EPC以及其它RFID标准的问答

[09-12 00:06:32]   来源:http://www.88dzw.com  电子基础知识   阅读:8940

文章摘要:第三,做个形象的比喻:如果一条马路宽度一定,我们划分成一定数量的车道,如果汽车的限速是120公里,为了安全考虑,车道宽度比较大,也许我们只能划出4车道,而限速如果降低到60公里,那么车与车之间的影响就会减小,我们就可能可以划出6车道,而如果进一步降低限速,比如我们都改骑自行车,那么同样的马路我们可能就可以让20辆自行车互不干扰地运行了。如果我们在车道间在加上良好的隔离(滤波抑制),那么我们就可以进一步提升同时运行的自行车数量了。(朱正) 17、Q:较长识读距离对系统识读率由何好处? A:长识读距离是绝大部分射频识别系统性能优化的需求。较长的识别距离对于提高读出率、吞吐率、以及可靠性都有帮助

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第三,做个形象的比喻:如果一条马路宽度一定,我们划分成一定数量的车道,如果汽车的限速是120公里,为了安全考虑,车道宽度比较大,也许我们只能划出4车道,而限速如果降低到60公里,那么车与车之间的影响就会减小,我们就可能可以划出6车道,而如果进一步降低限速,比如我们都改骑自行车,那么同样的马路我们可能就可以让20辆自行车互不干扰地运行了。如果我们在车道间在加上良好的隔离(滤波抑制),那么我们就可以进一步提升同时运行的自行车数量了。(朱正) 

17、Q:较长识读距离对系统识读率由何好处? 
A:长识读距离是绝大部分射频识别系统性能优化的需求。较长的识别距离对于提高读出率、吞吐率、以及可靠性都有帮助。

18、Q:怎样才能有较长的识读距离?  
A:提高识读距离是关系整个射频识别系统的,一般而言我们可以通过几个方面来提高识读距离:降低标签芯片的功耗是最直接的手段;作为标签芯片的核心技术之一的整流电路的效率也是关系到识读距离的重要因素,采用整流效率高的电路结构和元件是目前常用的解决方法;降低信道之间的干扰也是提高识读距离的重要手段。(朱正) 

19、Q:Ghost Read是怎么回事? 
A:Ghost Read,现在还没有看到国内有什么准确的翻译方法,我暂时翻译为幻影标签。那么Ghost Read是什么呢?就是读写器得到了实际在通信范围内并不存在的标签,可能这个标签上存储的EPC号码是在别的产品、别的物理空间中的,也可能在整个系统中的任何地方都没有出现过。相对于标签丢失而言,Ghost Read对于系统的影响更严重。(朱正) 

20、Q:Gen2是怎样避免Ghost Read出现的? 
A:解决Ghost Read的方式主要依靠严格时序结构、随机数确认通信有效,数据完整性检查等手段加以避免。以Gen2为例,读写器必须经过八重严格定义的检查机制才能够得到一个标签中的EPC编码,这样就将Ghost Read的出现概率大大降低了。(朱正) 

21、Q:Gen2技术的将来性如何? 
A:Gen2是一个非常完备的UHF频段射频识别标准,其未来将会和条形码一样成为我们日常生活的一个部分。回顾射频识别技术在过去几年中的发展,我们可以看到整个社会对射频识别技术的认识从无到有,然后是狂热追捧,接着又出现了低谷。现在是真正进入应用,产生价值的时候了。吉列公司通过采用射频识别技术,已经将缺货率降低了20%。我们确实欣喜地看到越来越多的成功案例。而标签、读写器等硬件成本也在不断下跌,Gen2技术大规模应用的到来已为时不远了。(朱正) 

22. Q:采用EPC C1 Gen2的空中接口协议是否一定需要采用EPC编码? 
A:并不需要。EPC C1 Gen2空中接口协议是一个非常宽容的协议,制定中考虑了非EPC编码的需求。在EPC C1 Gen2 v1.1.0的最终版6.3.2.1.2.2部分详细定义了协议控制字。简单地来说,在控制字中有一位表示是否存储的是EPC编码,如果是EPC编码则控制字中的其它位存储相应的EPC信息,如果不是EPC编码,则为非EPC编码,控制字存储的是符合ISO 15961规范的应用类型AFI编码。从而实现了和国际标准的兼容性。在这个架构基础上,我们完全可以采用符合我国应用需求的编码。 

23、Q:EPC必须遵循哪些规则? 
A:EPC必须遵循下述原则: 
全球通用、开放、中立。 
在知识产权(IP)方面免专利使用费(Royalty free)。 
价格低、性能高的RFID标签和读写器。  
标签尽量简单,ID信息保持在网络中。 
供应链上的所有环节上都要保 

4、Q:UID是怎么回事? 
 A:泛在ID中心(Ubiquitous ID Center)是以东京大学的坂村健教授所主持的TRON项目为基础,于2002年12月设立的标准化团体。其宗旨为将自动物体识别作为RFID的核心。不仅以代替条码(一维条码和二维条码)为目标,而且在日常生活的各个领域里全面提供新式服务为基础来推动RFID的应用。作为基本ID利用由128位数码组成的U-CODE,我们常称之为UID编码。该中心在研究如何以ID被发行的时间和场所等为基础来自动生成ID的方法。另外UID的体系不仅限于通常的RFID标签,而且包括搭载有CPU的密码化电子标签。这样一来UID体系涵盖和涉及了RFID标签的多种多样的应用,所以该体系的主要特征为在提高现存的各类标签体系的水准为前提推行标准化。 

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