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高增益
  • 1. 采購 UHF RFID 天線時,核心選型依據有哪些? 需圍繞五大維度綜合判斷:①應用場景(如物流倉儲選高增益定向天線,醫療設備管理選抗金屬天線);②頻率適配(需符合本地頻譜規范,如國內主流 840-845MHz、國際 860-960MHz,匹配 ISO/IEC 18000-6:2025 新標準);③極化方式(標簽姿態多變選圓極化,固定姿態選線極化);④增益需求(遠距離識別選 13-18dBi,密集環境選 6-9dBic);⑤環境特性(金屬環境需抗金屬設計,極端溫濕度需 IP67 + 耐溫材質)。例如物流倉儲可優先考慮博緯智能 BRA-01 系列,其 860-960MHz 全頻段覆蓋適配多區域使用。
  • 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。
  • 本文從電子標簽的理論開始,論述了電子標簽的設計方法,力求在特定的尺寸內設計出高增益、高效率、高穩定性,根據電磁理論與天線理論,設計并且加工出車輛防拆電子標簽的實物。從阻抗匹配問題上,詳細分析了電子標簽的各個參數對于電子標簽性能的影響。
  • 2.45 GHz頻段是RFID常用的頻段之一。為了實現一款該頻段的性能良好的天線,在改善縫隙耦合饋電天線結構的基礎上,在天線設計中融入高阻表面型微波光子晶體結構。新穎的天線結構及有效的設計思路,使天線在保持高增益的情況下,在更寬的頻帶上具有更好的穩定性,同時也減小了天線的尺寸,使天線整體性能更加完善。
  • 摘要:915MHz頻段是RFID常用的頻段之一,本文設計了一款該頻段下工作的RFID天線,并借助ANSOFT HFSS計算軟件對天線系統進行了仿真分析,通過對貼片以及接地板開槽,使天線在保持高增益的情況下,在更寬的頻帶上具有更好的穩定性,同時也減小了天線的尺寸,使天線整體性能更加完善。
  • 為實現高增益低旁瓣的定向天線,設計了一種采用介質基片集成波導實現縫隙天線陣,并在輻射縫隙兩邊增加扼流槽,與傳統的介質基片集成波導相比,大幅增加了帶寬。最后實現了一介質基片集成波導天線陣,其帶寬增加了8%,實際測試表明該天線具有高增益,低旁瓣,達到了設計要求。
  • 關于此類天線的輻射特性、饋電方式、數值計算等分析研究倍受矚目,在現代無線通信系統中的應用越來越廣泛。
  • 金屬物體對超高頻電子標簽的干擾一直是RFID領域的一個難題,本文結合PIFA天線的基本理論以及現有的標簽技術,設計了一款UHF抗金屬標簽天線,天線采用的印刷結構使得生產工藝簡化,生產成本低廉。通過對天線大量的仿真和實測,論證了該天線具有高增益、遠距離等特點,是一款能夠真正應用于金屬表面的標簽天線。
  • 寬帶無線接入主要面臨三方面的問題,即回程、接入和覆蓋。如果說具有高增益天線的Wi-Fi網絡可以解決接入問題,以Mesh網形式部署的IEEE802.11熱區可以解決覆蓋問題,那么回程問題該如何解決呢?一是采用傳統的有線回程,但這種方法成本很高,而且目前還沒有統一的標準可以實施,其回程的具體實施形式也是五花八門;二是采用WiMAX技術。