基于RFID的旅游一卡通应用系统设计与分析(共39页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上山 东 科 技 大 学课程设计论文基于RFID的旅游一卡通应用系统设计与分析学 号: 8 2姓 名: 李万 刘甲辉 学 院: 信息科学与工程学院 专 业: 物联网工程2013级2班 指导老师: 卫文学 2015年12月5日专心-专注-专业摘要随着社会经济的进步,国内旅游产业得到了蓬勃的发展。信息技术的快速发展,网上银行、电子地图、信息导航等工具确实为人们外出旅游带来了很多的便捷。但是,上述工具由于使用不同的终端载体,游客平时出行时身上需携带很多不同功能的终端,这些终端工具无论从业务的定制还是业务的使用都会是一个比较繁琐的程序,这同样给旅游生活带来很多不便。本文针对解决
2、上述问题,研究制定了一套智慧旅游一卡通系统。智慧旅游一卡通系统整合、数据库、商务智能等先进的技术理念,采用逻辑清晰的树形组织架构,其主要功能模块包括:发行与管理子系统、积分与消费管理子系统、增值服务管理子系统。其中,发行与管理子系统下设个子功能模块,积分与消费管理子系统下设个子功能模块,增值服务管理子系统下设个子功能模块。各功能模块通过后台的整合统一在一卡通上,为游客提供一站式服务。本文除了对一卡通系统的各功能模块进行了设计,同时也对一卡通系统的通信系统和硬件架构做了充分的考虑和设计。智慧旅游一卡通将银行卡、公交卡、在线支付、电子钱包、电子门票、游客位置定位、景区智能管理等功能全部应用在一个平
3、台之上,真正实现了旅游的信息化。关键词:RFID,智慧旅游,一卡通系统,在线支付,商业智能目录第一章 绪论1.1 课程研究的背景旅游业是战略性产业,资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好,在扩内需、调结构等方面起到了积极带动作用。旅游是城市的第一名片,不仅是现代服务业的重要支柱,同时对促进城市的品牌提升具有重要作用。在这种背景下,充分借助RFID和物联网等信息科技的力量,创建崭新的智慧旅游模式,大力推动城市旅游的协调发展。青岛作为全国的著名旅游城市,传统的旅游方式已经制约旅游的进一步发展,“智慧旅游”是大势所趋。智慧旅游让旅游者能够主动的感知到旅游活动、旅游经济等方面的信息资源。第一时
4、间了解这些信息,可以方便人们安排自己的出游和工作生活,从而使旅游变得更加的智能和方便。1.2 国内外相关技术的发展现状1.2.1物联网技术国内外发展现状(1)物联网概念物联网(The Internet of Things),顾名思义,物物相连的互联网。物联网的目的就是为了实现互联网与物体的相接,可以让物体之间能够实现智能化的识别、监控、和管理,最终到达物体之间信息的通信和交换。物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次科技产业革命,被称为信息产业“第三次浪潮”。物联网产业在全球范围了被多个国家放在战略性发展的位置,从而得到了全面的推动和发展。日本、美国、欧盟本的多个国家都分别制定了自己的物
5、联网发展计划,例如IJPN计划、智慧地球计划、物联网行动计划等。目前,我国物联网已经进入实际应用发展阶段,概念逐渐清晰和应用发展同步进行,掌握了一批具有自主知识产权的关键技术,具备了较好的产业基础和发展前景。具体应用方面,电力、城市交通、医疗和农业等已经逐步有了发展和突破。随着3G、HSPA、LTE、WIFI和WINMAX等通信网络的普及和应用,物联网技术将会具有广阔的应用前景。(2) 物联网的应用举例物联网在智慧交通的应用,最典型的范例,应该就是“智慧公交”系统。智慧公交系统将地理信息系统(GIS),车辆定位系统、车辆识别系统、计算机网络、通信网和公交系统有机的结合在一个平台上,从而使公交车
6、辆的调度效率大幅度提高,同时还能对公交车辆进行安全可靠的监控,为市民提供快速准确的信息发布。让管理人员对公交系统进行精确的管理,也让公交系统的运营成本大幅度降低。物联网在高校校园中的应用,已经较为广泛。校园一卡通系统就是最好的范例。校园一卡通系统能够将学生在校园生活中使用的功能紧密的联系起来,例如,校园图书管理系统、门禁系统、水房收费系统、校园商店消费系统,以及校园安保系统、学生位置监控、到校平安短信系统有机的结合起来。校园一卡通系统不但方便了学生的学习生活,同时也有利于学校的管理。学校的信息化水平得到了显著的提高。技术人员将各种前端的质量数据监测设备与监测中心的数据库直接连接起来,同时利用了
7、很多无线技术、视频通信技术、计算机网络等技术和手段,实现了可以自动监测前端情况,并能够传回后台自动完成分析,并且能够自动发布监测结果的功能。从而实现了环境保护的自动监测。目前该物联技术在环境监测上的应用,已经在多地得到实施。1.2.2 RFID技术发展现状旅游一卡通系统广泛的应用到RFID技术。RFID射频识别技术从上世纪60年代发展到现在,走过了一个从理论研究到生产应用的过程。经过50多年的研究发展,也让其技术得到了显著的发展,使得其各项技术都日益的成熟,尤其是在14.56MHz以下的低频技术。如今技术的难点集中在中高频部分,于此同时超高频技术也受到人们越来越多的重视。(1)国外RFID技术
8、应用现状:纵观全球RFID的发展情况,美国无论是从软硬件水平和相关的应用领域均处于世界领先水平。美国政府积极推动RFID的应用,同时也制定了推动其进一步发展的RFID标准。欧洲和美国一样拥有自己行业标准。虽然日本拥有自己行业标准,但是使用者都是国内的厂商,因此要走向国际还需要一段时间。韩国政府同样高度重视的RFID发展,但其国内的RFID标准含糊不清阻碍其及时发展。目前,南非、瑞士、日本、德国、瑞典、美英等国的RFID产品较为成熟先进。(2)国内RFID技术应用现状:我国目前共有超过100家的RFID企业,但由于缺少关键核心技术,尤其是超高频领域相关产品远远落后于欧美的产品水平;但其低高频方面
9、,我国厂商入市较为早,因此其产品在市场还有一定的市场;在超高频领域,由于国内发展较晚,技术的欠缺,现在仍然处于缺少竞争力的状态。我国的中低频标签的制造领域已经较为成熟,在市场上有很强的竞争力,同时又少量的企业在高频和超高频读写器具有领先水平。随着中国物联网的发展,必然将把我国的RFID发展带到一个新的水平。1.2.3 国内智慧旅游发展情况2011年7月国家旅游局提出要实现国家旅游业发展战略目标,一个阶段性任务就是要争取用10年左右的时间显著提高信息技术在旅游业应用的广度和深度,使旅游企业的经营活动全面信息化,使在线旅游业务在旅游产业中的比重明显提升,使旅游行业管理和旅游公共服务信息化水平明显提
10、高,基本建成覆盖全国的旅游基础信息数据库和旅游基础信息资源交换和共享平台,形成一大批引领作用强、示范意义突出的智慧旅游城市、智慧旅游企业。目前,许多城市都在开展智慧城市建设。国家旅游局对“智慧旅游城市”试点工作进行了部署,确定了包括北京市、武汉市、成都市、南京市、福州市、大连市、厦门市、苏州市、黄山市、温州市、烟台市、洛阳市、无锡市、常州市、南通市、扬州市、镇江市、武夷山市18个国家智慧旅游试点城市。1.2.4 国外智慧旅游发展情况(1)新加坡“智慧旅游计划”2006年,推出“智慧国2015计划”,确立“智慧化立国”发展理念,全面实施“从传统城市国家向智慧国转型”的发展战略。韩国“i Tour
11、 Seoul”应用服务系统韩国首尔基于智能手机平台,开发了“i Tour Seoul”掌上移动旅游信息服务平台。通过网站和移动手机网站 来进行旅游咨询服务。(2)比利时“标识都市”项目比利时首都布鲁塞尔于2012年6月正式推出基于智能手机的微电子旅游大全“标识都市”(TAGTAGCITY)项目,使布鲁塞尔成为世界上第一个数码移动旅游城市。(3)英、德开发“智能导游”2009年,英、德两家公司在欧盟资助下协作开发了一款智能导游软件,用以促进文化旅游发展。该软件以“增强现实”技术为基础,让游客通过声光与影像,“亲身”体验被遗忘的历史时光。1.3 论文内容简介本论文结合智慧旅游的发展趋势,分析了RF
12、ID的技术特征。第一章 介绍本课题的研究背景和选题意义,同时介绍了国内外智慧旅游和技术的应用情况。第二章 回顾了RFID技术的发展历程,对RFID技术原理和系统组成进行了系统的研究,RFID系统主要由标签,识别器,中间件和软件应用组成。其主要标准包括ISO和EPC标准。第三章 首先从整体要求和实现功能对一卡通对一卡通系统进行了需求分析,并从一卡通系统架构、功能模块、中心数据库和安全性的角度对一卡通系统做了需求分析的研究。第四章 依照一卡通系统的设计原则,对一卡通系统的系统架构、硬件架构、网络架构、系统通信架构做了详细的设计,并设计实现各个单元功能子模块,包括发行与管理子模块,积分与消费子模块,
13、增值服务管理子模块。第五章 总结与展望,对本文的研究工作进行了总结并对未来的研究工作进行了展望。第二章 RFID技术原理及系统组成RFID是一种促成技术,它本身并不创造什么价值,但它能帮助公司开发出各种各样的应用,从而创造价值。RFID描述系统使用无线电波来传递对象的身份。使用RFID识别物体的方法有好几种,但最常见的是存储的ID或序列号,连同其它信息来标识一个特定的产品上的标签的。它是将一个小的微芯片连接到天线。芯片上所包含的信息通过天线来传递给接收器。接收器将RFID标签上读到的无线电波转换为数字信号,软件系统可以进一步的处理这些数字信号。通常当识别器读到一个标签信息是,它通常会给主机传递
14、3个东西:标签ID,接收器自身ID,读到标签的具体时间。公司通过每个识别器在什么位置来判断产品在什么位置,同事也可以判断它是什么。并且通过追踪标签的时间,可以知道时刻判断它的位置,包括之前到过的位置。2.1 RFID工作原理识别器可以反射电磁无线电波,标签的天线来接收这些无线电波。一个无源的RFID标签从识别器产生的电场中获取能量,同时驱动标签中芯片的电路。芯片之后能够增强无线电波,将之中含有的数据信息返回给识别器,识别器又将这些信息转换成数字信号。图2.1 系统典型构成2.2 RFID系统组成如图2.1所示,通常一个完整的RFID系统由以下四个部分组成:RFID标签转调器、RFID识别器、R
15、FID中间件、RFID软件应用。这里需要说明一下天线。因为无线电波接收和发送都是通过天线来完成的。对于发射机和接收机,天线被分级设计用来辐射、收集无线电波能量。所以对天线来说,其的主要功能就是将电信号转换成无线信号,同时也可以讲收集到的无线信号转换成电信号。2.2.1 标签标签是一些大概只有米粒大小的器件,它在天线上附着一个微芯片,将其放在靠近物体的旁边就能被识别出来。标签可以被编程为某一指定的信息,例如ID或者序列号。当读写器发送适当的无线电信号的标签,反映能源给识别器,使标签能识别本身和它的数据。根据使用频率,内存模式,内存大小,内存类型和包装方式的不同,标签通常会分化和命名。但是有三种基
16、本类型的标签来可供用户选择:(1)有源标签,有源标签指的是含有电池,电池用来驱动微芯片的电路,并且给识别器广播无线波的标签。有无电池,是区分有源标签和无源标签的重要标准。有源标签,通常用在大型资产上,例如货物集装箱,铁路车辆,大型可重复使用的集装箱,这些设备上同时是移动的,这样有源标签可以采用主动的认证。其工作频段在455MHz,2.45G或者5.8G,它的有效被识别距离为60-300英尺。有源标签可以一直处于工作状态,当然也可以在需要的时候被“唤醒”。(2)无源标签,有别于有源标签,它没有电源或者发射机,需要从识别器获得能量来支持其工作。由于没有电源,无源标签同源比有源标签要便宜很多,并且不
17、需要人工维护。它的工作频率主要集中在低频、高频和超高频。(3)半有源标签,是一种介于有源标签和无源标签之间的标签,它结合它们两者各自的特点,它能像有源标签一样,使用电池来驱动芯片电路,但交换信息时是从识别器上获得能量,通常处于休眠状态直到被某一识别器唤起,这一点又很像无源标签。2.2.2 识别器要获得RFID标签储存的信息,需要一个阅读器。一个典型的阅读器是含有一个或者多个可以无线发射或者接受的无线电波的移动设备。无线电波转换成数字信号,阅读器将此数字信号传递给计算机系统。RFID阅读器可以采用多种方式来和标签通信。在近距离读取标签信息,最常用的方法是“电感耦合”,即阅读器的天线和标签的天线产
18、生一个磁场。标签从这磁场中收集能量,并靠这个能量向阅读器发回无线电波。2.2.3 应用软件RFID软件通常执行特定的功能,如跟踪仓库的库存或在零售店里商品被从货架上移走之后,重新排序库存。应用程序可以根据收到某些货物标签的信息,做适当的处理。这些货物可以是零售商品,托盘、纸箱,出货量或卡车。基于企业内部的事件,该软件也将发送信息给读者以单个标签上写入数据,如销售的项目,或清空托盘,或指定一个代码来表示货物已经离开了一个仓库并运往一个零售商店。RFID的应用程序往往是特定的垂直行业,如供应链,仓储,零售,医疗等行业。软件工程师通常没有和不需要有在RFID技术方面的专门知识。因此,很多组织正在积极
19、努力开发一个系统,可以让程序员的工作主要在应用层,而无需处理的RFID硬件接口层。此系统层被称为RFID中间件层。2.2.4 中间件中间层像胶水一样,从低层次到较高的应用层的硬件组件连接起来。虽然在原则上,它是一个水平的技术但是为了工业上有用武之地,它往往留有接口,以满足在垂直行业的需求。在特定RFID情况下,中间层可以起到额外的功能,它可以使读写更加可靠,可以将数据从阅读器通过网络传输到一个适当的位置,同时还可以控制和监控阅读器。它在安全方面也起到了不少的作用。它能够保证读写操作的安全,减少射频的干扰。能够将标签和阅读器上的事件及时的通知到应用程序。对于应用程序来说,它可以帮助应用程接收和转
20、发命令,并在异常情况下通知到用户。从架构上来讲,RFID中间层通常又可以分成多个子层。下层关注的功能是从标签中读取和写入数据的可靠性,鲁棒性和安全性。上层是和应用程序相关的。因此它们通常为应用程序提供各种借口,诸如:产品出货表、产品路由表和计划表、标签表、阅读器表、门户表、企业IT系统,例如计费、ERP、SCM和CRM、处理标记代码标准如电子产品代码。这种较低的中间件层阅读、标签RFID网络等建造了抽象类。当诸如采用新协议的阅读器等新技术已经出现了,其特征是可以嵌到中间件里去。这样仅需要最小的结构单元或者对于软件而言只需要代码级别的改动。上层的中间件层,除了有应用程序的接口外,还有可能包括额外
21、的一些功能,例如含有装运标签的交叉引用标签,含有位置标签的装运标签或者标记时间标记,预计货物到达的时间。他们可以存储检索数据库中的信息,因此应用程序参考的ID通常是指数据库中的ID,而不是标签ID。有了可靠的中间件意味着程序员可以专注于开发应用程序的业务逻辑,而不用了解不同类型的硬件。对于一个给定的应用程序,一个企业可能需要支持来自不同厂商的阅读器和标签,主动和被动式标签,工作在不同的频率协议或标签的不同的读写可靠性和规格标签。中间件简化了这些问题。最终,中间件或许是能够减少RFID硬件集成到现有的应用程序所花费的时间。2.3 RFID标准标准对于很多RFID应用程序是至关重要的,如支付系统,
22、货物跟踪或在开发的供应链中可重复使用的容器。人们在过去过得数十年中已经花费了为了不同的RFID频率和应用开的标准做了大量的工作。2.3.1 ISO标准国际标准组织(ISO)已经为自动识别和项目管理制定了RFID标准。例如,国际标准化组织已经制定RFID跟踪牛的标准。ISO11784定义了标签的数据结构。ISO11785定义了空中接口协议。国际标准化组织同时也为支付系统和非接触式一卡通(ISO14443)和近距型卡(ISO15693),制定了相应的RFID标签空中接口协议,包括ISO15693(智能标签),ISO14443(无接触式付款方式),ISO11784(畜牧养殖业),ISO18000(空
23、中接口协议)。2.3.2 自动识别中心和EPC标准自动识别中心,开发了电子产品代码(EPC)技术,并且选择创建自己的空中接口协议,用于跟踪商品通过国际供应链。自动化识别中心成立于1999年,其目的是开发出产品数字代码及其相关技术通过全球供应链中识别和跟踪货物。它的任务是开发一种低成本RFID系统,因为标签需要一次性(制造商把标签在产品运送给零售商从未去获得这些标签回重用它们)。该系统必须运行在超高频段,因为只有超高频交付所需的阅读范围供应链应用程序,比如阅读托盘来通过一个船坞门。自动识别中心开发了自己的协议,全球范围内授权给EPC,其条件是EPC将提供免版税给制造商和最终用户。该中心还负责开发
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