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E形天線
  • 這里采用多諧振的方法,通過微帶天線的結構設計,實現了雙頻段的覆蓋。在這種思路下,采用E形天線與倒F天線(IFA)相結合的設計,實現了一種低后瓣雙頻微帶天線。天線諧振在850 MHz和920 MHz處,VSWR=1.09,帶寬(VSWRlt;2)滿足頻段覆蓋的要求。該天線制作在2 mm厚的FR4基板上,不僅具有小的尺寸,而且便于調協,易于制作。
  • RFID系統能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術避免了跟蹤過程中的人工干預,在節省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應用環境中RFID技術需要采用不同的天線通信技術來實現數據交換,現今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統中的設計與應用。
  • 提出一種新型分形結構加載的Sierpinski墊片天線。該天線采用新型加載技術并充分利用了此新型結構的空間自填充能力。結果表明,此新型分形結構加載的Sierpinski墊片天線比Koch分形加載更能縮減天線的尺寸,并且能降低諧振頻率,具有寬頻帶特性,可以實現 Sierpinski分形天線的小型化、多頻段特性。
  • 為滿足讀寫器天線工作于840~845 MHz和920~925 MHz兩個頻段的要求,如果直接采用微帶天線設計,則存在著天線的頻帶比較窄,不能滿足兩個頻段要求的缺點。一種新的設計思路是設計一款雙頻帶微帶天線,使其兩個頻帶分別覆蓋840~845 MHz和920~925 MHz兩個頻段。這樣做的好處是既滿足了雙頻段的要求,又在一定程度上過濾了兩頻段間的干擾和噪聲進入讀寫器的接收系統。
  • RFID系統能捕捉運動物體的詳細信息并識別物體中存儲的每一個信息項目。該技術避免了跟蹤過程中的人工干預,在節省大量人力的同時可極大地提高工作效率。在不同的應用環境中RFID技術需要采用不同的天線通信技術來實現數據交換,現今有很多種RFID天線類型,如偶極子天線、分形天線、環形槽天線和微帶貼片天線等。筆者主要研究偶極子天線在RFID系統中的設計與應用。
  • 電子標簽(RFID)依托射頻通信技術實現非接觸式自動識別,在電子商務的物流業務上被廣泛的應用。天線在RFID系統中具有重要的地位,天線設計及制造技術是RFID的核心關鍵技術之一。本文針對RFID系統雙頻工作的要求,設計了兩款能夠雙頻帶工作的π型分形折疊偶極子天線,使其能夠同時覆蓋現代電子商務物流RFID 系統常用的兩個工作頻段:0.902~0.928 GHz和2.4~2.483 5 GHz,且在兩個工作頻段都有較好的性能,分別仿真并測試了兩款天線的回波損耗和方向圖特性。
  • 摘 要:針對射頻識別系統UHF頻段的中國標準840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結合的設計方案,設計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現諧振。仿真和調試表明,該天線諧振在850 MHz和920 MHz下,帶寬(VSWR<2)可以覆蓋以上兩個頻段。該天線兼備E形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結構簡單、成本低廉,便于調諧。
  • 芬蘭坦佩雷理工大學Rauma研究單位最近發布一份天線性能研究報告,報告稱手持RFID讀寫器的分形天線比傳統設計的天線有著更好的工作性能。
  • 針對射頻識別系統UHF頻段的中國標準840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結合的設計方案,設計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現諧振。仿真和調試表明,該天線諧振在850 MHz和920 MHz下,帶寬(VSWR<2)可以覆蓋以上兩個頻段。該天線兼備E形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結構簡單、成本低廉,便于調諧。
  • 基于三角形Sierpinski微帶分形貼片,提出了一種新型的小尺寸領帶結RFID標簽天線設計。通過仿真,給出了該分形天線的端口特性,同時給出了該領帶結型Sierpinski標簽天線的諧振頻率、方向圖以及天線效率。結果表明,采用不同維數的分形結構,可以實現多頻段的工作特性,因而該天線可以很方便地應用于RFID電子標簽中。