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偶極子天線
  • 本研究基于兩個變型彎折偶極子天線,通過引入合適的饋電結構同時進行饋電,使天線的帶寬得以拓寬。并基于電磁仿真軟件Ansoft HFSS的仿真分析,設計并加工了一個實物天線。實測結果與仿真結果吻合良好,驗證了該設計的有效性。
  • RFID系統能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術避免了跟蹤過程中的人工干預,在節省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應用環境中RFID技術需要采用不同的天線通信技術來實現數據交換,現今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統中的設計與應用。
  • RFID系統能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術避免了跟蹤過程中的人工干預,在節省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應用環境中RFID技術需要采用不同的天線通信技術來實現數據交換,現今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統中的設計與應用。
  • 普通的超高頻電子標簽一般采用印制偶極子天線,該結構可以應用于貨物、商品、書本等采用非金屬介質的表面,而在固定資產管理、集裝箱、機車、電子車牌、電力設施等許多領域,由于采用了金屬表面結構,傳統的超高頻電子標簽在金屬表面幾乎不能正常工作,對此本文設計了一款工作在902~928 MHz的低成本、小體積、高增益的抗金屬電子標簽天線。
  • 無源RFID標簽的讀寫性能主要取決于其天線和芯片的性能,其中超高頻RFID標簽通常采用偶極子天線。從理論-仿真-實驗的角度詳細介紹了偶極子天線的設計和優化方法,并制作了4款小型超高頻RFID標簽樣品。測試結果表明,4款樣品標簽的性能與仿真的優化結果高度一致,該設計和優化方法可行。
  • 針對射頻識別(RFID)標簽抗金屬性的實際需求,結合短路環偶極子天線輻射能力較強、制造簡單、成本低、防靜電且適宜阻抗匹配等優點,設計了一類短路環偶極子抗金屬標簽。設計中將標簽天線制作在具有良好輻射特性、成本低廉、材質為FR-4的基板上,減小金屬環境吸收電磁波對天線輻射的干擾,使短路環偶極子標簽具有抗金屬性;同時在短路環偶極子天線中引入阻抗臂,通過阻抗臂對短路環偶極子天線進行阻抗匹配及優化。經過仿真實驗及測試其結果表明,所設計標簽具有良好的抗金屬性和阻抗匹配特性。
  • 采用RFID(射頻識別)芯片IA4420設計了一款主動式應答器,主要應用于礦井安全生產管理。其工作中心頻率為905 MHz,數據通信的核心部分是印刷偶極子天線,從仿真結果來看:其相對帶寬約為40%,增益約為4.236 dB,輸入阻抗接近純電阻50 Ω,性能參數較好。
  • 電子標簽(RFID)依托射頻通信技術實現非接觸式自動識別,在電子商務的物流業務上被廣泛的應用。天線在RFID系統中具有重要的地位,天線設計及制造技術是RFID的核心關鍵技術之一。本文針對RFID系統雙頻工作的要求,設計了兩款能夠雙頻帶工作的π型分形折疊偶極子天線,使其能夠同時覆蓋現代電子商務物流RFID 系統常用的兩個工作頻段:0.902~0.928 GHz和2.4~2.483 5 GHz,且在兩個工作頻段都有較好的性能,分別仿真并測試了兩款天線的回波損耗和方向圖特性。
  • 內容摘要:采用RFID(射頻識別)芯片IA4420設計了一款主動式應答器,主要應用于礦井安全生產管理。其工作中心頻率為905 MHz,數據通信的核心部分是印刷偶極子天線,從仿真結果來看:其相對帶寬約為40%,增益約為4.236 dB,輸入阻抗接近純電阻50 Ω,性能參數較好。
  • 摘要:提出一種寬帶電子標簽天線,該天線適用于多標準超高頻射頻識別(RFID)系統,由一個類偶極子輻射體和一個饋電環構成。類偶極子輻射體包含兩個變形彎折偶板子天線,這兩個變形彎折偶極子天線的長度有差別。它們可以形成兩個相近的諧振點,使得天線的阻抗(特別是虛部)在840~956 MHz的范圍內保持平穩,以獲得與芯片阻抗在較寬頻段內的良好的共軛阻抗匹配,從而使天線獲得一個非常寬的帶寬(840~975 MHz)。該帶寬足以覆蓋全球超高頻RFID頻率范圍,使得標簽可以全球通用,大大減少了重復設計工作量,有效降低了成本。最后基于仿真模型,加工了一個天線實物,實物測量結果與仿真結果吻合良好。
  • 針對靈活高效的射頻識別(radio frequency identification,RFID)天線的需求逐年遞增的現狀,給出了無源RFID標簽半波偶極子天線總體的設計方法。基于半波偶極子天線的特性以及天線的輸入阻抗與RFID標簽接收功率之間的對應關系,提出了一種應用于868~915 MHz的RFID標簽天線的優化設計方案,并通過仿真分析了天線的阻抗特性。該方案可使天線達到較高的輸入阻抗來實現與一些RFID標簽的匹配。
  • 首先簡要介紹RFID技術的基本工作原理,說明射頻天線是RFID系統設計的技術關鍵,然后介紹了幾種基本的RFID射頻天線及其工作原理,并針對普遍使用的偶極子天線在RFID系統中方向性上的不足提出改進,最后,給出一個具有全向收發功能的RFID天線設計。通過設計仿真工具模擬仿真,并進行實際樣品測試,獲得較滿意的設計結果。
  • 首先簡要介紹RFID 技術的基本工作原理,說明射頻天線是RFID 系統設計的技術關鍵,然后介紹了幾種基本的RFID 射頻天線及其工作原理,并針對普遍使用的偶極子天線在RFID 系統中方向性上的不足提出改進,最后,給出一個具有全向收發功能的RFID 天線設計. 通過設計仿真工具模擬仿真,并進行實際樣品測試,獲得較滿意的設計結果.
  • 射頻識別(RFID)應用中的天線設計需考慮的最重要因素是低價位、小剖面和小型化,而為了最大功率傳輸,天線的輸出阻抗必須和其后的芯片的輸入阻抗匹配。本文介紹一種新穎的簡單結構折疊偶極子天線,所需的輸入阻抗能通過選擇合適的幾何參數輕易獲得,這對設計特殊阻抗的天線非常有用。