資料介紹
無線射頻識別(RFID)讀寫器的讀寫距離取決于諸多因素,如RFID讀寫器的傳輸功率、讀寫器的天線增益、讀寫器IC的靈敏度、讀寫器的總體天線效率、周圍物體(尤其是金屬物體)及來自附近的RFID讀寫器或者類似無線電話的其他外部發(fā)射器的射頻 (RF)干擾。
讀寫天線發(fā)射之RF電磁波的功率密度大小計(jì)算如公式1所示。其中,Sr=功率密度,Pt=讀寫天線的發(fā)射功率,Gt=讀寫天線的增益,R=讀寫天線的發(fā)射距離。
考慮天線增益天線增益的單位是dBi,dBi代表一根天線與假設(shè)等向天線(Hypothetical Isotropic Antenna)相比之下的正向增益;假設(shè)等向天線會在所有方向均勻地分配能量。在設(shè)計(jì)天線的結(jié)構(gòu)時,應(yīng)使其在某個方向的輻射能量比另一個方向的還要多,從而實(shí)現(xiàn)更高的增益。以灑水頭為例子,就可以對此有比較深入的理解,如集中噴射、水流變窄及水射出的距離增加,此與提高天線增益類似,即在某個方向集中能量輻射。留意天線3dB波束寬度及半功率點(diǎn)提高讀寫器的讀/寫距離,必須考慮另一個重要的天線特性,即由天線產(chǎn)生的3dB波束寬度圖樣。如圖1所示的3dB波束寬度,包含75%的射頻能量。在此范圍內(nèi),讀寫器具有最佳讀寫性能。3dB波束寬度取決于天線增益。例如,天線增益越高,能量越集中,3dB波束寬度就越窄。
為了將RFID讀寫器的讀寫距離延到最長,應(yīng)該考慮下列所描述的技術(shù)。首先,在規(guī)定區(qū)域發(fā)射規(guī)定下,將有效等向輻射功率 (EIRP)提到最高。例如,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)15.247章節(jié)規(guī)定EIRP所允許的最大值是4瓦(W)(36dBm)。這意味著采用 9dBiL的天線,RFID讀寫器傳輸給天線的功率,包括電纜損失在內(nèi),不得超過27dBm。另一方面,對于6dBiL天線來說,傳輸功率不得超過30dBm。表1列出一些使用RFID的國家和地區(qū)所允許的EIRP最大值。
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