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1、电子测量技术第34卷第1期在线测试与故障诊断ELECTRONICMEASUREMENTTECHNOLOGY2011年1月*在GTEM小室中测试UHFRFID系统读写距离左中梁李书芳(北京邮电大学无线通信与电磁兼容实验室北京100876)摘要:提出了使用GTEM小室进行UHFRFID系统读写距离的测试方法。分析了UHFRFID系统通信的受限因素是前向链路,从而根据前向链路信号的衰减推导了使用GTEM小室进行UHFRFID系统读写距离测量的公式及方法。在验证实验中分别在GTEM小室和电波暗室中测量了读写距离,
2、并和真实的UHFRFID系统读写距离进行比较,实验结果表明提出的GTEM小室测试方法测量结果优于电波暗室中的测量结果,从而验证了公式及方法的可靠性,说明GTEM小室适合于进行UHFRFID系统的读写距离测试。关键词:UHFRFID;GTEM小室;读写距离中图分类号:TN98文献标识码:AReadrangemeasurementsofUHFRFIDsystemsinGTEMcellZuoZhongliangLiShufang(BeijingUniversityofPostsandTelecommunicationswirelessCommunicati
3、onandemclab,Beijing100876)Abstract:ThispaperpresentsamethodofmeasurethereadrangeofUHFRFIDsystemsinGTEMcell.FirstlythispaperconcludesthedecidingfactorofreadrangeofUHFRFIDsystemsistheforwardlink.AndthendiscussthemeasuremethodofreadrangeinGTEMcell.Intheexperiment,wemeasurethereadrang
4、einGTEMcellandanechoicchamber,andtheresultinGTEMcellisinbetteragreementwiththereadrangeofrealUHFRFIDsystemsthantheresultinanechoicchamber.So,themeasuremethodinthispaperiseffectiveandtheGTEMcellissuitableforreadrangemeasureofUHFRFIDsystems.Keywords:UHFRFID;GTEMcell;readrange0引言1
5、RFID系统读写距离的决定因素射频识别(RFID)技术起源于20世纪40年代,在90在UHFRFID系统中,读写器和标签通过空间耦合进[1]年代时受到大家的关注而蓬勃发展起来。目前RFID技行通信,如图1所示。读写器发送调幅信号,标签接收读写术已经广泛应用在日常生活中。对于UHF频段的RFID器发送的电磁波能量,并对读写器信号进行解码,正确解码[2]技术而言,系统的读写距离是一个重要的性能参数。后,标签通过改变标签芯片的阻抗来改变标签对读写器信目前在RFID系统测试中,这项参数的测量主要是在号的反射系数,从而向读写器传送标签信息实现通信。[3]传统测试场
6、地电波暗室中进行。但是电波暗室存在着体积大,价格贵的缺点。对于大多数RFID标签生成商而言,无法承担电波暗室的昂贵费用。[34]21世纪以来,以GTEM小室作为测试场地的研究逐渐引起了电磁测试者的兴趣。GTEM小室价格便宜,占地面积小,无需天线,极大的方便了某些电磁测试。GTEM图1UHFRFID系统小室逐渐成为电波暗室的重要替代场地。参考文献[6]探讨了利用GTEM小室进行UHFRFID在这样系统中,标签和读写器能否成功通信取决与两标签方向性测试的方法。本文继续探讨在GTEM小室中个方面。一方面是前向链路,读写器向标签传送的电磁波进行UHFRFID读
7、写距离测量的方法。能量是否维持标签芯片的工作,保证标签成功的解码读写器信号并反馈信息;另一方面是后向链路,读写器是否具备*基金项目:国家863计划(2006AA04A106)资助项目;国家自然科学基金资助项目(60971069)115第34卷电子测量技术足够高的灵敏度解码标签反射的微弱信号。Pic,thPtag,th=(4)目前各国允许的UHFRFID读写器发射功率一般不Gtag会超过33dBm,而目前标签的最小开启功率[2]最低约为此物理量数值上等于理想点天线(0dBi)能够接收到-15dBm的水平,读写器探测标签反射信号的灵敏度能够的
8、功率。达到-75dBm左右。所以前向链路最大衰减为48dB左因此式