RFID ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ
ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ RFID ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
UHF RFID ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ UHF RFID ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਰੀਡਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀਨਾ, ਅਤੇ ਟੈਗ। ਰੀਡਰ ਇੱਕ 920–925 MHz ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਟੈਗ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ~10 ਮਾਈਕਰੋਵੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਸਿਗਨਲ ਟੈਗ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ (EPC) ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਚੱਕਰ। ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਲਗਭਗ 1–3 ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਡਰ ਨੂੰ EPC Gen2 ਐਂਟੀ-ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 200+ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ (-40 ਤੋਂ -80 dB), ਇਸੇ ਲਈ ਰੀਡਰ TX ਪਾਵਰ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 dBm / 1 ਵਾਟ) ਅਤੇ ਟੈਗ ਚਿੱਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ -22 dBm) ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
"ਪੈਸਿਵ" ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ: ਪੈਸਿਵ UHF ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰੀਡਰ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ (¢3–15 each), ਪਤਲੇ (0.1mm), ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਟੈਗਾਂ (~100m+) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ (12m ਤੱਕ) ਹੈ।
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ। UHF ਕਿਉਂ?
RFID ਕਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ UHF (860–960 MHz) ਵਪਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਡ ਰੇਂਜ, ਸਪੀਡ, ਅਤੇ ਟੈਗ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। LF (125 kHz) ਲਗਭਗ 10cm 'ਤੇ ~1 ਟੈਗ/ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। HF/NFC (13.56 MHz) ~50 ਟੈਗ/ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ~1m ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। UHF 200+ ਟੈਗ/ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ 1–12+ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰਿਟੇਲ, ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।
Vietnam 920–925 MHz ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੀਡਰ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੌਪਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ (FHSS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ = 920.0 + (channel_index × 0.5) MHz। ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ 920.0 ਤੋਂ 925.0 MHz ਤੱਕ ਫੈਲੇ 6 ਚੈਨਲਾਂ [0, 2, 4, 6, 8, 10] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
UHF ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Vietnam 920–925 MHz ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। USA 902–928 MHz ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ 865–868 MHz ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ ਲਈ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Channel Index → Frequency (MHz) Formula: f = 920.0 + (idx × 0.5)
Ch 0 → 920.0 Ch 4 → 922.0 Ch 8 → 924.0
Ch 1 → 920.5 Ch 5 → 922.5 Ch 9 → 924.5
Ch 2 → 921.0 Ch 6 → 923.0 Ch 10 → 925.0
Ch 3 → 921.5 Ch 7 → 923.5
Typical: use [0, 2, 4, 6, 8, 10] for max channel separationਟੈਗ ਐਨਾਟੋਮੀ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਪਰਿਵਾਰ
ਹਰ UHF RFID ਟੈਗ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਪੈਟਰਨ (ਇੱਕ PET ਸਬਸਟਰੇਟ 'ਤੇ ਏਚਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਅਲਮੀਨੀਅਮ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ (IC)। ਐਂਟੀਨਾ ਰੀਡਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਕਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। -22.1 dBm 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਸਿਰਫ਼ ~6.3 ਮਾਈਕਰੋਵੈਟ ਨਾਲ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ (ਵਧੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ) = ਬਿਹਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ = ਲੰਬੀ ਰੀਡ ਰੇਂਜ।
ਆਮ ਚਿੱਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: NXP UCODE 9 (-22.1 dBm, 128-bit EPC, ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਮੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ), Impinj M700 ਸੀਰੀਜ਼ (-22.1 dBm, 128-bit EPC। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ), ਅਤੇ Quanray QStar-7U (-21.0 dBm, 128-bit EPC, 512-bit ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਮੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਗ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼)।
ਟੈਗ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ: ਡਰਾਈ ਇਨਲੇਅ (PET 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਟੈਗ, ¢3–8, ਲੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ), ਵੈਟ ਇਨਲੇਅ (ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ, ¢5–12, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ), ਸਟਿੱਕਰ ਲੇਬਲ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ, ¢8–25, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ), ਹਾਰਡ ਟੈਗ ($1–15, ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ), ਅਤੇ ਬੁਣੇ/ਫੈਬਰਿਕ ਲੇਬਲ (¢15–40, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ)। Nextwaves 35×17mm ਤੋਂ 95×8mm ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਇਨਲੇਅ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕਰ ਲੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
EPC Gen2 ਐਂਟੀ-ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
EPCglobal Gen2 (ISO 18000-6C) ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ UHF ਰੀਡਰ ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸਲਾਟਡ-ALOHA ਐਂਟੀ-ਟਕਰਾਅ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਰੀਡਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ Q ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Query ਭੇਜਦਾ ਹੈ (2^Q ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ)। ਹਰੇਕ ਟੈਗ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਲਾਟ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦਾ ਸਲਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 16-ਬਿੱਟ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਗ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਡਰ ACKs ਅਤੇ ਪੂਰਾ EPC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਟੈਗ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਉਸ ਸਲਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Q ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਅਤੇ ਗੇੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰਕ Q ਸੈਟਿੰਗਾਂ: 1–5 ਟੈਗਾਂ ਲਈ Q=2 (4 ਸਲਾਟ), 5–20 ਟੈਗਾਂ ਲਈ Q=4 (16 ਸਲਾਟ), 20–100 ਟੈਗਾਂ ਲਈ Q=5 (32 ਸਲਾਟ), 100–500 ਟੈਗਾਂ ਲਈ Q=6 (64 ਸਲਾਟ), 500+ ਟੈਗਾਂ ਲਈ Q=7 (128 ਸਲਾਟ)। ਉੱਚ Q ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਟਕਰਾਅ ਪਰ ਹੌਲੀ ਗੇੜ।
ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ S0 ਤੁਰੰਤ ਰੀਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ)। S1 0.5–5 ਸਕਿੰਟ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ) ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। S2/S3 ≥2 ਸਕਿੰਟ (ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਨਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ)। ਨਿਯਮ: ਸ਼ੈਲਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ S0, ਪੋਰਟਲ ਲਈ S2/S3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
Tag Count → Q Value → Slots → Use Case
1-5 Q=2 4 fast, low overhead
5-20 Q=4 16 good balance
20-100 Q=5 32 warehouse shelves
100-500 Q=6 64 pallet scanning
500+ Q=7 128 dock doors, bulk
Higher Q = fewer collisions but slower roundsਟੈਗ ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ
ਹਰ Gen2 ਟੈਗ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵਡ (ਬੈਂਕ 00): ਕਿਲ ਪਾਸਵਰਡ + ਐਕਸੈਸ ਪਾਸਵਰਡ, ਕੁੱਲ 64 ਬਿੱਟ। EPC (ਬੈਂਕ 01): CRC-16 + ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਬਦ + ਤੁਹਾਡਾ EPC ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 96–128 ਬਿੱਟ। TID (ਬੈਂਕ 10): ਫੈਕਟਰੀ-ਬਰਨਡ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੱਪ ID ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ। ਉਪਭੋਗਤਾ (ਬੈਂਕ 11): ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਸਟਮ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ (0 ਤੋਂ 512+ ਬਿੱਟ ਚਿੱਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਐਂਟੀਨਾ ID (ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟ), RSSI ਕੱਚਾ ਮੁੱਲ (0–255, ਇਸ ਰਾਹੀਂ dBm ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ: dBm = -100 + round(raw × 70 / 255)), EPC ਡਾਟਾ (12+ ਬਾਈਟ), ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੈਨਲ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੌਤਿਕ ਟੈਗ ਰੀਡ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਆਈਟਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ' ਜਾਂ 'ਪੈਲੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ' ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਗਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਕਿਲ ਕਮਾਂਡ ਭੇਜਣਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਸਵਰਡ (0x00000000) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
[ANT] [RSSI] [EPC ×12 bytes ..................] [CH]
01 B4 30 34 25 7B F7 19 4E 40 00 00 1A 85 06
Antenna: 1 (port 1)
RSSI: 180 → dBm = -100 + round((180×70)/255) = -51 dBm
EPC: 3034257BF7194E4000001A85 (SGTIN-96)
Channel: 6 → 920.0 + (6×0.5) = 923.0 MHz
GTIN-14: 80614141123458 Serial: 6789ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਚੈਕਲਿਸਟ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ RFID ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ WebSerial ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ app.nextwaves.com/reader 'ਤੇ Nextwaves Reader Connect ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ SDK ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Input: GTIN-14=08600000232451 Serial=1001 Prefix=7 digits
Output: 30 14 1A 80 0E 98 78 00 00 00 03 E9 (12 bytes)ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਚੁਣੋ
ਟੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਤਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਸਟੈਂਡਰਡ PET ਇਨਲੇਅ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸਰ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨ-ਮੈਟਲ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਟੈਗ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸਤਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਰੀਡ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਪੈਲੇਟਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀਨਾ (70×15mm+), ਆਈਟਮ-ਪੱਧਰ ਲਈ ਛੋਟੇ (35×17mm)।
ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਚੁਣੋ
ਫਿਕਸਡ ਰੀਡਰ ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਨਵੇਅਰ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਰੀਡਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਕਲ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਐਂਟੀਨਾ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (4–32), ਅਧਿਕਤਮ TX ਪਾਵਰ (30–33 dBm), ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (USB, Ethernet, Wi-Fi), ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ। Nextwaves ਰੀਡਰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ NRN ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ~30% ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਨਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਮ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ: 6–9 dBic। ਮਾਊਂਟ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਕੋਣ, ਅਤੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਨਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।
ਆਪਣੇ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰੋ
ਹਰੇਕ ਟੈਗ 'ਤੇ EPC ਡਾਟਾ (SGTIN-96, SSCC, ਆਦਿ) ਲਿਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ: GTIN-14 '08600000232451' + ਸੀਰੀਅਲ 1001 → EPC ਹੈਕਸ '30141A800E987800000003E9'। ਆਪਣੇ ਬਾਰਕੋਡਾਂ ਤੋਂ EPC ਮੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ Nextwaves TDS RFID ਕਨਵਰਟਰ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਰੀਡਰ ਟੈਗ ਇਵੈਂਟਸ (EPC + ਐਂਟੀਨਾ ID + RSSI + ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ) ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਰੀਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ RSSI ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ, TCP/IP, ਜਾਂ WebSerial ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ RFID ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।
ਐਂਟੀਨਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ
RFID ਰੀਡ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਂਟੀਨਾ ਚੋਣ, ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ RF ਟਿਊਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡ, ਅਸਲ ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਐਡਵਾਂਸਡਟੈਗ ਏਨਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ EPC ਮੈਮੋਰੀ
RFID ਟੈਗ ਮੈਮੋਰੀ ਢਾਂਚੇ, SGTIN-96 ਏਨਕੋਡਿੰਗ, ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ GS1 ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਡੁਬਕੀ।
ਐਡਵਾਂਸਡਮਲਟੀ-ਰੀਡਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ RFID ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਗਾਈਡ। ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੈਨਾਤੀ ਪੈਟਰਨ।