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NFC射頻測試在實(shí)現非接觸資訊交換中扮要角

作者: 時(shí)間:2012-08-08 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

近距離無(wú)線(xiàn)通訊()將現有的式辨識技術(shù)與互聯(lián)互通技術(shù)相結合并加以發(fā)展,由索尼(Sony)與恩智浦半導體(NXP)(前身為Philips)共同研發(fā)。可廣泛用于各種,例如電話(huà)號碼、圖像、MP3檔、數字式授權、電子錢(qián)包、廣告資訊、產(chǎn)品資訊等。這種可在兩個(gè)具有功能的電子設備(如手機)之間進(jìn)行,抑或于具有NFC功能的手機和與其相容并位于近距離內的無(wú)線(xiàn)射頻辨識系統(RFID)晶片卡或讀取器之間完成。NFC被用作控制獲取資訊的密鑰以及諸如電子收費、通行證、訪(fǎng)問(wèn)控制以及各種數據交換等服務(wù),將可以徹底改變人們的生活模式與習慣。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/260064.htm

NFC應用包羅萬(wàn)象

NFC工作在以13.56MHz為中心的頻段,并在約10公分范圍內提供速率達424kbit/s的數據傳輸。與工作在該頻段的傳統式式技術(shù)(只有主動(dòng)被動(dòng)式通訊)不同,具有NFC功能的電子設備之間的通訊可以是主動(dòng)主動(dòng)式(端對端技術(shù)),也可以是主動(dòng)被動(dòng)式。因此,NFC意味著(zhù)一個(gè)在RFID網(wǎng)域的連接。此外,NFC與被廣泛使用的智能卡基礎架構向后兼容,如基于ISO/IEC 14443 A(像NXP的MIFARE技術(shù))和ISO/IEC 14443 B的架構,同時(shí)也與Sony的FeliCa卡(JIS X 6319-4)相容。實(shí)現NFC設備之間的,在標準ECMA-340及ISO/IEC 18092中制定了新的通訊協(xié)議。NFC論壇于2004年由NXP、Sony及諾基亞(Nokia)共同創(chuàng )辦,并藉此協(xié)調和促進(jìn)NFC技術(shù)的發(fā)展。NFC論壇還制定保證各種NFC設備及服務(wù)之間互聯(lián)互通的技術(shù)規范。所有上述的標準(ISO/IEC 14443 A、B、ISO/IEC 18092以及JIS X 6319-4/FeliCa)都被涵蓋在內,并自2010年12月起,NFC論壇為NFC設備的兼容性提供證明。

為確保手機與不同廠(chǎng)家的RFID晶片卡之間的互聯(lián)互操作性,須要對各種NFC設備進(jìn)行協(xié)議及。其中主要包括測量有關(guān)時(shí)間方面的參數、載頻與查詢(xún)模式下的訊號強度和接收靈敏度、負載調變參數(收聽(tīng)訊號的強度)等。

簡(jiǎn)易性廣泛應用

在前面已提及一些NFC應用。其中最顯著(zhù)特點(diǎn)是使用的簡(jiǎn)易性:只須簡(jiǎn)單接觸或靠近具有NFC功能的設備,便可啟動(dòng)所需的服務(wù)。以下是一些典型的應用。

.行動(dòng)式付費

用NFC手機購票或付計程車(chē)費用,以及在式售貨點(diǎn)用NFC手機付費,或將收據存入NFC手機。

.權限及訪(fǎng)問(wèn)控制

將電子密鑰權限證明資訊存入NFC手機、訪(fǎng)問(wèn)保密機構、登錄保密電腦、開(kāi)車(chē)門(mén)、設置居家辦公室。

.數據傳輸與交換

在各種NFC設備之間進(jìn)行數據傳輸(端對端數據交換)如在NFC手機、數字相機、筆記本電腦間交換名片;把相機靠近打印機并印出照片。

.啟動(dòng)其他服務(wù)

例如為數據傳輸啟動(dòng)其他通訊連接、設置藍牙(Bluetooth)及無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)絡(luò )(WLAN)連接。

.讀取資訊

將智能型廣告中的時(shí)間表、地圖存入NFC手機,或者位置存入NFC手機,如停車(chē)位置。

.購票

把各種票券存入NFC手機,如電影,音樂(lè )會(huì ),體育比賽等等。

NFC數據傳播原理

與RFID標準14443及FeliCa相似,NFC使用感應耦合,類(lèi)似變壓器的原理,如圖1所示,NFC利用兩個(gè)導電線(xiàn)圈的磁場(chǎng)以耦合查詢(xún)設備(激勵設備)與收聽(tīng)設備(目標設備)。

圖1 查詢(xún)設備(激勵設備)與收聽(tīng)設備(目標設備)之結構配置

NFC工作頻率是13.56MHz,傳輸速率106kbit/s(部分地可達到212kbit/s甚至424kbit/s)。調變方式為不同調變深度的OOK(100%或10%)及二進(jìn)位相移鍵控(BPSK)。

查詢(xún)設備的功率與數據傳輸

被動(dòng)系統(如處于被動(dòng)卡仿真模式下的NFC手機)進(jìn)行傳輸時(shí),其藉以查詢(xún)設備的13.56MHz載波訊號作為驅動(dòng)能源。查詢(xún)設備的調變方式為ASK。在NFC端對端模式下,雙方都處于查詢(xún)狀態(tài),其訊號都被加以調變及編碼。此時(shí),所需功率相對減少,因為每個(gè)NFC設備都有各自的能源供給,并且傳輸結束后載波訊號自動(dòng)停止發(fā)射。

收聽(tīng)設備數據傳輸

由于查詢(xún)設備與收聽(tīng)設備的線(xiàn)圈之間的耦合,被動(dòng)的收聽(tīng)設備同樣作用于主動(dòng)的查詢(xún)設備。收聽(tīng)設備的阻抗變化,直接會(huì )影響查詢(xún)設備天線(xiàn)端電壓幅度或相位變化,而查詢(xún)設備可檢測此變化,這就是負載調變技術(shù)。使用848kHz輔助載波的負載調變用于收聽(tīng)模式(如ISO/IEC 14443),其中輔助載波由基帶訊號加以調變,并以此改變收聽(tīng)設備的阻抗。圖2顯示負載調變的頻譜。調變方式為ASK(如ISO/IEC 14443 A PICC)或BPSK(如14443 B PICC)。此外,還有第三種被動(dòng)模式,它與FeliCa兼容,其負載調變不使用輔助載波,而為直接作用于13.56MHz載波的ASK調變。

圖2 基于13.56MHz載波并使用848kHz輔助載波的負載調變,而圖中的三角形表示載波及輔助載波的調變頻譜(由于NFC使用時(shí)分多路通訊,三組譜線(xiàn)并不同時(shí)出現)

調變方式與編碼

如圖3~5所示,其調變方式為不同調變深度的OOK(100%或10%)及BPSK(如ISO/IEC 14443 B PICC)。

圖3 100%調變深度的ASK

圖4 10%調變深度的ASK

圖5 BPSK調變

如圖6所示,NFC使用NRZ-L、變形米勒(Modified Miller)以及Manchester編碼。NRZ-L編碼的一個(gè)位若是高電位即代表邏輯1,低電位則代表邏輯0。曼徹斯特(Manchester)編碼將每一個(gè)位分成兩段,邏輯1的前半段為高電位,后半段為低電位。邏輯0的前半段為低電位,后半段為高電位。

圖6 NFC使用三種編碼中的一種:NRZ-L、Modified Miller或Manchester(請參見(jiàn)表1和表2)

Modified Miller編碼也將每一個(gè)位分成兩段,邏輯1后半段的起始有一個(gè)低電位脈沖,而邏輯0以一個(gè)低電位脈沖開(kāi)始。其中的例外是,當邏輯1之后為邏輯0時(shí),不出現邏輯0的低電位脈沖,訊號保持為高電位。

圖7顯示使用ASK調變及Manchester編碼的負載調變(如處于被動(dòng)卡仿真模式下的14443 A PICC或NFC-A設備)。

圖7 使用輔助載波的負載調變在時(shí)域及頻域的圖示

NFC標準/標簽類(lèi)型多樣

以下將進(jìn)一步針對NFC標準的演進(jìn)以及其主要的工作模式、標簽類(lèi)型進(jìn)行更詳細的說(shuō)明。

NFC標準的沿革

三大標準ISO/IEC 14443 A,ISO/IEC 14443 B以及JIS X 6319-4皆屬于RFID標準,由不同公司(NXP、Infineon及Sony)提出。第一個(gè)射頻NFC標準是ECMA 340,并基于ISO/IEC 14443 A與JIS X 6319-4的空中接口。之后,ECMA 340被編入標準ISO/IEC 18092。與此同時(shí),信用卡的主要發(fā)卡公司(Europay、Mastercard、Visa)也開(kāi)始推廣基于ISO/IEC 14443 A與ISO/IEC 14443 B的付費標準EMVCo。在NFC論壇上,兩大群體將空中接口一致化,并分別命名為NFC-A(基于ISO/IEC 14443 A)、NFC-B(基于ISO/IEC 14443 B)以及NFC-F(基于FeliCa)。圖8和圖9分別顯示了NFC射頻與協(xié)議標準以及測試規范的沿革過(guò)程。

圖8 NFC射頻標準的沿革

圖9 NFC協(xié)議標準的沿革

調變與編碼工作模式

如圖10所示,NFC有三種主要的工作模式,一為被動(dòng)卡仿真模式(被動(dòng)模式),這時(shí)NFC設備就如同與現存標準相容的非接觸式卡片。其二為端對端模式,兩個(gè)NFC設備進(jìn)行資訊交換。與讀寫(xiě)模式相比,激勵設備(查詢(xún)設備)所需功率相對減少,因為目標設備(收聽(tīng)設備)也有自己的能源供給。最后是讀寫(xiě)模式(主動(dòng)模式),NFC設備處于主動(dòng)狀態(tài),對現存的被動(dòng)式RFID標簽進(jìn)行讀寫(xiě)。

圖10 NFC的工作模式

上述的每一種模式都可以與下面的任意一種傳輸技術(shù)相互結合:NFC-A(與ISO/IEC 14443 A)向后兼容、NFC-B(與ISO/IEC 14443 B)向后兼容、NFC-F(與JIS X 6319-4)向后兼容。為支持所有各種不同技術(shù),如圖11顯示,處于查詢(xún)模式下的NFC設備首先用相應的請求訊號試探NFC-A,NFC-B以及NFC-F標簽的反應。當從相容設備得到反應后,NFC設備便依照標準建立通訊模式(NFC-A,NFC-B抑或NFC-F模式)。依照通訊模式(主動(dòng)或被動(dòng))、傳輸技術(shù)(NFC-A,-B,-F)以及傳輸速率(比特率)的不同,進(jìn)行相應的編碼與調變。

圖11 查詢(xún)模式下辨識過(guò)程之流程圖(主要流程)

表1列出對應于NFC-A、-B和-F傳輸技術(shù)的編碼,以及調變和數據速率

NFC標簽分四種類(lèi)型

NFC標簽是被動(dòng)設備,可用于與NFC主動(dòng)設備進(jìn)行通訊。NFC標簽主要用于廣告,以及用于存儲數量不大的資訊并將資訊傳送給NFC主動(dòng)設備等領(lǐng)域。依照不同的格式和容量,NFC標簽被分為四種基本類(lèi)型并以類(lèi)型1~4命名(表2)。其格式分別基于ISO 14443的類(lèi)型A與B以及Sony的FeliCa。

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