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在复杂的军用RFID应用系统环境下,军用RFID超高频(Ultra High Frequency,UHF)和2.4 GHz电子标签的性能和识读效果直接影响着军用物资、车辆、器械、医疗用品、食物等的实时监控、后勤保障、物品追溯和总体的把控管理[1-2],因此军用RFID UHF和2.4 GHz电子标签的性能至关重要。
目前国军标电子标签性能测试标准规范中,只规定了无源电子标签和有源电子标签的性能测试要求,但没有提出测试方法、测试设备、测试环境等要求和规范[3]。现有国际通用电子标签性能测试标准ISO/IEC 18046-3,该标准规定了单一方向性能测试的环境要求、测试方法,但其最新标准的发布时间是2012年,至今没有更新。而在军用RFID应用场景中,不仅需要测试RFID电子标签的单一方向性能,还需要测试电子标签全方向的应用性能,而2012年的国际测试方法无法满足军用RFID电子标签性能测试需求。因此,为了更好地测试和模拟出RFID UHF和2.4 GHz电子标签的全向识读性能,本文根据OTA中的全向性能测试方法[4],搭建RFID-OTA系统测试环境,从而完成RFID UHF和2.4 GHz电子标签的三维性能测试。
然而在进行系统搭建时由于测试仪表多,为保证测试结果准确性,若手动进行路径切换,会增加测试人员的工作量,对测试人员的专业知识要求也较高;而且手动切换不仅会增加整体测试时间,还会增加测试的不确定度,降低测试结果的精准度,使测试结果不具备参考性、权威性。因此,需要设计一台RFID-OTA测试系统专用射频开关箱,把测试链路切换动作转化为程序化语言,利用管理系统控制自动化实现自动完成所有测试路径的切换,从而提高测试效率,保证测试结果的准确性[5]。
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作者信息:
李 超1,吴 垚2
(1.中国人民解放军92728部队,上海200040;2.海军装备部驻上海地区第十军事代表室,上海200233)
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