本文介绍了军区设备和通信财产流动核算和控制过程的组织保障任务。研究了俄罗斯联邦武装力量建设的构想,旨在创建机动部队,分析了新建部队群指挥机构对通信系统和通信与自动化技术支持的要求。评价世界发达国家自动识别技术的应用经验、主要方向和目标,以提高军事财产库存与流动管理的质量。对TOS和ACS系统改进领域的有效性进行了分析;实施有助于在实时运动动态中确定(识别)通信设备和其他通信财产在地面、数字地图或地理信息系统上的位置的技术。军区总部通信部通信和自动控制系统(TOS 和 ACS)技术支持部门——供应机构对军区(MD)各单位、编队、协会和机构的通信设备和财产的核算进行分析。为了解决所考虑的问题,建议开发基于射频识别技术的军区数据传输网络集成的通信设备和财产监控和调度自动化系统的科学和方法支持。所提出的自动识别技术是射频识别(RFID)技术,该技术可以实时识别和注册物体。 RFID 基于使用无线电波传输信息的技术,这对于识别(鉴别)附有特殊标签(应答器)的物体是必需的,这些标签携带标识和用户信息。介绍了射频识别技术在国内国防产品自动识别中的实施预期成果。制定了法规和组织支持发展优先任务,指出需要在国防产品生产和流通质量管理现代思想框架内协调发展俄国防部部门监管框架和联邦立法。
国防后勤局 (DLA) 客户驱动制服制造 (CDUM) 计划开展了研发工作,以确定、测试和评估新兴的无源射频识别 (pRFID) 技术解决方案在单品层面上将如何影响面料供应商、作战服制造商、配送仓库和作战人员发放点。CDUM 计划证实,pRFID 技术可改善整个军用服装和纺织品供应链中的资产跟踪和运营效率。使用 pRFID 技术收集的信息还为制造业提供了独特的优势,包括监控生产和提高包装和运输过程的精度。
应急响应机构负责跟踪重要资产,例如枪支、车辆、证据、工具、医疗包和救灾物资。资产跟踪和库存 (ATI) 系统从资产上粘贴的标签或标记中读取信息,并帮助管理物品数量、位置、人员分配和维护需求信息。ATI 软件可以在机构的网络或云端运行,可以通过计算机、平板电脑和智能手机访问。这些程序与条形码扫描仪、射频识别 (RFID) 阅读器、全球定位系统 (GPS) 接收器和其他硬件设备集成,可以快速读取标记在资产上的信息。应用范围从库存管理到车辆和其他移动资产的实时跟踪。
在立即侵略威胁期间联合的自动控制系统(TOS和ACS),其主要要素及其之间的关系,在补充由于各种因素的影响而发生故障的通信设备时发生的过程。基于现代世界实践,进一步改进TOS和自动化控制系统的一个有希望的方向是使用射频识别和遥测技术,通过实时或近距离确定设备和通信设备动态运动的坐标。实时,以及利用有关设备和通信资产位置的信息来优化交付路线,以减少完成协会通信技术支持系统和自动控制系统活动所需的时间。所考虑问题的相关性使我们能够制定研究目标——提高效率
在当前情况下,由于技术的需求和供应不断增长,各行各业已经针对那些因年老问题或某种疾病而面临记忆丧失的人制定了许多严格的实施方案。随着世界越来越倾向于在各种高端手术中使用机器人治疗。芯片植入物的引入也已不远。射频识别 (RFID) 是一种集成电路上的微芯片植入物,已被引入人类和动物。它被用来追踪那些在走动时容易迷路的人,这样他们的同伴就可以知道特定个体目前在哪里,也可以识别个体的各种特征。它可以用于任何不同领域的不同目的。
摘要:单板计算机技术的最新进展使得轻量级、节能的设备(例如 Raspberry Pi)可以在某些应用中取代台式电脑。这有可能颠覆许多当前系统的结构,特别是对于库存管理和控制应用。在本文中,我们探讨了用于库存管理的模块化射频识别 (RFID) 系统的设计和拓扑,该系统由手持/便携式配置的独立、自主扫描和固定控制 PC 组成。虽然商业市场上可能存在此类系统的类似解决方案,但这一拟议的开发为开源灵活、低成本解决方案提供了一个模板,可以轻松扩展以满足库存量大和小的企业的需求。
射频识别(RFID)技术1的应用日益广泛。 RFID 在许多行业中得到广泛应用,并且具有不同的用途。 RFID 已达到更广泛的应用阶段,有望带来巨大的利益。然而,仍然存在一些障碍,需要建立一个政策框架,旨在增加这项技术对企业和消费者的有益影响,同时充分考虑安全和隐私问题。从公共政策角度来看,这样的框架必须创造有利条件,承认RFID技术的多样性,对其保持中立,并制定基本规定,保护公民免受这些技术现在和将来的负面影响。这些政策原则基于经合组织在 2005 年至 2007 年期间对 RFID 进行的分析研究2。
智能 RFID(射频识别)标签很快就能充当微型计算机,引导产品在工厂、商店或国家之间流通。RFID 标签可以贴在许多不同的东西上。例如,牛仔裤、药品甚至汽车都配有标签,以便在运输过程中能够毫无疑问地被识别。原理很简单:如果带有 RFID 标签(也称为应答器)的物体通过匹配的读取器,则标签会被激活并显示存储在其内存中的信息。因此,制造商可以准确地知道产品何时离开工厂,中间商可以在产品继续运输过程中对其进行跟踪,当产品到达目的地时,处理该产品的组织可以确认其状态为“已收到”[23]。
摘要 —本文讨论了一种基于射频识别 (RFID) 的移动机器人定位方法,该方法采用分布在空间中的 RFID 标签。现有的用于移动机器人定位的独立 RFID 系统受到许多不确定性的阻碍。因此,我们提出了一种新算法,通过将 RFID 系统与超声波传感器系统融合来改善定位。所提出的系统通过使用从超声波传感器获得的距离数据部分消除了 RFID 系统的不确定性。我们定义了使用 RFID 系统的全局位置估计 (GPE) 过程和使用超声波传感器的局部环境认知 (LEC) 过程。然后,提出了一种分层定位算法,使用 GPE 和 LEC 来估计移动机器人的位置。最后,通过实验证明了所提算法的实用性。