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反向散射
  • 工作在125或134kHz低頻(LF)或者13.56MHz高頻(HF)范圍內的電感回路無源RFID系統,其工作距離僅限于大約1m的范圍。UHF RFID系統工作在860至960MHz以及2.4GHZ的工業科學醫療(ISM)頻段。其具有更長的工作距離,對無源標簽而言典型工作范圍為3至10m。標簽從閱讀器的射頻信號接收信息和工作能量。如果標簽在閱讀器的范圍內,就會在標簽的天線上感應出交變的射頻電壓。該電壓經過整流后為標簽提供直流(DC)電源電壓。通過調制天線端口的阻抗來實現標簽對閱讀器的響應。這樣一來,標簽將信號反向散射給閱讀器。
  • 1 引 言   射頻識別(RFID)技術作為一種新興的自動識別技術,近年來在國內外得到了迅速發展。目前,我國開發的RFID產品普遍基于中低頻,如二代身份證、票證管理等。在超高頻段我國自主開發的產品較少,難以適應巨大的市場需求以及激烈的國際競爭。超高頻(UHF)標簽是指工作頻率在860~960 MHz的RFID標簽,具有可讀寫距離長、閱讀速度快、作用范圍廣等優點,可廣泛應用于物流管理、倉儲、門禁等領域。為適應市場需求,本文以EPC C1G2協議為主,ISO/IEC18000.6為輔,設計了一種應用于超高頻標簽的數字電路。   2 UHF RFID標簽的工作原理   射頻識別系統通常由讀寫器(Reader)和射頻標簽(RFID Tag)構成。附著在待識別物體上的射頻標簽內存有約定格式的電子數據,作為待識別物品的標識性信息。讀寫器可無接觸地讀出標簽中所存的電子數據或者將信息寫入標簽,從而實現對各類物體的自動識別和管理。讀寫器與射頻標簽按照約定的通信協議采用先進的射頻技術互相通信,其基本通訊過程如下。   (1)讀寫器作用范圍內的標簽接收讀寫器發送的載波能量,上電復位;   (2)標簽接收讀寫器發送的命令并進行操作;   (3)讀寫器發出選擇和盤存命令對標簽進行識別,選定單個標簽進行通訊,其余標簽暫時處于休眠狀態;   (4)被識別的標簽執行讀寫器發送的訪問命令,并通過反向散射調制方式向讀寫器發送數據信息,進入睡眠狀態,此后不再對讀寫器應答;   (5)讀寫器對余下標簽繼續搜索,重復(3)、(4)分別喚醒單個標簽進行讀取,直至識別出所有標簽。   3 UHF RFID標簽的結構及系統規格   UHF RFID標簽的示意圖如圖1所示,由模擬和數字兩部分組成。模擬電路主要包括天線、喚醒電路、時鐘產生電路、包絡檢波電路、解調電路和反射調制電路;數字部分主要實現EPC通信協議,識別讀寫器發出的命令并執行,如實現多標簽閱讀時的防沖突方法、執行讀寫器發送的讀寫命令、實現讀寫器和標簽的通訊過程以及對輸出數據進行編碼等。協議規定的標簽系統規格如表1所示。      圖1 UHF RFID標簽的示意圖   表1 UHF RFID標簽系統規格      4 標簽數字電路的設計方法   4.1 電路的整體系統設計   經過對協議內容的深入研究,本文采用Top.down的設計方法,首先對電路功能進行詳細描述,按照功能對整個系統進行模塊劃分;再用VHDL硬件描述語言進行RTL代碼設計并進行功能仿真;功能驗證正確后,采用EDA工具,
  • 無線頻率識別(RFID)是一種自動 ID 技術,其可識別任何含有編碼卷標的物體。UHFRFID 系統由一個讀取器 (或詢問器) 組成,該讀取器調變一個 860MHz 至 960MHz 頻率范圍內的 RF 訊號,并向卷標發送信息。一般情況下,卷標是被動的,它從發送連續波(CW) RF 訊號的讀取器接收工作所需的全部能量。卷標透過調變其天線的反射系數作出響應,從而將信息訊號反向散射到讀寫器內。
  • 閱讀器在一定區域內發射電磁波。電子標簽內有一個諧振電路,當標簽進入磁場時,就能產生感應電流獲取能量、時鐘和指令,并將有用數據以反向散射調制的方式發射出去。閱讀器接收到此標簽的數據并進行解碼后,送入中央信息系統進行數據處理。這樣,閱讀器通過天線可實現無接觸式的讀取并識別電子標簽中所保存的數據,達到自動識別物體的目的。
  • 射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射頻信號的空間耦合及反向散射特性對目標對象進行自動識別以及數據交換的技術.因此識別過程不需要人工干預,具有高精度.長壽命.易操作等特點.
  • 對于采用被動式標簽的射頻識別系統而言,根據工作頻段的不同具有兩種工作模式。一種是感應耦合(Induc.tiveCoupling)T作模式,這種模式也稱為近場工作模式,它主要適用用于低頻和高頻RFID系統:另一種則是反向散射(Backscattering)32作模式,這種模式也稱為遠場T作模式,主要適用于超高頻和微波RFID系統。
  • (RFID) 技術采用輻射和反射RF功率來識別和跟蹤各種目標。典型的RFID系統由一個閱讀器和一個轉發器(或標簽)組成。一個RFID閱讀器包含一個RF發送器、一個或多個天線以及一個RF接收器。RFID標簽就是一個帶天線的唯一標識IC。 與雷達系統相似,閱讀器和標簽之間的通信也是通過反向散射反射來實現的 (在860MHz~960MHz的UHF頻段內)。本設計要點描述了一款高性能 RFID接收器。
  • RFID系統、特別是帶有反向散射無源終端的RFID系統,給測試和診斷帶來了獨特的挑戰。定時測量是尤其要注意的一個問題,因為它可能要求系統閱讀器,非常迅速地、無差錯地從多個終端中讀取ID數據。
  • RFID系統、特別是帶有反向散射無源終端的RFID系統,給測試和診斷帶來了獨特的挑戰。定時測量是尤其要注意的一個問題,因為它可能要求系統閱讀器,非常迅速地、無差錯地從多個終端中讀取ID數據。
  • 每一個 RFID 通信系統都必須通過監管要求并符合所用標準。然而,今天,系統優化將這個快速增長產業中的勝者與輸者分離開來。本文討論的是 RFID 通信系統的設計師所面對的測試挑戰:監管測試、標準一致性和優化。