超高频RFID读写器基带自干扰信号对消技术研究

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近年来,物联网技术因其重要性受到了世界各国政府、企业和学术界的重视,作为物联网关键技术之一的射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术也成为了研究热点。超高频(UHF)RFID技术因其识别距离远、识别速度快、信息存储容量大等优点,被广泛应用于生产、物流、防伪、资产管理等方面。根据UHF RFID系统后向散射通信原理,读写器工作时会发射连续载波信号,无源标签收到后返回携带有标签信息的反射波,读写器接收标签返回信号的同时仍在继续发射连续载波。这个过程中,大量的载波信号会由于环形器或者定向耦合器的隔离度不够等原因而进入到读写器接收链路,从而成为影响到有用信号正常接收识别的自干扰信号。自干扰信号的存在,严重影响着读写器的接收性能,因此,如何抑制自干扰信号是读写器接收灵敏度提升研究的重点。本论文的主要研究内容如下:1.从UHF RFID系统反向散射通信原理的角度上,分析了自干扰信号的来源和产生原理。建立UHF RFID系统后向散射通信链路数学模型,对自干扰信号的特性进行推导,分析了自干扰信号对读写器接收性能的影响。2.为了抑制自干扰信号,提升读写器接收性能,设计了读写器基带自干扰联合对消方案,工作过程分为自干扰信道估计和基带自干扰对消两个阶段,其中自干扰信道估计又分为粗略估计和精确估计两步。研究了自适应滤波原理,通过分析不同自适应算法的性能,选择优化算法应用于基带自干扰信号的重建。3.验证基带自干扰信号对消效果。先从理论上,通过公式推导计算自适应数字自干扰对消系统的理论效果。搭建自干扰联合对消系统仿真模型,得出自适应数字自干扰对消的模拟效果,分析自干扰信号与下变频器本振之间的相位差对基带自干扰信号强度和对消效果的影响。最后,搭建了读写器接收灵敏度测试平台,完成了接收灵敏度测试,分析了基带自干扰信号联合对消方案在读写器接收性能提升方面的实际效果,验证了加入基带自干扰对消系统确实可以提升读写器的接收性能。
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