RFID အီလက်ထရွန်းနစ် tags လူတိုင်း၏နေ့စဉ်ဘဝနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်စေရုံသာမက လူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ပါ များစွာအဆင်ပြေစေပါသည်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ RFID အီလက်ထရွန်းနစ် Tag တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
RFID တဂ်များသည် ပစ်မှတ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဒေတာဖလှယ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန် စာဖတ်သူနှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကတ်ကြား အဆက်အသွယ်မရှိသော နှစ်လမ်းသွားဒေတာထုတ်လွှင့်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးမဲ့ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ပထမဦးစွာ RFID အီလက်ထရွန်နစ် tag သည် သံလိုက်စက်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် စာဖတ်သူမှ ပေးပို့သော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် အဆိုပါ စွမ်းအင်မှရရှိသော စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ Chip တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက် (passive tag သို့မဟုတ် passive tag) ကို အသုံးပြုသည်။ သို့မဟုတ် tag သည် အချို့သော ကြိမ်နှုန်း (active tag သို့မဟုတ် active tag) ၏ အချက်ပြမှုကို တက်ကြွစွာ ပေးပို့ပြီး စာဖတ်သူသည် အချက်အလက်ကို ဖတ်ပြီး ၎င်းကို ကုဒ်လုပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ဗဟိုသတင်းအချက်အလက်စနစ်သို့ ပေးပို့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော RFID အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်တစ်ခုတွင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- စာဖတ်သူ/စာရေးဆရာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်နှင့် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမမှာ Reader သည် အတွင်းပိုင်းဒေတာများကို ပေးပို့ရန်အတွက် circuit ကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက် သီးခြားကြိမ်နှုန်းတစ်ခု၏ ရေဒီယိုလှိုင်းစွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်၊ Reader သည် ဒေတာများကို ဆက်တိုက်လက်ခံရယူပြီး ဘာသာပြန်ဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုအတွက် အပလီကေးရှင်းသို့ ပေးပို့ပါ။
1. စာဖတ်သူ
စာဖတ်သူသည် RFID အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်ရှိ အချက်အလက်များကို ဖတ်ရန် သို့မဟုတ် တဂ်တွင် သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ရေးပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ အသုံးပြုထားသော ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နည်းပညာပေါ် မူတည်၍ စာဖတ်သူသည် ဖတ်ရှုခြင်း/ရေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး RFID စနစ်၏ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရေးဗဟိုဌာနဖြစ်သည်။ RFID စနစ် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် စာဖတ်သူသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးရန် ဧရိယာအတွင်း ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း စွမ်းအင်ကို ပေးပို့သည်။ ဧရိယာ၏အရွယ်အစားသည် ဂီယာပါဝါပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စာဖတ်သူ၏ လွှမ်းခြုံဧရိယာအတွင်းရှိ တဂ်များကို အစပျိုးလိုက်သည်၊ ၎င်းတို့တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ဒေတာကို ပေးပို့သည်၊ သို့မဟုတ် စာဖတ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ၎င်းတို့တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဒေတာကို မွမ်းမံကာ၊ မျက်နှာပြင်မှတဆင့် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စာဖတ်သူ၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်းများတွင် အများအားဖြင့်- transceiver antenna၊ frequency generator၊ phase-locked loop၊ modulation circuit၊ microprocessor၊ memory၊ demodulation circuit နှင့် peripheral interface တို့ဖြစ်သည်။
(1) Transceiver အင်တင်နာ- တဂ်များထံ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို ပေးပို့ကာ တုံ့ပြန်မှုအချက်ပြမှုများနှင့် တဂ်များမှ ပြန်ပေးသော အချက်အလက်များကို လက်ခံရယူပါ။
(၂) ကြိမ်နှုန်း ဂျင်နရေတာ- စနစ်၏ လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်းကို ထုတ်ပေးသည်။
(3) Phase-locked loop- လိုအပ်သော carrier signal ကိုထုတ်ပေးပါ။
(4) Modulation circuit- tag မှ ပေးပို့သော signal ကို carrier wave ထဲသို့ load လုပ်ပြီး radio frequency circuit ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။
(5) မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ- tag သို့ ပေးပို့ရန် အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးပြီး၊ tag မှ ပြန်လာသော အချက်ပြမှုကို ကုဒ်လုပ်ကာ ကုဒ်လုပ်ထားသော အချက်အလက်ကို အပလီကေးရှင်း ပရိုဂရမ်သို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။ စနစ်က ကုဒ်ဝှက်ထားရင်၊ ကုဒ်ဝှက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၆) Memory သည် သုံးစွဲသူပရိုဂရမ်များနှင့် ဒေတာများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။
(၇) Demodulation circuit- tag မှပြန်လာသော signal ကို demodulate လုပ်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် microprocessor သို့ပေးပို့သည်။
(၈) Peripheral interface သည် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်သွယ်သည်။
2. အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်
အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်များသည် အာရုံခံအင်တာနာများ၊ AC/DC ဆားကစ်များ၊ သရုပ်ပြဆားကစ်များ၊ လော့ဂျစ်ထိန်းချုပ်ဆားကစ်များ၊ မန်မိုရီနှင့် မော်ဂျူလာဆားကစ်များ ပါဝင်သည်။
(1) Transceiver အင်တင်နာ- စာဖတ်သူထံမှ အချက်ပြမှုများကို လက်ခံပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို စာဖတ်သူထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါ။
(2) AC/DC ဆားကစ်- စာဖတ်သူမှ ထုတ်လွှတ်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး အခြားဆားကစ်များအတွက် တည်ငြိမ်သော ပါဝါကို ပေးစွမ်းရန် ဗို့အားတည်ငြိမ်သော ဆားကစ်မှတဆင့် ၎င်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။
(၃) Demodulation circuit- လက်ခံရရှိသော signal မှ carrier ကိုဖယ်ရှားပြီး မူရင်း signal ကို demodulate လုပ်ပါ။
(4) Logic control circuit : reader မှ signal ကို decode လုပ်ပြီး reader ၏ လိုအပ်ချက်အရ signal ကို ပြန်ပို့ပေးပါသည်။
(5) Memory: စနစ်လည်ပတ်မှုနှင့် သက်သေခံဒေတာများကို သိမ်းဆည်းခြင်း။
(၆) Modulation circuit- logic control circuit မှ ပေးပို့သော data များကို antenna ထဲသို့ load လုပ်ပြီး modulation circuit ထဲသို့ load လုပ်ပြီး reader သို့ ပေးပို့ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနည်းပညာတွင် အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။:
1. အသုံးချနိုင်မှု
RFID တက်ဂ်နည်းပညာသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများပေါ်တွင် မှီခိုနေပြီး ပါတီနှစ်ခုကြားတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် ဖုန်မှုန့်၊ မြူ၊ ပလပ်စတစ်၊ စက္ကူ၊ သစ်သားနှင့် အမျိုးမျိုးသော အတားအဆီးများ မခွဲခြားဘဲ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဆက်သွယ်မှုများကို တိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
2. လုပ်ရည်ကိုင်ရည်
RFID အီလက်ထရွန်းနစ် တက်ဂ်စနစ်၏ စာဖတ်ခြင်းနှင့် စာရေးအမြန်နှုန်းသည် အလွန်လျင်မြန်ပြီး ပုံမှန် RFID ထုတ်လွှင့်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် များသောအားဖြင့် 100 မီလီစက္ကန့်ထက် နည်းပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် RFID စာဖတ်သူများသည် တဂ်များစွာ၏ အကြောင်းအရာများကို တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် ခွဲခြားဖတ်ရှုနိုင်ပြီး သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို များစွာတိုးတက်စေပါသည်။
3. ထူးခြားမှု
RFID tag တစ်ခုစီသည် ထူးခြားသည်။ RFID တက်ဂ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များကြား တစ်လုံးမှတစ်လုံး စာပေးစာယူမှတဆင့်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆက်တွဲ သွေးလည်ပတ်မှုနှုန်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။
4. ရှေ့ဆက်သွယ်ပါ
RFID တဂ်များတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသောအသိအမှတ်ပြုမှုနှုန်းနှင့် ရိုးရှင်းသောစာဖတ်ကိရိယာများ ပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့် NFC နည်းပညာသည် စမတ်ဖုန်းများတွင် ရေပန်းစားလာသည်နှင့်အမျှ သုံးစွဲသူတိုင်း၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် အရိုးရှင်းဆုံး RFID reader ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
RFID အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်များအကြောင်း ဗဟုသုတများစွာရှိပါသည်။ Joinet သည် အမျိုးမျိုးသော မြင့်မားသောနည်းပညာများ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီများစွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေကာ သုံးစွဲသူများထံ ပိုမိုကောင်းမွန်သော RFID အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်ဖြေရှင်းချက်များကို ယူဆောင်လာရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။