新闻资讯

  • 赣、沪等五省市将实现电子不停车收费互联互通
        在目前上海、江苏实现跨省市联网不停车收费的基础上,今年年底前,江西、江苏、安徽、浙江、上海等华东五省市将实现ETC互联互通,也就是从江西省到上海、江苏、安徽、浙江四个省市的高速将可以实现不停车收费互联互通,通行进一步方便快捷。   ETC指的是公路电子不停车收费,这是目前世界先进的路桥收费方式,ETC车道就电子不停车收费车道。车主将IC缴费卡插入电子标签内,车辆通行 ETC车道时,通过和车道中安装的路侧控制单元及天线进行数据交换实现电子计费,车辆可以以30公里/小时的速度通过收费站。江西省在2007年年底已实现不停车收费,目前已建设了10多条ETC电子不停车收费专用车道。相比较普遍使用的人工半自动收费方式,电子不停车收费技术可使车道通行能力提升3-5 倍(正常情况下“人工半自动收费方式”通行一辆小客车约需16-20秒,使用电子不停车收费方式后仅需3-5秒)。采用不停车电子收费系统大大提高了收费站的工作效率,不仅能够从根本上解决因手工收费过程缓慢而造成的交通堵塞,而且能够减少收费成本,节省了时间和资源,杜绝征费过程中产生的营私舞弊现象,并且减少车辆油耗,减轻空气污染,从而产生显著的社会、经济效益。   目前上海、江苏、安徽、浙江、江西等省高速公路基本上都实现了电子不停车收费,但这些省市之间ETC电子不停车收费基本还没有互联互通,目前五省市有关各方正在加紧衔接工作,预计在今年年底前实现完全对接,确保2010年上海世博会交通顺畅。

    2009/08/21

  • 浙江金华市给猪牛羊发放“电子身份证”
      昨天从金华市畜牧兽医局获悉,该局组织实施的全市动物标识及疫病可追溯体系建设工作已经收尾。今后,金华市的猪、牛、羊等牲畜都将拥有“电子身份证”。   动物标识及疫病可追溯体系是由畜禽标识申购与发放管理系统、动物生命周期全程监管系统、动物产品质量安全追溯系统组成,三大系统构成从耳标生产、配发,到动物饲养、流通,再到动物屠宰、动物产品销售全程监管追溯的体系。它以二维码耳标为信息存储元件,牲畜一出生就钉在其耳朵上,伴随着牲畜的出生、免疫注射、检疫、运输、屠宰等从生到死的各个环节,所有环节中牲畜的信息可以通过“溯源智能识读器”采集,经无线数据通信直接发送汇集到农业部中央数据库中心,编成一个档案信息与牲畜佩戴的二维码进行唯一性的配对,一旦出栏的牲畜及其产品出现问题,就可以立即利用“溯源智能识读器”进行二维码耳标扫描,获取这头牲畜的所有信息,追查到牲畜的产地、饲养者、防疫检疫负责人以及牲畜及其产品的流动路线,实现动物疫病及动物源性食品安全事件的快速追踪和责任追查。同时,牲畜屠宰后,可以将二维码信息转化成一维码信息,储存在牲畜产品的一维码标签中。届时,顾客就可以通过一维码识读器,了解到该牲畜产品从出生到餐桌的所有信息,实现明白消费。  

    2009/08/21

  • 我国将继续推动电子标签(FRID)国家标准的研制
      工业和信息化部电子科技委副主任、电子标签标准工作组组长张琪20日表示,我国将继续坚持自主创新与开放兼容相结合的战略,推动具有自主知识产权的RFID国家标准的研制。     张琪在20日举行的自主知识产权RFID标准专题研讨会上介绍说,目前国外企业已在RFID空中接口等关键技术方面申请了专利,正将拥有的专利技术写到相关国际标准中,试图利用标准的推广收取高额专利费。     “虽然国内大多数企业的RFID技术还处在跟随与参照国外先进技术的阶段,但有的企业和科研院所正积极开展关键技术的研究和自主知识产权的申请,并已提出我国自主知识产权的RFID标准提案。”     据张琪介绍,中兴通讯公司以自主知识产权RFID空中接口技术为基础,成功研制出了我国特定的840MHz-845MHz频段的产品;北京烽火联拓、中兴长天、上海坤锐等公司也分别提出了自主知识产权的标准提案,中国电子技术标准化研究所正对上述标准提案进行实验和研究工作。     据了解,目前各国RFID频率政策和射频参数定义都有所不同,且都集中在860MHz-960MHz之间。例如美国的频率为902MHz-928MHz之间,美国的RFID企业就在这个频率区间段积累了大量核心技术并申请了专利。     为鼓励自主创新、体现开放兼容并保障信息安全,我国于2007年发出《关于发布800/900MHz频段识别技术应用试行规定的通知》,将我国RFID使用频段明确为840MHz-845MHz和920MHz-925MHz。     “840MHz-845MHz频段的设定和相关产品的成功研制,为中国自主标准的产生提供了先决条件,也将为我们在RFID技术方面赢得更多的‘话语权’。”中国电子技术标准化研究所高级工程师冯敬说。     近年来,在政府支持和企业推动下,中国RFID产业得到较快发展,国家金卡工程RFID应用试点工作又推动了这项技术在众多领域的应用和发展,高频RFID技术已经在物流、物品防伪、远洋运输、智能交通等多个领域广泛应用,并初步形成了较完善的RFID产业链。据统计,2008年中国RFID产业市场规模达65.8亿元,今年预计将超过70亿元。  

    2009/08/21

  • 河北平山县质监局专项检查全县桶装水企业
              图为质监人员正在某桶装水生产企业进行检查。      为确保桶装水产品质量安全,近日河北平山县质监局针对全县桶装水企业开展专项检查。该局采取帮扶和监管相结合的方法,一方面加强食品质量安全宣传,增强全社会食品安全意识;另一方面针对生产企业开展专项检查,打击违法、违规生产行为。 

    2009/08/21

  • RFID助力灭火工作井然有序进行
      ERT Systems LLC,位于美国密歇根州安阿伯市的一个小公司,已开发出一种新的方法来跟踪在救火现场的消防队员,那就是RFID系统。   消防中心采用现场应急追踪车队的每一个消防员,其佩戴内置有源RFID标签的ID卡。当火灾发生时,四个重型塑料外壳的RFID读取器首先作出反应,读取范围为500英尺,可读取建筑物四周的消防员标签,并得知其方位。   当消防员穿梭在建筑中时,读写器自动跟踪消防队员,并将相关信息传送到笔记本电脑,它显示消防员姓名以及在建筑物中的实时位置。这样一来,消防首长或事件指挥官就可以利用这些信息来指导工作团队,确保灭火工作的效率和安全性。    OnSite ERT已经在美国的15个消防中心上安装了RFID系统,并将在美国新泽西州Rumsdon消防中心部署第16个RFID系统。

    2009/08/20

  • 德国研究机构测试医疗资产、血液的RFID网络系统
      德国 At Erlange 大学医院,一个包括弗劳恩霍夫集成电路研究院 (Fraunhofer IIS)在内的协会,将很快开展一项为期 6 个月的测试,利用无线感应器网络定位医疗设备和监测血液冷链。    由 Fraunhofer IIS 通讯网络部门开发的这套系统是 OPAL-Health 项目的组成部分,OPAL-Health 由德国联邦经济和技术部 SimoBIT 项目赞助部分资金。SimoBIT 支持中小企业和公共机构的安全移动 IT 应用的开发。    项目想法最初源于 2006 年 Fraunhofer IIS 和行业合作伙伴 Delta T(从事血液运输)的一次会议。同年中期,所有 5 家项目合作伙伴一起确认了血液运输、及追踪定位昂贵医疗设备中涉及到的人工流程,并共同设计了这套系统,目的是尽量减少设备追踪涉及到的人工,提高流程效率。    举个例子,如果一位病人手术后被安置上可携带心脏监测设备(属于手术科的财产),送往康复科,那么医院如何追踪外借给其它部门的设备呢,Fraunhofer IIS Intelligent Objects (ZIO)的成员 Ulli Münch 称。Ulli Münch 负责 OPAL Health 项目的流程优化和 IT 集成。    拥有昂贵的医疗设备的手术部经常会面临着心脏监测设备错放,或丢失的危险。为防止这类情况的发生,OPAL-Health 合作伙伴寻求远程监测设备的方案。他们考虑过无源 RFID技术,然而,无源 RFID 标签只有被阅读器激活时才能被读取,而合作方需要持继的监视。另外,协会成员也担心 RFID 信号传输可能会干扰到敏感的医疗设备。    另一个想法是,Münch 称,采用 Wi-Fi 标签和 WLAN 技术。然而,他补充说,目前德国很少有医院完全安装 Wi-Fi 网络,而且 Wi-Fi 标签尺寸过大,采用 WLAN 标准,能量消耗大,导致 Wi-Fi 标签的工作寿命较短。     OPAL Health 项目成员最终选择搭建一个无线感应器网络 - 智能物体。标签由电池供电,含一个微控制器、一个无线接收器、软件和温度感应器。标签间形成一个网络,彼此相互无线通讯。根据固定锚点接收信号的强度,无线标签自动判断它们在感应器网络里的位置。    UHF 标签 (左)根据固定锚点(右)接收信号的强度判断位置     标签采用 Fraunhofer IIS 专利的客户端获得协议 - Slotted MAC,可节省能量和保护数据通讯的安全。标签的唯一 ID 码、温度和位置信息在网络上传送,直到医院的临床信息系统,系统接着采用数据绘制出标签的位置。如果温度超过预设范围,系统发出警报。    2007 年年底,项目组开始研究这个项目的各个细节。OPAL-Health 项目由 IT 集成服务公司 T-Systems 主导;Fraunhofer IIS 为无线感应器网络开发软件和感应器标签;Friedrich-Alexander 大学在校区医院开展测试;Vierling Communications 为无线感应器网络开发和生产硬件;Delta-T 则负责运输途中的血液温度监测。    为期 6 个月的测试设计在真实环境中测试这项技术,并调查医院工作人员对系统的接受程度。OPAL Health 合作伙伴也希望了解这项技术是否能提高医院效率 - 即标签是否能帮助工作人员更快地定位设备。在Fraunhofer IIS 的通讯网络部门工作的 Christian Flügel称,他希望多个阶段的测试将采用 500 - 700 个标签,其中 200 - 300 个用于医疗设备上。标签大约宽 4 厘米,长 6 厘米,但 Flügel 希望现场试点完成后,对标签尺寸进行缩减。    在血库的工作人员将在血袋上安装 RFID 标签,标签感应器每隔 10 分钟测量血液的温度。数据流经整个网络,直到医院的 IT 系统。当血袋返回医疗室内血库时,工人移去标签,用于其它袋。参与项目的病人 - 配戴 RFID 腕带 - 在输血时血袋标签的 ID 码必须与病人腕带标签的 ID 码相对应,提高了安全性。    医院还在考虑采用同一套硬件设施设计其它应用,如门禁控制系统或病人定位。OPAL-Health 网络,他称,资产监测应用中首个 868 MHz 频段的无线感应器网络。  

    2009/08/20