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UHF RFID阅读器解调方式的研究
1引言 射频识别(Radio Frequeney Identification简称RFID)技术是90年代兴起的自动识别技术。它是一项利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID的距离可从几厘米至几米,这主要是由系统工作的频率决定的,一般情况下,工作频率越高.作用距离越远。尽管RFID在不同频段有着不同的应用。但近年来被业内人士看好的技术是基于UHF频段的无线射频识别技术。 可以看出:UHF频段的RFID具有波长适中、远场耦合、标签 较小、空间衰耗小、工作距离相对较远等优点。所以它适合应用在 物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合。根据我国最新制定的国家标准,我国工作在UHF的RFID 的频率为860MHz一960MHz。本文研究工作在915MHz的RFID阅读器中的一种零中频解调方法。 2阅读器工作原理 阅读器是RFID系统中的基本单元。RFID系统的基本组成包括标签和阅读器两部分,RFID应用系统包括标签、读写器和RFID应用平台三大部分。如图1所示。
2.2阅读器射频接口工作原理
而在零中频解调中.由于镜像本身也是需要的信号.因此就没有需要抑制的镜像信号,所以前端的镜像抑制滤波器可以去掉。此外由于用了0中频,所以后续的基带处理都在很低的频率下进行的。这样的系统允许有很高的集成度,也容易实现。 2.4正交零中频解调原理 本振信号为连续波,表示为VL(t)=Acosω0t,经过90 变为VLQ(t)=Acos(ω0t+π/2),天线接收到的标签回发信号为AM波,接收信号为VR(【)=B(【)cos((1)0t+‘P),其中B(【)是标签的数据信息,一般为单极性的二进制数据,‘p为收发信号之间的相位差,跟天线和标签之间的距离有关。对每路混频器,输入信号包括本振和接收信号,输出信号为两个输入信号的混频结果:
由于I、Q通道的信号是正交的,且它们只和阅读器天线和标签之间的距离有关,也就是说,当标签位于阅读器天线覆盖区域里,I、Q信号的正交性决定了这两个信号不可能同时为零,这样就保证了总有一路不为零的信号送人DSP处理器,保证了收到信号的有效性。 3结束语 本文在对UHF RFID阅读的结构及工作原理进行详细分析的基础上,构建了一个工作在UHF RFID阅读器中的射频接口模
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