張季良
(山西大學 商務學院,山西 太原 030031)
眾所周知,射頻識別技術隸屬于通信技術,在使用無線電信號的基礎上完成直線型目標參數的識別與讀寫。生活中常見的電子標簽及電子條碼等均為射頻識別技術卡,是目前應用較廣泛的一種物聯網核心技術。射頻識別技術卡作為前沿的經濟增長點,現階段被國家大力推廣。射頻識別技術的優勢包括較強的防水性、防磁性、耐高溫、遠程識別、不易損壞及數據加密等。本文以射頻識別技術在車輛防盜報警系統中的應用作為切入點,在此基礎上予以深入的探究。
依附于射頻識別技術的車輛防盜報警系統具有如下優勢:
(1)依附于射頻識別技術的車輛防盜報警系統是一種前沿技術,可將物聯網技術與自動傳感技術進行有機融合;
(2)具有一定的穩定性,傳輸信號強,具有較強的抗干擾性;
(3)可進行積極防御,一旦有可疑車輛進出,距出口一定距離時就能被識別,為布控留下足夠的時間;
(4)安全性較高,依附于射頻識別技術的車輛防盜報警系統使用了三十二位移位編碼技術,能夠對標簽被破譯復制予以有效防范;
(5)管理便捷,無需專人值守,若出現非法車輛可自動報警;(6)具有一定的便捷性,車主無需操作就能夠有效辨識;(7)功能全面,還具備非機動車管理與收費功能;(8)識別率高,有效識別率超過99%。
車輛防盜報警系統主要包括下述幾部分:
(1)硬件:涵蓋了聲光報警器、射頻識別技術遠程識別卡、報警服務器、射頻識別讀卡器及識別服務器。
(2)軟件:主要有算法匹配單元、參數搜集單元、參數抽取單元、參數設置單元以及自動報警單元。
應答裝置所傳輸的信號由天線接收,通過站進行處理,之后傳輸到微處理裝置I/O端。其具有一定的兼容度,能夠和其他防盜裝置有機結合,是一種經濟實用的汽車防盜裝置。一般的汽車防盜大多采用鍵盤輸入方式對司機身份予以識別,此類方法為駕駛造成很多不便,同時,因為其密碼組合存在局限性,容易被竊取。而通過射頻識別技術辨識身份能夠從根本上規避這一問題。車主僅須攜帶應答裝置進入閱讀器的感應區間即可瞬間完成身份辨識,且其密碼難以被破譯。
用戶與車輛即為系統的主體,用戶卡與車輛卡間存在著特定的聯系,二者之間具有較強的邏輯性。一個用戶名下能夠配有很多輛車,但一輛車卻只能有一個戶主。換言之,每輛車僅有一把鎖,但一把鎖卻能夠配有若干鑰匙。因此,其對應的邏輯關系即為一輛車需要與一張射頻識別技術卡相匹配,而與車輛相匹配的可以順利、安全地通過。
車輛防盜報警系統在系統結構設計時選用B/S/D分布式結構,包括檢測服務單元、報警單元、參數庫單元、參數采集單元。在依附于局域網的先決條件下,將搜集的參數傳輸至服務中心,同時根據檢測服務基本事項傳輸至相應的報警終端,由報警單元處理。處理結束后匯總相關參數,同時依據檢測算法進行車輛檢測,如果發生報警情況,則要將特性指令傳輸至報警單元。在系統運行狀態下,參數庫進行數據采集與存放,同時還需存放運行時生成的數據與處置結果。
讀卡器與射頻識別技術卡通過自身信號完成驅動即為智能檢測算法。分析讀卡器工作原理得出:對卡信號進行同步掃描,對其他已完成掃描的卡再次掃描。當一臺主機鏈接多臺讀卡器時,系統要為各讀卡器完成相匹配的資源池設置,存儲每臺組內讀卡器所識別的射頻識別技術卡號。設置場景如下:
(1)設置“辨識車卡”。在辨識車卡的基礎上,此系統可在特定時間范圍內掃描與車卡綁定的用戶卡,掃描時間間隔為30 s;在未掃描到用戶卡時,應在第一時間報警處理,并將報警信息錄入報警表;辨識出用戶卡后放行車輛,車輛通過后在進出日志表上進行記錄。
(2)設置“辨識用戶卡”。辨識用戶卡后,此系統會在特定的時間范圍內掃描與車卡綁定的用戶卡,掃描時間間隔為30 s。
讀卡器若處在開機狀態,則會不間斷地掃描,若出現上述兩個場景,那么系統即可從掃描到卡的時間區間開始計時,同時自動比較期間所掃描的任何卡,但僅局限于特定的時間間隔之內。其邏輯關系如下所述:
(1) 在第一時間將組內辨識到的用戶卡與同組中的新車卡予以匹配。若完成匹配,則直接跳轉至步驟(2);若未完成匹配,則跳轉至步驟(3)。
(2)完成成功辨識的有效記錄。
(3)進行下一步掃描,并在此基礎上深入分析有無新掃描的車卡,進行下一步操作。
(4)若沒有識別到的新車卡,則可跳轉至步驟(3)。
(5)若辨識到新車卡,則可跳轉至步驟(1)。
(6)若掃描到存在既有的車卡,直接跳轉至步驟(3)。
(7)若未掃描到既有車卡,則將未掃描到的老車卡予以刪除,并在此基礎上跳轉至步驟(3)。
綜上所述,射頻識別技術車輛防盜報警系統可與其他汽車防盜設備相結合,具有較強的經濟性及有效性。以往防盜系統大多采用鍵盤輸入方式對司機身份進行識別,為駕駛造成諸多不便,同時,因為被密碼組合形式所束縛,極易被竊取。而利用該技術對身份予以辨識,可有效避免此問題。車主只需攜帶應答設備接近閱讀裝置即可完成身份辨識,且其密碼難以被破譯,系統優勢明顯。車輛防盜報警系統在分析車輛防盜的基礎上,有效滲透了射頻識別物聯網技術的遠距離采集,在很大程度上提高了車輛智能檢測防盜系統的效率,為人們安全使用車輛奠定了良好的基礎,而且可以從根本上保障民眾的財產安全。
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