物联网与短距离无线通信技术[董健]第六章9306.pptx
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1、第六章 RFID本章内容本章内容lRFIDRFID基础基础lRFIDRFID的基本原理的基本原理lRFIDRFID的关键技术的关键技术lRFIDRFID技术的应用技术的应用射频概念射频概念u射频是一种高频交流变化电磁波,通常所指的频率范围为100kHz30GHz。u我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频;将电信号(模拟或数字的)用高频电流进行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行解调,还原成电信息源,这一过程称为无线传输。频谱划分频谱划分ISMISM频段频段u主要是开放给工业、科学和医用3个主要机构使用的频段。由于它们的功率有时很大,为了防止它们
2、对其他通信的干扰,划出一定的频率给它们使用。ISM频段属于无许可(Free License)频段,使用者无须许可证,没有所谓使用授权的限制。uISM频段的主要频率范围有:频率6.78MHz,频率13.56MHz,频率27.125MHz,频率40.680MHz,频率433.920MHz,频率869.0MHz,频率915.0MHz,频率2.45GHz,频率5.8GHz,频率24.125GHz等。自动识别技术自动识别技术u自动识别技术是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息,并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。u完整的自动识别
3、计算机管理系统包括自动识别系统,应用程序接口或者中间件和应用系统软件。自动识别技术的种类与特征比较自动识别技术的种类与特征比较u自动识别系统根据识别对象的特征可以分为两大类:数据采集技术和特征提取技术。u这两大类自动识别技术的基本功能都是完成物品的自动识别和数据的自动采集。自动识别技术的种类与特征比较自动识别技术的种类与特征比较u数据采集技术包括利用光学原理的存储器:条码(一维、二维)、矩阵码、光标读写器、光学字符识别;磁存储器:磁条、非接触磁卡、磁光存储、微波;电存储器:触摸式存储、RFID射频识别、存储卡(智能卡、非接触式智能卡)、视觉识别、能量扰动识别。特征提取技术包括动态特征:声音(语
4、音)、键盘敲击、其他感觉特征;属性特征:化学感觉特征、物理感觉特征、生物抗体病毒特征、联合感觉系统。常见的自动识别技术及特征比较常见的自动识别技术及特征比较u条码技术:条形码是由宽度不同、反射率不同的条和空,按照一定的编码规则(码制)编制成的,用以表达一组数字或字母符号信息的图形标识符,即条形码是一组粗细不同,按照一定的规则安排间距的平行线条图形。u卡识别技术:磁条(卡)技术IC卡识别技术u射频识别技术:它是利用无线射频技术对物体对象进行非接触式和即时自动识别的无线通信信息系统。几种常用的条码 一种常见的磁卡RFID系统几种IC卡示例本章内容本章内容lRFIDRFID基础基础lRFIDRFID
5、的基本原理的基本原理lRFIDRFID的关键技术的关键技术lRFIDRFID技术的应用技术的应用RFIDRFID的工作原理的工作原理u射频识别系统的工作原理是利用射频标签与射频读写器之间的射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止的、移动的待识别物品的自动识别。u电感耦合低频和高频RFID的工作波长较长,采用电感耦合识别方式,电子标签处于读写器天线的近区,电子标签与读写器之间通过感应而不是通过辐射获得信号和能量u电磁耦合微波波段RFID的工作波长较短,电子标签基本都处于读写器天线的远区,电子标签与读写器之间通过辐射获得信号和能量RFIDRFID电感耦合方式电感耦合方式读写器线圈和电子标签线圈的
6、电感耦合u读写器和电子标签的天线是线圈,读写器的线圈在它周围产生磁场,当电子标签通过时,电子标签线圈上会产生感应电压,整流后可为电子标签上的微型芯片供电,使电子标签开始工作。u电感耦合方式的RFID系统,一般采用低频和高频频率,典型的频率为125kHz、135kHz、6.78MHz、13.56MHz和27.125MHz。RFIDRFID电磁反向散射方式电磁反向散射方式读写器天线和电子标签天线的电磁辐射u电磁反向散射的RFID系统,采用雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标的信息。u该方式一般适合于微波频段,典型的工作频率有433MHz、800/900MHz、2.45GHz
7、和5.8GHz,属于远距离RFID系统。RFIDRFID的系统组成的系统组成u最基本的RFID系统由标签、读写器、天线三部分组成。标签:由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;每个标签都有一个全球唯一的ID号UID,UID是在制作芯片时放在ROM中的,无法修改。读写器:读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式。天线:在标签和读写器间传递射频信号。RFIDRFID标签标签(Tags)(Tags)u按是否带有电池供电,分为主动标签(Active tags)和被动标签(Passive tags)两种u主动标签:自身带有电池供电,与被动标签相比成
8、本更高,也称为有源标签,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池不能长久使用,能量耗尽后需更换电池。u被动标签:接收到读写器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护,成本很低并具有很长的使用寿命,比主动标签更小也更轻,读写距离则较近,也称为无源标签。相比有源标签,无源标签在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制。RFIDRFID标签标签(Tags)(Tags)u按存储的信息是否被改写,分为只读式标签(Read Only)和可读写标签(Read and Write)u只读式标签:标签内信息在集成电路生产时即将信息写入,以后不能修改,只能被专门设备读取。u
9、被动标签:标签将保存的信息写入其内部的存储区,需要改写时也可以采用专门的编程或写入设备擦写。RFIDRFID阅读器阅读器(Reader)(Reader)u被动RFID标签无须电池,由RFID读写器产生的磁场获得工作所需的能量,但是读取距离较近。u过去,RFID主动标签体积大、功耗大、寿命短,而采用最新技术制造的主动RFID标签不仅读取距离远,而且具有被动标签寿命长、性能可靠的优点。一种RFID读写器RFIDRFID天线及工作频率天线及工作频率u在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。uRFID天线负责在标签
10、和读写器之间传递射频信号RFID 天线RFIDRFID天线及工作频率天线及工作频率u低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有125kHz、225kHz、13.56MHz等u电子标签的成本较低、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(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。u高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。u电子标签及读写器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好,外形一般为卡状,阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。表6.3 R
11、FID系统的工作频率和特点RFIDRFID的技术特点的技术特点 u读取方便快捷 数据的读取无须光源,甚至可以透过外包装来进行。有效识别距离更大,采用自带电池的主动标签时,有效识别距离可达到30m以上。u识别速度快 标签一进入磁场,解读器就可以即时读取其中的信息,而且能够同时处理多个标签,实现批量识别。u数据容量大 数据容量最大的二维条形码(PDF417),最多也只能储存2725个数字;若包含字母,存储量则会更少;RFID标签则可以根据用户的需要扩充到数十K。RFIDRFID的技术特点的技术特点 u使用寿命长,应用范围广无线电通信方式,使其可以应用于粉尘、油污等高污染环境和放射性环境,而且其封闭
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- 董健 联网 短距离 无线通信 技术 第六 9306
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