3 阅读器性能测试
根据RFID系统的工作原理及AAR S-918标准中对工作的频率的规定,首先使用LabVIEW 软件编写发射激励波的程序,设置载波频率为915 MHz,采样率为800 kHz,发射增益为30 dB.程序前面板与系统框图。
当标签进入阅读器的识别区域后,就会将自身所携带的信息通过电磁反射回传给阅读器,仿真阅读器根据AAR S-918 标准规范,将反射回来的ASK 信号进行解调,并根据AAR S-918标准的编码规则对其所携带的信息进行解码,阅读器的信号处理及解码程序。
经过解析,标签所携带的信息为“$1(B,S1$”,用标准商用阅读器读到的数据如图7所示。从图7中可以看出,商用阅读器读出的数据与仿真阅读器读出的数据完全一致。仿真阅读器成功读取到了标签自身所携带的信息,实现了标准阅读器的功能。
4 结语
本文通过对软件无线电和RFID 系统的学习研究,采用LabVIEW图形化编程语言设计了一个基于软件无线电的RFID仿真阅读器。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,这一设计能够实现标准阅读器的读取功能。从而实现了通过加载不同软件来读写符合不同标准的RFID标签的功能,适合于多种不同标准的标签同时应用的场合。
本文所针对的AAR S-918标准因其不具有复杂的协议认证过程,可以较为简单地实现。在以后的工作中,将会对其他协议的标准进行研究,将其加入到代码库中,以方便地实现用加载代码的方式来完成对RFID标签的读写操作。
3 阅读器性能测试
根据RFID系统的工作原理及AAR S-918标准中对工作的频率的规定,首先使用LabVIEW 软件编写发射激励波的程序,设置载波频率为915 MHz,采样率为800 kHz,发射增益为30 dB.程序前面板与系统框图。
当标签进入阅读器的识别区域后,就会将自身所携带的信息通过电磁反射回传给阅读器,仿真阅读器根据AAR S-918 标准规范,将反射回来的ASK 信号进行解调,并根据AAR S-918标准的编码规则对其所携带的信息进行解码,阅读器的信号处理及解码程序。
经过解析,标签所携带的信息为“$1(B,S1$”,用标准商用阅读器读到的数据如图7所示。从图7中可以看出,商用阅读器读出的数据与仿真阅读器读出的数据完全一致。仿真阅读器成功读取到了标签自身所携带的信息,实现了标准阅读器的功能。
4 结语
本文通过对软件无线电和RFID 系统的学习研究,采用LabVIEW图形化编程语言设计了一个基于软件无线电的RFID仿真阅读器。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,这一设计能够实现标准阅读器的读取功能。从而实现了通过加载不同软件来读写符合不同标准的RFID标签的功能,适合于多种不同标准的标签同时应用的场合。
本文所针对的AAR S-918标准因其不具有复杂的协议认证过程,可以较为简单地实现。在以后的工作中,将会对其他协议的标准进行研究,将其加入到代码库中,以方便地实现用加载代码的方式来完成对RFID标签的读写操作。
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