老牌郵政公司部署250萬無源物聯網標簽,無源物聯規模應用漸近
在全球物流供應鏈加速數字化的浪潮中,老牌企業的技術轉型往往具有行業風向標意義。近日,英國皇家郵政與無源物聯網企業 Wiliot 達成合作,計劃部署 250 萬個無源物聯網標簽,以此破解當前包裹處理效率低下的難題。作為全球知名的傳統郵政巨頭,這一舉措不僅是其自身數字化變革的關鍵一步,更成為無源物聯網技術在物流領域規?;瘧玫牡湫头侗?。

困局倒逼改革:皇家郵政的效率危機與監管壓力
作為英國郵政服務的核心運營商,英國皇家郵政近年來深陷多重困境:持續虧損、服務質量下滑與員工罷工事件頻發,疊加互聯網普及帶來的傳統郵件需求萎縮,以及行業競爭加劇的外部壓力,其運營體系正面臨嚴峻考驗。更關鍵的是,該公司需履行 “以固定成本覆蓋英國全境郵件投遞” 的歷史義務,這進一步壓縮了其效率優化的空間。
效率短板已直接引發監管層面的處罰。今年 5 月,英國通信監管機構 Ofcom 發布 2023/24 年度服務績效調查結果,明確指出皇家郵政未達預設服務目標:原要求 “93% 的一類郵件在收件后 1 個工作日內送達”,實際達成率僅 74.5%;“98.5% 的二類郵件 3 個工作日內派遞” 的目標,最終也只實現 92.4%。Ofcom 表示,若皇家郵政無法對該結果作出合理解釋,將考慮啟動經濟處罰 —— 事實上,該公司去年就因未達標 2022/23 年度投遞目標,已被處以 560 萬英鎊罰款。
在此背景下,皇家郵政加速推進技術改革以提升服務水平,與 Wiliot 的無源物聯網合作正是核心舉措之一。其發言人明確表示,部署該技術的核心目標是 “實現全年 365 天效率穩定提升,為客戶提供更可靠的物流服務”。
技術落地細節:250 萬標簽如何賦能周轉籠追蹤?
Wiliot 的核心產品 ——Wiliot IoT Pixels 無源低功耗傳感器標簽,是此次合作的關鍵載體。這款標簽尺寸僅與郵票相當,成本約 30 美分,無需外接電源:它能通過收集周圍環境中的無線射頻能量自供電,同時集成溫濕度傳感器、定位功能與數據加密模塊,可將包裹的物理環境數據、唯一標識信息,通過低功耗藍牙(BLE)傳輸至網關、手機等設備,最終同步至 Wiliot 云平臺,實現全鏈路數據可視化。

值得注意的是,這 250 萬個標簽并非直接粘貼于單個包裹,而是應用于皇家郵政的 85 萬個 “周轉籠”—— 這類設備承擔著包裹在不同分揀中心間的批量轉運任務。為確保系統對每個周轉籠的持續追蹤、避免信號中斷,皇家郵政為每個周轉籠粘貼 3 個標簽以實現冗余備份。通過對周轉籠的實時定位與盤點,皇家郵政可間接掌握包裹在國內及國際網絡中的流轉路徑,大幅降低包裹誤送、丟失的風險。
與傳統 RFID 標簽相比,Wiliot 的無源物聯網標簽功能更全面:除基礎物品標識外,其傳感能力(溫濕度監測)、反向散射通信技術與端到端加密能力,使其能適配更復雜的物流場景,這也是皇家郵政選擇該方案的核心原因。
技術對比與融合:無源物聯網與 RFID 的互補之道
Wiliot 的方案是典型的 “環境能量驅動型無源物聯網”,其核心優勢在于可復用現有通信設施(如基站、WiFi 路由器、智能手機)—— 這些設備通過固件升級即可為標簽供能并接收信號,無需像 RFID 那樣依賴專用讀寫終端。當前,3GPP(蜂窩網絡陣營)與藍牙、LoRa(非蜂窩陣營)均在推進無源物聯網商用,而 RFID 則憑借 “成本低、成熟度高” 的特點,仍在中低價值物品追蹤中占據主導。
業界已形成共識:無源物聯網與 RFID 的核心愿景一致(實現資產智能化追蹤),前者甚至在一定程度上實現了 RFID 的最初設想,但兩者的差異決定了其適用場景的分野,未來更可能走向互補而非替代。具體差異主要體現在三方面:
1. 成本邏輯:總擁有成本決定適用場景
從物流供應鏈實踐來看,若需下沉到 “單個物品級” 跟蹤(如零售商品、低價包裹),RFID 仍是性價比首選 —— 其標簽成本遠低于無源物聯網標簽,且能快速實現投資回報。但當被跟蹤資產價值較高(如高值藥品、精密儀器),或需在多節點獲取溫濕度、位置等動態傳感數據時,無源物聯網更具優勢:盡管其標簽成本更高,但可復用現有通信設備,降低硬件投入,從 “總擁有成本”(標簽 + 硬件 + 軟件 + 服務)角度反而更經濟。
2. 功能定位:從 “識別” 到 “智能感知” 的升級
RFID 的核心功能是 “靜態信息識別”(如物品 ID),而無源物聯網則更側重 “動態智能感知”:除基礎標識外,其內置的傳感模塊可實時采集環境數據,更強的計算能力支持電源管理與數據加密,通信功能也更復雜(如多設備適配、遠距離傳輸),能滿足高要求場景(如冷鏈物流溫濕度監控、跨境包裹路徑追溯)。
3. 技術融合:無源物聯網與 AI、5G 的協同優勢
無源物聯網與新技術的融合更為緊密:例如在電源管理上,其可從環境中微弱信號中收集能量并存儲,最終傳輸比單一信號更強的數據流,這依賴微型高效電源技術的突破;在數據處理上,其與云計算、AI 的結合能解決傳統 RFID 的痛點。
典型案例來自 RFID 企業 Avery Dennison 與 Wiliot 的聯合實踐:在洗滌劑倉儲盤點中,RFID 常因 “信號被液體阻隔” 失效 —— 堆疊的洗滌劑箱中,中間層標簽的信號會被液體吸收,導致無法識別;而無源物聯網可通過云端 AI 算法,結合托盤標簽與周邊可讀取標簽的信息,反向定位中間層資產,即便部分標簽信號受阻,仍能實現精準盤點。盡管 RFID 可通過技術優化接近這一效果,但在 “持續信號傳輸” 與 “多節點邏輯分析” 上,無源物聯網的適配性更強。
未來趨勢:無源物聯網的場景拓展與生態構建
從長期來看,無源物聯網的應用邊界正持續擴大:IEEE 已計劃將其集成到 WiFi 8(802.11bp 標準)中,3GPP 也在推進蜂窩網絡與無源物聯網的融合,5G 后續標準演進更明確將其納入支持范圍,這意味著未來無源物聯網的信號覆蓋將更廣泛、傳輸更穩定。
而 RFID 與無源物聯網的互補模式,已在實際場景中顯現價值。以英國皇家郵政為例,其通過無源物聯網覆蓋周轉籠(資產級追蹤),未來可進一步搭配 RFID 標簽跟蹤單個包裹(物品級追蹤):用 RFID 實現包裹的快速分揀與標識,用無源物聯網監控周轉籠的流轉路徑與實時庫存,減少手持閱讀器的使用,同時降低整體部署成本。這種 “分層追蹤” 模式,或將成為物流供應鏈智能化的主流方向。
英國皇家郵政的案例證明,無源物聯網并非 “顛覆式替代技術”,而是通過與現有技術(如 RFID)的協同,解決傳統物流中的效率痛點。隨著技術成本的下降與生態的完善,無源物聯網有望在更多物流場景中落地,推動全球供應鏈向 “全鏈路可見、全數據可控” 的目標邁進。
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