rfid天线工程中,天线功率越大read的距离越远么

本书从天线理论和工程实践的角度,系统地介绍了无源RFID电子标签构成及在RFID系统中所起到的作用,重点介绍了无源RFID电子标签天线的理论基础及设计方法,并且对各种不同类型的电子标签进行分类和讨论。本书同时也对无源电子标签在实际RFID系统的使用中可能出现的问题进行了探讨,介绍了无源电子标签在实际的研发和测试中可能会出现的误区和错误,力争使读者通过对本书的学习,能够对无源RFID电子标签及天线有一个全面系统的了解。 本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

作为一种近距离的无线通信技术,无源RFID系统在国内使用和发展已有几十年的历史了,但是关于无源RFID系统中电子标签及其天线知识的著作比较少,并且很多著作的内容都是建立在仿真的基础上,并未对电子标签做系统深入的介绍。 电子标签作为无源RFID系统中的重要构成部件,其设计和使用方法在RFID系统构建中是非常关键的。良好的电子标签设计与使用有可能使RFID系统中存在的误读和漏读问题迎刃而解,不好的电子标签设计与使用有可能使RFID系统陷入误读和漏读的死循环中。本书将尽可能在作者知识范围之内介绍不同类型的电子标签,以及这些电子标签的构成原理、应用范围和应用方法。 每一个从事RFID系统研发和工程实施的人员对于RFID系统都可能会有不同的理解。本书作者长期从事芯片、读写器天线和无源电子标签的设计,因此本书将从电磁场理论和天线设计工程实践的角度出发,阐述无源RFID系统中的电子标签天线的设计原理及设计方法。本书尽可能将电磁场理论、天线理论与电子标签工程实践进行结合,讲述各种不同类型的电子标签天线的设计原理和工程设计及实现方法。 希望读者通过对本书的学习,可以了解无源RFID电子标签的设计理论、设计方法、制作工艺等,能够对无源RFID电子标签建立良好的认知。希望通过对本书的学习,读者能在后续的电子标签设计中更好地发挥聪明才智,设计出更好、更巧妙的电子标签。 由于本书作者理论知识和工程实践经验有限,而电子产品发展日新月异,所以本书不可能罗列所有现有的可行技术,并且书中很多观点和概念是基于作者自己对RFID技术的理解提出来的,不免存在一些谬误和不足,欢迎各位读者指正。 本书得到国家自然科学基金项目(No.,No,)、深圳市基础研究基金项目(No.JCYJ46102)和深圳市天线与电波重点实验室资金(No.ZDSYS105)资助,特此感谢!本书在出版过程中,得到清华大学出版社盛东亮编辑竭尽全力地支持,在此致谢! 作者2016年5月

简要:UHF频段的通用型远场天线,具有高增益、低驻波的特点。可方便地应用于门禁、仓储、物流、零售等UHF频段的RFID场合中。

  本文提供了如何最大限度地扩大读/写距离的方法。读/写距离取决于诸多因素,如()的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的读写器或者类似无线电话的其它外部发射器的RF干扰。

  读写器天线发射的RF电磁波的功率密度大小如下式所示。

  式中,Sr为功率密度,Pt为读写器天线的发射功率,Gt为读写器天线的读写器增益,R为读写器天线的发射距离。式1表明,功率密度与距离的平方成反比。这一公式在理想情况下成立,如在不存在衰减RF信号的物体、可能产生干扰的外部发射器和来自同一信号源产生其它干扰模式的多径效应的微波暗室内。此应用指南将更为详细地讨论以上这些因素。

  天线增益的单位是dBi,dBi代表一根天线与在所有方向均匀分配能量的假设各向同性天线相比的正向增益。在设计天线的结构时,应使其在某个方向比另一个方向辐射更多的能量,从而实现更高增益。以水喷头作例子,可以很好地理解这一点。集中喷射,水流变窄,水射出的距离增加。这与提高天线增益类似,即在某个方向集中能量辐射。

  天线3dB波束宽度和半功率点

  提高读写器的读/写距离必须考虑的另一个重要的天线特性,天线3dB波束宽度图。如图1所示的3dB波束宽度,包含了75%的射频能量。在此范围内读写器具有最佳读/写性能。3dB波束宽度取决于天线增益。例如,天线增益越高,能量越集中,3dB波束宽度就越窄。

我要回帖

更多关于 rfid天线 的文章

 

随机推荐