JP2018074592A - 無線周波数トランスポンダーのタンパーループ状態をリーダーに提供する方法 - Google Patents

無線周波数トランスポンダーのタンパーループ状態をリーダーに提供する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】アプリケーションソフトウェアを使用せずにRFIDトランスポンダーのタンパーループの状態をリーダーに提供する。【解決手段】無線周波数トランスポンダー2のタンパーループ36の状態をリーダーに提供する方法であって、トランスポンダー2は、第1の通信プロトコルにしたがって第1の周波数でリーダーと通信するように構成しており、第1のプロトコルにしたがってユーザーメモリー38を読み取る要求を受けた後にトランスポンダー2によって実行される、ユーザーメモリー38の論理的なビューを生成するステップであって、論理的なビューが、2つの部分39、40のうちの1つの部分のみを含み、TAパラメーターが、タンパーループ36の状態を表すようなステップと、第1のプロトコルにしたがってリーダーに論理的なビューを提供するステップとを有する。【選択図】図1

Description

本発明は、一般的には、無線周波数識別(RFID)トランスポンダー、特に、タンパーループ機能を有する受動タイプのRFIDトランスポンダーの分野に関する。本発明は、特に、タンパーループ機能を有する受動タイプのRFIDトランスポンダーのタンパーループ状態をリーダーに提供する方法に関する。
無線周波数識別において、用語「トランスポンダー」は、受信した質問信号に応答して識別信号を発するように構成しているデバイスを意味している。RFIDトランスポンダーは、内蔵電源又は自身の電池を必ずしも有していない。この場合、トランスポンダーにエネルギーを供給するために必要な電力は、トランスポンダーに質問をするために用いられる、質問器としても知られている、リーダーが発生する電磁場から得られる。このようなトランスポンダーは、純粋に、後方散乱通信に依存している。用語「受動」は、この種のトランスポンダーを意味している。
RFIDトランスポンダーは、識別が必要な様々な状況において用いられることがある。古典的には、RFIDトランスポンダーは、消費者向け商品において利用されて、商品を識別したり、商品についての情報を与えたりする。また、RFIDトランスポンダーは、万引きやオリジナルの商品の偽造を防ぐために用いられることもある。このような用途では、RFIDトランスポンダーは、一般的にタンパーループと呼ばれるトランスポンダーの検出ループを壊さずには取り外すことができないように、衣類、本、電子デバイスのような商品に取り付けられることがある。RFIDトランスポンダーの重要なアプリケーション領域の1つは、(酒類用ボトルのような)飲料ボトルや医療的なソリューションを充填されたボトルを保護する領域である。この場合、ボトルからコルクを分離するとタンパーループが壊れるように、トランスポンダーをボトルのコルク内にて隠すことがある。好ましくは、タンパーループは、壊れたときに再構築することが困難であるように設計される。
開いているか閉じているか/壊れているか壊れていないかというようなタンパーループの状態は、古典的には、トランスポンダーが取り付けられている商品の製造業者によって提供されるアプリケーションソフトウェアを用いることによってスマートフォンのようなリーダーや質問器に提供される。例えば、このようなアプリケーションソフトウェアは、近距離無線通信(NFC)プロトコルに基づくことができ、タンパーループの状態は、質問があったときにリーダーに送られるNDEFメッセージに埋め込まれる。短所として、このアプリケーションソフトウェアを規則的に更新して維持して、サーバー側の最新の更新を追い続ける必要があることがある。異なるアプリケーションソフトウェアをリーダーにインストールして、異なる商品のタンパー状態をチェックする必要があることがあるという別の短所もある。
本発明は、いずれのアプリケーションソフトウェアも使用せずに、RFIDトランスポンダーのタンパーループの状態をリーダーに提供する方法を提供することで、前記課題を克服することを目的とする。
したがって、本発明は、無線周波数トランスポンダーのタンパーループの状態をリーダーに提供する方法に関し、前記トランスポンダーは、第1の通信プロトコルにしたがって第1の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、前記トランスポンダーは、前記第1の通信プロトコルの第1のデータセットを格納するための非揮発性の第1のメモリーを有し、前記第1のメモリーは、ユーザーメモリーを有し、前記ユーザーメモリーは、2つの部分を有し、その各部分には、前記タンパーループの状態に特有なデータアイテムがあり、
当該方法は、前記第1のプロトコルにしたがって前記ユーザーメモリーを読み取る要求を受けた後に前記トランスポンダーによって実行される、
− 前記ユーザーメモリーの論理的なビューを生成するステップであって、前記論理的なビューが、2つの部分のうちの1つの部分のみを含み、前記部分が、データアイテムとは異なる、TAパラメーターと呼ばれるパラメーターのバイナリー値に応じて選択され、前記TAパラメーターが、前記タンパーループの状態を表すような、ステップと、及び
− 第1のプロトコルにしたがって前記リーダーに論理的なビューを提供するステップと
を有する。
さらに、本発明に係る方法は、以下の特徴の1つ又は複数の組み合わせを有することができる。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記トランスポンダーは、非揮発性の第2のメモリーを有し、当該方法は、
− 前記第2のメモリーから、TPOLパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を読み取るステップを有し、
前記部分が、TAパラメーターとTPOLパラメーターの両方の値に応じて選択される。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記トランスポンダーは、非揮発性の第2のメモリーを有し、
当該方法は、前記要求を受けるステップの前に実行される、
− TAパラメーターの値を計算するステップを有し、
このステップは、
* 前記第2のメモリーに記録されているTAパラメーターの前の値を読み取るステップと、
* 前記タンパーループの現在の状態を表すバイナリ値を測定するステップと、
* TAパラメーターの前の値と測定された値の間にて論理関数を実行して、その結果を前記TAパラメーターの値とするステップとを有する。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第2のメモリーは、前記第1のメモリーとは異なり、前記トランスポンダーは、第2の通信プロトコルにしたがって第2の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、前記第2の周波数は、前記第1の周波数とは異なり、前記第2のメモリーは、前記第2の通信プロトコルの第2のデータセットを格納する。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第2の周波数は、極超短波の周波数である。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第2のプロトコルは、エレクトロニックプロダクトコード(EPC)プロトコルである。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第2のメモリーと前記第1のメモリーは、少なくとも共通の区画を有する。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、当該方法は、前記TAパラメーターの値を計算するステップの後に実行される、
− 前記第2のメモリーに記録されたTAパラメーターの前の値と、TAパラメーターの計算された値とを比較するステップと、
− 前記前の値と前記計算された値が異なるときに、前記第2のメモリーから、前記第2のメモリーにおける前記TAパラメーターの値の更新が認可されているかどうかを表す、TWENパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を読み取るステップと、
− 前記前の値と前記計算された値が異なり、かつ、前記TWENパラメーターの読み取り値が認可に対応する値であるときに、前記第2のメモリーにおけるTAパラメーターの値を更新するステップと
を有する。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、当該方法は、
− 前記ユーザーメモリーの物理的なビューにおける部分の位置について知らせる少なくとも1つの値を読み取るステップを有し、
前記論理的なビューが、前記少なくとも1つの値によって生成される。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、各データアイテムは、URLアドレスである。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第1の周波数は、高周波の周波数である。
1つの実施形態(これに限定されない)によると、前記第1のプロトコルは、近距離無線通信プロトコルである。
本発明は、さらに、無線周波数トランスポンダーのユーザーメモリーのビューをリーダーに提供する方法に関し、前記トランスポンダーは、第1の通信プロトコルにしたがって第1の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、前記トランスポンダーは、前記第1の通信プロトコルの第1のデータセットを格納するための非揮発性の第1のメモリーと、及び第2のメモリーを有し、前記第2のメモリーは、前記第1のメモリーと共有され、前記第1のメモリーは、ユーザーメモリーを有し、前記ユーザーメモリーは、2つの部分を有し、その各部分には、前記タンパーループの状態に特有なデータアイテムがあり、
当該方法は、前記トランスポンダーによって実行される、
− 前記第1のメモリーから、前記ユーザーメモリーの論理的なビューの生成が認可されているかどうかを表す、SWAPパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を、そして、前記第2のメモリーから、前記タンパーループの状態を表す前記第2のメモリーにおけるTAパラメーターの値の更新が認可されているかどうかを表す、TWENパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を、読み取るステップと、
− 前記TWEN及びSWAPパラメーターの値が認可に対応するものであるときに、請求項1〜13のいずれかに記載の方法を実行するステップと、及び
− 前記TWENパラメーターの値及び/又は前記SWAPパラメーターの値が認可に対応するものではないときに、前記ユーザーメモリーの物理的なビューを前記リーダーに提供するステップと
を有する。
以下において、添付の図面を参照しながら本発明について説明する。なお、これらは例としてのみ与えるものであり、これらには何ら限定されない。
タンパーループ及びユーザーメモリーを有するデュアル周波数無線周波数トランスポンダーの一実施形態の概略図であり、前記トランスポンダーは、本発明に係る方法を実行するために用いられている。 図2a、2b及び2cは、第1の例における図1のトランスポンダーのユーザーメモリーについての1つの物理的なビューと2つの論理的なビューを概略的に示している。 図3a、3b及び3cは、第2の例における図1のトランスポンダーのユーザーメモリーについての1つの物理的なビューと2つの論理的なビューを概略的に示している。 ユーザーメモリーのどのビューがいくつかのパラメーターに応じて選択されるかを示している図である。この図は、本発明に係るいくつかの方法において用いられている。 本発明の一実施形態に係る方法のいくつかのステップを示す流れ図である。
本発明は、受動性のRFIDトランスポンダーのタンパーループの状態をリーダー又は質問器に提供する方法200に関する。この方法200は、このようなトランスポンダーのユーザーメモリーについてのビューを提供する方法100の一部である。この明細書において、受動性のデュアル周波数HF−UHF識別トランスポンダーを示しているが、トランスポンダーは別の種類であることができる。トランスポンダーは、単一の周波数又は多重周波数のRFIDトランスポンダーであることができる。トランスポンダーは、低周波数、高周波数及び/又は極超短波の帯域を用いるように構成していることができる。
図1を参照すると、トランスポンダー2は、HF電磁場を受けるHFアンテナ4と、HFアナログフロントエンド8(HF AFE)によって形成されるHFインタフェース6と、及び広域の論理回路12の一部であるHF論理ユニット10とを有する。トランスポンダー2は、さらに、UHF電磁場を受けるUHFアンテナ14と、UHFアナログフロントエンド18(UHF AFE)によって形成されるUHFインタフェース16と、及び論理回路12の一部でもあるUHF論理ユニット20とを有する。HFインタフェースは、HFプロトコルを実行するように構成しており、UHFインタフェースは、UHFプロトコルを実行するように構成している。主な実施形態において、UHFプロトコルは、EPCプロトコルに関連しており、HFプロトコルは、NFCプロトコルに関連しており、これらのEPCとNFCの両方のプロトコルは、当業者に広く知られている。
トランスポンダー2は、さらに、非揮発性の第1のメモリー28、非揮発性の第2のメモリー30、論理回路12によって支援されるリセット手段、パワージェネレーター22及びパワー管理ユニット24を有する。非揮発性の第1のメモリー28は、トランスポンダーがHFプロトコルを実行することを可能にする構成データをすべて備え、非揮発性の第2のメモリー30は、トランスポンダーがUHFプロトコルを実行することを可能にする構成データをすべて備える。論理回路12は、両方のインタフェース6、16に共通の動作又はこれらのインタフェースの一方又は他方のみのための動作、そして、パワー管理ユニット24と非揮発性メモリー28、30に関連する一般的な機能をサポートする。
パワージェネレーター22は、受動性のトランスポンダー2が、HFアンテナ4によって受けた到来するHF電磁場から、又はUHFアンテナ14によって受けた到来するUHF電磁場から、パワーを取り入れ、トランスポンダー2にパワーレベルを与えるように構成している。パワー管理ユニット24は、利用可能なパワーが特定のパワーレベルに達しているかを検出して、この情報を論理回路12に伝えるように構成している。より正確には、パワー管理ユニット24は、以下を検出するように構成している。すなわち、
− パワージェネレーター22によって与えられトランスポンダー2がHFプロトコルを実行するために必要な第1の所定のパワーレベル
− パワージェネレーター22によって与えられ実質的に第1の所定のパワーよりも低い第2の所定のパワーレベル
である。この第2の所定のパワーレベルは、トランスポンダー2がUHFプロトコルを実行するために必要である。
トランスポンダー2は、さらに、発生したパワーが第1の所定のパワーレベル以上であるときにHFプロトコルの実行を可能にし、発生したパワーが第2の所定のパワーレベル以上であるときにUHFプロトコルの実行を可能にするように構成している。
また、トランスポンダー2には、2つのパッド32、34があり、これらの間に、タンパーループと呼ばれる導電性のループ36が設けられている。タンパーループ36は、任意の形であることができる。タンパーループ36が壊れていないとき、すなわち、閉じているとき、2つのパッド32、34の間の短絡を検出することができる。逆に、タンパーループ36が壊れているとき、すなわち、開いているとき、2つのパッド32、34の間の回路が開いていることを検出することができる。このために、トランスポンダー2は、タンパーループ36の現在の状態(開又は閉)を検出するように構成している測定ユニット37を有する。特に、測定ユニット37は、タンパーループの現在の状態を表すバイナリ値Msd_TAを出力するように構成している。例えば、適宜、値「0」が状態「閉」を表し、値「1」が状態「開」を表すことができる。また、測定ユニット37は、論理回路12に値Msd_TAを与えるように構成している。
それに加えて、非揮発性の第2のメモリー30は、タンパーループ36の前の状態を表すバイナリ値Prv_TAを含む。論理回路12は、タンパーループ36の前の状態Prv_TA及び現在の状態Msd_TAを用いることによって、TAパラメーターと呼ばれるパラメーターの値を計算するように構成している。より正確には、値「0」が状態「閉」、値「1」が状態「開」を表す場合、TAパラメーターの値は、バイナリ値Msd_TAとバイナリ値Prv_TAの間のOR関数の結果である。逆に、値「0」が状態「開」、値「1」が状態「閉」を表す場合、TAパラメーターの値は逆にされる。したがって、これらの両方の場合に、タンパーループの現在の状態が「開」である場合、かつ/又は、タンパーループの前の状態が「開」である場合、TAパラメーターは値「1」である。もちろん、TAパラメーターの値「0」を、タンパーループの現在の状態「開」に関連づけ、かつ/又は、タンパーループの前の状態「開」に関連づけるように決めることができる。この場合、関数ORと関数NANDはそれぞれ、関数NORと関数ANDに置き換えるべきである。いずれの場合においても、TAパラメーターは、タンパーループが現在又は以前に壊れている/壊れていたかどうかを表す。タンパーループの現在の状態の値Msd_TAに直接頼るのではなくTAパラメーターの値を計算することは、タンパーループが壊れており、その後に、タンパー検出を回避するために再構築されるような場合に、有益である。
非揮発性の第2のメモリー30は、さらに、TAパラメーターの値「0」及び「1」の物理的な意義を表す、TPOLパラメーターと呼ばれるパラメーターのバイナリ値を含む。例えば、TPOLパラメーターの値が「1」である場合、閉じたタンパーループのTAパラメーターが値「1」を示すように決めることができる。TPOLパラメーターの値は、トランスポンダーの製造業者によって設定される構成値である。なお、TPOLパラメーターは必要ではない。なぜなら、代わりに、別のパラメーターの値に関係なく、閉じたタンパーループのTAパラメーターが常に値「1」を示すからである。しかし、TPOLパラメーター用いることによって、トランスポンダーの構成をよりフレキシブルにする。
非揮発性の第2のメモリー30は、さらに、第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が認可されているかどうかを表す、すなわち、バイナリ値Prv_TAとTAパラメーターの計算された値の2つの値が異なるときにバイナリ値Prv_TAをTAパラメーターの計算された値によって置き換えることが認可されているかどうかを表す、TWENパラメーターと呼ばれるパラメーターのバイナリ値を含む。例えば、TWENパラメーターの値「1」が、第2のメモリー30における値Prv_TAの変更が認可されていることを表すように決めることができる。TWENパラメーターの値は、トランスポンダーの製造業者によって設定される構成値である。第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が認可されていることに対応するTWENパラメーターの値をセットすることは、タンパー検出機能の適正な動作のために必要である。また、TWENパラメーターは、さらに、TPOLパラメーターの値の変更が認可されているかどうかを表すこともできる。代わりに、第2のメモリー30におけるTA及び/又はTPOLパラメーターの値の更新には常に認可が必要とされるというように決めることができるので、TWENパラメーターは必須ではない。しかし、TWENパラメーターを用いることは、トランスポンダーの構成に関して柔軟性が大きくなる。
それに加えて、非揮発性の第1のメモリー30は、URLのようなユーザーデータアイテムを格納するために用いることができるメモリー空間であるユーザーメモリー38を含む。ユーザーメモリー38は、いくつかの部分を有し、それらのうちの2つの部分39、40が2つのURLを格納するために用いられる。URLはそれぞれ、タンパーループの特定の状態に関連している。例えば、前記2つの部分のうちの第1の部分に格納される第1のURLは、タンパーループが壊れていないこと(閉じていること)を示すウェブページを参照するものであることができ、前記2つの部分のうちの第2の部分に格納される第2のURLは、タンパーループが壊れていること(開いていること)を示すウェブページを参照するものであることができる。
本発明のコア概念は、トランスポンダー2が検出モードと呼ばれる適切なモードであるときに、タンパーループの状態に応じてユーザーメモリー38の論理的なビューをリーダーに提供することである。検出モードについては、本明細書において後で詳細に説明する。より正確には、検出モードにおいて、タンパーループ36が現在壊れておらず以前にも壊れていない場合には、トランスポンダー2に質問をするリーダーによって第1のURLのみが見えるようにする必要がある(すなわち、第2のURLは見えるべきではない)。このことは、ユーザーメモリー38についての第1の論理的なビューに対応している。同様に、タンパーループ36が現在壊れている場合及び/又は以前に壊れていた場合に、リーダーによって第2のURLのみが見える必要がある(すなわち、第1のURLは見えるべきではない)。これは、ユーザーメモリー38の第2の論理的なビューに対応する。なお、トランスポンダー2が前記検出モードでないときには、ユーザーメモリー38の物理的なビューを提供すべきである。
図2aは、ユーザーメモリーの物理的なビューの一例を示している。この例において、ユーザーメモリーは、63のブロックで作られており、各ブロックには4ビットある。第1のURLは、ブロック4〜m−1に格納され、第2のURLは、ブロックm〜m+nに格納される。ブロック4〜m−1が第1の部分39を形成し、ブロックm〜m+nが第2の部分40を形成する。図2b及び2cに、図2aにおいて例として与えられた物理的なビューに対応する第1及び第2の論理的なビューを示した。第1の論理的なビューにおいて、第1のURLをブロック4〜m−1から読み取ることができ、値「0」をブロックm〜63から読み取ることかできる。第2のURLをこれ以上読み取ることができない。第2の論理的なビューにおいて、第2のURLをブロック4〜63−(m+n)+4から読み取ることができ、値「0」をブロック63−(m+n)+5〜63から読み取ることができる。第1のURLをこれ以上読み取ることができない。なお、値m及びnは、ユーザーメモリー38における部分39、40の位置に関する示唆を与える。これらの値は、ユーザーメモリー38の論理的なビューを生成する必要があるときに読み取って用いることができるように、第1又は第2のメモリー28、30に格納される。
図3aに、ユーザーメモリーの物理的なビューの別の例を示した。この例においても、ユーザーメモリーは、63のブロックで作られており、各ブロックには4ビットある。第1のURLは、ブロック4〜m−1に格納され、第2のURLは、ブロックm〜63に格納される。ブロック4〜m−1は、第1の部分39を形成し、ブロックm〜63は、第2の部分40を形成する。ブロック4〜63にURLを格納することによって、前の例よりも長いURLを格納することができる。図3b及び3cに、図3aに例として与えた物理的なビューに対応する第1及び第2の論理的なビューを示している。第1の論理的なビューにおいて、第1のURLをブロック4〜m−1から読み取ることができ、値「0」をブロックm〜63から読み取ることができる。第2のURLをこれ以上読み取ることができない。第2の論理的なビューにおいて、第2のURLをブロック4〜63−m+4から読み取ることができ、値「0」をブロック63−m+5〜63から読み取ることができる。第1のURLをこれ以上読み取ることができない。
第1のメモリー28は、さらに、ユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が認可されているかどうかを表す、SWAPパラメーターと呼ばれるパラメーターのバイナリ値を含む。例えば、SWAPパラメーターの値「1」は、ユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が認可されていることを表す。SWAPパラメーターの値は、トランスポンダーの製造業者によって設定される構成値である。なお、代わりに、ユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が常に認可されているというように決めることができるので、SWAPパラメーターは必須ではない。しかし、SWAPパラメーターを用いることによって、トランスポンダー2の構成に関して柔軟性が大きくなる。
図4は、これらのビューのうちのどれをTA、TPOL、TWEN及びSWAPのパラメーターの値に応じてリーダーに提示すべきかを示しているチャートである。図4のチャートによって具象化された構成において、SWAPパラメーターの値「1」は、ユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が認可されていることを表し、TWENパラメーターの値「1」は、第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が認可されていることを表している。それに加えて、「×」は、「0」又は「1」を差別せずに示していることに留意すべきである。もちろん、異なる構成を決めることができ、前記構成は、例としてのみ示したものである。
SWAP及び/又はTWENパラメーターの値が「0」であるとき、リーダーに提示されるユーザーメモリー38のビューは、物理的なビューである。しかし、SWAP及びTWENパラメーターの値が両方とも、トランスポンダー2が検出モードであることを表す「1」であるとき、リーダーに提示されるユーザーメモリー38のビューは、2つの論理的なビューのうちの一方である。論理的なビューは、TA及びTPOLパラメーターの値に応じて選択される。TAパラメーターの値が「0」であり、「TPOL」パラメーターの値が「0」であるとき、第1の論理的なビューがリーダーに提示されることになる。TAパラメーターの値が「1」であり、「TPOL」パラメーターの値が「0」であるとき、第2の論理的なビューがリーダーに提示されることになる。TAパラメーターの値が「1」であり、「TPOL」パラメーターの値が「1」であるとき、第1の論理的なビューがリーダーに提示されることになる。TAパラメーターの値が「0」であり、「TPOL」パラメーターの値が「1」であるとき、第2の論理的なビューがリーダーに提示されることになる。
図5は、本発明に係る方法100、200のいくつかのステップを示す流れ図である。方法100は、トランスポンダー2によって実行される以下のいくつかのステップを有する。
ステップ102において、トランスポンダー2がリーダーが発生させたHF又はUHF電磁場を検出するとすぐに、リセット手段は、パワーオンリセットのシーケンスを行う。特に、パワージェネレーター22は、直流電圧を、この電圧が前記第1又は第2の所定のパワーレベルに対応するレベルに達するまで、発生させる。
ステップ104において、第2のメモリー30から、TAパラメーターの前の値Prv_TAが読み取られる。
ステップ106において、測定ユニット37によって、タンパーループの現在の状態を表す値Msd_TAが測定される。
ステップ108において、TAパラメーターの前の値Prv_TAと、タンパーループの現在の状態を表す値Msd_TAの間で、論理関数が実行される。上で示したように、論理関数は、TAパラメーターに対する値「0」及び「1」の意味に応じて、OR、AND、NAND又はNOR関数であることができる。この関数の結果がTAパラメーターの値となる。
ステップ109において、TAパラメーターの計算された値は、TAパラメーターの前の値Prv_TAと比較される。これらの値どうしが等しいとき、ステップ110、112及び114は実行されず、ステップ116が実行される。これらの値どうしが異なっているとき、ステップ110が実行される。
ステップ110において、第2のメモリー30から、TWENパラメーターの値が読み取られる。TWENパラメーターの値が第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が禁止されていることを表しているとき、ステップ112及び114は実行されず、ステップ116が実行される。TWENパラメーターの値が第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が認可されていることを表しているとき、ステップ112が実行される。
ステップ112において、トランスポンダー2が受動タイプであるので、利用可能なパワーレベルが第2のメモリー40に書き込むために十分かどうかをチェックする。第2のメモリー40に書き込むために必要なパワーレベルに到達していないとき、ステップ114は実行せず、ステップ116が実行される。そうでなければ、ステップ114が実行される。
ステップ114において、第2のメモリー30において、TAパラメーターの値が更新される。すなわち、TAパラメーターの前の値Prv_TAが、第2のメモリー40におけるTAパラメーターの計算された値によって置き換えられる。
なお、ステップ102〜114は、トランスポンダー2の初期化段階の一部である。この段階が終わっていれば、トランスポンダー2は、HF又はUHFプロトコルを用いてリーダーと通信する準備ができている。
ステップ116において、トランスポンダー2は、リーダーから「読み取り」要求を受ける。トランスポンダー2に与えられる電磁場がUHF場である場合、ステップ117において、ユーザーメモリーの物理的なビューがリーダーに提供され、ここで方法100が終了する。そうでなければ、トランスポンダー2に与えられる電磁場がHF場である場合、ステップ118が実行される。
ステップ118において、第1のメモリー28から、SWAPパラメーターの値が読み取られる。SWAPパラメーターの値がユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が禁止されていることを表しているとき、ステップ122が実行される。SWAPパラメーターの値がユーザーメモリー38の論理的なビューの生成が認可されていることを表しているとき、ステップ120が実行される。
ステップ120において、第2のメモリー30から、TWENパラメーターの値が読み取られる。TWENパラメーターの値が第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が禁止されていることを表しているとき、ステップ122が実行される。TWENパラメーターの値が第2のメモリー30におけるTAパラメーターの値の更新が認可されていることを表しているとき、ステップ212が実行される。ステップ212は、当該方法200の最初のステップとなる。
ステップ122において、ユーザーメモリー38の物理的なビューがリーダーに提供され、ここで方法100が終了する。
ステップ212において、第2のメモリー30から、TPOLパラメーターの値が読み取られる。その後に、第2のメモリー30から、TAパラメーターの値も読み取られる。図4に示すチャート又は他の所望の構成によると、第1の論理的なビューがリーダーに提供されるか(ステップ218)、又は第2の論理的なビューがリーダーに提供される(ステップ220)。1つの論理的なビューが2つのデータアイテム(これらは説明している実施形態においてURLであるが他のタイプのデータであってもよい)のうちの一方のみを含むことを考えると、リーダーは、その後に、タンパーループ36の状態に対応するデータアイテムにアクセスすることができる。このように、リーダーは、タンパーループが現在壊れている又は以前に壊れていたか、又はタンパーループが依然として壊れていないかを判断する。データアイテムがURL1、URL2の2つのURLである場合、リーダーは、ウェブブラウザを起動して、適切なURLに対応するウェブページにアクセスする。
特定の態様について言及しながらいくつかの例示的な実施形態について詳細に説明したが、本発明は、他の形態にて実施することができ、その詳細に対して様々な自明な観点から変更することができることを理解することができるであろう。当業者に明白なように、本発明の趣旨及び範囲を逸脱せずに、変更や改変を行うことができる。したがって、前記の開示、説明及び図は、説明のみのためのものであり、請求の範囲によって定められる本発明の範囲を限定することは一切ない。特に、トランスポンダーは、1つのメモリーのみを有することができ、この場合、前記パラメーターはすべてその1つのメモリーに格納される。
2 トランスポンダー
4 HFアンテナ
6 HFインタフェース
8 HFアナログフロントエンド
12 論理回路
14 UHFアンテナ
16 UHFインタフェース
18 UHFアナログフロントエンド
22 パワージェネレーター
24 パワー管理ユニット
28 第1のメモリー
30 第2のメモリー
32、34パッド
36 タンパーループ
37 測定ユニット
38 ユーザーメモリー
39、40 部分

Claims (13)

  1. 無線周波数トランスポンダー(2)のタンパーループ(36)の状態をリーダーに提供する方法(200)であって、
    前記トランスポンダー(2)は、第1の通信プロトコルにしたがって第1の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、
    前記トランスポンダー(2)は、前記第1の通信プロトコルの第1のデータセットを格納するための非揮発性の第1のメモリー(28)を有し、
    前記第1のメモリー(28)は、ユーザーメモリー(38)を有し、
    前記ユーザーメモリー(38)は、2つの部分(39、40)を有し、
    その各部分(39、40)には、前記タンパーループ(36)の状態に特有なデータアイテム(URL1、URL2)があり、
    当該方法(200)は、前記第1のプロトコルにしたがって前記ユーザーメモリー(38)を読み取る要求を受けた(202)後に前記トランスポンダー(2)によって実行される、
    − 前記ユーザーメモリー(38)の論理的なビューを生成するステップであって、前記論理的なビューが、2つの部分(39、40)のうちの1つの部分のみを含み、前記部分(39、40)が、データアイテム(URL1、URL2)とは異なる、TAパラメーターと呼ばれるパラメーターのバイナリー値に応じて選択され、前記TAパラメーターが、前記タンパーループ(36)の状態を表すような、ステップと、及び
    − 第1のプロトコルにしたがって前記リーダーに論理的なビューを提供するステップ(218、220)と
    を有することを特徴とする方法(200)。
  2. 前記トランスポンダー(2)は、非揮発性の第2のメモリー(30)を有し、
    当該方法(200)は、
    − 前記第2のメモリー(30)から、TPOLパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を読み取るステップ(212)を有し、
    前記部分(39、40)が、TAパラメーターとTPOLパラメーターの両方の値に応じて選択される
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法(200)。
  3. 前記トランスポンダー(2)は、非揮発性の第2のメモリー(30)を有し、
    当該方法(200)は、前記要求を受けるステップ(202)の前に実行される、
    − TAパラメーターの値を計算するステップを有し、
    このステップは、
    * 前記第2のメモリー(30)に記録されているTAパラメーターの前の値(Prv_TA)を読み取るステップ(104)と、
    * 前記タンパーループ(36)の現在の状態を表すバイナリ値(Msr_TA)を測定するステップ(106)と、
    * TAパラメーターの前の値(Prv_TA)と測定された値(Msr_TA)の間にて論理関数を実行して、その結果を前記TAパラメーターの値とするステップ(108)とを有する
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法(200)。
  4. 前記第2のメモリー(30)は、前記第1のメモリー(28)とは異なり、
    前記トランスポンダー(2)は、第2の通信プロトコルにしたがって第2の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、
    前記第2の周波数は、前記第1の周波数とは異なり、
    前記第2のメモリー(30)は、前記第2の通信プロトコルの第2のデータセットを格納する
    ことを特徴とする請求項3に記載の方法(200)。
  5. 前記第2の周波数は、極超短波の周波数である
    ことを特徴とする請求項4に記載の方法(200)。
  6. 前記第2のプロトコルは、エレクトロニックプロダクトコードプロトコルである
    ことを特徴とする請求項5に記載の方法(200)。
  7. 前記第2のメモリー(30)と前記第1のメモリー(28)は、少なくとも共通の区画を有する
    ことを特徴とする請求項3に記載の方法(200)。
  8. 前記TAパラメーターの値を計算するステップの後に実行される、
    − 前記第2のメモリー(30)に記録されたTAパラメーターの前の値(Prv_TA)と、TAパラメーターの計算された値とを比較するステップ(109)と、
    − 前記前の値と前記計算された値が異なるときに、前記第2のメモリー(30)から、前記第2のメモリー(30)における前記TAパラメーターの値の更新が認可されているかどうかを表す、TWENパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を読み取るステップ(110)と、
    − 前記前の値と前記計算された値が異なり、かつ、前記TWENパラメーターの読み取り値が認可に対応する値であるときに、前記第2のメモリー(30)におけるTAパラメーターの値を更新するステップ(114)と
    を有することを特徴とする請求項3〜7のいずれかに記載の方法(200)。
  9. − 前記ユーザーメモリー(38)の物理的なビューにおける部分(39、40)の位置について知らせる少なくとも1つの値(m、n)を読み取るステップを有し、
    前記論理的なビューが、前記少なくとも1つの値(m、n)によって生成される
    ことを特徴とする請求項1〜8のいずれかに記載の方法(200)。
  10. 各データアイテム(URL1、URL2)は、URLアドレスである
    ことを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載の方法(200)。
  11. 前記第1の周波数は、高周波の周波数である
    ことを特徴とする請求項1〜10のいずれかに記載の方法(200)。
  12. 前記第1のプロトコルは、近距離無線通信プロトコルである
    ことを特徴とする請求項11に記載の方法(200)。
  13. 無線周波数トランスポンダー(2)のユーザーメモリー(38)のビューをリーダーに提供する方法(100)であって、
    前記トランスポンダー(2)は、第1の通信プロトコルにしたがって第1の周波数で前記リーダーと通信するように構成しており、
    前記トランスポンダー(2)は、前記第1の通信プロトコルの第1のデータセットを格納するための非揮発性の第1のメモリー(28)と、及び第2のメモリー(30)を有し、
    前記第2のメモリー(30)は、前記第1のメモリー(28)と共有され、
    前記第1のメモリー(28)は、ユーザーメモリー(38)を有し、
    前記ユーザーメモリー(38)は、2つの部分(39、40)を有し、その各部分(39、40)には、前記タンパーループ(36)の状態に特有なデータアイテム(URL1、URL2)があり、
    当該方法(200)は、前記トランスポンダー(2)によって実行される、
    − 前記第1のメモリー(28)から、前記ユーザーメモリー(38)の論理的なビューの生成が認可されているかどうかを表す、SWAPパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を、そして、前記第2のメモリー(30)から、前記タンパーループ(36)の状態を表す前記第2のメモリー(30)におけるTAパラメーターの値の更新が認可されているかどうかを表す、TWENパラメーターと呼ばれる構成パラメータのバイナリー値を、読み取るステップ(204、210)と、
    − 前記TWEN及びSWAPパラメーターの値が認可に対応するものであるときに、請求項1〜13のいずれかに記載の方法(200)を実行するステップと、及び
    − 前記TWENパラメーターの値及び/又は前記SWAPパラメーターの値が認可に対応するものではないときに、前記ユーザーメモリー(38)の物理的なビューを前記リーダーに提供するステップ(206)と
    を有することを特徴とする方法(100)。
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