Andke teada absorbeerivate materjalide rollist metallivastases RFID-sildis
Metallist RFID-silt, mida nimetatakse ka uhf RFID-ks Metallivastane silt, on elektroonilised sildid, mis on valmistatud häireid neelavatest materjalidest ja millel on häiretevastane funktsioon. Need lahendavad tõhusalt probleemi, kus metallkandjad segavad nende pinnale kinnitatud elektrooniliste siltide raadiosageduslikke signaale.

Metallist RFID-siltidel imavate materjalidega on neil järgmised omadused:
1. Metalli kasutajad RFID-siltsaavad oma standardandmete lugemist kohandada, et parandada rakendussüsteemi tõhusust;
2. Metallist RFID-siltidel on pikk lugemiskaugus (lugemis- ja kirjutamiskaugus on seotud RFID-lugeja ja antenniga);
3. Ülimalt tugev häiretevastane võime;
4. Pikk andmete säilitusaeg, kuni 20 aastat, kõrge hind;
5. Mitme sildi lugemist ei mõjuta ega piira tööpiirkonnas olevate siltide arv;
6. Metallpindade RFID-sildid kasutavad ülilaia töösagedusriba disaini, mis mitte ainult ei vasta asjakohastele tööstusharu eeskirjadele, vaid on ka paindlikult arendatav ja rakendatav;
7. Salvestusala on mõeldud kasutajatele krüpteeritud lugemis-, kirjutamis-, kustutamis- ja ümberkirjutamistoimingute tegemiseks ning saab määrata ka kasutajatele pühendatud püsiva sõnaala.
Asjade interneti arenguga on absorbeerivate materjalide kasutamine RFID-siltides nüüd väga levinud. UHF-metallist silt kasutatakse ka erinevates keskkondades, sealhulgas logistikahalduses, laohalduses, varahalduses ja mujal. Milline on siis absorbeerivate materjalide roll UHF-metallmärgises?

RFID-sagedusalas, kui elektromagnetlained puutuvad kokku metallpindadega, tekib pöörisvoolu nähtuse tõttu tugev elektromagnetlainete peegeldus ning peegeldunud ja langevate elektromagnetlainete vahel tekib faaside erinevus, mille tulemuseks on vastastikune tühistamine. Sel ajal väheneb tõeliselt efektiivne elektromagnetväli kiiresti, sest mida madalam on metallmaterjali takistus, seda suurem on pöörisvoolu kadu ja seda tõsisem on metalliprobleem. Seega, kui antenni mõjutab äärmuslik metalli interferents, kaovad kaardilugeja antud juhised täielikult ja andmete lugemise tulemus on vigane. Neelav materjal kasutab peamiselt kõrget magnetilist läbitavust. Kasutamisel sisestatakse neelav leht ümmarguse antenni vahele. uhf RFID metallsilt ja metallaluspind, mis suurendab indutseeritud magnetvälja läbimise tõenäosust läbi neelava materjali enda ja vähendab metallplaadi läbimise tõenäosust, vähendades seeläbi metallplaadis tekkivat indutseeritud pöörisvoolu. Neelav materjal vähendab veelgi indutseeritud magnetvälja kadu. Samal ajal väheneb neelava materjali magnetilise isolatsioonilehe sisestamise tõttu ka mõõdetud parasiitmahtuvus ja sagedusnihe, mis on kooskõlas kaardilugeja resonantssagedusega, parandades seeläbi oluliselt kaardi lugemise efekti ja kaugust.
RFID-sagedusalas tekib metallpindadega kokkupuutumisel pöörisvoolu nähtuse tõttu tugev elektromagnetlainete peegeldus ning peegeldunud ja langevate elektromagnetlainete vahel tekib faaside erinevus, mille tulemuseks on vastastikune tühistamine. Sel ajal väheneb tõeliselt efektiivne elektromagnetväli kiiresti, sest mida madalam on metallmaterjali takistus, seda suurem on pöörisvoolu kadu ja seda tõsisem on metalliprobleem. Seega, kui antenni mõjutab äärmuslik metalli interferents, kaovad kaardilugeja juhised täielikult ja andmete lugemise tulemus on vigane. Neelava materjali kõrge magnetilise läbitavuse omaduste peamine kasutusala on neelava lehe sisestamine antenni ja antenni vahele. uhf RFID metallsiltKujuline antenn ja metallaluspind suurendavad indutseeritud magnetvälja läbimise tõenäosust läbi neelava materjali ja vähendavad metallplaadi läbimise tõenäosust, vähendades seeläbi metallplaadis tekkivat indutseeritud pöörisvoolu ja neelav materjal vähendab veelgi indutseeritud magnetvälja kadu. Samal ajal väheneb absorbeeriva materjali magnetilise isolatsioonilehe sisestamise tõttu ka mõõdetud parasiitmahtuvus ja sagedusnihe ning see on kooskõlas kaardilugeja resonantssagedusega, parandades seeläbi oluliselt kaardi lugemise efektiivsust ja kaugust.

Mõned eluprojektid puutuvad kokku erinevate keskkondadega, näiteks kõrge ja madal temperatuur, vedelikud, tsemendiseinad, tugev magnetism, metall jne.
Näiteks metallkeskkonnas, ülikõrgsagedusliku (UHF) raadiosagedusliku tuvastusmärgise süsteemis, on eriti keeruline tuvastada metallkandjatele kinnitatud märgiseid, kuna metalltakistused peegeldavad elektromagnetlaineid ja segavad neid. Praegu on metallpindadele teabe jäädvustamise probleemi tõhusaks lahendamiseks peamiselt neli viisi:
1. Kasutage liigsete elektromagnetlainete neelamiseks neelavaid materjale;
2. Padja kõrguse disain;
3. Siltantenni ribalaius peab olema piisav;
4. Maandatud antenni disain.
Praegu on meie levinud meetod neelavate materjalide ja padja kõrguse kombineerimine. Ideaalne meetod on konstrueerida suure ribalaiusega antenn ja seejärel kasutada neelavaid materjale padja kõrguse määramiseks, mis saavutab parima efekti.












