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从电子标签到读写器之间的通信和能量感应方式来看,RFID系统一般可以分为电感耦合(磁耦合)系统和电磁反向散射耦合(电磁场耦合)系统。电感耦合系统是通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律;电磁反向散射耦合,即原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。
电子标签在我们的生活在非常见,是一项非常成熟的技术,但在抗金属电子标签未被研制出来以前,电子标签在金属物品上的运用一直是个很棘手的问题。电子标签能有效接收来自读卡器的射频信号。由于无源电子标签没有能量供给,所以从读卡器的射频信号接收能量是它能量获取途径。如果这个射频源不能被有效地传送到芯片中,芯片就不能被启动,也就导致电子标签不能被解读。一个设计良好的射频标签天线可以调谐并接收解读器频率,同时匹配输入能量。如果接近金属物体,标签天线将失谐,这时,标签就不能有效地将能源传送至位于解读器频率的芯片。在这种情况下,就需要有更高的传输功率来读取标签,同时也就导致读取标签的范围缩小。简单地说,金属会干扰射频标签与解读器之间的信号,引起信号反射、失谐和减弱,这些都可能降低甚至完全破坏射频识别的效用。
RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID标签,操作快捷方便。RFID读写器有固定式的和手持式的,手持RFID读写器包含有低频,高频,**高频,有源等。
RFID系统存在的主要问题是不兼容的标准。RFID的主要厂商提供的都是系统,导致不同的应用范围和不同的行业采用不同厂商的频率和协议标准。RFID的标准处于割据状态,铁路、公路、航空等各领域都有各自的标准。这种混乱的状况已经影响了RFID整个行业的增长,并增加了跨行业应用时的成本。