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簡介
至少在基本層面上理解RFID系統通信方式是必要的——尤其是在部署時。RFID知識結合廣泛的測試,是成功實現RFID的關鍵。標簽和讀卡器通信依賴于兩個科學原理:物理學和電磁學。在RFID系統中,讀卡器和標簽主要通過電磁耦合方式進行通信。

為了使RFID標簽與RFID讀寫器/天線通信,標簽電路和讀寫器電路通常必須以某種方式耦合。耦合是指兩個電子器件或兩個電路之間能量的傳遞。RFID系統中主要存在兩種耦合類型:電容耦合和感應耦合。兩個電路耦合的方式可以決定系統的讀取距離和頻率。以下定義了耦合技術以及業內常用的通信術語。
電容耦合——與1-2厘米齊平——使用電容耦合的系統使用電流代替磁場來耦合。由于需要使用電極產生電場,接觸幾厘米的讀距是正常的,適用于低頻通信。由于這種耦合方式僅在如此小的距離下有效,目前市場上很少使用這種方式。一個應用例子是門禁控制/智能卡。
緊耦合——緊耦合可采用電耦合或磁耦合,具體取決于讀卡器和標簽。用于磁場緊耦合的讀卡器采用繞組初級線圈,當標簽靠近(0.1厘米至1厘米)時,標簽的次級繞組線圈通過共享磁場與初級線圈結合以實現通信。采用電場耦合的讀卡器和標簽設計使耦合面相連并并聯時形成電流以便通信。
感應耦合——1厘米到1米——感應耦合依賴于讀卡器的磁場,這意味著這種耦合僅發生在近場。近場的大小取決于讀卡器,但一般可定義為觸控,達到一米。感應耦合見于包含線圈/天線的LF、HF和UHF應用中。增加使用感應耦合的標簽中線圈(線圈)數量,會增加標簽中產生的電流。反過來,這會增加從標簽傳回讀卡器的信號功率。一些示例應用包括NFC智能海報、某些門禁控制應用,以及任何讀取范圍低于1米的UHF應用。
磁耦合——磁耦合一詞指的是利用讀卡器和標簽磁場發生的任何耦合(參見感應耦合)。
輻射耦合(背散射)–?1米到+4米?– 使用背散射在讀卡器和標簽之間通信并不是真正的耦合方法;它實際上是一種涉及電磁波的通信方法。電磁波通過空氣從讀寫天線發送到標簽天線。能量被標簽天線接收,然后將少量能量反射回讀器。大多數UHF系統使用背散射來在標簽和讀卡器之間通信。一個常見的例外是標簽和讀卡器距離很近時。當距離較近時,UHF RFID系統會選擇磁性/感性耦合。競速時序、資產跟蹤和文件跟蹤是三種使用背散射進行讀取標簽通信的應用。
Weir是一家專注于石油和天然氣泵的設備公司,自2015年以來一直為資產貼上RFID標簽。最初是為了提升服務透明度,如今已擴展為跟蹤現場庫存以及管理每個資產合規證書的方式。將系統擴展到包含庫存跟蹤的決定,使公司能夠識別資產并在大小跨地的站點上找到它們。
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