【摘 要】
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射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种采用反向散射耦合方式实现的目标自动识别技术。它通过读写器发射无线射频信号对电子标签或射频卡进行读写,进而实现非接触式的双向数据通信,达到目标识别和信息交换的目的。随着信息技术的不断创新,RFID技术的应用领域越来越广泛,如:汽车工业,仓库管理,身份识别,电子商务等。在RFID技术的应用发展过程中,其应用环境
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射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种采用反向散射耦合方式实现的目标自动识别技术。它通过读写器发射无线射频信号对电子标签或射频卡进行读写,进而实现非接触式的双向数据通信,达到目标识别和信息交换的目的。随着信息技术的不断创新,RFID技术的应用领域越来越广泛,如:汽车工业,仓库管理,身份识别,电子商务等。在RFID技术的应用发展过程中,其应用环境复杂多变。一般不会仅限于简单稳定的环境下使用,而是需要适应各种快速变化的不同环境的考验。尽管众多科研人员对RFID技术测试开展了大量研究,但现有相关测试标准仍然存在局限性:即目前对射频识别设备的测试仅在理想条件下进行,导致RFID设备在实际复杂无线信道条件下性能的有效性和可靠性得不到准确评估。因此,本文基于电磁混响室开展了无线信道的测量和模拟,并开展基于电磁混响室的复杂无线信道环境下的RFID设备性能测试研究。本文首先详细介绍了电磁混响室的工作模式及工作原理,准确计算了电磁混响室的均匀性,开展了复杂无线信道参数关键计量技术研究,模拟了各种复杂无线信道环境,建立了标准复杂无线信道测量装置和模拟复现装置,实现了路径衰减和均方根时延展宽的有效溯源和准确传递。在电磁混响室定量模拟复现复杂无线信道参数的基础之上,研究并分析了复杂无线信道条件下RFID设备性能测试中对参数计量和装置建设的需求,初步建立了相应的测试装置并开展了实际性能测试。
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