频谱分析仪在无线射频识别系统(rfid)之量测应用

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1、頻譜分析儀在無線射頻識別系統(RFID)之量測應用1頻譜分析儀在無線射頻識別系統(RFID)之量測應用www.instek.comGOODWILLINSTRUMENTCO.,LTD.頻譜分析儀在無線射頻識別系統(RFID)之量測應用2RFID產業背景無線射頻辨識技術在商業化的應用領域進展已超過二十年,其發展起源可追溯到二次大戰期間(1940年)所採用的敵我識別。而近代的次微米積體電路與數位通訊科技的大幅進展,才使得無線射頻辨識科技的應用趨於普遍。無線射頻辨識系統主要是由無線射頻辨識標籤、讀取元件與後端資訊處理系統所組成,而這片包含了積體

2、電路晶片與軟質天線所封裝而成的無線射頻辨識標籤則可針對讀取元件所發出的電磁訊號加以應答並進行資訊的傳送處理與儲存等功能。同時在可攜式技術的快速發展下,讀取元件與設備已被設計成具有相容於各種個人電腦的資訊網路平台架構之可攜式機器。例如從低頻到高頻的主動式的無線射頻辨識標籤都可裝上電池,並搭配各種立體形狀設計的薄型天線,以因應各種位不同據點位置的商品在進銷存作業系統工作環境的資料傳輸之需要。另一方面,在大眾運輸系統的便利付費設施上也已經大量地仰賴無線射頻辨識系統的技術,例如有內建式無線射頻辨識功能的智慧型整合式晶片卡(如悠遊卡)已在全球各大

3、都會廣為採用。至於無電池供電的超高頻無線射頻辨識標籤則在全球物流整合之運籌體系上發揮了物件搜尋與安全監控的主要功能,由於每日的使用量極為龐大,故在小型線圈的天線設計上已能應付各種物流整合之運籌體系的高效率與多元性的作業環境,而達到充分節省時間與人力等作業管理成本的目的。雖然RFID系統可以提供優於傳統條碼標籤在非直視性、非接觸式與多重標籤能同步讀取的功能。然而RFID系統與標籤之間的資料讀取性能卻受限於RFID系統天線與標籤天線之間的相對距離與角度,因此造成在只有一套單一指向方位的RFID系統與標籤不易讀取到正確的訊號。對於涵蓋125k

4、Hz到13.56MHz之頻率範圍的無線射頻辨識系統而言,其應用的重要特色主要是在無線射頻辨識系統之近場與採用較低資料傳輸容量的例子,其操作原理乃藉由無線射頻識別卡上的感應線圈式天線在近場磁通鏈結之有效範圍內進行資料的傳輸而得。因此,只要擁有一部高效能的頻譜分析儀就能使得無線射頻辨識標籤製造廠商輕鬆地建立其標籤測試的生產線,同時也能滿足標籤設計工程師在開發被動式標籤之高效能天線所能發揮的技術性能耐。www.instek.comGOODWILLINSTRUMENTCO.,LTD.頻譜分析儀在無線射頻識別系統(RFID)之量測應用3RFID天

5、線標籤量測方案關於無線射頻辨識系統所之天線標籤物件測試步驟或量測原理詳述如下:首先,在進行天線標籤的量測上可直接將RLB(return-loss-bridge)接頭裝上頻譜分析儀GSP-830的無線射頻訊號輸入端。其次,將纜線連接RLB接頭上的訊號源與GSP-830之追蹤產生器的輸出端。最後將環形線圈式偵測器接上RLB接頭的負載端之後,便可進行追蹤放大器的標準化。從頻譜分析儀之螢幕上標準化的結果確認無誤之後,即可將待測之天線標籤物件貼近環形線圈式偵測器而迅速得出其特性頻率。鍵入“MinSearch”之功能鍵可鎖定需要觀察的待測天線標籤物

6、件之相關資料。測試結果(範例)關於返回損失法的量測結果如圖所示,可看出一個大小10.6dB的返回損失,且其最小訊號峰值位置約在14.68MHz,即可知其天線標籤的頻率響應點。www.instek.comGOODWILLINSTRUMENTCO.,LTD.頻譜分析儀在無線射頻識別系統(RFID)之量測應用4GSP-830之應用Sequence:編輯與單鍵執行預錄測試程序測試訊號輸入端TG(TrackingGenerator):安裝Opt.01追蹤訊號源模組後,用來連結RLB以量測RFID天線標籤使用訂購資訊頻譜分析儀經銷商:GSP-830

7、3GHz頻譜分析儀Opt.013GHz追蹤訊號源模組返回損失橋RLB-0011GHz返回損失橋探棒測試組GKT-006EMI探棒測試組包含:ò磁場型近場測試棒2支ò電場型近場測試探棒1支ò電場型接觸式被動探棒1支òN(P)~BNC(J)轉接1顆òN(P)~SMA(J)轉接頭1顆òBNC(P)~BNC(P)RF測試線1條òSMA(P)~SMA(P)RF測試線1條其他線材ADP-001AdapterBNC(J)~N(P)2個GTL-110BNC(P),BNCCable1條www.instek.comGOODWILLINSTRUMENTCO.

8、,LTD.

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