電磁波產(chǎn)生的基本原理:按照麥克斯韋電磁場理論,變化的電場在其周圍空間要產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又要產(chǎn)生變化的電場。這樣,變化的電場和變化的磁場之間相互依賴,相互激發(fā),交替產(chǎn)生,并以一定速度由近及遠地在空間傳播出去。當電磁波頻率較低時,主要籍由有形的導(dǎo)電體才能傳遞;當頻率逐漸提高時,電磁波就會外溢到導(dǎo)體之外,不需要介質(zhì)也能向外傳遞能量,這就是一種輻射。在低頻的電振蕩中,磁電之間的相互變化比較緩慢,其能量幾乎全部反回原電路而沒有能量輻射出去。RFID天線的工作頻率有很多種,不同頻率的天線適用于不同的應(yīng)用場景。濰坊工業(yè)RFID天線
典型的微波射頻標簽的識讀距離為3~5m,個別有達10m或10m以上的產(chǎn)品。對于可無線寫的射頻標簽而言,通常情況下,寫入距離要小于識讀距離,其原因在于寫入要求更大的能量。微波射頻卷標的數(shù)據(jù)存貯容量一般限定在2Kbits以內(nèi),再大的存貯容量似乎沒有太大的意義,從技術(shù)及應(yīng)用的角度來說,微波射頻標簽并不適合作為大量資料的載體,其主要功能在于標識物品并完成無接觸的識別過程。典型的數(shù)據(jù)容量指針有:1Kbits,128Bits,64Bits等。微波射頻標簽的典型應(yīng)用包括:移動車輛識別、電子身份證、倉儲物流應(yīng)用、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器)等。煙臺RFID天線哪里買RFID天線可以實現(xiàn)單向或雙向通信,單向通信只能讀取標簽信息,雙向通信可以讀取和寫入標簽信息。
電子標簽和讀寫器通過各自的天線構(gòu)建起兩者之間的非接觸信息傳輸通道。無論是射頻標簽還是讀寫器的正常工作,都離不開天線或耦合線圈:一方面,無源射頻標簽芯片要啟動電路工作,需要通過天線在讀寫器天線產(chǎn)生的電磁場中獲得足夠的能量;另一方面,天線決定了射頻標簽與讀寫器之間的通信信道和通信方式,它在射頻標簽與讀寫器實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信過程中起到了關(guān)鍵的作用,因此,對RFID天線的研究具有重要意義。小于1m的近距離應(yīng)用系統(tǒng)的RFID天線一般采用工藝簡單、成本低的線圈型天線,它們主要工作在中低頻段。而1m以上遠距離的應(yīng)用系統(tǒng)需要采用微帶貼片型或偶極子型的天線(即ID天線),它們工作在高頻及微波頻段。
根據(jù)以上的理論,每一段流過高頻電流的導(dǎo)線都會有電磁輻射。有的導(dǎo)線用作傳輸,就不希望有太多的電磁輻射損耗能量;有的導(dǎo)線用作天線,就希望能盡可能地將能量轉(zhuǎn)化為電磁波發(fā)射出去。于是就有了傳輸線和天線。無論是天線還是傳輸線,都是電磁波理論或麥克斯韋方程在不同情況下的應(yīng)用。對于傳輸線,這種導(dǎo)線的結(jié)構(gòu)應(yīng)該能傳遞電磁能量,而不會向外輻射;對于天線,這種導(dǎo)線的結(jié)構(gòu)應(yīng)該能盡可能將電磁能量傳遞出去。不同形狀、尺寸的導(dǎo)線在發(fā)射和接收某一頻率的無線電信號時,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必須采用適當?shù)奶炀€才行!RFID天線技術(shù)將成為未來智能社區(qū)和智能公共服務(wù)的重要保障。
RFID信息安全,RFID數(shù)據(jù)非常容易受到攻擊,主要是RFID芯片本身,以及芯片在讀或者寫數(shù)據(jù)的過程中都很容易被壞人所利用。因此,如何保護存儲在RFID芯片中數(shù)據(jù)的安全,是一個必須考慮的問題。新的RFID標準重新設(shè)計了UHF(超高頻率)空中接口協(xié)議,該協(xié)議用于管理從標簽到讀卡器的數(shù)據(jù)的移動,為芯片中存儲的數(shù)據(jù)提供了一些保護措施。新標準采用"一個安全的鏈路",保護被動標簽免于受到大多數(shù)攻擊行為。當數(shù)據(jù)被寫入卷標時,數(shù)據(jù)在經(jīng)過空中接口時被偽裝。從卷標到讀卡器的所有數(shù)據(jù)都被偽裝,所以當讀卡器在從卷標讀或者寫數(shù)據(jù)時數(shù)據(jù)不會被截取。RFID天線可以實現(xiàn)防水、防塵、防靜電等特殊功能。濰坊工業(yè)RFID天線
RFID天線的種類很多,包括線圈天線、板狀天線、貼片天線等。濰坊工業(yè)RFID天線
超高頻與微波標簽,超高頻與微波頻段的射頻標簽,簡稱為微波射頻卷標,其典型工作頻率為:433.92MHz,862(902)~928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波射頻卷標可分為有源卷標與無源卷標兩類。工作時,射頻卷標位于閱讀器天線輻射場的遠區(qū)場內(nèi),標簽與閱讀器之間的耦合方式為電磁耦合方式。閱讀器天線輻射場為無源標簽提供射頻能量,將有源標簽喚醒。相應(yīng)的射頻識別系統(tǒng)閱讀距離一般大于1m,典型情況為4~6m,較大可達10m以上。閱讀器天線一般均為定向天線,只有在閱讀器天線定向波束范圍內(nèi)的射頻標簽可被讀/寫。濰坊工業(yè)RFID天線