• 阅读器(或扫描设备)也有自己的天线,用于与标签通信。14 阅读器的尺寸、重量和功率各不相同,可以是移动的,也可以是固定的。虽然任何有权使用适当阅读器的人都可以扫描 RFID 标签,但 15 RFID 系统可以采用身份验证和加密来防止未经授权的数据读取。16 “读取”标签是指标签和阅读器通过以特定频率工作的无线电波进行的通信。与条形码相比,RFID 的主要区别之一是标签和阅读器可以在不处于彼此视线范围内的情况下相互通信。17 因此,阅读器可以在不实际“看到”标签的情况下扫描标签。此外,RFID 阅读器可以一次处理多个项目,从而大大提高(再次与 UPC 代码相比)“读取速度”。18
Mario Cardullo 于 1973 年申请的美国专利 3,713,148 是现代 RFID 的第一个真正祖先;一种带内存的无源无线电转发器。最初的设备是无源的,由询问信号供电,并于 1971 年向纽约港务局和其他潜在用户进行了演示,它由一个带 16 位内存的转发器组成,可用作收费设备。Cardullo 的基本专利涵盖使用 RF、声音和光作为传输介质。1969 年向投资者提交的原始商业计划展示了其在交通运输(汽车车辆识别、自动收费系统、电子车牌、电子清单、车辆路线、车辆性能监控)、银行(电子支票簿、电子信用卡)、安全(人员识别、自动门、监视)和医疗(身份识别、患者病史)领域的应用。
SLS smartPORTAL TM 中集成的 Wave 天线体现了 RFID 天线设计中的全新概念。与在给定方向上辐射单束的贴片天线不同,该天线设计为均匀地照射具有强烈但受限的 RF 读取场的空间体积。Wave 天线元件还以多线性相位模式辐射 - 因此标签从许多不同的相位角被 RF 照射,无论标签方向如何,都可以实现更高的读取率。
在客户关系管理、车间管理、营销和促销以及物流和库存管理系统中得到了广泛的应用 [18]。提高运营效率和效力,增加销售额和利润,是主要的好处,而实施成本、与现有系统的兼容性、数据准确性、高层管理人员的态度和员工接受度是关键的挑战。2003 年,沃尔玛开始制定时间表,要求其供应商使用 RFID 芯片,随后美国国防部也加入其中。虽然肯定存在技术和成本问题,但在没有条形码所需的清晰视线的情况下识别几乎任何东西的前景太诱人了,让人无法忽视。研究发现,RFID 的使用可以提高组织的灵活性,从而提高制造企业的运营绩效 [41]。
1. 简介 射频识别 (RFID) 被认为是“历史上最普及的计算技术之一” (Roberts,2006)。然而,RFID 概念并不新鲜,而是已经存在了几十年。事实上,它是在第二次世界大战期间由英国空军首次引入世界的,用于使用雷达区分盟军飞机和敌机(表 1 简要概述了 RFID 技术的历史)。从那时起,这项技术已经用于各种各样的小众应用,如防盗系统、机场行李追踪系统、电子收费系统等。(Smith and Konsynski,2003)。尽管如此,最近的技术进步、RFID 基础设施成本的下降以及建立标准的努力重新引起了人们对采用 RFID 的兴趣; 2003 年初,由于沃尔玛和美国国防部 (US DOD) 要求其主要供应商在 2005 年初之前采用和实施该技术,RFID 出现了“繁荣”。技术提供商(例如 Intermec、
15.补充说明 由美国交通部、大学交通中心计划 16 资助。摘要 射频识别 (RFID) 以无线方式传输物体或人的身份。它被归类为自动识别技术的大类,具有相应的标准和既定协议。RFID 适用于不同行业的应用,并已渗透到我们生活的多个方面。RFID 技术的多功能特性和优势已证明 RFID 可广泛应用于交通领域,以提高驾驶安全性,减少车辆碰撞,甚至有助于减少车辆排放。总体而言,RFID 在交通运输中的应用仍然有限,并且没有得到很好的扫描和总结。本文旨在进行广泛的文献综述,以确定 RFID 的现有和潜在应用及其在交通运输中的研究机会和需求。交通领域现有的应用包括安全、运行——包括智能交通系统(ITS)和车辆基础设施集成(VII)、安保、政策等。可能阻碍RFID在交通领域广泛深入应用的障碍包括技术、成本、政策和隐私方面。RFID是最有影响力的技术之一,将影响包括ITS在内的交通运输的各个方面。人们相信,基于RFID的技术可以得到广泛的利用,以提高交通安全性,提高交通系统的效率,最终节省成本,从而提高人类的生活质量。17.关键词 RFID、射频识别、自动识别、无线通信、智能交通系统、交通应用
1.1 产品可追溯性的范式转变. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................................................................................................................................9 1.2 RFID 市场........................................................................................................................................................................................................................................................................12 1.3 推出 RFID 的经济可行性..................................................................................................................................................................................................................................15 1.3.1 供应链同步. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
摘要 — 射频识别 (RFID) 是一种快速发展的无线通信技术,用于电子识别、定位和跟踪产品、资产和人员。RFID 已成为构建实时定位系统 (RTLS) 的主要手段之一,该系统使用简单、廉价的标签(附在或嵌入物体中)和读取器(接收来自这些标签的无线信号以确定其位置)实时跟踪和识别物体的位置。大多数 RFID 标签定位技术严重依赖于对读取器和标签之间距离的精确估计。传统上,距离信息是从接收信号强度指示 (RSSI) 获得的。这种方法不准确,特别是在复杂的传播环境中。到达相位差 (PDOA) 的最新发展允许相干信号处理以提高距离估计性能。利用多个频率可以进一步提高范围估计性能。在本文中,我们重点研究基于多频的技术,以实现无源或半无源 RFID 标签范围估计的几个重要优势。使用精心设计的多个频率可以实现有效的相位上卷和消除 PDOA 方法中可能遇到的范围模糊问题。在复杂的传播环境中,当信号在某些频率上高度衰落时,基于多频的技术可提供频率分集以实现稳健的范围估计。这些优势不仅可以提高各种应用中 RFID 标签的范围估计精度,还可以在具有挑战性的场景中实现稳健的范围估计。
射频识别 (RFID) 是一种使用无线电波以无线方式传输物体或人的唯一序列号形式的数字编码身份信息的技术系统。RFID 的主要用途是资产跟踪。这使得它在各个行业中都非常有用,可以有效、高效地开展不同的业务流程,如供应链管理 (SCM)。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、教育和零售等行业都开始使用这种技术。虽然这项技术具有巨大的潜力,但它面临着各种各样的障碍,特别是在印度这样的发展中国家。在此背景下,本文试图概述印度 RFID 技术的使用和应用,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。
图 1.10 UHF RFID 标签的功能图....................................... ...................................................... 15 图 1 。11 un 标签 UHF 无源架构块前端 ................................................. . ...................................................... 15 图 1. < /分区>12 RFID UHF 标签架构框图 ................................................ ...................................... 16 图 1.13 电感耦合的说明图................................................. ...................................................... 16 图 1. < /div>14 标签 RFID LF ................................................ . ……………………………… ...................................... 17 图 1.15 标签 RFID HF ................................................ . ……………………………… ...................................... 17 图 1.16 RFID技术的应用领域....................................... ...................................... 19 图 1.17 RFID 在汽车行业的应用 ................................................. .. ...................................................... 20 图 1. < /div >18 RFID 在医疗保健中的使用。................................................ . ................................................... 20 图 1.19 RFID 在海军中的使用 ................................................ .................................................. ........ 21 图 1.20 RFID 在身份证件中的使用 ................................................................ ...................................... 22 图 1.21 RFID 在军队中的使用 ................................................ .. ……………………………… ........ 23 图 1.22 RFID 在仓储和配送系统中的使用 ...................................................... ... 24