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[PDF] GB/T 29768-2013 - 自动发货. 英文版

标准搜索结果: 'GB/T 29768-2013'
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GB/T 29768-2013 555 GB/T 29768-2013 9秒内发货PDF 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议
基本信息
标准编号 GB/T 29768-2013 (GB/T29768-2013)
中文名称 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议
英文名称 Information technology - Radio frequency identification - Air interface protocol at 800/900 MHz
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 L64
国际标准分类 35.220.01
字数估计 86,887
引用标准 GB/T 29261.3-2012
标准依据 国家标准公告2013年第18号
发布机构 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
范围 本标准规定T840 MHz~845 MHz和920 MHz~925 MHz频段射频识别系统空中接口的物理层和媒体访问控制层参数以及协议工作方式。本标准适用于840 MHz~845 MHz和920 MHz~925 MHz频段射频识别系统标签和读写器的设计、生产、测试和使用。

GB/T 29768-2013: 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议 GB/T 29768-2013 英文名称: Information technology -- Radio frequency identification -- Air interface protocol at 800/900 MHz ICS 35.220.01 L64 中华人民共和国国家标准 信息技术 射频识别 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 1 范围 本标准规定了840MHz~845MHz和920MHz~925MHz频段射频识别系统空中接口的物理层 和媒体访问控制层参数以及协议工作方式。 本标准适用于840MHz~845MHz和920MHz~925MHz频段射频识别系统标签和读写器的设 计、生产、测试和使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 29261.3-2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分:射频识别 3 术语和定义 GB/T 29261.3-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 4 符号和缩略语 下列符号和缩略语适用于本文件。 5 物理层和媒体访问控制层 5.1 通信交互模型 读写器使用TPP对基带数据进行编码,使用DSB-ASK或者SSB-ASK方式调制射频载波,向一个 或者多个标签发送命令。命令发送后,读写器继续发送未经调制的射频载波,并监听来自标签的响应数 据包。 标签从读写器发送的射频载波中获得工作能量,使用FM0或者米勒编码对基带数据进行编码,反 向散射调制射频载波的幅度和(或)相位。 读写器和标签之间使用半双工的方式进行通信。通信时,读写器先发送命令,标签根据读写器的命 令执行相应的操作,需要时,发送响应数据包。 5.2 读写器到标签的物理层和媒体访问控制层 5.2.1 一般要求 读写器使用TPP对基带数据进行编码。读写器应支持DSB-ASK或者SSB-ASK的调制方式,标 签应能解调DSB-ASK和SSB-ASK的调制方式。 5.2.5 读写器打开和关闭载波时的射频信号包络 读写器打开和关闭载波时的射频信号包络如图2所示,打开载波时的射频信号包络参数应符合 表1的规定。 5.2.6 读写器到标签的射频信号包络 读写器到标签的射频信号包络如图3所示。 5.2.8 前导码 前向链路应使用如图5所示的前导码通信,前导码由分隔符、校准符一和校准符二组成。分隔符的 长度允差为±5%,校准符一和校准符二的长度允差均为±1%。 5.3 标签到读写器的物理层和媒体访问控制层 5.3.1 标签上电 标签应在表1所述的最大稳定时间内完成上电,并准备接收读写器命令。 5.3.2 调制方式 标签反向散射应采用ASK和(或)PSK调制,读写器应能解调上述两种调制方式。 5.3.3 数据编码 5.3.3.1 一般要求 标签应能够对基带数据进行FM0编码和米勒编码。 5.3.3.3.2 米勒副载波 反向链路使用米勒编码时,应使用副载波,可以选用副载波系数M 为2、4或者8,具体由启动查询 命令中的编码选择数据域决定,图11给出了不同副载波系数时的米勒副载波序列。符号0或者符号1 的占空比标称值为50%,最小值为45%,最大值为55%。 反向链路使用米勒编码时,应以图13所示的两种前导码的一种作为前导码,具体由启动查询命令 中的TRext数据域决定,但是,当标签接收到写入命令、擦除命令、锁定命令或者灭活命令时,不管TRext 数据域如何,标签均按TRext=1b响应。 6.2.4.2 子区一 子区一存储灭活口令和锁定口令。灭活口令为读写器灭活标签的口令,锁定口令为读写器锁定标 签信息区、编码区、安全区或者用户区的口令。灭活口令和锁定口令的长度均为32位。 如果标签的灭活口令为00000000h,则标签不应执行灭活操作;如果标签的锁定口令为00000000h, 则标签不应执行锁定操作。 6.3.1 匹配标志 匹配标志是标签内部的一个逻辑状态,可以是1b或者0b。 在-25℃~40℃温度范围内,标签掉电后匹配标志保持时间应大于500ms,最长保持时间为5s。 6.3.2 会话和盘点标志 读写器应支持标签所提供的4个会话(记为S0、S1、S2和S3)。标签在一个盘点循环期间应参加且 仅能参加一个会话。两个或两个以上的读写器可以利用不同的会话独立盘点共用标签群。 标签应为每个会话维持独立的盘点标志。4个会话下的盘点标志可以为0b 或1b。各盘点循环开 始时,读写器选择盘点4个会话中某一个会话下的具有0b 或1b 值盘点标志的标签。正参与某一会话 的盘点循环的标签不可再使用和修改其他会话的盘点标志。盘点标志为标签独立单独提供给既定会话 的惟一资源,其他标签资源各会话共享。单一化标签后,读写器可以发出命令,使该标签为此次会话转 换盘点标志。 标签的盘点标志保持时间应如表7所示。标签上电时的盘点标志应按照如下规定设置: a) S0盘点标志应设置为0b。 b) S1盘点标志应设置为0b或1b,视其存储数值而定,若标签设置生效后,超过其保持时间,则标 签应在上电时将其S1盘点标志设置为0b。由于S1盘点标志不是自动刷新,因此即使在标签 上电时,其也可从1b恢复到0b。 c) S2盘点标志应设置为0b或1b,视其存储的数值而定。若标签下电时间超过其保持时间,则标 签上电时的S2盘点标志自动设为0b。 d) S3盘点标志应设置为0b或1b,视其存储的数值而定。若标签下电时间超过其保持时间,则标 签上电时的S3盘点标志自动设为0b。 标签初始状态为任意值时,在小于或等于2ms时间内,标签将标志设置为0b或1b。标签应在上电 时更新其S2和S3盘点标志,这意味着每次标签断开电源,其S2和S3盘点标志应具有如表7所示的一 段保持时间。当标签正参与某一盘点循环时,其S1盘点标志的值不应因超出保持时间而改变。在某盘 点循环中,如果超出S1保持时间,那么标签将在盘点循环结束时修改S1盘点标志为0b。 6.5.1 一般要求 读写器的命令集分为两组,即盘点组命令和访问组命令。命令代码见表8。必选命令为读写器和 标签应支持的命令;可选命令为读写器和标签可支持的命令。 6.5.2 分类命令 分类命令根据特定的准则对标签进行分类,分类命令可改变标签的匹配标志或盘点标志,分类命令 的帧格式见表9。 6.5.3 启动查询命令 启动查询命令将启动一次盘点循环。启动查询命令规定参与此次盘点循环的匹配条件,同时规定 此次盘点循环的盘点标志,还对前导信号、反向链路速率因子和编码选择进行规定,启动查询命令的帧 格式见表10。 6.5.9 应答错误命令 标签应执行表18所示的应答错误命令。处于应答状态和确认状态的标签,接收到应答错误命令 后,跳转到仲裁状态且不改变其盘点标志;处于鉴别状态、开放状态和安全状态的标签,接收到应答错误 命令后,跳转到准备状态且不改变其盘点标志;处于仲裁状态的标签,接收到应答错误命令后,保持当前 状态且不改变其盘点标志;处于准备状态和灭活状态的标签,不响应应答错误命令。 标签接收到应答错误命令后,不发送响应数据包。 6.5.11.2 响应数据包 标签接收到请求异或鉴别命令后,根据所处状态可能需要向读写器发送响应数据包,响应数据包的 格式见表22。 6.5.12 异或鉴别命令 6.5.12.1 命令帧格式 异或鉴别命令用于完成基于异或运算的双向鉴别协议流程或标签对读写器的基于异或运算的单向 鉴别协议流程,读写器接收到标签对双向异或鉴别命令或请求异或鉴别命令的响应数据包后,用AK计 后的值,n的取值为RNt中值为1的位的个数。然后发送异或鉴别命令,异或鉴别命令的帧格式见 表23。 6.5.12.2 响应数据包 果相等,则标签认为读写器通过鉴别,向读写器发送响应数据包,跳转到开放状态;如果不相等,则标签 认为读写器未通过鉴别,向读写器发送响应数据包,跳转到仲裁状态。响应数据包的格式见表24。 6.5.13 单向异或鉴别命令 6.5.13.1 命令帧格式 单向异或鉴别命令用于发起读写器对标签的基于异或运算的单向鉴别协议流程,单向......