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南京航空航天大学;中电科技德清华莹电子有限公司陈智军获国家专利权

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龙图腾网获悉南京航空航天大学;中电科技德清华莹电子有限公司申请的专利具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115759131B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211376009.3,技术领域涉及:G06K7/10;该发明授权具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构及方法是由陈智军;刘翔宇;陈智;徐海林;夏前亮;朱卫俊设计研发完成,并于2022-11-04向国家知识产权局提交的专利申请。

具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构及方法,所有编码的声表面波标签采用四个掩膜版拼接制作,标签相应分为四个子区域,第一、第二子区域的中心频率为922.5MHz,第三、第四子区域为842.5MHz。编码反射栅位于相应编码数据区的其中一个时隙,每个子区域的最后一个编码反射栅为叉指型结构以外接负载电容,根据叉指型反射栅的反射率随外接电容变化而变化的特征来扩充编码容量。本发明的特点是充分发挥了掩膜版可重复使用的特点,满足编码容量大、掩膜版数量少的大规模应用要求,并且可以对编码容量进行动态扩充;不仅识别结果不受温度影响,而且测温精度也得到了进一步提升。

本发明授权具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构及方法在权利要求书中公布了:1.一种具有射频识别与测温功能的声表面波标签结构,其特征在于:所有编码的声表面波标签采用四个掩膜版拼接制作,并外接不同容值的电容; 所述声表面波标签结构包括压电基底01、第一叉指换能器02、第二叉指换能器03、第三叉指换能器04、第四叉指换能器05、第一参考反射栅06、第二参考反射栅07、第一温补反射栅08、第二温补反射栅09、第三温补反射栅10、第四温补反射栅11、第一编码反射栅12、第二编码反射栅13、第三编码反射栅14、第四编码反射栅15、第五编码反射栅16、第六编码反射栅17、第七编码反射栅18、第八编码反射栅19、第九编码反射栅20、第十编码反射栅21、第一负载电容22、第二负载电容23、第三负载电容24、第四负载电容25以及天线26;其中,第四编码反射栅15、第五编码反射栅16、第九编码反射栅20、第十编码反射栅21为叉指栅结构,分别外接第一负载电容22、第二负载电容23、第三负载电容24、第四负载电容25,其它反射栅均为开路栅结构; 所述声表面波标签划分为四个子区域,自压电基底01的上部到下部分别为第一子区域、第二子区域、第三子区域、第四子区域;四个子区域与声表面波标签制作时采用的四个掩膜版一一对应,即第一子区域与第一掩膜版对应、第二子区域与第二掩膜版对应、第三子区域与第三掩膜版对应、第四子区域与第四掩膜版对应; 所述第一叉指换能器02、第一参考反射栅06、第二温补反射栅09、第二编码反射栅13、第四编码反射栅15构成声表面波标签的第一子区域; 所述第二叉指换能器03、第一温补反射栅08、第一编码反射栅12、第三编码反射栅14、第五编码反射栅16构成声表面波标签的第二子区域; 所述第三叉指换能器04、第二参考反射栅07、第四温补反射栅11、第七编码反射栅18、第九编码反射栅20构成声表面波标签的第三子区域; 所述第四叉指换能器05、第三温补反射栅10、第六编码反射栅17、第八编码反射栅19、第十编码反射栅21构成声表面波标签的第四子区域; 通过设计第一叉指换能器02、第二叉指换能器03、第四编码反射栅15、第五编码反射栅16的指条宽度和第一参考反射栅06、第一温补反射栅08、第二温补反射栅09、第一编码反射栅12、第二编码反射栅13、第三编码反射栅14的栅条宽度,使声表面波标签的第一子区域、第二子区域的中心频率f1为922.5MHz;通过设计第三叉指换能器04、第四叉指换能器05、第九编码反射栅20、第十编码反射栅21的指条宽度和第二参考反射栅07、第三温补反射栅10、第四温补反射栅11、第六编码反射栅17、第七编码反射栅18、第八编码反射栅19的栅条宽度,使声表面波标签的第三子区域、第四子区域的中心频率f2为842.5MHz; 所述第一参考反射栅06、第二温补反射栅09、第二编码反射栅13、第四编码反射栅15与第一叉指换能器02的距离以及第一温补反射栅08、第一编码反射栅12、第三编码反射栅14、第五编码反射栅16与第二叉指换能器03的距离各不相同,以确保声表面波标签的第一子区域、第二子区域的所有反射栅对应的回波脉冲信号在时间上互不干涉; 所述第二参考反射栅07、第四温补反射栅11、第七编码反射栅18、第九编码反射栅20与第三叉指换能器04的距离以及第三温补反射栅10、第六编码反射栅17、第八编码反射栅19、第十编码反射栅21与第四叉指换能器05的距离各不相同,以确保声表面波标签的第三子区域、第四子区域的所有反射栅对应的回波脉冲信号在时间上互不干涉; 所述第一编码反射栅12、第二编码反射栅13、第三编码反射栅14、第四编码反射栅15、第五编码反射栅16、第六编码反射栅17、第七编码反射栅18、第八编码反射栅19、第九编码反射栅20、第十编码反射栅21分别位于十个编码数据区;每个编码数据区内等间距地划分M个时隙,编码反射栅位于其中一个时隙,此时编码容量为M52,所需要的掩膜版数量为M2+M3×2;第一负载电容22、第二负载电容23、第三负载电容24、第四负载电容25的容值均有N个可选项,从而在时隙编码的基础上再对外接不同容值的电容进一步编码,编码容量可达M5×N22,所需要的掩膜版数量仍为M2+M3×2; 以所述第一温补反射栅08与第二温补反射栅09的回波脉冲信号的时间差作为参考时延,再根据第一参考反射栅06、第一温补反射栅08、第二温补反射栅09、第一编码反射栅12、第二编码反射栅13、第三编码反射栅14、第四编码反射栅15、第五编码反射栅16之间的距离在参考温度时的已知关系,通过由近及远、比例递推的方式,将参考时延随温度引起的无模糊相位变化逐步递推到上述8个反射栅中距离最远的两个反射栅即第一参考反射栅06与第五编码反射栅16的回波脉冲信号的无模糊相位差,从而实现对温度的高精度测量; 以所述第三温补反射栅10与第四温补反射栅11的回波脉冲信号的时间差作为参考时延,再根据第二参考反射栅07、第三温补反射栅10、第四温补反射栅11、第六编码反射栅17、第七编码反射栅18、第八编码反射栅19、第九编码反射栅20、第十编码反射栅21之间的距离在参考温度时的已知关系,通过由近及远、比例递推的方式,将参考时延随温度引起的无模糊相位变化逐步递推到上述8个反射栅中距离最远的两个反射栅即第二参考反射栅07与第十编码反射栅21的回波脉冲信号的无模糊相位差,从而实现对温度的高精度测量。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南京航空航天大学;中电科技德清华莹电子有限公司,其通讯地址为:210016 江苏省南京市秦淮区御道街29号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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