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协议
协议是一套规范通过通信连接交换数据的规则。最广泛使用的协议定义了每天发生数百万次的小数据交换,如超文本传输协议(HTTP)或文件传输协议(FTP)。可以说,大多数人每天都在使用这些方案。由于RFID基于通信交换,RFID系统有多种特定协议。一些更高级、复杂的协议由组件协议构成;一个常见的例子是EPC第二代协议。
EPC第二代协议还包括其他协议,如防碰撞协议、空中接口协议和授权协议——仅举几例。每次数据交换都必须在协议中定义,不仅要符合FCC及其他监管机构制定的规则,还要获得广泛的接受和使用。协议可以由公司、制造商或委员会制定,但必须获得管理机构的批准才能使用。
行业特定协议
随着RFID追踪的普及,整个行业开始使用RFID,并致力于制定针对自身用例的标准和协议。它们还具有广泛的应用,将促进不同实体之间更便捷的数据交换。两个常见的例子是为交通行业创建的ATA协议,以及为铁路行业创建的AAR协议。
ATA协议是为交通行业创建的;该标准由美国卡车协会(ATA)制定,ATA制定了定义和制定行业中RFID使用的规范。ATA协议定义了标签与读取器之间通信的方式,而标准则定义了内存分配和安全方法等项。
像这样的行业制定标准和协议,以制定规范,推动普及应用。这使得来自整个行业的用户能够以统一的方式读取RFID标签并查找追踪信息,同时还带来了RFID厂商之间的成本竞争。
额外好处:易用性及潜在广泛采用
TransCore 的 eGo 与 SeGo 协议
TransCore是一家专注于自动车辆识别(AVI)和收费应用的RFID制造商,拥有两种特定协议,能够为汽车应用带来益处。eGo和SeGo是ISO 18000-6B下的两种协议,目前用于门禁控制、收费和AVI等应用。SeGo——也被称为“超级自我”TM“,与eGo不同,eGo拥有更高的标签到读取器数据交换速率。
这两种协议都为客户提供先进的安全措施,确保标签的真实性,同时防止数据损坏和/或篡改。此外,还防止标签克隆、伪造、复制或复制1.由于车辆是高成本资产,这些先进安全技术在AVI应用中备受重视。此外,这些标签提供的读写存储量是标准RFID标签的3倍——最高可达2048位。
额外优势:高级安全措施和增强内存
维甘协议
Wiegand协议是另一个定制协议的例子,可以带来额外好处。Wiegand 基于 John R. Wiegand 发现的 Wiegand 效应,利用导线和磁性来编码和解码卡片。由于这可以与RFID结合使用,而不仅仅是磁性钥匙卡——因此创建了一种协议,描述标签与读卡器之间的通信,并具备Wiegand功能。Wiegand系统最常见的用途是用于电子门禁系统,用于进入大门或建筑物。
为了使用RFID设置带有门、锁和大门的电子门禁系统,读卡器很可能需要具备Wiegand输出功能。Wiegand在RFID读卡器上的输出能力类似于GPIO能力,它们为其他Weigand协议兼容配件提供信息,如门禁控制系统或门禁磁锁。系统中使用的RFID标签还需编程Wiegand专属编码。
额外好处:启用Wiegand系统/设备的使用权
读卡器接口
读卡器制造商通常提供RFID读卡器的软件应用程序接口(API),以便终端用户开发定制软件,将读卡器集成到其业务流程中。读卡器制造商还可能提供软件开发套件(SDK),其中包含示例代码示例及其他有用文档,以加快RFID读卡器开发和集成到其环境中的进程。
存在两种Gen2接口,可以帮助用户直接集成RFID读卡器,开始阅读和写入,并构建定制应用。
API——应用程序接口由读卡器制造商提供,每个接口的功能可能有所不同。使用API构建定制软件的主要缺点是应用切换到其他厂商生产的读卡器。如果发生这种情况,则需要使用新厂商的API命令修改代码。
ALE——应用级事件指定了一个接口,基本上是创建和编写自定义软件的起点。它为用户提供经过筛选和整合的数据采集信息,涵盖实体事件及其他相关数据。2
市场上还有其他定制接口,提供额外优势,如Kathrein的KRAI接口。
Kathrein 的 KRAI 接口
Kathrein是少数通过读卡器作连接智能RFID天线接口的公司之一。KRAI,即Kathrein射频射频天线接口,是购买某些Kathrein制造天线和读卡器时可选的选项。KRAI接口实际上取代了选择极化的方式——无论是RHCP、LHCP,还是可以水平或垂直的线性极化。
这种可配置的读卡器部署得益于读卡器和天线模块通信的创新方式。KRAI读光器和天线协同工作,在四种不同的极化方式间切换,然后通过内部测试选择最适合读段的极化方式。这一独特特性允许根据站点性能需求实现最佳天线极化和变化。
在一个特定的KRAI天线——广域UHF RFID天线上,该接口允许天线在三个读频场之间切换,以实现特定区域的覆盖。该天线通常用于物流、AVI及一般门户应用。这种厂商专用界面提供了能够大幅提升应用成功率的能力。
附加优势:优化天线极化/优化读频场
在这种情况下,用户只需读取RFID标签,就能获取所需的信息(前提是用户界面设计得如此)。如果RFID读卡器连接到网络,数据库访问可以实时实现,但如果用户拥有移动式RFID手持读写器,且该读卡器拥有数据库的本地副本,也有可能实现。(在此示例中,本地数据库需要定...
查看全文在使用线极化天线的系统中,俯仰、偏航和滚转更为突出。圆极化天线有助于消除与滚转相关的问题;不过俯仰和偏航仍可能带来问题。理解RFID标签的俯仰、偏航和滚转如何影响你读取标签的能力,是几乎所有RFID系统实现最大可读性的关键。理想情况下,RFID标签的天线应与读...
查看全文通常,RFID读卡器是单静止的。单基地系统使用同一天线进行接收和发射。如下图(图1)所示,系统中的两个天线先发射,然后切换模式,开始接收射频能量。该系统通常比双基地系统便宜得多,因为它需要的天线和射频电缆较少,但由于读卡器需要在发送和接收模式之间切换,...
查看全文双偶极子RFID标签顾名思义,是一种带有双偶极天线的UHF RFID标签,而非传统的单偶极天线。“偶极天线”或“偶极天线”在RFID标签中被定义为“具有中心馈电驱动元件用于发射或接收射频能量的天线”。(来源1)在双偶极标签中,两个偶极子将射频能量推入中心微芯片,而不是单...
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