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Abstract

El objetivo de este estudio, es analizar la interferencia que ejercen diferentes metales en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) adherida al metal, cuando se utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la banda UHF (400 - 1000 MHz), ya que una de las características de esta banda de frecuencia es la problemática que presenta cuando el tag es adherido a un metal. Se han seleccionado dos metales, aluminio y acero, para investigar cual de ambos obstaculiza de manera más significativa las lecturas. Al mismo tiempo, del aluminio, se escogieron dos placas para el ensayo, una con mayor espesor, para comparar si también se veía influenciada la lectura por la variación del espesor. Los materiales seleccionados para utilizar como separadores, y establecer así una distancia entre el tag y la placa metálica, son consumibles habituales en sectores industriales y con características diferentes entre sí (papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, cartón y papel de burbujas) para dar una solución viable y a su vez establecer una comparativa entre ellos mismos. Por consiguiente, con la presente investigación se pretende aportar una alternativa real y económica de sustituir los tags encapsulados para metales (más caros), por tags flexibles separándolos del metal por el material elegido (solución más económica), proporcionando una opción de gran ahorro para las empresas, estableciendo que metal interfiere más y la influencia del espesor en las lecturas, además de indicar que separador es más beneficioso para reducir la interferencia. Sariñena Sánchez, Daniel; Royo Sánchez, Jesús

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DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en diferentes metales. DANIEL SARIÑENA SÁNCHEZ D. JESÚS A. ROYO SÁN INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en diferentes metales. Realizado por: DANIEL SARIÑENA SÁNCHEZ Dirigido por: D. JESÚS A. ROYO SÁN CHEZ INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diciembre, 2011 DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en diferentes metales. INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN ................................ 1.1.- Objetivo ................................ 1.2.- Alcance ................................ 1.3.- Contenido de la memoria 2.- TECNOLOGÍA RFID ................................ 2.1.- Definición ................................ 2.2.- Componentes Básicos Sistema RFID 2.2.1.- Tag ................................ 2.2.2.- Lector ................................ 2.2.3.- Base de datos ................................ 2.3.- Utilidad del RFID ................................ 2.3.1.- Principales beneficios de la tecnología RFID 2.3.2.- Beneficios en la cadena de suministro 3.- SITUACIÓN INICIAL ................................ 3.1.- LOG.iD LAB ................................ 3.2.- Equipo Utilizado. ................................ 3.2.1.- Antena ................................ 3.2.2.- Tag ................................ 3.2.3.- Middleware ................................ 3.2.4.- Estructura ................................ 3.2.5.- Software ................................ 3.2.6.- Placas de metal ................................ 3.2.7.- Transporte ................................ 3.2.8.- Separadores ................................ 3.3.- Teorema del Límite Central 3.4.- Metodología de Trabajo Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Contenido de la memoria ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Componentes Básicos Sistema RFID ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Principales beneficios de la tecnología RFID ................................ Beneficios en la cadena de suministro ................................ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Teorema del Límite Central ................................ ................................ Metodología de Trabajo ................................................................ ............................ Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 2 ................................ ............. 5 ................................ ..................... 6 ................................ ...................... 6 ................................ ........................... 7 ................................ ........ 9 ................................ ................... 9 ................................ .......11 ................................ .....................12 ................................ .................15 ................................ ....16 ................................ .......17 ................................ ......................17 ............................... 18 ................................ .......20 ................................ ..............21 ................................ .......22 ................................ ................22 ................................ .....................23 ................................ .........23 ................................ ...........24 ................................ .............25 ................................ ..26 ................................ ..........27 ................................ .......27 ................................ ......................28 ............................ 30 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4.- TOMA DE DATOS ................................ 4.1.1.- Papel ................................ 4.1.2.- Cinta Aislante ................................ 4.1.3.- Cinta de embalar ................................ 4.1.4.- Cinta de carrocero 4.1.5.- Cartón ................................ 4.1.6.- Papel de burbujas 4.1.7.- Análisis de datos ................................ 4.1.8.- Análisis Global ................................ 5.- CONCLUSIONES ................................ BIBLIOGRAFÍA ................................ RESUMEN ................................ Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ de carrocero ................................................................ .............................. ................................ ................................ ................................ Papel de burbujas ................................................................ .............................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................................................ ........................... Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 3 ................................ ...........33 ................................ ..................33 ................................ .....36 ................................ 39 .............................. 42 ................................ ................45 .............................. 48 ................................ 51 ................................ ...53 ................................ ...........57 ................................ ....................61 ........................... 63 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Capítulo I INTRODUCCIÓN Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4 Capítulo I INTRODUCCIÓN Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 1.- INTRODUCCIÓN En el presente proyecto se va a investigar llevados a cabo en el Laboratorio de Identificación Automática (LOG.iD LAB) del Zaragoza Logistics Center (ZLC) radiofrecuencia, en ingles RFID (Radio Las tecnologías de identificación recientemente cuando están teniendo una mayor aplicación y con mayor diversidad sectorial. El despliegue e implantación de la tecnología RFID está siendo apoyado por algunas de las empresas de distribución más grandes, de ahí que se prevea una adopción global en la cadena de suministro en los próximos años de tracción que ejercen estas empresas entre sus proveedores. Como cualquier tecnología que tiene una gran aplicación a nivel comercial, para el desarrollo del RFID, es fundamental la existencia de estándares internacionales que recojan los protocolos de comunicación y los modos de operación funcionami ento global. A su vez, por ser una tecnología basada en la radiofrecuencia es necesario controlar y regular las emisiones radioeléctricas y el uso del espectro mediante normativas. Aunque inicialmente los sistemas RFID se han estado aplicando principalmen soluciones internas, se prevé una migración a situación de “ciclo abierto” en donde sistemas de información independientes compartan información mediante servicios de red seguros tanto en control de acceso como integridad de datos, dotando así de tod su funcionalidad a las aplicaciones de la tecnología RFID y por lo tanto promoviendo su implantación en todas las empresas. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales INTRODUCCIÓN En el presente proyecto se va a investigar , siguiendo la línea de es llevados a cabo en el Laboratorio de Identificación Automática (LOG.iD LAB) del Zaragoza Logistics Center (ZLC) , acerca de l as tecnologías de identificación por en ingles RFID (Radio Frequency Identification). de identificación por radiofrecuencia no son nuevas, sin embargo es recientemente cuando están teniendo una mayor aplicación y con mayor diversidad El despliegue e implantación de la tecnología RFID está siendo apoyado por empresas de distribución más grandes, de ahí que se prevea una adopción global en la cadena de suministro en los próximos años , atendiendo al efecto de tracción que ejercen estas empresas , fomentando el uso de la tecnología RFID cualquier tecnología que tiene una gran aplicación a nivel comercial, para el es fundamental la existencia de estándares internacionales que recojan los protocolos de comunicación y los modos de operación , ento global. A su vez, por ser una tecnología basada en la radiofrecuencia es necesario controlar y regular las emisiones radioeléctricas y el uso del espectro Aunque inicialmente los sistemas RFID se han estado aplicando principalmen soluciones internas, se prevé una migración a situación de “ciclo abierto” en donde sistemas de información independientes compartan información mediante servicios de red seguros tanto en control de acceso como integridad de datos, dotando así de tod su funcionalidad a las aplicaciones de la tecnología RFID y por lo tanto promoviendo su implantación en todas las empresas. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 5 siguiendo la línea de es tudios anteriores llevados a cabo en el Laboratorio de Identificación Automática (LOG.iD LAB) del as tecnologías de identificación por por radiofrecuencia no son nuevas, sin embargo es recientemente cuando están teniendo una mayor aplicación y con mayor diversidad El despliegue e implantación de la tecnología RFID está siendo apoyado por empresas de distribución más grandes, de ahí que se prevea una atendiendo al efecto fomentando el uso de la tecnología RFID cualquier tecnología que tiene una gran aplicación a nivel comercial, para el es fundamental la existencia de estándares internacionales que , para conseguir un ento global. A su vez, por ser una tecnología basada en la radiofrecuencia , es necesario controlar y regular las emisiones radioeléctricas y el uso del espectro Aunque inicialmente los sistemas RFID se han estado aplicando principalmen te en soluciones internas, se prevé una migración a situación de “ciclo abierto” en donde sistemas de información independientes compartan información mediante servicios de red seguros tanto en control de acceso como integridad de datos, dotando así de tod a su funcionalidad a las aplicaciones de la tecnología RFID y por lo tanto promoviendo Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 1.1.- Objetivo El principal objetivo de este estudio metales en la lectura de la et utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia Se utilizarán diferentes materiales para metal, y de este modo analizar como se se aumenta dicha separación. Además, se realizará una comparación entre los diferentes metales utilizados, analizando si interfieren de manera especial alguno de ellos, y cuál es el material empleado como se parador proporcionado. 1.2.- Alcance El presente proyecto se centra en la problemática que existe, dentro de la frecuencia UHF de identificación por radiofrecuencia, en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) con metales. Se han elegido el aluminio y el acero para llevar a cabo la toma de datos, en concreto se han utilizado tres placas metálicas, dos de ellas de aluminio y la tercera de acero. En el caso del aluminio se han elegido espesores diferentes espesor igual a 1mm, frente a los 10mm de la segunda de ellas. Para el acero la placa tendrá un espesor de 4mm. De este modo se analizará también la posible influencia del espesor en el momento de la lectura. Para separar el tag de la placa metálica los cuales son: papel, cinta aislante, cinta de embalar cinta de carrocero, cartón y papel de burbujas. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales El principal objetivo de este estudio , es analizar la interferencia que ejercen diferentes metales en la lectura de la et iqueta electrónica (tag) adherida al metal, tecnología de identificación por radiofrecuencia en la banda UHF. Se utilizarán diferentes materiales para establecer una separación analizar como se ve influenciada la distancia de lectura, cuando se aumenta dicha separación. se realizará una comparación entre los diferentes metales utilizados, interfieren de manera especial alguno de ellos, y cuál es el material parador , que mejores condiciones de medida nos ha El presente proyecto se centra en la problemática que existe, dentro de la frecuencia UHF de identificación por radiofrecuencia, en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) Se han elegido el aluminio y el acero para llevar a cabo la toma de datos, en concreto se han utilizado tres placas metálicas, dos de ellas de aluminio y la tercera de acero. En el caso del aluminio se han elegido espesores diferentes , una placa tend espesor igual a 1mm, frente a los 10mm de la segunda de ellas. Para el acero la placa tendrá un espesor de 4mm. De este modo se analizará también la posible influencia del espesor en el momento de la lectura. Para separar el tag de la placa metálica se han seleccionado seis materiales diferentes los cuales son: papel, cinta aislante, cinta de embalar cinta de carrocero, cartón y Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 6 es analizar la interferencia que ejercen diferentes adherida al metal, cuando se en la banda UHF. establecer una separación , entre el tag y el ve influenciada la distancia de lectura, cuando se realizará una comparación entre los diferentes metales utilizados, interfieren de manera especial alguno de ellos, y cuál es el material que mejores condiciones de medida nos ha El presente proyecto se centra en la problemática que existe, dentro de la frecuencia UHF de identificación por radiofrecuencia, en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) Se han elegido el aluminio y el acero para llevar a cabo la toma de datos, en concreto se han utilizado tres placas metálicas, dos de ellas de aluminio y la tercera de acero. una placa tend rá un espesor igual a 1mm, frente a los 10mm de la segunda de ellas. Para el acero la placa tendrá un espesor de 4mm. De este modo se analizará también la posible influencia se han seleccionado seis materiales diferentes los cuales son: papel, cinta aislante, cinta de embalar cinta de carrocero, cartón y Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 1.3.- Contenido de la memoria Tras la introducción acerca de la tecnología RFID, establecer el objetivo del presente proyecto, el contenido del resto de capítulos será II. TECNOLOGÍA RFID En este capítulo se define la tecnología RFID, se da una descripción detallada de los componentes básicos de un sistema RFID base de datos, cadena de suministro. III. SITUACIÓN INICIAL Se describe el entorno en el que se ha realizado el proyecto y se establece una descripción del Límite Central metodología de trabajo. IV. TOMA DE DATOS Se muestran las gráficas con los resultados obtenidos realizadas clasificadas hace un análisis para cada uno de los distintos materiales y por último un análisis global. V. CONCLU SIONES Descripción de los resultados obtenidos situación al final del proyecto estudios en el laboratorio Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Contenido de la memoria acerca de la tecnología RFID, establecer el objetivo el contenido del resto de capítulos será : TECNOLOGÍA RFID En este capítulo se define la tecnología RFID, se da una descripción detallada componentes básicos de un sistema RFID como son el tag, el lector y la y se añade una reseña de su aplicación y sus beneficios en la cadena de suministro. SITUACIÓN INICIAL Se describe el entorno en el que se ha realizado el proyecto y se establece una equipo utilizado, se explica la base teórica del Te en la que se han basado las mediciones metodología de trabajo. TOMA DE DATOS Se muestran las gráficas con los resultados obtenidos , clasificadas por el material utilizado como separador, t hace un análisis para cada uno de los distintos materiales y por último un SIONES de los resultados obtenidos desde la situación de partida hasta la situación al final del proyecto y línea de investigación abie estudios en el laboratorio . Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 7 acerca de la tecnología RFID, establecer el objetivo y el alcance En este capítulo se define la tecnología RFID, se da una descripción detallada como son el tag, el lector y la y se añade una reseña de su aplicación y sus beneficios en la Se describe el entorno en el que se ha realizado el proyecto y se establece una base teórica del Te orema del en la que se han basado las mediciones , así como la en las mediciones por el material utilizado como separador, t ambién se hace un análisis para cada uno de los distintos materiales y por último un desde la situación de partida hasta la y línea de investigación abie rta para futuros Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Capítulo II TECNOLOGÍA RFID Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 8 Capítulo II TECNOLOGÍA RFID Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 2.- TECNOLOGÍA RFID 2.1.- Definición La identificación por radiofrecuencia ( identificación automática de información contenida en etiquetas ele Cuando estas etiquetas entran en el área de cobertura de un lector RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la información almacenada en su memoria. Una de las claves de esta tecnología es que no existe la necesidad de o visual entre el lector y las etiquetas, para la recuperación de la información contenida en el Tag. La tecnología RFID se usó por primera vez en la segunda guerra mundial, por la armada británica, en el fin de identificar aviones amigos encontrar sistemas que usan la tecnología RFID en gran variedad de servicios del ámbito civil y militar, públicos y privados, tales como la identificación de pacientes en hospitales, el pago automático en autopistas, identificación de La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de RFID permite almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un único. En un sistema RFID, el elemento a identificar (puede ser un objeto, animal o persona) se etiqueta con un pequeño chip de silicio unido a una antena de radiofrecuencia (conocido como 'tag' o etiqueta) de modo que pueda comunicarse y ser ide través de ondas de radiofrecuencia, por un dispositivo transmisor/receptor (conocido como 'reader' ) diseñado para ese propósito. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un carácter único. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales TECNOLOGÍA RFID Definición La identificación por radiofrecuencia ( RFID ) es una tecnología de captura e identificación automática de información contenida en etiquetas ele Cuando estas etiquetas entran en el área de cobertura de un lector RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la información almacenada en su memoria. Una de las claves de esta tecnología es que no existe la necesidad de o visual entre el lector y las etiquetas, para la recuperación de la información contenida La tecnología RFID se usó por primera vez en la segunda guerra mundial, por la armada británica, en el fin de identificar aviones amigos . Actualmente podemos encontrar sistemas que usan la tecnología RFID en gran variedad de servicios del civil y militar, públicos y privados, tales como la identificación de pacientes en hospitales, el pago automático en autopistas, identificación de animales, etc. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de RFID permite almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un En un sistema RFID, el elemento a identificar (puede ser un objeto, animal o persona) se etiqueta con un pequeño chip de silicio unido a una antena de radiofrecuencia (conocido como 'tag' o etiqueta) de modo que pueda comunicarse y ser ide través de ondas de radiofrecuencia, por un dispositivo transmisor/receptor (conocido ) diseñado para ese propósito. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un carácter único. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 9 ) es una tecnología de captura e identificación automática de información contenida en etiquetas ele ctrónicas (tags). Cuando estas etiquetas entran en el área de cobertura de un lector RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la información almacenada en su memoria. Una de las claves de esta tecnología es que no existe la necesidad de contacto físico o visual entre el lector y las etiquetas, para la recuperación de la información contenida La tecnología RFID se usó por primera vez en la segunda guerra mundial, por la . Actualmente podemos encontrar sistemas que usan la tecnología RFID en gran variedad de servicios del civil y militar, públicos y privados, tales como la identificación de pacientes en animales, etc. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de RFID permite almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un carácter En un sistema RFID, el elemento a identificar (puede ser un objeto, animal o persona) se etiqueta con un pequeño chip de silicio unido a una antena de radiofrecuencia (conocido como 'tag' o etiqueta) de modo que pueda comunicarse y ser ide ntificado, a través de ondas de radiofrecuencia, por un dispositivo transmisor/receptor (conocido ) diseñado para ese propósito. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de RFID permite almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 2.2.3.- Base de datos La base de datos es una plataforma software adicional que permite almacenar, de forma organizada, la información de identificación que genera el subsistema hard (tag y lector). Sin este subsistema software, una aplicación cliente sería incapaz de gestionar la información que genera un dispositivo lector. Previo a este paso, se necesita almacenar la información de identificación en un formato común para que cu alquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y acceder a esta información. Entre la base de datos y el dispositivo lector es necesario un interfaz middleware que ejecute un tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el citado con anterioridad, el propio dispositivo lector dispone de una unidad de procesado inteligente que, dependiendo del grado de complejidad de su diseño, implementará este interfaz dentro del propio lector. En otros casos será necesario diseño externo de este interfaz middleware. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Figura 5. Tipos de Lectores. Base de datos La base de datos es una plataforma software adicional que permite almacenar, de forma organizada, la información de identificación que genera el subsistema hard (tag y lector). Sin este subsistema software, una aplicación cliente sería incapaz de gestionar la información que genera un dispositivo lector. Previo a este paso, se necesita almacenar la información de identificación en un formato común para que alquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y acceder a esta Entre la base de datos y el dispositivo lector es necesario un interfaz middleware que ejecute un tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el citado con anterioridad, el propio dispositivo lector dispone de una unidad de procesado inteligente que, dependiendo del grado de complejidad de su diseño, implementará este interfaz dentro del propio lector. En otros casos será necesario diseño externo de este interfaz middleware. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 16 La base de datos es una plataforma software adicional que permite almacenar, de forma organizada, la información de identificación que genera el subsistema hard ware (tag y lector). Sin este subsistema software, una aplicación cliente sería incapaz de gestionar la información que genera un dispositivo lector. Previo a este paso, se necesita almacenar la información de identificación en un formato común para que alquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y acceder a esta Entre la base de datos y el dispositivo lector es necesario un interfaz middleware que ejecute un tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el lector. Según lo citado con anterioridad, el propio dispositivo lector dispone de una unidad de procesado inteligente que, dependiendo del grado de complejidad de su diseño, implementará este interfaz dentro del propio lector. En otros casos será necesario el Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 2.3.- Utilidad del RFID Una primera visión general de la utilidad de la tecnología RFID se obtiene comparando los beneficios obtenidos por la aplicación de la misma, fr equivalentes. 2.3.1.- Principales beneficios de la tecnología RFID Los principales beneficios de la tecnología RFID serían: a) Gran capacidad de almacenaje de información. b) Agiliza y automatiza los mecanismos necesarios para mantener la traz permitiendo incorporar mayor cantidad de información a la misma. c) La información almacenada en la etiqueta puede ser actualizada a demanda. d) Capacidad de recoger información de muchas etiquetas al mismo tiempo. e) Recolección de datos sin contacto dire f) Mayor velocidad y distancia de lectura. g) Gran precisión en la recuperación de datos. h) En el caso de las etiquetas pasivas, su facilidad para ocultarlas y colocarlas en productos. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Figura 6. Tipos de Bases de Datos o Middleware. Utilidad del RFID Una primera visión general de la utilidad de la tecnología RFID se obtiene comparando los beneficios obtenidos por la aplicación de la misma, fr ente a otras tecnologías Principales beneficios de la tecnología RFID Los principales beneficios de la tecnología RFID serían: Gran capacidad de almacenaje de información. Agiliza y automatiza los mecanismos necesarios para mantener la traz permitiendo incorporar mayor cantidad de información a la misma. La información almacenada en la etiqueta puede ser actualizada a demanda. Capacidad de recoger información de muchas etiquetas al mismo tiempo. Recolección de datos sin contacto dire cto o línea de visión directa de las etiquetas. Mayor velocidad y distancia de lectura. Gran precisión en la recuperación de datos. En el caso de las etiquetas pasivas, su facilidad para ocultarlas y colocarlas en Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 17 Una primera visión general de la utilidad de la tecnología RFID se obtiene comparando ente a otras tecnologías Principales beneficios de la tecnología RFID Agiliza y automatiza los mecanismos necesarios para mantener la traz abilidad La información almacenada en la etiqueta puede ser actualizada a demanda. Capacidad de recoger información de muchas etiquetas al mismo tiempo. cto o línea de visión directa de las etiquetas. En el caso de las etiquetas pasivas, su facilidad para ocultarlas y colocarlas en Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales i) Seguridad de funcionamiento en temperatura). j) Permite una automatización de los procesos de seguimiento y control de stock en tiempo real. k) La automatización de procesos supone una reducción de errores humanos. 2.3.2.- Beneficios en la cadena de su Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas de la tecnología RFID, principalmente este beneficio deriva de la optimización por la automatización de los procesos de gestión de la cadena de suministro. Algunos ejempl os a destacar son: a) Reducción de inventarios como resultado de una mejor visibilidad del stock. b) Mejora del nivel de servicio, se puede asegurar una trazabilidad de pedidos mucho más fiable, lo que se traduce en una disminución de errores y por tanto de dev redundando en ahorro de costes administrativos y en aumento de ventas. c) Mejora de eficiencia y reducción de costes operativos y laborales, al no ser necesarias operaciones de escaneo para identificación de productos. d) Exactitud en la identificació e) Disminución de la pérdida desconocida por hurto externo, interno o errores administrativos. f) Mejor uso de los activos reutilizables de la empresa. g) Facilita y hace más segura la retirada de productos concretos del mercado en el caso de que se descubra la existencia de un peligro para la seguridad y salud de los consumidores. En general, la identificación por RFID, aporta una notable mejora en los mecanismos de seguimiento de los envíos a través de las cadenas globales de distribución, permi tiendo así que tanto proveedores como distribuidores y clientes, puedan disponer de información real del número de productos y de las fechas de entrega. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Seguridad de funcionamiento en condiciones agresivas (suciedad, polvo, humedad, Permite una automatización de los procesos de seguimiento y control de stock en La automatización de procesos supone una reducción de errores humanos. Beneficios en la cadena de su ministro Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas de la tecnología RFID, principalmente este beneficio deriva de la optimización por la automatización de los procesos de gestión de la cadena de suministro. os a destacar son: Reducción de inventarios como resultado de una mejor visibilidad del stock. Mejora del nivel de servicio, se puede asegurar una trazabilidad de pedidos mucho más fiable, lo que se traduce en una disminución de errores y por tanto de dev redundando en ahorro de costes administrativos y en aumento de ventas. Mejora de eficiencia y reducción de costes operativos y laborales, al no ser necesarias operaciones de escaneo para identificación de productos. Exactitud en la identificació n de la mercancía. Disminución de la pérdida desconocida por hurto externo, interno o errores Mejor uso de los activos reutilizables de la empresa. Facilita y hace más segura la retirada de productos concretos del mercado en el caso se descubra la existencia de un peligro para la seguridad y salud de los En general, la identificación por RFID, aporta una notable mejora en los mecanismos de seguimiento de los envíos a través de las cadenas globales de distribución, tiendo así que tanto proveedores como distribuidores y clientes, puedan disponer de información real del número de productos y de las fechas de entrega. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 18 condiciones agresivas (suciedad, polvo, humedad, Permite una automatización de los procesos de seguimiento y control de stock en La automatización de procesos supone una reducción de errores humanos. ministro Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas de la tecnología RFID, principalmente este beneficio deriva de la optimización por la automatización de los procesos de gestión de la cadena de suministro. Reducción de inventarios como resultado de una mejor visibilidad del stock. Mejora del nivel de servicio, se puede asegurar una trazabilidad de pedidos mucho más fiable, lo que se traduce en una disminución de errores y por tanto de dev oluciones, redundando en ahorro de costes administrativos y en aumento de ventas. Mejora de eficiencia y reducción de costes operativos y laborales, al no ser necesarias Disminución de la pérdida desconocida por hurto externo, interno o errores Facilita y hace más segura la retirada de productos concretos del mercado en el caso se descubra la existencia de un peligro para la seguridad y salud de los En general, la identificación por RFID, aporta una notable mejora en los mecanismos de seguimiento de los envíos a través de las cadenas globales de distribución, tiendo así que tanto proveedores como distribuidores y clientes, puedan disponer de información real del número de productos y de las fechas de entrega. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Capítulo I SITUACIÓN INICIAL Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 19 Capítulo I II SITUACIÓN INICIAL Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 3.- SITUACIÓN INICIAL La investigación se ha centrado en la b la problemática de lectura con metales. Los metales elegidos para el estudio han sido aluminio y acero, y se tratará de ver si influyen de diferente manera ambos metales y también se han seleccionado diferentes sustancial en los resultados. Cuando un tag flexible es situado en contacto directo con el metal provoca una interferencia que evita o dificulta su lectura por parte de la antena. Para ello investigaremos con difer modo mejorar su lectura. Los materiales elegidos para actuar como “separadores” son el papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, embalaje. De este modo se pretende aportar una solución más económica para utilizar un tag flexible de precio r educido (0.05 nombrados anteriormente y evitar el elevado coste que supondría un tag encapsulado rígido. Se ha contado con la colaboración investigación promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, el campus de ZLC se encuentra ubicado en PLAZA, el parque logístico más grande de E de nuevo conocimiento y de nuevos procesos. En poco tiempo, ZLC se ha consolidado como un centro internacional de excelencia en formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro a) Mejorar el crecimiento económico y la competitividad mediante la innovación b) Compromiso con la industria y la administración, con el fin de fomentar y difundir el conocimiento en esta materia Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales SITUACIÓN INICIAL La investigación se ha centrado en la b anda de frecuencia UHF (400 a 1000 MHz) y en la problemática de lectura con metales. Los metales elegidos para el estudio han sido y se tratará de ver si influyen de diferente manera ambos metales y también se han seleccionado diferentes espesores, a ver si hay también un cambio sustancial en los resultados. Cuando un tag flexible es situado en contacto directo con el metal provoca una interferencia que evita o dificulta su lectura por parte de la antena. Para ello investigaremos con difer entes materiales con los que separar el tag del metal y de este modo mejorar su lectura. Los materiales elegidos para actuar como “separadores” son el papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, cartón y burbujas de se pretende aportar una solución más económica para utilizar un tag educido (0.05 - 0.20 €) separándolo por algunos materiales de los nombrados anteriormente y evitar el elevado coste que supondría un tag encapsulado Se ha contado con la colaboración del Za ragoza Logistics Center (ZLC) promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, el campus de ZLC se encuentra ubicado en PLAZA, el parque logístico más grande de E uropa que sirve de laboratorio para la transferencia de nuevo conocimiento y de nuevos procesos. En poco tiempo, ZLC se ha consolidado como un centro internacional de excelencia en formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro enfocado a: el crecimiento económico y la competitividad mediante la innovación Compromiso con la industria y la administración, con el fin de fomentar y difundir el conocimiento en esta materia . Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 20 anda de frecuencia UHF (400 a 1000 MHz) y en la problemática de lectura con metales. Los metales elegidos para el estudio han sido y se tratará de ver si influyen de diferente manera ambos metales y espesores, a ver si hay también un cambio Cuando un tag flexible es situado en contacto directo con el metal provoca una interferencia que evita o dificulta su lectura por parte de la antena. Para ello entes materiales con los que separar el tag del metal y de este modo mejorar su lectura. Los materiales elegidos para actuar como “separadores” son cartón y burbujas de se pretende aportar una solución más económica para utilizar un tag €) separándolo por algunos materiales de los nombrados anteriormente y evitar el elevado coste que supondría un tag encapsulado ragoza Logistics Center (ZLC) un instituto de promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, el campus de ZLC se encuentra ubicado en PLAZA, el uropa que sirve de laboratorio para la transferencia de nuevo conocimiento y de nuevos procesos. En poco tiempo, ZLC se ha consolidado como un centro internacional de excelencia en formación e investigación en logística y el crecimiento económico y la competitividad mediante la innovación . Compromiso con la industria y la administración, con el fin de fomentar y difundir el Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Para llevar a cabo esta misión, ZLC alcanzó un acu Transporte y la Logística del MIT por el que se creó el Programa Internacional de Logística MIT Zaragoza, un modelo único de colaboración entre industria, administración y universidad. El éxito conseguido con este acuerdo dio pas creación del MIT Global SCALE Network que ya se expande por cuatro continentes. Además, Zaragoza Logistics Center participa en diversas iniciativas nacionales e internacionales de formación e investigación. 3.1.- LOG.iD LAB El Laboratorio de Identificació de Zaragoza Logistics Center, que asumió la necesidad de liderar el conocimiento de las tecnologías de identificación automática como un concepto destinado a cambiar la gestión de la cadena de suministr El laboratorio de Identificación Automática fue creado en marzo de 2.005 con los siguientes objetivos: Conocimiento Investigación Formación En estos momentos, muchas personas están implicadas en el cumplimiento de estos objetivos, trabajando en difere nuestros diferentes socios. De esta forma, el laboratorio adopta la forma de Grupo de Investigación en Identificación Automática. Ejemplos de los diferentes proyectos en los que ha trabajado estos años son: a) AUTO_ID_PLAZA b) Informe de Investigación en tecnologías de trazabilidad para la cadena de suministro del sector farmacia Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Para llevar a cabo esta misión, ZLC alcanzó un acu erdo con el Centro para el Transporte y la Logística del MIT por el que se creó el Programa Internacional de Logística MIT Zaragoza, un modelo único de colaboración entre industria, administración y universidad. El éxito conseguido con este acuerdo dio pas creación del MIT Global SCALE Network que ya se expande por cuatro continentes. Además, Zaragoza Logistics Center participa en diversas iniciativas nacionales e internacionales de formación e investigación. LOG.iD LAB El Laboratorio de Identificació n Automática para la Cadena de Suministro forma parte de Zaragoza Logistics Center, que asumió la necesidad de liderar el conocimiento de las tecnologías de identificación automática como un concepto destinado a cambiar la gestión de la cadena de suministr o. El laboratorio de Identificación Automática fue creado en marzo de 2.005 con los Conocimiento Investigación Formación En estos momentos, muchas personas están implicadas en el cumplimiento de estos objetivos, trabajando en difere ntes proyectos de investigación con la ayuda de nuestros diferentes socios. De esta forma, el laboratorio adopta la forma de Grupo de Investigación en Identificación Automática. Ejemplos de los diferentes proyectos en los que ha trabajado el LOG AUTO_ID_PLAZA Informe de Investigación en tecnologías de trazabilidad para la cadena de suministro del sector farmacia Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 21 erdo con el Centro para el Transporte y la Logística del MIT por el que se creó el Programa Internacional de Logística MIT Zaragoza, un modelo único de colaboración entre industria, administración y universidad. El éxito conseguido con este acuerdo dio pas o a la creación del MIT Global SCALE Network que ya se expande por cuatro continentes. Además, Zaragoza Logistics Center participa en diversas iniciativas nacionales e n Automática para la Cadena de Suministro forma parte de Zaragoza Logistics Center, que asumió la necesidad de liderar el conocimiento de las tecnologías de identificación automática como un concepto destinado a cambiar la El laboratorio de Identificación Automática fue creado en marzo de 2.005 con los En estos momentos, muchas personas están implicadas en el cumplimiento de estos ntes proyectos de investigación con la ayuda de nuestros diferentes socios. De esta forma, el laboratorio adopta la forma de Grupo de LOG .iD LAB durante Informe de Investigación en tecnologías de trazabilidad para la cadena de suministro Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales c) Laboratorios Cadena de Suministro d) Proyecto de potenciación de la competitividad del tejido empresarial español a t de la logística como factor estratégico en un entorno global e) Laboratorio de identificación automática para la cadena de suministro f) La innovación de Procesos Logísticos y su impacto en la Gestión de la Cadena de Suministro g) Investigación de los mecanis a la cadena de suministro y analizar cómo innovar los procesos logísticos de las empresas con objeto de sacar el máximo provecho posible a las ventajas que ofrece esta tecnología emergente h) Evaluación y análisis de riesgo en cadenas de suministro globales. Las pruebas se llevaron a cabo en el parking del edificio para evitar la contaminación de las señales con materiales metálicos. La elección de este escenario para el estudio se basó en la posible ap 3.2.- Equipo Utilizado. El conjunto de equipos con los que se ha trabajado para llevar a cabo las diferentes mediciones que han sido necesarias para la realización de esta investigación está formado por una an tena, un tag, un software, placas de diferentes metales y el transporte de las placas. 3.2.1.- Antena Para la realización del presente proyecto se han empleado una antena de las siguientes características: Marca Intermec Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Laboratorios Cadena de Suministro Proyecto de potenciación de la competitividad del tejido empresarial español a t de la logística como factor estratégico en un entorno global Laboratorio de identificación automática para la cadena de suministro La innovación de Procesos Logísticos y su impacto en la Gestión de la Cadena de Investigación de los mecanis mos que afectan a la incorporación de la tecnología RFID a la cadena de suministro y analizar cómo innovar los procesos logísticos de las empresas con objeto de sacar el máximo provecho posible a las ventajas que ofrece esta tecnología emergente y análisis de riesgo en cadenas de suministro globales. Las pruebas se llevaron a cabo en el parking del edificio para evitar la contaminación de las señales con materiales metálicos. La elección de este escenario para el estudio se basó en la posible ap licación de los resultados a un entorno industrial. Equipo Utilizado. El conjunto de equipos con los que se ha trabajado para llevar a cabo las diferentes mediciones que han sido necesarias para la realización de esta investigación está tena, un tag, un software, la estr uctura de sujeción de la antena, 3 placas de diferentes metales y el transporte de las placas. Para la realización del presente proyecto se han empleado una antena de las siguientes características: Modelo Frecuencia IA39B 865 – 870 MHz (UHF) Tabla 3. Características antena Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 22 Proyecto de potenciación de la competitividad del tejido empresarial español a t ravés Laboratorio de identificación automática para la cadena de suministro La innovación de Procesos Logísticos y su impacto en la Gestión de la Cadena de mos que afectan a la incorporación de la tecnología RFID a la cadena de suministro y analizar cómo innovar los procesos logísticos de las empresas con objeto de sacar el máximo provecho posible a las ventajas que ofrece y análisis de riesgo en cadenas de suministro globales. Las pruebas se llevaron a cabo en el parking del edificio para evitar la contaminación de las señales con materiales metálicos. La elección de este escenario para el estudio licación de los resultados a un entorno industrial. El conjunto de equipos con los que se ha trabajado para llevar a cabo las diferentes mediciones que han sido necesarias para la realización de esta investigación está uctura de sujeción de la antena, 3 Para la realización del presente proyecto se han empleado una antena de las Potencia 100w Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 3.2.2.- Tag Para la realización del proyecto se utilizó el siguiente tag pasivo: Es un transpond edor de uso múltiple para la cadena de suministro global, las características del tag son las siguientes: Dimensiones: Capacidad de datos de la etiqueta: Frecuencias óptimas: Temperatura mín operativa: Tem peratura máx operativa: Método de aplicación: 3.2.3.- Middleware Para la realización del presente proyecto se ha empleado un middleware de la marca Intermec con tres conexiones coaxiales para antenas. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Figura 7. Modelo Antena Intermec Modelo IA39B. Para la realización del proyecto se utilizó el siguiente tag pasivo: Figura 8. Foto del tag utilizado en la investigación. edor de uso múltiple para la cadena de suministro global, las características del tag son las siguientes: 295 x 8 mm Capacidad de datos de la etiqueta: 96 bit EPC memory Frecuencias óptimas: 860-960 Mhz Temperatura mín operativa: -40ºC peratura máx operativa: 65ºC Método de aplicación: Solo adhesivo Tabla 4. Características del tag Middleware Para la realización del presente proyecto se ha empleado un middleware de la marca Intermec con tres conexiones coaxiales para antenas. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 23 Modelo Antena Intermec Modelo IA39B. Foto del tag utilizado en la investigación. edor de uso múltiple para la cadena de suministro global, las Para la realización del presente proyecto se ha empleado un middleware de la marca Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 3.2.4.- Estructura Para la realización del presente proyecto se ha empleado un arco telescópico modular diseñado y fabricado en la Universidad de Zaragoza en el cual es posible posicionar las antenas para simular los diferentes escenarios posibles. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Figura 9. Middleware Intermec. Estructura Para la realización del presente proyecto se ha empleado un arco telescópico modular diseñado y fabricado en la Universidad de Zaragoza en el cual es posible posicionar las antenas para simular los diferentes escenarios posibles. Figura 10. Estructura soporte de la antena. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 24 Para la realización del presente proyecto se ha empleado un arco telescópico modular diseñado y fabricado en la Universidad de Zaragoza en el cual es posible posicionar Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 3.2.5.- Software Para la realización del presente proyecto se ha empleado un software desarrollado en el laboratorio del Zaragoza Logistics Center para el tratamiento de datos recibidos a través del middleware anteriormente mencionado. Mediante este software es posible leer la información almacenada en los tags además de poder grabar información en estos. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Software Para la realización del presente proyecto se ha empleado un software desarrollado en el laboratorio del Zaragoza Logistics Center para el tratamiento de datos recibidos a través del middleware anteriormente mencionado. Mediante este software es posible leer la información almacenada en los tags además de poder grabar información en estos. Figura 11. Pantalla de configuración. Figura 12. Pantalla para leer los Tags. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 25 Para la realización del presente proyecto se ha empleado un software desarrollado en el laboratorio del Zaragoza Logistics Center para el tratamiento de datos recibidos a Mediante este software es posible leer la información almacenada en los tags además Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Capítulo IV TOMA DE Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 32 Capítulo IV TOMA DE DATOS Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4.- TOMA DE DATOS Una vez realizadas todas las mediciones hemos introducidos los resultados obtenidos en Excel para analizarlos y obtener A continuación se muestran las gráficas clasificadas por separadores. 4.1.1.- Papel En estas tres primer as gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este caso folios, que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Tabla 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales TOMA DE DATOS Una vez realizadas todas las mediciones hemos introducidos los resultados obtenidos en Excel para analizarlos y obtener las conclusiones. A continuación se muestran las gráficas clasificadas por separadores. as gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este caso folios, que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Tabla 6. Resultados con papel para aluminio de e=1mm. 5 10 15 20 25 Nº DE MEDIDA Aluminio e=1mm Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 33 Una vez realizadas todas las mediciones hemos introducidos los resultados obtenidos A continuación se muestran las gráficas clasificadas por separadores. as gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este caso folios, que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series 15 Series 20 Series 25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 7. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 7. Resultados con papel para aluminio de e=10mm . Tabla 8. Resultados con papel para acero. 5 10 15 20 Nº De Medida Aluminio e=10mm 5 10 15 20 25 Nº DE MEDIDA ACERO Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 34 . 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Serie 15 Serie 20 Serie 25 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series 15 Series 20 Series 25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar es a partir del décimo folio cuando se empiezan a obtener medidas, y no es hasta la cantidad de 15 folios que se obtienen mediciones más estables. A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos en la lectura. Tabla 9. Comparativa entre materiales, según el En los 3 casos se observa que el material que nos está proporcionando peor distancia de medida es el acero. Mientras con 15 y 20 unidades de folios la distancia de medida entre ambas placas de aluminio es pareja, con 25 unidades se obtiene con la placa de aluminio de 1 mm de espesor una distancia superior al resto. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15 Aluminio e=1mm Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar es a partir del décimo folio cuando se empiezan a obtener medidas, y no es hasta la cantidad de 15 folios que se obtienen mediciones más A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos Comparativa entre materiales, según el número de separadores casos se observa que el material que nos está proporcionando peor distancia Mientras con 15 y 20 unidades de folios la distancia de medida entre ambas placas de aluminio es pareja, con 25 unidades se obtiene con la placa de de 1 mm de espesor una distancia superior al resto. 20 Papel Aluminio e=1mm Aluminio e=10mm Acero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 35 Como se puede observar es a partir del décimo folio cuando se empiezan a obtener medidas, y no es hasta la cantidad de 15 folios que se obtienen mediciones más A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos número de separadores . casos se observa que el material que nos está proporcionando peor distancia Mientras con 15 y 20 unidades de folios la distancia de medida entre ambas placas de aluminio es pareja, con 25 unidades se obtiene con la placa de 25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 10. 4.1.2.- Cinta Aislante En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “ caso cinta aislante , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Tabla 11. Separador Material Papel Aluminio e=1mm Aluminio e=10mm Acero 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 5 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 10. Análisis de los resultados del separador papel. Cinta Aislante En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “ sep , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Tabla 11. Resultados con cinta aislante para aluminio de e=1mm Unidad MEDIA DESVEST CV INTCONF - 15 46,1 0,8 0,02 45,8 20 54,0 2,8 0,05 52,9 25 79,8 1,5 0,02 79,2 15 48,6 0,8 0,02 48,3 20 55,8 2,6 0,05 54,7 25 63,0 2,2 0,03 62,1 15 28,9 1,4 0,05 28,3 20 47,8 1,5 0,03 47,2 25 56,3 2,0 0,04 55,5 10 15 20 25 Nº DE MEDIDA Aluminio e=1mm Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 36 En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por sep aradores”, en este , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. para aluminio de e=1mm . INTCONF - INTCOF+ DIF 46,4 0,6 55,2 2,3 80,4 1,2 49,0 0,6 56,9 2,2 63,9 1,8 29,5 1,2 48,4 1,2 57,1 1,6 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series15 Series20 Series25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 12. Tabla 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 12. Resultados con cinta aislante para aluminio de e=10mm Tabla 13. Resultados con cinta aislante para el acero. 5 10 15 20 Nº De Medida Aluminio e=10mm 5 10 15 20 25 Nº DE MEDIDA ACERO Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 37 para aluminio de e=10mm . 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series15 Series20 Series25 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series15 Series20 Series25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar es a partir obtener medidas, y no es hasta la cantidad de 15 unidades mediciones estables. A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos en la lectura. Tabla 14. Comparativa entre materiales, según el Con la cinta aislante tanto con 20 y 25 unidades se obtienen las peores distancias con la placa de acero, pero la diferencia no ha sido superior a 5 cm en ninguno de los casos. Tabla 15. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15 Aluminio e=1mm Separador Material Cinta Aluminio Aislante e=1mm Aluminio e=10mm Acero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar es a partir de la décima unidad cuando se empiezan a no es hasta la cantidad de 15 unidades A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos Comparativa entre materiales, según el número de separadores tanto con 20 y 25 unidades se obtienen las peores distancias con placa de acero, pero la diferencia no ha sido superior a 5 cm en ninguno de los Tabla 15. Análisis de los resultados del separador cinta aislante. 20 Cinta aislante Aluminio e=1mm Aluminio e=10mm Acero Unidad MEDIA DESVEST CV INTCONF - 15 41,0 2,7 0,07 39,9 20 62,0 3,2 0,05 60,7 25 75,6 3,5 0,05 74,2 15 43,4 1,8 0,04 42,7 20 58,7 2,4 0,04 57,7 25 78,5 2,4 0,03 77,5 15 43,3 1,6 0,04 42,6 20 56,6 2,2 0,04 55,7 25 73,8 2,3 0,03 72,9 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 38 cuando se empiezan a que se obtienen A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los diferentes metales para observar de una forma más gráfica que metal interfiere menos número de separadores . tanto con 20 y 25 unidades se obtienen las peores distancias con placa de acero, pero la diferencia no ha sido superior a 5 cm en ninguno de los del separador cinta aislante. 25 INTCONF - INTCOF+ DIF 42,1 2,2 63,4 2,7 77,0 2,9 44,1 1,5 59,7 2,0 79,5 2,0 43,9 1,3 57,5 1,8 74,8 1,9 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4.1.3.- Cinta de embalar En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en la s tablas las series representan el número de “s caso cinta de embalar , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Tabla 16. 0 5 10 15 20 25 0 5 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Cinta de embalar En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por s tablas las series representan el número de “s eparadores”, en este , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Resultados con cinta de embalar para aluminio de e=1mm 10 15 20 Nº DE MEDIDA Aluminio e=1mm Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 39 En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por eparadores”, en este , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. para aluminio de e=1mm . 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series15 Series20 Series25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 17. Tabla 18. 0 5 10 15 20 25 0 5 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Resultados con cinta de embalar para aluminio de e=10mm Tabla 18. Resultados con cinta de embalar para el acero. 10 15 20 Nº De Medida Aluminio e=10mm 10 15 20 Nº DE MEDIDA ACERO Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 40 de e=10mm . 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Serie 15 Serie 20 Serie 25 25 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series15 Series20 Series25 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar la cinta de proporcionado la peor distancia de medida A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 diferentes metales para observar de una forma más gráfica acero el metal que mayor distancia nos ha proporcionado. Tabla 19. Comparativa entre materiales, según el Tabla 20. A 0 5 10 15 20 25 15 Aluminio e=1mm Separador Material Cinta Aluminio de e=1mm Emblalar Aluminio e=10mm Acero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Como se puede observar la cinta de embalar ha resultado ser el separador que nos ha proporcionado la peor distancia de medida . A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 diferentes metales para observar de una forma más gráfica como en este caso acero el metal que mayor distancia nos ha proporcionado. Comparativa entre materiales, según el número de separadores A nálisis de los resultados para el se parador cinta de embalar 15 20 25 Cinta de embalar Aluminio e=1mm Aluminio e=10mm Acero Unidad MEDIA DESVEST CV INTCONF - 15 0,0 0,0 0,0 20 0,1 0,3 3,46 0,0 25 10,0 9,4 0,94 6,1 15 0,0 0,0 0,00 0,0 20 0,2 0,5 2,95 0,0 25 17,8 7,2 0,40 14,9 15 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 25 23,2 1,2 0,05 22,7 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 41 ha resultado ser el separador que nos ha A continuación se ha hecho una comparativa para las series 15,20 y 25 entre los como en este caso es el número de separadores . parador cinta de embalar . 25 INTCONF - INTCOF+ DIF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 6,1 13,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 14,9 20,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 23,7 1,0 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4.1.6.- Papel de burbujas En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este caso papel de burbujas , que se estaban poniendo entre el tag Tabla 31. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Papel de burbujas En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este , que se estaban poniendo entre el tag y la placa metálica. Resultados con papel de burbujas para aluminio de e=1mm 5 10 15 20 Nº DE MEDIDA ALUMINO e= 1mm Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 48 En estas tres primeras gráficas se muestran las mediciones clasificadas por materiales, en las tablas las series representan el número de “separadores”, en este y la placa metálica. Resultados con papel de burbujas para aluminio de e=1mm . 25 1 2 3 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 32. Resultados con papel de burbujas para aluminio de e=10mm Tabla 33. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) 0 20 40 60 80 100 120 0 DISTANCIA DE MEDIDA (cm) Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Resultados con papel de burbujas para aluminio de e=10mm Tabla 33. Resultados con papel de burbujas para acero. 10 15 20 25 Nº DE MEDIDA ALUMINO e= 10mm 5 10 15 20 Nº DE MEDIDA ACERO Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 49 Resultados con papel de burbujas para aluminio de e=10mm . 25 30 1 2 3 25 1 2 3 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Junto con el cartón, el papel de burbujas distancia de medida superior al resto, además cabe añadir que se han requerido únicamente 3 unidades para obtener distancias superiores al resto con 25 unidades. A continuación se ha hecho una comparativa para las series 1,2 y 3 entre lo diferentes metales para observar de una forma más gráfica como el acero es el que mejor nos ha leído, mientras que por el contrario que el resto el aluminio ha estado por detrás. Tabla 34. Comparativa entre materiales, según el número de separadores Tabla 35. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 Aluminio e=1mm MATERIAL SEPARADOR Aluminio e=1mm BURBUJAS Aluminio e=10mm BURBUJAS Acero BURBUJAS Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Junto con el cartón, el papel de burbujas ha resultado ser el que n distancia de medida superior al resto, además cabe añadir que se han requerido únicamente 3 unidades para obtener distancias superiores al resto con 25 unidades. A continuación se ha hecho una comparativa para las series 1,2 y 3 entre lo diferentes metales para observar de una forma más gráfica como el acero es el que mejor nos ha leído, mientras que por el contrario que el resto el aluminio ha estado por Comparativa entre materiales, según el número de separadores Tabla 35. Análisis de los resultados del separador papel de burbujas 2 Papel de Burbujas Aluminio e=1mm Aluminio e=10mm Acero UNIDADES MEDIA DESVEST CV INTCONF - 1 3,44 7,07 2,05 0,52 2 60,12 2,39 0,04 59,14 3 72,04 2,95 0,04 70,82 1 3,6 7,23 2,01 0,62 2 58,40 2,08 0,04 57,54 3 86 3,81 0,04 84,43 1 0,08 0,40 5,00 -0,09 2 69,72 1,77 0,03 68,99 3 93,8 2,33 0,02 92,84 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 50 resultado ser el que n os ha ofrecido una distancia de medida superior al resto, además cabe añadir que se han requerido únicamente 3 unidades para obtener distancias superiores al resto con 25 unidades. A continuación se ha hecho una comparativa para las series 1,2 y 3 entre lo s diferentes metales para observar de una forma más gráfica como el acero es el que mejor nos ha leído, mientras que por el contrario que el resto el aluminio ha estado por Comparativa entre materiales, según el número de separadores . papel de burbujas . 3 INTCONF - INTCOF+ DIF 0,52 6,36 5,83 59,14 61,10 1,97 70,82 73,26 2,44 0,62 6,58 5,97 57,54 59,26 1,72 84,43 87,57 3,14 -0,09 0,25 0,33 68,99 70,45 1,46 92,84 94,76 1,92 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 4.1.7.- Análisis de datos A continuación se muestran las tablas correspondientes para los diferentes separadores en ca Aluminio de 1mm de espesor: Tabla 36. Aná lisis de los resultados El separador con el que mejor resultado se obtuvo fue el cartón con una distancia media de lectura de 121 cm, mientras que el que nos ha reportado peores resultados fue la cinta de e mbalar con una distancia media de lectura como máximo de 10 cm. Unidad Material 1 Carton Burbujas Unidad Material 2 Carton Burbujas Unidad Material 3 Carton Burbujas Unidad Material 15 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 20 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 25 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de datos A continuación se muestran las tablas correspondientes de los resultados obtenidos para los diferentes separadores en ca da uno de los metales a estudio: Aluminio de 1mm de espesor: lisis de los resultados para el aluminio de 1mm de espesor El separador con el que mejor resultado se obtuvo fue el cartón con una distancia media de lectura de 121 cm, mientras que el que nos ha reportado peores resultados mbalar con una distancia media de lectura como máximo de 10 cm. MEDIA DESVEST CV INTCONF - 48,52 1,73 0,04 47,80 3,44 7,07 2,05 0,52 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 97,12 1,83 0,02 96,36 60,12 2,39 0,04 59,14 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 121,44 2,48 0,02 120,41 72,04 2,95 0,04 70,82 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 46,1 0,8 0,02 45,8 Cinta Aislante 41,0 2,7 0,07 39,9 Cinta Embalar 0,0 0,0 0,00 0,0 Cinta Carrocero 0,4 1,6 3,66 -0,2 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 54,0 2,8 0,05 52,9 Cinta Aislante 62,0 3,2 0,05 60,7 Cinta Embalar 0,1 0,3 3,46 0,0 Cinta Carrocero 36,8 6,5 0,18 34,1 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 79,8 1,5 0,02 79,2 Cinta Aislante 75,6 3,5 0,05 74,2 Cinta Embalar 10,0 9,4 0,94 6,1 Cinta Carrocero 49,2 3,8 0,08 47,6 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 51 de los resultados obtenidos da uno de los metales a estudio: (media en cm). El separador con el que mejor resultado se obtuvo fue el cartón con una distancia media de lectura de 121 cm, mientras que el que nos ha reportado peores resultados mbalar con una distancia media de lectura como máximo de 10 cm. INTCONF - INTCOF+ DIF 49,24 1,43 6,36 5,83 INTCONF - INTCOF+ DIF 97,88 1,51 61,10 1,97 INTCONF - INTCOF+ DIF 122,47 2,05 73,26 2,44 INTCONF - INTCOF+ DIF 46,4 0,6 42,1 2,2 0,0 0,0 1,1 1,3 INTCONF - INTCOF+ DIF 55,2 2,3 63,4 2,7 0,2 0,2 39,4 5,4 INTCONF - INTCOF+ DIF 80,4 1,2 77,0 2,9 13,9 7,8 50,8 3,1 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Aluminio de 10 mm de espesor: Tabla 37. A nálisis de los resultados Al igual que en el aluminio de 1mm de espesor el cartón fue el que mayor dist obtuvo con una media de 115 cm, y también ser repite la cinta de embalar como el peor separador, en este caso la distancia media obtenida fue un poco superior que en el caso anterior llegando a los 17 cm. Unidad Material 1 Carton Burbujas Unidad Material 2 Carton Burbujas Unidad Material 3 Carton Burbujas Unidad Material 15 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 20 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 25 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Aluminio de 10 mm de espesor: nálisis de los resultados para el aluminio de 10mm de espesor Al igual que en el aluminio de 1mm de espesor el cartón fue el que mayor dist obtuvo con una media de 115 cm, y también ser repite la cinta de embalar como el peor separador, en este caso la distancia media obtenida fue un poco superior que en el caso anterior llegando a los 17 cm. MEDIA DESVEST CV INTCONF - 53,72 3,20 0,06 52,40 3,6 7,23 2,01 0,62 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 93,12 3,31 0,04 91,75 58,40 2,08 0,04 57,54 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 115,64 2,93 0,03 114,43 86 3,81 0,04 84,43 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 48,6 0,8 0,02 48,3 Cinta Aislante 43,4 1,8 0,04 42,7 Cinta Embalar 0,0 0,0 0,00 0,0 Cinta Carrocero 0,0 0,0 0,00 0,0 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 55,8 2,6 0,05 54,7 Cinta Aislante 58,7 2,4 0,04 57,7 Cinta Embalar 0,2 0,5 2,95 0,0 Cinta Carrocero 42,5 4,3 0,10 40,7 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 63,0 2,2 0,03 62,1 Cinta Aislante 78,5 2,4 0,03 77,5 Cinta Embalar 17,8 7,2 0,40 14,9 Cinta Carrocero 53,6 2,6 0,05 52,5 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 52 para el aluminio de 10mm de espesor (media en cm). Al igual que en el aluminio de 1mm de espesor el cartón fue el que mayor dist ancia se obtuvo con una media de 115 cm, y también ser repite la cinta de embalar como el peor separador, en este caso la distancia media obtenida fue un poco superior que en INTCONF - INTCOF+ DIF 52,40 55,04 2,64 0,62 6,58 5,97 INTCONF - INTCOF+ DIF 91,75 94,49 2,73 57,54 59,26 1,72 INTCONF - INTCOF+ DIF 114,43 116,85 2,42 84,43 87,57 3,14 INTCONF - INTCOF+ DIF 48,3 49,0 0,6 42,7 44,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INTCONF - INTCOF+ DIF 54,7 56,9 2,2 57,7 59,7 2,0 0,0 0,4 0,4 40,7 44,3 3,6 INTCONF - INTCOF+ DIF 62,1 63,9 1,8 77,5 79,5 2,0 14,9 20,8 6,0 52,5 54,6 2,2 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Acero: Tabla 38. El cartón vuelve a ser el mejor separador cm y la cinta de embalar la que peor llegando únicamente a 23 cm para 25 separadores. 4.1.8.- Análisis Global Por último en este apartado se ha llevado a los separadores de forma global para establecer las conclusiones finales del estudio. Unidad Material 1 Carton Burbujas Unidad Material 2 Carton Burbujas Unidad Material 3 Carton Burbujas Unidad Material 15 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 20 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 25 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 38. Análisis de los resultados para el acero (media en cm) El cartón vuelve a ser el mejor separador dándonos una distancia de medida de 110 la cinta de embalar la que peor llegando únicamente a 23 cm para 25 Análisis Global Por último en este apartado se ha llevado a cabo una comparativa entre los metales y los separadores de forma global para establecer las conclusiones finales del estudio. MEDIA DESVEST CV INTCONF - 51,88 2,79 0,05 50,73 0,08 0,40 5,00 -0,09 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 90,60 2,89 0,03 89,41 69,72 1,77 0,03 68,99 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 110,92 1,96 0,02 110,11 93,8 2,33 0,02 92,84 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 28,9 1,4 0,05 28,3 Cinta Aislante 43,3 1,6 0,04 42,6 Cinta Embalar 0,0 0,0 0,00 0,0 Cinta Carrocero 0,0 0,0 0,00 0,0 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 47,8 1,5 0,03 47,2 Cinta Aislante 56,6 2,2 0,04 55,7 Cinta Embalar 0,0 0,0 0,00 0,0 Cinta Carrocero 26,2 1,2 0,05 25,7 MEDIA DESVEST CV INTCONF - 56,3 2,0 0,04 55,5 Cinta Aislante 73,8 2,3 0,03 72,9 Cinta Embalar 23,2 1,2 0,05 22,7 Cinta Carrocero 43,4 2,7 0,06 42,3 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 53 (media en cm) . dándonos una distancia de medida de 110 la cinta de embalar la que peor llegando únicamente a 23 cm para 25 cabo una comparativa entre los metales y los separadores de forma global para establecer las conclusiones finales del estudio. INTCONF - INTCOF+ DIF 50,73 53,03 2,30 -0,09 0,25 0,33 INTCONF - INTCOF+ DIF 89,41 91,79 2,38 68,99 70,45 1,46 INTCONF - INTCOF+ DIF 110,11 111,73 1,62 92,84 94,76 1,92 INTCONF - INTCOF+ DIF 28,3 29,5 1,2 42,6 43,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INTCONF - INTCOF+ DIF 47,2 48,4 1,2 55,7 57,5 1,8 0,0 0,0 0,0 25,7 26,7 1,0 INTCONF - INTCOF+ DIF 55,5 57,1 1,6 72,9 74,8 1,9 22,7 23,7 1,0 42,3 44,5 2,2 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Tabla 39. A nálisis de los resultados Tras el análisis que se muestra en de espesor ha dado en 8 ocasiones una distancia de lectura superior al resto, por otro lado el aluminio de 1 mm de espesor ha sido el metal que nos ha proporcionado la mayor distancia de lectura. A continuac ión se muestran una clasificación tanto de los metales interferencia en la lectura así clasificados por la distancia de lectura que se obtuvo con cada uno de ellos. Unidad Material 1 Carton Burbujas Unidad Material 2 Carton Burbujas Unidad Material 3 Carton Burbujas Unidad Material 15 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 20 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Unidad Material 25 Papel Cinta Aislante Cinta Embalar Cinta Carrocero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales nálisis de los resultados para los distintos materiales y separadores (distancias en cm). Tras el análisis que se muestra en la Tabla 39 se observa que el aluminio de 10 mm de espesor ha dado en 8 ocasiones una distancia de lectura superior al resto, por otro lado el aluminio de 1 mm de espesor ha sido el metal que nos ha proporcionado la mayor distancia de lectura. ión se muestran una clasificación tanto de los metales interferencia en la lectura así como de los materiales empleados como separadores clasificados por la distancia de lectura que se obtuvo con cada uno de ellos. Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Carton 48,52 53,72 Burbujas 3,44 3,6 Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Carton 97,12 93,12 Burbujas 60,12 58,40 Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Carton 121,44 115,64 Burbujas 72,04 86 Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Papel 46,1 48,6 Cinta Aislante 41,0 43,4 Cinta Embalar 0,0 0,0 Cinta Carrocero 0,4 0,0 Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Papel 54,0 55,8 Cinta Aislante 62,0 58,7 Cinta Embalar 0,1 0,2 Cinta Carrocero 36,8 42,5 Material Aluminio 1mm Aluminio 10 mm Papel 79,8 63,0 Cinta Aislante 75,6 78,5 Cinta Embalar 10,0 17,8 Cinta Carrocero 49,2 53,6 4 8 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 54 para los distintos materiales y separadores (distancias en cm). la Tabla 39 se observa que el aluminio de 10 mm de espesor ha dado en 8 ocasiones una distancia de lectura superior al resto, por otro lado el aluminio de 1 mm de espesor ha sido el metal que nos ha proporcionado la ión se muestran una clasificación tanto de los metales según su empleados como separadores clasificados por la distancia de lectura que se obtuvo con cada uno de ellos. Aluminio 10 mm Acero 51,88 0,08 Aluminio 10 mm Acero 90,60 69,72 Aluminio 10 mm Acero 110,92 93,8 Aluminio 10 mm Acero 28,9 43,3 0,0 0,0 Aluminio 10 mm Acero 47,8 56,6 0,0 26,2 Aluminio 10 mm Acero 56,3 73,8 23,2 43,4 3 Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Clasificación de los metales a) Aluminio e=10mm b) Aluminio e=1mm c) Acero Clasificación de los separadores de mayor a menor distancia de a) Cartón b) Papel de burbujas c) Papel d) Cinta aislante e) Cinta de carrocero f) Cinta de embalar Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Clasificación de los metales de menor a mayor interferencia en la lectura: Aluminio e=10mm Clasificación de los separadores de mayor a menor distancia de lectura: Papel de burbujas Cinta de carrocero Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 55 de menor a mayor interferencia en la lectura: lectura: Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Capítulo V CONCLUSIONES Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 56 Capítulo V CONCLUSIONES Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 5.- CONCLUSIONES El estudio se ha fundamentado en la base teórica del indicándonos que, en condiciones muy generales, si Sn es la suma de n aleatorias independientes, entonces la a una distribución normal asegura que es to ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande mediciones para cada una de las situaciones teorema de que la muestra Como se mencionaba al inicio del proyecto analizar la interferencia que ejercen diferentes metales en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) adherida al metal, cuando se utiliza la tecn radiofrecuencia en la banda UHF frecuencia es la problemática que presenta cuando el tag es adherido tanto a metales como líquidos. Otro objetivo trata de analizar la influenc metálicas por lo que en el caso del aluminio se seleccionaron dos placas, la primera de ellas con 1 mm de espesor y la segunda con 10 mm de espesor. Cuando se seleccionaron los materiales utilizados se trató de fueran habituales en sectores industriales y para dar una solución real y viable que pueda ser adoptada por las empresas, y a su vez establecer una comparativa entre ellos mismos. Se han r ealizado 1450 mediciones para cada un de espesor, aluminio de 10 mm de espesor papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, cartón y papel de burbujas. En el caso del c artón y el papel de burbujas se realizaron 75 lecturas con cada separador, mientras que con el 4350 mediciones. Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales CONCLUSIONES El estudio se ha fundamentado en la base teórica del teorema central del límite que, en condiciones muy generales, si Sn es la suma de n independientes, entonces la función de distribución de Sn distribución normal (también llamada campana de Gauss). Así pues, el teorema to ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande . Para ello ha sido necesario realizar 25 mediciones para cada una de las situaciones para garantizar el requerimiento del teorema de que la muestra sea lo suficientemente grande. Como se mencionaba al inicio del proyecto , e l principal objetivo de este estudio es analizar la interferencia que ejercen diferentes metales en la lectura de la etiqueta electrónica (tag) adherida al metal, cuando se utiliza la tecn ología de identificación por radiofrecuencia en la banda UHF , ya que una de las características de esta banda de frecuencia es la problemática que presenta cuando el tag es adherido tanto a metales trata de analizar la influenc ia de la variación del espesor de las placas metálicas por lo que en el caso del aluminio se seleccionaron dos placas, la primera de ellas con 1 mm de espesor y la segunda con 10 mm de espesor. Cuando se seleccionaron los materiales utilizados se trató de utilizar consumibles que fueran habituales en sectores industriales y con características diferentes entre sí, para dar una solución real y viable que pueda ser adoptada por las empresas, y a su vez establecer una comparativa entre ellos mismos. ealizado 1450 mediciones para cada un o de los metales, aluminio de 1 mm de 10 mm de espesor y acero , utilizando como papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, cartón y papel de burbujas. artón y el papel de burbujas se realizaron 75 lecturas con cada separador, mientras que con el resto se hicieron 325 lecturas, o bteniendo un total de Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 57 teorema central del límite que, en condiciones muy generales, si Sn es la suma de n variables de Sn se aproxima bien (también llamada campana de Gauss). Así pues, el teorema to ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e . Para ello ha sido necesario realizar 25 para garantizar el requerimiento del l principal objetivo de este estudio es analizar la interferencia que ejercen diferentes metales en la lectura de la etiqueta ología de identificación por , ya que una de las características de esta banda de frecuencia es la problemática que presenta cuando el tag es adherido tanto a metales ia de la variación del espesor de las placas metálicas por lo que en el caso del aluminio se seleccionaron dos placas, la primera de utilizar consumibles que con características diferentes entre sí, para dar una solución real y viable que pueda ser adoptada por las empresas, y a su o de los metales, aluminio de 1 mm , utilizando como separadores papel, cinta aislante, cinta de embalar, cinta de carrocero, cartón y papel de burbujas. artón y el papel de burbujas se realizaron 75 lecturas con cada bteniendo un total de Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales Análisis de operatividad y comportamiento de la tecnología RFID UHF en metales 64