李小龍 董進(jìn) 侯丹寧 丁清晨 王金金 聶雪蓮
摘要:該文主要介紹了基于電感耦合的近場RFID識別系統(tǒng)架構(gòu);闡述了近場RFID識別系統(tǒng)的基本原理,并推導(dǎo)系統(tǒng)的主要性能參數(shù)計(jì)算公式,最后,著重給出了近場RFID識別系統(tǒng)閱讀器天線設(shè)計(jì)的要點(diǎn),并進(jìn)行了詳細(xì)的分析,為近場RFID識別系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用提供了思路。
關(guān)鍵詞:RFID;閱讀器;標(biāo)簽;系統(tǒng);識別
中圖分類號:TP319 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1009-3044(2020)09-0243-03
1 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)
基于電感耦合的近場RFID識別系統(tǒng)主要包括標(biāo)簽天線、閱讀器、閱讀器天線以及含有控制閱讀器配套軟件的終端四大模塊,其系統(tǒng)拓?fù)鋱D如圖1所示。
(1)標(biāo)簽天線模塊。標(biāo)簽天線一般由微芯片和標(biāo)簽天線兩個部分組成,其成本低且壽命長,作為系統(tǒng)中電子數(shù)據(jù)的承載設(shè)置,通常需要附著于目標(biāo)物體表面以便標(biāo)識或跟蹤。它不僅可以接收閱讀器傳輸?shù)哪芰?,而且可以與閱讀器進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸交換。
(2)閱讀器模塊。閱讀器包含射頻單元、控制單元和接口單元。其中,射頻單元用于發(fā)射和接收識別信號,通常通過濾波器、混頻器和放大器等將識別信號進(jìn)行放大,并輸出給閱讀器天線;也可以通過低噪放、濾波器、混頻器等對從閱讀器天線接收來的信號進(jìn)行預(yù)處理,例如,提高信號噪聲比、濾除無用信號等??刂茊卧饕a(chǎn)生系統(tǒng)所需的調(diào)制信號,進(jìn)行模擬信號和數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換、處理接收信號等。接口單元主要連接終端和閱讀器,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)通信。
(3)閱讀器天線單元。閱讀器天線主要用來發(fā)射和接收識別信號,在該系統(tǒng)中,一般使用螺旋線圈天線。但在UHF頻段,閱讀器天線的類型十分豐富,不再局限于環(huán)形天線。
(4)含有控制閱讀器配套軟件的終端單元。一般是指計(jì)算機(jī)PC,其核心是控制軟件。通過該軟件,可以調(diào)節(jié)閱讀器的各項(xiàng)設(shè)置,如輸入功率、測試頻段等,獲取閱讀器天線的性能,最終指導(dǎo)閱讀器天線或標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)。
2 系統(tǒng)工作原理
該系統(tǒng)工作過程主要包括:首先,閱讀器通過閱讀器天線在天線與標(biāo)簽之間產(chǎn)生較強(qiáng)磁場發(fā)送特性頻率的信號。其次,標(biāo)簽天線接收到該信號后或者通過與磁場交鏈產(chǎn)生的感應(yīng)電流驅(qū)動標(biāo)簽芯片工作,激活后的標(biāo)簽芯片通過改變它的輸入阻抗調(diào)制反向散射信號并向閱讀器反饋信號。此外,閱讀器通過閱讀器天線接收該信號,并解調(diào)信號獲取標(biāo)簽的電子編號,完成標(biāo)簽的識別。下面著重介紹系統(tǒng)的工作原理:
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,時變的磁場通過閉合回路時會在回路上產(chǎn)生電壓,因此,位于閱讀器天線近場區(qū)域內(nèi)的標(biāo)簽上會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢v,,該電動勢的大小可以通過標(biāo)簽形成回路的磁通量的變化求得,對于具有Ntag圈的標(biāo)簽而言:
3 近場RFID識別系統(tǒng)閱讀器天線設(shè)計(jì)
(1)輸入阻抗。當(dāng)閱讀器天線的輸入阻抗與閱讀器內(nèi)阻共軛匹配時,閱讀器天線能夠獲得最大電流,從而產(chǎn)生最強(qiáng)的磁場。對于一般的閱讀器來說,其內(nèi)阻Z是隨著頻率的變化而變化的,但是在其工作頻段內(nèi)變化不大且約為50Ω,因此,用于UHF近場RFID系統(tǒng)的閱讀器天線的輸入阻抗應(yīng)匹配到50Q,從而保證系統(tǒng)獲得良好的識別性能。
(2)工作頻率和帶寬。針對RFID系統(tǒng),全球在LF和HF頻段已經(jīng)形成了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),分別為125/134 KHz和13.56MHz,而隨著UHF頻段應(yīng)用的興起,很多國家都單獨(dú)為RFID系統(tǒng)劃分了對應(yīng)的應(yīng)用頻段,如表1所示。另外,為了減小系統(tǒng)間的輻射干擾和電磁輻射對人體的傷害,表l中也列出了各個國家對UHF RFID系統(tǒng)的最大等效全向輻射功率。
目前全球的UHF RFID頻段,他們均包含在860 MHz - 960MHz頻段內(nèi)。為了使閱讀器獲得更好的性能.閱讀器天線需要較高的輻射效率,因此上述的帶寬均是指反射系數(shù)(S11)小于一lOdB的帶寬,從理論上來說,此時天線的輻射效率達(dá)到900-/0。對閱讀器天線而言,若其-lOdB的工作帶寬能夠涵蓋860 MHz- 960 MHz頻段,這將會使其更具有普適性。
(3)近場磁場強(qiáng)度和識別區(qū)域。系統(tǒng)要獲得良好識別性能,閱讀器天線要在其近場范圍內(nèi)在沿著垂直標(biāo)簽表面(假設(shè)標(biāo)簽表面與xoy面平行)的方向產(chǎn)生足夠強(qiáng)的磁場分布IHzI,即需要滿足IHzI >|Hu|。由于H與標(biāo)簽和閱讀器天線之間的距離r成反比,當(dāng)r大于r_._時,IHzI將會一直小于Hth,從而使系統(tǒng)無法識別標(biāo)簽,這個距離rmax被稱為最大識別距離。另外,在高度為r且平行于xoy的平面內(nèi),標(biāo)簽在該平面內(nèi)位置的改變會改變近場磁場與其表面的夾角,從而改變|H.|的大小。平面內(nèi)磁場IHzI >IHthl的區(qū)域我們稱之為識別區(qū)域,其他區(qū)域則稱之為識別盲區(qū)。不同RFID應(yīng)用場景下,最大識別距離、識別區(qū)域等均有不同的要求,如在門禁、閘機(jī)等應(yīng)用場景下RFID系統(tǒng)只需要較小的識別區(qū)域和較近的識別距離,而在倉儲管理等應(yīng)用則需要閱讀器天線能夠識別較遠(yuǎn)距離的標(biāo)簽且產(chǎn)生能夠覆蓋貨架的大面積的識別區(qū)域。若RFID系統(tǒng)在應(yīng)用需求外的區(qū)域識別出了標(biāo)簽,我們稱之為誤讀。在仿真設(shè)計(jì)過程中,我們通常僅研究某一高度下平行于xoy面的平面內(nèi)的IHzI分布,從而來判斷所設(shè)計(jì)的閱讀器天線的近場性能。
(4)系統(tǒng)識別性能優(yōu)化設(shè)計(jì)。
一是閱讀器天線產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度B應(yīng)盡可能的大。由式(1)可知,磁場強(qiáng)度與天線的電流,、圈數(shù)Ⅳ和半徑α成正比。當(dāng)天線的圈數(shù)和半徑固定時,越大的電流產(chǎn)生磁場的強(qiáng)度越強(qiáng)。當(dāng)閱讀器得輸入功率一定時,若閱讀器的內(nèi)阻與閱讀器天線的輸入阻抗共軛匹配(Rt=Rt,Xt=-Xr),電流此時最大為:
另外,值得注意的是磁場強(qiáng)度與距離r的三次方成反比,這意味著隨著標(biāo)簽遠(yuǎn)離閱讀器天線表面,磁場強(qiáng)度將會衰減的很快,這將是限制最大識別距離的主要因素。
二是標(biāo)簽獲取的功率Pchip。應(yīng)大于等于其工作的門限功率
其中,Pchip與頻率f的平方、標(biāo)簽圈數(shù)Ntag的平方、標(biāo)簽有效面積Scos(θ)的平方和磁場強(qiáng)度B的平方成正比。當(dāng)θ=0度時,有效面積最大且為S,標(biāo)簽表面與閱讀器天線產(chǎn)生的磁場相互垂直;當(dāng)θ=90度,有效面積僅為為0。由此可以看出,磁場在標(biāo)簽所圍成區(qū)域的法向方向上的分量決定了Pchip的大小。假如標(biāo)簽平行于xoy平面擺放,則僅磁場在Z方向的分量(IHzI)對Pchip有影響。結(jié)合標(biāo)簽的門限功率Pth,最終可以獲得標(biāo)簽所在位置的磁場在垂直于其平面方向上分量的最小值。此外,當(dāng)功率一定時,頻率與標(biāo)簽的圈數(shù)成反比,也就是隨著工作頻率f上升,標(biāo)簽可以制作得更小。
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【通聯(lián)編輯:朱寶貴】
基金項(xiàng)目:江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃2019年立項(xiàng)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱:近場RFID識別系統(tǒng)閱讀器天線設(shè)計(jì),項(xiàng)目編號:201912805012Y)
作者簡介:李小龍(1998-),在讀學(xué)生;董進(jìn)(1989-),江蘇淮安人,助教,主要研究方向?yàn)闊o線通信技術(shù);侯丹寧,在讀學(xué)生;丁清晨,在讀學(xué)生;王金金,在讀學(xué)生;聶雪蓮,在讀學(xué)生。