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技术与支持
ISO18000-3 M3 EPC Gen2 HF单件管理标签标准部分内容简介
EPC Gen2 HF ILT(单件管理标签-Item Level Tag)的标准其实已经尘埃落定,作为ISO15693(ISo1800-3 M1)的升级版本,ISO18000-3 M3也在NXP等巨头的推动下,具备了和ISO1800-3 M2(PJM)的相抗衡的性能,不出所料,PJM只是作为“第二”的位置存在(仍然不改Magellan在HF RFID“高通”的地位)。但是EPC Gen2标准仍然在众所周知的原因中难以正式公开。
物联网中识别系统的应用范围
射频技术(RFID)是一种世界上较为领先的自动识别技术,RFID射频识别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。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
快速运动UHF电子标签群的防冲突分析
RFID射频识别技术近年来广受关注,被应用于众多领域,其中UHF(超高频)频段RFID应用最为广泛。UHF RFID国际标准有ISO/IEC 180006 Type A、Type B、Type C三类,Type C类标准是最新制定的,在数据速率、调制方式等方面都要优于其他两种。本文针对Type C类标准中的防冲突算法进行研究,分析该标准采用的防冲突算法在面对快速运动标签群时的处理情况。
ISO18000-6B与ISO18000-6C(EPC C1G2)标准的区别
目前,RFID超高频有两个协议标准可供选择。一是ISO18000-6B,另一个是已被ISO接纳为ISO18000-6C的EPC C1G2标准。这两个标准,各有优点。
RFID在902MHz-928MHz的问题及解答
在902MHz-928MHz频段工作的无线设备包括GSM无线电话移动通信设备、RFID超高频设备、以及用于工业、科研、医疗用途的一些设备(国际称为ISM频段),在此频段中的890MHz-915MHz用于GSM系统的上行传输,即手机在此频段自基站发送信息,基站在此频段接收;935MHz-960MHz用于基站向手机发送信息,手机进行接收。在这两个频段之间留有20MHz的间隙,即在915MHz-935MHz这20MHz是可分配给RFID使用,因此不会造成彼此之间的干扰。
电子标签与读写器之间的耦合方式
RFID识别系统中电子标签与读写器之间的有效识别距离是RFID应用中的一个重要问题,通常情况下这种识别距离定义为电子标签与读写器之间能够稳定交换数据的距离。RFID识别系统的识别距离是一项综合指标,与电子标签及读写器的配合情况密切相关。根据RFID识别系统作用距离的远近情况,电子标签天线与读写器天线之间的耦合可分为以下三类:(1)密耦合系统;(2)遥耦合系统;(3)远距离系统。
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