ISO/IEC14443识别卡无触点集成电路卡——邻近卡第一部分:物理特性1.范围      ISO/IEC14443的这一部分规定了邻近卡(PICC)的物理特性。它应用于在耦合设备附近操作的ID-1型识别卡。      ISO/IEC14443的这一部分应与正在制定的ISO/IEC14443后续部分关联使用。2.标准引用&n
        随着物联网的研讨和无线传感网络技能迅速发展,室内定位的ZigBee技能作为一种新兴的低成本、低功耗、低速率短间隔的无线传感网络技能,它是根据IEEE802.15.4标准开发的无线协议。IEEE802.15.4担任物理层和MAC层,而ZigBee联盟担任制定网络层和应用层。使用ZigBee技能完成定位具有低成本、低功耗的长处,且信号传
GAO RFID宣布推出了一款新的远距离RFID阅读器,该公司称,这款阅读器能够在100米(328英尺)的距离识别其2.45 GHz电池供电的射频识别标签。该系列的产品还包括具有Wi-Fi功能的2.45 GHz增益可调式RFID阅读器(产品编号:217002),手持式2.45 GHz RFID阅读器(产品编号:217005),它也可以作为一个条码扫描器使用,便携式USB 2.45 GHz RFID
转载 2024-03-16 13:03:58
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更新到Xcode6 Beta5 0.跟C++不同,swift的访问级别是针对文件,和模块的,App则,那么public的级别就用不到,app没有外部模块的概念,若写Framework则需要考虑哪些部分需要设置为public 1.关于文件内访问级别public 可以在模块内部和import了所在模块的外部模块访问internal 可以用在模块内的任何文件访问,模块外文件不可访问private 只能
随着生活水平提高,车辆的数量在不断上升,家庭轿车越来越多,车辆的管理成为所关注的点。如何快速高效地对车辆进行有效的管理,其核心问题是如何对车辆进行身份识别。采用RFID技术应用于门禁的管理,可以有效地实现对车辆快速可靠地识别,实现高效化、智能化,RFID技术实现车辆远距离自动进出入。  RFID技术联动道闸控制,真正自动通行无忧,道闸一般安装在停车场的出入口处,在车量较大的时候容易造成车辆拥堵门
室内定位技术方案  一、室内定位系统原理  国内常规定位技术有Wifi定位、RFID定位、蓝牙定位、Zigbee定位等几种方式,这几种定位方式有什么不同,各有什么利弊,下面我们将详细分析这几种定位原理、优缺点以供贵单位参考。  首先我们要明确,Wifi定位、RFID定位、蓝牙定位只是数据传输方式不一样。用户选择wifi定位标签称呼为wifi定位,选择RFID定位标签,称呼为RFID定位,选择蓝牙i
RFID 期末考试常见题目提醒1,基本知识点2,简答题1,条形码和二维码组成结构上有什么不同?条形码相较于二维码的优缺点是什么?2,请简述RFID 技术所具有的优点(功能)3,简述RFID 的基本原理4,简述RFID系统的电感耦合方式和反向散射耦合方式的原理。5,RFID 标签和条形码各有什么特点?他们有什么不同?6,RFID 系统中阅读器具有哪些功能?7,给出E 类功率放大器的电路图,并简述各
[摘要]从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,是其最重要的特点之一。   毫无疑问,射频标签的工作频率是其最重要的特点之一。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。   工作在不同频段或频点上的射频标签具有不同的特点。射频识别应用占
前言基于RSSI的室内定位算法有很多,像三角/三边质心算法、加权质心算法、最小二乘法、双曲线法、位置指纹算法、融合算法以及各种改进衍生算法等等。而依据定位策略的不同,BLE信标定位算法可分为基于距离和信号指纹定位两类。基于距离的定位算法是通过测量接收信号强度(RSSI)进行测距,但是由于室内环境对信号多径衰落的影响,基于距离的定位算法定位精度较低。相比之下,基于信号的指纹定位更适应于室内环境,国内
前几日,做CC1310的通信距离测试,发现我的CC1310的板子在433MHz,50kbps下通信距离非常近,RSSI值下探至-80左右就无法正常通信,与TI宣称的-120dbm接收灵敏度差距较大。使用TI的官方demo板在相同条件下测试,RSII能够下探至-100左右。因此,大概率是我的板子硬件上有问题。使用smartRF studio对我的板子进行底噪测试,测试结果显示,我的板子的底噪大概在-
转载 2024-06-14 11:01:30
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无线射频技术是什么技术射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300Khz~30ghz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变
# Java 中使用 tan 函数求角度的方案 在许多数学和物理问题的求解中,我们常常需要计算某个点的角度。这种情况下,正切(tan)函数是非常有用的工具。在 Java 中,我们可以利用 `Math.atan` 和 `Math.toDegrees` 函数来从正切值求解相应的角度。 ## 1. 问题背景 设想我们在进行一个简单的游戏开发项目。玩家在游戏中需要通过指定的坐标点来判断角色的朝向。为
原创 2024-09-22 07:21:59
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1 引言目前,随着市场竞争的越来越激烈,各个行业都在提高工作效率、节约成本上下功夫。在远程监控领域,由于传统的条形码是人工近距离识别,并且只能识别一类物体,无法对同类物体进行区分,还会因下雨、潮湿、油污环境或搬运的过程中遭到毁坏而难以辨识,标签损耗大,提供的信息也比较少,故本文提出了引进RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术建立远程监控系统新方案,该
网友问答:IT168的专家你们好,我是一所学校的网络管理员,最近学校内部出现了一些奇怪问题,服务器防火墙总是发现有一个MAC地址为XX:XX:XX:XX:XX:XX的计算机在不停的发送攻击数据包,但是不知道为什么服务器防火墙上只记录了MAC地址而没有解析出该计算机的IP地址信息,我想问的是在局域网中是否存在着能够帮助我们在知道对方MAC地址的情况下解析出IP地址的方法,谢谢专家,最好能够多提供几个
## Java 知道角度求斜率 在数学中,我们知道,通过两个点可以确定一条直线,而直线的斜率是一个非常重要的概念。在二维平面上,斜率指的是直线上两点之间的纵向变化与横向变化的比值。在这篇科普文章中,我们将介绍如何在 Java 中通过已知两个点的坐标来求解斜率。 ### 斜率的计算方法 直线的斜率通常用字母 "m" 表示,根据两点坐标 (x1, y1) 和 (x2, y2) 可以通过以下公式来
原创 2024-05-16 04:44:50
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Wireshark抓包分析TCP建立/释放链接的过程以及状态变迁分析一、介绍计算机网络体系结构1.计算机的网络体系结构在抓包分析TCP建立链接之前首先了解下计算机的网络通信的模型,我相信学习过计算机网络的都比较熟悉,如下图所示是一个OSI七层模型、TCP/IP四层模型以及五层模型的对比图。(此图来源于计算机网络第七版-谢希仁版本书)。其中OSI模型以及TCP/IP的模型大伙都应该熟悉,至于说五层模
转载 2024-05-14 21:51:13
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为什么无线信号(RSSI)是负值 答:其实归根到底为什么接收的无线信号是负值,这样子是不是容易理解多了。因为无线信号多为mW级别,所以对它进行了极化,转化为dBm而已,不表示信号是负的。1mW就是0dBm,小于1mW就是负数的dBm数。弄清信号强度的定义就行了: RSSI(接收信号强度)Received Signal Strength Indicator Rss=10logP, 只需将接受到
# Java 中实现正切值求角度的完整指南 在计算机编程中,特别是处理数学问题时,我们经常需要将三角函数的值转换为角度。今天,我将带你了解如何使用 Java 编程语言来实现“通过正切值求角度”的功能。这篇文章将详细介绍每一步的流程,还有相应的代码示例与注释,适合刚入行的小白学习与参考。 ## 一、整体流程 为了实现正切值求角度,我们的流程可以简化为以下几个步骤: | 步骤 | 描述
原创 2024-08-14 07:11:30
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# 反推角度的科学探索:用Python计算反正切值得角度 在我们日常生活中,三角函数是数学的一个重要组成部分。它们被广泛应用于科学、工程和计算机图形学等领域。本文将着重于如何根据已知的正切(tan)值来反推对应的角度,特别是使用Python编程语言来实现这个过程。 ## 一、正切函数与反正切函数 正切函数定义为一个直角三角形中对边与邻边的比值。在数学上,给定一个角度θ,其正切值可以表示为:
原创 10月前
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NFC与RFID的区别  RFID  射频识别,RFID技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。  从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读写器
转载 2023-08-11 23:51:52
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