智能制造导论-p298.pdf - 第168页

4.2.2 射频识别技 术 阅读器和应答器之间的交互主要靠能量、时序和数据三个方面来完成: l 阅读器产生射频载波为应答器提供工作所需能量。 l 阅读器与应答器之间的信息交互通常采用询问 - 应答的方式进行,所 以必须有严格的时序关系,该时序也由阅读器提供。 l 阅读器与应答器之间可以实现双向数据交换,阅读器给应答器的命令 和数据通常采用载波间隙、脉冲位置调制、编码解调等方法实现传送。 应答器存储的数据信息采用对载波的负载调制方式向阅读…

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4.2.2 射频识别技
3.射频识别技术的基本原理
RFID系统中,射频识别部分主要由阅读器和应答器两部分组成,阅读器与应
答器之间的通信采用无线的射频方式进行耦合。在实践中,由于对距离、速率
及应用的要求不同,需要的射频性能也不尽相同,所以射频识别涉及的无线电
频率范围也很广。
射频识别过程在阅读器和应答器之间以无线射频的方式进行,其识别过程基本
原理如图4-9所示
4.2.2 射频识别技
阅读器和应答器之间的交互主要靠能量、时序和数据三个方面来完成:
l 阅读器产生射频载波为应答器提供工作所需能量。
l 阅读器与应答器之间的信息交互通常采用询问-应答的方式进行,所
以必须有严格的时序关系,该时序也由阅读器提供。
l 阅读器与应答器之间可以实现双向数据交换,阅读器给应答器的命令
和数据通常采用载波间隙、脉冲位置调制、编码解调等方法实现传送。
应答器存储的数据信息采用对载波的负载调制方式向阅读器传送。
4.2.2 射频识别技
4.射频识别技术的工作频率
在无线电技术中,不同的频段有不同的特点和技术。实践中不同频段的
RFID实现技术差异很大。从这一角度而言,RFID技术的空中接口几乎覆
盖了无线电技术的全频段,具体如下:
低频
微波
工作频率
125-134KHz
2.45GHz
5.8GHz
读取距离
<60cm
1m~100m
速度
很快
方向性
现有的ISO标准
11784/85
14223
18000-4
主要应用范
管理
收费站、集装
表4-2 RFID主要频段标准及特