Hình 1.4
Bộ đọc và bộ thu phát tự động là các thành phần không thể thiếu trong hầu hết các hệ thống RFID (Trang 14)
Hình 1.8
Đồ thị từ trường của anten (Trang 23)
Hình 1.11
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của anten thụ động (Trang 29)
Bảng 2
1: Các đặc tính của RF đối với một số loại vật liệu khác nhau Chất liệu Dải tần thấp Dải tần cao Dải siêu cao tần Dải tần viba (Trang 36)
Hình 2.3
Sự phân bố ước tính của thị trường toàn cầu về các bộ phát đáp ở những dải tần số khác nhau (đơn vị: triệu cái) (Trang 53)
Hình 3.1
dưới đây cho thấy ảnh hưởng của kim loại lên hoạt động của tag trường-gần. Khi anten cuộn được hướng tính song song với một bề mặt kim loại, từ trường tạo bởi cuộn dây anten sẽ tiếp xúc với bề mặt kim loại và các dòng điện đư (Trang 55)
Hình 3.2
dưới đây cho thấy sự liên hệ giữa độ tự cảm của anten cuộn dây đối và khoảng cách d tới một tấm kim loại (Trang 56)
Hình 3.2
Sự thay đổi về độ tự cảm theo kim loại, được tính toán bằng phần mềm IE3D; kích thước của kim loại là 200mm x 200mm (Trang 57)
Hình 3.4
Độ tự cảm của anten cuộn với sự tác động của nước (Trang 58)
Hình 3.5
Tăng ích của anten là một hàm của khoảng cách so với tấm kim loại (tính toán bởi phần mềm IE3D) (Trang 60)
Hình 3.6
Phần thực của trở kháng đầu vào anten là một hàm của khoảng cách tính từ tấm kim loại (tính toán bởi phần mềm IE3D) (Trang 61)
Hình 3.7
Phần ảo của trở kháng đầu vào của anten là một hàm của khoảng cách tính từ tấm kim loại (tính toán bởi IE3D) (Trang 61)
Bảng 3
1: Tác động của kim loại lên anten Tag làm việc tại tần số 915MHz (Trang 62)
Hình 3.8
Hệ số truyền công suất của anten là một hàm của khoảng cách từ tấm kim loại (tính toán bởi IE3D) (Trang 62)
Hình 3.9
Độ tăng ích của anten là một hàm của khoảng cách so với nước (tính toán bởi IE3D) (Trang 63)