探索学位论文摘要

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1、探索学位论文摘要探索学位论文摘要导读:x读写器天线增益,Ltx工作距离,EIRPtx读写器天线有效辐射功率,Ltx处的功率密度为PPtxGtx4Ltx2EIRPtx4Ltx22)4Ltx假设标签与天线极化方向匹配,位置理想,则标签接收到的最大功率为Ptag2GtagP4EIRPtxGtag((2)标签与读写器的信号传播假设天线有效接收面积Sw,天线增益Grx,则读写器天线接收到的功率为PrxPbacRFID读写器设计便携式超高频读写器设计研究生导师李林海郭书军教授(北方工业大学信息工程学院北京100144)摘要内容:射频识别(RFID)是一种非接触式自动识别身

2、份的技术。利用空间电磁信号耦合原理,实现对象的识别或数据交互,利用这种非接触式双向通信方式,可以实现对固定资产、车辆、物流等领域内对固定对象的追踪和管理。典型的RFID系统由标签和读写器两部分组成,标签一般放置在需要识别的物体上,提供所需的数据信息;读写器利用反射波原理激活标签工作,对标签中的信息进行读写等操作。本文的选题于实际应用,研究对象是应用于零售行业的便携式RFID读写器。本文第一章对RFID的技术进行了简介,RFID技术于二战时期英国军方的敌我识别技术,以10年为界限,分析了各个阶段的技术特性。对国外RFID技术研究也做了概括介绍,重点在于北美、欧洲

3、、日本;随着政府的不断关注,RFID技术在我国也从零起步,现在已经发展壮大,各行业应用日渐完善,国家标准也随之进行修订和完备。RFID技术的未来发展方向主要在标签的多样化、系统的X络化、行业包容化等方面。对RFID各频段系统特征以及应用情况做了归纳总结,最后介绍了论文选题的依据和研究内容。第二章主要内容为RFID系统的基本原理,RFID系统通常由电子标签、读写器、天线、计算机X络4部分组成。其中电子标签存储着需要被识别对象的相关信息,是RFID系统中信息的载体,利用读写器进行信息的识别和处理;读写器的作用是对标签数据进行收集、处理和管理的设备;计算机和X络系统

4、的作用是对读写器采集的数据进行二次识别、处理和传输;天线是读写器信号和标签之间的桥梁,负责无线信号的接收和发送。图1RFID系统基本框架图1超高频UHF频段RFID系统的通信方式为半双工通信模式,该通信方式遵守读写器先发言(RTF)原则,在某次通信方式中,当通信正确时,标签对读写器指令做出反应,通信开始,读写器根据流程发出系列命令,标签接收到命令后被激活,开始工作,解析读写器命令,对命令做出正确响应,将读写器所需要信息携带至标签信息中,通过反向散射方式传递给读写器。在对信号进行模型分析后,归纳了读写器与标签之间信号传播能量过程。(1)读写器到标签的信号传播设读

5、写器发射功率Ptx,Gtx读写器天线增益,Ltx工作距离,EIRPtx读写器天线有效辐射功率,Ltx处的功率密度为PPtxGtx4Ltx2EIRPtx4Ltx22)4Ltx假设标签与天线极化方向匹配,位置理想,则标签接收到的最大功率为Ptag2GtagP4EIRPtxGtag((2)标签与读写器的信号传播假设天线有效接收面积Sw,天线增益Grx,则读写器天线接收到的功率为PrxPbackPt探索学位论文摘要(2)导读:aptiveBinaryTree多达2256个标签基本呈线性,由数据内容大小决定可变,16bit-496bit时隙随即防碰撞、在读写范围内,多达

6、215个标签呈线性,除此外标签具有NlogN规律(EPC的唯一性),标签查询能力算法允许在读写器读写范围内,阅读不少于250个标签算法在读写器识别区域内,具有唯一UID的标阅读不少于250xGtxGrx2S4LtxHz33kbit/s无委规定TypeB860-960MHz10kbit/s或40kbit/s无委规定调制方式ASKASKDSB-ASK、SSB-ASK、PR-ASK编码方式标签到读写器副载波频率速率PIE未用40kbit/sManchester未用40kbit/sPIE40-640kHzFM0:40-640kHz;5-320kbit/s调制方式编码方

7、式ASKFM0ASKFM0标签选ASK和PSKFM0/Miller调制子载频,读写器选择唯一识别码长防碰撞算法线性64bitsALOHA在250个标签的读写器内,自适应时隙为250个,标签分配多达256个,基本线性64bitsAdaptiveBinaryTree多达2256个标签基本呈线性,由数据内容大小决定可变,16bit-496bit时隙随即防碰撞、在读写范围内,多达215个标签呈线性,除此外标签具有NlogN规律(EPC的唯一性),标签查询能力算法允许在读写器读写范围内,阅读不少于250个标签算法在读写器识别区域内,具有唯一UID的标阅读不少于250个标

8、签签数量不受限制TypeC860-96

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