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無線射頻識別系統(tǒng)
  • 本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn)300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 本項目針對車載物聯(lián)網(wǎng)中的數(shù)據(jù)采集、傳輸與應用的關鍵問題,展開研究,設計基于短距離無線射頻通信技術的新一代車載射頻識別系統(tǒng)。系統(tǒng)由短距離無線通訊車載單元(On-Board Unit,OBU)和基站系統(tǒng)(Base Station System,BSS)組成一個點對多點無線識別系統(tǒng)(Wireless identifICation system,WIS),可用于在基站覆蓋范圍內(nèi)車輛識別和智能導引。
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。測試結(jié)果表明,本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn)300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。測試結(jié)果表明,本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn) 300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了 程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。
  • 在RFID系統(tǒng)中,一個很重要的指標就是讀寫距離,影響讀寫距離的重要參數(shù)則是讀寫器天線和標簽天線的設計。天線設計是RFID無線射頻識別系統(tǒng)設計的關鍵部分,設計出合適的天線是確保系統(tǒng)正常通信的前提。從近場耦合天線的理論分析著手,通過實際RFID項目中的總結(jié),結(jié)合實際RFID系統(tǒng)天線設計所需主要考慮的物理參量,并根據(jù)這些參量確定設計步驟。
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。測試結(jié)果表明,本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn)300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 在RFID系統(tǒng)中,一個很重要的指標就是讀寫距離,影響讀寫距離的重要參數(shù)則是讀寫器天線和標簽天線的設計。天線設計是RFID無線射頻識別系統(tǒng)設計的關鍵部分,設計出合適的天線是確保系統(tǒng)正常通信的前提。從近場耦合天線的理論分析著手,通過實際RFID項目中的總結(jié),結(jié)合實際RFID系統(tǒng)天線設計所需主要考慮的物理參量,并根據(jù)這些參量確定設計步驟。
  • 針對游客游覽過程中游客游跡跟蹤和追溯的需求,分析了無線射頻識別系統(tǒng)數(shù)據(jù)產(chǎn)生和應用系統(tǒng)需求信息之間的不匹配,給出了游客游跡可追溯單元的語義描述,提出了使用事件處理機制處理游客身份標簽數(shù)據(jù)并完成相應信息的轉(zhuǎn)換,建立了基于射頻識別語義事件的游客游跡跟蹤模型和追溯方法,通過并發(fā)射頻識別事件優(yōu)先級處理策略機制,設計了游客游跡跟蹤與追溯系統(tǒng)的功能架構(gòu)、網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和查詢。
  • 物聯(lián)網(wǎng)是指通過各種信息傳感設備,如傳感器、射頻識別(RFID)技術、全球定位系統(tǒng)、紅外感應器、激光掃描器、氣體感應器等各種裝置與技術,實時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或過程,采集其聲、光、電、生物、位置等各種需要的信息,與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合形成的一個巨大網(wǎng)絡。其目的是實現(xiàn)物與物、物與人,所有的物品與網(wǎng)絡的連接,方便識別、管理和控制。
  • 利用無線射頻識別系統(tǒng)(RFID)來加強對行李的追蹤、分配和傳輸,提高安全管理,以避免誤送情況的發(fā)生。通過對每件行李貼上RFID電子標簽,RFID電子標簽中記錄了關于飛機乘客的各種信息,如航班號、停機位、起飛時間等信息,當行李從乘客的受眾委托機場行李運輸接管,以此為始其流動的各個控制節(jié)點上
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。測試結(jié)果表明,本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn)300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無線識別系統(tǒng)。闡述了該無線射頻識別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設計思路,并給出了程序設計方案的流程圖。從低功耗、高效識別和實用角度設計適用于車載的射頻識別標簽。測試結(jié)果表明,本系統(tǒng)在復雜路面狀況(繁忙路面)的條件下可實現(xiàn)300m范圍內(nèi)有效識別,視距條件下可達到500 m范圍有效識別。
  • 系統(tǒng)的閱讀器可在6cm范圍內(nèi)識別應答器的有無,若有應答器在監(jiān)測范圍內(nèi),則給出明確的指示并讀取應答器預設的4位編碼,然后顯示;另外,應答器部分還可以通過開關設置4位編碼在閱讀器識別范圍內(nèi)送出編碼信號。
  • 現(xiàn)有的RFID(Radio Frequency Identification system,射頻辨識系統(tǒng))技術存在數(shù)據(jù)安全性不高、識別距離短、設備成本高以及讀寫系統(tǒng)工作靈活性不強等問題。為了解決RFID技術的上述問題,將ZigBee技術引入RFID系統(tǒng)中,使得基于ZigBee技術的無線射頻識別系統(tǒng)有了明顯的改良。從遠距離RFID系統(tǒng)的設計要求、工作原理著手,提出了該系統(tǒng)的總體設計方案。文章實現(xiàn)了遠距離RFID系統(tǒng)的軟硬件設計,解決了現(xiàn)有RFID系統(tǒng)的一些弊端,拓寬了該系統(tǒng)的應用范圍,并對該技術的發(fā)展和應用前景作了展望。
  • 無線射頻識別系統(tǒng)要實現(xiàn)同時閱讀現(xiàn)場多個RFID 標簽的關鍵技術在于找到防沖突算法來解決RFID 標簽發(fā)送數(shù)據(jù)的沖突問題。本文首先對基于時隙ALOHA 的各種防沖突算法進行研究比較和分析,然后給出仿真結(jié)果;接著,說明各種不同的標簽預測方法和信息幀設置調(diào)整方法對系統(tǒng)響應時間和識別效率的影響;最后,針對自適應調(diào)整方法的防沖突算法及其實現(xiàn)方案進行了進一步仿真分析。
  • 日前,國內(nèi)第一本全面分析RFID系統(tǒng)安全防護的技術書籍《無線射頻識別系統(tǒng)安全指南》已由電子工業(yè)出版社出版。