RFID与基于ZigBee技术WPAN融合的研究
华东师范大学硕士学位论文第二章UHFRFID系统构架的研究、设计后读写器把标签传回的信息通过后面章节将要讲到的基于ZigBee技术的WPAN网络传回到服务器。让服务器上的应用程序对这些数据进行处理。
2.3.1读写器到电子标签的能量传输
UHF频段无源标签的作用距离与很多因素有关,归纳下来主要有两方:标签的激活功率和读写器的灵敏度。距离读写器R处的电子的标签功率密度为:
s=监4ZfR2=4E枷1RP2
%=4s
其中4(2.1)式中珞为读写器的发射功率,q,为发射天线增益,R是标签到读写器的距离,EIRP为天线有效辐射功率。当标签天线与读写器天线最佳对准及极化匹配时,电子标签可吸收的最大功率与入射波的功率密度S成正比,其表达式为:(2-2)2毛%,Go为电子标签的天线增益,所以上式可进一步分解:
‰铆=笔‰s=峨[去]2
离在无线电发射功率限制的条件下可达10m以上。(2-3)无源标签通过电磁场供电,标签功耗越大,读写距离越短,性能越差。射频标签是否能够工作主要由其工作电压决定,目前电子标签典型的工作电压在1.2V左右,标签本身的功耗可以低至50I_tW甚至5“w,这就使UHF无源标签读写距
2.3.2电子标签到读写器的能量传输
PBaek-=跏=生47r嘞R------T-盯=器仃
返回读写器的功率密度为:(2-4)
‰=妞(4万)2R4
H{栳收助率为:(2-5)接收天线的有效面积A。=∥G0/(4疗),其中G0为接收天线的增益,可以得