基于RFID的酒类产品防伪架构设计与研究
时间:09-24
来源:互联网
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3.2 ICE的特点
(1)可读取不同酒类厂家的RFID防伪标签,统一酒类生产商的防伪方法,减少设置防伪识别器的费用(为了进一步降低成本,可以由政府部门牵头把香烟等假冒伪劣产品猖獗行业的厂家集合起来共同承担防伪识别器的费用);
(2)消费者可以方便地找到,操作简单,并能在屏幕上可视化地显示产品详细信息;
(3)有独立的数据库,查询时不必通过互联网传输或直接调用本地防伪识别系统的信息中心,能即时准确地调出所查询的产品信息,解决了现有电话、Internet查询打不通、连不上的问题;
(4)EPC标签数据库、产品信息数据库直接由生产厂家和政府相关部门共同管理,酒类厂家根据供给各地经销商产品标签中UID不同,在对ICE的数据库进行数据导人时,发送给每个防伪识别信息系统的数据库和各地经销商的产品相对应,没有重复性,如果经销商之间有窜货行为,则被窜货的产品不能被识别,被视为假货,可杜绝窜货行为;
(5)防伪识别系统管理中心定期对数据库进行更新,对已识别的数据进行删除,各个防伪识别器的数据库尽量变小以加快处理速度。
4 基于RFID的酒类产品全生命周期追踪设计
厂家通过EPC标签可对酒类产品的生产、流通、销售和防伪识别过程进行追踪,能获取酒类产品全生命周期内的信息,基于RFID技术的酒类产品全生命周期追踪流程构架设计如图5所示。

主要环节:
(1)生产商网络数据信息中心(PIDIC)与智能仓库(IW)之间
厂家收到经销商的定单后,PIDIC给IW发出取货消息,IW完成出库标签读取、记录,并返回所发出产品的标签数据.PIDIC把经销商的代码加入产品数据信息,准备发送给区域信息管理中心(LIMC);
(2) PIDIC与LIMC之间
PIDIC根据(1)步所记录的标签数据给对应产品销售区域的LIMC发送产品数据信息,此信息与销售商的标签信息有区别,可给消费者提供更为详细的产品信息,LIMC则返回被消费者查询过的标签数据;
(3)PIDIC与经销商之间
产品出库进入物流阶段后,PIDIC传输所发货物标签数据给经销商,给予的数据为标签数据EPC ID码,可对产品惟一标识,在销售时充当现有条形码的功能,当经销商接收核实产品后,给PIDIC发送接受确认消息,厂家可从经销商的销售中心得到产品销售情况,实时地了解产品流通情况。
5 防伪识别器构架设计的演示实验
利用Sense-1864E读写器、Sense-G900E天线和EPC G2无源标签进行RFID防伪识别器可行性方面实验,通过PC控制Sensc-1864E读写器读取不同类型的RFID标签来验证防伪识别器可以识别不同标准的标签。
实验重点是通过用VC++6.0开发的系统软件控制读写器对不同标签进行读写操作,来测试用PC控制不同读写器对不同酒类生产厂商所使用的标签进行读取。具体实施步骤如下:
(1)利用VC++6.0编写控制软件界面,控制界面由2个控制模块组成:电子标签标准选择模块和读写器系统参数设定模块(包括工作频率调节、天线功率调节、读/写控制模块);
(2)各个功能模块集成Sense公司提供的SDK软件开发包,使所编写的操作软件系统能控制读写器控制系统,通过PC控制RFID系统工作;
(3)选择电子标签标准控制Sense-1864E读写器来分别读取只采用单一标准的电子标签,实验中使用的标准有:Amtech Intellitag500,Philips UCODE和ISO-18000-6B标准。
实验结果表明:PC机可以通过RFID产品生产商提供的API来控制读写器对不同标准的标签进行读取,防伪识别器能兼容不同行业、不同标准的RFID标签,AIE的设计存在可行性。
6 结 语
本文给出了用于酒类的EPC标签设计方法,设计出标签的数据格式,提出防伪识别器的概念,搭建了贴有EPC标签的酒类产品流通过程构架,并通过实验进行了防伪识别器的可行性验证。本文缺点是理论相对较多,在基于RFID技术的酒类产品防伪进行构架中,有些存在实现的困难。目前,很多基于RFID酒类产品防伪技术还处于理论研究阶段,要达到实际应用还有比较长的距离,但前景光明。
(1)可读取不同酒类厂家的RFID防伪标签,统一酒类生产商的防伪方法,减少设置防伪识别器的费用(为了进一步降低成本,可以由政府部门牵头把香烟等假冒伪劣产品猖獗行业的厂家集合起来共同承担防伪识别器的费用);
(2)消费者可以方便地找到,操作简单,并能在屏幕上可视化地显示产品详细信息;
(3)有独立的数据库,查询时不必通过互联网传输或直接调用本地防伪识别系统的信息中心,能即时准确地调出所查询的产品信息,解决了现有电话、Internet查询打不通、连不上的问题;
(4)EPC标签数据库、产品信息数据库直接由生产厂家和政府相关部门共同管理,酒类厂家根据供给各地经销商产品标签中UID不同,在对ICE的数据库进行数据导人时,发送给每个防伪识别信息系统的数据库和各地经销商的产品相对应,没有重复性,如果经销商之间有窜货行为,则被窜货的产品不能被识别,被视为假货,可杜绝窜货行为;
(5)防伪识别系统管理中心定期对数据库进行更新,对已识别的数据进行删除,各个防伪识别器的数据库尽量变小以加快处理速度。
4 基于RFID的酒类产品全生命周期追踪设计
厂家通过EPC标签可对酒类产品的生产、流通、销售和防伪识别过程进行追踪,能获取酒类产品全生命周期内的信息,基于RFID技术的酒类产品全生命周期追踪流程构架设计如图5所示。

主要环节:
(1)生产商网络数据信息中心(PIDIC)与智能仓库(IW)之间
厂家收到经销商的定单后,PIDIC给IW发出取货消息,IW完成出库标签读取、记录,并返回所发出产品的标签数据.PIDIC把经销商的代码加入产品数据信息,准备发送给区域信息管理中心(LIMC);
(2) PIDIC与LIMC之间
PIDIC根据(1)步所记录的标签数据给对应产品销售区域的LIMC发送产品数据信息,此信息与销售商的标签信息有区别,可给消费者提供更为详细的产品信息,LIMC则返回被消费者查询过的标签数据;
(3)PIDIC与经销商之间
产品出库进入物流阶段后,PIDIC传输所发货物标签数据给经销商,给予的数据为标签数据EPC ID码,可对产品惟一标识,在销售时充当现有条形码的功能,当经销商接收核实产品后,给PIDIC发送接受确认消息,厂家可从经销商的销售中心得到产品销售情况,实时地了解产品流通情况。
5 防伪识别器构架设计的演示实验
利用Sense-1864E读写器、Sense-G900E天线和EPC G2无源标签进行RFID防伪识别器可行性方面实验,通过PC控制Sensc-1864E读写器读取不同类型的RFID标签来验证防伪识别器可以识别不同标准的标签。
实验重点是通过用VC++6.0开发的系统软件控制读写器对不同标签进行读写操作,来测试用PC控制不同读写器对不同酒类生产厂商所使用的标签进行读取。具体实施步骤如下:
(1)利用VC++6.0编写控制软件界面,控制界面由2个控制模块组成:电子标签标准选择模块和读写器系统参数设定模块(包括工作频率调节、天线功率调节、读/写控制模块);
(2)各个功能模块集成Sense公司提供的SDK软件开发包,使所编写的操作软件系统能控制读写器控制系统,通过PC控制RFID系统工作;
(3)选择电子标签标准控制Sense-1864E读写器来分别读取只采用单一标准的电子标签,实验中使用的标准有:Amtech Intellitag500,Philips UCODE和ISO-18000-6B标准。
实验结果表明:PC机可以通过RFID产品生产商提供的API来控制读写器对不同标准的标签进行读取,防伪识别器能兼容不同行业、不同标准的RFID标签,AIE的设计存在可行性。
6 结 语
本文给出了用于酒类的EPC标签设计方法,设计出标签的数据格式,提出防伪识别器的概念,搭建了贴有EPC标签的酒类产品流通过程构架,并通过实验进行了防伪识别器的可行性验证。本文缺点是理论相对较多,在基于RFID技术的酒类产品防伪进行构架中,有些存在实现的困难。目前,很多基于RFID酒类产品防伪技术还处于理论研究阶段,要达到实际应用还有比较长的距离,但前景光明。
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