ডকুমেন্টেশন
RFID রিডার ইন্টিগ্রেশন ম্যানুয়াল
ক্রমবর্ধমান ডকুমেন্টেশন যা সিরিয়াল যোগাযোগ সেটআপ, অ্যান্টেনা কনফিগারেশন, ট্যাগ এনকোডিং অপারেশন (EPC Gen2 / ISO 18000-6C), এবং পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট কভার করে। মাল্টি-অ্যান্টেনা স্থাপন এবং উচ্চ-গতির ইনভেন্টরি স্ক্যানিংয়ের উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত।
সিরিয়াল কমিউনিকেশন সেটআপ
Nextwaves NRN প্রোটোকল RFID রিডার সিরিয়াল পোর্ট (RS-232 বা USB-টু-সিরিয়াল) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে। স্থিতিশীল ডেটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করতে সংযোগ প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে কনফিগার করতে হবে।
Baud Rate
115200
Data Bits
8
Stop Bits
1
Parity
None
ব্রাউজার-ভিত্তিক WebSerial API সংযোগের জন্য, app.nextwaves.com/reader-এ Nextwaves Reader Connect ব্যবহার করুন। অ্যাপ্লিকেশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে COM পোর্ট সনাক্ত করে এবং সংযোগ প্যারামিটার কনফিগার করে।
// Request serial port access
const port = await navigator.serial.requestPort();
await port.open({
baudRate: 115200,
dataBits: 8,
stopBits: 1,
parity: "none",
flowControl: "none",
bufferSize: 4096,
});
// Get reader/writer streams
const reader = port.readable.getReader();
const writer = port.writable.getWriter();import serial
port = serial.Serial(
port="/dev/ttyUSB0", # Linux/macOS
# port="COM3", # Windows
baudrate=115200,
bytesize=serial.EIGHTBITS,
stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
parity=serial.PARITY_NONE,
timeout=2.0,
)
# Flush buffers before communication
port.reset_input_buffer()
port.reset_output_buffer()Nextwaves NRN প্রোটোকল ফ্রেম কাঠামো
প্রতিটি NRN প্রোটোকল কমান্ড একটি বাইনারি ফ্রেমে এনক্যাপসুলেট করা হয়, যা গঠিত: হেডার (0x5A), PCW (প্রোটোকল কন্ট্রোল ওয়ার্ড), বিভাগ, MID (মেসেজ আইডি), দৈর্ঘ্য, ডেটা পেলোড, এবং CRC16-CCITT চেকসাম।
| ক্ষেত্র | আকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| Header | 1 byte | সর্বদা 0x5A। ফ্রেম-এর শুরুর চিহ্নিতকারী |
| PCW | 2 bytes | প্রোটোকল পতাকা (সংস্করণ, ঠিকানা) |
| Category | 1 byte | কমান্ডের বিভাগ (0x00=সিস্টেম, 0x01=ডিভাইস, 0x02=RFID) |
| MID | 1 byte | শ্রেণির মধ্যে বার্তা আইডি |
| Length | 2 bytes | বাইটে পেলোড-এর দৈর্ঘ্য (বিগ-এন্ডিয়ান) |
| Data | N bytes | কমান্ড-নির্দিষ্ট পেলোড |
| CRC16 | 2 bytes | হেডারের পরে বাইটের CRC16-CCITT চেকসাম |
কমান্ড উদাহরণ
TX → 5A 00 01 01 00 00 00 DC E5
┌──┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ ┌────┐
│5A│ │0001│ │01│ │00│ │0000│ │DCE5│
└──┘ └────┘ └──┘ └──┘ └────┘ └────┘
HDR PCW CAT MID LEN CRC16TX → 5A 00 01 02 10 00 00 04 5A
HDR PCW CAT MID LEN CRC16
Response notifications (PID 0x1231) contain:
• Antenna ID (1 byte)
• RSSI value (1 byte, raw ADC 0-255)
• EPC data (12+ bytes)
• Frequency channel index (1 byte)TX → 5A 00 01 02 FF 00 00 88 5A
HDR PCW CAT MID LEN CRC16কী কমান্ড রেফারেন্স
| কমান্ড | কোড | বর্ণনা |
|---|---|---|
| QUERY_INFO | 0x0100 | রিডার সিরিয়াল নম্বর এবং ফার্মওয়্যার সংস্করণগুলি অনুসন্ধান করুন |
| QUERY_RFID_ABILITY | 0x1000 | RFID ক্ষমতা অনুসন্ধান করুন (পাওয়ার রেঞ্জ, অ্যান্টেনা গণনা) |
| READ_EPC_TAG | 0x0210 | ক্রমাগত EPC ট্যাগ ইনভেন্টরি শুরু করুন |
| WRITE_EPC_TAG | 0x0211 | একটি ট্যাগের EPC ব্যাংকে ডেটা লিখুন |
| STOP_INVENTORY | 0x02FF | চলমান ট্যাগ ইনভেন্টরি বন্ধ করুন |
| CONFIGURE_READER_POWER | 0x0201 | ট্রান্সমিট পাওয়ার সেট করুন (প্রতি অ্যান্টেনায় 0-33 dBm) |
| CONFIGURE_ANTENNA_ENABLE | 0x0203 | অ্যান্টেনা পোর্টগুলি সক্রিয়/অক্ষম করুন (বিটমাস্ক) |
| SET_WORKING_FREQUENCY | 0x0205 | নির্দিষ্ট কার্যকরী ফ্রিকোয়েন্সি সেট করুন |
| SET_FILTER_SETTINGS | 0x0209 | ট্যাগ ডুপ্লিকেট ফিল্টার কনফিগার করুন (সময়-ভিত্তিক) |
| BUZZER_SWITCH | 0x011E | buzzer মোড নিয়ন্ত্রণ করুন |
অ্যান্টেনা কনফিগারেশন
RFID রিডারগুলি 32টি অ্যান্টেনা পোর্ট পর্যন্ত সমর্থন করে। প্রতিটি পোর্ট একটি 4-বাইটের বিটমাস্কের মাধ্যমে সক্ষম বা অক্ষম করা হয়। অ্যান্টেনা 1 থেকে 32 পর্যন্ত সংখ্যাযুক্ত, প্রতিটি বিট একটি পোর্টের সাথে মিলে যায়।
অ্যান্টেনা বিটমাস্ক
অ্যান্টেনা 1-4 সক্রিয় করুন
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00
Binary: 00001111 → Ports 1,2,3,4 ON
কেবল অ্যান্টেনা 1 এবং 3 সক্রিয় করুন
0x05, 0x00, 0x00, 0x00
Binary: 00000101 → Ports 1,3 ON
TX → 5A 00 01 02 03 00 04 0F 00 00 00 E1 EF
┌───────────┐
Payload: │0F 00 00 00│ ← bitmask
└───────────┘
Bit 0 = ANT1, Bit 1 = ANT2, Bit 2 = ANT3, Bit 3 = ANT4
0x0F = 0b00001111 → all 4 ports enabledমাল্টি-অ্যান্টেনা স্থাপন
একাধিক অ্যান্টেনা স্থাপন করার সময়, পোলারাইজেশন (রৈখিক বনাম বৃত্তাকার), অ্যান্টেনার মধ্যে ব্যবধান, এবং ওভারল্যাপিং কভারেজ জোন বিবেচনা করুন। রিডার সক্রিয় অ্যান্টেনার মাধ্যমে ক্রমানুসারে স্ক্যান করে, এবং প্রতিটি ট্যাগ রিপোর্টে অবস্থান নির্ধারণের জন্য অ্যান্টেনা আইডি অন্তর্ভুক্ত থাকে।
ডক ডোর
প্রতি পোর্টালে 2-4 অ্যান্টেনা, বৃত্তাকার পোলারাইজেশন, 30 dBm পাওয়ার
কনভেয়ার বেল্ট
প্রতি স্টেশনে 1-2 অ্যান্টেনা, লিনিয়ার পোলারাইজেশন, 20-25 dBm
খুচরা শেলফ
নিকট-ক্ষেত্র অ্যান্টেনা, কম শক্তি 15-20 dBm, উচ্চ ঘনত্ব
ট্যাগ এনকোডিং (EPC Gen2 / ISO 18000-6C)
UHF RFID EPC Gen2 স্ট্যান্ডার্ড (ISO 18000-6C) অনুসরণ করে। প্রতিটি ট্যাগের 4টি মেমরি ব্যাংক রয়েছে: সংরক্ষিত (পাসওয়ার্ড), EPC (96+ বিট শনাক্তকারী), TID (অপরিবর্তনীয় চিপ আইডি), এবং ব্যবহারকারী (কাস্টম ডেটা)।
ট্যাগ মেমরি কাঠামো
| ব্যাঙ্ক | আইডি | সাধারণ আকার | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| Reserved | 00 | 64 bits | কিল পাসওয়ার্ড (32b) + অ্যাক্সেস পাসওয়ার্ড (32b) |
| EPC | 01 | 96-128 bits | SGTIN-96, SSCC-96, অথবা কাস্টম এনকোডিং |
| TID | 10 | 96+ bits | চিপ প্রস্তুতকারকের আইডি (শুধুমাত্র পাঠযোগ্য, অনন্য) |
| User | 11 | 0-512 bits | অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ডেটা (চিপ-নির্ভর) |
SGTIN-96 ডিকোডিং উদাহরণ
SGTIN-96 হল খুচরা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পণ্যগুলির জন্য সবচেয়ে সাধারণ এনকোডিং। একটি 24-অক্ষরের হেক্স EPC-কে GTIN-14, সিরিয়াল নম্বর এবং GS1 ডিজিটাল লিঙ্কে রূপান্তর করুন।
EPC Hex: 3034257BF7194E4000001A85
Decoded:
Header: 0x30 (SGTIN-96)
Filter: 1 (Point-of-Sale)
Partition: 5
Company Prefix: 0614141
Item Reference: 812345
Serial: 6789
GTIN-14: 80614141123458
Digital Link: https://id.gs1.org/01/80614141123458/21/6789// NRN protocol WRITE_EPC_TAG command
TX → 5A 00 01 02 11 00 0C [EPC_DATA_12_BYTES] [CRC16]
// The reader will:
// 1. Select the tag in its field
// 2. Write the provided EPC data to Bank 01
// 3. Return success/failure notification
// Access password required if tag is locked:
TX → 5A 00 01 02 11 00 10 [ACCESS_PWD_4B] [EPC_DATA_12B] [CRC16]অনলাইন EPC এনকোডার সরঞ্জামটি ব্যবহার করুন /tools/tds-rfid-converter আপনার ব্রাউজারে সরাসরি SGTIN-96, SSCC-96, GRAI-96 এনকোড এবং ডিকোড করতে।
পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট
রিডার ট্রান্সমিট পাওয়ার প্রতি অ্যান্টেনা পোর্টে 0 থেকে 33 dBm পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য। উচ্চ শক্তি রিড রেঞ্জ বাড়ায় তবে হস্তক্ষেপ এবং বিদ্যুতের ব্যবহারও বাড়ায়।
TX → 5A 00 01 02 01 00 04 1E 1E 1E 1E 67 FE
┌───────────┐
Payload: │1E 1E 1E 1E│
└───────────┘
0x1E = 30 decimal = 30 dBm per port
Power guidelines:
• 33 dBm — Maximum range (~10m), dock doors
• 30 dBm — Standard range (~6-8m), general use
• 25 dBm — Medium range (~3-5m), conveyor belts
• 20 dBm — Short range (~1-2m), point-of-sale
• 15 dBm — Near-field (~0.5m), shelf readersRSSI মনিটরিং
ট্যাগ থেকে RSSI (রিসিভড সিগন্যাল স্ট্রেন্থ ইন্ডিকেটর) মানগুলি কাঁচা ADC বাইট (0-255) হিসাবে রিপোর্ট করা হয়। সঠিক dBm মান পেতে রূপান্তর সূত্র ব্যবহার করুন।
রূপান্তর সূত্র
dBm = -100 + round((raw × 70) / 255)
Raw 128
-65 dBm
ভালো
Raw 180
-51 dBm
শক্তিশালী
Raw 220
-40 dBm
চমৎকার
হাই-স্পিড ইনভেন্টরি স্ক্যানিং
দ্রুত ইনভেন্টরি স্ক্যানিং-এর জন্য, কার্যকরী ফ্রিকোয়েন্সি, ডুপ্লিকেট ট্যাগ ফিল্টার এবং অবিচ্ছিন্ন স্ক্যান মোড কনফিগার করুন। উপযুক্ত কনফিগারেশন সহ রিডারগুলি প্রতি সেকেন্ডে 700টি পর্যন্ত ট্যাগ সমর্থন করে।
ফ্রিকোয়েন্সি কনফিগারেশন
UHF RFID 920-925 MHz ব্যান্ডে (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) কাজ করে, 0.5 MHz চ্যানেল ব্যবধান সহ। চ্যানেলগুলি 0 (920 MHz) থেকে 10 (925 MHz) পর্যন্ত সংখ্যায়িত করা হয়।
TX → 5A 00 01 02 05 00 06 00 02 04 06 08 0A C4 1B
Channel mapping (formula: 920.0 + index × 0.5 MHz):
Ch 0 → 920.0 MHz
Ch 2 → 921.0 MHz
Ch 4 → 922.0 MHz
Ch 6 → 923.0 MHz
Ch 8 → 924.0 MHz
Ch 10 → 925.0 MHzসর্বোত্তম স্ক্যানিং ওয়ার্কফ্লো
অ্যান্টেনা পোর্ট এবং পাওয়ার লেভেল কনফিগার করুন
কাজের ফ্রিকোয়েন্সি সেট করুন (ঘন পরিবেশের জন্য FHSS)
ডুপ্লিকেট ফিল্টার কনফিগার করুন (ব্যবহারের ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে 500ms-3000ms)
ক্রমাগত ইনভেন্টরি শুরু করতে READ_EPC_TAG পাঠান
ট্যাগ বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রক্রিয়া করুন (PID 0x1231) সেগুলি আসার সাথে সাথে
কাজ শেষ হলে STOP_INVENTORY পাঠান
// 1. Enable antennas 1-4
await sendFrame("CONFIGURE_ANTENNA_ENABLE", [0x0F, 0x00, 0x00, 0x00]);
// 2. Set power to 30 dBm on all ports
await sendFrame("CONFIGURE_READER_POWER", [0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E]);
// 3. Set working frequencies
await sendFrame("SET_WORKING_FREQUENCY", [0, 2, 4, 6, 8, 10]);
// 4. Set duplicate filter to 1000ms
await sendFrame("SET_FILTER_SETTINGS", [0x03, 0xE8]);
// 5. Start inventory
await sendFrame("READ_EPC_TAG");
// 6. Process tags...
reader.on("tag", (tag) => {
const rssiDbm = -100 + Math.round((tag.rssi * 70) / 255);
console.log(`EPC: ${tag.epc}, Ant: ${tag.antenna}, RSSI: ${rssiDbm} dBm`);
});
// 7. Stop when done
await sendFrame("STOP_INVENTORY");