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Vortrag
»RFID-Einsatz in metallischer Umgebung«
zum Workshop »Identifikationstechnologien & Sensorik – Stand und Anwendungen« im AZM Erfurt
27.03.2007
Dipl.-Inform. Andreas Mä[email protected]
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Gliederung
• Übersicht RFID-Technologien
• Störeinflüsse
• Lösungsmöglichkeiten
• Anwendungen
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RFID – Gebräuchliche passive Technologien
3 – 8 m60 – 80 cmwenige cmReichweite
UHF 868 MHzHF 13,56 MHzLF 125 kHz
schnellmittellangsamDatenübertragung
klein, bis zu 256 Bytes
groß, bis zu 64 kBytes
klein, oft nur ID (read only), teils bis zu 256 Bytes
Speicher auf Transponder
ObjektidentifikationWarenidentifikation im Einzelhandel, Daten am Objekt
Zugangskontrollen, Wegfahrsperren, Tieridentifikation
Anwendungs-gebiete
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RFID – HF 13,56 MHz
• Prinzip der induktiven Kopplung (LF und HF)
• Transponder sendet selbst kein Feld aus
• Moduliert seine Antwort auf das elektromagnetische Feld des Lesers
• Funktioniert im magnetischen Nahfeld des Lesers �Welle noch nicht von der Antenne gelöst � Feldschwächung an Sender detektierbar
• Häufige Antennenform:
Resonanzspule
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RFID – UHF 868 MHz
• Nutzt das elektromagnetische Fernfeld des Lesers
• Wellen des Lesers werden absorbiert oder möglichst stark reflektiert (Backscattering)
• Häufige Antennenform: Dipol, Patch
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RFID – Störeinflüsse
• Ungünstige Umgebungsbedingungen je nach Einsatzgebiet und Transpondertechnologie:
– Störfrequenzen
Einfluss durch gesetzliche Regulierungen, Synchronisierung oder »Listen Before Talk« beim Lesegerät vermeidbar
– Wasser
– Metall
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RFID – Störeinflüsse durch Wasser
• Absorption hoher Frequenzen (UHF) bei Nichtleitern mit hoher Dielektrizitätskonstante, z.B. Wasser
• Durchdringung nichtmetallischer Stoffe stark materialabhängig
• Störfaktor Mensch im Antennenfeld
• Kaum Einflüsse bei niederen Frequenzen
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RFID – Störeinflüsse durch Metall
• Interferenzen und Reflexion
• Induzierte Wirbelströme beim Auftreffen der elektromagnetischen Welle auf ferromagnetischesMaterial wirken entgegen dem magnetischen Fluss
� Energieverluste (verstärkt bei höheren Frequenzen)
• Ferritabschirmung bei Smartlabeln bzw. Ferritkerne bei Glasröhrchen-Transpondern helfen
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Lösungen
• Transponder mit Abstand zum Objekt
– Fähnchen (Flag Tag)
– Abstandshalter aus Kunststoff (Spacer)
• Liqualloy-Folien / Ferrite zwischen Transponder und Objekt
• Spezialtransponder für Einsatz auf / in Metall
• Gewollte Reflexion, Modenrührerprinzip
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Spezialtransponder – Auswahl
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Modenrührerprinzip
• Modenverwirbelungskammer: elektromagnetisch geschirmter Raum � verwirbelte Felder durch Mehrfachreflexionen an Wänden und einem rotierenden »Rührer«
• Homogenes elektrisches Feld entsteht
• Test der Störfestigkeit elektronischer Geräte
• Gegensatz: Absorberhalle mit absorbierenden Wänden
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Modenrührerprinzip – Modenverwirbelungskammer
Quelle: http://www.uni-magdeburg.de/iget/forsch/folab_moden.htm
Labor der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg
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Modenrührerprinzip und RFID
• Überwachung hochwertiger Güter mittels UHF
• Pulkerkennung von Objekten in einem metallischen Transportbehälter � Permanentinventur
• Verknüpfung mit Ortungsinformationen, Sensorik, elektronischem Schloss mit Personenauthentifizierung
• Ladungsträgerverfolgung und –steuerung
verknüpft mit Inhaltsinformationen
• Anwendung vom Fraunhofer IFF geschützt
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Weitere Anwendungen
• Anlagenmanagement: Stillstandszeit senken, Produktivität steigern
• Instandhaltung, Wartungsinformationen
• Lagerverwaltung, Kommissionierung
• Gesteuerter Materialfluss � Objekt kennt sein Ziel
� RFID im industriellen Umfeld
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Danke
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!