• NYHETER

Nyheter

Antenneforsterkning: En av viktige faktorer som påvirker lese- og skriveavstanden til RFID-lesere

Lese- og skriveavstanden til en radiofrekvensidentifikasjon (RFID)-leser avhenger av mange faktorer, for eksempel sendeeffekten til RFID-leseren, antenneforsterkningen til leseren, følsomheten til leserens IC, den generelle antenneeffektiviteten til leseren , de omkringliggende objektene (spesielt metallgjenstander) og radiofrekvensinterferens (RF) fra nærliggende RFID-lesere eller andre eksterne sendere som trådløse telefoner.

Blant dem er antenneforsterkningen en viktig faktor som påvirker lese- og skriveavstanden til RFID-leseren.Antenneforsterkningen refererer til forholdet mellom effekttettheten til signalet generert av den faktiske antennen og den ideelle strålingsenheten på samme punkt i rommet under betingelsen med lik inngangseffekt.Antenneforsterkning er et ekstremt viktig kriterium for testing av nettverkstilgang, som indikerer retningsvirkningen til antennen og konsentrasjonen av signalenergi.Størrelsen på forsterkningen påvirker dekningen og styrken til signalet som sendes av antennen.Jo smalere hovedloben og jo mindre sideloben er, jo mer konsentrert vil energien være, og jo høyere blir antenneforsterkningen.Generelt sett avhenger forbedringen av forsterkningen hovedsakelig av å redusere lobbredden til strålingen i vertikal retning, samtidig som den rundstrålende strålingsytelsen opprettholdes i horisontalplanet.

Tre punkter å merke seg

1. Med mindre annet er spesifisert, refererer antenneforsterkningen til forsterkningen i maksimal strålingsretning;
2. Under de samme forholdene, jo høyere forsterkning, desto bedre retningsevne, og jo lengre er avstanden for radiobølgeutbredelse, det vil si den økte avstanden som dekkes.Imidlertid vil bredden på bølgehastigheten ikke bli komprimert, og jo smalere bølgeloben er, desto dårligere blir dekningens jevnhet.
3. Antennen er en passiv enhet og vil ikke øke kraften til signalet.Antenneforsterkningen sies ofte å være i forhold til en viss referanseantenne.Antenneforsterkning er ganske enkelt muligheten til å effektivt konsentrere energi for å utstråle eller motta elektromagnetiske bølger i en bestemt retning.

https://www.uhfpda.com/news/antenna-gain-one-of-important-factors-affecting-the-reading-and-writing-distance-of-rfid-readers/

Antenneforsterkning og sendekraft

Radiofrekvenssignalet som sendes ut av radiosenderen sendes til antennen gjennom materen (kabelen), og utstråles av antennen i form av elektromagnetiske bølger.Etter at den elektromagnetiske bølgen når mottaksstedet, mottas den av antennen (bare en liten del av strømmen mottas), og sendes til radiomottakeren gjennom materen.Derfor, i trådløs nettverksteknikk, er det svært viktig å beregne sendekraften til senderenheten og strålingsevnen til antennen.

Den overførte kraften til radiobølger refererer til energien innenfor et gitt frekvensområde, og det er vanligvis to mål eller målestandarder:

Effekt (W)

Relativt til 1 Watt (Watt) lineært nivå.

Forsterkning (dBm)

I forhold til proporsjonalnivået på 1 milliwatt (Milliwatt).

De to uttrykkene kan konverteres til hverandre:

dBm = 10 x log[effekt mW]

mW = 10^[Forsterkning dBm / 10 dBm]

I trådløse systemer brukes antenner til å konvertere strømbølger til elektromagnetiske bølger.Under konverteringsprosessen kan de overførte og mottatte signalene også "forsterkes".Målingen av denne energiforsterkningen kalles "gain".Antenneforsterkning måles i "dBi".

Siden den elektromagnetiske bølgeenergien i det trådløse systemet genereres av forsterkningen og superposisjonen av sendeenergien til senderenheten og antennen, er det best å måle sendeenergien med samme måleforsterkning (dB), for eksempel kraften til sendeenheten er 100mW, eller 20dBm;antenneforsterkningen er 10dBi, da:

Sender total energi = sendeeffekt (dBm) + antenneforsterkning (dBi)
= 20dBm + 10dBi
= 30dBm
Eller: = 1000mW = 1W

https://www.uhfpda.com/news/antenna-gain-one-of-important-factors-affecting-the-reading-and-writing-distance-of-rfid-readers/

Flat "dekket", jo mer konsentrert signalet er, jo større forsterkning, jo større antennestørrelse, og jo smalere båndbredde.
Testutstyret er signalkilde, spektrumanalysator eller annet signalmottaksutstyr og punktkilderadiator.
Bruk først en ideell (omtrent ideell) punktkildestrålingsantenne for å legge til en effekt;bruk deretter en spektrumanalysator eller en mottaksenhet for å teste den mottatte effekten i en viss avstand fra antennen.Den målte mottatte effekten er P1;
Bytt ut antennen under testing, legg til samme effekt, gjenta testen ovenfor i samme posisjon, og den målte mottatte effekten er P2;
Beregn forsterkningen: G=10Log(P2/P1)——På denne måten oppnås forsterkningen til antennen.

For å oppsummere kan det ses at antennen er en passiv enhet og ikke kan generere energi.Antenneforsterkningen er kun evnen til å effektivt konsentrere energi for å utstråle eller motta elektromagnetiske bølger i en bestemt retning;forsterkningen til antennen genereres av superposisjonen av oscillatorer.Jo høyere forsterkning, desto lengre er antennelengden.Forsterkningen økes med 3dB, og volumet dobles;jo høyere antenneforsterkning, jo bedre retningsevne, jo lengre leseavstand, jo mer konsentrert energi, jo smalere lober og smalere leseområde.DeHåndholdt-trådløs RFID håndholdtkan støtte 4dbi antenneforsterkning, RF-utgangseffekten kan nå 33dbm, og leseavstanden kan nå 20m, noe som kan oppfylle identifiserings- og tellingskravene til de fleste lager- og lagerprosjekter.


Innleggstid: 29. desember 2022