RFID定位系统简介.docx
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1、RFlD定位系统简介RFID系统由RFID标签和RFlD阅读器以与他们之间的通信组成。每个RFlD标签具有唯一的标识符,即唯一的ID,他连接到某个对象上。用户用他的RFID阅读器读取RFID标签的唯ID,运用户能够识别与RFlD标签所连接的对象。因此,RFlD标签系统在各个领域都有应用。例如,实物安排领域,次性在一个纸箱或购物篮中识别多个目标的技术引起关注。RFlD标签的唯一ID可以涉与到些有用的信息C其中-个重要的信息是携带RFlD标签的对象的位置信息。从RFID标签的唯一ID和位置信息,用户可以知道携带RFlD标签的对象的位置,将射频识别技术用于室内定位领域是目前RFID探讨的一个热点。G
2、pS是大家首先想到的一个定位系统,他基于卫星通信,在室外空旷环境N可供应精度在10米之内的导航,但是当目标移至室内,卫星信号受到建筑物的影响而大大衰减,定位精度也随之降低。近年来,很多技术和方案被提出用于室内坏境下的目标定位,这些技术包括红外线(InfrarCd)技术、超声波(UItraSOniC)技术、超宽带(UWB)和射频识别(RFlD)技术等。红外线(Infrared)定位具有较高的室内定位精度,但是由于光线不能穿过障碍物传播,因此红外线定位受到直线视距的限制,而且定位距离比较短,通常只有5米左右。超声波(UltraSOniC)定位主要采纳反射式测距法,通过三角定位算法确定物体的位置。超
3、声波的定位精度通常都很高,但超声波不能穿透墙壁,受多径效应和非视距传播影响很大,定位距离比较短。UWB技术通过放射和接收脉冲之间的时间差为进行距离测域和定位,具有定位精度高、鲁棒性好、不易受干扰等优点,但是系统须要较大的带宽(大于500MHZ)和精度的同步时钟,校准难度较大。射频识别(RFID)技术利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别定位的目的,这种技术成本低、传输范国大,同时有非接触和非视距的优点,很适合室内定位技术。RFlD系统的两大重要组成部分是读写器和标签。读写器包括天线、收发器、基本限制单元、逻辑接口等,可以便利地与标签和后台应用程序进行数据传输和交换。标签包括芯片和天
4、线两个部分。标签芯片是即ID系统的数据载体,可以存储商品或者物体的基本信息。当附着有标签的物体进入读写器天线的工作场区范围内,读写器和标签通过电场或者磁场藉合的方式实现两者之间的数据交互。依据RFID系统的工作频率不同,可将其分为低频1.F(1.owFrequency).高频HF(HighFrequency)、超高频UHF(UltraHighFreqUenCy)和微波MW(MiCrOWaVe)等四个频段。频段不同,工作特性也不同:低频和高频RFlD系统基于电感剧合的基本原理,因此其通信距离较短;超高频和微波频段RFlD系统必于电磁耦合反向散射的基本原理,因此其通信距离较长。各个频段的工作特性如
5、表1.l所示。其中,超高频RFlD系统由于具有较远的识别距肉、较快的通信速率和较小的天线尺寸而成为当前探讨的热点工作频段典型工作族率典型波长能量传输方式典型通信距离低频(1.F)125-134kHz2千米电感耦合10厘米高频(HF)13.56MHz20米4(,y)%为第1个邻居的权重(1=1,2,3,,KM,K是M个欧式距离,中最小的K个邻居),%可依据阅历公式得到:叱=N-号)3)定义估计误差:ey(x-xll)2+(y-ytf)2其中,(XN)是估计出的待定位标签位置,(与,儿)为待定位标签的实际位置.1.ANDMRC系统按下图所示位置布设16个参考标签和4个阅读器,并放置8个待定位标签0
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