JP2006344227A - 無線周波数識別トランスポンダ - Google Patents

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Abstract

【課題】電源とデータを記憶するダイナミック・メモリ・アレイとを備えた無線周波数識別トランスポンダを提供する。
【解決手段】電源からの電力が遮断されると、所定の時間期間の間、ダイナミック・メモリ・アレイのデータが確実に維持される。ダイナミック・メモリ・アレイは、呼掛け信号に応答してデータを選択的に更新する。また、信号プロセッサが呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、識別子および記憶されているデータに応答して、識別子のいくつか、あるいはすべてをダイナミック・メモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定する無線周波数識別トランスポンダが特許請求される。さらに、トランスミッタが時間的に間隔を隔てた複数の呼掛け信号を提供するシステムが特許請求される。
【選択図】 図3(b)

Description

本発明は無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダに関し、より詳細にはランダム配向でトランスポンダを動作させる必要のある配向独立型アプリケーションに使用されるRFIDトランスポンダに関する。
本発明は主として、識別すべき対象に取り付けられる質疑応答用多重受動トランスポンダ用として開発されたものであり、以下、そのアプリケーションに関連して説明する。典型的なアプリケーションは、コンベヤ給送手荷物に取り付けられるRFIDトランスポンダの識別であり、このアプリケーションでは、トランスポンダ・データを使用して手荷物の自動分類が制御されている。しかし本発明は、この特定の分野の用途に限定されることはなく、例えば能動トランスポンダに基づいたシステム、および手荷物分類システム以外のアプリケーションに本発明の様々な態様を適用することができる。
従来技術によるシステムでは、トランスポンダは、トンネル・リーダ・プログラマ(Tunnel Reader Programmers)(「TRP」)内の呼掛けフィールドによって読み取られている。通常、トランスポンダがTRPに入る際のトランスポンダの配向および位置は無作為であり、かつ未知である。したがってトランスポンダの配向に無関係に呼び掛けることができるよう、TRPは、その呼掛けフィールドを直交方向間で切り換えなければならない。米国特許第5,258,766号は、このようなシステムの例を提供している。
RFIDトランスポンダは実用上、例えば手荷物処理の状況において、多数の特定の問題を抱えている。これらの問題には、例えば、
1.コンベヤなどの機械的な手段が、TRPを通して手荷物(したがってトランスポンダ)を移動させていること。
2.1つのアイテムに複数のトランスポンダが取り付けられることが含まれている。
コンベヤなどの機械的な手段が、TRPを通してトランスポンダが取り付けられたアイテムを移動させる場合、アイテムの自動処理を可能にするためには、コンベヤ上のアイテムの順番を決定することが基本要求事項である。トランスポンダがTRPに入る順番を決定することは、コンベヤ上のアイテムの順番を決定するために有利である。従来技術によるシステムでは、トランスポンダの順番は、一般的にトランスポンダを識別した順番から推定されているが、複数のトランスポンダが存在する場合、複数のトランスポンダからの識別メッセージがかち合い、そのためにTRPに入るトランスポンダを識別することができない。メッセージがかち合う場合、トランスポンダを正確に識別するためには余計な時間インターバルが必要であり、その間にトランスポンダは、コンベヤによってさらにTRP内に移動する。最初のトランスポンダの識別が完了する前に、次のトランスポンダがTRPに入る可能性があり、その場合、最初のトランスポンダが識別される前に、次の1つまたは複数のトランスポンダが識別されてしまう可能性が生じ、そのためにアイテムの順番が、トランスポンダ識別順序から誤って推定されることになる。
呼掛けフィールドが切り換えられると、比較的短時間の間、受動トランスポンダがパワー・ダウンし、その時点で、トランスポンダ内臓揮発性メモリに記憶されている一時データが失われることになる。このようなデータには、構成情報あるいはレジスタに記憶されている一時データが含まれている。従来技術によるシステムの場合、呼掛けフィールドが切り換えられる毎に、構成情報あるいはトランスポンダの動作に必要な一時設定値を、トランスポンダ内で再生成しなければならない。このデータはトランスポンダのメモリから読み出され、あるいはTRPからトランスポンダへ送信しなければならず、そのために遅延が生じ、けっして望ましいことではない。また、場合によってはデータが役に立たないこともある。
以上の考察を、本発明の分野における共通の一般知識の範囲の容認として捉えてはならない。
(発明の概要)
本発明の目的は、従来技術が抱えている1つまたは複数の欠点を克服し、あるいは少なくとも実質的に改善することであり、もしくは少なくとも有用な代替品を提供することである。
本発明の第1の態様によれば、無線周波数識別(「RFID」)システムに使用するのための、RFIDトランスポンダが提供される。トランスポンダは、
第1のデータを記憶させるためのダイナミック・メモリ・アレイと、
ダイナミック・メモリ・アレイを含む、RFIDトランスポンダに関連する回路に電力を供給するための電源とを備え、
電源からダイナミック・メモリ・アレイに供給されるべき電力が遮断されると、所定の時間期間の間、ダイナミック・メモリ・アレイの第1のデータを確実に維持するように構成されており、また、
システムからの呼掛け信号に応答して、メモリが第1のデータを選択的に更新している。
RFIDシステムは、識別子を有する呼掛け信号を提供し、また、トランスポンダは、呼掛け信号を受信するためのレシーバを備えていることが好ましい。トランスポンダは、
a)レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、
b)識別子および第1のデータに応答して、識別子をメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定する
信号プロセッサを備えていることがより好ましい。
好ましい実施形態では、電源は、外部から印加される電磁励振フィールドを電力に変換することによって電力を供給するように構成されている。
また、第1の所定時間期間は、ダイナミック・メモリ・アレイ内の漂遊漏れ経路を介したダイナミック・メモリ・アレイの放電によって決定されることが好ましい。
RFIDトランスポンダは、呼掛け信号に応答して、第2の時間期間内に呼掛け信号を受信した場合は「有効」であり、また、第2の時間期間が経過した後に呼掛け信号を受信した場合は「無効」である有効フラグを提供するためのタイマ手段をさらに備え、かつ、少なくとも第2の時間期間が経過するまでの間、ダイナミック・メモリ・アレイのデータが読出し可能状態に維持されるように構成されていることが好ましい。
好ましい形態では、タイマ手段は、電源からの電流によって生じる電荷を蓄積するための容量セルを備えており、供給されるべき電源からの電力が遮断されると、容量セルの電荷が所定の割合で放電するように構成されている。
有効フラグの状態は、タイマ手段の所定のポイントで生成される、容量セルの放電と共に減衰する電圧に基づいていることが好ましい。この電圧は、負荷を介して放電する際の容量セルの出力電圧であることがより好ましい。
好ましい実施形態では、容量セルはメモリ・セルである。メモリ・セルは、ダイナミック・メモリ・アレイの一部を形成していることが特に好ましい。
本発明の第2の態様によれば、第1の態様によるトランスポンダおよび呼掛けフィールドを提供し、かつ、トランスポンダからデータを読み出すためのトランスポンダ呼掛け器を備えたRFIDシステムが提供される。
呼掛け器は、呼掛けフィールドの配向を逐次切り換えるように構成され、また、第2の時間期間は、呼掛けフィールドの配向が切り換えられている間、呼掛けフィールドがオフである時間を超えるように選択されることが好ましい。
本発明の第3の態様によれば、無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダをRFIDシステムに使用する方法が提供される。RFIDトランスポンダを使用する方法には、
トランスポンダが備えているダイナミック・メモリ・アレイに第1のデータを記憶させるステップと、
ダイナミック・メモリ・アレイを含む、RFIDトランスポンダに関連する回路に、電源を使用して電力を供給するステップと、
電源からダイナミック・メモリ・アレイに供給されるべき電力が遮断された後、所定の時間期間の間、データをダイナミック・メモリ・アレイに確実に維持するステップと、
第1のデータを選択的に更新するために、システムからの呼掛け信号に応答するステップが含まれている。
RFIDトランスポンダを使用する方法には、RFIDシステムが識別子を有する呼掛け信号を提供する追加ステップが含まれ、かつ、トランスポンダが呼掛け信号を受信するためのレシーバを備えていることが好ましい。トランスポンダは、
a)レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、
b)識別子および第1のデータに応答して、識別子をメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定する
信号プロセッサを備えていることがより好ましい。
本発明の第4の態様によれば、時間的に間隔を隔てた複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器と共に使用するためのRFIDトランスポンダが提供される。複数の呼掛け信号にはそれぞれの識別子が含まれており、また、トランスポンダは、
呼掛け器から呼掛け信号を受信するためのレシーバと、
第1のデータを記憶させるためのメモリ・アレイと、
レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、識別子および第1のデータに応答して、識別子のいくつか、あるいはすべてをメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定するための信号プロセッサとを備えている。
識別子のいくつか、あるいはすべてをメモリ・アレイに記憶させる場合、記憶させるデータが第1のデータのいくつか、あるいはすべてを更新することが好ましい。
信号プロセッサは、識別子が第1のデータと異なる場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを決定することが好ましい。他の実施形態では、信号プロセッサは、識別子の所定の部分が第1のデータと異なる場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを決定している。
また、識別子には、
呼掛け器を表す第2のデータと、
それぞれの信号に対して一定ではない第3のデータ
のうちの1つまたは複数のタイプから選択されたデータが含まれていることが好ましい。
第3のデータは、それぞれの信号のタイミングを表していることがより好ましいが、他の実施形態では、第3のデータは、擬似乱数または文字列である。第2のデータには、呼掛け器のための、その呼掛け器によって提供されるすべての信号に共通の参照番号が含まれていることがより好ましい。第3のデータには時間の経過と共に変化する日付スタンプが含まれていることがよりいっそう好ましい。つまり、以下の詳細な説明で明らかになるが、参照番号が一定に維持される一方で、時間の経過に伴って日付スタンプが変更されることにより、より多くの機能が発揮される。
信号プロセッサは、第3のデータが第1のデータと異なる場合に、第3のデータをメモリ・アレイに記憶させることを決定することが好ましい。信号プロセッサは、第2のデータが第1のデータと異なる場合に、第3のデータをメモリ・アレイに記憶させることを決定することがより好ましい。つまり、後者の場合、呼掛け器によるトランスポンダへの呼掛けが初めての呼掛けである場合に、メモリ・アレイは、情報すなわち第3のデータを記憶していることになる。実施形態によっては、第3のデータがメモリ・アレイに記憶される場合は必ず第2のデータもメモリに記憶される実施形態もある。他の実施形態では、呼掛け信号から追加情報が引き出され、メモリ・アレイに選択的に記憶されている。
信号プロセッサは、第2のデータが第1のデータと異なる場合に、第2のデータをメモリ・アレイに記憶させることを決定することが好ましい。つまり、呼掛け器によるトランスポンダへの呼掛けが初めての呼掛けである場合に、メモリ・アレイは、情報すなわち第2のデータを記憶していることになる。
「呼掛けを受ける」という表現は、トランスポンダが呼掛け信号を受信することを意味していることを理解されたい。
他の実施形態では、信号プロセッサは、第3のデータが第1のデータのいくつか、あるいはすべてと十分に異なっている場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを決定している。より詳細には、第3のデータにそれぞれの信号の時刻を表す日付スタンプが含まれている実施形態の場合、その日付スタンプと第1のデータを比較し、それにより第3のデータが最後にメモリ・アレイに記憶されてから十分な時間が経過したかどうかが決定されることが好ましく、十分な時間が経過している場合、より新しい第3のデータがメモリ・アレイに記憶される。
好ましい形態では、トランスポンダは、呼掛け信号に応答して呼掛け器へ応答信号を送信するためのトランスミッタを備えている。応答信号には、
トランスポンダを表す第4のデータと、
第1のデータから引き出される第5のデータ
が含まれている。
また、第5のデータには第2のデータまたは第3のデータのいずれか、あるいはその両方が含まれていることが好ましい。第5のデータには第3のデータが含まれていることがより好ましい。中には、第1のデータを構成するために、それぞれの識別子のすべてがメモリ・アレイに記憶されている実施形態もある。これらの実施形態のサブセットは、応答信号の中に第1のデータに含まれているすべての情報を持たせることができる。他の実施形態では、第1のデータに含まれているすべての情報は含まれていない。
第4のデータは、呼掛け器と共に使用されている他のトランスポンダの識別を可能にするために、符号化列であることが好ましい。
本発明の第5の態様によれば、時間的に間隔を隔てた複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えたRFIDトランスポンダを使用する方法が提供される。呼掛け信号にはそれぞれの識別子が含まれており、また、RFIDトランスポンダを使用する方法には、
レシーバを使用して呼掛け器からの呼掛け信号を受信するステップと、
第1のデータをメモリ・アレイに記憶させるステップと、
呼掛け信号から識別子を抽出するためにレシーバに応答し、かつ、識別子のいくつか、あるいはすべてをメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定するために、識別子および第1のデータに応答するステップが含まれている。
本発明の第6の態様によれば、複数の無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダに呼び掛けるための、
時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供するためのトランスミッタと、
それぞれのトランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出されたそれぞれの識別データを含んだ応答信号を受信するためのレシーバと、
レシーバに応答して応答信号から識別データを抽出し、トランスポンダが最初に呼掛け信号を受信した順番を決定する信号プロセッサとを備えたRFID呼掛け器が提供される。
呼掛け器はTRPであり、また、TRPを通して給送されるそれぞれの物品にトランスポンダが取り付けられ、信号プロセッサが、最初に呼掛け信号を受信したトランスポンダの決定順序に応じて、TRPを通して物品を給送する順番を決定することが好ましい。物品は、スーツケース、手荷物、箱または類似などの航空手荷物であることがより好ましい。
本発明の第7の態様によれば、無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えた複数のRFIDトランスポンダに呼び掛ける方法が提供される。複数のRFIDトランスポンダに呼び掛ける方法には、
時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号をトランスポンダに提供するステップと、
レシーバを使用してそれぞれのトランスポンダから、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出されたそれぞれの識別データを含んだ応答信号を受信するステップと、
応答信号から識別データを抽出し、それによりトランスポンダが最初に呼掛け信号を受信した順番を決定するためにレシーバに応答するステップが含まれている。
本発明の第8の態様によれば、時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器と共に使用するための複数のRFIDトランスポンダが提供される。トランスポンダの各々は、
1つまたは複数の呼掛け信号を受信するためのレシーバと、
レシーバに応答して、1つまたは複数の呼掛け信号から識別子を抽出するための信号プロセッサと、
識別子に応答して応答信号を送信し、それにより呼掛け器による、呼掛け信号を最初に受信したトランスポンダの順序決定を可能にするトランスミッタを備えている。
識別子には呼掛け信号が準備された時刻を表す第1のデータが含まれ、また、応答信号には識別子から引き出されたデータおよび各トランスポンダに固有のデータが含まれていることが好ましい。また、識別子には呼掛け器に固有の第2のデータが含まれ、また、第1および第2のデータから応答信号が引き出されることがより好ましい。
また、各トランスポンダは、選択されたデータを記憶させるためのメモリ・アレイをそれぞれ備えていることが好ましい。各トランスポンダは、メモリ・アレイを含めてトランスポンダに電力を供給するための電源を備えていることがより好ましい。各メモリ・アレイは、電源に供給されるべき電力が遮断された後、所定の時間期間の間、選択されたデータを確実に維持することがよりいっそう好ましい。
好ましい形態では、メモリ・アレイはダイナミック・メモリからなっている。メモリ・アレイはDRAMからなっていることがより好ましいが、他の実施形態では、EEPROM、FRAMまたはRAMが使用されている。
本発明の第9の態様によれば、時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えた複数のRFIDトランスポンダを使用する方法が提供される。複数のRFIDトランスポンダを使用する方法には、
トランスポンダがそれぞれのレシーバを使用して、1つまたは複数の呼掛け信号を受信するステップと、
1つまたは複数の呼掛け信号から識別子を抽出するためにそれぞれのレシーバに応答するステップと、
呼掛け器による、呼掛け信号を最初に受信したトランスポンダの順序決定を可能にするために、識別子に応答してそれぞれの応答信号を送信するステップが含まれている。
本発明の第10の態様によれば、それぞれの無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダを備えたタグが付された手荷物のための手荷物処理システムが提供される。手荷物処理システムは、
時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を呼掛け空間に送信するRFID呼掛け器と、
呼掛け空間を通して手荷物を逐次給送するためのコンベヤと、
トランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出された識別データを含んだ応答信号を受信するためのレシーバと、
レシーバに応答して応答信号から識別データを抽出し、それにより呼掛け空間を通して手荷物を給送する順番を決定する信号プロセッサを備えている。
実施形態によっては、システムは、間隔を隔てた複数の呼掛け器を備え、また、識別子には、それぞれの呼掛け信号を送信した呼掛け器を表すデータが含まれている。
本発明の第11の態様によれば、それぞれの無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダを備えたタグが付された手荷物を処理する方法が提供される。手荷物を処理する方法には、
時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を、RFID呼掛け器を備えた呼掛け空間に送信するステップと、
呼掛け空間を通して手荷物を逐次給送するステップと、
レシーバを使用してトランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出された識別データを含んだ応答信号を受信するステップと、
応答信号から識別データを抽出し、それにより呼掛け空間を通して手荷物を給送する順番を決定するために、レシーバに応答するステップが含まれている。
トランスポンダが「呼掛けを受け」、かつ、その呼掛けに応答すると、そのトランスポンダは沈黙状態になり、引き続いての呼掛け信号には応答しないことが好ましい。また、上記の沈黙は、同じ呼掛け器からの呼掛け信号に関してのみであることが好ましい。つまり、他の呼掛け器からの呼掛け信号を受信した場合は、そのトランスポンダは応答を返すことができる。さらに他の実施形態では、他の呼掛け器からの呼掛けであることを識別子の中でトランスポンダに示すことにより、最初の呼掛けが、既に呼掛けを受けているトランスポンダを選択的に「非沈黙化」させるように構成されている。
次に本発明の好ましい実施形態について、添付の図面に照らして、単なる実施例として説明する。
(詳細な説明)
図1は、米国特許第5,258,766号に開示されている従来技術によるトランスポンダ・システムのためのTRPを示したものである。
次に図7を参照すると、無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダ702を支えるハンドル701を備えた1個の手荷物700が示されている。この場合、トランスポンダ702は、以下で考察するように、呼掛け信号によって電力が供給されることを意図した受動トランスポンダであるが、トランスポンダは、能動(バッテリ駆動)トランスポンダであっても、あるいはハイブリッド能動/受動トランスポンダであっても良いことについては認識されよう。また、手荷物に対するRFIDトランスポンダの使用が、トランスポンダ技術を適用することができる広範囲の用途のうちのほんの一例に過ぎないことについても理解されよう。
図9は、空港、鉄道の駅、あるいはその他の輸送インタチェンジで見かける手荷物処理システムのように、手荷物アイテム700がコンベヤ上で近接して連続するコンベヤに取り付けられるTRP901の線図を示したものである。各アイテムには、1つまたは複数のRFIDトランスポンダ702が取り付けられている。各トランスポンダは、呼掛けに応じて送信される、特定のトランスポンダの識別を可能にする固有文字列を備えている。
自動分類を可能にし、かつ、アイテムに関わる他の物理的処理プロセスを容易にするためには、コンベヤ上のアイテムの順番を慎重かつ正確に決定しなければならない。したがってTRPに入るトランスポンダの順番を正確に決定することができると、プロセスが極めて容易になる。
呼掛け器によって識別された各トランスポンダの順番から、コンベヤ上のアイテムの順番を推定することについては知られているが、処理すべきアイテムの量および処理に必要な分類時間の増加に伴い、コンベヤの速度を速くし、また、アイテム間の間隔を狭くすることが、常に強制されている。また、主要ターミナルからの到着と主要ターミナルへの配送の可能な組合せの数の増加により、増加したアイテムの処理がますます複雑になり、かつ、増加したアイテムを処理する必要性がますます増加している。その結果として、複数のトランスポンダが使用されることになるが、従来技術による装置の場合、複数のトランスポンダの使用は、これら複数のトランスポンダからの識別メッセージがかち合い、トランスポンダがTRPに入る際に、トランスポンダを識別できなくなる危険を指数的に増加させるだけである。メッセージがかち合うと、トランスポンダを正確に識別するために余計な時間インターバルが必要になるため、従来技術によるこの識別の失敗は、ただ問題を倍加させるだけである。この余計な時間インターバルの間に、トランスポンダは、コンベヤによってTRP中へさらに移動し、そのために最初のトランスポンダが識別される前に、次のトランスポンダがTRP中に入る危険が生じる。そのために次に、最初のトランスポンダが識別される前に、次の1つまたは複数のトランスポンダが識別されてしまう可能性が生じることになる。したがってコンベヤの速度が速くなり、また、アイテム間の距離が短くなると、トランスポンダ識別の順番からアイテムの順番を正確に推定することができなくなる。
既に考察したように、この好ましい実施形態のTRPでは、すべてのトランスポンダがその相対配向に関係なく確実に電力供給されるように、呼掛けフィールドが、直交配向間で連続的かつ周期的に切り換えられている。本発明の好ましい一実施形態では、呼掛けフィールドが最初に直交配向中で送信されると、呼掛け信号の一部として固有番号がTRPによって送信される。この番号は、送信の時刻および特定の直交配向を表している。時刻スタンプ番号として定義されるこの番号は、呼掛けフィールドによって電力が供給されているすべてのトランスポンダに受信される。初めて電力が供給されるタグは、この時刻スタンプ番号をメモリに記憶させる。以前の呼掛けによって既に時刻スタンプ番号をメモリに記憶させているタグは、新しい時刻スタンプ番号を無視する。
他の実施形態では異なる周期が使用されているが、この実施形態では、約10ms毎に呼掛けフィールドの方向が切り換えられていることを認識されたい。また、好ましい実施形態では、切換え毎に新しい時刻スタンプが生成されているが、他の実施形態では、場合によっては10サイクルまでの複数のサイクルの各方向に対して同じ時刻スタンプが使用されていることが知られている。しかしながらこれは、コンベヤの速度、コンベヤ上のアイテムの密度、およびTRPの長さによって様々である。
好ましい実施形態に戻ると、各トランスポンダは、第1のデータを記憶させるためのオンボード・メモリ・アレイ、および呼掛け信号から時刻スタンプを抽出するための信号プロセッサを有している。特定の条件の下に、メモリ・アレイの内容すなわち第1のデータと抽出された時刻スタンプが比較され、メモリ・アレイに時刻スタンプが記憶される。時刻スタンプが記憶されると、第1のデータのいくつか、あるいはすべてが重ね書きされ、新しい第1のデータが構成されることがより好ましい。
つまり、トランスポンダは、それぞれの時刻スタンプにアクセスし、かつ、情報のいくつかをトランスポンダのメモリ・アレイに選択的に記憶させるように構成されている。トランスポンダが既に呼掛け器から呼掛けを受けているか否かによって、第1のデータを重ね書きするかどうかが決定される。トランスポンダがまだ呼掛け器から呼掛けを受けていない場合、第1のデータが重ね書きされる。逆に、トランスポンダが既に呼掛け器から呼掛けを受けている場合は、第1のデータが重ね書きされることはない。つまり、第1のデータは、トランスポンダが最後にTRPに入り、その呼掛け器によって初めて電力が供給された瞬間、すなわち初めて呼掛けを受けた瞬間を表している。
時刻スタンプ番号は、各トランスポンダの応答メッセージの一部として含まれている。トランスポンダがこのメッセージを提供すると、そのメッセージが呼掛け器によって受信され、それによりトランスポンダおよび対応するアイテムが識別され、また、時刻スタンプ番号からTRPへの進入順序を決定することができる。そのために、識別速度に無関係にトランスポンダの順番を決定することができる。好ましい実施形態の動作により、トランスポンダは、トランスポンダが識別される前に、TRPの全長を移動することができ、また、順番を見落とすことなく、すべてのトランスポンダが識別されるため、TRP内に多数のトランスポンダが存在しても、何ら問題になることはない。
有利なことには、好ましい実施形態により、TRPを通って移動するトランスポンダの速度を、次のトランスポンダがTRPに入る前に最初のトランスポンダを識別しなければならない従来技術によるシステムの速度よりはるかに速くすることができる。
好ましい実施形態による装置および方法は、TRP動作に制限されることはなく、任意の単一軸あるいは多重軸トランスポンダ・リーダに適用することができる。つまり、これらの装置はすべて固有時刻スタンプ番号の周期的な送信に適しており、それにより呼掛けフィールド中に新しく入ったトランスポンダが時刻スタンプを受信し、かつ、記憶することができる。トランスポンダが受信し、記憶した時刻スタンプは、トランスポンダの応答メッセージに含まれ、それによりリーダは、トランスポンダが呼掛けフィールドに入った最新の瞬間を推定することができる。
トランスポンダが提供する応答信号には、識別子から引き出されるデータ以外の情報が含まれていることを認識されたい。通常、この情報は、トランスポンダ自体の識別を可能にする固有コードあるいは文字列である。つまり、呼掛け器が応答信号を復号化することにより、特定のトランスポンダを表すデータが得られるばかりでなく、トランスポンダが最初に呼掛けを受けたタイミング、すなわち順番がフィードバックされる。
呼掛け信号には、上で参照した時刻スタンプ以外に、呼掛け器の識別を可能にするための固有文字列または他の固有コードを含んだ識別子が含まれていることが好ましい。このことは、複数の呼掛け器が使用されるシステムでは特に重要になってくる。例えば図12に、2つのTRP、すなわちTRP120およびTRP121がコンベヤ上で近接しているシステムが示されている。アイテムおよび対応するトランスポンダがTRP120を出て、間を置くことなく引き続いて次のTRP121に入るところが示されている。コンベヤの速度が速い従来のシステムを使用した場合、出口と入口の間の時間インターバルが短すぎるため、TRPが変化したことをトランスポンダ回路が検出することができないことが、ますます当たり前になっている。このような条件下においては、第2のTRPによって送信される時刻スタンプ番号をトランスポンダが無視する危険が増加することになる。しかし、トランスポンダが第1の呼掛け器の識別子とは異なる識別子を提供する第2の呼掛け器からの呼掛け信号に応答するため、本発明をこのシステムに適用することにより、従来技術のこれらの限界が克服される。より詳細には、呼掛けフィールドが新しい直交方向で最初に励磁されると、TRPを表す固有番号がTRPによって送信される。TRP識別番号(TRP ID)と呼ばれるこの番号は、呼掛けフィールドによって電力が供給されているすべてのトランスポンダに受信される。初めて電力が供給されたタグは、TRP IDをメモリに記憶させる。以前の呼掛けによって既にTRP IDをメモリに記憶させているタグは、この記憶されているTRP IDと送信されたTRP IDを比較し、トランスポンダが新しいTRPに入ったかどうかを決定する。TRP IDが異なる場合、トランスポンダは、新しい番号をメモリに記憶し、あたかも初めて電力が供給されたかのように動作を進行させる。この方式によれば、TRPが近接している場合であっても、トランスポンダの動作が何ら損なわれることはない。
図2は、図1に示す従来技術によるTRPに関連する呼掛け波形を示したものである。TRPは、X方向、Y方向およびZ方向に沿った3つの直交軸を使用している。TRPは、米国特許第5,258,766号に記載されているように、正弦電流および余弦電流を用いてこれらの軸を励振させている。
対照的に、図10は、本発明の好ましい実施形態によるトランスポンダが受信する、各直交フィールドの最初に時刻スタンプ番号およびTRP ID<番号1、番号2>が送信される呼掛け波形を示したものである。直交軸の1つに沿って配向されるトランスポンダは、その軸から励振が除去されると、周期的に電力が遮断される。受動トランスポンダは、比較的短時間の間、パワー・ダウンし、パワー・ダウン時間が十分に長いと、その時点で、トランスポンダ内臓揮発性メモリに記憶されているデータが失われることになる。このようなデータには、時刻スタンプ番号、TRP識別番号、構成情報、あるいはレジスタに記憶されている一時データが含まれている。
構成情報あるいはトランスポンダの動作に必要な一時設定値が失われると、呼掛けフィールドの切換え毎に、それらをトランスポンダ内で再生成しなければならない。このデータはトランスポンダのメモリから読み出され、あるいはTRPからトランスポンダへ送信しなければならず、そのために遅延が生じ、けっして望ましいことではない。また、時刻スタンプなどの情報は、もはや利用することができない。
トランスポンダの時刻スタンプ番号、TRP ID、構成情報、あるいはその他の一時データの喪失を回避するためには、従来の電気消去可能プログラマブル・ランダム・アクセス・メモリEEPROMなどの不揮発性メモリ、あるいは最長電力遮断周期より長い一定期間の間、情報を保持することができるメモリ・アレイのいずれかにデータを記憶させなければならない。このメモリ・アレイは、「一時メモリ」と呼ぶことができる。EEPROMは、本発明のいくつかの実施形態との使用に適しているが、メモリへのデータの書き込みに数ミリ秒を必要とするという欠点がある。ランダム・アクセス・メモリRAMあるいはダイナミック・ランダム・アクセス・メモリDRAMのようなメモリには、書き込みに時間を必要とするという問題はなく、また、消費する電力もわずかである。RAMは、電源電圧が維持されている限り、そのデータを保持することができ、また、DRAMは、電源電圧が除去された後、短時間の間、そのデータを保持することができることについては認識されよう。
図13は、本発明に関連するRFIDトランスポンダの回路の特定部分の簡易ブロック図を示したものである。RFIDタグが、図に示す機能ブロック以外の多数の機能ブロックを備えていることについては、当分野の技術者には理解されよう。しかしながら、必要なブロックおよびそれらのRFIDタグへの組込み方法については、説明を分かり易くするために、当分野の技術者には認識されるものとして、ここでは省略されている。レシーバ130は、呼掛け器からの、この実施形態の場合、時刻スタンプ番号およびTRP IDの形の識別子を含んだ呼掛け信号を受信している。他の実施形態では、時刻スタンプおよびTRP IDの一方のみが送信されており、さらに他の実施形態では、時刻スタンプ番号およびTRP IDの代わりに追加情報が含まれ、あるいは時刻スタンプ番号およびTRP ID以外の追加情報が含まれている。
トランスポンダは、レシーバ130に応答して識別子を抽出する信号プロセッサ131を備えている。抽出された識別子は、そのすべてあるいは一部がオンボード・メモリ132に供給され、記憶される。記憶させる情報が存在している場合、通常、識別子と既存のメモリ内容との比較に基づいて、どの情報を記憶させるかが決定される。例えば、識別子が記憶されている情報と異なっているかどうかによって単純に決定される場合もあり、パワー・アップ時に、通常、メモリ132にすべて0またはすべて1が含まれる場合と同様、トランスポンダが初めて呼掛けを受ける場合がそうである。しかし、EEPROMタイプのメモリが使用されている場合、パワー・ダウン状態によってメモリのデータが破壊されることがないため、もっと厳しく比較されることになる。したがって実施形態によっては、記憶されている日付スタンプが、結局のところタイム・アウトしているかどうかに基づいて決定されている。しかし、他の実施形態では、受信したTRP IDと記憶されているTRP IDとの比較に基づいて決定されている。つまり、TRP IDが異なっている場合、トランスポンダは、トランスポンダが現在、他のTRPからの呼掛けを受けているところであることを認めて、記憶されているデータを受信した新しいデータで重ね書きする。さらに他の実施形態では、代替決定プロセスが包含されているが、代替決定プロセスによって得られる最終的な結果は、メモリ132が少なくとも1つの識別子、またはその識別子の少なくとも十分な部分を含み、それにより呼掛けを受けた際に、トランスポンダがタイミングの詳細をTRPに伝えることができることである。
また、トランスポンダは、トランスポンダに電力を供給するためのオンボード電源133を備えている。電源がメモリ132にも電力を供給していることについては認識されよう。
図8を参照すると、一時メモリを利用した本発明による実施形態の特定部分の簡易ブロック図が示されている。詳細には、すべての電子部品を支えるための基板を備えたRFIDタグ800が示されている。電子部品のいくつかは示されているが、分かり易くするために、その他の電子部品は省略されている。図に示されている部品は、電源801およびダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ(DRAM)802の形態の一時メモリ・アレイである。DRAM802は、RFIDトランスポンダおよびその呼掛け器によって使用される一時データを保持するための複数のアドレス・セル(図3(a)および図5に関連して詳細に説明する)を備えている。好ましい実施形態では、DRAMは、さらに修正メモリ・セル803の形態のタイミング手段および関連回路(図3(b)および図6に関連して詳細に考察する)を備えている。図8に示す回路の代替実施形態については、追って考察する。
図3(a)は、一時データの1ビットを記憶するために使用される好ましい回路の略図を示したものである。トランスポンダ内蔵メモリが、多くの類似回路からなり、当該アプリケーションに必要な記憶容量を提供していることについては認識されよう。図3(a)に戻ると、メモリ回路は、データ入力からデータが入力され、入力されたデータがデータ・イネーブルによって記憶コンデンサに記憶され、記憶されたデータがデータ出力で利用される一時メモリ回路である。データは記憶コンデンサ301に記憶され、一旦記憶されると、M1および出力インバータのゲート・キャパシタンスを流れる漏れ電流以外に、放電経路は存在しない。これらの漏れ電流は比較的小さく、記憶コンデンサ電圧は、少なくとも数秒間、維持される。図には、記憶したデータを維持するために使用される通常のリフレッシュ回路は示されていないが、それらは良く知られており、関連分野の技術者には理解されよう。
一時メモリに記憶されるデータは、通常、2つのソースのうちの一方から引き出される。第1は、トランスポンダにデータを送信するTRPから引き出されるデータであり、第2は、内部的に引き出される、トランスポンダ自体のメモリからのデータあるいはトランスポンダ上の回路によって生成されるデータのいずれかである。
図3(b)は、有効DRAMビットを記憶するために使用される好ましい回路の略図を示したものである。チップ電圧Vdcが、M2、M3、電流源およびインバータによって形成されたリフレッシュ回路によって、記憶コンデンサ302上に維持される。電力遮断により電圧Vdcが降下すると、リフレッシュ回路が、M2を介した記憶コンデンサの放電を防止する。放電は、M1およびRによって形成される電流シンクを介して生じる。M1を正しいサイズにすると、この回路によって、信頼性の高い、安定した放電電流が提供される。この回路の動作の詳細については、出版物「Switched−Source−Impedance CMOS Circuit For Low Standby Subthreshold Current Giga−Scale LSI’s」(IEEE JOURNAL OF SOLID STATE CIRCUITS.VOL28NO11(1993年11月)page1131−1135)に記載されている。放電電流は、図3(a)の回路の漏れ電流より常に大きい。したがって3(b)に示す回路は、常に一時メモリ回路に先立って放電するため、一時メモリの有効性を示すために使用することができる。
図4(a)は、一時メモリ回路の放電波形を示したものであり、図4(b)は、有効DRAMビット回路の放電波形を示したものである。論理1と論理0の間の遷移ポイントへの有効DRAMビットの放電は、放電回路M1およびRのため、一時メモリ回路より著しく短いことに言及しておく。
図5は、シリコン・チップ上に製造される一時メモリのための回路を示したものであり、図6は、シリコン・チップ上に製造される有効DRAMビットのための回路を示したものである。
図11は、RAMを使用した一時メモリを利用した本発明の代替実施形態を示したもので、メモリ110のための電力は、蓄積コンデンサ111に蓄えられている。電力が遮断されている間、直列パス・トランジスタ112によって蓄積コンデンサ111が主電源から分離される。蓄積コンデンサ111に並列に接続された放電回路113および電圧レベル検出器114を使用して、データがメモリに記憶された状態を維持する最長時間が制限されている。放電電流は十分に小さく、それにより正規の電力が遮断されている間、メモリの内容が確実に有効状態に維持される。長時間に渡って電力が供給されない状態をトランスポンダが維持すると、蓄積コンデンサがレベル検出器の電圧しきい値未満に放電する。電力が再び印加されると、蓄積コンデンサが放電したことをチップ回路が検出し、RAMの内容が無効になったことが認識される。
図14は、シリコン・チップ上に製造される、本発明による実施形態のためのRAM電源分離回路を示したものである。この回路は、このような回路の実施態様の1つの特定の実施例を提供したものであり、レイアウトを示すことを意図している。他の構成およびレイアウトを使用することもできることは、当分野の技術者には認識されよう。
本発明が使用している方法を、トランスポンダ・システムにおける他の多数の態様に適用し、従来技術を進歩させることができる。これらの態様のいくつかについて、以下、次の表題の下にさらに説明する。
沈黙チップ・ビット
TRPの内部に多くのトランスポンダが同時に存在する場合、トランスポンダ識別メッセージの数が、識別プロセスを妨害することがあり得る。TRPがトランスポンダを識別し、かつ、トランスポンダとの必要な対話をすべて完了すると、トランスポンダに送信を停止させることができると有利である。TRPは、トランスポンダを沈黙させ、トランスポンダによるそれ以降の送信を回避するためのコマンドを送信することができる。従来技術によるシステムでは、TRPによって呼掛けフィールドが逐次かつ周期的に切り換えられ、それによりトランスポンダが周期的にパワー・ダウンしている。残念ながらトランスポンダがパワー・ダウンすると、トランスポンダはこの沈黙情報を失ってしまうため、新しい直交方向毎に、沈黙化情報を繰り返し送信しなければならず、そのためにTRPがトランスポンダ識別メッセージを受信するために利用することができる時間が短くなっている。
本発明のさらに他の好ましい実施形態では、「沈黙チップ・ビット」の形で沈黙化情報が一時メモリに記憶される。呼掛けフィールドが直交方向間で逐次かつ周期的に切り換えられてもビットが失われることはないため、この沈黙チップ・ビットを一時メモリに記憶させることは特に有利である。トランスポンダは、トランスポンダがパワー・アップした時点で沈黙チップ・ビットを調査し、沈黙すべきであるかどうかを決定することができる。
構成設定値
適切に選択することによってシステムの性能を向上させることができる多数のトランスポンダ機能設定値がある。これらの設定値は、呼掛けフィールドの逐次切換えによる周期的な電力遮断に影響されないトランスポンダ一時メモリに有利に記憶させることができる。これらの設定値の若干の実施例を以下に示し、一時メモリを使用することの有用性を示す。
PRBS番号:トランスポンダは、乱数を使用していくつかの機能を制御することができる。例えばトランスポンダは、応答の送信と送信の間に、乱数が遅延の長さを制御する不規則時間遅延を使用することができる。あるいはトランスポンダは、応答を送信するための周波数を乱数の制御により無作為に選択することができる。米国特許第5,302,954号は、このようなシステムの実施例の1つである。乱数は、擬似ランダム2進列PRBS発生器によって、チップ上で便利に生成されている。これらの発生器は、クリティカル・ポイントにフィードバックを有するロング・シフト・レジスタを使用して作られている。正しく動作するためには、呼掛けフィールドの逐次切換えによって電力が遮断されている間、シフト・レジスタ内の2進数が失われてはならない。これは、シフト・レジスタの内容が一時メモリに記憶される場合、本発明による好ましい実施形態を使用して実現される。
チョッパ設定値:極めて多数のトランスポンダが存在するアプリケーションの場合、トランスポンダ識別メッセージの数が通信システムを妨害することがあり得る。このような状況下においては、送信するトランスポンダの割合を小さくしなければならない。送信するトランスポンダの割合を小さくする方法の1つは、応答の送信と送信の間に、乱数が遅延の長さを制御し、かつ、遅延の平均長さがTRPによって設定される不規則時間遅延を導入することである。この方法により、いつの時点においてもトランスポンダのごく一部しか送信することができなくなる。平均遅延が長くなると、送信するトランスポンダの割合が小さくなる。TRPは、制御ビットに書き込むことによって平均遅延長さを設定することができる。これらのビットは、「チョッパ設定値」を表している。呼掛けフィールドの逐次切換えによって電力が周期的に遮断されている間、チョッパ設定値が失われなければ有利である。これは、チョッパ設定値が一時メモリに記憶される場合、本発明による好ましい実施形態を使用して実現される。
電力モード制御:極めて多数のトランスポンダが存在し、かつ、トランスポンダが極めて近接しているアプリケーションの場合、近接して動作しているトランスポンダ間の結合のため、トランスポンダの動作が損なわれることがある。このような状況下においては、動作しているトランスポンダ間の平均距離が長くなるよう、動作するトランスポンダの割合を小さくしなければならない。それにより動作しているトランスポンダ間の結合が小さくなる。動作しているトランスポンダの割合を小さくする方法の1つは、低電力非動作状態から正規電力動作状態へ移動しているトランスポンダとトランスポンダの間に、乱数が時間の長さを制御し、かつ、時間の平均長さがTRPによって設定される不規則時間遅延を導入することである。この方法により、いつの時点においてもトランスポンダのごく一部しか動作することができなくなる。平均時間が長くなると、動作するトランスポンダの割合が小さくなる。TRPは、制御ビットに書き込むことによって平均時間を設定することができる。これらのビットは、「電力モード制御」番号を表している。呼掛けフィールドの逐次切換えによって電力が周期的に遮断されている間、電力モード制御が失われなければ有利である。これは、電力モード制御が一時メモリに記憶される場合、ここでも本発明による好ましい実施形態を使用して実現される。
以上の説明は、本発明の好ましい実施形態により、従来技術によるシステムに対して多くの利点が提供されることを示している。中には、時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供するRFID呼掛け器と共に使用するための複数のRFIDトランスポンダを準備することによって、これらの利点がもたらされる実施形態もあり、これらの実施形態においては、各トランスポンダは、
1つまたは複数の呼掛け信号を受信するためのレシーバと、
レシーバに応答して、1つまたは複数の呼掛け信号から識別子を抽出するための信号プロセッサと、
識別子に応答して応答信号を送信し、それにより呼掛け器による、呼掛け信号を最初に受信したトランスポンダの順序決定を可能にするトランスミッタを備えている。
トランスポンダ/TRPシステムでは、装置間の双方向通信を可能にするために、トランスポンダおよびTRPの両方がトランスミッタおよびレシーバを備えていることが本質であるが、本発明の好ましい実施形態は、さらにその上をいき、有利かつ建設的なやり方で、装置間で送信された情報の内容およびタイミングを利用している。また、好ましい実施形態は、他にもあるが、上で言及した信号プロセッサ、セントラル・プロセッサおよび関連するメモリを始めとするトランスポンダのオンボード処理機能を利用している。
以上、多数の特定の実施形態および態様に照らして本発明を説明したが、本発明を他の多くの形態で具体化することができることは、当分野の技術者には認識されよう。
従来技術によるTRPを示す図である。 図1の従来技術によるTRPに関連する波形を示す図である。 および 本発明によるトランスポンダ・メモリ・アレイに関連する例示的回路図である。 および 図3(a)および3(b)に示す例示的回路図に関連する波形を示す図である。 本発明によるトランスポンダ・メモリ・アレイと共に使用するための回路例を示す図である。 本発明によるトランスポンダ・メモリ・アレイと共に使用するための回路例を示す他の図である。 本発明によるトランスポンダが取り付けられた1個の手荷物の斜視図である。 本発明によるトランスポンダの関連機能部分のブロック図である。 トランスポンダが取り付けられたアイテムが近接するコンベヤに取り付けられる、本発明によるコンベヤ取付け呼掛け器を示す線図である。 本発明の実施形態によるトランスポンダが受信する波形を示す図である。 RAMを使用したメモリ・アレイを有する本発明の実施形態を示す図である。 2つの近接したコンベヤ取付け呼掛け器を備えた、本発明による手荷物処理システムの線図である。 本発明の他の実施形態によるトランスポンダの関連機能部分のブロック図である。 本発明によるトランスポンダと共に使用するためのメモリ電源分離器の回路例を示す図である。

Claims (54)

  1. 無線周波数識別(「RFID」)システムに使用するためのRFIDトランスポンダであって、
    第1のデータを記憶させるためのダイナミック・メモリ・アレイと、
    ダイナミック・メモリ・アレイを含む、RFIDトランスポンダに関連する回路に電力を供給するための電源とを備え、
    電源からダイナミック・メモリ・アレイに供給されるべき電力が遮断されると、所定の時間期間の間、ダイナミック・メモリ・アレイのデータを確実に維持するように構成され、また、
    システムからの呼掛け信号に応答して、メモリが第1のデータを選択的に更新するトランスポンダ。
  2. RFIDシステムが識別子を有する呼掛け信号を提供し、トランスポンダが呼掛け信号を受信するためのレシーバを備える、請求項1に記載のトランスポンダ。
  3. a)レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、
    b)識別子および第1のデータに応答して、識別子をメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定するための信号プロセッサを備える、請求項2に記載のトランスポンダ。
  4. 電源が、外部から印加される電磁励振磁界を電力に変換することによって電力を供給するように構成される、請求項1に記載のトランスポンダ。
  5. 第1の所定時間期間が、ダイナミック・メモリ・アレイ内の漂遊漏れ経路を介したダイナミック・メモリ・アレイの放電によって決定される、請求項1に記載のトランスポンダ。
  6. 呼掛け信号に応答して、第2の時間期間内に呼掛け信号を受信した場合は「有効」であり、また、第2の時間期間が経過した後に呼掛け信号を受信した場合は「無効」である有効フラグを提供するためのタイマ手段を備え、トランスポンダが、少なくとも第2の時間期間が経過するまでの間、ダイナミック・メモリ・アレイのデータが読出し可能状態に維持されるように構成される、請求項1に記載のトランスポンダ。
  7. タイマ手段が、電源からの電流によって生じる電荷を蓄積するための容量セルを備え、供給されるべき電源からの電力が遮断されると、容量セルの電荷が所定の割合で放電するように構成される、請求項6に記載のトランスポンダ。
  8. 有効フラグの状態が、タイマ手段の所定のポイントで生成される、容量セルの放電と共に減衰する電圧に基づく、請求項6に記載のトランスポンダ。
  9. 前記電圧が、負荷を介して放電する際の容量セルの出力電圧である、請求項6に記載のトランスポンダ。
  10. 容量セルがメモリ・セルである、請求項9に記載のトランスポンダ。
  11. メモリ・セルがダイナミック・メモリ・アレイの一部を形成する、請求項10に記載のトランスポンダ。
  12. 請求項1に記載のトランスポンダおよび呼掛け磁界を提供し、かつ、トランスポンダからデータを読み出すためのトランスポンダ呼掛け器を備えたRFIDシステム。
  13. 呼掛け器が呼掛け磁界の配向を逐次切り換えるように構成され、また、第2の時間期間が、呼掛け磁界の配向が切り換えられている間、呼掛け磁界がオフである時間を超えるように選択される、請求項12に記載のシステム。
  14. 無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダをRFIDシステムに使用する方法であって、
    トランスポンダが備えているダイナミック・メモリ・アレイにデータを記憶させるステップと、
    ダイナミック・メモリ・アレイを含む、RFIDトランスポンダに関連する回路に、電源を使用して電力を供給するステップと、
    電源からダイナミック・メモリ・アレイに供給されるべき電力が遮断された後、所定の時間期間の間、データをダイナミック・メモリ・アレイに確実に維持するステップと、
    第1のデータを選択的に更新するために、システムからの呼掛け信号に応答するステップとを含む方法。
  15. RFIDシステムが識別子を有する呼掛け信号を提供する追加ステップを含み、トランスポンダが、呼掛け信号を受信するためのレシーバを備える、請求項14に記載の方法。
  16. トランスポンダが、
    a)レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、
    b)識別子および第1のデータに応答して、識別子をメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定する信号プロセッサを備える、請求項15に記載の方法。
  17. 時間的に間隔を隔てた複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器と共に使用するためのRFIDトランスポンダであって、複数の呼掛け信号にはそれぞれの識別子が含まれ、また、トランスポンダが、
    呼掛け器から呼掛け信号を受信するためのレシーバと、
    第1のデータを記憶させるためのメモリ・アレイと、
    レシーバに応答して呼掛け信号から識別子を抽出し、かつ、識別子および第1のデータに応答して、識別子のいくつか、あるいはすべてをメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定するための信号プロセッサとを備えるRFIDトランスポンダ。
  18. 識別子のいくつか、あるいはすべてがメモリ・アレイに記憶され、記憶されるデータが第1のデータのいくつか、あるいはすべてを更新する、請求項17に記載のトランスポンダ。
  19. 識別子が第1のデータと異なる場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項17に記載のトランスポンダ。
  20. 識別子の所定の部分が第1のデータと異なる場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項17に記載のトランスポンダ。
  21. 識別子が、
    呼掛け器を表す第2のデータと、
    それぞれの信号に対して一定ではない第3のデータのうちの1つまたは複数のタイプから選択されるデータを含む、請求項17に記載のトランスポンダ。
  22. 第3のデータがそれぞれの信号のタイミングを表す、請求項21に記載のトランスポンダ。
  23. 第3のデータが擬似乱数または文字列である、請求項21に記載のトランスポンダ。
  24. 第2のデータが、呼掛け器のための、その呼掛け器によって提供されるすべての信号に共通の参照番号を含む、請求項21に記載のトランスポンダ。
  25. 第3のデータが、時間の経過と共に変化する日付スタンプを含む、請求項24に記載のトランスポンダ。
  26. 第2のデータが第1のデータと異なる場合に、第2のデータをメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項21に記載のトランスポンダ。
  27. 第2のデータが第1のデータと異なる場合に、第3のデータをメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項21に記載のトランスポンダ。
  28. 第2のデータが第1のデータと異なる場合に、さらに第2のデータをメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項27に記載のトランスポンダ。
  29. 第3のデータが第1のデータのいくつか、あるいはすべてと十分に異なる場合に、識別子をメモリ・アレイに記憶させることを信号プロセッサが決定する、請求項21に記載のトランスポンダ。
  30. 第3のデータがそれぞれの信号の時刻を表す日付スタンプを含み、その日付スタンプが第1のデータと比較され、第3のデータが最後にメモリ・アレイに記憶されてから十分な時間が経過したかどうかが決定される、請求項29に記載のトランスポンダ。
  31. トランスポンダが、呼掛け信号に応答して呼掛け器へ応答信号を送信するためのトランスミッタを備え、応答信号が、
    トランスポンダを表す第4のデータと、
    第1のデータから引き出される第5のデータとを含む、請求項21に記載のトランスポンダ。
  32. 第5のデータが、第2のデータまたは第3のデータのいずれか、あるいはその両方を含む、請求項31に記載のトランスポンダ。
  33. 第5のデータが第2のデータを含む、請求項31に記載のトランスポンダ。
  34. 第5のデータが第3のデータを含む、請求項33に記載のトランスポンダ。
  35. 第5のデータが第2のデータおよび第3のデータを含む、請求項31に記載のトランスポンダ。
  36. 第4のデータが、呼掛け器と共に使用されている他のトランスポンダの識別を可能にするための符号化列である、請求項31に記載のトランスポンダ。
  37. 時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えたRFIDトランスポンダを使用する方法であって、
    レシーバを使用して呼掛け器からの呼掛け信号を受信するステップと、
    第1のデータをメモリ・アレイに記憶させるステップと、
    呼掛け信号から識別子を抽出するためにレシーバに応答し、かつ、識別子のいくつか、あるいはすべてをメモリ・アレイに記憶させるかどうかを決定するために識別子および第1のデータに応答するステップとを含む方法。
  38. 複数の無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダに呼び掛けるためのRFID呼掛け器であって、
    時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供するためのトランスミッタと、
    それぞれのトランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出されたそれぞれの識別データを含んだ応答信号を受信するためのレシーバと、
    レシーバに応答して応答信号から識別データを抽出し、トランスポンダが最初に呼掛け信号を受信した順番を決定する信号プロセッサとを備えたRFID呼掛け器。
  39. 呼掛け器がTRPであり、TRPを通して給送されるそれぞれの物品にトランスポンダが取り付けられ、信号プロセッサが、最初に呼掛け信号を受信したトランスポンダの決定順序に応じて、TRPを通して物品を給送する順番を決定する、請求項38に記載のトランスポンダ。
  40. 無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えた複数のRFIDトランスポンダに呼び掛ける方法であって、
    時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号をトランスポンダに提供するステップと、
    レシーバを使用してそれぞれのトランスポンダから、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出されたそれぞれの識別データを含んだ応答信号を受信するステップと、
    応答信号から識別データを抽出し、それによりトランスポンダが最初に呼掛け信号を受信した順番を決定するためにレシーバに応答するステップとを含む方法。
  41. 時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器と共に使用するための複数のRFIDトランスポンダであって、トランスポンダの各々が、
    1つまたは複数の呼掛け信号を受信するためのレシーバと、
    レシーバに応答して、1つまたは複数の呼掛け信号から識別子を抽出するための信号プロセッサと、
    識別子に応答して応答信号を送信し、それにより呼掛け器による、呼掛け信号を最初に受信したトランスポンダの順序決定を可能にするトランスミッタとを備える複数のトランスポンダ。
  42. 識別子が、呼掛け信号が準備された時刻を表す第1のデータを含み、応答信号が、識別子から引き出されたデータおよび各トランスポンダに固有のデータを含む、請求項41に記載の複数のトランスポンダ。
  43. 識別子が呼掛け器に固有の第2のデータをさらに含み、応答信号が第1および第2のデータから引き出される、請求項42に記載の複数のトランスポンダ。
  44. トランスポンダの各々が、選択されたデータを記憶させるためのそれぞれのメモリ・アレイを備える、請求項41に記載の複数のトランスポンダ。
  45. 各トランスポンダが、メモリ・アレイを含めてトランスポンダに電力を供給するための電源を備える、請求項44に記載の複数のトランスポンダ。
  46. 各メモリ・アレイが、電源に供給されるべき電力が遮断された後、所定の時間期間の間、選択されたデータを確実に維持する、請求項45に記載の複数のトランスポンダ。
  47. メモリ・アレイがダイナミック・メモリからなる、請求項41に記載の複数のトランスポンダ。
  48. 時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を提供する無線周波数識別(「RFID」)呼掛け器を備えた複数のRFIDトランスポンダを使用する方法であって、
    トランスポンダがそれぞれのレシーバを使用して、1つまたは複数の呼掛け信号を受信するステップと、
    1つまたは複数の呼掛け信号から識別子を抽出するためにそれぞれのレシーバに応答するステップと、
    呼掛け器による、呼掛け信号を最初に受信したトランスポンダの順序決定を可能にするために、識別子に応答してそれぞれの応答信号を送信するステップとを含む方法。
  49. それぞれの無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダを備えたタグが付された手荷物のための手荷物処理システムであって、
    時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を呼掛け空間に送信するRFID呼掛け器と、
    呼掛け空間を通して手荷物を逐次給送するためのコンベヤと、
    トランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出された識別データを含んだ応答信号を受信するためのレシーバと、
    レシーバに応答して応答信号から識別データを抽出し、それにより呼掛け空間を通して手荷物を給送する順番を決定する信号プロセッサとを備えるシステム。
  50. 間隔を隔てた複数の呼掛け器を備え、識別子が、それぞれの呼掛け信号を送信した呼掛け器を表すデータを含む、請求項49に記載のシステム。
  51. それぞれの無線周波数識別(「RFID」)トランスポンダを備えたタグが付された手荷物を処理する方法であって、
    時間的に間隔を隔てた、それぞれの識別子を含んだ複数の呼掛け信号を、RFID呼掛け器を備えた呼掛け空間に送信するステップと、
    呼掛け空間を通して手荷物を逐次給送するステップと、
    レシーバを使用してトランスポンダからの、1つまたは複数の呼掛け器信号から引き出された識別データを含んだ応答信号を受信するステップと、
    応答信号から識別データを抽出し、それにより呼掛け空間を通して手荷物を給送する順番を決定するために、レシーバに応答するステップとを含む方法。
  52. 一度呼掛けを受けたトランスポンダを沈黙させるステップを含む、請求項51に記載の方法。
  53. 同じ呼掛け器からの呼掛け信号に対してのみ、トランスポンダを沈黙させるステップを含む、請求項52に記載の方法。
  54. 他の呼掛け器からの呼掛けであることを識別子の中でトランスポンダに示すことにより、既に呼掛けを受けているトランスポンダを選択的に非沈黙化させるように呼掛け器を構成するステップを含む、請求項52に記載の方法。
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