RFID好处?
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与目前广泛使用的自动识别技术例如摄像、条码、磁卡、IC卡等相比,射频识别技术具有很多突出的优点:
非接触操作,长距离识别(几厘米至几十米),因此完成识别工作时无须人工干预,应用便利;
无机械磨损,寿命长,并可工作于各种油渍、灰尘污染等恶劣的环境;
可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签;
读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;
数据安全方面除电子标签的密码保护外,数据部分可用一些算法实现安全管理;
读写器与标签之间存在相互认证的过程,实现安全通信和存储。目前,RFID技术在工业自动化、物体跟踪、交通运输控制管理、防伪和军事用途方面已经有着广泛的应用。
非接触操作,长距离识别(几厘米至几十米),因此完成识别工作时无须人工干预,应用便利;
无机械磨损,寿命长,并可工作于各种油渍、灰尘污染等恶劣的环境;
可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签;
读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;
数据安全方面除电子标签的密码保护外,数据部分可用一些算法实现安全管理;
读写器与标签之间存在相互认证的过程,实现安全通信和存储。目前,RFID技术在工业自动化、物体跟踪、交通运输控制管理、防伪和军事用途方面已经有着广泛的应用。
斯科信息技术
2023-10-24 广告
2023-10-24 广告
rfid设备有很多种类型,例如:rfid通道门设备可以防止盗窃和提高安全性,RFID门禁系统可以有效防止未授权人员进入或携带未授权物品进出,从而减少盗窃和提高安全性,当检测到异常或未授权物品进入时,系统可以立即发出警报并采取相应措施。...
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RFID英文全称为Radio Frequency Identification的缩写,中文名为“射频识别技术”。随着高科技的飞速发展,在大互联时代的驱使下,RFID被普遍应用在物联网、医疗、安防、交通等领域。近几年来,RFID也被广泛应用在服饰业、零售业,甚至逐渐向其他行业开枝散叶。
RFID的技术原理RFID是非接触式自动识别技术的一种,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。简单的来说,RFID是一种无线系统,基础的RFID系统由电子标签、阅读器和天线三部分组成,当当电子标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量,发送出存储在芯片中的信息或者主动发送某一频率的信号。阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。通过阅读器与电子标签之间的非接触式的数据通信达到识别目标的目的,RFID也被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。
RFID的发展历程:由雷达技术衍生而来很多人或许不了解,RFID最早是由雷达技术衍生出来的。早在1948年,美国科学家哈里·斯托克曼发表的《利用反射功率的通信》一文奠定了射频识别技术的理论基础;1940—1950年间,雷达的改进和应用催生了射频识别技术;1950—1960年:早期射频识别技术的探索,主要处于实验室实验研究阶段;1960—1970年:RFID理论得到了发展,并在实际应用中开始运用;1970—1980年:RFID产品研发进入大发展时期,开始出现早期的射频识别应用;1980—1990年:RFID产品商业化落地,相关产品逐渐成为人们生活中的一部分;2000—至今:RFID产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,RFID产品生产成本进一步下降,应用领域逐渐增加。
RFID可按照工作频率、供电方式、应用范围和读写类型分为四大类被。按工作频率可分为低频、低频、高频、超高频和微波,频率不同传播速度、传播距离不同;按供电方式可分为有源、无源、半有源三种方式,对应主动、被动和半主动的获取能量方式;按应用范围可分为针对企业和行业的闭环应用,以及跨行业的开环方式;按读写类型可分为可读写卡,一次写入多次读出卡和只读卡。
RFID在相关物联网行业中已经得到广泛应用,其优点:
(1)RFID带来了工作效率的提升,每秒可进行上千次信息读取,能同时高效处理多个标签,从而使企业能够控制成本的前提下,大幅度提高工作效率,让整个作业过程实时透明,创造巨大的经济效益;
(2)RFID标签不像条码标签一样,要被对准扫描读取,只需要RFID标签被放置在设备形成的电磁场内就可以读取到其中的信息,这种方式能够减少人工造成的工作失误,降级人力资源浪费,减少产错的产生;
(3)RFID标签上的数据信息可反复修改,这也意味着企业内部可以对RFID标签进行循环重复使用,进一步节约企业运行成本。
RFID的技术原理RFID是非接触式自动识别技术的一种,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。简单的来说,RFID是一种无线系统,基础的RFID系统由电子标签、阅读器和天线三部分组成,当当电子标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量,发送出存储在芯片中的信息或者主动发送某一频率的信号。阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。通过阅读器与电子标签之间的非接触式的数据通信达到识别目标的目的,RFID也被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。
RFID的发展历程:由雷达技术衍生而来很多人或许不了解,RFID最早是由雷达技术衍生出来的。早在1948年,美国科学家哈里·斯托克曼发表的《利用反射功率的通信》一文奠定了射频识别技术的理论基础;1940—1950年间,雷达的改进和应用催生了射频识别技术;1950—1960年:早期射频识别技术的探索,主要处于实验室实验研究阶段;1960—1970年:RFID理论得到了发展,并在实际应用中开始运用;1970—1980年:RFID产品研发进入大发展时期,开始出现早期的射频识别应用;1980—1990年:RFID产品商业化落地,相关产品逐渐成为人们生活中的一部分;2000—至今:RFID产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,RFID产品生产成本进一步下降,应用领域逐渐增加。
RFID可按照工作频率、供电方式、应用范围和读写类型分为四大类被。按工作频率可分为低频、低频、高频、超高频和微波,频率不同传播速度、传播距离不同;按供电方式可分为有源、无源、半有源三种方式,对应主动、被动和半主动的获取能量方式;按应用范围可分为针对企业和行业的闭环应用,以及跨行业的开环方式;按读写类型可分为可读写卡,一次写入多次读出卡和只读卡。
RFID在相关物联网行业中已经得到广泛应用,其优点:
(1)RFID带来了工作效率的提升,每秒可进行上千次信息读取,能同时高效处理多个标签,从而使企业能够控制成本的前提下,大幅度提高工作效率,让整个作业过程实时透明,创造巨大的经济效益;
(2)RFID标签不像条码标签一样,要被对准扫描读取,只需要RFID标签被放置在设备形成的电磁场内就可以读取到其中的信息,这种方式能够减少人工造成的工作失误,降级人力资源浪费,减少产错的产生;
(3)RFID标签上的数据信息可反复修改,这也意味着企业内部可以对RFID标签进行循环重复使用,进一步节约企业运行成本。
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