RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是一种自动无线识别和数据获取技术,随着与传统网络的结合,RFID技术展现出巨大的市场应用潜力,被称为“物联网”和“第二代Internet”它利用无线射频方式在读写器和电子标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。在国内外,RFID技术被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、资产管理等众多领域。时至今日,RF ID技术的新应用仍然层出不穷。
射频识别技术RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,RFID技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。
射频识别技术RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,RFID技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。根据供电方式的不同,可以将RFID分为两类:无源RFID和有源RFID。
随着智能ODN的不断发展,越来越多的设备商加大对智能ODN的研究和投入。智能ODN的核心是采用电子标签取代纸件标签进行链路信息的自动读取,所以电子标签的性能成为产品基础。主流标签技术包括二维码、RFID(Radio Frequency ID)及eID(electronic ID)等。从目前的相关讨论和实际应用来看,二维码技术相比传统的标签方式在ODN资源信息准确性和录入效率方面改善有限,目前业界争论的焦点主要集中在RFID及eID,以下基于项目实践和测试,对这两种标签技术进行剖析。
RFID的系统架构大致上可以分成3个部分,主要由卡片阅读机(Reader)与电子卷标(Tag)及软件系统设计整合(Middleware & System Integration)所组成。Tag包含RFID射频与一个超薄天线环路的RFID芯片,天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。当Reader接收到Tag所送出的ID Code后,再送给后端Middhware的Apphcation,作为后续相关应用。
无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。