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RFID

Radio-Frequency Identification

Radio 주파수를 이용해 ID를 식별하는 기술.

표준

  • ISO/IEC 14443
    • 13.56 메가헤르츠(MHz)를 사용한다. (High-Frequency IDentification)

구분

전력원에 따른 구분

  • 수동형(Passive) RFID
    • 판독기의 동력만으로 칩의 정보를 읽고 통신한다.
  • 반수동형(Semi-passive) RFID
    • 태그에 건전지가 내장되어 있어 칩의 정보를 읽는 데는 그 동력을 사용하고, 통신에는 판독기의 동력을 사용한다.
  • 능동형(Active) RFID
    • RFID는 칩의 정보를 읽고 그 정보를 통신하는 데 모두 태그의 동력을 사용한다.

주파수 대역에 따른 구분

  • LFID(Low-Frequency IDentification)
    • 낮은 주파수를 이용하는 RFID
    • 120~140 킬로헤르츠(kHz)의 전파를
  • HFID(High-Frequency IDentification)
    • 13.56 메가헤르츠(MHz)를 사용(ISO/IEC 14443)
  • UHFID(UltraHigh-Frequency IDentification)
    • 868 ~ 956 메가헤르츠(MHz) 대역의 전파를 사용

장점

  • 반영구적 사용
  • 비접촉 인식가능
  • 다수의 Tag/Label 정보를 동시 인식 가능
  • 데이터 신뢰도 높음
  • 공간 제약이 없이 동작 가능
  • 데이터 변환(write) 및 저장이 용이
  • 다른 자동화 인식 장치들과 비교하여 매우 적은 유지 보수비

단점

  • 비싼 가격
  • 보안 취약성
    • 개인 프라이버시 침해 가능
    • 정보 유출 가능성
  • 국가별 주파수가 다름
  • 전파의 적용 범위가 한정

취약성

  • RFID 기술은 기본적으로 보안성에 대한 고려가 없다.
  • 주파수만 알면 누구든 정보를 읽을 수 있다.

프라이버시 침해 시나리오

  1. 제3의 리더기에 의해 개인 소지 RFID 읽음
  2. 개인의 소지품 정보 등 취합
  3. 개인정보 프로파일링
  4. 개인 위치 추적 및 행동 양태 추적

프라이버시 침해 방지 방안

  • 소비자 인지
    • 상품에 RFID가 있음을 안내
  • 소비자 교육
    • RFID를 제3자가 읽을 수 있음을 안내
    • 프라이버시 침해 시나리오 교육
  • 소비자 선택
    • RFID 제거 요청을 할 수 있도록 권리 부여
  • 벌칙 조항
    • 제3자의 RFID를 무단으로 읽을 경우 처벌
  • 규제 조항
    • 안내 의무

프라이버시 보호 기술

  • Faraday Cage : 외부의 정전기장을 차단
  • Active Jamming : 태그와 판독기 간에 사전에 약속된 형태의 의미 없는 전자신호를 지속적으로 발생시켜 등록되지 않은 부당한 판독기는 정상적으로 통신하지 못하도록 방해함으로써 데이터를 보호하기 위한 방법
  • Kill Tag : 사용자 요청에 따라 태그 무효화
  • Blocker Tag: 외부침입을 막기위한 차단태그

  출처: 공대위키(공대위키에서 최신 문서 보기)
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