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[导读]当装有RFID电子标签的物体进入微波天线覆盖区时,RFID阅读器受控发出微波查询信号,安装在物体表面的RFID电子标签收到查询命令后,就会根据查询信号中的命令内容,将RFID标签中的数据信息反射回微波天线。

当装有RFID电子标签的物体进入微波天线覆盖区时,RFID阅读器受控发出微波查询信号,安装在物体表面的RFID电子标签收到查询命令后,就会根据查询信号中的命令内容,将RFID标签中的数据信息反射回微波天线。

微波天线接收到RFID电子标签反射回的数据信号后,经RFID阅读器分析处理,将RFID电子标签中的识别代码、存储数据等信息分离出来。阅读器通过网络,将信息作为物体的特征数据传送到控制计算机作进一步处理,从而实现与物体有关的信息登记、查询、统计、管理等应用。整个识别过程无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,阅读器能自行判断RFID标签是否被重复读取处理。根据微波波长的不同,RFID阅读器和RFID电子标签的距离可以从5cm到1km。

RFID和一维码、二维码的性质有一些相似之处,都需要一个目标载体来存储信息,通过远距离的读取手段来识别载体上的信息。现阶段的一些商业应用往往都是把原本需要通过扫条码来完成的作业动作,替换为RFID和RFID标签,从而达到扫描更快速、更方便的目的,帮助企业提效降本。

RFID中文名叫做射频识别技术,英文全程是 Radio Frequency IDentification。是一种无线通信技术,是自动识别技术的一种。RFID系统是一套基于RFID技术的硬件设备,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的,其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。

无源RFID出现时间最早,也是最成熟,其应用也最为广泛的。他可以说是被动式RFID系统,无源RFID没有电源,他怎么供电呢?实际是通过接受射频识别的阅读器传送来的微波信号,以及通过电磁感应线圈获取能量来对自身短暂供电,从而完成信息的交换流程。另外他的工作频率主要在125KHz,13.53MHz等,像我们平时用的公交卡,二代身份证,食堂餐卡都是这种类型的。

有源RFID可以说是主动式RFID,他相对于无源兴起的时间不长,但其实已存在于我们的生活中,比如高速公路电子收费系统ETC等,有源RFID顾名思义,他是需要外接电源供电的,他是主动向射频识别阅读器发送信号的,他的体积相对大一点,但也因此有更长的传输距离和更高的传输速度,有的传输距离可以到达百米。有源RFID的频率主要在900MHz,2.45GHz,5.8GHz等较高频段

随着电子技术发展和信息技术成熟, RFID在工业自动化、金融安全、产品追溯、智能交通、智慧城市、医疗器械、智能家居、工业自动化等领域都有广泛应用。随着我国工业领域对智能化升级需求增强, RFID技术发展也随之提速,已成为智能制造中必不可少的技术之一。RFID技术可广泛应用于各类领域,如物流仓储、医疗健康、自动化物流以及制造业、农业领域。基于 RFID标签识别设备可对物体进行自动识别并自动记录到系统后台,从而提高信息采集准确率和信息传输速度,实现无人化、智能化管理。

被动式标签需要在被动体上粘贴标签,不需要主动将自己放入读写器中进行识别,而是直接通过读取设备获取信息。它主要用来实现 RFID在电子设备数据读取过程中不需要像电磁感应那样接触。被动式标签是一种带有主动接收器的电子标签。被动式标签可以通过特殊设计避免在外界环境下干扰电子标签,如在磁场环境下,通过感应器可以获取到电子标签数据,如条形码等。标签可分为标签和设备两大类。另外还可以根据标签上文字信息显示来划分。例如:智能标签。可以分为:多标签。

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