射频识别(RFID)技术
射频识别技术(RFID)
3 磁条技术
■ 磁条技术具有以下优点:
■ 数据可读写,即具有现场改写数据的能力; ■ 数据存储量能满足大多数需求,便于使用,
成本低廉,还具有一定的数据安全性; ■ 它能黏附在许多不同规格和形式的基材上。
■ 磁条技术在很多领域得到了广泛应用, 如信用卡、银行ATM卡、机票、公共汽 车票、自动售货卡、会员卡、现金卡(如 电话磁卡)、地铁AFC等。
RFID的优势
(1)具有非接触性,识别工作无需人工干预,能够实现自动化。 (2)数据量大,根据需要可传输除识别信息外的目标身份信息、运
行状态等。 (3) 信息处理速度快,可以达到几十微秒。 (4) 保密性高,未经允许几乎不能复制与修改数据。 (5) 识别距离远,数据载体与阅读器间的最远距离可达到数十米。 (6)具有很强的环境适应性,抗干扰能力强,可在全天候下使用,
射频识别技术(RFID)
第2章 射频识别技术
1. 自动识别和数据采集技术 2. RFID系统的组成部件 3. RFID电子标签 4. RFID标签读写器 5. RFID系统的工作原理 6. RFID组网技术 7. RFID的标准化 8. 系统部件的选择 9. RFID技术和其他技术的结合
2.1自动识别和数据采集技术
(3)调制器:逻辑控制电路送出的数据经调制电路调制后加载 到天线发送给阅读器。
(4) 解调器:去除载波以取出真正的调制信号。
(5)逻辑控制单元:用于译码阅读器送来的信号,并依其要求 回送数据给阅读器。
(6)存储单元:包括EEPROM与ROM,作为系统运行及存放识 别数据的位置
2.3.2 RFID标签的天线
■ 电子标签中,天线面积占主导地位,即 标签面积主要取决于其天线面积。然而 天线的物理尺寸受到其工作频率电磁波 波长的限制。
rfid是什么技术
rfid是什么技术RFID是射频识别技术的简称,它是一种通过无线电波识别特定物体的技术。
RFID技术在各个领域都有广泛的应用,包括物流管理、智能交通、零售业、供应链管理等等。
本文将对RFID技术的原理、应用和未来发展进行介绍。
首先,RFID技术的原理是通过在被识别物体上植入一种微型芯片和天线,利用无线电波来感应和识别该芯片发出的信号。
这个芯片内部存储了物体的唯一标识码,可以理解为物体的身份证号码。
当RFID读写器(也称为RFID阅读器)靠近被识别物体时,会发送一定频率的无线电波去激活芯片,并读取芯片中存储的数据。
这样,就可以实现对物体的快速准确识别。
RFID技术的应用非常广泛。
在物流管理方面,RFID技术可以实现对货物的实时跟踪和定位,提高物流效率。
例如,利用RFID技术,可以实现实时盘点仓库中的货物,避免人工盘点的繁琐和错误。
在智能交通领域,RFID技术可以应用于收费系统和车辆管理。
通过在车牌或标签上植入RFID芯片,可以实现快速、无人工干预的收费系统,提高交通效率。
在零售业中,RFID技术可以应用于商品的库存管理和防盗系统。
通过将RFID标签植入商品,可以实现即时库存监控和自动结算。
RFID技术还可以应用于供应链管理,实现对物资和成品的全程追踪。
通过在物资上植入RFID芯片,可以实时监测物资的流向和状态,提高供应链的可视化和控制性。
此外,RFID技术还可以应用于身份认证、门禁系统和医疗健康等领域。
虽然RFID技术在许多领域取得了重要的进展,但仍然存在一些挑战和限制。
首先,RFID技术的成本较高,芯片和阅读器的价格较高,限制了其在大规模应用中的推广。
其次,RFID技术涉及到对个人隐私的管理和风险。
由于RFID技术可以实现对物体的实时跟踪和监控,人们对个人信息的保护提出了一定担忧。
同时,RFID技术也存在一定的技术难题,如阅读器的读取范围受限等。
在未来,RFID技术可能会迎来更广泛的应用和发展。
射频识别技术(RFID)
命令 写数据 读数据
物 理
数据
接 口
能量
(
调 制 解 调
)
数据协议处理器
标签驱动 (射频单元)
芯片 天线
封装
应用程序接口(API)
空中接口(Air Interface)
射频识别系统的工作原理
读写器
应用 系统 应用接口
编码 调制 解码
射频 空中接口 标签
RFID工作原理模型
射频识别系统的工作原理是利用射频标签与射频读 写之间的射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对 静止的、移动的待识别物品的自动识别。
ISO 15693 非接触集成电路卡近程卡
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24 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
通过发出一系列的隔离指令,使得读出范围内的 多个射频标签逐一或逐批地被隔离(令其睡眠) 出去,最后保留一个处于活动状态的标签与阅读 器建立无冲撞的通信。
6.数据传输 (1)从阅读器向射频标签方向的数据交换
从射频标签存储信息的注入方式来分,可分为有线写入 方式和无线写入方式两种情况。
从阅读器向射频标签是否发送命令来分,可分为射频标 签只能接受能量激励和既接受能量激励也接受阅读器代码命 令。 (2)从射频标签向阅读器方向的数据交换。其工作方式包括:
阅读器向射频标签供给射频能量。 无源标签:工作能量来自阅读器射频能量。 半有源标签:阅读器的射频能量起到唤醒标签转 入工作状态的作用。 有源标签:不需利用阅读器的射频能量。
5.时序 (1)双向系统(阅读器向标签发送命令和数据,标
射频识别(RFID)技术
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应用目标
引入RFID技术,提高库存管理效率和准确 性,降低人工成本,优化供应链管理。
技术方案与实施过程
技术方案
选择合适的RFID标签和读 写器,进行系统集成和数
据传输设计。
2. 系统设计
选择硬件设备、设计软件 架构。
4. 系统集成
将RFID系统与现有管理系 统集成。
1. 需求分析
明确库存管理需求和目标。
详细描述
RFID系统需要大量的标签和读取设备, 这些设备的制造成本较高。此外,部 署和维护RFID系统的成本也相对较高。
技术标准不统一问题
总结词
RFID技术缺乏统一的标准,导致不同系 统之间的互操作性差。
VS
详细描述
目前,不同的行业和应用领域都有自己的 RFID标准,这些标准之间缺乏统一,导 致不同系统之间的数据交换和互操作性变 得困难。
读写器可以通过串口、 USB、网络等接口与外部 设备进行通信。
天线
天线的作用
天线负责传输信号,使读写器与 RFID标签之间能够进行无线通信。
天线的类型
天线可分为偶极天线、单极天线、 螺旋天线等类型。
天线的方向性
天线有一定的方向性,需要根据应 用场景选择合适的天线。
数据管理系统
数据管理系统的功能
数据管理系统负责对RFID数据进行管理,包括数据的存储、查询、 分析等。
更快的读写速度
总结词
随着通信协议和信号处理技术的发展,RFID标签的读写速度正在不断提高,未来将有可能实现更快的 读写速度。
详细描述
目前,大多数RFID系统的读写速度已经能够满足实际应用的需求。然而,随着通信协议和信号处理技 术的不断发展,未来RFID标签的读写速度仍有提升空间。更快的读写速度将有助于提高RFID系统的 整体性能和应用范围。
rfid是什么技术
rfid是什么技术RFID全称为Radio Frequency Identification,即射频识别技术。
它是一种将数据存储在标签或芯片中,经由无线电波传输进行识别和查询的自动识别技术。
RFID技术通过无线电波传输,使得标签与读写器之间不需物理接触,从而实现了自动化智能化的数据采集方式。
RFID技术的应用领域非常广泛,包括物流追踪、供应链管理、公共交通、宾馆餐饮、健康管理等多种领域。
RFID技术的基本构成包括三个部分,即标签、读写器和中间件。
标签是RFID系统中的重要组成部分,它被安装在被识别物品或对象上,并存储了物品的识别码、生产日期、批次号、供应商信息等一系列信息。
读写器负责与标签进行通讯,并将读取到的信息传输到系统中进行处理和查询。
中间件则是将读取到的数据整合起来,形成可利用的信息资源,从而为业务决策提供支撑。
RFID技术与传统的条码技术相比,具有以下优势:1、读写距离远:RFID技术的读写距离可以达到几米甚至十几米,而条码技术只能在几厘米范围内进行读取。
2、读写速度快:RFID技术采用了无线电波进行读取,和条码技术的光学扫描相比,速度更快、更稳定、更可靠,从而提高了数据采集的效率。
3、容量大:RFID标签中所存储的信息容量比条码技术更大,信息的唯一性和安全性也得到了更好的保障。
4、可重复使用和多次写入:RFID标签可以被多次写入,并且其内部存储的信息可通过读写器进行修改和更新,具有更好的灵活性和可重用性。
RFID技术的应用场景非常广泛。
在物流追踪方面,RFID技术可以帮助企业实现快速高效的物流追踪和管理。
企业可以利用RFID技术实现仓库物品的自动分拣、装配件的自动装配、车辆物流的自动化管理,从而提高物流效率。
在供应链管理方面,RFID技术可以快速、准确地识别不同的物品和原材料,帮助企业实现物流信息的追踪和管理。
在公共交通方面,RFID 技术可以实现公共交通系统的智能化管理和服务,提高了公众的出行体验。
一文了解什么是RFID射频识别技术和其原理应用
一文了解什么是RFID射频识别技术和其原理应用什么是RFID射频识别技术射频识别技术(RFID)是一种通过无线电波进行自动识别的技术,可以用来跟踪和识别物品、人员或动物等。
RFID系统由读写器和标签组成,其中标签包含一个芯片和一个天线,可以在不需要物理接触的情况下与读写器进行通信。
射频识别技术已经广泛应用于零售、制造、物流、医疗保健、农业和安全等领域。
本文将介绍RFID技术的基本原理、应用场景、优点和局限性。
射频识别技术的基本原理RFID技术是通过射频信号进行自动识别的技术。
RFID系统由读写器和标签组成,其中标签包含一个芯片和一个天线。
读写器通过发送无线电波信号激活标签芯片中的电路,这使得标签芯片可以向读写器发送响应信号。
响应信号包含有关标签的唯一标识符和其他有用的信息。
RFID标签可以分为被动式标签和主动式标签。
被动式标签没有内置电池,而是通过接收读写器发出的信号来激活自身并传输数据。
主动式标签则内置了电池,可以主动发送信号进行通信。
RFID技术有许多不同的频率范围,包括低频、高频和超高频。
不同的频率范围具有不同的性能特征和应用场景。
低频RFID标签的传输范围较短,但具有更高的抗干扰性能;高频RFID标签的传输范围更远,但受干扰较大;超高频RFID标签的传输范围更广,但传输速度较慢。
选择不同频率的RFID技术需要根据实际应用场景的要求。
射频识别技术有什么作用?射频识别技术(RFID)是一种基于无线电技术的自动识别技术,它可以实现物品或者生物的自动识别和跟踪,以及数据的实时采集和传输。
RFID技术在很多领域都有广泛的应用,包括物流管理、供应链管理、库存管理、生产制造、运输物流、金融支付、人员管理、动物追踪等等。
本文将详细介绍RFID技术的作用。
提高物流效率和管理水平RFID技术可以实现对物流中的货物进行实时跟踪和管理,从而提高物流效率和管理水平。
通过RFID标签,可以实现货物的自动识别和实时监控,同时还可以提高货物的安全性和减少货损率。
射频识别技术的原理及应用
射频识别技术的原理及应用引言:射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种通过无线电信号来实现自动识别的技术,其原理是利用射频信号在特定范围内进行数据的传输和读取。
近年来,随着科技的发展和应用场景的拓宽,RFID技术在各个领域得到了广泛的应用,因其准确、高效、自动化的特点,成为了现代化社会中不可缺少的一部分。
一、射频识别技术的原理射频识别技术的核心原理是通过将物体上的射频标签与读写设备相互作用,实现物体信息的读取和存储。
射频标签是RFID系统的核心组件,它包括一个芯片和一个天线。
芯片用于存储和处理物体信息,天线用于接收和发送射频信号。
当射频标签与读写设备之间建立通信时,读写设备通过发送射频信号激活附近的射频标签,标签接收到信号后进行存储器中的数据读取或写入,并回传给读写设备。
射频信号的传输距离和读取速度受到天线功率和射频标签功率的影响。
二、射频识别技术的应用1. 物流行业中的应用射频识别技术在物流行业中的应用非常广泛。
通过将射频标签贴附在货物上,可以实现对物流过程的自动追踪和管理。
在仓库中,使用RFID技术可以实现货物的自动入库、出库和盘点,提高了物流效率并降低了人力成本。
同时,利用RFID技术可以精确监控货物的运输状态,及时发现和处理异常情况,提高了物流安全性。
2. 零售业中的应用射频识别技术在零售业中也得到了广泛应用。
通过在商品上贴附射频标签,可以实现商品的自动识别和管理。
当顾客购买商品时,收银员只需将商品放置在具备读取能力的设备上,系统即可自动识别商品信息并进行结算。
这不仅提高了结算效率,还减少了人为错误的发生。
此外,RFID技术还可以用于防盗系统,通过在商品上安装射频标签,可以实现对商品的实时监控和报警功能,提高了商品的安全性。
3. 物品追踪与管理中的应用利用RFID技术可以实现对物品的追踪和管理。
无论是在图书馆、博物馆还是实验室等场景中,都可通过射频标签标识物品的位置,在需要时快速准确地找到所需物品。
什么是RFID技术?RFID技术的应用及常见问题有哪些?
什么是RFID技术?RFID技术的应用及常见问题有哪些?什么是RFIDRFID是无线射频识别(Radio Frequency Identification)的缩写,是一种具有无线自动识别功能的无线通信技术,可用于自动识别物品、人员或动物等目标。
它通过电磁波与标签内部的芯片进行通信,从而获取标签的唯一标识码及存储在标签中的相关数据。
RFID系统由读取器(读写器)和标签(也称为电子标签)两部分组成。
通过RFID技术,可以实现物流追踪、库存管理、车辆管理、行李跟踪、动物管理等多种应用场景。
RFID系统由三个基本组成部分组成:RFID标签、RFID读写器和RFID中间件。
RFID标签包含一个小型射频天线和一个存储器,用于存储和传输数据。
RFID读写器通过无线电波与RFID 标签通信,并从标签中读取或写入数据。
RFID中间件是位于标签和应用程序之间的软件系统,用于管理RFID数据和提供对其的访问。
RFID技术具有以下特点:非接触式:RFID标签与读写器之间通过无线电波通信,无需物理接触。
高速度:RFID技术可以实现对多个标签的同时读取,具有较高的数据传输速度和处理能力。
大容量:RFID标签内置存储器可以存储大量数据。
长寿命:RFID标签通常使用无源或半有源技术,寿命较长。
自动识别:RFID标签可以自动被识别,无需人工干预。
RFID技术被广泛应用于物流、零售、制造业、医疗、安全等领域,可以提高物流运营效率、降低成本、增强产品溯源能力、提高安全性等。
RFID技术的应用及常见问题RFID无线通信技术,用于识别和跟踪物品。
RFID技术应用广泛,例如物流追踪、库存管理、门禁系统、智能支付等领域。
但是,RFID技术也存在一些常见问题,下面将对这些问题进行详细介绍。
RFID如何防止数据被盗用?RFID技术通过射频信号进行通信,因此存在被窃听的风险。
为了防止数据被盗用,RFID系统通常采用加密算法来保护数据的安全。
目前,市场上有许多RFID芯片提供安全加密功能,例如AES加密算法、DES加密算法等。
简述射频识别技术的定义及特点
简述射频识别技术的定义及特点射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种自动识别技术,它通过无线电信号进行数据传输和识别,实现物体的追踪和管理。
RFID技术由电子标签、读写器和后台管理系统组成。
电子标签是RFID系统的关键组成部分,它可以将物体相关信息存储在芯片中,并通过电磁波与读写器进行无线通信。
读写器负责接收和发送无线信号,并将读取到的数据传输给后台管理系统进行数据处理和分析。
射频识别技术的特点如下:1. 非接触式识别:RFID技术通过无线电信号进行数据传输,实现了非接触式的物体识别。
相比于条形码等传统识别技术,RFID技术不需要直接接触物体,可以在一定范围内进行识别,提高了识别的速度和效率。
2. 高效性:RFID技术可以同时识别多个标签,且识别速度快。
在物流、仓储等领域,RFID技术可以实现批量识别,提高工作效率,节省人力资源。
3. 高可靠性:RFID技术采用数字信号传输,具有较高的抗干扰能力。
它可以在恶劣环境下工作,如高温、低温、潮湿等场景。
此外,RFID标签可以在长时间使用中保持稳定的读写性能,减少了数据传输的误差。
4. 大容量存储:RFID标签内置存储芯片,可以存储更多的数据信息。
相比于条形码等传统识别技术,RFID标签可以存储更加丰富的物体信息,如物流信息、生产信息、库存信息等。
5. 长距离识别:RFID技术的读写器可以实现较长距离的识别,一般可以达到几米甚至几十米的范围。
这使得RFID技术在一些特殊场景下得到广泛应用,如车辆识别、门禁管理等。
6. 实时性和自动化:RFID技术可以实现实时监控和追踪,可以对物体的位置、状态等信息进行即时获取和处理。
此外,RFID技术可以与其他系统集成,实现自动化的数据采集和处理,提高工作效率和准确性。
7. 可编程性:RFID标签的存储芯片可以进行编程,可以根据具体需求进行定制化开发。
可以根据不同的应用场景和需求,对标签进行编程,实现不同的功能和应用。
rfid是什么_rfid技术详解
射频识别(RFID)技术的基本原理、特性、发展和应用
射频识别(RFID)技术的基本原理、特性、发展和应用何谓射频识别随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一些门禁卡、第二代身份证、公交卡、超市的物品标签等,这些卡片正在改变人们的生活方式。
其实秘密就在这些卡片都使用了射频识别技术,可以说射频识别已成为人们日常生活中最简单的身份识别系统。
RFID技术带来的经济效益已经开始呈现在世人面前。
RFID是结合了无线电、芯片制造及计算机等学科的新技术。
1. 射频识别的定义射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号及其空间耦合的传输特性,实现对静止或移动物品的自动识别。
射频识别常称为感应式电子芯片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。
一个简单的RFID系统由阅读器(Reader)、应答器(Transponder)或电子标签(Tag)组成,其原理是由读写器发射一特定频率的无线电波能量给应答器,用以驱动应答器电路,读取应答器内部的ID码。
应答器其形式有卡、钮扣、标签等多种类型,电子标签具有免用电池、免接触、不怕脏污,且芯片密码为世界唯一,无法复制,具有安全性高、寿命长等特点。
所以,RFID标签可以贴在或安装在不同物品上,由安装在不同地理位置的读写器读取存储于标签中的数据,实现对物品的自动识别。
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物芯片、汽车芯片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理、校园一卡通等。
2.射频识别技术的发展RFID技术起源于第二次世界大战时期的飞机雷达探测技术。
雷达应用电磁能量在空间的传播实现对物体的识别。
"二战"期间,英军为了区别盟军和德军的飞机,在盟军的飞机上装备了一个无线电收发器。
战斗中控制塔上的探询器向空中的飞机发射一个询问信号,当飞机上的收发器接收到这个信号后,回传一个信号给探询器,探询器根据接收到的回传信号来识别是否己方飞机。
这一技术至今还在商业和私人航空控制系统中使用。
射频识别技术
射频识别技术射频识别技术是一种基于射频信号的无线自动识别技术,也被称为RFID(Radio Frequency Identification)。
它通过在物体、动物或人体上植入或附着射频标签,利用无线电波传输数据,实现对标签的唯一识别和跟踪。
射频识别技术在各个领域都有广泛的应用,包括物流管理、供应链管理、仓库管理、电子支付、智能交通、医疗健康等。
射频识别技术的应用可以大大提高工作效率、优化资源利用和提供更好的服务。
射频识别技术的核心是射频标签和读写器。
射频标签是由射频芯片和天线组成的,可以存储和传输数据。
射频读写器则用于与射频标签进行通信,读取和写入数据。
射频标签可以根据工作频率的不同分为低频标签、高频标签和超高频标签。
低频标签适用于近距离识别,高频标签适用于物流管理和支付等领域,超高频标签则适用于物流追踪和仓库管理等大规模应用。
利用射频识别技术,物流公司可以实时追踪货物的位置和状态,提高仓库管理和供应链管理的效率,减少人工管理的成本。
在电子支付领域,射频识别技术可以实现无需现金、无需刷卡的支付方式,提高支付的安全性和便捷性。
而在医疗健康领域,射频识别技术可以用于病人的身份识别和医疗器械的管理,提高医疗服务的质量和效率。
射频识别技术的发展带来了很多机遇,但也带来了一些问题和挑战。
首先,射频识别技术涉及到个人隐私和信息安全的问题。
射频标签的使用可能会泄露个人信息,例如身份证号码、银行卡号码等敏感信息。
其次,射频识别技术的成本较高,不方便大规模应用。
再次,射频识别技术在复杂环境下的识别准确率可能会下降,例如金属、液体等环境中的识别。
最后,射频识别技术的使用需要建立一套标准和规范,以确保系统的互操作性和数据的一致性。
为了解决上述问题,需要在技术、法律和规范三个方面进行努力。
首先,在技术方面,需要不断改进射频标签的性能和读写器的灵敏度,以提高识别的准确率。
其次,在法律方面,需要制定相关法规和政策,保护个人隐私和信息安全,限制射频识别技术的滥用。
射频识别技术简介
射频识别技术简介射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种无线通信技术,用于通过无线电信号来识别特定目标并获取相关数据。
它可以实现非接触式的自动识别,无需视线直接对准,且具备高效、快速、准确的特点。
射频识别技术已经广泛应用于各个领域,包括物流、零售、制造、医疗、农业等。
1. 射频识别技术的原理射频识别技术基于无线电频率的原理,通过将目标物体与射频标签相结合,实现对目标物体的自动识别和数据交换。
射频标签由射频芯片和天线组成,射频芯片中存储了目标物体的相关信息,当射频标签与读写器之间建立无线通信时,读写器会向射频标签发送电磁波信号,射频标签接收到信号后,通过调制和解调的方式将存储在芯片中的信息传递给读写器,实现对目标物体的识别。
2. 射频识别技术的应用领域2.1 物流领域射频识别技术在物流领域的应用主要体现在货物跟踪和管理方面。
通过在货物上附加射频标签,可以实现对货物的实时跟踪和监控,提高物流运输的效率和安全性。
同时,射频识别技术还可以用于仓库管理和库存控制,实现自动化的货物入库、出库和盘点。
2.2 零售领域在零售领域,射频识别技术可以用于商品的防盗和库存管理。
通过将射频标签隐藏在商品中,当顾客购买商品时,门禁系统会自动识别并解除标签的防盗状态,避免了传统商品防盗的繁琐操作。
同时,射频识别技术还可以实现自动化的库存管理,提高销售效率和准确性。
2.3 制造领域在制造领域,射频识别技术可以用于生产过程的监控和管理。
通过在生产线上设置读写器,可以实时监测生产过程中的物料流动和工艺参数,提高生产效率和质量控制。
此外,射频识别技术还可以用于产品追溯,通过扫描产品上的射频标签,可以快速获取产品的生产信息和质量数据。
2.4 医疗领域射频识别技术在医疗领域的应用主要体现在患者管理和药品管理方面。
通过在患者手腕或身份证上贴上射频标签,可以实现患者的身份识别和信息管理,方便医护人员进行患者的治疗和护理。
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射频识别技术Radio Frequency Identification Technology一、概述射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项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目的的技术。
从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。
1948年哈里斯托克曼发表的"利用反射功率的通信"奠定了射频识别射频识别技术的理论基础。
二、射频识别技术的发展1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。
1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。
1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。
1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。
出现了一些最早的射频识别应用。
1980-1990年:射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。
1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。
2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。
至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。
单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。
三、RFID工作频率指南和典型应用不同频段的RFID产品会有不同的特性,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。
目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。
其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。
(一)、低频(从125KHz到134KHz)其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。
该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。
特性:1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。
该频段的波长大约为2500m.2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。
3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。
4.低频产品有不同的封装形式。
好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。
5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。
7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。
主要应用:1.畜牧业的管理系统2.汽车防盗和无钥匙开门系统的应用3.马拉松赛跑系统的应用4.自动停车场收费和车辆管理系统5.自动加油系统的应用6.酒店门锁系统的应用7.门禁和安全管理系统符合的国际标准:a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准(二)、高频(工作频率为13.56MHz)在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。
感应器一般通过负载调制的方式进行工作。
也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。
如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。
特性:1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。
2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。
感应器需要离开金属一段距离。
3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。
4. 感应器一般以电子标签的形式。
5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。
7. 可以把某些数据信息写入标签中。
8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。
主要应用:1.图书管理系统的应用2.瓦斯钢瓶的管理应用3.服装生产线和物流系统的管理和应用4.三表预收费系统5.酒店门锁的管理和应用6.大型会议人员通道系统7.固定资产的管理系统8.医药物流系统的管理和应用9.智能货架的管理符合的国际标准:a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的读取距离为10cm.b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.c) ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。
d) 13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。
(三)、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)超高频系统通过电场来传输能量。
电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。
该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。
主要是通过电容耦合的方式进行实现。
特性:1.在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。
该频段的波长大概为30cm左右。
2.目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。
可能欧洲限制会上升到2W EIRP。
3.超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。
相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。
4.电子标签的天线一般是长条和标签状。
天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。
5.该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。
6.有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。
主要应用:1.供应链上的管理和应用2.生产线自动化的管理和应用3.航空包裹的管理和应用4.集装箱的管理和应用5.铁路包裹的管理和应用6.后勤管理系统的应用符合的国际标准:a) ISO/IEC 18000-6 定义了超高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。
b) EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。
例如:Class 0, Class 1, UHF Gen2。
c) Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。
在将来,超高频的产品会得到大量的应用。
例如WalMart, Tesco, 美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。
有源RFID技术(2.45GHz、5.8G)有源RFID具备低发射功率、通信距离长、传输数据量大,可靠性高和兼容性好等特点,与无源RFID相比,在技术上的优势非常明显。
被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中。
射频识别作为一种新兴的自动识别技术,在中国拥有巨大的发展潜力。
射频识别技术(RFID,Radio Frequency Identification)实际上是自动识别技术(AEI,Automatic Equipment Identification)在无线电技术方面的具体应用与发展。
该项技术的基本思想是,通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备(人员、物品) 在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。
四、射频识别(RFID)频段指导目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。
其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。
(一)、低频(从125KHz到134KHz)其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。
该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。
特性:1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI 的工作频率为134.2KHz。
该频段的波长大约为2500m.2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。
3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。
4.低频产品有不同的封装形式。
好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。
5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。
7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。
主要应用:1.畜牧业的管理系统2.汽车防盗和无钥匙开门系统的应用3.马拉松赛跑系统的应用4.自动停车场收费和车辆管理系统5.自动加油系统的应用6.酒店门锁系统的应用7.门禁和安全管理系统符合的国际标准:a) ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构b) ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论c) ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口d) ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义e) ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议f) DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准(二)、高频(工作频率为13.56MHz)在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀或者印刷的方式制作天线。
感应器一般通过负载调制的方式的方式进行工作。
也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。