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文檔簡介
1、作為物聯(lián)網領域的核心技術,射頻識別技術在信息技術領域日益得到重視,在政府的大力支持下,產業(yè)界及學術界都在積極推動射頻識別技術向前發(fā)展。隨著我國射頻識別技術自主標準的推出,國內射頻識別技術產業(yè)進入新的發(fā)展階段。
我國自主UHF RFID空中接口標準與ISO/IEC18000-6C標準一樣,采用ITF(Interator Talk First)模式,該模式下,標簽完全處于讀寫器命令控制下的被動狀態(tài),標簽盤點效率相對低下。針對該問題
2、,本文通過增加一條TTO隨機數(shù)獲取命令以及插入兩種新的狀態(tài)轉換方式,實現(xiàn)了TTO(Tag Talk Only)與ITF模式相互兼容的識別機制。在該方案中,標簽的TTO工作模式為處于準備狀態(tài)的標簽在隨機時隙向讀寫器發(fā)送帶有身份識別信息的標簽數(shù)據(jù),并在收到帶有正確參數(shù)的TTO隨機數(shù)獲取命令時,標簽由準備狀態(tài)跳轉至開放狀態(tài)。此時讀寫器便成功盤點出特定標簽,后續(xù)訪問操作與ITF模式一致。通過這種方式,在不改變自主標準ITF工作模式的基礎上,成功
3、實現(xiàn)了TTO工作模式,提高了盤點速率。
TTO模式中,標簽應在隨機時隙向讀寫器發(fā)送身份識別信息,如何實現(xiàn)隨機時隙以滿足標簽的防碰撞是實現(xiàn)TTO模式的關鍵所在。本文通過對比基于特定種子和特定時鐘的移位算法、基于標簽數(shù)據(jù)CRC16校驗碼作為種子的控制式移位算法以及混沌隨機數(shù)生成算法,證明了混沌隨機數(shù)生成算法產生的隨機數(shù)隨機性最高,能夠滿足設計要求,并被本設計采用。在此基礎上,給出了標簽芯片基帶的系統(tǒng)架構,完成了標簽芯片基帶的設計。
4、
最后完成了兼容TTO模式的自主標準標簽芯片基帶的功能前仿真;基于SMIC0.18?m工藝完成了標簽芯片基帶的邏輯綜合及綜合后仿真;并基于Xilinx FPGA平臺完成了標簽芯片基帶的驗證;完成了標簽芯片的物理設計工作,并用PT工具對設計進行了靜態(tài)時序分析。
分析驗證結果表明,本文設計的兼容TTO模式的自主標準標簽芯片基帶滿足設計要求,能夠實現(xiàn)自主標準規(guī)定的各項功能及TTO工作模式,且提高讀寫器盤點標簽的速度,并可在
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