WO2011032856A1 - Rfid-etikett - Google Patents

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Definitions

  • the invention relates to an RFID transponder label, which can be applied to different surfaces of objects to be identified, wherein different materials of the surface of the object to be marked with the RFID transponder label the function of the transponder not different from the respective
  • Coupled RFID transponder antenna by means of
  • an RFID transponder is understood to mean an arrangement comprising an RFID transponder antenna and an RFID transponder chip connected to the RFID transponder antenna.
  • An RFID transponder label is understood to mean an arrangement of an RFID transponder on a carrier or substrate.
  • Objects should be applied, which the can influence electromagnetic waves, such as on metallic surfaces, can be improved by between the RFID transponder and the surface to which it is applied, additional layers are arranged, which realize at least one distance between RFID transponder and surface.
  • a ferromagnetic layer instead of the insulating layer, a ferromagnetic layer can be used.
  • DE 601 02 577 describes an electronic label with at least one electronic element and a coil, in which the coil comprises at least one magnetically reflecting element, which is independent of the assembly formed from the electronic component and the coil.
  • the coil comprises at least one magnetically reflecting element, which is independent of the assembly formed from the electronic component and the coil.
  • the adherent layer only absorbs the magnetic field under the IC memory tag.
  • the permeability of this layer is greater than or equal to 10.
  • the structure consists of a combination of a data carrier acting as transmitter / receiver,
  • an upper ferrite layer and a lower, good conductive layer based on the electromagnetic induction or a microwave system, an upper ferrite layer and a lower, good conductive layer.
  • DE 101 49 126 and DE 103 43 188 include methods for producing a shield for a transponder comprising at least one chip and one RFID chip.
  • Transponderantennen having an application-specific spatial extent, wherein the shield is formed on a substrate.
  • the methods comprise applying and aligning ferromagnetic particles on a region of the substrate which at least the
  • the soft magnetic material are stored, assuming known.
  • the ferrite in this film causes a
  • This film has a thickness of at least 1.5 mm and a permeability ⁇ > 10.
  • Reducing the thickness between 0.3 mm and 0.8 mm is achieved only by increasing the permeability between 13 and 17.
  • the resulting quality of resonance is between 20 and 30.
  • This highly permeable shielding material either has an anisotropic permeability, or is aligned parallel to each other in substantial sections, with the longitudinal edges of the strips in the current flow direction
  • Anti-theft shield described which can be tuned by the combination with a soft magnetic element in frequency to the interrogator.
  • the object is achieved such that for the electromagnetic decoupling of the RFID transponder to surfaces of objects to be marked at least 2
  • Layers of magnetically different acting material between the RFID transponder and the surface of the objects to be marked are attached.
  • this is done on the RFID
  • Transponder consisting of the RFID transponder antenna with a mounted RFID transponder chip, applied a first layer of a first magnetically acting material and a second layer of a second magnetically acting material, wherein the two magnetically acting materials differ in their magnetic properties.
  • a ferromagnetic layer is arranged under the RFID transponder (RFID transponder antenna with the mounted RFID transponder chip) and a second, diamagnetically acting layer is arranged on this ferromagnetic layer.
  • WO 03/067512 is based on a
  • Permeability of this layer should be between 10 ⁇ ⁇ 60.
  • the diamagnetic layer with a permeability of ⁇ 1 has a maximum thickness of 0.1 mm.
  • the reference numeral 1 denotes the magnetically acting layer structure with a first layer of ferromagnetic material and a second layer of non-ferromagnetic material.
  • the layer is not
  • the reference numeral 2 denotes the RFID transponder, which comprises an RFID transponder antenna and an RFID transponder chip mounted on the RFID transponder antenna.
  • the RFID transponder antenna and the RFID transponder chip are mounted on a carrier material in the exemplary embodiment.
  • the carrier material is not separate
  • the magnetically acting layers 1 can on the upper side of the carrier material, i. be arranged below the RFID transponder antenna and the RFID transponder chip, or on the underside of the carrier material.
  • the substrate forms a separating layer between the magnetically active layers 1 and the RFID transponder with RFID transponder antenna and RFID transponder chip.
  • the RFID transponder 2 can be mounted on the surface 3 of objects to be identified, which consists for example of a metallic material.
  • an adhesive layer may be attached to the underside of the RFID transponder label, which in the case of arranged on the underside of the substrate
  • the adhesive layer covers the underside of the substrate when the magnetically acting layers 1 are arranged on top of the substrate.
  • the physical mode of action of the magnetically active layers can be described as follows:
  • the ferromagnetic layer bundles the electromagnetic waves arriving from the RFID reader and
  • Electromagnetically acting waves significantly reduced and thus the formation of eddy currents in the surface is also significantly reduced.
  • a total reflection of the electromagnetic waves on the surface is greatly reduced by the action of the diamagnetic layer, and thus the energy supplied to the RFID transponder by the reader increases.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein RFID-Transponderetikett, umfassend ein Trägersubstrat, eine auf dem Trägersubstrat angeordnete RFID-Transponderantenne und einen mit der RFID-Transponderantenne verbundenen RFID-Transponderchip, sowie mindestens zwei zusätzliche Schichten, wobei der zusätzliche Schichtaufbau aus einer ersten Schicht mit einem ersten magnetisch wirkenden Material und einer zweiten Schicht mit einem zweiten magnetisch wirkenden Material besteht und das erste magnetisch wirkende Material und das zweite magnetisch wirkende Material unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweisen.

Description

R ID-Etikett
Die Erfindung betrifft ein RFID-Transponderetikett , welches auf unterschiedlichen Oberflächen von zu kennzeichnenden Objekten aufgebracht werden kann, wobei unterschiedliche Materialien der Oberfläche des mit dem RFID- Transponderetikett zu kennzeichnenden Objektes die Funktion des Transponders nicht verschieden von der jeweiligen
Oberfläche beeinflussen und das RFID-Transponderetikett eine deutlich geringere Bauhöhe gegenüber bisher bekannten
Lösungen aufweist. Damit kann man von einem dünnen Etikett sprechen .
Die Datenkommunikation zwischen einem RFID- Transponderetikett und den Schreib-/Lesegeräten mit
gekoppelter RFID-Transponderantenne erfolgt mittels
elektromagnetischer Wellen, deren Ausbreitung durch
verschiedene Materialien, insbesondere metallische
Materialien beeinflusst und gestört wird. Für die
Kennzeichnung von Objekten mit Oberflächen, welche die elektromagnetischen Wellen beeinflussen, sind Anordnungen erforderlich, welche einen direkten Kontakt des Transponders mit der Oberfläche des Objektes verhindern. Unter RFID- Transponder wird hierbei eine Anordnung aus einer RFID- Transponderantenne und einem mit der RFID-Transponderantenne verbundenen RFID-Transponderchip verstanden. Unter einem RFID-Transponderetikett wird eine Anordnung eines RFID- Transponders auf einem Träger oder Substrat verstanden.
Die Funktionsweise eines RFID-Transponders oder RFID- Transponderetiketts , der/das auf einer Oberfläche von
Objekten aufgebracht werden soll, welche die elektromagnetischen Wellen beeinflussen, wie zum Beispiel auf metallischen Oberflächen, kann verbessert werden, indem zwischen dem RFID-Transponder und der Oberfläche auf die er aufgebracht wird, zusätzliche Schichten angeordnet werden, welche zumindest einen Abstand zwischen RFID-Transponder und Oberfläche realisieren.
Durch das Einbringen dieser zusätzlichen Zwischenschicht vergrößert sich die Bauhöhe des RFID-Transponderetiketts erheblich, was zu deutlichen Einschränkungen in der
Anwendung führt. Derartige Zwischenschichten können
beispielsweise elektrisch isolierende Lagen sein.
Alternativ hierzu kann anstelle der isolierenden Lage eine ferromagnetisch wirkende Schicht eingesetzt werden.
Ausführungsformen hierzu sind nachfolgend aufgeführt. Im „RFID Handbuch", Finkenzeller , ISBN 3-446-19376-6,
Ausgabe 1998, Seite 75, Kapitel 4.1.8.3 „Ferritabschirmung in metallischer Umgebung" wird beispielsweise beschrieben, dass durch das Einbringen hochpermeabler Ferrite das
Auftreten von Wirbelströmen weitgehend vermieden werden kann. Zitat aus der Quelle: „Eine Montage magnetischer
Antennen unmittelbar auf einer metallischen Oberfläche ist jedoch nicht möglich. Durch das Einfügen hochpermeabler Ferrite zwischen Spule und Metalloberfläche kann das
Auftreten von Wirbelströmen weitgehend vermieden werden. Damit wird auch eine Antennenmontage auf Metalloberflächen möglich . "
In DE 601 02 577 wird ein elektronisches Etikett mit zumindest einem elektronischen Element und einer Spule beschrieben, bei dem die Spule zumindest ein magnetisch reflektierendes Element umfasst, das von der aus der elektronischen Komponente und der Spule gebildeten Baugruppe unabhängig ist. Somit wird eine Anordnung vorgestellt welche das oben benannte physikalische Prinzip aufgreift und appliziert auf den Anwendungsfall in einem elektronischen Etikett .
In US 6,371,380 (1999) wird von einer Verwendung einer magnetisch absorbierenden Platte unter einem IC-Memory Tag gesprochen. Diese ermöglicht das kontaktlose Auslesen von Informationen auch auf metallischen Oberflächen. Es
beschreibt die Verwendung einer RFID-Transponderantenne auf einem Substrat mit einem Mikrochip, der das Lesen und
Schreiben von Daten mit dem Sendegerät durch Modulation des magnetischen Feldes ermöglicht. Die anhaftende Schicht absorbiert lediglich das magnetische Feld unter dem IC- Memory Tag. Die Permeabilität dieser Schicht ist größer gleich 10.
In OS JP 2001 068916 wird die Verwendung einer
FerritSchicht , in Kombination mit einer gut elektrisch leitfähigen Schicht beschrieben, um die ResonanzverSchiebung durch das Ferrit zu kompensieren. Diese Metallschicht dient zusätzlich der Erhöhung des Abstandes zwischen Untergrund und Transponder. Der Aufbau besteht aus einer Kombination eines Datenträgers der als Sender/Empfänger agiert,
basierend auf der elektromagnetischen Induktion oder eines Mikrowellensystems, einer oberen FerritSchicht und einer unteren, gut leitfähigen Schicht.
DE 101 49 126 sowie DE 103 43 188 beinhalten Verfahren zur Herstellung einer Abschirmung für einen Transponder, der zumindest einen Chip und eine RFID-
Transponderantennenstruktur mit einer anwendungsspezifischen räumlichen Ausdehnung aufweist, wobei die Abschirmung auf einem Substrat ausgebildet wird. Die Verfahren umfassen das Aufbringen und Ausrichten von ferromagnetischen Partikeln auf einem Bereich des Substrates, der zumindest die
räumliche Ausdehnung der RFID-Transponderantennenstruktur aufweist. Die Partikel werden mittels eines magnetischen Gleichfeldes ausgerichtet und danach fixiert. In WO 03/067512 AI wird das Vorhandensein einer flexiblen Kunststofffolie, in welche Ferritpartikel als
weichmagnetischer Werkstoff eingelagert sind, als bekannt vorausgesetzt. Das Ferrit in dieser Folie bewirkt eine
Erhöhung der Permeabilität. Diese Folie hat eine Dicke von mindestens 1,5 mm und eine Permeabilität μ>10. Eine
Reduzierung der Dicke zwischen 0,3 mm und 0,8 mm wird nur durch die Erhöhung der Permeabilität zwischen 13 und 17 erreicht. Die dadurch erreichte Resonanzgüte liegt zwischen 20 und 30.
Daraus resultierend ergibt sich die Notwendigkeit der
Abstimmung zwischen Permeabilität und Dicke der Folie und damit der Anpassung auf eine bestimmte Unterlage.
In DE 10 2007 037 293.2 wird die Verwendung einzelner
Ferrit-Streifen unterhalb eines RFID-Transponders an Stelle einer ganzflächigen Ausführungsvariante beschrieben. Dieses hochpermeable Abschirmungsmaterial weist entweder eine anisotrope Permeabilität auf, oder wird in wesentlichen Abschnitten zueinander parallel ausgerichtet, wobei die Längskanten der Streifen in der Stromflussrichtung
wesentliche Abschnitte der RFID-Transponderantennenstruktur umfassen .
Weiterhin wird in DE 197 33 849 ein
Diebstahlsicherungsschild beschrieben welches durch die Kombination mit einem weichmagnetischen Element hinsichtlich der Frequenz auf den Abfragesender abgestimmt werden kann.
Es besteht ein Bedarf an RFID-Transponderetiketten, welche auf unterschiedlichen Oberflächen von zu kennzeichnenden Objekten aufgebracht werden können, wobei unterschiedliche Materialien der Oberfläche des mit dem RFID- Transponderetiketts zu kennzeichnenden Objektes die Funktion des RFID Transponders nicht verschieden von der jeweiligen Oberfläche beeinflussen und das RFID-Transponderetikett eine deutlich geringere Bauhöhe gegenüber bisher bekannten
Lösungen aufweist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe derart gelöst, dass zur elektromagnetischen Entkopplung des RFID Transponders zu Oberflächen von zu kennzeichnenden Objekten mindestens 2
Schichten von magnetisch unterschiedlich wirkendem Material zwischen der dem RFID Transponder und der Oberfläche von zu kennzeichnenden Objekten angebracht werden.
In einer Ausführungsform werden hierzu auf dem RFID
Transponder, bestehend aus der RFID-Transponderantenne mit einem montierten RFID-Transponderchip, eine erste Schicht eines ersten magnetisch wirkenden Materials und eine zweite Schicht eines zweiten magnetisch wirkenden Materials aufgebracht, wobei sich die beiden magnetisch wirkenden Materialien in ihren magnetischen Eigenschaften voneinander unterscheiden .
Das RFID-Transponderetikett wird dann so auf die Oberfläche von zu kennzeichnenden Objekten aufgebracht, dass die magnetisch wirkenden Schichten zwischen dem zu
kennzeichnenden Objekt und dem RFID Transponder angeordnet sind .
Weitere mögliche zusätzliche Schichten, beispielsweise selbstklebende Schichten, bedruckte Oberlagen usw., ergänzen das RFID-Transponderetikett allgemein bekannter Art zu einem finalen Produkt.
In einer Ausführung wird eine ferromagnetische Schicht unter dem RFID-Transponder (RFID-Transponderantenne mit dem montierten RFID-Transponderchip) angeordnet und auf dieser ferromagnetisch wirkenden Schicht eine zweite, diamagnetisch wirkende Schicht angeordnet.
Durch diese Kombination von 2 unterschiedlichen magnetisch wirkenden Schichten wird erreicht, dass bei einem RFID- Transponderetikett , welches auf unterschiedlichen Oberflächen von zu kennzeichnenden Objekten aufgebracht wird, wobei die Oberfläche des zu kennzeichnenden Objektes aus unterschiedlichen Materialien bestehen, die Funktion des Transponders nicht durch die unterschiedlichen Oberflächen verschieden beeinflusst wird.
Zugleich wird durch diese Anordnung eine deutlich geringere Bauhöhe des RFID-Transponderetiketts insgesamt und besonders der magnetisch wirkenden Schichten erreicht. Durch die
Kombination von zwei unterschiedlich magnetisch wirkenden Schichten wird eine Bauhöhe der magnetisch funktionalen Schicht von maximal 0,3 mm realisiert. Beide magnetisch wirkende Schichten sind so aufeinander abgestimmt, dass sie in Kombination miteinander unerwünschte Einflüsse des
Materials der Oberfläche, auf der das RFID- Transponderetikett angebracht wird, kompensieren.
In WO 03/067512 hingegen wird ausgegangen von einer
notwendigen Dicke der FerritSchicht von mindestens 1,5 mm. „Eine Reduzierung der Dicke zwischen 0,3 mm und 0,8 mm wird nur durch die Erhöhung der Permeabilität zwischen 13 und 17 erreicht . "
Bei eigenen Untersuchungen der Anmelderin hat sich gezeigt, dass die dafür erforderliche Dicke der ferromagnetischen Schicht zwischen 0,05 mm und 0,2 mm liegen und die
Permeabilität dieser Schicht zwischen 10 < μ < 60 liegen sollte. Die diamagnetische Schicht mit einer Permeabilität von <1 hat eine Dicke von maximal 0,1mm.
Ein Ausführungsbeispiel ist in der Figur dargestellt.
Darin wird mit dem Bezugszeichen 1 der magnetisch wirkende Schichtaufbau mit einer ersten Schicht aus ferromagnetisch wirkendem Material und einer zweiten Schicht aus nicht ferromagnetisch wirkendem Material bezeichnet. Im Ausführungsbeispiel ist die Schicht aus nicht
ferromagnetisch wirkendem Material diamagnetisch wirkend ausgeführt. Sie könnte jedoch auch als paramagnetisch wirkend ausgeführt sein. Das Bezugszeichen 2 bezeichnet den RFID-Transponder , der eine RFID-Transponderantenne und einen auf der RFID- Transponderantenne montierten RFID-Transponderchip umfasst. Die RFID-Transponderantenne und der RFID-Transponderchip sind im Ausführungsbeispiel auf einem Trägermaterial angebracht. Das Trägermaterial ist nicht separat
dargestellt, denn die magnetisch wirkenden Schichten 1 können auf der Oberseite des Trägermaterials, d.h. unter der RFID-Transponderantenne und dem RFID-Transponderchip, oder auf der Unterseite des Trägermaterials angeordnet sein. Im letzteren Falle bildet das Substrat eine Trennschicht zwischen den magnetisch wirkenden Schichten 1 und dem RFID- Transponder mit RFID-Transponderantenne und RFID- Transponderchip .
Der RFID-Transponder 2 kann auf der Oberfläche 3 von zu kennzeichnenden Objekten, die beispielsweise aus einem metallischen Material besteht, angebracht werden. Hierzu kann beispielsweise eine KlebstoffSchicht an der Unterseite des RFID-Transponderetiketts angebracht sein, die im Falle von auf der Unterseite des Substrats angeordneten
magnetischen Schichten 1 diese direkt bedeckt, während die Klebstoffschicht die Unterseite des Substrats bedeckt, wenn die magnetisch wirkenden Schichten 1 auf der Oberseite des Substrats angeordnet sind.
Die physikalische Wirkungsweise der magnetisch wirkenden Schichten lässt sich wie folgt beschreiben:
Die ferromagnetisch wirkende Schicht bündelt die vom RFID- Reader ankommenden elektromagnetischen Wellen und
konzentriert diese im Flächenbereich der RFID- Transponderantenne des RFID-Transponders . Damit wird stark eingeschränkt, dass sich die vom RFID-Reader ausgehenden elektromagnetischen Wellen in unmittelbarer Nähe der RFID- Transponderantenne ungehindert auf die metallische
Oberflache treffen und damit in der Oberfläche des zu kennzeichnenden Objektes (in der metallischen Schicht) Wirbelströme erzeugen, welche sich direkt gegen die
eintreffenden elektromagnetischen Wellen richten und diese „auslöschen". Zur Erzielung dieser Wirkung ist eine minimale Dicke dieser ferromagnetisch wirkenden Schicht, bei
gegebener Permeabilität, von minimal von 0,3 mm bis 0,8 mm erforderlich (siehe hierzu auch WO 03/067512.)
Die in einer Ausführungsform beschriebene angeordnete zweite magnetisch wirkende Schicht mit diamagnetischen
Eigenschaften, beispielsweise mit einer Permeabilität < 1, bewirkt ihrerseits eine Streuung der elektromagnetischen Wellen und damit eine Feldverdrängung.
Damit werden die durch die Wirkung der ferromagnetischen Schicht im Flächenbereich der RFID-Transponderantenne gebündelten elektromagnetischen Wellen wieder gestreut und gezielt nach außen geleitet. Dieser Effekt bewirkt, dass unterhalb der RFID-Transponderantenne die Anzahl
elektromagnetisch wirkender Wellen deutlich reduziert und damit die Ausbildung von Wirbelströmen in der Oberfläche ebenfalls deutlich verringert wird. Gleichzeitig wird durch die Wirkung der diamagnetischen Schicht eine Totalreflexion der elektromagnetischen Wellen auf der Oberfläche stark reduziert und damit erhöht sich auch die dem RFID- Transponder vom Reader zur Verfügung gestellte Energie.

Claims

Patentansprüche
RFID-Transponderetikett , umfassend ein Trägersubstrat, eine auf dem Trägersubstrat angeordnete RFID- Transponderantenne und einen mit der RFID- Transponderantenne verbundenen RFID-Transponderchip, sowie mindestens zwei zusätzliche Schichten, wobei der zusätzliche Schichtaufbau aus einer ersten Schicht mit einem ersten magnetisch wirkenden Material und einer zweiten Schicht mit einem zweiten magnetisch wirkenden Material besteht und das erste magnetisch wirkende Material und das zweite magnetisch wirkende Material unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweisen.
2. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass die geometrischen Abmessungen (Länge, Breite) der beiden unterschiedlich magnetisch wirkenden Schichten unterschiedlich groß sind.
3. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass die geometrischen Abmessungen
(Länge, Breite) der magnetisch wirkenden Schichten unterschiedlich zur Größe des RFID Transponders
(insbesondere zur Fläche der Transponderantenne ) sind.
4. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetisch
wirkenden Schichten selbst aus mehreren, einzeln magnetisch wirkenden Lagen bestehen.
5. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
magnetisch wirkende Schicht aus Folienmaterial aus ein oder mehreren Lagen besteht.
6. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das magnetisch wirkende
Material auf einen isolierenden Träger aufgebracht ist, welcher selbst keine magnetisch wirksamen Eigenschaften besitzt .
7. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
magnetisch wirkende Schicht eine ferromagnetisch wirkende Schicht mit einer Dicke von maximal 0,3 mm ist .
8. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
magnetisch wirkende Schicht aus diamagnetischem
Material besteht und in der Schicht diamagnetische Werkstoffe, beispielsweise Gold, Schwefel, Blei, Wismut oder deren Kombinationen enthalten sind.
9. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis
4 oder 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch wirkende Schicht unter Verwendung von organischen oder/und anorganischen Pasten oder deren Gemischen mit magnetisch wirkenden Partikeln
hergestellt ist.
10. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch
wirkende Schicht durch ein Druckverfahren hergestellt ist .
11. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch wirkende Schicht durch vakuumtechnisches, galvanisches oder stromloses Abscheiden hergestellt ist.
12. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch
wirkende Schicht auf einen nicht magnetisch wirkenden Träger aufgebracht ist.
13. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch
wirkende Schicht auf eine magnetisch wirkende Schicht oder/und einen magnetisch wirkenden Träger aufgebracht ist .
14. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine magnetisch wirkende Schicht zusätzlich strukturiert ist .
15. RFID-Transponderetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche mindestens einer magnetisch wirkenden Schicht in der Oberflächenausführung strukturiert ist.
16. RFID-Transponderetikett nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche mindestens einer magnetisch wirkenden Schicht durch mechanisch wirkende Verfahren, z.B. durch Prägen, strukturiert ist.
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DE102009041323 2009-09-15

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