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RFID技术简介RFID无线电台管理系统的设计与应用
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种自动识别技术,该技术使用射频进行非接触式双向数据通信,并使用射频读取记录介质(电子标签或射频卡)。 为了达到识别和数据交换的目的,书写被认为是21世纪最有前途的信息技术之一。 [2]
射频识别技术利用无线电波非接触式快速信息交换和存储技术,将无线通信与数据访问技术相结合,然后连接到数据库系统以实现非接触式双向通信,从而达到识别和使用的目的。用于数据交换。 串联连接一个非常复杂的系统。 在识别系统中,电子标签的读写和通信是通过电磁波来实现的。 根据通信距离,可以分为近场和远场。 因此,读/写设备与电子标签之间的数据交换模式也分为负载调制和反向散射调制。 [2]
开发过程
1940-1950:由于雷达技术的发展和进步,RFID技术应运而生,RFID的理论基础诞生于1948年。[3]
1950-1960年:人们开始探索RFID技术,但并未离开实验室研究。 [3]
1960-1970年:相关理论不断发展,该系统开始在实践中使用。 [3]
1970-1980年:RFID技术不断更新,产品研究逐渐深入,RFID测试开始进一步加速。 并实现了相关系统的应用。 [3]
1980-1990年:RFID技术及相关产品被开发并应用于市场,并出现在各个领域。 [3]
1990-2000年:人们开始关注RFID的标准化,并且可以在生活的许多领域看到RFID系统。 [3]
2000年之后:人们普遍认识到标准化问题的重要性,并且RFID产品的类型得到了进一步丰富和发展。 无论有源,无源或半有源电子标签已经开始发展,相关的生产成本已经进一步降低,应用领域也逐渐增加。 [3]
今天,RFID的技术理论得到了进一步丰富和发展。 人们已经开发出单芯片电子标签,多电子标签读取,无线可读和可写的技术,并且适应高速移动物体的RFID技术也在不断发展,相关产品也得到了开发。 进入我们的生活,并开始被广泛使用。 [3]
工作原理
RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入阅读器后,它接收阅读器发送的射频信号,并利用感应电流获得的能量来发送存储在芯片中的产品信息(无源)。标签,无源标签或无源标签)),或标签主动发送特定频率的信号(有源标签,有源标签或有源标签),阅读器读取并解码信息,然后将其发送到中央信息系统以进行相关数据处理。 [4]
完整的RFID系统由阅读器和电子标签组成,这就是所谓的应答器和应用软件系统。 它的工作原理是读取器向特定位置发射特定频率的无线电波能量。驱动电路发出内部数据。 此时,阅读器将依次接收和解释数据,并将其发送到应用程序进行相应处理。 [4]
根据RFID读卡器与电子标签之间的通信和能量感应方法,可将其大致分为两种:感应耦合和反向散射耦合。 通常,低频RFID多数采用第一种方法,而高频多数采用第二种方法。 [4]
根据使用的结构和技术,读取器可以是读取或读取/写入设备,并且是RFID系统的信息控制和处理中心。 读取器通常由耦合模块,收发器模块,控制模块和接口单元组成。 读取器和标签通常使用半双工通信进行信息交换,并且读取器通过耦合为无源标签提供能量和定时。 在实际应用中,可以通过以太网或WLAN进一步实现对象识别信息的收集,处理和远程传输等管理功能。 [4]
元件
完整的RFID系统包括三个部分:读取器,标签和数据管理系统。 [5]
1.关于读者
读取器是一种读取标签中信息或将标签需要存储的信息写入标签中的设备。 根据使用的结构和技术,读取器可以是读/写设备,它是RFID系统的信息控制和处理中心。 当RFID系统工作时,读取器在一个区域中发送射频能量以形成电磁场,并且该区域的大小取决于发射功率。 触发阅读器覆盖区域中的标签以发送存储在其中的数据,或根据阅读器的指示修改其中存储的数据,并可以通过该接口与计算机网络进行通信。 阅读器的基本组成通常包括:收发器天线,频率发生器,锁相环,调制电路,微处理器,存储器,解调电路和外围接口组成。 [5]
(1)收发天线:向标签发送射频信号,并接收标签返回的响应信号和标签信息。 [5]
(2)频率发生器:产生系统的工作频率。 [5]
(3)锁相环:生成所需的载波信号。 [5]
(4)调制电路:将发送到标签的信号加载到载波,并通过射频电路将其发送出去。 [5]
(5)微处理器:生成要发送到标签的信号,对标签返回的信号进行解码,然后将解码后的数据发送回应用程序。 如果是加密系统,则需要解密操作。 [5]
(6)内存:存储用户程序和数据。 [5]
(7)解调电路:对标签返回的信号进行解调,并将其传递给微处理器进行处理。 [5]
(8)外围接口:与计算机通讯。 [5]
2.关于电子标签
电子标签由收发器天线,交/直流电路,解调电路,逻辑控制电路,存储器和调制电路组成。 [5]
(1)收发器天线:从阅读器接收信号,然后将所需的数据发送回阅读器。 [5]
(2)AC / DC电路:利用阅读器发出的电磁场能量,由稳压电路输出,为其他电路提供稳定的电源。 [5]
(3)解调电路:从接收信号中去除载波并解调原始信号。 [5]
(4)逻辑控制电路:对阅读器的信号进行解码,并根据阅读器的要求发回信号。 [5]
(5)内存:作为系统操作和标识数据存储的位置。 [5]
(6)调制电路:由逻辑控制电路发送的数据被加载到天线,并在调制电路之后发送到读取器。 [5]
分类
射频识别技术根据其标签的供电方式可分为三类,即无源RFID,有源RFID和半有源RFID。 [6]
1.无源RFID。
在这三种RFID产品中,无源RFID最早,最成熟,其应用也最广泛。 在无源RFID中,电子标签通过接收射频识别阅读器发送的微波信号并通过电磁感应线圈获取能量以在短时间内为其供电来完成信息交换。 由于省略了电源系统,无源RFID产品的体积可以达到几厘米甚至更少,其自身的结构简单,成本低,故障率低,使用寿命长。 但是作为价格,无源RFID的有效识别距离通常很短,并且通常用于近距离接触识别。 无源RFID主要工作在125KHz,13.56MKHz等较低频段。其典型应用包括:公交卡,第二代ID卡,食堂餐卡等。[6]
2.有源RFID。
有源RFID技术已经存在很长时间了,但是它已经在各个领域发挥了不可或缺的作用,特别是在高速公路电子不间断收费系统中。 有源RFID由外部电源供电,并主动将信号发送到射频识别读取器。 它的体积比较大。 但是它也具有更长的传输距离和更高的传输速度。 典型的有源RFID标签可以与100米距离处的射频识别读取器建立接触,读取速率为1,700读取/秒。 有源RFID主要工作在900MHz,2.45GHz,5.8GHz等较高频段,并具有同时识别多个标签的功能。 有源RFID的长距离和高效率使其在某些需要高性能和大范围的射频识别应用中必不可少。 [6]
3.半主动RFID。
无源RFID本身不供电,但是有效识别距离太短。 有源RFID具有足够长的识别距离,但是需要外部电源并且相对较大。 半主动RFID是为此矛盾折衷的产物。 半主动RFID也称为低频激活触发技术。 在正常情况下,半主动RFID产品处于休眠状态,仅向标签中保存数据的部分供电,因此功耗很小,可以长期保持。 当标签进入RFID阅读器的识别范围时,阅读器首先使用一个小范围的125KHz低频信号激活标签,使其进入工作状态,然后通过2.4GHz微波将信息发送给它。 换句话说,首先使用低频信号进行精确定位,然后使用高频信号快速传输数据。 它的一般应用场景是:在高频信号覆盖的较大范围内,将多个低频读取器放置在不同的位置以激活半主动RFID产品。 这样不仅完成了定位,而且实现了信息的收集与传递。 [6]
特征
一般来说,射频识别技术具有以下特点:[6]
1.适用范围:RFID技术依靠电磁波,不需要双方之间的物理接触。 这样,无论灰尘,雾气,塑料,纸张,木材和各种障碍如何,它都可以建立连接,并直接完成通信。 [6]
2.高效率:RFID系统的读写速度非常快,典型的RFID传输过程通常少于100毫秒。 高频RFID阅读器甚至可以同时识别和读取多个标签的内容,从而大大提高了信息传输的效率。 [6]
3.唯一性:每个RFID标签都是唯一的。 通过RFID标签与产品之间的一一对应关系,可以清晰地跟踪每个产品的后续流通。 [6]
4.简单:RFID标签结构简单,识别率高,读取设备简单。 尤其是随着NFC技术在智能手机上逐渐普及,每个用户的手机将成为最简单的RFID阅读器。 [6]
优点和缺点
优势
射频识别技术可以在许多行业和领域中广泛使用,并且必须具有其“卓越”的才能。
从外观上看,射频识别技术的载体一般具有防水,防磁,耐高温的特点,以确保射频识别技术在应用中稳定。 就其用途而言,射频识别在实时更新数据,信息存储,使用寿命,工作效率和安全性方面具有优势。 射频识别可以在减少人力,物力和财力的前提下,更方便地更新现有数据; 射频识别技术可基于计算机等存储高达几兆字节的信息,并可以存储大量信息,以确保工作的顺利进行; 射频识别技术使用寿命长,只要工作人员在使用时注意保护,就可以重复使用; 射频识别技术改变了过去信息处理的不便,并同时实现了多个目标。 身份识别大大提高了工作效率; 射频识别还设有密码保护,不易伪造,安全性高。 与射频识别技术相似的技术是传统的条形码技术。 传统的条形码技术在更新数据,存储信息,使用寿命,工作效率和安全性方面均不如射频识别技术,并且不能很好地适应我国。 当前社会发展的需求也难以满足行业和相关领域的需求。 [7]
坏处
(1)技术成熟度不足。 RFID技术已经出现了很短的时间,并且在技术上还不是很成熟。 由于UHF RFID电子标签的回射特性,很难将其应用于金属和液体等商品。 [8]
(2)成本高。 与普通条形码标签相比,RFID电子标签的价格更高,是普通条形码标签的几十倍。 如果大量使用,成本将太高,这大大降低了市场使用RFID技术的热情。 [8]
(3)安全性不够强。 RFID技术面临的安全问题主要表现在对RFID电子标签信息的非法读取和恶意篡改。 [8]
(4)技术标准不统一。 [8]
应用领域
1。 后勤
物流仓储是RFID最有潜力的应用领域之一。 UPS,DHL,Fedex等国际物流巨头正在积极尝试RFID技术,以期在未来大规模提高其物流能力。 适用的流程包括:物流流程中的货物跟踪,自动信息收集,仓库管理应用程序,港口应用程序,邮政包裹,快递等。[9]
2。 运输
在出租车管理,公交枢纽管理和铁路机车识别中有许多成功的案例。 [9]
3。 鉴定
RFID技术由于其快速读取且难以伪造而被广泛用于个人识别文件中。 如发展电子护照项目,我国的第二代身份证,学生证等各种电子证件。 [9]
4.防伪
RFID具有难以伪造的特点,但是如何将其应用于防伪仍然需要政府和企业的积极推广。 适用领域包括贵重物品(烟草,酒精,药品)的防伪和票证的防伪。 [9]
5.资产管理
它可以应用于各种资产的管理,包括贵重物品,大量和高度相似的物品或危险物品。 随着标签价格的下降,RFID几乎可以管理所有物品。 [9]
6。 食品
它可以应用于水果,蔬菜,新鲜食品和食品的管理。 该领域的应用要求标签设计和应用模式上的创新。 [9]
7.信息统计
随着射频识别技术的使用,信息统计已成为一项简单而快速的任务。 档案信息管理平台的查询软件发出统计库存信号,阅读器快速读取档案的数据信息和相关的存储信息,并智能地将获取的信息和中央信息数据库中的信息进行校对。 例如,对于无法匹配的文件,管理器将使用读取器进行现场验证,调整系统信息和现场信息,然后完成信息统计。 [10]
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