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时间:2020-10-21
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1、物联网射频识别(RFID)技术与应用第5章编码与调制点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用读写器与电子标签之间消息的传递是通过电信号实现的。原始的电信号通常称为基带信号,有些信道可以直接传输基带信号,但以自由空间作为信道的无线电传输却无法直接传递基带信号。将基带信号编码,然后变换成适合在信道中传输的信号,这个过程称为编码与调制;在接收端进行反变换,然后进行解码,这个过程称为解调与解码。调制以后的信号称为已调信号,它具有两个基本特征,一个是携带有信息,一个是适合在信道中传输。点击此处结束放映物联网
2、射频识别(RFID)技术与应用点击此处结束放映信号与信道5.1编码与调制5.2RFID常用的编码方法5.3RFID常用的调制方法5.4物联网射频识别(RFID)技术与应用点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用信号与信道5.1点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用5.1.1信号信号是消息的载体,在通信系统中消息以信号的形式从一点传送到另一点。信号分为模拟信号和数字信号,RFID系统主要处理的是数字信号。信号可以从时域和频域两个角度来分析,在RFID传输技术中,对信号频域的研究比对信号
3、时域的研究更重要。点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用1.模拟信号和数字信号模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度、频率或相位随时间作连续变化。数字信号是指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。EPC码(二进制码)就是一种数字信号。点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用数字信号较模拟信号有许多优点,RFID系统常采用数字信号。RFID系统数字信号的主要特点如下。(1)信号的完整性(2)信号的安全性(3)便于存储、处理和交换(4)设备便于集成化、微型化
4、(5)便于构成物联网点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用2.时域和频域时域的自变量是时间,时域表达信号随时间的变化。频域的自变量是频率,频域表达信号随频率的变化。在RFID传输技术中,对信号频域的研究比对信号时域的研究更重要。点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用3.信号工作方式(1)时序系统在时序系统中,从电子标签到读写器的信息传输是在电子标签能量供应间歇进行的,读写器与电子标签不同时发射,这种方式可以改善信号受干扰的状况,提高系统的工作距离。(2)全双工系统(3)半双工系统点
5、击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用4.通信握手通信握手要解决通信双方的工作状态、数据同步和信息确认等问题。(1)优先通信阅读器和电子标签谁先讲的问题。有源系统,双方都可先讲,无源、半有源是读写器先讲。(2)数据同步采用串行方式的空间通信。(3)信息确认RFID的通信协议常采用自动连续重发,接收方比较数据后丢掉错误数据,保留正确数据点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用5.1.2信道信道可以分为两大类,一类是电磁波在空间传播的渠道,如短波信道、微波信道等;另一类是电磁波的导引传播渠
6、道,如电缆信道、波导信道等。RFID的信道是具有各种传播特性的空间,所以RFID采用无线信道。点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用信道容量的概念任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。码元:在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元。码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,在信道的输出端的波形的失真就越严重。。点击此处结束放映失真不严重失真严重实际的信道(带宽受限、有噪声、干扰和失真)输入信号波形输出信号波形(失真不严重)输入信号波形实际的信道(带宽受限、有噪声
7、、干扰和失真)输出信号波形(失真严重)数字信号通过实际的信道物联网射频识别(RFID)技术与应用1.信道带宽信号所拥有的频率范围叫做信号的频带宽度,简称为带宽。(5.1)点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用2.信道传输速率信道传输速率就是数据在传输介质(信道)上的传输速率。数据传输速率的单位为比特/秒,记做bps或b/s。1kbps=103bps1Mbps=103kbps1Gbps=103Mbps点击此处结束放映物联网射频识别(RFID)技术与应用3.波特率与比特率(1)波特率:每秒钟传输的波
8、特数。Baud是波特,是码元传输速率的单位,1波特为每秒传送1个码元。(2)比特率(3)波特率与比特率的关系比特率=波特率(5.2)M为用来表示一个码元的状态数的电平数点击此处结束放映传输比特流10011100……10011100…………2bit一组4种幅度,1个码元携带2bit信息,n=log2M(M码元状态数)t3210物联网射频识别(RFID)技术与应用4.信道容量(1)奈奎斯特(Nyquis
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