关于一种新型的无芯片RFID双极化标签设计.docx
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1、关于一种新型的无芯片RFID双极化标签设计0引言射频识别(radiofrequencyidentification,RFID)是一种利用电磁波来识别特定目标并读取相关数据的自动识别技术1。射频识别标签相对于目前的光学条形码而言,具有阅读距离长、非视距读写、自动识别与跟踪的特点,具有广阔的应用前景2。然而传统的有芯片射频识别标签相较于条形码而言,因成本较高无法使射频识别技术获得广泛的市场应用,所以必须降低标签的成本。目前国内外研究焦点在于可印制的无芯射频标签上,该类标签既不需要芯片存储数据,又减少了芯片与接收天线之间装配成本,相比传统标签,不但效率高且价格大幅降低3。文献4-8提出了一种基于时域
2、、频域和相位编码技术的可打印无芯片RFID标签。其中,基于频域的标签相比于基于时域或相位的标签具有更高的数据密度且更容易实现小型化9。学者Jalaly提出具有带通和带阻效应的微带偶极子谐振体阵列作为射频条形码标签10,通过改变谐振体结构来改变谐振频率,观察特定频率点上谐振的有无进行数据编码。文献11提出了一种;U”形槽加载的可印制双极化无芯标签,并通过一对双极化阅读器天线使其编码效率显著提高。本文提出了一种单面紧凑、可完全印制的无芯片RFID双极化标签的设计。该标签利用具有相同谐振频率且极化方向正交的;I”形贴片型半波偶极子谐振器,在双极化平面波激励下,同样的固定频带内
3、被使用两次,从而使编码容量加倍,具有18位编码容量。该标签具有容量大、尺寸小、结构稳定等特点,适用于数据量大、对方向敏感,阅读方向固定的应用。1RFID标签基本工作原理1.1半波偶极子谐振体的极化特性长度为L、宽度为W的半波偶极子谐振体加载在厚度为h的基板上,则谐振体的谐振频率f与其自身长度L的关系如下12:式(1)中,c为光速,εr为介质基板的相对介电常数。可知当一个半波长偶极子谐振体加载在基板上,其谐振频率是谐振体长度的函数。不同长度的;I”形谐振体放置在基板上会产生不同的频率特征,每一个频率特征可编码1B数据,并且对于;I”形谐振体,只有在与它相同
4、极化方向的平面波激励下才能工作,在与它正交极化的平面波激励下不工作。例如使用FEKO仿真软件对一个加载在TaconicTLX-8基板(介电常数εr=2.55,损耗角正切tanδ=0.0019,厚度h=0.5mm)上长度L=27mm的半波偶极子谐振器,设置极化方式为线极化,入射波为平面波,在θ=0°,=0°,η=0°或90°位置处进行照射,其中θ,决定入射波方向,η表示入射波的极化角度,即这里是分别采用水平极化(η=0°)或垂直极化(η=90°)平面波对其进行垂直照
5、射,在110GHz的超宽带范围内进行远场求解,在观察角度θ1=0°,1=0°(为默认观察角度)进行观察,仿真得到其RCS幅频特性曲线如图1、图2所示,其中Ht、Hr分别表示水平极化的阅读器发送天线和接收天线,用来发送和接收激励波;Vt、Vr分别表示垂直极化的阅读器发送天线和接收天线,用来发送和接收激励波。当用同极化的平面波垂直照射谐振器时,从其RCS幅频特性曲线中可以看到,在偶极子谐振频率点时,有明显的波峰出现;当用交叉极化的平面波垂直照射半波偶极子谐振器时,其RCS幅频特性曲线在谐振频率点上没有明显的频率特征出现,即谐振器只在相同极化的平面波激励下起振,而在正交极
6、化平面波激励下不起振,验证了半波偶极子谐振器单极化特性。1.2基于导体自然谐振的无芯片标签由于场在空间相互抵消作用会产生一个反谐振,反谐振与激励波的入射和极化方向有关13-14。谐振器的内在结构特性决定了在其频谱上有一个谐振的波峰与反谐振的波谷,利用这个波峰或波谷可以对数据进行编码,并通过改变标签物理结构参数,编码信息也随之改变,并通过改变谐振器的长度来调节谐振频率15。本文所设计的无芯标签,主要是利用谐振体的单极化特性,由不同长度且交叉极化的;I”形镜像对成型谐振器阵列,印刷在基板上构成。通过极化复用并利用一对交叉极化的阅读器天线发送电磁波激励标签,使该标签在固定的超宽带频段内容
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