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電磁耦合
  • RFID讀頭通過天線與RFID電子標簽進行無線通信,可以實現對標簽識別碼和內存數據的讀出或寫入操作。典型的rfid讀頭包含有RFID射頻模塊(發送器和接收器)、控制單元以及閱讀器天線。
  • 射頻識別(RFID)技術是一種利用電磁發射或電磁耦合實現無接觸信息傳遞,進而自動識別和獲取目標對象信息數據的技術。作為一種穩定、可靠、快速采集數據并對數據進行加工的新興技術,RFID得到了廣泛應用并突顯其強大的實用價值。但RFID技術在安全隱私問題上面臨著諸多挑戰。為此,本文在已有的RFID協議基礎上,通過分析其執行過程及優缺點,提出一種新的基于Hash的RFID雙向認證協議,并進行了安全性分析和比較。
  • 射頻識別技術RFID是一種非接觸的自動識別技術,其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感和電磁耦合)傳輸特性,實現對被識別物體的自動識別,射頻識別系統一般由兩部分組成,射頻標簽(Tag)和射頻讀寫器(Reader)。在RFID應用中,電子標簽附著在被識別物體上,當帶有射頻標簽的被識別物品進入讀寫器的可識讀范圍內,讀寫器自動以無接觸方式將射頻標簽中約定的信息讀取出來,從而實現自動識別物品和收集物品標志信息的功能。
  • 射頻(Radio Frequency) 專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。射頻識別技術 (Radio Frequency Identification)是20 世紀90 年代開始興起的一種非接觸的自動識別技術, 它是利用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)或雷達反射的傳輸特性,實現對被識別物 體的自動識別。但是,就目前來看, RFID 的發展仍然存在較多瓶頸,數據讀取率不高就是其中主要瓶頸之一。
  • 實現了一種基于MP300讀卡器電路的射頻前端電路仿真模型。通過對讀卡器的發射線圈及場強標定線圈等進行分析和建模,結合ISO14443對RFID模擬前端電路的要求,搭建了與測試條件高度吻合的仿真電路模型。模型中射頻發射線圈、場強標定線圈及標簽線圈之間的電磁耦合用耦合系數k表示。經測試驗證,該仿真模型在1.5 A/m~7.5 A/m場強下對待測卡片電源獲取、時鐘獲取、信號解調、信號調制及信號串擾等方面的仿真結果與實際測試結果的一致性較好,能幫助模擬前端芯片設計快速收斂至設計目標。
  • 無線射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID)是20世紀90年代開始興起的一種自動識別技術。該技術是一種非接觸的自動識別技術,其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)傳輸特性實現對被識別物體的自動識別。其核心技術包括無線電射頻、計算機軟件硬件、編碼學和芯片加工技術等多種現代高新科學技術,是多種跨門類科學技術的綜合體。
  • 隨著現代信息技術和超大規模集成電路的發展,RFID技術在服務領域、貨物銷售與后勤分配、商業部門、生產企業和材料流通領域得到了越來越廣泛的應用。射頻識別技術的基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感耦合或電磁耦合)或雷達反射的傳輸特性,實現對被識別物體的自動識別。