RFID (англ. Radio frequency identification) — радіочастотна ідентифікація.
Радіочастотне розпізнавання здійснюється за допомогою закріплених за об'єктом спеціальних міток, що несуть ідентифікаційну та іншу інформацію. Цей метод вже став основою побудови сучасних безконтактних інформаційних систем, і має стійку назву RFID-технології.
Особливості технології
- RFID-міткам не потрібен контакт або пряма видимість, дані з мітки можуть бути отримані на відстані.
- RFID-мітки читаються швидко і точно, що дозволяє виконувати велику кількість сканувань.
- RFID-мітки можна використовувати навіть в агресивних середовищах, через бруд, фарбу, пар, воду, пластмасу, деревину, а також використовувати імплантацію в тіло.
- Пасивні RFID-мітки мають фактично необмежений термін експлуатації, мають низьку собівартість.
- RFID-мітки можуть нести велику кількість інформації.
- RFID-мітки легко відстежити на порівняно невеликій відстані — метро, офіси, банки, магазини, зупинки.
- RFID-мітки можуть бути використані як для читання, так і для запису великого обсягу інформації.
Історія RFID-міток
У 1946 році Лев Сергійович Термен винайшов у Радянському Союзі шпигунський пристрій, який дозволив накладати аудіоінформацію на випадкові радіохвилі. Звук викликав коливання діафрагми, яка трохи змінювала форму резонатора, модулюючи відбиту радіочастотну хвилю. І хоча пристрій представляв лише пасивний передавач (т.з. «жучок»), цей винахід зараховують до перших попередників RFID-технології.
Технологія, найближча до даної — система розпізнавання «свій — чужий», винайдена британцями в 1939 році. Вона активно застосовувалася союзниками під час Другої світової війни, щоб визначити, своїм або чужим є об'єкт в небі. Подібні системи досі використовуються як у військовій, так і в цивільній авіації. Ще однією віхою у використанні RFID-технології є робота Гарі Стокмана (Harry Stockman) під назвою «Комунікації за допомогою відбитого сигналу» (англ. «Communication by Means of Reflected Power») (доповіді IRE, стор. 1196–1204, жовтень 1948). Стокман відзначає, що «значні роботи з дослідження й розробки були зроблені до того, як були вирішені основні проблеми в зв'язку за допомогою відбитого сигналу, а також до того, як були знайдені сфери застосування даної технології».
Патент США Маріо Кардулло (Mario Cardullo) № 3,713,148 від 1973 («Пасивний радіопередавач з пам'яттю»), був, по суті, прабатьком сучасної RFID-технології. Вперше пасивний пристрій на відбитій енергії був продемонстрований в 1971 році владі Нью-Йорка і іншим потенційним покупцям як пристрій з 16 бітами пам'яті для стягування мита на дорогах. Патент Кардулла покриває використання радіохвиль, світла і звуку як засіб передачі інформації.
Оригінальний бізнес-план був представлений інвесторам в 1969 для використання у сфері транспорту (ідентифікація самохідних машин, (система стягування мита), електронні номерні знаки, електронні платіжні відомості, водіння машин, моніторинг стану транспортних засобів), в банківській справі (електронні книги перевірок, електронні кредитні картки), у сфері безпеки (персональна ідентифікація, автоматичні ворота, спостереження) і в медицині (ідентифікація пацієнта, історії хвороби).
Перша демонстрація сучасних RFID-чипів (на ефекті зворотного розсіювання), як пасивних, так і активних, була проведена в Дослідницькій Лабораторії Лос Аламоса (англ. Los Alamos Scientific Laboratory) в 1973 році. Портативна система працювала на частоті 915 Мгц і використовувала 12 бітових міток.
Перший патент, пов'язаний власне з назвою RFID, був виданий Чарльзу Валтону (Charles Walton) в 1983 році (патент США за № 4,384,288).
Класифікація RFID-міток
Існує декілька способів систематизації RFID-міток і систем:
- за робочою частотою;
- за джерелом живлення;
- за типом пам'яті.
За джерелом живлення
За типом джерела живлення RFID-мітки діляться на:
- Пасивні
- Активні
- Напівпасивні
Пасивні
Пасивні RFID-мітки не мають вбудованого джерела енергії. Електричний струм, що індукується в антені електромагнітним сигналом від зчитувача, забезпечує достатню потужність для функціонування кремнієвого CMOS-чипа, розміщеного в мітці, і передачі у відповідь сигналу.
Комерційні реалізації низькочастотних RFID-міток можуть бути вбудовані в стикер (наклейку) або імплантовані під шкіру.
У 2006 Hitachi виготовила пасивний пристрій, названий µ-Chip (мю-чип), розмірами 0,15×0.15 мм (не включаючи антену) і тонше за паперовий лист (7.5 мкм). Такого рівня інтеграції дозволяє досягти технологія «кремній-на-ізоляторі» (SOI). µ-Chip може передавати 128-бітовий унікальний ідентифікаційний номер, записаний в мікросхему на етапі виробництва. Цей номер не може бути змінений надалі, що гарантує високий рівень достовірності і означає, що цей номер буде жорстко прив'язаний (асоційований) з тим об'єктом, до якого приєднується або в який вбудовується цей чип. µ-Chip від Hitachi має типовий радіус зчитування 30 см (1 фут). У лютому 2007 року Hitachi представила RFID-пристрій, що має розміри 0,05×0,05 мм, і завтовшки, достатньою для вбудовування в лист паперу.
У наш час основна проблема RFID-пристроїв полягає в тому, що для них потрібна зовнішня антена, яка за розмірами перевершує чип у найкращому разі в 80 разів. Найменша вартість RFID-міток, які стали стандартом для таких компаній, як Wal-Mart, DOD, Target, Tesco у Великій Британії і Metro AG в Німеччині, становить приблизно 5 центів за мітку фірми SmartCode. До того ж, через розкид розмірів антен, і мітки мають різні розміри — від поштової марки до листівки. На практиці максимальна дистанція зчитування пасивних міток варіюється від 10 см (4 дюймів) (згідно зі стандартом ISO 14443) до декількох метрів (стандарти EPC і ISO 18000-6), залежно від вибраної частоти і розмірів антени. В деяких випадках антена може бути виготовлена друкарським способом.
Виробничі процеси від Alien Technology під назвою Fluidic Self Assembly, від SmartCode — Flexible Area Synchronized Transfer (FAST) і від Symbol Technologies PICA направлені на подальше зменшення вартості міток за рахунок застосування масового паралельного виробництва. «Alien Technology» в наш час[] використовує процеси FSA і HiSam для виготовлення міток, тоді як PICA процес від «Symbol Technologies» знаходиться ще на стадії розробки. Процес FSA дозволяє проводити понад 2 мільйони ІС пластин в годину, а PICA процес — понад 70 мільярдів міток в рік (якщо його допрацюють). У цих технічних процесах ІС приєднуються до пластин міток, які у свою чергу приєднуються до антен, утворюючи готовий чип. Приєднання ІС до пластин і надалі пластин до антен — просторово найчутливіші елементи процесу виробництва. Це означає, що при зменшенні розмірів ІС монтаж (англ. Pick and place) стане найдорожчою операцією. Альтернативні методи виробництва, такі як FSA і HiSam, можуть значно зменшити собівартість міток. Стандартизація виробництва (англ. Industry benchmarks) приведе до подальшого падіння цін на мітки при їхньому широкомасштабному впровадженні.
Некремнієві мітки виготовляються з полімерних напівпровідників. В наш час[] їхньою розробкою займаються декілька компаній в усьому світі. Мітки, що виготовляються в лабораторних умовах і працюють на частотах 13.56 Мгц. були продемонстровані в 2005 році компаніями «POLYIC» (Німеччина) і «Philips» (Голландія). У промислових умовах полімерні мітки виготовлятимуться методом прокатного друку (технологія нагадує друк журналів і газет), внаслідок чого вони будуть дешевші, ніж мітки на основі ІС. Це може закінчиться тим, як гадають, що для більшості сфер застосування мітки почнуть друкувати так само просто, як і штрих-коди, і вони стануть такими ж дешевими.
Пасивні мітки УВЧ (ультрависокочастотні дециметрові хвилі) і НВЧ (надвисокочастотні сантиметрові і міліметрові хвилі) діапазонів (860–960 МГц і 2,4-2,5 ГГц) передають сигнал методом модуляції відбитого сигналу частоти, що несе (англ. Backscattering Modulation модуляція зворотного розсіяння). Антена зчитувача випромінює сигнал частоти, що несе, і приймає відбитий від мітки модульований сигнал. Пасивні мітки ВЧ діапазону передають сигнал методом модуляції навантаження сигналу частоти, що несе (англ. Load Modulation модуляція навантаження). Кожна мітка має ідентифікаційний номер. Пасивні мітки можуть містити перезаписувану незалежну пам'ять EEPROM-типу. Дальність дії міток становить 1—200 см (ВЧ-МІТКИ) і 1-10 метрів (УВЧ і НВЧ-мітки).
Активні
Активні RFID-мітки володіють власним джерелом живлення і не залежать від енергії зчитувача, унаслідок чого вони читаються на дальній відстані, мають великі розміри і можуть бути оснащені додатковою електронікою. Проте, такі мітки найдорожчі, а у батарей обмежений час роботи. Активні мітки в більшості випадків надійніші (наприклад, здійснюють меншу кількість помилок), ніж пасивні, завдяки особливій сесії зв'язку між міткою і пристроєм зчитування. Активні мітки, володіючи власним джерелом живлення, також можуть генерувати вихідний сигнал більшого рівня, ніж пасивні, дозволяючи застосовувати їх в агресивніших для радіочастотного сигналу середовищах: воді (включаючи людей і тварин, які в основному складаються з води), металах (корабельні контейнери, автомобілі), для великих відстаней на повітрі. Більшість активних міток дозволяють передати сигнал на відстані в сотні метрів при тривалості життя батареї живлення до 10 років. Деякі RFID-мітки мають вбудовані сенсори, наприклад, для моніторингу температури товарів, які швидко псуються. Інші типи сенсорів в сукупності з активними мітками можуть застосовуватися для вимірювання вологості, реєстрації поштовхів/вібрації, світла, радіації, температури і газів в атмосфері (наприклад, етилену).
Активні мітки зазвичай мають набагато більший радіус зчитування (до 300 м) і обсяг пам'яті, ніж пасивні, і здатні зберігати більший обсяг інформації для відправки приймачем. В даний час, активні мітки роблять розмірами не більше звичайної пілюлі і продають за ціною в декілька доларів.
Напівпасивні
Напівпасивні RFID-мітки, також їх називають напівактивними, дуже схожі на пасивні мітки, але оснащені батареєю, яка забезпечує чип енергоживленням. При цьому дальність дії цих міток залежить тільки від чутливості приймача зчитувача і вони можуть функціонувати на більшій відстані і з кращими характеристиками.
За типом використовуваної пам'яті
За типом використовуваної пам'яті RFID-мітки діляться на:
- RO (англ. Read Only) дані записуються тільки один раз, відразу при виготовленні. Такі мітки придатні тільки для ідентифікації. Ніяку нову інформацію в них записати не можна, і їх практично неможливо підробляти.
- WORM (англ. Write Once Read Many) окрім унікального ідентифікатора такі мітки містять блок одноразово записуваної пам'яті, яку надалі можна багато разів читати.
- RW (англ. Read and Write) такі мітки містять ідентифікатор і блок пам'яті для читання/запису інформації. Дані в них можуть бути перезаписані багаторазово.
Зчитувачі
Прилади, які читають інформацію з міток і записують в них дані. Ці пристрої можуть бути постійно підключеними до облікової системи, або працювати автономно. Залежно від частотного діапазону мітки, дистанція стійкого зчитування і запису даних може бути різна. Розрізняють стаціонарні та мобільні.
Стаціонарні
Стаціонарні зчитувачі кріпляться нерухомо на стінах, дверях, рухомих складських пристроях (штабеляторах, навантажувачах). Вони можуть бути виконані у вигляді замку, вмонтовані в стіл або закріплені поряд з конвеєром на шляху проходження виробів.
В порівнянні з мобільними, зчитувачі такого типу зазвичай мають більшу зону читання та потужність, і здатні одночасно обробляти значний потік інформації. Стаціонарні зчитувачі на виробництві інтегруються в інформаційну систему що дозволяє поетапно фіксувати переміщення маркованих об'єктів в реальному часі, або ідентифікувати положення мічених предметів в просторі.
Мобільні
Володіють порівняно меншою дальністю дії і часто не мають постійного зв'язку з програмою контролю і обліку. Мобільні зчитувачі мають внутрішню пам'ять, в яку записуються дані з прочитаних міток (потім цю інформацію можна синхронізувати з системою обліку) і, як і стаціонарні зчитувачі, здатні записувати дані в мітку (наприклад, інформацію про проведений контроль).
Основні переваги RFID-технології
- для RFID не потрібний контакт або пряма видимість;
- RFID-мітки читаються швидко і точно (наближаючись до 100%-вої ідентифікації);
- RFID може використовуватися навіть в агресивних середовищах, а RFID-мітки можуть читатися через бруд, фарбу, пар, воду, пластмасу, деревину;
- пасивні RFID-мітки мають фактично необмежений термін експлуатації;
- RFID-мітки несуть велику кількість інформації і можуть бути інтелектуальними;
- RFID-мітки можуть бути не тільки для читання, але і з записом інформації;
Недоліки та критика RFID-технології
- В деяких випадках мітки не деактивуються повністю, є можливість повторного спрацьовування
- Мітку можна виявити на товарі і в багатьох випадках пошкодити або відірвати
- З огляду на легку можливість маскування, можуть використовуватись для шпигунства без згоди власника товару
- У випадку оплати товару карткою банку технічно залишається можливість асоціювання імені власника з товаром
- В індивідуальних випадках категорична відмова від імплантації з огляду на страх втрати приватності індивідом
- Технічно можливо збирати приватну інформацію - національність та інші дані з паспортів, куплену літературу і т. п.
- RFID-мітки відносно легко ввести в оману. Для цього необхідно щоб мітка пройшла в радіусі дії несанкційованого зчитувача, часто мобільного, який збереже інформацію з мітки у себе. Після цього достатньо прийти до точки доступу і протранслювати зчитану інформацію системі за допомогою спеціального транслятора. Ускладнює ситуацію й те, що у виготовленні транслятора не виникає ніяких складностей і його схеми є широко розповсюджені в мережі Інтернет.
Застосовування RFID-систем
RFID-системи застосовуються в різноманітних випадках, коли потрібен оперативний і точний контроль, відстеження і урахування численних переміщень різноманітних об'єктів. Типові застосування:
- електронний контроль за доступом і переміщеннями персоналу на території підприємств;
керування виробництвом, товарними і митними складами (особливо значними), магазинами, видачею і переміщенням товарів і матеріальних цінностей;
- автоматичний збір даних і при необхідності нарахування оплати на залізницях, платних автомобільних дорогах, на вантажних станціях і терміналах;
- контроль, планування і керування рухом, інтенсивністю графіка і вибором оптимальних маршрутів;
- громадський транспорт — керування рухом, оплата проїзду й оптимізація пасажиропотоків;
- системи електронних платежів для усіх видів транспорту, включаючи організацію платних доріг, автоматичний збір плати за проїзд і транзит, платні автостоянки;
- забезпечення безпеки (у комплексі з іншими технічними засобами аудіо- і видеоконтролю).
захист і сигналізація на транспортних засобах.
Принцип роботи RFID-систем
Система складаються з трьох основних компонентів:
- зчитувача "ридера",
- транспондера (так званою "міткою" або "теґом", від англ. tag)
- комп'ютерної системи опрацювання даних
Зчитувач має приймально-передавальний пристрій - він посилає сигнал до мітки та приймає відповідний сигнал від мітки. Мікропроцесор (пасивної мітки), який віддає сигнал живиться за рахунок індукційного струму з котушки або антени, в якій виробляється струм, коли мітка проходить через електромагнітне поле. Мітки можуть мати більш складну реалізацію з мікропроцесором, що перевіряє і декодує дані, а не просто відповідає ідентифікатором, а також пам'ять, що зберігає дані для наступної передачі, якщо це необхідно.
Основні компоненти тегу — інтегральна схема, що керує зв'язком із зчитувачем і антена. Чип має пам'ять, що береже ідентифікаційний код або інші дані. Тег виявляє сигнал від ридера і починає передавати дані, збережені в його пам'яті, обернено в зчитувач.
Немає ніякої потреби в контакті або прямої видимості між зчитувачем і міткою, оскільки радіосигнал легко проникає через неметалеві матеріали. Таким чином, теги навіть можуть бути сховані усередині тих об'єктів, що підлягають ідентифікації.
Галузі застосування RFID системи
Галузь застосування системи визначається її частотою. RFID-системи діляться на:
- Високочастотні (850–950 МГц і 2.4-5 ГГц), що використовуються там, де потрібна велика відстань і висока швидкість зчитування, наприклад контроль залізничних вагонів, автомобілів, системи збору відходів. Наприклад, ридери встановлюють на шлагбаумах, а транспондер закріплюється на вітровому або бічному склі автомобіля. Велика дальність дії дає можливість безпечної установки ридерів поза межами досяжності людей.
- Проміжні частоти (10 Мгц—15МГц) — там, де повинні бути передані великі кількості даних.
- Низькочастотні (100–500 КГц). Використовуються там, де припустимо невеличка відстань між об'єктом і рідером. Звичайна відстань зчитування становить 0,5 метра, а для тегів, умонтованих у маленькі «кнопочки», дальність читання, як правило, ще менше — близько 0,1 метра. Велика антена рідера може якоюсь мірою компенсувати таку дальність дії невеличкого тегу, але випромінювання високовольтних ліній, моторів, комп'ютерів, ламп і т.і., заважає її роботі. Більшість систем керування доступом, безконтактні картки, керування складами і виробництвом використовує низьку частоту.
Поточне використання
- Домофони та системи доступу
- Оплата за користування мобільним зв'язком
- Громадський транспорт (автобус, залізниця, метро)
- Оплата за автобан (платні дороги)
- RFID управління активами роздрібна торгівля
- RFID транспорт та логістика
- Ідентифікація тварин
- RFID-системи інвентаризації
- RFID-бібліотеки
- Біометричний паспорт
- Гірськолижні курорти
- Музеї
- Школи та університети
- Автомобільні ключі з імобілайзером
Стандарти
Міжнародні стандарти RFID, як складової частини технології автоматичної ідентифікації, розробляються і приймаються міжнародною організацією ISO спільно з IEC. Підготовка проектів (розробка) стандартів проводиться в тісній взаємодії з ініціативними зацікавленими організаціями і компаніями.
Організації-розробники стандартів
EPCglobal
EPCglobal — спільне підприємство GS1 і , що працює за міжнародними стандартами в галузі використання RFID і , з метою створити можливість ідентифікації будь-якого об'єкта в ланцюзі постачань товарів компаній у всьому світі.
Одна з місій EPCglobal полягає в упорядкуванні великої кількості RFID-протоколів, що з'явилися в світі починаючи з 1990-х років і створенні єдиного протоколу для реалізації прориву в сприйнятті RFID комерційними організаціями.
AIM global
AIM Global активно працює над промисловими стандартами з 1972 року.
AIM Global - міжнародна торгова асоціація, що представляє постачальників автоматичної ідентифікації та мобільних технологій. Асоціація активно підтримує розвиток AIM стандартів за рахунок власного Technical Symbology Committee, Global Standards Advisory Groups і групи експертів RFID, а також через участь в промислових, національних (ANSI) і міжнародних (ISO) групах розробок.
GRIFS
- дворічний проект зі створення Форуму сумісності Стандартів RFID координується GS1 спільно з ETSI і . Проект фінансується Європейським співтовариством. Почав свою діяльність в січні 2008 року. В рамках даного проекту проведено три конференції в Токіо, Гонконгу і Брюсселі в 2008-2009 роках.
EPC Gen2
EPC Gen2 - скорочення від «EPCglobal Generation 2».
Розподіл міток на класи було прийнято задовго до появи ініціативи EPCglobal, проте не існувало загальноприйнятого протоколу обміну між зчитувачами і мітками. Це призводило до несумісності зчитувачів і міток різних виробників. У 2004 р ISO/IEC прийняла єдиний міжнародний стандарт ISO 18000, що описує протоколи обміну (радіоінтерфейси, англ. Air interface) у всіх частотних діапазонах RFID від 135 кГц до 2,45 ГГц. Діапазону УВЧ (860-960) МГц відповідає стандарт ISO 18000-6А / В. З урахуванням технічних проблем, які проявлялися при зчитуванні міток класів 0 і 1 першого покоління, в 2004 р фахівці Hardware Action Group EPCglobal створили новий протокол обміну між зчитувачем і міткою УВЧ-діапазону - Class 1 Generation 2. У 2006 р пропозиція EPC Gen2 з незначними змінами було прийнято ISO / IEC як доповнення С до існуючих варіантів А і в стандарту ISO 18000-6, і на даний момент стандарт ISO / IEC 18000-6C є найбільш поширеним стандартом технології RFID в УВЧ-діапазоні. Цей стандарт був затверджений всупереч претензіям компанії про те, що його прийняття може порушити ряд їх патентів, пов'язаних з RFID. Було вирішено, що стандарт сам по собі не порушує патентів, однак при певних обставинах у виробників може виникнути необхідність платити мита Intermec.
За повідомленням RFID Journal, світовий ринок чипів UHF Gen2 в 2019 році виріс більш ніж на 200 відсотків в порівнянні з попереднім роком. У 2021 році передбачається продовження зростання обсягу ринку, за оцінками на 65 відсотків.
Зростання продажів RFID-міток склав в 2019 році 125%, і очікується, що в 2021 році ринок виросте ще на 105 відсотків.
MIFARE
MIFARE - торгова марка сімейства безконтактних смарт-карт. Торгова марка об'єднує кілька типів мікросхем смарткарт, мікросхеми зчитувачів і продукти на їх основі. Власником торгової марки є NXP Semiconductors.
Вважається найбільш поширеною торговою маркою безконтактних смарт-карт в світі: продано більше 10 млрд смарт-карт і 150 млн зчитувачів.
Всі продукти MIFARE базуються на ISO 14443 Type A 13,56 МГц стандарті безконтактних смарт-карт. Призначені в першу чергу для ідентифікації особи і мікроплатежних систем. Характеризуються невисокою дальністю читання, до 10 см.
Особливості
ID
Мітки Gen 2 випускаються як з записаним виробником номером, так і без нього. Записаний виробником товару номер можна заблокувати так само, як і спочатку вбудований.
Антиколізійний механізм (міток)
Сучасні мітки стандарту Gen 2 використовують ефективний антиколізійні механізм, заснований на розвиненій технології «слотів» - багатосесійному управлінні станом міток під час «інвентаризації», - тобто, зчитуванні міток в зоні реєстрації. Даний механізм дозволяє збільшити швидкість зчитування-інвентаризації міток до 1500 міток / сек (запис - до 16 міток / сек) при використанні промислових портальних зчитувачів, наприклад, компанії . Зчитувач і мітки на початку запиту генерують число q в діапазоні від 0 до 2 у степені n. Якщо число q зчитувача і однією з міток співпало, то вони проводять обмін інформацією. Якщо ж кількість міток які відізвалися не дорівнює одиниці, то зчитувач виробляє новий запит, при якому число q генерується заново. У разі, якщо часто виникає ситуація, в якій не стався обмін інформацією з міткою (тобто якщо міток занадто багато або занадто мало в порівнянні з діапазоном, в якому лежить число q), зчитувач коригує ступінь двійки n, змінюючи межі діапазону. Даний алгоритм працює набагато швидше алгоритму, який використовується в Gen1, так як в першому випадку зчитувач побитно перебирає до 64 біт, а в другому працює теорія ймовірності і є механізм регулювання.
Антиколізійний механізм (зчитувачів)
Крім того, Gen 2 мітки дозволяють ефективно використовувати в перекривних і близьких зонах кілька зчитувачів одночасно (технологія англ. Multiple Reader Mode) за рахунок рознесення один від одного частотних каналів зчитувачів.
Ціна
Мітки стандарту Gen2 в даний час вже значно дешевше міток попереднього покоління, що також робить їх використання переважним, а обладнання (зчитувачі) першого покоління в більшості випадків вимагають для роботи з новими стандартами лише перепрограмування вбудованої програми (перепрошивки).
Паролі
Як і мітки попереднього стандарту, Gen2 володіють можливістю установки 32х-бітного access-пароля. Крім того, для кожної мітки можлива установка Кілл-пароля (англ. 'Kill' password), після введення якого мітка назавжди припинить обмін інформацією зі зчитувачамии.
ISO Стандарти
Станом на 2008 рік в якості міжнародного стандарту в області RFID виступає дуже багато стандартів які описують різні області RFID:
- ISO 11784 - «Радіочастотна ідентифікація тварин - Структура кодів»
- ISO 11785 - «Радіочастотна ідентифікація тварин - Технічна концепція»
- ISO 14223 - «Радіочастотна ідентифікація тварин - Транспондери з розширеними функціями»
- ISO 10536 - «Карти ідентифікаційні. Безконтактні чипові карти»
- ISO 14443 - «Карти ідентифікаційні. Безконтактні чипові карти. Карти з малою відстанню зчитування»
- ISO 15693 - «Карти ідентифікаційні. Безконтактні чипові карти. Карти середньої дальності зчитування»
- DIN / ISO 69873 - «Носії даних для інструменту і затискних пристроїв»
- ISO / IEC 10374 - «Ідентифікація контейнерів»
- VDI 4470 - «Системи охорони товарів»
- ISO 15961 - «RFID для управління товарами: керуючий комп'ютер, функціональні команди міток і інші синтаксичні можливості»
- ISO 15962 - «RFID для управління товарами: синтаксис даних»
- ISO 15963 - «Унікальна ідентифікація радіочастотних міток і реєстрація власника для управління унікальністю»
- ISO 18000 - «RFID для управління товарами: бездротовий інтерфейс»
- ISO 18001 - «Інформаційні технології - RFID для управління товарами - Рекомендовані профілі додатків»
Посилання
- Портал по технології радіоміток - Rfidjournal
- Викристання RFID в корпоративній сфері та промисловості
- Компанія «Смарт-карти України»
- Компанія «Chip – UA»
- Компания «CARD-UA»
- Компания "РФІД УКРАЇНА"
- Компанія "Смарт-Тех"
- Финкенцеллер, 2008, с. 262—313.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
RFID angl Radio frequency identification radiochastotna identifikaciya Prosvichena naskriz naklejka na tovar yaka mistit radiomitku Pasivnij RFID klyuch v viglyadi kartkiRiznomanitni pasivni RFID nalipki ta vkladki dlya identifikaciyi tovariv v magazinah RFID mitka vikoristovuyetsya v torgovij merezhi Wal Mart Radiochastotne rozpiznavannya zdijsnyuyetsya za dopomogoyu zakriplenih za ob yektom specialnih mitok sho nesut identifikacijnu ta inshu informaciyu Cej metod vzhe stav osnovoyu pobudovi suchasnih bezkontaktnih informacijnih sistem i maye stijku nazvu RFID tehnologiyi Osoblivosti tehnologiyiRFID mitkam ne potriben kontakt abo pryama vidimist dani z mitki mozhut buti otrimani na vidstani RFID mitki chitayutsya shvidko i tochno sho dozvolyaye vikonuvati veliku kilkist skanuvan RFID mitki mozhna vikoristovuvati navit v agresivnih seredovishah cherez brud farbu par vodu plastmasu derevinu a takozh vikoristovuvati implantaciyu v tilo Pasivni RFID mitki mayut faktichno neobmezhenij termin ekspluataciyi mayut nizku sobivartist RFID mitki mozhut nesti veliku kilkist informaciyi RFID mitki legko vidstezhiti na porivnyano nevelikij vidstani metro ofisi banki magazini zupinki RFID mitki mozhut buti vikoristani yak dlya chitannya tak i dlya zapisu velikogo obsyagu informaciyi Identifikaciya transportu na v yizdi ta viyizdi z zakritoyi teritoriyi Odna antena dlya aktivaciyi radiomitki insha dlya otrimannya zakodovanogo signalu U vipadku viyavlennya identifikatora v bazi dozvolenih vorota vidkrivayutsya Istoriya RFID mitokU 1946 roci Lev Sergijovich Termen vinajshov u Radyanskomu Soyuzi shpigunskij pristrij yakij dozvoliv nakladati audioinformaciyu na vipadkovi radiohvili Zvuk viklikav kolivannya diafragmi yaka trohi zminyuvala formu rezonatora modulyuyuchi vidbitu radiochastotnu hvilyu I hocha pristrij predstavlyav lishe pasivnij peredavach t z zhuchok cej vinahid zarahovuyut do pershih poperednikiv RFID tehnologiyi Tehnologiya najblizhcha do danoyi sistema rozpiznavannya svij chuzhij vinajdena britancyami v 1939 roci Vona aktivno zastosovuvalasya soyuznikami pid chas Drugoyi svitovoyi vijni shob viznachiti svoyim abo chuzhim ye ob yekt v nebi Podibni sistemi dosi vikoristovuyutsya yak u vijskovij tak i v civilnij aviaciyi She odniyeyu vihoyu u vikoristanni RFID tehnologiyi ye robota Gari Stokmana Harry Stockman pid nazvoyu Komunikaciyi za dopomogoyu vidbitogo signalu angl Communication by Means of Reflected Power dopovidi IRE stor 1196 1204 zhovten 1948 Stokman vidznachaye sho znachni roboti z doslidzhennya j rozrobki buli zrobleni do togo yak buli virisheni osnovni problemi v zv yazku za dopomogoyu vidbitogo signalu a takozh do togo yak buli znajdeni sferi zastosuvannya danoyi tehnologiyi Patent SShA Mario Kardullo Mario Cardullo 3 713 148 vid 1973 Pasivnij radioperedavach z pam yattyu buv po suti prabatkom suchasnoyi RFID tehnologiyi Vpershe pasivnij pristrij na vidbitij energiyi buv prodemonstrovanij v 1971 roci vladi Nyu Jorka i inshim potencijnim pokupcyam yak pristrij z 16 bitami pam yati dlya styaguvannya mita na dorogah Patent Kardulla pokrivaye vikoristannya radiohvil svitla i zvuku yak zasib peredachi informaciyi Originalnij biznes plan buv predstavlenij investoram v 1969 dlya vikoristannya u sferi transportu identifikaciya samohidnih mashin sistema styaguvannya mita elektronni nomerni znaki elektronni platizhni vidomosti vodinnya mashin monitoring stanu transportnih zasobiv v bankivskij spravi elektronni knigi perevirok elektronni kreditni kartki u sferi bezpeki personalna identifikaciya avtomatichni vorota sposterezhennya i v medicini identifikaciya paciyenta istoriyi hvorobi Persha demonstraciya suchasnih RFID chipiv na efekti zvorotnogo rozsiyuvannya yak pasivnih tak i aktivnih bula provedena v Doslidnickij Laboratoriyi Los Alamosa angl Los Alamos Scientific Laboratory v 1973 roci Portativna sistema pracyuvala na chastoti 915 Mgc i vikoristovuvala 12 bitovih mitok Pershij patent pov yazanij vlasne z nazvoyu RFID buv vidanij Charlzu Valtonu Charles Walton v 1983 roci patent SShA za 4 384 288 Klasifikaciya RFID mitokIsnuye dekilka sposobiv sistematizaciyi RFID mitok i sistem za robochoyu chastotoyu za dzherelom zhivlennya za tipom pam yati Za dzherelom zhivlennya Za tipom dzherela zhivlennya RFID mitki dilyatsya na Pasivni Aktivni NapivpasivniPasivni Pasivni RFID mitki ne mayut vbudovanogo dzherela energiyi Elektrichnij strum sho indukuyetsya v anteni elektromagnitnim signalom vid zchituvacha zabezpechuye dostatnyu potuzhnist dlya funkcionuvannya kremniyevogo CMOS chipa rozmishenogo v mitci i peredachi u vidpovid signalu Komercijni realizaciyi nizkochastotnih RFID mitok mozhut buti vbudovani v stiker naklejku abo implantovani pid shkiru U 2006 Hitachi vigotovila pasivnij pristrij nazvanij µ Chip myu chip rozmirami 0 15 0 15 mm ne vklyuchayuchi antenu i tonshe za paperovij list 7 5 mkm Takogo rivnya integraciyi dozvolyaye dosyagti tehnologiya kremnij na izolyatori SOI µ Chip mozhe peredavati 128 bitovij unikalnij identifikacijnij nomer zapisanij v mikroshemu na etapi virobnictva Cej nomer ne mozhe buti zminenij nadali sho garantuye visokij riven dostovirnosti i oznachaye sho cej nomer bude zhorstko priv yazanij asocijovanij z tim ob yektom do yakogo priyednuyetsya abo v yakij vbudovuyetsya cej chip µ Chip vid Hitachi maye tipovij radius zchituvannya 30 sm 1 fut U lyutomu 2007 roku Hitachi predstavila RFID pristrij sho maye rozmiri 0 05 0 05 mm i zavtovshki dostatnoyu dlya vbudovuvannya v list paperu U nash chas osnovna problema RFID pristroyiv polyagaye v tomu sho dlya nih potribna zovnishnya antena yaka za rozmirami perevershuye chip u najkrashomu razi v 80 raziv Najmensha vartist RFID mitok yaki stali standartom dlya takih kompanij yak Wal Mart DOD Target Tesco u Velikij Britaniyi i Metro AG v Nimechchini stanovit priblizno 5 centiv za mitku firmi SmartCode Do togo zh cherez rozkid rozmiriv anten i mitki mayut rizni rozmiri vid poshtovoyi marki do listivki Na praktici maksimalna distanciya zchituvannya pasivnih mitok variyuyetsya vid 10 sm 4 dyujmiv zgidno zi standartom ISO 14443 do dekilkoh metriv standarti EPC i ISO 18000 6 zalezhno vid vibranoyi chastoti i rozmiriv anteni V deyakih vipadkah antena mozhe buti vigotovlena drukarskim sposobom Virobnichi procesi vid Alien Technology pid nazvoyu Fluidic Self Assembly vid SmartCode Flexible Area Synchronized Transfer FAST i vid Symbol Technologies PICA napravleni na podalshe zmenshennya vartosti mitok za rahunok zastosuvannya masovogo paralelnogo virobnictva Alien Technology v nash chas koli vikoristovuye procesi FSA i HiSam dlya vigotovlennya mitok todi yak PICA proces vid Symbol Technologies znahoditsya she na stadiyi rozrobki Proces FSA dozvolyaye provoditi ponad 2 miljoni IS plastin v godinu a PICA proces ponad 70 milyardiv mitok v rik yaksho jogo dopracyuyut U cih tehnichnih procesah IS priyednuyutsya do plastin mitok yaki u svoyu chergu priyednuyutsya do anten utvoryuyuchi gotovij chip Priyednannya IS do plastin i nadali plastin do anten prostorovo najchutlivishi elementi procesu virobnictva Ce oznachaye sho pri zmenshenni rozmiriv IS montazh angl Pick and place stane najdorozhchoyu operaciyeyu Alternativni metodi virobnictva taki yak FSA i HiSam mozhut znachno zmenshiti sobivartist mitok Standartizaciya virobnictva angl Industry benchmarks privede do podalshogo padinnya cin na mitki pri yihnomu shirokomasshtabnomu vprovadzhenni Nekremniyevi mitki vigotovlyayutsya z polimernih napivprovidnikiv V nash chas koli yihnoyu rozrobkoyu zajmayutsya dekilka kompanij v usomu sviti Mitki sho vigotovlyayutsya v laboratornih umovah i pracyuyut na chastotah 13 56 Mgc buli prodemonstrovani v 2005 roci kompaniyami POLYIC Nimechchina i Philips Gollandiya U promislovih umovah polimerni mitki vigotovlyatimutsya metodom prokatnogo druku tehnologiya nagaduye druk zhurnaliv i gazet vnaslidok chogo voni budut deshevshi nizh mitki na osnovi IS Ce mozhe zakinchitsya tim yak gadayut sho dlya bilshosti sfer zastosuvannya mitki pochnut drukuvati tak samo prosto yak i shtrih kodi i voni stanut takimi zh deshevimi Pasivni mitki UVCh ultravisokochastotni decimetrovi hvili i NVCh nadvisokochastotni santimetrovi i milimetrovi hvili diapazoniv 860 960 MGc i 2 4 2 5 GGc peredayut signal metodom modulyaciyi vidbitogo signalu chastoti sho nese angl Backscattering Modulation modulyaciya zvorotnogo rozsiyannya Antena zchituvacha viprominyuye signal chastoti sho nese i prijmaye vidbitij vid mitki modulovanij signal Pasivni mitki VCh diapazonu peredayut signal metodom modulyaciyi navantazhennya signalu chastoti sho nese angl Load Modulation modulyaciya navantazhennya Kozhna mitka maye identifikacijnij nomer Pasivni mitki mozhut mistiti perezapisuvanu nezalezhnu pam yat EEPROM tipu Dalnist diyi mitok stanovit 1 200 sm VCh MITKI i 1 10 metriv UVCh i NVCh mitki Aktivni Aktivni RFID mitki volodiyut vlasnim dzherelom zhivlennya i ne zalezhat vid energiyi zchituvacha unaslidok chogo voni chitayutsya na dalnij vidstani mayut veliki rozmiri i mozhut buti osnasheni dodatkovoyu elektronikoyu Prote taki mitki najdorozhchi a u batarej obmezhenij chas roboti Aktivni mitki v bilshosti vipadkiv nadijnishi napriklad zdijsnyuyut menshu kilkist pomilok nizh pasivni zavdyaki osoblivij sesiyi zv yazku mizh mitkoyu i pristroyem zchituvannya Aktivni mitki volodiyuchi vlasnim dzherelom zhivlennya takozh mozhut generuvati vihidnij signal bilshogo rivnya nizh pasivni dozvolyayuchi zastosovuvati yih v agresivnishih dlya radiochastotnogo signalu seredovishah vodi vklyuchayuchi lyudej i tvarin yaki v osnovnomu skladayutsya z vodi metalah korabelni kontejneri avtomobili dlya velikih vidstanej na povitri Bilshist aktivnih mitok dozvolyayut peredati signal na vidstani v sotni metriv pri trivalosti zhittya batareyi zhivlennya do 10 rokiv Deyaki RFID mitki mayut vbudovani sensori napriklad dlya monitoringu temperaturi tovariv yaki shvidko psuyutsya Inshi tipi sensoriv v sukupnosti z aktivnimi mitkami mozhut zastosovuvatisya dlya vimiryuvannya vologosti reyestraciyi poshtovhiv vibraciyi svitla radiaciyi temperaturi i gaziv v atmosferi napriklad etilenu Aktivni mitki zazvichaj mayut nabagato bilshij radius zchituvannya do 300 m i obsyag pam yati nizh pasivni i zdatni zberigati bilshij obsyag informaciyi dlya vidpravki prijmachem V danij chas aktivni mitki roblyat rozmirami ne bilshe zvichajnoyi pilyuli i prodayut za cinoyu v dekilka dolariv Napivpasivni Napivpasivni RFID mitki takozh yih nazivayut napivaktivnimi duzhe shozhi na pasivni mitki ale osnasheni batareyeyu yaka zabezpechuye chip energozhivlennyam Pri comu dalnist diyi cih mitok zalezhit tilki vid chutlivosti prijmacha zchituvacha i voni mozhut funkcionuvati na bilshij vidstani i z krashimi harakteristikami Za tipom vikoristovuvanoyi pam yati Za tipom vikoristovuvanoyi pam yati RFID mitki dilyatsya na RO angl Read Only dani zapisuyutsya tilki odin raz vidrazu pri vigotovlenni Taki mitki pridatni tilki dlya identifikaciyi Niyaku novu informaciyu v nih zapisati ne mozhna i yih praktichno nemozhlivo pidroblyati WORM angl Write Once Read Many okrim unikalnogo identifikatora taki mitki mistyat blok odnorazovo zapisuvanoyi pam yati yaku nadali mozhna bagato raziv chitati RW angl Read and Write taki mitki mistyat identifikator i blok pam yati dlya chitannya zapisu informaciyi Dani v nih mozhut buti perezapisani bagatorazovo ZchituvachiPriladi yaki chitayut informaciyu z mitok i zapisuyut v nih dani Ci pristroyi mozhut buti postijno pidklyuchenimi do oblikovoyi sistemi abo pracyuvati avtonomno Zalezhno vid chastotnogo diapazonu mitki distanciya stijkogo zchituvannya i zapisu danih mozhe buti rizna Rozriznyayut stacionarni ta mobilni Stacionarni Stacionarni zchituvachi kriplyatsya neruhomo na stinah dveryah ruhomih skladskih pristroyah shtabelyatorah navantazhuvachah Voni mozhut buti vikonani u viglyadi zamku vmontovani v stil abo zakripleni poryad z konveyerom na shlyahu prohodzhennya virobiv V porivnyanni z mobilnimi zchituvachi takogo tipu zazvichaj mayut bilshu zonu chitannya ta potuzhnist i zdatni odnochasno obroblyati znachnij potik informaciyi Stacionarni zchituvachi na virobnictvi integruyutsya v informacijnu sistemu sho dozvolyaye poetapno fiksuvati peremishennya markovanih ob yektiv v realnomu chasi abo identifikuvati polozhennya michenih predmetiv v prostori Mobilni Volodiyut porivnyano menshoyu dalnistyu diyi i chasto ne mayut postijnogo zv yazku z programoyu kontrolyu i obliku Mobilni zchituvachi mayut vnutrishnyu pam yat v yaku zapisuyutsya dani z prochitanih mitok potim cyu informaciyu mozhna sinhronizuvati z sistemoyu obliku i yak i stacionarni zchituvachi zdatni zapisuvati dani v mitku napriklad informaciyu pro provedenij kontrol Osnovni perevagi RFID tehnologiyidlya RFID ne potribnij kontakt abo pryama vidimist RFID mitki chitayutsya shvidko i tochno nablizhayuchis do 100 voyi identifikaciyi RFID mozhe vikoristovuvatisya navit v agresivnih seredovishah a RFID mitki mozhut chitatisya cherez brud farbu par vodu plastmasu derevinu pasivni RFID mitki mayut faktichno neobmezhenij termin ekspluataciyi RFID mitki nesut veliku kilkist informaciyi i mozhut buti intelektualnimi RFID mitki mozhut buti ne tilki dlya chitannya ale i z zapisom informaciyi Nedoliki ta kritika RFID tehnologiyiV deyakih vipadkah mitki ne deaktivuyutsya povnistyu ye mozhlivist povtornogo spracovuvannya Mitku mozhna viyaviti na tovari i v bagatoh vipadkah poshkoditi abo vidirvati Z oglyadu na legku mozhlivist maskuvannya mozhut vikoristovuvatis dlya shpigunstva bez zgodi vlasnika tovaru U vipadku oplati tovaru kartkoyu banku tehnichno zalishayetsya mozhlivist asociyuvannya imeni vlasnika z tovarom V individualnih vipadkah kategorichna vidmova vid implantaciyi z oglyadu na strah vtrati privatnosti individom Tehnichno mozhlivo zbirati privatnu informaciyu nacionalnist ta inshi dani z pasportiv kuplenu literaturu i t p RFID mitki vidnosno legko vvesti v omanu Dlya cogo neobhidno shob mitka projshla v radiusi diyi nesankcijovanogo zchituvacha chasto mobilnogo yakij zberezhe informaciyu z mitki u sebe Pislya cogo dostatno prijti do tochki dostupu i protranslyuvati zchitanu informaciyu sistemi za dopomogoyu specialnogo translyatora Uskladnyuye situaciyu j te sho u vigotovlenni translyatora ne vinikaye niyakih skladnostej i jogo shemi ye shiroko rozpovsyudzheni v merezhi Internet Zastosovuvannya RFID sistemVikoristannya klipsi v vusi dlya identifikaciyi tvarin v gospodarstvah ta fermahShpric dlya tvarin vikoristovuyetsya dlya vzhivlennya radiomitki na 134 2 kGc pid shkiru RFID sistemi zastosovuyutsya v riznomanitnih vipadkah koli potriben operativnij i tochnij kontrol vidstezhennya i urahuvannya chislennih peremishen riznomanitnih ob yektiv Tipovi zastosuvannya elektronnij kontrol za dostupom i peremishennyami personalu na teritoriyi pidpriyemstv keruvannya virobnictvom tovarnimi i mitnimi skladami osoblivo znachnimi magazinami vidacheyu i peremishennyam tovariv i materialnih cinnostej avtomatichnij zbir danih i pri neobhidnosti narahuvannya oplati na zaliznicyah platnih avtomobilnih dorogah na vantazhnih stanciyah i terminalah kontrol planuvannya i keruvannya ruhom intensivnistyu grafika i viborom optimalnih marshrutiv gromadskij transport keruvannya ruhom oplata proyizdu j optimizaciya pasazhiropotokiv sistemi elektronnih platezhiv dlya usih vidiv transportu vklyuchayuchi organizaciyu platnih dorig avtomatichnij zbir plati za proyizd i tranzit platni avtostoyanki zabezpechennya bezpeki u kompleksi z inshimi tehnichnimi zasobami audio i videokontrolyu zahist i signalizaciya na transportnih zasobah pokrashennya obliku j ruhu materialiv u sistemi logistiki zokrema na skladah Princip roboti RFID sistemSistema skladayutsya z troh osnovnih komponentiv zchituvacha ridera transpondera tak zvanoyu mitkoyu abo tegom vid angl tag komp yuternoyi sistemi opracyuvannya danih Zchituvach maye prijmalno peredavalnij pristrij vin posilaye signal do mitki ta prijmaye vidpovidnij signal vid mitki Mikroprocesor pasivnoyi mitki yakij viddaye signal zhivitsya za rahunok indukcijnogo strumu z kotushki abo anteni v yakij viroblyayetsya strum koli mitka prohodit cherez elektromagnitne pole Mitki mozhut mati bilsh skladnu realizaciyu z mikroprocesorom sho pereviryaye i dekoduye dani a ne prosto vidpovidaye identifikatorom a takozh pam yat sho zberigaye dani dlya nastupnoyi peredachi yaksho ce neobhidno Osnovni komponenti tegu integralna shema sho keruye zv yazkom iz zchituvachem i antena Chip maye pam yat sho berezhe identifikacijnij kod abo inshi dani Teg viyavlyaye signal vid ridera i pochinaye peredavati dani zberezheni v jogo pam yati oberneno v zchituvach Nemaye niyakoyi potrebi v kontakti abo pryamoyi vidimosti mizh zchituvachem i mitkoyu oskilki radiosignal legko pronikaye cherez nemetalevi materiali Takim chinom tegi navit mozhut buti shovani useredini tih ob yektiv sho pidlyagayut identifikaciyi Galuzi zastosuvannya RFID sistemiGaluz zastosuvannya sistemi viznachayetsya yiyi chastotoyu RFID sistemi dilyatsya na Visokochastotni 850 950 MGc i 2 4 5 GGc sho vikoristovuyutsya tam de potribna velika vidstan i visoka shvidkist zchituvannya napriklad kontrol zaliznichnih vagoniv avtomobiliv sistemi zboru vidhodiv Napriklad rideri vstanovlyuyut na shlagbaumah a transponder zakriplyuyetsya na vitrovomu abo bichnomu skli avtomobilya Velika dalnist diyi daye mozhlivist bezpechnoyi ustanovki rideriv poza mezhami dosyazhnosti lyudej Promizhni chastoti 10 Mgc 15MGc tam de povinni buti peredani veliki kilkosti danih Nizkochastotni 100 500 KGc Vikoristovuyutsya tam de pripustimo nevelichka vidstan mizh ob yektom i riderom Zvichajna vidstan zchituvannya stanovit 0 5 metra a dlya tegiv umontovanih u malenki knopochki dalnist chitannya yak pravilo she menshe blizko 0 1 metra Velika antena ridera mozhe yakoyus miroyu kompensuvati taku dalnist diyi nevelichkogo tegu ale viprominyuvannya visokovoltnih linij motoriv komp yuteriv lamp i t i zavazhaye yiyi roboti Bilshist sistem keruvannya dostupom bezkontaktni kartki keruvannya skladami i virobnictvom vikoristovuye nizku chastotu Potochne vikoristannyaDomofoni ta sistemi dostupu Oplata za koristuvannya mobilnim zv yazkom Gromadskij transport avtobus zaliznicya metro Oplata za avtoban platni dorogi RFID upravlinnya aktivami rozdribna torgivlya RFID transport ta logistika Identifikaciya tvarin RFID sistemi inventarizaciyi RFID biblioteki Biometrichnij pasport Girskolizhni kurorti Muzeyi Shkoli ta universiteti Avtomobilni klyuchi z imobilajzeromStandartiMizhnarodni standarti RFID yak skladovoyi chastini tehnologiyi avtomatichnoyi identifikaciyi rozroblyayutsya i prijmayutsya mizhnarodnoyu organizaciyeyu ISO spilno z IEC Pidgotovka proektiv rozrobka standartiv provoditsya v tisnij vzayemodiyi z iniciativnimi zacikavlenimi organizaciyami i kompaniyami Organizaciyi rozrobniki standartiv EPCglobal EPCglobal spilne pidpriyemstvo GS1 i sho pracyuye za mizhnarodnimi standartami v galuzi vikoristannya RFID i z metoyu stvoriti mozhlivist identifikaciyi bud yakogo ob yekta v lancyuzi postachan tovariv kompanij u vsomu sviti Odna z misij EPCglobal polyagaye v uporyadkuvanni velikoyi kilkosti RFID protokoliv sho z yavilisya v sviti pochinayuchi z 1990 h rokiv i stvorenni yedinogo protokolu dlya realizaciyi prorivu v sprijnyatti RFID komercijnimi organizaciyami AIM global AIM Global aktivno pracyuye nad promislovimi standartami z 1972 roku AIM Global mizhnarodna torgova asociaciya sho predstavlyaye postachalnikiv avtomatichnoyi identifikaciyi ta mobilnih tehnologij Asociaciya aktivno pidtrimuye rozvitok AIM standartiv za rahunok vlasnogo Technical Symbology Committee Global Standards Advisory Groups i grupi ekspertiv RFID a takozh cherez uchast v promislovih nacionalnih ANSI i mizhnarodnih ISO grupah rozrobok GRIFS dvorichnij proekt zi stvorennya Forumu sumisnosti Standartiv RFID koordinuyetsya GS1 spilno z ETSI i Proekt finansuyetsya Yevropejskim spivtovaristvom Pochav svoyu diyalnist v sichni 2008 roku V ramkah danogo proektu provedeno tri konferenciyi v Tokio Gonkongu i Bryusseli v 2008 2009 rokah EPC Gen2 EPC Gen2 skorochennya vid EPCglobal Generation 2 Rozpodil mitok na klasi bulo prijnyato zadovgo do poyavi iniciativi EPCglobal prote ne isnuvalo zagalnoprijnyatogo protokolu obminu mizh zchituvachami i mitkami Ce prizvodilo do nesumisnosti zchituvachiv i mitok riznih virobnikiv U 2004 r ISO IEC prijnyala yedinij mizhnarodnij standart ISO 18000 sho opisuye protokoli obminu radiointerfejsi angl Air interface u vsih chastotnih diapazonah RFID vid 135 kGc do 2 45 GGc Diapazonu UVCh 860 960 MGc vidpovidaye standart ISO 18000 6A V Z urahuvannyam tehnichnih problem yaki proyavlyalisya pri zchituvanni mitok klasiv 0 i 1 pershogo pokolinnya v 2004 r fahivci Hardware Action Group EPCglobal stvorili novij protokol obminu mizh zchituvachem i mitkoyu UVCh diapazonu Class 1 Generation 2 U 2006 r propoziciya EPC Gen2 z neznachnimi zminami bulo prijnyato ISO IEC yak dopovnennya S do isnuyuchih variantiv A i v standartu ISO 18000 6 i na danij moment standart ISO IEC 18000 6C ye najbilsh poshirenim standartom tehnologiyi RFID v UVCh diapazoni Cej standart buv zatverdzhenij vsuperech pretenziyam kompaniyi pro te sho jogo prijnyattya mozhe porushiti ryad yih patentiv pov yazanih z RFID Bulo virisheno sho standart sam po sobi ne porushuye patentiv odnak pri pevnih obstavinah u virobnikiv mozhe viniknuti neobhidnist platiti mita Intermec Za povidomlennyam RFID Journal svitovij rinok chipiv UHF Gen2 v 2019 roci viris bilsh nizh na 200 vidsotkiv v porivnyanni z poperednim rokom U 2021 roci peredbachayetsya prodovzhennya zrostannya obsyagu rinku za ocinkami na 65 vidsotkiv Zrostannya prodazhiv RFID mitok sklav v 2019 roci 125 i ochikuyetsya sho v 2021 roci rinok viroste she na 105 vidsotkiv MIFARE MIFARE torgova marka simejstva bezkontaktnih smart kart Torgova marka ob yednuye kilka tipiv mikroshem smartkart mikroshemi zchituvachiv i produkti na yih osnovi Vlasnikom torgovoyi marki ye NXP Semiconductors Vvazhayetsya najbilsh poshirenoyu torgovoyu markoyu bezkontaktnih smart kart v sviti prodano bilshe 10 mlrd smart kart i 150 mln zchituvachiv Vsi produkti MIFARE bazuyutsya na ISO 14443 Type A 13 56 MGc standarti bezkontaktnih smart kart Priznacheni v pershu chergu dlya identifikaciyi osobi i mikroplatezhnih sistem Harakterizuyutsya nevisokoyu dalnistyu chitannya do 10 sm Osoblivosti ID Mitki Gen 2 vipuskayutsya yak z zapisanim virobnikom nomerom tak i bez nogo Zapisanij virobnikom tovaru nomer mozhna zablokuvati tak samo yak i spochatku vbudovanij Antikolizijnij mehanizm mitok Suchasni mitki standartu Gen 2 vikoristovuyut efektivnij antikolizijni mehanizm zasnovanij na rozvinenij tehnologiyi slotiv bagatosesijnomu upravlinni stanom mitok pid chas inventarizaciyi tobto zchituvanni mitok v zoni reyestraciyi Danij mehanizm dozvolyaye zbilshiti shvidkist zchituvannya inventarizaciyi mitok do 1500 mitok sek zapis do 16 mitok sek pri vikoristanni promislovih portalnih zchituvachiv napriklad kompaniyi Zchituvach i mitki na pochatku zapitu generuyut chislo q v diapazoni vid 0 do 2 u stepeni n Yaksho chislo q zchituvacha i odniyeyu z mitok spivpalo to voni provodyat obmin informaciyeyu Yaksho zh kilkist mitok yaki vidizvalisya ne dorivnyuye odinici to zchituvach viroblyaye novij zapit pri yakomu chislo q generuyetsya zanovo U razi yaksho chasto vinikaye situaciya v yakij ne stavsya obmin informaciyeyu z mitkoyu tobto yaksho mitok zanadto bagato abo zanadto malo v porivnyanni z diapazonom v yakomu lezhit chislo q zchituvach koriguye stupin dvijki n zminyuyuchi mezhi diapazonu Danij algoritm pracyuye nabagato shvidshe algoritmu yakij vikoristovuyetsya v Gen1 tak yak v pershomu vipadku zchituvach pobitno perebiraye do 64 bit a v drugomu pracyuye teoriya jmovirnosti i ye mehanizm regulyuvannya Antikolizijnij mehanizm zchituvachiv Krim togo Gen 2 mitki dozvolyayut efektivno vikoristovuvati v perekrivnih i blizkih zonah kilka zchituvachiv odnochasno tehnologiya angl Multiple Reader Mode za rahunok roznesennya odin vid odnogo chastotnih kanaliv zchituvachiv Cina Mitki standartu Gen2 v danij chas vzhe znachno deshevshe mitok poperednogo pokolinnya sho takozh robit yih vikoristannya perevazhnim a obladnannya zchituvachi pershogo pokolinnya v bilshosti vipadkiv vimagayut dlya roboti z novimi standartami lishe pereprogramuvannya vbudovanoyi programi pereproshivki Paroli Yak i mitki poperednogo standartu Gen2 volodiyut mozhlivistyu ustanovki 32h bitnogo access parolya Krim togo dlya kozhnoyi mitki mozhliva ustanovka Kill parolya angl Kill password pislya vvedennya yakogo mitka nazavzhdi pripinit obmin informaciyeyu zi zchituvachamii ISO Standarti Stanom na 2008 rik v yakosti mizhnarodnogo standartu v oblasti RFID vistupaye duzhe bagato standartiv yaki opisuyut rizni oblasti RFID ISO 11784 Radiochastotna identifikaciya tvarin Struktura kodiv ISO 11785 Radiochastotna identifikaciya tvarin Tehnichna koncepciya ISO 14223 Radiochastotna identifikaciya tvarin Transponderi z rozshirenimi funkciyami ISO 10536 Karti identifikacijni Bezkontaktni chipovi karti ISO 14443 Karti identifikacijni Bezkontaktni chipovi karti Karti z maloyu vidstannyu zchituvannya ISO 15693 Karti identifikacijni Bezkontaktni chipovi karti Karti serednoyi dalnosti zchituvannya DIN ISO 69873 Nosiyi danih dlya instrumentu i zatisknih pristroyiv ISO IEC 10374 Identifikaciya kontejneriv VDI 4470 Sistemi ohoroni tovariv ISO 15961 RFID dlya upravlinnya tovarami keruyuchij komp yuter funkcionalni komandi mitok i inshi sintaksichni mozhlivosti ISO 15962 RFID dlya upravlinnya tovarami sintaksis danih ISO 15963 Unikalna identifikaciya radiochastotnih mitok i reyestraciya vlasnika dlya upravlinnya unikalnistyu ISO 18000 RFID dlya upravlinnya tovarami bezdrotovij interfejs ISO 18001 Informacijni tehnologiyi RFID dlya upravlinnya tovarami Rekomendovani profili dodatkiv PosilannyaPortal po tehnologiyi radiomitok Rfidjournal Vikristannya RFID v korporativnij sferi ta promislovosti Kompaniya Smart karti Ukrayini Kompaniya Chip UA Kompaniya CARD UA Kompaniya RFID UKRAYiNA Kompaniya Smart Teh Finkenceller 2008 s 262 313