RFID阅读器射频前端设计

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射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是自动识别技术的一种,它通过无线射频方式进行非接触的双向数据通信,以此来获取相关数据信息实现对目标的识别。由于射频识别具有读写能力强、可携带数据信息量大、识别距离远等优点,因此,RFID技术已广泛运用于货物的跟踪、交通运输控制管理以及自动收费等需要收集和快速处理数据的领域,尤其是适合未来商业供应链中应用的超高频RFID系统更是具有相当广阔的市场前景。   本论文针对超高频的射频识别系统,对阅读器射频前端设计中的一些关键技术进行了研究,主要工作有以下几点:   通过对常见接收机拓扑结构优缺点的分析,确定了阅读器射频前端的接收方案。并以信号的发射和接收电路为线索,论述了本阅读器所采用的多通道零中频射频前端方案中一些模块电路的工作原理及设计实现方法,其中包括本振信号的产生、调制解调电路以及基带信号处理等。   从信号时域特性和能量传输特点入手,研究了多通道零中频射频通道中的微带六端口网络。在通过理论分析之后,使用ADS交流仿真对信号的时域特性进行了验证,仿真结果与理论分析很好的相吻合,说明了所采用微带六端口网络的正确性。并且,从微波多端口网络的散射参数角度出发,研究了本阅读器中的微波六端口网络在信号接收过程中各个输出端口功率变化的特点,指出了影响输出端口功率变化的因素,进一步推导出了输出功率的具体关系式,从而为控制各个输出端口的功率做出了理论上的指导。   对RFID系统射频前端的阅读器天线进行了研究,具体设计出了适用于不同应用场合下的两款阅读器天线——高增益线极化天线和小型圆极化天线。所设计的高增益线极化天线采用单层空气介质,其增益达到9.5dB。小型圆极化天线采用了切角和表面开槽技术,所设计的天线与常规的矩形微带天线相比,其尺寸约减小了31[%]。并且,在中心频点915MHz时的轴比仅为0.74dB,极化带宽为28.5[%],具有良好的圆极化特性。
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