智能制造导论-p298.pdf - 第173页
4.2.2 射频识别技 术 上图中所示为电阻负载调制,本质是一种振幅调制(也称为调幅 AM ), 以调节接入电阻 R 的大小可改变调制度的大小。实践中,常通过接通或 断开接入电阻 R 来实现二进制的振幅调制。其工作步骤如下: l 如果在应答器中以二进制数据编码信号控制开关 S ,则应答器线圈上 的负载电阻 R 按二进制数据编码信号的高低电平变化而接通和断开。 l 负载的变化通过应答器天线到阅读器天线进而产生相同规律变化的信 号。即变压器…

4.2.2 射频识别技术
在电感耦合方式下,应答器向阅读器的数据传输采用负载调制的方法,
其原理如图4- 11所示。

4.2.2 射频识别技术
上图中所示为电阻负载调制,本质是一种振幅调制(也称为调幅AM),
以调节接入电阻R的大小可改变调制度的大小。实践中,常通过接通或
断开接入电阻R来实现二进制的振幅调制。其工作步骤如下:
l 如果在应答器中以二进制数据编码信号控制开关S,则应答器线圈上
的负载电阻R按二进制数据编码信号的高低电平变化而接通和断开。
l 负载的变化通过应答器天线到阅读器天线进而产生相同规律变化的信
号。即变压器的次级线圈的电流变化,会影响到初级的电流变化。
l 在该变化反馈到阅读器天线(相当于变压器初级)后,通过解调、滤
波放大电路,恢复为应答器端控制开关的二进制数据编码信号。
l 经过解码后就可以获得存储在应答器中的数据信息,进而可以进行下
一步处理。这样,二进制数据信息就从应答器传到了阅读器。

4.2.2 射频识别技术
2) 反向散射耦合
反向散射耦合也称电磁场耦合,其理论和应用基础来自雷达技术。当电
磁波遇到空间目标(物体)时,其能量的一部分被目标吸收,另一部分
以不同的强度被散射到各个方向。在散射的能量中,一小部分反射回了
发射天线,并被该天线接收(发射天线也是接收天线),对接收信号进
行放大和处理,即可获取目标的有关信息。
一个目标反射电磁波的效率由反射横截面来衡量。反射横截面的大小与
一系列参数有关,如目标大小、形状和材料、电磁波的波长和极化方向
等。由于目标的反射性能通常随频率的升高而增强,所以反向散射耦合
方式通常采用在超高频(包括UHF和SHF)RFID系统中,应答器和阅读器
的距离大于1米。反向散射耦合的原理框图如图4- 12所示。