组织出于多种原因实施物联网(IoT)项目,包括提高投资回报率,跟上数字化转型,创新以获取竞争优势等。但是,当他们开始启动涉及连接到云的多个服务器和传感器的复杂应用程序时,他们最初的担忧(由Altair和TDWI进行的一项最新研究确定)涉及安全性,收集实时可靠数据,硬件集成,成本和验证可能的投资回报率通常变得具有挑战性。
无线电频率识别(RFID)技术,常用于制造和供应链物流用来跟踪产品,发货和其他资产,以物联网应用实现,可以解决许多使用情况下,这些挑战。例如,通过启用实时收集的数据捕获,RFID可以提供一种更有效,更经济的方式来监视连接到Internet的资产管理。
RFID系统可以提高商品的可靠性,准确性和可追溯性。与IoT集成的技术可以帮助组织提高特定IoT项目的可行性和潜力。尽管RFID本身似乎是解决企业面临的一些物联网挑战的简单解决方案,但是在原型设计和测试这些项目方面仍然存在许多费用和潜在障碍。
1.RFID设计
在RFID应用设计过程中应用仿真可以显着改善IoT项目,因为RFID制造商并不总是考虑该技术的特定用例。通过RFID模拟使用电磁仿真,以确保RFID阅读器和标签天线的性能最好的优化,企业可以对物联网的全面承诺,利用一个更高效,更高质量,降低成本项目的实施。
速度和影响的更快效率是物联网领域的关键因素。这不仅适用于最终用户,还适用于开发这些项目的公司,这些公司在物联网方面的努力甚至还没来得及解决之前就无法花无休止的时间。一旦启动并运行,他们需要一个能够在长期适合和扩展的业务模型中快速处理大量数据的系统。
RFID本身可以满足许多此类需求。条形码之类的替代物联网方法需要视线,而RFID可以一次读取多个标签以快速,准确地捕获实时数据。添加模拟后,会进一步提高。通过在开始生产之前运行大量场景来提高效率,从而加快开发速度并消除通常花在原型设计上的时间。通过仿真,试验和错误被最小化,并且在试点之前最终简化了项目。
例如,某大型轮胎制造商使用RFID跟踪其智能轮胎的生命周期。由于轮胎会遭受大量磨损,因此无法将RFID标签放置在轮胎的外部,如果将它们嵌入轮胎中,则可能会降低性能。电磁仿真通过减少原型迭代次数来优化RFID标签天线的设计和位置,从而大大减少了制造商的生产时间。
此外,数字孪生技术还提供了一个平台来测试轮胎的各种情况,并且还得到了高级分析的支持。工程师们能够估算出轮胎的估计使用寿命,并提出时间表以进行预计的维护。最终结果是连接的汽车生态系统的成品部分,如果轮胎有问题或已达到其容量并需要更换,驾驶员可通过该信息在车辆的仪表板上接收警报。
2.RFID优势
RFID标签实质上是可连接到任何物体,使其使用智能的无线装置。作为连接的生态系统的一部分,RFID阅读器可以定位对象以获得更新并执行相关操作,例如打开RFID安全门或跟踪位置。一个的一个典型的使用情况下,RFID系统指定天线来生成它们自己的无线电频率周围的具体目标字段,并且数据被捕获的RFID阅读器,当标签移动到不同的地方。该RFID阅读器连接到互联网,以根据跟踪对象的唯一ID来完善和丰富跟踪对象的可用数据,并帮助做出相关决策。
将模拟添加到混合中,项目更加智能物联网。在计划使用RFID或任何物联网技术的物联网项目时,需要考虑许多细节。为这些细节中的每一个找到正确的解决方案需要时间,金钱和很多情况下的反复试验。使用数字孪生技术作为仿真过程的一部分,使工程师可以在生产开始之前经历无限的场景。这样就无需经历及时而昂贵的测试多个原型直到实现性能优化的过程。
欧洲的一家精酿啤酒厂就是这种情况,该公司希望在其IoT供应链应用程序中使用RFID跟踪其小桶的生命周期。通过RFID读数捕获的信息带有时间戳,可跟踪装满小桶的日期,小桶的内容,保质期和装运日期以及何时接收。该应用程序甚至可以显示何时敲击小桶。由于RFID物联网可以一次读取多个物品,因此数据分析可以显示已装运的桶数,仓库中剩余的桶数,在空桶存放区域中等待的桶数以及正在填充或维修的桶数。
此应用程序z独特和z具挑战性的是确定RFID标签的位置和天线设计,以使RFID阅读器捕获此特定数据。由于啤酒桶是由金属制成的,并且要经受很宽的温度范围,因此找到理想的位置可能需要进行许多轮测试,反复试验和原型制作。
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将RFID标签嵌入错误的位置可能会导致干扰问题,从而影响性能和准确性。由于包括测试和预测分析在内的仿真设计过程,工程师甚至可以在开始生产之前就快速测试所有相关场景。这样可以快速确定天线和RFID标签接收z佳数据与位置。
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