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[导读]虎年正月初七,开工第一天,一笔300万的订单就“砸”进了重庆微标科技股份有限公司(后称微标科技)智慧医疗事业部!第二天,一笔几十万金额的订单又“砸”进了微标公司工业与物流事业部,第三天、第四天…微标科技每天都有大单飞来!开工仅一周,微标科技已有近千万的订单进入准签约状态。

虎年正月初七,开工第一天,一笔300万的订单就“砸”进了重庆微标科技股份有限公司(后称微标科技)智慧医疗事业部!第二天,一笔几十万金额的订单又“砸”进了微标公司工业与物流事业部,第三天、第四天…微标科技每天都有大单飞来!开工仅一周,微标科技已有近千万的订单进入准签约状态。

究竟是怎样的公司才会呈现出如此生机勃发、如此欣欣向荣的态势?

答案是专注于服务国家战略、专注于自主创新的公司。

2006年,在深圳市远望谷信息技术股份有限公司(后称远望谷公司)担任销售经理的段文彬看中了RFID高速射频识别技术在全球的广阔前景,毅然放弃了月入近万的高薪工作,回到重庆创办科技企业。

RFID高速射频识别技术,俗称电子标签,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

通俗地讲,RFID类似于条码扫描。普通的条形码是将已编码的条形码贴在物品上,扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器。这种条形码具有很多弊端,比如一物一码,不可重复利用;条码破损的时候,就无法扫描读取数据;扫描的时候必须近距离建立机械或光学接触,效率较低。

使用RFID技术,可以帮助在多架飞机内进行更快、更有效率的应急设备检查。西藏航空目前已在全机队应急设备上安装了RFID系统,可将检查时间缩短至5分钟内。以救生衣精准管控为例,西藏航空机务维修系统对公司机队6534件机载救生衣、211件氧气瓶、181件灭火瓶、215件呼吸防护设备(PBE)进行实时跟踪与查询,仅需1名维修人员用手持无线扫描枪,在5分钟内即可完成一架宽体飞机松散应急设备的件序号查询和到期时限检查工作,较以往减少165分钟,破解了机载松散应急设备检查工作长期以来“看得久、查得慢、摸着累”的难题。

同时,RFID系统数据分析和监控手段能够及早发现即将到期的设备,降低超期使用风险,在提升安全管控裕度的同时,达到了精准化、精细化、数字化的管控目的。此外,RFID系统的实施,还为机务维修人员创造了疫情常态化环境下“无接触”“少聚集”的工作场景。

由于很多领域的应用需要系统工作于一定的频率范围内,因此需要对频率进行分段。近年来,对频谱的分段已经进行了几次,其中,最常用的是电气和电子工程师协会(IEEE)建立的,规定:射频识别系统属于无线电的应用范畴,因此,其使用不能干扰到其他系统的正常工作,ISM使用的频率范围通常是局部的无线电通信频段,因此,通常情况下,无线射频使用的频段是ISM频段。

射频识别系统最主要的工作频率是0-135k,ISM频率6.78MHZ\13.56MHZ\27.125MHZ\40.68MHZ\433.92MHZ\869.0MHZ\915MHZ\2.45GHZ\5.8GHZ以及24.125GHZ。

下面我们主要介绍一下频段869MHZ和915MHZ。

目前全球超高频射频识别系统的工作频率在860-960之间,这是因为射频识别系统将应用于全世界,然而在全球找不到一个射频识别系统可以适用的共同频率,世界各国对频率方面的具体规定也各不相同。因此,频率问题对射频识别系统来讲是一个重要的问题。频率问题主要包括工作频率的范围、发射功率的大小、调频技术、信道宽度等。

频段869MHz,允许短距离使用,如邮政、会议等。频段888-889和902-928被射频识别系统广泛应用。此外,次临近的频段被D-网络电话和无绳电话占用全球的频段由国际电信联盟(ITU)进行统一的规划和分配,ITU把全球划分为3个大区,他们分别为区域1(欧洲和非洲地区)、区域2(美洲地区)、区域3(大洋洲和亚洲地区)。

那么我们的超高频RFID产品有高性能一体式读写头、多通道处理器、读写器天线、超高频模块、手持移动终端、RFID电子标签(高性能通用型、特殊环境耐受型、精密识别型等)等,其工作频率的一般范围是860MHz-928MHz,支持中国、北美、欧洲等区域标准,符合无线协议EPC。Global Class 1 Gen2/ISO-18000-6C(多协议兼容)。

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