目录

  • 1 RFID技术概述
    • 1.1 RFID技术的特点
    • 1.2 RFID系统的组成
    • 1.3 RFID技术的物理学原理
    • 1.4 RFID系统特征
    • 1.5 RFID技术现状与面临的问题
  • 2 RFID技术基础
    • 2.1 数字通信基础
    • 2.2 信号的编码与调制
    • 2.3 RFID数据传输的完整性
    • 2.4 RFID数据安全性
  • 3 RFID中的天线技术
    • 3.1 天线概述
    • 3.2 低频和高频RFID天线技术
    • 3.3 微波RFID天线技术
  • 4 RFID的射频前端
    • 4.1 阅读器天线电路
    • 4.2 应答器天线电路
    • 4.3 阅读器和应答器之间的电感耦合
  • 5 RFID电子标签
    • 5.1 一位电子标签
    • 5.2 采用声表面波技术的标签
    • 5.3 含有芯片的电子标签
    • 5.4 具有存储功能的电子标签
    • 5.5 含有微处理器的电子标签
    • 5.6 电子标签的发展趋势
  • 6 RFID读写器
    • 6.1 读写器的组成与设计要求
    • 6.2 低频读写器
    • 6.3 高频读写器
    • 6.4 微波读写器
  • 7 RFID的标准体系
    • 7.1 概述
    • 7.2 UID泛在识别中心标准体系
    • 7.3 EPC global标准体系
    • 7.4 ISO/IEC标准体系
    • 7.5 三大编码体系的区别
  • 8 RFID应用系统的构建
    • 8.1 选择标准
    • 8.2 频率选择
    • 8.3 运行环境与接口方式
    • 8.4 RFID器件选择
    • 8.5 系统要求与系统架构
    • 8.6 RFID项目实施的四个阶段
三大编码体系的区别

RFID编码体系存在三个标准体系,分别为ISO/IEC标准体系、EPCglobal标准体系和UID标准体系。

RFID领域的ISO/IEC标准可以分为以下4大类:技术标准(如射频识别技术、IC卡标准等)、数据内容与编码标准(如编码格式、语法标准等)、性能与一致性标准(如测试规范等标准)和应用标准(如船运标签和产品包装标准等)。

EPCglobal 提出的物联网体系架构由EPC编码、EPC标签及读写器、Savant管理软件、ONS服务器和EPCIS服务器等部分构成。EPC是赋予物品的唯一的电子编码,其位长通常为64位或96位,也可扩展为256位。对不同的应用,规定有不同的编码格式,主要存放企业代码、商品代码和序列号等。最新的Gen 2 EPC编码可兼容多种编码。

UID中心的泛在识别技术体系架构由泛在识别码(ucode)、信息系统服务器、泛在通信器和ucode解析服务器等4部分构成。ucode是赋予现实世界中任何物理对象的唯一的识别码,具有128位的充裕容量,并能够以128位为单元进一步扩展至256位、384位或512位。ucode的最大优势是能包容现有编码体系的元编码设计,可以兼容多种编码。ucode标签具有多种形式,包括条形码、射频标签、智能卡、有源芯片等。泛在识别中心把标签进行分类,设立了9个级别的不同认证标准。


EPCglobal和UID中心编码体系的比较

日本UID标准和欧美的EPC标准,主要涉及产品电子编码、射频识别系统及信息网络系统3个部分,其思路在多数层面上都是致的。但在使用的无线频段、信息位数和应用领域等方面有许多不同点。例如,日本的射频标签采用的频段为2.45GHz和13.56MHz,欧美的EPC标准采用UHF频段,为902~928MHz。日本的射频标签的信息位数为128位,EPC 标准的位数为96位。

在RFID技术的普及战略方面,EPCglobal将应用领域限定在物流领域,着重于成功的大规模应用;而UID中心则致力于RFID技术在人们生产和生活的各个领域中的应用,通过丰富的应用案例推进RFID技术的普及。