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【6h】

新型无芯片RFID标签结构的设计与分析

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摘要

1 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 RFID技术发展背景

1.2.1 RFID技术发展

1.2.2 RFID的应用

1.2.3 无芯片RFID技术

1.3 国内外研究发展状况

1.4 课题来源与任务

1.5 论文的主要研究内容和章节安排

1.5.1 主要研究内容

1.5.2 章节安排

2 无芯片RFID标签设计原理

2.1 无芯片RFID系统

2.1.1 阅读器

2.1.2 数据处理系统

2.1.3 标签

2.2 RFID系统相关的电磁场基本理论

2.3 RFID技术的应用

2.4 FEKO仿真环境

2.5 无芯片标签结构设计原理

2.6 几种无芯标签介绍

2.6.1 声表面波无芯片标签

2.6.2 基于RCS的无芯标签

2.7 无芯片标签结构的初步筛选

2.8 本章小结

3 多边形类标签结构设计与分析

3.1 多边形单元标签结构的设计与分析

3.2 多边形阵列标签结构设计与分析

3.3 多边形类标签结构的编码

3.4 本章小结

4 三角形类无芯片标签结构设计

4.1 单元三角形标签结构设计与分析

4.2 三角形阵列标签结构设计与分析

4.3 三角形类标签结构的编码

4.4 本章小结

5 椭圆类无芯片标签结构设计

5.1 单元椭圆标签结构设计与分析

5.2 椭圆阵列标签结构设计与分析

5.3 椭圆类标签结构的编码

5.4 本章小结

结论

论文总结

今后工作和展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果

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摘要

当导体结构受到电磁波照射时,会产生后向散射,后向散射电磁场是激励波、环境、导体结构和导体材料的函数。如果人为地选择一些具有良好的频域响应曲线导体结构,由于导体结构的频域响应曲线是唯一的,那么这些结构就可以用作无芯片RFID标签,依据这一方法,本课题设计了三种具有大容量,小尺寸,有很好、可识别的频域响应曲线无芯片RFID标签结构。
  本课题的设计方法是,首先对一些常见的简单的几何结构进行仿真,从这些仿真结果中找出几种具有良好频域响应RCS曲线的结构,而后通过调节标签的长、宽或是标签之间的间距等参数,对标签结构进行优化,得到一些符合设计要求的标签结构。
  本课题在前期通过大量的仿真选出了多边形、三角形和椭圆这三种结构,并发现标签的长(长轴半径)与标签的宽(高/短轴半径)之比大于某一值时,标签结构就会有良好的频域响应曲线,而后通过对这三种标签结构进行改进和组合,得到了三类标签结构,这些结构都具有良好的频域响应曲线。

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