DE2015295A1 - Elektronisches Überwachungssystem - Google Patents
Elektronisches ÜberwachungssystemInfo
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Description
Unisearch Limited, Kensington, New South Wales/Australien
Elektronisches Überwachungssystem
Die Erfindung-betrifft ein elektronisches Überwachungssystem mit einem Sender für eine erste Art von Energie, einer
passiven Marke zum Anbringen an zu überwachenden Gegenstanden,
welche Einrichtungen zum Empfangen eines Signals von dem Senderind zum Senden eines Rücksignals aufweist, und einem
Empfänger zur Aufnahme und Verarbeitung des RUcksignals.
Mit der Erfindung ist es möglich, fffen oder geMm kodierte
Information von vorbereiteten passiven Marken durch eine entfernte Abtastvorrichtung über Radio- und/oder Schallwellen
abzufragen.
Als Anwendung für die Erfindung ist die Verhinderung des
Diebstahle von Waren aus Geschäften oder Warenhäusern, von
Büchern aus Bibliotheken oder entsprechenden Gegenständen
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aus Fabriken oder anderen Orten dadurch vorgesehen, daß solche
Gegenstände mit einer Marke versehen und ein Empfänger an jedem Ausgang aufgestellt wird, so daß der unberechtigte Durchgang
derart gekennzeichneter Gegenstände an jedem Ausgang erfaßt werden kann.
Die grundlegenden !Merkmale des Betriebs eines Abfragesystems
für passive Marken sind folgende: Energie in irgendeiner Form wird durch eine Sender- und Sendeantenneneinheit
zu der Marke übertragen. Diese Energie wird dann auf irgendeine Weise durc h die Marke verarbeitet, und die übrigbleibende
Energie wird als Rücksignal von der Marke zurückübertragen.
Durch eine empfindliche Empfänger- und Empfangsantenneneinheit wird diese Rückenergie dann erfaßt, entsprechend verarbeitet
und die Information herausgezogen. Es ist grundlegend für alle Abfragesysteme, daß eine sehr kleine Rückenergie von der
Marke von der sehr viel größeren Sender- oder Abfrageenergie unterschieden wird. Diese Unterscheidung läßt sich mit verschiedenen
Verfahren erreichen. Nach der Erfindung wird 3in Verfahren verwendet, welches das gewünschte Ergebnis durch
Einrichtungen in der Marke erreicht, welche die Art der Energie ändern können,so daß die RUckenergie anderer Art als die Abfrageenergie
ist- Z.B. hat die Abfrageenergie in dem unten beschriebenen System die Form akustischer Energie, während
die Rückenergie die Form magnetischer Feldenergie aufweist.
Um erfolgreich zu arbeiten, muß das System folgende Merkmale aufweisen:
a) Die Marker* sind passiv mit unbestimmt langer Speicherfähigkeit,
können nichbdestruktiv gelesen werden, sind dauerhaft unter verschiedenen Umgebungs- und Behandlungsbedingungen,
sind klein und weisen niedrige Herstellungskosten auf.
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2015290
(b) Die Marken können eine beliebige relative Orientierung und beträchtliche Entfernung von der Abtastvorrichtung
haben, können sich in Bewegung befinden, und können vom Abtaster durch lichtundruchlässige Schranken getrennt sein=
(c) Das kodierte Signal ist unterscheidbar von Hintergrunds tot?-
Signalen, welche versehentlich durch die Umgebung der abgefragten Marke erzeugt werden.
Eine Unterscheidung von Störsignalen und die Kodierung
der Information erfrlgt durch die Wahl einer Kombination der Art von Abfrageenergie und Rückenergie in der Weise, daß
Gegenstände in der Natur außer den Marken nicht die notwendige Kombination von Eigenschaften aufweisen, die es ihnen
ermöglicht, die Art der Abfrageenergie zu empfangen, diese Energie in die richtige Art ν·η Rückenergie umzusetzen und
dann die Rückenergie auf richtige Weise zurückzuübertragen.
Ziel der Erfindung ist es, ein im Betrieb einfaches und zwangsläufiges elektronisches Überwachungssystem zu schaffen,
das auch in der Herstellung einfachuid preiswert ist.
Dieses Ziel wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß
die Marke Einrichtungen aufweist, durch welche die Enrgle der ersten Art zur Erzeugung und Übertragung eines Rücksignals
in Energie einer zweiten Art verwendet wird, und der Empfänger s· aufgebaut und angeordnet ist, daß er nur Eneij|.e der zweiten
Art aufnimmt, während er auf Energie der ersten Art nicht anspricht. .
Zum leichteren Verständnis der Erfindung ist ein Ausführungsbeispiel
in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen:
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Pig. 1 ein Blockschaltbild jiit aen Grundkomp»nenten des
Systems,
Fig. 2 eine isometrische Ansicht einer Marke, die in dem System verwendet wird,
Fig. 3 und 4 Draufsicht und Seitenansicht der Marke, welche
weitere Einzelheiten zeigen,
Fig. 5 eine Elektrodenkonfiguration für den in der Marke
α enthaltenen Resonator, und
Fig. 6 ein Blockschaltbild eines Impulssystems.
Das zu beschreibende System ist für die Erfassung lediglich der Anwesenheit einer.Marke in einer Entfernung von
einem Meter vorgesehen, wie es z.B. in einem Diebstahl-Erfassungssystem erforderlich sein kann.
Das allgemeine Prinzip des Systems besteht darin, in der Markenkarte eine Einrichtung zum Empfangen von akustischer
Energie, zum Umsetzen dieser in elektromagnetische Energie und zum Zurückübertragen dieser Energie als
W. elektromagnetische Energie oder in diesem Fall genauer als magnetische Energie vorzusehen. Da die gesendete Energie
in akustischer Form und die Rückenergie von der Marke in hiervon verschiedener Energieform., nämlich als magnetische
Energie, auftritt, ist es so möglich, das kleine Markenrücksignal von dem großen gesendeten Abfragesignal zu trennen,
Die Grundkomponenten des Systems sind im Blockschaltbild in Fig. 1 gezeigt. Das System besteht aus
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(a) einem Leistungsoszillator 1 mit 100 Watt, 100 kHz,
(b) einer geeigneten Energieübertragungs- und akustischen
Antenneneinheit 2 zur Übertragung elektrischer in akustische Energie, (z.B.. ein Bariumtitanat piezoelektrischer
Resonator, welcher mit der Luft übsr ein akustisches Horn
gekoppelt is ι), weiche durch den Leistungseszillator .1 .
gesteuert wird und akustische Energie in die Luft in dem Volumen ausstrahlt, in welchem die Marke erfaßt werden
soll-,
(c) einer Marke, 3 wie sie unten im einzelnen beschrieben ist.»
und
(d) einem magnetischen Spulenpaar 4, verbunden mit einem
empfindlichen Empfänger 5 s welcher das von. der Marke erzeugte,
magnetische Rückfeld erfaßt, wenn diese von dem akustischen Feld getreffen wird.
Der Aufbau einer geeigneten passiven Marke lot in der isemetrischen
Zeichnung in Fig. 2 gezeigt. Die Marke besteht aus einer Inneren Kunststoffkarte β mit einer Größe von etwa 5 cm
• 2,5 cm, welche als Schutz- und Tragschicht für die inneren empfindlichen Elemente dient. Kartondeckel 7 und 8, die genügend
dünn sind, um für akustische Strahlung mit 100 kHz im wesentlichen
durchlässig zu sein, sind mit beiden Seiten der Kunststoff
karte verklebt. Weitere Einzelheiten der Marke sind in Fig.
2 und 4 gezeigt. In Fig. 3 ist die Kunststoffkarte 6 und das
empfindliche Element 5 bei entfernten Kartondeckeln 7 und 8
gezeigt.
Die akustische Energie wird erfaßt durch ihre Wirkung, welche resonante Schwingungen' eines Blegungsschwingungsresonatoi'u
9 bei 100 kHz erzeugt. Im vorliegenden Beispiel soll der
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, Resonator 9 aus Quarz hergestellt sein, jedoch kann jedes andere
Material mit geeigneten mechanischen Eigenschaften, niedriger akvstischerDämpfung und hohen piezoelektrischem Koeffizienten
verwendet werden.Die Siegungsschwingungen warden verwendet, um die akustische Impedanzhöhe des Resonators.zu verkleinern und
daher eine bessere akustische Impedanz Im Zusammenwirken mit Luft vorzusehen. Die ungefähren Abmessungen des Resonators 9
sind 1,5 cm lang, 0,75 cm breit und 0,^5^ mm dick' . Der Resonator
9 wird in die ausgeschnittene Kunststoffkarte zwischen den Kartondöckeln eingesetzt, ohne diese zu berühren. Um eine
minimale Dämpfung durch seine Lagerung zu bewirken, wird er in Knotenpunkten der Biegungsschwingung durch vier Vertiefungen
gehalten, die aus den Seiten des Ausschnitts in der Kunststoff
karte ragen»
Geeignete Elektroden sind mit dem Resonator 9 so verbunden,
daß die akustische Schwingungsenergie im Resonator in elektrische Energie umgesetzt wird, welche zwischen Elektroden 10 und
11 durch die piezoelektrischen Eigenschaften des Quarzes zur Verfugung
steht. Eine mögliche Elektrodenkonfiguration ist in Fig. 5 gezeigt.
Diese elektrische Enogle oder genauer der piezoelektrische
Verschiebungsstrom zwischen den Elektroden 10 und 11 erzeugt einen Strom durch eine Spule 12 mit 10 Windungen und einem
Querschnitt von 6,452 cm , welche zwischen dun Elektroden 10
und 11 liegt. Die Spule 12 ist auf bekannte Weise auf der Oberfläche der Kunststoffkarte 6 mit der Technik für gedruckte
Schaltungen aufgebracht. Das durch diesen Stromfluß durch die Spule 12 erzeugte magnetische Feld wird dann durch das HeImholtzspulenpaar
4 und den Empfänger 5 erfaßt, wodurch die Anwesenheit der Marke wie gewünscht erfaßt wird.
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Berechnungen zeigen, daß die in den verschiedenen Teilen
des Gesamtubertragungsweges vom Sender zum Empfänger auftretenden
Leistungsverluste folgende sind:
(a) akustische Ausbreitungsverluste von der akustischen Sendeantenne
2 zum akustischen Resonator oder zur "Empfangsantenne" .9 in der Marke -41 db.,
(b) akustische Wegabsorption zwischen der akustischen Sendeantenne
und der Marke -3 dbs
(c) Umsetzverluste von akustischer in elektrische Energie im Resonator 9 - 10 db, und
..(&) magnetische "Ausbreitungsverluste" zwischen der an den
Ausgangselektreden 10 und '11 des Resonators 9 verfügbaren
Reaktionsleistung zur tatsächlich induzierten magnetischen Leistung in dem empfangenen Spulenpaar 4 -75 db.
Die gesamten Übertragungswegverluste sind so 129 db.
Die'Rauschbandbreite des Empfängers ist 1000 Hz, Geringere
Bandbreiten sind nicht zweckmäßig infolge der akustischen Doppler·
verschiebung, welche wegen der die Marke durch das Feld tragenden Person auftritt. Der hieraus folgende Eingangsrauschpegel
des Empfängers für einen Rauschwert von j5 db ist- -171 dbW.
Mit einer Übertragenen Leistung von +20 dbW ist der Eingangssignalpegel
am Empfänger 109 dbW. Das Verhätnis Signal zu Rauschen im Empfänger ist so 62 db und das System ist nicht
durch das Empfängerrauschen begrenzt',
-8-
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Es gibt einige offensichtlich e Änderungen vom oben eingehend
beschriebenen Entwurfsbeispiel., welche besonderen Anwendungsfällen
angepaßt werden können. Einige dieser Änderungen sind insbesondere:
(a) Die Betriebsfrequenz des Systems kann verkleinert oder vergrößert
werden. Verkleinerungen der Frequenz verbessert
das Verhältnis Signal zu Rauschen des Systems, die Größe der Marke wird jedoch ebenso vergrößert. Eine Vergrößerung der Frequenz verringert das Verhältnis Signal zu Rauschen des Systems und verringert die Größe der Marke. Die
Dämpfung ν·η Schallwellen durch die Luft nimmt ebenfalls mit der Frequenz zu, und dies hat den wichtigen Vorteil, daß die Unterscheidungsfähigkeit des Systems gegenüber
Fehlersignalen von außerhalb des gewünschten Erfassungsvolumens angeordneten Marken zunimmt, da diese Signale
einer größeren Dämpfung infolge des längeren akustischen Ausbreitungsweges unterworfen sind. Z=B. ist die akustische Dämpfung in Luft bei einer Betriebsfrequenz von 200 kHz 8 db/m. Folglich werden Signale von außerhalb liegenden Marken um 8 db/m ihres Abstandes vom Erfassungsvolumen gedämpft,
das Verhältnis Signal zu Rauschen des Systems, die Größe der Marke wird jedoch ebenso vergrößert. Eine Vergrößerung der Frequenz verringert das Verhältnis Signal zu Rauschen des Systems und verringert die Größe der Marke. Die
Dämpfung ν·η Schallwellen durch die Luft nimmt ebenfalls mit der Frequenz zu, und dies hat den wichtigen Vorteil, daß die Unterscheidungsfähigkeit des Systems gegenüber
Fehlersignalen von außerhalb des gewünschten Erfassungsvolumens angeordneten Marken zunimmt, da diese Signale
einer größeren Dämpfung infolge des längeren akustischen Ausbreitungsweges unterworfen sind. Z=B. ist die akustische Dämpfung in Luft bei einer Betriebsfrequenz von 200 kHz 8 db/m. Folglich werden Signale von außerhalb liegenden Marken um 8 db/m ihres Abstandes vom Erfassungsvolumen gedämpft,
(b) Infolge der Umkehrbarkeit kann das System auch umgekehrt
in dem Sinne betrieben werden, daß über das Spulenpaar 4 magnetische Feldenergie zur Marke übertragen wird, dort
in akustische Energie umgesetzt und als sdche von der
Marke zurückübertragen wird, und diese akustische Energie durch die akustische Ubertragungsantenne 2 empfangen wird. Dieses umgekehrte System kann Vorteile in Anordnungen aufweisen, wo die atmosphärische Rauschenergie des magnetischen Feldes höher als die atmosphärische akustische Rausch· energie ist- Die atmosphärische akustische Rauschenergie
Marke zurückübertragen wird, und diese akustische Energie durch die akustische Ubertragungsantenne 2 empfangen wird. Dieses umgekehrte System kann Vorteile in Anordnungen aufweisen, wo die atmosphärische Rauschenergie des magnetischen Feldes höher als die atmosphärische akustische Rausch· energie ist- Die atmosphärische akustische Rauschenergie
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ist normalerweise gering bei 100 kHz, und noch niedriger
bei höheren Frequenzen infolge der akustischen Dämpfung der Luft bei diesen Frequenzen.
(c) Im Sendeleistungspegel können Änderungen durchgeführt werden·
(d) Wie oben festgestellt, sind infolge der akustischen Dopplerverschiebung
'Smpfängerbandbreiten von weniger als 1000 Hz nicht mögliche Daher kann das "Verhältnis Signal zu Rauschen
des Systems nicht durch Verwendung geringerer Empfänger-.
handbreiten vergrößert werden, jedoch ist es bei gleicher Λ
mittlerer Sendeleistung möglich, eine Vergrößerung des Verhältnisses Signal zu Geräusch, welche effektiv äquivalent
einer solchen ist, die durch Verringerung der Empfängerbandbreite zu erhalten wäre, durch Pulsen des Senders
und synchrone Zeitsteuerung des Empfängers zu erreichen. Die Sendeimpulsbreite wird durch die Empfängerbandbreite
bestimmt sein, und die Pulsfolgefrequenz durch die Geschwindigkeit,
welche die Marke durch das Erfassungsvolumen getragen wird. Für konstante mittlere Sendeleistung wird
das Verhältnis Signal zu Rauschen vergrößert um das Verhältnis
der Impülsfolgeperi#de geteilt durch die Pulsbreite.
Für das hier beschriebene AusfUhrungsbeispiel sind geeignete m
Werte eine Sendeimpulslänge von 6 msec, und eine Impulsfolgedauer
von 300 msec, wobei der Empfänger synchron für 3 msec Dauer 3 msec nach dem Beginn Jedes Sendeimpulses aufgesteuert
wird.
Ein besonderes AusfUhrungsbeispiel eines solchen Impulssystems
ist in Fig. 6 gezeigt. Die Grundkomponenten sind:
-n-
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- ίο -
(1) Ein Steueroszillator Vj mit 1 W, 100 kHz,
(2) Ein Leistungsverstärker 14 mit Torschaltung, J57 db, 100
kHz, welcher, wenn er durch einen Impulsgenerator I5 aufgesteuert ist, 100 W mittlere Leistung und 5 kW Spitzenleistung
an eine Antenneneinheit 21 abgibt; der Verstärker
14 wird durch den Impulsgenerator 15 für eine Impulsdauer von 6 msec und mit dieser Impulswiederholungsdauer von
3 msec aufgesteuert,
(3) eine geeignete Energieübertragungs- und akustische Antenneneinheit
21 zur Übertragung von elektrischer in
akustische Energie, welche durch den Leistungsverstärker
14 gesteuert wird und akustische Energie durch die Luft ausstrahlt, welche das Volumen durchdringt, in dem die
Marke erfaßt werden soll,
(4) eine Marke 22 identisch der vorher beschriebenen Marke j5,
(5) ein Magnetspulenpaar' 24, welches mit einem empfindlichen
Empfänger l8 verbunden ist, der das magnetische Rückfeld erfaßt, welches von der Marke erzeugt wird, wenn sie von
dem akustischen Feld getroffen wird; die Bandbreite des Empfängers l8 ist· 1000 Hz,
(6) ein Tor 19 folgend auf den Empfänger 18, welches durch einen Impulsgenerator 17 für 3 msec Dauer 3 msec nach
Beginn jedes Sendeimpulsos aufgesteuert wird,
(7) eine Endverstärker- und Detektoreinheit 20 mit einer Bandbreite
von 1000 Hz, welche eine geeignete Alarmeinrichtung betreibt, wenn der Detektorausgang während der aufgesteuerten
Zeltdauer eine bestimmte Schwellwerthb'he
überschreitet,
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■ - li -
(8) ein astabiler Multivi' brator-Iopulsgenerator 15* welcher
6 msec Impulse mit einer Impulsfolgedauer von 300. msec für
den Leistungsverstärker Ik mit Torkreis und einem Triggerimpuls
für einen.Verzögerungsgenerator 16 vorsieht s welcher
mit der Vorderflanke des Torimpulses für den Verstärker synchronisiert ist,
(9) ein monostabiler Multivi brator-Impulsgenerator 16, welcher
durch den Triggerimpuls am Impulsgenerator 15 getrig'gert
wird und daher einen zweiten Triggerimpuls für .den Impulsgenerator
17 um 3 msec verzögert nach dem Triggerimpuls vom Generator 15 vorsieht,
(10) ein monpstabiler Impulsgeneratur 17, welcher durch'den
verzögerten Triggerimpuls vom Generator 1"6 getriggert wird und einen Aufsteuerimpuls von 3 msec Dauer für das
19 des Empfängers versieht.
(e) Die Verwendung eines Impulssystens wie unter (d) beschrieben
macht es weiter dem System möglich, Störrücksignale von Marken außerhalb des gewünschten Erfassungsvolumens dadurch
auszuschließen, daß die längere akustische Ausbreitungszeit solcher entfernter Marken in Betracht gezogen wird.
Z.B. werden für eine Senderimpulslänge von 6 msec und ein
EmpfängertorIntervall vom 3 msec wie oben unter (d) beschrieben
Rucksignäle-von Marken in einem Abstand vtn mehr als 1,8 m =,
ausgeschlossen* - , --
Bei der hier beschriebenen Ausführungsform wurde in der Marke ein Resonator aus piezoelektrischem Material verwendet,
welcher die empfangene akustische Energie über den piezoelektrischen Effekt in elektrische Energie umsetzte. Es ist ebenso
-12-
. ■ · 00384271237
BAD ORIGINAL
möglich, einen Resonator aus magnetostruktivem Material zu
verwenden, welches empfangene akustische Energie über den magnetostruktiven
Effekt in elektrische Energie umsetzt. In diesem Fall würde das in dem magnetostriktivem Material induzierte
fluktuierende magnetische Moment direkt durch ein Empfangsspulenpaar 4 erfaßt, ohne daß eine Sendespule 12 auf der
Marko nötig wäre.
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Claims (8)
- Patentansprüche\1. !Elektronisches Überwachungssystem mit einem Sender für eine erste Art von Euergie, einer passiven Marke.zum Anbringen an zu überwachenden Gegenständen., welche Einrichtungen zum Empfangen eines Signals von dem Sender und zum Senden eines Rücksignals aufweist, und einem Empfänger zur Aufnahme und Verarbeitung de.·. Rücksignals, dadurch gekennzeichnet, daß die Marke (3, 22) Einrichtungen (9 bis 12) aufweist, durch welche die Energie der ersten Art zur Erzeugung und Übertragung eines Rücksignals in Energie einer zweiten Art verwendet wird, und der Empfänger (5^ 18) so aufgebaut und angeordnet ist, daß er nur Energie der zweiten Art aufnimibt, während er auf Energie dei/ersten. Art nicht anspricht.
- 2. Elektronisches Überwachungssystem, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Art von Energie akustische und die zweite "Art von Energie elektromagnetische Energie ist.
- 3· Elektronisches Überwachungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Art von Energie elektromagnetische und die zweite Art von Energie akustische Energie ist..
- 4. Elektronisches Überwachungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sender gepulst ist und der Empfänger (l8) synchron zeitgesteuert ist, um ein vergrößertes Verhältnis Signal zu Rauschen zu erzielen.
- 5· überwachgungssystem nach Anspruch 1, dadurch g e k e η η ~ ζ β 1 c h-ne t, daß die Einrichtung in der Marke (3, 22) aus einem piezoelektrischen Resonator (9) besteht, dessen Ausgang einer Antenne (12) auf der Marke zugeführt wird.009842/1237 "lf
- 6. Marke für ein elektronisches Überwachungssystem nach Anspruch 1 zum Anbringen an zu überwachende Gegenstände 3 dadurch gekennze i ohne t, dai3 sie Einrichtungen (9 bis 12) zum Empfangen eines Signals der ersten Art von Energie, zum Umsetzen des Signals in ein Signal der zweiten Art von Energie und zum Übertragen eines Rücksignals in der zweiten Art von Energie aufweist,
- 7. Marke nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung aus einem piezoelektrischen Resonator (9) besteht, dessen Ausgang einer Antenne (12) auf der Marke (3, 22) zugeführt wird.
- 8. Marke nach Anspruch J, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer Kunststoffkarte (6) besteht, in welche ein piezoelektrischer Resonator (9) eingesetzt ist, welcher auf zugeführte akustische Energie durch Biegungsschwingungen anspricht, und Elektroden (10, 11) an der Oberfläche des piezoelektrischen Resonators (9) angebracht sind, welche elektrisch mit einer Antenne (12) auf der Oberfläche der Karte (6) verbunden sind.009842/1237
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