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RFID标签的功能有哪些?RFID标签是怎么应用的?RFID标签有哪些种类?RFID标签和物联网有什么关系?
RFID标签厂商南京沃帝斯智能科技有限公司(陈先生)专业介绍
RFID标签的功能有哪些?RFID标签是怎么应用的?RFID标签有哪些种类?RFID标签和物联网有什么关系?
一、RFID标签的功能有哪些?
RFID标签常规常见使用中功能大致描述:
1.快速无线识别扫描。
2.体积小、可任意张贴在物品适当位置,或者挂在某个位置,外观形状多样。
3.抗污染、持久耐用、抗高低温、特定标签可以防水防、尘抗金属。
4.有防拆型,一次性使用,有重复利用型,可重复使用。
5.信号穿透性好,可穿过非金属类似物资(如纸质外包装盒、塑料壳体等)、气体空间可无屏障阅读(读写)。
6.存储空间容量大,信息记忆容量大。
7.安全性高,信号发送传输过程多重加密措施,数据安全,只允许本系统内RFID标签可读写。
RFID电子标签的典型功能特点: & &
RFID电子标签物理性能卓越,可封装于纸类介质;多重加密,具有全球唯一ID号,保证防伪;RFID标签可存储信息数据,特殊资格证件电子化管理应用即为典型应用方面之一。
&RFID标签识别技术先进,通过电脑网络和数据处理技术,自动化识别准确;下发RFID标签无须接触,反应灵敏迅速,方便使用;通过手持式读写器(手持机PDA)或固定式RFID读写器识别,精确识读无误差;系统可基于windows或安卓平台,中文界面,操作安装调试简单,易维护;稳定可靠。
RFID标签无线射频识别,可提高物品管理效率,快速识别;简化管理,设定权限;&易扩展,可实现统计、查询、追踪等功能;并可远程通讯异地识别、远程查询等功能。
二、RFID标签是怎么应用的?
RFID标签是承印物与电子技术的组合应用,并与计算机通信。RFID标签是在承印物包含存有信息数据的芯片及天线和电源,通过天线接收RFID读写器(RFID阅读器)无线信号,并反射标签芯片数据信息,最后送入计算机处理。应用过程非接触式识别、查找与管理,广泛用于超市、物流、仓储等领域。
&RFID标签射频识别系统,数据存储在RFID标签中,能量供应及RFID阅读器数据交换通过磁场或电磁场感应交换,非电流式触点接通。RFID标签承载的信息数据被传送到计算机处理,完成与物体信息查询、收费、放行、统计管理等应用。
RFID标签应用
RFID标签作为数据载体,标识识别物品跟踪、信息采集。RFID标签、读写器、天线和软件构成RFID管理系统。每件物品都准确跟踪,其广泛应用能带来诸多利益,包括实时数据采集、安全数据存取、离线状态也可获得产品信息等。RFID标签技术已广泛应用于工业自动化、商业自动化等领域。
应用范围包括:
防伪防窜跟踪记录
贵重物品标识管理&
门禁身份识别
物流快递运输配送
食品溯源追踪识别
企业流水线管理
智能仓库管理
电子物品实时监视、零售业管理
防盗管理、非授权使用管理、资产管理
车辆、停车场进出、加油站识别管理
高速ETC自动收费不停车收取
危险场合门禁控制
会议与计时
动物识别区别化管理(个性化喂养追踪记录)
工具自动识别
加工产品数量与过程控制
犯罪嫌疑人的智能化识别监视管理
智能图书馆识别管理、租赁业产品管理
三、RFID标签有哪些种类?
RFID标签分类
根据有无电源分为Passive和Active两种:
Passive Tag (被动式rfid标签):
Passive感应器无电源,电源来自Reader(RFID读写器),由Reader发射频率指令使感应器产生能量回传数据给Reader,体积小,使用年限长,感应距离相对近一些(与主动式RFID标签相比)。
Active Tag (主动式):成本高,内置电池,体积比无源RFID标签大,寿命长、感应距离更远。
根据频率高低分LF、HF、UF三类:
低频率(Low
Frequency):100~500KHz,低频RFID标签感应距离较短,读取慢,以125KHz为主,穿透力好;
高频率(High Frequency):10~15MHz
高频RFID感应距离略长(常规5cm左右,通常讲5-10cm),读取速度较低频率快,以13.56MHz为主(如IC卡);
超高频率(Ultra High
Frequency/Microwave):介于850~950MHz(UHF)及2.45GHz之间,感应距离最长(几十米到上百米),速度最快,穿透性相对弱一些。
非接触式IC卡类既是采用射频识别即RFID技术,也被称为RFID卡或者RFID标签。
有源RFID标签顾名思义是带电源的标签,功率大、射频距离远,主动发送信息(Active Tag
),使用如远距离定位、传感采集、信号控制等领域。
无源电子标签,由芯片和天线或线圈组成,利用电磁耦合原理与读写器通讯。RFID标签进入RFID读写器电磁场,就可电感耦合或电磁反向散射耦合在天线两端产生感应电势差,并在芯片通路形成电流,电流足够大就激活芯片电路工作。无源标签是被动的,也称为被动RFID标签(Passive
RFID标签频率决定了标签的工作原理及距离。低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW)。
高频卡频率常见应用为13.56MHz ,国内应用最成熟,卡片种类多。 PHILIPS (NXP)的 Mifare
One卡(S50)、S70卡、UltraLight卡、
DesFire卡,属于ISO14443标准的TYPEA卡,但不完全符合ISO14443-4要求,非接触CPU卡符合。TYPEB卡有逻辑加密卡如Atmel公司的AT88RF020
,但较少。常用TYPEB卡是CPU卡。13.56MHz
频段另一标准是ISO15693协议,卡感应距离比TYPEA和TYPEB远,可达1米,常见有Mifare Icode II、Ti 2K
低频卡频率在135KHz以下,典型的125KHz的ID卡应用广泛,ID卡只有一个固化序列号可读出。ID卡IC芯片最早由瑞士EM公司推出,也称EM卡。低频卡还有其他种类,EM公司EM4469,Atmel公司T5557等带逻辑加密的低频卡。
超高频和微波标签典型工作频率:433MHz,900MHz,2.45GHz,5.8GHz,读距可达10m以上。典型应用包括:物流管理、制造装配、行李处理、邮件包裹处理、文档追踪、门禁控制、电子门票、道路自动化收费等。此类RFID标签技术是现在物联网必不可少的部分。
四、RFID标签和物联网有什么关系?
物理网的核心本质是物与物之间的信息链接,并形成网络化互通。而RFID标签射频自动识别技术的作用正是能够让物品“开口说话”的技术。物联网架构中,前端物体上附带的RFID标签中存储着规范互用性的物品数据信息,通过无线通信网络自动采集到系统,实现物品(商品)识别,进而通过计算机网络实现信息交换和共享,实现对物品网络化透明化管理。物物互联的概念指的是每个存在的物品,都可接入网络,并形成交流和互联。
RFID标签与物联网的关系及应用
物联网(Internet of
Things),指的是将各种传感设备,如射频识别RFID标签(及RFID读写器)、二维码、条形码、卫星定位与互联网结合形成巨大网络,方便整体网络的识别、互通和管理,而RFID电子标签恰恰是其中互联的最前端的核心技术介质。
RFID产业链包括标准、芯片、天线、封装、读写、中间件、软件、集成等,最关键技术是芯片设计制造。当前核心芯片技术掌握在飞利浦(Philips)、德州仪器(TI)、Amtech等国外公司。
RFID技术一方面利用Internet网络资源,另一方面可在世界范围构建实物互联网。
RFID物联网系统由RFID标签、RFID识别设备(即为RFID读写器手持机等)、Savant服务器、Internet、ONS服务器、EPC系统以及庞大数据流信息组成实物互联网,并获取地址相关物品信息,交给服务器端系统后台管理处理。每个物品标签只有一个ID码,计算机想要知道与之匹配的数据信息,就需ONS提供自动化网络数据库服务,Savant将固定地址码传给ONS,ONS指示Savant到保存该产品文件的服务器查找,Savant可对其处理,还可与信息服务器和数据库交互。
RFID标签销售区域:南京江苏苏州无锡泰州扬州常州南通徐州淮安盐城宿迁连云港北京天津上海重庆山东济南青岛广东广州深圳福建福州浙江杭州宁波温州合肥安徽河南郑州湖北武汉湖南长沙云南昆明广西南宁桂林贵阳贵州四川成都江西南昌青海西宁宁夏银川新疆乌鲁木齐内蒙古呼和浩特河北石家庄邯郸廊坊秦皇岛山西太原陕西西安辽宁沈阳大连黑龙江哈尔滨吉林长春海南海口烟台威海珠海惠州东莞宝鸡包头苏州无锡常州扬州南通徐州淮安连云港宿迁镇江泰州盐城
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RFID服装电子标签是利用RFID射频技术所制成的新一代电子标签,可写入服装信息,也能实现成批整箱读取盘点出入库。应用上可以看服装RFID集成商怎么帮鞋服企业运用,可将它应用在服装布料管理、服装生产过程、服装仓储、服装销售等服装研产销所有环节中。相比传统条形码等标签的易复制性、易损坏等痛点,它所具有全球唯一性、不易损坏、能在高温高湿等恶劣环境下工作。
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主要用处是用来射频识别的,还有防伪防窜货的,现在很多服装门店都用来盘点防盗,服装RFID技术应该会省了很多人力物力的。
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现阶段手机的NFC功能都是只能读取特定的NFC rfid标签,若你的标签仅仅是rfid标签不支持NFC功能的话,那么手机是无法读取到这样标签的,即出现不支持此标签。带有NFC功能的手机并不是RFID读写器,所以不是所有电子标签都能读取
RFID读写器的工作原理跟蓝牙的工作原理不都是发射电磁波然吗?那么原理上可不可以实现呢?
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那为何原理相同不可以通用呢?区别在哪里?
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作者:赵云辉
来源:中国自动识别技术杂志
摘要:RFID电子标签在国内的应用越来越多,其安全性也开始受到重视。RFID电子标签自身都是有安全设计的,但是RFID电子标签具备足够的安全吗?个人信息存储在电子标签中会泄露吗?RFID电子标签的安全机制到底是怎样设计的?本文围绕目前应用广泛的几类电子标签探讨RFID电子标签的安全属性,并对RFID电子标签在应用中涉及的信息安全方面提出了建议。
关键词:[0篇]&&[76篇]&&[0篇]&&[0篇]&&[2篇]&&[1篇]&&
  RFID电子标签在国内的应用越来越多,其安全性也开始受到重视。RFID电子标签自身都是有安全设计的,但是RFID电子标签具备足够的安全吗?个人信息存储在电子标签中会泄露吗?RFID电子标签的安全机制到底是怎样设计的?本文围绕目前应用广泛的几类电子标签探讨RFID电子标签的安全属性,并对RFID电子标签在应用中涉及的信息安全方面提出了建议。&   RFID技术最初源于雷达技术,借助于集成电路、微处理器、通讯网络等的技术进步逐渐成熟起来。RFID技术经美国军方在海湾战争中军用物资管理方面的成功应用,使其在交通管理、人员监控、动物管理、铁路和集装箱等方面得到推广。&   随着全球几家大型零售商WalMart、Metro、Tesco等出于对提高供应链透明度的要求,相继宣布了各自的RFID计划,并得到供应商的支持,取得了很好的成效。从此,RFID技术打开了一个巨大的市场。随着成本的不断降低和标准的统一,RFID技术还将在无线传输网络、实时定位、安全防伪、个人健康、产品全生命周期管理等领域进行广泛的应用。&   可以预见,随着数字化时代的发展,以网络信息化管理、移动计算、信息服务等为迫切需求和发展动力,RFID这项革命性的技术将对人类的生产和生活方式产生深远的影响。&   RFID电子标签分类&   谈及RFID电子标签的安全性,需要先了解RFID电子标签的种类及特性。随着RFID技术概念的深化,很多人把非接触智能卡也归入RFID的范畴。&&   RFID电子标签按供电方式分为无源标签和有源标签二种;按工作方式分为被动,半主动,主动三种;按工作频率分为低频30kHz&~&300kHz、高频3MHz&~&30MHz、超高频433MHz,902~928MHz、微波2.45GHz,5.8GHz;根据芯片的类型还可分为存储型、逻辑加密型和CPU型。&   RFID电子标签的安全设置&   RFID电子标签的安全属性与标签分类直接相关。一般来说安全性等级中存储型最低,CPU型最高,逻辑加密型居中,目前广泛使用的RFID电子标签中也以逻辑加密型居多。存储型RFID电子标签没有做特殊的安全设置,标签内有一个厂商固化的不重复不可更改的惟一序列号,内部存储区可存储一定容量的数据信息,不需要进行安全认证即可读出或改写。虽然所有的RFID电子标签在通信链路层都没有采用加密机制,并且芯片(除CPU型外)本身的安全设计也不是非常强大,但在应用方面因为采取了很多加密手段使其可以保证足够的安全性。   CPU型的RFID电子标签在安全方面做的最多,因此在安全方面有着很大的优势。但从严格意义上来说,此种电子标签不应归属为RFID电子标签范畴,而应属非接触智能卡类。可由于使用ISO&14443&Type&A/B协议的CPU非接触智能卡与应用广泛的RFID高频电子标签通讯协议相同,所以通常也被归为RFID电子标签类。   逻辑加密型的RFID电子标签具备一定强度的安全设置,内部采用了逻辑加密电路及密钥算法。可设置启用或关闭安全设置,如果关闭安全设置则等同存储卡。如OTP(一次性编程)功能,只要启用了这种安全功能,就可以实现一次写入不可更改的效果,可以确保数据不被篡改。另外,还有一些逻辑加密型电子标签具备密码保护功能,这种方式是逻辑加密型的RFID电子标签采取的主流安全模式,设置后可通过验证密钥实现对存储区内数据信息的读取或改写等。采用这种方式的RFID电子标签使用密钥一般不会很长,四字节或六位字节数字密码。有了安全设置功能,逻辑加密型的RFID电子标签还可以具备一些身份认证及小额消费的功能。如第二代公民身份证、Mifare(菲利普技术)公交卡等。   CPU类型的广义RFID电子标签具备极高的安全性,芯片内部的COS本身采用了安全的体系设计,并且在应用方面设计有密钥文件,认证机制等,比前几种RFID电子标签的安全模式有了极大的提高;也保持着目前唯一没有被人破解的记录。这种RFID电子标签将会更多地被应用于带有金融交易功能的系统中。   RFID电子标签在应用中的安全机制&   首先,探讨存储型RFID电子标签在应用中的安全设计。存储型RFID电子标签的应用主要是通过快速读取ID号来达到识别的目的,主要应用于动物识别、跟踪追溯等方面。这种应用要求的是应用系统的完整性,而对于标签存储数据要求不高,多是应用惟一序列号的自动识别功能。&   如果部分容量稍大的存储型RFID电子标签想在芯片内存储数据,对数据做加密后写入芯片即可,这样信息的安全性主要由应用系统密钥体系安全性的强弱来决定,与存储型RFID本身就没有太大关系。&   逻辑加密型的RFID电子标签应用极其广泛,并且其中还有可能涉及小额消费功能,因此它的安全设计是极其重要的。逻辑加密型的RFID电子标签内部存储区一般按块分布,并有密钥控制位设置每数据块的安全属性。先来解释一下逻辑加密型的RFID电子标签的密钥认证功能流程,以Mifare&one&(菲利普技术)为例,参见图1。&&&&&
620)this.style.width=620;" border=0>&图1&Mifare认证流程图   由图1可知,认证的流程可以分成以下几个步骤:&   1、应用程序通过RFID读写器向RFID电子标签发送认证请求;&   2、RFID电子标签收到请求后向读写器发送一个随机数B;&   3、读写器收到随机数B后向RFID电子标签发送使用要验证的密钥加密B的数据包,其中包含了读写器生成的另一个随机数A;&   4、RFID电子标签收到数据包后,使用芯片内部存储的密钥进行解密,解出随机数B并校验与之发出的随机数B是否一致;&   5、如果是一致的,则RFID使用芯片内部存储的密钥对A进行加密并发送给读写器;&&   6、读写器收到此数据包后,进行解密,解出A并与前述的A比较是否一致;&   如果上述的每一个环节都成功,则验证成功;否则验证失败。这种验证方式可以说是非常安全的,破解的强度也是非常大的,比如Mifare的密钥为6字节,也就是48位;Mifare一次典型验证需要6ms,如果在外部使用暴力破解的话,所需时间为248×6ms/3.6×106小时,结果是一个非常大的数字,常规破解手段将无能为力。  CPU型RFID电子标签的安全设计与逻辑加密型相类似,但安全级别与强度要高得多,CPU型RFID电子标签芯片内部采用了核心处理器,而不是如逻辑加密型芯片那样在内部使用逻辑电路;并且芯片安装有专用操作系统,可以根据需求将存储区设计成不同大小的二进制文件、记录文件、密钥文件等。使用FAC设计每一个文件的访问权限,密钥验证的过程与上述相类似,也是采用随机数+密文传送+芯片内部验证方式,但密钥长度为16字节。并且还可以根据芯片与读写器之间采用的通讯协议使用加密传送通信指令。&   RFID应用系统的安全设计&   以上几种RFID电子标签芯片的安全设计我们已经初步了解了,那么它的安全模式真的就很安全么?&   2008年2月荷兰政府发布了一项警告,指出目前广泛应用的MifareRFID产品赖以保证安全的密钥存在很高的风险。这个警告的起因是:一个是德国的学者Henryk&Plotz,和一个是弗吉尼亚大学的在读博士Karsten&Nohl,他们表示已破解Mifare的Crypto-1加密算法,利用普通的计算机在几分钟之内就能够破解出Mifare&Classic的密钥,一时之间RFID电子标签的安全再度受到审视。   那么这两位专家是怎么破解的:他们使用了反向工程方法,一层一层剥开芯片,从而分析芯片中近万个逻辑单元,并且幸运的是,他们发现了16位随机数发生器的原理,可以准确预测下一次产生的随机数,根据48位逻辑移位寄位器的加密算法,利用普通计算机通过向读卡器发送几十个随机数,就能够猜出卡片的密钥是什么。国内有些地区也曾经出现Mifare交通卡被破解,被人私自充值的问题。其实那些破解更多的是针对系统而不是RFID电子标签本身,所以不会对其他地区和其他系统造成威胁和破坏,但是Nohl和Plotz这两人所做的完全不同,他们几乎可以让Mifare&Classic在一夜之间从这个地球上被淘汰。   能够看出,RFID电子标签尽管已经极力做好安全设计,但是还是被破解了(仅是Mifare,CPU型的目前无人能破解),那么RFID电子标签还安全么?RFID应用系统又要怎么做来保证和加强安全性呢?&   答案只有一个,那就是RFID应用系统采用高安全等级的密钥管理系统,密钥管理系统相当于在RFID电子标签本身的安全性基础上再加上一层保护壳,这层保护壳的强度决定于建立于数学基础上的密钥算法。目前应用广泛的主要有PKI体系(非对称密钥算法RSA及椭圆曲线)及简易的对称加密体系(DES及3DES等),以在RFID行业应用比较广泛的对称密钥管理系统来说明。参见图2。&&&&
620)this.style.width=620;" border=0>图2&密钥管理流程图  从图2上可以看到,通过复杂并保密的生成算法,得到根密钥,再通过多级分散(根据实际需要)最终获得要写入RFID电子标签芯片的密钥,此时,每一个RFID芯片根据ID号不同写入的密钥也不同,这就是“一卡一密”。&&  如果采用了这种管理方式,前面破解的这种RFID电子标签芯片,也只是破解了一张RFID电子标签的密钥而已,破解了一张RFID电子标签不代表可以破解整个应用系统的密钥,系统还是安全的。&   那么系统中持卡人可以效仿这种破解么?且不说这需要多么精深的专业技术,要使用多么专业的设备,即使破解成功了,应用系统的管理功能足可以在下一次账目分析处理时使不合理消费记录无处藏身,那么破解的这一张RFID电子标签芯片也将被加入系统黑名单而无法再次使用。   对被破解的这一张RFID电子标签有可能采取更高的安全设计么?更多的事实表明,RFID应用系统中被破解主要是系统中的安全漏洞,和密钥的管理不善,也就是说,内部管理风险比外部破解风险要大得多,做好这些远比保护被专家采用那么多专业手段来破解的这一张RFID电子标签要重要的多。   目前在金融领域,POBC2.0的推行使RFID电子标签在金融消费领域会更加安全,规定中不仅采用了专用交易流程限制,在认证安全方面又使用了PKI体系的静态认证、动态认证、混合认证,安全性能又提高了一个等级。   所以我们完全有理由认为,RFID电子标签自身的安全设计虽有不足,但完善的RFID应用系统可以弥补并保证RFID电子标签安全地运行。RFID电子标签只是信息媒介,在RFID电子标签自有的安全设置基础上,加上应用系统更高级别的安全设计才能使RFID电子标签的安全无懈可击。&(作者单位:同方锐安科技有限公司)&
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  RFID电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。  组成  最基本的电子标签系统由三部分组成:  标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,高容量电子标签有用户可写入的存储空间,附着在物体上标识目标对象;  阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;  天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。  3特性  数据存储:与传统形式的标签相比,容量更大(1bit—1024bit),数据可随时更新,可读写。  读写速度:与条码相比,无须直线对准扫描,读写速度更快,可多目标识别、运动识别。  使用方便:体积小,容易封装,可以嵌入产品内。  安全:专用芯片、序列号唯一、很难复制。  耐用:无机械故障、寿命长、抗恶劣环境。
建材设计员
中国·创羿专家称,RFID电子标签是射频识别(RFID)的通俗叫法,它由标签、解读器和数据传输和处理系统三部分组成。
标签也被称为电子标签或智能标签,它是内存带有天线的芯片,芯片中存储有能够识别目标的信息。RFID标签具有持久性,信息接收传播穿透性强,存储信息容量大、种类多等特点。有些RFID标签支持读写功能,目标物体的信息能随时被更新。
解读器分为手持和固定两种,由发送器,接收仪、控制模块和收发器组成。收发器和控制计算机或可编程逻辑控制器(PLC)连接从而实现它的沟通功能。解读器也有天线接收和传输信息。
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随着互联网的发展,物联网逐渐走进我们的生活和生产各个方面,并且现在已经成了时代的宠儿,走进了我们生活和生产的各个方面,其实质是利用射频自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。在物联网的五大核心关键技术中,RFID技术作为“让物品开口说话”的关键防伪技术,尤为重要。物联网物联网就是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,以有线或无线的方式把任何物品与互联网连接起来,以计算、存储等处理方式构成所关心事物静态与动态的信息的知识网络,用以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网构造了一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。物联网经济以简单RFID系统为基础,结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等,构筑一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的,比Internet更为庞大的物联网成为RFID技术发展的趋势。核心关键技术主要有RFID技术、传感器技术、无线网络技术、人工智能技术、云计算技术等。RFID电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。组成最基本的电子标签系统由三部分组成:标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,高容量电子标签有用户可写入的存储空间,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。3特性数据存储:与传统形式的标签相比,容量更大(1bit—1024bit),数据可随时更新,可读写。读写速度:与条码相比,无须直线对准扫描,读写速度更快,可多目标识别、运动识别。使用方便:体积小,容易封装,可以嵌入产品内。安全:专用芯片、序列号唯一、很难复制。耐用:无机械故障、寿命长、抗恶劣环境。RFID标签技术在物联网的应用:目前,物联网中的RFID标签技术已经在诸多领域有很成熟的应用了。●物流过程中的货物追踪,信息自动采集,仓储应用,港口应用,邮政,快递●零售中商品的销售数据实时经济,补货,防盗●服装业中的自动化生产,仓储管理,品牌管理,单品管理,渠道管理●制造业中的生产数据实时监控,质量追踪,自动化生产●医疗中医疗器械管理,病人身份识别,婴儿防盗●身份识别中的电子护照,身份证,学生证等各种电子证件●防伪中的贵重物品(烟,酒,药品)的防伪,标证的防伪等●交通中的高速不停,出租车管理,公交车枢纽管理,铁路机车识别等●食品中的水果,蔬菜,生鲜,食品等保鲜度管理●动物识别中的调养动物,畜牧牲口,宠物等识别管理●图书馆中的书店,图书馆,出版社等应用●汽车中的制造,防盗,定位车钥匙●航空中的制造,旅客机票,行李包裹追踪●部队中的弹药,枪支,物资,人员,卡车等识别与追踪等等物联网是利用无所不在的网络技术建立起来的,其目的是让任何物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。其中非常重要的技术是RFID电子标签技术。RFID只是承载物联网应用的一种载体,也是应用最广泛的。RFID具备自动识别的能力,而且能够应用到任何物体上,所以在物联网应用上采用的最多。RFID标签技术面临的主要问题标准问题到目前为止,射频识别技术已经具有了一些国际标准。而在我国,射频识别技术的生产和应用领域仅有一些行业标准,还没有国家标准。制定一个自主的国家标准,并且与国际标准相互兼容,使我国的RFID产品能顺利地在世界范围中流通,是当前重要而急切需要解决的问题。安全与隐私问题一方面射频识别技术的应用有着无限的魅力,另一方面对个人隐私安全的威胁极大的阻碍了射频识别技术的快速推广。因此,如何保护持有人的隐私安全技术将是在目前和今后发展RFID技术十分关注的课题。多样性和复杂性目前国内的应用还处于初级阶段,应用效果不好评判。由于用户需求的多样性和复杂性,导致很多应用只是在探索阶段,从而使公司的研发压力和成本更大。同时,通过改进工艺和技术创新进一步降低成本,使之能够与传统的条码相比,上海振澈电子才能将RFID标签广泛地应用到更多的商品中。
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