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抗金属标签资料抗金属标签资料抗金属标签资料抗金属标签资料 1.1.1.1. 金属介质对金属介质对金属介质对金属介质对RFIDRFIDRFIDRFID被动标签的影响被动标签的影响被动标签的影响被动标签的影响 1.1 1.1 1.1 1.1 能量转换的影响能量转换的影响能量转换的影响能量转换的影响 当金属处于读写器发出的电磁场中时,由于电磁感应作用,其内部会产生涡流,同时吸收射频能量转换成自身的电场能,因此减弱了原有射频场强的总能量。 1.2 1.2 1.2 1.2 涡流自身的感应磁场影响涡流自身的感应磁场影响涡流自身的感应磁场影响涡流自身的感应磁场影响 前述的涡流也会产生自身的感应磁场,该场的磁力线垂直于金属表面,且方向与射频场强相反。这种感应磁场对原磁场的阻碍效果使得射频场强的分布在金属表面发生变形磁力曲线趋于平缓,在很近的区域内甚至平行于金属表面。 因此当标签贴附在金属表面或非常接近金属表面时,该空间内实际并无射频场强分布,标签天线无法切割磁力线而获得电磁场能量,在这种情况下被动标签无法正常工作。 金属对电磁场的影响很大金属对电磁场的影响很大金属对电磁场的影响很大金属对电磁场的影响很大,,,,如果善加利用如果善加利用如果善加利用如果善加利用,,,,反而可以起到增强标签性能的反而可以起到增强标签性能的反而可以起到增强标签性能的反而可以起到增强标签性能的作用作用作用作用。。。。许多论文都在讨论这个问题许多论文都在讨论这个问题许多论文都在讨论这个问题许多论文都在讨论这个问题。。。。 2.2.2.2. 抗金属标签的一般设计思路抗金属标签的一般设计思路抗金属标签的一般设计思路抗金属标签的一般设计思路 2.1 2.1 2.1 2.1 增加标签天线与金属表面的距离增加标签天线与金属表面的距离增加标签天线与金属表面的距离增加标签天线与金属表面的距离 标签紧贴金属表面时,标签完全平行于分布在金属表面的磁力线,从而没有角度进行磁力线切割获取能量,无法进行读取。而远离金属表面的磁力线中开始出现不与金属表面平行的弯曲的磁力线,所以,处在离金属表面一段距离的标签可以发生切割磁力线运动,从进行数据通讯。 国内许多金属表面标签天线都是在传统偶极子标签天线上改进的,通过增加标签天线与金属表面的距离来减少金属反射面对标签的影响。缺点是虽然提高了标签的读取距离,但会使整个标签的体积和成本增加,天线的带宽降低,并没有很好地解决表面金属对标签天线的影响,此时标签天线的性能远没有其用于非金属表面的性能好。 天线与金属表面间距离的选择天线与金属表面间距离的选择天线与金属表面间距离的选择天线与金属表面间距离的选择:::: 将读写器发出的电池波看作入射波,金属的感应磁场看作反射波,在金属表面两者有180°的相位差,两者完全抵消,因此标签读取性能极差。将天线与金属表面间距拉开,随着间距的增大,入射波与反射波的相位也随之变化,在某些距离上,反射波能与入射波叠加,反而增加了标签的读写性能。
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