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第2章 RFID设计技术基础 ;2.1.2数字通信的特点和主要性能指标
1.数字通信的特点
在传输过程中可实现无噪声积累
便于加密处理
便于设备的集成和微型化
占用的信道频带宽
2. 数字通信的主要性能指标
数据传输速率
信道频带宽度
误码率 ;2.1.3 RFID通信方式
RFID通信是指读写器和标签之间的信息传输,传输的是无线电信号,其主要特点是通信距离很短。对于非接触IC卡,无线通信载频较低(13. 56MHz),读写器到非接触IC卡或非接触IC卡到读写器的通信模型可参照图2-2。对电子标签,无线通信载频在UHF频段(860~960MHz),读写器到电子标签的通信模型也参照图2-2,但电子标签到读写器的信息传送方式是对入射波反射的调制,即利用标签要传送的数字信息改变标签天线的反射能量,读写器对反射信息进行解读,提取标签传送的信息。;2.2信号的编码与调制;2.2.1信号与信道
信号是消息的载体,在通信系统中消息以信号的形式从一点传送到另一点。信道是信号的传输媒质,信道的作用是把携有信息的信号从它的输入端传递到输出端。在RFID系统中,读写器与电子标签之间交换的是信息,由于采用非接触的通信方式,读写器与电子标签之间构成一个无线通信系统,其中读写器是通信的一方,电子标签是通信的另一方。;1. 信号
信号分为模拟信号和数字信号,RFID系统主要处理的是数字信号。信号可以从时域和频域两个角度来分析,在RFID传输技术中,对信号频域的研究比对信号时域的研究更重要。读写器与电子标签之间传输的信号有其自身的特点,常需要讨论信号工作方式和通信握手等问题。
信号工作方式
读写器与电子标签之间的工作方式可以分为时序系统、全双工系统和半双工系统,下面就读写器与电子标签之间的工作方式予以讨论。 ;
在时序系统中,从电子标签到读写器的信息传输是在电子标签能量供应间歇进行的,读写器与电子标签不同时发射,这种方式可以改善信号受干扰的状况,提高系统的工作距离。时序系统的工作过程如下。
(1)读写器先发射射频能量,该能量传送到电子标签,给电子标签的电容器充电,将能量用电容器存储起来,这时电子标签的芯片处于省电模式或备用模式。
(2)读写器停止发射能量,电子标签开始工作,电子标签利用电容器的储能向读写器发送信号,这时读写器处于接收电子标签响应的状态。
(3)能量传输与信号传输交叉进行,一个完整的读出周期由充电阶段和读出阶段两个阶段构成。 ; 通信握手
通信握手是指读写器与电子标签双方在通信开始、结束和通信过程中的基本沟通,通信握手要解决通信双方的工作状态、数据同步和信息确认等问题。
(1)优先通信。
RFID由通信协议确定谁优先通信,即是读写器,还是电子标签。对于无源和半有源系统,都是读写器先讲;对于有源系统,双方都有可能先讲。
(2)数据同步。
读写器与电子标签在通信之前,要协调双方的位速率,保持数据同步。读写器与电子标签的通信是空间通信,数据传输采用串行方式进行。
(3)信息确认。
信息确认是指确认读写器与电子标签之间信息的准确性,如果信息不正确,将请求重发。RFID的通信协议常采用自动连续重发,接收方比较数据后丢掉错误数据,保留正确数据。 ;2. 信道
信道可以分为两大类,一类是电磁波在空间传播的渠道,如短波信道、微波信道等;另一类是电磁波的导引传播渠道,如电缆信道、波导信道等。RFID的信道是具有各种传播特性的自由空间,所以RFID采用无线信道。
1)信道带宽
信号所拥有的频率范围叫做信号的频带宽度,简称带宽。模拟信道的带宽为
;2)信道传输速率
信道传输速率就是数据在传输介质(信道)上的传输速率。数据传输速率是描述数据传输系统的重要技术指标之一,数据传输速率在数值上等于每秒钟传输数据代码的二进制比特数,数据传输速率的单位为比特/秒(b/s)。
3)波特率与比特率
在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。比特率是数据传输速率,表示单位时间内可传输二进制位的位数。
如果一个码元的状态数可以用M个离散电平个数来表示,有如下关系:;4)信道容量
信道容量是信道的一个参数,反映了信道所能传输的最大信息量。
(1)具有理想低通矩形特性的信道。
根据奈奎斯特准则,这种信道的最高码元传输速率为
最高码元传输速率=2BW
也即这种信道的最高数据传输速率为:;(2)带宽
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