သတ္တုဆန့်ကျင်ရေး RFID tag မှာ စုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို သိအောင်လုပ်ပါ။
သတ္တုဆန့်ကျင် RFID တဂ်uhf RFID ဟုလည်းခေါ်သည် သတ္တုဆန့်ကျင်ရေး တဂ်, သည် စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်တဂ်များဖြစ်ပြီး၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်တဂ်များ၏ ရေဒီယိုလှိုင်းအချက်ပြမှုများကို သတ္တုသယ်ဆောင်သူများက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးသည်။

သတ္တု RFID တဂ်များပေါ်တွင် စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့် အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်-
၁။ သတ္တုပေါ်တွင် အသုံးပြုသူများ Rfid တဂ်အပလီကေးရှင်းစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းတို့၏ စံဒေတာဖတ်ရှုမှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၂။ သတ္တုတပ်ဆင်ထားသော RFID တဂ်များသည် ဖတ်ရှုနိုင်သော အကွာအဝေးရှည်လျားသည် (ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ရေးသားခြင်းအကွာအဝေးသည် RFID စာဖတ်သူနှင့် အင်တင်နာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်)။
၃။ အလွန်အားကောင်းသော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း။
၄။ ဒေတာသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှု ကြာရှည်ခံခြင်း၊ နှစ် ၂၀ အထိ၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်။
၅။ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် တဂ်အရေအတွက်ကြောင့် တဂ်များစွာဖတ်ရှုခြင်းကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်မထားပါ။
၆။ သတ္တုမျက်နှာပြင်များအတွက် RFID တဂ်များသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အလုပ်လုပ်သည့် ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တီထွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၇။ သိုလှောင်ရာနေရာသည် အသုံးပြုသူများအတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရေးသားခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအတွက် သီးသန့်စကားလုံးနေရာတစ်ခုကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
အရာဝတ္ထုများ၏ အင်တာနက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ RFID တဂ်များတွင် စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုမှာ ယခုအခါ အလွန်အသုံးများလာပါသည်။ UHF သတ္တုတဂ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အခြားနေရာများအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဆိုရင် uhf သတ္တုတဂ်မှာ စုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာလဲ။

RFID ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတွင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၊ eddy current ဖြစ်စဉ်ကြောင့်၊ ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများနှင့် incident wave များအကြား phase ကွာခြားချက်ရှိပြီး အပြန်အလှန်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ အမှန်တကယ်ထိရောက်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းသည် လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တုပစ္စည်း၏ resistivity နည်းလေ၊ eddy current ဆုံးရှုံးမှုများလေဖြစ်ပြီး သတ္တုပြဿနာပိုမိုဆိုးရွားလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် antenna သည် သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြင်းထန်သောအခါ၊ ကတ်ဖတ်စက်မှထုတ်ပြန်သောညွှန်ကြားချက်များသည် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဒေတာဖတ်ရှုခြင်းရလဒ်သည် ပျက်ကွက်သွားပါသည်။ စုပ်ယူပစ္စည်းသည် အဓိကအားဖြင့် မြင့်မားသောသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းဂုဏ်သတ္တိကို အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုနေစဉ်၊ စုပ်ယူသည့်စာရွက်ကို antenna ၏စက်ဝိုင်းကြားတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ UHF RFID သတ္တုတံဆိပ် နှင့် သတ္တုအောက်ခံ၊ ၎င်းသည် စုပ်ယူပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မှတစ်ဆင့် လှုံ့ဆော်မှုပေးသော သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြတ်သန်းနိုင်ခြေကို တိုးစေပြီး သတ္တုပြားမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေသောကြောင့် သတ္တုပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လှုံ့ဆော်မှုပေးသော eddy current ကို လျော့ကျစေသည်။ စုပ်ယူပစ္စည်းသည် လှုံ့ဆော်မှုပေးသော သံလိုက်စက်ကွင်း ဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုလျော့ကျစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စုပ်ယူပစ္စည်း သံလိုက်အထီးကျန်စာရွက် ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် တိုင်းတာထားသော parasitic capacitance ကိုလည်း လျော့ကျစေပြီး frequency offset ကိုလည်း လျော့ကျစေသည်၊ ၎င်းသည် ကတ်ဖတ်စက်၏ resonant frequency နှင့် ကိုက်ညီပြီး ကတ်ဖတ်ခြင်း၏ effect နှင့် distance ကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
RFID ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတွင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၊ eddy current ဖြစ်စဉ်ကြောင့်၊ ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများနှင့် incident wave များအကြား phase ကွာခြားချက်ရှိပြီး အပြန်အလှန်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ အမှန်တကယ်ထိရောက်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းသည် လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တုပစ္စည်း၏ resistivity နည်းလေ၊ eddy current ဆုံးရှုံးမှုများလေဖြစ်ပြီး သတ္တုပြဿနာပိုမိုဆိုးရွားလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အင်တင်နာသည် သတ္တုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြင်းထန်သောအခါ၊ ကတ်ဖတ်စက်မှထုတ်ပြန်သောညွှန်ကြားချက်များသည် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဒေတာဖတ်ရှုခြင်းရလဒ်သည် ပျက်ကွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စုပ်ယူပစ္စည်း၏ မြင့်မားသောသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏ အဓိကအသုံးပြုမှုမှာ စုပ်ယူသည့်စာရွက်ကို အကြားတွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ UHF RFID သတ္တုတံဆိပ်'s ပုံသဏ္ဍာန် အင်တင်နာနှင့် သတ္တုအောက်ခံသည် စုပ်ယူပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မှတစ်ဆင့် လှုံ့ဆော်မှုပေးသော သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြတ်သန်းနိုင်ခြေကို တိုးစေပြီး သတ္တုပြားမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် သတ္တုပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လှုံ့ဆော်မှုပေးသော eddy current ကို လျှော့ချပေးပြီး စုပ်ယူပစ္စည်းသည် လှုံ့ဆော်မှုပေးသော သံလိုက်စက်ကွင်း ဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုလျော့ကျစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စုပ်ယူပစ္စည်း သံလိုက်အထီးကျန်စာရွက် ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် တိုင်းတာထားသော parasitic capacitance ကိုလည်း လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ frequency offset ကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကတ်ဖတ်စက်၏ resonance frequency နှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကတ်ဖတ်ခြင်း၏ effect နှင့် အကွာအဝေးကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။

ဘဝရဲ့ ပရောဂျက်တချို့ဟာ အပူချိန် မြင့်မားခြင်းနဲ့ နိမ့်ခြင်း၊ အရည်များ၊ ဘိလပ်မြေနံရံများ၊ အားကောင်းတဲ့ သံလိုက်အား၊ သတ္တု စသည်တို့လို ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ အလွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (UHF) ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းစနစ်တွင်၊ သတ္တုအတားအဆီးများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထင်ဟပ်စေပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးသောကြောင့် သတ္တုသယ်ဆောင်သူများနှင့် တွဲထားသော တဂ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အထူးခက်ခဲပါသည်။ လက်ရှိတွင်၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ အချက်အလက်များကို ဖမ်းယူခြင်းပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းရန် အဓိကအားဖြင့် နည်းလမ်းလေးခုရှိပါသည်။
၁။ အပိုလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို စုပ်ယူရန် စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။
၂။ Pad အမြင့်ဒီဇိုင်း;
၃။ tag antenna ရဲ့ bandwidth ဟာ လုံလောက်ရပါမယ်။
၄။ မြေပြင်ချိတ်ဆက်ထားသော အင်တင်နာဒီဇိုင်း။
လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးများသောနည်းလမ်းမှာ စုပ်ယူပစ္စည်းများနှင့် pad အမြင့်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ bandwidth ကြီးမားသော antenna တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးနောက် စုပ်ယူပစ္စည်းများကို pad အမြင့်အတွက် အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။












