【摘 要】
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无线射频识别技术(RFID)是一种非接触式的自动识别技术,在无线通信领域以及“物联网”概念当中占有非常重要的地位。其中,以2.45GHz频段为主的无线射频识别技术在国内外刚刚
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无线射频识别技术(RFID)是一种非接触式的自动识别技术,在无线通信领域以及“物联网”概念当中占有非常重要的地位。其中,以2.45GHz频段为主的无线射频识别技术在国内外刚刚起步,并且此技术在各个领域以及实际应用中都处于非常缺乏的状态。RFID技术与传统的条形码、磁卡及IC卡相比,具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长等特点。本论文正是在此优势及RFID技术逐步成熟的情况下,设计并实现出一款基于ISO18000-4标准的微波读写器。其主要的工作内容包括微波频段的读写器和标签的电源部分、射频部分、功放部分、上位机通信以及天线和软件实现等部分的设计,并在本文的最后对这次设计的内容进行了分章测试和整体测试,从各项综合数据结果中可以得出,本次系统的完成基本符合当初的设计要求。此外,本论文采用软硬件相结合的方式,有效地解决了以下关键问题的实现:1)防碰撞。防碰撞技术是读写器与标签之间通信实现的关键技术之一,它决定着系统通信的识别速率和识别效率。本文在分析研究几种较常用的防碰撞算法的前提下,提出了一种基于ISO18000-4标准的采用二进制搜索算法的软件实现方式来解决标签间冲突的问题。2)识别距离。在硬件电路设计当中,CC2510的射频输出线产生的高频信号会通过功率放大模块对其产生增益,并且在天线设计中会采用PCB天线和单极子天线跳变结合的方式来满足不同环境下对识别距离的要求。该微波读写器的设计可以应用于现实生活中的众多情况,例如:超市仓库管理、学校车辆出入校门管理等。并且该微波读写器还具有体积小、重量轻、携带方便、操作简便等众多优势。同时本文的设计思路也为其它类型读写器的设计与实现提供了较高的参考价值。
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