当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:随着物联网技术的广泛应用和手机的普及,为了能低成本、大规模地应用微光学标签,文章根据Bokode标签原理,设计并制作了一种集成化微光学标签系统。它的发射端采用集成化方式,即微型二维码与小透镜阵列集成,接收端可采用普通手机相机接收微型二维码图像,并利用手机中的解码软件来解码。

引言

随着科学技术的不断发展,各种条形码正快速地进入人们日常生活和工作的各个方面,给人们的生活和工作带来了极大的便利。目前,一维条码和射频识别(RFID)在社会上应用非常广泛,但随着应用领域的不断扩大,一维条码和RFID也开始显现出了它们的不足。例如,存储容量小,安全性低,体积大,价格贵等。在2009年,美国麻省理工学院多媒体实验室研究人员发明出了一种光学标签,它存储的数据要比同样尺寸条形码多数百万,而且还没有RFID的安全疑虑,同时这种名为Bokode标签的大小只有3mm,比传统条形码小很多叫在2011年,南京邮电大学光电工程学院设计并制作了有源和无源微光学标签系统时。本文根据Bokode标签原理设计并制作一种集成化微光学标签系统,其发射端采用集成化方式,接收端用手机相机接收。该系统能低成本、大规模地应用微光学标签。

1微光学标签系统结构与原理

微光学标签系统结构如图1所示,其主要包括集成化发射端和接收端两个部分。集成化发射端由LED、微型二维码、小透镜组成;接收端采用手机相机接收微型二维码图像,并利用手机中解码软件来解码。由于手机相机焦距和光圈都已确定,要满足标签微型化及手机相机接收要求,我们主要设计发射端,即微光学标签。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

微光学标签系统原理图如图2所示。微光学标签小透镜为孔径光阑,其孔径为b,焦距为fb,微型二维码位于微光学标签小透镜的物方焦面上;手机相机物镜为视场光阑,其孔径为a,焦距为fc;为探测距离。在文献中,由于公式的推导是基于相机探测距离u远远大于fb的情况,没有考虑到近距离探测情况,不具有普遍性,所以本文下面将具体探讨一般情况下公式的推导。在一般情况下,需要考虑到视场光阑的因素,视场光阑通过其前面小透镜在物空间中成的像a'为入窗,它限制了能观测到的微型二维码。设能够看到的微型二维码码块尺寸为d,入窗与微型二维码的距离为x',F到相机物镜中心的距离为x。根据牛顿公式 xx′=f b2 和垂直放大率公式集成化微光学标签系统 的 设计与制作再运用光学系统共焦成像放大率公式 [6] 算出微型二维码成像码块尺寸:

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

2集成化发射端的设计与制作

2.1微光学标签的设计

中国移动使用的QRCode标准为GB/T18284—2000,该标准中的最高容量版本40的模块数为177X177[7]。为满足终端装置即手机的识读,每个模块至少占4个像素点,则终端图像传感器像素点至少为:

(177×2)×(177×2)=354×354=125316

我们选用诺基亚N8手机作为标签的接收器,该手机图像传感器的分辨率为4000X3000=1200万,因而有足够的分辨率冗余度。

手机相机的光圈F为2.8,焦距f的大小为5.9mm,根据公式F=f/a[8]可知手机相机镜头的光圈孔径为a=fc/F=2.11mm。手机相机图像传感器的尺寸是dmax=7176X5319卩m,像素大小为1.8卩m,但能够分辨和识别的二维码的最小尺寸是dmin=354X1.8卩m=0.6372mm。

本文选用精度为40卩m的光绘机来制作微型二维码,微型二维码的模块数为25X25,则微型二维码码块尺寸d=25X40卩m=1mm。由于手机相机能够分辨和识别的微型二维码的最小尺寸为0.6372mm,而我们要制作的二维码码块尺寸大于最小尺寸,因此满足要求。

由于二维码像尺寸d'与探测距离u之间具有关系d'=fca/u,所以分辨条件d'Ndm,”给出系统的接收距离范围是:

u≤fca/dmin=5.9×2.11/0.6372=12.45/0.6372=19.54mm即探测距离u最大值是19.54mm。若探测时超过这个探测距离最大值,则图像无法正确解码出。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

本文设计的集成化发射端如图3所示,其中小透镜用PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)来制作,折射率为1.49,小透镜球冠高度h=r,孔径直径D=2r,微型二维码置于小透镜的焦面上,于是得出单球面折射透镜的焦距[9]:

fb=nr/(n—1)=3r

根据得出的u≤fca/dmin和fb=3r,有:

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

同时还要考虑微型二维码图像放大,有:

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

得r<1.9mm。所以本文可取r=1.8mm,则要制作的小透镜焦距fb=5.4mm。

根据上面的数据所设计出的微型二维码阵列和小透镜阵列部分如图4所示。微型二维码阵列为39×54,码块尺寸为1mm,两码块之间的距离为0.5mm;小透镜阵列为13×18,球冠高度为1.8mm,孔径大小为3.6mm,焦距为5.4mm,两透镜之间的距离为0.9mm;两小透镜的中心间距、微型二维码码块与相邻第三个码块的中心间距都为4.5mm。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

2.2微型二维码的制作

现将南京邮电大学使用软件PsQREdit_chs_v2.42按照纠错能力15%转换为QR二维条码,然后用激光光绘机来制作微型二维码,其制作成的一张微型二维码阵列部分图如图5所示。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

2.3小透镜阵列的制作

小透镜阵列是一系列口径在几个毫米的小型透镜按一定排列组成的阵列[10]。由天津微纳制造技术有限公司采用静态铸塑法制作的小透镜阵列如图6所示,所制作成的小透镜阵列为13×18规格,小透镜孔径为3.6mm,焦距为5.4mm,两透镜之间的间隔为0.4mm。静态铸塑法又称浇铸法,是指将已准备好的浇铸原料注入一定的模具中,使其发生聚合反应而固化,从而得到与模具型腔相似的制件。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

2.4微型二维码与小透镜的集成

我们先把495胶水涂抹在13×18小透镜阵列上,接着再把微型二维码阵列对整地粘贴在小透镜阵列上,最后采用CO2激光切割机来切割它们,切割完后就能得到一个个微型二维码与小透镜的集成化小单元。3实验结果

实验时,可用LED作为光源,并调整手机相机与小透镜之间的距离,稳定后用手机相机读取微型二维码,之后再用软件PsQREdit_chs_v2.42解码,看看解码结果是否正确。实验时,分别调整手机相机与小透镜之间的距离为10mm、19.54mm、25mm。

当手机相机与小透镜之间的距离为10mm时,读取结果和解码结果分别如图7所示。这时,微型二维码在手机相机的CMOS上成像变大,图像较模糊,但是解码结果和编码信息是一样的,证明所设计的微光学标签可行。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

当手机相机与小透镜之间的距离为19.54mm时,读取结果和解码结果分别如图8所示。这时,微型二维码在手机相机的CMOS上成像变小,图像最清晰,而且解码结果和编码信息是一样的,证明了我们设计的微光学标签可行。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

当手机相机与小透镜之间的距离为25mm时,读取结果和解码结果分别如图9所示。这时,微型二维码在手机相机的CMOS上成像变得更小,图像模糊,而且解码结果不成功,说明了超出最远探测距离时,用手机相机将无法识读微型二维码。

集成化微光学标签系统 的 设计与制作

4结语

随着物联网技术的广泛应用,为了能够低成本、大规模地应用微光学标签,微光学标签的发射端采用集成化方式设计,从而能使微光学标签在社会上得到普及应用。同时,接收端采用手机相机进行接收,这样能使人们更方便地知道微光学标签信息。微光学标签与手机相机的结合是信息技术发展的结果,所以微光学标签普及应用之后,手机相机就不仅仅是拍摄图像的工具,同时也可以是信息传递的工具。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭