无线射频识别技术(RFID)基础知识

上传人:woxinch****an2018 文档编号:39007105 上传时间:2018-05-10 格式:DOC 页数:9 大小:249KB
返回 下载 相关 举报
无线射频识别技术(RFID)基础知识_第1页
第1页 / 共9页
无线射频识别技术(RFID)基础知识_第2页
第2页 / 共9页
无线射频识别技术(RFID)基础知识_第3页
第3页 / 共9页
无线射频识别技术(RFID)基础知识_第4页
第4页 / 共9页
无线射频识别技术(RFID)基础知识_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《无线射频识别技术(RFID)基础知识》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无线射频识别技术(RFID)基础知识(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、无线射频识别技术(无线射频识别技术(RFID)基础知识)基础知识无线射频识别技术的基本原理是利用空间电磁感应(Inductive Coupling)或者电磁传播(Propagation Coupling)来进行通信,以达到自动识别被标识物体的目的。基本工作方法是将无线射频识别标签(Tags)安装在被识别物体上(粘贴、插放、挂佩、植入等),当被标识物体进入无线射频识别系统阅读器(Readers)的阅读范围时,标签和阅读器之间进行非接触式信息通讯,标签向阅读器发送自身信息如 ID 号等,阅读器接收这些信息并进行解码,传输给后台处理计算机,完成整个信息处理过程。无线射频识别技术是一本多门学科多种技术

2、综合利用的应用技术。所涉及的关键技术大致包括:芯片技术、天线技术、无线通信技术、数据变换与编码技术、电磁场与微波技术等。一、基本概念一、基本概念无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号的空间耦合(电磁感应或者电磁传播)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。图 1 所示为 RFID 系统配置示意图。图 1 RFID 系统配置示意图电磁感应电磁感应,即所谓的变压器模型,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。电磁感应方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的

3、工作频率有:125KHz、225KHz 和 13.56MHz。识别作用距离小于 1m,典型作用距离为 1020cm。图 2 电感耦合电磁传播电磁传播或者电磁反向散射(电磁反向散射(Back Scatter)耦合)耦合,即所谓的雷达原理模型,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于超高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz。识别作用距离大于 1m,典型作用距离为 3l0m。图 3 电磁耦合射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器

4、。在 RFID 的实际应用中,电子标签附着在被识别的物体上(表面或者内部),当带有电子标签的被识别物品通过阅读器的可识读区域时,阅读器自动以无接触的方式将电子标签中的约定识别信息取出,从而实现自动识别物品或自动收集物品标识信息的功能。阅读器系统又包括阅读器和天线,有的阅读器是将天线和阅读器模块集成在一个设备单元中的,成为集成式阅读器(Integrated Reader)。由上可见,为了完成 RFID 系统的主要功能,RFID 系统具有两个基本的构成部分,即电子标签和阅读器。二、分类二、分类根据不同的分类方式,RFID 系统可以具有很多不同的分类方式,一般来讲,我们可以按照如下的方式进行分类。1

5、、根据标签的供电形式分为、根据标签的供电形式分为有源、无源和半有源系统有源、无源和半有源系统RFID 系统可分为有源、无源以及半有源系统,主要是依据射频标签工作所需能量的供给方式。有源系统的标签使用标签内部的电池来供电,主动发射信号,系统识别距离较长,可达几十米甚至上百米,但其寿命有限并且成本较高,另外,由于标签带有电池,其体积比较大,无法制成薄卡(比如信用卡标签)。有源标签的电池寿命理论上可能能够达到 5 年或者更长,但是根据电池的质量、使用的环境等因素,寿命会大幅缩减。特别是在日晒等条件下使用,还有可能造成电池泄漏等情况。但是有源标签系统的发射功率较低。有的有源标签可以制造成电池可以更换的

6、。有源标签的成本较高。无源射频标签没有电池,利用阅读器发射的电磁波进行耦合来为自己提供能量,它的重量轻、体积小,寿命可以非常长,成本低廉。可以制成各种各样的薄卡或者挂扣卡,但它的识别距离受限制,一般是几十厘米到数十米,且需要有较大的阅读器发射功率。半有源系统的标签带有电池,但是电池只起到对标签内部电路供电的作用,标签本身并不发射信号。2、根据标签的数据调制方式分为、根据标签的数据调制方式分为主动式、被动式和半主动式、被动式和半主动式主动式一般来讲,无源系统为被动式,有源系统为主动式,半有源系统为半主动式。主动式的射频系统用自身的射频能量主动发送数据给阅读器,调制方式可为调幅、调频或调相,主动标

7、签系统是单向的,也就是说,只有标签向阅读器不断传送信息,而阅读器对标签的信息只是被动地接收,就像电台和收音机的关系。被动式的射频系统,使用调制散射方式发射数据,它必须利用阅读器的载波来调制自己的信号,在门禁或交通的应用中比较适宜,因为阅读器可以确保只激活一定范围之内的射频系统。在有障碍物的情况下,采用调制散射方式,阅读器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频标签发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频标签主要用于有障碍物的应用中,距离更远,速度更快。被动式标签内部不带电池,要靠外界提供能量才能正常工作。被动式标签典型的产生电能的装置是天线与线圈,当标签进入系统的工作区域,天线

8、接收到特定的电磁波,线圈就会产生感应电流,在经过整流电路时,激活电路上的微型开关,给标签供电。被动式标签具有永久的使用期,常常用在标签信息需要每天读写或频繁读写多次的地方,而且被动式标签支持长时间的数据传输和永久性的数据存储。被动式标签的缺点主要是数据传输的距离要比主动式标签小。因为被动式标签依靠外部的电磁感应而供电,它的电能就比较弱,数据传输的距离和信号强度就受到限制,需要敏感性比较高的信号接收器(阅读器)才能可靠识读。半主动 RFID 系统也称为电池支援式(Battery Assisted)反向散射调制系统。半主动标签本身也带有电池,只起到对标签内部数字电路供电的作用,但是标签并不通过自身

9、能量主动发送数据,只有被阅读器的能量场“激活”时,才通过反向散射调制方式传送自身的数据。我们一般所见的有源系统都是半有源系统。3、根据标签的工作频率可以分为、根据标签的工作频率可以分为低频、高频、超高频、低频、高频、超高频、微波系统微波系统阅读器发送无线信号时所使用的频率被称为 RFID 系统的工作频率,基本上划分为:低频(Low Frequency,LF)(30300KHz)、高频(High Frequency,HF)(330MHz)、超高频(Ultra High Frequency,UHF)(300968MHz)、微波(Micro Wave,MW)(2.455.8GHz)。低频系统一般工作

10、在 100300kHz,常见的工作频率有 125kHz、134.2kHz;高频系统工作在 10-15MHz 左右,常见的高频工作频率为 13.56MHz;超高频工作频率为 433960MHZ,常见的工作频率为 869.5MHz、915.3MHz;有些射频识别系统工作在 2.45GHz 的微波段。自从 1980 年以来,低频(125135kHz)RFID 技术一直用于近距离的门禁管理。由于其信噪比(Signal Noise Ratio,S/N)较低,其识读距离受到很大限制。低频系统防冲撞(Anti-collision)性能差,多标签同时识读慢,其性能也容易受到其它电磁环境的影响。13.56MHz

11、 高频 RFID 产品可以部分地解决这些问题。高频 RFID 系统速度较快,可以实现多标签同时识读,形式多样,价格合理。但是高频 RFID 产品对可导媒介(如液体、高湿、碳介质等)穿透性不如低频产品,由于其频率特性,识读距离较短。860960MHz 超高频 RFID 产品常常被推荐应用在供应链管理(Supply Chain Manage,SCM)上,超高频产品识读距离长,能够实现高速识读和多标签同时识读。但是,超高频电磁波对于如水等可导媒介完全不能穿透,对金属的绕射性也很差。实践证明,由于高湿物品、金属物品对超高频无线电波的吸收与反射特性,超高频 RFID 产品对于此类物品的跟踪与识读是完全失

12、败的。RFID 频谱如图 4 所示。图 4 RFID 系统频谱简图4、根据标签的可读写性分为、根据标签的可读写性分为只读、读写和一次写入多只读、读写和一次写入多次读出次读出根据射频标签内部使用的存储器类型的不同可分成三种:可读写标签(RW)、一次写入多次读出标签(WORM)和只读标签(RO)。RW 标签一般比WORM 标签和 RO 标签贵得多,如信用卡等。WORM 标签是用户可以一次性写入的标签,写入后数据不能改变,WORM 标签比 RW 标签要便宜。RO 标签存有一个唯一的号码 ID,不能修改,这样提供了安全性,RO 标签最便宜。只读标签内部只有只读存储器 ROM(Read Only Mem

13、ory)和随机存储器RAM(Random Access Memory)。ROM 用于存储发射器操作系统程序(Program)和安全性要求较高的数据,它与内部的处理器或逻辑处理单元(Logical Treatment Unit)完成内部的操作控制功能,如响应延迟时间控制,数据流控制,电源开关控制等。另外,只读标签的 ROM 中还存储有标签的标识信息。这些信息可以在标签制造过程中由制造商写入 ROM 中,也可以在标签开始使用时由使用者根据特定的应用目的写入特殊的编码信息。这种信息可以只简单地代表二进制中的“0”或者“1”,也可以象二维条码那样,包含复杂的相当丰富的信息。但这种信息只能是一次写入,多

14、次读出。只读标签中的RAM 用于存储标签反应和数据传输过程中临时产生的数据。另外,只读标签中除了 ROM 和 RAM 外,一般还有缓冲存储器,用于暂时存储调制后等待天线发送的信息。可读可写标签内部的存储器除了 ROM、RAM 和缓冲存储器之外,还有非易失可编程记忆存储器。这种存储器除了存储数据功能外,还具有在适当的条件下允许多次写入数据的功能。非易失可编程记忆存储器有许多种,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是比较常见的一种,这种存储器在加电的情况下,可以实现对原有数据的擦除以及数据的重新写入。可写存储器的容量根据标签的种类和执行的标准存在较大的差异。5、根据、根据 RFID 系统标签和

15、阅读器之间的通信工作次序可以系统标签和阅读器之间的通信工作次序可以分为分为TTF 和和 RTF 系统系统时序指的是阅读器和标签的工作次序问题,也就是阅读器主动唤醒标签(Reader Talk First,RTF)还是标签首先自报家门(Tag Talk First,TTF)的方式。对于无源标签来讲,一般是阅读器先讲的形式,对于多标签同时识读来讲,可以采用阅读器先讲的形式,也可以是标签先讲的形式。对于多标签同时识读,“同时”也只是相对的概念。为了实现多标签无冲撞同时识读,对于阅读器先讲的方式,阅读器先对一批标签发出隔离指令,使得阅读器识读范围内的多个电子标签被隔离,最后只保留一个标签处于活动状态与

16、阅读器建立无冲撞的通信联系。通信结束后发送指令使该标签进入休眠,指定一个新的标签执行无冲撞通信指令。如此往复,完成多标签同时识读。对于标签先讲的方式,标签在随机的时间反复的发送自己的识别 ID,不同的标签可在不同的时间段最终被阅读器正确读取,完成多标签的同时识读。和 RTF 相比,TTF 系统通信协议比较简单,防冲撞能力更强,速度更快。但是TTF 也会带来一些诸如性能不够稳定、数据读取与写入误码率较高等不良后果。这也可能是主流 RFID 厂商大多采用 RTF 的原因所在。三、基本工作原理三、基本工作原理射频识别系统的基本模型如图 5 所示。其中,电子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、通讯器、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合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。图 5 RFID 的基本模型图图 6 RFID 系统前端原理示意图图 6 为 RFID 系统前端原理示意图,主要完成能量耦合,数据调制等功能

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号