[发明专利]一种基于超高频RFID的远距离通信组网系统及组网方法在审
| 申请号: | 201910068306.3 | 申请日: | 2019-01-24 |
| 公开(公告)号: | CN109815759A | 公开(公告)日: | 2019-05-28 |
| 发明(设计)人: | 文光俊;李建;潘虹宇;周洁;张洲 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
| 主分类号: | G06K7/10 | 分类号: | G06K7/10;H04B1/50;H04W40/22 |
| 代理公司: | 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268 | 代理人: | 王伟 |
| 地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 超高频 电子标签 组网系统 标签 组网 远距离通信 基站接收灵敏度 标签信息 后向散射 建立连接 距离限制 连接建立 路径损耗 前向链路 射频能量 后向 基站 链路 发送 转发 发射 返回 引入 通信 | ||
1.一种基于超高频RFID的远距离通信组网系统,其特征在于,包括一个超高频RFID基站、多个Helper以及多个电子标签;所述超高频RFID基站在多个Helper中任意选择一个进行组网建立连接,连接建立后由超高频RFID基站发送的标签盘存命令经过Helper转发给与Helper进行通信的电子标签,电子标签在收到命令后向RFID基站返回标签信息。
2.根据权利要求1所述的一种基于超高频RFID的远距离通信组网系统,其特征在于,所述超高频RFID基站包括915M频段天线、PGA增益放大模块、R2000模块、915M检波模块、上位机、基于Si1064芯片的主控模块、单刀双掷开关、射频开关、功率放大器和433M频段天线和电源模块;电源模块分别与超高频RFID基站内其余模块相连,为各个模块供电;
915M频段天线通过PGA增益放大模块连接R2000模块和915M检波模块,R2000模块通过USB接口与上位机相连,上位机连接主控模块;915M检波模块分别与单刀双掷开关和主控模块相连接,主控模块分别与单刀双掷开关和射频开关相连,单刀双掷开关与射频开关相连,射频开关通过功率放大器连接433M频段天线。
3.根据权利要求1所述的基于超高频RFID的远距离通信组网系统,其特征在于,所述Helper包括多个915M频段天线、天线开关、功率放大器、射频开关、基于Si1064芯片的主控模块、单刀双掷开关、433MHz检波模块、433M频段天线和电源模块;
电源分别与Helper内其余模块相连,为各个模块供电;
433M频段天线通过433MHz检波模块后分别与单刀双掷开关和主控模块相连,单刀双掷开关和主控模块分别与射频开关相连接,主控器分别连接单刀双掷开关和天线开关;射频开关通过功率放大器连接天线开关,天线开关分别与多个915M频段天线相连。
4.一种基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述组网方法采取时分的方式,包括以下步骤:
S1、操作超高频RFID基站发起组网请求,发送出组网请求命令后开始等待接收ACK,若等待时间超过预设时间阈值,则返回初始状态并提示错误;
S2、Helper接收超高频RFID基站发送的组网命令,将超高频RFID基站发送的组网请求命令中的Helper ID与自身Helper ID进行比较,若匹配则确定建立组网并返回ACK,发送完成后等待超高频RFID基站发送确认信息;
S3、超高频RFID基站接收Helper发送的ACK信息后,发送确认信息确认已收到所述Helper发送的ACK,Helper收到确认信息后,组网完成。
5.根据权利要求4所述的基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述超高频RFID基站收发分离,发射采用433MHz无线通信电路,接收采用915MHz无线通信电路。
6.根据权利要求4所述的基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述Helper收发分离,发射采用915MHz无线通信电路,接收采用433MHz无线通信电路。
7.根据权利要求4所述的基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述超高频RFID基站等待接收ACK的时间阈值为18ms。
8.根据权利要求4所述的基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述组网请求命令、ACK以及确认信息均为29位二进制。
9.根据权利要求4所述的基于超高频RFID的远距离通信组网方法,其特征在于,所述组网请求命令包括12位二进制Helper ID、4位二进制天线ID、4位二进制频率选择码、4位二进制功率选择码以及5位二进制CRC校验码。
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