毕业设计(论文)RFID实验室管理系统.doc
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1、第一章 引言21.1研究背景21.2RFID的发展进程31.3、RFID技术的发展优势41.4、RFID在国内外研究现状41.5本章小结:7第二章RFID技术概述72.1RFID技术概述72.2RFID的分类92.2.1被动式92.2.2半主动式92.2.3主动式102.3RFID系统构成102.4RFID工作原理112.4.1.电子标签112.4.2.读写器122.4.3.标签与读写器的通信132.4.4、中间件142.4.5、应用软件142.5、RFID技术的典型应用152.6、RFID应用系统发展趋势152.6.1.系统向高频化发展152.6.2.系统网络化152.6.3.系统的兼容性高
2、152.6.4.标签性能更强,智能化、加密特性更完善162.7、目前研究存在的问题162.7.1测试标准体系的不完善162.7.2缺乏天线结构对标签天线性能的影响的研究162.7.3国内自主研发标签天线的力量薄弱172.8本章小结17第三章 物联网技术173.1、发展历程183.2、概念分析203.3关键技术213.3.1.射频识别(RFID)技术213.3.2.传感器技术223.3.3.传感器网络223.3.4.智能技术223.3.5.纳米技术233.4、应用领域举例23第四章物联网实验箱管理现状分析264.2.1当前高校实验室管理的现状与存在问题274.2.2成因分析284.2.3改革实验
3、室管理的对策294.3实验箱管理系统的必要性304.4本章小结30第五章实验箱管理系统需求分析315.1系统功能需求315.2系统性能需求315.3系统安全需求315.4系统关键技术315.5本章小结31第六章 系统设计326.1系统模块划分326.2系统逻辑结构336.3 系统功能分析346.4.软件架构346.4.1数据库设计366.4.2数据库逻辑结构36第一章 引言1.1研究背景 随着社会的快速发展,物联网逐渐深入到社会的各个角落,物流运输、医药卫生、航天技术等。各大高校的发展也不能有所落后,实验室在高校学生的学习中起着很大的作用,因此,实验箱的智能化管理对于实验室的快速发展有很大的帮
4、助。 互联网的发展推动了实验室内实验箱的管理向着科学化和现代化的方向发展,使实验室管理成本降低,提高了工作效率,节约了时间。但是在现阶段国内实验室信息化建设仍存在很多问题。l受种种因素的影响,目前国内大部分高校的IT能力还是很有限的,很多的高校都是向国内外成熟的系统开发商购买相应的软件系统辅助完成各种工作,但是系统开发商由于对各个高校的实验箱状况有不同的理解,对信息的处理方式也不尽相同。信息化虽然在一定程度上提高了实验室管理的效率,但是,高校引进信息化管理是逐步性的,这样就会导致前后信息系统间的信息无法互用。这就是逐步信息化给高校实验室带来的无法忽视的信息共享难题,使得信息再利用率降低很多。
5、将RFID(Radio Frequency Identification)技术应用到高校的实验室管理中具有重大的意义,首先实验室通过应用RFID技术后可以节约高校的资本,因为应用RFID技术后其电子标签可以存储的信息量比较大,能够将资产设备的信息尽可能的存在电子标签中,这样有利于高校对实验室进行综合调度,提高利用率,减少浪费,为实验室节约很多不必要的投入。第二可以简化高校的业务流程,借助网络通讯工具,可以使得实验室在使用和分配各种实验室设备时省去大量的时间,使得实验箱设备能尽快的投入到生产中去。第三是数据的采集比较准确,利用RFID技术后人工的干预将会大大减少。第四可以实现实验室设备的动态管理
6、,实验室管理人员随时能够通过RFID实验室管理系统了解到每个设备当前以及过往的运行情况。第五自动报废预警技术不但能够根据固定的报废条件做出报废预警,同时也能够利用动态追踪的数据提前计算出设备报废的时间。第六生命周期的建立使设备的整个生命流程都尽收眼底。将RFID技术引入到实验箱设备管理后,只需现场工作人员通过手持终端机扫描生产设备上的电子标签,同时将设备运转的各个指数录入,然后通过无线传输的方式将信息传到系统服务器,那么实验室的人员就可以登陆系统,实时查询各个设备的运行情况,并可以将其指导意见以留言的方式发送给工作人员,这个过程只需要很短时间就可以完成。可以预见在不远的未来中国RFID技术标准
7、将成为焦点。实验室的智能化管理要通过物联网来实现,物联网实验箱智能管理感知系统的设计有利于物联网的智能化管理,能使实验箱的管理更加的规范化,让实验箱的管理更加的方便。1.2RFID的发展进程1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。 1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。 1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。 1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。出现了一些最早的射频识别应用。 1980-1990年:射频识别技术
8、及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。 1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。 2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。如今射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。1.3、RFID技术的发展优势RFID技术具有以下优势:1)具有非接触性,因此完成识别工作无需
9、人工干预,能够实现自动化;2)数据量大,根据需要可传输除识别信息外的其他身份信息、运行状态等;3)信息处理速度快,在某些应用场合可以达到几十微秒;4)保密性高,未经允许几乎不能复制与修改数据;5)识别距离远,数据载体与读写器之间的最远距离可到数十米;6)具有很强的环境适应性,抗干扰能力强,可在全天候下使用,几乎不受污染与潮湿的影响,同时还避免了机械磨损;7)一种系统可以满足多用途的要求,可以实现多目标识别,运动目标识别;8)系统可靠性高,操作方便快捷。1.4、RFID在国内外研究现状在国外,RFID技术的研究己有相当长的历史,可以检索到的国外RFID专利达到6000多项,其中50%以上是发明专
10、利。在国内,科技部、国家发展改革委、商务部、信息产业部等十五个部委共同编制的中国射频识别技术政策白皮书于2006年发布。国外致力于覆盖各种频率的复合天线设计,研究可以用来纺织复合天线、电源和数据总线的未来服装所需要的新型材料,促进电子标签在服装上的使用。国外厂商都在研制和生产低成本的电子标签天线和标签产品,用以满足产品商品标志等方而的需要。国外注重标签天线知识产权保护,许多标签天线都申请专利保护。国内在特高频和微波频段的标签天线的形式、体积、成本方而和国外技术存在一定的差距。在RFID标签的小型化方面【5】,日本的Maxell公司生产出只有米粒大小的RFID标签,用于13.56MHz射频识别系
11、统,该RFID标签中集成有电感线圈。Micromen公司以及国际纸业(International paper)公司共同开发“纸质”芯片的封装技术。现在可供应的最小标签芯片尺寸为0.6mm*1.5mm。在RFID天线研究领域取得较大进展:有些文献【6】讨论了标签天线问题,给出了标签天线在物品识别应用中受到附属物的影响。另一些文献【7】讨论了标签天线的弯曲对RFID系统性能的影响。有些文献对远距离RFID系统的标签性能测试进行了初步的研究,例如文献【8】讨论了基于无源RFID技术的高速物体自动识别的性能研究,给出了物体运动情况下RFID标签的性能。天线的问题主要集中在超高频和微波频段。标签天线的目
12、标是传输最大的能量进出标签芯片,这需要仔细地设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。Fractal Antenna system公司开发出应用于RFID系统的分形天线,包括标签天线和读写器天线。芬兰的Ruamonen【7】等人将电磁带隙(EBG)结构引入阅读器天线设计,降低了螺旋天线的高度。新加坡的Qing【9】等人利用缝隙藕合的形式制作了圆极化微带天线,用于2.45GHz频段的RFID读写器。为了推动RFID系统更快更好的部署,世界上众多公司,企业投入巨大人力财力建立RFID系统测试实验室(中心),这些RFID系统实验室的主要工作包括: (1)应用演示:引导客户了解并熟悉B2B领域中针
13、对不同领域应用的RFID物流过程。 (2)基础设施开发和验证:开发和测试针对特定领域的RFID产品和解决方案。 (3)技术评估:确定RFID技术的性能和局限,保证RFID软硬件能够在物流系统中充分发挥价值。(4)培训中心:而对潜在客户、合作伙伴和RFID服务人员,提供培训服务。技术和标准上处于领先地位的EPCglobal授权专业测试机构MET labs对外颁发EPCglobal全球网络测试中心”认证标志。被授权的测试中心使用由MET labs制定、EPCglobal通过的性能测试资质和规范,模拟应用现场开展读取率的测试。获得此项认证标志了该企业在RFID技术及EPC供应链应用测试的领先地位,目
14、前分为性能测试和硬件测试两类,未来还将引入软件测试认证。目前许多国家的高速公路都设有电子收费站,其原理就是将一个RFID电子标签贴在汽车上,当汽车通过收费站时,被安装在收费站的扫描设备所扫描,读取到相关的信息,自动进行收费。美国太空总署想用这种技术追踪发射到太空中的设备,澳洲政府想用此来管理比澳洲人口还多的袋鼠等,能够这样做的前提都是将电子标签贴在所要追踪的物体上,简单易行,深受研究者们的推崇。当然在其他的交通场合也能十分方便的利用这项技术进行安检工作,比如人口比较密集的场所:飞机场、车站等。 从RFID技术在中国得到应用至今已有十几年的历史了,RFID凭借其巨大的优势:无接触读取、群体识别、
15、信息的动态更新、安全性高等,在很多行业得到广泛的推广,例如:交通运输业、生产制造业、零售业、政府后勤、海关监管、司法监督和资产管理等各个方面,但是其整个市场中所占比例来还是比较低的,同时应用的场合也比较集中,下面举例来说明:1、门禁控制。这是国内应用RFID技术比较广泛的场合,当被监控对象经过一定的控制区域时,区域中的读写器就会获得电子标签上的信息并实时的传输到后台控制系统,系统会根据相应的要求做出不同的处理动作,如允许人员或者车辆通过等。很多的停车场就是采用了基十RFID技术的门禁抓制系统。2、电子票务。普通的票据容易损坏,而电子票证可以克服这样的缺点,并且不易被造假或者说造假的成本较高,这
16、样不法分子不易采用,同时也可以被多次使用,既节约资源,又减少浪费,票中的信息可以被更新,后台的各种数据的处理可以通过“刷卡”的方式很容易被完成。如第二代居民身份证就是利用了这种技术。3、自动识别车辆。基十RFID技术的车辆识别可以在车辆高速行驶的情况下获取车辆信息,这样就可以结合一定的后台控制系统来完成车辆的合理调度或者是不停车收费。中国首次应用大规模的RFID技术就是铁道部中国铁路车号自动识别系统的实施,该系统实现了对高速运行环境下车辆的自动识别,完成对车辆的实时监控与调度。1.5本章小结:本章主要介绍了当前高校试验箱管理需要智能化,需要通过RFID来实现智能化管理,第二部分介绍了一下当前R
17、FID在国内外的研究现状。第二章RFID技术概述2.1RFID技术概述射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。1948年哈里斯托克曼发表的利用反射功率的通信奠定了射频识别技术的理论基础。 RFID(射频
18、识别)作为信息技术领域的一项新兴技术,应用价值与日俱增。其中工作在超高频频段的无源RFID系统,由于在物流与供应链管理等领域的突出优势,近年来得到了人们的广泛关注。目前在市场上出现了各种品牌型号的UHF RFID无源标签,由于不同品牌型号的标签在设计与制造工艺上的差异,这些标签在性能表现上各不相同。这就迫切要求提出一种对标签应用性能进行评估,进而进行优化的方法论,它包括标签天线的标签应用性能测试评估和优化设计。 RFID (Radio Frequency Identification)即射频识别技术,是从20世纪90年代兴起的一项自动识别技术,利用无线射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的
19、并交换数据 【2】。2003年,由美国麻省理工学院和英国剑桥大学发起成立的国际性RFID研究机构AutoID中心推出了一系列的RFID研究成果【3】,其中较著名的有产品电子码( Electronic Product Code , EPC )和物联网。2004年中国标准化协会和“物联网,应用标准化工作组的调查结果表明:未来三到五年在中国每年至少需要30亿个RFID标签,其中电子消费品将需求8300万个标签,香烟产品将需要8亿个标签,酒类产品将需要1.3亿,信息电子产品大概需要13-14亿,现在这些预测己经逐步得到验证。以上这些数字仅仅涉及商业流通领域的部分产品,如果再考虑其它领域,例如现代服务业
20、、制造业、邮政、医药卫生、军事等领域,数字将更加惊人。根据ARC顾问集团的预测,到2008年RFID仅在全球供应链领域的市场需求将达到40亿美元,事实证明,RFID在全球供应链领域的市场需求己经远远超过这个数字。据iSuppli公司调查得,中国的射频识别(RFID)半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模,2009-2014年销售额将增长一倍以上。预计2010年中国RFID市场将增长到14亿美元,比2009年的11亿美元增长 22 070。未来的发展也不可估量,预计到2014年,RFID市场将达到24亿美元,两倍于2009年的市场规模。在国家科技部、发改委、工业和信息化部等部委,以及香港特
21、区政府及各省地方政府的实质性支持和推动下,国内RFID行业迎来了一个发展的高潮,从国家到地方到企业都投入重金支持技术研究和产品研发,大量关键技术相继被攻克。2010年RFID技术也为世博会保驾护航,更彰显了创意和亮点。但在现实应用中,RFID技术仍然尚未走向大规模应用。其重要原因在于不同品牌型号的标签在设计与制造工艺上的差异,市场上亟需由国家建立一套完整的测评标准体系,对RFID标签的性能、可靠性与一致性进行研究,并建立一套测试与应用工程技术规范,以满足企业产品的需求。同时,对RFID标签天线的优化设计也是提高标签性能的关键因素,制备低成本的、小型化的、宽频带的、背景不敏感、同时可以适用于不同
22、类型的芯片以及具有一定鲁棒性的标签天线,并且为这样的天线建立快速设计模型,快速规范评估和优化设计就具有非常重要的研究意义和非常广阔的市场价值。2.2RFID的分类 RFID标签分为被动,半被动(也称作半主动),主动三类。 2.2.1被动式被动式标签没有内部供电电源。其内部集成电路通过接收到的电磁波进行驱动,这些电磁波是由RFID读取器发出的。当标签接收到足够强度的讯号时,可以向读取器发出数据。这些数据不仅包括ID号(全球唯一标示ID),还可以包括预先存在于标签内EEPROM中的数据。 由于被动式标签具有价格低廉,体积小巧,无需电源的优点。目前市场的RFID标签主要是被动式的。 2.2.2半主动
23、式一般而言,被动式标签的天线有两个任务,第一:接收读取器所发出的电磁波,藉以驱动标签IC;第二:标签回传信号时,需要靠天线的阻抗作切换,才能产生0与1的变化。问题是,想要有最好的回传效率的话,天线阻抗必须设计在“开路与短路”,这样又会使信号完全反射,无法被标签IC接收,半主动式标签就是为了解决这样的问题。半主动式类似于被动式,不过它多了一个小型电池,电力恰好可以驱动标签IC,使得IC处于工作的状态。这样的好处在于,天线可以不用管接收电磁波的任务,充分作为回传信号之用。比起被动式,半主动式有更快的反应速度,更好的效率。 2.2.3主动式与被动式和半被动式不同的是,主动式标签本身具有内部电源供应器
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