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精品资料超高频RFID空中接口协议的研究.doc

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  • 卖家[上传人]:ss****gk
  • 文档编号:206287101
  • 上传时间:2021-10-30
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    • 超高频RFID空中接口协议的研究1 RFID系统组成RFID ( Rad io Frequency Identificat iON)的基本原理就是将电子标签安装在 被识别的物体上,当被标识的物体进入RFID系统的阅读范围时,射频识别技术利用 无线电波或微波能量进行非接触双向通信,来实现识别和数据交换功能标签向读写器发送携带信息,读写器接收这些信息并进行解码,通过申口 将读写器采集到的数据送到后端处理,并通过网络传输给服务器,从而完成信息的全 部采集与处理过程,以达到自动识别被标识物体的目的RFID应用系统的架构如图1所示,基本由阅读器,天线和标签组成,另 外还有后台的企业应用系统.标签和读写器之间通过耦合元件实现射频信号的非接触耦 合系统中有一个中间件负责完成系统与多种阅读器的适配,过滤阅读器从标签获得 的数据,以减少网络流量标签与读写器之间通过空中接I I协议进行通讯,读写器与 中间件之间的通信通过读写器协议进行定义,中间件与应用系统之间的通信接I I由 ALE协议规定图I KFD系统应用架构图2为RFID系统阅读器和标签之间的通信过程读写器和标签通过射频电 磁场进行数据交换阅读器首先发送连续载波信号,通过ASK调制等方式发送各种读写命令, 标签通过反向散射调制的方式响应阅读器发出的命令,返回EPC (电子产品编码)等信 息。

      图2 RFID系统原理图2空中接口协议如图1所示,RFID系统涉及的协议从底层通讯到上层应用都有各自的规范, 根据标签的供电方式不同,RFID系统可分为有源系统和无源系统两种;根据系统工作 的频段不同,可分为低频,高频,超高频和微波频段的RFID系统论文主要讨论 超高频段无源RFID空中接口协议部分的关键技术当前超高频RFID空中接口协议主要是IS018000- 6 TYPE B协议和EPCG lobalClasslGEN2 协议(EPCC1GEN2 协议,现已经成为 ISO 18000-6TYPE C)0 两种协议的对比如表1所示总体来讲,EPCC1GEN2空中接口协议定义更完备,现 有的产品大多遵循此类协议另外,ISO 18000- 6基本上是整合了一些现有RFID厂 商的产品规格和EAN- UCC所提出的标签架构要求而订出的规范它只规定了空中接 口协议,对数据内容和数据结构无限制,因此可用于EPC所以EPC协议得到广泛 的应用,成为事实标准哀1 RFH)空中接口协议对比类型 bO EPC C 1(;2载波频段 860 - 9601H z编码方式\1 amlizlrrPIE电源供电Pa-tHhe标签调制方式A ( BinkHtulk-r)A 冰 /P反向编码IMOFMOM山•「子鼓波DSH- ASKASK读写器调叫式,怎,彦七&",\永"、1 fii 8UW .空中接口协议包含物理层和媒体接入控制(MAC)层,物理层包含数据的帧结构定 义,调制/解调,编码/解码,链路时序等,MAC层包含链路时序,交&流程,防 碰撞算法及安全加密算法等。

      2. 1物理层EPC协议中,前向通信使用双边带幅移键控(DSB - ASK )、单边带幅移键控 (SSB- ASK )或者反相幅移键控(PR - ASK )等调制方式标签通过阅读器的RF电磁场 来获得工作电源能量阅读器通过发送一个未经调制的RF载波并侦听标签的反向散射 的问复来获得标签的信息标签通过反向散射调制射频载波的幅度或者相位来传送信 息编码格式由标签根据阅读器命令进行选择,可以是FMO或者M iller调制副载波在链路时序方而,EPC协议规定了读写器发送不同命令,读写器发送命令 与标签响应命令之间的时间间隔最大、最小和典型时间数据帧结构方而,EPC协议通过规定查询命令前的前导码,指定反向数据 速率,编码方式等,其他命令前使用帧同步码实现同步反向帧同步码自相关性能较 差,可以修改反向帧同步码进一步提高其自相关性EPC协议中,前向通讯采用不等长的PIE编码,简化标签端的解码算法 另外,PIE编码还带有时钟信息,在通信过程中,能较好地保持数据同步,抵抗各 种无线干扰,从而提高系统在无线环境的可靠性反向通讯采用FMO或者M iller子 载波编码方式信号调制方面,阅读器使用DSB - ASK, SSB-ASK,或者PR - ASK调制 方式跟标签进行通讯,标签应该能够对全部三种调制类型进行解调。

      ASK调制受数字数据的调制而取不同值,它采用包络检波方式解调,适合 电子标签的特点PSK用需要传输的数据值来调整载波相位,这种调制技术具有更好 的抗干扰性能,相位的变化可作为定时信息来同步发送机和接收机时钟2. 2 MAC 层2.2. 1标签访问控制阅读器通过选择,清点,访问三个基本操作来管理标签群体阅读器选择 标签群体以便对标签进行清点和访问这个操作类似于从数据库中选择记录阅读器通 过在四个会话中的一•个会话发出一个查询命令来启动一轮清点,可能会有一个或者关 个标签响应若单个标签响应,阅读器请求该标签的PC, EPC和CRC- 16o若多个 标签响应,则进入防碰撞处理过程阅读器和单个标签进行读或者写之前,标签必须 被唯一识别访问的每一个操作包括多个命令2.2.2防碰撞算法在标签访问控制过程中,读写器在一•轮中清点多个标签响应,需要读写器 进行碰撞仲裁EPC协议中采用ALOHA算法,ISO 18000协议中采用B inaryTree 算法解决防碰撞问题然而,ALOHA算法清点效率仅有33%,需要解决标签数目估 计问题,BianryTree算法更低,需要解决标签快速分散问题,因此有论文提出用多 又树算法来快速分散标签,提高防碰撞效率。

      2.2.3安全加密在进行读操作时,读卡器向标签发出读指令,随后标签根据读指令传送出 明文数据在进行写操作时,读卡器向标签请求一个随机数,标签将这个随机数以明文 的方式传送给读卡器,读卡器使用这个随机数与待写入的数据进行异或运算传输给标 签,标签将获得的数据经过再次异或得到明文后写入存储器在进行访问指令和杀死 指令时,读卡器在发送密码前同样先向标签请求一个随机数,并将经过此随机数异或 过的密码发送给标签,以达到数据在读卡器到标签的前向通道上被掩盖的目的EPC协议中,密码在空中无保护传输,任何读卡器都能够读取和向芯片写 数据虽然EPC协议指定使用存取密码来保护芯片中的数据,但是这个存取密码在芯 片和读卡器之间在空中被直接无保护传送这使得密码变得不安全,为密码破解提供 了可能性,不能保证数据安全3结束语RFID应用中,需要解决各层的接口标准问题,其中空中接口协议是基础 空中接口协议需解决物理层的链路时序,帧结构,编码方式,调制方式等问题,MAC 着重解决访问控制协议,防碰撞算法和安全加密算法问题。

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