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物联网与RFID应用技术基础-3
Course Title - Instructor Notes - Arial Narrow 20pt Module X - Module Title 第三讲 马 平 博士 北京航空航天大学软件学院 3.RFID应用技术 3.1 RFID技术的工作原理 3.2 RFID技术的频率标准和技术规范 3.3 射频电子标签 3.4 读写器 3.5 RFID与无线传感网的融合技术 3.1 RFID技术的工作原理 无线射频识别技术基本工作原理 无线射频识别的数据传输协议与安全性 数据完整性 多目标识别与系统防冲突 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 无线射频识别技术(Radio Frequency Identification)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 工作频率 读写器发送无线信号时所使用的频率称为无线射频识别系统的工作频率 低频(30~300kHz) 高频(3~30MHz) 超高频(300MHz~3GHz) 微波(2.45G以上) 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 读写器及天线 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 读写器及天线 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 不同的电子标签及封装 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 不同的电子标签及封装 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别技术基本工作原理 3.1 RFID技术的工作原理 --读写器的主要功能 与应答器的通信功能:读写器的基本功能。 与应用系统之间的通信功能:让应用系统能够对读写器进行控制并处理应答器的数据信息。 在读写区内实现多应答器识别,完成防冲突功能 校验读写过程中的错误。 3.1 RFID技术的工作原理 --读写器的主要功能 3.1 RFID技术的工作原理 --读写器的主要功能 3.1 RFID技术的工作原理 --读写器的主要功能 3.1 RFID技术的工作原理 --读写器与应用系统之间的接口 应用系统→读写器 配置命令 其他命令 读写器→应用系统 当前配置状态 命令的执行结果 3.1 RFID技术的工作原理 --发生在读写器和标签之间的射频信号的耦 合类型有两种 电感耦合 变压器模型、电磁感应定律 典型作用距离为10~20cm 典型工作频率125kHz, 225kHz, 13.56MHz 具有环形天线的典型低频、高频标签 3.1 RFID技术的工作原理 --发生在读写器和标签之间的射频信号的耦 合类型有两种 电磁反向散射耦合 雷达原理模型、电磁波的空间传播规律 典型工作距离为3~10m 典型工作频433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz 具有双极天线的超高频和微波标签 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别系统的基本构成 3.1 RFID技术的工作原理 --被动式标签系统流程图 3.1 RFID技术的工作原理 --工作时序方式 读写器和电子标签的工作次序 读写器先讲(Reader Talk First, RTF) 标签先讲(Tag Talk First, TTF) 多标签同时识读(无冲突) 3.1 RFID技术的工作原理 --数据通信方式 读写器→标签 数据写入(离线/在线) 标签→读写器 标签收到读写器的射频能量时,即被激活并向读写器反射标签存储的数据信息 标签被激活后,根据读写器的指令转入数据发送状态或休眠状态 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别的数据传输协议与安全性 数据传输协议与方式 3.1 RFID技术的工作原理 --无线射频识别的数据传输协议与安全性 数据编码方法 反向不归零编码(Non Return to Zero) 曼彻斯特编码(Manchester) 单极性归零编码(Unipolar RZ) 差动双项编码(DBP) 米勒编码
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