標簽測試系統的制作方法

            文檔序號:6378475閱讀:222來源:國知局
            專利名稱:標簽測試系統的制作方法
            技術領域
            本發明涉及一種信號處理技術,尤其涉及一種標簽測試系統。
            背景技術
            無線射頻識別技術(RadioFrequency Identification, RFID),是一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術,利用高頻電磁信號的傳輸特性和空間耦合來完成對目標物體的自動識別過程。RFID標簽測試系統中,射頻信號設備產生射頻信號,將射頻信號發送給被測標簽,被測標簽將標簽信息調制到射頻信號上,得到調制后的射頻信號,并將調制后的射頻信號返回給射頻信號設備,以使射頻信號設備對調制后的射頻信號進行處理,獲得測試數據,識別被測標簽。
            現有技術中,發送天線和接收天線工作于同一頻段,且尺寸結構相同,發送天線和接收天線之間產生幅度較大的耦合干擾信號,射頻信號設備對混合信號進行處理時,難以獲得測試數據,導致部分標簽不能被識別。發明內容
            本發明的目的是提供標簽測試系統,以對更多標簽進行識別。
            本發明提供一種標簽測試系統,包括
            射頻信號設備,用于產生發送信號和對載波抵消后的信號進行處理,獲取測試數據,以識別被測標簽;
            功率放大器,與所述射頻信號設備連接,用于對所述發送信號進行處理,得到放大后的發送信號;
            載波抵消裝置,與所述功率放大器和接收設備連接,用于對所述放大后的發送信號進行處理,得到調整后的信號,以使調整后的信號與所述接收信號近似為等幅和反相,并將所述調整后的信號與所述接收信號進行疊加處理,得到所述載波抵消后的信號,將所述載波抵消后的信號發送給所述射頻信號設備,將所述放大后的發送信號發送給發送設備, 所述接收信號為所述接收設備獲取的所述被測標簽返回的信號,所述近似為等幅和反相是指所述調整后的信號與所述接收信號在幅度和相位上的差值分別在幅度和相位的預設范圍內;
            所述發送設備,與所述載波抵消裝置連接,用于將所述放大后的發送信號發送給所述被測標簽;
            所述接收設備,用于獲取所述接收信號。
            本發明通過載波抵消裝置根據經過功率放大器處理得到的信號對接收信號進行處理,從而抵消了接收信號中發送天線和接收天線間大部分的耦合干擾,有利于射頻信號模塊獲得檢測數據,對更多標簽進行識別。


            為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例 中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是 本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員 在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
            圖1為本發明標簽測試系統第一實施例的結構圖,如圖1所示,包括
            射頻信號設備1,用于產生發送信號和對載波抵消后的信號進行處理,獲取測試數 據,以識別被測標簽。
            其中,射頻信號設備I具體還可以包括控制邏輯和數據處理設備,信號發生器, 小倍數的功率放大器和信號分析儀。信號發生器可以根據控制邏輯和數據處理設備的指令 產生各種形式的信號,信號分析儀用于對接收信號進行檢波、解碼等處理,將處理結果送給 控制邏輯和數據處理設備進行處理。
            功率放大器2,與射頻信號設備I連接,用于對發送信號進行處理,得到放大后的 發送信號。
            功率放大器2與前面提到的小倍數的功率放大器的放大倍數不同。小倍數的功率 放大器是射頻信號設備自帶的,其放大倍數不能夠滿足發送天線的發送要求,經過小功率 的功率放大器放大后的發送信號,再經過功率放大器2的處理,才能滿足發送天線的發送 要求。
            載波抵消裝置3,與功率放大器2和接收設備5連接,用于對放大后的發送信號進行處理,得到調整后的信號,以使調整后的信號與接收信號近似為等幅和反相,并將調整后的信號與接收信號進行疊加處理,得到載波抵消后的信號,將載波抵消后的信號發送給射頻信號設備1,將放大后的發送信號發送給發送設備,接收信號為接收設備獲取的被測標簽返回的信號,近似為等幅和反相是指調整后的信號與接收信號在幅度和相位上的差值分別在幅度和相位的預設范圍內。
            接收信號中包含大量的干擾信號,干擾信號主要為發送天線和接收天線之間的耦合干擾信號,載波抵消裝置3用于抵消耦合干擾信號,得到載波抵消后的信號,以使射頻信號設備I對載波抵消后的信號進行處理。
            發送設備4,與載波抵消裝置3連接,用于將放大后的發送信號發送給被測標簽。
            接收設備5,用于獲取接收信號。
            本實施例通過載波抵消裝置抵消接收信號中的大部分耦合干擾信號,得到載波抵消后的信號,有利于射頻信號設備對載波抵消后的信號進行處理,識別更多的被測標簽。
            圖2為本發明標簽測試系統第二實施例的結構圖,如圖2所示,在第一實施例的基礎上,發送設備4包括
            發送電纜41,與載波抵消裝置3和發送天線42連接,用于將放大后的發送信號傳輸到發送天線42。
            發送天線42,用于將放大后的發送信號發送給被測標簽。
            在第一實施例的基礎上,接收設備5包括
            接收天線52,用于獲取接收信號。
            接收電纜51,與接收天線52和載波抵消裝置3連接,用于將接收信號傳輸到載波抵消裝置。
            在第一實施例的基礎上,載波抵消裝置3包括
            第一定向耦合器31,與射頻信號設備I通過功率放大器2連接,用于將放大后的發送信號分為放大后的第一發送信號和放大后的第二發送信號,放大后的第一發送信號用于通過發送天線發送給被測標簽。
            調整模塊32,與第一定向耦合器31和接收電纜51連接,用于調整放大后的第二發送信號,使得調整后的信號與接收信號近似為等幅和反相,近似為等幅和反相是指調整后的信號與接收信號在幅度和相位上的差值分別在幅度和相位的預設范圍內。
            加法器33,與調整模塊32和接收電纜51連接,用于對調整后的信號和接收信號進行疊加處理,得到疊加后的信號,發送給射頻信號設備1,以使射頻信號設備I對疊加后的信號進行處理,識別被測標簽。
            以下提供標簽測試系統第二實施例的具體工作過程。
            射頻信號設備I產生發送信號,將發送信號發送給功率放大器2 ;功率放大器2對發送信號進行放大處理,得到放大后的發送信號,將放大后的發送信號發送給載波抵消裝置3中的第一定向耦合器31 ;第一定向耦合器31將放大后的發送信號分為放大后的第一發送信號和放大后的第二發送信號,將放大后的第一發送信號通過發送天線42發送給被測標簽,將放大后的第二發送信號發送給調整模塊32 ;調整模塊32對放大后的第二發送信號進行處理,得到調整后的信號,發送給加法器33 ;加法器33對調整后的信號和接收天線CN 102982297 A書明說4/7頁
            52的接收信號進行疊加處理,得到載波抵消后的信號,載波抵消裝置3通過接收電纜51與接收天線52連接,將放大后的信號通過發送電纜41發送給發送天線42,載波抵消裝置3還可以接收接收天線52通過接收電纜51發送的接收信號,并根據放大后的信號對接收信號進行處理,得到載波抵消后的信號,將載波抵消后的信號發送給射頻信號設備1,射頻信號設備I對載波抵消后的信號進行處理,獲得被測標簽的測試數據,識別被測標簽,如圖3所示,圖3為本發明標簽測試系統的示意圖。
            以下以信號圖進行舉例說明。圖4a為被測標簽信號較強時接收信號的包絡圖,圖 4b為被測標簽信號較弱時接收信號的包絡圖,圖4c為被測標簽信號很弱時接收信號的包絡圖,其中,接收信號是被測標簽的反射信號和天線耦合載波的疊加。由圖4a、圖4b和圖 4c可知,當被測標簽信號很弱時接收信號的包絡圖中標簽信號包絡幅度變化很小,導致被測標簽不容易被識別或者不能被識別。
            圖5a為理想情況下接收信號的波形圖,圖5b為理想情況下經過載波抵消裝置I 處理的調整后的信號的波形圖,由圖5a和圖5b可知,理想情況下調整后的信號與接收信號在幅度和相位上等幅反相,理想情況下調整后的信號與接收信號進行疊加,可以完全抵消, 在本實施例中,調整后的信號與接收信號在幅度和相位上近似為等幅反相,疊加后不能完全抵消。
            圖6a為圖4c中的接收信號與調整后的信號疊加后的信號包絡圖,圖6b為圖6a 中疊加后的信號放大后的包絡圖。由圖6a和圖6b可知,射頻信號設備I對疊加后的信號進行處理,相對于射頻信號設備I對接收信號進行處理,更容易得到測試數據,對被測標簽進行識別。
            本實施例通過調整模塊對發送信號進行處理,得到調整后的信號,以使調整后的信號與接收信號在近似為等幅和反相,加法器將調整后的信號與接收信號進行疊加處理, 抵消接收信號中發送天線和接收天線的大部分耦合干擾信號,以使射頻信號設備對疊加后的信號進行處理,更好地識別被測標簽。
            圖7為本發明標簽測試系統第三實施例的結構圖,如圖7所示,在第二實施例的基礎上,調整模塊32包括
            衰減器321,與第一定向耦合器31連接,用于對放大后的第二發送信號進行幅度衰減,得到衰減后的信號。
            移相器322,與衰減器321連接,用于對衰減后的信號進行移相處理,得到移相處理后的信號。
            調整器323,與移相器322和接收電纜51連接,用于根據移相處理后的信號和接收信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,并分別輸入給衰減器321和移相器322,對衰減器321和移相器322進行調整。以下提供標簽測試系統第三實施例中調整模塊32的具體工作過程。
            衰減器321接收第一定向耦合器31發送的放大后的第二發送信號,對放大后的第二發送信號進行幅度衰減,得到衰減后的信號,將衰減后的信號發送給移相器322 ;移相器 322對衰減后的信號進行移相處理,得到移相處理后的信號,發送給調整器323 ;調整器323 分析移相處理后的信號和接收天線的接收信號,得到幅度調整信號和相位調整信號,并分別輸入給衰減器321和移相器322,對衰減器321和移相器322進行調整。8
            本實施例中,發送信號的工作頻率可為300MHz-6GHz,當發送信號的工作頻率發生變化時,接收信號的幅度值和相位值相應地也會發生變化,調整器根據變化后的接收信號對衰減器的幅度衰減值和移相器的移相值進行調整,從而實現了自適應調整。
            圖8為載波抵消裝置第四實施例的結構圖,如圖8所示,在第三實施例的基礎上, 調整器323包括
            第二定向稱合器3231,與移相器322連接,用于將移相處理后的信號分為第一移相處理后的信號和第二移相處理后的信號。
            第三定向耦合器3232,與接收電纜51連接,用于將接收信號分為第一接收信號和第二接收信號。
            調整單元3233,與第二定向耦合器3231和第三定向耦合器連接3232,用于根據第一移相后的信號和第一接收信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,并分別輸入給衰減器321和移相器322,對衰減器321和移相器322進行調整。
            加法器33具體與第二定向耦合器3231和第三定向耦合器3232連接,用于對第二移相處理后的信號和第二接收信號進行疊加處理。
            以下提供標簽測試系統第四實施例中調整器323的具體工作過程。
            第二定向耦合器3231接收移相器322發送的移相處理后的信號,將移相處理后的信號分為第一移相處理后的信號和第二移相處理后的信號,將第一移相處理后的信號發送給調整單元3233,第三定向耦合器3232將接收信號分為第一接收信號和第二接收信號,將第一接收信號發送給調整單元2233,調整單元3233分析第一移相處理后的信號和第一接收信號,得到幅度調整信號和相位調整信號,將幅度調整信號發送給衰減器321,將相位調整信號發送給移相器322,對衰減器321和移相器322進行調整。
            圖9為載波抵消裝置第五實施例的結構圖,如圖9所示,在第四實施例的基礎上, 調整單元3233包括
            比較器32331,與第二定向耦合器3231和第三定向耦合器3232連接,用于根據第一移相后的信號和第一接收信號,產生幅度比較信號和相位比較信號。
            控制邏輯電路32332,與比較器32331連接,用于根據幅度比較信號和相位比較信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,對衰減器321和移相器322進行調整。
            衰減器321具體為5位數控衰減器,移相器322具體為數控移相器。
            以下提供載波抵消裝置第五實施例中調整單元3233的具體工作過程。
            比較器32331接收第二定向I禹合器3231發送的第一移相后的信號和第三定向率禹合器3232發送的第一接收信號,分析第一移相后的信號和第一接收信號,得到幅度比較信號和相位比較信號,將幅度比較信號和相位比較信號發送給控制邏輯電路32332,控制邏輯電路32332根據幅度比較信號和相位比較信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,對衰減器321和移相器322進行調整,從而實現衰減器321和移相器322的自適應調整。
            移相器322包括高速數模轉換DAC3221,與控制邏輯電路32332連接,用于對相位調整信號進行數模轉換,得到轉換后的相位調整信號,轉換后的相位調整信號為模擬信號。
            矢量調制器3222,與高速數模轉換DAC3221連接,用于根據轉換后的相位調整信號對衰減后的信號進行移相處理。
            其中,矢量調制器3222的原理圖如圖10所示,轉換后的相位調整信號可為兩路基帶直流電壓Vbbi和Vbbq,根據以下公式計算可得移相器的移相值
            Phase=arctan (VBBQ/VBBI)
            通過以下公式移相器就可以實現移相Θ的功能
            cos (wt+ Θ)=coswt*cosΘ+sinwt*sin Θ
            以下提供標簽測試系統的具體工作過程。
            第一定向I禹合器31接收放大后的發送信號,第一定向I禹合器31將放大后的發送信號分為放大后的第一發送信號和放大后的第二發送信號,將放大后的第一發送信號通過發送天線42發送給被測標簽,將放大后的第二發送信號發送給衰減器321 ;衰減器321 接收第一定向耦合器31發送的放大后的第二發送信號,對放大后的第二發送信號進行幅度衰減,得到衰減后的信號,將衰減后的信號發送給移相器322 ;移相器322對衰減后的信號進行移相處理,得到移相處理后的信號,發送給第二定向耦合器3231 ;第二定向耦合器 3231接收移相器322發送的移相處理后的信號,將移相處理后的信號分為第一移相處理后的信號和第二移相處理后的信號,將第一移相處理后的信號發送給比較器32331,將第二移相處理后的信號發送給加法器33 ;第三定向耦合器3232將接收信號分為第一接收信號和第二接收信號,將第一接收信號發送給比較器32331,將第二接收信號發送給加法器33;比較器32331接收第二定向I禹合器3231發送的第一移相后的信號和第三定向I禹合器3232發送的第一接收信號,分析第一移相后的信號和第一接收信號,得到幅度比較信號和相位比較信號,將幅度比較信號和相位比較信號發送給控制邏輯電路32332,控制邏輯電路32332 根據幅度比較信號和相位比較信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,將幅度調整信號發送給衰減器321,將相位調整信號發送給移相器322 ;衰減器321根據幅度調整信號調整幅度衰減倍數;移相器322根據相位調整信號調整移相角度,從而實現衰減器321和移相器 322的自適應調整功能。
            其中,控制邏輯電路32332以微控制器為核心來實現邏輯控制功能。本實施例中采用的微控制器為Atmegal6單片機,利用Atmegal6單片機的模數轉換電路對比較器32331 輸出的幅度比較信號和相位比較信號進行模數轉換,得到數字信號,利用Atmegaie單片機的處理器對數字信號進行處理,得到幅度調整信號和相位調整信號,分別輸出給衰減器321 和移相器322,具體電路如圖11所示。
            衰減器321為數控衰減器。本實施例中采用五位數控衰減器,五位數控衰減器的最小衰減值為O. 5dB,最大衰減值為15. 5dB,通過控制邏輯電路32332輸出的幅度調整信號來調整幅度衰減值,具體電路如圖12所示。
            本實施例中采用高速數模轉換DAC3221和矢量調制器3222來實現移相功能。高速數模轉換DAC3221采用高速電流輸出型DAC芯片配合電阻網絡,提供兩路高精度、穩定的基帶電壓給矢量調制器。高速電流輸出型DAC芯片可為8位DAC,也可為10位DAC。當高速電流輸出型DAC芯片為8位DAC來實現360度范圍內的移相時,移相精度近似為360度 /256=1. 4度;當高速電流輸出型DAC芯片為10位DAC來實現360度范圍內的移相時,移相精度近似為360度/1024=0. 35度,本實施例中采用8位DAC來提供兩路高精度、穩定的基帶電壓,具體電路如圖13所示。
            矢量調制器3222根據兩路基帶電壓來實現移相功能,具體電路如圖14所示。
            本實施例中的比較器32331的具體電路如圖15所示。
            本實施例中的電源采用5V直流電源,5V直流電源是由線性穩壓器將7. 5V線性電源轉換得到的,具體電路如圖16所示。
            進一步地,比較器32331可以用第一比較器和第二比較器來替換,第一比較器,與第二定向I禹合器3231和第三定向I禹合器3232連接,用于根據第一移相后的信號和第一接收信號,產生幅度比較信號;第二比較器,與第二定向I禹合器3231和第三定向I禹合器3232 連接,用于根據第一移相后的信號和第一接收信號,產生相位比較信號。
            更進一步地,控制邏輯電路32332可以用第一放大器和第二放大器來替換,第一放大器,與比較器32331連接,用于對幅度比較信號進行處理,得到幅度調整信號;第二放大器,與比較器32331連接,用于對相位比較信號進行處理,得到相位調整信號,在這種情況下,衰減器321為壓控衰減器,移相器322為矢量調制器。
            另外,也可以將與第一放大器連接的比較器32331替換成第一比較器,將與第二放大器連接的比較器32331替換成第二比較器。
            更進一步地,還可以在加法器33和控制邏輯電路32332之間加一個檢波器,檢波器用于檢測加法器輸出的疊加后的信號的功率,將功率以直流電壓的形式表示,并周期性地將直流電壓的值進行存儲。經過衰減器和移相器得到的相位調整后的信號與接收信號近似為等幅反相,相位調整后的信號與接收信號間存在幅度和相位上的差值,主要原因是比較器的精度不高。在比較器的最小精度例如在相位的最小精度(_5,+5)內的值比較器難以進行識別,按照相位調整后的信號與接收信號為等幅反相時,疊加后的信號的功率最小,檢波器可以周期性地在相位(-5,+5)內抽取11個點或者更多,記錄各個點的輸出端功率值的大小進行比較,功率最小值所對應的相位點為反相相位點。通過檢波器來提高比較器的識別精度,減少相位調整后的信號與接收信號間相位的差值,同時檢波器也可以用于減少相位調整后的信號與接收信號間幅度的差值,抵消更多的發送天線和接收天線間的耦合干擾,更有利于射頻信號模塊獲得檢測數據,對更多標簽進行識別。
            最后應說明的是以上各實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對其限制; 盡管參照前述各實施例對本發明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發明各實施例技術方案的范圍。
            權利要求
            1.一種標簽測試系統,其特征在于,包括 射頻信號設備,用于產生發送信號和對載波抵消后的信號進行處理,獲取測試數據,以識別被測標簽; 功率放大器,與所述射頻信號設備連接,用于對所述發送信號進行處理,得到放大后的發送信號; 載波抵消裝置,與所述功率放大器和接收設備連接,用于對所述放大后的發送信號進行處理,得到調整后的信號,以使調整后的信號與所述接收信號近似為等幅和反相,并將所述調整后的信號與所述接收信號進行疊加處理,得到所述載波抵消后的信號,將所述載波抵消后的信號發送給所述射頻信號設備,將所述放大后的發送信號發送給發送設備,所述接收信號為所述接收設備獲取的所述被測標簽返回的信號,所述近似為等幅和反相是指所述調整后的信號與所述接收信號在幅度和相位上的差值分別在幅度和相位的預設范圍內; 所述發送設備,與所述載波抵消裝置連接,用于將所述放大后的發送信號發送給所述被測標簽; 所述接收設備,用于獲取所述接收信號。
            2.根據權利要求I所述的系統,其特征在于,所述發送設備包括 發送電纜,與所述載波抵消裝置和發送天線連接,用于將所述放大后的發送信號傳輸到所述發送天線; 所述發送天線,用于將所述放大后的發送信號發送給所述被測標簽。
            3.根據權利要求I或2所述的系統,其特征在于,所述接收設備包括 接收天線,用于獲取所述接收信號; 接收電纜,與所述接收天線和所述載波抵消裝置連接,用于將所述接收信號傳輸到所述載波抵消裝置。
            4.根據權利要求3所述的系統,其特征在于,所述載波抵消裝置,包括 第一定向耦合器,與所述功率放大器連接,用于將所述放大后的發送信號分為放大后的第一發送信號和放大后的第二發送信號,所述放大后的第一發送信號用于通過所述發送天線發送給所述被測標簽; 調整模塊,與所述第一定向耦合器和接收電纜連接,用于調整所述放大后的第二發送信號,得到所述調整后的信號; 加法器,與所述調整模塊和所述接收電纜連接,用于對所述調整后的信號和所述接收信號進行疊加處理,得到所述載波抵消后的信號,發送給所述射頻信號設備。
            5.根據權利要求4所述的系統,其特征在于,所述調整模塊包括 衰減器,與所述第一定向耦合器連接,用于對所述放大后的第二發送信號進行幅度衰減,得到衰減后的信號; 移相器,與所述衰減器連接,用于對所述衰減后的信號進行移相處理,得到移相處理后的信號; 調整器,與所述移相器和所述接收電纜連接,用于根據所述移相處理后的信號和所述接收信號,產生幅度調整信號和相位調整信號,并分別輸入給所述衰減器和所述移相器,對所述衰減器和所述移相器進行調整。
            6.根據權利要求5所述的系統,其特征在于,所述調整器包括 第二定向耦合器,與所述移相器連接,用于將所述移相處理后的信號分為第一移相處理后的信號和第二移相處理后的信號; 第三定向耦合器,與所述接收電纜連接,用于將所述接收信號分為第一接收信號和第二接收信號; 調整單元,與所述第二定向耦合器和所述第三定向耦合器連接,用于根據所述第一移相后的信號和所述第一接收信號,產生所述幅度調整信號和所述相位調整信號,并分別輸入給所述衰減器和所述移相器,對所述衰減器和所述移相器進行調整; 所述加法器具體與所述第二定向耦合器和所述第三定向耦合器連接,用于對所述第二移相處理后的信號和所述第二接收信號進行疊加處理。
            7.根據權利要求6所述的系統,其特征在于,所述調整單元包括 比較器,與所述第二定向耦合器和所述第三定向耦合器連接,用于根據所述第一移相后的信號和所述第一接收信號,產生幅度比較信號和相位比較信號。
            8.根據權利要求6所述的系統,其特征在于,所述調整單元包括 第一比較器,與所述第二定向耦合器和所述第三定向耦合器連接,用于根據所述第一移相后的信號和所述第一接收信號,產生所述幅度比較信號; 第二比較器,與所述第二定向耦合器和所述第三定向耦合器連接,用于根據所述第一移相后的信號和所述第一接收信號,產生所述相位比較信號。
            9.根據權利要求7所述的系統,其特征在于,所述調整單元還包括 控制邏輯電路,與所述比較器連接,用于根據所述幅度比較信號和所述相位比較信號,產生所述幅度調整信號和所述相位調整信號,對所述衰減器和所述移相器進行調整; 所述衰減器具體為5位數控衰減器,所述移相器具體為數控移相器。
            10.根據權利要求7所述的系統,其特征在于,所述調整單元還包括 第一放大器,與所述比較器連接,用于對所述幅度比較信號進行處理,得到所述幅度調整信號; 第二放大器,與所述比較器連接,用于對所述相位比較信號進行處理,得到所述相位調整信號; 所述衰減器具體為壓控衰減器,所述移相器具體為矢量調制器,用于根據所述相位調整信號對所述衰減后的信號進行移相處理。
            11.根據權利要求8所述的系統,其特征在于,所述調整單元還包括 第一放大器,與所述第一比較器連接,用于對所述幅度比較信號進行處理,得到所述幅度調整信號; 第二放大器,與所述第二比較器連接,用于對所述相位比較信號進行處理,得到所述相位調整信號; 所述衰減器具體為壓控衰減器,所述移相器具體為矢量調制器,用于根據所述相位調整信號對所述衰減后的信號進行移相處理。
            12.根據權利要求9所述的系統,其特征在于,所述數控移相器包括 高速數模轉換DAC,與所述控制邏輯電路連接,用于對所述幅度調整信號和所述相位調整信號進行數模轉換,得到轉換后的幅度調整信號和轉換后的相位調整信號;所述矢量調制器,與所述高速數模轉換DAC連接,用于根據所述轉換后的幅度調整信號和所述轉換后的相位調整信號對所述衰減后的信號進行移相處理。
            13.根據權利要求1-12任一項所述的系統,其特征在于,所述發送信號的頻率范圍為300MHz-6GHz ο
            全文摘要
            本發明涉及一種標簽測試系統,包括射頻信號設備,用于產生發送信號和對載波抵消后的信號進行處理,功率放大器,用于對發送信號進行處理,得到放大后的信號,載波抵消裝置,用于對放大后的發送信號進行處理,得到調整后的信號,并將調整后的信號與接收信號進行疊加處理,得到載波抵消后的信號,發送設備,與載波抵消裝置連接,用于將放大后的發送信號發送給被測標簽,接收設備,用于獲取接收信號。本發明通過利用載波抵消裝置對接收信號中的干擾信號進行抵消,以使射頻信號設備獲得測試數據,識別被測標簽。
            文檔編號G06K7/00GK102982297SQ20121037957
            公開日2013年3月20日 申請日期2012年9月29日 優先權日2012年9月29日
            發明者李卓凡, 鄢若韞, 趙辰, 吉日格樂, 張成海, 羅秋科, 姜國強, 羅艷 申請人:中國物品編碼中心
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