物联网(NB-IoT)是什么?

物联网(NB-IoT)是什么?,第1张

物联网是基于互联网等信息承载体,由物主动发起传送、物物相连的互联网就是物联网。客服95为你解答。贵州地区用户关注中国电信贵州客服公众号可微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助 *** 作,方便快捷。

电子车牌技术的RFID频率选定在840MHz-845MHz,与其他物联网RFID频率920-925MHz有所区别。由于汽车电子车牌在应用过程中,要解决全天候场景下的车辆身份识别问题,所以应用环境包括车辆行驶过程中的识别、特殊天气条件下的识别、全天候时间的识别等,因此要求RFID系统的通讯距离远,不仅对静止的车辆进行识别,也要对行驶中的车辆进行识别。目前迅远RFID产品已经可以实现80米静态距离的车辆识别,能够对120Km/h的车辆信息进行读取,同时对车辆信息进行安全加密,非授权的设备和人员无法读取电子车牌内的信息,能够有效保护车辆的隐私。另外,电子车牌系统还采用车辆轨迹跟踪、车辆定位等更多的技术,为丰富车联网的应用提供技术支撑。

相对于4G网络,它的优势有以下四方面。
1、广覆盖,相比于同频段GSM有着20db的覆盖增益。
技术特点:功率谱密度提升,重复次数和编码增益。
2、低功耗。十年电池寿命。
技术特点:简化协议,芯片功耗低。功放效率高。发射/接收时间短。
3、大链接。相对于lte有着100倍链接数。
技术特点:频谱效率高,小数据包,低激活比。
4、低成本。一个模组成本约5刀,方便实现大规模部署。
技术特点:简化射频硬件,简化协议,减小基带复杂的。

当电波在有耗媒质中传播时,媒质的电导率大于零,媒质会损耗能量。在RFID环境中,若媒质的电导率越大、RFID的工作频率越高,电波衰减就越大。
① 当电波传播遇到潮湿媒质时,如潮湿木材,电波将出现损耗;
② 当电波传播遇到水时,如水产品,电波将出现损耗;
③ 当电波传播遇到有机物质时,如各种动物,电波将出现损耗;
④ 当电波传播遇到金属时,如铜、铝、铁,电波将出现非常大的损耗。

RFID(Radio Frequency Identification)系统从工作频段来分的话可分为
低频(125Khz~134Khz)
高频(1356Mhz)
超高频(860MHz~928Mhz全球各标准不一)
微波(245Ghz、58Ghz)。
低频:
使用的频段范围为10Khz~1MHz,常见的主要规格有125Khz/135Khz等,一般这个频段的电子标签都是被动式的,通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输。
最大的优点在于其标签靠近金属或液体的物品上时标签搜到的影响较小,同时低频系统非常成熟,读写设备的价格低廉。
缺点是读取距离短,无法同时进行多标签读取(抗冲突)以及信息量较低,一般的存储容量在125位到512位。
主要应用于门禁系统、动物芯片、汽车防盗器和玩具等。虽然低频系统成熟,读写系统成熟,读写设备价格低廉但是由于其谐振率低,标签需要制作电感值很大的绕线电感,并常常需要封装片外谐振电容,其标签的成本反而比其他频段高。
高频:
使用的频段范围为1Mhz~400Mhz,常见的主要规格为1356MHZ这个ISM频段,这个频段的标签还是以被动式为主,也是通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输,这个频段中最大的应用就是我们所熟知的非接触式智能卡。
和低频相较,其传输熟读较快,通常在100KBS以上,且可进行多标签辨识(各个国际标准都有成熟的抗冲突机制)。该频段的系统得益于非接触式智能卡的应用和普及,系统也比较成熟,读写设备的价格较低。高频产品最丰富,存储容量从128位到8K以上字节都有,而且可以支持很高的安全特性,从最简单的写锁定,到加密,甚至是加密协处理器都有集成。
一般应用于身份识、图书馆管理、产品管理等。安全性要求较高的RFID应用,目前该频段是唯一选择。
超高频:
使用的频段范围为400Mhz~1GHZ,常见的主要规格有433Mhz/868~950Mhz。这个频段通过电磁波方式进行能量和信息的传输。主动式和被动式的应用在这个频段都很常见,被动式标签读取距离约3~10m传输速率较快,一般也可以达到100KBS左右,而且因为天线可采用蚀刻或印刷的方式制造,因此成本相对较低。
由于读取距离较远、信息传输速率较快,而且可以同时进行大数量标签的读取与辨识,因此特别适用于物流和供应链管理等领域。
但是,这个频段的缺点是在金属与液体的物品上的应用较不理想同时系统还不成熟,读写设备的几个非常昂贵,应用和维护的成本也很高。此外,该频段的安全性特性一般,不适合安全性要求高的应用领域。
微波:
使用的频段范围为1Ghz以上,常见的规格有245Ghz、58Ghz微波频段的特性与应用和超高频段相似,读取距离约为2公尺,但是对于环境的敏感性较高。由于其频率高于超高频,标签的尺寸可以做的比超高频更小,但对该频段信号的衰减较超高频更高,同时工作距离也比超高频更小。一般应用于行李追踪。、物品管理、供应链管理等。
RFID应用特点
一、写入数据更加耗时,写入数据时是人手一个一个用读写器输入的,而且写入数据的时候还需要配合使用环境,收集所需要写入的数据。
一般的射频识别系统来说,使用电可擦可编程只读存贮器(eeprom)是主要方法。然而,使用这种方法的缺点是:写入过程中的功率消耗很大,使用寿命一般为写入100,000次。最近,也有个别厂家使用所谓的铁电随机存取存贮器(fram)。与电可擦可编程只读存贮器相比,铁电随机存取存贮器的写入功率消耗减少100倍,写入时间甚至减少1000倍。然而,铁电随机存取存贮器由于生产中的问题至今未获得广泛应用。FRAM属于非易失类存贮器。
对微波系统来说,还使用静态随机存取存贮器(sram),存贮器能很快写入数据。为了永久保存数据,需要用辅助电池作不中断的供电。
二、至于读取速度也是要分频段的,但是有一点可以肯定:无论是哪一个频段的电子标签读的速度都比写的要快,下面我作一个简单分类:
超高频的射频标签简称为微波射频标签
UHF及微波频段的rfid一般采用电磁发射原理
工作频率:超高频(902MHz~928MHz)
符合标准:epcC1G2(iso 18000-6C)
可用数据区:240位epc码
标签识别符:(tid) 64位
工作模式:可读写
天线极化:线极化
1超高频标签的阅读距离大,可达10米以上。
2超高频作用范围广,现最先进的物联网技术都是采用超高频电子标签技术。
3传送数据速度快,每秒可达单标签读取速率170张/秒(epc C1G2标签)
4标签存贮数据量大。
5超高频电子标签灵活性强,轻易就可以识别得到。
6有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签。
7防冲突机制,适合于多标签读取,单次可批量读取多个电子标签。
8电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。
9数据保存时间 >10年。
10手持读写器可对超高频电子标签进行读写 *** 作。
11手持读写器可对超高频电子标签进行批量 *** 作。
12手持读写器带ce *** 作系统,读取超高频电子标签数据时,可通过WIFI、gprs实时上传至后台数据库。
13手持读写器相当一台pda电脑,通过读取超高频电子标签数据,可在手持读写器完成读及写动作,且可在手持读写器即时查询标签数据。(如厂家 信息、生产批号、生产日期等等)
14超高频电子标签具有全球唯一的ID号,安全保密性强,不易被破解。
智能控制;高可靠性;高保密性;易 *** 作;方便查询;读写性能更加完善。
低频(LF)和高频(HF):
低频(LF)和高频(HF)频段rfid电子标签一般采用电磁耦合原理 高频典型工作频率为1356MHz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。
工作频率:低频(125KHz)、高频(1354MHz)
1低频标签的阅读距离只能在5厘米以内。
2低频作用范围现在主要是运用于低端技术领域范围内,如自动停车场收费和车辆管理系统等等。
3传送数据速度较慢。
4标签存贮数据量较少。
5低频电子标签灵活性差,不易被识别。
6数据传输速率低,在短时间内只可以一对一的读取电子标签。 7 只能适合低速、近距离识别应用。
7与超高频电子标签相比,标签天线匝数更多,成本更高一些。
8读取的距离小,低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于8厘米。
9读取电子标签数据时只能一对一进行读取。
10手持读写器读取电子标签时不能实时上传数据,必须通过USB连接电脑才能把数据上传至后台。
11手持读写器不能实时查询数据。
12大部分低频不可写。
13低频电子标签安全保密性差,易被破解。


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