ໃຫ້ທ່ານຮູ້ບົດບາດຂອງວັດສະດຸດູດຊຶມໃນປ້າຍ RFID ຕ້ານໂລຫະ
ປ້າຍ RFID ຕ້ານໂລຫະ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ uhf RFID ປ້າຍຕ້ານໂລຫະ, ແມ່ນປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸດູດຊຶມທີ່ມີໜ້າທີ່ຕ້ານການແຊກແຊງ. ພວກມັນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົວນຳໂລຫະທີ່ແຊກແຊງສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຂອງປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຕິດກັບໜ້າຜິວຂອງພວກມັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ປ້າຍ RFID ໂລຫະ ດ້ວຍວັດສະດຸດູດຊຶມມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຜູ້ໃຊ້ໂລຫະ ປ້າຍ RFIDs ສາມາດປັບແຕ່ງການອ່ານຂໍ້ມູນມາດຕະຖານຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແອັບພລິເຄຊັນ;
2. ປ້າຍ RFID ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍໂລຫະມີໄລຍະທາງການອ່ານທີ່ຍາວ (ໄລຍະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງອ່ານ RFID ແລະ ເສົາອາກາດ);
3. ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ;
4. ເວລາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄດ້ດົນ, ສູງເຖິງ 20 ປີ, ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສູງ;
5. ການອ່ານຫຼາຍແທັກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ຖືກຈຳກັດໂດຍຈຳນວນແທັກໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ;
6. ປ້າຍ RFID ສຳລັບພື້ນຜິວໂລຫະຮັບຮອງເອົາການອອກແບບແຖບຄວາມຖີ່ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ກວ້າງຫຼາຍ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນ;
7. ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະຕິບັດການອ່ານ, ຂຽນ, ລຶບ ແລະ ຂຽນຄືນໃໝ່ທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ແລະ ຍັງສາມາດລະບຸພື້ນທີ່ຄຳສັບຖາວອນທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້.
ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸດູດຊຶມໃນປ້າຍ RFID ໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປຫຼາຍ. ປ້າຍໂລຫະ UHF ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງສາງ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນບົດບາດຂອງການດູດຊຶມວັດສະດຸໃນປ້າຍໂລຫະ uhf ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງ RFID, ເມື່ອຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພົບກັບພື້ນຜິວໂລຫະ, ເນື່ອງຈາກປະກົດການກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນ, ການສະທ້ອນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະລະຫວ່າງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສະທ້ອນກັບຄື້ນໄຟຟ້າທີ່ຕົກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໃນເວລານີ້, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ເພາະວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸໂລຫະຕ່ຳ, ການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນຈະຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະບັນຫາໂລຫະກໍ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອສາຍອາກາດຖືກແຊກແຊງຈາກໂລຫະຢ່າງຮຸນແຮງ, ຄຳແນະນຳທີ່ອອກໂດຍເຄື່ອງອ່ານບັດຈະຫາຍໄປໝົດ, ດັ່ງນັ້ນຜົນການອ່ານຂໍ້ມູນຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ. ວັດສະດຸດູດຊຶມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກສູງ. ເມື່ອໃຊ້ງານ, ແຜ່ນດູດຊຶມຈະຖືກໃສ່ລະຫວ່າງສາຍອາກາດວົງມົນຂອງ ປ້າຍໂລຫະ RFID uhf ແລະ ຊັ້ນຮອງໂລຫະ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ່ານວັດສະດຸດູດຊຶມເອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຜ່ານແຜ່ນໂລຫະ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຜ່ນໂລຫະ. ວັດສະດຸດູດຊຶມຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກການໃສ່ແຜ່ນແຍກແມ່ເຫຼັກຂອງວັດສະດຸດູດຊຶມ, ຄວາມຈຸຂອງປາຣາຊິດທີ່ວັດແທກໄດ້ກໍ່ຈະຫຼຸດລົງ, ແລະ ການຊົດເຊີຍຄວາມຖີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖີ່ສະທ້ອນຂອງເຄື່ອງອ່ານບັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຜົນກະທົບ ແລະ ໄລຍະທາງໃນການອ່ານບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງ RFID, ເມື່ອຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພົບກັບພື້ນຜິວໂລຫະ, ເນື່ອງຈາກປະກົດການກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນ, ການສະທ້ອນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະລະຫວ່າງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສະທ້ອນກັບຄື້ນໄຟຟ້າທີ່ຕົກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໃນເວລານີ້, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ເພາະວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸໂລຫະຕ່ຳ, ການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນຈະຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະບັນຫາໂລຫະກໍ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເສົາອາກາດຖືກແຊກແຊງຈາກໂລຫະຢ່າງຮຸນແຮງ, ຄຳແນະນຳທີ່ອອກໂດຍເຄື່ອງອ່ານບັດຈະຫາຍໄປໝົດ, ດັ່ງນັ້ນຜົນການອ່ານຂໍ້ມູນຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ. ການນຳໃຊ້ຫຼັກຂອງຄຸນລັກສະນະການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກສູງຂອງວັດສະດຸດູດຊຶມແມ່ນການໃສ່ແຜ່ນດູດຊຶມລະຫວ່າງ ປ້າຍໂລຫະ RFID uhfເສົາອາກາດຮູບຊົງຂອງ 's ແລະ ຊັ້ນຮອງໂລຫະ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ່ານວັດສະດຸດູດຊຶມຕົວມັນເອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຜ່ານແຜ່ນໂລຫະ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຜ່ນໂລຫະ, ແລະ ວັດສະດຸດູດຊຶມຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກການໃສ່ແຜ່ນແຍກແມ່ເຫຼັກຂອງວັດສະດຸດູດຊຶມ, ຄວາມຈຸຂອງປາຣາຊິດທີ່ວັດແທກໄດ້ກໍ່ຈະຫຼຸດລົງ, ການຊົດເຊີຍຄວາມຖີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ແລະ ມັນຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖີ່ສະທ້ອນຂອງເຄື່ອງອ່ານບັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຜົນກະທົບ ແລະ ໄລຍະທາງໃນການອ່ານບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ບາງໂຄງການໃນຊີວິດຈະພົບກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕໍ່າ, ຂອງແຫຼວ, ກຳແພງຊີມັງ, ແມ່ເຫຼັກແຮງ, ໂລຫະ, ແລະອື່ນໆ.
ຕົວຢ່າງ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມໂລຫະ, ໃນລະບົບປ້າຍລະບຸຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຄວາມຖີ່ສູງພິເສດ (UHF), ມັນຍາກໂດຍສະເພາະໃນການລະບຸປ້າຍທີ່ຕິດກັບຕົວນຳໂລຫະ ເພາະວ່າອຸປະສັກໂລຫະຈະສະທ້ອນ ແລະ ລົບກວນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນປະຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສີ່ວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຈັບຂໍ້ມູນຢູ່ເທິງໜ້າດິນໂລຫະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ:
1. ໃຊ້ວັດສະດຸດູດຊຶມເພື່ອດູດຊຶມຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ່ວນເກີນ;
2. ການອອກແບບຄວາມສູງຂອງແຜ່ນຮອງ;
3. ແບນວິດຂອງເສົາອາກາດແທັກຕ້ອງພຽງພໍ;
4. ການອອກແບບເສົາອາກາດທີ່ມີສາຍດິນ.
ໃນປະຈຸບັນ, ວິທີການທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາແມ່ນການໃຊ້ວັດສະດຸດູດຊຶມ ແລະ ຄວາມສູງຂອງແຜ່ນຮອງອາກາດຮ່ວມກັນ. ວິທີການທີ່ເໝາະສົມແມ່ນການອອກແບບເສົາອາກາດທີ່ມີແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນໃຊ້ວັດສະດຸດູດຊຶມໃຫ້ເທົ່າກັບຄວາມສູງຂອງແຜ່ນຮອງອາກາດ, ເຊິ່ງຈະບັນລຸຜົນດີທີ່ສຸດ.












