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패시브 및 반패시브 UHF RF 식별(RFID) 시스템은 전통적으로 태그의 반사 신호를 모델링하기 위해 스칼라 값 차등 레이더 단면적(DRCS) 방법을 사용하여 설계되었습니다. 이 논문은 스칼라 값 DRCS 분석이 백스캐터 링크의 고유한 일관성과 RFID 태그에서 부하 의존 안테나 모드 산란의 복소수 값 특성 때문에 불필요하게 제한적이라는 것을 주장합니다. 복소수 값 산란 필드 측면에서 변조된 백스캐터를 고려하면 백스캐터 채널의 사각 변조 가능성이 열립니다. 1비트의 데이터를 기호 주기당 전송하여 1비트를 온칩 클록 발진기 주기당 전송하는 이진 진폭 이동 키잉(ASK) 또는 위상 이동 키잉(PSK) 기반 RFID 시스템과 비교할 때, 벡터 백스캐터 변조를 사용하는 태그는 기호 주기당 1 비트 이상을 전송할 수 있습니다. 이는 주어진 온칩 기호 클록 속도에 대한 데이터 전송 속도를 증가시켜 온칩 전력 소비를 줄이고 읽기 범위를 확장합니다. 또는 M-ary 변조기를 사용하는 태그는 이진 ASK 또는 PSK를 사용하는 태그와 본질적으로 동일한 DC 전력 소비로 log 2 M 더 높은 데이터 처리량을 달성할 수 있습니다. 본 논문에서는 널리 사용되는 ISO18000-6c 표준을 준수하는 패시브 및 반패시브 UHF RFID 태그가 사용하는 이진 ASK 또는 PSK 백스캐터 변조와 비교하여 M-ary 사각 진폭 변조(QAM) 백스캐터 변조를 생성하기 위한 새로운 CMOS 호환 방법을 탐구합니다. 스위치 저항 및 커패시턴스 배열만을 사용하여 인덕터 없는 M-ary QAM 백스캐터 변조기를 설계하기 위한 새로운 방법이 제시됩니다. 850-950 MHz 대역에서 작동하는 반패시브(배터리 보조) 태그를 위한 4상 위상 이동 키잉(4-PSK)/4상 사각 진폭 변조(4-QAM) 변조기의 장치 수준 시뮬레이션 및 측정 결과가 제공됩니다. 이 첫 번째 프로토타입 변조기는 200 kHz의 기호 속도와 400 kb/s의 비트 속도로 4-PSK/4-QAM을 전송하며 정적 전력 소모는 단 115 nW입니다.
Thomas et al. (수요일)이 이 질문을 연구했습니다.