資料介紹
RFID讀寫器正常情況下一個時間點只能對磁場中的一張RFID卡進行讀或寫操作,但是實際應用中經常有當多張卡片同時進入讀寫器的射頻場,讀寫器怎么處理呢?讀寫器需要選出特定的一張卡片進行讀或寫操作,這就是標簽防碰撞。防碰撞機制是RFID技術中特有的問題。在接觸式IC卡的操作中是不存在沖突的,因為接觸式智能卡的讀寫器有一個專門的卡座,而且一個卡座只能插一張卡片,不存在讀寫器同時面對兩張以上卡片的問題。常見的非接觸式RFID卡中的防沖突機制主要有以下幾種:
1、面向比特的防沖突機制
高頻的ISO14443A使用這種防沖突機制,其原理是基于卡片有一個全球唯一的序列號。比如Mifare1卡,每張卡片有一個全球唯一的32位二進制序列號。顯而易見,卡號的每一位上不是“1”就是“0”,而且由于是全世界唯一,所以任何兩張卡片的序列號總有一位的值是不一樣的,也就說總存在某一位,一張卡片上是“0”,而另一張卡片上是“1”。當兩張以上卡片同時進入射頻場,讀寫器向射頻場發出卡呼叫命令,問射頻場中有沒有卡片。這些卡片同時回答“有卡片”;然后讀寫器發送防沖突命令“把你們的卡號告訴我”,收到命令后所有卡片同時回送自己的卡號。可能這些卡片卡號的前幾位都是一樣的。比如前四位都是1010,第五位上有一張卡片是“0”而其他卡片是“1”,于是所有卡片在一起說自己的第五位卡號的時候,由于有卡片說“0”,有卡片說“1”,讀寫器聽出來發生了沖突。讀寫器檢測到沖突后,對射頻場中的卡片說,讓卡號前四位是“1010”,第五位是“1”的卡片繼續說自己的卡號,其他的卡片不要發言了。結果第五位是“1”的卡片繼續發言,可能第五位是“1”的卡片不止一張,于是在這些卡片回送卡號的過程中又發生了沖突,讀寫器仍然用上面的辦法讓沖突位是“1”的卡片繼續發言,其他卡片禁止發言,最終經過多次的防沖突循環,當只剩下一張卡片的時候,就沒有沖突了,最后勝出的卡片把自己完整的卡號回送給讀寫器,讀寫器發出卡選擇命令,這張卡片就被選中了,而其他卡片只有等待下次卡呼叫時才能再次參與防沖突過程。上述防沖突過程中,當沖突發生時,讀寫器總是選擇沖突位為“1”的卡片勝出,當然也可以指定沖突位為“0”的卡片勝出。上述過程有點擬人化了,實際情況下讀寫器是怎么知道發生沖突了呢?在前面的數據編碼中我們已經提到,卡片向讀寫器發送命令使用副載波調制的曼側斯特(Manchester)碼,副載波調制碼元的右半部分表示數據“0”,副載波調制碼元的左半部分表示數據“1”,當發生沖突時,由于同時有卡片回送“0”和“1”,導致整個碼元都有副載波調制,讀寫器收到這樣的碼元,就知道發生沖突了。這種方法可以保證任何情況下都能選出一張卡片,即使把全世界同類型的所有卡片都拿來防沖突,最多經過32個防沖突循環就能選出一張卡片。缺點是由于卡序列號全世界唯一,而卡號的長度是固定的,所以某一類型的卡片的生產數量也是一定的,比如常見的Mifare1卡,由于只有4個字節的卡序列號,所以其生產數量最多為2的32次方,即4294967296張。
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