RFID技术及其应用
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rfid技术的功能和应用场景
RFID技术是一种无线通信技术,可实现对物体的自动识别和跟踪。
它由三个基本部分组成:读写器、天线和RFID标签。
RFID技术有许多功能和应用场景,如下:
1. 物流管理:RFID标签可以与包裹或货物一起使用,以跟踪物品的位置和状态。
这可以提高运输和物流的效率,减少人力和时间成本。
2. 库存控制:RFID技术可以帮助企业实现对库存的实时监控和管理。
这可以提高库存管理的效率和准确性,减少损失和延迟。
3. 资产管理:RFID技术可以用于跟踪固定资产和移动设备,如机器、工具和办公设备等。
这可以提高资产管理的可视性和准确性,减少丢失和盗窃。
4. 零售业:RFID技术可以用于跟踪零售商的库存和销售。
这可以提高库存管理和补货的效率,减少库存过剩和缺货。
5. 食品安全:RFID技术可以用于跟踪食品的来源和质量。
这可以提高食品安全和质量的可追溯性和准确性,减少食品安全事故和食品质量问题。
总之,RFID技术在许多领域都有广泛的应用,可以帮助企业提高效率、降低成本和提高质量。
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RFID技术的工作原理及应用1. RFID技术简介RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种无线通信技术,它利用无线电信号在读写器和标签之间进行数据传输。
与传统的条码技术相比,RFID技术具有非接触、自动识别、高速读写等优势,被广泛应用于物流管理、库存管理、智能交通、电子支付等领域。
2. RFID技术的工作原理RFID系统由读写器和标签组成,其工作原理如下: - 标签:RFID标签包含有一个芯片和一个天线。
芯片用于存储数据,并进行无线通信;天线用于与读写器进行数据传输。
- 读写器:RFID读写器通过向标签发射电磁波信号并接收返回的信号来实现数据的读写和传输。
3. RFID技术的主要组成部分RFID技术主要由以下几个组成部分构成: 1. 标签:RFID标签是RFID系统的最基本组成部分,它能够存储物体的相关信息。
根据不同的应用场景,标签可以分为被动式标签和主动式标签。
被动式标签通过接收读写器的电磁波来工作,而主动式标签内部有电池,能够主动发送信号。
2. 读写器:RFID读写器是RFID系统的控制中心,负责与标签之间的数据交互。
读写器发送电磁波信号给标签,并接收标签返回的信号,将其转化为数据,并传输给上层系统进行处理。
3. 天线:RFID系统中的天线用于发送和接收电磁波信号。
读写器通过天线向周围发送电磁波信号,而标签则利用天线接收信号,并将数据通过回传给读写器。
4. RFID技术的应用领域RFID技术在许多领域得到了广泛的应用,下面列举了几个主要的应用领域: - 物流管理:RFID技术可以实现对物料、货物的自动识别和追踪,提高物流管理的效率和准确性。
通过将标签附着在物品上,可以实现对物品的实时跟踪和库存管理。
- 智能交通:RFID技术可以应用于智能交通领域,实现车辆的自动识别和无感支付。
例如,通过在汽车上安装RFID标签,实现高速公路的自动收费,方便了车辆通行。
RFID技术的原理与应用1. 什么是RFID技术RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种利用无线电波进行非接触式识别的技术。
它通过将一个小型的RFID标签植入到物体中,并且使用RFID读写器与该标签进行通信,以实现对物体的识别与追踪。
2. RFID技术的原理RFID技术的工作原理主要包括标签和读写器两部分。
标签通常由微芯片和天线组成,而读写器则是用来读取和写入标签中的数据。
2.1 标签RFID标签由微芯片和天线组成,微芯片用来存储和处理数据,而天线则用来与读写器进行通信。
标签的工作原理如下:•读写器向标签发送电磁波信号。
•标签天线接收到电磁波信号并将其转换为电能。
•标签使用接收到的电能激活微芯片,开始读取或写入数据。
•标签将数据通过天线发送回给读写器。
2.2 读写器读写器是用来与标签进行通信的设备。
读写器的主要功能包括:•向标签发送电磁波信号。
•接收标签发送回来的数据。
•处理和存储标签的数据。
•与其他系统进行数据交互。
3. RFID技术的应用RFID技术在各个领域都有广泛的应用。
下面列举了几个常见的应用场景:3.1 物流与供应链管理RFID技术可以用于物流和供应链管理中的货物追踪和管理。
通过给每个货物贴上RFID标签,可以实时监控货物的位置和状态,提高物流的效率和准确性。
同时,RFID技术还可以大大简化货物的库存管理和盘点工作。
3.2 资产管理RFID技术可以用于资产管理,如企业固定资产的管理和追踪。
通过给固定资产贴上RFID标签,可以实时监控资产的位置和状态,防止资产遗失和损坏,并优化资产的使用和维护。
3.3 零售业RFID技术在零售业中也有广泛的应用。
通过给商品贴上RFID标签,可以实现商品的库存管理和防盗。
商店可以通过RFID技术实时监控商品的库存量,并提供快速的结账服务,提高顾客的满意度。
3.4 交通运输RFID技术可以用于交通运输中的车辆管理和车辆通行费收费。
综述rfid技术及其应用领域RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术是一种远距离、对对象进行非接触式自动识别技术。
它利用无线电波来识别目标物,并将相关信息发送至读写器,从而实现对目标物进行识别记录。
RFID技术包括读写器、电子标签和射频访问系统,其中读写器通过天线向标签发送和接收信号;电子标签系统利用射频能量识别和存储信息;射频访问系统则利用射频信息传输频道作为逻辑和物理总线,将多个读写器,以及其与标签之间的信息集成起来。
RFID技术由于其低成本,高灵敏性,无需接触,远距离识别和记录等优点,已经得到了广泛的应用,应用领域涉及到物品跟踪,动物追踪管理,仓储物流,医疗健康,身份认证,建筑监控,智能支付等。
①物品跟踪:RFID技术可用于跟踪并管理半成品和零部件的生产过程,以及商品的购买、零售和配送过程,以及破坏性检测和包装服务,极大地提高了生产效率,降低了存储和运输成本。
②动物追踪管理:RFID可用于养殖追踪和动物信息采集,可以跟踪动物的健康状况,防止疾病的传播,减少疾病的发生率,同时,也可以根据动物的各种数据,建立起动物的体质分析。
③仓储物流:RFID标签可以用于对仓储物流系统中的物品进行实时跟踪,确保货物的安全,为商家提供及时便捷的物流服务,可以有效提高物流现场效率,从而提高整个交易成功率。
④医疗健康:可以利用RFID标签实现患者在住院期间的实时跟踪,将管理与治疗过程进行有机的整合,加快医疗服务流程,可以有效改善医院的工作效率。
⑤身份认证:可以使用RFID标签来识别用户,可以记录用户出入时间和位置,实现进出门的快速无痕检测,有效地满足用户的安全需求。
⑥建筑监控:可以通过使用RFID技术,在建筑内部实现非接触式多/联机追踪,可以实现对每个建筑部件的远程监控,建议维护、更换保养等,提高建筑工程的实施效率。
⑦智能支付:通过RFID技术,可以替代传统现金支付方式,实现无线识别与支付,节省支付环节耗费的时间和精力,为消费者提供更加便捷的智能支付服务。
RFID技术的基本原理及应用1. RFID技术的基本原理RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种无线自动识别技术,利用无线电波对电子标签进行无源读写,并实现信息的传输和识别。
1.1 RFID系统的组成•读写器(RFID Reader):负责发射无线电波和接收电子标签的信息。
•电子标签(RFID Tag):存储被识别对象的信息,并通过无线电波和读写器进行通信。
•RFID系统软件:用于管理和分析RFID系统中获取的数据。
1.2 RFID技术的工作原理RFID系统通过读写器和电子标签之间的无线通信实现信息的传输和识别。
核心步骤如下: 1. 读写器发射无线电波。
2. 电子标签接收无线电波并将其中的能量转换为电能。
3. 电子标签利用收到的能量激活并回复读写器,将自身存储的信息传输给读写器。
4. 读写器接收到电子标签发送的信息,进行处理和分析。
2. RFID技术的应用领域RFID技术在多个领域有着广泛的应用,以下是其中的几个常见应用领域:2.1 物流和供应链管理•货物追踪:通过将电子标签贴在物流包装上,可以实时追踪货物的运输和位置,提高物流管理的效率。
•仓库管理:利用RFID技术可以实现对仓库内货物位置的自动监控和管理。
•在线订单处理:利用RFID技术可以实现对订单流程的自动化管理,减少人工操作的时间和错误率。
•库存管理:通过RFID技术可以实时监控和管理库存,提高库存管理的效率和准确性。
2.2 零售业•库存管理:通过RFID标签进行商品的库存管理,可以实时监控商品的流通情况,在商品销售达到预警值时及时补充库存。
•盗窃防范:将RFID标签与商品相结合,可以对商品进行追踪和监控,有效防止商品的盗窃。
•客户行为分析:通过RFID技术可以分析客户的购买行为,为商家提供更好的服务和销售策略。
2.3 制造业•生产过程控制:利用RFID技术可以对生产过程中的材料、设备等进行追踪和管理,提高生产效率和自动化水平。
RFID的技术和原理及应用1. 什么是RFID技术?RFID(Radio Frequency Identification)是一种通过无线电波识别和追踪物体的技术。
它由一对射频设备组成,包括一个读取器(也称为扫描器或接收器)和一个标签(也称为传感器或标记)。
RFID技术利用无线电波将数据从标签传输到读取器,从而实现对物体的无接触识别。
2. RFID技术的原理RFID系统由两部分组成:读取器和标签。
标签通常由一个集成电路芯片和一个天线组成。
读取器通过发送无线电波信号,激活标签上的芯片。
标签接收到电波信号后,从芯片上读取存储的数据,并将其返回给读取器。
读取器接收到标签返回的数据后,可以进行进一步的处理和分析。
RFID技术可以分为两种类型:主动式和被动式。
主动式RFID标签具有内置电池,能够主动发送信号。
被动式RFID标签没有内置电池,需要通过读取器发送的电波信号来激活并传输数据。
3. RFID技术的应用3.1 仓储和物流管理RFID技术在仓储和物流管理中得到了广泛应用。
通过对每个物品添加RFID标签,仓储和物流公司可以轻松地追踪和管理库存。
RFID技术可以提高物流的准确性和效率,减少人为错误和物品丢失的风险。
3.2 零售业RFID技术在零售业中也有着重要的应用。
零售商可以在商品上添加RFID标签,以实时追踪库存并提高销售环节的效率。
此外,RFID技术还可以用于反盗窃和反诈骗,帮助零售商减少损失。
3.3 入场管理和门禁系统RFID技术可以用于入场管理和门禁系统。
通过将RFID标签嵌入门票或员工卡中,组织可以追踪人员进出门禁区域,并确保只有授权人员可以进入。
RFID门禁系统提供了一种安全、方便的身份验证方法。
3.4 物品跟踪与定位RFID技术在物品跟踪与定位方面也有广泛的应用。
通过在物品上添加RFID标签,可以确保物品的准确定位,实时追踪物品的位置和状态。
这对于物流、供应链和资产管理等行业非常有价值。
3.5 动物标识与管理RFID技术在动物标识与管理方面也有广泛应用。
rfid技术的功能和应用场景RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,用于识别和追踪物品。
它在标签与读写器之间通过无线电信号传递信息,可以自动识别物品的名称、数量、位置等信息,无需手动扫描或输入相应数据,提高了数据采集的效率与准确性。
下面,本文将阐述RFID技术的功能和应用场景。
一、RFID技术的功能1.实现追踪管理:RFID标签与读写器之间的通信可以实现对物品的追踪管理,例如物品的进出库记录、存储位置及状态等。
2.实现自动识别:RFID技术可以实现对物品的自动识别,避免了因人工操作的繁琐和出错,提高了处理效率和节约了时间成本。
例如对于生产线上的零部件进行自动识别,可以有效地提高生产效率和工作效率。
3.增强防伪功能:RFID技术可以实现对物品的防伪管理,防止商品被假冒和篡改。
通过对每个物品进行唯一识别码的分配和记录,可以有效地增强产品安全性。
4.实现数据共享:RFID技术可以实现数据的共享和交换。
例如,物流公司可以通过RFID标签追踪产品的运输路线和状态,并将这些信息共享给所有相关方,从而实现供应链信息的全面透明。
二、RFID技术的应用场景1.仓储管理:RFID技术可以用于仓储管理,可以实现快速识别商品信息、库存管理、防止误出库等。
同时,可以降低管理成本和提高效率。
2.物流管理:RFID技术可以用于物流管理,可以追踪货物在运输途中的位置、状态、温度等信息,并及时提醒运输公司进行管理,从而大幅度降低物流成本和提高效率。
3.个人身份识别:RFID技术可以用于个人身份识别,如门禁管理、车牌识别、人员管理等,实现安全和高效的流程控制。
4.医疗领域:RFID技术可以用于医疗领域,可以有效地管理病人、药品和医用设备,并实现医疗信息的快速共享,从而提升医疗服务的效率和质量。
在现代社会中,RFID技术已经被广泛应用,并且在未来,它还将得到进一步的拓展和完善。
RFID技术的原理和应用1. RFID技术的原理RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种通过无线电信号识别目标对象的技术。
它由RFID读写器和RFID标签组成,通过无线电波的读写器与标签之间的相互作用,实现对标签内部信息的读取和写入。
1.1 RFID标签RFID标签是RFID系统中最核心的组件,也被称为RFID芯片或RFID标签。
它由芯片和封装材料组成。
其中,芯片是RFID标签内部的电子元件,负责存储和处理标签的数据。
封装材料则起到保护芯片和提供附着表面的作用。
1.2 RFID读写器RFID读写器是用于读取和写入RFID标签信息的设备。
它通过无线电波与RFID标签进行通信,并将读取到的信号转化为数字信号,通过与计算机或其他系统的接口,实现数据的传输与处理。
1.3 RFID工作原理RFID技术的工作原理可以简述为以下几个步骤: - RFID读写器向RFID标签发送一定频率的无线电波信号。
- RFID标签接收到读写器发射的信号,并利用收到的能量激活内部的电路。
- 激活后,RFID标签返回读写器一个包含标签信息的响应信号。
- 读写器接收到RFID标签的响应信号后,将其转化为数字信号,并通过与计算机或系统的接口传输给外部设备进行处理。
2. RFID技术的应用RFID技术的应用非常广泛,涵盖了多个领域。
以下是一些主要的应用场景:2.1 物流与供应链管理•RFID技术可以应用于物流和供应链管理中的货物追踪和管理。
通过在货物上附加RFID标签,可以实现对货物的实时跟踪和监控。
这有助于提高物流效率,减少货物丢失和错误发运的情况。
2.2 资产管理•RFID技术可以用于企事业单位的资产管理。
例如,在大型办公楼内部财产的管理上,可以利用RFID技术追踪和管理办公设备、电脑等资产,并实时掌握其位置和状态,以提高资产利用率和节约管理成本。
2.3 零售业•RFID技术可以应用于零售业中的库存管理和商品管理。
物联网RFID技术及应用场景RFID技术概念1、无线射频识别技术英文简称为“RFID”,RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签,属于物联网中的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,识别工作无须人工干预,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。
2、RFID是一种通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触,射频通信一般使用微波技术,频率范围为1-100GHz,适用于短距离识别通信。
3、RFID被广泛应用于服装、生产制造、医疗、珠宝、防伪以及军事用途上。
4、主要应用于典型物联网架构中的感知层,是整个物联网的最底层,是与“万物”链接的媒介之一。
5、RFID技术的工作原理∶标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
6、许多行业都运用了射频识别技术。
如将标签附着在成品的服装上,像是给每一件服装办了一张身份证,从工厂-仓库-门店方便工厂精准装箱,仓库整箱复合读取,门店核单盘点,为品牌提供全程追溯、防窜、防伪,快速进行盘点、理货、找货,围绕前端卖场集门店、顾客、互动、促销管理一体化应用,提升门店运营效益-思创理德。
7、从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条码附着于目标物并使用专用扫描读写器利用光信号将信息由条形码传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标的RFID标签,利用频率信号将信息由RFID标签传送到RFID读写器。
RFID的原理和应用1. RFID的基本介绍Radio Frequency Identification(RFID)即射频识别,是一种利用无线通信技术进行非接触式自动识别的技术。
它通过将射频信号传输到RFID标签上,实现对标签中存储的信息的读取和写入。
RFID技术可以实现对各种物体的追踪、识别和管理,具有识别速度快、适应环境广泛、操作方便等优点。
2. RFID的原理RFID系统主要由以下三个组成部分构成: - RFID标签:包含一个芯片和一个天线,用于存储数据和与读取器进行通信。
- 读取器(或称为扫描仪):用于发送射频信号给标签,并接收标签返回的信号。
- 数据管理系统:用于处理和管理通过RFID读取器获取的标签信息。
RFID的工作原理如下: 1. 读取器发射射频信号,当这个信号靠近工作在射频范围内的标签时,标签会从读取器的射频能量中提取能量并通过内部电路存储器将编码信息读取出来。
2. 标签将读取到的编码信息编码后通过回波信号的形式发送回读取器。
3. 读取器接收标签发回的信号,并通过解码将信号转化为可读的数据,并将其传输到数据管理系统,实现对标签的检测、识别、管理和跟踪等操作。
3. RFID的应用举例RFID技术在各个领域得到广泛的应用,以下是一些常见的应用举例:3.1 物流和供应链管理•在物流和供应链管理中,各种物品都可以被贴上RFID标签,实现对其进行追踪、定位和管理。
通过RFID技术,可以实现库存管理的自动化、准确记录物品流转的路径和时间,提高物流效率和管理水平。
3.2 零售业•在零售业中,RFID技术可以应用于商品的防盗,提高商品的安全性。
•同时,RFID技术还可以用于库存管理、商品的追踪和溯源等方面,帮助零售商提高管理效率。
3.3 资产管理和追踪•RFID技术可以用于对固定资产的管理和追踪。
通过贴上RFID标签,可以实时了解资产的位置和状态,减少资产丢失或损坏的风险。
3.4 人员身份识别•在安全管理领域,RFID技术可以用于人员身份识别和门禁控制。
综述RFID技术及其应用领域一、本文概述随着信息技术的迅猛发展,无线射频识别(RFID)技术作为一种重要的自动识别技术,正逐渐渗透到各个领域,为现代社会的智能化和便捷化提供了强大的技术支持。
本文旨在全面综述RFID技术的基本原理、发展现状以及广泛的应用领域,以期为相关领域的研究人员和技术人员提供有价值的参考。
本文将对RFID技术的基本概念进行介绍,包括其定义、特点以及与传统识别技术的区别。
在此基础上,文章将详细阐述RFID系统的工作原理,包括标签、阅读器和天线等关键组件的功能及相互作用。
本文将回顾RFID技术的发展历程,分析其技术演进趋势和主要挑战。
通过对比不同时期的RFID技术标准和应用案例,展示该技术在全球范围内的推广和应用情况。
本文将重点介绍RFID技术在各个领域的应用实践。
这些领域包括但不限于物流管理、零售业、医疗卫生、智能交通、动物跟踪以及智能家居等。
通过具体案例分析,揭示RFID技术在实际应用中的优势、挑战及未来发展趋势。
通过本文的综述,我们期望能够为读者提供一个全面、深入的了解RFID技术及其应用领域的机会,并激发更多创新和应用的灵感。
二、RFID技术原理与组成RFID,即无线射频识别,是一种通过无线电信号识别特定目标并读取相关数据的技术。
其基本原理是利用射频信号和其空间耦合、传输特性,实现对静止或移动物品的自动识别。
RFID系统主要由三部分组成:标签(Tag)、阅读器(Reader)和天线(Antenna)。
标签,也被称为射频卡或应答器,通常附着在目标对象上,存储和传输数据。
阅读器,也称为读写器或查询器,负责发送射频信号给标签并接收从标签返回的信号,以此实现对标签的读写操作。
天线则是标签和阅读器之间传输射频信号的媒介。
在RFID系统中,标签和阅读器之间的通信主要基于电磁耦合原理。
当阅读器的天线发射出射频信号时,如果其有效范围内存在标签,标签的天线会接收到这些信号并驱动内部的电子电路进行工作。
简述RFID技术的原理及应用1. RFID技术的原理RFID(Radio Frequency Identification)即射频识别技术,是一种通过射频信号来自动识别物体的技术。
它主要由射频标签(RFID Tag),读卡器(RFID Reader)和后台管理系统组成。
RFID技术的工作原理如下: - 射频标签(RFID Tag):射频标签内部由芯片和天线构成,芯片用于存储和处理数据,天线用于接收和发送信号。
射频标签可以被贴在物体表面、嵌入到物体内部或者作为手持设备使用。
- 读卡器(RFID Reader):读卡器通过发射无线电信号来激活射频标签,并接收其传回的信号。
读卡器可以与电脑或网络系统连接,将读取到的射频标签信息传输给后台管理系统进行处理。
- 后台管理系统:后台管理系统用于处理和管理射频标签传输回来的数据,包括数据的存储、分析和应用。
RFID技术的工作原理可以简单描述为:读卡器发送信号激活射频标签,标签接收信号后将存储的数据传回给读卡器,读卡器将数据发送给后台管理系统进行处理。
2. RFID技术的应用RFID技术具有广泛的应用场景,如物流仓储、供应链管理、零售业、智能交通等,以下为几个常见的应用领域:2.1 物流仓储•实时物流跟踪:在物流仓储环节中,通过将射频标签贴在货物上,可以实现对货物的实时追踪和监控。
这样的应用可以提高物流效率,减少货物丢失和损坏的情况。
•库存管理:通过在仓库储存区域或货架上安装射频读取设备,可以实时监控货物的进出和库存情况,提高仓库管理的效率和准确性。
2.2 供应链管理•自动识别:通过RFID技术,可以实现对物流包装及货物的自动识别和记录。
这使得供应链管理更加高效和准确,提升了供应链的可追溯性以及供应链信息的管理。
•质量溯源:射频标签可以用于记录产品的生产信息、工艺流程等数据,从而实现对产品质量的追踪和溯源,提高产品的安全性和可靠性。
2.3 零售业•商品管理:通过在商品上添加射频标签,可以实现商品的自动识别和管理。
电气专业选修课RFID 技术及其应用专业前沿知识自动识别技术自动识别技术是信息数据自动识读、自动输入计算机的重要方法和手段,它是以计算机技术和通信技术的发展为基础的综合性科学技术。
自动识别技术近几十年在全球范围内得到了迅猛发展,初步形成了一个包括条码技术、磁条(卡)技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等集计算机、光、机电、通信技术为一体的高新技术学科。
条形码技术自动识别技术的形成过程是与条码的发明、使用和发展分不开的。
条码是由一组规则排列的条和空、相应的数字组成,这种用条、空组成的数据编码可以供机器识读,而且很容易译成二进制数和十进制数。
这些条和空可以有各种不同的组合方法,构成不同的图形符号,即各种符号体系,也称码制,适用于不同的应用场合。
目前使用频率最高的几种码制是 EAN、UPC、39 码,交插 25 码和 EAN128 码,其中 UPC 条码主要用于北美地区,EAN 条码是国际通用符号体系,它们是一种定长、无含义的条码,主要用于商品标识。
它是一种连续型、非定长有含义的高密度代码,用以表示生产日期、批号、数量、规格、保质期、收货地等更多的商品信息。
光学字符识别技术这是属于图型识别的一门技术。
它是针对印刷体字符,采用光学的方式将文档资料转换成为原始资料黑白点阵的图像文件,然后通过识别软件将图像中的文字转换成文本格式,以便文字处理软件进一步编辑加工的系统技术。
电子政务、金融、保险、税务、工商等行业用户对信息识别的需求已越来越广泛,由此大力促使了识别技术的大规模的应用。
而个人消费者对资料电子化、手写识别技术等需求拓展了OCR识别技术在这一领域的应用之路。
与此同时,网络时代的特征也在影响着OCR应用市场的前进步伐,政府、公司、家庭、个人均是网络时代的组成部分,个人资料电子化、商务办公自动化等需求的呼声越来越高涨,从这个角度来看,OCR应用市场的崛起颇有“时世造英雄”的意味。
磁条(卡)识别技术磁条技术应用了物理学和磁力学的基本原理。
对自动识别制造商来说,磁条就是一层薄薄的由定向排列的铁性氧化粒子组成的材料(也称为涂料),用树脂粘合在一起并粘在诸如纸或塑料这样的非磁性基片上。
磁条技术的优点是数据可读写,即具有现场改造数据的能力;数据存储量能满足大多数需求,便于使用,成本低廉)还具有一定的数据安全性;它能粘附于许多不同规格和形式的基材上。
这些优点,使之在很多领域得到广泛应用,如信用卡、银行ATM卡、机票、公共汽车票、自动售货卡、会员卡、现金卡(如电话磁卡)等。
声音识别技术声音的辩识是对基于生理学和行为特征的说话者嗓音和语言学模式的运用。
它与语言识别不同在于这项技术不对说出的词语本身进行辩识。
而是通过分析语音的唯一特性,例如发音的频率,来识别出说话的人。
语音辩识技术使得人们可以通过说话的嗓音来控制能否出入限制性的区域。
举例来说,通过电话拨入银行、数据库服务、购物或语音邮件,以及进入保密的装置。
虽然语音识别是方便的,但由于非人性化的风险、远程控制和低准确度,它并不可靠。
一个患上感冒的人有可能被错误的拒认从而无法使用该语音识别系统。
声音识别的最大特点就是不用手和眼睛,这对那些采集数据同时还要完成手脚并用的工作场合,以及标签仅为识别手段,数据采集不实际或不合适的场合尤为适用。
指纹识别技术(1)生物识别技术是利用人的脸像、虹膜、视网膜、指纹、声音等进行个人身份鉴定,取代传统的使用钥匙、身份证、密码等方法,可广泛应用于家庭、银行、出入管理等各个领域。
指纹识别基于两个重要的结论:没有任何两个手指指纹的纹线形态一致;指纹纹线的形态终生不变。
指纹识别系统[3]是通过指纹采集、分析和对比指纹特征来实现快速准确的身份认证。
指纹识别系统框图如图1所示。
指纹采集器采集到指纹图像后,才能被计算机进行识别、处理。
指纹图像的质量会直接影响到识别的精度以及指纹识别系统的处理速度,因此指纹采集技术是指纹识别系统的关键技术之一。
指纹识别技术(2)光学指纹采集技术是最古老也是目前应用最广泛的指纹采集技术,光学指纹采集设备始于1971年,其原理是光的全反射(FTIR)。
光线照到压有指纹的玻璃表面,反射光线由CCD去获得,反射光的量依赖于压在玻璃表面指纹的脊和谷的深度以及皮肤与玻璃间的油脂和水分。
光线经玻璃照射到谷的地方后在玻璃与空气的界面发生全反射,光线被反射到CCD,而射向脊的光线不发生全反射,而是被脊与玻璃的接触面吸收或者漫反射到别的地方,这样就在CCD上形成了指纹的图像。
视网膜识别技术视网膜扫描可能具最可靠、最值得信赖的生物识别技术,但它运用起来的难度较大。
视网膜是一些位于眼球后部十分细小的神经(一英寸的1/50),它是人眼感受光线并将信息通过视神经传给大脑的重要器官,它同胶片的功能有些类似,用于生物识别的血管分布在神经视网膜周围,即视网膜四层细胞的最远处。
视网膜扫描设备要获得视网膜图像,使用者的眼睛与录入设备的距离应在半英寸之内,并且在录入设备读取图象时,眼睛必须处于静止状态,使用者的眼睛在注视一个旋转的绿灯时,录入设备从视网膜上可以获得400个特征点,同指纹录入比较,指纹只能提供30到40个特征点用来录入,创建模板和完成确认。
面像识别技术(1)面像识别技术是生物特征识别技术的一种,面像识别技术作为最新发现之一,是当今国际科技领域攻关的高精尖技术。
该技术的主要特点如下:❑采用人脸重心模板以实现人脸快速的定位,这种人脸模板具有多尺度的检测功能,能适应于检测处于复杂背景中任何位置的不同大小的人脸;人脸重心模板上的重心点对应于人脸模式上的各个器官(双眉、双眼、鼻和嘴),重心点之间动态的二维空间约束关系适应于检测具有不同构型的实际人脸。
❑可以进行人脸跟踪,在人脸重心模板匹配的基础上加入了灰度和纹理检测模块,可以面向复杂背景的多级、多尺度、多角度人脸进行检测跟踪。
面像识别技术(2)❑具有自动的形状抽取能力,还可以应用于性别判别、表情识别、三维姿态复原及人脸重建等方面,该算法具有识别速度快、同等条件下误认率和拒认率低、无需学习等特点。
❑光照条件是影响面像识别算法识别精度的关键因素,目前最新的技术采用多方法融合的思想来实现光照补偿机制,可以解决大量的偏光问题,大幅度地提高识别精度。
RFID 技术及其应用 RFID 的基本原理 小 结何谓 RFID ?RFID 技术的一般性能RFID 技术的应用RFIDRFID 技术的发展现状及趋势什么是RFID?RFID是射频识别技术的英文(Radio Frequency Identification)的缩写。
我们常称为感应卡、感应式 IC 卡或近接卡、非接触卡等等。
是针对接触式系统的缺点而发展出来,利用射频讯号以无线方式传送及接收数据数据且同时使用此射频讯号来做无线传能,因此识别卡不需与卡片阅读机接触即可做数据的交换, 而且卡片本身不需使用电池, 所以卡片就可以永久工作。
射频识别技术是20世纪90 年代开始兴起的一种自动识别技术。
RFID的兴起美國國防部在1970年代為了能有效管理軍事系統所研發製作近年來由於商業市場的需求,例如美國最大的零售商Wal-Mart,及德國的Metro公司,都宣布旗下商品使用RFID系統銷售,而使RFID 的市場逐漸受到重視RFID的发展历史1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。
1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。
1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。
1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。
出现了一些最早的射频识别应用。
1980-1990年:射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。
1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。
2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。
至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。
单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。
RFID 方兴未艾RFID 技术在世界范围内正被广泛的应用,而在我国起步较晚,与先进国家相比存在很大的差距。
2004 年1月份,全球最大零售商沃尔玛公司向供应商发出最后通牒,要求从 2005 年 1 月 1 日开始,所有出口到美国的商品集装箱托盘都必须使用电子标签,而我国现在这项技术还处在研发阶段,研究和发展射频识别技术及其应用刻不容缓,任务紧迫。
RFID 技术及其应用 RFID 的基本原理 小 结RFID 技术的一般性能RFID 技术的应用基本原理 RFID 技术的发展现状及趋势 何谓 RFID ?RFID基本原理(1)RFID是一项易于操控,简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术,其所具备的独特优越性是其它识别技术无法企及的。
它既可支持只读工作模式也可支持读写工作模式,且无需接触或瞄准;可自由工作在各种恶劣环境下;可进行高度的数据集成。
另外,由于该技术很难被仿冒、侵入,使RFID具备了极高的安全防护能力。
RFID基本原理(2)从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID单元,利用RF信号将信息由RFID单元传送至RFID 读写器。
RFID基本原理(3)RFID单元中载有关于目标物的各类相关信息,如:该目标物的名称,目标物运输起始终止地点、中转地点及目标物经过某一地的具体时间等,还可以载入诸如温度等指标。
RFID单元,如标签、卡等可灵活附着于从车辆到载货底盘的各类物品。
RFID 基本原理(4)一套完整的RFID系统, 是由卡片阅读机(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及天线三个部份所组成。
RFID基本原理(5)以RFID卡片阅读机及电子卷标之间的通讯及传能感应方式来看大致上可以分成,感应偶合(Inductive Coupling)及后向散射偶合(BackscatterCoupling)两种,一般低频的RFID 大都采用第一种式,而较高频的就大多是采第二种方式。
RFID 的电子标签(1)对于被动型RFID系统而言,以往我们将非主动向读写装置传送RF信号的RFID 单元称为Tag ,而将主动的向读写器进行RF 信号传送的RFID 单元称为Transponder,现在业界已经不再严格区分这两类名称,而将Tag 与Transponder 相互通用。