【摘 要】
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射频识别(RFID)技术作为一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号完成对物体的识别以及数据的交换,因其具有识别距离长、识别速度快、可多物品同时识别等优点,RFID技术已被
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射频识别(RFID)技术作为一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号完成对物体的识别以及数据的交换,因其具有识别距离长、识别速度快、可多物品同时识别等优点,RFID技术已被广泛地应用于工业、商业、农业等众多领域,并被认为是二十一世纪最有发展前途的应用技术之一。天线是RFID系统射频信号发射与接收的主要设备,在很大程度上影响着RFID系统的性能,因此研究RFID天线技术具有重要的理论与实际意义。本文主要研究超高频(UHF) RFID读写器天线。较多UHF RFID读写器天线采用环天线结构,利用电感耦合的方式工作,天线读写距离会随着环直径的增加而增加,但是当天线直径增大到一定程度时,天线的读写距离将不再增加,而且可能会有读写空洞出现,为了获得更好的读写性能,提出了利用电容耦合方式工作的读写器天线,而且此类型天线在多标签识别方面更有优势。本文设计的读写器天线采用微带贴片结构,利用微带贴片附近较强的电场激活标签,两个圆形贴片由等分威尔金森功分器馈电,馈电点相对,增强了靠近天线范围内的电场强度。微带天线的一个缺点是带宽较窄,为了解决这一问题,我们在贴片表面引入缝隙,此缝隙对贴片表面的电流产生微扰,影响贴片天线的谐振频率,进而展宽天线的带宽。在天线的S11小于-10dB的条件下,天线带宽的测量值为35MHz (897MHz-932MHz),同时覆盖了中国与北美标准的超高频频段。天线的测量最大可读取距离为160mm,在40mm至160mm的范围内可以实现无空洞读取,并且可以同时识别多个堆叠标签。此读写器天线测量结果与仿真结果吻合良好,可满足实际应用需求。
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