用户经常根据以下一个因素评估RFID标签的性能:读取范围。这不一定是一件坏事-在许多情况下,将读取范围用作性能的简写是有意义的。但是,另一个因素在现实世界的应用程序中可能会产生很大的影响,而人们也常常忽略-响应带宽也会影响RFID标签的性能。
1.什么是RFID响应带宽?
响应带宽与RFID标签和阅读器之间的交互作用有关。RFID阅读器在北美的运作频率902和928 MHz之间的频段。读者的频率-在该频段内跳跃,随机改变频率。这有助于他们避免干扰附近的其他阅读器。
那么,响应带宽就是RFID标签响应频带内各种频率信号的能力。下图说明了这种想法。带宽(f2-f1)越宽,标签可以响应的频率就越高。换句话说,具有宽响应带宽的RFID标签更可能能够响应阅读器发送的任何给定查询。这种关系会影响RFID应用程序在现实世界中的性能。
2.带宽如何影响性能
大多数商业RFID标签是标签样式的无源RFID标签,旨在安装在纸板或织物等表面上。这些标签具有非常广泛的频率响应,并且无论查询信号的频率如何,都提供相似的响应。这是RFID在通过供应链跟踪商业库存方面如此受欢迎的原因之一。但是,当标签设计用于金属时,情况会发生变化。
无源RFID标签旨在收集能量并响应阅读器的查询信号。但是,金属表面会干扰这些信号。结果,金属安装标签必须从金属表面上方的反射信号中收集能量。为此,RFID标签被设计为在标签的表面和主体中嵌入谐振腔天线。
但是谐振腔设计需要权衡。随着空腔变小,响应带宽会缩小。RFID标签被设计为可安装到安装空间有限的对象上,因此它们很小。这些小标签往往具有非常窄的带宽。另一个问题是RFID标签通常彼此紧靠使用。它们所附着的物体会散射无线电波,并会遮挡读取区域。结果,一个标签可能在一个频率上可读,而在另一频率上不可读。
3.现实世界中的读取范围与带宽的
关系这与现实系统的性能有何关系?考虑下图。它显示了两个可商购的RFID标签:一个13毫米乘7毫米(0.5英寸乘0.3英寸)的RFID陶瓷标签和一个较小的10毫米乘5毫米(0.4英寸乘0.2英寸)的复合标签。RFID陶瓷标签在一些频率下显示出更好的读取范围,但在一半以上的频段上下降。实际上,在大多数频率下,RFID陶瓷标签的读取范围都比复合标签短。
在真实世界场景,复合标签的集合可能长于更好地履行-阅读-范围RFID陶瓷标签。这是因为它们被设计用来补偿频率跳变和阴影效果。一个标签“的响应频率会影响它执行在现实世界的应用程序的方式。最重要的是:不要仅根据读取范围来选择标签。如果这样做,您可能会错过读取并降低系统性能,尤其是在包含许多标签的高密度环境中。
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