JP2007072746A - 情報アクセス・システムおよびアクティブ型非接触情報記憶装置 - Google Patents

情報アクセス・システムおよびアクティブ型非接触情報記憶装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 複数のリーダ/ライタ装置の間での相互干渉の可能性を低くする。
【解決手段】 情報アクセス・システムにおいて、アクティブ型非接触情報記憶装置(204)は、 所定の周期毎の第1の所定期間に第1の周波数のRF信号(f11)をキャリア・センスし、所定の周期毎の第2の所定期間に第2の周波数のRF信号(f12)をキャリア・センスする。或る所定期間に第1または第2の周波数のうちの1つの周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、非接触情報記憶装置は、さらにID要求信号を受信し、ID要求信号に応答して、メモリに格納された非接触情報記憶装置のIDを含む第3または第4の周波数のうちの対応する1つの周波数の応答信号を送信する。
【選択図】 図12

Description

本発明は、読取り/書込み装置によって非接触で情報の読み取り書き込みが可能なアクティブ型の非接触情報記憶装置に関し、特に、省電力のアクティブ型のRF IDまたは非接触ICカードを読み取るためのシステムに関する。
バッテリ給電型すなわちアクティブ・タイプのRF IDタグは、商品等に取り付けられまたは人によって携帯され、それら商品および人に関するIDおよび情報を含む所定の周波数のRF信号を送信し、そのRF信号はリーダ装置によって読み取られる。その読み取られた情報はコンピュータ等によってさらに処理され、商品の流通および人の行動を監視および管理できる。バッテリ給電によるアクティブ・タイプのRF IDタグは、電力をリーダ/ライタ装置から非接触で受け取るパッシブ・タイプのRF IDタグに比べて、通信可能距離が比較的長く、実用的である。しかし、アクティブ・タイプのRF IDタグは、一定周期でRF信号を送信するので、第三者によって追跡される危険性があり、セキュリティに問題がある。そのセキュリティ対策として、リーダ/ライタ装置からのタグIDの要求に対してのみ応答する改良型のアクティブRF IDタグがある。
特表2000−509536号公報(A)には、高周波識別装置が記載されている。その高周波識別装置は、レシーバと、トランスミッタと、マイクロプロセッサとを備える集積回路を有する。レシーバとトランスミッタとは、共に、アクティブ・トランスポンダを構成する。その集積回路は、好ましくは、レシーバ、トランスミッタ及びマイクロプロセッサを含むモノリシックな単一ダイ集積回路である。その装置は、電力供給を磁気結合に依存するトランスポンダの代わりにアクティブ・トランスポンダを有するので、この装置は遥かに大きな有効範囲を有する。
特表2000−509536号公報
2000年4月21日付けで公開された特開2000−113130号公報(A)には、低消費電力のICタグ検知システムが記載されている。そのシステムは、通信回路と制御部と、これらに電池から電力を供給する電源部と、計時手段と、を備え、所定の設定時刻ごとに送信を行うICタグであって互いに設定時刻の異なるものを複数個備えるとともに、これらとの通信に基づいてそれぞれの有無を検知する検知機も備えていて、検知機が、通信回路を有し、その受信の有無をICタグそれぞれの設定時刻ごとに逐次判別して検知を行う。検知機からの問い合わせが無いので、ICタグは無駄な反応や電池消耗を回避できる。
特開2000−113130号公報
2001年9月14付けで公開された特開2001−251210号公報(A)には、二重リンクにおいて、両ノードの送信機に、それぞれ独立した基準発振器を必要としない周波数ロックの実現方法が記載されている。全二重リンクにおいて、受信周波数の情報を利用して、送信機の搬送周波数を同調させることによって、リンクにおける両ノードの送信周波数を同時にロックする。第一の送信機の搬送周波数におけるオフセットは、対応する第二の受信機におけるオフセットとして検出される。第二の受信機は、検出したオフセットに応じて当該送信機の搬送周波数を偏移させ、第一の送信機に検出されたオフセットを知らせる。第一の受信機において検出されたオフセットによって、当該送信機の搬送周波数が補正される。
特開2001−251210号公報
特表2000−501515号公報(A)には、移動可能なタグを追跡するシステムが記載されている。そのシステムにおいて、複数のアンテナモジュールを有するセルコントローラはキャリア信号を生成し、それはタグにより受信される。タグはキャリア信号の周波数をシフトし、それに識別コードを変調し、そうして得たタグ信号をランダムな間隔で送信する。アンテナは応答を受信および処理し、近接および三角測量によりタグの存在を決定する。アンテナからタグへの距離は往復信号時間を測定することにより計算される。セルコントローラはアンテナからホスト コンピュータヘデータを送る。ホスト・コンピュータはデータを収集し、それらを位置の推定値に分析する。データは、SQLサーバなどのデータウェアハウスに保管される。
特表2000−501515号公報
特開2000−20651号公報(A)には、リーダ・ライタが記載されている。そのリーダ・ライタでは、発生する搬送波の周波数を変更することができる搬送波発生手段を有したシンセサイザ部を備え、シンセサイザ部から発生した搬送波を変調器により変調して、変調した搬送波を送信アンプやサーキュレータを介してアンテナから無線送信することによりIDタグとの間で情報を無線通信する。シンセサイザ部は、例えば、周波数を可変にして搬送波を発生する発振器や、発振器をループフィルタを介して制御することにより当該発振器の発振周波数を外部からの入力に応じて変更する調整手段や、所定の周波数の信号を調整手段へ供給する水晶発振器から構成されている。リーダ・ライタ間での搬送波の干渉を回避する。
特開2000−20651号公報
特開2000−187711号公報(A)には、リーダ・ライタ装置が記載されている。そのリーダ・ライタ装置は、アンチコリジョン・リード・コマンドを送信し、タイムスロット毎にタグからのデータを受信し、この受信したデータであるタグの固有IDがAAAAに簡易ID1を割り当て、タグの固有IDがBBBBに簡易ID2を割り当て、タグの固有IDがCCCCに簡易ID3を割り当て、タグの固有IDがDDDDに簡易ID4を割り当て、これらの簡易ID1〜4のみをホスト装置へ正常レスポンスとして送信し、ホスト装置が簡易IDのみを取得してリードまたはライトの通信命令を出す。これによって、上位装置との通信量を減少させ、通信時間の短縮化を図る。
特開2000−187711号公報
リーダ/ライタ装置からのID要求に対してのみ応答する上述の改良型のアクティブRF IDタグは、受信回路が必要であり、送信専用のアクティブRF IDタグに比べて回路規模が大きく消費電力が大幅に増加する。
発明者たちは、リーダ/ライタ装置が異なる周波数でRF IDタグへ充分短い間隔で繰り返し送信しかつRF IDタグから連続的に受信可能な状態をとるよう構成すれば、RF IDタグの消費電力が大幅に減少してバッテリ稼動時間を長くすることができると認識した。発明者たちは、さらに、複数のリーダ/ライタ装置からのタグID要求が互いに干渉しないようにするために、複数のリーダ/ライタ装置のそれぞれの送受周波数を異なるように構成しRF IDタグの受信周波数を循環的に変更すればよいと認識した。
本発明の目的は、複数のリーダ/ライタ装置の間での相互干渉の可能性を低くすることである。
本発明の別の目的は、所定のリーダ/ライタ装置にだけ応答信号を送信するアクティブ型非接触情報記憶装置を実現することである。
本発明の特徴によれば、非接触情報記憶装置内の情報にアクセスするための情報アクセス・システムは、メモリと、第1の制御部と、バッテリと、時間を測定するタイマと、互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号をそれぞれのタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する受信部と、ID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なる第3または第4の周波数の応答信号を送信する送信部と、を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置と、情報処理装置に接続されていて、第2の制御部と、前記第2の制御部の制御の下で前記第1の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第2の送信部と、前記第3の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第2の受信部と、を具える第1の読取り書込み装置と、情報処理装置に接続されていて、第3の制御部と、前記第3の制御部の制御の下で前記第2の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第3の送信部と、前記第4の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第3の受信部と、を具える第2の読取り書込み装置と、を含んでいる。前記第1の制御部は、前記第1の受信部を、所定の周期毎の第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスし、前記所定の周期毎の第2の所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御する。前記第1の受信部が或る所定期間に前記第1および第2の周波数のうちの1つの周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む前記第3および第4の周波数のうちの対応する1つの周波数の応答信号を送信するよう動作させる。前記第1の制御部は、キャリア・センスのとき、前記第1および第2の所定期間において前記第1の受信部を動作状態にしかつ前記第1の送信部を不動作状態にし、前記第1の受信部が前記第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記キャリア・センスの前記第1の所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記第2の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御する。
本発明の別の特徴によれば、非接触情報記憶装置内の情報にアクセスするための情報アクセス・システムは、メモリと、第1の制御部と、バッテリと、時間を測定するタイマと、それぞれ互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号を同じタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する第1および第2の受信部と、それぞれID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なるそれぞれ第3および第4の周波数の応答信号を送信する第1および第2の送信部と、を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置と、情報処理装置に接続されていて、第2の制御部と、前記第2の制御部の制御の下で前記第1の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第3の送信部と、前記第3の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第3の受信部と、を具える第1の読取り書込み装置と、情報処理装置に接続されていて、第3の制御部と、前記第3の制御部の制御の下で前記第2の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第4の送信部と、前記第4の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第4の受信部と、を具える第2の読取り書込み装置と、を含んでいる。前記第1の制御部は、前記第1および第2の受信部を、所定の周期毎の所定期間に同時にそれぞれ前記第1および第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御する。前記第1の受信部が或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第3の周波数の応答信号を送信するよう動作させる。前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第2の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第2の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させる。前記第1の制御部は、キャリア・センスのとき、前記或る所定期間および次の所定期間において前記第1および第2の受信部を動作状態にしかつ前記第1および第2の送信部を不動作状態にする。前記第1の受信部が前記或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記第1の制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御する。前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記第1の制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第2の受信部および前記第2の送信部を不動作状態を維持するよう制御する。
本発明は、さらに、上述の情報アクセス・システムを実現するためのアクティブ型非接触情報記憶装置に関する。
本発明によれば、複数のリーダ/ライタ装置の間での相互干渉の可能性を低くすることができ、また所定のリーダ/ライタ装置にだけ応答信号を送信するアクティブ型非接触情報記憶装置を実現することができる。
本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、同様の構成要素には同じ参照番号が付されている。
図1は、従来の改良型のアクティブRF IDタグを読み取るためのリーダ/ライタ装置(R/W)とRF IDタグのタイムチャートを示している。リーダ/ライタ装置は、コマンド(CMD)の送信とRF IDからの受信を同じ周波数チャネルで時分割的に行う。リーダ/ライタ装置は、例えば2秒といった一定の周期で例えば100msの持続時間でID要求コマンドを送信し、残りの時間は受信待ち状態となる。
1つのリーダ/ライタ装置によって複数のRF IDタグに対応できるようにするために、各RF IDタグは、一般的には、リーダ/ライタ装置による1回のID要求に対して、衝突回避のためにリーダ/ライタ装置へ応答送信するタイミングをランダムにずらすように構成されている。各RF IDタグは、コマンド受信後の所定時間内のランダムに選択されたタイムスロットでリーダ/ライタ装置へ応答送信し、従って応答の衝突の確率が低減される。そのためにはリーダ/ライタ装置は受信待ちの持続時間を長くする必要がある。例えば、各RF IDタグからのランダムなタイミングにおける応答送信のための持続時間が0〜1.5秒程度の場合、リーダ/ライタ装置は1.5秒以上の受信待ち持続時間を確保する必要がある。従って、リーダ/ライタ装置の応答送信の周期が長くなる。RF IDタグは、リーダ/ライタ装置から送信された要求コマンドを検出するために、一定周期でキャリア・センスを行い、即ち受信RF信号の強度の検知を行い、キャリアを検知した時のみ受信処理および送信動作に移行するよう構成されている。リーダ/ライタ装置による送信の周期が2秒である場合、それを確実に検知するためには、キャリア・センス持続時間も少なくとも約2秒確保する必要がある。
通常、RF IDタグは、キャリア・センスから次のキャリア・センスまでの間の期間は、リーダ・ライタ装置の要求が未検出のときはパワーダウン・モードへ移行し、できるだけ消費電力を削減し、バッテリ稼動時間を長くする必要がある。しかし、キャリア・センス持続時間を少なくとも約2秒確保しようとすると、パワーダウン時間をほとんど確保できなくなり、消費電力の削減も困難である。
従って、図1のアクティブRF IDタグは、リーダ/ライタ装置からの長い周期の要求コマンドに対して応答する必要があるので、キャリア・センス持続時間が長くなり、消費電力が多くなり、バッテリ稼動時間も短くなる。
図2は、さらに改良されたアクティブ型非接触情報記憶装置としてのアクティブRF IDタグ200とリーダ/ライタ装置300の構成を示している。アクティブ型非接触情報記憶装置として、アクティブRF IDタグ200の代わりに、アクティブRF IDタグ200と同様の構成を有する非接触ICカードを用いてもよい。
アクティブRF IDタグ200は、制御部210と、メモリ214と、メモリ214に格納されているタグID(ID_tag)等のデータを所定の符号化方式に従って符号化して符号化データを生成するデータ生成部220と、データ生成部220から受け取ったベースバンドの符号化データでキャリアを変調して、周波数f2または相異なる周波数f2i(n=1、2、...n)のRF信号を送信する送信部(TX)230と、周波数f1のRF信号を受信して復調してベースバンド符号化データを生成し、受信RF信号のキャリア強度を表すデータを生成する受信部(RX)250と、受信部250から受け取った符号化データを所定の符号化方式に従って復号して復号データを生成するデータ復号部240と、上述のキャリア強度を表すデータに基づいて受信RF信号のキャリアの有無を判定するキャリア判定部246と、予め設定された時間制御シーケンスでウェイクアップ信号を生成するウェイクアップ部270と、送信部230に結合された送信アンテナ(ANT)282と、受信部250に結合された受信アンテナ(ANT)284と、各構成要素210〜270に電力を供給するバッテリ290と、を具えている。周波数f1およびf2は、例えばそれぞれ300MHzおよび301MHzである。周波数f2iは、例えば301MHz、302MHz、....305MHzである。送信部(TX)230の送信出力は、例えば1mWである。代替構成として、アンテナ282と284は1つのアンテナであってもよい。
制御部210は、送信タイムスロットをランダムに選択するための乱数を発生する乱数発生部211と、送信周波数f2iを切り換える周波数切り換え部212と、送信タイミングを調整するためのタイミング調整部213とを含んでいる。
制御部210は、電源投入後は常に活動状態になっていて、メモリ214と、データ生成部220と、送信部230と、受信部250と、データ復号部240と、キャリア判定部246と、ウェイクアップ部270とに、それぞれメモリ制御信号CTRL_M、データ生成制御信号CTRL_ENC、送信制御信号CTRL_TX、受信制御信号CTRL_RX、データ復号制御信号CTRL_DEC、キャリア判定制御信号CTRL_CSおよびウェイクアップ部制御信号を供給する。制御部210は、プログラムに従って動作するマイクロプロセッサまたはマイクロコンピュータであってもよい。
メモリ214は、RF IDタグ200のタグID(ID_tag)、現在の時刻T、リーダ/ライタ装置300によるアクセスの記録、ウェイクアップ部270の制御スケジュールおよび時間制御シーケンス、バッテリ290の現在の電力残量、キャリア・センスの周期、受信処理持続時間、送信周期、送信持続時間、等の情報を格納している。これらの情報は、制御部210の制御の下で格納され、更新される。制御部210は、定期的にまたは周期的にバッテリ290の供給電圧の値を検知することによってその現在の電力残量を判定して、バッテリ290の電力残量を表す情報をメモリ214に格納する。
ウェイクアップ部270は、時間を測定し時刻を生成するタイマ274を含み、RF IDタグ200の電源投入後は常に活動状態になっていて、タイマ274の時刻およびメモリ214から読み出した予め設定された制御スケジュールおよび時間制御シーケンスに従って例えば2秒といった所定のキャリア・センス周期でウェイクアップ信号(Wakeup)を制御部210に供給する。制御部210は、リーダ/ライタ装置300から、制御スケジュールおよび時間制御シーケンスを修正または更新する命令と、現在の時刻Tと、制御スケジュールおよび時間制御シーケンスとを受信データとして受信したとき、メモリ214中の時刻T、制御スケジュールおよび時間制御シーケンスを修正し更新する。制御部210は、メモリ214中の時刻Tに基づいてタイマ274の時刻を修正し、タイマ274によって生成された現在の時刻Tをメモリ214に書き込み更新する。
データ生成部220は、メモリ214に格納されているタグID(ID_tag)等を含む所定のフォーマットのデータを生成して所定の符号化方式に従ってそれを符号化して送信部230に供給する。そのデータはバッテリ残量およびアクセス記録を含むことがある。データ復号部240は、受信した符号化データを所定の符号化方式に従って復号して復号データをデータ生成部220および制御部210に供給する。キャリア判定部246は、受信部250から受信RF信号キャリアの電力の強度を表すデータを受け取って受信キャリアの有無を判定してその判定結果を制御部210に供給する。
リーダ/ライタ装置300は、ホスト・コンピュータ(図示せず)との間でデータを送受信する制御部310と、メモリ314と、制御部310から受け取ったコマンド(CMD)等を含む所定のフォーマットのデータを生成して所定の符号化方式に従って符号化して符号化データを生成するデータ生成部320と、データ生成部320から受け取ったベースバンド符号化データでキャリアを変調して周波数f1のRF信号を送信する送信部(TX)330と、周波数f2またはf21〜f2nのRF信号を受信するよう構成された受信部(RX)350と、受信部350から受け取った受信データを所定の符号化方式に従って復号してベースバンド符号化データを生成し、その生成した復号データを制御部310に供給するデータ復号部340と、時間を測定し時刻を生成するタイマ374と、送信部330に結合された送信アンテナ(ANT)382と、受信部350に結合された受信アンテナ(ANT)384と、を具えている。送信部(TX)330の送信出力は例えば100mWである。代替構成として、アンテナ382と384は1つのアンテナであってもよい。
制御部310は、ホスト・コンピュータからのタグID要求コマンド等のコマンドを受け取ったとき、そのようなコマンドを含むデータをデータ生成部320に供給する。そのデータは、RF IDタグ200の使用すべき送信周波数f2またはf2i、基準の現在の時刻T、新しいまたは更新された制御スケジュールおよび時間制御シーケンス等を含んでいてもよい。そのようなコマンドには、現在の時刻Tとともにタイマ274の時刻を修正または更新するよう命令するコマンドが含まれていてもよい。そのようなコマンドには、新しいまたは更新された制御スケジュールまたは時間制御シーケンスとともにメモリ214に格納されているスケジュールまたはシーケンスを修正または更新するよう命令するコマンドが含まれていてもよい。
図3Aは、リーダ/ライタ装置300のコマンドを含むRF信号の送信処理42のタイミングを示している。図3Bは、リーダ/ライタ装置300の受信待ち状態46および受信RF信号の受信処理48のタイミングを示している。図3Cは、アクティブRF IDタグ200のキャリア・センス50および52、受信RF信号の受信処理54、および応答を含むRF信号の送信処理56のタイミングを示している。
図3Aを参照すると、リーダ/ライタ装置300のデータ生成部320は、制御部310から受け取ったRF IDタグに対するタグID要求コマンドを含むデータを生成しそれを所定の符号化方式に従って符号化して、符号化データを生成する。送信部330は、送信処理42の連続する各タイムスロットにおいて、そのコマンドを含むRF信号を充分短い間隔で繰り返し送信する。
図3Cを参照すると、アクティブRF IDタグ200において、受信部250およびキャリア判定部246は、ウェイクアップ部274のウェイクアップ信号に従って例えば2秒といった一定の周期で例えば約1ms〜10msの所定の持続時間で発生するキャリア・センス50および52のタイミングで制御部210によってイネーブル(活動化、enable)される。それによって、受信部250は受信待ち状態になり、キャリア判定部246は受信部250からの受信RF信号キャリア電力の強度を表すデータに従って受信キャリアの有無の判定を行う。RF IDタグ200がリーダ/ライタ装置300に接近していないときは、キャリア判定部246はキャリアを検知せず(ND)、キャリアが存在しないと判定する。キャリア・センス50相互間の期間51において、RF IDタグ200は休止モードに入って、制御部210およびウェイクアップ部270だけがイネーブルまたはパワー・オン(付勢)されており、その他の構成要素214〜250はディセーブル(非活動化、disable)またはパワー・ダウン(消勢)されている。休止期間51の時間長は、キャリア・センス期間50の終了時点と次のキャリア・センス期間50の開始時点との間の時間長より短くてもよい。
RF IDタグ200がリーダ/ライタ装置300に接近してRF IDタグ200の受信部250がRF信号を受信したときに、キャリア・センス52のタイミングでキャリア判定部246は、RF信号のキャリアを検知し(DT)、キャリアが存在すると判定する。そのキャリアが存在するという判定に応答して、受信部250およびデータ復号部240は直後の受信処理54のタイミングで例えば100msといった所定の持続時間においてイネーブルされ、受信部250はそのRF信号を受信し復調してコマンドを含む符号化データを生成し、データ復号部240はそのデータを所定の符号化方式に従って復号しコマンドを取り出して制御部210に供給する。そのコマンドに応答して、制御部210は、所定期間内のランダムに選択された送信処理56のタイミングで例えば100msといった所定の持続時間において、データ生成部220および送信部230をイネーブルし、データ生成部220はメモリ214から取り出したタグID(ID_tag)を含むデータを生成して所定の符号化方式に従って符号化する。送信部230はそのタグIDを含む応答データでキャリアを変調してRF信号を送信する。
図3Bを参照すると、リーダ/ライタ装置300の受信部350は、常に受信待ち状態46にあり、RF IDタグ200が接近してRF信号を受信したときに、受信処理48のタイミングにおいて受信RF信号を復調して符号化データを生成し、データ復号部350は符号化データを所定の符号化方式に従って復号してタグIDを含む応答データを再生し、その再生されたタグIDを制御部310に供給する。制御部310は、そのタグIDをホスト・コンピュータに供給する。ホスト・コンピュータは、タグIDを処理して、商品の流通または人を監視し管理するのに用いる。
通常、リーダ/ライタ装置300にRF IDタグ200が接近していない時間ははるかに長いので、アクティブRF IDタグ200は大部分の時間期間は休止モードになる。従って、アクティブRF IDタグ200の消費電力は大幅に低減され、バッテリ290の稼動時間は大幅に長くなる。
図4は、リーダ/ライタ装置300によって実行される処理のフローチャートを示している。図5Aおよび5Bは、アクティブRF IDタグ200によって実行される処理のフローチャートを示している。
図4を参照すると、ステップ402において、リーダ/ライタ装置300の制御部310は、ホスト・コンピュータから受け取ったタグID要求があるかどうかを判定する。タグIDの要求があるまでステップ402は繰り返される。タグIDの要求があると判定された場合、手順は送信処理のステップ412および受信処理のステップ422に進む。
ステップ412において、制御部310はID要求コマンドおよび関連する情報をデータ生成部320に供給し、データ生成部320はID要求コマンドを含むデータを生成してその生成データを、例えばNRZ(Non Return to Zero)符号化法またはマンチェスタ符号化法等の所定の符号化方式に従って符号化し、送信部330は、図3Aの送信処理42のタイミングでその符号化データでキャリアを変調して周波数f1のRF信号を送信する。制御部310は、ID要求コマンド中にそのID要求コマンドに対する応答の送信周波数f2または可変送信周波数f2iを指定するデータ、その可変送信周波数f2iを使用すべき時刻またはタイムスロットを表すデータ、現在の時刻Tを表すデータ、制御スケジュールおよび時間制御シーケンスを含ませてもよい。
リーダ/ライタ装置300はその周波数f2iを時分割で複数の送信周期tRW-CYにおける複数コマンド毎に(例えば、少なくとも1つのキャリア・センス周期分の数の送信周期tRW-CYにおける複数コマンド毎に)変更するようにしてもよい。それによって、複数のRF IDタグが同時に存在する場合でも、RF IDタグからの応答送信が衝突する確率が減り、リーダ/ライタ装置300で同時に識別できるRF IDタグの数を増大させることができる。
ステップ418において制御部210はデータ送信を終了すべきかどうかを判定する。終了すると判定された場合は、手順はこのルーチンを出る。データ送信を継続すると判定された場合は、手順はステップ412に戻る。図3Aでは、データ送信は繰り返し継続される。
図5Aを参照すると、ステップ502において、RF IDタグ200が起動されたとき、制御部210およびウェイクアップ部270がイネーブルされる。RF IDタグ200がいったん起動されると、制御部210およびウェイクアップ部270は常にイネーブルされて活動状態にある。ウェイクアップ部270は、タイマ274および時間制御シーケンスに従って、所定の周期で受信RF信号のキャリア・センスを行うタイミングを表すウェイクアップ信号を制御部210に供給する。ステップ504において、制御部210は、ウェイクアップ部270から受け取ったウェイクアップ信号がオン状態(ON)を示しているかどうかを判定する。制御部210は、ウェイクアップ信号がオン状態になるまでステップ504を繰り返す。
ステップ504においてウェイクアップ信号がオン状態(ON)を示していると判定された場合、ステップ506において、制御部210は、例えば約1ms〜10msのような短い持続時間の期間だけ受信部250およびキャリア判定部246をイネーブルする。受信部250はRF信号の受信待ち状態となり、キャリア判定部246は受信部250から受け取った受信キャリア電力を表すデータに基づいて受信RF信号のキャリアの存在を判定して、その判定結果を制御部210に供給する。ステップ508において、制御部210は、その判定結果に従ってキャリアが検知されたかどうかを判定する。キャリアが検知されなかったと判定された場合は、ステップ509において制御部210は受信部250およびキャリア判定部246をディセーブル(非可動化)する。その後、手順はステップ530に進む。
ステップ508においてキャリアが検知されたと判定された場合は、ステップ510において、制御部210は、キャリア判定部246をディセーブルし、さらに例えば100ms〜200msといった所定の持続時間において受信部250をイネーブルしたまま、リーダ/ライタ装置300からコマンドを含む周波数f1のRF信号を受信して(図3C、受信54)、受信RF信号を復調する。ステップ512において、制御部210は、受信部250によるRF信号の受信が完了したかどうかを判定する。ステップ512はRF信号の受信が完了するまで繰り返される。
ステップ512においてRF信号の受信が完了したと判定された場合は、ステップ514において、制御部210はデータ復号部240をイネーブルし、データ復号部240は制御部210の制御の下で受信部250から受信データを受け取ってそれを所定の符号化方式に従って復号する。ステップ515において、制御部210は受信部250をディセーブルする。
図5Bを参照すると、ステップ522において、制御部210は、データ復号部240からID要求コマンドを含む復号データを受け取り、復号データに含まれている受信コマンドを処理し、リーダ/ライタ装置300によるアクセスの記録をメモリ214に格納する。受信データ中に時刻修正コマンドおよび現在の時刻Tが含まれていた場合は、制御部210は、ウェイクアップ部270のタイマ274の時刻をその時刻Tに修正または更新する。
ステップ524において、制御部210は復号部240をディセーブルし、そのID要求コマンドに従って、所定の期間(例えば500ms)内の所定数のタイムスロット(例えば100msの幅の5つのタイムスロット)の中の乱数に従って選択された1つのタイムスロットにおいてデータ生成部220および送信部230をイネーブルする。その乱数は、乱数発生部211によって発生される。その選択されたタイムスロットが図3Cの送信処理56のタイミングである。データ生成部220は、メモリ214から読み出したRF IDタグ200のタグID(ID_tag)を含むデータを所定の符号化方式に従って符号化して送信部230に供給する。送信部230は、タグIDを含むデータでキャリアを変調して、所定のまたは指定された周波数f2またはf2iのRF信号をアンテナ284を介して送信する。周波数f2iの切り換えは、制御部210の周波数切り換え部212によって行われる。タイミング調整部213は、複数のタイムスロットの周期を所定周期になるように調整する。
ステップ529において、制御部210は、データ生成部220および送信部230をディセーブルする。ステップ530において、制御部210は、RF IDタグ200を休止モードにする。休止モードにおいて、基本的に制御部210およびウェイクアップ部270だけがイネーブルされた状態を維持し、その他の構成要素214〜250はディセーブルされた状態になる。
再び図4を参照すると、ステップ422において、制御部310は受信部350をイネーブルして受信待ち状態にする。受信部350は周波数f2のRF信号の受信を待って(受信待ち46)、RF信号を受信する(受信処理48)。ステップ424において、制御部310は受信部350がRF信号の受信を完了したかどうかを判定する。受信が完了するまでステップ424は繰り返される。受信が完了したと判定された場合は、ステップ426において、受信部350は受信データをデータ復号部340に供給する。データ復号部340は受信データを所定の符号化方式に従って復号して応答データを再生し、データを受信したことおよびその応答データを制御部310に供給する。
ステップ432において、制御部310はその復号データをホスト・コンピュータに送出する。ステップ436において制御部310はデータ受信待ちを終了するかどうかを判定する。終了すると判定された場合は、手順はこのルーチンを出る。データ受信待ちを継続すると判定された場合は、手順はステップ422に戻る。図3Bでは、データ受信待ちは繰り返し継続される。
このように、リーダ/ライタ装置300は送信を充分短い間隔で繰り返し行い常に受信待ち状態にあるので、RF IDタグ200のキャリア・センス時間を大幅に減らすことができる。例えば入出管理などにおけるように1日に数回しか送受信を行わず、動作時間のほとんどがキャリア・センスである場合は、RF IDタグ200全体の消費電力は、全体の消費電力を大幅に削減できる。
メモリ214に格納される制御スケジュールとして、休日および平日の夜間(例えば、6:00pm〜6:00am)の所定の時刻と所定の時刻の間の時間期間を指定し、平日の昼間(例えば、6:00am〜6:00pm)の所定の時刻と所定の時刻の間の時間期間を指定してもよい。この場合、ウェイクアップ部270は、その休日および夜間においてウェイクアップ信号を発生せず、従ってRF IDタグ200は休止モードになってキャリア・センスを全く行わず、一方、その平日の昼間において所定の周期(例えば1秒)で、キャリア・センスを行う。
ウェイクアップ部270は、制御部210の制御の下で、メモリ214に格納されたバッテリ290の電力の残量に従ってウェイクアップ信号を発生させてもよい。この場合、バッテリ残量が充分であるときは、比較的短い周期で(例えば1秒)キャリア・センスを行い、残量が閾値より低くなったときは、比較的長い周期で(例えば2秒)キャリア・センスを行うようにしてもよい。RF IDタグ200の応答データ中にバッテリ残量を含ませ、リーダ/ライタ装置300経由でホスト・コンピュータへ通知し、ホスト・コンピュータによってユーザに対するバッテリ切れの警告を表示するよう構成してもよい。
上述のようにリーダ/ライタ装置によるアクセスの記録をメモリ214に格納するようにしたことによって、リーダ/ライタ300以外の別のリーダ/ライタによって不正にアクセスされた場合にも、ログが記録されるので、リーダ/ライタ300によってそのアクセス記録を読み取り、ホスト・コンピュータによって解析することによって不正なアクセスを発見することができる。
図6は、図2の構成を変形したより安全なアクティブRF IDタグ202とリーダ/ライタ装置302の構成を示している。この実施形態においては、RF IDタグ202とリーダ/ライタ装置302の間で送信データは暗号化され、受信データは暗号解読されて認証に用いられる。
RF IDタグ202は、図2のRF IDタグ200におけるデータ生成部220の代わりにデータ生成部222を具え、図2のデータ復号部240の代わりにデータ復号部242を具えている。RF IDタグ202のメモリ214は、タグID(ID_tag)に加えて、認証用の現在の時刻T、認証用のシステムID(ID_system)および暗号鍵/復号鍵Keを格納しており、データ生成部222およびデータ復号部242にそれらの情報を供給する。その認証用の現在の時刻T、認証用のシステムIDおよび暗号鍵/復号鍵Keは、リーダ/ライタ装置302によって予めRF IDタグ202に送信され、制御部210によってメモリ214に予め書き込まれる。データ生成部222は、メモリ214に格納されている暗号鍵Keを用いて所定の暗号方式に従って送信データを暗号化する暗号化部224を含んでいる。データ復号部242は、受信データを所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読する解読部244を含んでいる。RF IDタグ202のその他の構成はRF IDタグ200と同様であり、再び説明することはしない。システムIDは、リーダ/ライタ装置302とRF IDタグ202等の複数のRF IDタグで構成される同じグループによって共有される共通のIDを表している。ここでは、所定の暗号方式を共通鍵暗号方式として説明するが、公開鍵暗号方式であってもよい。
リーダ/ライタ装置302は、図2のリーダ/ライタ装置300におけるデータ生成部320の代わりにデータ生成部322を具え、図2のデータ復号部340の代わりにデータ復号部342を具えている。リーダ/ライタ装置302のメモリ314は、認証用の現在の時刻T、認証用のシステムID(ID_system)および暗号鍵/復号鍵Keを格納している。データ生成部324は、メモリ314に格納されている所定の暗号方式に従って暗号鍵Keを用いて送信データを暗号化する暗号化部322を含んでいる。データ復号部342は、所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて受信データを解読する解読部344を含んでいる。リーダ/ライタ装置302のその他の構成はリーダ/ライタ装置300と同様であり、再び説明することはしない。
図7Aは、リーダ/ライタ装置302のID要求コマンド(CMD)を含むRF信号の送信処理42のタイミングを示している。図7Bは、リーダ/ライタ装置302の受信待ち状態46および受信RF信号の受信処理48のタイミングを示している。図7Cは、アクティブRF IDタグ202のキャリア・センス50、52および53、受信RF信号の受信処理54および55、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理56のタイミングを示している。
図7Aを参照すると、リーダ/ライタ装置302のデータ生成部322は、制御部310から受け取ったRF IDタグに対するタグID要求コマンドを含むデータを生成しそれを所定の符号化方式に従って符号化して、符号化された暗号データを生成する。リーダ/ライタ装置302のその他の送信の動作は図3Aの場合と同様である。
図7Cを参照すると、アクティブRF IDタグ202において、受信部250およびキャリア判定部246の動作は、図3Cの場合と同様であり、受信部250およびキャリア判定部246は、ウェイクアップ部274のウェイクアップ信号に従って一定の周期で所定の持続時間で発生するキャリア・センス50、52および53のタイミングで制御部210によってイネーブルされて、受信部250は受信待ち受け状態になる。
キャリア判定部246によるキャリアが存在するという判定(DT)に応答して、受信部250およびデータ復号部242は直後の受信処理54および55のタイミングで所定の持続時間においてイネーブルされ、受信部250はそのRF信号を受信し復調してコマンドを含む符号化された暗号データを生成し、データ復号部242はそのデータを所定の符号化方式に従って復号し暗号データを所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してコマンドを取り出して制御部210に供給する。そのコマンドに応答して、制御部210は、そのコマンドに含まれている時刻TおよびシステムIDを用いてリーダ/ライタ装置302を認証する。
認証が成功した場合は、所定期間内のランダムに選択された送信処理56のタイミングで所定の持続時間において、データ生成部222および送信部230をイネーブルし、データ生成部222は、メモリ214から取り出したタグID(ID_tag)、時刻TおよびシステムID(ID_system)を含むデータを、所定の暗号方式に従って暗号鍵Keを用いて暗号化し、その暗号データを所定の符号化方式に従って符号化する。送信部230はその暗号化されたタグIDを含む応答データでキャリアを変調してRF信号を送信する。認証が失敗した場合は、データを生成および送信することなく処理を終了する。
図7Bを参照すると、リーダ/ライタ装置302の受信部350は、常に受信待ち状態46にあり、RF IDタグ202が接近してRF信号を受信したときに、受信処理48のタイミングにおいて受信RF信号を復調して符号化された暗号データを生成し、データ復号部342は符号化された暗号データを所定の符号化方式に従って復号し、その復号された暗号データを、所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してタグIDを含む応答データを再生し、その再生された応答を制御部310に供給する。その受信再生された応答に応答して、制御部310は、その応答に含まれている時刻TおよびシステムIDを用いてRF IDタグ202を認証し、そのタグIDをホスト・コンピュータに供給する。
このように、通常、リーダ/ライタ装置302およびRF IDタグ202が送信データを暗号化し、時刻TおよびシステムIDを用いて相互認証を行うことによって、リーダ/ライタ装置302およびRF IDタグ202によって送信されるデータが、第三者に傍受されても、そのデータを不正に使用される危険性がなくなる。従って、リーダ/ライタ装置302およびRF IDタグ202の安全性が高くなる。
図8は、リーダ/ライタ装置302によって実行される処理のフローチャートを示している。図9Aおよび9Bは、アクティブRF IDタグ202によって実行される処理のフローチャートを示している。
図8を参照すると、ステップ402は図4のものと同じであり、再び説明することはしない。ステップ414において、制御部310はID要求コマンドをデータ生成部322に供給する。データ生成部322は、制御部310から受け取ったID要求コマンド、およびメモリ314から取り出した現在の時刻TおよびシステムID(ID_system)を含むデータを、例えばDES(Data Description Standard)、トリプルDESまたはAES(Advanced Encryption Standard)等の所定の暗号方式に従って、メモリ314から取り出した暗号鍵Keを用いて暗号化し、その暗号化データを符号化して符号化データを生成する。送信部332は、その暗号化データでキャリアを変調して周波数f1のRF信号を送信する(図7A、送信処理42)。ステップ418は図4と同じであり、再び説明することはしない。
図9Aを参照すると、ステップ502〜515は図5のものと同様であり、再び説明することはしない。
図9Bを参照すると、ステップ516において、制御部210の制御の下で、データ復号部242は、メモリ214から取り出した暗号鍵/復号鍵Keを用いて復号データを所定の暗号方式に従って解読し、解読されたコマンド、タグID(ID_tag)、時刻T、システムID(ID_system)を含むデータを制御部210に供給する。そのデータは、制御スケジュールおよび時間制御シーケンスを含んでいてもよい。制御部210は、そのデータを受け取った後、暗号解読された時刻TおよびシステムIDとメモリ214に格納されている時刻TおよびシステムIDとを比較することによって、両者が一致するかどうかを判定し、それによってリーダ/ライタ装置302の認証を行う。
ステップ518において、制御部210は認証が成功したかどうかを判定する。認証が失敗したと判定された場合は、ステップ520において、制御部210はデータ復号部242をディセーブルする。その後、手順は図9Bのステップ530に進む。
ステップ518において認証が成功したと判定された場合は、ステップ522において、制御部210は、データ復号部242からID要求コマンドを含む暗号解読されたデータを受け取り、その解読データに含まれている解読された受信コマンドを処理し、リーダ/ライタ装置302によるアクセス記録をメモリ214に格納する。
ステップ526において、制御部210は、そのID要求コマンドに従って、所定の期間内の所定数のタイムスロットの中の乱数に従ってランダムに選択された1つのタイムスロットにおいてデータ生成部222および送信部230をイネーブルする。その選択されたタイムスロットが図7Cの送信処理56のタイミングである。データ生成部222は、メモリ214から読み出したRF IDタグ202のタグID(ID_tag)、時刻TおよびシステムID(ID_system)を含むデータを、所定の暗号方式に従って暗号鍵Keを用いて暗号化し、その暗号データを所定の符号化方式に従って符号化して送信部230に供給する。送信部230は、その符号化暗号データでキャリアを変調して、周波数f2のRF信号をアンテナ284を介して送信する(図7C、送信56)。ステップ528および530は、図5のものと同様であり、再び説明することはしない。
再び図8を参照すると、ステップ422〜424は図4のものと同様であり、再び説明することはしない。ステップ428において、受信部350は受信データをデータ復号部342に供給する。データ復号部342は受信データを所定の符号化方式に従って復号し、その復号データを所定の暗号方式に従って暗号解読して、そのデータを受信したことおよびその解読データを制御部310に供給する。制御部310は、暗号解読された時刻TおよびシステムIDとメモリ314に格納されている時刻TおよびシステムIDとを比較することによって、一致するかどうかを判定し、それによってRF IDタグ202の認証を行う。RF IDタグ202の制御部210およびリーダ/ライタ装置302の制御部310において、受信した時刻Tと格納されていた時刻Tとの間に所定の範囲内の誤差(例えば±0.5秒)があった場合にも、両者は一致すると判定してもよい。
ステップ430において、制御部310は認証が成功したかどうかを判定する。認証が失敗したと判定された場合は、手順はステップ422に戻る。認証が成功したと判定された場合は、手順はステップ432に進む。ステップ436は、図4のものと同様であり、再び説明することはしない。
図10は、異なる位置に配置された同じ構成の複数のリーダ/ライタ装置301、302および303の破線で示されたそれぞれの通信可能範囲に位置するRF IDタグ202を示している。RF IDタグ202がリーダ/ライタ装置301、302および303の通信可能範囲の重複領域に位置する場合、RF IDタグ202によって受信されるリーダ/ライタ装置301、302および303からのID要求信号の周波数f1が同じであれば、それらのID要求信号が互いに干渉するので、RF IDタグ202はそれらのID要求信号を正常に受信できず、従って、RF IDタグ202は応答信号を送信できない。また、複数のリーダ/ライタ装置301、302および303について同じ送受信周波数および同じ暗号鍵が用いられると、RF IDタグ202は関係ないリーダ/ライタ装置からのID要求信号に対しても不必要に応答信号を送信してしまう。
発明者たちは、複数のリーダ/ライタ装置が互いに異なる送受信周波数を持つようにすれば干渉の可能性が低くなり、RF IDタグがそれぞれの受信周波数に対応する周波数の応答信号を送信するようにすれば不必要な応答信号を送信することがなくなると、認識した。
図11は、本発明の実施形態によるアクティブRF IDタグ204および複数のリーダ/ライタ装置302、304および306の周波数の関係を示している。リーダ/ライタ装置304および306は、リーダ/ライタ装置302と同じ構成を有する。但し、リーダ/ライタ装置302、304および306は、ぞれぞれの異なる周波数f11、f12およびf13でID要求信号を送信し、それぞれの異なる周波数f21、f22およびf23で応答信号を受信する。RF IDタグ204は、周期的に時分割的に周波数f11、f12およびf13でID要求信号を受信し、それぞれの受信周波数に対応してそれぞれ周波数f21、f22およびf23で応答信号を送信する。リーダ/ライタ装置302、304および306のシステムIDは、互いに異なる。この場合、リーダ/ライタ装置302、304および306は送信タイミングについて互いに同期している必要はない。リーダ/ライタ装置302、304および306は、それぞれの異なるホスト・コンピュータに接続されていても、または同じホスト・コンピュータに接続されていてもよい。
図12は、本発明の実施形態によるアクティブRF IDタグ204の構成を示している。RF IDタグ204において、周波数切り換え部212が、受信部250の受信周波数を周期的に切り換えて受信部250に時分割的に複数の受信周波数f11、f12およびf13でID要求信号を受信させ、それぞれの受信周波数に対応して、送信部230の送信周波数を周期的に切り換えて時分割的に送信部230に時分割的に複数の送信周波数f21、f22およびf23で応答信号を送信させる。ウェイクアップ部270のタイマ274は、所定の長い周期と所定の短い周期とで時間を測定し、ウェイクアップ部270は、例えば9秒といった一定の長い周期で、例えば3つといった使用する異なる受信周波数(f11、f12、f13)の数の倍数の数の例えば1秒といった短い周期でウェイクアップ信号を発生する。メモリ214には、応答リスト215および場合によっては条件リスト715が格納されている。応答リスト215は、各システムIDに関する、タグID要求信号の受信周波数および暗号鍵/復号鍵Keと、応答信号の送信周波数および暗号鍵Keとの関係を含んでいる。各1つのシステムIDに関して送信暗号鍵と受信暗号鍵/復号鍵は同じであってもよい。各システムIDの暗号鍵/復号鍵Keは、好ましくは異なるが、同じであってもよい。RF IDタグ204は、さらに外部との交信用のシリアル・ポート720を具えている。RF IDタグ204のその他の構成は、図6のRF IDタグ202と基本的に同じである。周波数f21、f22およびf23は、好ましくは異なるが、同じであってもよい。
図13A、13Cおよび13Eは、複数のリーダ/ライタ装置302、304および306のID要求コマンド(CMD)を含む各周波数f11、f12およびf13のRF信号の送信処理42のタイミングを示している。図13B、13Dおよび13Fは、複数のリーダ/ライタ装置302、304および306の受信待ち状態46および各周波数f21、f22およびf23の受信RF信号の受信処理48のタイミングを示している。図13Gは、アクティブRF IDタグ204のキャリア・センス50および52、受信RF信号の受信処理54、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理56のタイミングを示している。
図14は、メモリ214に格納されている応答リスト215の例を示している。応答リスト215は、リスト番号、システムID、ID要求信号の対応する受信周波数、ID要求信号用の対応する暗号鍵、応答信号用の対応する送信周波数、応答信号用の対応する暗号鍵、各システムIDに関するこれらの項目の有効期間、および各リスト番号に関するこれらの項目に基づく受信および応答動作のオン/オフ状態(即ち活動状態/非活動状態)を含んでいる。システムIDは、リーダ/ライタ装置302、304および306のIDであってもよい。
図13A、13Cおよび13Eを参照すると、図7Aに示されているのと同様に、リーダ/ライタ装置302、304および306の各々のデータ生成部320は、制御部310から受け取ったRF IDタグに対するタグID要求コマンドを含むデータを生成しそれを所定の符号化方式に従って符号化して、符号化された暗号データを生成する。そのデータには、システムIDに加えて、リーダ/ライタ装置302、304および306の中の対応する装置のIDが含まれていてもよい。送信部330は、送信処理42の連続する各タイムスロットにおいて、そのコマンドを含むRF信号を充分短い間隔で繰り返し送信する。
図13Gを参照すると、アクティブRF IDタグ204において、受信部250およびキャリア判定部246は、ウェイクアップ部270のウェイクアップ信号に従って、例えば9秒といった一定の長い周期で、例えば3つのような使用する異なる受信周波数(f11、f12、f13)の数の倍数の数の例えば1秒といった短い周期の例えば約1ms〜10msの所定の持続時間で発生するキャリア・センス50および52のタイミングで制御部210によってイネーブル(活動化、enable)される。それによって、受信部250は応答リスト215を参照して順次受信周波数f11、f12およびf13で受信待ち状態になり、キャリア判定部246は受信部250からの受信RF信号キャリア電力の強度を表すデータに従って受信キャリアの有無の判定を行う。RF IDタグ200がリーダ/ライタ装置302に接近していないときは、キャリア判定部246はキャリアを検知せず(ND)、キャリアが存在しないと判定する。この場合、キャリア・センス50の後の期間51において、RF IDタグ204は休止モードに入って、制御部210およびウェイクアップ部270だけがイネーブルまたはパワー・オン(付勢)されており、その他の構成要素214〜250はディセーブル(非活動化、disable)またはパワー・ダウン(消勢)されている。休止期間51の時間長は、キャリア・センス期間50の終了時点と次のキャリア・センス期間50または52の開始時点との間の時間長より短くてもよい。
RF IDタグ204がリーダ/ライタ装置302、304および306の通信可能範囲に同時に入ってRF IDタグ204の受信部250がキャリア・センス52のタイミングで周波数f11、f12またはf13のRF信号を順次受信したとき、キャリア判定部246は、順次RF信号のキャリアを検知し(DT)、キャリアが存在すると判定する。
周波数f11のキャリアが存在するという判定に応答して、図7Cの場合と同様に、受信部250およびデータ復号部240は直後の受信処理54のタイミングで例えば100msといった所定の持続時間においてイネーブルされ、受信部250はそのRF信号を受信し復調してコマンドを含む符号化データを生成する。データ復号部240は、応答リスト215を参照して、応答リスト215における受信周波数f1i(例えば、315.0MHz)に対応するシステムIDに対する受信および応答動作の状態がオンである場合は、受信周波数f1iに従って応答リスト215から対応する暗号鍵/復号鍵Ke(例えば、9B45C83D)を取り出し、そのデータを所定の符号化方式に従って復号し暗号データを所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してコマンドを取り出して制御部210に供給する。そのコマンドに応答して、制御部210は、そのコマンドに含まれている時刻TおよびシステムIDを用いてリーダ/ライタ装置304を認証する。その認証に、要求信号に含まれていたリーダ/ライタ装置302、304および306のIDをさらに用いてもよい。但し、応答リスト215における受信周波数f1iに対応するシステムIDに対する応答動作の状態がオフである場合は、データ復号部240は、データの復号を行わずに、動作を停止し、認証に失敗する。
図7Cの場合と同様に、認証に成功した場合は、そのコマンドに応答して、制御部210は、所定期間内のランダムに選択された送信処理56のタイミングで例えば100msといった所定の持続時間において、データ生成部220および送信部230をイネーブルし、データ生成部220はメモリ214から取り出したタグID(ID_tag)を含むデータを生成して所定の符号化方式に従って符号化する。送信部230はそのタグIDを含む応答データでキャリアを変調して指定された送信周波数f21(例えば、316.0MHz)のRF信号を送信する。
同様に、順次、キャリア・センス52による周波数f12およびf13のRF信号のキャリアが存在するという判定に応答して、受信部250およびデータ復号部240は周波数f12およびf13のRF信号の受信、復号および暗号解読を行い、制御部210は認証を行い、データ生成部220および送信部230は応答データの暗号化、符号化および周波数f22およびf23の応答信号の送信を行う。
図13B、13Dおよび13Fを参照すると、リーダ/ライタ装置302、304および306の各々の受信部350は、図7Bの場合と同様に、常に受信待ち状態46にあり、RF IDタグ204が接近して周波数f21、f22またはf23のRF信号を受信したときに、受信処理48のタイミングにおいて受信RF信号を復調して符号化された暗号データを生成し、データ復号部350は符号化された暗号データを所定の符号化方式に従って復号し、その復号された暗号データを、所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してタグIDを含む応答データを再生し、その再生された応答を制御部310に供給する。その受信再生された応答に応答して、制御部310は、その応答に含まれている時刻TおよびシステムIDを用いてRF IDタグ204を認証し、そのタグIDをホスト・コンピュータに供給する。制御部310は、そのタグIDをホスト・コンピュータに供給する。ホスト・コンピュータは、タグIDを処理して、商品の流通または人を監視し管理するのに用いる。
このように、RF IDタグ204が複数のリーダ/ライタ装置302、304および306の互いに異なる送信周波数の送信信号を時分割的に順次キャリア・センスして受信するので、複数のリーダ/ライタ装置302、304および306の送信信号の干渉の可能性が大幅に低くなり、RF IDタグ204と関係ないリーダ/ライタ装置に対して応答信号を送信することがなくなる。例えば、図14の応答リスト215中の番号3の動作がオフ状態になっていたりその各項目が設定されていない場合は、RF IDタグ204は、リーダ/ライタ装置306に対して応答しない。
図15Aおよび15Bは、アクティブRF IDタグ204によって実行される処理のフローチャートを示している。
図15Aおよび15Bを参照すると、ステップ502〜504、508〜520および529〜530は図9Aのものと同様であり、再び説明することはしない。
ステップ507において、制御部210は、例えば約1ms〜10msのような短い持続時間の期間だけ受信部250およびキャリア判定部246をイネーブルして、i=i+1(mod n)(nは受信RF信号の周波数f1iの数)と設定し、受信部250の受信周波数を対応する周波数f1iに調整する。従って、受信周波数f1iは、周期的に切り換えられる。受信部250はRF信号の受信待ち状態となり、キャリア判定部246は受信部250から受け取った受信キャリア電力を表すデータに基づいて受信RF信号のキャリアの存在を判定して、その判定結果を制御部210に供給する。
ステップ527において、制御部210は、ID要求コマンドに従って、所定の期間内の所定数のタイムスロットの中の乱数に従ってランダムに選択された1つのタイムスロットにおいてデータ生成部222および送信部230をイネーブルする。その選択されたタイムスロットが図13Gの送信処理56のタイミングである。データ生成部222は、メモリ214から読み出したRF IDタグ202のタグID(ID_tag)、時刻Tおよび応答リスト215中のシステムID(ID_system)を含むデータを、所定の暗号方式に従って応答リスト215中の暗号鍵Keを用いて暗号化し、その暗号データを所定の符号化方式に従って符号化して送信部230に供給する。送信部230は、その符号化暗号データでキャリアを変調して、受信RF信号周波数f1iに対応する周波数f2iのRF信号をアンテナ284を介して送信する(図13G、送信56)。
図16は、本発明の別の実施形態による別のアクティブRF IDタグ206の構成を示している。アクティブRF IDタグ206は、複数のリーダ/ライタ装置302、304、306、391、392、393、394、395および396との間で時分割的および周波数分割的にID要求信号を受信し応答信号を送信する。RF IDタグ206は、制御部712と、タイマ713と、後で説明する条件リスト715を格納したメモリ714と、IDタグ部702、704および706と、およびアンテナ282および284を具えている。IDタグ部702は、図12における破線で囲んで示された構成要素210〜290を含んでおり、IDタグ部704および706の各々はIDタグ部702と同様の構成を有する。IDタグ部704の送信周波数および受信周波数は、それぞれ周波数f24〜f26およびf14〜f16であり、IDタグ部706の送信周波数および受信周波数は、それぞれ周波数f27〜f29およびf17〜f19である。リーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396は、それぞれの異なるホスト・コンピュータに接続されていても、または同じホスト・コンピュータに接続されていてもよい
リーダ/ライタ装置304、306、および391〜396は、リーダ/ライタ装置302と基本的に同じ構成を有する。リーダ/ライタ装置302、304、306、および391〜396は、ぞれぞれ周波数f11、f12、...f19でID要求信号を送信し、それぞれ周波数f21、f22、...f29で応答信号を受信する。RF IDタグ206のIDタグ部702、704および706は、同時に動作して、周波数分割的に、最初に周波数“f11、f14およびf17”、次いで周波数“f12、f15およびf18”、次いで周波数“f13、f16およびf19”の順序でキャリア・センス(52)してID要求信号を受信し、それに応答して、周波数分割的に、最初に“f21、f24およびf27”、次いで“f22、f25およびf28”、次いで“f23、f26およびf29”の順序で応答信号を送信するよう構成されている。リーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396のシステムIDは、互いに異なる。
図17A〜17Fは、複数のリーダ/ライタ装置302、304および391、392、394および395の受信待ち状態46および各周波数f21、f22、f24、f25、f27およびf28の受信RF信号の受信処理48のタイミングを示している。図17G〜17Iは、アクティブRF IDタグ206の複数のIDタグ部702、704および706のキャリア・センス52、受信RF信号の受信処理54、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理56のタイミングを示している。リーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396の周波数f11〜f16のRF信号の送信42は、周波数が異なること以外は図13A、13Cおよび13Eと同様であり、示されていない。リーダ/ライタ装置306、393および396の受信待ち状態およびf23、f26およびf29の受信RF信号の受信処理は、周波数が異なること以外は図13Fと同様であり、示されていない。
リーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396の各々のデータ生成部320の各々の送信部330は、図13A、13Cおよび13Eと同様に、連続する各タイムスロットにおいて、コマンドを含むRF信号を充分短い間隔で繰り返し送信する。
図17G〜17Iを参照すると、アクティブRF IDタグ206のIDタグ部702、704および706(受信部250およびキャリア判定部246)は、同時に並行して、それぞれ異なる受信周波数“f11、f12、f13”の順序、“f14、f15、f16”の順序、および“f17、f18、f19”の順序でキャリア・センス52を行う。RF IDタグ206がリーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396に接近していないときは、図13Gの場合と同様に、IDタグ部702、704および706(キャリア判定部246)はキャリアを検知せず、キャリアが存在しないと判定する。この場合、図17G〜17Iのキャリア・センス52の後の期間において、RF IDタグ204は休止モードに入る。
RF IDタグ206がリーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396の通信可能範囲に同時に入ってRF IDタグ206のIDタグ部702、704および706(受信部250)が周波数f11、f14およびf17のRF信号を同時に受信したときに、キャリア・センス52のタイミングでIDタグ部702、704および706(キャリア判定部246)は周波数f11、f14およびf17のRF信号のキャリアを検知し(DT)、ぞれぞれキャリアが存在すると判定する。
周波数f11、f14およびf17のキャリアが存在するという判定に応答して、IDタグ部702、704および706(受信部250およびデータ復号部240)は直後の受信処理54のタイミングでそのRF信号を受信し復調してコマンドを含む符号化データを生成し、応答リスト215を参照して、受信周波数f11、f14およびf17に従って応答リスト215から対応する暗号鍵/復号鍵Keを取り出し、そのデータを所定の符号化方式に従って復号し暗号データを所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してコマンドを取り出して制御部210に供給する。それぞれのコマンドに応答して、IDタグ部702、704および706(制御部210)は、それぞれのコマンドに含まれている時刻TおよびシステムIDを用いてリーダ/ライタ装置304を認証する。
認証に成功した場合は、そのコマンドに応答して、IDタグ部702、704および706(データ生成部220および送信部230)は、所定期間内のランダムに選択された送信処理56のタイミングで所定の持続時間において、メモリ214から取り出したタグID(ID_tag)を含むデータを生成して所定の符号化方式に従って符号化し、そのタグIDを含む応答データでキャリアを変調して指定された送信周波数f21、f24およびf27のRF信号を並行して送信する。
次いで、RF IDタグ206のIDタグ部702、704および706(受信部250)が周波数f12、f15およびf18のRF信号を同時に受信したときに、キャリア・センス52のタイミングでIDタグ部702、704および706(キャリア判定部246)は周波数f12、f15およびf18のRF信号のキャリアを検知し(DT)、ぞれぞれキャリアが存在すると判定する。次いで、同様に、IDタグ部702、704および706(受信部250、データ復号部240、制御部210、データ生成部220および送信部230)は受信、復号および暗号解読を行い、認証を行い、応答データの暗号化、符号化および周波数f22、f24およびf28の応答信号の並行送信を行う。
次いで、RF IDタグ206のIDタグ部702、704および706(受信部250)が周波数f13、f16およびf19のRF信号を同時に受信したときに、キャリア・センス52のタイミングでIDタグ部702、704および706(キャリア判定部246)は周波数f13、f16およびf19のRF信号のキャリアを検知し(DT)、キャリアが存在すると判定する。次いで、同様に、IDタグ部702、704および706(受信部250、データ復号部240、制御部210、データ生成部220および送信部230)は受信、復号および暗号解読を行い、認証を行い、応答データの暗号化、符号化および周波数f23、f26およびf29の応答信号の並行送信を行う。
図17A〜17Fを参照すると、リーダ/ライタ装置302、304、306および391〜396の各々の受信部350は、常に受信待ち状態46にあり、RF IDタグ206が接近して周波数f21〜f29のRF信号を受信したときに、受信処理48のタイミングにおいて受信RF信号を復調して符号化された暗号データを生成し、データ復号部350は符号化された暗号データを所定の符号化方式に従って復号し、その復号された暗号データを、所定の暗号方式に従って暗号鍵/復号鍵Keを用いて解読してタグIDを含む応答データを再生し、その再生された応答を制御部310に供給する。
このようにして、RF IDタグ206は、より多くのリーダ/ライタ装置と同時に周波数分割的および時分割的に交信することができる。
図18は、2つのリーダ/ライタ装置302および392に対する、RF IDタグ206の条件応答送信を示している。RF IDタグ206は、リーダ/ライタ装置302および392からタグID要求信号をほぼ同時に受信した場合にだけ、リーダ/ライタ装置304に応答信号を送信する。
図19は、2つのリーダ/ライタ装置302および392に対して、RF IDタグ206の別の条件応答送信を示している。RF IDタグ206は、リーダ/ライタ装置302からタグID要求信号を受信し、次いで所定時間内にリーダ/ライタ装置306からタグID要求信号を受信した場合にだけ、リーダ/ライタ装置306に応答信号を送信する。
図20は、図16のRF IDタグ206のメモリ714または図12のRF IDタグ204のメモリ214に格納されている条件リスト715の例を示している。条件リスト715は、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1および2、無条件応答先のリーダ/ライタ装置(R/W)、応答条件、条件応答先のリーダ/ライタ装置(R/W)、有効期間、および動作のオン/オフの各項目を含んでいる。
条件リーダ/ライタ装置(R/W)1および2は、応答動作の条件の対象のリーダ/ライタ装置のIDを示し、応答動作の条件が時間制限TIM-X秒の場合は、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1からタグID要求信号を受信した場合に応答動作タイマ713を起動することを示している。無条件応答先のリーダ/ライタ装置(R/W)は、タグID要求信号が受信された場合に、条件なしで直ちに応答する宛先のリーダ/ライタ装置のIDを示している。応答条件は、RF IDタグの応答の条件を示している。応答条件は、3以上の条件リーダ/ライタ装置(R/W)の論理条件であってもよい。論理積ANDは、図18に示したように、条件R/W1と条件R/W2のタグID要求信号がほぼ同時に受信されることを表す。TIM-X秒は、図19に示したように、条件R/W1のタグID要求信号の受信しその後X秒経過前に条件R/W2のタグID要求信号が受信されることを表す。応答先のリーダ/ライタ装置(R/W)は、応答動作条件が成立した場合の応答の送信宛先のリーダ/ライタ装置を示している。有効期間は、条件応答が有効な期間を示している。動作のオン/オフは、リスト番号の条件応答動作がオンでは適用され、オフでは適用されないことを示している。
図21は、図18に示したRF IDタグ206の制御部712または図12のRF IDタグ204の制御部210によって実行される、論理積ANDの条件応答送信動作のフローチャートを示している。RF IDタグ206または204がほぼ同時に2つのタグID要求信号を受信したとき、このルーチンが実行される。例えば、RF IDタグ206または204が、2つのタグID要求信号を、1つの長い周期内の所定期間内(例えば3秒以内)に受信した場合は、ほぼ同時に2つのタグID要求信号を受信したと判定してよい。ここでは、RF IDタグ206の制御部712について説明するが、RF IDタグ204の制御部210も同様に動作する。
ステップ802において、RF IDタグ206の制御部712は、条件リスト715中の論理積ANDの応答条件を含むリスト番号(例えば、1)を順次参照して、その番号の条件応答が現在の日時が有効期間内どうかを判定する。有効期間内であると判定された場合は、手順はステップ804に進む。有効期間内でないと判定された場合は、次のリスト番号(例えば、2)について、ステップ804が繰り返される。
ステップ804において、制御部712は、受信したタグID要求信号の送信元のリーダ/ライタ装置302または392のIDが、条件リスト715中の条件リーダ/ライタ装置(R/W)1に指定されており(例えば、R/W−A、R/W−C)かつ無条件応答先の条件リーダ/ライタ装置(R/W)に指定されているかどうかを判定する。例えばリーダ/ライタ装置302のIDがその条件を満たすと判定された場合は、ステップ806において、制御部712は、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1としてのリーダ/ライタ装置302に応答を送信する。いずれのリーダ/ライタ装置もその条件を満たさないと判定された場合は、手順はステップ808に進む。図20の例では無条件応答先の指定はない。
ステップ808において、制御部712は、受信したタグID要求信号の送信元のリーダ/ライタ装置302または392のIDが、条件リスト715中の条件リーダ/ライタ装置(R/W)2に指定されており(例えば、R/W−B、R/W−D)かつ無条件応答先の条件リーダ/ライタ装置(R/W)に指定されているかどうかを判定する。例えばリーダ/ライタ装置392のIDがその条件を満たすと判定された場合は、ステップ810において、制御部712は、条件リーダ/ライタ装置(R/W)2としてのリーダ/ライタ装置392に応答を送信する。その条件を満たさないと判定された場合は、手順はステップ812に進む。
ステップ812において、制御部712は、そのリスト番号(例えば、1または2)について、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1および2に指定されたリーダ/ライタ装置(例えば、R/W−AおよびR/W−B、またはR/W−CおよびR/W−D)からほぼ同時にタグID要求信号を受信したかどうかを判定する。ほぼ同時にタグID要求信号を受信したと判定された場合は、ステップ814において、条件応答先の条件リーダ/ライタ装置(R/W)1および/または2(例えば、R/W−AおよびR/W−B、またはR/W−D)としてのリーダ/ライタ装置302および392、または392のみに応答を送信する。その応答は、2つのリーダ/ライタ装置のうち、同時にまたは後で(例えば図17Gおよび17Hの時間11秒において、または図17Gの時間11秒において)受信したタグID要求信号の送信元のリーダ/ライタ装置には直後の応答送信タイムスロットにおいて送信されるが、先に(例えば、図17Gの時間9秒において)受信したタグID要求信号の送信元のリーダ/ライタ装置には次の長い周期においてタグID要求信号を受信したときに応答送信タイムスロットにおいて送信される。ステップ812において2つのタグID要求信号をほぼ同時には受信しなかったと判定された場合は、手順はステップ802に戻る。
図22は、図19に示したRF IDタグ206の制御部712または図12のRF IDタグ204の制御部210によって実行される、条件応答送信動作のフローチャートを示している。RF IDタグ206または204が、時間的応答条件TIM−X秒に関係する条件リーダ/ライタ装置(R/W)1のタグID要求信号を受信したとき、このルーチンが実行される。ここでは、RF IDタグ206の制御部712について説明するが、RF IDタグ204の制御部210も同様に動作する。
ステップ822において、RF IDタグ206の制御部712は、条件リスト715中の時間的応答条件TIM−X秒を含むリスト番号(例えば、3)を順次参照して、その番号の条件応答が現在の日時が有効期間内どうかを判定する。有効期間内であると判定された場合は、手順はステップ804に進む。有効期間内でないと判定された場合は、次のリスト番号(例えば、4)について、ステップ822が繰り返される。
ステップ824において、制御部712は、そのリスト番号(例えば、1または2)について、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1に指定されたからリーダ/ライタ装置(例えば、R/W−E、またはR/W−G)からタグID要求信号を受信したかどうかを判定する。それを受信しなかったと判定された場合は、手順はステップ822に戻る。
そのようなタグID要求信号を受信したと判定された場合は、ステップ826において、制御部712は、受信したタグID要求信号の送信元の例えばリーダ/ライタ装置302のIDが、無条件応答先の条件リーダ/ライタ装置(R/W)に指定されているかどうかを判定する。そのリーダ/ライタ装置302のIDがその条件を満たす(例えば、R/W−E、R/W−G)と判定された場合は、ステップ828において、制御部712は、条件リーダ/ライタ装置(R/W)1としてのリーダ/ライタ装置302に応答を送信する。その条件を満たさないと判定された場合は、手順はステップ830に進む。
ステップ830において、制御部712は、応答条件のX秒、例えば60秒をタイマ713にセットして計時を開始する。ステップ832において、制御部712は、そのリスト番号について、タイマセット後に条件リーダ/ライタ装置(R/W)2に指定されたから例えばリーダ/ライタ装置392(例えば、R/W−F、またはR/W−H)からタグID要求信号を受信したかどうかを判定する。そのようなタグID要求信号を受信したと判定された場合は、ステップ834において、条件応答先のリーダ/ライタ装置(R/W)2(例えば、R/W−F、またはR/W−H)としてのリーダ/ライタ装置392に応答を送信する。その後、手順はステップ836に進む。そのようなタグID要求信号を受信しなかったと判定された場合も、手順はステップ836に進む。
ステップ836において、制御部712は、タイマ713はX秒の経過を示しているかどうかを判定する。X秒が経過していないと判定された場合は、ステップ838において次の応答の受信タイミングまで待機する。その後、手順はステップ832に戻る。X秒が経過したと判定された場合は、ステップ740において、制御部712はタイマ713の動作を停止する。その後、手順はステップ822に戻る。
このように、条件リスト715に基づいてRF IDタグ206に条件応答を行わせることができる。それによって、RF IDタグ206は不必要に応答を送信することがなくなる。
代替構成として、RF IDタグ204の制御部210が、条件リスト715に基づいて条件応答を制御してもよい。
応答リスト215および条件リスト715の設定項目(例えば、周波数、暗号鍵、条件)は、外部から変更することができる。その変更は、リーダ/ライタ装置302等から送信される要求信号の中に定期的にまたは常に設定項目を含めてRF IDタグ204または206に受信させてもよい。その設定項目は、ホスト・コンピュータからリーダ/ライタ装置302等に供給される。あるいは、その変更は、RF IDタグ204または206の制御部712または210に接続されたシリアル・ポート(SP)720に、設定変更専用の端末装置を接続して設定変更を行ってもよい。あるいは、その変更は、制御部712または210に接続されたシリアル・ポート720に、設定変更専用の端末装置を接続して設定変更の許可操作を行う一方、リーダ/ライタ装置302等から送信される要求信号の中に設定項目を含めてRF IDタグ204または206に受信させてもよい。その設定項目は、設定変更専用の端末装置で入力されまたは端末装置内に保存されたものであるか、または管理サーバによってその端末装置に供給されるものである。
RF IDタグの応答リスト215および条件リスト715の設定項目に対応する設定項目は、ホスト・コンピュータによって定期的にまたは必要に応じてリーダ/ライタ装置302等にも設定される。また、リーダ/ライタ装置302等内のアクティブRF IDタグに関係する設定項目は、外部からの操作で別のリーダ/ライタ装置304等へ転送して格納することが可能である。
以上の説明では、本発明をRF IDタグに関連して説明したが、これに限定されることなく、本発明が非接触ICカードにも適用できることは、この分野の専門家には理解されるであろう。
以上説明した実施形態は典型例として挙げたに過ぎず、その各実施形態の構成要素を組み合わせること、その変形およびバリエーションは当業者にとって明らかであり、当業者であれば本発明の原理および請求の範囲に記載した発明の範囲を逸脱することなく上述の実施形態の種々の変形を行えることは明らかである。
図1は、従来の改良型のアクティブRF IDタグを読み取るためのリーダ/ライタ装置とRF IDタグのタイムチャートを示している。 図2は、さらに改良されたアクティブRF IDタグ200とリーダ/ライタ装置300の構成を示している。 図3Aは、リーダ/ライタ装置のコマンドを含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。図3Bは、リーダ/ライタ装置の受信待ち状態および受信RF信号の受信処理のタイミングを示している。図3Cは、アクティブRF IDタグのキャリア・センス、受信RF信号の受信処理、および応答を含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。 図4は、リーダ/ライタ装置によって実行される処理のフローチャートを示している。 図5Aおよび5Bは、アクティブRF IDタグによって実行される処理のフローチャートを示している。 (図5Aで説明) 図6は、図2の構成を変形したより安全なアクティブRF IDタグとリーダ/ライタ装置の構成を示している。 図7Aは、リーダ/ライタ装置のID要求コマンドを含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。図7Bは、リーダ/ライタ装置の受信待ち状態および受信RF信号の受信処理のタイミングを示している。図7Cは、アクティブRF IDタグのキャリア・センス、受信RF信号の受信処理、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。 図8は、リーダ/ライタ装置によって実行される処理のフローチャートを示している。 図9Aおよび9Bは、アクティブRF IDタグによって実行される処理のフローチャートを示している。 (図9Aで説明) 図10は、異なる位置に配置された同じ構成の複数のリーダ/ライタ装置の破線で示されたそれぞれの通信可能範囲に位置するRF IDタグを示している。 図11は、本発明の実施形態によるアクティブRF IDタグおよび複数のリーダ/ライタ装置の周波数の関係を示している。 図12は、本発明の実施形態によるアクティブRF IDタグの構成を示している。 図13A、13Cおよび13Eは、複数のリーダ/ライタ装置のID要求コマンドを含む各周波数のRF信号の送信処理のタイミングを示している。図13B、13Dおよび13Fは、複数のリーダ/ライタ装置の受信待ち状態および各周波数の受信RF信号の受信処理のタイミングを示している。図13Gは、アクティブRF IDタグのキャリア・センス、受信RF信号の受信処理、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。 図14は、メモリに格納されている応答リストの例を示している。 図15Aおよび15Bは、アクティブRF IDタグによって実行される処理のフローチャートを示している。 (図15Aで説明) 図16は、本発明の別の実施形態による別のアクティブRF IDタグの構成を示している。 図17A〜17Fは、複数のリーダ/ライタ装置の受信待ち状態46および各周波数の受信RF信号の受信処理のタイミングを示している。図17G〜17Iは、アクティブRF IDタグの複数のIDタグ部のキャリア・センス、受信RF信号の受信処理、および認証成功の場合における応答を含むRF信号の送信処理のタイミングを示している。 図18は、2つのリーダ/ライタ装置に対する、RF IDタグの条件応答送信を示している。 図19は、2つのリーダ/ライタ装置に対して、RF IDタグの別の条件応答送信を示している。 図20は、図16のRF IDタグまたは図12のRF IDタグのメモリに格納されている条件リストの例を示している。 図21は、図18に示したRF IDタグの制御部または図12のRF IDタグの制御部によって実行される、論理積ANDの条件応答送信動作のフローチャートを示している。 図22は、図19に示したRF IDタグの制御部または図12のRF IDタグの制御部によって実行される、条件応答送信動作のフローチャートを示している。
符号の説明
204 アクティブRF IDタグ
210 制御部
214 メモリ
222 データ生成部
242 データ復号部
230 送信部
250 受信部
270 ウェイクアップ部
302 リーダ/ライタ装置

Claims (10)

  1. メモリと、第1の制御部と、バッテリと、時間を測定するタイマと、互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号をそれぞれのタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する受信部と、ID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なる第3または第4の周波数の応答信号を送信する送信部と、を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置と、
    情報処理装置に接続されていて、第2の制御部と、前記第2の制御部の制御の下で前記第1の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第2の送信部と、前記第3の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第2の受信部と、を具える第1の読取り書込み装置と、
    情報処理装置に接続されていて、第3の制御部と、前記第3の制御部の制御の下で前記第2の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第3の送信部と、前記第4の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第3の受信部と、を具える第2の読取り書込み装置と、
    を含む、非接触情報記憶装置内の情報にアクセスするための情報アクセス・システムであって、
    前記第1の制御部は、前記第1の受信部を、所定の周期毎の第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスし、前記所定の周期毎の第2の所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御し、
    前記第1の受信部が或る所定期間に前記第1および第2の周波数のうちの1つの周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む前記第3および第4の周波数のうちの対応する1つの周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記第1の制御部は、キャリア・センスのとき、前記第1および第2の所定期間において前記第1の受信部を動作状態にしかつ前記第1の送信部を不動作状態にし、前記第1の受信部が前記第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記キャリア・センスの前記第1の所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記第2の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御することを特徴とする、情報アクセス・システム。
  2. メモリと、第1の制御部と、バッテリと、時間を測定するタイマと、それぞれ互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号を同じタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する第1および第2の受信部と、それぞれID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なるそれぞれ第3および第4の周波数の応答信号を送信する第1および第2の送信部と、を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置と、
    情報処理装置に接続されていて、第2の制御部と、前記第2の制御部の制御の下で前記第1の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第3の送信部と、前記第3の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第3の受信部と、を具える第1の読取り書込み装置と、
    情報処理装置に接続されていて、第3の制御部と、前記第3の制御部の制御の下で前記第2の周波数のID要求信号を周期的に繰り返し送信する第4の送信部と、前記第4の周波数のRF信号をいつでも受信可能なように連続的な受信待ち状態をとるよう構成された第4の受信部と、を具える第2の読取り書込み装置と、
    を含む、非接触情報記憶装置内の情報にアクセスするための情報アクセス・システムであって、
    前記第1の制御部は、前記第1および第2の受信部を、所定の周期毎の所定期間に同時にそれぞれ前記第1および第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御し、
    前記第1の受信部が或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第3の周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記第1の制御部は、前記第2の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第2の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記第1の制御部は、キャリア・センスのとき、前記或る所定期間および次の所定期間において前記第1および第2の受信部を動作状態にしかつ前記第1および第2の送信部を不動作状態にし、
    前記第1の受信部が前記或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記第1の制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御し、
    前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記第1の制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第2の受信部および前記第2の送信部を不動作状態を維持するよう制御することを特徴とする、情報アクセス・システム。
  3. メモリと、
    バッテリと、
    時間を測定するタイマと、
    第1または第2の読取り書込み装置に接近したとき、前記第1または第2の読取り書込み装置から、互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号をそれぞれのタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する受信部と、
    ID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なるそれぞれ第3または第4の周波数の応答信号を送信する送信部と、
    前記受信部および前記送信部を制御する制御部と、
    を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置であって、
    前記制御部は、前記受信部を、所定の周期毎の第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスし、前記所定の周期毎の第2の所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御し、
    前記受信部が或る所定期間に前記第1および第2の周波数のうちの1つの周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記制御部は、前記受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む前記第3および第4の周波数のうちの対応する1つの周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記制御部は、キャリア・センスのとき、前記第1および第2の所定期間において前記受信部を動作状態にしかつ前記送信部を不動作状態にし、前記第受信部が前記第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記キャリア・センスの前記第1の所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記第2の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記受信部および前記送信部を不動作状態を維持するよう制御することを特徴とする、アクティブ型非接触情報記憶装置。
  4. 前記受信部が前記第1および第2の読取り書込み装置のIDをほぼ同時に受信したとき、前記制御部は、前記送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させることを特徴とする、請求項3に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
  5. 前記受信部が前記第1の読取り書込み装置のIDを受信し、その後の所定時間内に前記受信部が前記第2の読取り書込み装置のIDを受信したとき、前記制御部は、前記送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させることを特徴とする、請求項3に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
  6. メモリと、
    バッテリと、
    時間を測定するタイマと、
    第1または第2の読取り書込み装置に接近したとき、前記第1または第2の読取り書込み装置から、それぞれ互いに異なる第1および第2の周波数のRF信号を同じタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作する第1および第2の受信部と、
    それぞれID要求信号を受信したときに前記第1および第2の周波数と異なるそれぞれ第3および第4の周波数の応答信号を送信する第1および第2の送信部と、
    前記第1および第2の受信部および前記第1および第2の送信部を制御する制御部と、
    を具えるアクティブ型非接触情報記憶装置であって、
    前記制御部は、前記第1および第2の受信部を、所定の周期毎の所定期間に同時にそれぞれ前記1および第2の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御し、
    前記第1の受信部が或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第3の周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記制御部は、前記第2の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第2の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記制御部は、キャリア・センスのとき、前記或る所定期間および次の所定期間において前記第1および第2の受信部を動作状態にしかつ前記第1および第2の送信部を不動作状態にし、
    前記第1の受信部が前記或る所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御し、
    前記第2の受信部が前記或る所定期間に前記第2の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記制御部は、前記キャリア・センスの前記或る所定期間と次にキャリア・センスを行うべき前記次の所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第2の受信部および前記第2の送信部を不動作状態を維持するよう制御することを特徴とする、アクティブ型非接触情報記憶装置。
  7. 前記第1および第2の受信部が前記第1および第2の読取り書込み装置のIDをほぼ同時に受信したとき、前記制御部は、前記第2の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させることを特徴とする、請求項6に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
  8. 前記第1の受信部が前記第1の読取り書込み装置のIDを受信し、その後の所定時間内に前記第2の受信部が前記第2の読取り書込み装置のIDを受信したとき、前記制御部は、前記第2の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む対応する前記第4の周波数の応答信号を送信するよう動作させることを特徴とする、請求項6に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
  9. 前記第1の受信部は、さらに前記第1、第2、第3および第4の周波数と異なる第5の周波数のRF信号を別のタイミングでキャリア・センスして検知するよう動作し、
    前記第1の送信部は、さらに前記第1、第2、第3、第4および第5の周波数と異なる第6の周波数のRF信号の応答信号を送信し、
    前記制御部は、前記第1の受信部を、前記所定の周期毎の第1の所定期間に前記第1の周波数のRF信号をキャリア・センスし、前記所定の周期毎の第2の所定期間に前記第5の周波数のRF信号をキャリア・センスするよう制御し、
    前記第1の受信部が前記第2の所定期間に前記第5の周波数のRF信号をキャリア・センスして検知したとき、前記制御部は、前記第1の受信部をさらに前記ID要求信号を受信するよう動作させ、前記ID要求信号に応答して、前記第1の送信部を、前記メモリに格納された前記アクティブ型非接触情報記憶装置のIDを含む前記第6の周波数の応答信号を送信するよう動作させ、
    前記制御部は、キャリア・センスのとき、前記第2の所定期間において前記第1の受信部を動作状態にしかつ前記第1の送信部を不動作状態にし、前記第1の受信部が前記第2の所定期間に前記第5の周波数のRF信号をキャリア・センスしても検知されなかったとき、前記キャリア・センスの前記第2の所定期間と次にキャリア・センスを行うべき所定期間との間の非キャリア・センス期間において、前記第1の受信部および前記第1の送信部を不動作状態を維持するよう制御することを特徴とする、請求項6に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
  10. さらに、符号化されたID要求を復号して、復号されたID要求を再生する復号部と、
    前記メモリからIDを取り出し前記IDを符号化して符号化されたデータを生成する符号化部と、
    を具え、
    前記ID要求信号に含まれる前記ID要求は、前記第1または第2の読取り書込み装置のIDとともに暗号化されており、前記復号部は前記ID要求とともに前記第1または第2の読取り書込み装置のIDを解読し、前記第1または第2の読取り書込み装置の前記解読されたIDが前記メモリに格納されている前記第1または第2の読取り書込み装置のIDと一致したときにのみ前記送信部は前記応答信号を送信し、
    前記応答信号に含まれる前記非接触情報記憶装置のIDは前記符号化部によって暗号化されていることを特徴とする、請求項3または6に記載のアクティブ型非接触情報記憶装置。
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