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RFID는 무선 [[주파수]](RF, Radio Frequency)를 이용하여 물건이나 사람 등과 같은 대상을 식별할 수 있도록 해 주는 기술을 말한다. RFID는 안테나와 칩으로 구성된 RFID 태그에 정보를 저장하여 적용 대상에 부착한 후, RFID 리더를 통하여 정보를 인식하는 방법으로 활용된다. 전파를 이용해 먼 거리에서 정보를 인식하는 기술이다. 비슷한 기술인 바코드는 가시광선이나 적외선을 이용한다. RFID 시스템은 반도체 칩과 주변에 안테나를 결합한 RFID 태그, 태그와 통신하기 위한 안테나 및 안테나와 연결된 RFID 리더(reader), 그리고 이러한 시스템을 제어하고 수신된 데이터를 처리하는 호스트로 이루어져 있다. [[EPC]](Electronic Product Code)라 불리는 4단위 번호부여(numbering) 시스템이다. 헤더(header) 8비트(bit)에 제조업자 24비트에 제품 24비트에 일련번호 40비트로 구성되어 96비트 메모리 칩에 저장되도록 하고 있다. | RFID는 무선 [[주파수]](RF, Radio Frequency)를 이용하여 물건이나 사람 등과 같은 대상을 식별할 수 있도록 해 주는 기술을 말한다. RFID는 안테나와 칩으로 구성된 RFID 태그에 정보를 저장하여 적용 대상에 부착한 후, RFID 리더를 통하여 정보를 인식하는 방법으로 활용된다. 전파를 이용해 먼 거리에서 정보를 인식하는 기술이다. 비슷한 기술인 바코드는 가시광선이나 적외선을 이용한다. RFID 시스템은 반도체 칩과 주변에 안테나를 결합한 RFID 태그, 태그와 통신하기 위한 안테나 및 안테나와 연결된 RFID 리더(reader), 그리고 이러한 시스템을 제어하고 수신된 데이터를 처리하는 호스트로 이루어져 있다. [[EPC]](Electronic Product Code)라 불리는 4단위 번호부여(numbering) 시스템이다. 헤더(header) 8비트(bit)에 제조업자 24비트에 제품 24비트에 일련번호 40비트로 구성되어 96비트 메모리 칩에 저장되도록 하고 있다. | ||
− | RFID에는 수동형(passive) RFID와 능동형(active) RFID가 있는데, RFID 리더, RFID 안테나와 RFID 태그로 구성되며, 능동형 RFID와 달리 수동형 RFID는 태그 안테나와 [[마이크로 칩]](IC)의 두 가지 주요 구성 요소만 갖고 있다. 수동형 RFID 태그는 일반적으로 온 보드 전원을 보유하고 있지 않으며 RFID 리더의 활성화 전자기장으로 전력을 수신한다. 전형적인 수동형 RFID 태그 설계에서는 태그는 RFID 리더의 판독 범위 내에 있지 않으면 통신을 할 수 없다. 수동 RFID 태그는 IC와 내부 안테나로 구성되며, 이 기본 구조를 일반적으로 RFID 인레이(inlay)라고 한다. 또한 시장에 나와 있는 능동형 RFID 태그는 인레이 또는 하드(Hard) 태그로 구분할 수 있다. 하드 태그는 내구성이 뛰어나며 플라스틱, 금속, 세라믹 또는 고무 재질로 제작된다. 금속 자산의 추적이 필요한 경우 UHF 메탈마운트(Metal-mount) 태그가 유일한 옵션이 될 수 있으며, 이 태그는 UHF RFID가 금속 주위에서 발생할 수 있는 문제를 완화하도록 설계된다. 수동형 RFID 태그는 자체 전원을 보유하고 있으며 512M 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 303, 315, 418, 433, 868, 915 및 2,400Mh를 포함하는 주파수에서 동작하며 일반적으로 30 ~ 100m 내외의 판독 범위에서 동작한다.<ref>인트케이앤케이, 〈[https://blog.naver.com/intknk2/221500641726 Passive RFID와 Active RFID 비교]〉, 《네이버 블로그》, 2019-03-29</ref> | + | RFID에는 수동형(passive) RFID와 능동형(active) RFID가 있는데, RFID 리더, RFID 안테나와 RFID 태그로 구성되며, 능동형 RFID와 달리 수동형 RFID는 태그 안테나와 [[마이크로 칩]](IC)의 두 가지 주요 구성 요소만 갖고 있다. 수동형 RFID 태그는 일반적으로 온 보드 전원을 보유하고 있지 않으며 RFID 리더의 활성화 전자기장으로 전력을 수신한다. 전형적인 수동형 RFID 태그 설계에서는 태그는 RFID 리더의 판독 범위 내에 있지 않으면 통신을 할 수 없다. 수동 RFID 태그는 IC와 내부 안테나로 구성되며, 이 기본 구조를 일반적으로 RFID 인레이(inlay)라고 한다. 또한 현재 시장에 나와 있는 능동형 RFID 태그는 인레이 또는 하드(Hard) 태그로 구분할 수 있다. 하드 태그는 내구성이 뛰어나며 플라스틱, 금속, 세라믹 또는 고무 재질로 제작된다. 금속 자산의 추적이 필요한 경우 UHF 메탈마운트(Metal-mount) 태그가 유일한 옵션이 될 수 있으며, 이 태그는 UHF RFID가 금속 주위에서 발생할 수 있는 문제를 완화하도록 설계된다. 수동형 RFID 태그는 자체 전원을 보유하고 있으며 512M 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 303, 315, 418, 433, 868, 915 및 2,400Mh를 포함하는 주파수에서 동작하며 일반적으로 30 ~ 100m 내외의 판독 범위에서 동작한다.<ref>인트케이앤케이, 〈[https://blog.naver.com/intknk2/221500641726 Passive RFID와 Active RFID 비교]〉, 《네이버 블로그》, 2019-03-29</ref> |
RFID는 주파수 종류별로 특성이 있는데, 저주파수 대역(125kHz & 134kHz)에서는 1m 이하의 거리가 짧은 인식을 할 수 있고 가격이 싼 대신 느리다. 출입통제, 동물식별, 재고 관리에 사용된다. 중간주파수 대역(13.56MHz)에서는 상호유도방식이 적용되고, 비금속 장애물의 투과성이 우수하며 중저가 형이다. 출입 통제나 스마트카드에 적용된다. 고주파수 대역(433MHz)에서는 능동형을 사용 할 수 있고, 전보다 인식 거리가 길어지는 대신 가격이 비싸다. 컨테이너 식별 및 추적에 주로 적용된다. 고주파수 대역(860~960MHz)에서는 10m까지의 장거리 인식이 가능하고 금속 및 액체의 인식률이 저조해지며 수동형을 사용할 수 있다. 유통물류 분야에 적용된다. 마이크로파 대역(Microwave:2.45GHz)에서는 27m까지의 장거리 인식이 가능해지고 인식속도가 빨라지지만, 가격이 비싸고 차폐물이 있는 경우 인식이 불가능하다. 자동차 운행 흐름 모니터링과 톨게이트 시스템에 적용된다.<ref>myPPT, 〈[https://seven00.tistory.com/entry/RFID개념무선통신-접속작동원리특징장점단점미래정의구성요소Tag분류Transponder안테나리더기호스트 RFID개념(무선통신 접속작동원리),특징,장점,단점,미래,정의,구성요소(Tag분류(Transponder)안테나,리더기,호스트)]〉, 《티스토리》, 2013-02-06</ref> | RFID는 주파수 종류별로 특성이 있는데, 저주파수 대역(125kHz & 134kHz)에서는 1m 이하의 거리가 짧은 인식을 할 수 있고 가격이 싼 대신 느리다. 출입통제, 동물식별, 재고 관리에 사용된다. 중간주파수 대역(13.56MHz)에서는 상호유도방식이 적용되고, 비금속 장애물의 투과성이 우수하며 중저가 형이다. 출입 통제나 스마트카드에 적용된다. 고주파수 대역(433MHz)에서는 능동형을 사용 할 수 있고, 전보다 인식 거리가 길어지는 대신 가격이 비싸다. 컨테이너 식별 및 추적에 주로 적용된다. 고주파수 대역(860~960MHz)에서는 10m까지의 장거리 인식이 가능하고 금속 및 액체의 인식률이 저조해지며 수동형을 사용할 수 있다. 유통물류 분야에 적용된다. 마이크로파 대역(Microwave:2.45GHz)에서는 27m까지의 장거리 인식이 가능해지고 인식속도가 빨라지지만, 가격이 비싸고 차폐물이 있는 경우 인식이 불가능하다. 자동차 운행 흐름 모니터링과 톨게이트 시스템에 적용된다.<ref>myPPT, 〈[https://seven00.tistory.com/entry/RFID개념무선통신-접속작동원리특징장점단점미래정의구성요소Tag분류Transponder안테나리더기호스트 RFID개념(무선통신 접속작동원리),특징,장점,단점,미래,정의,구성요소(Tag분류(Transponder)안테나,리더기,호스트)]〉, 《티스토리》, 2013-02-06</ref> |