在RFID系統中,RFID手持終端在特定區域內發射電磁波,該區域的大小取決於天線尺寸和工作頻率。 射頻卡內設有LC串聯諧振電路,頻率與手持終端發射的頻率相同。 當射頻卡經過該區域時,在電磁波的影響下,LC諧振電路會發生諧振,使電容器中產生電荷。 在電容器的另一端,電子泵將電容器中的電荷轉移到另一個電容器進行儲存。 當電荷達到2V時,此電容即可作為電源供應器為其他電路提供工作電壓,傳輸卡片內的資料或接收手持終端的資料。 手持終端接收到卡內的資料後,進行解碼並進行錯誤校驗,以確定資料的有效性,並透過RS232、RS422、RS485或無線方式將資料傳輸到電腦網路。
RFID手持設備編碼是為了達到某種目的而對訊號進行的變換,其逆變換稱為解碼或譯碼。 根據編碼的歷史,編碼理論分為三個分支:信源編碼、通道編碼和安全編碼。 編碼理論廣泛應用於數位通訊、計算技術、自動控制和人工智慧等領域。
1.RFID手持設備源碼編解碼
信源編碼是對信源輸出的訊號進行變換,包括連續訊號的離散化(即透過取樣和量化將類比訊號轉換為數位訊號),以及資料壓縮的編碼,以提高訊號傳輸的有效性。 源解碼是源編碼的逆過程。
原始碼有兩個主要功能:
(1)完成類比/數位轉換
當資訊來源給予類比訊號時,信源編碼器將其轉換為數位訊號,實現類比訊號的數位傳輸。
(二)提高訊息傳遞的有效性
這就需要嘗試透過某種資料壓縮技術來減少符號數量和符號率。 符號率決定了傳輸所佔用的頻寬,傳輸頻寬反映了通訊的有效性。
2、RFID手持設備的通道編解碼
通道編碼是對訊號源編碼器輸出的訊號進行重新變換,包括用於區分通道、適應通道條件和提高通訊可靠性的編碼。 通道解碼是通道編碼的逆過程。
頻道編碼的主要目的是前向糾錯,增強數位訊號的抗干擾能力。 當數位訊號在通道傳輸過程中受到雜訊等影響時,就會產生錯誤。 為了減少錯誤,通道編碼器依照一定的規則對傳輸的訊息符號添加保護元件(監督元件),形成抗干擾碼。 接收端的頻道解碼器根據相應的逆規則進行解碼,發現錯誤或修正錯誤,以提高通訊系統的可靠性。
3、RFID手持設備的安全編解碼
安全編碼是將訊號重新變換,即使訊息在傳輸過程中難以被竊取和破解。 在需要實現保密通訊的場合,為了確保傳輸資訊的安全,對傳輸的數字序列進行人為的加擾,即添加密碼。 這個過程稱為加密。 安全解碼是安全編碼的逆過程。 安全解碼在接收端使用與傳送端相同的密碼副本對接收到的資料進行解密,恢復原始資訊。 秘密編碼的目的是隱藏敏感訊息,這通常透過替換、改組或兩者兼而有之來實現。 密碼系統通常包括兩個基本部分:加密(解密)演算法和可以改變控制演算法的金鑰。
根據其結構,密碼分為序列密碼和分組密碼。 序列密碼是在金鑰控制下由演算法產生的隨機序列,並與明文逐位混合來獲取密文。 其主要優點是沒有誤差擴散,但對同步性要求較高。 廣泛應用於通訊系統。 分組密碼是一種在金鑰控制下對明文進行分組加密的演算法。 這種方式產生的密文位元一般與金鑰中對應的明文群組和位元具有相互依賴性,這會導致錯誤擴散。 它主要用於訊息加密。 確認和數位簽章。
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