RFID保存期限指示器由RFID讀取器和RFID顆粒組成。 RFID技術作為一種快速、即時、準確地採集和處理資訊的高科技技術,透過對實體物件的唯一有效識別,可廣泛應用於生產、零售、物流、運輸等各個行業。 RFID保質期指示器的優點是:
(1)無需光學可視化,非接觸式完成辨識工作。 在冷鏈物流中,大量的食品需要進行辨識。 RFID技術的使用解決了條碼技術辨識速度慢、辨識操作複雜等缺點,提高了效率。
(2)工作時無需人工幹預,不易損壞,減少了人為原因出錯的機率。 由於條碼在辨識操作過程中容易磨損,無法有效辨識食品品質。 而RFID保質期指示器不需要對食品進行人工幹預,可以透過讀取顆粒數據來掌握食品的品質。
(3)可以遠距離識別移動物體,提高了傳統貨物在整理和登記資訊時的處理速度。 RFID保質期指示器無需人工操作即可近距離讀取食品環境和品質資訊。 透過射頻技術,可以完成遠距離通信,提高食品品質資訊登記的速度。
(4)能夠對食物進行即時監測、評估和預測。 傳統技術無法根據當前環境的變化即時監測、評估和預測食品品質。 這使得冷鏈物流過程中的食品品質無法即時反映。 RFID保質期指示器收集食品的一些品質資訊。 ,可以即時監控食品品質。
RFID保質期指示器需要解決的問題
在冷藏運輸過程中,射頻設備工作在典型的工業環境:一是設備工作在低溫、潮濕、機械振動、衝擊以及大面積金屬幹擾、電磁幹擾等惡劣環境下; 其次,射頻設備需要較長的辨識距離。 可實現多個目標的快速識別; 最後必須具有功耗低、儲存容量大、使用壽命長的特性。 因此,對RFID保質期指標的表現提出了更高的要求,主要體現在:
(1)應具有低功耗的特性。 在冷鏈物流過程中,RFID保存期限指標需要長時間即時監測食品質量,消耗大量能源。 它們主要由電池供電,電池的容量有一定的限制,不能提供無限的電力。 ,因此,這對顆粒的功耗提出了更高的要求。
(2)應具有抗干擾能力和數據通訊的保密性。 在食品運輸過程中,外界訊號會幹擾RFID讀寫器與RFID顆粒之間的通信,這就要求RFID保質期指示器具有較強的抗干擾能力和資料通訊的保密性。
(3)要求系統具有較高的穩定性和可靠性。 RFID保存期限指標需要較強的穩定性和可靠性,以達到食品即時監控的目的。
(4)可辨識多個移動RFID顆粒。 在食品來源、轉運站和目的地,RFID 讀取器需要讀取多個移動的 RFID 顆粒。 在讀取過程中,由於資訊的不斷碰撞以及智慧RFID顆粒的移動,會出現RFID顆粒漏讀的問題。 和功耗問題。
為了實現RFID保質期指示器能夠更好地應用於食品冷鏈物流,有必要研究RFID保質期指示器的功耗以及多個移動RFID顆粒的防碰撞問題。 論文需要從以下幾個方面來研究:
(1)需要提出時間序列電源管理演算法
冷鏈物流具有很強的產業特殊性。 RFID保質期指標需要監控儲存環境和品質這個過程需要即時獲取食物的信息,並且需要計算和儲存數據,消耗大量的能量。 現有的電力管理技術一般透過整合之前的狀態來預測未來的工況,無法有效應用於冷鏈物流。 本文提出一種時序功耗管理演算法,根據劃分的工作模式對智慧RFID顆粒進行管理,優化顆粒功耗與效能之間的平衡。
(2)有必要提出一種智慧型自適應幀槽ALOHA防碰撞演算法
傳統的防衝突演算法通常是為固定的應答器和閱讀器設計的。 在冷鏈物流過程中,智慧型RFID讀寫器需要讀取多個移動的智慧RFID顆粒。 針對這種情況,文章分析了冷鏈物流環境下射頻通訊中RFID保質期指標存在的三種情況,並總結了這三種情況下的常見問題:有些顆粒會離開穩定的通訊範圍; 而一些新粒子將進入穩定的通訊範圍。 解決這問題需要解決三個技術困難。 透過估計智慧RFID粒子的數量,提出一種智慧自適應幀槽ALOHA防碰撞演算法。 此演算法的設計想法主要是減少多個運動粒子之間的資訊。 碰撞,減少粒子的射頻通訊時間,達到降低耗電量的目的。
(3)需設計低功耗RFID保存期限指示器
基於以上兩種技術的研究,設計了一種低功耗RFID保質期指示器。
RFID技術的加速發展推動智慧零售的大規模應用:隨著RFID技術的廣泛應用及其讀寫速度快、準確率高的特點,將在商品掃描方面大放異彩。
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