කටුක පරිසරවල RFID තාක්ෂණයේ ක්රියාකාරීත්වය සහ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ මූලධර්මය
රේඩියෝ සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ (RFID) තාක්ෂණය, දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයට අයත් වේ. දේවල් අන්තර්ජාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ පහළම ස්ථරය සංජානන ස්ථරය වන අතර එය ප්රධාන වශයෙන් තොරතුරු රැස් කිරීම සහ සංජානනය සඳහා වගකිව යුතුය. එය විවිධ සංවේදක සහ සංජානන උපාංග හරහා භෞතික ලෝකයේ සිට දේවල් අන්තර්ජාලයේ වේදිකාවට තොරතුරු රැස් කිරීම, පරිවර්තනය කිරීම සහ සම්ප්රේෂණය කරයි. වැදගත් තොරතුරු සංවේදක තාක්ෂණයක් ලෙස, RFID ස්වයංක්රීයව ඉලක්ක වස්තූන් හඳුනාගෙන මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව රැහැන් රහිත රේඩියෝ සංඛ්යාත සංඥා හරහා අදාළ දත්ත ලබා ගන්නා අතර විවිධ කටුක පරිසරවල ක්රියා කළ හැකිය. එබැවින්, RFID තාක්ෂණය දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ ප්රධාන අංගයකි.
1. ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ නිශ්චිත යෙදුම (RFID) දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ තාක්ෂණය
දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ රේඩියෝ සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ (RFID) තාක්ෂණයේ නිශ්චිත යෙදුම් අවස්ථා අතරට බහු ක්ෂේත්ර ඇතුළත් වන අතර, එය දේවල් අන්තර්ජාලයේ බහුලව භාවිතා වන අතර වැදගත් වේ.
සැපයුම් කළමනාකරණය: සැපයුම් කළමනාකරණයේදී RFID තාක්ෂණය බහුලව භාවිතා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ගුවන්තොටුපළ ගුවන් සේවා සැපයුම් උද්යානයේදී, සිනොට්රාන්ස් ගුවන් ප්රවාහන සංවර්ධන සමාගම භාණ්ඩ ඉක්මනින් බෙදා හැරීම සඳහා RFID උපකරණ භාවිතා කරයි, එමඟින් සැපයුම් මෙහෙයුම්වල කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු වේ. ඊට අමතරව, සැපයුම් ක්රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ විනිවිදභාවය සහතික කිරීම සඳහා තත්ය කාලීනව භාණ්ඩ ප්රවාහනය, ගබඩා කිරීම, පැටවීම සහ බෑම නිරීක්ෂණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා RFID තාක්ෂණය ද භාවිතා වේ.

ස්මාර්ට් මෙවලම් කළමනාකරණය: RFID තාක්ෂණය ස්මාර්ට් මෙවලම් කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර, එමඟින් රේඩියෝ සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ පද්ධතිය හරහා මෙවලම් ස්වයංක්රීයව හඳුනාගෙන නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්යතාවය වැඩි දියුණු වේ.
ස්මාර්ට් වෛද්ය පරිභෝජන කැබිනට්ටුව: වෛද්ය ක්ෂේත්රය තුළ, RFID තාක්ෂණය ස්මාර්ට් වෛද්ය පරිභෝජන කැබිනට් සඳහා යොදනු ලබන අතර, එමඟින් පරිභෝජන ද්රව්ය තාර්කික භාවිතය සහ ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සහතික කිරීම සඳහා ටැග් හරහා වෛද්ය පරිභෝජන ද්රව්ය හඳුනාගෙන නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.
ස්මාර්ට් වෙළඳසැල් සහ මිනිසුන් රහිත සිල්ලර කැබිනට්: RFID තාක්ෂණය ස්මාර්ට් වෙළඳසැල් සහ මිනිසුන් රහිත සිල්ලර කැබිනට් වලද භාවිතා වන අතර එමඟින් පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ හඳුනාගත හැකිය. RFID සිල්ලර ටැග් ස්වයං සේවා පිටවීම සහ ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා.
බස් රථ ගාල් කිරීමේ ස්ථාන ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ පද්ධතිය: වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ පද්ධතිය තුළ RFID තාක්ෂණය ද භාවිතා වන අතර, වාහන ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ දුම්රිය ස්ථානයේ බුද්ධිමත් වීඩියෝ නිරීක්ෂණ පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කරමින් වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.

කාර්මික අන්තර්ජාල දේවල් සහ බුද්ධිමත් ප්රවාහන පද්ධති: කාර්මික අන්තර්ජාල දේවල් සහ බුද්ධිමත් ප්රවාහන පද්ධති තුළ, කියවීමේ-ලිවීමේ ගැටුම් සහ දත්ත එකතු කිරීමේ ගැටළු විසඳීමට සහ කියවීමේ-ලිවීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්යතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට RFID තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ප්රමාද ඉවසීමේ ජාලය (DTN) මත පදනම් වූ "අන්තර්ජාල බයිසිකලය" මාර්ගගත කිරීමේ ප්රොටෝකෝලය පොදු බයිසිකල් බෙදාගැනීමේ පද්ධතියේ සංවේදක ජාලයේ දත්ත රැස් කිරීමට භාවිතා කරයි.
2. IoT ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ සංජානන ස්ථරය සහ අනෙකුත් ස්ථර අතර අන්තර්ක්රියා
IoT ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තුළ, සංජානන ස්ථරය සහ අනෙකුත් ස්ථර (ජාල ස්ථරය සහ යෙදුම් ස්ථරය වැනි) අතර අන්තර්ක්රියාව පහත පරිදි වේ:
සංජානන ස්ථරය විවිධ සංවේදක සහ දත්ත අත්පත් කර ගැනීමේ උපාංග හරහා උෂ්ණත්වය, ආර්ද්රතාවය, ආලෝකය, ශබ්දය, ස්ථානය, වීඩියෝ යනාදිය වැනි සැබෑ ලෝකයෙන් තොරතුරු රැස් කරයි. තොරතුරු සම්මත දත්ත ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසු, එය එම්බෙඩඩ් පද්ධතිය මඟින් සකසන ලද අතර රැහැන් රහිත සන්නිවේදන ජාලය හරහා ප්රවේශ ස්ථරයේ මූලික ස්ථාන නෝඩ් සහ ප්රවේශ ද්වාර වෙත සම්ප්රේෂණය කර අවසානයේ පරිශීලක පර්යන්තය වෙත ළඟා වේ. ජාල ස්ථරය සංජානන ස්ථරය සහ යෙදුම් ස්ථරය අතර පිහිටා ඇති අතර, සංජානන ස්ථරය මගින් රැස් කරන ලද දත්ත තොරතුරු විශ්ලේෂණය සහ කළමනාකරණය සඳහා යෙදුම් ස්ථරයට සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. ජාල ස්ථරයට ප්රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් ඇතුළත් වේ: එකතු කිරීමේ ජාලය, ප්රවේශ ජාලය සහ දරන්නා ජාලය. පරාස සංජානන දත්ත එකතු කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එකතු කිරීමේ ජාලය රැහැන් රහිත සන්නිවේදන තාක්ෂණය (TPUNB, LoRa, ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, ආදිය) භාවිතා කරයි; එකතු කිරීමේ ජාලයේ සිට දරන්නා ජාලයට සංජානන දත්ත ප්රවේශය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්රවේශ ජාලය 6LoWPAN සහ M2M ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය භාවිතා කරයි; ලිපින විශාල සංඛ්යාවක අවශ්යතා සපුරාලීමට සහ යන්ත්ර සහ උපකරණ අතර බුද්ධිමත් සම්බන්ධතාවයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දරන්නා ජාලය IPv6 සහ M2M තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.
යෙදුම් ස්ථරය IoT ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ඉහළම ස්ථරය වන අතර සැකසූ දත්ත සැබෑ යෙදුම් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. සංජානන ස්ථරය අතුරු මුහුණතක් හරහා වේදිකා ස්ථරය සමඟ අන්තර්ක්රියා කරන අතර සංජානන ස්ථරයේ සිට දත්ත සැකසීම සඳහා වේදිකා ස්ථරයට යවයි. ඒ සමඟම, මොඩියුලයට යෙදුම් ස්ථරයෙන් උපදෙස් සැකසීමට, උපදෙස් නිශ්චිත මෙහෙයුම් උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කර ඒවා සංජානන ස්ථරයට යැවීමට ද අවශ්ය වේ. යෙදුම් ස්ථරය ප්රධාන වශයෙන් දත්ත කළමනාකරණය සහ දත්ත සැකසීම සම්පූර්ණ කරන අතර, මෙම දත්ත කර්මාන්ත යෙදුම් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. ස්මාර්ට් වෛද්ය පද්ධති ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතියේදී, යෙදුම් ස්ථරය IoT නෝඩ් සහ රෝහල් උපකරණ අතර අන්යෝන්ය සංජානනය සහ සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ රෝහල් අවස්ථා වලින් දත්ත රැස් කරයි, විශ්ලේෂණය කරයි සහ සකසයි.
3. ක්රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය සහ කාර්ය සාධනය RFIDකටුක පරිසරවල තාක්ෂණය
කටුක පරිසරවල RFID තාක්ෂණයේ ක්රියාකාරීත්වය සහ ක්රියාකාරිත්වය විවිධ අංශවලින් විශ්ලේෂණය කළ හැකිය.
RFID තාක්ෂණයේ හරය එහි ස්පර්ශ නොවන හඳුනාගැනීමේ ක්රමය තුළ පවතී. කාර්මික RFID ටැග් කියවන්නාගේ RF ක්ෂේත්රයට ඇතුළු වූ පසු, ඇන්ටනාව කියවන්නා විසින් නිකුත් කරන RF සංඥාව ලබා ගනී, ප්රේරිත ධාරාවක් ජනනය කරයි, ටැගය තුළ චිපය සක්රිය කරයි, එමඟින් තොරතුරු කියවීම සාක්ෂාත් කර ගනී. මෙම ස්පර්ශ නොවන හඳුනාගැනීම RFID පද්ධතියට අන්ධකාරය, දූවිලි සහ තෙල් පැල්ලම් වැනි කටුක පරිසරවල සාමාන්යයෙන් ක්රියා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන අතර ආලෝකය, දූවිලි, වැසි සහ හිම වැනි ස්වාභාවික සාධක මගින් බලපෑමට ලක් නොවේ.
RFID පද්ධතිවලට ශක්තිමත් ප්රති-මැදිහත්වීම් හැකියාවන් ඇත. RFID හාර්ෂ් ටැගය තවමත් ආවරණ හෝ කටුක පරිසරයන් (දූවිලි, තෙල් පැල්ලම් ආදිය) ඉදිරියේ පවා නිසි ලෙස ක්රියා කළ හැකිය. ඊට අමතරව, RFID දැඩි ටැගය ඉහළ උෂ්ණත්වය, අධික ආර්ද්රතාවය සහ ඉහළ විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් වැනි විශේෂ පරිසරයන් තුළ ක්රියා කළ හැකි වුවද, මෙම ආන්තික තත්වයන් යටතේ ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වයට බලපෑම් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස හඳුනාගැනීමේ අසාර්ථකත්වය හෝ අස්ථාවරත්වය ඇති විය හැකිය.
RFID තාක්ෂණයට ඉක්මනින් ස්කෑන් කිරීමට සහ දිගු දුර හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇත. එයට එකවර ටැග් කිහිපයක් හඳුනාගත හැකි අතර, දත්ත රැස් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර, සෘජු දෘෂ්ටි රේඛාවට ළඟා විය නොහැකි ස්ථානවල හඳුනා ගත හැකිය. උපකරණ හඳුනා ගැනීම වැනි යෙදුම් සඳහා කාර්මික පහසුකම්වල භාවිතා කරන විට මෙම විශේෂාංගය RFID හොඳින් ක්රියා කරයි.

අතිරෙකව, රළු RFID ටැග්සාමාන්යයෙන් ලෝහ තීරු වලින් සාදා ඇති අතර, දිගු සේවා කාලයක් ඇති අතර, චුම්භක විරෝධී, ජල ආරක්ෂිත, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධයක් සහ අඩු යාන්ත්රික ඇඳීම් සහ කඳුළු ඇත. මෙම ලක්ෂණ සක්රීය කරයි රළු Rfidකටුක පරිසරවල දිගු කාලයක් ස්ථාවරව ක්රියා කිරීමට ටැග්.
කෙසේ වෙතත්, RFID තාක්ෂණය බොහෝ කටුක පරිසරවල හොඳින් ක්රියා කළද, අතිශය ඉහළ උෂ්ණත්වය හෝ අධික ආර්ද්රතාවය වැනි ඇතැම් ආන්තික තත්වයන් යටතේ එහි ක්රියාකාරිත්වය සීමා විය හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. එබැවින්, RFID තාක්ෂණය සඳහා යෙදුම් අවස්ථාවක් තෝරාගැනීමේදී, නිශ්චිත පාරිසරික තත්ත්වයන් තවමත් සලකා බැලිය යුතුය.
කටුක පරිසරවල RFID තාක්ෂණයේ ක්රියාකාරී මූලධර්මය වන්නේ ස්පර්ශ නොවන රේඩියෝ සංඛ්යාත සංඥා සම්ප්රේෂණය හරහා ස්වයංක්රීය හඳුනාගැනීම සහ දත්ත රැස් කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීමයි.
4. ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ වාසි සහ අවාසි (RFID) දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ තාක්ෂණය
දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ රේඩියෝ සංඛ්යාත හඳුනාගැනීමේ (RFID) තාක්ෂණය යෙදීමෙන් සැලකිය යුතු වාසි සහ අවාසි ඇත. IoT සංජානන ස්ථරයේ RFID තාක්ෂණයේ වාසි සහ සීමාවන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තක්සේරුවක් පහත දැක්වේ:
අ. වාසි
RFID තාක්ෂණය යනු ස්පර්ශ රහිත ස්වයංක්රීය හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණයක් වන අතර එය භෞතික සම්බන්ධතා නොමැතිව රේඩියෝ සංඛ්යාත සංඥා හරහා තොරතුරු සම්ප්රේෂණය කර හඳුනා ගනී, එමඟින් එය විවිධ පරිසරවල කාර්යක්ෂමව ක්රියා කරයි.
RFID පද්ධතිවලට ටැග් තොරතුරු ඉක්මනින් කියවිය හැකි අතර එකවර ටැග් කිහිපයක් හඳුනාගත හැකිය, එය විශාල අයිතම සංඛ්යාවක් ඉක්මනින් සැකසීමට අවශ්ය අවස්ථා සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.
රළු UHF RFID ටැග් නිෂ්පාදන තොරතුරු, ස්ථාන තොරතුරු ආදිය ඇතුළුව විශාල දත්ත ප්රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි අතර එමඟින් අයිතම ලුහුබැඳීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට පහසුකම් සපයයි.

RFID ටැග් වල දත්ත ප්රවේශය සාමාන්යයෙන් මුරපද ආරක්ෂිත සහ ඉතා ආරක්ෂිත වන අතර එමඟින් ඉහළ ආරක්ෂාවක් අවශ්ය යෙදුම් සඳහා ඒවා සුදුසු වේ.
RFID දෘඩ ටැග්ප්රමාණයෙන් කුඩා වන අතර බරින් සැහැල්ලු වන අතර, විවිධ වස්තූන් වලට තැන්පත් කළ හැකි හෝ සම්බන්ධ කළ හැකි අතර දිගු සේවා කාලයක් ඇත.
RFID පද්ධති මඟින් දිගු දුර කියවීමක් ලබා ගත හැකි අතර, එය විශාල ප්රදේශයක් ආවරණය කිරීමට අවශ්ය යෙදුම් අවස්ථා සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.
ආ. අවාසි
RFID පිරිවැය වුවදදෘඩ ටැගය ක්රමයෙන් අඩුවෙමින් පවතින නමුත්, RFID පද්ධතිවල සමස්ත පිරිවැය තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, දෘඩාංග උපකරණ සහ මෘදුකාංග පද්ධති සඳහා ආයෝජනය කිරීම ඇතුළුව, කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යවසායන් සඳහා සැලකිය යුතු වියදමක් වේ.
කාණ්ඩ හඳුනාගැනීමේදී, RFID පද්ධතිවල හඳුනාගැනීමේ දෝෂ තිබිය හැකිය, විශේෂයෙන් ටැග් ඝන වූ විට හෝ පරිසරය සංකීර්ණ වූ විට.
RFID තාක්ෂණයට විවිධ වෙළෙන්දන් සහ යෙදුම් අතර ප්රමිතිකරණ ගැටළු ඇති අතර, එමඟින් අනුකූලතා ගැටළු සහ අන්තර් ක්රියාකාරීත්ව ගැටළු ඇති විය හැක.
වුවද RFID දැඩි ටැග්මුරපදයෙන් ආරක්ෂිත වුවද, විශේෂයෙන් අතිශයින් ඉහළ ආරක්ෂක අවශ්යතා සහිත යෙදුම් අවස්ථා වලදී, තවමත් ඉරිතලා යාමේ අවදානමක් පවතී.
RFID ටැගයේ බල පරිභෝජනය අඩු වුවද, දිගු කාලයක් ක්රියා කිරීමට අවශ්ය සංවේදක ජාල වැනි සමහර යෙදුම් අවස්ථා වලදී, RFID පද්ධතියේ සමස්ත බල පරිභෝජනය තවමත් සලකා බැලිය යුතුය.
RFID තාක්ෂණය, ස්පර්ශ නොවන හඳුනාගැනීම, වේගවත් කියවීම, විශාල දත්ත ගබඩා කිරීම, ඉහළ ආරක්ෂාව, කුඩා ප්රමාණය, දිගු ආයු කාලය සහ දිගු කියවීමේ දුර වැනි දේවල් පිළිබඳ අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ සැලකිය යුතු වාසි ඇත. කෙසේ වෙතත්, එහි ඉහළ පද්ධති පිරිවැය, හඳුනාගැනීමේ දෝෂ, ප්රමිතිකරණ ගැටළු, ආරක්ෂක දෝෂ සහ බලශක්ති පරිභෝජන ගැටළු ද අවධානය යොමු කර විසඳා ගත යුතු අභියෝග වේ.
5. අමතරව RFID, දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ ඇති වෙනත් ප්රධාන තාක්ෂණයන් මොනවාද?
RFID වලට අමතරව, දේවල් අන්තර්ජාලයේ සංජානන ස්ථරයේ තවත් බොහෝ ප්රධාන තාක්ෂණයන් තිබේ. මෙම තාක්ෂණයන්ට ප්රධාන වශයෙන් ඇතුළත් වන්නේ:
සංවේදක තාක්ෂණය: සංවේදක යනු සංජානන ස්ථරයේ මූලික තාක්ෂණය වන අතර, ඒවා භෞතික, රසායනික, ජීව විද්යාත්මක සහ අනෙකුත් තොරතුරු සංජානනය කිරීමට සහ මෙම තොරතුරු විද්යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කර ජාල ස්ථරයට සම්ප්රේෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි. සංවේදක තාක්ෂණය සංවේදක සහ බහු-හොප් ස්වයං-සංවිධානාත්මක සංවේදක ජාල භාවිතා කරමින් ජාල ආවරණ ප්රදේශයේ සංජානන වස්තූන් පිළිබඳ තොරතුරු සහයෝගීව සංජානනය කර රැස් කරයි.
තීරු කේත හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය: තීරු කේතවලට ඒකමාන කේත සහ ද්විමාන කේත ඇතුළත් වේ. එය වේගවත් ආදාන වේගය, ඉහළ විශ්වසනීයත්වය, විශාල තොරතුරු රැස්කිරීමේ ප්රමාණය සහ නම්යශීලීභාවය සහ ප්රායෝගිකත්වය යන වාසි සහිත ආර්ථිකමය සහ ප්රායෝගික ස්වයංක්රීය හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණයකි. එය විවිධ ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.
EPC කේතනය: EPC කේතය (ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන කේතය) ඉතා විශාල කේතීකරණ ධාරිතාවක් ඇති අතර, එමඟින් දේවල් අන්තර්ජාලයේ "එක් වස්තුවක්, එක් කේතයක්" යන අවශ්යතාවය සපුරාලිය හැකි අතර දිගු දුරකින් කියවිය හැකිය. එහි ඉලක්කය වන්නේ ඒකාබද්ධ හා ප්රමිතිගත කේතීකරණ පද්ධතියක් හරහා ගෝලීය තොරතුරු හුවමාරු භාෂාවක් ස්ථාපිත කිරීමයි.
GPS තාක්ෂණය: වස්තූන්ගේ පිහිටීම සොයා ගැනීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට GPS තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර එය සංජානන ස්ථරයේ වැදගත් කොටසකි.
ස්වයං-සංවිධානාත්මක ජාල සහ සංවේදක ජාල: තොරතුරු රැස් කිරීමේ සහ සම්ප්රේෂණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සංජානන ස්ථර උපාංග අතර ස්වයං-සංවිධානය සහ සහයෝගීතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙම තාක්ෂණයන් භාවිතා වේ.
රැහැන් රහිත සන්නිවේදන තාක්ෂණය: රැහැන් රහිත දත්ත සම්ප්රේෂණය සඳහා බ්ලූටූත්, අධෝරක්ත, සිග්බී, TPUNB, LoRa, ආදිය.
කැමරාව: රූප ලබා ගැනීම සහ අධීක්ෂණය සඳහා භාවිතා කරන එය සංජානන ස්ථරයේ වැදගත් මෙවලම්වලින් එකකි.












