CN108390145A - 使用围绕eas元件的外围rfid天线的组合安全标签及其方法 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及使用围绕EAS元件的外围RFID天线的组合安全标签及其方法。提供了一种用于保护物体的安全标签和系统,所述安全标签和系统包括声磁(“AM”)电子物品监视(“EAS”)组件(214),其具有带有限定的表面积的外壳。所述EAS组件的外壳包括外围边界,所述外围边界限定EAS组件平面。所述系统和安全标签还包括射频识别(“RFID”)组件(208),其包括集成电路(304)和偶极天线(302),所述集成电路和所述偶极天线限定RFID组件平面,所述RFID组件平面大体上与所述EAS组件平面共面。所述集成电路和所述偶极天线在外部沿所述EAS组件的所述外围边界放置。

Description

使用围绕EAS元件的外围RFID天线的组合安全标签及其方法
本发明是申请日为2008年12月11日、申请号为200880125847.5、发明名称为“使用围绕EAS元件的外围RFID天线的组合安全标签及其方法”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本公开涉及用于防止或制止未经批准从受控区域移走物品的电子物品监视(“EAS”)标记或标签。更具体地,本公开涉及安全标签,所述安全标签使用EAS元件和射频识别(“RFID”)元件的不同组合来进行标签检测。
背景技术
在本领域中,通常都知道电子物品监视(“EAS”)系统用于防止或制止未经批准从受控区域移走物品。在典型的EAS系统中,EAS标签、标志和标记(总称“标签”)被设计来与位于受控区域例如零售商店的出口处的电磁场相互作用。这些EAS标签被固定到要保护的物品上。如果EAS标签被带入电磁场或“检测区”,那么标签的存在会被检测到,并且会采取适当的行动,例如生成警报。对于批准移走的物品,EAS标签可被去激活、移除或绕开电磁场,以防止被EAS系统检测到。
EAS系统通常采用可再用的EAS标签或一次性的EAS标签或标记来监测物品,以防止从商店偷盗或未经批准移走物品。可再用的EAS标签通常在顾客离开商店之前从物品上移除。一次性的标签或标记一般用粘合剂固定在包装上或位于包装的内部。这些标签通常保留在物品内,并且在它们由顾客从商店移走之前必须被去激活。去激活设备可以使用线圈,所述线圈被通电以生成量级足够使得EAS标签失效的磁场。去激活的标签不再响应于EAS系统的入射能量,以使得警报不会被触发。
对于具有EAS标签的物品要被签入或返回受控区域的情况,EAS标签必须被再次激活或重新固定以提供防盗。由于源标签(source tagging)的客观需要,其中EAS标签被应用到正要制造或分配的物品上,通常可取的是,EAS标签是可去激活的和可激活的而非被从物品上移除。另外,在询问区周围传递物品呈现其他问题,因为EAS标签仍然是有效地并且可以和其他受控区域中的EAS系统相互作用,无意中激活这些系统。
在本领域中,射频识别(“RFID”)系统通常也是已知的并且可被用于许多应用,例如管理库存、电子门禁控制、安全系统以及在收费公路上自动识别汽车。RFID系统通常包括RFID阅读器和RFID设备。RFID阅读器可发射射频(“RF”)载波信号到RFID设备。RFID设备可用数据信号响应载波信号,所述数据信号用储存在RFID设备中的信息编码。
在零售环境中组合EAS和RFID功能的市场需要正迅速涌现。现在用EAS来防盗的许多零售商店依靠条码信息来进行库存控制。RFID提供比条码更快和更详细的库存控制。零售商店已经为可重复使用的硬标签支付了相当的金额。对于由于库存控制以及丢失预防而带来的额外费用来说,将RFID技术添加到EAS硬标签可轻松带来效益。
另外,为了最小化EAS和RFID元件之间的相互影响,现有技术组合方式以端到端、并排或堆叠的方式将两个不同的元件即EAS元件和RFID元件分开足够远来放置,以最小化每一个元件的相互影响。然而,这些方式都造成组合标签或标记的整体大小和/或封装的一定水平的增加。
需要的是组合EAS和RFID标签,其中EAS元件和RFID元件的布局最小化EAS元件对RFID元件的耦合效应,从而改进RFID元件的整体阅读范围,同时最小化整体大小和/或封装的任何增加。
发明内容
本发明有利地提供了一种安全标签和系统,用于保护物体。在一种实施方式中,安全标签包括声磁(“AM”)电子物品监视(“EAS”)组件,该组件具有带有限定的表面积的外壳。AM EAS组件的外壳可包括限定EAS组件平面的外围边界。安全标签还包括射频识别(“RFID”)组件,该组件具有限定RFID组件平面的偶极天线和集成电路,所述RFID组件平面大体上与EAS组件平面共面。集成电路和偶极天线在外部沿着EAS组件的外围边界放置。
根据另一方面,提供了一种用于保护物体的系统。所述系统包括组合射频识别(“RFID”)/电子物品监视(“EAS”)阅读器和安全标签,前者生成RFID和EAS询问信号,后者接收询问信号并发射响应信号。安全标签包括声磁(“AM”)电子物品监视(“EAS”)组件,该组件具有带有限定的表面积的外壳。AM EAS组件的外壳可包括限定EAS组件平面的外围边界。安全标签还包括射频识别(“RFID”)组件,该组件具有限定RFID组件平面的偶极天线和集成电路,所述RFID组件平面大体上与EAS组件平面共面。集成电路和偶极天线在外部沿着EAS组件的外围边界放置。
根据另一方面,本发明提供了一种构建组合安全标签的方法。提供声磁(“AM”)电子物品监视(“EAS”)组件,其中AM EAS组件包括外围边界和EAS组件平面。射频识别(“RFID”)组件被固定到EAS组件平面上。RFID组件具有RFID偶极天线。该偶极天线具有第一天线部分和分开的第二天线部分,其中第一天线部分和第二天线部分被放置在EAS组件的外围边界的外部并且至少部分围绕EAS组件的外围边界。该方法还可包括将第一天线部分和第二天线部分连接至RFID集成电路。
本发明的其他方面将在随后的描述中部分地阐述,并且从描述中是部分明显的或者可以通过发明实践而学习到。凭借所附权利要求中所特别指出的元件和组合,本发明的各方面将被实现和达到。可以理解的是,上述的一般描述和下面的详细描述都仅仅是示范性的和解释性的而不限制本发明,如所要求的。
附图说明
参照下面的详细描述,结合伴随的附图来考虑,本发明的更完整的认识和附带的优点及其特征将更容易理解,其中:
图1是根据本发明的原理而构造的组合电子物品监视/射频识别检测系统的框图;
图2是图1的组合电子物品监视/射频识别检测系统的更详细的实施方式;
图3是根据本发明的原理而构造的具有天线的示范性标签的简图;
图4是根据本发明的原理而构造的另一个具有天线的示范性标签的简图;并且
图5是根据本发明的原理用于构造组合安全标签的示范性过程。
具体实施方式
现在参考附图,其中相似的参考标志符指相似的元件,图1中示出根据本发明的原理而构造的示范性系统的简图,并且通常被标为“100”。通信系统100提供了这里所描述的实施方式中的电子识别系统。另外,所描述的通信系统100被配置用于以下详细描述的反向散射通信。可以料想的是,可在其他实施方式中利用其他通信协议。
所描绘的通信系统100包括至少一个组合EAS/RFID阅读器102,具有至少一个电子无线远程通信设备106。EAS支持的低频(“LF”)通信和RFID支持的超高频(“UHF”)通信可发生在组合阅读器102和远程通信设备106之间,作为示范性应用,用于识别系统和产品监测系统。值得注意的是,虽然阅读器102在图1中示为支持RFID和EAS通信两者,应了解的是本发明并不限于此,并且根据本发明,可以使用独立的RFID阅读器和EAS询问设备。
如下详细讨论的,在这里所描述的实施方式中,远程通信设备106包括射频识别(“RFID”)组件和EAS组件。多个无线远程通信设备106通常与组合阅读器102通信,虽然图1中仅示出一个这种设备106。
虽然多个通信设备106可用于通信系统100中,但是通常在多个通信设备106它们之间没有通信。反而,多个通信设备106与组合阅读器102通信。多个通信设备106可用于组合阅读器102的同一场中,即在组合阅读器102的通信范围内。类似地,多个组合阅读器102可以接近通信设备106的一个或多个。
在一种实施方式中,远程通信设备106被配置为使用无线介质与组合EAS/RFID阅读器102联接。更具体地,在描述的实施方式中,通信设备106和阅读器102之间的通信经由电磁链路如RF链路例如在RFID组件的微波频率和EAS组件的低频处发生。组合阅读器102被配置为输出前向链路无线RFID和EAS通信信号108。另外,组合阅读器102可操作来接收返回链路无线通信信号110,例如响应于前向链路通信信号108的来自设备106的EAS和RFID应答信号。根据上述,前向链路通信信号和返回链路通信信号是无线信号,例如射频信号。可以料想其他形式的通信信号,例如红外线的、声的,诸如此类。
组合阅读器单元102包括至少一个RFID天线112和至少一个EAS天线113,以及发射和接收RFID和EAS询问信号的发射和接收电路。RFID天线112包括连接至组合阅读器102的发射/接收RFID天线。EAS天线包括也连接至组合阅读器102的发射/接收EAS天线。在可选的实施方式中,阅读器102可具有用于RFID和/或EAS子系统的独立的发射和接收天线。
在运行中,组合阅读器102经由天线112和113发射前向链路通信EAS和/或RFID信号108,例如询问和/或和/或命令信号。通信设备106可操作来接收进入的前向链路信号108。一旦收到EAS和/或RFID信号108,通信设备106通过发送响应的返回链路通信信号110例如响应的RFID应答信号和/或返回EAS信号而响应。在下面详细描述系统100内的通信。
在一种实施方式中,响应的返回链路通信信号110(例如响应的RFID应答信号)用唯一标识或标记正在进行发射的特定设备106的信息来编码,以便识别与通信设备106有关的任何物体、动物或人。通信设备106可以是固定到物体或人的组合RFID/EAS标签,其中每一个标签的RFID部分用与它固定在其上的物体或人有关的信息编程。取决于信息如何被使用,该信息可采取多种多样的形式并且可以详细程度不同。例如,信息可包括商品识别信息,例如通用产品代码。标签的RFID部分可包括用于标签已经发给的经批准的人的识别信息和安全检查信息。标签还可具有独特的序列号,以便唯一识别有关的物体或人。可选择地,标签的RFID部分可包括涉及物体或人的更详细的信息,例如,物体或人的完整的描述。作为进一步的示范性可选,标签的RFID部分可储存单一的位,以便提供盗窃控制,或仅通过在特定阅读器检测物体或人而跟踪进入和离开,而无需具体识别物体或人。
远程通信设备106被配置为响应于收到前向链路EAS和/或RFID无线通信信号108而在应答链路通信110内输出EAS和/或RFID应答信号。组合阅读器102被配置为接收和认出应答链路通信110内的应答信号,例如EAS和/或RFID返回信号。应答信号可被用来识别特定的发射通信设备106并可包括对应该通信设备106的各种类型的信息,包括但不限于储存的数据、配置数据或其他命令信息。通信设备的EAS组件部分还可被激活以允许在组合阅读器102建立的EAS询问区中检测设备106。相反地,通信设备的EAS组件部分还可被去激活以使得EAS组件在组合阅读器102建立的EAS询问区中不会被检测到。此外,可以料想的是,系统100可被安排来当在询问区检测到激活的EAS组件部分的时候阅读通信设备106的RFID部分。
图2示出被配置为使用一个或多个远程通信设备106运行的RFID系统100。如图2所示,远程通信设备106(例如安全标签)物理上与RFID阅读器102相距“D1”。远程通信设备106包括具有在超高频(“UHF”)带的工作频率的RFID组件208,超高频带被认为300MHz到3GHz的频率。然而,RFID系统100也可被配置为根据给定实施所需而使用RF频谱的其他部分来运行RFID组件208。实施方式不限于本文。远程通信设备106还包括EAS组件214,例如EAS标签或标记。根据本发明的一个方面,EAS组件214是声磁(AM)标签或标记。示范性AM EAS组件214运行在低频带30kHz-300kHz,具体是58kHz。
EAS检测距离D1被定义为使EAS元件由于来自天线113的EM场而被检测到时距天线113的距离。RFID阅读范围RR1取决于从天线112辐射的UHF场。UHF场被用来激活RFID组件208并且只要RFID组件在阅读范围RR1内就会这么做。一旦RFID组件208被激活,然后它可经由响应信号110发射储存在它的存储寄存器例如ROM(或NVRAM)210中的信息。
EAS组件214,例如用于EAS检测的偏置元件和声磁(“AM”)谐振部件,包括外壳(未示出),所述外壳围住AM谐振部件和偏置元件。外壳具有限定的表面积并且该限定的表面积具有限定EAS组件平面的外围边界。EAS组件214还影响RFID阅读范围RR1。例如,当RFID组件208和EAS组件214被包装在一起并且具有某种程度的重叠和某种程度的分离(例如通过间隔)时,EAS组件214可导致RFID组件208的大量失谐和信号损失,这导致组合标签106的RFID阅读范围的减小。EAS元件的检测性能不受UHF RFID元件的存在的影响。例如,在组合标签106中,其中EAS元件214和RFID组件208被堆叠在另一个的上面,这些组件之间的间隔大约2mm。RFID阅读范围大约为80到90cm。在组合标签106的另一实施方式中,被放置在堆叠的EAS元件214和RFID组件208之间的1mm定距片产生大约30到40cm的测量的RFID阅读范围。
相反,对于其中RFID组件208的RFID集成电路306(图3)和RFID天线304(图3)沿着EAS组件214的外围边界在外部放置的组合标签106,大于100cm的RFID阅读范围已经被测得。因此,沿着EAS组件214的外围边界在外部放置RFID组件208的RFID天线304(图3)有利地产生显著增加的RFID阅读范围,同时最小化组合标签106封装的整体增加。
组合阅读器102包括控制RFID收发器204和EAS收发器206的控制器202。控制器202可以是微处理器、微控制器或指导组合阅读器102运行的其他类似组件。RFID收发器204可以是使用天线112发射和接收RFID询问信号的本领域已知的任何RFID收发器。EAS收发器206可以是使用EAS天线113发射和接收EAS询问信号的本领域已知的任何EAS收发器。
图3说明了根据本发明的原理而构造的组合安全标签300。在此实施方式中,组合安全标签300包括EAS组件214和RFID组件208,前者大体上是长方形的,但也可具有各种其他几何形状以满足包装和性能参数,后者包括连接至集成电路芯片304的天线302。应了解的是,RFID组件208和EAS组件214可限定大体上平行于EAS组件214的近端和远端长边并且与EAS组件214的中心点相交的纵轴306。纵轴306位于x轴并将EAS组件214分为远端一半和近端一半。EAS组件214还限定横轴308,其平行于EAS组件214的左右短边,垂直于纵轴306并且与EAS组件214的中心点相交。横轴308位于y轴并且将EAS组件214分为左第一半和右第二半。
天线302具有连接至RFID集成电路芯片304的两边的多个天线部分。第一天线部分包括片段310a、310b和310c。第一天线部分在点312连接至RFID集成电路芯片304。第一天线部分终止于点314。类似地,天线302的第二天线部分包括片段316a、316b和316c。第二天线部分在点318连接至RFID集成电路芯片304。第二天线部分终止于点320。可以料想的是,第一天线部分和第二天线部分可以是关于横轴308或纵轴306对称的。RFID集成电路芯片304在点312和318处具有电连接至两个天线部分的导电衬垫。在此实施方式中,RFID集成电路芯片304和连接的天线部分可以沿着EAS组件214的近端长边放置在外围边界的外部的1到5mm处。在另一实施方式中,连接的天线部分可沿着EAS组件214的近端长边放置在外围边界的外部的最多到10mm处。
包括线性天线片段310a、310b和310c的第一天线部分连接至RFID集成电路芯片304的一边。从点312,片段310a以大体上平行于x轴的方向沿EAS组件214的长边线性延伸。片段310b接合片段310a并且沿着大体上平行于y轴的路径及沿着EAS组件214的短边延伸。片段310c接合片段310b并且沿着大体上平行于x轴的路径及沿着EAS组件214的远端边延伸至终点314。
天线302的包括线性天线片段316a、316b和316c的第二天线部分在点318连接至RFID集成电路芯片304的另一边。从点318,片段316a以大体上平行于x轴的方向沿EAS组件214的长边线性延伸。片段316b接合片段316a并且沿着大体上平行于y轴的路径及沿着EAS组件214的短边延伸。片段316c接合片段316b并且沿着大体上平行于x轴的路径及沿着EAS组件214的远端边延伸至终点320。
天线终端片段310c和316c两者都可通过进一步延伸和缠绕或通过进一步的缩减而获得用于无线通信的合适的谐振频率。
天线302围绕EAS组件214的外围边界或区域的布局有利地降低了由EAS组件214所导致的电损,并且允许组件间大体上共面的安排。通过消除RFID组件208在EAS组件214上的堆叠,可以获得RFID阅读范围的显著改进。
图4说明了根据本发明的原理而构造的另一个组合安全标签400。在此实施方式中,组合安全标签400也包括EAS组件214和RFID组件208,前者大体上是长方形的,但也可具有各种其他几何形状以满足包装和性能参数。根据此实施方式,RFID组件208包括连接至RFID集成电路芯片304的天线402。应了解的是,RFID组件208和EAS组件214可限定大体上平行于EAS组件214的近端和远端长边并且与EAS组件214的中心点相交的纵轴404。纵轴404位于x轴并将EAS组件214分为远端一半和近端一半。EAS组件214还限定横轴406,其平行于EAS组件214的左右短边,垂直于纵轴404并且与EAS组件214的中心点相交。横轴406位于y轴并且将EAS组件214分为左第一半和右第二半。
天线402具有连接至RFID集成电路芯片304的两边的多个天线部分。第一天线部分包括曲折线片段408a、408b和408c。第一天线部分在点410连接至RFID集成电路芯片304。第一天线部分终止于点412。类似地,天线402的第二天线部分包括曲折线片段414a、414b和414c。第二天线部分在点416连接至RFID集成电路芯片304。第二天线部分终止于点418。可以料想的是,第一天线部分和第二天线部分可以是关于横轴406或纵轴404对称的。RFID集成电路芯片304在点410和416处具有电连接至两个天线部分的导电衬垫。在此实施方式中,RFID集成电路芯片304和连接的天线部分可以沿着EAS组件214的近端长边放置在外围边界的外部的1到5mm处。在另一实施方式中,连接的天线部分可沿着EAS组件214的近端长边放置在外围边界的外部的最多到10mm处。
天线402的包括曲折线天线片段408a、408b和408c的第一天线部分连接至RFID集成电路芯片304的一边。从点410,曲折线片段408a以大体上平行于x轴的方向沿EAS组件214的长边线性延伸。曲折线片段408b接合片段408a并且沿着大体上平行于y轴的路径及沿着EAS组件214的短边延伸。曲折线片段408c接合片段408b并且沿着大体上平行于x轴的路径及沿着EAS组件214的远端边延伸至终点412。
天线302的包括曲折线天线片段414a、414b和414c的第二天线部分在点416连接至RFID集成电路芯片304的另一边。从点416,曲折线片段414a以大体上平行于x轴的方向沿EAS组件214的长边线性延伸。曲折线片段414b接合片段414a并且沿着大体上平行于y轴的路径及沿着EAS组件214的短边延伸。曲折线片段414c接合片段414b并且沿着大体上平行于x轴的路径及沿着EAS组件214的远端边延伸至终点418。
天线终端片段408c和414c两者都可通过进一步延伸和缠绕或通过进一步的缩减而获得用于无线通信的合适的谐振频率。
虽然图4说明了天线片段408和414的几何形状是曲折线天线片段,本发明并不限于此。可以料想,这些片段还可以具有其他几何形状。
天线402围绕标签或标记400的外围边界或区域的布局有利地降低了由EAS组件214的存在所产生的电损。另外,天线方向图的天线线长越长,例如图4中的曲折线天线方向图,在给定大小的标签或标记上可以获得的RFID频率谐振越低。
应注意的是,虽然天线部分在图3和图4中被示为对称的,例如图3中,由片段310a-c组成的天线部分与由片段316a-c组成的天线部分是关于横轴308对称的,并且图4中,由片段408a-c组成的天线部分与由片段414a-c组成的天线部分是关于横轴406对称的,但是本发明并不限于此。可以料想,天线部分不必被安排为关于纵轴或者横轴是对称的。因此,虽然RFID集成电路芯片3034被示为关于横轴308和406放置,但是本发明并不限于此。RFID芯片304可被放置在沿着标签或标记300或400的外围边界或区域的任何位置,而天线部分同样沿着标签或标记300或400的外围边界或区域被放置。
此外,应注意的是图3和4所示的RFID天线被安排为偶极天线。参考图3,根据此安排,终端320和314不相接触。结果是由片段310a-c组成的天线部分与由片段316a-c组成的天线部分分离并且未与由片段316a-c组成的天线部分形成环。类似地,参考图4,根据此安排,终端412和418不相接触。因此,由片段408a-c组成的天线部分与由片段414a-c组成的天线部分分离并且未与由片段414a-c组成的天线部分形成环。根据本发明的实施方式,RFID天线302(和402)的阻抗大约为RFID芯片304的复共轭。
图5是根据本发明的原理用于构造安全标签106的示范性过程。参考图2、3和5,在步骤S502,组装具有外围边界的EAS组件214。EAS组件214可被布置在独立的结构中例如在硬EAS标签中或者EAS组件214本身可形成外壳,即该外壳围住磁声和偏置元件。在独立结构例如硬标签的情况下,对于本发明来说,硬标签的直接围绕EAS磁声和偏置元件的部分被认为是外壳。在步骤S504,组装RFID组件208。用于实际物理制造RFID组件208的方法和技术,例如天线的印刷以及RFID集成电路芯片304/406的固定,通常是已知的。然而,应注意的是,根据本发明,天线被安排成使得当RFID组件208与EAS组件213匹配时,天线被布置在RFID组件208上,以使得它在EAS组件214的外围边界的外部。
在步骤S506,RFID组件208被固定在外壳上,例如固定在EAS组件214上以使得RFID天线在EAS组件214的外围边界的外部。在一种实施方式中,RFID天线304的第一部分和第二部分可以部分围绕EAS组件214的大约50%或更多的外围边界。
本发明有利地提供了一种装置和监测系统,用于增强组合安全标签的RFID阅读范围,所述组合安全标签在单一的包装中具有EAS组件和RFID组件。
本发明可在硬件、软件或硬件和软件的结合中实现。本领域的技术人员应了解的是,本发明不限于这里以上特别示出的和描述的那些。按照上述教导,在不偏离本发明的精神和基本属性的情况下,多种修改和变化是可能的,并且因此,应参照以下的权利要求而非上述说明书来表明本发明的范围。

Claims (1)

1.一种安全标签,包括:
声磁(“AM”)电子物品监视(“EAS”)组件,所述AM EAS组件包括带有限定的表面积的外壳,所述限定的表面积具有外围边界并限定EAS组件平面;以及
射频识别(“RFID”)组件,所述RFID组件包括RFID集成电路和偶极天线,所述集成电路和所述偶极天线限定RFID组件平面,所述RFID组件平面大体上与所述EAS组件平面共面,所述集成电路和所述天线在外部沿所述AM EAS组件的所述外围边界放置。
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