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[導讀]系統(tǒng)的基本工作流程是:閱讀器通過發(fā)射天線發(fā)送一定頻率的射頻信號,當射頻卡進入發(fā)射天線工作區(qū)域時產(chǎn)生感應電流,射頻卡獲得能量被激活;射頻卡將自身編碼等信息通過卡內(nèi)置發(fā)送天線發(fā)送出去;系統(tǒng)接收天線接收到從射頻卡發(fā)送來的載波信號,經(jīng)天線調(diào)節(jié)器傳送到閱讀器,閱讀器對接收的信號進行解調(diào)和解碼然后送到后臺主系統(tǒng)進行相關處理;主系統(tǒng)根據(jù)邏輯運算判斷該卡的合法性,針對不同的設定做出相應的處理和控制,發(fā)出指令信號控制執(zhí)行機構動作。

系統(tǒng)的基本工作流程是:閱讀器通過發(fā)射天線發(fā)送一定頻率的射頻信號,當射頻卡進入發(fā)射天線工作區(qū)域時產(chǎn)生感應電流,射頻卡獲得能量被激活;射頻卡將自身編碼等信息通過卡內(nèi)置發(fā)送天線發(fā)送出去;系統(tǒng)接收天線接收到從射頻卡發(fā)送來的載波信號,經(jīng)天線調(diào)節(jié)器傳送到閱讀器,閱讀器對接收的信號進行解調(diào)解碼然后送到后臺主系統(tǒng)進行相關處理;主系統(tǒng)根據(jù)邏輯運算判斷該卡的合法性,針對不同的設定做出相應的處理和控制,發(fā)出指令信號控制執(zhí)行機構動作。在耦合方式(電感-電磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、從射頻卡到閱讀器的數(shù)據(jù)傳輸方法(負載調(diào)制、反向散射、高次諧波)以及頻率范圍等方面,不同的非接觸傳輸方法有根本的區(qū)別,但所有的閱讀器在功能原理上,以及由此決定的設計構造上都很相似,所有閱讀器均可簡化為高頻接口和控制單元兩個基本模塊。

射頻原理及應用

高頻接口包含發(fā)送器和接收器,其功能包括:產(chǎn)生高頻發(fā)射功率以啟動射頻卡并提供能量;對發(fā)射信號進行調(diào)制,用于將數(shù)據(jù)傳送給射頻卡;接收并解調(diào)來自射頻卡的高頻信號。不同射頻識別系統(tǒng)的高頻接口設計具有一些差異。閱讀器的控制單元的功能包括:與應用系統(tǒng)軟件進行通信,并執(zhí)行應用系統(tǒng)軟件發(fā)來的命令;控制與射頻卡的通信過程(主-從原則);信號的編解碼。對一些特殊的系統(tǒng)還有執(zhí)行反碰撞算法,對射頻卡與閱讀器間要傳送的數(shù)據(jù)進行加密和解密,以及進行射頻卡和閱讀器間的身份驗證等附加功能。

無線射頻識別系統(tǒng)的讀寫距離是一個很關鍵的參數(shù)。長距離無線射頻識別系統(tǒng)的價格還很貴,因此尋找提高其讀寫距離的方法很重要。影響射頻卡讀寫距離的因素包括天線工作頻率、閱讀器的RF輸出功率、閱讀器的接收靈敏度、射頻卡的功耗、天線及諧振電路的Q值、天線方向、閱讀器和射頻卡的耦合度,以及射頻卡本身獲得的能量及發(fā)送信息的能量等。大多數(shù)系統(tǒng)的讀取距離和寫入距離是不同的,寫入距離大約是讀取距離的40%~80%。

在整個射頻通信中,主要包含以下幾種頻率:傳輸頻率、接收頻率、中頻和基帶頻率?;鶐ьl率是用來調(diào)制數(shù)據(jù)的信號頻率。而真正的傳輸頻率則比基帶頻率高很多,一般的頻譜范圍是500MHz到38GHz,數(shù)據(jù)信號也是在此高頻下進行傳輸?shù)?。一般來說,射頻系統(tǒng)具有非常強大的傳輸調(diào)制信號的功能,即使在有干擾信號和阻斷信號[z2]的情況下,該系統(tǒng)也可以做到以最高的質(zhì)量發(fā)送并且以最好的靈敏度接收調(diào)制信號。阻斷信號主要有兩種:帶內(nèi)阻斷信號和帶外阻斷信號。帶外阻斷信號是指分布在信號頻譜之外的無關信號,例如由其它無線傳輸技術產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信號。帶內(nèi)阻斷信號則分布在我們感興趣的信號頻譜之內(nèi),例如由相同的無線傳輸技術在其它終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信號。對于無線通信而言,要成功地實現(xiàn)射頻接收功能,必須要過濾掉這兩種阻斷信號。中頻多被用來作為傳輸/接受頻率和基帶頻率的過渡,而這種傳輸方式正是超外差結構的基礎。一般而言,帶外阻斷信號可以被天線自帶的濾波器過濾掉。

而中頻的存在使我們有機會在信號被混合到基帶頻率并做數(shù)字處理之前將帶內(nèi)阻斷信號濾除。另一方面,在發(fā)送端,中頻常被用來濾除所有從基帶轉(zhuǎn)換到中頻這個過程中可能產(chǎn)生的偽數(shù)據(jù)和噪聲。采用超外差結構的另外一種實現(xiàn)方法是利用中頻采樣來減少信號鏈上的器件個數(shù)。這種方法選擇在中頻對信號進行采樣,而不是在采樣前先將信號混合到基帶。在第一種超外差結構中,從中頻到基帶的轉(zhuǎn)換過程需要以下器件:本機鎖相環(huán)、智能解調(diào)器(混頻器)和雙向ADC(模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器)。如果選擇在中頻進行采樣,那這三個器件可以用一個高性能的ADC來代替。這不僅可以降低信號鏈的復雜程度,還可以提高信號解調(diào)的質(zhì)量。但是,如果在下行基帶轉(zhuǎn)換器里應用高質(zhì)量智能解調(diào)器,也能得到非常好的通信效果。如果能使本機鎖相環(huán)和射頻器件的漏電足夠小,基帶的直流失調(diào)便可最小化。除此之外,解調(diào)器的相位分離功能可以做到非常準確的90度的相位分離,這將確保信號解調(diào)時,誤差向量的值不會變壞或者只是變壞一點。最后,如果我們在使用智能解調(diào)器的同時,使用一個具有低相位噪聲的鎖相環(huán),將會確保基帶輸出信號的低噪聲,并且因此獲得一個好的位錯誤率(BER)。

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