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圓極化
  • 1. 采購 UHF RFID 天線時,核心選型依據(jù)有哪些? 需圍繞五大維度綜合判斷:①應(yīng)用場景(如物流倉儲選高增益定向天線,醫(yī)療設(shè)備管理選抗金屬天線);②頻率適配(需符合本地頻譜規(guī)范,如國內(nèi)主流 840-845MHz、國際 860-960MHz,匹配 ISO/IEC 18000-6:2025 新標(biāo)準(zhǔn));③極化方式(標(biāo)簽姿態(tài)多變選圓極化,固定姿態(tài)選線極化);④增益需求(遠距離識別選 13-18dBi,密集環(huán)境選 6-9dBic);⑤環(huán)境特性(金屬環(huán)境需抗金屬設(shè)計,極端溫濕度需 IP67 + 耐溫材質(zhì))。例如物流倉儲可優(yōu)先考慮博緯智能 BRA-01 系列,其 860-960MHz 全頻段覆蓋適配多區(qū)域使用。
  • 射頻識別(Radio Frequency of Identificatio,RFID)是一種使用射頻技術(shù)的非接觸自動識別技術(shù),具有傳輸速率快、防沖撞、大批量讀取、運動過程讀取等優(yōu)勢,因此,RFID技術(shù)在物流與供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理與控制、防偽與安全控制、交通管理與控制等各領(lǐng)域具有重大的應(yīng)用潛力。目前,射頻識別技術(shù)的工作頻段包括低頻、高頻、超高頻及微波段,其中以高頻和超高頻的應(yīng)用最為廣泛。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of IdenTIficaTIo,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • 射頻識別(RFID)技術(shù)近年來得到了廣泛的重視和應(yīng)用。UHF頻段的RFID 系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID 閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID 閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID讀寫器天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • 本文提出一種微帶天線,它采用L型探針饋電來展寬天線頻帶,采用四點饋電技術(shù)來實現(xiàn)圓極化,采用天線罩和天線一體化設(shè)計來保證天線具有良好的環(huán)境特性和機械特性。測試結(jié)果表明該天線的阻抗帶寬達到44.3%,能夠覆蓋現(xiàn)有主要導(dǎo)航系統(tǒng)的所有工作頻段,且具有良好的寬波束特性和圓極化特性,能夠用于機載、星載和地面等場合。
  • 設(shè)計了一種動態(tài)功率匹配算法,能夠使溫度標(biāo)簽在最佳測溫功率下工作,確保了溫度標(biāo)簽測溫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。算法中加入計時器機制,并通過RSSI值判斷起始功率,大大減少了測溫所需時間。測試結(jié)果表明,手持機與溫度標(biāo)簽相距10 cm、30 cm、50 cm時,測溫誤差均在±1 ℃以內(nèi)。
  • 近年來射頻識別(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠、傳輸速率高,受到了更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計的優(yōu)劣對其系統(tǒng)工作性能有關(guān)鍵的影響。
  • 本發(fā)明涉及RFID應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種圓極化寬帶天線。
  • 本發(fā)明涉及RFID應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種小型化窄波束圓極化天線。
  • 基于RFID系統(tǒng)對天線的要求,提出了一種適用于UHF頻段上的RFID讀寫器天線。該天線采用背饋饋電方法,通過在分形結(jié)構(gòu)上采用非對稱矩形切角來實現(xiàn)天線的小型化和圓極化。利用電磁仿真軟件分析了天線性能,仿真與測試結(jié)果吻合良好。
  • 在RFID系統(tǒng)中,標(biāo)簽擺放姿態(tài)的不固定要求讀取其信息的閱讀器天線是圓極化,而小型圓極化天線在RFID中有重要應(yīng)用且成為研究熱點。文中設(shè)計并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圓極化天線,軸比<3 dB。
  • 設(shè)計了一種用于UHF頻段射頻識別系統(tǒng)的小型右手圓極化四臂螺旋天線。天線由印制在微帶介質(zhì)板的4個長條形臂組成,通過微帶功分器饋電。天線在進行4個端口的單獨匹配和功分器相連時,需采用一種新的匹配方法。通過仿真優(yōu)化,天線尺寸為60 mm x60 mm x6 mm,峰值增益為3.8 dB,帶內(nèi)軸比<3 dB,3 dB波束寬度>120°,前后比>15 dB。實物測試結(jié)果與仿真結(jié)果吻合。
  • 提出了一種用于金屬物體表面的RFID天線。該天線包含一個耦合地板和翼型輻射貼片。天線尺寸為84 mm x25 mm x4.5 mm,當(dāng)圓極化閱讀器天線增益為7.5 dBi,輻射功率為30 dBm時,在902 - 928 MHz范圍內(nèi)閱讀距離可達10 m。標(biāo)簽天線在金屬物體表面的實測結(jié)果顯示,該標(biāo)簽具有較好的遠距離識別性能。
  • 基于RFID系統(tǒng)對天線的要求,提出了一種適用于UHF頻段上的RFID讀寫器天線。該天線采用背饋饋電方法,通過在分形結(jié)構(gòu)上采用非對稱矩形切角來實現(xiàn)天線的小型化和圓極化。利用電磁仿真軟件分析了天線性能,仿真與測試結(jié)果吻合良好。
  • 圓錐對數(shù)螺旋天線是一類非頻變天線.這類天線結(jié)構(gòu)緊湊,便于實現(xiàn),常用作要求在寬頻帶內(nèi)具有圓極化,全向輻射方向圖的衛(wèi)星通信天線。