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  • IoT库小课堂开课啦!一起来了解一下RFID的基础知识吧!
  • 近年来,由于人们对RFID技术在认知上的不断深入,以及应用成本的不断降低,RFID在各行各业中不断加速渗透。
  • 物联网被视作继计算机、互联网之后,信息产业的第三次浪潮,在其实现的过程中,需要通信、传感器、RFID、定位等众多高新技术的合力协作。RFID与互联网、通信等技术相结合,可以实现对全球物品的跟踪与信息共享,因而被认为是实现物联网的重要基石,并被列为二十一世纪十大重要技术之一。
  • 射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。目前,射频识别技术的工作频段包括低频、高频、超高频及微波段,其中以高频和超高频的应用最为广泛。
  • 本文针对这些实际存在已久的问题和“一桶一码”的技术、功能特点,从不同的视角分析思考行业应用的技术发展方向和技术应用效能,希望能开拓出更广阔的思维空间,并找到行之有效,更容易推广的技术方法。
  • 对原烟物流管理行业信息化水平低、自动化程度低、信息采集和管理困难等问题,本文研究了物联网技术在原烟物流管理系统中的应用,使用物联网技术有效提升了原烟物流管理的自动化和信息化水平,减少了人力,提高了工作效率,改善了原烟的可追溯性,提高了原烟的质量管理水平。
  • 笔者认为要做好巴枪,首先要花时间去现场实地了解行业,脚踏实地地做足功课,正所谓“功夫在诗外”。其次要抓住巴枪的设计要点,博采众长。笔者结合自身经历,总结了六项最最主要的选型与设计要点与大家分享。
  • 作为物联网终端“毛细血管级”技术,无线连接技术负责将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。日前,两种最具代表性的短距离无线技术:Wi-Fi和Bluetooth,纷纷以低功耗版本亮相,意在抢滩总量达14.4万亿美元的物联网市场。
  • 物联网的快速发展是以感知层的优良性能为基础的,而无线传感网络是感知层的重要支柱。本文在研究基于ZigBee的无线传感网络的基础上,结合其串行通信方式和网络传输协议的特征及其组网原理,提出了一种基于ZigBee的无线传感网络接入互联网的网关接入方式,并对此模式进行了研究和分析。这种网关接入模式能够有效地使物联网与因特网实现互联,这对于物联网系统的拓展应用具有重要意义。
  • 通过大量实验测试,对比分析和理论计算,确定了芯片表面未敷膜结构是影响RFID UHF电子标签灵敏度一致性差的主要因素。实验过程及结论对芯片结构设计、电子标签天线设计、电子标签倒封装贴片生产均具有指导意义。
  • 本文着重介绍了RFID 标签天线的设计和测量方法,文中不仅明确阐述超高频天线的设计要点、设计方法,而且详细讲述了天线设计后的测量与分析方法。文中的测量以定量测试为指导,提供了简易的测试解析方法。
  • 本文通过探讨一机通概念,在基本不额外增加NFC成本的前提下,在手机上集成多个SE卡槽,使得多种应用可以集成在一个手机上,为产业链的各方在NFC卡片模拟方面实现合作共赢提供了一种可行性。
  • “E-DeMa是德国有史以来最大的个人家庭智能用电实测项目。”西门子智能电网集团的项目经理Michael Hufnagel表示。E-DeMa代表“面向未来电子能源市场的地区联网能源系统开发与示范。”他介绍说:“所有参与测试的家庭均借助先进的信息和通信技术(ICT)与我们的网上市场联网。比如,通过这项技术,他们可以实时查看自家的用电量,还有电价。”
  • 物联网技术在智能电网中的应用,具有需求及应用场景多样化的特点,需根据在智能电网中的应用特点对现有物联网技术进行网络系统优化设计,包括网络布设、区域覆盖、网络结构、标准接口、服务中间件、系统安全等方面,以网架建设为基础,控制为手段,实现贯穿从发电、输电、变电、配电、用电到调度的各环节的智能化控制与管理。
  • 物联网技术具有十分宽广的技术范畴和应用领域,它一方面利用了诸多现有技术,包括半导体技术、计算机技术、现代通信网络技术、甚至纳米技术、生物技术等各种高新技术、交叉技术;另一方面又具有自身独有的特点,能对物理世界进行信息获取、传输和处理,并将处理结果以服务的形式发布给用户。
  • 针对RFID中间件将海量数据集中在服务器端处理带来的性能压力问题,提出了一种面向移动设备的可灵活配置RFID中间件(SMM)。SMM可以用于移动设备,具有较好的平台无关性,能部署与多个操作系统中;通过将设备抽象为对象,便于用户通过用户接口(UI)和标准Web接口控制和管理各种移动设备。同时,SMM也提供数据同步功能。实验结果表明,SMM具有能耗低、效率高的优点,可以有效减轻服务器压力,提高系统性能。
  • 提出了无源RFID (射频识别) 标签的低成本阻抗匹配网络。该设计基于复功率波反射系数的概念, 修正芯片输入阻抗, 在片内添加阻抗匹配电路。通过变化芯片阻抗和天线共轭匹配及失配间切换, 有效完成信号的调制反射。
  • 目前高校设备固定资产多数采用条形编码进行管理,资产标签采用易损纸质标签。这种管理方式以手工为主,无法实现信息实时更新。本文介绍一种以RFID技术为基础,利用现有的互联网构建物联网系统实现设备固定资产信息化智能化管理,解决资产管理过程中出现设备帐物不对应、设备丢失等问题。
  • RFID射频识别技术采用大规模集成电路技术、识别技术、计算机及通信技术,通过读写器和安装在载体上的RFID卡,构成RFID系统。RFID技术作为物联网应用中的一项支撑技术,能实现对载体的非接触的识别和数据信息交换。RFID技术已广泛应用于交通、公安、路政、物流管理等领域。本文主要分析射频识别技术在交通、港口领域里的几种典型应用。
  • 介绍了RFID技术原理、特点、发展历程及其在国外的应用状况和我国化学品气瓶管理现状。利用RFID自动识别技术可使操作员和行政监管人员能够在通过对电子标签的读取对危险化学品气瓶进行识别和操作, 极大地减少事故发生的概率, 并降低事故发生后进行处理的难度。
  • 如果RFID的安全性不能得到充分保证。RFID系统中的军事秘密、商业机密和个人信息,都可能被盗窃和利用。这势必会给国家、集体、个人带来无法估量的损失。故RFID的安全问题已经提到议事日程上来。
  • 物联网技术引入疗养院,应用到疗养员的健康管理中,如疗养员身份识别及定位、诊疗信息查询、远程健康监测以及危急预警等都具有重要意义,能够有效地防止疗养员信息的错误,实现疗养活动的全程可控和疗养后的健康状况跟踪监测,从而提高疗养质量和健康管理水平。
  • 阐述了物联网计算模式的形成以及物联网技术的发展历程, 并讨论了物联网的应用体系架构。在此基础上进一步研讨了智能建筑物联网的应用, 其中包括智能建筑技术现状、智能建筑物联网应用发展现状及其体系架构、智能家居的物联网系统结构等内容。最后, 讨论了智能建筑物联网应用进程中的若干问题,以对大家有所启迪。
  • 针对矿井机车监控自动化的需求和井下作业环境恶劣的特点,应用RFID技术和Wi-Fi无线网络技术设计了矿井机车监控与管理系统。该系统不仅能确定机车位置和运动轨迹,也能完成对机车和工作人员作业情况的统计。结论表明,该系统性能稳定,提高了井下运输的安全性和管理效率。
  • 分析了物流行业的现状,以及射频识别技术的优势,结合物流行业实际情况,设计了一种基于射频识别的物联网销售应用系统。
  • 射频识别技术是一种新型的自动识别技术,具有可靠性高、保密性强、方便快捷等特点。本文将射频识别技术引入到智能停车场系统,可以实现不停车收费,保证车辆安全和交通方便,提高停车场管理水平。
  • 煤矿井下通风至关重要,它关系到矿工的人身安全 煤矿安全生产 风门是煤矿井下控制通风的主要设备之一,风门及时、方便开关尤为重要。针对该问题,提出了以RFID无线射频技术为基础的煤矿井下风门自动开门系统,该系统不仅能当矿工或车辆到达风门时,风门能自动开关,还可实时显示、查询矿工及车辆进出风门的时间和地点。
  • 药物流是指医药商品从供应地向接收地的实体流动过程,是仓储,运输、包装、装卸、信息处理等基本功能与相关增值服务的有机结合。我国的医药物流发展尚处于起步阶段。存在的问题较多,影响着药品质量的管理及监管,为安全用药带来隐患。为了有效提供医药产品在物流中的质量控制问题,应用RFID技术将能有效解决目前药物流存在的一些问题。
  • 简要介绍了运用RFID 技术、计算机网络技术和数据库技术开发的粮食收购系统。系统硬件由服务器、交换机、硬度检测仪、水分检测仪、黏度检测仪组成,软件由采集模块、传输模块、读写模块和数据模块等组成,不仅能解决收购粮食过于集中出现的问题,而且对提高储粮品质,减少水分超标等问题也有重要意义。
  • 在研究物联网IoT和基于射频识别技术RFID的电子产品代码EPC Global物联网结构体系基础上, 针对现有仓储管理方面出现的各种问题, 提出将EPC物联网与无线传感器网络WSN技术有机结合, 并运用到仓储管理中, 构建智能物流仓储管理系统。对系统方案进行了设计和论证, 并对物联网在物流仓储系统中的应用进行了前瞻性研究。研究分析发现, 物联网可以提高物流仓储系统的工作效率, 满足货物管理、环境监控和数据传输方面的要求。
  • 本文就物联网技术在医疗护理系统中的应用及目前的发展状况做了简述, 对移动医疗系统的结构和功能进行详细阐述, 同时探讨物联网技术中存在的安全及隐私泄露等潜在问题, 展望物联网技术在医疗护理中的应用前景, 希望对广大医护人员了解物联网技术在医疗护理系统中的应用有所帮助。
  • 在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。