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rfid etc (elektronische mautsammlung) lösung

Hintergrund

Die elektronische Mauterhebung zielt darauf ab, Verzögerungen bei der Erhebung von Mautgebühren auf mautpflichtigen Straßen, Schwebebahnen, Mautbrücken und Tunneln zu vermeiden, indem die Mautgebühren bargeldlos erhoben werden und die Autos nicht angehalten werden müssen. Elektronische Mautstellen können neben Geldautomaten betrieben werden, sodass Fahrer ohne Transponder eine Kasse bezahlen oder Münzen in einen Behälter werfen können. Bei der bargeldlosen Maut werden Fahrzeuge ohne Transponder entweder ausgeschlossen oder mit einem Kennzeichen bezahlt - eine Rechnung kann an die Adresse geschickt werden, an der das Kfz-Kennzeichen registriert ist, oder der Fahrer hat eine gewisse Zeit, um mit einer Kreditkarte telefonisch zu bezahlen. Maut auf offener Straße ist eine beliebte Form der bargeldlosen Maut ohne Mautstellen. Autos passieren elektronische Lesegeräte auch bei Autobahngeschwindigkeit, ohne dass Sicherheitsrisiken und Verkehrsengpässe entstehen, die durch langsames Fahren auf einer automatisierten Mautspur entstehen.


Systemeinführung

Dedicated Short Range Communications (DSRC) ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und dem Straßenrand an bestimmten Orten, z. B. auf Mautplätzen. Sie können dann zur Unterstützung bestimmter intelligenter Verkehrssystemanwendungen wie der elektronischen Gebührenerfassung verwendet werden.




Konfiguration des etc-Systems

dsrc sind reine Datensysteme und arbeiten mit Funkfrequenzen im industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen (ism) Frequenzbereich von 5.725 MHz bis 5.875 MHz. dsrc-systeme bestehen aus road side units (rsus) und den on board units (obus) mit transceivern und transpondern. Die DSRC-Standards spezifizieren die Betriebsfrequenzen und Systembandbreiten, erlauben aber auch optionale Frequenzen, die durch nationale Vorschriften abgedeckt sind.



Beispiel eines dsrc-Dienstes (etc system) Beispiel eines Übertragungsdienstes (usw. System an der Mautstelle)

lösung 1: epc c1g2

epc c1g2 sind die Kurznamen, die häufig anstelle des Standards "Electronic Product Code Class 1 Generation 2" verwendet werden.

tag : higgs ™ 3 epc klasse 1 gen 2 rfid tag ic
higgs-3 bietet eine flexible Speicherarchitektur, die die optimale Zuordnung von EPC- und Benutzerspeicher für verschiedene Anwendungsfälle wie ältere Teilenummernsysteme und Servicehistorie ermöglicht. Der Benutzerspeicher kann auch an 64-Bit-Grenzen gesperrt gelesen und / oder geschrieben werden. Dies unterstützt eine Vielzahl von Modellen für die öffentliche und private Nutzung.

Die allgemeinen Schritte lauten wie folgt:
Im Projekt Parkplatz usw. kann ein Lesegerät bis zu 4 Antennen anschließen. Die Lesezeiten mehrerer Antennen auf demselben Tag werden innerhalb von 200 ms erfasst, und die Spur, auf der sich das Tag befindet, wird anhand der Lesezeiten beurteilt.

Der gesamte Überprüfungsprozess ist:
1. lese die epc
2. Lesen Sie tid // 1,2 und führen Sie dann Schritt 3 aus

3. Lesen Sie die geschützten Daten im Benutzerbereich über das Zugangspasswort

der hopeland reader kann epc-, tid- und benutzerzonendaten mit einem zugriffspasswort gleichzeitig mit einer anweisung lesen


lese epc 12byte + tid 12byte + benutzer 8byte (04 ~ 07 block, 4 wort daten mit zugriff passwort)

Gesamtzeit (en)

zählt

einzelne durchschnittliche Lesezeit

lese mal in 200ms

30

1051

0,028544244

7.006666667

30

988

0.030364372

6.586666667

30

1053

0,028490028

7.02

Zeitberechnungsmethode ist Client (Demo-Software) - & gt; Leser - & gt; Etikett
Die Abtastmethode ergibt sich aus den Gesamtlesezeiten in 30 Sekunden, dh die Zeit jedes Lesens ergibt sich aus 30 / Gesamtlesezeiten.

Lösung 2: epc c2g2

hopeland reader unterstützt das neueste epc c2g2-protokoll

epc class 2 tags sind verbesserte gen 2 class 1 tags. Sie enthalten alle Funktionen der Klasse 1 sowie eine erweiterte Tag-ID (TID), einen erweiterten Benutzerspeicher, eine authentifizierte Zugriffskontrolle und zusätzliche Funktionen, die in der Spezifikation der Klasse 2 definiert werden.

tag: nxp® ucode® dna track epc klasse 2 gen 2
Dieser fortschrittliche Regen-RFID-Chip liefert eine präzise, ​​automatisierte Verfolgung und bietet außerdem eine sichere Produktauthentifizierung auf der Basis von AES-Verschlüsselung. Das Ergebnis ist eine detaillierte Bestandskontrolle, mit der Unternehmen und Verbraucher die Originalität bestätigen können.

c2g2-Tag-Authentifizierungsprozess

Reader-Einstellung

Verschlüsselungsschlüssel einfügen und aktivieren
- Die Schlüssel befinden sich im „virtuellen“ Benutzerspeicher
- Schlüssel können mit Standardblockwrite eingefügt, überprüft und aktiviert werden
- Nach der Aktivierung können die Schlüssel nur zur Authentifizierung verwendet werden
(sie werden schreibgeschützt sein)

zwei 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel
o key0 für die Tag-Authentifizierung,
o key1 für die Tag-Authentifizierung mit zusätzlichen benutzerdefinierten Daten




Nicht nachvollziehbare Ausblendungen (Teile) des TID-, EPC- und / oder User-Speichers des Tags



Erhalte c2g2 challenge und verschlüsselte Daten

ucode dna implementieren. von iso / iec 29167-10
ucode dna ist so konzipiert, dass es mit 29167-10 kompatibel ist
Unterstützte Befehle
- tam1 für die Tag-Authentifizierung
- tam2 für die Tag-Authentifizierung mit zusätzlichen benutzerdefinierten Daten
- Antwortpuffer mit 256 Bit, auf den der Befehl readbuffer zugreifen kann
ausgewählte Implementierungsoptionen:
- drei Speicherprofile definiert:
o epc
o tid
o Benutzerspeicher
- zwei Betriebsarten:
o keine zusätzlichen Daten (nur Authentifizierung)
o cbc-Verschlüsselung von zusätzlichen benutzerdefinierten Daten, max. 128 Bits
- zwei 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel:
o key0 für die Tag-Authentifizierung mit mpi: 00000000000000b

o key1 für die Gruppen- und Tag-Authentifizierung mit mpi: 0000000000000111b


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