RFID无线射频识别技术应用解析

RFID无线射频识别技术应用解析【摘要】RFID是RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别。是一种利用无线电射频信号实现物体识别的非接触式自动识别技术。射频识别设备是通过射频信号自动识别RFID标签并获取相关数据,识别工作无须人工参与,可工作于各种恶劣环境。RFID标签具有防水、防磁、耐高温、寿命长,体积小、读取距离远、数据可加密存储和批量读取等优点。现在的RFID技术应用非常广泛,目前主要的应用领域包括物流、零售、安全管理、制造业、服装业、电力行业等。【关键词】无线电射频识别RFID技术的应用InternetofThings中图分类号:TG333.7文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)35-191-01RFID技术兴起于二十世纪90年代,该技术在世界范围内广泛地应用于社会生活的各个领域,而在我国则起步较晚,与先进国家相比还存在较大的差距,包括技术水平不高,标准规范不完整等问题。如今,我国已经开始研究制定自己的RFID标准,并坚持“以应用促标准,以标准带应用”的原则,适时出台适用通用的标准,给中国企业一个快速发展的空间和时间。因此,我国射频识别技术拥有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。RFID无线射频识别技术基本介绍1、RFID基本原理射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)技术是自动识别技术的一种,是利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)方式进行非接触双向数据通信,对目标进行识别并获取相关数据的一种技术。RFID存储介质的存储容量最大可以达到296以上,足以让地球上每一个商品都拥有独一无二的电子标识;而且它的最大优点在于非接触,完成识别工作时无须人工参与、可以同时读取多个被识别物体(标签)的信息、可以在恶劣污染环境下工作,RFID技术以其上述的众多优势被认为是二十一世纪十大重要技术之O2、RFID技术的历史与发展20世纪初期,雷达技术的发展以及应用,是RFID技术的起源。1948年HarryStockman发表的"Communicationbymeansofreflectedpower"文章,奠定了无线射频识别技术的理论基础,为RFID技术的全面研究拉开了序幕。20世纪70年代,RFID技术与其相关产品研发处于一个快速发展时期,许多科研院、所与商业机构开始投入到RFID开发中,并出现了一些最早的RFID商业应用。20世纪80年代,RFID技术更加成熟,各种封闭独立的RFID系统应用开始逐步出现。20世纪90年代,RFID技术发展更全面。RFID产品在门禁系统、防盗系统、航空行李识别、电子付费及运动计时方面都得到广泛的应用。3、RFID的工作流程RFID阅读器通过天线,发送一定频率的射频信号,处在发射天线工作区域的标签会产生感应电流,把标签芯片进行“催醒”;同时,标签芯片获得能量并将自身编码等信息通过内置发送天线发送出去;阅读器天线接收到从标签发送的信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台系统进行相关处理。后台系统通过逻辑运算判断该标签的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,并发出指令信号控制执行相应的动作。4、特殊应用环境下RFID天线设计的特殊性在天线性能标准方面,最重要的标签天线性能参数为天线的阅读距离r,为了保证较长的阅读距离,标签天线要有至少OdB以上的增益,同时,对于标签天线和标签芯片组成的电路来说,标签天线到标签芯片要有较高的功率传输系数,而较高的功率传输系数由标签天线与标签芯片的较好匹配来实现。其次,在天线设计要求方面,标签天线的形状和大小要适合嵌入或贴在被识别的物体上,或者附于印刷标签内;另外,必须控制标签的制造成本,这要求标签的天线结构简单。RFID技术应用在智能电网中,实现智能电表批量出入库功能,则需要更为高效读写性能和严格的尺寸要求,即整个天线的外形尺寸要小于70mmx30mm;识读距离大于3m。对此,通过采用商业电磁仿真软件AnsoftHFSS进行数值模拟仿真,设计出了一款可满足智能电表应用需求的、尺寸为65mmx25mm的RFID天线。仿真时芯片阻抗设置为10-jl40,表1为智能电表RFID天线的RCS参数。通过对标签天线应用在不同厂家的智能电表中,实测结果为:最小测试距离为4m,最大距离为9m。群读识别率100%,完全满足智能电表的应用需求。二、RFID技术应...

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