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EnglishRÉSUMÉ
Prolongement naturel du code à barres ou pierre angulaire de l’Internet des Objets, la RFID (Identification Radio Fréquence) crée une révolution industrielle tant le nombre de ses applications est immense. Quelles technologies se cachent derrière ce mot ? Cet article tente de présenter les fondements de la RFID en insistant sur les caractéristiques principales. De la télé-alimentation des étiquettes aux algorithmes d’anticollision, le vocabulaire et les équations de base sont introduits pour permettre de mieux comprendre les limites physiques de ces systèmes. La lecture de cet article doit permettre de choisir les bons paramètres (fréquence, modulation, codage, protocole, taille d’antenne, taille mémoire, etc.) pour répondre aux besoins et contraintes de l’application envisagée.
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Claude TETELIN : Ingénieur ISEN, Docteur de l’Université de Lille, France - Directeur, Automatic Identification and Data Capture, - GS1 Global Office, Bruxelles, Belgique
INTRODUCTION
Démarrer son véhicule au moyen d’une clé électronique, badger pour accéder à un bâtiment ou une salle, utiliser les remontées mécaniques lors d'un séjour au ski, valider un titre de transport dans le bus ou le métro, payer ses achats avec une carte bancaire sans contact ou encore passer aux caisses automatiques de certains magasins sont des gestes entrés dans le quotidien de bon nombre d'entre nous. Nous utilisons, souvent sans en être conscients, des technologies de capture automatique de données basées sur les ondes et rayonnements radiofréquences. Ces technologies sont connues sous le nom de RFID pour Identification Radio Fréquence. On les retrouve dans nos gestes du quotidien mais il faut bien comprendre qu’elles sont principalement utilisées dans les secteurs industriels, de la grande distribution aux forages pétroliers, en passant par les industries manufacturières aéronautiques, automobiles et le secteur de la santé. Chaque objet individuel, carton, palette, outil, portant une étiquette ou un tag RFID, va pouvoir être identifié de manière unique. Le nombre d’étiquettes ou de tags vendus à cet effet dépasse en 2020 les 20 milliards par an et est en constante augmentation. La différence entre les applications impliquant des individus et celles qui servent à la traçabilité des objets et autres colis, réside principalement dans la distance à laquelle on souhaite pouvoir détecter et lire ces étiquettes RFID. Lire une carte bancaire pour un paiement sans contact à quelques centimètres du lecteur est bien suffisant. Pour des processus industriels de logistique, il faudra pouvoir lire les tags à plusieurs mètres. L’objectif de cet article est de présenter les techniques qui sont mises en œuvre dans les systèmes d’identification par radiofréquence. Il s’agit principalement de télé-alimentation, de télécommunications, d’encodage et d’identification. Les personnes qui recherchent une solution à leur besoin d’automatisation de la traçabilité (identification, inventaire, authentification, etc.) trouveront dans cet article les bases permettant de choisir la technologie RFID la plus adaptée. Les notions telles que le retour sur investissement ou l’intégration de la RFID à un système informatique ne sont pas abordées et demandent généralement une étude au cas par cas.
MOTS-CLÉS
RFID téléalimentation anticollision Electronic Product Code (EPC) identification automatique
VERSIONS
- Version archivée 1 de nov. 2010 par Claude TETELIN
- Version archivée 2 de nov. 2015 par Claude TETELIN
DOI (Digital Object Identifier)
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Présentation
1. Principes généraux de la RFID
Pour transmettre des informations à un interrogateur (encore appelé « station de base » ou plus généralement « lecteur »), une étiquette RFID est munie d'une puce électronique associée à une antenne. Cet ensemble, appelé inlay, est ensuite packagé pour résister aux conditions dans lesquelles il est amené à vivre. L'ensemble ainsi formé est appelé tag, label ou encore transpondeur. La figure 1 représente les éléments d'un système RFID : étiquette, interrogateur et système hôte.
Si l'interrogateur possède sa propre source d'énergie électrique (batterie ou branchement sur le secteur), qu'en est-il de l'étiquette ? Pour qu'une puce électronique puisse fonctionner, chacun sait qu'il faut l'alimenter. Dans bon nombre d'applications, le simple fait de devoir ajouter à notre tag une source d'énergie interne (pile ou batterie) est simplement inconcevable. Le tag serait trop volumineux, trop lourd, coûterait trop cher et une maintenance deviendrait nécessaire pour recharger la batterie ou changer la pile. Les étiquettes RFID doivent donc tirer leur énergie d'une autre source et c'est naturellement l'interrogateur qui va pouvoir la fournir. L'antenne de notre étiquette va non seulement servir pour communiquer avec l'interrogateur mais va devoir également capter l'énergie RF (Radio Fréquence) issue de ce dernier. On parle alors de télé-alimentation ou alimentation à distance.
Ayant cette source d'énergie à disposition, la puce de l'étiquette pourra alors décoder les commandes venant de l'interrogateur et répondre à ses commandes (ou transmettre des informations sans attendre que l'interrogateur lui demande). La manière de répondre aux commandes d'un interrogateur est, comme la télé-alimentation, une caractéristique des systèmes RFID. Nous pouvons (naturellement) imaginer que la puce de notre étiquette possède un émetteur radiofréquence capable de générer son propre signal. On parle alors de RFID active. Un tel émetteur complexifie le circuit électronique de la puce ce qui la rend plus chère. D'autre part, l'énergie récupérée par télé-alimentation ne sera certainement pas suffisante pour alimenter correctement un tel émetteur.
Pour éviter cette complexité tout en pouvant communiquer avec l'interrogateur, l'étiquette RFID va donc devoir modifier ses caractéristiques...
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Principes généraux de la RFID
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - PARET (D.) - RFID en ultra et super-hautes fréquences UHF-SHF. - Théorie et mise en œuvre. Dunod (2008).
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(2) - COMBES (P.) - Micro-Ondes 2, circuits passifs, propagation, antennes. - Dunod (1997).
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(3) - PARET (D.) - Identification radiofréquence et carte à puce sans contact, description. - Dunod (2001).
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(4) - FINKENZELLER (K.) - RFID Handbook, Radio-Frequency Identification Fundamentals and Applications. - Wiley (1999).
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(5) - BOWICK (Ch.) - RF Circuit Design. - Newnes (1982).
-
(6) - DE DIEULEVEULT (F.) - Électronique appliquée aux hautes fréquences. - Dunod (1999).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Technologies de l'information – Identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion d'objets – Partie 7 : Paramètres de communications actives d'une interface radio à 433 MHz. - ISO/IEC 18000-7 - 2014
-
Information technology – Radio frequency identification for item management – Part 4 : Parameters for air interface communications at 2,45 GHz. - ISO/IEC 18000-4 - 2015
-
IEEE Standard For Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs). - IEEE 802.15.4 - 2015
-
Cartes d'identification – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact – Cartes de voisinage. - ISO/IEC 15693 - 2009
-
Tag Data Standard. - GS1 EPC Tag Data Standard. - 2019
-
Short Range Devices (SRD) ; Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz ; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU. - ETSI 300-330 - 2017
-
Information...
ANNEXES
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
3M : http://www.3m.com
Alien technology : http://www.alientechnology.com
ASK : http://www.ask-rfid.com
Avery Dennison : http://rbis.averydennison.com/en/home.html
Caen : http://www.caen.it/rfid/index.php
CISC : https://www.cisc.at/
Check Point : http://www.checkpoint.com
Confidex : http://www.confidex.com/
Deister Electronic : http://www.deister.com
EM Microelectronic Marin : http://www.emmicroelectronic.com
Feig : https://www.feig.de/en/
Fréquentiel : http://www.frequentiel.com
HID : http://www.hidglobal.com
IBM : ...
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