Nesnelerin İnterneti'nin destekleyici teknolojilerinden biri olan RFID, doğrudan temas gerektirmeyen bir tanımlama teknolojisidir. Elektronik etiketlerde saklanan bilgileri okumak ve iletmek için radyo frekansı sinyallerini kullanır. RFID teknolojisi, görüş hattı dışı iletim ve hızlı tanımlama özelliklerine sahiptir. RFID teknolojisinde bilgileri depolamak için kullanılan elektronik etiketler, küçük boyut, düşük maliyet ve yeniden kullanılabilirlik avantajlarına sahiptir. lojistik takibi, taşımacılık, alışveriş merkezi kargo yönetimi, ürün konumlandırma ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.
RFID sistem çerçevesi:
RFID etiketleri aktif ve pasif olarak ayrılır. Aktif etiketler nispeten geniş anlamda RFID olarak kabul edilebilir. Etiketlerin kendileri aktif olduğundan, sinyal işleme de daha karmaşık yapılabilir ve konumlandırma doğruluğu çok daha yüksek olur. İdeal olarak, 100 metrelik bir aralığı kapsayabilir ve konumlandırma hatası yaklaşık 5 metredir. Çoğunlukla üçgenleme ile tamamlanır, ancak bu alan konumlandırmayı tamamlamak için uwb, ZigBee vb. gibi düğümleri de kullanabilir. Pasif etiketler çoğunlukla RFID'yi ifade eder. Etiketlerin kendilerinin hiçbir hesaplama gücü olmadığından, tüm sinyal işleme okuyucu tarafından alınan yansıyan sinyallerle sınırlıdır, bu nedenle sinyal işleme algoritmalarının seçimi çok daha küçük olacaktır. Ve okuyucunun tanıma aralığı temelde 10 metre içinde olduğundan, pasif etiketlerin konumlandırılmasını inceleyecek olan genellikle çok ince konumlandırmadır.
RFID Kapalı Alan Konumlandırma Teknolojisi
RFID tabanlı kapalı alan konumlandırma yöntemi, bilinen bir konuma sahip bir okuyucu aracılığıyla etiketi bulmaktır; bu, aralıksız yöntem ve aralıklı yöntem olarak ikiye ayrılabilir. Aralık tabanlı yöntem, hedef cihaz ile her etiket arasındaki gerçek mesafeyi çeşitli mesafe ölçüm teknikleri ve ardından hedef cihazın konumunun geometrik bir yöntemle tahmin edilmesi. Genellikle kullanılan mesafe ölçüm tabanlı konumlandırma yöntemleri şunları içerir: Varış Zamanına (TOA) dayalı konumlandırma, Varış Zaman Farkına (TDOA) dayalı konumlandırma, RSSI'ye dayalı konumlandırma, Varış Açısına (Varış Açısı, AOA) dayalı konumlandırma, vb. Bu teknolojiler UWB ve Wi-Fi'de kullanılan teknik ilkelerle tutarlıdır, ancak RFID sinyallerinin yayılma mesafesi enerji kısıtlamaları nedeniyle çok kısadır, genellikle sadece birkaç metreden onlarca metreye kadardır.
Mesafesiz yöntem
Mesafesiz yöntem, sahnenin bilgilerini erken aşamada toplamayı ve ardından elde edilen hedefi sahne bilgileriyle eşleştirerek hedefi bulmayı ifade eder. Tipik uygulama yöntemleri referans etiketi yöntemi ve parmak izi konumlandırma yöntemidir. Referans etiketi yöntemi için yaygın olarak kullanılan algoritma, merkez konumlama yöntemidir. Parmak izi konumlandırma yöntemi temel olarak Wi-Fi konumlandırma, Beacon konumlandırma ve diğer teknolojilerde kullanılan yöntemle aynıdır. Konumlandırma alanına bazı okuyucular yerleştirin. Okuyucuların konumları bilinir. Hedef etiket sahneye girdiğinde, birden fazla okuyucu aynı anda hedef etiket bilgilerini okuyabilir. Bu okuyucuların konumları ve bağlantıları bir poligon oluşturur , bu poligonun ağırlık merkezi hedef etiketin konum koordinatları olarak düşünülebilir. Ağırlık merkezi konumlandırma algoritmasının uygulama adımları basit ve çalıştırılması kolaydır, ancak konumlandırma doğruluğu nispeten düşüktür. Konumlandırma doğruluğunun yüksek olmadığı ve donanım ekipmanının sınırlı olduğu senaryolarda sıklıkla kullanılır.
RFID teknolojisinin konumlandırma avantajları
RFID teknolojisine dayalı konumlandırma yönteminin avantajı düşük maliyetinde yatmaktadır. Aktif RFID etiketlerinin maliyeti genellikle onlarca yuan iken, pasif RFID etiketlerinin maliyeti birkaç yuan olabilir ve etiketlerin boyutu küçüktür, genellikle bir levha şeklinde yapılır ve RFID radyo frekansı sinyali güçlü bir penetrasyona sahiptir ve görüş hattı dışı iletişimi gerçekleştirebilir. RFID sisteminin iletişim verimliliği çok yüksektir. Wi-Fi ve Zigbee ve ağ erişimi gerektiren diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, bir RFID Okuyucu 1 saniye içinde yüzlerce etiketi okumayı ve yazmayı tamamlayabilir. ZigBee, Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz konumlandırma teknolojileriyle karşılaştırıldığında, RFID daha düşük düğüm maliyetine ve daha hızlı konumlandırma hızına sahiptir, ancak iletişim yeteneği daha zayıftır, bu nedenle RFID konumlandırma özellikle basit etiketli nesneler için uygundur, ancak çok sayıda gerektirmez. Veri iletişimi durumunda.
RFID teknolojisi konumlandırmasının dezavantajları
Ancak, RFID teknolojisini kullanan mevcut konumlandırma sisteminin büyük konumlandırma hatası, karmaşık sistem dağıtımı ve çevreden etkilenmesi gibi birçok eksikliği vardır. Örneğin, RSS'ye dayalı konumlandırma yöntemi, RSS'nin kendisinin büyük dalgalanması ve çevresel müdahaleye karşı duyarlılığı ile sınırlıdır. Daha fazla iyileştirilmesi zordur. TOA ve TDOA tabanlı konumlandırma yöntemi zaman ölçümünde yüksek doğruluk gerektirmektedir, ancak pasif RFID sisteminin iletişim hızının düşük olması nedeniyle hassas zamanın gözlemlenmesi zordur. Genel olarak, RFID konumlandırma teknolojisinin uygulama aralığı dardır, konumlandırma doğruluğu zayıftır ve birkaç pratik durum vardır.
Jeomanyetik Konumlandırma Teknolojisi
RFID teknolojisine dayalı konumlandırma yöntemiyle karşılaştırıldığında, jeomanyetik konumlandırma herhangi bir donanım ekipmanı gerektirmez ve konumlandırma hedefi herhangi bir etiket eklemeye ihtiyaç duymaz. Herhangi bir karmaşık durum ve süper büyük iç mekan sahneleri için uygundur, yüksek konumlandırma doğruluğuna sahiptir. Çok düşük maliyetle ekstra bakım. Hangzhou Tenfield Technology, jeomanyetik iç mekan konumlandırma teknolojisine dayalı bir konumlandırma hizmeti ve veri hizmeti sağlayıcısıdır. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda tanınmış bilim insanı tarafından kurulmuştur. Zengin uygulama işlevlerine sahiptir ve kullanıcılara dijital personel konumlandırma sistemleri için genel çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China