基于rfid的门禁系统设计论文

标题:基于RFID的门禁系统设计:重塑安全与便捷的新维度

基于rfid的门禁系统设计论文

内容:

基于rfid的门禁系统设计论文

一、RFID门禁系统的基本原理与优势

基于rfid的门禁系统设计论文

RFID门禁系统主要由RFID标签(通常作为门禁卡或手环)、RFID读写器及门禁控制器组成。当持有RFID标签的用户靠近门禁区域时,读写器会自动读取标签中的信息,并将其传输至门禁控制器进行验证。若验证通过,门禁控制器则发出指令,控制门禁设备(如门禁锁、闸机等)开启,允许用户通行。

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相较于传统门禁系统,RFID门禁系统具有显著优势:对你而言非接触式识别避免了机械磨损和人为破坏,提高了系统的耐用性和可靠性;令人惊讶是;RFID标签可存储大量信息,便于实现多功能门禁管理,如员工考勤、访客登记等;再者,RFID技术的高安全

伴随物联网技术中射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)的不断飞速发展,其在能源保护与综合利用、车联网、智能交通、智能家居等领域都有了较为广泛的应用。基于RFID技术的自动识别与控制、智能联网行为分析等新兴学科也在不断发展。作为识别技术的中的最广泛的应用领域,智能门禁系统在RFID技术兴起之后迎来了新挑战。随着社会的不断发展,诸多的智能化楼宇、企业及酒店均开始使用门禁管理系统,但是普遍存在联网软件操作效率低下,人机界面不友好以及模块间联网门禁数据存在不兼容情况,大大降低了门禁系统使用者的用户感知。因此,研究出一套数据兼容性、人机界面友好、软件管理方便的联网门禁管理系统具有十分重要的意义。 本文以智能家居中的智能联网门禁为切入点,结合计算机网络、传感器网络、数据感知与分析等领域知识,对企业RFID联网门禁系统进行了设计与实现,本文的主要工作如下: (1) 介绍并研究了在物联网背景下RFID技术的技术特点与优缺点。详细介绍了物联网技术的发展历程与体系架构,给出了RFID在物联网技术中的发展前景。 (2)给出对江苏上海聚瑞信息科技公司宾馆一卡通RFID联网门禁的需求分析与总体方案设计。基于RFID识别技术的基本原理以及标准组网架构,对现有大中型企业联网门禁的五方面内容(网络结构、路由规划、系统开发语言、数据库存储形式及射频识别技术)进行了需求的详细分析及确认,最后针对以上内容提出了本文设计的系统组网架构及工作模式。 (3) 设计并实现了基于RFID的宾馆一卡通门禁联网系统。在需求分析的基础上,对需求分析中上位机的软件体系设计以及模块设计进行了实现。对于上位机软件体系的设计,主要采用统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)对RFID联网门禁系统上位机进行研究分析,并且通过给出该系统数据库模型映射关系的方式给出了数据库的详细设计流程与实现方案;对于模块设计,主要采用面向对象的方法来实现,包括系统数据库的实现、打卡/销卡、友好人机界面、用户权限的域划分等模块,并给出了该上位机的控制功能流程图。 (4)对所设计系统进行了系统测试以及结果分析。通过RFID特征数据进行检索的方式进行识别,分别测试了该系统的RFID特征数据的检索测试结果以及相应信息传导机制的结果。上海聚瑞信息科技公司宾馆的项目验收结果表明,本文设计的基于RFID的宾馆一卡通门禁联网系统数据感知能力稳定,在发布渠道多样化的情况下通道信息误码率较低,识别速度快,具有较高的安全系数。
基于RFID门禁管理系统 串口通讯源程序: class SerialListener implements SerialPortEventListener { /** * 处理监控到的串口事件 */ public void serialEvent(SerialPortEvent serialPortEvent) { switch (serialPortEvent.getEventType()) { case SerialPortEvent.BI: // 10 通讯中断 ShowUtils.errorMessage("与串口设备通讯中断"); break; case SerialPortEvent.OE: // 7 溢位(溢出)错误 case SerialPortEvent.FE: // 9 帧错误 case SerialPortEvent.PE: // 8 奇偶校验错误 case SerialPortEvent.CD: // 6 载波检测 case SerialPortEvent.CTS: // 3 清除待发送数据 case SerialPortEvent.DSR: // 4 待发送数据准备好了 case SerialPortEvent.RI: // 5 振铃指示 case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY: // 2 输出缓冲区已清空 break; case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: // 1 串口存在可用数据 byte[] data = null; try { if (serialport == null) { ShowUtils.errorMessage("串口对象为空!监听失败!"); } else { // 读取串口数据 data = SerialPortManager.readFromPort(serialport); //dataView.append(ByteUtils.byteArrayToHexString(data,true) + "\r\n"); } } catch (Exception e) { ShowUtils.errorMessage(e.toString()); // 发生读取错误时显示错误信息后退出系统 System.exit(0); } break; } } } private void initData() { commList = SerialPortManager.findPort(); // 检查是否有可用串口,有则加入选项中 if (commList == null || commList.size() < 1) { ShowUtils.warningMessage("没有搜索到有效串口!");
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