ਐਡਵਾਂਸਡ

ਮਲਟੀ-ਰੀਡਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ

ਉੱਚ-ਥਰੂਪੁੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਲਟੀ-ਰੀਡਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ

ਤੈਨਾਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਉਤਪਾਦਨ RFID ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 4–8 ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਵੇਅਰ ਲਾਈਨ 2–4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਗ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (WMS, ERP, TMS) ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ: ਐਜ (ਰੀਡਰ + ਭੌਤਿਕ ਰੀਡ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ), ਮਿਡਲਵੇਅਰ (ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰਕ), ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ (WMS/ERP/TMS ਨਾਲ API ਕਨੈਕਸ਼ਨ)। ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਪਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਟੈਗ ਰੀਡ (EPC + ਐਂਟੀਨਾ + RSSI + ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ) ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪੈਲੇਟ ਡੌਕ 3 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ' ਜਾਂ 'ਕੇਸ ਟਰੱਕ B 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਹਰੇਕ ਫਿਕਸਡ ਰੀਡਰ ਈਥਰਨੈੱਟ (ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ) ਜਾਂ Wi-Fi ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। RFID ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ VLAN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਬੈਂਡਵਿਡਥ: ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਡਰ 1–5 Mbps। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ≤50ms ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਟੈਂਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਰੀਡਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਦਾ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ।

ਰੀਡਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਕਈ ਰੀਡਰ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RF ਸਿਗਨਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਹਨ:

TDMA (ਟਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਸ)

ਰੀਡਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਸਮਾਂ-ਤਹਿ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਕੈਨ ਦਰ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਰੀਡਰ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਕੈਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ¼ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ: ਘੱਟ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਨ 2–3 ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

FDMA (ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)

ਹਰੇਕ ਰੀਡਰ UHF ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Vietnam ਦੇ 10 ਚੈਨਲਾਂ (920–925 MHz) ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2–3 ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ: ਫਿਕਸਡ ਰੀਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਘਣਤਾ।

LBT (ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ)

ਰੀਡਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, EU) LBT ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ: ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿੱਥੇ ਰੀਡਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੌਪਿੰਗ (FHSS)

Frequency Hopping Spread Spectrum ਵਿਅਤਨਾਮ (920–925 MHz) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਰੀਡਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੌਪ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਹਾਰਕ FHSS ਸੰਰਚਨਾ: ਹਰੇਕ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੀਡਰਾਂ ਲਈ, ਪੂਰਕ ਮਾਸਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਰੀਡਰ A ਚੈਨਲ [0, 2, 4, 6, 8] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਡਰ B ਚੈਨਲ [1, 3, 5, 7, 9] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰਲੈਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਰੀਡਰਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 3–4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ।

ਚੈਨਲ ਹੌਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਤੇਜ਼ ਹੌਪਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਡਰ ਹਰੇਕ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਾਊਂਡ (ਹਰ 100–400ms) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। NRN ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ SET_WORKING_FREQUENCY ਕਮਾਂਡ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਈਟ [0, 2, 4, 6, 8, 10] 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ 1 MHz ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

FHSS Channel Assignment — Adjacent Readers
SET_WORKING_FREQUENCY payload:

2 readers (zero overlap):
  Reader A: [0, 2, 4, 6, 8]   → 920.0, 921.0, 922.0, 923.0, 924.0
  Reader B: [1, 3, 5, 7, 9]   → 920.5, 921.5, 922.5, 923.5, 924.5

3 readers:
  Reader A: [0, 3, 6, 9]      → 920.0, 921.5, 923.0, 924.5
  Reader B: [1, 4, 7, 10]     → 920.5, 922.0, 923.5, 925.0
  Reader C: [2, 5, 8]         → 921.0, 922.5, 924.0

ਘਣੀ ਰੀਡਰ ਮੋਡ (DRM)

Dense Reader Mode ਇੱਕ EPC Gen2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰੀਡਰ (>3m ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਰੀਡਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। DRM ਇੰਟਰ-ਰੀਡਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਚੈਨਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਤੇ ਮਿਲਰ-ਐਨਕੋਡਡ ਟੈਗ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DRM ਵਪਾਰ-ਬੰਦ: DRM ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਰੀਡਰ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਗਲ-ਰੀਡਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਡਰ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ, DRM ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20–30% ਹੌਲੀ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

DRM ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਡਰ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੀਡਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਖ' ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਛੱਤ-ਮਾਊਂਟ ਰਿਟੇਲ ਸਥਾਪਨਾ। DRM ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ: >5m ਵੱਖਰੇ ਰੀਡਰ। ਸਿੰਗਲ-ਰੀਡਰ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਚੰਗੀ RF ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਨਵੇਅਰ ਸੁਰੰਗ।

ਟੈਗ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਟੈਗ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਗ (ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਿਹਤਰ ਓਰੀਐਂਟੇਡ) ਰੀਡਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੈਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਖੋਜ: ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ-ਟੈਗ-ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਕੁੱਲ-ਰੀਡ-ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਵਿਲੱਖਣ ਟੈਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁੱਲ 5000 ਰੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਗ ਨੂੰ 100× ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੈਗ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਲੱਖਣ-ਟੈਗ × 3–10 = ਕੁੱਲ ਰੀਡ ਹੈ।

ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ: ਸਹੀ Q ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ = ਟਕਰਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੈਗ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ = ਹੌਲੀ ਰਾਊਂਡ)। ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ (S2/S3) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਟੈਗ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਂਟੀਨਾ ਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਨਾ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਕਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ। ਨੇੜਲੇ ਟੈਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਘਟਾਓ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਧਾਓ। A→B ਅਤੇ B→A ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 'ਟਾਰਗੇਟ' ਫਲੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕ: ਟੈਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਚੁਣੋ' ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਆਈਟਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਗ ਵੱਡੇ ਪੈਲੇਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਤ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ

ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡੌਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ

ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਐਂਟੀਨਾ। 1.5m ਅਤੇ 2.5m ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 2, 30° ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ, 30–33 dBm। ਸੈਸ਼ਨ S2, Q=6। ਰੀਡ ਦਰ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਲੇਟ ਲੋਡ 'ਤੇ 99%+। ਕੇਬਲ: LMR-400 ≤8m ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟਿੰਗ: ਸਟੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ 50mm ਸਟੈਂਡਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਬਰੈਕਟ।

ਕਨਵੇਅਰ ਸੁਰੰਗ

ਬੈਲਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ 4 ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਟੀਨਾ। ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ। ਰੀਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 dBm। ਸਿੰਗਲ-ਪਾਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ S1। ਰੀਡ ਦਰ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ 99.5%+। ਸਪੇਸਿੰਗ: ਐਂਟੀਨਾ ਬੈਲਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 30–40cm। ਕਰਾਸ-ਕਨਵੇਅਰ ਰੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RF-ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲੋ।

ਰਿਟੇਲ ਸੀਲਿੰਗ

ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਟੀਨਾ, ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ 3–4m ਵੱਖਰੇ। 20–24 dBm, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ S0। ਰੀਡ ਦਰ: ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ 95%+ (ਧਾਤੂ ਸ਼ੈਲਫ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ)। ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਹਰ 30–60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰ ਸਕੈਨ। ਸਰਲ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਈ PoE ਈਥਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਹੈਲਡ

ਸੈਸ਼ਨ S1, Q=4, ਮੱਧਮ ਪਾਵਰ (25 dBm)। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗਿਣਤੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਗਤੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 1m/sec 'ਤੇ ਹੌਲੀ, ਸਥਿਰ ਹਰਕਤਾਂ। ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, 0.5–1m ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਮੀਦ: ਰਿਟੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 300–500 ਵਿਲੱਖਣ ਰੀਡ।

ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ RFID ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।