Открыть сервис

Радиочастотная идентификация RFID

Радиочастотная идентификация (RFID, англ. Radio Frequency Identification) — технология автоматической идентификации объектов, основанная на бесконтактном обмене данными между меткой и считывающим устройством посредством радиоволн. Относится к классу технологий автоматической идентификации и сбора данных (AIDC) наряду со штриховым кодированием и оптическим распознаванием. Основу системы составляют радиочастотная метка (транспондер), считыватель (ридер) и программное обеспечение для обработки информации.

История

Принцип радиочастотной идентификации восходит к системам радиолокационного опознавания, разработанным в середине XX века. В 1945 году советский инженер Лев Термен создал устройство, которое фактически представляло собой пассивный резонансный транспондер: звуковая волна модулировала отражённый радиосигнал, что позволяло дистанционно распознавать объект. Это изобретение считается одним из ранних прототипов RFID.

В 1973 году американский инженер Марио Кардулло запатентовал систему, использующую модуляцию отражённого сигнала для считывания информации с метки, что стало основой современных пассивных транспондеров. В 1980-х годах технология начала применяться для учёта скота и контроля доступа. Массовое распространение началось в 1990-х и 2000-х годах с удешевлением микроэлектроники и появлением стандартов серии ISO/IEC 18000.

В России интерес к технологии возник в 2000-х годах. RFID применяется в системах маркировки товаров, транспортной логистике, учёте животных, а также в государственных проектах прослеживаемости продукции.

Принцип работы

Метка содержит микрочип с уникальным идентификатором и антенну. Считыватель излучает радиосигнал определённой частоты; попав в его поле, метка получает энергию и передаёт обратно закодированные данные. Считыватель декодирует сигнал и передаёт информацию в информационную систему.

Различают два основных режима:

  • пассивные метки — не имеют собственного источника питания, получают энергию от поля считывателя;
  • активные метки — оснащены встроенной батареей, дальность связи выше, но стоимость и размеры больше.

Классификация

По диапазону частот

ДиапазонЧастотыДальностьТипичное применение
Низкочастотный (LF)125–134 кГцдо 0,5 мконтроль доступа, учёт животных
Высокочастотный (HF)13,56 МГцдо 1 мкарты оплаты, библиотеки, метро
Ультравысокочастотный (UHF)860–960 МГцдо 10 млогистика, розничная торговля
Сверхвысокочастотный (SHF)2,4 ГГц и вышедо 100 мтранспорт, специализированные задачи

По типу памяти

Метки делятся на читаемые (только считывание), с однократной записью и перезаписываемые. Существуют также метки с криптографической защитой данных.

Применение

RFID используется в логистике и управлении цепочками поставок для отслеживания грузов, в розничной торговле для инвентаризации, в системах контроля и управления доступом, в библиотечном деле, в транспортных системах оплаты проезда. В животноводстве метки служат для идентификации скота, в медицине — для учёта оборудования и контроля подлинности лекарств.

В России технология применяется в системах маркировки товаров, в том числе в проектах прослеживаемости лекарственных препаратов и обуви, а также на транспорте и в промышленности.

Стандарты и регулирование

Международные стандарты RFID разрабатываются организациями ISO и IEC, а также отраслевыми объединениями. Серия ISO/IEC 18000 описывает параметры обмена для различных частотных диапазонов. Стандарт EPCglobal определяет структуру электронного кода продукта (EPC).

Частотные диапазоны регулируются национальными органами. В России использование радиочастотного спектра находится в ведении Государственной комиссии по радиочастотам; для UHF-оборудования действуют ограничения по мощности и полосе.

Преимущества и ограничения

К достоинствам относят бесконтактность, возможность считывания вне прямой видимости, высокую скорость обработки и возможность перезаписи данных. К ограничениям — влияние металлов и жидкостей на распространение радиоволн, относительно высокую стоимость меток по сравнению со штрихкодом, а также вопросы защиты персональных данных и приватности.

Безопасность и приватность

Пассивные метки без защиты могут быть считаны посторонними устройствами, что порождает риски утечки информации. Для противодействия применяются шифрование, аутентификация и физическое блокирование меток. В ряде стран обсуждаются законодательные меры по ограничению скрытого сбора данных с RFID-меток.

Перспективы

Развитие технологии связано с удешевлением меток, увеличением дальности и точности считывания, интеграцией с интернетом вещей и сенсорными возможностями (метки, измеряющие температуру, влажность, вибрацию). Ожидается расширение применения в промышленности, здравоохранении и «умных» городах.

Источники: материалы по истории автоматической идентификации, стандарты ISO/IEC 18000, публикации по технологиям RFID, обзоры применения в логистике и розничной торговле.