一种奶牛疫病监管系统的实现
RFID系统的工作原理是:读写器通过天线发送出一定频率的射频信号:当RFID标签进入读写器工作场时,其天线产生感应电流,从而RFID标签被激活并向读写器发送出自身编码等信息:读写器接收到来自标签的载波信号,对接收的信号进行解调和解码后送至计算机主机进行处理:计算机系统根据逻辑运算判断该标签的合法性,针对不同的设定作出相应的处理和控制,发出指令信号:RFID标签的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑,控制逻辑接收指令完成存储、发送数据或其他操作。
目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,RFID在动物识别领域的应用技术较为成熟,在该领域中使用无源的感应器低频段,工作频率从120KHz到134KHz。
利用RFID技术应用于奶牛耳标,利用网络技术和应用系统,实现对奶牛疫病的监控和管理,有效提高奶牛生产的管理水平和工作效率RFID的特性使其应用于畜产品安全管理有很好特性,通过其相应后台信息系统,达到对农产品安全的有效管理。在本项目中的应用可追踪到具体的奶牛场的每一头奶牛。可有效监控奶产品安全问题。
1 基于RFID技术的奶牛疫病监管系统的设计意义
利用RFID保障奶牛产品的安全性,使产品具有可追溯能力。
图1 奶牛疫病网络监管系统总体结构图
近年来,由于食品安全危机频繁发生,严重影响了人们的身体健康,引起了全世界的广泛关注,欧盟、美国等发达国家和地区要求对出口到当地的食品均必须能够进行跟踪和追溯,在此次项目中采用了RFID(电子标签)技术,实施“源头”食品追踪,在食品供应链中提供透明度。RFID系统可提供食品链中食品与来源之间的可靠联系,确保到达超市货架及餐馆厨房的食品的来源史是清晰的,并可追踪到具体的奶牛场,可回答用户有关“食品从哪里来,中间处理环节是否完善”等问题,并给出详尽、可靠的回答。可有效监控解决食品安全问题。
利用RFID实现奶牛疫病监管全过程的监控。这本身就要求对饲养奶牛群的总体状况有详细的了解,对奶牛的饲养、生产、繁殖,特别是对疾病的预防与控治进行严格的监控,这对保障奶牛产品的安全卫生,保障奶牛业生产健康持续稳定发展、保障人民身体健康和生命财产安全起着重要作用。利用RFID给决策部门提供有利信息作好疫病防控措施,实现奶牛饲养的规模化、集约化、现代化管理方式。随着奶牛饲养业的不断发展,提高奶牛个体产乳量、提高饲养牛群总体经济效益、生产管理水平和对主要疫病的控制水平已经是提升奶牛生产发展的重要措施,从目前的生产现状以及对奶牛生产和疫病控制管理的要求,奶牛生产引入计算机管理已成为必然趋势和发展方向。
2 基于RFID技术的奶牛疫病监管系统的信息采集
2.1 RFID的原理
在奶牛疫病监管系统的RFID标签采用奶牛电子编码ECC(Electronic Cow Code)标准体系,该体系包括ECC、Tag、Reader、Savant、ONS、PML等要素。ECC码是奶牛疫病监管过程中给奶牛打上的惟一标识,记录着奶牛场所属行政区域代码、牛只编码、出生基本信息编码等:读卡器(Reader)用于采集标签数据,养殖场管理员通过固定式RFID读卡器读取奶牛的RFID耳标,读卡器将采集的标签数据传送给中间件(Savant),Savant中间件负责管理和传送奶牛电子码相关数据:对象命名系统ONs(Object—Name
System)是一个自动的网络服务系统,类似于域名解析服务(DNS),提供全局范围的信息共享机制,这样Savant软件通过ONS实现ECC与奶牛疫病监管各个环节信息采集:从而实现网络管理与监控。通信的语言规范采用物理标记语言PML(Physical Markup Language)
2.2 RFlD技术应用与实现
饲养管理员通过固定式RFID读卡器,读取任一头奶牛的RFID耳标,电脑识别出该头牛的编号:牛场编号(牛场名称)、牛只编号,在电脑系统数据库中获取该头牛的详细信息包括:父号,母号,祖父、母号,外祖父、母,来源地,来源类型,品种,毛色,出生日期,初生重,所属牛舍,牛只状态,转入日期(转入日期必须大于出生日期),别名等,奶牛实行RFID电子信息卡制管理,全部实现了网络管理与监控。
2.3 新型的数据采集方式
利用新型的Socket CF Reader读卡器,结合现有的掌上电脑PDA,开发新的数据采集方式特点:
(1)双重功能
独特的双重功能CFRFID扫描读卡器6M/6P为带cF插槽的Windows Mo—bi le设各添加HFRFID读/写和条形码扫描功能。
(2) 手操作
将CFRFID读卡器插入到PDA后,可以单手操作。
(3)低能耗设计
Socket设计的便
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