RU83854U1 - Устройство для идентификации и кодирования объекта - Google Patents

Устройство для идентификации и кодирования объекта Download PDF

Info

Publication number
RU83854U1
RU83854U1 RU2009111970/22U RU2009111970U RU83854U1 RU 83854 U1 RU83854 U1 RU 83854U1 RU 2009111970/22 U RU2009111970/22 U RU 2009111970/22U RU 2009111970 U RU2009111970 U RU 2009111970U RU 83854 U1 RU83854 U1 RU 83854U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
authenticity
microwires
magnetic field
passive
code
Prior art date
Application number
RU2009111970/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Геннадьевич Устименко
Дмитрий Николаевич Владимиров
Владимир Сергеевич Ларин
Максим Сергеевич Сергеев
Елена Николаевна Хандогина
Кира Альбертовна Черемисина
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов"
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 "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов"
Priority to RU2009111970/22U priority Critical patent/RU83854U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU83854U1 publication Critical patent/RU83854U1/ru

Links

Landscapes

  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

Устройство для идентификации и кодирования объекта, содержащее зафиксированную на объекте пассивную метку подлинности и детекторный узел, пассивная метка подлинности состоит из, по меньшей мере, трех скрученных между собой в жгут микропроводов в стеклянной изоляции, которые выполнены из ферромагнитных материалов, обладающих свойством магнитобистабильности, причем величины интенсивности магнитного поля, при которых происходит перемагничивание материалов микропроводов, отличны друг от друга, при этом детекторный узел включает в себя источник переменного магнитного поля, интенсивность которого достаточна для перемагничивания всех микропроводов за один цикл ее нарастания, и расположенного в радиусе считывания метки подлинности узла считывания, определяющего код метки подлинности по времени задержки отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала.

Description

Полезная модель относится к радиотехнике, в частности, к области устройств идентификации и кодирования объектов и может быть использована для защиты от подделки, сортировки, в кодовых ключах.
Известно устройство для идентификации и кодирования объекта, содержащее пассивную дезактивируемую метку подлинности и детекторный узел (1). Метка состоит из двух микропроводов, один из которых (дезактивирующий) выполнен из ферромагнитного магнитотвердого материала, а второй (информативный) - из ферромагнитного магнитомягкого материала, обладающего свойством магнитобистабильности. Недостатком известного устройства является низкая информативность «да» - «нет», повышение которой за счет увеличения числа информативных микропроводов без значительного роста габаритов и, следовательно, заметности метки невозможно. Это объясняется спецификой построения узла считывания, принцип работы которого основан на измерении сигнала, соответствующего суммарной величине амплитуд откликов на опрашивающий сигнал. При увеличении информативности кода повышается амплитуда снимаемого с них суммарного сигнала, поэтому габариты узла считывания заметно повышаются.
Наиболее близким к полезной модели является устройство для идентификации и кодирования объекта, содержащее пассивную метку подлинности и детекторный узел. Пассивная метка состоит из нескольких (соответственно коду) микропроводов в стеклянной изоляции, расположенных в один слой, которые изготовлены из ферромагнитных материалов, обладающих свойством магнитобистабильности. Все провода метки жестко зафиксированы на подложке и строго позиционированы (параллельны) друг относительно друга (2). Недостатком известного устройства является низкая информативность метки, ограниченная габаритами подложки. Повышение информативности метки за счет увеличения числа проводов приводит к увеличению габаритов подложки и, следовательно, ее заметности. Это объясняется тем, что провода могут быть расположены только в один слой (в силу специфики магнитотвердого материала подложки, который не позволяет определить число проводов при их размещении в два и более слоя). Кроме того, при смещении проводов друг относительно друга информативность метки значительно ослабляется или совсем исчезает, что ведет к снижению достоверности информации о метке.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании полезной модели, является повышение информативности устройства и достоверности информации.
Технический результат достигается за счет того, что в устройстве для идентификации и кодирования объекта, содержащем зафиксированную на объекте пассивную метку подлинности и детекторный узел, пассивная метка подлинности состоит из, по меньшей мере, трех скрученных между собой в жгут микропроводов в стеклянной изоляции, которые выполнены из ферромагнитных материалов, обладающих свойством магнитобистабильности, причем величины интенсивности магнитного поля, при которых происходит перемагничивание материалов микропроводов отличны друг от друга, при этом детекторный узел включает в себя источник переменного магнитного поля, интенсивность которого достаточна для перемагничивания всех микропроводов за один цикл ее нарастания, и расположенного в радиусе считывания метки подлинности узла считывания, определяющего код метки подлинности по времени задержки отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала.
На фиг.1 представлена конструкция пассивной метки подлинности.
На фиг.2 приведена схема детекторного узла.
На фиг.3 приведены диаграммы работы устройства для идентификации и кодирования объекта.
Устройство включает в себя пассивную метку подлинности и детекторный узел. Пассивная метка подлинности (фиг.1) содержит, по меньшей мере, три свернутых в жгут микропровода в стеклянной изоляции, которые выполнены из ферромагнитных материалов, обладающих свойством магнитобистабильности. Величины интенсивности магнитного поля, при которых происходит перемагничивание материалов микропроводов отличны друг от друга. Детекторный узел (Фиг.2) включает в себя источник переменного магнитного поля 2, интенсивность которого достаточна для перемагничивания всех микропроводов, и расположенного в радиусе считывания метки подлинности узла считывания 3, определяющего код метки по времени задержки отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала. Узел считывания может включать в себя усилитель 4 и элементы идентификации и индикации 5. Источник переменного магнитного поля может быть выполнен в виде намагничивающих катушек, подсоединенных к низкочастотному генератору.
Особенностью магнитобистабильных проводов является их способность перемагничиваться, как правило, одним скачком Баркгаузена (см. И.Е.Штехин и др. Методические указания по курсу «Физика твердого тела», ч.9, «Ростовский государственный университет», Ростов, 2004 г.). Для кодирования использованы несколько (от трех и более) магнитобистабильных микропроводов с различными величинами интенсивности магнитного поля (Hs), при которых происходит их
перемагничивание, т.е. изменение одного направления вектора напряженности на противоположное. Импульсы электромагнитного излучения индуцируются отрезком микропровода при его перемагничивании во внешнем переменном магнитном поле, равном или больше, чем Hs.
Набор бистабильных микропроводов, свернутых в жгут, составляет конструкцию код-метки, которая помещается в переменное магнитное поле, создаваемое источником 2. Набор отрезков составляется таким образом, чтобы каждый из отрезков имел свое, строго определенное поле старта с соответствующей Hs, и при перемагничивании индуцировал бы электромагнитный импульс соответствующей величины с временной задержкой отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала.
Жгут из проводов может быть зафиксирован на объекте с помощью клея либо краски, более того, может быть искусственно внедрен в его структуру при изготовлении.
Каждый из микропроводов в заданном наборе перемагничивается при достижении величины внешнего поля равной Hs каждого микропровода (фиг.3) - (6). Формирование магнитного поля осуществляется входящим в состав детектора источником синусоидального магнитного поля, интенсивность которого достаточна для перемагничивания всех микропроводов (может быть больше или равна). Для оптимального уверенного считывания кода и исключения вероятности ошибки при считывании целесообразно обеспечить нарастание интенсивности (индукции) магнитного поля по синусоидальному либо линейному закону. Сигналы (7), индуцируемые элементами кодирования, воспринимаются катушками узла считывания 3, которые располагаются в радиусе считывания метки. Принцип работы считывающего узла детектора основан на измерении времени задержки (T1, T2...Тп) отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала. Методика опроса может быть реализована известными техническими средствами, (например, указанными в ГОСТ 23089.14-88).
За счет использования схемы декодирования узла с узлом считывания, определяющим код метки по времени задержки отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала и новой конструкции код-метки (выполненной в виде микропроводов, свернутых в жгут, который просто фиксируется на объекте без подложки), появилась возможность увеличения количества проводов и, следовательно, объема кода метки и ее информативности. Новое устройство кодирования обладает высокой степенью информативности и достоверности при простоте конструкции и низкой себестоимости.
Считывание информации может производиться как с движущейся, так и с неподвижной метки, причем метка может быть свободно ориентирована в пространстве. Метку невозможно уничтожить ни переменным ни
постоянным магнитным полем, она устойчива к экранированию и механическим воздействиям.
Благодаря высоким информативным и эксплуатационным характеристикам полезная модель может быть использована при проектировании устройств идентификации и кодирования объектов широкого назначения.
Составитель: Хандогина Е.Н.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
ЕР 1933286 А2, G05B 13/14, 2008 г.
ЕР 1571464 А2, G01V 15/00, 2005 г.

Claims (1)

  1. Устройство для идентификации и кодирования объекта, содержащее зафиксированную на объекте пассивную метку подлинности и детекторный узел, пассивная метка подлинности состоит из, по меньшей мере, трех скрученных между собой в жгут микропроводов в стеклянной изоляции, которые выполнены из ферромагнитных материалов, обладающих свойством магнитобистабильности, причем величины интенсивности магнитного поля, при которых происходит перемагничивание материалов микропроводов, отличны друг от друга, при этом детекторный узел включает в себя источник переменного магнитного поля, интенсивность которого достаточна для перемагничивания всех микропроводов за один цикл ее нарастания, и расположенного в радиусе считывания метки подлинности узла считывания, определяющего код метки подлинности по времени задержки отклика единицы кода относительно начала опрашивающего сигнала.
    Figure 00000001
RU2009111970/22U 2009-04-01 2009-04-01 Устройство для идентификации и кодирования объекта RU83854U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111970/22U RU83854U1 (ru) 2009-04-01 2009-04-01 Устройство для идентификации и кодирования объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111970/22U RU83854U1 (ru) 2009-04-01 2009-04-01 Устройство для идентификации и кодирования объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU83854U1 true RU83854U1 (ru) 2009-06-20

Family

ID=41026319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009111970/22U RU83854U1 (ru) 2009-04-01 2009-04-01 Устройство для идентификации и кодирования объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU83854U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542737C2 (ru) * 2010-08-20 2015-02-27 ЗетТиИ Корпорейшн Система и способ подавления просачивания несущей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542737C2 (ru) * 2010-08-20 2015-02-27 ЗетТиИ Корпорейшн Система и способ подавления просачивания несущей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3314873B2 (ja) 遠隔読取可能データ記憶器及び装置
ES2403177T3 (es) Sistema de detección, adaptado para la identificación y para el seguimiento de canalizaciones enterradas o de otros cuerpos enterrados en el suelo o embebidos en unas obras de ingeniería civil
EP2732314B1 (en) Portal monitoring
JP2017525987A (ja) 磁気的偽造防止ラベル及びそれの識別システム
CA1301881C (en) Electromagnetic identification system
US6622913B1 (en) Security system for protecting various items and a method for reading a code pattern
US7320433B2 (en) Marker for coded electronic article identification system
US7345474B2 (en) Detector for magnetizable material using amplitude and phase discrimination
RU83854U1 (ru) Устройство для идентификации и кодирования объекта
RU84588U1 (ru) Устройство для идентификации и кодирования объекта
CN203894781U (zh) 一种磁防伪标识及其识别系统
US20080314984A1 (en) Magnetic Tag and Method and System for Reading a Magnetic Tag
WO2003063072A1 (en) Magnetic tag and method for reading information stored therein
JPH08185496A (ja) データキャリアとその識別方法および識別装置
US6788049B2 (en) Detector for magnetizable material using amplitude and phase discrimination
EP2682893B1 (en) Magnetic tag device, reader for a magnetic tag, and method of interrogating a magnetic tag
US6817536B1 (en) Coded label information extraction method
JP3023165B2 (ja) 物品識別方法
Andò et al. RTD fluxgate behavioral model for circuit simulation
JP2806743B2 (ja) 単パルス型磁気マーカ
JPS62204180A (ja) 磁性体検出装置
Ando et al. ROC analysis for RTD fluxgate magnetometers
JPH02290589A (ja) 磁気マーカーおよびその読取識別装置
SU976388A1 (ru) Датчик тока
JPH05250502A (ja) 多パルス型磁気マーカ

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180402