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    引言: 射频识别技术是从八十年代起走向成熟的一项自动识别技术。
 

 

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射频识别技术RFID——令人期待的技术

  射频识别技术是从八十年代起走向成熟的一项自动识别技术。它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据。它与同期或早期的接触式识别技术不同,rfid系统的射频卡与读写器之间不用接触就可完成识别,因此它的应用场合更广泛。 【相关文章:无线标准大扫描(1)

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  射频识别技术rfid(radio frequency identification technology)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可以替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。

  

  rfid系统的组成

  最基本的rfid系统由三部分组成:

  

  电子标签(tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;当受无线电射频信号照射时,能反射回携带有数字字母编码信息的无线电射频信号,供阅读器处理识别。

  阅读器(reader):有时也被称为查询器、通讯器或称为读出装置,用以产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回的无线电射频信号,经处理后获取标签数据信息,有时还可以写入标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;

  微型天线(antenna):在标签与阅读器间传递射频信号。

  

  rfid系统的工作原理

  rfid系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读取器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。

  

  就是rfid感应技术的基本原理图。在电磁场系统中,阅读器(reader)发出一个电磁(em)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任何一个点上, 可用的能量的大小与该点距发射机的距离有关。

  

  由上可知, 阅读器必须在可阅读的距离范围内产生一个合适的能量场以激励电子标签。

  

  在当前有关的射频约束下, 在欧洲的大部分地区各向同性有效辐射功率限制在500mw, 这样的辐射功能在870mhz,可近似达到0.7米。在美国、加拿大以及其他一些国家, 无需授权的辐射约束为各向同性辐射功率为4w,这样的功率将会达到2米的阅读距离。在获得授权的情况下,在美国发射30w的功率将使阅读区增大到5.5米左右。

  

  rfid系统的工作频率


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