李丙宏
摘 要:RFID是物聯網核心技術之一。[1]作為RFID的關鍵技術之一的射頻天線,技術瓶頸嚴重制約了RFID的發展。本文計算了在RFID天線上附加壓電體后天線的傳輸能量的變化。解決了圓柱波導TE模縱向場分量為0的問題。
關鍵詞:RFID;圓柱波導;解決方案
壓電效應,就是鐵電體和某些電介質在機械形變時,其相對的兩個表面上會出現異號電荷的現象。逆壓電效應,即壓電體在通入交變電流時,壓電體交替出現機械振動的現象。通常壓電體靠近電極的區域會產生一個電壓,而且可以產生一個確定的固有頻率,所以壓電體對電流的影響對電流頻率的依賴性非常高。因此,我們在原有RFID天線的基本結構上引入一個壓電體結構,以提高天線的性能。如圖為壓電效應的原理圖(圖1)和逆壓電效應原理圖。
1 壓電體與電容器結合的能量流計算
(1)選擇半徑為a的圓形平板電容器,板間距離為d,并填充電導率為γ的均勻導電介質電導體,兩板間外加直流電源電壓為U。
(2)電容器內儲存的能量密度。
2 壓電等效處理及其仿真
2.1 壓電等效
考慮到電流在導體中傳播時絕大部分集中在表面,[3]因此對于帶壓電體的部分結構,不能沒有波導而直接使用全結構壓電體,這樣我們就必須引入一個構成表面電流的結構(圖4):
2.2 仿真及結論
經過COMSOL仿真模擬的電容結構電磁場分布如圖
參考文獻:
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[2]駱超藝.移動導體和電介質情況下的靜電能公式推導[J].大學物理,2014,33(5):13-14.
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