Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
RFID-технологии
Глава 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ RFID-СИСТЕМ
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Предисловие к третьему изданию
Список используемых сокращений
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ
+
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ RFID-СИСТЕМ
+
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
+
Глава 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ RFID-СИСТЕМ
-
4.1. Магнитное поле
4.1.1. Напряженность магнитного поля Н
4.1.1.1. Распределение напряженности магнитного поля Н(х) для индуктивного витка
4.1.1.2. Оптимальный диаметр антенны
4.1.2. Магнитный поток и плотность магнитного потока
4.1.3. Индуктивность L
4.1.3.1. Индуктивность витка катушки
4.1.4. Взаимная индуктивность М
4.1.5. Коэффициент связи K
4.1.6. Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея)
4.1.7. Резонанс
4.1.8. Примеры практического использования транспондеров
4.1.8.1. Напряжение питания транспондера
4.1.8.2. Стабилизация напряжения питания
4.1.9. Минимальная напряженность магнитного поля Нmin, при которой транспондер еще способен работать
4.1.9.1. Энергетическая дальность действия транспондера
4.1.9.2. Зона считывания ридера
4.1.10. Система ридер -транспондер
4.1.10.1. Трансформированный импеданс транспондера Z`T
4.1.10.2. Параметры, которые влияют на Z`T
4.1.10.3. Модуляция нагрузкой
4.1.11. Измерение параметров системы
4.1.11.1. Измерение коэффициента связи к
4.1.11.2. Измерение резонансной частоты транспондера
4.1.12. Материалы с магнитными свойствами
4.1.12.1. Материалы с магнитными свойствами и ферриты
4.1.12.2. Ферритовые антенны для низкочастотных транспондеров
4.1.12.3. Ферритовое экранирование при наличии металлических объектов
4.1.12.4. Установка транспондеров в металл
4.2. Электромагнитные волны
4.2.1. Возникновение электромагнитных волн
4.2.1.1. Переход от ближней к дальней зоне для индуктивного витка
4.2.2. Плотность излучения S
4.2.3. Волновое сопротивление и напряженность поля Е
4.2.4. Поляризация электромагнитных волн
4.2.4.1. Отражение электромагнитных волн
4.2.5. Антенны
4.2.5.1. Коэффициент усиления и направленность
4.2.5.2. EIRP и ERP
4.2.5.3. Входной импеданс
4.2.5.4. Эффективная площадь и эффективное сечение рассеяния
4.2.5.5. Эффективная длина
4.2.5.6. Дипольная антенна
4.2.5.7. Антенна типа "волновой канал"
4.2.5.8. Плоская, или микрополосковая, антенна
4.2.5.9. Щелевые антенны
4.2.6. Практическое применение транспондеров с щелевыми антеннами
4.2.6.1. Эквивалентная схема транспондера
4.2.6.2. Питание пассивного транспондера
4.2.6.3. Питание активного транспондера
4.2.6.4. Отражение и затухание
4.2.6.5. Чувствительность срабатывания транспондера
4.2.6.6. Модуляция эффективного сечения рассеяния
4.2.6.7. Дальность считывания
4.3. Поверхностные акустические волны
4.3.1. Возникновение поверхностных акустических волн
4.3.2. Отражение поверхностных акустических волн
4.3.3. Функциональная схема транспондера на ПАВ
4.3.4. Сенсорный эффект
4.3.4.1. Отражательная линия задержки
4.3.4.2. Резонансные датчики
4.3.4.3. Импедансные датчики
4.3.5. Коммутируемые датчики
Глава 5. ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ И ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ
+
Глава 6. СПОСОБЫ КОДИРОВАНИЯ И МОДУЛЯЦИИ
+
Глава 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
+
Глава 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
+
Глава 9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
+
Глава 10. АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
+
Глава 11. СЧИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
+
Глава 12. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОНДЕРОВ И БЕСКОНТАКТНЫХ ЧИП-КАРТ
+
Глава 13. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
+
Глава 14. ПРИЛОЖЕНИЯ
+
Предметный указатель
Данный блок поддерживает скрол*