CN101617543A - 管理射频识别(rfid)标签的方法和装置 - Google Patents

管理射频识别(rfid)标签的方法和装置 Download PDF

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Abstract

提供了一种用于管理网络可寻址射频识别(RFID)标签的方法。管理代理从射频识别(RFID)标签收集数据,所述射频识别(RFID)标签被分配有网络地址以便在数据网络中可见。所述代理生成包括所述数据的管理消息,用于通过数据网络向被配置成使用管理协议与代理通信的管理器传输。

Description

管理射频识别(RFID)标签的方法和装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2006年11月29日提交的序列号为11/564,535(代理人卷号20060184)的美国专利申请的优先权,特此通过引用的方式合并了其内容。
背景技术
射频识别(RFID)设备已经作为用于多种跟踪应用的有吸引力的方法而出现。也称为“标签”或“标记”的这些设备通常被附着于对象以便识别和跟踪此类对象。使用允许与RFID阅读器非视线通信的射频电磁波来扫描或“询问”RFID标签。RFID标签包括可以有源或无源的电路。当无源RFID标签在RFID阅读器的范围内时,标签的天线接收来自阅读器的广播信号的能量。然而,传输被限制于物理设施或局部站点内的相对短范围内。因此,已经开发了供站点专用的RFID应用,并且几乎没有或没有跨多个站点协调的能力。而且,常规的跟踪系统缺少与数据通信系统的充分集成而不能利用联网技术的优点。
因此,需要一种以利用联网技术因而没有距离限制的方式来允许RFID技术有更大应用的方法。
附图说明
在附图的图中通过示例而非限制的方式图示了各种示例性实施例,在附图中,相同的附图标记指的是相同的元件,并且在附图中:
图1是根据示例性实施例的能够利用网络管理协议来跟踪射频识别(RFID)标签的跟踪系统的视图;
图2是根据示例性实施例的用于跟踪RFID标签的网络管理架构的视图;
图3是根据示例性实施例的用于使用网络管理协议来确定RFID标签的位置的过程的流程图;
图4是根据示例性实施例的用于通过图1的数据网络从RFID标签收集数据的过程的流程图;
图5是根据示例性实施例的用于在简单网络管理协议(SNMP)管理器与图1的系统内的代理之间通信的示例性消息格式的视图;
图6是根据示例性实施例的用于将RFID标签映射到网络地址的过程的流程图;
图7是根据示例性实施例的从RFID标签导出的网络地址的示例性格式的视图;
图8是根据示例性实施例的用于通过图1的数据网络与RFID标签通信的过程的流程图;以及
图9是可以用于实现各种示例性实施例的计算机系统的视图。
具体实施方式
描述了用于通过数据网络来跟踪射频识别(RFID)标签的装置、方法以及软件。在以下描述中,出于解释的目的,阐述了许多具体细节以便提供对各种示例性实施例的透彻理解。然而,对本领域的技术人员来说显而易见的是,可以在没有用这些具体细节或用等同布置的情况下来实施各种示例性实施例。在其它实例中,以框图的形式示出了众所周知的结构和设备以便避免不必要地使示例性实施例模糊不清。
图1是根据示例性实施例的能够利用网络管理协议来跟踪射频识别(RFID)标签的跟踪系统的视图。提供RFID系统100用于使用附着于资产(assets)103的RFID标签(或应答器)来跟踪资产或对象。RFID阅读器105检测不同的RFID标签101并且捕获相关联的RFID信号。如图所示,RFID阅读器105包括将诸如网际协议(IP)地址的网络可路由地址映射到特定的RFID标签101的虚拟网络地址接口105a;虚拟网络地址接口105a还可以被部署在其它组件或网络设备内。通过地址映射,赋予RFID标签101网络存在。下文参照图6~8进一步详述此映射过程。虽然在IPv6寻址方案的上下文中解释了某些实施例,但是预期可以利用其它网络可路由地址方案。
每个RFID标签101包括用于存储和传送关于资产103的数据的微芯片和线圈天线。RFID标签101可以有源或无源,并且不需要在与RFID阅读器105的视线内。有源标签包括需要动力以向RFID阅读器105传送数据的电子装置,并且因此通常比无源标签更昂贵。无源标签利用在标签和RFID阅读器105之间生成的磁场作为动力来调制并反射由阅读器105传送的RF信号。另外,RFID标签101可以是只读、易失性读/写或一写多读的。RFID标签101的特定类型取决于特定的应用和其它因素,诸如成本。
在操作上,RFID阅读器105调到与标签101相同的频率。根据在RFID标签101和RFID阅读器105之间的间隔,系统100可以被配置成在从低频到超高频(VHF)乃至微波的多种频率下操作。例如,UHF频率可以支持高达约20英尺的应用距离。系统100可以在约50kHz至约2.5Ghz的频率范围中操作。
然后,经由相应地使用各种有线协议或无线协议(在各种频率范围内)的有线或无线通信模块105b将RFID阅读器105的输出传送到系统控制器107。还可以在RFID阅读器105内包括处理器105c以执行阅读器105的其它指令或功能。无线系统控制器107可以可选地配置成提供虚拟网络地址接口105a。控制器107与局域网(LAN)109对接。LAN 109经由路由器111提供到诸如全球因特网的公共数据网络113的连接。
根据各种示例性实施例,RFID阅读器105包括利用诸如简单网络管理协议(SNMP)的管理协议的管理代理,以经由管理器应用(例如,SNMP管理器)117向跟踪系统115报告关于RFID标签101的状态信息、警报等。该管理允许关于与标签101相关联的资产103的信息的高效数据收集;数据可以保持在资产数据库119中。
举例来说,系统100使用IPv6(IP版本6)SNMP能力来跟踪RFID标签101。具体地说,RFID标签101被分配有独特的IPv6地址,并且代理105d可以是在RFID阅读器105上运行的基于标准的IPv6 SNMP代理。一旦RFID标签(例如,标签101a)已经被阅读器105感测到并且被分配有独特的IPv6地址,则标签101变成具有SNMP能力的设备,具有网络可见性。
为了交换信息,管理器117和代理105d使用管理信息库(MIB),该管理信息库被构造为具有单独变量的树形结构。对象标识符(OID)用于独特地区别在MIB中和SNMP消息中的每个变量。而且,在管理器117与代理105d之间利用一组命令。此类命令可以包括以下各项:GET、GET-NEXT、GET-RESPONSE、SET以及TRAP。由管理器117使用GET和GET-NEXT消息以请求具体变量的信息(在该情况下,GET和GET-NEXT消息被适当的定义用于资产103);代理105d可以以具有请求信息或错误指示的GET-RESPONSE消息的形式进行响应。SET消息使管理器117能够改变具体变量的值。代理105d可以发出TRAP消息以便将事件、警报等通知管理器。
在系统100中,IPv6 SNMP代理105d可以查询标签101a并向收集器(例如,管理器117)发送SNMP陷阱(TRAP)。阅读器105可能发送的陷阱可以包括例如接口接通(up)或接口断开(down);这将检测贴有RFID标签的资产的插入或删除(即,SNMP管理器117将知道RFID标签是否存在和标签位于何处)。根据一个实施例,可以创建特定RFID聚焦的SNMP MIB以跟踪位置或环境参数。“可跟踪”数据的范围可以根据需要来确定并且可以遵循标准化MIB数据并入过程。SNMP管理器117可以查询RFID标签101a并访问其用户定义数据字段以也将此信息包括在MIB中。用这种方法,不需要专门的软件来获得详细的RFID标签信息、网络相关联路由信息或在MIB中收集的其它任何信息。这使得能够实时跟踪与IPv6使能RFID标签101a相关联的当前数据以及存储在MIB中的数据的整个历史及其相关信息,从而大大地简化并一体化所有相关信息的数据挖掘。
图2是根据示例性实施例的用于跟踪RFID标签的网络管理架构的视图。在这种情况下,管理器201与多个代理203通信。代理203可以存在于提供不同扫描覆盖区域的RFID阅读器中,并且使用RFID标签207来报告关于资产205的位置的信息。例如,在初始状态下,RFID标签在代理1的扫描半径内;因此,代理1可以发送TRAP消息以指示RFID标签207的出现或不出现。在时间t1,RFID标签207将位置变为在代理2的扫描区域内,代理2用信号通知管理器201标签207的出现。此后,在时间t2,RFID标签207移动到代理N的扫描区域;该代理同样可以通知管理器201资产205已经进入不同地区。下面参照图3来解释在管理器201和代理203之间发送消息以传送RFID标签207的位置。
图3是根据示例性实施例的用于使用网络管理协议来确定RFID标签的位置的过程的流程图。在步骤301中,RFID阅读器105针对与目标资产相关联的特定RFID标签进行扫描。该扫描可以由管理器117发起并由代理105d执行。如在步骤303所确定的,如果目标RFID标签处于阅读器105的扫描半径内,则如在步骤305中代理105生成指示已经检测到目标RFID标签的消息(例如,TRAP消息)。接下来,代理105将该消息发送到管理器117(步骤307)。在步骤309中,管理器117根据所接收到的TRAP消息来确定资产(例如,资产103a)的位置。
返回步骤303,如果在RFID阅读器105的覆盖区域中未发现标签,则如在步骤311中,管理器117可以经由不同覆盖区域的不同代理(未示出)来发起由另一RFID阅读器进行的扫描。
除了位置确定之外,代理105d和管理器117可以通信以获得关于资产103的其它信息。
图4是根据示例性实施例的用于通过图1的数据网络从RFID标签收集数据的过程的流程图。举例来说,关于由跟踪系统115获取通过代理105d的数据以进行分析来解释该过程。在步骤401中,例如,代理105d从管理器117接收关于(如IPv6地址所识别的)特定RFID标签(例如,标签101a)的查询。根据步骤403,RFID标签101a可以提供关于资产103a的状态信息或其它数据。一旦接收到该数据,代理105d准备包括数据的管理消息,诸如SNMP TRAP消息(步骤405)。如在步骤407中,通过LAN 109将该消息传送到跟踪系统115内的SNMP管理器117。根据步骤409,将所接收到的数据存储在资产数据库119中。在步骤411中,跟踪系统115可以随后检索数据以进行分析。
图5是根据示例性实施例的用于在简单网络管理协议(SNMP)管理器和图1的系统内的代理之间通信的示例性消息格式。SNMP消息501是应用层协议消息,并因此可以封装在用户数据报协议(UDP)中,用户数据报协议进而被包装在网际协议(IP)中。SNMP消息501包括版本字段501a、团体字符串字段501b以及SNMP PDU(协议数据单元)501c。版本字段501a提供了识别SNMP的版本(例如,SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3等)的整数值。团体字符串字段501b可以包括用于向SNMP设备增加安全性的字符串。SNMP PDU 501c包含SNMP消息的主体。
SNMP PDU 501c根据命令可以是两种格式503、505中的一个。格式503用于GET、GET-NEXT、GET-RESPONSE以及SET命令,并且包括PDU型字段503a、请求ID字段503b、错误状态字段503c、错误索引字段503d以及变量绑定字段503e。请求ID字段503b具有识别特定SNMP请求的整数值;该索引在来自SNMP代理105d的响应中提供,以便SNMP管理器117可以使该响应与适当的请求匹配。错误状态字段503c允许代理105d指定在处理来自管理器117的请求时遇到的错误的类型。错误索引字段503d存储指向引起错误的对象的指针。
TRAP消息格式505包括PDU型字段505a、企业字段505b、代理地址字段505c、通用陷阱字段505d、专用陷阱字段505e以及变量绑定(varbind)字段505f。企业字段505b提供正在发送陷阱的SNMP代理的独特标识符。可以在通用陷阱字段505d中指定预定陷阱值,而在专用陷阱字段505e中提供关于企业专用陷阱的用户定义值。在IETF RFC1157中更全面地描述了SNMP框架,通过引用的方式将其全部合并于此。
图6是根据示例性实施例的用于将RFID标签映射到网络地址的过程的流程图。在步骤601中,确定RFID标签ID。接下来,如在步骤603中,生成网络可路由地址。然后,根据步骤605,存储所生成的网络地址。此后,路由设备或节点(例如,路由器111)可以在该地址中占有位置。
图7是根据示例性实施例的从RFID标签导出的网络地址的示例性格式的视图。在该示例中,标签ID 701用于导出IPv6地址。网络地址703包括媒体接入控制(MAC)报头703a、IPv6报头703b以及数据有效载荷703c。作为独特标识符的标签ID 701可以用作MAC报头。
如表1所列举的,IPv6报头703b包括各种字段。
  字段   长度   描述
  版本   4位   Ipv6版本号
  业务类别   8位   因特网业务优先级传递值
  流量标记   20位   用于指定分组序列从源到目的地的特别路由器处理
  有效载荷长度   16位无符号   指定分组中的数据的长度。当清零时,选项是逐跳Jumbo有效载荷。
  下一报头   8位   指定接下来封装的协议。这些值与对IPv4协议字段指定的那些兼容。
  跳限制   8位无符号   对于转发分组的每个路由器,跳限制递减1。当跳限制字段达到零时,分组被丢弃。这替换了最初意图用作基于时间的跳限制的IPv4报头中的生存时间(TTL)字段。
  源地址   16字节   发送节点的IPv6地址。
  目的地地址   16字节   目的地节点的IPv6地址
表1
IPv6在因特网工程任务组(IETF)请求注解(RFC)2460中进行了进一步的详述,通过引用的方式将其全部合并于此。
如图所示,可以将结果地址703存储为表705。表705提供了标签ID A、B、C等分别到网络地址1、2、3等的映射。该表705被虚拟地址网络105a(图1)使用。以上寻址方案本质上是示例性的,因此也可以利用其它网络寻址方案-例如,开放式系统互连(OSI)网络层寻址。
图8是根据各种示例性实施例的用于通过图1的数据网络与RFID标签通信的过程的流程图。举例来说,关于图1的跟踪系统115来解释跟踪资产的过程。如在步骤801中,由跟踪系统115来监控并跟踪资产103。在步骤803中,捕获了关于资产(例如,资产103a)的数据,并且在示例性实施例中,由跟踪系统115使用控制标准来分析该数据(步骤805)。例如,控制标准可以指定关于资产103a被监控的环境条件;资产103a可能是需要严格环境控制的易腐货物。在这种情况下,与资产103a相对应的RFID标签101可以包括热传感器以登记存储区域的温度。该信息可以被传送到RFID阅读器105并提供到跟踪系统115。
然后,跟踪系统115可以应用例如温度不应当超过一定温度、否则将危还物品安全(例如,损坏、变腐、融化等)的控制标准。如果超过该标准,如在步骤807中确定的,则跟踪系统115生成指示已经超过了临界温度的消息(步骤809)。可以在IPv6消息中捕获该消息,所述IPv6消息将根据步骤811通过因特网113使用与标签101a相对应的网络地址被路由到RFID标签101a以到达局域网109。这时,该消息由无线系统控制器107处理,并且被发送到RFID阅读器105。一旦接收到该消息(步骤813),RFID阅读器105通过使用虚拟网络地址接口105a将该消息的网络地址映射到标签ID来确定适当的RFID标签。
此后,RFID阅读器105将包含在该消息内的信息广播到RFID标签101a。在步骤815中,RFID标签101a存储该信息,该信息指定资产103a已经被存储在已经经历了超过预定标准的温度点的区域中。利用在标签101a上捕获的该信息,资产103a的历史可以被保持并且适当地用于确定将如何处理资产103a(例如,丢弃等)。
除了用于库存控制的以上过程之外,可以在多种其它应用中部署跟踪系统105。
可以经由软件、硬件(例如,普通处理器、数字信号处理(DSP)芯片、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等)、固件或其组合来实现与网络寻址有关的上述过程。下面详述用于执行所述功能的此类示例性硬件。
图9图示了可以在上面实现示例性实施例的计算机系统900。例如,可以使用计算机系统900实现在此描述的过程。计算机系统900包括用于传送信息的总线901或其它通信机构和耦合到总线901的用于处理信息的处理器903。计算机系统900还包括耦合到总线901用于存储将由处理器903执行的信息和指令的主存储器905,诸如随机存取存储器(RAM)或其它动态存储设备。主存储器905还可以用于在处理器903执行指令期间存储临时变量或其它中间信息。计算机系统900可以进一步包括耦合到总线901用于存储用于处理器903的信息和指令的只读存储器(ROM)907或其它静态存储设备。诸如磁盘或光盘的存储设备909耦合到总线901,用于永久性地存储信息和指令。
计算机系统900可以经由总线901而耦合到用于向计算机用户显示信息的显示器911,诸如阴极射线管(CRT)显示器、液晶显示器、有源矩阵显示器或等离子体显示器。诸如包括字母数字或其它键的键盘的输入设备913耦合到总线901,用于向处理器903传送信息和命令选择。另一类型的用户输入设备是光标控制器915,诸如鼠标、轨迹球或光标方向键,用于向处理器903传送方向信息和命令选择并且用于控制显示器911上的光标移动。
根据本发明的一个实施例,响应于处理器903执行包含在主存储器905中的指令布置,由计算机系统900执行在此描述的过程。可以将此类指令从诸如存储设备909的另一计算机可读介质读入主存储器905中。包含在主存储器905中的指令布置的执行使得处理器903执行在此描述的处理步骤。还可以采用在多处理布置中的一个或多个处理器来执行包含在主存储器905中的指令。在替代实施例中,可以使用硬线电路来代替或结合软件指令以实现所述示例性实施例。因此,示例性实施例不限于硬件电路与软件的任何具体组合。
计算机系统900还包括耦合到总线901的通信接口917。通信接口917提供到连接到本地网络921的网络链路919的双向数据通信耦合。例如,通信接口917可以是数字订户线(DSL)卡或调制解调器、综合服务数字网络(ISDN)卡、线缆调制解调器、电话调制解调器或提供到相应类型的通信线路的数据通信连接的任何其它通信接口。作为另一实例,通信接口917可以是提供到兼容LAN的数据通信连接的局域网(LAN)卡(例如,用于EthernetTM或异步传输模式(ATM)网络)。还可以实现无线链路。在任何此类实施方式中,通信接口917发送和接收携带表示各种类型的信息的数字数据流的电、电磁或光信号。而且,通信接口917可以包括外围接口设备,诸如通用串行总线(USB)接口、PCMCIA(个人计算机存储卡国际协会)接口等。虽然在图9中图示了单个通信接口917,但是还可以采用多个通信接口。
网络链路919通常通过一个或多个网络来提供到其它数据设备的数据通信。例如,网络链路919可以通过本地网络921来提供到主计算机923的连接,主计算机923具有到网络925(例如,广域网(WAN)或现在通常称为“因特网”的全球分组数据通信网络)或到由服务提供商操作的数据设备的连接。本地网921和网络925都使用电、电磁或光信号来传送信息和指令。通过各种网络的信号以及在网络链路919上并且通过通信接口917的信号是承载信息和指令的载波的示例性形式,所述各种网络、网络链路919和通信接口917与计算机系统900进行数字数据通信。
计算机系统900可以通过所述网络、网络链路919以及通信接口917来发送消息并接收包括程序代码的数据。在因特网实例中,服务器(未示出)可以通过网络925、本地网络921和通信接口917来传送属于用于实现示例性实施例的应用程序的请求代码。处理器903可以执行在被接收的同时传送的代码和/或将该代码存储在存储设备909或其它非易失性存储器中以供稍后执行。以这种方式,计算机系统900可以获得载波形式的应用代码。
如在此所使用的术语“计算机可读介质”指的是参与向处理器903提供指令以供执行的任何介质。此类介质可以采取许多形式,包括但不限于非易失性介质、易失性介质以及传输介质。非易失性介质包括例如光盘或磁盘,诸如存储设备909。易失性介质包括动态存储器,诸如主存储器905。传输介质包括同轴线缆、铜线和光纤,包括包含总线901的导线。传输介质还可以采取声波、光波或电磁波的形式,诸如在射频(RF)和红外(IR)数据通信期间生成的那些。计算机可读介质的一般形式包括例如软盘、软磁盘、硬盘、磁带、任何其它磁介质、CD-ROM、CDRW、DVD、任何其它光介质、穿孔卡、纸带、光标示表单、具有孔图案或其它光可识别标记的任何其它光学介质、RAM、PROM和EPROM、FLASH-EPROM、任何其它存储芯片或盒式存储器、载波或计算机可以读取的任何其它介质。
在向处理器提供指令以供执行时可能涉及计算机可读介质的各种形式。例如,用于执行各种示例性实施例中的至少一部分的指令最初可以承载在远程计算机的磁盘上。在此类情形下,所述远程计算机将指令加载到主存储器中并使用调制解调器通过电话线路来发送指令。本地计算机系统的调制解调器在电话线路上接收数据并使用红外传送机将该数据转换成红外信号,并将该红外信号传送到诸如个人数字助理(PDA)或膝上型计算机的便携式计算设备。便携式计算设备上的红外检测器接收由红外信号承载的信息和指令并将数据放置在总线上。该总线将数据传送到主存储器,处理器从该主存储器检索并执行指令。可以在处理器执行之前或之后将主存储器接收到的指令可选地存储在存储设备上。
在前述说明书中,已经参照附图描述了各种优选实施例。然而,显而易见,在不背离权利要求中所阐述的本发明的更广泛范围的情况下,可以对优选实施例进行各种修改和变更,并可以实现其它实施例。因此,说明书和附图应当被视为说明性而非限制性的。
通过引用的方式将以下专利申请全部合并于此:于2006年11月27日提交的标题为“Method and Apparatus for Mapping Radio FrequencyIdentification(RFID)Tags to Network Addresses(将射频识别(RFID)标签映射到网络地址的方法和装置)”的共同待决美国专利申请(代理人卷号No.20060183)。

Claims (24)

1.一种方法,包括:
从射频识别(RFID)标签收集数据,所述射频识别(RFID)标签被分配有网络地址以便在数据网络内可见;以及
由代理生成包括所述数据的管理消息,用于通过所述数据网络向被配置成使用管理协议与所述代理通信的管理器传输。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
通过所述数据网络从所述管理器接收对于所述数据的查询,其中,响应于所述查询收集所述数据。
3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
针对所述RFID标签进行扫描,以向所述管理器报告所述RFID标签是否在用于确定附着于所述RFID标签的资产的位置的预定扫描半径内。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述网络地址是网际协议(IP)地址。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述IP地址包括IPv6地址。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述管理协议包括简单网络管理协议(SNMP)。
7.一种装置,包括:
代理,所述代理被配置成从射频识别(RFID)标签收集数据,所述射频识别(RFID)标签被分配有网络地址以便在数据网络内可见,并且生成包括所述数据的管理消息,用于通过所述数据网络向被配置成使用管理协议与所述代理通信的管理器传输。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,所述代理进一步被配置成通过所述数据网络从所述管理器接收对于所述数据的查询,并且响应于所述查询收集所述数据。
9.根据权利要求7所述的装置,进一步包括:
电路,所述电路被配置成针对所述RFID标签进行扫描,以向所述管理器报告所述RFID标签是否在用于确定附着于所述RFID标签的资产的位置的预定扫描半径内。
10.根据权利要求7所述的装置,其中,所述网络地址是网际协议(IP)地址。
11.根据权利要求10所述的装置,其中,所述IP地址包括IPv6地址。
12.根据权利要求7所述的装置,其中,所述管理协议包括简单网络管理协议(SNMP)。
13.一种方法,包括:
根据管理协议通过数据网络从代理接收管理消息,其中,所述代理存在于被配置成从RFID标签获得数据的射频识别(RFID)阅读器内,所述RFID标签被分配有网络地址以便在所述数据网络内可见。
14.根据权利要求13所述的方法,进一步包括:
生成对于所述数据的查询;以及
通过所述数据网络将所述查询传送到所述代理,其中,响应于所述查询收集所述数据。
15.根据权利要求13所述的方法,进一步包括:
命令所述代理发起针对RFID标签的扫描,以报告所述RFID标签是否在用于确定附着于所述RFID标签的资产的位置的预定扫描半径内。
16.根据权利要求13所述的方法,其中,所述网络地址是网际协议(IP)地址。
17.根据权利要求16述的方法,其中,所述IP地址包括IPv6地址。
18.根据权利要求13所述的方法,其中,所述管理协议包括简单网络管理协议(SNMP)。
19.一种装置,包括:
管理器,所述管理器被配置成根据管理协议通过数据网络从代理接收管理消息,其中,所述代理存在于被配置成从RFID标签获得数据的射频识别(RFID)阅读器内,所述RFID标签被分配有网络地址以便在所述数据网络内可见。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,所述管理器进一步被配置成生成对于所述数据的查询,所述查询通过所述数据网络被传送到所述代理,其中,响应于所述查询收集所述数据。
21.根据权利要求19所述的装置,其中,所述管理器进一步被配置成命令所述代理发起针对所述RFID标签的扫描,以报告所述RFID标签是否在用于确定附着于所述RFID标签的资产的位置的预定扫描半径内。
22.根据权利要求19所述的装置,其中,所述网络地址是网际协议(IP)地址。
23.根据权利要求22所述的装置,其中,所述IP地址包括IPv6地址。
24.根据权利要求19所述的装置,其中,所述管理协议包括简单网络管理协议(SNMP)。
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