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信鸽电子足环技术工艺发展趋势分析

发布时间:2019-11-27 10:11:30

第一节 产品技术发展现状

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,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。 一个RFID标签通常由三部分组成:读出器、标签(感应器)以及相关的天线。读出器天线发射无线电信号给标签,RFID标签通过自己的天线接收此信号,利用它从信号得到的能量(有的RFID标签上装有电源)启动标签上的集成电路芯片工作。

RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,被公认为21世纪十大重要技术之一,已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。目前,欧美等发达国家在芯片、终端设备、系统应用方面,尤其是在标准制定和技术开发方面处于领先水平。随着RFID技术的成熟和普及,各国政府都意识到RFID技术对未来的影响和蕴涵的巨大商机,制定相关政策或投入物力,积极推动本国RFID产业发展。

在鸽子竞赛中,电子式的鸽环是用来防止作弊的,为了防止作弊,标签必须予以加密,因此,加密问题是这个市场的重要关键。同时通过RFID硬件设备及软件系统的自动化运作,减少竞赛过程人工干预的可能,进一步避免竞赛的作弊行为,确保竞赛的公平公正及有效。

第二节 产品工艺特点或流程

信鸽电子足环产品工艺流程图

第三节 国内外技术未来发展趋势 分析

德国AEG拥有信鸽电子脚环产品中最先进的技术,生产的电子脚环在欧洲占同类产品中市场最大份额。仅重0.85克,灵敏度极高,识别范围可达到7厘米。该脚环适用于TIPES、ATIS、TAURIS、BRICON等电子扫描系统。TIPES、ATIS、TAURIS、BRICON等电子扫描系统专用脚环均由德国AEG公司制造。

就技术来讲目前有两大发展内容:发展智能安全技术,增强通讯安全性,即RFID电子标签芯片增加各种加密解密算法,将在原接触卡中才能使用的各种加密解密算法移植到非接触电子标签芯片上,或者开发适合于非接触RFID电子标签芯片应用的加密解密算法,这目前主要集中在13.56MHz频段,适合取代原接触加密卡领域;发展超高频低成本单品级技术,超高频频段RFID射频识别系统具有识别距离远、识别速度快、多标签识别效率高和标签成本低等优点,尤其是低成本和单品级产品适合物流控制与管理领域。

1、发展智能安全技术

1) 研究 的重点

RFID电子标签体积虽然小,但是其潜在的安全问题却不容忽视。有些厂商对RFID电子标签的安全问题做出了很大的努力,针对RFID电子标签前端无线装置和协议面临的威胁,部份厂商考虑采用设置标签记忆体密码、设置标签记忆体开关键、加强对RFID电子标签读写器完整性维护、设置读写器保护功能、设置读写探测器、使用消除RFID电子标签资料技术、使用法拉第杯技术、使用有源干扰技术、使用RSA加密防干扰技术、使用逻辑式缓冲区散列锁技术等硬件解决方案来加强对RFID电子标签数据保护。但是这些硬件解决方案由于种种原因不能完全实现在不同的系统中安全防护,所以基于密码技术的软件安全机制越来越受到人们的关注,设计和实现符合RFID电子标签安全需求的密码协议是当前RFID电子标签安全 研究 的重点。

2)安全方法的 分析

很多的技术规范目前已经开始出现,在电子标签推广应用中,RFID电子标签的安全问题集中在对个人用户的隐私和企业用户的商业秘密保护、防范对RFID电子标签系统的攻击和应用RFID电子标签技术进行安全防范等多个方面。使用各种认证及加密的方法和途径可确保RFID电子标签与读写器之间的数据安全,比如在读写器发送密码来解锁数据之前RFID电子标签的数据处于锁定状态。更严格的还可能是同时包括认证和加密方案。但是RFID电子标签的成本直接影响到其计算能力及采用算法的强度。在RFID电子标签系统中,可采用流密码加密的方法对信息进行加密。流密码加密是指将明文信息逐位加密成密文的单钥体制。采用硬件实现流密码加密算法,伪噪声编码加密是其中的方法之一。伪噪声编码具有白噪声信号的统计特性,故整个系统具有较强的抗干扰能力,且伪噪声编码的形成方式和结构多样化、软件化,可随时变换密钥。

RFID电子标签采用许多的复杂而又有细微差别的安全技术是有相当难度的,但是解决公众对隐私和安全性方面的疑虑是RFID电子标签生产商必须解决的问题。特别是在重要领域的RFID电子标签应用推广中,RFID电子标签不仅需要有很高的加密等级技术,而且应用密码方案能否自主掌握,将对国家安全和社会生活有很大的影响。

2、发展超高频低成本单品级技术

超高频RFID射频识别技术因为其识别距离远、识别速度快、有较强的防冲突能力而被主要用在物流和供应链管理上,并且得到了沃尔玛、麦德隆和IBM等国际大公司的大力推动,发展十分迅速。在通讯协议上,超高频RFID射频识别技术目前发展主要为ISO/IEC18000-6C(EPCGen2),同时有部分ISO/IEC18000-6B的应用。

超高频RFID射频识别技术在电子标签应用上还有许多技术难点尚待突破,这表现在:在读取的准确度上,尤其是对靠近液体和金属等特殊介质材料的超高频RFID电子标签的读取差错率还比较高。另外,一次性读取防冲突问题及在快速移动物体上的RFID电子标签读取准确性问题,还没有很好解决。超高频电子标签芯片的 研究 ,降低芯片的成本、提高芯片的工作距离、提高芯片的识别效率和芯片的安全问题,是当前主要集中的热点。超高频RFID电子标签芯片由于其自身特点,更适合于作为简单的低成本识别标签使用,超高频RFID射频识别系统目前还难以支持加密、解密等复杂的算法。所以国外目前在超高频RFID射频识别技术用于电子标签实现与应用上比较偏重于可用于物流管理的低成本单品级产品的研制与优化的解决方案的提出。

由于RFID射频识别技术可给人们带来极大的方便,随着价格的下降,技术本身的完善,RFID射频识别技术正在快速进入到各个方面的日常生活和工作中来。
 

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