Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science at the Frontier of Progress‖ (June 8-10, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. – Paris, France, 2026. - 178 p.
67 використання криптографічного протоколу SSH для віддаленого адміністрування та впровадження механізму Port Security на комутаторах для запобігання несанкціонованим фізичним підключенням. Периферійний рівень розробленої системи налічує двадцять шість пристроїв Інтернету речей, серед яких датчики температури та вологості, а також кліматичні актуатори (кондиціонери, обігрівачі та зволожувачі повітря). Програмна логіка мікроконтролерів забезпечує автоматичне реагування обладнання на відхилення від заданих мікрокліматичних норм без втручання оператора. Передача зібраних телеметричних даних до серверної частини здійснюється з використанням легковажного протоколу MQTT [4]. Роль центрального комутаційного вузла виконує брокер повідомлень Eclipse Mosquitto, що забезпечує асинхронний обмін даними за моделлю «видавець-підписник». Такий підхід гарантує мінімальні затримки при передачі інформації та дозволяє ефективно використовувати пропускну здатність бездротових каналів зв'язку. Серверний стек розроблено мовою програмування Python із застосуванням спеціалізованих бібліотек для обробки потокових даних [5]. Програмні модулі бекенду відповідають за безперервний прийом телеметрії, валідацію значень відповідно до конфігураційних меж кожної зони та формування статусів безпеки. Для довготривалого зберігання історичних даних було обґрунтовано використання бази даних часових рядів InfluxDB [6]. Її логічна схема оптимізована для високоінтенсивного запису показників, де числові значення зберігаються як поля, а ідентифікатори зон та статуси аварій винесені в індексовані теги, що суттєво пришвидшує виконання аналітичних запитів. Клієнтська частина системи базується на платформі Grafana [7], де створено інтерактивний дашборд для візуалізації динаміки змін мікроклімату та відображення поточних показників із застосуванням динамічного кольорового кодування станів. Важливим компонентом розробленої системи є модуль оперативного сповіщення, реалізований за допомогою Telegram Bot API. Він забезпечує миттєве інформування відповідального персоналу про виникнення позаштатних ситуацій, надсилаючи деталізовані повідомлення із зазначенням проблемної зони, характеру відхилення та точного часу фіксації аварії. Для вирішення проблеми інформаційного перевантаження під час тривалих інцидентів у програмну логіку бота інтегровано захисний алгоритм обмеження частоти сповіщень, який блокує надсилання дублюючих тривог протягом визначеного інтервалу часу. Виконане комплексне тестування створеної IoT-системи підтвердило коректність роботи всіх її складових. Верифікація мережевої інфраструктури продемонструвала стовідсоткову успішність передачі даних між ізольованими сегментами, а випробування програмних модулів довели стабільність збору телеметрії та своєчасність генерації екстрених сповіщень. Розроблена система вирізняється високою масштабованістю, автономністю та відсутністю залежності від закритого комерційного програмного забезпечення, що робить її економічно вигідним інструментом. Її впровадження на підприємствах з дистрибуції лікарських засобів дозволить повністю автоматизувати контроль за умовами зберігання продукції та гарантувати створення надійного аудиторського сліду відповідно до міжнародних та національних фармацевтичних стандартів. СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ: 1. Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01). Official Journal of the European Union. European Commission, 2013. URL: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj :JOC_2013_343_R (дата звернення: 13.05.2026). 2. СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011. Лікарські засоби. Належна практика зберігання / за ред. Міністерства охорони здоров'я України. Київ : МОЗ України, 2011. URL: https://www.dls.gov.ua/wp- content/uploads/2019/06/Належна-практика-зберігання.pdf (дата звернення: 13.05.2026) 3. Буров Є. В., Митник М. М. Комп'ютерні мережі : підручник. Львів : Магнолія-2006, 2021. 416 с. 4. Internet of Things in Five Days / A. L. Colina et al. Geneva : International Telecommunication Union, 2016. 132 p. 5. Paho MQTT Python Client Library. PyPI : веб-сайт. URL: https://pypi.org/project/paho-mqtt/ (дата звернення: 13.05.2026). 6. InfluxDB 2.0 Documentation. InfluxData : веб-сайт. URL: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/ (дата звернення: 13.05.2026). 7. Grafana Documentation. Grafana Labs : веб-сайт. URL: https://grafana.com/docs/grafana/latest/ (дата звернення: 13.05.2026).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==