射频识别

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射频识别是一种利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并达到识别目的的自动识别技术,又称电子标签。

工具与软件又称:RFID、电子标签、射频识别技术
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技术原理与组成

RFID是射频识别技术的英文缩写,是20世纪90年代开始兴起的自动识别技术。其原理是标签进入磁场后,接收阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(无源标签),或主动发送某一频率的信号(有源标签),阅读器读取信息并解码后送至中央信息系统处理。

RFID系统至少应包括读写器和电子标签,另外还包括天线、主机等。信号发射机典型形式是标签,存储需要识别传输的信息;信号接收机一般叫做阅读器,提供与标签进行数据传输的途径,并具有信号状态控制、奇偶错误校验与更正功能;编程器用于向可读可写标签写入数据;天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。

发展历史与特点

射频识别技术发展可按十年期划分:1940-1950年雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年哈里斯托克曼发表的“利用反射功率的通信”奠定了理论基础;1950-1960年为早期探索阶段,主要处于实验室实验研究;1960-1970年理论得到发展,开始应用尝试;1970-1980年技术与产品研发处于大发展时期;1980-1990年进入商业应用阶段;1990-2000年标准化问题得到重视,产品广泛采用;2000年后标准化问题日趋重要,产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,成本不断降低。

RFID系统最重要的优点是非接触识别,能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢等恶劣环境阅读标签,阅读速度极快,大多数情况下不到100毫秒。有源式射频识别系统的速写能力可用于流程跟踪和维修跟踪等交互式业务。目前制约发展的主要问题是不兼容的标准,不同厂商提供专用系统,导致不同应用和行业采用不同频率和协议标准。

系统分类与应用

根据功能不同,RFID系统可分为四种类型:EAS系统、便携式数据采集系统、网络系统、定位系统。EAS技术用于商店、图书馆等出入口的物品防盗;便携式数据采集系统使用手持式阅读器采集数据,适用于不宜安装固定式系统的环境;物流控制系统将固定阅读器分散布置在区域,阅读器与数据管理信息系统相连,达到控制物流的目的;定位系统用于自动化加工系统中的定位及车辆、轮船等运行定位支持。

射频识别技术可应用于钞票及产品防伪、身份证与通行证、电子收费系统、家畜或野生动物识别、病人识别及电子病历、物流管理等领域。在物流管理中,RFID技术可实现从商品设计、原材料采购、半成品与制成品生产、运输、仓储、配送、销售到退货处理与售后服务的所有供应链环节的即时监控。在运输管理中,在货物外包装安装电子标签,在运输检查站或中转设置阅读器,可实现资产可视化管理;阅读器将电子标签信息通过卫星或电话线传输到数据库,货主可根据权限访问在途可视化网页了解货物位置。

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