无线射频识别技术是一种非接触的无线射频识别技术是一种非接触的自动识别技术其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别技术。射频识别系统一般由两个部分组成,既电子标签(应答器,tag)和阅读器(读头,reader)。在RFID的实际应用中,电子标签附着在被识别的物体上(表面或者内部),当带有电子标签的被识别物体通过其可读识范围时,阅读器自动已
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无线射频识别技术是一种非接触的
无线射频识别技术是一种非接触的自动识别技术其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别技术。射频识别系统一般由两个部分组成,既电子标签(应答器,tag)和阅读器(读头,reader)。在RFID的实际应用中,电子标签附着在被识别的物体上(表面或者内部),当带有电子标签的被识别物体通过其可读识范围时,阅读器自动已无接触的方式将电子标签中的约定识别信息取出来,从而实现自动识别物品或自动收集物品标志信息的功能。

射频识别系统的工作性能
由于目前还没有正式的RFID产品的,各个厂家推出的RFID产品互不兼容。因此,标准化是推动RFID产业化进程的必要措施。
射频系统的工作频率是射频识别技术基本的重要参数之一,工作频率的选择在很大程度上决定了射频标签的应用范围,技术可行性以及成本的高低。射频识别系统归根到底是一种无线电传播系统,必须占据一定的空间通信信道。在空间通信信道中,射频信号只能以电磁耦合或者电磁波耦合的方式表现出来。因此,射频系统的工作性能必定要受到电磁波空间传输特性的影响。

射频系统的读头必须通过天线来发射能量
射频系统的读头必须通过天线来发射能量,形成电磁场,通过电磁场对电子标签进行识别。任一射频识别系统至少需要一根读头天线(无论内置还是外置)已发射和接收RF信号。读头天线的设计或选择必须满足以下条件:天线线圈的电流大,用于产生磁通量;功率匹配,以大程度的利用磁通量的可用能量;足够的带宽,保证载波信号的传输,这些信号使用数据信号调制而成的。

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