【摘 要】
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在土壤仓储中引入无线通讯技术,可以实现对众多土壤样品的盘点、查询、定位、快速导航等功能,大幅提高土壤样品管理的智能化、自动化水平。射频识别技术(RFID:RadioFrequencyIdentification)由于其可以实现无接触快速扫描识别,同时具备较大的信息容量、高效的传输效率以及相当高的数据安全性,因此在现代库存管理中应用广泛。然而,RFID系统工作环境通常比较复杂,工作环境中的物体会影响RFID系统的天线性能,甚至导致标签无法被正常读取。在土壤样品库的建设中通过密集架将众多土壤样品瓶进行有序摆放
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在土壤仓储中引入无线通讯技术,可以实现对众多土壤样品的盘点、查询、定位、快速导航等功能,大幅提高土壤样品管理的智能化、自动化水平。射频识别技术(RFID:RadioFrequencyIdentification)由于其可以实现无接触快速扫描识别,同时具备较大的信息容量、高效的传输效率以及相当高的数据安全性,因此在现代库存管理中应用广泛。然而,RFID系统工作环境通常比较复杂,工作环境中的物体会影响RFID系统的天线性能,甚至导致标签无法被正常读取。在土壤样品库的建设中通过密集架将众多土壤样品瓶进行有序摆放并实现高效存储,同时对存放的土壤样品贴附RFID标签,实现高效快速识别不同区域不同种类的土壤样品,从而提高土壤样品的盘点和查询效率,增强土壤信息的安全性。但是,将RFID技术运用于土壤仓储存在RFID标签间互耦、土壤对射频信号的吸收、盛放土壤样品的密集架中金属板材对射频信号存在反射和屏蔽等问题,这些都会影响土壤仓储环境下RFID系统的读取性能。
本文首先介绍了RFID技术的国内外应用以及研究现状、RFID系统组成以及工作原理、标签天线基本理论。然后,针对影响土壤样品仓储中RFID系统性能的影响因素进行探讨。由于土壤样品瓶摆放密集,因此贴附样品瓶的RFID标签间存在互耦效应影响RFID系统性能。通过AnsoftHFSS(HighFrequencyStructureSimulator)对互耦环境下天线性能参数进行仿真计算并通过实验测量不同标签间距时目标标签的最大识别距离。接着分析样品瓶上RFID标签的贴附方式、样品瓶中土壤含量对于天线性能影响。通过对天线阻抗、方向图等天线参数进行分析并进行实验读取率的测算,进而获取土壤环境下标签天线的最佳贴附方式以及样品瓶中合适的土壤含量。同时盛放土壤样品的金属货柜对射频信号存在反射以及屏蔽影响RFID系统读取性能,对仓储环境下金属板材对标签天线以及阅读器天线的影响进行理论分析并进行标签读取实验,实验测试了实际仓储环境中阅读器天线在货柜中不同高度下土壤样品瓶上RFID标签的实际读取效果。
本文研究成果有利于RFID技术在土壤仓储中的推广应用,同时对实际使用中标签密集布放以及RFID标签贴附于不同介质时RFID系统识别性能的影响具有借鉴和参考。
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