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高温环境下声表面波射频识别标签的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·引言第10页
   ·射频识别技术第10-12页
   ·声表面波射频识别标签第12-13页
   ·高温 SAW-RFID 的研究现状第13-14页
   ·高温 SAW-RFID 面临的主要问题第14-15页
   ·具体研究内容及论文安排第15-17页
第二章 高温条件下 SAW-RFID 的精确模拟第17-27页
   ·SAW 传播基本理论第17-21页
     ·压电体内波动方程第17-20页
     ·张量的坐标变换第20-21页
   ·广义格林函数第21-23页
   ·温度系数第23-25页
   ·精确计算结果第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 高温环境下 SAW-RFID 的设计第27-43页
   ·高温下基片材料的研究第27-31页
     ·高温下 SAW 标签基片材料的选取原则第28页
     ·适用于高温下的 SAW 标签基片材料第28-31页
   ·高温下金属电极材料的研究第31-35页
     ·电极材料的研究第32-33页
     ·过渡层材料的研究第33-35页
   ·高温下 SAW 标签天线的设计第35-40页
     ·标签天线的阻抗匹配第36-37页
     ·高温环境下标签天线的设计与仿真第37-40页
   ·SAW 标签耐高温封装设计第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 SAW-RFID 标签的温度补偿研究及设计第43-55页
   ·TOPPS 编码概述第43-44页
   ·温度补偿问题研究第44-49页
     ·回波脉冲时延及相位与温度的关系第44-45页
     ·温度补偿方法及误差第45-47页
     ·构造时延的温度补偿方法第47-49页
   ·温补反射栅的设计及温补范围第49-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 高温环境下 SAW-RFID 系统实验第55-67页
   ·实验系统及步骤第55-58页
     ·实验系统介绍第55-58页
     ·实验内容第58页
   ·实验结果分析第58-66页
     ·标签有效读取距离测试第58-60页
     ·高温环境下 SAW-RFID 标签性能测试第60-66页
   ·实验总结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
   ·总结第67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第74页

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