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可溯源
  • 刷手機乘地鐵、小區門禁刷卡開門、取快遞時掃碼溯源,你有沒有好奇過背后的技術?其實生活中許多多多地方都藏著 NFC 和 RFID 的 “身影”!很多人分不清這倆 “無線識別兄弟”
  • 隨著電動車保有量激增,小區、校園、工業園區等封閉場景面臨電動車出入管理難題。傳統人工核驗效率低下,易出現漏檢、誤檢,且無法實現精準溯源。尤其在早晚高峰時段,排隊等待現象突出,既影響通行體驗,也給安保管理帶來壓力。rfid 技術的應用,可有效解決上述問題,實現電動車高效、安全的自動識別過閘。
  • 隨著電動車保有量激增,小區、校園、工業園區等封閉場景面臨電動車出入管理難題。傳統人工核驗效率低下,易出現漏檢、誤檢,且無法實現精準溯源。尤其在早晚高峰時段,排隊等待現象突出,既影響通行體驗,也給安保管理帶來壓力。rfid 技術的應用,可有效解決上述問題,實現電動車高效、安全的自動識別過閘。
  • 瓶裝飲品產線需平衡高速流轉效率與質量管控精度,但傳統人工掃碼采集數據、抽檢攔截次品的模式,存在效率低、誤差高、異常響應滯后問題;同時,生產數據與流通環節脫節,難以實現從原料到消費端的全流程溯源,既制約規模化生產穩定性,也影響品牌信任構建,亟待數字化技術破解流程痛點。
  • 斯科RFID智能柜實現換電站工具全生命周期溯源,權限管控、異常告警、電池編碼綁定,工具找回率99%
  • 竄貨的問題由來已久,很多工廠拿不出切實有效的辦法,只能憑被竄貨地區的經銷商自己找證據,結果往往是不了了之。竄貨使得品牌商價格體系受到巨大的沖擊,造成渠道的利益受損。
  • 傳統防偽技術一般使用印刷防偽,防偽標簽可復制可轉移動。不但沒有起到防偽作用,反而被不良商家復制在造假,更多次、假產品流入市場,形成惡性循環。RFID與防偽技術的結合引用,國內市場的假冒產品進一步得到遏制。
  • 溯源系統的數據在動物食品生產過程中的多個環節逐漸生成,并在相應環節中添加到溯源系統中。大量多類型追溯信息的存儲和管理僅僅通過標識標簽是很難實現的,需要采用標簽和數據中心結合的方式才能滿足追溯系統中信息管理的復雜需求。通過標簽技術對動物性食品加工環節中每個產品進行唯一標識,如圖2所示。在每個加工環節都建立相應的信息管理平臺,該平臺采集加工環節中每個產品的信息并匯總到食品安全數據中心。在整個環節中都有政府專門機構進行監管。消費者可以根據產品的標簽從數據中心查詢到該產品所歷經的所有生產環節及其關鍵信息,任何環節的生產廠家都可以通過系統對產品向上追溯和向下跟蹤,政府可以通過數據中心的信息建立自動的食品安全監測平臺。
  • 既然溯源體系建設有如此重大的作用,那么我國的發展現狀究竟如何呢?本篇就帶大家了解一下溯源“掃一掃”背后的技術手段。
  • 介紹了RFID技術在食品安全追溯平臺中的應用,從食品生產加工到運輸銷售過程,采集各環節食品有關的信息,能夠給消費者或監管部門一份真實的食品質量報告及相關食品詳細信息,是一種理想的溯源技術手段。
  • 如何實現動物產品的全程質量監控是當前的一個重大課題,而實行動物及其產品標識與可追溯管理是有效解決動物衛生與動物產品安全問題的重要措施。通過我國可追溯試點研究簡況的回顧,及其針對農業部目前推行的“動物標識及疫病可追溯體系”和商務部推行的“肉類蔬菜流通追溯體系”項目的現狀分析,提出急需對這兩大追溯體系進行深化與拓展,由一個部門建立統一的“動物產品質量安全全程溯源體系”。
  • 耗材市場的巨大利潤也使其成為不法分子的造假目標,致使市場出現:假貨橫行下,品牌信譽嚴重受損;假貨難辨真偽,搶占正品市場,消費者利益受損;直接導致消費者忠誠度降低,直接影響企業利益,擾亂市場格局。物聯網技術的應用,為產品的革新帶來了可能,解決產品防偽、經銷及售后問題,而具體到凈化效果的實現上,則需要深厚的專業經驗和龐大的行業數據。
  • 為了解決飛機裝配過程中的實時數據采集和分析問題,文章提出了一種基于實時信息的飛機裝配技術狀態管理方法。方法的核心是建立技術狀態數據網絡模型,利用RFID技術來配置模型;同時,建立沿時間軸的技術狀態數據網絡,實現裝配過程中的信息跟蹤、監控、識別及溯源。
  • 本文考慮一種基于無線射頻技術(RFID)的乳制品安全風險控制體系,通過建立乳制品供應鏈的可追溯系統。利用RFID能快速、自動且準確采集與存儲信息等特性,完成乳制品在整個產品供應鏈上的追蹤和溯源,最終實現乳制品安全風險的有效控制。
  • 無線射頻識別(RFID)標簽的高成本一直制約著RFID技術的普及應用, 有機RFID標簽因其成本較低而備受各國關注。該文對新型有機RFID標簽在動物食品溯源過程應用的特點進行分析,并與傳統的條碼、無機RFID標簽進行比較。對動物性食品溯源系統的各主要環節特點及其對標簽技術的需求進行論證,并對3種標簽技術在各環節中的應用進行分析,提出在溯源過程中引進有機RFID標簽降低成本,以促進動物性食品追溯技術的廣泛應用。
  • 了實現奶牛溯源信息高效采集與實時傳輸,在分析現有技術的基礎上,提出一種將射頻識別技術與無線傳感器網絡技術相結合的無縫隙信息采集與傳輸方法,并對系統方案設計、網絡體系架構和通信協議轉換等主要內容進行研究, 實現并應用于奶牛養殖信息溯源系統。試驗結果表明,基于單點通信有障礙35m、無障礙 75m范圍所構建的射頻傳感網絡, 手持終端采集的養殖信息,其數據傳輸丟包率在 5%以內,系統運行穩定、可靠、數據能夠實時、高效傳送到溯源數據中心。
  • 本文介紹的RFID技術在疫苗安全溯源系統中的應用,整條供應鏈采用相同的頻段范圍,形成相同的標準體系。每個疫苗包裝箱都有唯一的EPC編碼,進一步加強疫苗的防偽措施,使用RFID技術在各個環節上進行信息采集,實時掌握產品的流向信息,還能實現產品的質量追溯,對打擊假冒偽劣疫苗、保障人民身體健康具有重要意義,也為今后在醫藥行業進一步應用,甚至在食品、煙酒等快速消費品行業的全面推廣打下基礎。
  • 基于RFID物聯網的生豬溯源系統,是以信息共享為最終目的,面向企業、消費者和政府監管部門的服務平臺。通過應用RFID物聯網,對豬肉產品在供應鏈各個環節的信息進行跟蹤,為豬肉產品的可追溯提供強大的數據支持。介紹了生豬行業背景和生豬溯源系統的概況以及國內外發展現狀,重點研究了生豬溯源系統的總體架構以及系統的設計與實現,描述了生豬溯源系統的具體應用。
  • 針對嵌入式系統的特點,研究了輕量級的嵌入式RFID中間件ERM的體系結構。在ERM體系結構指導下,實現了運行于嵌入式平臺的RFID中間件。該中間件體積小、功耗低、占用資源少、性能高,能夠滿足食品溯源系統的應用需求。
  • 考慮到藥品標簽應用時所需容納的信息量,應采用半主動式及主動式電路。目前按載波頻率分為低頻射頻卡、中頻射頻卡和高頻射頻卡。低頻射頻卡主要有125kHz和134.2kHz兩種,中頻射頻卡頻率主要為13.56MHz,高頻射頻卡主要為433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
  • 應用在動物識別領域中的RFlD讀寫器是畜產品溯源系統的信息輸入起點,它的性能直接影響了畜產品溯源系統的質量。為了開發出一種能適應具體應用環境的讀寫器,在充分理解動物識別領域對讀寫器的特殊需求后,確定了系統的設計方案,并選擇了適當的器件,采用模塊化的設計思想,開發出一種能夠在遠距離、動物快速運動的狀態下能可靠讀/寫信息的讀寫器。
  • EPC Class1 Gen2技術規范主要應用表現形式是超高頻無源電子標簽,也稱為UHF RFID,是2006年以后才開始推廣應用的信息化技術,主要針對物流管理、生產管理、安全溯源、防偽認證等應用。
  • 為了加強對產品監督和管理,防止假冒偽劣,凈化市場環境,有效保護生產者和消費者的合法權益,許多生產企業都在不斷加大其產品的防偽溯源特性。
  • 為保障供港蔬菜的安全,提高供港蔬菜的安全監管能力, 本文從檢驗檢疫部門監管工作實際出發, 提出了基于射頻識別技術的供港蔬菜安全監管溯源系統。首先介紹了RFID技術及其主要功能, 通過檢驗檢疫角度提出供港蔬菜的業務框架結構、技術框架結構和安全保障體系結構, 在此基礎上設計溯源系統種植基地、加工廠、口岸和超市四個點的功能需求, 并規定了溯源系統與RFID的接口標準。實踐證明, 該系統能夠實現供港蔬菜流轉中的每一管理節點的上下游追溯, 實現管理者對蔬菜從原料、生產、運輸到銷售全過程的了解和把握, 使企業的生產、倉儲、通關、配送過程更加便捷, 全面保證了蔬菜集裝箱在運輸過程的完好性, 滿足了供港蔬菜的安全溯源監管體系需求,該系統對食品的安全監管、產品的偽劣甄別有著重要的啟示作用和意義。
  • 我國白酒的歷史要比國外的葡萄酒長很多,但是與葡萄酒的供應鏈相比,白酒供應鏈的發展速度要遠遠落后。我國大多白酒企業供應鏈的發展尚停留在致力于整合企業內部資源,忽略與外部環境的溝通,而且各種先進的物流管理技術在白酒行業的應用也還很少。本文主要探討RFID(射頻識別)技術在白酒物流管理中的運用,希望能帶來借鑒。
  • 本項目從食品的生產源頭開始,對每一具體食品經過哪一工序,通過哪一環節到了消費者手中,都能查詢到詳細記錄。本項目基于物聯網、移動互聯網等技術,充分應用了RFID的最新成果,軟件系統基于S2SH框架來實現。運用數據挖掘技術對企業決策進行指導。應用中,該系統較好地實現了設計要求。
  • 摘要:立足現代農業智能化發展和實際需求,合理選用ZigBee技術、無線組網枝術、傳感器技術、RFID技術、單片機智能控制技術、條碼識別技術、嵌入式TCP/IP技術、GSM通訊技術、GPRS通訊技術、GPS全球定位技術、DTU遠程傳送技術、TTS語音合成技術、自適應網關切換技術等物聯網關鍵技術,設計了一種基于物聯網技術的智能農業應用系統。該系統包括農業產品環境監測與培育平臺系統、農業產品運輸管理與控制系統、農業產品銷售與分配管理系統等三個子系統,可通過遠程交互方式來解決農作物的智能監測和培育、運輸、銷售等階段的一些實際問題,最終實現農作物的科學培育、精準運輸、產品溯源等智能農業應用。
  • 畜產品溯源系統對加強畜牧業的信息化建設,實現畜產品優質優價,進而規范畜產品市場的持續、穩定和健康的發展具有重要意義。牲畜出生后利用“耳標”作為記錄載體賦予標簽惟一標識碼,記錄牲畜在流通的各環節中的必要信息并用與之相應的讀寫器進行讀取以作為畜產品溯源系統的信息輸入,是目前畜產品溯源系統普遍采用的技術。
  • 在兩化融合領域,要以提高工業生產自動化、智能化程度為目標,開展“工業物聯網”應用試點示范工作。將物聯網技術應用到物流管理、生產過程控制、生產設備監控、產品質量溯源、工業企業節能減排和安全生產等領域。發展“無人工廠”,通過進料設備、生產設備、包裝設備等的聯網,提高企業產能和生產效率。在工業企業大力推廣無線射頻識別(RFID)、機器對機器(M2M)、微傳感器(MEMS)、智能工業機器人等技術。將SaaS、云計算等技術應用到企業信息化服務平臺建設。
  • 結合食品安全和物流信息化工作,組建基于物聯網的現代食品物流系統,可以針對果蔬、水產、畜禽的流通環節,實施安全檢測、控制、預測、監控、溯源、信息共享等,具有重大的現實意義、經濟效益和社會效益。
  • 本文主要論述了射頻識別(RFID)技術在養豬業中的運用。
  • “民以食為天,食以安為先”,食品安全問題可以說是 “民生底線”。世界范圍內,食品安全危機,如食物中毒、瘋牛病、口蹄疫、禽流感等畜禽疾病以及嚴重農產品殘藥、進口食品材料激增等頻繁發生,嚴重影響了人們的身體健康,引起了全世界的廣泛關注,如何對食品有效跟蹤和追溯,已成為一個極為迫切的全球性課題。