Давайце паведамім вам пра ролю паглынальных матэрыялаў у антыметалічнай RFID-метцы
Антыметалічная RFID-метка, таксама званы УВЧ RFID Антыметалічная бірка, — гэта электронныя меткі, вырабленыя з паглынальных матэрыялаў з функцыямі супраць перашкод. Яны эфектыўна вырашаюць праблему перашкод з металічнымі носьбітамі радыёчастотным сігналам электронных метак, прымацаваных да іх паверхні.

На металічных RFID-метках з паглынальнымі матэрыяламі маюць наступныя характарыстыкі:
1. Карыстальнікі на метале RFID-меткамогуць наладзіць чытанне сваіх стандартных дадзеных, каб павысіць эфектыўнасць сістэмы прыкладанняў;
2. Металічныя RFID-меткі маюць вялікую адлегласць чытання (адлегласць чытання і запісу залежыць ад RFID-счытвальніка і антэны);
3. Звышмоцная здольнасць супрацьстаяць перашкодам;
4. Працяглы час захоўвання дадзеных, да 20 гадоў, высокая кошт і прадукцыйнасць;
5. Колькасць пазнак у рабочай зоне не ўплывае на чытанне некалькіх пазнак і не абмяжоўвае іх;
6. RFID-меткі для металічных паверхняў выкарыстоўваюць звышшырокі дыяпазон рабочых частот, які не толькі адпавядае адпаведным галіновым нормам, але і можа быць гнутка распрацаваны і прыменены;
7. Зона захоўвання прызначана для карыстальнікаў, каб яны маглі выконваць зашыфраваныя аперацыі чытання, запісу, сцірання і перазапісу, а таксама можа вызначаць пастаянную спецыяльную вобласць слоў, прызначаную для карыстальнікаў.
З развіццём Інтэрнэту рэчаў ужыванне паглынальных матэрыялаў у RFID-метках зараз вельмі распаўсюджана. Металічная бірка UHF таксама выкарыстоўваецца ў розных асяроддзях, у тым ліку ў кіраванні лагістыкай, кіраванні складам, кіраванні актывамі і іншых месцах. Дык якая роля паглынальных матэрыялаў у металічнай этыкетцы UHF?

У дыяпазоне частот RFID, калі электрамагнітныя хвалі сутыкаюцца з металічнымі паверхнямі, з-за з'явы віхравых токаў узнікае моцнае адлюстраванне электрамагнітных хваль, і паміж адлюстраванымі і падаючымі электрамагнітнымі хвалямі ўзнікае розніца фаз, што прыводзіць да ўзаемнага кампенсавання. У гэты час сапраўды эфектыўнае электрамагнітнае поле хутка змяншаецца, бо чым ніжэй супраціўленне металічнага матэрыялу, тым большыя страты на віхравыя токі і тым больш сур'ёзная праблема з металам. Такім чынам, калі антэна падвяргаецца моцным перашкодам ад металу, інструкцыі, якія выдае счытвальнік карт, цалкам знікаюць, і вынік счытвання дадзеных з'яўляецца няўдалым. Паглынальны матэрыял у асноўным выкарыстоўвае ўласцівасць высокай магнітнай пранікальнасці. Пры выкарыстанні паглынальны ліст усталёўваецца паміж круглай антэнай металічная бірка UHF RFID і металічная падкладка, што павялічвае верагоднасць праходжання індукаванага магнітнага поля праз сам паглынальны матэрыял і зніжае верагоднасць праходжання праз металічную пласціну, тым самым памяншаючы індукаваныя віхравыя токі, якія ўтвараюцца ў металічнай пласціне. Паглынальны матэрыял яшчэ больш памяншае страты індукаванага магнітнага поля. Адначасова, дзякуючы ўстаўцы магнітнага ізаляцыйнага ліста паглынальнага матэрыялу, вымераная паразітная ёмістасць таксама будзе зніжана, і зрушэнне частаты будзе зніжана, што адпавядае рэзананснай частаце счытвальніка карт, тым самым значна паляпшаючы эфект счытвання карт і адлегласць.
У дыяпазоне частот RFID, калі электрамагнітныя хвалі сутыкаюцца з металічнымі паверхнямі, з-за з'явы віхравых токаў узнікае моцнае адлюстраванне электрамагнітных хваль, і паміж адлюстраванымі і падаючымі электрамагнітнымі хвалямі ўзнікае розніца фаз, што прыводзіць да ўзаемнага кампенсавання. У гэты час сапраўды эфектыўнае электрамагнітнае поле хутка змяншаецца, бо чым ніжэй супраціўленне металічнага матэрыялу, тым большыя страты на віхравыя токі і тым больш сур'ёзная праблема з металам. Такім чынам, калі антэна падвяргаецца моцным перашкодам ад металу, інструкцыі, выдадзеныя счытвальнікам карт, цалкам знікаюць, і вынік счытвання дадзеных аказваецца няўдалым. Асноўнае прымяненне высокіх характарыстык магнітнай пранікальнасці паглынальнага матэрыялу заключаецца ў тым, каб уставіць паглынальны ліст паміж... металічная бірка UHF RFIDФорма антэны і металічнай падкладкі павялічваюць верагоднасць праходжання індукаванага магнітнага поля праз сам паглынальны матэрыял і зніжаюць верагоднасць праходжання праз металічную пласціну, тым самым памяншаючы індукаваныя віхравыя токі, якія ўзнікаюць у металічнай пласціне, а паглынальны матэрыял яшчэ больш памяншае страты індукаванага магнітнага поля. Адначасова, дзякуючы ўстаўцы магнітнага ізаляцыйнага ліста з паглынальнага матэрыялу, вымераная паразітная ёмістасць таксама будзе зніжана, зрушэнне частаты будзе зніжана, і яна будзе адпавядаць рэзананснай частаце счытвальніка карт, тым самым значна паляпшаючы эфект счытвання карт і адлегласць.

Некаторыя праекты ў жыцці сутыкнуцца з рознымі асяроддзямі, такімі як высокія і нізкія тэмпературы, вадкасці, цэментныя сцены, моцны магнетызм, метал і г.д.
Напрыклад, у металічным асяроддзі, у сістэме ідэнтыфікацыі радыёчастотных ідэнтыфікацыйных меткаў звышвысокай частаты (УВЧ), асабліва цяжка ідэнтыфікаваць меткі, прымацаваныя да металічных носьбітаў, таму што металічныя перашкоды будуць адлюстроўваць электрамагнітныя хвалі і перашкаджаць ім. У цяперашні час існуюць чатыры асноўныя спосабы эфектыўнага вырашэння праблемы захопу інфармацыі на металічных паверхнях:
1. Выкарыстоўвайце паглынальныя матэрыялы для паглынання лішніх электрамагнітных хваль;
2. Канструкцыя вышыні пляцоўкі;
3. Прапускная здольнасць антэны-меткі павінна быць дастатковай;
4. Канструкцыя зазямлёнай антэны.
У цяперашні час наш распаўсюджаны метад заключаецца ў выкарыстанні камбінацыі паглынальных матэрыялаў і вышыні пляцоўкі. Ідэальны метад - распрацаваць антэну з вялікай прапускной здольнасцю, а затым выкарыстоўваць паглынальныя матэрыялы для вышыні пляцоўкі, што дазволіць дасягнуць найлепшага эфекту.












