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簡介
包圍RFID天線的電磁場可以分為兩個部分——近場和遠場。通常,近場定義為天線周圍距離一個波長(λ)以內(約35厘米)的場。射頻場的兩個段——近場和遠場——能量不同,因此通常需要對應的天線類型以獲得最佳讀距。(近場主要具有磁性,而遠場則包含電和磁成分。)
RFID標簽與RFID讀寫器(通過天線)之間的通信通過一種稱為電磁耦合的過程進行。耦合有兩種類型——感性耦合和電容耦合。
1.歸納法
近場天線采用感應耦合,即利用磁場為RFID標簽供電。在近場區域會產生磁場,使RFID讀取器的天線能夠為標簽通電。標簽隨后通過在磁場中產生擾動來響應,讀者捕捉并解碼。
2.電容式
遠場天線使用電容耦合(或傳播耦合)來為RFID標簽供電。電容耦合發生在RFID讀寫器的天線向外傳播射頻能量,并利用這些能量為標簽充能。標簽隨后將部分射頻能量作為響應回饋給讀寫器的天線,這種響應稱為反向散射。
近場天線低身且體積小,非常適合短距離讀取應用。與發射傳播電磁場的遠場天線不同,近場天線產生局部磁場。此外,近場天線通常比遠場天線耐用度較低,且通常用于室內環境。由于近場天線使用較少,可用的部署選項有限。
遠場天線形狀和尺寸多樣,通常能讀取幾厘米的標簽,理想條件下可達30英尺以上。選擇遠場天線時有多種選擇,如線性或圓極化、增益變化,以及室內或室外使用的選項。由于使用遠場天線時讀取區域擴大,誤判標簽讀數(即讀取非預期的RFID標簽)往往是一個常見問題。
在不考慮環境的情況下部署RFID應用,可能會導致數千美元的花費,而讀取率卻不理想。如果在規定時間內無法提供積極成果,項目可能會被放棄,組織也將失去潛在的時間和成本節省。液體會吸收RFID能量,這使得RFID標簽難以回饋射頻信號(標記裝液容器)或接收射頻信號(...
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