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文档简介
1、标准,1,2,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ISO
2、 IEC标准,ISO/IEC制定的RFID标准概况 技术标准 ISO/IEC 10536 、ISO/IEC 14443 、ISO/IEC 18000系列标准 等 数据结构标准 ISO/IEC 15424 、ISO/IEC 15418 、ISO/IEC 15434 等 性能标准 ISO/IEC 18046 、ISO/IEC 18047 、ISO/IEC 10373-6 等 应用标准 ISO/IEC 10374 、ISO/IEC 18185 、ISO/IEC 11784 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
3、(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 /IEC 11784 规定动物识别的代码结构 ISO/IEC 11785 规定相关的技术准则 ISO/IEC 14223 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/IEC 18000 :空
4、中接口的重要标准 ,无线频段(频率)有6个,即低于135 kHz,13.56 MHz,433 MHz,860960 MHz,2.45 GHz和5.8 GHz。作用距离从数厘米至十多米不等 ISO/IEC 18001 :给出了标签的外形要求 ISO/IEC 10374 :微波应答器的集装箱识别标准 ,工作频率范围为850950 MHz以及2.42.5 GHz,标签的灵敏度以最大电场强度150 mV/m定义,最大可阅读距离为13 m,8,RFID的ISO IEC标准简介,国际标准ISO/IEC 14443 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/IEC 14443标
5、准由四部分组成,即ISO/IEC 14443-1/2/3/4 ISO/IEC 14443-2射频能量,9,ISO/IEC 14443-4传输协议 TYPE A 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),10,6 RFID的ISO IEC标准,ISO/IEC 15693 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,RFI
6、D的ISO IEC标准,ISO/IEC 15693 空中接口和初始化,VCD到VICC的通信,12,RFID的ISO IEC标准,ISO/IEC 15693 空中接口和初始化 副载波:单副载波时,副载波的频率423.75 kHz;在使用双副载波时,频率484.28 kHz 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ISO IEC标准,SOF EOF,14,RFID的ISO IEC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
7、中的结构 CRC :初始值为FFH VICC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64 kb(8 kB)。 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ISO IEC标准,ISO/IEC 18000-6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:TYPE A和TEPE B。 TYPE A模式 : 数据编码 帧格式 调制,18,强
8、制命令及状态转换 INIT ROUND命令 NEXT SLOT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 CLOSE SLOT命令 : STANDBY ROUND 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NEXT SLOT,NEW SLOT或CLOSE SLOT命令的到来,重新进入循环激活状态进入新的循环 NEW ROUND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
9、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(by SUID)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 READ BLOCKS命令 : GET SYSTEM INFORMATION命令 :获取标签的有关系统信息,19,6 RFID的ISO IEC标准,TYPE A的防碰撞过程 1启动防碰撞过程 :阅读器发出INIT
10、 ROUND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INIT ROUND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CLOSE SLOT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CLOSE SLOT命令。 阅读器接收到一个标签无差错的应答帧时,它发送NEXT SLOT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CLOSE SLOT命令或NEXT SLOT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
11、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,20,6 RFID的ISO IEC标准,TYPE A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INIT ROUND命令或CLOSE SLOT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INIT ROUND命令或NEW ROUND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STANDBY ROUND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
12、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。,21,6 RFID的ISO IEC标准,TYPE B (与TYPE A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,TYPE B防碰撞流程,23,RFID的ISO IEC标准,ISO/IEC 18000-7标准 物理层 使用窄带UHF频段。载波频率为433.92 MHz20 ppm 采用FSK调制方式,频率偏移为35 kHz,逻辑0的频率为fc(载波频率)35 kHz,逻辑1的频率为fc35 kHz。 数据位采用曼彻斯特编码,数据速率为27.7 kbps 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ISO IEC标准,数据链路层 前同步码 :包含20个
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