RFID-система
Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег).
Обычная RFID-метка состоит из микрочипа, прикрепленного к радиоантенне, которая установлена на интегральной схеме. Микрочип может содержать до двух килобайтов информации. Например, метка может содержать информацию о продукте или поставке: данные о производстве, месте назначения и сроке реализации.
Типичный считыватель состоит из одной или нескольких антенн, которые излучают радиоволны и принимают сигналы от метки.
Метки, как правило, бывают трех типов:
Пассивные
Метки, которые не имеют встроенного источника энергии. Метка заряжается от электромагнитного сигнала, посылаемого считывателем. Данного сигнала хватает, чтобы принять информацию от считывателя и дать ответный сигнал.Активные
Метки, в которых есть собственный источник питания, и они не зависят от энергии считывателя. Активные метки обычно имеют гораздо больший радиус считывания (до 300 м.) и объём памяти, чем пассивные, и способны хранить больший объём.Полуактивные
(полупассивные)
Метки очень похожие на пассивные, но они оснащены батареей, которая обеспечивает чип энергопитанием. Они могут работать на бо́льших расстояниях, чем пассивные, но при этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приёмника считывателя.
Классы меток
Метки, которые не имеют встроенного источника энергии. Метка заряжается от электромагнитного сигнала, посылаемого считывателем. Данного сигнала хватает, чтобы принять информацию от считывателя и дать ответный сигнал.
Группа пассивных меток с функциональными возможностями (Passive Functional Tag). Эта большая группа меток содержит все метки, имеющие какие либо дополнительные функции, отличающие их от первой группы. Примером таких функции могут быть перезаписывание, шифрование данных и т.п.
Группа «полупассивных» меток (Semi-Passive Tag). К этой группе были отнесены все метки, использующие дополнительно источник питания. При этом основным источником питания должен являться считыватель, а точнее, излучаемая им энергия.
Группа активных меток (Active Tag). Эти метки содержат встроенный источник питания, полностью обеспечивающий метку необходимой энергией вне зависимости от считывателя.
Группа активных RFID-меток (RFID Tag). Эти метки не только содержат встроенный источник питания, но и набор определенной логики, позволяющей метке обмениваться данными с такой же меткой или обычным считывателем.
По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы:
Ближней
идентификации
Считывание производится на расстоянии до 20 см.
Идентификации
средней дальности
Считывание производится на расстоянии от 20 см до 5 м.
Дальней
идентификации
Считывание производится на расстоянии от 5 м до 300 м.
RFID работает в 4-х основных «глобально принятых» диапазонах частот:
125 – 132 кГц (низкие частоты, НЧ)
Данный диапазон частот используется при системе контроля и управления доступом, основанной на RFID-технологии.13.56 МГц (высокие частоты, ВЧ)
Такие частоты применяются в библиотеках и архивах, использующих RFID технологию и для NFC технологии (технология беспроводной высококачественной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см).860 – 960 МГц
(ультравысокие частоты, УВЧ)
На этих частотах работают метки, которые используются при инвентаризации, логистики и прочих основных процессах, а также браслеты для идентификации персонала.
2.4 ГГц (микроволны)
Это диапазон частот для сверхчувствительных меток, которые применяются для определения точного позиционирования объекта.Есть и другие диапазоны (например, 160 кГц, 433 МГц, 5.8 ГГц), но они используются, как правило, для специальных приложений.
Внедрение RFID системы
На первом этапе необходимо провести оценку существующих процессов жизнедеятельности организации, подлежащих усовершенствованию путем внедрения RFID. Желательно изобразить это графически, обозначив перечень действующих объектов, все входы и выходы. Выявить слабые места с точки зрения издержек и наметить действия, которые помогут решить проблему.
На основании проведенных исследований техническим специалистом создается каталог модифицированных процессов. Далее следует написание технического задания, выбор учетной системы, определение уровня автоматизации процессов и необходимой аналитической информации. На этапе планирования можно определить сроки внедрения системы.
На данном этапе определяется состав оборудования, происходит, в случае необходимости, написание программ и т.п. для реализации пилотной программы внедрения. Специалист от компании-интегратора также проводит обучающие тренинги для персонала компании-заказчика, объясняя, как пользоваться системой, как правильно маркировать товары и так далее.
Вначале внедряется пробная версия системы, которая на определенном этапе проекта абсолютно необходима. Она позволяет проанализировать результат и сделать необходимые коррективы до момента полного внедрения. После того, как все коррективы будут внесены, если возникнет такая необходимость, происходит полное внедрение системы.
Полномасштабное внедрение системы может включать в себя множество этапов. Необходимая коррекция системы будет производиться на основе анализа отзывов сотрудников, непосредственно работающих с системой, а также на основе ее постоянного мониторинга.
Этот этап подразумевает гарантийное обслуживание, тренинги для персонала, выезд специалиста на объект, в случае необходимости и прочие сопроводительные мероприятия.