射频识别(RFID)原理及应用----期末复习
RFID原理及应用,一些书上的重要知识点
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RFID填空题要点
- 应答器为集成电路芯片,其工作需要阅读器提供能量。
- 阅读器和应答器之间的信息交互采用询问-应答的方式进行的。
- 阅读器给应答器的命令和数据通常采用载波间隙、脉冲位置调制、编码调制等方法。
- RFID系统的工作频率为:低频、高频、特高频、超高频。
- 电感耦合方式的应答器几乎都是无源的,能量从阅读器获得。
- 应答器在某种应用场合还有一些专用名称,如射频卡、标签。
- 应答器分为无源应答器、半无源应答器、有源应答器。(半无源和无源一样能量来自阅读器)
- 阅读器电路的组成:振荡器、发送通道、接收通道、微控制器。
发送通道包括编码调制和功率放大器。
接受通道包括解调、解码电路
- RFID的优点有哪些:①可以识别单个非常具体的物体;②采用无线电射频,可以透过外部材料读取数据。③同时对多个物体进行识读。④应答器存储的数据量大。
- IC卡分为接触式IC卡和非接触式IC卡。
- RFID应用按作用距离可以分为近距离应用和远距离应用。
- 实现射频能量和信息传输的电路称为射频前端电路。
- 串联谐振电路具有电路简单、成本低激励可采用低内阻的恒压源,谐振时可获得最大得回流电路。
- 串联谐振回路适用于恒压源,信号源内阻小。并联谐振回路为信号源内阻大。
- 电感耦合得RFID系统中,负载调制有电阻负载调制和电容负载调制。
- 信号分为数字信号和模拟信号。
- 传输介质分为导向传输介质(有线信道)和非导向传输介质(无线信道)。
- 波特率和比特率的关系:数据传输速率(比特率)=码元传输速率(波特率)*log2M(M为离散信号或电平的个数。
- 数据编码可分为信源编码和信道编码。
- 主要的调频方式为频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。
- 相移键控(PSK)通常有两种分为:PSK1(绝对码方式)和PSK2(相对码方式。
- 在正弦波调制中,载波采用高频正弦振荡信号。
- 差错检测中错误性质有随机错误、突发错误、混合错误。
- 差错控制实现两部分功能:差错控制编码、差错控制解码。
- 利用检纠错码进行差错控制的方法有3种:反馈重发、前向纠错、混合纠错。
- 汉明距离(码距)是指两个码之间的距离。
- RFID系统中存在的通信方式有3种:无线广播、多路存取、多个阅读器同时给多个应答器发送数据。
- 多路存取的解决方法有:空分多址(SDMA)、频分多址(FDMA)、码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)。
- ALOHA算法采用时分多址的方法,思想即只要有数据待发,就可以发送。算法仅用于只读系统中。
- 时隙ALOHA算法的思想是:把时间分为离散的时间段(时隙),每个时隙对应一帧,这种方式必须有全局的时间同步。
- 认证分为信息认证和用户认证。
- 通常攻击的方式为被动攻击和主动攻击。
- 密码学包括密码编码学和密码分析学。
- 对称密码是一种常规密钥密码体制,也称为单钥密码体制、私钥密码体制。
- 非对称密码也称为双钥密码体制、公钥密码体制。
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