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RFID(Radio Frequency Identification)无线射频识别技术在近几年发展迅速并逐渐广泛应用,它是由电子标签(Tag/Transponder),读写器(Reader/Interrogator)及中间件(Middle-Ware)三部分组成的一种短距离无线通信系统。在RFID系统中,天线位于系统的最前端,是RFID系统的重要组成部分,天线结构大小,阻抗,带宽,极化方式,增益等都直接影响着系统的正常运行,天线的参数质量好坏,对整个射频识别系统的性能有着重要的影响。近年来,我国的北斗卫星定位系统(CNSS)不断成熟,已经发展成为全球四大卫星定位系统之一。目前开放的北斗系统上行L频段为1610-1626.5MHz,下行S频段为2483.5-2500MHz。与当前占领市场主导地位的GPS系统而言,北斗系统有自己独特的优点。它同时具备定位与通信双重功能,无需其它通信系统支持,而GPS系统只能定位。随着我国卫星导航定位需求的增加,研究工作于北斗系统的全双工圆极化天线有着十分重要的意义。其中,四臂螺旋天线可以获得性能优良的圆极化半球波束以及紧凑的结构和优良的环境适应性,使它在卫星定位系统中有着广泛的应用。。本文首先概述了无线射频识别技术以及北斗卫星定位系统的相关知识,接着讨论了RFID标签天线以及圆极化四臂螺旋天线的研究现状。第二章介绍了天线的基本参数,RFID射频识别技术中的标签天线以及圆极化天线的基本理论,作为后续研究工作的理论基础。在第三章RFID标签天线的设计中,首先通过引入电感耦合馈电,设计了一种可以在两个RFID系统频段915MHz和2.45GHz上都能够实现与芯片复阻抗进行匹配的RFID标签天线;然后依据对天线雷达散射截面RCS的分析,提出了一种标签天线的最大RCS差值设计方法,提高了系统的稳定性。最后在第四章中,为了满足北斗系统手持终端设备的需要,设计了一种北斗组合四臂螺旋天线,该天线收发一体,结构紧凑,能够满足北斗系统的参数要求。