無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)固件控制方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-14 05:43
作為一項(xiàng)新興的射頻識(shí)別(RFID)技術(shù),無(wú)源可計(jì)算RFID標(biāo)簽不僅具有傳統(tǒng)被動(dòng)式標(biāo)簽無(wú)源的優(yōu)點(diǎn),而且能夠進(jìn)行較為復(fù)雜的計(jì)算和環(huán)境感知,在未來(lái)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(jì)算能力和通信標(biāo)準(zhǔn)的限制,現(xiàn)有的無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)只能通過(guò)有線(xiàn)的方式來(lái)對(duì)標(biāo)簽中的固件進(jìn)行控制和更新。這一限制,極大地制約了無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)在物聯(lián)網(wǎng)中的廣泛應(yīng)用,已經(jīng)成為無(wú)源可計(jì)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(wú)源可計(jì)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(hù)性問(wèn)題的研究。為了解決這一問(wèn)題,本文圍繞無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)的可維護(hù)性問(wèn)題進(jìn)行了研究,并提出了無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)的實(shí)時(shí)固件執(zhí)行控制機(jī)制、可靠無(wú)線(xiàn)重編程方法和隱私保護(hù)訪問(wèn)控制協(xié)議,為解決無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)的可維護(hù)性問(wèn)題提供了一套全面系統(tǒng)的解決方案,對(duì)無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)的成熟和在未來(lái)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(diǎn)包括:(1)構(gòu)建出無(wú)源可計(jì)算RFID系統(tǒng)的實(shí)時(shí)固件執(zhí)行控制機(jī)制由于現(xiàn)有無(wú)源可計(jì)算RFID標(biāo)簽上的微控制器只能循環(huán)運(yùn)行一個(gè)事先裝載的固件,導(dǎo)致標(biāo)簽只能返...
【文章來(lái)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(yè)數(shù)】:116 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
基于芯片的無(wú)源可計(jì)算RFID標(biāo)簽(Spider)
ANDY100 來(lái)執(zhí)行 EPC C1G2 協(xié)議,并通過(guò)一個(gè)外接的微控制器(TI MSP430F2132)來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算和感知。原型系統(tǒng)的用戶(hù)界面如圖3-8所示。其中,左邊的窗口顯示了讀寫(xiě)器通過(guò)盤(pán)存指令得到的標(biāo)簽 ID。當(dāng)某個(gè)特定的標(biāo)簽被選定時(shí),其相應(yīng)的標(biāo)簽信息(包括標(biāo)簽ID、標(biāo)簽類(lèi)型、標(biāo)簽中預(yù)存儲(chǔ)的固件名稱(chēng)及各個(gè)固件的重置向量地址)會(huì)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(chǔ)方案,用戶(hù)界面以可視化的方式在 Memory Information 窗口中顯示了 Bootstrap、各個(gè)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(shí),該用戶(hù)界面也展示了標(biāo)簽 ID 動(dòng)態(tài)變化問(wèn)題的解決方案。當(dāng)標(biāo)簽上電時(shí),43
Tag圖 3-9 固件控制時(shí)間開(kāi)銷(xiāo)的實(shí)驗(yàn)設(shè)置實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3-10所示。對(duì)于 WISP5 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為6.02 毫秒,最短時(shí)間為 3.98 毫秒,平均時(shí)間為 5.04 毫秒。對(duì)于 Opt-WISP 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為 19.19 毫秒,最短時(shí)間為 17.21 毫秒,平均時(shí)間為 18.17毫秒。對(duì)于 Spider 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為 38.92 毫秒
本文編號(hào):2976329
【文章來(lái)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(yè)數(shù)】:116 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
基于芯片的無(wú)源可計(jì)算RFID標(biāo)簽(Spider)
ANDY100 來(lái)執(zhí)行 EPC C1G2 協(xié)議,并通過(guò)一個(gè)外接的微控制器(TI MSP430F2132)來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算和感知。原型系統(tǒng)的用戶(hù)界面如圖3-8所示。其中,左邊的窗口顯示了讀寫(xiě)器通過(guò)盤(pán)存指令得到的標(biāo)簽 ID。當(dāng)某個(gè)特定的標(biāo)簽被選定時(shí),其相應(yīng)的標(biāo)簽信息(包括標(biāo)簽ID、標(biāo)簽類(lèi)型、標(biāo)簽中預(yù)存儲(chǔ)的固件名稱(chēng)及各個(gè)固件的重置向量地址)會(huì)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(chǔ)方案,用戶(hù)界面以可視化的方式在 Memory Information 窗口中顯示了 Bootstrap、各個(gè)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(shí),該用戶(hù)界面也展示了標(biāo)簽 ID 動(dòng)態(tài)變化問(wèn)題的解決方案。當(dāng)標(biāo)簽上電時(shí),43
Tag圖 3-9 固件控制時(shí)間開(kāi)銷(xiāo)的實(shí)驗(yàn)設(shè)置實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3-10所示。對(duì)于 WISP5 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為6.02 毫秒,最短時(shí)間為 3.98 毫秒,平均時(shí)間為 5.04 毫秒。對(duì)于 Opt-WISP 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為 19.19 毫秒,最短時(shí)間為 17.21 毫秒,平均時(shí)間為 18.17毫秒。對(duì)于 Spider 而言,其固件切換所需的最長(zhǎng)時(shí)間為 38.92 毫秒
本文編號(hào):2976329
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