第二章RFID数据传输原理要点课件.ppt
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1、第二章 RFID技术 数据传输原理,RFID技术数据传输原理,编码与解码是数字通信中应用的主要技术之一。编码是指用二进制的数字代码来表示信息。在数字通信中,编码是指用一组组二进制的数字代码来表示一个个模拟信号抽样值的过程。所以简言之,编码就是把模拟信号转化为数字代码的过程。,RFID技术数据传输原理,射频识别系统的结构与通信系统的基本模型相类似,满足了通信功能的基本要求。读写器和电子标签之间的数据传输构成了与基本通信模型相类似的结构。读写器与电子标签之间的数据传输需要三个主要的功能块,按读写器到电子标签的数据传输方向,是读写器(发送器)中的信号编码(信号处理)和调制器(载波电路),传输介质(信
2、道),以及电子标签(接收器)中的解调器(载波回路)和信号译码(信号处理)。,RFID技术数据传输原理,1. RFID数据传输常用编码格式 RFID的编码可以用不同形式的代码来表示二进制的“1”和“0”。射频识别系统通常使用下列编码方法中的一种:反向不归零(NRZ)编码、曼彻斯特(Manchester)编码、单极性归零(UnipolarHZ)编码、差动双相(DBP)编码、差动编码。,(1)反向不归零(NRZ,Non Return Zero)编码,反向不归零编码用高电平表示二进制“1”,低电平表示二进制“0”。(2)曼彻斯特(Manchester)编码 曼彻斯特编码也被称为分相编码(SplitPh
3、ase Coding)。在曼彻斯特编码中,某位的值是由该位长度内半个位周期时电平的变化(上升下降)来表示的。,RFID技术数据传输原理,( 3)单极性归零(Unipolar RZ)编码 单极性归零编码在第一个半个位周期中的高电平表示二进制“1”,而持续整个位周期内的低电平信号表示二进制“0” 。 (4)差动双相(DBP)编码 差动双相编码在半个位周期中的任意的边沿表示二进制“0”,而没有边沿就是二进制“1”。,RFID技术数据传输原理,(5)米勒(Miller)编码 米勒编码在半个位周期内的任意边沿表示二进制“1”,而经过下一个位周期中不变的电平表示二进制“0” 。 (6)差动编码 差动编码中
4、,每个要传输的二进制“1”都会引起信号电平的变化,而对于二进制“0”,信号电平保持不变。,RFID技术数据传输原理,当电子标签是无源标签时,经常要求基带编码在每两个相邻数据位元间具有跳变的特点。 这种相邻数据间有跳变的码,第一可以保证在连续出现0的时候对电子标签的能量供应;而且便于电子标签从接收到的码中提取时钟信息。,RFID技术数据传输原理,调制就是使一个信号(如光、高频电磁振荡等)的某些参数(如振幅、频率等)按照另一个欲传输的信号(如声音、图像等)的特点变化的过程。 按照被调制信号参数的不同,调制的方式也不同。如果被控制的参数是高频振荡的幅度,则称这种调制方式为幅度调制,简称调幅;如果被控
5、制的参数是高频振荡的频率或相位,则称这种调制方式为频率调制或相位调制,简称调频或调相(调频与调相又统称调角)。,RFID技术数据传输原理,调制就是使一个信号(如光、高频电磁振荡等)的某些参数(如振幅、频率等)按照另一个欲传输的信号(如声音、图像等)的特点变化的过程。 按照被调制信号参数的不同,调制的方式也不同。如果被控制的参数是高频振荡的幅度,则称这种调制方式为幅度调制,简称调幅;如果被控制的参数是高频振荡的频率或相位,则称这种调制方式为频率调制或相位调制,简称调频或调相(调频与调相又统称调角)。,RFID技术数据传输原理,RFID系统通常采用数字调制方式传送消息,调制信号(包括数字基带信号和
6、已调脉冲)对正弦波进行调制。 1. 振幅键控 振幅键控(Amplitude Shift Keying,缩写为ASK)是载波的振幅随着数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控(2ASK)。,RFID技术数据传输原理,RFID技术数据传输原理,2. 频移键控 频移键控英文缩写FSK。频移键控是利用两个不同频率F1和F2的振荡源来代表信号1和0。用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。,RFID技术数据传输原理,RFID技术数据传输原理,3.相移键控 相移键控(PSK):一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。移相键控分为绝对移相和相对移相两种。以未调载
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