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什么是雙偶極子RFID標簽?
雙偶極子RFID標簽顧名思義,是一種帶有雙偶極天線的UHF RFID標簽,而非傳統的單偶極天線。“偶極天線”或“偶極天線”在RFID標簽中被定義為“具有中心饋電驅動元件用于發射或接收射頻能量的天線”。(來源1)在雙偶極標簽中,兩個偶極子將射頻能量推入中心微芯片,而不是單個偶極子。
單偶極子與雙偶極子RFID嵌入結構
大多數UHF RFID標簽呈矩形,天線設計具有兩個“開放”端或極點,利用射頻能量并將其傳遞到集成電路或芯片。想了解更多關于UHF RFID標簽的結構和材料組成——請閱讀我們的文章《RFID標簽天線》。以下是兩個典型的UHF RFID單偶極子RFID標簽示例。


然而,雙偶極子UHF RFID標簽并非全部為矩形,不像單偶極子RFID標簽那樣。雙偶極標簽大多為方形,以適應第二偶極,但它們也可以呈現出像Confidex Crosswave那樣的大矩形外觀。以下是4個流行的雙偶極子RFID標簽示例,包括矩形Crosswave標簽。




雙偶極子RFID標簽的優點
制造雙偶極子UHF射頻識別標簽的基本目的是提供能夠全向接收和發射射頻波的能力。在某些方面,雙偶極標簽類似于RFID系統中的圓極化RFID天線,因為它們允許讀取帶有RFID標簽的物品,無論標簽方向如何。
這在某些無法保證資產或標簽會以固定方向經過RFID天線的應用中非常重要。例如,如果一家公司使用RFID門戶系統進行貨物核查或物流,并且有3RD派對公司負責將包裹堆放在推車上,并引導其通過RFID系統——無法保證包裹的正確方向以便讀取。在這個例子中,如果所有包裹都貼上雙偶極RFID標簽,包裹的方向不會造成不必要的壓力和錯過讀取的問題。
此外,雙偶極子RFID標簽在RFID環境中被讀取的可能性更高,主要有兩個原因——首先是其結構。雙天線結構增加了標記資產被讀取的可能性,因為有兩個天線同時在二維空間上工作。如果大多數時間被標記的資產都能以RFID天線的正確方向,那么實現雙偶極標簽幾乎可以作為一種冗余檢查,以保證安心。
第二個原因是雙偶極子RFID標簽在RFID環境中更有可能被讀取,原因是其大天線表面積。由于雙偶極標簽天線數量是其兩倍,因此天線表面積也更大,這意味著標簽實際上可以利用更多的射頻能量。然而,雙偶極標簽能否獲得比類似單偶極子RFID標簽更長的讀距,因為這很大程度上取決于每個標簽獨特的天線形狀和集成電路選擇。雖然沒有完全相同的對比,但利用射頻能量空間的增加使雙偶極標簽成為任何RFID應用和環境的良好測試候選。
與雙偶極標簽合作
雙偶極子RFID標簽可制造一種不敏感方向的標記資產,使其能夠與線性或圓極化RFID天線配合使用。由于RFID系統無需依賴圓極化的RFID天線來提供方向不敏感的特性,RFID系統可以使用高增益、線性極化的RFID天線以最大化讀取距離。
還需要注意的是,盡管雙偶極標簽對方向不敏感,但它們對尺寸、角度和位置等其他潛在標記問題仍然很敏感。在決定你 RFID 標簽最佳位置之前,請務必閱讀我們的文章《影響 RFID 讀取范圍的 6 個因素》。
使用雙偶極子RFID嵌入的應用
帶有雙偶極天線結構的RFID嵌入式設備非常適合無法控制標記資產方向的應用。標簽制造商認為,這在物流、可退回運輸物資(RTI)和供應鏈管理等應用中最為常見。
具有特定表面材料的物品或資產,使用RFID粘貼標簽或帶有永久或半永久固定方式的RFID硬標簽可能較難。我們建議遵循以下簡單步驟,以確保您的RFID標簽正確貼合材料。確定資產的表面材質和標簽類型,以確定最適合標簽、表面和應用的固定方式。每個RFID標簽通常都有幾種...
查看全文主動UHF射頻識別技術與其他類型的RFID不同之處在于它使用電池作為內部電源。這種類型的RFID技術通常在射頻頻譜的UHF頻段工作,頻率通常在433 MHz或900 MHz左右。主動RFID系統的典型讀取范圍超過100米,廣泛應用于遠程監控、IT資產管理和汽車制造等應用。
查看全文所有UHF RFID標簽均由各制造商交付,并已編碼一串數據到EPC存儲庫和TID存儲庫。然而,僅僅因為每個標簽的EPC內存是編碼的,并不意味著標簽的預編碼數據一定能適用于你的應用。事實上,在許多應用中,EPC內存需要因各種原因進行重寫或格式化。
查看全文盡管RFID天線不是RFID系統的大腦,但它們仍然是復雜的設備,根據應用和所選天線,可能會阻礙或有利于RFID系統。例如,為某些應用選擇錯誤的天線可能導致讀取距離達到英寸而非英尺。除了選擇天線的基本指南如增益和極化外,還有其他因素可以將系統的讀距和結果提升到...
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