資料介紹
一 設計摘要
“物聯網”的概念最早在1999年提出,具體來說是一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”:在物聯網中,RFID標簽攜帶的ID編碼可以與真實世界中的任何物品相捆綁,從而使物體擁有網絡上的虛擬“身份”;通過RFID標簽上的ID編碼,可以在網絡上實時查詢和動態跟蹤標簽所貼附物品的屬性、特征及其他信息。“物聯網”可以實現全球范圍內物品跟蹤與信息共享,大幅提高管理與運作效率,降低成本,給全球供應鏈的各個環節(倉儲物流、生產制造、物品追蹤、商業零售、公共服務等等行業)帶來深層次變革。而要實現上述愿景,則必須有大量分布式的基礎設施——具有聯網功能的嵌入式RFID閱讀器終端,才能“隨時隨地”的采集RFID標簽信息,實現物聯網的無縫全面覆蓋。因此,本項目的目標就是基于PIC32技術,實現具有聯網功能的嵌入式RFID閱讀器終端。
系統原理和技術特點 :
射頻識別(Radio Frequency Identity, RFID)系統主要由電子標簽(tag)、閱讀器(reader)和數據管理系統這三個主要部分組成,如圖1【RFID系統原理】所示:
圖1 RFID系統原理
電子標簽部分又可以細分為標簽天線和標簽芯片兩部分。每個電子標簽都含有唯一的識別碼,用來表示電子標簽所附著的物體。當電子標簽接收到閱讀器的發射信號的時候,電子標簽被“喚醒”,然后根據閱讀器發射的指令完成相應的動作,并將響應信息發射回給閱讀器。電子標簽上的存儲單元,可以反復讀寫10,000次以上。
閱讀器也可以細分為閱讀器天線和閱讀器兩部分。閱讀器通過閱讀器天線發射信號“喚醒”和傳送指令給電子標簽,并接收標簽返回的信號。在初步濾波、處理信號之后,完成對電子標簽信息的獲取和解析,將有用的數據通過網絡和數據管理系統交互。
數據管理系統主要完成數據信息的存儲及管理。數據管理系統可以由簡單的本地軟件擔當,也可以是集成了RFID管理模塊的分布式ERP管理軟件。
RFID系統的通信過程是閱讀器給RFID標簽信息和獲得標簽上信息的過程。由于RFID標簽本身無電源,所以必須依靠從閱讀器發送的射頻信號中獲得的能量,即所謂的波束供電技術。而標簽獲得能量僅夠供給標簽本身使用,沒有多余的能量可供射頻信號源工作,必須利用無源反射調制技術來實現RFID閱讀器與標簽之間的通信。無源反射調制技術就是在RFID系統的整個通信過程中,只存在一個發射機,即閱讀器。而RFID標簽在應答過程中對閱讀器發射的連續波射頻信號進行調制,再將已調制的射頻信號反射回去,被閱讀器接收解碼,完成信息傳遞功能。波束供電技術和無源反射調制技術是反射調制式RFID系統的兩大關鍵技術。
由圖2【RFID系統技術特點】所示,UHF頻段反射調制式RFID系統主要包括RFID閱讀器和RFID標簽兩個部分,兩者之間通過閱讀器天線和標簽天線建立無線信道通信。
圖2 RFID系統技術特點
RFID系統通信的按照時序先后大致可分為兩個階段:
第一階段:閱讀器將基帶發射信號調制到載波上,發送給標簽;標簽從載波中獲取能量,并解調閱讀器發射的基帶信號,得到閱讀器發出的指令。
第二階段:閱讀器連續發射無調制的載波用以提供標簽持續工作的能量,以及標簽反射調制需要的載波;標簽根據接收的閱讀器指令內容,將標簽的返回信息反射調制到來自閱讀器的連續載波上,傳輸給閱讀器。閱讀器接收到標簽返回信號后,解調出所需的基帶信號。
“物聯網”的概念最早在1999年提出,具體來說是一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”:在物聯網中,RFID標簽攜帶的ID編碼可以與真實世界中的任何物品相捆綁,從而使物體擁有網絡上的虛擬“身份”;通過RFID標簽上的ID編碼,可以在網絡上實時查詢和動態跟蹤標簽所貼附物品的屬性、特征及其他信息。“物聯網”可以實現全球范圍內物品跟蹤與信息共享,大幅提高管理與運作效率,降低成本,給全球供應鏈的各個環節(倉儲物流、生產制造、物品追蹤、商業零售、公共服務等等行業)帶來深層次變革。而要實現上述愿景,則必須有大量分布式的基礎設施——具有聯網功能的嵌入式RFID閱讀器終端,才能“隨時隨地”的采集RFID標簽信息,實現物聯網的無縫全面覆蓋。因此,本項目的目標就是基于PIC32技術,實現具有聯網功能的嵌入式RFID閱讀器終端。
系統原理和技術特點 :
射頻識別(Radio Frequency Identity, RFID)系統主要由電子標簽(tag)、閱讀器(reader)和數據管理系統這三個主要部分組成,如圖1【RFID系統原理】所示:
圖1 RFID系統原理
電子標簽部分又可以細分為標簽天線和標簽芯片兩部分。每個電子標簽都含有唯一的識別碼,用來表示電子標簽所附著的物體。當電子標簽接收到閱讀器的發射信號的時候,電子標簽被“喚醒”,然后根據閱讀器發射的指令完成相應的動作,并將響應信息發射回給閱讀器。電子標簽上的存儲單元,可以反復讀寫10,000次以上。
閱讀器也可以細分為閱讀器天線和閱讀器兩部分。閱讀器通過閱讀器天線發射信號“喚醒”和傳送指令給電子標簽,并接收標簽返回的信號。在初步濾波、處理信號之后,完成對電子標簽信息的獲取和解析,將有用的數據通過網絡和數據管理系統交互。
數據管理系統主要完成數據信息的存儲及管理。數據管理系統可以由簡單的本地軟件擔當,也可以是集成了RFID管理模塊的分布式ERP管理軟件。
RFID系統的通信過程是閱讀器給RFID標簽信息和獲得標簽上信息的過程。由于RFID標簽本身無電源,所以必須依靠從閱讀器發送的射頻信號中獲得的能量,即所謂的波束供電技術。而標簽獲得能量僅夠供給標簽本身使用,沒有多余的能量可供射頻信號源工作,必須利用無源反射調制技術來實現RFID閱讀器與標簽之間的通信。無源反射調制技術就是在RFID系統的整個通信過程中,只存在一個發射機,即閱讀器。而RFID標簽在應答過程中對閱讀器發射的連續波射頻信號進行調制,再將已調制的射頻信號反射回去,被閱讀器接收解碼,完成信息傳遞功能。波束供電技術和無源反射調制技術是反射調制式RFID系統的兩大關鍵技術。
由圖2【RFID系統技術特點】所示,UHF頻段反射調制式RFID系統主要包括RFID閱讀器和RFID標簽兩個部分,兩者之間通過閱讀器天線和標簽天線建立無線信道通信。
圖2 RFID系統技術特點
RFID系統通信的按照時序先后大致可分為兩個階段:
第一階段:閱讀器將基帶發射信號調制到載波上,發送給標簽;標簽從載波中獲取能量,并解調閱讀器發射的基帶信號,得到閱讀器發出的指令。
第二階段:閱讀器連續發射無調制的載波用以提供標簽持續工作的能量,以及標簽反射調制需要的載波;標簽根據接收的閱讀器指令內容,將標簽的返回信息反射調制到來自閱讀器的連續載波上,傳輸給閱讀器。閱讀器接收到標簽返回信號后,解調出所需的基帶信號。
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