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射频信息通讯
射频信息通讯(RF/DC)技术不是取代自动识别技术而是对它的一种补充。它使在设施内部对计算机主机的实时无线通讯成为可能。
射频信息通讯终端机、解调器、基础站和接触点提供了在无地域限制的终端机操作人员与计算机主机之间的相互通讯。它们直接取代有线的终端机。射频信息通讯终端机能够模仿3270、5250、ANSI和其它流行的终端机通讯方式,因此在应用中不需要为它重新编写程序。射频信息通讯终端机还可以在用户/服务器应用中运行DOS、视窗或Mas OS。终端机可以是固定的、手持式的、固定在铲车或其它物质搬运机械上,或者戴在人身上。
射频信息通讯技术在仓库管理系统中很流行,在那里它被用来进行直接收货、存储、检索、订单取货、货物补充等等。每项作业是由操作人员来完成的,正确的信息被传递到计算机主机处以便进行立即的记录确认和更新。在零售业中,射频终端机用来作价格确认、订单输入和直接的商店接货。
在射频信息通讯系统中使用不同的技术和通讯模式。由于在身频信息通讯系统中的终端机一定要分离一定的具有固定容量的无线电路,所以这些技术物通讯模式的效能对系统作业有着关键性的影响。“反应时间”(等待从计算机对发出信息的终端机的反应时间)对系统作业能力也有着很大影响。
一般来讲,有两种射频通讯方式:轮询和争用。在轮徇系统中,每部射频终端机在一个特定的顺序下被定时徇问。在争用系统中,每部终端机自选发出信号,它要等到射频频道开放时才可传递信息。如果频道被占用,终端机会等待若干纳秒然后重新发出信息。轮询系统最适合于有少量终端机而信息传递次数高的应用,例如零售店价格确认,因为终端机太多会使传递速度减慢。争用系统在那些有许多终端机,但信息传递不是很频繁的应用中很成功,因为它没有轮询的时间,所以反应时间短。一些射频产品生产工厂将轮询和争用这两种通讯方式结合起来,以便利用它们双方的优点。
建立一套射频信息通讯系统的基础步骤是场地调查,以便确认基础站的位置和可能的电子磁场的干扰或无线电波的干扰,使在建筑物内的信息传递达到最佳效果。直到现在,所有的射频系统都是窄频带系统,要具有美国联邦通讯委员会(FCC)核发的无线电站许可证。窄频带系统使用一种频率发射信号,另一种频率接受信号。今天有了散射频谱系统,这些系统不需要许可证,设计上具有相对免除从其它系统来的干扰的能力。散射频谱系统在更宽的频带上散布射频信号。FCC允许这种系统在三个无线频带上使用:第一个是通常称作的900MHZ频带,然后是2.4GHZ和5.7GHZ频带。虽然900MHZ频带要与其它应用(非专业的无线电、工业、科学和医药的使用者)共享,但它还是由于比其它频带具有更宽的覆盖面和低成本而很流行。由于IEEE802.11标准接受了2.4GHZ,2.4GHZ系统目前可提供相容的无线电部件。
FCC将散射频谱系统的传递能力限制在小于1瓦特的范围内,使它在短距离通讯中成为非许可证的商业使用的理想系统。散射频谱通讯有两种形式。一种是直接发射顺序(同时将同样的信息散布在多个频率中),另一种是频率跳跃传播(在一系列频率中传递信息)。
频率宽度和能量的限制使窄频带系统和散射频谱系统的工作性能有所不同-----当频率升高时,频带宽度下降,而信息传递速度加快。在同样的覆盖面积内,散射频谱系统比窄频带系统要求更多的接触点(天线)。在另一方面,窄频带系统通常局限在19200波特的信息量,而散射频谱系统通常能达到24400波特或更高。散射频谱系统还允许在多重网络系统和基础站之间的同步实时通讯,结果是使多重交互通讯成为可能,如在医院中医务人员可以向中心计算机输入病人的资料,确认药物。
波特率是指信息在无线网络中传递的速度,各种系统的波特率不同,但是较高的波特率并不总是表示较高的信息通过率。传送器的启动时间、终端机的数量、传递长度、使用的多重频道的类型和主机反应时间都影响着住处通过率。由于信息传递效率是一套射频通讯系统的成功的关键,所以将信息通过率进行比较对选择一套射频通讯系统十分有帮助。最基本的标准是操作人员要等多长时间得到反应以及每小时射频系统能够传递多少数量的信息。
射频通讯系统通过计算机主机相互地进行信息检验来提供准确、及时的信息。它提高了工作人员和器材的工作效率和信息的准确性,淘汰了纸张工作,降低了办公用地量并改善了客户服务。使用射频通讯技术进行管理能够大大提高作业效率。
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