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RFID標記技術設計與應用分析
發布時間:2012-01-17 閱讀量:844 來源:我愛方案網 作者:

中心議題:
    *  RFID標記的特點與類型
    *  三種不同的RFID技術
    *  RFID標記的屬性
    *  RFID標記的使用狀況和趨勢

射頻識別技術(Radio Frequency IdentificatiON,縮寫RFID),射頻識別技術是20世紀90年代開始興起的一種自動識別技術,射頻識別技術是一項利用射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術。
  
從信息傳遞的基本原理來說,射頻識別技術在低頻段基于變壓器耦合模型(初級與次級之間的能量傳遞及信號傳遞),在高頻段基于雷達探測目標的空間耦合模型(雷達發射電磁波信號碰到目標后攜帶目標信息返回雷達接收機)。1948年哈里斯托克曼發表的"利用反射功率的通信"奠定了射頻識別技術的理論基礎。
  
RFID這一術語是在發明能夠反射或重新發射射頻信號的標記之后才出現的。在目前使用的RFID標記中,有些是裝有微芯片的,有些則沒有,并分為工作在300 Hz以下和工作在300 MHz以上(如微波標記等)的標記。
  
RFID目前被廣泛應用于配送管理。隨著薄、小、低成本RFID的問世,將來RFID標記不僅會被嵌入幾乎所有的物件中取代條形碼,而且還會越來越多地集成于網絡之中,用于各個領域,成為網絡社會無所不在的一個基本工具。
  
RFID標記的特點與類型

  
目前定義RFID產品的工作頻率有低頻、高頻和甚高頻的頻率范圍內的符合不同標準的不同的產品,而且不同頻段的RFID產品會有不同的特性。其中感應器有無源和有源兩種方式,下面詳細介紹無源的感應器在不同工作頻率產品的特性以及主要的應用。它們還可粗分為有源標記和無源標記。前者包含電源,并發射無線電波;后者受外部無線電波激勵時才發射無線電波。
  
三種不同的RFID技術
  
目前,主要有三種不同的RFID技術,分別為無源RFID、常規RFID和低成本RFID。它們有著某種程度的重疊,但各有千秋,適用于不同的應用。
  
無源RFID早已存在。它們自身不含電源或處理器,只有進入RFID閱讀器的電磁場范圍內才被激活。最近無源RFID標記的成本已經降到可以隨意貼用的程度。一個價值10美分的無源RFID標記使用電子產品碼(EPC)可以存儲對某一物體的完整描述。
  
常規RFID標記幾乎都含有一采用微芯片的晶體管電路。
  
術語“低成本RFID”在幾年前才被啟用。低成本RFID標記一般是指在傳輸距離小于1米時成本低于1美元,距離大于1米時成本低于5美元的RFID。它們與常規標記相比存在某些明顯不同之處。低成本RFID標記具有容忍方向錯誤和昏暗、壽命期成本較低、有閱讀能力的優點,最重要的是它們一般很便宜,便宜得可以隨意使用,而且非常薄,薄得可以放入紙張之中,故可以做成所有平板形式的標記,一般把它們稱作智能標簽,包括智能票?壞取S捎謖廡┨氐悖?統殺?FID標記將可以用于不同的新應用,會形成不同的供應商和最終用戶群體。
  
低成本RFID可以分成兩類,一類是基于芯片的技術,另一類是無芯片的標記。無芯片的標記仍可被詢問以及保存數據,但是它們一般比有芯片的標記更便宜,在電子性能方面更原始些。
  
RFID標記的屬性
  
RFID技術的基本工作原理并不復雜:標簽進入磁場后,接收解讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發送出存儲在芯片中的產品信息(Passive Tag,無源標簽或被動標簽),或者主動發送某一頻率的信號(Active Tag,有源標簽或主動標簽);解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關數據處理。
  
一套完整的RFID系統, 是由閱讀器(Reader)與電子標簽(TAG)也就是所謂的應答器(Transponder)及應用軟件系統三個部份所組成, 其工作原理是Reader 發射一特定頻率的無線電波能量給Transponder, 用以驅動 Transponder電路將內部的數據送出,此時 Reader 便依序接收解讀數據, 送給應用程序做相應的處理。
  
以RFID 卡片閱讀器及電子標簽之間的通訊及能量感應方式來看大致上可以分成, 感應偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)兩種, 一般低頻的RFID大都采用第一種式, 而較高頻大多采用第二種方式。
  

 


閱讀器根據使用的結構和技術不同可以是讀或讀/寫裝置,是RFID系統信息控制和處理中心。閱讀器通常由耦合模塊、收發模塊、控制模塊和接口單元組成。閱讀器和應答器之間一般采用半雙工通信方式進行信息交換,同時閱讀器通過耦合給無源應答器提供能量和時序。 在實際應用中,可進一步通過Ethernet或WLAN等實現對物體識別信息的采集、處理及遠程傳送等管理功能。應答器是RFID系統的信息載體,目前應答器大多是由耦合原件(線圈、微帶天線等)和微芯片組成無源單元。
  
1.有無EAS功能
  
不含信息的RF標記不屬于RFID,因為它們只表示在與不在,只有1比特的信息。由于這些RF標記一般只用作商店和圖書館的防盜器件,通常被稱作電子物品監視器(EAS)。一些新式的RFID也具備EAS功能,可以取代防盜標記。
  
2.數據類型
  
在RFID系統中,有兩種不同的數據存儲情況。在第一種情況中,標記能存儲的數據很少,被詢問的電子器件只是傳感有關產品的一些獨特情況。這種數據被稱為唯一簽名。使用這種數據的標記十分便宜,但用途卻很有限。這種標記比較貴,但有用得多,它們不像唯一簽名那樣需要很強的中央處理能力,耗時也少。
  
3.覆蓋距離
  
RFID標記的覆蓋距離相差很大。對所有各種標記都一樣,要求的距離越大,標記就越貴。其它應用,例如公路收費和物件實時位置(如車庫中的車等),需要閱讀高達幾百米的距離。
  
RFID標記的使用狀況和趨勢
  
在RFID標記的實際使用方面,目前在制造、配送、服務等領域已經開始。由于無源RFID的成本已經降到可以隨意貼的程度,一個價值10美分的無源RFID標記使用電子產品碼(EPC)可以存儲對某一物體的完整描述。在美國使用無源RFID最多的是Wal-Mart,它要求其供貨商到2005年在所有進貨上貼上RFID標記。有源RFID的銷售量也會增長,但增長速度稍微慢些。不過,也有人認為,目前對無源RFID的用途和潛力存在估計過高的現象,在可預見的將來貨架上的每件產品不會都使用RFID標記。
  
RFID標記技術的開發與標準化工作也在發展之中。1999年10月成立的國際研究機構--Auto-ID中心(基地在美國)一直在推進RFID的研發工作。Auto-ID中心在日本、英國、澳大利亞、中國和瑞士的研究機構都建立了相應的研發中心。
  
2003年11月RFID標準化工作從Auto-ID中心轉移到全球電子產品碼(EPC Global)組織。EPC Global是2003年5月由歐洲條形碼管理機構--EAN國際協會和美國條形碼管理機構--統一代碼協會(UCC)成立的一個組織。與此同時,Auto-ID中心改名為Auto-ID實驗室,成為EPC Global的一個研究分部。
  
RFID通過網絡的先進應用
  
如前所述,RFID的意義遠遠超過取代條形碼。如果把標記與網絡鏈接起來,我們就可以把標記用作數據的輸入端口,可以產生和利用諸如歷史數據和實時數據等高級數據以及在各種機構和企業之間共享數據,為新的應用和服務創造機會。
  
日本積極推動RFID標記的先進應用
  
RFID標記技術在日本“e-Japan戰略II”中被提到日程上。在日本,有100多個機構參與了Auto-ID中心的工作,包括公司(食品、消費品、零售和交通運輸)、系統供應商和標準化組織。該中心設在T-Engine論壇之下,現有380多個外國與日本公司參與。2003年7月,日本總務省成立了一個名曰"RFID標記在無所不在網絡時代中的先進應用"的研究組,對如何推進這一技術進行了綜合研究,2004年3月完成最終研究報告。
  
2003年9月,日本的無所不在網絡論壇也成立了RFID標記先進應用研究組。研究組的主要任務包括:進行驗證測試;開展研究開發和標準化工作;進行調查研究;負責信息收集、交流和提供;完成研究組管理委員會認為必要的其它工作。主要是促進用戶參與型的驗證測試,研究、提議和驗證商業模式。在應用驗證測試專門委員會下還設立了用戶接受、技術最優化使用、法律體制和商業模式四個工作小組。
  
“e-Japan戰略II”提議在醫療和食品應用方面首先引入RFID標記,并提出了一項基于未來需求在800MHz~900MHz頻段內研究新頻譜分配的政策。日本內務通信部(MIC)(原總務省,2004年9月10日易名)對無線電波的使用采取了放松的策略。除此之外,950 MHz頻段及其相鄰頻率也可在新的頻譜分配中加以考慮。目前,MIC正在審查在950 MHz頻段及其相鄰頻率上進行的驗證測試和技術標準。
  
RFID標記先進應用雖然在日本已經產生很大的社會經濟影響,但仍有許多問題有待解決,如技術開發和標準化、應用環境的營造、國民與社會的認同等,任務依然十分繁重。RFID標記應用對社會經濟的影響深度在很大程度上取決于這些問題的解決。基于這種情況,日本MIC擬圍繞以下六點研究穩步推進RFID標記先進應用得以早日實現的措施。
  

 


促進有關RFID標記先進應用的研究開發工作;
  
通過用戶參與型的驗證測試形成社會共識;
  
對950 MHz頻段及其相鄰頻率的新頻譜分配的可行性進行驗證;
  
促進RFID標記應用的措施;
  
建立安全使用RFID標記的規則;
  
促進戰略性的標準化活動。
  
目前,RFID標記作為條形碼的取代物,主要用于物流管理和房間出入管理方面。但是在將來,它們將通過強化組網功能和先進應用,升級為滿足無所不在網絡時代的需求。研究工作包括:開發能使RFID屬性信息在不同平臺之間按環境的動態變化進行交換的技術,能把RFID標記集成在網絡之中的技術,能控制對RFID標記信息接入權的技術。MIC將同其它政府部門和相關機構一起來解決各種政策問題,如RFID廣泛使用之后帶來的行政管理問題以及跟新頻譜分配有關的系統問題。
  
成本與經濟效益
  
成本是RFID最關鍵的問題。當某一應用一年要使用數十億個標記時,只有占據系統成本大部分的智能標簽非常便宜,我們才用得起。例如,可以高速閱讀、容忍方向錯誤、假讀或讀不出的情況很少。貼在紙板箱和集裝箱等上面的標記現在正以10美分到1美元的價格在迅速發展,使系統成本不斷下降。對于這種應用,最大訂單的標記價格已經下降到5美分,估計到2007年,一年的標記銷售量約100億個。
  
標記價格在使用量很大時(特別是在每閱讀器有很多標記時)更是關鍵。最極端的情況是The Internet of Things之夢。The Internet of Things是由EPC Global推出的概念,有時稱作產品互聯網或T2T(Thing to Thing)。其所設想的情景是數萬億件東西互相通信,沒有人的干預。對每件東西要跟蹤其一輩子,通過跟蹤可以用電子手段告訴冷藏工人需重新存貨,可以知道微波爐能正確烹調,再生設備可以把各種材料自動分開,各種方式的防盜、防偽和產品轉移過程都將自動發生,所有一切都不需人工干預。
  
根據日本初步測算,如果標準化、安全性和私密性問題尚未得到解決,廣泛使用仍有障礙的話,日本使用RFID標記帶來的經濟倍增效應在2010年將達到9萬億日元。如果問題仍然存在,但廣泛使用的環境已形成的話,經濟倍增效應可達17萬億日元。如果低成本技術問題得到解決,大大促進廣泛使用的話,經濟倍增效應最高可達31萬億日元。RFID標記帶給日本的經濟倍增效應預計在2007年左右達到起飛點,2010年后將繼續增長。整個增長過程可分為初級、迅速增長和廣泛增長三個階段。
  
結語
  
目前,無源RFID標記和傳感器在某些行業中已經產生很大影響,能使供應鏈更加流暢、資產管理更加精細。自身帶有存儲器和處理能力的有源RFID可做的事情就更多。應該說,與潛在的好處及節省的成本相比,RFID的風險是很小的。但是,它們的市場前景現在還不很明朗,市場究竟是走向無源RFID、有源網狀網,還是兩者兼有之。迄今還有許多無線標準在制定之中,應用環境的營造、國民與社會的認同等問題還有待解決。對于這些,我們必須要有充分的認識。
  
隨著射頻識別技術的異軍突起,射頻標簽(RFID)也已經進入了紙制品加工行業。設備供應商們紛紛想要成為行業內提供頻射標簽解決方案的第一霸主,這樣一來,也就帶動了這項技術在整個行業內的迅速推廣。射頻標簽的應用范圍是無限的。雖然它能給人們帶來無數的機會,但隨著使用人數的增加,它也會給人們帶來一定程度的挑戰。
  
大多數的標簽和商標加工者都在問:"到底什么是射頻標簽?"無線射頻技術是一種能夠對數據進行遠程存儲和檢索的方法,它的使用載體為射頻標簽。這種標簽含有天線,能夠接受和反射來自射頻收發器的無線電波。根據射頻標簽供電方式的不同,可以分為兩種,一種是有源射頻標簽,一種是無源射頻標簽。有源射頻標簽內含有內置電池,而后者不含有內置電池。內置電池能夠向較遠的地方發射清晰的信號,但有遠射頻標簽的體積也相對較大,價格也比無源射頻標簽貴一些。
  
這也正是"地震"發生的地方。射頻標簽是電子設備,人們在設計它時,沒有考慮到紙制品加工業的惡劣環境。我不能確定紙制品加工廠對電子元件有多么熟悉,但我可以向你保證,在紙制品加工廠里,沒有一塊適合存放無保護芯片的地方。的確,正如上面所說的那樣,芯片的種類是五花八門的,其中有一些抵抗靜電干擾的能力比較強,盡管如此,還是有許多文件記錄下了靜電釋放對射頻芯片造成損壞的案例。這種損壞通常會導致產品質量在短時間內的下降,更嚴重的還有可能造成射頻芯片的失效。

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