Код документа: RU179933U1
Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована для измерения температуры в мультисенсорных системах мониторинга.
Известен пассивный датчик температуры на поверхностных акустических волнах (патент РФ №2585487, H01L 41/08, G01K 11/24), содержащий герметичный корпус, в котором находится пьезоэлектрический звукопровод с большим температурным коэффициентом задержки (ТКЗ) порядка 10-4 1/градус, на рабочей поверхности которого расположены встречно-штыревые преобразователи (ВШП) с одинаковой центральной частотой
Недостатком такого датчика является конструктивная избыточность и большие потери при распространении акустических импульсов по двум звукопроводам, что уменьшает возможное расстояние для считывания информации о температуре.
Известен способ устранения коллизии в наборе датчиков и устройство для его реализации (патент РФ №2585911, в котором формируют набор из N датчиков на линиях задержки на поверхностных акустических волнах, рефлекторы датчиков располагают на пьезоэлектрических подложках в следующем порядке: первый рефлектор первого датчика, первый рефлектор второго датчика, первый рефлектор N-го датчика, затем второй рефлектор первого датчика, второй рефлектор второго датчика, второй рефлектор N-го датчика, третий рефлектор первого датчика, третий рефлектор второго датчика, третий рефлектор N-го датчика, проводят опрос датчиков, принимают сигналы откликов датчиков и проводят их обработку, при этом последовательно для каждого датчика определяют время задержки сигнала между первым и третьим рефлекторами, определяют разность фаз для виртуального времени задержки, разность фаз для времени задержки между первым и вторым рефлекторами и разность фаз между первым и третьим рефлекторами, по которым определяют значение контролируемой физической величины, полученные значения передают на устройство сбора данных.
Недостатком изобретения является отсутствие дополнительного информационного признака, позволяющего увеличить количество одновременно опрашиваемых пассивных датчиков на поверхностных акустических волнах.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является решение, применяющее взвешенные решетки отражателей для ортогонально частотно кодированных поверхностных акустических волнах, меток и датчиков (Патент US 7961105 B2), располагаемых на поверхности пьезоэлектрической подложки датчика температуры, который содержит широкополосный входной преобразователь и отражательные решетки с множеством взвешенных отражателей. Устройство принимает ортогональный сигнал опроса, и в ответ передает ортогональный частотно-кодированный сигнал, который позволяет получить информацию о температуре.
Недостатком такого решения является возможность применения только ортогонально частотного кодирования, что ограничивает количество одновременно опрашиваемых меток в условиях коллизии.
Техническая задача и технический результат
Основной задачей, на решение которой направлена полезная модель пассивного антиколизионного датчика температуры на поверхностных акустических волнах с частотно-временным кодовым отличием является разделение ответных откликов от датчиков, содержащих информацию о температуре в условиях коллизии множества меток, то есть наложении ответных сигналов друг на друга во времени, препятствующему обработке информации при одновременном опросе считывающим устройством.
Технический результат заключается в разделении сигналов от нескольких датчиков в частотной и временной области, при одновременном опросе считывающим устройством, в случае, если ответные импульсы сигналов от нескольких пассивных датчиков наложились во времени друг на друга, препятствуя обработке информации для определения температуры окружающей среды. Таким образом, решается проблема коллизий нескольких пассивных датчиков. Результат достигается благодаря наличию в топологии датчика широкополосного встречно-штыревого преобразователя, последовательно расположенных ортогонально частотно-кодированных структур во временных слотах, позволяющих получить идентификационный код каждого датчика в условиях коллизии и последовательно расположенных рефлекторов, позволяющих получить информацию о температуре.
Технический результат достигается тем, что в каждом из 4 слотов расположена только одна ортогонально частотно кодированная отражающая структура, которая имеет коэффициент отражения для акустических импульсов, зависящий от определенной частоты. При совпадении этой частоты с несущей частотой k-ого импульса
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
На Фиг. 1. - Пассивный антиколизионный датчик температуры на поверхностных акустических волнах с частотно-временным кодовым отличием, где введены следующие обозначения:
1. Антенна
2. Широкополосный встречно-штыревой преобразователь
3. Отражающие структуры
4. Слоты
5. Пьезоэлектрическая подложка
6. Рефлекторы
На Фиг 2 - Ответный сигнал датчика температуры
Предлагаемая полезная модель функционирует следующим образом. Считывающее устройство излучает сигнал вида:
где
Пассивный антиколизионный датчик температуры на поверхностных акустических волнах с частотно-временным кодовым различием, представленный на фигуре 1, состоит из пьезоэлектрической подложки 5, на поверхности которой последовательно расположены однонаправленный широкополосный встречно-штыревой преобразователь 2 с антенной 1, четыре ортогонально-частотно кодированные отражающие структуры 3, расположенные в условных временных слотах 4, положение в которых определяет идентификационный код датчика температуры, три рефлектора 6.
Слоты 4, расположенные на определенном расстоянии R, разделены на n частей. Количество слотов на всей метке М. В каждом слоте расположена только одна ортогонально частотно кодированная структура 3. Коэффициенты отражения структур 3 определены различными не повторяющимися для последующих структур частотами. Рефлекторы 6 расположены на расстоянии X между собой.
Приходящий опросный электромагнитный сигнал преобразуется с помощью ВШП в сигнал в виде поверхностных акустических волн, полностью повторяющий по форме опросный сигнал. Акустические импульсы распространяются по поверхности пьезоэлектрической подложки. В случае, если несущая частота k-ого импульса совпадает с частотой, которая определяет коэффициент отражения k-ой отражающей структуры -этот импульс отражается обратно в ВШП. Остальные импульсы продолжают свое распространение до тех пор, пока не достигнут отражающих структур, у которых частота, определяющая коэффициент отражения совпадает с несущей частотой акустического импульса. Отраженные импульсы приходят обратно в ВШП, и таким образом формируется ответный отклик идентификационной метки в виде последовательных импульсов.
Импульс с несущей частотой
Ответный сигнал от антиколлизионного пассивного датчика температуры на поверхностных акустических волнах может быть представлен как:
где
Значение частот для отражающих структур 3 выбирается от wk до wk=M. Таким образом, с ВШП в устройство считывателя излучается сигнал в виде последовательности задержанных во времени импульсов, причем каждый со своей частотой. Последние три ответные импульса, отраженные от рефлекторов 6, содержат одинаковую несущую частоту.
Импульсы, приходящие от отражающих структур 3, задержаны относительно друг друга во времени, пропорциональному расстоянию определяемому топологией метки. Таким образом, топология описанной пассивной метки на поверхностных акустических волнах позволяет получить временной и частотный информационный признак для дальнейшего частотно-временного кодирования каждой метки и ее идентификации в случае коллизии нескольких меток.
Сигнал, отраженный от рефлекторов может быть выражен как:
где Ai - коэффициент затухания амплитуды за счет потерь при распространении акустических волн, τс и τri - задержка распространения электромагнитной волны и акустической волны в свободном пространстве соответственно, θri - фазовый сдвиг центральной частоты, связанный характеристиками отражения от i-ого рефлектора,
Задержка распространения акустической волны τi и фазовая задержка ϕi для i-ого рефлектора может быть представлена как:
При различной температуре окружающей среды задержка распространения акустической волны τi будет изменяться из-за изменения расстояния между рефлекторами. Температура окружающей среды T определяется с помощью рефлекторов 6 как:
где Δφij - разница фаз, определяемая как:
Источники информации
1. Harma, S., Plessky, V.P. Surface Acoustic Wave RFID Tags [Development and Implementation of RFID Technology], no 1(1), 145-158 (2009).
2. Plessky, V. P., Reindl, L. M. Review on SAW RFID tags, Proc. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. 57(3), 654-68 (2010). Harma, S., Arthur, W. G., Hartmann, C.S., Maev, R.G., Plessky, V. P., Inline SAW RFID Tag Using Time Position and Phase Encoding, Proc.IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 55(8), 145-158(2008).
3. S. Harma, V. Plessky, C. Hartmann, W. Steicben. Z- path SAW RFID tag, IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 55, no. 1, pp. 208-213, Jan. 2008.
4. Malocha, D.C., M. Gallagher, B. Fisher, J. Humphries, D. Gallagher, N. Kozlovski.
Passive Wireless Multi-Sensor SAW Technology Device and System Perspective, Sensors 2013 13(1), 1-27 (2013).
5. Malocha, D.C.; Puccio, D.; Gallagher, D. Orthogonal Frequency Coding for SAW Device Applications. In Proceedings of the IEEE Ultrasonics Symposium, Montreal, Canada, 24-27 August 2004; pp. 1082-1085.
6. Malocha, D.C.; Gallagher, D.; Hines, J. SAW Sensors Using Orthogonal Frequency Coding. In Proceedings of the 2004 IEEE International Frequency Control Symposium and Exposition, Montreal, Canada, 24-27 August 2004; pp. 307-310.
7. Морган Д. Устройства обработки сигналов на поверхностных акустических волнах. Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1990 - 416 с.
Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована для измерения температуры в мультисенсорных системах мониторинга. Предложен пассивный антиколизионный датчик температуры на поверхностных акустических волнах с частотно-временным кодовым отличием. Датчик содержит топологию, содержащую отражающие структуры, коэффициент отражения которых определен соответствующей частотой ƒ, а изменение положение рефлекторов в случае изменения температуры окружающей среды влечет изменения фазы последних трех импульсов ответного сигнала, что делает возможным разделение, идентификацию по двум информационным признакам - времени и частоте, а также измерение температуры множества пассивных датчиков температуры в зоне чтения считывателя, тем самым решив коллизию, возникшую между пассивными датчиками температуры на поверхностных акустических волнах. Технический результат - разделение сигналов от нескольких датчиков температуры в частотной и временной области, в случае, если при одновременном опросе множества пассивных датчиков считывающим устройством ответные сигналы датчиков наложились друг на друга во времени, что тем самым решает проблему коллизии в мультисенсорных системах мониторинга. 2 ил.