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無芯標簽
  • 本文采用I型諧振單元來構造所設計的標簽。相比于其他結構的諧振單元,其主要有兩方面的優勢。首先,無論激勵信號是同極化,還是交叉極化的電磁波,I型諧振單元的后向散射信號中都不含有二次諧波,然而U型諧振單元在交叉極化的信號源激勵下,會產生二次諧波[8]。其次,I型諧振單元在受到正交極化的平面波激勵時,只會對一個極化方向的電磁波有所回應,而不會對另一個極化方向的電磁波有所回應,相應的原理圖分別如圖1和圖2所示,其中V(vertical)和H(horizontal)分別代表諧振單元的放置方向和平面波極化方向是豎直和水平的,RCS是雷達散射界面(Radar Cross Section)。
  • 標簽由在矩形介質板上蝕刻的多個按規律排列的直角型諧振器構成,標簽結構對于多種極化方向的入射波都有著良好的穩定性。同時提出了一種新的無芯片標簽編碼方法,在不增加諧振器間相互耦合的前提下,使標簽的編碼密度增加了一倍。相比于傳統的無芯標簽,該標簽具有尺寸小和編碼密度高等優點,標簽采用單層導體結構能被直接印制在ID卡甚至紙張上。
  • 提出了一種由水平和豎直方向上蝕刻的I型諧振體構成的雙極化無芯RFID新型標簽。采用雙極化編碼技術和頻移編碼技術設計了該種新型標簽的編碼方法,實現了編碼容量加倍,同時在減少諧振單元的情況下,仍然可獲得更加理想的編碼容量。最后,設計了一個16 bit的雙極化無芯標簽,通過仿真驗證了其可行性,為無芯標簽的研究提供了新的思路。
  • 目標雷達散射截面(RCS),在復平面可以表示為復頻域的函數。根據奇點(SEM)展開(留數)方法,計算對目標物體的散射奇點(留數),進行射頻識別(RFID),是射頻識別的新思路。通過FEKO軟件,對蝶形無芯標簽結構進行仿真得出該結構散射場。仿真的結果顯示該結構具有開槽數量多、極點分布規律、數據容量大、易于實現等優點。
  • 針對傳統電子標簽的單片價格高、功率需求大等問題,在具體分析了基本諧振單元的基礎上提出了一種折疊偶極子陣列無芯標簽。該類標簽是不包含任何其他組件的散射體結構,利用諧振體在特定頻點上的諧振特性,以不同物理參數諧振單元組合的方式產生特定的散射場頻域特性。對多個標簽結構的極點參數進行了分析和仿真,結果表明,基于標簽極點的識別方式具有可行性。
  • 標簽極點提取的準確性受多種因素影響,以折疊偶極子陣列無芯標簽為研究對象,開展無耗電介質材料(厚度、相對介電常數)對其極點分布的特性分析。仿真結果表明,隨著介質厚度及其相對介電常數的增大,諧振極點的衰減因子及諧振頻率將呈現變小的趨勢,極點分布以類S型曲線向坐標原點靠近。
  • 無芯RFID標簽指的是不含有硅芯片的射頻識別標簽。最具有前景的無芯標簽的主要潛在優勢在于其最終能以0.1美分的花費直接印在產品和包裝上,以更靈活可靠的特性取代每年十萬億使用量的條形碼。
  • 無芯RFID標簽指的是不含有硅芯片的射頻識別標簽。最具有前景的無芯標簽的主要潛在優勢在于其最終能以0.1美分的花費直接印在產品和包裝上,以更靈活可靠的特性取代每年十萬億使用量的條形碼。