UHF RFID接口协议测试系统的软件无线电实现

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射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一项被广泛应用的技术,其中高频射频识别技术(High Frequency RFID)已经十分成熟。与之对照的超高频识别技术(UltraHigh Frequency RFID)则因在读写距离、保密性能方面的优点将会有更广阔的应用市场。实际应用环境的复杂多变,对读写器的性能和灵活性提出了更高的要求。UHF RFID读写器可以看作是两个部分的结合,即射频前端和数字基带。其中数字基带电路是关键,这部分电路需要对数字信号进行分析处理,并解决通信问题,UHF RFID的接口协议也因而变得复杂,增加了数字基带测试方面的困难。解决这种困难的一个方法是采用软件无线电(Soft Defined Radio),这种方法实质上是构建一个通用硬件平台,而将真正需要实现的功能尽可能地用软件或者处理器来进行。即硬件平台上实现通用的数字信号处理,如上下变频、FFT/IFFT、编解码,将应用需要的界面和人机交互等功能用软件这种更合适的方法来实现。本文采用这种方法设计了读写器的硬件功能。当UHF RFID系统工作故障时候,本文设计的测试设备在读写器和标签之间进行通信时序监听,定位问题所在;除了故障排除外,使用这样一个测试设备,可以模拟读写器或者标签的工作时序,在读写器或者标签芯片设计初期配合进行系统级设计和硬件仿真。这样的测试方法可以提高测试直观性并降低测试难度。本文完成了硬件部分的设计,包括芯片选型、原理图设计、PCB设计、元件焊接、硬件参数测试和调试。该硬件平台由FPGA、ADC/DAC、串口通信、射频前端电路选型、供电电路、时钟发生电路和扩展接口组成。最终完成了这一测试系统的硬件平台设计。基于这一硬件平台,可以使用QuartusII、Modelsim、Matlab、LabVIEW等软件工具进行测试系统的数字信号算法仿真、验证、实现及人机界面的编程。本文进行了ISO/IEC18000-6C协议的分析翻译与解读,并根据解读的结果设计了整体方案框架,在方案框架中完成了基带信号处理电路的设计,并对协议要求的信号编解码和通信模块进行了FPGA数字逻辑设计。除了实现协议要求的FM0、Miller编码格式的解码以外,对信道频率占用率进行了初步分析并提出了一种可能解决方法。基带的逻辑设计通过仿真验证了正确性。
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