射频识别技术的原理

核心提示射频识别技术(RFID)是一种利用无线电射频信号进行物体识别的新兴技术,可应用于防盗、门禁、仓储管理等方面,尤其在物流系统中,RIFD可以加快供应链的运转,提高物流的效率。 现代物流业的发展,对识别技术提出了更高的要求。传统的磁卡、IC卡识

射频识别技术(RFID)是一种利用无线电射频信号进行物体识别的新兴技术,可应用于防盗、门禁、仓储管理等方面,尤其在物流系统中,RIFD可以加快供应链的运转,提高物流的效率。

现代物流业的发展,对识别技术提出了更高的要求。传统的磁卡、IC卡识别技术已不能达到人们的期望。

射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是非接触式自动识别技术,它利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别目的。

和传统的磁卡、IC卡相比,射频卡最大的优点在于非接触,因此完成自动识别过程无需人工干预,适合实现系统的自动化。除此之外,射频卡不易损坏,可识别高速运动的物体,能同时识别多个射频卡,操作快捷方便,数据存储容量大。

射频卡不怕油腻、灰尘等恶劣环境,短距离的射频卡还可替代条形码,用在工厂的流水线等场合跟踪物体;长距离的射频卡可用于交通上,如自动收费或车辆身份识别等。

射频识别不简单

RFID应用系统由四部分组成(图1):

一、RFID电子标签。RFID电子标签能够储存有关物体的数据信息。在自动识别管理系统中,每个RFID标签中保存着一个物体的属性、状态、编号等信息。标签通常安装在物体表面。

二、读写器。用于识读及写入标签数据,其主要功能是:查阅RFID电子标签中当前储存的数据信息;向空白RFID电子标签中写入欲存储的数据信息;修改RFID电子标签中的数据信息;与后台管理计算机进行信息交互。

三、发送接收信号的天线。天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。

四、通信网络系统。包括数据库服务器和其他信息系统。数据库服务器负责处理读写器传送过来的信息,并进行信息处理。其他信息系统根据需要向读写器发送指令,对标签进行相应操作。

射频识别系统能支持多种不同的频率,但应用得最广泛的主要有四种:低频频段(大约在125kHz)、高频频段(大约在13.56MHz)、超高频频段(大约860~960MHz)、微波频段(2.45GHz或5.8GHz)。在不同的国家各个频段具体的使用频率有所不同。

那射频识别系统是怎么工作的呢?

当装有无源RFID电子标签的物体接近读写器时,读写器受控发出查询信号,RFID电子标签收到此查询信号后,将此信号与标签中的数据信息结合后反射回读写器。反射回的合成信号,已携带有RFID电子标签数据信息。读写器接收到RFID电子标签反射回的合成信号后,经读写器内部微处理器处理后即可将RFID电子标签储存的信息读取出来(图2)。

在物流中会有许多的物品,那射频识别系统是怎么区别这些物品的呢?

在射频识别系统中电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)可用于供应链中来唯一标识商品,与条形码(Ubiquitous Product Code,UPC)相对应。EPC提供对物理对象的唯一标识,即一个EPC编码只分配给一个物品使用。

可不可以 取决于两个因素,一个是不同公司的门禁卡识别设备可识别的卡类型是否相同。射频卡的标准及分类

1. 按供电方式分为有源卡和无源卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。 2. 按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。 3. 按调制方式的不同可分为主动式和被动式。主动式射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器;被动式射频卡使用调制散射方式发射数据,它必须利用读写器的载波来调制自己的信号,该类技术适合用在门禁或交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达30米)。 4. 按作用距离可分为密耦合卡(作用距离小于1厘米)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。 5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。

第二:如果卡类型相同那么数据存储位置又不能冲突(不能使用同一存储块)。

卡的存储单元为16个扇区,每个扇区又可分为4个块。这64个块除了出场设置的几个块外都是可做为数据存储单元的,也就是存储用户信息的单元。 不同的块可以存储不同的数据,这也就是一卡通的道理。 不能冲突的意思,想必你也理解了吧。

 
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