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进步天线增益改进RFID读写间隔

  发射之RF电磁波的功率密度巨细核算如公式1所示。其间,Sr=功率密度,Pt=读写天线的发射功率,Gt=读写天线的

  从公式1可知,功率密度与间隔的平方成反比。在抱负情况下,此一公式才建立,例如在不存在衰减RF信号的物体、或许发生搅扰的外部发射器,以及来自同一信号源发生其他搅扰形式之多径效应的微波暗室内。以下将针对这些要素进行更具体地评论。

  天线增益的单位是dBi,dBi代表一根天线与假定等向天线(Hypothetical Isotropic Antenna)相比之下的正向增益;假定等向天线会在一切方向均匀地分配能量。在规划天线的结构时,应使其在某个方向的辐射能量比另一个方向的还要多,然后完成更高的增益。以洒水头为比如,就能够对此有比较深化的了解,如会集喷发、水流变窄及水射出的间隔添加,此与进步天线增益相似,即在某个方向会集能量辐射。

  进步读写器的读/写间隔,有必要考虑另一个重要的天线特性,亦即由天线dB波束宽度图样。如图1所示的3dB波束宽度,包括75%的射频能量。在此范围内,读写器具有最佳读、写功能。3dB波束宽度取决于天线增益。例如,天线增益越高,能量越会集,3dB波束宽度就越窄。

  图1 由天线dB波束宽度还可用来描绘波束的半功率点,即射频能量减小到一半的方位。此外,图1还显示出大部分天线都会展现的旁瓣(Side Lobe)。读写器能够在此方向区域上进行读写,可是其读、写间隔将大幅缩短。

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