
Čtečky RFID karet jsou elektronická zařízení, která čtou a zapisují data z RFID karet. Tato zařízení využívají rádiové vlny ke komunikaci s kartami RFID. Jedná se o malá zařízení s jedinečnými identifikátory, která lze připevnit k předmětům nebo je nosit s sebou. Detektory RFID tagů se běžně používají v různých aplikacích včetně řízení přístupu, dopravy a řízení zásob.
obsah skrýt
Co je RFID?
Technologie RFID využívá k přenosu dat mezi čtečkou a štítkem rádiové vlny. Čtečka vysílá vysokofrekvenční signál, který je zachycen štítkem. Štítek poté odpoví odesláním svého jedinečného identifikačního kódu do čtečky. Tento proces umožňuje čtenáři identifikovat značku a získat o ní informace.
Existuje již několik desetiletí, ale teprve nedávno si získal popularitu díky svým mnoha výhodám. Čtečky RFID karet se snadno používají, vyžadují minimální údržbu a jsou nákladově efektivní ve srovnání s jinými metodami sběru dat. Jsou také rychlejší a efektivnější než tradiční čtečky karet. Protože mohou číst mnoho značek současně a nepotřebují přímou viditelnost.
Co je čtečka RFID karet?
Detektory karet RFID jsou typem technologie, která využívá rádiové vlny ke čtení a zachycení informací z karty nebo štítku RFID (radio frequency identification). Tato technologie umožňuje bezkontaktní komunikaci mezi čtečkou karet a RFID kartou. Dělají z něj pohodlnou a efektivní metodu pro identifikaci a sledování lidí, předmětů a zvířat.
Čtečka RFID karet je zařízení, které dokáže číst data uložená na RFID kartě. Čtečka se obvykle skládá ze dvou složek. Anténa pro odesílání a příjem dat a RFID čip zabudovaný v kartě obsahují unikátní informace o uživateli. Data uložená na kartě mohou být použita pro přístup k identitě uživatele nebo jiným souvisejícím informacím. Například finanční informace.
Jak fungují čtečky RFID karet
Čtečky RFID využívají technologii RFID ke čtení dat uložených na štítku nebo kartě RFID. Tyto karty a štítky se často používají k řízení přístupu do budov, počítačů a dalších zabezpečených oblastí.
Čtečka RFID se skládá ze dvou částí:
Anténa vysílá nízkofrekvenční rádiový signál detekovaný čipem, nazývaným také štítek, zabudovaný do karty nebo štítku. Štítek je naprogramován jedinečným sériovým číslem nebo kódem, který obsahuje informace o držiteli karty. Když se karta přiblíží k anténě, čtečka detekuje signál z tagu a odešle jej přes komunikační rozhraní do čtečky karet.
Jakmile čtečka karet přijme signál ze štítku, dekóduje sériové číslo nebo kód vložený na kartě. A poté odešle tyto informace do počítačového systému ke zpracování. V závislosti na typu dat zakódovaných na kartě nebo štítku může čtečka povolit nebo zakázat přístup držiteli karty.
Čtečky RFID tagů se používají v mnoha aplikacích. Včetně systémů kontroly přístupu, prodeje vstupenek, věrnostních programů a sledování zaměstnanců. Řídí také vjezd nebo výjezd na parkoviště a bankomaty (ATM). Vzhledem k tomu, že data uložená ve značkách jsou šifrována, je riziko neoprávněného použití minimální. Čtečky RFID jsou cenově výhodné a pohodlné, díky čemuž jsou oblíbené v mnoha průmyslových odvětvích.
Typy čteček RFID karet
Existuje několik různých typů detektorů RFID karet, z nichž každý je navržen pro specifické aplikace a prostředí. Některé běžné typy čteček RFID karet zahrnují:
Ruční čtečky RFID
Ruční RFID čtečky jsou malá, ergonomická zařízení, která čtou radiofrekvenční identifikační (RFID) štítky a štítky. RFID štítky a štítky se používají k bezdrátovému ukládání a přenosu dat, díky čemuž jsou ideální pro správu zásob, sledování majetku a další automatizační aplikace.
K zachycení dat zakódovaných na štítku RFID můžete použít ruční čtečky RFID. A poté komunikovat s počítačem nebo jiným zařízením za účelem zpracování dat podle požadavků aplikace.

Ruční čtečky RFID se dodávají v několika variantách, včetně vyhrazených handheldů, integrovaných handheldů a multiprotokolových handheldů. Jsou lehké, odolné a lze je ovládat jednou rukou.
Čtečky mohou také číst mnoho typů značek a pracovat na dlouhé i krátké vzdálenosti. Ruční čtečky RFID lze naprogramovat se širokou škálou schopností a funkcí a snadno se používají, takže jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví.
Pevné RFID čtečky
Pevné čtečky RFID jsou čtečky určené k trvalé instalaci na určitém místě. Tyto čtečky se poměrně snadno instalují, což jim umožňuje číst širokou škálu RFID tagů a pracovat s různými čtečkami.

Pevné čtečky RFID se používají pro různé aplikace. Například řízení přístupu, sledování majetku, řízení zásob a sběr dat na dílně. Poskytují rychlou, přesnou a bezpečnou identifikaci osob nebo předmětů, čímž eliminují manuální procesy odbavování a odhlašování. Pevné čtečky RFID se obvykle připojují k počítači nebo síti a umožňují bezdrátový přenos dat do centrální databáze.
Mobilní čtečky RFID
Mobilní čtečky RFID jsou přenosná ruční zařízení, která čtou a zapisují data na štítek RFID a z něj. Tyto čtečky umožňují shromažďování a ukládání dat v různých aplikacích, od sledování majetku a správy zásob až po řízení přístupu a maloobchodní prodejní místo.

Mobilní čtečky RFID lze připojit k řadě zařízení. Včetně tabletů, smartphonů, notebooků a dokonce i stolních počítačů přes Bluetooth nebo USB. Tato lehká, ale výkonná zařízení jsou navržena tak, aby četla a zapisovala data spolehlivě a přesně i v náročných podmínkách.
Používání čteček RFID karet
Čtečky RFID karet se používají v různých aplikacích včetně řízení přístupu, zabezpečení, správy zásob a sledování majetku. Některé běžné aplikace RFID detektorů zahrnují:
- Řízení přístupu: Čtečky RFID štítků se obvykle používají v systémech kontroly přístupu, kde jsou instalovány ve dveřích nebo jiných vstupních bodech pro čtení RFID štítků na klíčových kartách nebo identifikačních štítcích. To umožňuje podnikům a dalším organizacím kontrolovat, kdo má přístup do určitých oblastí, a sledovat, kdy lidé do těchto oblastí vstoupí nebo je opustí.
- zabezpečení: Detektory karet RFID lze také použít pro bezpečnostní účely, jako je zabránění neoprávněnému přístupu k citlivým informacím nebo zařízení. Například štítky RFID lze připevnit k dokumentům nebo jiným předmětům a pomocí čtečky štítků RFID k nim mají přístup pouze oprávněné osoby s klíčovými kartami nebo odznaky RFID.
- Řízení zásob: Čtečky karet RFID lze použít v systémech řízení zásob pro sledování a správu úrovní zásob v reálném čase. RFID štítky lze připevnit k předmětům a RFID detektor je dokáže naskenovat a získat informace o jejich umístění, množství a dalších podrobnostech. To umožňuje podnikům sledovat úroveň svých zásob a zajistit, aby měly na skladě správné produkty ve správný čas.
- Sledování aktiv: Čtečky RFID tagů lze také použít ke sledování a správě polohy aktiv, jako jsou zařízení nebo vozidla. RFID tagy mohou být připojeny k aktivům a RFID čtečky je mohou skenovat a získat informace o jejich umístění a stavu. To umožňuje podnikům sledovat pohyb svých aktiv a zajistit, aby byly využívány efektivně a efektivně.
Jak používat RFID čtečku
Technologie RFID se používá k identifikaci a sledování objektů pomocí rádiových vln. Čtečka RFID je zařízení, které čte data z RFID štítků připojených k věcem. Zde jsou kroky k použití čtečky RFID:
- Připojte čtečku RFID ke zdroji napájení a vašemu počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB nebo jiným vhodným způsobem připojení.
- Nainstalujte do počítače nebo mobilního zařízení software a ovladače, které výrobce poskytuje pro čtečku RFID.
- Umístěte štítek nebo kartu RFID v dosahu antény čtečky RFID. Rozsah bude záviset na typu použité čtečky RFID a typu čteného RFID štítku nebo karty.
- Čtečka RFID odešle signál na štítek nebo kartu RFID, která odpoví svým jedinečným identifikátorem nebo jinými uloženými daty.
- Data, která čtečka RFID načte, budou odeslána do softwaru spuštěného v počítači nebo mobilním zařízení. Software může provádět různé úkoly na základě načtených dat, jako je aktualizace databáze, zobrazení informací nebo spuštění akce.
- Chcete-li číst více štítků nebo karet RFID, můžete použít čtečku RFID s více štítky, která dokáže číst více štítků současně.
- Mějte na paměti, že různé typy štítků nebo karet RFID používají různé frekvence a protokoly, takže je důležité používat čtečku RFID, která je kompatibilní s typem štítku nebo karty RFID, který používáte.
Používání čtečky RFID tedy zahrnuje její připojení ke zdroji energie a počítači nebo mobilnímu zařízení. Instalace potřebného softwaru a ovladačů, umístění RFID štítku nebo karty v dosahu antény čtečky a zpracování dat načtených čtečkou pomocí softwaru.
Výhody čteček RFID karet
Detektory RFID karet nabízejí podnikům a organizacím mnoho výhod. Výhody čteček RFID karet:
- Vylepšené zabezpečení: Čtečky RFID karet zajišťují zabezpečení všech prostor. Tyto čtečky vytvářejí bezpečné prostředí ověřením přihlašovacích údajů uživatele před udělením přístupu. Elektronická autentizace karty eliminuje možnost ztráty nebo odcizení klíče nebo hesla a umožňuje lepší sledování osob a majetku.
- Zvýšená účinnost: Díky čtečkám RFID karet se výrazně zkracuje čas potřebný k otevření dveří. To usnadňuje správu přístupu k jakémukoli majetku a také zlepšuje zabezpečení. Čtečky RFID lze snadno integrovat s jinými systémy, jako jsou systémy kontroly přístupu a poplašné systémy, což zvyšuje efektivitu.
- Snížené náklady: Použitím detektorů karet RFID mohou podniky snížit náklady spojené s manuální autentizací. Tyto čtečky jsou obvykle cenově dostupnější než jiné metody ověřování, jako jsou biometrické skenery. Odstraňují také potřebu ručně vytvářet a distribuovat klíčové karty, což může být drahé.
- Zvýšené pohodlí: Čtečky karet RFID poskytují pohodlný způsob přístupu do jakékoli budovy nebo do omezené oblasti. Uživatelé mohou odemknout více dveří najednou pouze jednou kartou, což snižuje potřebu personálu ručně otevírat každé dveře. Šetří také čas a zvyšuje pohodlí.
Čtečky RFID tagů nabízejí podnikům a organizacím mnoho výhod. Tyto čtečky mohou poskytnout zvýšenou bezpečnost, zvýšenou efektivitu, snížené náklady a zvýšené pohodlí. Čtečky RFID karet se tak stávají stále oblíbenějšími pro použití v různých prostředích.
Běžné aplikace čteček RFID karet
Čtečky RFID karet jsou všestranná zařízení používaná v různých aplikacích v mnoha průmyslových odvětvích. Tyto čtečky mohou identifikovat, sledovat a spravovat objekty, zvířata a lidi pro sledování dat, správu zásob a zabezpečení. Zde jsou některé z nejběžnějších použití čteček RFID karet:
- Řízení přístupu: RFID detektory jsou široce používány v systémech kontroly přístupu, jako jsou parkovací komplexy, kanceláře, byty a další zakázaná místa. Tyto čtečky skenují karty nebo štítky obsahující specifické informace o osobě nebo předmětu a jsou naprogramovány tak, aby povolily nebo zakázaly vstup na základě těchto informací.
- Sledování a správa majetku: Firmy mohou sledovat a spravovat svůj majetek pomocí speciálních karet RFID. Tyto karty pomáhají společnostem vést přesné záznamy o položkách odeslaných a prodaných zákazníkům a poskytují jim data, která potřebují, aby zůstali organizovaní a efektivní.
- Řízení zásob: Maloobchodní prodejny, sklady a další podobné podniky mohou používat čtečky RFID ke sledování svých zásob. To pomáhá snižovat ztráty nebo krádeže zboží a zajišťuje, že management má vždy kompletní informace o množství zboží uloženého ve skladu.
- Chov hospodářských zvířat: RFID štítky se používají při chovu hospodářských zvířat, protože mohou poskytnout podrobné informace o zvířatech, jako je zdravotní stav, umístění a majitel. To pomáhá zemědělcům spolehlivě a efektivněji monitorovat svá stáda.
- Identifikace pacienta: Nemocnice a lékařská střediska používají karty RFID k identifikaci a ověření informací o pacientech a k ověření, že mají přístup k určitým zdravotnickým službám. To má zajistit, aby pacienti byli správně identifikováni, sledováni, řízeni a byla jim poskytnuta vhodná lékařská péče a léčba.
Čtečky RFID karet jsou cennou technologií, která umožňuje bezdrátovou výměnu dat. Jsou pohodlné, efektivní a mají různá použití v různých aplikacích. Ať už jde o bezpečnostní systém, řízení dodavatelského řetězce nebo platební systém, čtečky RFID štítků jsou užitečným nástrojem pro usnadnění výměny dat.
O problému čteček RFID karet
- Jaké jsou výhody používání čteček RFID karet pro řízení přístupu?
Čtečky RFID karet poskytují zvýšenou bezpečnost, pohodlí a flexibilitu oproti tradičním metodám řízení přístupu. Mohou být také integrovány s jinými bezpečnostními systémy, jako jsou CCTV kamery, a poskytnout tak kompletní bezpečnostní řešení.
Nejběžnější typy čteček RFID karet jsou nízkofrekvenční (LF), vysokofrekvenční (HF) a ultra vysokofrekvenční (UHF) čtečky. Každý typ má jiné provozní frekvence a rozsahy, což může ovlivnit jejich vhodnost pro různé aplikace.
Instalace a nastavení se bude lišit v závislosti na zvoleném systému. Obvykle budete muset nainstalovat čtečku na bezpečné místo, připojit ji k systému řízení přístupu a nakonfigurovat systém tak, aby rozpoznal čtečku karet a karty nebo štítky, které bude číst.
Čtečky RFID karet lze integrovat s jinými bezpečnostními systémy a poskytnout tak kompletní bezpečnostní řešení. To může zahrnovat alarmy, CCTV kamery a další zařízení pro kontrolu přístupu.
Cena bude záviset na konkrétním systému, který si vyberete, počtu potřebných čteček a požadované úrovni zabezpečení. Obecně jsou čtečky RFID karet považovány za nákladově efektivní řešení kontroly přístupu.
Čtečky karet RFID lze použít pro sledování majetku a správu zásob připojením štítků RFID k cenným předmětům nebo produktům. To umožňuje sledování a kontrolu v reálném čase, zvyšuje efektivitu a snižuje plýtvání.

V moderním světě je nepochybně oceňována schopnost rychle a snadno získat velké množství informací. Každý rok probíhá vývoj s cílem vytvořit pohodlná a kompaktní média pro ukládání, přenos a ochranu určitých dat.
Dnes lidstvo udělalo velký krok do éry digitálních technologií a poskytlo téměř každému člověku možnost přístupu k internetu. Digitalizuje se vše: od starých ručně psaných knih po dokumenty a peníze. Lidé používají hotovost stále méně, preferují bezkontaktní bankovní karty, vládní resorty stále častěji hovoří o zavedení jednotných elektronických pasů s přístupem k jakýmkoli informacím o člověku na dva kliky. Už nemusíte trávit hodiny ve frontách, abyste dostali ten či onen kus papíru – můžete jednoduše odeslat žádost prostřednictvím webu. Nelze popřít, že takové změny usnadňují život obyčejnému člověku. A tyto vymoženosti se netýkají jen takových věcí, jako jsou doklady. To platí pro celá průmyslová odvětví.
V tomto článku se dotkneme tématu RFID identifikace, technologie, která byla hojně využívána v desítkách oblastí výroby a hlavně kterou denně využívá téměř každý z vás.
Co je tedy RFID a k čemu se používá?
RFID (Radio-frequency identification) v angličtině znamená radiofrekvenční identifikace. Jinými slovy, jedná se o způsob identifikace objektů, při kterém rádiové signály zapisují nebo čtou informace uložené na RFID štítcích (nazývají se také transpodéry).
RFID označuje bezdrátový systém, který se skládá ze dvou součástí: štítku a čtečky. Čtečka je zařízení, které má jednu nebo více antén, které vysílají rádiové vlny a přijímají signály zpět z RFID štítku.

Štítky RFID mohou uchovávat různé informace od jediného sériového čísla po více stránek dat. Čtečky mohou být mobilní (odtud název “transpondéry”), takže je lze nosit v ruce, nebo je lze připevnit na tyč nebo nad hlavu.
V zásadě mohou být transpondéry RFID poskytovány téměř ve všech tvarech, materiálech, velikostech a barvách. Jejich konkrétní provedení závisí na způsobu použití. Společným znakem všech různých RFID transpondérů je, že se skládají ze dvou komponent. Interně se každý RFID transpondér skládá z alespoň jednoho mikročipu a jedné tištěné, rozložené nebo leptané antény. Čip a anténa (také nazývaná vložka) jsou velmi citlivé, což znamená, že jejich odolnost vůči mechanickým, tepelným a chemickým vlivům je omezená. V důsledku toho je zapotřebí speciální „balíček“ těchto elektronických součástek. Nejjednodušší formou balení je RFID štítek.
“Jednočipový” transpondér se skládá ze substrátu obsahujícího anténu a čip, jehož krátký název je tab. Transpondérový systém se skládá ze čtečky, softwaru a aplikačního procesu včetně odpovídající služby.
Klasifikace RFID
- Podle typu zdroje energie Existují dva hlavní typy transpondérů – aktivní a pasivní. Aktivní RFID – transpondéry mají vlastní napájecí systém, například vestavěnou baterii, a mohou přenášet data na velké vzdálenosti (až 100 m). Pasivní RFID transpondéry přijímají energii pro přenos dat pouze z elektromagnetického pole RFID záznamového/čtecího zařízení. Kromě toho existuje mezityp reprezentovaný semiaktivními nebo semipasivními transpondéry, které na jedné straně mají vlastní zdroj energie, ale samy jako vysílače nefungují. RFID transpondér je napájen z baterie, a proto se nemusí spoléhat na charakteristiky elektromagnetického pole, ale odezva je generována modulací pole, která pole dále nezesiluje.
- Podle typu použité paměti RO (pouze pro čtení) – informace se do těchto značek zapisují pouze jednou. Jsou velmi vhodné pro jednorázovou identifikaci. WORM (Napiš jednou přečteno) – obsahuje blok paměti pro jeden zápis, kterou lze číst mnohokrát. RW (čtení a zápis) – transpondéry, do kterých lze mnohokrát zapisovat a číst data.
- Podle provozní frekvence Nízká frekvence (LF = 125 kHz) Toto volně dostupné frekvenční pásmo se vyznačuje nízkou přenosovou rychlostí a krátkou přenosovou vzdáleností. Ve většině případů je tvorba těchto systémů levná, snadno použitelná a nevyžaduje registraci, stejně jako další poplatky. RFID transpondéry využívají elektromagnetické vlny blízkého pole a přijímají energii prostřednictvím indukční vazby. Výhodou je, že RFID transpondéry v tomto frekvenčním pásmu jsou relativně odolné vůči kovům nebo kapalinám, díky čemuž jsou vhodné pro použití při identifikaci zvířat a lidí. Tyto transpondéry se vyznačují kolizemi – chybami současného přenosu informací v prostředí sdíleného přístupu. Vysoká frekvence (HF 13,56 MHz) Vysokofrekvenční transpondéry jsou všestranné a mají vysoké přenosové rychlosti a vysoké hodinové frekvence. Odpovídající RFID transpondéry pracují na frekvenci 13,56 MHz. Jedná se o krátkou vlnovou délku, která vyžaduje pouze několik otáček antény. V důsledku toho mohou být antény RFID menší a jednodušší. To umožňuje použití leptaných nebo tištěných antén, což zase znamená, že jazýčky (=čip + anténa) mohou být vyrobeny jako spojitá cívka, což značně zjednodušuje následné zpracování, pokud je v roli velké množství produktů. to-roll proces . Mikrovlnná trouba (UHF 860 – 950 MHz, rozděleno do dílčích pásem) Tyto systémy mají velmi vysoké přenosové rychlosti a dosahy. Vzhledem ke kratším vlnovým délkám stačí jako anténa místo cívky dipól, pro paprskovou optiku stačí rozšíření pole, které zase zajišťuje cílené šíření. Kromě toho se UHF transpondéry vyrábějí hlavně ve formě fólie, což je užitečné pro manipulaci s velkými objemy v procesu hraní rolí. V této souvislosti také stojí za zmínku, že některá frekvenční pásma v mikrovlnném spektru se dosud finančně nestala životaschopnou a navíc mohou podléhat místním povolovacím omezením.
přihláška
Možná se zamyslíme nad jeho aplikací v lékařské oblasti.
RFID systémy využívají k přenosu dat rádiové vlny na několika různých frekvencích. Ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích zahrnují technologie RFID následující aplikace:
- Řízení zásob
- Sledování zařízení
- Detekce vstávání z postele a detekce pádu
- Sledování personálu
- Zajistit, aby pacienti dostávali správné léky a zdravotnické prostředky.
- Zabránění šíření padělaných léků a zdravotnických prostředků.
- Monitorování pacienta
- Poskytování dat pro systémy elektronických zdravotních záznamů
FDA si není vědom žádných vedlejších účinků spojených s RFID. Existují však obavy z potenciálního nebezpečí elektromagnetického rušení (EMI) elektronických lékařských zařízení z vysokofrekvenčních vysílačů, jako je RFID. Elektromagnetické rušení je degradace zařízení nebo systémů (jako jsou lékařské přístroje) způsobená elektromagnetickým rušením.
A to jen pro jednu oblast!
Technologie se také používá v:
- Průmysl
- Dopravní a skladová logistika, prevence krádeží v obchodních podlažích;
- Systémy kontroly a řízení přístupu
- Systémy pro správu zavazadel
- Pasy
- Identifikace zvířat
- Platební systémy
- Platby za dopravu
Výhody použití technologie
- Každý čip má jedinečné sériové číslo, které je celosvětově přiděleno pouze jednou (UID nebo TID). To zaručuje jasné přiřazení v rámci jednotlivého produktu a zajišťuje individualizaci celého sortimentu.
- Přepisovatelná datová paměť na čipu. Informace na datovém nosiči RFID lze kdykoli změnit, smazat nebo doplnit. Údaje o produktu, službě, výrobě nebo službě jsou k dispozici přímo na produktu. (Výhoda oproti konvenčním čárovým kódům)
- Komunikace, která probíhá mezi datovým nosičem RFID a systémem zápisu a čtení bez požadavku na vizuální kontakt, zajišťuje odolnost vůči nečistotám umístěním na chráněná místa a také pro neviditelnou integraci do stávajících produktů a zjednodušených procesů. optimalizace.
- Vysoká rychlost přenosu dat je 100 % prvního průchodu v případě čárových kódů.
- Možnost současného čtení více RFID datových nosičů v jednom pracovním kroku (hromadné snímání), což urychluje procesy.
Je všechno tak dobré?
Použití RFID vyvolalo značnou kontroverzi, přičemž někteří zastánci soukromí spotřebitelů zahájili bojkot produktů. Experti na ochranu spotřebitelů Katherine Albrecht a Liz McIntyre, dva prominentní kritici, identifikovali dva hlavní problémy ochrany soukromí u RFID, kterými jsou:
Vzhledem k tomu, že vlastník předmětu si nemusí být vědom přítomnosti štítku RFID a štítek lze přečíst na dálku bez vědomí osoby, lze citlivé údaje získat bez souhlasu.
Pokud je za označené zboží zaplaceno kreditní kartou nebo v kombinaci s věrnostní kartou, pak bude možné nepřímo identifikovat zákazníka načtením globálně jedinečného identifikátoru tohoto zboží obsaženého v RFID štítku. To je možné, pokud má sledující osoba také přístup k údajům o věrnostní kartě a kreditní kartě a osoba s vybavením ví, kde se zákazník bude nacházet.
Bezpečnostní cíle
Při diskusi o bezpečnostních vlastnostech různých návrhů RFID je užitečné formulovat jasné bezpečnostní cíle.

- Štítky (dále jen „štítky“) nesmí ohrozit soukromí svých vlastníků.
- Informace by neměly být sdíleny s neoprávněnými čtenáři a neměly by umožňovat vytváření dlouhodobých přidružení ke sledování mezi značkami a jejich vlastníky.
- Aby se zabránilo sledování, musí být majitelé schopni detekovat a deaktivovat všechny štítky, které nosí.
- Výstupy veřejných štítků by měly být náhodné nebo snadno měnitelné, aby se předešlo dlouhodobému spojení mezi štítky a držiteli.
- Obsah privátního tagu by měl být chráněn řízením přístupu a, pokud jsou pollingové kanály považovány za nezabezpečené, šifrováním.
- Tagy i čtenáři si musí navzájem důvěřovat. Spoofing kteroukoli stranou by mělo být téměř nemožné.
- Vzájemná autentizace mezi tagy a čtečkami poskytuje kromě mechanismu řízení přístupu také určitý stupeň důvěry. Problémem je také únos relace a přehrání útoků. Indukce poruchy nebo přerušení napájení nesmí porušovat protokoly nebo otevírat okna pro pokusy o neoprávněnou manipulaci. Tagy i čtečky musí být odolné vůči opakovanému přehrávání nebo útokům typu man-in-the-middle.
Způsoby zabezpečení použití technologie RFID
S ohledem na tyto bezpečnostní cíle se podívejme na bezpečnostní vlastnosti pasivních továrních značek pouze pro čtení. Každá značka obsahuje jedinečný identifikátor. I když není nic více „špinavého“ než optický čárový kód, automatické monitorování RF tagů je možné. Tento základní vzorec jasně porušuje cíl ochrany soukromí, protože sledování vlastníků značek a čtení obsahu značek je možné, pokud je značka správně uvedena v poli dotazu čtenáře. Štítky ani čtečky nejsou autentizovány, proto neexistuje koncept důvěry.
Předpokládejme, že k odstranění těchto nedostatků zavedeme politiku odstraňování jedinečných sériových čísel v místě prodeje. Štítky uchovávané spotřebiteli budou stále obsahovat informace o kódu produktu, nikoli však jedinečná identifikační čísla. Sledování je bohužel stále možné přidružením „agregátů“ určitých typů značek k ID držitelů. Například jedinečná záliba v botách Gucci označených RFID, hodinkách Rolex a doutníků Cohiba by mohla prozradit vaši anonymitu. Navíc tento vzor stále nenabízí mechanismus důvěry.
Zajištění uvedených bezpečnostních cílů vyžaduje implementaci řízení přístupu a ověřování. Řešení nabízí kryptografie s veřejným klíčem. Každá značka může mít specifický (typ) veřejný klíč čtečky a jedinečný soukromý klíč. Během dotazování se mohou tagy a čtečky vzájemně autentizovat pomocí těchto klíčů pomocí dobře srozumitelných protokolů. Aby se zabránilo odposlechu v oblasti hlasování, mohou tagy zašifrovat svůj obsah pomocí náhodného nonce, aby se zabránilo snoopingu. Podpora silné kryptografie s veřejným klíčem bohužel přesahuje zdroje levných (0,05-0,10 $) tagů, ačkoli existují řešení pro dražší tagy.
Symetrické ověřování zpráv vyžaduje, aby každý štítek měl jedinečný klíč pro čtečku nebo aby byl klíč sdílen mezi balíkem štítků. Udržování jedinečného klíče pro každou značku vyžaduje složitou režii správy klíčů. Pokud mají být klíče sdíleny, musí být štítky odolné proti fyzickým útokům popsaným v; jinak kompromitace jednoho efektivního tagu ohrozí celou dávku. Implementace bezpečné paměti na levném štítku se stovkami logických hradel je náročná, zejména s ohledem na obtížnost zabezpečení paměti na čipových kartách s relativně náročnými zdroji. I podpora silného symetrického šifrování je z krátkodobého hlediska problém.
S ohledem na krátkodobá omezení zdrojů levných štítků diskutujeme o jednoduchém bezpečnostním schématu RFID založeném na jednosměrné hashovací funkci. V praxi bude postačovat hardwarově optimalizovaná kryptografická hašovací funkce za předpokladu, že ji lze implementovat s podstatně menšími prostředky než symetrické šifrování. V tomto schématu každý hashovatelný tag obsahuje část paměti vyhrazenou pro „meta identifikátor“ a funguje buď v odemčeném nebo uzamčeném stavu. Po odemknutí jsou všechny funkce štítků a paměť dostupné všem v oblasti průzkumu.
Pro uzamčení tagu majitel vypočítá hodnotu hash náhodného klíče a odešle ji tagu jako hodnotu zámku, tj. lock = hash(key). Značka zase uloží hodnotu zámku do oblasti paměti meta-identifikátoru a přejde do uzamčeného stavu. Když je značka uzamčena, odpovídá na všechny požadavky aktuální hodnotou meta ID a omezuje všechny ostatní funkce. K odemknutí štítku vlastník odešle na štítek původní hodnotu klíče. Značka pak tuto hodnotu zahašuje a porovná ji se zámkem uloženým pod meta identifikátorem. Pokud se hodnoty shodují, štítek se odemkne.
Každý tag vždy reaguje na požadavky v té či oné podobě a tím vždy odhalí svou existenci. Štítky budou vybaveny fyzickým samodestrukčním mechanismem a budou se odemykat pouze při připojení k autorizované čtečce. V případě výpadku napájení nebo přerušení přenosu se tagy vrátí do výchozího uzamčeného stavu. Důvěryhodný kanál lze vytvořit pro funkce správy, jako je správa klíčů, deaktivace štítků nebo dokonce zápis štítků, což vyžaduje fyzický kontakt mezi zařízením pro správu a štítkem. Vyžadování fyzického kontaktu pro kritické funkce pomáhá chránit před sabotáží bezdrátové sítě nebo útoky typu denial-of-service.
Uzamykací mechanismus na bázi hash řeší většinu našich obav o soukromí. Řízení přístupu k obsahu štítků je omezeno na držitele klíčů.
Ačkoli tato možnost návrhu částečně splňuje některé požadované vlastnosti zabezpečení, bezpečnější implementace vyžadují několik vylepšení. Jednou z klíčových oblastí výzkumu je další vývoj a implementace nízkonákladových kryptografických primitiv. Patří mezi ně hašovací funkce, generátory náhodných čísel a kryptografické funkce symetrických a veřejných klíčů. Levný hardware by měl minimalizovat plochu obvodu a spotřebu energie bez negativního dopadu na dobu výpočtu. Bezpečnost RFID může těžit jak z vylepšení stávajících systémů, tak z nového vývoje. Dražší RFID zařízení již nabízejí symetrické šifrování a algoritmy veřejného klíče. Přizpůsobení těchto algoritmů pro nízkonákladová pasivní RFID zařízení by mělo být realitou během několika let.
Protokoly využívající tato kryptografická primitiva musí být odolné vůči výpadkům napájení a poruchám. Ve srovnání s čipovými kartami jsou štítky RFID vůči těmto typům útoků zranitelnější. Protokoly musí brát v úvahu narušení bezdrátových kanálů nebo pokusy o zachycení komunikace. Samotné tagy se musí po výpadku napájení nebo přerušení komunikace hladce obnovit, aniž by došlo k obětování bezpečnosti. Neustálé pokroky v technologii neustále stírají hranice mezi zařízeními RFID, čipovými kartami a všudypřítomnými počítači. Výzkum zaměřený na zlepšení zabezpečení RFID zařízení pomůže připravit cestu pro univerzální, bezpečný a všudypřítomný výpočetní systém. Veškerý vývoj související s RFID štítky a dalšími vestavěnými systémy může přispět k vytvoření spolehlivé a bezpečné infrastruktury, která nabízí mnoho zajímavých potenciálních aplikací.















