射频识别总结

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简述rfid电感耦合方式的原理及特点

简述rfid电感耦合方式的原理及特点

简述rfid电感耦合方式的原理及特点RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)是一种无线通信技术,通过射频信号将数据从标签传输到读写器,实现标签的识别和数据传输。

RFID电感耦合方式是RFID技术中的一种传输方式,其原理和特点如下:原理:RFID电感耦合方式的传输原理基于感应耦合。

标签内的天线和读写器内的天线之间通过电磁感应耦合进行能量和数据的传输。

当读写器向标签发送射频信号时,标签的天线接收到信号并从中提取能量。

利用这个能量,标签内的电路被激活并将数据进行调制后,再通过标签的天线向读写器发送回数据。

特点:1. 长距离传输:RFID电感耦合方式可以实现较长距离的数据传输,一般可达到几米甚至更远的距离。

这使得该方式适用于一些需要远程识别和数据传输的应用场景。

2. 低功耗:标签内的电路只在读写器发送射频信号时才会被激活,因此在大部分时间内处于低功耗状态,延长了标签的使用寿命。

3. 抗干扰能力强:由于RFID电感耦合方式利用了电磁感应进行数据传输,相对于其他传输方式,它的抗干扰能力更强。

标签能够通过调整射频信号的频率或使用其他技术来应对干扰。

4. 数据传输速率较低:与其他传输方式相比,RFID电感耦合方式的数据传输速率较低。

这是由于标签内的天线尺寸较小,限制了能量的接收和数据的传输速率。

5. 适用于非接触式应用:RFID电感耦合方式不需要物理接触,只需要标签和读写器之间的电磁感应耦合,适用于一些需要非接触式识别和数据传输的应用场景,如门禁系统、支付系统等。

总结:RFID电感耦合方式通过电磁感应耦合实现能量和数据的传输,具有长距离传输、低功耗、抗干扰能力强、适用于非接触式应用等特点。

然而,由于传输速率较低,该方式更适用于一些对传输速率要求不高但对距离和功耗要求较高的应用场景。

使用射频识别技术进行人员身份识别的步骤

使用射频识别技术进行人员身份识别的步骤

使用射频识别技术进行人员身份识别的步骤射频识别技术(RFID)是一种通过无线电波进行数据传输和读取的技术,已经被广泛应用于各个领域。

其中,人员身份识别是射频识别技术的一个重要应用之一。

本文将介绍使用射频识别技术进行人员身份识别的步骤。

首先,进行标签的选择。

在使用射频识别技术进行人员身份识别时,需要为每个人员配备一个RFID标签。

RFID标签有不同的类型和工作频率,如低频、高频和超高频。

根据具体的应用需求,选择适合的RFID标签。

接下来,进行标签的编码。

每个RFID标签都需要有一个唯一的标识码,可以通过编码的方式为标签赋予独特的身份。

编码可以使用数字、字母或者其他符号,以确保每个标签的唯一性。

然后,进行标签的绑定。

将编码完成的RFID标签与对应的人员进行绑定,建立起标签和人员之间的关联关系。

这可以通过将RFID标签粘贴在工作证件、身份证或其他物品上来实现。

接下来是读取标签的步骤。

使用RFID读写器来读取RFID标签的信息。

读写器通过无线电波与RFID标签进行通信,读取标签上存储的信息。

读取器可以是固定式的,也可以是手持式的,根据具体的应用场景选择合适的读写器。

读取到标签的信息后,需要进行信息的解析和处理。

读取到的信息可能包括标签的唯一标识码、人员的基本信息等。

根据具体的需求,可以将这些信息进行解析和处理,以便后续的身份识别和管理。

最后是身份的识别和验证。

通过读取到的标签信息,可以进行人员身份的识别和验证。

可以将读取到的标签信息与事先建立的人员信息库进行比对,以确定标签所属的人员身份是否合法。

这样可以实现对人员的准确身份识别和管理。

总结起来,使用射频识别技术进行人员身份识别的步骤包括标签的选择、标签的编码、标签的绑定、读取标签的信息、信息的解析和处理以及身份的识别和验证。

这些步骤相互关联,通过合理的组织和操作,可以实现对人员身份的准确识别和管理。

射频识别技术的应用不仅提高了人员身份识别的准确性和效率,也为各行各业的管理和安全提供了便利。

《射频识别技术》课程的教学探讨

《射频识别技术》课程的教学探讨

《射频识别技术》课程的教学探讨【摘要】本文对《射频识别技术》课程进行了教学探讨。

在概述了射频识别技术在现代社会中的重要性。

正文部分分别从课程目的与意义、教学内容安排、教学方法探讨、教学资源建设和教学效果评估等方面展开讨论。

在对本文进行总结反思,并展望了未来射频识别技术课程的发展方向。

本文旨在帮助读者更好地了解《射频识别技术》课程的教学内容和方法,同时提供一些对教学效果评估的参考。

通过本文的探讨,可以提高教师们教学水平,促进学生对射频识别技术的深入理解和实践应用。

【关键词】射频识别技术、教学探讨、课程目的、教学内容、教学方法、教学资源、教学效果、总结反思、展望未来1. 引言1.1 概述本课程将围绕射频识别技术的基本原理、应用领域、技术特点等方面展开教学,帮助学生建立起对射频识别技术的全面认识。

通过学习本课程,学生将能够深入了解射频识别技术在物流、零售、安防等领域的应用,掌握射频识别设备的工作原理和使用方法,以及相关的数据处理和分析技术。

本课程不仅关注理论知识的传授,还注重实践能力和创新意识的培养。

通过课堂教学、实验实践、案例分析等多种教学手段,帮助学生将所学知识转化为实际应用能力,为他们未来的职业发展打下坚实的基础。

在接下来的内容中,我们将逐一探讨《射频识别技术》课程的教学目标、教学内容安排、教学方法探讨、教学资源建设以及教学效果评估等方面,希望能够为教学实践提供有益的启示和借鉴。

2. 正文2.1 课程目的与意义具体地说,本课程旨在使学生能够掌握射频识别技术的基本原理,了解射频识别技术在物联网、供应链管理、智能农业等领域的应用案例,培养学生思考和解决实际问题的能力。

通过本课程的学习,学生将能够应对未来信息化、智能化社会的发展趋势,为其未来的职业发展提供坚实的技术基础和理论支持。

2.2 教学内容安排教学内容安排是《射频识别技术》课程中至关重要的一环。

在教学内容安排方面,应当充分考虑学生的实际情况和学习需求,确保内容既能够符合课程要求,又能够引发学生的兴趣和激发他们的学习动力。

简述RFID定义和工作原理

简述RFID定义和工作原理

简述RFID定义和工作原理
RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线射频识别技术,可用于在
短距离范围内识别和追踪标签中的信息。

RFID系统由读写器和标签组成,读写器
通过无线电信号与标签通信,从而读取或写入信息。

RFID的定义
RFID是一种识别技术,通过无线射频信号识别存储在标签中的信息。

标签可
以附着在物品上,如商品、动物或人员,使其可以被追踪和识别。

RFID技术是自
动识别技术中的一个重要分支,广泛应用于物流、仓储、支付系统等领域。

RFID的工作原理
1.标签传输信息:RFID标签中包含一个芯片和天线,芯片存储数据,
天线用于接收和发送信号。

当标签处在读写器的射频范围内,读写器发送信号激活标签,标签接收信号并回传存储在其中的信息。

2.读写器接收信息:读写器是RFID系统中的接收和发送设备,它通过
天线发送无线电信号与标签通信。

读写器接收从标签回传的信息并处理,通常与后台系统连接,以实现信息的获取和管理。

3.数据处理:读写器收到标签的数据后,会对数据进行解码和处理。

这包括验证标签的合法性、解析数据内容等操作,确保数据的准确性和可靠性。

4.信息应用:读写器处理完数据后,可以将信息发送到后台系统,或
直接用于控制设备、门禁系统等。

RFID技术可以实现物品跟踪、门禁管理、支付系统等多种应用。

总结
RFID技术通过无线射频识别实现对标签中信息的读取和写入,广泛应用于物
品追踪和管理中。

了解RFID的定义和工作原理有助于我们更好地理解这一技术的
应用范围和工作原理。

RFID技术介绍

RFID技术介绍
RFID电子标签 RFID阅读器 RFID信息处理系统 RFID 写入器
❖ RFID电子标签(Tag)
是RFID主要核心部件,用于存储生产 厂家及商品的识别信息。包含一个电 子芯片和一个微型天线。图示为美国 德州仪器公司生产的电子标签。
❖ 标签尺寸的大小可根据用户要求设计。标签的 一面为电子部分,另一面可以印刷条型码或其 它信息。
❖ 储存──仓储管理系统按最佳的储存方式 ,选择空货位,并指引叉车最佳途径, 抵达空货位,扫描货位标签,使货物接 收正确无误。货物就位后,再扫描货物 标签。仓储管理系统即确认货物已储存 在这一货位,可供以后定单发货。
❖ 定单处理──定单到达仓库,仓储管理系 统按预定规则分组,区分先后,合理安 排发货时间、地点、车次等等。
RFID应用方案-仓储方案
❖ 收货──货到站台,收货员将到货数据经 RFID系统传送到仓储管理系统,仓储管理系 统随即生成相应的条码标签,粘贴(或喷印)在 收货托盘(或货箱),经扫描,这批货物即被确 认收到,由仓储管理系统指挥进库储存。( 如果货物需要重新包装,则需要为每一个新 包装生成相应的tag和条码信息)
RFID的防伪优势
❖ 每个标签可以具有世界唯一编码。可以 解决“串货”问题。
❖ 足够大的信息存储空间读写资料,可用 特殊手段加密,不可复制。
❖ 使用寿命长,无机械磨损、无机械故障 、无源工作、可在恶劣环境下工作、防 污、读取数据距离远等。
10.RFID应用方案概览
❖ RFID可作为企业现有信息管理系统的一个新增子系统 ,通过RFID企业应用接口与仓储、供应链管理及ERP 等实现无缝联接,与企业信息管理系统融为一体。
5. RFID国外现状
❖ 沃尔玛
2003年世界零售业巨头沃尔玛要求其最大 100个供货厂家在2005年1月必须使用RFID 技术,以提高沃尔玛整体竞争力。2005年1 月共有137家供货厂家实现其要求。沃尔玛要 求供货厂家在2007年以前全部使用RFID标签 。

rf认证 定义

rf认证 定义

rf认证定义摘要:一、RF认证简介二、RF认证的意义和作用三、RF认证的流程与标准四、我国RF认证的发展现状五、如何顺利通过RF认证六、总结与展望正文:一、RF认证简介射频识别(Radio Frequency Identification,简称RFID)认证是一种无线通信技术,它通过无线电波实现信息的读取和写入。

RFID系统主要由标签、读写器和数据管理系统三部分组成。

RF认证是确保RFID系统性能、安全性和互操作性的重要手段。

二、RF认证的意义和作用1.保障信息安全:RF认证可以确保RFID系统中的数据传输和存储安全,防止信息泄露、篡改等安全风险。

2.提高系统稳定性:通过RF认证的RFID系统,具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够在各种环境下正常工作。

3.促进产业标准化:RF认证推动了RFID技术的标准化发展,有利于不同厂商之间的产品互操作,降低系统集成成本。

4.规范市场秩序:RF认证对RFID产品质量和性能进行了严格把关,有助于淘汰劣质产品,提升整个行业的竞争力。

三、RF认证的流程与标准1.认证申请:企业向认证机构提交认证申请,提供相关产品和技术资料。

2.认证审核:认证机构对企业提交的材料进行审核,确认是否具备认证条件。

3.现场测试:认证机构对企业提供的RFID产品进行现场测试,评估产品性能和安全性。

4.认证评审:认证机构根据测试结果进行评审,判断产品是否符合认证要求。

5.认证证书发放:通过评审的产品,认证机构颁发RF认证证书。

四、我国RF认证的发展现状近年来,我国RFID产业取得了长足的发展,市场规模不断扩大。

政府和企业对RFID技术的重视程度不断提高,相关政策和标准逐步完善。

我国RF认证体系已逐步建立起一套完善的认证流程和标准,有力地推动了产业的发展。

五、如何顺利通过RF认证1.了解认证要求:企业应充分了解RF认证的相关要求和标准,确保产品性能和安全性符合认证要求。

2.完善技术资料:企业应准备齐全的技术资料,包括产品说明书、系统设计方案等,以满足认证机构的审核需求。

RFID协议无线射频识别技术的通信协议

RFID协议无线射频识别技术的通信协议

RFID协议无线射频识别技术的通信协议无线射频识别技术(RFID)已经逐渐成为现代物联网应用的重要组成部分。

它可以实现无须接触即可对物体进行识别和跟踪的功能。

在实际应用中,为了保证RFID系统的正常运行,通信协议被引入以确保射频标签和读写器之间的数据交换和通信的可靠性。

本文将介绍RFID 协议的基本概念、通信流程以及常见的RFID协议类型。

一、RFID协议的基本概念RFID协议是指标签和读写器之间进行数据传输时所遵守的规则和约定。

它规定了射频标签如何响应读写器的请求以及如何传输数据。

RFID协议通常包括标签选择、读写器激活、数据传输等过程。

标签选择是指读写器通过发送选择命令来选择特定的射频标签。

选择命令中通常包括标签的唯一编码,用于标识特定的标签。

读写器发送选择命令后,周围的射频标签将通过判断自身的唯一编码是否与选择命令中的编码匹配来确定是否响应。

读写器激活是指读写器通过发射电磁波来激活射频标签。

激活过程中,读写器会发送激活命令,并向周围的标签传输电磁波能量。

射频标签接收到电磁波能量后会自动启动并返回响应数据。

数据传输是指射频标签和读写器之间进行数据交换的过程。

读写器会通过发送指令,要求标签回传数据或修改标签中的数据。

标签接收到指令后会执行相应的操作,并将结果返回给读写器。

二、RFID协议的通信流程在RFID系统中,标签通常处于被动状态,即只在读写器的主动调度下才会进行数据交换。

下面是RFID协议的通信流程:1. 读写器发送选择命令。

该命令包括标签的唯一编码,用于选择特定的标签。

2. 标签接收到选择命令后,通过比对自身的唯一编码与命令中的编码来判断是否响应。

3. 若标签匹配成功,则进入激活状态,等待读写器发送激活命令。

4. 读写器发送激活命令并向周围的标签传输电磁波能量。

5. 标签接收到激活命令并获取到足够的能量后,启动并返回响应数据。

6. 读写器接收到标签的响应数据后,可以发送指令来进行数据的读取或写入操作。

射频技术在物流行业的运用

射频技术在物流行业的运用

射频技术在物流行业的运用射频技术在物流行业的运用1. 引言随着物流行业的发展和技术的不断进步,射频技术在物流领域的应用越来越广泛。

射频技术利用电磁波与物体之间的相互作用,能够实现物流全流程的追踪、监控和管理,提高物流效率和质量。

本文将深入探讨射频技术在物流行业的运用,包括射频识别技术、射频传感器技术以及射频标签的应用。

2. 射频识别技术射频识别技术是一种通过非接触式方式自动识别物体的技术。

它通过将物体与射频标签进行绑定,利用射频读写器的信号与标签之间的相互作用,实现对物体的识别和追踪。

在物流行业中,射频识别技术广泛应用于仓储、包装和配送环节。

在仓储环节,物流企业可以通过在货物上贴附射频标签,实现对库存的实时盘点和管理,提高仓储效率和准确性。

3. 射频传感器技术射频传感器技术结合了射频技术和传感器技术,可以实现对环境和物体参数的监测和控制。

在物流行业中,射频传感器技术被广泛应用于温湿度监测、气体检测和运输条件监控等方面。

通过在货物包装中嵌入射频传感器,物流企业可以实时监测货物的温度和湿度,确保货物在运输过程中的安全和质量。

4. 射频标签的应用射频标签是一种被广泛应用于物流行业的射频技术产品。

它由射频芯片和天线组成,可以与射频读写器进行通信。

射频标签可以分为主动式标签和被动式标签两种。

主动式标签内置电池,具有主动发射信号的能力,适用于长距离读取和高速读写;被动式标签没有内置电池,依靠射频读写器供电,适用于近距离读取和低速读写。

射频标签的应用范围非常广泛,包括物流追踪、车辆识别、货物配送和库存管理等方面。

5. 观点和理解射频技术的应用为物流行业带来了许多好处。

射频技术可以实现对物流全流程的追踪和监控,有助于提高物流效率和准确性。

射频技术可以实现对货物的温湿度、气体和运输条件等参数的监测,有助于确保货物在运输过程中的安全和质量。

射频技术还可以帮助物流企业实现对库存的实时盘点和管理,提高仓储效率和准确性。

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第一章 1.RFID从耦合方式、电源、频率三方面是如何分类的? 耦合方式:电感耦合(近距离)、反向散射耦合(远距离) 电源供电:无源、有源、半无源 频率:低频、高频、特高频、超高频 校园卡属于无源近距离电感耦合 2.RFID的基本构成 应答器(标签)、阅读器、后台数据库 应答器硬件框图

阅读器硬件框图 解调 解码

电源 电路

负载 调制

控制器 编码器

存储器 射

频 前 端

时钟

发送通道 接收通道 时钟 电路 振荡器

载波形成 天线

M

CU

动作 控制

通信 接口 第二章 1.应答器中电源电路的工作包括哪些方面? 整流、滤波、稳压 2.负载调制分类 ? 电阻负载调制、电容负载调制 3.串联谐振时电路特性

阻抗的模22221

ZRXRLC



=jZRX

(1)谐振时,回路电抗X=0,阻抗Z=R为最小值,且为纯阻 (2)谐振频率 0

1

LC

(3)谐振时,回路电流最大,即1jjsssVVVIZRXRLC





(4)电感与电容两端电压的模值相等,且等于外加电压的Q倍,即VQ 4.并联谐振时电路特性

111=jjpYCZLR 其中谐振电阻为纯阻性2211=pLLRCRR

R1 L RS RL I C

sV

R1 ILP ICP C 

S

I C L

RP

S

I

(a)损耗电阻和电感串联 (b)损耗电阻和回路并联 L (1)谐振时,回路电导Y=0,阻抗1ZY为无穷大,

Z=pR,角频率01LC,谐振频率 12pfLC

(2)谐振时,品质因数11

11pL

QRCR

(3)电容电流值: jjjCPppspppsIUCICRQI

电感电流值:jLPpsIQI

5.画出串并联阻抗等效互换电路图,并推导互换公式。

串转并: ppss111jjRXRX

222ssps1s(1)RXRRQR 2222pssss1

psss

(1)RRRXRQXXXX

并转串:

211PSRRQ

2111PSXXQ 1S

P

SP

XR

QRX

电容:1CC

XW 电感:LXWL

6. 什么是负载调制,什么是电阻调制?画图说明电阻负载调制。 负载调制是电子标签经常使用的向读写器传输数据的方法。 负载调制通过对电子 标签振荡回路的电参数按照数据流的节拍进行调节, 使电子标签阻抗的大小和相 位随之改变,从而完成调制的过程。

M L1 L2 C1 C2 RL S Rmod R2

A B R1 X1 Rx A B X2 R2

(a)串联电路 (b)并联电路 在电阻负载调制中,负载LR并联一个电阻modR,modR称为负载调制电阻,该电阻按数

据流的时钟接通和断开,开关S的通断由二进制数据编码控制,电阻负载调制过程是一个调幅过程。

7.B类放大器是如何实现不失真放大的,画图说明。

发射极:T1正偏,导通;T2反偏,截止。

125KHZ方波经过三个非门(74HCO4)输出以提高源的带负载能力,经过L3,L4和C5滤波网络后滤波为125KHZ正弦信号。晶体管VT1组成射极跟随器电路,其输出的正弦信号的正半周使晶体管VT2导通,负弦信号的正半周使晶体管VT3导通,以实现两管交替导通和输出波形合成。二极管VD1和VD2的正向降压为两推免管提供合适的偏置电压,使VT2和VT3两晶体管集电极电流合成波形在交替处相互平滑衔接,减少非线性失真。

74HC04 应答器

至接收 通道

125kHz 方波

C4 1800pF C5 6800pF A R5 100Ω R6 12kΩ VT1 2N2907 VT2 2N2222 VT3 2N2907

R7 82Ω

R4 22kΩ

VD1 1N4148

VD2 1N4148

R3 470Ω

R2 10Ω

P

10Ω

C3 10μF

1.62mH L1 L2 C2 RL

C1 1000pF 200V

C L3 1mH

9V 2R 1 1

1 第三章 1.波特率和比特率有什么不同? 波特率:数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,单位为波特。

比特率:数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位数来表示。 比特率=波特率×单个调制状态对应的二进制位数 波特率=数据传输速率 2.NRZ=10011011,求密勒码,曼彻斯特码(上升沿0,下降沿1)。 密勒码:10 01 11 00 01 10 00 01 10 00 曼彻斯特码:10 10 01 01 10 10 01 10 10 00 3.什么是调制与解调?有哪些调制和解调技术?它们各有什么特点? 调制就是按照调制信号的变化规律去改变载波某些参数的过程,解调是调制的逆过程。脉冲调制:用脉冲串或一组数字信号作为载波 正弦波调制:用正弦高频信号作为载波

4.简述在射频识别中载波的作用? 载波为携带了RFID信息的无线电波,作用是通过无线电波传递信息;对于无源RFID系统来说,载波的作用还可以传递能量,其驱动RFID标签内的芯片工作,并将反馈信息发送给RFID读写器。

5.简述基本数字调制方法。 ASK:用二进制代码1,0控制载波的幅度,载波幅度只有两种,分别对应1和0 FSK:用频率变化传递数字信息,载波频率有两种,分别对应1和0 PSK:用载波的初相传递数字信息,用初相的0和π分别代表二进制的1和0 6.画出11010011的ASK,FSK,PSK的调制波形。 二进制码

ASK FSK PSK t t t

1 1 0 1 0 0 1 1 f1 f2 0相 π相 第四章 1.在射频识别中常用的差错控制方法。 (1)CRC(循环冗余校验码) (2)奇偶校验码:奇校验码、偶校验码 垂直奇偶校验、水平奇偶校验和水平垂直奇偶校验 2.简述ALOHA算法。 ALOHA算法:基本思想是标签自动向读写器发送其自身的ID号,读写器一旦检测到冲突就发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发送。

3.简述RFID中多标签碰撞的检测方法 (1)ALOHA算法 Tag(标签)主动

纯ALOHA算法:不会产生碰撞的概率2GSPeG

,G越大,发送成功概率越小

时隙ALOHA算法:将纯ALOHA算法系统利用率提高一位 动态时隙ALOHA算法:动态的调整时隙的数量 (2)二进制树型搜索算法 Reader主动 二进制树型搜索算法:分为基于序列号的方法和基于随机数和时隙的方法 (3)ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议 分为TYPE A和TYPE B 4.为了解决碰撞,多路存取的技术 空分多址、时分多址、频分多址、码分多址 5.奇偶校验码概念,优缺点 奇偶校验码是一种通过增加冗余位使得码字中"1"的个数恒为奇数或偶数的编码方法,它是一种检错码。

优缺点:简单,但只能检测单比特差错,检验错误能力低。 6.ALOHA算法存取方式 时分多址存取方式 7.讨论线性分组码的检纠错能力 在线性分组码中,检纠错能力和码的最小距离d有关,即 ①若要检测码组中e位误码,则需d=e+1; ②若要检测码组中t位误码,则需d≥2t+1; ③若要检测码组中t位误码,且同时检测e位误码(e≥t),则需d≥t+e+1. 8.在传输帧中,被检验部分和CRC码组成的比特序列为11 0000 0111 0111 0101 0011 0111 1000 0101 1011.若已知生成项的阶数为4阶,请给出余数多项式。

生成项(x)G为4阶,则被检验部分为3

(x)MX,余数为3位,

所以比特序列的余数后三位为011,所以多项式为:210(x)0X111GXXX

9.简述ALOHA算法和时隙ALOHA算法的基本原理和它们之间的区别。 纯ALOHA算法的基本思想即只要有数据待发,就可以发送。而时隙ALOHA算法是将时间分为离散的时间段,每段时间对应一帧,这种方法必须有全局的时间同步。

ALOHA算法信道吞吐率:2GSGe

时隙ALOHA算法信道吞吐率:GSGe



10.以下面3个在读写器作用范围内的电子标签为例说明二进制树型搜索算法选择电子标签的迭代过程。假设这4个电子标签的序列号分别为:

电子标签1:10110010 电子标签2:10100011 电子标签3:10110011 开始标签检测,前三位101均相同,不发生碰撞,在后面的一个时序标签2与标签3发生碰撞,发送1010序列检测出标签2,在最后一位,1与3发生冲突,发送10110010检测出标签。

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