アプリケーション層プロトコルおよびトランスポート層プロトコル:
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伝送プロトコルで指定された送信プロトコルは、リーダとタグとの間のデータ伝送を実現します。 ISO 14443は、識別カードとその使用のためのパラメータを描いた国際規格です。送信されたデータは、コマンドとレスポンスなどのデータで構成されています。このプロトコルは、既存のスマートカードシステムに適合するように、このプロトコルの構造は、接触ICカードのプロトコルに基づいています。 (また、タグとして知られている)、スマートカードが起動されると、リーダーからの最初のコマンドに応答します。カードとリーダは、常に次のプロセスに従います。読者は、コマンドを実行し、読者に応答を送信し、カードにコマンドを送信し
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RFID-M1を - 通信プロトコル<BR> <。 BR>
RFID-M1は、互いにデータを送信する製品の一般的なプロトコルです。この一般的なプロトコルは、ホストと1つ以上の端末装置間の通信をサポートします。このプロトコルは、任意の電気的インタフェース機能にリンクさせる必要はありません。プロトコルがサポートするデータ形式は、ソフトウェア構成可能であり、2つの通信装置間のデータ伝送の特定の要件に合わせてカスタマイズすることができます。プロトコルは、パケット指向、2つの通信装置間で転送されるデータパケットの形式であることを意味します。データパケットの2つのタイプがあります。パケットは、読者へのホストから送信されたコマンドメッセージ、およびホストを読者から転送された応答メッセージがで
アンチRFIDは、多数の製品チェーン管理システムのための標準となりつつでRFIDタグ
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のコリジョンプロトコルは、それが広範囲の製品を識別するために、様々な用途に使用されています。この技術は、通信のためのメカニズムとしての電波を使用します。したがって、RFIDは、複数のタグがリーダの呼び掛けエリア内に同時に存在している問題に直面しています。それらが互いの信号を軽減する際にタグが互いに衝突します。衝突防止プロトコルは、RFIDシステムのための衝突防止アルゴリズムに基づいて、この問題に対処するために開発されました。問題は、領域法、周波数領域法と時間領域法を含む三つの主要な技術を使用することによって解消することができる。
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