学rfid必须了解的天线知识
天线基础知识(RFID工程师必会)
天线基础知识(RFID⼯程师必会)天线基础知识1 天线1.1 天线的作⽤与地位⽆线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。
电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很⼩很⼩⼀部分功率),并通过馈线送到⽆线电接收机。
可见,天线是发射和接收电磁波的⼀个重要的⽆线电设备,没有天线也就没有⽆线电通信。
天线品种繁多,以供不同频率、不同⽤途、不同场合、不同要求等不同情况下使⽤。
对于众多品种的天线,进⾏适当的分类是必要的:按⽤途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按⼯作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按⽅向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、⾯状天线等;等等分类。
*电磁波的辐射导线上有交变电流流动时,就可以发⽣电磁波的辐射,辐射的能⼒与导线的长度和形状有关。
如图1.1 a 所⽰,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因⽽辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1 b 所⽰,电场就散播在周围空间,因⽽辐射增强。
必须指出,当导线的长度L 远⼩于波长λ时,辐射很微弱;导线的长度L 增⼤到可与波长相⽐拟时,导线上的电流将⼤⼤增加,因⽽就能形成较强的辐射。
1.2 对称振⼦对称振⼦是⼀种经典的、迄今为⽌使⽤最⼴泛的天线,单个半波对称振⼦可简单地单独⽴地使⽤或⽤作为抛物⾯天线的馈源,也可采⽤多个半波对称振⼦组成天线阵。
两臂长度相等的振⼦叫做对称振⼦。
每臂长度为四分之⼀波长、全长为⼆分之⼀波长的振⼦,称半波对称振⼦, 见图1.2 a 。
另外,还有⼀种异型半波对称振⼦,可看成是将全波对称振⼦折合成⼀个窄长的矩形框,并把全波对称振⼦的两个端点相叠,这个窄长的矩形框称为折合振⼦,注意,折合振⼦的长度也是为⼆分之⼀波长,故称为半波折合振⼦, 见图1.2 b。
1.3 天线⽅向性的讨论1.3.1 天线⽅向性发射天线的基本功能之⼀是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之⼆是把⼤部分能量朝所需的⽅向辐射。
RFID:天线的基础知识(一)
表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。
1.1 天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。
天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。
天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。
匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。
在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。
一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。
驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。
在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。
过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。
回波损耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。
回波损耗的值在0dB的到无穷大之间,回波损耗越小表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。
0表示全反射,无穷大表示完全匹配。
在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。
1.2 天线的极化方式所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。
当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。
因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。
另外,随着新技术的发展,最近又出现了一种双极化天线。
就其设计思路而言,一般分为垂直与水平极化和±45°极化两种方式,性能上一般后者优于前者,因此目前大部分采用的是±45°极化方式。
rfid天线设计原理
rfid天线设计原理
RFID(射频识别)天线设计的主要原理涉及射频工程和天线理论。
以下是一些基本原理:
* 共振频率:RFID系统中的天线应该共振于RFID标签工作的频率。
这通常是通过天线的物理尺寸和形状来实现的。
* 天线类型:天线类型包括标签天线和阅读器天线。
常见的天线类型包括螺旋天线、贴片天线、和线圈天线。
选择合适的天线类型取决于应用需求和使用环境。
* 阻抗匹配:天线的阻抗应该与RFID读写器的输出阻抗匹配,以确保最大功率传输。
通常,天线设计需要调整天线的电感和电容来实现阻抗匹配。
* 方向性:天线的方向性也是一个重要考虑因素。
有些应用需要全向性天线,而其他应用可能需要更为定向的天线。
* 极化:天线的极化应该与RFID标签的极化方向匹配。
通常,线性极化较为常见,但在某些应用中,如在金属表面上使用时,可能需要圆极化天线。
* 损耗:天线的损耗对系统性能有影响。
天线设计应该尽量降低损耗,以提高效率。
* 射频功率:天线设计需要考虑RFID系统的射频功率要求,以确保足够的信号强度用于标签的激活和通信。
天线设计是一个复杂的工程领域,需要深入理解射频工程和电磁场理论。
在设计过程中,通常需要使用模拟工具和测量设备,以优化天线的性能。
1。
rfid天线的原理和应用
RFID天线的原理和应用1. RFID技术简介RFID(Radio Frequency Identification)即无线射频识别技术,是利用无线电频率进行数据传输和识别的一种自动识别技术。
它通过将一个RFID标签或智能卡片与一个RFID读写器进行无线通信,实现物体的追踪、检测和管理。
RFID技术得到了广泛应用,其中RFID天线作为RFID系统的重要组成部分,在RFID技术的应用中起着关键作用。
2. RFID天线的工作原理RFID系统主要由RFID标签、RFID读写器和RFID天线组成。
RFID天线作为一个发射和接收的信号设备,承担着将读写器与标签之间的数据进行无线传输和通信的重要任务。
RFID天线的工作原理如下:2.1 发射原理RFID天线将读写器发出的高频信号输入并进行处理,然后将处理后的信号通过天线的辐射部分以电磁波形式发送出去。
RFID天线一般使用线圈或天线阵列来实现。
2.2 接收原理当RFID标签进入RFID天线的工作范围内,天线会接收到标签发射出的信号。
RFID天线将接收到的信号放大并进行处理,然后通过RFID读写器进行后续的数据处理和分析。
3. RFID天线的应用领域RFID天线作为RFID系统的关键组成部分,广泛应用于以下领域:3.1 物流与仓储管理通过在物品上植入RFID标签,并将RFID天线安装在仓库的门口或货架上,可以实现对货物的实时追踪和管理。
这样可以提高物流运作的效率以及减少人力成本。
3.2 交通与车辆管理将RFID天线安装在交通要道上或车辆通行点处,可以实现对车辆的自动识别和监控。
这样可以提高交通管理的精度,并提升交通效率和安全性。
3.3 资产管理通过在资产上贴附RFID标签,并将RFID天线安装在关键位置上,可以实现对资产的实时监控和管理。
这样可以减少资产盗窃和丢失的风险,提高资产管理的效率。
3.4 零售业将RFID天线安装在商场或超市的出入口处,可以对商品进行实时监控和管理。
rfid标签天线
rfid标签天线RFID标签天线是无线射频识别(RFID)技术中的重要组成部分。
它通过与RFID标签进行通信,实现对标签所附加的物体进行识别、跟踪和管理。
本文将详细介绍RFID标签天线的工作原理、类型和在不同应用领域中的应用。
一、工作原理RFID标签天线通过接收和发射无线射频信号与标签进行通信。
它的主要功能是接收来自RFID读写器的信号,并将信号传递给标签。
当标签接收到信号后,它会将存储在芯片中的数据返回给天线,然后通过天线传输给读写器,完成数据的传输。
RFID标签天线的工作原理可以分为两种类型:容载型和电感型。
容载型天线是使用电容器和感应线圈组成的,其大小和形状可以根据应用场景的需要进行设计。
电感型天线是使用线圈的自感性质来实现通信,它通常是以线圈的形式制作。
这两种类型的天线都可以实现对标签的通信,但在具体应用中,需要根据实际情况选择合适的天线类型。
二、类型根据RFID标签天线的工作频率,可以将其分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和超高频(SHF)天线。
1. 低频(LF)天线:低频天线的工作频率一般在125kHz到134kHz之间。
它的通信距离较短,一般在几厘米到几十厘米之间。
低频天线通常用于对近距离物体的跟踪和识别,例如动物标识和车辆识别等应用。
2. 高频(HF)天线:高频天线的工作频率一般在13.56MHz左右。
它的通信距离相对较远,一般在几厘米到几十厘米之间。
高频天线广泛应用于智能卡、门禁系统和电子票务等场景。
3. 超高频(UHF)天线:超高频天线的工作频率一般在860MHz到960MHz之间。
它的通信距离较远,一般在几米到数十米之间。
超高频天线被广泛应用于物流、库存管理和供应链追踪等领域。
4. 超高频(SHF)天线:超高频天线的工作频率一般在2.4GHz到5.8GHz之间。
它的通信距离较短,一般在几米到几十米之间。
超高频天线主要用于近距离物体的识别和跟踪,例如无线支付、智能家居和智能手环等应用。
RFID天线的分类
RFID中常用天线的分类1、磁场耦合式天线磁场耦合式天线是低频和高频RFID应用中广泛采用的天线形式,其基本形式是由线圈绕制而成。
当交变电流在线圈中流动时,就会在线圈周围产生较的磁场,磁场穿过线圈的横截面和线圈周围空间,,可以把读写器与传感器之间的电磁场简化为交变磁场来研究,读写器就是通过磁场耦合的方式与标签通信的。
参数:线圈的电感L:通常将天线线圈L、电容器C和电阻R串联在一起组成串联谐振电路,电感可以通过线圈的具体形式计算出来。
线圈的面积:与在线圈天线距离很小时,场强的变化比较缓慢,,而面积较大的天线在较远处的场强明显较高。
线圈天线的Q值:线圈的Q值越高,谐振电流越大,周围场强也越强,由此改善标签的功率传输特性。
线圈天线的带宽与品质因数成反比。
2、电磁波后向散射式RFID天线工作在超高频和微波波段,该波段的天线具有多种不同的形式。
参数:方向函数和方向图:通常使用方向函数来描述天线在空间不同位置的辐射情况。
天线增益:定向天线在空间某方向的辐射功率密度与无损耗的点源天线在该方向辐射功率密度之比称为天线增益。
天线输入阻抗和辐射阻抗:天线带宽:以中心频率为基准,向两边增加和减少二引起功率下降3dB的频率范围。
天线输入驻波比:3、可选天线类型自20世纪70年代以来引起了广泛的重视和研究,已在100兆赫至50吉赫的宽广频域上获得多方面应用。
其主要特点是剖面低、体积小、重量轻、造价低,可与微波集成电路一起集成,且易于制成共形天线等。
从电性能上来说,它有便于获得圆极化、容易实现多频段工作等优点。
主要缺点是频带窄、辐射效率较低及功率容量有限。
微带贴片天线通常介质基片厚度h远小于工作波长λ,罗远祉等人提出的空腔模型理论是分析这类天线的一种基本理论。
帖片与接地板之间的空间犹如一个上下为电壁、四周为磁壁的空腔谐振器。
对常用的工作模式,长度L约为半个波长,其电场E沿长度方向(x轴)的驻波分布如图1a中的侧视图,而没有横向(y轴)的变化。
常见的RFID天线分类及区分办法
常见的RFID天线分类及区分办法RFID天线主要可以分为以下几种类型:偶极子天线:也称为对称振子天线,由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成。
信号从中间的两个端点馈入,在偶极子的两臂上将产生一定的电流分布,这种电流分布就会在天线周围空间激发起电磁场。
微带贴片天线:通常是由金属贴片贴在接地平面上的一片薄层,微带贴片天线质量轻、体积小、剖面薄,馈线和匹配网络可以和天线同时制作,与通信系统的印制电路集成在一起,贴片又可采用光刻工艺制造,成本低、易于大量生产。
电感耦合射频天线:电感耦合射频天线通常用于读取器和标签之间的通信,它们通过共享磁场进行耦合。
这些天线通常呈螺旋形状,以便在读取器和标签之间创建共享磁场。
线圈天线:线圈天线是RFID系统中使用最广泛的天线之一。
它们通常由导线绕成圆形或矩形结构,以便能够接收和发送电磁信号。
八木天线:八木天线是一种定向天线,由两个或更多的半波偶极子组成。
它们通常用于增强信号强度或进行定向无线通信。
螺旋天线:螺旋天线是一种能够接收和发送圆形极化电磁波的天线。
它们通常由金属线或金属片制成,并具有一个或多个螺旋形状的结构。
微带线型天线:微带线型天线是一种小型化、薄型化的天线,通常用于移动设备和RFID标签等小型设备中。
它们由微带线构成,可以以较小的尺寸提供良好的性能。
背腔式天线:背腔式天线是一种将天线和馈线置于同一背腔内的天线。
它们通常用于高频率RFID系统中,可以提供良好的信号质量和稳定性。
以上是RFID天线的主要分类,每种类型的天线都有其独特的特点和适用场景。
在选择合适的RFID天线时,需要根据实际的应用需求和环境条件进行选择。
第3章(RFID中的天线技术)
3.3.1 微波RFID天线的结构、图片和应用方式 1.微波RFID天线的结构和图片
• 微波RFID天线特点: • (1)微波RFID天线的结构多样。 • (2)很多电子标签天线的基板是柔软的,适合粘帖在各 种物体的表面。 • (3)天线的尺寸比芯片的尺寸大很多,电子标签的尺寸 主要是由天线决定的。 • (4)由天线和芯片构成的电子标签,很多是在条带上批 量生产。 • (5)由天线和芯片构成的电子标签尺寸很小。 • (6)有些天线提供可扩充装置,来提供短距离和长距离 的RFID电子标签。
在低频和高频频段,读写器与电子标签基本 都采用线圈天线,线圈之间存在互感,使一个线 圈的能量可以耦合到另一个线圈,因此读写器天 线与电子标签天线之间采用电感耦合的方式工作 。
低频和高频RFID天线有如下特点。 (1)天线都采用线圈的形式。 (2)线圈的形式多样,可以是圆形环,也可以是 矩形环。 (3)天线的尺寸比芯片的尺寸大很多,电子标签 的尺寸主要是由天线决定的。 (4)有些天线的基板是柔软的,适合粘帖在各 种物体的表面。 (5)由天线和芯片构成的电子标签,可以比拇指 还小。 (6)由天线和芯片构成的电子标签,可以在条带 上批量生产。
3.RFID印刷天线的应用价值 (1)促进各行业RFID应用。 对于一般商品,RFID标签的使用会导致产品成本 的提高,从而阻碍了RFID技术的进一步应用。但 导电油墨技术可使RFID应用走出成本瓶颈,利用 导电油墨进行RFID标签天线的印刷,可大大降低 HF及UHF天线的制作成本,从而降低RFID标签 的总体成本。 (2)促进印刷产业的发展。 RFID天线的制作需要借助于先进的印刷技术,这 无疑为印刷行业拓宽了发展的方向,使印刷行业 不再仅仅局限于传统的纸面印刷,而是与自动识 别行业、半导体行业等有了交叉点,这可以促进 各个行业的共同进步。
RFID天线基础知识
断,确定最终方案。设备选型应注意以下几个问题。 1.性能、功能及可靠性
设备选型首先要看设备性能是否满足技术要求,如果要贴焊0.3mm间距QFP,则需采用高精度贴片机; 其次是可靠性,有些设备新用时技术指标很高,但使用时间不长性能就降低了,这就是可靠性不良。应优选知 名企业的成熟机型,或参考其他单位同类机型使用情况进行选型;第三才是功能,如果说性能主要由机械结构
表面贴装技术
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8.2.2 生产线自动化程度设计
1.高速SMT生产线 高速SMT生产线一般由贴片速度大于8000~11000片/h的高速贴片机组成,主要用于彩电调谐器等大批量
单一产品的组装生产。 2.中速高精度SMT生产线
细间距器件的发展很快,在计算机、通信、数码摄像机、仪器仪表等产品中已被广泛应用。组装该类产品 较适宜采用中速高精度SMT生产线,它不仅适用于多品种中小批量生产,而且多台联机也适用于大批量生产, 能满足生产扩展需要。在投资力度足够的情况下,应优选中速高精度SMT生产线,而不选普通中速线。一般 认为中速贴片机的贴片速度为(3000~8000)片/h。 3.低速半自动SMT生产线
保证,那么功能则主要由计算机控制系统来保证。 2.可扩展性和灵活性
设备组线扩展性和灵活性主要指功能的扩展、指标提高、生产能力的扩大,以及良好的组线接口等。如一 台能贴0.65mm引脚间距 QFP的贴片机,能否通过增加视觉系统等配件后用于贴0.3mm QFP或贴球形栅格阵
列(BGA)器件;能否与不同型号的设备共同组线等。
第3章 RFID的天线技术
其他问题:
小型化;低成本;距离要求等
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设计现状 – 读写器天线
目标:与电子标签进行匹配和能量与信息的传递 难点:
小型化问题
12
设计现状 – RFID天线的设计步骤
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低、高频天线技术
工作方式:电感耦合(线圈切割磁力线) 工作距离:0~1m 特点
采用线圈天线 线圈形式多样 天线尺寸决定标签尺寸 可附着于柔软基板 易小型化 可批量生产
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微波天线技术
工作方式:电磁辐射(接收、反射电磁波) 工作距离:1~10m 特点
天线结构多样 多附着于柔软基板 天线尺寸决定标签尺寸 易小型化 可批量生产 天线的可扩充装置
大梁 有源振子:直振子或折合振子 反射器:削弱本方向电波 引向器
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微波天线的设计
非频变天线
天线的频带宽度达到10:1 能在很宽的频率范围内基本保持特性 适应读写器发展趋势:要求在不同频率等效应用 主要形式
• 平面等角螺旋天线 • 圆锥等角螺旋天线:单向辐射 • 对数周期天线:天线的电特性随频率的对数成周期 性变化,并在很宽的频带内保持基本不变
天线的阻抗 芯片的输入阻抗要和天线的输出阻抗匹配 设计方法:
• 缝隙天线:在导体面上开缝形成的天线,也称为开槽天线。 • 折叠偶极子 • 印刷贴片
环境影响 信号的衰减,反射 天线变形 设计方法:
• 优化天线形式 • 优化嵌入介质
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设计现状 – 电子标签天线
目标:传输最大的能量进出芯片 难点:
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本章小结
天线
本章作业:p86,4,6,7,9,11
RFID天线
RFID天线基础概要
RFID天线基础
1、分类
标签天线/读写器天线;内置天线/外置天线(一体式天线/分离式天线);线圈/微带天线/偶极子天线;发射天线/接收天线;全向天线/定向天线;线状/面状
2、原理
电磁感应(电感耦合)/共振。
在LF和HF频段的读写器天线和标签天线主要采用电感耦合的方式来传递能量和信息。
4、性能参数
天线的匹配,天线方向性(天线的极化方向),增益,波瓣宽度,前后比(前后瓣最大值之比),天线的工作频率范围(频带宽度),回波损耗,电压驻波比
5、应用部署
影响因素:天线的结构和数量,工作频率,系统功率,天线匹配(芯片与天线之间的阻抗匹配),带宽,环境因素
工作在UHF和微波频段的标签天线特性受所标识物体的形状及物理特性影响,标签到贴标签物体的距离,贴标签物体的介电常数,金属表面的反射,局部结构对辐射模式的影响等都将影响天线的性能。
天线特性还受天线周围物体和环境的影响。
障碍物会妨碍电磁波传输;金属物体产生电磁屏蔽,会导致无法正确地读取
在天线的性能参数中,被影响最大的有天线的阻抗匹配,方向图,抗干扰性和读取范围。
6、制造工艺
目前,有三种天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punched antenna)、印刷天线(printed antenna)和绕线式天线。
在国际上,目前一般都采用蚀刻/冲压天线为主;现在随着新型导电油墨的不断开发,印刷天线的优势越来越突出。
在频率较低的标签中,通常采用线圈天线形式;频率较高的标签通常为印刷贴片天线形式。
常见的RFID天线基板有纸基和胶基两大类。
天线线圈的制造有绕制工艺,布线工艺,蚀刻工艺,丝网印刷工艺等多种方法。
RFID天线基础知识
RFID天线基础知识一、RFID系统组成二、天线基础知识2010-05-13 alay 2010-5-13一、RFID系统的基本组成部分v最基本的RFID系统由三部分组成:v标签(Tag):由耦合组件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;v阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;v天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
2010-5-13RFID无线识别电子标签基础介绍v无线射频识别技术(Radio Frequency Idenfication,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。
2010-5-13v RFID系统至少包含电子标签和阅读器两部分。
电子标签是射频识别系统的数据载体,电子标签由标签天线和标签专用芯片组成。
依据电子标签供电方式的不同,电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)、无源电子标签(Passive tag)和半无源电子标签(Semi—passive tag)。
有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi—passive tag)部分依靠电池工作。
2010-5-13v电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。
依据封装形式的不同可分为信用卡标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签及特殊用途的异形标签等。
v RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。
典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
2010-5-13RFID工作原理和相关原理知识v其中,电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置,扫描器、通讯器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。
03--RFID中的天线技术
3.3 微波RFID天线技术
弯曲天线有几个关键的参数,如载荷棒宽度、距离、 间距、弯曲步幅宽度和弯曲步幅高度等。通过调整 上述参数,可以改变天线的增益和阻抗,并改变电 子标签的谐振、最高射程和带宽。
3.3 微波RFID天线技术
• 2.微带天线 • 微波RFID常采用微带天线。微带天线是平 面型天线,具有小型化、易集成、方向性好 等优点,可以做成共形天线,易于形成圆极 化,制作成本低,易于大量生产。 • 微带天线按结构特征分类,可以分为微带贴 片天线和微带缝隙天线两大类;微带天线按 形状分类,可以分为矩形、圆形和环形微带 天线等;微带天线按工作原理分类,可以分 成谐振型(驻波型)和非揩振型(行波型) 微带天线。
• 由发射机产生的高频振荡能量,经过传输线 (在天线领域,传输线也称为馈线)传送到发 射天线,然后由发射天线变为电磁波能量,向 预定方向辐射。电磁波通过传播媒质到达接收 天线后,接收天线将接收到的电磁波能量转变 为导行电磁波,然后通过馈线送到接收机,完 成无线电波传输的过程。
• 天线在上述无线电波传输的过程中,是无线通 信系统的第一个和最后一个器件。
3.1 天线概述
• 2. RFID读写器天线的设计
•
要求低剖面、小型化以及多频段覆 盖。还将涉及到天线阵的设计问题, 小型化带来的低效率、低增益问题等。
3.1 天线概述
• 3. RFID天线的设计步骤
3.2 低频和高频RFID天线技术
• 在低频和高频频段,读写器与电子标签基本 都采用线圈天线,线圈之间存在互感,使一 个线圈的能量可以耦合到另一个线圈,因此
3.3 微波RFID天线技术
• (3)微带缝隙天线。 • 微带缝隙天线由微带馈线和开在地板上的 缝隙组成,微带缝隙天线是把接地板刻出窗 口即缝隙,而在介质基片的另一面印刷出微 带线对缝隙馈电,缝隙可以是矩形(宽的或 窄的)、圆形或环形。
关于RFID读写器与标签天线的详细介绍
关于RFID读写器与标签天线的详细介绍RFID天线主要技术指标增益:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。
相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。
RFID天线常见增益:3dBi,6dBi,8dBi,12dBi。
波束宽度:当工作频率变化时,天线的有关电参数不应超出规定的范围,这一频率范围称为波束宽度,简称为天线的带宽。
与天线增益和极化方式有关,一般天线增益越大,波束就越窄。
方向系数:这是方向性中较为重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。
阻抗:天线可以看做是一个谐振回路。
一个谐振回路当然有其阻抗。
对阻抗的要求就是匹配,和天线相连的电路须有与天线一样的阻抗。
和天线相连的是馈线,馈线的阻抗是确定的,所以天线的阻抗和馈线需要一样。
RFID UHF天线系统使用50Ω阻抗的馈线。
电压驻波比:指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比。
驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗,实际应用中跟要求的带宽有关,带宽越窄,越容易实现驻波比低驻波比。
极化方式:极化分为线极化、圆极化、椭圆极化。
RFID读写器天线极化方式需要与标签天线极化方式匹配理论上:水平极化天线接收不到垂直极化天线发射的信号,反之亦然;右旋圆极化天线接收不到左旋圆极化天线发射的信号,反之亦然;用圆极化天线接收任一线极化波,或者,用线极化天线接收任一圆极化波,信号将损失3dB。
在RFID标签粘贴方向确定的场景,比如电子车标,公路上方的RFID读写器天线一般会选择与车标极化一致的线极化天线。
天线粘贴方向不确定的场景,RFID读写器天线一般选用圆极化天线。
目前大部分RFID读写器天线都是圆极化的,而标签天线都是线极化的。
第三章 天线基础
RFID天线主要由电基本振子和磁基本振子构成。
3.2 基本振子的辐射
电基本振子的辐射
电基本振子也称为电偶极子,是为分析天线而抽象出来的天线 最小构成单元。如图所示为一个电基本振子。 该电基本振子在球坐标原点
沿z轴放臵,是一段长度l 远小
于波长λ的细短导线。导线上所 有点的电流振幅和相位均被认为
是恒定的,即电流是等幅同相分
3.前后比
天线最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之 比,通常以分贝为单位。
3.3 天线的电参数
天线的增益
在输入功率相等的条件下,实际天线与理想辐射单元在空间同
一点处所产生的信号的功率密度之比,称为天线增益。天线增益定 量地描述了天线集中辐射输入功率的程度。方向图主瓣越窄,副瓣
越小,增益就越高。当天线效率为1时,天线的增益就是该天线的方
布。
3.2 基本振子的辐射
电磁场在各向同性、理想均匀的自由空间中的表达式
Il 1 jKr E 1 cos e r 2 j Kr 2 π r KIl 1 1 jKr E j 1 sin e 4πr jKr K 2 r 2 E 0 H H 0 r KIl 1 jKr H j 1 sin e 4 π r j Kr
第三章 天线基础
在RFID系统中,读写器和电子标签之间的 通信是以无线方式完成的,因此读写器和电子 标签都必须具有自己的天线,用来接收和发送 电磁波,从而完成数据的传输。 本章首先介绍天线的一些基本概念及部分 重要的电参数。然后介绍天线在RFID系统中的 应用与设计现状,并对不同频段的RFID天线进 行重点阐述。
学RFID必须知道的天线知识
一、电磁波产生的基本原理按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。
这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。
周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。
电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。
当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。
在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去。
然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去。
根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。
有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。
于是就有了传输线和天线。
无论是天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。
对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。
不同形状、尺寸的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行!研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。
高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。
二、天线在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。
发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。
射频识别(RFID)原理-天线技术基础
第9章 微波RFID技术
1. 基本元的辐射
• 天线可分割为无限多个基本元,元上载有交变的电 流和磁流。
• 基本元上的电(磁)流的振幅、相位和方向均假设 是相同的。
• 基本元可分为三类:电流元、磁流元和面元。 • 电流元上载有交变电流,称为电基本振子。 • 磁流元上载有交变磁流,称为磁基本振子。
第9章 微波RFID技术
1. 电基本振子
第9章 微波RFID技术
• 电基本振子的场可分三种区域
• 近区场:Kr<<1
• 远区场:Kr&g磁基本振子
第9章 微波RFID技术
9.2.2 天线的电参数
1. 发射天线的电参数
• 效率
• 输入阻抗
ZAin=RAin+jXAin
• 行业标准
• EPCglobal • UIC(Ubiquitous ID Center)
第9章 微波RFID技术
9.2 天线技术基础
• 天线的作用是将发送器送来的高频电流变换为无线 电波并传送到空间,或将空间传来的无线电波转变 为能接收的高频电流
• 是一种能量转换器件 • 一般都是可逆的,即同一副天线既可用作接收天线,
1.
对称振子天线
1. 辐射场与方向图
对称振子天线
对称振子直径2a λ时
对称振子的方向性函数
第9章 微波RFID技术
不同的对称振子天线的电长度l/λ情况下E面内的方向图
2. 天线辐射功率 3.天线的输入阻抗 4.半波对称振子的主要性能参数
第9章 微波RFID技术
9.3.2 微带天线
微带天线
第9章 微波RFID技
9.3.3 天线阵
天线阵
第9章 微波RFID技术
03--RFID中的天线技术
(6)由天线和芯片构成的电子标签,可以在条 带上批量生产。
3.3 微波RFID天线技术
微波RFID技术是目前RFID技术最为活跃和发 展最为迅速的领域,微波RFID天线与低频、 高频RFID天线相比有本质上的不同。
3 .微3波微RF波ID天R线FI采D用天电线磁辐技射术的方式工作,读
天线在上述无线电波传输的过程中,是无线通 信系统的第一个和最后一个器件。
3.1 天线概述
天线可以视为传输线的终端器件。天线作 为一个单端口元件,要求与相连接的馈线 阻抗匹配。天线的馈线上要尽可能传输行 波,使从馈线入射到天线上的能量不被天 线反射,尽可能多地辐射出去。天线与馈 线、接收机、发射机的匹配或最佳贯通, 是天线工程最关心的问题之一。
度等不同参数,来获取最好的辐射方向性。
3 .(31微)微波带R阵F列ID天天线。线技术
微带阵列天线一般应用在
几百兆赫兹到几十吉赫兹的 频率范围,适合RFID系统使 用。微带阵列天线的优点是 馈电网络可以与辐射元一起 制作,并且可以将发送和接 收电路集成在一起,是使用 较为广泛的阵列天线。
3 .(32微)八波木R天F线ID。天线技术
3.3
3微.波阵列R天FI线D天线技术
阵列天线是一类由不少于两个天线单元规
则或随机排列,并通过适当激励获得预定辐
射特性的天线。就发射天线来说,简单的辐
射源比如点源、对称振子源是常见的,阵列
天线是将它们按照直线或者更复杂的形式,
排成某种阵列样子,构成阵列形式的辐射源,
并通过调整阵列天线馈电电流、间距、电长
芯片; 天线具有鲁棒性; 天线非常便宜。
3.1 天线概述
1)RFID天线应用的一般要求 (2)读写器天线 读写器天线既可以与读写器集成在一起,也
RFID基础知识大全(入门必读)
RFID基础知识1.什么是RFIDRFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。
常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码,等等。
一套完整RFID系统由Reader 与Transponder 两部份组成,其动作原理为由Reader 发射一特定频率之无限电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将內部之ID Code送出,此时Reader便接收此ID Code。
Transponder的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。
RFID的应用非常广泛,目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防盜器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
RFID标签有两种:有源标签和无源标签。
以下是电子标签内部结构:芯片+天线与RFID系统组成示意图2.什么是电子标签电子标签即为RFID 有的称射频标签、射频识别。
它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
2.什么是RFID技术?RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。
RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。
长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
4.什么是RFID解决方案RFID解决方案是RFID技术供应商针对行业发展特点制定的RFID应用方案,可根据不同企业的实际要求“量身定做”。
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一、 电磁波产生的基本原理按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。
这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。
周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。
电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。
当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。
在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去。
然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去。
根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。
有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。
于是就有了传输线和天线。
无论是天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。
对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。
不同形状、尺寸的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行!研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。
高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。
二、天线在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。
发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。
到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。
综上所述,天线应有以下功能:1. 天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。
这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。
2. 天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。
3. 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。
4. 天线应有足够的工作频带。
这四点是天线最基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。
把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。
馈线的形式随频率的不同而分为又导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线等。
所以,所谓馈线,实际上就是传输线。
天线的电参数天线的基本功能就是能量转换和定向辐射,所谓天线的电参数,就是能定量表征其能量转换和定向辐射能力的量。
1.天线的方向性衡量天线将能量向所需方向辐射的能力。
主瓣宽度:主瓣宽度是衡量天线的最大辐射区域的程度的物理量。
越宽越好。
旁瓣电平:旁瓣电平是指离主瓣最近且电平最高的第一旁瓣的电平。
实际上,旁瓣区是不需要辐射的区域,所以其电平越低越好。
(天线辐射的主瓣旁瓣类似方波信号的频谱图)前后比:前后比指最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之比。
前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。
前后比F / B 的计算十分简单--- F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向功率密度)}方向系数:在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。
这是方向性中最重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。
2. 天线效率天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比。
常用天线的辐射电阻R 来试题天线辐射功率的能力。
天线的辐射电阻是一个虚拟的量,定义如下:设有一电阻R ,当通过它的电流等于天线上的最大电流时,其损耗的功率就等于其辐射功率。
显然,辐射电阻的高低是衡量天线辐射能力的一个重要指标,即辐射电阻越大,说明天线的辐射能力越强。
3. 增益系数增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它的定义为:方向系数与天线效率的乘积,记为:A D G η⋅=D 为方向系数,A η为天线效率。
可见,天线方向系数和越高,则增益系数也就越高。
物理意义:天线的增益系数描述了天线与理想的无方向性天线相比在最大辐射方向上将输出功率放大的倍数。
也可以这样通俗地理解,为定向天线与理想全向天线(其辐射在各方向均等)在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号之比。
例:如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W 的输入功率,而用增益为 G = 13 dB = 20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。
4.极化方向极化特性是指天线在最大辐射方向上电场矢量的方向随时间变化的规律。
极化方向,就是天线电场的方向。
天线的极化方式有线极化方式有线极化(水平极化和垂直极化)和圆极化(左旋极化和右旋极化)等方式。
如何理解线极化?首先想象那幅经典的电磁波传播图,电场在一个平面以正弦波传播,磁场在电场的正交平面也以正弦波传播,我们从起点沿着传播方向去看电场,看到的就是一段短线,这种极化就是线极化。
那么线极化的方向如何确定呢?当高频电流通过天线时,会在天线上产生高频电压,形成高频电场,这个电场方向一般与天线的走向一致,即线极化的极化方向是与天线的走向一致的。
如果天线是水平方向架设的导线,产生的电场也是水平方向的,叫它“水平极化”天线;如果天线是垂直于地面架设的导线,产生的电场也是垂直方向的,叫它“垂直极化”天线。
(通常直线导线结构的天线为线极化)如何理解圆极化呢?同样是那幅经典的电磁波传播图,不过此时的电场大小始终不变,但是方向围绕着x轴不变旋转变化,但在任何一个平面上的投影都是一个正弦波,有点类似我们对信号的处理中辐度不变,但相位在不断变化。
此时,从原点向传播方向去看电场,看到的就是一个圆,这种极化就是圆极化。
当然,向左旋转就是左旋极化,向右旋转就是右旋极化。
(通常螺旋结构的天线为圆极化)只有收信天线的极化方向与所接收电磁波的极化方向一致才能感应出最大的信号来。
根据这一原理,我们可以推断出以下结论。
对于线极化,当收信天线的极化方向与线极化方向一致(电场方向)时,感应出的信号最大(电磁波在极化方向上投影最大);随着收信天线的极化方向与线极化方向偏离越来越多时,感应出的信号越小(投影不断减小);当收信天线的极化方向与线极化方向正交(磁场方向)时,感应出的信号为零(投影为零)。
线极化方式对天线的方向要求较高。
当然在实际条件下,电磁波传播途中遇到反射折射,会引起极化方向偏转,有时一个信号既可以被水平天线接收,也可以被垂直天线接收,但无论如何,天线的极化方向常常是需要考虑的重要问题。
对于圆极化,无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别(电磁波在任何方向上的投影都是一样的)。
所以,采用圆极化方式,使得系统对天线的方位(这里的方位是天线的方位,和前面所提到的方向系统的方位是不同的)敏感性降低。
因而,大多数场合都采用了圆极化方式。
打个形象的比喻,线极化类似弯曲在地面上爬行的蛇,圆极化类似蛇绕在木棍上绕行。
再打个比喻,你拿一根绳子,上下摆,绳子传递的波就是线极化形式的;不断地画圆,传递的波就是圆极化的。
5.频带宽度天线的电参数都与频率有关,也就是说,上述电参数都是针对某一工作频率设计的,当工作频率偏离设计频率时,往往要引起天线参数的变化。
当工作频率变化时,天线的有关电参数不应超出规定的范围,这一频率范围称为频带宽度,简称为天线的带宽。
6.输入阻抗对于发信机来说,天线是一个负载,如何使天线能最多地摄取能量,就要解决一个匹配总是。
只有当天线本身的阻抗与发信机的阻抗相等是,才能得到最大的发射功率!对于高频信号讲,天线是很长的导线。
高频信号从馈点流向天线端点以及从端点反射回来所用的时间,足以引起天线各部分电压、电流的幅度和相位产生很大的差别,致使天线的长度、结构以及馈电点的位置不同,呈现的阻抗也不同。
如中心馈电的偶极振子,当每臂长度为四分一波长时,呈现约50至75欧的纯电阻,容易做到与馈电电缆及发信机直接匹配。
当条件限制,无法将天线的长度修整到适当数值时,一般应在天线电路中附加电感电容等电抗元件抵消天线本身呈现的电抗,有时还需要加阻抗变压器将天线阻抗变换到发信电路的要求值,这些附加元件构成的设备叫“天线调谐器”或“天线匹配器”。
7.有效长度有效长度是衡量天线辐射能力的又一个重要指标。
天线的有效长度定义如下:在保持实际天线最大辐射方向上的场强值不变的条件下,假设天线上电流分布为均匀分布时天线的等效长度。
有效长度越长,表明天线的辐射能力越强。
书上有一个例子加强感性认识:长度为2h、电流不均匀分布的短振子在最大辐射方向上的场强与长度为h、电流为均匀分布的振子在最大辐射方向上的场强相等。
也就是说,该短振子的有效长度为h。
接收天线理论高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。
接收电磁波所用的导线,一般叫做“接收天线”。
1.有效接收面积有效接收面积是衡量一个天线接收无线电波能力的重要指标。
它的定义为:当天线以最大接收方向对准来波方向进行接收时,接收天线传送到匹配负载的平均功率为P Lmax,并假定此功率是由一块与来波方向相垂直的面积所截获,则这个面积就称为接收天线的有效接收面积。
有效接收面积越大,天线接收无线电波的能力也就越强。
2.等效噪声温度接收天线的等效噪声温度是反映天线接收微弱信号性能的重要电参数。
接收天线把从周围空间接收到的噪声功率送到接收机的过程类似于噪声电阻把噪声功率输送给与其相连的电阻网络。
因此接收天线等效为一个温度为Ta的电阻。
Ta越高,天线送至接收机的噪声越大,反之越小。
三、传输线传输线是用以传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称,它的作用是引导电磁波沿一定方向传输,因此又称为导波系统。
其所引导的电磁波被称为导行波。
传输线也是一种导体,但是与天线不同,不希望电磁波在这里传播时有辐射。
所以,用金属做成的传输线的结构,是尽量不辐射能量。
以最常的同轴线缆为例,中间一根导线,外面还有一圈环形导线,电磁波就在这样一个空间中传播,而不会辐射出去。