JPWO2017094794A1 - 水分検出用rfidタグ付き衛生用品 - Google Patents
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Abstract
Description
前記吸水材と隣接して設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグと接続され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備え、
前記水分検出用RFIDタグは、
RFIC素子と、
前記RFIC素子に接続されたアンテナ素子と、
を含み、
前記水分検出用RFIDタグは、前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている。
上述のような従来の排泄検知システムでは、RFIDタグによる水分検出による排泄検知を考えると、RFIDタグの設置位置としては、(1)股下部(排泄部)と、(2)背面側と、のいずれかが望ましい。(1)の股下部(排泄部)は、排泄したことを、確実に、素早く読み取ることができるという利点がある。(2)の背面側は、横たわった姿勢では、重力により、尿が背面側へ回り込むため、背面側にたまった尿を検出することで、排泄を検出できる。
前記吸水材と隣接して設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグと接続され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備え、
前記水分検出用RFIDタグは、
RFIC素子と、
前記RFIC素子に接続されたアンテナ素子と、
を含み、
前記水分検出用RFIDタグは、前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている。
前記中継アンテナは、前記おむつの股下部から前面部および/または背面部まで延在していてもよい。
前記中継アンテナは、前記おむつの背面部から前面部まで延在していてもよい。
前記支持体に設けられ、衛生用品の内面側に配置された水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と前記衛生用品の一部を介して対向配置されて前記水分検出用RFIDタグの前記アンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備える。
前記支持体に設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備える。
吸水材を有するインナーと、前記インナーを覆うアウターと、を含む衛生用品と、
前記衛生用品に配置され、前記前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている水分検出用RFIDタグユニットと、
を備え、
前記水分検出用RFIDタグユニットは、
帯状の支持体と、
前記支持体に設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を含む。
前記吸水材と隣接して設けられたRFIDタグと、
前記RFIDタグと接続され、前記RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備え、
前記RFIDタグは、
RFIC素子と、
前記RFIC素子に接続されるとともに、前記中継アンテナに結合されたアンテナ素子と、
を含み、
前記RFIDタグのうち、前記アンテナ素子の一部およびまたは前記アンテナ素子と前記中継アンテナとの間には、前記吸水材を介した容量部が構成されていて、前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている。
<水分検出用RFIDタグ付きおむつ>
本実施の形態における水分検出用RFIDタグは、UHF帯をキャリア周波数帯としたUHF帯のRFIDタグである。
図1は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30の構成を示すおむつの展開図である。この水分検出用RFIDタグ付きおむつ30は、水分検出用RFIDタグ付き衛生用品の一例である。なお、おむつ30は衛生用品の一例である。図2は、図1の水分検出用RFIDタグ付きおむつ30を人体に装着した場合の構成を示す概略斜視図である。図3(a)は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30に用いる水分検出用RFIDタグ10の側断面図である。図3(b)は、図3(a)の底面図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつ30は、吸水材34と、吸水材34と隣接して設けられた水分検出用RFIDタグ10と、水分検出用RFIDタグ10と接続され、水分検出用RFIDタグ10の出力を中継する中継アンテナ20と、を備える。また、水分検出用RFIDタグ10は、代表的には電界型アンテナを利用したRFIDタグであり、例えば、RFIC素子1と、RFIC素子1に接続されたアンテナ素子11、12と、を含んだダイポール型アンテナを備える。水分検出用RFIDタグ10は、吸水材34に含まれる水分量の変化を、アンテナ素子の電気長の変化やアンテナ素子間の容量の変化等に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている。中継アンテナ20と水分検出用RFIDタグ10とは、例えば、容量結合していてもよい。おむつ30は、外面側の防水材32と、内面側の吸水材34と、を備える。また、おむつ30には、吸水材34の端部に水分を漏らさないようにギャザー36を設けてもよい。吸水材34は、複数枚重ねて設けてもよい。
衛生用品30としては、おむつ30である。おむつとしては、一体型のおむつ、又は、アウターとインナーとに分離するおむつのいずれであってもよい。また、アウターとインナーとに分離可能なおむつのインナー(又はパッド)であるおむつ用吸水材であってもよい。また、おむつ30は、乳幼児用のおむつ、成人用の尿漏れ用パンツ、尿漏れ用パッド、介護用パンツ、介護用おむつ等のいずれであってもよい。さらに、ペット用おむつであってもよい。あるいは、これらのインナーであるおむつ用吸水材であってもよい。なお、使用者、ペットの年齢、性別は限定されない。また、おむつは、水分を吸収する素材で形成されていれば良く、布製おむつ、不織布、など、紙おむつに限定されない。
なお、ここでは衛生用品としておむつ30について説明するが、衛生用品はおむつに限定されない。例えば、女性の生理用品であってもよい。
水分検出用RFIDタグ10のアンテナ素子11、12と中継アンテナ20との位置合わせの容易さを考慮すれば、おむつの外側に水分検出用RFIDタグ10及び中継アンテナ20が配置され、水分検出用RFIDタグ10と中継アンテナ20とが容量結合している場合が好ましい。また、アウターとインナーとに分離するおむつの場合、インナーの外側に水分検出用RFIDタグ10及び中継アンテナ20が配置され、両者が容量結合している場合、インナーの外側に水分検出用RFIDタグ10が配置され、アウターの内側に中継アンテナが配置され、両者が容量結合している場合、インナーの外側に水分検出用RFIDタグ10が配置され、アウターの外側に中継アンテナが配置され、両者が容量結合している場合、アウターの内側に水分検出用RFIDタグ10が配置され、アウターの外側に中継アンテナ20が配置され、両者が容量結合している場合、等が好ましい。
吸水材14は、おむつ30の構成要素であって、高分子吸水材等を配置した吸水材を使用できる。ここで用いる水分検出用RFIDタグ10は、複数の吸水材14の間、又は、防水材32と吸水材14との間に配置してもよい。
防水材32は、おむつ30の外面を濡らさないようにするために設けられるものであれば使用できる。例えば、ポリオレフィン系フィルム、ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布等を利用できる。
水分検出用RFIDタグ10は、吸水材34に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている。例えば、吸水材34の吸水前の通信距離または信号強度よりも、吸水材34の吸水後の通信距離または信号強度が小さくなるように構成されていてもよい。また、吸水によって水分検出用RFIDタグ10が機能しなくなって出力しなくなるものであってもよい。あるいは、逆に、水分検出用RFIDタグ10は、吸水材34の吸水前の通信距離または信号強度よりも、吸水材34の吸水後の通信距離または信号強度が大きくなるように構成されていてもよい。また、この水分検出用RFIDタグは、例えば、電磁界型RFIDタグであればよい。この水分検出用RFIDタグ10は、ダイポール型RFIDタグのほか、一端子型RFIDタグ等であってもよい。この水分検出用RFIDタグ10は、例えば、RFIC素子1と、RFIC素子1に接続されたアンテナ素子11、12と、を含んでいればよい。
この水分検出用RFIDタグ10によれば、コンデンサ素子の吸水材14への吸水による誘電率変化を、通信距離または信号強度の変化として出力することができる。そこで、読取距離に対応する通信距離または信号強度の変化を検出することで、水分検出用RFIDタグ10の吸水状態を知ることができる。つまり、本実施の形態1におけるタグ10は、湿度センサ等の高価なセンサ素子を別途設けているわけではなく、アンテナ素子とRFIC素子とのインピーダンス整合回路(後述)を構成する放射電極間容量の変化を利用して、放射電極間の水分量変化をタグの通信距離または信号強度の変化として検知可能なタグである。
図4(a)は、RFIC素子1の断面構造を示す概略断面図である。図4(b)は、図4(a)の等価回路図である。
RFIC素子1は、RFID信号を処理するRFICチップ21と、RFICチップ21を実装する多層基板25とを有するRFICパッケージとして構成される。RFICチップ21は、メモリ回路や信号処理回路を内蔵し、かつエポキシ樹脂製の封止樹脂24等によって封止してもよい。RFICチップ21は、導電性接合材22と端子電極23とを介して給電回路を構成する多層基板25に実装されている。給電回路は、多層基板状に形成してもよい。
また、多層基板25は、LTCC等のセラミックを材料からなるセラミック多層基板であって、インダクタL1及びL2を構成するインダクタ用パターン、及びキャパシタC1、C2を構成するキャパシタ用パターン等の給電回路を構成する素子が内蔵されている。インダクタL1およびインダクタL2は互いに異なるインダクタンス値を有しており、相互インダクタンスMを介して磁気結合している。等価回路的に言うと、給電回路はさらにキャパシタCICを含む。キャパシタCICは、RFICチップ21自身の浮遊容量である。給電回路は、主としてインダクタL1及びL2、キャパシタCICによって構成された共振回路を含む。この共振回路の共振周波数はキャリア周波数に対応する。このように給電回路を設けることによって、第1放射電極11および第2放射電極12を有するアンテナ素子の電気長が変化してもキャリア周波数の中心周波数は大きく変化しないようにすることができる。多層基板25は、第1放射電極11および第2放射電極12と端子電極26a、26bを介してそれぞれ接続する。
アンテナ素子は、第1放射電極11と第2放射電極12とを備えたダイポール型アンテナである。第1放射電極11及び第2放射電極12は、一端側の給電端でRFIC素子にそれぞれ接続されていて、他端側はそれぞれ開放端を形成しており、RFIC素子1から互いに反対方向に延在している。第1放射電極11と第2放射電極12との間にコンデンサ素子16が直列接続されている(図5参照)。
RFIC素子1と、第1放射電極11及び第2放射電極12は、例えば、図3(a)では、第1入出力端子26a及び第2入力端子26bとそれぞれ直流的に直接接続されているが、これに限られない。例えば、RFIC素子1と、第1放射電極11及び第2放射電極12とは、直接接続でなく、容量結合、磁界結合等のいずれの結合をしていてもよい。
図5は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ10の全体としての等価回路図である。
コンデンサ素子16は、図5の等価回路図に示されるように、第1放射電極11と第2放射電極12との間に直列接続され、かつ、RFIC素子1に対して並列接続されている。また、コンデンサ素子16は、一対のコンデンサ電極と、その一対のコンデンサ電極の間に挟み込まれた吸水材と、を有する。つまり、このコンデンサ素子16は、吸水材の吸水程度によってその容量値が変わる水分感応性コンデンサである。第1放射電極11および第2放射電極12の少なくとも一部に対向配置する対向電極13を設けることによってコンデンサ素子16を構成している。この場合、一対のコンデンサ電極は、第1放射電極11の給電端部分および第2放射電極12の給電端部分と、各放射電極の給電端部分に対向する対向電極13と、によって構成することができる。具体的には、第1放射電極11と対向電極13とによって第1のコンデンサ素子を構成できる。また、第2放射電極12と対向電極13とによって第2のコンデンサ素子を構成できる。第1のコンデンサ素子と第2のコンデンサ素子とで、コンデンサ素子16を構成する。コンデンサ素子16は少なくとも一つあればよい。なお、コンデンサ素子16は、アンテナ素子に対して別途設けてもよい。
なお、コンデンサ素子16は、上記給電回路と共に、RFIC素子1と第1放射電極11及び第2放射電極12とのインピーダンスを整合させるための整合回路を構成する。
対向電極13は、第1放射電極11および第2放射電極12の少なくとも一部に対向配置して設けられている。この対向電極13は、通常の電極として用いられる銅箔、銅板、銅めっき膜、金箔、金板、金めっき膜、アルミ箔、アルミ板、アルミ膜、銀箔、銀板、銀めっき膜、等の材料を用いることができる。材料は上記の例に限られず、通常使用されるものであれば使用できる。また、薄膜等の形成は、めっきに限られず、印刷、蒸着等を用いてもよい。さらに、導電性繊維を用いて電極を構成してもよい。例えば、後述する実施例で示すようにポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂シート又は樹脂フィルムにアルミ蒸着して対向電極を構成してもよい。
第1放射電極11と対向電極13との間と、第2放射電極12と対向電極13との間には連続する吸水材14を挟み込んでいる。吸水材14としては、例えば高分子吸水材(ポリマー系吸水材)等を使用できる。また、無機系の吸水材を用いることもできる。吸水材としては、吸水の程度が大きいことが好ましい。なお、ここでは、第1放射電極11と対向電極13との間と、第2放射電極12と対向電極13との間に連続して吸水材14を設けているが、これに限られず、それぞれ別々に吸水材を設けてもよい。
図6は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ10のコンデンサ素子16を設ける前(A)と、コンデンサ素子16を設けた後(B)と、更に吸水材14に水分を吸収した後(C)と、の周波数と伝送出力との関係の一例を示すグラフである。図6を用いて、この水分検出用RFIDタグ10による吸水状態の検出について説明する。
まず、この水分検出用RFIDタグ10は、コンデンサ素子16を設けない状態においてもRFIC素子1と第1放射電極11と第2放射電極12とを備えたアンテナ素子との間で整合回路を構成し、所定の周波数で最大の伝送出力が得られるように調整されている(図6:A)。さらに、コンデンサ素子16を設けた場合、コンデンサ素子16は、第1放射電極11と第2放射電極12とを備えたアンテナ素子との間に形成される。この場合にも、吸水材14が吸水していないので、コンデンサ素子16を設ける前と比べて周波数と伝送出力との関係には大きな変化は見られない(図6:B)。
一方、コンデンサ素子16の吸水材14が水分を吸収した場合には、第1放射電極11と対向電極13との間の容量、及び、第2放射電極12と対向電極13との間の容量がそれぞれ変化する。その結果、吸水材14の吸水前と比べてその吸水後には、周波数と伝送出力との関係が大きく変化して、上記所定の周波数での伝送出力が大きく低下する(図6:C)。例えば、後述の実施例1では20dBm以上変化する。この場合、水分検出用RFIDタグ10とリーダ/ライタ(R/W)との通信が不可能となる。所定の周波数における伝送出力の変化を検出することによって水分検出用RFIDタグ10の吸水材14の吸水状態を検出することができる。なお、図6の周波数と伝送出力との関係(A,B、C)は一例であって、これに限られない。
別例の水分検出用RFIDタグ10aは、RFIC素子1と、RFIC素子1に接続され、互いに反対方向に延在する第1放射電極11及び第2放射電極12と、第1放射電極11及び第2放射電極12を支持する吸水材2と、を備える。第1放射電極11及び第2放射電極12は、それぞれミアンダ状であって、容量結合可能な複数の対向部17を有する。対向部17とは、アンテナ素子内で互いに対向する一対の素片とその間隙とを含む。吸水材2は、RFIC素子1と、第1放射電極11及び第2放射電極12と、を支持する基材シートである。また、図7(c)の等価回路図に示すように、RFIDタグ10aは、RFIC素子1と、第1及び第2放射電極11、12と、キャパシタ7と、を有する。キャパシタ7は、例えば、RFIC素子1内の浮遊容量又はキャパシタ用のパターンであってもよい。
図8に示す水分検出用RFIDタグ10aは、吸水材2が水分を吸収すると、第1放射電極11及び第2放射電極12の複数の対向部17の間に容量結合18が生じ、浮遊容量が大きくなって第1及び第2放射電極11、12の電気長が変化する。その結果、図6に示すように通信距離が短くなり無線通信状態が変化し、さらには無線通信自体が不可能になる。例えば、基材シート2を高分子吸水材で構成した場合、吸水していない状態での比誘電率εは5程度である。基材シート2が水分を吸収した場合の比誘電率εは約60となる。その結果、ミアンダ状の第1及び第2放射電極11、12の複数の対向部17での浮遊容量が大きくなり、アンテナの長さが変化する。そのため、通信距離が短くなって無線通信状態が変化し、さらには無線通信自体ができなくなる。この無線通信状態の変化を検出することによって水分の存在を検出できる。もしくは、基材シートを水分吸収する素材にしなくとも、RFIDタグ10aを、おむつの内部へ挿入、もしくは、おむつ外層へ貼り付けた場合でも、浮遊容量が大きくなって無線通信が不可能となり、結果として水分検知が可能となる。
このRFIDタグ10bによれば連接パターン3から分岐し、RFIC素子1と接続する第1及び第2接続パターン4a、4bが延在方向の反転する折り返し部分9a、9bを有する。これによって、応力を受けた場合には、応力は連接パターン3で止まり、第1及び第2接続パターン4a、4bには応力が及びにくく、RFIC素子1とアンテナ素子との接続箇所の損傷の発生を抑制できる。通常より大きなねじり変形等を伴う応力を受けた場合にも、応力は、第1及び第2接続パターン4a、4bの折り返し部分9a、9bが変形して吸収され、RFIC素子1との接続箇所である第1及び第2端部5a、5bには応力が及びにくく、RFIC素子1とアンテナ素子との接続箇所の損傷の発生を抑制できる。
水分検出用RFIDタグは、一つでも、あるいは、複数配置してもよい。複数の水分検出用RFIDタグを用いた場合にも、それぞれの水分検出用RFIDタグ10を読み取ることができる。また、水分検出用RFIDタグを複数並べることで、「回数検知」や、「排泄位置の検知」等も可能となる。
図10(a)は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30に用いる中継アンテナ20と水分検出用RFIDタグ10との接続の一例を示す図である。図10(b)は、中継アンテナ20に複数の水分検出用RFIDタグ10を接続する一例を示す図である。
中継アンテナ20は、水分検出用RFIDタグ10と接続され、水分検出用RFIDタグ10の出力を中継して通信可能範囲を拡張する。中継アンテナ20は、おむつ30の股下部から前面部まで延在している。また、中継アンテナ20は、おむつ30の股下部から背面部まで延在していてもよい。あるいは、後述するように、中継アンテナ20は、おむつ30の背面部から前面部まで延在していてもよい。さらに、中継アンテナ20は、おむつ30の背面部から股下部を介して前面部まで延在していてもよい。中継アンテナ20は、その「全体」にわたって通信が可能になる。そこで、中継アンテナ20をおむつ30の面に沿って延在させることで、リーダ40によって十分な出力が得られる通信可能範囲を広範囲にわたって設けることができる。
さらに、中継アンテナ20は、電波を放射できる導電性材料からなるものであればよい。例えば、銅箔、銅板、銅めっき膜、金箔、金板、金めっき膜、アルミ箔、アルミ板、アルミ膜、銀箔、銀板、銀めっき膜、等の材料を用いることができる。材料は上記の例に限られず、アンテナの材料としては、通常使用されるものであれば使用できる。また、アンテナの形成は、めっきに限られず、印刷、蒸着等を用いてもよい。例えば、おむつ30aの外面側に印刷工法で導電性インクからなる中継アンテナ20を形成してもよい。さらに、導電性繊維を用いて中継アンテナを構成してもよい。例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂シート又は樹脂フィルムにアルミ蒸着して中継アンテナを構成してもよい。
中継アンテナ20による水分検出用RFIDタグ10の出力の中継の条件について説明する。
図11(a)は、水分検出用RFIDタグ10単体の近傍でリーダ40による通信を行う場合(A)と、おむつの股下部と前面部との距離に相当する距離dでリーダ40による通信を行う場合(B)とを示す概略斜視図である。図11(b)は、おむつ50の股下部に挿入した単体の水分検出用RFIDタグ10の近傍でリーダ40による通信を行う場合(C)と、おむつ50の股下部から距離dだけ離れたおむつ50の前面部でリーダ40による通信を行う場合(D)とを示す概略斜視図である。図11(c)は、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30の股下部に挿入した水分検出用RFIDタグ10の近傍でリーダ40による通信を行う場合(E)と、おむつ50の股下部から距離dだけ離れたおむつ30の前面部でリーダ40による通信を行う場合(F)とを示す概略斜視図である。図12は、図11の各場合(A〜F)の水分検出用RFIDタグ10との通信における周波数と伝送出力との関係を示すグラフである。
(a)図11(a)及び図12に示すように、水分検出用RFIDタグ10単体の近傍でリーダ40による通信を行う場合(A)には、通信の中心周波数で高い伝送出力が得られた。一方、おむつの股下部と前面部との距離に相当する距離で通信を行う場合(B)には、ほとんど伝送出力が得られなかった。
(b)図11(b)及び図12に示すように、おむつ50の股下部に挿入した単体の水分検出用RFIDタグ10の近傍で通信を行う場合(C)には、通信の中心周波数で高い伝送出力が得られた。一方、おむつ50の前面部で通信を行う場合(D)には、ほとんど伝送出力が得られなかった。
(c)図11(c)及び図12に示すように、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30の股下部に挿入した水分検出用RFIDタグ10の近傍で通信を行う場合(E)には、通信の中心周波数で高い伝送出力が得られた。一方、おむつ30の前面部で通信を行う場合(F)であっても比較的高い伝送出力が得られた。例えば、おむつ50の股下部に単体の水分検出用RFIDタグ10を挿入し、おむつ50の前面部で通信を行う場合(D)より約10dBm高い伝送出力が得られた。
以上のように、中継アンテナ20によって水分検出用RFIDタグ10の出力を中継することができる。この場合、中継アンテナ20を設けていない場合(B、D)に比べて、中継アンテナ20を設けた場合(F)には、水分検出用RFIDタグ10を配置した股下部から離れた前面部においても高い伝送出力が得られた。この中継アンテナ20は、水分検出用RFIDタグ10の通信距離や通信エリアを拡大するための補助アンテナ又はリピータとして機能している。つまり、中継アンテナ20を経由した水分検出用RFIDタグ10からの出力を感度良く検出でき、排泄の有無を確認できる。
図13(a)は、水分検出用RFIDタグ付きおむつ30における中継アンテナ20と水分検出用RFIDタグ10c、10d、10eのアンテナとの交差位置の例を示す概略図である。図13(b)は、図13(a)の両アンテナの各交差位置((i)、(ii)、(iii))における水分検出用RFIDタグとの通信周波数と伝送出力との関係を示すグラフである。
図13(b)に示すように、水分検出用RFIDタグ10c、10dの第1放射電極11と中継アンテナ20とは、交差位置にかかわらず同程度の伝送出力が得られた((i)及び(ii))。一方、水分検出用RFIDタグ10eでは、RFIC素子1と第1放射電極11と第2放射電極12との接続部分が中継アンテナ20と交差するため、低い伝送出力しか得られなかった((iii))。つまり、中継アンテナ20を、水分検出用RFIDタグ10eのRFIC素子1と第1放射電極11と第2放射電極12との接続部分に接続すると、中継アンテナ20による出力を中継する効果は得られなかった。例えば、およそ10dBm出力が低下した。
以上のことから、中継アンテナと水分検出用RFIDタグのアンテナとの交差位置は、水分検出用RFIDタグのRFIC素子1と第1放射電極11と第2放射電極12との接続部分にかからなければよいことがわかった。
図14(a)は、水分検出用RFIDタグ付きおむつにおける水分検出用RFIDタグからの中継アンテナの突き出し量の一例を示す概略図である。図14(b)は、水分検出用RFIDタグからの中継アンテナの突き出し量の別例を示す概略図である。図14(c)は、図14(a)及び図14(b)の水分検出用RFIDタグからの中継アンテナの各突き出し量の一例と別例の水分検出用RFIDタグとの通信における周波数と伝送出力との関係を示すグラフである。
図14(c)に示すように、水分検出用RFIDタグからの中継アンテナ20の突き出し量は、25mmの場合(a)と、5mmの場合(b)とで大きな変化はない。そこで、中継アンテナ20の突き出し量については特に考慮しなくてよい。
図15(a)は、水分検出用RFIDタグ付きおむつにおける中継アンテナ20(幅5mm)の水分検出用RFIDタグ10との配置の一例を示す概略図である。図15(b)は、図15(a)より中継アンテナ20a(幅10mm)の幅を広くした場合の中継アンテナ20aの水分検出用RFIDタグとの配置の一例を示す概略図である。図15(c)は、図15(a)及び図15(b)の各配置例の水分検出用RFIDタグとの通信における周波数と伝送出力との関係を示すグラフである。
図15(c)に示すように、中継アンテナの幅を広くする(b)と、狭い場合(a)に比べて伝送出力が高くなった。そこで、中継アンテナの幅は広くすることが好ましい。
但し、中継アンテナ20a(幅10mm)でも、実使用可能な伝送出力は得られている。
なお、上記結果は、水分検出用RFIDタグ10と中継アンテナ20との交差位置が互いに同じ条件で比較したものである。
図16は、図1の水分検出用RFIDタグ付きおむつ30を使用する場合のおむつ交換のフローチャートである。
(1)水分検出用RFIDタグ付きおむつ30を要介護者自身が装着するか、又は、介護者が要介護者に装着させる(S11)。
(2)おむつ交換の定期巡回時に、介護者が要介護者のおむつ30に対して、例えば、一定距離に配置したスマートフォン等の通信端末にリーダ装置を一体化したスマートフォン合体型のリーダ40によって、水分検出用RFIDタグ10の読み取りを行う(S12)。なお、リーダ40は、スマートフォン合体型のリーダに限られず、据え置き型のリーダや、スマートフォン合体型ではないハンディタイプのリーダであってもよい。据え置き型リーダは、シーツや布団のように、横たわっている介護者の体の下に、敷くタイプのものも含む。もしくは、バッテリと外部ネットワークとの通信機能を持たせた小型ユニットを、おむつや、洋服などに取り付けることで要介護者が常に装着し、一定の間隔で常時状態を監視する機構としてもよい。
(3)おむつの装着後、規定以上の時間が経過しているか判断し(S13)、規定以上の時間が経過していれば、介護者が要介護者のおむつ30を除去し(S14)し、要介護者が水分検出用RFIDタグ10を装着した新しいおむつ30を装着するか、又は、装着させる(S15)。その後、水分検出用RFIDタグ10の読み取り(S12)に戻る。
なお、規定以上の時間が経過していなければ、次のステップS16に移る。
このようにおむつの装着後の時間に応じておむつ交換を行うことによって、おむつかぶれ、蓐瘡等を防ぐことができる。例えば、複数回吸収可能なおむつを使用している場合、排尿量が少ない場合、おむつに付着した尿が長時間にわたって体に触れ、蓐瘡などの原因となる可能性がある。また、「体勢により、タグの部分に尿が導かれなった場合」や、「タグが外れてしまった場合」などの場合にも、「規定時間」を設けておくことでおむつ交換を促してベッド等に尿が漏れることを、防止出来る。
(4)水分検出用RFIDタグ10との通信における信号強度がしきい値以上か判断し(S16)、しきい値以上の信号強度があれば(YES)、水分検出用RFIDタグ10の吸水材14は吸水していないことを示している。つまり、おむつ30の中にはまだ水分は存在しないということであり、おむつ交換は行わず(S17)、定期巡回時のRFIDタグ10の読み取り(S12)にもどる。
一方、水分検出用RFIDタグ10との通信における信号強度がしきい値未満である場合(NO)には、吸水材14が吸水していると考えられる。この場合、おむつ30の中に相当量の水分、つまり小便又は大便等が相当量存在することになる。そこで、次のステップS18に移る。
(6)おむつ交換直後におむつ30に対して一定距離に配置したリーダ40によって、水分検出用RFIDタグ10の読み取りを行う(S20)。その後、水分検出用RFIDタグ10との通信における信号強度がしきい値以上か判断するステップS16に移行する。このようにおむつ交換直後に水分検出用RFIDタグ10の読み取りを行うことによって、水分検出用RFIDタグ10の初期不良を検出できる。
なお、おむつ交換直後の水分検出用RFIDタグ10の読み取り(S20)を行わず、定期巡回時のRFIDタグ10の読み取り(S12)にもどるようにしてもよい。つまり、おむつ交換直後の水分検出用RFIDタグ10の読み取りを省略してもよい。
以上によって、スマートフォン合体型のリーダ40を用いた定期巡回によるおむつ交換を行うことができる。また、このフローチャートでは、実際の状態に合わせておむつ交換を必要な回数だけ繰り返して行うことができる。
なお、上記おむつの装着後、規定以上の時間が経過しているか判断する一連のステップS13〜S15は、必須のものではなく、必要に応じて行ってもよい。
<水分検出用RFIDタグ付きおむつ>
図17は、実施の形態2に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aの構成を示すおむつの展開図である。図18は、図17の水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aを人体に装着した場合の構成を示す概略斜視図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aは、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、水分検出用RFIDタグ10をおむつ30aの股下部(排泄部)ではなく、おむつ30aの内側の背面部に配置している点で相違する。また、中継アンテナ20b、20cをおむつ30aの外側からおむつ30aを介して水分検出用RFIDタグ10の第1放射電極11及び第2放射電極12のそれぞれに接続している点で相違する。さらに、中継アンテナ20b、20cを人体の腰回りから臀部に沿って、おむつ30aの外側の背面部から前面部まで延在している点で相違する。なお、この水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aでは、中継アンテナ20b、20cを含む一体型として構成されている。また、図18に示すように、中継アンテナ20cは、背面部の腰回りから臀部に沿って配置されているが、これに限られない。例えば、背面側も腰回りに沿って中継アンテナ20cを配置してもよい。
図19(a)は、実施の形態2に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aに用いる中継アンテナユニット37の構成を示す概略図である。図19(b)は、図19(a)の中継アンテナユニット37における中継アンテナ20b、20cと水分検出用RFIDタグとの接続箇所を示す拡大図である。
図19(a)に示すように、水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aに用いる中継アンテナを、おむつとは別体の中継アンテナユニット37として構成してもよい。この中継アンテナユニット37は、帯状の支持体38と、支持体に設けられた中継アンテナ20b、20cと、を備える。支持体38は、例えば、布、テープ、フィルム、紙、シリコンなどの柔軟性のある物体等を用いてもよい。また、支持体38上に中継アンテナ20b、20cを印刷又は蒸着等で形成してもよい。中継アンテナユニット37は、例えば、帯状、ベルト状、紐状、フィルム状等のいずれであってもよい。また、図19(b)に示すように、支持体38には、中継アンテナ20b、20cの取り付けの位置の「ガイド線」39を設けてもよい。このガイド線39は、おむつの内面側に配置した水分検出用RFIDタグ10の配置位置に対応する。例えば、ガイド線39は、水分検出用RFIDタグ10の中心に対応するものであってもよい。なお、ガイド線39は、水分検出用RFIDタグ10自体の形状そのままでなくてもよい。このガイド線39に沿って中継アンテナ20b、20cを配置することによって、中継アンテナ20b、20cと水分検出用RFIDタグ10との位置合わせが容易になる。これによって、中継アンテナ20b、20cの取り付けが容易になる。この場合、おむつの外面側に水分検出用RFIDタグ10の配置位置を示すマークを示してもよい。あるいは、おむつの外面側に中継アンテナユニット37を装着する位置のマークを示してもよい。
なお、中継アンテナ20b、20cは、上記のように水分検出用RFIDタグ付きおむつ30aのように一体構造としてもよく、あるいは、上記中継アンテナユニット37のようにおむつとは別体として構成してもよい。
図20(a)は、実施の形態3に係る水分検出用RFIDタグユニット37aの構成を示す上面図である。図20(b)は、図20(a)の底面図である。図20(c)は、図20(a)の水分検出用RFIDタグユニット37aにおける中継アンテナ20b、20cと水分検出用RFIDタグ10fとの接続箇所を示す拡大図である。図21(a)は、図20(a)の水分検出用RFIDタグユニット37aの断面構造を示す断面図である。図21(b)は、図21(a)の水分検出用RFIDタグユニット37aをおむつ30aの外面側の防水材32に装着した状態を示す概略断面図である。
この水分検出用RFIDタグユニット37aは、実施の形態2に係る中継アンテナユニット37と対比すると、水分検出用RFIDタグ10fが設けられている点で相違する。この水分検出用RFIDタグ10fは、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ10と対比すると、対向電極13及び吸水材14を有していない点で相違する。この水分検出用RFIDタグ10fは、水分を検出しようとする対象との間で容量を構成している。これによって、対象の水分量の変化を、アンテナ素子の電気長の変化やアンテナ素子間の容量の変化等に起因する通信距離または信号強度の変化として出力することができる。
また、水分検出用RFIDタグ10fが、おむつ30aの水分と近くなるように、中心の水分検出用RFIDタグ10fのおむつ30aへの取り付け箇所を加工してもよい。例えば、保護フィルムが不要で、水分検出用RFIDタグ10fがおむつ30aと密着する構造としてもよい。あるいは、保護フィルムを設けるが、保護フィルムとして薄い材料を選定してもよい。さらに、水分検出用RFIDタグ10fの周りに粘着テープを設け、水分検出用RFIDタグ10fとおむつ30aとを直接接触する構造が好ましい。
また、この水分検出用RFIDタグユニット37aを水分検出用RFIDタグ10fがおむつ30aの外面側の防水材32に密着するように装着することで、おむつ30aの水分検出用に用いることができる。この場合、水分検出用RFIDタグ10fのアンテナ素子11、12とRFIC素子1との接続部に対しておむつ30aの内側の吸水材34a、34bが容量を形成し、吸水材34a、34bの水分量の変化を、アンテナ素子11、12の電気長の変化やアンテナ素子間の容量の変化等に起因する通信距離または信号強度の変化として出力することができる。
なお、この水分検出用RFIDタグユニット37aは、その用途がおむつの水分検出に限られない。水分検出用RFIDタグ10fのアンテナ素子11、12とRFIC素子1との接続部に対して容量を形成する対象であれば、その対象の水分検出に用いることができる。
実施の形態4に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつは、実施の形態1に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、中継アンテナを「水で溶ける構造」としている点で相違する(図示せず)。このようにすることで、「尿が意図しない箇所でも漏れた場合」には、水分検出用RFIDタグによる水分検出はできなくとも、漏れた尿によって中継アンテナ自体が溶ける。これによって、中継アンテナによる出力の中継の効果が得られなくなるため、水分検出が可能となる。
図22は、実施の形態4に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ30bの構成を示すおむつの展開図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつ30bは、実施の形態1及び2に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、水分検出用RFIDタグ10g、10h、10i、10jが背面部と股下部とに配置されている点で相違する。また、中継アンテナ20b、20c、20d、20eが複数配置されている点で相違する。さらに、中継アンテナ20d、20eは、背面部から股下部を介して前面部に延在させてもよい。これによって、十分な出力が得られる箇所を広角度にわたって設けることができる。なお、水分検出用RFIDタグ10g、10h、10i、10jを複数配置することによって、「回数検知」や、「排泄位置の検知」等も可能となる。また、中継アンテナ20b、20c、20d、20eを複数配置することによって、リーダによる検出可能範囲を広くすることができる。
図23(a)は、実施の形態6に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつ中継システム30cにおけるベッド70上の中継アンテナの位置を示す位置マーク52を設けたことを示す概略斜視図である。図23(b)は、ベッド70に水分検出用RFIDタグ10を挿入したおむつ50を装着した人体60が横たわっている状態を示す側面図である。図23(c)は、図23(b)のRFIDタグ10と中継アンテナ20fとの接続箇所を示す概略断面図である。なお、図23(b)では、おむつ50以外の衣類を省略している。また、図23(c)では、さらに関連する部材以外を省略している。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつ中継システム30cでは、おむつ50には、単体の水分検出用RFIDタグ10が挿入されているだけであって、中継システムは含まれていない点で相違する。一方、中継アンテナ20fは、ベッド70の上面に配置されている。中継アンテナ20fは、複数の中継アンテナを含んでいてもよい。人体がベッド70に横たわることで、おむつ50の背面部に配置された水分検出用RFIDタグ10の第1放射電極11とベッド70上に配置された中継アンテナ20fとがおむつ50を介して密着して容量結合する(図23(c))。これによって水分検出用RFIDタグ付きおむつ中継システム30cが構成される。なお、ベッド70上には、おむつ50内に配置された水分検出用RFIDタグ10の位置を中継アンテナ20fに位置合わせするための位置マーク52を設けておいてもよい。
なお、おむつ50内に、「おむつ50内の水分検出用RFIDタグ10と容量結合する中継アンテナ」を設けてもよい。この場合、「ベッド70の中継アンテナ20f」と「おむつ50内に設けた中継アンテナ」との中継アンテナの2段階の結合を構成してもよい。つまり、中継アンテナを複数段階設けてもよい。
また、ベッド70に、「臭いセンサ」(図示せず)を追加することで、水分検出用RFIDタグと中継アンテナとを用いた尿検知に加え、便の検知も実現することが出来る。
さらに、ベッド70に、「2本の導線による水分検知機能」を設けてもよい。ベッド70に2本の導線を設けることで、体勢によりおむつ内のタグに尿が触れず、ベッド70に尿が付着した際に、それを検知し報知することも可能となる。
図24(a)は、実施の形態7に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図24(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図24(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図24(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。なお、インナー42及びアウター44は、実際のものよりも簡略化して表現している。
なお、図24(a)乃至(d)では、背面部、股下部、前面部を表示しているが、以降の図25乃至図41では繰り返しを避けるため、これらの表示を省略している。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備える。インナー42の内側には吸水材の境界線43を仮想線で示している。また、アウター44の内側にも吸水材の境界線47を仮想線で示している。RFIDタグ10をアウター44の内側に配置し、中継アンテナ20をアウター44の外側の背面部から股下部を介して前面部にわたって延在させ、その一端を内側のRFIDタグ10とアウター44を挟んで対向させている。つまり、アウター44の内側のRFIDタグ10と外側の中継アンテナ20の一端とは、アウター44を挟んで容量結合している。また、RFIDタグ10の読み取りは、例えば、ハンディリーダによって中継アンテナ20を介して行うことができる。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつによれば、アウター44にRFIDタグ10を取り付けているので、アウター44を廃棄するまでは、複数のインナー42を交換しながら、それぞれのインナー42における水分検知が可能であり、ランニングコストを抑えることができる。また、中継アンテナ20は、アウター44に取り付けているだけなので、既存のおむつへの追加工で対応できる。さらに、インナー42の水分からの影響が少なくなるよう、中継アンテナ20は、「アウター44の吸収体が厚い部分」、つまりアウター44の外側を通して配置している。
一方、アウター44の外側の中継アンテナ20は、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。また、アウター44の内側のRFIDタグ10は、例えば、出荷段階もしくは介護者が取り付けてもよい。さらに、RFIDタグ10は、アウター44の内側、インナー42の吸収上限に相当する位置45に、横向きに取り付けている。このRFIDタグ10は、取り外し可能とし、介護者が取り付け位置を適宜変更可能としてもよい。その場合、「中継アンテナとの重なり」は必須であるので、おむつ(アウター44)内部に、RFIDタグ10を配置する位置決めのためのガイドラインの表示を設けてもよい。
図25(a)は、実施の形態8に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図25(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図25(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図25(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10k、10l、10mをアウター44の内側に3個配置し、それぞれのRFIDタグ10k、10l、10mごとに対応させた3本の中継アンテナ20g、20h、20iをアウター44の外側の背面部から股下部を介して前面部にわたって延在させている。また、RFIDタグ10k、10l、10mの読み取りは、例えば、ハンディリーダによって中継アンテナ20g、20h、20iを介して行うことができる。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつによれば、RFIDタグ10k、10l、10mを複数取り付けることで、インナー42の吸収上限位置45だけでなく、例えば、側臥位で尿が漏れ易い位置に設けることができる。これによって「横からの漏れ」なども検知ができる。つまり、RFIDタグ10k、10l、10mが取り付けられた、「アウター部分のみ」に尿濡れが生じた場合にも、通信が不能となる。なお、中継アンテナ20g、20h、20iは、直線状の導電体を「折り曲げる」構造として形成することで、低コストで実現できる。
一方、アウター44の外側の中継アンテナ20g、20h、20iは、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。また、アウター44の内側のRFIDタグ10k、10l、10mは、例えば、出荷段階もしくは介護者が取り付けてもよい。
図26(a)は、実施の形態9に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図26(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図26(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図26(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10をアウター44の内側に配置し、2本の中継アンテナ20jをアウター44の外側の腰部の左右にわたってそれぞれ延在させている。また、RFIDタグ10の読み取りは、例えば、ハンディリーダによって中継アンテナ20jを介して行うことができる。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつによれば、2本の中継アンテナ20jを腰部の左右に延在させて配置していることを特徴とする。「股部」に中継アンテナを通すと、インナー42の吸収上限位置45に達するまでの間、中継アンテナはインナー42の水分の影響を受けて通信距離が短くなる。これに対して、上記のように、中継アンテナ20jが「腰部」を通すように配置されている場合には、中継アンテナ20jは、インナー42の「水分」の影響を受けず、RFIDタグ10の吸収上限位置45に水分が達するまで、「排尿していない、装着直後の初期状態と同じ通信距離」で、介護者は読み取りができる。
一方、アウター44の中継アンテナ20jは、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。また、アウター44の内側のRFIDタグ10は、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。さらに、人体の影響を低減するため、アウター44の外側の腰部の中継アンテナ20jが通る位置に対応する、アウター44の内側の腰部にスペーサ29となる吸収体を配置してもよい。この吸収体29は、出荷段階でおむつメーカーが取り付けてもよい。
なお、この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、実施の形態7と同様にRFIDタグ10をインナー42の水分吸収上限位置45に対応するアウター44の内側に配置している。RFIDタグ10は、アウター44に対して背面部から股下部を介して前面部に至る方向に垂直な「横方向」に配置している。
図27(a)は、実施の形態10に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図27(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図27(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図27(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。図28(a)は、実施の形態10に係る水分検出用RFIDタグユニット37bの表側の構成を示す平面図である。図28(b)は、図28(a)の裏側の構成を示す平面図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む一体型の水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42の外側に配置している。
この、水分検出用RFIDタグユニット37bは、表側に中継アンテナ20kが設けられ、裏側にRFIDタグ10nが設けられている。RFIDタグ10nの端部と中継アンテナ20kの端部とは支持体38を介して互いに対向しており、容量結合している。
また、水分検出用RFIDタグユニット37bは、インナー42の外側の背面部から股下部を介して前面部にわたって延在させている。また、水分検出用RFIDタグユニット37bのRFIDタグ10は、インナー42の外側の面に対向させている。RFIDタグ10nの読み取りは、例えば、水分検出用RFIDタグユニット37bの中継アンテナ20kを介して前面部のおへそ付近でハンディリーダによって行うことができる。
また、上記のように水分検出用RFIDタグユニット37bを市販のインナー42に取り付ければよいので、インナー42は、市販のままで使用できる。なお、水分検出用RFIDタグユニット37bの取り付けはおむつの装着時に介護者が行うことができる。また、アウター44は、内側にも外側にも何も取り付ける必要がなく市販のままの状態で使用できる。
図29(a)は、実施の形態11に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図29(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図29(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図29(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む一体型の水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42の外側に斜めに配置している。つまり、要介護者の状態に合わせ、最適な位置にRFIDタグを設置することができる。この場合において、読み取りのための中継アンテナ20kを背面部から股下部を介して前面部に延在させることができる。これによって、読み取り位置も、介護者の希望する位置、例えば、前面部のおへそ付近で読み取りができる。
なお、中継アンテナ20kのうち、RFIDタグと中継アンテナが直接人体と触れない場合は、支持体38の厚みによっては、「腰部」など、人体と触れさせることもできる。例えば、支持体38は、吸収体1枚分の厚みを有することが好ましい。
また、上記のように水分検出用RFIDタグユニット37bを市販のインナー42に取り付ければよいので、インナー42は、市販のままで使用できる。なお、水分検出用RFIDタグユニット37bの取り付けはおむつの装着時に介護者が行うことができる。また、アウター44は、内側にも外側にも何も取り付ける必要がなく市販のままの状態で使用できる。
図30(a)は、実施の形態12に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図30(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図30(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図30(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む2本の一体型の水分検出用RFIDタグユニット37b、37cをインナー42の外側に並列配置している。具体的には、2本の水分検出用RFIDタグユニット37b、37cのそれぞれのRFIDタグ10nがインナー42の外側の背面部の両端、およそ吸収上限位置45にそれぞれ配置されるようにする。なお、RFIDタグ10nの取り付け位置は、上記吸収上限位置45に限られず、例えば、対象介護者の尿漏れ等が生じやすい位置であってもよい。なお、2本に限られず、複数本の水分検出用RFIDタグユニットを用いてもよい。複数本の一体型の水分検出用RFIDタグユニットを用いた場合には、さらに複数箇所にRFIDタグを配置できる。
一方、2本の水分検出用RFIDタグユニット37b、37cの途中から折り曲げて、それぞれの中継アンテナ20kを並列配置させている。
なお、RFIDタグ10nの読み取りに関しては、2本の水分検出用RFIDタグユニット37b、37cの前面部の、例えばおへそ付近で中継アンテナ20kを介してハンディリーダで読み取りを行うことができる。
さらに、水分検出用RFIDタグユニット37b、37cは、介護者が中継アンテナ20kの任意の箇所を切断して、全体の長さを任意の長さに変更することができる。これによって、水分検出用RFIDタグユニット37b、37cを複数種類持つ必要が無く、コストを低減することができる。
図31(a)は、実施の形態13に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図31(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図31(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図31(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備え、RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む一体型の水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42の外側に配置している。さらに、中継アンテナ20kとRFIDによる通信可能なRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を中継アンテナ20kの近傍に配置している。RFIDリーダ及び無線伝達ユニット46は、一体型であっても、あるいはRFIDリーダと無線伝達ユニットとを別体で構成していてもよい。また、RFIDリーダ及び無線伝達ユニット46は、例えば、前面部のおへそ付近に配置してもよい。
なお、読み取りにRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を配置しているので、リアルタイムに介護者及び/又は要介護者に伝えることができる。また、データの自動収集もできる。さらに、「RFID及び無線伝達」のユニット46は、「RFIDタグ及び中継アンテナ」の水分検出用RFIDタグユニット37bとは分離した構造とし、例えば、「ボタン」/「テープ」/「挟み込み」などにより固定してもよい。両者を分離した構造とすることで、「RFIDタグ及び中継アンテナ」の水分検出用RFIDタグユニット37bが故障したときは、その交換だけでよく、コストアップを抑制出来る。 また、このユニットにメチルメルカプタンなど、便に含まれる臭いを検知する臭いセンサを追加することで、便の検知も可能となる。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、図31の水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、RFIDリーダ及び無線伝達ユニット46をインナー42ではなくアウター44の外側に配置している点で相違する。つまり、RFIDリーダ及び無線伝達ユニット46は、アウター44の外側に配置してもよい。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、図31の水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、水分検出用RFIDタグユニット37bをアウター44の外側の背面部の腰部に沿って配置している点で相違する。さらに、中継アンテナ20kとRFIDによる通信可能なRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を中継アンテナ20kの近傍の腰部に配置している点で相違する。つまり、背中側(背面部)だけに、「RFIDタグ及び中継アンテナ」の水分検出用RFIDタグユニット37bと、RFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を取り付けておき、前面部のおへそ側には信号を導かないシステムを構築してもよい。
図34(a)は、実施の形態14に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図34(b)は、パンツ型アウター44aの外側を示す概略図である。図34(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とパンツ型アウター44aとを備え、RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む一体型の水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42の外側に配置している。水分検出用RFIDタグユニット37bは、インナー42の外側の背面部から股下部を介して前面部にわたって延在させている。水分検出用RFIDタグユニット37bのRFIDタグ10は、インナー42の外側の面に対向させている。RFIDタグ10nの読み取りは、例えば、水分検出用RFIDタグユニット37bの中継アンテナ20kを介して前面部のおへそ付近でハンディリーダによって行うことができる。なお、読み取りに、ハンディリーダに代えて上記のRFIDリーダ及び無線伝達ユニットを用いてもよい。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、図34の水分検出用RFIDタグ付きおむつと対比すると、水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42ではなく、パンツ型アウター44aの内側に配置している点で相違する。具体的には、水分検出用RFIDタグユニット37bをパンツ型アウター44aの内側の背面部から股下部を介して前面部まで延在させて配置している。このように水分検出用RFIDタグユニット37bを「布製アウター44aの内側に常設」させることによって、介護者の毎回の付け外しが不要となる。なお、読み取りは、図36に示すように、ハンディリーダに代えて、例えばRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46でもよい。
図37(a)は、実施の形態15に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図37(b)は、パンツ型アウター44aの外側を示す概略図である。図37(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図38は、読み取りにRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を用いる場合を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とパンツ型アウター(例えば、布製アウター)44aとを備える。RFIDタグ10は、パンツ型アウター44aの内側の背面部に配置している。また、中継アンテナ20lをパンツ型アウター44aの外側の背面部から股下部を介して前面部まで延在するように配置している。RFIDタグ10nの読み取りは、例えば、中継アンテナ20lを介して前面部のおへそ付近でハンディリーダによって行うことができる。なお、読み取りに、図38に示すように、ハンディリーダに代えて上記のRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を用いてもよい。
一方、パンツ型アウター44aの中継アンテナ20lは、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。また、パンツ型アウター44aの内側のRFIDタグ10は、例えば、出荷段階でおむつメーカーが取り付けるか、もしくは介護者が取り付けてもよい。
図39(a)は、実施の形態16に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図39(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図39(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図39(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。図40は、読み取りにRFIDリーダ及び無線伝達ユニット46を用いる場合を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備える。RFIDタグ10は、インナー42の外側に配置している。なお、RFIDタグ10は、単体又は保持材で保持してもよい。中継アンテナ20mは、インナー42の外側の背面部から股下部を介して前面部まで延在するように配置している。また、RFIDタグ10の読み取りは、例えば、ハンディリーダによって中継アンテナ20mを介して行うことができる。なお、読み取りに、図40に示すように、ハンディリーダに代えて上記のRFIDリーダ及び無線伝達ユニットを用いてもよい。
図41(a)は、実施の形態17に係る水分検出用RFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図41(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図41(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図41(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
この水分検出用RFIDタグ付きおむつでは、インナー42とアウター44とを備える。RFIDタグ10nと中継アンテナ20kとを含む一体型の水分検出用RFIDタグユニット37bをインナー42の外側の背面側の腰部に沿って配置している。水分検出用RFIDタグユニット37bのRFIDタグ10nは、インナー42の外側の背面側の吸収上限位置45に対向させて配置されている。中継アンテナ20nは、インナー42の外側の背面部から股下部を介して前面部まで延在するように配置している。この中継アンテナ20nは、水分検出用RFIDタグユニット37bの中継アンテナ20kと対向して配置されており、直接接続又は容量結合している。つまり、この中継アンテナ20nは、中継アンテナ20kからさらに中継するためのものである。また、RFIDタグ10nの読み取りは、例えば、ハンディリーダによって水分検出用RFIDタグユニット37bと中継アンテナ20nとを介して行うことができる。
図42は、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつの断面構成を示す概略断面図である。図43(a)は、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図43(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図43(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図43(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。図44(a)は、実施の形態18の別例に係るRFIDタグ付きおむつを構成するインナー42の外側を示す概略図である。図44(b)は、アウター44の外側を示す概略図である。図44(c)は、インナー42の内側を示す概略図である。図44(d)は、アウター44の内側を示す概略図である。
なお、図42では、図44に示すようにRFIDタグ10のアンテナ素子の長軸と中継アンテナ20の長軸とが互いに一致している場合の断面を示している。一方、図43に示すようにRFIDタグ10のアンテナ素子の長軸と中継アンテナ20の長軸とが互いに直交している場合についてはその断面図を省略している。
上記の回路図において、人体60はグランドとして示している。また、水分54は容量として表している。伝送信号Sは、伝送方向を太線の矢印で表している。なお、回路図においては、例えば、人体60、水分54、RFIDタグ10のアンテナ素子、中継アンテナ20のそれぞれの間に形成される主要な回路のみを示している。
一方、おむつの吸水状態では、インナー42の内部に水分54が存在する。この場合、図46(b)の回路図に示すように、リーダ40からの伝送信号Sは、中継アンテナ20と水分54とを介して人体60へ流れてしまう。この場合、人体60と中継アンテナ20との回路のインピーダンスが低くなっており、リーダ40からの伝送信号SはRFIDタグ10へ届かなくなる。このためRFIDタグ10とリーダ40との間の通信はできなくなる。
RFIDタグ10と中継アンテナ20とはアウター44を介して容量結合している。RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合に対応するインナー42中の箇所に水分54が存在すると、人体60と中継アンテナ20との回路のインピーダンスが低くなる。そのため、リーダ40からの伝送信号Sは人体へと流れて(逃げて)しまい、RFIDタグ10へは届かなくなる。
図47(a)は、参考例1に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図47(b)は、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
この参考例1に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態18と対比すると、人体が存在しない点で相違する。
図47(b)の回路図に示すように、人体が存在しない場合には、たとえRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応するインナー42内部の箇所に水分54が存在してもリーダ40からの伝送信号Sは中継アンテナ20からRFIDタグへと流れる。そこで、RFIDタグ10とリーダ40との間で中継アンテナ20を介して通信が可能である。
図48(a)は、参考例2に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図48(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。 この参考例2に係るRFIDタグ付きおむつでは、実施の形態18と対比すると、アウター44がなく、RFIDタグ10と中継アンテナ20とが容量結合ではなく直接接続されている点で相違する。
参考例2に係るRFIDタグ付きおむつでは、図48(b)の回路図に示すように、RFIDタグ10と中継アンテナ20とが直接接続されている。また、インナー42内部のRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に水分54が存在している。しかし、この場合には、RFIDタグ10と中継アンテナ20との直接接続のインピーダンスのほうが中継アンテナ20と水分54を介した人体60への回路のインピーダンスより低い。つまり、リーダ40からの伝送信号Sは、中継アンテナ20からRFIDタグ10へと流れる。そこで、RFIDタグ10とリーダ40との間で中継アンテナ20を介して通信が可能である。
図49(a)は、参考例3に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図49(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
この参考例3に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態18と対比すると、中継アンテナ20と容量結合しているRFIDタグ10のアンテナ素子と反対側のアンテナ素子の側に水分54が存在している点で相違する。
参考例3に係るRFIDタグ付きおむつでは、図49(b)の回路図に示すように、中継アンテナ20と容量結合しているアンテナ素子とは逆側のアンテナ素子は、水分54を介した人体60への回路のインピーダンスが低い。しかし、リーダ40からの伝送信号Sは、中継アンテナ20を介してRFIDタグ10に届くので、RFIDタグ10とリーダ40との間で中継アンテナ20を介して通信が可能である。
図50(a)は、実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図50(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつと対比すると、水分54がRFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分のみに存在している点で相違する。
実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつでは、図50(b)の回路図に示すように、それぞれのアンテナ素子と人体60との間の水分54を介した回路のインピーダンスが乾燥状態に比べて低い。また、それぞれのアンテナ素子と人体60とは、水分54を介してそれぞれ容量を形成している。その結果、水分による回路の影響で、RFIDタグの共振周波数が乾燥状態の共振周波数から大きくずれてしまい、通信不可能になる。この場合、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分のみに存在する水分54の存在を検知できる。
図51(a)は、実施の形態20に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図51(b)は、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
実施の形態20に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつと対比すると、人体が存在しない点で相違する。
実施の形態20に係るRFIDタグ付きおむつでは、図51(b)の回路図に示すように、2つのアンテナ素子は水分54を介して容量を形成している。その結果、水分による回路の影響で、RFIDタグの共振周波数が乾燥状態の共振周波数からずれてしまい、通信不可能になる。この場合、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分のみに存在する水分54の存在を検知できる。
図52(a)は、実施の形態21に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図52(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
実施の形態21に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつと対比すると、水分54がRFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分に水分54が存在するだけでなく、RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所まで水分54が存在している点で相違する。
実施の形態21に係るRFIDタグ付きおむつでは、図52(b)の回路図に示すように、それぞれのアンテナ素子と人体60との間の水分54を介した回路のインピーダンスが乾燥状態に比べて大幅に低い。また、それぞれのアンテナ素子と人体60とは、水分54を介してそれぞれ容量を形成している。その結果、水分による回路の影響で、RFIDタグの共振周波数が乾燥状態の共振周波数から大きくずれてしまう。さらに、RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所において、人体60と中継アンテナ20との回路のインピーダンスが大幅に低くなるため、リーダ40からの伝送信号Sは人体60へ流れて(逃げて)しまい、RFIDタグ10へは届かなくなる。その結果、共振周波数のずれとインピーダンス低下による伝送信号Sの人体への逃げとの2つの効果によって通信不可能になる。この場合、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分及びアンテナ素子と中継アンテナとの容量結合の箇所に存在する水分54の存在をより確実に検知できる。
図53(a)は、実施の形態22に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図53(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
実施の形態22に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつと対比すると、水分54がRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所ではなく、中継アンテナ20の中間部分に対応するインナー42の内部に水分54が存在している点で相違する。
実施の形態22に係るRFIDタグ付きおむつでは、図53(b)の回路図に示すように、中継アンテナ20の中間部分と人体60との間のインナー42中の水分54を介した回路において、インナー42の水分54を含む回路のインピーダンスは低いが、乾燥状態のアウター44を挟む回路のインピーダンスは高い。そのため、リーダ40からの伝送信号Sは、人体60に逃げることなくRFIDタグ10に届く。その結果、中継アンテナ20の中間部分に対応するインナー42の内部に水分54が存在しても、アウター44を介している場合には水分54の影響を受けにくく、RFIDタグ10とリーダ40との間で通信できる。
図54(a)は、参考例4に係るRFIDタグ付きおむつの吸水状態でのリーダ40との通信における伝送信号Sの経路を示す概略断面図である。図54(b)は、人体60、水分54、RFIDタグ10及び中継アンテナ20によって構成される回路図である。
参考例4に係るRFIDタグ付きおむつは、実施の形態22に係るRFIDタグ付きおむつと対比すると、アウターを有することなく、水分54が中継アンテナ20の中間部分と面している点で相違する。
参考例4に係るRFIDタグ付きおむつでは、図54(b)の回路図に示すように、中継アンテナ20の中間部分と人体60との間のインナー42中の水分54を介した回路のインピーダンスが低い。そのため、リーダ40からの伝送信号Sが人体60に逃げてしまい、RFIDタグ10へは届かなくなる。その結果、通信不可能となる。
図55は、RFIDタグと中継アンテナとの容量結合の箇所又はRFIDタグのスリット部分に対応する箇所に存在する水分の影響について説明するための周波数と伝送出力との関係の一例を示すグラフである。
図55では、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつにおける乾燥状態(M)とRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(1−1)と、参考例1に係るRFIDタグ付きおむつにおけるRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(1−2)と、実施の形態19に係るRFIDタグ付きおむつにおけるRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(3−1)と、実施の形態20に係るRFIDタグ付きおむつにおけるRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(3−2)と、の周波数と伝送出力との関係を示している。なお、実施の形態20に係る吸水状態(3−1)の伝送出力は大きく減衰したために図55では表示されていない。
図55に示すように、伝送出力(M)と(1−1)とを対比すると、RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所に水分54が存在する(1−1)と、伝送出力が大きく減衰して、通信が困難となることがわかる。これはRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所に水分54が存在すると、中継アンテナ20と人体60との水分54を介した回路のインピーダンスが低下するためであると考えられる。なお、人体が存在しない場合(1−2)には、伝送信号Sの逃げる先である人体がないため伝送出力がほとんど変化しない。
図55に示すように、伝送出力(3−1)と(3−2)とを対比すると、RFIDタグのスリット部分に対応する箇所に水分54が存在すると、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間の水分54を介した容量の影響によって、共振周波数が乾燥状態の共振周波数からがずれて通信が困難となることがわかる。例えば、920MHzでの読み取りの場合、伝送出力が大幅に低下する。なお、人体が存在しない場合(3−2)であっても水分の影響による共振周波数のずれが生じるため、RFIDタグのスリット部分に対応する箇所の水分を検知できる。
図55に示すように、伝送出力(1−1)と(3−1)とを対比すると、水分54の存在に対してより感度が高いのは、RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所に水分54が存在する場合(1−1)よりも、RFIDタグのスリット部分に対応する箇所に水分が存在する場合(3−1)であることがわかる。
一方、中継アンテナ20に対するRFIDタグ10の取り付け方向としては、図43(b)及び(d)に示すように、互いに交差させて配置する場合と、図44(b)及び(d)に示すように、同一方向に配置する場合とがある。RFIDタグ10を中継アンテナ20と同一方向に配置した場合、スリット部分より容量結合の箇所で先に検知するため、おむつの吸水上限よりも前に水分検知をする場合がある。そのため、おむつの吸水上限を正確に検知できない場合がある。
そこで、中継アンテナ20に対するRFIDタグ10の取り付け方向としては、互いに交差させて配置する場合がより好ましい。また、RFIDタグ10の端は、例えばおむつ30の中心線上に置いてもよい。さらに、中継アンテナ20は、おむつ30の中心線上においてもよい。
図56は、中継アンテナ20の中間部分に対応する箇所に存在する水分の影響について説明するための周波数と伝送出力との関係の一例を示すグラフである。
図56には、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつにおける乾燥状態(M)と、実施の形態22に係るRFIDタグ付きおむつにおいて、中継アンテナ20の中間部分に対応するインナー42の内部に水分54が存在している吸水状態(5−1)と、上記吸水状態(5−1)で人体のない場合(5−3)と、の周波数と伝送出力との関係を示している。
つまり、アウター44を介する場合には中継アンテナ20の中間部分に対応するインナーの箇所に水分が存在してもその影響は小さい。
図57は、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子のそれぞれに対応する箇所の水分の影響について説明するための周波数と伝送出力との関係の一例を示すグラフである。
図57には、実施の形態18に係るRFIDタグ付きおむつにおける乾燥状態(M)と、RFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(1−1)と、参考例1に係るRFIDタグ付きおむつにおける人体のない場合であってRFIDタグ10と中継アンテナ20との容量結合の箇所に対応する箇所の吸水状態(1−2)と、参考例3に係るRFIDタグ付きおむつにおける中継アンテナ20と容量結合しているRFIDタグ10のアンテナ素子と反対側のアンテナ素子の側に水分54が存在している場合(2)と、その人体のない場合(2−1)と、さらに、人体のない場合であって中継アンテナ20と容量結合しているRFIDタグ10のアンテナ素子と反対側のアンテナ素子の側及びRFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分に水分54が存在している場合(2−2)と、人体のある場合であって中継アンテナ20と容量結合しているRFIDタグ10のアンテナ素子と反対側のアンテナ素子の側及びRFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分に水分54が存在している場合(2−3)と、の周波数と伝送出力との関係を示している。
また、中継アンテナ20と容量結合しているRFIDタグ10のアンテナ素子と反対側のアンテナ素子の側に水分54が存在していることに加えて、RFIDタグ10の2つのアンテナ素子の間のスリット部分にも水分54が存在している場合(2−3)には、伝送出力が大きく低下することがわかる。
なお、人体がない場合(1−2、2−1、2−2)には、いずれの場合も通信可能となる。
以上のように、水分だけでなく人体の存在が水分検知のために重要であることがわかる。また、水分の存在箇所に応じて検知の可不可が変わることがわかる。
そこで、おむつ30へのRFIDタグ10の置き方を最適化することで、「おむつの特定の箇所に、水分が達したこと」を検知できる。
2 吸水材
3 連接パターン
4a 第1接続パターン
4b 第2接続パターン
5a、5b 端部
6a、6b 開放端
7 キャパシタ(容量)
8a、8b 分岐箇所
9a、9b 折り返し部分
10、10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g、10h、10i、10j、10k、10l、10m、10n 水分検出用RFIDタグ
11 第1放射電極(アンテナ素子)
12 第2放射電極(アンテナ素子)
13 対向電極
14 吸水材
16 コンデンサ素子
17 対向部
18 容量結合
20、20a、20b、20c、20d、20e、20f、20g、20h、20i、20j、20k、20l、20m、20n、20o 中継アンテナ(中継アンテナユニット)
21 RFICチップ
22 導電性接合材
23 端子電極
24 封止樹脂
25 多層基板
26a 第1入出力端子(端子電極)
26b 第2入出力端子(端子電極)
28a、28b、28c 導電体
29a、29b スペーサ
30、30a、30b おむつ(水分検出用RFIDタグ付きおむつ)
30c 水分検出用RFIDタグ付きおむつ中継システム
32 防水材
34、34a、34b 吸水材
36 ギャザー
37 中継アンテナユニット
37a、37b、37c 水分検出用RFIDタグユニット
38 支持体
39 ガイド線
40 リーダ/ライタ
41 中継アンテナ終端部
42 インナー(おむつ)
43 境界線
44 アウター(おむつ)
44a 布製アウター(おむつ)
45 吸収上限位置
46 RFIDリーダ及び無線伝達ユニット
47 境界線
50 おむつ
52 位置マーク
60 人体
70 ベッド
Claims (19)
- 吸水材と、
前記吸水材と隣接して設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグと接続され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備え、
前記水分検出用RFIDタグは、
RFIC素子と、
前記RFIC素子に接続されたアンテナ素子と、
を含み、
前記水分検出用RFIDタグは、前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている、水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。 - 前記中継アンテナは、前記水分検出用RFIDタグの前記アンテナ素子と容量結合している、請求項1に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記吸水材を有するインナーと、前記インナーを覆うアウターと、を含む、請求項1に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記アウターは、パンツ型形状を有するパンツ型アウターである、請求項3に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグは、前記アウターの内側に配置され、前記中継アンテナは、前記水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と前記アウターを挟んで対向する前記アウターの外側に配置され、前記水分検出用RFIDタグの前記アンテナ素子と容量結合している、請求項3又は4に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグと、前記水分検出用RFIDタグと接続された前記中継アンテナと、を複数組有する、請求項1から5のいずれか一項に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記衛生用品は、おむつである、請求項1から6のいずれか一項に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグは、前記おむつの股下部に配置されていると共に、
前記中継アンテナは、前記おむつの股下部から前面部および/または背面部まで延在している、請求項7に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。 - 前記水分検出用RFIDタグは、前記おむつの背面部に配置されていると共に、
前記中継アンテナは、前記おむつの背面部から前面部まで延在している、請求項7又は8に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。 - 前記中継アンテナは、前記おむつの前記背面部から股下部を介して前記前面部まで延在している、請求項9に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 帯状の支持体と、
前記支持体に設けられ、衛生用品の内面側に配置された水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と前記衛生用品の一部を介して対向配置されて前記水分検出用RFIDタグの前記アンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備えた、水分検出用RFIDタグ付き衛生用品用中継アンテナユニット。 - 帯状の支持体と、
前記支持体に設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を備えた、水分検出用RFIDタグユニット。 - 吸水材を有するインナーと、前記インナーを覆うアウターと、を含む衛生用品と、
前記衛生用品に配置され、前記前記吸水材に含まれる水分量の変化に起因する通信距離または信号強度の変化を出力するように構成されている水分検出用RFIDタグユニットと、
を備え、
前記水分検出用RFIDタグユニットは、
帯状の支持体と、
前記支持体に設けられた水分検出用RFIDタグと、
前記水分検出用RFIDタグのアンテナ素子と容量結合され、前記水分検出用RFIDタグの出力を中継して通信可能範囲を拡張する中継アンテナと、
を含む、水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。 - 前記アウターは、パンツ型形状を有するパンツ型アウターである、請求項13に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグユニットは、前記インナーの外側に配置されている、請求項13又は14に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグユニットは、前記アウターの内側に配置されている、請求項13又は14に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグユニットは、前記アウターの外側に配置されている、請求項13又は14に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグユニットの前記中継アンテナと接続された他の中継アンテナをさらに備えた、請求項13から17のいずれか一項に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
- 前記水分検出用RFIDタグユニットは、複数配置されている、請求項13から18のいずれか一項に記載の水分検出用RFIDタグ付き衛生用品。
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