RFID技术在物联网中的应用

导语:射频识别(RFID)是通过无线射频方式获取物体的相关数据并对物体加以识别是一种非接触式的自动识别技术RFID可以识别高速运动的物体可以同时识别多个目标可以实现远程读取并且可以工作于各种恶劣环境被认为是21世纪十大重要信息技术之一

在物联网中,人与物、物与物能够进行“交流”,其实质是利用RFID技术。RFID系统就如同物联网的触角,使得自动识别物联网中的每一个物体成为可能,是构建物联网的基础。


1、RFID技术的优势


RFID技术与条形码识别技术均为自动识别技术,相较条形码识别技术,RFID技术具有条形码识别技术所不具备的优势:


● 不需要光源,甚至可以透过外部材料读取数据。


● 使用寿命长,能在恶劣环境下工作。


● 能够轻易嵌入或附着在不同形状或类型的产品上。


● 读取距离更远。


● 可以写入及存取数据,写入时间相比打印条形码更少。


● 标签的内容可以动态改变。


● 能够同时处理多个标签。


● 标签数据的存取有密码保护,安全性更高。


● 可以对RFID标签所附着的物体进行追踪定位。


因此,射频识别因其具有无屏障读取和远距离穿透、快速扫描、高存储量、抗污染能力、可重复使用、安全保密性好等优势,成为物联网中最主要的自动识别技术。


2、RFID系统的组成


基础的RFID系统由电子标签、读写器和数据管理系统构成。电子标签是RFID系统的数据载体,主要由芯片和天线组成,通常附着在物体上对目标对象进行标识,每个电子标签具有唯一的电子编码,存储着被识别物体的相关信息。读写器利用射频识别技术读取电子标签信息,读写器一般由射频单元、控制单元和天线组成。数据管理系统管理对读写器进行管理,通常通过一定的接口向读写器发送命令,通过读写器对电子标签中的数据信息进行读取或者改写,更新数据库信息。


电子标签和读写器都配备有天线。电子标签天线的主要功能是接收读写器传输过来的电磁信号或者将读写器所需要的数据传回给读写器。读写器天线的作用是发射电磁能量以激活电子标签,并向电子标签发出指令,同时接收来自电子标签的信息。


3、RFID系统工作原理


RFID系统工作时,由读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当电子标签进入发射天线的工作区域时产生感应电流,从而获得能量被激活,使得电子标签将自身编码信息通过内置天线发射出去;读写器的接收天线接收到从标签发送来的载波信号,经天线的调制器传送到读写器,读写器对接收的信号进行解调和解码,然后将有效信息传送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算识别该标签的身份,针对不同的设定做出相应的处理和控制,最终发出信号,控制读写器完成不同的读写操作。


4、RFID技术的应用


近几年,RFID技术发展迅速,已经在逐渐应用到各个领域。


在智能交通领域,如ETC、公交刷卡、铁路等,实现高效管理,使人们出行更加便捷。


在物流领域,实现了商品的运输、配送、仓储等环节的实时监控,提高了自动化程度,以及供应链的透明度和管理效率。


在防伪领域,采用RFID技术的电子门票提高了检票速度,实现了数据采集和分析的自动化管理。


在公共安全领域,如电子门禁、食品安全和医疗管理等,实现高效管理,使人们的生活更便捷、更安全。


此外,RFID技术在零售业、制造业、图书管理、智慧城市、国防军事等领域的应用也越来越普遍。

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