rfid原理及应用许毅(第三章)陈建军.ppt

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rfid原理及应用许毅(第三章)陈建军

第3章RFID中的天线技术 3.1 天线概述 由发射机产生的高频振荡能量,经过传输线(在天线领域,传输线也称为馈线)传送到发射天线,然后由发射天线变为电磁波能量,向预定方向辐射。电磁波通过传播媒质到达接收天线后,接收天线将接收到的电磁波能量转变为导行电磁波,然后通过馈线送到接收机,完成无线电波传输的过程。天线在上述无线电波传输的过程中,是无线通信系统的第一个和最后一个器件。 3.1.1天线的定义 凡是利用电磁波来传递信息和能量的,都依靠天线来进行工作,天线是用来发射或接收无线电波的装置和部件。 天线可以视为传输线的终端器件。天线作为一个单端口元件,要求与相连接的馈线阻抗匹配。天线的馈线上要尽可能传输行波,使从馈线入射到天线上的能量不被天线反射,尽可能多地辐射出去。天线与馈线、接收机、发射机的匹配或最佳贯通,是天线工程最关心的问题之一。 3.1.2天线的分类 1.按照波段分类 长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线和微波天线等。 2.按照结构分类 线状天线、面状天线、缝隙天线和微带天线等。 3.按照用途分类 广播天线、通信天线、雷达天线、导航天线和RFID天线等 3.1.3天线的研究方法 电磁场随时间变化是产生辐射的原因。频率低时,辐射较微弱;频率越高,辐射就越强。天线的结构应该使电场和磁场分布在同一空间,这样可以使两者能量直接转化,电磁能量可以向远处辐射。 1.叠加原理 天线的辐射符合叠加原理。 (1)线天线。 线天线首先求出元电流(或称为电基本振子)的辐射场,然后找出线天线上的电流分布,线天线的辐射是元电流辐射的线积分。 (2)面天线。 面天线将辐射问题分为内问题和外问题,由已知激励源求天线封闭面上的场为内问题, 由封闭面上的场求外部空间辐射场为外问题。在求天线的外问题时,辐射场也要用到叠加原理。 2.研究天线的3个方法 研究天线辐射的常用方法有如下3种。 解析解 数值解 仿真软件 3.1.4 RFID天线的应用及设计现状 1. RFID天线的应用现状 影响RFID天线应用性能的参数主要有天线类型、尺寸结构、材料特性、成本价格、工作频率、频带宽度、极化方向、方向性、增益、波瓣宽度、阻抗问题和环境影响等,RFID天线的应用需要对上述参数加以权衡。 1)RFID天线应用的一般要求 电子标签天线 阅读器天线 2)RFID天线的极化 3)RFID天线的方向性 4)RFID天线的阻抗问题 5)RFID的环境影响 2. RFID天线的设计现状 RFID电子标签天线的设计 RFID读写器天线的设计 RFID天线的设计步骤 3.2低频和高频RFID天线技术 在低频和高频频段,读写器与电子标签基本都采用线圈天线,线圈之间存在互感,使一个线圈的能量可以耦合到另一个线圈,因此读写器天线与电子标签天线之间采用电感耦合的方式工作。读写器天线与电子标签天线是近场耦合,电子标签处于读写器的近区,当超出上述范围时,近场耦合便失去作用,开始过渡到远距离的电磁场。当电子标签逐渐远离读写器,处于读写器的远区时,电磁场将摆脱天线,并作为电磁波进入空间。本节所讨论的低频和高频RFID天线,是基于近场耦合的概念进行设计。 低频和高频RFID天线有如下特点。 (1)天线都采用线圈的形式。 (2)线圈的形式多样,可以是圆形环,也可以是矩形环。 (3)天线的尺寸比芯片的尺寸大很多,电子标签的尺寸主要是由天线决定的。 (4)有些天线的基板是柔软的,适合粘帖在各种物体的表面。 (5)由天线和芯片构成的电子标签,可以比拇指还小。 (6)由天线和芯片构成的电子标签,可以在条带上批量生产。 3.3微波RFID天线技术 微波RFID技术是目前RFID技术最为活跃和发展最为迅速的领域,微波RFID天线与低频、高频RFID天线相比有本质上的不同。微波RFID天线采用电磁辐射的方式工作,读写器天线与电子标签天线之间的距离较远,一般超过1m,典型值为1~10m;微波RFID的电子标签较小,使天线的小型化成为设计的重点;微波RFID天线形式多样,可以采用对称振子天线、微带天线、阵列天线和宽带天线等;微波RFID天线要求低造价,因此出现了许多天线制作的新技术。 3.3.1 微波RFID天线的结构、图片和应用方式 1.微波RFID天线的结构和图片 2.微波RFID天线的应用方式 微波RFID天线的应用方式很多,下面以仓库流水线上纸箱跟踪为例,给出微波RFID天线在跟踪纸箱过程中的使用方法。 (1)纸箱放在流水线上,通过传动皮带送入

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