RFID中,433M和2.4g 433m频段到底有什么优劣势?

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RFID基础问题100问
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&&R​F​I​D​技​术​、​R​F​I​D​基​础​知​识​、​R​F​I​D​相​关​企​业​、​R​F​I​D​概​念​股
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发布时间: 17:30:48  浏览次数:1806 次
&&&&&& 不同频段的RFID产品会有不同的特性,定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。低频&&&&&&& 其首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作, 也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用。通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用. 磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。特性:1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz,TI的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。6.相对于其他频段的产品,该频段数据传输速率比较慢。7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。主要应用:1. 畜牧业的管理系统。2. 汽车防盗和无钥匙开门系统的应用。3. 马拉松赛跑系统的应用。4. 自动停车场收费和车辆管理系统。5. 自动加油系统的应用。6. 酒店的应用。7. 门禁和安全管理系统。符合国际标准的:ISO 11784 RFID畜牧业的应用-编码结构。ISO 11785 RFID畜牧业的应用-技术理论。ISO 14223-1 RFID畜牧业的应用-空气接口。ISO 14223-2 RFID畜牧业的应用-协议定义。ISO 18000-2 定义低频的物理层、防冲撞和通讯协议。DIN 30745 主要是欧洲对垃圾管理应用定义的标准。高频在该频率的感应器不再需要线圈进行绕制,可以通过腐蚀或者印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式进行工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进行振幅调制。如果人们通过数据控制负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。值得关注的是,在13.56MHz频段中主要有ISO14443和ISO15693两个标准来组成,ISO14443俗称Mifare 1系列产品,识别距离近但价格低保密性好,常作为公交卡、门禁卡来使用。ISO15693的最大优点在于他的识别效率,通过较大功率的阅读器可将识别距离扩展至1.5米以上,由于波长的穿透性好在处理密集标签时有优于超高频的读取效果。特性:1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。标签需要离开金属4mm以上距离,其抗金属效果在几个频段中较为优良。3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。4. 感应器一般以电子标签的形式。5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。7. 可以把某些数据信息写入标签中。8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。主要应用:1.图书管理系统的应用2.瓦斯钢瓶的管理应用3.服装生产线和物流系统的管理和应用4.三表预收费系统5.酒店门锁的管理和应用6.大型会议人员通道系统7.固定资产的管理系统8.医药物流系统的管理和应用9.智能货架的管理10.珠宝盘点管理。符合的国际标准:ISO/IEC 14443 近耦合,最大的读取距离为10cm.ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的读取距离为1m.ISO/IEC 18000-3 该标准定义了13.56MHz系统的物理层,防冲撞算法和通讯协议。13.56MHz ISM Band Class 1 定义13.56MHz符合EPC的接口定义。超高频超高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。特性:1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。2. 该频段功率输出没有统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW,可能欧洲限制会上升到2W EIRP。3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是金属,液体,灰尘,雾等悬浮颗粒物质,可以说环境对超高频段的影响是很大的。4. 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。5. 该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。主要应用:1. 供应链上的管理和应用2. 生产线自动化的管理和应用3. 航空包裹的管理和应用4.集装箱的管理和应用5. 铁路包裹的管理和应用6. 后勤管理系统的应用。符合的国际标准:ISO/IEC 18000-6 定义了超高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。EPCglobal 定义了电子物品编码的结构和甚高频的空气接口以及通讯的协议。例如:Class 0,Class 1,UHF Gen2。Ubiquitous ID 日本的组织,定义了UID编码结构和通信管理协议。在将来,超高频的产品会得到大量的应用。例如WalMart,Tesco,美国国防部和麦德龙超市都会在它们的供应链上应用RFID技术。有源RFID技术(任意频段,只要通电均为有源,常用的为433M,2.4G和5.8G)有源RFID具备低发射功率、通信距离长、传输数据量大,可靠性高和兼容性好等特点,与无源RFID相比,在技术上的优势非常明显。被广泛地应用到公路收费、港口货运管理等应用中。射频识别作为一种新兴的自动识别技术,在中国拥有巨大的发展潜力。射频识别技术(RFID,Radio Frequency Identification)实际上是自动识别技术(AEI,Automatic Equipment Identification)在无线电技术方面的具体应用与发展。该项技术的基本思想是,通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备(人员、物品) 在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。阅读本文的人还感兴趣:&&
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433M与2.4G、微功率等方案技术性能比较
一、很正常的升级换代:
系统工作的长期稳定性和可靠性,是一个无线通信系统最重要的指标。由于一般433兆及915兆产品使用的是低频窄带通信技术,它们的工作频率范围很窄5 - 25 KHz,两个无线收发机的工作频点,都必须要工作在这个很窄的频率范围内,它们之间才能实现彼此间的通信,否则它们彼此之间就不能相互通信。而由于晶振的震荡频率,受温漂、随时间发生老化而产生误差,都会引起工作频点漂移,使得两个无线收发机的工作频点,不能落在这个很窄的工作频带上,从而造成系统不稳定,最后完全不能通信。为了解决这个问题,军用低频窄带通信系统,往往需要使用一个恒温装置(恒温槽)来减小晶振温漂的影响,但这必然要增大成本。尽管还有一些其它的技术,也有助于减小这种影响,但毕竟有限。所以现有新的无线通信系统,往往都采用了宽带扩频技术。采用一般窄带通信技术的无线收发系统,一时的试验和短期使用可能显现不出,长期使用必然不稳定。
二、433兆方案和2.4G、微功率、直序扩频方案技术性能具体比较:
(一) 433兆是数据传输领域的老产品,用来做数据传输存在巨大隐患:433兆系统,它的致命弱点是系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译;通信技术落后,系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz;它采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠,系统不稳定;频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里,因而环境干扰非常大;频点飘移问题严重,不严密的试验发现不了,短期使用可能看不出,长期使用必然显现;另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响,对大量正在使用的其他433兆通信产品的干扰会引起社会反响。在中国433兆属于专用频段,信息产业部无线电管理局频率规划处处长李建表示:&实事求是地讲,目前中国在UHF频段上已经没有现成的、可供直接规划的RFID频率了,因此我们在考虑这一频段的RFID规划时,必须要慎重的考虑与现有的无线电设备频率共用的问题。&说明我国在这个频段上已经没有空闲的频率直接规划给RFID使用。
(二)2.4G是当代先进数据传输系统,是无线数据传输的自主创新:
2.4G方案属于微波、微功率、宽带、直序扩频对等通信系统,该系统有以下主要特色:
1、微功率:我们发射功率为100毫瓦(0.1瓦),是节能、环保产品,完全符合信产部关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知(信部无[号文件)的规定,是免费频段;
2、2.4G频段是国际通用的免费频段,这个频段又叫ISM频段,它不是指一个频点,而是指从2400兆到2483.5兆,总共83.5兆带宽的整个频段范围,它可以容许多个不同通信系统的多个不同信道共同使用,被分配在这个频带的主要通信系统有:蓝牙(Bluetooth),宽带局域网(WIFI),无线数据传输网络(Zigbee)等通信系统。有关部门在进行这种频率分配时,为了避免它们之间可能造成的相互干扰,就考虑了他们之间不同的工作方式。同时,对这些通信系统的最大使用功率进行了限制,将其无线信号的影响限制在非常有限的距离范围内。例如,办公室或家庭范围内,通过频分、码分技术可以容纳100个2.4G公用系统在此频段工作而互不干扰;
3、采用先进的直序扩频技术。直序扩频技术来源于军用通信,超强的抗干扰能力,极高的工作可靠性和保密性是军用通信的基本要求,工业自动化控制系统往往具有类似的要求,这也正是直序扩频技术被引进工业控制领域的主要原因。和现有的一般无线通信方式相比较,直序扩频的通信方式具有如下明显的优点:
1)抗干扰性能好:
可和同频带的窄带共存,而不影响其正常工作;
2)抗多径衰落能力强:
多径衰落是影响移动通信质量的一个突出问题,通常必须采取空间分集、自适应均衡等技术加以克服,还有较大衰落余量。直序扩频技术可以利用多径信号提供路径分集,这样不但缓和瑞利衰落,而且还缓和了因物理遮挡所造成的慢衰落,从而大大提高通信质量;
3)直序扩频通信技术与一般非直序扩频通信技术相比,对环境噪声的要求要低得多:
在同样的噪声环境下,非直序扩频通信方式的设备早已不能正常通信时,采用直序扩频通信技术的设备,却仍能很好的工作,据介绍,采用直序扩频通信技术的CDMA信噪比是DAMPS、TDMA的3.7倍,是TACS的11.2倍,是AMPS的13.6倍,是FM/FDMA方式的20倍;4)通信质量好:
CDMA系统采用直接序列扩频技术,综合应用时间分集、频率分集、空间分集、路径分集等多种分集技术克服多径效应,可以获得很强的抗干扰能力。直序扩频通信系统属宽带低噪比,波形允许采用高冗余度纠错编码和高效数字调制技术来确保高质量数据传输;
5)高度可靠的保密安全性:
直序扩频技术来源于军用通信,采用直序扩频技术的通信系统是一个保密通信系统,若再加一定的加密算法技术,能大大提高通信保密性能,这是FDMA、TDMA系统所无法比拟的。分析其采用的扩频系统,要想截获别人的通信内容几乎是不可能的。它还可以方便地在系统设置和改变主密钥、副密钥、扩频码表、标准加密算法等,使通信的保密性更为可靠。总之,每一种无线通信产品都有各自的优点和适用范围:一般非直序扩频的无线通信设备,往往具有结构简单,低成本,以及一些其它的优点,但它们往往只能用于一些环境条件比较安静简单,通信可靠性要求不高的应用场合。而相反,对工业现场以及车载无线通信设备而言,高频电器噪声和环境的干扰,多径效应等的影响,对一般非直序扩频无线设备而言,将是一个很大的挑战,特别是对设备工作可靠性要求较高的场合。这时,正是速联DSSS 2.4G无线数据传输系统发挥作用和优势的地方。
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