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通信距离
  • 高效率的通信指挥是战场上人员和装备快速集结、分散作战的有力保障,而定位和敌我识别又是野战通信的重要内容。本文以基于RFID的测量技术为依托,针对野战环境下人员识别、调配、集结和简单的通信指挥的要求,尤其针对空降兵快速集结的特点,开发了一种空降兵单兵手持式RFID终端,并介绍了这套终端设备的系统结构、功能、软硬件组成以及改进思路。整个系统电路简单,功耗低,通信距离远,能较好的满足野战工作环境。
  • 本文介绍了电子设备远程诊断系统的框架,并着重介绍了该系统中无线传输的部分,指出了本设计的技术性能优势。实验表明,在电子设备远程诊断系统中,采用RFID系统与ZigBee网络相结合的方式具有通信距离远,组网灵活和不受有线连接的局限等诸多优势。。
  • RFID标签按供电方式分为有源和无源2种[1],无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点[2],但为了满足煤矿井下定位,需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。
  • 文中介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方案,应用AS3933低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路相关的参数,并给出了电路和程序设计的方案。应用低频唤醒技术的半主动式电子标签可靠的低频通信距离可达3m以上,同时低频唤醒技术显著降低了电子标签的运行功耗。
  • 针对现有RFID 系统中的不足,设计了一种基于ZigBee 技术的有源RFID 系统。阐述了有源RFID 系统的硬件设计原理,分别给出了读写器和有源标签软件设计架构,并通过研究Z-Stack 协议完成阅读器与有源标签之间的通信。采用TI 公司的CC2591 功率放大芯片,增大了读卡器与标签的通信距离。并通过增加休眠时间和减少通信流量完成了标签的低功耗设计。最终实现了远距离、多节点的有源RFID 系统的设计。
  • 以NRF2401和Atmega8L为硬件核心,设计了一个RFID监控系统,实现了复杂电磁环境下的移动目标跟踪监控。针对信号频率、标签容量、识别效率间的关系,从理论上进行描述和分析,结合单片机的处理速度,对系统的标签容量进行了估算,得出了扫描次数、标签容量以及系统效率三者之间的关系;通过实验,对系统参数进行优化,得到阅读器在不同发射功率下的通信距离等相关数据,适当选择系统工作频率能较好地控制误码率,提高系统工作的可靠性。实验表明,在系统功率参数一定的条件下,单标签扫描次数与系统的识别效率和吞吐量存在一定关系,适当选择可使系统性能最优化。
  • 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高功率状态,为了使功放电路安全可靠地工作,在功放电路设置了比较完善的功放保护自动控制电路,包括有高压驻波比保护,机内高温保护和低电压降功率保护电路,使发射机的射频功放级在保证安全的前提下输出大的射频功率。
  • 射频识别(RFID) 是一项新的识别技术,其传输数据率高、通信距离长和可靠性高等优点使之超越条形码和IC 卡成为下一代识别技术。RFID 可以分为有源和无源两大类,其中尤以有源技术较为突出,因而被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中,具有广阔的应用前景。
  • 我们采用 nRF905射频收发芯片和ATmega16微控制器设计了短距离无线数据传输设备,完成硬件电路和系统软件调试后,进行了无线数据收发实验。实验结果表明,在300 m通信距离,该无线传输设备工作稳定,能实现数据的高速有效传输,具有低功耗、抗干扰能力强等优点。