关于一种双极化结构的新型无芯标签的设计.docx
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1、关于一种双极化结构的新型无芯标签的设计0引言RFID是一种成熟的技术,近年来已经被广泛应用于目标的自动实时实别和追踪等。由于RFID标签具有读取距离远、体积小、抗污染能力强等特点,使其在潜在意义上成为了条形码的一种替代品。然而与条形码相比,传统的有芯标签的制作成本较高,因此,有芯RFID标签技术并没有得到大规模普及,尤其是在廉价物品领域上的应用,比如银行票据、邮票,以及用于其他低成本物品的标记等。国外的研究者预计,如果标签的成本能控制在1美分以下,那么在低成本物品领域,将会有数以万亿的标签需求量1。目前,多比特的无源有芯RFID标签已经被用于标记高成本物品,标签的成本主要取决于其内部的硅芯片2
2、-3,此外,硅片的脆性进一步限制了有芯标签的应用领域。因此,学者们把研究方向集中到了可以直接用导电油墨打印在产品或包装上的无芯RFID标签上来。目前已提出的无芯标签,按照其特征检测方法大致可分为三类:时域法、频域法和相位域法4-6。在可打印标签中,基于频域法的标签相比于基于时域法和相位域法的标签拥有更高的编码数据密度。然而大多数基于频域法设计的无芯标签都需要特定的一个谐振单元来完成特定的一个比特的编码,这使得标签的尺寸与数据的比特数呈现出线性关系,想要获取多比特的编码数据,标签尺寸也会随之增大,这也使其失去了商业上的可行性。文献7中,提出了一种在3.1GHz10.6GHz的UWB(超宽带)范围
3、内最高可获得35bit的数据容量的标签。但其尺寸较大,难以投入使用。目前对于大多数文献中提出的标签,第一个限制因素来自于谐振单元的二次谐波,二次谐波限制了可用作数据编码的带宽宽度;第二个问题来自于标签的尺寸和编码容量之间的关系,通常为了获取较大的编码容量,往往需要增加标签的谐振单元,即增加标签尺寸。为了克服上述提到的无芯RFID标签的限制因素,以及它们的尺寸较大、编码容量受到限制和直接打印技术上的困难,本文提出了一种基于双极化结构的无芯片RFID标签,该标签由在竖直方向和水平方向蚀刻的I型谐振单元构成。同时,引入频移编码技术使得标签的编码数据密度得到进一步增加。未来,这个单面的、易打印的紧凑型
4、标签不仅可以用于邮票、重要文件和信用卡的标记,并且可以直接打印在纸张或塑料包装上用作物品级的标记。1双极化标签的工作原理1.1I型谐振单元的极化特性本文采用I型谐振单元来构造所设计的标签。相比于其他结构的谐振单元,其主要有两方面的优势。首先,无论激励信号是同极化,还是交叉极化的电磁波,I型谐振单元的后向散射信号中都不含有二次谐波,然而U型谐振单元在交叉极化的信号源激励下,会产生二次谐波8。其次,I型谐振单元在受到正交极化的平面波激励时,只会对一个极化方向的电磁波有所回应,而不会对另一个极化方向的电磁波有所回应,相应的原理图分别如图1和图2所示,其中V(vertical)和H(horizonta
5、l)分别代表谐振单元的放置方向和平面波极化方向是竖直和水平的,RCS是雷达散射界面(RadarCrossSection)。1.2双极化特性分析通过观察图1和图2可知,竖直方向上放置的I型谐振单元在受到极化方向为竖直和水平方向上的平面波激励时,都无二次谐波产生。同时,通过观察两个极化方向上的RCS曲线幅值可以看出,竖直方向上放置的I型谐振单元对极化方向为竖直方向的平面波产生的回波信号强度远远大于水平极化的平面波产生的回波信号强度,两者的幅值相差6个数量级。因此当受到正交极化的平面波激励时,来自水平极化的平面波产生的回波信号即可忽略不计。利用I型谐振单元的这种极化特性,可以同时在两个正交极化方向上
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