第九章物流信息管理.pptVIP

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9.3.1 无线射频技术基本原理 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。 9.3.2 无线射频技术与条形码的比较 9.3.3 无线射频技术的应用 典型应用领域 具 体 应 用 车辆自动识别管理 铁路车号自动识别是射频识别技术最普遍的应用。 高速公路收费及智能交通系统 在车辆高速通过收费站的同时完成缴费,解决了交通的瓶颈问题,提高了车行速度,避免拥堵,提高了收费结算效率。 货物的跟踪、管理及监控 以射频识别技术为核心的集装箱自动识别,成为全球范围最大的货物跟踪管理应用。 仓储、配送等物流环节 物流业将成为射频识别技术最大的受益行业。 电子钱包、电子票证 射频识别卡的功能相当于电子钱包,实现非现金结算。目前主要的应用在交通方面。 生产线产品加工过程自动控制 应用在大型工厂的自动化流水作业线上,实现自动控制、监视,提高生产效率。 动物跟踪和管理 可通过采用射频识别技术建立饲养档案、预防接种档案等,同时为食品安全提供了保障。射频识别技术还可用于信鸽比赛、赛马识别等,以准确测定到达时间。 9.4 POS系统 销售点实时管理系统(Point of Sales)是指通过自动读取设备在销售商品时直接读取商品销售信息(如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺等),并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工,以提高经营效益的系统。 区别EOS系统:指企业间利用通讯网络(VAN或互联网)和终端设备以在线联结(ON-LINE)方式进行订货作业和订货信息交换的系统 基础信息采集 提高数据采集效率 提高管理水平 提高统计效率 将管理领域延伸 9.5 RF拣选系统 在进行进库、出库和盘点等物流操作前,需要将商品基本信息和作业计划从PC下传到手持终端中,数据采集器有10M总内存,用户区为8.5M,在商品资料库每条记录长度为100的情况下,可一次存储85,000条仓库信息,完全能达到用户的要求。数据采集器是可编程的,所有操作流程都可以按照用户的需求来实现。 9.6 EDI数据交换系统 EDI是一套报文通讯工具,它利用计算机的数据处理与通讯功能,将交易双方彼此往来的商业文档(如询价单或订货单等)转换成标准格式,并通过通讯网络传输给对方,俗称“无纸贸易”。 EDI作业流程图 用户文件发送方 平台文件 标准文件 X.25或 PSTN等 传输网络 标准文件 平台文件 用户文件接收方 加封 解封 翻译 对照 自动跟踪技术 地理信息系统(GIS) 全球定位系统(GPS) 9.7 空间数据管理技术 空间信息是有关空间实体的性质、特征和运动状态的表征进行描述的数据,它是对表达空间特征与空间现象之间关系的空间数据的解释。 9.7.1地理信息系统(Geographic nformation System,GIS) GIS是有关空间数据管理和空间信息分析的计算机系统 对空间数据按地理坐标或空间位置进行各种处理、对数据的有效管理、研究各种空间实体及相互关系 电子地图、辅助规划、交通管理、军事应用、资源管理、灾害监测、环境保护 9.7.2 全球卫星定位系统(GPS) 利用多颗通信卫星对地面目标的状况进行精确测定的系统。可以实现运行车辆的全程跟踪监视,并通过相关的数据和输入的其它系统相关数据进行交通管理。 进行车辆、船舶、载人飞船、通讯卫星的跟踪 利用GPS来提高飞行安全和效率 GPS可应用于耕种规划、耕地绘图、土壤取样、拖拉机导航、庄稼监测 公共安全与灾难救援 勘测和测绘地图 探险娱乐 GIS、GPS和无线通信技术的有效结合,再辅以车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等,能够建立功能强大的物流信息系统,使物流变得实时并且成本最优。 9.7.3 手机定位系统 手机定位是指通过无线终端(手机)和无线网络的配合,确定移动用户的实际位置信息(经纬度坐标数据,包括三维数据),通过短消息服务(short message service,SMS)、多媒体消息(minerals management service,MMS)、语音发给用户或以此为基础提供某种增值服务。 第九章 物流信息管理 本章学习目标 掌握物流信息的特点 熟悉物流信息系统的种类及

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