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無芯標簽
  • 本文采用I型諧振單元來構(gòu)造所設(shè)計的標簽。相比于其他結(jié)構(gòu)的諧振單元,其主要有兩方面的優(yōu)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(chǎn)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(zhì)板上蝕刻的多個按規(guī)律排列的直角型諧振器構(gòu)成,標簽結(jié)構(gòu)對于多種極化方向的入射波都有著良好的穩(wěn)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(tǒng)的無芯標簽,該標簽具有尺寸小和編碼密度高等優(yōu)點,標簽采用單層導體結(jié)構(gòu)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(gòu)成的雙極化無芯RFID新型標簽。采用雙極化編碼技術(shù)和頻移編碼技術(shù)設(shè)計了該種新型標簽的編碼方法,實現(xiàn)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(shè)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(shù)。根據(jù)奇點(SEM)展開(留數(shù))方法,計算對目標物體的散射奇點(留數(shù)),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(jié)構(gòu)進行仿真得出該結(jié)構(gòu)散射場。仿真的結(jié)果顯示該結(jié)構(gòu)具有開槽數(shù)量多、極點分布規(guī)律、數(shù)據(jù)容量大、易于實現(xiàn)等優(yōu)點。
  • 針對傳統(tǒng)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(chǔ)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(jié)構(gòu),利用諧振體在特定頻點上的諧振特性,以不同物理參數(shù)諧振單元組合的方式產(chǎn)生特定的散射場頻域特性。對多個標簽結(jié)構(gòu)的極點參數(shù)進行了分析和仿真,結(jié)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(zhì)材料(厚度、相對介電常數(shù))對其極點分布的特性分析。仿真結(jié)果表明,隨著介質(zhì)厚度及其相對介電常數(shù)的增大,諧振極點的衰減因子及諧振頻率將呈現(xiàn)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(yōu)勢在于其最終能以0.1美分的花費直接印在產(chǎn)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(yōu)勢在于其最終能以0.1美分的花費直接印在產(chǎn)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。