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为此,本文矩量法研究了缝隙弯折次数、高度、位置、宽度和缝隙天线平片大小对矩形缝隙天线谐振特性的影响。最后,根据给定的标签芯片,提出了一款UHF射频识别标签用的缝隙天线,制作了相应的实物天线。仿真与测试结果表明,所设计的天线适合于RFID标签应用。$ G; }- t- _' h8 C5 F( t% K, f
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2 缝隙天线分析: ~1 m, @" \- ]. x. R9 _
$ E9 }' b; v9 v" `! |缝隙天线有平面与非平面之分。平面缝隙天线按照缝隙的形状可以分为矩形缝隙和非矩形缝隙天线。理想平面矩形缝隙天线是在无限大无限薄的理想导体平板上开矩形槽缝所构成,槽缝的宽度比其长度小得多。对偶原理是分析缝隙天线辐射的基本理论。缝隙天线与其互补电振子具有相似的辐射场分布特性(方向图),区别是其电场与磁场的位置互换。缝隙天线阻抗Z1与其互补的电振子的阻抗Z2之间存在如下的互补关系:
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. `: u' C* Q' ], W6 C! y8 ]缝隙天线的馈电激励方式主要有电磁藕合和直接相联的接触式馈电。电磁藕合馈电是贴近(非接触)馈电。直接相联馈电是接触式馈电。基于标签结构特点,宜采用接触式馈电,即标签用缝隙天线与标签芯片直接相联馈电,这样不仅能简化标签结构,便于集成化,而且还能降低成本,推广普及RFID技术的应用。 |
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