相比之下,半被动(或半主动)标签有内置电池,但无法启动通信。这确保半被动标签仅在读取器查询时才处于活动状态。由于半被动标签确实有内部电源,因此它们确实比被动攻击提供更长的读取范围,但成本更高。经常使用半被动标签的一个示例应用是电子收费站。半被动标签通常固定在汽车挡风玻璃内侧。当汽车通过收费站时,它将向半被动标签发起查询并从标签中读取帐户标识符。板载电池可让标签在相当远的距离内被读取。但是,由于标签只需要在查询时进行广播,因此它可以在大多数时间保持空闲状态并节省电量。半无源标签也经常用于托盘级跟踪或在制造过程中跟踪汽车零件等组件。
为了提高应用灵活性,SensaGuard 开关采用 IP69K 级矩形扁平封装、塑料和不锈钢筒形(18 毫米和 30 毫米)外壳。不锈钢型号非常适合在食品和饮料行业中常见的恶劣环境或高压冲洗应用中使用。提供标准、磁保持和集成闩锁版本,以适应不同类型的安装型材。可选的磁保持功能有助于门的稳定性并减少误跳闸。为了简化测试和维护,LED 提供开关状态和故障查找诊断(某些型号提供裕度指示)。提供省时的 M12、5 针或 8 针快速连接尾纤以及各种安装选项。
RFID 这个名称实际上涵盖了一系列非常不同的技术和应用。范围、使用的频段、价格、尺寸、能耗是区分它们的因素。 RFID 标记不仅仅是可通过无线电波搜索的条形码(或智能标签或用于电子产品代码的 EPC),还可以提供来自传感器的信息或记录的和可修改的数据。更先进的系统还允许标记之间进行通信。因此,RFID 系统由标记/传感器、读取器、连接到传统网络的无线网络(如果适用)、适合使用的中间件(信息收集、集成等)、适合所讨论的使用的服务组成。最终用户端以及管理工具。在美国,RFID技术近年来加速传播。据宣布,这将代表一项价值数十亿美元的业务(为供应链创造数十亿美元的节省)。目前最受关注的技术是使用超高频率的技术,它在读取速度、范围、多个标记的存在和成本之间取得了良好的折衷。 2004 年底,随着 EPC 第 2 代的采用(最初由华盛顿州埃弗雷特的 Intermec Technologies 开发,原始 EPC 版本
可持续发展目标 (SDG) 与 RAIN 相关,正如世界经济论坛的研究所示,他们分析了 640 个物联网项目并将它们与 17 个可持续发展目标进行映射。84% 的分析部署已经支持或有潜力支持可持续发展目标(世界经济论坛 2018)。 在过去的几十年里,人们对可持续性的兴趣稳步增长。现在,它已成为变革的驱动力,因为消费者、企业、投资者和政府都将可持续性作为优先事项。 作为一项完全环境可持续的技术,RAIN 面临一些挑战,包括:传统 RAIN 标签对环境的影响、生态友好型 RFID 标签的采用挑战以及不成熟的废物处理法规。 RAIN 帮助零售业解决其最大的可持续性问题。它可以提高供应链的透明度和可追溯性、减少浪费、改善纤维回收并向消费者提供报废信息。
射频识别 (RFID) 是一种利用无线电波以无线方式传输数字编码身份信息(以物体或人的唯一序列号形式)的技术系统。RFID 的主要用途是资产跟踪。这使得它在各行各业中都非常有用,可以有效、高效地开展供应链管理 (SCM) 等不同业务流程。随着 RFID 的使用范围不断扩大,运输、交通支付、医院和医疗保健、教育和零售等行业也开始使用这种技术。尽管这项技术潜力巨大,但它面临着各种各样的障碍,尤其是在印度等发展中国家。在此背景下,本文试图概述印度 RFID 技术的使用和应用情况,重点介绍印度 RFID 的商业生态系统。我们还介绍了印度实施 RFID 的各种技术和非技术挑战。
表 1 主动和被动 RFID 系统之间的差异 主动 RFID 被动 RFID 标签电源 标签内部 能量通过 RF 从阅读器传输 标签电池 是 否 标签电源可用性 持续 仅在阅读器范围内 通信 长距离(300 英尺以上),标签和阅读器联网 短距离(<30 英尺),标签或阅读器之间无通信 多标签收集 从阅读器收集数千个标签,数百万平方英尺 从单个阅读器收集数百个标签 传感器能力 持续监测和记录带有日期/时间戳的传感器输入 仅当阅读器为标签供电时读取和传输传感器数据(无日期/时间戳) 数据存储 直接在标签上存储大量读/写数据 直接在标签上存储少量读/写数据 来源:Supply Insight Inc.,2006
RFID 应用程序(称为电子身份证、智能标签和非接触式智能卡)正在应用于我们日常生活的众多领域,包括跟踪制成品、货币和患者以及支付系统。审查 RFID 的各种应用不仅对探索正在进行的电子治理问题(例如数字识别、交付流程和治理)很重要,而且对供应链等面向业务的应用领域也很重要。通过对 111 项关于公共部门 RFID 技术的先前研究的系统审查方法,我们发现了 RFID 应用的六个关键领域:国防和安全、识别、环境应用、交通、医疗保健和福利以及农业和畜牧业。我们还认为,RFID 的传播和应用可能涉及意想不到的缺点,包括技术缺陷、不确定的好处、可疑的透明度、令人不安的隐私问题以及数字权力和素养的分配不均。对 RFID 影响的进一步研究不仅包括各种理论问题,还包括法律和管理问题。需要进行严格的研究来探索在技术治理和数字素养方面采用和实施新的 RFID 应用的关键因素。海量数据驱动的研究也有望确定 RFID 在政府机构和各个行业领域的性能。
8.3.4 通过磁场发生器 (FGEN) 进行分区 8.3.5 磁场发生器 (FGEN) 三角测量 8.3.6 智能磁场发生器 (FGEN) 三角测量。 8.3.7 读卡器分区 8.3.8 读卡器三角测量 9.3.9 使用 RSSI 的读卡器三角测量
射频识别 (RFID) 技术是目前最有前途和讨论最多的自动识别和数据采集 (AIDC) 技术之一。虽然它不是一项新技术,但其应用范围正在迅速扩大,集成传感器等其他技术的新应用正在发展中。本研究分析了八个主要应用领域,包括:i ) 资产利用,其中移动资产被标记以便在供应链中使用;ii ) 资产监控和维护,其中大多数固定和高价值资产被标记以存储信息,例如用于维护目的;iii ) 流程中的物品流控制,其中 RFID 标签附加在沿着供应链移动的物品上;iv ) 库存审计,例如在仓库中,托盘被标记以提高盘点速度和效率;v ) 盗窃控制;vi ) 身份验证,为人员和物体提供安全的识别机制;vii ) 支付系统,以确保交易安全; viii)自动显示信息,其中项目被标记以便在阅读时提供有关产品和服务的附加信息。
射频识别 (RFID) 是一种自动识别和数据采集技术,近年来,从政府到私营企业管理者,该技术得到了广泛关注。RFID 有多种用途,例如防止汽车被盗、不停车收费、交通管理、进入建筑物和分发货物。一般而言,RFID 是指使用无线电波识别物体或人的技术集合。基本的 RFID 系统包括射频标签、微芯片和天线的组合以及读取器。读取器发射电磁波,由标签的天线接收。标签通过将无线电波传输回读取器来发送数据(通常是存储在标签上的序列号)。2003 年 6 月,沃尔玛出人意料地要求其前 100 家供应商在 2005 年 1 月之前在运往沃尔玛工厂的所有货盘和货箱上嵌入 RFID 芯片,这一举动引起了媒体的关注。然而,2003 年底,沃尔玛表示将在 2006 年之前将这一要求扩展到所有供应商(Kinsella,2003 年)。继沃尔玛的举措之后,Target 和 Best Buy 等多家零售商也要求其供应商使用