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JP2005094474A - Multi-tag and rfid system utilizing multi-tag - Google Patents

Multi-tag and rfid system utilizing multi-tag
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JP2005094474A
JP2005094474AJP2003326280AJP2003326280AJP2005094474AJP 2005094474 AJP2005094474 AJP 2005094474AJP 2003326280 AJP2003326280 AJP 2003326280AJP 2003326280 AJP2003326280 AJP 2003326280AJP 2005094474 AJP2005094474 AJP 2005094474A
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antenna
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JP2003326280A
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Tomozo Ota
智三 太田
Hirohiko Tsuda
裕彦 津田
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Sharp Corp
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Sharp Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enable long-distance communications by enhancing the gain of a multi-tag, to reduce the occurrence of radio wave interferences between individual tags by sharpening directional patterns of the individual tags, to further reduce the size of the multi-tag by making the interval between the individual tags closer, to eliminate the affect (reflection) of an object existing at the rear of a composite tag by making the directional pattern of the multi-tag to be the single directional pattern, and further, to shorten the entire identification time of a plurality of the tags. <P>SOLUTION: The individual tag 2 is composed of an antenna, which has one virtual shaft and a radiation shaft perpendicular to the virtual shaft and for radiating radio waves in the front and rear directions, and a communication module. The multi-tag is composed of a plurality of the individual tags 2, a dielectric substrate 4, and a common reflecting plate 3. The individual tag 2 and the common reflecting plate 3 are arranged in the specific positional relation L (the distance of an equivalent wavelength λg from λg/8 to 3λg/8 or the distance of odd times of λg/4 ± λg/8) and integrated. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

Translated fromJapanese

本発明は、一般的なタグを複数個用いて一体化し、等価的に大容量タグを実現するマルチタグ及びマルチタグを利用したRFIDシステムに係り、より詳細には、アンテナと通信モジュールとで構成した個別タグを複数個用い、これらを特定の位置関係で共通反射板上に配置した高感度なマルチタグ、及びこのマルチタグと効率的な通信を行う質問器アンテナと質問器からなるRFIDシステムに関する。  The present invention relates to a multi-tag that integrates a plurality of general tags and equivalently realizes a large-capacity tag and an RFID system using the multi-tag, and more specifically, includes an antenna and a communication module. The present invention relates to a highly sensitive multi-tag in which a plurality of individual tags are used and arranged on a common reflector in a specific positional relationship, and an RFID system including an interrogator antenna and an interrogator that perform efficient communication with the multi-tag. .

通常、RFID(Radio Frequency Identification)システムは、情報の読み書き機能を持つ質問器、質問器アンテナ及び無線タグから構成される。最近の無線タグとしては、質問器からの送信電波を検波しそれを駆動電力としてタグ動作を行わせるバッテリーレスタグが登場し、多くの分野で色々な活用が検討されている。特に構成が簡単で小型かつ安価に形成できるため、店舗や倉庫等での物品管理、品物を自動選別するピッキングシステム、郵便配達、宅配などのFA、物流、流通の他、極めて幅広い分野での新しい応用が検討されつつある。  Usually, an RFID (Radio Frequency Identification) system includes an interrogator having an information read / write function, an interrogator antenna, and a wireless tag. As a recent wireless tag, a batteryless tag that detects a transmission radio wave from an interrogator and performs a tag operation using the radio wave as drive power has appeared, and various uses are being studied in many fields. In particular, because it is simple in structure and can be formed inexpensively, it is new in a wide range of fields, including article management in stores and warehouses, picking systems that automatically sort goods, FA such as postal delivery and home delivery, logistics, and distribution. Applications are being studied.

図11は、通常のRFIDシステムの基本構成を示している。  FIG. 11 shows a basic configuration of a normal RFID system.

RFIDシステムは、質問器112、質問器アンテナ108、応答器(タグ)102から構成されている。質問器112は、タグ102との通信を行う信号源、変調部、復調部等から構成される。タグ102は、タグアンテナと通信モジュール(タグIC)からなり、タグIC内には、整流部、復調部、変調部、制御部及び情報データを蓄積する情報記憶メモリ等が設けられている。  The RFID system includes aninterrogator 112, aninterrogator antenna 108, and a responder (tag) 102. Theinterrogator 112 includes a signal source that performs communication with thetag 102, a modulation unit, a demodulation unit, and the like. Thetag 102 includes a tag antenna and a communication module (tag IC). In the tag IC, a rectifier, a demodulator, a modulator, a controller, an information storage memory for storing information data, and the like are provided.

質問器112の信号源からの信号は、変調部を通って質問器アンテナ108から送出され、その無線信号はタグ102に付けられたタグアンテナで受信され、タグICの変調部に入力される。入力された無線信号は、変調部でタグICのメモリ情報により変調され、再びタグアンテナから変調波として送出される。その変調された信号は、質問器アンテナで受信され、さらに質問器112において復調され、タグ内の情報が取り出される。一方、質問器112の変調部で変調された送信情報は、質問器アンテナ108から送出され、この変調された無線信号はタグアンテナで受信され、タグIC内の復調部で復調され、その復調データは情報メモリに蓄積(書き込み)される。このようなIC内の情報の読み出し、書き込み動作は制御部により制御される。以上は、通常の一般的な動作である。  The signal from the signal source of theinterrogator 112 is transmitted from theinterrogator antenna 108 through the modulation unit, and the radio signal is received by the tag antenna attached to thetag 102 and input to the modulation unit of the tag IC. The input radio signal is modulated by the memory information of the tag IC in the modulation unit, and is again transmitted as a modulated wave from the tag antenna. The modulated signal is received by the interrogator antenna and further demodulated by theinterrogator 112, and the information in the tag is extracted. On the other hand, the transmission information modulated by the modulation unit of theinterrogator 112 is transmitted from theinterrogator antenna 108, the modulated radio signal is received by the tag antenna, demodulated by the demodulation unit in the tag IC, and the demodulated data Is stored (written) in the information memory. Such information reading and writing operations in the IC are controlled by the control unit. The above is a normal general operation.

図12は、よく利用されているバッテリーレスタグの代表的な例である。  FIG. 12 is a typical example of a batteryless tag that is often used.

図12(a)はダイポールアンテナを使ったタグである。  FIG. 12A shows a tag using a dipole antenna.

タグ102は、誘電体基板115、誘導体基板115上に形成されたダイポールアンテナ113、及び通信処理機能を有する応答器(タグ)IC114等により構成される。  Thetag 102 includes adielectric substrate 115, adipole antenna 113 formed on thedielectric substrate 115, a responder (tag)IC 114 having a communication processing function, and the like.

このタグ102は、直線偏波を利用する方式で、例えば質問器より発せられた信号のうちダイポールアンテナ113のアンテナ棒と平行した電界成分はダイポールアンテナ113で受信され、タグIC114に導かれる。  Thetag 102 uses a linearly polarized wave. For example, an electric field component parallel to the antenna rod of thedipole antenna 113 out of signals emitted from the interrogator is received by thedipole antenna 113 and guided to thetag IC 114.

質問器アンテナとして、ダイポールアンテナ113と同一の電界面を持つ直線偏波アンテナを用いれば、質問器アンテナとタグ102間で効率良く通信を行うことができる。また、質問器アンテナとして円偏波信号を送出するアンテナを用いれば、放射信号の電界方向が回転するため、タグ102のダイポールアンテナ113は常にアンテナ棒と同方向の電界を受信し受信信号が得られる。  If a linearly polarized wave antenna having the same electric field plane as thedipole antenna 113 is used as the interrogator antenna, communication can be efficiently performed between the interrogator antenna and thetag 102. Also, if an antenna that transmits a circularly polarized signal is used as the interrogator antenna, the direction of the electric field of the radiated signal rotates. Therefore, thedipole antenna 113 of thetag 102 always receives the electric field in the same direction as the antenna rod and obtains a received signal. It is done.

図12(b)は、図12(a)のダイポールアンテナ113を変形した、メアンダーラインアンテナ116を用いたタグであり、基本的な放射特性はダイポールアンテナの場合と同じである。ただし、折り曲げたことにより、アンテナの長さ方向から放射される電波が少なくなるため、放射利得が低下して通信距離は短くなる。しかし、小型タグを必要とする場合は有効である。  FIG. 12B shows a tag using ameander line antenna 116, which is a modification of thedipole antenna 113 shown in FIG. 12A. The basic radiation characteristics are the same as those of the dipole antenna. However, since bending reduces the radio wave radiated from the length direction of the antenna, the radiation gain is reduced and the communication distance is shortened. However, it is effective when a small tag is required.

図13は、ダイポールアンテナを用いたタグ102の放射指向特性を示している。同図(a)は、アンテナの長さ方向と同一のXY軸平面における放射指向特性を示しており、アンテナの長さ方向の軸に並行してアンテナの前後方向に信号の放射指向特性を持つ(同図(a)の破線部)。また、同図(b)は、タグ102の長さ方向の軸上からみた放射特性、即ちXZ軸平面におけるタグ102の放射指向特性を示しており、アンテナの長さ方向を軸として360度の全方向に信号の放射指向特性を持つ(同図(b)の破線部)。  FIG. 13 shows the radiation directivity characteristic of thetag 102 using a dipole antenna. FIG. 4A shows the radiation directivity characteristics in the same XY axis plane as the antenna length direction, and has the signal radiation directivity characteristics in the front-rear direction of the antenna in parallel with the axis of the antenna length direction. (Dotted line part in FIG. 2A). FIG. 4B shows the radiation characteristics viewed from the longitudinal axis of thetag 102, that is, the radiation directivity characteristics of thetag 102 in the XZ-axis plane, and is 360 degrees about the antenna length direction. It has a radiation directivity characteristic of the signal in all directions (broken line portion in FIG. 5B).

従って、例えば質問器アンテナが一方向に設置される応用例においては、タグ102に取り込まれた信号が再放射されるとき、アンテナ長さ方向を軸として全方向に信号波が放射されるため、一方向にある質問器アンテナに対する信号エネルギーが小さくなる。これは応答器のアンテナ利得が低いことを意味している。  Therefore, for example, in an application in which the interrogator antenna is installed in one direction, when the signal captured by thetag 102 is re-radiated, a signal wave is radiated in all directions around the antenna length direction. The signal energy for the interrogator antenna in one direction is reduced. This means that the antenna gain of the responder is low.

しかし、タグ102の両側あるいは全方向から質問器アンテナで通信を行うような用途においては、この特性は非常に有効であり、多くの応用面がある。  However, this characteristic is very effective and has many applications in applications where communication is performed with an interrogator antenna from both sides or all directions of thetag 102.

本発明と主たる目的は異なるが、RFIDシステムの利用形態においては、質問器アンテナとタグとの通信は片側方向であるが、タグの情報蓄積メモリ容量をより多く必要とし、かつより長い通信距離を必要とする場合がある。  Although the main purpose of the present invention is different from that of the present invention, in the use form of the RFID system, the communication between the interrogator antenna and the tag is one-sided, but the tag requires more information storage memory capacity and has a longer communication distance. You may need it.

例えば、スーパーやコンビニエンスストア等で多品種の物品を搬入搬出する場合、カゴ車と称するもので多種多量の物品を積み込み、これら物品の識別情報を1つのタグに書き込んでカゴ車の外枠に貼り付け、搬入搬出時の物品確認を効率的に行う方法が試行されている。  For example, when loading and unloading various types of goods at a supermarket or a convenience store, a variety of goods called a car is loaded, and identification information for these goods is written on a single tag and pasted on the outer frame of the car. Attempts have been made to efficiently check the goods during loading and unloading.

また、少量多品種の物品を大型梱包ケースに収納して搬送する場合も、梱包ケースに取り付けたタグに収納物品情報を記録し、より正確に効率よく搬送する事も想定される。  Further, when a small quantity of various kinds of articles are stored and transported in a large packing case, it is also assumed that the stored article information is recorded on a tag attached to the packing case and transported more accurately and efficiently.

これらの用途においては、タグに多くの情報蓄積能力が必要で大きなメモリ容量を必要とする。  In these applications, the tag requires a large amount of information storage capability and requires a large memory capacity.

このような用途に適したタグを実現するために、現在市場に出ている汎用性のあるバッテリーレスタグを複数個使って総合的に大きな容量のタグを実現する方法が試行されている。バッテリーレスタグは、より小型でより低価額性を重視して作製されていおり、メモリ容量は128バイト程度であるが、このバッテリーレスタグを5〜10個使って、600バイト〜1Kバイト程度のメモリ容量の擬似タグを実現している。また、このような用途においては、タグの片側から質問器アンテナで通信を行う形式とすることで、通信距離が長い程通信マージンもより多く確保でき、品質の高い通信が可能である。  In order to realize a tag suitable for such an application, a method of realizing a tag having a large capacity comprehensively by using a plurality of versatile battery-less tags currently on the market has been tried. The batteryless tag is manufactured with an emphasis on smaller size and lower cost, and the memory capacity is about 128 bytes. However, if 5 to 10 batteryless tags are used, the batteryless tag is about 600 bytes to 1 Kbyte. Realizes a pseudo tag with memory capacity. Moreover, in such a use, by adopting a format in which communication is performed with an interrogator antenna from one side of the tag, a longer communication distance can secure a larger communication margin, and high-quality communication is possible.

図14(a)は、カゴ車117の一例を示している。このカゴ車117は、金属性の枠で作られたカゴの側面に適当な誘電体材や木材の板を設け、その板上に複数個のタグを配置、固定し、マルチタグ101を貼り付けている。
図14(b)は、大きな梱包ケース119の中に多種類の物品118が収納され、梱包ケース19の表面にマルチタグ101を貼り付けている。
FIG. 14A shows an example of thecar 117. Thebasket wheel 117 is provided with a suitable dielectric material or wood plate on the side of a cage made of a metal frame, a plurality of tags are arranged and fixed on the plate, and themulti tag 101 is pasted. ing.
In FIG. 14B, various kinds ofarticles 118 are stored in alarge packing case 119, and themulti tag 101 is attached to the surface of thepacking case 19.

マルチタグ101には、物品118の物品名や、数量、送り先等の情報が記録され、送付先での搬入搬出時にそれら情報が確認される。  Information such as the article name, quantity, and destination of thearticle 118 is recorded in the multi-tag 101, and the information is confirmed when carrying in / out at the destination.

図15は、従来、検討されているマルチタグ101の一例を示している。  FIG. 15 shows an example of amulti tag 101 that has been studied conventionally.

この例では、個別タグ102は一般的なダイポールアンテナを使ったタグで、複数個の個別タグ102を適当な間隔を存して横一例に配置している。  In this example, theindividual tag 102 is a tag using a general dipole antenna, and a plurality ofindividual tags 102 are arranged in a horizontal example with appropriate intervals.

図15(a)は、マルチタグ板120を正面から見た図、図15(b)は、マルチタグ板120を側面から見た図である。図中、マルチタグ101を形成する個別タグ102の電波放射特性を破線で示している。  15A is a view of themulti-tag plate 120 as viewed from the front, and FIG. 15B is a view of themulti-tag plate 120 as viewed from the side. In the figure, the radio wave radiation characteristics of theindividual tags 102 forming themulti tag 101 are indicated by broken lines.

すなわち、図15(a)は、個別タグ102の長さ方向を軸として、全方向に信号が放射されるいわゆる無指向特性を示している。その結果、隣接する他の個別タグ102からの電波放射が同一電界面で重なり合い電波干渉をきたしている。従って、本来のそれぞれの個別タグ102の性能を十分活用するためには、隣り合う個別タグ102の間隔を影響しない程度に離す必要がある。マルチタグ101のメモリ容量を多く必要とする場合、より多くの個別タグ102を配置する必要があり、マルチタグ板120の面積を大きく取らなければならない。そのためマルチタグは大型化する。  That is, FIG. 15A shows so-called omnidirectional characteristics in which a signal is radiated in all directions with the length direction of theindividual tag 102 as an axis. As a result, radio wave radiation from other adjacentindividual tags 102 overlaps on the same electric field surface to cause radio wave interference. Therefore, in order to fully utilize the performance of each originalindividual tag 102, it is necessary to separate the adjacentindividual tags 102 so as not to affect the interval. When a large memory capacity of themulti tag 101 is required, it is necessary to arrange moreindividual tags 102, and the area of themulti tag plate 120 must be increased. As a result, the multi-tag becomes larger.

一方、汎用性のあるこの種の小型タグは、前述の如く前後方向にも指向特性を持つ。従って、質問器アンテナが一方向より通信を行う場合、反対方向への信号放射は意味がなく、放射エネルギーの損失に伴う放射利得の低下をもたらす。その結果、通信距離を短くしている。  On the other hand, this type of small tag having versatility also has directional characteristics in the front-rear direction as described above. Therefore, when the interrogator antenna communicates from one direction, signal radiation in the opposite direction is meaningless and results in a decrease in radiation gain associated with loss of radiant energy. As a result, the communication distance is shortened.

また、後方への電波放射は、後方に金属体等の電波反射物が存在する場合、タグがその複雑な反射の影響を受ける。従って、反射の度合いによってはタグの指向特性が変化して不安定となり、場合によっては動作不能状態をもたらす可能性があった。  Further, the radio wave radiation to the rear is affected by the complicated reflection of the tag when there is a radio wave reflector such as a metal body behind. Therefore, depending on the degree of reflection, the directivity characteristics of the tag change and become unstable, and in some cases, an inoperable state may occur.

そこで、RFIDタグ(個別タグ)を所定の方向に沿って複数個配置したRFIDタグの構造が開示されている(特許文献1参照)。このRFIDタグのアンテナ構造は、複数個のアンテナ素子と半導体回路からなる複数個のRFIDタグを、それらタグの指向性が直交したX,Y,Z軸方向を指向するように配置してRFIDユニットを形成している。この例では、各RFIDタグは複数個のアンテナ素子を用いてアンテナ利得を高め、かつ、各タグは異なった方向を指向するよう配置してRFIDユニットを構成することにより、このRFIDユニットに対してあらゆる方向から質問器により通信を行うことを可能としている。
特開2002−151947号公報
Accordingly, a structure of an RFID tag in which a plurality of RFID tags (individual tags) are arranged along a predetermined direction is disclosed (see Patent Document 1). This RFID tag has an antenna structure in which a plurality of RFID tags each composed of a plurality of antenna elements and a semiconductor circuit are arranged so that the directivity of the tags is orthogonal to each other in the X, Y, Z axis directions. Is forming. In this example, each RFID tag uses a plurality of antenna elements to increase the antenna gain, and each tag is arranged to point in a different direction to configure the RFID unit. It is possible to communicate with the interrogator from all directions.
JP 2002-151947 A

前述の通り、スーパーやコンビニエンスストア、一般店舗等において、少量または大量の多種類の品物を搬入出する場合、カゴ車や大型梱包箱に物品を収納し、各物品情報をタグに記録することで、作業や物品管理を正確かつ効率化する方法が実施されつつある。この場合に利用するタグは、大きなメモリ情報を持ち、より小型かつ安価で長距離通信が可能であり、また、タグ後方の物体や環境の影響を受けない安定した通信が可能なタグが必要となる。  As described above, when carrying a small or large quantity of various kinds of goods at supermarkets, convenience stores, general stores, etc., storing goods in a cart or large packing box and recording each article information on a tag. A method for accurately and efficiently performing work and article management is being implemented. The tag used in this case needs a tag that has large memory information, is smaller and cheaper, can be used for long-distance communication, and can be stably communicated without being affected by objects and the environment behind the tag. Become.

そこで、従来は、通常よく利用されている小型かつ低価額でメモリ容量の少ない個別タグを複数個使用し、一体形成することにより、容量の大きなタグ(マルチタグ)を実現する事を試行してきた。しかし、これら従来のマルチタグは、その構成方法により、利得が小さいため通信距離が短くなる、個別タグ間隔が大きいため大型化する、広範囲な指向特性を有するため、タグ後方周辺の環境の影響を受けて通信が不安定となる、個別タグの個数が増えるに伴い複数の個別タグを識別する時間が長くなる、など多くの課題を有していた。  Therefore, in the past, attempts have been made to realize a large-capacity tag (multi-tag) by using a plurality of individual tags that are usually used in small size, low cost, and low memory capacity, and integrally forming them. . However, these conventional multi-tags have a wide range of directional characteristics due to their configuration method, which reduces the communication distance due to the small gain, and increases the size because the individual tag interval is large. As a result, communication has become unstable, and as the number of individual tags increases, it takes a long time to identify a plurality of individual tags.

本発明はかかる問題点を解決すべく創案されたもので、その目的は、マルチタグの利得を高めて長距離通信を可能とし、個々のタグの指向特性を鋭くすることにより個別タグ間の電波干渉を軽減し、個別タグ間隔をより近接化することによりマルチタグの大きさをより小型化し、マルチタグの指向特性を一方向特性とすることにより複合タグの後方に存在する物体の影響(反射)を無くし、さらに、複数タグ全体の識別時間を短くすることのできるマルチタグ及びマルチタグを利用したRFIDシステムを提供することにある。  The present invention was devised to solve such problems, and its purpose is to increase multi-tag gain to enable long-distance communication, and to sharpen the directivity characteristics of individual tags, thereby enabling radio waves between individual tags. Reducing interference, reducing the size of the multi-tag by making the individual tag interval closer, and making the directional characteristics of the multi-tag a one-way characteristic to influence the influence of objects existing behind the composite tag (reflection) ) And an RFID system using the multi-tag and the multi-tag capable of shortening the identification time of the whole of the plurality of tags.

上記課題を解決するため、本発明のマルチタグは、1つの仮想軸とこれに直交して前後方向に電波を放射する放射軸とを持つアンテナ及び通信モジュールからなる複数個の個別タグと、共通反射板とからなり、前記個別タグと前記共通反射板とが特定の位置関係で配置されて一体化されていることを特徴とする。ここで、前記通信モジュールは、変調部、制御部及び情報記憶メモリからなる。また、アンテナは、好ましくは、ダイポールアンテナやメアンダーラインアンテナ等の方式を使った無指向性に近い特性、あるいはタグの1つの軸の前後方向に電波を放射する汎用性のあるアンテナを用いる。また、本発明では、タグの利得を高め、鋭い指向特性を成形するために反射板を用いており、それを複数の個別タグが共有し、1つの反射板を有効に使う構成としている。  In order to solve the above-mentioned problem, the multi tag of the present invention is common to a plurality of individual tags including an antenna and a communication module having one virtual axis and a radiation axis that radiates a radio wave in the front-rear direction orthogonal to the virtual axis. The individual tag and the common reflecting plate are arranged in a specific positional relationship and integrated with each other. Here, the communication module includes a modulation unit, a control unit, and an information storage memory. The antenna is preferably a non-directional characteristic using a system such as a dipole antenna or a meander line antenna, or a versatile antenna that radiates radio waves in the front-rear direction of one axis of the tag. Further, in the present invention, a reflector is used to increase the gain of the tag and shape sharp directivity characteristics, and a plurality of individual tags are shared and one reflector is effectively used.

この場合、前記個別タグは、前記放射軸が前記共通反射板に対しほぼ垂直になるように配置されている。また、前記個別タグは、前記共通反射板の信号到来方向で信号の等価波長λgのλg/8から3λg/8の距離、またはλg/4の奇数倍±λg/8の距離だけ前記共通反射板から離れた位置に配置されている。  In this case, the individual tag is arranged so that the radiation axis is substantially perpendicular to the common reflector. In addition, the individual tag may be a distance of λg / 8 to 3λg / 8 of an equivalent wavelength λg of the signal in the signal arrival direction of the common reflector, or an odd multiple of λg / 4 ± λg / 8. It is arranged in the position away from.

また、このような配置構成の前記個別タグと前記共通反射板とは、誘電体基板を介して一体化されているとともに、前記個別タグが前記誘電体基板に対して着脱可能に設けられている。このように、個別タグを誘電体基板に対して着脱可能とすることにより、マルチタグの用途によっては、使用する個別タグの数を適切に選ぶことができ、用途に適したメモリ容量を持つマルチタグがその都度形成できる。このことは、複数個の個別タグ全体の読み書き時間をより最適化することにもなり、また、マルチタグ価額の最適化にも有効な手段となる。  In addition, the individual tag and the common reflecting plate having such an arrangement are integrated via a dielectric substrate, and the individual tag is detachably attached to the dielectric substrate. . In this way, by making the individual tag detachable from the dielectric substrate, the number of individual tags to be used can be appropriately selected depending on the application of the multi tag, and a multi-capacity having a memory capacity suitable for the application can be selected. Tags can be formed each time. This also optimizes the read / write time of the entire plurality of individual tags, and is an effective means for optimizing the multi-tag value.

ここで、前記複数個の個別タグは、隣接する個別タグの仮想軸が同軸または互いに平行となるように配置する。また、前記複数個の個別タグは、隣接する個別タグの送信信号の偏波軸が互いにほぼ直交するように配置する。この場合、前記複数個の個別タグは、2つの個別タグをほぼ直交するように交差して配置した個別タグを含むものであってもよい。また、前記個別タグは、送信信号偏波が右旋円偏波及び左旋円偏波特性を有するものであってもよい。  Here, the plurality of individual tags are arranged so that virtual axes of adjacent individual tags are coaxial or parallel to each other. The plurality of individual tags are arranged such that the polarization axes of the transmission signals of adjacent individual tags are substantially orthogonal to each other. In this case, the plurality of individual tags may include individual tags arranged so as to intersect two individual tags so as to be substantially orthogonal. The individual tag may have a transmission signal polarization having a right-hand circular polarization and a left-hand circular polarization characteristic.

このような構成のマルチタグによれば、各個別タグの各情報記憶メモリの記憶容量を超える量のデータからなる情報を、各情報記憶メモリに記憶可能な容量以内の量に分割して記憶することができ、大容量タグのマルチタグを実現することができる。  According to the multi-tag having such a configuration, information consisting of an amount of data exceeding the storage capacity of each information storage memory of each individual tag is divided and stored in an amount within the capacity that can be stored in each information storage memory. And a multi-tag with a large capacity tag can be realized.

また、各個別タグの本来の幅広い指向特性は一方向に絞られ、鋭い指向特性を呈する。このことは、個別タグの利得(通信感度)を増加させ、質問器アンテナとの通信距離を延ばすことができる。  Moreover, the original wide directivity characteristic of each individual tag is narrowed down to one direction and exhibits sharp directivity characteristics. This can increase the gain (communication sensitivity) of the individual tag and extend the communication distance with the interrogator antenna.

また、個別タグの指向特性が鋭くなったことにより、近接する個別タグ間の間隔をより狭くすることができ、同じマルチタグの面積内により多くの個別タグを収容することができる。従って、マルチタグの全メモリ容量が一定である場合には、マルチタグをより小型化することができる。また、マルチタグの配置面積が一定である場合には、より多くのメモリ容量を持つマルチタグを容易に形成することができる。  Further, since the directivity characteristics of the individual tags are sharpened, the interval between the adjacent individual tags can be narrowed, and more individual tags can be accommodated within the same multi-tag area. Therefore, when the total memory capacity of the multi tag is constant, the multi tag can be further reduced in size. In addition, when the arrangement area of the multi tag is constant, a multi tag having a larger memory capacity can be easily formed.

また、共通反射板の利用により、マルチタグの指向特性は一方向となり、カゴ車や梱包箱その他の利用に際して、マルチタグ後方の物品または物体の電波反射の影響を受けず、金属体を含めあらゆる物体に貼り付けて使用するタグとして利用できる。また、一方向からの利用に対して制限がない。  In addition, the multi-tag directivity characteristics are unidirectional due to the use of a common reflector, and when using a car, a packing box, or the like, it is not affected by the radio wave reflection of articles or objects behind the multi-tag. It can be used as a tag to be attached to an object. Moreover, there is no restriction | limiting with respect to the utilization from one direction.

また、マルチタグに用いる個別タグを取り外し自由な構成とすることにより、用途に応じて、個別タグの数を変え、個別タグ全体の識別(読取)または書き込み時間をより最適化できるとともに、マルチタグを用途に適した価額に対応させることができる。  In addition, by making it possible to remove individual tags used for multi-tags, the number of individual tags can be changed according to the application, and the identification (reading) or writing time of the entire individual tags can be further optimized. Can be made to correspond to the price suitable for the application.

また、本発明のRFIDシステムは、上記各構成のマルチタグと、質問器と、質問器アンテナとを備え、前記質問器からの信号を前記質問器アンテナを介して送信し、前記マルチタグで受信する一方、当該マルチタグからの送信信号を前記質問器アンテナを介して前記質問器で受信し復調することを特徴とする。  The RFID system of the present invention includes a multi-tag having the above-described configuration, an interrogator, and an interrogator antenna, and transmits a signal from the interrogator via the interrogator antenna and receives the multi-tag. On the other hand, the transmission signal from the multi-tag is received by the interrogator via the interrogator antenna and demodulated.

この場合、上記構成のマルチタグに対応した2種類の偏波信号を送出する1個の質問器を備え、前記質問器は、前記2種類の偏波信号を時分割で送出する構成とすることができる。または、上記構成のマルチタグに対応した2種類の偏波信号を送出する複数個の質問器を備え、前記各質問器から前記2種類の偏波信号を同時に送出する構成とすることができる。  In this case, one interrogator for transmitting two types of polarization signals corresponding to the multi-tag having the above-described configuration is provided, and the interrogator is configured to transmit the two types of polarization signals in a time division manner. Can do. Alternatively, a plurality of interrogators that transmit two types of polarization signals corresponding to the multi-tag having the above-described configuration may be provided, and the two types of polarization signals may be simultaneously transmitted from the interrogators.

ここで、2種類の偏波信号を時分割で送出する1つの手法として、水平偏波アンテナ及び垂直偏波アンテナの2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナと、前記質問器からの2種類の偏波信号を切り換えて前記質問器アンテナの対応するアンテナに供給する出力切替手段とを備えた構成とすることができる。また、別の手法として、水平偏波アンテナと、垂直偏波アンテナと、前記質問器からの水平偏波信号を前記水平偏波アンテナに供給し、前記質問器からの垂直偏波信号を前記垂直偏波アンテナに供給する出力切替手段とを備えた構成とすることができる。  Here, as one method for transmitting two types of polarization signals in a time-sharing manner, one interrogator antenna that generates two orthogonal polarizations, a horizontal polarization antenna and a vertical polarization antenna, and the interrogator Output switching means for switching the two types of polarization signals from and supplying them to the corresponding antenna of the interrogator antenna. As another method, a horizontally polarized wave antenna, a vertically polarized wave antenna, and a horizontally polarized wave signal from the interrogator are supplied to the horizontally polarized wave antenna, and a vertically polarized wave signal from the interrogator is supplied to the vertically polarized wave antenna. It can be set as the structure provided with the output switching means supplied to a polarized-wave antenna.

一方、2種類の偏波信号を同時に送出する1つの手法として、水平偏波アンテナ及び垂直偏波アンテナの2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナを備え、前記各質問器からの2種類の偏波信号を前記質問器アンテナの対応するアンテナに供給する構成とすることができる。また、別の手法として、水平偏波アンテナと、垂直偏波アンテナとを個別に備え、前記質問器からの水平偏波信号を前記水平偏波アンテナに供給し、前記質問器からの垂直偏波信号を前記垂直偏波アンテナに供給する構成とすることができる。  On the other hand, as one method for simultaneously transmitting two kinds of polarization signals, a single interrogator antenna that generates two orthogonal polarizations of a horizontal polarization antenna and a vertical polarization antenna is provided, These two types of polarization signals can be supplied to the corresponding antennas of the interrogator antenna. As another method, a horizontally polarized antenna and a vertically polarized antenna are separately provided, and a horizontally polarized signal from the interrogator is supplied to the horizontally polarized antenna, and a vertically polarized wave from the interrogator is supplied. A signal may be supplied to the vertically polarized antenna.

ここで、本発明のRFIDシステムによれば、前記マルチタグと前記質問器アンテナの偏波軸面とをほぼ合わせた状態で、前記質問器からの信号を前記質問器アンテナを介して送信し、前記マルチタグで受信する一方、当該マルチタグからの送信信号を前記質問器アンテナを介して前記質問器で受信し復調する。  Here, according to the RFID system of the present invention, a signal from the interrogator is transmitted via the interrogator antenna in a state where the multi-tag and the polarization axis plane of the interrogator antenna are substantially matched. While receiving by the multi tag, the transmission signal from the multi tag is received and demodulated by the interrogator via the interrogator antenna.

すなわち、本発明のRFIDシステムによれば、利用する個別タグの配置に関し、先ず同一偏波の利用に際しては、個別タグが電波放射しない方向(放射軸)を合わせて、個別タグを近接させて配置している。すなわち、互いの放射特性の干渉が無く、個々のタグの感度を高めた状態で、複数の個別タグをより近接して配置することで、マルチタグの面積をより小さくするとともに、個々の個別タグの通信距離を延ばすことが可能となる。  That is, according to the RFID system of the present invention, regarding the arrangement of individual tags to be used, first, when using the same polarization, the individual tags are arranged close to each other in the direction (radiation axis) in which the individual tags do not radiate radio waves. doing. In other words, by placing multiple individual tags closer together without interference of the radiation characteristics of each other and increasing the sensitivity of the individual tags, the area of the multi-tag can be made smaller and each individual tag can be reduced. It is possible to extend the communication distance.

また、直交する複数の偏波を使用し、例えば直線偏波の個別タグを隣接して、偏波面が直交するよう交互に配置している。そして、質問器アンテナからはそれぞれ異なった偏波信号を送出し、直交する個々の個別タグを偏波分離して通信を行う構成としている。この結果、マルチタグ内の個別タグの配置間隔が狭くでき、マルチタグ面積を小さくするとともに、個々の個別タグの読取り、書き込み分離がより精度良く実施できる。さらに、1つの偏波信号で読み取る個別タグの数が減少することにより、マルチタグ全体の読取時間が短縮される。特に、直交する信号を同時に使えば、読取り及び書き込み時間が短縮できる。
さらに、マルチタグに配置した個別タグを直交した偏波で使い分け、タグ群を異なった用途、目的に使い分けることが可能となる。例えば、ある個別タグは、垂直偏波で、他のタグは水平偏波で起動し、区分することにより、タグの活用範囲の自由度を高めることもできる。
In addition, a plurality of orthogonal polarizations are used, for example, linear polarization individual tags are adjacent to each other and alternately arranged so that the polarization planes are orthogonal. Each interrogator antenna transmits different polarization signals, and each orthogonal orthogonal tag is polarized and separated for communication. As a result, the arrangement interval of the individual tags in the multi-tag can be narrowed, the multi-tag area can be reduced, and the individual individual tags can be read and written with higher accuracy. Furthermore, since the number of individual tags read by one polarization signal is reduced, the reading time of the entire multi tag is shortened. In particular, if orthogonal signals are used simultaneously, read and write times can be shortened.
Furthermore, the individual tags arranged in the multi-tag can be used properly with orthogonal polarization, and the tag group can be used for different purposes and purposes. For example, certain individual tags are activated with vertical polarization, and other tags are activated with horizontal polarization, so that the degree of freedom of the tag utilization range can be increased.

また、前記質問器の送信信号の周波数を可変する周波数可変手段をさらに備えており、この周波数可変手段によって前記送信信号を前記個別タグと前記共振反射板との間の距離に応じた最適な周波数に可変するようにしてもよい。すなわち、周波数をステップ的にまたは連続的に変化させれば、好適な個別タグの設置範囲を広くとることができる。従って、使用する個別タグに異なった最適電気長が存在する場合、周波数可変方法により、各個別タグの最適位置は何れかの周波数で合致させることができ、それぞれの個別タグをより有効に活用することができる。  Further, the apparatus further comprises frequency variable means for changing the frequency of the transmission signal of the interrogator, and the frequency variable means allows the transmission signal to be transmitted at an optimum frequency according to the distance between the individual tag and the resonant reflector. It may be variable. That is, if the frequency is changed stepwise or continuously, a suitable installation range of individual tags can be widened. Therefore, when different optimum electrical lengths exist for individual tags to be used, the optimum position of each individual tag can be matched at any frequency by the frequency variable method, and each individual tag can be used more effectively. be able to.

以上に説明したように、本発明によれば、一般的なタグを複数個用いて一体化し、等価的に大容量タグを実現したマルチタグ及びこのマルチタグを利用したRFIDシステムを提供することができる。また、個別タグは、特にマルチタグ専用に製作する必要はなく、汎用タグが利用できるので、経済面、技術面において極めて安価かつ容易に作製することができる。  As described above, according to the present invention, it is possible to provide a multi-tag that integrates a plurality of general tags and realizes a large-capacity tag equivalently, and an RFID system using the multi-tag. it can. In addition, the individual tag does not need to be manufactured specifically for the multi tag, and a general-purpose tag can be used. Therefore, the individual tag can be manufactured extremely inexpensively and easily in terms of economy and technology.

また、本発明によれば、共通反射板を用い、それを複数の個別タグが共有するように構成したので、各個別タグの本来の幅広い指向特性が共通反射板の影響で一方向に絞られ、狭い指向特性を呈することでタグの利得が高まる。その結果、個別タグの通信感度が高くなり、質問器アンテナとの通信距離を延長させることが可能となる。また、個別タグの指向性が鋭くなったことにより、個別タグ間の電波干渉が軽減され、個別タグ識別機能がよくなり、総合的に各個別タグと質問器間の通信精度が高くなる。これにより、マルチタグの活用の自由度が高まり、活用範囲が拡大する。さらに、個別タグの指向特性が狭く鋭くなったことにより、近接する個別タグ間の間隔をより狭くすることができ、同じマルチタグの面積内においてより多くの個別タグを収容することができる。このことは、マルチタグの全メモリ容量が一定である場合にはマルチタグをより小型化できる一方、マルチタグの面積が一定である場合にはより多くのメモリ容量を持つマルチタグを容易に形成することができる。  In addition, according to the present invention, since a common reflector is used and is shared by a plurality of individual tags, the original wide directivity characteristic of each individual tag is narrowed down in one direction due to the influence of the common reflector. The tag gain is increased by exhibiting narrow directivity. As a result, the communication sensitivity of the individual tag is increased, and the communication distance with the interrogator antenna can be extended. Further, since the directivity of the individual tag is sharpened, radio wave interference between the individual tags is reduced, the individual tag identification function is improved, and the communication accuracy between each individual tag and the interrogator is comprehensively increased. As a result, the degree of freedom in utilizing multi-tags increases and the range of utilization expands. Furthermore, since the directivity characteristics of the individual tags are narrow and sharp, the interval between adjacent individual tags can be narrowed, and more individual tags can be accommodated within the same multi-tag area. This means that if the total memory capacity of the multi tag is constant, the multi tag can be made smaller. On the other hand, if the area of the multi tag is constant, a multi tag having a larger memory capacity can be easily formed. can do.

さらに、本発明によれば、共通反射板の利用により、マルチタグの指向特性が一方向となり、カゴ車や梱包箱、他の利用に際してマルチタグ後方の物品、物体の電波反射の影響を受けず、金属体を含め、あらゆる物体のマルチタグとして利用できる。  Furthermore, according to the present invention, the use of the common reflector makes the directional characteristic of the multi-tag unidirectional and is not affected by the reflection of radio waves from the cart, the packaging box, the article behind the multi-tag, or the object in other uses. Can be used as a multi-tag for any object, including metal objects.

さらにまた、本発明によれば、同一偏波の利用に際し、個別タグが電波放射しない方向(放射軸)を合わせて個別タグを近接配置することにより、マルチタグの面積をより小さくできるとともに、個々の個別タグの通信距離を延ばすことができる。また、直交する複数の偏波を使用し、例えば直線偏波の個別タグを隣接し、かつ偏波面が異なるよう交互に配置する一方、質問器アンテナからはそれぞれ異なった偏波信号を送信し、直交する個々の個別タグを分離して通信を行うことにより、個別タグの配置間隔を狭くすることができ、マルチタグ面積の効率利用とともに、個々の個別タグの読取、書き込み分離をより精度良く実施することができる。さらにまた、1つの偏波信号で読み取りまたは書込みを行う個別タグの数が減少することにより、マルチタグ全体の読取時間を短縮することができる。特に、直交する2種類の信号を同時に使えば、読取、書込み時間が短縮できる。  Furthermore, according to the present invention, when using the same polarization, the area of the multi-tag can be further reduced by arranging the individual tags close to each other in the direction (radiation axis) in which the individual tags do not radiate radio waves. The communication distance of individual tags can be extended. Also, using a plurality of orthogonal polarizations, for example, linear polarization individual tags adjacent to each other and alternately arranged so that the polarization plane is different, while transmitting different polarization signals from the interrogator antenna, By separating the individual tags that are orthogonal to each other and communicating, the arrangement interval of the individual tags can be narrowed, and the reading and writing of each individual tag can be separated with higher accuracy while using the multi-tag area efficiently. can do. Furthermore, since the number of individual tags that are read or written with one polarization signal is reduced, the reading time of the entire multi-tag can be shortened. In particular, if two orthogonal signals are used simultaneously, the reading and writing time can be shortened.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。  Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

<マルチタグの実施形態1>
図1は、本発明のマルチタグの実施形態1を示しており、同図(a)は、複数の個別タグをランダムな方向で配置したマルチタグを斜めから見た図、同図(b)は、このマルチタグを側面から見た図である。
<First embodiment of multi-tag>
FIG. 1 shows a first embodiment of a multi-tag according to the present invention. FIG. 1 (a) is a view of a multi-tag in which a plurality of individual tags are arranged in a random direction, as viewed obliquely, FIG. 1 (b). These are the figures which looked at this multi tag from the side.

マルチタグ1は、タグアンテナとタグ通信モジュール(IC)を備えた個別タグ2と、共通反射板3と、誘電体基板4と、必要により使用するカバー5とから構成される。  Themulti tag 1 includes anindividual tag 2 having a tag antenna and a tag communication module (IC), acommon reflector 3, adielectric substrate 4, and acover 5 to be used as necessary.

個別タグ2のタグIC内には、整流部、復調部、変調部、制御部、及び情報データを蓄積する情報記憶メモリ等が設けられている。また、タグアンテナは、最も簡単で一般的な例えばダイポールアンテナが用いられており、指向特性はアンテナ長さ方向を軸にして、周囲全方向に放射指向性を持つ。  In the tag IC of theindividual tag 2, a rectification unit, a demodulation unit, a modulation unit, a control unit, an information storage memory for storing information data, and the like are provided. For the tag antenna, the simplest and general dipole antenna, for example, is used, and the directivity characteristic has radiation directivity in all directions around the antenna length direction.

個別タグ2の情報記憶メモリには、マルチタグとして記憶すべき全容量の情報が、各情報記憶メモリに記憶可能な容量以内の量の情報に分割されて記憶してもよい。  In the information storage memory of theindividual tag 2, information on the entire capacity to be stored as a multi tag may be divided and stored into information of an amount within the capacity that can be stored in each information storage memory.

各個別タグ2は、誘電体基板4を介して、通信周波数の等価波長λgのλg/8から3λg/8(またはλg/4の奇数倍±λg/8)だけ共通反射板3から離れた位置Lに設置されている。また、その前面は、必要によりカバー5を用いて覆われ一体化されている。  Eachindividual tag 2 is positioned away from thecommon reflector 3 via thedielectric substrate 4 by λg / 8 to 3λg / 8 (or an odd multiple of λg / 4 ± λg / 8) of the equivalent wavelength λg of the communication frequency. L is installed. Further, the front surface is covered and integrated with acover 5 as necessary.

各個別タグ2と共通反射板3との距離Lは、さらに好ましくは誘電体長λg/4であり、その幅が短くなるほど通信感度は劣化するもののアプリケーションに適した範囲で短縮化が可能である。  The distance L between eachindividual tag 2 and thecommon reflector 3 is more preferably a dielectric length λg / 4. Although the communication sensitivity deteriorates as the width decreases, the distance L can be shortened within a range suitable for the application.

誘電体基板4は、ポリプロピレン、発泡ウレタンまたは空気層など、電波透過特性のよい材料を使用することが望ましいが、誘電率εの高いものを利用すれば、最適等価波長λg/4の長さを短縮することができる。カバー5は、電波通過特性の良いポリプロピレン等の材料を使用することができる。  Thedielectric substrate 4 is preferably made of a material having good radio wave transmission characteristics, such as polypropylene, urethane foam, or an air layer, but if a material having a high dielectric constant ε is used, the length of the optimum equivalent wavelength λg / 4 is set. It can be shortened. Thecover 5 can be made of a material such as polypropylene having good radio wave transmission characteristics.

図2は、本発明のマルチタグで使用される個別タグの放射指向特性を示す説明図であり、同図(a)及び(b)は、通常用いられるダイポールアンテナ型タグ6の指向特性を示している。  FIG. 2 is an explanatory diagram showing the radiation directivity characteristics of individual tags used in the multi-tag of the present invention, and FIGS. 2A and 2B show the directivity characteristics of a normally used dipoleantenna type tag 6. ing.

図2(a)は、ダイポールアンテナ型タグ6の長さ方向に沿うアンテナ軸を紙面上に置いた場合のその平面上での電波の放射特性を破線で示している。軸方向と平行な電界成分は破線の如く放射され、軸の上下方向には放射されない。  FIG. 2A shows the radiation characteristics of radio waves on a plane when the antenna axis along the length direction of the dipoleantenna type tag 6 is placed on the paper surface. The electric field component parallel to the axial direction is radiated as shown by a broken line and is not radiated in the vertical direction of the axis.

図2(b)は、ダイポールアンテナ型タグ6をアンテナ軸の上方から見た場合の電波の放射特性を破線で示している。軸と垂直の方向の電界成分は破線の如く軸の周り360度全方向に放射される。  FIG. 2B shows the radiation characteristics of radio waves when the dipoleantenna type tag 6 is viewed from above the antenna axis by broken lines. The electric field component in the direction perpendicular to the axis is radiated 360 degrees around the axis in all directions as indicated by the broken line.

また、図2(c)及び(d)は、ダイポールアンテナ型タグ6のダイポールアンテナの長さ方向の軸に並行し、距離Lだけ離れた位置に共通反射板3が設置された状態を示しており、アンテナ利得を増加させ、アンテナの指向特性幅を狭い単方向に変化させる原理を説明するための図である。  2 (c) and 2 (d) show a state in which thecommon reflector 3 is installed at a position that is parallel to the axis of the dipole antenna in the length direction of the dipoleantenna type tag 6 and separated by a distance L. FIG. 6 is a diagram for explaining the principle of increasing the antenna gain and changing the directional characteristic width of the antenna in a narrow single direction.

図2(c)は、ダイポールアンテナ型タグ6を、その長さ方向と直交する横方向から見た図であり、同図(d)は、ダイポールアンテナ型タグ6を、その長さ方向に沿って上側から見た図である。ただし、同図(c)及び(d)における破線は、ダイポールアンテナ型タグ6の長さ方向(Z軸方向)の送信信号の強さ(タグアンテナの利得に対応)を示している。  FIG. 2 (c) is a view of the dipoleantenna type tag 6 as viewed from the lateral direction orthogonal to the length direction. FIG. 2 (d) shows the dipoleantenna type tag 6 along the length direction. FIG. However, the broken lines in FIGS. 3C and 3D indicate the strength of the transmission signal in the length direction (Z-axis direction) of the dipole antenna type tag 6 (corresponding to the gain of the tag antenna).

図2(d)に示すように、ダイポールアンテナ型タグ6から送信された信号は、共通反射板3上では、共通反射板3に平行な電界成分が0にならなければならない。従って、共通反射板3を介してダイポールアンテナ型タグ6と反対側で距離Lだけ離れた位置に、実在するダイポールアンテナ型タグ6と逆励振された仮想タグ7を配置し、共通反射板3を除去したのと等価とみなすことができる。  As shown in FIG. 2 (d), the signal transmitted from the dipoleantenna type tag 6 must have an electric field component parallel to thecommon reflector 3 on thecommon reflector 3. Therefore, avirtual tag 7 which is reversely excited with the existing dipoleantenna type tag 6 is arranged at a position separated by a distance L on the side opposite to the dipoleantenna type tag 6 through thecommon reflection plate 3. It can be regarded as equivalent to being removed.

例えば、図2(d)の下部に示したように、ダイポールアンテナ型タグ6のアンテナに平行な電界成分を、実在するタグ6に対して、Er=Ecos(ωt)とし、仮想タグ7の電界成分をEi=−Ecos(ωt)とする。  For example, as shown in the lower part of FIG. 2D, the electric field component parallel to the antenna of the dipoleantenna type tag 6 is set to Er = Ecos (ωt) with respect to the existingtag 6, and the electric field of thevirtual tag 7 Let the component be Ei = −Ecos (ωt).

このとき、Z軸上の正方向のみを考えると、仮想タグ7から送出された信号が、実在するダイポールアンテナ型タグ6の位置まで伝搬(距離2L)したとき、その位置での電界は、
Ei=−Ecos(ωt+η)=−Ecos(ωt+4πL/λg)
と近似できる。
At this time, considering only the positive direction on the Z axis, when the signal transmitted from thevirtual tag 7 propagates to the position of the existing dipole antenna type tag 6 (distance 2L), the electric field at that position is
Ei = −Ecos (ωt + η) = − Ecos (ωt + 4πL / λg)
Can be approximated.

従って、ηが、π/2<η<3π/2であれば、Eiの内、Erと同相成分が存在し、その合成電界成分はErより大きくなる。すなわち、ダイポールアンテナ型タグ6と共通反射板3との間の距離Lがλg/8<L<3λg/8の範囲にあれば、ダイポールアンテナ型タグ6の送信信号は共通反射板3の効果を受け、少なくともZ軸上で共通反射板3がない独立した状態より強くなる。換言すれば、ダイポールアンテナ型タグ6のアンテナの利得は高くなり高感度となる。距離Lがλg/4のとき、ErとEiは実在するタグの位置で同相となり、タグは最大利得となり、より高い高感度特性を示す。  Therefore, if η is π / 2 <η <3π / 2, a component in phase with Er exists in Ei, and the combined electric field component is larger than Er. In other words, if the distance L between the dipoleantenna type tag 6 and thecommon reflector 3 is in the range of λg / 8 <L <3λg / 8, the transmission signal of the dipoleantenna type tag 6 has the effect of thecommon reflector 3. At least on the Z axis, it becomes stronger than the independent state where there is nocommon reflector 3. In other words, the antenna gain of the dipoleantenna type tag 6 is increased and the sensitivity is increased. When the distance L is λg / 4, Er and Ei are in phase at the position of the existing tag, the tag has the maximum gain, and exhibits higher sensitivity characteristics.

さらに、上記と同様に近似的に考え、共通反射板3とアンテナの等価電気長Lが、λg/4の奇数倍±λ/8であれば、Z軸上では実在のダイポールアンテナ型タグ6と仮想タグ7からの放射信号は同相成分を有し、独立したタグより送信信号が強くなる(タグアンテナ利得が高くなる)。  Further, if the equivalent electrical length L of thecommon reflector 3 and the antenna is an odd multiple of λg / 4 ± λ / 8, the dipoleantenna type tag 6 existing on the Z-axis The radiation signal from thevirtual tag 7 has an in-phase component, and the transmission signal is stronger than the independent tag (the tag antenna gain is increased).

次にタグの指向特性について説明する。  Next, the directivity characteristics of the tag will be described.

タグのアンテナだけに注目すれば、1例として反射板付きダイポールアンテナの指向特性の説明が適用できる。  If attention is paid only to the antenna of the tag, explanation of the directivity of the dipole antenna with a reflector can be applied as an example.

例えば、資料“新アンテナ工学、75頁(新井宏之著):綜合電子出版社”においてアンテナの1つとして、反射板とダイポールアンテナを一体化した、反射板付アンテナとして示されている。図には省略されているが、通常、通信装置は、反射板の背後等に置かれ、送信信号は給電線にてダイポールアンテナに給電される。  For example, it is shown as an antenna with a reflector that integrates a reflector and a dipole antenna as one of the antennas in the document “New Antenna Engineering, page 75 (by Hiroyuki Arai): Sogo Electronics Publishers”. Although not shown in the figure, the communication device is usually placed behind the reflector and the transmission signal is fed to the dipole antenna through a feeder line.

ここで、前述の最もタグ送信信号が強くなるL=λg/4の場合を考える。上記資料に基づけば、図2(d)のアンテナの指向特性は、z>0領域で、θが0〜πにおいて
L=λg/4の場合、近似的に
f(θ)=j2sin(π/2cosθ)
となる。
Here, consider the case of L = λg / 4 where the tag transmission signal is the strongest. Based on the above materials, the directivity of the antenna of FIG. 2 (d) is z> 0 region, and θ is 0 to π.
When L = λg / 4, approximately f (θ) = j2sin (π / 2cosθ)
It becomes.

すなわち、アンテナ長さ軸の周辺360度に放射される無指向特性は、単方向で狭い指向特性に絞られる。  That is, the omnidirectional characteristic radiated around 360 degrees around the antenna length axis is narrowed to a directional characteristic narrow in one direction.

L=λg/4の奇数倍のときには、同様に計算して、近時的に
f(θ)=j2sin[π/2・(2n+1)cosθ]
とみなせる。
When L = λg / 4 is an odd multiple, the same calculation is performed, and f (θ) = j2sin [π / 2 · (2n + 1) cosθ].
Can be considered.

以上説明したように、図1に示す実施形態1で、先ず複数の個別タグ2は共通反射板3の効果を受け、それぞれのタグの送信信号を強め、高感度となる。そのため、質問器アンテナとの通信距離を延ばし、また通信の信頼性を高めることができる。また、タグの指向特性を狭くすることにより、隣接する個別タグの配置間隔を狭くしても、互いの電波干渉は少なく、1つのマルチタグ面積内において、より多くの個別タグを収容することができ、マルチタグ全体のメモリ容量を多くすることができる。  As described above, in the first embodiment shown in FIG. 1, first, the plurality ofindividual tags 2 receive the effect of thecommon reflector 3, and the transmission signal of each tag is strengthened, resulting in high sensitivity. Therefore, the communication distance with the interrogator antenna can be extended, and the communication reliability can be increased. In addition, by narrowing the directional characteristics of the tags, even if the arrangement interval between adjacent individual tags is narrowed, mutual radio wave interference is small, and more individual tags can be accommodated within one multi-tag area. The memory capacity of the entire multi tag can be increased.

<マルチタグの実施形態2>
図3は、本発明のマルチタグの実施形態2の構成を示しており、マルチタグを斜め正面より見た図である。
<Second Embodiment of Multi-Tag>
FIG. 3 shows a configuration of a second embodiment of the multi tag according to the present invention, and is a view of the multi tag as viewed from an oblique front.

本実施形態2のマルチタグ1は、ダイポールアンテナ型個別タグ2が、アンテナの軸長方向に対して放射特性を持たないことを利用し、個別タグ2を同方向に配列することによって、隣接する個別タグ間の軸長方向の間隔を狭め、より多くの個別タグ2を収容するようにしたものである。ただし、個別タグ2の横方向の間隔L11は、共通反射板3により鋭角化した放射特性を考慮し、互いに電波干渉が生じない範囲で決定する。  Themulti tag 1 of the second embodiment is adjacent to the dipole antenna typeindividual tag 2 by arranging theindividual tags 2 in the same direction by utilizing the fact that the dipole antenna typeindividual tag 2 does not have radiation characteristics in the axial direction of the antenna. The distance between the individual tags in the axial length direction is narrowed to accommodate moreindividual tags 2. However, the distance L11 in the horizontal direction of theindividual tag 2 is determined in a range in which radio wave interference does not occur in consideration of the radiation characteristics sharpened by thecommon reflector 3.

<マルチタグの実施形態3>
図4は、本発明のマルチタグの実施形態3の構成を示しており、同図(a),(c)は、マルチタグを斜め正面より見た図、同図(b)は破線S部における横方向から見た断面図である。
<Third embodiment of multi-tag>
FIG. 4 shows the configuration of a third embodiment of the multi-tag according to the present invention. FIGS. 4A and 4C are views of the multi-tag viewed from an oblique front, and FIG. It is sectional drawing seen from the horizontal direction.

本実施形態3のマルチタグ1は、送信信号の直交した偏波を利用して個別タグ2間の信号分離を行うものであり、個別タグ2間の電波干渉を軽減し、より多くの個別タグ2をマルチタグ1に収容可能とするものである。  Themulti-tag 1 according to the third embodiment performs signal separation between theindividual tags 2 using orthogonal polarizations of transmission signals, reduces radio wave interference between theindividual tags 2, and increases the number of individual tags. 2 can be accommodated in themulti tag 1.

そのため、質問器アンテナの送信信号に個別タグ2と対応させた異なった偏波を使うことで、各個別タグ2の識別分離度を高めるとともに、複数の個別タグ2の識別時間を短縮したり、個別タグ2を用途により使い分けたり、タグ利用の自由度を拡大するものである。  Therefore, by using different polarizations corresponding to theindividual tag 2 for the transmission signal of the interrogator antenna, the identification separation degree of eachindividual tag 2 is increased and the identification time of the plurality ofindividual tags 2 is shortened. Theindividual tag 2 is selectively used depending on the application, or the degree of freedom of tag usage is expanded.

ここで、図4に示す例では、代表例として、直線偏波特性を有する標準的なダイポールアンテナを用いた個別タグ2を複数個用いたマルチタグ1について示しているが、メアンダーラインを用いたタグや、小型化した円弧型、S形やU、V形ダイポールアンテナを用いたものなど、個別タグの1つの仮想軸に対して前後に信号を放射し、その軸に直交した電界成分を持つタグならどのようなタグを用いてもよい。  Here, in the example shown in FIG. 4, as a representative example, amulti tag 1 using a plurality ofindividual tags 2 using a standard dipole antenna having linear polarization characteristics is shown. Electric field components that radiate signals back and forth with respect to one virtual axis of an individual tag, such as a tag used, a miniature arc shape, a S-shaped, U-shaped, or V-shaped dipole antenna. Any tag can be used as long as it has a tag.

個別タグ2の配置は、図4(a)に示すように、上下、左右で隣接する個別タグ2の偏波が互いに直交するように配置する。そのため、予め個別タグ2の配置位置は決めておくことが望ましい。  As shown in FIG. 4A, theindividual tags 2 are arranged so that the polarizations of theindividual tags 2 that are adjacent vertically and horizontally are orthogonal to each other. Therefore, it is desirable to determine the arrangement position of theindividual tag 2 in advance.

例えば、図4(b)に示すように、誘電体基板4の前面に個別タグ2を嵌め込むための凹部4aを設け、個別タグ2をこの凹部4aに着脱可能に嵌め込むようにすればよい。  For example, as shown in FIG. 4B, arecess 4a for fitting theindividual tag 2 may be provided on the front surface of thedielectric substrate 4, and theindividual tag 2 may be detachably fitted into therecess 4a. .

また、例えば、図4(c)に示すように、2つの個別タグ2のそれぞれの偏波面をほぼ直交させ、重ね合わせて配置した個別タグを含むマルチタグである。この場合、個別タグ2の厚さにもよるが、直交し重ね合わせた2つの個別タグ2は、共通反射面板3からの電気的距離が若干異なる。  In addition, for example, as shown in FIG. 4C, the multi-tag includes individual tags arranged so that the polarization planes of the twoindividual tags 2 are substantially orthogonal to each other and overlapped. In this case, although depending on the thickness of theindividual tag 2, the twoindividual tags 2 which are orthogonally overlapped have slightly different electrical distances from the common reflectingsurface plate 3.

このように個別タグ2を誘電体基板4に対して着脱可能とすれば、マルチタグ1の用途によっては、使用する個別タグ2の数を適切に選ぶことができ、用途に適したメモリ容量を持つマルチタグ1をその都度形成することができる。このことは、複数個の個別タグ2全体の読み書き時間をより最適化することにもなり、また、マルチタグ1の価額の最適化にも有効な手段となる。  If theindividual tag 2 can be attached to and detached from thedielectric substrate 4 in this way, the number ofindividual tags 2 to be used can be appropriately selected depending on the application of themulti tag 1, and the memory capacity suitable for the application can be increased. Amulti tag 1 can be formed each time. This further optimizes the read / write time of the plurality ofindividual tags 2 as a whole, and is an effective means for optimizing the value of themulti-tag 1.

なお、タグアンテナの前後方向に円偏波指向特性を有する円偏波アンテナを利用したタグ等を用いてマルチタグを形成しても、同様の効果が得られる。ここで、タグアンテナの前後方向に円偏波指向特性を有する円偏波アンテナについては、無線通信装置という名称で本発明者らがすでに特許出願(特願2002−046894号)をしているので、詳細な説明は省略するが、図10に円偏波アンテナを有する無線タグ(本願の個別タグ)の一例を示しておく。  It should be noted that the same effect can be obtained even when a multi tag is formed using a tag using a circularly polarized antenna having a circularly polarized directivity characteristic in the front-rear direction of the tag antenna. Here, the present inventors have already filed a patent application (Japanese Patent Application No. 2002-046894) for a circularly polarized antenna having circular polarization directivity in the front-rear direction of the tag antenna. Although detailed description is omitted, FIG. 10 shows an example of a wireless tag (individual tag of the present application) having a circularly polarized antenna.

図10に示す無線タグは、直交して配置される第1のダイポールアンテナ21及び第2のダイポールアンテナ22を有する円偏波アンテナと、誘電体基板23と、処理回路であるICタグ25とを備えている。第1のダイポールアンテナ21は直線形状であり、その長さはほぼa=(λg/2)+mである。第2のダイポールアンテナ22は直線形状であり、その長さはほぼb=(λg/2)−mである。ただし、λgは、周波数F0における電気長である。また、mは、周波数F0の信号が与えられたときに、第1のダイポールアンテナ21を流れる電流の位相が−45度ずれ、第2のダイポールアンテナ22を流れる電流の位相が+45度ずれるように選択される。第1のダイポールアンテナ21は、周波数F0より小さい周波数F1においてほぼ共振し、第2のダイポールアンテナ22は、周波数F0より大きい周波数F2においてほぼ共振する。そして、第1のダイポールアンテナ21が有する2つの給電部のうち一方と、第2のダイポールアンテナ22が有する2つの給電部の一方とは電気的に接続され、第1の給電端子が形成される。同様に、第1のダイポールアンテナ21が有する2つの給電部のうち他方と、第2のダイポールアンテナ22が有する2つの給電部のうち他方とは電気的に接続され、第2の給電端子が形成される。タグIC25は、この第1の給電端子及び第2の給電端子と接続される。  The wireless tag shown in FIG. 10 includes a circularly polarized antenna having afirst dipole antenna 21 and asecond dipole antenna 22 arranged orthogonally, adielectric substrate 23, and anIC tag 25 as a processing circuit. I have. Thefirst dipole antenna 21 has a linear shape, and its length is approximately a = (λg / 2) + m. Thesecond dipole antenna 22 has a linear shape, and its length is approximately b = (λg / 2) −m. Where λg is the electrical length at the frequency F0. Further, m is such that when a signal of frequency F0 is given, the phase of the current flowing through thefirst dipole antenna 21 is shifted by −45 degrees, and the phase of the current flowing through thesecond dipole antenna 22 is shifted by +45 degrees. Selected. Thefirst dipole antenna 21 resonates substantially at a frequency F1 smaller than the frequency F0, and thesecond dipole antenna 22 resonates substantially at a frequency F2 greater than the frequency F0. Then, one of the two power feeding portions of thefirst dipole antenna 21 and one of the two power feeding portions of thesecond dipole antenna 22 are electrically connected to form a first power feeding terminal. . Similarly, the other of the two feeding parts of thefirst dipole antenna 21 and the other of the two feeding parts of thesecond dipole antenna 22 are electrically connected to form a second feeding terminal. Is done. Thetag IC 25 is connected to the first power supply terminal and the second power supply terminal.

なお、本発明では、上記直線偏波に対応した個別タグと円偏波に対応した個別タグとを混在して使用することも可能である。  In the present invention, the individual tag corresponding to the linearly polarized wave and the individual tag corresponding to the circularly polarized wave can be mixed and used.

<RFIDシステムの実施形態1>
図5は、図4で示した互いに直交する直線偏波に対応する個別タグ2を用い一体化したマルチタグ1を効率良く利用した実施形態1のRFIDシステムの概略構成を示している。
<Embodiment 1 of RFID system>
FIG. 5 shows a schematic configuration of the RFID system according to the first embodiment that efficiently uses themulti tag 1 integrated with theindividual tags 2 corresponding to linearly polarized waves orthogonal to each other shown in FIG.

本実施形態1のRFIDシステムは、送信信号の偏波を変えることで、利用する個別タグ2の使い分けを可能とするものであり、個別タグ2の活用範囲の自由度を高めることができる。また、1つの信号で読み取る個別タグ2の数を減らすことで、個別タグ全体の読取りや書き込み時間を短縮化するものである。  The RFID system according to the first embodiment enables different usage of theindividual tags 2 to be used by changing the polarization of the transmission signal, and can increase the degree of freedom of the utilization range of theindividual tags 2. Further, by reducing the number ofindividual tags 2 to be read with one signal, the reading and writing time for the entire individual tag is shortened.

本実施形態1のRFIDシステムは、図4に示したマルチタグ1、水平偏波アンテナ9と垂直偏波アンテナ10の2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナ8、偏波切り替えスイッチ11、及び1個の質問器12によって構成されている。  The RFID system according to the first embodiment includes amulti-tag 1 shown in FIG. 4, asingle interrogator antenna 8 that generates two orthogonal polarizations, ahorizontal polarization antenna 9 and avertical polarization antenna 10, and polarization switching. Theswitch 11 and oneinterrogator 12 are included.

図5(a)に示すように、質問器アンテナ8とマルチタグ1とが、偏波面をほぼ合わせた状態で対向配置された場合、例えば、垂直偏波アンテナ10から送信された信号は、マルチタグ1内の垂直に配置された個別タグ2aに作用し、その個別タグ2aは送信信号を効率よく受信し応答することができる。一方、マルチタグ1内の水平に配置された個別タグ2bは、偏波面が直交しているため受信することができず反応しない。  As shown in FIG. 5A, when theinterrogator antenna 8 and themulti tag 1 are arranged to face each other with their polarization planes substantially matched, for example, a signal transmitted from thevertical polarization antenna 10 It acts on theindividual tag 2a arranged vertically in thetag 1, and theindividual tag 2a can efficiently receive and respond to the transmission signal. On the other hand, theindividual tag 2b arranged horizontally in themulti tag 1 cannot receive because the plane of polarization is orthogonal, and does not react.

また、質問器アンテナ8の水平偏波アンテナ9から送信された信号は、マルチタグ1内の水平に配置された個別タグ2bに作用し、その個別タグ2bは送信信号を効率よく受信し応答することができる。一方、マルチタグ1内の垂直に配置された個別タグ2aは、偏波面が直交しているため受信することができず反応しない。  The signal transmitted from the horizontally polarizedantenna 9 of theinterrogator antenna 8 acts on theindividual tag 2b arranged horizontally in themulti tag 1, and theindividual tag 2b efficiently receives and responds to the transmission signal. be able to. On the other hand, theindividual tags 2a arranged vertically in themulti tag 1 cannot receive because the polarization planes are orthogonal, and do not react.

これにより、マルチタグ1内の2種の個別タグ2、すなわち、垂直に配置された個別タグ2aと水平に配置された個別タグ2bは、2種の偏波により分離され動作する。  Thereby, the two types ofindividual tags 2 in themulti-tag 1, that is, theindividual tag 2 a arranged vertically and theindividual tag 2 b arranged horizontally are separated and operated by the two types of polarized waves.

質問器アンテナ8から送信される2種の直交した送信信号は、切り替えスイッチ11により切り替えられて時分割的に送出され、マルチタグ1の複数個の個別タグ2を垂直に配置された個別タグ2aと水平に配置された個別タグ2bとに分離し、識別度を高める。  Two types of orthogonal transmission signals transmitted from theinterrogator antenna 8 are switched by achangeover switch 11 and transmitted in a time-sharing manner, and a plurality ofindividual tags 2 of themulti tag 1 are arranged vertically. And theindividual tags 2b arranged horizontally to increase the degree of discrimination.

質問器アンテナ8から送信される1つの信号波で複数の個別タグ2を分離し、個々の個別タグ2毎に識別し読み取る方法の一例として、以下の方法がある。  As an example of a method of separating a plurality ofindividual tags 2 with one signal wave transmitted from theinterrogator antenna 8 and identifying and reading eachindividual tag 2, there is the following method.

例えば、質問器アンテナ8から送信されてきた信号に対して、各個別タグ2を応答タイミングを時間的にランダムにずらせて反応させ、応答順序に従って個別タグ2を分離し識別する方法や、複数の個別タグ2から0または1の応答符号をランダムに発信させ、応答符号0の個別タグ2のみ応答させる動作を繰り返して複数の個別タグ2を絞り込み、複数の個別タグ2を分離し読取る方法などがある。  For example, with respect to the signal transmitted from theinterrogator antenna 8, eachindividual tag 2 is caused to react by shifting the response timing at random in time, and theindividual tag 2 is separated and identified according to the response order. For example, a method in which a response code of 0 or 1 is randomly transmitted from theindividual tag 2 and only theindividual tag 2 with theresponse code 0 is responded is repeated to narrow down the plurality ofindividual tags 2, and the plurality ofindividual tags 2 are separated and read. is there.

しかし、これらの方法では、識別する個別タグ2の数が多いほど、個別タグ2の識別に時間もかかり、また、読取りが難しくなる。そのため、本実施形態1のように上記のマルチタグ1を偏波分離し、動作する個別タグ2の数を減らして個々の個別タグ2を識別する方法は、読取り精度を高めるとともに読取り時間を短縮化させることができる。  However, in these methods, the moreindividual tags 2 to be identified, the longer it takes to identify theindividual tags 2 and the more difficult it is to read. Therefore, the method of identifying the individualindividual tags 2 by polarization-separating themulti-tag 1 as described in the first embodiment and reducing the number ofindividual tags 2 to operate increases the reading accuracy and shortens the reading time. It can be made.

質問器アンテナ8の偏波軸とマルチタグ1内の個別タグ2の偏波軸がずれた場合には、個別タグ2は、送られてきた信号の内、個別タグ2の偏波軸と同方向の信号(電界)成分を受信する。従って、質問器アンテナ8とマルチタグ1の決められた通信距離において、質問器アンテナ8からの送信出力信号レベルを調整し、2種の個別タグの等価的な起動電力に差を設けることにより、個別タグ2を区別することができる。  When the polarization axis of theinterrogator antenna 8 and the polarization axis of theindividual tag 2 in themulti tag 1 are shifted, theindividual tag 2 is the same as the polarization axis of theindividual tag 2 in the transmitted signal. A direction signal (electric field) component is received. Therefore, by adjusting the transmission output signal level from theinterrogator antenna 8 at the determined communication distance between theinterrogator antenna 8 and themulti-tag 1, and providing a difference in the equivalent starting power of the two types of individual tags,Individual tag 2 can be distinguished.

図5(b)は、偏波切り替えスイッチ11の一実施例を示したものである。偏波切り替えスイッチ11の一方の側には、質問器12と接続する1対の入出力端子(共通端子)a1,a2が設けられており、他方の側には、垂直偏波アンテナに接続される1対の入出力端子b1,b2と水平偏波アンテナに接続される一対の入出力端子c1,c2とが設けられている。  FIG. 5B shows an embodiment of thepolarization changeover switch 11. A pair of input / output terminals (common terminals) a1 and a2 connected to theinterrogator 12 are provided on one side of thepolarization switching switch 11, and the other side is connected to a vertical polarization antenna. A pair of input / output terminals b1 and b2 and a pair of input / output terminals c1 and c2 connected to the horizontally polarized antenna are provided.

このような構成の偏波切り替えスイッチ11により、質問器12からの信号は、垂直偏波または水平偏波のどちらかに切り替えられて質問器アンテナ8より送出される。  The signal from theinterrogator 12 is switched to either vertical polarization or horizontal polarization and sent from theinterrogator antenna 8 by thepolarization switch 11 having such a configuration.

<RFIDシステムの実施形態2>
図6は、直交偏波を用いたマルチタグを利用した実施形態2のRFIDシステムの概略構成を示している。
<Embodiment 2 of RFID system>
FIG. 6 shows a schematic configuration of the RFID system according to the second embodiment using a multi tag using orthogonal polarization.

本実施形態2のRFIDシステムは、図4に示したマルチタグ1、水平偏波アンテナ9と垂直偏波アンテナ10の2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナ8、及び2個の質問器12a,12bによって構成されている。  The RFID system according to the second embodiment includes amulti-tag 1 shown in FIG. 4, oneinterrogator antenna 8 that generates two orthogonal polarizations, ahorizontal polarization antenna 9 and avertical polarization antenna 10, and two pieces.Interrogators 12a and 12b.

すなわち、本実施形態2のRFIDシステムは、質問器12を複数個(本実施形態2では2個)使い、時間分割せずに1つの質問器アンテナ8から垂直、水平の2つの直線偏波を同時に送出する方式である。  That is, the RFID system of the second embodiment uses a plurality of interrogators 12 (two in the second embodiment), and generates two vertical and horizontal linearly polarized waves from oneinterrogator antenna 8 without time division. This is a method of sending simultaneously.

マルチタグ1内の個別タグ2の偏波面が送信信号の偏波面とほぼ合っていれば、垂直に配置された個別タグ2a及び水平に配置された個別タグ2bは独立して動作し、マルチタグ1全体の読取り時間をさらに短縮できる。前述のカゴ車等のように個別タグの配置方向が定められる利用形態においては、本実施形態2による方法は非常に有効である。  If the polarization plane of theindividual tag 2 in themulti tag 1 substantially matches the polarization plane of the transmission signal, theindividual tag 2a arranged vertically and theindividual tag 2b arranged horizontally operate independently, and the multi tag The reading time of the entire 1 can be further reduced. The method according to the second embodiment is very effective in the usage mode in which the arrangement direction of the individual tags is determined as in the above-described car.

なお、本実施形態2では、直線偏波を使用した例を示しているが、マルチタグ1が左右異なった偏波面を持つ円偏波タグを用いた場合には、図示しないが、それに対応する質問器アンテナを用いれば同様の効果が得られる。この場合は、質問器アンテナとマルチタグの対向する平面のみを合わせるだけで、効率のよい通信が可能である。  In the second embodiment, an example in which linearly polarized waves are used is shown. However, when themulti tag 1 uses a circularly polarized wave tag having different polarization planes on the left and right, it is not shown, but it corresponds to it. A similar effect can be obtained by using an interrogator antenna. In this case, efficient communication is possible only by matching only the planes on which the interrogator antenna and the multi tag face each other.

<RFIDシステムの実施形態3>
図7は、直交偏波を用いたマルチタグを利用した実施形態3のRFIDシステムの概略構成を示している。
<Embodiment 3 of RFID system>
FIG. 7 shows a schematic configuration of the RFID system according to the third embodiment using a multi tag using orthogonal polarization.

本実施形態3のRFIDシステムは、図4に示したマルチタグ1、質問器アンテナである水平偏波アンテナ9、質問器アンテナである垂直偏波アンテナ10、偏波切り替えスイッチ11、及び1個の質問器12によって構成されている。  The RFID system according to the third embodiment includes amulti-tag 1 illustrated in FIG. 4, a horizontallypolarized antenna 9 that is an interrogator antenna, a vertically polarizedantenna 10 that is an interrogator antenna, apolarization changeover switch 11, and one piece. Theinterrogator 12 is used.

すなわち、本実施形態3では、質問器アンテナ8を、それぞれ異なった偏波面(この例では、垂直な偏波面と水平な偏波面)を持つ2つのアンテナ9,10に分離し、質問器12からの信号を偏波切り替えスイッチ11によって切り替えて送出する場合を示している。  That is, in the third embodiment, theinterrogator antenna 8 is separated into twoantennas 9 and 10 having different polarization planes (in this example, a vertical polarization plane and a horizontal polarization plane). The signal is switched by thepolarization changeover switch 11 and sent out.

本実施形態3は、直交したアンテナの偏波面をより正確に分離したり、マルチタグ(図示せず)を移動させ、異なった場所で、それぞれの偏波に対応した個別タグの読み書きを行う等使用時の自由度を高めることができる。  In the third embodiment, polarization planes of orthogonal antennas are more accurately separated, a multi tag (not shown) is moved, and individual tags corresponding to respective polarizations are read and written at different locations. The degree of freedom during use can be increased.

なお、上記で示した実施形態以外にも各種のシステム構成が可能である。  Various system configurations are possible in addition to the embodiments described above.

例えば、図示は省略しているが、質問器アンテナである水平偏波アンテナ、質問器アンテナである垂直偏波アンテナ、及びそれぞれのアンテナに対応した2個の質問器によって構成し、各質問器アンテナから垂直、水平の2つの直線偏波を同時に送出するようにしてもよい。  For example, although not shown, each interrogator antenna includes a horizontally polarized antenna that is an interrogator antenna, a vertically polarized antenna that is an interrogator antenna, and two interrogators corresponding to each antenna. Two linearly polarized waves, vertical and horizontal, may be transmitted simultaneously.

<質問器からの送信周波数を変化させる実施形態についての説明>
ところで、前述の通り、各個別タグ2は共通反射板3より、等価波長で約λg/4(又はその奇数倍)離れた付近に配置されるのが高感度特性上望ましい。
<Description of Embodiment for Changing Transmission Frequency from Interrogator>
By the way, as described above, it is desirable in terms of high sensitivity characteristics that theindividual tags 2 are arranged in the vicinity of thecommon reflection plate 3 away from thecommon reflector 3 by about λg / 4 (or an odd multiple thereof) at an equivalent wavelength.

しかし、個別タグ2のタグアンテナ、タグ通信モジュール(IC)、及びそれらを一体化したケース材料、形態等のバラツキ、マルチタグ1としてのケースの影響等を考慮すると、複数の個別タグ2が電気的に最適な位置に配置されていない場合もある。  However, considering the tag antenna of theindividual tag 2, the tag communication module (IC), and variations in case materials, forms, etc., and the influence of the case as themulti tag 1, the plurality ofindividual tags 2 are electrically connected. In some cases, it is not arranged at an optimal position.

また、個別タグ2として異なった種類のものを利用する場合、それぞれの個別タグ2のアンテナ方式や作製手法の違いにより、各個別タグ2それぞれが最適な電気的位置にあるとは限らない。このような場合には、質問器アンテナ8から送信する信号の周波数を変えればよい。すなわち、複数の個別タグ2と共通反射板3との距離、好ましくは誘電体長λg/4の距離の値を変化させることで、各個別タグ2の異なった電気的位置をより最適な状態に設定することができる。この場合、質問器12からの送信周波数の変化は、周波数ホッピングか連続的な掃印等により容易に実現できる。  Further, when different types ofindividual tags 2 are used, eachindividual tag 2 is not necessarily in an optimal electrical position due to a difference in antenna method or manufacturing method of eachindividual tag 2. In such a case, the frequency of the signal transmitted from theinterrogator antenna 8 may be changed. That is, by changing the distance between the plurality ofindividual tags 2 and thecommon reflector 3, preferably the distance value of the dielectric length λg / 4, the different electrical positions of theindividual tags 2 are set in a more optimal state. can do. In this case, the change of the transmission frequency from theinterrogator 12 can be easily realized by frequency hopping or continuous sweeping.

図8は、質問器12の周波数を可変することによって個別タグ2の最適位置が変化することを示す説明図である。  FIG. 8 is an explanatory diagram showing that the optimum position of theindividual tag 2 is changed by changing the frequency of theinterrogator 12.

例えば、F0を標準周波数とすれば、信号の波長λ0は、λ0=C/F0(Cは光速)となる。この時、共通反射板3と個別タグ2を設置する位置との最適な間の距離Lは、
L=λ0g/4
である。
For example, if F0 is a standard frequency, the wavelength λ0 of the signal is λ0 = C / F0 (C is the speed of light). At this time, the optimum distance L between thecommon reflector 3 and the position where theindividual tag 2 is installed is
L = λ0g / 4
It is.

λ0gは等価波長で、例えば、共通反射板3と個別タグ2を設置する位置の間に等価誘電率εの誘電体材料を用いた場合、おおよそ信号の等価波長λ0gは、λ0g=λ0/√εとなる。厳密には、1つの個別タグを見た場合、アンテナ構成方法やアンテナ周辺を含む形成材料等の違いや特性のバラツキにより、各個別タグの最適位置Lは若干異なってくる。  λ0g is an equivalent wavelength. For example, when a dielectric material having an equivalent dielectric constant ε is used between the position where thecommon reflector 3 and theindividual tag 2 are installed, the equivalent wavelength λ0g of the signal is approximately λ0g = λ0 / √ε. It becomes. Strictly speaking, when one individual tag is viewed, the optimum position L of each individual tag is slightly different due to differences in antenna configuration method, forming material including the periphery of the antenna, and variations in characteristics.

この状態において、例えば、標準周波数F0から1%変えて低くし、F1とした場合、すなわちFl=0.99×F0とすれば、波長λlは、λl=λ0g/0.99となる。従って、周波数Flにおける最適な共通反射板3と、個別タグ2の設置位置との間隔L1は、
L1=λ0/4×0.99=λ0g/3.96
となる。図8はこの状態を示している。
In this state, for example, when the frequency is lowered by 1% from the standard frequency F0 and set to F1, that is, if Fl = 0.99 × F0, the wavelength λl becomes λl = λ0g / 0.99. Therefore, the distance L1 between the optimumcommon reflector 3 at the frequency Fl and the installation position of theindividual tag 2 is
L1 = λ0 / 4 × 0.99 = λ0 g / 3.96
It becomes. FIG. 8 shows this state.

その結果、周波数をF0から0.99×F0に変化させることにより、個別タグの最適設置位置はλ0/4からλ0/3.96となる。すなわち、周波数F0からFlまでステップ的にまたは連続的に変化させれば、好適な個別タグの設置範囲を広くとることができる。従って、使用する個別タグに異なった最適電気長が存在する場合、周波数可変方法により、各個別タグの最適位置は何れかの周波数で合致させることができ、それぞれの個別タグをより有効に活用することができる。  As a result, by changing the frequency from F0 to 0.99 × F0, the optimum installation position of the individual tag is changed from λ0 / 4 to λ0 / 3.96. That is, if the frequency is changed from the frequency F0 to Fl stepwise or continuously, a suitable individual tag installation range can be widened. Therefore, when different optimum electrical lengths exist for individual tags to be used, the optimum position of each individual tag can be matched at any frequency by the frequency variable method, and each individual tag can be used more effectively. be able to.

周波数可変方法により有効な効果が発揮される具体例の1つとして、例えば、垂直偏波対応の1つの個別タグと水平偏波対応の1つの個別タグとを直交して重ねて置いた場合、図示は省略しているが、共通反射板3からの距離(電気長)が異なることになる。  As a specific example in which an effective effect is exhibited by the frequency variable method, for example, when one individual tag corresponding to vertical polarization and one individual tag corresponding to horizontal polarization are stacked in an orthogonal manner, Although not shown, the distance (electric length) from thecommon reflector 3 is different.

この場合、垂直偏波対応の個別タグ及び水平偏波対応の個別タグが最も高感度特性を発揮するためには、周波数をF0からF1に変化させ、両周波数間の何れかの周波数で前記2つの個別タグが、共通反射板3からほぼλg/4に相当するよう周波数を設定すればよい。複数の個別タグが存在する場合も同様に、可変周波数内で、個々の個別タグが共通反射板から等価電気長でλg/4程度となるように可変周波数範囲を設定すればよい。  In this case, in order for the individual tag for vertical polarization and the individual tag for horizontal polarization to exhibit the highest sensitivity characteristics, the frequency is changed from F0 to F1, and the above-mentioned 2 at any frequency between the two frequencies. The frequency may be set so that one individual tag corresponds to approximately λg / 4 from thecommon reflector 3. Similarly, when there are a plurality of individual tags, the variable frequency range may be set so that each individual tag has an equivalent electrical length of about λg / 4 from the common reflector within the variable frequency.

<RFIDシステムの具体的な使用例>
図9は、本発明のマルチタグを利用したRFIDシステムの具体的な使用例を示している。なお、マルチタグ1に記録される情報は、本使用例に限られるものではなく、本発明の要旨を超えない範囲で変更が可能である。
<Specific usage example of RFID system>
FIG. 9 shows a specific usage example of the RFID system using the multi tag of the present invention. The information recorded in themulti tag 1 is not limited to this use example, and can be changed without departing from the gist of the present invention.

図9(a)は、工場等で生産、製造された物品18がベルトコンベア15で移動している状態を示している。物品18は、物品Aから物品Fまで6個あるとする。  FIG. 9A shows a state where anarticle 18 produced and manufactured in a factory or the like is moving on thebelt conveyor 15. Assume that there are sixarticles 18 from article A to article F.

ベルトコンベア15上の移動中の物品18に、ハンディターミナル19から配送情報を記録した個別タグ2を機械によって、または人手によって貼付する。  Theindividual tag 2 on which the delivery information is recorded from thehandy terminal 19 is pasted on the movingarticle 18 on thebelt conveyor 15 by a machine or manually.

各個別タグ2に記録される情報は、予めハンディターミナル19で読取られた配送情報、またはハンディターミナル19から直接入力された配送情報である。配送情報は、当該物品を配送先に届けるために必要な情報であって、例えば物品Aには、物品の内容(物品A)、価格、配送の中継点、最終の配送先、配送日、受取人、配送番号等である。  The information recorded in eachindividual tag 2 is delivery information read in advance by thehandy terminal 19 or delivery information directly inputted from thehandy terminal 19. The delivery information is information necessary for delivering the article to the delivery destination. For example, the article A includes the article content (article A), the price, the delivery relay point, the final delivery destination, the delivery date, and the receipt. Person, delivery number, etc.

同様に、物品Bから物品Fについても、それぞれ固有の配送情報がハンディターミナル21から記録された個別タグ2が貼付される。  Similarly, theindividual tag 2 in which unique delivery information is recorded from thehandy terminal 21 is also attached to the articles B to F.

図9(b)は、図9(a)のようにして個別タグ2が貼付された物品Aから物品Fまでが、1つのカゴ車17に積載された状態を示している。各物品A〜Fの個別タグ2には、ぞれぞれ固有の配送情報が記録されている。また、カゴ車17の側面には、マルチタグ1の誘電体基板4部分に凹部4aが設けられている。  FIG. 9B shows a state where the articles A to F to which theindividual tags 2 are attached as shown in FIG. In theindividual tags 2 of the articles A to F, unique delivery information is recorded. Further, on the side surface of thecage wheel 17, arecess 4 a is provided in thedielectric substrate 4 portion of themulti tag 1.

図9(c)は、図9(b)のカゴ車17に積載されている物品Aから物品Fまでの個別タグ2をそれぞれ抜き取り、カゴ車17の側面に設けられているマルチタグ1の誘電体基板4部分の凹部4aにまとめて嵌め込んだ状態を示している。このように、物品の搬入搬出時に、質問器でカゴ車17の側面に設けられたマルチタグ1を読み取ることで、複数の個別タグ2が干渉することなく精度良く読み取れるので、効率的な運用が可能となる。  FIG. 9C shows the dielectric of themulti-tag 1 provided on the side surface of thebasket wheel 17 by extracting theindividual tags 2 from the article A to the article F loaded on thebasket wheel 17 of FIG. A state in which thebody substrate 4 is collectively fitted in therecess 4a is shown. As described above, at the time of loading / unloading the article, themulti-tag 1 provided on the side surface of thecar 17 is read by the interrogator so that the plurality ofindividual tags 2 can be read with high accuracy without interference. It becomes possible.

本発明のマルチタグの実施形態1を示しており、(a)は複数の個別タグをランダムな方向で配置したマルチタグを斜めから見た図、(b)はこのマルチタグを側面から見た図である。1 showsEmbodiment 1 of the multi-tag of the present invention, (a) is a view of a multi-tag in which a plurality of individual tags are arranged in a random direction, and (b) is a view of the multi-tag from the side. FIG.本発明のマルチタグで使用される個別タグの放射指向特性を示す説明図であり、(a)はダイポールアンテナ型タグの長さ方向に沿うアンテナ軸を紙面上に置いた場合のその平面上での電波の放射特性を示す図、(b)はダイポールアンテナ型タグをアンテナ軸の上方から見た場合の電波の放射特性を示す図、(c)はダイポールアンテナ型タグをその長さ方向と直交する横方向から見た図、(d)はダイポールアンテナ型タグをその長さ方向に沿って上側から見た図である。It is explanatory drawing which shows the radiation directivity characteristic of the individual tag used with the multi tag of this invention, (a) is on the plane at the time of putting the antenna axis along the length direction of a dipole antenna type tag on the paper surface. The figure which shows the radiation characteristic of the electromagnetic wave of (2), (b) is the figure which shows the radiation characteristic of the electromagnetic wave when the dipole antenna type tag is viewed from above the antenna axis, and (c) is the dipole antenna type tag orthogonal to its length direction. (D) is a diagram of a dipole antenna type tag viewed from above along its length direction.本発明のマルチタグの実施形態2の構成を示しており、マルチタグを斜め正面より見た図である。It is the figure which showed the structure ofEmbodiment 2 of the multi tag of this invention, and looked at the multi tag from the diagonal front.本発明のマルチタグの実施形態3の構成を示しており、(a)はマルチタグを斜め正面より見た図、(b)は横方向から見た断面図、(c)はマルチタグを斜め正面より見た図である。The structure ofEmbodiment 3 of the multi tag of this invention is shown, (a) is the figure which looked at the multi tag from diagonally front, (b) is sectional drawing seen from the horizontal direction, (c) is diagonally the multi tag. It is the figure seen from the front.図4で示した互いに直交する直線偏波に対応する個別タグを用い一体化したマルチタグを効率良く利用した実施形態1のRFIDシステムの概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram of the RFID system according to the first embodiment that efficiently uses an integrated multi-tag using individual tags corresponding to mutually orthogonal linearly polarized waves shown in FIG. 4.直交偏波を用いたマルチタグを利用した実施形態2のRFIDシステムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the RFID system ofEmbodiment 2 using the multi tag using orthogonal polarization.直交偏波を用いたマルチタグを利用した実施形態3のRFIDシステムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the RFID system ofEmbodiment 3 using the multi tag using orthogonal polarization.質問器の周波数を可変することによって個別タグの最適位置が変化することを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows that the optimal position of an individual tag changes by changing the frequency of an interrogator.本発明のマルチタグを利用したRFIDシステムの具体的な使用例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the specific usage example of the RFID system using the multi tag of this invention.円偏波アンテナを有する無線タグの一構成例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows one structural example of the wireless tag which has a circularly polarized antenna.通常のRFIDシステムの基本構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the basic composition of a normal RFID system.よく利用されているバッテリーレスタグの代表例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the typical example of the battery-less tag often used.ダイポールアンテナを用いたタグの放射指向特性を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the radiation directivity characteristic of the tag using a dipole antenna.(a)はカゴ車にマルチタグを貼り付けた状態を示す説明図、(b)は多種類の物品が収納された梱包ケースの表面にマルチタグを貼り付けた状態を示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows the state which affixed the multi tag to the cage car, (b) is explanatory drawing which shows the state which affixed the multi tag on the surface of the packaging case in which many kinds of articles | goods were accommodated.従来、検討されているマルチタグの一例を示し、(a)はマルチタグ板を正面から見た図、(b)はマルチタグ板を側面から見た図である。An example of a multi-tag that has been studied conventionally is shown, (a) is a view of the multi-tag plate viewed from the front, and (b) is a view of the multi-tag plate viewed from the side.

符号の説明Explanation of symbols

1 マルチタグ
2 個別タグ
3 共通反射板
4 誘電体基板
4a 凹部
5 カバー
6 ダイポールアンテナ型タグ
7 仮想ダイポールアンテナ型タグ
8 質問器アンテナ
9 水平偏波アンテナ
10 垂直偏波アンテナ
11 偏波切り替えスイッチ
12,12a,12b 質問器
15 コンベア
17 カゴ車
18 物品

DESCRIPTION OFSYMBOLS 1Multi tag 2Individual tag 3Common reflector 4Dielectric board 4a Recessedpart 5Cover 6 Dipoleantenna type tag 7 Virtual dipoleantenna type tag 8Interrogator antenna 9Horizontal polarization antenna 10Vertical polarization antenna 11Polarization changeover switch 12, 12a,12b Interrogator 15Conveyor 17Car 18 Car Goods

Claims (17)

Translated fromJapanese
1つの仮想軸とこれに直交して前後方向に電波を放射する放射軸とを持つアンテナ及び通信モジュールからなる複数個の個別タグと、共通反射板とからなり、前記個別タグと前記共通反射板とが特定の位置関係で配置されて一体化されていることを特徴とするマルチタグ。  A plurality of individual tags comprising an antenna and a communication module having one virtual axis and a radiation axis that radiates radio waves in the front-rear direction perpendicular to the virtual axis, and a common reflector, the individual tag and the common reflector Are arranged in a specific positional relationship and integrated. 前記個別タグは、前記放射軸が前記共通反射板に対しほぼ垂直になるように配置されていることを特徴とする請求項1に記載のマルチタグ。  The multi tag according to claim 1, wherein the individual tag is arranged so that the radiation axis is substantially perpendicular to the common reflector. 前記個別タグは、前記共通反射板の信号到来方向で信号の等価波長λgのλg/8から3λg/8の距離、またはλg/4の奇数倍±λg/8の距離だけ前記共通反射板から離れた位置に配置されていることを特徴とする請求項2に記載のマルチタグ。  The individual tag is separated from the common reflector by a distance of λg / 8 to 3λg / 8 of the equivalent wavelength λg of the signal or an odd multiple of λg / 4 ± λg / 8 in the signal arrival direction of the common reflector. The multi tag according to claim 2, wherein the multi tag is disposed at a different position. 前記個別タグと前記共通反射板とが誘電体基板を介して一体化されているとともに、前記個別タグが前記誘電体基板に対して着脱可能に設けられていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のマルチタグ。  The individual tag and the common reflector are integrated via a dielectric substrate, and the individual tag is detachably attached to the dielectric substrate. The multi tag according to claim 3. 前記複数個の個別タグは、隣接する個別タグの仮想軸が同軸または互いに平行となるように配置されていることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のマルチタグ。  The multi tag according to any one of claims 1 to 4, wherein the plurality of individual tags are arranged such that virtual axes of adjacent individual tags are coaxial or parallel to each other. 前記複数個の個別タグは、隣接する個別タグの送信信号の偏波軸が互いにほぼ直交させて配置されていることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のマルチタグ。  The multi tag according to any one of claims 1 to 4, wherein the plurality of individual tags are arranged so that polarization axes of transmission signals of adjacent individual tags are substantially orthogonal to each other. 前記複数個の個別タグは、2つの個別タグをほぼ直交するように交差して配置した個別タグを含むことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のマルチタグ。  The multi tag according to any one of claims 1 to 4, wherein the plurality of individual tags include individual tags in which two individual tags are arranged so as to be substantially orthogonal to each other. 前記個別タグは、送信信号偏波が右旋円偏波及び左旋円偏波特性を有することを特徴とする請求項1に記載のマルチタグ。  The multi-tag according to claim 1, wherein the individual tag has transmission signal polarization having a right-hand circular polarization and a left-hand circular polarization characteristic. 前記請求項1ないし請求項8のいずれかに記載のマルチタグと、質問器と、質問器アンテナとを備え、前記質問器からの信号を前記質問器アンテナを介して送信し、前記マルチタグで受信する一方、当該マルチタグからの送信信号を前記質問器アンテナを介して前記質問器で受信し復調することを特徴とするRFIDシステム。  A multi-tag according to any one of claims 1 to 8, an interrogator, and an interrogator antenna, wherein a signal from the interrogator is transmitted via the interrogator antenna, and the multi-tag While receiving, the RFID system characterized by receiving and demodulating the transmission signal from the multi tag by the interrogator via the interrogator antenna. 前記請求項5ないし請求項7のいずれかに記載のマルチタグと、このマルチタグに対応した水平偏波信号および垂直偏波信号の2種類の偏波信号を送出する1個の質問器とを備え、前記質問器は、前記2種類の偏波信号を時分割で送出することを特徴とするRFIDシステム。  The multi tag according to any one of claims 5 to 7, and a single interrogator for transmitting two types of polarization signals of a horizontal polarization signal and a vertical polarization signal corresponding to the multi tag. And the interrogator transmits the two types of polarization signals in a time-sharing manner. 水平偏波アンテナ及び垂直偏波アンテナの2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナと、前記質問器からの前記2種類の偏波信号を切り換えて前記質問器アンテナの対応するアンテナに供給する出力切替手段とを備えていることを特徴とする請求項10に記載のRFIDシステム。  One interrogator antenna that generates two orthogonal polarizations, a horizontal polarization antenna and a vertical polarization antenna, and an antenna corresponding to the interrogator antenna by switching the two types of polarization signals from the interrogator The RFID system according to claim 10, further comprising: an output switching unit that supplies power to the device. 水平偏波アンテナと、垂直偏波アンテナと、前記質問器からの水平偏波信号を前記水平偏波アンテナに供給し、前記質問器からの垂直偏波信号を前記垂直偏波アンテナに供給する出力切替手段とを備えていることを特徴とする請求項10に記載のRFIDシステム。  A horizontally polarized antenna, a vertically polarized antenna, and an output for supplying a horizontally polarized signal from the interrogator to the horizontally polarized antenna and a vertically polarized signal from the interrogator to the vertically polarized antenna The RFID system according to claim 10, further comprising a switching unit. 前記請求項5ないし請求項7のいずれかに記載のマルチタグと、このマルチタグに対応した水平偏波信号および垂直偏波信号の2種類の偏波信号を送出する複数個の質問器とを備え、前記各質問器から前記2種類の偏波信号を同時に送出することを特徴とするRFIDシステム。  The multi tag according to any one of claims 5 to 7, and a plurality of interrogators that transmit two types of polarization signals of a horizontal polarization signal and a vertical polarization signal corresponding to the multi tag. And an RFID system for simultaneously transmitting the two types of polarization signals from the interrogators. 水平偏波アンテナ及び垂直偏波アンテナの2つの直交した偏波を発生する1個の質問器アンテナを備え、前記各質問器からの前記2種類の偏波信号を前記質問器アンテナの対応するアンテナに供給することを特徴とする請求項13に記載のRFIDシステム。  One interrogator antenna that generates two orthogonal polarizations, a horizontal polarization antenna and a vertical polarization antenna, and the two types of polarization signals from each interrogator correspond to the antennas corresponding to the interrogator antenna. The RFID system according to claim 13, wherein the RFID system is supplied to a device. 水平偏波アンテナと、垂直偏波アンテナとを個別に備え、前記質問器からの水平偏波信号を前記水平偏波アンテナに供給し、前記質問器からの垂直偏波信号を前記垂直偏波アンテナに供給することを特徴とする請求項13に記載のRFIDシステム。  A horizontally polarized antenna and a vertically polarized antenna are separately provided, a horizontally polarized signal from the interrogator is supplied to the horizontally polarized antenna, and a vertically polarized signal from the interrogator is supplied to the vertically polarized antenna. The RFID system according to claim 13, wherein the RFID system is supplied to a device. 前記請求項1ないし請求項7のいずれかに記載のマルチタグと、質問器と、質問器アンテナとを備え、前記マルチタグと前記質問器アンテナの偏波軸面とをほぼ合わせた状態で、前記質問器からの信号を前記質問器アンテナを介して送信し、前記マルチタグで受信する一方、当該マルチタグからの送信信号を前記質問器アンテナを介して前記質問器で受信し復調することを特徴とするRFIDシステム。  The multi-tag according to any one of claims 1 to 7, an interrogator, and an interrogator antenna, wherein the multi-tag and the polarization axis plane of the interrogator antenna are substantially aligned, A signal from the interrogator is transmitted via the interrogator antenna and received by the multitag, while a transmission signal from the multitag is received and demodulated by the interrogator via the interrogator antenna. A featured RFID system. 前記質問器の送信信号の周波数を可変する周波数可変手段をさらに備えており、この周波数可変手段によって前記送信信号を前記個別タグと前記共振反射板との間の距離に応じた最適な周波数に可変することを特徴とする請求項9ないし請求項16のいずれかに記載のRFIDシステム。

Frequency variable means for changing the frequency of the transmission signal of the interrogator is further provided, and the transmission signal is variable to an optimum frequency according to the distance between the individual tag and the resonant reflector by the frequency variable means. The RFID system according to any one of claims 9 to 16, wherein:

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Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication numberPriority datePublication dateAssigneeTitle
JPWO2004079818A1 (en)*2003-03-042006-06-08信越ポリマー株式会社 Precision substrate storage container
JP2006330961A (en)*2005-05-252006-12-07Dainippon Printing Co LtdInformation recording medium and method for using information recording medium
JP2007008498A (en)*2005-06-292007-01-18Hitachi Ltd Cable tie with wireless IC tag
WO2007017944A1 (en)*2005-08-102007-02-15Hitachi, Ltd.Antenna
JP2007334703A (en)*2006-06-162007-12-27Hitachi Ltd RFID tag, RFID reader / writer device, RFID system, and RFID communication method
JP2008022429A (en)*2006-07-142008-01-31Yamatake Corp Wireless communication system
JP2008090770A (en)*2006-10-052008-04-17Nec Tokin CorpMobile body identification device
KR100842271B1 (en)*2006-12-052008-06-30한국전자통신연구원 Linear Polarization Diversity Antenna Apparatus and Control Method for RGB Reader
JP2008257696A (en)*2007-02-142008-10-23Nec (China) Co LtdRadio frequency identification system and method
JP2010086111A (en)*2008-09-302010-04-15Brother Ind LtdRadio tag communication equipment and radio tag communication method
JP2010193214A (en)*2009-02-182010-09-02Brother Ind LtdRadio-frequency tag communication device
US7866565B2 (en)2007-03-262011-01-11Brother Kogyo Kabushiki KaishaApparatus for producing RFID labels, cartridge for including at least a RFID tag, and RFID label manufacturing system
US7889084B2 (en)2005-12-202011-02-15Toshiba Tec Kabushiki KaishaID detection device and ID detection method
JP2011041201A (en)*2009-08-182011-02-24Toppan Forms Co LtdMetallic casing with built-in noncontact communication section
JP2011064546A (en)*2009-09-162011-03-31Toshiba Tec CorpPosition detector, position detection system, and radio communication system
JP2011064544A (en)*2009-09-162011-03-31Toshiba Tec CorpPosition detector, position detecting system and radio communication system
JP2012013439A (en)*2010-06-292012-01-19Dainippon Printing Co LtdArticle movement detecting method, article movement detecting system, transported article movement detecting system, opening/closing detecting system, and connector connection detecting system
JP2015072628A (en)*2013-10-032015-04-16株式会社プロビデントRfid tag
JP2016076051A (en)*2014-10-062016-05-12富士通フロンテック株式会社 RF tag reader and RF tag batch reading method
CN107392267A (en)*2017-07-202017-11-24英业达科技有限公司Tag reading method and tag reader
JP2021071886A (en)*2019-10-302021-05-06ゼネラル株式会社Identification system, sign tool, identification device, and program
WO2021192276A1 (en)*2020-03-272021-09-30株式会社アスタリスクAntenna unit

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication numberPriority datePublication dateAssigneeTitle
JPWO2004079818A1 (en)*2003-03-042006-06-08信越ポリマー株式会社 Precision substrate storage container
JP4553840B2 (en)*2003-03-042010-09-29信越ポリマー株式会社 Precision substrate storage container
JP2006330961A (en)*2005-05-252006-12-07Dainippon Printing Co LtdInformation recording medium and method for using information recording medium
JP2007008498A (en)*2005-06-292007-01-18Hitachi Ltd Cable tie with wireless IC tag
WO2007017967A1 (en)*2005-08-102007-02-15Hitachi, Ltd.Wireless ic tag
JPWO2007017967A1 (en)*2005-08-102009-02-19株式会社日立製作所 Wireless IC tag
WO2007017944A1 (en)*2005-08-102007-02-15Hitachi, Ltd.Antenna
US7889084B2 (en)2005-12-202011-02-15Toshiba Tec Kabushiki KaishaID detection device and ID detection method
JP2007334703A (en)*2006-06-162007-12-27Hitachi Ltd RFID tag, RFID reader / writer device, RFID system, and RFID communication method
JP2008022429A (en)*2006-07-142008-01-31Yamatake Corp Wireless communication system
JP2008090770A (en)*2006-10-052008-04-17Nec Tokin CorpMobile body identification device
KR100842271B1 (en)*2006-12-052008-06-30한국전자통신연구원 Linear Polarization Diversity Antenna Apparatus and Control Method for RGB Reader
US7804455B2 (en)2006-12-052010-09-28Electronics And Telecommunications Reseach InstituteAntenna apparatus for linearly polarized diversity antenna in RFID reader and method of controlling the antenna apparatus
JP2008257696A (en)*2007-02-142008-10-23Nec (China) Co LtdRadio frequency identification system and method
US7866565B2 (en)2007-03-262011-01-11Brother Kogyo Kabushiki KaishaApparatus for producing RFID labels, cartridge for including at least a RFID tag, and RFID label manufacturing system
JP2010086111A (en)*2008-09-302010-04-15Brother Ind LtdRadio tag communication equipment and radio tag communication method
JP2010193214A (en)*2009-02-182010-09-02Brother Ind LtdRadio-frequency tag communication device
JP2011041201A (en)*2009-08-182011-02-24Toppan Forms Co LtdMetallic casing with built-in noncontact communication section
JP2011064546A (en)*2009-09-162011-03-31Toshiba Tec CorpPosition detector, position detection system, and radio communication system
JP2011064544A (en)*2009-09-162011-03-31Toshiba Tec CorpPosition detector, position detecting system and radio communication system
JP2012013439A (en)*2010-06-292012-01-19Dainippon Printing Co LtdArticle movement detecting method, article movement detecting system, transported article movement detecting system, opening/closing detecting system, and connector connection detecting system
JP2015072628A (en)*2013-10-032015-04-16株式会社プロビデントRfid tag
JP2016076051A (en)*2014-10-062016-05-12富士通フロンテック株式会社 RF tag reader and RF tag batch reading method
CN107392267A (en)*2017-07-202017-11-24英业达科技有限公司Tag reading method and tag reader
JP2021071886A (en)*2019-10-302021-05-06ゼネラル株式会社Identification system, sign tool, identification device, and program
JP7370219B2 (en)2019-10-302023-10-27ゼネラル株式会社 Identification systems, indicators, identification devices, and programs
WO2021192276A1 (en)*2020-03-272021-09-30株式会社アスタリスクAntenna unit

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