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标签识别
  • 超高频RFID标签市场应用场景相当广阔,具有能一次性读取多个标签、识别距离远、传送数据速度快,可靠性和寿命高、耐受户外恶劣环境等优点。
  • RFID读头通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的rfid读头包含有RFID射频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
  • RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为RFID 系统中的关键部件通过天线与电子标签进行无线 通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或 写入操作。
  • RFID技术的相关应用可以分为三种模式:标签识别;信息检索与集成;目标监测与追踪。
  • 当前的射频识别(RFID)系统只是简单地将防碰撞算法和安全机制粗糙地融合在一起。在分析经典自适应动态防碰撞算法的基础上,提出了一种内嵌安全机制的防碰撞策略。该策略将先序遍历机制、布尔运算双向认证协议内嵌入其中,解决了传统RFID系统标签识别效率较低、成本过高的问题,同时具有较高的安全性优势。与后退二叉树、动态自适应、二叉树搜索等算法进行比较,结果表明该策略能大大降低系统搜索的次数,提高标签的吞吐率。
  • 本文利用Carl E. Baum提出的极点展开法(the Singularity Expansion Method,SEM)[4-5]来研究标签散射场特性[6-8],进一步应用改进型矩阵束算法解决多个标签防碰撞问题,分析算法在无芯片RFID多标签识别中的有效性。
  • 文中介绍了一种基于低功耗微控制器PIC16F877A和收发器CC2500的RFID局域定位系统设计方法,介绍了硬件模块系统的设计方法;利用基于序列号对时隙数运算的排序算法解决了多标签识别的防碰撞问题;利用圆周定位算法对待定位标签进行了局域定位。实验表明该设计方法及算法能够在多标签状态下完成一定精度的实时定位,验证了该局域定位方法的可行性。
  • 为了提高RFID系统的传输距离、灵活性及降低系统成本,结合ZigBee和RFID技术,设计了一种电子标签识别系统。系统测试表明:该系统具有成本低,灵活性高、传输距离远、低功耗等优点,拓展了ZigBee技术在无线RFID系统中的应用。
  • 无线射频识别(RFID)作为一种新型的自动识别技术在物流管理,工业自动化,商业自动化,交通运输控制管理等众多领域得到了广泛的应用,在不远的将来将进行产品级大规模应用进入Et常生活。如果说标准问题与标签价格是阻碍RFID技术推广所面临的两个难题,那么安全与隐私问题便是RFID这项技术是否能够进行行业应用的关键。由于RFID标签强大的追踪能力,RFID的广泛应用也势必给消费者带来新的隐私威胁问题。这种环境下隐私保护问题必将越来越受到人们的重视,对RFID安全协议进行研究具有比较重要的意义。
  • 通过ZigBee和RFID技术,设计了一种电子标签识别系统。
  • 设计出一种超高射频识别系统(UHF RFID)读写器设计的新方案。该读写器采用了Intel R2000收发器芯片、AT91SAM7S256微控器,方案符合lSO 18000-6C和EPC global Gen2标准,工作频率为840~960 MHz,标签识别距离可达10 m。重点给出了读写器硬件系统组成和软件工作流程,同时介绍了相关射频电路。
  • 本文采用集聚识别技术,对于大批量单品标签识别采集数据时,降低或减少盲点和误读问题,同时克服空腔效应和多路径效应,快速而且全部识别高度密集的射频电子标签,实现集聚电子标签识别率100%的识读。
  • 本文介绍了一种基于表面波延迟线式的无线标签识别系统。该系统能以不同的无源编码标签代表不同的对象,并可通过对标签的传感来达到目标识别的目的。文中介绍了标签传感器和系统的信号处理方法,并给出了相应的硬件电路框图。
  • 为了提高RFID系统中阅读器的标签读取效率,提出了一种列表式读取方式.通过将阅读器内既定标签群体唯一识别号( UID)事先存储于阅读器地址列表中,按照一定规则对地址列表逐个锁定式搜索,完成标签识别.针对阅读器寻呼次数、传输时延以及系统效率等三个重要性能指标,对本算法进行仿真,仿真实验结果表明列表式读取方式较传统的二进制搜索算法性能更具优越性.
  • 设计了一种以PIC16F877A为主控芯片的RFID定位系统,以低成本、低功耗的2.4 GHz CC2500作为射频收发芯片。从硬件电路设计和软件设计实现方面阐述了RFID定位系统设计的基本流程,并在CC2500的硬件功能基础之上,采用二进制搜索法有效地解决了多标签识别防碰撞的问题。通过接收标签的RSSI值,采用LANDMARC定位算法实现精确定位。
  • [导读] 该RFID老人定位系统采用RFID有源智慧电子标签,工作频率在2.4GHz,不会对医疗等其他设备造成干扰。给需要追踪监护的老人佩戴上电子标签,就可以将他们的即时资讯一手掌握。公寓管理人员只需通过滑鼠简单操作便可获知老人的即时位置以及状态资讯,从而迅速找到他们并对其实施相应的医疗程式。
  • 提出了一种基于CC2500射频芯片的低成本2.45GHzRFID系统设计方案。从硬件电路设计和软件实现两方面,解决RFID系统中有源标签的功耗问题,并在CC2500的硬件功能基础之上,利用时分多址(TDMA)与频分多址(FDMA)相结合的方法实现多标签识别的防碰撞算法。
  • 介绍了上位机与飞利浦LPC2364系列RFID读写器串口通信方式,命令函数以及命令帧和响应帧数据格式。给出了串口初始化、波特率设置以及标签识别与读取的程序代码。完成的演示程序运行效果良好,为下一步开发车辆管理信息系统打下了基础。
  • 设计了一款基于TRF7960和STCllF32XE单片机的多协议自适应功能的射频读卡器,给出了射频读卡器的具体硬件和软件设计方案,并对设计中的难点作了分析。该读卡器支持多协议,支持防碰撞和多标签识别,功能完备,操作灵活,可以为各种RFID应用提供灵活有效的解决方案,同时也可为学习RFID技术的人员提供一个多协议、低价位的开发平台。
  • 提出了散列树形搜索反碰撞算法,阐述了算法遵循的三原则,设计了算法的详细流程。建立了标签识别效率的评价模型,证明了该算法的系统识别效率期望值在36. 8% ~1 之间,优于EDFSA算法。仿真验证表明:在识别大量标签时,该算法的标签识别时间小于EDFSA算法。另外,该算法不需要阅读器检测数据碰撞比特位的准确位置,较基于位的二叉树搜索算法更灵活。该算法在识别效率方面有所提高,在自动识别领域有较好的应用前景。
  • 可读写RFID系统的性能有以下几个指标: 1.载码体存储容量2.数据传输速率 3.读写距离 4.多个标签识别能力5.温度指标 6.标签与天线间的射频载波频率 7.RFID系统的连通性