RFID UHF အင်တင်နာ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
RFID UHF အင်တင်နာRFID ဖတ်ရှုခြင်းတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသော RFID UHF အင်တင်နာ ဖတ်ရှုနိုင်သော အကွာအဝေးနှင့် အကွာအဝေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ RFID UHF အင်တင်နာများသည် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် မတူညီသော ပရောဂျက်များအလိုက် မှန်ကန်သော RFID UHF အင်တင်နာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအလိုက်
ရှိပါတယ် PCB RFID အင်တင်နာ, ကြွေထည် RFID အင်တင်နာ, အလူမီနီယမ်ပြား အင်တင်နာနှင့် FPC အင်တင်နာ စသည်တို့။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီတွင် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိပြီး အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ကြွေ RFID အင်တင်နာကဲ့သို့ပင် ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။ ကြွေအင်တင်နာ၏ အသေးဆုံးအရွယ်အစားမှာ 18X18 မီလီမီတာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပြီး သေးငယ်သော အင်တင်နာများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကြွေအင်တင်နာသည် အလွန်ကြီးမားလွန်းရန် မသင့်တော်ပါ၊ ဈေးကွက်တွင် အကြီးဆုံးမှာ RFID UHF အင်တင်နာ 5dbi၊ အရွယ်အစား 100*100 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား အတော်လေးကြီးမားပါက ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် နှစ်မျိုးလုံးသည် PCB နှင့် အလူမီနီယမ် အင်တင်နာကဲ့သို့ အကျိုးမရှိပါ။ UHF PCB အင်တင်နာသည် ကြီးမားသော gain အင်တင်နာဖြစ်ပြီး လူအများစု၏ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ PCB RFID အင်တင်နာ၊ အခွံကို ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ FPC အင်တင်နာ၏ အကြီးမားဆုံးဝိသေသလက္ခဏာမှာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းငယ်အားလုံးနီးပါးနှင့် သင့်လျော်သည်။

circularly polarized နှင့် linearly polarized antenna များကြား ကွာခြားချက်
linear polarization အတွက်၊ လက်ခံသည့်အင်တင်နာ၏ polarization direction သည် linear polarization direction (လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ direction) နှင့် ကိုက်ညီသောအခါ၊ signal သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် (polarization direction တွင် electromagnetic wave ၏ projection သည် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်)။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ လက်ခံသည့်အင်တင်နာ၏ polarization direction သည် linear polarization direction နှင့် ပိုမိုကွာခြားသောကြောင့်၊ signal သည် သေးငယ်လာသည် (projection သည် အဆက်မပြတ် လျော့ကျသွားသည်)။ လက်ခံသည့်အင်တင်နာ၏ polarization direction သည် linear polarization direction (magnetic field direction) နှင့် orthogonal ဖြစ်သောအခါ၊ induced signal သည် သုညဖြစ်သည် (projection သည် သုညဖြစ်သည်)။ linear polarization နည်းလမ်းသည် အင်တင်နာ၏ direction အပေါ် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားသည်။ Linearly polarized အင်တင်နာများကို ရှားရှားပါးပါးသာ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ microwave anechoic chamber စမ်းသပ်မှုများရှိ အင်တင်နာများသည် linearly polarized အင်တင်နာများ ဖြစ်ရမည်။
စက်ဝိုင်းပုံ polarized antenna များအတွက်၊ လက်ခံသည့် antenna ၏ polarization direction မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ induced signal သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး ကွာခြားချက်မရှိပါ (လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို မည်သည့် direction သို့မဆို projection လုပ်ခြင်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်)။ ထို့ကြောင့် circular polarization ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် system ကို antenna ၏ orientation အပေါ် sensitivity နည်းပါးစေသည် (ဤနေရာတွင် orientation သည် antenna ၏ orientation ဖြစ်ပြီး၊ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သော directional system ၏ orientation နှင့်ကွဲပြားသည်)။ ထို့ကြောင့် circularly polarized antenna များကို IoT ပရောဂျက်များတွင် အခြေအနေအများစုတွင် အသုံးပြုကြသည်။

အနီးကွင်း RFID အင်တင်နာနှင့် ဝေးကွင်း RFID အင်တင်နာများအကြား ကွာခြားချက်
အမည်က ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၊ အနီးကွင်း RFID အင်တင်နာ အနီးအကွာအဝေးဖတ်ရှုရန်အတွက် အင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ရောင်ခြည်သည် အင်တင်နာအထက်ရှိ နီးကပ်သောအကွာအဝေးတွင် စုစည်းထားပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ RFID တဂ်များကို မှားယွင်းစွာဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းမရှိဘဲ အနီးကပ်ဖတ်ရှုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစေသည်။ ၎င်း၏အသုံးချမှုများသည် အဓိကအားဖြင့် အင်တင်နာပတ်လည်ရှိ တဂ်များကို မှားယွင်းစွာဖတ်ရှုခြင်းမရှိဘဲ အနီးကပ်ဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သော ပရောဂျက်များ၊ ဥပမာ လက်ဝတ်ရတနာစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမဲ့စူပါမားကတ်အခြေချမှုနှင့် စမတ်ကိရိယာဗီဒိုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဝေးလံသောစက်ကွင်း RFID အင်တင်နာတွင် စွမ်းအင်ရောင်ခြည်ထောင့်ကြီးတစ်ခုနှင့် အကွာအဝေးရှည်တစ်ခုရှိသည်။ အင်တင်နာ၏ တိုးတက်မှုနှင့် အရွယ်အစားတိုးလာသည်နှင့်အမျှ ရောင်ခြည်အကွာအဝေးနှင့် ဖတ်ရှုအကွာအဝေးသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာသည်။ အသုံးချမှုတွင် ဝေးလံသောစက်ကွင်းအင်တင်နာအားလုံးကို အဝေးမှဖတ်ရှုရန်အတွက် လိုအပ်ပြီး လက်ကိုင်စာဖတ်စက်တွင်လည်း ဝေးလံသောစက်ကွင်းအင်တင်နာများကို အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဂိုဒေါင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စက်ရုံပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။












