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頻率跳躍的背景
在RFID系統(tǒng)的測試階段,可能會出現(xiàn)許多問題。人們最常遇到的問題之一是讀寫器碰撞。當兩個讀者同時傳輸相同頻率時,會發(fā)生讀卡碰撞,導致彼此的讀區(qū)受到干擾。RFID讀卡器采用“密集讀卡模式”與其他讀卡器協(xié)調(diào),避免兩臺讀卡器相互干擾。密集讀卡模式采用了一種稱為“跳頻”的技術(shù)來實現(xiàn)這一目標。這對于設(shè)施內(nèi)多個讀卡器分布緊密的環(huán)境非常有用。
跳頻是如何工作的?
跳頻擴頻(FHSS)是一種用于快速切換多個頻率信道間無線電信號傳輸?shù)姆椒ā?/p>
FCC制定了某些規(guī)定,RFID讀卡器必須遵守才能傳輸1瓦的輸出功率。FCC允許高輸出功率,前提是系統(tǒng):
頻率跳變是一種技術(shù),主要用于防止兩個或多個RFID讀卡器在讀取同一區(qū)域的RFID標簽時相互干擾。每個讀卡器啟動其作程序,一旦收到跳頻觸發(fā)信號,便從可用的工作頻率中選擇跳頻序列。讀卡器隨后提示射頻模塊切換到跳躍序列中描述的頻率信道,并停留0.4秒。完成后,讀卡器將停止傳輸并存儲其使用頻道。如果在30秒內(nèi)收到新的觸發(fā)信號,讀卡器將繼續(xù)使用相同的序列。由于在不同頻率間快速跳躍,多個讀者和標簽可以以最小甚至完全不存在的讀者碰撞方式相互通信。
該技術(shù)的特性使干擾極小,因為兩個讀卡器以完全相同頻率傳輸?shù)母怕史浅5?。這在使用多個具有重疊讀區(qū)的讀卡器時非常有用。該技術(shù)在下圖1中可以更好地說明,三個讀卡器能夠在一定頻率范圍內(nèi)傳輸信號且不發(fā)生讀卡碰撞。
跳頻是用來做什么的?
跳頻是一種無線通信技術(shù),用于提升安全性、減少干擾并增強信號可靠性。通過按預定順序快速切換信號的載波頻率,頻率跳變使未經(jīng)授權(quán)的聽眾更難攔截或干擾傳輸。這種方法廣泛應(yīng)用于藍牙、軍用無線電和某些Wi-Fi系統(tǒng),在擁擠或潛在敵對環(huán)境中保持穩(wěn)定連接至關(guān)重要??傮w而言,頻率跳變有助于確保更清晰的通信,并保護數(shù)據(jù)免受干擾和竊聽。
對企業(yè)來說,這意味著數(shù)據(jù)安全提升、停機時間減少以及無線工具和設(shè)備對日常運營至關(guān)重要的更高性能。
隨著RFID追蹤的普及,整個行業(yè)開始使用RFID,并致力于制定針對自身用例的標準和協(xié)議。它們還具有廣泛的應(yīng)用,將促進不同實體之間更便捷的數(shù)據(jù)交換。兩個常見的例子是為交通行業(yè)創(chuàng)建的ATA協(xié)議,以及為鐵路行業(yè)創(chuàng)建的AAR協(xié)議。
查看全文大多數(shù)RFID系統(tǒng)都需要某種設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施,無論是以太網(wǎng)接口、WiFi熱點,還是本地臺式機。這類需求在RFID行業(yè)已變得如此普遍,以至于大多數(shù)人認為它們是必要的復雜性。然而,蜂窩RFID讀卡器使得此前無法實現(xiàn)的RFID解決方案成為可能。
查看全文RFID系統(tǒng),和所有涉及能量的系統(tǒng)一樣,受物理定律支配。物理學是研究物質(zhì)及其在空間和時間中的運動,以及相關(guān)概念如能量和力的學科。更深入地說,RFID系統(tǒng)還受制于基本的電磁原理。這些原理涉及能量傳遞和電磁譜,定義在法拉第電磁感應(yīng)定律和倫茨定律中。
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