RFID系统的“奥秘”
RFID主要被用于物联网中的感知识别层,是射频识别(RadioFrequencyIdentification)的简称,是利用可用于无线通信的电磁波(射频)来自动识别个体的非接触式自动识别技术,例如日常生活中十分常见的门禁系统。
在系统组成方面,最基本的RFID系统包括RFID电子标签、RFID阅读器、天线,以及记录并处理信息的计算机系统。在工作原理方面,RFID阅读器通过天线发送电子信号,在接收到信号后,RFID电子标签会发射内部存储的标识信息,RFID阅读器则会通过天线接收并识别该电子标签发回的信息,最终由RFID阅读器将识别结果发送给主机。
RFID电子标签也被称为智能标签,是指采用了射频识别技术、具有一定存储容量芯片的标签。一般情况下,完整的RFID电子标签由芯片、天线、纸介质(或塑料介质)基材组成。
其中,芯片内有两个数据区域,分别是ID区和用户数据区。ID区用于存储全球唯一的标识码UID(在制作芯片时存储在ROM中,无法修改);用户数据区则供用户存储数据,可进行读写、修改或增加的操作。同时,RFID电子标签的天线是实现射频信号空间传播并建立无线通信连接的设备。
值得说明的是,虽然目前应用较广的非接触式IC卡(如人们常用的第二代身份证、城市交通一卡通等)与一般的RFID电子标签有时会使用同一个频率(13.56MHz),但由于两者与阅读器之间的无线通信协议不同,所以两者无法通用,而我们也不能将两者混淆。不仅如此,非接触式IC卡在通信距离、形状、管理对象、单价等方面都与RFID电子标签有所不同。
RFID阅读器是指通过射频识别技术对RFID电子标签进行读写操作的设备,由射频处理单元、基带处理单元、控制单元和天线组成。射频处理单元一方面可将RFID阅读器发往RFID电子标签的命令调制到射频信号上,并经由天线发出;另一方面则会对天线接收到的RFID电子标签回波信号进行解调处理,以提取标签返回的数据。基带处理单元可将控制单元发出的命令加工为编码调制信息,还可对射频处理单元处理的标签返回数据进行进一步解码,并将之送入控制单元。控制单元是阅读器的控制核心,对阅读器的各个硬件进行控制。天线则主要用于接收和发送电磁波。
此外,根据使用环境的不同,RFID阅读器可被分为桌面式、手持式和固定式;而如若根据频率的不同,则可将其分为低频、高频、超高频等类型。
RFID何所归?
随着物联网的不断渗透与发展,物联网相关产品的进出口贸易逐渐增加,其报关归类成了不少企业关心的话题。在目前的进出口业务中,人们日常遇到最多的物联网设备是RFID电子标签和RFID阅读器。
从RFID电子标签的结构和工作原理分析,它属于装有集成电路的卡,含有嵌入式天线,不含任何其他有源或无源元件,符合“第八十五章注释四(二)”的描述,故应按“智能卡”归入子目8523.52项下。
从RFID阅读器的结构和工作原理分析,在RFID系统中,RFID阅读器的功能就是信息的输入或输出,因此该商品符合“第八十四章注释五(三)”的描述,故应按“输入输出部件”归入子目8471.6090项下。
当下,也有一些人认为,从其工作原理分析,RFID阅读器也符合品目85.17项下的“发送或接收数据信息的通信设备”,故应归入品目85.17项下。但需注意的是,RFID阅读器的主要功能并不是通信功能,而是信息的输入或输出,即通过无线通信的方式实现信息的输入和输出功能,所以将其归入品目85.17项下是不妥的。