RFID-开发技术及实践-(西电版)第6章-超高频RFID阅读器应用资料课件.ppt
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1、第6章 超高频RFID阅读器应用 1 1第6章 超高频RFID阅读器应用 6.1 超高频超高频RFID 6.2 超高频超高频RFID协议标准协议标准 6.3 超高频超高频RFID现状现状 6.4 超高频超高频RFID阅读器阅读器 6.5 RFID阅读器二次开发阅读器二次开发 第6章 超高频RFID阅读器应用 2 26.1 超高频超高频RFID超高频RFID技术具有一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大等特点。并且电子标签成本低、体积小、使用方便,可靠性和寿命都比较高,目前正在得到越来越广泛的应用,也被认为是最具有发展前途的物联网典型应用。本章将从超高频RFID的特点开始,讲
2、解其协议和现状,然后讲解超高频RFID阅读器的应用和对其进行二次开发的方法。第6章 超高频RFID阅读器应用 3 36.1.1 超高频超高频RFID特点特点超高频RFID技术是目前射频识别技术最活跃的技术领域之一。超高频RFID相对于低频和高频RFID而言,特点如下:1.工作距离工作距离超高频RFID与低频、高频的应答器相比,工作在超高频频段的应答器应具有较远的读写距离,通常大于1m。随着有源应答器的广泛应用,读写距离进一步扩展。由于有较远的读写距离,RFID技术在物流、供应链管理、门禁等领域获得了广泛的应用。第6章 超高频RFID阅读器应用 4 42.天线天线在超高频频段,应答器的天线尺寸较
3、小,天线的小型化和微型化设计成为保证应答器技术性能的重点和难点,并催生了很多天线设计制造的新技术。3.防碰撞防碰撞在超高频频段,由于工作距离较远,所以在一个阅读器的有效工作范围内,可能同时出现的应答器的数量会增加,因此必须具有较快的、有效的处理碰撞的能力。此外,在一些应用中会出现密集阅读器的情况,因此阅读器之间的相互干扰问题也需要有较好的对策。第6章 超高频RFID阅读器应用 5 54.应答器功能应答器功能应答器除存储有识别数据外,还可以集成传感器,如温度传感器、应力传感器等。在对温度敏感的物体(如生鲜食品、药品、生物制品)运输过程中,将RFID温度监测器放入物品包装或货箱中,就可以实现基于R
4、FID物品的温度检测。超高频应答器的一种重要应用是作为商品射频标签。为了维护顾客的隐私权,在这里应用的应答器还具有自毁功能,可通过阅读器发出的KILL命令来实现。第6章 超高频RFID阅读器应用 6 66.1.2 超高频超高频RFID频率频率在RFID术语中,通常所指的超高频RFID工作频率为433 MHz、866960 MHz和2.45 GHz三个频段。目前全球超高频RFID的工作频率在860960 MHz频段。这是因为射频识别系统将应用于全世界,然而在全球找不到一个超高频RFID可以适用的共同频率。所以与低频和高频RFID相比,860960 MHz频段的超高频RFID频率并不统一。出于各方
5、面的考虑,各国和地区对工作频率的范围、发射功率的大小、调频技术信道宽度等都有不同的分配,这也是目前制约超高频RFID发展的一个因素。第6章 超高频RFID阅读器应用 7 7我国信息产业部于2019年正式发布800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知,划定了两个频段RFID技术的具体使用频率。该试行规定出于两方面的审慎考虑,一方面是从我国无线电频率划分和产业发展的实际情况出发,另一方面则是与国际相关标准相衔接。各国和地区超高频RFID频率划分如表6-1所示。第6章 超高频RFID阅读器应用 8 8表表6-1 超高频频率划分超高频频率划分 第6章 超高频RFID阅读器应用
6、9 96.2 超高频超高频RFID协议标准协议标准 目前RFID存在三个主要的技术标准体系:美国麻省理工学院(MIT)Auto IDCenter(自动识别中心)的EPC标准体系、日本的Ubiquitous IDCenter(泛在ID中心,UIC)标准体系和ISO标准体系。6.2.1 概述概述在超高频频段,空中接口标准采用ISO/IEC 18000标准,其中ISO/IEC 18000-7是433 MHz标准,ISO/IEC 18000-6是860960 MHz标准,ISO/IEC 18000-4是2.45GHz标准。其行业标准如下:第6章 超高频RFID阅读器应用 10 101.EPC Glob
7、alEPC Global是由美国统一代码协会(UCC)和欧洲物品编码协会于2019年9月共同成立的非营利性组织,其前身是2019年10月1日在美国麻省理工学院成立的非营利性组织Auto ID Center。Auto ID中心以创建“物联网”(Internet of Things)为使命,与众多企业成员共同制定一个统一的开放技术标准。旗下有沃尔玛集团、英国Tesco等100多家欧美的零售流通企业,同时由微软、飞利浦、Auto ID Lab等公司提供技术研究支持。第6章 超高频RFID阅读器应用 11 11目前EPC Global已在加拿大、日本、中国等国建立了分支机构,专门负责EPC代码段在这些
8、国家的分配与管理、EPC相关技术标准的制定、EPC相关技术在本国的宣传普及以及推广应用等工作。EPC Global“物联网”体系架构由EPC编码、EPC标签及读写器、EPC中间件、ONS(Object Naming Service)服务器和EPCIS(EPC Information Services)服务器等部分构成。EPC编码是EPC赋予物品唯一的电子编码,其位长通常为64位或96位,也可扩展为256位。对不同的应用规定有不同的编码格式,主要存放企业代码、商品代码和序列号等。最新的EPC Class1 Gne2标准的EPC编码可兼容多种编码。第6章 超高频RFID阅读器应用 12 122.U
9、biquitousID日本在电子标签方面的发展,始于20世纪80年代中期的实时嵌入式系统TRON(TheReal-time Operating system Nucleus)。T-Engine是其核心的体系架构。在T-Engine论坛的领导下,泛在D中心于2019年12月成立,并得到日本政府经产省和总务省以及大企业的支持,目前包括微软、索尼、三菱、日立、日电、东芝、夏普、富士通、NTFDoCoMo、KDDI、J-Phone、伊藤忠、大日本印刷、凸版印刷、理光等重量级企业。泛在D中心的泛在识别技术体系架构由泛在识别码(uCode)、信息系统服务器、泛在通信器和uCode解析服务器等四部分构成。第
10、6章 超高频RFID阅读器应用 13 133.ISO标准体系标准体系国际标准化组织(ISO)以及其他国际标准化机构,如国际电工委员会、国际电信联盟(ITU)等是RFID国际标准的主要制定机构。大部分RFID标准都是由ISO(或与IEC联合组成)的技术委员会或分技术委员会制定的。ISO/IEC 18000-6系列标准包括ISO/IEC 18000-6 TYPE A、ISO/IEC 18000-6 TYPE B和ISO/IEC 18000-6 TYPE C三种类型。而6B和6C协议是在设计超高频RFID读写器时常用的两种标准。其中,6C是将EPC Classl Gen2(EPC C1 G2)协议作
11、适当修改,并于2019年由ISO/IEC在新加坡会议列入ISO/IEC 18000-6系列的,这也是在本书配套读写器上实现的协议。第6章 超高频RFID阅读器应用 14 146.2.2 ISO/IEC 18000-6标准标准ISO/IEC18000-6标准的TYPE A、TYPE B、TYPE C部分技术特征比较如表6-2所示。从上表可以看出,在技术性能和指标上ISO/IEC18000-6C比ISO/IEC18000-6A和ISO/IEC18000-6B更加完善和先进,已被美国国防部和国际上大的物流厂商(如沃尔玛)所认可。值得注意的是,ISO/IEC的联合工作组又对ISO/IEC18000-6
12、C标准进行延伸,在其基础上制定了带传感器的半无源标签的通信协议标准(即ISO/IEC18000-6D)。目前来说,TypeC(EPC Cl G2)协议与TypeA和TypeB协议相比具有比较明显的优势。第6章 超高频RFID阅读器应用 15 15表表6-2 ISO/IEC18000-6标准标准 第6章 超高频RFID阅读器应用 16 16第6章 超高频RFID阅读器应用 17 176.2.3 EPC C1 G2协议协议EPC C1 G2的获批对于RFID技术的应用和推广具有非常重要的意义,它为在供应链应用中使用的UHF RFID提供了全球统一的标准,给物流行业带来了革命性的变革,推动了供应链管
13、理和物流管理向智能化方向发展。1.协议概述协议概述2019年12月16日,非营利性标准化组织EPC Global批准向EPC Global成员和签订了EPC Global IP协议的单位免收专利费的空中接口新标准EPC Gen2。这一标准是无线射频识别(RFID)技术、互联网和产品电子代码(EPC)组成的EPC Global网络的基础。第6章 超高频RFID阅读器应用 18 18UHF第二代空中接口协议,是由全球60多家顶级公司开发的并达成一致用于满足终端用户需求的标准,是在现有4个标签标准的基础上整合并发展而来的。这四个标准是英国大不列颠科技集团(BTG)的ISO-180006A标准、美国I
14、ntermec科技公司(Intermec Technologies)的ISO-180006B标准、美国Matrics公司(近期被美国Symbol科技公司收购)的Class 0标准和Alien Technology公司的Class 1标准。第6章 超高频RFID阅读器应用 19 19Gen2协议标准的制定单位及其标准基础决定了其与第一代标准相比具有更高的优越性,这一新标准具有全面的框架结构和较强的功能,能够在高密度读写器的环境中工作,符合全球管制条例,而且标签读取正确率较高,读取速度较快,安全性和隐私功能都有所增强。它克服了EPC Global以前Class0和Class1的很多限制。第6章 超
15、高频RFID阅读器应用 20202.EPC Gen2的优点的优点具体来说,EPC Gen2协议标准的优点主要如下:1)标准开放EPC Global批准的EPC Gen2标准对EPC Global成员和签订了EPC Global IP协议的单位免收专利费,允许这些厂商着手生产基于该标准的产品,如标签和读写器。这意味着更多的技术提供商可以据此标准在不交纳专利授权费的情况下生产符合供应商、制造商和终端用户需要的产品,也减少了终端用户部署RFID系统的费用,可以吸引更多的用户采用RFID技术。同时,人们也可以从多种渠道获得标签,进一步促进了标签价格的降低。第6章 超高频RFID阅读器应用 21 212
16、)容量大超高频RFID芯片尺寸可以缩小到现有版本的一半至三分之一,从而进一步扩大了其使用范围,满足了多种应用场合的需要。例如,芯片可以更容易地缝在衣服的接缝里,夹在纸板中间,成型在塑料或橡胶内,整合在顾客的包装设计中。3)安全性标签的存储能力也增加了,Gen2标签在芯片中有96字节的存储空间,为了更好地保护存储在标签和相应数据库中的数据,在Unconceal(公开)、Unlock(解锁)和 Kill(灭活)指令中都设置了专门的口令,使得标签不能随意被公开、解锁和灭活。标签具有更好的安全加密功能,保证读写器在读取信息的过程中不会把数据扩散出去。第6章 超高频RFID阅读器应用 22224)兼容性
17、目前RFID存在两个技术标准阵营,一个是总部设在美国麻省理工学院的Auto ID Center,另一个是日本的Ubiquitous ID Center(UID)。日本的UID标准和欧美的EPC标准在使用无线频段、信息位数和应用领域等都存在着诸多差异。日本的RFID采用的频段为2.45 GHz和13.56 MHz,欧美的EPC标准采用的是UHF频段,如902928 MHz。日本的电子标签的信息位数为128位,EPC标准的信息位数为96位。第6章 超高频RFID阅读器应用 2323 日本的电子标签标准可用于库存管理、信息发送与接收以及产品和零部件的跟踪管理等,EPC标准侧重于物流管理、库存管理等。
18、由于标准的不统一,导致了产品不能互相兼容,给RFID的大范围应用带来了困难。EPC Gen2协议标准的推出,保证了不同生产商的设备之间将具有良好的兼容性,也保证了EPC Global网络系统中的不同组件(包括硬件部分)之间的协调工作。第6章 超高频RFID阅读器应用 24245)灭活指令新标准具有了控制标签的权力,即可以使用灭活(Kill)指令使标签自行永久失效以保护隐私。如果不想使用某种产品或是发现安全隐私问题,就可以使用灭活指令停止芯片的功能,有效地防止芯片被非法读取,提高了数据的安全性能,也减轻了人们对隐私问题的担忧。被灭活的标签在任何情况下都会保持被灭活的状态,不会产生调制信号以激活射
19、频场。6)射频分布EPC Gen2协议的频谱与射频分布比较广泛,这一优点提高了UHF的频率调制性能,减少了与其他无线电设备的干扰问题。这一标准还解决了RFID在不同国家不同频谱的问题。第6章 超高频RFID阅读器应用 25257)识别率高基于Gen2标准的读写器具有较高的读取率和识读速度的优点。与第一代读写器相比,识读速率要快510倍。基于新标准的读写器每秒可读1500个标签,这使得通过应用RFID标签可以实现高速自动化作业。读写器还具有很好的标签识读性能,在批量标签扫描时避免重复识读,而且当标签延后进入识读区域时,仍然能被识读,这是第一代标准不能做到的。另外,同Gen 0和Gen 1相比,G
20、en 2还提供了更多的功能。例如,它可以在配送中心高密度的读写器环境下工作。不仅如此,Gen2还可以允许用户对同一个标签进行多次读写(Gen 0只允许进行识读操作,Gen 1允许多次识读,但只能写一次)。第6章 超高频RFID阅读器应用 26266.2.4 EPC C1 G2技术特点技术特点EPC C1 G2协议规定了在860960 MHz的频率范围内操作的无源反向散射、读写器讲话优先的射频识别系统要求。系统由读写器和标签组成。通过在860960MHz的频率范围内调制射频信号,读写器将信息传输给标签。标签是无源的,这意味着它们是从读写器的射频载波中提取工作所需能量。第6章 超高频RFID阅读器
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