本書以惡劣工況下高性能RFID通信關鍵技術為核心,力求在理論機理和實踐應用上實現雙重突破。首先,構建惡劣工況下RFID天線電磁場理論模型,對RFID系統(tǒng)影響關鍵參數進行求解,從本質上揭示環(huán)境參數對RFID通信性能的影響規(guī)律,為惡劣工況下高性能RFID通信系統(tǒng)的設計提供理論依據和應用指導。在此基礎上,一方面,針對惡劣工況中的強金屬影響問題,從增大天線與外層金屬管間距方法的角度對抗金屬策略進行深入研究,給出**設計間距,為天線線圈的抗金屬優(yōu)化設計提供了新的思路與方法。另一方面,針對惡劣工況中的動態(tài)不確定環(huán)境干擾問題,從電路優(yōu)化的角度提出RFID自適應通信新方法,建立相位差與天線阻抗匹配相對應的數學關系,量化阻抗匹配精度,融合頻率掃描調諧與可變電容陣列調諧,實現天線阻抗的完美匹配,并維持諧振頻率,極大降低了對電容陣列中電容精度和輸出最小分辨電容值的要求。然后,對磁芯標簽天線電壓感應靈敏度進行理論分析和研究,給出高靈敏度RFID標簽天線的優(yōu)化設計準則,為設計高性能的RFID標簽提供理論依據。最后,以RFID技術在深井油田井下工具控制中的工程化問題為例,基于本書所提出的方法,介紹RFID系統(tǒng)的原型實現、實驗驗證以及工程應用實例,為拓寬RFID技術到其他特殊應用領域提供了理論支撐和技術借鑒。