射频识别复习资料(参考)(1)课案

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射频基础知识培训课件知识

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功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:很多信号从时域观测并不是恒定包络,而是如下面图形所示.峰值功率即是指以某种概率出现的肩峰的瞬态功率.通常概率取为0.01%.
功率相关概念
功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:平均功率是系统输出的实际功率.在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为在某个概率下的峰均比,如PAR=9.10.1%,各种概率下的峰均比就形成了CCDF曲线(互补累积分布函数). 在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子.
噪声相关概念
相位噪声 相位噪声是用来衡量本振等单音信号频谱纯度的一个指标,在时域表现为信号过零点的抖动.理想的单音信号,在频域应为一脉冲,而实际的单音总有一定的频谱宽度,如下面所示.一般的本振信号可以认为是随机过程对单音调相的过程,因此信号所具有的边带信号被称为相位噪声.相位噪声在频域的可以这样定量描述:偏离中心频率多少Hz处,单位带宽内的功率与总信号功率相比.
1dB压缩点 例如一个射频放大器,当输入信号较小时,其输出与输入可以保证线关系,输入电平增加1dB,输出相应增加1dB,增益保持不变,随着输入信号电平的增加,输入电平增加1dB,输出将增加不到1dB,增益开始压缩,增益压缩1dB时的输入信号电平称为输入1dB压缩点,这时输出信号电平称为输出1dB压缩点.如下图:
无线通信的电磁波传输
长波(低频LF)传播 长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波). 中波(中频MF)传播 中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波).中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重.中波的天波传播与昼夜变化有关.

射频基础知识培训

射频基础知识培训

射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。

利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。

目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波.无线通信使用的频率范围和波段见下表1—1表1—1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S 、C 、X 、Ku 、K 、Ka 等波段(或称子波段),具体如表1 — 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1。

1 极长波(极低频ELF)传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz )的电磁波。

理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小. 1.2 超长波(超低频SLF )传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz )的电磁波。

这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz 时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m以上。

1。

3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波.无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球.1。

4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

1。

5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

射频识别技术及应用教学大纲

射频识别技术及应用教学大纲

射频识别技术及应用教学大纲射频识别RFID是物联网的起源。

深入了解射频识别技术的原理以及最新的发展是掌握物联网基础知识的关键,让我们一起进入信息化的新世界。

课程概述《射频识别技术与应用》是物联网工程专业的一门主干课程。

作为一种主要的物体互联的通信技术,RFID射频识别是物联网信息革命的起源,因此是物联网工程专业的核心主干课程之一。

为了使通信与信息系统、电子科学与技术、计算机课程等相关专业不同方向的学生都能理解射频识别的核心思想,福州大学主要从RFID系统的基本组成入手入手,从电磁学,电路,无线传输以及系统设计多个层次,讲授经典RFID射频电路的传输特性以及系统综合分析、设计方法和实际RFID工程应用等。

授课目标通过本门课程的学习,使学生掌握射频识别的基本概念,熟悉射频识别的各种无线电技术、识别系统、电磁场、电磁波、天线等方面的相关基础知识,理解数据通信技术的相关基本概念,了解射频识别应用系统的设计及其相关应用。

课程大纲第一单元RFID系统的基本组成:欢迎来到RFID的世界,大家一起起航!第一讲:电子标签的基本结构第一讲单元测验请举例说明生活中所使用的电子标签。

第二讲:读写器的基本结构读写器的基本结构第二讲单元测试第二单元作业:问答题。

第二单元:RFID标准化第一讲:RFID标准化第二讲:物联网标准化组织介绍第二单元测试调研第三单元:RFID的射频前端第一讲:阅读器天线电路第二讲:阅读器天线电路的能量关系第三讲:阅读器天线电路的谐振特性第四讲:应答器天线电路第五讲:阅读器与应答器间的电感耦合第六讲:电阻负载调制第七讲:电容负载调制第四单元:RFID通信与传输第一讲:RFID基带编码第二讲:NRZ及其修正码字第三讲:曼切斯特编码及其修正码型第四讲:密勒编码及其修正码型第五单元:数据的完整性第一讲:校验和通信传输第二讲:RFID数据传输的碰撞问题第三讲:ALOHA防碰撞算法第四讲:二进制搜索算法第五讲:ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议预备知识前期已学习大学物理、数字电路、通信电子线路、微处理器、信号与系统、通信原理等相关方面的知识参考资料[1] 射频识别(RFID)原理与应用单承赣单玉峰姚磊等编著电子工业出版社2008年7月[2] 射频识别技术原理与应用(第六版)Klaus Finkenzeller著王俊峰等译电子工业出版社2015年1月[3] 超高频射频识别原理与应用Dominique Paret著安建平等译电子工业出版社2013年8月。

射频培训资料1

射频培训资料1

天线的方向角
如下图所示,当天线正确安装时,水平与地面的 波瓣角度称为水平波束角,垂直于地面的波瓣角 度称为垂直波束角
天线的场图
如有图所示为某天线 的水平场图: (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi) 同相线
天线的场图
如有图所视为同一天线 的垂直场图 (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi)
射频基础知识培训资料( 射频基础知识培训资料(一) (内部讨论稿)
dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析 dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率 值/1mw ) dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对 值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线, dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为, 表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。 例:GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi) dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大 或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率); 但 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说, 甲比乙大6 dB
阻抗的概念
阻抗是指信号电压与信号电流之比,阻抗具有电阻 信号电压与信号电流之比, 信号电压与信号电流之比 分量 R和电抗分量 X,即 Z = R+ j X 。 和电抗分量 , 总可通过阻抗调试, 在要求的工作频率范围内, 使 总可通过阻抗调试 , 在要求的工作频率范围内 , 输入或传输阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧, 从而使得传输或输入阻抗为Z 从而使得传输或输入阻抗为 = R = 50 欧------目前 目前 工程中所涉及的射频传输线路处于良好的阻抗匹配 所必须的。 所必须的。

本科专业认证《射频识别技术》教学大纲

本科专业认证《射频识别技术》教学大纲

《射频识别技术》教学大纲课程编号:0812002217课程名称:射频识别技术英文名称:RadioFrequency Identification Technology学分:2.5 课程性质:必修总学时:40,其中讲授26学时,实验14学时,上机0学时,实训0学时适用专业:网络工程建议开设学期:5先修课程:计算机电路基础、数字电路与逻辑设计、程序设计、算法与数据结构(一、二、三)、计算机网络原理与技术、数据库原理与技术、Java程序设计开课单位:计算机与通信工程学院一、课程简介《射频识别技术》为网络工程专业的专业限选课程,必修。

该课程系统地介绍了射频识别技术所涉及的物联网概述、自动识别技术的基本工作原理、射频识别技术的原理、分类和性能指标、射频识别技术的标准体系与主要的标准、电子标签的组成结构、读写器的组成结构、射频识别应用系统的设计与开发流程以及RFID在交通领域、仓储物流领域、电力领域以及医疗领域等的应用。

《射频识别技术》也可以作为计算机科学与技术、通信工程、软件工程、物流工程等专业拓宽专业口径而设置的有关专业选修课程,也可为从事RFID系统相关的工程技术人员提供重要的理论基础。

二、课程目标与毕业要求按照2017培养方案中的毕业要求,考虑本课程与专业毕业要求的支撑关系,制定本课程学习目标。

通过本课程的理论教学、实验训练和课程项目的设计与实现,使学生具备下列能力:课程目标1:掌握射频识别技术的基本原理、分类和性能指标、电子标签的组成、读写器的组成;能够对不同的RFID产品性能指标进行分析与评价;能够分析特定功能的射频识别系统需求;面对不同的RFID应用,能够分析得到合理的硬件选型;掌握一般射频识别应用系统的设计与开发流程;设计满足特定功能的RFID应用系统。

(支撑毕业要求3.2能够针对网络工程实际问题,设计满足特定需求的模块)。

课程目标2:在课程项目设计与实现中,能够运用射频识别的专业知识并考虑社会、健康、安全、法律及文化的影响,选择适当的解决方案设计并实现满足特定功能的RFID应用系统,理解应承担的责任。

(完整word版)RFID技术-射频识别-教案

(完整word版)RFID技术-射频识别-教案

l《RFID原理及应用》教案《RFID原理及应用》教案第1章 RFID 案例介绍案例之一-沃尔玛的“新式武器”2003年6月19日,在美国芝加哥召开的“零售业系统展览会”上,沃尔玛宣布将采用RFID 的技术以最终取代目前广泛使用的条形码,成为第一个公布正式采用该技术时间表的企业。

如果供应商们在2008年还达不到这一要求,就可能失去为沃尔玛供货的资格,而沃尔玛的供应商大约有70%来自于中国。

能坐上零售业的头把交椅,沃尔玛的成功宝典上写满了有关搭建高效物流体系的密技,以保证竞争中的成本优势。

可以看出,所有技术无一例外地都是围绕着改善供应链与物流管理这个核心竞争能力展开的。

作为沃尔玛历史上最年轻的CIO 凯文·特纳,曾说服了公司创始人山姆·沃顿建立了全球最大的移动计算网络,并推动沃尔玛引进电子标签。

如果RFID 计划实施成功,沃尔玛闻名于世的供应链管理将又朝前领先一大步。

一方面,可以即时获得准确的信息流,完善物流过程中的监控,减少物流过程中不必要的环节及损失,降低在供应链各个环节上的安全存货量和运营资本;另一方面,通过对最终销售实现的监控,把消费者的消费偏好及时地报告出来,以帮助沃尔玛调整优化商品结构,进而获得更高的顾客满意度和忠诚度。

ALE JBoss Server DB (disk)ECSpecValidator ReportGeneratorECSpecInstanceTimerDB (memory)ReaderAdaptor ReaderReaderAdaptor Reader CUHK Reader Controller /w integrated ReaderAdaptor ALEService NotifierReaderManagerJDBC ALEClient R M I /J R M PR M I /J R M P R M I /J R M P S O A P H T T P /T C P JDBCCUHKReaderRS232Subscriber成功案例之二-铁道部的调度利器我国铁路的车辆调度系统是应用RFID 最成功的案例。

射频识别复习资料(参考)

射频识别复习资料(参考)

射频识别原理参考复习资料第一部分填空提和选择题及答案一、填空题1、自动识别技术是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息,常见的自动识别技术有语音识别技术、图像识别技术、射频识别技术、条码识别技术(至少列出四种)。

2、RFID的英文缩写是Radio Frequency Identification。

3、RFID系统通常由电子标签、读写器和计算机通信网络三部分组成。

4、在RFID系统工作的信道中存在有三种事件模型:①以能量提供为基础的事件模型②以时序方式提供数据交换的事件模型③以数据交换为目的的事件模型5、时序指的是读写器和电子标签的工作次序。

通常,电子标签有两种时序:TTF(Target Talk First),RTF(Reader Talk First)。

6、读写器和电子标签通过各自的天线构建了二者之间的非接触信息传输通道。

根据观测点与天线之间的距离由近及远可以将天线周围的场划分为三个区域:非辐射场区、辐射近场区、辐射远场区。

7、射频识别系统是由(信息载体)和信息获取装置组成的。

其中信息载体是(射频标签),获取信息装置为(射频识读器)。

8、在RFID系统中,读写器与电子标签之间能量与数据的传递都是利用耦合元件实现的,RFID系统中的耦合方式有两种:电感耦合式、电磁反向散射耦合式。

9、读写器和电子标签之间的数据交换方式也可以划分为两种,分别是负载调制、反向散射调制。

10、按照射频识别系统的基本工作方式来划分,可以将射频识别系统分为全双工、半双工、时序系统。

11、读写器天线发射的电磁波是以球面波的形式向外空间传播,所以距离读写器R处的电子标签的功率密度S为(读写器的发射功率为P Tx,读写器发射天线的增益为G Tx,电子标签与读写器之间的距离为R):S= (P Tx·G Tx)/(4πR2)。

12、按照读写器和电子标签之间的作用距离可以将射频识别系统划分为三类:密耦合系统、远耦合系统、远距离系统。

射频基础知识培训

射频基础知识培训

射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。

利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。

目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波。

无线通信使用的频率范围和波段见下表1-1表1-1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S、C、X、Ku、K、Ka等波段(或称子波段),具体如表1 - 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1.1 极长波(极低频ELF)传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz)的电磁波。

理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小。

1.2超长波(超低频SLF)传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz)的电磁波。

这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m以上。

1.3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波。

无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球。

1.4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波。

其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

1.5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波。

中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重。

射频识别复习

射频识别复习

1.RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本都是有电子标签、读写器、系统高层三部分组成。

2.按照读写器与电子标签耦合方式、工作频率和作用距离的不同,无线信号传输方式分为电感耦合方式、电磁反向散射。

3.进行频率分配的世界组织有国际电信联盟、国际无线电咨询委员会、国际频率登记局等,我国进行频率分配的组织是工业和信息化部无线电管理局。

4.ISM频段主要是开放给工业、科学、医用结构使用的频段。

5.天线的性能指标用天线的电参数描述,是对天线的定量分析。

6.实际应用中,当收发天线固定时,通常采用线极化天线;当收发天线的一方剧烈摆动时,收发要采用圆极化天线。

7.引向天线中的有源振子的主要作用是提供辐射能量,无源振子的主要作用是使辐射能量集中到天线的端向。

8.RFID天线制作工艺主要有线圈绕制法、蚀刻法、印刷法,其中低频RFID电子标签天线基本是采用绕线方式制作。

9.在RFID系统中,电子标签向读写器的信息传输采用负载调制技术,该技术主要有电阻负载调制和电容负载调制两种方式。

10.为防止各种干扰和电子标签之间的数据碰撞,RFID系统经常采用差错控制和防碰撞算法来分别解决这两个问题。

11.根据工作原理,电子标签可以划分为两大类:一类是利用物理效应进行工作的数据载体,另一类是以电子电路为理论基础的数据载体。

12.读写器的硬件一般由天线、射频模块、控制模块、接口组成,但其所有行为均由软件控制完成。

13.RFID标准体系的实质是知识产权。

1.与条码识别相比,RFID的优势表现在哪些方面?RFID与传统的条码识别相比有很大优势,其优势如下:1)RFID电子标签抗污损能力强:采用电子芯片存储信息,可以免受外部环境污损;2)RFID电子标签安全性高:可以通过编码实现密码保护,内容不易被伪造和更改;3)RFID电子标签容量大,满足信息流量不断增大和信息处理速度不断提高的需要;4)RFID可远距离同时识别多个电子标签;5)RFID是物联网的基石:可以随时记录物品在任何时候的任何信息,并可以很方便地新增、更改和删除信息,通过计算机网络可以实现对物品透明化、实时管理。

《RFID原理及应用》RFID技术-射频识别-教案

《RFID原理及应用》RFID技术-射频识别-教案

l《RFID原理及应用》教案第1章RFID介绍主要内容:一、什么是无线射频识别技术二、RFID的应用实例三、RFID的发展过程课前思考题:1、条码主要有哪些应用?2、条码有哪些优势?3、条码有哪些应用缺陷?(思考与讨论)、什么是无线射频识别技术教学时间安排、步1、什么是射频?射频是指可发射传播的电磁波,Radio Frequency简称RF射频。

每秒变化小1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种咼频电流。

医学上把频率电流称为射频电波。

2、无线射频识别技术无线射频身份识别系统之英文名称为Radio Freque ncy Ide ntificati on System0.5MHz——8MHz的交流高频,简称RFIDoRFID是一种非接触的自动识别术,其基本原理是利用射频信号和空间(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。

其它识别技术:语音识别技术、射频识别技术、生物识别技术、指纹识别技术、面部识别技术问题:1、RFID用什么来标识一个物体?(P2)2、RFID 的特点?(P2)3、RFID以无线方式进行双向通信,最大的优点是?(P2)二、RFID的应用实例铁路车号自动识别系统.swf集装箱解决方案.swf仓储物流解决方案.swf《RFID原理及应用》教案我国铁路的车辆调度系统是应用RFID 最成功的案例。

铁道部在中国铁路车号自动识别系统建设中,推出了完全拥有自主知识产权的远距离自 动识别系统。

竄钺邂第1章RFID 案例介绍教学 时间 安排、 步骤、 内容 案例之一-沃尔玛的 新式武器”2003年6月19日,在美国芝加哥召开的零售业系统展览会”上,沃尔玛宣布将采用 RFID 的技术以最终取代目前广泛使用的条形码,成为第 一个公布正式采用该技术时间表的企业。

如果供应商们在2008年还达不到这一要求,就可能失去为沃尔玛供货的资格,而沃尔玛的供应商大约有 70 %来自于中国。

射频基础知识讲座培训材料

射频基础知识讲座培训材料
• 收发信机(TRX) • 功放(PA) • 天馈子系统(RFE+
收发信机(TRX):
有TX、RX、FS三个子模块
TX:
发射链路
RX:
接收链路
FS:
提供本振 专业课
8
基站射频系统的基本组成与架构 TX前向功能框图
TX_IN TX-LO1
SAW Filter TX-LO2
双 工滤 波器
发射 功 率检 测
功 率监 测单 元
(可 选)
RFC M
L NA
4分 路器
TE ST TR X
H PA
TRX
(可 选)
RFC M
95 RFE功专能业课 框图
17
基站射频系统的基本组成与架构
BTM
RPT
DIV
LNA1
ANT
RSM
LNA0
DUP
LPA
PVD
TSM
RMM
3G RFE功专业能课 示意框图 18
• 混频 RF
IF LO
• 滤波
• 频综
• 耦合
• 检测(功率)
专业课
60
射频电路的基本功能部件
• 耦合 ▽微带耦合 ▽同轴耦合 ▽电阻耦合
专业课
61
射频电路的基本功能部件
• 耦合器的主要参数 ▽耦合度 ▽工作频率 ▽阻抗 ▽插损
专业课
TX Freq.(MHz)
869~894
1930~1990
917~960
832~834
838~846
860~870
1840-1870
460~467.5
421.7~430.0
461.3~470.0
489~493.5

射频识别复习资料(参考)

射频识别复习资料(参考)

二、选择题
1、下列哪一项不是低频 RFID 系统的特点?
A、它遵循的通信协议是 ISO18000-3 B、它采用标准 CMOS 工艺,技术简单 C、它的通信速度低
D、它的识别距离短 (<10cm)
2、下列哪一项是超高频 RFID 系统的工作频率范围?
A、 <150KHz B、433.92MHz 和 860~960MHz C、13.56MHz D、 2.45~5.8GHz
纯 ALOHA 算法 、 时隙 ALOHA 算法 、 帧时隙 ALOHA 算法 等。 49、电子标签含有物品唯一标识体系的编码, 其中 电子产品代码 ( EPC)是全球产品代码的一个分支,
它包含著一系列的数据和信息,如产地、日期代码和其他关键的供应信息。 50、超高频 RFID 系统的识别距离一般为 1~10m。 51、超高频 RFID 系统数据传输速率高,可达 1kb/s。
A、体积要足够小 B、要具有鲁棒性 C、价格不应过高 D、阻抗要足够大
12、读写器中负责将读写器中的电流信号转换成射频载波信号并发送给电子标签,
过来的射频载波信号并将其转化为电流信号的设备是

或者接收标签发送
A、射频模块
B 、天线
C、读写模块
D、控制模块
13、若对下列数字采用垂直奇校验法,则最后一行的监督码元为
27、两个码组中对应位上数字不同的位数称为 码距 ,又称 汉明距离 ,用符号 D(a,b)表示,如两个
二元序列 a=111001,b=101101,则 D( a,b)=2。
28、最常用的差错控制方法有 奇偶校验 、循环冗余校验 、汉明码 。
29、在偶校验法中,无论信息位多少,监督位只有 1 位,它使码组中 “ 1的”数目为 偶数 。

射频基本知识及参数培训资料

射频基本知识及参数培训资料

射频基本知识及参数1.信号、载频与信道1)信号(signal)•也就是信息,如声、光、电、图象等,移动通信中主要是电信号•按频率可分基带信号和频带信号•移动通信中主要分模拟信号和数字信号常见的模拟系统——TACS›E-TACS、AMPS数字系统——GSM、、DCS›CDMA2)载频/载波(carrier)由于基带信号频率低,不能进行远距离传输,所以需要将其调制到高频信号上,形成高频调制波,这种高频信号即载频(或载波);3)信道(channel)①在模拟系统中,载频与信道是相同的,一个载频即一个信道;②而数字系统中,载频与信道不同,GSM的一个载频有8个信道,而IS-95系统的CDMA的一个载频有64个信道。

2.电磁波的分类3.射频参数介绍3. 1.dBm、dBw、dBv/dB、dBc>dBi、dBd以上前的单位表示绝对值,后面的为相对值1)dBm是相对于ImW基准的绝对电平dBm=101g(Pmw∕lmW)OdBm——ImW2)dBw是相对于IW基准的绝对电平dBw=101g(Pw∕lW)OdBw——IW3)dBv是相对于IV基准的绝对电平dBv=201g(Pv∕lV)OdBv——IV4)dB是表示两个绝对值之间的差值IOdBm-5dBm=5dB5)dBc是特指某个绝对值与载频(Carrier)之间的差值6)dBi用于天线增益,表示某种天线相对点源天线的增益7)dBd也是用于天线增益,表示某种天线相对偶极振子天线的增益3.2.工作频带BW及带内波动(ripple)1)通常对于设备来说,工作频带一般是指-3dB带宽(BW∙3dB),如下图,即比最大增益小3dB的两点之间的频率宽度,也常见BW-6odB等;而对于器件,可能会是BWidB;2)带内波动是指规定频带内最大增益与最小增益之间的差值3.3.IdB压缩点(Ri)IdB压缩点是指增益下降IdB时,设备的输出功率,表示设备的线性范3.4.噪声系数(Nf)噪声系数是指噪声的恶化程度,定义为输出信噪比与输入信噪比的差值,可以以以下方法计算:Nt-Pno-Pni-GPno输出噪声电平Pni输入噪声电平G设备增益3.5.阻抗匹配、回波损耗(returnloss)和驻波比(VSWR)D信号通过介质传输时有三种状态:①无反射状态一一称为行波,完全匹配②全反射状态一一称为驻波,完全不匹配③行驻波状态一一不完全匹配2)通常的信号传输都是行驻波状态,具有以下参数:①反射系数P=反射波Vr/入射波Vi②驻波比VSWR=(1+P)/(I-P)③回波损耗returnloss=201gP3.6.三阶互调(ImPC)和三阶截获点(Ip3)多个载波进入设备后,由于放大器的非线性,将产生互调干扰,一般我们用两载波状况进行分析:假定两载波的频率为fl和f2,Ai为互调产物总和(工程上一般取所有互调产物的最强点),Ai=∑mfl+nf2(式中m、n为正数),则互调产物定义为ImPC=Ai-AfI (或Af2,取较小者);在各类互调中三阶互调对系统的影响最大,其次是五阶互调,三阶互调图示如下:从图中可以看出,两个载波会产生两个三阶互调产物,而且这四个频率是等距的;而三阶截获点Ip3是用于表示设备的线性能力,三阶截获点越大,设备的线性范围越大;根据上图,三阶截获点的计算公式为:Ip3=Po+∣Impc ∣∕23.7.隔离度(isolation)隔离度是指设备的信号泄漏到其它不希望到达的端口的信号强度与原信号强度的差值;隔离度不好,将对设备或系统产生恶劣影响,如对于空间直放站,收发天线隔离度不够,直放站会产生自激;对于多频室内分布系统(尤其是有CDMA 与GSM 合路的),系统隔离度不够,会影响网络质量,更严重的会阻塞基站,无法通话。

无线射频识别技术资料说课材料32页文档

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6、法律的基础有两个,而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力,那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起,可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的,因为好人用不着它们,而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
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61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿

RFID技术-射频识别-教案

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理论教学方法 讲授、PPT 演示教学方法
考核标准及方式 点名课堂考核与提问回答考核
作业(或项目) 知识拓展(RFID 将还在哪些领域中会得到广泛应用)(讨论思考)
at a time and All things in their being are good for som
四川理工学院计算机学院物联网工程系
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四川理工学院计算机学院物联网工程系
动识别系统。 在 20 世纪 90 年代中期,国内有多家研究机构参与了该项技术的研究, 在多种实现方案中最终确定了 RFID 技术为解决“货车自动抄车号”的最佳 方案。 过去,国内铁路车头的调度都是靠手工统计、手工进行,费人、费时 还不够准确,造成资源极大浪费。 铁道部在采用 RFID 技术以后,实现了统计的实时化、自动化,降低 了管理成本,提高了资源利用率。据统计,每年的直接经济效益可以达到 3 亿多元。 这是国内采用 RFID 惟一的一个全国性网络,但是美中不足的是,这 个系统目前还是封闭的,无法和其它系统相连接。如果这个系统开放,将 有利于推动整个物流行业的信息化和标准化,有利于像 RFID 这样的技术 得到更有效地应用,有利于物流全流通的整合。 成功案例之三-NASA 下属机构用 RFID 管理有害材料 NASA 下属机构正在执行 ChemSecure 项目,此项目是在美国国防部 基于 Web 的有害材料管理系统(HMMS)数据库上集成了无线频率识别 (Radio Frequency Identification,简称 RFID)和传感器技术,自动实时管 理有害材料,如有害材料的使用、运送、跟踪和储存。NASA Dryden 在与美国国防部和 Oracle、Intermec 科技、 EnvironMax、Patlite(美国)等领先公司的紧密合作下开发了 ChemSecure 项目,这是同类项目的第一个。 成功案例之四-寻找遗失的物品 美国华盛顿大学的研究人员 Gaetano Borriello 和他的同事们日前为射 频识别技术找到了一个新的用武之地-寻找遗失物品。 科研人员和工程师们已研制出了一种手表式的原型机:它能够提醒主 人在出门时不要遗忘了重要的文件、钥匙链、雨伞或是其他一些需要随身 携带的物品。在工作时,这种手表还会监视各种物品(如文件袋和试验材 料)的摆放是否正确以及它们在房屋中所处的位置。总而言之,这种曾经 的间谍专用设备现在已可用来提醒那些健忘的人,帮助他们规整自己物品 的摆放,指明所需物品当前所处的位置等。研究人员介绍说,将射频识别 技术和其他一些产品有机地结合在一起,不但可以用来寻找遗失的物品, 而且还可以追踪它们在一天当中的运动轨迹。 成功案例之五-美将 RFID 用于医院防止手术失误 美国政府同意将无线射频电子标签(RFID)像绷带一样贴到病人手术处, 以确保医生对适当的病人进行适当的手术。由 SurgiChip 公司生产的这种

射频识别技术(RFID)复习课程

射频识别技术(RFID)复习课程


ISO 14443 非接触集成电路卡近程卡

ISO 18046 RFID设备性能测试方法

ISO 18047 (有源及无源的)RFID设备一致性测试方法

ISO 15424 数据载体/特征标识符

ISO 15418 UCC应用标识

ISO 15434 大容量ADC媒体用的传送语法

ISO 15459 物品管理的唯一ID
射频标签收到阅读器发送的射频能量时被激活,并向阅 读器反射标签存储的信息(此方式属单向通信)。
射频标签收到阅读器发送的射频能量被激励后,根据阅 读器发送的指令转入发送数据状态或“休眠”状态(此方式 为半双工双向通信)。
RFID系统组成
应用系统
读写器
电子标签
查询
中间件 及应用
写入
软件
读取
响应单元 编码 存

ISO 18000-3 13.56MHz频率下的空中接口参数

ISO 18000-4 2.45GHz频率下的空中接口参数

ISO 18000-6 860-960MHz频率下的空中接口参数

ISO 18000-7 433.92M36 非接触集成电路卡

ISO 15693 非接触集成电路卡近程卡
RFID基础理论
RFID基本认知 RFID应用认知 RFID单元化技术 RFID系统技术
RFID基本认知
RFID基本概念 1. 什么是射频识别技术?
RFID射频识别(Radio Frequency Identification) 是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号 通过空间耦合实现非接触信息传递并通过所传递的 信息达到识别目的的技术。识别工作无须人工干预, 可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动 物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。
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射频识别原理参考复习资料第一部分填空提和选择题及答案一、填空题1、自动识别技术是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息,常见的自动识别技术有语音识别技术、图像识别技术、射频识别技术、条码识别技术(至少列出四种)。

2、RFID的英文缩写是Radio Frequency Identification。

3、RFID系统通常由电子标签、读写器和计算机通信网络三部分组成。

4、在RFID系统工作的信道中存在有三种事件模型:①以能量提供为基础的事件模型②以时序方式提供数据交换的事件模型③以数据交换为目的的事件模型5、时序指的是读写器和电子标签的工作次序。

通常,电子标签有两种时序:TTF(Target Talk First),RTF(Reader Talk First)。

6、读写器和电子标签通过各自的天线构建了二者之间的非接触信息传输通道。

根据观测点与天线之间的距离由近及远可以将天线周围的场划分为三个区域:非辐射场区、辐射近场区、辐射远场区。

7、射频识别系统是由(信息载体)和信息获取装置组成的。

其中信息载体是(射频标签),获取信息装置为(射频识读器)。

8、在RFID系统中,读写器与电子标签之间能量与数据的传递都是利用耦合元件实现的,RFID系统中的耦合方式有两种:电感耦合式、电磁反向散射耦合式。

9、读写器和电子标签之间的数据交换方式也可以划分为两种,分别是负载调制、反向散射调制。

10、按照射频识别系统的基本工作方式来划分,可以将射频识别系统分为全双工、半双工、时序系统。

11、读写器天线发射的电磁波是以球面波的形式向外空间传播,所以距离读写器R处的电子标签的功率密度S为(读写器的发射功率为P Tx,读写器发射天线的增益为G Tx,电子标签与读写器之间的距离为R):S= (P Tx·G Tx)/(4πR2)。

12、按照读写器和电子标签之间的作用距离可以将射频识别系统划分为三类:密耦合系统、远耦合系统、远距离系统。

13、典型的读写器终端一般由天线、射频模块、逻辑控制模块三部分构成。

14、控制系统和应用软件之间的数据交换主要通过读写器的接口来完成。

一般读写器的I/O接口形式主要有:USB、WLAN、以太网接口、RS-232串行接口、RS-485串行接口。

15、随着RFID技术的不断发展,越来越多的应用对RFID系统的读写器也提出了更高的要求,未来的读写器也将朝着多功能、小型化、便携式、嵌入式、模块化的方向发展。

16、从功能上来说,电子标签一般由天线、调制器、编码发生器、时钟、存储电路组成。

17、读写器之所以非常重要,这是由它的功能所决定的,它的主要功能有:与电子标签通信、标签供能、多标签识别、移动目标识别。

18、根据电子标签工作时所需的能量来源,可以将电子标签分为有源/无源标签。

19、按照不同的封装材质,可以将电子标签分为纸、塑料、玻璃。

20、电子标签的技术参数主要有传输速率、读写速度、工作频率、能量需求。

21、未来的电子标签将有以下的发展趋势:成本低,体积小,容量大,工作距离远。

22、完整性是指信息未经授权不能进行改变的特性,保证信息完整性的主要方法包括以下几种:协议、纠错编码方法、密码校验和方法、数字签名、公证。

23、常用的差错控制方式主要有检错重发、前向纠错、混合纠错。

24、差错控制时所使用的编码,常称为纠错编码。

根据码的用途,可分为检错码和纠错码。

25、在发送端需要在信息码元序列中增加一些差错控制码元,它们称为监督码元。

26、设信息位的个数为k,监督位的个数为r,码长为n=k+r,则汉明不等式为:2r-1≥n。

27、两个码组中对应位上数字不同的位数称为码距,又称汉明距离,用符号D(a,b)表示,如两个二元序列a=111001,b=101101,则D(a,b)=2。

28、最常用的差错控制方法有奇偶校验、循环冗余校验、汉明码。

29、在偶校验法中,无论信息位多少,监督位只有1位,它使码组中“1”的数目为偶数。

30、常用的奇偶检验法为垂直奇偶校验、水平奇偶校验、垂直水平奇偶校验。

31、RFID系统中的数据传输也分为两种方式:阅读器向电子标签的数据传输,称为下行链路传输;电子标签向阅读器的数据传输,称为上行链路传输。

32、电感耦合式系统的工作模型类似于变压器模型。

其中变压器的初级和次级线圈分别是:阅读器天线线圈和电子标签天线线圈。

33、电子标签按照天线的类型不同可以划分为线圈型、微带贴片型、偶极子型三种。

34、随着RFID技术的进一步推广,一些问题也相应出现,这些问题制约着它的发展,其中最为显著的是数据安全问题。

数据安全主要解决数据保密和认证的问题。

35、常见的密码算法体制有对称密码体系和非对称密码体系两种。

36、根据是否破坏智能卡芯片的物理封装,可以将智能卡的攻击技术分为破坏性攻击、非破坏性攻击。

37、RFID系统中有两种类型的通信碰撞存在,一种是阅读器碰撞,另一种是电子标签碰撞。

38、为了防止碰撞的发生,射频识别系统中需要设计相应的防碰撞技术,在通信中这种技术也称为多址技术,多址技术主要分为以下四种:空/频/码/时分多址。

39、TDMA算法又可以分为基于概率的ALOHA算法和确定的二进制算法两种。

40、上述两种TDMA算法中,会出现“饿死”现象的算法是基于概率的ALOHA算法。

41、物联网(Internet of things)被称为是信息技术的一次革命性创新,成为国内外IT业界和社会关注的焦点之一。

它可以分为标识、感知、处理、信息传送四个环节。

42、上述物联网四个环节对应的关键技术分别为RFID、传感器、智能芯片、无线传输网络。

43、RFID系统通常由电子标签、读写器、应用软件三部分组成。

44、RFID系统按照工作频率分类,可以分为低频、高频、超高频、微波四类。

45、高频RFID系统典型的工作频率是13.56MHz。

46、超高频RFID系统遵循的通信协议一般是ISO18000-7、ISO18000-6。

47、目前国际上与RFID相关的通信标准主要有:ISO/IEC 18000标准、EPC Global 标准。

48、基于概率的ALOHA算法又可以分为:纯ALOHA算法、时隙ALOHA算法、帧时隙ALOHA算法等。

49、电子标签含有物品唯一标识体系的编码,其中电子产品代码(EPC)是全球产品代码的一个分支,它包含著一系列的数据和信息,如产地、日期代码和其他关键的供应信息。

50、超高频RFID系统的识别距离一般为1~10m。

51、超高频RFID系统数据传输速率高,可达1kb/s。

二、选择题1、下列哪一项不是低频RFID系统的特点? AA、它遵循的通信协议是ISO18000-3B、它采用标准CMOS工艺,技术简单C、它的通信速度低D、它的识别距离短(<10cm)2、下列哪一项是超高频RFID系统的工作频率范围?BA、<150KHzB、433.92MHz 和860~960MHzC、13.56MHzD、2.45~5.8GHz3、ISO18000-3、ISO14443和ISO15693这三项通信协议针对的是哪一类RFID系统?A、低频系统B、高频系统C、超高频系统D、微波系统4、未来RFID的发展趋势是。

A低频RFID B、高频RFID C、超高频RFID D、微波RFID5、中国政府在2007年发布了《关于发布频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知》?A 、<150KHz B、13.56MHz C、2.45~5.8GHz D、800/900MHz6、上述通知规定了中国UHF RFID技术的试用频率为。

A、125KHzB、13.56MHzC、840-845MHz和920-925 MHzD、433.92MHz7、下列哪一个载波频段的RFID系统拥有最高的带宽和通信速率、最长的识别距离和最小的天线尺寸?A、<150KHzB、433.92MHz 和860~960MHzC、13.56MHzD、2.45~5.8GHz8、在一个RFID系统中,下列哪一个部件一般占总投资的60%至70%?A、电子标签B、读写器C、天线D、应用软件9、是电子标签的一个重要组成部分,它主要负责存储标签内部信息,还负责对标签接收到的信号以及发送出去的信号做一些必要的处理。

A、天线B、电子标签芯片C、射频接口D、读写模块10、绝大多数射频识别系统的耦合方式是。

A、电感耦合式B、电磁反向散射耦合式C、负载耦合式D、反向散射调制式11、在RFID系统中,11电子标签的天线必须满足一些性能要求。

下列几项要求中哪一项不需要满足。

A、体积要足够小B、要具有鲁棒性C、价格不应过高D、阻抗要足够大12、读写器中负责将读写器中的电流信号转换成射频载波信号并发送给电子标签,或者接收标签发送过来的射频载波信号并将其转化为电流信号的设备是。

A、射频模块B、天线C、读写模块D、控制模块13、若对下列数字采用垂直奇校验法,则最后一行的监督码元为。

A 、0110100110B 、0110111001C 、1001011001D 、100110000114、任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。

则二进制代码10111对应的多项式为 。

A 、x 4+x 2+x+1B 、x 6+x 4+x 2+x+1C 、x 5+x 3+x 2+x+1D 、x 5+x 3+x+115. 在RFID 中,采用曼彻斯特码、Miller 码和修正Miller 码作为传输码型的目的是 。

A 、纠错 B 、检错 C 、便于同步 D 、便于同步和检错16、在射频识别应用系统上主要采用三种传输信息保护方式,下列哪一种不是射频识别应用系统采用的传输信息保护方式: 。

A 、认证传输方式B 、加密传输方式C 、混合传输方式D 、分组传输方式17、电子标签正常工作所需要的能量全部是由阅读器供给的,这一类电子标签称为 。

A 、有源标签 B 、无源标签 C 、半有源标签 D 、半无源标签18、在天线周围的场区中有一类场区,在该区域里辐射场的角度分布与距天线口径的距离远近是不相关的。

这一类场区称为 。

A 、辐射远场区B 、辐射近场区C 、非辐射场区D 、无功近场区 19、在射频识别系统中,最常用的防碰撞算法是 。

A 、空分多址法B 、频分多址法C 、时分多址法D 、码分多址法。

20、在纯ALOHA 算法中,假设电子标签在t 时刻向阅读器发送数据,与阅读器的通信时间为To ,则碰撞时间为 。

A 、2ToB 、ToC 、t+ToD 、0.5To21、在基本二进制算法中,为了从N 个标签中找出唯一一个标签,需要进行多次请求,其平均次数L 为: 。

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