Главная страница
Навигация по странице:

  • Узкочастотная или широкочастотная радиосвязь: в чем разница

  • Рис. 27.3 Электромагнитный спектр

  • Характеристики узкочастотной связи

  • Характеристики широкочастотной связи

  • Широкочастотная связь: скачкообразная перестройка частоты или прямая последовательность

  • Скачкообразная перестройка частоты.

  • Прямая последовательность.

  • Скорость торговых операций и время отклика

  • Скорость передачи данных

  • Узкие места системы или оборудования

  • Действия по успешному внедрению радиокоммуникаций

  • Расписанный по времени план действий.

  • Функциональные требования.

  • Открытый, восприимчивый ум.

  • Посещение других объектов.

  • Постоянно измеряйте работу.

  • Настольная Книга Управляющего Складом - Джеймс Томпкинс. 1. Проблемы и задачи складского хранения. Складское хранение и товародвижение


    Скачать 14.49 Mb.
    Название1. Проблемы и задачи складского хранения. Складское хранение и товародвижение
    АнкорНастольная Книга Управляющего Складом - Джеймс Томпкинс.doc
    Дата12.02.2017
    Размер14.49 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаНастольная Книга Управляющего Складом - Джеймс Томпкинс.doc
    ТипДокументы
    #2611
    КатегорияЭкономика. Финансы
    страница95 из 131
    1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   131

    Подгонка радиотехнологий под ваш объект

    До сих пор мы рассматривали радиокоммуникации в целом. Мы показали необходимость радиокоммуникаций в современном бизнесе. Мы описали компоненты базовой радиосистемы и выделили ее основные свойства и функциональные характеристики. А сейчас рассмотрим применение радиокоммуникаций на объекте.

    Исследование объекта

    Мы уже видели, что оборудование и технологии радиокоммуникаций максимально подгоняются под потребителя и предлагаются во множестве вариантов. Подгонка под потребителя начинается на ранней стадии проектирования.

    Подробное исследование объекта и выполняемых им функций необходимы для проектирования максимально хорошо работающей системы. Эти исследования называются изучением объекта. Выполняемое продавцом радиооборудования или системным интегратором, изучение объекта – это подробное инспектирование объекта и необходимых функциональных возможностей системы. При изучении объекта выявляется информация о том, что оказывает влияние на работу радиосистемы:

    1. Сколько объектов будет установлено? Что лучше – одна большая система или несколько небольших, взаимосвязанных систем?

    1. Каков конкретный план размещения оборудования? Какую площадь нужно охватить?

    1. Будут ли имеющиеся оборудование или условия работы влиять на радиосистему? Например, материалы, такие как металлические стеллажи хранения, а также сами товарные запасы могут поглощать или отражать радиосигналы. При некоторых операциях, например, при сварке создается высокочастотный шум, который будет помехой при коммуникациях. Некоторые имеющиеся компьютерные системы также могут быть источником помех.

    2. Из чего состоит здание? Бетон, сталь, шахты лифтов и противопожарные стены по-разному отражают радиосигналы. От этого может зависеть тип необходимой радиосистемы и требования при установке.

    3. Есть ли физические ограничения? Будет ли система работать в условиях сильного холода, жары или запыленности? Будут ли легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества на участке применения? Радиотерминалы должны надежно работать в предполагаемых условиях.

    4. Каков предполагаемый объем торговых операций в радио части сети? Сколько информации будет передаваться при каждой торговой операции? Скорость торговых операций – это основной критерий выбора лучшего варианта радиосистемы.

    5. Насколько близко будут другие коммуникации? Если установка оборудования производится в густонаселенном или промышленном районе, то имеющиеся сигналы могут вызывать помехи. Наличие или отсутствие помех может стать решающим фактором при выборе систем с узкочастотными или широкочастотными радиокоммуникациями.

    Когда изучение объекта закончено, вы должны быть готовы к выбору вариантов радиооборудования. Вы будете знать тип и количество необходимых терминалов, размещение и количество антенн / контроллеров радиосвязи, и, как уже говорилось, тип коммуникаций (узкочастотный или широкочастотный), который лучше всего подходит для вашего объекта.

    Узкочастотная или широкочастотная радиосвязь: в чем разница?

    Хотя мы уже рассмотрели некоторые алгоритмы, используемые контроллером радиосвязи при передаче и приеме сигналов с радиотерминалов (опрос, одновременное использование и комбинированный метод), мы не говорили о способах наложения сигналов на радиоволны. Если опрос и одновременное использование – это подходы к обмену информацией, то узкочастотная и широкочастотная радиосвязь – это базовые языки. Все беспроводные системы, в том числе радиокоммуникации, используют электромагнитную энергию как средство коммуникации. Свет, радио и рентгеновские лучи – это все виды электромагнитного излучения. То, что мы называем радио – это часть электромагнитного спектра. Федеральная комиссия связи США занимается регулированием передачи электромагнитных сигналов, в основном, из-за большого количества передатчиков. Эта комиссия разрешает нерегламентированную передачу сигналов в некоторых нелицензируемых диапазонах (при широкочастотной радиосвязи используется несколько этих диапазонов). Комиссия также дает исключительные права на передачу сигналов в узкочастотных диапазонах, когда получившие лицензию пользователи имеют право использовать данный диапазон (например, при узкочастотных радиокоммуникациях) в пределах указанной местности. Так как во многих видах радиокоммуникационной продукции используются общие диапазоны, в которых работают также радиопередатчики, портативные рации, игрушки с дистанционным управлением, беспроводные телефоны и т.д., то иногда приходится думать о том, как избежать помех. Беспроводная радиокоммуникационная продукция должна соответствовать стандартам IEEE 802.11 Комиссии по стандартам.





    Рис. 27.3 Электромагнитный спектр

    Узкочастотная и широкочастотная радиосвязь отличаются друг от друга, например, частью электромагнитного спектра, которую занимают. Давайте, более подробно рассмотрим отличия между ними.

    Характеристики узкочастотной связи

    В первых вариантах оборудования использовались узкочастотные радиокоммуникации. Здесь используются разные частоты для передающихся данных и для принимаемых данных. Так как это фиксированные частоты, то для установки узкочастотного оборудования нужно получить лицензию Федеральной комиссии связи. Обработка заявлений Федеральной комиссией связи значительно улучшилась, большинство заявлений рассматриваются за одну - две недели. Преимущество получения лицензии в том, что в случае помех пользователь может обратиться в Федеральную комиссию связи для решения этой проблемы. Это важно, так как узкочастотная связь более подвержена воздействию помех, чем широкочастотная связь, особенно в густонаселенных областях. При узкочастотной связи также меньше скорость передачи данных по сравнению с широкочастотной связью (более подробно поговорим об этом позднее), но некоторые радиосистемы минимизируют это различие с помощью более широких информационных каналов на своих процессорах. Узкочастотным системам обычно требуется меньше оборудования, они используют до 2 Вт и работают на расстоянии до 3000 футов.

    Характеристики широкочастотной связи

    Широкочастотная связь появилась относительно недавно. Она была разработана в Министерстве обороны США, чтобы обеспечить большую скорость передачи данных среди множества помех или в неблагоприятной электромагнитной среде. Широкочастотная связь была одобрена для коммерческого использования в 1990 и работает в диапазоне 908-928 МГц, 2,4 - 2,485 Гц и в более высоких диапазонах электромагнитного спектра. Эти диапазоны также используются системами наблюдения за транспортными средствами, офисными АТС и некоторыми системами безопасности, но широкочастотная связь лучше защищена от помех, чем узкочастотная. Так как широкочастотные диапазоны не регулируются Федеральной комиссией связи, то лицензия не требуется. Это также означает, что при наличии помех, нет агентства, куда можно обратиться как к посреднику. Широкочастотные сигналы трудно перехватить, они помехоустойчивы и их скорость больше чем в 12 раз превышает скорость передачи данных при узкочастотной связи. Как правило, при широкочастотной связи потребляется до 1 Вт, и рабочее расстояние будет до 1500 футов. Так как это почти в два раза меньше дальности узкочастотной связи, то при широкочастотной связи часто требуются дополнительные контроллеры радиосвязи на больших объектах, где для узкочастотной связи они не нужны, широкочастотное оборудование может стоить несколько дороже, чем сопоставимое узкочастотное оборудование.

    Широкочастотная связь: скачкообразная перестройка частоты или прямая последовательность

    Внутри широкочастотной коммуникации есть два разных метода передачи сигналов: скачкообразная перестройка частоты и прямая последовательность. Если вы планируете широкочастотные коммуникации, то вы будете использовать один из этих методов. Мы рассмотрим основные различия между методами скачкообразной перестройки частоты и прямой последовательности, используя как можно меньше специальных терминов.
    Скачкообразная перестройка частоты. Скачкообразная перестройка частоты – это метод широкочастотной коммуникации, в котором и контроллер радиосвязи, и удаленный приемопередатчик радиотерминала запрограммированы для декодирования радиокоммуникаций через быстрое переключение с одного диапазона на другой в заранее определенной последовательности. Т.е. скачкообразная перестройка частоты эффективно распределяет сигнал в имеющемся спектре несколько раз в секунду. Создаются различные каналы на одном и том же пространстве при использовании различных последовательностей этих скачков. Различные последовательности скачков позволяют иметь работающие в пересекающихся диапазонах ячейки или зоны большой сети. Скачкообразная перестройка частоты меньше других подвержена помехам или прослушиванию. Скорость передачи данных будет 2 Мб/сек.

    Прямая последовательность. Прямая последовательность – это также метод широкочастотной коммуникации. В прямой последовательности используется алгоритм, называемый многостанционным доступом с кодовым разделением каналов, чтобы последовательно делить поток данных на множество пакетов для передачи в доступном спектре (в прямой последовательности применяется одна или множество частот). Избыточные биты данных используются для распределения данных по выделенным частотам, так что потерянные сигналы можно найти на других участках диапазона. При приеме, коррелятор удаляет избыточные биты данных и сокращает сигнал до его первоначальной длины и формата. Скорость передачи данных будет 8 Мб/сек.

    Скорость торговых операций и время отклика

    Одно из измерений функционирования системы радиокоммуникаций – это время отклика. Время отклика – это то время, которое необходимо, чтобы информация от радиотерминала поступила в главную ЭВМ и вернулась обратно. Вы должны быть готовы предоставить специалистам по изучению вашего объекта некоторые количественные данные о том, сколько торговых операций придется обрабатывать системе во время пиковой нагрузки. Данная информация необходима для надлежащего проектирования системы, и при выборе методов: опроса и одновременного использования, узкочастотной и широкочастотной связи, и, возможно, скачкообразной перестройки частоты и прямой последовательности. Знание скорости торговых операций по время пиковой нагрузки – это первый шаг в проектировании оптимального времени отклика вашей системы. Однако даже самая оптимальная компоновка радиооборудования не гарантирует полусекундного (или в несколько секунд) времени отклика. Почему?

    Есть разные факторы, влияющие на общее время отклика (см. ниже).

    Нагрузка сети

    Даже если главная ЭВМ предназначен для обслуживания радиосистемы и ничего больше, здесь будет какая-то нагрузка сети. Хорошей аналогией может служить ваша поездка на работу. Представьте, что вы едете на работу в 3 утра или утром в час пик. Высокий уровень движения обычно дает более низкую среднюю скорость. В целом, чем больше систем контролирует главная ЭВМ, тем больше нагрузка. Другими источниками нагрузки сети являются операционная система, транспортный протокол, методы доступа к сети, потоки данных прикладного ПО и т.п.

    Скорость передачи данных

    Мы уже сравнивали возможности передачи данных при узкочастотной и широкочастотной связи. Сейчас при узкочастотной связи скорость передачи 9600 бит в секунду, а при широкочастотной – 122000 бит в секунду. Поэтому важно знать объем торговых операций и количество радиотерминалов. Факторы, которые могут изменить воздействие этой разницы в скорости: помехи, размещение оборудования, общая площадь сферы действия и 32-битные радиокоммуникационные технологии.

    Узкие места системы или оборудования

    Очень важны правильное проектирование компонентов системы и топологическая схема. Применение 32-битных радиотерминалов не поможет, если они соединены с 16-битным контроллером радиосвязи; скорость системы не может быть быстрее, чем в ее самом медленном звене. Подобным образом, если сетевой канал связи между радиосистемой и главной ЭВМ сильно перегружен другими приложениями, то это замедлит общее время отклика.

    Объем торговых операций

    Количество торговых операций, количество одновременно работающих терминалов и объем данных в каждой торговой операции увеличивают нагрузку на радио сегмент сети. Если не учесть этого при планировании, то более высокая скорость торговых операций будет отрицательно влиять на время отклика.

    Количество радиоканалов

    Чем больше информационных каналов, тем быстрее время отклика. Если вы ожидаете высокую скорость торговых операций или высокую пропускную способность, то используйте множество каналов.

    Легко увидеть, насколько сложной может быть подготовка к установке радиокоммуникационной системы. Очевидно, что данный процесс требует тщательного планирования. После того, как оценка показала, что радиокоммуникации улучшат работу, начинайте подготовку, вычерчивая карты потоков затрагиваемых операций, определите взаимодействие с главной ЭВМ и потоки данных, вычислите или оцените объем торговых операций, и составьте расписание тщательного изучения объекта. Эта подготовка и последующие шаги должны осуществляться межфункциональной группой по внедрению радиокоммуникаций. В следующем разделе описываются необходимые шаги для успешного внедрения радиокоммуникационной системы с помощью этой межфункциональной группы.
    Действия по успешному внедрению радиокоммуникаций

    Успешное внедрение радиокоммуникаций – это гораздо больше, чем выбор и установка сетевого и радиокоммуникационного оборудования. Произойдут значительные изменения не только там, где устанавливается радиооборудование, но также там, где отправляются и принимаются товары и информация на этих участках. От какого количества бумаг можно отказаться? Какие старые процедуры можно отвергнуть? Какие потребуются подготовка и обучение для пользователей радиосистем? Как мы можем подготовить нашу организацию?

    Одно из основных требований – это полная поддержка со стороны верхнего звена управления. Когда это возможно, пусть один или больше управленцев верхнего звена будут в группе по внедрению или напрямую вовлечены в процесс. Когда у вас есть реальная поддержка сверху донизу, то приходит время создания группы и подготовки изменений. То, о чем нужно помнить:

    • Проектная группа. Соберите разностороннюю проектную группу из представителей от распределения, информационного обслуживания и производства. Не позволяйте отделу информационных систем руководить проектом только потому, что они могут быть больше знакомы с оборудованием и технологиями. При неправильном понимании функциональных особенностей операций самые лучшие технологии создадут только хаос.

    • Расписанный по времени план действий. Такое сложное дело требует расписанного по времени плана действий от начала до конца проекта, с ключевыми вехами в функциональной, технической и образовательной сфере, укажите реалистичные даты завершения всех этапов. Почаще обновляйте план и настаивайте на соблюдении сроков. Помните, что «скоро» означает «никогда».

    • Функциональные требования. Вы должны определить функциональные требования к операциям. Нужно всю важнейшую информацию изложить понятным для посторонних языком (например, для продавцов, изготовителей или системного интегратора). Убедитесь, что вы:




    • Сделали схему всех потоков данных и торговых операций в текущей и предлагаемой системе.

    • Определили все имеющееся и запланированное оборудование, интерфейсы и шлюзы сети.

    • Определили критерии работы во всех подвергающихся изменениям областях. Оцените имеющуюся систему до начала проекта, чтобы было с чем сравнивать полученные результаты. Необходимо надежно измерять работу системы после ее изменения.

    • Точно определили, как в новой системе должна осуществляться каждая торговая операция.

    • Открытый, восприимчивый ум. При создании функциональных требований, будьте открыты ко всему новому. Если вы переходите к безбумажной системе, то дублирование тех же функциональных возможностей с помощью компьютеров – это не то, что вам нужно. Ищите возможности для перепроектирования процессов, а также оборудования и ПО.

    • Обучение. Обучайте происходящим операционным изменениям каждого, от высшего руководства до складских почасовых работников. Объясняйте, какие потребности будут удовлетворены, какой рост будет достигнут и как изменятся процедуры. Не забудьте о картине в целом, и помните о подробностях воздействия системы на отдельные отделы и всю организацию.

    • Практика. Делайте акцент на практической подготовке до, во время и после завершения проекта. Даже самому подготовленному к работе с компьютерами персоналу потребуется время для адаптации.

    • Внешняя помощь. Помните, что системный интегратор или консультант, имеющий опыт множества внедрений, легко избавит вас от проектных или процедурных ошибок, которые обойдутся вам дороже, чем их зарплата. В этом путешествии вам потребуется проводник.

    • Посещение других объектов. После выбора консультанта или системного интегратора, попросите посетить один или больше объектов, где они уже внедрили радиосистемы. В этих поездках должны принимать участие члены проектной группы из всех отделов, с подготовленными вопросами. Спросите работников клиента, что бы они сделали по-другому, если бы внедряли систему снова. Что стало самой большой неожиданностью для них? Насколько хорошо системный интегратор укладывался в установленные сроки? Никогда не упускайте шанс для получения бесплатной информации.

    • Пуск системы. Нет ничего хорошего в том, чтобы запускать сразу всю систему. С самого начала тестируйте оборудование, в местах, где оно будет использоваться. Постепенно встраивайте части новой системы и ее функциональные возможности в ваш расписанный по времени план действий.

    • Закон бутерброда. Неприятности случаются, и часто совсем не вовремя. Подготовьте чрезвычайные планы всегда, когда возможно. Убедитесь, что заказали важнейшие запасные компоненты, такие как радиотерминалы, аккумуляторы, источники питания и т.д. Разработайте вспомогательные планы действий на первые несколько дней работы всего радиосегмента.

    • Постоянно измеряйте работу. Отслеживайте работу системы по сравнению с данными, полученными до начала проекта. Вы будете удивлены, что даже в хаосе первых дней применения новой системы, вы превосходите старые показатели.


    28
    1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   131


    написать администратору сайта