新聞中心

EEPW首頁(yè) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 遠(yuǎn)程RFID技術(shù)探討

遠(yuǎn)程RFID技術(shù)探討

作者: 時(shí)間:2016-10-10 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

摘要:(Radio Frequency Identification)技術(shù)是利用射頻通信實(shí)現(xiàn)的一種非接觸式自動(dòng)識(shí)別技術(shù)。擁有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。本文介紹了技術(shù)的原理、特點(diǎn),深入分析了信號(hào)傳輸時(shí)所采取的反方向散射的調(diào)制方式,影響傳輸距離的因素,最后介紹了在自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)中的讀寫(xiě)沖突和防沖突算法,更好的解決了RFID系統(tǒng)存在的沖突問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:RFID;;Binary;Aloha

RFID是一種非接觸的自動(dòng)識(shí)別技術(shù)。隨著無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,使得RFID技術(shù)在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用。現(xiàn)在IBM公司提出的智慧地球和中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,又極大促進(jìn)了RFID功能。因此,RFID技術(shù)架起了數(shù)字世界和物理世界之間的橋梁,為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。RFID雖然得到了巨大的發(fā)展,但對(duì)于遠(yuǎn)程的RFID還是存在著傳輸距離、防碰撞算法等一些問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)RFID的相關(guān)概念和技術(shù)進(jìn)行分析,使人們更加全面的了解RFID,促使RFID技術(shù)有更好的發(fā)展和應(yīng)用。

1 遠(yuǎn)程RFID原理
1.1 遠(yuǎn)程RFID的組成
在探討遠(yuǎn)程RFID的原理之前,我們必須先要研究一下RFID的組成。RFID的系統(tǒng)包括以下3個(gè)部分:電子標(biāo)簽(TAG)、讀寫(xiě)器(Reader)和計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用軟件。電子標(biāo)簽主要由內(nèi)置天線和電路芯片組成的,功能是與射頻天線之間完成通信;讀寫(xiě)器主要由天線、控制單元、射頻收發(fā)前段和通信接口這四個(gè)部分組成的,主要功能是讀取或?qū)懭腚娮訕?biāo)簽的信息;計(jì)算機(jī)和應(yīng)用軟件的功能則是通過(guò)讀寫(xiě)器的通信接口而連接外部計(jì)的算機(jī),或者是連接上位機(jī)主系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。RFID系統(tǒng)組成如圖1所示。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/201610/306552.htm

a.JPG


1.2 遠(yuǎn)程RFID的工作原理
讀寫(xiě)器(Reader)與電子標(biāo)簽(TAG)組成了應(yīng)答器(Transponder),其工作原理是。Reader發(fā)射一特定頻率的無(wú)線電波能量給Transponder用以驅(qū)動(dòng)Transponder電路將內(nèi)部的數(shù)據(jù)送出,此時(shí)Reader便依序接收解讀數(shù)據(jù),送給應(yīng)用程序做相應(yīng)的處理。工作原理如圖2所示。

b.JPG



2 遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)的特點(diǎn)
目前無(wú)源遠(yuǎn)距離遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)有兩種工作頻段UHF和2.45 GHz。無(wú)源超高頻系統(tǒng)的讀寫(xiě)距離可以長(zhǎng)達(dá)十米以上,比2.45 GHz系統(tǒng)要遠(yuǎn)很多,因此已經(jīng)成為了遠(yuǎn)程識(shí)別系統(tǒng)的主流部分。其優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn):
1)實(shí)時(shí)性:可以實(shí)時(shí)響應(yīng),自動(dòng)讀出ID號(hào),得到其信息;
2)防偽性:形成的微波標(biāo)示是不可偽造、更改和不可復(fù)制的;
3)聯(lián)網(wǎng)性:通過(guò)計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)對(duì)物流進(jìn)行監(jiān)控;
4)準(zhǔn)確性:讀出信息的準(zhǔn)確率非常高,可以高達(dá)99.99%;
5)低成本:使用時(shí),只需要數(shù)元;
6)可靠性:適應(yīng)惡劣環(huán)境條件,如:多塵、潮濕等;
7)壽命長(zhǎng):使用時(shí)不需要電池,只需無(wú)源卡,并且終身免維修;
由于遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)采用的是無(wú)線傳輸模式,無(wú)線環(huán)境又極其復(fù)雜,因此有很多因素都會(huì)影響遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)讀寫(xiě)距離,主要有如下幾方面:
1)影響射頻卡讀寫(xiě)距離的因素是讀寫(xiě)器的RF輸出功率、反射的能量和射頻卡的功耗、讀寫(xiě)器的接收的能量和接收靈敏度;
2)影響上述指標(biāo)的是射頻卡天線的有效接收和反射截面積,讀寫(xiě)器的接收天線有效面積;
3)在視場(chǎng)范圍同樣的條件下,當(dāng)頻率升高時(shí),無(wú)源RFID系統(tǒng)的作用距離就會(huì)減小。

3 遠(yuǎn)程RFID關(guān)鍵性技術(shù)
遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)采用的一種無(wú)線傳輸方式,在傳遞信息時(shí)是通過(guò)電磁波來(lái)發(fā)送和接收的。電磁波以天線為圓心,向周圍空間發(fā)射。發(fā)射過(guò)程中當(dāng)電磁波遇到不同目標(biāo)時(shí),電磁波能量的一部分被目標(biāo)吸收,而另一部分會(huì)向各個(gè)方向,以不同的強(qiáng)度散射開(kāi)。反射能量的一部分最終返回發(fā)射天線。采用反向散射調(diào)制的能量傳輸方式主要標(biāo)簽到閱讀器的能量傳輸和存在于閱讀器到標(biāo)簽的能量傳輸這兩個(gè)方向上。
1)閱讀器到標(biāo)簽的能量傳輸
當(dāng)距離閱讀器的距離為R的電子標(biāo)簽處的功率密度為公式(1):
c.JPG
式中,PTX為讀寫(xiě)器的發(fā)射功率,GTX為發(fā)射天線的增益,R是標(biāo)簽到讀寫(xiě)器天線之間的距離,EIRP為天線的有效輻射功率,是指讀寫(xiě)器發(fā)射功率和天線增益的乘積。
當(dāng)電子標(biāo)簽與發(fā)射天線兩部分的狀態(tài)最佳,同時(shí)極化方向匹配時(shí),電子標(biāo)簽吸收的最大功率就會(huì)與閱讀器發(fā)射信號(hào)的功率的密度S成正比,如公式(2):
PTag=AeS (2)
式中,Ae為電子標(biāo)簽的有效面積如公式(3):
e.JPG
無(wú)源RFID系統(tǒng)的電子標(biāo)簽是通過(guò)電磁場(chǎng)供電,因此標(biāo)簽有很大的功耗,當(dāng)讀寫(xiě)的距離越短時(shí),其性能就會(huì)越差。電子標(biāo)簽的工作電壓決定了RFID電子標(biāo)簽?zāi)芊裾5墓ぷ?,同時(shí)也決定了無(wú)源RFID系統(tǒng)的識(shí)別距離。但隨著集成電路工藝的不斷發(fā)展,射頻電子標(biāo)簽芯片的功耗也在來(lái)斷的降低。目前,比較典型的低功耗電子標(biāo)簽,其標(biāo)簽本身的功耗可以低至數(shù)十微瓦到數(shù)微瓦,這種標(biāo)簽的工作電壓為1.2 V左右。這種無(wú)線電發(fā)射功率受到限制,但無(wú)源電子標(biāo)簽的識(shí)別距離可以過(guò)到10 m以上。
2)電子標(biāo)簽到閱讀器的能量傳輸
電子標(biāo)簽返回的能量取決于它的雷達(dá)散射截面面積,并和其成正比,它是目標(biāo)反射電磁波能力的測(cè)度。散射面積是主要取決于兩個(gè)參數(shù),其一是本身的物體特性如目標(biāo)的大小、材料、表面結(jié)構(gòu)和材料,其二是反射電磁波的特性,比如電磁波的極化方向和波長(zhǎng)等。電子標(biāo)簽在空間的某個(gè)位置接收到閱讀器發(fā)射的電磁波后,將其中的一部分吸收用于提供自身工作的能量,而另外一部分被反射回去,電子標(biāo)簽反射電磁波的能量如公式(5):
f.JPG
根據(jù)以上計(jì)算可知,天線方向圖和增益G的要求與系統(tǒng)的頻率選擇無(wú)關(guān),而讀寫(xiě)器天線的“視場(chǎng)”大小的要求,取決于目標(biāo)的速度和運(yùn)動(dòng)范圍,與系統(tǒng)的頻率選擇無(wú)關(guān)。對(duì)接收機(jī)和標(biāo)簽的靈敏度的要求和頻率也是無(wú)關(guān),所以當(dāng)頻率增高,作用距離就會(huì)變小。如果保持同樣的作用距離,那么UHF系統(tǒng)的基站發(fā)射功率P比2.45 GHZ系統(tǒng)低7倍,5.8 GHz系統(tǒng)需要高40倍。

4 遠(yuǎn)程RFID系統(tǒng)的沖突問(wèn)題
遠(yuǎn)距離無(wú)源RFID系統(tǒng)具有作用距離遠(yuǎn)且視場(chǎng)范圍大的特點(diǎn),但同時(shí)也容易出現(xiàn)一個(gè)多機(jī)或多卡的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致系統(tǒng)讀寫(xiě)多標(biāo)簽出現(xiàn)沖突。所以有必要采取一些好的防沖突地區(qū)的技術(shù)。多卡沖突仲裁就是在同一時(shí)間只能有一個(gè)卡響應(yīng),這就需要用讀寫(xiě)器命令進(jìn)行控制。仲裁的方法主要有兩種:Binary和Aloha。
4.1 Binary多卡沖突仲裁
Binary多卡沖突仲裁,主要是通過(guò)采用狀態(tài)機(jī)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)多卡讀寫(xiě)仲裁機(jī)制,其中主要有4種狀態(tài),如圖3所示。

g.JPG


其中的狀態(tài)解釋如下:
Power-OFF狀態(tài):指的是識(shí)別卡處于關(guān)機(jī)狀態(tài),即讀寫(xiě)器此時(shí)不能被激活識(shí)別卡;
Ready狀態(tài):當(dāng)識(shí)別卡第一次被讀寫(xiě)器激活時(shí),識(shí)別卡就會(huì)處于Ready狀態(tài);
ID狀態(tài):如果識(shí)別卡試圖傳送識(shí)別信息給讀寫(xiě)器時(shí),識(shí)別卡就會(huì)處于ID狀態(tài);
Data_Exchange狀態(tài):如果讀寫(xiě)器識(shí)別并被選中識(shí)別卡時(shí),識(shí)別卡就會(huì)處于Data_Exchange狀態(tài)。
為了支持仲裁沖突,識(shí)別卡上有兩個(gè)硬件電路:8bit計(jì)數(shù)器Counter和1bit隨即數(shù)發(fā)生器(只有兩個(gè)可能的值:0和1)。當(dāng)所有的或一部分讀寫(xiě)器射頻電磁場(chǎng)上的識(shí)別卡參與沖突仲裁時(shí),讀寫(xiě)器上的Group_Unselect和Group_Select命令就會(huì)運(yùn)行沖突仲裁算法。
4.2 Aloha算法
ALOHA協(xié)議是一種防碰撞的沖突仲裁算法。如果在隨機(jī)的時(shí)間間隔中有多個(gè)標(biāo)簽發(fā)送數(shù)據(jù)包,并且這個(gè)數(shù)據(jù)包發(fā)生了碰撞,那么標(biāo)簽就會(huì)等待一個(gè)隨機(jī)的時(shí)間,然后再次發(fā)送數(shù)據(jù)。這種算法吞吐率低,適用于只讀標(biāo)簽的應(yīng)用場(chǎng)景。于是就出現(xiàn)了時(shí)隙Aloha算法。
時(shí)隙Aloha算法改善了Aloha算法的吞吐率。它采用讀寫(xiě)器控制的隨機(jī)TDMA方法。這種方法是將信道分為很多個(gè)時(shí)隙,并且讓每一個(gè)時(shí)隙就剛好能傳送一個(gè)分組。而時(shí)隙的長(zhǎng)度能過(guò)系統(tǒng)的時(shí)鐘進(jìn)行控制,每個(gè)控制單元要與此時(shí)鐘同步。在RFID系統(tǒng)中,標(biāo)簽只能在其規(guī)定的同步時(shí)隙內(nèi)傳輸數(shù)據(jù)包。與Aloha算法相比,提高了吞吐率,為了善在多標(biāo)簽環(huán)境下的性能,隨后又提出了動(dòng)態(tài)時(shí)隙Aloha算法。
動(dòng)態(tài)時(shí)隙Aloha算法,是一種可以動(dòng)態(tài)調(diào)整時(shí)隙數(shù)量的算法。如果讀寫(xiě)器在等待的狀態(tài)中的循環(huán)時(shí)隙段中發(fā)送了請(qǐng)求命令,就會(huì)有1~2個(gè)時(shí)隙給可能存在的標(biāo)簽使用。當(dāng)?shù)鄠€(gè)標(biāo)簽在兩個(gè)時(shí)隙內(nèi)發(fā)生了碰撞,那么就要通過(guò)請(qǐng)求命令增加時(shí)隙數(shù)量,以供標(biāo)簽使用,直到發(fā)現(xiàn)一個(gè)唯一的標(biāo)簽為止。對(duì)于Aloha算法、時(shí)隙Aloha算法還是動(dòng)態(tài)時(shí)隙Aloha算法,其標(biāo)簽發(fā)送數(shù)據(jù)都是隨機(jī)的,因此不能保證整個(gè)系統(tǒng)的可靠性,且信道的利用率較低。
關(guān)于Binary多卡沖突仲裁方法和Aloha算法都有其優(yōu)缺點(diǎn)。而B(niǎo)inary信道利用率可高達(dá)43%,識(shí)別率較高,也不存在錯(cuò)誤判決問(wèn)題,但其因時(shí)延長(zhǎng),而安全性較差。Aloha算法實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但其信道利用率最大為36%,出存在一些錯(cuò)誤判斷問(wèn)題,所以不適合應(yīng)用于大量標(biāo)簽的場(chǎng)合。在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)要根據(jù)系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)合選擇合適的防碰撞算法。



評(píng)論


相關(guān)推薦

技術(shù)專區(qū)

關(guān)閉