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文档简介
标准 2 为什么要制定标准 标准的作用与制定确保协同工作的进行 规模经济的实现 工作实施的安全性以及其他许多方面RFID标准化的主要目的在于通过制定 发布和实施标准 解决编码 通信 空中接口和数据共享等问题 最大程度的促进RFID技术及相关系统的应用标准采用过早 有可能会制约技术的发展和进步 采用过晚 可能会限制技术的应用范围 RFID标准涉及的主要内容包括技术 接口和通信技术 如空中接口 防碰撞方法 中间件技术 通信协议 一致性 数据结构 编码格式及内存分配 电池辅助及与传感器的融合应用 如身份识别 不停车收费系统 动物识别 物流 追踪 门禁等 3 RFID的ISOIEC标准 ISO IEC制定的RFID标准概况技术标准ISO IEC10536 ISO IEC14443 ISO IEC18000系列标准等数据结构标准ISO IEC15424 ISO IEC15418 ISO IEC15434等性能标准ISO IEC18046 ISO IEC18047 ISO IEC10373 6等应用标准ISO IEC10374 ISO IEC18185 ISO IEC11784等 4 RFID技术相关的标准 无线通信管理频谱分布 功率 电磁兼容等内容人类健康的有关标准和规范国际非电离辐射保护委员会 ICNIRP 所提出的标准和规范数据安全的有关标准和规范经济合作与发展组织 OECD 隐私问题目前 很多用于物品识别的应答器 电子标签 都能支持KILL命令 5 ISO IEC的RFID标准简介非接触式IC卡 三种非接触式IC卡标准 6 ISO IEC的RFID标准简介动物识别标准ISO IEC11784规定动物识别的代码结构ISO IEC11785规定相关的技术准则ISO IEC14223为读取动物应答器内的特殊数字提供了协议 这些数字被存储在集中所有动物数据的中央数据库内 7 ISO IEC的RFID标准简介物品识别标准ISO IEC18000 空中接口的重要标准 无线频段 频率 有6个 即低于135kHz 13 56MHz 433MHz 860 960MHz 2 45GHz和5 8GHz 作用距离从数厘米至十多米不等ISO IEC18001 给出了标签的外形要求ISO IEC10374 微波应答器的集装箱识别标准 工作频率范围为850 950MHz以及2 4 2 5GHz 标签的灵敏度以最大电场强度150mV m定义 最大可阅读距离为13m 8 RFID的ISOIEC标准简介 国际标准ISO IEC14443近耦合非接触式IC卡的国际标准用于身份证和各种智能卡 存储卡ISO IEC14443标准由四部分组成 即ISO IEC14443 1 2 3 4ISO IEC14443 2射频能量 9 ISO IEC14443 4传输协议TYPEA型PICC激活过程REQA WUPA命令 A型卡 ATQA应答 等级 ANTICOLLISION和SELECT命令SAK应答 防冲突 选卡回应 HALT命令 结束 10 6RFID的ISOIEC标准 ISO IEC15693疏耦合射频卡 VICC 的国际标准物理特性 机械特性 物理尺寸 抗紫外线 X射线和电磁射线能力 弯曲和扭曲性能 空中接口与初始化防碰撞和传输协议命令扩展安全特性 11 RFID的ISOIEC标准 ISO IEC15693空中接口和初始化 VCD到VICC的通信 12 RFID的ISOIEC标准 ISO IEC15693空中接口和初始化副载波 单副载波时 副载波的频率423 75kHz 在使用双副载波时 频率484 28kHz数据速率位表示和编码 采用曼彻斯特码编码方式 VICC到VCD的通信 13 RFID的ISOIEC标准 SOFEOF 14 RFID的ISOIEC标准 传输协议唯一标识符 UID 由制造商永久地设定应用族标识符 AFI 由VCD锁定的应用类型数据存储格式标识符 DSFID 指出了数据在VICC内存中的结构CRC 初始值为FFHVICC内存结构 可寻址块达256个 块大小可至256位 最大内存容量可达64kb 8kB 块安全状态 由VICC作为对VCD请求的响应参数返回 15 VICC状态断电 Power Off 就绪 Ready 静默 Quiet 选择 Selected 4种状态 16 防碰撞 时隙数为4的典型防碰撞处理过程 17 RFID的ISOIEC标准 ISO IEC18000 6标准定义了阅读器和标签之间的物理接口 协议 命令及防碰撞机制 标准包含两种通信模式 TYPEA和TEPEB TYPEA模式 数据编码帧格式调制 18 强制命令及状态转换INITROUND命令NEXTSLOT命令 确认已被识别的标签 指示所有处于循环激活状态的应答器对它们的时隙计数器加1并进入下一个时隙CLOSESLOT命令 STANDBYROUND命令 确认来自一个标签的有效应答 并指示该标签进入选择状态 阅读器可以发送选择标志为1的读写命令等对此应答器进行操作 指示所有处于循环激活状态的应答器进入循环准备状态 等待NEXTSLOT NEWSLOT或CLOSESLOT命令的到来 重新进入循环激活状态进入新的循环NEWROUND命令 指示在循环准备和循环激活状态的应答器进入循环激活状态 复位它们的时隙计数器为1 进入新的循环 指示在选择状态的应答器变迁到静默状态 在静默和就绪状态的应答器仍维持它的状态SELECT bySUID 命令 无论标签原先处于场内哪个状态 不含离场状态 接收到该命令且SUID匹配时进入选择状态 并发回应答帧 SUID不匹配的应答器不发回应答帧 当它处于循环激活状态时变迁到循环准备状态 处于选择状态时变迁到静默状态 处于就绪 静默或循环准备状态时保持状态不变READBLOCKS命令 GETSYSTEMINFORMATION命令 获取标签的有关系统信息 19 6RFID的ISOIEC标准 TYPEA的防碰撞过程1启动防碰撞过程 阅读器发出INITROUND命令启动防碰撞过程 在命令中给出循环空间大小2参与防碰撞过程的标签对命令的处理3阅读器发出INITROUND命令后出现的三种可能情况阅读器在一个时隙中没有检测到应答帧时 它发出CLOSESLOT命令 阅读器检测到碰撞或错误的CRC时 在确认无标签仍在传输应答的情况下 发出CLOSESLOT命令 阅读器接收到一个标签无差错的应答帧时 它发送NEXTSLOT命令 命令中包括该应答器的签名 对此已被识别的应答器进行确认 使它进入静默状态以便循环的继续4接收到CLOSESLOT命令或NEXTSLOT而签名不匹配的参与循环的标签将自己的时隙计数器加1并和所选择的随机数比较以决定该时隙是否发回应答帧 并根据本次循环时的时隙延迟标志决定发回应答帧的时延 20 6RFID的ISOIEC标准 TYPEA的防碰撞过程5阅读器按第 3 步中的三种情况处理 直至该循环结束 达到了循环空间预置值 6一个循环结束后 如果在INITROUND命令或CLOSESLOT命令中重复循环标志位置为1 则自动开始一个新的循环 如果重复循环标志位为0 阅读器可以决定用新的INITROUND命令或NEWROUND命令继续进行循环以完成防碰撞过程7在一次循环中 阅读器可以通过发送STANDBYROUND命令来确认签名匹配的标签的有效应答 并指示该标签进入选择状态 同时让签名不匹配的应答器进入循环准备状态 以便在后续命令来到时将循环继续 21 6RFID的ISOIEC标准 TYPEB 与TYPEA相类比 物理接口命令和应答的帧格式数据元素应答器的存储器应答器的状态命令强制和推荐的命令防碰撞算法更高的安全性 通信速率 简单的外围电路设计 抗干扰能力 22 TYPEB防碰撞流程 23 RFID的ISOIEC标准 ISO IEC18000 7标准物理层使用窄带UHF频段 载波频率为433 92MHz 20ppm采用FSK调制方式 频率偏移为 35kHz 逻辑0的频率为fc 载波频率 35kHz 逻辑1的频率为fc 35kHz 数据位采用曼彻斯特编码 数据速率为27 7kbps阅读器和应答器之间的通信采用主从方式数据链路层 24 RFID的ISOIEC标准 数据链路层前同步码 包含20个周期为
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