第4章 标识与定位技术

一、选择题

1. 1977年,欧洲共同体在12位UPC-A码基础上,开发出与UPC码兼容的( )码:

A. 39码 B. EAN码 C. PDF417 D. CODE49

答案:B

背诵关键词

欧洲共同体 + UPC-A基础 → EAN码


2. 建立全球统一标识系统、促进国际贸易的机构是( ):

A. 国际物品编码协会 B. 中国条码技术与应用协会 C. 国际自动识别协会 D. 中国物品编码中心

答案:A

背诵关键词

全球统一标识 = 国际物品编码协会(GS1)


3. 在中国大陆,EAN-13厂商识别代码由( )位数字组成:

A. 4-7 B. 7-9 C. 8-10 D. 9-11

答案:A

背诵关键词

EAN-13厂商识别代码 = 4-7位,由中国物品编码中心分配


4. 编码方式属于模块组配编码法的码制是( ):

A. 39码 B. 25条码 C. 二维形码 D. ISBN

答案:D

背诵关键词

模块组配编码法 → ISBN


5. 关于二维条形码,以下说法正确的是( ):

A. 二维条形码能够在横向和纵向两个方向同时表达信息 B. 二维条形码不存在病毒 C. 二维条形码局部损坏后不能阅读 D. 二维条形码只能表示字母和数字

答案:A

背诵关键词

二维码 = 横向+纵向同时表达信息;有纠错能力(局部损坏仍可读)


6. 使用微信对商家提供的二维条形码进行扫码付款,该扫描过程属于( ):

A. 信息发布 B. 信息采集 C. 信息存储 D. 信息可视化

答案:B

背诵关键词

扫码付款 = 信息采集(读取二维码中的信息)


7. 使用手机扫描QR二维条形码的原理是基于( ):

A. 红外感应器 B. 激光扫描器 C. 手机摄像头 D. 以上都不是

答案:C

背诵关键词

手机扫QR码 = 手机摄像头拍照识别


8. RFID系统中,无源标签的能耗从何而来:

A. 光照 B. 磁场 C. 电池 D. 振动

答案:B

背诵关键词

无源标签 = 从读写器发出的磁场中获取能量(无需内置电池)


9. 在RFID系统中,一般采用( )法来解决碰撞:

A. 空分多址 B. 频分多址 C. 码分多址 D. 时分多址

答案:D

背诵关键词

RFID防碰撞 = 时分多址(TDMA)


10. 在铁路机车车号识别系统中,安装在铁轨中间的是( ):

A. 读写器天线 B. 读写器 C. 读写器和读写器天线 D. 电子标签

答案:C

背诵关键词

铁轨中间安装 = 读写器和读写器天线(地面设备)


11. 在基本二进制算法中,为了从N个标签中找出唯一一个标签,需要进行多次请求,其平均次数L为( ):

A. log N B. log N+1 C. 2^N D. 2^N+1

答案:B

背诵关键词

基本二进制算法平均次数 = log N+1


12. 在纯ALOHA算法中,假设电子标签在t时刻向阅读器发送数据,与阅读器通信时间为T0,则碰撞时间为( ):

A. 2T0 B. T0 C. t+T0 D. 0.5T0

答案:A

背诵关键词

纯ALOHA碰撞时间 = 2T0(前一个T0 + 后一个T0的重叠窗口)


13. ( )是电子标签的一个重要组成部分,主要负责存储标签内部信息,还负责对标签接收和发送的信号做处理:

A. 天线 B. 电子标签芯片 C. 射频接口 D. 读写模块

答案:B

背诵关键词

电子标签芯片 = 存储信息 + 处理信号


14. 空间定位系统的设计方案中通常包括( )部分、地面监控部分和用户接收部分:

A. 移动基站 B. 空间卫星 C. 手机 D. 汽车导航系统

答案:B

背诵关键词

空间定位系统三部分 = 空间卫星 + 地面监控 + 用户接收


15. 移动终端实施空间定位最少需要接收( )导航卫星的信号:

A. 两颗 B. 三颗 C. 四颗 D. 五颗

答案:C

背诵关键词

GPS定位最少 = 4颗卫星(三维定位需3颗,加1颗校准时间误差)


二、简答题

1. 简述一维条码的分类以及编码方式。

考点

这题考的是一维条码的主要类型

答案逻辑

世界上常用的一维条形码有:EAN条形码、UPC条形码、25条形码、交叉25条形码、库德巴条形码、Code 39条形码和Code 128条形码等。

背诵关键词

EAN、UPC、25码、交叉25码、库德巴、Code 39、Code 128

简化背诵版

世界上常用的一维条形码有EAN条形码、UPC条形码、25条形码、交叉25条形码、库德巴条形码、Code 39条形码和Code 128条形码等。


2. 简述UPC与EAN码的应用。

考点

这题考的是UPC和EAN码的应用场景

答案逻辑

主要应用:零售业、图书馆、仓储管理与物流跟踪、质量跟踪管理等。

背诵关键词

零售 — 图书馆 — 仓储/物流 — 质量跟踪

简化背诵版

UPC与EAN码广泛应用于零售业、图书馆、仓储管理与物流跟踪、质量跟踪管理等领域。


3. UPC和EAN的共同符号特征有哪些?

考点

这题考的是UPC和EAN两种条码的基本特征对比

答案逻辑

UPC码:美国统一代码委员会制定,主要用于美国和加拿大,长度固定、连续性条码,仅表示数字0~9,共有A、B、C、D、E五种版本。

EAN码:国际物品编码协会制定,通用于全世界,有标准版EAN-13(13位数字)和缩短版EAN-8(8位数字)两种。

共同特征:两者都是长度固定的数字条码,结构相似,EAN码是在UPC-A基础上扩展而来,互相兼容。

背诵关键词

UPC(美国/加拿大/数字/五版本)— EAN(全球/EAN-13/EAN-8)— 两者长度固定、可兼容

简化背诵版

UPC码是美国统一代码委员会制定的商品条码,仅表示数字09,共有AE五种版本;EAN码是国际物品编码协会制定的全球通用条码,分EAN-13(13位)和EAN-8(8位)两种。两者均为长度固定的连续数字条码,且相互兼容。


4. 假设编码系统字符为”0”,厂商识别代码为012320,商品项目代码为0007,试将其表示成UPC-E形式。

考点

这题考的是UPC-E压缩编码规则

答案逻辑

在特定条件下,12位的UPC-A条码可以被表示为一种缩短形式的条码符号,即UPC-E条码。

UPC-A原码:0 + 012320 + 0007 + (校验位)

压缩规则:厂商识别代码末尾有若干”0”,商品项目代码也以特定形式填充,合并压缩为6位有效数字。

结果:压缩后得到UPC-E条码 00123270(含系统字符0和校验码3)。

背诵关键词

UPC-E = UPC-A的压缩缩短形式 — 条件:厂商代码末含0 — 压缩为6位有效数字

简化背诵版

UPC-E是UPC-A的缩短版,在特定条件下12位UPC-A可压缩为UPC-E形式。压缩后去掉了厂商识别代码末尾的”0”和商品项目代码前面的”0”,得到6位有效数字构成的短条码。


5. 行排式二维条码与矩阵式二维条码的编码原理有何不同?

考点

这题考的是两种二维码的结构原理对比

答案逻辑

行排式(堆叠式):形态上由多行短截的一维条码堆叠而成,本质上仍是一维码的延伸。

矩阵式:以矩阵形式组成,在矩阵相应元素位置上用”点”表示二进制”1”,用”空”表示二进制”0”,“点”和”空”的排列组成代码。

背诵关键词

行排式 = 多行一维码堆叠;矩阵式 = 点阵(点=1,空=0)

简化背诵版

行排式二维条码是由多行短截的一维条码堆叠而成;矩阵式二维条码以矩阵形式排列,用”点”表示二进制”1”,用”空”表示二进制”0”,点和空的排列组成代码。


6. 试对数字0123456789012345(16个数字字符)进行编码,生成QR码。

考点

这题考的是QR码编码流程

答案逻辑

QR码编码过程主要包括:数据分析、数据编码、纠错编码、构造矩阵、掩模和格式及版本信息配置等。

步骤简述: 1. 进行数字分组,每3位一组,即”012 376 54”(此处以题目数据为例)。 2. 将每组3位数字依次转换成10位二进制,例如012转换为0000001100。 3. 将字符个数转成二进制。 4. 在二进制序列前加入模式指示符0001,生成最终编码序列。

背诵关键词

QR编码流程:数据分析→数据编码(每3位→10位二进制)→纠错→构造矩阵→掩模→格式配置

简化背诵版

QR码的编码过程包括数据分析、数据编码、纠错编码、构造矩阵、掩模和版本信息配置等步骤。数字模式下每3位数字转换为10位二进制,前加模式指示符0001,最终生成QR码矩阵。


7. 什么是RFID技术?RFID系统的基本组成部分有哪些?RFID工作原理是什么?

考点

这题考的是RFID定义 + 三大组成 + 工作原理

答案逻辑

定义:RFID(射频识别,Radio Frequency Identification)是一种非接触式自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预。

三大组成:射频标签、识读器、计算机网络。

工作原理:识读器在区域内发射能量形成电磁场,射频标签经过时检测到信号后发送存储数据,识读器接收并解码校验数据,达到识别目的。

背诵关键词

RFID = 非接触式自动识别 — 射频标签 + 识读器 + 计算机网络 — 电磁场触发→标签发数据→识读器解码

简化背诵版

RFID(射频识别)是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标并获取数据,无需人工干预。RFID系统由射频标签、识读器和计算机网络三部分组成。识读器发射能量形成电磁场,标签进入后发送存储数据,识读器接收数据并解码校验,完成识别。


8. 什么是电子产品代码标签?

考点

这题考的是EPC(电子产品代码)的定义和结构

答案逻辑

EPC是与全球标准代码条形码相对应的射频技术代码。

由一系列数字组成,能辨别具体对象的:生产者、产品、定义、序列号。

背诵关键词

EPC = 射频技术代码 — 数字组成 — 识别生产者/产品/定义/序列号

简化背诵版

电子产品代码(EPC)是与全球标准条形码相对应的射频技术代码,由一系列数字组成,能够辨别具体对象的生产者、产品、定义和序列号。


9. RFID系统的工作频率有哪些?

考点

这题考的是四个频段及典型频率和应用场景

答案逻辑

四个频段: - 低频(LF):30~300kHz,常见125kHz、134.2kHz,用于短距离低成本,如门禁、动物监管、货物跟踪。 - 高频(HF):3~30MHz,常见13.56MHz,用于门禁控制和大量数据传送。 - 超高频(UHF):300MHz~3GHz,常见915MHz,用于需要较长读写距离和较高速度的场合,如火车监控、高速公路收费。 - 微波:2.45GHz~5.8GHz。

背诵关键词

低频(125kHz/门禁/动物)— 高频(13.56MHz/大数据)— 超高频(915MHz/火车/收费)— 微波(2.45G)

简化背诵版

RFID工作频率分四个频段:低频30300kHz(常见125kHz,用于门禁、动物监管);高频330MHz(常见13.56MHz,用于门禁和大数据传送);超高频300MHz3GHz(常见915MHz,用于火车监控、高速公路收费);微波频段2.45GHz5.8GHz。


10. 什么叫标签碰撞和读写器碰撞?常见的标签碰撞和读写器碰撞有哪些?

考点

这题考的是两种碰撞类型定义及区别

答案逻辑

碰撞:RFID系统中多个读写器或多个标签之间的相互干扰。

读写器碰撞:多个阅读器同时与一个标签通信,标签无法区分信号,发生碰撞。(较易解决,因读写器之间可相互通信)

标签碰撞:多个标签同时响应阅读器命令发送信息,信号互相碰撞,阅读器无法识别。(RFID系统中主要解决的碰撞问题)

背诵关键词

读写器碰撞 = 多读写器→单标签(易解决);标签碰撞 = 多标签→单读写器(主要问题)

简化背诵版

RFID碰撞指多个读写器或标签之间的相互干扰。读写器碰撞是多个读写器同时与一个标签通信导致的干扰,由于读写器间可相互通信,较易解决;标签碰撞是多个标签同时响应读写器命令导致信号冲突,是RFID系统中需要重点解决的碰撞类型。


11. 未来RFID标签能否取代条码技术?

考点

这题考的是RFID与条码技术的关系判断

答案逻辑

结论:不会取代。

原因:RFID和条码技术各有其应用场景,两者互补而非替代关系。

背诵关键词

RFID ≠ 取代条码 — 各有应用场景 — 互补关系

简化背诵版

RFID和条码技术各有其应用场景,未来RFID不会代替条码技术,两者将长期共存、互补应用。


12. 全球卫星定位系统由哪几部分组成?每一部分的功能是什么?

考点

这题考的是GPS三大组成部分及各自功能

答案逻辑

三部分: - 空间部分:GPS星座,由多颗导航卫星组成,负责发射定位信号。 - 地面控制部分:地面监控系统,负责监控卫星运行状态和修正卫星参数。 - 用户设备部分:GPS信号接收机,负责接收卫星信号并计算位置。

背诵关键词

GPS三部分:空间(卫星)+ 地面(监控)+ 用户(接收机)

简化背诵版

全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分(GPS星座)负责发射定位信号;地面控制部分(地面监控系统)负责监控和修正卫星参数;用户设备部分(GPS信号接收机)负责接收信号并解算出用户位置。


13. 蜂窝定位技术与卫星定位技术的异同点有哪些?

考点

这题考的是基站定位 vs 卫星定位的比较

答案逻辑

蜂窝定位原理:移动电话测量不同基站下行导频信号的TOA(到达时刻)或TDOA(到达时间差),结合基站坐标,用三角公式估计算法计算手机位置。

相同点:两者都利用时间差原理进行定位计算。

不同点:卫星定位利用卫星信号,蜂窝定位利用基站信号。

背诵关键词

同:均用时间差原理;异:卫星定位用卫星,蜂窝定位用基站

简化背诵版

蜂窝定位通过手机测量不同基站信号的TOA或TDOA,结合基站坐标用三角公式估算位置。与卫星定位相同的是两者均基于时间差原理;不同之处在于卫星定位依靠卫星信号,蜂窝定位依靠地面基站信号。


14. 蜂窝定位技术的常用方法有几种?试简述每一种方法的基本原理。

考点

这题考的是四种蜂窝定位方法

答案逻辑

四种方法:

(1)COO(Cell of Origin,蜂窝小区)定位:单基站定位,通过手机当前连接的蜂窝基站位置进行定位,精度较低。

(2)TOA(Time of Arrival,到达时间)定位:三基站定位,以电波传播时间为基础,利用手机与三个基站间的电波传播时延计算位置。

(3)TDOA(Time Difference of Arrival,到达时差)定位:三基站定位,利用手机收到不同基站信号的时差来计算位置,与TOA类似。

(4)AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位:两基站定位,根据信号入射角度进行定位,通过手机与两基站的夹角,两条射线的交点即为手机位置。

背诵关键词

COO(单基站/小区)— TOA(三基站/传播时间)— TDOA(三基站/时差)— AOA(两基站/入射角)

简化背诵版

蜂窝定位有四种方法:COO是单基站定位,依赖当前连接基站位置,精度低;TOA是三基站定位,利用电波传播时延计算位置;TDOA也是三基站定位,利用接收不同基站信号的时差计算位置;AOA是两基站定位,利用信号入射角度,两条射线交点即为手机位置。


15. 简述WiFi定位的两种常用方法及其工作原理。

考点

这题考的是三角定位法和指纹定位法的原理对比

答案逻辑

两种方法:

三角定位法:通过测量设备与三个或更多WiFi热点之间的信号强度,利用三角测量原理计算设备位置。需要至少三个已知位置的热点,设备越靠近热点信号越强。

指纹定位法:预先收集大量WiFi热点的信号强度数据,形成”指纹”数据库。定位时设备测量周围热点信号强度,与数据库匹配确定位置。准确性较高,但需要大量数据采集和处理。

背诵关键词

三角定位 = 3个热点信号强度→三角测量;指纹定位 = 预建信号数据库→实时匹配(精度高但需采集量大)

简化背诵版

WiFi定位有两种常用方法。三角定位法:测量设备与至少三个WiFi热点的信号强度,利用三角测量原理计算位置,方法简单但需已知热点位置。指纹定位法:预先采集大量热点信号强度构建指纹数据库,定位时将实时信号与数据库匹配,准确性更高但前期数据采集量大。


三、补充考点(UPC-A 与 EAN-13 编码方法)

补充1. 简述UPC-A码的结构与编码方法。

考点

这题考的是UPC-A码的12位数字结构、左右资料码编码规则(7模块逻辑值)

答案逻辑

UPC码简介: UPC码(Universal Product Code,通用商品条码)是最早大规模应用的条码,长度固定、连续性,仅表示数字0~9,又称万用条码,主要在美国和加拿大使用。

UPC-A结构(12位数字):

格式:SXXXXX XXXXXC(S=系统码/旗码,X=资料码,C=检查码,共12位)

  • 系统码(旗码):1位,标识商品类别
  • 厂商代码:5位
  • 产品代码:5位
  • 检查码:1位

条码物理结构(从左至右,共113个模块): - 左侧空白区:≥11个模块 - 起始符:3个模块 - 左侧数据符:42个模块(6位数字,含旗码+厂商代码) - 中间分隔符:5个模块 - 右侧数据符:35个模块(5位数字,产品代码) - 校验符:7个模块(1位检查码) - 终止符:3个模块 - 右侧空白区:≥7个模块

编码规则: 每个字符由7个模块的二进制逻辑值表示(0=空白,1=线条)。左侧数据符用奇排列编码,右侧数据符用偶排列编码,两者互为反码。

UPC-A左资料码(奇)与右资料码(偶)逻辑值对照表:

数字 左资料码(奇)逻辑值 右资料码(偶)逻辑值
0 0001101 1110010
1 0011001 1100110
2 0010011 1101100
3 0111101 1000010
4 0100011 1011100
5 0110001 1001110
6 0101111 1010000
7 0111011 1000100
8 0110111 1001000
9 0001011 1110100

注:右资料码逻辑值 = 左资料码逻辑值取反。

背诵关键词

UPC-A = 12位(旗码1+厂商5+产品5+校验1)— 每字符7模块 — 左奇/右偶互为反码 — 共113模块

简化背诵版

UPC-A码共12位(系统码1+厂商5+产品5+检查码1),格式SXXXXXXXXXXC。每个字符由7个模块的二进制逻辑值表示,0=空白,1=线条。左侧数据符用奇排列编码,右侧数据符用偶排列编码,两者互为反码。条码从左至右共113个模块,依次包含左侧空白区、起始符、左侧数据符、中间分隔符、右侧数据符、校验符、终止符和右侧空白区。


补充2. 简述EAN-13码的结构与编码方法,并说明校验码的计算方式。

考点

这题考的是EAN-13的13位结构、A/B/C三子集编码规则、导入值决定左侧码编码方式、校验码计算步骤

答案逻辑

EAN码简介: EAN(European Article Number,欧洲物品条码)是国际统一商品代码,每个数字字符有三种编码形式:A子集(左侧奇排列)、B子集(左侧偶排列)、C子集(右侧偶排列),共30种编码图案。

EAN-13结构(13位数字): - 前缀码(国家代码):23位,由EAN统一分配(中国为690695) - 厂商识别代码:4~6位,由中国物品编码中心分配 - 商品项目代码:3~5位,由厂商编制 - 检查码:1位

我国EAN-13三种结构:前缀690/691→结构一(厂商7位+商品5位);692/693→结构二(厂商8位+商品4位);其余→结构三(厂商9位+商品3位)。

EAN码字符集(A/B/C三子集,每字符7位,0=空白,1=线条):

数字 A子集(左侧奇排列) B子集(左侧偶排列) C子集(右侧偶排列)
0 0001101 0100111 1110010
1 0011001 0110011 1100110
2 0010011 0011011 1101100
3 0111101 0100001 1000010
4 0100011 0011101 1011100
5 0110001 0111001 1001110
6 0101111 0000101 1010000
7 0111011 0010001 1000100
8 0110111 0001001 1001000
9 0001011 0010111 1110100

左侧码编码方式(由第13位导入值决定6位左侧码的A/B组合):

导入值 编码方式 导入值 编码方式
1 AAAAAA 6 ABBBAA
2 AABABB 7 ABABAB
3 AABBAB 8 ABABBA
4 ABAABB 9 ABBABA
5 ABBAAB

右侧码(5位数字)统一使用C子集编码。

校验码计算方法:

对编号X13 X12 X11 … X2(X1为校验码): 1. 偶数位(X12, X10, X8, X6, X4, X2)数字之和 × 3 2. 加上奇数位(X13, X11, X9, X7, X5, X3)数字之和 3. 得到总和 c 4. 校验码 = 10 − c 的个位数(个位为0时校验码为0)

示例: 编码234235654652的校验码: - 偶数位(12,10,8,6,4,2位):3+2+5+5+6+2 = 23 - 奇数位(13,11,9,7,5,3位):2+4+3+5+4+5 = 23 - c = 23×3 + 23 = 92 - 校验码 = 10 − 2 = 8

背诵关键词

EAN-13 = 13位(前缀23+厂商46+商品3~5+校验1)— A/B/C三子集 — 导入值决定左侧A/B组合/右侧统一C — 校验码=10−(偶数位×3+奇数位)个位

简化背诵版

EAN-13码共13位,包含前缀码(国家,23位)、厂商识别码(46位)、商品项目码(35位)和检查码(1位),中国前缀为690695。每个数字有A、B、C三种7位编码:左侧6位根据第13位导入值选择A/B子集组合,右侧5位统一用C子集。校验码计算:将X2~X12中偶数位置数字之和×3,加上奇数位置数字之和,得总和c,校验码=10−c个位数。