智能制造导论-p298.pdf - 第169页
4.2.2 射频识别技 术 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 高频 超高频 微波 工作频率 125-134KHz 13.56MHz 433MHz 868~915MHz 2.45GHz 5.8GHz 读取距离 <60cm 0~60cm 1m~100m …

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器传送。

4.2.2 射频识别技术
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
高频
超高频
微波
工作频率
125-134KHz
13.56MHz
433MHz
868~915MHz
2.45GHz
5.8GHz
读取距离
<60cm
0~60cm
1m~100m
1m~100m
速度
慢
快
快
很快
方向性
无
无
部分有
有
现有的ISO标准
11784/85,
14223
14443/15693
EPC C0,C1,C2,G2
18000-4
主要应用范围
进出管理、固定设备
管理
图书馆、产品跟踪、
公交消费
货架、卡车、拖车跟
踪
收费站、集装箱
表4-2 RFID主要频段标准及特性

4.2.2 射频识别技术
5.耦合方式
根据射频耦合方式的不同,RFID可以分为电感耦合(磁耦合)和反向散
射耦合(电磁场耦合)两大类。
1) 电感耦合
电感耦合也叫做磁耦合,是阅读器和应答器之间通过磁场(类似变压器)
的耦合方式进行射频耦合,能量(电源)由阅读器通过载波提供。由于
阅读器产生的磁场强度受到电磁兼容性能的有关限制,因此一般工作距
离都比较近。
高频和低频RFID主要采用电感耦合的方式,即频率为13.56MHz和小于
135kHz。工作距离一般在1米以内,其耦合方式结构框图如图4- 10所示
图4-10电感耦合的电路结构