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FAQ よくある質問

🛍️ 商品について

はい、掲載外の商品も取り扱っています。お気軽にお問い合わせください。

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商品によって異なりますが、多くのメーカーで1年保証です。詳細は各商品ページをご覧ください。

各製品ページや用語集技術コラムでご案内しています。

🔬 技術に関して

RFIDタグには、パッシブタグ、アクティブタグ、セミアクティブタグの3種類があります。用途に応じて適切なタグを選択する必要があります。

RFIDの周波数帯には、低周波(LF)、高周波(HF)、極超短波(UHF)、マイクロ波の4種類があります。それぞれ特徴が異なるため、用途に応じて選択します。

RFIDの読取距離は、使用する周波数帯やタグの種類、アンテナの性能などによって異なります。一般的にUHF帯のパッシブタグで数メートル、アクティブタグで数十メートルの読取が可能です。

RFIDの導入コストは、システムの規模や要件によって大きく異なります。タグ、リーダー、アンテナ、ミドルウェア、システム構築などの費用が必要です。詳細は弊社までお問い合わせください。

RFIDは、物流、小売、製造、医療、交通など幅広い分野で活用されています。具体的な導入事例については、弊社ウェブサイトの「導入事例」ページをご覧ください。

RSSI はReceived Signal Strength Indicatorの略です。特定のRFIDタグからのRFIDリーダーでの信号受信電力レベルの測定値です。RSSIは、タグがどの程度適切に読み取られているかを直接測定します。
RSSIは多くの要因に依存します。

  • タグで受信した電力。これは伝導電力に関連しています
  • タグインレイ:大きなタグは一般にRSSI値が大きくなります
  • タグの調整:タグが取り付けられている製品素材に関連しています
  • タグ密度:非常に高密度のタグ環境によりRSSIが低下する場合があります
  • 環境:金属部品による反射は、タグからリーダーへの信号の移動方法にも影響する場合があります
  • 反射により受信RSSIが増加する可能性があります
  • 他のRFIDまたは他の電子機器からの干渉
  • その他

RSSIは、RFIDリーダーからRFIDタグまでの距離の指標として使用されることがありますが、完全な指標ではありません。

タグが返答するスロット数を定義します。読取範囲にタグが同時に複数ある場合、高いQ値を使用してください。読取速度が遅くなりますが、大量のタグを読み取る場合はデータ干渉が減少するため、読取が速くなります。スロット数は次の式によって計算できます。2^Q 有効スロット数の数は読取範囲にあるタグの数の2倍を推奨します。「AUTO」を選択した場合、RFIDリーダーは読取範囲にあるタグに適したQ-valueを自動的に調整します。

ラウンド設定は1回のインベントリラウンド中、いくつのクエリラウンドが行われるか定義します。インベントリラウンド中にデータ衝突が起きた場合、すべてのタグの読取が成功するために追加のラウンドが必要になります。

これは、RFIDリーダーとタグ間の送信で使用されるマイクロ秒単位のビット期間です。

  • TARI_6_25:6.25 usタリ
  • TARI_12_5:12.5 usタリ
  • TARI_25:25 usタリ

通常タリ値の違いを簡単に検出することはできません。

フェーズ(位相)は、RFIDタグによってリーダーで受信された信号位相の測定値です。

読み取りカウントは、1回のインベントリ操作での同じEPCあたりの読み取り数の集計です。

RFIDリーダーとタグ間の送信で使用される信号変調です。変調により異なるエラー検出および訂正機能が提供され、同時にRFIDリーダーのスループットが制御されます。FM0は一番高いデータレートですが、ビットエラーが起きやすくなります。一方、Miller-8は一番強固なエンコード方法のため、電波干渉の高い環境に適していますが、データレートは一番低くなり、読取速度が遅くなります。

ASK(振幅偏移変調)またはPR-ASK(位相反転(バイポーラ)振幅偏移変調)を使用できます。ISO18000-6C(EPC C1G2)準拠のタグはこれらすべての変調に対応する必要があります。PR-ASKは送信データレートが低くなるため、出力スペクトラムが狭くなります。そのためDRMモードではPR-ASKを使用することを推奨します。

これは(Backscatter Link Frequency)後方散乱リンク周波数(KHz)で、タグがリーダーに送信するために使用します。数値が高くなるほど送信速度が速くなりますが、ビットエラーが起きやすくなります。ISO18000-6C(EPC C1G2)準拠のタグはこれらすべてのパラメータに対応する必要があります。

最大読取距離は、特定のリーダーとアンテナがタグを読み取ることができる絶対最大距離を表します。読取距離がRFIDの性能指標を支配し、このことばかりに焦点を充てているようです。これは誤解を招く可能性があり、誤った期待につながる可能性がある用語です。読取距離はいくつかの要因に依存します。

  • タグタイプ:チップとインレイ
  • タグの方向:タグのRFプロパティは、アンテナに向かう方向に従って変化
  • マルチパス:建設的および破壊的な反射を生成
  • RF干渉
  • その他

確かに、最大読取距離はリーダー全体の感度の目安になる場合がありますが、各アプリケーションにおいて特定の環境条件でテストする必要があります。これによって、各アプリケーションの実際の有効な読取距離が得られます。

ERPとEIRPは、伝導されたRF電力がアンテナから放射される方法を表現するさまざまな方法です。「RFIDリーダー電波出力の比較技法」の記事も参照ください。

一般的に、送信電力は感度に影響しません。リーダーで受信される電力は、タグの後方散乱電力に関係します。読み取り時にリーダーが検出できる最小電力は感度(センシティビティ)と呼ばれます。

フラグとターゲットは、EpcGen2プロトコルの特定のパラメーターです。「フラグとセッションとサーチモードについて」の記事も参照ください。

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