超高频RFID读写器组网与协调技术研究.docx
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1、超高频RFID读写器组网与协调技术研究1引言射频识别(radiofrequencyidentification,RFID)技术,是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,RFID标签具有体积小、容量大、寿命长、可重复使用等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理,在众多领域获得了广泛应用。RFID系统由电子标签(tag)、读写器(reader)和数据管理系统构成。RFID标签具有3种类型:主动、被动和半主动,被动标签具有成本低的特点,因而应用广泛。本文的研究范围为被动标签。在应用时,需要适当的规划来进行读写器的部署,它直接影响着读写器网络的覆盖和识别效果。
2、合理有效的读写器部署方案可以减少网络搭建时间,全面覆盖目的区域。合适的协调方法可以减少读写器之间的干扰,适应网络的变化,保证整个网络的读取率。本文从这一角度出发,探讨了读写器网络的组网和协调技术,指出读写器网络的部署和协调面临的问题和挑战,在全面和系统地归纳、总结已有的研究的基础上,提出了读写器网络的组网和协调技术的发展方向,为进一步深入研究奠定了基础。2读写器网络的规划和部署读写器网络规划和部署的目标是:以最低的成本建造符合近期和远期读取需求、具有一定服务质量的读写器网络,即达到目标区域最大程度的覆盖,满足要求的通信概率;尽可能地减少干扰,达到所要求的服务质量;尽量减少读写器数量,以降低成本
3、。读写器组网有以下特点。RFID网络系统结构呈现严重的非对称性,无源电子标签的性能比较弱,标签之间无法互相通信,无源标签无法主动发送通信信号,只能通过反向散射方式与读写器进行通信。RFID系统中的无线传输环境相当复杂,多数情况下,RFID系统工作在室内环境,此时必须考虑多径衰减效应。同时,读写器标签通信的典型距离小于10m,属于短距离通信。由于射频信号的本质特性,并且为了保证覆盖,读写器识别区域之间的交叉不可避免。移动读写器的存在,会使网络变得复杂。目前对读写器组网的研究有以下几种。在已有的无线蜂窝网络优化模型基础上,根据RFID系统的特性,提出了一种读写器网络部署的离散模型r=(site,a
4、ntenna,tilt,Au),其中tilt表示天线倾斜角,Au表示衰减。在覆盖约束、标签反射信号约束、最小化成本约束、最小化干扰约束的情况下,采用遗传算法来求最优解。这些参考文献未考虑有移动读写器存在的情况下读写器网络的部署问题。Anusha设计了一个自动覆盖规划工具RFIDcover,该工具适用于需要周期性完全覆盖的场合,即可在每个时间段内将所有标签都覆盖一遍,确定需要的固定和移动读写器数目,并确定移动读写器的运动模式以及该场地的布局图。但参考文献4只对工具的结构和功能进行了介绍。3读写器协调技术读写器协调的目的是保证整个系统的通信需求,主要避免读写器冲突以及控制功率。读写器冲突5,6是指
5、由一个读写器检测到的由另一个读写器引起的干扰,包含两种情况:读写器频率冲突和标签冲突。读写器频率冲突发生在两个或两个以上读写器同时使用相同的频率与标签通信时;标签冲突是指两个或更多读写器同时与一个标签通信时发生的冲突。读写器冲突的特点如下:无源标签的低性能特性,使其在与多个读写器通信过程中无法发挥防冲突作用;读写器冲突在手持式移动读写器大量使用时,会大大加剧。3.1现有的研究3.1.1EPCC-12代标准EPCC-12代标准7是EPCGlobal制定的860960MHz空中接口协议。该标准采用频谱规划(指FDMA)的方法划分读写器传输和标签传输频谱,一方面使得标签冲突与读写器无关,另一方面使得
6、读写器冲突与标签无关。通过在不同频率信道进行读写器传输和标签传输,解决了读写器读写器频率干扰问题。但由于标签不具有频率选择性,因此当两个读写器用不同频率同时与标签进行通信时,标签都将响应并导致在标签处发生冲突。因此,在这个标准中多个读写器与标签的干扰仍然存在。3.1.2ETSIEN302208标准对于读写器冲突问题,ETSI302208标准8采用了基于载波侦听(CSMA)的“listenbeforetalk(LBT)方法,具体内容为:在传送信号之前,读写器必须侦听在它要使用的信道内是否有其他阅读器的信号,如果通道空闲,将阅读标签;如果通道忙,将随机选择一段退避时间,再继续。但是在密集读写器环境
7、下,LBT使整个读写器网络不能工作在最优模式6,因为LBT会使很多本来能用的通道关闭。3.1.3Colorwave算法Colorwave算法9是一种分布式在线TDMA算法。基本思路是:对于每个读写器,在0maxColors范围随机选择一个时隙(颜色)进行通信,如果发生冲突,则随机选择另一个时隙(颜色)并通知邻近的读写器;如果相邻读写器内有同样的时隙(颜色),则该读写器重新选择一个新的时隙(颜色);读写器同时跟踪当前时隙的颜色。在Colorwave算法中,每个读写器监测数据的发送成功率,若超过了安全限值,则修改maxColors值;若仅是局部某个读写器超过了安全限值,则其他读写器仍然保持其max
8、Colors值不变;若读写器普遍超过了安全限值,则产生一个色度跳变波,该色度跳变波从起始的读写器传遍整个系统,使得大部分读写器改变自身的maxColors值。该算法要求读写器同步,同时假设读写器能够检测冲突。但是仅仅由读写器检测发现冲突是不可行的,如果有读写器移动,可能会导致全部读写器重新分配时隙(颜色),使得整个系统效率降低。3.1.4Q学习算法Q学习算法10为一种多层、在线的强化学习方法。该算法为多层结构,由Q-Server、R-Server和读写器层构成,通过对读写器冲突模式的学习,动态地分配频率和时间给读写器,可以减少读写器冲突。但是该算法的多层结构,使得系统开销大,也不适合读写器网络
9、拓扑变化较大的场合。3.1.5PULSE算法PULSE算法11,12将读写器的通信信道分为控制信道和数据信道,要求控制信道的通信范围比数据信道大很多。控制信道用来发送忙音信号,用于读写器之间的相互通信;数据信道用于读写器与标签间的通信。当读写器与标签通信时,先检测控制信道,如果有忙音信号,则随即延迟等待;如果无忙音信号,其随机延迟后与标签进行通信,并在控制信道广播忙音信号,通知邻近的读写器,这样就避免了冲突。该算法较适合网络拓扑变化比较快的读写器网络,但其假设读写器能够同时在控制信道和数据信道上进行通信,增加了额外的硬件成本。3.1.6REQ-BUSY算法REQ-BUSY算法13和DiCa算法
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