Кіріспе

Электрондық қадағалау технологиясы. 2=радио хабар тарату станцияларының жиіліктерін анықтау тәжірибесі. Радиожиіліктік идентификация (RFID) объектілерге бекітілген тегтерді автоматты түрде анықтау және қадағалау үшін электромагниттік өрістерді пайдаланады. RFID жүйесі кішкентай радио транспондерінен, радио қабылдағышынан және хабар берушіден тұрады. Жақын жердегі RFID оқырман құрылғысынан келетін электромагниттік сұраныс импульсімен белсендірілген кезде, тег әдетте тауар тізіміндегі идентификациялық нөмір болатын цифрлық деректерді оқырманға қайтарады. Бұл нөмірді тауарлардың қозғалысын қадағалау үшін пайдалануға болады. Пассивті тегтер RFID оқырманның радио толқындарынан энергия алады. Активті тегтер батареямен жұмыс істейді, сондықтан оларды RFID оқырманнан жүздеген метрге дейін қашықтықтан оқуға болады. Штрих-кодтан айырмашылығы, тегтің оқырманның тікелей көру аумағында болуы міндетті емес, сондықтан оны қадағаланатын объектінің ішіне орнатуға болады. RFID – автоматты идентификациялау және деректерді жинау (AIDC) әдістерінің бірі. RFID тегтері көптеген салаларда қолданылады. Мысалы, өндіріс кезінде автомобильге бекітілген RFID тегін арнаулы желідегі оның қозғалысын қадағалау үшін пайдалануға болады, RFID тегтерімен дәрі-дәрмектерді қоймаларда қадағалауға болады, ал мал мен үй жануарларына RFID микрочиптерін салу жануарларды анықтауға мүмкіндік береді. Тегтер дүкендерде есептесуді жеделдету үшін, сондай-ақ клиенттер мен қызметкерлердің ұрлық жасауын болдырмау үшін де қолданылуы мүмкін. RFID тегтерін ақшаға, киімге және жеке заттарға бекітуге немесе жануарлар мен адамдарға салуға болатындықтан, жеке сәйкестік туралы ақпаратты рұқсатсыз оқу мүмкіндігі құпиялылық туралы маңызды мәселелерді тудырады. Бұл алаңдаушылықтар жеке өмірге қатысты және қауіпсіздік мәселелерін қарастыратын стандартты талаптарды әзірлеуге әкелді. 2014 жылы әлемдік RFID нарығының көлемі 8,89 миллиард АҚШ долларын құрады, бұл 2013 жылғы 7,77 миллиард АҚШ долларынан және 2012 жылғы 6,96 миллиард АҚШ долларынан жоғары. Бұл көрсеткішке RFID карталары, жапсырмалар, кілт сақиналары және барлық басқа да форма факторлары үшін тегтер, оқырман және бағдарламалық жасақтама/қызметтер кіреді. Нарықтың құны 2020 жылы 12,08 миллиард АҚШ долларын құрады және 2029 жылға қарай 16,23 миллиард АҚШ долларына жетеді деп күтілуде.

Тарих

1945 жылы Леон Термен "Тинг" деп аталатын құрылғыны ойлап тапты, ол Кеңес Одағы үшін радио толқындарын қосымша дыбыстық ақпаратпен қайта таратуға арналған тыңдау құрылғысы болды. Дыбыс толқындары диафрагманы қоздырып, резонатордың пішінін сәл өзгертетін, осылайша радиожиіліктің шағылысуын модуляциялайтын. Бұл құрылғы идентификациялық таг емес, жасырын тыңдау құрылғысы болғанымен, ол пассивтілігі және сыртқы көзден келетін толқындармен қуаттандырылып, іске қосылатындығы себепті RFID-нің алғашқы нұсқасы саналады. Екінші дүниежүзілік соғыста одақтастар мен Германия ұшақтарды достық немесе жау деп анықтау үшін "Дос немесе жау" идентификациялық транспондері сияқты ұқсас технологияны кеңінен қолданды. Транспондерлер бүгінгі күнге дейін көптеген ұшақтарда қолданылады. RFID-ні зерттеудің алғашқы жұмысы – Гарри Стокманның 1948 жылғы маңызды мақаласы, ол «Кері байланыстағы қалған негізгі мәселелер шешілгенге дейін және пайдалы қолданыстар саласы зерттелгенге дейін айтарлықтай зерттеу және даму жұмыстарын жүргізу қажет» деп болжады. Марио Кардуллоның 1973 жылғы 23 қаңтарда патенттелген құрылғысы – қазіргі заманғы RFID-нің нағыз алғашқы атасы болды, себебі ол жадысы бар пассивті радио транспондері еді. Бастапқы құрылғы пассивті болды, сұраныс сигналымен қуаттандырылды және 1971 жылы Нью-Йорк портының басқармасына және басқа да потенциалды пайдаланушыларға көрсетілді. Ол 16 биттік жадысы бар транспондерден тұрады, ол жол төлемі үшін қолданылды. Cardullo-ның негізгі патенты радиожиілікті (RF), дыбысты және жарықты тарату ортасы ретінде пайдалануды қамтиды. 1969 жылы инвесторларға ұсынылған бастапқы бизнес-жоспарда көлік (автокөлікті анықтау, автоматты жол төлемі жүйесі, электрондық тіркеу нөмірі, электрондық жүк қағазы, көлік маршрутын жоспарлау, көліктің жұмысын бақылау), банк (электрондық чек кітапшасы, электрондық кредит картасы), қауіпсіздік (персоналды анықтау, автоматты қақпалар, бақылау) және медицина (анықтама, пациент тарихы) салаларында қолдану мүмкіндіктері көрсетілген. Портативті жүйе 915 МГц жиілігінде жұмыс істеді және 12 биттік тагтарды қолданды. Бұл техника бүгінгі күні қолданылатын UHFID және микротолқынды RFID тагтарының көпшілігінде қолданылады. 1983 жылы RFID аббревиатурасымен байланысты алғашқы патент Чарльз Уолтонға берілді. 1996 жылы батареясыз RFID пассивті тағының, шектеулі кедергісі бар, патенты Дэвид Эверетт, Джон Фрех, Теодор Райт және Келли Родригеске берілді.

Дизайн

Радиожиілікпен сәйкестендіру жүйесі анықталатын заттарға бекітілген белгілерді немесе жапсырмаларды пайдаланады. Екі жақты радио трансиверлері, сұрау салушылар немесе оқырмандар белгіге сигнал жіберіп, оның жауабын оқиды.

Оқырман

RFID жүйелерін тегтердің және оқырманның түріне қарай жіктеуге болады. 3 түрі бар:

Пассивті оқырман белсенді тег (PRAT) жүйесінде тек белсенді тегтерден (батареямен жұмыс істейтін, тек сигналдарды тарататын) радиосигналдарды қабылдайтын пассивті оқырман болады. PRAT жүйесі оқырманның қабылдау диапазонын реттеуге мүмкіндік береді, бұл активтерді қорғау және бақылау сияқты қолдануларда икемділікті қамтамасыз етеді. Активті оқырман пассивті тег (ARPT) жүйесінде активті оқырман болады, ол сұрау сигналдарын жібереді және сондай-ақ пассивті тегтерден жауаптарды қабылдайды. Активті оқырман активті тег (ARAT) жүйесі активті оқырманнан сұрау сигналымен қосылатын активті тегтерді пайдаланады. Бұл жүйенің бір түрі, пассивті тег сияқты жұмыс істейтін, бірақ тегтің қайтару сигналын қуаттау үшін кішкентай батареясы бар Батареямен қолдау көрсетілетін пассивті (BAP) тегін де пайдалануға болады. Тұрақты оқырман құрылғылары белгілі бір сұрау аймағын құру үшін орнатылады, оны қатаң бақылауға болады. Бұл тегтер сұрау аймағына кіргенде және одан шыққанда нақты оқу аймағын қамтамасыз етеді. Көшпелі оқырман құрылғыларын қолмен ұстауға немесе арбаларға немесе көлік құралдарына орнатуға болады.

Жиіліктері

+ RFID жиілік жолақтары Тандаулы ережелер Диапазон Деректер жылдамдығы ISO/IEC 18000 бөлімі Ескертпелер Көлем бойынша белгінің шамамен құны (2006) LF: 120–150 кГц Регламенттелмеген Төмен 2-бөлім Жануарларды анықтау, зауыт деректерін жинау 1 АҚШ доллары HF: 13.56 МГц ISM жолағы бүкіл әлемде Төменнен орташаға дейін 3-бөлім Ақылды карталар (ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A, B), ISO стандартына сәйкес келмейтін жад карталары (Mifare Classic, iCLASS, Legic, FeliCa), ISO үйлесімді микропроцессорлық карталар (Desfire EV1, Seos) 0,05 – 5 АҚШ доллары UHF: 433 МГц Ықшам диапазонды құрылғылар Орташа 7-бөлім Қорғаныс саласы, активті белгілермен жер астындағы кеншілерді іздеу 5 АҚШ доллары UHF: 865–868 МГц (Еуропа) 902–928 МГц (Солтүстік Америка) ISM жолағы Орташадан жоғарыға дейін 6-бөлім EAN, әртүрлі стандарттар; теміржолдарда қолданылады 0,04 – 1,00 АҚШ доллары (пассивті белгілер) микротолқынды: 2450–5800 МГц ISM жолағы Жоғары 4-бөлім 802.11 WLAN, Bluetooth стандарттары 25 АҚШ доллары (активті белгілер) микротолқынды: 3.1–10 ГГц Өте кең диапазон Жоғары Белгіленбеген Жартылай активті немесе активті белгілерді қажет етеді 5 АҚШ доллары болжамды толқынды: 24.125 ГГц ISM жолағы бүкіл әлемде Жоғары Белгіленбеген Жартылай пассивті белгілерді қажет етеді. Ұзартылған диапазонға қол жеткізу үшін кері шағылыстыру әдістерін пайдаланады 10 АҚШ доллары болжамды.

Сигнал беру

Оқырман мен тег арасындағы сигнал алмасуы тег қолданатын жиілік диапазонына байланысты бірнеше түрлі, өзара үйлесімсіз әдістермен жүзеге асырылады. LF және HF диапазондарында жұмыс істейтін тегтер, радио толқын ұзындығы тұрғысынан оқырман антеннасына өте жақын болады, себебі олар толқын ұзындығының шағын пайызын ғана құрайды. Бұл жақын өріс аймағында тег, оқырманның хабар тарату құрылысымен электрлік тұрғыдан тығыз байланыста болады. Тег, тег көрсететін электрлік жүктемені өзгерту арқылы оқырман тудырған өрісті модуляциялай алады. Төменгі және жоғары салыстырмалы жүктемелер арасында ауысу арқылы тег, оқырман анықтай алатын өзгеріс жасайды. UHF және одан жоғары жиіліктерде тег, оқырманнан бір радио толқын ұзындығынан артық қашықтықта орналасқандықтан, мүлдем басқа тәсіл қажет болады. Тег сигналды кері шағылыстыра алады. Белсенді тегтер функционалды түрде бөлек бергіштер мен қабылдағыштарды қамтуы мүмкін, сондай-ақ тегтің оқырманның сұраныс сигналының жиілігімен сәйкес келіп жауап беруі міндетті емес. Электрондық өнім коды (ЭӨК) – тегте сақталатын деректердің бір түрі. RFID принтері арқылы тегке жазылғанда, тегте 96 биттік деректер тізбегі болады. Алғашқы сегіз бит – протокол нұсқасын анықтайтын басқа бөлік. Келесі 28 бит осы тегтің деректерін басқаратын ұйымды анықтайды; ұйым нөмірін EPCGlobal консорциумы тағайындайды. Келесі 24 бит – өнім түрін анықтайтын объект класы. Соңғы 36 бит – нақты тегтің бірегей сериялық нөмірі. Соңғы екі өрісті тегті шығарған ұйым белгілейді. URL сияқты, электрондық өнімнің толық коды белгілі бір өнімді бірегей анықтау үшін жаһандық деректер базасына кілт ретінде қолданылуы мүмкін. Көбінесе бірнеше тегтер тег оқырманға жауап береді, мысалы, тегтері бар көптеген жеке өнімдер бір қорапта немесе паллетте тасымалдануы мүмкін. Деректерді оқу үшін тоқтығысты анықтау маңызды. Белгілі бір тегті «бөліп шығару» үшін екі түрлі протокол қолданылады, бұл оның деректерін көптеген ұқсас тегтердің арасында оқуға мүмкіндік береді. Алоха жүйесінде оқырман бастапқы команданы және тегтер дербес пайдаланатын параметрді жібереді. «Адаптивті екілік ағаш» протоколын қолданғанда, оқырман бастапқы символды жібереді және бір уақытта бір бит ID деректерін жібереді; сәйкес келетін биттері бар тегтер ғана жауап береді, содан кейін тек бір тег толық ID тізбегіне сәйкес келеді. Екі әдіс те көптеген тегтермен немесе бірнеше қабаттасқан оқырманмен қолданылғанда кемшіліктері бар.

Үлкен көлемде алынған мәлімет

"Бұлк оқу" – бір уақытта бірнеше тегті анықтау стратегиясы, бірақ инвентаризацияны жүзеге асыру үшін жеткілікті дәлдігі жоқ. RFID белгіленген нысандардың тобы бір уақытта бір ғана оқырманнан толық оқылады. Дегенмен, тегтер қатаң түрде тізбекпен жауап беретіндіктен, бұлк оқуға қажетті уақыт оқылатын тегтер санына пропорционалды түрде ұзарады. Яғни, екі есе көп тегті оқу үшін кем дегенде екі есе көп уақыт керек. Соқтығысу эффектісіне байланысты, қажетті уақыт одан да артық болады. Тегтер тобы бір тег сияқты сұрау сигналымен жарықтандырылуы тиіс. Бұл энергия тұрғысынан қиындық тудырмаса, көріну мүмкіндігіне қатысты мәселе тудырады; егер тегтердің бірі басқа тегтермен жабылып қалса, олар жеткілікті жауап беру үшін жеткілікті жарықтандырылмауы мүмкін. Магниттік өрістердегі индуктивті түрде байланысқан HF RFID тегтері мен катушкалы антенналардың жауап беру жағдайлары UHF немесе SHF дипольдік өрістерге қарағанда жақсырақ, бірақ сонда да қашықтық шектеулері қолданылады және сәтті оқуға кедеріл болуы мүмкін. Іс жүзінде бұлк оқу сенімді емес. Бұлк оқу логистикалық шешімдерді қабылдауда бағдар беруге мүмкін, бірақ оқудың жоғары үлесі сәтсіз аяқталуына байланысты, ол (әзірге) қорды басқаруға жарамсыз. Алайда, бір RFID тегі дұрыс оқылғанына кепілдік бермейтін жағдайда, кем дегенде біреуі жауап беретін бірнеше RFID тегі белгілі бір нысандар тобын анықтау үшін сенімді тәсіл болуы мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда, бұлк оқу – процесті қолдаудың шамалы нақты әдісі. Құн мен тиімділік тұрғысынан қарағанда, логистикада процестерді басқаруды қамтамасыз ету үшін бұлк оқу экономикалық тиімді тәсіл ретінде қарастырылмайды.

Миниатюризация

RFID белгілерін жасыру немесе басқа заттарға енгізу оңай. Мысалы, 2009 жылы Бристоль университетінің зерттеушілері тірі құмырсқаларға RFID микротранспондерлерін жабыстырып, олардың қылықтарын зерттеді. Технология жетілдікке шалған сайын RFID-лердің көлемдерінің азаю тенденциясы жалғасуы мүмкін. Hitachi ең кішкентай RFID чипі бойынша рекордты иеленеді – 0,05 мм × 0,05 мм. Бұл бұрынғы рекордты ұстаған mu чипінің 1/64 бөлігі. Өндіріс кремний изоляторы (SOI) процесін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл шаңдай кішкентай чиптер 128 биттік жадты (ROM) пайдалана отырып, 38 таңбалы сандарды сақтай алады. Басты қиындық – антенналарды бекіту, соның салдарынан оқу қашықтығы миллиметрлермен ғана шектеледі.

TFID (Терагерцтік жиілікті анықтау)

2020 жылдың басында MIT зерттеушілері 1 шаршы миллиметрден де аз көлемдегі терагерц жиілікті сәйкестендіру (TFID) таңбасын жасады. Бұл құрылғылар – негізінен арзан, кішкентай кремнийден жасалған және ірі RFID таңбалары сияқты жұмыс істейді. Мөлшерінің кішкентай болуының арқасында өндірушілер кез келген өнімді таңбалап, логистикалық ақпаратты минималды құнмен қадағалай алады.

Сауда

RFID ұйымдарға қорды, құралдар мен жабдықтарды (активтерді қадағалау) қолмен дерек енгізусіз анықтау және басқаруға мүмкіндік береді. Автомобильдер немесе киім-кешек сияқты өндірілген өнімдерді зауыттан және клиентке жіберу кезінде де қадағалауға болады. RFID технологиясымен автоматты идентификацияны тауар тізімін есептеу жүйелерінде пайдалануға болады. Көптеген ұйымдар өз жеткізушілерінен барлық тауар жіберілгенде RFID белгілерін қоюды талап етеді, бұл жабдықпен қамтамасыз ету тізбегін жақсартады. Қойма басқару жүйелері осы технологияны өнімдерді қабылдау және жөнелту процесін жеделдету үшін, сондай-ақ қоймалардағы еңбек шығындарын азайту үшін қолданады.

Кішігірім сауда

RFID бөлшектік дүкендерде тауар деңгейін таңбалау үшін қолданылады. Бұл инвентаризацияны бақылаудан басқа, электрондық тауар күзету (EAS) жүйесі мен клиенттерге арналған өзін-өзі тексеру процесі арқылы клиенттердің ұрлықтарынан (дүкен ұрлығы) және қызметкерлердің ұрлықтарынан ("қысылу") қорғауды қамтамасыз етеді. Әртүрлі таңбаларды арнайы құралмен физикалық түрде алып тастауға немесе тауарлар төленгеннен кейін электрондық түрде деактивациялауға болады. Дүкеннен шығарда клиенттер RFID детекторының жанынан өтуі керек; егер оларда белсенді RFID таңбалары бар тауарлар болса, дабыл соғылады, бұл төленбеген тауарды көрсетеді және оның қандай екенін анықтайды. Казинолар покер фишкаларын анықтау үшін RFID-ді пайдалана алады және ұрланған деп белгіленген фишкаларды таңдап жарамсыз деп жариялай алады.

Кіруді бақылау

RFID белгілері таныстыру төлтеуіштерінде кеңінен қолданылады, бұрынғы магниттік жолақты карталарды ығыстырып. Бұл төлтеуіштерді иесін анықтау үшін оқырманға белгілі бір қашықтықта ұстау жеткілікті. Белгілер көліктерге де орнатылуы мүмкін, оларды қашықтан оқу арқылы көлік тоқтамай және картаны көрсетпестен немесе кіру кодын енгізбестен бақыланатын аймаққа кіруге болады.

Жарнама

2010 жылы Vail Resorts тау-шаңғы билеттерінде UHF пассивті RFID тегтерін қолдана бастады. Facebook көптеген тікелей іс-шараларында қонақтарға суреттерді автоматты түрде түсіріп, жариялауға мүмкіндік беру үшін RFID карталарын пайдаланады. Автомобиль брендтері басқа салаларға қарағанда әлеуметтік желілерде өнімдерін жарнамалау үшін RFID-ді жылдам қабылдады. Mercedes 2011 жылы PGA Golf чемпионатында осы технологияны алғашқылардың бірі болып қолданды, ал 2013 жылғы Женева автосалонында көптеген ірі брендтер әлеуметтік желілерді насихаттау үшін RFID-ді пайдаланды.

Бағаға көтеруді бақылау

Бөлшек саудагерлердің өнімдерді қайта бағыттауын болдырмау мақсатында, өндірушілер акциялық тауарларға RFID тегтерін қолдануды қарастырып жатыр, осылайша олар толық жеңілдікпен сатылған өнімді жеткізу тізбегі бойымен қадағалай алады.

Көлік және логистика

Жабдықтау, жүк тасу және тарату орталықтары RFID бақылауын қолданады. Темір жол саласында локомотивтер мен вагондарға орнатылған RFID белгілері жабдықтың иесін, идентификациялық нөмірін, түрін және оның сипаттамаларын анықтайды. Бұл дерекқормен бірге тасымалданатын тауарлардың түрін, бастапқы нүктесін, мақсатын және басқа да мәліметтерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Коммерциялық авиацияда RFID коммерциялық ұшақтарға техникалық қызмет көрсетуде қолданылады. RFID белгілері бірнеше әуежайлар мен әуекомпанияларда багажды және жүкті анықтау үшін қолданылады. Кейбір елдер көлік құралдарын тіркеу және бақылау үшін RFID-ді пайдаланады. RFID ұрланған көліктерді анықтауға және қайтаруға көмектеседі. RFID интеллектуалды көлік жүйелерінде қолданылады. Нью-Йорк қаласында жол қиылыстарында E-ZPass белгілерін қадағалау үшін RFID оқырмандары орналастырылған, бұл жол қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Деректер кеңжолақты сымсыз инфрақұрылым арқылы жол қозғалысын басқару орталығына жіберіледі, ол жол-көлік шамдарын адаптивті түрде басқару үшін қолданылады. Кемелерге, пойездерге немесе автокөліктерге сұйықтық жүк тиеу кезінде, тасымалдау шлангісіне орнатылған RFID антеннасы цистернаға бекітілген RFID белгісін оқи алады, осылайша оны анықтайды.

Инфрақұрылымды басқару және қорғау

Кем дегенде бір компания газ құбырлары, кәріз желілері, электр кабельдері, байланыс кабельдері сияқты жер асты инфрақұрылымдық мүліктерді анықтау және орналасқан жерін табу үшін RFID технологиясын енгізді.

Паспорттар

Алғашқы RFID паспорттарын ("E паспорт") Малайзия 1998 жылы шығарды. Паспорттың визуалды деректер бетінде қамтылған ақпараттан басқа, Малайзияның электрондық паспорттары елге кіру және одан шығудың саяхат тарихын (уақыты, күні және орны) жазады. RFID-ті паспорттарға енгізген басқа елдерге Норвегия (2005), Жапония (2006 жылғы 1 наурыз), ЕО елдерінің көпшілігі (шамамен 2006 жыл), Сингапур (2006), Австралия, Гонконг, АҚШ (2007), Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия (2006), Үндістан (2008 жылғы маусым), Сербия (2008 жылғы шілде), Корея Республикасы (2008 жылғы тамыз), Тайвань (2008 жылғы желтоқсан), Албания (2009 жылғы қаңтар), Филиппин (2009 жылғы тамыз), Македония Республикасы (2010), Аргентина (2012), Канада (2013), Уругвай (2015) және Израиль (2017) жатады. RFID паспорттарына арналған стандарттарды Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ICAO) белгілейді және олар ICAO 9303 құжатында, 1-бөлім, 1 және 2-томдарда (6-шы басылым, 2006) қамтылған. ИКАО электрондық паспорттардағы ISO/IEC 14443 RFID чиптерін "контактісіз интегралды схемалар" деп атайды. ИКАО стандарттары бойынша электронды паспорттар алдыңғы жағында стандартты электронды паспорт логотипімен анықталады. 2006 жылдан бастап АҚШ-тың жаңа паспорттарына енгізілген RFID тегтері паспортта басылған ақпаратты сақтайды және иесінің цифрлық суретін қамтиды. АҚШ Мемлекеттік департаменті бастапқыда чиптерді тек шамалы қашықтықтан оқуға болады деп мәлімдеген, бірақ кең таралған сын-пікірлер мен арнайы жабдықтың сынақ паспорттарын алыстан оқи алатындығын көрсеткеннен кейін, паспорттар рұқсат етілмеген оқырмандарға паспорт жабық болған кезде ақпаратты оқып шығуды қиындату үшін жұқа металл қаптаманы қосу үшін жасалды. Департамент сонымен қатар негізгі кіруді бақылау (BAC) жүйесін енгізеді, ол паспорт деректері бетіне басып шығарылған таңбалар түрінде жеке сәйкестендіру нөмірі (ПИН) ретінде жұмыс істейді. Паспорттың тегін оқу үшін, бұл ПИН-кодты RFID-оқығышқа енгізу керек. BAC сонымен қатар чип пен сұрау салушы арасындағы кез келген байланысты шифрлауға мүмкіндік береді.

Көлік төлемдері

Көптеген елдерде RFID белгілері автобустарда, поездарда немесе метрода жол ақысын төлеуге немесе тас жолдардағы төлемдерді қабылдауға қолданылады. Кейбір велосипед сақтау жабдықтары жеке пайдаланушыларға тағайындалған RFID карталарымен жұмыс істейді. Мұндай жабдыққа кіру немесе оны ашу үшін алдын ала төленген карта қажет, және велосипед негізінен қанша уақыт сақталғанына қарай ақы есептеледі. Zipcar автокөлік бөлісу қызметі автомобильдерді құлыптау және ашу, сондай-ақ клиенттерді анықтау үшін RFID карталарын пайдаланады. Сингапурда RFID қағаз түріндегі маусымдық тұрақ билетінің (SPT) орнын басады.

Жануарларды анықтау

Жануарларға арналған RFID белгілері RFID технологиясының ең алғашқы қолданылуларының бірі болып табылады. Бастапқыда ірі шаруашылықтар мен қиын-қыстау жерлер үшін ойластырылған, бірақ «құтырған сиыр» ауруының пайда болуынан кейін RFID жануарларды анықтау және басқару жүйесінде маңызды рөл атқаратын болды. Жануарларды анықтау үшін имплантацияланатын RFID белгісі немесе транспондерді де қолдануға болады. Бұл транспондерлер PIT (Пассивті Интеграцияланған Транспондер) белгілері, пассивті RFID немесе жануарлардағы «чиптер» деп белгілі. Канадалық Ірі Қарулы Малды Тіркеу Агенттігі штрихкодтық белгілердің орнына RFID белгілерін қолдануды бастады. Қазіргі таңда Висконсин штатында және АҚШ шаруаларының ынта жолымен CCIA белгілері қолданылуда. USDA қазіргі уақытта өз бағдарламасын әзірлеуде. Австралияда сатылатын барлық ірі қара малға, ал кейбір штаттарда қой мен ешкіге де RFID белгілері міндетті түрде талап етіледі.

Адамға имплантациялау

Адамға биологиялық үйлесімді микрочиптер енгізіліп, RFID технологиясы қолданылып жатыр. RFID микрочипі салынған алғашқы адам – американдық суретші Эдуардо Как, 1997 жылы. Как микрочипті теледидардан (сондай-ақ интернеттен) өзінің «Time Capsule» өнер туындысы аясында тірідей салдырды. Бір жылдан кейін британдық кибернетика профессоры Кевин Уорвикке оның жеке дәрігері Джордж Булос қолға RFID чипін орнатты. 2004 жылы Барселона мен Роттердамдағы Конрад Чейс басқаратын «Baja Beach Club» клубы VIP клиенттерін анықтау үшін имплантацияланған чиптерді ұсынды, олар өз кезегінде оны қызмет төлемі үшін пайдалана алатын болды. 2009 жылы британдық ғалым Марк Гассон сол қолына хирургиялық жолмен жетілдірілген шыны капсулалы RFID құрылғысын енгізіп, кейін компьютерлік вирустың оның имплантасын сымсыз түрде жұқтырып, басқа жүйелерге таратуға болатынын көрсетті. АҚШ-тың Азық-дәрі басқармасы 2004 жылы адамдарға RFID чиптерін қолдануға рұқсат берді. Имплантацияланатын RFID технологиясының адамдарда қолданылуына қатысты пікір қақтығыстары бар, оның ішінде жеке адамдарға бірегей идентификатор алып жүру арқылы бақылау орнату мүмкіндігіне қатысты алаңдаушылықтар туындап отыр. Жеке құпияны қорғаушылар имплантацияланатын RFID чиптеріне қарсы наразылық білдіріп, олардың теріс пайдаланылуы мүмкін екенін ескертті. Кейбіреулер бұл авторитарлық үкімет тарапынан құқықтарды бұзуға, бостандықтарды шектеуге және «соңғы паноптикон» пайда болуына әкелуі мүмкін деп опасыздануда. Бұл қоғамдағы барлық азаматтар басқалар бақылап отырғандықтан, әлеуметтік қабылданатын мінез-құлықты ұстанатын жағдай. 2006 жылдың 22 шілдесінде Рейтерс агенттігі Нью-Йоркте өткен конференцияда екі хакер – Ньюиц пен Вестхьюс адамға имплантталған RFID чипінен RFID сигналын клондауға болатынын көрсетті, бұл құрылғының бұрын хабарланғандай қауіпсіз емес екенін дәлелдеді.

Ауруханалар мен денсаулық сақтау

Медициналық салада RFID технологиясын қабылдау кеңінен тараған және өте тиімді. Ауруханалар белсенді және пассивті RFID-ні біріктіретін алғашқы пайдаланушылардың қатарында. Белсенді тегтер жоғары құнды немесе жиі жылжытылатын заттарды қадағалайды, ал пассивті тегтер бөлме деңгейінде анықтауды қажет ететін кішкентай, төмен құнды заттарды қадағалайды. Медициналық мекемелердің бөлмелері науқастар мен қызметкерлердің тағатын RFID белгілерінен, сондай-ақ ұялы медициналық құрылғылар сияқты заттарға тағайындалған тегтерден деректерді жинай алады. АҚШ-тың Ардагерлер істері департаменті (VA) жақында АҚШ-тағы ауруханаларда күтімді жақсарту және шығындарды төмендету үшін RFID-ні енгізу жоспарларын жариялады. 2004 жылдан бері АҚШ-тың бірнеше ауруханалары науқастарға RFID тегтерін имплантациялауды бастады және әдетте жұмыс ағыны мен инвентаризацияны басқару үшін RFID жүйелерін пайдаланады. Сондай-ақ, ЭКО клиникаларында сперматозоидтар мен жұмыртқалардың шатасуын болдырмау үшін RFID технологиясын қолдану да қарастырылуда. 2004 жылдың қазанында FDA АҚШ-та адамдарға имплантацияланатын алғашқы RFID чиптерін бекітті. VeriChip Corp компаниясының 134 кГц RFID чиптері жеке медициналық ақпаратты қамти алады және компанияның мәлімдемесіне сәйкес, медициналық емдеудегі қателіктерден туындаған жарақаттарды азайтуға және өмірді сақтауға көмектеседі. RFID-ге қарсы белсенділер Кэтрин Альбрехт пен Лиз МакИнтайр денсаулыққа қатысты тәуекелдерді көрсететін FDA ескерту хаттарын анықтады. FDA мәліметінше, оларға "тірі ұлпаның жағымсыз реакциясы", "имплантацияланған транспондердің орын ауыстыруы", "имплантацияланған транспондердің жұмыс істемеуі", "электрлік қауіптер" және "магниттік-резонанстық томографиямен [МРТ] үйлесімсіздік" жатады.

Кітапханалар

Кітапханалар кітапханалық заттардағы штрихкодтарды алмастыру үшін RFID-ті пайдаланған. Тег сәйкестендіру ақпаратын қамтамасыз етеді немесе дерекқорға кіруге арналған кілт бола алады. RFID жүйесі штрихкодтарды алмастыруға немесе толықтыруға мүмкіндік береді және оқырмандарға инвентаризацияны жүргізудің және өздігінен қызмет көрсетудің қосымша әдісін ұсынады. Бұл сонымен қатар дәстүрлі электромагниттік қауіпсіздік жолағының орнына қолданылатын қауіпсіздік құрылғысы ретінде де қызмет ете алады. Бүгінде әлем бойынша 30 миллионнан астам кітапханалық зат RFID белгілерімен жабдықталған, олардың кейбіреулері Римдегі Ватикан кітапханасында сақталған. RFID белгілерін заттың ішінде оқуға болатындықтан, сканерлеу үшін кітаптың мұқабасын немесе DVD дискісінің қорабын ашудың қажеті жоқ, сонымен қатар кітаптардың үймесін бірден оқуға болады. Кітап белгілерін конвейерлік лентада қозғалатын кезде оқуға болады, бұл персоналдың жұмыс уақытын үнемдейді. Мұның бәрін оқырмандар өздері жасай алады, кітапхана қызметкерлерінің көмегіне деген қажеттілікті азайтады. Портативті оқығыштардың көмегімен материалдардың толық сөресін бірнеше секунд ішінде түгендеуге болады. Дегенмен, 2008 жылға дейін бұл технология көптеген кіші кітапханалар үшін тым қымбат болды, ал орташа кітапхананы ауыстыру мерзімі 11 айға бағаланды. 2004 жылғы Нидерландтық бағалау бойынша, жылына 100 000 кітапты беруге қабілетті кітапхана 50 000 еуроға жоспарлауы керек (қарызға беру және қайтару станциялары: әрқайсысы 12 500 еуро, анықтау порталдары: әрқайсысы 10 000 еуро; тегтер: әрқайсысы 0,36 еуро). RFID персоналдың жұмысын жеңілдетуі, сонымен қатар қызметкерлердің санын азайтуға және олардың кейбіреулерін жұмыстан босатуға әкелуі мүмкін. Шындығында, кітапханалар бюджеттерінде персоналға қаражат азайтылып, инфрақұрылымға қаражат көбейтілуде, сондықтан кітапханалар штаттық санын қысқартудың орнын толтыру үшін автоматтандыруды енгізуге мәжбүр. Кейбір RFID белгілерін алыс қашықтықтан оқуға болатындықтан, құпия ақпараттың рұқсатсыз алуы мүмкін деген алаңдаушылық бар. Алайда, кітапхананың RFID белгілері оқырмандар туралы ешқандай ақпаратты қамтымайды, ал көптеген кітапханаларда қолданылатын белгілер шамамен 10 футтан (3 метр) ғана оқитын жиілікті пайдаланады. Мысалы, Калифорния штатының Сан-Франциско қаласындағы Exploratorium ғылым мұражайындағы "eXspot" атты арнайы жасалған уақытша зерттеу жобасы. Мұражайға кірген келушіге карта ретінде алып жүруге болатын радиожиіліктік белгі берілді. eXspot жүйесі келушіге нақты экспонаттар туралы ақпарат алуға мүмкіндік берді. Экспонат туралы ақпараттан басқа, келушілер экспонаттардың жанында өздерінің суреттерін түсіре алады. Бұл жүйе сонымен қатар келушілерге кейінірек талдау үшін деректерді жинауға мүмкіндік беруді көздеді. Жиналған ақпаратты RFID белгісіне байланысты жекелендірілген веб-сайттан үйде алуға болады.

Мектептер мен университеттер

2004 жылы Жапонияның Осака қаласындағы мектеп басшылары бастауыш мектепте оқушылардың киімдеріне, рюкзактарына және студенттік билеттеріне чиптер орнату туралы шешім қабылдады. Кейін, 2007 жылы Англияның Донкастер қаласындағы мектеп оқушылардың формасындағы радио чиптерді қадағалау арқылы олардың қозғалысын бақылайтын жүйені сынақтан өткізді. 2008 жылдан бастап Англияның батыс Лондонындағы Сент-Чарльз жоғары сынып колледжі негізгі қақпадан кіру және шығуды тексеру үшін RFID карта жүйесін пайдаланады, бұл қатысуды бақылауға және рұқсатсыз кіруді болдырмауға мүмкіндік береді. Сол сияқты, Англияның Кликхеттон қаласындағы Уитклиф Маунт мектебі арнайы жасалған карта арқылы оқушылар мен қызметкерлердің ғимаратқа кіру-шығуын қадағалау үшін RFID технологиясын қолданады. Филиппинде 2012 жылы кейбір мектептер кітаптарды алу үшін идентификациялық карталарда RFID пайдалана бастады. Аталған мектептердің қақпаларында мектеп дүкендері мен буфеттерде тауар сатып алу үшін RFID сканерлері орнатылған. RFID мектеп кітапханаларында, сондай-ақ студенттер мен оқытушылардың келу-кетуін тіркеу үшін қолданылады. АҚШ-тағы NFL ойыншыларын олардың жылдамдығын, қашықтығын және қозғалыс бағытын нақты уақытта өлшейтін RFID чиптерімен жабдықтайды. Қазіргі уақытта камералар көбінесе квотербекке бағытталған, бірақ алаңда бірнеше ойын бір уақытта өтіп жатады. RFID чипі осы бір мезгілдегі ойындарды жаңаша түсінуге көмектеседі. Чип ойыншының орнын алты дюймге дейін анықтап, осы деректерді цифрлық форматта қайта ойнату үшін пайдаланады. RFID чипі ойыншы туралы жеке ақпаратты көпшілікке ашық етеді. Деректер NFL 2015 қосымшасы арқылы қолжетімді болады. RFID чиптерін Zebra Technologies компаниясы өндіреді. Zebra Technologies өткен жылы 18 стадионда векторлық деректерді қадағалау мақсатында RFID чипін сынақтан өткізді.

Штрих-кодқа қосымша

RFID тегтері көбінесе Универсалды өнім кодының (UPC) немесе Еуропалық тауарлық нөмірінің (EAN) штрих-кодтарына толықтыру болып табылады, бірақ оларды алмастырмайды. Олар штрих-кодтарды толықтай алмастырмауы мүмкін, себебі олардың құны жоғары және бір объектіде бірнеше дерек көзінің болуы тиімді. Сонымен қатар, RFID белгілерінен өзгеше, штрих-кодтарды электрондық пошта немесе ұялы телефон арқылы электронды түрде жасап, таратуға болады, алушы оларды басып шығаруы немесе көрсетуі мүмкін. Мысалы, әуе компаниясының билеті. Жаңа EPC және басқа да бірнеше схемалар қолжеткілі бағамен кеңінен қолданылады. Тауарларды қадағалаумен байланысты деректерді сақтау үшін көптеген терабайттар қажет. Пайдалы ақпарат алу үшін RFID деректерін сүзгілеп, жіктеу қажет. Тауарлар паллет бойынша RFID тегтері арқылы, ал жеке қаптамалар бойынша бірегей штрих-кодтар арқылы UPC немесе EAN көмегімен қадағаланатын болады. Нөмірлеу схемасын таңдауға қарамастан, бірегей идентификация RFID тегтері үшін міндетті талап. RFID тегтерінің дерек сыйымдылығы жеткілікті, сондықтан әрбір тегтің өзіне тән коды болады, ал қазіргі штрих-кодтар белгілі бір өнім үшін тек бір типтік кодпен ғана шектеледі. RFID тегтерінің бірегейлігі өнімнің бір адамға жеткізілгенге дейін бір орыннан екінші орынға жылжуын қадағалауға мүмкіндік береді. Бұл ұрлықтың және өнімнің басқа да жоғалу түрлерінің алдын алуға көмектеседі. Өнімдерді іздеу – RFID тегтерінің маңызды мүмкіндігі, олар тегтің бірегей идентификациясы мен объектінің сериялық нөмірін қамтиды. Бұл компанияларға сапаның нашарлауымен және одан туындайтын қайтару науқандарымен күресуге көмектеседі, бірақ сатудан кейін адамдарды қадағалау және олар туралы мәліметтер жинау туралы алаңдаушылықты да тудырады.

Қалдықтарды басқару

2007 жылдан бері қалдықтарды басқару саласында RFID технологиясын қолдану кеңейіп келеді. Қалдықтарды жинау арбаларына RFID тегтері орнатылып, арбалар иесінің есебімен байланыстырылады, бұл есеп айырысуды жеңілдетіп, қызмет көрсетуді растауға мүмкіндік береді. Тег қоқыс және қайта өңдеу контейнеріне енгізіледі, ал RFID оқығышы қоқыс және қайта өңдеу машиналарына бекітіледі. RFID клиенттердің қоятын ыдыстардың көлемін өлшеуге және әрбір қалдық жинау көлігі қызмет көрсететін арбалардың санын анықтауға да мүмкіндік береді. Бұл RFID процесі дәстүрлі "қолданылған қалдық көлеміне қарай төлеу" (PAYT) жүйесін коммуналдық қатты қалдықтарды бағалау моделінен толығымен ауыстырады.

Телеметрия

Белсенді RFID тегтері базалық станцияға телеметриялық деректерді жіберетін, төмен құнмен алынатын қашықтықтан сенсорлар ретінде жұмыс істеу мүмкіндігіне ие. Тагометриялық деректерді қолдануға жол жағдайын имплантацияланған маяктар арқылы сезіну, ауа райы туралы мәлімет беру және шу деңгейін бақылау жатады. Пассивті RFID тегтері де сенсорлық деректерді жеткізе алады. Мысалы, Сымсыз идентификация және сезімталдық платформасы – коммерциялық Gen2 RFID оқырмандарына температураны, үдеуді және сыйымдылықты жеткізетін пассивті тег. Белсенді немесе аккумулятормен күшейтілген пассивті (BAP) RFID тегтері дүкен ішіндегі қабылдағышқа сигнал жіберіп, RFID тегінің – және оған тіркелген өнімнің – дүкенде барын жоғын анықтауы мүмкін.

ЕХК Gen2

EPC Gen2 – EPCglobal UHF Class 1 Generation 2 дегенінің қысқартылған атауы. GS1 және GS1 US бірлескен кәсіпорны EPCglobal әлемдік компаниялар үшін жеткізу тізбегінде көптеген тауарларды анықтау үшін көбінесе пассивті RFID және Электрондық өнім кодын (EPC) пайдалану бойынша халықаралық стандарттарды әзірлеумен айналысады. EPCglobal-дың мақсаттарының бірі – 1990-шы жылдарда RFID саласында кең таралған протоколдардың «Бабель мұнарасын» жеңілдету болды. EPCglobal 2003 жылға дейін екі тег-ауа интерфейсін (тег пен оқырман арасында ақпарат алмасу протоколы) анықтады, бірақ оларды бекітпеді. Бұл протоколдар, әдетте 0 және 1 сыныптары деп аталады, 2002–2005 жылдары коммерциялық тұрғыда қолданысқа енді. 2004 жылы Hardware Action Group Class 0 және Class 1 тегтерімен байланысты туындаған бірқатар мәселелерді шешетін Class 1 Generation 2 интерфейсін жасады. EPC Gen2 стандарты 2004 жылдың желтоқсан айында мақұлданды. Бұл Intermec компаниясының стандарт олардың RFID-ге қатысты бірнеше патенттерін бұзуы мүмкін деген талабынан кейін бекітілді. Стандарттың өзі олардың патенттерін бұзбайды деген шешім қабылданды, осылайша стандарт авторлық төлемдерден босатылды. EPC Gen2 стандарты 2006 жылы ISO 18000 6C ретінде шағын өзгерістермен қабылданды. 2007 жылы Gen2 EPC инлейінің ең төмен бағасын қазір жойылған SmartCode компаниясы ұсынды, 100 миллион данадан жоғары көлемде 0,05 долларға.

Деректер ағыны

Тегтің (байқаудың) әр сәтті оқылуы бизнес мақсаттары үшін пайдалы болмайды. Көп мөлшерде деректер жиналуы мүмкін, бірақ олар қоры басқару немесе басқа да қолданбалар үшін пайдалы емес. Мысалы, клиент өнімді бір сөреден екіншісіне жылжытуы немесе қоймада жылжытылғанда бірнеше оқырман арқылы өтетін паллеттегі заттар – бұл инвентаризация жүйесі үшін мағыналы деректерді тудырмайтын оқиғалар. Мағыналы деректерді алу үшін, шекті деңгейден өткен жылжымалы тауарларды көрсететіндей, оқиғаларды сүзгілеу қажет. Көптеген тұжырымдамалар жасалған, олар негізінен шикі, қате және қайталама деректерді маңызды өңделген деректерге айналдыратын делдалдық бағдарлама ретінде ұсынылады.

Дүниежүзілік стандарттау

АҚШ-та UHF RFID үшін қолданылатын жиіліктер 2007 жылдан бері Еуропа мен Жапониядағы жиіліктермен үйлесімсіз. Сонымен қатар, штрихкод сияқты жаңа стандарт әлі әмбебап болып қалыптаспады. Халықаралық сауда алаңдаушылықтарын шешу үшін, барлық халықаралық жиілік диапазондарында жұмыс істейтін таңба пайдалану қажет.

Денсаулық

Жануарларға жасалған сынақтар кезінде микрочиптерден туындаған ісіктер анықталды.

Қалқалау

RFID-ге қосылған карталар мен паспорттардың пассивті "қайтаруын" (skimming) болдырмау мақсатында АҚШ-тың Бас қызметтер басқармасы (GSA) электромагниттік сәуле өткізбейтін қаптамаларды бағалау үшін сынақ процедураларын жариялады. Қорғау өнімдері FIPS 201 нұсқауларына сәйкес болуы үшін, олар осы жарияланған стандартқа сай болуы немесе одан жоғары көрсеткіштерге ие болуы керек; сәйкес келетін өнімдер АҚШ Бас ақпараттық офицерінің (CIO) FIPS 201 бағалау бағдарламасының веб-сайтында тізімделген. АҚШ үкіметі жаңа жеке куәліктерді (ID карталар) шығарғанда, оларды мақұлданған қорғау қапшығымен немесе иесімен бірге тапсыруды талап етеді. Көптеген әмияндар мен паспорт қаптары жеке ақпаратты қорғауға арналған деп жарнамаланғанымен, RFID қайтаруының қауіпті екенін көрсететін аз ғана дәлел бар; деректерді шифрлау және RFID орнына EMV чиптерін пайдалану осындай ұрлықты сирек кездестіреді. Алюминий RFID чиптерін оқудан тоқтатуға бола ма деген мәселеде әртүрлі пікірлер бар. Кейбіреулер алюминий қорғанысы, негізінен Фарадей клеткасын құру арқылы, тиімді жұмыс істейді деп санайды. Ал басқалары RFID картасын алюминий фольгаға орау сигнал беруді қиындатады, бірақ оны толығымен болдырмайды деп мәлімдейді. Қорғаудың тиімділігі қолданылатын жиілікке байланысты. Адамдар мен жануарларға имплантацияланатын құрылғыларда қолданылатын төмен жиілікті LowFID тегтері қорғауға салыстырмалы түрде төзімді, бірақ қалың металл фольга көптеген оқу әрекеттерін тоқтата алады. Жоғары жиілікті HighFID тегтері (13,56 МГц – смарт-карталар мен кіру белгілері) қорғауға сезімтал және металл бетінен бірнеше сантиметр қашықтықта оқылуы қиын. UHF Ultra HighFID тегтері (паллеттер мен қораптар) металл бетіне бірнеше миллиметрге жақын орналастырылғанда оқылуы қиын, бірақ олардың оқу диапазоны металл бетінен 2–4 см қашықтықта орналасқанда, толқынның кері байланысы және тегтегі келіп түскен толқынның күшеюіне байланысты ұлғаяды.

Құпиялылық

RFID-ті қолдану кең пікірталас тудырды және кейбір тұтынушылардың жеке өмірін қорғаушылар өнімдерді бойкоттауға шақырды. Тұтынушылардың құпиялылығын қорғау жөніндегі сарапшылар Кэтрин Альбрехт пен Лиз МакИнтайр «жасырын чип» технологиясын қатаң сынаған екі белгілі тұлға. RFID-ге қатысты екі негізгі құпиялылық мәселесі бар: заттың иесі RFID белгісінің бар екенін білмей қалуы мүмкін, ал белгі жеке адамның білмеуімен алыстан оқылғандықтан, құпиялы ақпарат келісімсіз алуға болады. Егер белгіленген тауар несие картасымен немесе адалдық картасын пайдалану арқылы төленсе, онда RFID белгісіндегі тауардың бірегей идентификаторын оқып, сатып алушының кім екенін жанама түрде анықтауға болады. Мұндай мүмкіндік, егер бақылаушы адам адалдық картасы мен несие картасының деректеріне қол жеткізе алса және сатып алушы қайда баратынын білсе туындайды. Көптеген алаңдаушылықтар өнімдерге жабыстырылған RFID белгілері өнімдер сатып алынып, үйге әкелгеннен кейін де жұмыс істей беретініне байланысты, осылайша оларды қадағалау және олардың жеткізу тізбегіндегі инвентаризациялық функцияларымен байланысы жоқ басқа мақсаттарда пайдалануға болады. RFID желісі өздерінің синдикатталған кабельдік теледидар сериясының бірінші эпизодында осы қорқыныштарға жауап берді, олардың негізсіз екенін айтып, RF инженерлеріне RFID-дің қалай жұмыс істейтінін көрсетуге рұхсат берді. Олар RF инженерлерінің RFID мүмкіндігі бар көлігімен ғимарат айналасында жүріп, ішіндегі заттарды санауға тырысқандарын көрсетті. Сондай-ақ, олар RFID белгісін спутник арқылы қадағалау мүмкіндігін де талқылады. «Clipped Tag» пайдалану арқылы осы алаңдаушылықтардың бір бөлігін шешуге болады. Clipped Tag – бұл сатып алушының құпиялылығын арттыруға арналған RFID белгісі. Clipped Tag IBM зерттеушілері Пол Московиц пен Гюнтер Карьот ұсынған. Сатудан кейін адам белгінің бір бөлігін жыртып алуы мүмкін. Бұл ұзақ қашықтықтағы белгіні жақын қашықтықтағы белгіге айналдырады, оны оқуға болады, бірақ тек қысқа қашықтықта – бірнеше дюйм немесе сантиметрден кем. Белгінің өзгертілгенін көзбен растауға болады. Белгіні кейін қайтару, қайтарып алу немесе қайта өңдеу үшін де пайдалануға болады. Дегенмен, оқу қашықтығы оқырманның және белгінің өзінің функциясы болып табылады. Технологияның жетілдірілуі белгілердің оқу қашықтығын арттыруы мүмкін. Оқырманның қуатын арттыру арқылы белгілер оларға арналғаннан да ұзақ қашықтықта оқылуы мүмкін. Оқу қашықтығының шегі – белгіден оқырманға қайтарылатын сигналдың шу деңгейіне қатынасы. Қауіпсіздік конференцияларындағы зерттеушілер пассивті Ultra HighFID белгілерін әдетте 30 футқа дейінгі қашықтықта оқылатынын, бірақ тиісті жабдықтарды пайдалану арқылы 50-ден 69 футқа дейінгі қашықтықта оқылуы мүмкін екенін көрсетті. 2004 жылдың қаңтар айында CASPIAN және неміс FoeBuD құпиялылық тобының өкілдері Германиядағы METRO Future Store-ға шақырылды, онда RFID пилоттық жобасы іске асырылды. Оқиға кезінде «Payback» METRO клиенттерінің карталарында клиенттердің идентификациялық белгілері бар RFID белгілері бар екені анықталды, бұл факт карта алған клиенттерге де, құпиялылықты қорғаушылар тобына да хабарланбады. Бұл METRO компаниясының клиенттерді анықтау деректері қадағаланбайтыны және барлық RFID пайдалануы ашық жарияланғаны туралы уәде бергеніне қарамастан болды. 2005 жылдың қараша айында БҰҰ Ақпараттық қоғам жөніндегі әлемдік саммитінде (WSIS) ашық бағдарламалық қамтамасыз ету қозғалысының негізін қалаушы Ричард Столлман RFID қауіпсіздік карталарын пайдалануға наразылық білдіріп, картасын алюминий фольгамен жапты. 2004-2005 жылдары Федералды сауда комиссиясы RFID құпиялылығы мәселелерін талқылау үшін семинар өткізді және жақсы тәжірибелерді ұсынатын есеп жариялады. RFID 2006 жылғы Хаос коммуникация конгресінің (Берлиндегі Хаос компьютерлік клубы ұйымдастырған) басты тақырыптарының бірі болды және үлкен баспасөз шуын тудырды. Тақырыптарға электрондық паспорттар, Мифэр криптографиясы және ФИФА әлем чемпионатының 2006 жылғы билеттері кірді. Демонстрациялар 2006 жылғы футболдан әлем чемпионатында RFID технологиясын алғаш рет кеңінен қолданудың қалай жұмыс істегенін көрсетті. Monochrom тобы «Hack RFID» әнін орындады.

Мемлекеттік бақылау

Кейбір адамдар RFID имплантациясы салдарынан құқықтарынан айырылып қалудан қорқады. 2007 жылдың басында Сан-Франциско қаласында (Калифорния штаты) Крис Пейджет 250 долларлық құралдарды пайдаланып, АҚШ паспортынан RFID ақпаратын алуға болатынын көрсетті. Бұл аталған карталарды ақпараты бойынша көшіруге мүмкіндік беретінін білдіреді. ZDNet сайтының мәліметінше, сыншылар RFID жеке адамдардың әрбір қимылын қадағалауға және жеке өмірге қол сұғуға әкелуі мүмкін деп санайды. Кэтрин Альбрехт пен Лиз МакИнтайрдың "Шпиондық чиптер: ірі корпорациялар мен үкімет сіздің әрбір қадамыңызды қадағалауды жоспарлап отыр" атты кітабында, "жеке өмірдің жоқ әлемін көзге елестетуге" шақырылады. Онда сіздің әрбір сатып алуыңыз бақыланып, дерекқорға енгізіледі және сіздің барлық мүлігіңіз нөмірленеді. Кез келген алыс штаттан немесе тіпті басқа елден сіз сатып алғанның бәрін тізімдеп сақтайтын адам табылады. Сонымен қатар, сізді қашықтан қадағалауға және бақылауға болады.

Киім-кешекті және басқа да бұйымдарды қасақана бұзу

RSA зертханаларының жиі қойылатын сұрақтарына сәйкес, RFID тегтерін стандартты микротолқынды пешпен жоюға болады; алайда, кейбір RFID тегтері, әсіресе үлкен металл антенналарды (әсіресе RF тегтері мен EPC тегтері) пайдалануға арналған түрлері, егер осы процеске тым ұзақ уақыт ұшыраса, өртенуі мүмкін (микротолқынды пештегі кез келген металл зат сияқты). Бұл қарапайым әдіс электрондық құрылғылардағы немесе тірі тіндерге енгізілген RFID мүмкіндіктерін қауіпсіз түрде деактивациялау үшін қолданылмайды, себебі "қонаққа" зақым келтіру қаупі бар. Дегенмен, қажетті уақыт өте қысқа (бір-екі секунд сәулелену) және бұл әдіс жылу немесе өрт алаңдатуға дейін көптеген басқа электронды емес және жандалмаған заттарда жұмыс істейді. Кейбір RFID тегтері оларды тұрақты және қайта келтірілмейтіндей етіп өшіру үшін "өлтіру командасы" механизмін іске қосады. Бұл механизм чипке сенім болғанда немесе тегті "өлтіргісі" келетін адам механизмді білгенде қолданылуы мүмкін. EPC2 Gen 2 Class 1 стандартына сәйкес UHF RFID тегтері әдетте осы механизмді қолдайды, сонымен қатар чипті парольмен өлтіруден қорғайды. Белгілі бір ниеті бар шабуыл жасаушы үшін 32 биттік парольді табу немесе бұзу қиын болмайды.