射频识别技术的发展,一方面受到应用需求的驱动,另一方面射频识别技术的成功应用反过来又将大地促进应用需求的扩展。从技术角度说,射频识别技术的发展体现在若干关键技术的突破。从应用角度来说,射频识别技术的发展目的在于不断满足日益增涨的应用需求。
射频识别技术的发展得益于多项技术的综合发展。所涉及的关键技术大致包括:芯片技术、天线技术、无线收发技术、数据变换与编码技术、电磁传播特性。
随着技术的不断进步,射频识别产品的种类将越来越丰富,应用也越来越广泛。可以预计,在未来的几年中,射频识别技术将持续保持高速发展的势头。射频识别技术的发展将会在电子标签(射频标签)、阅读器、系统种类等方面**新进展。
在电子标签方面,电子标签芯片所需的功耗较低,技术较趋成熟。其作用距离将较远,无线可读写性能也将较加完善,并且能够适合高速移动物品识别,识别速度也将较加快,具有快速多标签读写功能。与此同时,在强场强下的自保护功能也会较加完善、智能性较强,成本较低。在读写器方面,多功能读写器,包括与条码识别集成、无线数据传输、脱机工作等功能将被更多的应用。同时,多种数据接口包括RS232,RS422/485,USB,红外,以太网口也将得到应用。而读写器将实现多制式多频段兼容,能够兼容读写多种标签类型和多个频段标签。读写器会朝着小型化、便携式、嵌入式、模块化方向发展,成本将较加低廉,应用范围较加广泛。在系统方面,低频近距离系统将具有较高的智能、安全特性;高频远距离系统性能将较加完善,成本较低。而2.45GHz和5.8GHz系统将较加完善。同时,无芯片系统将逐渐得到应用。
总而言之,射频识别技术未来的发展中,在结合其它**,比如GPS、生物识别等技术,由单一识别向多功能识别方向发展的同时,将结合现代通信及计算机技术,实现跨地区、跨行业应用。
RFID标签分为被动、主动类
被动式标签没有内部供电电源。其内部集成电路通过接收到的电磁波进行驱动,这些电磁波是由RFID读写器发出的。当标签接收到足够强度的讯号时,可以向读写器发出数据。这些数据不仅包括ID号(**标示ID),还可以包括预先存在于标签内EEPROM中的数据。
由于被动式标签具有价格低廉,体积小巧,*电源的优点。市场的RFID标签主要是被动式的。
主动式
与被动式和半主动式不同的是,主动式标签本身具有内部电源供应器,用以供应内部IC所需电源以产生对外的讯号。一般来说,主动式标签拥有较长的读取距离和较大的记忆体容量可以用来储存读写器所传送来的一些附加讯息。
射频识别技术包括了一整套信息技术基础设施,包括:
射频识别标签,又称射频标签、电子标签,主要由存有识别代码的大规模集成线路芯片和收发天线构成,主要为无源式,使用时的电能取自天线接收到的无线电波能量;射频识别读写设备以及 与相应的信息服务系统,如进存销系统的联网等。
将射频识别技术与条码(Barcode)技术相互比较,射频类别拥有许多优点,如:
可容纳较多容量、通讯距离长、难以复制、对环境变化有较高的忍受能、可同时读取多个标签等。
相对地有缺点,就是建置成本较高。不过通过该技术的大量使用,生产成本就可大幅降低。
RFID技术应用于很多行业,如物流仓储管理、防伪溯源,工业制造,ETC等。特别是工业4.0的概念提出后,RFID读写器在制造业得到广泛的应用。
RFID读写器应用于车场管理中,实现对车辆身份判别,自动扣费。如果采用远距离RFID读写器,则可以实现不停车、免取卡的快速通道,或者**通道,或者无人电子检测车辆的进出情况。
双协议工作模式选择ISO18000-6B/6C(EPC G2)由软件设定,采集RFID电子标签数据。
远距离读卡器集结计算机、光、电、通讯等技术为一体化RFID射频识别设备。
电感耦合方式一般适合中、低频率工作的近距离RFID系统;电磁反向散射耦合方式一般适合高频、微波工作频率的远距离RFID系统。
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