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我国860~960MHz频段频率规划和指配情况 我国的无线电管理机构正积极开展RFID的频率规划和指配工作,并启动了相关技术研究工作。我国所从事的频率规划工作的指导原则应是: (1)必须确保现有业务的正常运行,在专用频段、公众移动通信、集群通信频段不能安排此项业务; (2) 在电磁兼容分析和实验的基础上制订出RFID工作频带、发射功率、带外发射、杂散发射等指标,必要时要制订配套的相关台站管理规定; (3)制订设备的无线技术指标时,要考虑满足RFID业务在中国的大规模有效使用的频带、信道带宽、带外杂散、发射功率的相关要求。 4)微波 (Microwave) 使用频段在1GHz以上,其中以2.45GHz及5.8GHz最为常见。特性与超高频类似,在RFID标签中传输速度最大,但抗金属液体能力最差。 微波射频标签的典型应用包括:移动车辆识别、电子身份证、仓储物流应用、高速公路等收费系统。 4.5 本章小结 射频识别技术是无线电频率识别的简称,它与条形码、生物特 征识别等都是自动识别家族中的重要成员,但RFID以非接触方式获 得电子数据载体中的信息,应用更加灵活方便,可适用于身份、动 物和物品识别等,应用领域更加广泛。 对于RFID系统来说,电子标签和读写器是必不可少的。前者是 物品信息的载体,后者是电子标签和系统高层之间通信的桥梁。 读写器和电子标签之间的耦合方式分为电感耦合和电磁反向散 射耦合两种:电感耦合方式基于交变磁场,是近距离RFID系统采用 的方式;电磁反向散射耦合方式基于电磁波的散射特性,是远距离 RFID系统采用的方式。 RFID技术已经拥有较长的应用历史,而信息技术在各行业的广 泛应用为RFID技术提供了更广阔的发展前景,物联网RFID的发展潜 力非常巨大。 作业: P53 4-2、4-3、4-4、4-5 * 读写器通过通信技术和网络系统与数据库系统相连接。数据库系统主要完成数据信息的储存及管理,可以是简单的小型数据库,也可能是通过网络联结的,分布在全球各地的,多级分层次的大型集中的ERP数据库。 * 在全双工和半双工系统中,射频标签的响应是在读写器发出的电磁场或电磁波的情况下发送出去的。因为与阅读器本身的信号相比,射频标签的信号在接收天线上是很弱的,所以必须使用合适的传输方法,以便把射频标签的信号与阅读器的信号区别开来。在实践中,人们对从射频标签到阅读器的数据传输一般采用负载反射调制技术将射频标签数据加载到反射回波上(尤其是针对无源射频标签系统)。 时序方法则与之相反,阅读器的辐射出的电磁场短时间周期性地断开。这些间隔被射频标签识别出来,并被用于从射频标签到阅读器的数据传输。其实,这是一种典型的雷达工作方式。时序方法的缺点是:在阅读器发送间歇时,射频标签的能量供应中断,这就必须通过装入足够大的辅助电容器或辅助电池进行补偿。 * 除金属材料影响外,低频信号一般能够穿过任意材料的物品而不缩短它的读取距离。工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。虽然该频率的电磁场能量下降很快,却能够产生相对均匀的读写区域,非常适合近距离、低速、数据量要求较少的识别应用。 第四章 物联网RFID系统概论 射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号的空间耦合实现非接触式的信息传递,从而达到识别的目的。在物联网中,物品能够彼此进行“交流”,其实质就是利用射频自动识别(RFID)技术。RFID技术与互联网、通信等技术相结合,可实现全球范围内的物品跟踪与信息共享。 主要内容 4.1 自动识别技术简介 4.2 射频识别系统组成 4.3 RFID系统的分类 4.4 RFID系统使用的频率 4.5 本章小结 4.1 自动识别技术简介 识别也称辨识,是指对不同事物差异的区分。自动识别通常指 采用机器进行识别的技术,目的是提供个人、动物、货物、商品 等信息。自动识别包括条形码、生物特征识别、射频识别等。 条形码 1.概念 条形码是由一组按照一定规则排列的条、空和相应的数字组 成,用以表示一定信息的图形标识符。 条形码 4.1 自动识别技术简介 2.条形码的工作原理 要将条形码转换成有意义的信息,需要经历扫描和译码两个过程。根据工作原理的差异,扫描器可以分为光笔、CCD、激光三种。当条形码扫描器光源发出的光在条形码上反射后,反射光照射到条形码扫描器内部的光电转换器上,光电转换器根据反射光信号强弱的不同,转换成相应的电信号。 电信号输出到条形码扫描器的放大电路增强信号之后,再送到整形电路将模拟信号转换成数字信号,根据条和空的宽度不同,相应转换的电信号
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