- •Содержание
- •3.1.2 Определение эффективности инновационного процесса
- •3.2.1 Расчет календарно-плановых нормативов
- •3.3.2 Расчет затрат на материалы
- •1 Краткий обзор идентификационных меток
- •Штриховое кодирование
- •1.2 Радиочастотные идентификационные метки
- •1.2.1 Пассивные, полуактивные и активные метки
- •1.2.2 Только считываемые и перезаписываемые метки
- •1.2.3 Чиповые и бесчиповые метки
- •1.3 Пассивные радиочастотные идентификационные метки на поверхностных акустических волнах
- •1.3.1 Физические принципы работы меток на поверхностных акустических волнах
- •1.3.2 Возможные принципы построения и функционирования рчид-меток на пав
- •1.3.3 Варианты кодирования данных в метках на пав
- •1.4 Частотные диапазоны рчид-систем
- •1.5 Актуальность пав-устройств. Выводы
- •2. Основная часть
- •Выбор исходных материалов
- •Основные требования к материалам подложек устройств на пав
- •2.1.2 Выбор материала подложки (звукопровода)
- •2.1.3 Выбор материала для металлизации поверхности
- •Расчет основных элементов метки
- •2.2.1 Выбор приемо-передающего вшп
- •Расчет основных параметров приемо-передающего вшп
- •Выбор и расчет отражателей
- •2.2.4 Конструкция метки
- •2.2.5 Кодирование данных
- •2.2.6 Определение габаритных размеров проектируемой метки
- •Технологические этапы изготовления рчид-метки на пав
- •2.3.1 Стадия предварительной обработки поверхности подложек
- •Предварительная очистка подложек ниобата лития
- •Окончательная очистка подложек от загрязнений
- •Формирование электродных структур
- •Карта идентификации. Проверка работоспособности меток
- •2.4.1 Антенна
- •Печатная согласующая индуктивность
- •– Антенна;
- •2.4.3 Оценка вносимых устройством потерь в принимаемый/передаваемый сигнал
- •2.4.4 Проверка работоспособности меток
- •3. Организационно-экономическая часть
- •3.1 Оценка эффективности инновационного процесса
- •3.1.1 Определение себестоимости инновационного процесса
- •Расчет затрат на нир по статье «Материалы»
- •Расчет затрат на нир по статье «Спецоборудование»
- •Расчет затрат на нир по статье «Основная зарплата»
- •Расчет затрат на нир по статье «Дополнительная зарплата»
- •Расчет затрат на нир по статье «Прочие прямые расходы»
- •Расчет затрат на нир по статье «Накладные расходы»
- •3.1.2 Определение себестоимости инновационного процесса
- •3.2 Организационно-плановые расчеты
- •3.2.1 Расчет календарно-плановых нормативов
- •Расчет величины партий запуска-выпуска
- •Расчет потребности в оборудовании
- •Расчет длительности производственного цикла
- •3.3 Экономические расчеты
- •3.3.1 Определение стоимости основных фондов и их износа на полное восстановление
- •3.3.2 Расчет затрат на материалы
- •3.3.3 Расчет численности работающих по категориям и фонда заработной платы
- •3.3.5 Расчет технико-экономических показателей
- •3.4 Расчет коммерческой эффективности проекта
- •3.4.1 Расчет потока реальных денег от операционной (производственной) деятельности
- •3.4.2 Расчет потока реальных денег от инвестиционной деятельности
- •3.4.3 Расчет необходимого прироста оборотного капитала
- •3.4.4 Расчет потока реальных денег от финансовой деятельности
- •3.4.5 Расчет показателей коммерческой эффективности проекта
- •4. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды
- •4.1 Вредные и опасные факторы в цехе изготовления радиочастотных идентификационных меток на пав. Охрана труда
- •Тринатрийфосфат (трехзамещенный фосфорнокислый натрий)
- •4.2 Экологические аспекты бжд
- •5. Обеспечение безопасности объекта ооо нпц «элион» в чрезвычайных ситуациях
- •Определение возможных радиационных потерь (поражений) в зонах радиоактивного заражения.
- •5.1 Определение устойчивости объекта к радиоактивному заражению местности
- •5.2 Расчет режимов работы объекта в условиях радиоактивного заражения
- •5.3 Определение возможных радиационных потерь (поражений) в зонах радиоактивного заражения
1.2.1 Пассивные, полуактивные и активные метки
Различие между пассивными, полуактивными и активными метками состоит в наличии источника питания и передатчика. Пассивные метки не содержат ни источника питания, ни передатчика. Полуактивные метки содержат источник питания, но не содержат передатчика. Активные метки содержат как источник питания, так и передатчик.
Активные метки имеют наилучшие характеристики. Дальность может достигать километров, а связь со считывателем надежная и быстрая. Однако наличие источника питания и передатчика приводит к высокой стоимости.
Полуактивные метки по сравнению с пассивными имеют более высокую дальность (до нескольких десятков метров) и из-за этого могут иметь достаточно высокие функциональные возможности. Однако это также приводит к повышению их стоимости.
Пассивные метки обладают дальностью действия до 100 метров и более зависимы от регламентных ограничений и влияния окружающей среды. Тем не менее они получили широкое распостранение из-за наименьшей стоимости. Поэтому с дальнейшем при сравнении различных типов меток будем касаться лишь области пассивной идентификации.
1.2.2 Только считываемые и перезаписываемые метки
Любые чиповые метки могут быть только считываемыми или считываемыми/записывающими. Пассивные метки, как правило, бывают только считываемыми. Только считываемые метки программируются идентификационным кодом в процессе производства или при установке на определенный объект. Память таких меток может быть или только читаемой памятью или однократно программируемой и многократно читаемой.
Считываемые/записывающие метки могут многократно перепрограммироваться в процессе их эксплуатации. Обычно они имеют идентификационный код или серийный номер, который записывается в процессе производства. Также в них может записываться разнообразная дополнительная информация. Такие метки многофункциональны, однако это приводит к возрастанию их стоимости.
Из-за низкой стоимости наибольшим рыночным потенциалом обладают только считываемые метки в совокупности с практически теми же функциональные возможности, как и считываемые/записывающие метки.
1.2.3 Чиповые и бесчиповые метки
Чтобы идентифицировать множество производимых объектов, схема памяти должна иметь возможность хранения достаточного числа уникальных кодов. Оптимальным считается объем памяти в 96 бит. Большинство бесчиповых меток в настоящее время позволяют хранить 24 бита или меньше, хотя некоторые позволяют хранить 64 бита. Однако, увеличение размера памяти приводит их стоимости метки.
Из-за возрастания числа и снижения размера объектов, на которые устанавливаются метки, необходимо, чтобы считыватель был способен одновременно считывать множество меток, находящихся в зоне его действия; причем метки могут размещаться близко друг от друга. В настоящее время наилучшим способом решения такой задачи – коллизии сигналов – является наделение самих меток некоторым интеллектом.
Возможно также использование методов пространственного выделения одной метки среди многих других, что приводит к разрешению коллизии,
На рисунках 1.3 представлена типичная чиповая метка и ее конструкцияи. На рисунке изображена чиповая радиочастотная метка для диапазона частот 850–960 МГц, выпускаемые сегодня компанией Omron [6].
Рисунок 1.4 – Метка, работающая в диапазоне частот 850 – 900 МГц
Оба типа меток имеют перемычку, которая представляет собой гибкую печатную плату с установленной микросхемой, соединенной с контуром антенны.
Достоинства чиповых меток:
Обладают достаточной памятью, чтобы хранить уникальных идентификационный номер большого числа объектов;
Простота реализации считывания нескольких меток одновременно
Бесчиповые метки не имеют в своем составе модуля памяти, и поэтому могут хранить гораздо меньший объем информации. Однако существует множество приемов, специальных кодировок сигнала, которые позволяют в полной мере конкурировать с чиповыми аналогами. Кроме того, также возможно считывание сразу нескольких меток одновременно. Бесчиповые метки – метки самой низкой стоимости, которые обеспечивают оптимальный минимум функциональных возможностей, простые только считываемые устройства с постоянным уникальным идентификационным кодом. Рассмотрим даны вид меток более подробно.
