DE3438051C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3438051C2
DE3438051C2 DE3438051A DE3438051A DE3438051C2 DE 3438051 C2 DE3438051 C2 DE 3438051C2 DE 3438051 A DE3438051 A DE 3438051A DE 3438051 A DE3438051 A DE 3438051A DE 3438051 C2 DE3438051 C2 DE 3438051C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
reflectors
transducer
energy
wave energy
sound wave
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE3438051A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3438051A1 (de
Inventor
Skeie San Jose Calif. Us Halvor
Paul Anton Sunnyvale Calif. Us Nysen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
X-CYTE Inc MOUNTAIN VIEW CALIF US
Original Assignee
X-CYTE Inc MOUNTAIN VIEW CALIF US
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to AU34001/84A priority Critical patent/AU565454B2/en
Priority to ZA847910A priority patent/ZA847910B/xx
Priority to GB08425497A priority patent/GB2165424B/en
Priority to CA000465010A priority patent/CA1228911A/en
Application filed by X-CYTE Inc MOUNTAIN VIEW CALIF US filed Critical X-CYTE Inc MOUNTAIN VIEW CALIF US
Priority to DE19843438051 priority patent/DE3438051A1/de
Priority to JP59225650A priority patent/JPS61104281A/ja
Publication of DE3438051A1 publication Critical patent/DE3438051A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3438051C2 publication Critical patent/DE3438051C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/75Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors
    • G01S13/751Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors wherein the responder or reflector radiates a coded signal
    • G01S13/755Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors wherein the responder or reflector radiates a coded signal using delay lines, e.g. acoustic delay lines
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/82Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein continuous-type signals are transmitted
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/20Individual registration on entry or exit involving the use of a pass
    • G07C9/28Individual registration on entry or exit involving the use of a pass the pass enabling tracking or indicating presence
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/36Devices for manipulating acoustic surface waves
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators
    • H03H9/30Time-delay networks
    • H03H9/42Time-delay networks using surface acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/08Systems for measuring distance only
    • G01S13/32Systems for measuring distance only using transmission of continuous waves, whether amplitude-, frequency-, or phase-modulated, or unmodulated
    • G01S13/34Systems for measuring distance only using transmission of continuous waves, whether amplitude-, frequency-, or phase-modulated, or unmodulated using transmission of continuous, frequency-modulated waves while heterodyning the received signal, or a signal derived therefrom, with a locally-generated signal related to the contemporaneously transmitted signal
    • G01S13/343Systems for measuring distance only using transmission of continuous waves, whether amplitude-, frequency-, or phase-modulated, or unmodulated using transmission of continuous, frequency-modulated waves while heterodyning the received signal, or a signal derived therefrom, with a locally-generated signal related to the contemporaneously transmitted signal using sawtooth modulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft einen passiven Transponder der im Ober­ begriff des Patentanspruches 1 beschriebenen, aus der US 40 59 831 bekannten Art.
Ein derartiger Transponder findet bei einem passiven Interro­ gator-Kennmarken-System Anwendung. Dieses System umfaßt einen Interrogator zum Aussenden eines Abfragesignals, wenigstens einen passiven Transponder, der in Erwiderung auf das Abfrage­ signal ein kodierte Informationen enthaltendes Antwortsignal erzeugt sowie ein Empfangs- und Dekodiersystem zum Empfang des Antwortsignals und zum Dekodieren der in dem Antwortsignal enthaltenen Informationen.
Ein solches Interrogator-Kennmarken-System ist z. B. in den US 32 73 146, 37 06 094, 37 55 803 und 40 58 217 beschrieben. In ihrer einfachsten Form weisen diese Systeme einen Hochfre­ quenzsender auf, der Hochfrequenzimpulse elektromagnetischer Energie aussenden kann. Diese Impulse werden von der Antenne eines passiven Transponders empfangen und einem piezoelektri­ schen Energieübertragungswandler zugeführt, der in dem piezo­ elektrischen Material die von der Antenne empfangene elektri­ sche Energie in eine Schallwellenenergie umwandelt. Nach Emp­ fang eines Impulses wird in dem piezoelektrischen Material eine Schallwelle erzeugt und entlang eines definierten Schall­ weges übertragen. Entlang dieses Weges sind weiterhin Abzweig­ wandler in vorgeschriebenen, räumlich eingeteilten Abständen angeordnet, die die Schallwelle in eine elektrische Energie zurückverwandeln. Die Gegenwart oder das Fehlen von Abzweig­ wandlern an den vorgeschriebenen Stellen entlang des Schall­ wellenweges bestimmt, ob in Erwiderung auf einen Abfrageimpuls ein Antwortsignal mit einer bestimmten Zeitzverzögerung gesen­ det wird. Dies bestimmt den Informationscode, der in der Transponderantwort enthalten ist.
Wird ein Schallwellenimpuls in ein elektrisches Signal zurück­ verwandelt, so wird es einer Antenne des Transponders zuge­ führt und als elektromagnetische Hochfrequenzenergie ausge­ sandt. Diese Energie wird von einem Empfänger sowie einem De­ kodierer empfangen, und zwar vorzugsweise an der gleichen Stelle, an der sich der Abfragesender befindet, und die in dieser Antwort enthaltene Information wird dekodiert. Bei den Systemen dieses allgemeinen Typs ist die in dem Antwortsignal enthaltene Energie wesentlich geringer, als die Energie, die dem Transponderabfragesignal zugeführt wird.
Aus der eingangs erwähnten US 40 59 831 ist ein passiver Transponder bekannt, bei dem eine Vielzahl von Schallwellenre­ flektoren auf der Oberfläche entlang des Ausbreitungswegs der Schallwellen angeordnet sind, die die Energie der akustischen Oberflächenwellen zur Wandlereinrichtung zurückreflektieren, so daß eine bessere Energieausnutzung erzielt wird. Diese Schallwellenreflektoren sind dabei so aufgebaut, daß sie im wesentlichen die gesamte auf sie eintreffende Energie reflek­ tieren, so daß die Anzahl an Ausbreitungswegen unterschiedli­ cher Länge und somit die Anzahl an Kodes beschränkt ist.
Es ist somit Aufgabe der Erfindung, den passiven Transponder der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß trotz kom­ paktem Aufbau eine Vielzahl an Oberflächenwellenausbreitungs­ wegen mit unterschiedlicher Länge vorgesehen werden kann.
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich anhand der kennzeich­ nenden Merkmale des Patentanspruches 1.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 5.
Hierbei ist aus Cross, Peter S., Elliott, Scott S., "Surface- Acoustic-Wave Resonators", Hewlett-Packard Journal, December 1981, S. 9-16 ein Oberflächenwellen-Resonator bekannt, bei dem sogenannte Gitterreflektoren Anwendung finden, die aus ei­ ner Reihe von Nuten bestehen, die in die Oberfläche eines pie­ zoelektrischen Kristallsubstrats eingeätzt sind. Der Abstand dieser Nuten beträgt λ/2. Jede Nut reflektiert einen be­ stimmten Teil der Oberflächenwellen- bzw. Schallwellenenergie, so daß nach einer bestimmten Anzahl von Nuten die gesamte einfallende Energie wie im Falle eines Planspiegels reflektiert wird.
Da jedoch gemäß der Erfindung zumindest einer der Reflektoren, der der Wandlereinrichtung am nächsten liegt, nur einen Teil der empfangenen Schallwellenenergie reflektiert, kann ein Teil der Schallwellenenergie den nächsten auf dem gemeinsamen Ausbreitungsweg angeordneten Reflektor erreichen usw. Auf diese Weise kann eine Vielzahl von Oberflächenwellen unter­ schiedlicher Länge auf einem einzigen Ausbreitungsweg erzeugt werden, so daß der passive Transponder kompakt aufgebaut wer­ den kann.
Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher er­ läutert. Es zeigt
Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines passiven Transponders in Draufsicht und stark vergrößertem Maßstab;
Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines passiven Trans­ ponders in Draufsicht und stark vergrößertem Maßstab; und
Fig. 3 einen Ausschnitt eines dritten Ausführungsbeispiels in Draufsicht und stark vergrößertem Maßstab.
Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind mehrere Reflektoren 88, 90 für akustische Oberflächenwellen auf einem piezoelektrischen Substrat im Ausbreitungsweg von einem Wandler 86 erzeugter Schallwellen vorgesehen, um die Schallwelle zum Wandler zur Rückumwandlung in ein elektrisches Signal zurückzureflektie­ ren. Im einzelnen wandelt der Wandler 86 elektrische Energie, die an den Anschlußklemmen 92 und 94 aufgenommen wird, in eine Oberflächenschallwellenenergie um, die sich in entgegengesetz­ ten Richtungen nach außen fortpflanzt, wie dies anhand der Pfeile 96 und 98 dargestellt ist. Der Energieübertragungswand­ ler ist auf bekannte Weise mit einer interdigitalen Elektro­ deneinrichtung aufgebaut, die aus einzelnen Elektrodenfingern ausgebildet ist, die zwischen den beiden Sammelschienen 100 und 102 angeordnet und mit diesen verbunden sind. In dem dar­ gestellten Aufbau ist die Hälfte der Finger mit der Sammel­ schiene 100 und die andere Hälfte mit der Sammelschiene 102 verbunden. Jede Elektrode ist mit der einen oder der anderen Sammelschiene verbunden und erstreckt sich zu einem freien Ende in Richtung der anderen Sammelschiene.
Der Energieübertragungswandler kann, falls ge­ wünscht, vergrößert werden, indem lediglich Elektrodenfinger im gleichen dargestellten Muster hinzugefügt werden. Die Größe des Wandlers ist somit durch die Anzahl von Fingern bestimmt, die parallel angeordnet sind. Entsprechend bekannter Praxis entspricht der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Fingern 3/4 · λ, wobei λ die Mittenwellenlänge der akustischen Ober­ flächenwelle ist. Dieser Abstand 3/4 · λ wird zwischen den Mit­ ten der einzelnen Elektroden gemessen. Wie weiterhin ersicht­ lich, beträgt die Länge des aktiven Bereichs, der sich zwi­ schen den Enden der Elektroden, die mit der Sammelschiene 100 verbunden sind, und den Enden der Elektroden, die mit der Sam­ melschiene 102 verbunden sind K · λ, wobei K eine Proportio­ nalitätskonstante darstellt.
Akustische Oberflächenwellen, die sich bezüglich des Wandlers 86 nach außen in den Richtungen 96 und 98 bewegen, treffen auf die Reflektoren 88 und 90 und werden von diesen reflektiert. Diese Reflektoren weisen individuelle Elektrodenfinger auf, die sich zwischen den auf gegenüberliegenden Seiten angeordne­ ten Sammelschienen 104 und 106 erstrecken. Wie aus Fig. 1 er­ sichtlich, weisen diese Elektroden von Mitte zu Mitte einen Abstand λ/2 auf.
Fig. 2 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel, bei dem vier Wandler 124 elektrisch in Reihe zwischen Sammelschienen 126 verbunden sind. Diese Wandler werden mit Hilfe von Zwischen­ elektroden 128 untereinander verbunden, wobei der elektrische Kreis über jeden Wandler mit Hilfe einer kapazitiven Kopplung bewirkt wird. Werden die Wandler mit Hilfe eines hochfrequen­ ten elektrischen Signals mit Leistung versorgt, so erzeugen diese gleichzeitig in vier parallelen Wegen 130 akustische Oberflächenwellen.
Rechts von den Wandlern 124 sind vier Sätze 132, 134, 136 und 138 von Reflektoren 140 im Ausbreitungsweg 130 der akustischen Oberfächenwellen angeordnet. Bei dem dargestellten Beispiel sind drei Reflektoren 140 in jedem Satz vorgesehen. Jedoch kann die Anzahl der Reflektoren variiert werden. Diese Reflek­ toren sind so ausgestaltet, daß sie nur einen Teil der akusti­ schen Wellenenergie reflektieren.
Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel, bei dem z. B. drei Reflektoren in jedem Satz vorgesehen sind, sollte der erste und zweite Reflektor einen gewissen Anteil der Schallwellenenergie unter sich zu dem dritten und letzten Re­ flektor in der Reihe passieren lassen. Wird ein Schallwel­ lenimpuls durch einen Wandler 24 erzeugt, so wird auf diese Weise in gewisser Anteil dieser Energie von dem ersten Wand­ ler, ein gewisser Anteil vom zweiten und ein gewisser Anteil vom dritten Reflektor in der Reihe reflektiert.
Fig. 3 verdeutlicht noch ein anderes Ausführungsbeispiel eines passiven Transponders, der separate Energieübertragungs- und Empfangswandler aufweist. Wie ersichtlich, werden von einem Energieübertragungswandler 166 akustische Oberflächenwellen erzeugt, die sich in der durch den Pfeil 168 gekennzeichneten Richtung ausbreiten. Diese akustischen Oberflächenwellen bewe­ gen sich unter dem Empfangswandler 170 vorbei und gelangen zu einem oder mehreren Reflektoren 172 in der durch den Pfeil 174 angedeuteten Richtung. Diese Schallwelllenenergie wird von den Reflektoren 172 reflektiert und auf den Empfangswandler 170 zurückgeführt, und zwar in der durch den Pfeil 176 gekenn­ zeichneten Richtung.
In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 können somit die Ener­ gieübertragungs- und Empfangswandler mit getrennten Dipolan­ tennen in Verbidung stehen. Dies kann in gewissen Anwendungs­ fällen von Vorteil sein, da die unterschiedlichen Antennen den Empfang und die Abstrahlung der Energie in unterschiedliche Richtungen vornehmen können.

Claims (6)

1. Passiver Transponder zum Übertragen eines eine codierte Information enthaltenden Antwortsignals in Erwiderung auf den Empfang eines von einem zugehörigen Abfragesy­ stem stammenden Abfragesignals mit
  • - einem Substrat, dessen Oberfläche für Schallwel­ len eine Vielzahl von Ausbreitungswegen (130) ausbil­ det,
  • - einer auf der Oberfläche angeordneten Wandlereinrich­ tung (124) für die Umwandlung von elektrischer Energie in Schallwellenenergie und umgekehrt, wobei sich die Schallwellenenergie längs der Ausbreitungswege fort­ pflanzt,
  • - einer Vielzahl von Schallwellenflektoren (140), die auf der Oberfläche entlang der Ausbreitungswege der Schallwellen angeordnet sind und die Energie der akustischen Oberflächenwellen zur Wandlereinrichtung zurückreflektieren und
  • - einer mit der Wandlereinrichtung verbundenen Schal­ tungseinrichtung (126, 128) für die Zufuhr des Abfrage­ signals zur Wandlereinrichtung und für den Empfang des Antwortsignals von der Wandlereinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, daß zumindest einer der Reflektoren (140), der der Wandlereinrichtung am nächsten liegt, nur einen Teil der empfangenen Oberflächenwellenenergie reflektiert, so daß ein Teil der Oberflächenwellenenergie unter dem einen Reflektor hindurch zum nächsten längs des gemein­ samen Ausbreitungswegs angeordneten Reflektor gelangt.
2. Transponder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ausbreitungswege für die Oberflächen­ schallwellen von der Wandlereinrichtung (124) aus in entgegengesetzte Richtungen erstrecken und die Reflek­ toren (140) auf dem Substrat zu beiden Seiten der Wand­ lereinrichtung (124) angeordnet sind, so daß die Ober­ flächenschallwellenenergie in zwei Richtungen zur Wand­ lereinrichtung (124) zurückreflektiert wird.
3. Transponder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Wandlereinrichtungen (124) zum Umwandeln des Abfragesignals in Oberflächenschallwellenenergie vorgesehen ist, wobei die Schaltungseinrichtung Einrichtungen (128) zum elek­ trischen Verbinden der Wandlereinrichtungen in Reihe aufweist, und daß jeder Wandlereinrichtung Reflektoren (140; 132 bis 138) zugeordnet sind.
4. Transponder nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandlereinrichtungen (124) im wesentlichen end­ weise angeordnet sind und eine Vielzahl von parallelen Ausbreitungswegen (130) für akustische Oberflächenwel­ len ausbilden.
5. Transponder nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektoren (140; 132 bis 138) in den paral­ lelen Wegen (130) derart angeordnet sind, daß die sich von einer Wandlereinrichtung (124) fortpflanzende Schallwelle alle in einem Weg (130) angeordneten Re­ flektoren erreicht, ehe die Schallwelle der nächsten Wandlereinrichtung die in dem nächsten, parallelen Weg (130) angeordneten Reflektoren erreicht.
DE19843438051 1984-10-09 1984-10-17 Akustische reflektoren aufweisender, passiver transponder auf akustische oberflaechenwellen Granted DE3438051A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU34001/84A AU565454B2 (en) 1984-10-09 1984-10-08 Saw transponder
ZA847910A ZA847910B (en) 1984-10-09 1984-10-09 Surface acoustic wave passive transponder having acoustic reflectors
GB08425497A GB2165424B (en) 1984-10-09 1984-10-09 Surface acoustic wave passive transponder
CA000465010A CA1228911A (en) 1984-10-09 1984-10-10 Surface acoustic wave passive transponder having acoustic reflectors
DE19843438051 DE3438051A1 (de) 1984-10-09 1984-10-17 Akustische reflektoren aufweisender, passiver transponder auf akustische oberflaechenwellen
JP59225650A JPS61104281A (ja) 1984-10-09 1984-10-26 音波反射器を有する表面音波受動トランスポンダ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB08425497A GB2165424B (en) 1984-10-09 1984-10-09 Surface acoustic wave passive transponder
DE19843438051 DE3438051A1 (de) 1984-10-09 1984-10-17 Akustische reflektoren aufweisender, passiver transponder auf akustische oberflaechenwellen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3438051A1 DE3438051A1 (de) 1986-04-24
DE3438051C2 true DE3438051C2 (de) 1988-12-22

Family

ID=25825725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19843438051 Granted DE3438051A1 (de) 1984-10-09 1984-10-17 Akustische reflektoren aufweisender, passiver transponder auf akustische oberflaechenwellen

Country Status (6)

Country Link
JP (1) JPS61104281A (de)
AU (1) AU565454B2 (de)
CA (1) CA1228911A (de)
DE (1) DE3438051A1 (de)
GB (1) GB2165424B (de)
ZA (1) ZA847910B (de)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4310610A1 (de) * 1993-03-31 1994-10-06 Siemens Ag System zur Zielbremsung von Fahrzeugen
DE19817813C1 (de) * 1998-04-21 1999-07-08 Deutsch Zentr Luft & Raumfahrt Einrichtung zur Einstellung des jeweiligen Durchmessers eines an einem Absauggerät angeschlossenen Saugschlauches
US5986382A (en) 1997-08-18 1999-11-16 X-Cyte, Inc. Surface acoustic wave transponder configuration
US6060815A (en) 1997-08-18 2000-05-09 X-Cyte, Inc. Frequency mixing passive transponder
US6107910A (en) 1996-11-29 2000-08-22 X-Cyte, Inc. Dual mode transmitter/receiver and decoder for RF transponder tags
US6114971A (en) 1997-08-18 2000-09-05 X-Cyte, Inc. Frequency hopping spread spectrum passive acoustic wave identification device
US6208062B1 (en) 1997-08-18 2001-03-27 X-Cyte, Inc. Surface acoustic wave transponder configuration
DE10016721A1 (de) * 2000-04-04 2001-11-15 Siemens Ag Oberflächenwellenelement mit mehreren Spuren zur Ausbreitung akustischer Oberflächenwellen
DE102008036224A1 (de) 2008-08-02 2010-02-04 Schaeffler Kg Lagerelement mit Markierung

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01221692A (ja) * 1988-02-29 1989-09-05 Matsushita Electric Works Ltd 超音波式距離測定装置
FR2630236A1 (fr) * 1988-04-14 1989-10-20 Massiera Louis Carte de detection et d'identification du type radar permettant un dialogue interactif
NZ231251A (en) * 1988-11-04 1993-03-26 Cosmo Holdings Pty Ltd Encoding surface-acoustic-wave transponder
EP0415063A3 (en) * 1989-08-28 1993-12-15 Gte Prod Corp A multiplexed surface acoustical wave apparatus
JPH03188388A (ja) * 1989-12-19 1991-08-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 位置標定装置
DE59205787D1 (de) * 1992-01-03 1996-04-25 Siemens Ag Passiver oberflächenwellen-sensor, der drahtlos abfragbar ist
JPH07174845A (ja) * 1993-12-17 1995-07-14 Omron Corp 符号応答方法およびその方法を実施するための符号応答器並びにその符号応答器が用いられた符号応答システム
DE19911369C2 (de) 1999-03-15 2003-04-03 Nanotron Ges Fuer Mikrotechnik Oberflächen-Wellen-Wandler-Einrichtung sowie Identifikationssystem hiermit
WO2005036898A2 (en) * 2003-10-08 2005-04-21 Rf Saw Components, Incorporated A single phase unidirectional surface acoustic wave transducer and improved reflectors
US7855564B2 (en) * 2008-02-14 2010-12-21 Delaware Capital Formation, Inc. Acoustic wave device physical parameter sensor

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3273146A (en) * 1964-08-07 1966-09-13 Gen Electric Object identifying apparatus
GB1292380A (en) * 1969-04-02 1972-10-11 Unisearch Ltd Electronic surveillance systems
US3706904A (en) * 1970-06-10 1972-12-19 Hewlett Packard Co Sweep hold-off circuit
JPS4953746A (de) * 1972-09-27 1974-05-24
US3845420A (en) * 1973-03-02 1974-10-29 Raytheon Co Surface acoustic wave phase control device
US4058217A (en) * 1973-05-01 1977-11-15 Unisearch Limited Automatic article sorting system
JPS5087357A (de) * 1973-12-05 1975-07-14
US3886504A (en) * 1974-05-20 1975-05-27 Texas Instruments Inc Acoustic surface wave resonator devices
FR2278200A1 (fr) * 1974-07-12 1976-02-06 Thomson Csf Dispositif electromecanique a ongles elastiques de surface
US3961293A (en) * 1975-02-03 1976-06-01 Texas Instruments Incorporated Multi-resonant surface wave resonator
US4096477A (en) * 1975-10-06 1978-06-20 Northwestern University Identification system using coded passive transponders
US4059831A (en) * 1975-10-06 1977-11-22 Northwestern University Passive transponders using acoustic surface wave devices
GB2078042B (en) * 1980-06-13 1984-08-08 Nippon Telegraph & Telephone Surface acoustic wave resonator
JPS5821993A (ja) * 1981-07-31 1983-02-09 Japanese National Railways<Jnr> 遠方監視制御装置

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4310610A1 (de) * 1993-03-31 1994-10-06 Siemens Ag System zur Zielbremsung von Fahrzeugen
US6107910A (en) 1996-11-29 2000-08-22 X-Cyte, Inc. Dual mode transmitter/receiver and decoder for RF transponder tags
US6531957B1 (en) 1996-11-29 2003-03-11 X-Cyte, Inc. Dual mode transmitter-receiver and decoder for RF transponder tags
US7741956B1 (en) 1996-11-29 2010-06-22 X-Cyte, Inc. Dual mode transmitter-receiver and decoder for RF transponder tags
US5986382A (en) 1997-08-18 1999-11-16 X-Cyte, Inc. Surface acoustic wave transponder configuration
US6060815A (en) 1997-08-18 2000-05-09 X-Cyte, Inc. Frequency mixing passive transponder
US6114971A (en) 1997-08-18 2000-09-05 X-Cyte, Inc. Frequency hopping spread spectrum passive acoustic wave identification device
US6208062B1 (en) 1997-08-18 2001-03-27 X-Cyte, Inc. Surface acoustic wave transponder configuration
DE19817813C1 (de) * 1998-04-21 1999-07-08 Deutsch Zentr Luft & Raumfahrt Einrichtung zur Einstellung des jeweiligen Durchmessers eines an einem Absauggerät angeschlossenen Saugschlauches
DE10016721A1 (de) * 2000-04-04 2001-11-15 Siemens Ag Oberflächenwellenelement mit mehreren Spuren zur Ausbreitung akustischer Oberflächenwellen
DE10016721C2 (de) * 2000-04-04 2002-03-14 Siemens Ag Oberflächenwellenelement mit mehreren Spuren zur Ausbreitung akustischer Oberflächenwellen
DE102008036224A1 (de) 2008-08-02 2010-02-04 Schaeffler Kg Lagerelement mit Markierung

Also Published As

Publication number Publication date
AU3400184A (en) 1986-04-17
GB2165424B (en) 1988-07-13
GB8425497D0 (en) 1984-11-14
DE3438051A1 (de) 1986-04-24
JPH0321876B2 (de) 1991-03-25
AU565454B2 (en) 1987-09-17
GB2165424A (en) 1986-04-09
ZA847910B (en) 1985-04-10
CA1228911A (en) 1987-11-03
JPS61104281A (ja) 1986-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3438051C2 (de)
DE68920631T2 (de) Rückstrahlantenne.
EP0746775B1 (de) Mit akustischen oberflächenwellen arbeitende identifizierungsmarke
DE3119272C2 (de) Ultraschall-Wandleranordnung
DE69025338T2 (de) Induktive eingangs/ausgangskupplung für ein akustisches oberflächenwellengerät
EP0005534B1 (de) Einrichtung zur Identifizierung von Gegenständen und Personen
DE60312877T2 (de) Übertragungsfunktionssystem zur bestimmung einer kennung eines oberflächenwellenidentifikationsetiketts und verfahren zu seinem betrieb
EP0827105A2 (de) Mit akustischen Oberflächenwellen arbeitende Identifizierungs- oder Sensoranordnung - OFW-Anordnung
DE69228658T2 (de) Breitbandiges, verlustarmes akustisches Filter mit parallelen Kanälen
EP0176786B1 (de) Wandler für SAW-Anordnung
DE2529561A1 (de) Oberflaechenschallwelleneinrichtung
DE2238925A1 (de) Akustisches oberflaechenwellenwandlersystem
DE2739688C2 (de)
DE3438050A1 (de) Amplituden- und phasenmodifizierende verzoegerungsglieder aufweisender, passiver transponder fuer akustische oberflaechenwellen
EP0124019B1 (de) Oberflächenwellen-Resonatorfilter
DE2136780A1 (de) Schaltanordnung zum bilden von zeitlich aufeinanderfolgenden gruppensignalen aus empfangssignalen, insbesondere in der wasserschalltechnik
DE2159354A1 (de) Magnetische Tastatur zur Eingabe von numerischen Daten
DE2234693A1 (de) Schmalbandiges elektromechanisches filter
EP0815469B1 (de) Verfahren zum durchführen einer berührungslosen fernabfrage
DE4115702C2 (de)
DE3435583C2 (de)
DE2114373B2 (de) Schaltanordnung zum Bilden von Gruppensignalen in der Peiltechnik unter Verwendung von Verzögerungsschaltungen
DE4333341C1 (de) Elektronisches mit akustischen Oberflächenwellen arbeitendes Bauelement
DE2831585A1 (de) Filter fuer akustische oberflaechenwellen
DE4115700A1 (de) Reflektive verzoegerungsleitung in oberflaechenwellentechnik

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee