射频识别复习
更新时间:2023-11-21 22:45:01 阅读量: 教育文库 文档下载
1.RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本都是有电子标签、读写器、系统高层三部分组成。
2.按照读写器与电子标签耦合方式、工作频率和作用距离的不同,无线信号传输方式分为电感耦合方式、电磁反向散射。
3.进行频率分配的世界组织有国际电信联盟、国际无线电咨询委员会、国际频率登记局等,我国进行频率分配的组织是工业和信息化部无线电管理局。 4.ISM频段主要是开放给工业、科学、医用结构使用的频段。 5.天线的性能指标用天线的电参数描述,是对天线的定量分析。
6.实际应用中,当收发天线固定时,通常采用线极化天线;当收发天线的一方剧烈摆动时,收发要采用圆极化天线。
7.引向天线中的有源振子的主要作用是提供辐射能量,无源振子的主要作用是使辐射能量集中到天线的端向。
8.RFID天线制作工艺主要有线圈绕制法、蚀刻法、印刷法,其中低频RFID电子标签天线基本是采用绕线方式制作。
9.在RFID系统中,电子标签向读写器的信息传输采用负载调制技术,该技术主要有电阻负载调制和电容负载调制两种方式。
10.为防止各种干扰和电子标签之间的数据碰撞,RFID系统经常采用差错控制和防碰撞算法来分别解决这两个问题。
11.根据工作原理,电子标签可以划分为两大类:一类是利用物理效应进行工作的数据载体,另一类是以电子电路为理论基础的数据载体。
12.读写器的硬件一般由天线、射频模块、控制模块、接口组成,但其所有行为均由软件控制完成。
13.RFID标准体系的实质是知识产权。
1.与条码识别相比,RFID的优势表现在哪些方面?
RFID与传统的条码识别相比有很大优势,其优势如下:
1)RFID电子标签抗污损能力强:采用电子芯片存储信息,可以免受外部环境污损; 2)RFID电子标签安全性高:可以通过编码实现密码保护,内容不易被伪造和更改;
3)RFID电子标签容量大,满足信息流量不断增大和信息处理速度不断提高的需要; 4)RFID可远距离同时识别多个电子标签;
5)RFID是物联网的基石:可以随时记录物品在任何时候的任何信息,并可以很方便地新增、更改和删除信息,通过计算机网络可以实现对物品透明化、实时管理。
2.对读写器天线应用的一般要求是什么?
1)读写器天线既可以与读写器集成在一起,也可以采用分离式;
2)对于远距离系统,天线和读写器一般采取分离式结构,并通过阻抗匹配的同轴电缆
连接到一起;
3)读写器天线设计要求低剖面、小型化,读写器由于结构、安装和使用环境等变化多样,读写器朝着小型化甚至超小型化发展; 4)读写器天线设计要求多频段覆盖;
5)对于分离式读写器,还将设计天线阵的设计问题;
6)目前国际上已经开始研究读写器应用的智能波束扫描天线阵。
3.RFID读写器射频前端的构造要求、解决方案及原因?
对读写器射频前端的构造有如下要求:
1)读写器天线上的电流最大,使读写器线圈产生最大的磁通; 2)功率匹配,最大程度地输出读写器的能量; 3)足够的带宽,使读写器信号无失真输出;
解决方案:读写器天线的电路采用串联谐振电路。
原因:串联谐振时,电路可以获得最大的电流,使读写器线圈上的电流最大;读写器可以最大程度地输出能量;根据带宽要求调整谐振电路的品质因数,可以满足读写器信号无失真输出。
4.简述读写器与电子标签在时序系统工作方式下的工作过程?
时序系统的工作过程如下:
1)读写器先发射射频能量,该能量传送到电子标签,给电子标签的电容器充电,将能量用电容器存储起来,这时,电子标签的芯片处于省电模式或备用模式;
2)读写器停止发射能量,电子标签开始工作,电子标签利用电容器的储能向读写器发送
信号,这时,读写器处于接收电子标签响应的状态; 3) 能量传输与信号传输交叉进行,一个完整的读出周期由充电阶段和读出阶段构成。
5.简述误码控制的基本原理?
误码控制的基本原理:为了判断传送的信息是否有误,可以在传送时增加必要的附加判
断数据。如果既能判断传输的信息是否有误,又能纠正错误,则需要增加更多的附加判断数据。这些附加的判断数据在不发生误码的情况下完全是多余的,但如果发生误码,就可以利用信息数据与附加数据之间的特定关系,实现检出错误和纠正错误,此即为误码控制的基本原理。
6.简述中间件的作用?
中间件的作用:
1)控制RFID读写设备按照预定的方式工作,保证不同读写设备之间配合协调; 2)按照一定规则过滤数据,筛选巨大部分冗余数据,将真正有效的数据传送给后
台信息系统。
为了减少网络流量,中间件只向上层转发它感兴趣的某些事件或事件摘要; 3)保证读写器和企业级分布式应用系统平台之间的可靠通信,为分布式环境下异
构的应用程序提供可靠的数据通信服务;
4)中间件屏蔽了底层操作系统的复杂性,使程序开发人员面对一个简单而统一的
开发环境,减少了程序设计的复杂性。
7.915MHz读写器RFID系统构成和硬件结构?
系统构成:是无源RFID系统,由读写器和电子标签组成。当电子标签进入读写器的能量
场,电子标签的能量检测电路将射频信号转化为直流信号,供其工作。同时,芯片内部的数据解调部分从接收到的射频信号中解调出数据并送到控制逻辑。控制逻辑负责分析数据并执行相应操作,包括从EEPROM读数据或写入数据,将数据调制发送出去。
硬件构成:915MHz的读写器主要由天线、射频模块和主控模块组成。射频模块由发送部
分和接受部分构成,发送部分产生射频信号及射频能量,给无源电子标签提供能量;接收部分对由天线接收的反射调制信号进行解调、放大和滤波。主控模块控制与电子标签的通信过程;主机应用软件进行通信,并执行应用软件发来的命令。
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