ЖУРНАЛ «СТА» 1/2016

102 СТА 1/2016 www.cta.ru AR позволяет компаниям использовать виртуальные модели систем автоматизированного проектирования, совмещённые с реальными устройствами. Это экономит время и помогает обнаружить ошибки на ранних этапах проектирования, даёт понять, как будет работать очередное усовершенствование продукта. AR на производстве помогает визуализировать сложные и требующие особой точности операции, чтобы заранее учесть все нюансы, сэкономить время и уменьшить риски, связанные с переработками. Можно привести пример из автомобильной промышленности: перед запуском в производство необходимо проверить, как новая модель автомобиля будет проходить по разным участкам конвейера. Для этого маркер помещается на то место конвейера, где должен находиться автомобиль. Ин- женеры могут посмотреть визуализацию транспортного сред- ства с разных углов, а также перемещать машину вдоль зоны работы конвейера для обнаружения возможных столкновений. Похожая концепция используется для планировки объектов недвижимости – целые офисы или дома могут быть презенто- ваны в дополненной реальности, чтобы без лишних затрат учесть все требования и пожелания клиентов и лишь потом приступить к монтажу. AR-технологии для обслуживания и ремонта Автомобильная промышленность была пионером в исполь- зовании AR-решений для обслуживания и ремонта [9]. Сейчас уже реализованы такие сценарии, что технику достаточно лишь взглянуть через смарт-очки или через планшет (рис. 10) под ка- пот авто, и он уже знает, что в данный момент нужно сделать. Сервисному персоналу шаг за шагом показываются этапы ра- бочего процесса, и он может уверенней выполнять свою рабо- ту. Благодаря AR сервисная компания может значительно по- высить качество обслуживания клиентов. В частности, в от- раслях, где задачи обслуживания становятся всё более слож- ными, способность дополненной реальности интуитивным об- разом представлять последовательность выполнения рабочих процессов является огромным преимуществом, с точки зрения затрат, своевременности и безопасности деятельности. Использование данной технологии открывает большие воз- можности для специалистов при обслуживании сложных тех- нических объектов. Например, инженер, оснащённый план- шетом с технологией дополненной реальности, может получать информацию, находясь непосредственно перед оборудованием на объекте. При наведении камеры планшета на конкретную установку он может видеть состояние оборудования и подси- стем, прогнозировать их поведение, а также осуществлять уда- лённое управление, просматривать тренды и аварии (рис. 11). В настоящее время многие производители SCADA-систем реализовали или планируют реализовать поддержку техноло- гии дополненной реальности. Компания ICONICS, произво- дящая программное обеспечение для визуализации промыш- ленных систем, в ближайшем будущем планирует внедрить в мобильную систему визуализации MobileHMI систему до- полненной реальности. Эта система будет поддерживать раз- личные возможности отслеживания и распознавания инфор- мации, включая маркерные и безмаркеные технологии: QR- коды, штрих-коды, данные с GPS-датчиков, OCR (Optical Character Recognition) и NFC (Near Field Communication). Использование той или иной технологии будет зависеть от потребностей пользователей. Получить информацию о кон- кретном устройстве в системе можно будет с помощью ска- нирования QR-кода. С помощью чтения NFC-карты можно обновить пользовательскую базу данных. При приближении к определённой GPS-координате можно настроить автоматическую загрузку оператору необходимого экрана, соответствующего данной точке пространства или объекту. С помощью чтения карты безопасности можно войти в систему безопасности под определённой учётной записью. Другим примером использования технологии дополненной реальности в системах автоматизации является применение в дата-центрах. Оператор, имеющий с собой мобильное устрой- ство, сканирует QR-код соответствующей серверной стойки (рис. 12). После сканирования загружается нужный экран, со- держащий информацию о данной системе и предоставляющий возможность управлять ею. Это позволяет уменьшить ошибки и упростить эксплуатацию системы, да и просто помочь спе- циалисту не запутаться в большом количестве серверных стоек. Ещё одним интересным применением AR-решений могут стать инвентаризация и учёт компонентов, а в будущем, воз- можно, их станут применять и для неразрушающего контроля. Используя функцию геопозиционирования, специальное при- ложение при наведении смартфона на технологическое обору- дование позволит получить на экране историю его техобслу- живания и информацию о компонентах, требующих ремонта. AR-технологии в медицине Представьте, что хирург сможет увидеть внутренние орга- ны пациента не где-нибудь на мониторе, а непосредственно в теле человека во время операции. И это отнюдь не фантасти- ка, например, сенсорная программа Palpsim с использовани- ем технологии дополненной реальности позволяет обучаться пальпации бедренной артерии и введению иглы [10]. Данная разработка создаёт виртуальную среду, в которой обучаются будущие врачи. При помощи Palpsim можно продиагности- ровать виртуального пациента при помощи сложной сенсор- ной системы, сделанной на базе гидравлического механизма. На экран выводится изображение, но работа, тем не менее, ведётся с настоящими инструментами. Во время проведения В ЗАПИСНУЮ КНИЖК У ИНЖЕ Н Е РА Рис. 10. Мобильное приложение I-Mechanic для ремонта автомобилей Рис. 11. Дополненная реальность в промышленном применении Рис. 12. Дополненная реальность в дата-центрах Иллюстрация с сайта www.armedia.it Иллюстрация с сайта www.augmentedrealitytrends.com ©ICONICS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy