RFID ಮೂಲಭೂತಗಳು

RFID ಎಂದರೇನು?

ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ (RFID) ಒಂದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

RF ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಡ್

ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ಈವೆಂಟ್‌ವರೆಗೆ RFID

01 / ಅವಲೋಕನ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಚಯ

ಅದೃಶ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ: RFID (ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್) ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ರಚನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಧುನಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ದಾಸ್ತಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರೆಗೆ, RFID ದಕ್ಷತೆಯ ಮೌನ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: RFID ಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಸ್ತಾನು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 65% ರಿಂದ 99% ವರೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ), ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

02 / ಇತಿಹಾಸ

ರಾಡಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಐಟಂ-ಮಟ್ಟದ RFID ವರೆಗೆ

RFID ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ: ರಾಡಾರ್ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಓಪನ್ EPC ಮಾನದಂಡಗಳು.

  1. ಸುಮಾರು 1937ರ ಸಮಯದ ಯು.ಎಸ್. ನೇವಿ ಮಾದರಿ XAE ಸ್ನೇಹಿತ-ಅಥವಾ-ಶತ್ರು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧನ
    1930ರ ದಶಕ-1940ರ ದಶಕಮೂಲ: ಯು.ಎಸ್. ನೇವಿ / Wikimedia Commons
    1930ರ ದಶಕ-1940ರ ದಶಕ

    ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು IFF ಮೂಲಗಳು

    RFID ರಾಡಾರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ: ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಗುರುತಿಸುವ-ಸ್ನೇಹಿತ-ಅಥವಾ-ಶತ್ರು (IFF) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.

  2. RFID ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಂ: ರೀಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ energy ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
    1948ಮೂಲ: Rob Blanco / Wikimedia Commons
    1948

    ಪ್ರತಿಫಲಿತ-ಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

    ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಕುರಿತು ಬರಹವು ಮೂಲ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು: ಒಂದು ಸಾಧನವು ಪೂರ್ಣ-ಪವರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

  3. ಮಾರಿಯೊ ಕಾರ್ಡುಲ್ಲೊ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್‌ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ
    1973ಮೂಲ: Google Patents / USPTO
    1973

    ಓದು/ಬರಹ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ

    ಮಾರಿಯೊ ಕಾರ್ಡುಲ್ಲೊ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಪ್ರಶ್ನಾ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು. ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು, ಟ್ಯಾಗ್ ಕೇವಲ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ RFID ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪೂರ್ವಜ.

  4. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ
    1973ಮೂಲ: Google Patents / USPTO
    1973

    ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

    ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುರುತಿಸುವ ಪೇಟೆಂಟ್, ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಪಂದನೀಯ (passive resonant) ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು RFID ಯ ಪ್ರವೇಶ-ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ರೇಡಿಯೋ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ—ಅಂದರೆ ರೀಡರ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಸ್ತು ನೀಡುವ RF ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲೇ—ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

  5. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ RFID ಪಶು ಕಿವಿ ಟ್ಯಾಗ್
    1970ರ ದಶಕ-1980ರ ದಶಕಮೂಲ: Cgoodwin / Wikimedia Commons
    1970ರ ದಶಕ-1980ರ ದಶಕ

    ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್

    ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಕೆಲಸಗಳು RFID ಅನ್ನು ಅಣು-ಪದರ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿಜವಾದ ಗೇಟ್‌ಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

  6. ಮಾನಕೃತ ಐಟಂ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ EPC RFID ಟ್ಯಾಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಂ
    1990ರ ದಶಕ-2000ರ ದಶಕಮೂಲ: SMARTCODE / Wikimedia Commons
    1990ರ ದಶಕ-2000ರ ದಶಕ

    UHF, EPC, ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಗಳು

    UHF ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಓದುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು, ಮತ್ತು MIT Auto-ID Center ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು—ಅವು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇಟಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ EPCglobal Gen2 ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಏರ್-ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು.

  7. QR ಮತ್ತು RFID ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್
    ಇಂದುಮೂಲ: Bautsch / Wikimedia Commons
    ಇಂದು

    RAIN, NFC, ಮತ್ತು DPP

    ಆಧುನಿಕ RFID ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಓದುವಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. RAIN UHF, HF/NFC, ಎಜ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ-ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು RF ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ಸೈಕಲ್ ಡೇಟಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

03 / RF ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

RFID ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ

RFID ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ಮೂಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್' ಅಥವಾ 'ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್' ತತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

01

ಕ್ಯಾರಿಯರ್ energy

ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ RF ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಚಿಪ್ ಒಳಗಿನ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸಂವೇದನಶೀಲತೆಯ ಮಿತಿ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಪ್ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರ, ಆಂಟೆನಾ ಗೇನ್, ಕೇಬಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್‌ ನ ಸ್ಥಿತಿಕೋನ—all ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

02

ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್

ಪ್ಯಾಸಿವ್ UHF ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಆಂಟೆನಾದ ಮೇಲಿನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೀಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೀಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌ನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ರೀಡರ್ ರಿಸೀವರ್ RN16, EPC, TID ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೈಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

03

ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್

LF ಮತ್ತು HF ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. UHF RAIN RFID ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 915 MHz ನಲ್ಲಿ ತರಂಗದೈರ್ಘ್ಯ ಸುಮಾರು 33 cm ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ UHF ಓದುಗಳು ಪ್ರಸರಣ, ಪ್ರತಿಫಲನ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಾತ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತರಾಗುತ್ತವೆ.

04

ಲಿಂಕ್ ಬಜೆಟ್

ಎರಡು ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು RF ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್, ರೀಡರ್‌ನ ಸಂವೇದನೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಓದು ವಿಫಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪವರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

05

ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟ್ಯೂನಿಂಗ್

ನೀರು UHF energy ಅನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸ್ಪೇಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಬಾಗುವಿಕೆ ಸಹಿಸುವ ಆಂಟೆನಾ ಜ್ಯಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದ್ರವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಲಾಸ್ ಪಥದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

06

ಆಂಟಿ-ಕಾಲಿಷನ್ ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ

ದಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. EPC Gen2 ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ರೌಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಆಂಟಿ-ಕಾಲಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ RN16 ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅಕ್ಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ EPC ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು session flags ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ RFID ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 'ರೀಡರ್-ಟಾಕ್ಸ್-ಫಸ್ಟ್' ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರೀಡರ್ ನಿರಂತರ ತರಂಗ (CW) RF ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಈ ತರಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು

ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ (LF/HF): ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ರೀಡರ್ ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಸುರುಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಸಮೀಪ ಕ್ಷೇತ್ರ).

ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ (UHF): ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಬರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ರೀಡರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್). ಇದು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ (ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್).

ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಘಟಕಗಳು

01

ಟ್ಯಾಗ್ / ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್

ಟ್ಯಾಗ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್): ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ (IC) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೆ (PET/ಪೇಪರ್) ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

02

ರೀಡರ್ / ಇಂಟರ್‌ರೋಗೇಟರ್

ರೀಡರ್ (ಇಂಟರೊಗೇಟರ್): ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೆದುಳು. ಇದು RF ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೀಡರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು (ಡಾಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ (ಮೊಬೈಲ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಾಗಿ).

03

ಆಂಟೆನಾ

ಆಂಟೆನಾ: ರೀಡರ್‌ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು. ಇದು RF ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಆದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೋಡಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

04 / ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್

ಆವರ್ತನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಭಜನೆ

125 – 134 kHz

ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ (LF)

ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ.

13.56 MHz

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ (HF) ಮತ್ತು NFC

ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. NFC (ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್) HF ಯ ಉಪವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿಗಳು, ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ('ಟ್ಯಾಪ್-ಟು-ಕನೆಕ್ಟ್').

860 – 960 MHz

ಅತಿ-ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತನ (UHF - RAIN RFID)

ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಓದುವ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು (12m+ ವರೆಗೆ), ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೂರಾರು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು) ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ

ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲ. ರೀಡರ್‌ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ.

ಸಕ್ರಿಯ

ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿ (100m+) ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ.

ಬ್ಯಾಟರಿ-ಸಹಾಯಿತ ಪ್ಯಾಸಿವ್ (BAP)

ಬ್ಯಾಟರಿಯು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

05 / ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಡೈವ್: ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ

  • ಒಂದು 'ಇನ್‌ಲೇ' ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ: PET ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಬಂಧಿತವಾದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್. 'ಡ್ರೈ ಇನ್‌ಲೇ'ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಕೋರ್ ಆಗಿವೆ. 'ವೆಟ್ ಇನ್‌ಲೇ'ಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. 'ಲೇಬಲ್‌'ಗಳು (ಅಥವಾ ವೈಟ್ ವೆಟ್ ಇನ್‌ಲೇಗಳು) ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಮುಖದ ಸ್ಟಾಕ್ (ಕಾಗದ/ಪಾಲಿ) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನವ-ಓದಬಲ್ಲ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 'ಹಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು' ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೇಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. 'ಲಾಂಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು' ತೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿವೆ. 'ಆನ್-ಮೆಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು' ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಎತ್ತುವ ಫೋಮ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಸೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು' ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಆಘಾತವನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
  • TID (ಟ್ಯಾಗ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ)

    ತಯಾರಕರು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಚಿಪ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

    EPC (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೋಡ್)

    ಐಟಂನ ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, SGTIN). ರೀಡರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

    ಬಳಕೆದಾರರ ಮೆಮೊರಿ

    ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್.

    ಮೀಸಲು ಮೆಮೊರಿ

    ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು (ಡೇಟಾವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು) ಮತ್ತು ಕಿಲ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು (ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

06 / ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಈ 'ಶಬ್ದ'ವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು.

ರೀಡರ್‌ನಿಂದ ಈವೆಂಟ್ ಸರಪಳಿ

  1. 01ರೀಡರ್ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ರೌಂಡ್‌ಗಳು, ಸೆಷನ್‌ಗಳು, ಆಂಟೆನಾಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. 02RF ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆವರ್ತನದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
  3. 03ಮಿಡ್‌ಲ್‌ವೇರ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಓದುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಡ್ವೆಲ್-ಟೈಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾ ಓದುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
  4. 04ERP, WMS, POS ಅಥವಾ DPP ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾ RF ಅವಲೋಕನೆಯ ಬದಲು ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರೀಡರ್RF ಇಂಟರ್‌ರೋಗೇಟರ್ಟ್ಯಾಗ್ಚಿಪ್ + ಆಂಟೆನಾRF ಫೀಲ್ಡ್ & ಪವರ್ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡೇಟಾಮಿಡ್‌ಲ್‌ವೇರ್
01 ಫೀಲ್ಡ್ರೀಡರ್ ಆಂಟೆನಾ ಇಂಟರ್‌ರೋಗೇಷನ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
02 ಐಡೆಂಟಿಟಿಟ್ಯಾಗ್ EPC, TID ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
03 ಈವೆಂಟ್ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಓದುಗಳನ್ನು ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
01

ಮಿಡ್ಲ್‌ವೇರ್

ಮಿಡ್ಲ್‌ವೇರ್ (ALE ಮಾನದಂಡದಂತೆ) ರೀಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೀಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ RF ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಡೇಟಾಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ.

02

ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್‌ವೇರ್

ರಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ರೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಡೆಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 'ಐಟಂ ಆಗಮಿಸಿದೆ' ಅಥವಾ 'ಐಟಂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ' ನಂತಹ ತಾರ್ಕಿಕ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ, ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು.

03

ಸಮನ್ವಯ

ಶುದ್ಧವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು APIಗಳು, ವೆಬ್‌ಹುಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ MQTT ಮೂಲಕ ERP ಗಳು (SAP, Oracle) ಅಥವಾ WMS ಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಿಂಕ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್' ಭೌತಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

07 / ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು

ಉದ್ಯಮ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪು

ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೈಕಲ್ ಎಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ನಿಖರತೆಯನ್ನು 99% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ BOPIS (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಾಗಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ

ಡಾಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ('ASNs'). ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ (ತಟ್ಟೆಗಳು, ಟೋಟ್‌ಗಳು) ನೈಜ-ಸಮಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಸ್-ಡಾಕಿಂಗ್.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಕೆಲಸ-ಪ್ರಗತಿಯ (WIP) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ. FOD (ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು) ತಡೆಯಲು ಉಪಕರಣಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಜೋಡಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಂಶಾವಳಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ

ನಕಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳ ಸರಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. IV ಪಂಪ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್.

ಶೀತ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ

ತಾಪಮಾನ-ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಫೋರ್ಕ್‌ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

08 / ನಿಯೋಜನೆ

ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರ: ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕೇಲ್‌ಗೆ

01

ಸೈಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. RF ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ (ಲೋಹದ ಶೆಲ್ವಿಂಗ್, ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು, ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು) ರೀಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.

02

ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ

ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? 'ಐಟಂ-ಲೆವೆಲ್' ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕೇಸ್-ಲೆವೆಲ್' ಅಥವಾ 'ಪ್ಯಾಲೆಟ್-ಲೆವೆಲ್' ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

03

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸವಾಲುಗಳು

ದ್ರವಗಳನ್ನು (ನೀರು RF ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳನ್ನು (ಲೋಹವು RF ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ/ಡಿಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆನ್-ಮೆಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಾಗಿ ಮಿನಿ-ಚೇಂಬರ್ ರಚಿಸಲು ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

04

ROI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ROI ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ (ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವಲ್ಲಿ 96% ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ), ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಡಿತ (ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು), ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ (ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿವೆ).

09 / ಗವರ್ನನ್ಸ್

ಭದ್ರತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು

ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 'ಕಿಲ್' ಮಾಡಬಹುದು (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ). ನಕಲಿ-ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಪ್ರಪಂಚವು GS1 EPC Gen2 (ISO 18000-6C) ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು US ನಲ್ಲಿ ರೀಡರ್‌ನಿಂದ ಓದಬಹುದೆಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು

GPS ನಂತೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ RFID ಜನರು ದೂರದವರೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು 'ಕಿಲ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

10 / ದಿಕ್ಕು

ಭವಿಷ್ಯ: IoT ಮತ್ತು AI ಯುಗದಲ್ಲಿ RFID

ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು (DPP)

ಬರಲಿರುವ EU ನಿಯಮಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ RFID ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 'ಚಿಪ್‌ಲೆಸ್' ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಂಟೆನಾಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಹ RFID ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

AI ಏಕೀಕರಣ

ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು RFID ರೀಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ.

11 / FAQ

ಸಮಗ್ರ RFID FAQ

RFID ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • RFID ಎಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೆಸರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಇದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ನ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ನೋಡಬೇಕಾದ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ನಂತಲ್ಲದೆ, RFID ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೀಡರ್‌ಗೆ 'ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ', ಇದು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

  • RFID ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು RFID ಟ್ಯಾಗ್ (ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಐಟಂನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು RFID ರೀಡರ್ (ಅಥವಾ ಇಂಟರೊಗೇಟರ್) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೆದುಳಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಂಟೆನಾ ಇದೆ, ಇದು ರೀಡರ್‌ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

  • RFID ಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್' ಅಥವಾ 'ಕಪ್ಲಿಂಗ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೀಡರ್ ತನ್ನ ಆಂಟೆನಾದ ಮೂಲಕ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ RFID ಟ್ಯಾಗ್ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಆಂಟೆನಾ ರೀಡರ್‌ನ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ನಂತರ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೀಡರ್‌ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೀಡರ್ ಈ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

  • ಅವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಧವಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು RFID ರೀಡರ್‌ನ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 'ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ' ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರಕ್ಕೆ ಕೂಗಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, 100 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಒಂದು ಅರೆ-ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಬ್ಯಾಟರಿ-ಸಹಾಯಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ BAP ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮಿಶ್ರತಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಂತಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ (ತಾಪಮಾನ ಲಾಗರ್‌ನಂತೆ) ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ರೀಡರ್‌ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ.

ಆವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

  • RFID 'ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ' ಅಲ್ಲ; ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ 'ಲೇನ್‌'ಗಳು ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ (LF) 125–134 kHz ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ (HF) 13.56 MHz ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ NFC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅತಿ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ (UHF) 860–960 MHz ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಓದುವ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು (12 ಮೀ ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಓದುವ ದೂರವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. LF ಮತ್ತು HF/NFC ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಶ್ರೇಣಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ದೂರವು 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ - ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗಾಗಿ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ UHF ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 12 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಓದಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 100+ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಓದಬಹುದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

  • ಖಂಡಿತ! ಇದು ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ RFID ಯ ಸೂಪರ್‌ಪವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಬಹುದು, ಆದರೆ RFID ರೀಡರ್ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 'ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಆಂಟಿ-ಕೊಲಿಷನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 50 ಶರ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಣಿಸಬಹುದು.

  • ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ RFID ರೀಡರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಲಕದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು 'ನೋಡಬಹುದು'. ವಸ್ತುವನ್ನು ಲೋಹ (ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ನೀರು (ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಲು ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

  • ಹೌದು, ಅವು ಪ್ರಮಾಣಿತ RFID ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ರವಗಳು (ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಾನವ ದೇಹದಂತಹವು) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ 'ಆನ್-ಮೆಟಲ್' ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪೇಸರ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಬಳಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿರುವಾಗ, ಇದು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದಾಗಿದೆ.

RFID ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು

  • ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ - ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು. RFID ಒಂದು E-ZPass ಟೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್‌ನಂತಿದೆ; ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು ರೀಡರ್ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳು 'ಓದಲು ಮಾತ್ರ' ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ (ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು), ಆದರೆ RFID ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಮರುಬರೆಯಬಹುದು.

  • ಇದು ಗೊಂದಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ: NFC (ಸಮೀಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂವಹನ) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ RFID ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (HF) ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ RFID (ವಿಶೇಷವಾಗಿ UHF) ಅನ್ನು ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ - 10 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು. NFC ಅನ್ನು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.

  • ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೌದು. ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಮೂಲತಃ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ - ಇದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ RFID ಟ್ಯಾಗ್ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 5 ರಿಂದ 15 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ಯಾಗ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. RFID ಯ ಮೌಲ್ಯವು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಳಿತಾಯ (ದಿನಗಳ ಬದಲು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು) ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ (ಸ್ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು) ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಉಳಿತಾಯವು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ

  • ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ RFID ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪಾಟುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಎಣಿಕೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೈಕಲ್ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳು' (ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು 'ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ' (BOPIS) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

  • ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ. RFID ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋರ್ಕ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸರಕುಗಳ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಓಡಿಸಿದಾಗ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸರಕುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

  • ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, RFID ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವ ಉಳಿಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾದಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಔಷಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊದಲು ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ನೀವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ! ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಕೀಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಫೋಬ್ LF ಅಥವಾ HF RFID ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ರೀಡರ್ ಬಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ, ರೀಡರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದರ ಅನನ್ಯ ID ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ (ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ

  • ಭದ್ರತೆಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ RFID ದೃಢವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ದಾಸ್ತಾನು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ - ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓದಬಲ್ಲವು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಕಿಲ್ ಕಮಾಂಡ್' ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕವಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ರೀಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಡೇಟಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಒಂದು-ಬಾರಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

  • ಭವಿಷ್ಯವು ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಆಹಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 'ಸಮಗ್ರ IoT' ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ RFID ಡೇಟಾವನ್ನು AI ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಗದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.