射频识别技术原理分析

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rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术是一种利用无线电频率进行识别的技术,它可以实现对物体或者个体的自动识别和数据采集。

RFID技术已经在许多领域得到了广泛的应用,例如供应链管理、物流跟踪、支付系统、智能交通系统等。

本文将就RFID 技术的基本工作原理进行详细介绍。

一、RFID系统的组成RFID系统主要由三个部分组成:标签(Tag)、读写器(Reader/Writer)和数据处理系统。

标签是贴附在被识别物体上的,它包含了一个内置的芯片和天线。

读写器是用来与标签进行通讯和数据交换的设备,它可以向标签发送指令,并从标签接收到被读取的数据。

数据处理系统则是对读取到的数据进行处理和管理的系统,它通常包括数据库和相关的应用软件。

二、RFID标签的工作原理RFID标签是RFID系统中最重要的组成部分,它实际上是一个被被识别物体上的一个小型芯片,上面附着了一个天线。

RFID标签可以分为主动式标签和被动式标签两种。

主动式标签内置了一个电池,可以主动发送信号;而被动式标签则不具备主动发送信号的能力,它需要通过读写器的射频信号来激活,并进行数据的交换。

RFID标签的工作过程可以分为激活阶段、数据读写阶段和识别阶段。

在激活阶段,当被识别物体携带着被动式标签进入读写器的工作范围内时,读写器向标签发送一个激活信号,标签受到激活信号后,会通过天线接收到射频能量,并利用这部分能量激活芯片。

在数据读写阶段,读写器向激活的标签发送指令,标签接收指令后,将内部存储的数据通过射频信号发送给读写器。

在识别阶段,读写器收到标签发送的数据后,将数据进行处理并传输到数据处理系统中,从而实现对被识别物体的快速识别和数据采集。

三、RFID读写器的工作原理RFID读写器是用来与标签进行通讯和数据交换的设备,它包括了天线、射频模块和控制模块。

读写器的工作过程可以大致分为射频信号发送和接收阶段、数据处理和传输阶段。

射频识别技术的构成及工作原理

射频识别技术的构成及工作原理

射频识别技术的构成及工作原理射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种用于自动识别物体的技术,它通过无线电信号的传输和接收,实现对物体的唯一标识和信息的读写。

射频识别技术由射频标签、读写器和应用软件组成,其工作原理主要包括标签激活、数据传输和识别处理三个步骤。

射频标签是射频识别系统中的核心部件,它由芯片和天线组成。

标签中的芯片存储了物体的相关信息,如物品的序列号、生产日期等,而天线则用于接收和发送无线电信号。

当读写器发送射频信号时,天线会接收到信号并将其传递给芯片,激活芯片开始工作。

标签激活后,数据传输阶段开始。

芯片会将存储在其内部的信息通过调制和解调的方式将其转换为无线电信号,然后通过天线将信号发送回读写器。

读写器接收到信号后,会将其转换为可读的数据,并进行识别处理。

读写器会将接收到的数据进行识别处理。

读写器会通过解码和解析的方式将射频信号转化为可读的数据,然后与预先存储的数据进行比对,以确定物体的身份和相关信息。

读写器可以同时读取多个标签的信息,实现高效的物体识别和跟踪。

射频识别技术具有许多优点。

首先,射频标签可以实现非接触式识别,无需物体与读写器直接接触,提高了识别的速度和便利性。

其次,射频标签具有唯一性,每个标签都有独特的序列号,可以实现对物体的精确识别。

此外,射频识别技术还具有高度的自动化和实时性,可以实现对大规模物体的快速识别和跟踪。

射频识别技术在各个领域得到了广泛的应用。

在物流管理中,射频识别技术可以实现对货物的自动识别和跟踪,提高了物流的效率和准确性。

在零售行业中,射频识别技术可以用于商品的防盗和库存管理,实现了对商品的实时监控和管理。

此外,射频识别技术还可以应用于车辆管理、动物识别、医疗保健等领域。

射频识别技术是一种用于自动识别物体的技术,通过射频标签、读写器和应用软件的组合实现对物体的唯一标识和信息的读写。

其工作原理包括标签激活、数据传输和识别处理三个步骤。

射频识别的工作原理

射频识别的工作原理

射频识别的工作原理《射频识别的工作原理》射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种用于自动识别物体的技术。

它通过在物体上植入或附近放置一个微型电子标签,利用无线射频信号实现数据的传输与识别。

在近年来的物联网时代,RFID得到了广泛的应用,被用于零售、物流、农业、交通等领域。

射频识别的工作原理主要涉及三个主要组成部分:射频标签、读写器和后端系统。

1. 射频标签:射频标签由射频芯片和一种塑料或纸质外壳组成。

射频芯片一般由一个微处理器、存储器和天线构成。

当标签靠近读写器时,读写器会通过无线射频信号向标签发送电能,使射频标签激活。

2. 读写器:读写器是射频识别系统的设备之一,用于激活和读取射频标签上存储的数据。

读写器可以通过射频信号与标签进行通信,传输读取到的数据到后端系统进行处理。

读写器一般由射频发送器、射频接收器、控制器和通信接口组成。

3. 后端系统:后端系统用于处理来自读写器的数据,并进行进一步的分析和应用。

这些数据可以用于库存管理、资产跟踪、防伪识别等应用场景。

后端系统一般由数据库和相应的软件算法组成,它们将读取到的射频标签数据与其他数据进行关联和比对。

射频识别的工作过程如下:1. 激活标签:当一张射频标签靠近读写器时,读写器会向标签发送射频信号,为标签提供电能。

标签通过接收射频信号的能量来激活,并开始与读写器进行通信。

2. 数据传输:一旦射频标签激活,它将会向读写器发送存储在芯片内的数据。

这些数据可以是产品的相关信息,如批次号、生产日期等。

读写器通过射频信号收集标签发送的数据,并将其传输到后端系统进行处理。

3. 数据处理与应用:在后端系统中,读取到的射频标签数据会被与其他相关数据进行比对和关联。

通过这个过程,后端系统可以实现库存管理、资产跟踪等应用功能。

总之,射频识别是一种通过射频信号实现自动识别物体的技术。

通过射频标签、读写器和后端系统的配合,射频识别可以实现数据的传输和处理,为各行业提供了方便、高效的自动识别解决方案。

无线通信中的射频识别技术原理

无线通信中的射频识别技术原理

无线通信中的射频识别技术原理射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种通过无线电信号识别特定目标并获取相关信息的技术。

它在物联网、供应链管理、物流等领域得到广泛应用,具有高效、准确、自动化等优点。

本文将介绍射频识别技术的原理和应用。

一、射频识别技术的基本原理射频识别技术基于无线电波通信,主要由读写器和标签组成。

读写器负责产生无线电信号,并与标签进行通信;标签则是封装有芯片和天线的电子标签,可嵌入到物体中。

下面将分别介绍读写器和标签的功能和工作原理。

1.读写器读写器是射频识别系统的核心设备,它负责产生射频信号并与标签进行通信。

读写器通过射频天线向周围发送电磁信号,并监听接收到的响应信号。

读写器一般由射频模块、控制模块和接口模块组成。

射频模块用于产生电磁信号并与标签进行通信。

它通过载波信号调制和解调的方式,将数字信息转换为射频信号,并发送给标签。

同时,它也能接收标签返回的响应信号,并解调还原出数字信息。

控制模块用于控制射频模块和处理标签返回的数据。

它可以向射频模块发送指令,控制射频模块的工作频率、功率等参数。

同时,控制模块还能对标签返回的数据进行处理,例如校验、解密、过滤等操作。

接口模块用于与外部设备进行数据交互。

例如,可以通过串口、以太网等接口,将读取到的标签数据传输给计算机或其他设备,实现信息的实时监测和管理。

2.标签标签是射频识别系统中的被识别对象,它是一种被动式设备,依靠读写器产生的射频信号供电并返回识别信息。

标签一般由电子芯片和天线组成,芯片用于存储和处理数据,天线用于接收和发送射频信号。

标签的工作原理较为简单。

当标签处于读写器的射频场中时,标签上的天线会接收到射频信号,并通过整流电路将接收到的射频能量转换为直流电压,用于为芯片供电。

芯片在得到供电后,将存储的数据进行调制,通过天线发送回读写器。

标签一般有两种类型:主动标签和被动标签。

主动标签内置有电池,能主动产生射频信号,具有较大的通信距离和较高的识别速度,但成本较高。

射频识别原理解析

射频识别原理解析

射频识别原理解析射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种无线通信技术,通过射频信号实现物体的自动识别和数据传输。

它在各个领域得到广泛应用,如物流管理、供应链追溯、智能交通、智能家居等。

本文将对射频识别的原理进行解析,探讨其在现实生活中的应用。

首先,射频识别系统由三个主要组成部分构成:标签、读写器和中间件。

标签是信息载体,它包含了物体的唯一识别码和其他相关数据。

读写器是射频信号的发射和接收设备,用于与标签进行通信。

中间件则负责数据的处理和管理。

射频识别的原理基于电磁感应。

当读写器发射射频信号时,标签会接收到信号并将其转换成电能。

标签内部的微芯片会解码并读取射频信号中的数据。

随后,标签会通过射频信号将读取到的数据传回给读写器。

读写器收到数据后,会将其传输给中间件进行处理。

射频识别的工作频率通常在低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和超高频(SHF)范围内。

不同的频率范围适用于不同的应用场景。

低频射频识别系统具有较短的通信距离和较低的数据传输速率,适用于近距离物体识别和身份验证。

高频射频识别系统通信距离较远,数据传输速率较快,适用于物流管理和供应链追溯。

超高频和超高频射频识别系统通信距离更远,适用于智能交通和智能家居等领域。

射频识别技术有许多优点。

首先,它可以实现非接触式识别,无需物体与读写器之间的直接接触,提高了工作效率和便利性。

其次,射频识别系统可以同时读取多个标签,实现批量识别,提高了识别的速度和精度。

此外,射频识别系统还具有抗污染、防伪和防篡改等特点,提高了物体的安全性和可信度。

射频识别技术在现实生活中有着广泛的应用。

在物流管理方面,射频识别可以实现货物的追踪和溯源,提高了物流效率和安全性。

在供应链管理方面,射频识别可以实现库存管理和物料跟踪,降低了成本和风险。

在智能交通方面,射频识别可以实现车辆自动识别和收费,提高了交通管理的效率和便利性。

了解射频识别技术的基本原理和工作原理

了解射频识别技术的基本原理和工作原理

了解射频识别技术的基本原理和工作原理射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种通过无线电信号实现物体自动识别的技术。

它可以用于物品的追踪、管理和控制,广泛应用于物流、供应链管理、交通运输、零售业等领域。

本文将介绍射频识别技术的基本原理和工作原理。

一、射频识别技术的基本原理射频识别技术基于无线电通信原理,将物体与射频标签联系起来,通过射频信号的传输和接收,实现对物体的识别和追踪。

射频识别系统由三个主要组成部分构成:射频标签、读写器和中央数据库。

1. 射频标签:射频标签是射频识别系统中的被识别物体的载体。

它由射频芯片和天线组成。

射频芯片储存了与被识别物体相关的信息,如物品的序列号、生产日期等。

天线用于接收和发送射频信号。

2. 读写器:读写器是射频识别系统中的核心设备,用于与射频标签进行通信。

读写器通过射频信号与射频标签进行数据交换,读取射频标签中的信息。

读写器还可以向射频标签写入新的数据。

3. 中央数据库:中央数据库是射频识别系统中存储和管理射频标签信息的地方。

读写器将读取到的射频标签信息传输到中央数据库中,用户可以通过查询数据库获取所需信息。

二、射频识别技术的工作原理射频识别技术的工作原理可以简单概括为:读写器向射频标签发送射频信号,射频标签接收到信号后,将储存在芯片中的信息通过射频信号传回给读写器,读写器再将信息传输到中央数据库进行处理和存储。

具体来说,射频识别技术的工作过程包括以下几个步骤:1. 初始化:读写器向射频标签发送初始化信号,激活射频标签。

2. 识别:读写器向射频标签发送识别信号,射频标签接收到信号后,将储存在芯片中的信息通过射频信号传回给读写器。

3. 数据处理:读写器将接收到的射频标签信息传输到中央数据库进行处理和存储。

中央数据库可以对接收到的信息进行分析、查询和管理。

4. 反馈:根据中央数据库的处理结果,读写器可以向射频标签发送反馈信号,如写入新的数据或修改标签状态。

rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理RFID(Radio-Frequency Identification)技术是一种无线射频识别技术,广泛应用于物联网、供应链管理、物流跟踪、智能交通等领域。

其基本工作原理是利用射频信号进行物品识别和数据传输。

本文将对RFID技术的基本工作原理、应用领域以及发展趋势进行介绍。

一、RFID技术的基本工作原理RFID技术的基本工作原理是由读写器(Reader)和标签(Tag)组成的系统。

读写器通过天线发射射频信号,当该信号接收到标签天线上时激活标签。

标签接收到射频信号后,利用这个能量驱动自身的芯片,将存储在芯片内的信息回传给读写器,完成数据的读取和写入。

整个过程无需接触,可实现远程自动识别。

RFID系统包括以下几个主要组成部分:1.标签天线:用于接收来自读写器的射频信号,并传递给标签芯片。

2.标签芯片:内嵌有芯片和天线的标签,用于存储物品信息并与读写器进行通信。

3.读写器天线:用于发射射频信号,并接收标签回传的射频信号。

4.读写器模块:负责发射射频信号、接收标签回传信号、数据处理和通信。

5.控制系统:管理整个RFID系统的数据读写、信息处理和设备控制。

二、RFID技术的应用领域1.物流管理:在物流管理领域,RFID技术可以实现对货物的追踪和管理。

标签可以贴附在货物上,通过RFID读写器对货物进行自动识别和记录,提高了物流管理的效率和精度。

2.供应链管理:RFID技术可以帮助企业对供应链进行实时监控和管理,提高生产和物流的效率,降低库存成本,改善供应链整体运作效果,实现供需匹配。

3.零售业:在零售业中,RFID技术可以用于商品的防盗和库存管理。

通过RFID标签的贴附,能够实现对商品的追踪和定位,提高了商品管理的便捷性和精准性。

4.医疗保健:在医疗保健领域,RFID技术可以用于病人身份识别、药品管理、设备追踪等方面,提高了医疗保健服务的精准性和效率。

5.智能交通:RFID技术可以应用于智能交通领域,如收费系统、车辆管理、车辆定位等方面,提高了智能交通系统的管理和服务水平。

rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理

rfid射频识别技术基本工作原理RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术是一种利用无线电波进行数据传输与识别的技术,可以实现对特定物体进行追踪、识别、管理和监控。

它在物流、供应链管理、智能交通、医疗健康、智慧城市等领域都具有广泛的应用。

本文将介绍RFID技术的基本工作原理及其应用,以及目前的发展趋势。

一、RFID技术的基本原理1.射频识别系统的组成RFID系统由三部分组成:标签、读写器和背后的信息系统。

标签是信息的载体,它由天线、微芯片和封装材料组成。

读写器是用于发送和接收无线信号的设备,它能够激活标签、读取标签信息并将信息传送到信息系统。

信息系统则可以对数据进行处理和管理。

2.标签的工作原理RFID标签内部的微芯片存储着物体的信息,如序列号、生产日期、包装方式等。

标签的天线接收来自读写器的射频信号,并利用这个能量来激活自身,然后将自身内部存储的信息发送给读写器。

标签的工作原理可以分为两种类型:有源标签和无源标签。

有源标签拥有内置电池,可以主动发送信号;无源标签则在读写器的射频信号下产生自身的能量,并响应读写器的信号。

3.读写器的工作原理读写器是RFID系统的核心设备,它负责发送射频信号和接收标签的响应信号。

读写器发射射频信号,当该信号达到标签范围内时,激活标签,并接收标签返回的信息。

读写器还可以对标签进行编程、擦除和修改。

4.数据的处理和管理读写器将标签发送的信息传送给信息系统,信息系统负责对数据进行处理、管理和存储。

通过对数据的分析和处理,可以实现物体的追踪、管理、监控等功能。

二、RFID技术的应用1.物流与供应链管理RFID技术可以实现货物的追踪和管理,提高物流运作效率。

在仓储管理中,可以利用RFID技术对货物进行自动采集、盘点和管理,减少人力成本和错误率,在供应链中实现实时可视化的物流信息。

2.智能交通RFID技术可以应用于智能交通系统,实现电子收费、车辆识别、路况监控等功能。

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射频识别技术原理分析射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。

为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。

RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。

与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。

在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。

系统组成和工作原理最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。

2. 阅读器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。

3. 天线:在标签和读取器间传递射频信号。

有些系统还通过阅读器的RS232或RS485接口与外部计算机(上位机主系统)连接,进行数据交换。

系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。

在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有根本的区别,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。

高频接口包含发送器和接收器,其功能包括:产生高频发射功率以启动射频卡并提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。

不同射频识别系统的高频接口设计具有一些差异,电感耦合系统的高频接口原理图如图1所示。

阅读器的控制单元的功能包括:与应用系统软件进行通信,并执行应用系统软件发来的命令;控制与射频卡的通信过程(主-从原则);信号的编解码。

对一些特殊的系统还有执行反碰撞算法,对射频卡与阅读器间要传送的数据进行加密和解密,以及进行射频卡和阅读器间的身份验证等附加功能。

射频识别系统的读写距离是一个很关键的参数。

目前,长距离射频识别系统的价格还很贵,因此寻找提高其读写距离的方法很重要。

影响射频卡读写距离的因素包括天线工作频率、阅读器的RF输出功率、阅读器的接收灵敏度、射频卡的功耗、天线及谐振电路的Q值、天线方向、阅读器和射频卡的耦合度,以及射频卡本身获得的能量及发送信息的能量等。

大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。

射频卡的标准及分类目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。

目前,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO。

应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。

按照不同得方式,射频卡有以下几种分类:1. 按供电方式分为有源卡和无源卡。

有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。

2.按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。

低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。

低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。

中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。

3. 按调制方式的不同可分为主动式和被动式。

主动式射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器;被动式射频卡使用调制散射方式发射数据,它必须利用读写器的载波来调制自己的信号,该类技术适合用在门禁或交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。

在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。

而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达30米)。

4. 按作用距离可分为密耦合卡(作用距离小于1厘米)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。

5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。

射频技术射频技术(RFID)相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。

为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了射频技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。

射频技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。

与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。

在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。

射频技术系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。

在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有根本的区别,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。

高频接口包含发送器和接收器,其功能包括:产生高频发射功率以启动射频卡并提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。

不同射频识别系统的高频接口设计具有一些差异。

阅读器的控制单元的功能包括:与应用系统软件进行通信,并执行应用系统软件发来的命令;控制与射频卡的通信过程(主-从原则);信号的编解码。

对一些特殊的系统还有执行反碰撞算法,对射频卡与阅读器间要传送的数据进行加密和解密,以及进行射频卡和阅读器间的身份验证等附加功能。

射频技术识别系统的读写距离是一个很关键的参数。

目前,长距离射频识别系统的价格还很贵,因此寻找提高其读写距离的方法很重要。

影响射频卡读写距离的因素包括天线工作频率、阅读器的RF输出功率、阅读器的接收灵敏度、射频卡的功耗、天线及谐振电路的Q值、天线方向、阅读器和射频卡的耦合度,以及射频卡本身获得的能量及发送信息的能量等。

大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。

自上个世纪九十年代以来,射频识别技术在全世界范围内得到了很快的发展。

全球的总销量以年均25%以上的速度快速增长,经过十几年的发展,射频率识别技术在各行各业,尤其是在电子信息行业得到了广泛的应用。

射频识别技术在我国的应用,应该还处于一个起步的阶段。

差距首先表现在技术上,虽然在低频和中频产品应用上面,已经有了一定的基础,但在高频领域基本上没有大规模成熟的应用案例;其次表现在应用环境上,电子标签是一种提高识别效率和准确性的工具。

市场化程度越高,越具有竞争性,组织对于效率的要求就会越强烈。

在这种情况下,电子标签才会具有广泛应用的可能性。

以电子标签在供应链上的应用为例,必须是以供应链成熟广泛运用为基础的,而我国供应链的发展只是刚有一个好的开端,对绝大多数企业而言,这种先进的管理方法和技术还刚刚起步。

射频技术的国产化是刻不容缓的,无论从哪一方面讲,如果长期只依赖国外进口产品,将阻碍射频技术的推广和大规模的使用。

在射频国产化的道路上,应用系统的国产化最先起步,目前也是比较有成效的。

随着系统应用技术逐渐成熟和市场的壮大,也涌现出了许多优秀的系统集成商,特别是中、低频的非接触产品的应用中。

电子标签的国产化可以分为芯片技术、模块封装和标签加工三个方面。

目前国内已经形成了比较成熟的IC卡模块封装。

国内部分企业已在电子标签的封装形式进行了新的尝试,促进了电子标签成本的进一步降低。

另一个是读写机具有及周边设备的国产化。

实际上,机具和周边设备的国产化是电子标签推广的关键因素,只有真正消化了现有的国外先进技术才能够使自身产品具有真正的市场竞争力和长久的生命力。

从长远来看,电子标签特别是高频远距离电子标签的市场在未来几年内将逐渐成熟,成为IC卡领域继公交、手机、身份证之后又一个具有广阔市场前景和巨大容量的市场。

将为国内表比较熟的IC卡行业一个重大的产业机会。

在这个产业机会面前,国内厂商应加大投入力度,未雨绸缪,实现技术的突破。

另外,除了厂商的努力以外,政府的主管部门也应该起到引导和牵头的作用,支持国内的厂商,根据国内的需求制定行业标准,从标准入手,建立自主知识产权的整个体系,进一步缩短与国内先进水平的差距,壮大国内智能卡行业的发展。

复旦微电子将长期致力于非接触电子标签技术的开发和推广,在为客户提供满足他们需求的产品同时,也将为整个产品的其他厂商提供有关RFID射频识别应用方面的全方面的技术支持。

自2004年起,全球范围内掀起了一场无线射频识别技术(RFID)的热潮,包括沃尔玛、宝洁、波音公司在内的商业巨头无不积极推动RFID在制造、物流、零售、交通等行业的应用。

RFID 技术及其应用正处于迅速上升的时期,被业界公认为是本世纪最具潜力的技术之一,它的发展和应用推广将是自动识别行业的一场技术革命。

而RFID在交通物流行业的应用更是为通信技术提供了一个崭新的舞台,将成为未来电信业有潜力的利润增长点之一。

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