2025-08-21
หลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างฉลาก RFเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในระบบ RFID ฉลากหลายรายการที่ทำงานในแถบความถี่เดียวกันสามารถชนกันได้อย่างง่ายดายนำไปสู่การอ่านข้อผิดพลาดหรือลดประสิทธิภาพ โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพหลายรายการอยู่ด้านล่าง:
1. การใช้แถบความถี่ที่แตกต่างกัน
ความถี่ต่ำ (LF) และฉลากความถี่สูง (HF): การแยกขนาดใหญ่ระหว่างแถบความถี่ทั้งสองนี้ป้องกันการรบกวนระหว่างฉลาก RF ที่ทำงานในแถบเหล่านี้
แท็ก UHF: การรบกวนมีความเด่นชัดมากขึ้นในวง UHF ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อลดการรบกวน
2. การมอดูเลต Backscatter
ระบบ RFID บางระบบใช้เทคโนโลยีการกระจายกลับซึ่งฉลากสื่อสารกับผู้อ่านโดยสะท้อนสัญญาณออกจากเสาอากาศ การปรับสัญญาณ backscattered สามารถลดสัญญาณรบกวน
3. การแบ่งเวลาหลายการเข้าถึง (TDMA)
ด้วยการใช้ TDMA ระบบจะจัดสรรหน้าต่างเวลาสำหรับแต่ละฉลากเพื่อส่งภายในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงป้องกันการรบกวนที่เกิดจากฉลากหลายรายการที่ส่งพร้อมกัน
4. ความถี่กระโดดสเปกตรัมสเปรด (FHSS)
เทคโนโลยีนี้จะสลับระหว่างความถี่หลายความถี่อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่ความถี่เดียวและคงที่ ทั้งผู้อ่านและฉลากต้องสนับสนุนเทคโนโลยีนี้
5. โปรโตคอลการระบุแท็ก (เช่น Aloha)
โปรโตคอลการสื่อสารแบบปรับตัวเช่น Aloha ช่วยให้ระบบสามารถตรวจจับการชนและข้อมูล retransmit โปรโตคอลบางอย่างเช่น slotted aloha, การควบคุมการส่งสัญญาณแท็กภายในช่วงเวลาซึ่งสามารถลดการเกิดขึ้นของการชน
6. การควบคุมความหนาแน่นของแท็ก
ลดจำนวนฉลากต่อพื้นที่หน่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดยัดเยียด การปรับใช้แท็กที่แม่นยำทำให้มั่นใจได้ว่าแท็กจะไม่รบกวนกันและกัน
7. การปรับการตั้งค่าพลังงานของผู้อ่านให้เหมาะสม
ควบคุมพลังการส่งสัญญาณของผู้อ่านเพื่อลดการรบกวนด้วยฉลากโดยรอบ การลดพลังงานบางครั้งสามารถป้องกันการรบกวนในระยะทางไกลโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
8. เสาอากาศทิศทาง
การใช้เสาอากาศทิศทางสามารถลดสัญญาณรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างฉลาก เสาอากาศเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่แท็กในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นจึงช่วยลดสัญญาณรบกวนด้วยแท็กในทิศทางอื่น
9. การใช้ป้ายกำกับ RFID ที่ใช้งานอยู่
ฉลาก RFID ที่ใช้งานอยู่มีแบตเตอรี่ภายในและส่งสัญญาณเป็นระยะแทนที่จะตอบสนองอย่างอดทนลดการรบกวนด้วยฉลากแบบพาสซีฟ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะมีราคาแพงกว่าทำให้โซลูชันนี้เหมาะสำหรับรายการหรือแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงซึ่งต้องใช้ช่วงการอ่านที่ยาวนานขึ้น
10. แท็กเครือข่ายการจัดระเบียบตัวเอง (LSN)
การใช้ฉลากอัจฉริยะช่วยให้เครือข่ายการจัดระเบียบตนเองระหว่างผู้อ่านและแท็กปรับรอบการสื่อสารฉลากและวิธีการส่งสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
วิธีการเหล่านี้สามารถลดหรือกำจัดสัญญาณรบกวนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างฉลาก RFปรับปรุงความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบ RFID