超高频抗金属RFID标签天线的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景 | 第9-16页 |
1.1.1 自动识别技术 | 第9-10页 |
1.1.2 射频识别技术的历史、现状及发展势 | 第10-12页 |
1.1.3 射频识别系统的工作原理、组成及划分 | 第12-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3 本文主要工作 | 第20-21页 |
第二章 天线基本理论 | 第21-34页 |
2.1 天线的基本参数 | 第21-27页 |
2.1.1 方向函数与方向图 | 第21-22页 |
2.1.2 方向系数 | 第22-23页 |
2.1.3 辐射阻抗和输入阻抗 | 第23-24页 |
2.1.4 效率 | 第24页 |
2.1.5 增益 | 第24-25页 |
2.1.6 有效长度和有效面积 | 第25-26页 |
2.1.7 带宽 | 第26页 |
2.1.8 极化特性 | 第26-27页 |
2.2 几种射频识别系统的标签天线类型介绍 | 第27-33页 |
2.2.1 半波偶极子天线及其变形 | 第28-29页 |
2.2.2 微带天线 | 第29-31页 |
2.2.3 倒 F 天线和平面倒 F 天线 | 第31-33页 |
2.3 电磁仿真软件 HFSS 简介 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 抗金属标签天线的设计理论 | 第34-51页 |
3.1 标签天线的共轭匹配理论 | 第34-37页 |
3.2 Friss 公式和雷达距离方程 | 第37-40页 |
3.3 标签天线的设计流程 | 第40-41页 |
3.4 金属对标签天线的影响 | 第41-43页 |
3.5 标签天线的抗金属技术 | 第43-47页 |
3.6 本文所使用的试验器件简介 | 第47-50页 |
3.6.1 电子芯片 | 第47-48页 |
3.6.2 阅读器 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 微带型抗金属标签天线的实现 | 第51-66页 |
4.1 标签天线的结构 | 第51-52页 |
4.2 标签天线的影响因素 | 第52-56页 |
4.2.1 天线长度、宽度及厚度对输入阻抗的影响 | 第52-54页 |
4.2.2 天线馈电点位置对输入阻抗的影响 | 第54-56页 |
4.3 标签天线尺寸的确定及参数 | 第56-58页 |
4.4 金属表面对标签天线参数的影响 | 第58-62页 |
4.5 标签天线的制作及测量 | 第62-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 新形标签天线和环状标签天线的设计 | 第66-81页 |
5.1 新型标签天线的设计 | 第66-73页 |
5.1.1 新型标签天线的结构 | 第66-67页 |
5.1.2 新型标签天线输入阻抗随尺寸的变化规律 | 第67-71页 |
5.1.3 金属表面对新型标签天的影响 | 第71-73页 |
5.2 环状标签天线的设计 | 第73-79页 |
5.2.1 环状标签天线的结构 | 第73-74页 |
5.2.2 环状标签天线输入阻抗随尺寸的变化规律 | 第74-76页 |
5.2.3 金属表面对环状标签天线参数的影响 | 第76-79页 |
5.3 两种标签天线的测量 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |