Ⅰ RFId是什麼
無線射頻識別(radio frequency identification devices)積體電路設計(VLSI Circuit Design) 射頻電子標簽 (RFID) 行動隨意網路與無線網狀網路 射頻識別網路內容來自於: 射頻識別即RFID(Radio Frequency IDentification)技術,又稱電子標簽、無線射頻識別,是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關數據,而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。RFID的類別 RFID標簽分為被動,半被動(也稱作半主動),主動三類。被動式
被動式標簽沒有內部供電電源。其內部集成電路通過接收到的電磁波進行驅動,這些電磁波是由RFID讀取器發出的。當標簽接收到足夠的訊號時,可以向讀取器發出數據。這些數據不僅包括ID號(全球唯一標示ID),還可以包括預先存在於標簽內EEPROM中的數據。由於被動式標簽具有價格低廉,無需電源的優點。目前市場的RFID標簽主要是被動式的。半被動式
一般而言,被動式標簽的天線有兩個任務,第一:接收讀取器所發出的電磁波,藉以驅動標簽IC;第二:標簽回傳信號時,需要靠天線的阻抗作切換,才能產生0與1的變化。問題是,想要有最好的回傳效率的話,天線阻抗必須設計在「開路與短路」,這樣又會使信號完全反射,無法被標簽IC接收,半主動式標簽就是為了解決這樣的問題。半主動式類似於被動式,不過它多了一個小型電池,電力恰好可以驅動標簽IC,使得IC處於工作的狀態。這樣的好處在於,天線可以不用管接收電磁波的任務,充分作為回傳信號之用。比起被動式,半主動式有更快的反應速度,更好的效率。
主動式
與被動式和半被動式不同的是,主動式標簽本身具有內部電源供應器,用以供應內部IC所需電源以產生對外的訊號。一般來說,主動式標簽擁有較長的讀取距離和較大的內存容量可以用來儲存讀取器所傳送來的一些附加訊息。射頻識別技術包括了一整套信息技術基礎設施,包括:
射頻識別標簽,又稱射頻標簽、電子標簽,主要由存有識別代碼的大規模集成線路晶元和收發天線構成,目前主要為無源式,使用時的電能取自天線接收到的無線電波能量;
射頻識別讀寫設備以及相應的信息服務系統,如進存銷系統的聯網等。
將射頻類別技術與條碼(Barcode)技術相互比較,射頻類別擁有許多優點,如:
可容納較多容量。
通訊距離長。
難以復制。
對環境變化有較高的忍受能力。
可同時讀取多個標簽。
相對地有缺點,就是建置成本較高。不過目前透過該技術的大量使用,生產成本就可大幅降低。技術及性能參數 射頻識別標簽是目前射頻識別技術的關鍵。射頻識別標簽可存儲一定容量的信息並具一定的信息處理功能,讀寫設備可通過無線電訊號以一定的數據傳輸率與標簽交換信息,作用距離可根據採用的技術從若干厘米到1千米不等。識別標簽的外形尺寸主要由天線決定,而天線又取決於工作頻率和對作用距離的要求。目前有四種頻率的標簽在使用中比較常見。他們是按照他們的無線電頻率劃分:低頻標簽(125或134.2千赫),高頻標簽(13.56兆赫),超高頻標簽(868到956兆赫)以及微波標簽(2.45GHz)。由於目前尚未制定出針對超高頻標簽使用的全球規范,所以此類標簽還不能夠在全球統一使用。而超高頻標簽的應用目前也最受人們的最受注意,此類標簽主要應用在物流領域。頻率越高,作用距離就越大,數據傳輸率也就越高,識別標簽的外形尺寸就可以做得更小,但成本也就越高。目前面向消費者的識別標簽外形尺寸需求,一般以信用卡或商品條形碼為准。2005年初每標簽的價格仍在30歐分左右,大批量(十億個以上)生產的射頻識別標簽的價格可望在2008年降至10歐分以下。鑒於標簽和讀寫設備之間無需建立機械或光學接觸,密碼技術在整個射頻識別技術領域中的地位必將日益提高。隨著射頻識別的普及,不同廠家的標簽和讀寫設備之間的兼容性也將成為值得關注的問題。此外,使用壽命、使用環境和可靠性也是重要參數。射頻識別技術的應用 射頻識別技術可應用的領域十分廣泛,主要決定因素是該項技術在相應領域中的經濟效益。經常提到的具體應用包括:鈔票及產品防偽技術
身份證、通行證(包括門票)
電子收費系統,如香港的八達通與台灣的悠遊卡
家畜或野生動物識別
病人識別及電子病歷
物流管理, RFID 技術可以實現從商品設計、原材料采購、半成品與製成品之生產、運輸、倉儲、配送、銷售,甚至退貨處理與售後服務等所有供應鏈環節之即時監控,准確掌握產品相關資訊,諸如各類、生產商、生產時間、地點、顏色、尺寸、數量、到達地、接收者等
在整個電子商務領域,許多人把射頻識別技術看作為繼互聯網和移動通信兩大技術大潮後的又一次大潮。但是目前RFID在中國大陸、香港、台灣的發展遠遠落後於美國及歐洲,需要非常的努力方能趕上這次「新的浪潮」。射頻識別晶元植入人體
美國食物及葯物管理局允許 VeriChip 公司把 RFID 晶元直接移植到人體內,讓使用者沒需攜帶卡片也可被識別。此外,也有個人Geek將RFID植入體內,控制自己的電子設備。
Ⅱ 什麼是RFID技術RFID標簽和普通標簽有什麼區別啊
射頻識別即RFID(Radio Frequency IDentification)技術,又稱電子標簽、無線射頻識別,是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關數據,而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。常用的有低頻(125k~134.2K)、高頻(13.56Mhz)、超高頻,無源等技術。RFID讀寫器也分移動式的和固定式的,目前RFID技術應用很廣,如:圖書館,門禁系統,食品安全溯源等
其標簽:
RFID backscatter.
電子標簽(2張)RFID標簽分為被動,半被動(也稱作半主動),主動三類。
被動式
被動式標簽沒有內部供電電源。其內部集成電路通過接收到的電磁波進行驅動,這些電磁波是由RFID讀取器發出的。當標簽接收到足夠強度的訊號時,可以向讀取器發出數據。這些數據不僅包括ID號(全球唯一標示ID),還可以包括預先存在於標簽內EEPROM中的數據。
由於被動式標簽具有價格低廉,體積小巧,無需電源的優點。目前市場的RFID標簽主要是被動式的。
半主動式
一般而言,被動式標簽的天線有兩個任務,第一:接收讀取器所發出的電磁波,藉以驅動標簽IC;第二:標簽回傳信號時,需要靠天線的阻抗作切換,才能產生0與1的變化。問題是,想要有最好的回傳效率的話,天線阻抗必須設計在「開路與短路」,這樣又會使信號完全反射,無法被標簽IC接收,半主動式標簽就是為了解決這樣的問題。半主動式類似於被動式,不過它多了一個小型電池,電力恰好可以驅動標簽IC,使得IC處於工作的狀態。這樣的好處在於,天線可以不用管接收電磁波的任務,充分作為回傳信號之用。比起被動式,半主動式有更快的反應速度,更好的效率。
主動式
與被動式和半被動式不同的是,主動式標簽本身具有內部電源供應器,用以供應內部IC所需電源以產生對外的訊號。一般來說,主動式標簽擁有較長的讀取距離和較大的記憶體容量可以用來儲存讀取器所傳送來的一些附加訊息。
射頻識別技術包括了一整套信息技術基礎設施,包括:
射頻識別標簽,又稱射頻標簽、電子標簽,主要由存有識別代碼的大規模集成線路晶元和收發天線構成,目前主要為無源式,使用時的電能取自天線接收到的無線電波能量;射頻識別讀寫設備以及 與相應的信息服務系統,如進存銷系統的聯網等。
將射頻識別技術與條碼(Barcode)技術相互比較,射頻類別擁有許多優點,如:
可容納較多容量。通訊距離長。難以復制。對環境變化有較高的忍受能力。可同時讀取多個標簽。
相對地有缺點,就是建置成本較高。不過目前透過該技術的大量使用,生產成本就可大幅降低。
Ⅲ rfid是什麼技術
rfid是無線射頻識別,是自動識別技術的一種,它是自動識別技術的一種,使用方式是專用的掃描儀器。系統只有兩個基本器件,又有控制檢查和跟蹤物體。通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信,利用無線射頻方式對記錄媒體進行讀寫,從而達到識別目標和數據交換的目的,其被認為是21世紀最具發展潛力的信息技術之一。
工作原理
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、控制模塊和介面單元組成。閱讀器和標簽之間一般採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標簽提供能量和時序。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採集、處理及遠程傳送等管理功能。
Ⅳ 什麼是RFID技術
RFID射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,通過射頻信號自動識別目標對象並獲取相關數據,識別工作無須人工干預,可工作於各種惡劣環境。RFID技術可識別高速運動物體並可同時識別多個標簽,操作快捷方便。
RFID是一種簡單的無線系統,只有兩個基本器件,該系統用於控制、檢測和跟蹤物體。系統由一個詢問器(或閱讀器)和很多應答器(或標簽)組成。
(4)電子標簽技術又叫什麼擴展閱讀:
注意事項:
RFID技術應用的核心是使每件商品都有特定的一段信息,以便與別的商品進行區分,另外一個重要環節就是在倉庫的進出口都安裝RFID讀寫器,會讀取通過讀寫器的貨物的信息,在倉庫裡面可以使用RFID的手持終端,對物品進行掃描。
採用了RFID技術後,使盤點工作可以快速的完成,且准確率高。通過讀寫器讀取貨物的信息,並與系統的貨物進行比對,可以很容易的查清楚貨物的數量、種類、質保期等信息。
Ⅳ 什麼是RFID電子標簽技術
射頻識別,RFID(Radio Frequency Identification)技術,又稱無線射頻識別,是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關數據,而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。
從概念上來講,RFID類似於條碼掃描,對於條碼技術而言,它是將已編碼的條形碼附著於目標物並使用專用的掃描讀寫器利用光信號將信息由條形磁傳送到掃描讀寫器;而RFID則使用專用的RFID讀寫器及專門的可附著於目標物的RFID標簽,利用頻率信號將信息由RFID標簽傳送至RFID讀寫器。
組成部分
應答器:由天線,耦合元件及晶元組成,一般來說都是用標簽作為應答器,每個標簽具有唯一的電子編碼,附著在物體上標識目標對象。
閱讀器:由天線,耦合元件,晶元組成,讀取(有時還可以寫入)標簽信息的設備,可設計為手持式rfid讀寫器或固定式讀寫器。
應用軟體系統 :是應用層軟體,主要是把收集的數據進一步處理,並為人們所使用。
Ⅵ RFID技術到底是什麼技術
簡單說:RFID是一種射頻識別技術 是和條碼一樣屬於自動識別技術范疇
原理是: 利用電磁波的磁場變化識別出RFID電子標簽的信息
最基本的RFID系統由電子標簽、讀寫器和計算機網路等這三部分組成構成。
1) 電子標簽(Tag):電子標簽包含電子晶元和天線,天線在標簽和讀取器間傳遞射頻信號,電子晶元用來存儲物體的數據,天線用來收發無線電波。
電子標簽按供電方式分為無源電子標簽、有源電子標簽和半有源電子標簽三種:
• 無源電子標簽:標簽內部沒有電池,其工作能量均需閱讀器發射的電磁場來提供,重量輕、體積小、壽命長、成本低,可製成各種卡片,是目前最流行的電子標簽形式。其識別距離比有源系統要小,一般為幾米到十幾米,而且需要較大的閱讀器發射功率。
• 有源電子標簽:通過標簽內部的電池來供電,不需要閱讀器提供能量來啟動,標簽可主動發射電磁信號,識別距離較長,通常可達幾十米甚至上百米,缺點是成本高壽命有限,而且不易做成薄卡。
發生在閱讀器和電子標簽之間的射頻信號的耦合類型有兩種。
1) 電感耦合。變壓器模型,通過空間高頻交變磁場實現耦合,依據的是電磁感應定律,如右圖A所示。電感耦合方式一般適合於中、低頻工作的近距離射頻識別系統。典型的工作頻率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。識別作用距離小於1m,典型作用距離為10~20cra。
2) 電磁反向散射耦合:雷達原理模型,發射出去的電磁波,碰到目標後反射,同時攜帶回目標信息,依據的是電磁波的空間傳播規律,如圖所示。電磁反向散射耦合方式一般適合於高頻、微波工作的遠距離射頻識別系統。典型的工作頻率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。識別作用距離大於1m,典型作用距離為0—20m。
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