CN107609443A - 一种提高rfid射频识别率的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种提高RFID射频识别率的方法,涉及无线射频识别技术领域。该提高RFID射频识别率的方法包括:标签若在(k+1)T时刻接收到所述第二查询信息后,判定在时刻接收到的信息是否为NACK信息;若是,则在时刻将所述发送信号重发送给阅读器,处理器判断在时刻进行CRC校验结果是否为1,若是,则将所述第二识别信号与所述第一识别信号进行合并得到第三识别信号,判定阅读器正确接收到标签标识码,通过本发明的方式采用了ARQ重传机制,使得标签接收到位识别标签识别码的反馈信息后,再次传输发送信号,通过对第二识别信号与所述第一识别信号进行合并的方式,不仅对标签标识码再次检测,而且获得了合并增益,提高RFID的射频识别率。

Description

一种提高RFID射频识别率的方法
技术领域
本发明涉及无线射频识别技术领域,更具体的涉及一种提高RFID射频识别率的方法。
背景技术
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,RFID是一种简单无线系统,包括两个基本部件:阅读器(或阅读器、读写器)和很多个应答器(或标签)。传统RFID技术工作原理:RFID的标签中存储一个唯一编码,当该标签进入阅读器的作用区域,该标签向阅读器发出微弱的信号,阅读器通过天线将该信号读入自身内部并转换为数字信号,再进行必要的加工整形,最后从中解调出完整的有用消息,完成对标签的识别以及读、写操作。RFID技术可识别高速运动物体,因此,RFID技术被广泛适用于电子车牌标签识别系统中。
在电子车牌标签识别系统的实际使用中,为了防止阅读器的识读范围存有盲区,导致出现漏读的情况,可采取通过增加阅读器或天线的个数来补偿阅读器识读范围存在盲区的缺陷。
但是,此方式存在由于增加天线的个数造成天线的重叠,因天线的重叠造成冲突等引起的识别率过低问题。
发明内容
本发明实施例提供一种提高RFID射频识别率的方法,用以解决现有技术RFID工作范围因天线重叠造成冲突引起的识别率过低的问题。
本发明实施例一种提高RFID射频识别率的方法,包括:
S1、阅读器在kT时刻向标签发送第一查询信息;其中,k为大于等于1的正整数;
S2、标签若在kT时刻接收到所述第一查询信息后,将标签标识码用特定生成码进行CRC编码得到校验码,并将所述校验码与所述标签标识码合并得到第一传输码,将所述传输码进行调制得到发送信号,并在时刻将所述发送信号发送给阅读器;
S3、阅读器在时刻侦听到第一识别信号后,将所述第一识别信号存储至存储器;
S4、处理器从所述存储器调取所述第一识别信号,并将所述第一识别信号进行解调得到第二传输码,并将第二传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验,若校验结果为0,判定正确接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送ACK信息,若校验结果为1,判定错误接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送NACK信息;
S5、标签若在(k+1)T时刻接收到所述第二查询信息后,判定在时刻接收到的信息是否为NACK信息;
S6、若是,则在时刻将所述发送信号重发送给阅读器;
S7、阅读器在时刻侦听到第二识别信号后,将所述第二识别信号存储至存储器;
S8、处理器判断在时刻进行CRC校验结果是否为1,若是,则将所述第二识别信号与所述第一识别信号进行合并得到第三识别信号,并将所述第三识别信号进行解调得到第三传输码,并将第三传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验;
S9、若校验结果为0,判定阅读器正确接收到标签标识码,若校验结果为1,判定阅读器识别标签标识码失败。
较佳地,所述步骤S2中将所述传输码进行调制得到发送信号时,采用的调制方式为幅移键控ASK。
较佳地,所述标签为无源标签。
本发明实施例,提供了一种提高RFID射频识别率的方法,该方法通过阅读器和标签之间采用ARQ重传机制,避免了由于接收错误信号而发生漏检的情况,大大提高了识别率,且通过两次发送信号的合并,获得了合并增益,从而提高了识别率。另外,通过采用CRC校验避免了非识别对象被意外识别,进而也提高了识别率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1A为本发明实施例提供的一种提高RFID射频识别率的方法的实施环境示意图;
图1B为本发明实施例提供的一种提高RFID射频识别率的方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1A是根据一示例性实施例示出的一种提高RFID射频识别率的方法的实施环境示意图。如图1A所示,该实施环境包括用阅读器01、标签02、处理器03和存储器04。阅读器01和标签02之前通过天线进行通信,且本发明阅读器01和标签02均采用单天线,处理器03和阅读器01通过网络进行通信,该网络可以为有线网络,也可以为无线网络。
图1B示例性的示出了本发明实施例提供的一种提高RFID射频识别率的方法的流程示意图,该提高RFID射频识别率的方法包括:
S1、阅读器在kT时刻向标签发送第一查询信息;其中,k为大于等于1的正整数。
S2、标签若在kT时刻接收到该第一查询信息后,将标签标识码用特定生成码进行CRC编码得到校验码,并将该校验码与该标签标识码合并得到第一传输码,将该传输码进行调制得到发送信号,并在时刻将该发送信号发送给阅读器。
其中,标签标识码是用于唯一标识该标签,该标签标识码是在标签生产制造过程中的产生。
另外,该步骤S2中将该传输码进行调制得到发送信号时,采用的调制方式为幅移键控ASK。
再者,特定生成码是阅读器标签双方约定的生成码,比如,特定生成码为10011。
在本发明中,该校验码与该标签标识码合并得到第一传输码,将该传输码进行调制得到发送信号,具体应用为假设标签标识码为SNk,校验码为RNk,则第一传输码为CNk=【SNk,RNk】,将该调制得到发送信号Sk(t)。
S3、阅读器在时刻侦听到第一识别信号后,将该第一识别信号存储至存储器。
其中,第一识别信号为Rk(t)。
S4、处理器从该存储器调取该第一识别信号,并将该第一识别信号进行解调得到第二传输码,并将第二传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验,若校验结果为0,判定正确接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送ACK(Acknowledgemen,肯定)信息,若校验结果为1,判定错误接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送NACK信息。
其中,将第一识别信号Rk(t)进行解调得到第二传输码用特定生成码进行CRC(Cyclical Redundancy Check,循环冗余检验)校验,且CRC校验原理可参考现有技术,本发明实施例不再详细阐述。
S5、标签若在(k+1)T时刻接收到该第二查询信息后,判定在时刻接收到的信息是否为NACK信息。
S6、若是,则在时刻将该发送信号重发送给阅读器。
其中,将第一次调制得到发送信号Sk(t)重发送给阅读器。
S7、阅读器在时刻侦听到第二识别信号后,将该第二识别信号存储至存储器。
S8、处理器判断在时刻进行CRC校验结果是否为1,若是,则将该第二识别信号与该第一识别信号进行合并得到第三识别信号,并将该第三识别信号进行解调得到第三传输码,并将第三传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验。
其中,第二识别信号若为Rk+1(t),则第三识别信号为则对进行解调得到的第三传输码为用特定生成码进行CRC校验。
S9、若校验结果为0,判定阅读器正确接收到标签标识码,若校验结果为1,则判定阅读器识别标签标识码失败。
其中,判定阅读器正确接收到标签标识码,则认为为标签在时刻发送的标签标识码SNk
另外,步骤S8还包括,若校验结果为0,在时刻向标签发送ACK(Acknowledgemen,肯定)信息,若校验结果为1,则判定为未识别到标签标识码,在时刻向标签发送FAIL信息。
标签在时刻,检测收到的确认信息类型,若确认信息为ACK信息,则认为重传成功,若确认信息为FAIL信息,则判定阅读器无法识别到标签标识码。
较佳地,所述标签为无源标签。
本发明实施例,提供了一种提高RFID射频识别率的方法通过阅读器每隔时间T向标签发送一次查询信息,并在发送查询信息后的时刻,侦听识别信号,从而使阅读器和标签之间的通信采用了ARQ重传机制,当阅读器未识别到标签识别码时,将未识别到标签识别码信息反馈给标签,标签重新发送一次发送信号,处理器通过两次发送信号的合并,不仅再次检测了发送信号,而且获得了合并增益,从而提高了识别率。另外,通过采用CRC校验避免了非识别对象被意外识别,进而也提高了识别率。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (3)

1.一种提高RFID射频识别率的方法,其特征在于,包括:
S1、阅读器在kT时刻向标签发送第一查询信息;其中,k为大于等于1的正整数;
S2、标签若在kT时刻接收到所述第一查询信息后,将标签标识码用特定生成码进行CRC编码得到校验码,并将所述校验码与所述标签标识码合并得到第一传输码,将所述传输码进行调制得到发送信号,并在时刻将所述发送信号发送给阅读器;
S3、阅读器在时刻侦听到第一识别信号后,将所述第一识别信号存储至存储器;
S4、处理器从所述存储器调取所述第一识别信号,并将所述第一识别信号进行解调得到第二传输码,并将第二传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验,若校验结果为0,判定正确接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送ACK信息,若校验结果为1,判定错误接收到标签标识码,控制阅读器在时刻向标签发送NACK信息;
S5、标签若在(k+1)T时刻接收到所述第二查询信息后,判定在时刻接收到的信息是否为NACK信息;
S6、若是,则在时刻将所述发送信号重发送给阅读器;
S7、阅读器在时刻侦听到第二识别信号后,将所述第二识别信号存储至存储器;
S8、处理器判断在时刻进行CRC校验结果是否为1,若是,则将所述第二识别信号与所述第一识别信号进行合并得到第三识别信号,并将所述第三识别信号进行解调得到第三传输码,并将第三传输码中的校验码用特定生成码进行CRC校验;
S9、若校验结果为0,判定阅读器正确接收到标签标识码,若校验结果为1,判定阅读器识别标签标识码失败。
2.如权利要求1所述的提高RFID射频识别率的方法,其特征在于,所述步骤S2中将所述传输码进行调制得到发送信号时,采用的调制方式为幅移键控ASK。
3.如权利要求1所述的提高RFID射频识别率的方法,其特征在于,所述标签为无源标签。
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