RFID-ийн суурь ойлголт

RFID гэж юу вэ?

Радио давтамжийн таних (RFID) нь радио долгионыг ашиглан объектод хавсаргасан тагийг автоматаар таних, хянах утасгүй технологи юм.

RF талын гарын авлага

Радио долгионоос эхлээд барааны үйл явдал хүртэлх RFID

01 / Ерөнхий тойм

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга

Үл үзэгдэх хувьсгал: RFID (Radio Frequency Identification) нь өдөр тутмын амьдралд чимээгүйхэн нэвтэрч, дэлхийн хамгийн чухал дэд бүтцийн ард үл үзэгдэгээр ажилладаг. Зорчихдоо татдаг тээврийн картнаас эхлээд орчин үеийн жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүдийн бараа материалын хяналт хүртэл RFID нь үр ашгийн чимээгүй хөдөлгүүр юм.

Үнэ цэнийн санал: RFID-ийн жинхэнэ хүч нь физик болон дижитал ертөнцийг холбох чадварт оршдог. Энэ нь бараа материалын нарийвчлалыг урьд өмнө байгаагүйгээр (ихэвчлэн 65% -иас 99% хүртэл нэмэгдүүлдэг), хөдөлмөр их шаардсан процессыг автоматжуулж, өгөгдөл дээр суурилсан шийдвэр гаргахад тусалдаг бодит цагийн харагдах байдлыг хангадаг.

02 / Түүх

Радарын таниулаас нэгж түвшний RFID хүртэл

RFID нь нэг л удаад бүтэн бэлэн шинэ бүтээл болж гарч ирээгүй. Энэ нь хэдэн арван жилээр хэд хэдэн санааг нэгтгэн бүрэлдсэн: радарын тусгал, идэвхтэй транспондерүүд, пассив backscatter, хожим нь хагас дамжуулагчийн санах ой, мөн эцэст нь нээлттэй EPC стандартууд.

  1. 1937 орчим үеийн АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн Model XAE найз-дайсан таних төхөөрөмж
    1930-аад он-1940-өөд онЭх сурвалж: U.S. Navy / Wikimedia Commons
    1930-аад он-1940-өөд он

    Радар ба IFF-ийн эх сурвалж

    RFID нь радараас үүдэлтэй: радио долгиог алсаас дамжуулж, тусгаж, тайлбарладаг байв. Дэлхийн II дайны үед найз-дайсан таних (IFF) системүүд нь зөвхөн тусгах бус харин шалгалтын дохиог хариулдаг нисэх онгоцны транспондерүүдийг нэмсэн.

  2. RFID backscatter диаграмм: уншигчийн тээвэр долгионы энерги болон модуляцлагдсан тагийн хариу
    1948Эх сурвалж: Rob Blanco / Wikimedia Commons
    1948

    Туссан хүчний онол

    Харри Стокманы туссан хүчээр харилцах тухай судалгааны өгүүлэл нь backscatter-ийн гол санааг тайлбарласан: төхөөрөмж нь өөрөө өндөр чадлын радио дохио гаргахын оронд туссан тээвэр долгионыг өөрчлөн (модуляц) хийж чадна.

  3. Марио Кардуллогийн транспондерийн төхөөрөмж ба системийн патентаас авсан зураг
    1973Эх сурвалж: Google Patents / USPTO
    1973

    Унших/бичих санах ой таг руу орж ирсэн

    Марио Кардуллогийн транспондерийн патент нь шалгалтын дохиогоор тэжээгддэг, санах ой хадгалах боломж нь өөрчлөгдөх боломжтой тагийг тайлбарласан. Энэхүү архитектур нь таг нь зөвхөн тогтмол рефлектор биш, харин илүү бүтэцтэй байх RFID системүүдийн эртний өвөг юм.

  4. Чарльз Уолтоны пассив цахим таних ба хүлээн зөвшөөрөх системийн патентаас авсан зураг
    1973Эх сурвалж: Google Patents / USPTO
    1973

    Хандалтанд зориулсан пассив таних

    Чарльз Уолтоны цахим таних патент нь пассив резонансын хэлхээг ашиглан кодлогдсон давтамж дээр уншигчийн талбарыг алдагдуулсан. Энэ нь RFID-ийн хандалтын картын салаа чиглэлийг тайлбарладаг: идентификаци нь пассив объект уншигчид үзүүлдэг RF ачаалал дээр кодлогдон байж болно.

  5. Амьтны таниулалтанд ашигласан RFID малын чихний шошго
    1970-аад он-1980-аад онЭх сурвалж: Cgoodwin / Wikimedia Commons
    1970-аад он-1980-аад он

    Аж үйлдвэр дэх хяналт

    Засгийн газар ба лабораторийн ажил нь RFID-ийг цөмийн материалын хяналт, автомат төлбөр хураалт, малын таниулалт, барилгын хандалтын хяналт руу шилжүүлсэн. Эдгээр системүүд радио таниулалт бодит хаалга, тээврийн хэрэгсэл, мал сүрэг, ажлын талбай дээр ч хэвийн ажиллаж чаддаг болохыг нотолсон.

  6. Стандартад нийцсэн нэгж бүтээгдэхүүний таниулалтыг илэрхийлсэн EPC RFID тагийн диаграмм
    1990-ээд он-2000-аад онЭх сурвалж: SMARTCODE / Wikimedia Commons
    1990-ээд он-2000-аад он

    UHF, EPC ба нийлүүлэлтийн сүлжээнүүд

    UHF системүүд унших хүрээг тэлсэн бөгөөд MIT Auto-ID Center нь бүтээгдэхүүний өгөгдөл сүлжээний системүүдэд хадгалагдаж байхад зөвхөн серийн дугаарыг агуулсан хямд өртөгтэй тагүүдийг түлхэц өгсөн. Дараа нь EPCglobal Gen2 нь нийлүүлэлтийн сүлжээнд нийтлэг агаарын интерфейсийн суурийг өгсөн.

  7. QR болон RFID тээвэрлэгчтэй дижитал бүтээгдэхүүний паспортын серийн хавтан
    ӨнөөдөрЭх сурвалж: Bautsch / Wikimedia Commons
    Өнөөдөр

    RAIN, NFC ба DPP

    Орчин үеийн RFID нь зөвхөн таг унших зүйл биш болсон. RAIN UHF, HF/NFC, захад (edge) шүүлтүүр хийх, cloud дээрх таниулалт, мөн бүтээгдэхүүний паспортын бүртгэлүүд нь RF физиктэй программ хангамжийн засаглал болон амьдралын мөчлөгийн өгөгдлийг нэгтгэдэг.

03 / RF физик

RFID-ийн физик ба механик

RFID-г ойлгохын тулд радио долгион болон энерги хураалтын үндсэн физикийг харах шаардлагатай. Систем нь давтамжаас хамааран 'Backscatter' эсвэл 'Inductive Coupling' зарчимд тулгуурладаг.

01

Тээвэр долгионы энерги

Уншигч нь антен-ээр дамжуулан тасралтгүй RF тээвэр долгион үүсгэнэ. Пассив тагүүд нь rectifier болон чип доторх цэнэглэх насос ашиглан энэ талбарын багахан хэсгийг “ургуулж”, цэнэг хуримтлуулдаг. Чип нь хүлээн авсан чадал мэдрэмжийн босгыг давмагц л асдаг тул зай, антенны ашиг (gain), кабелийн алдагдал, тагийн байрлал/чиглэл зэрэг бүх зүйл чухал.

02

Backscatter модуляц

Пассив UHF таг нь шинэ радио дамжуулагчийн дохио үүсгэдэггүй. Харин антенныхаа ачааллыг эсэргүүцлийн төлөвүүд хооронд шилжүүлдэг. Ингэснээр уншигчийн тээвэр долгионоос хэр их нь тусагдах нь өөрчлөгдөж, уншигчийн хүлээн авагч RN16, EPC, TID эсвэл хэрэглэгчийн санах ойн өгөгдөл болгон задлах (демодуляц) жижигхэн хажуу зурвасууд үүсдэг.

03

Ойрын талбар ба холын талбар

LF ба HF системүүд үндсэндээ ойрын талбарт соронзон индукцийн холболтыг ашигладаг. UHF RAIN RFID нь голчлон холын талбарт цахилгаан соронзон дамжуулалтыг ашигладаг. 915 МГц-д долгионы урт ойролцоогоор 33 см тул практик UHF уншилтууд нь дамжуулалт, тусгал, туйлшрал, олон замт (multipath) нөхцлөөр удирдагдана.

04

Холболтын төсөв (Link budget)

Хоёр холбоос хоёулаа “хаагдах” ёстой. Урагш чиглэсэн холбоос нь тагийг идэвхжүүлэхэд хангалттай RF хүч дамжуулах ёстой. Урвуу холбоос нь уншигчийн мэдрэмжийн түвшинг давж өнгөрөх хэмжээний backscatter-ыг буцаах ёстой. Уншилт амжилтгүй болох нь хоёр талаас аль алинаас нь шалтгаалж болдог тул зөвхөн хүчийг тохируулах нь нэвтрүүлэлтийг үргэлж засч өгдөггүй.

05

Материал ба давтамжийн тааруулга алдагдал

Ус нь UHF энерги шингээж, металл нь ердийн диполь тагүүдийг тусгаж эсвэл давтамжийн тааруулгыг нь алдагдуулдаг. Металл дээр байрлах тагүүд тусгаарлагч (spacer) эсвэл тааруулсан бүтэц нэмдэг; нэхмэл тагүүд нь нугарахад тэсвэртэй антенны геометрийг ашигладаг; шингэн агуулсан бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн хамгийн их алдагдалтай замаас тагийг хол байрлуулах шаардлагатай болдог.

06

Мөргөлдөөнөөс сэргийлсэн бараа тооллого

Нягт бүсүүдэд уншигч нэгэн зэрэг зөвхөн нэг тагийг цэвэрхэн “сонсдог”гүй. EPC Gen2-ийн тооллогын тойргууд нь цагийн үүрэн (slotted) мөргөлдөөнөөс сэргийлэх аргыг ашигладаг. Тагүүд үүр сонгоод санамсаргүй RN16-тай хариулж, дараа нь баталгаажуулалтын дараа EPC өгөгдлөө илчилнэ. Session-ийн тугууд нь аль таг үргэлжлүүлэн хариулахыг хянахад тусална.

Яаж ажилладаг вэ

Ихэнх идэвхгүй RFID систем нь 'Reader-Talks-First' зарчмаар ажилладаг. Уншигч нь тасралтгүй долгион (CW) RF энергийг ялгаруулдаг. Таг энэ талбарт орж ирэхэд энэ нь ажиллаж, энэ долгионы тусгалыг өөрчлөн харилцах боломжтой болгодог.

Холболтын аргууд

Индуктив холболт (LF/HF): Соронзон орныг ашигладаг. Уншигчийн ороомог ба тагны ороомог нь трансформатор үүсгэдэг. Зөвхөн ойрын зайд ажилладаг (Near Field).

Радиатив холболт (UHF): Цахилгаан соронзон долгионыг ашигладаг. Таг нь ирж буй энергийн нэг хэсгийг уншигчид буцааж тусгадаг (Backscatter). Холын зайн харилцааг зөвшөөрдөг (Far Field).

Системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

01

Таг / транспондер

Таг (Transponder): Өгөгдөл болон логикийг хадгалдаг микрочип (IC) -ээс бүрдэх ба энерги хурааж, дохио дамжуулдаг антентай холбогдсон. Чип болон антен нь субстрат (PET/Цаас)-тай холбогдсон.

02

Уншигч / шэтгэх төхөөрөмж (interrogator)

Уншигч (Interrogator): Үйл ажиллагааны тархи. Энэ нь RF дохиог үүсгэж, тагны хариуг хүлээн авч, хоёртын өгөгдлийг тайлдаг. Уншигч нь тогтмол (док хаалганд суурилуулсан) эсвэл гар (хөдөлгөөнт тооллогод зориулагдсан) байж болно.

03

Антен

Антен: Уншигчийн дуу хоолой, чих. Энэ нь RF талбарыг бий болгодог. Дугуй туйлширсан антен нь олон талт бөгөөд ямар ч чиглэлд байгаа тагийг уншиж чаддаг бол шугаман туйлширсан антен нь илүү хол зайд унших боломжтой боловч тодорхой тагны чиглэл шаардлагатай.

04 / Дамжуулах зурвас (спектр)

Давтамжийн спектрийн задаргаа

125 – 134 кГц

Бага давтамж (LF)

Индуктив холболт ашигладаг. Металл болон шингэний ойролцоо маш бат бөх боловч маш богино хүрээтэй, бага хурдтай байдаг. Амьтны таг болон энгийн хандалтын хяналтын стандарт.

13.56 МГц

Өндөр давтамж (HF) & NFC

Мөн индуктив холболт ашигладаг. Дэлхий даяар зохицуулагддаг. NFC (Near Field Communication) нь HF-ийн дэд хэсэг юм. Аюулгүй төлбөр тооцоо, тасалбар, хэрэглэгчийн оролцоонд тохиромжтой ('холбогдохын тулд товшино уу').

860 – 960 МГц

Хэт өндөр давтамж (UHF - RAIN RFID)

Радиатив холболт ашигладаг. Хангамжийн сүлжээ болон жижиглэн худалдааны стандарт. Урт унших хүрээ (12м+ хүртэл), хурдан мэдээлэл дамжуулах, бөөнөөр унших чадвартай (секундэд хэдэн зуун таг).

Идэвхгүй

Батерей байхгүй. Уншигчийн талбайн хүчээр бүрэн тэжээгддэг. Хязгааргүй хугацаатай, хямд үнэтэй.

Идэвхтэй

Нэвтрүүлэх зориулалттай самбар дээрх батерей. Хамгийн урт хүрээ (100м+) боловч үнэтэй, хязгаарлагдмал хугацаатай.

Батерейгаар дэмжигдсэн идэвхгүй (BAP)

Батерей нь буцах дохиог нэмэгдүүлдэг боловч үүнийг эхлүүлдэггүй. Тусгай хэрэглээний тохиолдол.

05 / Тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмжийн гүнзгийрэлт: Шошгоны анатоми

  • Inlay нь үндсэн үйл ажиллагааны нэгж юм: PET дээрх антентай холбогдсон микрочип. 'Хуурай Inlays' нь зөвхөн энэ үндсэн хэсэг юм. 'Нойтон Inlays' нь наалдамхай ар талыг нэмдэг. 'Шошго' (эсвэл Цагаан Нойтон Inlays) нь хэвлэх боломжтой нүүрний хувьцаа (цаас/поли) нэмж, хүн уншихад хялбар болгодог.
  • Тагууд нь өөрсдийн орчинд дасан зохицдог. 'Хатуу таг' нь инлейг үйлдвэрлэлийн бат бөх байдлыг хангахын тулд бат бөх хуванцараар бүрхсэн байдаг. 'Угаалгын таг' нь угаах мөчлөгт зориулагдсан уян хатан, химийн бодист тэсвэртэй байдаг. 'Металл дээрх таг' нь антенныг металл гадаргуугаас өргөхөд хөөсөнцөр ашигладаг бөгөөд энэ нь антенныг тохируулахад саад болдог. 'Мэдрэгч таг' нь температур, чийгшил, цочролыг бүртгэх чадварыг нэгтгэдэг.
  • TID (Tag Identifier)

    Үйлдвэрлэгчийн шатаасан өвөрмөц, өөрчлөгдөшгүй серийн дугаар. Энэ нь чипийн загварыг тодорхойлдог.

    EPC (Electronic Product Code)

    Барааны өвөрмөц таних тэмдэгчийг (жишээ нь, SGTIN) хадгалдаг бичих боломжтой санах ой. Энэ нь уншигчид хайж байдаг зүйл юм.

    User Memory

    Багцын дугаар эсвэл дуусах хугацаа зэрэг нэмэлт мэдээлэл агуулсан нэмэлт банк.

    Reserved Memory

    Хандалтын нууц үг (мэдээллийг түгжих) болон Kill Password (шошгыг бүрмөсөн идэвхгүй болгох) хадгалдаг.

06 / Программ хангамж

Програм хангамжийн архитектур ба мэдээлэл удирдлага

Тоног төхөөрөмж нь секундэд 100 удаа бүх тагийг хардаг. Програм хангамжийн ажил бол энэхүү 'дуу чимээ'-г утга учиртай бизнесийн үйл явдал болгон шүүх явдал юм.

Уншигчаас эхлээд үйл явдал хүртэлх гинжин хэлхээ

  1. 01Уншигчийн firmware нь тооллогын тойрог, session, антен, дамжуулах чадлыг (transmit power) төлөвлөнө.
  2. 02RF front end нь тээвэр долгионыг дамжуулж, ойролцоо давтамж дээрх маш сул backscatter-ыг хүлээн авна.
  3. 03Middleware нь давхардсан уншилтуудыг шүүж, dwell-time-ийн дүрмийг хэрэгжүүлж, түүхий уншилтуудыг бизнесийн үйл явдал болгон хувиргана.
  4. 04ERP, WMS, POS эсвэл DPP системүүд нь RF ажиглалт болгонд биш, харин үйл явдлыг хэрэглэдэг.
УншигчRF шэтгэх төхөөрөмж (interrogator)Тагчип + антенRF талбар + хүчэргүүлэн таниулах (backscatter) өгөгдөлМиддлвар
01 талбарУншигчийн антен шалгалт (interrogation) хийх бүс үүсгэн, шошгыг тэжээнэ.
02 таних тэмдэгШошго нь EPC, TID эсвэл хэрэглэгчийн санах ойг буцаан дамжуулна.
03 үйл явдалПрограмм хангамж нь уншилтуудыг шүүж, тооллогын үйл явдал болгон хувиргана.
01

Программ хангамжийн дунд давхарга (Middleware)

Middleware (ALE стандарт гэх мэт) нь уншигч болон програмуудын хооронд байрладаг. Энэ нь уншигчийн тохиргоог тохируулж, програм хангамжийг удирдаж, түүхий RF дохиог логик мэдээлэл болгон хувиргадаг.

02

Шүүлтүүр ба Edgeware

Боловсруулаагүй уншилтыг ирмэг дээр шүүдэг. Алгоритмууд нь давхардсан уншилтыг арилгаж, хамааралгүй тагийг шүүж, 'Бараа ирсэн' эсвэл 'Бараа гарсан' гэх мэт логик үйл явдлууд болгон өгөгдлийг нэгтгэж, үүл рүү илгээхээс өмнө.

03

Интеграц

Цэвэр мэдээллийг API, Webhooks эсвэл MQTT ашиглан ERP (SAP, Oracle) эсвэл WMS рүү илгээдэг. Энэхүү бодит цагийн синхрончлол нь 'Дижитал хуулбар' нь бодит байдалтай тохирч байхыг хангадаг.

07 / Програмчлалын хэрэглээ

Салбарын онцлог хэрэглээний жишээ

Жижиглэн худалдаа ба хувцас

Долоо хоног бүр хэдхэн минутын дотор хийгддэг циклийн тооллогоор барааны тооллогын нарийвчлалыг 99% хүртэл нэмэгдүүлдэг. Ухаалаг хувцасны өрөө, шидэт толь, BOPIS (Онлайнаар худалдаж аваад дэлгүүрээс авах) үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

Логистик ба ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ

Док хаалган дээр автоматаар баталгаажуулах ('ASNs'). Буцааж ашиглах тээврийн зүйлсийн (паллет, сав) бодит цагийн хяналт. Гараар задлахгүйгээр кросс-доккинг хийх.

Үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэр

Үйлдвэрлэлийн явцад (WIP) бүрэн хяналт тавих. FOD (Гадаад объект хог хаягдал)-ээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд багаж хэрэгслийг хянах. угсарсан эд ангиудын автоматаар үүсгэх.

Эрүүл мэнд ба эмийн сан

Эмийн хуурамч үйлдлийг зогсоохын тулд цувралаар мөрдөх. IV насос гэх мэт өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийн хяналт. Ариутгалын нийцтэй байдлыг хангахын тулд мэс заслын багаж хэрэгслийг хянах.

Хүйтэн гинжин хангамж ба хүнс

Температурыг бүртгэдэг таг нь фермээс эхлээд сэрээ хүртэлх бүтээгдэхүүнийг хянадаг. Хэрэв хязгаарлалт зөрчигдвөл таг нь тухайн зүйлийг тэмдэглэж, хүнсний аюулгүй байдал, нийцтэй байдлыг хангана.

08 / Нэвтрүүлэлт

Хэрэгжүүлэх стратеги: Туршилтаас эхлээд хэмжээнд хүртэл

01

Сайтын судалгаа

Шошго худалж авахаасаа өмнө орчныг шинжил. RF-ийн хөндлөнгийн оролцоо (металл тавиур, усны хоолой, Wi-Fi сүлжээ) нь уншигчийг зөв байрлуулахын тулд зураглах ёстой.

02

Шошгоны шийдвэр

Шошго хаана байрлуулах вэ? 'Барааны түвшин'-ийн шошго нь бүрэн харагдах байдлыг хангадаг боловч илүү үнэтэй байдаг. 'Хэргийн түвшин' эсвэл 'Палеттын түвшин' нь хямд боловч бага нарийвчлалтай. Шошго байрлуулах нь уншигдах боломжийг хангахын тулд тогтмол байдаг.

03

Физикийн сорилтууд

Шингэн (ус RF-г шингээдэг) болон металл (металл RF-г тусгадаг/бууруулдаг) шошго нь тусгай шошго шаарддаг. Металл шошго нь дохионы мини камер үүсгэхийн тулд зайтай ашигладаг.

04

ROI тооцоо

ROI нь хөдөлмөрийн хэмнэлт (бараа тоолоход 96% бага хугацаа зарцуулдаг), агшилт буурах (юу, хэзээ хулгайлагдсаныг мэдэх), борлуулалт нэмэгдэх (бараа тавиур дээр байгаа) зэргээс үүсдэг.

09 / Удирдлага/Засаглал

Аюулгүй байдал, нууцлал, стандарт

Өгөгдлийн аюулгүй байдал

Тагийг борлуулалтын цэг дээр түгжих эсвэл 'Kill' (байнгын идэвхгүй болгох) боломжтой. Криптографийн таг нь хуурамчаар үйлдэхийг хориглодог.

Дэлхийн стандарт

Дэлхий GS1 EPC Gen2 (ISO 18000-6C) дээр ажилладаг. Энэ нь Вьетнамд худалдаж авсан тагийг АНУ-д байгаа уншигч унших боломжтой гэдгийг баталгаажуулдаг.

Нууцлалын асуудлууд

GPS-тэй адилгүй, идэвхгүй RFID нь хүмүүсийг хол зайд хянах боломжгүй. Гэсэн хэдий ч хэрэглэгчийн нууцлалыг 'Kill' функц болон тодорхой тэмдэглэгээгээр хамгаалдаг.

10 / Чиг хандлага

Ирээдүй: IoT болон AI-ийн эрин үе дэх RFID

Дижитал бүтээгдэхүүний паспорт (DPP)

Ирэх ЕХ-ны зохицуулалтаар бүтээгдэхүүнийг тогтвортой байдлын дижитал бүртгэлтэй байхыг шаардах болно. RFID нь дахин боловсруулах, тойргийн эдийн засагт зориулж энэ мэдээллийг агуулна.

Хэвлэх боломжтой электроник

Зардал, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахын тулд 'чипгүй' эсвэл хэвлэсэн нүүрстөрөгчийн антенн руу шилжиж, RFID-г бага үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүнд ч ашиглах боломжтой болгож байна.

AI интеграцчлал

Машин сургалтын загварууд нь RFID уншигчаас ирсэн сая сая мэдээллийн цэгүүдийг анализ хийж, нийлүүлэлтийн сүлжээний саад бэрхшээлийг урьдчилан таамагладаг.

11 / Түгээмэл асуултууд

RFID-ийн талаархи иж бүрэн асуулт хариулт

RFID-ийн үндэс

  • RFID нь Радио давтамжийн таних тэмдэглэгээ гэсэн үг юм. Нэр нь техникийн мэт сонсогдож болох ч ойлголт нь маш энгийн: энэ нь радио долгионыг ашиглан объектод хавсаргасан шошгыг автоматаар таньж, хянах утасгүй технологи юм. Үүнийг бар кодын утасгүй хувилбар гэж бодоорой. Гэсэн хэдий ч, сканнердахын тулд харах шаардлагатай бар кодоос ялгаатай нь RFID нь радио долгионыг ашиглан уншигчтай 'ярилцдаг' бөгөөд шууд харагдах шугамгүйгээр таних боломжийг олгодог.

  • RFID систем нь зөвхөн нэг төхөөрөмж биш; энэ нь хамтран ажилладаг гурван гол тоглогчийн баг юм. Нэгдүгээрт, та RFID шошго (эсвэл дамжуулагч) байдаг бөгөөд энэ нь таны хянахыг хүссэн зүйлд байрлуулсан антеннд хавсаргасан жижиг микрочип юм. Хоёрдугаарт, та RFID уншигч (эсвэл асуугч) байдаг бөгөөд энэ нь шошгыг олохын тулд радио дохиог илгээдэг тархины үүрэг гүйцэтгэдэг. Эцэст нь, Антен байдаг бөгөөд энэ нь дохиог цацаж, шошгоны хариуг сонсох уншигчийн дуу хоолой, чихний үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд хамтдаа саадгүй харилцааны гогцоо үүсгэдэг.

  • RFID-ийн ид шид нь 'буцаах' эсвэл 'холбох' гэж нэрлэгддэг процессийн үр дүнд бий болдог. Энэ нь уншигч нь ойролцоох ямар ч шошгыг хайж, антенны тусламжтайгаар радио долгионы дохиог илгээхээс эхэлдэг. Идэвхгүй RFID шошго энэ бүсэд ороход түүний антен нь уншигчийн дохионоос энерги авдаг. Энэ энерги нь шошгон доторх жижиг чипийг сэрээдэг. Дараа нь шошго нь өөрийн таних дугаарыг дамжуулж, уншигчид дохиог буцаахын тулд ижил энергийг ашигладаг. Уншигч энэ тусгалыг барьж, дугаарыг тайлж, боловсруулахын тулд компьютерийн системд илгээдэг - бүгд хэдхэн секундын дотор болдог.

  • Гол ялгаа нь тэдний эрчим хүчийг хаанаас авдаг вэ гэдэгт оршино. Идэвхгүй шошго нь хамгийн түгээмэл, хямд төрөл юм; тэд дотроо батерейгүй. Тэд RFID уншигчийн радио долгионы энергиэр 'сэрэх' хүртэл идэвхгүй байдаг. Тэд батерейгүй тул хямд, бараг үүрд үргэлжилдэг. Нөгөөтэйгүүр, Идэвхтэй шошго нь өөрийн гэсэн батерейтай байдаг. Энэ нь тэдэнд дохиогоо илүү чанга, хол зайд, 100 метрээс дээш зайд хашгирах боломжийг олгодог боловч тэд том, илүү үнэтэй бөгөөд эцэст нь батерей нь дуусна.

  • Хагас идэвхтэй (Батерейгаар дэмжигдсэн пассив эсвэл BAP гэж нэрлэдэг) таг нь холимог төрөл юм. Энэ нь жижиг батерейтай боловч идэвхтэй тагаас ялгаатай нь энэ батерейг дохио дамжуулахад ашигладаггүй. Үүний оронд батерейг зөвхөн чипийг ажиллуулах эсвэл самбар дээрх мэдрэгчийг (жишээ нь, температурын бүртгэгч) тэжээхэд ашигладаг. Энэ нь буцаж харилцахын тулд уншигчийн дохионоос хамаардаг. Энэхүү загвар нь энгийн пассив тагаас илүү мэдрэмжтэй, унших найдвартай байдлыг хангадаг бөгөөд бүрэн идэвхтэй тагийн өндөр зардал, эрчим хүчний алдагдалгүйгээр хангадаг.

Давтамж ба гүйцэтгэл

  • RFID нь 'бүх зүйлд тохирох' зүйл биш; энэ нь ажлаас хамааран өөр өөр 'зам' эсвэл давтамжийн хүрээнд ажилладаг. Бага давтамж (LF) нь 125–134 кГц-ээр ажилладаг; энэ нь богино зайн боловч хатуу, амьтдыг хянах маш сайн арга юм. Өндөр давтамж (HF) нь 13.56 МГц-ээр ажилладаг; үүнд төлбөр тооцоо, түлхүүрийн карт зэрэгт ашиглагддаг NFC технологи орно. Эцэст нь, Хэт өндөр давтамж (UHF) нь 860–960 МГц-ээр ажилладаг; энэ нь ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ болон жижиглэн худалдааны салбарын гол хүч бөгөөд унших том хүрээг (12 м хүртэл) болон өгөгдөл дамжуулах хурдыг санал болгодог.

  • Унших зай нь шошгоны төрөл, ашигласан давтамжаас хамааран маш их өөр байдаг. LF болон HF/NFC шошгоны хувьд зай нь зориудаар богино байдаг - ихэвчлэн 1 метр хүртэлх зайтай - аюулгүй байдал, нарийвчлалтай байх үүднээс. Идэвхгүй UHF шошгыг, бараа материалын стандарт, ихэвчлэн 5-12 метр зайд уншиж болно. Хэрэв танд хэт их зай хэрэгтэй бол Идэвхтэй шошго нь батерейгаар хангагдсан бөгөөд 100+ метр зайд амархан уншигддаг тул том талбайд ачааны машин эсвэл тээврийн чингэлийг хянах нь тохиромжтой.

  • Мэдээж! Энэ бол бар кодоос харьцуулахад RFID-ийн супер хүчнүүдийн нэг юм. Бар код сканнер нь нэг удаад зөвхөн нэг кодыг уншиж чаддаг бол RFID уншигч нь хэдхэн секундын дотор хэдэн зуун шошгыг нэгэн зэрэг таньж чаддаг. Энэ чадварыг 'бөөний сканнердах' эсвэл 'мөргөлдөөний эсрэг' гэж нэрлэдэг. Энэ нь та 50 цамцтай хайрцгийг дүүргэсэн гар уншигчийг долгионд оруулаад хайрцгийг нээлгүйгээр бүгдийг нь нэг дор тоолох боломжтой гэсэн үг юм.

  • Үгүй, энэ нь гол давуу тал юм. Радио долгион нь ихэнх нийтлэг материалуудыг нэвтрэх чадвартай. Энэ нь RFID уншигч нь картон хайрцагт байгаа, хувцасны овоонд булсан, эсвэл хуванцар самбарын ард нуугдсан ч шошгыг 'харж' чадна гэсэн үг юм. Материал нь металл (дохиог тусгадаг) эсвэл ус (тэдгээрийг шингээдэг) биш л бол радио долгион нь шошгыг уншихын тулд дамжин өнгөрөх болно.

  • Тийм ээ, эдгээр нь стандарт RFID дохионы байгалийн дайснууд юм. Металл гадаргуу нь радио долгионд зориулсан толь мэт ажиллаж, тэдгээрийг ойлгож, шошгыг цэнэглэхээс сэргийлдэг. Шингэн (жишээ нь, лонхтой ус эсвэл хүний бие) нь энергийг шингээж, дохиог бууруулдаг. Гэсэн хэдий ч инженерүүд үүнийг тусгай 'Металл дээрх' шошго ашиглан шийдсэн бөгөөд энэ нь антенныг металл гадаргуугаас өргөх зай үүсгэгч болж, шингэний ойролцоо илүү сайн ажиллахын тулд шошгыг тохируулдаг. Тиймээс энэ нь сорилт боловч шийдвэрлэх боломжтой.

RFID ба бусад технологиуд

  • Бар кодыг уншихад тодорхой зураг авах шаардлагатай таних тэмдэгтэй адилхан гэж бод - танд сайн гэрэл, шууд харагдах байдал хэрэгтэй. RFID нь E-ZPass төлбөрийн дамжуулагчтай адилхан; илрүүлэхийн тулд уншигчийн ойролцоо байхад л хангалттай. Бар кодууд нь 'унших боломжтой' бөгөөд ерөнхий (бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлдог) бол RFID тагуудыг харагдахгүйгээр их хэмжээгээр сканнердах боломжтой, зүйл бүрийн хувьд өвөрмөц серийн дугаарыг хадгалах боломжтой, зарим нь шинэ мэдээллээр дахин бичигдэх боломжтой.

  • Энэ бол түгээмэл ойлголтгүй зүйл: NFC (Ойрын талбайн холбоо) нь үнэндээ RFID-ийн тодорхой төрөл юм. Энэ нь Өндөр давтамжийн (HF) хүрээнд ажилладаг. Гол ялгаа нь хэрэглээ, хүрээнд оршино. Ерөнхий RFID (ялангуяа UHF) нь хүрээ, эзэлхүүний хувьд бүтээгдсэн - агуулахад 10 метрийн зайд байгаа хайрцгуудыг мөшгөх. NFC нь ойр орших байдал, аюулгүй байдалд зориулагдсан - утсаа төлбөр төлөх эсвэл Bluetooth чанга яригч холбох зэрэг хэдхэн сантиметрт мэдээлэл аюулгүй дамжуулах.

  • Таг бүрийн хувьд тийм. Бар код нь үндсэндээ үнэгүй - энэ нь цаасан дээрх бэх юм. Идэвхгүй RFID таг нь микрочип, антентай бөгөөд 5-15 цент зардалтай. Гэхдээ зөвхөн тагын өртгийг харахад том зураг алга болно. RFID-ийн үнэ цэнэ нь асар их хөдөлмөрийн хэмнэлт (хэдхэн хоногийн оронд хэдхэн минутын дотор бараа тооллого хийх) болон нарийвчлалын өсөлт (бараагүйгээс үүдэлтэй борлуулалтын алдагдлыг бууруулах) -аас хамаардаг. Ихэнх бизнесүүдийн хувьд эдгээр үйл ажиллагааны хэмнэлт нь тагуудын өртгөөс хамаагүй илүү байдаг.

Хэрэглээ ба Ашиглалт

  • Жижиглэн худалдаачид RFID-г бодит цагийн бараа материалын менежмент, хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх, хурдан шалгах үйл явцад ашигладаг. Энэ нь тавиурууд үргэлж бараатай байх, гар аргаар бараа тоолоход шаардагдах хугацааг багасгахад тусалдаг. Жилд нэг удаа хийгддэг гар тооллогын оронд дэлгүүрийн ажилтнууд гар бариул ашиглан хэдхэн минутын дотор долоо хоног бүрийн мөчлөгийн тооллого хийх боломжтой. Энэ нь системд агуулагдаж буй зүйлийн талаар нарийн мэдээлэл өгч, 'Ухаалаг хувцасны өрөө' (тохирох зүйлийг санал болгодог) болон 'Онлайнаар худалдаж аваад дэлгүүрээс авах' (BOPIS) зэрэг функцуудыг найдвартай болгодог, учир нь барааны мэдээлэл үнэн зөв байдаг.

  • Ложистикт хурд, нарийвчлал нь чухал. RFID порталуудыг ачих хаалганууд дээр байрлуулдаг бөгөөд ачааны машин барааг ачихад систем нь паллетан дээрх бүх зүйлийг автоматаар уншиж, захиалгын дагуу шууд баталгаажуулдаг. Энэ нь картон бүрийн дижитал мөрийг үүсгэж, зөв барааг зөв газарт хүргэж, ажилтан зогсож, бар код сканнердах шаардлагагүй болгодог.

  • Эрүүл мэндийн салбарт RFID нь үнэхээр амь аврах боломжтой. Энэ нь дусаагуур насос, тэргэнцэр зэрэг өндөр үнэ бүхий хөрөнгийг мөшгөхөд ашиглагддаг тул сувилагчид тэдгээрийг хайж цаг үрэх шаардлагагүй болдог. Энэ нь эмийн бодит байдал, хугацаа нь дуусаагүй эсэхийг баталгаажуулахын тулд эмийн менежментэд чухал үүрэгтэй. Мөн мэс засал хийлгэхээс өмнө таних тэмдэг болгон бугуйн зураг ашиглах, мэс заслын хөвөн зэргийг мөшгөх зэргээр өвчтөний аюулгүй байдалд ашигладаг.

  • Та үүнийг өдөр бүр мэдэлгүйгээр ашигладаг! Таны оффис руу орохын тулд татдаг түлхүүрийн карт эсвэл орон сууцанд орохын тулд ашигладаг түлхүүр LF эсвэл HF RFID ашигладаг. Та картыг ханан дээрх уншигчийн ойролцоо барихад уншигч нь картын чипийг асааж, зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгчдийн мэдээллийн сантай харьцуулан өөрийн ID кодыг шалгадаг бөгөөд хэрэв таарвал хаалгыг онгойлгодог. Энэ нь аюулгүй, удирдахэд хялбар (картыг шууд идэвхгүй болгох боломжтой) бөгөөд тохиромжтой.

Аюулгүй байдал, нууцлал, ирээдүй

  • Аюулгүй байдал нь тагийн төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг боловч орчин үеийн RFID нь найдвартай сонголтуудтай. Энгийн барааны таг нь улсын дугаартай адилхан - олон нийтэд уншигддаг боловч арын мэдээллийн сан руу нэвтрэхгүй бол утгагүй. Гэсэн хэдий ч, мэдрэмтгий програмуудын хувьд бид хуулбарлаж болохгүй өндөр түвшний шифрлэлттэй крипто-таг ашигладаг. Үүнээс гадна, зөвшөөрөлгүй бичихээс сэргийлэхийн тулд тагуудыг нууц үгээр хамгаалж болно, өөрөөр хэлбэл хэн ч таны мэдээллийг дахин бичиж чадахгүй. Хэрэглэгчийн нууцлалыг хангахын тулд тагууд нь борлуулалтын цэг дээр 'Kill Command' хүлээн авч, тэдгээрийг бүрмөсөн идэвхгүй болгож болно.

  • Энэ бол киноноос үүдэлтэй түгээмэл домог боловч бодит байдал нь тийм ч аймшигтай биш юм. Хуучин ойрын карт нь илүү энгийн байсан бол орчин үеийн холбоогүй кредит карт, паспорт нь нарийн төвөгтэй шифрлэлт болон динамик гулсах код ашигладаг. Энэ нь гүйлдэх бүрт мэдээлэл өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Хэрэв хүчирхэг уншигчтай хэн нэгэн таны карттай харилцаж чадсан ч тэдний барьж авсан мэдээлэл нь ирээдүйн гүйлгээ хийхэд ашиггүй нэг удаагийн код байх болно. Бодит амьдрал дээр эрсдэл нь маш бага байдаг.

  • Ирээдүй бол бүх нийтийн холболт юм. Бид өмсөж буй хувцаснаас эхлээд худалдаж авсан хоол хүртэл бараг бүх физик зүйл дижитал таних тэмдэгтэй болсон ертөнц рүү шилжиж байна. Бид RFID мэдээллийг AI болон үүлэн аналитиктай хослуулан ухаалаг агуулах, бүрэн автоматжуулсан жижиглэн худалдааны орчинг бий болгох 'Интеграцлагдсан IoT' руу шилжиж байна. Мөн бид хуванцар хог хаягдлыг багасгахын тулд хуванцар биш цаасаар хийсэн Eco-friendly таг-ийн өсөлтийг харж байна.