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1、RFID技术应用于农产品追溯探究【摘要】农产品运输具有保鲜较难、质量不易监控、运输距离较远等特点,其供应链是一条长且复杂的系统,在流通过程中出现的问题往往很难进行监控,而人们对农产品质量要求越来越高,用某种技术来保证农产品的质量成为必然趋势。RFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术以使用简便、无须人工干预、读取距离可变、使用寿命长、数据可加密、存储信息量可变等优点,结合高效的数据库系统及网络体系,可以帮助实现从农产品生产源头到最终消费者的监控。因此,本文论
2、述了一种基于RFID技术的农产品安全监控系统。【关键词】RFID技术数据库安全监控流通RFIDtechnologyinagriculturalproductsProducttraceabilityinquiry【Abstract]WithfreshproducetransportdifficuIt,thequalityisnoteasytomonitor,transportdistanceandothercharacteristics,Itssupplychainisalongandcomple
3、xsystems,IntheprocessofcirculationproblemsareoftendifficuIttomonitor,AndpeopleareincreasinglydemandinghighqualityagricuIturalproducts,Usesometechniquestoensurethequalityofagriculturalproductshasbecomeaninevitabletrend.RFIDtechnologywitheaseofuse,with
4、outhumanintervention,readingdistancevariable,longlife,datacanbeencrypted,theamountofinformationstoredinavariable,Combinedwithefficientdatabasesystemandnetworksystem,Canhelpachieveagriculturalproductionfromthesourcetothefinalconsumermonitoring.Therefo
5、re,thispaperdiscussesanapproachbasedonRFIDtechnology,agriculturalsafetymonitoringsystem・[Keywords]RFIDtechnology;database;securitymonitoring;circulation1RFID的基本组成部分RFID称为射频识别技术主要由三个部件组成。1.1标签(Tag)由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象,标签根据是否装有电池分为三种。1
6、.1.1有源电子标签又称主动标签,标签的工作电源気全由内部电池供给,同时标签电池的能量供应也部分地转换为电子标签与阅读器通讯所需的射频能量,作用距离较远。1.1.2半无源射频标签内的电池供电仅对标签内要求供电维持数据的电路或者标签芯片工作所需电压的支持,本身耗电很少的标签电路供电。1.1.3无源电子标签(被动标签)没有内装电池,在阅读器的读出范围之外时,电子标签处于无源状态,在阅读器的读出范围之内时,电子标签从阅读器发出的射频能量中提取其工作所需的电源,作用距离较近。1.2阅读器(Reader)
7、读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式RFID读写器和固定式读写器。1.3天线(Antenna)在标签和读取器间传递射频信号。2RFID的工作原理当装有RFID标签的物体接近阅读器时,阅读器受控发出微波查询信号,标签收到阅读器的查询信号后,将此信号与标签中的数据信息合成并反射回阅读器,阅读器接收到标签反射回的信号后,经内部微处理器处理后即可将标签存储的识别代码等信息分离读取出来,再传输到计算机系统进行相关的处理。标签反射的信号分为三个波段:低频(30KHz-300KHz)、高频或射
8、频(3MHz-30MHz)和超高频(300MHz-3GHz)或微波(>3GHz)o与传统的条形码等识别技术相比,RFID有着很多优势,其最大的特点就是非接触式,因此RFID读写速度快、范围大,能同时识别多个标签,且阅读器可以直接与后台的信息系统连接,能够满足自动化管理的需要;RFID标签的存储容量比条形码大的多,且可擦写,除了可以用来标识农产品,还能储存更多有关农产品质量安全的信息,便于对农产品安全实施监控;RFID标签不受油渍、灰尘、药物等环境的影响,尺寸大小与形状多样化,用于农产品的标识,解