W drugiej części artykułu zaprezentowano kolejną innowację przewijarki Autoconer X6 firmy RIETER dotyczącą automatyzacji procesu przewijania umożliwiającego inteligentny przepływ kopek przędzarkowych w „chmurze” za pośrednictwem systemu opartego na technologii RFID. Dokonano również charakterystyki zróżnicowanych typów przewijarki automatycznej Autoconer X6. W części tej przybliżono również efekty i korzyści optymalizacyjne całościowego procesu przędzenia uzyskane poprzez zintegrowanie przewijarki Autoconer X6 z systemem zarządzania przędzalnią ESSENTIAL Abstract
EN
The second part of the article presents another innovation of the Autoconer X6 winder from RIETER concerning the automation of the winding process enabling the intelligent flow of spinning cops in the „cloud” via a system based on RFID technology. Various types of the Autoconer X6 automatic winder were also characterized. This part also presents the effects and benefits of optimizing the entire spinning process obtained by integrating the Autoconer X6 winder with the ESSENTIAL spinning management system.
Technika RFID pozwala na zautomatyzowanie procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie kontroli jakości, zarządzaniu zasobami i optymalizacji produkcji. W ramach przedstawionego rozwiązania zaprojektowany i skonstruowany został model laboratoryjny linii produkcyjnej, w którym zastosowano identyfikatory RFID do identyfikacji poprawności obróbki komponentu na różnych etapach przetwarzania oraz jego ostatecznego sortowania. Wyniki testów potwierdzają skuteczność systemu w klasyfikacji produktów oraz wskazują na wpływ orientacji i odległości pomiędzy identyfikatorami a czytnikami na wydajność systemu.
EN
RFID technology allows for the automation of production processes, especially in quality control, resource management and production optimization roles. In this study, a laboratory model of a production line was created, using RFID tags to identify the accurate processing of a component at several processing stages and its final sorting. Test results confirm the effectiveness of the system in product classification and show the influence of orientation and distance between tags and readers on system performance.
W artykule przedstawiono prototypowy model do testowania różnych koncepcji i scenariuszy monitorowania i zarządzania ruchem pojazdów z wykorzystaniem koncepcji RFID oraz Internetu Rzeczy. Wskazano na wyzwania związane z identyfikacją ruchomych obiektów oraz potrzebę stosowania wydajnych protokołów komunikacyjnych w środowiskach wielodostępowych. Przedstawiono badania związane z zastosowaniem automatycznej identyfikacji pojazdów (AVI) do zarządzania ruchem i kontrolą dostępu w czasie rzeczywistym, podkreślając korzyści płynące ze stosowania technologii RFID w tworzeniu w pełni zautomatyzowanych systemów zarządzania dostępem. Rozproszony system testowy pozwala na walidację prototypów i algorytmów związanych z procesami i strukturami do zarządzania ruchem. Model uwzględnia wykorzystanie rozwiązań chmurowych, w szczególności Azure IoT Hub do zbierania i monitorowania danych o ruchu pojazdów. Elastyczność proponowanej architektury testowej pozwala na sprawdzanie różnych konfiguracji sprzętu i oprogramowania w zróżnicowanych scenariuszach użytkowania, co prowadzi do szybszego rozwoju i wdrażania proponowanych rozwiązań.
EN
The paper presents an overview of a prototype model for testing various concepts and scenarios related to monitoring and managing traffic in urban and industrial environments using RFID and the Internet of Things (IoT) concepts. The challenges posed by identification of moving objects and the need for efficient communication protocols in multi-access environments are indicated. The use of Automatic vehicle identification (AVI) for access control and real-time traffic management is also explored, emphasizing the benefits of RFID technology in creating fully automated access management systems. The presented distributed testing system allows for validating prototypes and algorithms related to processes and structures for traffic management. The model considers the use of cloud solutions, in particular the Azure IoT Hub to collect and control vehicle traffic data. The flexibility of the proposed architecture allows for testing different hardware and software configurations in various usage scenarios, leading to faster development and deployment.
Accurate localization in multi-floor indoor environments is essential for applications such as large-scale inventory management, healthcare, and security systems. However, achieving high-precision tracking with passive Radio Frequency Identification (RFID) tags in these complex settings presents significant challenges, including managing vertical spatial data, reducing signal interference between floors, and maintaining computational efficiency. This paper presents a novel approach that leverages holographic algorithms to enhance the localization accuracy of passive RFID tags in multi-floor buildings. By deploying multiple RFID readers across floors and constructing 3D holographic representations from signal phase data, our approach effectively distinguishes vertical positions, allowing for precise floor-specific tracking. The proposed method achieves an average localization error of approximately 5 cm, even in multifloor environments, through optimized reader placement and computational overhead reduction. This advancement has broad applications in sectors requiring highly accurate object tracking across large, multi-level indoor spaces, positioning holographic localization as a promising solution for modern multi-floor localization needs.
60-letni rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie doprowadził do tego, że od 25 lat na Politechnice Rzeszowskiej realizowane są zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, których wyniki zapewniają rozwój systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w zakresie techniki RFID. Prace te są ukierunkowane na intensywną współpracę środowiska naukowego z otoczeniem dla celu komercjalizacji wyników badań. Są one możliwe dzięki skutecznej absorbcji środków europejskich, z wykorzystaniem których zbudowano unikalny kompleks specjalistycznych laboratoriów badawczych. Jego wykorzystanie zostało podporządkowane idei transferu wiedzy i innowacji do gospodarki w ramach realizowanych umów B+R.
EN
The Rzeszów University of Technology’s 25 years of ground-breaking R&D are deeply rooted in the 60-year history of higher technical education in Rzeszów. The university’s research endeavours have been instrumental in driving progress in electronics, telecommunications with a focus on RFID technology. These efforts have not only enriched the academic community, but also been accompanied by intense collaboration with the surrounding environment, contributing to commercialising research results. This practical approach has been furthered by the effective absorption of EU funds, which have been used to build a unique complex of specialised research laboratories. This modern infrastructure has been dedicated to the idea of transfer of knowledge and innovation to the economy within the framework of implemented R&D agreements.
Artykuł omawia proces inwentaryzacji w Siłach Zbrojnych RP, jego znaczenie oraz wyzwania, jakie stawia przed nim współczesna logistyka wojskowa. Inwentaryzacja, jako systematyczny przegląd i ewidencja zasobów, jest kluczowym elementem zarządzania mieniem wojskowym, a jej prawidłowe prowadzenie warunkuje efektywność zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP. W artykule analizowane są ramy prawne regulujące procesy inwentaryzacyjne oraz możliwość zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak RFID. Autorzy zwracają uwagę na złożoność operacyjną inwentaryzacji wynikającą z różnorodności zasobów, konieczności szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby wojsk oraz rosnące wyzwania związane z globalnymi łańcuchami dostaw. Ponadto artykuł omawia przyszłość inwentaryzacji w kontekście wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie inwentaryzacji jako kluczowego narzędzia zarządzania zasobami w Siłach Zbrojnych RP, z naciskiem na jej rolę w podnoszeniu zdolności operacyjnych i gotowości bojowej zabezpieczanych jednostek i instytucji wojskowych.
EN
The article discusses the inventory process in the Polish Armed Forces, its importance and the challenges posed by modern military logistics. Inventory, as a systematic review and record of resources, is a key element of military property management, and its proper conduct determines the effectiveness of logistic support for the Polish Armed Forces. The article analyzes the legal framework regulating inventory processes and the possibility of using modern technologies such as RFID. The authors draw attention to the operational complexity of the inventory resulting from the diversity of resources, the need to quickly respond to the changing needs of troops and the growing challenges related to global supply chains. Moreover, the article discusses the future of inventory in the context of introducing new technological solutions. The aim of the article is to present the inventory as a key resource management tool in the Polish Armed Forces, with emphasis on its role in improving the operational capabilities and combat readiness of secured units and military institutions.
W pracy przedstawiono model i realizację rozproszonego systemu zarządzania pralnią z tekstroniką i chmurą obliczeniową, umożliwiający inteligentne sterowanie procesem prania dzięki wykorzystaniu identyfikatorów RFID w tekstyliach oraz połączeniu urządzeń z usługą Azure IoT Hub. Tekstylia wyposażone w identyfikatory RFID są automatycznie rozpoznawane, co pozwala na optymalne dopasowanie parametrów prania w zależności od rodzaju materiału. Moduł komunikacji, oparty na mikrokomputerze Raspberry Pi, współpracuje z mikrokontrolerem STM32, przesyłając dane do chmury, gdzie są one analizowane w celu uzyskania rekomendacji dotyczących detergentów, czasu prania i innych ustawień. Prototyp systemu sterowania w formie sekwencyjnego algorytmu opracowano za pomocą oprogramowania CPDev. W oparciu o model laboratoryjny przeprowadzono badania pomiarowe dokładności identyfikacji tekstyliów, co pozwoliło dobrać liczbę skanów.
EN
The paper presents a model and implementation of a distributed laundry management system utilizing textiles and cloud computing, enabling intelligent control of the washing process through the use of RFID identifiers in textiles and connecting devices to the Azure IoT Hub service. Textiles equipped with RFID identifiers are automatically recognized, allowing for optimal adjustment of washing parameters based on the type of material. The communication module, based on the Raspberry Pi microcomputer, works in conjunction with the STM32 microcontroller, transmitting data to the cloud, where it is analyzed to provide recommendations regarding detergents, washing times, and other settings. A prototype of the control system was developed in the form of a sequential algorithm using CPDev software. Based on the laboratory model, measurements were conducted to assess the accuracy of textile identification, which helped determine the optimal number of scans.
Przedsiębiorcy dostrzegają coraz więcej obszarów w łańcuchu dostaw, które mogą być usprawniane i optymalizowane za pomoca systemów RFID. Kluczowy jest też dobór partnera technologicznego, który zintegruje tę technologię z funkcjonującymi już w firmach systemami.
The Internet of Things (IoT) has now permeated every aspect of modern life, requiring that all things be connected to one another and to the Internet using proper protocols. IoT, being an essential component of today's smart society is experiencing enormous problems from various security and interoperability attacks. Traditional encryption is unsuitable for low-cost IoTs because they are vulnerable to physical attacks. This paper proposes Lightweight mutual Authentication Protocol for IoT devices based on hash function using Elliptical Curve approach in which mutual authentication between RFID Tag and Reader is established through several rounds of communication. We also compare the proposed approach of authentication at both ends (Tag and Reader) in terms of efficiency and security.
11
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
RFID-based authentication plays a crucial role in various fields, such as e-commerce, e-learning, e-business, health-care, cloud, IoT, etc. At the same time, there is growing interest in using physically unclonable functions (PUFs) in RFID tags to protect against key corruption of pseudo-random functions (PRFs). In this paper, we discuss the privacy properties of PRF+PUF-based RFID authentication protocols in Vaudenay's and the Hermans-Pashalidis-Vercauteren-Preneel (HPVP) models, considering two fundamental aspects: using temporary variables that might compromise privacy and using simulatable PUFs, a more realistic approach to ideal PUFs. Finally, we prove that a variant of a recently proposed RFID-based authentication protocol achieves strong privacy in the HPVP model.
Artykuł przedstawia porównanie metod pomiaru parametrów anten stosowanych w kartach RFID. Weryfikację eksperymentalną oraz porównanie wyników przeprowadzono na karcie na pasmo 13,56 MHz i uzyskano spójność wyników pomiędzy metodami. Rozbieżność wyznaczonych i zmierzonych częstotliwości rezonansowych dla karty RFID nie przekracza 1,75%.
EN
The article presents a comparison of antenna parameters measurement methods used in RFID cards. Experimental verification and comparison of results was carried out on a card for the 13.56 MHz band and consistency of results between methods was obtained. The discrepancy between the determined and measured resonant frequencies for the RFID card does not exceed 1.75%.
RFID technology provides a high number of applications for smart cities using small affordable devices. These small devices, not only will make the traffic smooth, it can also reduce the amount of energy used on streets. RFID can facilitate different value-added services via wireless to the car. As the multiple medium access control (mMAC) protocol will be responsible for coordinating among the car smart cards. In this paper, we investigate the advantages, innovation features, and limitations of different techniques of RFID on the new design of vehicle electronic systems.
PL
Popularnym rozwiązaniem dla inteligentnych miast, inteligentnego rolnictwa, inteligentnych budynków, inteligentnych sieci, e-opieki zdrowotnej i handlu elektronicznego jest Internet rzeczy (IoT), który składa się z ogromnej liczby małych, niedrogich urządzeń. Popularnym rozwiązaniem dla inteligentnych miast, inteligentnego rolnictwa, inteligentnych budynków, inteligentnych sieci, e-opieki zdrowotnej i handlu elektronicznego jest Internet rzeczy (IoT), który składa się z ogromnej liczby małych, niedrogich urządzeń. RFID może ułatwić różne usługi o wartości dodanej za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej z samochodem. Ponieważ protokół kontroli dostępu do wielu nośników (mMAC) będzie odpowiedzialny za koordynację między samochodowymi kartami inteligentnymi. W tym artykule badamy zalety, cechy innowacyjne i ograniczenia różnych technik RFID w nowym projekcie systemów elektronicznych pojazdów.
The increasing integration of IoT technology into our daily lives through applications, it is critical to assure these systems security and privacy problems. Furthermore, time-critical IoT applications in healthcare necessary access to real-time private information from third parties (users) via wireless communication devices As a consequence; user identity concerns have to be handled in IoT wireless sensor system networks. (WSNs). In this paper, a secure and compact three-factor identification technique for future IoT WSN applications that relies on user biometric feature extraction. The method that was proposed depends on hash and XOR functions, and it includes (i) three-factor authentication; (ii) a shared session key; (iii) mutual authentication; and (iv) key freshness. The simulation tool here using is AVISPA for Rapid Verification of Internet Security Protocols and an informal security research that confirms its other qualities. Furthermore, our calculations show suggested method outperforms existing similar authentication methods with respect to of safety and usefulness, as well as communications and computing costs. Furthermore, the proposed protocol is suitable for usage in the vast majority of IoT and WSN applications
PL
Rosnąca integracja technologii IoT z naszym codziennym życiem za pośrednictwem aplikacji sprawia, że zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów i problemów związanych z prywatnością ma kluczowe znaczenie. Ponadto krytyczne czasowo aplikacje IoT w opiece zdrowotnej wymagają dostępu do prywatnych informacji w czasie rzeczywistym od stron trzecich (użytkowników) za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych. kwestie związane z tożsamością użytkownika muszą być rozwiązywane w sieciach bezprzewodowych systemów czujników IoT. (WSN). W tym artykule omówiono bezpieczną i kompaktową technikę trójczynnikowej identyfikacji dla przyszłych aplikacji IoT WSN, która opiera się na ekstrakcji cech biometrycznych użytkownika. Zaproponowana metoda opiera się na funkcjach haszujących i XOR oraz obejmuje (i) uwierzytelnianie trójskładnikowe; (ii) wspólny klucz sesyjny; (iii) wzajemne uwierzytelnianie; oraz (iv) kluczowa świeżość. Narzędziem symulacyjnym, którego tutaj używamy, jest AVISPA do szybkiej weryfikacji protokołów bezpieczeństwa internetowego oraz nieformalne badanie bezpieczeństwa, które potwierdza jego inne cechy. Co więcej, nasze obliczenia pokazują, że sugerowana metoda przewyższa istniejące podobne metody uwierzytelniania pod względem bezpieczeństwa i użyteczności, a także kosztów komunikacji i obliczeń. Ponadto proponowany protokół nadaje się do wykorzystania w zdecydowanej większości aplikacji IoT i WSN.
Chociaż w odniesieniu do opakowań określenia „sprytny” i „inteligentny” stosuje się często wymiennie, to do świata prawdziwej inteligencji w opakowalnictwie jest jeszcze daleko. W sektorze pakowania i etykietowania obserwuje się wzrost zainteresowania stosowaniem innowacyjnych technologii, które eufemistycznie określane są przez twórców jako sprytne lub inteligentne. Technologie te zapewniają dostęp do informacji związanych ze stanem i pochodzeniem produktu, przekazując je w sposób bezpośredni zarówno klientom, jak i pracownikom łańcucha dostaw. Bezpośredniość komunikacji sprawia, że wymienione technologie są interesujące i dostosowane do współczesnego sektora rynku opakowań produktów przeznaczonych do szybkiego obrotu.
Background: This paper explains the concept of the Industrial Internet of Things (IIoT) and highlights the benefits of its adoption. The purpose of the study was to identify and evaluate practices and approaches of organisations toward the implementation of IIoT solutions in the packaging industry in Poland. Methods: The results are based on non-sensitive quantitative data collected with the use of a survey questionnaire method and CATI (Computer Assisted Telephone Interview) as a data collection technique. Participants completed anonymous survey questionnaires, with responses analysed collectively without the identification of individuals. No continuous tracking or observation methods were used, and the data did not include personal information such as health, genetics, beliefs, or political views. Results: The results reveal that companies within this industry are not early adopters of IIoT, but they are rather digitally immature, with a poor degree of IIoT implementation, poor degree of quality systems digitisation, and no plan towards transformation to enterprise systems such as MRP, ERP, or CRM. The application of IIoT has potential for improvement. The paper outlines the analysis of organisational culture in terms of supporting innovation and continuous improvement, showing that the level of support is moderate, however, the bigger company is, the more supporting the organisational culture it has. Conclusions: Data reveal that the application of IIoT solutions in the packaging industry in Poland is still not very common. Poor adoption of IIoT may be related to fear of technology, budgetary issues, or lack of qualified staff. Although digitisation already changed the software and the hardware side of organisations, most of them are not digitally mature enough to be able to take advantage of the fourth industrial revolution, which can be a strategic advantage for early adopters.
Location tracking stands for technologies that physically identify and electronically register and monitor the tracking of individuals or objects. This technology is widely implemented in the health field for tracking clinicians and patient locations. The history of visited location data is used for many purposes and is mainly applied to monitor and assess the patient’s movement to provide helpful knowledge. This data is obtained using the Global positioning system (GPS), Bluetooth, and Radio-frequency identification (RFID) built into the device such as smartphones, smart watches, or wearable devices. In some Research, other technologies like Google Location History (GLH) provide the history of visited locations made by the Google Account. Location tracking can be an alternative and potentially help monitor and track Covid-19 infectee to prevent wider diffusion. This paper reviews location tracking applications in healthcare based on how the location data is obtained and analyzed. The application of location tracking was differentiated and reviewed based on the applied methods in acquiring knowledgeable data. Furthermore, the data analysis used to track location was also discussed to know what knowledge that obtained from the location history data. Getting the location and assessing the data for specific purposes was also highlighted.
This article concerns the use of an integrated RFID system with a mobile robot for the navigation and mapping of closed spaces. The architecture of a prototype mobile robot equipped with a set of RFID readers that performs the mapping functions is described. Laboratory tests of the robot have been carried out using a test stand equipped with a grid of appropriately programmed RFID transponders. A simulation model of the effectiveness of transponder reading by the robot has been prepared. The conclusions from measurements and tests are discussed, and methods for improving the solution are proposed.
The intelligent farming concept involves animal identification to monitor and count in the open farm. The embedment ideas of radio frequency identification (RFID) and Internet of Things (IoT) technologies have been a rise in the number of applications and have been successfully applied for animal tracking systems. In this paper, both RFID and IoT are implemented for a wireless tracking monitoring system. This implementation used for wireless animal monitoring in the open-farm can eliminate time wasted during manual counting of animals in the farm if they disappear. The tracked information can be recorded at any time (real-time monitoring). The RFID systems are embedded with the passive and active, and they are worked together over the wireless sensor network (WSN) platform. The WSN is helpful in case used in outdoor conditions when there is no WiFi-internet signal covering. The passive RFID card with a reader functioned low-frequency at 134.2 kHz, and they are embedded with active RFID using ZigBee-Pro through an IoT microcontroller. The RFID system integrated IoT platform evolves to transmit the information remotely to the farm-owner. This paper proposes the tag collection time and received signal strength indicator (RSSI) tests. The findings found that the embedded RFID end device achieves tag collection time performance compared to the standalone RFID of 9.26%. Moreover, the RSSI performance of the embedded RFID end device has a higher RSSI value than the standalone by ±10.32%. The individual test claimed that the embedded RFID end device achieves the outdoor condition use with a strong communication signal and sufficient time latency delay.
PL
Koncepcja inteligentnej hodowli obejmuje identyfikację zwierząt w celu monitorowania i liczenia w otwartej farmie. Pomysły dotyczące osadzania technologii identyfikacji radiowej (RFID) i Internetu rzeczy (IoT) spowodowały wzrost liczby zastosowań i zostały z powodzeniem zastosowane w systemach śledzenia zwierząt. W tym artykule zarówno RFID, jak i IoT zostały wdrożone w bezprzewodowym systemie monitorowania śledzenia. Ta implementacja wykorzystywana do bezprzewodowego monitorowania zwierząt na farmie otwartej może wyeliminować czas marnowany podczas ręcznego liczenia zwierząt w gospodarstwie, jeśli znikną. Śledzone informacje mogą być rejestrowane w dowolnym momencie (monitorowanie w czasie rzeczywistym). Systemy RFID są osadzone z pasywnym i aktywnym i współpracują ze sobą za pośrednictwem platformy sieci czujników bezprzewodowych (WSN). WSN jest pomocny w przypadku użytkowania w warunkach zewnętrznych, gdy nie ma pokrycia WiFi-internetu. Pasywna karta RFID z czytnikiem działała na niskich częstotliwościach przy 134,2 kHz i są one osadzone w aktywnym RFID za pomocą ZigBee-Pro poprzez mikrokontroler IoT. Zintegrowana z systemem RFID platforma IoT ewoluuje, aby zdalnie przesyłać informacje do właściciela gospodarstwa. W niniejszym artykule zaproponowano testy czasu zbierania znaczników i wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI). Wyniki wykazały, że wbudowane urządzenie końcowe RFID osiąga wydajność zbierania tagów w porównaniu z samodzielnym RFID wynoszącym 9,26%. Co więcej, wydajność RSSI wbudowanego urządzenia końcowego RFID ma wyższą wartość RSSI niż samodzielne urządzenie o ±10,32%. W indywidualnym teście stwierdzono, że wbudowane urządzenie końcowe RFID osiąga warunki zewnętrzne przy silnym sygnale komunikacyjnym i wystarczającym opóźnieniu czasowym.
Współczesne tekstroniczne transpondery RFID otwierają zupełnie nowe możliwości przed projektantami sprzętu AGD. W szczególności zastosowania te widoczne są w technice pralniczej, gdzie informacje zawarte w transponderze RFID wszytym w odzież można wykorzystać do wyboru najlepszego programu prania dla danego rodzaju tkaniny lub do wyboru odpowiedniego programu prania dla różnych umieszczonych tkanin w bębnie pralki. W ramach prac zaprojektowano i zbudowano stanowisko do demonstracji zastosowania transponderów RFIDtex w urządzeniu myjącym. Przygotowano system zarządzania dla zbudowanego modelu pralki wyposażonej w urządzenie RWD, wspierający podejmowanie decyzji o wyborze danej funkcji urządzenia na podstawie danych dostarczanych przez odczyt identyfikatorów RFIDtex zintegrowanych z odzieżą. Urządzenie piorące zintegrowano z chmurą obliczeniową do zarządzania ubraniami bazując na ich unikalnym identyfikatorze, a także jako moduł pośredniczący do aplikacji „wirtualnej szafy”. W ramach prac sprawdzono skuteczność działania stacji z wykorzystaniem próbek.
EN
Modern Textronics RFID transponders open completely new possibilities for designers of household appliances. In particular, these applications can be seen in laundry technology, where the information contained in the RFID transponder sewn into the clothes can be used to select the best washing program for a given type of fabric or to select the appropriate washing program for different fabrics placed in the drum of the washing machine. The work included design and construction of a demonstration station for the demonstration of RFIDtex transponders in the washing machine. A management system for a model of a washing machine equipped with Read-Write Device (RWD) was prepared, which supports decision-making based on data provided by reading of RFIDtex tags integrated with clothes. The laundry device was integrated with cloud computing for garment management based on the unique identifier of the tags and also as an intermediary module for the virtual closet application. The work checked the effectiveness of the station using samples.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.