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Rfid etc (cobro de peaje electrónico) solución

fondo

el cobro electrónico de peajes tiene como objetivo eliminar la demora en las carreteras de peaje, carriles de Hov, puentes de peaje y túneles de peaje mediante el cobro de peajes sin efectivo y sin requerir que los autos se detengan. las cabinas de peaje electrónicas pueden operar junto con las líneas de efectivo para que los conductores que no tienen transpondedores puedan pagar a un cajero o arrojar monedas en un receptáculo. con el cobro de peaje sin efectivo, los automóviles sin transpondedores están excluidos o se pagan con placa: se puede enviar una factura por correo a la dirección donde está registrado el número de placa del automóvil, o los conductores pueden tener una cierta cantidad de tiempo para pagar con tarjeta de crédito por teléfono. el peaje en carreteras abiertas es una forma popular de peaje sin dinero en efectivo sin casetas de peaje; los automóviles pasan a los lectores electrónicos incluso a velocidades de autopista sin el peligro de seguridad y los cuellos de botella causados ​​por el tráfico que se genera al tener que reducir la velocidad para pasar por un carril de peaje automatizado.


introducción al sistema

las comunicaciones dedicadas de corto alcance (dsrc) brindan comunicaciones entre un vehículo y la carretera en ubicaciones específicas, por ejemplo, plazas de peaje. luego se pueden usar para admitir aplicaciones específicas del sistema de transporte inteligente, como la recaudación electrónica de tarifas.




configuración del sistema etc

dsrc son para sistemas de solo datos y operan en radiofrecuencias en la banda industrial, científica y médica (ism) de 5,725 mhz a 5,875 mhz. Los sistemas dsrc consisten en unidades laterales de la carretera (rsus) y las unidades a bordo (obus) con transceptores y transpondedores. Las normas dsrc especifican las frecuencias operativas y los anchos de banda del sistema, pero también permiten frecuencias opcionales que están cubiertas por las regulaciones nacionales.



ejemplo de servicio dsrc (sistema etc) Ejemplo de servicio de transmisión (sistema etc. en la plaza de peaje).

solución 1: epc c1g2

epc c1g2 son los nombres cortos que se usan comúnmente en lugar del estándar "código de producto electrónico clase 1 generación 2".

tag : higgs ™ 3 epc class 1 gen 2 rfid tag ic
higgs-3 ofrece una arquitectura de memoria flexible que proporciona una asignación óptima de epc y memoria de usuario para diferentes casos de uso, como los sistemas de numeración de piezas heredados y el historial de servicio. la memoria del usuario también se puede leer o bloquear mediante escritura en límites de 64 bits, admitiendo una variedad de modelos de uso público / privado.

Los pasos generales son los siguientes:
en el proyecto de estacionamiento, etc., un lector puede conectar hasta 4 antenas. los tiempos de lectura de múltiples antenas en la misma etiqueta se recopilarán dentro de 200 ms, y el carril donde se ubica la etiqueta se evaluará de acuerdo con los tiempos de lectura.

Todo el proceso de verificación es:
1. lee el epc
2. Lee tid // 1,2 y luego haz el paso 3

3. Lea los datos protegidos en el área de usuario a través de la contraseña de acceso.

El lector Hopeland tiene la capacidad de leer datos de epc, tid y zona de usuario con contraseña de acceso simultáneamente con una sola instrucción.


lea epc 12byte + tid 12byte + usuario 8byte (bloque 04 ~ 07, datos de 4 palabras con contraseña de acceso)

tiempo total (s)

cuenta

tiempo promedio de lectura individual

leer tiempos en 200ms

30

1051

0.028544244

7.006666667

30

988

0.030364372

6.586666667

30

1053

0.028490028

7.02

el método de cálculo de tiempo es cliente (software de demostración) - & gt; lector - & gt; etiqueta
el método de muestreo se obtiene por los tiempos de lectura totales en 30 segundos, es decir, el tiempo de cada lectura se obtiene por 30 tiempos de lectura totales.

solución 2 : epc c2g2

Hopeland Reader es compatible con el último protocolo epc c2g2.

Las etiquetas epc class 2 son etiquetas gen2 de clase 1 mejoradas. contienen todas las características de clase 1 más una identificación de etiqueta extendida (tid), memoria de usuario extendida, control de acceso autenticado y características adicionales que se definirán en la especificación de clase 2.

tag : nxp® ucode® dna track epc class 2 gen 2
este avanzado chip de lluvia rfid ofrece un seguimiento preciso y automatizado al mismo tiempo que ofrece una autenticación segura del producto basada en el cifrado aes. El resultado es un control de inventario detallado con la capacidad de permitir que las empresas y los consumidores confirmen la originalidad.

Proceso de autenticación de la etiqueta c2g2

ajuste del lector

insertar y activar claves de cifrado
- Las claves están ubicadas en la memoria de usuario “virtual”.
- Las claves pueden ser insertadas, verificadas y activadas usando el estándar de bloqueo
- Después de la activación, las claves solo se pueden utilizar para la autenticación.
(serán de lectura / escritura protegidas)

dos claves de cifrado de 128 bits
o key0 para la autenticación de etiquetas,
o key1 para la autenticación de etiquetas con datos personalizados adicionales




Ocultos no rastreables (partes) de la etiqueta tid, epc y / o memoria de usuario



Obtener c2g2 desafío y cifrar datos

ucode dna implementa. de iso / iec 29167-10
ucode dna está diseñado para cumplir con 29167-10
comandos compatibles
- tam1 para la autentificación de etiquetas
- tam2 para la autenticación de etiquetas con datos personalizados adicionales
- Búfer de respuesta de 256 bits, para ser accedido por el comando readbuffer
Opciones de implementación seleccionadas:
- Tres perfiles de memoria definidos:
o epc
o tid
o memoria de usuario
- Dos modos de funcionamiento:
o sin datos adicionales (solo autenticación)
o Cbc-cifrado de datos personalizados adicionales, máx. 128 bits
- dos claves de cifrado de 128 bits:
o key0 para la autenticación de etiquetas, con mpi: 0000000000000000b

o key1 para la autenticación de etiquetas y grupos, con mpi: 0000000000000111b


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