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一种耐高温抗金属无源标签的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-15页
    1.3 本文的主要工作第15-16页
第二章 无源射频标签基本原理第16-32页
    2.1 引言第16页
    2.2 射频识别系统原理第16-18页
    2.3 标签天线基本理论第18-24页
        2.3.1 天线基本参数第18-19页
        2.3.2 天线的选择第19-22页
        2.3.3 仿真方法与软件第22-23页
        2.3.4 天线测量方法第23-24页
    2.4 影响标签性能因素第24-30页
        2.4.1 阻抗共轭匹配第24-25页
        2.4.2 最大识别范围第25-26页
        2.4.3 金属边界效应第26-28页
        2.4.4 增强抗金属性第28-30页
        2.4.5 高温对性能的影响第30页
    2.5 本章小结第30-32页
第三章 抗金属无源标签的设计第32-45页
    3.1 引言第32页
    3.2 标签设计指标第32-33页
    3.3 天线结构与模型第33-38页
        3.3.1 天线的结构第33-36页
        3.3.2 传输线模型第36页
        3.3.3 空腔模型第36-38页
    3.4 天线设计与仿真第38-44页
        3.4.1 天线参数仿真第38-39页
        3.4.2 抗金属性能仿真第39-42页
        3.4.3 耐高温外壳的设计第42-44页
    3.5 本章小节第44-45页
第四章 耐高温抗金属超高频RFID标签的研制第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 标签的加工实现第45-50页
        4.2.1 天线加工第45页
        4.2.2 天线的阻抗测量第45-48页
        4.2.3 标签装配第48-49页
        4.2.4 耐高温材料的选取第49-50页
    4.3 标签的性能测试第50-57页
        4.3.1 回波损耗与带宽测试第50页
        4.3.2 最大读取范围测量第50-53页
        4.3.3 耐高温测试第53-56页
        4.3.4 不同金属表面测试结果第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 总结第58页
    5.2 未来展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页

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