通常情况下,射频标签读写设备应根据射频标签的读写要求以及应用需求情况来设计。随着射频识别技术的发展,射频标签读写设备也形成了一些典型的系统实现模式,本章的重点也在于介绍这种读写器的实现原理。 从最基本的原理角度出发,射频标签读写设备一般均遵循如图所示的基本模式。
超高频(shf,super high frequency)无线电频段范围是指频段从300兆赫至3,000兆赫。这个限制内频率对应的波长从10厘米到1厘米。在超高频带宽内,从地面发射器发射出来的信号并没有通过电离层返回到地面;它们总是发送到宇宙中去。相反,从宇宙发送来的信号则总是穿透电离层达到地面。较低频率的用户比较熟悉的全球“短波”传播在超高频中都不被了解。
对流层可以引起超高频的弯曲、管道,以及扩散,将通信范围显著地扩展出可视范围。极光、大气散射,以及eme 传播有时候可被观察到,但是这些模式都不能提供可靠的通信,它们只是业务无线电爱好者的兴趣而已。在带宽的较高部分,波可以通过合适尺寸的碟型天线集中并校准。