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大家想到了啥?
我觉得 , 很多人一定想到了RFID , 也就是Radio Frequency Identification(射频识别) 。
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RFID
我们俗称的电子标签 , 就采用了RFID技术 。
RFID的原理很简单 , 当标签靠近阅读器后 , 接收阅读器发出的射频信号 , 产生感应电流 , 获得能量 。 通过
这点能量 , 标签发送信息 , 实现与阅读器的通信 。
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除了RFID之外 , 我还想到了一个技术 。 那就是小米去年推出的隔空无线充电技术 。
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当时特别火 , 数米半径内 , 单设备5W隔空充电 。
其实 , RFID , 就是一种无源物联网 。
现在 , 在RFID的基础上 , 无源物联网希望进一步延伸 , 扩展基于Wi-Fi、蓝牙、3G、4G甚至5G通信技术的
无源互联 。
█ 无源物联网的技术挑战
大家都知道 , RFID是非常成熟的技术 。 RFID之所以能够正常工作 , 最关键一点在于 , 标签和阅读器的距离
很近 。
距离越远 , 电磁能量的密度越低 , 获取能量的难度越大 。
RFID属于感应耦合 , 天线的形状是线圈 , 电磁能量的传送 , 是在感应场区域内完成的 , 距离很短 。
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线圈
Wi-Fi、蓝牙工作距离远大于RFID , 3G/4G/5G更远 。 这就不是感应场 , 而是辐射场 。
辐射场采用的天线技术 , 主要是偶极子天线或微带天线 。 想要在辐射场中 , 借助这些天线完成电磁能量的
传送 , 难度极大 。
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微带阵列天线
在以前 , 这都是不可想象的事情 。 现在 , 随着半导体技术的进步 , 终端芯片的功耗降低到mW级甚至更
低 , 再加上能量转换技术的不断升级 , 才让远距离通信技术的能量捕获和使用成为一种可能性 。
无源物联网 , 还有几个典型的特性:
- 能量震荡性
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