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中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室研究员吴南健团队研制出一种低功耗无源/半无源双模无线温湿度传感器。使用这种传感器有望将无线传感器网络融合至现有的超高频RFID系统中,从而大幅降低无线传感器网络的应用成本,提升无线传感器网络的市场竞争力。
为了提高RFID系统的传输距离、灵活性及降低系统成本,结合ZigBee和RFID技术,设计了一种电子标签识别系统。系统测试表明:该系统具有成本低,灵活性高、传输距离远、低功耗等优点,拓展了ZigBee技术在无线RFID系统中的应用。
针对目前$RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现对不同频段,符合不同标准的RFID标签进行读写。
在医疗领域手术器械回流流程中应用RFID系统技术具有很强的独创性,本系统建成后,将满足手术医疗器械回流流程业务不断变化和发展的需要,从根本上扭转手术包流程管理的被动局面,改善医院在手术器械消毒管理环节的处理能力,满足医院医疗器械消毒流程信息化、人性化的业务创新要求,提高医院在日益复杂的市场环境中的竞争能力,加强了医院在医疗领域科技领先的地位。创羿科技研发出了RFID手术器械回流方案。
本文完成了RFID 系统中便携式阅读器的总体设计, 把单片机与 USB-Hos t 技术相结合,设计了RFID便携式阅读器的数据存储模块,从而实现RFID 便携式阅读器的外挂式海量存储。使RFID 阅读器能够脱离计算机独立工作,给操作人员带来了方便,也降低了RFID系统的成本。
UWB和RFID都是目前非常热门的研究领域,人们在这两个领域已经分别作了大量的研究工作。然而,在将脉冲式UWB技术应用于RFID系统方面却只能见到为数不多的研究文献。文章针对RFID系统中后向散射无源RFID标签基于脉冲延迟反射技术阐述了将超宽带通信技术应用于RFID系统的可行性分析。
只需在检票仪器上刷一下手中的门票即可。其实这种芯片只是整个识别系统的一部分,这项技术的全称为射频识别技术,英文为 Radio Frequency Identification,RFID是它的缩写。一套完整的RFID系统是由读写器(Reader)、电子标签 (TAG)和应用软件系统三个部分组成,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频