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预警;

防控

 

近年来,随着社会经济不断开展和社会制度的变革,公安事业的开展也面临着新挑战。

从全国的情况来看,由于交通的便利和人口流动增加,产生了许多犯罪分子逃窜的事例。

由于公安系统是区域性的,使得公安追逃事业面临抓逃困难,复杂的局面。

为了进一步加强抓捕在逃犯罪分子力度就要求公安人员除了要掌握传统意义上的侦查,办案等手段外,还要努力提高公安机关装备的科技水平和公安民警运用科技的能力。

二代的应用和普及对预警追逃罪犯带来了新希望,二代采用置RFID技术,RFID芯片被普遍用于平安领域,如在机场系到行和物品上,以减少行丧失,在发生任何技术故障时简化对行的跟踪。

在客户的飞行方案发生变化时,RFID芯片还可帮助工作人员修改行的运输行程。

以其拥有的无接触式读取信息能力而闻名,如果在人流度密集地方〔如地铁站,火车站,飞机场,码头等〕的出入口处架设远距离高频RFID读卡器,就可将犯罪分子身上即使不拿出,就可以识别出其个人信息〔是否是逃犯〕,从而到达预警抓获的目的。

一、二代技术简介

与中华人民国第二代居民是由多层聚酯材料复合而成的单页卡式证件,采用非接触式IC卡技术制作。

中华人民国第二代居民有六大特点:

融入IC卡技术、防伪性能提高、办证时间缩短、存储信息增多、有效期重新确定、发放围扩大。

第二代为由多层聚酯材料复合而成的单页卡式证件,长度85.6mm,宽度54mm,厚度0.9mm。

证件正面印有国徽、证件名称、长城图案、证件的签发机关和有效期限及彩色花纹。

在居民中参加了指纹信息,国家机关以及金融、电信、交通、教育、医疗等单位可以通过机读快速、准确地进展人证同一性认定,有助于维护国家平安和社会稳定,有利于提高工作效率,有效防冒用他人居民以及伪造、变更居民等犯罪行为的发生,并在金融机构清理问题账户、落实存款实名制等方面发挥重要作用。

技术特点:

使用非接触式IC卡芯片作为“机读〞存储器。

二代证芯片采用智能卡技术,含有RFID芯片,此芯片无法复制,高度防伪。

优点是芯片存储容量大,写入的信息可划分平安等级,分区存储,包括,地址,照片等信息。

按照管理需要授权读写,也可以将变动信息〔如住址变动〕追加写入;

芯片使用特定的逻辑加密算法,有利于证件制发、使用中的平安管理,增强防伪功能;

芯片和电路线圈在证卡封装,能够保证证件在各种环境下正常使用,寿命在十年以上;

并且具有读写速度快,使用方便,易于保管,以及便于各用证部门使用计算机网络核查等优点。

制作流程:

有“芯〞二代制作工艺流程大致包括七个局部,分别是打印、预定位、平压冲切、电写入、质检、分发入库、各地分发。

据了解,目前有“芯〞二代身份制作流程,是在特区暂住证流程工艺根底上,经过工作人员悉心研发历时1年的成果。

在研发该设备的初级阶段,工作人员曾经从美国进口一套设备,但最后因没有通过质检而无法利用。

跟据了解,这台价值180多万元的制证设备,制证能力到达每小时1000。

以目前该所每天最多能制作暂住证5万的能力计算〔一般为每天2万~3万〕,预计制作智能的日均能力也将到达或接近该水平。

三、RFID技术

  RFID(RadioFrequencyIdentification)是一种无线射频识别技术,它是自动识别技术的一种。

RFID标签实际上就是微芯片。

RFID芯片实际上是一种转发器。

它总是准备好接收收发信机或RFID阅读器发射的无线信号。

RFID芯片接收到特定的无线信号后会作出应答,即将自己的独特ID代码发回给收发信机。

RFID芯片有一种读写保护功能,RFID标签中保存的数据只能由授权的用户读取或修改。

RFID芯片可用于大多数物品,甚至可用于地球上的生物。

从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;

而RFID那么使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签,利用频率信号将信息由RFID标签传送至RFID读写器。

标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(PassiveTag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(ActiveTag,有源标签或主动标签);

解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进展有关数据处理。

[1]最初在技术领域,应答器是指能够传输信息回复信息的电子模块,近些年,由于射频技术开展迅猛,应答器有了新的说法和含义,又被叫做智能标签或标签。

RFID电子电梯合格证的阅读器〔读写器〕通过天线与RFID电子标签进展无线通信,可以实现对标签识别码和存数据的读出或写入操作。

典型的阅读器包含有高频模块〔发送器和接收器〕、控制单元以及阅读器天线。

RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。

RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

  RFID是一种简单的无线系统,只有两个根本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。

系统由一个询问器〔或阅读器〕和很多应答器〔或标签〕组成。

1.RFID的根本组成局部

   标签〔Tag〕:

由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象。

手持式rfid读写器

   阅读器〔Reader〕:

读取〔有时还可以写入〕标签信息的设备,可设计为手持式rfid读写器〔如:

C5000W〕或固定式读写器;

   天线〔Antenna〕:

在标签和读取器间传递射频信号。

2.RFID的特点

   射频识别系统最重要的优点是非接触识别,它能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,大多数情况下不到100毫秒。

有源式射频识别系统的速写能力也是重要的优点。

可用于流程跟踪和维修跟踪等交互式业务。

   目前,制约射频识别系统开展的主要问题是不兼容的标准。

射频识别系统的主要厂商提供的都是专用系统,导致不同的应用和不同的行业采用不同厂商的频率和协议标准,这种混乱和割据的状况已经制约了整个射频识别行业的增长。

许多欧美组织正在着手解决这个问题,并已经取得了一些成绩。

标准化必将刺激射频识别技术的大幅度开展和广泛应用。

3.RFID技术的工作原理

   RFID技术的根本工作原理并不复杂:

标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息〔PassiveTag,无源标签或被动标签〕,或者由标签主动发送某一频率的信号〔ActiveTag,有源标签或主动标签〕,解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进展有关数据处理。

一套完整的RFID系统,是由阅读器〔Reader〕与电子标签〔TAG〕也就是所谓的应答器〔Transponder〕及应用软件系统三个部份所组成,其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据,送给应用程序做相应的处理。

以RFID卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成:

感应耦合〔InductiveCoupling)及后向散射耦合

<

Ahref="

.corewise./"

>

手持终端<

/A>

〔BackscatterCoupling〕两种。

一般低频的RFID大都采用第一种式,而较高频大多采用第二种方式。

阅读器根据使用的构造和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。

阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。

阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进展信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。

在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。

应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件〔线圈、微带天线等〕和微芯片组成无源单元。

4.RFID技术的典型应用

     物流和供给管理

     生产制造和装配

     航空行处理

     /快运包裹处理

     文档追踪/图书馆管理

     动物身份标识

     运动计时

     门禁控制/电子门票

     道路自动收费

     城市一卡通的应用

     高校手机一卡通的应用。

     仓储中塑料托盘、周转筐中的应用

5.RFID读写设备

   只有当有读写设备时,RFID才能发挥其作用。

RFID读写设备有RFID读卡器,RFID读写模块等。

这些设备可以将RFID的数据读取或写入,读卡器连接的识别系统有密钥芯片,能做到很好的加密。

射频识别技术〔RadioFrequencyIdentification,缩写RFID〕,是20世纪80年代开展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合〔交变磁场或电磁场〕实现无接触信息传递并通过所射频识别技术

(2)传递的信息到达识别目的的技术。

从信息传递的原理来说射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型〔初级与次级之间的能量传递及信号传递〕,在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型〔雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机〕。

6.RFID标签的类别

   RFID标签分为被动,半被动〔也称作半主动〕,主动三类。

(1)被动式

   被动式标签没有部供电电源。

其部集成电路通过接收到的电磁波进展驱动,这些电磁波是由RFID读取器发出的。

当标签接收到足够强度的讯号时,可以向读取器发出数据。

这些数据不仅包括ID号〔全球唯一标示ID〕,还可以包括预先存在于标签EEPROM中的数据。

   由于被动式标签具有价格低廉,体积小巧,无需电源的优点。

目前市场的RFID标签主要是被动式的。

(2)半主动式

   一般而言,被动式标签的天线有两个任务,第一:

接收读取器所发出的电磁波,藉以驱动标签IC;

第二:

标签回传信号时,需要靠天线的阻抗作切换,才能产生0与1的变化。

问题是,想要有最好的回传效率的话,天线阻抗必须设计在“开路与短路〞,这样又会使信号完全反射,无法被标签IC接收,半主动式标签就是为了解决这样的问题。

半主动式类似于被动式,不过它多了一个小型电池,电力恰好可以驱动标签IC,使得IC处于工作的状态。

这样的好处在于,天线可以不用管接收电磁波的任务,充分作为回传信号之用。

比起被动式,半主动式有更快的反响速度,更好的效率。

(3)主动式

   与被动式和半被动式不同的是,主动式标签本身具有部电源供给器,用以供给部IC所需电源以产生对外的讯号。

一般来说,主动式标签拥有较长的读取距离和较大的记忆体容量可以用来储存读取器所传送来的一些附加讯息。

7.射频识别技术包括了一整套信息技术根底设施,包括:

   射频识别标签,又称射频标签、电子标签,主要由存有识别代码的大规模集成线路芯片和收发天线构成,目前主要为无源式

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