The first applications were developed just for identification;
however, growing interest in other possible applications has led
to the development of a new range RFID devices outfitted with
sensors that extend the range of application (Want, 2004). Current
temperature monitoring systems like strip chart recorders or temperature
dataloggers are usually expensive and not automated,
thus requiring manual inspection. RFID devices are more accurate
and can be read without the need of visual contact (Abad et al.,
2009). There are commercial active and semi-passive tags that
can collect temperature information (Amador et al., 2008;
Jedermann et al., 2009). Other semi-passive tags outfitted with
sensor are under development, like humidity (Chang et al., 2007;
Abad et al., 2009), shock/vibration (Todd et al., 2009), light (Cho
et al., 2005; Abad et al., 2009), pH (Murkovic´ and Steinberg,
2009) and concentration of gases, such as acetaldehyde or ethylene
(Vergara et al., 2006). Biosensor tags are also being investigated.
These tags could be used for detecting bacterial contamination
on food products along the supply chain (Wentworth, 2003).
The aim of this paper is to review the numerous applications
that utilize RFID in agriculture and food industry and to classify
them in appropriate categories.
The analysis of their characteristics
and contributions could be useful for perceiving new applications
or relevant research opportunities.
The current applications of RFID in agriculture are detailed in
Section 2, including food traceability, livestock, precision farming
and cold chain experiences.
Section 3 describes various challenges
and limitations, like operation in harsh environments, reading
range, management of huge volume of data produced and the level
of granularity.
Finally, Section 4 states some conclusions about the
state of art and the future trends of this technology.
ใช้งานครั้งแรกได้รับการพัฒนาเพียงเพื่อระบุตัวตน;
แต่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานที่เป็นไปได้อื่น ๆ ได้นำ
ไปสู่การพัฒนาของใหม่อุปกรณ์ RFID ช่วงแต่งตัวด้วย
เซ็นเซอร์ที่ขยายช่วงของการประยุกต์ใช้ (Want, 2004) ปัจจุบัน
ระบบการตรวจสอบอุณหภูมิเช่นบันทึกแถบแผนภูมิหรืออุณหภูมิ
dataloggers มักจะมีราคาแพงและไม่อัตโนมัติ
จึงต้องตรวจสอบด้วยตนเอง อุปกรณ์ RFID มีความถูกต้องมากขึ้น
และสามารถอ่านได้โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อภาพ (Abad et al.,
2009) มีแท็กที่ใช้งานและกึ่งเรื่อย ๆ ในเชิงพาณิชย์ที่มีความ
สามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ (ดอร์ et al, 2008;.
. Jedermann et al, 2009) แท็กกึ่งเรื่อย ๆ อื่น ๆ ตกแต่งด้วย
เซ็นเซอร์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนา
เช่นความชื้น (ช้าง et al, 2007;. Abad et al, 2009.) ช็อต / สั่นสะเทือนขนาดย่อม (Cho (Todd et al, 2009).
et al, 2005. Abad et al, 2009.), พีเอช (Murkovic และ Steinberg,
2009) และความเข้มข้นของก๊าซเช่น acetaldehyde หรือเอทิลีน
(Vergara et al., 2006) แท็ก Biosensor นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
แท็กเหล่านี้สามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
ในผลิตภัณฑ์อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน (เวนท์, 2003)
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้คือการตรวจสอบการใช้งานจำนวนมาก
ที่ใช้ RFID ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและการจำแนก
ไว้ในประเภทที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ลักษณะของพวกเขา
และผลงานอาจจะมีประโยชน์สำหรับการรับรู้การใช้งานใหม่
หรือโอกาสในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การใช้งานในปัจจุบันของ RFID ในภาคเกษตรมีรายละเอียดใน
ส่วนที่ 2 รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับอาหารปศุสัตว์การเกษตรแม่นยำ
และประสบการณ์โซ่เย็น
มาตรา 3 ให้อธิบายความท้าทายต่างๆ
และข้อ จำกัด เช่นการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, การอ่าน
ช่วงการจัดการของปริมาณมากของข้อมูลการผลิตและระดับ
ของเมล็ด
สุดท้ายมาตรา 4 ระบุข้อสรุปบางอย่างเกี่ยวกับ
รัฐของศิลปะและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีนี้ เช่นเดียวกับการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, การอ่าน ช่วงการจัดการของปริมาณมากของข้อมูลการผลิตและระดับของเมล็ด สุดท้ายมาตรา 4 ระบุข้อสรุปบางอย่างเกี่ยวกับรัฐของศิลปะและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีนี้ เช่นเดียวกับการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, การอ่าน ช่วงการจัดการของปริมาณมากของข้อมูลการผลิตและระดับของเมล็ด สุดท้ายมาตรา 4 ระบุข้อสรุปบางอย่างเกี่ยวกับรัฐของศิลปะและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..

โปรแกรมแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการ ;อย่างไรก็ตาม ความสนใจ การเติบโตในการใช้งานที่เป็นไปได้อื่น ๆได้นำเพื่อการพัฒนา RFID อุปกรณ์ outfitted กับช่วงใหม่เซ็นเซอร์ที่ขยายขอบเขตของโปรแกรม ( ต้องการ , 2004 ) ปัจจุบันการตรวจสอบระบบเช่นแถบบันทึกหรือแผนภูมิอุณหภูมิdataloggers มักจะราคาแพง และไม่อัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบด้วยตนเอง อุปกรณ์ RFID จะยิ่งมากขึ้นและสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องติดต่อภาพ ( บัด et al . ,2009 ) มีใช้งานเชิงพาณิชย์และกึ่งเรื่อยๆ Tags ว่าสามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ( ดอร์ et al . , 2008 ;jedermann et al . , 2009 ) อื่นๆ , กึ่ง ๆแต่งตัวด้วยเซ็นเซอร์อยู่ภายใต้การพัฒนาที่ชอบความชื้น ( ชาง et al . , 2007 ;Abad et al . , 2009 ) , ช็อก / การสั่นสะเทือน ( ทอดด์ et al . , 2009 ) , ไฟ ( โชet al . , 2005 ; บัด et al . , 2009 ) , M ( murkovic ใหม่และ สเตนเบิร์ก2009 ) และความเข้มข้นของก๊าซ เช่น อะเซทัลดีไฮด์ หรือ เอทิลีน( Vergara et al . , 2006 ) ไบโอเซนเซอร์แท็ก นอกจากนี้ยังถูกสอบสวนแท็กเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียผลิตภัณฑ์อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ( Wentworth , 2003 )วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการตรวจสอบการใช้งานมากมายที่ใช้ RFID ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร และเพื่อสุขภาพพวกเขาอยู่ในหมวดที่เหมาะสมการวิเคราะห์คุณลักษณะของพวกเขาและผลงานที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการโปรแกรมใหม่หรือที่เกี่ยวข้องวิจัยโอกาสการใช้งานปัจจุบันของ RFID ในภาคเกษตรมีรายละเอียดในส่วนที่ 2 ได้แก่ การตรวจสอบความแม่นยำการทำฟาร์มปศุสัตว์ อาหารและประสบการณ์ลูกโซ่ความเย็นส่วนที่ 3 กล่าวถึงความท้าทายต่าง ๆและข้อจำกัด เช่น การดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อ่านช่วง , การจัดการปริมาณมากของข้อมูลการผลิตและระดับของ granularity .ในที่สุด , มาตรา 4 รัฐบางข้อสรุปเกี่ยวกับรัฐของศิลปะและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
