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电网复杂环境对RFID系统的性能影响分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第1章 绪论第16-22页
    1.1 研究课题背景第16页
    1.2 物联网技术在智能电网中的应用第16-19页
        1.2.1 物联网概述第16-18页
        1.2.2 智能电网概述第18-19页
    1.3 智能电网研究现状第19-20页
    1.4 本文主要研究工作第20-22页
第2章 RFID传感系统第22-32页
    2.1 RFID技术的发展第22-23页
        2.1.1 RFID传感技术的优势第22-23页
    2.2 RFID传感系统通信原理及结构第23-27页
        2.2.1 RFID传感系统通信原理第23-25页
        2.2.2 RFID传感在线监测系统架构第25-27页
    2.3 RFID传感技术在智能电网中的应用现状第27-31页
        2.3.1 RFID技术在智能电网资产管理中的应用第27-28页
        2.3.2 RFID技术在智能电网临时接地线管理中的应用第28-29页
        2.3.3 RFID技术在变电站变电设备在线监测中的应用第29-30页
        2.3.4 RFID技术在线路巡检中的应用第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 多金属介质环境下RFID传感系统通信过程分析第32-48页
    3.1 电磁波的传播第32-36页
        3.1.1 集肤深度第33-34页
        3.1.2 涡流损耗功率第34-36页
    3.2 赫兹偶极子辐射场第36-39页
        3.2.1 赫兹偶极子辐射场方程第36-37页
        3.2.2 任意 λ/n长度偶极子天线电磁场方程第37-38页
        3.2.3 半波偶极子辐射平均电场强度第38-39页
    3.3 多金属介质环境下前向链路分析第39-41页
        3.3.1 多金属介质环境下标签紧贴金属分析第40-41页
    3.4 标签天线处电磁场第41-44页
        3.4.1 标签与金属间距对电磁场强度影响分析第41-42页
        3.4.2 电磁波传输区域的合成场强第42-43页
        3.4.3 标签接收功率第43-44页
    3.5 测试及仿真结果第44-47页
        3.5.1 仿真结果分析第44-45页
        3.5.2 实验测试结果分析第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 多金属介质环境下标签芯片整流器整流效率分析第48-61页
    4.1 自由空间下远场无源UHF RFID系统链路第48-49页
    4.2 标签芯片分析第49-50页
        4.2.1 芯片输入电压第49-50页
        4.2.2 芯片可获得功率第50页
    4.3 整流器整流效率第50-53页
        4.3.1 整流器整流效率分析第50-52页
        4.3.2 标签芯片阻抗的无线测量第52-53页
    4.4 仿真和测量结果第53-56页
        4.4.1 测试方法第53-54页
        4.4.2 测试结果与理论数据分析第54-55页
        4.4.3 无线测量、仿真及探针测量分析第55-56页
    4.5 多金属介质环境下整流器整流效率分析第56-60页
        4.5.1 多金属介质环境下整流效率测量步骤第56-57页
        4.5.2 多金属介质对整流器整流效率影响分析第57-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 总结与展望第61-63页
    5.1 总结第61页
    5.2 展望第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第67-68页

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