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无线信号
  • FID技术有很多种,频率从125KHz到5.8GHz,标签分有源和无源,还有双频芯片及有源无源组合系统等,每一种技术都有不同的特点,所以要根据应用的需求选择不同的技术,同时由于它是一种无线通讯技术,容易受到空中的各种无线信号的干扰和空间环境的影响,所以它的应用效果是和现场空间环境有关的,很难有一个统一不变的效果指标,因此,针对不同应用环境的应用技术研究是必不可少的,这就决定了RFID技术不是一下子就能够迅速普及的,它需要有一个不断探索和积累的过程。
  • RF OTA (Over The Air )测试会模拟产品的无线信号在空气中的传输场景,而此种测试方式,可将产品内部辐射干扰、产品结构、天线的因素、射频芯片收发算法、甚至人体影响等因素考虑进去,是一种在自由空间验证无线产品空口性能的综合性测试方法,非常接近产品实际使用场景。
  • 针对传统的红外电子导游系统的不足,采用RFID技术设计并实现了一种便携式智能语音播放器。在给出RFlD便携式智能语音播放器的总体设计方案之后,分别对RFID模块、无线信号收发模块、控制器和解码模块进行了详细设计并给出了电路设计原理图;该播放器不仅体积小、感应灵敏,而且可以广泛应用在不同领域。
  • 在实际应用中,RFID系统的应用要综合考虑位置、距离、温度、湿度、干扰等诸多影响系统性能的因素。未经过测试的RFID系统,系统整体性能不明确,可能会影响实际应用效果,甚至打击最终用户对RFID技术本身的信心。不同的无线信号传播方式需要不同的测试设备支持,并且要采用不同的方法。ISO/IEC 18047-3定义了用于物品管理的RFID标签的性能特性的测试方法,规定了标签性能的一般性要求和测试要求。下面对各个具体测试内容进行分析。
  • 对于近距离的无线传输,蓝牙由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能达到很小的水平。
  • 数字射频技术的发展要求我们必须能捕获并存储一段时间的信号,并可反复回放,分析信号随时间的变化。另外,随着频谱利用率不断提高,干扰将来自更临近的频点,甚至同一频率,这要求频谱测试技术在发现和捕获能力上实现本质的突破。实时频谱分析仪不仅可以用于瞬态信号的捕获、存储、分析, 而且可以充分利用其集频谱分析、矢量分析和时域分析于一体的特点,在新的技术条件下实现其独特的价值。当今无线通信技术的发展极大推动了频谱测试技术的演变和进步,随着产品类别的完整、各项指标的提高、功能的不断增强,相信第三代无线信号分析仪——实时频谱分析仪将更加成熟。