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                          引領物聯網時代的先鋒--RFID
                          發布時間:2012.05.06 新聞來源:電子貨架標簽屏廠家——無錫威峰科技 瀏覽次數:
                           

                          RFID射頻識別技術被公認為是本世紀最有發展前途的信息技術之一,已經得到業界的高度重視。近年來,RFID技術發展迅速,被廣泛應用于工業自動化、商業自動化、交通運輸管控及物流、供應鏈管理等眾多的領域。據不完全統計,RFID技術從80年代后期至今,申請專利已達600信息安全等技術的發展,射頻識別技術進入商業化應用階段。這一技術由于具有對高速移動物體識別、多目標一次性識別和非接觸識別等特點,在各領域顯示出巨大的發展潛力與應用空間,被譽為21世紀的科技之星。

                              RFID技術發展趨勢

                              一、國外應用現狀

                               在供應鏈管理領域,RFID技術也備受青睞。RFID技術的應用,給Wal-Mart和上下游供應商帶來了無限商機。它使貨物不會存在倉庫里而無人知曉,數據庫中記錄的貨物數量與實際庫存量精確相符,與貿易伙伴之間的貨物傳送信息能夠自動、準確地完成。店員能夠及時準確的了解什么商品需要補貨,該商品放在倉庫的什么位置,是什么種類,數量是多少等。無需人工清點,不會漏掉一件物品,也不會出現計算錯誤,店員有充足的時間將商品補上貨架,不會因貨物的缺失而失掉商機。SanfordC.Bernstein公司的零售業分析師統計,Wal-Mart通過采用RFID技術,實現了貨物的可視化管理,及時跟蹤商品狀況,了解商品的即時狀態,簡化票據的處理流程,提高庫存信息的精確性和供應商的供貨效率,每年可節省約83.5億美元。

                              世界各地的零售巨頭們繼沃爾瑪之后,德國的麥德龍、英國最大的連鎖超市集團Tesco、美國的Tar-get、Albertsons也陸續宣布了導入RFID計劃。

                              經濟方面,據美國VDC(VentureDevelopmentCorporation)公司發表的報告透露,2000年美國的RFID市場規模8.9億美元,2005年達到26.5億美元,年增長率約24%。

                              日本貨物鐵道(JR貨物),在日本全國約140個全貨物車站同時導入了RFID技術;新東京國際空港(成田空港)、日本航空公司和宅急便公司聯合進行了RFID加附在顧客行李箱的試驗。香港、新加坡、舊金山、溫哥華等國際空港也陸續進行了相關的實驗。

                              二、國內應用現狀

                              1992年工研院開始研發RFID技術,2003年成功舉辦了RFID商業應用發展策略論壇,2006年6月,中國發布了《中國RFID技術政策白皮書》。

                              目前,香港的八通達卡是當今最成功的非接觸式多功能智能卡,其應用范圍有停車場、便利商店、快餐店、電影院、自動販賣機、游泳池、住宅、保全系統及校園通系統等。

                              根據工信部相關報道,2005年我國RFID市場規模已經達到36.9億元,2006年增加接近60億元,2008年RFID相關產值達到80億元左右。據相關部門預測,中國的RFID市場在今后數年將穩步增長,到2011年將達到118.1億美元。

                              我國RFID技術在政府的推動下,已經在很多領域已經得到初步應用。在公共交通管控、高速公路收費、動植物電子標志、食品、藥品、郵件實時狀態跟蹤管理以及物流、供應鏈管理等領域均已先后啟動了RFID技術應用試點項目;各類電子證照與重要商品防偽、各類IC卡應用開辟了廣闊市場空間,奠定了我國RFID產業與應用的基礎。雖然RFID產業在我國起步較晚,但是經過近些年的發展,目前我國在技術研發、制造、工藝設計、系統集成與應用等各環節已初具規模。從近期我國RFID領域的動態來看,與行業應用相結合的基于RFID技術的產品和解決方案開始出現,這為RFID在我國應用的推廣,特別是在物流、安全保障、防偽識別等非制造領域奠定了堅實的基礎。

                                物聯網從網絡結構上看,是通過因特網(Internet)將眾多RFID應用系統連接起來,并在廣域網范圍內對物品身份進行識別的分布式系統。因特網則是借助物聯網協議將因特網的邊界延伸到世間萬物。

                              在物聯網是以RFID技術為核心,將物品和物聯網綁定的技術手段之一,是一個以計算機網絡、GPS(GlobalPositioningSystem)等先進的通訊技術組成的龐大的系統。

                               RFID和條形碼的比較  在物聯網中,每個物品均被賦予唯一的ID,這個ID是存儲在和物品綁定的電子標簽中。與條形碼(BarCode)相比,RFID技術特性具有獨特的優勢。 在物聯網系統的支持下,把貨物的信息(企業名、地址、電話、商品ID、日期、商品批號)寫入電子標簽中,然后與貨物綁定。

                             RFID的應用方法,   利用UHF頻段的電子標簽,識別距離長、高速識別移動物體、成本低且耐用性好,在惡劣的自然環境下確保正常射頻質量的電子標簽,與GPS系統相連接,預防異常行為發生。

                             按照RFID標簽的能量供給方式,RFID標簽可分為有源標簽和無源標簽;按照RFID工作時使用的無線電頻率,RFID系統可分為低頻、高頻、超高頻和微頻。有源的標簽是通過標簽內置電池的能量主動發送信息。電波識別距離較長,可達幾十米或百米,內附高性能的傳感器(sensor),使用壽命有限且價格較高,每個標簽在10美元~15美元左右,由于內置電池,體積較大,不適用制作類似于身份證、交通卡等卡片標簽。無源的標簽是標簽內沒有電池,利用讀取器發射電波通過磁場能量的耦合作用被動的發送信息。電波識別距離較短,可識別范圍在幾厘米到幾米,由于標簽內不含電池,對讀取裝置要求較高,需要較大功率的讀取裝置,使用壽命長且價格上比有源型便宜,每個標簽在0.5美分~5美元,體積小,重量輕,可適用制作各種各樣的卡片標簽和各種商品以及防偽、食品安全等方面上使用。

                              RFID的基本原理

                              一、RFID使用的電波

                              在了解RFID的基本原理之前,有必要對RFID使用的電波進行說明。在電波法中,頻率3000GHz以下的電波被定義為電波。電波分為長波、中波、短波、超短波(VHF)、極超短波(UHF),根據應用領域分配頻段。  

                                二、無線射頻技術通訊原理

                              了解了RFID使用的電波后,對無線射頻技術通訊原理的說明就會很容易。無線射頻技術是起源于無線電波通訊原理,把數碼信號轉換成電波,傳達信息是0和1的兩個數值作為數碼信號發送或接受。因此,無線射頻的工作原理可分為以下三種類型:電感耦合型、電感有向耦合型、微波型。本文稿主要對前兩種類型進行說明。

                              電感耦合型。依據的是電磁感應定律,通過空間高頻交變磁場實現耦合。電感耦合方式一般適合于中、低頻工作的近距離射頻識別系統。工作頻段包括:125kHz~135kHz、225kHz和13.56MHz。識別作用距離小于1m,作用距離為10cm~20cm。

                              電感有向耦合型。依據的是電波的空間傳播規律發射出去的電波,碰到目標后反射,同時帶回目標信息。電感有向耦合方式一般適合于高頻、微波工作的遠距離射頻識別系統。工作頻段有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。識別作用距離大于1m,作用距離為3m-l0m。

                              為避免各國無線電頻率使用標準不一,國際上大多遵守國際電信聯合會(ITU)的規范。目前,RFID使用的頻段有135KHz、13.56MHz、433.92MHz、860M~960MHz(UHF)、2.45GHz以及5.8GHz等6種。

                              讀寫器通過自身天線發射出電波來誘導磁界內的電子標簽,電子標簽內的環形天線接受讀寫器的電感信號后耦合,完成信息交換。無源電子標簽憑借環形天線上的感應電流獲得能量,啟動標簽控制電路和射頻電路,發送出電子標簽存儲器(IC芯片)內的數據。有源標簽主動發送頻率信號。讀寫器的CPU(CentralProcessingUnit)通過環形天線接受標簽發射出信號進行解碼后,通過讀寫器的終端將信息發送到計算機等應用系統,進行數據處理,最后應用系統得到所需要的信息,從而達到識別目的

                          RFID系統的基本結構和種類

                              一、RFID系統的基本結構

                              RFID系統一般由電子標簽(Tag)、讀寫器(Reader)和信息處理系統三部分組成。電子標簽主要是由IC芯片和天線(Antenna)構成。

                              讀寫器由環形天線、控制模塊和收發裝置組成。分為手持和固定兩種,收發裝置和計算機或編程邏輯控制器(PLC)連接從而實現相互信息交換。

                              當電子標簽進入可識別區域后,讀寫器通過接收標簽發出的無線電波接收讀取數據。最常見的是被動射頻(PassiveTag,無源型標簽)系統,當讀寫器在同一磁場區感應到RFID標簽的電波時,讀寫器主動發出電波,標簽從電波中獲得電流能量激活標簽中的IC芯片電路,

                              RFID系統結構

                              根據讀寫器的要求,標簽傳出相應數碼信號給讀寫器,讀寫器把接收到的數碼信號解密,轉換成相關信息。由終端設備通過無線或有線(LANLocalAreaNetwork)傳輸給中央計算機處理這些數據,從而進行管控  。   

                             二、電子標簽的種類

                              按照RFID標簽的能量供給方式,RFID標簽可分為有源標簽和無源標簽;按照RFID工作時使用的無線電頻率,RFID系統可分為低頻、高頻、超高頻和微頻。有源的標簽是通過標簽內置電池的能量主動發送信息。電波識別距離較長,可達幾十米或百米,內附高性能的傳感器(sensor),使用壽命有限且價格較高,每個標簽在10美元~15美元左右,由于內置電池,體積較大,不適用制作類似于身份證、交通卡等卡片標簽。無源的標簽是標簽內沒有電池,利用讀取器發射電波通過磁場能量的耦合作用被動的發送信息。電波識別距離較短,可識別范圍在幾厘米到幾米,由于標簽內不含電池,對讀取裝置要求較高,需要較大功率的讀取裝置,使用壽命長且價格上比有源型便宜,每個標簽在0.5美分~5美元,體積小,重量輕,可適用制作各種各樣的卡片標簽和各種商品以及防偽、食品安全等方面上使用。

                          RFID的基本原理

                              一、RFID使用的電波

                              在了解RFID的基本原理之前,有必要對RFID使用的電波進行說明。在電波法中,頻率3000GHz以下的電波被定義為電波。電波分為長波、中波、短波、超短波(VHF)、極超短波(UHF),根據應用領域分配頻段。

                          、無線射頻技術通訊原理

                              了解了RFID使用的電波后,對無線射頻技術通訊原理的說明就會很容易。無線射頻技術是起源于無線電波通訊原理,把數碼信號轉換成電波,傳達信息是0和1的兩個數值作為數碼信號發送或接受。因此,無線射頻的工作原理可分為以下三種類型:電感耦合型、電感有向耦合型、微波型。本文稿主要對前兩種類型進行說明。

                              電感耦合型。依據的是電磁感應定律,通過空間高頻交變磁場實現耦合。電感耦合方式一般適合于中、低頻工作的近距離射頻識別系統。工作頻段包括:125kHz~135kHz、225kHz和13.56MHz。識別作用距離小于1m,作用距離為10cm~20cm。

                              電感有向耦合型。依據的是電波的空間傳播規律發射出去的電波,碰到目標后反射,同時帶回目標信息。電感有向耦合方式一般適合于高頻、微波工作的遠距離射頻識別系統。工作頻段有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。識別作用距離大于1m,作用距離為3m-l0m。

                              為避免各國無線電頻率使用標準不一,國際上大多遵守國際電信聯合會(ITU)的規范。目前,RFID使用的頻段有135KHz、13.56MHz、433.92MHz、860M~960MHz(UHF)、2.45GHz以及5.8GHz等6種。(RFID通常利用的頻率參照表2)

                              讀寫器通過自身天線發射出電波來誘導磁界內的電子標簽,電子標簽內的環形天線接受讀寫器的電感信號后耦合,完成信息交換。無源電子標簽憑借環形天線上的感應電流獲得能量,啟動標簽控制電路和射頻電路,發送出電子標簽存儲器(IC芯片)內的數據。有源標簽主動發送頻率信號。讀寫器的CPU(CentralProcessingUnit)通過環形天線接受標簽發射出信號進行解碼后,通過讀寫器的終端將信息發送到計算機等應用系統,進行數據處理,最后應用系統得到所需要的信息,從而達到識別目的

                              RFID的特點和展望

                              一、非接觸識別

                              非接觸識別是無線射頻技術的最大亮點。條形碼是在不受污染和破損的前提下,逐一讀取數據信息;可是電子標簽是利用無線電波技術,無論是裝在箱子還是其他容器里,表面受到污染也沒有關系,根據射頻的種類,可識別讀取信息。

                              二、高信賴性和耐環境性

                              標簽與讀寫器之間無機械接觸,避免了由于接觸不良所造成的讀寫錯誤等操作,即使在標簽上染上灰塵、油污(水)等外部惡劣環境下也不影響讀寫數據。

                              三、可改寫信息

                              條形碼錄入的數據不可更改,電子標簽不同于條形碼,根據業務要求,可進行數據加寫或改寫。但是,也有不能加寫或改寫數據的,要根據使用的用途來決定。

                              四、信息容量大

                              標簽信息容量可根據需要來決定,一般有96bit或128bit的信息量。

                              現行的JAN/EAN/UPC條形碼,其容量不過幾十個字符,容量最大的二維條形碼最多也只能存儲千個數字,容量有限。未來物品所需儲存的信息量大,RFID的容量完全可以滿足。用一個形象的比喻,RFID能為全球每一粒大米付一個碼,它能容納2的96次方個碼,即268億個碼。

                              五、可一次性識別處理多個標簽

                              現行的條形碼只能逐一讀取信息,電子標簽能防止標簽之間出現數據干擾,因此,讀寫器可一次性識別處理多個標簽。

                              六、重復使用性

                              由于標簽為電子數據,可以反復被覆寫,進行通信。因此,可以將回收的標簽重復使用。如果是被動式標簽,不需要電池就可以使用,不需要維護和保養。

                              從目前的情況來看,RFID市場盡管已有了很大的發展,在商品防偽、汽車防盜、電子票證、食品藥品安全監管、工農業生產管理、智能交通及現代物流和供應鏈管理等諸多領域得到了應用并被市場認可,但還是處于初級發展階段。其未來市場發展潛力巨大,應用范圍將涵蓋從家庭、辦公室、政府機關、各商業和服務等廣泛領域,并會逐漸改變現今傳統的商業模式,對未來社會的各個方面帶來影響。同時,對物聯網的發展也會起到積極的促進作用。

                              然而,關于RFID技術還存在一些問題,如隱私權,如何由條形碼向電子標簽過渡,安全性、標簽成本過高、國際標準的制定等問題。這些問題都在一定程度上阻礙了RFID的發展,只有解決了這些問題,RFID技術才能更好的推廣和發展。目前,無線通訊、數據處理和網絡技術已經基本成熟,在各國政府的推動下,RFID支持技術會日益完善,它將極大地促進相關應用產品性能的提高。任何一項技術的發展都有一個逐步成熟的過程,RFID也不會例外,它將成為繼移動通訊、因特網之后的又一項影響全球經濟與人們生活的新技術。

                              目前在ESLS(電子貨架標簽系統),利用RFID技術和電子紙顯示器技術等的研究,也是未來零售業的主流方向。


                           

                           


                           

                           
                           
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