基于多谐高阻抗表面的无芯RFID标签的编码研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 无芯片射频标签研究现状 | 第10-14页 |
1.3 论文主要研究内容和结构安排 | 第14-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
1.3.2 结构安排 | 第14-16页 |
2 RFID基本工作原理 | 第16-23页 |
2.1 射频识别技术的理论基础 | 第16-19页 |
2.1.1 电磁波的基本理论 | 第16-17页 |
2.1.2 雷达散射截面 | 第17-18页 |
2.1.3 电磁波的极化 | 第18-19页 |
2.2 传统的有芯片的电子标签工作原理 | 第19-20页 |
2.3 无芯片RFID标签的工作原理 | 第20-22页 |
2.3.1 基于SAW的无芯片标签 | 第21页 |
2.3.2 基于频域的无芯片标签 | 第21-22页 |
2.3.3 基于导体自然谐振的无芯片标签 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 基于多谐振高阻抗表面的标签结构设计 | 第23-53页 |
3.1 FEKO软件相关介绍 | 第23-25页 |
3.1.1 矩量法基本理论 | 第23-24页 |
3.1.2 FEKO软件基本操作 | 第24-25页 |
3.2 设计流程 | 第25-26页 |
3.3 理论基础 | 第26-29页 |
3.3.1 频率选择表面 | 第26-28页 |
3.3.2 高阻抗表面 | 第28-29页 |
3.4 贴片式圆环型结构设计 | 第29-40页 |
3.4.1 等效回路法分析 | 第32-34页 |
3.4.2 可行性分析 | 第34-35页 |
3.4.3 入射波角度分析 | 第35-37页 |
3.4.4 极化角度分析 | 第37页 |
3.4.5 可扩展性 | 第37-38页 |
3.4.6 实物测量 | 第38-40页 |
3.5 缝隙式半圆环型结构设计 | 第40-46页 |
3.5.1 等效回路法分析 | 第42-43页 |
3.5.2 可行性分析 | 第43-44页 |
3.5.3 入射波角度分析 | 第44-46页 |
3.5.4 极化角度分析 | 第46页 |
3.6 贴片式十字型结构设计 | 第46-51页 |
3.6.1 可行性分析 | 第48-49页 |
3.6.2 入射波角度分析 | 第49-50页 |
3.6.3 极化角度分析 | 第50-51页 |
3.7 对比分析 | 第51-52页 |
3.8 本章小结 | 第52-53页 |
4 可印刷式标签结构设计 | 第53-61页 |
4.1 C型谐振体标签结构分析 | 第53-56页 |
4.2 混合编码 | 第56-57页 |
4.2.1 编码思想 | 第56页 |
4.2.2 编码结果 | 第56-57页 |
4.3 频移编码 | 第57-60页 |
4.3.1 编码思想 | 第57-60页 |
4.3.2 编码结果 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 编码设计 | 第61-75页 |
5.1 交叉极化编码 | 第61-64页 |
5.1.1 编码思想 | 第62-63页 |
5.1.2 编码结果 | 第63-64页 |
5.2 交叉极化分量的提取 | 第64-65页 |
5.3 目标极点提取方法 | 第65-69页 |
5.3.1 奇点展开法相关理论 | 第65页 |
5.3.2 矩阵束法相关理论 | 第65-69页 |
5.4 检测识别 | 第69-73页 |
5.4.1 贴片式圆环型标签的检测识别 | 第69-71页 |
5.4.2 缝隙式半圆环型检测识别 | 第71-72页 |
5.4.3 贴片式十字型检测识别 | 第72-73页 |
5.4.4 对比分析 | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
论文总结 | 第75页 |
今后工作和展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |