射频识别技术的原理分析和应用综述(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中央民族大学微波技术与天线课程论文射频识别技术的原理分析 和应用综述 2010年12月30日摘要:无线射频识别技术(RFID)作为一种新兴的自动识别技术,近年来在国内外已经得到了迅速发展。本文以射频识别技术的现发展状况为基础,分析其原理并举例综述了射频识别技术的应用情况。本文的最后,基于现有射频识别技术的应用状况,提出了一些在中国推广射频识别技术应用的方案设想。关键词:RFID 无线射频识别技术原理 无线射频识别技术应用引言:无线射频识别技术(RFID,radio frequency identlcation)是兴起于20世纪90年代的一种非接触自动识别技术,是继条码
2、技术、光学字符识别技术、磁条(卡)技术、IC卡识别技术、声音识别技术和视觉识别技术后的又一种自动识别技术。射频识别技术采用大规模集成电路计算、电子识别、计算机通信技术,通过读写器和安装于载体上的RFID标签,能够实现对载体的非接触的识别和数据信息交换。再加上其方便快捷、识别速度快、数据容量大、使用寿命长、标签数据可动态更改、较条码而言具有更好的安全性、动态实时通信等优点,最近几年得到迅猛的发展。1. 射频识别技术概况1.1射频识别技术发展概况射频识别技术最早应用于第二次世界大战期间,被用于跟踪技术,随后,它的应用范围也不断扩大。【1】如将其应用于物流业、防伪、交通管理等主要领域的应用。作为全新
3、的一种无线通信技术,射频识别技术也正在中国得到了很快的普及。目前国内的RFID应用,低频和高频电子标签系统占据大多数市场。但与国外相比,中国的射频识别技术还存在一些差距。而且,我国企业对RFID技术的掌握能力,在世界还不是占有很大的优势。1.2射频识别技术简要介绍无线射频识别技术,或称射频识别技术,是从二十世纪90年代兴起的一项非接触式自动识别技术。它是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到自动识别目标对象并获取相关数据,具有精度高、适应环境能力强、抗干扰强、操作快捷等许多优点。【2】1.3射频识别技术的组成由射频标签(Tag)、阅读器(Reader)和数据交换与管理系统(Processor)
4、三大部分组成。电子标签(或称射频卡、应答器等),由耦合元件及芯片组成,其中包含带加密逻辑、串行EEPROM(电可擦除及可编程式只读存储器)、微处理器CPU以及射频收发及相关电路。【2】其中射频标签由天线和芯片组成,每个芯片都含有唯一的识别码,一般保持有约定的电子数据,在实际的应用中,射频标签粘贴在待识别物体的表面;读写器是根据需要并使用相应协议进行读取和写入标签的信息的设备,它通过网络系统进行通信,从而完成对射频标签信息的获取、解码、识别、和数据管理,有手持的或者固定的两种;数据管理系统主要完成对数据信息的存储和管理,并可以对标签进行读写的控制。射频标签与读写器之间通过耦合元件实现射频信号的空
5、间(非接触)耦合。在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据的交换。【3】图表 1射频识别技术组成框图时序PC网络阅读器耦合元件耦合元件应答器数据能量1.4射频识别技术的分类 按数据量来分,可分为1比特系统和电子数据载体系统。 1比特系统只能识别“有响应”和“无响应”两种状态。该系统不能区分各个应答器,但是由于系统简单、可靠,被广泛应用于商场的防盗系统中; 电子数据载体系统是一类编码系统,每个应答器都有一个识别码,同时还可以储存1664kb的数据,而且一般需要将识别码和数据调制到一个载波上。【4】 按工作频段来分,可分为低频 (30kHz300kHz)、中频(3MHz30MHz)和高频系
6、统(300MHz3GHz)。RFID系统的常见的工作频率有低频125kHz、1342kHz,中频1356MHz,高频860MHz、245GHz、58GHz等。低频系统特点是电子标签内保存的数据量较少,阅读距离较短,电子标签外形多样,阅读天线方向性不强等。主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、煤气表、水表等;中频系统则用于需传送大量数据的应用系统;高频系统的的特点是电子标签及阅读器成本均较高,标签内保存的数据量较大,阅读距离较远(可达十几米),适应物体高速运动,性能好。阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性,但其天线波束方向较窄且价格较高,主要用于需要较长的读写距离和高读写速
7、度的场合,多在火车监控、高速公路收费等系统中应用。【2】 按有无内质能源来分,可分为有源的和无源的。有源电子标签使用卡内电池的能量、识别距离较长,可达十几米,但是它的寿命有限(310年),且价格较高;无源电子标签不含电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,利用阅读器发射的电磁波提供能量,一般可做到免维护、重量轻、体积小、寿命长、较便宜,但它的发射距离受限制,一般是几十厘米,且需要阅读器的发射功率大。按调制方式来分,可分为主动式和被动式。主动式的电子标签用自身的射频能量主动地发送数据给读写器,主要用于有障碍物的应用中,距离较远(可达30米);被动式的电子标签,使用调制散射方式发射数据,
8、它必须利用阅读器读写器的载波调制自己的信号,适宜在门禁或交通的应用中使用。【2】2. 射频识别技术的原理分析2.1射频识别系统原理分析典型的RFID系统由电子标签(Tag),读写器(Read/Write Device)以及数据交换、管理系统等组成。【5】以无源射频识别系统为例(见图表2)即电子标签内不含电池,电子标签工作的能量是由读写器发出的射频脉冲提供。电子标签接收射频脉冲,整流并给电容充电。电容电压经过稳压后作为工作电压。数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑。控制逻辑接受指令完成存储、发送数据或其它操作。EEPROM用来存储电子标签的ID号及其它用户数据。【6】图表 2
9、射频识别系统原理图2.2微波波段典型RFID的工作原理微波1比特系统 利用电容二极管的非线性特性和能量存储特性来实现的,其典型原理图见图表3检波耦合元件耦合元件调制fA2fA1kHz1kHz应答器偶极子天线图表 3微波1比特应答器原理图载波频率在微波段,应答器采用电容二极管的非线性特性和能量存储特性来实现。1比特RFID系统原理:阅读器持续发射载波频率为fA(2.45GHz)、调制信号为F(1kHz)的振幅调制(ASK)已调波,应答器的偶极子天线接收到信号,该信号由二极管的非线性特性产生高次谐波,利用电容二极管储存的能量,使二次谐波通过天线二次辐射,阅读器的接收通常检测以2fA为载波的ASK信
10、号,并将其还原成lkHz信号。1比特系统只能识别“有响应”和“无响应”两种状态,用1kHz的调制信号对载波频率fA作调制形成ASK已调波的目的是为了提高系统的抗干扰能力,如果阅读器附近没有频率为2fA的干扰信号,阅读器当然不会响应,可是恰巧有2fA的干扰信号,由于干扰信号没有被正常调制,所以阅读器也不会响应。微波1比特RFID系统虽然简单,但广泛用于各种门进卡或商场的防盗系统中。【7】电磁反向散射式应答器 利用电磁波散射原理来实现数据的传输,其典型原理图如图表4所示。天线天线图表 4电磁反向散射式应答器原理图它是利用电磁波的散射原理来实现数据的传输。阅读器电磁反向散射式应答系统原理应答器阅读器
11、通过定向耦合器(见图表5)进行按比例分配功率,并通过调整其性能指标(定向度、耦合度、隔离度),选定输出功率P1,发送天线将功率为P1的电磁波发送到自由空间,经空间传播到达应答器时接收天线的功率为P1,。该功率一部分通过接收天线送入负载转变为热能,另一部分则反向散射至自由空间。设反向散射的功率为P2,再次通过自由空间衰减,到达阅读器天线处的功率为P2,经定向耦合器进入接收机,接收机可以获得反向散射功率P2,。图表 5定向耦合器原理图P1P耦合装置PaPb阅读器发送功率P1与接收功率P2,的比值为b= P2,/ P1,比值b与应答器的反向散射功率P2有关,当应答器的天线与负载RL完全匹配时,P2几
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