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          一種RFID小型圓極化四臂螺旋天線

          作者: 時間:2014-03-07 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/259551.htm

          近年來射頻識別( Radio Frequency of Identification,RFID)技術(shù)的應(yīng)用逐漸廣泛,同時也倍受重視。特別是UHF頻段的RFID系統(tǒng),由于其傳輸距離遠(yuǎn)、傳輸速率高,受到了 更多地關(guān)注。典型的RFID系統(tǒng)由RFID閱讀器和標(biāo)簽兩部分組成,RFID無源標(biāo)簽依靠RFID閱讀器發(fā)射的電磁信號供電,并通過反射調(diào)制電磁信號與閱讀器通信。因此,RFID標(biāo)簽天線設(shè)計(jì)的優(yōu)劣對其系統(tǒng)丁作性能有關(guān)鍵的影響。

            常見的有折合振子天線、分形天線、微帶天線以及軸向模螺旋天線。由于折合振子天線和分形天線一般為線極化天線,難以滿足閱讀 器對各方向電子標(biāo)簽的識別要求,所以在較多場合不適用;而微帶天線由于其面積尺寸過大,在小型化的閱讀器手持機(jī)上的使用受到了限制;軸向模螺旋天線同樣因 軸向高度過高,在實(shí)際使用中也受到了限制。因此,如何設(shè)計(jì)出一種小尺寸、低剖面,高性能的網(wǎng)極化射頻識別天線成為了關(guān)注的焦點(diǎn)。

            由于其網(wǎng)極化性能出色,被廣泛應(yīng)用于GPS領(lǐng)域。隨后經(jīng)過進(jìn)一步發(fā)展,Wang - Ik Son等人將應(yīng)用至RFID,并利用平面倒F天線代替了傳統(tǒng)的單極子天線作為的天線臂,如圖1所示,實(shí)現(xiàn)了良好的效 果。文中利用該方式,設(shè)計(jì)了一種在尺寸和性能上更具優(yōu)勢的RFID閱讀器天線。

          圖l 倒F折疊四臂螺旋天線

          1 小型化四臂螺旋天線的設(shè)計(jì)

            1.1 四臂螺旋天線的設(shè)計(jì)

            文中設(shè)計(jì)的倒F四臂螺旋天線的結(jié)構(gòu)如圖2所示。天線由4個完全相同的倒F天線組成,水平部分印制在介電常數(shù)為9.6,尺寸為60 mm×60 mm,厚度為1 mm的矩形微波復(fù)合介質(zhì)板上,垂直部分印制在相同的4個厚度為1 mm的FR4小介質(zhì)板上。4個天線饋電為等幅饋電,相位按逆時針相位依次滯后90°,形成右手網(wǎng)極化。

          圖2 倒F四臂螺旋天線結(jié)構(gòu)示意圖

            由于螺旋天線的4個臂相距較近,相對兩臂之間的距離約為0. 18 λ ,天線4個臂之間的耦合較強(qiáng)。因此,在4個單獨(dú)端口進(jìn)行匹配時,不能按傳統(tǒng)的方法,將每個端口單獨(dú)匹配,再加功分網(wǎng)絡(luò),則應(yīng)充分考慮4個臂之間的耦合。利用Ansys HFSS進(jìn)行仿真可發(fā)現(xiàn),位置相對的臂之間的耦合要遠(yuǎn)大于相鄰臂之間的耦合,如圖3所示。是因?yàn)橄鄬蓚€臂上的電流相互平行,所以相互影響過大,而相鄰臂 上的大部分電流相互垂直,則影響較小,因而在一定范圍內(nèi)只考慮相對臂之間的耦合。假設(shè)4個天線臂端口按逆時針分別為端口1、端口2、端口3和端口4,反射系數(shù)分別為 F11、 F22、 F33和F44,相對天線 臂之間的耦合系數(shù)為Ml3和M24,由于天線兩對臂之間的對稱性,所以只需分析天線臂1和3之間的關(guān)系。

          假設(shè)端口1處的相位為0,能量從端口1傳輸?shù)蕉丝?3產(chǎn)生的相位差為θ,而端口1和端口3的饋電相位相差180°,則從端口1耦合到端口3的能量在天線臂3端口處產(chǎn)生的相位為- 180°一θ,由于天線間距較小,θ較小,所以可認(rèn)為端口1耦合到端口3的能量在端口3處的相位為- 180°。端口3的饋電相位為- 180°,則其反射能量的相位為180°。在端口3處看,從端口送出的能量包含端口3反射的能量和端口1耦合的能量,上文已得出反射能量和耦合能量在端口 3處的相位分別為180°和- 180°,所以當(dāng)反射的能量和耦合的能量大小相等時,其等幅反相相互抵消,達(dá)到最佳匹配效果,即 F33= M13 (l) 反之滿足 F11=M13時,端口1處達(dá)到最佳匹配。同理可分析端口2和端口4。

          圖3天線的s參數(shù)仿真結(jié)果

          1.2 饋電網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)

            一般四臂螺旋天線的饋電方式有兩種,自相移饋電和功分網(wǎng)絡(luò)饋電。自相移形式由于其相位不易控制,且4個天線臂結(jié)構(gòu)產(chǎn)生差異,方向圖也略有變化, 因此選擇采用功分網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)饋電。威爾金森形式的功分器尺寸較大,且隔離電阻會導(dǎo)致?lián)p耗增加,因此該處采用簡單的T型功分器。圖4為功分網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)圖。

            圖4 T型功分器結(jié)構(gòu)圖

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