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在RF裝置中,工作頻率增加到微波區域的時候,天線與標簽芯片之間的匹配問題變得更加嚴峻。天線的目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片。這需要仔細的設計天線和自由空間以及其相連的標簽芯片的匹配。本文考慮的頻帶是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
天線必須滿足的條件:
足夠的小以至于能夠貼到需要的物品上
有全向或半球覆蓋的方向性
提供最大可能的信號給標簽的芯片
無論物品什么方向,天線的極化都能與讀卡機的詢問信號相匹配
具有魯棒性
在選擇天線的時候的主要考慮是:
天線的類型
天線的阻抗:
在應用到物品上的RF的性能
在有其他的物品圍繞貼標簽物品時的RF性能。
可能的選擇
這里有兩種使用方式:
一)貼標簽的物品被放在倉庫中,有一個便攜裝置,可能是手持式,詢問所有的物品,并且需要它們給予信息反饋信息
二)在倉庫的門口安裝讀卡設配,詢問并記錄進出物品。還有一個主要的選擇是有源標簽還是無源標簽。
可選的天線
在435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz頻率是用的RFID系統中,可選的天線有幾種。這樣的小天線的增益是有限的,增益的大小取決于輻射模式的類型,全向的天線具有峰值增益0到 2dBi 方向性的天線的增益可以達到6dBi。增益大小影響天線的作用距離。
阻抗問題
為了最大功率傳輸,天線后的芯片的輸入阻抗必須和天線的輸出阻抗匹配。
幾十年來,設計天線與50 或70歐姆的阻抗匹配,但是可能設計天線具有其他的特性阻抗。例如,一個縫隙天線可以設計具有幾百歐姆的阻抗。一個折疊偶極子的阻抗可以是一做個標準半波偶極子阻抗的20倍。印刷貼片天線的引出點能夠提供一個很寬范圍的阻抗(通常是40 到100歐姆)。
選擇天線的類型,以至于它的阻抗能夠和標簽芯片的輸入阻抗匹配是十分關鍵的。另一個問題是其他的與天線接近的物體可以降低天線的返回損耗。對于全向天線,例如雙偶極子天線,這個影響是顯著的。改變雙偶極子天線和一聽番茄醬的間距做了一些實際測量,顯示了一些變化。
其他的物體也有相似的影響。此外是物體的介電常數,而不是金屬,改變了諧振頻率。一塑料瓶子水降低了最小返回損耗頻率16%。當物體與天線的距離小于62.5mm的時候,返回損耗將導致一個3.0 dB的插入損耗,而天線的自由空間插入損耗才0.2dB??梢栽O計天線使它與接近物體的情況相匹配,但是天線的行為對于不同的物體和不同的物體距離而不同。對于全向天線是不可行的,所以設計方向性強的天線,它們不受這個問題的影響。
輻射模式
在一個無反射的環境中測試了天線的模式,包括了各種需要貼標簽的物體,在使用全向天線的時候性能嚴重下降。圓柱金屬聽引起的性能下降是最嚴重的,在它與天線距離50mm的時候,反回的信號下降大于20dB 。天線與物體的中心距離分開到100—150mm的時候,反回信號下降約10 到12dB。在與天線距離100mm的時候,測量了幾瓶水(塑料和玻璃),反回信號降低大于10dB。在蠟紙盒的液體,甚至蘋果上做試驗得到了類似的結果。
距 離
RFID天線的增益和是否使用有源的標簽芯片將影響系統的使用距離。樂觀的考慮,在電磁場的輻射強度符合UK的相關標準時,2.45GHz 的無源情況下,全波整流,驅動電壓不大于3伏,優化的RFID天線阻抗環境(阻抗 200 或 300歐姆),使用距離大約是1米[3]。如果使用WHO限制[4]則更適合于全球范圍的使用,但是作用距離下降了一半。這些限制了讀卡機到標簽的電磁場功率。作用距離隨著頻率升高而下降。如果使用有源芯片作用距離可以達到5到10米。
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