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国际标准
  • 一套典型的RFID系统由电子标签、读写器和信息处理系统如图1所示。当带有射频识别标签(以下简称标签)的物品经过特定的信息读取装置(以下简称读写器)时,标签被读写器激活并通过无线电波开始将标签中携带的信息传送到读写器以及计算机系统完成信息的自动采集工作。电子标签可以如身份证大小,由人携带并当作信用卡使用,也可以像商品包装上的条型码似地贴附在商品等物品上。RFID计算机系统则根据需求承担相应的信息控制和处理工作。
  • 英特尔、微软、IBM、NEC、日立、讯宝等巨头企业,都对RFID技术倾注了巨大的热情。TI,Intel等美国集成电路厂商目前都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发,IBM、Microsoft等也在积极开发相应的软件及系统来支持RFID的应用,而菲利普电子公司则是RFID芯片制造业的领头产商。故本文以Philips生产的Mifare lS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARE RF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC 14443 TYPE A标准,其应用很广泛。
  • 英特尔、微软、IBM、NEC、日立、讯宝等巨头企业,都对RFID技术倾注了巨大的热情。TI,Intel等美国集成电路厂商目前都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发,IBM、Microsoft等也在积极开发相应的软件及系统来支持RFID的应用,而菲利普电子公司则是RFID芯片制造业的领头产商。故本文以Philips生产的Mifare lS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARE RF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC 14443 TYPE A标准,其应用很广泛。
  • 对比GB29768和国际标准ISO 18000-6C,分析了GB29768针对我国国情的协议改进和优势,并着重介绍了RFID 标签的安全协议。在此基础上,详细介绍了一款基于自主协议的国产自主超高频射频识别标签芯片,并给出了设计这款芯片的关键技术。
  • 物联网涉及的关键技术非常多,从传感器技术到通信技术,从嵌入式微处理节点到计算机软件系统,包含了自动控制、通信、计算机等不同的领域,是跨学科的综合应用。目前介入物联网领域主要的国际标准组织有IEEE、ISO、ETSI、ITU-T、3GPP、3GPP2等,这些标准组织在物联网总体架构、感知技术、通信网络技术、应用技术等方面制订了一系列标准,今天我们主要探讨的是关于射频技术RFID的标准。
  • 本文根据ISO 18046-3等相关国际标准和作者在通信测量的经验介绍了两种较先进的测试方法。
  • 根据超高频RFID国际标准协议EPC GEN2中的规定,基于ARM9芯片S3C2440提出一种适用于超高频读写器的PIE编码以及MILLER2解码的实现方式。设计中使用该芯片的PWM输出进行编码,并使用其外部中断进行解码。通过分析示波器捕捉到的MILLER2波形以及串口打印的解码输出,验证了该设计的正确性。
  • 为了提高Aloha算法中标签的识别效率,根据ISO/IEC18000-6C国际标准中的防碰撞要求,对时隙计数(Q)的选择进行动态调整,以满足标签快速识别的要求,实现了一种动态的时隙Aloha算法。除此以外,在此基础上提出了对标签数量进行分组,分析了满足最大时隙利用率的客观条件,对动态时隙Aloha算法进行改进。仿真结果显示,改进后的算法提高了标签的识别效率,表现出良好的性能,具有一定的研究价值。
  • 等压法透氧测试的国际标准ISO15105-2、ASTM D3985和中国国标GB/T 19789都要求采用库仑电量传感器,并且明确说明该库仑电量传感器是一种无需校准的绝对值传感器。
  • 提出了一种采用MFRC500作为基站芯片、建立以单片微型机为核心的智能卡读写模块的解决方案, 详细叙述了整个模块的设计思想, 本设计方案符合ISO/IEC14443A 国际标准, 工作频率为13.56Ml-Iz,数据传输速率为106kbps。
  • 为了更好地推动RFID产业的发展,国际标准化组织ISO、以美国为首的EPCglobal、日本UID等标准化组织纷纷制定RFID相关标准,并在全球积极推广这些标准。
  • 在国民经济结构调整、全社会运用信息技术提高经济运行效益和质量的形势下,RFID等自动识别技术将会逐渐渗透到社会经济生活的方方面面,发挥越来越大的作用,发展前景广阔。
  • 针对射频识别系统常见的标签冲撞问题,探讨在实际应用环境中遇到的标签卡号无序和连续的情况下标签的读写特性,提出相应的动态调整二进制树形搜索法和轮询算法。分析和比较两种算法的性能,同时在国际标准ISO/IEC 18000-6B应用中仿真比较了动态调整算法的有效性。结果表明两种算法都有很高的实际应用价值。
  • 本文根据ISO7816 国际标准,详细阐述了智能卡文件系统的组织结构、文件访问机制、EF 文件的内部结构以及EF 文件中数据的访问机制等。
  • 由于美国遭受恐怖攻击(911)事件以及CSI(Container Security Initiative)规范的提出,对于货柜运输的安全性更为要求严格,因此促进RFID导入应用更为蓬勃。目前因应这个国际趋势,封条的设计已经从传统机械式封条演进至电子封条(e-Seal),电子封条简单分成被动式(Passive)及主动式(Active)两类,本文将针对目前国际采行的标准进行探讨。
  • 国际标准组织于2007年正式批准并公佈的RTLS技术标准—ISO/IEC 24730,有助于满足使用者进一步的需求,扩展供应链应用,增强RFID标籤的实用性和有效性,提高硬体设施之间的互通性,并且促使标籤价格的降低。
  • 针对大型奶牛场需要对数百头奶牛进行识别管理,而传统的人工识别方法存在费时费力和准确率不高的问题,提出将无线射频识别技术(RFID)应用于奶牛场的现代化管理当中,以提高工作效率的方法。采用ARM7系列芯片LPC2214作为系统的主控制芯片,以μ CLinux作为操作系统内核,构建系统的软硬件平台,包括无线超高频(UHF)模块S1871和LCM12864显示模块及电源报警等部分。采用C语言编程,将识别到的标签信息通过串El传送给上位机,从数据库中调出相关信息,以便施加命令。其中,上位机中采用SQL Sever2000作为后台数据库,VC++为前台开发工具,开发客户机/服务器类型的应用程序。整个识别系统符合最新国际标准ISO 1 8000—6C和EPC C1 Gen2,可以实现奶牛的远距离无线自动识别,并且提高了识别的准确率及效率。
  • 随着国际经济的高速发展,RFlD信息技术在各个领域里的应用中的电波频率国际标准化的研究和制定,各国家政府和地区经过调整已做规划,RFID的频率使用大致在86OM~96OMHz频段。所以UHF频段的RFlD技术将服务于全球已经成为事实。
  • 射频识别(RFID)技术近年来发展迅速,并获得了广泛应用。但作为一种无线射频技术,其电磁兼容(EMC)性能也越来越受到人们的关注。RFID涉及的频率范围甚广,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多个频段。本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍和剖析。
  • 分析了近距离无线通信(NFC)国际标准ISO/IEC18092、ISO/IEC21481协议的主要内容,并与Bluetooth、UWB和ZigBee等无线个人区域网络(WPAN)的近距离无线通信技术作了比较。对NFC技术在我国的标准化前景进行了展望。
  • 自动识别系统采用国际先进的微波反射调制技术、变型FSK编码技术,与国际标准接轨,将记轴、计辆、测速、测距等技术与车号自动识别技术相结合,实现标签定位。该系统主要由标签、地面识别设备、复示终端设备、中央管理设备、标签编程器等部分组成。
  • RFID(Radio FreqtJency IdentifICation)技术被全球高科技领域誉为最有市场前景、最具改变人类生活方式和高科技产业面貌的技术。英特尔、微软、IBM、NEC、日立、讯宝等巨头企业,都对RFID技术倾注了巨大的热情。TI,Intel等美国集成电路厂商目前都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发,IBM、Microsoft等也在积极开发相应的软件及系统来支持RFID的应用,而菲利普电子公司则是RFID芯片制造业的领头产商。故本文以Philips生产的Mifare lS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARE RF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC 14443 TYPE A标准,其应用很广泛。
  • 与超高频(UHF)技术相比,高频技术(HF)要成熟得多。1995年高频技术就已经商业化了,国际标准化组织/国际电工委员会也于1999年制定了ISO/IEC 15693标准,对高频射频识别技术的实施进行了规范。
  • 本标准是描述 ISO 7816 中 定 义 的 识 别 卡 参 数 及 这 种 卡 在 国 际 交 换 中 应 用 的 一 系 列 标 准 之 一 。
  • 规定了IC卡的有关技术特性、技术参数、技术规范等,是有关组织专门针对IC卡制定的专业技术标准,如ISO/IEC7816-1国际标准就描述了IC卡的物理特性。
  • 本标准是描述 ISO 7816 中 定 义 的 识 别 卡 参 数 及 这 种 卡 在 国 际 交 换 中 应 用 的 一 系 列 标 准 之 一 。