【IT168 专稿】无线辨识技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一项新的信息搜集技术,提供的轻量小型、数字信息、无线通讯传输以及加密技术等优点,能为服务提供者与服务使用者(如供货商、制造商经销商及旅客等)提供物品(如产品、行李等)从存货、物流、追踪到质量保证期等各个环节产品(或人员)信息与状态的透明度。近年来因美国百货零售业龙头沃尔玛(Wal-Mart)、德国Metro Group、美国国防部(Department of Defense; DOD)、美国联邦航空署(Federal Aviation Administration; FAA)、日本国土交通省、世界著名飞机制造商波音与空中巴士(Boeing and Airbus)以及国际航空运输协会(International Air Transportation Association; IATA)相继宣布全面采用或投入RFID技术,使得 RFID技术已广泛受到政府机关、制造业、产业通路、物流、仓储、海运、航空、海关、交通运输、保全等产业的重视,纷纷展开相关物料/产品管控、人员/门禁查验、行李追踪、后勤维修以及医疗管理等技术导入或建置计划,RFID相关运用即将全面进入我们的生活。RFID将在各领域掀起革命性的运用,它的好处除提供消费行为上的方便外,更可将所搜集资料经系统化的统计分析转为有用信息,使得决策者可藉此拟定策略或执行方针。
什么是RFID ?
RFID技术起源来至雷达敌我识别的应用,1948年提出相关技术理论,1950年始有专利提出,1966年仅一位的电子组件监视科技商品化出现,1975年RFID科技正式公诸于市,1980商业应用开始萌芽至1990年代则广泛运用各种产业上,2000年以来则因沃尔玛与美国军方等对其供货商的要求而使得RFID应用风行。RFID是由电子卷标(Tag)、读取器(Reader)、天线(Antenna)与后端应用系统等所组成,其系统架构与工作原理分如图一与图二所示,


电子卷标:可分为有电源(主动式)与不具电源(被动式)两类。当无电源的电子卷标进入其涵盖范围,接收读取器所发出的信号后,转换成能量送出储存在芯片中的信息;或者具电源的电子卷标主动发送某一频率的信号,读取器读取得信息后,送至后端应用系统中进行后续的处理,相关应用概念如图三所示。

读取器:经由高频电磁波转换能量的方式传递能量与讯号,辨识电子卷标的速率每秒可超过600个。取得Tag内的数据可透过有线或无线的通讯方式,将所搜集的数据传送给后方的应用系统处理。
应用系统:RFID可与数据库管理系统、计算机网络与防火墙等技术整合,提供全自动、安全、便利与实时监控的整体解决方案。相关整合应用包括航空行李监控、生产自动化管控、仓储管理、运输监控、门禁管制、人员追踪、国土保安以及医疗管理等。
RFID的特性
1、电子卷标仅经过RFID读取器磁波涵盖范围不需接触,即可直接读取讯息,同时一次可处理多个电子卷标中的数据。
2、RFID读取上不受标签外型与大小的限制,为此,电子卷标(Tag)可依据不同?品要求朝多样发展。
3、RFID对水、油、黑暗或脏污环境中,也可读取数据,其耐环境性较好。
4、RFID的Tag可被设计成具重复写性,故可重复使用。
5、RFID的Tag若被纸张、木材以及塑料等非金属材质覆盖亦可穿透性,但若有金属成分则无法进行通讯。
6、电子卷标的数据容量可依据其所具的记忆大小而定。
全球现阶段RFID使用的频率可分为小于135KHz、13.56MHz、860MHz ~930MHz(即UHF)、2.45GHz与5.8GHz等几类。各频率的特色综整如下:
小于135KHz传输距离约10公分,其通讯速度慢。在许多数国家此频段是属于开放频率带,所以使用的范围最广,且不受金属材质影响。
13.56MHz传输距离小于1公尺,全球此频段的规格大致相同。
860MHz ~930MHz (UHF)通信距离最长,传输最远可达7公尺,通讯质量非常好的可是会受到水质的影响,但因全球UHF频率法规不同(频率分布带如图四所示),所以跨国(或与国际接轨)产业要导入RFID技术时如(如航空行李)需将此频率法规不同的议题列为重要考虑项目之一。

RFID与条形码之差异性比较
现今绝大多数在市面上流通的商品,均依据该商品上各种粗细线条所组成的一维或二维的标准条形码(Barcode)格式来辨识其身分。条形码现仅记载着该商品的制造商和品名等,且需透过红外线直线接触扫瞄才可获取该物品的资料。RFID技术与现行标准条形码两者间的最大差异,除条形码是只读、记忆容量小、速度慢且需人员操控外,RFID是可藉由有线或无线通信,一次将多个的具RFID Tag的物品其信息(或人员信息)读取完成,而不需藉助人力处理,而条形码(Barcode)则需由人工将物(或人)以表面不污损的状态下置于读取器前(或读取通道中),一项一项的执行读取动作。两者相关功能的差异如表一所示。
