Руководитель направления разработки аппаратного обеспечения Айсорс
Никита Бережанский выступил на конференции «Промышленный интернет вещей» (IIoT-2026), которая прошла в Москве 10 сентября. Эксперт рассказал об особенностях архитектуры
IIoT при проектировании средств телеметрии для распределённых и труднодоступных объектов. Представил два направления, в которых работает компания: беспроводные решения для распределённых объектов и проводные — для зон с особыми требованиями безопасности. Поделился опытом работы команды над перспективными цифровыми интерфейсами.
Сегодня ключевые вызовы при построении телеметрии связаны с тремя аспектами. Резервирование каналов передачи данных, сокращение энергопотребления при автономной работе и обеспечение искробезопасных режимов для проводных интерфейсов. «Эти аспекты важны, чтобы сохранить дальность передачи и количество ретрансляторов при увеличении скорости, а также обеспечить достаточную мощность сигнала при передаче под землёй, например в горных выработках, где искажение особенно критично», — рассказал Никита Бережанский.
Среди перспективных технологий эксперт выделил MESH-сети нового поколения с самоорганизующейся и самовосстанавливающейся структурой, а также LPWAN-решения для IoT с прямой интеграцией в облачные платформы.
По мнению спикера, сегодня только четыре беспроводных протокола — Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah), ZigBee (IEEE 802.15.4), Bluetooth Low Energy и LoRaWAN — позволяют реализовать на практике ключевые направления современной телеметрии. Wi-Fi HaLow обеспечивает дальность до 1 км при низком энергопотреблении, что делает его заменой классического Wi-Fi там, где нужна автономность. ZigBee формирует самоорганизующиеся MESH-сети для самовосстанавливающихся сетей датчиков. BLE отличается сверхнизким энергопотреблением и подходит для массового IoT и устройств с батарейным питанием. LoRaWAN обеспечивает дальность до 15 км и связь с удалёнными объектами без ретрансляторов.
Всё это даёт возможность строить телеметрию для труднодоступных объектов без привязки к классическим радиоканалам или проводным интерфейсам, обеспечивать дальность передачи с промежуточными ретрансляторами, минимизировать энергопотребление при автономной работе, строить резервированные каналы связи и масштабировать количество устройств без роста затрат на инфраструктуру. Отдельного внимания, по мнению спикера, заслуживает проводной цифровой интерфейс 10BASE-T1L для взрывоопасных зон. Он работает без промежуточных барьеров и обеспечивает искробезопасные режимы.
Больше всего сегодня востребованы решения, совместимые с программным обеспечением разных производителей и конкурентоспособные по стоимости в сравнении с классическими подходами на базе радиовещания. Во время выступления спикер подробно остановился на перспективных цифровых интерфейсах, в частности AUTBUS, которые обеспечивают работу полевых устройств в режимах повышенной производительности. «Наша команда участвует в разработке этих интерфейсов и работает над созданием приборов на его базе — в первую очередь, для
нефтегазодобывающих объектов, которые работают в широком диапазоне пропускных возможностей и обеспечивают минимум по мощности передаваемого сигнала в конечную зону».
«Современные распределённые объекты требуют принципиально иного подхода к построению телеметрии. Мы видим большой потенциал в программно-аппаратных решениях, которые позволяют организовать передачу данных с большей дальностью, меньшим энергопотреблением и более высокой скоростью. Ключевым фактором становится не только «железо», но и возможность гибкой интеграции с существующими системами управления», — резюмировал Никита Бережанский.