射频技术-ppt课件.ppt
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1、射频技术 什么是射频技术? 射频技术(射频技术(RFID)是)是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。常称为感应式的缩写,即射频识别。常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器,用以驱动接收器电路将内无线电波能量给接收器,用以驱动接收器电路将内部的代码送出,此时扫描器便接收此代码。接收器部的代码送出,此时扫描器便接收此代码。接收器的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,的特殊在于
2、免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。命。RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。产线自动化、物料管理。RFID标签有两种:有源标标签有两种:有源标签和无源标签。签和无源标签。 RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,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
3、标签,操作快捷方便。 射频技术是利用无线电波对记录媒体进行读写。射频识别的距离可达几十厘米至几米,且根据读写的方式,可以输入数千字节的信息,同时,还具有极高的保密性。 短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。 RFID系统的基本组成部分 最基本的RFID系统由三部分组成: 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 天线(
4、Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 标签阅读器天线RFID工作原理 射频识别系统的基本模型如图所示。 其中,电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置,扫描器、通讯器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。 发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。 发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种 (1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定 律,如图所示: 电磁反向散射耦合:雷达原
5、理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律 图电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和1356MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为1020cra。 电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,245GHz,58GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3l0m RFID相关术语 射 频 : 一般指微波。 微 波 : 波长为0.1100厘米或频率在1100GHZ的电磁波。 电子标签 : 以电子数据形式存储标识物
6、体代码的标签,也叫射频卡。 被动式电子标签: 内部无电源、靠接收微波能量工作的电子标签。 主动式电子标签: 靠内部电池供电工作的电子标签。 微波天线 : 用于发射和接受微波信号。 读出装置 : 用于读取电子标签内电子数据。 阅 读 器 : 用于读取电子标签内电子数据。 编 程 器 : 用于将电子数据写入电子标签或查阅电子标签内存储数据。 波束范围 : 指天线发射微波的照射功率范围。 标签容量 : 电子标签编程时所能写入的字节数或逻辑位数。 振幅(Amplitude) :无线电波最高点和零值之间的距离。 只读存储(Read-only memory ,ROM):一种将信息存储在芯片上的形式,不能被
7、覆盖。只读芯片要比读写芯片便宜得多。 自动数据采集(Automatic data capture, ADC):用于收集数据并直接将其导入(不涉及人工参与)计算机系统的方法(见自动识别与数据采集)。 智能卡(Smart Card) :内嵌有微芯片的塑料卡(通常是一张信用卡的大小)的通称。一些智能卡包含一个RFID芯片,所以它们不需要与读写器的任何物理接触就能够识别持卡人。RFID智能卡常常被称为“遥控”智能卡。 射频技术的特点 与当前广泛应用的条形码相比,RFID有着以下特点: 1.无方向性:读取时不需对准,只需在阅读器的范围内,利用无线电进行读取。 2.唯一性:识别码独一无二,无法仿造。 3.
8、丰富性:电子标签能储存较多数据,存储能力可达几百字节,并可重复读写。 4.同时性:一次能读取数个至数千个标签识别码及数据。 5.坚固性:能全天候作业,不易污损或遭受破坏。 RFID应用领域 1、物流:物流过程中的货物追踪,信息自动采集,仓储应用,港口应用,邮政,快递 2、零售:商品的销售数据实时统计,补货,防盗 3、制造业:生产数据的实时监控,质量追踪,自动化生产 4、服装业:自动化生产,仓储管理,品牌管理,单品管理,渠道管理 5、医疗:医疗器械管理,病人身份识别,婴儿防盗 6、身份识别:电子护照,身份证,学生证等各种电子证件。 7、防伪:贵重物品(烟,酒,药品)的防伪,票证的防伪等 8、资产
9、管理:各类资产(贵重的或数量大相似性高的或危险品等) 9、交通:高速不停车,出租车管理,公交车枢纽管理,铁路机车 识别等 10、食品: 水果,蔬菜,生鲜,食品等保鲜度管理 11、动物识别: 训养动物,畜牧牲口,宠物等识别管理 12、图书馆:书店,图书馆,出版社等应用 13、汽车:制造,防盗,定位,车钥匙 14、航空:制造,旅客机票,行李包裹追踪 15、军事:弹药,枪支,物资,人员,卡车等识别与追踪 16、其它: 有待开发 射频技术与条形码的区别 主要的区别如下:有无写入信息或更新内存的能力。条形码的内存不能更改。射频标签不像条形码,它特有的辨识器不能被复制。标签的作用不仅仅局限于视野之内,因为
10、信息是由无线电波传输,而条形码必须在视野之内。由于条形码成本较低,有完善的标准体系,已在全球散播,所以已经被普遍接受,从总体来看,射频技术只被局限在有限的市场份额之内。射频技术与条形码是两种不同的技术,有不同的适用范围,有时会有重叠。两者之间最大的区别是条形码是可视技术,扫描仪在人的指导下工作,只能接收它视野范围内的条形码。 射频技术在我国的发展 自上个世纪九十年代以来,射频识别技术在全世界范围内得到了很快的发展。全球的总销量以年均25%以上的速度快速增长,经过十几年的发展,射频率识别技术在各行各业,尤其是在电子信息行业得到了广泛的应用。 射频识别技术在我国的应用,应该还处于一个起步的阶段。差
11、距首先表现在技术上,虽然在低频和中频产品应用上面,已经有了一定的基础,但在高频领域基本上没有大规模成熟的应用案例;其次表现在应用环境上,电子标签是一种提高识别效率和准确性的工具。市场化程度越高,越具有竞争性,组织对于效率的要求就会越强烈。 在这种情况下,电子标签才会具有广泛应用的可能性。以电子标签在供应链上的应用为例,必须是以供应链成熟广泛运用为基础的,而我国供应链的发展只是刚有一个好的开端,对绝大多数企业而言,这种先进的管理方法和技术还刚刚起步。 射频技术的国产化是刻不容缓的,无论从哪一方面讲,如果长期只依赖国外进口产品,将阻碍射频技术的推广和大规模的使用。在射频国产化的道路上,应用系统的国
12、产化最先起步,目前也是比较有成效的。随着系统应用技术逐渐成熟和市场的壮大,也涌现出了许多优秀的系统集成商,特别是中、低频的非接触产品的应用中。 射频技术在应用中存在的问题1硬件的操作与可靠性问题RFID硬件的操作是其应用和普及中的一个较大的问题和挑战。特别是阅读器如何识别与读取标签信息、并将其发送到的计算机系统理的问题。据报道,目前电子标签的识别失误率还高达20%,离大量应用于供应链管理还有一定的距离,有待进一步的改善。在该问题中,还存在着在现场操作经常遇到的一些物理问题环境,例如金属、液体,高温、粉尘等恶劣环境以及可能对无线电波产生的干扰等问题,这都可能影响到对RFID标签信息的识别与读取,
13、如前面提及的汽车焊接生产线、喷漆生产线等在此的高温、高灰尘、高金属等场合,就会遇到各种各样的干扰,这些干扰信号对RFID信息的读取与传输的精确性与性可靠性都会有较大的影响,这也将影响到对供应链上各个项业务的管理。沃尔玛在RF技术应用的试验中,在俄克拉荷马州Tulsa仓储中心的试验中就实际发生上述问题,甚至在环境并不象上述那些恶劣的情况下的连锁超市中,也存在着识别失误的现象。人们还发现,当RFID系统启动时,由于无线条码扫瞄系统的讯号干扰而使整套系统出现故障、产生宕机。2储存超载的问题在供应链运行中,特别是在零售环节需要处理零售营运所产生的庞大数据,这也是一个棘手的问题。如果所有商品均采用了RF
14、ID标签,而每个标签中又储存有众多的信息,会使原有系统出现储存超载的问题,如果在初建射频系统时没有考虑到对系统升级,会导致整个系统出现麻烦。美国佛罗里达州的一家公司在采用射频技术系统时,其数据库系统就出现被RFID数据所灌爆的现象。3安全问题安全也是一个让人头疼的问题,因为RFID系统很可能成为骇客攻击的新目标,而丢失一些机密的数据。目前,RFID要在对信息有保密要求的领域展开应用,还面临着信息安全方面的障碍,在最初的应用过程中,由于安全问题并不是非常重要,因此在原有的技术标准对安全问题考虑欠缺,并且较难再将安全规范添加进去。如果安全问题无法保证,在使用射频系统时就有被人窃取信息的可能性。目前
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