RFID技术基础及其基本应用.docx
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1、RFID技术基础及其基本应用一、RFID简介射频识别系统一般由以下两部分组成: (1)标签(应答器,TAG):放置在要识别的物体上; (2)阅读器(读头,RFADER):可以是读或写/读装置,取决于所使用的结构和技术。射频识别系统的基本模型如图1所示,其中标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦台元件视线射频信号的空间(无接触)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。620)this.style.width=620;border=0二、RFID的工作原理射频识
2、别系统的基本组件包括标签和阅读器,其中标签又称为射频标签、应答器、数据裁体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电予标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(尢接触)耦合;住耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据的交换。发生在阅读器和标签之间的射频信号的耦合类型有两种:1、电感耦合通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如图2所示。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz,225kHz和l356MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为1020cm。620)this.
3、style.width=620;border=02、电磁反向散针耦合雷达原模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,如图3所示。电磁反向散射耦合方式一般适合十高频、微波工作的远距高射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,9l5MHz,245GHz和58GHz。识别作用距离大干1m,典型作用距离为310m。三、RFID系统在RFID实际应用中,电子标签附着在被识别的物体上(表而或内部),当带有电子标签的被识别物品通过阅读器可识读范围时,阅读器自动以无接触的方式将电了标签中的约定识别信息取出来,从而实现自动识别物品或自动收集物品标志信息、的功能
4、。阅读器系统又包括阅读器和天线,有的阅读器将天线和阅读器模块集成任一个设备单元中。读头发送无线信号时所使用的频率破称为RFID系统的工作频率,可划分为五个范围:低频系统一般工作在l0O500KHZ、高频系统一般工作在lO15MHz、超高频系统一般工作在850960MHz、微波系统一般工作在245GHz以上。以前主要都是在研究相对少量数据的标签和阅读器。这一局面因其在供应链中将产生大量需过滤和路由的数据的应用而破打破。人们开发了特殊的软件包,被称作savaTlt,作用就像RFID前端与IT终端之间的缓冲池。它仃J等价干IT工业中的中间设备。 (1)通信对RFID系统来说,读写器与电子标签之间的通
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