Śledzenie zasobów wydaje się proste, dopóki nie zdefiniuje się, co tak naprawdę oznacza “śledzenie”.
Dla niektórych firm śledzenie oznacza potwierdzenie, że dany składnik majątku został zeskanowany podczas inwentaryzacji, zwrócony do magazynu lub przeszedł przez punkt kontrolny. Dla innych oznacza to ustalenie, czy urządzenie nadal znajduje się w pobliżu, w którym pomieszczeniu może się znajdować lub czy opuściło wyznaczony obszar.
To nie są te same problemy.
Zarówno RFID, jak i BLE znajdują zastosowanie w śledzeniu zasobów, ale służą one do rozwiązywania różnych problemów. Technologia RFID sprawdza się zazwyczaj lepiej, gdy system musi identyfikować zasoby w określonych punktach odczytu. Technologia BLE sprawdza się zazwyczaj lepiej, gdy system wymaga powtarzających się sygnałów wysyłanych przez sam zasób.
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między technologiami RFID i BLE, abyś mógł lepiej zrozumieć, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie śledzenia zasobów.
Czym jest śledzenie zasobów za pomocą technologii RFID?
Skrót RFID oznacza „Radio Frequency Identification” (identyfikacja radiowa). Jest to bezprzewodowa technologia identyfikacyjna, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu danych z tagu.

W systemie śledzenia zasobów opartym na technologii RFID, Znacznik RFID jest przymocowany do przedmiotu. Etykieta zawiera niewielki chip oraz antenę. Chip przechowuje dane, zazwyczaj unikalny identyfikator. Antena umożliwia etykiecie komunikację z czytnikiem RFID.
Pasywne znaczniki RFID nie posiadają własnej baterii. Pozostają nieaktywne, dopóki nie znajdą się w zasięgu pola radiowego czytnika. Gdy czytnik wysyła sygnał, tag wykorzystuje energię tego sygnału, aby przesłać dane zapisane w swoim chipie.
W przypadku śledzenia zasobów tag zazwyczaj nie zawiera pełnego zapisu dotyczącego danego zasobu. Może on przechowywać kod EPC, numer seryjny lub inny identyfikator zasobu. Pełny zapis, obejmujący nazwę zasobu, kategorię, właściciela, status, lokalizację oraz historię przemieszczania, znajduje się w systemie komputerowym.
Pasywna technologia RFID w paśmie UHF jest szeroko stosowana w śledzeniu zasobów, ponieważ umożliwia odczyt z większej odległości niż systemy HF/NFC oraz pozwala na szybki odczyt wielu tagów. Dzięki temu sprawdza się podczas inwentaryzacji, w magazynach narzędzi, przy zarządzaniu zasobami magazynowymi, pojemnikach zwrotnych, śledzeniu sprzętu oraz w innych procesach, w których zasoby muszą być identyfikowane grupowo lub w znanych punktach skanowania.
Śledzenie zasobów RFID dotyczy przede wszystkim identyfikacji. Informuje system, który oznaczony zasób został odczytany, kiedy to nastąpiło oraz gdzie odbył się odczyt.
Jak działa system śledzenia zasobów RFID
System śledzenia zasobów oparty na technologii RFID polega na przypisaniu unikalnego identyfikatora do każdego zasobu. Identyfikator ten jest zapisywany na tagu RFID i powiązany z rekordem zasobu w bazie danych.
Gdy przedmiot znajdzie się w strefie odczytu, czytnik RFID wysyła sygnał radiowy za pośrednictwem swojej anteny. Tag pasywny pobiera energię z tego sygnału, aktywuje się na krótką chwilę i odsyła zapisane dane. W pasywnych systemach RFID UHF odpowiedź ta opiera się zazwyczaj na komunikacji typu „backscatter”, w której tag zmienia sposób odbicia sygnału wysyłanego przez czytnik.
Czytnik rejestruje identyfikator tagu i przesyła go do oprogramowania śledzącego. Następnie oprogramowanie przyporządkowuje ten identyfikator do rekordu zasobu. Pojedyncze zdarzenie skanowania może obejmować identyfikator tagu, czas odczytu, lokalizację czytnika, położenie anteny oraz czynność powiązaną z tym odczytem, taką jak kontrola zapasów, wypożyczenie, zwrot lub przejście przez bramkę.
W rzeczywistych systemach oprogramowanie może również filtrować powtarzające się odczyty. Stacjonarny czytnik może wykryć ten sam tag wiele razy w ciągu kilku sekund, dlatego system potrzebuje reguł pozwalających zdecydować, które odczyty są istotne.
Właśnie dlatego pasywną technologię RFID najlepiej postrzegać jako system śledzenia zasobów oparty na skanowaniu. Technologia ta sama z siebie nie przekazuje na bieżąco informacji o lokalizacji. Aktualizuje ona dane dotyczące zasobu dopiero wtedy, gdy tag zostanie odczytany przez czytnik ręczny, czytnik stacjonarny, bramkę, inteligentną półkę, szafkę lub inny punkt odczytu RFID.
Czym jest śledzenie zasobów za pomocą technologii BLE?

Skrót BLE oznacza Bluetooth Low Energy. Jest to energooszczędna technologia Bluetooth przeznaczona dla urządzeń, które przesyłają niewielkie ilości danych, zużywając przy tym mniej energii niż klasyczny Bluetooth.
W systemie śledzenia zasobów opartym na technologii BLE do danego zasobu przymocowuje się urządzenie śledzące zasilane bateryjnie. Urządzenie to często nazywane jest tagiem BLE, nadajnikiem BLE, tagiem Bluetooth lub urządzeniem śledzącym zasoby Bluetooth. Nazwy mogą się różnić, ale podstawowa zasada działania pozostaje ta sama: urządzenie wysyła sygnały Bluetooth Low Energy, które mogą wykrywać znajdujące się w pobliżu odbiorniki.
Technologia BLE różni się od pasywnej technologii RFID tym, że nadajnik posiada własne źródło zasilania. Nie wymaga on czytnika do zasilania. Zamiast tego nadaje sygnały w ustalonych odstępach czasu. Sygnały te mogą być odbierane przez telefony, bramki, urządzenia kotwiczące lub inne odbiorniki Bluetooth.
Urządzenie śledzące BLE zazwyczaj transmituje identyfikator, a nie pełny rekord zasobu. Platforma śledząca łączy ten identyfikator z rekordem zasobu w oprogramowaniu. System może wówczas wskazać, czy zasób znajduje się w pobliżu, w jakim obszarze się znajduje lub czy opuścił określoną strefę.
Śledzenie zasobów za pomocą technologii BLE dotyczy przede wszystkim obecności i widoczności. Rozwiązanie to sprawdza się w sytuacjach, gdy zasoby przemieszczają się swobodnie, a system wymaga aktualizacji bez konieczności ręcznego skanowania każdego elementu.
Jak działa system śledzenia zasobów w technologii BLE
Urządzenie do śledzenia zasobów wykorzystujące technologię BLE wysyła w regularnych odstępach czasu niewielkie pakiety reklamowe. Pakiety te zazwyczaj zawierają identyfikator oraz podstawowe informacje o sygnale. Odstęp ten może być krótki lub długi, w zależności od tego, jak często system wymaga aktualizacji oraz jak długo urządzenie musi zachować żywotność baterii.
Pobliskie odbiorniki nasłuchują tych transmisji. Odbiornikiem może być stacjonarna bramka zamontowana na ścianie lub suficie, telefon komórkowy albo punkt odniesienia służący do pozycjonowania. Gdy wykryje on urządzenie śledzące, rejestruje dane, takie jak identyfikator urządzenia, siłę sygnału, czas wykrycia oraz lokalizację odbiornika.
Platforma śledząca wykorzystuje te dane do określenia statusu danego zasobu. W prostej konfiguracji system może jedynie wskazywać, że zasób znajduje się w pobliżu. W bardziej zaawansowanej konfiguracji może oszacować, w którym pomieszczeniu, strefie lub obszarze znajduje się dany zasób. Niektóre systemy wykorzystują wiele odbiorników do porównywania sygnałów i zwiększania dokładności szacowania położenia.
Siła sygnału jest często jednym z elementów algorytmu lokalizacji BLE, ale nie stanowi idealnej miary odległości. Na wynik mogą wpływać ściany, ludzie, półki, metalowe przedmioty, położenie odbiornika oraz inne sygnały bezprzewodowe o częstotliwości 2,4 GHz. Dlatego też skuteczność śledzenia BLE w dużym stopniu zależy od rozmieszczenia bramek, ustawień urządzenia śledzącego oraz otoczenia fizycznego.
Żywotność baterii to kolejny kluczowy aspekt śledzenia za pomocą BLE. Urządzenie śledzące, które wysyła sygnały częściej, zapewnia aktualniejsze informacje, ale zużywa więcej energii. Urządzenie śledzące, które wysyła sygnały rzadziej, może działać dłużej, ale aktualizacje mogą pojawiać się wolniej.
System śledzenia zasobów oparty na technologii BLE przekształca powtarzające się wykrycia bezprzewodowe w informacje o obecności zasobu, jego lokalizacji w danym obszarze, historii przemieszczania się lub powiadomienia. Nie chodzi tu jedynie o jednorazowe odczytanie identyfikatora. Chodzi o odbieranie sygnałów z częstotliwością wystarczającą do utrzymania widoczności zasobu w systemie.
RFID a BLE: główne różnice

Technologie RFID i BLE są często porównywane, ponieważ obie umożliwiają identyfikację oznakowanych zasobów. Istotniejsza różnica polega na sposobie, w jaki każdy z tych systemów gromadzi dane dotyczące śledzenia.
Technologia RFID wymaga użycia czytnika. Obiekt jest rejestrowany, gdy tag znajdzie się w strefie odczytu i zareaguje na sygnał wysyłany przez czytnik.
Działanie technologii BLE zależy od modułu śledzącego. Na obiekcie zamontowane jest zasilane urządzenie, które samodzielnie nadaje sygnały, a znajdujące się w pobliżu odbiorniki je odbierają.
| Czynnik | Śledzenie zasobów RFID | System śledzenia zasobów BLE |
| Siła tagów | Pasywne tagi RFID zazwyczaj nie wymagają baterii | Urządzenia śledzące BLE wymagają baterii |
| Gromadzenie danych | Czytnik skanuje etykietę | Tracker wysyła sygnały |
| Styl śledzenia | Identyfikacja oparta na skanowaniu | Widoczność oparta na sygnałach |
| Czas aktualizacji | Aktualizacje po odczytaniu tagu | Aktualizacje oparte na częstotliwości transmisji i wykryciu odbiornika |
| Model pokrycia | Strefy kontrolowanego odczytu | Zasięg odbiorników lub bram sieciowych |
| Dane dotyczące aktywów | Zazwyczaj odczytuje identyfikator tagu powiązany z oprogramowaniem | Zazwyczaj wykrywa identyfikator śledzący powiązany z oprogramowaniem |
| Konserwacja | Najważniejsze są montaż tagów i konfiguracja czytnika | Najważniejsze są żywotność baterii i możliwość wymiany modułu śledzącego |
| Struktura kosztów | Niższe koszty tagów, bardziej szczegółowe planowanie rozmieszczenia czytników i anten | Wyższe koszty urządzeń oraz kwestie związane z planowaniem w zakresie baterii i platformy |
| Najlepsze dopasowanie | Działania związane z identyfikacją i inwentaryzacją aktywów na dużą skalę | Działania związane z identyfikacją i inwentaryzacją aktywów na dużą skalę |
Metoda śledzenia
Śledzenie zasobów za pomocą technologii RFID opiera się na czytnikach. Czytnik tworzy strefę odczytu, a tag reaguje tylko wtedy, gdy znajduje się wystarczająco blisko, by zostać zasilony i odczytany. System rejestruje zasób, ponieważ czytnik wykrył tag w tym momencie.
Rozwiązanie to sprawdza się dobrze, gdy proces biznesowy ma już jasno określone momenty skanowania. Pracownik skanuje magazyn. Portal odczytuje zasoby przechodzące przez drzwi. Szafka rejestruje, które oznaczone narzędzia się w niej znajdują. Zapis śledzenia jest powiązany z wydarzeniem odczytu.
Śledzenie zasobów za pomocą technologii BLE opiera się na działaniu nadajników. Nadajnik BLE wysyła sygnały w ustalonych odstępach czasu, nawet jeśli nikt nie skanuje go aktywnie. Znajdujące się w pobliżu telefony, bramki lub punkty odniesienia odbierają te sygnały i przekazują dane do oprogramowania.
Rozwiązanie to sprawdza się lepiej, gdy zasoby poruszają się swobodnie, a system musi pozostawać w stanie czuwania. Urządzenie śledzące nie czeka na skanowanie za pomocą skanera ręcznego. Nieustannie sygnalizuje swoją obecność, a system wykorzystuje te powtarzające się sygnały do oceny obecności, ruchu lub lokalizacji.
Widoczność w czasie rzeczywistym
Pasywna technologia RFID z natury rzeczy nie zapewnia ciągłego śledzenia. Pozwala ona na bardzo szybką aktualizację statusu zasobów w momencie odczytania tagu, ale dane są generowane wyłącznie w punktach odczytu.
Stacjonarna bramka RFID może wykazać, że dany zasób przeszedł przez drzwi. Inteligentna szafka może wykazać, że przedmiot opatrzony tagiem został wyjęty lub zwrócony. Ręczny czytnik może potwierdzić, jakie zasoby znajdują się w pomieszczeniu podczas skanowania. W każdym z tych przypadków zapis zależy od zdarzenia odczytu.
Technologia BLE zapewnia bardziej ciągły monitoring, ponieważ nadajnik wysyła sygnały w sposób ciągły. System może otrzymywać aktualizacje co kilka sekund, co minutę lub w innym odstępie czasu określonym w konfiguracji nadajnika.
Akumulator i konserwacja
Pasywne tagi RFID nie wymagają wymiany baterii. Po zamontowaniu i zakodowaniu tag może działać przez długi czas, o ile nie zostanie uszkodzony, usunięty lub umieszczony w sposób uniemożliwiający jego prawidłowy odczyt.
Konserwacja systemów RFID zazwyczaj koncentruje się na układzie otaczającym tag. Na wydajność mają wpływ takie czynniki, jak rozmieszczenie czytników, kierunek anteny, dostrojenie strefy odczytu, położenie tagu oraz filtrowanie oprogramowania.
W przypadku lokalizatorów BLE należy od samego początku odpowiednio zaplanować zużycie baterii. Lokalizator wysyłający sygnały z większą częstotliwością zapewnia aktualniejsze informacje o lokalizacji, ale zużywa więcej energii. Lokalizator wysyłający sygnały rzadziej może działać dłużej, ale system otrzymuje aktualizacje z mniejszą częstotliwością.
W przypadku projektów opartych na technologii BLE konserwacja nie polega wyłącznie na tym, by tag pozostawał zamontowany. Obejmuje ona również stan baterii, harmonogramy wymiany, urządzenia śledzące działające w trybie offline oraz nakład pracy niezbędny do utrzymania sprawności urządzeń zasilanych w wielu obiektach.
Zasięg odczytu i pokrycie
Zasięg RFID opiera się na strefach odczytu. Czytnik ręczny obejmuje obszar, na który skieruje go pracownik. Czytnik stacjonarny wraz z anteną obejmuje przejście, półkę, szafkę, bramę dokową lub stanowisko pracy. Celem jest zapewnienie wystarczającej kontroli nad strefą odczytu, tak aby system mógł jednoznacznie zinterpretować wynik odczytu.
Jest to przydatne, gdy proces charakteryzuje się wyraźnymi punktami fizycznymi. Jeśli oznakowany zasób przechodzi przez bramkę, system może potraktować to odczytanie jako zdarzenie przemieszczenia. Jeśli tag zostanie odczytany wewnątrz szafki, system może uznać, że znajduje się on w tej szafce.
Zasięg sieci BLE zależy od rozmieszczenia odbiorników. Nadajnik BLE może zostać wykryty wyłącznie w miejscach, gdzie znajdują się telefony, bramki, punkty kotwiczące lub inne odbiorniki nasłuchujące jego sygnału. Aby zapewnić zasięg na rozległym terenie, system wymaga wystarczającej liczby odbiorników rozmieszczonych w odpowiednich lokalizacjach.
Dokładność i środowisko
Dokładność technologii RFID zazwyczaj wiąże się z pewnością odczytu i kontrolą strefy odczytu. System musi odczytywać właściwe tagi i unikać niepożądanych odczytów z pobliskich obszarów.
W dobrze zaprojektowanej instalacji RFID odczyt może stanowić mocny dowód na to, że tag został wykryty przy konkretnym czytniku, na półce, w szafce lub przy drzwiach. Jednak technologia RFID nie dostarcza automatycznie aktualnej pozycji na mapie. Informuje system jedynie o tym, gdzie tag został odczytany.
Dokładność technologii BLE zazwyczaj dotyczy szacowania położenia. Prosta konfiguracja BLE może jedynie wskazywać, że dany obiekt znajduje się w pobliżu. Bardziej zaawansowana konfiguracja pozwala oszacować położenie w pomieszczeniu, strefie lub obszarze na podstawie lokalizacji odbiornika, siły sygnału oraz powtarzających się wykryć.
Sygnały BLE mogą ulegać zmianom wraz ze zmianami warunków otoczenia. Na siłę sygnału mogą wpływać ściany, ludzie, regały, metalowe przedmioty, układ podłogi oraz inne urządzenia działające w paśmie 2,4 GHz. Technologia RFID również ma ograniczenia związane z otoczeniem, zwłaszcza w pobliżu metalu, cieczy, przy gęstym ułożeniu tagów oraz w przypadku ich nieprawidłowego ustawienia.
Koszt i skalowalność
Technologia RFID często zapewnia większą skalowalność, gdy konieczna jest podstawowa identyfikacja dużej liczby zasobów. Pasywne etykiety RFID i twarde tagi są zazwyczaj tańsze niż zasilane lokalizatory BLE, dlatego technologia RFID może być praktycznym rozwiązaniem w przypadku dużej liczby zasobów.
Główne koszty związane z technologią RFID często wynikają z zakupu czytników, anten, instalacji, kodowania oraz konfiguracji oprogramowania. Po wdrożeniu systemu dodanie kolejnych tagów pasywnych może być stosunkowo niedrogie.
Technologia BLE charakteryzuje się inną strukturą kosztów. Każdy nadajnik zawiera układ elektroniczny i baterię, przez co koszt w przeliczeniu na jeden element wyposażenia jest wyższy. System może również wymagać bramek sieciowych, oprogramowania w chmurze, wymiany baterii oraz bardziej intensywnego zarządzania urządzeniami.
Technologia BLE może nadal być opłacalna, gdy wartość aktywów jest wysoka lub gdy koszty pracy związane z ich poszukiwaniem są wysokie. Nie chodzi tu tyle o tanie oznaczanie wszystkich przedmiotów, ile o zapewnienie widoczności ważnych aktywów mobilnych.
Rozmiar metki i dopasowanie do produktu
Tagi RFID można je produkować w wielu małych i cienkich formatach. Etykiety pasywne RFID można stosować na pudełkach, teczach, pojemnikach, narzędziach, uniformach i sprzęcie. Twarde tagi RFID są dostępne do stosowania na twardszych powierzchniach, na zewnątrz oraz na przedmiotach metalowych.
Urządzenia śledzące wykorzystujące technologię BLE są zazwyczaj większe, ponieważ wymagają baterii, płytki drukowanej i obudowy. Muszą być również zamontowane w sposób zapewniający ochronę urządzenia i niezakłócający odbioru sygnału.
Ma to wpływ na to, które zasoby warto oznaczyć. Technologię RFID łatwiej zastosować w przypadku małych, niedrogich lub produkowanych w dużych ilościach przedmiotów. Technologię BLE lepiej zarezerwować dla zasobów, w przypadku których rozmiar nadajnika, bateria i koszt mają sens.
RFID a BLE: jak wybrać odpowiednią technologię
Warto wybrać technologię RFID, gdy głównym celem jest identyfikacja zasobów w określonych momentach. Typowe zastosowania technologii RFID obejmują:
- Szybka identyfikacja aktywów
- Duże stany magazynowe
- Niedrogie tagi do stosowania na wielu zasobach
- Rejestry zameldowań i wymeldowań
- Stałe punkty skanowania
- Odczyt ręczny lub seryjny
- Zapisy dotyczące zasobów oparte na zdarzeniach skanowania
Dobrymi przykładami są: mienie magazynowe, pojemniki zwrotne, narzędzia, sprzęt informatyczny, akta, uniformy, środki medyczne oraz sprzęt, który przechodzi przez znane punkty kontrolne.
Należy wybrać technologię BLE, gdy głównym celem jest zapewnienie ciągłej widoczności zasobów. Typowe przykłady zastosowań obejmują:
- Stała widoczność aktywów
- Powiadomienia o zbliżaniu się
- Lokalizacja na poziomie obszaru lub pomieszczenia
- Historia ruchów
- Funkcje wyszukiwania i znajdowania
- Śledzenie bez ręcznego skanowania
- Aktualizacje pochodzące bezpośrednio z zasobu
Dobrymi przykładami są: sprzęt szpitalny, narzędzia przenośne, wózki, urządzenia o dużej wartości, sprzęt wypożyczany oraz przedmioty, które personel musi szybko znaleźć.
Czy technologie RFID i BLE mogą być używane razem?
Tak. Technologie RFID i BLE mogą być wykorzystywane w tym samym systemie śledzenia zasobów, ale nie należy ich stosować do dokładnie tego samego zadania bez wyraźnego powodu.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie tych urządzeń do różnych grup zasobów. W przypadku zasobów o niskiej wartości lub występujących w dużych ilościach można stosować tagi RFID do identyfikacji i inwentaryzacji. W przypadku zasobów mobilnych o wyższej wartości, wymagających stałego monitorowania, można stosować lokalizatory BLE.
Innym podejściem jest wykorzystanie tych technologii w różnych punktach tego samego procesu. Technologia RFID może rejestrować stałe zdarzenia, takie jak przyjęcie, wydanie, zwrot do magazynu, odczyty przy bramkach lub odczyty z szafek. Technologia BLE może następnie pomóc w śledzeniu zasobu po tym momencie, o ile pozostaje on w zasięgu odbiornika Bluetooth.
W bardziej zaawansowanej konfiguracji można powiązać oba identyfikatory z tym samym rekordem zasobu. Zasób może posiadać identyfikator RFID EPC do zdarzeń skanowania oraz identyfikator sygnału nawigacyjnego BLE do zdarzeń obecności lub lokalizacji. Gdy czytnik RFID wykryje identyfikator EPC, system aktualizuje historię skanowania. Gdy brama BLE wykryje identyfikator sygnału nawigacyjnego, system aktualizuje najnowszą informację o obecności zasobu lub jego lokalizacji w danym obszarze.
Taka konfiguracja działa poprawnie tylko wtedy, gdy oprogramowanie obsługuje oba źródła danych. Platforma musi rozpoznać, że tag RFID i nadajnik BLE należą do tego samego zasobu. W przeciwnym razie system może utworzyć dwa oddzielne rekordy dla jednego fizycznego przedmiotu.
Technologie RFID i BLE najlepiej sprawdzają się w połączeniu, gdy każda z nich pełni jasno określoną rolę. RFID służy do identyfikacji, a BLE zapewnia stałą widoczność.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące śledzenia zasobów za pomocą technologii RFID i BLE
Czy technologia BLE może zastąpić RFID przy inwentaryzacji?
Technologia BLE pozwala na identyfikację zasobów, ale zazwyczaj nie stanowi najlepszego zamiennika technologii RFID w przypadku inwentaryzacji na dużą skalę.
Pasywna technologia RFID sprawdza się lepiej, gdy trzeba szybko policzyć wiele przedmiotów za pomocą czytników ręcznych, bramek, szafek lub stacjonarnych punktów odczytu. Tagi RFID są zazwyczaj mniejsze i tańsze, a tagi pasywne nie wymagają baterii.
Technologia BLE sprawdza się lepiej, gdy system wymaga otrzymywania powtarzających się sygnałów z wybranych obiektów. Może ona pomóc w ustaleniu, czy dany obiekt znajduje się w pobliżu lub w określonym obszarze, jednak umieszczanie nadajników BLE na każdym niedrogim przedmiocie jest często zbyt kosztowne i trudne do utrzymania.
Czy jeden zasób może być wyposażony zarówno w tag RFID, jak i nadajnik BLE?
Tak. Jeden zasób może korzystać z obu rozwiązań, o ile system śledzenia to obsługuje.
Na przykład tag RFID może służyć do inwentaryzacji, rejestrowania przybycia lub odczytu przy bramkach. Urządzenie śledzące BLE może służyć do monitorowania obszaru, przekazywania informacji o przemieszczaniu się lub wysyłania powiadomień o zbliżeniu.
Najważniejsze jest mapowanie w oprogramowaniu. W rekordzie zasobu powinny być zapisane zarówno identyfikator tagu RFID, jak i identyfikator lokalizatora BLE, tak aby oba rodzaje danych aktualizowały ten sam zasób, zamiast tworzyć zduplikowane rekordy.
Czy technologie RFID i BLE wymagają tego samego oprogramowania?
Nie zawsze.
Niektóre platformy do śledzenia zasobów obsługują wyłącznie technologię RFID. Niektóre obsługują wyłącznie technologię BLE. Niektóre mogą gromadzić dane zarówno z czytników RFID, jak i bramek BLE.
Jeśli planujesz korzystać z obu rozwiązań, sprawdź, czy oprogramowanie umożliwia połączenie w jednym systemie odczytów tagów RFID, wykryć BLE, danych dotyczących zasobów, działań użytkowników oraz historii lokalizacji. W przeciwnym razie dane mogą pozostać rozdzielone, a zarządzanie systemem będzie trudniejsze.
Czy technologia BLE jest wystarczająco dokładna do śledzenia zasobów na poziomie pomieszczeń?
Technologia BLE może obsługiwać śledzenie na poziomie pomieszczeń, ale zależy to od konstrukcji systemu.
Podstawowa konfiguracja BLE może jedynie wskazywać, że dany obiekt znajduje się w pobliżu. Śledzenie na poziomie pomieszczeń zazwyczaj wymaga odpowiedniej liczby bramek lub odbiorników rozmieszczonych w odpowiednich miejscach. Oprogramowanie musi również dysponować regułami pozwalającymi określić, do którego pomieszczenia lub strefy dany obiekt najprawdopodobniej należy.
Na siłę sygnału mogą wpływać ściany, ludzie, półki, metalowe przedmioty oraz rozmieszczenie odbiorników. Nie należy zakładać, że technologia BLE zapewnia automatyczną dokładność na poziomie pomieszczenia bez przeprowadzenia testów w konkretnym miejscu.
Czy pasywna technologia RFID pozwala ustalić ostatnią znaną lokalizację zasobu?
Tak, ale wyłącznie na podstawie ostatniego zdarzenia odczytu.
Jeśli dany składnik majątku został ostatnio zeskanowany za pomocą ręcznego czytnika w magazynie narzędzi, system może wskazać ten magazyn jako ostatnią znaną lokalizację. Jeśli przeszedł przez stały portal, system może zarejestrować te drzwi lub strefę jako ostatni znany punkt.
W przypadku pasywnej technologii RFID nie ma możliwości ciągłej aktualizacji lokalizacji po opuszczeniu przez zasób strefy odczytu. Ostatnia znana lokalizacja jest aktualna tylko do momentu ostatniego pomyślnego odczytu.
Która technologia jest lepsza w przypadku niewielkich aktywów?
Technologia RFID zazwyczaj lepiej sprawdza się w przypadku niewielkich składników majątku, ponieważ pasywne tagi RFID mogą być cienkie, lekkie i niedrogie.
Urządzenia śledzące wykorzystujące technologię BLE są większe, ponieważ wymagają baterii i obudowy. Mogą one nie nadawać się do umieszczenia na małych narzędziach, dokumentach, ubraniach, teczach lub przedmiotach o niskiej wartości.
Technologia BLE ma większy sens, gdy dany obiekt jest wystarczająco duży, wystarczająco cenny i wystarczająco mobilny, by uzasadnić zastosowanie zasilanego urządzenia śledzącego.
Wniosek
Zarówno RFID, jak i BLE sprawdzają się w śledzeniu zasobów, ale zostały zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach w tym zakresie.
Z technologii RFID warto korzystać, gdy konieczna jest identyfikacja zasobów podczas skanowania, inwentaryzacji, zwrotów lub przemieszczania się przez znane punkty odczytu. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku dużej liczby zasobów, niedrogich tagów oraz procesów opartych na zdarzeniach skanowania.
Z BLE warto korzystać, gdy obiekty muszą pozostawać widoczne przez dłuższy czas. Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej w przypadku obiektów mobilnych, które wymagają aktualizacji informacji o obecności, lokalizacji w danym obszarze, powiadomień o zbliżeniu lub funkcji wyszukiwania i lokalizacji.
Właściwy wybór zaczyna się od pytania o śledzenie. Jeśli chcesz wiedzieć, co zostało zeskanowane, zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest technologia RFID. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie obecnie znajduje się dany zasób, zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest technologia BLE.