無源可計算RFID系統(tǒng)固件控制方法研究
發(fā)布時間:2021-01-14 05:43
作為一項新興的射頻識別(RFID)技術(shù),無源可計算RFID標(biāo)簽不僅具有傳統(tǒng)被動式標(biāo)簽無源的優(yōu)點,而且能夠進行較為復(fù)雜的計算和環(huán)境感知,在未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中具有巨大的潛力。然而,由于受到能量、計算能力和通信標(biāo)準(zhǔn)的限制,現(xiàn)有的無源可計算RFID系統(tǒng)只能通過有線的方式來對標(biāo)簽中的固件進行控制和更新。這一限制,極大地制約了無源可計算RFID系統(tǒng)在物聯(lián)網(wǎng)中的廣泛應(yīng)用,已經(jīng)成為無源可計算RFID系統(tǒng)發(fā)展的主要瓶頸。雖然業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了很多致力于提升無源可計算RFID系統(tǒng)性能的工作,但是鮮有關(guān)于解決系統(tǒng)可維護性問題的研究。為了解決這一問題,本文圍繞無源可計算RFID系統(tǒng)的可維護性問題進行了研究,并提出了無源可計算RFID系統(tǒng)的實時固件執(zhí)行控制機制、可靠無線重編程方法和隱私保護訪問控制協(xié)議,為解決無源可計算RFID系統(tǒng)的可維護性問題提供了一套全面系統(tǒng)的解決方案,對無源可計算RFID系統(tǒng)的成熟和在未來物聯(lián)網(wǎng)中的廣泛應(yīng)用具有非常重要的意義。本文的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點包括:(1)構(gòu)建出無源可計算RFID系統(tǒng)的實時固件執(zhí)行控制機制由于現(xiàn)有無源可計算RFID標(biāo)簽上的微控制器只能循環(huán)運行一個事先裝載的固件,導(dǎo)致標(biāo)簽只能返...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:116 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
基于芯片的無源可計算RFID標(biāo)簽(Spider)
ANDY100 來執(zhí)行 EPC C1G2 協(xié)議,并通過一個外接的微控制器(TI MSP430F2132)來實現(xiàn)計算和感知。原型系統(tǒng)的用戶界面如圖3-8所示。其中,左邊的窗口顯示了讀寫器通過盤存指令得到的標(biāo)簽 ID。當(dāng)某個特定的標(biāo)簽被選定時,其相應(yīng)的標(biāo)簽信息(包括標(biāo)簽ID、標(biāo)簽類型、標(biāo)簽中預(yù)存儲的固件名稱及各個固件的重置向量地址)會出現(xiàn)在Tag Infomation 窗口中。為了讓使用者更好地了解固件預(yù)存儲方案,用戶界面以可視化的方式在 Memory Information 窗口中顯示了 Bootstrap、各個待執(zhí)行固件以及相應(yīng)的重置向量所在的位置。這樣,使用者就可以根據(jù)界面所顯示的標(biāo)簽信息在Firmware Switching 窗口中設(shè)定相應(yīng)的控制參數(shù)。同時,該用戶界面也展示了標(biāo)簽 ID 動態(tài)變化問題的解決方案。當(dāng)標(biāo)簽上電時,43
Tag圖 3-9 固件控制時間開銷的實驗設(shè)置實驗結(jié)果如圖3-10所示。對于 WISP5 而言,其固件切換所需的最長時間為6.02 毫秒,最短時間為 3.98 毫秒,平均時間為 5.04 毫秒。對于 Opt-WISP 而言,其固件切換所需的最長時間為 19.19 毫秒,最短時間為 17.21 毫秒,平均時間為 18.17毫秒。對于 Spider 而言,其固件切換所需的最長時間為 38.92 毫秒
本文編號:2976329
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:116 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
基于芯片的無源可計算RFID標(biāo)簽(Spider)
ANDY100 來執(zhí)行 EPC C1G2 協(xié)議,并通過一個外接的微控制器(TI MSP430F2132)來實現(xiàn)計算和感知。原型系統(tǒng)的用戶界面如圖3-8所示。其中,左邊的窗口顯示了讀寫器通過盤存指令得到的標(biāo)簽 ID。當(dāng)某個特定的標(biāo)簽被選定時,其相應(yīng)的標(biāo)簽信息(包括標(biāo)簽ID、標(biāo)簽類型、標(biāo)簽中預(yù)存儲的固件名稱及各個固件的重置向量地址)會出現(xiàn)在Tag Infomation 窗口中。為了讓使用者更好地了解固件預(yù)存儲方案,用戶界面以可視化的方式在 Memory Information 窗口中顯示了 Bootstrap、各個待執(zhí)行固件以及相應(yīng)的重置向量所在的位置。這樣,使用者就可以根據(jù)界面所顯示的標(biāo)簽信息在Firmware Switching 窗口中設(shè)定相應(yīng)的控制參數(shù)。同時,該用戶界面也展示了標(biāo)簽 ID 動態(tài)變化問題的解決方案。當(dāng)標(biāo)簽上電時,43
Tag圖 3-9 固件控制時間開銷的實驗設(shè)置實驗結(jié)果如圖3-10所示。對于 WISP5 而言,其固件切換所需的最長時間為6.02 毫秒,最短時間為 3.98 毫秒,平均時間為 5.04 毫秒。對于 Opt-WISP 而言,其固件切換所需的最長時間為 19.19 毫秒,最短時間為 17.21 毫秒,平均時間為 18.17毫秒。對于 Spider 而言,其固件切換所需的最長時間為 38.92 毫秒
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