概述
1.1 什么是RFID?
无线电频率识别 Radio Frequency Identification
1.2 简述RFID的基本原理
通过无线电波进行识别
1.3 RFID系统有哪些工作频段
低频,高频,超高频,特高频
1.4 简述RFID系统的电感耦合方式和反向散射耦合方式的原理和特点
电感耦合:变压器模型,通过高频交变磁场实现耦合,利用的是电磁感应定律
适用于中低频近距离的射频识别系统
反向散射耦合:发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,利用的是电磁波的空间传播规律
适用于高频、微波远距离的射频识别系统
1.5 应答器的能量获取有哪些方法
从阅读器获得,从附加电池获得
1.6 什么是1比特应答器?它有什么应用?有哪些实现方法?
存储器字节位1bit的应答器
应用于电子防盗系统
射频表现利用二极管的非线性特性产生载波的谐波
1.7 给出RFID系统的组成框图,简述高层的作用[
高层:将多阅读器获取的数据有效的整合
1.8 RFID系统中阅读器应有哪些功能
以射频方式向应答器传输能量
从应答器中读出数据或向应答器写入数据
完成对读取数据的信息处理并实现应用操作
若有需要,应能和高层处理交互信息
1.9 天线有何重要作用?RFID的天线主要有哪几种?天线的小型化有何作用?
获得最大的能量传输效果
偶极子天线,微带贴片天线,线圈天线
天线和应答器芯片封装在一起,应答器的尺寸有限,先线小型化成为决定RFID系统性能的重要因素
1.10 RFID标签和条形码各有什么特点,他们有何不同
RFID标签
RFID可以识别单个非常具体的物体
RFID可以同时对多个物体进行识读
RFID采用无线射频,可以透过外部材料读取数据
RFID的应答器存储的信息量大,并可以多次改写
易于构成网络应用环境
条形码
条形码易于制作,对印刷设备和材料无特殊要求,成本低廉,价格便宜
条形码用激光读取数据,数据输入速度块,识别可靠准确
识别设备结构简单,操作容易,无需专门训练
不同点:
技术 | 信息载体 | 读/写性 | 读取方式 | 保密性 | 智能化 | 寿命 | 成本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条形码 | 纸、塑料薄膜金属表面 | 只读 | CCD或激光束 | 差 | 无 | 较短 | 较低 | |
RFID | EEPROM等 | 读/写 | 无线通信 | 好 | 有 | 较长 | 较高 |
条形码是“可视技术”,读识设备只能接收视野范围内的条形码;
RFID不要求看见目标。RFID标签只要在阅读器的作用范围内就可以被读取。
1.11 比较接触式IC卡和射频卡
RFID技术结合了射频技术和接触式IC卡技术,有一些场合将RFID应答器成为非接触式IC卡或射频卡。
1.12 参阅有关资料,对RFID防伪或食品安全追溯应用进行阐述
RFID技术结合了射频技术和接触式IC卡技术,有一些场合将RFID应答器成为非接触式IC卡或射频卡。
1.12 参阅有关资料,对RFID防伪或食品安全追溯应用进行阐述
商业供应链是RFID技术应用最广泛的舞台。它可以实现对商品设计、原材料采购、半成品和成品的生产、运输、仓储与配送,一直到销售,甚至退货处理和售后服务等所有供应链上的环节进行实时监控,准确地随时获得各种产品相关信息,如种类、生产商、生产时间、地点、颜色、尺寸、数量、到达地和接收者等。
最后
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