RFID讀寫器天線圓極化與線極化的性能區別

2021-01-07 博緯智能RFID11

天線的極化是以電磁波的極化來確定的。電磁波的極化方向通常是以其電場矢量的空間指向來描述的,即在空間某位置上,沿電磁波的傳播方向看去,其電場矢量在空間的取向隨時間變化所描繪出的軌跡。如果這個軌跡是一條直線,則稱為線極化,如果是一個圓,則稱為圓極化。一般來說天線極化方向就是電場的方向。下面淺談RFID讀寫器天線圓極化與線極化的性能區別。

RFID圓極化天線

圓極化天線的電磁場發射為螺旋式的波束,具有以下特點:

1)天線射頻能量以圓形螺旋式天線發射;

2)圓形螺旋式波束具有多方向電磁場,電磁場範圍較寬泛,但相對線極 化天線而言強度較小;

3) 識讀空間寬,但相對於線極化天線而言單方向標籤靈敏度較小且識讀 距離較短;

4)適用於行進方向不確定的標籤(標識對象)。

圓極化天線的圓形電磁波束能夠同時向各個方向發送。當遇到障礙時, 圓極化天線的電磁波束具有較強的彈性和繞行能力,增大了標籤從各個方向 進入天線的識讀機率,因而對標籤的粘貼與行進方向的要求相對寬容;但是 圓形波束的寬泛也帶來了電磁波強度的相對降低,使標籤只能享受某一個方 向的一部分電磁波能量,而使識讀距離相對變短。可以說圓極化天線是以犧 牲識讀距離為代價,換來了識讀範圍的寬泛。圓極化天線適應於標籤(標識 對象)行進方向未知的場合,如配送中心的貨物緩存區等。

RFID線極化天線

線極化天線的讀寫器天線發出的電磁波是線性的,其電磁場具有較強的 方向性,具有以下特點:

1)無線射頻能量以線性的方式從天線發射;

2)線性波束具有單方向的電磁場,相對圓極化天線而言電磁場較強,但範圍較窄長;

3)相對圓極化天線單方向識讀距離較長,但由於方向性很強,因而識讀 寬度較窄;

4)適應於行進方向確定的標籤(標識對象)。

當RFID標籤與讀寫器天線平行時,線極化天線有較好的識讀率,因此, 線極化天線一般用於標識對象行進方向已知的標籤識讀,如託盤。由於天線 電磁波波束局限於讀寫器天線平面尺寸內較窄的範圍,能量相對集中,可以 穿透密度較大的材料,所以,對密度較高的材料有較好的穿透力,適用於較 高密度的標識對象,如麵粉、列印紙等。線極化天線實際上是犧牲了識讀範圍的寬泛度,換來了標籤敏感性強度 和單向識讀距離的長度,因此,使用時必須使標籤與讀寫器天線實體平面平行,才能有良好的識讀效果,如果標籤平面與讀寫器天線實體平面垂直,則 將完全讀不到標籤數據。

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