摘 要
文章以RFID技术为理论基础,针对仓储管理的现状,设计了仓储管理系统的体系结构,简要给出了系统软件的设计,并阐述了RFID 技术在其仓储管理各个环节中的应用.
【关 键 词 】RFID 仓储管理 数据处理
1.系统总体结构
本文将WMS(仓储管理系统)的体系结构分为两大区域:仓储办公系统区和仓库存储与收货区,如图1.
仓储办公系统区的核心是一个基于B/S结构的WMS,它主要负责整个仓储体系的数据存储与管理并且完成与仓库管理区与收货区的数据交互与同步.主要包括人员身份验证、仓库、货物、货位、出库单与入库单管理.
仓库管理区主要负责货物接收、货物入库、货物盘点、货物出库等功能.这些功能在具体实现上都是基于RFID技术的,在进行相应的操作时使用RFID射频读取器扫描相应的托盘、货位等RFID标签以获取相应的托盘与货位的信息.
射频器的硬件系统采用RC500射频芯片结合51单片机与Windows Mobile手持设备通过串口进行通信.
2.系统软件架构
从软件架构角度本文将WMS划分为三层体系结构(如图2).
2.1 上层怎么写作器的WMS仓储信息管理系统层
此层主要负责相关信息的管理,为下层提供所需的相关数据.
2.2 下层的RFID数据采集层
此层主要利用基于RFID的射频器从相应的托盘标签与货位标签中提取相关的货物信息与货位信息.
2.3 中间基于Windows Mobile的数据交换及同步层
此层主要完成收集下层RFID射频器采集的数据,同时通过数据同步将下层采集的数据传至上层的数据库怎么写作器并且从上层的WMS系统获取入货单等相关信息供下层收货、时进行检验,在上下两层之间起到桥梁的作用.
3.货位定位编码(如图3)
货位编码共6位.
第一、二位代表仓库的通道.范围01~07,分别代表仓库的01至07通道,设计为两位是方便扩展.
第三位代表通道两侧的两排货架,范围A或B,分别代表通道左侧与右侧.
第四、五位代表仓库的深度.范围01~19,分别代表仓库的01至19深度,其中01表示货架最靠近出口通道的货位,19表示货架最最靠近入口通道的货位.
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第六位代表货架的层.值为1~4,1代表货架1层,2代表货架2层,3代表货架3层,4代表货架4层.过桥式货架只有3层与4层.
图4为货位编码示意图.编码举例:箭头所指货架第二层货位编码为03A0702.
4.结语
本文利用RFID 技术独有的大批量数据同时采集, 无需精确对位等特点, 基于RFID 仓储管理系统使得企业从大量重复作业中解脱出来.大批量出入库数据通过RFID系统实时采集、实时传递、核对、更新,优化存储策略, 提高了工作效率和准确度, 克服了传统仓储管理中的不足, 有效地控制和降低了仓储成本, 为企业创造了价值.
作者简介
李文祯(1978-),男,广东省人.硕士学位.现为广州医科大学附属第三医院工程师.研究方向为软件工程.
作者单位
广州医科大学附属第三医院 广东省广州市 510150