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摘要:为了回应对射频识别纺织品的日益增长的兴趣,作者通过引入RFIDTEX概念提出了一种新的方法来设计射频标识(RFID)设备。电感回路的耦合系统与RFID界面在Textronic结构中实现,以将应答器拆分为两个独立制造的组件。然后,两个模块都可以轻松地集成到RFIDTEX标签中。提出的模拟和测量结果证明了以蜿蜒的偶极子的形式制造相对较小的天线的概念,然后再用一个螺纹缝制,然后可以通过无镀锌连接的耦合系统将其连接到RFID芯片。所达到的参数清楚地表明,标签可以与读/写设备以及其两个部分之间的耦合正确通信,并且在这种情况下可以使用阻抗匹配。在纺织厂站点上使用电子识别标签和对环境条件影响的抵抗力提高的抵抗力的可能性是RFID设备设计的拟议方法的主要优势。作者提出的RFIDTEX应答器想法受到专利NO PL 231291 B1的限制。
联合参谋部 J-6 从众多联合行动中吸取和收集的经验教训表明,在规划和使用有限数量的 UHF TACSAT 频率方面存在重大问题。事实证明,基于使用、地理位置、信道大小、需求访问和时间的当前方法和程序难以整合,并且需要大量的手动跟踪和操作。这些低效率导致了这一关键指挥和控制资源的短缺。这份多军种战术、技术和程序 (MTTP) 出版物整合并标准化了军种战术、技术和程序 (TTP),用于规划和执行 UHF TACSAT 频率管理操作。它可作为规划和执行指南以及与当前联合条令一致的协调和同步框架。
耦合模式 电感 电感 电磁反向散射 工作频率 125kHz – 134kHz 13.56MHz 860MHz – 960MHz 天线线圈 线圈偶极子 最大工作距离可达 1m 附近:可达 1m 近距离:可达 10cm
介绍了我们成功的MC3300R综合UHF/Rain RFID读者的下一个演变。MC3330XR包含功能,为库存和资产管理应用程序带来了新的效率和准确性。您获得了相同的重量符合人体工程学设计和出色的RFID阅读性能,现在具有Zebra最新,最强大,最安全的Android体系结构。超功能的处理器,集成的NFC读取器和35%的大容量电池可提高任务速度和易用性。斑马的签名坚固设计可确保最大的正常运行时间。您可以创建使用MC3330XR功能强大的计算平台,大触摸屏和物理键盘的直观的Android应用程序。MC3330XR - 手持式UHF/Rain RFID读取器中的下一个演变。
这种极其紧凑的尺寸是通过实现高集成度的信号生成和系统控制以及放大器中的卓越功率密度而实现的。新型 R&S®TCE901 激励器平台集成了信号处理以及发射机和系统控制功能。此外,R&S®TCE901 还提供多种功能和选项,使得无需额外设备,例如集成卫星接收器和用于 N+1 配置的集成系统组件。因此,与此功率等级的传统发射机系统相比,R&S®TMU9compact 系统所需的空间在某些情况下可以显著减少 50% 以上。
数字波形 33 幅移键控 (ASK) 33 频移键控 (FSK) 34 连续相频移键控 (CPFSK) 35 双频移键控 (DFSK) 35 恒定包络 4 级频率调制 (C4FM) 36 最小频移键控 (MSK) 37 驯服频率调制 (TFM) 38 高斯最小频移键控 (GMSK) 38 多频移键控 (MFSK) 38 相移键控 (PSK) 40 二进制相移键控 (BPSK) 40 正交相移键控 (QPSK) 42 偏移正交相移键控 (OQPSK) 44 交错正交相移键控 (SQPSK) 44 兼容差分偏移正交相移键控 (CQPSK) 44 相干相移键控 (CPSK) 45 差分相干相移键控 (DCPSK) 45 8PSK 调制 45 差分相移键控 (DPSK) 46 差分二进制相移键控 (DBPSK) 46 差分正交相移键控 (DQPSK) 46 差分 8 相移键控 (D8PSK) 46 正交幅度调制 (QAM) 47 正交频分复用 (OFDM) 49 扩频 (SS) 51 直接序列扩频 (DSSS) 51 跳频扩频 (FHSS) 52 增量频率键控 (IFK) 52 模拟脉冲调制 53