武汉理工大学RFID复习简答题六道 - 图文
更新时间:2023-10-03 22:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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RFID简答题
1、给出EPC系统的组成架构,简述各部分主要作用
答:由EPD编码体系,射频识别系统,信息网络系统组成
1)EPC编码是由4部分组成的一串数字,赋予物品唯一电子的编码,其位长通常为64位或96位,也可扩展为256位。
2)射频识别系统是实现EPC代码自动采集的功能模块,主要由EPC射频标签和EPC射频读写器组成。射频识别标签是产品电子代码(EPC)的物理载体,附着在可跟踪的物品上,可全球流通并对其进行识别和读写。射频读写器是用来识别EPC标签的电子装置,与信息系统相连以实现数据的交换。
3)EPC信息网络系统是本地网络和全球互联网组成,是实现信息管理、信息流通和功能模块。EPC系统的信息网络系统是在全球互联网的基础上,通过EPC中间件。对象解析服务(ONS)和EPC信息服务(EPCIS)来实现全球“实物互联” ①EPC中间件
EPC 中间件被称为Savant.其核心功能是屏蔽不同厂家的RFID阅读器等硬件设备、应用软件系统以及数据传输格式之间的异构性,从而可以实现不同的硬件(阅读器等)与不同应用软件系统间的无缝连接与实时动态集成。 ②对象名解析服务
对象名解析服务是一个自动的网络服务系统,类似于域名解析服务,ONS则为Savant系统指明了存储产品相关信息的服务器。
ONS服务是联系Savant管理软件和EPS信息服务的网络枢纽,并且ONS设计与架构都以Internet域名解析服务为基础。 ③EPC信息服务
EPC信息服务作为网络数据库来实现的,EPC被用作数据库的查询指针,EPCIS提供信息查询的接口,可与已有的数据库、应用程序及信息系统相连接。
2、二进制搜索算法的基本思路是什么?完成下面二进制搜索算法示例图
答:基本思路是,多个标签进入读写器工作场后,读写器发送带限制条件的询问命令,满足限制条件的标签回答,如果发生碰撞,则根据发生错误的位修改限制条件,再一次发送询问命令,直到找到一个正确的答案,并完成对该标签的读写操作。对剩余的标签重复以上操作,直到完成对所有标签的读写操作。
从左到右,从左到右:1x1x001x、10111111、101x001x、10100011
3、K型镍镉--硅热电偶测量温度冷端温度为80℃,在没有采取冷端补偿的情况下,显示仪显示600℃,试问被测的真实温度是?
中间温度定律
E(t ,t0)=E(t,80℃)+E(80℃,0℃)
查分度表得,600℃时,24905μV;80℃时,3267μV E(t,t0)=24905+3267=28172 查表得,在677~678度
t=677℃+(28172—28163)/(28205—28163)=677.2℃
4、画出RFID系统的基本模型,并以此简要说明RIFD系统典型工作方式与工作流程 数据传输 读写器 时序 电子标签 能量 数据管理系统 1)能量
读写器向射频标签供给射频能量。对于无源射频标签来说,其工作所需的能量即有该射频能量中取得;对半无源标签,该射频能量能够唤醒标签转入工作状态。有源射频标签一般不利用读写器发出射频能量,因而读写器以较小的发射能量取得较远的通信距离。 2)时序
对于双向系统,两种方式,阅读器先讲方式,即读写器发出询问后,射频标签予以应答;射频先讲方式,即射频标签满足工作条件之后,首先发送信息,读写器根据射频标签发送的信息进行记录或进一步发送询问信息,与射频标签构成一个完整的对话,来达到读写器对射频标签进行识别的目的。
多个标签时,读写器一般采取读写器先讲方式。读写器通过发出一系列隔离命令,使得
读出范围内的多个射频标签逐一或逐批地被隔离,最后保留一个处于活跃状态的标签与读写器建立无碰撞通信。通信结束后,将当前活动标签签署为第三态,进一步由读写器对被隔离的标签发出唤醒命令唤醒一批,使其进入活动状态,再进一步隔离,如此反复,读写器即可读出阅读区内的多个射频标签信息,也可实现对多个标签分别写入指定的数据。 3)数据传输
①从读写器向射频标签方向的数据传输
将注意力放在标签中存储信息的写入方式上,技术层面说,读写器向射频标签方向的数据传输可分为有限写入方式和无限写入方式。采用何种方式要结合应用系统的需求、代价、技术实现的难以程度等因素决定。
②从射频标签向读写器方向的数据传输
射频标签的工作使命是实现由标签向读写器的数据传输。工作方式包括,射频标签被唤醒并向读写器反射标签存储的数据信息;射频标签收到读写器发送的射频能量被激励后,根据收到的读写器的指令情况转入发送数据状态或睡眠状态。 第一种工作方式属于单向通信,第二种为半双工双向通信
5、
1)画出直流电桥电路,推导直流电桥平衡条件,输出电压灵敏度及非线性误差表达式
R1R2
AI1BRL ULR3R1 I2UL?UE?UE R3R4R1?R2R3?R4 R1R4?R2R3?UE
UER1?R2R3?R4
直流电桥平衡条件
R1R4=R2R3
相邻两臂电阻的比值应相等, 或相对两臂电阻的乘积相等。 灵敏度:
R1??R1R4?R2R3
UL?UE R1??R1?R2R3?R4
R1R4?R2R3?R4?R1 ?UER1??R1?R2R3?R4
??????????????UL?
R4?R1UE?R1??R1?R2??R3?R4? R4?RR3R1??R2?R1??R4?????1??1????R1R1??R3???R1/R2=R3/R4=1/n
UL?UE 灵敏度
n?1?n?2?R1R1
nKV?UE 21?n
非线性误差表达式推导 ?R全等臂四分之一电桥输出电压的精确值为UE R?U?L ?R22?
R
LL L 1????按幂级数展开
?1??R/2R?
23?? ???R1??R?1??R??1??R?????????2R?2R4?R?8?R? ???
?R
??u?1K? 22R
KVUL??R1/R1??U?U????1?U?R21???R?RR2?1?R2R?
2)画出差动半桥和全桥电路,比较他们与单臂电桥灵敏度与非线性误差
结论:差动电桥消除了非线性误差,灵敏度比单臂电桥提高了一倍。 全桥电路电压灵敏度为单臂桥的4倍,消除了非线性误差。
6/简述RFID阅读器与应答器的三次认证过程
1)阅读器发送查询口令给应答器,应答器作为应答响应传送所产生的一个随机数RB给阅读器。
2)阅读器产生一个随机数RA,使用共享的密钥K和共同的加密算法Ek,算出加密数据块TOKEN AB.并传送给应答器。
3)应答器接受后进行解密,讲取得的RB’与原先发送的随机数进行比较,若一致则阅读器获得了应答器的承认
4)应答器发送另一个加密数据块 TOKEN BA给阅读器。
5)阅读器接收TOKEN BA并解密,若收到随机数RA’与原先发送的随机数RA相同,则完成了阅读器对应答器的认证。
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