本文提出了两种新型的基于空间角度编码的无芯片(Radio Frequency Identification,RFID)缝隙标签.标签利用金属平面上条形缝隙与水平极化方向的夹角进行编码.通过检测水平和垂直两个极化方向上的反向散射电场实现对标签角度信息的识别....本文提出了两种新型的基于空间角度编码的无芯片(Radio Frequency Identification,RFID)缝隙标签.标签利用金属平面上条形缝隙与水平极化方向的夹角进行编码.通过检测水平和垂直两个极化方向上的反向散射电场实现对标签角度信息的识别.结果表明:线形缝隙标签的角度识别误差均小于2°,V形缝隙标签的角度识别误差均小于3°,编码容量均可达4bit.标签结构简单,制作成本低;工作时占用频带窄,大大提高了频谱利用率.展开更多
将低成本的标签用于射频识别(radio frequency identification,RFID)系统有利于促进物联网(the internet of things,IoT)的发展,为了降低标签成本,提出了L型微带谐振器加载的无芯片标签.标签采用收发正交的两面超宽带(ultra wideband,U...将低成本的标签用于射频识别(radio frequency identification,RFID)系统有利于促进物联网(the internet of things,IoT)的发展,为了降低标签成本,提出了L型微带谐振器加载的无芯片标签.标签采用收发正交的两面超宽带(ultra wideband,UWB)圆盘单极天线,通过长度不等的L型微带谐振器和50Ω传输相耦合构成L型微带谐振器加载无芯片标签.在4.80~10.93GHz频带上得到了20bit的频率位置编码容量;将幅度调制和频率位置调制进行混合编码后得到60bit的编码容量.通过制作4bit编码容量的几种典型编码的标签进行测试,测试结果和仿真结果基本一致.展开更多
文摘本文提出了两种新型的基于空间角度编码的无芯片(Radio Frequency Identification,RFID)缝隙标签.标签利用金属平面上条形缝隙与水平极化方向的夹角进行编码.通过检测水平和垂直两个极化方向上的反向散射电场实现对标签角度信息的识别.结果表明:线形缝隙标签的角度识别误差均小于2°,V形缝隙标签的角度识别误差均小于3°,编码容量均可达4bit.标签结构简单,制作成本低;工作时占用频带窄,大大提高了频谱利用率.
文摘将低成本的标签用于射频识别(radio frequency identification,RFID)系统有利于促进物联网(the internet of things,IoT)的发展,为了降低标签成本,提出了L型微带谐振器加载的无芯片标签.标签采用收发正交的两面超宽带(ultra wideband,UWB)圆盘单极天线,通过长度不等的L型微带谐振器和50Ω传输相耦合构成L型微带谐振器加载无芯片标签.在4.80~10.93GHz频带上得到了20bit的频率位置编码容量;将幅度调制和频率位置调制进行混合编码后得到60bit的编码容量.通过制作4bit编码容量的几种典型编码的标签进行测试,测试结果和仿真结果基本一致.