Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 14:24, реферат
RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация)— метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег).
Введение
Классификация систем радиочастотной идентификации (РЧИ) и области применения
Состав системы РЧИ, физические принципы работы
Преимущества и недостатки радиочастотной идентификации
Характеристики систем РЧИ и её элементов. Международные стандарты
Список литературы
Некремниевые метки могут изготавливаться из полимерных полупроводников. В настоящее время их разработкой занимаются несколько компаний по всему миру. Метки, изготавливаемые в лабораторных условиях и работающие на частотах 13.56 МГц, были продемонстрированы в 2005 году компаниями PolyIC (Германия) и Philips (Голландия). В промышленных условиях полимерные метки будут изготавливаться методом прокатной печати (технология напоминает печать журналов и газет), в результате чего они будут дешевле, чем метки на основе ИС. В конечном счёте это может закончиться тем, что для большинства сфер применения метки станут печатать так же просто, как и штрих-коды, и они станут такими же дешёвыми.
Пассивные метки УВЧ и СВЧ диапазонов (860—960 МГц и 2,4-2,5 ГГц) передают сигнал методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты (англ. Backscattering Modulation — модуляция обратного рассеяния). Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки модулированный сигнал. Пассивные метки ВЧ диапазона передают сигнал методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты (англ. Load Modulation — нагрузочная модуляция). Каждая метка имеет идентификационный номер. Пассивные метки могут содержать перезаписываемую энергонезависимую память EEPROM-типа. Дальность действия меток составляет 1—200 см (ВЧ-метки) и 1-10 метров (УВЧ и СВЧ-метки).
Преимуществом активных меток по сравнению с пассивными является значительно большая (не менее, чем в 2-3 раза) дальность считывания информации и высокая допустимая скорость движения активной метки относительно считывателя.
Преимуществом пассивных
меток является практически неограниченный
срок их службы (не требуют замены батареек).
Недостаток пассивных меток в
необходимости использования
Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными, очень похожи на пассивные метки, но оснащены батареей, которая обеспечивает чип энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приёмника считывателя и они могут функционировать на большем расстоянии и с лучшими характеристиками.
Способы записи информации на метки.
Информация в устройство памяти радиочастотной метки может быть занесена различными способами. Способ записи информации зависит от конструктивных особенностей метки. В зависимости от этого различают следующие типы меток:
Read Only - метки, которые работают только на считывание информации. Необходимые для хранения данные заносятся в память метки изготовителем и не могут быть изменены в процессе эксплуатации.
WORM - метки ('Write Once Read Many") для однократной записи и многократного считывания информации. Они поступают от изготовителя без каких-либо данных пользователя в устройстве памяти. Необходимая информация записывается самим пользователем, но только один раз. При необходимости изменить данные потребуется новая метка.
R/W - метки ('Read/Write") многократной записи и мнократного считывания информации.
2 Состав системы
РЧИ, физические принципы
В состав системы входят: антенна для приема и передачи сигнала, считывающее устройство (считыватель, ридер) и RFID-метка для хранения информации.
Низкочастотная идентификация
Данный метод РЧИ работает на несущих частотах от сотен килогерц, до единиц мегагерц. У нас в стране на это выделено 2 частотные зоны: 125 кГц (LF), и 13,56 МГц (HF).
Принцип работы меток предельно
прост и описывается как работа
обычного трансформатора. Все мы знаем
что трансформатор – это
Наиболее функциональна, из представленных, технология РЧИ на частоте 13,56 МГц. Она обладает высокой скоростью передачи данных и большими объёмами хранимой информации на метке (единицы килобайт).
Минус этой системы – малое расстояние считывания информации с метки – обычно не превышающее 30 см, а средний показатель не превышает 10 см. Один из самых ярких примеров применения этой технологии – билеты Московского Метрополитена.
Высокочастотная идентификация
В Российской Федерации есть ещё один стандарт РЧИ – 868 МГц (UHF). Принцип действия этой технологии уже совершенно иной, нежели у низкочастотных методов. Тут мы имеем дело с нелинейной радиолокацией. Этот метод был обкатан десятилетиями применения в технических разведках, таких как Агентство Национальной Безопасности США, и в нашем славном Комитете Государственной Безопасности СССР. Для технологии РЧИ он был просто удешевлён и миниатюризирован, но остался по сути тем же что и для специальных применений.
Высокочастотный метод работает по следующему принципу. Считыватель радиометок представляет собой активное приёмопередающее устройство с непрерывным излучением несущей частоты. Приёмная часть соответственно так же включена постоянно. Колебательная энергия излучается в эфир через антенную систему.
Радиометка представляет собой чип снабженный антенной системой – обычно полуволновой, или четверть волновой диполь.
Радиометка принимает
посредством собственной
Технология РЧИ в УВЧ диапазоне позволяет: производить считывание пассивных меток на расстоянии до 10 метров. Среднее же расстояние считывание меток в промышленных условиях составляет от полуметра до 3-х метров. Единовременно в поле считывателя может находиться до 200…300 меток, и ВСЕ(!!!) они будут идентифицированы. Огромная скорость опроса меток – до 100…200 опросов в секунду в зависимости от применяемого оборудования. Объем памяти пассивной УВЧ радиометки в наши дни достигает единиц килобайт. Кроме того, в чип размером 0,5х0,5х0,2 мм встроен собственный криптопроцессор, позволяющий защитить эфирный канал передачи данных «метка-считыватель».
Ограничения же данной технологии
лежат исключительно в
Во всём мире эта технология внедряется повсеместно в производстве, торговле, логистике… К сожалению, в России продвижение технологии УВЧ РЧИ идет в прямом смысле со скрипом. Связано это с обилием дешёвой рабочей силы, и отсутствием в заинтересованности учета товара, груза и прочего (иначе говоря в банальной непорядочности методов и средств работы отечественного бизнеса).
Кроме того, ходит тьма мифов о самой технологии РЧИ, которые так же мешают её внедрению в повседневную жизнь.
3 Преимущества и недостатки радиочастотной идентификации
Преимущества радиочастотной идентификации
1. Возможность перезаписи.
Данные RFID-метки могут
2. Отсутствие необходимости
в прямой видимости. RFID-считывателю
не требуется прямая видимость
метки, чтобы считать её
3. Большее расстояние
чтения. RFID-метка может считываться
на значительно большем
Больший объём хранения данных.
RFID-метка может хранить
4. Поддержка чтения нескольких
меток. Промышленные
5. Считывание данных метки
при любом её расположении. В
целях обеспечения
6. Устойчивость к воздействию
окружающей среды. Существуют RFID-метки,
обладающие повышенной
7. Интеллектуальное поведение.
RFID-метка может
8. Высокая степень безопасности.
Уникальное неизменяемое число-
Недостатки радиочастотной идентификации
1. Стоимость системы выше
стоимости системы учёта,
2. Сложность самостоятельного изготовления. Штрих-код можно напечатать на любом принтере.
3. Подверженность помехам в виде электромагнитных полей.
4. Недоверие пользователей, возможности использования её для сбора информации о людях.
5. Установленная техническая
база для считывания штрих-
6. Недостаточная открытость выработанных стандартов.
4 Характеристики систем РЧИ и её элементов
Характеристики технологии |
RFID |
Штрих-код |
Необходимость в прямой видимости метки |
Чтение даже скрытых меток |
Чтение без прямой видимости невозможно |
Объём памяти |
От 10 до 10 000 байт |
До 100 байт |
Возможность перезаписи данных и многократного использования метки |
Есть |
Нет |
Дальность регистрации |
До 100м |
До 4м |
Одновременная идентификация нескольких объектов |
До 200 меток в секунду |
Невозможна |
Устойчивость к воздействиям окружающей среды: механическому, температурному химическому, влаге |
Повышенная прочность и сопротивляемость |
Зависит от материала, на который наносится |
Срок жизни метки |
Более 10 лет |
Зависит от способа печати и материала, из которого состоит отмечаемый объект |
Безопасность и защита от подделки |
Подделка практически невозможна |
Подделать легко |
Работа при повреждении метки |
Невозможна |
Затруднена |
Идентификация движущихся объектов |
Да |
Затруднена |
Подверженность помехам в виде электромагнитных полей |
Есть |
Нет |
Идентификация металлических объектов |
Да |
Возможна |
Использование как стационарных, так и ручных терминалов для идентификации |
Есть |
Да |
Возможность введения в тело человека или животного |
Возможна |
Затруднена |
Габаритные характеристики |
Средние и малые |
Малые |
Стоимость |
Средняя и высокая |
Низкая |