一些Gen 2 RFID標簽含有96比特EPC容量,剛好可以裝下一個電子產品代碼作為產品的唯一標識符,其它的信息則要放在與該EPC關聯(lián)的外部數(shù)據庫中。其它的標簽有96比特、128比特和256比特的,這樣數(shù)據就能直接儲存在標簽中了。
舉個例子,粘貼在易腐貨物袋子上的標簽可編寫產品的保質期和批號;粘貼在船運集裝箱的標簽可編寫收貨人的郵寄地址;粘貼在飛機零部件或輸油管道閥門上的標簽可編寫維修記錄,每次檢查都可將記錄編寫進標簽的用戶內存中。
只要建立用戶內存,你就可以有效讀寫標簽數(shù)據,但這也并非易事,因此找對有經驗的軟件供應商或系統(tǒng)集成商非常重要,它們需要具備解決以下問題的能力。
用戶內存儲存在16比特的程序區(qū)塊中,你需要決定哪些數(shù)據儲存在哪個區(qū)塊中,然后還得配置控制讀取器的軟件——不管是中間軟件還是安裝在讀取器中的應用程序,這樣它才能根據程序決定訪問哪些數(shù)據?!安贾谩睌?shù)據在用戶內存中非常重要,因為安排的不同會影響性能的不同。讀取器需發(fā)送命令到標簽上以訪問用戶內存,這個過程既耗時又會降低讀取速度。
由于用戶內存空間有限,壓縮數(shù)據也是必須的。通用的ISO 15962標準提供了數(shù)個壓縮方法,但每個都需有舍有棄——其中,空間和性能只能取其一。如果一個應用程序需要同時讀取所有的數(shù)據,可以把這些數(shù)據壓縮在一起,這樣雖然能減少儲存所需的空間,但同時讀取的數(shù)據越多,讀取速度就越慢。如果一個程序一次只需讀取少量數(shù)據,最好將這些數(shù)據分別壓縮在不同的用戶內存中,這樣讀取器所需發(fā)送的命令就減少了,運行也更快,但整體使用的空間也更多。
在一個閉環(huán)程序中,你可以使用專門的格式來編寫數(shù)據進用戶內存中,但如果你需要和商業(yè)伙伴共享數(shù)據,你就需要用到專為供應鏈程序設計的標準:GS1的應用識別符(用于消費者供應鏈)、ANSI的數(shù)據標識符(用于制造業(yè))、Text的元素標識符(用于航空航天)。每個標準都提供許多通用的描述性數(shù)據元素,如保質期、批號、尺寸和重量,還規(guī)定了識別用戶內存各個數(shù)據元素的標準編碼。