《NFC技术概述》PPT课件.ppt
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1、September 2009,NFC Technology,Overview,Jonathan MainMasterCard WorldwideChairman,Technical Committee,NFC 近距离通信技术介绍,主要内容,NFC技术起源和发展NFC通信原理介绍NFC协议体系结构介绍NFC应用介绍,什么是NFC?,NFC技术由Philips、Nokia和Sony主推的一种近距离无线通信技术(NFCIP-1)通信距离在10厘米(实际中需要贴的很近)以13.56MHz RFID技术为基础 与现有的非接触式智能卡国际标准相兼容 数据传输速率106kbit/s、212 kbit/s或4
2、24kbit/s。,3,NFC Has Multiple Uses,Wireless Market Space,NFC 起源和发展,NFC 技术由飞利浦和索尼,Nokia联合研发近距离无线通信技术(NFCIP-1),以ISO14443(RFID)技术为基础向欧洲电脑制造商协会(ECMA)提交标准草案并被被认可为ECMA-340标准借助 ECMA向ISO/IEC提交了标准,被认可为ISO/IEC18092,NFC 起源和发展,2004 年,飞利浦、索尼、诺基亚共同发起NFC论坛,开始推广 NFC 技术的商业应用 为了兼容非接触式智能卡,2004年NFC论坛又推出了NFCIP-2规范,并被相关组织
3、批准为ECMA-352、ISO/IEC 21481和ETSI TS 102 312 V1.1.1,NFC 起源和发展,其中NFCIP-1标准详细规定NFC设备的调制方案、编码、传输速度与RF接口的帧格式,以及主动与被动NFC模式初始化过程中,数据冲突控制所需的初始化方案和条件。此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动和数据交换方法等。NFCIP-2则指定了一种灵活的网关系统,用来检测和选择三种操作模式之一:NFC卡模拟模式、读写器模式和点对点通信模式。选择既定模式以后,按照所选的模式进行后续动作。网关标准还具体规定了RF接口测试方法(ISO/IEC 22536和ECMA-356)和协议
4、测试方法(ISO/IEC 23917和ECMA-362)。这意味着符合NFCIP-2规范的产品将可以用作ISO/IEC 14443 A和B以及Felica(Proximity Cards)和ISO 15693(Vicinity Cards)的读写器。,NFC 操作模式,操作模式NFC可以运行在ISO/IEC 18092,Felica(JIS X 6319-4)和ISO/IEC 14443三种无线智能卡标准下(contactless smart card standard)1、读/写(PCD)-Proximity Coupling Device 在这种模式,开启NFC功能的手机可以读写任何支持的
5、标签,读取其中的NFC数据格式标准的数据。2、点对点 在这种模式下,两个NFC设备可以交换数据。例如,你可以分享启动蓝牙或Wi-Fi连接的参数来启动 蓝牙或Wi-Fi连接。你可以交换如虚拟名片或数字相片等数据。点对点模式符合ISO/IEC 18092标准。3、模拟卡片(PICC)-Proximity Card or Object 支持NFC的手机在与标签交互时扮演读取器的角色。在这种模式手机也可做为标签或被读取的无线卡片,NFC的工作模式,主动模式 在主动模式下,每一个想要发送数据的设备,都必须产生自己的电磁场被动模式 只有需要主设备产生电磁场,其他设备,通过负载调制的方法,来和主设备通信,其
6、他设备虽然不产生磁场,但是可以将主设备的磁场强度拉低,从而达到通信的目的,标签卡工作在被动模式下,疑问?,标签卡没有电源,是怎么把数据传输给读卡器的?负载调制是什么意思?,调制技术,NFC标准中对于高速传输(424kbits)还没有做出具体的规定,目前只支持106kbit、s、212kbit/s、424kbit/s,在低速传输时采用了幅移键控(ASK)调制,但对于不同的传输速率具体的调制参数是不同的。,幅移键控(ASK)调制,被动模式,被动模式主要用在读取标签卡的场景,此时标签的能量,是通过电感耦合的方式从主设备获取的。,电阻负载调制 开关S用于控制负载调制电阻Rmod的接入与否,开关S的通断
7、由二进制数据编码信号控制。,二进制数据编码信号用于控制开关S。当二进制数据编码信号为“1”时,设开关S闭合,则此时应答器负载电阻为RL和Rmod并联;而二进制数据编码信号为“0”时,开关S断开,应答器负载电阻为RL。应答器的负载电阻值有两个对应值,即RL(S断开时)和RL与Rmod的并联值RL/Rmod(S闭合时)。,等效电路图,互感耦合回路的等效阻抗关系,NFC碰撞的产生,一、产生碰撞(collision)的原因,在RFID系统应用中,因为多个读写器或多个标签,造成的读写器之间或标签之间的相互干扰,统称为碰撞。,1、标签碰撞2、读写器碰撞,标签碰撞,Data1,Data5,Data4,Dat
8、a3,Data5,Data4,Data3,Data2,Data2,Data1,RFID数据碰撞示意图,Time,Time,完全碰撞,Time,TagB,R1,Rr,Rr,Reader2,Reader1,读写器-读写器频率干扰,R1为Reader1的干扰范围,Rr为Reader1和Reader2的读取范围,从标签T反射到读写器Reader2的信号很容易被从Reader1发出的信号干扰。,Tag,读写器碰撞,多读写器一标签干扰,标签1接收到的信息为两个读写器发射信号的矢量和,是一个未知信号。,如何解决碰撞的问题呢?,读卡器防碰撞,为了防止正在工作的其他NFC设备(包括工作在此频段的其他电子设备)的
9、干扰,NFC标准规定任何NFC设备在呼叫前都要进行系统初始化以检测周围的射频场。当周围NFC频段的射频场小于规定的门限值(0.1875Am)时,NFC设备才能呼叫。系统初始化防冲突检测的流程如图所示。,标签碰撞,二进制树型搜索算法,冲突节点,非冲突节点,0,1,10,11,100,101,树分叉算法,基本思想是:将处于碰撞的标签分成左右两个子集0和1,先查询子集0,若没有碰撞,则正确识别标签,若仍有碰撞则分裂,把1子集分成00和01两个子集,直到识别子集1中所有标签。,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,?,?,?,射频卡1,射频卡2,读写器译码,在二进制搜索算法的实现中,起决定作
10、用的是读写器所使用的信号编码必须能够确定碰撞的准确比特位置。曼彻斯特码(Mancherster)可在多卡同时响应时,译出错误码字,可以按位识别出碰撞。这样可以根据碰撞的位置,按一定法则重新搜索射频卡。,A:10100111,B:10110101,C:10101111,D:10111101,R:11111111,R:11111111,?,?,R表示阅读器,搜寻标签过程,A:10100111,C:10101111,R:10101111,R:10101111,送REQUEST(10101111)命令,标签A和C应答。解码数据为1010?111,发生碰撞,算法做下如下,将碰撞的最高置0,其它碰撞位置1
11、。得10100111,?,R表示阅读器,A:10100111,C:10101111,R:10100111,R:10100111,R表示阅读器,可以识别A,Improved Anti-collision Algorithm搜寻过程,10100111,10110101,10101111,10111101,11111111,101?1?1,10101111,10100111,10101111,1010?111,10100111,10100111,识别TagA,10110101,10101111,10111101,11111111,101?1?1,10101111,10101111,识别TagB,Im
12、proved Anti-collision Algorithm搜寻过程,10110101,10111101,11111111,1011?101,10110101,10110101,10111101,10111101,识别TagC,识别TagD,TYPE A(位检测防碰撞协议)帧有3种类型:短帧、标准帧和面向比特的防碰撞帧。,ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议,短帧,标准帧,面向比特防碰撞帧,加校验位,不加校验位,不加校验位,命令集 REQA/WUPA命令PCD给PICC发送查询信息。这两个命令为短帧。REQA编码为26H(高半字节取3位),WUPA编码为52H(高半字节取3位),AT
13、QA应答 PCD发出REQA命令后,处于休闲状态的PICC都应同步地以ATQA应答PCD,PCD检查是否有碰撞,备用,经营者编码,UID大小00:UID级长为101:UID级长为210:UID级长为3,比特帧防碰撞方式,仅有1位设置成1,UID结构定义,注:UID可以是一个固定的唯一序列号,也可以使由PICC动态产生的随机数。,CT:级联标志,编码为88H,命令集 ANTICOLLISION和SELECT命令,命令集 ANTICOLLISION和SELECT命令,PCD发送的字节数,命令的非完整字节最后一位的位数,命令集 ANTICOLLISION和SELECT命令,BCC:是UID CLn的
14、校验位,是UID CLn的4个字节的异或。,命令集 ANTICOLLISION和SELECT命令,若NVB=70H,即指示其后有40个有效位,则应添加CRC-A(2字节),此时为SELECT命令。若NVB指示其后少于40个有效位,则为ANTICOLLISION命令。,命令集 SAK应答 PCD发送SELECT命令后,与40位UID匹配的PICC以SAK作为应答。,UID不完整,还有未被确认部分,UID完整,PICC遵守ISO-14443-4标准的传输协议,PICC的状态Power-off(断电)状态 没有足够的载波能量,PICC没有工作,也不能发送反射波。Idle(休闲)状态 PICC已经上电
15、,能够解调信号,并能够识别有效的REQA和WAKE-UP命令。Ready(就绪)状态 实现位帧的防碰撞算法或其它可行的防碰撞算法。Active(激活)状态 PCD通过防碰撞已经选出了单一的卡。Halt(停止)状态,防碰撞流程,Relationship to Other,Standards,Proximity and Vicinity Standards,ISO/IEC 14443,Included as a base standard in Digital Protocol and,Analogue specifications.,ISO/IEC 18092 NFCIP-1,Included
16、as a base standard in Digital Protocol and,Analogue specifications.,JIS X 6319-4 FeliCa,Included as a base standard in Digital Protocol and,Analogue specifications,ISO/IEC 15693 Vicinity,Out of scope of NFC Forum work.,NFC协议栈,6,NFC Forum Technology,Architecture,Logical LinkControl ProtocolSpecificat
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