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物理
  • RFID 標簽在封閉空間的漏掃問題,本質(zhì)上是環(huán)境物理特性、標簽性能、設(shè)備部署及電磁波傳播規(guī)律共同作用的結(jié)果。解決之道絕非依賴單一手段,而是需要從干擾源控制(標簽選型與粘貼)、設(shè)備優(yōu)化(天線部署與參數(shù)設(shè)置)、軟件處理(算法與流程)三個維度進行系統(tǒng)性設(shè)計和持續(xù)調(diào)優(yōu)。深刻理解應用場景的具體挑戰(zhàn),通過科學嚴謹?shù)臏y試驗證和精細化實施,才能有效馴服電磁波,讓 RFID 在封閉空間內(nèi)也能穩(wěn)定可靠地發(fā)揮其“無形之手”的強大威力,為數(shù)字化管理奠定堅實的數(shù)據(jù)基石。
  • 利用數(shù)據(jù)饋送來映射物理實體的數(shù)字孿生技術(shù),正在對工業(yè)眾多領(lǐng)域產(chǎn)生顛覆性影響。德國信息技術(shù)與新媒體協(xié)會BITKOM預測,數(shù)字孿生在制造業(yè)市場巨大,到2025年將超過780億歐元。
  • NFC技術(shù)的強大在于其快速、無縫、安全的特性,只要輕輕一觸,就可以實現(xiàn)智能手機和物理媒介的連接互動。
  • 本文主要介紹RFID安全控制中的操作控制。操作控制包括系統(tǒng)管理員和用戶每天執(zhí)行的操作,以確保系統(tǒng)的物理安全性和正確使用。
  • 如今的標準是采用無線通信的非接觸式智能卡,不需要在卡片和讀卡器之間進行物理接觸的“刷卡”,而基于智能手機的近場通信(NFC)技術(shù),也完全消除了對實體卡片的需要。
  • RFID 技術(shù)是從 20 世紀 80 年代走向成熟的一項自動識別技術(shù),近年來發(fā)展十分迅速。 目前,在全世界,基于 RFID 技術(shù)的電子標簽,使用已經(jīng) 非常廣泛了,這主要取決于它的特性,RFID 標簽可以使用在幾乎所有的物理對象上。RFID 技術(shù)在 工業(yè)自動化,物體跟蹤,交通運輸控制管理,防偽校園卡,電子錢包,行李標簽,收費系統(tǒng),醫(yī)用裝 置,電子物品的監(jiān)控和軍事用途等方面已經(jīng)得到了廣泛的應用。例如第二代居民身份證,使用基于 ISO/IEC4443-B 標準的 13.56 MHz 電子標簽,該項 目可以說國內(nèi)乃至國際上最大的RFID 應用的項目之一。
  • 射頻標簽是產(chǎn)品電子代碼(EPC)的物理載體,附著于可跟蹤的物品上,可全球流通并對其進行識別和讀寫。RFID(Radio Frequency Identification)技術(shù)作為構(gòu)建"物聯(lián)網(wǎng)" 的關(guān)鍵技術(shù)近年來受到人們的關(guān)注。
  • 提出了一款適用于移動終端的多入多出(MIMO)手機天線。該MIMO天線由兩個中心對稱的天線單元構(gòu)成,采用耦合饋電方式,拓展了天線帶寬,保證了天線的小型化。通過地板中間引入T型枝節(jié),天線單元之間用中和線進行連接,達到提高天線單元間隔離度的目的。仿真結(jié)果表明,該天線能夠覆蓋824 MHz~960 MHz和2 300 MHz~2 600 MHz兩個重要工作頻段,中和線上加載的集總電感元件能有效減小中和線的物理長度。對天線進行了實物加工測試,實物測量結(jié)果與仿真結(jié)果比較吻合。
  • 無線通信技術(shù)自身有很多優(yōu)點,成本較低,無線通信技術(shù)不必建立物理線路,更不用大量的人力去鋪設(shè)電纜,而且無線通信技術(shù)不受工業(yè)環(huán)境的限制,對抗環(huán)境的變化能力較強,故障診斷也較為容易,相對于傳統(tǒng)的有線通信的設(shè)置與維修,無線網(wǎng)絡(luò)的維修可以通過遠程診斷完成,更加便捷;擴展性強,當網(wǎng)絡(luò)需要擴展時,無線通信不需要擴展布線;靈活性強,無線網(wǎng)絡(luò)不受環(huán)境地形等限制,而且在使用環(huán)境發(fā)生變化時,無線網(wǎng)絡(luò)只需要做很少的調(diào)整,就能適應新環(huán)境的要求。
  • 具有自動識別、非接觸式、可重復使用、安全性高等特征的RFID是EPC編碼體系最理想的物理載體,存有EPC編碼信息的RFID標簽在服裝領(lǐng)域的應用,能有效解決目前服裝商品管理過程中存在的效率低、成本高等問題,實現(xiàn)服裝商品在設(shè)計制造、倉儲管理、銷售等環(huán)節(jié)上的信息共享、全過程管理和實時監(jiān)控。
  • 針對基于聲表面波技術(shù)的射頻識別系統(tǒng)工作原理,提出利用COMSOL軟件進行ZnO單晶材料射頻波標簽特性研究,進行多物理域耦合建模與仿真。提取出符合聲表面波特性的模態(tài)圖,得到正特征頻率和反特征頻率分別為268 MHz和275 MHz。通過對特征頻率的仿真分析,計算ZnO單晶的相速度達到2 715 m/s;通過頻率響應分析,畫出標簽位移與頻率之間的關(guān)系圖,獲得了標簽的幅頻特性;最后討論脈沖幅度編碼對回波脈沖的影響。
  • RFID網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)中物體身份識別的重要方案,RFID系統(tǒng)的安全性直接影響物聯(lián)網(wǎng)的安全性。已有的RFID隱私保護算法均需要線性地搜索后端的數(shù)據(jù)庫從而識別某個標簽,因此后端數(shù)據(jù)庫的計算復雜度與延遲較高。對此基于物理不可克隆函數(shù)(PUF)提出一種無需數(shù)據(jù)庫搜索操作的低計算復雜度隱私保護算法。首先,采用PUF安全地保存標簽的秘密信息以抵御妥協(xié)攻擊;然后,數(shù)據(jù)庫端僅需要3個哈希運算與兩個異或運算,計算復雜度為O(1)。最終,基于Vaudenay的RFID隱私安全模型分析本算法的性能,結(jié)果顯示其具有最高的隱私等級,同時計算復雜度最低。
  • 隨著計算機和嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展,IC卡已經(jīng)融人人們的日常生活并發(fā)展成幾個大類,其中,非接觸IC卡的出現(xiàn)引起了人們的特別關(guān)注。射頻卡屬于非接觸IC卡,它避免了普通IC卡與讀卡器之間的物理接觸,減少了卡的磨損,所以受到廣泛的歡迎。射頻卡也是射頻識別(RFID)系統(tǒng)的組成部分之一。
  • 本文介紹了超高頻射頻識別(RFID)標簽靈敏度測試的原理、參數(shù)和實踐。其中詳細分析了靈敏度測試各項指標的物理意義和測試方法,給出了典型測試條件下發(fā)射功率、傳輸損耗、接收功率等參數(shù)的典型值。本文還提供了實際測試案例。
  • 隨著射頻識別(RFID)技術(shù)越來越廣泛的應用,其安全與隱私問題成為制約RFID技術(shù)的主要原因之一。為了降低標簽的成本,有一些基于位操作的超輕量級安全認證協(xié)議被提出,但僅僅利用位操作的超輕量級安全認證協(xié)議安全性不能很好保證。本文針對改進的LMAP+安全認證協(xié)議不能夠抵抗跟蹤攻擊和完全泄露攻擊的問題,融合物理不可克隆函數(shù)(PUF)提出新的輕量級算法,新算法能夠抵抗追蹤攻擊、完全泄露攻擊和標簽克隆攻擊等攻擊方法。
  • 根據(jù)國際電信聯(lián)盟的定義,物聯(lián)網(wǎng)主要解決物品到物品,人到物品,人到人之間的互聯(lián)問題。目前,物聯(lián)網(wǎng)(IoT:theInternetofThings)成為學術(shù)界和工業(yè)界關(guān)注的熱點,被稱為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后,世界信息產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)被認為是互聯(lián)網(wǎng)在物理世界的延伸,它通過各種信息傳感設(shè)備,如RFID(RadioFrequencyIDentification)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合[2],其目的是讓所有的物品都與網(wǎng)絡(luò)連接成為一個整體,系統(tǒng)可以自動地、實時地對物體進行識別、定位、追蹤、監(jiān)控并觸發(fā)相應事件。
  • 無線射頻識別(RFID)技術(shù)與條形碼技術(shù)等識別技術(shù)相比,具有防水防磁、讀取距離遠、存儲數(shù)據(jù)多、數(shù)據(jù)可加密等優(yōu)點,目前己被廣泛應用于交通、物流、醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域。但作為物聯(lián)網(wǎng)重要的感知設(shè)備因其缺乏有效的安全機制,影響到物聯(lián)網(wǎng)的應用與推廣。從物理安全、通信安全和信息安全三個角度分析RFID系統(tǒng)安全問題及其解決方法。
  • 在RFID系統(tǒng)中,一個很重要的指標就是讀寫距離,影響讀寫距離的重要參數(shù)則是讀寫器天線和標簽天線的設(shè)計。天線設(shè)計是RFID無線射頻識別系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵部分,設(shè)計出合適的天線是確保系統(tǒng)正常通信的前提。從近場耦合天線的理論分析著手,通過實際RFID項目中的總結(jié),結(jié)合實際RFID系統(tǒng)天線設(shè)計所需主要考慮的物理參量,并根據(jù)這些參量確定設(shè)計步驟。
  • 針對傳統(tǒng)電子標簽的單片價格高、功率需求大等問題,在具體分析了基本諧振單元的基礎(chǔ)上提出了一種折疊偶極子陣列無芯標簽。該類標簽是不包含任何其他組件的散射體結(jié)構(gòu),利用諧振體在特定頻點上的諧振特性,以不同物理參數(shù)諧振單元組合的方式產(chǎn)生特定的散射場頻域特性。對多個標簽結(jié)構(gòu)的極點參數(shù)進行了分析和仿真,結(jié)果表明,基于標簽極點的識別方式具有可行性。
  • 每個房間門口和每個樓層的出口、每棟樓門口以及公寓門口都安放固定閱讀器,用來識別每位老人所佩戴的由所屬樓層監(jiān)控的腕帶標簽,使得通過樓層的監(jiān)控電腦(在監(jiān)控室)或管理員的隨身PDA,即可掌握老人的物理位置及其他信息。從而實現(xiàn)了老人和管理員等的24小時即時狀態(tài)監(jiān)護,保障老人安全。我們的目的是通過改善對老人的看護,以降低意外事故的發(fā)生頻率,提高公寓的管理水平。
  • 在RFID系統(tǒng)中,一個很重要的指標就是讀寫距離,影響讀寫距離的重要參數(shù)則是讀寫器天線和標簽天線的設(shè)計。天線設(shè)計是RFID無線射頻識別系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵部分,設(shè)計出合適的天線是確保系統(tǒng)正常通信的前提。從近場耦合天線的理論分析著手,通過實際RFID項目中的總結(jié),結(jié)合實際RFID系統(tǒng)天線設(shè)計所需主要考慮的物理參量,并根據(jù)這些參量確定設(shè)計步驟。
  • 近場通信(NFC)做為一種非接觸式的通信系統(tǒng)被廣泛的用于智能手機和平板設(shè)備。這種技術(shù)允許用戶在收銀臺處掃描他們的設(shè)備或者將其在另一個兼容設(shè)備移動即可快速共享信息,而不需要復雜的設(shè)備或者物理連接。
  • 基于物聯(lián)網(wǎng)的變電站運行環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)就是把感應器嵌入變電站設(shè)備中,以采集原變電站綜自系統(tǒng)沒有涉及的環(huán)境參數(shù),并將物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)有的電網(wǎng)信息系統(tǒng)整合起來,實現(xiàn)電網(wǎng)生產(chǎn)管理與物理系統(tǒng)的整合。
  • 為了與物聯(lián)網(wǎng)互動,人們將繼續(xù)使用PC或其他智能設(shè)備。但更多的選擇有可能是使用全球范圍自動化和無邊界擴展的協(xié)同,例如使用那些結(jié)合知識和認知技術(shù)的產(chǎn)品,以及那些使能轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品,RFID擁有對物理世界與計算系統(tǒng)緊密結(jié)合的特征,所以是今后物聯(lián)網(wǎng)應用中不可或缺的一員。
  • RFID是指采用無線射頻方式進行非接觸通信,以達到識別并交互數(shù)據(jù)的一種快速識別技術(shù)。射頻識別技術(shù)的物理組成一般分為三個部分:應答器(電子標簽)、閱讀器、計算機處理和控制部分。
  • 摘要:為了提高企業(yè)工資支付保障信息化服務水平和整體運作效率,減輕工作人員的勞動強度,提升服務品質(zhì),全面降低企業(yè)工資支付保障運作成本,設(shè)計了一種基于RFID的企業(yè)工資支付保障平臺。重點研究了云的系統(tǒng)模型以及其總體架構(gòu)、業(yè)務流程、功能模塊和物理結(jié)構(gòu)。應用結(jié)果表明,該方案可有效地集成和管理實現(xiàn)企業(yè)工資支付保障信息管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化,系統(tǒng)實施之后,企業(yè)工資支付保障的工作效率得到了明顯的提高。
  • 無線射頻技術(shù) RFID(radio frequency identification)是20 世紀90 年代興起的一種非接觸的自動識別技術(shù),利用其射頻信號空間傳播的特性——通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現(xiàn)無接觸信息傳遞,并通過所傳遞的信息來實現(xiàn)對被識別物體的自動識別。識別過程不需要物理接觸,不需要人工管理即可完成標簽信息的寫入和讀取。采用RFID 技術(shù),可以一次性實現(xiàn)對多個目標以及運動目標的識別。此外,電子標簽是可讀寫的,能儲存大量信息,安全性保密性強,并且不怕外部灰塵、污漬等,具有較強的環(huán)境適應能力。
  • 介紹了EPC CLASS-1/Gen-2 RFID標準所采用的關(guān)鍵技術(shù)及其特點。作為第二代得到廣泛廠商支持的RFID標準,Gen-2標準吸收了其他RFID相關(guān)標準的最新成果,在射頻頻段選擇、物理層數(shù)據(jù)編碼技術(shù)及調(diào)制方式、防沖突算法、標簽訪問控制和隱私保護等關(guān)鍵技術(shù)方面進行了改進,以適應標簽低處理能力、低功耗和低成本的要求,使得Gen-2標準在性能上比第一代EPC RFID標準有了顯著提高。
  • 作為離散工業(yè)生產(chǎn)中的典型情況,汽車的裝配生產(chǎn)活動具有以下特征:生產(chǎn)過程并行且異步,設(shè)備功能冗余度大,控制量相互獨立,生產(chǎn)資源管理復雜,在生產(chǎn)過程中的零部件處于離散狀態(tài),車輛的生產(chǎn)制造主要通過物理加工和組裝來實現(xiàn)。
  • 物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)的關(guān)于物品信息的存儲與查詢的思維,通過將物理基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一化,建立起一個本身具有通信能力的交互信息網(wǎng)絡(luò),這個網(wǎng)絡(luò)不僅涵蓋生產(chǎn)運行、經(jīng)濟管理,甚至滲透到人們個人生活的各個方面。
  • 也許傳感器網(wǎng)絡(luò)對于我們大多數(shù)人來說,還是很陌生,其實她己經(jīng)是二十多歲的“青年人”,只是一開始她就在軍事與特種領(lǐng)域“服役”。但是現(xiàn)在她已經(jīng)“轉(zhuǎn)業(yè)”到地方,成為我們感知物理世界的網(wǎng)絡(luò)——一物聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)末梢。
  • 物聯(lián)網(wǎng)以信息服務為中心,通過與傳感網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、云計算平臺相結(jié)合,把對物理世界的感知、認識、影響和控制與計算機系統(tǒng)進行最自然的融合,實現(xiàn)物理世界、數(shù)字虛擬世界和人類感知的高度統(tǒng)一,形成完整的信息物理融合系統(tǒng)。本講座前兩期分別介紹了無線傳感網(wǎng)絡(luò)及泛在感知體系架構(gòu)、泛在網(wǎng)絡(luò)融合與協(xié)同技術(shù),本期將介紹物聯(lián)網(wǎng)依托于云計算技術(shù)的泛在智能業(yè)務。