CN204463215U - 一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统 - Google Patents

一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供了一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,主要包括中央处理器、RFID标签、二维码标签、RFID射频读取模块、触摸显示屏以及GPS定位模块,RFID标签与二维码标签封装在艺术品上,并通过触摸显示屏将艺术品信息录入艺术品管理中心,RFID标签与二维码标签与中央处理器相连,中央处理器通过无线通讯装置与网络服务器进行信息传递至艺术品管理中心,本实用新型结构简单,利用RFID标签ID为全球唯一的特性,通过射频识别读取RFID标签结合物联网技术来达到防伪溯源目的,同时可以监控艺术品的安全运营,采用的射频读取模块抗干扰能力强,读取验证标签更加精准。

Description

一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统
技术领域:
本实用新型涉及物联网与艺术品相结合领域,尤其涉及一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统。
背景技术:
近年来,随着我国经济的不断增长,艺术品交易市场发展迅速,伴随着艺术品交易市场规模的飞速发展,随之而来的赝品问题也日益严重,阻碍了市场的健康发展,也损害了市场中正规交易方的利益。作为一种特殊的商品,艺术品具有高价值和高排他性,这两种属性决定了艺术品资源的稀缺性,同时导致艺术品市场产生大量欺诈行为,因此艺术品的交易比普通商品交易多了两个环节——防伪和鉴定,当前研究主要集中于防伪技术的改进,与防伪技术相结合的成功商业模式还比较缺乏。
目前,应用物联网技术进行艺术品防伪以及追溯,还处于从培育期到发展期的过渡阶段,现有防伪追溯系统存在成本较高、专业性过强、产品形态比较单一、应用领域窄等问题,难以普及应用。
射频识别RFID 技术被认为是21 世纪最有发展前途的信息技术之一,由于具有高速移动物体识别、多目标识别和非接触识别等特点,RFID 技术显示出巨大的发展潜力与应用空间。现有的射频读取模块电路结构十分复杂,抗干扰性能差,传输速度慢,读取标签信息不全面、不精准。
实用新型内容:
为了解决上述问题,本实用新型提供了一种结构简单,抗干扰能力强,能到达防伪溯源目的,同时能监控艺术品安全运营的技术方案:
一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,主要包括中央处理器、RFID标签、二维码标签、RFID射频读取模块、触摸显示屏以及GPS定位模块,RFID标签与二维码标签封装在艺术品上,并通过触摸显示屏将艺术品信息录入艺术品管理中心,RFID标签与二维码标签与中央处理器相连,GPS定位模块、RFID射频读取模块连接中央处理器,中央处理器还连接信号放大器,中央处理器通过无线通讯装置与网络服务器相连,网络服务器连接艺术品管理中心。
作为优选,RFID标签设有RFID天线,RFID天线为HF频段天线或UHF频段天线。
作为优选,RFID射频读取模块包括射频前端芯片U、电阻、电容、电感、晶振,射频前端芯片U型号采用NRF24L01,射频前端芯片U 包括三个电源输入端、四个接地端、第一电源输出端、第二电源输出端、第一模拟输入端、第二模拟输入端、模拟输出端、第一天线接口端和第二天线接口端,四个接地端、电阻A的一端、电容A的一端、电容B的一端、电容C的一端、电容E 的一端、电容G的一端、电容H的一端和电容I的一端均接地,电容A的另一端、电容B的另一端和三个电源输入端均接3V 电源,第一电源输出端与电容C的另一端连接,电阻A的另一端与第一模拟输入端连接 。
本实用新型的有益效果在于:
(1)    本实用新型采用将RFID标签与二维码标签同时封装在艺术品上,通过读取RFID标签与二维码标签信息,实现二次验证,增加了防伪的安全性。
(2)    本实用新型采用的RFID射频读取模块能够实现点对点、点对多点的无线通信,同时可采用改频和跳频来避免干扰,传输速度快,读取验证标签更加精准。
(3)    本实用新型采用物联网技术结合GPS定位系统,可以实现对艺术品流转执行状态监控,实现艺术品的安全运营管理。
附图说明:
图1为本实用新型的连接结构系统框图;
图2为本实用新型的RFID射频读取模块原理图。
具体实施方式:
为使本实用新型的发明目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步地详细描述。
如图1所示,一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,主要包括中央处理器1、RFID标签2、二维码标签3、RFID射频读取模块4、触摸显示屏5以及GPS定位模块6,RFID标签2与二维码标签3封装在艺术品上,并通过触摸显示屏5将艺术品信息录入艺术品管理中心7,RFID标签2与二维码标签3与中央处理器1相连,GPS定位模块6、 RFID射频读取模块4连接中央处理器1,中央处理器1还连接信号放大器8,中央处理器1通过无线通讯装置9与网络服务器10相连,网络服务器10连接艺术品管理中心7, RFID标签2设有RFID天线21,RFID天线21为HF频段天线或UHF频段天线。
本实用新型工作时,首先使用专业的RFID 标签打印机将艺术品相应的文字信息打印在标签上,并将RFID标签2和二维码标签3封装在艺术品上;每一张RFID 标签都拥有全球唯一的ID 号,通过艺术品管理中心7将RFID标签2的信息与相应的艺术品信息相对应,这样每一件艺术品都会有唯一的一组数据与之对应以达到防伪的目的。中央处理器1接收RFID标签2和二维码标签3的信息并通过信号放大器8放大后将艺术品的相关溯源信息录入到艺术品管理中心7,RFID射频读取模块4读取RFID标签2的相关信息后经过中央处理器1分析处理后与艺术品管理中心7预留的艺术品信息相比较,并将对比结果显示在触摸显示屏5上。因艺术品管理中心7的统一性,在无法读取RFID标签2的情况下,可通过读二维码标签3来同样达到防伪验证的目的,另外可以同时读取RFID标签2和二维码标签3的信息,实现了二次验证,增加防伪的安全性。本实用新型还结合GPS定位技术,可以实现对艺术品流转执行状态监控,实现艺术品的安全运营管理,防止艺术品在运输过程中被人为损坏、调包或转借等问题,将RFID技术结合GPS技术,实现流转过程的透明化管理和控制、艺术品的追踪追溯,达到了艺术品的防伪溯源目的。
如图2所示,RFID射频读取模块4包括射频前端芯片U、电阻、电容、电感、晶振,射频前端芯片U型号采用NRF24L01,射频前端芯片U包括三个电源输入端VDD、四个接地端VSS、第一电源输出端DVDD、第二电源输出端VDD_PA、第一模拟输入端IREF、第二模拟输入端XC1、模拟输出端XC2、第一天线接口端ANT1 和第二天线接口端ANT2,四个接地端VSS、电阻A R1 的一端、电容A C1 的一端、电容B C2 的一端、电容C C3 的一端、电容E C5 的一端、电容G C7 的一端、电容H C8 的一端和电容I C9 的一端均接地,电容A C1 的另一端、电容B C2 的另一端和三个电源输入端VDD 均接3V 电源,第一电源输出端DVDD 与电容CC3的另一端连接,电阻A R1 的另一端与第一模拟输入端IREF连接,第一天线接口端ANT1 同时与电感B L2的一端和电感C L3的一端连接,第二天线接口端ANT2 同时与电感A L1的一端和电感B L2的另一端连接,电感A L1的另一端与电容D C4的一端连接,电容D C4的另一端与电容E C5的另一端连接第二电源输出端VDD_PA 同时与电容F C6的另一端、电容G C7的另一端和电感C L3的另一端连接,第二模拟输入端XC1 同时与电容IC9的另一端、晶振X 的一端和电阻B R2 的一端连接,模拟输出端XC2 同时与晶振X的另一端、电容H C8 的另一端和电阻B R2 的另一端连接。采用的RFID射频读取模块能够实现点对点、点对多点的无线通信,同时可采用改频和跳频来避免干扰,传输速度快,读取验证标签更加精准。
上述实施例只是本实用新型的较佳实施例,并不是对本实用新型技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本实用新型专利的权利保护范围内。

Claims (3)

1.一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,主要包括中央处理器(1)、RFID标签(2)、二维码标签(3)、RFID射频读取模块(4)、触摸显示屏(5)以及GPS定位模块(6),其特征在于:所述RFID标签(2)与所述二维码标签(3)封装在艺术品上,并通过所述触摸显示屏(5)将艺术品信息录入艺术品管理中心(7),所述RFID标签(2)与所述二维码标签(3)与所述中央处理器(1)相连,所述GPS定位模块(6)、所述 RFID射频读取模块(4)连接所述中央处理器(1),所述中央处理器(1)还连接信号放大器(8),所述中央处理器(1)通过无线通讯装置(9)与网络服务器(10)相连,所述网络服务器(10)连接所述艺术品管理中心(7)。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,其特征在于:所述RFID标签(2)设有RFID天线(21),所述RFID天线(21)为HF频段天线或UHF频段天线。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网的艺术品防伪溯源管理系统,其特征在于:所述RFID射频读取模块4包括射频前端芯片(U)、电阻、电容、电感、晶振,所述射频前端芯片(U)型号采用NRF24L01,所述射频前端芯片(U)包括三个电源输入端(VDD)、四个接地端(VSS)、第一电源输出端(DVDD)、第二电源输出端(VDD_PA)、第一模拟输入端(IREF)、第二模拟输入端(XC1)、模拟输出端(XC2)、第一天线接口端(ANT1) 和第二天线接口端(ANT2),四个接地端(VSS)、电阻A(R1) 的一端、电容A(C1) 的一端、电容B(C2) 的一端、电容C(C3) 的一端、电容E(C5) 的一端、电容G(C7) 的一端、电容H(C8) 的一端和电容I(C9) 的一端均接地,电容A(C1) 的另一端、电容B(C2) 的另一端和三个电源输入端(VDD) 均接3V 电源,第一电源输出端(DVDD) 与电容C(C3)的另一端连接,电阻A(R1) 的另一端与第一模拟输入端(IREF)连接。
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