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RFID ETC-Lösung (Electronic Toll Collection)

Hintergrund

Die elektronische Mauterhebung zielt darauf ab, die Verspätung von Mautstraßen, HOV-Fahrspuren, Mautbrücken und Mauttunneln zu beseitigen, indem Mautgebühren ohne Bargeld gesammelt werden und keine Fahrzeuge angehalten werden müssen. Elektronische Mautstellen können neben Kassenbahnen betrieben werden, so dass Fahrer, die keine Transponder haben, einen Kassierer bezahlen oder Münzen in einen Behälter werfen können. Mit bargeldlosem Maut sind Autos ohne Transponder entweder ausgeschlossen oder zahlen per Teller - eine Rechnung kann an die Adresse geschickt werden, wo das Autokennzeichen registriert ist, oder Fahrer haben eine gewisse Zeit, um mit einer Kreditkarte per Telefon zu bezahlen. Straßenbenutzungsgebühren sind eine beliebte Form der bargeldlosen Maut ohne Mautstellen; Autos passieren elektronische Lesegeräte sogar bei Autobahngeschwindigkeiten ohne Sicherheitsrisiko und Verkehrsengpässe, die dadurch entstehen, dass man langsamer fahren muss, um durch eine automatische Mautstelle zu fahren.

Systemeinführung

Dedicated Short-Range Communications (DSRC) ermöglichen die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und dem Straßenrand an bestimmten Orten, zum Beispiel Mautstellen. Sie können dann verwendet werden, um bestimmte Anwendungen des Intelligenten Verkehrssystems wie die elektronische Gebührensammlung zu unterstützen.




Konfiguration des ETC-Systems

DSRC sind für Nur-Daten-Systeme und arbeiten mit Funkfrequenzen im industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen (ISM) Bereich von 5,725 MHz bis 5,875 MHz. DSRC-Systeme bestehen aus Road Side Units (RSUs) und On-Board-Units (OBUs) mit Transceivern und Transpondern. Die DSRC-Standards legen die Betriebsfrequenzen und Systembandbreiten fest, erlauben aber auch optionale Frequenzen, die durch nationale Vorschriften abgedeckt sind.



Beispiel für DSRC-Service (ETC-System) Beispiel eines Übertragungsdienstes (ETC-System an der Mautstelle)

Lösung 1: EPC C1G2

EPC C1G2 sind die Kurznamen, die üblicherweise 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 eine optimale Zuordnung von EPC- und User-Speicher für verschiedene Anwendungsfälle wie Legacy-Teilenummernsysteme und Servicehistorien ermöglicht. Benutzerspeicher kann auch auf 64-Bit-Grenzen gelesen und / oder gesperrt werden, was eine Vielzahl von öffentlichen / privaten Nutzungsmodellen unterstützt.

Die allgemeinen Schritte sind wie folgt:
Im Parkplatz ETC-Projekt kann ein Leser bis zu 4 Antennen anschließen. Die Lesezeiten von mehreren 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 Verifizierungsprozess ist:
1. Lesen Sie den EPC
2. Lies TID // 1,2 und mache dann Schritt 3

3. Lesen Sie die geschützten Daten im Benutzerbereich durch Zugriffspasswort


Der Hopeland-Leser hat die Möglichkeit, EPC-, TID- und Benutzerzonendaten mit Zugangspasswort gleichzeitig mit einer Anweisung zu lesen


Lesen Epc 12byte + tid 12byte + Benutzer 8byte (04 ~ 07 Block, 4-Wort-Daten mit Zugangspasswort)

Gesamtzeit (S)

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

Zeit Berechnungsmethode ist Client (Demo-Software) - & gt; Leser - & gt; Etikett
Das Abtastverfahren wird durch die gesamten Lesezeiten in 30 Sekunden erhalten, dh die Zeit jedes Lesevorgangs wird durch 30 / gesamte Lesezeiten erhalten.

Lösung 2: EPC C2G2

Hopeland Reader unterstützt das neueste EPC C2G2-Protokoll

EPC Class 2 Tags sind erweiterte Gen 2 Class 1 Tags. Sie enthalten alle Funktionen der Klasse 1 sowie eine erweiterte TAG ID (TID), erweiterten Benutzerspeicher, authentifizierte Zugriffssteuerung und zusätzliche Funktionen, die in der Klasse 2-Spezifikation definiert werden.

Tag: NXP® UCODE® DNA-Bahn EPC Klasse 2 Gen 2
Dieser fortschrittliche RAIN-RFID-Chip bietet ein präzises, automatisiertes Tracking und bietet außerdem eine sichere Produktauthentifizierung basierend auf AES-Verschlüsselung. Das Ergebnis ist eine detaillierte Bestandskontrolle mit der Fähigkeit, Unternehmen und Verbraucher Originalität bestätigen zu lassen.

C2G2-Tag-Authentifizierungsprozess

Lesereinstellung

Legen Sie Verschlüsselungsschlüssel ein und aktivieren Sie sie
- Schlüssel befinden sich im "virtuellen" Benutzerspeicher
- Keys können mit Standard BlockWrite eingefügt, verifiziert und aktiviert werden
- Nach der Aktivierung können die Schlüssel nur zur Authentifizierung verwendet werden
(Sie werden lesen / schreiben schützen)

Zwei 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel
o Key0 für die Tag-Authentifizierung,
o Key1 für die Tag-Authentifizierung mit zusätzlichen benutzerdefinierten Daten




Nicht aufspürbar Versteckt Teile des TID-, EPC- und / oder Benutzerspeichers des Tags



Holen Sie sich C2G2 Challenge und Chiffre Daten

UCODE DNA implementieren. von ISO / IEC 29167-10
UCODE-DNA wurde so entwickelt, dass sie mit 29167-10 konform ist
Unterstützte Befehle
- TAM1 für die Tag-Authentifizierung
- TAM2 für die Tag-Authentifizierung mit zusätzlichen benutzerdefinierten Daten
- ResponseBuffer von 256 Bits, auf den der ReadBuffer-Befehl zugreifen soll
Ausgewählte Implementierungsoptionen:
- Drei Speicherprofile definiert:
o EPÜ
o TID
o Benutzerspeicher
- Zwei Betriebsarten:
o Keine zusätzlichen Daten (nur Authentifizierung)
o CBC-Verschlüsselung zusätzlicher kundenspezifischer Daten, max. 128 Bits
- Zwei 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel:
o Key0 für die Tag-Authentifizierung, mit MPI: 0000000000000000b

o Key1 für Gruppen- und Tag-Authentifizierung, mit MPI: 0000000000000111b


Urheberrechte © © 2019 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. unterstützt von dyyseo.com

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