《无线射频识别技术与应用》课件第2章.ppt
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1、第2章 RFID系统的基本原理 2.1 RFID的基本工作原理的基本工作原理2.2 RFID的耦合方式的耦合方式2.3 天线天线2.4 谐振回路谐振回路2.5 电磁波的传播电磁波的传播2.1 RFID的基本工作原理的基本工作原理电子标签与读卡器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生在读卡器和高频电子标签之间的射频信号的耦合主要采用电感耦合,见图2-1。图2-1是根据变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律。图2-1 电感耦合的工作原理电感耦合的原理是:两电感线圈在同一介质中,相互的电磁场通过该介质传导
2、到对方,形成耦合。最常见的电感耦合是变压器,即用一个波动的电流或电压在一个线圈(称为初级线圈)内产生磁场,在该磁场中的另外一组或几组线圈(称为次级线圈)上就会产生相应比例的磁场(与初级线圈和次级线圈的匝数有关),它是电感耦合的经典杰作。电感耦合方式一般用于高、低频工作的近距离RFID系统中。该RFID系统典型的工作频率有125 kHz、225 kHz和13.56 MHz;识别作用距离小于1 m,典型的作用距离为10 cm20 cm。电子标签与读卡器之间的耦合通过天线完成。这里的天线通常可以理解为电磁波传播的天线,有时也指电感耦合的天线。如前所述,一套完整的RFID系统如图2-2所示,它是由读卡
3、器、电子标签(也就是所谓的应答器)及应用软件系统三个部分组成,其工作原理是读卡器发射一特定频率的电磁波能量给应答器,用以驱动应答器电路将内部的数据送出,读卡器依序接收并解读数据,送给应用程序做相应的处理。图2-2 RFID系统工作原理 RFID技术的工作原理并不复杂:首先,读卡器通过天线发送某种频率的RF(射频)信号,电子标签产生引导电流,当引导电流到达天线工作区的时候,电子标签被激活;之后,电子标签通过内部天线发送自己的代码信包;天线接收到由电子标签发射的载体信号后把信号发送给读卡器;读卡器对信号进行调整并进行译码,并将调整和译码后的信号发送给应用软件系统;然后,应用软件系统通过逻辑操作判断
4、信号的合法性,再根据不同的设置进行相应的操作。读卡器根据使用的结构和技术的不同可以是读装置或读/写装置,它是RFID系统信息的控制和处理中心。读卡器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。读卡器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,它通过耦合给无源应答器提供能量和时序。在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。目前读卡器大多是由耦合元件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。2.2 RFID的耦合方式的耦合方式2.2.1 电感耦合方式电感耦合方式RFID电感耦合方式也叫做近场工作方式,其电路结构图如图2-3所
5、示。电感耦合方式的射频频率fc为13.56 MHz和小于135 kHz的频段,电子标签与读卡器之间的工作距离一般在1 m以下,典型作用距离为10cm20 cm。RFID电感耦合方式的电子标签几乎都是无源的,其能量是从读卡器所发送的电磁波中获取的。由于读卡器产生的磁场强度受到电磁兼容性能有关标准的限制,所以电感偶合方式的工作距离较近。在图2-3中,US是射频源,L1、C1构成谐振回路,RS是射频源的内阻,R1是电感线圈L1的损耗电阻。US 在L1上产生高频电流i,在谐振时电流i最大。高频电流i产生的磁场穿过线圈,并有部分磁力线穿过距读卡器电感线圈L1一定距离的电子标签电感线圈L2。由于电感耦合方
6、式所用工作频率范围内的波长比读卡器与电子标签之间的距离大得多,所以线圈L1、L2间的电磁场可以当做简单的交变磁场。图2-3 RFID电感耦合方式的电路结构图 穿过电感线圈L2的磁力线通过电磁感应,在L2上产生电压U2,将U2整流后就可以产生电子标签工作所需要的直流电压。电容C2的选择应使L2、C2构成对工作频率谐振的回路,以使电压U2达到最大值。由于电感耦合系统的效率不高,所以这种工作方式主要适用于小电流电路。电子标签功耗的大小对读写距离有很大的影响。一般地,读卡器向电子标签的数据传输可以采用多种数字调制方式,通常采用较为容易实现的幅移键控(ASK)调制方式;而电子标签向读卡器的数据传输采用负
7、载调制的方法,负载调制实质上是一种振幅调制,也称调幅(AM)。2.2.2 反向散射耦合方式反向散射耦合方式RFID反向散射耦合方式也叫做远场工作方式。RFID反向散射耦合采用雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。由于目标的反射性能随着频率的升高而增强,所以RFID反向散射耦合方式采用超高频(UHF)和特高频(SHF),电子标签和读卡器的距离大于1 m,典型工作距离为3 m10 m。RFID反射散射耦合方式的原理框图如图2-4所示。图2-4 RFID反射散射耦合方式的原理框图(1)电子标签的能量供给。无源标签的能量由读卡器提供,读卡器天线
8、发射的功率P1经自由空间传播后到达电子标签,设到达功率为,则中被吸收的功率经电子标签中的整流电路后形成电子标签的能量供给。(2)读卡器到电子标签的数据传输。读卡器到电子标签的命令及数据传输应根据RFID相关的标准来进行编码和调制。(3)电子标签到读卡器的数据传输。反射功率P2经自由空间传播到读卡器,被读卡器天线接收。接收信号经收发耦合器电路传输至读卡器的接收端,经接收电路处理后获得相关的有用信息。RFID电感耦合方式一般适用于中、低频工作的近距离射频识别系统中,而RFID反向散射耦合方式则一般适用于高频、微波工作的远距离射频识别系统中。2.3 天天 线线2.3.1 天线的工作模式天线的工作模式
9、1近场天线工作模式近场天线工作模式感应耦合模式主要是指读卡器天线和电子标签天线都采用线圈形式。读卡器在阅读电子标签时,发出未经调制的信号,处于读卡器天线近场的电子标签天线接收到该信号并激活电子标签芯片,由电子标签芯片根据其内部存储的全球唯一的识别号(ID)来控制电子标签天线中电流的大小。这一电流的大小进一步增强或者减小读卡器天线发出的磁场。这时,读卡器的近场分量展现出被调制的特性,读卡器的内部电路检测到这个由于电子标签而产生的调制量解调并得到电子标签信息。当RFID的天线线圈进入读卡器产生的交变磁场中时,RFID天线与读卡器天线之间的相互作用就类似于变压器,两者的线圈相当于变压器的初级线圈和次
10、级线圈。由RFID的天线线圈形成的谐振回路包括RFID天线的线圈电感L、寄生电容Cp和并联电容Cr,其谐振频率为 12fL C其中C为Cp和Cr的并联等效电容。RFID应用系统就是通过这一频率载波实现双向数据通信的。常用的ID-1型非接触式IC卡的外观为一小型的塑料卡(85.72 mm54.03 mm0.76 mm),天线线圈谐振工作频率通常为13.56 MHz。目前已研发出面积最小为0.4 mm0.4 mm天线线圈的短距离RFID应用系统。某些应用要求RFID天线线圈外形很小,且需一定的工作距离,如用于动物识别的RFID。但如果线圈外形即面积小,RFID与读卡器间的天线线圈互感M将不能满足实
11、际需要。作为补救措施通常在RFID天线线圈内插入具有高导磁率p的铁氧体,以增大互感,从而补偿因线圈横截面减小而产生的缺陷。2远场天线工作模式远场天线工作模式在反向散射工作模式中,读卡器和电子标签之间采用电磁波来进行信息的传输。当读卡器对电子标签进行阅读识别时,首先发出未经调制的电磁波。此时位于远场的电子标签天线接收到电磁波信号并在天线上产生感应电压,电子标签内部电路将这个感应电压进行整流并放大用于激活标签芯片。电子标签芯片被激活后,将用自身的全球唯一的标识号对电子标签芯片阻抗进行变化。当电子标签天线和电子标签芯片之间的阻抗匹配较好时基本不反射信号,而阻抗匹配不好时则将几乎全部反射信号,这样反射
12、信号就出现了振幅的变化,这种情况类似于对反射信号进行幅度调制处理。读卡器通过接收到经过调制的反射信号判断该电子标签的标识号并进行识别。远场天线主要包括微带贴片天线、偶极子天线和环形天线。微带贴片天线是由贴在带有金属底板介质基片上的辐射贴片导体所构成的。根据天线辐射特性的需要,可把贴片导体设计为各种形状。通常,微带贴片天线的辐射导体与金属底板间的距离为几十分之一波长。假设辐射电场沿导体的横向与纵向两个方向没有变化,仅沿约为半波长的导体长度方向变化,则微带贴片天线的辐射基本上是由贴片导体开路边沿的边缘场引起的,辐射方向基本确定。因此,微带贴片天线一般适用于通信方向变化不大的RFID应用系统中。在远
13、距离耦合的RFID应用系统中,最常用的是偶极子天线(又称对称振子天线)。偶极子天线是由处于同一直线上的两段粗细和长度均相同的直导线构成,信号由位于其中心的两个端点馈入,使得在偶极子的两臂上产生一定的电流分布,从而在天线周围空间激发出电磁场。辐射场的电场可由下式求得:llllzzz rIEE d)coscos(sin60d(2-1)式中:Iz为沿振子臂分布的电流;为相位常数;r是振子中观察点的距离;为振子轴到r的夹角;z为振子臂的方向;l为单个振子臂的长度。同样,也可以得到天线的输入阻抗、输入回波损耗、带宽和天线增益等特性参数。当单个振子臂的长度l=/4时(半波振子),输入阻抗的电抗分量为零,天
14、线输出为一个纯电阻。在忽略电流在天线横截面积内不均匀分布的条件下,简单的偶极子天线设计可以取振子的长度l为/4的整数倍,如工作频率为2.45 GHz的半波偶极子天线,其长度约为6 cm。2.3.2 天线的基本参数天线的基本参数1方向图方向图天线的方向图又称波瓣图,是天线辐射场的大小在空间的相对分布随方向变化的图形。天线的辐射场都具有方向性,方向性就是在相同的距离条件下天线辐射场的相对值与空间方向(子午角、方位角)的关系,常用式(2-2)的归一化函数表示:(,)F maxmax(,)(,)(,)(,)EfFfE (2-2)式中:为方向函数的最大值;为最大辐射方向上的电场强度;为同一距离方向上的电
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