Технологии, применяемые в мире автоматической идентификации, различны и очень часто используются в комбинациях. Цель этой статьи – объединить все технологии и дать читателю основные сведения об этих технологиях, их применениях и возможностях.
Штрих-коды
Штрих-коды, наверное, самая известная из всех технологий автоматической идентификации. В настоящее время штриховые коды “EAN/UPC” лежат в основе всемирной многоотраслевой коммуникационной системы, создание которой обеспечивается двумя крупнейшими специализированными международными организациями - EAN International и AIM International. Штриховой код символики EAN/UPC, представленный семейством символов EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, предназначен для кодирования цифровой информации и является одним из основных машиночитаемых носителей данных в рамках международной системы EAN•UCC. Символики штрихового кода Code 128 (Код 128) и Code 39 (Код 39), наряду с символиками EAN/UPC и Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся) в настоящее время являются самыми распространенными в мире среди линейных символик, в которых символ представлен последовательностью знаков символа штрихового кода, выстроенных в одну линию. Но в отличие от EAN/UPC и Interleaved 2 of 5 эти символики позволяют кодировать не только цифровую информацию, но и данные, содержащие латинские буквы и специальные графические знаки.
Двумерные штрих-коды
Новое растущее направление в мире штрих-кодов – это двумерные коды. Символ с многострочной символикой состоит из двух и более смежных по вертикали строк знаков символа штрихового кода. В отличие от традиционных линейных символик штрихового кода, которые позволяют представлять в символе штрихового кода короткую последовательность данных, являющуюся, как правило, ключом к записи во внешней базе данных, многострочные символики позволяют кодировать информацию в полном объеме. Кроме того, многострочные символики включают в себя специальные механизмы по сжатию данных (защите их от повреждения, связыванию информации), представленных в нескольких символах, в один большой файл; представлению различных наборов знаков в одном сообщении. Примерами таких кодов являются PDF 417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec Code и др.
Карточные технологии - магнитная полоса
Первая карточка с магнитной полосой появилась в 60 годах 20 столетия на проездных билетах, а в 70 годах на банковских карточках. С того времени области применения карточек с магнитной полосой стали расти. Кредитные карточки, билет или посадочный талон на самолет, применения технологии магнитной полосы очень разнообразны. На сегодняшний день эта технология очень развивается. Но магнитная полоса ограничена по объему информации, которая может быть записана на нее. Также остро стоит вопрос безопасности данных. С появлением новых технологий многие стали говорить о скорой смерти технологии магнитной полосы. Но нельзя забывать, что магнитная полоса предлагает решения для многих аспектов нашей жизни. Это очень недорогая и легко приспосабливаемая технология. С разработкой средств безопасности можно говорить о новом витке в развитии технологии карт с магнитной полосой.
Карточные технологии – смарт карты
Смарт карты не являются чем-то новым. Первое упоминание о них появилось во Франции в 1974 году, а первые карты появились во Франции в 1982 году. Эта технология очень быстро распространялась и принималась в Европе. Смарт - карты, размером с пластиковые кредитные карты, могут содержать относительно большой объем информации во встроенном микрочипе. Чип карта, смарт-карта, интегрированная карта – это все разные названия одного понятия. Существует два вида смарт - карт. Первый тип – это «молчаливые» карточки, которое только содержат определенный объем информации. Эти карты используются для хранения информации. Примерами могут служит карточки, на которых записана информация о состоянии денежного счета, которые пользователь может потратить разными способами (оплатить телефон, расплатиться за покупки в магазине или расплатиться с помощью карты в торговых автоматах). Второй тип смарт - карт – действительно «умная» карта, в которой микропроцессор встраивается в карту наряду с памятью. В этом случае карта имеет возможность принимать решения о хранящейся информации. Карта вовсе не зависит от оборудования, к которому она прикладывается для передачи информации. Карта-кошелек или мульти-карта – все это становится возможным с появлением этой технологии. Так как карта содержит микропроцессор, могут быть использованы различные методы для защиты доступа к информации на карте. Именно безопасность в свое время рассматривалась как основная причина замены других технологий смарт картой. Карта, содержащая микропроцессор, также делится на два вида – контактная и бесконтактная. Оба вида имеют встроенный микропроцессор, однако бесконтактная карта не имеет контактов, покрытых золотом. Бесконтактная карта использует технологии обмена информацией между картой и считывающим устройством без какого-либо физического контакта. Преимуществом бесконтактных карт является отсутствие контактов, а как следствие - продлевается срок службы карточки, исключена возможность удара током, проникающего через контакты и уничтожающего интегральную схему. Некоторым минусом этой технологии является высокая цена. Хотя в последнее время цены на смарт карты значительно упали, но все равно они достаточно высоки по сравнению с картами с магнитной полосой. Самым большим преимуществом смарт карт является большой объем информации, который может быть записан на ней и безопасность информации, которую также обеспечивает карта.
Карточные технологии - оптические карты
Карты с оптической памятью основаны на том же принципе, что и музыкальные диски и CD ROM. На карту прикрепляется лазерная панель, покрытая золотом, и она используется для хранения информации. Материал, используемый для этой панели, состоит из нескольких слоев и активизируется когда на них попадает лазерный луч. Лазер выжигает крошечное отверстие (2,25 микрона в диаметре) в этом материале, которое потом будет различаться на всем процессе считывания. Наличие или отсутствие таких выжженных точек означает «единица» или «ноль». Так как материал практически сожжен во время процесса записывания информации, то есть является средством, которое записывается однажды, считывается многократно, информация является неизменной. Оптическая карта может хранить информацию объемом от 4 до 6.6 Мб, а также использование оптической карты дает возможность хранить графические изображения, фотографии, логотипы, отпечатки пальцев и многое другое.
Радиочастотная идентификация (RFID)
Самой «жаркой» технологией на арене автоматической идентификации является RFID. Данная технология позволяет получать информации о предмете без необходимости прямого контакта. Дистанции, на которых может проходить считывание и запись информации, может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких метров в зависимости от применяемой технологии. Сами радиочастотные метки тоже являются весьма различными, размером с кредитную карту, или совсем крошечные вживляемые стеклянные метки для отслеживания перемещения животных, или большие метки, которые прикрепляются к огромным контейнерам. Частота, на которой работают метки и считывающие устройства, также различна, от 126 kHz до 5.8 GHz. Самым большим преимуществом радиочастотной идентификации является то, что расстояние, на котором может происходить получение и запись информации, варьируется до нескольких десятков метров.
Биометрия
Биометрия – эта технология идентификации человека, основанная на измерении уникальных физиологических характеристик человека. Примерами биометрии являются идентификация по голосу, лицу, глазу, отпечатку пальца, почерку, подписи, рисунку вен и др. Разные биометрические системы сканируют разные части тела. Компьютер преобразует отсканированное изображение в математический цифровой код, который затем сравнивается с ранее сделанным кодом, хранящимся в базе данных. Если коды совпадают, то компьютер удостоверяет, что человек, который стоит перед сканирующим устройством, является тем самым человеком, чье имя соответствует этому коду. Надо еще раз отметить, что в базе данных содержатся не изображения отпечатков пальцев, глаза или руки, а только соответствующие этим изображениям коды. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться на сайте "Русского биометрического общества"