RFID-технология на складах

30.01.2019

Типы RFID-меток – по способу электропитания

Пассивные – у метки отсутствуют собственные элементы электропитания. Для питания используется энергия электромагнитного поля считывателя. Пассивные метки могут обладать минимально-возможными размерами этикеток-наклеек или карточек, но за счет ограничения мощности при такой схеме питания дистанции считывания относительно невелики (хотя и могут быть до 20 и более метров в диапазоне UHF), а радиочастотная мощность считывателя, наоборот, должна быть достаточно велика.

Все пассивные метки получают энергию для работы из поля считывателя, распознавая команды обмена в его модуляции со стороны считывателя, либо просто присутствие чистой немодулированной несущей частоты считывателя (для некоторых упрощенных схем работы). В ответ метка модулирует нагрузку своей приемной антенны необходимой цифровой последовательностью.

В диапазоне UHF это приводит к отражению от антенны метки модулированного сигнала, который принимается и распознается считывателем (на фоне непрерывного излучения чистой несущей). В диапазонах HF и LF модуляция нагрузки контура антенны метки приводит также и к модуляции добротности резонансного контура приемной антенны, что детектируется и демодулируется считывателем.

Полупассивные метки – используется протокол и схема радиоинтерфейса пассивной метки, но присутствует батарея питания. Такие метки могут иметь несколько большую дистанцию обмена, чем пассивные, но все равно меньшую, чем активные. Также данная схема применяется в метках-логгерах или метках-датчиках, использующих пассивный интерфейс для связи со считывателем по стандартному протоколу, а батарейное питание — для периодической записи в память метки данных с датчиков (температуры, влажности, ускорения и т.п.), без обязательного нахождения метки в поле считывателя для электропитания подсистемы измерения.

Активные – в метке есть батарея питания. Метка передает радиочастотный сигнал в ответ на внешнюю команду или самостоятельно. В данной схеме достигаются максимальные дистанции регистрации до 1 километра или даже больше, при очень небольших радиочастотных мощностях (за счет применения высокоинтегрированных электронных чипов с хорошей цифровой обработкой сигналов). Минусы – относительно большие габариты метки и необходимость смены батарей питания. Любой брелок управления автомобильной сигнализацией фактически является специализированной активной RFID-меткой.

Рабочие частоты любого радиоизлучающего оборудования во всем мире сейчас жестко регламентируются.

Отведенные для RFID-систем диапазоны и их основные характеристики, в порядки перспективности и распространения использования:

UHF (Ultra High Frequency) 860~960 МГц

За счет высокой частоты и небольшой длины радиоволн в этом диапазоне обмен считыватель-метка использует полное электромагнитное поле и дистанции регистрации достигают нескольких десятков метров для пассивных меток (хотя иногда также используется магнитная связь на близком расстоянии до 20 сантиметров, что позволяет регистрировать метки в сложных окружениях жидкостями или металлами). Полосы сигналов широкие, скорости обмена с меткой также высокие.

Частоты из диапазона 860~960 МГц (разные для разных регионов мира и стран , в EU 865,0 ~ 868,0 МГц, в РФ 866,6 ~ 867,4 МГц) наиболее массово и перспективно используется для систем пассивных меток стандарта GS1 EPC Global Class 1 Generation 2 (EPC Gen2, или просто G2) и соответствующего ему стандарта ISO/IEC 18000-63(C).

Метки и оборудование данного типа обладают, по сравнению с другими пассивными системами, рекордными характеристиками:

  • дальности считывания до нескольких десятков метров (зависит от считывателя, антенны и конструкции самой метки);
  • одновременное считывания до нескольких сотен меток в зоне регистрации;
  • считывание до нескольких десятков уникальных меток в секунду;
  • считывание одиночных меток при их перемещении через зону регистрации на скорости до 250 км/ч;
  • минимально-низкая цена метки.

HF (High Frequency) 13,56 МГц

Основной действующий стандарт ISO/IEC 18000-3:2010. Транспортные проездные карты, карты метро. Возможность считывания многих меток, при их присутствии в зоне считывания, заложена в стандарт – до нескольких десятков (не для всех под-стандартов). Связь метки и считывателя по магнитной составляющей поля. И метки, и приемопередающие антенны считывателей выполнены в виде петлевых катушек. Максимальная дистанция регистрации ~ 1 м.

Считыватели небольшой мощности и дистанции чтения недороги и распространены. Метки в производстве достаточно технологичны, но имеются принципиальные ограничения к их существенному удешевлению. Производятся разных видов – тонкие наклейки, карточки, брелки, браслеты. Метки и считыватели с встроенными криптографическими функциями защищены от взлома и дублирования (ISO/IEC 14443, они и используются как транспортные или платежные карты). Получающая все большее распространение технология NFC (Near Field Communication, ISO/IEC 21481) также основана на этих стандартах.

LF (Low Frequency), 125 ~ 135 КГц

Основной действующий стандарт ISO/IEC 18000-2:2009. Большая часть систем контроля доступа «по карточкам» или брелкам соответствует этому диапазону (кроме транспортных). Также применяется для «чипирования» животных – под кожу «встраивается» специальная стеклянная RFID-метка-капсула.

В метках и в считывающей антенне находятся катушки, связь через магнитное поле. Дистанция регистрации обычно «proximity» 10 ~ 50 мм, хотя есть считыватели с большими петлевыми антеннами с дистанцией регистрации до 0,7 метра.

Оборудования близкого чтения недорого, но сами метки относительно дороги и без перспектив удешевления из-за конструктивных особенностей.

UHF 433 МГц, 2,4 ГГц.

Диапазоны 433 МГц и 2,4 ГГц используются в основном для активных меток, хотя работа пассивных меток в диапазоне 2,4 ГГц также возможна (стандарт ISO/IEC 18000-4:2008, хотя предложения считывателей и пассивных меток практически отсутствуют). Используется полное электромагнитное поле, дистанции регистрации достигают километра и более для активных меток. Полосы сигналов широкие, скорости обмена высокие.

В этих же диапазонах работают «системы определения места нахождения в реальном времени» (Real Time Locating System — RTLS) на основе активных RFID-меток.

Многие системы активных меток и RTLS данных диапазонов не стандартны и используют свои протоколы обмена, действующие только для оборудования одного производителя, но есть и общие стандарты:

  • ISO/IEC 18000-7:2009 – активные метки диапазона 433 МГц;
  • Группа стандартов ISO/IEC 24730 для RTLS диапазона 2,4 ГГц;
  • IEEE 802.15.4f-2012 — активные метки и RTLS диапазона 433 МГц.

В последнее время также получают распространение устройства, функционально аналогичные активным RFID-меткам, но выполненные на основе беспроводных компьютерных стандартов связи «Bluetooth» и «Wi-Fi». Возможность появления таких устройств связана с развитием технологий производства микросхем с малым потреблением и разработки специальных под-стандартов этих систем, ориентированных именно на устройства с малым потреблением (Bluetooth LE — Low Energy).

Все RFID метки подвержены экранирующему действию сплошных металлических элементов. В меньшей степени они действуют на LF метки, и существенно на HF и UHF (снижая дистанцию регистрации вплоть до отсутствия чтения на минимальном расстоянии от антенны).

Обычные метки-наклейки или карточки всех диапазонов не рассчитаны на закрепление на металлических поверхностях (только на диэлектрических или слабо поглощающих радиочастотное излучение). Но есть специальные метки, рассчитанные для закрепления на металл (толще размерами и существенно дороже, чем простые).

Устройства считывания RFID-меток

RFID-считыватели всех диапазонов возможно разделить на следующие виды:

Стационарные – с внешним электропитанием, достаточно крупные по размерам и весу. Обычно имеют встроенный коммутатор для подключения и одновременного использование нескольких внешних приемопередающих антенн.

Программное обеспечение для RFID-систем

Большая часть RFID-считывателей, за редкими исключениями, работает в составе информационных систем.

В простейших случаях система может состоять из одного управляющего контроллера. Так устроены, например, простые системы контроля доступа по RFID-меткам, минимально состоящие из считывателя или нескольких считывателей, подсоединенных к контроллеру, анализирующему регистрируемые идентификаторы меток. Если считанный идентификатор записан в памяти контроллера как разрешенный, выдается сигнал на открытие двери, турникета и т. п.

Любая RFID система управляется некоторым специальным программным обеспечением (ПО), которое может быть встроено в контроллер или быть более сложным, выполняющимся на управляющих компьютерах или серверах, вплоть до глобальных территориально-распределенных систем.

Самый простой RFID-считыватель уже содержит микроконтроллер с встроенной программой, в соответствии с которой производится опрос и обмен цифровой информацией с RFID-меткой по радиоинтерфейсу и обрабатываются полученные данные для выполнения действий или передачи их на другие устройства и уровни информационной системы.

Современные производительные промышленные считыватели, например стандарта EPC Gen2 (UHF), должны обеспечивать достаточно сложные программные протоколы обмена информацией с метками с одной стороны, и связанные с этим же сложные протоколы программного обмена с вышестоящей информационной системой, поддерживающие разнообразные настройки режимов обмена и передачи данных для достижения необходимой производительности считывания и записи меток.

Информация регистрации меток в рамках информационной системы должна увязываться с объектами, их содержащими, и интерпретироваться как уже высокоуровневые события перемещения объектов учета. При этом обычно необходима «фильтрация» элементарных событий регистрации меток, отбрасывающая повторные регистрации или, по более сложным алгоритмам, учитывающая последовательность по времени перемещения меток в зонах регистрации.

ПО, поддерживающее RFID-систему из многих зон чтения, должно обеспечивать контроль исправности и наличия связи со считывателями, индивидуальное сохранение настроек, хранение результатов регистрации меток для последующего анализа и контроля, предоставление необходимых экранных режимов для управления работой системы администраторами и пользователями.

Протоколы программного обмена со считывателями разных производителей к настоящему времени в основном еще не стандартны и индивидуальны, что является большой проблемой при необходимой смене производителя оборудования и требует доработку управляющего ПО.

Предложен и действует стандарт низкоуровневого протокола обмена со считывателем LLRP (Low Level Reader Protocol, ISO/IEC 24791-5:2012), но реализован он пока не во всех считывателях стандарта EPC Gen2, хотя и предполагает широкое использование.

RFID-ПО обычно разрабатывается с использованием программных компонентов SDK (Software Development Kit) и API (Application Program Interface), предоставляемых производителем считывателя. В комплект для разработки ПО кроме SDK и API обычно также входят готовые тестовые программы, позволяющие протестировать работу считывателя и подобрать необходимые при регистрации меток.

ПО для настольных считывателей (обычно небольшой дистанции регистрации с подключением по интерфейсу USB). ПО связывает считыватель с локальным ПО на компьютере, в котором обрабатываются результаты регистрации меток и предоставляется пользовательский интерфейс. ПО компьютера может быть автономным или являться клиентской частью распределенной ИС. RFID-ПО может встраиваться непосредственно в локальное ПО ИС, но также может выполняться в виде ActiveX или COM-объектов (для Windows), к которым обращается ПО ИС.

ПО для стационарных промышленных считывателей . Обычно такие считыватели используются для организации больших многоантенных зон регистрации в виде ворот (портальный считыватель), туннелей и т.п., и рассчитаны на подключение к ИС предприятия по компьютерным сетям Ethernet. Такое RFID-ПО обычно исполняется на сервере и поддерживает работу сразу многих считывателей.

ПО для мобильных терминалов сбора данных с встроенным RFID-считывателем, сенсорным экраном и клавиатурой. RFID-считыватель может быть и внешним, подключаемым по беспроводному интерфейсу Bluetooth или по проводному подключению. В качестве терминала может выступать коммуникатор. ПО в этом случае должно разрабатываться под платформу терминала или коммуникатора (Windows CE/Mobile, Android, iOS) с необходимой функциональностью (типичные применения – инвентаризации, поиска заданных товаров, комплектования заказа, контроль продукции по RFID-метке). ПО должно учитывать мобильный характер работы и поддерживать беспроводную связь с ИС (по Wi-Fi или сотовой сети) для загрузки данных и заданий и обратной передачи результатов. В ИС должно присутствовать соответствующее ПО, обеспечивающее синхронизацию данных с мобильными терминалами.

ПО для RFID-принтеров этикеток . Метки-наклейки, получаемые от производителя, необходимо подготовить для использования – записать в метку необходимую информацию, «привязать» идентификатор к заданному продукту или объекту в ИС, напечатать на метке текст, если это необходимо. RFID-принтеры могут соединяться с локальным компьютером, на котором должно работать ПО, или по компьютерной сети с серверным ПО, управляющим подготовкой метки.

Вконтакте

Технология RFID заключается в автоматической идентификации объектов путем считывания и записи данных, которые хранятся в специальных метках (транспордерах). RFID система состоит из этих меток и считывателя (интерррогатора).

Классификация

RFID технологии в России

В РФ использование радиочастотных меток началось позже, чем в Западной Европе и США. Согласно проведенным исследованиям, наиболее перспективным направлением для внедрения меток является логистика, также они используются в транспорте, сферах безопасности и финансов, сельском хозяйстве и торговле. Ежегодно вводится в строй большое количество объектов, которые нуждаются в создании современной инфраструктуры. Низкая скорость продвижения этой технологии на российском рынке объясняется высокой стоимостью и сложностью автоматизации на всех этапах производственных процессов, доставки и т.д.

В последнее время наблюдается тенденция к появлению на территории России предприятий по производству транспордеров, что позволяет снизить стоимость и облегчает внедрение данной технологии.

RFID технологии компании Интер АйДи

Наша компания реализует комплекс услуг по внедрению RFID Technology в различные сферы бизнеса и предлагает следующие решения:

  • Контроль перемещения объектов для контроля перемещений оборудования, инструментов и т.д., к данной категории также можно отнести инструмент «умная полка», которая идентифицирует определенный товар и фиксирует любые его перемещения;
  • Организация модулей вноса и выноса объектов устанавливается на входах и выходах и применяется в магазинах, на складах и автопарках и для учета основных средств;
  • Контроль передвижения объектов по единому заданному маршруту используется при транспортировке промышленной продукции и в железнодорожных перевозках;
  • Мониторинг «зон риска» для предотвращения хищения материальных ценностей, часто используется на предприятиях по добыче и обработке драгоценных материалов.

Поиск объектов

Дистанционное считывание позволяет использовать технологию для нахождения нужного объекта. Для этих целей используются специальные терминалы, которые представляют собой выполненные в защищенном исполнении компьютеры со встроенной антенной для работы в определенном диапазоне. На терминале задается номер или другие параметры искомого объекта, затем оператор заходит в помещение и перемещается по нему до попадания нужного объекта в зону считывания и его идентификации. Приближение к объекту сопровождается звуковым сигналом, который усиливается на близких расстояниях.

Такой метод чаще всего используется для поиска отгруженных товаров, при МТО, а также при проведении инвентаризации основных средств.

Оперативный учет объектов

Еще одно преимущество использования данной технологии - возможность одновременного считывания данных с нескольких объектов. Используемый для этих целей механизм антиколлизионного типа позволяет выполнять прием сразу с большого количества меток, а также выполнять мгновенную обработку полученных таким способом данных.

Эта технология применяется при проведении инвентаризации ОС предприятий и организаций, помогает достичь высокую точность учета отдельных объектов, экономит рабочее время и упрощает процесс проведение всех необходимых операций. Подсчитано, что время на инвентаризацию с использованием средств автоматизации сокращается в несколько десятков раз по сравнению со считыванием штрих-кодов.

Контроль подлинности объектов

То, что транспордер не должен находиться в прямой видимости считывателя для получения данных, позволяет размещать метку в любом месте, в том числе внутри искомого объекта. Это помогает более точно определять и контролировать подлинность.

Скрытое размещение метки довольно часто применяется для контроля продукции в различных отраслях. Например, на одном заводе транспордеры встраиваются в вертолетные лопасти таким образом, что их извлечение невозможно без повреждения критически важных элементов. Это позволяет идентифицировать конкретный экземпляр на всех этапах дальнейшего использования и получать необходимую техническую информацию о нем. При возникновении аварии можно выяснить срок годности и условия эксплуатации агрегата, чего нельзя выяснить другими способами. Дополнительная безопасность обеспечивается за счет микропроцессорного чипа, который невозможно подделать.

Первичная регистрация пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС)

Ещё одна отличительная особенность радиометок RFID - высокая устойчивость к негативным факторам окружающей среды. Транспордеры имеют различные фарм-факторы, что дает возможность некоторым из них выдерживать длительное нахождение в условиях повышенных температур и агрессивных средах.

RFID метки обладают повышенной устойчивостью, поэтому их используют для учета пострадавших в результате ЧС. В этом случае метки сделаны в виде специального ударопрочного и влагоусточивого браслета, который надевается на запястье пострадавшего. Это позволяет быстро оказать потерпевшим эффективную помощь.

Комплекс отличительных свойств

Технология RFID-меток обладает рядом особенностей, которые дают им преимущество перед другими методами маркировки:

  • Возможность неоднократной перезаписи и дополнения единожды записанных данных;
  • Отсутствует необходимость в прямой видимости транспордера ридером, достаточно попадания метки в зону действия считывателя;
  • Большой радиус считывания у отдельных моделей, который достигает нескольких сотен метров;
  • Большой объем хранения различной информации;
  • Аппараты промышленного типа считывают более тысячи меток в секунду благодаря антиколлизионной функции;
  • Считывание данных при любом расположении метки;
  • Неограниченный срок эксплуатации, устойчивость к воздействиям со стороны окружающей среды;
  • Многоцелевое использование, выполнение дополнительных задач;
  • Высокий уровень защиты от подделок, шифрование данных.

Из основных недостатков радиочастотной идентификации можно выделить высокую стоимость, чувствительность к воздействию ЭМИ, потеря работоспособности при частичном механическом повреждении.

RFID услуги компании ИнтерАйДи: комплексная RFID автоматизация

Компания «ИнтерАйДи» предлагает приобрести считыватели и транспордеры, а также воспользоваться комплексным обслуживанием. Мы выполняем подбор оборудования и расчет оптимального решения для каждого конкретного случая, модификацию ПО под нужды заказчика, установку всех компонентов и техническую поддержку установленного RFID комплекса.

Интернет-магазин Inter ID предлагает решения для различных сфер бизнеса:

  • Подробная инвентаризация основных средств за короткий срок;
  • Автоматизация складского учета;
  • Организация всевозможных мероприятий;
  • Платежные системы с использованием RFID технологий для безналичных расчетов;
  • Установка RFID оборудования на парковках совместно с датчиками, датаколлекторами и мобильными терминалами;
  • Ключи доступа в офисах и гостиницах;
  • Системы электронных пропусков на предприятиях;
  • Автоматизация связанных с книгами учреждений: магазинов, библиотек, архивов.

Поддержка в реализации RFID технологий

Компания «ИнтерАйДи» в течение нескольких лет сотрудничает с крупнейшим в мире производителем средств автоматизации бизнеса и корпоративных мобильных решений Motorola, а также с другими разработчиками - Confidex, Intermec, Omni iD, Smartrac. Они предлагают оборудование для реализации RFID Technology, которое обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Приобретайте в компании Inter ID различные виды транспордеров по выгодным ценам в Москве.

Отправьте заявку сейчас, и мы быстро свяжемся с вами

Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Оборудование для торговли

Подписаться на акции и новости

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) - метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в т. н. транспондерах или .

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег).

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая - интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая - антенна для приёма и передачи сигнала.

C введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не всегда могут обнаружить метки, прикрепленные к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у правозащитных и религиозных организаций.

Уже известные приложения RFID (бесконтактные смарт-карты в системах контроля управления доступом и в платёжных системах) получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг.

История RFID меток

В 1946 году Лев Сергеевич Термен изобрел для Советского Союза шпионское устройство, которое позволило накладывать аудиоинформацию на случайные радиоволны. Звук вызывал колебание диафрагмы, которая незначительно изменяла форму резонатора, модулируя отражённую радиочастотную волну. И хотя устройство представляло лишь пассивный передатчик (т. н. «жучок»), это изобретение причисляют к первым предшественникам RFID-технологии.

Технология, наиболее близкая к данной - система распознавания «свой-чужой», изобретённая британцами в 1939 году. Она активно применялась союзниками во время Второй Мировой Войны, чтобы определить, своим или чужим является объект в небе. Подобные системы до сих пор используются как в военной, так и в гражданской авиации.

Ещё одной вехой в использовании RFID-технологии является работа Гарри Стокмана (Harry Stockman) под названием «Коммуникации посредством отражённого сигнала» (англ. "Communication by Means of Reflected Power") (доклады IRE, стр. 1196-1204, октябрь 1948). Стокман отмечает, что «…значительные работы по исследованию и разработке были сделаны до того, как были решены основные проблемы в связи посредством отражённого сигнала, а также до того, как были найдены области применения данной технологии».

Патент США Марио Кардулло (Mario Cardullo) № 3,713,148 от 1973 («Пассивный радиопередатчик с памятью»), был, по сути, прародителем современной RFID-технологии. Впервые пассивное устройство на отражённой энергии было продемонстрировано в 1971 году властям Нью-Йорка и другим потенциальным покупателям как устройство с 16 битами памяти для взимания пошлины на дорогах. Патент Кардулло покрывает использование радиоволн, света и звука в качестве средства передачи информации.

Оригинальный бизнес-план был представлен инвесторам в 1969 для использования в сфере транспорта (идентификация самоходных машин, автоматическая платёжная система (система взимания пошлины), электронные номерные знаки, электронные платежные ведомости, вождение машин, мониторинг состояния транспортных средств), в банковском деле (электронные книги проверок, электронные кредитные карты), в сфере безопасности (персональная идентификация, автоматические ворота, наблюдение) и в медицине (идентификация, история болезни).

Первая демонстрация современных RFID-чипов (на эффекте обратного рассеяния), как пассивных, так и активных, была проведена в Исследовательской Лаборатории Лос Аламоса (англ. Los Alamos Scientific Laboratory) в 1973 году. Портативная система работала на частоте 915 МГц и использовала 12 битные метки.

Первый патент, связанный собственно с названием RFID, был выдан Чарльзу Уолтону (Charles Walton) в 1983 году (патент США за № 4,384,288).

Классификация RFID-меток

Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем:

По источнику питания

По типу источника питания RFID-метки делятся на:

  • Пассивные
  • Активные
  • Полупассивные

Пассивные

Пассивные не имеют встроенного источника энергии. Электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования кремниевого CMOS-чипа, размещённого в метке, и передачи ответного сигнала.

Коммерческие реализации низкочастотных RFID-меток могут быть встроены в стикер (наклейку) или имплантированы под кожу.

В 2006 Hitachi изготовила пассивное устройство, названное µ-Chip (мю-чип), размерами 0.15х0.15 мм (не включая антенну) и тоньше бумажного листа (7.5 мкм). Такого уровня интеграции позволяет достичь технология «кремний-на-изоляторе» (SOI). µ-Chip может передавать 128-битный уникальный идентификационный номер, записанный в микросхему на этапе производства. Данный номер не может быть изменен в дальнейшем, что гарантирует высокий уровень достоверности и означает, что этот номер будет жёстко привязан (ассоциирован) с тем объектом, к которому присоединяется или в который встраивается этот чип. µ-Chip от Hitachi имеет типичный радиус считывания 30 см (1 фут). В феврале 2007 года Hitachi представила RFID-устройство, обладающее размерами 0,05 х 0,05 мм, и толщиной, достаточной для встраивания в лист бумаги.

На данный момент основная проблема RFID-устройств заключается в том, что для них требуется внешняя антенна, которая по размерам превосходит чип в лучшем случае в 80 раз.

Наименьшая стоимость RFID-меток, которые стали стандартом для таких компаний, как Wal-Mart, DoD, Target, Tesco в Великобритании и Metro AG в Германии, составляет примерно 5 центов за метку фирмы SmartCode. К тому же, из-за разброса размеров антенн, и метки имеют различные размеры - от почтовой марки до открытки. На практике максимальная дистанция считывания пассивных меток варьируется от 10 см (4 дюймов) (согласно стандарту ISO 14443) до нескольких метров (стандарты EPC и ISO 18000-6), в зависимости от выбранной частоты и размеров антенны. В некоторых случаях антенна может быть изготовлена печатным способом.

Производственные процессы от Alien Technology под названием Fluidic Self Assembly, от SmartCode - Flexible Area Synchronized Transfer (FAST) и от Symbol Technologies - PICA направлены на дальнейшее уменьшение стоимости меток за счёт применения массового параллельного производства. Alien Technology в настоящее время использует процессы FSA и HiSam для изготовления меток, в то время как PICA - процесс от Symbol Technologies - находится ещё на стадии разработки. Процесс FSA позволяет производить свыше 2 миллионов ИС пластин в час, а PICA процесс - более 70 миллиардов меток в год (если его доработают). В этих технических процессах ИС присоединяются к пластинам меток, которые в свою очередь присоединяются к антеннам, образуя законченный чип. Присоединение ИС к пластинам и в дальнейшем пластин к антеннам - самые пространственно чувствительные элементы процесса производства. Это значит, что при уменьшении размеров ИС монтаж (англ. Pick and place) станет самой дорогой операцией. Альтернативные методы производства, такие как FSA и HiSam, могут значительно уменьшить себестоимость меток. Стандартизация производства (англ. Industry benchmarks) в конечном счете приведёт к дальнейшему падению цен на метки при их широкомасштабном внедрении.

Некремниевые метки изготавливаются из полимерных полупроводников. В настоящее время их разработкой занимаются несколько компаний по всему миру. Метки, изготавливаемые в лабораторных условиях и работающие на частотах 13.56 МГц. были продемонстрированы в 2005 году компаниями PolyIC (Германия) и Philips (Голландия). В промышленных условиях полимерные метки будут изготавливаться методом прокатной печати (технология напоминает печать журналов и газет), в результате чего они будут дешевле, чем метки на основе ИС. В конечном счете это может закончится тем, что для большинства сфер применения метки станут печатать так же просто, как и штрих-коды, и они станут такими же дешевыми.

Пассивные метки УВЧ и СВЧ диапазонов (860-960 МГц и 2,4-2,5 ГГц) передают сигнал методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты (англ. Backscattering Modulation - модуляция обратного рассеяния). Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки модулированный сигнал. Пассивные метки ВЧ диапазона передают сигнал методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты (англ. Load Modulation - нагрузочная модуляция). Каждая метка имеет идентификационный номер. Пассивные метки могут содержать перезаписываемую энергонезависимую память EEPROM-типа. Дальность действия меток составляет 1-200 см (ВЧ-метки) и 1-10 метров (УВЧ и СВЧ-метки).

Активные

Набжены собственным источником питания, и поэтому не зависят от энергии ридера. Положительные стороны такой технологии – в дальности расстояния, на котором могут считываться метки, и в увеличенном функционале. К недостаткам можно отнести большую себестоимость, больший размер и ограниченное время работы от встроенного элемента питания.

Но основная положительная сторона такого решение – большая надежность по сравнению с пассивной технологией. Сессия связи между активной меткой и ридером обычно содержит меньше ошибок. Благодаря наличию собственного элемента питания, активные метки генерируют выходной сигнал большего уровня, чем пассивные. Поэтому их можно применять там, где сигнал пассивной метки будет подавлен: в воде, в теле животных и людей, среди металлических конструкций. Некоторые модели меток позволяют считывать сигнал на расстояния до нескольких сотен метров, и сохранять работоспособность до 10 лет без замены источника питания. Также возможно оснащение RFID-меток собственными сенсорами, к примеру, для контроля за температурой окружающего воздуха, измерения влажности, регистрации изменения освещенности, радиации или наличия какой-либо газовой примеси в воздухе.

Активные метки имеют собственную встроенную память для сохранения информации. При этом размер и себестоимость активных меток с каждым годом уменьшается.

Полупассивные

Также называемые полуактивными, очень похожи на пассивные метки, но оснащены батарей, которая обеспечивает чип энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приёмника считывателя и они могут функционировать на большем расстоянии и с лучшими характеристиками.

По типу используемой памяти

По типу используемой памяти RFID-метки делятся на:

  • RO (англ. Read Only) - данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать.
  • WORM (англ. Write Once Read Many) - кроме уникального идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать.
  • RW (англ. Read and Write) - такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно.

Ридеры (Считыватели)

Приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них данные. Эти устройства могут быть постоянно подключенными к учетной системе, или работать автономно.

Виды считывателей

Стационарные

Стационарные считыватели крепятся неподвижно на стенах, дверях, движущихся складских устройствах (штабеляторах, погрузчиках). Они могут быть выполнены в виде замка, вмонтированы в стол или закреплены рядом с конвейером на пути следования изделий.

По сравнению с переносными, считыватели такого типа обычно обладают большей зоной чтения и мощностью и способны одновременно обрабатывать данные с нескольких десятков меток. Стационарные считыватели подключаются к ПЛК, интегрируются в DCS или подключаются к ПК. Задача таких считывателей - поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в реальном времени, либо идентифицировать положение меченых предметов в пространстве.

Мобильные

Обладают сравнительно меньшей дальностью действия и зачастую не имеют постоянной связи с программой контроля и учета. Мобильные считыватели имеют внутреннюю память, в которую записываются данные с прочитанных меток (потом эту информацию можно загрузить в компьютер) и, как и стационарные считыватели, способны записывать данные в метку (например, информацию о произведённом контроле).

В зависимости от частотного диапазона метки, дистанция устойчивого считывания и записи данных в них будет различна.

RFID и альтернативные методы автоматической идентификации

Портальный RFID-считыватель

По функциональности RFID-метки, как метод сбора информации, очень близки к штрих-кодам, наиболее широко применяемым сегодня для маркировки товаров. Несмотря, на удешевление стоимости RFID-метки, в обозримом будущем полное вытеснение штрих-кодов радиочастотной идентификацией вряд ли состоится по экономическим причинам (система не будет окупаться).

В тоже время и сама технология штрих-кодов продолжает развиваться. Новые разработки (например, двумерный штрих-код Data Matrix) решают ряд проблем, ранее решавшихся лишь применением RFID. Технологии могут дополнять друг друга. Компоненты с неизменными потребительскими свойствами могут маркироваться постоянной маркировкой на основе оптических технологий распознавания, несущей информацию об их дате выпуска и потребительских свойствах, а на RFID-метку можно записать информацию, подверженную изменению, такую, как данные о конкретном получателе заказа на возвращаемой многоразовой упаковке.

Преимущества радиочастотной идентификации

Недостатки радиочастотной идентификации

  • Стоимость системы выше стоимости системы учета, основанной на штрих-кодах.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Штрих-код можно напечатать на любом принтере.
  • Подверженность помехам в виде электромагнитных полей.
  • Недоверие пользователей из-за новизны технологии, возможности использования её для сбора информации о людях.
  • Установленная техническая база для считывания штрих-кодов существенно превосходит по объёму решения на основе RFID.
  • Недостаточная открытость выработанных стандартов.
Таблица сравнительных характеристик RFID и штрихового кодирования
Характеристики технологии RFID Штрих-код
Необходимость в прямой видимости метки Чтение даже скрытых меток Чтение без прямой видимости невозможно
Объём памяти От 10 до 10 000 байт До 100 байт
Возможность перезаписи данных и многократного использования метки Есть Нет
Дальность регистрации До 100 м До 4 м
Одновременная идентификация нескольких объектов До 200 меток в секунду Невозможна
Устойчивость к воздействиям окружающей среды: механическому, температурному химическому, влаге Повышенная прочность и сопротивляемость Зависит от материала, на который наносится
Срок жизни метки Более 10 лет Зависит от способа печати и материала, из которого состоит отмечаемый объект
Безопасность и защита от подделки Подделка практически невозможна Подделать легко
Работа при повреждении метки Невозможна Затруднена
Идентификация движущихся объектов Да Затруднена
Подверженность помехам в виде электромагнитных полей Есть Нет
Идентификация металлических объектов Возможна Возможна
Использование как стационарных, так и ручных терминалов для идентификации Да Да
Возможность введения в тело человека или животного Да Затруднена
Габаритные характеристики Средние и малые Малые
Стоимость Средняя и высокая Низкая

Критика

"Как бы вам понравилось, если бы, скажем, в один прекрасный день обнаружилось, что ваше нижнее бельё распространяет информацию о вашем местонахождении?"

Дебра Боуэн, сенатор штата Калифорния, на слушаниях 2003 года

Использование вызвало серьёзную полемику, критику и даже бойкотирование товаров. Четыре основных проблемы этой технологии, связанные с приватностью, следующие:

  • Покупатель может даже не знать о наличии RFID-метки. Или не может её удалить
  • Данные с метки могут быть считаны дистанционно без ведома владельца
  • Если помеченный предмет оплачивается кредитной картой, то возможно однозначно связать уникальный идентификатор метки с покупателем
  • Система меток EPCGlobal создаёт или предполагает создание уникальных серийных номеров для всех продуктов, несмотря на то, что это создаёт проблемы с приватностью и совершенно не является необходимым для большинства приложений

Основное беспокойство вызывается тем, что иногда RFID-метки остаются в рабочем состоянии даже после того, как товар куплен и вынесен из магазина, и поэтому могут быть использованы для слежки и других неблаговидных целей, не связанных с инвентаризационной функцией меток. Считывание с небольших расстояний также может представлять опасность, если, например, считанная информация накапливается в базе данных, или грабитель использует карманный считыватель для оценки богатства проходящей мимо потенциальной жертвы. Серийные номера на RFID-метках могут выдавать дополнительную информацию даже после избавления от товара. Например, метки в перепроданных или подаренных вещах могут быть использованы для установления круга общения человека.

Эксперты по безопасности настроены против использования технологии RFID для аутентификации людей, основываясь на риске кражи идентификатора. Для примера, атака Mafia Fraud Attack делает возможным атакующему в реальном времени украсть идентификатор личности. На данный момент, из-за ограничений в ресурсах RFID меток, теоретически не представляется возможным защитить их от таких моделей атак, поскольку это потребует сложных протоколов передачи данных. Негативное отношение к технологии RFID усугубляется пробелами, существующими во всех нынешних стандартах. Хотя процесс совершенствования стандартов не закончился, во многих прослеживается тенденция скрывать от публики часть команд меток. Например, команда Аутентификация в фирменной технологии Philips MIFARE, использующей стандарт ISO/IEC 14443, после которой метка должна шифровать свои ответы и воспринимать только шифрованные команды, может быть нейтрализована некоторой командой, которую фирма-разработчик держит в секрете. После выполнения этой команды возможно успешно использование ReadBlock, фиктивно зашифрованной на константе (которая используется для подсчёта CRC в стандарте ISO/IEC 14443). Таким образом можно прочитать MIFARE-карточку. Более того, анализируя потребляемый карточкой ток, инженер-схемотехник может прочитать все пароли доступа ко всем блокам MIFARE-карточки (в силу относительной прожорливости EEPROM ячеек и схемотехнической реализации чтения памяти в чипе). Так, в наиболее распространённых RFID-карточках может изначально содержаться закладка.

Часть подозрений в отношении RFID может быть снята выработкой полных и открытых стандартов, отсутствие каковых вызывает подозрения и недоверие к технологии.

Развитие RFID-рынка

Мировой рынок RFID-систем

По оценке аналитиков Deutch Bank Research, к 2010 ёмкость рынка RFID-систем составит 22 млрд. евро по сравнению с 1,5 млрд. евро в 2004. Один из источников роста - применение RFID-технологий в паспортах и иных удостоверениях. Так, с 2006 радиочипы планируется встраивать в паспорта граждан США и Германии. Кроме того, ожидается массовое применение RFID-технологий в розничных торговых сетях.

Российский рынок RFID-систем

Все системы радиочастотной идентификации в России внедряются впервые. Компании, устанавливающей RFID-систему, не нужно тянуть за собой устаревшее оборудование и частоты, подстраивать под задачу уже имеющееся на объекте оборудование, есть возможность внедрять самые передовые разработки.

На данный момент в России технология RFID в целом малоизвестна, а случаи внедрения - единичные.

Применения

На текущий момент RFID-технологии применяются в самых разнообразных сферах человеческой деятельности:

  • Промышленность
  • Транспортная и складская логистика
  • Медицина - мониторинг состояния пациентов, наблюдение за перемещением по зданию больницы.
  • Библиотеки - станции автоматической книговыдачи, быстрая инвентаризация.
  • Паспорта
  • Транспортные платежи
  • Дистанционное управление
  • Опознавание животных
  • Сельское хозяйство
  • Человеческие имплантанты

В первую очередь, используется следующий функционал RFID:

  • Информация об объекте, его свойствах, качествах и т.п.
  • Информация о положении объекта.

RFID часто используется в системах безопасности магазинов розничной торговли для предотвращения краж.

Стандарты

Международные стандарты RFID, как составной части технологии автоматической идентификации, разрабатываются и принимаются международной организацией ISO совместно с IEC. Подготовка проектов (разработка) стандартов производится в тесном взаимодействии с инициативными заинтересованными организациями и компаниями.

Организации-разработчики стандартов

EPCglobal

EPCglobal (совместное предприятие GS1 и GS1 US) работает по международным стандартам в области использования RFID и EPC, с целью создать возможность идентификации любого объекта в цепи поставок товаров компаний во всем мире.

Одна из миссий EPCglobal состоит в упорядочении большого количества RFID-протоколов, появившихся в мире начиная с 90-х годов и создании единого протокола для реализации прорыва в восприятии RFID коммерческими организациями.

AIM global

AIM Global активно работает над промышленными стандартами с 1972 года.

AIM Global - международная торговая ассоциация, представляющая поставщиков автоматической идентификации и мобильных технологий.

AIM Global активно поддерживает развитие AIM стандартов за счет собственного Technical Symbology Committee, Global Standards Advisory Groups и группы экспертов RFID, а также через участие в промышленных, национальных (ANSI) и международных (ISO) группах разработок. Действительные члены Aim Global

В России разработка стандартов в области RFID поручена Ассоциации UNISCAN/GS1 Russia.

EPC Gen2

EPC Gen2 - сокращение от EPCglobal Generation 2.

Деление меток на классы было принято задолго до появления инициативы EPCglobal, однако не существовало общепринятого протокола обмена между cчитывателями и метками. Это приводило к несовместимости считывателей и меток различных производителей. В 2004 г. ISO/IEC приняла единый международный стандарт ISO 18000, описывающий протоколы обмена (радиоинтерфейсы, англ. air interface) во всех частотных диапазонах RFID от 135 кГц до 2,45 ГГц. Диапазону УВЧ (860-960) МГц соответствует стандарт ISO 18000-6А/В. С учетом технических проблем, проявлявшихся при считывании меток классов 0 и 1 первого поколения, в 2004 г. специалисты Hardware Action Group EPCglobal создали новый протокол обмена между считывателем и меткой УВЧ диапазона - Class 1 Generation 2. В 2006 г. предложение EPC Gen2 с незначительными изменениями было принято ISO/IEC в качестве дополнения С к существующим вариантам А и В стандарта ISO 18000-6, и на данный момент стандарт ISO/IEC 18000-6C является наиболее распространенным стандартом технологии RFID в УВЧ диапазоне. Этот стандарт был утвержден вопреки претензиям компании Intermec о том, что его принятие может нарушить ряд их патентов, связанных с RFID. Было решено, что стандарт сам по себе не нарушает патентов, однако при определенных обстоятельствах у производителей может возникнуть необходимость платить пошлины Intermec.

Особенности

Метки Gen 2 выпускаются как с записанным производителем номером, так и без него. Записанный производителем товара номер можно заблокировать так же, как и изначально встроенный.

Антиколлизионный механизм (меток)

Современные метки стандарта Gen 2 используют эффективный антиколлизионный механизм, основанный на развитой технологии «слотов» - многосессионном управлении состоянием меток во время «инвентаризации», - то есть, считывании меток в зоне регистрации. Данный механизм позволяет увеличить скорость считывания-инвентаризации меток до 1500 меток/сек (запись - до 16 меток/сек) при использовании промышленных портальных считывателей, например, компании Impinj. Считыватель и метки в начале запроса генерируют число q (равное 2 в степени n). Если число q считывателя и одной из меток совпало, то они производят обмен информацией. Если же количество отозвавшихся меток не равно единице, то считыватель производит новый запрос, при котором число q генерируется заново. В случае, если часто возникает ситуация, в которой не произошёл обмен информации с меткой (то есть если меток слишком много или слишком мало по сравнению с диапазоном, в котором лежит число q), считыватель корректирует степень двойки. Данный алгоритм работает гораздо быстрее алгоритма, используемого в Gen1, так как в первом случае считыватель побитно перебирает до 64-х бит, а во втором работает теория вероятности и имеется механизм регулировки.

Антиколлизионный механизм (считывателей)

Кроме того, Gen 2 метки позволяют эффективно использовать в перекрывающихся и близких зонах несколько считывателей одновременно (технология англ. Dense Reader Mode) за счет разнесения друг от друга частотных каналов считывателей.

Цена

Метки стандарта Gen2 в настоящее время уже существенно дешевле меток предыдущего поколения, что также делает их использование предпочтительным, а оборудование (считыватели) первого поколения в большинстве случаев требуют для работы с новыми стандартами лишь перепрограммирования встроенной программы (перепрошивки).

Пароли

Как и метки предыдущего стандарта, Gen2 обладают возможностью установки 32х-битного access-пароля. Кроме того, для каждой метки возможна установка килл-пароля (англ. "kill" password), после введения которого метка навсегда прекратит обмен информацией со считывателями.

Электронной почте или написать сообщение прямо с сайта с помощью формы отправки сообщения.

Мы обязательно свяжемся с Вами и решим все возникшие вопросы!

Технология RFID (Radio Frequency Identification) пока остается довольно дорогой для отечественного рынка и работает только на крупных складах. Но руководители компаний, уже внедривших методику, успели по достоинству оценить преимущества радиочастотной идентификации товаров. Технология позволила решить целый ряд проблем, связанных с хранением и учетом продукции.

Как работает RFID?

Система RFID Reader довольно проста в использовании. На каждую единицу товара наносится специальная метка, в которой зашифрованы все данные: вес, объем, дата погрузки или разгрузки, основные параметры хранения. На выходе из складского помещения монтируется металлический каркас с чувствительными RFID датчиками. Они сканируют метки на каждой упаковке, которую проносят через ворота, и отправляют информацию в общую базу данных.

Программу можно настроить на идентификацию личных карточек сотрудников или объединить с системой видеонаблюдения. Это позволит не только упростить учет и отслеживание перемещений товаров, но и сократит число нарушений на складах.

Примеры использования

В мире существует практика использования систем на основе RFID технологии. Радиометки используются в различных областях:

На одном из заводов Toyota , расположенном в США, радиочастотная идентификация помогает контролировать заполненность трейлеров при погрузке. Аналогичные технологии внедрены на предприятиях Shevrolet и в крупных азиатских портах. Метки наносят на крупнотоннажные контейнеры, а погрузочную технику оснащают считывателями. Это позволило повысить товарооборот, так как пропала необходимость пересчитывать и сверять большие объемы товара вручную. При такой системе отслеживания снижается количество ошибок, произошедших по вине человека.

На заводах Sony Electronics используют перезаписываемые RFID метки. Их наносят на кинескопы на поточных линиях завершающих этапов производства. Сканируя метку, система передает данные в центральную базу, а оператор получает информацию о тестировании и местонахождении конкретной единицы продукции.

В ряде европейских стран радиочастотные метки избавили автовладельцев от необходимости пользования кассой каждый раз при заправке автомобиля. Электронные считыватели монтируют непосредственно на топливные насосы. Система запускает подачу топлива после получения соответствующего сигнала от сканера.

Транспортные компании также взяли технологию на вооружение . Метки ставят в нижней части лобового стекла грузовиков. В каждой контрольной точке и в конечном пункте располагают радиочастотные сканеры. Считывается не только дата и номер транспортного средства, но и вся информация по товару: накладные, путевые листы и т. д. В процессе движения автомобиля полностью исключается бумажная работа, передача данных осуществляется через центральный сервер.

В нашей стране RFID технологии появились около десяти лет назад и применяются в основном на складах. Но производители радиочастотного оборудования уже наладили серийный выпуск, так как уверены в его активном внедрении.

Применение RFID на складах

Использование RFID технологии для склада оправдано с экономической и практической точек зрения, особенно, если речь идет о терминалах с большим товарооборотом. Приобретение оборудования для крупных компаний окупается довольно быстро.

Преимущества системы радиочастотных меток:

Специалистам, которые занимаются устройством RFID на предприятии, особое внимание стоит уделить тем задачам, которые будут поставлены перед системой. Необходимо определить оптимальную дальность считывания, настроить антенны соответствующим образом, изучить специфику технологических процессов на складе. Важно понять принцип перемещения товарных позиций. Например, упаковка, пронесенная через RFID -считыватель , не обязательно должна покинуть пределы склада. Она может транспортироваться на другой участок, поэтому система не должна отмечать ее, как отгруженную.

Перспективы RFID

Подобные технологии чипирования уже используются в России, например, в новых паспортах. Но система работает пока не так активно, как в развитых странах. Эксперты прогнозируют RFID большое будущее, вплоть до полного замещения современных компьютеров. Конечно, это случится не скоро. Пока технологии дорабатываются с целью расширения функциональности и повышения эффективности. Одно из самых перспективных направлений развития – это работа во всевозможных интернет-магазинах. Учитывая ежедневный оборот, их склады нуждаются в особо строгом учете товаров, отслеживании перемещений.

Положительный опыт применения RFID в этом качестве представила компания Paxar. Ее специалистами была создана программа Magicmirror, основанная на радиочастотных технологиях. Это некое электронное зеркало. Посетитель фирменного магазина одежды Paxar может выбрать в коллекции любую модель с RFID меткой и поднести ее к зеркалу. На дисплей выйдет подробная информация о составе ткани, доступных цветах и размерах. Программа на основании данных сканера предложит также аксессуары, подходящие к этому предмету одежды. С помощью радиочастотного считывателя покупатель сможет вызвать продавца-консультанта, находясь в примерочной кабинке.


Технология хороша, особенно в применении к товарным складам. Однако, на сегодняшний день разработчики систем сталкиваются с некоторыми сложностями. Пути решения проблем со временем должны быть найдены, но пока технология внушает пользователям некоторые опасения.

Сложности использовании RFID-технологии для склада

Итак, чего же опасаются разработчики и конечные пользователи радиочастотных сканеров:

  1. Цена . Первое оборудование, работающее по RFID технологии, было довольно громоздким и дорогостоящим. Оно неудобное в применении и требовало финансовых вложений, непосильных для мелких фирм. Инженерам удалось постепенно сделать установки более компактными. Ведь небольшие и легкие сканеры стоят дешевле, да и в использовании более просты. Стоимость же самих радиочастотных меток снижается не так быстро, как хотелось бы. Позволить себе оснастить весь склад микрочипами стоимостью в 10 евроцентов может далеко не каждая компания. Специалисты уверены, что как только стоимость меток упадет до 1 евроцента, спрос на них возрастет в разы.
  2. Компьютерные угрозы – вирусы. Средний объем памяти микрочипа всего 2 кб. Изначально считалось, что метку просто невозможно заразить вирусом, но амстердамские ученые доказали противоположное. Они не только заразили микрочип, но и проанализировали возможные последствия этой ситуации. Неисправная метка выдает недостоверную информацию или вовсе перестает работать. Радиочастотная передача данных заражает и сканеры, через которые проходит чип. Это нарушает работу центральной базы данных и может полностью остановить работу склада, что означает колоссальные убытки для фирмы. Что еще опаснее – вирус может распространяться по радиоканалам и на другие метки, вызывая хаос. В применении к гипермаркетам и другим крупным объектам последствия совершенно непредсказуемы.
  3. Возможность взлома . Собственно о взломе речь не идет, ведь чипы не защищены. Сканер способен считать информацию с большого расстояния, что дает большое поле для деятельности преступников. Любой человек, получивший товар с меткой, может воспользоваться считывателем и получить доступ к базе данных. Сюда относятся и сведения о кредитных картах покупателей, и другая конфиденциальная информация.
  4. Кража данных из электронных документов . Например, при считывании паспортов, сканер автоматически отправляет данные в центральный компьютер. В Германии, Англии и США RFID технологии давно используются в оборонном секторе и в сфере здравоохранения. Но недавнее исследования показали, что данные с чипов можно скопировать с расстояния 100 метров, имея специальный сканер. То есть преступник может получить доступ к самым важным сведениям, распространение которых совершенно недопустимо.

Все эти опасения имеют место и при использовании RFID на складах. Специалисты активно ищут методы «поломки» чипа после того, как вещь передана покупателю, но пока все они малоэффективны. Программы деактивации метки вызывают лишь ее усыпление, а не выведение из строя.

Вот несколько способов, которые изобрели сами потребители, желающие сохранить тайну личной жизни:

  • срезание антенны. В ряде случаев это сделать невозможно. Например, при удалении метки с одежды придется испортить ткань;
  • обработка вещи в микроволновой печи. Излучение вызывает взрыв чипа, что тоже не проходит бесследно для купленного товара.

Немецкие инженеры много лет трудились над созданием прибора, способного вызвать необратимую деактивацию RFID метки. Технология основана на сильном воздействии электромагнитного импульса. Но пока аппарат тестируется и в свободном доступе его не найти.

Системы защиты данных

При невозможности вывести из строя метку, ученые решили разработать способы ее защиты. На сегодняшний день их несколько:

  1. Защита данных паролем. Чип отправляет сканеру верные сведения только после введения секретного кода. Другой код может запустить программу самоуничтожения чипа, например, после покупки вещи. Технология оказалась уязвимой для хакеров, поэтому не нашла широкого распространения.
  2. Аппаратно-сетевая защита. Система блокирует все метки на складе и открывает нужную только по запросу. Программа постоянно сканирует эфир, предоставляя сведения о попытке несанкционированно считывания. Данная технология применима к чипам любой сложности и объема. Она достаточно эффективна и защищена от атак хакеров.
  3. Слом антенны. При покупке товара покупатель просто обламывает кончик антенны, ответственный за передачу данных на расстоянии. При возврате товара продавец может идентифицировать вещь, поднеся сканер вплотную к метке.
  4. Установка «глушилок». Устройство работает по принципу самих RFID-меток, копируя алгоритмы микросхем. Разница в том, что «глушилка» на запросы сканера выдает недостоверную информацию – цифровой мусор. Создание такого мешающего чипа осложняется тем, что он должен распознавать различные считывающие устройства и выдавать поток ненужной информации незарегистрированным приборам.

В перспективе, использование RFID-технологий в организации работы склада должно повысить скорость товарооборота и эффективность всей складской системы. Если есть серьезная программа защиты данных, или информация на чипах не представляет особой ценности для третьих лиц, то радиочастотные метки – отличное решение для любого бизнеса.

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) - метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег).

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая - интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая - антенна для приёма и передачи сигнала.

C введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не всегда могут обнаружить метки, прикреплённые к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у правозащитных и религиозных организаций.

RFID-метка, используемая для автоматического сбора пошлины (electronic toll collection)

Уже известные приложения RFID (бесконтактные смарт-карты в системах контроля управления доступом и в платёжных системах) получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг.

Классификация RFID-меток

Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем:
По рабочей частоте
По источнику питания
По типу памяти
По исполнению

По источнику питания

По типу источника питания RFID-метки делятся на:
Пассивные
Активные
Полупассивные

Пассивные

RFID-антенны

Пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника энергии. Электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования кремниевого CMOS-чипа, размещённого в метке, и передачи ответного сигнала.

Коммерческие реализации низкочастотных RFID-меток могут быть встроены в стикер (наклейку) или имплантированы под кожу.

В 2006 Hitachi изготовила пассивное устройство, названное µ-Chip (мю-чип), размерами 0.15х0.15 мм (не включая антенну) и тоньше бумажного листа (7.5 мкм). Такого уровня интеграции позволяет достичь технология «кремний-на-изоляторе» (SOI). µ-Chip может передавать 128-битный уникальный идентификационный номер, записанный в микросхему на этапе производства. Данный номер не может быть изменён в дальнейшем, что гарантирует высокий уровень достоверности и означает, что этот номер будет жёстко привязан (ассоциирован) с тем объектом, к которому присоединяется или в который встраивается этот чип. µ-Chip от Hitachi имеет типичный радиус считывания 30 см (1 фут). В феврале 2007 года Hitachi представила RFID-устройство, обладающее размерами 0,05 х 0,05 мм, и толщиной, достаточной для встраивания в лист бумаги.

На данный момент основная проблема RFID-устройств заключается в том, что для них требуется внешняя антенна, которая по размерам превосходит чип в лучшем случае в 80 раз.

Наименьшая стоимость RFID-меток, которые стали стандартом для таких компаний, как Wal-Mart, DoD, Target, Tesco в Великобритании и Metro AG в Германии, составляет примерно 5 центов за метку фирмы SmartCode (при покупке от 100 млн штук). К тому же, из-за разброса размеров антенн, и метки имеют различные размеры - от почтовой марки до открытки. На практике максимальная дистанция считывания пассивных меток варьируется от 10 см (4 дюймов) (согласно стандарту ISO 14443) до нескольких метров (стандарты EPC и ISO 18000-6), в зависимости от выбранной частоты и размеров антенны. В некоторых случаях антенна может быть изготовлена печатным способом.

Производственные процессы от Alien Technology под названием Fluidic Self Assembly, от SmartCode - Flexible Area Synchronized Transfer (FAST) и от Symbol Technologies - PICA направлены на дальнейшее уменьшение стоимости меток за счёт применения массового параллельного производства. Alien Technology в настоящее время использует процессы FSA и HiSam для изготовления меток, в то время как PICA - процесс от Symbol Technologies - находится ещё на стадии разработки. Процесс FSA позволяет производить свыше 2 миллионов ИС пластин в час, а PICA процесс - более 70 миллиардов меток в год (если его доработают). В этих технических процессах ИС присоединяются к пластинам меток, которые в свою очередь присоединяются к антеннам, образуя законченный чип. Присоединение ИС к пластинам и в дальнейшем пластин к антеннам - самые пространственно чувствительные элементы процесса производства. Это значит, что при уменьшении размеров ИС монтаж (англ. Pick and place) станет самой дорогой операцией. Альтернативные методы производства, такие как FSA и HiSam, могут значительно уменьшить себестоимость меток. Стандартизация производства (англ. Industry benchmarks) в конечном счёте приведёт к дальнейшему падению цен на метки при их широкомасштабном внедрении.

Некремниевые метки изготавливаются из полимерных полупроводников. В настоящее время их разработкой занимаются несколько компаний по всему миру. Метки, изготавливаемые в лабораторных условиях и работающие на частотах 13.56 МГц. были продемонстрированы в 2005 году компаниями PolyIC (Германия) и Philips (Голландия). В промышленных условиях полимерные метки будут изготавливаться методом прокатной печати (технология напоминает печать журналов и газет), в результате чего они будут дешевле, чем метки на основе ИС. В конечном счёте это может закончится тем, что для большинства сфер применения метки станут печатать так же просто, как и штрих-коды, и они станут такими же дешёвыми.

Пассивные метки УВЧ и СВЧ диапазонов (860-960 МГц и 2,4-2,5 ГГц) передают сигнал методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты (англ. Backscattering Modulation - модуляция обратного рассеяния). Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки модулированный сигнал. Пассивные метки ВЧ диапазона передают сигнал методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты (англ. Load Modulation - нагрузочная модуляция). Каждая метка имеет идентификационный номер. Пассивные метки могут содержать перезаписываемую энергонезависимую память EEPROM-типа. Дальность действия меток составляет 1-200 см (ВЧ-метки) и 1-10 метров (УВЧ и СВЧ-метки).

Активные

Активные RFID-метки обладают собственным источником питания и не зависят от энергии считывателя, вследствие чего они читаются на дальнем расстоянии, имеют большие размеры и могут быть оснащены дополнительной электроникой. Однако, такие метки наиболее дороги, а у батарей ограничено время работы.

Активные метки в большинстве случаев более надёжны (например, совершают меньшее количество ошибок), чем пассивные, благодаря особой сессии связи между меткой и устройством считывания. Активные метки, обладая собственным источником питания, также могут генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, позволяя применять их в более агрессивных для радиочастотного сигнала средах: воде (включая людей и животных, которые в основном состоят из воды), металлах (корабельные контейнеры, автомобили), для больших расстояний на воздухе. Большинство активных меток позволяет передать сигнал на расстояния в сотни метров при жизни батареи питания до 10 лет. Некоторые RFID-метки имеют встроенные сенсоры, например, для мониторинга температуры скоропортящихся товаров. Другие типы сенсоров в совокупности с активными метками могут применяться для измерения влажности, регистрации толчков/вибрации, света, радиации, температуры и газов в атмосфере (например, этилена).

Активные метки обычно имеют гораздо больший радиус считывания (до 300 м) и объём памяти, чем пассивные, и способны хранить больший объём информации для отправки приёмопередатчиком. В настоящее время, активные метки делают размерами не больше обычной пилюли и продают по цене в несколько долларов.

Полупассивные

Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными, очень похожи на пассивные метки, но оснащены батарей, которая обеспечивает чип энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приёмника считывателя и они могут функционировать на большем расстоянии и с лучшими характеристиками.

По типу используемой памяти

По типу используемой памяти RFID-метки делятся на:
RO (англ. Read Only) - данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать.
WORM (англ. Write Once Read Many) - кроме уникального идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать.
RW (англ. Read and Write) - такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно.

По рабочей частоте

Метки диапазона LF (125-134 кГц)

RFID-метка 125 кГц

Пассивные системы данного диапазона имеют низкие цены, и в связи с физическими характеристиками, используются для подкожных меток при чипировании животных, людей и рыб. Однако, в связи с длиной волны, существуют проблемы со считыванием на большие расстояния, а также проблемы, связанные с появлением коллизий при считывании.

Метки диапазона HF (13,56 МГц)

Системы 13МГц дешевы, не имеют экологических и лицензионных проблем, хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку решений. Применяются в платежных системах, логистике, идентификации личности. Для частоты 13,56 МГц разработан стандарт ISO 14443 (виды A/B). В отличие от Mifare 1К в данном стандарте обеспечена система диверсификации ключей, что позволяет создавать открытые системы. Используются стандартизованные алгоритмы шифрования.

На основе стандарта 14443 В разработано несколько десятков систем, например, система оплаты проезда общественного транспорта Парижского региона.

Для существовавших в данном диапазоне частот стандартов были найдены серьёзные проблемы в безопасности: совершенно отсутствовала криптография у дешёвых чипов карты Mifare Ultralight, введённая в использование в Нидерландах для системы оплаты проезда в городском общественном транспорте OV-chipkaart, позднее была взломана считавшаяся более надёжной карта Mifare Classic.

Как и для диапазона LF, в системах, построенных в HF-диапазоне, существуют проблемы со считыванием на большие расстояния, считывание в условиях высокой влажности, наличия металла, а также проблемы, связанные с появлением коллизий при считывании.

Метки диапазона UHF (860-960 МГц)

Метки данного диапазона обладают наибольшей дальностью регистрации, во многих стандартах данного диапазона присутствуют антиколизионные механизмы. Ориентированные изначально для нужд складской и производственной логистики, метки диапазона UHF не имели уникального идентификатора. Предполагалось, что идентификатором для метки будет служить EPC-номер (Electronic Product Code) товара, который каждый производитель будет заносить в метку самостоятельно при производстве. Однако скоро стало ясно, что помимо функции носителя EPC-номера товара хорошо бы возложить на метку еще и функцию контроля подлинности. То есть возникло требование, противоречащее самому себе: одновременно обеспечить уникальность метки и позволить производителю записывать произвольный EPC-номер.

Долгое время не существовало чипов, которые бы удовлетворяли этим требованиям полностью. Выпущенный компанией Philips чип Gen 1.19 обладал неизменяемым идентификатором, но не имел никаких встроенных функций по паролированию банков памяти метки, и данные с метки мог считать кто угодно, имеющий соответствующее оборудование. Разработанные впоследствии чипы стандарта Gen 2.0 имели функции паролирования банков памяти (пароль на чтение, на запись), но не имели уникального идентификатора метки, что позволяло при желании создавать идентичные клоны меток.

Наконец, совсем недавно компания NXP выпустила два новых чипа, которые на сегодняшний день отвечают всем выше перечисленным требованиям. Чипы SL3S1202 и SL3FCS1002 выполнены в стандарте EPC Gen 2.0, но отличаются от всех своих предшественников тем, что поле памяти TID (Tag ID), в которое при производстве обычно пишется код типа метки (и он в рамках одного артикула не отличается от метки к метке), разбито на две части. Первые 32 бита отведены под код производителя метки и ее марку, а вторые 32 бита - под уникальный номер самого чипа. Поле TID - неизменяемое, и, таким образом, каждая метка является уникальной. Новые чипы имеют все преимущества меток стандарта Gen 2.0. Каждый банк памяти может быть защищен от чтения или записи паролем, EPC-номер может быть записан производителем товара в момент маркировки.

В UHF RFID-системах по сравнению с LF и HF ниже стоимость меток, при этом выше стоимость прочего оборудования.

В настоящее время частотный диапазон СВЧ открыт для свободного использования в Российской Федерации в так называемом «европейском» диапазоне - 863-868 МГЦ.

Радиочастотные UHF-метки ближнего поля

Метки ближнего поля (англ. UHF Near-Field), не являясь непосредственно радиометками, а используя магнитное поле антенны, позволяют решить проблему считывания в условиях высокой влажности, присутствия воды и металла. С помощью данной технологии ожидается начало массового применения RFID-меток в розничной торговле фармацевтическими товарами (нуждающимися в контроле подлинности, учёте, но при этом зачастую содержащими воду и металлические детали в упаковке)

Ридеры (Считыватели) (от англ. reader)

Приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них данные. Эти устройства могут быть постоянно подключенными к учётной системе, или работать автономно.

Виды считывателей

Стационарные

Стационарные считыватели крепятся неподвижно на стенах, дверях, движущихся складских устройствах (штабеляторах, погрузчиках). Они могут быть выполнены в виде замка́, вмонтированы в стол или закреплены рядом с конвейером на пути следования изделий.

Стационарные RFID-считыватели

По сравнению с переносными, считыватели такого типа обычно обладают большей зоной чтения и мощностью и способны одновременно обрабатывать данные с нескольких десятков меток. Стационарные считыватели подключаются к ПЛК, интегрируются в DCS или подключаются к ПК. Задача таких считывателей - поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в реальном времени, либо идентифицировать положение меченых предметов в пространстве.

Портальный RFID-считыватель

Мобильные

Мобильные считыватели

Обладают сравнительно меньшей дальностью действия и зачастую не имеют постоянной связи с программой контроля и учёта. Мобильные считыватели имеют внутреннюю память, в которую записываются данные с прочитанных меток (потом эту информацию можно загрузить в компьютер) и, как и стационарные считыватели, способны записывать данные в метку (например, информацию о произведённом контроле).

В зависимости от частотного диапазона метки, дистанция устойчивого считывания и записи данных в них будет различна.

Преимущества радиочастотной идентификации

Возможность перезаписи. Данные RFID-метки могут перезаписываться и дополняться много раз, тогда как данные на штрих-коде не могут быть изменены - они записываются сразу при печати.
Отсутствие необходимости в прямой видимости. RFID-считывателю не требуется прямая видимость метки, чтобы считать её данные. Взаимная ориентация метки и считывателя часто не играет роли. Метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их скрытое размещение. Для чтения данных метке достаточно хотя бы ненадолго попасть в зону регистрации, перемещаясь в том числе и на довольно большой скорости. Напротив, устройству считывания штрих-кода всегда необходима прямая видимость штрих-кода для его чтения.
Большее расстояние чтения. RFID-метка может считываться на значительно большем расстоянии, чем штрих-код. В зависимости от модели метки и считывателя, радиус считывания может составлять до нескольких сотен метров. В то же время подобные расстояния требуются не всегда.
Больший объём хранения данных. RFID-метка может хранить значительно больше информации, чем штрих-код. На микросхеме площадью в 1 см² может храниться до 10000 байт информации, в то время как штриховые коды могут вместить 100 байт (знаков) информации, для воспроизведения которых понадобится площадь размером с лист формата А4.
Поддержка чтения нескольких меток. Промышленные считыватели могут одновременно считывать множество (более тысячи) RFID-меток в секунду, используя так называемую антиколлизионную функцию. Устройство считывания штрих-кода может единовременно сканировать только один штрих-код.
Считывание данных метки при любом её расположении. В целях обеспечения автоматического считывания штрихового кода, комитеты по стандартам (в том числе EAN International) разработали правила размещения штрих-меток на товарной и транспортной упаковке. К радиочастотным меткам эти требования не относятся. Единственное условие - нахождение метки в зоне действия считывателя.
Устойчивость к воздействию окружающей среды. Существуют RFID-метки, обладающие повышенной прочностью и сопротивляемостью жёстким условиям рабочей среды, а штрих-код легко повреждается (например, влагой или загрязнением). В тех сферах применения, где один и тот же объект может использоваться неограниченное количество раз (например, при идентификации контейнеров или возвратной тары), радиочастотная метка оказывается более приемлемым средством идентификации, так её не требуется размещать на внешней стороне упаковки. Пассивные RFID-метки имеют практически неограниченный срок эксплуатации.
Интеллектуальное поведение. RFID-метка может использоваться для выполнения других задач, помимо функции носителя данных. Штрих-код же не программируем и является лишь средством хранения данных.
Высокая степень безопасности. Уникальное неизменяемое число-идентификатор, присваиваемое метке при производстве, гарантирует высокую степень защиты меток от подделки. Также данные на метке могут быть зашифрованы. Радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем операции записи и считывания данных, а также зашифровать их передачу. В одной метке можно одновременно хранить открытые и закрытые данные.

Недостатки радиочастотной идентификации

Стоимость системы выше стоимости системы учёта, основанной на штрих-кодах.
Сложность самостоятельного изготовления. Штрих-код можно напечатать на любом принтере.
Подверженность помехам в виде электромагнитных полей.
Недоверие пользователей , возможности использования её для сбора информации о людях.
Установленная техническая база для считывания штрих-кодов существенно превосходит по объёму решения на основе RFID.
Недостаточная открытость выработанных стандартов .

Стандарты

Международные стандарты RFID, как составной части технологии автоматической идентификации, разрабатываются и принимаются международной организацией ISO совместно с IEC. Подготовка проектов (разработка) стандартов производится в тесном взаимодействии с инициативными заинтересованными организациями и компаниями.

Организации-разработчики стандартов

EPCglobal

EPCglobal (совместное предприятие GS1 и GS1 US) работает по международным стандартам в области использования RFID и EPC, с целью создать возможность идентификации любого объекта в цепи поставок товаров компаний во всем мире.

Одна из миссий EPCglobal состоит в упорядочении большого количества RFID-протоколов, появившихся в мире начиная с 90-х годов и создании единого протокола для реализации прорыва в восприятии RFID коммерческими организациями.

AIM global

AIM Global активно работает над промышленными стандартами с 1972 года.

AIM Global - международная торговая ассоциация, представляющая поставщиков автоматической идентификации и мобильных технологий. Ассоциация активно поддерживает развитие AIM стандартов за счёт собственного Technical Symbology Committee, Global Standards Advisory Groups и группы экспертов RFID, а также через участие в промышленных, национальных (ANSI) и международных (ISO) группах разработок.

В России разработка стандартов в области RFID поручена Ассоциации UNISCAN/GS1 Russia.

EPC Gen2

EPC Gen2 - сокращение от EPCglobal Generation 2.

Деление меток на классы было принято задолго до появления инициативы EPCglobal, однако не существовало общепринятого протокола обмена между считывателями и метками. Это приводило к несовместимости считывателей и меток различных производителей. В 2004 г. ISO/IEC приняла единый международный стандарт ISO 18000, описывающий протоколы обмена (радиоинтерфейсы, англ. air interface) во всех частотных диапазонах RFID от 135 кГц до 2,45 ГГц. Диапазону УВЧ (860-960) МГц соответствует стандарт ISO 18000-6А/В. С учётом технических проблем, проявлявшихся при считывании меток классов 0 и 1 первого поколения, в 2004 г. специалисты Hardware Action Group EPCglobal создали новый протокол обмена между считывателем и меткой УВЧ диапазона - Class 1 Generation 2. В 2006 г. предложение EPC Gen2 с незначительными изменениями было принято ISO/IEC в качестве дополнения С к существующим вариантам А и В стандарта ISO 18000-6, и на данный момент стандарт ISO/IEC 18000-6C является наиболее распространённым стандартом технологии RFID в УВЧ диапазоне. Этот стандарт был утверждён вопреки претензиям компании Intermec о том, что его принятие может нарушить ряд их патентов, связанных с RFID. Было решено, что стандарт сам по себе не нарушает патентов, однако при определённых обстоятельствах у производителей может возникнуть необходимость платить пошлины Intermec.

Особенности

Метки Gen 2 выпускаются как с записанным производителем номером, так и без него. Записанный производителем товара номер можно заблокировать так же, как и изначально встроенный.

Антиколлизионный механизм (меток)

Современные метки стандарта Gen 2 используют эффективный антиколлизионный механизм, основанный на развитой технологии «слотов» - многосессионном управлении состоянием меток во время «инвентаризации», - то есть, считывании меток в зоне регистрации. Данный механизм позволяет увеличить скорость считывания-инвентаризации меток до 1500 меток/сек (запись - до 16 меток/сек) при использовании промышленных портальных считывателей, например, компании Impinj. Считыватель и метки в начале запроса генерируют число q (равное 2 в степени n). Если число q считывателя и одной из меток совпало, то они производят обмен информацией. Если же количество отозвавшихся меток не равно единице, то считыватель производит новый запрос, при котором число q генерируется заново. В случае, если часто возникает ситуация, в которой не произошёл обмен информации с меткой (то есть если меток слишком много или слишком мало по сравнению с диапазоном, в котором лежит число q), считыватель корректирует степень двойки. Данный алгоритм работает гораздо быстрее алгоритма, используемого в Gen1, так как в первом случае считыватель побитно перебирает до 64-х бит, а во втором работает теория вероятности и имеется механизм регулировки.

Антиколлизионный механизм (считывателей)

Кроме того, Gen 2 метки позволяют эффективно использовать в перекрывающихся и близких зонах несколько считывателей одновременно (технология англ. Dense Reader Mode) за счёт разнесения друг от друга частотных каналов считывателей.

Цена

Метки стандарта Gen2 в настоящее время уже существенно дешевле меток предыдущего поколения, что также делает их использование предпочтительным, а оборудование (считыватели) первого поколения в большинстве случаев требуют для работы с новыми стандартами лишь перепрограммирования встроенной программы (перепрошивки).

Пароли

Как и метки предыдущего стандарта, Gen2 обладают возможностью установки 32х-битного access-пароля. Кроме того, для каждой метки возможна установка килл-пароля (англ. "kill" password), после введения которого метка навсегда прекратит обмен информацией со считывателями.

ISO 15693

В настоящее время в качестве международного стандарта в области RFID выступает ISO 15693. Данный стандарт описывает принцип передачи информации, временные параметры передачи сигналов в RFID-системах и т. д.