第1章無源RFID系統(tǒng)
1.1RFID系統(tǒng)概述
1.2電子標簽
第2章電磁波與天線理論介紹
2.1電磁場與電磁波基本理論
2.1.1法拉第電磁感應定律與楞次定律
2.1.2電感耦合
2.1.3鏡像原理
2.1.4對偶原理
2.1.5介電常數(shù)
2.1.6品質(zhì)因數(shù)
2.1.7阻抗與匹配
2.2天線基礎概念
2.2.1方向圖
2.2.2增益
2.2.3波瓣寬度
2.2.4帶寬
2.2.5天線極化
2.2.6巴俾涅原理
2.3通用天線簡介
2.3.1偶極子天線
2.3.2微帶天線
2.3.3倒L天線
第3章線圈天線設計
3.1線圈類電子標簽
3.2線圈天線與電感
3.3單圈直導線電感
3.4線圈電感計算
3.5帶匹配電路的線圈天線
3.6多端口線圈天線
3.7線圈的工程設計
3.7.1線圈型天線工程設計方法
3.7.2帶有匹配電路的標簽線圈天線設計方法
3.7.3線圈型標簽天線設計注意事項
第4章Inlay型超高頻電子標簽天線設計
4.1超高頻電子標簽介紹
4.2Inlay型電子標簽天線基本構(gòu)成元素
4.2.1小環(huán)天線
4.2.2彎折偶極子天線
4.3超高頻Inlay型天線耦合模型
4.4雙端口Inlay型天線
4.5其他常見的Inlay型電子標簽天線
4.5.1分形天線設計
4.5.2非對稱的偶極子天線
4.5.3單環(huán)單極子天線
4.5.4多環(huán)偶極子天線
4.5.5大環(huán)天線
4.5.6耦合型天線
4.5.7異形的偶極子天線
4.6多Inlay型天線的影響
4.7環(huán)境與材料對Inlay型電子標簽的影響
4.8Inlay型標簽天線工程設計
第5章金屬表面型超高頻電子標簽天線
5.1金屬表面電子標簽分類及構(gòu)造
5.2抗金屬電子標簽天線設計
5.2.1墊高型抗金屬電子標簽天線設計
5.2.2縫隙抗金屬電子標簽天線設計
5.2.3層合型電子金屬電子標簽天線設計
5.3金屬電子標簽天線設計
5.3.1倒L型金屬電子標簽天線設計
5.3.2匹配電路型抗金屬電子標簽天線設計
5.4其他金屬電子標簽天線設計
5.4.1短路倒L型金屬電子標簽天線設計
5.4.2導磁基材型金屬電子標簽天線設計
5.4.3鉛垂型抗金屬電子標簽天線
5.4.4圓極化金屬電子標簽
5.5金屬表面的電子標簽天線工程設計
5.5.1墊高型抗金屬電子標簽天線工程設計
5.5.2倒L型金屬電子標簽天線工程設計
第6章電子標簽在工程應用中的問題
6.1電子標簽識讀距離的測量
6.2電子標簽在應用中的斷點和奇點
6.3標簽電連接工藝
6.4防拆結(jié)構(gòu)的電子標簽天線設計
參考文獻
本書從天線理論和工程實踐的角度,系統(tǒng)地介紹了無源RFID電子標簽構(gòu)成及在RFID系統(tǒng)中所起到的作用,重點介紹了無源RFID電子標簽天線的理論基礎及設計方法,并且對各種不同類型的電子標簽進行分類和討論。本書同時也對無源電子標簽在實際RFID系統(tǒng)的使用中可能出現(xiàn)的問題進行了探討,介紹了無源電子標簽在實際的研發(fā)和測試中可能會出現(xiàn)的誤區(qū)和錯誤,力爭使讀者通過對本書的學習,能夠?qū)o源RFID電子標簽及天線有一個全面系統(tǒng)的了解。 本書封面貼有清華大學出版社防偽標簽,無標簽者不得銷售。
作者:鄧小鶯、汪勇、何業(yè)軍
定價:39元
印次:1-1
ISBN:9787302436614
出版日期:2016.06.01
印刷日期:2016.04.28
電子標簽是RFID 包含低頻 高頻 超高頻 有源電子標簽EPC是全球電子編碼協(xié)會的縮寫 一個為全球產(chǎn)品編碼的機構(gòu) 也是超高頻電子標簽里的一個區(qū)(一般用于開環(huán)應用的產(chǎn)品電子編碼), 閉環(huán)應用的話...
RFID有源電子標簽電池優(yōu)點:1,無需像條碼標簽那樣瞄準讀取,只要被置于讀取設備形成的電磁場內(nèi)就可以準確讀到,更加適合與各種自動化的處理設備配合使用,同時減少甚至排除因人工干預數(shù)據(jù)而帶來的人力資源、效...
有源是讀寫器和標簽雙方都有電源,讀寫距離遠;無源是只有讀寫器有電源,標簽無電源,由于標簽需要從讀寫器的射頻場取電,因此讀寫距離較近。
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本科畢業(yè)設計(論文) 本科畢業(yè)設計 (論文 ) 題目:無芯片 RFID 電子標簽的設計 系 別: 電子信息系 專 業(yè): 通信工程 班 級: 學 生: 學 號: 指導教師: 2013年 6月 本科畢業(yè)設計(論文) 無芯片 RFID 電子標簽的設計 摘 要 射頻識別( RFID)是一種自動識別技術,具有體積小、容量大、壽命長、 可重復使用等特點,該技術與互聯(lián)網(wǎng)、通訊等技術相結(jié)合,可實現(xiàn)全球范圍內(nèi) 物品的跟蹤與信息共享。標簽成本是 RFID 技術應用和發(fā)展的一大瓶頸?;?這一背景,無芯片射頻識別以其遠距離、高速度和低成本等特點成為當前的熱 點研究領域。隨著技術的發(fā)展,射頻識別技術應用領域日益擴大,并將成為未 來信息社會建設的一項基礎技術。本文針對射頻識別標簽的應用需求,對無芯 片射頻識別標簽進行了研究。 首先,論述了 RFID 系統(tǒng)的技術原理,并對無芯片 RFID 標簽的工作原理進 行了分
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當前,RFID電子標簽技術作為一種新型非接觸性識別技術已在各行業(yè)得到迅猛發(fā)展.本文介紹了RFID電子標簽技術的組成及其工作流程,然后以RFID電子標簽技術在電能計量中心里電表周轉(zhuǎn)箱的應用為例進行了系統(tǒng)分析,從整體上設計電表"流轉(zhuǎn)"過程的智能定位解決方案,實現(xiàn)了以電表的高效存儲和全程化跟蹤定位管理的最終目標.
本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目 審核 。
無源天線(passive antenna)是指不帶任何有源器件的天線。 無源天線:是一個金屬體,是平??吹胶芷胀ǖ母鞣N天線。有源天線:是在這普通的天線后加放大器,提高靈敏度,降低信噪比。收音機一般不適合有源天線,否則因靈敏度過高易混臺,還容易引起正回授發(fā)生嘯叫。電視用有源天線時,適合單頻道遠程接收,天線需用七單元折合振子天線,加三級放大,實驗證明,在武漢六樓可收到湖北孝感電視臺、云夢臺、蔡甸臺等。
本書主要包括天線理論與技術及相關技術方面的內(nèi)容。第1章介紹了電磁波輻射的基本原理和天線的基本概念和知識;第2章至第5章介紹了常用的天線形式,包括振子天線、微帶天線和螺旋天線,也包含了天線陣列分析和綜合方面的內(nèi)容;第6章給出了幾個天線設計的實例,可以作為教學案例進行實踐練習;第7章介紹了天線測量方面的知識;第8章介紹了天線罩方面的知識。
目 錄
第1章 天線理論基礎 1
1.1 電磁輻射問題的解 1
1.1.1 Maxwell方程組及波動方程 1
1.1.2 輻射積分 2
1.2 輻射機理 7
1.2.1 運動點電荷的場 7
1.2.2 細線電流模型 13
1.2.3 輻射的產(chǎn)生 14
1.3 基本輻射元 16
1.3.1 電偶極子 16
1.3.2 磁偶極子(小環(huán)) 18
1.3.3 惠更斯元 20
1.4 天線的性能參數(shù) 20
1.4.1 天線的電路特性與能量傳輸 21
1.4.2 天線的空間場特性 23
1.4.3 天線的互阻抗與收發(fā)互易性 31
1.4.4 Friis傳輸方程和雷達方程 34
1.5 天線的匹配與平衡 35
1.5.1 阻抗匹配 36
1.5.2 平衡饋電 37
1.6 天線的分析方法 38
第2章 振子天線 40
2.1 振子 40
2.2 八木天線 43
2.3 角反射器天線 49
2.4 地面上的天線(含理想導電和非完純導電) 55
第3章 微帶天線 64
3.1 微帶天線概述 64
3.2 微帶天線分析方法 65
3.3 微帶天線寬帶技術 70
3.4 微帶天線圓極化技術 81
3.4.1 一點饋電單片圓極化微帶天線 82
3.4.2 圓極化微帶天線寬角軸比改進的方法 89
3.5 微帶天線表面波抑制 93
第4章 螺旋天線 96
4.1 圓柱螺旋天線 96
4.1.1 螺旋的幾何表示 96
4.1.2 軸向模波瓣圖和波沿單繞螺旋的傳播相速 97
4.1.3 單繞軸向模單圈方螺旋的波瓣圖 103
4.1.4 單繞螺旋的完整軸向模波瓣圖 104
4.1.5 單繞軸向模螺旋天線的軸比和圓極化條件 106
4.1.6 單繞螺旋天線軸向模輻射的寬頻帶特性 109
4.1.7 波瓣圖、頻帶寬度、增益、阻抗和軸比公式列表 110
4.1.8 單繞軸向模螺旋天線的實際設計考慮 111
4.2 平面螺旋天線 116
4.2.1 非頻變天線基本原理 116
4.2.2 非頻變的數(shù)學基礎 118
4.2.3 螺旋天線 119
4.2.4 螺旋模式 123
4.2.5 平面螺旋天線的饋電 126
4.2.6 平面螺旋天線的支撐技術 127
4.2.7 螺旋臂終端的處理 129
4.2.8 波束形成 130
第5章 天線陣列分析與綜合 132
5.1 天線陣列的分析 132
5.1.1 線陣的陣因子 132
5.1.2 均勻激勵的等間距線陣 137
5.2 綜合問題 142
5.2.1 線源波束賦形的綜合方法 144
5.2.2 線陣波束賦形的綜合法 148
5.2.3 低旁瓣、窄主瓣方法 152
第6章 天線應用實例 162
6.1 螺旋天線 162
6.1.1 應用背景 162
6.1.2 設計過程 162
6.2 微帶天線 174
6.2.1 應用背景 174
6.2.2 設計過程 174
6.2.3 天線陣列的設計 180
6.3 縫隙天線 186
6.3.1 應用背景 186
6.3.2 縫隙天線原理 186
6.3.3 天線的仿真 192
本 章 附 錄 196
第7章 天線測量 199
7.1 概述 199
7.2 測試場 200
7.2.1 天線測試場的一般要求 200
7.2.2 反射測試場 201
7.2.3 自由空間測試場 203
7.2.4 緊縮場 207
7.2.5 近場測試場 210
7.2.6 各種天線測試場比較 212
7.3 主要參量測量 213
7.3.1 方向圖測量 213
7.3.2 天線增益測量 216
7.3.3 天線極化測量 220
7.4 典型測量系統(tǒng) 221
第8章 天線罩 224
8.1 天線罩的基本概念 224
8.1.1 什么是天線罩 224
8.1.2 天線罩的分類 225
8.1.3 天線罩對天線電氣性能的影響 226
8.1.4 天線罩的性能要求 227
8.2 罩壁傳輸特性 229
8.2.1 通用計算公式 229
8.2.2 單層結(jié)構(gòu)傳輸特性 231
8.2.3 A型夾層傳輸特性 232
8.2.4 多層夾層傳輸特性 233
8.2.5 B型夾層傳輸特性 233
8.2.6 內(nèi)含金屬物介質(zhì)層傳輸特性 233
8.2.7 空間骨架結(jié)構(gòu)傳輸特性 234
8.3 天線罩電氣特性分析方法 234
8.3.1 天線罩分析方法發(fā)展歷程 234
8.3.2 高頻分析方法 235
8.3.3 全波分析方法 237
8.3.4 高低頻混合方法 239
8.3.5 各種分析方法適用范圍 240
8.4 天線罩電氣分析實例——幾何光學法 241
8.4.1 引言 241
8.4.2 計算原理 242
8.4.3 罩體曲面形狀的描述 243
8.4.4 電磁射線與罩壁的交點 244
8.4.5 入射波的入射角 245
8.4.6 入射波的極化角 246
8.4.7 透射場計算 246
8.4.8 加罩前后方向圖計算 248
8.4.9 天線罩電氣性能計算 249
8.5 天線罩電氣測量技術 252
8.5.1 天線罩材料特性測量 252
8.5.2 罩壁傳輸特性測量 254
8.5.3 整罩性能測量 257
參考文獻 260