[实用新型]一种低辐射抗干扰远距离近场通信阅读器、检测装置和系统有效
| 申请号: | 201920106291.0 | 申请日: | 2019-01-16 |
| 公开(公告)号: | CN210109816U | 公开(公告)日: | 2020-02-21 |
| 发明(设计)人: | 曹清华;徐秉椿;陈兆春;杨建强;杨明杰 | 申请(专利权)人: | 北京紫光微电子系统有限公司 |
| 主分类号: | G06K7/10 | 分类号: | G06K7/10 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100084 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 辐射 抗干扰 远距离 近场 通信 阅读器 检测 装置 系统 | ||
一种低辐射抗干扰远距离近场通信阅读器、检测装置和系统,包括天线2,与所述天线2相连的信号处理单元,其特征在于:在所述天线2附近设置至少一个大面积的导体3,所述导体3为平面导体,所述天线2与所述导体3两平面相互平行或者相互成锐角,所述导体3的面积大于所述天线2的面积,所述导体3的厚度大于所述阅读器1工作频率对应电磁波的趋肤深度,所述导体3平面中心距所述天线2平面的距离大于天线2半径的1/4倍,小于所述阅读器1的工作频率对应电磁波波长的1/12。本实用新型具有以下有益效果:工作距离远(>10cm),辐射骚扰低,抗干扰能力强,同时,适合在近场通信检测设备和检测系统中部署,成本低,易加工。
技术领域
本实用新型涉及一种近场通信的阅读器、检测装置和系统,具体涉及一种降低辐射骚扰、提高抗干扰能力的近场通信阅读器、检测装置和检测系统。
背景技术
近场通信(Near Field Communication,NFC)又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,交换数据。NFC技术由射频识别(RFID)演变而来,其基础是RFID及互连技术。
RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术。RFID技术主要是使用射频信号通过空间耦合的方式,来产生交变磁场,使得电子标签从中获得能量来实现无接触的信息传递,并通过信息传递来达到识别的目的。RFID系统一般包含射频标签、阅读器和信息处理系统三个基本部分。射频标签包括耦合天线和标签芯片,每个射频标签都具有唯一的电子产品代码,并安装在需要识别的物体上。阅读器(也可以称为读卡器、读写器)是读取标签信息的设备,可以外接天线,用来发送和接收射频信号,有的阅读器还可以向射频标签写入信息数据。信息处理系统的主要功能是用来对读写器从射频标签获得的信息进行处理,其功能涉及实现信息加密或者安全认证等系统应用。
RFID系统按照工作频率可以将划分为低频LF(Low Frequency) 30-300KHz、中频MF(Medium Frequency)300-3MHz、高频HF(High Frequency) 3-30MHz、甚高频VHF(VeryHigh Frequency)30-300MHz、特高频UHF(Ultra High Frequency)300-3000MHz等频段。工作频段不同,RFID的特点和应用领域也不相同。
下表是RFID系统常见工作频段的特点。
工作频段不同,RFID系统中射频标签与阅读器之间的电磁耦合方式也不同。
对于工作频率在100MHz以下的RFID系统,采用电感耦合方式。在电感耦合方式中,通过空间磁场实现耦合,阅读器的天线相当于变压器的初级线圈,射频标签的天线相当于变压器的次级,耦合磁场在阅读器线圈(初级)与射频标签线圈(次级)之间构成闭合回路,因而也称电感耦合方式为变压器方式。
对于工作频率在400MHz以上的RFID系统,主要采用电磁耦合方式。在电磁耦合方式中,阅读器的天线将阅读器产生的射频信号以电磁波的方式定向发送到空间范围内,形成阅读器的有效阅读区域,位于阅读器有效阅读区域中的射频标签从阅读器天线发出的电磁场中提取工作电源,并通过射频标签的内部电路及标签天线将标签内存的数据信息传送到阅读器。
电磁耦合与电感耦合的差别在于:电磁耦合方式中,阅读器将射频信号以电磁波的形式发送出去;在电感耦合方式中,阅读器将射频信号束缚在阅读器电感线圈的周围,通过交变闭合的线圈磁场,沟通阅读器天线与射频标签天线之间的射频通道,而没有向空间辐射电磁能量。
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