jnh一、什么是射频识别?二、射频识别编制构成及就业道理三、编制分类四、

  金年会     |      2024-03-14 22:49

  读写相干数据,而无需识别体例与特定方向之间创立机器或者光学接触。射频识别最苛重的益处辱骂接触识别,它能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和条形码无法行使的卑劣境况阅读标签,而且阅读速率极速,大无数环境下不到100毫秒。

  射频识别手艺的上风不正在于监测筑造及境况形态,而正在于“识别”。即通过主动识别进入到磁场识别周围内的物体来做相应的解决。RFID不是传感器,它紧要通过标签对应的独一ID号识别标记物。而传感器是一种检测安装,能感想到被衡量的讯息,并能将检测感想到的讯息,按肯定纪律变换成为电信号或其他所需样子的讯息输出,以餍足讯息的传输、解决、存储、显示、记载和职掌等恳求。它是完毕自愿检测和自愿职掌的首要合头。

  射频识别体例紧要由三局限构成:标签、天线、阅读器。别的,还需求特意的运用体例对阅读器识别做相应解决。

  1)标签:电子标签或称射频标签、应答器,由芯片及内置天线构成。芯片内保管有肯定格局的电子数据,行动待识别物品的标识性讯息,是射频识别体例的数据载体。内置天线用于和射频天线)阅读器:读取或读/写电子标签讯息的筑造,紧要职业是职掌射频模块向标签发射读守信号,并接受标签的应答,对标签的对象标识讯息举行解码,将对象标识讯息连带标签上其它相干讯息传输到主机以供解决。

  电子标签进入天线磁场后,倘使接受到阅读器发出的独特射频信号,就能依附感触电流所得到的能量发送出存储正在芯片中的产物讯息(无源标签),或者主动发送某一频率的信号(有源标签),阅读器读取讯息并解码后,送至重心讯息体例举行相合数据解决。

  别的,遵守读写器与标签之间射频信号的耦合形式,可能把它们之间的通讯分为:

  1)电感耦合:根据电磁感触定律,通过空间高频交变磁场完毕耦合。电感耦合形式大凡适合于中、低频事业的近间隔RFID体例。

  2)电磁反向散射耦合:根据电磁波的空间散播纪律,发射出去的电磁波碰着方向后发作反射,从而领导回相应的方向讯息。电磁反向散射耦合形式大凡适合于高频、微波事业的远间隔RFID体例。

  平凡的融会,电感耦合这种形式紧要运用正在低频(LF)、中频(HF)波段,因为低频RFID体例的波长更长,能量相对较弱,于是紧要依赖近间隔的感触来读取讯息。电磁反向散射耦合紧要运用正在高频(HF)、超高频(UHF)波段,因为高频率的波长较短,能量较高。于是,阅读器天线可能向标签辐射电磁波,局限电磁波经标签调制后反射回阅读器天线,经解码今后发送到重心讯息体例接受解决。

  目前,遵守RFID体例行使的频率周围,可将RFID体例划分为四个运用频段:低频、高频、超高频和微波。

  遵守事业频率的分别,RFID标签可能分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等分别品种。此中,LF和HF频段RFID电子标签大凡采用电磁耦合道理(电磁感触),而UHF及微波频段的RFID大凡采用电磁发射(电磁散播)道理。

  低频段射频标签,简称为低频标签,其事业频率周围为30kHz~300kHz。外率事业频率有125KHz和133KHz。低频标签大凡为无源标签,其事业能量通过电感耦合形式从阅读器耦合线圈的辐射近场中得到。低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读间隔大凡环境下小于1米。

  高频段射频标签的事业频率大凡为3MHz~30MHz。外率事业频率为13.56MHz。该频段的射频标签,因其事业道理与低频标签齐备雷同,即采用电感耦合形式事业,是以宜将其归为低频标签类中。但另一方面,依照无线电频率的大凡划分,其事业频段又称为高频,是以也常将其称为高频标签。

  高频标签大凡也采用无源为主,其事业能量同低频标签相通,也是通过电感(磁)耦合形式从阅读器耦合线圈的辐射近场中得到。标签与阅读器举行数据相易时,标签务必位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读间隔大凡环境下也小于1米。

  外率运用:电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁职掌器)、小区物业执掌、大厦门禁体例等。

  微波射频标签可分为有源标签与无源标签两类。事业时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合形式为电磁耦合形式。阅读器天线辐射场为无源标签供给射频能量,将有源标签叫醒。相应的射频识别体例阅读间隔大凡大于1m,外率环境为4m~6m,最大可达10m以上。阅读器天线大凡均为定向天线,惟有正在阅读器天线定向波束周围内的射频标签可被读/写。因为阅读间隔的扩充,运用中有或者正在阅读区域中同时显示众个射频标签的环境,从而提出了众标签同时读取的需求。

  外率运用:铁道车辆自愿识别、集装箱识别,还可用于公道车辆识别与自愿收费体例中。

  RFID是物联网感知外界的的苛重维持手艺。传感器可能监测感触到各样讯息,但缺乏对物品的标识技能,而RFID手艺恰巧具有巨大的标识物品技能。于是,对待物联网的进展,传感器和RFID两者缺一不行。

  。但另一方面,因为RFID射频识别手艺只可完毕对磁场周围内的物体举行识别,其读写周围受到读写器与标签之间间隔的影响。于是,抬高RFID体例的感触技能,增添RFID体例的笼罩技能是眼前亟待治理的题目。同时,思虑到传感网较长的有用间隔能很好的拓展RFID手艺的运用周围。他日完毕RFID与传感网的调和将是一个势必偏向。就目前RFID的进展环境而言,正在良众工业行业中仍旧完毕了

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