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无线射频识别(RFID)系统应用研究

无线射频识别(RFID)系统应用研究   [摘 要] 无线射频识别(RFID)系统,利用射频信号和空间耦合传输特性,可实现对物体的自动识别。可将IC芯片贴在所需管理的物品上,特别适用于现代商场管理。利用射频技术将IC芯片内存储的辨别信息传递到系统终端作为追踪、统计、管理、存货控制等识别用途,是目前商品流通领域的研究热点,它可以逐步取代条形码技术,从而得到越来越广泛的应用。   [关键词] 无线射频识别 编码体系 码分多址 表面声波滤波器      信息化建设的基础是基本的现实数据,这些数据的完备和真实与否,直接关系到信息化建设的成败。自动识别技术,就是在信息化建设中,根据现实数据,利用计算机系统进行信息化数据自动采集的一种集计算机、光磁物理、机电、通信技术为一体的高新信息技术,条形码技术就是其中一种。但是近年来,由于条形码本身具有一些缺陷,人们一直在探求一种更新更完善的信息解决方案。RFID电子标签此时应运而生。RFID无线射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术,是自动识别技术的一种高级形式,它具有防水、防磁、耐高温,标签上数据可加密,存储量大,可读写,穿透力强,识别距离远,识别速度快,使用寿命长,环境适应性好等特点,除此之外,还可以实现多标签的同时识别,避免了条形码的局限。RFID技术可广泛应用于供应链管理,门禁安防系统,物流系统,身份识别系统,物品监控系统,金融收费,生产自动化等领域。特别是近年来随着零售和物流行业信息化的不断深入,这些行业越来越依赖于应用信息技术来控制库存、改善供应链管理,降低成本,提高工作效率。      一、RFID系统的工作原理      1.RFID系统的组成   RFID系统主要包括:电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有惟一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;当受无线电射频信号照射时,能反射回携带有数字字母编码信息的无线电射频信号,以供读头处理识别;阅读器(Reader):用以产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回的无线电射频信号,经处理后获取标签数据信息;微型天线(Antenna):在标签和读头间传递射频信号??网络与工作站等。   2.RFID系统的工作原理   RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。读头可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。读头通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读头读取并解码后送至计算机进行有关处理。在电磁场系统中,读头发出一个电磁波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任何一个点上,可用能量的大小与该点距发射机的距离有关,读头必须在可阅读的距离范围内产生一个合适的能量场以激励电子标签。      二、RFID系统的分类      依采用频率的不同,RFID系统可分为低频、高频、超高频和微波系统。低频系统一般工作在100kHz~500kHz,高频系统工作在10MHz~15MHz,超高频系统工作在850MHz~960MHz,微波系统工作在2.4GHz~5GHz频段。低频系统用于短距离、低成本的应用,如多数的门禁控制、动物监管、货物跟踪;高频系统用于门禁控制和需传送大量数据的场合;超高频系统应用于需要较长的读写距离和高的读写速度的场合,像火车监控,高速公路收费等系统,但天线波束较窄价格较高。   1.根据电子标签获取电能的方式,RFID系统可分为有源系统和无源系统   有源式电子标签通过标签自带的内部电池进行供电,它电能充足,工作可靠性高,信号传送的距离远。无源式标签内部不带电池,需靠天线接收到特定的电磁波,由线圈产生感应电流,再经过整流稳压后作为工作电压。无源式标签具有永久的使用期,常用在标签信息需要每天读写或频繁读写多次的地方,而且它支持长时间的数据传输和永久性的数据存储,再加上它的价格、体积和方便性,决定了它是电子标签的主流。   2.根据电子标签内保存信息的注入方式可将RFID系统分为集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类   集成电路固化式即通常所讲的只读标签,其内部只有只读存储器ROM,ROM中存储着生产商代码和无重复的序列码。由于每个电子标签都有惟一码,这个惟一码又存放在 ROM中,所以标签就没有可仿制性;现场有线改写式电子标签一般将电子标签保存的信息写入其内部的存贮区,改写时需要专用的编程器或写入器,改写过程中必须为其供电;现场无线改写式电子标签一般适用于有源类电子标签,具有特定的改写指令,电子标签内保存的信息位于其中的存贮区。一般情况下改写标签数据所花费的时

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