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优势
  • 在RFID技术进入市场应用前,条码技术几乎没有对手。
  • 定位采集目前在很多领域都是非常重视的一项技术。
  • 产线管理中主要应用了工业RFID的准确识别、快速识别、强抗干扰优势。
  • 近几年来,超高频率电子标签价格波动迅速,可是从RFID集成ic及其包括读写器、电子标签、分布式数据库、服务器维护等总体成本费来讲,超高频率RFID系统软件价钱仍然值高,而成本费用是终端用户衡量新项目长期投资的关键指标值。
  • 结合RFID技术在物流跟踪和管理上的固有优势,为公司进行完全数字化仓库建设,提高仓库管理效能。
  • 采用RFID技术可以更加自动、实时、可靠地采取生产进度信息,使得生产过程和进度更加可视化,同时减少对于人工信息采集的依赖,降低成本,减少差错。在上述更加自动准确的信息采集的基础上,商用车生产商可以进一步提高自身的生产管理精益化水平,赢得竞争优势。
  • 智慧城市、工业4.0、物联网的快速发展催生了市场对RFID智能识别产品的大量需求。
  • 射频识别(RFID)是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。
  • RFID读写器作为应用系统中必不可少的一部分,其选型正确与否将关系到客户项目能否顺利实施和实施的成本,在读写器选用方面最好经过严密的流程才能保证项目的成功。
  • 射频识别技术(RFID)具有非接触、非视线识别、可擦写信息、更大的读写距离、大容量(相对条形码)、可多个识别等优势,已在物流供应链管理、生产管理与控制等领域得到大量应用。在物流行业,快递服务巨头UPS、DHL等已展开了RFID系统的测试与实践,国际邮联也对国际邮件采用RFID技术进行了测试,以提高邮件传递的效率和质量。
  • 本文采用I型谐振单元来构造所设计的标签。相比于其他结构的谐振单元,其主要有两方面的优势。首先,无论激励信号是同极化,还是交叉极化的电磁波,I型谐振单元的后向散射信号中都不含有二次谐波,然而U型谐振单元在交叉极化的信号源激励下,会产生二次谐波[8]。其次,I型谐振单元在受到正交极化的平面波激励时,只会对一个极化方向的电磁波有所回应,而不会对另一个极化方向的电磁波有所回应,相应的原理图分别如图1和图2所示,其中V(vertical)和H(horizontal)分别代表谐振单元的放置方向和平面波极化方向是竖直和水平的,RCS是雷达散射界面(Radar Cross Section)。
  • RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。
  • 射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。目前,射频识别技术的工作频段包括低频、高频、超高频及微波段,其中以高频和超高频的应用最为广泛。
  • 近年来,RFID技术不断向图书馆领域渗透。然而,传统图书管理模式(条码管理+EAS防盗)在向RFID进化过程中,图书馆界普遍存在疑惑,RFID在取代条码管理方面优势明显,但在图书防盗方面尚有很大的改进空间。本文首先对传统的EAS防盗作一个简要概述,然后从分析RFID图书馆的防盗需求入手,探讨RFID图书馆的防盗模式,以期推动RFID图书馆的发展,满足实际业务中RFID图书馆的防盗需求。
  • RFID系统是以电磁信号为媒介进行数据传输的自动识别技术,与传统条形码技术相比,其优势在于识别对象与读取设备之间通信穿透性强、距离较远、数据传输量大和适应环境能力强等,因此在物流跟踪、仓储管理和物品定位等方面得到广泛应用。RFID主要由读写器和标签两部分组成,标签一般贴附在物品上,接收读写器信号并将ID信息发回读写器。目前,RFID标签仍无法取代条形码的一个重要因素是成本仍然较高,而在整个标签成本中芯片占有较大比重,因此近年有关无芯片标签的研究和应用得到了广泛关注。
  • DIP封装全称是双排直立式封装(Dual Inline Package)。这种封装方式看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻,是最早采用的 IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。缺点是此封装大部分采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。
  • 物联网、电子商务都已列入国家重点发展规划,在国家宏观政策的大力推动下,“物联网”概念逐渐清晰,应用图景日渐明晰。依据众多前瞻性研究机构的观点,2018年将成为物联网应用进入爆发期的元年。基于物联网及大数据技术支持的“互联网+’’电子商务业态逐渐以其高精准的客户定位及快消品行业快速消费粘性保持优势,必将成为未来产品销售策略成功的关键。
  • 将粒子群算法( Particle Swarm Optimization,PSO)优化 BP( Back Propagation)网络的学习算法应用于射频定位。搭建实验平台,采集样本数据 ;在此基础上,进行训练学习,求得 RFID 读写器与标签之间“信号强度—坐标” 的映射关系 ;并对其进行测试,探讨粒子群神经网络算法在 RFID 定位中应用的优势。
  • 射频识别是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
  • (Q,R)模型是库存管理中的重要控制模型,但它缺乏利用供应链中丰富的商品流通信息,所以(Q,R)模型不能动态地及时调整订购策略。为此,我们在(Q,R)模型的基础上利用RFID信息采集的优势构建了复合的(Q,R)模型,研究在对商业零售库存数据及时采集情况下的库存管理问题,并应用在红河(软甲)香烟库存管理分析中,采用遗传算法进行仿真优化求解,得出与传统的(Q,R)库存控制模型相比能够降低库存水平、更好地节约库存成本和满足顾客需求,库存管理控制效果更优。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 当前的射频识别(RFID)系统只是简单地将防碰撞算法和安全机制粗糙地融合在一起。在分析经典自适应动态防碰撞算法的基础上,提出了一种内嵌安全机制的防碰撞策略。该策略将先序遍历机制、布尔运算双向认证协议内嵌入其中,解决了传统RFID系统标签识别效率较低、成本过高的问题,同时具有较高的安全性优势。与后退二叉树、动态自适应、二叉树搜索等算法进行比较,结果表明该策略能大大降低系统搜索的次数,提高标签的吞吐率。
  • 随着物联网技术的普及与发展,RFID技术在各行各业的应用越来越广泛。RFID技术具有无接触识别、存储信息容量大、方便快捷读取信息等优点。在航空企业生产过程中,针对于量具使用的全生命周期管理,充分发挥RFID技术的优势,可大大节约企业生产的量具成本支出,提升企业生产过程中量具使用的规范化管理水平,进而提升企业的生产经营效率。
  • 目前,假冒伪劣产品还在进一步蔓延,数量和范围也呈现扩大趋势,因此迫切需要防伪技术的快速发展和防伪行业的形成。这是发展社会主义市场经济的需要,是扩大开放、发展对外贸易、保证国家经济有序发展的需要,是净化市场、维护企业和消费者利益的需要。RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,在目前的防伪、物流、公共安全管理等方面起着重要的作用,并有望成为未来防伪、物流、公共安全管理等方面领域的先锋。
  • 通过分析RFID技术在汽车制造企业的应用优势和应用需求,既而详细阐述了汽车生产线上应用RFID技术的具体应用模式。通过在生产线上架设多个RFID信息采集点,能可靠获取流水线上的车辆队列信息,实现车辆的定位跟踪和在线质量检测,保证生产线物料的动态供应。同时实现工位的可视化作业。通过初步实例探索,可看到RnD技术的应用确实满足了汽车生产过程中获取现场生产信息及时性和准确性的要求,并能有效改善汽车生产线的管理模式。
  • 基于RFID技术、国密算法的汽车电子标识可以有效实现对车辆的高效、精准识别,在公安部、工信部的大力推动下,无锡作为全国首批汽车电子标识试点应用城市,目前已在重点车辆监管、汽车电子围栏、车辆检验监管、智慧停车管理等方面开展多种类示范应用,取得了较好的成效。将对汽车电子标识的特点、优势、应用经验及展望进行探讨交流。
  • 对比GB29768和国际标准ISO 18000-6C,分析了GB29768针对我国国情的协议改进和优势,并着重介绍了RFID 标签的安全协议。在此基础上,详细介绍了一款基于自主协议的国产自主超高频射频识别标签芯片,并给出了设计这款芯片的关键技术。
  • RFID技术是安防企业不得不重视的一项技术。RFID所具有的可快速扫描、体积小型化、可重复使用、穿透性和无屏障阅读,数据记忆容量大、抗污染能力及耐久性强等环境适应能力优势令其能够快速的发展与普及。同样,RFID技术应用于智慧工地也如鱼得水一般。
  • 本文搭建了基于RFID的制造业物流管理信息系统框架,设计了MES和WMS中几个物流环节在应用RFID后的基本业务操作流程,并说明了流程改进后的优势,最后阐述了RFID的应用前景。
  • 在深入理解物联网关键技术RFID原理后,提出将ZigBee技术、GPS技术融进RFID技术中,形成一个基于ZigBee、GPS的多点自动识别、智能无线组网和实时定位的RFID识别系统的物联网开发平台。在该平台中详细介绍了RFID和ZigBee等各个模块原理及其应用,同时解决了阅读器在读取EPC电子标签数据时易出现的碰撞问题,并阐述了物联网开发平台的主要优势。
  • 针对于RS-485总线的不足之处,利用CAN总线的现场控制优势,并结合RFID技术的优点,设计了一种基于CAN总线与RFID技术的电子拣选器。实验表明,该电子拣选器具有更高的数据纠错能力和数据传输效率,在物流仓储管理中拥有很好的应用前景。
  • 本文针对现有生产物流中的信息采集方式和跟踪管理方面存在的不足,提出基于RFID的物流跟踪管理系统,充分利用RFID自动识别技术、JIT及MES的先进管理理念与基本方法,通过车间生产物流信息的实时反馈进行物流数据分析和监控加强车间物流控制,实现生产节拍、物流、信息流的同步,以降低汽车制造企业生产物流成本、提高综合竞争力。或移动的物体或人员的非接触自动识别,与传统的条码自动识别技术相比有无可比拟的优势,如表1所示。