ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 157
Numărul 156 Numărul 155 Numărul 154 Numărul 153 Numărul 152 Numărul 151 Numărul 150 Numărul 149 Numărul 148 Numărul 147 Numărul 146 Numărul 145 Numărul 144 Numărul 143 Numărul 142 Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 157
Abonamente

Time4Life – Automatizare prin implementarea IoT pentru eficientizarea fluxului de donatori în centrele de transfuzie sanguine

Alexandru Luchiian
Digital Tech Developer Specialist @ Accenture



PROGRAMARE

Donez sânge de peste 5 ani, cu o frecvență constantă de o dată la 3 luni. În această perioadă, am observat o sarcină repetitivă în laboratorul de recoltare al Centrului de Transfuzie Sanguină din Cluj-Napoca: asistentele erau nevoite să străbată cabinetul până la ușa de acces, să o deschidă și să invite înăuntru un număr de persoane egal cu paturile de donat libere.
Această activitate, aparent simplă, fragmenta constant activitatea personalului medical și ducea la pierderi de timp și distragerea atenției de la lucrul esențial cu date și informații esențiale, precum grupele sanguine, Rh-ul sau alte detalii relevante pentru siguranța transfuziei.

Obiectivul proiectului Time4Life

Scopul proiectului Time4Life este de a automatiza chemarea donatorilor în sala de recoltare printr-un sistem IoT simplu, fiabil și eficient, care:

Arhitectura tehnică a sistemului

Componente hardware

Se folosește un sistem de comunicare utilizat pentru rețelele implementate în orașele inteligente (și nu numai), similar cu cel folosit de semafoare, iluminat public, managementul deșeurilor, apometre, senzorii de parcare sau sisteme de calitatea aerului care comunică pe distanțe lungi folosind unde radio de tip LORA pe frecvența 868 MhZ.

De ce utilizăm această tehnologie?

Tehnologia LoRa este folosită în proiectele Smart City, precum Time4Life, datorită razei sale foarte mari de acoperire și consumului extrem de redus de energie. Aceasta permite conectarea eficientă a dispozitivelor inteligente din domenii variate (iluminat public, parcări, calitatea aerului, gestionarea deșeurilor etc.), fiind atât de eficientă încât poate transmite date prin pereți groși, beton sau metal, și poate fi mutată cu ușurință dintr-o clădire în alta, fără infrastructură complexă (doar alimentare electrică).

Comunicarea și transmisia de date se realizează strict între două puncte — master și slave — ceea ce oferă un grad ridicat de securitate și fiabilitate. Prin utilizarea unui singur canal radio și a unui cod de sincronizare (SYNC_WORD = 0xAB), mesajele sunt criptate la nivel de acces și recunoscute doar de dispozitivele din perechea autorizată, prevenind interceptarea sau interferențele din rețea. Sistemul transmite constant mesaje de tip "HEARTBEAT" și așteaptă confirmări ("ACK"), ceea ce permite monitorizarea în timp real a conexiunii și identificarea rapidă a problemelor.

Această arhitectură asigură o comunicare robustă, privată și eficientă, esențială în medii importante precum centrele de donare de sânge, unde timpul și încrederea în sistem fac diferența între succes și blocaj operațional.

Modulul Master este format din: procesor Heltec LoRa 32 v2, interconectat cu:

Modulul Slave: procesor Heltec LoRa 32 v2, integrat într-o carcasă imprimată 3D sub forma unui digit cu 7 segmente (LED-uri) și un difuzor activ (ce redă fișierele mp3 stocate pe un card micro SD).

Comunicație tip master-slave între procesoare prin protocolul LoRa(1)

Comunicația se face printr-un protocol personalizat, inspirat din MQTT, în care fiecare mesaj trimis de Master așteaptă:

Funcționarea sistemului

Astfel, în mai puțin de 2 secunde, întreaga acțiune este transmisă și executată fără implicarea fizică a personalului.

Implementare și testare

Impact și beneficii

Concluzii și perspective

Proiectul Time4Life este un exemplu simplu, dar eficient, despre cum tehnologia IoT poate îmbunătăți procese vitale din sectorul medical. Având costuri reduse și o arhitectură scalabilă, sistemul poate fi extins în:

Mulțumiri și recunoaștere

Mulțumesc personalului Centrului de Transfuzie din Cluj pentru deschiderea arătată față de inovație, precum și celor care au sprijinit testele în teren. Proiectul este o contribuție civică și o dovadă că tehnologia poate salva timp - și, implicit, vieți.

Dicționar

(1) Protocolul LoRa (Long Range) pe 868 MHz este o tehnologie de comunicație radio *low-power, long-range*, utilizată în special pentru aplicații IoT (Internet of Things). Este parte a stivei LoRaWAN, dar LoRa ca atare se referă strict la modularea fizică a semnalului radio.

Cum funcționează LoRa pe 868 MHz

1. Frecvența 868 MHz

2. Modulație

3. Parametri de configurare

4. Topologie de rețea

Avantajele LoRa 868 MHz

Avantaj Detalii
Acoperire mare Poate transmite până la 15-20 km în câmp
deschis; 2-5 km în zone urbane.
Consum redus de energie Ideal pentru noduri alimentate cu
baterii, care funcționează luni sau ani.
Fără licență Frecvențele ISM sunt gratuite pentru
utilizare în majoritatea țărilor UE.
Rezistent la interferențe Tehnologia CSS este robustă chiar și în
medii zgomotoase sau cu obstacole.
Scalabilitate Se pot conecta mii de noduri la un
singur gateway în LoRaWAN.
Securitate în LoRaWAN Include criptare AES 128-bit la nivel de
rețea și aplicație.

Limitări

Limitare Explicație
Viteză mică de transfer Tipic între 0.3 kbps și 50 kbps (depinde
de SF)
Capacitate redusă Nu este ideal pentru streaming sau
date mari.
Timp mare de răspuns Nu este destinat aplicațiilor
real-time.
Duty cycle impus Pe 868 MHz în UE, transmisia e limitată
la ~1% din timp pentru a evita congestia

Aplicații tipice

LoRa vs LoRaWAN

Caracteristică LoRa (fizic) LoRaWAN (rețea)
Ce este Modulație radio Protocol de nivel superior (rețea)
Control rețea Manual (P2P, custom) Automat (gateway + server)
Securitate Depinde de implementare Criptare integrată
Exemplu Comunicare între 2 module Heltec ESP32 Rețea urbană cu gateway și *backend
LoRa server*

Conferință TSM

NUMĂRUL 156 - Design and human touch

Sponsori

  • BT Code Crafters
  • Bosch
  • Betfair
  • MHP
  • BoatyardX
  • .msg systems
  • P3 group
  • Ing Hubs
  • Cognizant Softvision
  • GlobalLogic