1R技术原理随着 20世纪初物联网技术概念的产生, R技术也得 到快速的发展和广泛的应用。 R是一种非接触式的自动识别技术, 它通过无线电信号自动识别 目标对象并获取相关数据,识别工作无需与识别对象建立物理连接, 可工作于各种油渍、灰层和辐射等恶劣环境。 基本的R系统由标签、读写器和天线组成。 标签是数据的载体, 它和读写器之间通过微波天线实现射频信号 的空间耦合,根据时序关系实现能量的传递和数据的交换。 射频信号的耦合分为两类电感耦合和电磁反向散射耦合。 电感耦合方式适合用于中、 低频工作的近距离射频识别系统, 电 磁反向散射耦合方式适用于高频、微波工作的远距离射频识别系统。 R技术与条形码识别技术相比具有很多优势, R读取数据无需光 源,具有穿透性, 只要在读写器、阅读器作用范围之内标签数据就可 被读取 ;R标签支持数据的反复写入, 可动态地更新标签数据 ;读写器 可识别高速运动的物体
1R技术原理随着 20世纪初物联网技术概念的产生, R技术也得 到快速的发展和广泛的应用。 R是一种非接触式的自动识别技术, 它通过无线电信号自动识别 目标对象并获取相关数据,识别工作无需与识别对象建立物理连接, 可工作于各种油渍、灰层和辐射等恶劣环境。 基本的R系统由标签、读写器和天线组成。 标签是数据的载体, 它和读写器之间通过微波天线实现射频信号 的空间耦合,根据时序关系实现能量的传递和数据的交换。 射频信号的耦合分为两类电感耦合和电磁反向散射耦合。 电感耦合方式适合用于中、 低频工作的近距离射频识别系统, 电 磁反向散射耦合方式适用于高频、微波工作的远距离射频识别系统。 R技术与条形码识别技术相比具有很多优势, R读取数据无需光 源,具有穿透性, 只要在读写器、阅读器作用范围之内标签数据就可 被读取 ;R标签支持数据的反复写入, 可动态地更新标签数据 ;读写器 可识别高速运动的物体