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檢測
  • 為了簡化安裝和操作,家庭安全系統(tǒng)必須能夠無線監(jiān)控,這包括監(jiān)控周邊安全、入侵檢測,以及家中敏感區(qū)域的安全,如藥箱、保險箱或其他貴重物品藏匿處
  • 地下管線檢測和識別在管網(wǎng)傳輸中起到越來越重要的作用。隨著科技的發(fā)展,越來越多的非金屬管線用于通信、給排水、燃氣等領(lǐng)域。而由于非金屬管線不導電也不導磁,使得查找和定位工作難以順利開展。
  • 當?shù)貢r間4月14日,麻省理工學院計算機科學與人工智能學院(CSAIL)的研究小組進行了一項新產(chǎn)品的實驗,這款產(chǎn)品名為“翡翠”,可以檢測新冠肺炎患者在家中的情況。
  • 目前國內(nèi)RFID的應(yīng)用已經(jīng)涉及到鐵路紅外軸溫探測系統(tǒng)的熱軸定位、軌道衡、超偏載檢測系統(tǒng)等。正在計劃推廣的應(yīng)用領(lǐng)域還有電子身份證、電子車牌、鐵路行包自動追蹤管理等。
  • 射頻識別(RFID)是近年來成長最快的無線技術(shù)之一,它將條形碼及無線技術(shù)的優(yōu)勢帶入資產(chǎn)管理、產(chǎn)品跟蹤、海運及運輸識別、庫存控制和定位檢測中。
  • 符號時間的中間跳變在接收同步信號時非常重要,尤其當多個卡片都處于RFID的閱讀器的操作范圍之內(nèi)時的防沖突檢測過程更為重要。然而
  • 本文設(shè)計了一種基于RFID的智能交通控制,采用RFID技術(shù)檢測交叉路口附近的車輛,智能交通控制信號機根據(jù)采集到的車輛信息,選擇合適的 路口控制模式自適應(yīng)地控制車輛通行時間,從而保證車輛通行質(zhì)量。
  • 我們在生活和工作中越來越多地遇到射頻識別(RFID)系統(tǒng)。從庫存控制到超市的快速結(jié)賬,該技術(shù)正在改變許多現(xiàn)有應(yīng)用并啟用新應(yīng)用。在前端,“信號鏈”以附加到感興趣單元的小標簽開始;標簽以比特流的形式將信息傳送到RFID讀取器,RFID讀取器檢測標簽何時存在于特定區(qū)域中,并讀取它們攜帶的信息。在后端,基于服務(wù)器的系統(tǒng)維護和更新標簽數(shù)據(jù)庫,在企業(yè)內(nèi)生成警報或啟動其他基于信息的流程。
  • RFID主要由閱讀器和應(yīng)答器兩大部分組成。閱讀器(如圖1)是數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),內(nèi)含一個與應(yīng)答器相配合的耦合元件。應(yīng)答器(如圖2)是數(shù)據(jù)載體,內(nèi)含一個微型芯片和一個天線線圈組成的耦合元件。
  • 讀寫器的沖突是指由一個讀寫器檢測到,并且由另一個讀寫器所引起的干擾。它主要有三種表現(xiàn)形式。
  • AMR傳感器節(jié)點基本電路如圖所示。電源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,電源輸入電壓為4.2 V,輸出為3.3 V。磁場強度檢測使用MMC2122MG AMR傳感器,該傳感器具有體積小、壽命長、靈敏度高、能耗低和穩(wěn)定性等特點,可廣泛用于電子指南針、GPS導航、位置感知、車輛檢測和磁力測定。
  • 動車駕駛?cè)藛T“酒后駕車”以及“醉酒駕車”極易發(fā)生道路交通事故,嚴重危害了道路交通安全和人民生命財產(chǎn)安全。為了減少或杜絕這種現(xiàn)象,對于交警如何準確檢測司機是否酒后駕駛和酒精濃度等已成為一種必然的趨勢。
  • 在智能物流管理系統(tǒng)中,可以組建對應(yīng)的區(qū)域特殊功能,比如能夠?qū)浫胂到y(tǒng)具體分為三類,在入庫產(chǎn)品、在庫產(chǎn)品和出庫產(chǎn)品中各配置相應(yīng)的手持讀寫器,在數(shù)據(jù)采集完畢,又能將智能物流管理系統(tǒng)的職能分為入庫管理、庫存管理、商品管理、出庫管理、檢測分析等模塊,通過這些模塊共同組建智能物流管理系統(tǒng)。
  • 電力計量中心是電力行業(yè)的電能計量檢測機構(gòu),承擔轄區(qū)內(nèi)電能計量器具安全生命周期管理的職能,包括采購、倉儲、檢測、配送、安裝、運行監(jiān)測等各個環(huán)節(jié)。隨著城網(wǎng)改造和居民一戶一表工作的深入進行,電力新裝用表數(shù)量急劇增加,傳統(tǒng)的計量中心難以滿足要求。
  • 由于磁性傳感技術(shù)不會受到灰塵、污垢、油脂、振動以及濕度的影響,因此磁傳感器在工業(yè)設(shè)備和電子儀器中有著廣泛的應(yīng)用,如磁共振成像、生產(chǎn)的自動控制、流程工業(yè)、煤礦勘探、電流測量、缺陷定位和鐵磁材料剩余應(yīng)力檢測等方面。為了滿足不同場合的應(yīng)用,已根據(jù)不同傳感原理制備了相應(yīng)的磁傳感器,常見的有超導量子干涉裝置(SQUID) 、磁通門磁力計、霍爾效應(yīng)傳感器、各向異性磁阻(AMR)傳感器、微機電系統(tǒng)(MEMS)磁傳感器。
  • 電力行業(yè)二次設(shè)備運維通常使用手工記錄操作記錄和攜帶紙質(zhì)圖紙資料的方式進行二次設(shè)備資產(chǎn)管理和運維管理,存在數(shù)據(jù)采集和傳輸實時性差、資料攜帶困難、設(shè)備和人工成本高、設(shè)備工作惡劣環(huán)境檢測困難等問題。針對上述問題,本文結(jié)合無線傳感網(wǎng)WSN和RFID兩者的技術(shù)優(yōu)勢,在RFID電子標簽和溫度傳感器的基礎(chǔ)上,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于RFID技術(shù)與ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)相融合的分布式設(shè)備管理和環(huán)境檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了設(shè)備帳、卡、物的一致,運維工作可靠管理和設(shè)備運行環(huán)境實時檢測的功能。
  • 目前RFID技術(shù)在各個領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用,且還未形成統(tǒng)一的全球化標準,市場為多種標準并存的局面,由于各個標準中對于調(diào)制方式的定義不同,給不同標準間的通信和檢測帶來了較大的障礙。因此,正確地識別出RFID調(diào)制方式是實現(xiàn)通信互聯(lián)和信號測試等處理的前提,RFID調(diào)制識別的研究逐漸成為國內(nèi)外RFID測試中的研究熱點。提出一種新的基于瞬時信息的調(diào)制識別方法,該方法是以RFID調(diào)制信號的瞬時信息為基礎(chǔ),提出了兩個新的特征參數(shù)Ra和Rf,設(shè)計了調(diào)制識別分類器進行有效識別。仿真結(jié)果表明,該方法的復雜度降低,且RFID調(diào)制信號的識別正確率有了很大程度的提高。
  • 通過試驗驗證了電子標簽的最佳植入位置與植入方法,重點對電子標簽的可靠性檢測進行了研究,主要通過氣泡、X光、動平衡均勻性、耐久性檢測及對試驗胎進行路試等檢測進行試驗,檢測結(jié)果可以得出在輪胎中植入RFID標簽不會影響輪胎的質(zhì)量與安全性能。
  • 通過分析RFID技術(shù)在汽車制造企業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢和應(yīng)用需求,既而詳細闡述了汽車生產(chǎn)線上應(yīng)用RFID技術(shù)的具體應(yīng)用模式。通過在生產(chǎn)線上架設(shè)多個RFID信息采集點,能可靠獲取流水線上的車輛隊列信息,實現(xiàn)車輛的定位跟蹤和在線質(zhì)量檢測,保證生產(chǎn)線物料的動態(tài)供應(yīng)。同時實現(xiàn)工位的可視化作業(yè)。通過初步實例探索,可看到RnD技術(shù)的應(yīng)用確實滿足了汽車生產(chǎn)過程中獲取現(xiàn)場生產(chǎn)信息及時性和準確性的要求,并能有效改善汽車生產(chǎn)線的管理模式。
  • 本實用新型涉及動物喂食裝置技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種食料量檢測系統(tǒng),具體涉及一種能精準獲取奶牛進食量的食料量檢測系統(tǒng)。
  • 高速鐵路綜合巡檢車(以下簡稱巡檢車)是自輪運行的大型專用綜合檢測裝備,集成非接觸式攝像采集、激光掃描、計算機圖像處理、智能化分析判斷等先進技術(shù),對工電供專業(yè)設(shè)備結(jié)構(gòu)狀態(tài)、線路環(huán)境等同步進行檢查、分析、預警,實現(xiàn)對高鐵基礎(chǔ)設(shè)施檢查、檢測、監(jiān)控。
  • 太赫茲(THz)波是一種頻率高于微波而低于紅外光的電磁波,1 THz=1012 Hz。上世紀八十年代以來,微型半導體技術(shù)、超快光電子技術(shù)發(fā)展迅速,高性能太赫茲波源和檢測設(shè)備研制成功,太赫茲波技術(shù)取得了長足的進步。物質(zhì)的太赫茲譜信息豐富且分辨率高[1-3],太赫茲電磁波在環(huán)境保護監(jiān)控、成像與檢測、疾病診斷、天文研究、高速寬帶移動通信、軍用偵察設(shè)備等領(lǐng)域都具有巨大的應(yīng)用價值[4-7]。
  • 本文對RFID網(wǎng)絡(luò)的安全性風險做出檢測和反應(yīng)正成為信息安全研究的主要關(guān)注點。電子商務(wù)是RFD網(wǎng)絡(luò)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一,網(wǎng)絡(luò)的安全性將會影響RFID技術(shù)的應(yīng)用。本文首先討論RFID網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu),根據(jù)保密性、完整性、可用性對RFID網(wǎng)絡(luò)中存在的風險進行了分析,對相應(yīng)的對策的效果做了一個整體評估.如果不能對標簽進行訪問控制,查詢服務(wù)不能很好地設(shè)計,將會導致大量風險。
  • 針對我國逐漸進入老齡化社會、老人增多的問題,利用Andriod平臺開發(fā)了基于WiFi定位的老人看護系統(tǒng)。該系統(tǒng)由客戶端、看護端和服務(wù)器組成,客戶端和服務(wù)器聯(lián)合完成定位功能,定位算法采用了基于RSSI的指紋算法估算出老人的位置坐標。客戶端和服務(wù)器可進行危險區(qū)判斷,采用特征量閾值二次判斷法實現(xiàn)對老人跌倒檢測,當老人進入危險區(qū)或摔倒時發(fā)出報警。實驗表明,本系統(tǒng)定位速度快,定位精度高,準確報警率高。
  • 本設(shè)計通過對一款智能窗的整體設(shè)計來說明ZigBee組網(wǎng)在智能家居中的應(yīng)用,這款智能窗集成雨雪天氣檢測、煤氣泄漏檢測、防盜報警、紅外遙控等功能,這些功能都是通過不同傳感器檢測實現(xiàn)。
  • 射頻識別系統(tǒng)中UHF階段的Q值防碰撞算法,利用參數(shù)Q值的變化動態(tài)地改變識別幀中的時隙數(shù),以獲得更高的識別效率?;诖怂惴ǎ疚奶岢隽艘环N改進算法。在識別幀開始時,引入一種連續(xù)碰撞檢測機制,對識別標簽數(shù)量進行預測,迅速地調(diào)整出最佳的Q值。通過仿真實驗,系統(tǒng)的效率得到了提高。
  • 電力行業(yè)二次設(shè)備運維通常使用手工記錄操作記錄和攜帶紙質(zhì)圖紙資料的方式進行二次設(shè)備資產(chǎn)管理和運維管理,存在數(shù)據(jù)采集和傳輸實時性差、資料攜帶困難、設(shè)備和人工成本高、設(shè)備工作惡劣環(huán)境檢測困難等問題。針對上述問題,本文結(jié)合無線傳感網(wǎng)WSN和RFID兩者的技術(shù)優(yōu)勢,在RFID電子標簽和溫度傳感器的基礎(chǔ)上,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于RFID技術(shù)與ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)相融合的分布式設(shè)備管理和環(huán)境檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了設(shè)備帳、卡、物的一致,運維工作可靠管理和設(shè)備運行環(huán)境實時檢測的功能。
  • 此系統(tǒng)以社區(qū)為單位對空巢老人進行統(tǒng)一的日常監(jiān)護,實現(xiàn)跌倒檢測、脈搏檢測、求助報警、室內(nèi)安全監(jiān)測以及進門人員身份識別等多種功能,從多個角度關(guān)注老人的安全和健康狀況,使子女在外更加安心。
  • 本文從硬件結(jié)構(gòu)和軟件結(jié)構(gòu)兩方面闡述了集成溫度傳感器有源電子標簽的研發(fā)設(shè)計,該有源電子標簽通過調(diào)試,能夠穩(wěn)定可靠地檢測到溫度值,并且進行無線通信。
  • 針對現(xiàn)有的RFID安全協(xié)議計算成本較高及無法抵御完全的主流RFID攻擊,提出一種基于秘密身份與單向hash函數(shù)的輕量級安全協(xié)議。第一階段,標簽向數(shù)據(jù)庫注冊,數(shù)據(jù)庫為標簽分配一個一次性的秘密身份與一個唯一的秘鑰;第二階段,基于一次性秘密身份與單向hash函數(shù)進行標簽-閱讀器-數(shù)據(jù)庫之間的雙向認證,實現(xiàn)了對各種攻擊的檢測與抵御能力。最終,將本協(xié)議與近期性能較好的雙向認證協(xié)議進行比較。結(jié)果表明,本協(xié)議與其他協(xié)議的計算成本、內(nèi)存需求接近,且具有完全的攻擊抵御能力。
  • 在ZigBee家庭自動化系統(tǒng)中,我們可以通過使用帶外技術(shù)來傳輸網(wǎng)絡(luò)憑據(jù),讓設(shè)備加入網(wǎng)絡(luò)和進行密鑰交換的標準方法得以增強。使用連接到ZigBee設(shè)備的NFC標簽,可以實現(xiàn)安全的信息傳輸,而不被惡意網(wǎng)絡(luò)流量偵聽器檢測到。
  • RFID技術(shù)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在供應(yīng)鏈、智能識別、數(shù)量檢測等方面,但是由于數(shù)據(jù)的不準確限制了RFID技術(shù)更廣泛的應(yīng)用。為獲取高質(zhì)量的RFID數(shù)據(jù),對RFID原始數(shù)據(jù)進行清洗十分重要。本文提出一種基于粒子濾波的數(shù)據(jù)清洗方法RPFC,有效地解決了單個閱讀器的消極讀和積極讀問題。實驗結(jié)果得到了更準確的清洗結(jié)果,表明RPFC數(shù)據(jù)清洗框架提高了清洗效率。