ಮುನ್ನಡೆ

ಟ್ಯಾಗ್ ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು EPC ಮೆಮೊರಿ

ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೆಮರಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು GS1 ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

4 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

ಪ್ರತಿ EPC Gen2 ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ 4 ಮೆಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇವೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್, ಓದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ 00 (Reserved): 32-ಬಿಟ್ Kill Password ಮತ್ತು 32-ಬಿಟ್ Access Password ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು 0x00000000. ಕಿಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು. Access Password ಮೆಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ 01 (EPC): StoredCRC (16 ಬಿಟ್‌ಗಳು, ಸ್ವಯಂ-ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), StoredPC/Protocol Control (16 ಬಿಟ್‌ಗಳು, EPC ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು EPC ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ SGTIN-96ಗಾಗಿ 96 ಬಿಟ್‌ಗಳು (12 ಬೈಟ್‌ಗಳು). ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು 128-ಬಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 496-ಬಿಟ್ EPC ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 (TID): ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ಯಾಗ್ ಗುರುತಿನಾಂಕ. ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಕೋಡ್, ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ 11 (User): ಐಚ್ಛಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಗಾತ್ರ ಚಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: NXP UCODE 9 ನಲ್ಲಿ 0 ಬಿಟ್‌ಗಳು (ಬಳಕೆದಾರ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ), Quanray QStar-7U ನಲ್ಲಿ 512 ಬಿಟ್‌ಗಳು (64 ಬೈಟ್‌ಗಳು). ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಮಿತಿಗಳು, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರಿ. ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

SGTIN-96 ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ

SGTIN-96 ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ EPC ಯೋಜನೆ. ಇದು GTIN-14 (ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾರ್ಕೋಡ್) ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ 96 ಬಿಟ್‌ಗಳು (12 ಬೈಟ್‌ಗಳು) ಗೆ ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ 274 ಬಿಲಿಯನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ.

96-ಬಿಟ್ ರಚನೆ: ಹೆಡರ್ (8 ಬಿಟ್‌ಗಳು, SGTIN-96ಗಾಗಿ ಸದಾ 0x30) → ಫಿಲ್ಟರ್ (3 ಬಿಟ್‌ಗಳು: 0=ಎಲ್ಲಾ, 1=POS, 2=ಪೂರ್ಣ ಕೇಸ್, 3=ರಿಸರ್ವ್ಡ್, 4=ಇನ್ನರ್ ಪ್ಯಾಕ್, 5=ರಿಸರ್ವ್ಡ್, 6=ಯೂನಿಟ್ ಲೋಡ್, 7=ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್) → ಪಾರ್ಟಿಷನ್ (3 ಬಿಟ್‌ಗಳು: ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಟ್‌ಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ) → ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ (20–40 ಬಿಟ್‌ಗಳು) → ಐಟಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ (4–24 ಬಿಟ್‌ಗಳು) → ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (38 ಬಿಟ್‌ಗಳು).

ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮೌಲ್ಯ (0–6) ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ: P=0 → 40-ಬಿಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ (12 ಅಂಕೆಗಳು), P=1 → 37-ಬಿಟ್ (11 ಅಂಕೆಗಳು), P=2 → 34-ಬಿಟ್ (10 ಅಂಕೆಗಳು), P=3 → 30-ಬಿಟ್ (9 ಅಂಕೆಗಳು), P=4 → 27-ಬಿಟ್ (8 ಅಂಕೆಗಳು), P=5 → 24-ಬಿಟ್ (7 ಅಂಕೆಗಳು), P=6 → 20-ಬಿಟ್ (6 ಅಂಕೆಗಳು). ನಿಮ್ಮ GS1 ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಉದ್ದವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

💡

SGTIN-96 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಹನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಲು /tools/tds-rfid-converter ನಲ್ಲಿ Nextwaves TDS RFID Converter ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ GTIN-14 + ಸರಣಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೆಕ್ಸ್ EPC ಪಡೆಯಿರಿ.

SGTIN-96 Bit Structure
┌────────┬──────┬─────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Header │Filter│Part │Company Prefix│Item Reference│   Serial     │
│ 8 bits │3 bits│3bits│  20-40 bits  │   4-24 bits  │   38 bits    │
│  0x30  │ 0-7  │ 0-6 │  GS1 prefix  │  product ref │  unique ID   │
└────────┴──────┴─────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Partition table (defines prefix/item bit allocation):
P=0: 40-bit prefix (12 digits)  P=4: 27-bit prefix (8 digits)
P=1: 37-bit prefix (11 digits)  P=5: 24-bit prefix (7 digits)
P=2: 34-bit prefix (10 digits)  P=6: 20-bit prefix (6 digits)
P=3: 30-bit prefix (9 digits)

Example: 3034257BF7194E4000001A85
  Header=0x30 Filter=1 Part=5 Prefix=0614141
  Item=812345 Serial=6789 → GTIN-14: 80614141123458

ಇತರ EPC ಯೋಜನೆಗಳು

SGTIN-96 ಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ, GS1 ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿ ಗುರುತಿನಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 96-ಬಿಟ್ EPC ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಹೆಡರ್ ಬೈಟ್ ಇದೆ.

ಟ್ಯಾಗ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

ಇನ್‌ವೆಂಟರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಡರ್ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ 01 ನಿಂದ ತಮ್ಮ EPC ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವರ್ಡ್ ಆಫ್‌ಸೆಟ್, ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ READ ಕಮಾಂಡ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಬಹುದು.

ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು (ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ), ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ (16 ಬಿಟ್) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ 96-ಬಿಟ್ EPC ಬರೆಯಲು 6 ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವರ್ಡ್ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ 10–20ms ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್‌ನ್ನು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು EPC ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 60–120ms ಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೆಯುವ ವಿಫಲತೆಗಳು: ಟ್ಯಾಗ್ ಆಂಟೆನಾ ರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ (ಬರೆಯುವಾಗ ಓದುವಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಗತ್ಯ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು 1 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತರಿರಿ). ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಶನ್ ವಿಫಲ. ಗುರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ). ಟ್ಯಾಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ (ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ). ಬರೆಯುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಫಲ (ಮರುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಷ ಪ್ರಮಾಣ 10,000ರಲ್ಲಿ 1–3).

💡

ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ: ಬರೆಯುವ ನಂತರ ಸದಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓದುದು ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬರೆಯುವ ಕಮಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬರೆಯುವ-ನಂತರ-ಓದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Write EPC — Nextwaves NRN Protocol
TX → 5A 00 01 02 11 00 0C [EPC_12_BYTES] [CRC16]

Write per 16-bit word: 10-20ms
Full 96-bit EPC = 6 words = 60-120ms total

With access password:
TX → 5A 00 01 02 11 00 10 [PWD_4B] [EPC_12B] [CRC16]

ಟ್ಯಾಗ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು

EPC Gen2 ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಭದ್ರತೆಯಿಗಾಗಿ ಎರಡು 32-ಬಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. Access Password ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೆಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಓದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Kill Password ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು (ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ನಂತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ-ಶೂನ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (0x00000000) ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೀಜವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ (ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೆಮರಿಯನ್ನು ಓದಬಹುದು). ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ Untraceable ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದು TID ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ EPC ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

⚠️

Kill ಕಮಾಂಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದದು. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀಡರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ kill-ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು kill ಕಮಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿ.

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು RFID ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಆರಂಭಿಕ

RFID ಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು

UHF RFID ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನದಿಂದ EPC ಡೇಟಾ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ.

ಮಧ್ಯಮ

ಆಂಟೆನಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್

ಸರಿಯಾದ ಆಂಟೆನಾ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು RF ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ RFID ಓದು ದರಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ನೈಜ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

ಮುನ್ನಡೆ

ಮಲ್ಟಿ-ರೀಡರ್ ನಿಯೋಜನೆ

ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ RFID ರೀಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಸಂಯೋಜನಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಆವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ಸಾಬೀತಾದ ನಿಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳು.