Tento výsledek představuje ucelený soubor inteligentních senzorických prvků určených k měření dat o kritických bezpečnostních parametrech prostředí, mezi něž patří zejména teplota, kvalita ovzduší, hladina hluku a koncentrace vybraných plynů. Výsledek je určen pro zvýšení úrovně bezpečnosti práce v uzavřených skladových a průmyslových provozech. Naměřená data jsou v reálném čase kontinuálně zpracovávána a analyzována s využitím algoritmů umělé inteligence, jejichž cílem je identifikace potenciálních bezpečnostních rizik, detekce anomálních stavů a automatické spuštění odpovídajících varovných mechanismů či intervenčních opatření. Multisenzorový modul je nízkopříkonové bezdrátové zařízení pro dlouhodobé monitorování mikroklimatu a akustické zátěže v průmyslových prostorech. Základem je ESP32-S3-WROOM-1 – dvoujádrový 32bitový mikrořadič s integrovaným 2,4 GHz rádiovým rozhraním (Wi-Fi/BT), hardwarovou podporou šifrování a akcelerací pro DSP úlohy. ESP32-S3 zajišťuje řízení měřicího cyklu, lokální předzpracování dat, bezdrátový přenos a správu napájení včetně řízení napájení periferií a hlubokého spánku. Modul je napájen z Li-Pol 3,7 V / 4000 mAh, jejíž nabíjení probíhá v modulu integrovaným nabíjecím obvodem. Environmentální veličiny měří BME688. Senzor plynu Bosh BME688 dokáže detekovat těkavé organické sloučeniny (VOC), těkavé sloučeniny síry (VSC), oxid uhelnatý a vodík. Navíc je měřena teplota, relativní vlhkost a tlak. Plynová část využívá princip vyhřívaného MOX prvku, jehož odpor se mění dle koncentrace VOC. Pro minimalizaci spotřeby jsou BME688 i ostatní periferie napájeny přes odpojitelnou napájecí větev, která se před vstupem do hlubokého spánku vypíná. Akustická složka měření je realizována elektretovým mikrofonem se zesilovačem Maxim MAX4466 připojeným na analogový vstup. Vzorkování probíhá s periodou cca 200 µs (≈ 5 kSa/s), což podle Nyquistova kritéria umožňuje detekovat frekvence přibližně do 2,5 kHz. To je pro účely odhadu hladiny okolního hluku dostačující (dominantní energie běžného provozu a řeči leží v nižších pásmech) pro robustní indikaci úrovně. Z okna N vzorků se nejprve odstraní DC složka, následně se spočte RMS amplituda a ta se převádí na orientační hodnotu relativní hladiny v dB (dBFS). Komunikace mezi bateriovými uzly a centrálním bodem je navržena pomocí protokolu ESP-NOW. ESP-NOW je bezdrátový komunikační protokol definovaný společností Espressif, který umožňuje přímé, rychlé a energeticky úsporné ovládání chytrých zařízení bez nutnosti použití routeru. Multisenzorové moduly odesílají krátké zprávy s měřenými hodnotami (T/RH/P/GAS/NOISE/VBAT/SOC, případně diagnostika), typicky 1× za měřicí cyklus. Nízkolatenční protokol ESP-NOW umožňuje adresaci podle MAC a volitelně šifrování (PMK/LMK). Pro omezení kolizí při více uzlech se používá proměnlivá perioda komunikace. Centrální uzel agreguje data ze senzorů, provádí základní validaci, realizuje měření energeticky náročnějších senzorů a na venek komunikuje se serverem jako TCP klient (periodický upload, stream událostí). Celková architektura kombinuje nízkou spotřebu na okrajových uzlech s robustním sběrem a přenosem dat přes centrální bránu.