王攀藻
(四川旅游學(xué)院 信息與工程學(xué)院,四川 成都 610100)
隨著國(guó)家第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,旅游經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),為提高旅游服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)智慧旅游,旅游業(yè)大力引入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,如RFID系統(tǒng)在景區(qū)、酒店和餐飲等方面的投入等,游客不僅沉浸在祖國(guó)壯麗山河中,還贊嘆信息科技給大家?guī)?lái)的便利。而RFID產(chǎn)品是否達(dá)標(biāo),可靠性是否令人滿意,直接影響對(duì)游客的服務(wù)質(zhì)量。因此本文提出RFID通用射頻測(cè)試系統(tǒng)研究,分析整體設(shè)計(jì)、研究硬件和軟件部分的測(cè)試功能,在RFID產(chǎn)品投入使用前,快捷、準(zhǔn)確地測(cè)試其指標(biāo)是否在旅游業(yè)誤差允許范圍之內(nèi),助力信息科技產(chǎn)品在旅游業(yè)中迅速普及,為旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)一定幫助。
RFID系統(tǒng)是一種無(wú)線通信技術(shù),主要體現(xiàn)在讀寫(xiě)器和標(biāo)簽之間的無(wú)線信息傳送,UHF RFID利用電磁波反向散射原理,完成二者間的信息傳送。RFID測(cè)試是指系統(tǒng)在研發(fā)后期或產(chǎn)品樣品出來(lái)時(shí),通過(guò)合適的測(cè)試方法,依據(jù)相應(yīng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,對(duì)系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試,判斷其是否在行業(yè)允許范圍誤差之內(nèi)。通過(guò)科學(xué)分析,對(duì)RFID系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),提高其可靠性。
整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)包含上位機(jī)計(jì)算機(jī)、矢量信號(hào)發(fā)生器、矢量信號(hào)分析儀、射頻信號(hào)處理單元和軌道控制器等,系統(tǒng)構(gòu)架如圖1所示。系統(tǒng)采用三相電源輸入,降壓、整流和濾波,輸出兩路電源,一路正常給機(jī)柜內(nèi)儀器供電,另一路備用。系統(tǒng)支持射頻信號(hào)、電源信號(hào)和TTL信號(hào),通過(guò)不同的電平控制微波開(kāi)關(guān),多路電源供不同測(cè)試模塊引腳加電使用,系統(tǒng)機(jī)箱內(nèi)置示波器、信號(hào)發(fā)生器和萬(wàn)用表等模塊化儀表。配置矩陣開(kāi)關(guān)模塊,目的是靈活輸出射頻信號(hào)。待測(cè)設(shè)備模塊被測(cè)試前,先檢查電源電阻、電壓和電流等參數(shù),確認(rèn)其對(duì)地不短路,能夠正常加壓。適配器接口輸出留有30%的余量,采用VPC公司的18槽接口G18,電源信號(hào)和射頻信號(hào)各有3個(gè)槽位。

圖1 系統(tǒng)總體架構(gòu)
硬件主要由測(cè)量?jī)x器構(gòu)成,如矢量信號(hào)源,干擾信號(hào)源等。為測(cè)試系統(tǒng)的測(cè)試工具,儀器根據(jù)測(cè)試方案的檔次,選用不同的數(shù)量,可雙向兼容。采用的儀器名稱見(jiàn)表1所列。硬件系統(tǒng)在測(cè)試前,要完成自檢,測(cè)試過(guò)程中的誤差處理方式如下:

表1 硬件配置表
(1)測(cè)量?jī)x器產(chǎn)生的誤差由系統(tǒng)自動(dòng)處理;
(2)被測(cè)設(shè)備與系統(tǒng)連接、測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差,直接在測(cè)試端口通過(guò)校正模式處理。
軟件部分是測(cè)試系統(tǒng)的核心,完成整個(gè)儀器系統(tǒng)的連接管理、數(shù)據(jù)交換和信令流控制,以及儀器總線結(jié)構(gòu)的流程仲裁和測(cè)試項(xiàng)目管理,支持測(cè)試序列定制功能,通過(guò)一次性配置測(cè)試計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)多次長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)報(bào)告功能。本軟件基于TM STUDIO,屬于綜合平臺(tái),能測(cè)試標(biāo)簽性能、射頻一致性認(rèn)證和協(xié)議一致性,進(jìn)行層次建模,把不同系統(tǒng)分成3層,抽象出底層、中間層和頂層,底層封裝儀器和硬件驅(qū)動(dòng),頂層根據(jù)功能劃分用戶界面,三個(gè)系統(tǒng)的區(qū)別在于中間層的執(zhí)行邏輯,中間層用動(dòng)態(tài)方式調(diào)用,形成類似腳本程序的執(zhí)行流,執(zhí)行流形成一個(gè)多線程實(shí)體,調(diào)度系統(tǒng)中各邏輯模塊,如圖2所示。
(1)測(cè)試序列模塊:根據(jù)測(cè)試內(nèi)容的需要,配置測(cè)試功能,布置測(cè)試作業(yè)內(nèi)容。
(2)DEMO模塊:便于研發(fā)人員進(jìn)行離線調(diào)試,展現(xiàn)軟件的兼容性和易用性,在此模式下,使用用戶無(wú)需輸入授權(quán)號(hào)。
(3)LOG記憶模塊:記憶所有測(cè)試中出現(xiàn)的中間狀態(tài)以供工程和質(zhì)量分析研發(fā)人員分析和調(diào)試,從而進(jìn)行檢查、對(duì)比以及定義問(wèn)題的原因。
(4)自動(dòng)打印報(bào)告模塊:為用戶提供測(cè)試結(jié)果輸出。

圖2 軟件結(jié)構(gòu)框圖
對(duì)景區(qū)某型號(hào)門(mén)禁RFID系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,其特點(diǎn)是讀寫(xiě)器固定,標(biāo)簽跟隨游客移動(dòng),但UHF RFID系統(tǒng)的識(shí)別范圍具有不穩(wěn)定性和不連續(xù)性。對(duì)測(cè)試系統(tǒng)采用的評(píng)估方法包括最大識(shí)別距離法、最大識(shí)別區(qū)域法和基于目標(biāo)區(qū)域識(shí)別率的識(shí)別方法。標(biāo)簽諧振頻率為1 100 MHz,增益為2.2 dB,駐波比小于1.6。將門(mén)禁系統(tǒng)的標(biāo)簽放置在暗室內(nèi),實(shí)驗(yàn)環(huán)境為7 m×4 m×3.8 m的實(shí)驗(yàn)室,目標(biāo)區(qū)域由57個(gè)測(cè)試點(diǎn)構(gòu)成,分別位于距離地面1.2 m和1.7 m的水平面內(nèi)。每個(gè)平面測(cè)試點(diǎn)為6×8設(shè)置,測(cè)試點(diǎn)的X,Y,Z方向距離為40 cm,系統(tǒng)工作頻率為1 100 MHz。測(cè)試結(jié)果表明,閱讀器的天線朝向標(biāo)簽所在測(cè)試點(diǎn)的集合中心時(shí),高度范圍為2 m,目標(biāo)區(qū)域識(shí)別率達(dá)標(biāo)。
RFID測(cè)試系統(tǒng)是基于軟件無(wú)線電和測(cè)試儀器的系統(tǒng),由上位機(jī)、矢量信號(hào)發(fā)生器、矢量信號(hào)分析儀、射頻信號(hào)處理單元和軌道控制器等組成,分為硬件和軟件部分。本文利用RFID測(cè)試系統(tǒng),分析并測(cè)試了閱讀器和標(biāo)簽天線的連接管理、數(shù)據(jù)交換和信令流控制,測(cè)試標(biāo)簽性能、射頻一致性認(rèn)證和協(xié)議一致性,進(jìn)行層次建模。該測(cè)試系統(tǒng)的研究為RFID技術(shù)的研發(fā)及用戶快速應(yīng)用RFID產(chǎn)品提供了理論指導(dǎo)和參考依據(jù),為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用與景區(qū)智能化奠定了良好的基礎(chǔ)。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2018年11期