超高頻標簽是指840M到960MHz無源射頻識別標簽。這個波段的標簽起源自EPCglobal Class 1 Generation 2標準。 其中EPCglobal是電子產品編碼標準組織,第一類第二代RFID標準經常也被縮寫為C1G2。這個標準規定了超高頻860M-960MHz范圍的射頻識別協議。這個協議的特點是通過微秒級的讀寫器-標簽應答,和較科學的防碰撞機制,實現快速、幾十米距離的標簽讀寫。理想情況下每秒盤點標簽可達兩三百個,識讀距離可以達到30米左右,曾經一度被熱捧為下一代智能物流的標準。其后ISO組織接受這個標準,轉為ISO 18000-6C標準。近年來我國也在這個技術上發展革新,推出了自有標準GB/T 29768,其頻率規定在840-845MHz 和 920M-925MHz,避開了臨近的GSM業務波段。
目前這些協議被統稱為800-900MHz超高頻射頻識別。而這些協議都繼承了高速應答,快速盤點,讀寫距離較遠的特點。而這些熱門協議產品的性能成為使用的關鍵。其中尤其是標簽,處于競爭激烈的中心。射頻識別標簽單價較低,但是用量很大,對于設計制造就要求更高。由于標簽設計技術和生產工藝的缺陷和不穩定,就必須由性能測試來把關。
而這個標簽靈敏度測試由于是非接觸射頻測量,又有各種技術問題需要克服。本文著重介紹其中的方法理論和實踐情況。
超高頻射頻標簽靈敏度測試方法
基本設置
超高頻標簽測試往往在微波暗箱或暗室進行,也可以在半暗室和干擾較小的野外場地進行。但是由于超高頻標簽的頻率較高,波長只有1/3米左右,對暗室尺寸要求不太高,經濟比較容易承受。關于標簽測試的物理設置,有雙天線和單天線兩種主要方法。為了最大性能,EPCglobal、ISO倡導了雙天線法。這個方法采用一對左右圓極化天線,一發一收,達到最大收發隔離,使得測試系統可以用高功率發射,高靈敏度接收,從而應對更差靈敏度的標簽。為了方便起見,也有用環行器將雙天線合并為收發雙工的單天線配置,由于天線反射特性,總體系統性能低于雙天線配置。
圖1雙天線標簽測試配置示意圖
表示單位
標簽靈敏度通?梢杂霉β驶驁鰪姳硎。EPCglobal比較實用,采用了RIPTUT,亦即標簽接收到的單極子輻射功率。用通俗的話講,就是標簽剛好可以工作的射頻場強用理想單極子天線接收到的功率。它的單位是dBm。
ISO測試用場強表示,也就是使得標簽正常工作的最小場強。它的單位是V/m。
這兩個測試結果看上去不同,但實際上都是通過測試儀發射功率計算來的。
EPCglobal標簽接收單極子功率計算公式:
RIP=EIRP-PL 公式 1
EIRP=P+GTx 公式 2
其中EIRP是儀器發射等效單極子輻射功率(dBm),PL是儀器發射天線到標簽的自由空間傳輸損耗(dB),P是發射天線輸入功率(dBm),GTx是發射天線增益(dB)。
其中PRx是接收功率,PTx是發生功率,Ae是天線等效孔徑面積,R是收發天線距離。這個公式描述了理想單極子天線間遠場傳輸損耗和距離的關系。下面我們給出幾個典型樣本頻點,在典型測試距離上的自由空間傳輸損耗,單位是dB.
要注意的,上述是遠場球面波模型下推算的,收發距離太近會使得計算結果偏離。EPCglobal規定在0.8-1米距離。ISO 18046-3規定最近測試距離。
其中,R是測試距離,L是發射天線最大邊長(直徑)。下面我們給出典型天線尺寸和典型頻率下ISO對測試距離的要求。
多種測試項目
正向連接距離
在標簽靈敏度測試當中,大家經常聽到詢問標簽讀寫距離。讀寫距離和標簽靈敏度、標簽反射功率有關,但是實際應用當中又和讀寫器性能有關。所以在測試中假設讀寫器用35dBm功率通過理想單極子天線發射,可以讀寫的距離。那么問題來了,超高頻標簽讀寫距離很遠,是否要裝備超大的射頻暗室呢?非也。我們在上述遠場條件測量標簽最小工作功率,減去發射天線增益,得到等效單極子輻射功率EIRPTX然后根據空間傳輸衰減和距離平方成正比的原理,可以推算出讀寫距離:容-源-電-子-網-為你提供技術支持
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