rfid技术和基于rfid发展起来的nfc技术都是属于近场通讯的范畴,在物联网领域都有极大的应用。两者都基于电磁感应原理,利用无线射频信号对目标进行识别和通讯,读写距离是评估其系统的重要指标,而标签的谐振频率是影响这个指标的关键参数。
rfid和nfc的无源标签封装好之后只能采用非接触法测量其谐振频率。非接触法测量方法原理是反射测量,通过测量反射参数的s11,观察s11最大负峰值对应的频率值,即可得到标签的谐振频率。
测试仪器选择:
为了保证非接触测量方法的可靠性与可信度,我们采取了两种测量方法进行测量:
方法一:使用鼎阳ssa3000x频谱分析仪、tg 跟踪源、反射电桥、反射测量软件进行测量
方法二:使用鼎阳sva1000x 频谱&矢量网络分析仪、机械校准件、vna(矢量网络测量软件选件)进行测量
ssa3000x和sva1000x两款设备都具有反射测量功能,可以测量反射系数(ρ)、回波损耗(return loss)、和电压驻波比(vswr)等指标。sva1000x内置了反射电桥,而ssa3000x已经在tg source端校准,无需机械校准件,同时使用安捷伦网络分析仪对以上两种方案进行验证。
rfid标签实际测试:
以下测试采用的是遵循iso/iec 14443 typea 标准的rfid无源标签,标定频率为13.56mhz,使用近场探头代替13.56mhz的测量环路天线。测量时保持近场探头和rfid标签的测量距离为1cm,用marker读取负峰值。
ssa3000x设置:
1.首先连接反射电桥:
in(tg)端口:信号输入端,用于连接电桥与频谱仪跟踪源tg source输出端口
out(rf)端口:信号输出端,用于连接电桥与频谱仪rf input射频输入端
dut 端口:用于连接电桥与被测设备,本例中连接近场探头
2. 按下mode按键,选择反射测量功能。
1) 校准开路载,校准开路载前需要断开被测设备,校准完成后,就可以在屏幕下方看到回波损耗,反射系数,电压驻波比等参数。
2) 选择合适的刻度和参考电平。本例中选择刻度为1db,参考电平 6db。
3) 选择频率,起始频率设置为11mhz,终止频率为15mhz。
ssa3000x测试结果:ssa3000x测试出rfid谐振频率约为13.85mhz,回波损耗为1.44db,电压驻波比约为12.13。
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