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无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法技术

技术编号:18166178 阅读:41 留言:0更新日期:2018-06-09 11:52
无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法。本发明专利技术涉及无芯片RFID标签的优化技术,扩大无芯片RFID电子标签的信息容量,针对原结构的无芯片RFID标签容量小的缺点,本发明专利技术创新性的加入弧形缺陷地结构,标签利用信号的频率特性和幅度特征实现混合编码,从而提高标签的信息容量。

【技术实现步骤摘要】
无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法
本专利技术涉及无芯片RFID电子标签信息编码
,特别涉及无芯片RFID电子标签编码容量的扩充,具体是指一种在无芯片RFID电子标签中加入新型弧形缺陷地结构以提高编码量的方法:应用于无芯片RFID电子标签的信息存储。技术背景射频识别RFID又称作无线识别,是一种可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。该技术作为一种快速、实时、准确采集与信息处理的高新技术和信息标准化的基础,是二十一世纪的十大重要技术之一,射频识别电子标签具有受环境影响小、不易损坏、非接触性以及识别效率高等优点。其中RFID电子标签可以分为“有源”电子标签和“无源”电子标签,有源电子标签的内部具有独立的电源,例如电池,从而使得该有源标签能够发送信号以被阅读器读取。无源电子标签的内部不具有电源,需要从阅读器发送的电磁波中获取能量。因此有源电子标签相对无源电子标签工作距离更远。但是以上两种电子标签均具有电子电路,典型的为集成电路或硅芯片的形式。该电路可以存储协议命令并且向合法阅读器传输识别数据。除了芯片之外,该电子标签还包括一些特定形式的天线,外部天线通过某些绑定技术连接到芯片。无芯片RFID技术是一种新型的RFID技术,这种新型的RFID技术既继承了传统RFID避免直接接触、不易被破坏、灵活可靠等特点,同时还具有成本低,便于生产等优点。无芯片RFID电子标签的内部既不包括集成电路物理模块也不包括单独的电子部件,而是基于普通的印刷电路技术,所以无芯片RFID电子标签的成本可以控制在很低的范围内。同样这种特性也使得无芯片RFID电子标签可以以低于传统RFID电子标签的成本直接印刷在物体的衬底上,从而扩展RFID的应用领域。无芯片RFID技术的研究和发展也是对传统RFID技术的补充和提升,有望取代传统的条形码技术,可以填补传统RFID技术在一些领域的空白,成为建设物联网社会的必不可少的技术之一。早期出现的无芯片RFID电子标签大多是基于电磁RF溅射薄膜、声磁和电子扫频RF感应器电容阵列原理。根据不同原理编码的无芯片RFID电子标签各有其特点,其中使用很广泛的一项编码技术就是根据频域特征来实现编码,这种编码方式是以滤波的基本原理为基础的。随着射频识别技术的不断发展,直到2016年全球市场上无芯片RFID电子标签的销售额占RFID电子标签销售额的17%。对于无芯片RFID技术而言,最大难点在于如何在没有IC芯片的情况下存储标签信息。另外在现阶段无芯片RFID技术的发展还存在许多问题,标签结构还不成熟,性能不稳定,标签所能存储的信息量很小,并且信息量和标签的尺寸之间存在着矛盾关系。因此如何提高无芯片RFID电子标签的信息容量,促进无芯片RFID技术的发展以使无芯片RFID技术得到更为广泛的应用,成为了国内外学者和技术人员的广泛关注的问题。而本专利技术正是针对无芯片RFID电子标签的编码信息容量小这一缺点的。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提高无芯片RFID标签编码信息容量,是一种对现有无芯片RFID电子标签的结构进行改变来提高编码容量,可以对基于螺旋微带结构的无芯片RFID电子标签加入弧形缺陷地结构以提高该标签的编码信息容量。为了实现上述目的,本专利技术的解决方案是:一种无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法,其特征在于:基于螺旋微带结构的多陷波电路的基础上加入弧形缺陷地结构,利用信号的频率特征和幅度特征实现混合编码,以提高标签的信息量。所加入的缺陷地结构单元通过在地面上刻蚀弧形缺陷地结构,扰乱接地面上传导电流的分布,进而改变传输线的特性,为了实现对信号衰减强弱的控制,设计出弧形缺陷地结构刻蚀在螺旋微带结构的背面,弧形缺陷地的存在使得地面不完整,使微带线上的感应电流变小。形成3种结构不同的多陷波电路,进而根据信号的衰减程度将其分为三种状态,实现频率特性和振幅特性的混合编码。一种扩充信息容量的无芯片RFID电子标签,其特征在于:在螺旋滤波结构的基础上添加的弧形缺陷地结构,形成3种结构不同的多陷波电路,进而根据信号的衰减程度将其分为三种状态,使得6bit标签的最大信息量为36=729个,与原本未加入弧形缺陷地结构的标签相比提升了近10倍。这种无芯片RFID标签中的多陷波电路的具体结构是:在电路的正面一共有6个不同长度的螺旋微带结构,分别位于微带线的两侧,背面接地板,每一个螺旋微带结构在一个频点上产生一个陷波。一种是短路的螺旋微带结构,由于短路而无法产生谐振;一种是结合弧形缺陷地的螺旋微带结构,弧形的存在将影响谐振的效果;最后一种就是普通的螺旋微带结构。其特征在于:在原标签的基础上加入新的缺陷地结构,所述的标签由多陷波结构电路和收发天线组成,询问信号通过标签外接的接收天线(接收天线在图中未示意)进入多陷波电路,当特定频率的信号经过多陷波电路时发生谐振,产生明显的衰减。其特征在于:所加入的缺陷地结构单元通过在地面上刻蚀几何图形,扰乱接地面上传导电流的分布,进而改变传输线的特性,为了实现对信号衰减强弱的控制,设计出弧形缺陷地结构刻蚀在螺旋微带结构的背面,弧形缺陷地的存在使得地面不完整,使微带线上的感应电流变小。对于基于频谱特性的无芯片RFID系统来说,标签是由多陷波结构电路和收发天线组成,询问信号通过标签的接收天线进入多陷波电路,多陷波电路就会使得特定频率的信号经过时发生谐振,并产生明显的衰减。在整个无芯片RFID系统中,无芯片RFID标签利用信号的物理特性进行编码,即把信息存储在多陷波电路的结构中。而基于螺旋微带结构的的标签是根据固定频段内有无陷波进行编码的,对于一个带有n个螺旋微带结构的标签,最大的信息存储量为2n个。如果想要提高标签的信息量,依靠增加螺旋微带结构数目或者缩小频段范围等方法都是不合理的。那么,为了在标签尺寸和工作带宽都不变的情况下,尽可能提高标签的信息量,就需要改变标签的编码方法。本专利技术就研究了一种新的编码方法,这种方法充分利用了信号的振幅信息,实现频率特性和振幅特性的混合编码。因此,需要在螺旋滤波结构的基础上添加一种新型的缺陷地结构,使得信号谐振时的幅度可控,来实现这种混合编码。这样编码就有原来的二进制编码转变为三进制编码,提高了信息容量。本专利技术具有结构简单,制造成本低廉,极大的扩大了无芯片RFID电子标签的应用范围。附图说明图1本专利技术改进后的6位无芯片RFID标签图2改进前后的6位无芯片RFID标签的S21曲线图3是本专利技术设计的弧形缺陷地结构及其等效电路图4是本专利技术改进后的滤波单元结构图5未改进的螺旋滤波单元结构图6未改进的6位无芯片RFID标签具体实施方式在原来无芯片RFID电子标签(如图6所示)的基础上创新性的加入弧形缺陷地结构,所加入的缺陷地结构单元通过在地面上刻蚀弧形缺陷地结构,扰乱接地面上传导电流的分布,进而改变传输线的特性,为了实现对信号衰减强弱的控制,设计出弧形缺陷地结构刻蚀在螺旋微带结构的背面,弧形缺陷地的存在使得地面不完整,使微带线上的感应电流变小。形成3种结构不同的多陷波电路,进而根据信号的衰减程度将其分为三种状态,实现频率特性和振幅特性的混合编码,使得6bit标签的最大信息量为36=729个,与原本未加入弧形缺陷本文档来自技高网
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无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法

【技术保护点】
一种无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法,其特征在于:基于螺旋微带结构的多陷波电路的基础上加入弧形缺陷地结构,利用信号的频率特征和幅度特征实现混合编码,以提高标签的信息量;所加入的缺陷地结构单元通过在地面上刻蚀弧形缺陷地结构,扰乱接地面上传导电流的分布,进而改变传输线的特性,为了实现对信号衰减强弱的控制,设计出弧形缺陷地结构刻蚀在螺旋微带结构的背面,弧形缺陷地的存在使得地面不完整,使微带线上的感应电流变小;形成3种结构不同的多陷波电路,进而根据信号的衰减程度将其分为三种状态,实现频率特性和振幅特性的混合编码。

【技术特征摘要】
1.一种无芯片RFID电子标签信息容量扩充的方法,其特征在于:基于螺旋微带结构的多陷波电路的基础上加入弧形缺陷地结构,利用信号的频率特征和幅度特征实现混合编码,以提高标签的信息量;所加入的缺陷地结构单元通过在地面上刻蚀弧形缺陷地结构,扰乱接地面上传导电流的分布,进而改变传输线的特性,为了实现对信号衰减强弱的控制,设计出弧形缺陷地结构刻蚀在螺旋微带结构的背面,弧形缺陷地的存在使得地面不完整,使微带线上的感应电流变小;形成3种结构不同的多陷波电路,进而根据信号的衰减程度将其分为三种状态,实现频率特性和振幅特性的混合编码。2.一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:万国春邝永康夏子为顾权刘雯静童美松
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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