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液体、金属、荧光灯及其他射频波
在不考虑环境的情况下部署RFID应用,可能会导致数千美元的花费,而读取率却不理想。如果在规定时间内无法提供积极成果,项目可能会被放弃,组织也将失去潜在的时间和成本节省。
无论射频波是被吸收(如液体)还是反射(如金属),环境中的任何干扰源都可能引发问题,除非得到适当缓解。

液体和射频识别有什么问题?
液体会吸收RFID能量,这使得RFID标签难以回馈射频信号(标记装液容器)或接收射频信号(应用环境中的液体)。
如何用RFID给装满液体的容器贴标签?
过去,几乎不可能给装满液体的容器如汽水瓶或洗衣液瓶进行标记,因为液体吸收射频能量后,RFID标签接收的射频能量极少,更别说回应RFID读写器时的反向散射了。现在,给装满液体的容器贴标签有不少选择。
如何使用RFID给液体中的物品做标记?
直到几年前,UHF还无法在液体中标记物品,现在得益于更好的标签结构和设计。
你如何在射频应用环境中处理液体?
无论是在湖泊或池塘附近的户外应用,还是在水箱或充满水的机械周围室内应用,液体都能在RFID应用中发挥作用,因为它能吸收射频能量。

金属和RFID有什么问题?
金属会反射射频波,这可能导致RFID标签天线失谐(标记金属物体)或应用环境中出现多个空区(金属在环境中)。
如何使用RFID给金属物体做标记?
金属物品在RFID标签刚制造时是个问题,但现在RFID标签制造商开发了金属安装RFID标签,可以缓解这一问题,并方便金属物品的标记。
你如何在射频应用环境中处理金属物体?
环境中的金属会反射射频波,可能形成无法检测到RFID标签的空区。环境中金属越多,反射次数越多,最终导致多个零区。

荧光灯和射频识别有什么问题?
荧光灯开启时会反射射频波,这会引发与金属相同的问题——反射波与原始射频波碰撞,形成零区。
你如何在射频应用环境中处理荧光灯?
荧光灯在某些情况下可以反射射频波,从而产生零区。日光灯越靠近RFID系统或带标签的物体,问题就越大。

射频波和RFID有什么问题?
来自其他RFID系统的额外射频波会导致反射和空区,这意味着你标记的RFID物体在特定位置无法被读取。
在射频应用环境中,你如何应对额外的射频波?
其他RFID应用或发射电磁波的机械可能会在环境中产生额外的射频波,形成零区并增加识别RFID标签的困难。
被动RFID是指没有电池或其他内部电源的RFID标签。被动式RFID标签不依赖电池,而是依靠RFID读卡器和天线接收的能量供电。当RFID读取器扫描区域寻找RFID标签时,会发出电信号,该电信号被RFID天线转换为电磁射频能量,该能量用于为读取区域内的RFID标签供电。
查看全文通常,RFID读卡器是单静止的。单基地系统使用同一天线进行接收和发射。如下图(图1)所示,系统中的两个天线先发射,然后切换模式,开始接收射频能量。该系统通常比双基地系统便宜得多,因为它需要的天线和射频电缆较少,但由于读卡器需要在发送和接收模式之间切换,...
查看全文对于刚接触RFID的人来说,选择被动式UHF RFID天线可能会让人感到困惑。被动式RFID天线通常外观相似,主要区别在于它们的技术规格。选择RFID天线时,最重要的三个参数是频率范围、增益/波束宽度和极化。我们将在下面讨论这些因素,帮助您更好地理解UHF RFID被动天线。
查看全文大多数企业级RFID读卡器都具备网络功能,用户可以在网络上设置读卡器,并通过Wi-Fi或局域网连接从多个设备访问。在本文中,“网络”指的是在本地或无线网络上设置RFID读卡器,分配IP地址,并通过连接到同一网络使其他设备能够访问的过程。
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