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实验室
  • 基于单片机和射频识别技术的门禁系统是基于单片机STC89C52和IC射频卡设计的射频识别锁系统,可用于实验室、机房、办公楼、档案室、财务室等安全性要求较高的场所.
  • RF电路设计的主要困难之一是保持天线和收发器之间的良好匹配。在实验室中调整系统可能很方便,但实验室中的条件很少反映系统在现实世界中会遇到的情况。安装后,系统性能会受到环境条件的极大影响,例如设计与金属或水的接近程度。
  • 在一些大型科研单位里,有许多不同功能类型的实验室,承担不同的实验项目,其侧重点可能有所不同。由于业务相关性,其中有许多实验仪器可以共用,但由于信息共享不足,导致许多实验仪器利用率不高,造成资源浪费。同时由于实验仪器价格昂贵,大小不一,功能各异,有时造成仪器难以清点,容易丢失或分类不清。
  • 目前,计量检定和校准单位大多建立了自己的计量器具流转系统,一般都采用纸质条码或流转交接单,每道流转交接都采用扫码或签字的方式交接,这种方式在实际运行中存在很多问题,特别是一旦出现“找不到”样品的现象,常常需要人工搜寻,一个实验室一个实验室地找,耗费比正常多数倍的人力和时间,效率低,成功率也低。因此,建立一套能够对计量标准器具进行精确定位和追踪监控的计量器具样品管理系统有着非常重要而实际的意义。
  • 本文针对仪表仓库的管理效率问题,提出了一种基于RFID技术的自动识别管理系统设计方案;基于RFID中间件技术、嵌入式软件开发和数据库编程技术完成了各子系统的设计;现场试用和实验室测试结果表明,该系统能有效实现仪表仓库的进出存自动识别管理,系统功耗较传统装置降低了26.9%,平均操作效率提高了18.2%,大大增强了仪表仓库管理的自动化、智能化水平,并节约了管理成本;设计方案科学可行,应用前景广阔。
  • RFID技术日益受到人们的广泛关注,相关技术、应用的研究也在紧锣密鼓的展开。作为高校我们更关注的是怎样将这一新技术普及开来。通过设立RFID物流实验室,将RFID技术引入实践教学环节,从而推动RFID技术的发展。本文在突出RFID物流实验室的特色的基础上,介绍了实验室的组成,并展望了RFID物流实验室的发展方向。
  • 结合物联网以及Spring框架技术,设计了基于RFID系统和Spring框架的智能化实验室管理系统,以满足目前实验室管理工作的要求。着重阐明RFID系统的搭建以及管理系统的各个功能模块。
  • 针对电信学院当前创新实验室的现状,结合先进的嵌入式技术和计算机网络技术,采用B/S模式与C/S模式结合的方法,设计了一套分布式、网络化的创新实验室管理系统。该系统的开发提高了管理效率,节约了人力资源,降低了信息化的成本,使创新实验室在时间和空间上得以延伸,对创新实验室建设有一定实际意义。
  • 本文介绍了新一代基于射频技术的汽车防盗系统结构,提出了一种以ARM微处理器为核心的汽车射频识别防盗系统的设计方案,方案中给出了此汽车射频识别防盗系统的硬件及局部构件的电路图,在硬件平台上移植了嵌入式实时操作系统,并编写了系统的驱动及应用软件,搭建了实验室模拟仿真平台,在此平台上测试运行结果表明系统良好的防盗功能,从而证实了本方案的具有实用性的价值。
  • 本文详细阐述了一种基于W7100的且支持以太网传输的读卡器方案,给出了硬件和软件设计的参考。该方案已经成功应用在某大型事业单位实验室管理系统中。经过实际运行结果表明该方案能够满足刷卡管理的可靠性及实时性要求。较之以前的方案,该方案成本更低、更容易开发。
  • 本文讨论了RFID芯片模拟前端的实现方法,在电源产生、数据收发方面采用了新技术,并且从整个系统上作了优化,简化了模拟前端的设计,使整个系统更可靠。该芯片已通过小额支付与门禁系统的实验室测试,其对恶劣外界干扰的抵御能力需要进一步测试与改进。
  • 由于粘接件在实际的使用中会受到多种应力考验,我们在实验室内会进行不同的测试以确保粘接质量。常用做法是测试用目前生产设备制作的RFID标签。芯片的定位情况我们可通过视觉系统检测,标签的性能可通过读卡系统来进行测试。
  • 针对高等级生物安全实验室现场危险物品监测中实际需求和遇到的各种问题,提出了利用基于Zigbee RFID的无线传感器网络平台,进行实验室危险物品相关信息获取、识别与位置监测的系统方案,实现了对实验室危险物品所处的位置信息和环境信息的实时采集、监测与动态管理。
  • 在一些大型科研单位里,有许多不同功能类型的实验室,承担不同的实验项目,其侧重点可能有所不同。由于业务相关性,其中有许多实验仪器可以共用,但由于信息共享不足,导致许多实验仪器利用率不高,造成资源浪费。同时由于实验仪器价格昂贵,大小不一,功能各异,有时造成仪器难以清点,容易丢失或分类不清。
  • 本文介绍了新一代基于射频技术的汽车防盗系统结构,提出了一种以ARM微处理器为核心的汽车射频识别防盗系统的设计方案,方案中给出了此汽车射频识别防盗系统的硬件及局部构件的电路图,在硬件平台上移植了嵌入式实时操作系统,并编写了系统的驱动及应用软件,搭建了实验室模拟仿真平台,在此平台上测试运行结果表明系统良好的防盗功能,从而证实了本方案的具有实用性的价值。
  • RFID技术强有力地推动家庭自动化、工业自动化、现代物流等领域的发展。本文提出一种基于2.45 GHz的有源射频识别系统的方案。参考ISO18000-7标准对系统通信协议进行了规划,设计了硬件系统和基于C++的上位机及电子地图系统,在实验室环境下对系统标签扫描、标签容量和识别效率进行了优化和改善,使系统的可靠性和适用性得到了增强。
  • 摘要:本文旨在设计一种基于RFID技术的实验室设备资产管理与共享平台,以解决现有实验室设备管理中存在的问题。
  • 本文介绍了实验教学中心管理信息系统的设计思想、体系结构及各子系统的主要功能。系统实现了自动安排上下机管理功能,自动检测上机过程中违规软件使用并给予警告处理,保证了正常的上机实践教学秩序,有效地监控管理分散在不同地点的实验室。
  • “一卡通”作为数字校园的重要组成部分,已经得到了广泛的应用。它成功地应用于实验室管理,打破了旧有的管理模式,推进了数字信息化管理的理念,使实验室管理走向规范化、制度化和科学化的道路。为高校的人才培养和科技的创新奠定了坚实的基础。
  • 通过调整光学器件行业的经济规模,光纤传感器和光纤仪器已经从实验室试验研究阶段扩展到了现场实际应用场合,比如建筑结构健康监测应用等。
  • 在实验室自动化中要用到大量的微生物培养用孔板和试管对液体进行分析。采用新的超声传感器,能够快速地、以精确到0.1mm的精度完成液位高度检测。
  • 世界各国的未来信息化发展战略,均从不同概念向物联网演进。在中国,物联网技术已从实验室阶段走向实际应用,国家电网、机场安保、物流等领域已出现物联网身影。专家预计,物联网技术将用三至五年普及,将会发展为上万亿规模的高科技市场。而我国目前在传感网领域走在世界前列,中国与德国、美国、英国等一起成为国际物联网标准制定的主导国。物联网是由传感设备、终端、信息处理中心和用户组成网络,本文将简述物联网终端技术及应用。
  • 在现有的智能卡系统中智能卡处于被动的地位,只能在专有设备的场合使用,从而限制了智能卡的应用。该文在分析现有智能卡应用系统的基础上,基于蓝牙技术,给出了一种新概念的蓝牙智能卡应用系统。该系统中交易双方处于平等地位,能够实现双向的数据流动,联网和使用方便。同时给出了相应的应用模式和交易流程。实验室的原型系统表明这种方案是可行的。
  • 针对高校传统实验室设备管理方法的弊端,探讨RFID物流技术在实验室设备自动化管理系统中的应用。利用RFID物流技术实现实验室设备的信息化管理,提高管理水平和效率,同时能让上级管理部门及时了解设备情况,优化实验配置,提高设备利用率。
  • 虽然UWB保证了高数据传输速率,在实验室产生这些信号并维护其信号完整性是一个非常复杂的过程。一项独特方法利用任意波形(AWG)来产生WiMedia信号,但其保留了简单的专用UWB芯片组。利用这一基于AWG的独特WiMedia信号产生方法的RF设计工程师们将有几种选择,这包括了IQ-基带、IF和直接RF合成信号产生技术。
  • 本文利用非接触式IC卡和计算机网络信息管理技术设计出了一套的高校实验室智能管理系统,该系统主要能完成学生的身份认证和考勤、实验项目的网络化数据管理和各类实验教学评估用的综合统计报表,有效地解决了人工管理的工作量大、维护困难等问题。该方法强化和提高了实验室管理水平,为教学体制改革和重点实验室建设提供了建议和参考。
  • 该实验室门禁考勤系统的设计目的是实现人员出入控制、考勤数据采集、数据统计和信息查询过程的自动化;方便人员进出开锁与报到,方便管理人员统计、考核实验室人员出勤情况,方便教学人员查询、考核各班级出勤率。
  • 将高频和超高频RFID设备规划于同一配送中心管理系统之中,通过解决不同设备间相互“串读”的问题,使其分别读取电子标签数据信息并承担相应配送环节的数据采集任务。设备控制以及各设备与中心系统之间的数据传输通过RS232串口、有线及无线局域网的通讯方式来完成。为实现过滤不同类型的标签,提出在标签的数据块中设置标志符来加以区分的新方法。系统应用层囊括了入库管理、库存管理、出库管理、资源管理以及报表管理等配送中心实际功能模块,最终实现完全基于RFID技术的完整的配送中心实验室模拟系统。
  • 国家标准GB/T 20563-2006 《动物射频识别代码结构》,已经于2006年12月由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布,并在2006年12月1日开始实施。国家动物代码是动物个体(包括家禽家畜、家养宠物、动物园动物、实验室动物等)身份的唯一标识代码。
  • 2005年10月,科技部张智文处长与中科院自动化研究所、AutoID中国实验室等单位赴日本考察RFID技术及应用,代表团考察了日本的RFID频率、标准、应用、产业等多个方面,日本国内从首相到平民都对RFID这项技术表示关注。