射频传感器:射频传感器

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射频传感器:射频传感器(51)Int.CI??权利要求说明书说明书幅图?(54)发明名称??射频传感器?(57)摘要??一种低成本超低功耗的射频传感器。该传感器由LC谐振回路及其周边电路组成,LC谐振回路中的电感L用于检测有磁

射频传感器:射频传感器  第1张

射频传感器:射频传感器


51

Int.CI?
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权利要求说明书
说明书
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)发明名称
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射频传感器
?

57
)摘要
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一种低成本超低功耗的射频传感器。
该传感器由
LC
谐振回路及其周边电路组成,
LC
谐振回路中的电感
L
用于检测有磁性物
体、有阻尼性金属或任何内部封有
LC
谐振回
路的被检测物,周边电路周期性地向
LC
谐振
回路发送一激励脉冲,当该脉冲消失后
LC

振回路以一固有频率产生减幅自由振荡,当
被检测物靠近时,引起
LC
谐振回路的频率、
振幅和衰减速度等参数的变化,通过周边电
路检测出这些参数的变化达到检测出被检测
物的接近。电路结构简单,间歇工作,功耗
?
射频传感器:射频传感器  第2张

射频传感器:射频传感器为什么对物联网如此重要

射频传感器为什么对物联网如此重要

发布时间:2019-7-12 15:15:01

距今约5.3亿年前一个被称为寒武纪的地质历史时期,地球上在2000多万年时间内出现了突然涌现出各种各样的动物,它们不约而同的迅速起源、立即出现。有个学者曾有过一个很有趣的理论,他认为寒武纪生命大爆发的原因之一是生物获得了眼睛这一“射频传感器”。有了眼睛之后,生物开始追逐捕食其他生物,更为重要的是,眼睛作为射频传感器可以收集大量的数据,随着数据量的增加,大脑的学习周期就会加快,进一步推动了之后的生物进化。那么射频传感器到底是什么呢?
首先我们可以认为射频传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。比如我们的手、眼睛、鼻子、耳朵都可以认为是射频传感器,常见的射频传感器有摄像头,各种探头,声光感应器等等。一般意义上,可以说RFID是一种特殊的射频传感器技术。所以,物联网传感器一般都是射频传感器,但未必会应用RFID技术,看看定义你就理解了。
RFID和射频传感器的区别?
RFID是射频识别技术,不是传感器。它主要通过标签对应的唯一ID号识别标志物。 RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
两者都是物联网技术,不同的是传感器技术可以对感知到的物品进行处理,RFID只是识别,没有处理的能力。
射频传感器为什么对物联网如此重要?
新技术革命的到来,使得世界正在从移动互联网向万物互联的新时代过渡,彼时,不光人与人,人与物、物与物之间都能实现互联,由此产生的海量数据将会彻底改变人们的生活,甚至重塑整个商业社会。而这其中,以射频传感器为核心的传感技术是数据采集的入口,是物联网的神经末梢,是所有系统获取数据信息的唯一方式和手段,也是实现大数据分析的基础与核心。
在工业领域,工业射频传感器技术已成为各工业企业在高新技术发展方面争夺的一个制高点。据相关机构预测,到2020年工业射频传感器市场规模将达308亿。自动化生产过程中,射频传感器更是必不可缺的基础元器件,制造商要用各种射频传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,保障产品达到最好的质量。
在智能家居等商业领域,射频传感器同样发挥着巨大的作用。理想情况下,智能互联的家居应该能够想人们所想,感人们所感,不用人们手动操控就自己做出一些明智决策。比如,热红外射频传感器可以检测到人体的存在,当我们在看电视的时候,离开电视机三分钟后,射频传感器检测不到人体了,电视机就自动进入休眠状态,再过两分钟要还没有人,就可以自动关机了。
在传统农业中,通过使用射频传感器可以有效快速获取精确的作物环境和作物信息,如果能进一步将系统与天窗、风机等产生联动,将大大节省人力,提高效率。此外,在监视农作物灌溉情况、土壤空气变化、畜禽舍环境状况以及大面积的地表检测等方面,传感技术正在发挥着越来越重要的作用。
紧跟技术潮流“物联天下、传感先行”已经成为当今物联网行业的普遍共识。随着物联网向各个垂直行业进一步深入拓展,射频传感器行业将随之被引爆。万亿级别的物联网市场规模意味着射频传感器市场的巨大前景,这对村田制作所这样的公司来说,即是机遇,亦是挑战。
相关RFID产品介绍
工业PDA四核安卓RFID超高频终端MT7,基于四核带安卓Android6.0系统, 选配配条码(一维或二维),RFID高频(NFC),超高频(902-928MHz IMPINJ R2000模块,结合5.2英寸高清IPS电容触控屏,1920*1080分辨率,标配蓝牙4.0,WIFI 2.4G/5G双频,4G,GPS。可广泛应用于智能工器具管理、工具查找、设备巡检、资产管理、图书档案盘点、防伪溯源、服装盘点、工业洗涤等多种移动作业场合无线射频识别(RFID)系统。
工业PDA四核安卓RFID超高频终端MT7
RFID超高频(UHF)安卓(Android8.1)手持终端MT50A搭载8核2.0GHz高性能处理器,结合安卓Android8.1系统, 配备2GB RAM + 16GB ROM内存,以及5.5寸IPS高亮屏,选配条码(一维或二维),RFID低频(125KHz),高频(13.56MHz),超高频(902-928MHz)高性能模块。6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击,IP等级可达IP65。可广泛应用于物流快递、设备巡检、固定资产管理、医疗护理、防伪溯源、产品质检、水电抄表、服装订货、移动销售作业等多种无线射频识别(RFID)系统。
RFID超高频(UHF)安卓(Android8.1)手持机MT50A
RFID高频HF新零售售货柜读写器HR7768,是一款高性能的ISO/IEC 协议电子标签读写器,支持24路天线接口,采用全数字信号处理设计,射频输出功率0.5-5W可软件调节。广泛用于新零售无人售货柜,智能图书柜、试管试剂管理、娱乐行业筹码管理、流利架、智能档案柜、医疗耗材、智能文件柜、商品定位、珠宝管理、自助洗衣服务、生产过程控制等RFID系统应用领域。
RFID高频HF新零售售货柜读写器HR7768
RFID超高频远距离四通道读写器UR6258是基于IMPINJ R2000芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器,广泛应用于仓储进出、图书管理、称重管理、被服管理、物流分拣、车辆识别系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
RFID超高频远距离四通道读写器UR6258
RFID智能货架HZHJ,可采用高频或超高频射频识别技术,对需要实时识别的物品实行重点监管,主要应用在试剂管理,新零售零售货架,临时流转文件管理,医疗耗材管理,样品样衣管理,智慧门店展示管理,产品、配件、物料箱等需要实时监管的管理场合。高频方案采用HR7768读写器,结合根据货架调制的HA1026天线,精确定位物品到每一层,高频智能货架无需屏蔽信号,货架外无识别区,结合后台管理系统,可以实时查看货架上物品信息,也可以根据客户要求定制各类统计报表。超高频智能货架采用UR6268读写器以及UA1313智能柜专用天线,能更大范围监管物资的实时信息。结合身份识别技术可以确定领用以及物品放置人员信息。
RFID智能货架
RFID智能档案文件柜HZDA,采用13.56MHz频率ISO/IEC-3 Mode3协议读写器HR3768,以及针对智能流转柜金属环境开发的HA2621智能书架专用天线,结合智能柜门锁控制器,针对需要实时监控的重要文件比如:机要文件,人事档案,绝密档案、设计图纸、抵押证件,银行印鉴卡,重要流转文件,重要标本等行业开发。精确定位文件到每一个格口,智能档案柜无需屏蔽信号,柜外无识别区,通过APP在领用归还时控制高频读写器盘点装有档案标签的文件,显示借还清单以及库存清单,并采用刷卡、刷身份证或刷二维码识别对借还人进行权限管理。
RFID智能档案文件柜HZDA

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射频传感器:射频技术

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射频技术
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射频技术(RF)是Radio Frequency的缩写。较常见的应用有无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID),常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器,用以驱动接收器电路将内部的代码送出,此时扫描器便接收此代码。接收器的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界唯一无法复制,安全性高、长寿命。RFID的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。RFID标签有两种:有源标签和无源标签。
[1]
中文名
射频
外文名
Radio Frequency
别 名
感应式电子晶片
原 理
无线电波能量接收,电磁感应
主要应用
物流、交通、制造、零售
目录
1
简介
2
包含内容
?
电子标签
?
RFID技术
?
RFID解决方案
?
RFID中间件
?
RFID无线
3
系统组成
4
发展历程
5
工作原理
6
应用领域
7
相关术语
8
应用
射频技术简介
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语音
自2004年起,全球范围内掀起了一场无线射频识别技术(RFID)的热潮,包括沃尔玛、宝洁、波音公司在内的商业巨头无不积极推动RFID在制造、物流、零售、交通等行业的应用。RFID技术及其应用正处于迅速上升的时期,被业界公认为是本世纪最具潜力的技术之一,它的发展和应用推广将是自动识别行业的一场技术革命。而RFID在交通物流行业的应用更是为通信技术提供了一个崭新的舞台,将成为未来电信业有潜力的利润增长点之一。
射频技术包含内容
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语音
无线射频识别技术(Radio Frequency Identification),英文简称为“RFID”。
射频技术电子标签
电子标签即为 RFID 有的称射频标签、射频识别。它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
射频技术RFID技术
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
射频技术RFID解决方案
RFID解决方案是RFID技术供应商针对行业发展特点制定的RFID应用方案,可根据不同企业的实际要求“量身定做”。RFID解决方案可按照行业进行分类,物流、防伪防盗、身份识别、资产管理、动物管理、快捷支付等等
射频技术RFID中间件
RFID是2005年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一,而中间件(Middleware)可称为是RFID运作的中枢,因为它可以加速关键应用的问世。RFID产业潜力无穷,应用的范围遍及制造、物流、医疗、运输、零售、国防等等。Gartner Group认为,RFID是2005年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一,然而其成功之关键除了标签(Tag)的价格、天线的设计、波段的标准化、设备的认证之外,最重要的是要有关键的应用软件(Killer Application),才能迅速推广。而中间件(Middleware)可称为是RFID运作的中枢,因为它可以加速关键应用的问世。零售商推崇RFID据Sanford C. Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观,但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而现在单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元,如果一家合法企业的营业额能达到这个数字,就可以在美国1000家最大企业的排行榜中名列第694位。研究机构估计,这种RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。
射频技术RFID无线
无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。RFID系统至少包含电子标签和阅读器两部分。电子标签是射频识别系统的数据载体,电子标签由标签天线和标签专用芯片组成。依据电子标签供电方式的不同,电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)、无源电子标签(Passive tag)和半无源电子标签(Semi—passive tag)。有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi—passive tag)部分依靠电池工作。电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。依据封装形式的不同可分为信用卡标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签及特殊用途的异形标签等。RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
[2]
射频技术系统组成
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语音
最基本的RFID系统由三部分组成:标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
射频技术发展历程
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语音
RFID直接继承了雷达的概念,并由此发展出一种生机勃勃的AIDC新技术——RFID技术。1948年哈里.斯托克曼发表的“利用反射功率的通讯”奠定了射频识别RFID的理论基础。RFID技术发展的历程表。在20世纪中,无线电技术的理论与应用研究是科学技术发展最重要的成就之一。RFID技术的发展可按10年期划分如下:1941~1950年。雷达的改进和应用催生了RFID技术,1948年奠定了RFID技术的理论基础。1951—1960年。早期RFID技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。1961—1970年。RFID技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。1971—1980年。RFID技术与产品研发处于一个大发展时期,各种RFID技术测试得到加速。出现了一些最早的RFID应用。1981~1990年。RFID技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。1991~2000年。RFID技术标准化问题日趋得到重视,RFID产品得到广泛采用,RFID产品逐渐成为人们生活中的一部分。2001—今。标准化问题日趋为人们所重视,RFID产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。RFID技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的RFID正在成为现实。
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射频技术工作原理
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语音
射频识别系统的基本模型如图8-1所示。其中,电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置,扫描器、通讯器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。(1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如图2左图所示:(2) 电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律
图2右图电感耦合方式一般适合于低,高频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cm。电磁反向散射耦合方式一般适合于超高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3—l0m
射频技术应用领域
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语音
1.物流: 物流过程中的货物追踪,信息自动采集,仓储应用,港口应用,邮政,快递;2.零售: 商品的销售数据实时统计,补货,防盗;3.制造业: 生产数据的实时监控,质量追踪,自动化生产;4.服装业: 自动化生产,仓储管理,品牌管理,单品管理,渠道管理;5.医疗: 医疗器械管理,病人身份识别,婴儿防盗;6.身份识别: 电子护照,身份证,学生证等各种电子证件;7.防伪: 贵重物品(烟,酒,药品)的防伪,票证的防伪等;8.资产管理: 各类资产(贵重的或数量大相似性高的或危险品等);9.交通: 高速不停车,出租车管理,公交车枢纽管理,铁路机车 识别等;10.食品:  水果,蔬菜,生鲜,食品等保鲜度管理;11.动物识别: 训养动物,畜牧牲口,宠物等识别管理;12.图书馆:  书店,图书馆,出版社等应用;13.汽车:  制造,防盗,定位,车钥匙;14.航空:  制造,旅客机票,行李包裹追踪;15.军事:  弹药,枪支,物资,人员,卡车等识别与追踪;16.电力: 智能电力巡检,智能抄表和电力资产管理;17.其它: 有待开发……
射频技术相关术语
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语音
射 频 : 一般指微波。微 波 : 波长为0.1—100厘米或频率在1—100GHZ的电磁波。电子标签 : 以电子数据形式存储标识物体代码的标签,也叫射频卡。被动式电子标签: 内部无电源、靠接收微波能量工作的电子标签。主动式电子标签: 靠内部电池供电工作的电子标签。微波天线 : 用于发射和接受微波信号。读出装置 : 用于读取电子标签内电子数据。阅 读 器 : 用于读取电子标签内电子数据。编 程 器 : 用于将电子数据写入电子标签或查阅电子标签内存储数据。波束范围 : 指天线发射微波的照射功率范围。标签容量 : 电子标签编程时所能写入的字节数或逻辑位数。振幅(Amplitude) :无线电波最高点和零值之间的距离。只读存储(Read-only memory ,ROM):一种将信息存储在芯片上的形式,不能被覆盖。只读芯片要比读写芯片便宜得多。自动数据采集(Automatic data capture, ADC):用于收集数据并直接将其导入(不涉及人工参与)计算机系统的方法(见自动识别与数据采集)。智能卡(Smart Card) :内嵌有微芯片的塑料卡(通常是一张信用卡的大小)的通称。一些智能卡包含一个RFID芯片,所以它们不需要与读写器的任何物理接触就能够识别持卡人。RFID智能卡常常被称为“遥控”智能卡。a-Biz—自动识别技术的应用案例框架:a-Biz 是一项自动识别工程,它的终极目标是将自动识别技术与现实世界中的应用案例结合,以此实现“商业自动化”,或者说是a-Biz。ASN—高级货运通知 :也可称之为DA,此电子文档先于货物被发送出去,以通知对方货物在运送途中。BIS—商业信息系统 :商业信息系统,即BIS,是用来处理商业交易信息的系统。DA—发货通知 :此电子文档先于货物被发送出去,以通知对方货物在运送途中。EAN—欧洲物品编码组:该组织创建于1974年,是由欧洲12个国家的生产商和分销商建立了一个ad-hoc委员会。它的任务是调查在欧洲制订统一的标准化的编码体系的可能性,类似于美国使用的UPC体系。最终创立了与UPC兼容的“欧洲物品编码”。可访问 获取更多消息。EPCTM—产品电子码 :产品电子码,即EPC,是自动识别体系中用来唯一标识对象的编码。它的目的类似于GTIN 及UPC 等。ONS—对象名解析服务 :对象名称解析服务,即ONS,是自动识别系统的一个组件。类似于Internet 中的域名解析服务DNS,跟DNS 类似,ONS 也执行名称解析功能。PML—实体标记语言:自动识别设备使用实体标记语言传递实体信息。SavantTM :SavantTM 是自动识别技术框架的一部分。它是一个在全球范围内分布的服务器,提供数据路由服务,实现数据捕获、数据监视及数据传送功能。UCC—统一编码委员会:统一编码委员会的任务是在全球范围内,其目标是建立与推动物品识别及相关电子通讯技术的多元化工业标准。提高供应链内的管理水平,为使用者带来附加价值。可访问 获取更多消息。UML—统一建模语言:统一建模语言,即UML,是一种使用案例和活动图等工具,为商业需求和商业流程建模的描述性语言。
射频技术应用
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射频除皱是一种非侵入式的治疗方式,是一个最为安全,最有效果的美容去皱方法之一。射频除皱的原理射频波穿透表皮基底黑色素细胞的屏障,使真皮层胶原纤维加热至55℃-65℃,胶原纤维收缩,使松弛的皮肤皱纹被拉紧,从而达到美容去皱的目的。射频除皱特点特点1.高效,实验证明,射频除皱能有效刺激胶原蛋白重组,紧致肌肤、减少皱纹,治疗后满意度较高。特点2.安全,射频除皱系统能保护表皮层,达到即安全又高效的满意效果,比其它非侵入式的治疗安全性更高。此外,治疗后没有恢复期,患者可以立即恢复日常作息,免去了其它治疗后所必须的注意事项。特点3.持久,治疗后,因新生的胶原蛋白一直延续不断产生,皮肤天天都会有改善。且会在4—6个月左右达到更加显著,令人满意的效果。
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老张侃大山
学生,郑州大学,科技领域爱好者
无线射频技术之阅读器(2)
上篇地址无线射频技术(RFID)的特点和分类(1)目录:(1)一、电子标签1.电子标签的特点2.标签分类(2)二、阅读器1.工作原理2.阅读器种类正文:RFID系统由电子标签、阅读器和主机系统构成,其构成如图。RFID来源于雷达技术,因此它的工作原理和雷达相似。首先,阅读器...
2021-06-280
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学生,郑州大学,科技领域爱好者
无线射频技术(RFID)的特点和分类(1)
目录:(1)一、电子标签1.电子标签的特点2.标签分类(2)二、阅读器1.工作原理2.阅读器种类正文:RFID系统由电子标签、阅读器和主机系统构成,其构成如图。RFID来源于雷达技术,因此它的工作原理和雷达相似。首先,阅读器(读写器)通过自身的天线发送射频信号,电子标签接收...
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一文带你了解RFID(无线射频技术)
假设有一家能在线上平台让用户个性化定制果汁的饮料厂,三位用户A\B\C在线上平台设置了备注信息(A无糖橙汁,B菠萝苹果汁混合,C混合果蔬汁但对胡萝卜过敏)并进行了购买。工厂采用了无线射频技术,识别了生产线上饮料瓶A\B\C电子标签上的信息,生产线便自动按需求进行个性化定制生...
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参考资料
1.

浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则
.微波射频网[引用日期2017-03-10]
2.

射频测试电缆选型参考
.RF技术社区[引用日期2017-03-10]
3.

一文看懂射频前端及全球格局
.52我爱研发网[引用日期2017-03-10]

射频传感器:感应预期信号 (SOI) 的射频传感器

由于许多授权用户须在采用动态频谱可及性的各系统之间共享带宽,加上其他非授权用户占用操作系统频率,频谱干扰在继续增长。军事领域中对频谱占用情况的主动管理和控制对任务准备和成功运营具有重大而直接的影响,向开发或运行测试期间验证系统性能的工程师提出了独特的挑战。此实时状态感知功能提供了一定程度的测试责任,并且可及时“检测、识别和记录”重要事件。
拥挤的频谱需要更高级的管理来快速识别和监控违例,例如未经授权的传输、低截获率 (LPI) 威胁或电磁辐射危害 (RADHAZ)。如今,工程师和操作员需要了解每个事件的详细信息、每个“事件发生的时间”并具有“定位”能力,以查看相关内容且忽略不相关的内容。
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的第 6 代 DPX 技术、功能强大的触发引擎和集成数据流功能来提供领先的实时性能,以便快速准确地发现、捕获和分析之前难以或无法发现的信号。

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