RFID அடிப்படைகள்

RFID என்பது என்ன?

ரேடியோ அதிர்வெண் அடையாளம் (RFID) என்பது ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி, பொருட்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட டேக்குகளை தானாக அடையாளம் காணவும், கண்காணிக்கவும் பயன்படும் வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம்.

RF புல வழிகாட்டி

வானொலி அலை முதல் சரக்கு நிகழ்வு வரை RFID

01 / மேலோட்டம்

நிர்வாக அறிமுகம்

காணாத புரட்சியாய்: RFID (Radio Frequency Identification) தினசரி வாழ்க்கையின் நெய்தலில் அமைதியாக இணைந்துள்ளது, உலகின் மிக முக்கியமான உட்கட்டமைப்புகளின் பின்னணியில் பெரும்பாலும் தெரியாமல் செயல்படுகிறது. நீங்கள் பயணத்திற்கு பயன்படுத்தும் போக்குவரத்து கார்டிலிருந்து, நவீன சில்லறை கடைகளில் மென்மையான சரக்கு கண்காணிப்புவரை, RFID திறமையின் அமைதியான இயந்திரமாகும்.

மதிப்புக் கொள்கை: RFID-இன் உண்மையான சக்தி உடல் மற்றும் டிஜிட்டல் உலகங்களை இணைக்கும் திறனில் உள்ளது. இது முன்னெப்போதும் இல்லாத சரக்கு துல்லியத்தை (அடிக்கடி 65% முதல் 99% வரை உயர்த்துகிறது), தொழிலாளர்‑மிகுந்த செயல்முறைகளை தானியக்கமாக்குகிறது, மற்றும் தரவு‑அடிப்படையிலான முடிவு‑எடுக்க உதவும் நேரடி காட்சியளிக்கிறது.

02 / வரலாறு

ரேடார் அடையாளத்திலிருந்து உருப்படி-நிலை RFID வரை

RFID ஒரே முழுமையான கண்டுபிடிப்பாக தோன்றவில்லை. அது பல தசாப்தங்களாக பல கருத்துகளை ஒன்றிணைத்தது: ரேடார் பிரதிபலிப்பு, செயலில் இருக்கும் டிரான்ஸ்பாண்டர்கள், செயலற்ற பின்னொட்டல் (passive backscatter), அரைக்கடத்தி நினைவகம், பின்னர் திறந்த EPC தரநிலைகள்.

  1. சுமார் 1937 ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த அமெரிக்க கடற்படை Model XAE அடையாளம்-நண்பர்-அல்லது-எதிரி உபகரணம்
    1930கள்-1940கள்மூலம்: U.S. Navy / Wikimedia Commons
    1930கள்-1940கள்

    ரேடார் மற்றும் IFF மூலங்கள்

    RFID ரேடாரிலிருந்து வளர்ந்தது: வானொலி அலைகள் அனுப்பப்பட்டு, தூரத்தில் பிரதிபலிக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டன. இரண்டாம் உலகப்போரின் போது, அடையாளம்-நண்பர்-அல்லது-எதிரி (IFF) அமைப்புகள், அவற்றை வெறும் பிரதிபலிப்பதற்குப் பதிலாக விசாரணை சிக்னல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் விமான டிரான்ஸ்பாண்டர்களைச் சேர்த்தன.

  2. RFID பின்னொட்டல் வரைபடம்—ரீடர் கேரியர் ஆற்றலும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட டேக் பதிலும்
    1948மூலம்: Rob Blanco / Wikimedia Commons
    1948

    பிரதிபலிப்பு சக்தி கோட்பாடு

    பிரதிபலிப்பு சக்தி மூலம் தொடர்பு குறித்து Harry Stockman எழுதிய கட்டுரை, அடிப்படை பின்னொட்டல் (backscatter) எண்ணத்தை விவரித்தது: ஒரு சாதனம் தன்னால் முழு-சக்தி வானொலி சிக்னலை உருவாக்காமல், பிரதிபலிக்கப்படும் கேரியரை (carrier) ஒழுங்குபடுத்த முடியும்.

  3. Mario Cardulloவின் டிரான்ஸ்பாண்டர் சாதனக் காப்புரிமை வரைபடம் மற்றும் அமைப்பு காப்புரிமை
    1973மூலம்: Google Patents / USPTO
    1973

    வாசி/எழுது நினைவகம் டேக்கில் நுழைகிறது

    Mario Cardulloவின் டிரான்ஸ்பாண்டர் காப்புரிமை, விசாரணை சிக்னலில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் மற்றும் மாற்றக்கூடிய நினைவக சேமிப்பைக் கொண்ட ஒரு டேக்கை விவரித்தது. இவ்வமைப்பு, டேக் என்பது வெறும் நிலையான பிரதிபலிப்பான் மட்டுமல்லாத RFID அமைப்புகளின் ஆரம்ப முன்னோடி.

  4. Charles Waltonவின் செயலற்ற மின்னணு அடையாளம் மற்றும் அங்கீகார அமைப்புக்கான காப்புரிமை வரைபடம்
    1973மூலம்: Google Patents / USPTO
    1973

    அணுகலுக்கான செயலற்ற அங்கீகாரம்

    Charles Waltonவின் மின்னணு அடையாள அங்கீகாரக் காப்புரிமை, குறியிடப்பட்ட அதிர்வெண்களில் ரீடர் புலத்தைத் தொந்தரவு செய்யும் செயலற்ற ஒத்திசைவு (resonant) சுற்றுகளை பயன்படுத்தியது. இதுவே RFID-ன் அணுகல்-அட்டை கிளையை விளக்குகிறது: ஒரு செயலற்ற பொருள் ரீடருக்கு உருவாக்கும் RF சுமையில் (RF load) அடையாளத்தை குறியாக்கம் செய்ய முடியும்.

  5. விலங்கு அடையாளத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் RFID கால்நடை காதுப்பட்டை
    1970கள்-1980கள்மூலம்: Cgoodwin / Wikimedia Commons
    1970கள்-1980கள்

    தொழில்துறை கண்காணிப்பு

    அரசாங்கத் திட்டங்களும் ஆய்வகப் பணிகளும் RFID-யை அணு-பொருள் கண்காணிப்பு, தானியங்கி சுங்க வசூல், விலங்கு அடையாளம், மற்றும் கட்டிட அணுகல் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்குள் கொண்டு சென்றன. இவ்வமைப்புகள், வானொலி அடையாளம் உண்மையான கேட்கள், வாகனங்கள், கால்நடைகள் மற்றும் பணியிடங்களிலும் செயல்பட முடியும் என்பதை நிரூபித்தன.

  6. நிலைப்படுத்தப்பட்ட உருப்படி அடையாளத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் EPC RFID டேக் வரைபடம்
    1990கள்-2000கள்மூலம்: SMARTCODE / Wikimedia Commons
    1990கள்-2000கள்

    UHF, EPC மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகள்

    UHF அமைப்புகள் வாசிப்பு தூரத்தை விரிவுபடுத்தின; மேலும் MIT Auto-ID Center, குறைந்த செலவு டேக்குகளை முன்னெடுத்து, அவை தொடர் எண்ணை (serial number) கொண்டிருந்தாலும் தயாரிப்பு தரவு நெட்வொர்க் செய்யப்பட்ட அமைப்புகளில் இருந்தது. பின்னர் EPCglobal Gen2, விநியோகச் சங்கிலிகளுக்கு பகிரப்பட்ட ஏர்-இன்டர்ஃபேஸ் அடித்தளத்தை வழங்கியது.

  7. QR மற்றும் RFID கேரியர்களைக் காட்டும் டிஜிட்டல் தயாரிப்பு பாஸ்போர்ட் சீரியல் தட்டு
    இன்றைய நாள்மூலம்: Bautsch / Wikimedia Commons
    இன்றைய நாள்

    RAIN, NFC, மற்றும் DPP

    நவீன RFID இனி வெறும் டேக் வாசிப்பாக மட்டுமே இல்லை. RAIN UHF, HF/NFC, எட்ஜ் ஃபில்டரிங், கிளவுட் அடையாளம், மற்றும் தயாரிப்பு-பாஸ்போர்ட் பதிவுகள்—all RF இயற்பியலையும் மென்பொருள் நிர்வாகம் மற்றும் வாழ்நாள் தரவுகளுடன் இணைக்கின்றன.

03 / RF இயற்பியல்

RFID-இன் இயற்பியல் மற்றும் இயந்திரவியல்

RFID-ஐ புரிந்துகொள்வது ரேடியோ அலைகள் மற்றும் ஆற்றல் சேகரிப்பின் அடிப்படை இயற்பியலைப் பார்க்க வேண்டியதைக் குறிக்கிறது. சிஸ்டம் 'பேக்ஸ்கேட்டர்' அல்லது 'இண்டக்டிவ் கப்பிளிங்' என்ற सिद्धாந்தத்தை, அதிர்வெண்ணை பொறுத்து, நம்புகிறது.

01

கேரியர் ஆற்றல்

ஒரு ரீடர் ஆன்டென்னா வழியாக தொடர்ச்சியான RF கேரியரை உருவாக்கும். செயலற்ற டேக்குகள், அந்த புலத்தின் சிறு பகுதியை, சிப் உள்ளே உள்ள ரெக்டிஃபையர் மற்றும் சார்ஜ் பம்ப் மூலம் சேகரிக்கும். பெறப்படும் சக்தி அதன் உணர்திறன் எல்லையை கடந்தால் மட்டுமே சிப் ‘விழிக்கும்’; எனவே தூரம், ஆன்டென்னா ஆதாயம், கேபிள் இழப்பு, மற்றும் டேக் அமைப்பு ஆகியவை அனைத்தும் முக்கியம்.

02

பின்னொட்டல் மாடுலேஷன்

ஒரு செயலற்ற UHF டேக் புதிய வானொலி டிரான்ஸ்மிட்டர் சிக்னலை உருவாக்காது. அது தனது ஆன்டென்னாவில் உள்ள இம்பிடன்ஸ் நிலைகளுக்கு இடையில் லோடை (load) மாற்றுகிறது. இதனால் ரீடரின் கேரியரில் எவ்வளவு பகுதி பிரதிபலிக்கப்படுகிறது என்பது மாறி, மிகச் சிறிய பக்க-பேண்டுகள் உருவாகும்; அவற்றை ரீடர் ரிசீவர் RN16, EPC, TID அல்லது பயனர் நினைவக தரவுகளாக டிமாடுலேட் செய்கிறது.

03

நெருங்கிய புலம் மற்றும் தூரப் புலம்

LF மற்றும் HF அமைப்புகள் முதன்மையாக நெருங்கிய புலத்தில் காந்த தூண்டல் (magnetic inductive) இணைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. UHF RAIN RFID பெரும்பாலும் தூரப் புலத்தில் மின்னியக்க பரவல் (electromagnetic propagation) முறையை பயன்படுத்துகிறது. 915 MHz இல் அலைநீளம் சுமார் 33 cm ஆக இருப்பதால், நடைமுறை UHF வாசிப்புகள் பரவல், பிரதிபலிப்பு, துருவமுனைவு (polarization), மற்றும் மல்டிபாத் (multipath) ஆகியவற்றால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

04

லிங்க் பட்ஜெட்

இரண்டு லிங்க்களும் முடிவடைய வேண்டும். முன்னோக்கி (forward) லிங்க் டேக்கை செயல்படுத்த போதுமான RF சக்தியை வழங்க வேண்டும். பின்புற (reverse) லிங்க் ரீடரின் உணர்திறன் அடித்தளத்தை (sensitivity floor) கடக்க போதுமான பின்னொட்டல் சிக்னலை திருப்பி அளிக்க வேண்டும். ஒரு வாசிப்பு தோல்வி இருபுறத்திலும் இருந்து ஏற்படலாம்; அதனால் சக்தியை மட்டும் சரிசெய்தால் எப்போதும் பிரயோகம் சரியாகிவிடாது.

05

பொருட்கள் மற்றும் டீ-ட்யூனிங் (detuning)

நீர் UHF ஆற்றலை உறிஞ்சும்; உலோகம் சாதாரண டைபோல் டேக்குகளை பிரதிபலிக்கிறது அல்லது டீ-ட்யூன் செய்கிறது. உலோக-மேல் டேக்குகள் இடைவெளி (spacer) அல்லது சரிசெய்யப்பட்ட (tuned) அமைப்பைச் சேர்க்கும்; துணி டேக்குகள் வளைந்து கொள்ளும் வகையில் ஆன்டென்னா ஜியோமெட்ரியை பயன்படுத்தும்; திரவ பொருட்களுக்காக டேக்கை அதிக இழப்புள்ள பாதையிலிருந்து விலக வைத்தல் பெரும்பாலும் தேவைப்படுகிறது.

06

மோதல்-தடுப்பு சரக்கு கணக்கீடு

அடர்த்தியான மண்டலங்களில் ரீடர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு டேக்கை மட்டும் ‘சுத்தமாக’ கேட்க முடியாது. EPC Gen2 சரக்கு சுற்றுகள் (inventory rounds) நேர இடைவெளி (time slots) அடிப்படையிலான மோதல்-தடுப்பை (slotted anti-collision) பயன்படுத்துகின்றன. டேக்குகள் ஒரு slot-ஐ தேர்வு செய்து, சீரற்ற RN16 ஒன்றுடன் பதில் அளிக்கும்; பின்னர் அங்கீகாரம் (acknowledgement) கிடைத்ததும் EPC தரவை வெளிப்படுத்தும். எந்த டேக்குகள் தொடர்ந்து பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதை கட்டுப்படுத்த session flags உதவுகின்றன.

இது எப்படி செயல்படுகிறது

பெரும்பாலான பாசிவ் RFID சிஸ்டங்கள் 'ரீடர்-முதலில்-பேசும்' सिद्धாந்தத்தில் செயல்படுகின்றன. ரீடர் RF ஆற்றலின் தொடர்ச்சியான அலை (CW) ஐ வெளியிடுகிறது. ஒரு டேக் இந்த களத்தில் நுழையும் போது, அது சக்தியூட்டப்பட்டு, இந்த அலைவின் பிரதிபலிப்பை மாற்றி, பின்னர் தொடர்பு கொள்கிறது.

கப்பிளிங் முறைகள்

இண்டக்டிவ் கப்பிளிங் (LF/HF): காந்த களத்தை பயன்படுத்துகிறது. ரீடர் கோயில் மற்றும் டேக் கோயில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை உருவாக்குகின்றன. இது அருகிலுள்ள தூரத்தில் (நியர் ஃபீல்ட்) மட்டுமே செயல்படும்.

ரேடியேட்டிவ் கப்பிளிங் (UHF): மின்காந்த அலைகளை பயன்படுத்துகிறது. டேக் வரும் ஆற்றலின் ஒரு பகுதியை ரீடருக்கு (பேக்ஸ்கேட்டர்) பிரதிபலிக்கிறது. இது நீண்ட தூர தொடர்பை (ஃபார் ஃபீல்ட்) அனுமதிக்கிறது.

சிஸ்டத்தின் கூறுகள்

01

டேக் / டிரான்ஸ்பாண்டர்

டேக் (டிரான்ஸ்பாண்டர்): தரவு மற்றும் லாஜிக் சேமிக்கும் மைக்ரோசிப் (IC) கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு, ஆற்றலை சேகரித்து சிக்னல்களை அனுப்பும் ஆன்டென்னாவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சிப் மற்றும் ஆன்டென்னா ஒரு துணை பொருள் (PET/காகிதம்) உடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

02

ரீடர் / இன்டரோகேட்டர்

ரீடர் (இன்டரோகேட்டர்): செயல்பாட்டின் மூளை. இது RF சிக்னலை உருவாக்குகிறது, டேக் பதிலைக் பெறுகிறது, மற்றும் பைனரி தரவை டிகோட் செய்கிறது. ரீடர்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்ட (டாக் கதவுகளில் மவுண்ட் செய்யப்பட்ட) அல்லது கைப்பிடி (மொபைல் இன்வென்டரி) ஆக இருக்கலாம்.

03

ஆண்டென்னா

ஆண்டென்னா: வாசிப்பியின் குரலும் காதும். இது RF புலத்தை வடிவமைக்கிறது. சுற்று துருவமுள்ள ஆண்டென்னாக்கள் பல்துறை மற்றும் எந்த திசையிலும் டேக்குகளை வாசிக்க முடியும், அதேசமயம் நேர்கோட்டுத் துருவமுள்ள ஆண்டென்னாக்கள் அதிக வரம்பை வழங்கும், ஆனால் குறிப்பிட்ட டேக் ஒழுங்கை தேவைப்படுத்தும்.

04 / ஸ்பெக்ட்ரம்

அதிர்வெண் ஸ்பெக்ட்ரம் பிரிப்பு

125 – 134 kHz

குறைந்த அதிர்வெண் (LF)

இன்டக்டிவ் கப்பிளிங்கை பயன்படுத்துகிறது. உலோகங்கள் மற்றும் திரவங்களுக்கு அருகில் மிகவும் வலுவானது, ஆனால் மிகவும் குறுகிய வரம்பும் குறைந்த தரவு வீதமும் உள்ளது. விலங்கு டேக்கிங் மற்றும் எளிய அணுகல் கட்டுப்பாட்டிற்கான தரநிலை.

13.56 MHz

அதிக அதிர்வெண் (HF) & NFC

இது கூடுதலாக இன்டக்டிவ் கப்பிளிங்கை பயன்படுத்துகிறது. உலகளவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. NFC (நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன்) HF இன் ஒரு துணைத் தொகுதி. பாதுகாப்பான பணப்பரிவர்த்தனை, டிக்கெட்டிங், மற்றும் நுகர்வோர் ஈடுபாடு ('தட்டிப்-கண்காணிப்பு') ஆகியவற்றுக்கு சிறந்தது.

860 – 960 MHz

அதிக-அதிக அதிர்வெண் (UHF - RAIN RFID)

ரேடியேட்டிவ் கப்பிளிங்கை பயன்படுத்துகிறது. சப்ளை செயின் மற்றும் ரீட்டெயில் க்கான தரநிலை. நீண்ட வாசிப்பு வரம்புகள் (12m+ வரை), வேகமான தரவு பரிமாற்றம், மற்றும் தொகுதி வாசிப்பு திறன்கள் (ஒரு வினாடிக்கு நூற்றுக்கணக்கான டேக்குகள்) வழங்குகிறது.

பாசிவ்

பேட்டரி இல்லை. வாசிப்பாளரின் புலத்தால் முழுமையாக சக்தியளிக்கப்படுகிறது. முடிவில்லாத ஆயுள், குறைந்த செலவு.

செயல்பாட்டை

ஒளிபரப்புவதற்காக உட்புற பேட்டரி. மிக நீண்ட வரம்பு (100m+) ஆனால் விலை உயர்ந்தது மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுள்.

பேட்டரி-உதவிய பாசிவ் (BAP)

பேட்டரி திரும்பும் சிக்னலை அதிகரிக்கிறது, ஆனால் அதைத் தொடங்காது. சிறப்பு பயன்பாட்டு நிலைகள்.

05 / ஹார்ட்வேர்

ஹார்ட்வேர் ஆழமான ஆய்வு: டேக்கின் அமைப்பு

  • 'இன்லே' என்பது மைய செயல்பாட்டு அலகு: PET துணியில் ஆன்டென்னாவுடன் இணைக்கப்பட்ட மைக்ரோசிப். 'Dry Inlays' என்பது இந்த மையம் மட்டுமே. 'Wet Inlays' ஒட்டும் பின்புறத்தை சேர்க்கின்றன. 'Labels' (அல்லது White Wet Inlays) மேலே அச்சிடக்கூடிய முகப்பை (காகிதம்/பாலி) சேர்த்து, மனிதர் படிக்கக்கூடிய அச்சை வழங்குகின்றன.
  • டேக்குகள் தங்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றம் பெறுகின்றன. 'Hard Tags' தொழில்துறை நிலைத்தன்மைக்காக இன்லேவை கடினமான பிளாஸ்டிக்கில் மூடுகின்றன. 'Laundry Tags' கழுவும் சுற்றுகளில் நெகிழ்வான மற்றும் இரசாயன-எதிர்ப்பு தன்மையைக் கொண்டவை. 'On-Metal Tags' ஆன்டென்னாவை உலோக மேற்பரப்புகளில் இருந்து உயர்த்த ஃபோம் இடைவெளியை பயன்படுத்துகின்றன, இது அதனை டியூன் செய்யாமல் தடுக்கும். 'Sensor Tags' வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் அல்லது அதிர்ச்சி போன்றவற்றை பதிவு செய்யும் திறன்களை ஒருங்கிணைக்கின்றன.
  • TID (Tag Identifier)

    உற்பத்தியாளர் மூலம் எரியப்பட்ட தனித்துவமான, மாற்ற முடியாத தொடர் எண். இது சிப் மாதிரியை அடையாளப்படுத்துகிறது.

    EPC (Electronic Product Code)

    உரை எழுதக்கூடிய நினைவக வங்கி, பொருளின் தனித்துவ அடையாளத்தை (எ.கா., SGTIN) சேமிக்கிறது. இதை வாசிப்பவர்கள் தேடுகிறார்கள்.

    User Memory

    தொகுதி எண்கள் அல்லது காலாவதி தேதிகள் போன்ற கூடுதல் தரவுகளுக்கான விருப்ப வங்கி.

    Reserved Memory

    Access Password (தரவை பூட்ட) மற்றும் Kill Password (டேக்-ஐ நிரந்தரமாக முடக்க) ஆகியவற்றை சேமிக்கிறது.

06 / மென்பொருள்

மென்பொருள் கட்டமைப்பு மற்றும் தரவு மேலாண்மை

ஹார்ட்வேர் ஒவ்வொரு டேக்கையும் ஒரு வினாடிக்கு 100 முறை காண்கிறது. மென்பொருளின் பணி இந்த 'சத்தத்தை' அர்த்தமுள்ள வணிக நிகழ்வுகளாக வடிகட்டுவது.

ரீடரிலிருந்து நிகழ்வு வரையிலான சங்கிலி

  1. 01ரீடர் firmware, சரக்கு சுற்றுகள், sessions, ஆன்டென்னாக்கள் மற்றும் அனுப்பும் சக்தியை திட்டமிடுகிறது.
  2. 02RF front end கேரியரை அனுப்பி, அதே அருகிலான அதிர்வெணில் மிகச் பலவீனமான பின்னொட்டலையும் பெறுகிறது.
  3. 03Middleware, நகல் வாசிப்புகளை வடிகட்டி, dwell-time விதிகளை பயன்படுத்தி, மூல வாசிப்புகளை வணிக நிகழ்வுகளாக மாற்றும்.
  4. 04ERP, WMS, POS அல்லது DPP அமைப்புகள் ஒவ்வொரு மூல RF பார்வையையும் அல்ல; நிகழ்வையே நுகர்கின்றன.
ரீடர்RF இன்டரோகேட்டர்டேக்சிப் + ஆன்டென்னாRF புலம் & சக்திபின்னொட்டல் தரவுமிடில்வேர்
01 புலம்ரீடர் ஆன்டென்னா விசாரணை மண்டலத்தை உருவாக்கி, டேக்கிற்கு சக்தி வழங்குகிறது.
02 அடையாளம்டேக் EPC, TID அல்லது பயனர் நினைவகத்தை திருப்பி அனுப்பும்.
03 நிகழ்வுமென்பொருள், வாசிப்புகளை சரக்கு நிகழ்வுகளாக வடிகட்டுகிறது.
01

மிடில்வேர்

மிடில்வேர் (ALE தரநிலையைப் போன்றது) வாசிப்பாளர்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் இடையில் அமர்கிறது. இது வாசிப்பாளர் அமைப்புகளை கட்டமைக்கிறது, ஃபர்ம்வேர் நிர்வகிக்கிறது, மற்றும் மூல RF சிக்னல்களை தர்க்கரீதியான தரவாக மாற்றுகிறது.

02

வடிகட்டல் மற்றும் எட்ஜ்வேர்

மூல வாசிப்புகள் எட்ஜில் வடிகட்டப்படுகின்றன. அல்கோரிதம்கள் வாசிப்புகளை நகல்களை நீக்கி, தவறான டேக்குகளை வடிகட்டி, 'உருப்படி வந்தது' அல்லது 'உருப்படி வெளியேறியது' போன்ற தர்க்கரீதியான நிகழ்வுகளாக தரவை சேர்க்கின்றன, பின்னர் கிளவுட்-க்கு அனுப்பப்படுகின்றன.

03

இணைப்பு

சுத்தமான தரவு ERPs (SAP, Oracle) அல்லது WMS-க்கு APIs, Webhooks, அல்லது MQTT மூலம் தள்ளப்படுகிறது. இந்த நேரடி ஒத்திசைவு 'டிஜிட்டல் ட்வின்' உடல் நிஜத்துடன் பொருந்துவதை உறுதிசெய்கிறது.

07 / பயன்பாடுகள்

தொழில்-சிறப்பான பயன்பாட்டு வழக்குகள்

சில்லறை & ஆடை

வாராந்திர சுழற்சி எண்ணிக்கைகளுடன் நிமிடங்களில் முடியும், மணிநேரம் அல்ல, 99% சரக்கு துல்லியத்தை உயர்த்துகிறது. ஸ்மார்ட் ஃபிட்டிங் ரூம்கள், மாஜிக் மிரர், மற்றும் தடையற்ற BOPIS (Buy Online, Pickup In Store) செயல்பாடுகளை இயலுமைப்படுத்துகிறது.

லாஜிஸ்டிக்ஸ் & சப்ளை செயின்

டாக் கதவுகளில் ('ASNs') தானியங்கி சரிபார்ப்பு. மீள்பயன்பாட்டு போக்குவரத்து பொருட்கள் (பாலெட்டுகள், டோட்டுகள்) நேரடி கண்காணிப்பு. கைமுறை பிரிப்பு இல்லாமல் குறுக்கு-டாக்கிங்.

உற்பத்தி & தொழில்

வேலை-நடந்து கொண்டிருக்கும் (WIP) முழுமையான தடயமறைவு. FOD (வெளிநாட்டு பொருள் கழிவு) தடுக்கும் கருவி கண்காணிப்பு. சேர்க்கப்பட்ட பகுதிகளின் தானியங்கி வம்சவியல்.

சுகாதாரம் & மருந்து

மருந்துகளின் வரிசை அடையாளம் மூலம் போலி தயாரிப்புகளைத் தடுக்கும். IV பம்புகள் போன்ற உயர்ந்த மதிப்புள்ள உபகரணங்களின் சொத்து கண்காணிப்பு. ஸ்டெரிலைசேஷன் இணக்கத்திற்கான அறுவைசிகிச்சை கருவி கண்காணிப்பு.

குளிர் சங்கிலி & உணவு

வெப்பநிலை-பதிவு டேக்குகள் பண்ணையிலிருந்து வட்டியில்வரை நொறுங்கக்கூடிய பொருட்களை கண்காணிக்கின்றன. வரம்புகள் மீறப்பட்டால், டேக் பொருளை குறிக்கிறது, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறையை உறுதிப்படுத்துகிறது.

08 / பிரயோகம்

அமலாக்கத் திட்டம்: பைலட்டிலிருந்து அளவுக்கு

01

தள ஆய்வு

டேக்குகளை வாங்குவதற்கு முன், சூழலை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். RF இடையூறு (உலோக அலமாரிகள், நீர்குழாய்கள், Wi‑Fi நெட்வொர்க்கள்) சரியாக வாசிப்பிகளை அமைக்க வரைபடம் செய்யப்பட வேண்டும்.

02

டேக்கிங் முடிவு

டேக் எங்கே வைக்கப்படும்? 'Item-Level' டேக்கிங் முழுமையான காட்சியளிக்கிறது ஆனால் அதிக செலவாகும். 'Case-Level' அல்லது 'Pallet-Level' குறைந்த செலவாகும் ஆனால் குறைந்த விவரத்துடன் இருக்கும். வாசிப்புத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த டேக் இடம் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.

03

பௌதிக சவால்கள்

திரவங்களை (நீர் RF-ஐ உறிஞ்சும்) மற்றும் உலோகங்களை (உலோகம் RF-ஐ பிரதிபலிக்க/டியூன் செய்யும்) டேக் செய்வது சிறப்பு டேக்குகளை தேவைப்படுத்துகிறது. உலோகம் மேல் டேக்குகள் சிக்னலுக்காக ஒரு சிறிய அறை உருவாக்க ஸ்பேஸரை பயன்படுத்துகின்றன.

04

ROI கணக்கீடு

ROI என்பது தொழிலாளர் சேமிப்பு (சரக்கு எண்ணிக்கையில் 96% குறைந்த நேரம்), குறைப்பு குறைப்பு (எது எப்போது திருடப்பட்டது என்பதை அறிதல்) மற்றும் விற்பனை அதிகரிப்பு (உருப்படிகள் உண்மையில் அலமாரியில் உள்ளன) ஆகியவற்றிலிருந்து வருகிறது.

09 / நிர்வாகம்

பாதுகாப்பு, தனியுரிமை, மற்றும் தரநிலைகள்

தரவு பாதுகாப்பு

டேக்குகள் பாயிண்ட் ஆஃப் சேலில் (POS) பூட்டப்படலாம் அல்லது 'கில்' (நிரந்தரமாக செயலிழக்க) செய்யப்படலாம். கிரிப்டோகிராபிக் டேக்குகள் நகலெடுப்பைத் தடுப்பதன் மூலம் போலி தயாரிப்புகளை எதிர்க்க உதவுகின்றன.

உலகளாவிய தரநிலைகள்

உலகம் GS1 EPC Gen2 (ISO 18000-6C) மீது இயங்குகிறது. இது வியட்நாமில் வாங்கப்பட்ட டேக் அமெரிக்காவில் உள்ள ரீடரால் படிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

தனியுரிமை கவலைகள்

GPS-க்கு மாறாக, பாசிவ் RFID நீண்ட தூரங்களில் மக்களை கண்காணிக்க முடியாது. ஆனால், 'கில்' அம்சங்கள் மற்றும் தெளிவான சைகைகள் மூலம் நுகர்வோர் தனியுரிமை பாதுகாக்கப்படுகிறது.

10 / திசை

எதிர்காலம்: IoT மற்றும் AI காலத்தில் RFID

டிஜிட்டல் தயாரிப்பு பாஸ்போர்டுகள் (DPP)

வரவிருக்கும் EU விதிமுறைகள் பொருட்களுக்கு அவர்களின் நிலைத்தன்மையின் டிஜிட்டல் பதிவை வைத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். RFID இந்த தரவை மறுசுழற்சி மற்றும் சுற்றுச்சுழல் பொருளாதாரத்திற்கு கொண்டு செல்லும்.

அச்சிடக்கூடிய மின்னணுக்கள்

'சிப் இல்லாத' அல்லது அச்சிடப்பட்ட கார்பன் ஆன்டென்னாக்கள் நோக்கி நகர்ந்து, செலவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை குறைத்து, குறைந்த விலை உணவுப் பொருட்களுக்கும் RFID பயன்பாட்டை சாத்தியமாக்குகிறது.

AI ஒருங்கிணைப்பு

மெஷின் லெர்னிங் மாதிரிகள் RFID ரீடர்களிலிருந்து வரும் மில்லியன் கணக்கான தரவு புள்ளிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து, சப்ளை செயின் தடைகள் நிகழ்வதற்கு முன் கணிக்கின்றன.

11 / கேள்வி-பதில்கள்

விரிவான RFID அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

RFID இன் அடிப்படை அம்சங்கள்

  • RFID என்பது Radio Frequency Identification என்பதின் சுருக்கம். பெயர் தொழில்நுட்பமாகத் தோன்றினாலும், கருத்து மிகவும் எளிது: இது ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி பொருட்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட டேக்குகளை தானாக அடையாளம் கண்டு கண்காணிக்கும் வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம். இதை ஒரு வயர்லெஸ் பார்கோடு என்று நினைக்கலாம். ஆனால், பார்கோடு ஸ்கேன் செய்யப் பார்க்கப்பட வேண்டியதுபோல், RFID ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி ரீடருடன் 'பேசுகிறது', இதனால் நேரடி பார்வை கோடு இல்லாமலேயே அடையாளம் காண முடியும்.

  • RFID அமைப்பு ஒரு தனி சாதனம் மட்டும் அல்ல; இது மூன்று முக்கிய கூறுகளின் குழுவாக ஒன்றாக செயல்படுகிறது. முதலில், RFID Tag (அல்லது டிரான்ஸ்பாண்டர்) உள்ளது, இது ஒரு சிறிய மைக்ரோசிப் மற்றும் ஆன்டென்னா இணைக்கப்பட்டு, நீங்கள் கண்காணிக்க விரும்பும் பொருளில் பொருத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது, RFID Reader (அல்லது இன்க்வைரி) உள்ளது, இது டேக்குகளை கண்டறிய ரேடியோ சிக்னல்களை அனுப்பும் மூளைப் பங்கு வகிக்கிறது. இறுதியாக, Antenna உள்ளது, இது ரீடரின் குரலும் காதும் போன்றது, சிக்னலைப் பரப்பி டேக்கின் பதிலை கேட்கிறது. இவை ஒன்றாகச் சேர்ந்து தடையற்ற தொடர்பு வட்டத்தை உருவாக்குகின்றன.

  • RFID இன் மாயை 'backscatter' அல்லது 'coupling' என்று அழைக்கப்படும் செயல்முறையால் நிகழ்கிறது. ரீடர் தனது ஆன்டென்னா மூலம் ரேடியோ அலை சிக்னலை வெளியிடும் போது, அருகிலுள்ள டேக்குகளைத் தேடுகிறது. ஒரு passive RFID டேக் இந்த பகுதியில் வந்தால், அதன் ஆன்டென்னா ரீடரின் சிக்னலிலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுகிறது. இந்த ஆற்றல் டேக்கின் உள்ளுள்ள சிறிய சிப்-ஐ விழிப்புணர்வாக செய்கிறது. பின்னர் டேக் அதே ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி சிக்னலை ரீடருக்கு மீண்டும் பிரதிபலிக்கிறது, அதில் அதன் தனித்துவமான அடையாள எண் இருக்கும். ரீடர் இந்த பிரதிபலிப்பை பிடித்து, எண்ணை டிகோடு செய்து, செயலாக்கத்திற்காக கணினி அமைப்புக்கு அனுப்புகிறது - இது அனைத்தும் ஒரு வினாடியின் ஒரு பகுதியிலேயே நடைபெறுகிறது.

  • முக்கிய வேறுபாடு அவை எங்கு சக்தியைப் பெறுகின்றன என்பதுதான். Passive tags மிகவும் பொதுவான மற்றும் மலிவான வகை; அவற்றில் பேட்டரி இல்லை. RFID ரீடரின் ரேடியோ அலைகளின் ஆற்றலால் 'விழித்தெழும்' வரை அவை செயலற்ற நிலையில் இருக்கும். பேட்டரி இல்லாததால், அவை குறைந்த விலையில், ஆயுள் முடிவில்லாமல் இருக்கும். Active tags மாறாக, அவற்றில் உட்பொதிக்கப்பட்ட பேட்டரி உள்ளது. இது அவர்களுக்கு சிக்னலை மிகவும் அதிகமாகவும் தொலைவாகவும் அனுப்ப அனுமதிக்கிறது, 100 மீட்டருக்கு மேல் தூரம் வரை, ஆனால் அவை பெரியவை, அதிக விலை, மற்றும் இறுதியில் பேட்டரி காலாவதியாகும்.

  • Semi-passive (Battery-Assisted Passive அல்லது BAP என்றும் அழைக்கப்படும்) டேக் ஒரு கலவை. இது சிறிய பேட்டரியை கொண்டுள்ளது, ஆனால் Active டேக்கை போல அந்த பேட்டரியை சிக்னலைப் பரப்ப பயன்படுத்தாது. அதற்கு பதிலாக, பேட்டரி சிப்-ஐ இயக்கவும் அல்லது உட்பொதிக்கப்பட்ட சென்சார்கள் (உதாரணம்: வெப்பநிலை பதிவு) இயக்கவும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இன்னும் ரீடரின் சிக்னலின் மீது சார்ந்துள்ளது. இந்த வடிவமைப்பு, சாதாரண passive டேக்கை விட அதிக உணர்திறன் மற்றும் வாசிப்பு நம்பகத்தன்மை வழங்குகிறது, முழுமையாக Active டேக்கின் உயர்ந்த செலவு மற்றும் சக்தி நுகர்வு இல்லாமல்.

அதிர்வெண்கள் மற்றும் செயல்திறன்

  • RFID 'ஒரு அளவு எல்லோருக்கும் பொருந்தும்' என்ற வகை அல்ல; இது வேலைக்கு ஏற்ப வேறுபட்ட 'பாதைகள்' அல்லது அதிர்வெண் வரம்புகளில் செயல்படுகிறது. Low Frequency (LF) 125–134 kHz இல் செயல்படுகிறது; இது குறுகிய தூரம் ஆனால் வலிமையானது, விலங்கு கண்காணிப்புக்கு சிறந்தது. High Frequency (HF) 13.56 MHz இல் இயங்குகிறது; இது பணம் செலுத்தல் மற்றும் கீகார்டுகள் போன்ற NFC தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்கியது. இறுதியாக, Ultra-High Frequency (UHF) 860–960 MHz இல் செயல்படுகிறது; இது சப்ளை செயின் மற்றும் ரீட்டெயில் துறைக்கு சக்திவாய்ந்தது, ஏனெனில் இது நீண்ட வாசிப்பு தூரங்களை (12m வரை) மற்றும் வேகமான தரவு பரிமாற்ற வேகங்களை வழங்குகிறது.

  • வாசிப்பு தூரம் டேக் வகை மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் அதிர்வெண்ணை பொறுத்து மிகுந்த வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளது. LF மற்றும் HF/NFC டேக்குகளுக்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் துல்லியத்திற்காக தூரம் عمداً குறுகியதாக இருக்கும் - பொதுவாக தொடும் தூரம் 1 மீட்டர் வரை. Passive UHF டேக்குகள், சரக்கு கணக்கீட்டின் நிலையானது, பொதுவாக 5 முதல் 12 மீட்டர் தூரத்தில் வாசிக்கப்படலாம். நீங்கள் மிகப் பெரிய தூரம் தேவைப்படின், பேட்டரியுடன் கூடிய Active tags எளிதாக 100+ மீட்டர் தூரத்தில் வாசிக்கப்படலாம், இது பெரிய யார்டுகளில் டிரக்குகள் அல்லது கப்பல் கன்டெய்னர்களை கண்காணிக்க சிறந்தது.

  • மிக உறுதியாக! இது பார்கோடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது RFID இன் முக்கிய பலங்களில் ஒன்றாகும். பார்கோடு ஸ்கேனர் ஒரே நேரத்தில் ஒரு கோடையே வாசிக்க முடியும், ஆனால் RFID ரீடர் சில விநாடிகளில் நூற்றுக்கணக்கான டேக்குகளை ஒரே நேரத்தில் அடையாளம் காண முடியும். இந்த திறனை 'bulk scanning' அல்லது 'anti-collision' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள், 50 சட்டைகள் நிரம்பிய ஒரு பெட்டியின் மேல் கைப்பிடி ரீடரை அசைத்து, பெட்டியைத் திறக்காமல் உடனடியாக எல்லாவற்றையும் எண்ணிக்கலாம்.

  • இல்லை, இது ஒரு முக்கிய நன்மை. ரேடியோ அலைகள் பெரும்பாலான பொதுவான பொருட்களை ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை. இதனால் RFID ரீடர் ஒரு டேக் கார்ட்போர்டு பெட்டிக்குள், ஆடைகளின் குவியலில் அல்லது பிளாஸ்டிக் பலகையின் பின்னால் இருந்தாலும் 'காண' முடியும். பொருள் உலோகம் (சிக்னல்களை பிரதிபலிக்கும்) அல்லது நீர் (அவற்றை உறிஞ்சும்) அல்லாதவரை, ரேடியோ அலைகள் அதில் ஊடுருவி டேக்கை வாசிக்கும்.

  • ஆம், அவை நிலையான RFID சிக்னல்களின் இயற்கை எதிரிகள். மெட்டல் மேற்பரப்புகள் ரேடியோ அலைகளுக்கு கண்ணாடி போல செயல்பட்டு, அவற்றை பிரதிபலித்து, டேக் சார்ஜ் ஆகாமல் தடுக்கும். திரவங்கள் (பாட்டிலில் உள்ள நீர் அல்லது மனித உடல்) ஆற்றலை உறிஞ்சி, சிக்னலை மங்கவிடும். ஆனால், பொறியாளர்கள் இதை சிறப்பு 'On-Metal' டேக்குகள் மூலம் தீர்த்துள்ளனர், அவை ஆன்டென்னாவை மெட்டல் மேற்பரப்பில் இருந்து உயர்த்தும் இடைவெளியாக செயல்படுகின்றன, மேலும் திரவங்களுக்கு அருகில் சிறப்பாக செயல்பட하도록 டேக்குகளை டியூன் செய்துள்ளனர். ஆகவே, இது ஒரு சவால், ஆனால் தீர்க்கக்கூடியது.

RFID vs. பிற தொழில்நுட்பங்கள்

  • ஒரு பார்கோடு ஒரு உரிமம் தகடு போல, அதை தெளிவாகப் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் - நல்ல ஒளி மற்றும் நேரடி பார்வை தேவை. RFID ஒரு E‑ZPass டோல் டிரான்ஸ்பாண்டர் போல; ரீடரின் அருகில் இருக்க suffit. பார்கோடுகள் 'வாசிக்க மட்டும்' மற்றும் பொதுவானவை (பொருள் வகையை அடையாளம் காண), RFID டேக்குகள் காணாமல் பலவற்றை ஒரே நேரத்தில் ஸ்கேன் செய்யலாம், ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தனித்துவமான தொடர் எண்களை சேமிக்கலாம், மேலும் சிலவற்றை புதிய தரவுடன் மீண்டும் எழுதலாம்.

  • இது பொதுவாக குழப்பம் ஏற்படும் புள்ளி: NFC (நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன்) உண்மையில் RFID-ன் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை. இது உயர் அதிர்வெண் (HF) வரம்பில் செயல்படுகிறது. முக்கிய வேறுபாடு பயன்பாடு மற்றும் வரம்பில் உள்ளது. பொதுவான RFID (விசேஷமாக UHF) வரம்பு மற்றும் அளவுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது - கிடங்கில் 10 மீட்டர் தொலைவில் பெட்டிகளை கண்காணிக்க. NFC நெருக்கம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது - சில சென்டிமீட்டர் மட்டுமே உள்ள தூரத்தில் தரவை பாதுகாப்பாக மாற்ற, உதாரணமாக உங்கள் தொலைபேசியை தட்டிய செலுத்துதல் அல்லது புளூடூத் ஸ்பீக்கரை ஜோடி செய்வது போன்றது.

  • ஒவ்வொரு டேக்கின் அடிப்படையில், ஆம். ஒரு பார்கோடு அடிப்படையில் இலவசம் - அது காகிதத்தில் மை மட்டும். ஒரு பாசிவ் RFID டேக் மைக்ரோசிப் மற்றும் ஆண்டென்னாவை கொண்டுள்ளது, அதன் விலை 5 முதல் 15 சென்ட் வரை இருக்கலாம். ஆனால் டேக் செலவையே மட்டும் பார்க்கும் போது பெரிய படத்தை காண முடியாது. RFID-ன் மதிப்பு பெரும் தொழிலாளர் சேமிப்பு (சரக்கை நிமிடங்களில் ஸ்கேன் செய்வது, நாட்களில் அல்ல) மற்றும் துல்லிய உயர்வு (கிடைக்காத பொருட்களால் இழந்த விற்பனையை குறைப்பு) ஆகியவற்றில் இருந்து வருகிறது. பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு, இந்த செயல்பாட்டு சேமிப்புகள் டேக்கின் செலவைக் காட்டிலும் அதிகம்.

பயன்பாடுகள் மற்றும் பயன்பாடு

  • சில்லறை வியாபாரிகள் RFID-ஐ நேரடி சரக்கு மேலாண்மை, திருட்டு தடுப்பு, மற்றும் வேகமான செலுத்தும் செயல்முறைகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். இது அலமாரிகள் எப்போதும் பூர்த்தியாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தி, கைமுறை சரக்கு கணக்கீட்டுக்கு தேவையான நேரத்தை குறைக்கிறது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் கைமுறை கணக்கீட்டுக்கு பதிலாக, கடை பணியாளர்கள் கைப்பிடி வாண்டைப் பயன்படுத்தி வாராந்திர சுழற்சி கணக்கீடுகளை நிமிடங்களில் செய்யலாம். இது அமைப்பு சரக்கில் என்ன உள்ளது என்பதை துல்லியமாக அறிய உதவுகிறது, 'Smart Fitting Rooms' (பொருத்தமான பொருட்களை பரிந்துரைக்கும்) போன்ற அம்சங்களை செயல்படுத்தவும், 'Buy Online, Pickup In Store' (BOPIS) ஐ நம்பகமானதாகவும், சரக்கு தரவு உண்மையில் சரியாக இருப்பதாலும் உறுதிப்படுத்தவும்.

  • லாஜிஸ்டிக்ஸில், வேகம் மற்றும் துல்லியம் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கின்றன. RFID போர்டல்கள் டாக் கதவுகளில் நிறுவப்படுகின்றன, இதனால் ஒரு ஃபோர்க்லிஃப் ஒரு பெல்ட்டை ட்ரக்கில் ஏற்றும் போது, அமைப்பு அந்த பெல்ட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் தானாகவே படித்து, அனுப்புதலை உடனடியாக ஆர்டருடன் சரிபார்க்கிறது. இது ஒவ்வொரு கார்டனுக்கும் டிஜிட்டல் தடத்தை உருவாக்கி, சரியான பொருட்கள் சரியான இடத்துக்கு செல்லும் என்பதை, ஒவ்வொரு பெட்டியையும் ஸ்கேன் செய்ய ஒரு நபர் நிறுத்தி பார்கோடு ஸ்கேனர் நோக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் உறுதிப்படுத்துகிறது.

  • சுகாதாரத்தில், RFID உண்மையில் ஒரு உயிர் காப்பாளர் ஆகும். இது உயர் மதிப்புள்ள சொத்துகளை (உதாரணமாக இன்ஃப்யூஷன் பம்புகள் மற்றும் வீல்செயர்கள்) கண்காணிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் செவிலியர்கள் அவற்றைத் தேடுவதில் நேரம் வீணாகாது. இது மருந்து மேலாண்மைக்கு முக்கியமானது, மருந்துகள் உண்மையானவை மற்றும் காலாவதியாகாதவை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும், நோயாளி பாதுகாப்புக்காக கைப்பட்டைகள் மூலம் அறுவைசிகிச்சைக்கு முன் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தவும், அறுவைசிகிச்சை ஸ்பாஞ்சுகளை கண்காணித்து, செயல்பாட்டுக்குப் பிறகு எதுவும் மீதமாக விடப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

  • நீங்கள் இதை தினமும் பயன்படுத்துகிறீர்கள், ஆனால் கவனிக்காமல் இருக்கலாம்! உங்கள் அலுவலகத்தில் நுழைய நீங்கள் தட்டும் கீ கார்டு அல்லது உங்கள் குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் பயன்படுத்தும் ஃபோப் LF அல்லது HF RFID-ஐ பயன்படுத்துகிறது. நீங்கள் கார்டை சுவரில் உள்ள ரீடரின் அருகில் பிடித்தால், ரீடர் கார்டின் சிப்-ஐ இயக்கி, அதன் தனித்துவமான ID குறியீட்டை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர்களின் தரவுத்தளத்துடன் ஒப்பிட்டு, பொருத்தம் கிடைத்தால் கதவைத் திறக்கிறது. இது பாதுகாப்பானது, எளிதில் நிர்வகிக்கக்கூடியது (கார்டுகளை உடனடியாக முடக்கலாம்), மற்றும் வசதியானது.

பாதுகாப்பு, தனியுரிமை, மற்றும் எதிர்காலம்

  • பாதுகாப்பு டேக் வகை அடிப்படையில் மாறுபடும், ஆனால் நவீன RFID வலுவான விருப்பங்களை வழங்குகிறது. அடிப்படை சரக்கு டேக்குகள் உரிமம் தகடு போல செயல்படுகின்றன - பொது வாசிக்கக்கூடியவை ஆனால் பின்புல தரவுத்தள அணுகல் இல்லாமல் அர்த்தமற்றவை. ஆனால், சென்சிட்டிவ் பயன்பாடுகளுக்கு, நாங்கள் crypto-tags ஐ உயர்நிலை குறியாக்கத்துடன் பயன்படுத்துகிறோம், இது நகலெடுக்க முடியாது. கூடுதலாக, டேக்குகள் கடவுச்சொல் பாதுகாப்புடன் இருக்கலாம், இதனால் அனுமதியற்ற எழுதுதல் தடுக்கப்படும், இதனால் யாரும் உங்கள் தரவுகளை மீட்டெடுக்க முடியாது. நுகர்வோர் தனியுரிமைக்காக, டேக்குகள் விற்பனை புள்ளியில் 'Kill Command' ஐப் பெறலாம், இது அவற்றை நிரந்தரமாக செயலிழக்கச் செய்கிறது.

  • இது திரைப்படங்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு பிரபலமான புனைவு, ஆனால் உண்மை மிகவும் குறைவாக பயமுறுத்தும். பழைய நெருக்கம் கார்டுகள் எளிமையானவை இருந்தாலும், நவீன தொடர்பில்லா கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் பாஸ்போர்டுகள் sophisticated encryption மற்றும் dynamic rolling codes ஐ பயன்படுத்துகின்றன. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையிலும் தரவு மாறுகிறது. சக்திவாய்ந்த ரீடர் கொண்ட ஒருவர் உங்கள் கார்டுடன் தொடர்பு கொள்ள முயன்றாலும், அவர்கள் பிடித்த தரவு ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய குறியீடு ஆகும், இது எதிர்கால பரிவர்த்தனைக்கு பயனற்றது. உண்மையான உலகில் இந்த ஆபத்து மிகக் குறைவு.

  • எதிர்காலம் ubiquitous connectivity பற்றியது. நீங்கள் அணியும் உடைகள் முதல் நீங்கள் வாங்கும் உணவு வரை, تقریباً ஒவ்வொரு உடல் பொருளுக்கும் டிஜிட்டல் அடையாளம் இருக்கும் உலகை நோக்கி நாம் முன்னேறுகிறோம். RFID தரவு AI மற்றும் கிளவுட் பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து 'Integrated IoT' நோக்கி நகர்ந்து, புத்திசாலி கிடங்குகள் மற்றும் முழுமையாக தானியங்கி சில்லறை சூழல்களை உருவாக்குகிறது. பிளாஸ்டிக் பதிலாக காகிதம் பயன்படுத்தி Eco-friendly tags இன் வளர்ச்சியையும் காண்கிறோம், இது பிளாஸ்டிக் கழிவை குறைக்க உதவுகிறது.