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frequencies. However we wish to interrogate the transponder from the bore sight direction normal to the ground plane. Fig 8 - E and H-Plane 2-D Radiation Pattern for dual MRDA from Fig. 8with Wm = 20 mm, LT = 10 mm, WT = 4.5 mm. Gain is over 5dB Fig 9 - Chipless RFID Transponder Featuring Circular UWB Monopole Antenna coupled with Dual MRDA from Fig. 8 with dimensions (mm). The transponder can be interrogated with either a horizontally or vertically polarized signal and the return signal will feature frequency signatures in the orthogonal polarization. Fig 10 - Cross Polar RCS for transponder of Fig. 9 interrogated by either vertical or horizontal polarized signal vs Dual MRDA of Fig. 8 return Loss 纸基RFID包装箱标签天线设计 包装箱环境对RFID 标签天线的影响 图1 贴附RFD标签的包装箱示意图 图2 RFD标签的包装箱剖面图 介电常数??r = 2. 5 纸质介质基板厚度为1mm 图3 天线的尺寸图 而RFID标签天线阻抗受包装箱内物品介电常数的影响, 阻抗值波动十分剧烈。因此, 为了与常见的RFID 标签芯片相匹配, 图4εr对天线电阻R天线的影响 图5 εr对天线电抗X天线的影响 图6 RFID标签(1)结构侧面图 从图7和图8中可以看出, 采用新标签时, 当h= 2 mm 时, 新标签天线的电阻和电抗曲线较平缓, 对物品介电常数不敏感。波动范围在50~ 100之间。但RFID 标签IC的电阻较小( 20左右), 而标签天线电阻的波动范围( 50~ 100)仍然太大, 与RF ID标签芯片匹配存 在困难。 对标签天线( % )电抗X天线%的影响 对标签天线( # )电阻R天线# 的影响 图7 图8 为了进一步改善RFID 标签天线对物品介电 常数的适应性, 本文提出了把空气层和金属层面积扩大一倍 当h=2 mm 时, 新标签天线阻抗的电阻和电抗变化曲线平缓, 波动范围不超过5%。由此可见, 标签天线( % )的阻抗只与天线的结构和空气层厚度有关, 包装箱内的物品种类对其影响不大。 对标签天线(Ⅱ )电阻R天线Ⅱ%的影响 图10 图11 对标签天线( Ⅱ )电抗X天线Ⅱ %的影响 由表1和表2可以看出, 在不同介电常数的物 品影响下, RFID标签天线(#)和标签天线(%的阻抗测量值均保持不变。其中, RFID 标签(%)天线电阻和电抗始终保持在20 ? 和800 ? 左右, 基本接近常用的RFID 标签芯片阻抗目标, 具有很高的应用价值。 848 861 852 815 X天线/? 25 21 23 18 R天线 /? 6. 2 4. 2 2. 5 1. 0 820 771 788 802 X天线/? 64 70 12 5 83 R天线 /? 6. 2 4. 2 2. 5 1. 0 表1?? RFID标签天线( # )阻抗测量值 表2?? RFID标签天线( % )阻抗测量值 Chipless RFID Tag Using Hybrid Coding Technique In the proposed design of this paper, we emphasize a way to increase the coding efficiency in order to reach a high number of combinations with few resonators. Fig. 1. Scatterers having various shape without ground plane: (a) “C”-likestructure, (b) rectangular SRR, (c) shorted dipole, (d) circular SRR. The stripwidth is
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