Файл: Решение по использованию данной технологии, изготовителей, специалистов по внедрению и, конечно же пользователей.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 124
Скачиваний: 1
- низкие частоты (НЧ),
- высокие частоты (ВЧ),
- ультравысокие частоты (УВЧ),
- микроволновые частоты.
Классификация типов частот RFID УВЧ находятся в диапазоне от 300 МГц до 1 ГГц. Типичная УВЧ RFID-система работает на частотах 915 МГц в Соединённых Штатах и 868 МГц в Европе. Следовательно, в УВЧ-системе могут использоваться как активные, так и пассивные метки, данные между меткой и ридером передаются с высокой скоростью, но не обеспечиваются высокие характеристики в присутствии металлов и жидкостей (правда, не на нижних частотах УВЧ-диапазона 315 и 433 МГц). Развёртывание УВЧ RFID-систем начало широко распространяться на основе недавних заказов на них от нескольких крупных частных и государственных предприятий, таких, как международные и национальные компании розничной торговли, Министерство обороны США и т.д. УВЧ-диапазон не принят во всемирном масштабе. Классификация типов частот RFID Микроволновые частоты находятся в диапазоне до 1 ГГц. Типичная микроволновая RFID-система работает либо на 2,25, либо на 5,8 ГГц (хотя первая из частот более распространена); в ней могут использоваться как полуактивные, так и пассивные метки, данные между меткой и ридером передаются с самой высокой скоростью и обеспечиваются саамы низкие рабочие характеристики в присутствии металлов и жидкостей. Вследствие того что длина антенны обратно пропорциональна частоте, антенна пассивной метки, работающей в микроволновом диапазоне, имеет самую малую длину (что ведёт к малому размеру метки, поскольку микрочип метки также может изготовляться очень малого размера). Частотный диапазон 2,4 ГГц называется промышленным, научным и медицинским диапазоном (Industry, Scientific, and Medical, ISM) и принят во всемирном масштабе. Принципы работы RFID-технологии Радиотехническое устройство, называемое меткой (tag), прикрепляется к объекту, который необходимо идентифицировать. В данной метке хранятся уникальные идентификационные данные об объекте, к которому она прикрепляется. Когда такой отмеченный объект подносится к соответствующему считывающему устройству – ридеру RFID, метка передаёт эти данные в ридер (через антенну ридера). Принципы работы RFID-технологии Затем ридер читает данные и может ретранслировать их прикладной программе
, выполняющейся на компьютере, через подходящие для этого каналы связи, например сетевое или последовательное соединение, прикладной программе, выполняющейся на компьютере. После этого данная программа может использовать такие уникальные данные для идентификации объекта, поднесённого к ридеру. Она может затем выполнить самые различные действия, например обновление информации в базе данных о местоположении данного объекта, посылку сигнала тревоги персоналу торгового зала или полностью игнорировать данные (например, при повторном их считывании). RFID-система
RFID-система – это составляющий единое целое набор компонентов, реализующий какое-либо RFID-решение.
RFID-система состоит из следующих компонентов:
- метка (обязательный компонент любой RFID-системы);
- ридер (обязательный компонент);
- антенна ридера (обязательный компонент; некоторые ридеры, выпускаемые в настоящее время, имеют встроенную антенну);
- контроллер (обязательный компонент; однако он встраивается в большинство ридеров нового поколения);
- датчик, исполнительнее и оповещающее устройство (эти дополнительные устройства необходимы для ввода и вывода внешних сигналов);
- система хост-компьютер и программное обеспечение (ПО) (теоретически RFID-система может функционировать независимо от данного компонента; на практике, без него RFID-система становится почти бесполезной);
- коммуникационная инфраструктура (этот обязательный компонент объединяет в себе как проводную, так и беспроводную сеть и инфраструктуру последовательных соединений, которые нужны для взаимной связи ранее перечисленных компонентов и эффективного информационного обмена между собой).
- пассивные;
- активные;
- полуактивные (также называемые полупассивными).
RFID-ридер, называемый также устройством опроса, является прибором, способным читать данные из совместимой с ним RFID-метки и записывать в неё данные. Таким образом, читающее устройство - ридер является также записывающим устройством. Действие по записи данных метки и уникального связывания её с объектом называется вводом метки в эксплуатацию. Таким же образом вывод метки из эксплуатации означает аннулирование связи метки с отмечаемым объектом и, как вариант, её уничтожение. Время, в течение которого ридер может излучать радиочастотную энергию для считывания метки, называется рабочим циклом ридера. Значения рабочих циклов ридеров ограничиваются международными нормативами. Антенна ридера Ридер осуществляет связь с меткой через антенну ридера – отдельное устройство, физически присоединённое к одному из антенных портов ридера с помощью кабеля. Длина этого кабеля обычно находится в пределах от 6 до 25 футов. Один ридер может поддерживать до 4 антенн. Антенна ридера также называется элементом связи, потому что она создаёт электромагнитное поле для связи с меткой. Антенна транслирует радиосигнал передатчика в окружающую среду и принимает ответные сигналы метки как компонент ридера. Контроллер Контроллер является устройством-посредником, позволяющим внешнему объекту осуществлять информационный обмен с ридером и его управление вместе с оповещающими и исполнительными устройствами. связанными с этим ридером. Контроллер – это единственный компонент RFID-системы (или ридера, в зависимости от точки зрения на неё), через который возможен информационный обмен ридера; эту функцию не обеспечивает никакое другое средство. Контроллер для ридера может быть встроенным в ридер или может представлять собой отдельный компонент. Датчик, оповещающее и исполнительное устройства Ридер не обязательно должен быть постоянно во включённом состоянии; его можно запускать (и останавливать) автоматически, когда это бывает необходимо. для такой цели к ридеру может быть присоединён внешний датчик. Датчик затем может использоваться для включения-выключения ридера по некоторому внешнему событию, обнаруживаемому этим датчиком. Таким образом, датчик может выполнять функции триггера входа ридера. Датчик, оповещающее и исполнительное устройства
Оповещающее устройство представляет собой электронный сигнализатор или индикатор. Примерами оповещателей являются звуковые сигнализаторы, стробоскопические световые фонари, секционные фонари и т.д. Секционный фонарь состоит из вертикального набора индикаторов разного цвета и хорошо подходит для отображения всевозможных состояний различных характеристик системы. Например, красный индикатор может означать недействительные или неправильные данные метки в зоне чтения, указывать на действительность прочитанных данных метки, а жёлтый может сигнализировать об отсутствии сетевого соединения между ридером и контроллером. Система хост-компьютера и программного обеспечения – это всеохватывающий термин, объединяющий аппаратные и программные компоненты, стоящие отдельно от аппаратных средств RFID-системы (т.е. от ридера, метки и антенны); такая система состоит из следующих четырёх компонентов: оконечных интерфейса/системы;
- промежуточного ПО (Middleware);
- интерфейса АИС предприятия;
- АИС предприятия.
- Бесконтактная работа. RFID-метка может быть прочитана без какого-либо физического контакта между меткой и ридером.
- Перезапись данных. Данные RFID-метки с перезаписью (RW-метки) могут быть перезаписаны большое число раз.
- Работа вне прямой видимости. Чтобы RFID-метка была прочитана RFID-ридером, в общем случае не требуется её нахождение в зоне прямой видимости ридера.
- Разнообразие диапазонов чтения. Диапазон чтения RFID-метки может составлять от нескольких дюймов до 100 футов и более.
- Широкие возможности хранения данных. RFID-метка может хранить информацию объёмом от нескольких байтов до практически неограниченного количества данных.
- Поддержка чтения нескольких меток. RFID-ридер может автоматически читать несколько RFID-меток в своей зоне чтения за очень короткий период времени.
- Прочность. RFID-метки могут в значительной мере противостоять жёстким условиям окружающеё среды.
- Выполнение интеллектуальных задач. Кроме хранения и передачи данных, RFID-метка может предназначаться для выполнения других задач (например, для измерения таких условий окружающей среды, как температура и давление).
- Крайне высокая точность чтения. RFID является точной на 100%.