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天线3.1 3.2

3.1基本的天线结构 一个简单的结构很长一段时间,这是已知的文献(13、14),讨论了最近在[5],作为同技术控制的输入阻抗罪中偶极子。这个简单的天线有一个小的双循环耦合卖空偶极子,如图2所示。结构有五个几何参数:a、b、d、w、l图2。两个RFID天线的基本结构一个任意的输入阻抗:一个结构的喂养循环直接连接到辐射部分图2 b两个RFID天线的基本结构一个任意的输入阻抗:一个结构的喂养循环电磁辐射耦合部分(见图2)。 图2a 图2b 这些天线的输入阻抗建模与等效电路模型如图1所示。在假设辐射体是无限大喂养循环相比,循环的电感和相互耦合,米,可以表示循环的大小并通过analyti卡尔的偶极子的距离公式[6]。否则,相互耦合回路的电感和必须的数值模拟。 在[5]、设计图表的真实和虚构的部分输入阻抗耦合回路的图2 b是派生的矩量法,通过改变循环的维度和偶极耦合距离结构。这些图表被派生连续第二个结构只有一个单身吗偶极子作为扩展的部分。但是,真正的rfid标签天线往往更加复杂x射线检验操作部分,与许多参数被认为是在设计过程。设计图表报道[5]因此给一个非常粗糙估计不同的输入阻抗的行为循环参数另一个基本的天线结构,即RFID天线直接connec喂养循环的扩展部分,如图2所示,将研究下一节。 3.2通过折叠减少天线尺寸 基本的选择天线形状和利用能力区域迫使我们使用一些小型化技术。天线必须符合指定的区域内,而必需的规格,如带宽,需要得到满足不可接受的退化在创收费员,辐射效率。众所周知,天线小型化收益率出局降低带宽(7、8)。尽管RFID应用设计包括窄频带,带宽问题不过重要的是,因为标签的阻抗可能很容易失谐耦合的对象标记,以及与周围的环境的互动。这样,产生的阅读范围可以在全球范围内退化,为了介绍一般的带宽,而不是依赖于定义特定的应用程序——一个完美匹配的各向同性天线获得可以选择作为参考[5],然后标记的乐队定义为频率范围(ff),意识到最小、最大获得在边缘点是3 dB小于实现增益中心点,????? 这个定义允许比较不同标签的特点什么是传输功率和标签的微型芯片敏感。因此可以观察期间的增益带宽天线的大小减少。已经有大量的报道标签天线与不同的形状,size-reduc方法[2 - 6]。大部分这些报告获得的天线没有任何的蜿蜒的影响的讨论天线的参数,如实现增益、带宽或的FoM。本文将分析这些parame发疯细节在小型化。 当日,天线是一个扩展的基本折叠天线,包括大量的褶皱元素各种线性模式。折叠的元素波动形式产生共振的频率要低得多单个元素的共振天线长度相等[15]。[16],描述提供的重要特性折叠结构是取消相反极性电流从各个元素通常导致更高的平均通过引入分布式capaci有效和阻抗引导我沿着折叠电抗元件的数量折叠增加。到第一天线谐振电流相邻的水平段的意思是掠夺线相反的阶段。这些传输线cur租金不给有价值的对辐射功率的贡献,但是生产损失。因此,共振是实现低频率比的情况下直接的偶极子长度相同,连同窄带宽和较低效率。图3显示了感应tively-shaped走来偶极子。在这种天线,同相耦合线主要控制辐射电阻和实际输入阻抗的一部分,而相邻的反相线给电的存储Figure 3。一个电感的几何形状的曲流-线天线有多个折叠(7折,在这种情况下)。能源和损失。整个导体长度影响电感的输入阻抗。 摘要为了研究褶皱的数量的影响平面偶极子天线的行为,旨在产生共鸣915 MHz。通过引入折叠偶极子的条,这一点天线小型化,其长度是共鸣在915 MHz,带钢宽度40μm和调整长度偶极子的140毫米,也不是malized维度卡=1.341。这为多个折叠偶极子的模拟完成与Zeland IE3D[17]。在这些结构中,平行曲线移动线之间的距离是80μm,这是两次带的宽度。仿真结果已实现收益,阻抗、增益带宽和叙述图4所示。如图4中可以看到,对于一个正常的偶极子,获得约2.2 dBi,取得了99%的效率如何,通过折叠偶极子的手臂在一个矩形,大小天线的下降到ka =0.793与43%的大小减少,增益和效率(η)降至分别0 dBi和64%。阻抗带宽,BWImp,增益带宽,BWGain(被定义为带宽内的增益下降小于3 dB),从25%和7%减少到25%和4%,分别如图4所示。这些精神性,BWImp,BWGain预计,由于额外的损失和分布式电容和电感沿着折叠电抗元素。这些将继续当更多的褶皱添加到天线的结构。例如,12个折叠的减少额外的大小相比11折叠为3%,和额外的增益下降为0.8 dB。这表明,许多折叠大于12不是有效的,因为非常小减少额外的大小和相对较大的增益下降。作为一个经验法则,添加一个褶皱导致增益和下降带宽,但引入了一个规模减少,所

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