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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。
每个国家都有规定UHF RFID传输在本国的频率范围。UHF RFID天线最常见的三种频率范围是:
选择RFID天线时,务必选择适合您所在地区的频率范围。例如,调谐到865-868 MHz频段并在中国使用的天线,将违反中国对RFID设备的使用规范。
增益和波束宽度被归为一组,因为它们都是天线的电气元件,且彼此有明显关联。增益越大,波束宽度越窄(或越小)。增益越大,覆盖范围越窄,但波束传播距离更远。光束宽度和增益类似于手电筒的光束。请查看下面的示意图,了解增益差异如何显著影响天线的波束宽度。

理想的波束宽度和增益取决于具体应用。如果你有许多标签距离不远,那么你很可能不需要高增益天线;使用增益较低的宽波束天线更有利,如上方第三张图片所示。
大多数UHF RFID无源天线要么是线性极化,要么是圆极化的。线性极化天线在单一平面上水平或垂直发射射频波。圆极化天线以顺时针或逆时针方向的圆周运动发射射频波。当波顺时针旋转时,天线是左旋圆极化(LHCP)天线;当波逆时针旋转时,天线是右旋圆极化天线(RHCP)。
当你有一个两个独立的RFID读卡器,天线相对时,了解你使用的是LHCP还是RHCP天线非常重要。当天线面对面并发射相同方向的波时,波重叠处可能出现零区。值得注意的是,在单一读卡器系统中,这个问题不会发生,因为RFID读卡器一次只激活一个天线。然而,在两个天线相对且分别连接不同读写器的情况下,LHCP和RHCP的组合比使用两个LHCP或两个RHCP天线更有效地形成读区。

上述规则的一个例外是使用双基系统时。如果你使用门柱式的双基地系统(天线相对),发射射频波的天线的极化必须与接收射频波的天线完全相同。因此,如果LHCP发射该波,接收射频波的天线必须是LHCP,才能最高效地接收。
如果你应用中的所有标签都能以相同的方向和高度读取,那么使用线极化天线可能是最好的选择。圆极化天线的主要优点是更适合无法预测标签位置或方向的应用。
被动RFID标签通过电子方式存储数据,使RFID读写器和天线能够识别和跟踪物体。每个RFID标签都有特定属性,定义其物理、环境和机械上的限制。当这些限制应用于特定RFID系统的需求时,有助于缩小搜索范围,找到最优标签。在选择被动RFID标签时,应考虑以下七个属性。
查看全文有时称为半被动或半主动, 电池辅助被动(BAP)标签本质上是带有内置电池的被动RFID标签。由于这些标签等待RFID读取器的信号后才响应,其功能类似于主动应答器标签。当BAP标签接收到RFID读取器的射频信号时,内部电池会启动并为集成电路(IC)供电,IC随后会根据标签...
查看全文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。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(...
查看全文在实施RFID系统时,有时需要大量的RFID测试,以确保实现应用中最优的读取面积和距离。虽然有些RFID应用对读取区域的距离或大小并不严格,但相反,许多应用专注于读取特定区域或覆盖区域内的标签。
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