RFID란 무엇인가요?

A worker assembling windows inside of a manufacturing plant.

RFID 기술이란 무엇인가요?

RFID무선 주파수 식별을 의미합니다. 디지털 데이터가 RFID 태그 또는 "스마트 라벨"에 인코딩되고 리더가 무선 전파를 사용하여 캡처하는 자동 식별 기술입니다. 간단히 말해, RFID는 바코드 기술 과 유사하지만 라벨의 바코드를 광학적으로 스캐닝하는 대신 무선 전파를 사용하여 태그에서 데이터를 캡처합니다. RFID는 저장된 데이터를 읽기 위해 가시선이 필요하지 않습니다. RFID 시스템은 재고 및 자산 추적을 크게 간소화하여 인적 오류를 사실상 제거하는 동시에 자산 이동에 대한 즉각적이고 상세한 기록을 제공합니다.

RFID 태그는 직접적인 가시선이 없어도 사용할 수 있습니다. 이것이 RFID 시스템의 주요 특징 중 하나입니다.

태그는 핸드헬드 또는 모바일 리더, 선반 또는 탁상용 리더, 또는 출입구나 포털 구성으로 설치할 수 있는 리더를 사용하여 읽을 수 있습니다. 직접적인 가시선이 필요하지 않기 때문에 태그는 포장재를 통해서도, 운송 중에도 자동으로 읽을 수 있으며, 이동 중이거나 정지된 물품 또는 사람이 리더의 범위 내에 들어올 때마다 읽을 수 있습니다. 전용 RFID 태그란 무엇인가 FAQ에서 RFID 태그에 대해 자세히 알아보세요.

오늘날 RFID는 순환 재고 조사, 입고 수령, 출구 감지, WIP 모니터링, 피킹 및 기타 사용 사례를 위해 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다.  일반적으로 물품에 부착된 RFID 태그는 물품의 존재, 움직임 및 위치를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.

일반적인 참조 사항은 다음과 같습니다: UHF  RFID, EPC UHF Gen 2, G2V2, ISO 18000-63 및 RAIN RFID. 이러한 RFID 표준은 하드웨어 및 데이터 상호 운용성을 보장합니다. 표준을 준수하면 상호 운용이 가능합니다.

 

RFID 기술의 이점은 무엇인가요?

RFID 기술은 모든 비즈니스와 조직이 효율성을 개선하는 데 도움이 되는 다양한 이점을 제공합니다. 생산성 비효율이 이익과 손실의 차이를 의미할 수 있는 경제 환경에서 효율성은 핵심입니다.

RFID는 기업이 재고 및 데이터 캡처 작업을 자동화할 수 있도록 하고 재고 이동에 대한 개선된 모니터링을 통해 손실을 줄임으로써 효율성을 향상시킵니다. 정보가 실시간으로 전송되는 실시간으로 작동하여 기업이 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 하며, 수동 프로세스를 줄이고 프로세스 자동화를 늘려 정확성을 높입니다.

신뢰할 수 있고 검증된 기술입니다. 입증된 비즈니스 가치 덕분에 RFID(Radio Frequency Identification)는 다양한 산업 분야와 애플리케이션으로 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 성장의 결과로 산업계는 기술 및 사용 표준을 개발하고 배포했습니다. 이러한 표준은 특정 애플리케이션을 위해 설계된 다양한 폼 팩터와 프로토콜을 포함합니다. 또한 다른 기술과의 통합을 통해 완전한 비즈니스 솔루션이 개발되고 표준화되고 있습니다.

다음은 RFID(Radio Frequency Identification) 기술 사용의 주요 이점입니다: 

1. 자동화 및 효율성

  • 고정형 리더는 수동 스캐닝이나 직접적인 가시선 없이도 데이터를 수집할 수 있습니다. 
  • 실시간 추적: RFID(Radio Frequency Identification)는 재고 수준에 대한 실시간 가시성을 제공하여 기업이 공급망을 통해 이동하는 품목을 추적할 수 있도록 합니다.
  • 간소화된 프로세스: RFID(Radio Frequency Identification) 기술은 분류, 라우팅, 배송과 같은 다양한 프로세스를 자동화하여 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.

2. 정확성 및 신뢰성

  • 핸드헬드 및 고정형 리더는 여러 태그를 한 번에 빠르고 정확하게 캡처하여 인적 오류의 위험을 줄입니다. 
  • 높은 데이터 무결성: RFID(Radio Frequency Identification) 시스템은 높은 데이터 무결성을 보장하여 의사 결정을 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.

3. 민첩성 및 가시성

  • 실시간 자산 추적 및 재고 업데이트를 통해 의사 결정 및 대응 시간을 개선합니다.
  • 엔드투엔드 추적: RFID(Radio Frequency Identification)는 원자재부터 완제품까지 공급망의 엔드투엔드 가시성을 제공합니다. 
  • 향상된 협업: 향상된 가시성은 공급업체, 제조업체, 소매업체 간의 더 나은 협업을 가능하게 하여 보다 효율적인 공급망 관리로 이어집니다.
  • 향상된 수요 예측: 정확하고 시기적절한 데이터는 더 나은 수요 예측에 도움이 되어 리드 타임을 줄이고 고객 만족도를 향상시킵니다.

4. 범위 및 내구성

  • RFID(Radio Frequency Identification) 태그는 기존 라벨보다 더 먼 거리에서 읽을 수 있으며 마모에 더 강합니다. 
  • 향상된 자산 관리: RFID(Radio Frequency Identification)는 실시간 자산 추적을 가능하게 하여 분실 또는 도난 위험을 줄이고 최적의 활용을 보장합니다.
  • 유지보수 관리: RFID(Radio Frequency Identification)는 자산 상태와 사용량을 모니터링하여 적시에 유지보수를 수행하고 가동 중단을 줄일 수 있습니다.

5. 경제성 및 보안

  • 자산 활용 및 재고 관리를 개선하는 동시에 손실 및 인건비를 절감합니다. 
  • 안전한 출입 통제: RFID(Radio Frequency Identification)는 안전한 출입 통제에 사용되어 승인된 인원만 제한 구역에 출입할 수 있도록 합니다.
  • 규정 준수: RFID(Radio Frequency Identification)는 재고 및 자산 이동에 대한 정확하고 감사 가능한 기록을 제공하여 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
  • 위조 방지: RFID(Radio Frequency Identification) 태그는 제품의 진위를 확인하는 데 사용되어 위조로부터 브랜드를 보호하고 제품 무결성을 보장합니다.

RFID 기술은 다양한 산업 전반에 걸쳐 운영 효율성, 정확성 및 가시성을 크게 향상시킬 수 있는 광범위한 이점을 제공합니다. RFID는 재고 관리 및 자산 추적 개선부터 고객 경험 향상 및 규제 준수 보장에 이르기까지 현대 비즈니스 과제에 대한 강력한 솔루션을 제공합니다. 이러한 이점을 활용함으로써 조직은 시장에서 더 큰 효율성, 비용 절감 및 경쟁 우위를 달성할 수 있습니다.

 

RFID 솔루션

RFID 기술은 자동화되고 효율적이며 정확한 솔루션을 제공함으로써 산업 전반의 자산 추적 및 관리를 혁신합니다. 이 섹션에서는 다양한 유형의 태그, 프린터, 리더, 안테나 및 포털을 포함한 RFID 시스템의 필수 구성 요소와 RFID 데이터를 엔터프라이즈 시스템과 통합하는 미들웨어 및 소프트웨어의 중요한 역할을 다루며, 조직이 정보에 입각한 실시간 의사 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다.

1. RFID 태그(트랜스폰더)

태그는 식별 또는 일련 번호, 구성 지침 또는 기타 데이터와 같은 데이터를 저장할 수 있습니다. 저장하는 데이터의 양은 태그의 유형과 메모리 용량에 따라 다릅니다.  태그는 거의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 형식, 모양 및 크기로 제공됩니다.

RFID 태그의 유형:

RFID 태그는 세 가지 주요 유형으로 제공됩니다: 능동형, 수동형 및 반수동형.

  • 능동형 태그: 이러한 태그는 자체 전원을 가지고 있어 리더가 활성화할 필요 없이 더 먼 거리에서 자동으로 신호를 전송할 수 있습니다. 독립적으로 정보를 지속적으로 브로드캐스트할 수 있습니다.
  • 수동형 태그: 가장 일반적인 유형의 RFID 태그입니다. 자체 전원이 없으며 활성화되고 데이터를 전송하는 데 필요한 에너지를 공급하기 위해 전적으로 RFID 리더에 의존합니다. 따라서 능동형 태그에 비해 범위가 짧습니다.
  • 반수동형 태그: 이러한 태그는 마이크로칩에 전원을 공급하는 배터리를 포함하여 기능을 향상시킵니다. 그러나 수동형 태그와 마찬가지로 데이터를 전송하기 위해 여전히 RFID 리더에 의존합니다. 배터리는 센서와 같은 향상된 기능을 가능하게 하지만 데이터 전송 범위는 수동형 태그와 유사합니다.
  • 태그는 식별 또는 일련 번호, 구성 지침 또는 기타 데이터와 같은 데이터를 저장할 수 있습니다. 저장하는 데이터의 양은 태그의 유형과 메모리 용량에 따라 다릅니다.  태그는 거의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 형식, 모양 및 크기로 제공됩니다.

2. RFID 프린터

  • RFID 프린터는 라벨을 인쇄하고 내장된 RFID 태그를 인코딩할 수 있는 특수 장치입니다. RFID 프린터는 라벨에 시각적 정보를 인쇄하는 동시에 RFID 태그에 데이터를 인코딩합니다.
  • 소매, 물류 및 제조 분야에서 일반적으로 사용되며, 사람이 읽을 수 있는 텍스트, 인쇄된 바코드 및 내장된 RFID 데이터를 포함한 재고, 배송 및 자산 관리 태그를 생성합니다

3. RFID 리더기

RFID 리더는 RFID 태그와 통신하여 해당 태그에 저장된 데이터를 읽고 때로는 쓰기 위해 사용되는 장치입니다. RFID 시스템의 핵심 구성 요소로서 RFID 태그와 무선 신호를 송수신하는 역할을 담당합니다.

리더 유형: 

기능 및 작동:

  • 능동형 vs. 수동형: RFID 리더 자체는 RFID 태그와 통신하기 위해 능동적으로 전파를 방출해야 하므로 능동형 장치입니다. 수동형이 아닙니다. "수동형"이라는 용어는 리더의 신호에 의존하여 전원을 공급받고 데이터를 리더로 다시 전송하는 RFID 태그의 유형을 의미합니다.
  • 주파수 범위: RFID 리더는 RFID 시스템 유형(예: LF, HF, UHF)에 따라 다양한 주파수 범위에서 작동합니다. 주파수 선택은 판독 범위와 애플리케이션 적합성에 영향을 미칩니다.
  • 데이터 처리: RFID 리더는 태그 데이터를 중앙 시스템이나 데이터베이스로 전송하여 추가 처리하기 전에 필터링, 디코딩, 때로는 저장하는 처리 기능을 포함하는 경우가 많습니다.

4. RFID 안테나:

  • 시스템의 RFID 안테나는 태그 응답을 가능하게 하는 무선 신호를 방출하는 역할을 합니다. 리더에 통합되거나 케이블로 연결되어 리더 근처에 위치할 수 있습니다.
  • 안테나는 RFID 태그에서 반환되는 무선 신호도 수신합니다. 이를 후방 산란이라고 하며, 태그가 무선 신호를 방출하여 리더/솔루션에 태그의 존재를 알리고 태그의 데이터를 전송합니다.
  • 안테나의 설계와 배치는 RFID 시스템의 판독 범위와 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

5. RFID 포털:

  • RFID 포털은 안테나와 완전히 통합되어 있으며, 출입구, 선적장 또는 창고 출구와 같은 통제 지점에 배치되는 경우가 많습니다. 전략적 포털과 통제 지점을 통과하는 RFID 태그의 이동을 자동으로 추적합니다
  • 지정된 구역에 출입하는 물품과 자산을 자동으로 추적하여 실시간 가시성을 제공하고 수동 스캐닝의 필요성을 최소화하는 데 사용됩니다.

6. 미들웨어 및 소프트웨어:

  • 미들웨어는 RFID 리더가 캡처한 데이터를 처리하고 창고 관리 시스템(WMS) 또는 전사적 자원 관리(ERP)와 같은 엔터프라이즈 시스템 및 기타 유사한 시스템과 통합합니다.
  • 미들웨어는 데이터를 필터링, 집계 및 라우팅하여 데이터 품질을 보장함으로써 의미 있는 인사이트를 제공하고 실시간 의사 결정을 가능하게 하는 등 RFID(Radio Frequency Identification) 솔루션의 전반적인 성능을 최적화하는 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

 

RFID(Radio Frequency Identification) 표준이란 무엇입니까?

오늘날 RFID(Radio Frequency Identification) 업계는 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 호환성을 보장하기 위해 많은 공통 표준을 채택하고 구현했습니다. 다음은 가장 중요한 표준 중 일부입니다.

1. UHF RFID(Radio Frequency Identification)(초고주파 RFID(Radio Frequency Identification)):

  • UHF RFID(Radio Frequency Identification) 시스템은 300MHz~3GHz 주파수 범위 내에서 작동합니다. 긴 판독 범위(최대 12미터)와 높은 데이터 전송 속도로 널리 사용됩니다.

2. EPC UHF Gen 2(전자 제품 코드 초고주파 2세대):

  • GS1이 UHF RFID(Radio Frequency Identification) 시스템을 위해 개발한 이 표준은 RFID(Radio Frequency Identification) 태그와 리더 간의 통신 프로토콜을 정의하여 일관성과 상호 운용성을 보장합니다.
  • RFID(Radio Frequency Identification) 태그 인증을 보장하는 기능이 포함되어 있습니다.

3. G2V2(2세대 버전 2):

  • EPC UHF Gen 2 표준의 개선 또는 업데이트로 자주 언급되는 G2V2는 보안, 개인정보 보호 및 성능 향상을 위한 추가 기능을 통합합니다.
  • 애플리케이션에는 강화된 보안 조치가 포함됩니다.

4. ISO 18000-63:

  • UHF RFID(Radio Frequency Identification) 시스템의 무선 인터페이스를 규정하는 국제 표준입니다. 다양한 제조업체의 RFID(Radio Frequency Identification) 제품이 오늘날의 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 원활하게 함께 작동할 수 있도록 보장합니다.

제조업체에 관계없이 이러한 표준과 프로토콜은 지역, 공급업체 및 전체 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 호환성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 표준을 준수하면 RFID(Radio Frequency Identification) 시스템이 공통된 방식으로 작동하여 전 세계 지역, 시장, 애플리케이션 및 사용 사례 전반에 걸쳐 RFID(Radio Frequency Identification) 솔루션의 구현 및 확장성을 촉진할 수 있습니다.

 

RFID(Radio Frequency Identification)는 어떻게 작동합니까?

RFID(Radio Frequency Identification)는 RFID(Radio Frequency Identification) 트랜스폰더(또는 태그)와 리더를 사용하여 작동합니다. RFID(Radio Frequency Identification) 트랜스폰더는 물체, 제품 또는 사람을 식별하는 정보를 보유하는 마이크로칩과 이 데이터를 리더로 전송하는 안테나로 구성됩니다.

안테나는 데이터를 리더로 전송하고 리더는 전파를 사용 가능한 정보로 변환합니다. 바코드 및 마그네틱 스트라이프 기술과 달리 RFID(Radio Frequency Identification) 트랜스폰더는 리더가 보내는 자기장 내 어디에서나 읽을 수 있습니다. 전파는 많은 비금속 물체를 통과하여 읽을 수 있습니다. 리더의 출력에 따라 RFID(Radio Frequency Identification) 안테나는 직접 접촉에서 최대 20피트까지 읽을 수 있습니다.

가장 일반적인 패시브 시스템에서는 RFID(Radio Frequency Identification) 리더가 태그를 "깨우고" 태그가 리더에 응답할 수 있는 전력을 제공하는 에너지 필드를 전송합니다.

패시브 태그에는 배터리가 없으며 리더로부터 전력을 공급받습니다. 리더는 태그의 안테나에 전류를 유도하는 전자기파를 보냅니다. 이러한 태그는 리더로부터 전력을 공급받기 때문에 일반적으로 판독 범위가 짧고 정의된 리더 영역 내에 있습니다. 패시브 RFID(Radio Frequency Identification)는 비교적 저렴하며 일상생활의 많은 곳에서 찾아볼 수 있습니다. 태그 안테나 유형에 따라 크기가 달라지며 매우 작을 수 있습니다.

액티브 시스템에서는 태그의 배터리를 사용하여 태그의 유효 작동 범위를 확장하고 온도 감지와 같은 패시브 태그에는 없는 추가 기능을 지원합니다. 태그에서 수집된 데이터는 통신 인터페이스(케이블 또는 무선)를 통해 호스트 컴퓨터 시스템으로 전달되며, 이는 바코드 라벨에서 스캔한 데이터를 캡처하여 해석, 저장 및 작업을 위해 컴퓨터 시스템으로 전달하는 방식과 동일합니다.

액티브 RFID(Radio Frequency Identification) 태그는 독립적으로 작동하므로 태그 자체가 데이터를 송수신할 수 있습니다. 일반적으로 더 먼 거리에서 데이터를 전송하기 때문에 패시브 태그보다 물리적으로 크고 비용이 높으며, 배터리가 작동하는 동안 사용할 수 있습니다. 패시브 RFID(Radio Frequency Identification)는 이점과 비용의 최적 조합이며 대부분의 고객 애플리케이션에 적합한 주파수를 사용합니다.

 

RFID(Radio Frequency Identification)의 주파수 범위는 어떻게 되나요?

여러 무선 주파수가 사용되고 있습니다.

  • 저주파(LF): 125kHz
  • 고주파(HF): 13.56 MHz
  • 초고주파(VHF): 433 MHz
  • 극초단파(UHF): 860 - 960 MHz
  • 마이크로파 주파수: 2.4 GHz

태그와 리더가 함께 작동하려면 동일한 주파수를 사용해야 합니다. 리더는 특정 주파수에서 작동하며, 주파수는 판독 범위, 데이터 전송 속도, 재료 유형 및 환경과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 정부 및 산업 규정도 사용되는 주파수에 영향을 미칩니다.

 

RFID(Radio Frequency Identification)는 어디에 사용되나요?

RFID(Radio Frequency Identification)는 대량의 품목이 특정 영역을 빠르게 출입하고 다양한 크기, 색상 및 스타일의 품목을 선별해야 하는 곳에서 사용됩니다.

  1. 대량 품목의 빠른 이동: 대량의 품목이 지속적으로 출입하는 환경에서는 기존의 수동 추적 방식이 금방 번거롭고 오류가 발생하기 쉽습니다. RFID(Radio Frequency Identification)는 품목의 자동화된 비접촉 식별 및 추적을 가능하게 하여 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 바쁜 창고, 소매점 또는 물류 센터에서 RFID(Radio Frequency Identification) 태그를 품목에 부착하면 이러한 품목이 RFID(Radio Frequency Identification) 장비가 설치된 체크포인트나 포털을 통과할 때 물리적 처리 없이도 즉시 정보를 읽고 기록할 수 있습니다. 이 기능은 재고 관리, 배송 및 입고 프로세스의 속도와 정확성을 크게 향상시킵니다.
  2. 다양한 속성을 가진 여러 품목: 품목이 다양한 크기, 색상 및 스타일로 제공되는 상황에서는 특히 서로 다른 제품이 유사한 물리적 외관을 공유하는 경우 기존 바코드 기반 시스템을 사용하기 어려울 수 있습니다. RFID(Radio Frequency Identification) 태그는 각 품목에 대한 더 상세하고 고유한 정보를 저장할 수 있어 외관이 유사한 품목들도 구별할 수 있습니다. 이는 의류 품목이 개별적으로 추적되어야 하는 여러 변형(사이즈, 색상, 스타일)을 가질 수 있는 패션 리테일과 같은 산업에서 특히 유용합니다.

RFID(Radio Frequency Identification) 기술이 다양한 속성을 처리할 수 있는 능력 덕분에 기업은 재고와 공급망을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다. 주문 처리 오류를 방지하고, 재고 관리의 정확성을 개선하며, 적절한 사이즈와 색상의 제품 가용성을 보장하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

위에서 언급한 두 가지 시나리오 모두에서 RFID(Radio Frequency Identification)는 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다:

  • 효율성: RFID(Radio Frequency Identification) 시스템은 여러 태그를 동시에 빠르게 읽을 수 있어 품목이 빠르게 이동하는 환경에 이상적입니다. 이러한 효율성은 운영 시간 단축과 생산성 향상에 기여합니다.

  • 정확도: 자동화는 사람의 실수 가능성을 줄여 더 정확한 추적과 재고 관리를 가능하게 합니다. 이러한 정확성은 더 나은 의사 결정과 자원 배분으로 이어질 수 있습니다.

  • 실시간 추적: RFID(Radio Frequency Identification)는 재고 이동에 대한 실시간 가시성을 제공하여 기업이 수요 변화, 재고 부족 또는 지연에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

  • 비침습적: RFID(Radio Frequency Identification)는 무선으로 작동하며 가시선 스캐닝이 필요하지 않아 노동 집약적이지 않고 빠른 속도의 환경에 더 적합합니다.

  • 확장성: RFID(Radio Frequency Identification) 시스템은 큰 차질 없이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 확장하거나 축소할 수 있습니다.

추가 사용 사례로는 분실하지 않는 것이 중요한 고가 품목과 식품/콜드 체인 및 의약품과 같이 추적성이 필요한 경우가 있습니다.

RFID(Radio Frequency Identification)의 초기 사용 사례 중 하나는 소매업이었지만 현재는 소매업을 넘어 공급망으로 용도가 확대되고 있습니다. 기술 발전으로 제조, 운송, 물류 및 의료 분야에서 새로운 용도가 생겨나고 있습니다.

이 기술은 사람과 제품에 라벨을 부착하는 데 사용할 수 있지만, RFID 칩은 더 많은 정보를 담을 수 있어 처방 의약품, 혈액, 가축 및 고가 품목과 같은 자산을 식별하는 데 유용합니다. RFID 태그는 맞춤 설정 및 프로그래밍이 가능하고 암호화 및 비밀번호 보호가 가능하기 때문에 의료 및 군사용과 같은 보안 애플리케이션에 적합합니다.

산업마다 RFID를 다양한 방식으로 사용합니다. 예를 들어 소매업에서는 재고 가시성, 품절 품목 감소, 옴니채널 지원, 고객 경험 및 손실 방지에 사용할 수 있습니다. 매장의 각 품목에는 RFID 태그가 부착될 수 있습니다. 즉, 매장 소유자는 보유한 품목, 남은 수량 및 품목 위치를 쉽게 확인할 수 있습니다. 품목이 매장 내에서 이동할 때 추적할 수 있으므로 도난 방지에도 도움이 됩니다. RFID 기술은 또한 옴니채널 쇼핑 경험을 가능하게 하여 고객이 모바일 장치, 노트북 또는 오프라인 매장에서 온라인 쇼핑을 하든 원활한 경험을 할 수 있습니다.

창고 환경에서는 입고 정확성, 출고 정확성, 자산 활용/추적 및 분석, 위치 파악에 사용할 수 있습니다. 창고에서 RFID는 올바른 품목이 입고되고 출고되는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 기계나 도구와 같은 자산의 사용을 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 지게차에 RFID 태그가 부착되어 있으면 창고 관리자는 언제, 어디서, 얼마나 자주 사용되는지 알 수 있습니다. 이는 장비 유지보수, 교체 또는 구매에 대한 의사 결정에 도움이 될 수 있습니다. RFID 기술은 창고 내에서 품목이나 장비를 찾는 데에도 사용할 수 있어 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.

의료 분야에서는 자산 추적, 재고 가시성, 위치 파악 및 청구 & 처리에 사용할 수 있으며, 제조 분야에서는 부품 재고, 재공품(WIP), 반환 가능 운송 품목(RTI), 직원, 차량 및 제품 리콜에 사용할 수 있습니다.

운송 및 물류 분야에서는 항공 수하물, 자재 관리, 공급망 추적/관리, 현장 모빌리티(서비스, 이행/보충), 차량 및 야드 관리, 자산 활용/추적 및 분석에 사용할 수 있습니다.

 

전자 제품 코드(EPC) 및 EPCglobal이란 무엇입니까?

RFID 태그에 저장되도록 설계된 전자 제품 코드(EPC)는 공급망에서 특정 품목을 식별하는 고유 번호입니다. EPC는 품목의 원산지 또는 생산 날짜와 같은 동적 데이터와 연결될 수 있습니다.

국제 거래 품목 번호(GTIN) 또는 차량 식별 번호(VIN)와 마찬가지로 EPC는 EPCglobal Network™의 일부인 정보 시스템의 강력한 기능을 활용하는 핵심입니다. EPCglobal Inc™는 EPC 및 Auto-ID 인프라 사용을 지원하는 표준, 사양 및 가이드라인에 대한 감독 책임을 맡고 있습니다. EPCglobal은 GS1(구 EAN International)과 GS1 US(구 Uniform Code Council) 간의 비영리 합작 투자 기업입니다.

GS1은 공급망 및 수요망의 효율성과 가시성을 개선하기 위한 글로벌 표준 및 솔루션의 설계와 구현에 전념하는 선도적인 글로벌 조직입니다. GS1 US는 GS1의 비영리 회원 조직으로, 표준 기반 글로벌 공급망 솔루션의 개발 및 구현에 전념하고 있습니다. EPCglobal에 대한 자세한 내용은 https://www.gs1.org/epcglobal을 방문하세요.

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