射频识别(RFID)原理-天线技术基础_第1页
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文档简介

第9章 微波RFID技术概述与HF、低频RFID技术的比较RFID技术中微波频段通常所用频率是433

MHz,860~960

MHz,2.45

GHz,5.8

GHz工作距离:具有较远的读写距离,通常为大于1

m耦合方式:多采用反向散射方式而不是电感耦合方式天线:尺寸较小防碰撞:必须有较快、有效的处理碰撞的能力

应答器功能:还可集成有传感器,例如温度传感器、应力传感器等第9章 微波RFID技术9.1.2

标准概况ISO/IEC空中接口标准空中接口标准采用ISO/IEC

18000标准ISO/IEC

18000-7是433

MHz标准ISO/IEC

18000-6是860~930

MHz标准ISO/IEC

18000-4是2.45

GHz标准行业标准EPCglobalUIC(Ubiquitous

ID

Center)第9章 微波RFID技术9.2

天线技术基础

天线的作用是将发送器送来的高频电流变换为无线电波并传送到空间,或将空间传来的无线电波转变为能接收的高频电流是一种能量转换器件

一般都是可逆的,即同一副天线既可用作接收天线,也可用作发射天线第9章 微波RFID技术基本元的辐射

天线可分割为无限多个基本元,元上载有交变的电流和磁流。

基本元上的电(磁)流的振幅、相位和方向均假设是相同的。基本元可分为三类:电流元、磁流元和面元。电流元上载有交变电流,称为电基本振子。磁流元上载有交变磁流,称为磁基本振子。第9章 微波RFID技术1.电基本振子第9章 微波RFID技术电基本振子的场可分三种区域近区场:Kr<<1中间区:介于远区和近区之间2.磁基本振子远区场:Kr>>1第9章 微波RFID技术9.2.2天线的电参数发射天线的电参数效率输入阻抗辐射方向主瓣宽度与副瓣ZAin=RAin+jXAin第9章 微波RFID技术发射天线的电参数方向系数

极化:在最大辐射方向上电场矢量端点运动的轨迹,分为线极化、圆极化和椭圆极化增益系数工作频带宽度2.接收天线的电参数有效面积

噪声温度

干扰和干扰抑制第9章 微波RFID技术RFID系统常用天线对称振子天线1.辐射场与方向图对称振子天线对称振子直径2a

λ时对称振子的方向性函数第9章 微波RFID技术不同的对称振子天线的电长度l/λ情况下E面内的方向图天线辐射功率天线的输入阻抗半波对称振子的主要性能参数第9章 微波RFID技术9.3.2微带天线微带天线第9章 微波RFID技9.3.3天线阵天线阵第9章 微波RFID技术9.3.4

非频变天线等角螺旋曲线第9章 微波RFID技术非频变天线平面等角螺旋天线第9章 微波RFID技术非频变天线阿基米德螺旋天线第9章 微波RFID技术非频变天线锥形等角螺旋天线第9章 微波RFID技术非频变天线梯齿型对数周期天线第9章 微波RFID技术非频变天线导线型对数周期天线对数周期振子阵第9章 微波RFID技术9.3

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