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RFID应用系统测试探讨
作者: ccw 发布时间: 2007-09-12 12:17:30 来源: RFID中国网
关键词:  RFID  应用系统
文档: 技术文档| 技术原理 | 软件 | 产品资料 | 方案案例 | 智能卡

    摘  要: 企业或RFID系统集成商在进行RFID系统现场实施之前,需要对所制订的RFID系统方案进行测试,校核方案的可行性,降低RFID项目的实施风险。有别于对RFID芯片、读写器、天线等产品进行的性能测试,这种测试是一种应用测试,是在接近实际应用环境的场景下,对RFID实施方案进行测试,RFID系统实施者可以根据测试结果不断修改和完善方案,并积累RFID项目实施经验,尽可能减少在企业现场实施时出现问题的可能性,这样可以增强企业对RFID技术的信心,有利于RFID技术的应用推广。

    企业或RFID系统集成商在进行RFID系统现场实施之前,需要对所制订的RFID系统方案进行测试,校核方案的可行性,降低RFID项目的实施风险。有别于对RFID芯片、读写器、天线等产品进行的性能测试,这种测试是一种应用测试,是在接近实际应用环境的场景下,对RFID实施方案进行测试,RFID系统实施者可以根据测试结果不断修改和完善方案,并积累RFID项目实施经验,尽可能减少在企业现场实施时出现问题的可能性,这样可以增强企业对RFID技术的信心,有利于RFID技术的应用推广。 

    根据系统架构在测试服务器上同时运行多个虚拟终端,支持多种环境,自动计算服务响应时间,重复负载场景,可以验证系统的调整是否对整体性能产生有利的影响,以节省设计时间和系统资源。使用这种方法测试整个应用的系统架构,分析问题并给出可能的解决方案,帮助中间件和信息网络优化应用性能,可应用于基于RFID的企业MES、CRM、ERP系统,或者供公众查询信息的公共信息服务平台。这种RFID服务负载测试方法为RFID系统架构和服务质量提供了理想的上线前验证手段,通过虚拟终端来降低由系统复杂性提高所带来的测试难度,节省了宝贵的时间和资源,并可以重复进行测试,进一步还可以通过预先配置典型场景和典型用户行为简化配置过程,并通过自动分析测试图表为使用者提供计算机辅助决策的手段。 

    国外一些大公司,如IBM、HP等都斥巨资建立了规模庞大的应用测试环境,为形成优化的、可行的RFID解决方案做了大量工作。这种模式在国内不可能复制,如果每家公司都建立这样一个应用测试环境,会带来整个社会资源的极大浪费。为此,建立一个具有公共服务功能的RFID应用解决方案测试与生成中心,或者将应用测试功能作为整个RFID测试平台的组成部分是十分重要的。 

    RFID应用系统测试的主要内容 

    RFID应用系统测试还处于初期的探索研究阶段,一般主要内容包括以下部分: 

    ● RFID应用中不同材质对电磁信号的影响及其解决方法 

    ● RFID应用流程与解决方案的测试验证 

    ● RFID设备部署方案的测试验证 

    ● RFID系统架构的测试验证 

    ● 参数可控、可模拟现场物理应用的测试平台 

    ● RFID与无线网络技术的跨网组网测试 

    RFID应用系统测试的一般方法 

    在RFID的进一步深入应用中,不同材质对系统性能的影响是必须解决的问题之一。首先,需要对应用环境中不同材质对电磁信号的影响进行分析评估,基于天线以及标签的仿真采用天线性能的测试方法,因为无论是从理论上分析还是体现在具体的测试结果中,不同材质对RFID系统电磁信号的影响最直接的体现就是天线性能的下降,主要从以下四个方面进行测试分析: 

    阻抗匹配: 主要测试在不同的距离下不同的材质对天线匹配特性所产生的影响,主要参数为天线的谐振频率。 

    方向特性: 在无反射的环境中,测试在不同距离下不同材质时天线返回信号的强度,从而获得不同材质的天线方位角辐射模式。 

    鲁棒性: 测试在不同距离下不同材质之间混合时天线的返回信号强度。 

    读取范围测试: 测试在不同的标准下,不同材质所能达到的读取距离。 

    基于上述测试,给出不同材质对电磁信号影响的测试分析报告。 

    对介质影响解决方案进行性能测试,给出测试分析报告和应用指导。如基于铁氧体薄膜的射频信号增强方法,由于其通过排除环形天线与金属之间的干扰,增加了磁通量集中效果,可改进金属介质时的射频性能。对此方法,可进行验证测试,测试方向性能和读取范围等指标,并分析其性能裕度。 

    此外,随着应用领域不同,RFID应用模式和解决方案也会有所不同,但是从应用框架和设备层次上来看,这些解决方案还是有共同的模型特征,这一点正是构建可重构的RFID系统解决方案测试验证平台的基础。首先,通过对各种应用模式的共性分析,对RFID应用流程与解决方案进行建模,建模可以从设备实体和应用框架两个层次来进行,如从设备实体级来看,系统由标签、读写器、后端系统、标准、性能等实体所描述,而从应用框架级来看,可分为四个层次,。 

    环境层: RFID应用环境构造,包括贴有电子标签的物品、天线、读写器、传感器、仪器仪表、计算机硬件、服务器、网络设备、终端设备等。 

    采集层: 基于RFID的信息采集,通过读写器采集RFID电子标签的信息,进行简单的信息预处理(解码、防碰撞、多通道信息去重、信息过滤、分类)后将信息传送到集成层。 

    集成层: RFID应用支撑平台,支持RFID信息的输入、获得、传输、处理及协同。包括资源目录服务、RFID中间件、集成平台、信息系统及信息传输。 

    应用层: RFID后端软件系统及应用系统界面,形成可定制的应用系统。包括企业信息管理软件,分析统计及报表生成; 专用领域应用软件,满足行业应用的个性业务需求; 网站平台,方便供应链节点信息的注册、查询及交互等信息服务; 协同工作平台,实现应用中RFID与其他系统的协同工作。 

    在上述模型的基础上,对RFID应用流程及解决方案进行工程化的测试验证过程,对RFID应用解决方案进行分解,即按应用框架的采集层、集成层、应用层进行分解,得到若干RFID应用的关键场景。 

    对各个关键场景进行需求分析,明确关键场景需要测试的性能指标,这需要结合应用领域专家的知识。 

    分别对每个关键场景进行独立性能测试,测试的标准是对应于每类关键场景的基准测试,这里,基准测试是RFID应用解决方案测试工作的基础,每一类基准测试都对应于某种关键场景,由基准行为目的和需考虑事项及假设组成,描述了这类关键场景的最基本性能标准。 

    在每个关键场景均通过基准测试的前提下,进行集成测试,集成测试主要测试各场景之间的信息传递过程是否顺畅。 

 

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