宋德祥
摘 要:近距離無線通信(NFC)作為一項(xiàng)新興的信息技術(shù),是一種在短距離內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù),在這種技術(shù)應(yīng)用下的電子設(shè)備可以點(diǎn)對點(diǎn)的完成數(shù)據(jù)的傳輸和交換。在國際標(biāo)準(zhǔn)中,主要涵蓋兩個(gè)內(nèi)容:1)ISO/IEC18092;2)ISO/IEC21481。本文主要對上述的兩個(gè)內(nèi)容進(jìn)行詳盡的分析,比較和其他的WAPN之間的區(qū)別,對FNC技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行高度展望。
關(guān)鍵詞:近距離無線通信;Biuetooth;UWB;ZigBee
2004 年4 月,Philips 公司和Sony 公司共同開發(fā)的NFC技術(shù)被批準(zhǔn)為國際標(biāo)準(zhǔn),ISO/IEC18092《信息技術(shù)系統(tǒng)間近距離無線通信及信息交換的接口和協(xié)議(NFCIP-1)》;并于2005年1 月將FNC 技術(shù)得以完善。
一、NFC 標(biāo)準(zhǔn)簡介
NFC 技術(shù)有三種不同的技術(shù)操作模式:卡模式;讀寫模式;NFC 模式。NFC 標(biāo)準(zhǔn)主要涵蓋的內(nèi)容有:1)通信模式;2)調(diào)制和編碼功能;3)防沖突機(jī)制;4)幀結(jié)構(gòu)。
(一)通信模式
NFC 工作頻率在13.56MHz。如上表所示,在不同的工作模式下,數(shù)據(jù)的傳輸數(shù)率也是不同的,對于這樣的數(shù)據(jù)顯示,說明這在主動(dòng)和被動(dòng)工作模式中所采取的數(shù)據(jù)處理方法也是不同,在陳數(shù)因子變動(dòng)之時(shí),對于數(shù)據(jù)的傳輸速率也隨之變動(dòng)。在工作模式為主動(dòng)的情況下,數(shù)據(jù)的傳輸是通過接收射頻場來激活的,主呼和被呼都可以發(fā)出射頻場;在工作模式為被動(dòng)的情況下,則是主呼發(fā)出射頻場,被呼接收而完成的。簡言之,在NFC 技術(shù)中,一定要有主呼的存在。NFC 通信設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程之中,對于通信模式和傳輸速率必須是要固定的,不能改變
(二)調(diào)制技術(shù)
對于傳輸速率>424kbps 的高速傳輸中,F(xiàn)NC 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中還沒有明確的調(diào)制技術(shù),這也說明了FNC 的作用對象的傳輸速率范圍是<424kbps 的低速傳輸,而對于低速傳輸?shù)恼{(diào)制目前應(yīng)用較廣也是最為常見的技術(shù)“ASK 調(diào)制”,在不同的傳輸速率之下,調(diào)制參數(shù)也是根據(jù)改變而改變的。NFC 標(biāo)準(zhǔn)中對于高速傳輸(>424kbps)目前還沒有作出具體的規(guī)定。在低速傳輸時(shí)都采用了ASK 調(diào)制,但對于不同的傳輸速率具體的調(diào)制參數(shù)是不同的。
(三)編碼技術(shù)
如今的NFC 編碼主要包含兩個(gè)方面,其一:信源編碼;其二:糾錯(cuò)編碼。
1.信源編碼
對于不同的傳輸速率,信源編碼的規(guī)則也是對應(yīng)的產(chǎn)生著變化的。信源編碼的規(guī)則類似于密勒(Miller)碼。具體的編碼規(guī)則包括起始位、“1”、“0”、結(jié)束位和空位;信源編碼的規(guī)則和曼徹斯特(Manchester)碼大相徑庭。
2.糾錯(cuò)編碼
對于糾錯(cuò)編碼的規(guī)則檢定主要是通過循環(huán)冗余校驗(yàn)法來進(jìn)行編碼的。在糾錯(cuò)編碼的運(yùn)行之時(shí)主要校驗(yàn)的對象有:1)校驗(yàn)比特;2)數(shù)據(jù)比特;3)起始比特;4)結(jié)束比特;5)循環(huán)冗余校驗(yàn)比,眾所周知,在編碼的過程中,都是以字節(jié)為基礎(chǔ)的,因而編碼比特?cái)?shù)字一定是8 的倍數(shù)。g(x)=x 16+x12+x5 是循環(huán)冗余校驗(yàn)的基本公式,通過公式我們可以算出移存器對應(yīng)的初始值。
(四)防沖突機(jī)制
FNC 防沖突機(jī)制主要是為了保證其他NFC 設(shè)備在工作之時(shí)不受外界其他NFC 環(huán)境的影響而界定的,主要的施行原理則是通過工作之前對周圍其他的NFC 射頻場進(jìn)行檢測,當(dāng)射頻場<0.1875A/m 之時(shí)才能進(jìn)行設(shè)備呼叫。在這個(gè)過程中檢測幀的作用不可忽視,“檢測幀”為了保證點(diǎn)對點(diǎn)通信的正常進(jìn)行而用在單用戶檢測上的。檢測幀由一個(gè)7 字節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)幀一分為二而成:1)主呼傳至被呼;2)被呼至主呼。當(dāng)NFC 設(shè)備進(jìn)行之時(shí),射頻場中存在兩臺(tái)或以上設(shè)備同時(shí)運(yùn)作之時(shí),則需要通過單用戶檢測,由此使得NFC 設(shè)備在點(diǎn)對點(diǎn)通信上正常運(yùn)作。
在NFC 設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸之時(shí),不同的速率下的幀結(jié)構(gòu)也是不同的。主要存在三種幀結(jié)構(gòu):短幀;標(biāo)準(zhǔn)幀;檢測幀。在系統(tǒng)初始化之時(shí),短幀開始發(fā)揮效能,通過起始位、指令碼、結(jié)束位的幀結(jié)構(gòu)形式對信息進(jìn)行閱讀、喚醒、檢測、請求、響應(yīng),從而達(dá)到數(shù)據(jù)的傳輸。
二、NFC 和WAPN 之間的較比
NFC 屬于無線設(shè)備中的點(diǎn)對點(diǎn)通信,而WAPN 主要是個(gè)人的電子設(shè)備和PC(手機(jī)、電腦)之間的自動(dòng)互聯(lián),相較于WAPN,NFC 應(yīng)用方位不受地點(diǎn)限制,對于數(shù)據(jù)的傳輸也不受電子設(shè)備的影響。
三、NFC 技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)
綜合看來,NFC 作為一項(xiàng)近距離無線通信技術(shù),它的優(yōu)點(diǎn)還是足夠有效的吸引著廣大人群的青睞,它的功耗極低,可以最大程度的節(jié)省能源,符合時(shí)代背景的發(fā)展;它的安全性極佳,可以有效的防范網(wǎng)絡(luò)因素對于數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠绊?,也可以防止個(gè)人信息本過分侵犯;它的數(shù)據(jù)傳輸速度可以滿足現(xiàn)代人的需求,可以有效、高校的結(jié)合到WAPN 上,方便簡潔。在FNC 技術(shù)應(yīng)用下的電子設(shè)備,通過射頻信號(hào)的識(shí)別可以使信息相互轉(zhuǎn)化,在安裝上也是相當(dāng)簡單,使用上操作不難,所以對于NFC 技術(shù)的應(yīng)用前景價(jià)值可觀,但是不可置否還在發(fā)展的初期。
四、結(jié)語
作為一項(xiàng)新興技術(shù),F(xiàn)NC 的前景發(fā)展十分的廣闊,它用它獨(dú)特的優(yōu)勢,正在一步步的向世界各地走來,我國也將積極的去迎接這一技術(shù)的到來,為我國社會(huì)主義建設(shè)輔以最新的科技工具。
參考文獻(xiàn):
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