
無線周波数識別(RFID)は、電磁場を利用して、物体に取り付けられたタグを自動的に識別および追跡します。RFIDシステムは、タグと呼ばれる小型の無線トランスポンダ、無線受信機、および送信機で構成されています。近くのRFIDリーダーデバイスからの電磁質問パルスによってトリガーされると、タグは通常、識別用の在庫番号であるデジタルデータをリーダーに送信します。この番号は、在庫品の追跡に使用できます。[ 1 ]
パッシブタグは、RFIDリーダーからの無線電波によるエネルギーで動作します。アクティブタグはバッテリーで動作するため、RFIDリーダーから数百メートル離れた場所でも読み取ることができます。
バーコードとは異なり、タグはリーダーの視界内にある必要がないため、追跡対象物に埋め込むことができます。RFIDは、自動識別およびデータ収集(AIDC)の方法の1つです。[ 2 ]
RFIDタグは多くの産業で使用されています。例えば、自動車の製造中に取り付けられたRFIDタグは、組み立てラインでの進捗状況を追跡するために使用できます。RFIDタグ付きの医薬品は倉庫内で追跡でき、家畜やペットにRFIDマイクロチップを埋め込むことで動物を確実に識別できます。[ 3 ]また、タグは店舗でレジでの精算を迅速化したり、顧客や従業員による盗難を防止したりするためにも使用できます。[ 4 ]
RFIDタグは現金、衣類、所有物に取り付けたり、動物や人に埋め込んだりできるため、同意なしに個人に関連付けられた情報を読み取る可能性がプライバシーの懸念を引き起こしています。[ 5 ]これらの懸念により、プライバシーとセキュリティの問題に対処する標準仕様が開発されました。
2014年の世界のRFID市場規模は88億9000万米ドルで、2013年の77億7000万米ドル、2012年の69億6000万米ドルから増加しました。この数字には、RFIDカード、ラベル、キーフォブ、その他すべてのフォームファクタ用のタグ、リーダー、ソフトウェア/サービスが含まれます。市場規模は2020年の120億8000万米ドルから2029年には162億3000万米ドルに増加すると予想されています。[ 6 ]
2025年7月に開催されたAtlas RFIDとRAIN Allianceのウェビナーによると、2024年には約500億個のタグチップが販売された。

1945年、レオン・テルミンはソ連向けの盗聴装置「シング」を発明した。これは入射した電波に音声情報を加えて再送信するものであった。音波が振動板を振動させ、共振器の形状をわずかに変化させ、反射された無線周波数を変調した。この装置は識別タグではなく秘密の盗聴装置であったが、外部からの電波によってエネルギーを与えられ、作動する受動的な装置であったため、RFIDの先駆けと考えられている。[ 7 ]
同様の技術、例えば敵味方識別トランスポンダーは、第二次世界大戦中に連合国とドイツによって航空機を友軍機か敵軍機か識別するために日常的に使用されました。トランスポンダーは現在でもほとんどの動力航空機で使用されています。[ 8 ] RFIDを探求した初期の研究としては、ハリー・ストックマンによる1948年の画期的な論文[ 9 ]があり、彼は「反射電力通信における残りの基本的な問題が解決され、有用な応用分野が探求される前に、相当な研究開発作業が必要になるだろう」と予測しました。
1973年1月23日に特許を取得したマリオ・カルドゥロのデバイスは、メモリを備えた受動型無線トランスポンダであったため、現代のRFIDの最初の真の祖先であった[ 10 ] 。 [ 11 ]初期のデバイスは受動型で、質問信号によって電力が供給され、1971年にニューヨーク港湾局やその他の潜在的なユーザーにデモンストレーションされた。これは、料金徴収装置として使用するための16ビットメモリを備えたトランスポンダで構成されていた。カルドゥロの基本特許は、送信キャリアとして無線周波数(RF)、音、光を使用することをカバーしている。1969年に投資家に提示された当初の事業計画では、輸送(自動車識別、自動料金徴収システム、電子ナンバープレート、電子マニフェスト、車両経路、車両性能監視)、銀行(電子小切手帳、電子クレジットカード)、セキュリティ(人員識別、自動ゲート、監視)、医療(識別、患者履歴)での使用が示されていた。[ 10 ]
1973年、ロスアラモス国立研究所のスティーブン・デップ、アルフレッド・コーレ、ロバート・フレイマンによって、反射電力(変調後方散乱)RFIDタグ(受動型と半受動型両方)の初期の実証が行われた。[ 12 ]この携帯型システムは915MHzで動作し、12ビットタグを使用していた。この技術は、今日のUHFIDおよびマイクロ波RFIDタグの大部分で使用されている。[ 13 ]
1983年、RFIDという略語に関連する最初の特許がチャールズ・ウォルトンに付与された。[ 14 ]
1996年、干渉が限定されたバッテリーレスRFIDパッシブタグの最初の特許が、David Everett、John Frech、Theodore Wright、およびKelly Rodriguezに付与されました。[ 15 ]
無線周波数識別システムは、識別対象物に取り付けられたタグまたはラベルを使用します。インターロゲーターまたはリーダーと呼ばれる双方向無線送受信機がタグに信号を送信し、その応答を読み取ります。[ 16 ]
RFIDタグは3つの部品で構成されています。
タグ情報は不揮発性メモリに保存されます。[ 17 ] RFIDタグには、送信データとセンサーデータをそれぞれ処理するための固定ロジックまたはプログラマブルロジックが含まれています。
RFIDタグは、パッシブ、アクティブ、またはバッテリーアシストパッシブのいずれかです。アクティブタグは内蔵バッテリーを備え、定期的にID信号を送信します。[ 17 ]バッテリーアシストパッシブタグは小型バッテリーを内蔵しており、RFIDリーダーが存在すると作動します。パッシブタグはバッテリーがないため、安価で小型です。代わりに、タグはリーダーから送信される無線エネルギーを使用します。ただし、パッシブタグを動作させるには、信号送信のためにアクティブタグの約1000倍の電力レベルで照射する必要があります。[ 18 ]
タグは、データベースへのキーとして使用される工場で割り当てられたシリアル番号を持つ読み取り専用のものと、システムユーザーがオブジェクト固有のデータをタグに書き込むことができる読み書き可能なものがある。フィールドプログラマブルタグは、一度書き込み、複数回読み取ることができるものがあり、空白のタグにはユーザーが電子製品コードを書き込むことができる。[ 19 ]
RFIDタグはメッセージを受信すると、自身の識別情報やその他の情報を返信します。これは、タグ固有のシリアル番号のみの場合もあれば、在庫番号、ロット番号、製造日などの製品関連情報やその他の特定情報である場合もあります。タグには個別のシリアル番号が付与されているため、RFIDシステムは、RFIDリーダーの読み取り範囲内にある複数のタグを識別し、同時に読み取ることができます。
RFIDシステムは、タグとリーダーの種類によって分類できます。3種類あります。[ 20 ]
固定式リーダーは、厳密に制御可能な特定の読み取りゾーンを設定するように設置されます。これにより、タグが読み取りゾーンに出入りする際の読み取り範囲が明確に定義されます。移動式リーダーは、手持ち式、カート、または車両に搭載されるものがあります。

リーダーとタグ間の信号伝送は、タグが使用する周波数帯域に応じて、いくつかの異なる互換性のない方法で行われます。LF および HF 帯域で動作するタグは、無線波長の観点からリーダーアンテナに非常に近く、わずか 1 波長分しか離れていません。この近距離領域では、タグはリーダー内の送信機と電気的に密接に結合しています。タグは、タグが表す電気的負荷を変更することによって、リーダーによって生成される電界を変調できます。タグは、相対負荷を低くしたり高くしたりすることで、リーダーが検出できる変化を生み出します。UHF およびそれ以上の周波数では、タグはリーダーから 1 無線波長以上離れているため、異なるアプローチが必要です。タグは信号を後方散乱できます。アクティブ タグは、機能的に分離された送信機と受信機を含む場合があり、タグはリーダーの質問信号に関連する周波数で応答する必要はありません。[ 27 ]
電子製品コード(EPC)は、タグに格納される一般的なデータタイプの1つです。RFIDプリンタによってタグに書き込まれると、タグには96ビットのデータ列が含まれます。最初の8ビットは、プロトコルのバージョンを識別するヘッダーです。次の28ビットは、このタグのデータを管理する組織を識別します。組織番号はEPCGlobalコンソーシアムによって割り当てられます。次の24ビットは、製品の種類を識別するオブジェクトクラスです。最後の36ビットは、特定のタグの一意のシリアル番号です。これら最後の2つのフィールドは、タグを発行した組織によって設定されます。URLと同様に、電子製品コード番号全体は、グローバルデータベースへのキーとして使用して、特定の製品を一意に識別できます。[ 28 ]

多くの場合、複数のタグがタグリーダーに応答します。たとえば、タグが付いた多数の個々の製品が共通の箱または共通のパレットで出荷される場合があります。このような状況でデータを読み取るには、衝突検出が重要です。特定のタグを個別に識別し、多数の類似したタグの中でそのデータを読み取るために、2 種類のプロトコルが使用されます。スロット付き Alohaシステムでは、リーダーは初期化コマンドと、タグが個別に擬似ランダムに応答を遅延させるために使用するパラメータをブロードキャストします。適応型バイナリツリープロトコルを使用する場合、リーダーは初期化シンボルを送信し、次に ID データの 1 ビットを一度に送信します。一致するビットを持つタグのみが応答し、最終的に 1 つのタグのみが完全な ID 文字列と一致します。[ 29 ]どちらの方法も、多数のタグまたは複数の重複するリーダーで使用すると欠点があります。
一括読み取りは、複数のタグを同時に読み取るための戦略ですが、在庫管理には十分な精度がありません。RFIDタグが付いたオブジェクトのグループが、1つのリーダー位置から一度に完全に読み取られます。しかし、タグは厳密に順次応答するため、一括読み取りに必要な時間は、読み取るラベルの数に比例して増加します。つまり、ラベルの数が2倍になると、少なくとも2倍の時間がかかります。衝突の影響により、必要な時間はさらに長くなります。 [ 30 ]
タグのグループは、単一のタグと同様に、照会信号によって照らされる必要があります。これはエネルギーに関する問題ではなく、視認性に関する問題です。いずれかのタグが他のタグによって遮蔽されている場合、十分な応答を返すのに十分な照らされない可能性があります。磁場内の誘導結合型HF RFIDタグとコイルアンテナの応答条件は、UHFまたはSHFダイポールフィールドよりも優れているように見えますが、距離制限が適用され、成功を妨げる可能性があります。[ 31 ]
運用条件下では、一括読み取りは信頼性が低い。一括読み取りは物流上の意思決定の目安にはなるが、読み取り失敗率が高いため、現状では在庫管理には適していない。しかし、単一のRFIDタグでは適切な読み取りが保証されない場合、少なくとも1つが応答する複数のRFIDタグを使用することで、既知のオブジェクトグループを検出するより安全なアプローチとなる可能性がある。この点において、一括読み取りはプロセスサポートのための曖昧な方法である。コストと効果の観点から、一括読み取りは物流におけるプロセス制御を確保するための経済的なアプローチとは報告されていない。[ 32 ]
RFIDタグは簡単に隠したり、他のアイテムに組み込んだりできます。例えば、2009年にブリストル大学の研究者たちは、アリの行動を研究するために、RFIDマイクロトランスポンダを生きたアリに接着することに成功しました。 [ 33 ]技術の進歩に伴い、RFIDの小型化が進む傾向は今後も続くと考えられます。
日立は、0.05 mm × 0.05 mmという最小サイズの RFID チップの記録を保持しています 。これは、以前の記録保持者である μ チップの 1/64 のサイズです。[ 34 ]シリコン・オン・インシュレーター(SOI) プロセスを使用して製造されています。これらのダストサイズのチップは、128 ビットの読み出し専用メモリ(ROM)を使用して 38 桁の数字を保存できます。[ 35 ]大きな課題はアンテナの取り付けであり、そのため読み取り範囲はわずか数ミリメートルに制限されます。
2020年初頭、MITの研究者らは、わずか1平方ミリメートルほどの大きさのテラヘルツ周波数識別(TFID)タグを実証した。このデバイスは基本的にシリコン片で、安価で小型であり、大型のRFIDタグと同様の機能を持つ。小型であるため、メーカーはあらゆる製品にタグを付け、最小限のコストで物流情報を追跡できる。[ 36 ] [ 37 ]
RFIDタグは物体に貼り付けることができ、工具、機器、在庫、資産、人、その他の物体の追跡に使用できます。
RFIDは、手動システムやバーコードの使用に比べて利点があります。タグは、物体に覆われていたり見えなかったりしても、リーダーの近くを通せば読み取ることができます。タグはケース、カートン、箱、その他の容器の中で読み取ることができ、バーコードとは異なり、RFIDタグは一度に数百個読み取ることができます。バーコードは、現在のデバイスでは一度に1つしか読み取れません。バッテリーアシストパッシブタグなどの一部のRFIDタグは、温度と湿度を監視することもできます。[ 38 ]
2011年当時、パッシブタグの価格は1個あたり0.09米ドルからでした。金属に取り付けたり、ガンマ線滅菌に耐えたりすることを目的とした特殊タグは、最大5米ドルかかる場合がありました。コンテナや医療資産の追跡、データセンターの環境条件の監視に使用されるアクティブタグは、1個あたり50米ドルから始まり、100米ドルを超える場合もありました。[ 39 ]バッテリーアシストパッシブ(BAP)タグは3~10米ドルの範囲でした。
RFIDは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 [ 40 ] [ 41 ]

2010年には、機器とタグのコストの低下、99.9%の信頼性への性能向上、HFおよびUHFパッシブRFIDに関する安定した国際標準という3つの要因により、RFIDの使用が大幅に増加しました。これらの標準の採用は、 1970年代と1980年代にバーコードの世界的な採用を推進したGS1とGS1 USの合弁事業であるEPCglobalによって推進されました。EPCglobalネットワークは、Auto-IDセンターによって開発されました。[ 45 ]


RFIDは、組織が手動でのデータ入力なしに、在庫、工具、機器(資産追跡)などを識別および管理する方法を提供します。たとえば、オーディオビジュアルレンタル業界では、企業はRAIN RFIDを導入して、複数の施設にわたる数十万点のアイテムを追跡し、バーコードベースのシステムを置き換え、在庫時間を95%以上短縮しています。[ 46 ]自動車や衣料品などの製造品は、工場から顧客への出荷まで追跡できます。RFIDによる自動識別は、在庫システムに使用できます。多くの組織は、サプライチェーン管理を改善するために、ベンダーにすべての出荷にRFIDタグを付けるよう要求しています。倉庫管理システムは、この技術を組み込んで、製品の受け取りと配送を迅速化し、倉庫で必要な労働コストを削減します。[ 47 ]
RFIDは小売店で商品レベルのタグ付けに使用されます。これにより、 Lululemonで行われているように、より正確で人件費の低いサプライチェーンと店舗在庫の追跡が可能になりますが、店舗で商品を物理的に見つけるには、より高価な技術が必要です。[ 48 ] RFIDタグはレジでも使用できます。たとえば、フランスの小売業者Decathlonの一部の店舗では、顧客はスマートフォンを使用するか、レジ近くのビンに商品を入れてタグをスキャンすることでセルフチェックアウトを行い、各商品をスキャナーに向ける必要はありません。 [ 48 ]一部の店舗では、RFIDタグ付きの商品を使用して、顧客により多くの情報や提案を提供するシステムをトリガーします。たとえば、 Chanelの試着室やKendra Scottの「カラーバー」などです。[ 48 ]
商品タグ付けは、電子商品監視(EAS)を使用することで、顧客や従業員による盗難を防ぐこともできます。さまざまな種類のタグは、専用のツールで物理的に取り外すことも、支払い時に電子的に無効化することもできます。[ 49 ]顧客は店を出る際にRFID検出器の近くを通らなければなりません。アクティブなRFIDタグが付いた商品を持っている場合、アラームが鳴り、未払いの商品であることを示します。

RFIDタグは、従来の磁気ストライプカードに代わり、身分証明バッジに広く使用されています。これらのバッジは、リーダーから一定の距離内にかざすだけで所有者を認証できます。タグは車両にも取り付けることができ、離れた場所から読み取ることができるため、車両を停止してカードを提示したり、アクセスコードを入力したりすることなく、管理区域への入場が可能になります。
2010年、ベイルリゾートはスキーパスにUHFパッシブRFIDタグの使用を開始した。[ 51 ]
自動車ブランドは、他の業界よりも早くソーシャルメディアでの製品配置にRFIDを採用しました。メルセデスは2011年のPGAゴルフ選手権でいち早く採用し[ 52 ]、 2013年のジュネーブモーターショーのヒュンダイのブースでは、ソーシャルアクティベーションマーケティングを効率化するためにRFIDが使用されました[ 53 ] 。
小売業者が商品を横流しするのを防ぐため、メーカーはプロモーション商品にRFIDタグを使用することを検討しており、サプライチェーンを通じてどの商品が割引価格で販売されたかを正確に追跡できるようにしている。[ 54 ]
ヤード管理、出荷および貨物、配送センターでは、RFID トラッキングが使用されています。鉄道業界では、機関車や車両に取り付けられた RFID タグによって、所有者、識別番号、機器の種類とその特性が識別されます。これはデータベースと組み合わせて、輸送される商品の種類、原産地、目的地などを識別するために使用できます。[ 55 ]
民間航空では、RFIDは民間航空機のメンテナンスをサポートするために使用されています。[ 56 ] RFID手荷物タグの標準は、2005年11月にジュネーブで開催された旅客サービス会議でIATAによって確立されました。 [ 57 ]ラスベガス・マッカラン国際空港と香港国際空港は、機能的なRFID手荷物タグの存在を確認するテストを実施した空港の1つでした。
一部の国では、車両登録や取り締まりにRFIDが使用されています。[ 58 ] RFIDは盗難車の検出と回収に役立ちます。[ 59 ] [ 60 ]

RFIDは高度道路交通システムで使用されています。ニューヨーク市では、交通の流れを監視する手段として、交差点にRFIDリーダーを設置してE-ZPassタグを追跡しています。データはブロードバンド無線インフラストラクチャを介して交通管理センターに送信され、信号機の適応型交通制御に使用されます。 [ 61 ]
船舶、鉄道、または道路のタンクに積載する場合、移送ホース内に固定されたRFIDアンテナがタンクに貼付されたRFIDタグを読み取り、タンクを確実に識別することができる。[ 62 ]
少なくとも1社は、ガスパイプライン、下水道管、電線、通信ケーブルなどの地下インフラ資産を識別および位置特定するためにRFIDを導入している[ 63 ]。
マレーシアは1998年に最初のRFIDパスポート(「電子パスポート」)を発行しました。マレーシアの電子パスポートには、パスポートの視覚データページに記載されている情報に加え、入国および出国時の旅行履歴(日時、場所)が記録されます。
パスポートにRFIDを導入した他の国には、ノルウェー(2005年)[ 64 ] 、日本(2006年3月1日)、ほとんどのEU諸国(2006年頃)、シンガポール(2006年)、オーストラリア、香港、米国(2007年)、英国および北アイルランド(2006年)、インド(2008年6月)、セルビア(2008年7月)、韓国(2008年8月)、台湾(2008年12月)、アルバニア(2009年1月)、フィリピン(2009年8月)、マケドニア共和国(2010年)、アルゼンチン(2012年)、カナダ(2013年)、ウルグアイ(2015年)[ 65 ]、イスラエル(2017年)などがある。
RFIDパスポートの規格は、国際民間航空機関(ICAO)によって定められており、ICAO文書9303、パート1、第1巻および第2巻(第6版、2006年)に記載されています。ICAOは、電子パスポートに搭載されているISO/IEC 14443 RFIDチップを「非接触型集積回路」と呼んでいます。ICAO規格では、電子パスポートの表紙に標準的な電子パスポートのロゴを表示することで識別できるように規定されています。
2006 年以降、新しい米国パスポートに組み込まれた RFID タグには、パスポートに印刷されている情報と同じ情報が保存され、所有者のデジタル写真も含まれています。[ 66 ]米国国務省は当初、チップは10 センチメートル (3.9インチ)の距離からしか読み取れないと述べていましたが、広範な批判と、特殊な機器が10 メートル (33フィート)離れた場所からテスト パスポートを読み取ることができるという明確な実証の後、[ 67 ]パスポートは、パスポートが閉じているときに不正な読み取り者が情報を抜き取ることをより困難にするために、薄い金属の裏地を組み込むように設計されました。国務省はまた、パスポートのデータ ページに印刷された文字の形式で個人識別番号(PIN)として機能する基本アクセス制御(BAC)を導入します。パスポートのタグを読み取る前に、この PIN を RFID リーダーに入力する必要があります。BAC はまた、チップと質問者間の通信を暗号化します。[ 68 ]
多くの国では、RFIDタグを使ってバス、電車、地下鉄などの公共交通機関の運賃を支払ったり、高速道路の通行料金を徴収したりすることができる。
自転車ロッカーの中には、利用者個人に割り当てられたRFIDカードで操作するものがあります。施設やロッカーを開けたり入ったりするにはプリペイドカードが必要で、自転車の駐輪時間に基づいて料金が請求され、その記録が利用されます。
Zipcarのカーシェアリングサービスは、車の施錠・解錠と会員識別のためにRFIDカードを使用しています。[ 69 ]
シンガポールでは、RFIDが紙の定期駐車券(SPT)に取って代わっている。[ 70 ]
動物用のRFIDタグは、RFIDの最も初期の用途の1つです。元々は大規模な牧場や険しい地形向けに設計されていましたが、狂牛病の発生以来、RFIDは動物識別管理において不可欠なものとなっています。埋め込み型RFIDタグまたはトランスポンダも動物識別に使用できます。トランスポンダは、パッシブ統合トランスポンダ(PIT)タグ、パッシブRFID、または動物用チップとしてよく知られています。[ 71 ]カナダ牛識別機関は、バーコードタグの代替としてRFIDタグの使用を開始しました。現在、CCIAタグはウィスコンシン州と米国の農家によって任意で使用されています。USDAは現在、独自のプログラムを開発中です。
オーストラリアでは販売されるすべての牛にRFIDタグが必要であり、一部の州では羊やヤギにも必要である。[ 72 ]

RFID技術を使用した生体適合性マイクロチップの埋め込みが、日常的に人間に行われている。RFIDマイクロチップの埋め込みを受けた最初の人間は、1997年のアメリカ人アーティスト、エドゥアルド・カックである。 [ 73 ] [ 74 ]カックは、自身の作品「タイムカプセル」の文脈で、テレビ(およびインターネット)で生中継でマイクロチップを埋め込んだ。[ 75 ] 1年後、イギリスのサイバネティクス教授ケビン・ワーウィックは、かかりつけ医のジョージ・ブロスによって腕にRFIDチップを埋め込まれた。[ 76 ] [ 77 ] 2004年には、バルセロナ[ 78 ]とロッテルダムでコンラッド・チェイスが運営する「バハ・ビーチ・クラブ」が、VIP顧客を識別するための埋め込みチップを提供し、顧客はそれを使ってサービスの支払いをすることができるようになった。 2009年、イギリスの科学者マーク・ガソンは、高度なガラスカプセルRFIDデバイスを左手に外科的に埋め込み、その後、コンピュータウイルスがワイヤレスでインプラントに感染し、他のシステムに転送される様子を実証した。[ 79 ]
米国の食品医薬品局は2004年に人体へのRFIDチップの使用を承認した。 [ 80 ]
埋め込み型RFID技術の人体への応用については、個人が固有の識別子を携帯することで追跡される可能性があるという懸念など、論争が巻き起こっている。プライバシー擁護派は埋め込み型RFIDチップに反対し、悪用の可能性を警告している。一部の人々は、これが権威主義的な政府による悪用、自由の剥奪[ 81 ]、そして「究極のパノプティコン」、つまり他人が見ているかもしれないという理由で全ての市民が社会的に受け入れられる行動をとる社会の出現につながる可能性があると懸念している[ 82 ] 。
2006年7月22日、ロイター通信は、ニューヨーク市で開催された会議で、ハッカーのニューウィッツとウェストヒューズの2人が、人体に埋め込まれたRFIDチップからRFID信号を複製できることを実証し、このデバイスが以前主張されていたほど安全ではないことを示したと報じた。[ 83 ]
UFO宗教団体「ユニバース・ピープル」は、人間のRFIDチップ埋め込みに強く反対することでオンライン上で悪名高く、これは爬虫類が人類を奴隷にしようとする試みだと主張している。彼らのウェブドメインの1つは「dont-get-chipped」である。[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]
医療業界におけるRFIDの導入は広く普及しており、非常に効果的である。[ 87 ]病院は、アクティブRFIDとパッシブRFIDの両方を組み合わせた最初のユーザーの一つである。[ 88 ]アクティブタグは、高価または頻繁に移動するアイテムを追跡し、パッシブタグは、部屋レベルの識別のみが必要な小型で低コストのアイテムを追跡する。[ 89 ]医療施設の部屋では、患者や従業員が着用するRFIDバッジの送信データや、モバイル医療機器などのアイテムに割り当てられたタグからのデータを収集できる。[ 90 ]米国退役軍人省(VA)は最近、医療の改善とコスト削減のために、全米の病院にRFIDを導入する計画を発表した。[ 91 ]
2004年以降、米国の多くの病院が患者にRFIDタグを埋め込み、RFIDシステムを使用し始めており、これらのシステムは通常、ワークフローと在庫管理に使用されています。[ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]体外受精クリニックで精子と卵子 の取り違えを防ぐためにRFIDを使用することも検討されています。[ 95 ]
2004 年 10 月、FDA は、人体に埋め込むことができる米国初の RFID チップを承認しました。VeriChip Corp. 製の 134 kHz RFID チップは、個人の医療情報を組み込むことができ、医療処置の誤りによる命を救い、怪我を減らすことができると同社は述べています。反 RFID 活動家のKatherine AlbrechtとLiz McIntyre は、健康リスクを明記したFDA の警告書を発見しました。 [ 96 ] FDA によると、これには「有害な組織反応」、「埋め込まれたトランスポンダの移動」、「埋め込まれたトランスポンダの故障」、「電気的危険」、「磁気共鳴画像法 [MRI] との非互換性」が含まれます。

図書館では、図書館資料のバーコードの代わりにRFIDが使用されています。タグには識別情報が含まれている場合もあれば、データベースへのキーとしてのみ使用される場合もあります。RFIDシステムはバーコードを置き換えたり補完したりすることができ、在庫管理や利用者によるセルフサービス貸出の別の方法を提供する可能性があります。また、より従来型の電磁セキュリティストリップに代わるセキュリティデバイスとしても機能します。[ 97 ]
現在、世界中の図書館資料のうち3000万点以上にRFIDタグが付けられていると推定されており、ローマのバチカン図書館にある資料にもその一部が含まれている。[ 98 ]
RFIDタグはアイテムを通して読み取ることができるため、アイテムをスキャンするために本の表紙やDVDケースを開ける必要はなく、本の山を同時に読み取ることができます。本のタグは、本がコンベアベルト上を移動している間でも読み取ることができ、スタッフの時間を節約できます。これらはすべて借り手自身が行うことができ、図書館スタッフの支援の必要性を減らします。ポータブルリーダーを使用すれば、棚全体の資料の在庫を数秒で完了できます。[ 99 ] しかし、2008年の時点では、この技術は多くの小規模図書館にとって依然としてコストが高すぎ、平均的な規模の図書館の場合、移行期間は11か月と見積もられています。2004年のオランダの見積もりでは、年間10万冊の本を貸し出す図書館は、50,000ユーロの費用を計画する必要があるとされていました(貸出・返却ステーション:それぞれ12,500ユーロ、検出ポーチ:それぞれ10,000ユーロ、タグ:1つあたり0.36ユーロ)。 RFIDがスタッフの負担を大幅に軽減することで、必要なスタッフの数も減り、結果として一部のスタッフが解雇される可能性もあるが[ 98 ]、北米では今のところそのような事態は起きていない。最近の調査では、RFIDの導入を理由にスタッフを削減した図書館は1つも報告されていない。実際、図書館の予算は人件費が削減され、インフラ整備費が増額されているため、スタッフ数の減少を補うために自動化を導入する必要が生じている。また、RFIDが引き継ぐ業務は、司書の主な業務ではない場合が多い。オランダでの調査では、利用者はスタッフが質問に答えてくれる時間が増えたことを喜んでいるという結果が出ている。
図書館での RFID の使用に関してプライバシーの懸念が提起されています。[ 100 ] [ 101 ]一部の RFID タグは最大100 メートル (330フィート)離れた場所から読み取ることができるため、意図しない情報源から機密情報が収集される可能性があるという懸念があります。しかし、図書館の RFID タグには利用者の情報は含まれておらず、[ 102 ]ほとんどの図書館で使用されているタグは、約10 フィート (3.0 m)からのみ読み取れる周波数を使用しています。[ 97 ]もう一つの懸念は、図書館管理者の知識や同意なしに、図書館を出るすべての人の RFID タグを図書館以外の機関が記録する可能性があることです。簡単な選択肢の 1 つは、図書館のデータベースと関連付けられた場合にのみ意味を持つコードを本に送信させることです。もう 1 つの改善策は、本が返却されるたびに新しいコードを与えることです。将来、リーダーがユビキタスになり (そしておそらくネットワーク化される) れば、盗まれた本は図書館の外でも追跡できるようになります。タグが非常に小さく、(ランダムな)ページの中に目に見えない形で収まる場合、つまり出版社によってそこに埋め込まれている場合、タグの削除は困難になる可能性がある。
RFID技術は現在、博物館のエンドユーザー向けアプリケーションにも導入されています。[ 103 ]例として、カリフォルニア州サンフランシスコの科学博物館であるエクスプロラトリアムでカスタム設計された一時的な研究アプリケーション「eXspot」が挙げられます。博物館に入場する来館者は、カードのように持ち運べるRFタグを受け取ります。eXspotシステムにより、来館者は特定の展示に関する情報を受け取ることができます。展示情報に加えて、来館者は展示の前で自分の写真を撮ることもできます。また、来館者が後で分析するためのデータを取得できるようにすることも意図されていました。収集された情報は、RFIDタグに関連付けられた「パーソナライズされた」Webサイトから自宅で取得できます。[ 104 ]
2004年、日本の大阪市の学校当局は、小学校で子供の服、リュックサック、学生証にマイクロチップを埋め込むことを決定した。[ 105 ]その後、2007年に、イギリスのドンカスターの学校では、制服に埋め込まれた無線チップを追跡することで生徒を監視するように設計されたモニタリングシステムを試験的に導入した。[ 106 ] イギリスの西ロンドンにあるセントチャールズシックスフォームカレッジは、2008年から、出席状況を追跡し、不正な侵入を防ぐために、正門の出入りにRFIDカードシステムを使用している。同様に、イギリスのクレックヒートンにあるウィットクリフマウントスクールは、特別に設計されたカードを介して、RFIDを使用して生徒と職員の建物への出入りを追跡している。フィリピンでは、2012年、一部の学校ではすでに本の貸し出しにIDにRFIDを使用している。[ 107 ]これらの特定の学校の門には、学校の売店や食堂で商品を購入するためにRFIDスキャナーも設置されている。 RFIDは学校の図書館でも使用されており、生徒や教師の出欠確認のための入退室記録にも利用されている。

レースのタイム計測にRFIDが用いられるようになったのは1990年代初頭、ドイツのDeister Electronics社が鳩レースに導入したことがきっかけだった。RFIDを使えば、大規模なレースでは参加者全員の正確なストップウォッチ計測が不可能な場合でも、個々の参加者のレース開始時刻と終了時刻を計測できる。
RFIDを使用するレースでは、レーサーはタグを装着し、コース脇またはコース全体に敷かれたマットに設置されたアンテナで読み取られます。UHFタグは、専用アンテナを使用することで正確な読み取りが可能です。バッチモードではなく、誰でもいつでもスタートおよびフィニッシュできるため、レース開始時の慌ただしさによるミス、ラップカウントの誤り、事故などが回避されます。
チップとアンテナの設計によって、読み取り可能な範囲が決まります。短距離用の小型チップは、靴に結束バンドで固定するか、面ファスナーで足首にストラップで固定します。チップは マットから約400mm離して設置する必要があり、これにより非常に優れた時間分解能が得られます。あるいは、チップと非常に大きな(125mm四方)アンテナを、選手の胸の高さ約1.25m (4.1フィート) に装着するゼッケンに組み込むこともできます。
パッシブ型およびアクティブ型のRFIDシステムは、オリエンテーリング、エンデューロ、ハレ・アンド・ハウンズ・レースなどのオフロード競技で使用されています。ライダーは通常、腕などにトランスポンダーを装着しています。ラップを終えると、コンピューターに接続された受信機をスワイプまたはタッチして、ラップタイムを記録します。
RFIDは、特に候補者数が数百万人に達する可能性がある場合(インド鉄道の採用部門、警察、電力部門など)、選考手順としてPET(体力テスト)を実施している多くの採用機関で採用されている。
多くのスキーリゾートでは、スキーヤーがハンズフリーでスキーリフトにアクセスできるRFIDタグを採用しています。スキーヤーはパスをポケットから取り出す必要はありません。スキージャケットには、チップとカードが収まる左ポケットがあります。スキーヤーがリフトに向かって押し進むと、このチップとカードは改札機の左側にあるセンサーユニットにほぼ接触します。これらのシステムは、13.56 MHzの高周波(HF)に基づいています。ヴェルビエからシャモニーまで、ヨーロッパのスキー場の大部分でこれらのシステムが使用されています。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
米国のNFLでは、選手にRFIDチップを装着させ、各選手の移動速度、距離、方向をリアルタイムで測定します。現在、カメラはクォーターバックに焦点を合わせていますが、フィールド上では多数のプレーが同時に発生しています。RFIDチップは、これらの同時発生プレーに関する新たな洞察を提供します。[ 111 ]このチップは選手の位置を6インチ以内の精度で三角測量し、リプレイのデジタル放送に使用されます。RFIDチップにより、個々の選手の情報が一般に公開されます。データはNFL 2015アプリを通じて利用可能になります。[ 112 ] RFIDチップはZebra Technologiesによって製造されています。Zebra Technologiesは昨年、18のスタジアムでRFIDチップをテストし、ベクトルデータを追跡しました。[ 113 ]
RFIDタグは必ずしもバーコードより「優れている」わけではありません。[ 114 ] RFIDタグは、多くの場合、ユニバーサルプロダクトコード(UPC)または欧州商品番号(EAN)バーコードの補完であり、代替ではありません。RFIDタグは、コストが高いことや、同じオブジェクトに複数のデータソースがあるという利点があるため、バーコードを完全に置き換えることはないかもしれません。また、RFIDラベルとは異なり、バーコードは電子メールや携帯電話で電子的に生成および配布でき、受信者が印刷または表示できます。例としては、航空会社の搭乗券があります。新しいEPCは、他のいくつかのスキームとともに、手頃な価格で広く利用できます。
追跡対象品目に関連するデータの保存には、数テラバイトの容量が必要となる。有用な情報を作成するには、RFIDデータのフィルタリングと分類が不可欠である。商品は、RFIDタグを使用してパレット単位で追跡され、パッケージレベルでは固有のバーコードからUPCまたはEANを使用して追跡される可能性が高い。
番号付け方式の特別な選択にもかかわらず、RFIDタグには固有の識別情報が必須です。RFIDタグのデータ容量は十分に大きいため、個々のタグに固有のコードが割り当てられますが、現在のバーコードは特定の製品に対して単一のタイプコードに限定されています。RFIDタグの固有性により、製品が人に届けられるまでの間、場所から場所へと移動する際に追跡が可能になります。これは、盗難やその他の製品損失を防ぐのに役立ちます。製品の追跡は重要な機能であり、タグの固有識別情報とオブジェクトのシリアル番号を含むRFIDタグによって十分にサポートされます。これは、企業が品質上の欠陥やそれに伴うリコールキャンペーンに対処するのに役立ちますが、販売後の個人の追跡やプロファイリングに関する懸念にもつながります。
2007 年頃から、廃棄物管理業界ではRFID の利用がますます発展しています。RFID タグは廃棄物収集カートに取り付けられ、カートを所有者のアカウントにリンクして、請求やサービス確認を容易にします。[ 115 ]タグはごみやリサイクルの容器に埋め込まれ、RFID リーダーはごみ収集車やリサイクル収集車に取り付けられます。[ 116 ] RFID はまた、顧客のごみ排出率を測定し、各廃棄物収集車両が処理するカートの数に関する情報を提供します。この RFID プロセスは、従来の「排出量に応じた料金」(PAYT)の都市固形廃棄物使用量料金モデルに取って代わります。
アクティブRFIDタグは、基地局にテレメトリを送信する低コストのリモートセンサーとして機能する可能性を秘めている。タグメトリデータの応用例としては、埋め込みビーコンによる道路状況のセンシング、天気予報、騒音レベルのモニタリングなどが挙げられる。 [ 117 ]
パッシブRFIDタグもセンサーデータを送信できます。例えば、ワイヤレス識別・センシングプラットフォームは、温度、加速度、静電容量を市販の第2世代RFIDリーダーに送信するパッシブタグです。
アクティブ型またはバッテリーアシスト型パッシブ(BAP)RFIDタグは、店内受信機に信号を送信することで、RFIDタグ、ひいてはそれが取り付けられている商品が店内にあるかどうかを判断する可能性がある。
人間や動物への傷害を避けるため、RF送信は制御する必要がある。[ 118 ]国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)、ASTM International、DASH7 Alliance、EPCglobal など、多くの組織がRFIDの標準を定めている。[ 119 ]
いくつかの特定の業界もガイドラインを策定しており、例えば、RFIDを用いたIT資産の追跡に関する金融サービス技術コンソーシアム(FSTC)、RFIDエンジニアの認定に関するコンピュータ技術産業協会(CompTIA )、空港における手荷物に関する国際航空運送協会(IATA)などが挙げられる。
各国はRFIDタグの周波数割り当てに関する独自の規則を定めることができ、すべての国ですべての無線帯域が利用できるわけではありません。これらの周波数はISM帯域(産業・科学・医療用帯域)として知られています。タグからの反射信号は、他の無線ユーザーに干渉を引き起こす可能性があります。
北米では、UHFは902~928MHz (中心周波数915MHzから ±13MHz )で免許なしで使用できますが、送信電力に制限があります。ヨーロッパでは、RFIDやその他の低電力無線アプリケーションは、ETSI勧告EN 300 220およびEN 302 208、ERO勧告70 03によって規制されており、865~868MHzのやや複雑な帯域制限でRFIDの動作が許可されています。リーダーは送信前にチャネルを監視する必要があります(「話す前に聞く」)。この要件により、パフォーマンスにいくつかの制限が生じており、その解決は現在研究中です。北米のUHF規格は、フランスの軍事バンドと干渉するため、フランスでは受け入れられていません。2012年7月25日、日本はUHF帯域を920MHzに変更し、米国の915MHz帯域により近いものにすることで、RFIDの国際標準環境を確立しました。
国によっては、敷地使用許可が必要であり、地方自治体に申請する必要があり、許可は取り消される場合もある。
2014年10月31日現在、世界のGDPの約96.5%を占める78か国で規制が実施されており、世界のGDPの約1%を占める3か国では規制の策定作業が進められている。[ 120 ]
RFIDに関して策定された規格には、以下のようなものがある。
製品のグローバルな相互運用性を確保するため、いくつかの組織がRFIDテストに関する追加規格を策定している。これらの規格には、適合性、性能、相互運用性に関するテストが含まれる。
EPC Gen2は、EPCglobal UHF Class 1 Generation 2の略です。
GS1とGS1 USの合弁会社であるEPCglobalは、世界中の企業のサプライチェーンにおける多くの品目の識別において、主にパッシブRFIDと電子製品コード(EPC)を使用するための国際標準の策定に取り組んでいる。
EPCglobal の使命の 1 つは、1990 年代に RFID の世界で普及していたプロトコルのバベルの塔を簡素化することでした。2 つのタグ無線インターフェース (タグとリーダー間で情報を交換するためのプロトコル) は、2003 年以前に EPCglobal によって定義されました (ただし、承認はされていません)。これらのプロトコルは、一般にクラス 0 とクラス 1 として知られており、2002 ~ 2005 年にかけて商業的に大きく実装されました。[ 122 ]
2004年、ハードウェアアクショングループは、クラス0およびクラス1タグで発生していた多くの問題に対処する新しいプロトコル、クラス1ジェネレーション2インターフェースを作成しました。EPC Gen2規格は2004年12月に承認されました。これは、Intermec社が、この規格が同社のRFID関連特許のいくつかを侵害する可能性があると主張した後に承認されました。規格自体は同社の特許を侵害していないと判断され、この規格はロイヤリティフリーとなりました。[ 123 ] EPC Gen2規格は、2006年にISO 18000-6Cとして若干の修正を加えて採用されました。 [ 124 ]
更新されたクラス 1 ジェネレーション 2 バージョン 3.0 規格は、2024 年 1 月に承認されました。新しい規格には、電源投入期間の延長 (1500 マイクロ秒ではなく 2500 マイクロ秒) と、読み取りゾーンの端にあるタグからの部分的な応答の可能性を減らすために、コマンド実行中に電力をわずかに低下させるオプションが含まれています。Select と Query を組み合わせた新しいコマンド QueryX と QueryY が追加され、その他にもさまざまなマイナーな変更と追加が行われています。[ 125 ]
2007年、Gen2 EPCインレイの最低価格は、現在廃業しているSmartCode社によって提供され、1億個以上の数量で1個あたり0.05ドルであった。[ 126 ]
大規模な RFID の展開により、RFID タグ自体の環境負荷と使用済み状態についての議論が巻き起こっています。一般的な「ラベル/インレイ」タグはマイクロエレクトロニクス デバイス (アンテナに接続され、パッケージ マテリアルに組み込まれたシリコン IC) であり、衣料品や消費者向けパッケージなどの日常的な商品に埋め込まれることが多いためです。[ 127 ] [ 128 ]業界の出荷データは規模の大きさを物語っています。RAIN Alliance は 2023 年に 448 億個の RAIN UHF タグ IC を出荷したと報告し、(RAIN Alliance が委託した VDC Research の予測を引用して) 2026 年までに 885 億個の出荷が予測されていると報告しました。後の RAIN/VDC レポートでは、2028 年までに 1150 億個への道筋が示され、ユース ケースの拡大に伴い、より長期的な兆単位の機会について議論されました。[ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ライフサイクル研究では、タグごとの気候への影響は、タグの設計やシステムの境界によって異なると報告されています。Nguyen & Perret (IEEE JRFID、2024) は、チップベースの UHF RFID インレイ、チップレス RFID タグ、バーコード ラベルを比較したタグ レベルの地球温暖化の結果を報告しています (例: UHF RFID 0.336 kg CO2-eq、チップレス RFID 0.148 kg CO2-eq、バーコード 0.0269 kg CO2-eq、チップ増分 ≈0.222 kg CO2-eq (「チップなしタグ」シナリオより))。一方、他の LCA (例: Aliakbarian et al.、2024; Zhang et al.、2025) は、構造、仮定、および使用終了シナリオに対する感度を示しています。[ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]
EU法では、RoHS 2011/65/EUは電気電子機器(EEE)を、正常に動作するために電流または電磁場に依存する機器と定義し、WEEE 2012/19/EUは、廃棄電気電子機器(WEEE)を、廃棄時に存在する「すべてのコンポーネント、サブアセンブリ、消耗品」を含む廃棄EEEと定義しています。Eurostatは、WEEE監視のためにこれらの定義を繰り返しています。[ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]米国では、電子廃棄物規制は比較的断片的です。EPAは、25州とコロンビア特別区が電子機器リサイクル法を持っていると指摘しています。[ 138 ]
使用済み製品の調査では、実際的な制約が強調されています。EU が資金提供する SMART TRASH 調査では、廃棄物処理施設は一般的に RFID チップを分離するように設計されていない (WEEE などの専用ストリームを除く) と指摘し、汚染の懸念を強調しています。包装の使用済み製品の評価では、タグの粒子がリサイクル材に移行する可能性があると報告されています。また、あるサプライチェーン LCA では、牛乳パックに取り付けられた RFID タグは、消費者がタグが付いたままの牛乳パックを捨てるため、通常は電子廃棄物として埋立地に送られると述べています。[ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
文献で議論されている緩和策には、エコデザイン、回収/再利用スキーム、および可能な場合はチップレスRFID(ASIC「を搭載していない」タグ)への置き換えが含まれますが、チップレス方式には技術的な性能上のトレードオフとインフラストラクチャの制約があります。[ 142 ] [ 143 ]将来の政策または執行で、埋め込みタグが本来は非電子機器をWEEEの対象に含めるものと解釈された場合、使用済み製品の回収、報告、および資金調達に関する生産者責任要件が拡大し、コンプライアンスコストが増加し、再利用可能なタグ、取り外し可能な識別子、またはチップレス/印刷された代替品に対するインセンティブが強化される可能性があります。[ 144 ] [ 145 ]
環境問題とは別に、RFIDは周波数とタグの種類に応じて数メートル離れた場所から視線なしでタグを読み取ることができるため、不正な読み取りや潜在的な追跡/プロファイリングが可能になることから、プライバシーに関する懸念が長らく提起されてきました。ACMのレビューでは、個人アイテムの秘密裏の読み取りや消費者の支出パターンと所在の追跡の可能性が強調されており、欧州委員会はRFIDアプリケーションにおけるプライバシーとデータ保護の原則の実装に関する勧告を発表しました。[ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] RFIDリーダーとタグ検出を使用した研究は、「共存」ネットワーク(どのリーダーがどのタグを検出するかから推測される共存)を導出するためにも使用され、RFID由来の共存パターンを分析する方法を示しています。[ 149 ]
タグの読み取り(観測)が成功したとしても、必ずしもビジネス目的に役立つとは限りません。在庫管理やその他のアプリケーションには役立たない大量のデータが生成される可能性があります。たとえば、顧客が商品をある棚から別の棚に移動したり、倉庫内で移動中に複数のリーダーを通過するパレット積載の商品などは、在庫管理システムにとって意味のあるデータを生成しないイベントです。[ 150 ]
イベントフィルタリングは、流入するデータの中から、一定の閾値を超える移動商品に関する意味のある情報を抽出するために必要となる。様々な概念が考案されてきたが、その多くは、ノイズや冗長な生データから意味のある処理済みデータへとフィルタリングを行うミドルウェアとして提供されている。
2007年現在、米国で使用されているUHF RFIDの周波数は、ヨーロッパや日本の周波数とは互換性がありません。さらに、バーコードほど普遍的になった新しい標準はまだありません。[ 151 ]国際貿易上の懸念に対処するには、すべての国際周波数領域で動作するタグを使用する必要があります。
RFID の主要なセキュリティ上の懸念は、RFID タグの不正な追跡です。世界中で読み取り可能なタグは、個人の位置プライバシーと企業/軍事セキュリティの両方にリスクをもたらします。このような懸念は、米国国防総省がサプライチェーン管理に RFID タグを採用したことに関して提起されています。[ 152 ]より一般的には、プライバシー団体は、電子製品コード (EPC) RFID タグを一般製品に埋め込む継続的な取り組みに関連して懸念を表明しています。これは主に、RFID タグが読み取られ、リーダーとの正当な取引がかなりの距離から盗聴される可能性があるという事実によるものです。アクセス制御、[ 153 ]支払い、および eID (電子パスポート) システムで使用される RFID は、EPC RFID システムよりも短い範囲で動作しますが、より短い距離ではあるものの、スキミングや盗聴に対して脆弱です。 [ 154 ]
2つ目の防止方法は暗号化を用いることです。ローリングコードとチャレンジ・レスポンス認証(CRA)は、タグとリーダー間のメッセージの監視による繰り返しを阻止するためによく用いられます。記録されたメッセージは、繰り返し送信しても成功しないからです。ローリングコードは、各問い合わせ後にタグのIDを変更することに依存していますが、CRAはソフトウェアを用いてタグから暗号化された応答を要求します。CRAで使用されるプロトコルは対称暗号または公開鍵暗号を用いることができます。[ 155 ]
RFIDタグにはさまざまなセキュアプロトコルが提案されているが、低コストで長距離読み取りをサポートするために、多くのRFIDタグは、カバーコーディングなどの非常に低電力でシンプルなセキュリティプロトコルをサポートするのに十分な電力しか利用できない。[ 156 ]
RFIDタグの不正読み取りは、プライバシーと企業秘密にリスクをもたらします。[ 157 ]不正な読み取り者は、RFID情報を使用して、荷物、人物、運送業者、または荷物の内容物を識別または追跡する可能性があります。[ 155 ] RFID信号の中断[ 158 ]や法制化の可能性など、不正読み取りに対抗するためのいくつかのプロトタイプシステムが開発されており、2002年以降、この問題に関する科学論文が700件発表されています。[ 159 ]また、EPCglobal Network ONSルートサーバーに脆弱性があることが判明した後、オブジェクトネーミングサービスのデータベース構造が、サービス拒否攻撃と同様に侵入を受けやすい可能性があるという懸念もあります。[ 160 ]
RFID対応カードやパスポートの受動的な「スキミング」を防止するため、米国一般調達局(GSA)は電磁的に不透明なスリーブを評価するための一連のテスト手順を発行しました。[ 163 ]シールド製品がFIPS-201ガイドラインに準拠するには、この公開された基準を満たすか、それを上回る必要があります。準拠製品は、米国CIOのFIPS-201評価プログラムのWebサイトに掲載されています。[ 164 ]米国政府は、新しいIDカードが発行される際には、承認されたシールドスリーブまたはホルダーが付属していなければならないと規定しています。[ 165 ]多くの財布やパスポートホルダーは個人情報を保護すると宣伝されていますが、RFIDスキミングが深刻な脅威であるという証拠はほとんどありません。データ暗号化とRFIDではなくEMVチップを使用することで、この種の盗難はまれになっています。[ 166 ] [ 167 ]
アルミニウムがRFIDチップの読み取りを阻止できるかどうかについては、相反する意見がある。アルミニウムによる遮蔽、つまりファラデーケージを作ることで効果があると主張する人もいる。[ 168 ]一方、RFIDカードをアルミホイルで包むだけでは、送信が難しくなるだけで、完全に阻止できるわけではないと主張する人もいる。[ 169 ]
遮蔽効果は、使用する周波数によって異なります。人やペットの埋め込み型デバイスで使用されるような低周波LowFID タグは、比較的遮蔽に強いですが、厚い金属箔で覆うとほとんどの読み取りができなくなります。高周波HighFID タグ (13.56 MHz -スマートカードやアクセスバッジ) は遮蔽に敏感で、金属表面から数センチメートル以内では読み取りが困難です。UHF Ultra-HighFID タグ (パレットやカートン) は、金属表面から数ミリメートル以内に置くと読み取りが困難ですが、タグでの反射波と入射波の正の強化により、金属表面から 2~4 cm 離すと読み取り範囲が実際に広がります。[ 170 ]

RFIDの使用は大きな論争を巻き起こしており、一部の消費者プライバシー擁護団体は製品のボイコットを開始している。消費者プライバシーの専門家であるキャサリン・アルブレヒトとリズ・マッキンタイアは、「スパイチップ」技術の著名な批判者である。RFIDに関する主なプライバシー上の懸念事項は以下の2点である。
ほとんどの懸念は、製品に貼付されたRFIDタグが、製品が購入されて持ち帰られた後も機能し続けるという事実に集中しており、そのため、監視やサプライチェーンの在庫管理機能とは無関係な他の目的に使用される可能性がある。[ 171 ]
RFIDネットワークは、シンジケート配信のケーブルテレビシリーズの第1回で、これらの懸念は根拠がないと述べ、RFエンジニアがRFIDの仕組みを実演する様子を放送した。[ 172 ]彼らは、RFID対応のバンを運転して建物の周りを回り、建物内の物品の在庫を取ろうとするRFエンジニアの映像を提供した。また、パッシブRFIDタグの衛星追跡についても説明した。
提起された懸念事項は、クリップドタグの使用によって部分的に解決できる可能性があります。クリップドタグは、商品の購入者のプライバシーを高めるために設計されたRFIDタグです。クリップドタグは、 IBMの研究者であるポール・モスコウィッツ氏とギュンター・カルヨット氏によって提案されました。販売後、購入者はタグの一部を切り取ることができます。これにより、長距離タグを近距離タグに変換できます。近距離タグは読み取り可能ですが、 数インチまたは数センチメートル以内の近距離でのみ読み取り可能です。タグの変更は目視で確認できます。タグは、返品、リコール、またはリサイクルのために後で使用できます。
しかし、読み取り範囲はリーダーとタグ自体の両方の関数です。技術の進歩により、タグの読み取り範囲が広がる可能性があります。リーダーの出力を上げることで、タグは設計上の距離よりも長い距離で読み取ることができます。読み取り距離の制限は、タグからリーダーに反射される信号の信号対雑音比になります。2 つのセキュリティ会議の研究者は、通常 30 フィートまでの距離で読み取られるパッシブ Ultra-HighFID タグが、適切な機器を使用することで 50 ~ 69 フィートの距離で読み取れることを実証しました。[ 173 ] [ 174 ]
2004年1月、CASPIANとドイツのプライバシー擁護団体FoeBuDのプライバシー擁護者が、RFIDパイロットプロジェクトが実施されていたドイツのMETRO Future Storeに招待された。METROの「Payback」顧客ロイヤルティカードに顧客ID付きのRFIDタグが含まれていることが偶然発見されたが、この事実はカードを受け取った顧客にも、このプライバシー擁護者グループにも開示されていなかった。METROは顧客識別データは追跡されておらず、すべてのRFIDの使用は明確に開示されていると保証していたにもかかわらず、このような事態が発生した。[ 175 ]
2005年11月に開催された国連世界情報社会サミット(WSIS)において、フリーソフトウェア運動の創始者であるリチャード・ストールマンは、RFIDセキュリティカードの使用に抗議するため、自身のカードをアルミホイルで覆った。[ 176 ]
2004年から2005年にかけて、連邦取引委員会の職員はRFIDのプライバシーに関する懸念事項についてワークショップとレビューを実施し、ベストプラクティスを推奨する報告書を発行した。[ 177 ]
RFIDは、2006年のカオス・コミュニケーション・コングレス(ベルリンのカオス・コンピュータ・クラブ主催)の主要テーマの一つであり、大規模な報道論争を引き起こした。テーマには、電子パスポート、Mifare暗号化、2006年FIFAワールドカップのチケットなどが含まれていた。講演では、2006年FIFAサッカーワールドカップにおけるRFIDの最初の実世界での大規模応用がどのように機能したかが示された。グループmonochromは「Hack RFID」という歌を上演した。[ 178 ]
一部の人々は、RFIDを人体に埋め込むことによって権利が失われることを恐れるようになっている。
2007年初頭までに、カリフォルニア州サンフランシスコのクリス・パジェットは、わずか250ドル相当の機器を使用して、米国のパスポートカードからRFID情報を取得できることを示した。これは、取得した情報があれば、そのようなカードを複製できる可能性があることを示唆している。[ 179 ]
ZDNetによると、批評家たちはRFIDが個人のあらゆる動きを追跡することにつながり、プライバシーの侵害になると考えている。[ 180 ]キャサリン・アルブレヒトとリズ・マッキンタイアの著書『スパイチップ:大手企業と政府があなたのあらゆる動きを追跡する計画』では、「プライバシーのない世界を想像してみてください。あなたのあらゆる購入が監視され、データベースに記録され、あなたのすべての持ち物に番号が付けられます。何州も離れた場所、あるいは別の国にいる誰かが、あなたがこれまでに購入したすべてのものの記録を持っています。さらに、遠隔で追跡および監視される可能性があります」と勧めている。[ 181 ]
RSAラボラトリーのFAQによると、RFIDタグは標準的な電子レンジで破壊できますが[ 182 ]、一部のRFIDタグ、特に大型の金属アンテナを使用して放射するように設計されたもの(特にRFタグとEPCタグ)は、電子レンジ内の金属製品と同様に、この処理に長時間さらされると発火する可能性があります。この単純な方法は、「宿主」に損傷を与えるリスクがあるため、電子機器や生体組織に埋め込まれたRFID機能を安全に無効化するために使用することはできません。ただし、必要な時間は非常に短く(1~2秒の放射線)、熱や火災が問題になるずっと前に、この方法は他の多くの非電子機器や無生物にも有効です。[ 183 ]
一部のRFIDタグには、永久的かつ不可逆的にタグを無効にする「キルコマンド」機構が実装されています。この機構は、チップ自体が信頼できる場合、またはタグを「キル」したい人物がその機構を知っている場合に適用されます。
EPC2 Gen 2 Class 1規格に準拠したUHF RFIDタグは通常このメカニズムをサポートし、パスワードでチップが無効化されるのを防ぎます。[ 184 ]タグを無効化するために必要なこの32ビットパスワードを推測したり解読したりすることは、決意の固い攻撃者にとっては難しくありません。[ 185 ]
{{citation}}: CS1メンテナンス: 年 (リンク){{cite report}}: CS1メンテナンス: DOIは2026年5月現在非アクティブです(リンク)