高频与超高频高频RFID标签典型工作频率为13
56MHz,一般以无源为主,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内
高频标签的阅读距离一般情况下小于1米
高频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、图书馆等
超高频标签的工作频率在860MHz〜960MHz之间,可分为有源标签与无源标签两类
工作时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远场区内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式
阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将无源标签唤醒
相应的射频识别系统阅读距离一般大于1米,典型情况为4米〜6米,最大可达10米以上
阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/写
超高频标签主要用于铁路车辆自动识别、集装箱识别,还可用于公路车辆识别与自动收费系统中
高频和超高频的特点高频标签比超高频标签节省能量,穿透非金属物体力强,工作频率不受无线电频率管制约束,最适合用于含水成分较高的物体,例如水果等
超高频作用范围广,传送数据速度快,但是他们比较耗能,穿透力较弱,作业区域不能有太多干扰,适合用于监测从海港运到仓库的物品
从技术发展程度上看,高频技术比超高频技术更为成熟
从1995年初步商业化开始,到今天的广泛性、成熟化实际应用,高频技术取得了相当不错的成绩
与其他频段的RFID标签相比,高频标签的生产量最大,厂商的ROI也最高
通过不断的完善与改进,针对高频标签生产、数据协议共享和构造RFID应用的基础等方面的学习曲线模型也已经建立
超高频技术则刚开始进入大规模应用阶段,其技术水平还没有达到成熟的地步
从信号干扰方面看,超高频比高频RFID系统更依赖于读取器和标签之间的通讯环境
高频技术的近场感应耦合减少了潜在的无线干扰,使高频技术对环境噪声和电磁干扰(EMI)有极