高频天线性能增强方法研究.docx
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1、高频天线性能增强方法研究此研究是基于RFID(RadioFrequencyIdentification,RFID)系统中的电子标签产品展开的。RFID系统越来越多的应用到日常生活中,其中电子标签的防伪功能是RFID系统一个特别重要的应用,例如在烟酒等行业中用到的防伪电子标签,消费者可以用终端设备识别电子标签来判断商品的真伪。电子标签附着在商品上销售之初为了在外观上与原包装没有太大的区别,也不改变商品现有的生产线现状,实现最低的生产线改动成本来增加这一工序。措施大多是会把电子标签封装在商品原有的防伪贴纸上。原有的贴纸尺寸都较小,随着高端商品的包装越来越高大上,商品与包装盒之间的距离也越来越大。而
2、要实现防伪又不能把真正的标签贴在外面的包装盒上,这样附加在商品上的小尺寸的电子标签要满足在一定的距离被绝大多数的用户终端产品识别到就需要一种能增强天线性能的方法。1基于有限元方法的仿真基于亥姆霍兹线圈磁场叠加的原理用有限元的方法1-3建模。如图1所示,模型中有三个线圈,最下面的线圈设为工作天线即电子标签,中间线圈为附加线圈,上面的线圈为场强检测天线即终端产品天线。三个线圈间隔一定的距离不直接连接,为三个独立体。为实现亥姆霍兹线圈的两线圈电流方向相同,磁场叠加的效果,中间的附加线圈为开路线圈。这里假设实际商品与外包装之间间隔5.5cm,建模按照两天线之间的距离为5.5cm进行,按下面几个标题进行
3、仿真并分析数据。1.1线圈与工作天线大小相同且正对建模模型参照图1,特别的增加了附加线圈为闭合线圈的仿真来确定开路线圈的效果,仿真数据见表1。从表1的数据可以看出:(1)以增加开路线圈为例,在距工作天线不同的距离增加线圈对工作天线场强的影响不同。增加线圈可以有效地增加工作天线的场强,但在不同的距离增加同一线圈,工作天线的场强并非线性变化,线圈距离工作天线端越近场强变化越大。(2)由于我们假设场强检测距离固定为5.5cm,而从表1数据看在距离工作天线5mm处增加线圈的场强变化最大,所以接下来在距离工作天线5mm处比较附加开路线圈和短路线圈的区别。(3)对比开路线圈和短路线圈,开路线圈能更好的应用
4、于项目。对距离工作天线5mm时附加线圈的结果进行分析。仿真得到工作天线0deg和180deg相位时的电流方向如图2和图3所示,并得到无附加线圈时电流最大强度为9.0A/m,有附加线圈时电流增大为3.39e2A/m。附加的开路线圈由于线圈与工作天线线圈相同,并在工作天线加激励处断开,所以线圈在电磁场环境中相当于一个天线,感应电流的方向仍然与工作天线电流方向相同,同样间隔180deg相位时电流方向发生反转如图4和图5所示,线圈产生的磁场方向与工作天线一致,磁场叠加起到增强磁场的作用。附加闭合线圈在变化的电磁场环境中产生的感应电流则是与工作天线电流反向的如图6和图7所示,此时线圈产生的磁场与工作天线
5、互相抵消,削弱了工作天线的辐射。而亥姆霍兹线圈之所以是两个闭合线圈的磁场相互叠加是因为两闭合线圈之间短接使两个线圈电流相同。由此得出结论在电磁场环境中,工作天线附近增加一开路线圈时的效果与亥姆霍兹线圈的原理等效,由于线圈不直接连接,操作更加灵活。后面的讨论皆以增加开路线圈展开。1.2线圈与标签大小相等不正对模型以图1为基础,线圈与工作天线不正对,保持线圈与工作天线之间的距离不变,线圈向左或向右水平平移线圈宽度一半的距离。表2线圈与工作天线间隔5mm时距标签5.5cm时的场强。线圈偏移时增加的场强要比正对时小但也远大于没有附加线圈时的场强。1.3线圈变小模型以图1为基础,线圈与工作天线正对,线圈
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