ÁTTÉRÉS A VONALKÓD RENDSZEREKRŐL AZ RFID- RA

Hasonló dokumentumok
ÁTTÉRÉS A VONALKÓD RENDSZEREKRŐL AZ RFID- RA

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE)

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

Az RFID technológia bemutatása

RFID alapú azonosítási rendszerek

A GS1 DataMatrix felépítése és műszaki előírásai

RFID rendszer felépítése

Az RFID szerepe a programozó oktatásban

Az adatvédelem helyzete az RFID-ban The issue of data privacy in RFID

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf

Rádiófrekvenciás azonosítás RFID, NFC, PAYPASS

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, november 26.

Az Internet jövője Internet of Things

RFID-val támogatott eszközleltár

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

RFID a gyógyszeripari logisztikában 2007.

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Tervezte és készítette Géczy László

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló

PROCONTROL Proxer6. RFID Proximity kártyaolvasó. Procontrol Proxer6. Verzió: PROCONTROL ELECTRONICS LTD

Automatikus azonosítás összefoglaló vonalkódok és az RFID

Azonosításra szolgáló információk

Internet of Things 2

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Az e-kereskedelem elvárásai a biometriával szemben

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés

nagyobb heterogenitást mutat e tekintetben és funkcionalitásban, technológiában és alkalmazási területekben teljesen eltérő

Termékbiztonság Korszerű technológiák és megközelítések az ellátási láncban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

Az NFC-technológia mindennapi életben való alkalmazásának vonzó lehetőségei

TÉRGAZDÁLKODÁS - A TÉR MINT VÉGES KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁS INGATLAN NYILVÁNTARTÁS - KÜLFÖLDI PÉLDÁK H.NAGY RÓBERT, HUNAGI

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Termék azonosítási és nyomon követési szabvány alkalmazásának előnyei az egészségügyben

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

2. Hozzárendelt azonosítók alapján

Elektronikus kereskedelem. Automatikus azonosító rendszerek

Publikációs jegyzék. Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

Egészségügyi intézmények együttműködésének informatikai vonatkozásai. Fehér András

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

RFID rendszerek sebezhetőségének vizsgálata

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán

FOODLAWMENT NOVEMBER 26.

A jövõ elkezdõdött: EPCglobal Network Magyarországon

Vezetéknélküli Érzékelő Hálózatok

Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 29 (2002) PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL. Orosz Gyuláné (Eger, Hungary)

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla

RFID alapú technológiák társadalmi és tudományos vonatkozásai

A számítási felhő világa

Verzió: PROCONTROL ELECTRONICS LTD

Ahol érték a küldemény

Struktúra nélküli adatszerkezetek

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Egy gazdasa gmatematikai modell An economical mathematics model

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

Egyedi termékazonosító kódok Az Európai Unió új UDI szabályozása

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

RFID rendszerek. Technológiai áttekintés

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

Az informatika kulcsfogalmai

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS

Megbízhatóság az informatikai rendszerekben

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II.

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / Mezei Ferenc üzletág-igazgató

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási

Teszt generálás webes alkalmazásokhoz

Csúcstechnológia és hatékonyság infokommunikációs eszközök a mezőn és az istállóban. Dr. Milics Gábor Dr. Pajor Gábor

Megújuló energiaforrások

Publikációs lista. Gódor Győző július 14. Cikk szerkesztett könyvben Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

Electronic Passports. Varga Tamás

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

Érdekes informatika feladatok

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre SSI Schäfer

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

TOGAF elemei a gyakorlatban

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9. Telefonszám: ; cím: ZEBRA ZT610R VONALKÓD NYOMTATÓ

Ahol a kvantum mechanika és az Internet találkozik

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Átírás:

ÁTTÉRÉS A VONALKÓD RENDSZEREKRŐL AZ RFID RA Radványi Tibor, Biró Csaba, Takács Péter, Szigetváry Péter {dream, birocs, takip, szigipet}@aries.ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Absztrakt Ebben az előadásban szeretnénk bemutatni, hogy az elmúlt időszak egyik legjobban elterjedt azonosító rendszerét, a vonalkódot le lehet e cserélni egy RFID rendszerre.az elmúlt 20 évben Magyarországon is széles körben elterjedtek az 1 és a 2 dimenziós vonalkódos azonosításon alapuló rendszerek. A logisztikai folyamatoktól, a kereskedelmi termékazonosításig az élet minden területén megtalálhatóak. A rádiófrekvenciás azonosítás egy ismert technológia, melynek a fenti területeken való felhasználása még most kezdett teret hódítani. A vizsgálatunk célja annak a felderítése, hogy meglévő rendszerek esetén lehete gazdaságosan leváltani a régi rendszert. Kulcsszavak: RFID, 1D, 2D vonalkód, automatikus azonosítás CONVERSION FROM THE BAR CODE TO THE RFID SYSTEM Radványi Tibor, Biró Csaba, Takács Péter, Szigetváry Péter {dream, birocs, takip, szigipet}@aries.ektf.hu Eszterházy Károly College Institute of Mathematics and Informatics Abstract In this presentation, we would like to show that is it possible to change one of the most widespread identification system of the past period to an RFID system. In the past 20 years the systems, which are based on 1 and 2 dimension barcode identification, are also widespread in Hungary. They can be found in all walks of life, from logistic processes to commercial product identification.

The radio frequency identification is a known technology which use in the above areas has just started to gain ground. The aim of our examination is to explore that if existing systems can be economically replacing the old system Keywords: RFID, 1D, 2D barcode, automatic identification Bevezetés Mára mindennapi életük szerves részévé vált az automatikus azonosítás. Cikkünkben két automatizált azonosításra alkalmazott elterjedt technológiát fogunk összehasonlítani: az egy és két dimenziós vonalkódokat (1D, 2D barcode) és a rádiófrekvenciás azonosítást (RFID). Összevetjük előnyeiket, hátrányaikat, vizsgáljuk felhasználási és alkalmazási területeiket hatékonyság, költségtakarékosság, és továbbfejleszthetőség szempontjából. Végezetül véleményezzük a vonalkód technika RFID azonosítással való leválthatóságát az összehasonlítások alapján. Természetesen az automatizált azonosítás és adatfeldolgozás (AIDC: Automated Identification and Data Capture) a két vizsgált megoldáson kívül további technológiákat is magába foglal, a biometrikus (ujjlenyomat, retina/arc/hang felismerés, stb.) azonosítástól a mágneskártyákon át, egészen az optikai karakterfelismerésig (OCR: Optical Character Recognition). A vonalkódok A megvalósítás optikai elven visszaolvasható adattárolási megoldás, mely termékazonosításra, és logisztikai nyomon követésre hatalmas elterjedtséggel rendelkezik. A kezdeti megoldások egy dimenzió mentén (lineárisan) elhelyezett jelekkel határozták meg a tárolandó adatot, ahol is a jelek szeparálhatóságát és felismerésüket, valamint visszaolvasásukat lehetővé tevő ábrázolását bináris jeleknek megfeleltethető függőleges vonalakkal fejezték ki. Ez a későbbiekben pöttyökkel, háromszögekkel, téglalapokkal két dimenziós

területre is kiterjesztették a tárolt adatmennyiség növelése érdekében és a kódolás hibatűrőbb megvalósításait megcélozva. A visszaolvasás automatizált, gép által történő megvalósítására a legkorábbi megoldások konstans megvilágítást, és egy egyszerű fotószenzorral az adatot tároló felület felett való elhaladását ( lehúzását ) jelentette, hogy a diszkrét jeleket értelmezni lehessen. A technikai fejlődés természetesen egyre újabb megoldásokat is elérhetővé tesz, mint például a koherens fénysugár (laser) és az egyre nagyobb hatásfokú fényérzékelő szenzorok alkalmazása is az olvasás távolságát, pontosságát és részletességét növelő faktorként jelentkezett. Természetesen a technológia ezen tulajdonságai az előállítási, felhasználási, és alkalmazási területek anyagi és gyakorlati vonatkozásait is befolyásolta. Mind a fizikai jellemzők (adattároló felület, jelek felvitelére felhasznált eszközök és anyagok, olvasó eszközök és kialakításuk), mind az elméleti tulajdonságok (tárolt adatmennyiség, kódolás, hibajelző és korrigáló algoritmusok alkalmazása a létrehozás és a visszaolvasás folyamata során) szerepet játszanak ennek a technológiának a széleskörű elterjedtségében, illetve a felhasználási területek szerteágazó változatosságában. Egy dimenziós vonalkódok A legelterjedtebb, leggyakrabban a köztudatba került megvalósítások az egy dimenziós vonalkódok esetén az UPC (Universal Product Code), illetve az EAN13 (European Article Number, újabban International Article Number) kódolás említhető. Ezekkel találkozhatunk a mindennapokban is szinte bármely pénztári fizetés esetén. Legegyszerűbb átmenetet az egy és két dimenziós vonalkódok között a CodaBlock megvalósítása jelenti, egyszerűen több sorba rendezve nagyobb adatmennyiség vált leírhatóvá némi kiterjedésbeli növekedés eredményeként. Két dimenziós vonalkódok, kódmátrixok

Az ilyen felhasználás már persze jóval nagyobb információ tárolását teszi lehetővé. Gyakran találkozhatunk QR Code, vagy High Capacity Color Barcode megvalósításokkal, de ezek mellett rengeteg különböző kialakítású implementáció létezik még. Sajátos tulajdonságok, melyek helyzettől függően előnyök és hátrányok A felhasználhatóság szempontjából az adattárolást megvalósító vonalkódok alacsony előállítási költsége, és a leolvasást végző eszközök technikai egyszerűsége párba állítható az előnyhátrány spektrum másik végén lévő leolvasás ráláthatósági kritériumával, és a leolvasás korlátos távolságával. A tárolt adatok sérülésekkel szembeni ellenállóságára jó példa a főleg 2D kódmátrixok esetén alkalmazott ReedSolomon [4][5] hibajavító algoritmus alkalmazása. Viszont pont az adathordozók elkészítésének olcsósága és a rálátás kívánalma miatt a termék külsejére elhelyezett vonalkód érzékeny a rongálásra, másolásra, illetve a szándékos cserére. Helyzettől függően lehet előny és hátrány is, hogy az egyszerűbb 1D vonalkódok ember által is leolvashatóak szükség esetén (sőt akár még rajzolhatunk is egy 1D vonalkódot, amit le lehet olvasni). A leolvasók egyszerűsége lehetővé teszi mind a hordozható, mind a pozicionáltan elhelyezett felhasználást, de a mobiltelefonok kameráját felhasználó lehetőségek (pl. QR Code webcímek tárolására) újabb löketet adtak ezen azonosító technika új szerepben való felhasználására. Tulajdonképpen nem sok információ tárolására van lehetőségünk, elsősorban azonosító számsorok tárolása a felhasználási cél, de bizonyos megoldásokkal akár szöveges adattartalom is kódolható (kiterjedéstől és kódolástól függően maximum pár kilobytenyi adat). Érdekes módon ezen azonosítók mindennapos felhasználása nem okoz olyan mértékű társadalmi ellenérzéseket, mint például a másik tárgyalt azonosítási technika, bár talán csak a rálátás önkéntes befolyásolhatósága egyfajta biztonságérzetet kelt. Amennyiben a technikai fejlettségünk legextrémebb, mármár sciencefiction történetekbe illő határait vizsgáljuk, elég az IBM atomokkal végrehajtott mérnöki bravúrjaira gondolni (1990 áprilisában atomokból kirakták a cégük

emblematikus rövidítését, 2013 májusában pedig a világ legkisebb stopmotion filmjét állították elő, melyben atomok jelentettek képpontokat), ami természetesen messze nem költséghatékony megvalósítást jelent, de az optikai adattárolásés visszanyerés jelen ismereteinkkel elérhető maximumát. Az RFID A rádiófrekvenciás azonosítás legkorábbi felhasználása a második világháborúban a légierők bevetésen lévő járműveinek megkülönböztetésére (IFF transponder: Identification, Friend or Foe) szolgált, a rádió lokátorok (radar: RAdio Detection And Ranging) távolságot és/vagy irányt érzékelni képes lehetőségeit a felismerés képességével kiegészítő megoldásként. Ez a technológia az adatcserére rádióhullámokat használ, tehát ezen megoldások már mindenképp elektronikus eszközöket igényelnek a rádiójelek adására és fogadására. Itt a megvalósítások között egy érdekes megkülönböztetést tehetünk, az adathordozó részekkel (címkék, tagek) kapcsolatban, mivel ezek az úgy nevezett tagek energiaellátásuk alapján két csoportba sorolhatóak, a saját energiaforrással ellátott (ezáltal komplexebb felépítéssel, összetettebb számítási kapacitással is rendelkezhet) aktív tagek, és a leolvasás rádióhullámaiból energiát nyerő, erre aktiválódó passzív tagek. Mivel a rádiófrekvencia alkalmazása a rálátást már nem várja el, illetve az energiaellátás feltételében relatív nagyobb távolságból történő leolvasások is végrehajthatóak, a másik technológia bizonyos korlátait mintha feloldaná, bár ugye itt is helyzetfüggő, adott megvalósítás mint alternatíva, vagy mint előrehaladást jelentő, egyfajta következő verzió jelleggel jelentkezik. Az elektronikus tárolásból, és az adattovábbítás digitális értelmezéséből kifolyólag teljesen más jellegű előnyök és hátrányok társíthatóak az ilyen megvalósítású automatizált azonosítási lehetőségekhez. Egy leolvasási művelet, mivel a rádiófrekvenciás jeladás területre hat, több tag visszajelzését is eredményezheti, ami nézőpont kérdése, hogy gyorsabb munkavégzést, vagy feloldandó ütközési problémákat jelképez. A környezeti hatások is más jellegű akadályokként jelentkezhetnek, a továbbított jelet eltérítheti,

felerősítheti, zavarhatja, vagy egyáltalán elfojthatja a közeg, amin keresztül a jeleknek vándorolnia kell. Ne feledjük, más eszközök is a rádiófrekvenciás jeltovábbítást alkalmazzák, adott esetben ezek nem várt problémákat jelenthetnek. Mindezek mellett a felhasználási területek hatalmas lehetőséget rejtenek, rengeteg helyzetben kényelmes megoldásként alkalmazhatjuk azonosítási célokra. A klasszikus kereskedelmi és logisztikai felhasználás mellett, az élet változatos területein kerülhet elő az igény az automatizált azonosítás felhasználására. A termékazonosítás akár kis léptékben (pl. kulcsokat kiváltó beléptető rendszerek), akár hatalmas mennyiségben (IoT: Internet of Things, minden entitás azonosítva) is előkerülhet, de mindezek mellett más területeken is létjogosultsága van ennek a technológiának. Érdekes alkalmazási terület, mikor is nyomonkövetési, esetleg személyazonosítási célokra kívánják felhasználni. Gondoljunk csak a háziállatok azonosítására, a szervezetükbe beültethető azonosító chipekre (tulajdonképpen RFID tagek). Természetesen az ilyen jellegű használatba vételek már felvethetnek aggályokat, társadalmi ellenérzéseket, aggodalmakat a nem szabályos, nem törvényes, nem elfogadható módon való alkalmazások visszaélés jellege miatt. Az azonosító adatok összetettsége, a tárolt információmennyiség relatív nagysága, a biztonságos adattovábbítás érdekében esetlegesen alkalmazott titkosítási megoldások eredményeként többféle kialakításban beszélhetünk azonosításról. Alkalmazhatjuk pusztán megkülönböztető jelekként, mint rövid IDk, melyeket a leolvasás után esetlegesen további helyekről (pl. hálózati adatbázisok) összeszedve egészítünk ki a beazonosított entitás további tulajdonságaival, sajátosságaival. Felhasználhatjuk rövid információk, területet/helyet/jelenséget/szituációt leíró kulcsszavak, kifejezések, frázisok tárolására. És külön érdekességet jelent az a megvalósítás, amikor is a tag nem csak statikus információt képes visszaszolgáltatni egyegy leolvasási kérésre válaszul, hanem amikor külön érzékelők, speciális szenzorok által a

külvilág, vagy belső állapot dinamikusan változó sajátosságait is le tudja jelenteni, a szimpla azonosításon felül, azt kiegészítve, aktuális, vagy visszakereshető mért adatok szolgáltatásával. Ezen felhasználások extrém kialakítását jelenti már, amikor is több, ilyen érző jeladó egyfajta hálózatba rendezve nem csak diszkrét pontokon mért egyedi adatokat, hanem ezek halmazának összefüggéseire is rámutató, többlet (meta) adatokat is képez. Speciális helyzeteket jelent, amikor is hibrid technológiákat alakítunk ki. Konkrét helyzettől függően megfelelően összetett tagek esetén kialakítható egyfajta riadólánc közöttük, amikor is a jeladás tovább adódhat, és nagyobb távolságok is áthidalhatóakká válnak ennek eredményeként. Vagy akár, amikor is az olvasók is azonosítják magukat, és két (vagy több) olvasó is képes kommunikáció lefolytatására egymással. Mindemellett hibrid megoldásként értelmezhetjük azokat a kialakításokat is, amikor is az RFID technológiát más, azonosító lehetőséggel kombinálva, esetlegesen a bizonyos helyzetekben kevésbé hatékony megvalósítások kiváltására, minden helyzetben működő alkalmazásként kialakított technikai szimbiózis ról beszélünk (pl. RFID + vonalkód, vagy mágnescsík, vagy kísérő felhasználói interakció, stb.). A költségek, összehasonlítások Fontos bizonyos szempontokat rögzíteni, ami szerint értékelni tudjuk az azonosítási módszereket. Természetesen mindig egy adott helyzet, egy adott feladat konkrét megoldásánál kell eldönteni, kiszámolni, hogy éppen melyik módszer lesz a legoptimálisabb. Ezeket a lehetséges szempontokat foglaljuk össze itt: 1. táblázat, Azonosítási módszerek összehasonlítása Szempont Barcode RFID 1D 2D passzív aktív közvetlen rálátás 1 szükségessége Igen Igen Nem Nem 2 egyenkénti olvasás Igen Igen Nem Nem

a címkében tárolt 3 adatmennyiség ~100 kar ~5000 kar ~kb ~10 kb passzív, csak 4 olvasható adat Igen Igen Nem Nem 5 adatváltoztatás lehetősége Nem Nem Igen Igen adatgyűjtés a 6 környezetből Nem Nem Nem Igen 7 a címke ára Pici Pici közepes magas 8 író/olvasó eszköz ára ~10eFt ~10eFt ~100eFt ~100eFt 9 külső fizikai hatás tűrése kicsit kicsit akár nagyon is akár nagyon is 10 újrafelhasználhatóság Nem Nem Igen Igen 11 energiaforrás szükségessége Nem Nem Nem Igen kapcsolás ERP 12 rendszerekhez Igen Igen Igen Igen 13 sérülékenység Igen Igen változó változó a használat során szükséges emberi sok sok kicsi kicsi 14 munkaidő Néhány megjegyzést kell tenni egyes szempontokhoz. A 4 pontban a passzív adat azt jelenti, hogy nem tudjuk megváltoztatni az egyszer már tárolt adatot, nem tudunk pl egy timestampet hozzáfűzni, jelezve a leolvasás tényét. Ezek az RFID tageknél megvalósíthatóak. A 6 pontban a környezetből gyűjtött adat elsősorban a szenzorrfid tagekre vonatkozik. Ezek hőmérsékleti, nyomás, páratartalom stb. adatokat képesek gyűjteni, akár meghatározott időintervallumokként, és tárolni. A kiolvasás egy RFID tag leolvasási folyamat során történhet meg. A 7 pontban a címke ára az RFID esetében széles skálán mozoghat, 100 Fttól egészen a 10 000 Ftos nagyságrendig. A 10 pontban az újrafelhasználhatóság a papír alapú címkékre nem igaz, hiszen ezek általában felragasztásra kerülnek, és eltávolításkor sérülhetnek. A hardtagek újrafelhasználhatósága viszont sokszori lehet. A 11 pontban az

aktív tagek működéséhez belső energiaforrás, vagy egy megvalósított energiagyűjtő integrálása szükséges. Összefoglalás Összegzés képen elmondhatjuk, hogy egy rendszer bevezetésekor nagyon sok szempontot érdemes szem előtt tartani, és elemezni. Amennyiben fontos az adatbiztonság, a sebesség, nagymennyiségű azonosító adat pontos leolvasása, az emberi hibázási lehetőségek minimalizálása, akkor az RFID technológia választása jó irány. Hosszú távon az adatpontosság és a munkaerő hatékonyabb kihasználása miatt gazdaságilag is kifizetődőbb lehet, mint a vonalkód technológia. Egy új rendszer kialakításánál a kezdeti beruházási költségek magasabbak lehetnek az RFID rendszereknél. Magasabbak az író/olvasó eszközök, a címkék, az integrációs interfaceek költségei a vonalkódhoz képest. A feladat specifikálása ismeretében jobban át kell gondolni, hogy melyik frekvenciatartományban működő RFID eszközöket szeretnénk használni (LF, HF, UHF, Mikro). ezek nagyban befolyásolják a gazdasági számításokat is, de a használhatóságot, a megbízhatóságot. A vonalkódos rendszereknél az 1D és 2D vonalkódok használatában nincs jelentős különbség. Sem eszközparkban, sem előállítási költségben. Természetesen, amennyiben nagyobb mennyiségű adatot (~5000 karakter) szeretnénk a címkén tárolni, akkor a 2D vonalkód a jó választás. Arra a kérdésre, hogy egy létező és már működő vonalkód azonosításon alapuló rendszert érdemese, megérie RFID rendszerrel helyettesíteni, nem lehet egyértelmű, recept szerű választ adni. Nagyon feladat specifikus, és minden feladat más és más optimális megoldást kíván. Amennyiben a felhasznált tagek nagy része az azonosítási folyamat, a követési ciklus végén visszanyerhető, újra felhasználható (pl. egy termék gyártási folyamat végén, a késztermék raktárban), akkor nagy eséllyel lehet időben, megbízhatóságban és gazdaságilag optimálisabb rendszert alkotni az RFID eszközökkel.

Hivatkozott források 1. Klaus Finkenzeller: RFID HANDBOOK Fundamentals and applications in contactless smart cards, radio frequency identification and nearfield communication, third edition, WILEY, ISBN: 9780 470695067 2. Qinghan Xiao1 Thomas Gibbons Hervé Lebrun: RFID Technology, Security Vulnerabilities, and Countermeasures 3. EPCglobal Inc.: Class1 Generation2 UHF RFID Conformance Requirements Specification v. 1.0.2. (2005). 4. Guruswami, Venkatesan, and Madhu Sudan. "Improved decoding of ReedSolomon and algebraicgeometric codes." In Foundations of Computer Science, 1998. Proceedings. 39th Annual Symposium on, pp. 2837. IEEE, 1998. 5. Koetter, Ralf, and Alexander Vardy. "Algebraic softdecision decoding of ReedSolomon codes." Information Theory, IEEE Transactions on 49, no. 11 (2003): 28092825. A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/21112010001 azonosító számú "Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program" című kiemelt projekt keretei között valósult meg. Szerzők Dr. Radványi Tibor Főiskolai docens, dream@aries.ektf.hu Biró Csaba Tanársegéd, birocs@aries.ektf.hu Takács Péter Számítástechnikus, takip@aries.ektf.hu Szigetváry Péter Kari informatikus, szigipet@aries.ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola