Bài viết ứng dụng RFID

Phương pháp cải thiện tốc độ đọc dữ liệu của hệ thống RFID

Như chúng ta đã biết, công nghệ RFID là tên viết tắt tiếng Anh của công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến, dùng để thực hiện truyền dữ liệu hai chiều không tiếp xúc thông qua tần số vô tuyến và sử dụng tần số vô tuyến để đọc và ghi Thẻ điện tử RFID (hoặc thẻ tần số vô tuyến). ), để đạt được mục tiêu nhận dạng và trao đổi dữ liệu. Mục đích. Trong hệ thống nhận dạng, việc đọc, viết và giao tiếp của thẻ điện tử RFID được thực hiện thông qua sóng điện từ. Theo khoảng cách liên lạc, nó có thể được chia thành trường gần và trường xa. Vì lý do này, chế độ trao đổi dữ liệu giữa thiết bị đọc-ghi RFID và Thẻ RFID cũng được chia thành điều chế tải và điều chế tán xạ ngược.

Công nghệ RFID có thể cập nhật dữ liệu hiện có thuận tiện hơn và giúp công việc thuận tiện hơn theo tiền đề của việc giảm nhân lực, vật lực và tài chính. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển RFID, trong đó tốc độ đọc dữ liệu thấp là một trong những điểm nghẽn chính.

Dưới đây chúng tôi tổng hợp các vấn đề gặp phải trong ứng dụng thực tế của RFID Hệ thống RFID và thực tế là có những điểm mù trong phạm vi đọc của đầu đọc RFID, dữ liệu dư thừa ở các điểm đọc khác nhau, sự can thiệp lẫn nhau giữa đầu đọc RFID và các yếu tố khác dẫn đến tốc độ đọc của hệ thống thấp. Để phân tích phương pháp cải thiện tốc độ đọc dữ liệu của hệ thống RFID.

Nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ đọc của hệ thống RFID thấp là: có một vùng mù trong phạm vi đọc của đầu đọc, dữ liệu dư thừa được lưu trữ tại các điểm đọc khác nhau và các đầu đọc sẽ gây nhiễu lẫn nhau. Trước những vấn đề trên, chúng tôi phân tích từ các khía cạnh sau.

1. Thiết kế phần mềm hoàn hảo

Hiện tại, cơ sở vật chất phần cứng của hệ thống RFID thông qua cấu hình được tối ưu hóa về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu về tốc độ đọc dữ liệu và khi giá đầu đọc RFID giảm, người dùng cuối có thể dễ dàng triển khai số lượng lớn đầu đọc RFID ở những nơi ứng dụng của họ, điều này không chỉ giải quyết được vấn đề đọc bị lỡ mà còn có thể thu được nhiều thông tin hữu ích hơn từ các hệ thống này.

Tuy nhiên, vấn đề mới tiếp theo là: dư thừa đọc dữ liệu hoặc đọc dữ liệu chéo (mô tả đơn giản: nghĩa là, 'một thẻ không nên đọc ở một vị trí nhất định sẽ được đọc bởi một RFID không nên đọc thẻ này. Người đọc đọc &#39 ;). Khi đó, logic định vị LV cần thiết hơn trong hệ thống RFID.

Cốt lõi của logic định vị LV dựa trên việc 'chọn ra dữ liệu đọc cần thiết từ vị trí không gian trong khi lọc ra dữ liệu đọc không cần thiết'. Kết quả là vị trí thẻ chính xác và chính xác được trích xuất từ kết quả thu được từ tất cả các đầu đọc RFID. Nói tóm lại, logic định vị LV là một thuật toán phần mềm dựa trên việc loại bỏ các phần 'dư thừa' đọc dữ liệu dựa trên tập dữ liệu thường trú trong toàn bộ hệ thống đầu đọc RFID. Vấn đề xung đột gây ra do phạm vi hoạt động chồng chéo giữa nhiều đầu đọc đã được giải quyết tốt.

Đối với xung đột thẻ điện tử, ở dải tần số cao, thuật toán chống va chạm của thẻ thường áp dụng giao thức ALOHA cổ điển. Thẻ sử dụng giao thức ALOHA tránh xung đột bằng cách chọn phương thức truyền thông tin đến đầu đọc sau một thời gian ngẫu nhiên; trong dải tần UHF, thuật toán phân nhánh cây chủ yếu được sử dụng để tránh xung đột.

Ngoài ra, có thể thực hiện các cài đặt tối ưu hóa khác cho phần mềm. Ví dụ, trong hệ thống vé điện tử, khoảng thời gian quét của đầu đọc RFID có thể được thiết kế để hoạt động theo cách điều chỉnh thời gian quét một cách thích ứng thông qua phần mềm. Trong trường hợp có nhiều người, tần số quét của đầu đọc RFID có thể được tăng tốc thông qua điều khiển phần mềm để tránh đọc nhầm; trong khi trong trường hợp có ít người, tần số quét có thể giảm tương đối để tránh xuất hiện dữ liệu dư thừa.

2. Tối ưu hóa cấu hình phần cứng một cách hợp lý

Về phần cứng RFID, trước tiên phải làm rõ một vấn đề. Đó chính là những gì bạn 'nhu cầu' thực sự; là. Đừng mù quáng nghĩ rằng “giá thì đắt, phạm vi đọc càng lớn, tần số càng cao thì càng tốt”. Như cái gọi là "may quần áo" và "phù hợp" bản thân bạn là tốt nhất. Dựa trên nhận thức này, bạn có thể lựa chọn những thiết bị phần cứng phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Điều rất cần thiết là phải lắng nghe đúng lời khuyên của các chuyên gia.

Đồng thời, coi tất cả các thẻ RFID và đầu đọc RFID như một 'mạng dữ liệu' hoàn chỉnh, để tối ưu hóa cấu hình phần cứng hợp lý để toàn bộ hệ thống có thể phát huy tối đa hiệu quả. Lấy hệ thống Kiểm soát truy cập làm ví dụ, để ngăn chặn vùng mù trong phạm vi đọc của đầu đọc RFID dẫn đến đọc sai, có thể bù cho điểm mùtrong phạm vi đọc của đầu đọc bằng cách tăng số lượng đầu đọc RFID hoặc ăng-ten RFID. khiếm khuyết hoặc trực tiếp mua bộ điều khiển truy cập kênh RFID đã được tích hợp với thiết bị; Để ngăn chặn sự can thiệp lẫn nhau giữa các đầu đọc, có thể áp dụng phương pháp cách ly tương đối các đầu đọc RFID hoặc ăng-ten RFID trong không gian để tránh nhiễu lẫn nhau. Ngoài ra, theo nhu cầu thực tế, tốc độ đọc dữ liệu của hệ thống RFID cũng có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh hợp lý cách bố trí ăng-ten và công suất truyền ăng-ten.

3. Tích hợp các công nghệ khác

a. Tích hợp với WIMAX, 4G, GPS, Beidou và các công nghệ truyền thông khác

Việc tích hợp công nghệ WIMAX, 4G, GPS, Beidou và RFID không ngừng phát triển với sự tham gia tích cực của tất cả các bên. Thẻ RFID có các đặc điểm về kích thước nhỏ, dung lượng lớn, tuổi thọ cao và khả năng tái sử dụng, đồng thời có thể hỗ trợ đọc và viết nhanh, nhận dạng không tiếp xúc, nhận dạng di động, nhận dạng đa mục tiêu, định vị và quản lý theo dõi lâu dài. Tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả đã làm cho công nghệ RFID trở thành điểm khởi đầu quan trọng để các ngành công nghiệp khác nhau hiện thực hóa thông tin hóa. Họ sẽ xây dựng một mạng băng rộng không dây có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường ứng dụng khác nhau và tạo ra các ứng dụng phong phú, mở rộng lĩnh vực ứng dụng công nghệ RFID.

b. Kết hợp với công nghệ cảm biến

Trong vài năm tới, xu hướng ứng dụng quan trọng của công nghệ RFID là sự kết hợp giữa RFID và cảm biến, đã bắt đầu được triển khai (chẳng hạn như nhãn đo nhiệt độ RFID, âm thanh RFID và nhãn nhẹ...). Do khả năng chống nhiễu của RFID kém và khoảng cách hiệu quả thường nhỏ hơn vài 10m, đây là một hạn chế cho ứng dụng của nó. Việc kết hợp WSN (mạng cảm biến không dây) với RFID và sử dụng bán kính hiệu dụng của WSN lên tới 100m để tạo thành mạng WSID sẽ bù đắp đáng kể những thiếu sót của chính hệ thống RFID.

c . Kết hợp với nhận dạng sinh trắc học

Công nghệ nhận dạng sinh trắc học là giải pháp sử dụng công nghệ tự động để đo các đặc điểm thể chất hoặc đặc điểm hành vi cá nhân để xác minh danh tính và so sánh các đặc điểm hoặc đặc điểm này với dữ liệu mẫu trong cơ sở dữ liệu để hoàn thiện việc xác thực. Hệ thống sinh trắc học thu thập một mẫu sinh trắc học và các đặc điểm độc đáo được trích xuất và chuyển đổi thành các ký hiệu Kỹ thuật số, được lưu trữ dưới dạng mẫu chữ ký của một cá nhân. Mọi người tương tác thông qua hệ thống nhận dạng, xác thực danh tính của họ để xác định sự trùng khớp hoặc không khớp. Các công nghệ nhận dạng sinh trắc học được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm vân tay, vân tay, khuôn mặt, giọng nói, võng mạc, nhận dạng chữ ký, v.v.

Tóm lại, việc tích hợp hệ thống RFID và các công nghệ khác là bắt buộc và đã đạt được những kết quả tuyệt vời đạt được cho đến nay. Giải quyết vấn đề tốc độ đọc dữ liệu hệ thống RFID thấp chắc chắn sẽ khiến công nghệ RFID được áp dụng rộng rãi và cuối cùng nó sẽ sâu như công nghệ mã vạch và dần dần mở rộng sang tất cả các khía cạnh của các ngành công nghiệp khác nhau, điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích kinh tế của ngành có hiệu lực tình dục.


Scan the qr codeclose
the qr code