15.03.2015 Views

LOGI 2010 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

LOGI 2010 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

LOGI 2010 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11 th Internati<strong>on</strong>al <str<strong>on</strong>g>Scientific</str<strong>on</strong>g> C<strong>on</strong>ference<br />

<str<strong>on</strong>g>LOGI</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>2010</str<strong>on</strong>g><br />

Každý čip RFID sa skladá z nasledujúcich častí: antény, transceivera<br />

a transp<strong>on</strong>déra.<br />

Anténa predstavuje najrozmernejšiu časť čipu RFID, pričom toto tvrdenie platí bez<br />

ohľadu na frekvenčné pásmo, v ktorom k<strong>on</strong>krétny systém RFID pracuje. Samozrejme,<br />

rozmery antény sú dané frekvenčným pásmom a teda platí, že čím vyššia frekvencia sa<br />

v danom systéme RFID používa, tým menšia môže byť anténa v čipe. Anténa RFID čipu je<br />

dôležitá hneď z niekoľkých hľadísk. Umožňuje totiž príjem signálu zo snímacieho zariadenia<br />

a zároveň slúži aj na vysielanie. V prípade príjmu signálu má anténa takisto dve funkcie. Z<br />

prijatého signálu „vyrába" energiu slúžiacu na napájanie čipu RFID. Druhou funkciou antény<br />

je príjem kódu, ktorý je určený na komunikáciu čipu a snímacieho zariadenia.<br />

Transceiver je blok, ktorý realizuje komunikáciu so snímacím zariadením. Ide<br />

vlastne o prijímač a vysielač, doplnený o obvody, ktoré z prijatého signálu vytvoria elektrickú<br />

energiu potrebnú na činnosť celého čipu RFID.<br />

Transp<strong>on</strong>dér je najzložitejšia časť RFID, presnejšie môže ňou byť. Jeho<br />

k<strong>on</strong>figurácia je totiž variabilná a závisí od toho aké funkcie má daný čip RFID plniť.<br />

Najjednoduchším prípadom je kombinácia riadiacej logiky a pamäte nesúcej unikátny<br />

identifikačný kód (obyčajne 64 až 128 bitov) čipu. Pamäť je typu ROM, čo znamená, že údaje<br />

v nej nemožno meniť.<br />

VYUŽITIE TECHNOLÓGIE RFID VO VÝROBNEJ <str<strong>on</strong>g>LOGI</str<strong>on</strong>g>STIKE<br />

Technologické inovácie predstavujú pre priemysel potenci<strong>on</strong>álny ek<strong>on</strong>omický<br />

a sociálny zisk. V oblasti výroby technológia RFID umožňuje:<br />

• presnú identifikáciu produktov (materiálov, polovýrobkov či výrobkov) počas<br />

výrobného procesu,<br />

• automatické triedenie materiálu, ale aj nástrojov a prístrojov,<br />

• operatívne riadenie vo výrobnom procese doplnenie zásob materiálov,<br />

• skrátenie procesu výstupnej k<strong>on</strong>troly produktu – čo diel výrobku to čip RFID,<br />

k<strong>on</strong>trole snímanie celého výrobku, všetkých čipov.<br />

K<strong>on</strong>krétne uplatnenie technológie RFID vo výrobe v automobilovom priemysle,<br />

leteckom, elektrotechnickom, textilnom ale najmä v farmaceutickom priemysle. Spoločnosti<br />

vyrábajúce lieky začali využívať technológiu na základe zvyšujúceho sa počtu „falzifikátov“<br />

liekov, podľa najnovších výskumov, na svete každý 6 predaný liek je falzifikát. Nielen zisky<br />

324

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!