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可追踪
  • 台中果菜批发市场应用 RFID 技术管理容器,可强化容器的管理与回收利用外,RFID 的即时与追踪特性,更可进一步地结合农产品的安全与生产责任制度之推行,提供民众更完整之食品安全资讯。
  • 日本栈板租赁部署RFID系统用以定位供应链租赁栈板,且建立对顾客的加值服务。栈板是支援货柜货物的平坦结构,已成为全球许多运输流程的固定装置,其让制造商与供应商易于装卸堆叠很重货物,不但可以降低对货物与箱子的损坏也可以增加储存效率。
  • 防伪的经典方法一直都是采用防伪包装或某种不可恢复的防拆包装,以及专门的标签印记技术。然而,任何在产品上可见的信息都可能被克隆,而且克隆信息可用于生产貌似真品的假冒产品。RFID被认为是库存控制和产品追踪管理的下一代条码技术,也能确保最终产品固件的安全和防止伪造,同时还能对产品的组成材料、保管环节及从原材料采购直到最终用户购买产品涉及到的各种周边情况的信息链进行安全记录管理。
  • 配合“政院2005科技策略会议”决议策略性推动无线射频辨识技术(以下简称“RFID”)产业,“公领域先导应用”之试办,“教育部”将 RFID 技术应用于校园安全。本计划除探讨 RFID 技术应用于校园安全的应用,并辅助学校在行政事务及校园资产安全的管理。
  • 准时化顺序供应(Just-in-Sequence)是现今汽车生产的关键字–让对的元件在对的时间到达正确位置,以安装到对的车体上,因此,在生产过程中,物流这一环越来越重要。就内部而言,可运用规模适当的控制系统达成这项目标,但若物料、模组或整个组装单元均由外部供应商提供,则需要采用不受厂房影响的解决方案。此时,系统必须能精确辨识各种元件,以达成终端客户的期望,并建立可追踪的品管资料文件。
  • 目前正值发展智慧台湾,对于民众在食、医、住、行更加智慧的生活环境外,并育成科技化服务产业,强化国际产业竞争优势。在过去,RFID除了在物流上的开放型应用,目前亦以封闭式(closed)的文物件应用为另一RFID应用的重点。
  • 随着RFID技术的进一步成熟,生产成本进一步降低,会有更多的企业使用RFID,我们的饮食环境会更加安全。
  • 针对轮胎生产管理中信息采集自动化低、误差率高的现状,提出一种基于RFID(射频识别)非接触式自动识别技术的轮胎生产智能化管理系统。该系统利用RFID技术控制轮胎生产过程的特定工序,通过使用RFID标签,自动记录管理和控制轮胎生产过程中的信息,实现对每条轮胎在整个生产和销售过程中的追踪,提高了轮胎企业信息化智能化管理的程度。
  • 气体厂将钢瓶送达至直销客户时,先将送货通知传给客户,等到货车到达客户端时,以RFID Reader读取钢瓶资讯,回厂到货时将资讯上传至系统进行追踪认可;经销商则派货车载送空瓶给气体厂,经过自动点收后,更新经销商在气体厂钢瓶库存数量,并回传空瓶数量至经销商处,货车将钢瓶充完气的实瓶运回时,气体厂经过自动点收后,将再一次更新钢瓶库存数量及传送实瓶数量于经销商处,待货车到达经销商处卸货时,经销商则以RFID Reader读取钢瓶资料,并确认回覆气体厂商。
  • 建立畜产品溯源系统,要积极追踪国际先进科技发展动态,针对影响畜产品质量安全的主要因素,逐步深人开展畜产品质量安全研究,从而构建从养殖、屠宰加工、运输到销售全过程监管的畜产品溯源系统。
  • RFID作为自动识别技术之一 ,透过标签所载物件编号可识别个别产品或物件,以主动式标签还能应用在长距离(1公尺以上)追踪与定位资产;进一步利用内嵌感应器的RFID标签,加上感应与控制(Control)机制,能让标签所承载资料更多元,功能更丰富。
  • RFID为无线识别技术之一,以主动式RFID标签得以应用在长距离(1公尺以上)追踪与定位资产,进一步内嵌感应与控制(Control)机制,可让RFID应用更多元,功能更丰富。本案例中即透过内嵌感应器RFID标签建构出节点,整合即时资讯于DONG能源公司的运算网路与价值链管理,有效促进应用业者的使用效益。
  • 以RFID 整合UCR 的货况追踪机制,能够提供真正无接缝的跨国供应链信息传递与查询功能,而应用RFID 则更进一步使得货况的追踪,达到实时、快速且便利的货况管理方式。
  • 越来越多的国家希望借助高科技手段,对药品进行跟踪和监测,打击假冒伪劣药品,规范整顿医药市场。标签就是其中一种日益受到欢迎的新技术。
  • 在医疗照护(Healthcare)产业中,管理的领域以医病、医护、医药及医务等四大项目为主,不同的互动对象所面对要求重点也有所不同,但整体来说还是主要聚焦在医疗安全控管、资产管理及医疗产业供应链控管等三大层面,而应用的目的除在加强控管外,追踪与追溯亦是主要之考量项目。
  • 随着经济趋势的发展,全球产业面临竞争压力。加上全球化的经营模式趋势,零组件制造商除在台湾设厂外,亦于大陆设厂或国外设置发货中心与销售据点,以接近客户而就近服务。然而汽车零组件种类众多又需长期供应不同之零件作为维修之用,加上不稳定因素,因此进行全球资源调配以及物流服务需求相当迫切。
  • 将RFID技术用于动物食品安全可溯源系统,有利于彻底实现“源头”食品追踪和食品安全科学化、透明化管理。首先介绍了无线射频识别(RFID)技术,并在此基础上提出构建基于RFID技术的动物食品安全可溯源系统软、硬件实现方案。最后阐述了大规模使用动物食品安全可溯源系统目前需要解决的主要问题。
  • 介绍了基于RFID技术的房地产档案管理系统的研发背景。设计了RFID档案管理系统的业务逻辑模型和电子标签的数据格式。提出了档案追踪识别方案。
  • 裕隆汽车在每台成车上挂上主动式RFID标签,以及在每个重要流程点装置RFID读取器,当成车经过时就会被读取,并将读取讯息回复至RFID追踪系统上,以达到实时记录和随时追踪的效益。
  • 废旧家电的信息化管理研究得到了广泛的关注。本文根据我国废旧家电管理工作流程,利用 RFID 技术设计开发了一种适合我国废旧家电管理工作的信息管理系统。该系统可以对市场上的每一件家电单品进行安全追踪和追溯管理,为相关管理部门提供决策支持。系统的设计方法和结构框架对其他信息监管系统的研发也具有借鉴的意义。
  • RFID被认为是库存控制和产品追踪管理的下一代条码技术,也能确保最终产品固件的安全和防止伪造,同时还能对产品的组成材料、保管环节及从原材料采购直到最终用户购买产品涉及到的各种周边情况的信息链进行安全记录管理。
  • RFID被认为是库存控制和产品追踪管理的下一代条码技术,也能确保最终产品固件的安全和防止伪造,同时还能对产品的组成材料、保管环节及从原材料采购直到最终用户购买产品涉及到的各种周边情况的信息链进行安全记录管理。
  • 传统的条形码技术相比,RFID具有明显的优势。它可以实现处理数据过程无需人工干预,并且与条形码一次性使用,易损坏不同,RFID标签具有可读写,反复使用和耐高温、耐油污,不怕污染等显著特性。目前,这一技术已经被广泛应用于产品追踪,物流管理等领域。
  • 为了要提供客户更好更快的服务,单纯的导航与车辆定位追踪功能已经无法完全满足消费者或企业管理者的期待与需求,而是需要具有整合更完善且即时的货况管理资讯,藉以提升服务价值。例如:将运输过程中「货品清单」、「清点货品」、「收货时间」、「签收单」、「车辆位置」等资讯,能够整合行程管理与工作资讯的即时货况管理,乃是更为优越的货物运输资讯管理模式。
  • RFID被认为是库存控制和产品追踪管理的下一代条形码技术,也能确保最终产品韧体的安全和防伪,同时还能对产品的组成材料、保管环节及从原材料采购,直到最终使用者购买产品涉及到周遭情况的信息链进行安全记录与管理。
  • 本文简单介绍了其他防伪技术的主要不足之处以及REID技术给产品防_妫领域带来的变化 重点研究了RFI D防伪体系中关键技术的设计,利用RFID中问件实现射频标签和读写器相互认证:构建产品的追踪追溯数据库,建立起一个安全的产品供应链和产温的追踪追溯体系。
  • 整合RFID与长距的无线技术(Long Range Wireless Technology)如GPS、GPRS等,似乎是一个可衔接目前供应链中尚未提供的物流运输应用RFID方案,同时可透过资料即时交换有效降低整体建置成本。
  • 农产品质量安全是影响国计民生的重大问题。为此,首先分析了农产品质量全程追溯系统流程与可追溯单元架构,进而提出了以数据网格与RFID相结合的方式构建基于数据网格的RFID农产品质量跟踪与追溯系统,并阐明在数据网格环境中RFID跟踪与追溯系统的实现与部署。最后,讨论了基于数据网格的RFID农产品质量追踪与追溯的应用前景及意义。
  • 车载射频标签上有车辆信息、车辆状态以及车主信息等。这个射频标签在全国有惟一的识别号(ID),且该识别号及它的信息都存储在公安部门的信息交换网络里,一般情况下处于静止戒备状态,直到车子被盗或者车主请求交通信息查询才启动。这个识别号能帮助警察识别、追踪被盗抢车辆。
  • 电子产业一直寄望于采用射频识别(RFID)技术来抵制药品的伪造。但势力强大的制药业游说团体不断煽动相关的法律争论以及美国联邦政府的一再拖延,在在使得人们开始担心该技术可能不见得能应用于追踪供应链中的药品流向。
  • 从农场到餐桌”的食品安全控制新机制要求政府建立有效的动物和动物产品追踪系统,以便对动物产品的生产、加工等环节实施全过程、全方位的监督管理与控制,而近年来快速发展的电子标签技术则成为当前各国建立可追溯性体系的最佳选择。
  • 由于它的快速识别的特点,RFID技术越来越受到各大厂商的青睐,它在仓储物流、产品防伪、产品流通及产品维护追踪等领域有着极大的应用潜力。RFID技术也面临很多挑战,有待进一步研究。