KR20100047347A - 무선 통신장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20100047347A
KR20100047347A KR1020107008418A KR20107008418A KR20100047347A KR 20100047347 A KR20100047347 A KR 20100047347A KR 1020107008418 A KR1020107008418 A KR 1020107008418A KR 20107008418 A KR20107008418 A KR 20107008418A KR 20100047347 A KR20100047347 A KR 20100047347A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
wave antenna
wireless communication
communication device
tire
conductor
Prior art date
Application number
KR1020107008418A
Other languages
English (en)
Inventor
이안 제임스 포스터
스티븐 엔. 테라노바
Original Assignee
미네랄 래슨 엘엘시
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 미네랄 래슨 엘엘시 filed Critical 미네랄 래슨 엘엘시
Publication of KR20100047347A publication Critical patent/KR20100047347A/ko

Links

Images

Classifications

    • H04B5/48
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/02Signalling devices actuated by tyre pressure
    • B60C23/04Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/02Signalling devices actuated by tyre pressure
    • B60C23/04Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre
    • B60C23/0408Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/02Signalling devices actuated by tyre pressure
    • B60C23/04Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre
    • B60C23/0408Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver
    • B60C23/0422Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver characterised by the type of signal transmission means
    • B60C23/0433Radio signals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/02Signalling devices actuated by tyre pressure
    • B60C23/04Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre
    • B60C23/0408Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver
    • B60C23/0422Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver characterised by the type of signal transmission means
    • B60C23/0433Radio signals
    • B60C23/0447Wheel or tyre mounted circuits
    • B60C23/0452Antenna structure, control or arrangement
    • 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
    • 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
    • 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
    • G06K19/07758Constructional 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 arrangements for adhering the record carrier to further objects or living beings, functioning as an identification tag
    • 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
    • G06K19/07758Constructional 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 arrangements for adhering the record carrier to further objects or living beings, functioning as an identification tag
    • G06K19/07764Constructional 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 arrangements for adhering the record carrier to further objects or living beings, functioning as an identification tag the adhering arrangement making the record carrier attachable to a tire
    • 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
    • G06K19/07786Antenna details the antenna being of the HF type, such as a dipole
    • 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
    • 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
    • H01Q1/2216Supports; 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 interrogator/reader equipment
    • 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
    • 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
    • H01Q1/2241Supports; 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 or for vehicle tyres
    • 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
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49016Antenna or wave energy "plumbing" making

Abstract

본 발명은 강화된 내구성과 임피던스 매칭을 제공하는 웨이브 안테나(17)에 연결된 무선 통신장치(10)에 관한 것이다. 상기 웨이브 안테나는 다가형, 타원형의 곡선형, 또는 코일형 형상을 취한다. 상기 무선 통신장치는 무선통신을 제공하기 위해 웨이브 안테나에 연결된다. 상기 무선 통신장치 및 웨이브 안테나는 힘을 받게 되는 목표물, 제품, 또는 제조물품에 배치되므로, 상기 웨이브 안테나는 목표물, 제품, 또는 제조물품의 제주 및/또는 사용시 스트레칭되거나 압축된다. 상기 웨이브 안테나는 그 굴곡된 구조로 인하여 다른 구조물에 비해 훨씬 용이하게 스트레칭 및 압축될 수 있어, 웨이브 안테나에 연결된 무선 통신장치가 정보를 무선으로 적절히 통신할 수 없게 하는 무선 통신장치의 피괴 및 파손 가능성을 감소시킨다.

Description

무선 통신장치 및 방법{WIRELESS COMMUNICATION DEVICE AND METHOD}
본 발명은 무선 통신장치에 관한 것이다.
이러한 무선 통신장치는 종래 국제특허출원 제PCT/IB02/05095호의 주제를 형성한다.
본 발명은 무선 통신장치가 무선으로 정보를 통신할 수 있도록 무선 통신장치에 연결되는 웨이브 안테나에 관한 것이다.
오늘날 무선 통신장치는 물품에 관한 정보를 무선으로 통신하기 위해 통상적으로 사용되고 있다. 예를 들어, 물품의 제조, 이송 및/또는 배송중에 물품의 인증번호, 유통기한, 제조일, 또는 생산일, 로트 넘버 등과 같은 정보를 제공하기 위해 응답기가 물품에 부착된다. 상기 응답기에 의해 이러한 정보는 제조, 이송 및/또는 배송 처리를 늦추지 않고 무선통신을 사용하여 얻을 수 있다.
일부 물품은 제조 및/또는 의도한 공정에 민감한 환경적 요소를 포함하고 있다. 이러한 물품의 예로는 차량 타이어를 예로 들 수 있다. 타이어의 인증, 압력, 온도, 및 기타 다른 환경적 정보 등에 관한 정보가 타이어의 제조 및/또는 사용중 질문 판독기에 무선으로 통신될 수 있도록, 타이어에 무선 통신장치를 배치하는 것이 바람직하다.
타이어 압력은 그 적절한 작동 및 사용중 안전을 지배하기 때문에, 타이어 압력 모니터링이 특히 중요하다. 예를 들어, 사용중 타이어 압력이 너무 낮다면, 타이어는 타이어에 의해 지지되는 차량 중량에 의해 손상을 받을 수 있다. 또한, 압력이 너무 높다면 타이어의 파열을 초래한다. 의도한 설계 사양에 타이어가 부응할 수 있도록, 타이어 압력은 제조과정중에 검사되어야만 한다. 또한, 타이어 압력은 위험한 상태를 피하기 위하여 사용시 설정 압력한계내로 유지되어야만 한다. 차량 작동중 타이어 압력의 인식은 작동자 및/또는 차량 시스템에 타이어가 위험 압력상태인 것을 알려주는데 사용될 수 있다. 상기 차량은 차량 작동자에게 경보 또는 경고신호를 발생하므로써, 압력 상태를 나타낸다.
타이어 제조과정중, 차량 타이어를 포함하는 고무 물질은 최종 형태를 취하기 전에 격렬하게 스트레칭된다. 그 제조시 타이어의 내측에 배치된 무선 통신장치는 이러한 스트레칭 및 압축에 견딜 수 있어야만 하며, 타이어 제조가 완료된 후에도 적절히 작동될 수 있어야만 한다. 무선 통신장치가 전형적으로 무선주파수 통신장치이기 때문에, 안테나는 통신을 위한 무선 통신장치에 연결되어야만 한다. 이러한 안테나 및 무선 통신장치의 조합은 예를 들어 타이어의 고무 내측이나 그 내측벽을 따라 타이어의 내측에 배치된다. 이것은 타이어가 스트레칭 및 압축될 때마다 무선 통신장치 및 그 안테나의 스트레칭 및 압축을 초래한다. 간혹, 안테나가 스트레칭되고 손상되거나 파괴되므로써, 무선 통신장치와 안테나를 분리시키거나 안테나의 길이를 변화시켜, 안테나의 작동주파수를 변화시킨다. 이러한 두 경우에 있어서, 무선 통신장치는 안테나가 손상되거나 파괴되었을 때, 적절히 통신할 수 없게 된다. 따라서, 본 발명의 목적은 스트레칭이나 압축 등과 같은 힘에 견딜 수 있으며 손상이나 파괴 등을 견딜 수 있는 무선 통신장치용 안테나를 제공하는 것이다. 이러한 방식에 의해, 안테나에 힘이 가해지는 경우, 안테나에 결합된 무선 통신장치에 높은 작동 레벨이 달성될 수 있다.
본 발명은 정보를 무선으로 통신하기 위하여 응답기 등의 무선 통신장치에 연결되는 웨이브 안테나에 관한 것이다. 상기 웨이브 안테나는 도전체이다. 상기 웨이브 안테나는 다각형 형태, 타원형 곡률, 및 코일 등과 같이 다양한 형태의 곡률을 갖는 다양한 형태를 취할 수 있다. 다각형 형태는 3개 이상의 측부를 갖는 곡률을 포함한다.
상기 웨이브 안테나는 힘에 노출되었을 때 손상없이 스트레칭될 수 있다. 상기 웨이브 안테나는 안테나 도전체의 여러 부분들 사이의 반작용으로 인해, 안테나와 무선 통신장치 사이에 개선된 임피던스 매칭 능력을 제공할 수 있다. 일반적으로, 직경, 굴곡부나 벤드 등의 각도, 상기 굴곡부나 벤드에 의해 형성된 부분의 길이, 주기, 상, 및/또는 도전체의 진폭, 도전체 와이어의 형태 등과 같은 웨이브 안테나의 도전체 와이어의 특성을 변화시키면, 교차결합이 변경되어 웨이브 안테나의 임피던스를 변화시킬 것이다.
제1웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 무선 통신장치는 모노포올 웨이브 안테나를 형성하기 위해 단일의 도전체 웨이브 안테나에 연결된다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제2웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 무선 통신장치는 디포올 웨이브 안테나를 형성하기 위해 2개의 도전체 웨이브 안테나에 연결된다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제3웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 디포올 웨이브 안테나는 길이가 상이한 부분을 갖는 도전체로 구성된다. 제1부분은 무선 통신장치에 연결되어, 제1작동주파수를 갖는 제1안테나를 형성한다. 제2부분은 제1부분에 연결되어, 제2작동주파스를 갖는 제2안테나를 형성한다. 상기 무선 통신장치는 제1안테나 및 제2안테나에 의해 형성된 2개의 주파수로 통신할 수 있다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제4웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 디포올 웨이브 안테나는 진폭이 상이한 부분을 갖는 도전체로 구성된다. 제1진폭을 갖는 제1부분은 무선 통신장치에 연결되어, 제1작동주파수를 작는 제1안테나를 형성한다. 상기 제1부분의 진폭과는 상이한 진폭을 갖는 제2부분은 제1부분에 연결되어, 제2작동주파수를 갖는 제2안테나를 형성한다. 상기 무선 통신장치는 제1안테나 및 제2안테나에 의해 형성된 이러한 두 주파수로 각각 작동될 수 있다. 웨이브 안테나의 각각의 포올은 대칭이다. 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제5웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 비대칭 디포올 웨이브 안테나는 상이한 진폭을 갖는 도전체 부분으로 구성되어 있다. 제1진폭을 갖는 제1도전체는 무선 통신장치에 연결되어, 디포올 웨이브 안테나의 한쪽 포올을 형성한다. 상기 제1포올의 진폭과는 상이한 진폭을 갖는 제2도전체는 무선 통신장치에 연결되어, 디포올 웨이브 안테나의 제2포올을 형성한다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제6웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 비대칭 디포올 웨이브 안테나는 상이한 길이를 갖는 도전체 부분으로 구성되어 있다. 제1길이를 갖는 제1도전체는 디포올 웨이브 안테나의 한쪽 포올을 형성하기 위해 무선 통신장치에 연결된다. 상기 제1포올의 길이와는 상이한 길이를 갖는 제2도전체는 무선 통신장치에 연결되어, 디포올 웨이브 안테나의 제2포올을 형성한다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
제7웨이브 안테나의 실시예에 있어서, 공진 도전체는 제2작동주파수로 작동되는 제2안테나를 제공하기 위해, 무선 통신장치에 연결된다. 공진 링은 웨이브 안테나상에 가해지는 힘을 위한 응력 해제부로서 작용하므로, 이러한 힘은 무선 통신장치상에 가해지지 않는다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 무선 통신장치는 웨이브 안테나에 연결되어 타이어의 내측에 배치되므로, 타이어로부터 질문 판독기로 정보가 무선으로 통신될 수 있다. 타이어가 차량에 사용될 때 타이어의 제조 및 가압화중 스트레칭 및 압축될 때, 상기 웨이브 안테나는 손상없이 스트레칭 및 압축될 수 있다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 질문 판독기는 타이어 내측에 배치된 웨이브 안테나에 연결된 무선 통신장치로부터의 응답에 의해 타이어 내측의 압력을 결정한다. 타이어 및 웨이브 안테나가 타이어가 설정의 임계압력에 있음을 나타내는 길이로 스트레칭될 때, 안테나의 길이는 질문 판독기의 작동주파수에 있게 되므로, 상기 무선 통신장치는 질문 판독기에 응답할 수 있게 된다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 직선형 도전체가 아닌 웨이브 안테나 제조방법과 이러한 웨이브 안테나에 무선 통신장치를 부착하는 방법이 제공된다. 무선 통신장치의 및 웨이브 안테나의 비절단 스트링은 힐에 권취될 수 있으며, 차후에 권취 및 절단되어 양호한 목표물 및 제조 물품에 인가될 수 있는 하나의 연속한 스트립을 형성한다. 상기 웨이브 안테나 도전체는 다각형 형태, 타원형 굴곡부, 또는 코일 등의 형태를 취할 수 있다.
도1은 본 발명에 사용되는 무선 통신장치 및 질문 판독기의 개략적인 다이아그램.
도2a는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 다각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2b는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 다각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2c는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2d는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2e는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2f는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2g는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 사각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2h는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 사각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2i는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2j는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2k는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 모노포올 코일형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도2l은 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 코일형의 곡선형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도3a는 무선 통신장치에 연결된 디포올 6각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 6각형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수로 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 6각형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도3b는 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 8각형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수에서 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 8각형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도3c는 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 5각형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수에서 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 5각형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도3d는 무선 통신장치에 연결된 디포올 사각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 사각형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수에서 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 사각형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도3e는 무선 통신장치에 연결된 디포올 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수에서 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도3f는 무선 통신장치에 연결된 디포올 코일형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 코일형 웨이브 안테나의 제1부분은 제1주파수에서 작동되고, 상기 제1부분에 연결된 코일형 웨이브 안테나의 제2부분은 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도4a는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 8각형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4b는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 8각형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4c는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 8각형 포올 도전체가 다른 8각형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도4d는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 8각형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4e는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 8각형 포올 도전체가 다른 8각형 포올 도전체 보다 진폭이 긴 것을 도시한 도면.
도4f는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 8각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 8각형 포올 도전체가 다른 8각형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도4g는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 5각형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4h는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 5각형 포올 도전체가 다른 5각형 포올 도전체 보다 진폭이 긴 것을 도시한 도면.
도4i는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 5각형 포올 도전체가 다른 5각형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도4j는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 사각형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4k는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 사각형 포올 도전체가 다른 사각형 포올 도전체 보다 진폭이 긴 것을 도시한 도면.
도4l은 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 사각형 포올 도전체가 다른 사각형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도4m은 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 타원형의 곡선형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4n은 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 타원형의 곡선형 포올 도전체가 다른 타원형의 곡선형 포올 도전체 보다 진폭이 긴 것을 도시한 도면.
도4o는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 타원형의 곡선형 포올 도전체가 다른 타원형의 곡선형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도4p는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 각각의 코일형 포올 도전체가 진폭이 상이한 2개의 부분을 포함하는 것을 도시한 도면.
도4q는 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 코일형 포올 도전체가 다른 코일형 포올 도전체 보다 진폭이 긴 것을 도시한 도면.
도4r은 무선통신을 위해 무선 통신장치에 연결된 디포올 5각형 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램으로서, 하나의 코일형 포올 도전체가 다른 코일형 포올 도전체 보다 길이가 긴 것을 도시한 도면.
도5a는 무선 통신장치에 연결된 8각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서; 8각형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5b는 도5a에 도시된 바와 같이 무선 통신장치에 연결된 8각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 8각형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 도시한 도면.
도5c는 도5b의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도5d는 무선 통신장치에 연결된 8각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 8각형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5e는 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 8각형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 제외한, 도5d에 도시된 바와 같이 8각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램.
도5f는 도5e의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도5g는 무선 통신장치에 연결된 5각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 5각형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5h는 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 5각형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 제외한, 도5g에 도시된 바와 같이 5각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램.
도5i는 도5h의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도5j는 무선 통신장치에 연결된 사각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 사각형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5k는 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 사각형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 제외한, 도5j에 도시된 바와 같이 사각형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램.
도5l은 도5k의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도5m은 무선 통신장치에 연결된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 타원형의 곡선형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5n은 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 제외한, 도5m에 도시된 바와 같이 타원형의 곡선형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램.
도5o는 도5n의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도5p는 무선 통신장치에 연결된 코일형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램으로서, 코일형 웨이브 안테나가 제1주파수에서 작동되고, 링 공진기가 제2주파수에서 작동되는 것을 도시한 도면.
도5q는 기계적 응력이 해제될 때 링 공진기가 코일형 웨이브 안테나에 기계적으로 연결되는 것을 제외한, 도5p에 도시된 바와 같이 코일형 웨이브 안테나 및 링 공진기의 개략적인 다이아그램.
도5r은 도5q의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6a는 6각형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6b는 도6a에 도시된 6각형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도6c는 8각형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6d는 도6c에 도시된 8각형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도6e는 5각형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6f는 도6e에 도시된 5각형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도6g는 사각형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6h는 도6g에 도시된 사각형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도6i는 타원형의 곡선형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6j는 도6i에 도시된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도6k는 코일형 웨이브 안테나 및 무선 통신장치의 다른 실시예의 개략적인 다이아그램.
도6l은 도6k에 도시된 코일형 웨이브 안테나의 압축버전의 개략적인 다이아그램.
도7a는 벤드의 대형 선형 길이에 대해 도선성 부분의 벤드각을 펼치기 위해, 웨이브 안테나의 굴곡부에 대한 변형부의 개략적인 다이아그램.
도7b는 벤드의 대형 선형 길이에 대해 도선성 부분의 벤드각을 펼치기 위해, 웨이브 안테나의 단면부에 대한 변형부의 개략적인 다이아그램.
도8a는 타이어 정보에 대한 무선통신을 위해 타이어의 내측에 부착된 무선 통신장치 및 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도8b는 타이어가 압력하에 있으며 웨이브 안테나를 펼치고 있는 상태를 제외하고는, 도8a의 무선 통신장치 및 웨이브 안테나의 개략적인 다이아그램.
도9는 도8a 및 도8b에 도시된 바와 같이 타이어의 내부에서 웨이브 안테나에 연결된 무선 통신장치와 통신하므로써 질문 판독기에 의해 실행된 타이어 압력 검출시스템의 플로우챠트.
도10은 정보를 타이어로부터 질문 판독기로 무선통신하기 위한 보고시스템의 개략적인 다이아그램.
도11은 웨이브 안테나의 제조과정과 웨이브 안테나의 무선 통신장치로의 연결과정을 도시한 개략적인 다이아그램.
도12는 도11에 도시된 제조과정에 의해 제공된 인덕턴스 튜닝 쇼트의 개략적인 다이아그램.
본 발명은 정보를 무선으로 통신하기 위하여 응답기 등과 같은 무선 통신장치에 연결되는 웨이브 안테나에 관한 것이다. 상기 웨이브 안테나는 다각형, 타원형의 곡선형, 또는 코일 등의 형태를 취하는 도전체이다.
웨이브 안테나는 힘을 받았을 때 손상되지 않고 안테나를 포함하는 도전체의 스트레칭이나 압축을 허용하는 벤드 또는 굴곡부를 갖는다.
웨이브 안테나는 안테나의 상이한 부분 사이의 반응성 상호작용으로 인해, 안테나와 무선 통신장치 사이에 개선된 임피던스 매칭능력을 제공할 수 있다. 일반적으로 직경 등과 같이 웨이브 안테나의 도전체 와이어의 특성을 변화시키면, 벤드 또는 굴곡부의 각도와 상기 벤드나 굴곡부에 의해 형성된 부분의 길이와 도전체 와이어의 형태는 교차결합을 번형시켜, 웨이브 안테나의 임피던스를 변형시킬 것이다. 본 발명의 도2 내지 도12에 도시된 웨이브 안테나의 특징 및 용도를 서술하기 전에, 본 발명에 사용되는 무선통신 시스템을 서술하기로 한다.
도1은 본 발명에 사용되는 무선 통신장치 및 무선통신 시스템을 도시하고 있다. 무선 통신장치(10)는 정보를 무선으로 통신할 수 있으며; 제어시스템(12)과, 통신 전자부(14)와, 메모리(16)를 포함한다. 상기 무선 통신장치(10)는 무선주파수 인식장치(RFID)로 알려져 있다. 상기 통신 전자부(14)는 정보를 무선주파수 신호로 무선으로 통신하기 위해 안테나(17)에 연결된다. 통신 전자부(14)는 안테타(17)를 통해 변조된 무선주파수 신호를 수신할 수 있으며, 또한 이러한 신호를 제어시스템(12)을 통과한 정보로 복조할 수 있다. 상기 안테나는 어떠한 형태의 안테나라도 무방하며, 포올형 안테나 또는 슬롯 안테나 등을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 상기 안테나(17)는 무선 통신장치(10)와 일체로 또는 무선 통신장치의 외부에 장착될 수 있다.
상기 제어시스템(12)은 마이크로콘트롤러 또는 마이크로프로세서 등을 포함하는 통신 전자부(14)에 의해 수신된 정보를 수신한 후 이를 처리하는 회로 또는 프로세서 형태를 취한다. 상기 무선 통신장치(10)는 인식, 트래킹, 압력 온도 등의 환경정보 등을 포함하여, 상품이나 목표물 또는 제조물품에 관한 그 어떠한 형태의 정보일 수 있지만, 이에 한정되지 않는다. 상기 메모리(16)는 랜덤 억세스 메모리(RAM), 리드 온리 메모리(ROM), 플래시 메모리, 다이오드 등과 같은 전자식 메모리이거나; 또는 상기 메모리(16)는 스위치, 딥스위치 등의 기계식 메모리일 수도 있다.
상기 제어시스템(12)은 무선 통신장치(10)에 관한 환경정보를 검출하는 센서에 연결된다. 예를 들어, 상기 제어시스템(12)은 무선 통신장치(10)상의 압력 및/또는 주변환경을 검출하는 압력센서(18)에 연결된다. 제어시스템(12)은 무선 통신장치(10)의 온도나 상기 무선 통신장치(10) 주변의 온도를 검출하는 온도센서(19)에도 연결된다. 제어시스템에 연결하는데 사용될 수 있는 상이한 형태의 압력센서(18)에 대한 내용은 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이"압력센서 및 온도센서"인 미국특허 제6.299.349호와 발명의 명칭이 "압력센서"인 미국특허 제6.272.936호에 개시되어 있다.
온도센서(19)는 무선 통신장치(10)의 내부에 장착되거나, 무선 통신장치(10)의 외부에 장착된다. 상기 온도센서(19)는 서미터스 또는 화학적 장치 등과 같은 다양한 온도 검출소자일 수도 있다. 이러한 온도센서(19)중 한가지가 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "온도센서"인 미국특허 제5.959.524호에 개시되어 있다. 상기 온도센서(19)는 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "마이크로프로세서와 일체인 온도센서와 그 사용방법"인 미국특허 제5.961.215호에 개시된 바아 같이 무선 통신장치(10) 또는 그 제어시스템(12)에 연합된다. 그러나, 본 발명은 어떤 특정한 형태의 온도센서(19)에 한정되지 않는 것을 인식해야 한다.
일부 무선 통신장치(10)는 무선 통신장치(10)에 연결된 자신의 에너지원을 사용하여 데이터를 송수신한다는 점에서 "활성" 장치라고도 불리워진다. 무선 통신장치(10)는 발명의 명칭이 "무선주파수 데이터 통신장치"인 미국특허 제6.130.602호에 개시된 바와 같이 전원을 위해 배터리를 사용하거나, 발명의 명칭이 "이식가능한 바이오센싱 응답기"인 미국특허 제5.833.603호에 개시된 바와 같이 커패시터 등과 같은 에너지 형태를 사용한다. 이러한 두 특허는 본 발명에 참조인용되었다.
기타 다른 무선 통신장치(10)는 "수동" 장치로도 불리워지는데, 그 이유는 활동적으로 송신할 수 없고 이에 따라 전원을 위한 자신의 에너지원을 포함하지 않기 때문이다. 응답기는 질문 판독기 등과 같은 외부 통신장치로부터 수신된 신호를 다시 반사하므로써 정보를 효과적으로 전송한다. 응답기의 실시예로는 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "주파수 분배 응답기 장치"인 미국특허 제5.347.280호에 개시되어 있다. 응답기의 또 다른 실시예로는 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "무선 통신장치 및 방법"인 미국특허 제6.501.435호에 개시되어 있다.
도1은 무선 통신장치(10)와 질문 판독기(20) 사이의 통신을 도시하고 있다. 상기 질문 판독기(20)는 제어시스템(22)과, 질문 통신 전자부(24)와, 메모리(26)와, 질문 안테나(28)를 포함한다. 상기 질문 안테나(28)는 포올형 안테나 또는 슬롯형 안테나 등을 포함하여, 그 어떠한 형태의 안테나라도 포함한다. 상기 질문 판독기(20)는 자신의 재부 에너지원(30)을 포함하거나, 또는 외부 전원을 통해 구동된다. 상기 에너지원(30)은 배터리, 커패시터, 태양전지 또는 기타 에너지를 포함하고 있는 매체를 포함한다. 상기 에너지원(30)은 충전가능하다. 타이머(23)는 타이밍 동작을 필요로 하는 과제를 실행하기 위해 제어시스템(22)에 연결된다.
상기 질문판독기(20)는 질문 통신 전자부(24)에 의해 변조된 전자신호(32)를 질문 안테나(28)를 통해 방출하므로써 무선 통신장치(10)와 통신한다. 상기 질문 안테나(28)는 필드(34)를 통해 신호(32)를 복사할 수 있는 형태의 안테나이므로, 무선 통신장치(10)) 등과 같은 수신 장치는 그 자신의 안테나(17)를 통해 이러한 신호(32)를 수신할 수 있다. 상기 필드(34)는 전자기장, 자기장, 또는 전기장이다. 상기 신호(32)는 과제를 실행하거나 정보를 통신하기 위해, 무선 통신장치(10)에 대한 정보 및/또는 특정 요구를 담고 있는 메시지이다. 안테나(17)가 질문 판독기(20)에 의해 방출된 필드(34)가 존재하는 곳에 있을 때, 통신장치(14)는 신호(32)에서의 에너지에 의해 구동되며, 이에 따라 무선 통신장치(10)를 구동시킨다. 상기 무선 통신장치(10)는 그 안테나(17)가 질문 판독기(20)의 필드에 있는한 구동된 상태로 존재한다. 통신 전자부(14)는 신호(32)를 복조한 후, 적절한 동작을 위하여 정보 및/또는 요구사항을 담고 있는 메시지를 제어시스템(12)에 송신한다.
본 기술분야의 숙련자라면 상술한 바와는 다른 다양한 형태의 무선 통신장치 및 통신기법이 사용될 수 있으며, 본 발명은 특정한 형태의 무선 통신장치나 기법 또는 방법에 한정되지 않음을 인식해야 한다.
도2a는 무선 통신을 위해 무선 통신장치(10)에 연결되는 웨이브 안테나(17)의 제1실시예를 도시하고 있다. 이러한 실시예는 모노포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 도시하고 있다. 6각형 웨이브 안테나(17)는 다각형 웨이브 안테나의 한가지 형태이다. 다각형 웨이브 안테나는 반복적인 패턴을 형성하기 위해 안테나가 그 방향을 역전시키지 않는, 많은 측부를 갖는 평면 형태를 취한다. n개의 측부를 갖는 다각형에 있어서, 내각은 (180-360/n) 이며, 내각의 총합은 (180n - 360) 이다. 이러한 실시예에서, 상술한 바와 같은 다각형 형태가 통상적이거나 통상적이지 않는다. 다각형의 실시예로는 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 10각형 등이 있으며, 이들은 각각 4개 내지 10개의 측부를 각각 갖는다. 이러한 실시예에서, 다각형 웨이브 안테나는 도면의 한쪽 절반부가 안테나(17)의 x축 중심선 상부에 포함되도록 개방되고 있다, 다른 한쪽 절반부는 안테나(17)의 x축 중심선 하부에 포함되어 있으므로, 대향의 형태로 형상이 반복되므로써, 안테나는 짧아지지 않는다. 만일 웨이브 안테나의 하부 및 상부가 서로 중첩된다면, 다각형 형상으로 나타나게 된다.
6각형 웨이브 안테나(17)는 8각형의 형태를 취하는, 예를 들어 와이어나 코일 등의 도전성 물질에 의해 형성된다. 6각형 부분은 도전체에서 일련의 정점 및 계곡을 형성한다. 전기에너지를 도전할 수만 있다면, 구리, 청동, 스틸, 아연도금 스틸, 스프링 황동, 황동코팅된 스프링강 등을 포함하여, 그 어떤 물질이라도 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하는데 사용될 수 있다.
도12A에 도시된 모노포올 6각형 웨이브 안테나(17)는 직접 연결 또는 활성 연결에 의해 무선 통신장치(10)상의 입력포트(도시않음)에 연결되어, 안타(17)에 무선 통신을 제공한다. 상기 무선 통신장치(10)가 모노포올 6각형 웨이브 안테나(17)에 연결되는 기타 다른 입력포트를 포함하기 때문에, 이러한 부가적인 입력 포트는 접지된다.
웨이브 안테나(17)는 직선형 안테나 대신에 무선 통신장치(10)에 사용하면 특히 유리하다. 웨이브 안테나(17)의 한가지 장점은 도전체에 대한 실질적인 파손 위험성이나 파괴 위험성 없이 스트레칭에 견딜 수 있다는 점이다. 이러한 형태의 제품, 목표물, 또는 제조물품은 그 제조 및/또는 통상적인 사용중 스트레칭이나 압축 등의 힘을 받게 된다. 만일 무선 통신장치(10)가 안테나(17)로서 직선형 도전체를 사용하여, 그 제조중이나 사용중 힘을 받게 되는 제품, 목표물 또는 제조물품에 부착된다면, 상기 안테나(17)는 제품, 목표물 또는 제조물품이 이러한 힘에 노출되었을 때 손상되거나 파괴된다. 만일 안테나(17)가 손상되거나 파괴된다면, 안테나(17)에서 도전체의 길이나 형상의 변화가 안테나(17)의 작동주파수를 변화시킬 수 있기 때문에, 무선 통신장치(10)로 하여금 무선통신을 불가능하게 한다. 그 굴곡부분(21)으로 인해 웨이브 안테나(17)는 부분(21)에서 도전체에 의해 방출된 필드가 웨이브 안테나(17)의 다른 부분(21)에 활동적으로 연결될 수 있게 한다. 이것은 무선 통신장치(10)와의 임피던스를 개선시켜, 무선 통신장치(10)와 웨이브 안테나(17) 사이에 더욱 크고 효과적인 에너지 전달을 제공할 수 있게 한다. 당업자에게 공지되어 있는 바와 같이, 가장 효과적인 에너지 전달은 안테나(17)의 임피던스가 무선 통신장치(10)의 임피던스의 복합 접합일 때 무선 통신장치(10)와 안테나(17) 사이에서 발생된다.
직선형 도전체 안테나(17)의 임피던스는 도전체의 형태, 크기, 형상에 의존한다. 안테나(17)의 길이는 안테나(17)의 작동주파수를 결정하는 주요한 변수이다. 웨이브 안테나(17)는 직선형 도정체 안테나에서는 가능하지 않은 다른 방식으로 변화될 수 있다. 웨이브 안테나(17)에 있어서, 기타 다른 변수는 도전체의 형태, 크기, 형상, 및 길이와 함께 안테나의 디자인에 있다. 웨이브 안테나(17)의 임피던스는 직선형 도전체 안테나에서 사용할 수 있는 전통적인 변수와 함께, 웨이브 안테나(17)를 형성하는 도전체의 각각의 부분(21)의 길이와, 이러한 각각의 부분(21)들 사이의 각도와, 상(phase)과, 주기와, 상기 부분(21)의 진폭을 변화시키므로써 변화될 수 있다. 웨이브 안테나(17)에서 사용할 수 있는 이러한 부가적인 변수들은 웨이브 안테나(17)의 작동주파수가 유지될 수 있도록 도전체의 전체 길이를 유지시키면서 변화될 수 있다. 이러한 실시예에서, 각각의 부분(21)의 길이와 이러한 각각의 부분(21)들 사이의 각도는 동일하지만, 그러나 반드시 동일한 필요는 없다.
웨이브 안테나(17)에서의 응력을 감소시켜 파괴를 방지하기 위해 웨이브 안테나(17)를 형성하는 도전성 와이어의 일부를 선택적으로 가열하는 것이 유리하다. 이것은 가스 제트, 클램프 또는 웨이브 안테나(17)의 영역을 통해 고전류를 통과하는 도전성 클램프 등을 포함한 다양한 방법에 의해 실행될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
요약한다면, 웨이브 안테나(17)는 안테나(17)의 임피던스에 영향을 끼치는 직선형 도전체 안테나(17)에서는 없는 부가의 변수들을 변경 및 선택하므로써, 안테나(17)의 임피던스가 무선 통신장치(10)의 임피던스에 매우 근접하게 매칭되도록 설계될 수 있는 가능성을 높인다. 물론, 당업자에게 공지되어 있는 바와 같이, 웨이브 안테나(17)에 부착된 물질의 형태와 물질의 유전 특성은 웨이브 안테나(17)의 임피던스 및 작동주파수를 변화시키나. 이러한 부가적 변수는 웨이브 안테나(17)의 최종 디자인을 고려하여 이루어진다. 웨이브 안테나(17)의 상이한 부분(21) 사이에서 이루어지는 활성 교차결합은 무선 통신장치(10)에 대한 웨이브 안테나(17)의 강화된 임피던스 매칭 능력에 기여한다. 효과적인 에너지 전달을 위해 무선 통신장치(10)와 웨이브 안테나(17) 사이에서 임피던스 매칭의 보다 많은 정보에 대해서는 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "슬롯형 안테나를 이용한 원격 통신"인 국제특허출원 제WO01/73675호에 개시되어 있다.
도2b는 도2a에 도시된 바와 유사한 6각형 웨이브 안테나(17)를 도시하고 있지만, 도2b에 도시된 6각형 웨이브 안테나(17)는 디포올 6각형 웨이브 안테나(17) 이다. 2개의 도전체(17A, 17B)는 무선 통신을 제공하기 위해 무선 통신장치(10)에 연결된다. 이러한 실시예에서, 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하는 도전체(17A, 17B)의 길이는 각각 84mm 이다. 상기 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)는 915MHz의 주파수에서 작동된다. 이러한 실시예에서 각각의 부분(21)의 길이와, 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하는 각각의 부분(21) 사이의 각도는 동일하지만, 그러나 항상 동일할 필요는 없다.
도2c는 웨이브 안테나(17)가 8각형 부분(21)을 포함하는 도2a의 또 다른 실시예이다. 도2a에 도시되어 서술된 8각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2d는 웨이브 안테나(17)가 8각형인 부분(21)을 포함하는 도2b의 다른 실시예이다. 도2b에 도시되어 서술된 8각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2e는 웨이브 안테나(17)가 8각형인 부분(21)을 포함하는 도2a의 다른 실시예이다. 도2a에 도시되어 서술된 8각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2f는 웨이브 안테나(17)가 8각형인 부분(21)을 포함하는 도2b의 다른 실시예이다. 도2b에 도시되어 서술된 8각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2g는 웨이브 안테나(17)가 사각형인 부분(21)을 포함하는 도2a의 다른 실시예이다. 도2a에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2h는 웨이브 안테나(17)가 사각형인 부분(21)을 포함하는 도2b의 다른 실시예이다. 도2b에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2i는 웨이브 안테나(17)가 타원형의 곡선형 부분(21)을 포함하는 도2a의 다른 실시예이다. 상기 웨이브 안테나(17)는 일련의 교차적인 타원형 곡선으로 구성되어 있다. 상기 타원형 곡선은 교차적이고 주기적인 패턴으로 역전되어 있다. 상기 타원형 곡선은 불규칙한 곡선이며, 이것은 이들이 각도가 불균일하다는 것을 의미한다.
도2j는 웨이브 안테나(17)가 디포올 안테나를 포함하는 도2i의 다른 실시예이다. 도2i에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도2k는 웨이브 안테나(17)가 코일형 부분(21)을 포함하는 도2a의 다른 실시예이다. 상기 코일 형태는 통상적으로 알려져 있는 코일 형태를 형성하는 웨이브 안테나(17)에서의 일련의 곡선이다. 상기 코일형 웨이브 안테나(17)는 안테나(17)의 2개의 상이한 부분(21)이 서로 접촉하여 정상적인 수축상황에서도 단축을 방지할 수 있도록 구성된다. 또는 상기 코일형 웨이브 안테나(17)는 상기 상이한 부분(21)이 원하는 작동특성에 따라 정상적인 상태 및/또는 수축하에서 함께 단축되도록 설계된다.
도2l은 웨이브 안테나(17)가 디포올 안테나를 포함하는 도2k의 다른 실시예이다. 도2i에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도3a는 각각의 부분(21)의 길이와 상기 부분(21)들 사이의 각도가 동일하지 않은 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 6각형 웨이브 안테나(17)는 도2a 및 도2b에 도시된 바와 동일한 형상을 취한다.
2개의 도전체는 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하기 위해 무선 통신장치(10)에 연결된다. 제1도전체는 2개의 부분(21A, 21C)으로 구성되어 있으며, 이러한 부분은 갯수가 상이한 부분(21)과 길이를 각각 갖는다. 상기 2개의 부분(21A, 21C)은 제2도전체(21B, 21D)에 대칭으로 내장된다. 이에 의해, 6각형 웨이브 안테나(17)는 2개의 상이한 작동주파수에서 신호를 공진 및 수신하는 디포올 안테나로서 작용하게 되므로, 상기 무선 통신장치(10)는 2개의 상이한 주파수와 통신할 수 있다. 제1대칭부(21A, 21B)는 길이가 30.6mm 또는 λ/4 이고, 6각형 웨이브 안테나(17)가 2.45GHz 신호를 수용할 수 있도록 무선 통신장치(10)에 연결된다. 제2대칭부(21C, 21D)는 제2주파수에서 신호를 수신하는 제2디포올 안테나를 형성하기 위해 제2부분(21A, 21B)에 각각 연결된다. 이러한 실시예에서, 제2부분(21C, 21D)는 길이가 70mm 이며, 915MHz 신호를 수용할 수 있도록 설계된 길이를 형성하기 위해 제1부분(21A, 21B)에 각각 연결된다. 또한, 6각형 웨이브 안테나(17)에서의 도전체 벤드는 일정하지 않음을 인식해야 한다.
도3b는 웨이브 안테나(17)가 8각형인 도3a의 다른 실시예이다. 8각형 웨이브 안테나(17)는 상술한 도2c 및 도2d에 서술한 바와 동일하다. 도3a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도3c는 웨이브 안테나(17)가 5각형인 도3a의 다른 실시예이다. 5각형 웨이브 안테나(17)는 상술한 도2e 및 도2f에 서술한 바와 동일하다. 도3a에 도시되어 서술된 5각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도3d는 웨이브 안테나(17)가 사각형인 도3a의 다른 실시예이다. 사각형 웨이브 안테나(17)는 상술한 도2g 및 도2h에 서술한 바와 동일하다. 도3a에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도3e는 웨이브 안테나(17)가 타원형의 곡선형인 도3a의 다른 실시예이다. 타원형의 곡선형인 웨이브 안테나(17)는 상술한 도2i 및 도2j에 서술한 바와 동일하다. 도3a에 도시되어 서술된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도3f는 웨이브 안테나(17)가 코일형인 도3a의 다른 실시예이다. 코일형인 웨이브 안테나(17)는 상술한 도2k 및 도2l에 서술한 바와 동일하다. 도3a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4a는 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하는 각각의 부분(21)의 진폭이 동일하지 않은 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예이다. 6각형 웨이브 안테나(17)는 도2a 및 도2b에 도시된 형태와 동일하다.
2개의 도전체는 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하기 위해 무선 통신장치(10)에 연결된다. 제1도전체는 2개의 부분(21A, 21C)으로 구성되어 있으며, 이러한 부분은 갯수가 상이한 부분(21)과 상일한 진폭을 각각 갖는다. 상기 2개의 부분(21A, 21C)은 제2도전체(21B, 21D)에 대칭으로 내장된다. 이에 의해, 6각형 웨이브 안테나(17)는 2개의 상이한 작동주파수에서 신호를 공진 및 수신하는 디포올 안테나로서 작용하게 되므로, 상기 무선 통신장치(10)는 2개의 상이한 주파수와 통신할 수 있다.
도4b는 6각형 웨이브 안테나(17)의 제1포올 안테나(17A)의 진폭이 6각형 웨이브 안테나(17)의 제2포올 안테나(17B)와는 상이한 진폭을 갖는 비대칭 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 비대칭 포올 안테나에 대한 더 많은 정보는 본 발명에 참조인용되고 본 발명의 출원인에게 양도된 발명의 명칭 "무선 통신장치 및 방법"인 미국 특허 제6.501.435호에 개시되어 있다.
도4c는 6각형 웨이브 안테나(17)의 제1포올 안테나(17A)의 길이가 6각형 웨이브 안테나(17)의 제2포올 안테나(17B)과는 상이한 길이를 갖는 비대칭 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예를 도시하고 있다.
도4a 내지 도4c의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)이 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 6각형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도4d는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4e는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도4b의 다른 실시예이다. 도4b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4f는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형 원인 부분(21)으로 구성된 도4c의 다른 실시예이다. 도4c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4d 내지 도4f의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)이 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 8각형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도4g는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4h는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도4b의 다른 실시예이다. 도4b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4i는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도4c의 다른 실시예이다. 도4c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4g 내지 도4i의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)가 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 5각형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도4j는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4k는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도4b의 다른 실시예이다. 도4b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4l은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도4c의 다른 실시예이다. 도4c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4j 내지 도4l의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)가 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 사각형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도4m은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4n은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도4b의 다른 실시예이다. 도4b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4o는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도4c의 다른 실시예이다. 도4c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4m 내지 도4o의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)가 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 타원형의 곡선형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도4p는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4q는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도4b의 다른 실시예이다. 도4a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4r은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도4a의 다른 실시예이다. 도4c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도4p 내지 도4r의 실시예는 포올 안테나(17A, 17B)가 포올 안테나(17A, 17B)의 상이한 부분(21)의 내부에 상이한 진폭을 포함하여, 상이한 길이 및 진폭을 갖는 비대칭 코일형 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 조합되었음을 인식해야 한다.
도5a는 무선 통신장치(10)가 2개의 상이한 주파수에서의 신호를 수신하도록 무선 통신장치(10)에 연결된 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 도2a 및 도2b에 도시된 6각형 웨이브 안테나(17)와 유사한 6각형 웨이브 안테나(17)는 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)를 형성하기 위해 무선 통신장치(10)에 연결된다. 공진링(40)은 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)의 작동주파수와는 상이한 제2주파수에서 작동되는 제2안테나(17)를 제공하기 위해, 무선 통신장치(10)에 용량결합된다. 상기 공진링(40)은 물질이 도전성을 갖는한 그 어떤 형태의 물질로도 구성될 수 있다.
이러한 실시예는 6각형 웨이브 안테나(17)상에 발휘되는 스트레칭이나 압축 등과 같은 힘에 관계없이 무선 통신장치(10)가 무선통신이 가능한 경우 특히 유리하다. 상기 공진링(40)은 무선 통신장치(10)나 이러한 무선 통신장치(10)를 포함하고 있는 제품, 목표물 또는 제조물품상에 가해지는 힘의 적용에도 불구하고, 그 본래의 형태를 유지하도록 설계되었다. 6각형 웨이브 안테나(17) 또는 이러한 6각형 웨이브 안테나(17) 및 무선 통신장치(10)를 내장하고 있는 제품, 목표물, 또는 제조물품에 발휘되는 힘에 따라, 상기 6각형 웨이브 안테나(17)의 길이가 변화되고, 이에 의해 6각형 웨이브 안테나(17)의 작동주파수를 변화시킨다. 6각형 웨이브 안테나(17)의 새로운 작동주파수는 통상적인 작동주파수와는 매우 상이하므로, 상기 6각형 웨이브 안테나(17) 및 무선 통신장치(10)는 질문 판독기(20)에 의해 전송된 신호를 수신 및/또는 복조할 수 없게 된다. 상기 공진링(40)은 6각형 웨이브 안테나(17)의 상태에 관계없이 신호(32)를 수신할 수 있다.
도5b는 915MHz에서 작동되는 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)와 2.45GHz에서 작동되는 공진링(40)을 채용한 본 발명의 실시예를 도시하고 있다. 상기 디포올 6각형 웨이브 안테나(17) 및 공진링(40)은 무선 통신장치(10)가 2개의 상이한 주파수에서 작동될 수 있도록 무선 통신장치(10)에 연결된다. 그러나, 이러한 실시예에서, 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)의 도전체는 제1유도회전(42A) 및 제2유도회전(42B)에서 공진링(40) 주위에 루프된다. 이러한 방식에 의해, 6각형 웨이브 안테나(17)상에 가해지는 힘은 무선 통신장치(10) 대신에 공진링(40)상에 이러한 힘을 배치할 것이다.
이러한 실시예는 무선 통신장치(10) 대신에 안전기구를 제공하지 않고 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)상에 가해진 힘에 의해 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)가 무선 통신장치(10)로부터 분리되어 무선 통신장치(10)가 무선통신이 불가능하게 되는 경우에 바람직하다. 상기 공진링(40)은 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)와 무선 통신장치(10) 사이의 연결포인트 보다 강력한 물질로 구성되므로써, 공진링(40)을 손상시키지 않고 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)상에 가해지는 힘을 흡수할 수 있는 능력을 제공하게 된다. 이러한 실시예는 무선 통신장치(10)가 그 제조중이나 사용중에 힘을 받는, 예를 들어 고무 타이어 등과 같은 제품, 목표물 또는 제조물품상에 배치되는 경우 특히 유리하다.
도5c는 도5a 및 도5b에 도시된 바와 유사한 실시예를 도시하고 있다. 그러나, 상기 공진링(40)은 무선 통신장치(10)에 직접 연결되며, 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)는 공진링(10)에 직접 연결된다. 제1 및 제2도전부착부(44A, 44B)는 상기 공진링(40)을 무선 통신장치(10)에 연결하는데 사용된다. 디포올 6각형 웨이브 안테나(17)상에 발휘된 힘은 무선 통신장치(10)가 아닌 공진링(40)상에 발휘되어 이에 의해 흡수되므로, 무선 통신장치(10)는 손상되지 않는다.
도5d는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도5a의 다른 실시예이다. 도5a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5e는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도5b의 다른 실시예이다. 도5b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5f는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도5c의 다른 실시예이다. 도5c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5g는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도5a의 다른 실시예이다. 도5a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5h는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도5b의 다른 실시예이다. 도5b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5i는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도5c의 다른 실시예이다. 도5c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5j는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도5a의 다른 실시예이다. 도5a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5k는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도5b의 다른 실시예이다. 도5b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5l은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도5c의 다른 실시예이다. 도5c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5m은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도5a의 다른 실시예이다. 도5a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5n은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도5b의 다른 실시예이다. 도5b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5o는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도5c의 다른 실시예이다. 도5c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5p는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도5a의 다른 실시예이다. 도5a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5q는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도5b의 다른 실시예이다. 도5b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도5r은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도5c의 다른 실시예이다. 도5c에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6a는 부분(21)이 서로 밀접하게 도시되어 있는 도2a 및 도2b에 도시되어 있는 것과 유사한 6각형 웨이브 안테나(17)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 6각형 웨이브 안테나(17)에서 각각의 소자들 사이의 연결은 인접성으로 인해 매우 강력하다. 따라서, 6각형 웨이브 안테나(17)의 스트레칭의 작은 변화는 6각형 웨이브 안테나(17)의 작동주파수에 상당한 효과를 끼칠 깃이다. 작동주파수의 변화가 크기 때문에, 6각형 웨이브 안테나(17)의 작은 스트레칭은 6각형 웨이브 안테나(17)의 작동주파수를 변화시키는데 용이하다.
도6b는 도6a에 도시된 무선 통신장치(10) 및 6각형 웨이브 안테나(17)를 도시하고 있지만, 6각형 웨이브 안테나(17)는 스트레칭되지 않았다. 이러한 6각형 웨이브 안테나(17)가 스트레칭되지 않았을 때, 6각형 웨이브 안테나(17)의 부분(21)은 서로 접촉되어, 각진 부분(21) 없이 사각형 디포올 안테나로서 효과적으로 작용한다. 이러한 실시예에서, 그 정상적인 형태의 6각형 웨이브 안테나(17)의 각각의 포올(17A, 17B)은 2.45GHz의 작동주파수를 가지므로, 상기 무선 통신장치(10)는 2.45GHz의 주파수에 응답할 수 있다.
도6c는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도6a의 다른 실시예이다. 도6a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6d는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2c 및 도2d에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 8각형인 부분(21)으로 구성된 도6b의 다른 실시예이다. 도6b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6e는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도6a의 다른 실시예이다. 도6a에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6f는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2e 및 도2f에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도6b의 다른 실시예이다. 도6b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6g는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 5각형인 부분(21)으로 구성된 도6a의 다른 실시예이다. 도6a에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6h는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2g 및 도2h에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 사각형인 부분(21)으로 구성된 도6b의 다른 실시예이다. 도6b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6i는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도6a의 다른 실시예이다. 도6a에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6j는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2i 및 도2j에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 타원형의 곡선형인 부분(21)으로 구성된 도6b의 다른 실시예이다. 도6b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6k는 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도6a의 다른 실시예이다. 도6a에 도시되어 서술된 사각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도6l은 웨이브 안테나(17)가 상술한 도2k 및 도2l에 도시된 웨이브 안테나(17)처럼 코일형인 부분(21)으로 구성된 도6b의 다른 실시예이다. 도6b에 도시되어 서술된 6각형 웨이브 안테나(17)의 실시예의 기타 다른 모든 특징은 이러한 실시예에 동일하게 적용될 수 있다.
도7a는 부분(21)의 폭이 부분(21)의 형태의 길이를 따라 역동적으로 변하는, 웨이브 안테나(17)의 도전성 부분(21)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 이러한 실시예는 상술한 다각형 웨이브 안테나에 유용하다. 예를 들어, 다각형 웨이브 안테나의 제 1 부분은 다각형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위해 다각형 웨이브 안테나의 제 2 부분보다 두꺼운 정점을 갖는다.
도7b는 상술한 타원형의 곡선형 또는 코일형 등처럼 곡선형 웨이브 안테나(17)에 유용한 웨이브 안테나(17)의 도전성 부분(21)인 도7a의 다른 실시예를 도시하고 있다. 이러한 실시예는 도전성 부분(21)을 따라 벤딩 효과를 펼치므로, 웨이브 안테나(17)는 도7a의 실시예처럼 파괴에 그다지 민감하지 않다. 도7a를 참조로 서술한 바는 도7b에 도시된 실시예에도 동등하게 적용될 수 있다.
도8a는 그 제조 및 사용중 힘을 받으며, 도6a 내지 도6l에 도시된 바와 같은 웨이브 안테나(17) 및 무선 통신장치(10), 또는 상술한 그 어떤 형태의 웨이브 안테나(17)를 포함하는, 제조물품의 한가지 형태를 도시하고 있다. 이러한 실시예는 수송차량에 사용되는 종래 공지의 고무 타이어(50)를 포함한다. 상기 타이어(50)는 휘일과 타이어(50) 사이에 밀봉을 형성하는 차량 휘일상에 장착되었을 때 공기로 가압되도록 설계되었다. 상기 타이어(50)는 어떤 한정된 두께(53)를 갖는 스레드면(52)으로 구성되어 있다. 상기 스레드면(52)은 좌측외측(54)과, 우측외측(56)과, 타이어(50)가 휘일상에 삽입되도록 설계된 중심상에 오리피스(58)를 포함한다. 상기 좌측외측(54) 및 우측외측(56)은 좌측외벽(60) 및 우측외벽(62)을 형성하도록, 스레드면(52)의 평면에 수직한 각도로 하방으로 굴곡진다. 좌측외벽(60) 및 우측외벽(2)이 형성되었을 때, 상기 우측외벽(62)의 내측에 형성된 우측내벽(도시않음) 및 좌측내벽(64)도 양호하게 형성된다. 또한, 타이어(50)의 형태에 따라, 성능과 내구성을 증가시키기 위해 스레드면(52)의 표면하에서 타이어(50)의 고무내측에는 스틸 벨트(68)가 포함된다. 전형적인 타이어(50)의 구성 및 디자인에 대한 상세한 정보는 본 발명에 참조인용되고 발명의 명칭이 "다부품 타이어 제조방법"인 미국 특허 제5.554.242호에 개시되어 있다.
이러한 실시예에서, 무선 통신장치(10) 및 디포올 웨이브 안테나(17)는 스레드면(52)의 내측에서 타이어(50)의 내측면에 부착된다. 타이어(50)의 제조과정중, 타이어(50)의 고무는 라미네이션 처리를 받게 되고, 이에 따라 타이어(50)는 그 통상적인 크기의 1.6배 정도로 스트레칭된 후, 통상적인 휘일 크기로 다시 수축된다. 만일 무선 통신장치(10)가 제조과정중 타이어(50)의 내측에 배치된다면, 상기 무선 통신장치(10) 및 안테나(17)는 손상없이 타이어(50)가 받게 되는 스트레핑 및 수축에 견딜 수 있어야만 한다. 본 발명의 웨이브 안테나(17)는 이러한 용도에 특히 적당한데, 그 이유는 웨이브 안테나(17)의 도전체를 손상시키지 않고서도 웨이브 안테나(17)가 스트레칭되어 압축되기 때문이다.
또한, 타이어(50)는 공기 등과 같은 가스에 의해 통상 작동 압력으로 팽창된다. 만일 무선 통신장치(10) 및 안테나(17)가 스레드면(52)의 내측이나 타이어(50)의 내측에 배치된다면, 상기 무선 통신장치(10) 및 안테나(17)는 타이어(05)의 압력수준에 따라 스트레칭 및 압축될 것이다. 타이어(50)에 내장된 압력이 높을수록, 타이어(50)는 더욱 스트레칭될 것이다. 따라서, 타이어(50)의 내측이나 타이어(50) 고무의 내측에 배치된 무선 통신장치(10) 및 안테나(17)는 무선 통신장치(10)의 적절한 동작을 손상 및/또는 영향을 끼치지 않고 이러한 스트레칭에 견딜 수 있어야만 한다.
도8b는 도8a에 도시된 타이어를 도시하고 있다. 그러나, 이러한 실시예에서, 타이어(50)는 압력을 받고 있으며, 디포올 웨이브 안테나(17)를 스트레칭시키고 있다. 디포올 웨이브 안테나(17)가 손상되거나 파괴되지 않고 스트레칭에 견딜 수 있기 때문에, 상기 디포올 웨이브 안테나(17)는 타이어(50)가 압력을 받아 스트레칭될 때 손상되거나 파괴되지 않는다. 타이어(50)의 내측에 배치된 웨이브 안테나(17)는 도2a, 도2b, 도2e, 도2g, 도2i, 도2k에 도시된 바와 같은 모노포올 웨이브 안테나(17)일 수도 있으며, 또는 도2a 내지 도6l에 도시된 웨이브 안테나(17)를 포함한 그 어떤 변형된 웨이브 안테나(17)일 수도 있음을 인식해야 한다. 또한, 상기 무선 통신장치(10) 및 웨이브 안테나(17)는 스레드면(52)의 두께부(53)의 내측이나, 우측외벽(62)의 내측에서 좌측내벽(64) 또는 우측내벽(도시않음)을 포함하여, 타이어(50)의 내측의 그 어디에라도 제공될 수 있음을 인식해야 한다.
주어진 주파수에서, 최적의 연결을 위한 웨이브 안테나(17)의 길이는 안테나(17)의 도전성 부분을 둘러싸고 이와 접촉하는 물질의 전기특성에 의해 영향을 받는다. 타이어(50)의 고무가 상당한 양의 "카본 블랙(carbon black)"을 포함하고 있기 때문에, 안테나를 타이어(50)의 고무로부터 절연하기 위해 안테나(17)의 금속을 비도전성 코팅(도시않음)으로 둘러쌀 수 있는, 필요로 하는 전기특성을 갖는 절연물질과 상당한 도전성 물질이 요구된다. 또 다른 경우에 있어서, 안테나(17) 소자의 길이는 안테나 분야에서 공지되어 있는 바와 같이 포위 물질의 전기특성과 부합되는 길이로 조정되어야만 한다.
도8a 및 도8b에 도시된 바와 같은 웨이브 안테나(17)는 다각형, 타원형의 곡선형, 및 코일형 등을 포함하여, 도2a 내지 도6l에 도시된 그 어떤 형태라도 취할 수 있음을 인식해야 한다.
도9는 타이어(50)의 압력이 설정의 임계압력에 도달할 때를 결정하기 위해, 질문 판독기(20)가 무선 통신장치(10) 및 웨이브 안테나(17)와 통신하는 플로우챠트를 도시하고 있다. 웨이브 안테나(17)가 그 도전체상에 발휘된 힘을 기초로 하여 길이를 변화시키기 때문에, 웨이브 안테나(17)는 타이어(50)의 내측에 배치되었을 경우, 타이어(50)의 내부 압력이 증가함에 따라 스트레칭될 것이다. 상기 웨이브 안테나(17)는 웨이브 안테나(17)의 길이가 타이어(50)가 설정의 임계압력에 도달하였을 때 질문 판독기(20)의 작동주파수에서 신호를 수신할 수 있는, 설정의 길이에 도달할 수 있도록 설계될 수 있다.
처리과정이 시작되면[블럭(70)], 질문 판독기(20)는 도1에 도시된 무선 통신장치(10) 및 질문 판독기(20)의 동작을 위하여 상술한 바와 같이 필드(34)를 통해 신호(32)를 방출한다. 상기 질문 판독기(20)는 무선 통신장치(10)로부터 응답 통신이 수신되었는지의 여부를 체크한다[결정(74)]. 만일 무선 통신장치(10)로부터 질문 판독기(20)에 의해 응답 신호가 수신되지 않았다면, 상기 질문 판독기(20)는 응답이 수신될 때까지 루프 형태로[블럭(72)] 필드(34)를 통해 계속 신호(32)를 방출한다. 만일 무선 통신장치(10)로부터 질문 판독기(20)에 의해 응답 신호가 수신되었다면[결정 74)], 이것은 무선 통신장치(10)에 연결된 웨이브 안테나(17)가 설정의 길이만큼 스트레칭되어 웨이브 안테나(17)의 작동주파수가 질문 판독기(20)의 자동주파수와 견줄 수 있다는 것을 나타낸다[블럭(76)]. 상기 질문 판독기(20)는 무선 통신장치(10) 및 웨이브 안테나(17)가 내장된 타이어(50)가 설정의 임계압력에 도달되었음을 보고할 수 있다. 상기 웨이브 안테나(17)는 도2a 내지 도6l에 도시된 그 어떤 형태의 웨이브 안테나(17)일 수도 있음을 인식해야 한다.
도10은 질문 판독기(20)를 위해 제공된 보고 시스템(77)의 실시예를 도시하고 있다. 상기 질문 판독기(20)는 보고 시스템(77)에 연결된다. 상기 보고 시스템(77)은 질문 판독기(20)에 인접하여 배치되며, 유선 또는 무선 연결에 의해 질문 판독기(20)에 연결된다. 상기 보고 시스템(77)은 질문 판독기(20)로부터 수신된 데이터 통신을 수신 및/또는 저장할 수 있는 사용자 인터페이스 또는 기타 다른 컴퓨터 시스템이다. 이러한 정보는 인식 정보, 트래킹 정보, 및/또는 무선 통신장치(10) 및/또는 압력 및 온도 등의 그 주변환경에 관한 환경 정보 등을 포함하여, 무선 통신장치(10)로부터 수신된 정보이지만, 이에 한정되지 않는다. 상기 정보는 그 어떤 목적에라도 사용될 수 있다. 예를 들어, 인식, 트래킹, 온도, 제조과정중 타이어(50)에 관한 힘 및/또는 압력 정보는 보고 시스템(77)과 통신되어, 트래킹, 품질제어 및 공급체인 관리 등에 사용될 수 있다. 만일 보고 시스템에 의해 수신된 정보가 일반적이지 않거나 적절하지 않다면, 상기 보고 시스템(77)은 제조과정을 제어하여, 제조과정을 대신하여 제조시의 처리를 정지 및/또는 변화시키거나 및/또는 작동자에게 경보를 발령한다.
상기 보고 시스템(77)은 질문 판독기(20)를 거쳐 무선 통신장치(10)로부터 보고 시스템(77) 및/또는 질문 판독기로부터 멀리 배치된 원격 시스템(78)으로 수신된 정보를 통신한다. 보고 시스템(77)과 원격 시스템 사이의 통신은 유선 통신, 무선 통신, 모뎀 통신, 또는 인터넷 등의 기타 다른 네트웍 통신을 통해 이루어진다. 선택적으로, 질문 판독기(20)는 보고 시스템(77)과 원격 시스템(78) 사이에서 사용되는 것과 동일하거나 유사한 통신 매체를 사용하여, 보고 시스템(77)을 통해 정보를 먼저 보고하기 보다는, 무선 통신장치(10)로부터 원격 시스템(78)으로 직접 수신된 정보를 통신한다.
도11은 도2a 내지 도6l에 도시된 그 어떤 형태를 취하는 웨이브 안테나(17)의 제조방법과, 무선 통신장치(10)에 대한 웨이브 안테나(17)의 조립방법을 도시하고 있다. 이러한 처리과정은 모두 8개의 단계를 포함하고 있다. 각각의 단계는 도11에 원안에 숫자로 도시되었다. 제1단계는 안테나 도전체(17)에 교차 곡선을 생성하여 웨이브 안테나(17)를 형성하도록 안테나(17) 도전체 와이어나 포일을 코그(120)를 통과시키는 단계이다. 상기 코그(120)는 상부 코그(120A)와 하부 코그(120B)로 구성되어 있다. 상부 코그(120A)는 시계방향으로 회전하며, 하부 코그(120B)는 반시계방향으로 회전한다. 각각의 코그(120A, 120B)는 코그(120A, 120B)가 회전할 때 서로 상호로킹될 수 있는 외주를 갖는다. 상기 코그(120A, 120B)는 원하는 웨이브 안테나(17)의 형상을 생성하도록 형성된다. 안테나 도전체(17)가 코그(120A, 120B)를 통과함에 따라, 교차 곡선이 안테나 도전체(17)에 배치되어, 안테나 도전체(17)에 정점(121)과 계곡(122)을 형성하므로써 웨이브 안테나(17)를 형성한다.
제2단계는 차후단계에서 무선 통신장치(10)가 웨이브 안테나(17)에 납땜되어 부착될 수 있도록, 주석 땜납을 웨이브 안테나(17)의 부분상에 배치하는 단계이다. 납땜 스테이션(123)이 제공되며, 이러한 스테이션은 제1주석부(123A) 및 제2주석부(123B)로 구성된다. 납땜 스테이션(113)에 의해 구비되는 웨이브 안테나(17)의 모든 설정부분을 위해, 상기 제1주석부(123A) 및 제2주석부(123B)는 정점(124B)의 우측 근처에서 정점(124A)의 좌측에 땜납을 배치하도록 상향으로 상승하므로써, 상기 무선 통신장치(10)는 제3단계에서 웨이브 안테나(17)에 납땜될 수 있다. 이러한 처리는 무선 통신장치(10)를 웨이브 안테나(17)에 부착하기 위하여, 아교, 인덕션 용접, 또는 땜납 대신에 기타 다른 적절한 접착제를 포함할 수도 있음을 인식해야 한다.
제3단계는 무선 통신장치(10)를 웨이브 안테나(17)에 부착하는 단계를 포함한다. 무선 통신장치는 주석 땜납의 포인트에서 정점(124A)의 좌측과 정점(124B)의 우측에 부착된다. 접착제(126)는 무선 통신장치(10)의 리드 또는 핀(도시않음)을 주석 땜납에 부착하는데 사용되며; 무선 통신장치(10)를 웨이브 안테나(17)에 도전가능하게 부착하기 위해, 무선 통신장치(10)가 웨이브 안테나(17)상에서 주석 땜납에 부착되는 포인트에 땜납 페이스트가 부가된다. 무선 통신장치(10)가 웨이브 안테나(17)에 부착될 때, 상기 정점은 무선 통신장치(10)상에 존재하여, 무선 통신장치(10)의 두 입력포트(도시않음)와 상기 무선 통신장치(10)에 연결된 2개의 웨이브 안테나(17) 사이에 쇼트(128)를 유발한다는 것을 인식해야 한다.
제4단계는 땜납을 웨이브 안테나(17)와 무선 통신장치(10)의 리드 사이에 땜납을 단단히 부착하기 위해, 본 기술분야의 숙련자에게 공지되어 있는 고온의 가스 재흐름 납땜 처리를 통해 웨이브 안테나(17)에 연결된 무선 통신장치(10)를 통과시키는 단계이다.
제5단계는 이전의 납땜과정중 사용되지 않고 남아있는 과도한 땜납을 세척하는 공지의 과정을 포함한다.
제6단계는 제3단계로부터 웨이브 안테나(17)의 정점(124)에 의해 남아있는 2개의 웨이브 안테나(127) 사이에서 쇼트(128)를 제거하는 단계를 포함한다. 무선 통신장치(10)의 형태와 그 디자인에 따라, 쇼트(128)는 신호를 수신하고 응답신호를 재변조하기 위해 무선 통신장치(10)를 적절히 작동시킬 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 만일 무선 통신장치(10)의 동작이 이러한 쇼트(128)에 의해 영향을 받지 않는다면, 이러한 단계를 생략할 수 있다.
제7단계는 무선 통신장치(10)를 둘러싸는 단계를 포함한다. 상기 무선 통신장치(10)는 주변환경으로부터 칩의 내측 부품들을 보호하기 위해, 전형적으로 플라스틱이나 에폭시 등의 경화된 비도전성 물질로 둘러싸이는 RF 집적회로 칩의 형태를 취한다. 기계적 응력해제를 부가로 제공하도록, 웨이브 안테나(17)에 무선 통신장치(10)의 포인트를 접착하기 위해 에폭시 등과 같은 부가의 포위물질이 부가될 수도 있다.
제8단계는 릴(130)상에서 웨이브 안테나(17)에 부착된 무선 통신장치(10)를 권취하는 단계를 포함한다. 상기 무선 통신장치(10) 및 웨이브 안테나(17)는 웨이브 안테나(17) 도전체가 아직 절단되지 않았기 때문에, 스트립으로 내장된다. 무선 통신장치(10) 및 그 부착된 웨이브 안테나(17)를 타이어(50) 등과 같은 제품, 목표물, 또는 제조물품에 인가할 필요가 있을 때, 상기 무선 통신장치(10) 및 그 부착된 웨이브 안테나(17)는 분리된 무선 통신장치(10) 및 디포올 웨이브 안테나(17)를 형성하기 위해, 2개의 도전성 무선 통신장치(10) 사이의 중간부에서 절단된 웨이브 안테나(17) 도전체 및 릴(130)로부터 풀릴 수 있다.
웨이브 안테나(17)의 제조방법에는 컴퓨터 수치제어(CNC) 머신을 이용하는 방법을 포함하여, 기타 여러가지 방법이 있음을 인식해야 한다. 제조과정은 스프링의 제조에 사용되었던 과정과 유사하다. 또한, 도11에 도시된 웨이브 안테나(17)는 상술한 그 어떤 형태의 웨이브 안테나(17)일 수도 있음을 인식해야 한다.
도12는 튜닝 인덕턴스로서 무선 통신장치(10) 및 다각형 웨이브 안테나(17)상에 있는 쇼트(128)를 도시하고 있다. 튜닝 인덕턴스 형태를 취하는 직류(DC) 쇼트일 때 가장 양호하게 작동되는 일부 UHF 무선 통신장치(10)는 무선 통신장치(10)를 가로질러 제공되므로, 쇼트(128)를 제거하는 과정이 생략될 수 있다. 도12A는 무선 통신장치(10)를 가로질러 신장된 루프 쇼트(128)를 형성하기 위해 불균일한 코그(120)가 도11에 도시된 제1단계에 사용된, 다각형 웨이브 안테나(17) 및 무선 통신장치(10)의 다른 실시예를 도시하고 있다. 이것은 웨이브 안테나(17) 및 쇼트(128)가 평행할 때 무선 통신장치(10)의 최적 작동에 필요한 인덕턴스의 양을 제공한다.
도12에 도시된 실시예는 도2a 내지 도6l에 도시된 다각형, 타원형의 곡선형, 코일형 웨이브 안테나(17)를 포함하여, 다각형, 타원형의 곡선형, 또는 코일형 웨이브 안테나(17)에 실행될 수 있음을 인식해야 한다. 상술한 바와 같은 실시예는 본 기술분야의 숙련자가 본 발명을 실시하기 위한 최적의 모드를 도시할 수 있게 한다. 첨부의 도면을 참조하여 서술한 바에 따라, 본 기술분야의 숙련자라면 본 발명의 개념을 인식할 수 있을 것이며, 또한 본 발명에서 특정하게 언급하지 않은 개념의 어플리케이션을 인식할 것이다. 이러한 개념 및 어플리케이션은 첨부의 도면 및 상세한 설명의 범주내에 속한다.
본 발명은 차량 타이어를 포함하는 용도에 한정되지 않음을 인식해야 한다. 본 발명은 무선 통신장치(10) 및 그 부품, 웨이브 안테나(17), 질문 판독기(20) 및 그 부품, 압력센서(18), 온도센서(17), 공진링(40), 타이어(50) 및 그 부품, 보고 시스템(77), 원격 시스템, 휘일(100) 및 그 부품, 코그(120), 납땜 스테이션(123), 및 접착제를 포함하여, 그 어떠한 형태라도 포함하지만, 이에 한정되지 않는다. 이러한 용도를 위하여, 연결, 연결된 또는 연결이 활성 연결의 직접적인 연결로 한정된다. 활성 연결은 용량성 연결 또는 인덕티브 연결로 한정된다. 본 발명에 서술된 웨이브 안테나(17)는 다각형, 타원형의 곡선형, 또는 코일형을 취한다.
본 발명은 양호한 실시예를 참조로 서술되었기에 이에 한정되지 않으며, 본 기술분야의 숙련자라면 첨부된 청구범위로부터의 일탈없이 본 발명에 다양한 변형과 수정이 가해질 수 있음을 인식해야 한다.

Claims (85)

  1. 제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 다각형 도전체로 구성되는 다각형 웨이브 안테나에 연결된 무선 통신장치와, 타이어를 포함하는 장치에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관련된 정보를 검출하고 이러한 정보를 무선으로 통신하기 위해 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 정보는 환경 정보인 것을 특징으로 하는 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 타이어는 외측면과, 좌측외측 및 우측외측과 오리피스가 구비된 원형 스레드면을 포함하며; 상기 좌측외측 및 우측외측은 스레드면에 수직한 좌측외벽 및 우측외벽을 형성하기 위해 또한 상기 스레드면의 대향측상의 내벽에 수직하게 부착되는 좌측내벽 및 우측내벽을 형성하기 위해, 상기 스레드면에 수직한 각도로 절첩되며; 상기 무선 통신장치는 좌측내벽과 우측내벽 및 내벽으로 구성된 집단에 포함되는 타이어 내측의 벽에 부착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 다각형 웨이브 안테나는 타이어가 압력하에 있을 때 팽창되는 것을 특징으로 하는 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 다각형 웨이브 안테나에 연결된 공진링을 부가로 포함하며, 상기 공진링은 제2작동주파수에서 작동되는 제2안테나를 형성하는 것을 특징으로 하는 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 다각형 웨이브 안테나는 상기 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 무선 통신장치는 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 압력을 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 압력을 측정하는 압력센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 온도를 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 온도를 측정하는 온도센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 다각형 도전체는 다각형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위하여, 상기 적어도 하나의 도전체의 다른 부분 보다 두꺼운 정점을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 다각형은 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 10각형으로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 타이어에 관한 정보를 무선으로 통신할 수 있는 시스템에 있어서,
    질문 판독기와,
    제1주파수에서 작동되는 적어도 하나의 다각형 도전체로 구성된 다각형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치와,
    타이어를 포함하며,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관한 정보를 검출하고 이러한 정보를 상기 질문 판독기에 무선으로 통신할 수 있도록 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 시스템.
  13. 타이어와 무선으로 통신하는 방법에 있어서,
    제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 다각형 도전체로 구성된 다각형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 배치하는 단계와,
    질문 판독기를 타이어에 인접하여 배치하는 단계와,
    타이어 내측에서 상기 무선 통신장치로부터 제1주파수에서 정보를 무선으로 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 다각형은 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 및 10각형으로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 통신방법.
  15. 다각형 웨이브 안테나를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 다각형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 다각형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 다각형 웨이브 안테나 제조방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 다각형은 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 및 10각형으로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 다각형 웨이브 안테나 제조방법.
  17. 다각형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 다각형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 계곡에 의해 분리되는 다수의 정점을 형성하는 다수의 곡선이 구비된 도전성 포일을 형성하기 위해, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계와,
    땜납을 사용하여 무선통신 칩을 상기 다수의 정점중 하나의 정점의 양측에 납땜하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 다각형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 다각형 무선 통신장치 제조방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 납땜단계후, 무선통신 칩에 고온 가스를 다시 유동시켜 납땜하는 단계와; 상기 납땜단계후, 과잉의 땜납을 세척하는 단계와; 상기 납땜단계후, 다수의 정점의 양측을 가로질러 형성된 쇼트를 제거하는 단계를 부가로 포함하며; 상기 고온 가스 재유동 납땜단계와 세척단계와 제거단계는 납땜단계후에 실시되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 다각형은 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 및 10각형으로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  20. 타이어 제조시 타이어에 부착된 무선 통신장치를 검사하는 방법에 있어서,
    제1주파수로 작동되는 적어도 하나의 하나의 다각형 도전체로 구성된 다각형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 타이어의 내측에 부착하는 단계와,
    상기 타이어를 가압화하는 단계와,
    무선 통신장치가 적절히 작동하는지의 여부를 결정하기 위해, 제1주파수로 상기 무선 통신장치와 통신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 검사방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 다각형은 사각형, 5각형, 6각형, 7각형, 8각형, 9각형, 및 10각형으로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 검사방법.
  22. RFID 칩과,
    상기 RFID 칩에 연결되는 타원형의 곡선형 웨이브 안테나를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나는 모노포올 타원형의 곡선형 도전체와 디포올 타원형의 곡선형 도전체로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  24. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체의 진폭은 상기 타원형의 곡선형 도전체의 전체 길이와 동일한 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  25. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체의 진폭은 상기 타원형의 곡선형 도전체의 적어도 두개의 상이한 부분과는 상이한 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  26. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체는 비도전성 물질로 코팅되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  27. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체는 제1부분과 제2부분으로 구성되며; 상기 제1부분은 제1작동주파수에서 작동하도록 설계된 제1타원형의 곡선형 웨이브 안테나를 형성하는 제1길이를 가지며, 상기 제2부분은 제2작동주파수에서 작동하도록 설계된 제2타원형의 곡선형 웨이브 안테나를 형성하는 제2길이를 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제1부분은 RFID 칩에 연결되며, 상기 제2부분은 제1부분에 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 제1부분은 제1진폭을 가지며, 상기 제2부분은 제1진폭과는 상이한 제2진폭을 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  30. 제22항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체는 제1타원형의 곡선형 도전체와 제2타원형의 곡선형 도전체로 구성되며, 상기 제1타원형의 곡선형 도전체와 제2타원형의 곡선형 도전체는 디포올 타원형의 곡선형 웨이브 안테나를 형성하기 위해 상기 RFID 칩에 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제1타원형의 곡선형 도전체는 제1진폭을 갖는 제1부분과, 상기 제1진폭과는 상이한 제2진폭을 갖는 제2부분을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 제1타원형의 곡선형 도전체는 제1길이를 가지며, 상기 제2타원형의 곡선형 도전체는 제1길이와는 상이한 제2길이를 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  33. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결된 공진링을 부가로 포함하며, 상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나는 제1작동주파수에서 작동되고, 상기 공진링은 제2작동주파수에서 작동되는 제2안테나를 형성하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 공진링은 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 용량성 결합되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 공진링은 타원형의 곡선형 웨이브 안테나상에 가해진 힘이 상기 공진링상에 부분적으로 또는 전체적으로 가해져서 RFID 칩상의 기계적 응력을 해제하도록, RFID 칩에 부가로 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  36. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 도전체는 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위해, 상기 적어도 하나의 도전체의 다른 부분 보다 두꺼운 정점을 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  37. 제22항 또는 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 도전체는, 상기 적어도 하나의 도전체내의 응력을 감소시켜 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위해 가열되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  38. 제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체로 구성된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치와,
    타이어를 포함하며,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관련된 정보를 검출하여 이러한 정보를 무선으로 통신하기 위해, 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  39. 제38항에 있어서, 상기 정보는 환경 정보인 것을 특징으로 하는 장치.
  40. 제38항에 있어서,
    상기 타이어는 외측면과, 좌측외측 및 우측외측과 오리피스가 구비된 원형 스레드면을 포함하며; 상기 좌측외측 및 우측외측은 스레드면에 수직한 좌측외벽 및 우측외벽을 형성하기 위해 또한 상기 스레드면의 대향측상의 내벽에 수직하게 부착되는 좌측내벽 및 우측내벽을 형성하기 위해, 상기 스레드면에 수직한 각도로 절첩되며; 상기 무선 통신장치는 좌측내벽과 우측내벽 및 내벽으로 구성된 집단에 포함되는 타이어 내측의 벽에 부착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나는 타이어가 압력하에 있을 때 팽창되는 것을 특징으로 하는 장치.
  42. 제38항에 있어서,
    상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결된 공진링을 부가로 포함하며, 상기 공진링은 제2작동주파수에서 작동되는 제2안테나를 형성하는 것을 특징으로 하는 장치.
  43. 제40항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 타원형의 곡선형 웨이브 안테나는 상기 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  44. 제40항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 무선 통신장치는 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  45. 제39항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 압력을 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 압력을 측정하는 압력센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  46. 제39항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 온도를 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 온도를 측정하는 온도센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  47. 제38항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체는 타원형의 곡선형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위하여, 상기 적어도 하나의 도전체의 다른 부분 보다 두꺼운 정점을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  48. 타이어에 관한 정보를 무선으로 통신할 수 있는 시스템에 있어서,
    질문 판독기와,
    제1주파수에서 작동되는 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체로 구성된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치와,
    타이어를 포함하며,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관한 정보를 검출하고 이러한 정보를 상기 질문 판독기에 무선으로 통신할 수 있도록 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 시스템.
  49. 타이어와 무선으로 통신하는 방법에 있어서,
    제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 타원형의 곡선형 도전체로 구성된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 배치하는 단계와,
    질문 판독기를 타이어에 인접하여 배치하는 단계와,
    타이어 내측에서 상기 무선 통신장치로부터 제1주파수에서 정보를 무선으로 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신방법.
  50. 타원형의 곡선형 웨이브 안테나를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 타원형의 곡선형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 타원형의 곡선형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 웨이브 안테나 제조방법.
  51. 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 타원형의 곡선형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 계곡에 의해 분리되는 다수의 정점을 형성하는 다수의 곡선이 구비된 도전성 포일을 형성하기 위해, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계와,
    땜납을 사용하여 무선통신 칩을 상기 다수의 정점중 하나의 정점의 양측에 납땜하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 타원형의 곡선형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  52. 제51항에 있어서,
    상기 납땜단계후, 무선통신 칩에 고온 가스를 다시 유동시켜 납땜하는 단계와; 상기 납땜단계후, 과잉의 땜납을 세척하는 단계와; 상기 납땜단계후, 다수의 정점의 양측을 가로질러 형성된 쇼트를 제거하는 단계를 부가로 포함하며; 상기 고온 가스 재유동 납땜단계와 세척단계와 제거단계는 납땜단계후에 실시되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  53. 타이어 제조시 타이어에 부착된 무선 통신장치를 검사하는 방법에 있어서,
    제1주파수로 작동되는 적어도 하나의 하나의 타원형의 곡선형 도전체로 구성된 타원형의 곡선형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 타이어의 내측에 부착하는 단계와,
    상기 타이어를 가압화하는 단계와,
    무선 통신장치가 적절히 작동하는지의 여부를 결정하기 위해, 제1주파수로 상기 무선 통신장치와 통신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 검사방법.
  54. RFID 칩과,
    상기 RFID 칩에 연결되는 코일형 웨이브 안테나를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  55. 제54항에 있어서,
    상기 코일형 웨이브 안테나는 모노포올 코일형 도전체와 디포올 코일형 도전체로 구성된 집단에 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  56. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 코일형 도전체의 진폭은 상기 코일형 도전체의 전체 길이와 동일한 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  57. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 코일형 도전체의 진폭은 상기 코일형 도전체의 적어도 두개의 상이한 부분과는 상이한 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  58. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 코일형 도전체는 비도전성 물질로 코팅되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  59. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 코일형 도전체는 제1부분과 제2부분으로 구성되며; 상기 제1부분은 제1작동주파수에서 작동하도록 설계된 제1코일형 웨이브 안테나를 형성하는 제1길이를 가지며, 상기 제2부분은 제2작동주파수에서 작동하도록 설계된 제2코일형 웨이브 안테나를 형성하는 제2길이를 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  60. 제59항에 있어서,
    상기 제1부분은 RFID 칩에 연결되며, 상기 제2부분은 제1부분에 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  61. 제59항에 있어서,
    상기 제1부분은 제1진폭을 가지며, 상기 제2부분은 제1진폭과는 상이한 제2진폭을 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  62. 제54항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 코일형 도전체는 제1코일 도전체와 제2코일형 도전체로 구성되며, 상기 제1코일형 도전체와 제2코일형 도전체는 디포올 코일형 웨이브 안테나를 형성하기 위해 상기 RFID 칩에 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  63. 제62항에 있어서,
    상기 제1코일형 도전체는 제1진폭을 갖는 제1부분과, 상기 제1진폭과는 상이한 제2진폭을 갖는 제2부분을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  64. 제62항에 있어서,
    상기 제1코일형 도전체는 제1길이를 가지며, 상기 제2코일형 도전체는 제1길이와는 상이한 제2길이를 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  65. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 코일형 웨이브 안테나에 연결된 공진링을 부가로 포함하며, 상기 코일형 웨이브 안테나는 제1작동주파수에서 작동되고, 상기 공진링은 제2작동주파수에서 작동되는 제2안테나를 형성하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  66. 제65항에 있어서,
    상기 공진링은 코일형 웨이브 안테나에 용량성 결합되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  67. 제66항에 있어서,
    상기 공진링은 코일형 웨이브 안테나상에 가해진 힘이 상기 공진링상에 부분적으로 또는 전체적으로 가해져서 RFID 칩상의 기계적 응력을 해제하도록, RFID 칩에 부가로 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  68. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 도전체는 코일형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위해, 상기 적어도 하나의 도전체의 다른 부분 보다 두꺼운 정점을 갖는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  69. 제54항 또는 제55항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 도전체는, 상기 적어도 하나의 도전체내의 응력을 감소시켜 코일형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위해 가열되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  70. 제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 코일형 도전체로 구성된 코일형 웨이브 안테나에 연결된 무선 통신장치와,
    타이어를 포함하며,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관련된 정보를 검출하여 이러한 정보를 무선으로 통신하기 위해, 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  71. 제70항에 있어서,
    상기 정보는 환경 정보인 것을 특징으로 하는 장치.
  72. 제70항에 있어서,
    상기 타이어는 외측면과, 좌측외측 및 우측외측과 오리피스가 구비된 원형 스레드면을 포함하며; 상기 좌측외측 및 우측외측은 스레드면에 수직한 좌측외벽 및 우측외벽을 형성하기 위해 또한 상기 스레드면의 대향측상의 내벽에 수직하게 부착되는 좌측내벽 및 우측내벽을 형성하기 위해, 상기 스레드면에 수직한 각도로 절첩되며; 상기 무선 통신장치는 좌측내벽과 우측내벽 및 내벽으로 구성된 집단에 포함되는 타이어 내측의 벽에 부착되는 것을 특징으로 하는 장치.
  73. 제72항에 있어서,
    상기 코일형 웨이브 안테나는 타이어가 압력하에 있을 때 팽창되는 것을 특징으로 하는 장치.
  74. 제70항에 있어서,
    상기 코일형 웨이브 안테나에 연결된 공진링을 부가로 포함하며, 상기 공진링은 제2작동주파수에서 작동되는 제2안테나를 형성하는 것을 특징으로 하는 장치.
  75. 제72항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 코일형 웨이브 안테나는 상기 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  76. 제72항에 있어서,
    상기 스레드면은 두께를 갖는 고무로 형성되며, 상기 무선 통신장치는 고무의 내측에 내장되는 것을 특징으로 하는 장치.
  77. 제71항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 압력을 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 압력을 측정하는 압력센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 장치.
  78. 제67항에 있어서,
    상기 무선 통신장치는 타이어내 온도를 환경정보로서 무선통신할 수 있도록, 타이어의 내측에 내장되어 타이어내 온도를 측정하는 온도센서에 연결되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치.
  79. 제70항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 코일형 도전체는 코일형 웨이브 안테나의 파괴 가능성을 감소시키기 위하여, 상기 적어도 하나의 도전체의 다른 부분 보다 두꺼운 정점을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  80. 타이어에 관한 정보를 무선으로 통신할 수 있는 시스템에 있어서,
    질문 판독기와,
    제1주파수에서 작동되는 적어도 하나의 코일형 도전체로 구성된 코일형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치와,
    타이어를 포함하며,
    상기 무선 통신장치는 타이어에 관한 정보를 검출하고 이러한 정보를 상기 질문 판독기에 무선으로 통신할 수 있도록 상기 타이어의 내측에 장착되는 것을 특징으로 하는 시스템.
  81. 타이어와 무선으로 통신하는 방법에 있어서,
    제1작동주파수에서 작동되는 적어도 하나의 코일형 도전체로 구성된 코일형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 배치하는 단계와,
    질문 판독기를 타이어에 인접하여 배치하는 단계와,
    타이어 내측에서 상기 무선 통신장치로부터 제1주파수에서 정보를 무선으로 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신방법.
  82. 코일형 웨이브 안테나를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 코일형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 코일형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 웨이브 안테나 제조방법.
  83. 코일형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 포일을, 코일형 외주를 가지며 서로에 대해 수직면에 배치되는 제1코그 및 제2코그를 통과시키는 단계와,
    상기 도전성 포일이 제1코그 및 제2코그를 통과할 때, 계곡에 의해 분리되는 다수의 정점을 형성하는 다수의 곡선이 구비된 도전성 포일을 형성하기 위해, 상기 도전성 포일에 교차 곡선을 배치하는 단계와,
    땜납을 사용하여 무선통신 칩을 상기 다수의 정점중 하나의 정점의 양측에 납땜하는 단계를 포함하며,
    상기 제1코그 및 제2코그의 코일형 외주는 제1코그가 시계방향으로 회전하고 제2코그가 반시계방향으로 회전할 때, 서로에 대해 상호로킹되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  84. 제83항에 있어서,
    상기 납땜단계후, 무선통신 칩에 고온 가스를 다시 유동시켜 납땜하는 단계와; 상기 납땜단계후, 과잉의 땜납을 세척하는 단계와; 상기 납땜단계후, 다수의 정점의 양측을 가로질러 형성된 쇼트를 제거하는 단계를 부가로 포함하며; 상기 고온 가스 재유동 납땜단계와 세척단계와 제거단계는 납땜단계후에 실시되는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 제조방법.
  85. 타이어 제조시 타이어에 부착된 무선 통신장치를 검사하는 방법에 있어서,
    제1주파수로 작동되는 적어도 하나의 하나의 코일형 도전체로 구성된 코일형 웨이브 안테나에 연결되는 무선 통신장치를 타이어의 내측에 부착하는 단계와,
    상기 타이어를 가압화하는 단계와,
    무선 통신장치가 적절히 작동하는지의 여부를 결정하기 위해, 제1주파수로 상기 무선 통신장치와 통신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신장치 검사방법.
KR1020107008418A 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법 KR20100047347A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/356,815 2003-02-03
US10/356,815 US7190319B2 (en) 2001-10-29 2003-02-03 Wave antenna wireless communication device and method

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057014288A Division KR101036772B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107020819A Division KR101146161B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100047347A true KR20100047347A (ko) 2010-05-07

Family

ID=32849548

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107020819A KR101146161B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법
KR1020107008418A KR20100047347A (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법
KR1020057014288A KR101036772B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107020819A KR101146161B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057014288A KR101036772B1 (ko) 2003-02-03 2003-04-22 무선 통신장치 및 방법

Country Status (9)

Country Link
US (4) US7190319B2 (ko)
EP (2) EP1983604A3 (ko)
JP (1) JP4315911B2 (ko)
KR (3) KR101146161B1 (ko)
CN (1) CN1739220B (ko)
AT (1) ATE390732T1 (ko)
AU (1) AU2003233015A1 (ko)
DE (1) DE60320037T2 (ko)
WO (1) WO2004070876A1 (ko)

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7190319B2 (en) * 2001-10-29 2007-03-13 Forster Ian J Wave antenna wireless communication device and method
US6951596B2 (en) * 2002-01-18 2005-10-04 Avery Dennison Corporation RFID label technique
US6630910B2 (en) * 2001-10-29 2003-10-07 Marconi Communications Inc. Wave antenna wireless communication device and method
WO2003038747A2 (en) * 2001-10-29 2003-05-08 Marconi Intellectual Property (Us) Inc Wave antenna wireless communication device
US7283101B2 (en) 2003-06-26 2007-10-16 Andrew Corporation Antenna element, feed probe; dielectric spacer, antenna and method of communicating with a plurality of devices
EP1454771B1 (en) * 2003-03-04 2011-12-14 Société de Technologie Michelin Electronics device for a tire having an extensible antenna and a tire having such a device
US7336243B2 (en) * 2003-05-29 2008-02-26 Sky Cross, Inc. Radio frequency identification tag
DE10333704B4 (de) * 2003-07-23 2009-12-17 Ovd Kinegram Ag Sicherheitselement zur RF-Identifikation
GB0318134D0 (en) * 2003-08-01 2003-09-03 Gatan Uk Specimen tip and tip holder assembly
US7104298B2 (en) * 2003-12-22 2006-09-12 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire having antenna attached to elastic fiber textile strip and method of mounting antenna assembly to tire
US7196617B2 (en) * 2004-04-19 2007-03-27 Michelin Recherche Et Technique S.A. Graduated stiffness for electrical connections in tires
EP1628359B1 (en) * 2004-08-21 2007-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Small planar antenna with enhanced bandwidth and small strip radiator
US7500307B2 (en) * 2004-09-22 2009-03-10 Avery Dennison Corporation High-speed RFID circuit placement method
US20070241982A1 (en) * 2004-09-30 2007-10-18 Alan Stigliani Contoured triangular dipole antenna
JP4675966B2 (ja) * 2004-11-05 2011-04-27 ピレリ・タイヤ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ アンテナを備えた車輪用空気圧タイヤ及びそれを製造する方法
EP1839287A1 (en) * 2005-01-14 2007-10-03 Matthew Henderson A transponder bolt seal and a housing for a transponder
US7545272B2 (en) 2005-02-08 2009-06-09 Therasense, Inc. RF tag on test strips, test strip vials and boxes
DE602005022942D1 (de) 2005-03-09 2010-09-23 Michelin Soc Tech Robuste befestigung für rfid-transponder-antenne
KR100924427B1 (ko) 2005-03-15 2009-10-29 후지쯔 가부시끼가이샤 안테나, 및 rfid 태그
CN101128956B (zh) * 2005-03-15 2012-11-21 富士通株式会社 天线及rfid标签
FR2883222B1 (fr) * 2005-03-21 2007-05-18 Michelin Soc Tech Procede d'obtention d'un fil preforme destine a etre integre lors de la fabrication d'un pneummatique, ensemble d'une feuille de gomme et d'un fil preforme
US7623034B2 (en) * 2005-04-25 2009-11-24 Avery Dennison Corporation High-speed RFID circuit placement method and device
US7501947B2 (en) * 2005-05-04 2009-03-10 Tc License, Ltd. RFID tag with small aperture antenna
JP2006324766A (ja) * 2005-05-17 2006-11-30 Nec Tokin Corp 無線タグおよび無線タグのアンテナ特性の調整方法
JP4578411B2 (ja) 2005-07-22 2010-11-10 ブラザー工業株式会社 アンテナ及び無線タグ
US8369950B2 (en) * 2005-10-28 2013-02-05 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device with fractal antenna
CN101331650B (zh) * 2005-12-19 2013-06-26 Nxp股份有限公司 无线电接收机、无线电发射机、和助听器
US7555826B2 (en) 2005-12-22 2009-07-07 Avery Dennison Corporation Method of manufacturing RFID devices
FR2901422B1 (fr) * 2006-05-19 2011-07-29 Michelin Soc Tech Module electronique destine a etre integre dans un pneumatique, dispositif comprenant un tel module, pneumatique muni d'un tel dispositif et procede d'obtention d'un tel dispositif
US10715209B2 (en) 2006-11-18 2020-07-14 RF Micron, Inc. Computing device for processing environmental sensed conditions
US11817637B2 (en) 2006-11-18 2023-11-14 Rfmicron, Inc. Radio frequency identification (RFID) moisture tag(s) and sensors with extended sensing via capillaries
US10149177B2 (en) 2006-11-18 2018-12-04 Rfmicron, Inc. Wireless sensor including an RF signal circuit
DE102006058168B4 (de) * 2006-12-09 2021-05-27 Atmel Corp. Antenne für einen rückstreubasierten RFID-Transponder
US7914058B2 (en) * 2006-12-18 2011-03-29 The Goodyear Tire & Rubber Company Picking apparatus for an electronic device
US7767052B2 (en) * 2006-12-18 2010-08-03 The Goodyear Tire & Rubber Company Method of assembling an electronic device into a tire
US8291753B2 (en) 2007-05-29 2012-10-23 Paul E. Hawkinson Company Tire defect tester
AU2008261557A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Matthew Henderson A transponder bolt seal and a housing for a transponder
US7768407B2 (en) * 2007-06-22 2010-08-03 Avery Dennison Corporation Foldable RFID device interposer and method
JP5065780B2 (ja) * 2007-07-03 2012-11-07 株式会社日立製作所 Rfidタグ実装基板
CN101090175B (zh) * 2007-07-18 2013-07-10 北京邮电大学 电容和电感耦合的超高频rfid通用标签天线
US7880614B2 (en) 2007-09-26 2011-02-01 Avery Dennison Corporation RFID interposer with impedance matching
US9300032B2 (en) * 2007-10-31 2016-03-29 Tyco Fire & Security Gmbh RFID antenna system and method
GB2456387B (en) * 2007-11-13 2012-07-18 Transense Technologies Plc Stowable antenna for tpms sensor
US7864131B2 (en) * 2007-11-29 2011-01-04 Knight Eric A Versatile wire antenna and method
US8633821B2 (en) 2007-12-03 2014-01-21 Avery Dennison Corporation Dual use RFID/EAS device
US8847764B2 (en) 2007-12-05 2014-09-30 Avery Dennison Corporation RFID system with distributed read structure
US7786868B2 (en) * 2007-12-11 2010-08-31 Avery Dennison Corporation RFID device with multiple passive operation modes
CN101904052B (zh) 2007-12-20 2013-04-10 原田工业株式会社 贴片天线装置
JP4524318B2 (ja) * 2008-05-27 2010-08-18 原田工業株式会社 車載用ノイズフィルタ
JP5114325B2 (ja) * 2008-07-08 2013-01-09 原田工業株式会社 車両用ルーフマウントアンテナ装置
US7716977B2 (en) * 2008-07-21 2010-05-18 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire sensor system and method
US8319610B2 (en) * 2008-08-12 2012-11-27 Industrial Technology Research Institute Radio-frequency identification (RFID) antenna, tags and communications systems using the same
FR2936185B1 (fr) * 2008-09-25 2011-09-23 Michelin Soc Tech Pneumatique muni d'un organe a antenne deportee
US20100198690A1 (en) * 2009-02-02 2010-08-05 Michael Gilvar Event information tracking and communication tool
US20100212798A1 (en) * 2009-02-20 2010-08-26 Nissan Technical Center North America, Inc. Tire pressure inflation system
US20100228602A1 (en) * 2009-02-25 2010-09-09 Michael Gilvar Event information tracking and communication tool
JP4832549B2 (ja) * 2009-04-30 2011-12-07 原田工業株式会社 空間充填曲線を用いる車両用アンテナ装置
JP5523466B2 (ja) * 2009-08-28 2014-06-18 株式会社エヌエイチケイアイテック アンテナ
US8441355B2 (en) * 2009-10-23 2013-05-14 The Goodyear Tire & Rubber Company Product and electronic tag assembly
JP4955094B2 (ja) * 2009-11-02 2012-06-20 原田工業株式会社 パッチアンテナ
US20110302078A1 (en) 2010-06-02 2011-12-08 Bryan Marc Failing Managing an energy transfer between a vehicle and an energy transfer system
FR2963851B1 (fr) * 2010-08-11 2017-04-21 Soc De Tech Michelin Procede de fabrication d'une antenne pour un dispositif electronique d'un pneumatique
DE102010037686A1 (de) * 2010-09-21 2012-03-22 Contitech Luftfedersysteme Gmbh Sende- und/oder Empfangseinrichtung zum Einbau in elastische Strukturen
WO2012070678A1 (ja) * 2010-11-26 2012-05-31 京セラ株式会社 アンテナおよびダイポールアンテナならびにそれらを用いた通信装置
US8816917B2 (en) 2011-01-12 2014-08-26 Harada Industry Co., Ltd. Antenna device
JP5274597B2 (ja) 2011-02-15 2013-08-28 原田工業株式会社 車両用ポールアンテナ
JP5654917B2 (ja) 2011-03-24 2015-01-14 原田工業株式会社 アンテナ装置
US8976067B2 (en) * 2011-06-09 2015-03-10 Adc Telecommunications, Inc. Antenna module having integrated radio frequency circuitry
WO2013145311A1 (ja) * 2012-03-30 2013-10-03 富士通株式会社 Rfidタグ
USD726696S1 (en) 2012-09-12 2015-04-14 Harada Industry Co., Ltd. Vehicle antenna
JP2016500869A (ja) * 2012-10-09 2016-01-14 エムシー10 インコーポレイテッドMc10,Inc. 衣類と一体化されたコンフォーマル電子回路
US10055538B2 (en) * 2013-01-05 2018-08-21 Qualcomm Incorporated Processing of skin conductance signals to mitigate noise and detect signal features
DE102013104677A1 (de) * 2013-05-07 2014-11-13 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Flexible kürzbare Antenne
JP2015005794A (ja) * 2013-06-19 2015-01-08 Dowaエレクトロニクス株式会社 アンテナ
US10079923B2 (en) 2013-07-05 2018-09-18 John Ashmore LUMBARD Foldable electronic gaming or mobile communication device for insertion into hip pocket
EP2884580B1 (en) * 2013-12-12 2019-10-09 Electrolux Appliances Aktiebolag Antenna arrangement and kitchen apparatus
JP6492807B2 (ja) * 2015-03-13 2019-04-03 株式会社村田製作所 水分検出用rficデバイス
US9751558B2 (en) 2015-03-25 2017-09-05 Ford Global Technologies, Llc Handwheel obstruction detection and inertia compensation
US10365184B2 (en) 2015-06-30 2019-07-30 Paul E. Hawkinson Company Electrical discharge testing system
TWI626790B (zh) * 2016-08-18 2018-06-11 Read Tag Tech Corp Long-distance radio frequency electronic identification tire structure
WO2018102630A1 (en) * 2016-12-01 2018-06-07 Avery Dennison Retail Information Services, Llc Systems and methods for improving performance of rfid tags
CN109421434A (zh) * 2017-08-29 2019-03-05 创新联合科技股份有限公司 长距离无线射频电子识别轮胎结构
FR3073094B1 (fr) 2017-10-27 2021-01-29 Michelin & Cie Systeme de mesure de parametre d'un ensemble monte
US11170283B2 (en) * 2018-01-11 2021-11-09 Bridgestone Americas Tire Operations, Llc Post-cure read range enhancement of RFID tire tags
JP6930776B2 (ja) * 2018-05-15 2021-09-01 株式会社フェニックスソリューション Rfタグアンテナおよびrfタグ、rfタグ付きスポンジ部材、rfタグ付き静音タイヤ、rfタグ付きタイヤ
WO2020109372A1 (en) * 2018-11-28 2020-06-04 Contitech Transportbandsysteme Gmbh Metal or rubber resonators for use in monitoring conveyor belt wear and longitudinal rip sensor systems
CN110034367A (zh) * 2019-04-22 2019-07-19 南京理工大学 基于垂直椭圆耦合结构的高隔离宽带功分器
CN216671904U (zh) * 2019-10-24 2022-06-03 株式会社村田制作所 射频识别读写器用天线装置
DE102021206658A1 (de) * 2021-06-28 2022-12-29 Contitech Techno-Chemie Gmbh Identifikationselement für Medienführungen
US11733126B2 (en) 2021-07-07 2023-08-22 Paul E. Hawkinson Company Tire defect detection system that images localized cooling at a defect
CN117766977A (zh) * 2022-09-16 2024-03-26 手持产品公司 射频识别(rfid)打印机天线

Family Cites Families (106)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE317753C (ko) *
US3202985A (en) * 1961-09-26 1965-08-24 Gen Electric True three-dimensional display system
US3508274A (en) * 1966-12-14 1970-04-21 Raymond B Kesler Motor driven portable dipole antenna
US3689929A (en) * 1970-11-23 1972-09-05 Howard B Moody Antenna structure
US3778833A (en) * 1971-07-29 1973-12-11 Us Navy Magnetic-electronic position encoder
US3858220A (en) * 1973-11-12 1974-12-31 S Arnow Tunable spiral dipole antenna
US4250509A (en) 1979-08-29 1981-02-10 Harris Corporation Circularly polarized zigzag antenna
DE3200444A1 (de) * 1982-01-09 1983-07-21 Wilhelm Sihn jr. KG, 7532 Niefern-Öschelbronn Teleskopantenne mit betaetigungseinrichtung
JPS5972530U (ja) * 1982-11-08 1984-05-17 日産自動車株式会社 タイヤ空気圧センサ
US4739516A (en) * 1986-01-17 1988-04-19 A. Van Brackel & Sons, Inc. Frequency tuned antenna assembly
JPS62206902A (ja) * 1986-03-06 1987-09-11 Asmo Co Ltd 電動アンテナ装置
LU86897A1 (fr) * 1986-06-02 1987-11-11 Goodyear Tire & Rubber Procede et appareil pour la fabrication d'un bandage pneumatique a plusieurs elements
US4866456A (en) * 1986-07-16 1989-09-12 Fulton Manufacturing Corporation Horizon-to-horizon satellite antenna drive mechanism
DE3736803A1 (de) 1987-10-30 1989-05-11 Vdo Schindling Am rad eines kraftfahrzeuges montiertes pruefelement zur ueberwachung des reifeninnendruckes
JPH01116899U (ko) * 1988-01-30 1989-08-07
JPH0279602A (ja) * 1988-09-16 1990-03-20 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マイクロストリップアンテナ
US5181975A (en) * 1991-03-27 1993-01-26 The Goodyear Tire & Rubber Company Integrated circuit transponder with coil antenna in a pneumatic tire for use in tire identification
US5218861A (en) * 1991-03-27 1993-06-15 The Goodyear Tire & Rubber Company Pneumatic tire having an integrated circuit transponder and pressure transducer
US5274393A (en) * 1991-09-23 1993-12-28 Allied-Signal Inc. Adjustable helical antenna for a VHF radio
FR2683951A1 (fr) * 1991-11-14 1993-05-21 Michelin & Cie Structure d'antenne adaptee pour la communication avec une etiquette electronique implantee dans un pneumatique.
US5479171A (en) * 1993-04-27 1995-12-26 Texas Instruments Deutschland Gmbh Extended range RF-ID transponder
US5347280A (en) * 1993-07-02 1994-09-13 Texas Instruments Deutschland Gmbh Frequency diversity transponder arrangement
DE69406224T2 (de) * 1993-08-18 1998-03-19 Bridgestone Corp Luftreifen mit einem Transponder, Einrichtung und Verfahren zum Aufnehmen und Ablesen von einem Transponder
FI97817C (fi) * 1993-10-27 1997-02-25 Valmet Paper Machinery Inc Menetelmä ja sovitelma liikkuvan radan päällystämiseksi
US6087930A (en) * 1994-02-22 2000-07-11 Computer Methods Corporation Active integrated circuit transponder and sensor apparatus for transmitting vehicle tire parameter data
US5731754A (en) * 1994-06-03 1998-03-24 Computer Methods Corporation Transponder and sensor apparatus for sensing and transmitting vehicle tire parameter data
US5682143A (en) * 1994-09-09 1997-10-28 International Business Machines Corporation Radio frequency identification tag
ES2236745T3 (es) * 1995-08-09 2005-07-16 Fractal Antenna Systems Inc. Antenas resonadores y elementos de carga fractales.
US6452553B1 (en) * 1995-08-09 2002-09-17 Fractal Antenna Systems, Inc. Fractal antennas and fractal resonators
US7019695B2 (en) * 1997-11-07 2006-03-28 Nathan Cohen Fractal antenna ground counterpoise, ground planes, and loading elements and microstrip patch antennas with fractal structure
US6104349A (en) * 1995-08-09 2000-08-15 Cohen; Nathan Tuning fractal antennas and fractal resonators
DE19542516C1 (de) * 1995-11-15 1997-04-17 Heraeus Sensor Gmbh Temperatur-Sensor
DE19605836C1 (de) * 1996-02-16 1997-01-23 Siemens Ag Verfahren zum Betreiben einer Diebstahlschutzeinrichtung und Diebstahlschutzeinrichtung
US5833603A (en) * 1996-03-13 1998-11-10 Lipomatrix, Inc. Implantable biosensing transponder
US6130602A (en) * 1996-05-13 2000-10-10 Micron Technology, Inc. Radio frequency data communications device
US6016127A (en) * 1996-06-26 2000-01-18 Howell Laboratories, Inc. Traveling wave antenna
DE29619778U1 (de) * 1996-11-15 1998-03-12 Steinel Ag Druck- und Temperatursensor
US6097347A (en) * 1997-01-29 2000-08-01 Intermec Ip Corp. Wire antenna with stubs to optimize impedance for connecting to a circuit
CH691098A5 (fr) * 1997-03-24 2001-04-12 Em Microelectronic Marin Sa Structure monolithique de circuits intégrés et de bobine d'antenne, munie d'un anneau de protection périphérique.
EP0884796A3 (en) 1997-06-11 1999-03-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna device consisting of bent or curved portions of linear conductor
US5961215A (en) * 1997-09-26 1999-10-05 Advanced Micro Devices, Inc. Temperature sensor integral with microprocessor and methods of using same
JPH11154819A (ja) * 1997-11-19 1999-06-08 Furukawa Electric Co Ltd:The 小型ヘリカルアンテナ
FR2771965B1 (fr) * 1997-12-08 2000-01-14 Dassault Electronique Pneumatique muni d'une boucle conductrice et procede d'implantation de cette boucle sous sa bande de roulement
CA2310687C (en) * 1997-12-09 2004-08-17 The Goodyear Tire & Rubber Company Pneumatic tyre with an antenna for radio transponder
DE69711100T2 (de) * 1997-12-09 2002-10-02 Goodyear Tire & Rubber Spulenantennen für übertrager mit integriertem schaltkreis
US6281794B1 (en) 1998-01-02 2001-08-28 Intermec Ip Corp. Radio frequency transponder with improved read distance
US6061036A (en) 1998-02-03 2000-05-09 Ericsson, Inc. Rigid and flexible antenna
TW464582B (en) * 1998-02-17 2001-11-21 Lincoln Global Inc Welding wire and method of making same
US6272936B1 (en) * 1998-02-20 2001-08-14 Tekscan, Inc Pressure sensor
US6320509B1 (en) * 1998-03-16 2001-11-20 Intermec Ip Corp. Radio frequency identification transponder having a high gain antenna configuration
US6147606A (en) 1998-03-26 2000-11-14 Intermec Ip Corp. Apparatus and method for radio frequency transponder with improved read distance
SE513055C2 (sv) 1998-04-24 2000-06-26 Intenna Technology Ab Flerbandsantennanordning
US6023250A (en) 1998-06-18 2000-02-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Compact, phasable, multioctave, planar, high efficiency, spiral mode antenna
SE512524C2 (sv) 1998-06-24 2000-03-27 Allgon Ab En antennanordning, en metod för framställning av en antennenordning och en radiokommunikationsanordning inkluderande en antennanordning
DE19828397A1 (de) * 1998-06-25 1999-12-30 Siemens Ag Abstimmbare Antenne mit getrennten Strahlerteilen und Verfahren zu ihrer Herstellung
AU5809099A (en) * 1998-09-11 2000-04-03 Motorola, Inc. Radio frequency identification tag apparatus and related method
JP3324522B2 (ja) * 1998-09-16 2002-09-17 日本電気株式会社 可変利得増幅回路及び利得制御方法
US6140974A (en) * 1998-10-20 2000-10-31 Nortel Networks Limited Antenna arrangement
US6100804A (en) * 1998-10-29 2000-08-08 Intecmec Ip Corp. Radio frequency identification system
US6285342B1 (en) * 1998-10-30 2001-09-04 Intermec Ip Corp. Radio frequency tag with miniaturized resonant antenna
US6366260B1 (en) * 1998-11-02 2002-04-02 Intermec Ip Corp. RFID tag employing hollowed monopole antenna
US6262692B1 (en) * 1999-01-13 2001-07-17 Brady Worldwide, Inc. Laminate RFID label and method of manufacture
JP3485823B2 (ja) * 1999-01-14 2004-01-13 三菱電機株式会社 携帯無線機
US6043746A (en) * 1999-02-17 2000-03-28 Microchip Technology Incorporated Radio frequency identification (RFID) security tag for merchandise and method therefor
US6278413B1 (en) * 1999-03-29 2001-08-21 Intermec Ip Corporation Antenna structure for wireless communications device, such as RFID tag
US6474380B1 (en) * 1999-04-29 2002-11-05 Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc Pneumatic tire and monitoring device including dipole antenna
US6208244B1 (en) * 1999-04-29 2001-03-27 Bridgestone/Firestone Research, Inc. Combination monitoring device and patch for a pneumatic tire and method of installing the same with a coupled antenna
US6388567B1 (en) * 1999-04-29 2002-05-14 Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc Combination monitoring device and patch for a pneumatic tire and method of installing the same
CH693394A5 (fr) 1999-05-07 2003-07-15 Njc Innovations Carte à puce comportant une antenne.
JP3639767B2 (ja) * 1999-06-24 2005-04-20 株式会社村田製作所 表面実装型アンテナおよびそれを用いた通信機
US6198442B1 (en) * 1999-07-22 2001-03-06 Ericsson Inc. Multiple frequency band branch antennas for wireless communicators
DE10084893T1 (de) 1999-08-18 2002-10-31 Ericsson Inc Dualband-Schmetterlings/Mäander-Antenne
JP4440380B2 (ja) * 1999-08-26 2010-03-24 大日本印刷株式会社 接触型非接触型共用icモジュールとそれを使用した接触型非接触型共用icカード
US6899153B1 (en) 1999-11-15 2005-05-31 The Goodyear Tire & Rubber Company Mounting transponders and antennas in pneumatic tires
AU2025000A (en) * 1999-11-15 2001-05-30 Goodyear Tire And Rubber Company, The Mounting transponders and antennas in pneumatic tires
JP2001237633A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Hitachi Ltd 平面アンテナの実装構造
DE50114471D1 (de) * 2000-03-03 2008-12-18 Continental Automotive Gmbh Reifen mit einem sensor sowie verfahren zur bestimmung einer verschleissgrösse eines solchen reifens
US6371178B1 (en) * 2000-03-09 2002-04-16 Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc Method of providing electrical power to an embedded electronic device in a tire using close proximity electromagnetic coupling
US7190319B2 (en) 2001-10-29 2007-03-13 Forster Ian J Wave antenna wireless communication device and method
US6535175B2 (en) * 2000-06-01 2003-03-18 Intermec Ip Corp. Adjustable length antenna system for RF transponders
US6483473B1 (en) 2000-07-18 2002-11-19 Marconi Communications Inc. Wireless communication device and method
ATE543669T1 (de) * 2000-07-26 2012-02-15 Bridgestone Americas Tire Elektronisches reifenhandhabungssystem
US7161476B2 (en) * 2000-07-26 2007-01-09 Bridgestone Firestone North American Tire, Llc Electronic tire management system
US6424315B1 (en) * 2000-08-02 2002-07-23 Amkor Technology, Inc. Semiconductor chip having a radio-frequency identification transceiver
JP2002064329A (ja) * 2000-08-15 2002-02-28 Sony Corp 無線通信装置
US6429817B1 (en) * 2000-10-03 2002-08-06 Bellsouth Intellectual Property Corporation Retractable antenna for portable telephone
US6480110B2 (en) * 2000-12-01 2002-11-12 Microchip Technology Incorporated Inductively tunable antenna for a radio frequency identification tag
FR2817509B1 (fr) * 2000-12-05 2003-08-29 Trw France Systeme de mesure de parametres de roue et detecteur de mesure pour un tel systeme
US6459413B1 (en) * 2001-01-10 2002-10-01 Industrial Technology Research Institute Multi-frequency band antenna
JP4152595B2 (ja) * 2001-01-11 2008-09-17 横浜ゴム株式会社 トランスポンダ及びそのシステム
JP4501097B2 (ja) * 2001-01-12 2010-07-14 横浜ゴム株式会社 タイヤ装着用トランスポンダ及びトランスポンダ装着タイヤの製造方法
US6463798B2 (en) * 2001-01-17 2002-10-15 Microchip Technology Incorporated Tire inflation pressure monitoring and location determining method and apparatus
US20020116992A1 (en) * 2001-02-26 2002-08-29 Trw Inc. System and method for monitoring wear of a vehicle component
US6683537B2 (en) * 2001-03-29 2004-01-27 The Goodyear Tire And Rubber Company System of apparatus for monitoring a tire condition value in a pneumatic tire
US20020190852A1 (en) * 2001-06-14 2002-12-19 Trw Inc. Tire pressure monitoring apparatus and method
JP3553032B2 (ja) * 2001-07-16 2004-08-11 電気興業株式会社 無指向アンテナ
WO2003038747A2 (en) 2001-10-29 2003-05-08 Marconi Intellectual Property (Us) Inc Wave antenna wireless communication device
US6630910B2 (en) * 2001-10-29 2003-10-07 Marconi Communications Inc. Wave antenna wireless communication device and method
US6882318B2 (en) 2002-03-04 2005-04-19 Siemens Information & Communications Mobile, Llc Broadband planar inverted F antenna
US20040016487A1 (en) * 2002-07-24 2004-01-29 Johnson David Allan Coupled transponder and antenna system and method
US6734791B2 (en) * 2002-07-31 2004-05-11 Michelin Recherche Et Technique S.A. Electronics component assembly in a tire for remotely monitoring tire conditions
US7050017B2 (en) * 2002-08-14 2006-05-23 King Patrick F RFID tire belt antenna system and method
US6856258B2 (en) * 2002-10-10 2005-02-15 Bombardier Transportation Gmbh Message announcement system
US7116213B2 (en) 2002-11-22 2006-10-03 Michelin Recherche Et Technique S.A. Acoustic wave device with modulation functionality
US6870506B2 (en) 2003-06-04 2005-03-22 Auden Techno Corp. Multi-frequency antenna with single layer and feeding point
US6999028B2 (en) 2003-12-23 2006-02-14 3M Innovative Properties Company Ultra high frequency radio frequency identification tag

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006514462A (ja) 2006-04-27
JP4315911B2 (ja) 2009-08-19
DE60320037D1 (de) 2008-05-08
US7373713B2 (en) 2008-05-20
KR20060013366A (ko) 2006-02-09
EP1590856B1 (en) 2008-03-26
DE60320037T2 (de) 2009-04-02
US20030132893A1 (en) 2003-07-17
US20060290587A1 (en) 2006-12-28
US20060290588A1 (en) 2006-12-28
CN1739220A (zh) 2006-02-22
US7439928B2 (en) 2008-10-21
AU2003233015A1 (en) 2004-08-30
ATE390732T1 (de) 2008-04-15
WO2004070876A1 (en) 2004-08-19
US20070057861A1 (en) 2007-03-15
KR20100107082A (ko) 2010-10-04
US7190319B2 (en) 2007-03-13
KR101036772B1 (ko) 2011-05-25
EP1983604A2 (en) 2008-10-22
EP1983604A3 (en) 2009-02-18
EP1590856A1 (en) 2005-11-02
KR101146161B1 (ko) 2012-05-24
CN1739220B (zh) 2011-07-06
US7420520B2 (en) 2008-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101146161B1 (ko) 무선 통신장치 및 방법
US6853347B2 (en) Wave antenna wireless communication device and method
US6903704B2 (en) Wave antenna wireless communication device and method
US20050093761A1 (en) RFID tire belt antenna system and method
JP7174415B2 (ja) Rfidタグ、rfidタグ内蔵タイヤ、およびrfidタグの共振周波数を調整する方法

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
A107 Divisional application of patent
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
AMND Amendment
B601 Maintenance of original decision after re-examination before a trial
J301 Trial decision

Free format text: TRIAL DECISION FOR APPEAL AGAINST DECISION TO DECLINE REFUSAL REQUESTED 20110228

Effective date: 20120820