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架構
  • "5G技術的普及不僅帶來了“萬物互聯”的愿景,也讓通信行業面臨前所未有的挑戰:如何在復雜的應用場景中滿足不同行業對網絡性能的差異化需求?從智能工廠的毫秒級控制到智慧城市的廣域覆蓋,從遠程醫療的超低時延到智能電網的高可靠性,單一的網絡架構已無法適應千行百業的個性化需求。差異化連接技術,正成為破解這一難題的關鍵鑰匙。"
  • 在通信工作中,Modbus RTU采用主從架構,主設備發送請求,從設備響應,確保數據傳輸的準確性和實時性。其通信過程遵循嚴格的幀格式,包括地址碼、功能碼、數據區和校驗碼,各部分協同工作,保障信息無誤傳遞,適用于工業自動化領域的高可靠性需求。Fab晶圓廠半導體RFID讀寫器JY-V640支持標準工業半導體SECS協議,還支持Modbus RTU協議,采用RS232、RS485、RJ45、IO通信接口進行通信,無需理解復雜的通信協議,可與現有的半導體生產設備實現數據的無縫傳輸。讀卡器出廠默認地址為0x02。
  • RFID技術主要是由感應標簽(tag)、讀寫器(reader/writer)以及中間件(middleware)所形成的架構。
  • 隨著云計算技術的不斷發展,越來越多的RFID系統的后臺數據庫開始向云遷移。
  • 作為單天線應用的收發隔離,環形器一般用亞鐵磁性復合材料制成。
  • 智能環衛系統在系統架構上同樣采取部署前端感知采集設備+智能管理平臺+數據中心的模式, 前端感知設備包括各類傳感器、RFID電子標簽、監控攝像頭等,用于環衛數據的采集和上傳。
  • 國內隨著“十一五”規劃和863計劃對射頻識別技術的推廣應用,相關企業也都推出了各具特色的中間件產品。但是目前專用的RFID中間件產品較少,從而限制了射頻識別技術在中小企業中的推廣。作者重點研究如何設計獨立的RFID專用中間件,并采用SOA的架構思想進行系統設計,以實現專門用于RFID應用系統的中間件軟件。實際應用中方便部署,開發周期短,復用程度強且開發成本相對較低。該系統的研究及完善將對RFID技術的普及起到一定的積極作用。
  • 除了RFID識別技術,還將RFID與WLAN結合,探討無線及移動計算的新運作模式。將探討兩種可能應用架構:移動用戶結合無線RFID標簽讀取器,以及移動用戶結合RFID標簽。當RFID標簽數據用來作為身份識別與訪問控制依據時,需考慮可能的安全問題,以防止RFID標簽被惡意使用,達到身份偽造或越權使用的目的,因此本文也將設計一個簡易的RFID數據保護機制,以保障RFID標簽的驗證與授權安全。
  • 本文從EPCGlobal所倡導的物聯網這一宏圖偉業開始,結合作者參與一些RFID試點工程的切身體會,著重探討一個典型RFID應用系統所應具備的各類系統素質,及為滿足這些系統素質所必要的應用架構特性,推導出切實可行的RFID應用參考架構。另外,通過適當裁剪,本文闡述的RFID應用參考架構可以適用于各行各業的多類RFID應用場景,譬如RFID應用服務托管,企業內部RFID應用,RFID信息供應鏈共享,RFID行業信息中心等。
  • 地下綜合管廊將電力、通信、給水、排水,燃氣等管線統一規劃集中鋪設,提高了地下空間利用率,可是一旦在運營維護階段發生故障和災害事故,就會產生連鎖效應和衍生災害,直接威脅整個城市的公共安全,造成重大影響。為進一步實現對城市綜合管廊及入廊管線全生命周期高效的運維管理,需要建立一套經濟、實用、科學、安全標準化的綜合管廊運維管理平臺。
  • 華南理工大學劉發貴教授領導的課題組所完成的“RFID應用集成中間件技術研究與開發”項目受到國家863計劃重點項目課題資助。該項目結合我國RFID技術及產業化發展現狀,從國情出發,堅持自主創新與集成創新相結合,攻克了 RFID中間件及其應用的關鍵技術,取得一系列知識產權,研發出具有自主知識產權的GDIX—RFID中間件(內容包含了可重構RFID中間件、嵌入式 RFID中間件、面向移動計算環境的中間件、基于構件的RFID中間件開發環境及工具箱等)。
  • Melexis公司的MLX90132是13.56MHz全集成的多協議NFC/RFID收發器,可處理亞載波頻率106kHz~848kHz,高達848kbps,雙路驅動器架構把外接元件數減少,能向合適的天線負載提供高達70mW的RF功率。器件和ISO/IEC 18092 (NFC),ISO/IEC 14443 A1與B2, ISO/IEC 15693以及ISO/IEC 18000-3 模式1兼容,主要用在汽車接入和起動, 汽車發動機防盜,汽車診斷和汽車租賃。
  • 針對傳統輸變電設備在線監測系統難以滿足故障定位精確、多參數集中監測的現狀, 提出一種新型輸變電設備在線監測系統架構, 并重點研究了用于狀態監測的智能電子裝置( IED) 。設計了一種基于射頻識別( RFID) 技術的狀態監測 IED, 主要由微處理器、溫度傳感器、電流傳感器、電壓傳感器和一種有源 RFID 芯片構成。仿真與測試結果表明: IED 天線回波損耗約為 - 13. 1 dB, 載波頻率為 865. 8 MHz 時,IED 最大讀寫距離為 18 m, IED 驅動電流和工作電流分別為 520, 210 μA, 性能優于 SL9000A。
  • 一般而言,RFID系統由5個組件構成,包括傳送器、接收器、微處理器、天線,標簽。傳送器、接收器和微處理器通常都被封裝在一起,又統稱為閱讀器(Reader),所以工業界經常將RFID系統分為閱讀器,天線和標簽三大組件,這三大組件一般都可由不同的生產商生產。RFID源于雷達技術,所以其工作原理和雷達極為相似。首先閱讀器通過天線發出電子信號,標簽接收到信號后發射內部存儲的標識信息,閱讀器再通過天線接收并識別標簽發回的信息,最后閱讀器再將識別結果發送給主機。體系架構如圖所示。
  • NFC技術由免接觸式射頻識別(RFID)演變而來,RFID的傳輸范圍可以達到幾米、甚至幾十米,只能實現信息的讀取以及判定,而NFC技術則強調的是信息交互。近場通信是工作在13.56MHz頻率運行于20厘米距離內,其傳輸速度有106Kbit/秒、212Kbit/秒或者424Kbit/秒三種。
  • 根據RFID系統特點和RFID中間件功能需求,本文提出基于JMX的分布式RFID中間件架構,并從RFID中間件系統整體架構、各功能模塊的軟件設計和實現等方面介紹了其構建方法。該分布式RFID中間件實現了數據采集和應用的分離,通過閱讀器代理方式,有效地屏蔽底層RFID硬件設備信息,并向外提供Web service接口,封裝RFID中間件向外邏輯,實現屏蔽上層應用的功能。動態靈活的JMX架構,模塊化的設計,閱讀器代理、過濾器等功能模塊可根據需求進行添加和裁剪,使RFID中間件擁有高度的伸縮性,方便系統集成和擴充。
  • 根據現有RFID設備存在的問題,以及RFID上層應用的多樣性和數據的海量性,提出基于JMX的分布式RFID中間件架構。該中間件架構主要由硬件管理模塊、事件數據處理模塊、應用服務模塊和管理控制模塊四部分組成。具體介紹各功能模塊的軟件設計和實現。結論:該分布式中間件實現了數據采集和應用的分離,擁有高度的伸縮性,能方便系統的集成和擴充。
  • 近年來,郵政行業加快了物聯網關鍵技術的研究和探索工作,并取得了一定成效。郵政物聯網安防智能化架構的建立將為郵政安防工作帶來一次質的飛躍,郵政安防將進入一個全新的時代。
  • 本文針對制造業的生產特點,分析了RFID系統在制造業中的應用需求,詳細闡述了RFID技術應用于制造業提高生產效率的工作原理,基于RFID技術、網絡技術和無線通信技術的集成應用,構建了一個面向生產管理的RFID應用系統架構,并根據設計要求描述了應用系統的功能模塊。
  • 物聯網涉及的關鍵技術非常多,從傳感器技術到通信技術,從嵌入式微處理節點到計算機軟件系統,包含了自動控制、通信、計算機等不同的領域,是跨學科的綜合應用。目前介入物聯網領域主要的國際標準組織有IEEE、ISO、ETSI、ITU-T、3GPP、3GPP2等,這些標準組織在物聯網總體架構、感知技術、通信網絡技術、應用技術等方面制訂了一系列標準,今天我們主要探討的是關于射頻技術RFID的標準。
  • 文中介紹了超高頻射頻識別技術的原理和架構,指出了實現射頻識別溫度監測的各關鍵技術,提出了系統在高壓開關柜的實施方案,并通過實驗探討了系統方案的可行性。
  • 近距離射頻通訊技術 (Near field communications; NFC) 是一種能在相距10厘米以內或直接碰觸的裝置之間傳送數據的射頻協議。現在Android操作系統的智能型手機和平板電腦都開始支持NFC,因此未來NFC的應用有望大量普及。
  • 本文介紹了智能手機平臺RFID中間件所涉及的背景原理、關鍵技術等。分別從REID技術、智能手機平臺兩個方面進行了闡述,并介紹RFID中間件技術,著重強調當RFID中問件技術應用于智能手機平臺時所需要具有的新特點。RFID中間件介于RFID讀寫器與后端應用程序之間,設計良好的RFID中間伴可以減輕架構、集成和維護的復雜性。智能手機平臺是一種嵌入式平臺,各種資源相對有限,而且由于其移動性,對RFID中間件提出了新的需求和約束。
  • 隨著RFID 技術的迅速發展,企業需要有一個RFID 中間件,通過該中間件能實現RFID 應用系統的快速開發,以及RFID 系統與原有應用系統間的無縫集成。基于上述需求,本文提出一種基于ESB 的RFID 中間件,并對該中間件的系統架構和功能,以及在食品安全監控系統中的應用進行研究
  • 本文對RFID網絡的安全性風險做出檢測和反應正成為信息安全研究的主要關注點。電子商務是RFD網絡最主要的應用領域之一,網絡的安全性將會影響RFID技術的應用。本文首先討論RFID網絡的架構,根據保密性、完整性、可用性對RFID網絡中存在的風險進行了分析,對相應的對策的效果做了一個整體評估.如果不能對標簽進行訪問控制,查詢服務不能很好地設計,將會導致大量風險。
  • RFID的系統架構大致上可以分成3個部分,主要由卡片閱讀機(Reader)與電子卷標(Tag)及軟件系統設計整合(Middleware & System Integration)所組成。Tag包含RFID射頻與一個超薄天線環路的RFID芯片,天線與一個塑料薄片一起嵌入到標簽內。當Reader接收到Tag所送出的ID Code后,再送給后端Middhware的Apphcation,作為后續相關應用。
  • 本文對完整的RFID應用系統進行研究,重點分析了目前相對成熟的RFID中間件系統,并明確了RFID中間件的功能需求。在此基礎上,提出了一種基于面向服務架構(SOA)的分布式RFID中間件,其中的總控子系統與設備管理子系統分布于網絡上;實現了對讀寫器的完全控制以及標簽的過濾與整合功能,并通過規范的數據服務接口按需提供RFID數據服務
  • 將射頻識別(RFID)技術與ARM嵌入式處理器相結合應用于企業生產過程數據采集及企業生產管理信息的獲取,可以有效地解決目前生產領域遇到的上述問題。本文設計給出了面向紡織服裝企業生產制造執行系統的網絡架構,并在此之上介紹一種基于ARM Cortex-M處理器、通用無線射頻識別數據采集終端的設計和實現。
  • 隨著科學技術的發展,特別是在互聯網、視頻監控、RFID等技術成熟發展,將這些技術成功在校園中安裝使用,不僅可以起到安全防范、有效震懾不法份子的作用,而且還可以滿足大量家長的需要,家長可以時刻關注孩子的一舉一動,能及時與孩子進行親情溝通,輔助孩子接受教育、快樂成長。校園借助監控系統加強管理上的安全防范措施,提升教學質量和學校競爭力。該文即論述了借助現在成熟的技術,提出了基于RFID新型校園監控的實際應用架構體系。
  • 研究了物聯網架構下的家居室內環境在線監控系統。系統通過基于ZigBee的無線傳感器網絡對室內環境進行監控,由遠程智能監控平臺與主協調器通信接收傳感器感知數據并上傳至服務器集群的數據庫,經過云服務層處理,將監測數據和室內環境舒適度在Web應用服務系統實時顯示,并通過遠程智能監控平臺實施遠程控制終端設備。實驗證明,該系統可有效地監控室內環境,高效地處理數據,實現了“高效、節能、安全、環保”的智能家居應用。
  • NFC技術被認為在手機支付等領域具有很大的應用前景。近年來由于手機的功能與普及度快速的成長,使早期的電子錢包有了推廣的機會點。NFC的演進取自于RFID的特定頻段,由于手機的市場應用使的NFC可在較快的時間點取得標準接口與平臺,本文將針對NFC的架構與規范做一簡要討論。
  • 電梯作為城市軌道交通重要工具,其安全性能需要進行實時監控;系統基于物聯網技術架構了感知模塊、傳輸模塊、分析系統及人機交互平臺。先進的物聯網技術保證了電梯狀態的實時監控,模塊化的設計使智能控制系統具有結構靈活、可擴展性強的特點,先進的傳感技術保證了電梯監測信號傳輸的實時性。本文在介紹物聯網電梯安全智能控制系統的構架的基礎上,分別對信息采集模塊、數據傳輸模塊及電梯分析分析系統進行設計。實際運行表明,系統工作穩定,判斷迅速,能夠應用到多種型號的電梯系統,有效的對電梯設備進行實施的安全控制。