Printed RFID tag 개발동향

  • Published : 2008.10.30

Abstract

본고에서는 프린팅 공정을 통해서 chip당 1센트 이하의 초저가 RFID tag을 개발 하고자 하는 최근 연구 동향과 앞으로의 전망에 대해서 기술 하고자 한다. 개별 물품 단위 인식(Item level tagging) 을 위해서는 RFID의 제조단가를 획기적으로 낮추어야 하는데 기존의 태그를 제작하는 실리콘 공정으로는 이러한 낮은 가격의 칩을 제조 할 수 없다. 따라서 이를 위해서 용액상태를 기반으로 하는 기능성 잉크의 직접 프린팅 공정을 통해 칩과 안테나를 동시에 인쇄하여야 한다. 이러한 새로운 공정은 기존의 공정과는 차별화 되는 낮은 생산 단가를 보여주고 있으나 이를 제품으로 완성하기 위해서는 여러 가지 문제점들이 해결되어야 한다. 그 중에서도 인쇄공정을 통한 RFID tag를 실현하기 위해서 가장 중요한 사항은 프린팅이 가능한 고성능 기능성 잉크의 개발과 미세 인쇄 공정의 확립이라고 할 수 있다. 따라서 본 기고서 에서는 이러한 점에 초점을 맞추어 현재의 인쇄전자분야의 기술적인 문제점을 해결하고자 하는 여러 가지 방안들과 앞으로의 전망들에 대해서 기술하고자 한다.

Keywords

References

  1. Myny K. et al,. "An inductively coupled 64b organic RFID Tag operating at 13.56 MHz with a data rate of 787b/s" ISSCC 2008 Proceeding Session 15, pp. 290-291 (2008)
  2. Noh Y.-Y. et al. "Down-scaling of self-aligned inkjet printed polymer field effect transistors" Nature Nanotechnology, 2, pp 784-789 (2007) https://doi.org/10.1038/nnano.2007.365
  3. Roger J. A. et al. "Electro hydrodynamic jet printing" Nature Materials, 6, 782-786 (2007) https://doi.org/10.1038/nmat1974
  4. Sirringhaus, H. et al. "High resolution self-aligned inkjet printed polymer thin film transistors" Science, 290, pp. 2123-2126 (2000) https://doi.org/10.1126/science.290.5499.2123
  5. Beecher, P. et al. "Inkjet printing of carbon nanotube thin film transistors" J. Appl. Phys., 102, 043710 (2007) https://doi.org/10.1063/1.2770835
  6. Li x. et al. "Chemically derived, ultra smooth graphene nanoribbon semiconductors" Science, 319, pp. 1229-1232 (2008) https://doi.org/10.1126/science.1150878
  7. 노용영 외 3명 "잉크젯프린팅을 통한 미세패턴형성 및 이를 통한 고성능 OTFT 제작" NICE 화학공학기술정보지, 8, pp. 439-446 (2008)