在实际RFID解决方案中,不论是简单的RFID系统还是复杂的RFID系统都包含一些基本组件。组件分为硬件组件和软件组件。从端到端的角度来看,一个RFID系统由电子标签、读写器天线、读写器、传感器/执行器/报警器、通信设施、控制器、应用软件等组成。若从功能实现的角度观察,可将RFID系统分成边沿系统和软件系统两大部分。这种观点同现代信息技术观点相吻合。边沿系统主要是完成信息感知,属于硬件组件部分;软件系统完成信息的处理和应用;通信设施负责整个RFID系统的信息传递。
射频识别系统是一种非接触式的自动识别系统,它通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据,由电子标签、读写器和计算机网络构成。射频识别系统以电子标签来标识物体,电子标签通过无线电波与读写器进行数据交换,读写器可将主机的读写命令传送到电子标签,再把电子标签返回的数据传送到主机,主机的数据交换与管理系统负责完成电子标签数据信息的存储、管理和控制。
欧很多组织已经着手解决这个问题,并有望在彼此竞争的RFID系统间寻找出某些共性。1996年,美国开始制定RFID标准,“全国信息技术标准会(NCITS)”召集主要的RFID厂商和用户起草了2.45GHz频率的草案,供ISO采用。
正像标准化了条码技术的快速增长和广泛应用,RFID厂商的合作对这种技术的发展和推广也是非常重要的。
电子标签在我们的生活在非常见,是一项非常成熟的技术,但在抗金属电子标签未被研制出来以前,电子标签在金属物品上的运用一直是个很棘手的问题。电子标签能有效接收来自读卡器的射频信号。由于无源电子标签没有能量供给,所以从读卡器的射频信号接收能量是它能量获取途径。如果这个射频源不能被有效地传送到芯片中,芯片就不能被启动,也就导致电子标签不能被解读。一个设计良好的射频标签天线可以调谐并接收解读器频率,同时匹配输入能量。如果接近金属物体,标签天线将失谐,这时,标签就不能有效地将能源传送至位于解读器频率的芯片。在这种情况下,就需要有较高的传输功率来读取标签,同时也就导致读取标签的范围缩小。简单地说,金属会干扰射频标签与解读器之间的信号,引起信号反射、失谐和减弱,这些都可能降低甚至完全破坏射频识别的效用。
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