当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要: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

摘要: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。
关键词:分形;田极化;超高频;微带天线

0 引言
    无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种借助于电磁波传播和感应而进行的自动识别技术,该技术作为一种快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,被列为21世纪十大重要技术之一。目前已广泛应用于物流管理、动物识别和电子收费等领域。无源UHF RFID技术具有工作距离远和数据传送速度快等特点,被认为是最具有应用前景的RFID技术。在UHF RFID系统中,天线性能的高低直接影响系统的识别距离,是一个非常重要的器件。随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线越来越受关注。在众多可适用于UHF RFID系统阅读器的天线中微带贴片天线因其结构简单、便于加工制作而被更多的研究和应用。传统的矩形微带贴片天线尺寸为谐振频率的半波长,天线的尺寸受到严格的限制。可以通过提高介质基片介电常数、加载短路探针、加载缝隙等方法实现贴片天线尺寸的减小,但是天线的性能会受到很大的影响,尤其是天线的增益和带宽。本文在这样的背景下设计了一款小型化、高增益微带天线。该天线基于Minkowski分形结构,并在其基础上通过矩形切角来实现圆极化,满足UHFRFID系统对天线的要求。该微带分形天线的中心
工作频率为915 MHz,增益最大可以达到6.15 dBi,-10 dB阻抗带宽为905~930 MHz,物理尺寸为140 mm×140 mm。仿真结果和测试结果吻合较好,从而验证了本文设计的正确性。

1 天线的设计
   
分形结构通常是按照一定的分形因子对初始单元进行自相似迭代生成的,初始单元决定了分形图形的框架,分形因子决定了分形图形的内部结构。Minkowski分形边界的构造过程如图1所示。


    设初始贴片的直线边长为a,分形因子IF=1/n,即贴片直线边中央挖去的矩形区域宽度为a/n,设挖去的矩形区域深度为b,即挖去一个a/n×b的矩形区域,深度和宽度之比:
   
    对于矩形微带贴片天线单元M0、一阶Minkowski分形贴片微带天线单元M1和二阶Minkowski分形贴片微带天线单元M2而言,M1和M2是在M0的基础上分形而来,贴片总尺寸不变,如图2所示。不同的分形因子1阶Minkowski分形贴片微带天线如图3所示。


    通过研究发现,Minkowski分形贴片微带天线具有良好的尺寸缩减特性,可以谐振于更低的频率,随迭代系数的增加谐振频率逐渐降低,但是当迭代系数超过2时,谐振频率的降低趋于缓慢,并且加工难度也随之增加。因此迭代系数一般小于2。
    本文设计的读写器天线以FR4(介电常数为4.4,介质损耗因数为0.02)为介质基板,中心频率为915 MHz,其结构如图4所示,由一个矩形非对称切角的1阶Minkowski分形贴片、金属底板、一个探针和FR4介质板构成。FR4介质板的厚度为1.0 mm,大小为140 mm×140 mm,辐射贴片的大小为135 mm×135 mm,分形矩形的大小为34 mm×34 mm。当前的圆极化微带天线多采用对称等腰直角三角形切角的方法,从工程应用角度出发,采用更易加工和调整的对角线上非对称正方形切角的方法来实现圆极,切角矩形大小为16 mm×16 mm。金属地板采用200 mm x200 mm的铝板。为了增加天线带宽、提高天线带宽、提高天线增益和降低天线成本,在FR4介质板和地板之间设置了空气层,空气层厚度为6.0 mm,其结构如图5所示。微带贴片天线为侧馈,单元与馈线之间需要匹配网络,这无形当中就增加了天线的尺寸。本文设计的微带分型天线采用50 Ω同轴线的背馈方式。这种方式无需阻抗匹配网络,通过调整馈电端口在x轴的位置即可实现阻抗变化,从而进一步减小了天线的尺寸。



2 天线的仿真和测试结果
   
通过ANSOFT公司的电磁仿真软件HFSS 11.0对该读写器天线进行仿真与优化,天线的回波损耗S11参数仿真结果如图6所示。从图中可以看到天线在900~925 MHz之间回波损耗小于-12 dB,阻抗带宽为8%,满足了UHF RFID系统的要求。
    天线具有较好的方向性,最大工作增益可以达到6.15 dB,如图7和图8所示。图9所示的轴比参数仿真图表明该天线基本满足了圆极化的要求。


    图10所示为天线加工实物图,最后利用安捷伦公司的矢量网络分析仪N5230A对该天线进行了测试,测试结果如图11所示。|S11|<-10 dB的工作带宽在905~930 MHz之间。实测结果和仿真结果基本一致,得到预期的结果。



3 结语
   
随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线成为研究的重点。本文提出了一种用于UHFRFID读写器的圆极化微带天线。该天线性能良好,符合RFID系统的工作要求,此外通过以单一的馈电结构以及在贴片和地板之间加上空气层介质,降低了天线的实际制作成本,仿真结果和测试结果吻合较好,验证了设计的正确性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

伦敦2024年4月16日 /美通社/ -- ATFX宣布任命Siju Daniel为首席商务官。Siju在金融服务行业拥有丰富的经验和专业知识,曾在全球各地的高管职位上工作了19年以上。Siju之前担任FXCM首席商务官...

关键字: NI AN SI BSP

在无线通信系统中,发射机、传输线和天线构成了信号传输的核心环节。其中,传输线扮演着至关重要的角色,它负责将发射机产生的射频信号有效地传输至天线,以实现信号的无线发射。本文将深入探讨传输线是如何连接发射机和天线的,并阐述其...

关键字: 无线通信 发射机 天线

2024年1月18日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Taoglas的柔性TFX隐形天线 (Invisible Antenna™)。该系列...

关键字: 天线 物联网 Wi-Fi

天线是一种变换器,它能够将传输线中的导行波转换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件就是天线。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文...

关键字: 天线 电子参数

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,致力于解决复杂工程问题并值得信赖的天线和物联网组件提供商 Taoglas 在其位于圣地亚哥的研发机构安装了 MVG 的 SG 24 系...

关键字: 天线 物联网 射频模拟

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,中国信通院上海工创中心(以下简称“上海工创中心”) 与浙江埃科汽车技术服务有限公司(以下简称“浙江埃科”)耗时近两年时间联合打造的上海...

关键字: 智能网联汽车 天线

SHA860A 是一款专用于现场测试的手持式信号分析仪。其频率范围9 kHz~3.6 / 7.5 GHz(5 kHz起可测试),实时分析带宽高达110 MHz,配备5G NR OTA测试、LTE FDD/TDD OTA测...

关键字: 信号分析仪 5G信号 天线

天线是一种用于接收和发射电磁波的装置,广泛应用于无线电通信、雷达、导航等领域。天线的设计原理主要包括以下几个方面:基本理论、辐射特性、阻抗匹配、极化特性、增益和方向性等。本文将对天线设计的基本原理进行详细的介绍。

关键字: 天线 电磁波

罗德与施瓦茨(以下简称R&S)的over-the-air (OTA)测试系统R&S TS8991是首个获得 CTIA 认证的5G A-GNSS天线性能测试系统。该解决方案可测量无线设备中全球导航卫星系统 (GNSS) 接...

关键字: 天线 接收器 导航卫星系统

悉尼科技大学(UTS)全球大数据技术中心 (GBDTC) 的秦培源博士和郭玉杰特聘教授共同领导该校在未来无线通信领域的先进天线研发工作。秦博士和他的团队所从事的天线研发工作需要在电磁频谱的不同部分测量性能: 8 GHz-...

关键字: 天线 E波段天线 4G
关闭
关闭