RU2486665C1 - Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах - Google Patents

Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах Download PDF

Info

Publication number
RU2486665C1
RU2486665C1 RU2012118857/08A RU2012118857A RU2486665C1 RU 2486665 C1 RU2486665 C1 RU 2486665C1 RU 2012118857/08 A RU2012118857/08 A RU 2012118857/08A RU 2012118857 A RU2012118857 A RU 2012118857A RU 2486665 C1 RU2486665 C1 RU 2486665C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflectors
identification device
signal
code
idt
Prior art date
Application number
RU2012118857/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Георгиевич Анцев
Геннадий Анатольевич Сапожников
Валерий Федорович Дмитриев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс"
Priority to RU2012118857/08A priority Critical patent/RU2486665C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486665C1 publication Critical patent/RU2486665C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах идентификации объектов. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих температур радиочастотного устройства идентификации на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Устройство идентификации на ПАВ содержит приемопередающую антенну, встречно-штыревой преобразователь (ВШП), расположенный на пьезоэлектрической пластине, на которой также расположены отражатели. Устройством опроса и обработки опрашивают посредством радиосигнала устройство, обрабатывают сформированный отражателями устройства сигнал, причем кодирование ответного сигнала задают количеством и положением отражателей устройства. Кодирование ответного сигнала определяют совместным расположением отражателей с обеих сторон ВШП. Отражатели расположены в узлах сетки в соответствии с кодом, который определяет наличие или отсутствие отражателей в данном узле, причем часть отражателей в соответствии с законом фазовой манипуляции смещена из узлов сетки на величину, равную четверти длины волны на рабочей частоте. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах идентификации объектов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах, выбранное в качестве прототипа (Патент РФ №2410716, бюл. №3 от 27.01.2011, МПК G01S 13/75). Устройство-прототип содержит приемопередающую антенну, соединенную с встречно-штыревым преобразователем (ВШП), расположенным на пьезоэлектрической пластине, на которой также расположены отражатели, при этом устройством опроса и обработки опрашивают посредством радиосигнала устройство идентификации, обрабатывают переданный от отражателей устройства идентификации сигнал, причем кодирование ответного сигнала задают количеством и положением линейно отражающих по фазе отражателей, причем отражатели, определяющие кодирование, расположены по обе стороны от ВШП в узлах соответствующих сеток, при этом кодирование ответного сигнала определяют совместным расположением отражателей с обеих сторон ВШП.
Недостатком устройства-прототипа является ограниченный диапазон рабочих температур в случае использования фазоманипулированных или частотно-манипулированных кодов (~5°С), а также ограниченный диапазон рабочих температур в случае использования амплитудных или позиционных кодов, что ограничивает применение радиочастотного устройства идентификации в реальных климатических условиях.
Задачей изобретения является создание радиочастотного устройства идентификации на поверхностных акустических волнах (ПАВ), работающего с различными типами кодов в широком диапазоне рабочих температур, соответствующем реальным климатическим условиям.
Технический результат - расширение диапазона рабочих температур радиочастотного устройства идентификации на ПАВ за счет того, что при идентификации неизвестного кода устройства идентификации, содержащегося в одной части формируемого устройством идентификации сигнала, предварительно определяется температура устройства идентификации по известному коду, также содержащемуся в другой части формируемого устройством идентификации сигнала, причем для повышения точности и помехозащищенности определения температуры используется корреляционный метод.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Предлагаемое радиочастотное устройство идентификации на ПАВ содержит приемопередающую антенну, соединенную с встречно-штыревым преобразователем (ВШП), расположенным на пьезоэлектрической пластине, на которой также расположены отражатели, при этом устройством опроса и обработки опрашивают посредством радиосигнала устройство идентификации, обрабатывают сформированный отражателями устройства идентификации сигнал, причем кодирование ответного сигнала задают количеством и положением отражателей устройства идентификации, при этом отражатели, определяющие кодирование, расположены по обе стороны от ВШП в узлах соответствующих сеток, причем кодирование ответного сигнала определяют совместным расположением отражателей с обеих сторон ВШП. В отличие от прототипа в предлагаемом устройстве идентификации отражатели, расположенные с одной стороны, например, слева от ВШП, участвуют в формировании только первой части сигнала, которая содержит фиксированный код, предназначенный для измерения температуры устройства идентификации, а отражатели, расположенные с другой стороны, например справа от ВШП, участвуют в формировании только второй части сигнала, которая содержит индивидуальный код устройства идентификации, для правильной идентификации кода второй части сигнала используется значение температуры устройства идентификации, определенное по первой части сигнала, а для определения температуры и кода устройства идентификации используется корреляционный метод, при этом отражатели расположены в узлах сетки в соответствии с кодом, который определяет наличие или отсутствие отражателей в данном узле, причем часть отражателей в соответствии с законом фазовой манипуляции может быть смещена из узлов сетки на величину, равную четверти длины волны на рабочей частоте.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где
на фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства идентификации для случая, когда центральные частоты отражателей, расположенных справа от ВШП и отражателей, расположенных слева от ВШП, равны или примерно равны центральной частоте ВШП f0P=f0B=(V1/V)f0, где обозначено:
1 - пьезоэлектрическая пластина;
2 - встречно-штыревой преобразователь (ВШП);
3, 4 - первая и вторая группы отражателей, соответственно группы, расположенные слева "В" и справа "Р" от ВШП;
5 - приемопередающая антенна.
На фиг.2 представлена структурная схема предлагаемого устройства идентификации для случая, когда центральные частоты отражателей, расположенных справа от ВШП, равны f0-Δf=V1/pP, и отражателей, расположенных слева от ВШП, равны f0+Δf=V1В, причем f0 - есть центральная частота ВШП, где обозначено:
1 - пьезоэлектрическая пластина;
2 - ВШП;
3, 4 - первая и вторая группы отражателей, соответственно группы, расположенные слева "B" и справа "Р" от ВШП;
5 - приемопередающая антенна.
На фиг.3 представлен отдельный отражатель, состоящий из 5 отражательных элементов, где обозначено:
6 - отражательные элементы;
На фиг.4 представлен формируемый устройством идентификации сигнал с ФМ-кодом, включающем 24 символа: {1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1}. Символ кода "-1" означает, что отражатель сдвинут из узла сетки на четверть длины волны.
На фиг.5 представлен формируемый устройством идентификации сигнал с четырехпозиционным кодом, включающем 20 символов {0,2,2,2,0,0,0,1,2,1,1,0,1,2,0,1,0,0}. Символ кода "0" означает, что отражатель расположен на первой позиции, символ кода "1" означает, что отражатель расположен на второй позиции, и т.д.
На фиг.6 представлен корреляционный отклик устройства идентификации (ξb,Ti(t)) при температуре ТМС=-50°С, вычисленный согласно (1).
На фиг.7 представлено изменение максимумов (ξb,Ti(t) в зависимости от температуры Ti при различных внешних температурах (показаны на выносках) и вычисленные согласно (1).
Предлагаемое радиочастотное устройство идентификации на ПАВ (фиг.1) содержит ВШП 2 и группы отражателей 3 и 4, которые сформированы на пьезоэлектрической пластине методами оптической фотолитографии и ионно-химического травления.
Отражатели первой группы 3 (группы "B", расположенной слева от ВШП) предназначены для формирования части сигнала с известным кодом (например, кодом Баркера). Эта часть сигнала предназначена для измерения температуры устройства идентификации.
Отражатели второй группы 4 (группы "Р", расположенной справа от ВШП) предназначены для формирования части сигнала, содержащей индивидуальный для данного устройства идентификации код.
Для идентификации кода, содержащегося во второй части сигнала, используется значение температуры устройства идентификации, определенное по первой части сигнала, формируемой отражателями группы "B". Обе части сигнала, формируемые отражателями групп "B" и "Р", имеют либо пространственное либо частотное разделение.
Отражатели могут быть выполнены в виде нескольких (5…50) канавок или металлических полосок, расположенных на поверхности пьезоэлектрической пластины. Каждая канавка (или металлическая полоска) представляет собой отражательный элемент. Глубина канавок или толщина полосок определяется центральной частотой устройства идентификации и длиной используемого идентификационного кода. Так, для частоты 860 МГц и при длине кода, равной 24 символам, глубина канавок составит ~40 нм при их ширине ~1.1 мкм.
Число отражательных элементов в отражателях увеличивается по мере удаления от ВШП (например, 8 - для первого от ВШП отражателя и 16 - для последнего отражателя при общем числе отражателей в группе "P", равном 24). Формируемый устройством идентификации (с параметрами указанными выше) сигнал с фазоманипулированным кодом показан на фиг.4, а сигнал с четырехпозиционным кодом, включающем 20 символов, показан на фиг.5.
ВШП используется для преобразования принятого антенной сигнала в ПАВ и обратно. Отражатели групп "B" и "Р" расположены на поверхности пьезоэлектрической пластины таким образом, чтобы получить информационный сигнал, используя задержку во времени отраженных волн.
Отраженные волны с задержками t 1 P , t 2 P , t 3 P , , t N P
Figure 00000001
и могущие иметь фазовую манипуляцию в виде фиксированного кода (например, кода Баркера), несут информацию о температуре устройства идентификации, а отраженные сигналы с задержками t 1 B , t 2 B , t 3 B , , t N B
Figure 00000002
несут информацию о коде устройства идентификации.
В качестве кода устройства идентификации могут быть использованы любые коды, имеющие хорошие корреляционные свойства (позиционные, фазоманипулированные, частотно-манипулированные или их комбинации).
Радиочастотное устройство идентификации на ПАВ работает следующим образом.
При опросе на вход устройства идентификации поступает принятый его антенной короткий (50-100 нс) радиоимпульс. В ответ устройство идентификации формирует кодированную последовательность радиоимпульсов меньшей амплитуды. Кодированная последовательность включает две группы импульсов, одна из них (группа "B") содержит информацию о температуре устройства идентификации и вторая группа (группа "Р") содержит индивидуальный код устройства идентификации. Затем через ту же антенну сигнал излучается в направлении считывающего устройства, где в результате обработки определяется температура и индивидуальный код устройства идентификации.
Принятый устройством идентификации сигнал SR(t), так же как и переданный, содержит две части, расположенные на разных временных интервалах (либо на одном временном интервале, но с различными центральными частотами). Первая часть сигнала Sb(t) содержит фиксированный код, а вторая часть сигнала Sp(t) содержит индивидуальный код устройства идентификации. Вместе с тем, обе части принятого сигнала могут быть искажены (растянуты или сжаты во времени) температурной вариацией скоростей V и V1 в пьезоэлектрической пластине.
Отражатели группы "B" формируют сигнал с заранее известным кодом, но растянутый или сжатый во времени, что обусловлено температурной вариацией скорости ПАВ в пьезоэлектрической пластине. По величине сжатия или растяжения этой части сигнала может быть определена температура пьезоэлектрической пластины и коэффициент масштабирования второй части сигнала, содержащей неизвестный код, подлежащий идентификации. Масштабирование второй части сигнала соответствует приведению его к виду, который имел бы сигнал при известной температуре, например 20°С.
Алгоритм определения кода устройства идентификации по ответному сигналу SR(t) включает последовательное выполнение ряда процедур. Во-первых, используя первую часть сигнала Sb(f), содержащую фиксированный код, например код Баркера, определяется температура устройства идентификации Ti и коэффициент масштабирования ζi импульсного отклика, компенсирующий его температурные вариации. Для этого вычисляются взаимно-корреляционные функции (ВКФ) ξb,Ti(t) принятого сигнала Sb(t) и хранящихся в памяти компьютера копии оцифрованных импульсных откликов устройства идентификации этой части сигнала при различных температурах Sb,Ti(t).
ξ b , T i ( t ) = S b ( τ ) S b , T i ( τ t ) d τ . ( 1 )
Figure 00000003
Значения Sb,Ti(t) могут быть также получены масштабированием импульсного отклика, полученного при известной температуре Т0:
S b , T i ( t ) = { S b , T 0 ( t ) , ζ i } , ( 2 )
Figure 00000004
где Sb,To(t) - импульсный отклик устройства идентификации, полученный при известной температуре, например Т0=20°С.
Коэффициент масштабирования ζi равен
ζ i = 1 ( T i T 0 ) α , ( 3 )
Figure 00000005
где Ti - температура, при которой определяется импульсный отклик, α=94·10-6 градус-1 - температурный коэффициент задержки для ниобата лития YZ-среза, символ ℜ - означает процедуру преобразования дискретных значений отсчетов импульсного отклика, в результате которой он сжимается в ζi раз без изменения шага оцифровки.
В результате вычисления ряда функций ξb,Ti(t) может быть определен импульсный отклик Sb,Tm(t), который дает максимальное значение пика ξb,Tm(t) (фиг.6). Температура, которой он соответствует, и является искомой температурой Tm устройства идентификации.
Число температурных точек, при которых необходимо иметь оцифрованные импульсные отклики устройства идентификации (полученные либо экспериментально, либо расчетом по (2)), определяется длиной используемого кода и диапазоном рабочих температур. Например, при использовании 24-символьного ФМ кода (фиг.4) необходимо иметь копии с шагом по температуре ~2°С, а точность определения температуры составит ~±1°С (смотри фиг.7). Если же использовать 4-позиционный 20-символьный код (фиг.5), то необходимо иметь копии сигнала с шагом по температуре ~3°С, а возможная точность определения температуры составит ~±1.5°С.
Затем, зная коэффициент ζm (поскольку он соответствует уже определенной температуре Tm), необходимо в соответствии с (2) преобразовать вторую часть принятого сигнала S p , T m x ( t )
Figure 00000006
, которая содержит индивидуальный код устройства идентификации, в сигнал S p , x T o ( t )
Figure 00000007
.
В результате данного преобразования сигнала S p x , T m ( t )
Figure 00000008
, полученный при температуре Tm, будет приведен к сигналу S p , T o x ( t )
Figure 00000009
который был бы, если температура устройства идентификации была бы Т0.
Наконец, необходимо вычислить ВКФ ( ξ p k ( t )
Figure 00000010
) сигнала S p , T o x ( t )
Figure 00000011
и хранящихся в памяти компьютера эталонных оцифрованных импульсных откликов данной части сигнала всех устройств, подлежащих идентификации S p k ( t )
Figure 00000012
:
ξ p k ( t ) = S p , T o x ( τ ) S p k ( τ t ) d τ . ( 4 )
Figure 00000013
Импульсный отклик S p k = n ( t )
Figure 00000014
, который дает максимальное значение пика ξ p n ( t )
Figure 00000015
при условии, что он превышает прочие на заданную величину (например, 6 дБ), является импульсным откликом устройства идентификации с номером k=n.
В предлагаемом устройстве идентификации период расположения отражательных элементов справа от ВШП рР и период расположения отражательных элементов слева от ВШП рВ равны (pP=pB=р) и примерно равны полупериоду следования электродов ВШП р0, а центральные частоты ВШП и отражателей, расположенных справа f0P и слева f0B от ВШП, равны, т.е. f0P=f0B=(V1/V)f0, причем f0=V/p0, f0B=V1/pB, f0P=V1/pP, где V - скорость ПАВ под ВШП, V1 - скорость ПАВ под отражателями.
В этом случае для пространственного разделения двух частей сигнала первый отражатель справа от ВШП смещен на расстояние, равное расстоянию от ВШП до последнего отражательного элемента слева от ВШП D 1 P D N B + p B n n N ,
Figure 00000016
где nN - число отражательных элементов в последнем отражателе (фиг.1), а сигналы, формируемые отражателями, расположенными справа и слева от ВШП, расположены на разных временных интервалах и не перекрываются.
В предлагаемом устройстве идентификации период расположения отражательных элементов справа от ВШП рР не равен периоду расположения отражательных элементов слева от ВШП рВ, причем рВ0Р, а центральные частоты отражателей сдвинуты относительно центральной частоты ВШП f0B=f0+Δf, f0P=f0-Δf.
В этом случае в предлагаемом устройстве идентификации для частотного разделения двух частей сигнала отражатели, расположенные слева, и отражатели, расположенные справа от ВШП, могут формировать сигналы на одном временном промежутке, при этом сдвиг первого отражателя справа и слева относительно ВШП примерно равен:
Figure 00000017
D 1 P D 1 B
Figure 00000018
(фиг.2).
Таким образом, в отличие от прототипа предлагаемое техническое решение позволяет расширить диапазон рабочих температур радиочастотного устройства идентификации на ПАВ за счет того, что при идентификации неизвестного кода устройства идентификации, содержащегося в одной части формируемого устройством идентификации сигнала, предварительно определяется температура устройства идентификации по известному коду, также содержащемуся в другой части формируемого устройством идентификации сигнала, причем для повышения точности и помехозащищенности определения температуры используется корреляционный метод, а возможность раздельного приема двух частей сигнала обеспечивается либо пространственным, либо частотным разделением двух частей сигнала, формируемых отражателями групп "B" и "P"
Источники информации
1. Патент РФ №2410716, бюл. №3 от 27.01.2011, прототип.

Claims (1)

  1. Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах, содержащее приемопередающую антенну, соединенную с встречно-штыревым преобразователем (ВШП), расположенным на пьезоэлектрической пластине, на которой также расположены отражатели, при этом устройством опроса и обработки опрашивают посредством радиосигнала устройство идентификации, обрабатывают сформированный отражателями устройства идентификации сигнал, причем кодирование ответного сигнала задают количеством и положением отражателей устройства идентификации, причем отражатели, определяющие кодирование, расположены по обе стороны от ВШП в узлах соответствующих сеток, при этом кодирование ответного сигнала определяют совместным расположением отражателей с обеих сторон ВШП, отличающееся тем, что отражатели, расположенные с одной стороны, например слева от ВШП, участвуют в формировании только первой части сигнала, которая содержит фиксированный код, предназначенный для измерения температуры устройства идентификации, а отражатели, расположенные с другой стороны, например справа от ВШП, участвуют в формировании только второй части сигнала, которая содержит индивидуальный код устройства идентификации, для правильной идентификации кода второй части сигнала используется значение температуры устройства идентификации, определенное по первой части сигнала, а для определения температуры и кода устройства используется корреляционный метод, при этом отражатели расположены в узлах сетки в соответствии с кодом, который определяет наличие или отсутствие отражателей в данном узле, причем часть отражателей, в соответствии с законом фазовой манипуляции, смещена из узлов сетки на величину, равную четверти длины волны на рабочей частоте.
RU2012118857/08A 2012-05-05 2012-05-05 Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах RU2486665C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118857/08A RU2486665C1 (ru) 2012-05-05 2012-05-05 Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118857/08A RU2486665C1 (ru) 2012-05-05 2012-05-05 Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486665C1 true RU2486665C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118857/08A RU2486665C1 (ru) 2012-05-05 2012-05-05 Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486665C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576504C1 (ru) * 2014-08-26 2016-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Многоканальная отражательная линия задержки на пав и способ кодирования информационного сигнала
RU2610415C1 (ru) * 2015-10-29 2017-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Многоканальная отражательная линия задержки
RU2634308C2 (ru) * 2016-02-24 2017-10-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (ГУАП) Способ антиколлизионной радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах и система для его осуществления
RU2661288C1 (ru) * 2017-08-30 2018-07-13 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Способ радиочастотной идентификации объектов и система для его реализации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006011831A1 (fr) * 2004-07-20 2006-02-02 Sergei Aleksandrovich Zabuzov Dispositif de codade sur des ondes acoustiques de surface pour transpondeur passif
RU2344438C2 (ru) * 2006-09-28 2009-01-20 ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии радиочастотной идентификации и связи" (НПП "ТРИиС") Устройство радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах
RU2344440C2 (ru) * 2006-10-30 2009-01-20 ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии радиочастотной идентификации и связи" (НПП "ТРИиС") Устройство радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах
WO2010054368A2 (en) * 2008-11-10 2010-05-14 Cornell University Self-powered, piezo-surface acoustic wave apparatus and method
RU2410716C2 (ru) * 2009-03-04 2011-01-27 Николай Михайлович Лёгкий Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006011831A1 (fr) * 2004-07-20 2006-02-02 Sergei Aleksandrovich Zabuzov Dispositif de codade sur des ondes acoustiques de surface pour transpondeur passif
RU2344438C2 (ru) * 2006-09-28 2009-01-20 ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии радиочастотной идентификации и связи" (НПП "ТРИиС") Устройство радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах
RU2344440C2 (ru) * 2006-10-30 2009-01-20 ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии радиочастотной идентификации и связи" (НПП "ТРИиС") Устройство радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах
WO2010054368A2 (en) * 2008-11-10 2010-05-14 Cornell University Self-powered, piezo-surface acoustic wave apparatus and method
RU2410716C2 (ru) * 2009-03-04 2011-01-27 Николай Михайлович Лёгкий Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576504C1 (ru) * 2014-08-26 2016-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Многоканальная отражательная линия задержки на пав и способ кодирования информационного сигнала
RU2610415C1 (ru) * 2015-10-29 2017-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Многоканальная отражательная линия задержки
RU2634308C2 (ru) * 2016-02-24 2017-10-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (ГУАП) Способ антиколлизионной радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах и система для его осуществления
RU2661288C1 (ru) * 2017-08-30 2018-07-13 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Способ радиочастотной идентификации объектов и система для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7777625B1 (en) Weighted saw reflector gratings for orthogonal frequency coded SAW ID tags and sensors
WO2019094388A1 (en) Ultra-wide-band saw sensor with hyperbolically frequency-modulated etched reflector
RU2486665C1 (ru) Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах
CN103430043B (zh) 由带限的核及稀疏的扩频序列构建的可变长度的测距及测向信号
JP2005530164A (ja) 物体検出用システムにおける妨害を抑制するための方法
RU2585911C1 (ru) Способ устранения коллизии в наборе датчиков и устройство для его реализации
CN104854473A (zh) 使用多普勒聚焦的亚奈奎斯特雷达处理
Sorokin et al. Comparative characteristics of anti-collision processing of radio signal from identification tags on surface acoustic waves
RU2344437C2 (ru) Система радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах
KR102096531B1 (ko) 표적의 거리 및 도플러 추정을 위한 송수신 방법 및 장치
Tsmots et al. Method of synthesis and practical realization of quasi-barker codes
RU168220U1 (ru) Антиколлизионная радиочастотная идентификационная метка на поверхностных акустических волнах
Carroll Adaptive chaotic maps for identification of complex targets
Nakahira et al. The use of binary coded frequency shift keyed signals for multiple user sonar ranging
RU2410716C2 (ru) Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах
CN105136334A (zh) 一种具有防碰撞功能的声表面波延迟线型无线传感器系统
RU2610415C1 (ru) Многоканальная отражательная линия задержки
RU2661288C1 (ru) Способ радиочастотной идентификации объектов и система для его реализации
Prakash et al. Generation of random NLFM signals for radars and sonars and their ambiguity studies
Zhezherin et al. RESEARCH OF SAW TAGS FOR IDENTIFICATION SYSTEMS
RU2756413C1 (ru) Способ и устройство мониторинга температуры на основе пассивных линий задержки на поверхностных акустических волнах с функцией антиколлизии
Chugunov et al. Research FSK Signals of SAW Tags for Identification Systems
RU2244908C2 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
RU2567186C1 (ru) Отражательная линия задержки
US10429355B2 (en) Minimum redundancy spacing functions for surface acoustic wave (SAW) sensor devices

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180506

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190603

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210506

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220407