基于RFID的應用及最新rfid電子標簽解決方案介紹
RFID超高頻分體式電子標簽讀寫器
RFID的工作頻段分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波(MW),其中UHF RFID(860~960 MHz)具有讀寫速度快、識別距離遠、抗干擾能力強、標簽小等優(yōu)點,被廣泛應用。
RFID技術(shù)標準體系組織中ISO/IEC 18000-6規(guī)定UHF頻段,針對860~930 MHz的無線接觸通信空氣接口參數(shù)。ISO/IEC 18000-6系列標準包括Type A、Type B、Type C三類標準,其主要區(qū)別在于標簽識別中的編碼方式以及防沖突算法等。
RFID系統(tǒng)識別多標簽時,當有2個或者2個以上標簽同時發(fā)送數(shù)據(jù)就會產(chǎn)生數(shù)據(jù)的干擾,這種干擾稱為標簽沖突。因此,在RFID系統(tǒng)中必須建立有效的仲裁機制來避免沖突的發(fā)生。rfid超高頻防沖突算法是射頻識別系統(tǒng)中的多路存取法,它是射頻識別系統(tǒng)實現(xiàn)標簽快速識別的關鍵。
目前在RFID系統(tǒng)中使用最廣泛的防沖突算法大多基于時分多址(TDMA),每個標簽在某個時隙占用信道與RFID讀寫器通信,當產(chǎn)生沖突則暫時退避,重新選擇時隙再次與RFID讀寫器通信,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的防沖突工作。
常用的防沖突算法大多是基于Aloha算法——一種無規(guī)則的時分多址(TDMA)算法。基于Aloha算法出現(xiàn)了很多改進算法:時隙Aloha算法、幀時隙Aloha算法、動態(tài)幀時隙Aloha算法等。Type C采用的防沖突算法是隨機時隙防沖突算法,其本質(zhì)跟幀時隙Aloha機制一樣。
Aloha算法規(guī)定標簽周期性地發(fā)送數(shù)據(jù)給RFID讀寫器,數(shù)據(jù)傳輸時間只是周期時間的一小部分,標簽傳輸中有很長時間的停歇,因此有一定概率使兩個標簽在不同時隙傳輸數(shù)據(jù),以避免沖突。
隨機時隙防沖突算法(SR) 本質(zhì)上與幀時隙Aloha機制類似,隨機時隙防沖突算法命令包括Query、QueryAdjust、Query Rep等,主要參數(shù)為時隙計數(shù)參數(shù)Q。協(xié)議中的Q值決定了防沖突時所用的時隙數(shù),RFID讀寫器通過給標簽發(fā)送相應命令改變標簽狀態(tài),完成防沖突工作。協(xié)議規(guī)定標簽有3個狀態(tài)。
針對高速運動標簽群的特殊背景,研究了ISO18000-6 Type C類標準的隨機時隙防沖突算法(SR),研究得知該算法并沒有針對該種情況進行有效的處理,會出現(xiàn)漏讀現(xiàn)象。在不改變原有算法本質(zhì)的前提下提出了基于到場時間以及基于到場點名兩種解決方案。