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  • RFID的系统架构大致上可以分成3个部分,主要由卡片阅读机(Reader)与电子卷标(Tag)及软件系统设计整合(Middleware & System Integration)所组成。Tag包含RFID射频与一个超薄天线环路的RFID芯片,天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。当Reader接收到Tag所送出的ID Code后,再送给后端Middhware的Apphcation,作为后续相关应用。
  • 本文对完整的RFID应用系统进行研究,重点分析了目前相对成熟的RFID中间件系统,并明确了RFID中间件的功能需求。在此基础上,提出了一种基于面向服务架构(SOA)的分布式RFID中间件,其中的总控子系统与设备管理子系统分布于网络上;实现了对读写器的完全控制以及标签的过滤与整合功能,并通过规范的数据服务接口按需提供RFID数据服务
  • 将射频识别(RFID)技术与ARM嵌入式处理器相结合应用于企业生产过程数据采集及企业生产管理信息的获取,可以有效地解决目前生产领域遇到的上述问题。本文设计给出了面向纺织服装企业生产制造执行系统的网络架构,并在此之上介绍一种基于ARM Cortex-M处理器、通用无线射频识别数据采集终端的设计和实现。
  • 针对目前市场上中低档防盗门锁安全性低的缺点,设计了一种基于RFID技术和GSM网络短信平台的防盗系统。该系统以ATMEL公司的AT89S单片机为核心,用TI公司的TMS3705芯片作为RFID读卡器,此外还采用了西门子公司的无线通信模块TC35。最终共同完成了家庭防盗的任务。
  • 基于RFID 访问数据的中间件,运行在各种不同环境不同功能的设备中.这些设备通过RFID读取器或者GPRS 网络获得RFID tag 是一个2 进制序列,并不能直接被识别、处理和储存.无论它们的RFID tag 的内容和格式如何不同,运行的环境有何差别,它们都需要一个中间件来将RFIDtag 的2 进制序列转化成自身需要的若干个长度和数据类型各异的数据,然后再进行显示、处理或者储存.文中的中间件,使用了标准的C/C+ + 编写,可以运行在各个支持C的环境中,支持对RFIDtag 进行任意的定制,获取RFID tag 并且按照定制的要求,转化成1 组数据,直接写入到某个连续的buffer ,或者通过ADO 技术写入指定的数据库。
  • 研究了物联网架构下的家居室内环境在线监控系统。系统通过基于ZigBee的无线传感器网络对室内环境进行监控,由远程智能监控平台与主协调器通信接收传感器感知数据并上传至服务器集群的数据库,经过云服务层处理,将监测数据和室内环境舒适度在Web应用服务系统实时显示,并通过远程智能监控平台实施远程控制终端设备。实验证明,该系统可有效地监控室内环境,高效地处理数据,实现了“高效、节能、安全、环保”的智能家居应用。
  • 在智能电网技术持续进步的推动下,变电站自动化和智能化水平有了很大的提高。为了给变电设备的运行提供更多的可靠保障,人们将计算机、网络、RFID等先进的科学成果和生产MIS融合在一起,成功研制出变电站设备巡检系统。有了这一系统之后,缺陷填报能够在更快的时间内进行填报,巡检工作量也大大降低,系统应用对象范围不断增大,变电设备巡视效率有了显著的提升。
  • 本文分析了读写器和标签之间的通信条件,通过配置无线收发芯片的寄存器可设定芯片的工作频率和传输速率,通过调整芯片外围匹配网络的元件参数达到与芯片的工作频率相匹配,并用软件编程实现所需的编解码方式和数据包格式,得到一种新型适应性强的RFID读写器的设计方案。
  • 该方案将RFID阅读器和ZigB ee终端集成为ZigBee-RFID节点,可实现两个网络的混合组网。实际测试结果表明,本设计可以使RFID系统和ZigBee网络良好的结合,从而解决传统RFID阅读器布局受限的问题,具有一定的实用性和推广价值。
  • RFID标准化组织EPCglobal在2007年推出了底层读写器协议LLRP(Low Level Reader Protocol),它为读写器和其控制器提供了标准的网络接口,极大地提高了RFID应用系统的构建效率。借助于开源的RFID中间件平台Fosstrak对LLRP协议及其实现进行分析对比,会使开发者对LLRP协议有更深入的理解,为实现EPCglobal系统打下了坚实的基础。
  • RFID网络是物联网中物体身份识别的重要方案,RFID系统的安全性直接影响物联网的安全性。已有的RFID隐私保护算法均需要线性地搜索后端的数据库从而识别某个标签,因此后端数据库的计算复杂度与延迟较高。对此基于物理不可克隆函数(PUF)提出一种无需数据库搜索操作的低计算复杂度隐私保护算法。首先,采用PUF安全地保存标签的秘密信息以抵御妥协攻击;然后,数据库端仅需要3个哈希运算与两个异或运算,计算复杂度为O(1)。最终,基于Vaudenay的RFID隐私安全模型分析本算法的性能,结果显示其具有最高的隐私等级,同时计算复杂度最低。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 已有的RFID阅读器防碰撞算法一般仅可解决部分类型的阅读器碰撞,或者由于采用中心控制设备导致延迟较高,对此提出一种分布式的全类型RIFD阅读器碰撞解决方案。设计了一种分布式多信道通知协议,主要包括询问与接收两部分,从而合理地分布阅读器间的网络资源,在考虑全部阅读器碰撞类型的前提下,降低所有标签的平均询问延迟。仿真实验结果表明,本算法可解决全部类型的RFID碰撞,同时具有较低的延迟。
  • 系统基于Contiki实现了一种有源RFID阅读器节点,同时实现了一种边缘路由器,通过边缘路由器与阅读器节点可以组成无线传感器网络。用户通过网络控制阅读器节点收集和管理RFID标签,实现对设备的管理。本系统保持了无线传感器网络部署范围广的优点,通过融合有源RFID技术减小了网络的复杂性并降低了系统功耗。该系统工作稳定,适用于在较大范围内对设备进行管理。
  • 为了对无线射频识别技术进行可信计算平台的接入,我们在可信网络连接使用的协议标准基础上,设计了基于分组密码CBC 工作模式、ECB 工作模式对消息传送提供加密,并且以ECC 来加强公开密钥交换所使用的RSA 机制。提出使用分组密码算法的认证模式作为身份标识的方案。通过分组密码在不同运算模式的作用下,无线射频识别由随机数生成、身份认证等模块接入可信计算平台。
  • 目前,动车组装配生产线监测大多采用有线和人工结合的半自动化的监测方式,而这种方式存在布线困难、节点固定、成本过高、实时效果差等问题。针对上述问题,文中设计了全自动化的基于ZigBee的动车组装配生产线监测节点,定义了监测节点的网络程序及传输数据帧结构,设计采用 CC2591功率放大芯片提高了监测结点的射频功率。
  • RFID是一种非接触式自动识别技术,它的应用非常广泛。SpotON系统、LANDMARC系统都是基于RFID的无线定位系统。文章介绍了RFID用于室内定位的4种不同的定位模式,同时介绍了采用RFID技术来简化对WLAN基础设施进行管理的思科无线定位解决方案。该解决方案可从WLAN基础设施内部跟踪数千个无线设备,从而简化WLAN管理,有效提高网络扩展性。
  • RFID正逐渐与传感技术融合,传感技术与RFID技术的融合将构建一个无所不在、随时被人们感知的“传感网络”,这经给医疗用品管理,特别是血液管理带来了一个新的契机。而我国作为制造业大国与消费大国之一,应牢牢抓住这一机遇,推动本土RFID产业的发展,提升社会信息化的水平。
  • 条形码在商品包装和物流管理中的应用已经过了二十多年的发展,其技术已是非常成熟的,其应用已是无处不在的,基于条形码的传统的商品包装和物流管理对人类的贡献是非常巨大的,但随着互联网在全球的普及,企业生产管理物流管理的自动化程度越来越高,条形码的某些特性已经不能满足现代网络时代的商品和物流的高自动化智能管理,而需要一种智能的电子标签取代之, 射频无线电子标签的特点正好可以取代传统的条形码技术, 标签将是未来企业生产管理和物流管理的更加有力的智能应用模式。
  • 为了提高现有学童安全管理系统的安全性和自动化程度,提出了基于RFID的学童辅助管理系统的设计方案。该系统通过在校园大门以及走廊、教室布设RFID阅读器,给学童/访客配备便携式RFID卡的方式建立在校人员监测网络,以实时获取学童/访客在校位置信息;从而实现自动点名、出入考勤、访客管理、统计分析等功能。系统具有自主性、实时性、全天候的特点,是“智慧校园”的一次有益实践。
  • 物联网技术的高速发展带动了传统汽车管理进入了网络化时代。无线通信与互联网技术的迅猛发展,给车联网相关技术带来巨大的商业利益和研究价值。近年来的汽车安全事故引起了人们的重视。针对常见的安全隐患,开发了一个以STC12单片机为主控模块的车联网安全隐患提示器。其以TC35i为网络传输模块,OBDⅡ为车辆状态监控模块,采取多个传感器实时监测车辆安全,并且加入RFID模块来进行智能化交互,该提示器可以对车内的安全状况进行实时远程监控。测试结果证明该设计能够对隐患进行提示。
  • 针对现有的RFID安全协议计算成本较高及无法抵御完全的主流RFID攻击,提出一种基于秘密身份与单向hash函数的轻量级安全协议。第一阶段,标签向数据库注册,数据库为标签分配一个一次性的秘密身份与一个唯一的秘钥;第二阶段,基于一次性秘密身份与单向hash函数进行标签-阅读器-数据库之间的双向认证,实现了对各种攻击的检测与抵御能力。最终,将本协议与近期性能较好的双向认证协议进行比较。结果表明,本协议与其他协议的计算成本、内存需求接近,且具有完全的攻击抵御能力。
  • 在ZigBee家庭自动化系统中,我们可以通过使用带外技术来传输网络凭据,让设备加入网络和进行密钥交换的标准方法得以增强。使用连接到ZigBee设备的NFC标签,可以实现安全的信息传输,而不被恶意网络流量侦听器检测到。
  • 随着高等教育事业的快速发展,高校的固定资产规模迅速扩大,然而相应的资产管理模式却缺乏完整性和先进性,致使其管理效率不高,无法实现信息的及时更新。为了解决资产管理过程中账实不符、设备易丢失等问题,介绍了一种利用物联网RFID技术解决诸多复杂问题的方法,极大地提高了高校固定资产的管理效率,为网络时代下的高校固定资产管理提供了一定的理论借鉴。
  • 传统的超高频RFID读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化。在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计,通过在天线与耦合器之间嵌入一种闭环可调谐匹配网络,有效解决了天线驻波失配情况下导致接收机性能蜕化的现象。实验结果证明采用这种新型模块的读写器无论从读写距离还是多标签处理性能上都获得了较大提升,达到了预期的效果。
  • 物联网(Intemet of Things,lOT)是一个通过信息技术将各种物体与网络相连,以帮助人们获取所需物体相关信息的巨大网络。物联网通过使用射频识别RFID、传感器、红外感应器、视频监控、全球定位系统、激光扫描器等信息采集设备,通过无线传感网、无线通信网络(如Wi—Fi、WLAN等)把物体与互联网连接起来,实现物与物、人与物之间实时的信息交换和通讯,以达到智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的目的。
  • 为了提高采用射频识别技术进行定位的精度,针对无源标签射频识别技术及采用BP神经网络对其定位精度的改善进行了研究。首先建立了基于无源标签的射频识别定位系统,之后建立了相应的BP神经网络,并通过实验进行了验证。实验结果表明,在60 cm×50 cm的区域内,通过四角布置四个天线,利用信号强度作为输入信号,采用BP神经网络可以将定位误差控制在2 cm以内,平均欧几里得误差控制在1以内。说明采用BP神经网络可以改善射频识别定位技术的精度。
  • 乘借“中国制造2025”和“互联网+”战略的东风,迈向专业化、信息化、网络化的新生,也将成为传统制造业的必然抉择。
  • 本文利用可完成高频及低频通信的芯片设计了可超低功耗工作的有源射频识别系统,基于TinyOS 操作系统建立的低频通信部分软件简单可靠。该系统在汽车胎压监测、贵重物品管理等应用中具有较高应用价值。
  • 介绍了RFID技术的基本概念、特点及应用,讨论了基于RFID的智能学校系统的典型框架结构、主要特点及功能模块,与传统的识别方式相比,具有无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预即可完成信号输入和处理、操作快捷方便等优点,初步实验表明了本设计方案的合理性和实用性。
  • 根据当前的普通婴儿床不具备智能检测以及控制等功能而展开婴儿实时监控系统的设计,利用被广泛应用在各领域的新型物联网技术与无线网络通信技术对婴儿床增加对婴儿的实时监控功能并增加安全与控制系统,引用最新的socket程序库对系统中的无线网络进行优化,大大提高了数据的安全性和实效性。
  • 智能电网,就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。针对现在电网系统遭到损坏后恢复能力弱以及监督在岗人员有效工作的问题,本文提出一种基于RFID的智能电网设计方案。