RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至信息系统进行有关数据处理。
无线射频识别技术(RFID)的快速崛起,既是技术发展的结果,也是应用需求的体现。从上个世纪90年始,围绕RFID的各种应用就如雨后春笋般大量涌现出来。
产品的划分
低频(30~300kHz)
高频 (3~30MHz)
**高频860M~960MHz
微波2.4G,5.8G
RFID技术在门禁系统领域的应用:
随着生活水平的不断提高,汽车开始大量进入家庭。在中国城市汽车的保有量迅速增加情况下,车辆的管理已成为一个难题。对车辆进行有效的管理,其**问题是如何对车辆进行识别。射频识别技术的门禁系统,将RFID技术应用于门禁的管理,可以有效地实现对车辆快速可靠地识别,使安防中门禁管理实现化、智能化。
RFID读写器在制造业使用中,配合RFID电子标签在生产、运输以及仓库管理中日益**。在生产环节代替条码扫描,实现自动采集数据;物料拉动环节配合AGV小车运输;仓库环节管理货物进出、盘点等。
高速公路电子收费系统ETC(Electronic Toll Collection 缩写)中,读写器被定义成RSU(Road Side Unit),即路侧单元,读写车载单元OBU(On Board Unit)。
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。
作为一项商业化的技术,RFID也有着自己的标准。ISO(**标准化组织)就为其制定了一系列标准。另外,众多开发厂商也组成联盟,制定了自己的技术标准,这就是EPC标准,它也是目前应用为广泛的一个标准。EPC将RFID系统分成了四个层次,包括物理层、中间层、网络层和应用层。物理层是整个系统的物理环境构造,包括标签、天线、读写器、传感器、仪器仪表等硬件设备。中间层是信息采集的中间件和应用程序接口,负责对读卡器所采集到的标签中的信息进行简单的预处理,然后将信息传送到网络层或应用层的数据接口。网络层是系统内部以及系统间的数据联系纽带,各种信息在其上交互传递。应用层则是EPC后端软件及企业应用系统。在明晰的系统层次上,EPC标准还统一了数据的报文格式,并规范了输出传输流程。这样, RFID系统的部署就会变的严谨有序。
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