使用激光器光探测唤醒的远距离选择性的RFID制造技术

技术编号:5350882 阅读:297 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及使用激光器光探测唤醒的远距离选择性的RFID。一种数据传输系统包括具有射频发射器和接收器和激光器的射频识别(RFID)读取器。数据传输系统还包括在容器上的RFID标签,其具有与标签中的电子电路耦合的、在来自激光器的光没有照在光敏设备时处于第一状态,在来自激光器的光照在光敏设备时处于第二状态的第一光敏设备,以使RFID标签只有在来自激光器的光束照在光敏设备时发送信号。当RFID读取器距离RFID标签40英尺或更远时,射频发射器向RFID标签提供足够向接收器发送可由RFID读取器解码的信号的功率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及射频识别(RFID),尤其涉及使用激光器光探测唤醒的远距离选择性的 RFID。
技术介绍
在自动识别和数据采集(AIDC)业中,通常采用激光扫描或2D成像实现远距离条 形码读取。两种方法都具有缺点,主要是由于被探测信号的低信噪比。比如,在使用激光探 测器时,必须使光束聚焦在长距离上以保证可以读取条形码。在这些应用中一般不使用RFID,因为RFID是非指向的,所以在存在基本上处于同 一位置的许多RFID标签时的环境下难以定位要读取的特定物品。为了允许在单一条形码符号中对大量数据编码,发展出了许多ID堆叠条码符号 系统,其把编码数据分割成多个行,每行包括各自的ID条形码图案,其中所有或大部分都 必须被扫描并解码,接着被链接在一起以形成完整的消息。扫描只在一个方向上仍需要相 对较高的分辨率,但是为读取整个符号需要多个线性扫描。已经发展出了一类所谓二维QD)矩阵符号系统的条形码符号系统,其提供免定 向扫描和比ID符号系统大的数据密度和容量。伴随着图形探示器,定向和参考结构,2D矩 阵码把数据编码作为常规多边形矩阵中的暗或亮数据单元。通常,无论是便携或是其他的读取器,都可以包括直接控制容纳在条形码读取器 中的各种电子部件操作的中央处理器。比如,中央处理器控制键盘输入的探测、显示特征、 触发探测以及条形码的读取和解码功能。关于这样的系统的努力已经引发了持续的研发以提高它们的多功能性、实用性以 及效率。
技术实现思路
一种数据传输系统,包括a)射频识别(RFID)读取器,包括i)射频发射器和接收器;ii)手持设备中的激光器;和b)容器上的RFID标签,包括i)与电子电路耦合的标签天线,用于从所述射频发射器接收无线电信号和向所述 接收器发送射频信号;ii)与所述电子电路耦合的第一光敏设备,在来自所述激光器的光没有照在所述 光敏设备上时处于第一状态,在来自所述激光器的光照在所述光敏设备上时处于第二状 态,以使所述RFID标签只有在来自所述激光器的光束照在所述光敏设备上时发送信号;c)其中所述射频发射器向所述RFID标签提供足够为所述电子电路供电并向所述 接收器发送能由所述RFID读取器解码的信号的功率;d)其中所述RFID读取器距离所述RFID标签至少有40英尺。一种从与RFID读取器距离至少40英尺的射频识别(RFID)标签向RFID读取器发 送射频数据的方法,包括以下步骤从所述RFID读取器中的天线向RFID标签中的与所述RFID标签中的电子电路耦 合的天线发送射频信号,所述射频信号具有足够的功率以为所述电子电路供电并向接收器 发送能由所述RFID读取器解码的信号;向在所述RFID标签内与所述RFID标签内的电子电路耦合并且进而与所述RFID 标签中的天线耦合的第一光敏设备发送激光束;其中响应于接收到从所述RFID读取器天线发送的信号和激光束照在所述第一光 敏设备上,所述RFID标签将往回向所述RFID读取器发送信号。附图说明一般而言,从下面与相关附图相结合的更详细的说明中可以更好的理解上述的以 及其他的特征、特性、优点以及本专利技术图1为依照本专利技术的至少一个实施例的标记读取器的透视图;图2为图1的标记读取器的局部框图;图3为图1所示的标记读取器的图解横截面;图4A、4B、4C、4D和4E为配合图1所示的标记读取器使用的RFID标签的三个实施 例的组合项视图和电路图;图5为容器堆,每个容器具有图2中所示的RFID标签;应当认识到,为了达到清楚的目的并且在被认为合适的情况下,在图中重复参考 标记来指示相应的特征。同样的,为更加清楚地表示本专利技术,在一些情况下,图中多个对象 的相对尺寸被变形。具体实施例方式现在将参考在附图中所示的本专利技术的示例性实施例。但是,本专利技术可以多种形式 体现,并不应当被认作只限于在此所述的实施例中。而是,详细地描述这些代表性实施例以 使得该公开能够透彻和完整,并能向本领域的技术人员充分表达本专利技术应用的范围、结构、 业务、功能性以及潜力。参照图1,可以是便携数据终端(PDT)(称为“PDT 100”)的示例性手持标记读取 器100包括外壳105,位于触摸屏1095下面的显示器1094和键盘1090。键盘1090包括扫 描按钮1050和指针控制器键1060。触摸屏1095和键盘1090提供输入以控制PDT 100的 外壳105内的电子器件和成像组件的操作。图2中显示了根据本专利技术的实施例的、包括与RFID读取器单元1250联合操作的 激光器1200的PDT 100的框图。通过处理器IC芯片1030的操作,PDT100接收并处理来 自RFID读取单元1250和成像模块1140的各种输入,并控制各种输出,比如经由无线传输 模块(未示出)到显示器1094和其他终端的各种采集的事务数据的输出。在图2的实施 例中,处理器IC芯片1030包括中央处理单元或CPU 1005。除了 CPU 1005外,存储器1020 可以部分地或者全部包括在处理器IC芯片1030中,并且部分地或全部地在多个存储器IC芯片中,比如EI3ROM IC芯片1022,RAM IC芯片1021以及闪存IC芯片1023中。EI3ROM IC 芯片1022,RAM IC芯片1021和闪存IC芯片1023或者其他非易失性存储设备可以经由系 统总线1045与微处理器IC芯片1030通信。在数据采集设备100启动时,处理器IC芯片 1030依照典型地加载入RAM 1021的操作系统(OS)操作。设备的操作系统使处理器IC芯 片1030能够识别来自用户输入接口部件的输入,比如扫描按钮1050,键盘/键区1090和触 摸屏1095,能够发送输出到输出接口,比如显示器1094,能够调度任务,能够管理文件和目 录以及能够控制诸如输入/输出设备的其他部件。对于PDT 100合适的操作系统的例子 包括 WINDOWS XP, LINUX, WINDOWS CE, OSX。PDT 100可以包括可包括指针的图形用户接口(⑶I)。操作者使用指针控制器键 1060移动指针以在显示器1094上显示的各种显示的(有些时候可以为“虚拟的”)控制按 钮之间进行选择。还可以显示虚拟的控制按钮用于在各种菜单选项之间进行选择。配置 PDT 100以使得通过在触摸屏1095上使用手指或指示笔物理按压显示的图标或文本来选 择显示的菜单选项。如图2所示的RFID读取器单元1250包括RF振荡器和接收器部1252以及数据解 码处理电路12M。RFID读取器单元1250可以配置为从可以被设置在容器1202上的RFID 标签,比如标签1沈0,读取RF已编码数据。在RFID读取器单元1250配置为从RFID标签 1260读取RF已编码数据的情况下,RF振荡器和接收器电路1252从天线1255向标签1260 发送载波信号。RFID标签1260把载波能量转化为DC电压以为标签1260供电,并且标签 1260中的应答器被启动以发射表示已编码标签数据的无线电信号。RF振荡器和接收器电 路1252依次从标签接收无线电信号,并将数据转换转化为数字格式。典型地,包括低价微 处理器IC芯片的数据解码处理电路12M对由RF振荡器和接收器电路1252接收的已接收 无线电信号信息进行解码,以对最初编码进本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种数据传输系统,包括:a)射频识别(RFID)读取器,包括:i)射频发射器和接收器;ii)手持设备中的激光器;和b)容器上的RFID标签,包括:i)与电子电路耦合的标签天线,用于从所述射频发射器接收无线电信号和向所述接收器发送射频信号;ii)与所述电子电路耦合的第一光敏设备,在来自所述激光器的光没有照在所述光敏设备上时处于第一状态,在来自所述激光器的光照在所述光敏设备上时处于第二状态,以使所述RFID标签只有在来自所述激光器的光束照在所述光敏设备上时发送信号;c)其中所述射频发射器向所述RFID标签提供足够为所述电子电路供电并向所述接收器发送能由所述RFID读取器解码的信号的功率;d)其中所述RFID读取器距离所述RFID标签至少有40英尺。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:K艾蒂
申请(专利权)人:手持产品公司
类型:发明
国别省市:US[]

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