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东京马拉松要还芯片吗(马拉松先后出发如何计时?)

浏览量:4000 时间:2023-01-13 21:36:00 作者:采采

东京马拉松要还芯片吗(马拉松先后出发如何计时?)

计时芯片是什么?

计时芯片的原理类似于ETC

大部分马拉松使用的计时芯片技术是RFID(射频识别)技术,也称为射频识别。

其工作原理如下:射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据。

号码布芯片或绑在鞋带上的芯片输入跑步者的个人信息。当跑者携带号码布芯片通过计时地毯时,计时系统会识别跑者的信息并记录通过时间。

根据多个时间点采集的信息,系统自动获取:

枪响得分(从比赛开始到终点),净得分(从起点到终点),分段得分(每5公里和配速)。

通过计时系统软件,当选手冲过终点线时,可以接收到终点成绩的短信,并自动生成终点证书上的总成绩和分段成绩。

基本原理如下:

计时芯片(射频标签)本身没有电源,不会向外界发射信号,是无源的;

由于成本低廉,被动已经广泛应用于马拉松这样的场景。

穿过时区后,你会发现路上有地毯,地毯下面有发射和接收装置。

发射设备产生电磁场。当射频标签通过电磁场时,标签的线圈产生电流驱动射频电路,使标签发射信号并被接收。

马拉松运动员用的计时芯片是怎么来计时的啊?

目前马拉松采用芯片计时。芯片经过感应带时会发出声音,你的准确时间会被感应带记录在起点、转折点和终点。芯片一般戴在左脚的鞋带上,箭头是平向前的。

马拉松号码扣使用方法

马拉松运动员必须将参赛号码佩戴在面前的显著位置,正面朝上。

未按规定佩戴号码布、芯片折叠或遮挡导致在该时间点无号码或成绩记录的,组委会有权取消比赛成绩。

马拉松先后出发如何计时?

首先,马拉松运动员佩戴计时芯片,然后赛道从中间的几个点开始,最后的目的地安装电子计时传感器。

当马拉松运动员佩戴的计时芯片经过道路上设置的电子计时传感器时,传感器与电脑相连,电脑会记录跑步时间,最终记录完成时间。

跑步计时芯片感应原理?

一、计时芯片原理类似于ETC。

大部分马拉松使用的计时芯片技术是RFID(射频识别)技术,也称为射频识别。

其工作原理如下:射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据。

号码布芯片或绑在鞋带上的芯片输入跑步者的个人信息。当跑者携带号码布芯片通过计时地毯时,计时系统会识别跑者的信息并记录通过时间。

根据多个时间点采集的信息,系统自动获取:

枪响得分(从比赛开始到终点),净得分(从起点到终点),分段得分(每5公里和配速)。

通过计时系统软件,当选手冲过终点线时,可以接收到终点成绩的短信,并自动生成终点证书上的总成绩和分段成绩。

基本原理如下:

计时芯片(射频标签)本身没有电源,不会向外界发射信号,是无源的;

由于成本低廉,被动已经广泛应用于马拉松这样的场景。

穿过时区后,你会发现路上有地毯,地毯下面有发射和接收装置。

发射设备产生电磁场。当射频标签通过电磁场时,标签的线圈产生电流驱动射频电路,使标签发射信号并被接收。

当你跑过计时区时,计时区内的设备会收到XXXXXX编号的标签,在某个时间通过该区域;

因为XXXXX号已经被绑定到你的身份芯片上了

以上只是对原理的介绍。事实上,要想在大量人员同时通过的情况下实现精准采集(不漏不错),是有大量软硬件技术工作来支撑的。

其实本质上,计时芯片和ETC差不多。当参赛者戴上芯片,当他们通过计时点时,数据将被传输到设备。这时运动员的编号、性别、姓名、时间、组别等信息就会进入系统。

目前的芯片分为号码布芯片和绑在鞋带上的计时芯片。

由于号码布芯片一般是别在胸前或背上,离地较高,所以信号接收范围较大,一般能达到1.6米,否则定时地毯感应不到。

绑在鞋带上的计时芯片,因为靠近地面,感应距离相对较短。

二、计时系统如何发现跑者作弊同时佩戴两枚芯片?

众所周知,马拉松是禁止跑者同时佩戴两个计时芯片的,相当于帮别人代替跑;

问题是,计时系统是怎么发现选手作弊的?

原理是这样的:当一个参赛者同时佩戴两个计时芯片时,每次经过计时点,两个计时芯片都会同时被感应到,两者之间的误差只有几毫秒。如果计时系统发现两个芯片的计时间隔小于几毫秒,就会认为是作弊;

你可能会问,也很有可能两个跑者同时踩在一个时间毯上。

没错!计时系统不会因为某个计时点两个芯片的时间相同而考虑作弊,而是通过多个计时点的信息对比来确认;

因为两个跑者几乎不可能从头到尾同时踩在几个时间毯上,即使从头到尾一起跑,也不太可能每次都以毫秒为单位同时踩在时间毯上,因为计时系统的测量精度是毫秒单位。

第三,定时故障被干扰。这是什么干扰?

射频信号的本质是特定波长的电磁波,因此可能会受到相同频率或相近频率的电磁波干扰。

根据干扰对象,射频干扰主要分为通信干扰、雷达干扰、导航干扰、制导干扰、引信干扰和敌我识别干扰。

射频干扰的基本方式按产生方式可分为有源干扰和无源干扰。

主动干扰又称主动干扰或主动干扰,即主动发射或转发电磁能量,干扰或欺骗敌方电子设备,使其无常工作或被欺骗造成错觉。

无源干扰又称被动干扰,即干扰设备本身不发射无线电波,而是通过反射和吸收敌方电子设备发射的电磁波来干扰其工作。

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