JP2009086799A - Rfidタグ - Google Patents
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Abstract
RFIDタグを取り付けることによるディスクメディアの偏重心を低減し、かつ、ディスクメディアの構造に依存せず、安定した通信特性が得られるRFIDタグを提供することを課題とする。
【解決手段】
本発明のRFIDタグは、非接触で外部との情報を受け渡し可能なICチップを実装したRFIDタグであって、前記RFIDタグは前記ICチップを実装したアンテナ自身の重心軸をタグ中心とすること、及びアンテナ幅を制御する,すなわち、アンテナの重心軸位置を制御して偏重心補正することを特徴とする。また、本発明のRFIDタグは、非接触で外部との情報を受け渡し可能なICチップを実装したRFIDタグであって、第1のアンテナ長と第2のアンテナ長が異なる位置にICチップが取り付けられていることを特徴とする。
【選択図】図1
Description
特許文献1では、ディスクにICチップを実装することによる偏重心をディスクの中心を基点としICチップと点対称の位置にバランサを付加することにより偏重心量を低減することが開示されている。
これら金属導体層がタグアンテナと接近するとアンテナの電気的特性が低下し、RFIDタグの通信距離低下をもたらす。この金属導体層への考慮がなされていなかった。金属導体層の近傍ではアンテナ特性が変化し所望の通信距離を得ることができない。さらに、RFIDタグアンテナが金属導電層上に取り付けられるとアンテナ特性はさらに大きく変化し、多くの場合、RFIDタグとして機能しなくなる。これは汎用のRFIDタグを金属製品に取り付けた場合と同様の現象で、タグアンテナを金属面から離す。即ち、タグアンテナと金属部材の間に厚いスペーサを挿入する等の対策を行わないとRFIDタグとして機能させることができない。しかし、ディスクメディア上に厚いスペーサを有するRFIDタグを取り付けると多くの場合、ディスクドライブにディスクメディアを装着することができなくなり、実現不可能である。
本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、RFIDタグを取り付けることによる偏重心量を低減する。さらに、ディスクメディアの構造に依存せず、安定した通信特性が得られるRFIDタグを提供することを課題とする。
また、ディスクメディアの構造上の要請等からくる重心軸位置の要請のため、アンテナの幅を調節することも本発明に関わる。なお、重心軸位置の要請は、ディスクメディアの構造上の要請だけではなく、意匠上の要請であってもよい。
《第1の実施形態》
まず、図1を参照しながら第1の実施形態のRFIDタグを説明する。図1は円弧状のRFIDタグのアンテナを示している。円弧状のアンテナ1上には情報が記録されたICチップ2とアンテナ1のインピーダンス整合を行うL型のスリット3が形成されている。このアンテナ1上には情報が記録されたICチップ2が実装されている。アンテナ1とICチップ2との接続については後述する。アンテナ1の幅と長さから確定する形状の中心である中心5が存在する。また、ICチップ2を実装したアンテナ1の重心軸は重心軸4で示す位置となる。この重心軸を中心にアンテナ1を回転すれば、バランサ等を使用することなく偏重心をなくすことができる。ここでの重心軸とは重心を通り、アンテナ面を略垂直に貫く軸のことをいう。
重心軸の測定は回転テーブルにRFIDタグ取り付け、回転テーブルの端部の偏心量をレーザ干渉により計測する方法がある。別方法として、振動センサによる計測などもある。
《ディスクメディアの基本的な構造》
図6に示すディスクメディア12CはCDやDVDなどの一般的な光ディスクメディアに共通な基本構造を有している。すなわち、ディスクメディア12Cには中心開口13が設けられており、ディスクメディア12Cはプレーヤやドライブにセットされたときにはこの中心開口13を中心に回転され、情報記録面にレーザ光を照射されて、その反射光量に応じて信号が読取られる。また、中心開口13から所定距離分だけ外側の領域R1にはディスクメディアの基材であるポリカーボネートなどの樹脂基板上にAuやAlなどの光反射膜が形成されている。この光反射膜は数十ナノメートル(nm)の薄膜金属導電層となっている。そして、金属導体層が形成されている領域R1の一部である領域R2が情報記録領域となっている。R4の領域はクランピング領域でディスクドライブがディスクメディアを保持する領域である。従来、クランピング領域R4には金属導体層が形成されない場合が多かったが、近年、ディスクメディア表面であるレーベル面の意匠性を向上させるために、すなわち、ディスク面を均一の光沢とするためにクランピング領域R4にも金属導体層を形成する場合が増えている。クランピング領域R4内の金属導体層R3は使用用途や製造メーカなどにより、R3の領域は異なる。
ディスクメディアがCDの場合、すなわち樹脂基板15Bの厚さは約1.2mm。DVDの場合は樹脂基板15Aが約0.6mmで、ディスクの厚さは約0.6×2=1.2mmとなる。
《第2の実施形態》
前述したようにディスクメディアのクランプ領域まで光反射膜である金属導体層14Bが形成されている場合の実施形態を説明する。図8(b)はDVD構造でクランプ領域まで金属導体層14Bが形成されているディスクメディア12BにRFIDタグを取り付ける方法を示す。図8(b)の構造では、RFIDタグを取り付けるクランプ領域R4には金属導電層14Bが形成されている。したがって、実施形態1で説明したRFIDタグ9Aをクランプ領域R4に取り付けても金属導電層14Bの影響でリーダ装置からの信号に対して十分な応答をすることができない。この現象は汎用のRFIDタグを金属製の物品に取り付けた場合と同様である。したがって、金属とRFIDタグ9Aの間にスペーサを挿入するなどの方法によりRFIDタグを動作させることができるが、RFIDタグ9Aが厚くなりディスクメディア上に取り付けることはできない。
図9のアンテナの具体的大きさは、R1=22mm、R2=26mm、アンテナ幅2mm、Ant1の外周長は15mm、Ant2の外周長は65.6mm、アンテナ端部間の間隔、ギャップ35はGap1=1mmである。アンテナ材料は20μm厚のAl、基材は20μm厚のPEN(Poly Ethylene Naphthalate)を使用した。これら材料は前記に限定されることなく、アンテナ材料であれば、CuやAgペーストなどRFIDタグに使用される材料が使用できる。同様に基材についても、PETや紙なども使用できる。基材はアンテナと金属導電層のスペーサとしての効果があり、CDに代表される図8(c)の構造において、通信距離を伸ばす効果がある。
さらにタグアンテナの重心軸を求め、タグアンテナの重心軸と基材の重心軸が一致する位置を中心とする開口を形成する。この工程は実施形態1で説明した内容であるので、本実施形態でも同様の処理を行うが、詳細な説明は省略する。ここで形成したRFIDタグ9B(図示せず)の基材の裏面に10μmのアクリル系粘着材を塗布したRFIDタグ9C(図示せず)を作成し、クランプ領域R4まで金属導体層が形成された記録型のDVD−Rディスクに取り付けた。このRFIDタグの通信距離は使用周波数2.45GHz、高周波出力200mW、リーダアンテナ6dBiパッチアンテナ(円偏波)を使用し、RFIDタグ取り付け面から100mm、ディスクメディアの裏面から40mmの通信距離が得られた。
例えば、チップが重い場合、重心軸の位置をあわせるとアンテナの一部がディスクの記憶領域にかかってしまうことが想定される。そこで、以下の5種類のバリエーションを用いてアンテナ形状により偏重心量を低減する方法を説明する。
(第1のバリエーション)
タグアンテナ90はアンテナ31上に取り付けたICチップ32と、スリット33と、アンテナ端部間のギャップ35によって偏重心が発生する。先ず、ICチップ32に着目すると、ICチップの重量分の偏重心が発生する。したがって、ICチップ32の周辺のアンテナ材料を、ICチップ32と同等の重量だけ除去することにより、ICチップ32に起因する偏重心をキャンセルすることができる。同様にスリット33はICチップと一体で考えることができる。すなわち、スリット33はアンテナ材料を除去して形成しているのでアルミ材料をプラス方向。ゆえに、ICチップ32の重量をキャンセルする方向で作用する。アンテナ形状による偏重心補正の方法を図10により説明する。(a)はタグアンテナ17の上面図。(b)はアンテナ部材の除去部分の詳細。(c)はアンテナ材料の除去量を模式的に示した図である。ここでICチップ32の大きさを500μm角、ICチップ厚さ50μm、アンテナのAl厚さを10μmとしてアンテナの除去量を算出する。ICチップの主構成材料はSiであり、その密度は2.33g/cm3である。また、アンテナ材料のAlの密度は2.7g/cm3である。他のアンテナ材料としてはCuがあり、この密度は8.92g/cm3である。ICチップ32の重量は0.5×0.5×0.05=0.0125(mm3)となり、その重量は29.1μgとなる。10μm厚のAlの面積に換算すると1.08(mm2)となる。これは、ICチップの面積で換算すると約4チップの相当の面積であり、アンテナの一部を幅0.5mm、長さ約2mm除去することに相当する。これを図10(b)をもちいて説明すると、開環状のアンテナにICチップを実装した部分の外周部18と内周部19のアンテナ材料を除去する。ここでは長さL1、幅D1の範囲と、長さL2、幅D2の範囲に相当するAl材料の重さがICチップと同重量であれば、ICに起因する偏重心を略キャンセルできる。同様にアンテナがCuである場合を計算すると、10μm厚のCuアンテナのとき、0.0033(mm3)のアンテナ面積に相当する。密度の大きい材料ではAlに比べより小さな除去面積で偏重心補正を行うことができる。この偏重心補正後、実施形態1で説明したタグアンテナの重心軸をタグ中心とする方法により、円形のタグアンテナをより対称性の高い概環形状とすることができる。
(第2のバリエーション)
図11にはアンテナの除去領域18Aをアンテナの外周に設定した変形例である。除去領域を外側だけにすることにより、回転中心からの距離が長くなる、すなわち回転モーメントが大きくなることによりアンテナの除去面積を小さくできる効果がある。この偏重心補正後、さらに実施形態1で説明したタグアンテナの重心軸をタグ中心とする方法により、より精度の高い偏重心補正ができる。
(第3のバリエーション)
図9で示したタグアンテナ90の偏重心補正をさらに高精度で行う例について図12を用いて説明する。バリエーション1と2ではICチップとスリット部に起因する偏重心に着目して補正した。図13ではさらに、図9で示すアンテナ端部間のギャップ35にも着目し補正した例を示す。ギャップ35はアンテナ材料が存在しない部分である、したがって、回転中心の点対称位置、すなわち除去領域60Aと60Bのアンテナ部材を除去することによい偏重心補正を行うことができる。(a)にはアンテナの内周側と外周側に除去領域を設定した例、(b)にはアンテナの外周側に除去領域60Cを設定した例示す。
(b)の場合には回転中心からの距離が大きくなること、すなわち、回転モーメントが大きくなるため、アンテナ除去領域を小さくすることができる。アンテナ幅が狭い場合、除去量が小さいほうがアンテナ強度を保つために有利である。先のバリエーションと同様にアンテナ除去による偏重心補正の後、さらに実施形態1で説明したタグアンテナの重心軸をタグ中心とする方法を併用することにより、より精度の高い偏重心補正ができる。
(第4のバリエーション)
第3のバリエーションではギャップ35に起因する偏重心を、回転中心を基点とした点対称位置のアンテナを除去する形態を示した。第4のバリエーションではギャップ35相当のアンテナ材料をアンテナ端部に付加することにより偏重心補正を行う。図13を用いて補正方法を説明する。ギャップ65で不連続となっている円形のアンテナで、ギャップ65の重量に相当するアンテナ材料を、ギャップ65を形成している2つのアンテナ端部に付加することにより補正する。したがって、アンテナ端部61A,61Bは他のアンテナ部位に比べ幅が広い形態となる。また、回転中心からの距離、すなわち、回転モーメントを考慮すると外周側に付加した方が61A,61Bに相当する部分が小さくなる利点がある。
(第5のバリエーション)
回転中心からの距離を利用した補正方法について図14を用いて説明する。内周半径R3の開環状の円形アンテナを例にすると、ICチップ52とスリット53に起因する偏重心を、回転中心からの距離をR3よりも小さいR4とすることによりICチップ部の回転モーメントが減少し、偏重心量を小さくすることができる。ギャップ55に対してはR4に対応する回転中心からの距離を大きくすれば補正することができる。さらに高精度で補正をかける場合には、タグアンテナの重心軸を回転中心とする実施形態1の方法を行うと良い。
《第3の実施形態》
ディスクメディアの読取り速度が高速化され、ディスクの回転数が高回転となり、ディスクドライブ内で気流乱れによる振動が読取りエラーの原因になることがある。本実施形態ではディスクドライブ内での乱気流を防止するRFIDタグ構造を、図15を用いて説明する。実施形態1から3で説明したRFIDタグはICチップがディスクメディアの上面になる構造である。しかし、ICチップの厚さは50μmあり、アンテナ上のICチップ部のみ50μmの突起が形成された形状となる。タグアンテナ上には保護フィルムが取り付けられるがICチップ周辺が凸型になった形態となる。これを高速回転するとこの突起によりディスクドライブ内で乱気流が発生し、ディスクメディアの振動が発生し、その結果読取りエラーが発生することとなる。ICチップの突起を表面に出さない構造、すなわち、図15に示すようなタグアンテナの基材6が外側に向く構造とすることによりRFIDタグ表面でのICチップの突起を無くすことができる。より具体的には、RFIDタグのアンテナ面にICチップ32の厚さのと同等の厚さを有する粘着材、または樹脂フィルムの両面に粘着材が付けられたものなどの平坦化材料70を介して、ディスクメディアに取り付けることにより、RFIDタグの表面を平坦化することができる。先に説明した、ディスクメディアとRFIDタグの間に介在する粘着材、又は粘着材付フィルムである平坦化材料70にはICチップが収まる窪みまたは穴が開いている形態の材料を使用する。このフィルムにはPET,PEN,PPなどの樹脂、または紙などを使用する。これによりディスクドライブ内での乱気流が低減でき、高回転での読取りエラーを低減できる。本実施形態で使用するRFIDタグの偏重心補正方法は先の実施形態1から3の方法を用いて実施する。
《アンテナとICチップのインピーダンスマッチングについて》
アンテナ41にインピーダンスマッチング用のスリットを設けてICチップ2を搭載する具体的な例を詳細に説明する。図16は、アンテナ41の給電部にICチップ2を搭載する工程を示す工程図であり、(a)はアンテナ41とICチップ2の給電部分を示し、(b)はアンテナ41にICチップ2を搭載したときの給電部分の透視拡大図を示し、(c)はアンテナ41とlCチップ2の接合部の断面図を示している。
2,32,52 ICチップ
2a,2b 入出力端子
3,33,43、43A,53 スリット
4,24 アンテナの重心軸
5,25,35,55 アンテナの中心
6 基材
7,17 タグアンテナ
8 基材の重心軸
8A タグ重心軸
9,9A RFIDタグ
10 タグ開口
11 開口中心
12,12A,12B,12C,12D ディスクメディア
13 ディスクメディアの開口
14A,14B 金属導体層
15A,15B 樹脂基板
18,18A,18B,18C,18D 外側凹部
19、19B,19D 内側凹部
60A,60B,60C 内側凹部
61A,61B 凸部
70 平坦化材料
R1 金属導体層が形成領域
R2 情報記録領域
R3 情報非記録領域
R4 クランプ領域
Claims (18)
- ICチップに記録された情報を無線で送信するRFIDタグであって、
アンテナと、ICチップと、基材とを備え、
前記RFIDタグの重心軸と、前記基材の開口部の中心とが一致することを特徴とするRFIDタグ。 - 前記アンテナと前記ICチップと前記基材との各重心軸の位置を一致させることで前記RFIDタグの重心軸の位置としていることを特徴とする請求項1に記載のRFIDタグ。
- 前記ICチップは前記アンテナに接続されていて、前記アンテナのICチップが接続されている領域の近傍のアンテナ幅が、前記アンテナの他の領域のアンテナ幅より狭くなっていることを特徴とする請求項1乃至2のいずれか1項に記載のRFIDタグ。
- 前記アンテナは、切り欠きを有する略円環であって、当該アンテナの、基材の開口部の中心に対して当該切り欠きの点対称に位置する領域のアンテナ幅が、前記アンテナの他の領域のアンテナ幅より狭くなっていることを特徴とする請求項1乃至2のいずれか1項に記載のRFIDタグ。
- 前記アンテナは、切り欠きを有する略円環であって、
前記アンテナの端部が、前記アンテナの他の部分よりアンテナ幅が広くなっていることを特徴とする請求項1乃至2のいずれか1項に記載のRFIDタグ。 - 前記アンテナは前記ICチップ実装位置を境界とする互いに長さの異なる第1アンテナと第2アンテナで構成されることを特徴とする請求項1乃至2のいずれか1項に記載のRFIDタグ。
- 前記第1アンテナは、前記ICチップとのインピーダンス整合回路を有し、当該インピーダンスマッチング回路は前記第1アンテナに形成されたスリットと、当該スリットによって形成されたスタブによって構成されることを特徴とする請求項6に記載のRFIDタグ。
- 動作周波数の波長をλとしたとき、前記第1アンテナの電気的長さがλ/4長以下であることを特徴とする請求項6乃至請求項7のいずれか1項に記載のRFIDタグ。
- 動作周波数の波長をλとしたとき、前記第2アンテナ長が電気的長さがλ/2長であることを特徴とする請求項6乃至8のいずれか1項に記載のRFIDタグ。
- ICチップに記録された情報を無線で送信するアンテナ付きメディアディスクであって、
前記アンテナと前記ICチップの合成重心と、前記メディアディスクの回転軸とが一致していることを特徴とするメディアディスク。 - 前記アンテナと前記ICチップとの各重心軸の位置が前記メディアディスクの回転軸に一致するように前記アンテナと前記ICチップとが設置されていることを特徴とする請求項10に記載のメディアディスク。
- 前記アンテナのICチップが搭載されている領域の近傍のアンテナ幅が、前記アンテナの他の領域のアンテナ幅より狭くなっていることを特徴とする請求項10乃至11のいずれか1項に記載のメディアディスク。
- 前記アンテナは、切り欠きを有する略円環であって、当該アンテナの、メディアディスクの回転軸に対して当該切り欠きの点対称に位置する領域のアンテナ幅が、前記アンテナの他の領域のアンテナ幅より狭くなっていることを特徴とする請求項10乃至11のいずれか1項に記載のメディアディスク。
- 前記アンテナは、切り欠きを有する略円環であって、
前記アンテナの端部が、前記アンテナの他の部分よりアンテナ幅が広くなっていることを特徴とする請求項10乃至11のいずれか1項に記載のメディアディスク。 - 前記アンテナは前記ICチップ実装位置を境界とする互いに長さの異なる第1アンテナと第2アンテナで構成されることを特徴とする請求項10乃至11のいずれか一項に記載のメディアディスク。
- 前記第1アンテナは、前記ICチップとのインピーダンス整合回路を有し、当該インピーダンスマッチング回路は前記第1アンテナに形成されたスリットと、当該スリットによって形成されたスタブによって構成されることを特徴とする請求項15に記載のRFIDタグ。
- 動作周波数の波長をλとしたとき、前記第1アンテナの電気的長さがλ/4長以下であることを特徴とする請求項15乃至請求項16のいずれか1項に記載のメディアディスク。
- 動作周波数の波長をλとしたとき、前記第2アンテナ長が電気的長さがλ/2長であることを特徴とする請求項15乃至17のいずれか1項に記載のメディアディスク。
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