Металлға қарсы RFID белгісіндегі сіңіргіш материалдардың рөлін біліңіз
Металлға қарсы RFID белгісі, сондай-ақ uhf RFID деп аталады Металлға қарсы белгі, кедергіге қарсы функциялары бар сіңіргіш материалдардан жасалған электрондық белгілер. Олар металл тасымалдаушылардың беттеріне бекітілген электрондық белгілердің радиожиілік сигналдарына кедергі келтіру мәселесін тиімді шешеді.

Металл RFID белгілерінде сіңіргіш материалдар келесі қасиеттерге ие:
1. Металл пайдаланушылары RFID тегіs қолданбалы жүйенің тиімділігін арттыру үшін өздерінің стандартты деректерін оқуды реттей алады;
2. Металлға бекітілген RFID белгілерінің оқу қашықтығы ұзақ (оқу және жазу қашықтығы RFID оқу құрылғысы мен антеннасына байланысты);
3. Өте күшті кедергіге қарсы қабілет;
4. Деректерді ұзақ сақтау уақыты, 20 жылға дейін, жоғары құны бар өнімділік;
5. Көп тегті оқу жұмыс аймағындағы тегтер санына әсер етпейді немесе шектелмейді;
6. Металл беттерге арналған RFID белгілері ультра кең жұмыс жиілік диапазонының дизайнын қабылдайды, бұл тек тиісті салалық ережелерге сәйкес келеді, сонымен қатар икемді түрде әзірленіп, қолданылуы мүмкін;
7. Сақтау аймағы пайдаланушыларға шифрланған оқу, жазу, өшіру және қайта жазу операцияларын орындауға арналған, сондай-ақ пайдаланушыларға арналған тұрақты арнайы сөз аймағын көрсете алады.
Заттар интернетінің дамуымен RFID белгілерінде сіңіргіш материалдарды қолдану қазір өте кең таралған. UHF металл белгісі сонымен қатар логистиканы басқару, қойманы басқару, активтерді басқару және басқа да жерлерде әртүрлі орталарда қолданылады. Сонымен, uhf металл белгісіндегі материалдарды сіңірудің рөлі қандай?

RFID жиілік диапазонында электромагниттік толқындар металл беттерімен соқтығысқан кезде, құйынды ток құбылысына байланысты күшті электромагниттік толқын шағылысуы пайда болады және шағылысқан электромагниттік толқындар мен түскен толқындар арасында фазалық айырмашылық пайда болады, бұл өзара жойылуға әкеледі. Бұл кезде шынымен тиімді электромагниттік өріс тез төмендейді, себебі металл материалының кедергісі неғұрлым төмен болса, құйынды ток шығыны соғұрлым көп болады және металл мәселесі соғұрлым күрделі болады. Сондықтан, антенна металлдың шамадан тыс кедергісіне ұшыраған кезде, карта оқу құрылғысы берген нұсқаулар толығымен жоғалады, сондықтан деректерді оқу нәтижесі істен шығады. Жұтатын материал негізінен жоғары магнит өткізгіштік қасиетін пайдаланады. Қолданылған кезде жұтатын парақ дөңгелек антеннаның арасына салынады. uhf RFID металл белгісі және металл субстрат, бұл индукцияланған магнит өрісінің сіңіргіш материалдың өзінен өту ықтималдығын арттырады және металл пластинадан өту ықтималдығын азайтады, осылайша металл пластинада пайда болатын индукцияланған құйынды токты азайтады. Жұтатын материал индукцияланған магнит өрісінің жоғалуын одан әрі азайтады. Сонымен қатар, сіңіргіш материалдың магниттік оқшаулау парағын енгізуге байланысты өлшенген паразиттік сыйымдылық та азаяды және жиілік ығысуы азаяды, бұл карта оқу құрылғысының резонанстық жиілігіне сәйкес келеді, осылайша карта оқу әсері мен қашықтығын айтарлықтай жақсартады.
RFID жиілік диапазонында электромагниттік толқындар металл беттерімен соқтығысқан кезде, құйынды ток құбылысына байланысты күшті электромагниттік толқын шағылысуы пайда болады және шағылысқан электромагниттік толқындар мен түскен толқындар арасында фазалық айырмашылық пайда болады, нәтижесінде өзара жойылу пайда болады. Бұл кезде шынымен тиімді электромагниттік өріс тез төмендейді, себебі металл материалының кедергісі неғұрлым төмен болса, құйынды ток шығыны соғұрлым көп болады және металл мәселесі соғұрлым күрделі болады. Сондықтан, антенна металлдың шамадан тыс кедергісіне ұшыраған кезде, карта оқу құрылғысы берген нұсқаулар толығымен жоғалады, сондықтан деректерді оқу нәтижесі сәтсіздікке ұшырайды. Сіңіргіш материалдың жоғары магниттік өткізгіштік сипаттамаларының негізгі қолданылуы - сіңіргіш парақты олардың арасына салу. uhf RFID металл белгісіпішінді антенна мен металл негіз индукцияланған магнит өрісінің сіңіргіш материалдың өзінен өту ықтималдығын арттырады және металл пластинадан өту ықтималдығын азайтады, осылайша металл пластинада пайда болатын индукцияланған құйынды токты азайтады, ал сіңіргіш материал индукцияланған магнит өрісінің жоғалуын одан әрі азайтады. Сонымен қатар, сіңіргіш материалдың магниттік оқшаулау парағының енгізілуіне байланысты өлшенген паразиттік сыйымдылық та азаяды, жиіліктің ығысуы азаяды және ол карта оқу құрылғысының резонанстық жиілігіне сәйкес келеді, осылайша карта оқу әсері мен қашықтығын айтарлықтай жақсартады.

Кейбір жобалар өмірде әртүрлі орталарға, мысалы, жоғары және төмен температураларға, сұйықтықтарға, цемент қабырғаларына, күшті магнетизмге, металлға және т.б. тап болады.
Мысалы, металл ортада, аса жоғары жиілікті (UHF) радиожиілікті сәйкестендіру тег жүйесінде металл тасымалдаушыларға бекітілген тегтерді анықтау өте қиын, себебі металл кедергілер электромагниттік толқындарды шағылыстырады және оларға кедергі келтіреді. Қазіргі уақытта металл беттеріндегі ақпаратты түсіру мәселесін тиімді шешудің негізінен төрт жолы бар:
1. Артық электромагниттік толқындарды сіңіру үшін сіңіргіш материалдарды пайдаланыңыз;
2. Төсек биіктігінің дизайны;
3. Белгі антеннасының өткізу қабілеті жеткілікті болуы керек;
4. Жерге қосылған антеннаның дизайны.
Қазіргі уақытта біздің кең таралған әдісіміз - сіңіргіш материалдарды және төсеніш биіктігін бірге пайдалану. Идеал әдіс - үлкен өткізу қабілеті бар антеннаны жобалау, содан кейін сіңіргіш материалдарды төсеніш биіктігіне дейін пайдалану, бұл ең жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.












