rfid阅读器信号的调制方案是
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[导读]为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进展了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进展了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
最后,结合实际中经常遇到的高斯白噪声信道分析了系统的信道抗干扰性能,给出了系统的误码率随信噪比变化曲线。
仿真说明本方案所设计的UHF RFID读写器系统具有较高的抗干扰性能。
0 引言射频识别系统是一种非接触的自动识别系统,通过射频无线信号自动识别目的对象,并进展读、写数据等相关操作,这种无线获取数据的方式在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理众多领域得到广泛应用。
RFID系统由阅读器、电子标签和计算机网络构成,其中读写器是RFID系统信息控制和处理中心,在系统工作中起着举足轻重的作用,其性能的好坏直接影响到数据获取的可靠性和有效性。
而超高频读写器在远间隔识别以及高速数据读取方面有着显着的优势,为此本文研究基于ISO 18000-6标准的Type B协议下的高频读写器具有重要的现实意义。
1 RFID工作原理不同的RFID系统,工作原理略有不同,但其根据的根本工作原理是一样的。
RFID系统读写器与电子标签根本构造如图1所示。
由读写器模块中振荡器产生射频振荡信号,经过载波形成电路产生载波信号,再经过发送通道编码、调制和功率放大后经天线发出射频信号,当电子标签进入到工作区域,读取读写器发送的信号,一部分用于产生能量驱动电源激活自身工作,一部分用于获取信息,并根据指令将带有自身信息的信号经过编码、调制后由天线发送给读写器。
读写器再将读取的信号传送给数据处理模块进展相应操作。
RFID原理及应用复习一、判断1.RFID是Radio Frequency Identification 的缩写,即无线射频识别。
(yes)2.物联网的感知层主要包括:二维码标签、读写器、 RFD标签、摄像头、GPS传感器、 M-M 终端。
(no)3.13.56MHZ,125kHz,433MHz都是RFID系统典型的工作频率(yes)4.在物联网节点之间做通信的时候,通信频率越高,意味着传输距离越远。
( no ) 5.物联网标准体系可以根据物联网技术体系的框架进行划分,即分为感知延伸层标准、网络层标准、应用层标准和共性支撑标准。
(yes)6.在物联网中,系统可以自动的、实时的对物体进行识别、追踪和监控,但不可以触发相应的事件。
( no )7.物联网共性支撑技术是不属于网络某个特定的层面,而是与网络的每层都有关系,主要包括:网络架构、标识解析、网络管理、安全、QoS等。
(yes)8.物联网中间件平台:用于支撑泛在应用的其他平台,例如封装和抽象网络和业务能力,向应用提供统一开放的接口等。
(yes)9.RFID拥有耐环境性,穿透性,形状容易小型化和多样化等特性(yes)10.物联网信息开放平台:将各种信息和数据进行统一汇聚、整合、分类和交换,并在安全范围内开放给各种应用服务。
(yes)二、不定项选择题1. 物联网的基本架构不包括(CD)。
A、感知层B、传输层C、数据层D、会话层2.物联网节点之间的无线通信,一般不会受到下列因素的影响。
( D )A、节点能量B、障碍物C、天气D、时间3.下列哪项不是物联网的组成系统(B)。
A、 EPC编码体系B、EPC解码体系C、射频识别技术D、EPC信息网络系统4. 利用RFID 、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息,指的是(B)。
A、可靠传递B、全面感知C、智能处理D、互联网5.RFID卡(C)可分为:主动式标签(TTF)和被动式标签(RTF)。
A、按供电方式分B、按工作频率分C、按通信方式分D、按标签芯片分6.下列物联网相关标准中那一个由中国提出的。
RFID反向散射阅读器发射的电磁波遇到目标后会发生反射,遇到标签也是如此。
向发射方向相反方向传播反射信号的称为BackScatter。
RFID中的Backscatter标签对阅读器发射的信号进行调制,调制方式简单来讲是改变信号反射系数,这样从阅读器接收信号来说,其接收的从标签反射回来的信号就会产生变化,从而可以解调标签返的数据和指令。
如果用更为容易理解的方式,可以这样设想,两个人在夜间,一人拿手电筒照射(类似阅读发射载波信号),另外一人拿一面镜子,根据需要用镜子正面和反面对准光束(镜子两面类似标签调制),那么拿手电筒的人来看就可知道对方需要发送的信息。
(按照约定的规则,如亮和暗的顺序,这就是RFID中的通信协议)。
电磁反向散射的RFID系统,采用雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标的信息。
该方式一般适合于微波频段,典型的工作频率有433MHz、800/900MHz、2.45GHz和5.8GHz,属于远距离RFID系统。
微波电子标签分为有源标签与无源标签两类,电子标签工作时位于读写器的远区,电子标签接收读写器天线的辐射场,读写器天线的辐射场为无源电子标签提供射频能量,将有源电子标签唤醒。
该方式RFID系统的阅读距离一般大于1m,典型情况为4~7m,最大可达l0m以上。
读写器天线一般为定向天线,只有在读写器天线定向波束范围内的电子标签才可以被读写。
800/900 MHZ 频段是实现物联网的主要频段。
例如,860~960MHz是EPC Gen2标准描述的第二代EPC标签与读写器之问的通信频率。
EPC Gen2标准是Epcg1obal最主要的RFID标准,Gen2标签能够工作在860~960MHz频段。
我国根据频率使用的实际状况及相关的试验结果,结合我国相关部门的意见,并经过频率规划专家咨询委员会的审议,规划840~845MHz及920~925MHz频段用于RFID技术。
以目前技术水平来说,无源微波标签比较成功的产品相对于集中于800/900MHz频段,特别是902~928MHz工作频段上。
第一章测试1.下面不属于电子钱包的是 A:支付宝花呗 B:支付宝 C:微信零钱 D:银行信用卡答案:D2.能够实现身临其境的技术是 A: AR B: 均不是 C: VR D: VR和AR 答案:D3.基于RFID技术的唯一编码方案,即产品电子编码(Electronic ProductCode,EPC)是由如下结构的哪家最早提出 A:麻省理工学院 B:西安交通大学 C:斯坦福大学 D:哈佛大学答案:A4. 2009年8月7日,温家宝总理在无锡微纳传感网工程技术研发中心视察并发表重要讲话,提出了 A:感知中国 B:物联中国 C:工业4.0 D:中国制造2025 答案:A5. 2015年3月5日,李克强总理在全国两会上作《政府工作报告》时首次提出 A:中国制造2025 B:感知中国 C: 工业4.0 D:物联中国答案:A6.下面不属于大数据的5V特点的是 A:Variety(多样) B:Velocity(高速)C:Volume(大量) D:Verifiable(可验证)答案:D7.RFID系统中,无源标签的能耗从何而来 A:磁场 B:电池 C:振动 D:光照答案:A8.中国智能制造的典型创新性成果包括 A:空中造楼机 B:隧道掘进机 C:穿隧道架桥机 D:其它选项都是答案:D9.云计算的三种部署形式,下面不属于的是 A:混合云 B: 公有云 C:私有云 D:服务云答案:D10.云计算按服务类型可以分为三类,下面不属于的是 A:平台即服务PaaS B:应用即服务(AaaS) C:软件即服务SaaS D:基础设施即服务IaaS 答案:B第二章测试1.下面不属于物联网3C融合技术范畴的是 A: communication B: commerceC: computing D: control 答案:B2.物联网常用的短距离无线通信技术包括 A:ZigBee B:WiFi C:GPS D:RFID 答案:A3.物联网工程专业的核心知识体系中,下面不属于“计算与平台”的是 A:云计算 B:分布式计算 C:机器学习 D:并行计算答案:C4.在信息大类招生环境下,“物联网技术原理”课程覆盖的知识领域通常不包括A:标识与感知 B:概念与模型 C:通信与定位 D: 安全与隐私答案:D5.下面不属于物联网感知技术的是 A:二维码 B:蓝牙 C:GPS D:摄像机答案:B6.下面不属于物联网通信技术的是 A:RFID标签技术 B:传感网技术 C:互联网技术 D:微波通信技术答案:A7.目前流行的智能手机的计步功能主要通过如下传感器实现 A: 光 B: 温度 C: 声音 D:加速度答案:D8.支付宝地铁支付主要是基于____技术实现的。
rfid阅读器信号的调制方案是在当今数字化时代,随着物联网技术的不断普及,RFID技术正逐渐成为工业自动化、物流管理等领域的重要手段,同时也催生了一批相关产品,其中最为关键的便是RFID阅读器。
而RFID 阅读器信号的调制方案则是保证其正常工作的关键之一。
一、RFID阅读器概述RFID,全称Radio Frequency Identification,即射频识别技术,是一种用射频识别标签信息的无线通信技术,可以实现对物品的追踪、监控、管理等操作。
在RFID系统中,阅读器即读写器是核心设备之一,主要负责与标签的通讯,读取标签中存储的信息,同时也可以进行标签的写入操作。
二、RFID阅读器信号的调制方式RFID阅读器信号的调制方式有多种,常见的有两种,分别是AM(Amplitude Modulation)调制和FM(Frequency Modulation)调制。
1. AM调制AM调制是指在载波信号的幅度中加入信息信号,这样就可以通过调制的方式在载波信号上表达出所需要传输的信息。
在RFID 中,AM调制主要应用在低频RFID系统中,主要是因为低频具有穿透性强,不能容易地通过障碍物的特性,相对于高频、超高频的RFID系统,低频的通讯距离更短,速率也更慢,但是它的距离却更容易穿透建筑物、液体或金属等障碍物,因此低频的RFID技术在一些特定场合下更为实用。
2. FM调制FM调制是通过改变载波的频率来传输信息信号的一种调制方式。
与AM调制不同,FM调制不会受到干扰的影响,因为信息信号被转换成了波密度(频率)变化的形式,而相干的载波信号则以统一的频率进行传输。
FM调制主要应用在高频、超高频的RFID系统中,由于高频、超高频的RFID系统发射功率较强,因此可以传输速度快、距离远,能够实现较高的频带利用率和大容量数据传输,更适合用于一般的物流管理和制造工程中。
三、RFID阅读器信号的调制方案对于读写卡器的研发者来说,信号的调制方案主要有以下几种:1. ASK/OOK(调幅ASK/开关OOK)ASK(Amplitude Shift Keying)是一种要求读取器将载波信号中的某一部分改变以此进行数据传输的技术。
rfid阅读器信号的调制方案是RFID读写器信号的调制方案在RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术中,读写器是用于与RFID标签进行通信的重要设备。
而读写器信号的调制方案则是实现读写器与标签之间数据传输的关键。
本文将介绍一种常用的RFID读写器信号调制方案,以及其优势和应用。
一、调幅(AM)调制方案RFID读写器通常采用调幅调制方案来传输数据。
该方案以读写器所发射的载波信号的幅度来表示二进制数据的"1"和"0",通过改变载波幅度的大小来编码数据。
在这种方案中,载波信号的频率保持不变。
调幅调制方案的优点在于简单易用,成本低廉。
由于只需改变载波信号的幅度,不需要对载波频率进行调整,因此可以减少硬件设计的复杂度和成本。
同时,调幅调制方案的适用范围广泛。
它可以实现数据的远距离传输,在RFID系统中,读写器可以与标签之间保持一定的距离,而数据传输的可靠性也能够得到保证。
二、调频(FM)调制方案除了调幅调制方案,RFID读写器还可以采用调频调制方案来传输数据。
该方案以改变载波信号的频率来表示二进制数据的"1"和"0",通过不同的频率来编码数据。
调频调制方案的优点在于抗干扰能力强。
由于改变了载波信号的频率,可以减少外界干扰对数据传输的影响,提高读写器与标签之间的通信质量。
同时,调频调制方案在特定的应用场景下也非常有价值。
例如,在要求数据传输速率较高的场景下,调频调制方案可以达到更高的传输速率,提高工作效率。
三、混合调制方案除了单一的调幅和调频调制方案,还有一些RFID读写器采用混合调制方案来实现数据传输。
混合调制方案综合利用调幅和调频的优点,通过改变载波信号的幅度和频率来表示二进制数据的"1"和"0",提高了数据传输的可靠性和稳定性。
混合调制方案在一些对数据传输质量要求较高的应用中被广泛使用。
rfid阅读器信号的调制方案是RFID阅读器信号的调制方案
在RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统中,阅读器负责接收和解析来自标签的信息。
为了实现高效的数据传输和可靠的信息识别,RFID阅读器信号的调制方案起着至关重要的作用。
本文将探讨几种常见的RFID阅读器信号调制方案,包括频率调制、振幅调制和相位调制。
一、频率调制
频率调制是最常见的RFID阅读器信号调制方案之一。
它通过改变信号的频率来传输信息。
常见的频率调制方法有幅频调制(ASK)、频移键控调制(FSK)和相幅调制(PSK)。
1. 幅频调制(ASK)
幅频调制是一种将数字信号转换成模拟射频信号的调制方法。
在ASK中,阅读器通过改变载波信号的幅度来表示数字信息的0和1。
当数字信息为0时,阅读器发送的信号幅度为0;当数字信息为1时,阅读器发送的信号幅度为设定的幅度。
2. 频移键控调制(FSK)
频移键控调制是一种在不同频率上切换来传输信息的调制方法。
在FSK中,阅读器通过改变载波信号的频率来表示数字信息的0和1。
当
数字信息为0时,阅读器发送的信号频率为低频;当数字信息为1时,阅读器发送的信号频率为高频。
3. 相幅调制(PSK)
相幅调制是一种通过改变信号相位来表示数字信息的调制方法。
在PSK中,阅读器通过改变载波信号的相位来表示数字信息的0和1。
当
数字信息为0时,阅读器发送的信号相位为相位1;当数字信息为1时,阅读器发送的信号相位为相位2。
二、振幅调制
振幅调制是一种通过改变信号的振幅来传输信息的调制方案。
虽然
在RFID系统中不常用于阅读器信号的调制,但在其他通信系统中仍被
广泛采用。
振幅调制的一个典型例子是调幅(AM)调制。
1. 调幅(AM)调制
调幅是一种通过改变载波信号的振幅来表示数字信息的调制方法。
在调幅调制中,阅读器通过改变信号的振幅来传输数字信息的0和1。
当数字信息为0时,阅读器发送的信号振幅为0;当数字信息为1时,
阅读器发送的信号振幅为设定的振幅。
三、相位调制
相位调制是一种通过改变信号的相位来传输信息的调制方案。
在RFID系统中,相位调制被广泛用于阅读器信号的调制,其中最常见的
是二进制位相移键控调制(BPSK)。
1. 二进制位相移键控调制(BPSK)
二进制位相移键控调制是一种通过改变载波信号的相位来表示数字信息的调制方法。
在BPSK中,阅读器通过改变信号的相位来传输数字信息的0和1。
当数字信息为0时,阅读器发送的信号相位与之前的相位一致;当数字信息为1时,阅读器发送的信号相位与之前的相位相差180度。
总结:
在RFID阅读器中,信号的调制方案起着关键作用。
频率调制、振幅调制和相位调制是常见的信号调制方案。
其中,频率调制包括幅频调制、频移键控调制和相幅调制;振幅调制主要采用调幅调制;相位调制主要采用二进制位相移键控调制。
不同的调制方案适用于不同的应用场景,选择合适的调制方案可以提高RFID系统的性能和可靠性。
以上就是RFID阅读器信号的调制方案的相关内容,希望对您有所帮助。