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奇偶未來展望的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦付麗華,金明濤,李志,楊(王月)寫的 RFID技術及產品設計 可以從中找到所需的評價。

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國立陽明交通大學 電信工程研究所 紀佩綾所指導 黃婉菁的 任意輸出功率比與相位差之濾波耦合器設計 (2021),提出奇偶未來展望關鍵因素是什麼,來自於任意輸出功率比、任意相位差、方向耦合器、濾波功能。

而第二篇論文國立臺南大學 電機工程學系碩博士班 陳居毓所指導 趙家賢的 毫米波雙頻圓極化天線及帶通濾波器於軟性基板之整合研究及探討 (2021),提出因為有 毫米波、印刷液晶聚合物(LCP)、雙頻圓極化天線、帶通濾波器、阻抗轉換器的重點而找出了 奇偶未來展望的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了奇偶未來展望,大家也想知道這些:

RFID技術及產品設計

為了解決奇偶未來展望的問題,作者付麗華,金明濤,李志,楊(王月) 這樣論述:

射頻識別(RFID) 是通過射頻信號自動識別目標對象並獲取相關數據。RFID技術是從20世紀80年代起走向成熟的一種自動識別技術,作為物聯網感知層的關鍵技術之一,近年來取得飛速發展,在各領域的應用日益廣泛。本書主要介紹與RFID相關的技術原理,以及與產品設計相關的關鍵技術、方案設計和實現過程。全書共8章,分為基礎部分(重點講述RFID技術的基本概念和相關技術)、產品設計部分(從射頻讀寫器電路板設計入手,介紹各頻段產品設計的相關標准、基於RFIC的應用設計和關鍵技術)、高級應用部分(介紹微波天線的仿真技術、相關軟件的使用,以及RFID技術在物聯網中的應用)。 第1章 RFI

D技術基礎 案例分析:離不開的校園「一卡通」 1.1 射頻識別工作原理 1.1.1 閱讀器與應答器的耦合方式 1.1.2 RFID系統的能量傳遞及數據交換 1.1.3 射頻前端工作原理 1.1.4 電感耦合 1.1.5 反向散射耦合 1.2 RFID系統的組成 1.2.1 應答器 1.2.2 射頻讀寫器 1.2.3 應用軟件 1.3 RFID技術的發展及特征 1.4 RFID國際標准及相關內容 1.5 RFID與無線電波 1.5.1 無線電波的主要傳播方式 1.5.2 與RFID有關的無線電波

頻率 1.5.3 RFID與天線技術 1.6 RFID與其他自動識別技術 1.6.1 條碼識別技術 1.6.2 光學字符識別技術 1.6.3 IC卡識別技術 1.6.4 生物特征識別技術 1.6.5 RFID與其他自動識別技術的比較 本章小結 習題1第2章 RFID與數據 案例分析:數學之美——凱撒大帝對密碼學的貢獻 2.1 信道和編碼 2.1.1 編碼與調制 2.1.2 信道編碼技術 2.1.3 差錯控制編碼 2.2 RFID中的編碼 2.2.1 常用的編碼類型 2.2.2 曼徹斯特碼

2.2.3 密勒碼 2.2.4 RFID中的其他編碼 2.2.5 選擇編碼方法的考慮因素 2.3 RFID中的數據校驗 2.3.1 校驗方法 2.3.2 奇偶校驗碼 2.3.3 循環冗余校驗 2.4 RFID中的數據安全 2.4.1 密碼學基礎 2.4.2 常用的數據加密算法 2.4.3 密鑰管理 2.4.4 RFID中的安全認證 2.5 RFID中的防碰撞 2.5.1 Aloha算法 2.5.2 二進制樹算法 2.5.3 多路存取技術 2.6 RFID中的調制與解調技術

2.6.1 脈沖調制 2.6.2 副載波與負載調制 本章小結 習題2第3章 RFID讀寫器主板及主程序設計 3.1 初識PCB 3.1.1 印制電路板的分類 3.1.2 EDA軟件 3.1.3 Altium Designer軟件 3.2 讀寫器硬件方案設計 3.2.1 功能分析 3.2.2 讀寫器主板設計流程 3.3 讀寫器的主板設計 3.3.1 主板的原理圖設計 3.3.2 主板的PCB設計 3.4 讀寫器的軟件設計 3.4.1 軟件設計 3.4.2 調試與驗證 本章小結 習題3

第4章 電感耦合的射頻前端電路設計 案例分析:被電磁波點亮的「指示燈」 4.1 天線的基本功能 4.1.1 天線的基礎知識 4.1.2 RFID天線 4.2 電感耦合方式的射頻前端電路設計 4.2.1 RFID中常見的電感設計 4.2.2 串聯諧振回路及參數 4.2.3 並聯諧振回路及參數 4.3 RFID產品的天線電路設計 4.3.1 RFID天線設計主要考慮的物理參量 4.3.2 RFID天線設計的要點 4.3.3 電感耦合方式應答器的天線電路設計 4.3.4 電感耦合方式閱讀器天線電路的設計與仿真

4.3.5 RFID中的功率放大電路 4.4 RFID與電磁兼容性 4.4.1 電磁兼容性 4.4.2 電磁干擾 4.4.3 RFID與EMC 本章小結 習題4第5章 LF頻段RFID產品設計與應用 案例分析:「智慧」的門禁 5.1 LF頻段的國際標准 5.1.1 LF頻段的國際標准協議 5.1.2 動物識別卡片結構說明 5.2 LF頻段產品 5.2.1 LF頻段的只讀型應答器 5.2.2 讀寫加密型HITAGS 5.3 基於EM4205的動物識別卡設計 5.4 基於EM4095的只讀型閱讀器設計

5.4.1 射頻讀寫基站EM4095 5.4.2 基於EM4095的只讀型閱讀器電路設計 5.5 基於U2270B的讀寫型閱讀器設計 5.5.1 射頻讀寫基站U2270B簡介 5.5.2 基本應用 5.5.3 非接觸IC卡的寫操作 5.5.4 基於51單片機的讀卡程序設計 5.6 LF頻段產品設計中的注意事項 本章小結 習題5第6章 HF頻段的產品設計與應用 案例分析1:公交卡變形記 案例分析2:「無障礙」通道 6.1 HF頻段國際標准 6.1.1 ISO/IEC14443國際標准協議簡介 6.1.2 ISO/IE

C15693國際標准協議簡介 6.2 HF頻段應答器 6.2.1 HF頻段應答器的結構 6.2.2 ISO/IEC14443標准的應答器芯片 6.2.3 ISO/IEC15693標准的應答器 6.3 ISO/IEC14443標准的讀頭設計 6.3.1 RC500芯片技術及典型電路設計 6.3.2 RC522芯片技術及典型電路設計 6.3.3 RC系列射頻芯片讀寫器產品設計的關鍵技術 6.3.4 基於FM17系列芯片讀頭設計 6.3.5 ISO/IEC14443協議的閱讀器系列芯片選型指南 6.4 ISO/IEC1569

3標准的讀頭設計 6.4.1 TRF7960芯片技術及典型電路設計 6.4.2 MFRC632芯片技術及典型電路設計 6.4.3 ISO/IEC15693產品的優勢 6.4.4 其他非接觸式閱讀器系列芯片 6.5 HF頻段RFID產品設計中的注意事項 6.5.1 影響天線讀寫距離的因素 6.5.2 標准協議及軟硬件設計問題 本章小結 習題6第7章 微波RFID技術及仿真 案例分析:微波仿真——可以預測的「未來」 7.1 微波頻段的國際標准 7.1.1 物理接口 7.1.2 協議和命令 7.1.3 ISO/I

EC18000-6與EPC的比較 7.2 天線的仿真軟件 7.3 微波RFID與天線 7.3.1 微波天線的種類 7.3.2 電磁波反向散射式RFID天線 7.3.3 應答器天線的制造工藝概述 7.4 微波頻段的RFID應答器 7.4.1 微波頻段RFID應答器的種類 7.4.2 微波應答器的天線設計 7.4.3 微波RFID天線的結構 7.5 微波RFID天線的設計 7.5.1 微波天線的輻射特性 7.5.2 典型的微波天線設計方案 7.5.3 微波RFID天線設計注意事項 7.6 CST軟件的天線設

計與仿真實例 7.6.1 CST軟件的基本操作 7.6.2 CST天線仿真和計算實例 7.7 ADS軟件的天線設計與應用 7.7.1 設計要求 7.7.2 設計過程 7.7.3 仿真結果 7.7.4 設計小結 本章小結 習題7第8章 RFID技術與物聯網 案例分析:智慧「開心農場」,助力科技興農 8.1 物聯網和相關技術 8.1.1 物聯網原理 8.1.2 物聯網的關鍵技術 8.1.3 物聯網、RFID和EPC三者的關系 8.2 EPC技術 8.2.1 EPC編碼提出的背景 8.2.2

EPC編碼體系 8.2.3 企業與EPC的關系 8.2.4 EPC系統的設計 8.3 物聯網應用典型案例 8.3.1 路側停車場物聯網管理系統解決方案 8.3.2 基於物聯網技術的特殊病情管理系統 8.3.3 基於RFID技術的倉儲物流管理系統應用方案 8.3.4 基於物聯網的農業信息監控系統 8.4 RFID技術的應用與發展 8.4.1 國內外應用現狀 8.4.2 國際市場的發展前景 8.4.3 RFID的應用及展望 8.4.4 什麼制約了物聯網發展的步伐 8.4.5 物聯網技術在中國的展望 本

章小結 習題8附錄A RFID相關術語表附錄B RFID標准目錄附錄C 常見編譯錯誤及警告解析參考文獻

任意輸出功率比與相位差之濾波耦合器設計

為了解決奇偶未來展望的問題,作者黃婉菁 這樣論述:

中文摘要 i英文摘要 ii目錄 iii圖目錄 iv表目錄 vi第一章 緒論 1第二章 理論 32.1 奇偶模分解法 (Even-Odd Decomposition) 32.1.1 重疊定理 (The Theory of Superposition) 32.1.2 奇偶模分析法 (Even-Odd Analysis) 42.2 阻抗反轉子 (Impedance Inverter, K-inverter) 62.3 步階式阻抗共振腔 (Stepped-Impedance Resonator

, SIR) 7第三章 任意輸出功率比與相位差之濾波耦合器設計 103.1 電路參數推導 103.1.1 相位差為非0°與180°之耦合器公式推導 103.1.2 相位差為90°之特例 143.1.3 相位差為0°或180°之耦合器公式推導 153.2 阻抗反轉子的實現 183.2.1 阻抗反轉子等效為T字形電路結構 183.2.2 阻抗反轉子等效為短路或開路殘段 203.3 共振腔間耦合 213.3.1 耦合係數與耦合方式探討 213.3.2 耦合係數之萃取

243.4 饋入方式探討與介紹 263.5 設計步驟 28第四章 模擬與實作量測結果 294.1 K=2 (3 dB)且φ=90°之濾波耦合器 294.2 K=2 (3 dB)且φ=180°之濾波耦合器 334.3 K=3 (4.77 dB)且φ=60°之濾波耦合器 374.4 相關文獻比較 41第五章 結論與未來展望 44參考文獻 45

毫米波雙頻圓極化天線及帶通濾波器於軟性基板之整合研究及探討

為了解決奇偶未來展望的問題,作者趙家賢 這樣論述:

本論文主要研究目的為設計毫米波雙圓極化天線及雙頻帶通濾波器,並實現在印刷液晶聚合物(Liquid crystal polymer-LCP)基板上, 毫米波雙圓極化天線結構設計為L型的單極天線和單饋入共平面波導結構,兩者產生兩個互相垂直的電場分量並激發圓極化,並且在共平面波導左側地附加I型Stub提供平衡垂直和水平之間的電流分布,添加兩個長方形元件則改善阻抗匹配和增強雙頻帶內的圓極化,模擬結果顯示回波損耗大於10-dB的雙頻操作頻帶分別為15.9-40.36 GHz和46.75-49 GHz,3-dB 軸比操作頻帶分別為25.68-29.20和36.26-42.42GHz,軸比頻寬分別為3.5

2 GHz和6.16 GHz。濾波器結構為兩個髮夾型步階式阻抗共振器中的四個開路手臂耦合並交錯形成兩個通帶,藉由調整兩段式微帶線之特性阻抗比可以控制共振頻率,並根據奇偶模阻抗分析來探討耦合係數以提供所需的操作頻寬,實作量測結果顯示濾波器之第一共振頻率為27 GHz,插入損耗小於3.3-dB且回波損耗大於10-dB,第二共振頻率為38 GHz,插入損耗小於3-dB且回波損耗大於15-dB,兩通帶之間及兩側產生三個傳輸零點,用來改善濾波器通帶選擇性。接下來透過阻抗轉換器將天線和濾波器整合,整合後的實作及量測結果顯示回波損耗大於10-dB操作頻帶分別為26.72 -28.01 GHz和26.78-3

8.87 GHz,3-dB軸比操作頻帶為26.48-27.26 GHz和37.05-37.63 GHz,軸比頻寬分別為780 MHz和580 MHz,可應用於未來第五代行動通訊。關鍵字:毫米波、印刷液晶聚合物(LCP)、雙頻圓極化天線、帶通濾波器、阻抗轉換器。