JP7190789B2 - Mfcc特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスrfidタグ - Google Patents

Mfcc特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスrfidタグ Download PDF

Info

Publication number
JP7190789B2
JP7190789B2 JP2022515526A JP2022515526A JP7190789B2 JP 7190789 B2 JP7190789 B2 JP 7190789B2 JP 2022515526 A JP2022515526 A JP 2022515526A JP 2022515526 A JP2022515526 A JP 2022515526A JP 7190789 B2 JP7190789 B2 JP 7190789B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
polarized
units
mfcc feature
rfid tag
barcode
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
JP2022515526A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2022542192A (ja
Inventor
▲積▼明 ▲陳▼
▲詩▼波 ▲賀▼
治国 史
宇豪 ▲陳▼
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.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
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 Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Publication of JP2022542192A publication Critical patent/JP2022542192A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7190789B2 publication Critical patent/JP7190789B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/0772Physical layout of the record carrier
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/07745Mounting details of integrated circuit chips
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/0672Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with resonating marks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
    • G06K19/07773Antenna details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/2208Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems
    • H01Q1/2225Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems used in active tags, i.e. provided with its own power source or in passive tags, i.e. deriving power from RF signal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Description

本発明はチップレスRFIDの分野に関し、具体的にはMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグに関する。
無線周波数識別技術(RFID)は、高周波信号を利用して物体の表面に取り付けられたタグを検出及び識別することである。無線周波数識別は、バーコードの本来の機能を引き継いだ上で、タグに含まれる情報を遠隔で読み取り、バッチで読み取り、及び補正する機能を追加している。無線周波数識別のこれらの利点は、それが例えば物流、追跡及びアクセス制御などの分野に大きな発展潜在力を有することである。しかし、従来の無線周波数識別には集積回路チップのRFタグを含む必要があるが、集積回路チップのコストが高く、大規模な適用が困難であるため、集積回路チップを除去する低コストのチップレスタグを設計する研究は、無線周波数識別技術の人気研究方向である。そのうちの設計難点の一つは、異なる実際のシーン需要を満たすことができる、大きな符号化容量を有するRFタグをどのように設計するかということである。
現在、異なる実際のシーン需要を満たす、大きな符号化容量を有するRFタグが主に使用するのは、周波数領域符号化方式であり、これは時間領域符号化RFタグの適用シーンが常にコンベアシーンに制限されるためである。現在、多く研究されている大きな符号化容量の周波数領域符号化方式は、主に、符号化の有無、振幅符号化、オフセット符号化及び混合符号化等であるが、これら符号化方式を実際のシーンに適用すると、常に異なる周波数帯域の異なる程度の符号化失効の問題が現れる。
従来の技術に存在する欠点と不足を克服するために、本発明は、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグを提供する。
本発明の目的は、以下の技術手段によって実現される。タグパッチユニット、媒体基板及び接地層を含む、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグであって、前記タグパッチユニットは、媒体基板の上面に位置し、前記接地層は、媒体基板の下面に位置し、
前記タグパッチユニットは、6つのバーコード型共振ユニットと6つのダブルL型共振ユニットを含み、
前記バーコード型共振ユニットは、5つの同じ長方形パッチが平行に配列されかつ反時計回りに回転してなるものであり、異なるバーコード型共振ユニットの長方形パッチは、同じ幅及び間隔、異なる長さを有し、6つのバーコード型共振ユニットは、水平に配列され、異なるバーコード型共振ユニット間の間隔は、同じであり、
前記ダブルL型共振ユニットは、4つの同じ長方形パッチからなる2つのL型パッチを逆方向に組み合わせてなり、異なるダブルL型共振ユニットにおける長方形パッチは、同じ幅、異なる長さ及び間隔を有し、6つのダブルL型共振ユニットは、水平に配列され、異なるダブルL型共振ユニット間の間隔は、同じであり、
送信アンテナTXは、水平偏波の電磁波を問合せ信号として送信し、信号がタグで反射された後の散乱波は、受信アンテナRXにより取得され、受信機は、当該散乱波のスペクトルを取得し、スペクトルは、逆フーリエ変換により時間領域信号に変換され、まずプリエンファシスが行われ、次に20nsの時間ウィンドウと10nsのウィンドウ移動ステップサイズを用いて短時間フーリエ変換が行われ、さらに各フレームの12次元MFCC特徴値が抽出され、前記タグは、2~8GHzのMFCC特徴符号化方式を実現し、合計で15ビットの符号化を実現することができる、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
さらに、前記バーコード型共振ユニットとダブルL型共振ユニットは何れも複数の長方形パッチからなり、長方形パッチの幅が何れも同じであり、長方形パッチの長さが共振周波数点に決定的な役割を果たし、長方形パッチの長さが長いほど、共振周波数が低くなることである。
さらに、前記タグの1行目は、6つのバーコード型共振ユニットを有し、2行目は、6つのダブルL型共振ユニットを有し、各行には、異なるサイズの共振ユニットを減少させることにより、異なるタグの12次元MFCC特徴値の区分が実現される。
さらに、バーコード型共振ユニットの回転角度を変更することにより、異なるタグの12次元MFCC特徴値の区分が実現される。
さらに、前記バーコード型共振ユニットは、最高点で水平に一列に配列され、前記ダブルL型共振ユニットは、中心点で水平に一列に配列される。
さらに、各共振ユニットの寸法の大きさ、回転角度は、特定のMFCC特徴値を生成する。
さらに、タグの散乱波の時間領域信号のMFCC特徴が抽出され、機械精度が許可される場合に、共振ユニットの変化の有無及び回転変化によるMFCC特徴値の変化が区別されることによって、符号化が実現される。
さらに、前記送信アンテナTXは、アクセス電磁波を送信する役割を果たし、受信アンテナRXは、タグの散乱波を検出する役割を果たし、前記送信アンテナTXと受信アンテナRXの最高動作周波数は、8GHzより高い。
さらに、前記タグの異なる行は、異なる形状の共振ユニットに対応し、各行は、異なるサイズで同じ形状の共振ユニットを追加することにより、符号化ビット数を増加させることができる。バーコード型共振ユニットに対して、その回転角度を変更することにより、符号化ビット数を増加させることができる。
さらに、前記媒体基板は、140mm×54mmの矩形板であり、厚さが0.2mmであり、Rogers RO4003C材料を採用し、前記タグパッチユニットは、金属板でエッチングされてなるものであり、厚さが0.035mmであり、前記接地層の厚さが0.2mmであり、前記長方形パッチの幅が何れも2mmである。
本発明の有益な効果は、下記の通りである。
(1)バーコード型共振ユニットは低周波数帯域において品質因子が高くかつ隣接する共振ユニットに結合されにくく、ダブルL型共振ユニットは高周波数帯域において品質因子が高くかつ隣接する共振ユニットに結合されにくいという特徴を利用して、共振周波数が2~5GHz周波数帯域にある6つの異なる大きさのバーコード型共振ユニット、及び共振周波数が5~8GHz周波数帯域にある6つの異なる大きさのダブルL型共振ユニットを設計し、当該タグ設計は、スペクトル利用率を向上させ、より多くの異なるMFCC特徴値を取得することに役立つ。
(2)入射波交差偏波方向におけるタグ散乱波のRCS図を用いて、MFCC特徴抽出を行い、環境における入射波共偏波方向のノイズの干渉を回避し、理論上、環境においてノイズがいずれも入射波共偏波方向偏波であるため、当該タグ設計は、実践環境において測定されたスペクトルの正確性を向上させ、より正確なMFCC特徴を取得することに役立つ。
本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの作業システム構成図である。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの平面図である。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの側面図である。 本発明の実施例における組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグのパラメータ概略図である。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの交差偏波方向における第1のフレームの12次元MFCC特徴値ヒストグラムである。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの図5(a)において任意に1つの共振ユニットを除去した後の第1のフレームの12次元MFCC特徴値ヒストグラムである。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの図5(a)において任意に2つの共振ユニットを除去した後の第1のフレームの12次元MFCC特徴値ヒストグラムである。 本発明の組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ在図5(a)においてバーコード型共振ユニットの回転角度を15度に変更した後の第1のフレームの12次元MFCC特徴値ヒストグラムである。 図5(a)、5(b)及び5(c)の3種類のタグの第1のフレームの12次元MFCC特徴比較図である。 図5(a)及び5(d)の2種類のタグの第1のフレームの12次元MFCC特徴比較図である。
以下に実施例及び図面を参照しながら、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明の実施形態はこれに限定されるものではない。
実施例
図1に示すように、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグの作業システムであって、RFIDリーダー、送信アンテナTX、受信アンテナRX及びタグから構成され、送信アンテナTXは、水平偏波の電磁波を問合せ信号として送信し、信号がタグで反射された後の散乱波は、受信アンテナRXにより垂直偏波方向に取得されることができ、受信機は、当該散乱波のスペクトルを取得し、スペクトルは、逆フーリエ変換により時間領域信号に変換され、まずプリエンファシスが行われ、次に20nsの時間ウィンドウと10nsのウィンドウ移動ステップサイズを用いて短時間フーリエ変換が行われ、さらに各フレームの12次元MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficient,メル周波数ケプストラム係数)特徴値が抽出される。タグは、2~8GHzのMFCC特徴符号化方式を実現し、合計で15ビットの符号化を実現することができる。
図2、3に示すように、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグは、2~8GHz周波数帯域で動作し、タグパッチユニット、媒体基板及び接地層を含む。前記タグパッチユニットは、金属板でエッチングされ、媒体基板の上面に位置し、前記接地層は、媒体基板の下面に位置する。
前記タグパッチユニットは、バーコード型共振ユニットとダブルL型共振ユニットを含む。
バーコード型共振ユニットは、5つの同じ長方形パッチが平行に配列されかつ反時計回りに回転してなり、図2に示すように、異なるバーコード型共振ユニットの長方形パッチは、同じ幅及び間隔、異なる長さを有し、6つのバーコード型共振ユニットは、水平に配列され、異なるバーコード型共振ユニット間の間隔は、同じである。
ダブルL型共振ユニットは、4つの同じ長方形パッチからなる2つのL型パッチを逆方向に組み合わせてなり、図2に示すように、異なるダブルL型共振ユニットにおける長方形パッチは、同じ幅、異なる長さ及び間隔を有し、6つのダブルL型共振ユニットは、水平に配列され、異なるダブルL型共振ユニット間の間隔は、同じである。
バーコード型共振ユニットであってもダブルL型共振ユニットであっても、パラメータと共振周波数との対応関係は、長方形パッチの長さが長いほど、共振周波数が低くなることである。2種類の形状の共振ユニットの特性に基づいて、当該タグは、2~5GHzの周波数帯域において、6つの異なる大きさのバーコード型共振ユニット(左から右の番号がS1~S6)を用いてMFCC特徴符号化を行い、5~8GHzにおいて6つの異なる大きさのダブルL型共振ユニット(左から右の番号がS7~S12)を用いてMFCC特徴符号化を行う。
符号化可能なビット数の算出は、以下のとおりである。まず、バーコード型共振ユニットが特定の角度に回転する場合、各共振ユニットがいずれも異なる共振周波数を有するため、12個の共振ユニットの有無により、RCS図における対応する共振周波数ピークの有無を制御し、MFCC特徴抽出を経て、得られた特徴に対して12bit符号化を行う。次に、バーコード型共振ユニットの回転角度は5度を間隔とし、5度から45度まで、8種類の区別可能な状態を有する。すなわち、バーコード型共振ユニットの6bitの変化符号化の有無に、3bitの回転変化符号化を増加させ、合計で15bitの符号化を行うことができる。
本実施例における各パラメータ数値は以下のとおりである(詳細は図4を参照する)。

Figure 0007190789000001

Figure 0007190789000002
本実施例では、前記媒体基板がRogers RO4003C材料を用い、その比誘電率が3.55であり、電気損失正接が0.64である。媒体基板は140mm×54mmの矩形板であり、厚さが0.2mmである。使用される金属板は銅を採用し、厚さが0.035mmである。接地層の厚さが0.2mmである。
図5(a)、図5(b)、図5(c)は、本発明のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグについて、バーコード型共振ユニットの回転角度が45度である場合、それぞれ0、1、2個の共振ユニットを削除して得られたMFCC特徴図であり、図6は、図5(a)、図5(b)及び図5(c)の三種類のタグのMFCC特徴比較図である。図から、三種類のタグの12次元MFCC特徴値が明らかに区別できる数値の差異を見ることができ、例えば、図5(a)に比べて、図5(b)の特徴6の値が0から正の値になり、図5(c)の特徴6の値が0から負の値になる。決定ツリー、サポートベクターマシンなどの機械学習アルゴリズムを用いて、MFCC特徴値をトレーニングし、異なるタグの識別を最終的に実現することができる。
図5(a)、図5(d)は、本発明のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグが0個の共振ユニットを消去するときに、バーコード型共振ユニットの回転角度が45度、15度である場合に得られるMFCC特徴図であり、図7は、図5(a)及び図5(d)の2種類のタグのMFCC特徴比較図である。図から、2種類のタグの12次元MFCC特徴値が明らかに区別できる数値の差異を見ることができ、例えば、図5(a)に比べて、図5(d)の特徴4の値が負の値から正の値になる。決定ツリー、サポートベクターマシンなどの機械学習アルゴリズムを用いて、MFCC特徴値をトレーニングし、異なるタグの識別を最終的に実現することができる。
当該タグは、コストが低く、符号化容量が大きく、実際の環境で検出しやすいなどの利点を有する。
上記実施例は本発明の典型的な実施形態であるが、本発明の実施形態は前記実施例に限定されるものではなく、本発明の精神及び原理から逸脱せずに行われた他の任意の変更、修飾、置換、組み合わせ、簡略化は、いずれも等価な置換方式のべきであり、いずれも本発明の保護範囲内に含まれる。

Claims (10)

  1. タグパッチユニット、媒体基板及び接地層を含む、MFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグであって、
    前記タグパッチユニットは、媒体基板の上面に位置し、前記接地層は、媒体基板の下面に位置し、
    前記タグパッチユニットは、6つのバーコード型共振ユニットと6つのダブルL型共振ユニットを含み、
    前記バーコード型共振ユニットは、5つの同じ長方形パッチが平行に配列されかつ反時計回りに回転してなるものであり、異なるバーコード型共振ユニットの長方形パッチは、同じ幅及び間隔、異なる長さを有し、6つのバーコード型共振ユニットは水平に配列され、異なるバーコード型共振ユニット間の間隔は、同じであり、
    前記ダブルL型共振ユニットは、4つの同じ長方形パッチからなる2つのL型パッチを逆方向に組み合わせてなり、異なるダブルL型共振ユニットにおける長方形パッチは、同じ幅、異なる長さ及び間隔を有し、6つのダブルL型共振ユニットは、水平に配列され、異なるダブルL型共振ユニット間の間隔は、同じであり、
    送信アンテナTXは、水平偏波の電磁波を問合せ信号として送信し、信号がタグで反射された後の散乱波は、受信アンテナRXにより取得され、受信機は当該散乱波のスペクトルを取得し、スペクトルは逆フーリエ変換により時間領域信号に変換され、まずプリエンファシスが行われ、次に20nsの時間ウィンドウと10nsのウィンドウ移動ステップサイズを用いて短時間フーリエ変換が行われ、さらに各フレームの12次元MFCC特徴値が抽出され、前記タグは、2~8GHzのMFCC特徴符号化方式を実現し、合計で15ビットの符号化を実現することができる
    ことを特徴とするMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  2. 前記バーコード型共振ユニットとダブルL型共振ユニットは何れも複数の長方形パッチからなり、長方形パッチの幅が何れも同じであり、長方形パッチの長さが共振周波数点に決定的な役割を果たし、長方形パッチの長さが長いほど、共振周波数が低くなる
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレRFIDタグ。
  3. 前記タグの1行目は、6つのバーコード型共振ユニットを有し、前記タグの2行目は、6つのダブルL型共振ユニットを有し、各行には、異なるサイズの共振ユニットを減少させることにより、異なるタグの12次元MFCC特徴値の区分が実現される
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  4. バーコード型共振ユニットの回転角度を変更することにより、異なるタグの12次元MFCC特徴値の区分が実現される
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  5. 前記バーコード型共振ユニットは、最高点で水平に一列に配列され、前記ダブルL型共振ユニットは、中心点で水平に一列に配列される
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  6. 各共振ユニットの寸法の大きさ、回転角度は、特定のMFCC特徴値を生成する
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  7. タグの散乱波の時間領域信号のMFCC特徴が抽出され、機械精度が許可される場合に、共振ユニットの変化の有無及び回転変化によるMFCC特徴値の変化が区別されることによって、符号化が実現される
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  8. 前記送信アンテナTXは、アクセス電磁波を送信する役割を果たし、受信アンテナRXは、タグの散乱波を検出する役割を果たし、前記送信アンテナTXと受信アンテナRXの最高動作周波数は8GHzより高い
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  9. 前記タグの異なる行は、異なる形状の共振ユニットに対応し、各行は、異なるサイズで同じ形状の共振ユニットを追加することにより、符号化ビット数を増加させ、
    バーコード型共振ユニットに対して、その回転角度を変更することにより、符号化ビット数を増加させることができる
    ことを特徴とする請求項1に記載のMFCC特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
  10. 前記媒体基板は、140mm×54mmの矩形板であり、厚さが0.2mmであり、Rogers RO4003C材料を採用し、
    前記タグパッチユニットは金属板でエッチングされてなるものであり、厚さが0.035mmであり、
    前記接地層の厚さが0.2mmであり、
    前記長方形パッチの幅が何れも2mmである
    ことを特徴とする請求項1に記載の超広帯域交差偏波チップレスRFIDタグ。
JP2022515526A 2020-09-04 2021-06-29 Mfcc特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスrfidタグ Active JP7190789B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010923081.8 2020-09-04
CN202010923081.8A CN111967563B (zh) 2020-09-04 2020-09-04 基于mfcc特征编码的组合型超宽带交叉极化无芯片rfid标签
PCT/CN2021/102901 WO2022048269A1 (zh) 2020-09-04 2021-06-29 基于mfcc特征编码的组合型超宽带交叉极化无芯片rfid标签

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022542192A JP2022542192A (ja) 2022-09-29
JP7190789B2 true JP7190789B2 (ja) 2022-12-16

Family

ID=73392217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2022515526A Active JP7190789B2 (ja) 2020-09-04 2021-06-29 Mfcc特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスrfidタグ

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11630980B2 (ja)
JP (1) JP7190789B2 (ja)
CN (1) CN111967563B (ja)
WO (1) WO2022048269A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3709525A1 (fr) * 2019-03-13 2020-09-16 MGI Digital Technology Procede de detection de dispositifs d'identification par frequence radio (<<rfid>>) sans puce
CN111967563B (zh) 2020-09-04 2022-02-18 浙江大学 基于mfcc特征编码的组合型超宽带交叉极化无芯片rfid标签

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008503759A (ja) 2004-06-22 2008-02-07 ヴュービック インコーポレイテッド パラメトリックリフレクティブ技術を用いたrfidシステム
CN106295775A (zh) 2016-08-12 2017-01-04 华南理工大学 一种z字形变极化无芯片rfid标签及系统
WO2019065665A1 (ja) 2017-09-27 2019-04-04 トッパン・フォームズ株式会社 識別体およびその製造方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE0402996D0 (sv) * 2004-12-09 2004-12-09 Alexander M Grishin Microwave Readable Ferroelectric Barcode
KR100732687B1 (ko) * 2006-01-13 2007-06-27 삼성전자주식회사 Rfid 바코드 및 rfid 바코드 인식 시스템
NZ593545A (en) * 2008-11-20 2014-07-25 Reed Licensing Pty Ltd Radio frequency transponder system
US9224084B2 (en) * 2009-04-01 2015-12-29 Vanguard Identification Systems, Inc. Smart device programmable electronic luggage tag
WO2013082665A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Monash University Rfid and apparatus and methods therefor
EP3163511B1 (en) * 2015-10-26 2018-08-22 Thomson Licensing Multi-band rfid device
CN107292371A (zh) * 2017-05-08 2017-10-24 南京邮电大学 一种基于分形技术的无芯片rfid标签及其rcs幅度编码方法
US11270088B2 (en) * 2017-06-01 2022-03-08 Universitat Autonoma De Barcelona Chipless RFID tag, a chipless RFID system, and a method for encoding data on a chipless RFID tag
JP6894337B2 (ja) * 2017-09-27 2021-06-30 トッパン・フォームズ株式会社 識別体
CN108596313A (zh) * 2018-02-02 2018-09-28 集美大学 一种l型微带耦合谐振器可重发无芯片标签
CN110659712B (zh) * 2019-08-28 2020-07-28 吉林大学 一种基于四态耦合线谐振器的无芯片rfid标签及其优化系统
CN111967563B (zh) * 2020-09-04 2022-02-18 浙江大学 基于mfcc特征编码的组合型超宽带交叉极化无芯片rfid标签

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008503759A (ja) 2004-06-22 2008-02-07 ヴュービック インコーポレイテッド パラメトリックリフレクティブ技術を用いたrfidシステム
CN106295775A (zh) 2016-08-12 2017-01-04 华南理工大学 一种z字形变极化无芯片rfid标签及系统
WO2019065665A1 (ja) 2017-09-27 2019-04-04 トッパン・フォームズ株式会社 識別体およびその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11630980B2 (en) 2023-04-18
JP2022542192A (ja) 2022-09-29
WO2022048269A1 (zh) 2022-03-10
CN111967563B (zh) 2022-02-18
US20220300782A1 (en) 2022-09-22
CN111967563A (zh) 2020-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7190789B2 (ja) Mfcc特徴符号化に基づく組合型超広帯域交差偏波チップレスrfidタグ
Islam et al. A novel compact printable dual-polarized chipless RFID system
Preradovic et al. Chipless RFID: Bar code of the future
US7460014B2 (en) RFID system utilizing parametric reflective technology
AU2016277734A1 (en) RFID reader and transponders
CN106295765B (zh) 一种超宽带变极化无芯片rfid标签
CA2571271A1 (en) Rfid system utilizing parametric reflective technology
Chen et al. Loop antenna for UHF near-field RFID reader
Islam et al. Design of a 16-bit ultra-low cost fully printable slot-loaded dual-polarized chipless RFID tag
Khaliel et al. A novel co/cross-polarizing chipless RFID tags for high coding capacity and robust detection
Casula et al. A narrowband chipless multiresonator tag for UHF RFID
Mishra et al. Design of a 3-bit chipless RFID tag using circular split-ring resonators for retail and healthcare applications
Habib et al. Data dense chipless RFID tag with efficient band utilization
Preradovic et al. 4 th generation multiresonator-based chipless RFID tag utilizing spiral EBGs
CN106295775B (zh) 一种z字形变极化无芯片rfid标签及系统
Zomorrodi et al. Image-based chipless RFID system with high content capacity for low cost tagging
CN108693222B (zh) 一种无芯片rfid湿度传感器
Genovesi et al. Phase-only encoding for novel chipless RFID tag
JP7253297B2 (ja) 凹溝型の超広帯域偏波解消チップレスrfidタグ
Khadka et al. A robust detection algorithm using AC characteristics of backscatter signal for chipless RFID system
CN111553453B (zh) 一种基于缺陷地结构的无芯片射频识别电子标签装置
CN110659712B (zh) 一种基于四态耦合线谐振器的无芯片rfid标签及其优化系统
CN208188873U (zh) 一种小型化的无芯片rfid电子标签
Djerafi et al. Chipless substrate integrated waveguide tag for millimeter wave identification
Samudrini et al. Comparative Study of Chipless RFID Tag Resonator for Orientation-Independent Properties and Bit-Capacity

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220308

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20220315

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: 20221109

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20221129

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7190789

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150