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分形
  • RFID系统能捕捉运动物体的详细信息并识别物体中存储的每一个信息项目。该技术避免了跟踪过程中的人工干预,在节省大量人力的同时可极大地提高工作效率。在不同的应用环境中RFID技术需要采用不同的天线通信技术来实现数据交换,现今有很多种RFID天线类型,如偶极子天线、分形天线、环形槽天线和微带贴片天线等。笔者主要研究偶极子天线在RFID系统中的设计与应用。
  • 提出一种新型分形结构加载的Sierpinski垫片天线。该天线采用新型加载技术并充分利用了此新型结构的空间自填充能力。结果表明,此新型分形结构加载的Sierpinski垫片天线比Koch分形加载更能缩减天线的尺寸,并且能降低谐振频率,具有宽频带特性,可以实现 Sierpinski分形天线的小型化、多频段特性。
  • 研究了不同角度、不同阶数的基于Koch曲线的天线性能,仿真和测试结果表明,在保持天线长度不变的条件下,随着角度和阶数的增加,天线的谐振频率下降,而天线的方向图依然具有半波振子的低方向性。在此基础上,综合Koch和Hilbert曲线,设计了一款尺寸为55mm×10mm的小型化电子标签。该标签天线不仅具有半波阵子的低方向性,而且简单、便于调谐。
  • RFID系统能捕捉运动物体的详细信息并识别物体中存储的每一个信息项目。该技术避免了跟踪过程中的人工干预,在节省大量人力的同时可极大地提高工作效率。在不同的应用环境中RFID技术需要采用不同的天线通信技术来实现数据交换,现今有很多种RFID天线类型,如偶极子天线、分形天线、环形槽天线和微带贴片天线等。笔者主要研究偶极子天线在RFID系统中的设计与应用。
  • 太赫兹(THz)波是一种频率高于微波而低于红外光的电磁波,1 THz=1012 Hz。上世纪八十年代以来,微型半导体技术、超快光电子技术发展迅速,高性能太赫兹波源和检测设备研制成功,太赫兹波技术取得了长足的进步。物质的太赫兹谱信息丰富且分辨率高[1-3],太赫兹电磁波在环境保护监控、成像与检测、疾病诊断、天文研究、高速宽带移动通信、军用侦察设备等领域都具有巨大的应用价值[4-7]。
  • 本文分析了一维和二维Hilbert分形结构的RFID标签天线,并对两种分形标签天线分别比较了其长度、谐振频率、反射系数及方向图随分形阶数的变化关系。 仿真结果表明,一维Hilbert分形标签天线在尺寸缩减的同时,具有较高的天线效率,适合于RFID标签应用。
  • 基于RFID系统对天线的要求,提出了一种适用于UHF频段上的RFID读写器天线。该天线采用背馈馈电方法,通过在分形结构上采用非对称矩形切角来实现天线的小型化和圆极化。利用电磁仿真软件分析了天线性能,仿真与测试结果吻合良好。
  • 电子标签(RFID)依托射频通信技术实现非接触式自动识别,在电子商务的物流业务上被广泛的应用。天线在RFID系统中具有重要的地位,天线设计及制造技术是RFID的核心关键技术之一。本文针对RFID系统双频工作的要求,设计了两款能够双频带工作的π型分形折叠偶极子天线,使其能够同时覆盖现代电子商务物流RFID 系统常用的两个工作频段:0.902~0.928 GHz和2.4~2.483 5 GHz,且在两个工作频段都有较好的性能,分别仿真并测试了两款天线的回波损耗和方向图特性。
  • 基于RFID系统对天线的要求,提出了一种适用于UHF频段上的RFID读写器天线。该天线采用背馈馈电方法,通过在分形结构上采用非对称矩形切角来实现天线的小型化和圆极化。利用电磁仿真软件分析了天线性能,仿真与测试结果吻合良好。
  • 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
  • 基于三角形Sierpinski微带分形贴片,提出了一种新型的小尺寸领带结RFID标签天线设计。通过仿真,给出了该分形天线的端口特性,同时给出了该领带结型Sierpinski标签天线的谐振频率、方向图以及天线效率。结果表明,采用不同维数的分形结构,可以实现多频段的工作特性,因而该天线可以很方便地应用于RFID电子标签中。
  • 提出了一种基于Hilbert分形结构的射频识别(RF ID)标签天线的尺寸缩减设计.通过矩量法仿真,给出了Hilbert标签天线的谐振频率、方向图以及天线效率,并制作了一维Hilbert标签天线实物进行测试. 仿真和实测结果表明, Hilbert分形结构天线的空间填充特性可有效转化为标签天线的尺寸缩减特性,而且一维Hilbert标签天线具有更高的天线效率.