为提升射频识别(RFID)系统中单阅读器多标签环境的识别效率,给出一种在标签编码前缀相同条件下使用的混合算法。先通过Q算法调整帧长,使之与待识别标签总数近似相等,以达到较大识别效率,并给未识别的碰撞标签标记分组号,再对已分组的碰撞标签使用反向查询树算法(QTR)一一识别。根据EPCCIG1标准,在单阅读器多标签的系统环境下,选取标签编码长度为96位,分别在标签编码完全随机与标签编码前60位相同两种情况下进行仿真,结果表明在标签编码前缀相同时,青岛危险品识别标签,青岛危险品识别标签,较之QT算法,青岛危险品识别标签、Q算法,混合算法可提高系统吞吐率,降低阅读器发送总时隙数。标签想要告诉我们哪些内容?青岛危险品识别标签
射频识别标签1、网络化。部分应用场合需要将不同系统(或多个阅读器)所采集的数据进行统一处理,然后提供给用户使用,如我们使用二代身份证在自动取票机取火车票,这就需要将射频识别系统网络化管理,来实现系统的远程控制与管理。2、多能化.随着移动计算技术的不断提高和普及,射频识别阅读器设计与制造的发展趋势是将向多功能、多接口、多制式,并向模块化、小型化、便携式、嵌入式方向发展。同时,多阅读器协调与组网技术将成为未来发展方向之一。青岛危险品识别标签选择射频识别标签公司时要再三斟酌,这样子有利于找到更好的射频识别标签公司。
FID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,识别工作无需人工干预,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。标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有独一的电子编码,附着在物体上标识目标对象。阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式rfid读写器(如:C5000W)或固定式读写器。天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
从结构上分,RFID标签有3种.主动型、半主动型和被动型。被动型结构较简单,由天线和芯片组成.其工作能量来自天线接收到的阅读器发出的电磁波信号,不需要集成电路电源,因而成本也较低。半主动式和主动式RFID标签则需要电源来获得更高的工作频率或用以记录传感器数据的能量。这类标签功能强大、结构复杂、成本较高。从功能上分RFID标签又可分为只读式和读写式。只读式RFID标签中的数据信息不能更改,但通常可以多次读取。而读写式标签允许用户根据需要更改已经写入标签中的数据。购买射频识别标签时要根据自身需求去购买,而不是随便买。
每一个RFID射频识别标签的通信系统都必须通过监管要求并符合所用标准。然而,现在,系统优化将这个快速增长产业中的胜者与输者分离开来。本文讨论的是RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致性和优化。RFID射频识别标签的技术有几个不同寻常的工程测试挑战,例如瞬时信号、带宽效率低的调制技术和反向散射数据。传统的扫频调谐频谱分析仪、矢量信号分析仪和示波器已被用于无线数据链路的开发。然而,这些工具用于RFID测试时都存在一些缺点。扫频调谐频谱分析仪难以准确捕获和刻画瞬时RF信号。矢量信号分析仪实际上不支持频谱效率低的RFID调制技术及特殊解码要求。快速示波器的测量动态范围小,不具备调制和解码功能。实时频谱分析仪RTSA(以下简称RTSA)克服了这些传统测试工具的局限性,具备对瞬时信号的优化,通过频率模板触发器能够可靠触发复杂的真实频谱环境下的特定频谱事件。射频识别标签搬运时要轻拿轻放,否则会对射频识别标签有损耗。南京标签定做价格
射频识别标签技术能够被大范围的应用到多个产业和领域,必然有其“过人之处”。青岛危险品识别标签
射频识别(RFID)技术是自动识别技术的至新成员。它通过无线射频方式进行非接触式的双向数据通信.对目标f电子标签)加以自动识别并获取相关数据。RFID技术的数据承载原理、调制形式、载波频率等理论已趋于成熟。目前主要研究方向之一在于如何提高电子标签的批量识别能力、改进算法协议、增强数据安全性能。由于无线传输方式固有的易受干扰性,加上无源电子标签发射功率受限。在电子标签的识别上,外界电气干扰和批量标签的数据碰撞是造成系统识别错误的两大主因本系统对此分别采用数据完整性算法和多标签识别算法进行优化。青岛危险品识别标签
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