物联传媒 旗下网站
登录 注册
射频识别技术
  • 主要研究一种基于RFID的交互式盲杖,此交互式盲杖由两部分组成,盲杖部分由盲人持有,有源电子标签部分由盲人的亲朋好友所携带。适用人群是盲人及一些弱视群体。主要实现两大功能,避障和社交。利用传统的超声波装置实现避障,当前方2 m内有障碍物时通过语音提示盲人绕道行走;同时利用射频识别技术(RFID)识别周边4 m内的熟人,通过语音告诉盲人熟人的信息,以此实现盲人主动与熟人打招呼。相较于市面上广泛存在的智能盲人用品,此装置主要实现社交功能。
  • 论文主要研究和设计基于ARM和射频识别技术的非接触式IC卡智能门禁系统。本门禁系统通过TCP/IP协议实现门禁与远程管理主机之间的传输数据,并结合90年代以来飞速发展的射频识别技术,来完成现代化的网络型门禁系统的管理。
  • 针对电信学院当前创新实验室的现状,结合先进的嵌入式技术和计算机网络技术,采用B/S模式与C/S模式结合的方法,设计了一套分布式、网络化的创新实验室管理系统。该系统的开发提高了管理效率,节约了人力资源,降低了信息化的成本,使创新实验室在时间和空间上得以延伸,对创新实验室建设有一定实际意义。
  • 该文主要介绍课堂智能考勤系统,该系统就是校园管理系统的一个重要组成部分,智能的完成考察学生出勤情况。实时的自动采集数据信息、自动对所采集数据进行分析处理,然后以可视化界面进行汇报,并同时智能实现短信通知。传统的通过点名、磁卡等方式对学生出勤情况进行考核、记录管理,既耗时,而且又会相互干扰,而RFID学生考勤应用系统实现了利用射频识别技术对学生考勤管理,既方便、快捷,又省资源。
  • 针对当前检验检疫等技术机构在食品样品检验过程中,无法实时获取样品的动态信息来跟踪监管样品流转的现状,在此提出基于射频识别技术对食品检验样品进行电子监管,以RFID电子标签为数据信息载体,来实时跟踪、监控样品从封装、交接、流转、检验到处理的全过程,从而实现食品检验样品的信息可查询、流向可跟踪、责任可追溯。
  • 根据国际电信联盟的定义,物联网主要解决物品到物品,人到物品,人到人之间的互联问题。目前,物联网(IoT:theInternetofThings)成为学术界和工业界关注的热点,被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。物联网被认为是互联网在物理世界的延伸,它通过各种信息传感设备,如RFID(RadioFrequencyIDentification)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网相结合[2],其目的是让所有的物品都与网络连接成为一个整体,系统可以自动地、实时地对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件。
  • 为解决汽车制造企业资源计划层与车间现场控制层之间的信息孤立和延迟问题,在分析企业传统批次管理现状的基础上引入无线射频识别技术进行整车单品跟踪管理。结合无线射频识别技术的特点,提出了基于无线射频识别技术的汽车制造执行系统,通过中间件实现该系统与企业已有ERP 系统和现场设备的集成,实现汽车制造过程的实时单品精细化管理。该系统在某汽车生产车间应用结果表明,生产效率和质量明显提高。
  • 随着信息技术的不断发展与革新,从“智慧地球”到“感知中国”——物联网已经成为经济危机后期的制高点,甚至被誉为继计算机、互联网之后的第三次信息革命。物联网技术融合了无线射频识别技术(RFID)、无线定位、产品电子编码(EPC)和互联网技术,将被广泛应用于社会、经济、国防等领域。
  • 主要介绍一种基于 Philips公司的 MF RC522的射频识别读写模块的设计:首先介绍系统的组成以及MF RC522的特性,接着给出天线的设计规范,最后给出MCU LPC2132与MF RC522的接口原理图和对Mifare卡操作流程。该系统选用Mifare卡作为系统的应答器(PICC),电路稳定,系统运行正常。
  • 了实现奶牛溯源信息高效采集与实时传输,在分析现有技术的基础上,提出一种将射频识别技术与无线传感器网络技术相结合的无缝隙信息采集与传输方法,并对系统方案设计、网络体系架构和通信协议转换等主要内容进行研究, 实现并应用于奶牛养殖信息溯源系统。试验结果表明,基于单点通信有障碍35m、无障碍 75m范围所构建的射频传感网络, 手持终端采集的养殖信息,其数据传输丢包率在 5%以内,系统运行稳定、可靠、数据能够实时、高效传送到溯源数据中心。
  • 射频识别技术RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感和电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别,射频识别系统一般由两部分组成,射频标签(Tag)和射频读写器(Reader)。在RFID应用中,电子标签附着在被识别物体上,当带有射频标签的被识别物品进入读写器的可识读范围内,读写器自动以无接触方式将射频标签中约定的信息读取出来,从而实现自动识别物品和收集物品标志信息的功能。
  • 射频识别技术(Radio Frequency IdentifICation Technology,RFID)是一种非接触式的自动识别技术,其通过射频信号自动识别目标并获取相关数据。基本的RFID系统由3部分组成:应答器、阅读器和天线。RFID技术近年来发展较快,已成为物联网技术的重要一环。本文探讨中低频RFID系统的工作原理,并通过实验的方式进行了验证。
  • 射频识别技术作为一种快速、准确、有效的识别方式,已在医疗卫生行业得到广泛应用。本文通过分析医疗环境中医疗设备的电磁兼容标准及相关要求,探讨射频识别(RFID)设备可能产生的潜在干扰,并提出减少干扰的措施。
  • 将ZigBee技术与无线射频识别技术(RFID)相结合构建一套基于ZigBee技术的RFID手持式读写器网络。RFID手持式读写器网络以自组织网的方式连接起来形成,提高了原RFID的灵活性,使原来的网络由单跳网络变为多跳网络,增加了原RFID的读写距离,并将传感器嵌入到主动式RFID标签中,使阅读器既可以读取物品信息,又可以检测物品的周围环境。
  • 随着电子信息技术的发展,智能卡(IC卡)在生活中随处可见。而射频识别卡(简称射频卡、RFID卡)正逐渐取代传统的接触式IC卡,成为智能卡领 域的新潮流。RFID卡由于成功结合了射频识别技术和IC卡技术,解决了无源(卡内无电池)和免接触的难题,因此,具有磁卡和接触式IC卡不可比拟的优点。
  • 核燃料仓储规模不断扩大、调拨频次逐渐增加,为有效提高储运效率、优化管控手段,依托RFID射频识别技术和信息集成理念,以某核燃料仓库为研究对象,构建了一个储运一体化的管控平台,在数据采集、容器监控及信息处理方面革新传统管理方法,并重点对该管控平台的系统分级保护、电子标签应用规范、RFID安全协议采用及防冲撞算法等关键技术进行分析,给出了管控平台的系统解决方案和模型的体系设计,该平台将有助于提高核燃料储运信息采集及处理的自动化程度并实现核燃料容器级的精细化管理。
  • 射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代开始兴起的一种非接触的自动识别技术, 它是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物 体的自动识别。但是,就目前来看, RFID 的发展仍然存在较多瓶颈,数据读取率不高就是其中主要瓶颈之一。
  • 系统采用高性能的控制芯片 STC89C58RD+并结合技术成熟的射频识别技术,分析了非 接触式IC 卡电子密码锁的硬件组成和软件设计,提出了一种基于射频识别技术的非接触IC 卡电子密码锁系统的解决方案。
  • 近年来,新生婴儿在医院被盗的事件时有发生,成为社会关注的一个焦点问题。相对于目前各种自动识别技术,RFID射频识别技术有其自身的优越性,基于RFID的医院婴儿智能防盗系统,设计简单、成本低、对人体安全。能够较好地完成医院新生儿防盗及防止医护人员抱错新生婴儿保护婴儿安全,简化护士工作,充分提高医院管理水平和档次,真正实现对母婴的“人文关怀”的服务理念。
  • RFID(Radio Frequency Identification)也称射频识别技术,可实现更大范围内的物品跟踪与信息共享,并大幅提高管理与运作效率,降低成本。目前RFID 应用软件多数都是围绕中间件或读写器进行设计[3],本文提出并初步实现了面向RFID 应用部署的可视化仿真系统。
  • 射频识别技术最早应用于航空领域,追踪飞机资产。随着技术的发展,感应卡技术、高频智能卡技术及超高频技术逐渐进入安全管理领域,作为企业或机构的安全管理系统,保障安全,并提高运营效率和解决成本。尤其在安全身份验证领域,其技术被广泛应用于门禁管理、电脑安全登录、物流等领域。
  • 本文重点介绍EPC Class 1读写器系统设计、数字部分设计及FPGA在数字实现上的应用。由于U 频段RFID技术的应用还处在早期的发展阶段,符合EPCClass 1 协议 的读写器在国内还没有相关产品面世。本文对相关开发有一定的参考价值。
  • 本实用新型涉及射频识别技术领域,具体涉及一种可密集读取的超宽带电子标签。
  • 本文将当前迅速发展并应用越来越成熟的射频识别技术(RFID,俗称电子标签)与GSM技术,成功的应用到烟酒业的防伪,设计了相应的防伪装置,实现了对产品的真正防伪的目的。
  • 基于RFID技术的医疗设备管理系统将RFID技术、无线网络技术、数据移动采集管理技术和设备管理软件结合起来,提高了设备信息的精度,节约了人力成本,有效地提高了设备管理的自动化程度。结论:基于RFID的医院医疗设备管理系统的应用能够带来医院医疗设备的管理效益、经济效益和社会效益。
  • 本设计结合RFID射频识别技术和TTS语音合成技术,提出了一种可自动识别解说对象的语音导览器,并结合USB存储技术,实现各种导览信息的及时更新。
  • RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。
  • RFID卡由于成功结合了射频识别技术和IC卡技术,解决了无源(卡内无电池)和免接触的难题,因此,具有磁卡和接触式IC卡不可比拟的优点。 RFID卡由IC芯片、感应天线组成,完全密封在一个标准PVC卡片中,无外露部分。学生考勤系统设计利用无线射频识别(RFID)技术,实现对学生进行考勤、记录等功能。
  • 针对传统基于RS-485 总线的射频识别技术(RFID)收费系统具有实时性差和通讯效率低的缺点,提出了一种基于CAN 总线和2.4G 无线网络的新型RFID 收费系统。该系统采用2.4G 无线网络环境,使一个CAN 节点能够控制六个RFID 收费终端的数据传输。应用温度模块获取的数据的无线传输对该系统进行测试,测试结果表明该方案设计的正确性。
  • 考虑到药品标签应用时所需容纳的信息量,应采用半主动式及主动式电路。目前按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。
  • 将射频识别技术运用在汽车上,可以实现高速运行的车辆及时“被感知”。为汽车安装上“电子标签”,可使高速运行的车辆及时“被感知”,相关数据能够实时采集、整理和分析,有效解决车辆自动识别、动态监测及流量精确预测等难题。
  • 射频识别技术在国外发展得很快,产品种类也很多,如德州仪器公司(TI)、MOTOROLA、Phllips、EM、iPico等世界著名厂家都大亨产RFID产品。他们的产品各有特色,自成系列。随着技术的发展和应用的普及,这些厂家所生产的RFID系统都将向统一的标准过渡。