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文檔簡介
RFID的基本原理框圖第四頁,共三十頁,2022年,8月28日利用中間件的網絡應用的結構圖第六頁,共三十頁,2022年,8月28日2、中間件與網絡應用
RFID中間件是介于RFID閱讀器和后端應用程序之間的獨立軟件,能夠與多個RFID閱讀器和多個后端應用程序連接。應用程序使用中間件所提供的一組通用應用程序接口(API),就能連接到RFID閱讀器,讀取RFID應答器數據。
這樣一來,即使當存儲應答器信息的數據庫軟件改變、后端應用程序增加或改由其他軟件取代、閱讀器種類增
加等情況發(fā)生時,應用端不需要修改也能應對這些變化,從而減輕了多對多連接的設計與維護的復雜性。第八頁,共三十頁,2022年,8月28日3、RFID的工作頻率(1)低頻(LF,頻率范圍為30—300
kHz):工作頻率低于135
kHz,最常用的是125
kHz。(2)高頻(HF,頻率范圍為3~30
MHz):工作頻率為13.56
MHz±7
kHz。(3)特高頻(UHF,頻率范圍為300
MHz—3
GHz):工作頻率為433
MHz,866—960
MHz和2.45
GHz;(4)超高頻(SHF,頻率范圍為3—30
GHz):工作頻率為5.8
GHz和24
GHz,但目前24
GHz基本沒有采用。第九頁,共三十頁,2022年,8月28日
其中,后3個頻段為ISM
(Industrial
Scientific
Medical)頻段。ISM頻段是為工業(yè)、科學和醫(yī)療應用而保留的頻率范圍,不同的國家可能會有不同的規(guī)定。
UHF和SHF都在微波頻率范圍內,微波頻率范圍為3
0MHz—3
0
GHz。在RFID技術的術語中,有時稱無線電頻率的LF和HF為RFID低頻段,UHF和SHF為RFID高頻段。
RFID技術涉及無線電的低頻、高頻、特高頻和超高頻頻段。在無線電技術中,這些頻段的技術實現差異很大,因此可以說,RFID技術的空中接口覆蓋了無線電技術的全頻段。第十頁,共三十頁,2022年,8月28日4、應答器
應答器在某種應用場合還有一些專有的名稱,如射頻卡(也稱為非接觸卡)、標簽等,但
都可統稱為應答器。第十一頁,共三十頁,2022年,8月28日應答器的主要性能參數:
工作頻率、讀/寫能力、編碼調制方式、數據傳輸速率、信息數據存儲容量、工作距離、多應答器識讀能力(也稱為防碰撞或防沖突能力)、安全性能(密鑰、認證)等。第十二頁,共三十頁,2022年,8月28日應答器的分類:
根據應答器是否需要加裝電池及電池供電的作用,可將應答器分:為無源(被動式)半無源(半被動式)有源(主動式)第十三頁,共三十頁,2022年,8月28日應答器電路的基本結構和作用第十四頁,共三十頁,2022年,8月28日5、閱讀器(讀寫器和基站)閱讀器的功能:(1)以射頻方式向應答器傳輸能量;
(2)從應答器中讀出數據或向應答器寫入數據;
(3)完成對讀取數據的信息處理并實現應用操作;(4)若有需要,應能和高層處理交互信息。第十五頁,共三十頁,2022年,8月28日閱讀器電路的組成框圖第十六頁,共三十頁,2022年,8月28日三、RFID的耦合方式根據射頻耦合方式的不同,RFID可以分為:電感耦合方式(磁耦合)反向散射耦合方式(電磁場耦合)第十七頁,共三十頁,2022年,8月28日電感耦合方式:第十八頁,共三十頁,2022年,8月28日負載調制的原理示意圖第十九頁,共三十頁,2022年,8月28日1.應答器的能量供給2.應答器向閱讀器的數據傳輸3.閱讀器向應答器的數據傳輸第二十頁,共三十頁,2022年,8月28日電感耦合方式的變型(1)電感耦合的時序方式(2)掃頻法(3)分頻信號檢測法第二十一頁,共三十頁,2022年,8月28日時序方式中能量與數據傳輸圖第二十二頁,共三十頁,2022年,8月28日掃頻信號的波形圖第二十三頁,共三十頁,2022年,8月28日掃頻法的工作原理圖第二十四頁,共三十頁,2022年,8月28日分頻信號檢測法的工作原理圖第二十五頁,共三十頁,2022年,8月28日反向散射耦合方式:第二十六頁,共三十頁,2022年,8月28日聲表面波應答器圖第二十七頁,共三十頁,2022年,8月2
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