По наличию элемента питания метки бывают активные и пассивные.
Активные метки включают в себя автономный элемент питания, обеспечивающий работу её электронных модулей. Такие метки имеют большую дальность считывания, которая может составлять сотни метров, и допускают большую скорость перемещения метки относительно считывателя при обмене данными. К их недостаткам можно отнести ограниченный срок действия, который определяется в основном типом элемента питания, температурными условиями использования и, как правило, не превышает 10 лет. Кроме того, активные метки отличаются сравнительно большими размерами и большой стоимостью, что ограничивает их массовое использование. Примеры исполнения активных меток, применяемых в различных автоматизированных системах, показаны на рисунке 3.
По своим техническим возможностям такие метки похожи на системы распознавания «свой-чужой» и используются преимущественно в области транспортной логистики и в системах оплаты проезда по скоростным дорогам.
По своим техническим возможностям такие метки похожи на системы распознавания «свой-чужой» и используются преимущественно в области транспортной логистики и в системах оплаты проезда по скоростным дорогам.
Рисунок 3 Активные метки РЧИ
Пассивные метки не имеют своего источника питания и получают энергию для работы электронных модулей из электромагнитного поля, создаваемого считывателем. Такие метки имеют сравнительно небольшую дальность действия, до 10 метров, но при этом они имеют значительно больший срок службы, который ограничивается только технологией их изготовления и может достигать 50 лет и более. Пассивные метки имеют меньшие размеры, которые определяются размерами антенны. Электронный модуль представляет собой интегральную микросхему, имеющую малые размеры и стоимость. Различные примеры исполнения пассивных радиочастотных меток показаны на рисунке 4.
Именно пассивные метки из-за своей низкой стоимости и большого срока службы обеспечили массовое использование технологии РЧИ для автоматической идентификации самых различных объектов в разных областях человеческой деятельности. Именно такие метки нашли широкое применение в библиотеках.
Рисунок 4 Пассивные метки РЧИ
Системы РЧИ могут работать в нескольких частотных диапазонах. Рабочие диапазоны частот систем РЧИ законодательно определены на уровне государственных регламентов и международных соглашений. От выбора частотного диапазона существенно зависят технические характеристики меток и, как следствие, преимущественные области применения меток того или иного типа. От частоты сигнала зависят физические свойства электромагнитных волн и такие характеристики считывателей как проникающая способность, направленность их излучения, что определяет возможную дальность считывания метки, а также условия безопасности персонала, находящегося рядом с активной антенной устройства РЧИ.
По частотному диапазону пассивные метки РЧИ подразделяются на:
– НЧ (LF) – низкочастотный диапазон (125–134 кГц),
– ВЧ (HF) – высокочастотный диапазон (13,56 МГц),
– СВЧ (UHF) – сверхвысокочастотный диапазон (860–960 МГц),
– МВЧ (SHF) – микроволновый диапазон (2,4 ГГц).
Свойства электромагнитных волн в различных диапазонах определяют дальность действия, и проникающую способность рабочего поля считывателей РЧИ, что, в свою очередь, определяет способ связи между считывателем и меткой, а также конструкцию антенн, используемых в оборудовании.
Системы МВЧ диапазона имеют наибольшую дальность действия – обычно ~10 м, но для некоторых систем с активными метками дальность действия может доходить до 200 м.