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数据存储
  • 射频识别技术RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,RFID技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。
  • 射频识别技术RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是通过射频信号对某个目标的ID进行自动识别得到对象信息,并获取相关数据的技术。不同于传统的磁卡和IC卡,RFID技术解决了无源和免接触两大问题,同时它可实现运动目标和多目标识别,能够广泛应用于各类场合。其突出优点是环境适应性强、能够穿透非金属材质、数据存储量大、抗干扰能力强。根据供电方式的不同,可以将RFID分为两类:无源RFID和有源RFID。
  • 基于NFC技术的RFID门禁读头采用模块化设计,实现NFC手机和门禁读头之间的通信。读头配备标准Wiegand26接口,且兼容传统的非接触式门禁读头功能。相比传统门禁读头只能作为读卡器来读取非接触式卡片,基于NFC技术的RFID门禁读头可以和符合NFC标准的设备如手机、非接触式卡、读卡器等直接通讯,大大拓展了系统的可扩展性。电路板在升级优化之后,能够具有数据存储,转发功能,以及记录不同NFC设备的特征码,存储并授权,当NFC设备进入有效场后,即开启门锁。
  • RFID(Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别的目的,识别工作无须人工干预,具有数据存储量大、可读写、非接触、识别距离远、识别速度快、保密性好、穿透性强、寿命长、环境适应性好以及能同时识别多标签等优点,并且可工作于各种恶劣环境。
  • 针对物联网技术中亟待解决的海量数据存储问题,提出了一种基于射频识别(RFID)的三层数据存储压缩模型。该模型将数据分为当前数据层、临时数据层和历史数据层,利用每一层中数据的特点分别设计了相应的数据汇总算法,最终实现RFID数据的压缩存储。在该模型的基础之上,提出了针对路径的编码算法,用于对路径进行压缩存储。实验结果表明,该三层存储模型可以有效地压缩存储RFID数据,同时数据汇总算法具有较低的时间复杂度与较高的数据压缩比。
  • 为了使客户更加灵活地使用RMU900+读写器模块,将RMU900+读写器模块应用于实际工程环境中,特将ISO18000-6C的数据存储空间及读写器与电子标签通信的数据加密过程进行简略描述,以方便客户尽快熟悉相关知识。本文描述简单,详细内容请参考ISO18000-6C协议标准。
  • 由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性, 同时还能降低其经济成本。
  • 在“感知中国”的物联网技术全面发展的环境下,“感知矿山”是中国物联网技术应用中重要的一环,本设计所构建的系统主要完成对矿井下环境参数的监测,实现井下工作人员的定位跟踪、将收集的信息数据存储并上传到监控中心,为煤矿企业的安全生产、管理者制定科学决策提供有效依据。该系统是一个集物联网、互联网、传感器等技术于一体的综合系统,本文篇幅有限,主要阐述该系统的设计方案。
  • 本文使用NI公司开发的LabVIEW软件来编写软件无线电的代码,LabVIEW 是目前国际上应用最广的数据采集和控制开发环境之一,其在通信仿真领域有着重要的作用。它使用图形化的编程语言(又称“G”语言)编写程序,产生的程序是框图的形式。LabVIEW 也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库,包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储等。可以增强研究和开发人员构建自己科学和工程系统的能力,并提供实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径。
  • 文中针对电磁干扰和遮挡非常严重的电池生产车间的复杂环境,设计一种集成RFID的电池充放电参数采集节点。在每一个电池上放置一个无线节点,能实时获取每个电池在充放电过程的电流、电压、温度数据,实现生产数据自动采集。全过程不需人工干预进行实时监控,同时将充放电过程的数据存储在数据库中,以实现电池售后的质量跟踪和追溯。相对于传统电池充放电方法,采集节点将充放电过程的监控做到了自动化、专家化。
  • RFID(Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号通过空间耦合,实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别的目的,识别工作无须人工干预,具有很多优点,诸如数据存储量大、可读写、非接触、识别距离远、识别速度快、保密性好、穿透性强、寿命长、环境适应性好以及能同时识别多标签等等,并且可工作于各种恶劣环境。
  • 本文提出一种基于C/S 和B/S 混和模式的农产品质量安全可追溯系统的集成方法,该方法使用目前广泛应用的RFID技术、条形码技术及其他如数据库和组件等技术,将标志、数据存储、数据采集和传递、信息查询四部分进行有机集合以实现对农产品生产全过程进行管理,实现农产品质量安全可追溯。
  • 根据系统设计对芯片的性能、功耗、信息安全和传输速率的要求,选用STM32F103RBT6为阅读器的微控制器。经实验测试,该阅读器可触摸操控,能读写S50和S70卡,具有数据存储功能;采用锂电池供电,充电时电源自动切换,具有待机时间长等功能。
  • 文中针对电磁干扰和遮挡非常严重的电池生产车间的复杂环境,设计一种集成RFID的电池充放电参数采集节点。在每一个电池上放置一个无线节点,能实时获取每个电池在充放电过程的电流、电压、温度数据,实现生产数据自动采集。全过程不需人工干预进行实时监控,同时将充放电过程的数据存储在数据库中,以实现电池售后的质量跟踪和追溯。相对于传统电池充放电方法,采集节点将充放电过程的监控做到了自动化、专家化。
  • 提出了一种基于ID变化的RFID安全协议,由于使用单向Hash函数,从而使数据存储机制很好地解决了阅读器和标签数据不同步的问题,有效地防止了非法读取、位置跟踪、窃听、伪装哄骗、重放等攻击。分析表明,该方法具有前向安全,效率高,安全性好等特点,适用于标签数目较多的情况。
  • 一个完整的RFID系统通常由存储标识物信息的电子标签、用于读写标签数据的读写器以及进行数据处理的计算机软件组成。RFID技术利用无线射频方式进行双向通信(交换数据)以达到自动识别目的,具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读写距离远、标签上数据可以加密、数据存储容量大、存储信息可更改、可识别高速运动物体、可同时识别多个标签,操作快捷方便。
  • 主要介绍了一种基于心电图采样模块与智能手机的心电图服务系统设计方法。 首先给出了系统的基本框架, 然后重点给出了具有蓝牙接口的心电图机设计方案以及手机终端软件设计方法, 其中采用专用的心电图模块AIKD812-256 与蓝牙模块HC-06 设计心电图机, 采用J2ME 平台编程实现蓝牙通信、心电数据存储、心电数据发送至服务器的功能, 并对实现过程中的关键代码进行分析, 最后给出了心电图机运行的测试结果。 测试结果表明本文设计的心电图机可用于远程医疗监护。
  • 为满足对移动手持终端高性能、低功耗、低成本的需求,设计了一种基于STM32的RFID手持终端。介绍了以STM32F103VET6为核心,CL RC632作为读卡芯片的RFID手持终端设计方案。设计了直接耦合天线、人机接口、数据存储以及数据通信等电路。实验证明,该手持终端可以读写符合ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693标准的射频标签,读卡距离满足使用需求。
  • 门禁系统是以车站为单位,由车站车控室的ISCS系统工作站对车站内门禁设备进行统一监视以及相关联动;中央级门禁管理系统负责对全线门禁系统配置设备参数、人员授权、数据存储,同时,也具备设备状态监控、报警响应、报表查询等功能。
  • 钢铁企业MES系统中的数据是企业生产和管理的核心业务数据。数据量大,实时性强,并发访问频繁,数据吞吐量大,这就需要保证数据存取的高效响应时间、高可靠性,以及系统抵御数据丢失风险的能力和系统的容灾能力。
  • 由于采用了支持海量存储技术的多模式USB总线控制芯片CH375和高速低功耗的ARM7控制器,使得该数据采集卡具有一定的智能采集能力,摆脱上位机连接限制而独立工作,采集到的数据存储到U盘中。符合新型数据采集系统小型化、移动化、智能化的发展趋势,广泛适用于工业现场和户外作业等应用场合,有很高的实用价值和推广意义。
  • 首先介绍无线电子标签的工作原理和应用特点.以及电子纸的驱动显示技术,针对一种常用的无线电子标签设计感应模块和数据存储处理模块,并提出一种新型应用。
  • 提出了基于智能卡的数字电影版权管理方案 该方案将密钥数据存储于智能卡中并且解密运算全在卡内完成,与通用的软件方案相比提高了系统的安全性,用户认证时使用的是卡内信息而非用户信息或设备信息,不仅保护了用户隐私,还实现了权力转移的功能。开发了基于智能卡的数字电影DRM 系统,实现了数字电影加密分发、授权和权利转移等系统功能,满足了数字电影版权保护的安全需求。
  • 本课题尝试实现一种便携式射频识别读写系统。采用增强RISC结构和内载Flash的AT90系列单片机作为主控器件,将数据存储在射频IC卡中,通过非接触式数据传输与阅读器进行通信,同时给出相应的电路原理和程序流程。由于射频识别系统具有抗干扰和工作可靠性高等优点,因此近年来发展迅速,并且得到广泛的应用。
  • RFID(RadioFrequency IdentifiCation,射频识别)电子标签是一种把天线和IC封装到塑料基片上的新型无源电子卡片;具有数据存储量大、无线无源、小巧轻便、使用寿命长、防水、防磁和安全防伪等特点;是近几年发展起来的新型产品,是未来几年代替条形码走进“物联网”时代的关键技术之一。
  • 无线射频识别 (RFID) 将成为第一种与条码技术并存并最终将在低成本识别和个人数据存储领域取代条码技术的新兴技术。 与条码技术相比,它具有多种优势,包括: 1.) 可以存储更多数据,2.) 可以在标签中集成一定智能,3.) 可以在一定距离外扫描,以及 4.) 可以减少人为干预。 所有这一切皆因MCU 的使用而成为可能。