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标签数据
  • 射频识别系统是一个开放的无线系统,外界的各种干扰容易使数据传输产生错误,同时数据也容易被外界窃取,因此需要有相应的措施,使数据保持完整性和安全性。下面我们就RFID技术的标签数据完整性与安全性进行分析。
  • RFID 中间件扮演RFID标签和应用程序之间的中介角色,从应用程序端使用 中间 件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,读取RFID标签数据。
  • RFID读写器通过天线向电子标签发出微波查询信号,电子标签被读写器微波能量激活,接受到微波信号后应答并发出带有标签数据信息的回波信号。
  • 除了RFID识别技术,还将RFID与WLAN结合,探讨无线及移动计算的新运作模式。将探讨两种可能应用架构:移动用户结合无线RFID标签读取器,以及移动用户结合RFID标签。当RFID标签数据用来作为身份识别与访问控制依据时,需考虑可能的安全问题,以防止RFID标签被恶意使用,达到身份伪造或越权使用的目的,因此本文也将设计一个简易的RFID数据保护机制,以保障RFID标签的验证与授权安全。
  • 射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)中间件介于RFID 阅读器和上层应用之间,用来屏蔽不同型号的阅读器和各种协议标准的标签,为上层应用软件提供统一接口。另外,还负责整合和过滤数据,产生报表,工字电感器减少应用层软件的处理负担,使海量标签数据的传输和应用成为可能。目前,国内外的RFID 中间件体积庞大,只适用于PC 机,不能移植到嵌入式阅读器中。本文提出一种可直接运行于各种嵌入式阅读器设备,基于EPCglobal ALE 标准的嵌入式 RFID 中间件,并详细研究其中的标签数据处理流程。
  • 铁路标签分为机车标签和货车标签。2种标签被阅读器发射的射频能量激活后,将连续不断、周而复始返回标签中的数据帧发送给阅读器。阅读器将标签信号解调后送给单片机,单片机采用边沿捕获功能完成解码。机车标签帧头和货车标签帧头,以及它们的数据波形均是不相同的,正是利用它们各自信号的特征,可以自适应地识别出是机车标签还是货车标签,这样无论机车处于列车的什么位置,均不会出现误识别或漏识别现象。
  • 在深入理解物联网关键技术RFID原理后,提出将ZigBee技术、GPS技术融进RFID技术中,形成一个基于ZigBee、GPS的多点自动识别、智能无线组网和实时定位的RFID识别系统的物联网开发平台。在该平台中详细介绍了RFID和ZigBee等各个模块原理及其应用,同时解决了阅读器在读取EPC电子标签数据时易出现的碰撞问题,并阐述了物联网开发平台的主要优势。
  • 为了使客户更加灵活地使用RMU900+读写器模块,将RMU900+读写器模块应用于实际工程环境中,特将ISO18000-6C的数据存储空间及读写器与电子标签通信的数据加密过程进行简略描述,以方便客户尽快熟悉相关知识。本文描述简单,详细内容请参考ISO18000-6C协议标准。
  • 本文提出一种可直接运行于各种嵌入式阅读器设备,基于EPCglobal ALE 标准的嵌入式 RFID 中间件,并详细研究其中的标签数据处理流程。
  • 对应用于物流分拣、混流生产智能制造生产线上的RRU9806SR超高频台面式读写器,测试出了其在实际生产线环境中的读写性能。首先,对生产线部分改装,将待测试读写器安装在生产线的合适位置,完成测试平台的硬件平台搭建,然后开发了数据采集软件对实际标签数据进行采集,最后对所采集数据在Matlab中求得了漏读率的分布图并求出了漏读率的分布特性表达式,分析读写器的读写性能。
  • 提出了一种基于ID变化的RFID安全协议,由于使用单向Hash函数,从而使数据存储机制很好地解决了阅读器和标签数据不同步的问题,有效地防止了非法读取、位置跟踪、窃听、伪装哄骗、重放等攻击。分析表明,该方法具有前向安全,效率高,安全性好等特点,适用于标签数目较多的情况。
  • 近年来为提高列车安全运行,列车临时限速技术被应用到铁路系统,手持巡检设备是临时限速系统的重要组成部分。列车临时限速是指铁道线路固定限速之外的、具有时效性的限速。本文介绍了一种基于AVR单片机ATmega1280处理器的列车临时限速手持巡检设备的工作原理及主要功能。该设备通过ZigBee无线通信技术,准确及时获取布置在铁路上的RFID(射频识别)标签信息,并结合GSM网络及时将标签数据传输给后台系统,以便在出现紧急情况时,快速反应,及时处理危机,最大限度减少损失。
  • 针对游客游览过程中游客游迹跟踪和追溯的需求,分析了无线射频识别系统数据产生和应用系统需求信息之间的不匹配,给出了游客游迹可追溯单元的语义描述,提出了使用事件处理机制处理游客身份标签数据并完成相应信息的转换,建立了基于射频识别语义事件的游客游迹跟踪模型和追溯方法,通过并发射频识别事件优先级处理策略机制,设计了游客游迹跟踪与追溯系统的功能架构、网络结构和查询。
  • RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集 RFID标签数据。
  • 为了解决中小型塑料制造企业管理系统在信息采集方式、计划实时性、灵活性等方面的不足。将射频识别Radio Frequency Identification(RFID)技术引入塑料生产车间,构建塑料制造装配车间的物料智能配送体系,形成面向离散制造业的智慧装配车间。
  • RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。
  • 一个完整的RFID系统通常由存储标识物信息的电子标签、用于读写标签数据的读写器以及进行数据处理的计算机软件组成。RFID技术利用无线射频方式进行双向通信(交换数据)以达到自动识别目的,具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读写距离远、标签上数据可以加密、数据存储容量大、存储信息可更改、可识别高速运动物体、可同时识别多个标签,操作快捷方便。
  • 在RFID系统里,RFID标签通过读写器把标签数据读取出来,传送给RFID应用软件进行相应的数据处理,然后再通过互联网在各个应用环节“交流”信息,从而实现商品信息的流通。这些安全问题将会严重阻碍RFID系统的应用推广。
  • 在深入理解物联网核心技术RFID之后,提出将ZigBee和GPS技术融进射频识别RFID读卡器中,形成一个多点自动识别、智能无线组网和实时定位的RFID识别系统的物联网开发平台。详细介绍了该平台中系统硬件部分和软件部分,同时运用ALOHA算法解决了阅读器在读取EPC电子标签数据时易出现“冲突”现象的问题。通过实验验证,该系统定位效果好,实用性强。
  • 本文提出一种可直接运行于各种嵌入式阅读器设备,基于EPCglobal ALE 标准的嵌入式 RFID 中间件,并详细研究其中的标签数据处理流程。
  • RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。即使存储RFID标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代,或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时,应用端不需修改也能处理,省去多对多连接的维护复杂性问题。
  • 简要介绍了RFID技术的基本原理及安全牲,从标签数据、读写器、通信链路、中间件及后端等方面分析了产品包装应用RFID 系统安全的需求,提出了RFID在包装领域应用中采用屏蔽、物理手段、专有协议、认证等安全策略。
  • 针对配送中物流单元的特点,将其信息抽象成“树”型数据结构,并利用RFID技术结合EPC-96标准设计物流单元的电子标签.在此基础上,提出了标签操作模块的概念,通过在标签数据中建立索引的方式,合理地组织标签数据,以实现高效的电 标签读、写操作。
  • 提出了一种用于室内移动机器人的同步定位算法.该算法利用射频识别(RFID)系统,将RFID标签实现的无线传感器网络与SLAM 算法结合,依据RFID阅读器获得的标签数据对机器人定位。实验证明:基于RFID系统的定位算法在2维环境中能有效地对机器人进行定位和跟踪。
  • 将高频和超高频RFID设备规划于同一配送中心管理系统之中,通过解决不同设备间相互“串读”的问题,使其分别读取电子标签数据信息并承担相应配送环节的数据采集任务。设备控制以及各设备与中心系统之间的数据传输通过RS232串口、有线及无线局域网的通讯方式来完成。为实现过滤不同类型的标签,提出在标签的数据块中设置标志符来加以区分的新方法。系统应用层囊括了入库管理、库存管理、出库管理、资源管理以及报表管理等配送中心实际功能模块,最终实现完全基于RFID技术的完整的配送中心实验室模拟系统。
  • 本文采用W77E58微处理器,利用射频收发芯片nRF2401设计了工作在2.4 GHz ~2.5GHz ISM频段的有源RFID手持式读写器。利用存储器K9F5608和时钟芯片DS1302进行电子标签数据的实时存储,以及通过FYD12864进行数据的显示。