物联网的关键技术之RFID

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题目破碎轨迹:物联网的关键技术RFID
一、物联网简介
1、什么是物联网
物联网是由具有自我标识、感知和智能的物理实体,基于通信技术相互连接形成的网络,这些物理设备可以在无人工干扰的情况下实现协同和互动,为人们提供智慧和集约的服务。物联网利用RFID、传感器、二维码等能够随时随地采集物体的动态信息,实现物体的标识功能;采用传感器技术实现物体的识别、感知功能;通过网络将感知层的各种信息进行实时传送,主要实现信息的传输;利用计算机技术,及时地对海量的数据进行信息控制,真正达到了人与物的沟通、物与物的沟通。概括的说就是:感知识别是一个基础,网络传输是一个平台,是一个支撑,智能应用是一个标志和体现。
2、物联网的体系架构
物联网的体系架构主要有应用层、网络层、数据采集和编码层组成。应用层是在物联网技术架构上的应用系统,可以分为商业贸易、物流、农业、军事等等不同种类的应用系统。
网络层是进行信息交换的通信网络,包括有InternetWIFI网以及无线通信网络等网络。数据采集是指通过包括条码、射频识别、无线传感器、蓝牙等在内的自动识别与近场通信技术回去物品编码信息的过程。编码层是物联网的基石,是物联网信息交换内容的核心和关键字。
3、物联网的特征
物联网和传统的互联网相比具有以下特征:
物联网应用了大量的感知技术,物联网上应用了多种类型传感器,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息不一样。传感器获得的数据具有实时性,按一定的频率周期性的采集环境信息,不断更新数据进行信息采集。药品压片机
物联网是建立互联网上的凡在网络,物联网技术基础和核心仍旧是互联网,通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。在物联网上的传感器定时采集的信息需要通过网络传输,在传输海量信息的过程中,必须适应各种异构网络和协议,以确保数据的正确性和及时性。
物联网能够对物体实施智能控制。物联网将传感器和智能处理相结合,利用云计算、模式识别等各种智能技术,扩充其应用领域,根据不同的客户实现不同的要求。
智能营销客户管理系统4、物联网发展历程
1999年,物联网(InternetofThings)这个概念在美国召开的移动计算和网络国际会议被首先提出。
2003年,美国《技术评论》提出传感网络技术将是未来改变人们生活的十大技术之首。
20051117日,在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)上,国际电信联盟(ITU)发布《木门制作ITU互联网报告2005:物联网》,引用了“物联网”的概念。物联网的定义和范围已经发生了变化,覆盖范围有了较大的拓展,不再只是指基于RFID技术的物联网了。
2008年后,为了促进科技发展,寻经济新的增长点,各国政府开始重视下一代的技术规划,将目光放在了物联网上,特别是以西方发达国家行动很迅速。
2009128日,奥巴马就任美国总统后,与美国工商业领袖举行了一次“圆桌会议”,美国将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点。
20098月总理在视察中科院无锡物联网产业研究所后,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,写入“政府工作报告”,目前物联网在中国受到了全社会极大的关注。在新一代信息技术方面开展研究,以形成支持新一代信息技术的一些新政策措施,从而推动我国经济的发展。
、物联网的核心技术之RFID
物联网主要涉及电子标签、传感器、芯片及智能卡等三大领域,而在对传感网技术的开发和市场的拓展中,其中非常关键的技术之一是RFID技术。实质是利用RFID技术结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等,构筑一个由大量联网的阅读器Reader和无数移动的标签Tag组成比互联网更为庞大的物联网,因此RFID技术成为物联网发展的重点。
1花生油RFID的概念
RFIDRadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别,也称电子标签。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时
识别多个标签,操作快捷方便。国际上目前还没有统一的RFID编码规则。目前,日本支持的UID(泛在识别)标准和欧美支持的EPC(电子产品码)标准是当今影响力最大的两大标准,我国的RFID标准还未形成。
2RFID系统架构
RFID系统由数据采集端、信息处理端和数据传输端构成。信息采集端由读写器、天线和标签构成,负责前端的数据采集。信息处理端是指管理PC与服务器,负责信息的处理与备份。数据传输端是指由交换机、网线构成的一个局域网,负责信息的传送。系统中的电子标签内存有一定格式的标识物体信息的电子数据,能够轻易嵌入或附着,并对所附着的物体进行追踪定位;读取距离更远,存取数据时间更短;标签的数据存取有密码保护,安全性更高。阅读器与电子标签可按通信协议互传信息,即阅读器向电子标签发送命令,电子标签根据命令将内存的标识性数据回传给阅读器。
3RFID技术革沿
1940-1950年雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理
论基础。1950-1960年早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。1960-1970年射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。1970-1980年射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。出现了一些最早的射频识别应用1980-1990年射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现1990-2000年射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。
4、系统工作原理
无线射频识别是一种非接触式的自动识别技术,标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息或者主动发送某一频率的信号,阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
详细的工作原理如下:当装有电子标签的物体接近微波天线时,阅读器受控发出微波查询
信号。安装在物体表面的电子标签收到经微波天线发出的查询信号后,根据查询信号中的命令要求,将标签中的数据信息反射回微波天线。微波天线接收到电子标签反射回的微波合成信号后,经阅读器内部微处理器处即可将电子标签中的识别代码等信息分离出来。这些识别信息作为物体的特征数据被传送到控制计算机作进一步处理,从而完成与物体有关的信息查询、统计、管理等应用。整个识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,并且阅读器能自行判断RFID标签是否被重复读取处理。RFID技术的这些功能特性很适合流水线上产品的控制,以实现流水作业管理,得以使整个流水线管理自动化。

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