对共极化无芯片RFID标签的杂乱效应调查以及使用交叉极化标签,分析模型,模拟和测量进行缓解
Jahangir Alam1, Maher Khaliel1,2, Feng Zheng1
1Institute of Digital-Signal Processing, University of Duisburg-Essen, 47057 Duisburg, Germany.
Sensors (Basel, Switzerland)
|September 9, 2023
概括
在混乱的环境中检测无芯片RFID标签是一项挑战. 一种新的交叉极化方法,带有斜格方形补丁标签,可以提高检测免疫性和可靠性,克服现实场景中的干扰问题.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
- 无线电频率识别 无线电频率识别
背景情况:
- 无芯片无线电频率识别 (RFID) 与条形码相比具有优势,包括非视线读取和更低的成本.
- 基于频率编码 (FC) 同极化雷达截面 (RCS) 的标签得到了广泛的研究,但在混乱的环境中面临检测挑战.
- 现有的方法与环境反射的干扰作斗争,限制了共极化无芯片RFID标签的实际应用.
研究的目的:
- 为无芯片RFID系统在混乱的环境中开发一个现实的数学模型.
- 在干扰的情况下分析基于RCS的共极化标签的局限性.
- 提出和验证一种新的交叉偏振技术,用于增强无芯片RFID标签检测.
主要方法:
- 为无芯片RFID系统开发综合数学模型,考虑读器,标签和杂乱特征.
- 模拟和实验验证数学模型使用共极化的双极阵列和方位补丁标签.
- 在正方形补丁标签中引入对角槽,以实现交叉偏振操作.
主要成果:
- 数学模型准确地代表了无芯片RFID系统的混乱.
- 同极化标签由于在杂乱的环境中重叠干扰信号而表现出严重的检测能力限制.
- 拟议的交叉偏振槽方形补丁标签显示了对环境干扰的高免疫力.
结论:
- 一个强大的数学模型有助于设计和分析基于RCS的无芯片RFID标签.
- 交叉两极化是一种可行的策略,可以在混乱的场景中克服共两极化标签的局限性.
- 新型的斜槽方形补丁标签在多样化和具有挑战性的环境中提供可靠的检测.


