




系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,芯片半导体测试,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调等操作然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的---性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。
毫米波的优点:极宽的带宽,通常认为毫米波频率范围为26.5~300ghz,带宽---273.5ghz,超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑---吸收,在---中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135ghz,为微波以下各波段带宽之和的5倍。这在频率资源紧张的今天无疑具有吸引力。
波束窄:在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个12cm的天线,在9.4ghz时波束宽度为18度,而94ghz时波速宽度仅1.8度。因此能分辨相距更近的小目标或更为清晰地观察目标的细节。
微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:非电离性,微波的能量还不够大,芯片半导体测试工厂,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,全自动芯片半导体测试,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件。

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