LT5312B - Identifikavimo radijo dažniais (rfid) antenos antpadangos juostos sistema ir būdas - Google Patents

Identifikavimo radijo dažniais (rfid) antenos antpadangos juostos sistema ir būdas Download PDF

Info

Publication number
LT5312B
LT5312B LT2005060A LT2005060A LT5312B LT 5312 B LT5312 B LT 5312B LT 2005060 A LT2005060 A LT 2005060A LT 2005060 A LT2005060 A LT 2005060A LT 5312 B LT5312 B LT 5312B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
antenna
conductive
tire
rfid chip
slit
Prior art date
Application number
LT2005060A
Other languages
English (en)
Other versions
LT2005060A (lt
Inventor
Ian James Forster
Patrick E. King
Original Assignee
Mineral Lassen Llc
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 Mineral Lassen Llc filed Critical Mineral Lassen Llc
Publication of LT2005060A publication Critical patent/LT2005060A/lt
Publication of LT5312B publication Critical patent/LT5312B/lt

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
    • 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
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

Išradimas susijęs su RFID mikroschema, kuri yra guminės padangos viduje, kad būtų perduota su padanga susijusi informacija radijo ryšiu. Pavyzdžiui, gali būti norima gauti informaciją apie padangos slėgį ir temperatūrą jos gamybos ir (arba) naudojimo metu. RFID mikroschema pritvirtinta guminės padangos viduje ir talpiniu ryšiu sujungta su padangosviduje esančia laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažniui perduoti ir priimti.

Description

Išradimas susijęs su informacijos, susijusios su padanga, perdavimo radijo ryšiu, naudojant 5 radijo dažnių ryšį, sistema ir būdu.
Technikos lygiu žinomas radijo ryšio įrenginys ir būdas, aprašytas tarptautinės paraiškos publikacijoje WO 2002/007496. Šis radijo ryšio įrenginys gali teikti informaciją apie gaminį, ant kurio pritvirtintas, naudojant vibracinę ir plyšinę antenas ir esant įvairiems dažniams. Tačiau jis neatitinka reikalavimų, susijusių su informacijos gavimu apie padangas.
Transporto priemonės padangų darbas priklauso nuo aplinkos sąlygų, kurios susidaro ir gamybos proceso metu, ir normalaus naudojimo metu. Pavyzdžiui, gaminant padangą naudojama guma lydymo proceso metu veikiama ekstremaliomis temperatūromis. Jei temperatūra nepalaikoma tam tikrame diapazone, padanga gali turėti konstrukcinių defektų, neleidžiančių padangai tinkamai dirbti. Aplinkos sąlygos taip pat gali veikti padangos eksploatacines savybes. Pavyzdžiui, jei padangos slėgis yra per didelis arba per mažas, naudojant padanga gali praplyšti. Padangos temperatūra ir padangą supančios aplinkos temperatūra taip pat veikia jos slėgį.
Tam, kad būtų sukurtas radijo ryšys į padangą ir iš jos, identifikavimo radijo dažniais (RFID) mikroschema turi būti susieta su padanga taip, kad netrukdytų padangos darbui ir sukimuisi. RFID mikroschema gali būti naudojama radijo dažnių perdavimui į padangą ir iš jos. RFID mikroschema, taip pat kartais nurodoma kaip „atsakiklis“, paprastai pateikiama integruotos schemos (IS) tipo pakete. RFID mikroschema turi kontaktus, vienas arba daugiau kontaktų skirta RFID mikroschemai sujungti su išorine antena. RFID mikroschema turi būti pritvirtinta kur nors padangos viduje, ir RFID mikroschema turi būti skirta priimti radijo dažnių perdavimus iš siųstuvo, kuris užklausia RFID mikroschemą, kad išrinktų su padanga susijusią informaciją.
Prie kiekvienos padangos pridėta RFID mikroschema tiesiogiai padidina padangos gamybos išlaidas, kurios savo ruožtu didina mažmeninę jų kainą. Papildomų išlaidų patiriama, kai su RFID mikroschema pateikiama antena. Tam, kad būtų galima sutaupyti lėšų RFID mikroschemos išdėstymui padangose, ypač svarbūs tampa perspektyvūs pasiūlymai, būdai, naudojami su RFID mikroschema susijusioms išlaidoms eliminuoti be jos eksploatacinių savybių arba veikimo nuostolių.
Šis išradimas susijęs su RFID mikroschema, kuri pritvirtinta padangos su laidžiomis juostomis viduje. RFID mikroschema talpiniu ryšiu jungiama su laidžiomis juostomis, kad sudarytų anteną susijusių su padanga radijo dažnių perdavimui, pavyzdžiui, informacija apie slėgį arba temperatūrą. Kadangi padangos viduje esanti laidi juosta naudojama, kad sudarytų anteną RFID mikroschemai, todėl RFID mikroschemai nereikia atskiros antenos, kad radijo ryšiu sujungtų ją su užklausos skaitliu ar kitu priėmimo įrenginiu.
RFID mikroschema turi kontrolės sistemą, ryšio elektroniką ir antena radijo ryšiui su užklausos skaitliu. Viename įgyvendinimo variante RFID mikroschema pateikta integruotoje grandinėje, turinčioje išorinius kontaktus išoriniam sujungimui. Mažiausiai vienas kontaktas yra antenos kontaktas jungimui su išorine antena.
Padanga suformuota pailgintu plokštuminiu gumos paviršiumi, turinčiu vidinę pusę ir išorinę pusę, suformuojant žiedinę formą, kur gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais pirmąjį išorinį kraštą. Pirmoji plokštuminė gumos pusė jungiasi iš esmės statmenai su pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę. Antroji plokštuminė gumos pusė jungiasi iš esmės statmenai su antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę. Prailgintame plokštuminiame gumos paviršiuje įtvirtinta mažiausiai viena laidi juosta, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą. RFID mikroschema, turinti mažiausiai vieną antenos kontaktą, pritvirtinta prie vidinės padangos pusės. Plokštuminis gumos paviršius sudaro dielektriką tarp laidžios juostos ir RFID mikroschemos. Mažiausiai vienas antenos kontaktas ant RFID mikroschemos talpinio ryšiu sujungtas su laidžia juosta, kad suformuotų anteną radijo dažnių signalo perdavimui į su padanga susijusią RFID mikroschemą ir iš jos.
Padanga gali turėti daugybę laidžių juostų. RFID mikroschema gali būti sujungta su viena laidžios juostos dalimi, kad suformuotų nesimetrišką vibratorių, arba su daugiau negu viena laidžios juostos dalimi, kad suformuotų simetrinę vibracinę anteną. Laidžios juostos taip pat gali sudaryti plyšį, kuris talpiniu ryšiu jungiamas su RFID mikroschema, kad suformuotų plyšinę anteną.
Kitame įgyvendinimo variante mažiausiai vienas laidus elementas pritvirtintas prie RFID mikroschemos ir (arba) jos kontakto. Laidus elementas talpiniu ryšiu sujungtas su daugybe laidžių juostų, kad padidintų jungimą tarp RFID mikroschemos ir laidžių juostų. Laidūs elementai gali būti bet kokios formos, apimant, bet neapsiribojant lankine įranga, ir gali būti išdėstyti simetriškai arba asimetriškai vienas kitam.
Be to, elektrinio lauko generatorius gali būti naudojamas elektros laukui generuoti plyšyje, suformuotame tarpu tarp daugybės laidžių juostų, kad leistų RFID mikroschemai veikti žemuose dažniuose.
Kitame įgyvendinimo variante laidūs elementai išdėstomi asimetriškai vienas kito atžvilgiu ir sujungiami talpinio ryšiu su daugybe laidžių juostų. RFID mikroschema pritaikoma priimti signalą, turintį pirmąjį darbo dažnį, naudojant laidžių elementų jungimą su daugybe juostų, kad suformuotų plyšinę anteną. RFID mikroschema taip pat pritaikoma priimti signalą, turintį antrąjį darbo dažnį, kai laidūs elementai priima signalą, kuris priverčia laidžius elementus veikti kaip anteną-vibratorių.
Dar kitame įgyvendinimo variante RFID mikroschema sujungta per plyšį, suformuotą tarp vienos arba daugiau laidžių juostų ir padangos briaunelės, kad suformuotų plyšinę anteną. Tarpas tarp juostų ir plyšio taip pat formuoja perdavimo liniją, skirtą perduoti priimtą signalą netoli takelio, kad pasiektų RFID mikroschemą, jei RFID mikroschema nėra tiesiogiai elektros signalo takelyje.
Dabar išradimas bus aprašytas remiantis ne tik pavyzdžiu, bet ir nuorodomis į brėžinius, kuriuose:
Fig. 1 yra ryšį tarp RFID mikroschemos ir užklausos skaitlio iliustruojanti schema;
Fig. 2 - padangos schema;
Fig. 3 - padangos vidaus ir RFID mikroschemos, talpiniu ryšiu sujungtos su tarpais, kurie sudaro plyšius tarp padangos viduje esančių laidžių juostų, kad sudarytų anteną-vibratorių, schema;
Fig. 4 - padangos vidaus ir RFID mikroschemos, talpiniu ryšiu sujungtos su apribotų plyšių, suformuotų padangos viduje esančiomis laidžiomis juostomis, kad sudarytų plyšinę anteną, schema;
Fig. 5 - daugybės laidžių elementų, sujungtu su RFID mikroschema, kad maksimaliai padidintų jungimą tarp RFID mikroschemos ir laidžių juostų, schema;
Fig. 6 - Fig. 5 pavaizduoto įgyvendinimo varianto schema, kai laidžios juostos priima elektros lauko signalą iš elektros lauko skaitlio, kad leistų RFID mikroschemai dirbti žemuose dažniuose;
Fig. 7 - RFID mikroschemos, sujungtos su asimetriškai išdėstytais laidžiais elementais, pritvirtintais prie RFID mikroschemos, kad leistų RFID mikroschemai priimti signalus, esant skirtingiems darbo dažniais, naudojant laidžius elementus, kad sudarytų ir plyšinę anteną, ir simetrišką vibracinę anteną; ir
Fig. 8 - RFID mikroschemos, sujungtos su plyšiu, suformuotu tarp laidžių juostų ir padangos briaunelės, kad suformuotų plyšinę anteną ir perdavimo liniją, skirtą skleisti gautą signalą į RFID mikroschemą, schema.
Šis išradimas nukreiptas į RFID mikroschemos tvirtinimo ant padangos sistemą ir būdą kad radijo ryšiu perduotų informaciją apie padangą pavyzdžiui, slėgio ir temperatūros informaciją Dauguma RFID mikroschemų pateikiamos integruotų schemų forma (IS). RFID mikroschema paprastai turi išorinius kontaktus su IS paketu. Kontaktai gali būti naudojami energijos tiekimui ir įžeminimui, jei RFID mikroschemai tiekiama energija iš išorinio šaltinio, reikalingi antenos jungimai arba bet kokie kiti išoriniai jungimai. Skirtingos RFID mikroschemos turi skirtingas kontaktų formas ir yra skirti jungti prie skirtingų išorinių įrenginių tipų dėl įvairių priežasčių. Bet kokio tipo RFID mikroschema, ar tai būtų išoriškai maitinama, ar vidinio maitinimo, ar neturinti savo energijos šaltinio, gali būti naudojama su šiuo išradimu.
Prieš pradedant šio išradimo tam tikrų aspektų diskusiją bus paprastai aprašyta RFID mikroschema ir jos radijo ryšys. Kaip parodyta Fig. 1, RFID mikroschema 10 skirta elektroniniam ryšiui. Čia naudojama RFID mikroschema 10 reiškia bet kokio tipo elektroninę schemą, kuri leidžia informacijos perdavimą radijo dažniais. Kai kurios RFID mikroschemos 10 turi ir siųstuvą, ir imtuvą. Kitos RFID mikroschemos 10, kartais vadinamos „atsakikliais“, apklausiamos užklausos skaitliu 30, tuo būdu RFID mikroschema 10 turi atgalinį ryšį, keičiant užklausos signalą 36 turintį lauką 38. Šis aprašymas nurodo, kad terminai „atsakiklis“ ir RFID mikroschema 10 yra sukeičiami, ir atsakiklio termino naudojimas nenumato apriboti RFID mikroschemos 10 tipą, naudojamą šiame išradime. Tinkamos tos RFID mikroschemos 10, kurios dirba įvairiais dažniais, tarp jų ultraaukštuoju dažniu (UAD) ir labai aukštu dažniu (LAD). Šio išradimo viename iš įgyvendinimo variantų naudojama RFID mikroschema 10, kuri yra pasyvusis radijo dažnių įrenginys su galimybe išlyginti įeinančia radijo energiją ir tiekti galią įrenginiui komunikuoti ir veikti. Išradimas taip pat gali aktyvuoti ryšiui įrenginius, kurie turi savo energijos šaltinį. Turi būti visiškai suprantama paprastam šios srities specialistui, kad yra daug kitų įvairių RFID mikroschemų 10 tipų, kurie numato elektroninį ryšį, ir tokiu būdu šis išradimas neapribotas jokiu konkrečiu vienu tipu.
RFID mikroschema 10 turi kontrolės sistemą 12 ir ryšio elektroniką 14. RFID mikroschema 10 taip pat turi atmintį 18 į užklausos skaitlį 30 siunčiamai informacijai įsiminti. Kitaip, RFID mikroschema 10 gali įsiminti tokią informaciją, kaip pavyzdžiui, identifikavimo numeris arba kita informacija, naudojant diodus, mikropeijungiklius-DIP arba kai kurias kitas panašias schemas vietoj ištrinamos atminties 18. Antena 16 skirta priimti užklausos signalą 36 iš užklausos skaitlio 30. Antena 16 gali būti arba išorinė, arba vidinė RFID mikroschemai 10. Konkretus antenos 16 tipas ir išdėstymas priklausys nuo RFID mikroschemos 10 darbo dažnio ir konkrečios reikiamos konstrukcijos. RFID mikroschema 10 taip pat gali būti sujungta su jutikliu 20, skirtu registruoti RFID mikroschemą 10 supančios aplinkos informaciją, pavyzdžiui, slėgį arba temperatūrą. Iš jutiklio 20 nuskaitomi duomenys kontrolės sistemos 12 dėka gali būti įsiminti atmintyje 18.
Vienu iš jutiklio 20 pavyzdžiu gali būti slėgio jutiklis, panašus į aprašytąjį US patente Nr. 5,675,314, kurio pavadinimas yra „Padangos slėgio jutiklis“, čia įterpto visos apimties nuorodomis. Kitu jutiklio 20 pavyzdžiu gali būti temperatūros jutiklis, panašus į aprašytąjį US patente Nr. 5,731,754, kurio pavadinimas yra „Atsakiklio ir jutiklio aparatas, skirtas registruoti ir perduoti transporto priemonės padangos parametrų duomenis“, čia įterpto visos apimties nuorodomis. Reikia pastebėti, kad jutiklis 20 gali būti bet kokio jutikliu tipo, 6 LT 5312 B kurie registruoja aplinkos informaciją apimant, bet neapsiribojant slėgiu, padangos temperatūra, aplinkos temperatūra, drėgnumu, t.t.
Antena 16 priima signalą 36 per išspinduliuotą užklausos lauką 38. Antena 16 praleidžia gautus signalus 36 į ryšio elektroniką 14. Ryšio elektronika 14 turi schemą būtiną signalui 36 iš lauko 38 interpretuoti, signalui 36 demoduliuoti ir persiųsti demoduliuotą signalą į kontrolės sistemą 12. Kontrolės sistema 12 yra integruota schema, spausdinta schemos plokštelė arba kito tipo mikroprocesorius arba mikroreguliatoriaus elektronika, kuri valdo RFID mikroschemos 10 darbą. Kontrolės sistema 12 sujungta su ryšio elektronika 14, kad priimtų ir perduotų perdavimus. Kontrolės sistema 12 taip pat sujungta su atmintimi 18 informacijai įsiminti ir išrinkti. Kontrolės sistema 12 nustato, ar reikia kokių nors veiksmą atsakant į perdavimus, gautus iš ryšio elektronikos 14.
Fig. 1 pavaizduota kaip perdavimas pasiekiamas RFID mikroschema 10, naudojant užklausos skaitlį 30. Užklausos skaitlys turi užklausos perdavimo elektroniką 32 ir užklausos anteną 34. Užklausos skaitlys 30 turi ryšį su RFID mikroschema 10, spinduliuojant elektroninį signalą 36, moduliuotą dažnyje, užklausiant perdavimo elektroniką 32 per užklausos anteną 34. Užklausos antena 34 gali būti bet kokio tipo antena, kuri gali spinduliuoti signalą 36 lauku 38 taip, kad atitinkantis įrenginys, pavyzdžiui, RFID mikroschema 10, galėtų priimti tokį signalą 36 savo antena 16. Laukas 38 galėtų būti elektromagnetinis, magnetinis arba elektrinis. Signalas 36 yra žinutė, talpinanti informaciją arba specialų prašymą RFED mikroschemai 10.
Kai antena 16 lauke 38, kurį skleidžia užklausos skaitlys 30, signalas 36 teikia energiją perdavimo elektronikai 14, tuo pačiu teikia energiją RFID mikroschemai 10. RFID mikroschema 10 lieka pakrauta tiek laiko, kiek laiko antena būna užklausos skaitlio 30 lauke 38. Perdavimo elektronika 14 demoduliuoja signalą 36 ir siunčia žinutę, talpinančią informaciją arba prašymą į kontrolės sistemą 12 atitinkamiems veiksmams. Pavyzdžiui, prašymas gali būti skirtas RFID mikroschemai 10, kad perduotų jos identifikavimo duomenis arba informaciją apie medžiagą arba paketą talpinantį RFID mikroschemą 10, pavyzdžiui, gamybos datą gamybos vietą ir (arba) serijos numerį. Zinutė taip pat gali būti informacijos prašymas apie jutikliu 20 užregistruotus aplinkos matavimus.
Kitas RFID mikroschemos 10, kuri gali būti panaudota su šiuo išradimu, aprašymas išdėstytas US patente Nr. 5,347,280, pavadintame „Įvairių dažnių atsakiklio montavimas“, įterptą čia visos apimties nuorodomis. RFID mikroschema 10 yra RFID mikroschemos vienas tipas. Kiti RFID mikroschemų 10 tipai gali būti naudojami su šiuo išradimu.
Pavyzdžiui, RFID mikroschema 10 gali turėti siųstuvą, kuris gali siųsti informaciją į užklausos skaitlį 30 be būtinumo keisti signalą 36. RFID mikroschema 10 gali turėti bateriją energijai tiekti į siųstuvą arba energijos saugyklos mazgą, kuris pakraunamas energija, gauta iš signalo 36, kai RFID mikroschema 10 yra lauko 38 diapazone. Turi būti visiškai suprantama paprastam šios srities specialistui, kad yra daug kitų radijo ryšio įrenginių ir perdavimo būdų, negu čia aprašytieji, ir šis išradimas neapribojamas konkrečiais įrenginio, metodikos arba būdo tipais.
Fig. 2 parodyta tipiška padanga, kuri gali būti naudojama šiame išradime. Padangą 50 sudaro pailgintas plokštuminis paviršius 52 iš gumos. Pailgintas plokštuminis gumos paviršius 52 paprastai turi protektorių. Pailgintas plokštuminis gumos paviršius 52 suformuotas kaip žiedas, kad sudarytų vidinę pusę 54 ir išorinę pusę 56. Vidinė pusė 54 yra žiedinės formos, suformuotos pailginto plokštuminio gumos paviršiaus 52 žiedine konstrukcija, vidinis paviršius. Išorinė pusė 56 yra pailginto plokštuminio gumos paviršiaus 52 pusė, kuri yra žiedinės formos išorėje. Pailgintas plokštuminis gumos paviršius 52 turi du išorinius kraštus, vieną priešais kitą. Vienas kraštas yra pirmasis išorinis kraštas 58, o kitas išorinis kraštas yra antrasis išorinis kraštas 60. Kad būtų suformuota padanga, kuri galėtų būti išdėstyta aplink transporto priemonės ratlankį (neparodytas) ir sudarytas slėgis, pirmasis plokštuminis gumos paviršius 62 ir antrasis plokštuminis gumos paviršius 64 pridedami prie pailginto plokštuminio gumos paviršiaus 52. Pirmasis plokštuminis gumos paviršius 62 prijungtas iš esmės statmenai pirmajam išoriniam kraštui 58, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę 66. Antrasis plokštuminis gumos paviršius 64 prijungtas iš esmės statmenai antrajam išoriniam kraštui 60, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę 68. Kai padanga uždedama ant ratlankio (neparodytas), pirmasis vidinis žiedinis kraštas 70 ir antrasis vidinis žiedinis kraštas 72, sudaryti atitinkamai pirmuoju plokštuminiu gumos paviršiumi 62 ir antruoju plokštuminiu gumos paviršiumi 64, sudaro tarpiklį ant transporto priemonės ratlankio. Tuo būdu, kai oras pripildo padangos 50 vidų, jis suspaudžiamas padangos 50 viduje tarp ratlankio ir padangos vidinės ertmės taip, kad padanga gali išlaikyti svorį, pavyzdžiui, transporto priemonę.
Fig. 3 parodyta padangos 50 vidinė dalis 51. Pailgintas plokštuminis gumos paviršius 52 turi mažiausiai vieną laidžią juostą 74 gumos viduje, kad suteiktų konstrukcinį vientisumą ir stiprumą. Daugiausiai padangose 50 laidi juosta 74 pateikiama kaip daugybė juostų 74. RFID mikroschema 10 išdėstoma padangos vidinėje pusėje 54 arti juostų 74. Juostos 74 gali tęstis išilgai lygiagrečiai padangai, kaip parodyta Fig. 3, arba juostos 74 gali tęstis įstrižai. Be to, padanga 50 gali turėti daugybę juostų 74 sluoksnių, kur vienas juostų 74 rinkinys viename sluoksnyje tęsiasi kryptimi, kuri kertasi su juostų 74 kryptimi kitame sluoksnyje. RFID mikroschema 10 gali būti tokia, kaip aprašyta 2001 m. spalio 3 dieną paduotoje paraiškoje Nr. 09/678.271, pavadintoje „Radijo ryšio įrenginys ir būdas“, kuri yra tęsinys paraiškos „Radijo ryšio įrenginys ir būdas“ Nr. 09/618,505, paduotos 2000 m. liepos 28 dieną. Abu šie aprašymai čia įterpti nuorodomis.
Gali būti naudojami klijai 76, kad būtų priklijuota RFID mikroschema 10 prie vidinės pusės 54. RFID mikroschema 10 turi keletą kontaktų, tarp jų antenos kontaktus 11 ir įžeminimo kontaktą 13. Dėl antenos kontaktų 11 artumo, kai RFID mikroschema 10 pritvirtinama prie padangos 50 vidinės pusės 54, antenos kontaktai 11 talpiniu ryšiu sujungiami su laidžia juosta 74. Tai priverčia RFID mikroschemą 10 susijungti talpiniu ryšiu su viena arba daugiau juostų 74, kad sudarytų iš juostų 74 suformuotą anteną 16. Tokiu būdu RFID mikroschema 10, naudojant anteną 16, gali bevieliu ryšiu perduoti radijo dažnio ryšio signalus į užklausos skaitlį 30. Atkreipkite dėmesį, kad RFID mikroschema 10 gali būti patalpinta bet kur ant padangos arba arti juostų 74 tam, kad juostos 74 veiktų kaip antena 16, o tikslus išdėstymas nėra svarbus tol, kol yra talpinis ryšys tarp kontaktų 11 ir juostų 74.
Pažymėtina, kad, jei tik viena laidi juosta 74 yra padangos 50 viduje arba tik viena laidi juosta 74 yra pakankamai arti RFID mikroschemos 10, kad turėtų talpinį ryšį su juosta 74, pati laidi juosta 74 gali būti antena 16. Jei tik vienas antenos kontaktas 11 yra ant RFID mikroschemos 10, vieno antenos kontakto 11 sujungimas su laidžia juosta 74 gali sudaryti nesimetriško vibratoriaus 16 jungimą. Jei yra du antenos kontaktai 11, abu antenos kontaktai 11 talpiniu ryšiu sujungti su plyšiu 78 ir (arba) laidžia juosta 74, kad sudarytų simetrinės vibracinės antenos 16 jungimą. RFID mikroschema 10 toliau gali būti įžeminta žemės plokštumoje (neparodyta). Žemės plokštuma (neparodyta) gali būti tarp RFID mikroschemos 10 ir padangos 50 paviršiaus.
Taip pat pažymėtina, kad laidi juosta 74 turėtų būti viena arba daugiau jų ir turėtų būti iš bet kokios laidžios medžiagos, apimant plieną, geležį ir aliuminį, bet neapsiribojant. RFID mikroschema 10 gali turėti vieną arba daugiau antenos kontaktų 11. Naudojant laidžias juostas 74 arba plyšius 78 kaip anteną 16, RFID mikroschema 10 gali dirbti, esant skirtingiems dažniams pagal laidžių juostų ilgį ir konstrukciją. Pavyzdžiui, laidžios juostos gali sujungtos talpiniu ryšiu su RFID mikroschema 10 taip, kad RFID mikroschemos 10 darbo dažnis yra, pavyzdžiui, 13,56 MHz, 915 MHz arba 2,45 GHz. Taip pat RFID mikroschema 10 gali būti talpiniu ryšiu sujungta su padangos 50 pirmąja vidine sienele 66 arba antrąja vidine sienele 68, jei arba pirmoji vidinė sienelė 66 (neparodyta Fig. 3), arba antroji vidinė sienelė 68 (neparodyta Fig. 3) turi mažiausiai vieną laidžią juostą 74. RFID mikroschema 10 gali būti išdėstyta tokioje padėtyje ant pirmosios vidinės sienelės 66 arba antrosios vidinės sienelės 68, kad RFID mikroschemos 10 antenos kontaktas 11 būtų pakankamai arti laidžios juostos 74, esančios padangos 50 pailgintame plokštuminiame gumos paviršiuje 52, kad sudarytų talpinį ryšį. Be to, RFID mikroschemos 10 išdėstymas pailginto plokštuminio gumos paviršiaus 52 skirtingose regionuose ant pirmosios vidinės sienelės 66 arba antrosios vidinės sienelės 68 gali paveikti antenos 16, kuri sudaryta antenos kontakto 11 talpiniu ryšiu su RFID mikroschema 10, eksploatacines savybes ir darbo dažnį. Tam tikram panaudojimui gali būti reikalingi empiriniai bandymai, kad būtų nustatytos antenos 16 tikslios eksploatacinės savybės.
Gali būti vienas arba daugiau antenos kontaktų 11, kaip aprašyta anksčiau paraiškų Nr. 09/678,271 ir 09/618,505 nuorodose.
Fig. 4 parodytas kitas šio išradimo įgyvendinimo variantas. Daugybė laidžių juostų 74 sudaro plyšį 78, kaip parodyta Fig. 4. Plyšys 78 gali veikti kaip apribotas plyšys 78. Nors plyšys 78 Fig. 4 parodytas kietame kontūre, plyšys 78 įstatomas į pailgintą plokštuminį gumos paviršių 52. RFID mikroschemos 10 antenos kontaktas 11 gali būti talpiniu ryšiu sujungtas su plyšiu 78, kad sudarytų plyšinę anteną 16. Tokiu būdu RFED mikroschema 10 gali radijo ryšiu susisiekti su užklausos skaitliu 30 arba kitu priėmimo įrenginiu, naudojant talpinį ryšį su plyšiu 78, kad sudarytų plyšinę anteną 16. Daugiau informacijos apie plyšines antenas 16 gali būti rasta paduotoje patentinėje paraiškoje Nr.09/536,334, pavadintoje „Nuotolinis ryšys, naudojant plyšinę anteną“, kuri čia įterpta nuorodomis.
Laidžios juostos 74 gali būti laikomos kaip serija lygiagrečių kondensatorių, sujungtų talpiniu ryšiu vienas su kitu. Plyšys 78 yra apsiribojantis dėl skersinės talpos tarp daugybės laidžių juostų 74 arti viena kitos. Tam, kad laidžios juostos 74 būtų naudojamos kaip plyšinė antena 16, elektros laukas turi būti sukurtas išilgai plyšio 78 ilgio tarp dviejų laidžių juostų 74 per RFED mikroschemos 10 ryšį su juostomis 74. Jei pailgintas plokštuminis gumos paviršius 52, kuris skiria RFID mikroschemą 10 ir (arba) kontaktą 11 nuo plyšio 78, sukelia RFID mikroschemos 10 arba kontakto 11 nepakankamai laidų jungimą su plyšiu 78, gali reikėti įgyvendinti priemones, kurios pagerintų ryšio tarp RFID mikroschemos 10 ir (arba) kontakto 11 su plyšiu 78 eksploatacijos charakteristikas, pastoviai pasiekiant suderintos pilnutinės varžos sąlygas tarp juostomis 74 sudarytos antenos 16. Taip pat esant radijo dažniams gali reikėti sutrumpinti grandinę, juostos 74 viena greta kitos iš kiekvienos pusės plyšio 78, sujungto su RFID mikroschema 10 ir (arba) kontaktu 11 taip, kad radijo dažnių srovė, indukuota juostos 74 laidžiame paviršiuje, tekėtų sąlyginai netrukdoma. Gali būti naudojamas tam tikras skaičius būdų, kad pagerintų sujungimo, kuris naudojamas sujungti kontaktą 11 su plyšiu 78, eksploatacines charakteristikas, keičiant RFID mikroschemos 10 formą ir (arba) pridedant papildomų įvairios geometrijos laidžių elementų prie kontakto 11. Pavyzdžiui, laidžios kilpelės, panašios į tas, kurios aprašytos anksčiau paminėtoje patentinėje paraiškoje Nr. 09/678,271, gali būti sujungtos su RFED mikroschemos 10 kontaktu 11 arba kontaktais 11, tuomet laidžios kilpelės sujungiamos su juostomis 74, kad sudarytų anteną 16.
Kaip buvo aptarta anksčiau, RFID mikroschema 10 gali būti talpiniu ryšiu sujungta su plyšiu 78, naudojant vieną antenos kontaktą 11 arba daugelį antenos kontaktų 11. Plyšinės antenos 16 spinduliavimo modelis gali būti panašus į nesimetriško vibratoriaus tipo anteną arba panašus į simetrinio vibracinio tipo anteną priklausomai nuo konkrečios formos. Be to, RFID mikroschema 10 gali būti įžeminta žemės plokštumoje.
Fig. 5 parodytas vienas šio išradimo įgyvendinimo variantas, kuriame papildomi laidūs elementai sujungiami su RFED mikroschemos 10 kontaktais 11, ir šie laidūs elementai sujungiami su juostomis 74. Du laidūs elementai 80A, 80B sujungiami su RFID mikroschema 10 ir (arba) su kontaktais 11 surišto kaspino forma. Laidžių elementų 80A, 80B platesnis plotas, esantis toliau nuo plyšio padėties, kuris yra arčiausiai RFED mikroschemos 10, linkęs sujungti juostas 74 kartu, esant radijo dažniams, kad radijo dažnių srovei, sukurtai signalo 36 priėmimu, būt lengviau tekėti aplink virtualų plyšį. Virtualus plyšys sudaromas daugybe plyšių tarp juostos 74 sekcijų. Du laidūs elementai 80A, 80B, sudarantys surištą kaspiną, tvirtai sujungia juostas 74 toliau nuo RFID mikroschemos 10 ir sudaro silpnesnį jungimą tarp juostų 74 link RFID mikroschemos 10. Laidžių elementų 80A, 80B siauresnis plotas, kai jie yra arčiau RFID mikroschemos 10, linkęs padidinti pilnutinę varžą ir tuo būdu tekėjimo srovės elektros lauko komponentą, tuo būdu veikiantis kaip pilnutinių varžų suderinimo sekcija RFID mikroschemai 10. Tai sukuria struktūrą, kuri dirba panašiau į ištisinį laidininką su vieninteliu plyšiu.
Taip pat gali būti naudojami įvairūs kiti įvairių formų laidūs elementai 80, jie turi didesnių paviršių plotus toliau nuo RFID mikroschemos 10, ir šis paviršiaus plotas mažėja artėjant prie RFID mikroschemos 10, o šis išradimas neapribojamas jokiomis konkrečiomis laidžių elementų 80 konstrukcijomis.
Fig. 5 parodyto varianto kitas įgyvendinimo variantas rodomas Fig. 6. To paties ultragarsinio dažnio struktūra, pavaizduota Fig. 5, taip pat naudojama šiame įgyvendinimo variante. Be to, ta pati struktūra taip pat gali būti naudojama RFID mikroschemai 10, kad veiktų kaip žemų dažnių kilpelė, sujungiant su elektros lauku, sukurtu elektros lauko skaitliu 90. Elektros lauko skaitlys 90 generuoja didelio diferencialo kintamos srovės įtampą plyšyje 92, talpiniu ryšiu sujungiančiame RFID mikroschemą 10 su elektros lauku. Elektros laukas generuojamas juostų 74 centravimui lygiagrečia kryptimi, kad nesukeltų srauto linijų trumpo jungimo elektros lauke, o tai sutrukdytų darbą.
Kondensatorių 94, pavaizduotų Fig. 6, iš tikrųjų nėra, bet yra talpinio ryšio jungimas tarp skaitlio 90 elektros lauko ir RFID mikroschemos 10 ir jos laidžių elementų 80A, 80B. Juostos 74 prie plyšio 92 reikšmingai nesąveikauja su elektros lauku, generuotu elektrinio lauko skaitliu 90, išskyrus tai, kad juostos 74 tampa pakrautomis ant juostų 74 esančia įtampa per talpinį ryšį su elektros lauko skaitliu 90.
Fig. 7 parodytas kitas šio išradimo įgyvendinimo variantas, kur RFID mikroschema 10 sukonfigūruota veikti, esant dviem skirtingiems darbo dažniams. Pilnutinių varžų suderinimas tarp prailginto plokštuminio gumos paviršiaus 52 ir juostų 74 su RFID mikroschema 10 gali būti laikomas kaip darbas dvejopais dažniais. Fig. 6 RFID mikroschema 10 sumontuota ant padangos 50 vidinės pusės 54, kaip buvo anksčiau parašyta. Be to, RFID mikroschema 10 sukonstruota taip, kad RFID mikroschema 10 yra pilnutinė varža, suderinta su padanga 50 ir juostomis 74, esant dviem skirtingiems darbo dažniams, tuo būdu leidžiama RFID mikroschemai 10 atsakyti į signalus 36, turinčius du skirtingus darbo dažnius. Laidūs elementai 80A, 80B sujungti su RFID mikroschema 10 ir (arba) kontaktais 11. Laidūs elementai 80A, 80B išdėstyti asimetriškai vienas kito atžvilgiu, kaip anksčiau nurodytoje paraiškoje Nr. 09/678,271.
Viename darbo modelyje, kai signalas 36 išspinduliuojamas pirmuoju darbo dažniu, RFID mikroschema 10 ir jos laidūs elementai 80A, 80B taip suformuoti, kad sudarytų asimetrinę simetrinės vibracijos anteną 16. Laidūs elementai 80A, 80B suderinami, kad apdorotų juostas 74 kaip efektyvius ištisinius laidininkus, kad sudarytų simetrinę vibracinę anteną pirmajam darbo dažniui, kur juostos 74 spinduliuoja į viršų link padangos 50 rato (neparodytas). Pavyzdžiui, laidūs elementai 80A, 80B gali būti skirti dirbti, esant darbo dažniui 2,45 GHz.
Antrame darbo modelyje, kai signalas 36 išspinduliuojamas antruoju darbo dažniu, RFID mikroschema 10 ir jos laidūs elementai 80A, 80B veikia kaip įterptas jungimas su tarpu 78 tarp juostų 74, kur tarpas 78 sudaro plyšį 78, veikiantį kaip plyšinė antena 16. Pavyzdžiui, laidūs elementai 80A, 80B ir juostos 78 gali būti suformuotos susijungti su plyšiu 78, kad sudarytų plyšinę anteną 16, kai signalas 36, turintis darbo dažnį 915 MHz, yra gautas. Reikia pastebėti, kad plyšio 78, suformuoto lygiagrečiai sujungtomis juostomis 74, kur pusės bangos ilgio plyšys 78 yra apribojamas skersine talpine varža, tipas gali būti padarytas, kad būtų labai plačiajuostis pasirinkimu tinkamų pilnutinių varžų suderinimo elementų. Pavyzdžiui, pilnutinių varžų suderinimo elementai gali būti panašūs į tuos, kurie aprašyti patentinėje paraiškoje Nr. 10/125783, pavadintoje „Daugybės maitinimo taškų plyšinė antena“, paduotoje 2002 metų balandžio 18 dieną ir čia įterptoje nuorodomis. Iš esmės plyšys 78 turi tam tikrą skaičių skirtingų ilgių, kuriuose jis pats apsiriboja. Todėl RFID mikroschema 10 gali būti suformuota taip, kad būtų sujungta su plyšiais 78, esant skirtingiems darbo dažniams, kad sudarytų skirtingas plyšines antenas 16, našesnes negu du efektyviai dirbantys dažniai RFID mikroschemai 10. Pavyzdžiui, RFID mikroschema 10 gali būti suformuota dirbti, esant 869 MHz ir 915 MHz, naudojant įvairius plyšio 78 ilgius kaip plyšines antenas, ir esant 2,45 GHz, naudojant laidžius elementus 80A, 80B kaip simetrinę vibracinę anteną 16. Taip pat reikia pastebėti, kad šis išradimas gali būti naudojamas su vieninteliu laidžių elementu 80, kad suformuotų asimetrinę vibracinę anteną.
Fig. 8 parodytas kitas šio išradimo įgyvendinimo variantas, kuriame RFID mikroschema 10 naudoja padangos 50 konstrukciją, kad suformuotų plyšinę anteną 16. RFID mikroschema 10 sujungta su dviem padangos 50 laidžiomis konstrukcijomis - juosta 74 ir briaunelė 82. Briaunelė 82 yra laido kilpų serija. Skirta sustiprinti padangos kraštą plote, kur ji yra montuojama ant rato. Padangos 50 konstrukcija turi žiedinės angos 84 formą kuri suformuota tarpu tarp juostų 74 ir briaunelės 82. Laidus elementas 80 gali būti sujungtas su RFID mikroschema 10 tam, kad sujungtų plyšį 84 plyšinei antenai 16 suformuoti. Plyšio 84 forma diktuoja jo darbo dažnį. Esant palyginus žemiems darbo dažniams, plyšys 84 gali veikti kaip visos bangos arba pusės bangos antena. Esant aukštesniems darbo dažniams, laidus elementas 80 gali stimuliuoti plyšio 84 harmoningą režimą.
Be to, plyšys 84 gali sudaryti perdavimo liniją 86, kuri nuteka į padangos 50 aplinką kad suformuotų anteną 16. Jei reikia RFID mikroschemą 10 užklausti užklausos skaitliu 30 arba kitu perdavimo įrenginiu ant transporto priemonės, signalas 36 gali būti išspinduliuotas į perdavimo liniją 86 bet kuriame padangos 50 taške, o perdavimo linija 86 skleidžia signalą 36 aplink plyšį 84. Net jei padanga 50, turinti RFID mikroschemą 10, sukasi įeidama į užklausos skaitlio 30 lauką 38 ir išeidama iš jo, signalo 36 spinduliavimas į perdavimo liniją 86 leidžia nenutrūkstamą ryšį tarp užklausos skaitlio 30 ir RFID mikroschemos 10.
Tam tikros modifikacijos ir patobulinimai bus akivaizdūs šios srities specialistui, perskaičius aprašymą. Reikia suprasti, kad šis išradimas neapsiriboja konkrečiais RFID mikroschemos 10, jos elementų, užklausos skaitlio 30, padangos 50 ir jos elementų tipais. Šioje paraiškoje terminai - jungti, sujungtas arba jungimas apibrėžiami kaip arba tiesioginis sujungimas, arba reaktyvus jungimas. Reaktyvus jungimas apibrėžiamas kaip arba talpinis, arba indukcinis jungimas. Bet kuris šios srities specialistas supras, kad yra skirtingų būdų, kuriais šie elementai gali patobulinti šį išradimą Šis išradimas apima tai, kas pareikšta ir bet kokius ekvivalentus. Čia panaudoti specifiniai įgyvendinimo variantai pateikti geresniam šio išradimo supratimui ir negali būti naudojami šio išradimo apimčiai riboti labiau negu numatyta apibrėžtimi ir jos ekvivalentais.

Claims (20)

Išradimo apibrėžtis
1. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema, besiskirianti tuo, kad 5 susideda iš padangos, kurią sudaro:
pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;
pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu
2. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai viena laidi juosta sudaryta iš daugybės laidžių juostų.
3. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai viena laidi juosta sukonstruota iš medžiagos, susidedančios iš grupės, sudarytos iš plieno, geležies ir aliuminio.
30
4. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai vienas antenos kontaktas yra vienas antenos kontaktas, kuris talpiniu ryšiu sujungtas su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų nešimetrinį vibratorių.
5 lauko generavimą skersai plyšio, kad talpiniu ryšiu sujungtų minėtą elektros lauką su mažiausiai vienu laidžių elementu.
30. Būdas pagal 28 punktą, besiskiriantis tuo, kad mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs elementai, ir kad papildomai apima:
5 mažiausiai vieno antenos kontakto jungimą talpiniu ryšiu su mažiausiai viena laidžia juosta, patalpinta guminės padangos viduje, kad sudarytų radijo dažnių ryšių anteną; ir radijo dažnių signalo priėmimą šia antena.
10
22. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad dar apima antena priimto radijo dažnio signalo atgalinės sklaidos stadiją.
23. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad dar apima atskiro radijo dažnio signalo perdavimo per minėtą anteną stadiją.
24. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad mažiausiai vieną laidžią juostą sudaro daugybė laidžių juostų.
25. Būdas pagal 24 punktą, besiskiriantis tuo, kad jungimo talpiniu ryšiu stadija 20 dar apima mažiausiai vieno antenos kontakto jungimą talpiniu ryšiu su minėtomis laidžiomis juostomis suformuotu plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną.
26. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad dar apima RFID mikroschemos įžeminimo stadiją.
27. Būdas pagal 24 punktą, besiskiriantis tuo, kad mažiausiai vieną antenos kontaktą sudaro du antenos kontaktai, ir kad jungimo talpiniu ryšiu stadija dar apima minėtų dviejų antenų kontaktų jungimą talpiniu ryšiu su daugybe laidžių juostų, kad sudarytų simetrinę vibracinę anteną aukštadažniams radijo ryšiams.
28. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad papildomai apima:
mažiausiai vieno laidaus elemento prijungimą prie minėto kontakto, kai mažiausiai viena laidi juosta sudaroma iš daugybės laidžių juostų, turinčių plyšį, suformuotą tarp šios daugybės laidžių juostų; ir „ LT 5312 B kad jungimo talpiniu ryšiu stadija dar apima mažiausiai vieno laidaus elemento jungimą talpiniu ryšiu su minėtu plyšiu, kad sudarytų minėtą anteną.
29. Būdas pagal 28 punktą, besiskiriantis tuo, kad papildomai apima elektros
5 minėtas pirmasis plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir iŠ RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos pirmosios vidinės sienelės, o minėta pirmoji plokštuminė gumos pusė suformuoja di elektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir
5 kuris generuoja elektros lauką skersai plyšio, kad talpiniu ryšiu sujungtų elektros lauką su mažiausiai vienu laidžių elementu.
5. Sistema pagal 4 punktą, besiskirianti tuo, kad RFID mikroschema turi įžeminimo kontaktą, kuris sujungtas su žemės sluoksniu, kad sudarytų RFID mikroschemai įžeminimą.
5
6. Sistema pagal 2 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai vienas antenos kontaktas yra du antenos kontaktai, kurie talpiniu ryšiu sujungti su daugybe laidžių juostų, kad sudarytų simetrinę vibracinę anteną.
7. Sistema pagal 2 punktą, besiskirianti tuo, kad daugybė laidžių juostų formuoja
8. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad antena dirba darbo dažniu, susidedančiu iš grupės, sudarytos iš ultraaukštojo dažnio (UAD) ir labai aukšto dažnio
9. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad antena dirba darbo dažniu, susidedančiu iš grupės, sudarytos iš 2,45 GHz, 869 MHz, 915 MHz ir 13,56 MHz dažnių.
20 10. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad dar turi nelaidžių klijų, kurie išdėstyti tarp RFID mikroschemos ir vidinio paviršiaus, kad priklijuotų RFID mikroschemą prie minėto vidinio paviršiaus.
10 pirmojo darbo dažnio signalo priėmimą, naudojant plyšinę anteną, ir elektroninio signalo išsiuntimą; ir antrojo darbo dažnio signalo priėmimą, naudojant du laidžius elementus kaip simetrinę vibracinę anteną.
15
31. Būdas pagal 30 punktą, besiskiriantis tuo, kad papildomai apima minėtų dviejų laidžių elementų asimetrinį išdėstymą vienas kito atžvilgiu.
32. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs elementai, ir kad papildomai apima:
10 minėtos RFID mikroschemos;
mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.
10 elementai, ir kad vienas iš dviejų laidžių elementų suformuotas asimetriškai antrajam iš dviejų laidžių elementų, ir kad mažiausiai du laidūs elementai veikia kaip simetrinė vibracinė antena, kai priima pirmojo dažnio elektroninį signalą, ir kad mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną, kai priima antrojo dažnio, skirtingo negu pirmasis dažnis, elektroninį signalą.
10 daugybę plyšių, kur mažiausiai vienas antenos kontaktas talpiniu ryšiu sujungtas su minėtu plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną.
10 pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;
minėtas pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir
11. Sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad RFID mikroschema radijo ryšiu
25 perduoda informaciją, susijusią su padanga, naudojant anteną į užklausos skaitlį.
12. Sistema pagal 11 punktą, besiskirianti tuo, kad su padanga susijusią informaciją sudaro grupė, susidedanti iš padangos slėgio, padangos temperatūros, aplinkos aplink padangą slėgio, aplinkos aplink padangą temperatūros.
13. Sistema pagal 7 punktą, besiskirianti tuo, kad dar turi mažiausiai vieną laidų elementą, sujungtą su kontaktu ir sujungtą su plyšiu, kad sudarytų anteną.
I6 LT 5312 B
14. Sistema pagal 13 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai vienas laidus elementas yra du laidūs elementai, suformuoti surišto kaspino forma.
15 20. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema, besiskirianti tuo, kad susideda iš padangos, kurią sudaro:
pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;
20 pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;
minėtas antrasis plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai
25 vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir iš RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos antrosios vidinės sienelės, o minėta antroji plokštuminė gumos pusė suformuoja dielektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos RFID mikroschemos;
30 mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.
,» LT 5312 B
21. Informacijos, susijusios su padanga, perdavimo radijo ryšiu būdas, besiskirianti s tuo, kad apima šias stadijas:
RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, tvirtinimą prie guminės padangos vidaus;
15. Sistema pagal 13 punktą, besiskirianti tuo, kad dar turi elektros lauko skaitlį,
15 (LAD).
15 iš RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos vidinės pusės, o minėtas plokštuminis gumos paviršius suformuoja dielektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos RFID mikroschemos;
mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia
20 juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.
16. Sistema pagal 13 punktą, besiskirianti tuo, kad dar turi užklausos skaitlį, kuris siunčia elektroninį signalą, ir kad minėtą mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs
17 LT 5312 B pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;
17. Sistema pagal 16 punktą, besiskirianti tuo, kad minėtas plyšys turi daugybę savaiminio apsiribojimo dalių, ir kad mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, turinčiu pirmąją dalį, kad sudarytų plyšinę anteną, kai priima antrojo dažnio elektroninį signalą, ir mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, turinčiu antrąją dalį, kad
20 sudarytų plyšinę anteną, kai priima trečiojo dažnio, skirtingo negu pirmasis ir antrasis dažniai, elektroninį signalą.
18. Sistema pagal 13 punktą, besiskirianti tuo, kad mažiausiai vienas laidus elementas sudarytas iš dviejų laidžių elementų, kurie jungia mažiausiai vieną juostą iš
25 daugybės laidžių juostų su padangos briaunele, kad sudarytų plyšinę anteną, ir kad tarpas tarp mažiausiai vienos juostos ir briaunelės sudaro perdavimo liniją užklausos skaitliu priimtam signalui spinduliuoti į plyšinę anteną.
19. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema, besiskirianti tuo,
30 kad susideda iš padangos, kurią sudaro:
pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;
20 dviejų minėtų laidžių elementų prijungimą tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir padangos briaunelės, suformuojant plyšį, kad sudarytų plyšinę anteną; ir užklausos skaitlio siunčiamo elektroninio signalo, kurį spinduliuoja per tarpinį plyšt suformuotą tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos briaunelės, priėmimą.
LT2005060A 2002-08-14 2005-06-20 Identifikavimo radijo dažniais (rfid) antenos antpadangos juostos sistema ir būdas LT5312B (lt)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/223,065 US7050017B2 (en) 2002-08-14 2002-08-14 RFID tire belt antenna system and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2005060A LT2005060A (lt) 2005-10-25
LT5312B true LT5312B (lt) 2006-02-27

Family

ID=31886638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2005060A LT5312B (lt) 2002-08-14 2005-06-20 Identifikavimo radijo dažniais (rfid) antenos antpadangos juostos sistema ir būdas

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7050017B2 (lt)
EP (1) EP1539509B1 (lt)
JP (1) JP4425137B2 (lt)
CN (1) CN100408360C (lt)
AT (1) ATE350229T1 (lt)
AU (1) AU2003250492A1 (lt)
DE (1) DE60310957T2 (lt)
LT (1) LT5312B (lt)
WO (1) WO2004016454A1 (lt)

Families Citing this family (139)

* 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
EP1446766B1 (en) * 2001-10-29 2010-06-09 Mineral Lassen LLC Wave antenna wireless communication device and method
US6630910B2 (en) * 2001-10-29 2003-10-07 Marconi Communications Inc. Wave antenna wireless communication device and method
US7009576B2 (en) * 2002-06-11 2006-03-07 Michelin Recherche Et Technique S.A. Radio frequency antenna for a tire and method for same
MXPA05006603A (es) * 2002-12-23 2005-09-30 Bridgestone Firestone North Am Neumatico con etiqueta de neumatico.
KR101037353B1 (ko) 2003-07-07 2011-05-30 애버리 데니슨 코포레이션 가변 특성을 지닌 알에프아이디 장치
US8315567B2 (en) * 2003-09-26 2012-11-20 Agere Systems Inc. Method and system for wireless communication with an integrated circuit under evaluation
ES2433927T3 (es) * 2003-11-07 2013-12-13 Kabushiki Kaisha Bridgestone Dispositivo sensor de neumático y método de transmisión de información del neumático
DE102004004292A1 (de) * 2004-01-28 2005-09-08 Siemens Ag Anordnung und Verfahren zum bidirektionalen Übertragen von Signalen bei einem Kraftfahrzeug
DE102004008929A1 (de) * 2004-02-24 2005-09-01 Bayerische Motoren Werke Ag Fahrzeugreifen mit Stahlgürteldrähten sowie einer im Bereich der Lauffläche angeordneten Dipol-Antenne
KR100603761B1 (ko) * 2004-04-22 2006-07-24 삼성전자주식회사 마이크로웨이브 트랜스폰더
KR101091895B1 (ko) * 2004-08-21 2011-12-08 삼성테크윈 주식회사 타이어 장착용 rfid 태그
JP2006235824A (ja) * 2005-02-23 2006-09-07 Omron Corp 広帯域icタグ
JP2006295729A (ja) * 2005-04-13 2006-10-26 Fujitsu Ltd Rfidタグおよびアンテナ配置方法
US20100174437A1 (en) * 2005-12-15 2010-07-08 Robert Leon Benedict method of determining vehicle properties
US7604029B2 (en) * 2005-12-15 2009-10-20 Michelin Recherche Et Technique S.A. Wear indicating tire
EP2021742A1 (en) * 2006-05-26 2009-02-11 Amersham Biosciences Corp. System and method for monitoring parameters in containers
JP2008011385A (ja) * 2006-06-30 2008-01-17 Alps Electric Co Ltd アンテナ装置
US7659857B2 (en) * 2006-07-05 2010-02-09 King Patrick F System and method for providing a low and narrow-profile radio frequency identification (RFID) tag
US20080084285A1 (en) * 2006-10-05 2008-04-10 Kulvir Singh Bhogal System and method for autonomic detection of tire tread wear
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
US7812731B2 (en) 2006-12-22 2010-10-12 Vigilan, Incorporated Sensors and systems for detecting environmental conditions or changes
US8502684B2 (en) 2006-12-22 2013-08-06 Geoffrey J. Bunza Sensors and systems for detecting environmental conditions or changes
JP2008195189A (ja) * 2007-02-13 2008-08-28 Mitomo Shoji Kk タイヤ
WO2008103375A2 (en) * 2007-02-19 2008-08-28 Mobileaccess Networks Ltd. Method and system for improving uplink performance
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
ITTO20070563A1 (it) * 2007-07-30 2009-01-31 St Microelectronics Srl Dispositivo di identificazione a radiofrequenza con antenna accoppiata in near field
US7902815B2 (en) 2007-09-18 2011-03-08 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Wireless system and method for collecting motion and non-motion related data of a rotating system
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
WO2009053910A2 (en) 2007-10-22 2009-04-30 Mobileaccess Networks Ltd. Communication system using low bandwidth wires
FR2922487B1 (fr) 2007-10-23 2009-12-11 Michelin Soc Tech Organe formant support pour un dispositif et pneumatique comprenant un tel organe
FR2922486B1 (fr) 2007-10-23 2009-12-11 Michelin Soc Tech Ensemble d'un pneumatique et d'un organe souple
US8175649B2 (en) 2008-06-20 2012-05-08 Corning Mobileaccess Ltd Method and system for real time control of an active antenna over a distributed antenna system
WO2009081376A2 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Mobileaccess Networks Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
CN104077622B (zh) * 2008-05-26 2016-07-06 株式会社村田制作所 无线ic器件系统及无线ic器件的真伪判定方法
US8179203B2 (en) 2008-10-09 2012-05-15 The United States Of America, As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Wireless electrical device using open-circuit elements having no electrical connections
US8157172B2 (en) * 2008-10-30 2012-04-17 The Goodyear Tire & Rubber Company RFID tag package and tire assembly
US20100123584A1 (en) * 2008-11-18 2010-05-20 Robert Edward Lionetti Method of embedding an electronic device in a tire
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
JP5480916B2 (ja) 2009-02-03 2014-04-23 コーニング ケーブル システムズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 光ファイバベースの分散型アンテナシステム、構成要素、及びその較正のための関連の方法
WO2010090999A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
JP5649588B2 (ja) 2009-02-08 2015-01-07 コーニング モバイルアクセス エルティディ. イーサネット信号を搬送するケーブルを用いる通信システム
US8231060B2 (en) * 2009-07-02 2012-07-31 Cooper Tire & Rubber Company Tire antenna for RFID
US9590733B2 (en) 2009-07-24 2017-03-07 Corning Optical Communications LLC Location tracking using fiber optic array cables and related systems and methods
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
US9385420B2 (en) * 2010-02-12 2016-07-05 Cooper Tire & Rubber Company Wireless antenna for RFID tires
WO2011099958A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Cooper Tire & Rubber Company Wireless antenna for rfid for tires
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
FR2956616A1 (fr) * 2010-02-23 2011-08-26 Michelin Soc Tech Pneumatique comprenant un organe electronique
AU2011232897B2 (en) 2010-03-31 2015-11-05 Corning Optical Communications LLC Localization services in optical fiber-based distributed communications components and systems, and related methods
US9122967B2 (en) 2010-04-14 2015-09-01 Technologies Roi, Llc Radio frequency identification tags and methods employing ceramic components, which may be suitable for use in extreme environmental conditions
US20110259501A1 (en) * 2010-04-26 2011-10-27 Mahmoud Cherif Assaad Hybrid cord in a belt ply for a pneumatic tire
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
US8570914B2 (en) 2010-08-09 2013-10-29 Corning Cable Systems Llc Apparatuses, systems, and methods for determining location of a mobile device(s) in a distributed antenna system(s)
EP2606707A1 (en) 2010-08-16 2013-06-26 Corning Cable Systems LLC Remote antenna clusters and related systems, components, and methods supporting digital data signal propagation between remote antenna units
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US9160449B2 (en) 2010-10-13 2015-10-13 Ccs Technology, Inc. Local power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US11296504B2 (en) 2010-11-24 2022-04-05 Corning Optical Communications LLC Power distribution module(s) capable of hot connection and/or disconnection for wireless communication systems, and related power units, components, and methods
EP2643947B1 (en) 2010-11-24 2018-09-19 Corning Optical Communications LLC Power distribution module(s) capable of hot connection and/or disconnection for distributed antenna systems, and related power units, components, and methods
WO2012115843A1 (en) 2011-02-21 2012-08-30 Corning Cable Systems Llc Providing digital data services as electrical signals and radio-frequency (rf) communications over optical fiber in distributed communications systems, and related components and methods
CN103609146B (zh) 2011-04-29 2017-05-31 康宁光缆系统有限责任公司 用于增加分布式天线系统中的射频(rf)功率的系统、方法和装置
CN103548290B (zh) 2011-04-29 2016-08-31 康宁光缆系统有限责任公司 判定分布式天线系统中的通信传播延迟及相关组件、系统与方法
US8596117B2 (en) 2011-10-03 2013-12-03 Bridgestone Americas Tire Operations, Llc Attachment patch for mounting various devices
JP2013126838A (ja) * 2011-12-19 2013-06-27 Toppan Forms Co Ltd タイヤ
WO2013142662A2 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Corning Mobile Access Ltd. Radio-frequency integrated circuit (rfic) chip(s) for providing distributed antenna system functionalities, and related components, systems, and methods
EP2832012A1 (en) 2012-03-30 2015-02-04 Corning Optical Communications LLC Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
US9781553B2 (en) 2012-04-24 2017-10-03 Corning Optical Communications LLC Location based services in a distributed communication system, and related components and methods
WO2013162988A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Corning Cable Systems Llc Distributed antenna system architectures
WO2013181247A1 (en) 2012-05-29 2013-12-05 Corning Cable Systems Llc Ultrasound-based localization of client devices with inertial navigation supplement in distributed communication systems and related devices and methods
US9154222B2 (en) 2012-07-31 2015-10-06 Corning Optical Communications LLC Cooling system control in distributed antenna systems
WO2014024192A1 (en) 2012-08-07 2014-02-13 Corning Mobile Access Ltd. Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
WO2014078418A2 (en) 2012-11-13 2014-05-22 Cooper Tire & Rubber Company Product such as a tire with rfid tag with rubber, elastomer, or polymer antenna
US10257056B2 (en) 2012-11-28 2019-04-09 Corning Optical Communications LLC Power management for distributed communication systems, and related components, systems, and methods
WO2014085115A1 (en) 2012-11-29 2014-06-05 Corning Cable Systems Llc HYBRID INTRA-CELL / INTER-CELL REMOTE UNIT ANTENNA BONDING IN MULTIPLE-INPUT, MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS (DASs)
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
US9158864B2 (en) 2012-12-21 2015-10-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems, methods, and devices for documenting a location of installed equipment
US9329153B2 (en) 2013-01-02 2016-05-03 United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method of mapping anomalies in homogenous material
US9497706B2 (en) 2013-02-20 2016-11-15 Corning Optical Communications Wireless Ltd Power management in distributed antenna systems (DASs), and related components, systems, and methods
WO2014199380A1 (en) 2013-06-12 2014-12-18 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass)
EP3008515A1 (en) 2013-06-12 2016-04-20 Corning Optical Communications Wireless, Ltd Voltage controlled optical directional coupler
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
WO2015029028A1 (en) 2013-08-28 2015-03-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Power management for distributed communication systems, and related components, systems, and methods
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
EP3064032A1 (en) 2013-10-28 2016-09-07 Corning Optical Communications Wireless Ltd Unified optical fiber-based distributed antenna systems (dass) for supporting small cell communications deployment from multiple small cell service providers, and related devices and methods
WO2015079435A1 (en) 2013-11-26 2015-06-04 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Selective activation of communications services on power-up of a remote unit(s) in a distributed antenna system (das) based on power consumption
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
DE102014003985A1 (de) 2014-03-19 2015-09-24 Man Truck & Bus Ag Verschleißteil mit einem Verschleißindikator und System zur Verschleißprüfung
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9509133B2 (en) 2014-06-27 2016-11-29 Corning Optical Communications Wireless Ltd Protection of distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9653861B2 (en) 2014-09-17 2017-05-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd Interconnection of hardware components
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US9184960B1 (en) 2014-09-25 2015-11-10 Corning Optical Communications Wireless Ltd Frequency shifting a communications signal(s) in a multi-frequency distributed antenna system (DAS) to avoid or reduce frequency interference
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
US10152672B2 (en) 2014-09-29 2018-12-11 Avery Dennison Corporation Tire tracking RFID label
GB2531347B (en) * 2014-10-17 2018-12-05 Canon Kk High efficiency low thickness antenna device
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
EP3235336A1 (en) 2014-12-18 2017-10-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
JP2018506462A (ja) 2014-12-19 2018-03-08 ブリヂストン アメリカズ タイヤ オペレーションズ、 エルエルシー デバイスを装着するための取り付け用パッチ
US10460226B2 (en) 2014-12-23 2019-10-29 Bridgestone Americas Tire Operations, Llc Tire having radio frequency identification device for monitoring structural health
CN105787618A (zh) * 2014-12-24 2016-07-20 软控股份有限公司 应用于车联网的车辆轮胎管理方法和装置
US10639948B2 (en) 2014-12-30 2020-05-05 Bridgestone Americas Tire Operations, Llc Assembly for attaching an electronics package to a tire
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
US9785175B2 (en) 2015-03-27 2017-10-10 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Combining power from electrically isolated power paths for powering remote units in a distributed antenna system(s) (DASs)
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US9648580B1 (en) 2016-03-23 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Identifying remote units in a wireless distribution system (WDS) based on assigned unique temporal delay patterns
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)
JP6681479B2 (ja) * 2016-04-19 2020-04-15 ブリヂストン アメリカズ タイヤ オペレーションズ、 エルエルシー 補強コードアンテナを有する電子デバイスを備えたタイヤ
BE1023700B1 (nl) 2016-05-04 2017-06-19 Hannecard Nv Inrichting en werkwijze voor het opslaan van informatie omtrent de werking van een rol of wiel en de verkregen rol of het verkregen wiel
TWI626790B (zh) * 2016-08-18 2018-06-11 Read Tag Tech Corp Long-distance radio frequency electronic identification tire structure
TWI624995B (zh) * 2016-09-09 2018-05-21 Read Tag Tech Corp Long-range radio frequency anti-metal identification tag
WO2018214601A1 (zh) * 2017-05-23 2018-11-29 山东玲珑轮胎股份有限公司 一种智能轮胎
CN107336570A (zh) * 2017-07-03 2017-11-10 深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 一种汽车安全警示系统
JP6914129B2 (ja) * 2017-07-18 2021-08-04 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2019217991A (ja) * 2018-06-22 2019-12-26 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP7149153B2 (ja) * 2018-10-03 2022-10-06 Toyo Tire株式会社 タイヤ
US20220128120A1 (en) * 2019-01-28 2022-04-28 Mitsuboshi Belting Ltd. Belt and system for acquiring belt state information
CN111516439B (zh) * 2019-02-01 2022-12-16 益力半导体股份有限公司 胎内式的轮胎状况监测结构
EP3925802B1 (en) 2019-02-11 2024-04-24 CEITEC - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. Tyre containing an rfid tag
CN112238722B (zh) * 2019-07-19 2021-12-21 吉林大学 悬架调整方法、存储介质及系统
FR3101019B1 (fr) * 2019-09-25 2022-12-16 Michelin & Cie pneumatique EQUIPE d’un Transpondeur radiofréquence
US10836223B1 (en) * 2019-12-17 2020-11-17 The Goodyear Tire & Rubber Company Encapsulated embedded tire sensor unit
AU2020294325B2 (en) * 2020-01-17 2021-11-18 Shenzhen Hypersynes Co., Ltd. Tag antenna and passive temperature detection apparatus
FR3120014B1 (fr) 2021-02-25 2024-05-24 Michelin & Cie Système de mesure de la température interne d’un pneumatique en roulage
KR102598495B1 (ko) * 2021-09-30 2023-11-07 넥센타이어 주식회사 타이어
JP2024025094A (ja) * 2022-08-10 2024-02-26 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP2024031674A (ja) * 2022-08-26 2024-03-07 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002007496A2 (en) 2000-07-18 2002-01-31 Marconi Corporation P.L.C. Wireless communication device and method

Family Cites Families (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021705A (en) * 1975-03-24 1977-05-03 Lichtblau G J Resonant tag circuits having one or more fusible links
GB1543155A (en) * 1975-05-02 1979-03-28 Nat Res Dev Transponders
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
US4609905A (en) * 1984-05-11 1986-09-02 Eaton Corporation Tire condition monitoring system
US4816802A (en) * 1985-04-18 1989-03-28 Ben F. Doerksen Tire pressure monitoring system
ATE109292T1 (de) * 1988-05-27 1994-08-15 Digital Products Corp Belegschafts-sicherheitsüberwachungsvorrichtung
US4911217A (en) * 1989-03-24 1990-03-27 The Goodyear Tire & Rubber Company Integrated circuit transponder in a pneumatic tire for tire identification
DE4033053C1 (lt) * 1990-10-18 1992-03-05 Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh, 6100 Darmstadt, De
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
US6484080B2 (en) * 1995-06-07 2002-11-19 Automotive Technologies International Inc. Method and apparatus for controlling a vehicular component
FR2682323A1 (fr) * 1991-10-15 1993-04-16 Michelin & Cie Implantation d'un circuit electronique dans un pneumatique.
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.
US5403222A (en) * 1993-04-12 1995-04-04 Koenig; Theodore L. Self-propelled amusement object
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
US5473938A (en) * 1993-08-03 1995-12-12 Mclaughlin Electronics Method and system for monitoring a parameter of a vehicle tire
DE69406224T2 (de) * 1993-08-18 1998-03-19 Bridgestone Corp Luftreifen mit einem Transponder, Einrichtung und Verfahren zum Aufnehmen und Ablesen von einem Transponder
US5541574A (en) * 1993-12-22 1996-07-30 Palomar Technologies Corporation Transponder system for communicating with a vehicle tire
US6087930A (en) * 1994-02-22 2000-07-11 Computer Methods Corporation Active integrated circuit transponder and sensor apparatus for transmitting vehicle tire parameter data
US5463374A (en) * 1994-03-10 1995-10-31 Delco Electronics Corporation Method and apparatus for tire pressure monitoring and for shared keyless entry control
US5500065A (en) * 1994-06-03 1996-03-19 Bridgestone/Firestone, Inc. Method for embedding a monitoring device within a tire during manufacture
US5731754A (en) * 1994-06-03 1998-03-24 Computer Methods Corporation Transponder and sensor apparatus for sensing and transmitting vehicle tire parameter data
FR2723037A1 (fr) * 1994-08-01 1996-02-02 Michelin & Cie Dispositif de surveillance de l'etat des pneumatiques et de la temperature des freins d'un vehicule
US6169480B1 (en) * 1995-05-26 2001-01-02 Doduco Gmbh Device for measuring vehicle tire pressure
US5731516A (en) * 1995-06-07 1998-03-24 Handfield; Michael System and method for monitoring a pneumatic tire
EP0757942B1 (fr) * 1995-08-08 2002-01-09 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin & Cie Dispositif de surveillance des pneumatiques d'un véhicule
ES2142084T3 (es) * 1995-08-11 2000-04-01 Dynatron Ag Sistema para el control de la presion de aire de ruedas de vehiculo con neumaticos.
US5675314A (en) * 1996-02-09 1997-10-07 The University Of British Columbia Tire pressure sensor
US5844130A (en) * 1996-04-03 1998-12-01 Ssi Technologies Apparatus for maintaining a constant radial distance between a transmitting circuit and an antenna coil
US6016127A (en) * 1996-06-26 2000-01-18 Howell Laboratories, Inc. Traveling wave antenna
WO1998003602A1 (fr) * 1996-07-19 1998-01-29 Toagosei Co., Ltd. Feuille adhesive autocollante et thermosensible
DE69729276T2 (de) 1996-10-14 2005-06-02 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Reifen mit transponder und transponder für reifen
KR100489716B1 (ko) * 1996-11-05 2005-09-12 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 동기식복조기를갖는비접촉식데이터송수신장치
US5745039A (en) * 1997-02-21 1998-04-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Remote sterilization monitor
US5977870A (en) * 1997-12-22 1999-11-02 Bridgestone/Firestone, Inc. Method and apparatus for transmitting stored data and engineering conditions of a tire to a remote location
US6350791B1 (en) * 1998-06-22 2002-02-26 3M Innovative Properties Company Thermosettable adhesive
US6140974A (en) * 1998-10-20 2000-10-31 Nortel Networks Limited Antenna arrangement
US6285342B1 (en) * 1998-10-30 2001-09-04 Intermec Ip Corp. Radio frequency tag with miniaturized resonant antenna
US6304172B1 (en) * 1998-11-27 2001-10-16 Pacific Industrial Co., Ltd. Receiver of tire inflation pressure monitor
TW571093B (en) * 1998-12-28 2004-01-11 Tdk Corp Moisture sensor
US6262692B1 (en) * 1999-01-13 2001-07-17 Brady Worldwide, Inc. Laminate RFID label and method of manufacture
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
US6359444B1 (en) * 1999-05-28 2002-03-19 University Of Kentucky Research Foundation Remote resonant-circuit analyte sensing apparatus with sensing structure and associated method of sensing
US6591671B2 (en) * 1999-08-16 2003-07-15 The Goodyear Tire & Rubber Company Monitoring pneumatic tire conditions
US6581657B1 (en) * 1999-08-16 2003-06-24 The Goodyear Tire & Rubber Company Disposition of transponder coupling elements in tires
US6320169B1 (en) * 1999-09-07 2001-11-20 Thermal Solutions, Inc. Method and apparatus for magnetic induction heating using radio frequency identification of object to be heated
US6278363B1 (en) * 2000-07-14 2001-08-21 Motorola, Inc Method and system for monitoring air pressure of tires on a vehicle
US6424315B1 (en) * 2000-08-02 2002-07-23 Amkor Technology, Inc. Semiconductor chip having a radio-frequency identification transceiver
US6480110B2 (en) * 2000-12-01 2002-11-12 Microchip Technology Incorporated Inductively tunable antenna for a radio frequency identification tag
US6362731B1 (en) * 2000-12-06 2002-03-26 Eaton Corporation Tire pressure monitor and location identification system and method
US6463798B2 (en) * 2001-01-17 2002-10-15 Microchip Technology Incorporated Tire inflation pressure monitoring and location determining method and apparatus
US6724301B2 (en) * 2001-11-20 2004-04-20 Continental Aktiengesellschaft Tire to wheel data transfer system
US20040016487A1 (en) * 2002-07-24 2004-01-29 Johnson David Allan Coupled transponder and antenna system and method
US7015802B2 (en) * 2002-08-08 2006-03-21 Forster Ian J Vehicle tag reader

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002007496A2 (en) 2000-07-18 2002-01-31 Marconi Corporation P.L.C. Wireless communication device and method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005535497A (ja) 2005-11-24
EP1539509A1 (en) 2005-06-15
CN1688455A (zh) 2005-10-26
DE60310957D1 (de) 2007-02-15
WO2004016454A1 (en) 2004-02-26
LT2005060A (lt) 2005-10-25
US7050017B2 (en) 2006-05-23
ATE350229T1 (de) 2007-01-15
CN100408360C (zh) 2008-08-06
JP4425137B2 (ja) 2010-03-03
AU2003250492A1 (en) 2004-03-03
DE60310957T2 (de) 2007-08-16
EP1539509B1 (en) 2007-01-03
US20050093761A1 (en) 2005-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
LT5312B (lt) Identifikavimo radijo dažniais (rfid) antenos antpadangos juostos sistema ir būdas
US7375699B2 (en) Wave antenna wireless communication device and method
EP1590856B1 (en) Wireless communication device and method
US7345643B2 (en) Wave antenna wireless communication device and method
JP4388725B2 (ja) コンテナを識別するための装置
US7091841B2 (en) Tire electronics assembly having a multi-frequency antenna
JP2002524326A (ja) 空気入りタイヤ内へのトランスポンダの取り付け
WO2007102360A1 (ja) Rfidタグ、rfidタグの製造方法及びrfidタグの設置方法
JPH09136517A (ja) タイヤ装着用トランスポンダ及びその取り付け方法並びにトランスポンダ装着タイヤ
EP1615784B1 (en) Tire electronics assembly having a multi-frequency antenna
JP6930776B2 (ja) 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
JP2012252664A (ja) 無線通信デバイス、その製造方法及び無線通信デバイス付き金属物品
JP2005315896A (ja) タイヤ装着用トランスポンダ