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液體、金屬、熒光燈及其他射頻波
在不考慮環境的情況下部署RFID應用,可能會導致數千美元的花費,而讀取率卻不理想。如果在規定時間內無法提供積極成果,項目可能會被放棄,組織也將失去潛在的時間和成本節省。
無論射頻波是被吸收(如液體)還是反射(如金屬),環境中的任何干擾源都可能引發問題,除非得到適當緩解。

液體和射頻識別有什么問題?
液體會吸收RFID能量,這使得RFID標簽難以回饋射頻信號(標記裝液容器)或接收射頻信號(應用環境中的液體)。
如何用RFID給裝滿液體的容器貼標簽?
過去,幾乎不可能給裝滿液體的容器如汽水瓶或洗衣液瓶進行標記,因為液體吸收射頻能量后,RFID標簽接收的射頻能量極少,更別說回應RFID讀寫器時的反向散射了。現在,給裝滿液體的容器貼標簽有不少選擇。
如何使用RFID給液體中的物品做標記?
直到幾年前,UHF還無法在液體中標記物品,現在得益于更好的標簽結構和設計。
你如何在射頻應用環境中處理液體?
無論是在湖泊或池塘附近的戶外應用,還是在水箱或充滿水的機械周圍室內應用,液體都能在RFID應用中發揮作用,因為它能吸收射頻能量。

金屬和RFID有什么問題?
金屬會反射射頻波,這可能導致RFID標簽天線失諧(標記金屬物體)或應用環境中出現多個空區(金屬在環境中)。
如何使用RFID給金屬物體做標記?
金屬物品在RFID標簽剛制造時是個問題,但現在RFID標簽制造商開發了金屬安裝RFID標簽,可以緩解這一問題,并方便金屬物品的標記。如需了解更多關于金屬安裝標簽的信息,請閱讀我們關于金屬及RFID金屬安裝標簽的文章。
你如何在射頻應用環境中處理金屬物體?
環境中的金屬會反射射頻波,可能形成無法檢測到RFID標簽的空區。環境中金屬越多,反射次數越多,最終導致多個零區。

熒光燈和射頻識別有什么問題?
熒光燈開啟時會反射射頻波,這會引發與金屬相同的問題——反射波與原始射頻波碰撞,形成零區。
你如何在射頻應用環境中處理熒光燈?
熒光燈在某些情況下可以反射射頻波,從而產生零區。日光燈越靠近RFID系統或帶標簽的物體,問題就越大。

射頻波和RFID有什么問題?
來自其他RFID系統的額外射頻波會導致反射和空區,這意味著你標記的RFID物體在特定位置無法被讀取。
在射頻應用環境中,你如何應對額外的射頻波?
其他RFID應用或發射電磁波的機械可能會在環境中產生額外的射頻波,形成零區并增加識別RFID標簽的困難。
現存的RFID系統有兩種類型——被動式和主動式。如果你是RFID新手,可能會想知道這些類型的區別是什么,以及哪一種最適合你的應用。下面,我們將簡要回答這些問題及更多內容,并提供更復雜、更長篇的答案。
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