简述无线射频识别系统的工作原理,并举例说明其应用。

题目
问答题
简述无线射频识别系统的工作原理,并举例说明其应用。
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相似问题和答案

第1题:

简述射频技术的工作原理。


正确答案: 射频识别系统是用能够接收或发射无线电波的电子标签存储信息,标签与识读器之间利用静电耦合、感应耦合或微波能量进行非接触的双向通信,实现存储信息的识别和数据交换。其工作原理是:标签进入磁场后,接收阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(无源标签),或者主动发送某一频率的信号(有源标签);阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。

第2题:

简述射频识别系统的特点(优点)


正确答案:射频卡具有非接触、工作距离长、适于恶劣环境、可识别运动目标等优点。

第3题:

简述射频识别系统的工作过程。
(1)读写器将设定数据的无线电载波信号经过发射天线向外发射。
(2)当射频识别标签进入发射天线的工作区时,射频标签被激活后即将自身信息代码经天线发射出去。
(3)系统的接收天线接收到射频识别标签发出的载波信号,经天线的调节器传给读写器。读写器对接到的信号进行解调解码,送后台计算机控制器。
(4)计算机控制器根据逻辑运算判断该射频识别标签的合法性,针对不同的设定作出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构的动作。
(5)执行机构按电脑的指令动作。
(6)通过计算机通信网络将各个监控点连接起来,构成总控信息平台,根据不同的项目可以设计不同的软件来完成要达到的功能。

第4题:

写出5种常用阀门名称并简述其工作原理?


正确答案: (1)闸阀:工作原理:闸阀的闸报沿阀座中心线的垂直方向移动,使闸阀板密封面贴合,并依靠顶楔、弹簧或闸阀的楔形来增强密封条,从而阻止介质通过。
(2)截止阀:截止阀的阀瓣沿阀座中心垂直移动,依靠阀杆螺纹的施压,使阀瓣密封面紧贴密贴合,从而截止介质流通。
(3)单向阀:依靠流体本身的压力变化,使关闭件在阀体内摆动或移动,来自动启闭管路,限制介质逆向流动。
(4)蝶阀:蝶阀阀瓣为一圆盘,可围绕阀座内的轴旋转来达到启闭目的。
(5)球阀:球阀的阀瓣为一通心球体,用球体绕阀体中心做旋转,以达到启闭的目的。

第5题:

简述射频识别系统的组成


正确答案:1)信号发射机。
2)信号接收机。
3)天线

第6题:

射频识别系统中的哪一个器件的工作频率决定了整个射频识别系统的工作频率,功率大小决定了整个射频识别系统的工作距离()。

  • A、读写器
  • B、上位机
  • C、电子标签
  • D、计算机通信网络

正确答案:A

第7题:

简述射频识别系统的应用类型


正确答案:1)EAS系统。
2)便携式数据采集系统。
3)物流控制系统。
4)定位系统

第8题:

在干法刻蚀的终点检测方法中,光学放射频谱分析法最常见,简述其工作原理和优缺点。


正确答案: 光学放射频谱分析是利用检测等离子体中某种波长的光线强度变化来达到终点检测的目的。光强的变化反映了等离子体中原子或分子浓度的变化,根据检测的不同物质会有刻蚀终点光强增加与减弱两种状态。对于不同的刻蚀薄膜与刻蚀剂,有对应的需要检测的波长。不影响刻蚀的进行,且可对微小变化作出反应。光强正比于刻蚀速率,因此对刻蚀速率较慢的反映难以检测。刻蚀面积过小时,信号强度不足也会导致检测困难,如SiO2接触窗的刻蚀。

第9题:

从工作原理来看,射频识别系统的主要构成有()。

  • A、信号发射机
  • B、电池
  • C、信号接收机
  • D、天线

正确答案:A,C,D

第10题:

获得目的基因的手段有哪些?并简述其工作原理.


正确答案: 目的基因的获取方法有:从基因文库中提取目的基因,使用PCR扩增技术获得目的基因,人工合成。
①从基因文库中获取:用限制性内切酶直接获取
②鸟枪法:用限制酶将供体细胞中的DNA切成许多片段,将这些片段分别载入运载体,然后通过运载体分别转入不同的受体细胞,让供体细胞所提供的DNA(外源DNA)的所有片段分别在各个受体细胞中大量复制(在遗传学中叫做扩增),从中找出含有目的基因的细胞,再用一定的方法把带有目的基因的DNA片段分离出来。
③mRNA逆转录成DNA,“RT-PCR法”
真核生物的基因含有不表达的内含子,而有时内含子序列很长,因此这种基因难以和载体DNA结合。这种方法是将含有目的基因的mRNA提取出来,然后以mRNA为模板用,用逆转录酶合成cDNA,利用特异性引物PCR钓取目的基因,最后测序验证。
④人工合成:根据已知氨基酸序列合成DNA
根据基因表达产物的氨基酸顺序,搞清楚基因的核苷酸序列,然后先合成一个个含少量核苷酸的DNA片段,再利用碱基对互补关系使它们形成双链DNA片段,再用连接酶把小的双链DNA片段逐个按顺序连接起来,使双链逐渐加长,最后得到一个完整基因。