多层打印可穿戴无线电频率智能识别平台用于对象识别
Lu Ju1,2,3, Buyun Yu1,2, Hao Chen1,2
1State Key Laboratory of Millimeter Waves School of Information Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China.
ACS applied materials & interfaces
|September 4, 2024
概括
研究人员为灵活的射频识别 (RFID) 系统开发了一种新型的打印策略,通过具有成本效益和环保的制造来增强人机交互 (HMI). 这种可穿戴技术可提供可靠的目标识别和定位.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 微波工程 微波工程
背景情况:
- 射频识别 (RFID) 是人机交互 (HMI) 的一个关键的非接触式识别技术.
- 目前用于HMI的RFID开发面临着制造灵活,舒适和高性能阅读器的挑战.
- 大规模微波系统的现有制造工艺往往昂贵且不友好于环境.
研究的目的:
- 为制造高性能,灵活的RFID系统提出一个多层打印策略.
- 克服当前RFID技术在可穿戴HMI应用中的制造局限性.
- 为了提高基于RFID的HMI系统的性能,可靠性和可穿戴性.
主要方法:
- 使用混合增材制造技术制造RFID系统.
- 开发了一种打印的可重新配置的天线,通过"一步"打印集成智能辐射模式.
- 采用化学兴奋剂和人工智能 (AI) 预测用于改性聚甲基 (PDMS) 封装.
主要成果:
- 印刷RFID系统的电磁性能与传统制造的系统相当.
- 混合增材制造方法在制造成本和环保性方面提供了显著的优势.
- 灵活的RFID平台在长期日常使用中表现出卓越的可靠性和稳定性,并增强了微型化.
结论:
- 开发的多层打印策略使高性能灵活RFID系统的成本效益和环保制造成为可能.
- 灵活的RFID平台在目标定位和准确识别方面表现出卓越的能力,用于非接触式传感.
- 这项技术在推进灵活和可穿戴的人机交互系统方面具有重大潜力.


