JP6798930B2 - Discriminator and its manufacturing method - Google Patents

Discriminator and its manufacturing method Download PDF

Info

Publication number
JP6798930B2
JP6798930B2 JP2017085490A JP2017085490A JP6798930B2 JP 6798930 B2 JP6798930 B2 JP 6798930B2 JP 2017085490 A JP2017085490 A JP 2017085490A JP 2017085490 A JP2017085490 A JP 2017085490A JP 6798930 B2 JP6798930 B2 JP 6798930B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
antenna
conductive
laminated
discriminator
resonance peak
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.)
Active
Application number
JP2017085490A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2018186334A (en
Inventor
裕 出口
裕 出口
岳央 道坂
岳央 道坂
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.)
Toppan Forms Co Ltd
Original Assignee
Toppan Forms Co Ltd
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
Application filed by Toppan Forms Co Ltd filed Critical Toppan Forms Co Ltd
Priority to JP2017085490A priority Critical patent/JP6798930B2/en
Publication of JP2018186334A publication Critical patent/JP2018186334A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6798930B2 publication Critical patent/JP6798930B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、アンテナの共振ピークを用いて識別情報を判別可能とする識別体に関する。 The present invention relates to an discriminator that makes it possible to discriminate identification information using the resonance peak of an antenna.

昨今、情報化社会の進展に伴って、商品等に貼付されるラベルやタグに情報を記録し、このラベルやタグを用いて商品等の管理が行われている。このようなラベルやタグを用いた情報管理においては、ラベルやタグに対して非接触状態にて情報の書き込みや読み出しを行うことが可能なICチップが搭載された非接触型ICラベルや非接触型ICタグ等のRFID技術を利用した識別体がその優れた利便性から急速な普及が進みつつある。 In recent years, with the development of the information-oriented society, information is recorded on labels and tags attached to products and the like, and the products and the like are managed using these labels and tags. In information management using such labels and tags, non-contact IC labels and non-contact IC labels equipped with IC chips capable of writing and reading information in a non-contact state with respect to the labels and tags are used. Identification bodies using RFID technology such as type IC tags are rapidly becoming widespread due to their excellent convenience.

このようなRFID技術を利用した識別体としては、上述したようにICチップが搭載されたものに限らず、共振ピークの周波数が互いに異なる複数のアンテナを有し、ICチップを用いずに複数のアンテナの組み合わせでIDを判別できるようにしたものも考えられている。例えば、複数のアンテナを構成する誘電子要素とコンデンサ要素の形状を異ならせたり、複数のアンテナの形状や向きを異ならせたりして共振ピークの周波数を複数のアンテナ毎に異ならせ、そのアンテナの組み合わせでIDを表現可能とする技術が、特許文献1,2に開示されている。この技術を用いれば、アンテナの数をN個とした場合、1つのアンテナの有無によって“1”,“0”の2つの情報を持たせることができ、また、全てのアンテナが無い場合を除いて、(2N−1)ビットからなるIDを判別可能に表現することができる。 The discriminator using such RFID technology is not limited to the one on which the IC chip is mounted as described above, but has a plurality of antennas having different resonance peak frequencies and a plurality of antennas without using the IC chip. It is also considered that the ID can be identified by the combination of antennas. For example, the shape of the dielectric element and the capacitor element that make up a plurality of antennas may be different, or the shapes and directions of the plurality of antennas may be different, so that the frequency of the resonance peak may be different for each of the plurality of antennas. Patent Documents 1 and 2 disclose techniques that enable IDs to be expressed in combination. By using this technology, when the number of antennas is N, it is possible to have two pieces of information, "1" and "0", depending on the presence or absence of one antenna, and unless all antennas are present. Therefore, the ID consisting of (2 N -1) bits can be expressed discriminatingly.

特公平7−80386号公報Special Fair 7-80386 Gazette 特表2008−503759号公報Japanese Patent Publication No. 2008-503759

近年、上述したようにIDを用いて商品等を管理することが様々な市場で行われており、それに伴って、IDを構成するビット数が多いことが好ましくなっている。上述したように、共振ピークの周波数が互いに異なる複数のアンテナを有し、このアンテナの組み合わせでIDを判別可能に表現するものにおいては、アンテナの個数をN個とした場合、(2N−1)ビットからなるIDが表現されることになるため、IDのビット数を増やす場合はアンテナの数を増やすこととなる。 In recent years, as described above, management of products and the like using IDs has been performed in various markets, and it is preferable that the number of bits constituting the IDs is large accordingly. As described above, in the case where there are a plurality of antennas having different resonance peak frequencies and the ID can be discriminated by the combination of the antennas, when the number of antennas is N, (2 N -1). ) Since the ID consisting of bits is represented, the number of antennas is increased when the number of bits of the ID is increased.

IDのビット数が膨大なものとなった場合は、実物の版が必要となるアナログ印刷やエッチングによる生産は好ましくなく、実物の版を必要としないインクジェット印刷のようなデジタル印刷が好ましいが、デジタル印刷では形成される膜厚が薄くなるため、デジタル印刷で作製したアンテナは反射強度が弱く、共振ピークを検出することができなくなってしまう。 When the number of bits of the ID becomes enormous, production by analog printing or etching, which requires a real plate, is not preferable, and digital printing such as inkjet printing, which does not require a real plate, is preferable, but digital. Since the film thickness formed by printing becomes thin, the reflection intensity of an antenna manufactured by digital printing is weak, and it becomes impossible to detect the resonance peak.

図14は、アンテナとグランドパターンとを対向配置したIDタグの一例を示す図であり、(a)は表面図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面図である。図15は、図14に示したIDタグ501の周波数特性を示す図である。 14A and 14B are views showing an example of an ID tag in which an antenna and a ground pattern are arranged so as to face each other. FIG. 14A is a surface view, FIG. 14B is a cross-sectional view taken along the line AA'shown in FIG. Is a back view. FIG. 15 is a diagram showing the frequency characteristics of the ID tag 501 shown in FIG.

本例は図14に示すように、絶縁性材料からなるベース基材520の一方の面に、アンテナ510が積層されるとともに、ベース基材520の他方の面に、その外形が平面視にてアンテナ510を覆うグランドパターン530が積層されて構成されたIDタグ501である。 In this example, as shown in FIG. 14, the antenna 510 is laminated on one surface of the base base material 520 made of an insulating material, and the outer shape thereof is viewed in a plan view on the other surface of the base base material 520. The ID tag 501 is formed by stacking ground patterns 530 that cover the antenna 510.

図14に示したIDタグ501において、アンテナ510及びグランドパターン530をそれぞれアナログ印刷によって3μmの膜厚で積層した場合、図15中破線で示すように8.5GHz程度の周波数にて共振ピークが観測される。ところが、アンテナ510及びグランドパターン530をそれぞれデジタル印刷によって100nmの膜厚で積層した場合、図15中実線で示すように共振ピークが観測されなくなってしまう。 In the ID tag 501 shown in FIG. 14, when the antenna 510 and the ground pattern 530 are laminated with a film thickness of 3 μm by analog printing, a resonance peak is observed at a frequency of about 8.5 GHz as shown by a broken line in FIG. Will be done. However, when the antenna 510 and the ground pattern 530 are laminated with a film thickness of 100 nm by digital printing, the resonance peak is not observed as shown by the solid line in FIG.

このように、アンテナ510及びグランドパターン530をそれぞれアナログ印刷によって積層した場合には共振ピークが観測されるものの、同一のアンテナ510及びグランドパターン530をそれぞれデジタル印刷によって積層した場合には、それらの膜厚が薄くなることで共振ピークが観測されなくなり、IDタグ501として機能しなくなってしまう。そこで、デジタル印刷を複数回行うことで、アンテナ510及びグランドパターン530の膜厚を厚くすることが考えられるが、その場合、生産性が低下し、コストが増加してしまうことになる。 In this way, resonance peaks are observed when the antenna 510 and ground pattern 530 are laminated by analog printing, but when the same antenna 510 and ground pattern 530 are laminated by digital printing, their films are observed. As the thickness becomes thinner, the resonance peak is not observed, and the ID tag 501 does not function. Therefore, it is conceivable to increase the film thickness of the antenna 510 and the ground pattern 530 by performing digital printing a plurality of times, but in that case, the productivity is lowered and the cost is increased.

本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、識別情報が多ビットからなるものであっても、生産性が低下することなく識別情報が判別可能な識別体及びその製造方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the problems of the prior art as described above, and even if the identification information is composed of multiple bits, the identification information can be discriminated without reducing the productivity. It is an object of the present invention to provide an identification body and a method for producing the same.

上記目的を達成するために本発明は、
共振ピークの検出の有無によって判別される識別情報が付与された識別体であって、
ベース基材と、
前記ベース基材の一方の面に積層されたアンテナと、
前記ベース基材の他方の面に積層され、平面視にて前記アンテナを覆う外形を具備するとともに、前記アンテナの少なくとも一部に対向する領域に、当該識別体に付与された識別情報に応じて導電層が積層される非導電部を具備するグランドパターンとを有し、
前記アンテナは、前記非導電部に前記導電層が積層された場合に前記共振ピークが発現する。
In order to achieve the above object, the present invention
It is an discriminator to which identification information that is discriminated by the presence or absence of detection of a resonance peak is given.
With the base base material
An antenna laminated on one surface of the base base material and
It is laminated on the other surface of the base base material, has an outer shape that covers the antenna in a plan view, and is provided in a region facing at least a part of the antenna according to the identification information given to the discriminator. It has a ground pattern including a non-conductive portion on which a conductive layer is laminated, and has a ground pattern.
In the antenna, the resonance peak appears when the conductive layer is laminated on the non-conductive portion.

上記のように構成された本発明においては、ベース基材の一方の面にアンテナが積層されるとともに、ベース基材の他方の面にグランドパターンが積層された構成において、グランドパターンには、アンテナの少なくとも一部に対向する領域に非導電部が設けられており、アンテナが、非導電部に導電層が積層された場合に共振ピークが発現し、非導電部に導電層が積層されていない場合に共振ピークが発現しないので、アンテナ及びグランドパターンを一律に第1の塗布法となるアナログ印刷等で膜厚を厚くして積層しておき、識別体に付与された識別情報に応じて、実物の版を必要としない第2の塗布法となるデジタル印刷等の可変印刷で非導電部のみに導電層を積層すれば、共振ピークの検出の有無によって識別情報が判別されることになる。 In the present invention configured as described above, in the configuration in which the antenna is laminated on one surface of the base base material and the ground pattern is laminated on the other surface of the base base material, the ground pattern has an antenna. A non-conductive portion is provided in a region facing at least a part of the antenna, and a resonance peak appears when the conductive layer is laminated on the non-conductive portion of the antenna, and the conductive layer is not laminated on the non-conductive portion. In this case, the resonance peak does not appear, so the antenna and ground pattern are uniformly laminated by thickening the film thickness by analog printing or the like, which is the first coating method, and according to the identification information given to the discriminator. If the conductive layer is laminated only on the non-conductive portion in variable printing such as digital printing, which is the second coating method that does not require an actual plate, the identification information is determined depending on the presence or absence of detection of the resonance peak.

このように、アンテナ及びグランドパターンを一律に膜厚を厚くして積層しておき、識別体に付与された識別情報に応じて、デジタル印刷等の可変印刷で非導電部のみに導電層を積層することで、識別情報に応じて共振ピークが発現することになるので、識別情報が多ビットからなるものであっても、生産性を低下させることなく、共振ピークの検出の有無によって識別情報が判別されることになる。 In this way, the antenna and the ground pattern are uniformly thickened and laminated, and the conductive layer is laminated only on the non-conductive portion by variable printing such as digital printing according to the identification information given to the discriminator. By doing so, the resonance peak is generated according to the identification information. Therefore, even if the identification information consists of multiple bits, the identification information can be obtained depending on the presence or absence of detection of the resonance peak without reducing the productivity. It will be determined.

例えば、共振ピークの周波数が互いに異なる複数のアンテナ及びそれに対応した複数の非導電部を有し、導電層が、識別体に付与された識別情報に応じて複数の非導電部のうち少なくとも1つに積層されていれば、複数のアンテナのうち、対応する非導電部に導電層が積層されているアンテナについては共振ピークが発現し、対応する非導電部に導電層が積層されていないアンテナについては共振ピークが発現せず、この共振ピークが発現するかどうかによって、識別情報を構成するビット毎の値を複数のアンテナ毎に設定し、この値を組み合わせることで、多ビットからなる識別情報を判別できるようになる。 For example, it has a plurality of antennas having different resonance peak frequencies and a plurality of non-conductive portions corresponding thereto, and the conductive layer is at least one of the plurality of non-conductive portions according to the identification information given to the discriminator. If the antennas are laminated, a resonance peak will occur for the antenna in which the conductive layer is laminated on the corresponding non-conductive portion, and for the antenna in which the conductive layer is not laminated on the corresponding non-conductive portion. Does not generate a resonance peak, and depending on whether or not this resonance peak appears, a value for each bit constituting the identification information is set for each of a plurality of antennas, and by combining these values, identification information consisting of multiple bits can be obtained. You will be able to distinguish.

上記のようなアンテナとしては、グランドパターンに対向しない状態におけるQ値が30以下であれば、非導電部に導電層が積層されることで、Q値が30以上となる鋭い共振ピークを発現させることができる。 For an antenna as described above, if the Q value is 30 or less in a state where it does not face the ground pattern, a conductive layer is laminated on the non-conductive portion to develop a sharp resonance peak having a Q value of 30 or more. be able to.

このような識別体の製造方法としては、
導電性材料を塗布する第1の塗布法を用いて、前記ベース基材の一方の面に前記アンテナを積層するとともに、前記ベース基材の他方の面に、前記非導電部を具備する前記グランドパターンを積層する工程と、
前記第1の塗布法とは異なる第2の塗布法を用いて、前記識別体に付与された識別情報に応じて前記非導電部に前記導電層を積層する工程とを有するものが考えられる。
As a method for manufacturing such an identifier,
The ground having the antenna laminated on one surface of the base base material and the non-conductive portion on the other surface of the base base material by using the first coating method of applying the conductive material. The process of stacking patterns and
It is conceivable to have a step of laminating the conductive layer on the non-conductive portion according to the identification information given to the identifying body by using a second coating method different from the first coating method.

本発明によれば、アンテナ及びグランドパターンを一律に膜厚を厚くして積層しておき、識別体に付与された識別情報に応じて、デジタル印刷等の可変印刷で非導電部のみに導電層を積層することで、識別情報に応じて共振ピークが発現することになるため、識別情報が多ビットからなるものであっても、生産性を低下させることなく識別情報が判別可能な構成とすることができる。 According to the present invention, the antenna and the ground pattern are uniformly thickened and laminated, and the conductive layer is formed only on the non-conductive portion by variable printing such as digital printing according to the identification information given to the discriminator. By stacking the above, a resonance peak is generated according to the identification information. Therefore, even if the identification information consists of multiple bits, the identification information can be discriminated without reducing the productivity. be able to.

また、共振ピークの周波数が互いに異なる複数のアンテナ及びそれに対応した複数の非導電部を有し、導電層が、識別体に付与された識別情報に応じて複数の非導電部のうち少なくとも1つに積層されているものにおいては、複数のアンテナ毎に共振ピークが発現するかどうかによって、多ビットからなる識別情報を判別することができる。 Further, it has a plurality of antennas having different resonance peak frequencies and a plurality of non-conductive portions corresponding thereto, and the conductive layer is at least one of the plurality of non-conductive portions according to the identification information given to the discriminator. It is possible to discriminate the identification information consisting of multiple bits depending on whether or not a resonance peak is generated for each of a plurality of antennas.

また、アンテナが、グランドパターンに対向しない状態におけるQ値が30以下であるものにおいては、非導電部に導電層が積層されることで、Q値が30以上となる鋭い共振ピークを発現させることができる。 Further, when the antenna has a Q value of 30 or less in a state where it does not face the ground pattern, a conductive layer is laminated on the non-conductive portion to develop a sharp resonance peak having a Q value of 30 or more. Can be done.

本発明の識別体の第1の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of an example in 1st Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross-sectional view of AA' shown in (a). (C) is a figure which shows the structure of the back surface. 本発明の識別体の第1の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of another example in 1st Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross section AA'shown in (a). FIG. 3C is a diagram showing the configuration of the back surface. 図1及び図2に示したIDタグの周波数特性を示す図である。It is a figure which shows the frequency characteristic of the ID tag shown in FIG. 1 and FIG. 図1及び図2に示したIDタグの応用形態の一例を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows an example of the application form of the ID tag shown in FIG. 1 and FIG. 2, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross-sectional view of AA' shown in (a), ( c) is a figure which shows the structure of the back surface. 図1及び図2に示したIDタグの応用形態の他の例を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows another example of the application form of the ID tag shown in FIG. 1 and FIG. 2, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the sectional view of AA' shown in (a). , (C) is a diagram showing the configuration of the back surface. 図4及び図5に示したIDタグの周波数特性を示す図である。It is a figure which shows the frequency characteristic of the ID tag shown in FIG. 4 and FIG. 図5に示したIDタグに付与されたIDを判別するID判別システムの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the ID discrimination system which discriminates the ID given to the ID tag shown in FIG. 本発明の識別体の第2の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of an example in 2nd Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross-sectional view of AA' shown in (a). (C) is a figure which shows the structure of the back surface. 本発明の識別体の第2の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of another example in 2nd Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross section AA'shown in (a). FIG. 3C is a diagram showing the configuration of the back surface. 本発明の識別体の第3の実施の形態を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the 3rd Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross-sectional view of AA' shown in (a), (c) is It is a figure which shows the structure of the back surface. 図10に示したIDタグの周波数特性を示す図である。It is a figure which shows the frequency characteristic of the ID tag shown in FIG. 本発明の識別体の第4の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of an example in 4th Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the sectional view of AA'shown in (a). (C) is a figure which shows the structure of the back surface. 本発明の識別体の第4の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of another example in 4th Embodiment of the discriminator of this invention, (a) is the figure which shows the structure of the surface, (b) is the cross section AA'shown in (a). FIG. 3C is a diagram showing the configuration of the back surface. アンテナとグランドパターンとを対向配置したIDタグの一例を示す図であり、(a)は表面図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面図である。It is a figure which shows an example of the ID tag which arranged the antenna and the ground pattern facing each other, (a) is a front view, (b) is a cross-sectional view of AA'shown in (a), and (c) is a back view. is there. 図14に示したIDタグの周波数特性を示す図である。It is a figure which shows the frequency characteristic of the ID tag shown in FIG.

以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の実施の形態)
図1は、本発明の識別体の第1の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図1(c)においては、非導電部31とアンテナ10との位置関係を明確にするためにアンテナ10を破線で示している。
(First Embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an example in the first embodiment of the discriminator of the present invention, (a) is a diagram showing a surface configuration, and (b) is AA shown in (a). 'Cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 1C, the antenna 10 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the non-conductive portion 31 and the antenna 10.

本構成例は図1に示すように、ベース基材20の表面に導電性のアンテナ10が積層されるとともに、ベース基材20の裏面にアンテナ10と対向してグランドパターン30が積層され、それにより、アンテナ10とグランドパターン30とがベース基材20を介して対向配置されて構成されたIDタグ1aである。 In this configuration example, as shown in FIG. 1, a conductive antenna 10 is laminated on the surface of the base base material 20, and a ground pattern 30 is laminated on the back surface of the base base material 20 so as to face the antenna 10. This is an ID tag 1a in which the antenna 10 and the ground pattern 30 are arranged so as to face each other via the base base material 20.

アンテナ10は、ベース基材20の表面に導電性材料が塗布されることで構成され、長方形の形状であり、グランドパターン30と対向することで、アンテナ10の形状に応じた周波数にて共振ピークを発現する。なお、グランドパターン30に対向した場合に共振ピークが発現するためには、アンテナ10単体、すなわち、アンテナ10がグランドパターン30に対向していない状態におけるQ値が30以下、好ましくは20以下であるか、あるいは、アンテナ単体では共振ピークが発現しないものである必要がある。これは、アンテナ単体のQ値が30を超えるものにおいては、グランドパターンと対向した場合、共振ピークが発現しなくなる一方、アンテナ単体のQ値が30以下のものにおいては、グランドパターンと対向した場合、Q値が30以上となる鋭い共振ピークが発現するためである。なお、Q値とは、共振ピークでの周波数をω0とし、その共振ピークよりも低周波側にて振動エネルギーが共振ピークの半値となる周波数をω1とし、共振ピークよりも高周波側にて振動エネルギーが共振ピークの半値となる周波数をω2とした場合、Q=ω0/(ω2−ω1)で表される値である。 The antenna 10 is formed by applying a conductive material to the surface of the base base material 20, has a rectangular shape, and has a resonance peak at a frequency corresponding to the shape of the antenna 10 by facing the ground pattern 30. Is expressed. In order for the resonance peak to appear when facing the ground pattern 30, the Q value of the antenna 10 alone, that is, when the antenna 10 is not facing the ground pattern 30, is 30 or less, preferably 20 or less. Alternatively, the antenna alone needs to have no resonance peak. This is because when the Q value of the antenna alone exceeds 30, the resonance peak does not appear when facing the ground pattern, while when the Q value of the antenna alone is 30 or less, it faces the ground pattern. This is because a sharp resonance peak having a Q value of 30 or more appears. The Q value is defined as the frequency at the resonance peak being ω 0 , the frequency at which the vibration energy is half the value of the resonance peak on the lower frequency side than the resonance peak, and ω 1 on the higher frequency side than the resonance peak. When the frequency at which the vibration energy becomes the half value of the resonance peak is ω 2 , it is a value represented by Q = ω 0 / (ω 2 − ω 1 ).

グランドパターン30は、ベース基材20の表面に導電性材料が塗布されることで構成され、アンテナ10よりも大きく、平面視にてアンテナ10を覆う外形を有している。グランドパターン30は、アンテナ10に対向する領域に、導電性材料が塗布されていない非導電部31を有している。この非導電部31は、アンテナ10の一部に対向するようにグランドパターン30が孔状にくり抜かれた形状を有しており、それにより、アンテナ10が平面視にて非導電部31を覆う形状を有するものとなっている。 The ground pattern 30 is formed by applying a conductive material to the surface of the base base material 20, is larger than the antenna 10, and has an outer shape that covers the antenna 10 in a plan view. The ground pattern 30 has a non-conductive portion 31 to which a conductive material is not applied in a region facing the antenna 10. The non-conductive portion 31 has a shape in which the ground pattern 30 is hollowed out in a hole shape so as to face a part of the antenna 10, whereby the antenna 10 covers the non-conductive portion 31 in a plan view. It has a shape.

ベース基材10は、200〜300μm程度の厚みを有する絶縁性材料からなる。絶縁性材料としては、樹脂フィルム等が考えられるが、誘電正接が小さなものが好ましい。 The base base material 10 is made of an insulating material having a thickness of about 200 to 300 μm. As the insulating material, a resin film or the like can be considered, but a material having a small dielectric loss tangent is preferable.

図2は、本発明の識別体の第1の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図2(c)においては、導電パターン40とアンテナ10との位置関係を明確にするためにアンテナ10を破線で示している。 FIG. 2 is a diagram showing a configuration of another example in the first embodiment of the discriminator of the present invention, (a) is a diagram showing a surface configuration, and (b) is A shown in (a). -A'cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 2C, the antenna 10 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the conductive pattern 40 and the antenna 10.

本構成例は図2に示すように、図1に示したIDタグ1aに対して、非導電部31に導電層となる導電パターン40が非導電部31の全てが埋まるように積層された点が異なるIDタグ1bである。 In this configuration example, as shown in FIG. 2, a point in which a conductive pattern 40 serving as a conductive layer is laminated on the non-conductive portion 31 so that the entire non-conductive portion 31 is filled with the ID tag 1a shown in FIG. Is a different ID tag 1b.

図3は、図1及び図2に示したIDタグ1a,1bの周波数特性を示す図である。 FIG. 3 is a diagram showing the frequency characteristics of the ID tags 1a and 1b shown in FIGS. 1 and 2.

図1に示したIDタグ1aにおいては、ベース基材20の表面にアンテナ10が積層されているとともに、ベース基材20の裏面にグランドパターン30が積層されているものの、アンテナ10の一部に対向する領域に、グランドパターン30が孔状にくり抜かれた非導電部31が配置されていることにより、図3(a)に示すように共振ピークが検出されない。 In the ID tag 1a shown in FIG. 1, although the antenna 10 is laminated on the front surface of the base base material 20 and the ground pattern 30 is laminated on the back surface of the base base material 20, it is a part of the antenna 10. Since the non-conductive portion 31 in which the ground pattern 30 is hollowed out in a hole shape is arranged in the opposite region, the resonance peak is not detected as shown in FIG. 3A.

一方、図2に示したIDタグ1bにおいては、ベース基材20の表面にアンテナ10が積層されているとともに、ベース基材20の裏面においては非導電部31に導電パターン40が積層されていることでアンテナ10がその全面にてグランドパターン30及び導電パターン40からなる導電領域と対向していることにより、図3(b)に示すように、8.4GHz近傍にて共振ピークが検出される。 On the other hand, in the ID tag 1b shown in FIG. 2, the antenna 10 is laminated on the front surface of the base base material 20, and the conductive pattern 40 is laminated on the non-conductive portion 31 on the back surface of the base base material 20. As a result, the antenna 10 faces the conductive region composed of the ground pattern 30 and the conductive pattern 40 on the entire surface thereof, so that the resonance peak is detected in the vicinity of 8.4 GHz as shown in FIG. 3 (b). ..

そこで、共振ピークが検出された場合を“1”とし、共振ピークが検出されない場合を“0”とすることで、識別情報を表現することができる。すなわち、図1に示したIDタグ1aにおいては、識別情報として“0”を付与し、非導電部31に導電パターン40を積層しないことで共振ピークが検出されずに、識別情報“0”が判別され、図2に示したIDタグ1bにおいては、識別情報として“1”を付与し、非導電部31に導電パターン40を積層することで共振ピークが検出されて、識別情報“1”が判別されることになる。 Therefore, the identification information can be expressed by setting "1" when the resonance peak is detected and "0" when the resonance peak is not detected. That is, in the ID tag 1a shown in FIG. 1, “0” is added as the identification information, and the resonance peak is not detected by not laminating the conductive pattern 40 on the non-conductive portion 31, and the identification information “0” is obtained. In the ID tag 1b shown in FIG. 2, "1" is added as identification information, and the resonance peak is detected by laminating the conductive pattern 40 on the non-conductive portion 31, and the identification information "1" is obtained. It will be determined.

上記のように構成されたIDタグ1a,1bを作製する場合は、まず、ベース基材20に、IDタグ1a,1bに付与された識別情報“0”,“1”に拘らずに一律にアンテナ10及びグランドパターン30を第1の塗布法であるアナログ印刷で例えば3μmの膜厚に積層する。この際、アンテナ10及びグランドパターン30をアナログ印刷で積層することで、アンテナ10及びグランドパターン30の膜厚を厚くすることができる。なお、ベース基材20に厚い膜厚で積層されたアンテナ10及びグランドパターン30は、識別情報“0”,“1”に拘らずにIDタグ1a,1bにて共通なものであるため、チップレスRFIDマスターパターンと称する。 When producing the ID tags 1a and 1b configured as described above, first, the base base material 20 is uniformly irrespective of the identification information "0" and "1" given to the ID tags 1a and 1b. The antenna 10 and the ground pattern 30 are laminated to a film thickness of, for example, 3 μm by analog printing, which is the first coating method. At this time, the thickness of the antenna 10 and the ground pattern 30 can be increased by laminating the antenna 10 and the ground pattern 30 by analog printing. Since the antenna 10 and the ground pattern 30 laminated on the base base material 20 with a thick film thickness are common to the ID tags 1a and 1b regardless of the identification information "0" and "1", the chip It is called a less RFID master pattern.

次に、焼成を行い、チップレスRFIDマスターパターンがベース基材20に積層されてなるチップレスRFID前駆体を作製する。図1に示したIDタグ1a、すなわち、識別情報“0”が付与されたIDタグ1aは、上述したチップレスRFIDマスターパターンがベース基材20に積層されて構成されたチップレスRFID前駆体からなる。すなわち、チップレスRFID前駆体は、識別情報として“0”が付与されたIDタグの最終形態となるものでもある。 Next, firing is performed to prepare a chipless RFID precursor in which the chipless RFID master pattern is laminated on the base base material 20. The ID tag 1a shown in FIG. 1, that is, the ID tag 1a to which the identification information “0” is assigned is made of a chipless RFID precursor configured by laminating the above-mentioned chipless RFID master pattern on the base base material 20. Become. That is, the chipless RFID precursor is also the final form of the ID tag to which "0" is added as the identification information.

その後、IDタグ1a,1bのうち、識別情報“1”が付与されたIDタグ1bのみについて、非導電部31に、導電パターン40を第2の塗布法となるデジタル印刷で例えば100nmの膜厚に積層する。この際、導電パターン40を、実物の版を必要としないデジタル印刷等の可変印刷で積層することで、導電パターン40の膜厚は薄くなるものの、識別情報“1”が付与されたIDタグ1bのみに個別に積層することができる。 After that, among the ID tags 1a and 1b, only the ID tag 1b to which the identification information "1" is attached is digitally printed with the conductive pattern 40 on the non-conductive portion 31 as a second coating method, for example, a film thickness of 100 nm. Laminate on. At this time, by laminating the conductive pattern 40 by variable printing such as digital printing that does not require an actual plate, the film thickness of the conductive pattern 40 is reduced, but the ID tag 1b to which the identification information "1" is attached is attached. Can be individually laminated only.

このようにして製造されたIDタグ1bにおいては、導電パターン40がデジタル印刷で積層されることで膜厚が薄いものの、共振ピークを発現させるための主な要素となるアンテナ10及びグランドパターン30がそれぞれアナログ印刷でその膜厚が厚くなるように積層されていることで、図3(b)に示したように、8.4GHz近傍にて共振ピークが検出されることになる。 In the ID tag 1b manufactured in this way, although the film thickness is thin due to the conductive patterns 40 being laminated by digital printing, the antenna 10 and the ground pattern 30 which are the main elements for expressing the resonance peak are As shown in FIG. 3 (b), the resonance peak is detected in the vicinity of 8.4 GHz because each of them is laminated so that the film thickness becomes thicker in analog printing.

上述したように本形態においては、ベース基材20にアンテナ10及びグランドパターン30を一律にアナログ印刷で膜厚を厚くして積層しておき、IDタグ1a,1bに付与された識別情報“0”,“1”に応じてデジタル印刷等の可変印刷で非導電部31のみに導電パターン40を個別に積層することで、識別情報“0”,“1”に応じて共振ピークが発現することになるので、非導電部31に導電パターン40が積層された場合に、アンテナ10及びグランドパターン30の膜厚が厚いことで反射強度が確保されて共振ピークが確実に発現するとともに、識別情報“0”,“1”に応じて共振ピークが発現するかどうかをデジタル印刷等の可変印刷による導電パターン40の積層の有無によって制御することで、識別情報が多ビットからなるものであっても、生産性を低下させることがなくなる。 As described above, in the present embodiment, the antenna 10 and the ground pattern 30 are uniformly laminated on the base base material 20 by analog printing to increase the thickness, and the identification information “0” given to the ID tags 1a and 1b. By individually laminating the conductive pattern 40 only on the non-conductive portion 31 in variable printing such as digital printing according to "1", a resonance peak appears according to the identification information "0" and "1". Therefore, when the conductive pattern 40 is laminated on the non-conductive portion 31, the thick film thickness of the antenna 10 and the ground pattern 30 ensures the reflection intensity, the resonance peak is surely generated, and the identification information “ By controlling whether or not the resonance peak appears according to "0" and "1" depending on the presence or absence of stacking of the conductive patterns 40 by variable printing such as digital printing, even if the identification information consists of multiple bits, It will not reduce productivity.

以下に、図1及び図2に示したIDタグ1a,1bの応用形態について説明する。 The application forms of the ID tags 1a and 1b shown in FIGS. 1 and 2 will be described below.

図4は、図1及び図2に示したIDタグ1a,1bの応用形態の一例を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。 4A and 4B are views showing an example of application forms of the ID tags 1a and 1b shown in FIGS. 1 and 2, in which FIG. 4A is a diagram showing a surface configuration, and FIG. 4B is A shown in FIG. -A'cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface.

本例における識別体は図4に示すように、例えば300μmの厚みを有するポリプロピレン(PP)系合成紙からなるベース基材120の表面に、5つのアンテナ110a〜110eが積層されているとともに、ベース基材120の裏面に、アンテナ110a〜110eに対応する非導電部131a〜131eを有するグランドパターン130が積層されてなるIDタグ101aである。なお、アンテナ110a〜110e及びグランドパターン130は、例えば、銀インクを用いたスクリーン印刷によって、3μmの厚さで抵抗率6μΩcmとなるように積層されている。 As shown in FIG. 4, the discriminator in this example has five antennas 110a to 110e laminated on the surface of a base base material 120 made of polypropylene (PP) synthetic paper having a thickness of, for example, 300 μm, and a base. The ID tag 101a is formed by laminating a ground pattern 130 having non-conductive portions 131a to 131e corresponding to antennas 110a to 110e on the back surface of the base material 120. The antennas 110a to 110e and the ground pattern 130 are laminated so as to have a thickness of 3 μm and a resistivity of 6 μΩcm by, for example, screen printing using silver ink.

アンテナ110aは、ベース基材120を介してグランドパターン130と対向することで7.5GHz近傍にて共振ピークが発現し、アンテナ110bは、ベース基材120を介してグランドパターン130と対向することで8.0GHz近傍にて共振ピークが発現し、アンテナ110cは、ベース基材120を介してグランドパターン130と対向することで8.5GHz近傍にて共振ピークが発現し、アンテナ110dは、ベース基材120を介してグランドパターン130と対向することで9.0GHz近傍にて共振ピークが発現し、アンテナ110eは、ベース基材120を介してグランドパターン130と対向することで9.5GHz近傍にて共振ピークが発現するものである。 When the antenna 110a faces the ground pattern 130 via the base base material 120, a resonance peak appears in the vicinity of 7.5 GHz, and the antenna 110b faces the ground pattern 130 via the base base material 120. A resonance peak appears near 8.0 GHz, the antenna 110c faces the ground pattern 130 via the base base material 120, and a resonance peak appears near 8.5 GHz, and the antenna 110d is the base base material. A resonance peak appears in the vicinity of 9.0 GHz by facing the ground pattern 130 via 120, and the antenna 110e resonates in the vicinity of 9.5 GHz by facing the ground pattern 130 via the base base material 120. The peak appears.

図5は、図1及び図2に示したIDタグ1a,1bの応用形態の他の例を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。 5A and 5B are views showing another example of application forms of the ID tags 1a and 1b shown in FIGS. 1 and 2, in which FIG. 5A is a diagram showing a surface configuration, and FIG. 5B is shown in FIG. AA'cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface.

本例における識別体は図5に示すように、図4に示したものに対して、非導電部131a〜131eのうち2つの非導電部131c,131eのみに導電層となる導電パターン140c,140eが、例えば銀ナノインクを用いたインクジェット印刷によって積層された点が異なるIDタグ101bである。なお、導電パターン140c,140eを構成する材料は、グランドパターン130を構成する材料と異なるものであればよい。具体的には、グランドパターン130と異なる物質、例えば金や銅、アルミニウム等でもよいし、グランドパターン130と同じ物質であっても粒径の異なるものであればよい。また、含有される樹脂、例えばビニール樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂等が異なるものであってもよい。導電パターン140c,140eは、上記の材料によって積層された後、焼成されることで、100nμmの厚さで抵抗率6μΩcmのものとなる。 As shown in FIG. 5, the discriminator in this example has conductive patterns 140c and 140e in which only two non-conductive portions 131c and 131e of the non-conductive portions 131a to 131e form a conductive layer with respect to the one shown in FIG. However, the ID tag 101b is different in that it is laminated by, for example, inkjet printing using silver nanoink. The materials constituting the conductive patterns 140c and 140e may be different from the materials constituting the ground pattern 130. Specifically, a substance different from the ground pattern 130, for example, gold, copper, aluminum, etc. may be used, and even if the substance is the same as the ground pattern 130, the particle size may be different. Further, the contained resin, for example, vinyl resin, acrylic resin, polyester resin and the like may be different. The conductive patterns 140c and 140e are laminated with the above materials and then fired to obtain a thickness of 100 nμm and a resistivity of 6 μΩcm.

図6は、図4及び図5に示したIDタグ101a,101bの周波数特性を示す図である。 FIG. 6 is a diagram showing the frequency characteristics of the ID tags 101a and 101b shown in FIGS. 4 and 5.

図4に示したIDタグ101aにおいては、ベース基材120の表面に共振ピークが発現する周波数が互いに異なる5つのアンテナ110a〜110eが積層されているとともに、ベース基材120の裏面にグランドパターン130が積層されているものの、アンテナ110a〜110eの一部に対向する領域にそれぞれ非導電部131a〜131eが配置されていることにより、図6(a)に示すように共振ピークが検出されない。 In the ID tag 101a shown in FIG. 4, five antennas 110a to 110e having different frequencies at which resonance peaks appear are laminated on the surface of the base base material 120, and the ground pattern 130 is laminated on the back surface of the base base material 120. However, since the non-conductive portions 131a to 131e are arranged in the regions facing a part of the antennas 110a to 110e, the resonance peak is not detected as shown in FIG. 6A.

一方、図5に示したIDタグ101bにおいては、ベース基材120の表面に共振ピークが発現する周波数が互いに異なる5つのアンテナ110a〜110eが積層されているとともに、ベース基材120の裏面においては、非導電部131a〜131eのうちアンテナ110c,110eに対応する非導電部131c,131eに導電パターン140c,140eが積層されていることでアンテナ110c,110eがその全面にてグランドパターン130及び導電パターン140c,140eからなる導電領域と対向していることにより、図6(b)の実線で示すように、8.5GHz近傍と9.5GHz近傍にて共振ピークが検出される。なお、非導電部131a〜131eの全てに導電パターンが積層された場合は、図6(b)の破線で示すように、アンテナ110a〜110eの全てについて共振ピークが検出されることになる。 On the other hand, in the ID tag 101b shown in FIG. 5, five antennas 110a to 110e having different frequencies at which resonance peaks appear are laminated on the surface of the base base material 120, and on the back surface of the base base material 120. Of the non-conductive portions 131a to 131e, the conductive patterns 140c and 140e are laminated on the non-conductive portions 131c and 131e corresponding to the antennas 110c and 110e, so that the antennas 110c and 110e have the ground pattern 130 and the conductive pattern on the entire surface thereof. Since it faces the conductive region consisting of 140c and 140e, resonance peaks are detected in the vicinity of 8.5 GHz and 9.5 GHz as shown by the solid line in FIG. 6 (b). When the conductive patterns are laminated on all of the non-conductive portions 131a to 131e, resonance peaks are detected for all of the antennas 110a to 110e as shown by the broken line in FIG. 6B.

図7は、図5に示したIDタグ101bに付与されたIDを判別するID判別システムの一例を示す図である。 FIG. 7 is a diagram showing an example of an ID discrimination system that discriminates the ID assigned to the ID tag 101b shown in FIG.

本例におけるID判別システムは図7に示すように、図5に示したIDタグ101bと、IDタグ101bに付与されたIDを認識するリーダ50とから構成され、リーダ50は、送信アンテナ51aと、受信アンテナ51bと、送信部52と、受信部53と、処理部54と、制御部55とを有する。 As shown in FIG. 7, the ID discrimination system in this example is composed of the ID tag 101b shown in FIG. 5 and the reader 50 that recognizes the ID assigned to the ID tag 101b, and the reader 50 includes the transmitting antenna 51a. It has a receiving antenna 51b, a transmitting unit 52, a receiving unit 53, a processing unit 54, and a control unit 55.

送信部52は、アンテナ110a〜110eの共振ピークの周波数を含む電磁波を生成し、送信アンテナ51aを介して照射する。 The transmitting unit 52 generates an electromagnetic wave including the frequency of the resonance peak of the antennas 110a to 110e, and irradiates the electromagnetic wave through the transmitting antenna 51a.

受信部53は、送信部52から送信アンテナ51aを介して照射された電磁波に対するIDタグ101bからの反射波を受信アンテナ51bを介して受信し、反射波の受信電力のレベルを検知する。 The receiving unit 53 receives the reflected wave from the ID tag 101b for the electromagnetic wave radiated from the transmitting unit 52 via the transmitting antenna 51a via the receiving antenna 51b, and detects the level of the received power of the reflected wave.

処理部54は、受信部53にて検知された受信電力のレベルによって、IDタグ101bにおける共振ピークを検出し、アンテナ110a〜110eの共振ピークの周波数のうち、共振ピークが検出された周波数についての個別IDを“1”とし、共振ピークが検出されなかった周波数についての個別IDを“0”とし、これら“1”と“0”とを周波数の順序に並べることで、IDタグ101bに付与されたIDを判別する。 The processing unit 54 detects the resonance peak in the ID tag 101b according to the level of the received power detected by the receiving unit 53, and among the frequencies of the resonance peaks of the antennas 110a to 110e, the frequency at which the resonance peak is detected is defined. The individual ID is set to "1", the individual ID for the frequency at which the resonance peak is not detected is set to "0", and these "1" and "0" are arranged in the order of frequency, thereby being assigned to the ID tag 101b. ID is determined.

制御部55は、送信部52における電磁波の照射、及び処理部54における各処理を制御する。 The control unit 55 controls the irradiation of electromagnetic waves by the transmission unit 52 and each processing by the processing unit 54.

上記のように構成されたリーダ50を用いて、IDタグ101bに付与されたIDを判別する場合は、送信部52において、アンテナ110a〜110eの共振ピークの7.5GHz〜9.5GHzを含む周波数帯をスイープしながら当該周波数帯の電磁波をIDタグ101bに対して送信アンテナ51aを介して照射する。 When the ID assigned to the ID tag 101b is determined by using the reader 50 configured as described above, the transmission unit 52 has a frequency including the resonance peaks of the antennas 110a to 110e of 7.5 GHz to 9.5 GHz. While sweeping the band, the electromagnetic wave of the frequency band is irradiated to the ID tag 101b via the transmitting antenna 51a.

すると、IDタグ101bからの反射波が、受信アンテナ51bを介して受信部53にて受信されて反射波の受信電力のレベルが検知され、処理部54において、受信部53にて検知された受信電力のレベルによって共振ピークが検出される。図5に示したIDタグ101bにおいては、上述したように、非導電部131a〜131eのうちアンテナ110c,110eに対応する非導電部131c,131eに導電パターン140c,140eが積層されていることでアンテナ110c,110eがその全面にてグランドパターン130及び導電パターン140c,140eからなる導電領域と対向していることにより、受信部53にて受信された反射波の受信電力は、8.5GHz及び9.5GHzのそれぞれの近傍にて共振ピークを有するものとなる。 Then, the reflected wave from the ID tag 101b is received by the receiving unit 53 via the receiving antenna 51b, the level of the received power of the reflected wave is detected, and the receiving unit 54 detects the reception by the receiving unit 53. Resonance peaks are detected by the level of power. In the ID tag 101b shown in FIG. 5, as described above, the conductive patterns 140c and 140e are laminated on the non-conductive portions 131c and 131e corresponding to the antennas 110c and 110e among the non-conductive portions 131a to 131e. Since the antennas 110c and 110e face the conductive region composed of the ground pattern 130 and the conductive patterns 140c and 140e on the entire surface thereof, the received power of the reflected wave received by the receiving unit 53 is 8.5 GHz and 9 It has a resonance peak in the vicinity of each of .5 GHz.

そして、アンテナ110a〜110eの共振ピークの周波数が0.5GHzずつの等間隔であることから、処理部54において、0.5GHzの間隔で、共振ピークが検出された周波数についての個別IDを“1”とし、共振ピークが検出されなかった周波数についての個別IDを“0”とし、これら2値情報となる“1”と“0”とを、例えば周波数の低い順序に並べることで、IDタグ101bに付与されたIDが判別される。図5に示したIDタグ101bおいては、上述したように、8.5GHz及び9.5GHzのそれぞれにて共振ピークが検出されるため、個別ID“0”,“0”,“1”,“0”,“1”がこの順序に並べられてなるID“00101”が判別される。 Since the frequencies of the resonance peaks of the antennas 110a to 110e are at equal intervals of 0.5 GHz, the processing unit 54 sets the individual ID for the frequency at which the resonance peak is detected at intervals of 0.5 GHz to "1". , And the individual ID for the frequency at which the resonance peak was not detected is set to "0", and "1" and "0", which are the binary information, are arranged in the order of low frequency, for example, so that the ID tag 101b The ID assigned to is determined. In the ID tag 101b shown in FIG. 5, since the resonance peak is detected at each of 8.5 GHz and 9.5 GHz as described above, the individual IDs “0”, “0”, “1”, The ID "00101" in which "0" and "1" are arranged in this order is determined.

このように、複数のアンテナ110a〜110e及びこれに対応した複数の非導電部131a〜131eを有する構成において、非導電部131a〜131eのうち少なくとも1つに導電パターンを積層しておくことで、複数のアンテナ110a〜110eのうち、対応する非導電部131a〜131eに導電パターンが積層されているアンテナについては共振ピークが発現し、対応する非導電部に導電パターンが積層されていないアンテナについては共振ピークが発現せず、この共振ピークが発現するかどうかによって、識別情報を構成するビット毎の値となる“1”及び“0”を複数のアンテナ毎に設定し、この値を組み合わせることで、多ビットからなる識別情報を判別できるようになる。 As described above, in the configuration having the plurality of antennas 110a to 110e and the plurality of non-conductive portions 131a to 131e corresponding thereto, the conductive pattern is laminated on at least one of the non-conductive portions 131a to 131e. Of the plurality of antennas 110a to 110e, a resonance peak appears for the antenna in which the conductive pattern is laminated on the corresponding non-conductive portions 131a to 131e, and the antenna in which the conductive pattern is not laminated on the corresponding non-conductive portion is generated. Depending on whether or not the resonance peak does not appear and this resonance peak appears, "1" and "0", which are the values for each bit constituting the identification information, are set for each of a plurality of antennas, and these values are combined. , It becomes possible to discriminate the identification information consisting of multiple bits.

(第2の実施の形態)
図8は、本発明の識別体の第2の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図8(c)においては、非導電部231とアンテナ210との位置関係を明確にするためにアンテナ210を破線で示している。
(Second Embodiment)
FIG. 8 is a diagram showing a configuration of an example in the second embodiment of the discriminator of the present invention, (a) is a diagram showing a surface configuration, and (b) is AA shown in (a). 'Cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 8C, the antenna 210 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the non-conductive portion 231 and the antenna 210.

本構成例は図8に示すように、図1に示したIDタグ1aに対して、非導電部231の形状が異なるIDタグ201aである。本構成例における非導電部231は、アンテナ210に対向しない領域まで存在している。 As shown in FIG. 8, this configuration example is an ID tag 201a in which the shape of the non-conductive portion 231 is different from that of the ID tag 1a shown in FIG. The non-conductive portion 231 in this configuration example exists up to a region not facing the antenna 210.

図9は、本発明の識別体の第2の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図9(c)においては、導電パターン240とアンテナ210との位置関係を明確にするためにアンテナ210を破線で示している。 9A and 9B are views showing the configuration of another example in the second embodiment of the discriminator of the present invention, (a) is a diagram showing a surface configuration, and (b) is A shown in (a). -A'cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 9C, the antenna 210 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the conductive pattern 240 and the antenna 210.

本構成例は図9に示すように、図8に示したIDタグ201aに対して、非導電部231の一部のみに、導電層となる導電パターン240がアンテナ210に対向して積層された点が異なるIDタグ201bである。 In this configuration example, as shown in FIG. 9, the conductive pattern 240 serving as the conductive layer is laminated on the ID tag 201a shown in FIG. 8 facing the antenna 210 only on a part of the non-conductive portion 231. The ID tag 201b has a different point.

図8及び図9に示したIDタグ201a,201bにおいても、図1及び図2に示したIDタグ1a,1bと同様に、図8に示したIDタグ201aにおいては、ベース基材220の表面にアンテナ210が積層されているとともに、ベース基材220の裏面にグランドパターン230が積層されているものの、アンテナ210の一部に対向する領域に非導電部231が配置されていることにより共振ピークが検出されず、図9に示したIDタグ201bにおいては、ベース基材220の表面にアンテナ210が積層されているとともに、ベース基材220の裏面においては非導電部231においてアンテナ210に対向して導電パターン240が積層されていることでアンテナ210がその全面にてグランドパターン230及び導電パターン240からなる導電領域と対向していることにより共振ピークが検出されることになる。そして、共振ピークが検出された場合は、識別情報が“1”と判別され、共振ピークが検出されない場合は、識別情報が“0”と判別されることになる。 In the ID tags 201a and 201b shown in FIGS. 8 and 9, similarly to the ID tags 1a and 1b shown in FIGS. 1 and 2, the surface of the base base material 220 is formed in the ID tag 201a shown in FIG. Although the antenna 210 is laminated on the antenna 210 and the ground pattern 230 is laminated on the back surface of the base base material 220, the resonance peak is caused by the non-conductive portion 231 being arranged in the region facing a part of the antenna 210. Is not detected, and in the ID tag 201b shown in FIG. 9, the antenna 210 is laminated on the front surface of the base base material 220, and on the back surface of the base base material 220, the non-conductive portion 231 faces the antenna 210. Since the conductive patterns 240 are laminated, the resonance peak is detected because the antenna 210 faces the conductive region including the ground pattern 230 and the conductive pattern 240 on the entire surface thereof. Then, when the resonance peak is detected, the identification information is determined to be "1", and when the resonance peak is not detected, the identification information is determined to be "0".

(第3の実施の形態)
図10は、本発明の識別体の第3の実施の形態を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図10(c)においては、非導電部331及び導電パターン340とアンテナ310との位置関係を明確にするためにアンテナ310を破線で示している。
(Third Embodiment)
10A and 10B are views showing a third embodiment of the discriminator of the present invention, in which FIG. 10A is a diagram showing a surface configuration, and FIG. 10B is a sectional view taken along the line AA'shown in FIG. (C) is a figure which shows the structure of the back surface. In FIG. 10C, the antenna 310 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the non-conductive portion 331 and the conductive pattern 340 and the antenna 310.

本構成例は図10に示すように、図9に示したIDタグ201bに対して、導電パターン340の配置が異なるIDタグ301である。本構成例における導電パターン340は、非導電部331においてアンテナ310の一部のみに対向している。すなわち、アンテナ310は、グランドパターン330にも導電パターン340にも対向しない領域を有している。 As shown in FIG. 10, this configuration example is an ID tag 301 in which the arrangement of the conductive pattern 340 is different from that of the ID tag 201b shown in FIG. The conductive pattern 340 in this configuration example faces only a part of the antenna 310 in the non-conductive portion 331. That is, the antenna 310 has a region that does not face the ground pattern 330 or the conductive pattern 340.

図11は、図10に示したIDタグ301の周波数特性を示す図である。 FIG. 11 is a diagram showing the frequency characteristics of the ID tag 301 shown in FIG.

図10に示したIDタグ301においては、図2や図9に示したIDタグ1b,201bと同様に、ベース基材320の表面にはアンテナ310が積層されており、また、ベース基材320の裏面においては、非導電部331を有するグランドパターン330が積層されているとともに、非導電部331に導電パターン340が積層されていることにより、図11に示すように、その周波数特性は共振ピークを有するものとなっている。ところが、IDタグ301は、図2や図9に示したIDタグ1b,201bとは異なり、アンテナ310が、グランドパターン330にも導電パターン340にも対向しない領域を有しているため、図11に示すように、図8に示した周波数特性に対して、共振ピークが発現する周波数が低周波数側にシフトしている。 In the ID tag 301 shown in FIG. 10, the antenna 310 is laminated on the surface of the base base material 320, and the base base material 320 is similar to the ID tags 1b and 201b shown in FIGS. 2 and 9. On the back surface of the above, a ground pattern 330 having a non-conductive portion 331 is laminated, and a conductive pattern 340 is laminated on the non-conductive portion 331, so that the frequency characteristic is a resonance peak as shown in FIG. It is supposed to have. However, unlike the ID tags 1b and 201b shown in FIGS. 2 and 9, the ID tag 301 has a region in which the antenna 310 does not face the ground pattern 330 or the conductive pattern 340. As shown in FIG. 8, the frequency at which the resonance peak appears is shifted to the low frequency side with respect to the frequency characteristics shown in FIG.

このように、本形態のIDタグ301においても、共振ピークが発現するため、非導電部331にデジタル印刷等の可変印刷で導電パターン340を積層することで、識別情報“1”を判別できるようになるが、アンテナ310がグランドパターン330にも導電パターン340にも対向しない領域を有することで、共振ピークが発現する周波数がシフトするため、アンテナ310と導電パターン340との重なり量を調整することで、共振ピークが発現する周波数を調整することができる。 As described above, since the resonance peak also appears in the ID tag 301 of the present embodiment, the identification information “1” can be discriminated by laminating the conductive pattern 340 on the non-conductive portion 331 by variable printing such as digital printing. However, since the antenna 310 has a region that does not face the ground pattern 330 or the conductive pattern 340, the frequency at which the resonance peak appears shifts, so the amount of overlap between the antenna 310 and the conductive pattern 340 should be adjusted. Therefore, the frequency at which the resonance peak appears can be adjusted.

(第4の実施の形態)
図12は、本発明の識別体の第4の実施の形態における一例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図12(c)においては、非導電部431とアンテナ410との位置関係を明確にするためにアンテナ410を破線で示している。
(Fourth Embodiment)
12A and 12B are views showing the configuration of an example according to the fourth embodiment of the discriminator of the present invention, in which FIG. 12A is a diagram showing a surface configuration, and FIG. 12B is a diagram shown in FIG. 12A. 'Cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 12C, the antenna 410 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the non-conductive portion 431 and the antenna 410.

本構成例は図12に示すように、図1に示したIDタグ1aに対して、非導電部231の形状が異なるIDタグ401aである。本構成例における非導電部431は、グランドパターン430が孔状にくり抜かれた形状となっているのではなく、その端辺からスリット状にくり抜かれた形状となっている。 As shown in FIG. 12, this configuration example is an ID tag 401a in which the shape of the non-conductive portion 231 is different from that of the ID tag 1a shown in FIG. The non-conductive portion 431 in this configuration example does not have a shape in which the ground pattern 430 is hollowed out in a hole shape, but has a shape in which the ground pattern 430 is hollowed out in a slit shape from its end side.

図13は、本発明の識別体の第4の実施の形態における他の例の構成を示す図であり、(a)は表面の構成を示す図、(b)は(a)に示したA−A’断面図、(c)は裏面の構成を示す図である。なお、図13(c)においては、導電パターン440とアンテナ410との位置関係を明確にするためにアンテナ410を破線で示している。 FIG. 13 is a diagram showing the configuration of another example in the fourth embodiment of the discriminator of the present invention, (a) is a diagram showing a surface configuration, and (b) is A shown in (a). -A'cross-sectional view, (c) is a view showing the structure of the back surface. In FIG. 13C, the antenna 410 is shown by a broken line in order to clarify the positional relationship between the conductive pattern 440 and the antenna 410.

本構成例は図13に示すように、図12に示したIDタグ401aに対して、非導電部431の一部のみに、導電層となる導電パターン440がアンテナ410に対向して積層された点が異なるIDタグ401bである。 In this configuration example, as shown in FIG. 13, a conductive pattern 440 serving as a conductive layer is laminated on the ID tag 401a shown in FIG. 12 facing the antenna 410 only on a part of the non-conductive portion 431. The ID tag 401b has a different point.

図12及び図13に示したIDタグ401a,401bにおいても、図1及び図2に示したIDタグ201a,201bと同様に、図12に示したIDタグ401aにおいては、ベース基材420の表面にアンテナ410が積層されているとともに、ベース基材420の裏面にグランドパターン430が積層されているものの、アンテナ410の一部に対向する領域に非導電部431が配置されていることにより共振ピークが検出されず、図13に示したIDタグ401bにおいては、ベース基材420の表面にアンテナ410が積層されているとともに、ベース基材420の裏面においては非導電部431においてアンテナ410に対向して導電パターン440が積層されていることでアンテナ410がその全面にてグランドパターン430及び導電パターン440からなる導電領域と対向していることにより共振ピークが検出されることになる。そして、共振ピークが検出された場合は、識別情報が“1”と判別され、共振ピークが検出されない場合は、識別情報が“0”と判別されることになる。 In the ID tags 401a and 401b shown in FIGS. 12 and 13, similarly to the ID tags 201a and 201b shown in FIGS. 1 and 2, the ID tag 401a shown in FIG. 12 has the surface of the base base material 420. Although the antenna 410 is laminated on the antenna 410 and the ground pattern 430 is laminated on the back surface of the base base material 420, the resonance peak is caused by arranging the non-conductive portion 431 in the region facing a part of the antenna 410. Is not detected, and in the ID tag 401b shown in FIG. 13, the antenna 410 is laminated on the front surface of the base base material 420, and on the back surface of the base base material 420, the non-conductive portion 431 faces the antenna 410. Since the conductive patterns 440 are laminated, the resonance peak is detected because the antenna 410 faces the conductive region including the ground pattern 430 and the conductive pattern 440 on the entire surface thereof. Then, when the resonance peak is detected, the identification information is determined to be "1", and when the resonance peak is not detected, the identification information is determined to be "0".

1a,1b,101a,101b,201a,201b,301,401a,401b IDタグ
10,110a〜110e,210,310,410 アンテナ
20,120,220,320,420 ベース基材
30,130,230,330,430 グランドパターン
31,131a〜131e,231,331,431 非導電部
40,140c,140e,240,340,440 導電パターン
50 リーダ
51a 送信アンテナ
51b 受信アンテナ
52 送信部
53 受信部
54 処理部
55 制御部
1a, 1b, 101a, 101b, 201a, 201b, 301, 401a, 401b ID tag 10,110a to 110e, 210,310,410 Antenna 20,120,220,320,420 Base base material 30,130,230,330 , 430 Ground pattern 31, 131a to 131e, 231, 331, 431 Non-conductive part 40, 140c, 140e, 240, 340, 440 Conductive pattern 50 Reader 51a Transmit antenna 51b Receive antenna 52 Transmit part 53 Receiver 54 Processing part 55 Department

Claims (4)

共振ピークの検出の有無によって判別される識別情報が付与された識別体であって、
ベース基材と、
前記ベース基材の一方の面に積層されたアンテナと、
前記ベース基材の他方の面に積層され、平面視にて前記アンテナを覆う外形を具備するとともに、前記アンテナの少なくとも一部に対向する領域に、当該識別体に付与された識別情報に応じて導電層が積層される非導電部を具備するグランドパターンとを有し、
前記アンテナは、前記非導電部に前記導電層が積層された場合に前記共振ピークが発現する、識別体。
It is an discriminator to which identification information that is discriminated by the presence or absence of detection of a resonance peak is given.
With the base base material
An antenna laminated on one surface of the base base material and
It is laminated on the other surface of the base base material, has an outer shape that covers the antenna in a plan view, and is provided in a region facing at least a part of the antenna according to the identification information given to the discriminator. It has a ground pattern including a non-conductive portion on which a conductive layer is laminated, and has a ground pattern.
The antenna is an discriminator in which the resonance peak appears when the conductive layer is laminated on the non-conductive portion.
請求項1に記載の識別体において、
前記共振ピークの周波数が互いに異なる複数のアンテナ及びそれに対応した複数の非導電部を有し、
前記導電層は、当該識別体に付与された識別情報に応じて前記複数の非導電部のうち少なくとも1つに積層されている、識別体。
In the discriminator according to claim 1,
It has a plurality of antennas having different resonance peak frequencies and a plurality of non-conductive portions corresponding thereto.
The conductive layer is an discriminator that is laminated on at least one of the plurality of non-conductive portions according to the identification information given to the discriminator.
請求項1または請求項2に記載の識別体において、
前記アンテナは、前記グランドパターンに対向しない状態におけるQ値が30以下である、識別体。
In the discriminator according to claim 1 or 2.
The antenna is an discriminator having a Q value of 30 or less when not facing the ground pattern.
請求項1乃至3のいずれか1項に記載の識別体の製造方法であって、
導電性材料を塗布する第1の塗布法を用いて、前記ベース基材の一方の面に前記アンテナを積層するとともに、前記ベース基材の他方の面に、前記非導電部を具備する前記グランドパターンを積層する工程と、
前記第1の塗布法とは異なる第2の塗布法を用いて、前記識別体に付与された識別情報に応じて前記非導電部に前記導電層を積層する工程とを有する、識別体の製造方法。
The method for manufacturing an identifying body according to any one of claims 1 to 3.
The ground having the antenna laminated on one surface of the base base material and the non-conductive portion on the other surface of the base base material by using the first coating method of applying the conductive material. The process of stacking patterns and
Manufacture of an discriminator having a step of laminating the conductive layer on the non-conductive portion according to the identification information given to the discriminator by using a second coating method different from the first coating method. Method.
JP2017085490A 2017-04-24 2017-04-24 Discriminator and its manufacturing method Active JP6798930B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017085490A JP6798930B2 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Discriminator and its manufacturing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017085490A JP6798930B2 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Discriminator and its manufacturing method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018186334A JP2018186334A (en) 2018-11-22
JP6798930B2 true JP6798930B2 (en) 2020-12-09

Family

ID=64355136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017085490A Active JP6798930B2 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Discriminator and its manufacturing method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6798930B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4024277B1 (en) * 2019-08-26 2024-04-03 Konica Minolta, Inc. Tag

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018186334A (en) 2018-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10089570B2 (en) Card with metal layer and an antenna
JP4541246B2 (en) Non-contact IC module
US20080129513A1 (en) Method and apparatus for rfid tags
US20080129512A1 (en) Method and apparatus for rfid reader/antenna
CN107004155B (en) RFID transponder and RFID transponder network
US9185797B2 (en) Foil element
JP6798930B2 (en) Discriminator and its manufacturing method
US20150069135A1 (en) Uhf rfid tag comprising separate loop portion sheet and dipole portion sheet
JP6894337B2 (en) Discriminator
US20210287063A1 (en) Method, system, and apparatus for broadband and multi-frequency antennas for rfid devices formed by folding a planar structure
JP2011159212A (en) Noncontact data transmission/reception object and heavy load detector using the same
JP4736583B2 (en) Non-contact IC media
JP6967926B2 (en) Discriminator and its manufacturing method
JP2018185579A (en) Identification body equipped article
CN201281862Y (en) Attendance card label
JP6770884B2 (en) Discriminator
JP6587575B2 (en) Identifier and ID generation method
JP6878250B2 (en) Discriminator, discriminating method and discriminating device
WO2017073510A1 (en) Identifier and id generation method
JP4529486B2 (en) Non-contact IC media
JP6546877B2 (en) Identification body and ID generation method
JP2019087959A (en) Identifying body
JP2018022356A (en) Identifying body
KR101256913B1 (en) The product method of the antenna module using ferrite substrate
KR101989345B1 (en) Rfid tag device and manufacturing method thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191211

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201019

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20201027

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20201119

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6798930

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350