ულტრაბგერითი წყლის მრიცხველის NB‑IoT კომუნიკაცია ხორციელდება ღრუბლოვანი მილის არქიტექტურის გამოყენებით. მთელი პროცესი ოთხ ძირითად ეტაპს მოიცავს:
1. ტერმინალის მხარეს გაზომვა და მონაცემთა შეგროვება
ულტრაბგერითი წყლის მრიცხველი ნაკადის გასაზომად იყენებს დროის სხვაობის მეთოდს (ToF): ულტრაბგერითი გადამყვანების წყვილი მონაცვლეობით გადასცემს და იღებს სიგნალებს. ნაკადის სიჩქარე გამოითვლება აღმავალი და ქვედა დინების გავრცელებას შორის დროის სხვაობის გაზომვით. მიკროკონტროლერი აგროვებს ნაკადის მონაცემებს, ახორციელებს ტემპერატურის კომპენსაციას და ინახავს მათ ადგილობრივად.
2. NB‑IoT ქსელზე წვდომა და მონაცემთა გადაცემა
ჩაშენებული NB‑IoT მოდული (მაგ., BC95, A7670) იღვიძებს RTC ტაიმერის მიერ. ის იწყებს ქსელზე წვდომას AT ბრძანებების მეშვეობით, ასრულებს ოპერატორის ავთენტიფიკაციას და ამყარებს კავშირს. მონაცემები შეფუთულია სტანდარტულ ფორმატში (მაგ., TLV/Binary) მოწყობილობის ID-ით, დროის ნიშნულით, ნაკადით და ბატარეის სტატუსით, შემდეგ კი გადაიცემა ისეთი პროტოკოლების გამოყენებით, როგორიცაა CoAP/MQTT.
3. ქსელის ფენის გადამისამართება და უსაფრთხოება
მონაცემები გადის NB‑IoT საბაზო სადგურის → ძირითადი ქსელის → IoT პლატფორმის (მაგ., OneNET) გავლით. გადაცემა დაცულია DTLS დაშიფვრით და მოწყობილობის იდენტურობის ავთენტიფიკაციით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ხელყოფა და მოსმენა.
4. პლატფორმის მხარეს გამოყენება და ორმხრივი კონტროლი
წყალმომარაგების პლატფორმა აანალიზებს და ინახავს მონაცემებს, რაც საშუალებას იძლევა დისტანციურად წაიკითხოს, გადაიხადოს, გაჟონვის აღმოაჩინოს და აკონტროლოს სარქველი. პლატფორმას შეუძლია მრიცხველზე გასცეს ბრძანებები (მაგ., პარამეტრების წაკითხვა, სარქვლის გახსნა/დახურვა), რომელიც ასრულებს მათ და შედეგებს NB‑IoT ქსელის საშუალებით აბრუნებს.
დაბალი სიმძლავრის ძირითადი მექანიზმები:
PSM (ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი): გადაცემის შემდეგ გადადის ღრმა ძილის რეჟიმში, სადაც დენის დონე დაბალია μA-მდე.
eDRX: აფართოებს წყვეტილ მიღებას შეყოვნებისა და ენერგომოხმარების დასაბალანსებლად.
აღმავალი კავშირის ტიპიური ყოველდღიური ენერგომოხმარება ~18.7 მჯ-ია, რაც ბატარეის 8-10 წლიან მუშაობას უზრუნველყოფს.
გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 21 აპრილი