rfid在供应链管理中的应用内容摘要:

D 定义 RFID 是 Radio Frequency Identification 的缩写,即射频识别,俗称电子标签。 RFID 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,根据读写的方式,可以输入数千字节的信息,同时,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。 还具有极高的保密 性和不可伪造性。 RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。 RFID(Radio Frequency Identification),即无线射频识别 ,俗称电子标签。 RFID 技术是一种非接触式的自动识别技术 ,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 ,识别工作无需人工干预 ,可工作于各种恶劣环境。 RFID 技术 可识别高速运动物体并可同时识别多个标签 ,操作快捷方便 ,非常适用于物料跟踪、运载工具和货架识别等场合。 RFID 技术概述 RFID(射频识别 )系统由两部分组成:读 /写单元和电子收发器。 RFID 收发器是信用卡大小的塑料 /纸标签,内含芯片、射频部分和天线,这个天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。 阅读器通过天线发出电磁脉冲,收发器接收这些脉冲并发送已存储的信息到阅读器作为响应。 实际上,这就是对存储器的数据进行非接触读、写或删除处理。 从技术上来说,“智能标签”包含了包括具有 RFID 射频部分和一个超薄天线环路的 RFID 芯片的 RFID 电路,通常,在这个标签上还粘一个纸标签,在纸标签上可以清晰地印上一些重要信息。 当前的智能标签一般为信用卡大小,对于小的货物还有 cm 尺寸的标签,也有 CD 和 DVD 上用的直径西南交通大学 网络教育 毕业设计 ( 论文 ) 3 为。 (一 )RFID 的工作原理一套完整的 RFID 系统主要由标签、阅读器、天线和应用软件系统等几部分组成。 标签由耦合元件及芯片组成 ,储存着目标对象的唯一电子编码以及相关的信息 ,有无源标签和有源标签两种。 阅读器由耦合模块、收发模块、控制模块、接口单元组成 ,根据其结构和技术的不同 ,有只读和读写两种。 天线内置于标签和阅读器中 ,在标签和读取器间传递射频信号。 应用软件系统是最终处理标签信息。 当标签进入阅读器的有效范围时 ,标签内置的耦合元件就会把阅读器发射的射频信号转化为感应电流 ,驱动芯片和发射电路 ,把储存在芯片的对象信息通过天线射出去。 阅读器接收到标签信息后 ,解读信息 ,然后送至应用软件系统进行处理。 RFID 技术的优越性: 目前供应链中识别物品的主流工具是条形码。 条形码的实质是一种光学图形识别技术,必须依赖可见光在特定的方向、狭小的范围内手动扫描。 而RFID 则克服了这些限制 ,嵌有 RFID 芯片的电子标签在通过 RFID 读写器时自动发送包含各项产品信息的 RFID 信号, RFID 读写器不需要依赖于可见光也不需要特定的方向就可以读取一定数量标签的信息。 如下表 1所示, RFID技术相对于条形码技术有以下优点: (1)RFID收发器适合于恶劣的环境,标签耐久性强,对水、油和化学药品等物质具有强抗污染能力和强耐久性,条形码的纸张载体则极易被污染、脱落或折损; (2)RFID标签体积小型,形状多样; (3)RFID技术能穿透性通信,而条形码扫描仪必须在没有物体阻挡的近距离才西南交通大学 网络教育 毕业设计 ( 论文 ) 4 可识别; (4)RFID标签内储存的数据可以重复地新增、修改、删除,条形码印刷之后则无法更改; (5)RFID读写器可同时辨识读取数个 RFID标签,条形码则一次只能扫描一个; 表 1 RFID与条形码特性比较 信息 载体 信息 量 读写 性 保密 性 读取方式 智能 化 环境适应能力 寿命 ISO 标准 成本 普通条码 纸 低 只读 低 光电转换 无 弱 短 有 低 二维条码 纸 较大 只读 一般 光电转换 无 弱 短 无 低 RFID EEPROM 大 读 /写 好 无线通信 有 强 长 逐步健全 高 (6)RFID标签最大 容量可从几个比特到数兆字节, 而且还在不断扩大.因此可以表示多项信息,还可脱离后台数据库快速准确地传递信息,二维条形码最大的容量则只可储存 2至 3000字符。 (7)RFID标签承载的信息可按密码格式编码,内容不易被伪造及更改。 由于上述优点, RFID技术已从条码识读发展到各种高层次应用,尤其是在供应链管理中应用空间更为广泛。 西南交通大学 网络教育 毕业设计 ( 论文 ) 5 第三章 RFID 识别技术在供应链管理上的应用 RFID识别技术在生产管理上的应用 RFID技术在生产制造环节可提高生产的自动化水平。 众所周知,在之前甚至是现在制造工业 中,我们还在广泛应用条形码技术。 当用条形码存储信息时,经常会因生产现场的粉尘、高温振动、油污等影响而发生识别错误,而且由于具体信息都存储在数据库里,对网络通信的速率、可靠性等要很高,当机械发生故障或在油污中不能读取条码时,生产线有时就会停止。 相比之下,运用 RFID技术后,在涂料生产、高温、多尘等特殊环境下, RFID系统可对整个生产线上的原材料、零部件、半成品和产成品进行自动识别与跟踪,及时获得产品数量、传送路线、质量控制程度等与组装工艺直接相关的瞬时常数,从而可加强对生产过程的管理;特别是在采用 JIT生产方 式的流水线上,读写器能快速地从品类繁多的库存中准确地找出所需的原材料和零部件,写有加工要求的电子标签还可指导流水线上的工人正确操作。 当正在组装的在产品通过读写器时,读写器就可自动获取 RFID标签中的数据,并经网络传送到中央电脑作业系统中,通过对这些实时数据进行一系列分析,可以使工作人员及时了解物料配送、制造成本、产品质量以及生产技术等多方面的现场运作情况,对于异常情况,还可以通过分析立即提出相应的解决方案,这样就有效避免了人为操作易产生错误的弊端。 另外,全程使用 RFID技术还可用来加 强工厂产品质量管理,举例如下: 如可在装有原材料的包装箱上贴上 RFID标签,在将此包装箱倒进混装设备中时,如果加入的材料规格不对,就会预警,提示操作者操作有误; 西南交通大学 网络教育 毕业设计 ( 论文 ) 6 在产品分捡这一重要环节,对于贴有 RFID标签的零配件或产成品,该技术能对它们进行自动分捡.只有显示合格标识,才可进入下一个环节,避免了不合格产品进入市场流通,因此在很大程度上降低了以前因为人工失误而造成的生产管理混乱。 当我们在做产品次品率分析时,通过 RFID技术可将次品来源准确地追踪定位在某一点;我们也可通过该技术,及时从系统中了解生产进度,并发 出补货信息,实现流水线均衡、稳步生产,帮助管理人员及时做出决策。 目前,福特、丰田、宝马、日产、现代等汽车公司都已在生产环节应用 RFID技术。 米其林轮胎公司已生产出基于 RFID技术的智能轮胎,生产序号、生产日期、生产厂代号、汽车制造厂的标识码等重要数据均可以保存在嵌入在轮胎中的 RFID标签上。 RFID识别技术在运输上的应用 其应用有:高速路自动收费及交通管理、火车和货运集装箱识别、防伪等。 在高速路收费管理上,主要为大家介绍一项不停车收费系统。 该系统又称电子收费系统( Electronic Toll Collection System),简称 ETC系统。 它通过RFID电子识别技术,利用车辆自动识别 (Automatic Vehicle Identification,简称 AVI)技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯,进行车辆自动识别和有关收费数据的交换,通过计算机网路对收费数据进行处理,实现不停车自动收费的全电子收费管理系统。 该系统通过安装在车辆挡风玻璃上或者车身其他部位的车载电子标签与在收费站 ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯,利用计算机联网技西南交通大学 网络教育 毕业设计 ( 论文 ) 7 术与银行进行后台结算处理,从而达到 车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。 不停车收费系统主要利用车辆自动识别技术,通过路侧车道控制系统的信号发射与接收装置识别通过车辆的编号,自动从该用户的专用账户中扣除通行费。 如此简便的技术为运输路上带来更快捷方便的服务,一定程度上保证了运输路线的。
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