Technologien


im Vergleich

 

Neary unterstützt

     
  GPS QR-Codes Bluetooth Low Energy (BLE) WLAN Ultraschall Moduliertes Licht
Genauigkeit: ca. 2 - 10 m ca. 1 m ca. 1 m ca. 5 m ca. 10 cm ca. 5 cm
Kosten: Kostenlos Sehr niedrig Mittel Hoch Hoch Hoch
Vorteile: Weltweit etablierter Standard Keinerlei Eingriff in vorhandene technologische Infrastruktur. Praktisch keine laufenden Betriebskosten. Etablierter Technologiestandard. Auswahl an Beacons verschiedener Hersteller. Bestehende Infrastruktur kann durch Beacons ergänzt werden. Etablierter Technoligiestandard. Hohe Präzision. Hohe Präzision.
Nachteile: Nur outdoor möglich. Keine Live-Ortung / Bewegungserfassung. Für jede Ortung muss ein QR-Code gescannt werden. Kauf, Installation, Einrichtung und Wartung vieler Beacons erforderlich. Kauf, Installation und Einrichtung spezieller Router notwendig. Interoperabilität nicht garantiert. Interoperabilität nicht garantiert. Abhängigkeit vom Hersteller. Höhere Kosten für Ersatz-Leuchtmittel.
Web-App möglich: ja ja nein ja nein nein
Native App möglich: ja ja ja ja ja ja



 

Global Positioning System (GPS)

GPS (Global Positioning System) ist normalerweise für die Navigation im Freien auf der Erde konzipiert und funktioniert aufgrund der erforderlichen Satellitensignale nicht in geschlossenen Räumen. Auch die Genauigkeit ist nicht für enge Wege, z.B. durch Regale im Supermarkt, geeignet.

Mithilfe von Signal-Repeatern kann GPS teilweise auch in Gebäuden genutzt werden. Sie funktionieren jedoch normalerweise nicht in Bereichen, in denen die Signale durch massive Wände oder Dächer aus Beton, Stahl oder ähnlichen Materialien blockiert werden. Auch in Bereichen mit starken elektromagnetischen Interferenzen, wie zum Beispiel in der Nähe von Starkstromleitungen oder starken elektrischen Geräten, können GPS-Repeater beeinträchtigt werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass die spezielle Hardware und Installation kostenintensiver sein kann, als andere Indoor-Navigations-Methoden.

Geeignete Einsatzmöglichkeiten sind unter anderem Parks, Campingplätze, Zoos und ähnliche überwiegend im Freien liegende Locations.


QR-Codes

Indoor-Navigation mittels QR-Codes nutzt QR-Codes, die an festen Orten im Gebäude platziert sind, um die Position des Benutzers innerhalb des Gebäudes zu bestimmen. Der Benutzer scannt den QR-Code mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät, das einen QR-Code-Scanner hat, und erhält dann Informationen über die Position des QR-Codes und somit über seine eigene Position.

Vorteile von Indoor-Navigation mittels QR-Codes sind: Einige Nachteile von Indoor-Navigation mittels QR-Codes sind:


Bluetooth Low Energy (BLE)

Indoor-Navigation via Bluetooth nutzt Bluetooth-Beacons, um die Position des Benutzers innerhalb eines Gebäudes zu bestimmen. Beacons sind kleine, batteriebetriebene Geräte, die regelmäßig ein Signal aussenden, das von einem Smartphone oder anderem Bluetooth-fähigen Gerät empfangen werden kann. Die Signale enthalten Informationen wie die Beacon-ID und die Signalstärke, die von der Anwendung verwendet werden, um die Position des Benutzers zu bestimmen und ihm Navigation in Echtzeit anzubieten.

Vorteile von Indoor-Navigation via Bluetooth: Nachteile von Indoor-Navigation via Bluetooth: Insgesamt ist Indoor-Navigation via Bluetooth eine leistungsfähige Technologie, die eine hohe Genauigkeit und einfache Implementierung bietet, aber auch Abhängigkeiten und Sicherheitsbedenken aufwirft. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Entscheidung für ein Indoor-Navigationssystem zu berücksichtigen.


WLAN

Indoor-Navigation via WLAN nutzt WLAN-Access-Points, um die Position des Benutzers innerhalb eines Gebäudes zu bestimmen. WLAN-Access-Points senden regelmäßig Signale aus, die von einem Smartphone oder anderem WLAN-fähigen Gerät empfangen werden können. Die Signale enthalten Informationen wie die MAC-Adresse des Access-Points und den Signalstärke, die von der Anwendung verwendet werden, um die Position des Benutzers zu bestimmen und ihm Navigation in Echtzeit anzubieten.

Vorteile von Indoor-Navigation via WLAN: Nachteile von Indoor-Navigation via WLAN: Insgesamt ist Indoor-Navigation via WLAN eine leistungsfähige Technologie, die eine einfache Implementierung und Verfügbarkeit bietet, aber auch Genauigkeitsprobleme und Datenschutzbedenken aufwirft. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Entscheidung für ein Indoor-Navigationssystem zu berücksichtigen.


Ultraschall

Indoor-Navigation via Ultraschall nutzt Ultraschallwellen, um die Position des Benutzers innerhalb eines Gebäudes zu bestimmen. Dies wird durch die Verwendung von Ultraschallsensoren erreicht, die in der Lage sind, die Distanz zu reflektierenden Oberflächen zu messen. Diese Distanzdaten werden von der Navigations-App verwendet, um die Position des Benutzers in Echtzeit zu bestimmen.

Vorteile von Indoor-Navigation via Ultraschall: Nachteile von Indoor-Navigation via Ultraschall: Insgesamt ist Indoor-Navigation via Ultraschall eine fortschrittliche Technologie, die hohe Genauigkeit und Unabhängigkeit von externen Signalen bietet, aber auch empfindlich gegenüber Materialien und Lärm sein kann, sowie spezielle Hardware erfordert. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Entscheidung für ein Indoor-Navigationssystem zu berücksichtigen.


Moduliertes Licht

Die Indoor-Navigation mittels moduliertem Licht ist auch bekannt als Light Fidelity (LiFi). Das Verfahren nutzt Lichtquellen, die modulierte Signale aussenden, um die Position des Benutzers innerhalb eines Gebäudes zu bestimmen. Dies wird durch die Verwendung von Lichtquellen wie LED-Leuchten oder Projektoren erreicht, die in der Lage sind, die Lichtintensität und/oder die Farbe in Abhängigkeit von der Zeit oder von anderen Faktoren zu ändern. Ein Smartphone oder anderes Gerät mit einem Licht-Sensor kann diese modulierten Signale empfangen und dekodieren, um die Position des Benutzers in Echtzeit zu bestimmen.

Vorteile von Indoor-Navigation via moduliertem Licht: Nachteile von Indoor-Navigation via moduliertem Licht: