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天線的基本原理定義分類
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天線基本原理

本節(jié)主要講述一些天線的基本原理和基礎知識。很多讀者一看到天線和麥克斯韋就頭疼,本節(jié)沒有復雜的推導和公式,只是作為一本RFID的專業(yè)工具書使用。讀者只需要學習和掌握幾個簡單的技巧和一些簡單的定義。

2.2.1天線與RFID

在所有的無線通信技術中,只有RFID系統(tǒng)的無線收發(fā)裝置和天線的關系最為特殊。在RFID的家族中,天線和RFID是同樣重要的成員,RFID和天線相互依存,不可分割。無論是閱讀器還是標簽,無論是高頻RFID還是超高頻RFID,都離不開天線。對于到底是先有RFID還是先有天線的問題,做射頻和天線的人馬上會跳出來說,當然是先有天線了。那么,到底是先有RFID天線還是先有RFID硬件呢?為什么高頻RFID的頻率是13.56MHz,而超高頻RFID的頻率是840M-960MHz呢?本節(jié)就針對超高頻RFID來講一下是先有雞(天線)還是先有蛋(RFID)的故事。

超高頻RFID由來:人們在長期使用條碼之后發(fā)現(xiàn)條碼有很多弊端,比如識別率比較低,容易被污染。這個時候就想是不是有一種技術可以通過電磁波來實現(xiàn)通信呢?因為電磁波通信不會被需要介質(zhì)阻擋,不會出現(xiàn)無法識別的問題,加上電磁波的穿透能力可以實現(xiàn)多個物品一起識別。

有了這個想法的科學家們興奮了,就開始深入研究,發(fā)現(xiàn)條碼的尺寸基本固定,一般寬高分別小于3英寸(7.5cm)、5英寸(12.5cm),且總面積小于12平方英寸(75cm2)。通過觀察超高頻RFID的標簽可以發(fā)現(xiàn),大部分面積都是天線,只有中間的一個小黑點是芯片。也就是說,標簽的大小主要由天線尺寸決定。

既然已經(jīng)知道了天線尺寸,接下來就要選擇工作頻率了。人們通過一組測試數(shù)據(jù):固定發(fā)射天線輸出功率及接收天線(RFID標簽天線)尺寸,記錄不同頻率下讀距,得到如圖2-15所示為不同頻率下的工作距離圖。

                                             

2-15不同頻率下的工作距離圖

2-15圖中可以看到,在800MHz~1GHz的頻段范圍內(nèi),標簽工作距離最遠。其實早期的手機頻率也是在這個頻率范圍,因為早期的手機尺寸及手機天線尺寸與超高頻RFID天線接近,最終做手機協(xié)議的科學家就定下了這個頻率。隨后的故事大家應該都知道了,就是做RFID的科學家由于是晚于手機的制定,只好跟做手機的科學家坐下來開了個會,從人家剩下的頻段中找了一段給RFID用。這里聲明一下這只是一個故事并非正史,也希望大家通過自己的方式來尋找超高頻RFID的正史。

故事講完了,有人就要發(fā)問了,為什么天線這么神奇,就只有在這個800M~1GHz的頻率才工作距離最遠呢?有兩種回答:一種是這就是天意,是上帝創(chuàng)造出來的;另外一種就是通過經(jīng)典天線原理或者麥克斯韋方程推算出來。比如通過標準偶極子天線長度與半波長尺寸相比擬,800MHz~1GHz的半波長為15cm~18cm,有寬度的偶極子長度比半波長尺寸略小,可以認為乘以一個系數(shù)0.8(寬度越大系數(shù)越。,這樣就發(fā)現(xiàn)與12.5cm非常接近了。

最后插一句,915MHz為無源超高頻最好工作頻段,美國的RFID科學家就很聰明選擇了902MHz928MHz帶寬中心頻率915MHz。也難怪UHF RFID創(chuàng)始在美國,最好的頻點在美國,最寬的帶寬也在美國。實際上,在800MHz~1GHz范圍內(nèi),超高頻RFID標簽在不同頻率下實際工作距離差異很小,主要還是與標簽具體的尺寸相關。

2.2.1天線的定義與分類

1.天線的定義

天線(Antenna)是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導行波,變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進行相反的變換。天線是無線電設備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電發(fā)射機輸出的射頻信號功率,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式輻射出去。電磁波到達接收地點后,由天線接收(僅僅接收很小一部分功率),并通過饋線送到無線電接收機,如圖2-16所示。

2-16 天線的基本組成

可見,天線是發(fā)射和接收電磁波的一個重要的無線電設備,沒有天線也就沒有無線電通信。無線電通信、廣播、電視、雷達、導航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng)等,凡是利用電磁波來傳遞信息的,都依靠天線來進行工作。此外,在用電磁波傳送能量方面,非信號的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性,即同一副天線既可用作發(fā)射天線,也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的,這就是天線的互易定理。

2.天線的工作原理

當導線上有交變電流流動時,就可以發(fā)生電磁波的輻射,輻射的能力與導線的長度和形狀有關。如圖2-17a)所示,若兩導線的距離很近,電場被束縛在兩導線之間,因而輻射很微弱;將兩導線張開,如圖2-17b)和2-17c)所示,電場就散播在周圍空間,因而輻射增強。

必須指出,當導線的長度L遠小于波長λ時,輻射很微弱;導線的長度L增大到可與波長相比擬時,導線上的電流將大大增加,因而就能形成較強的輻射。


2-17 電磁波的輻射原理圖

3.天線的分類

天線品種繁多,以供不同頻率、不同用途、不同場合、不同要求等不同情況下使用。對于眾多品種的天線,進行適當?shù)姆诸愂潜匾模?/span>

按工作性質(zhì)可分為發(fā)射天線和接收天線。

按用途可分為通信天線、廣播天線、電視天線、雷達天線等。

按方向性可分為全向天線和定向天線等。

按工作波長可分為超長波天線、長波天線、中波天線、短波天線、超短波天線、微波天線等。

按結(jié)構(gòu)形式和工作原理可分為線天線和面天線等。描述天線的特性參量有方向圖、方向性系數(shù)、增益、輸入阻抗、輻射效率、極化和頻寬。

按維數(shù)來分可以分成兩種類型:一維天線和二維天線:一維天線:由許多電線組成,這些電線或者像手機上用到的直線,或者是一些靈巧的形狀,就像出現(xiàn)電纜之前在電視機上使用的老兔子耳朵。單極和雙極天線是兩種最基本的一維天線;二維天線:變化多樣,有片狀(一塊正方形金屬)、陣列狀(組織好的二維模式的一束片)、喇叭狀、碟狀。

天線根據(jù)使用場合的不同可以分為:手持臺天線、車載天線、基地天線三大類。

 


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