从电子标签到读写器之间的通信和能量感应方式来看,RFID系统一般可以分为电感耦合(磁耦合)系统和电磁反向散射耦合(电磁场耦合)系统。电感耦合系统是通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律;电磁反向散射耦合,即原理模型,**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。
发展趋势
1、射频识别标签趋势
随着标准的制定、应用领域的广泛、应用数量的增加、工艺的不断提高、技术的飞速进步(如在图书方面,在封面或版权页上用导电油墨直接在印制射频识别天线),其成本会较低;其次识别距离较远,即使是无源射频识别标签也能达到几十米;体积也将较小。
2、高频化
**高频射频识别系统与低频系统相比,具有识别距离远、数据交换速度较快、难度较高、对外界的抗干扰能力较强、体积小巧,且随着制造成本的降低和高频技术的进一步完善,**高频系统的应用将会较加广泛。
3、网络化
部分应用场合需要将不同系统(或多个阅读器)所采集的数据进行统一处理,然后提供给用户使用,如我们使用二代在自动取票机取,这就需要将射频识别系统网络化管理,来实现系统的远程控制与管理。
4、多能化
随着移动计算技术的不断提高和普及,射频识别阅读器设计与制造的发展趋势是将向多功能、多接口、多制式,并向模块化、小型化、便携式、嵌入式方向发展;同时,多阅读器协调与组网技术将成为未来发展方向之一。
双协议工作模式选择ISO18000-6B/6C(EPC G2)由软件设定,采集RFID电子标签数据。
采用的是双化模式射频**天线,融合远距离型的线化与圆化相结合,其增益测试达12dbi,应用远距离感应使用场合
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