JP2019109883A - 読取り機器に情報を伝達するためのrfidトランスポンダに基づくモジュール - Google Patents

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Abstract

【課題】周期的にセンサを介して測定を遂行し、読取り機器が通り過ぎたときに測定値を迅速に送信することができるように低い供給電圧で動作するRFIDトランスポンダのモジュールを提供する。【解決手段】移動する対象物にトランスポンダに基づくモジュール2を装着する。トランスポンダに基づくモジュールは、トランスポンダに基づくモジュール2にエネルギーを供給するための少なくとも1つのエネルギー源4と、物理的パラメータの測定を遂行するための少なくとも1つのセンサ5と、センサの測定値を処理するための、測定センサ5に連結されたマイクロコントローラ22とを備える。さらに、センサが遂行した測定の測定データを記憶するためのメモリユニット21と、近傍にある読取り機器から問合せ信号を受信後、極超短波で、かつ非常に高いビットレートで、記憶された測定データを送信するための送信機23とを備える。【選択図】図2

Description

本発明は、読取り機器に情報を伝達するための、パッシブ型であっても、セミパッシブ型であってもよい、RFIDトランスポンダに基づくモジュールに関する。
本発明はまた、RFIDトランスポンダに基づくモジュールを用いて情報を伝達するためのシステムに関する。
本発明はまた、読取り機器に情報を送信するために、RFIDトランスポンダに基づくモジュールを作動させる方法に関する。
情報を送信するために、通常、詳細には近距離接続(near−field connection、NFC)またはBluetooth(登録商標)接続を介して、トランスポンダとリーダの間でRFID通信を使用する。最初に、パッシブ型であってもよいトランスポンダは、リーダ問合せ信号により覚醒し、トランスポンダ内の整流器により、受信信号から前記トランスポンダの動作用供給電圧を取り出すことが可能になる。一般に、トランスポンダは、覚醒すると、たとえば、トランスポンダの識別番号、またはトランスポンダが置かれている製品もしくは対象物の識別情報である不変の情報項目を送信することができる。したがって、この不変の情報項目は、通信状態にあるRFIDリーダのリクエストに対してトランスポンダにより送信される。
通例のRFIDトランスポンダでは、データまたは不変の情報項目の送信は、数100kビット/秒のオーダーの平均ビットレートで達成される。これには、かなり長いデータ送信を必要とし、したがって、比較的かなり大きな電力消費を必要とする。このために、原理上は、トランスポンダ回路に接続された外部補助供給源から取り出されたエネルギーだけを使用して、すべてのデータを送信するまで十分な電力供給を可能にすることができない。したがって、欠点を生じさせる。
Bluetoothを介した接続の場合、最初にリーダとの同期を遂行する。また、複雑で、電流を大量に消費する、扱いにくい通信プロトコルを使用する。したがって、外部エネルギー源からエネルギーを抽出することにより電力を供給されるパッシブ型またはセミパッシブ型のトランスポンダについては、Bluetoothを介してそのような通信を使用することは考えられず、したがって、欠点を生じさせる。
トランスポンダまたは携帯型RFID機器は、動いている対象物、または人もしくは動物に装着することができる。トランスポンダは、対象物の、または人もしくは動物の、さまざまな物理的パラメータの測定を遂行するためのセンサを備えることができる。これらの測定値を、遠隔処理、または測定値を使用するために、リーダまたは基地局に送信することができる。しかしながら、大量の電力を過度に消費することなく、遂行された測定値を送信することができるように、十分なエネルギー源を介してトランスポンダまたは携帯型RFID機器に電力を供給しなければならず、これを、トランスポンダまたは従来技術の携帯型機器を介して行うことは困難である。
さまざまなセンサを備えつけるパッチの形をとる携帯型機器について記述する特許出願国際公開第2012/125425(A1)号パンフレットを引用することができる。この携帯型機器を人に装着して、いくつかのセンサを用いて、人のさまざまな生理学的パラメータ(バイオリズム)を決定することができる。たとえば健康診断のために人に装着された携帯型機器により遂行された測定値を管理する処理ステーションに、遂行された測定値を記憶および送信することができる。携帯型機器は、センサを介してさまざまな測定値を得るために必要な電力供給を提供するための電池を備える。しかしながら、この携帯型機器は、供給電池なしに動作することができず、電池の電力消費は、周期的に測定を遂行するためには、および記憶した情報を処理ステーションに迅速に送信することができるためには、低減されず、その結果、欠点を生じさせる。
国際公開第2012/125425(A1)号パンフレット
したがって、本発明の目的は、従来技術の上述の欠点を軽減し、周期的に少なくとも1つのセンサを介して測定を遂行し、かつ読取り機器が通り過ぎたときに測定値を迅速に送信することができるように低い供給電圧で動作する、読取り機器に情報を伝達するためのRFIDトランスポンダに基づくモジュールを提供することである。
この目的のために、本発明は、独立請求項1に言及する特性を備える、情報を伝達するためのRFIDトランスポンダに基づくモジュールに関する。
RFIDトランスポンダに基づくモジュールの詳細な形態を、従属請求項2〜5に規定する。
本発明による、トランスポンダに基づくモジュールの利点は、トランスポンダに基づくモジュールが、少なくとも1つのセンサを介して、好ましくは一定数のセンサを介して、測定を遂行するために部分的に動作することができるようになるように、補助エネルギー源からエネルギーを抽出することにより、トランスポンダに基づくモジュールに電力を供給することができるという事実にある。したがって、トランスポンダに基づくモジュールは、少なくとも1つの揮発性メモリを有するメモリに測定結果を記憶するために、連続的に電力を供給されたままで、センサを介して測定を遂行することができる。センサは、RC型またはリング型の発振器などの、低い電力消費の発振器により統制することができるマイクロコントローラに連結される。
近傍にあるリーダとの通信を確立することができるとすぐに、少なくともこの瞬間の直後から、かつ非常に短い時間で活動化された送信機が、測定データをすべて非常に高いビットレートで送信することができる。測定データ送信動作を統制する、またはクロック制御するために、RFID読取り機器から発生する問合せ信号および/または同期信号を受信すると、送信機の発振器を覚醒させることができる。記憶した測定データをすべて送信するとすぐに、送信機は、再度アイドルモードになることができる。
この目的のために、本発明はまた、独立請求項16に言及する特性を備える情報伝達システムに関する。
この目的のために、本発明はまた、独立請求項17に言及する特性を備える、情報伝達システム内の、トランスポンダに基づくモジュールを作動させる方法に関する。
方法の詳細なステップを、従属請求項18および19で規定する。
情報を伝達するためのRFIDトランスポンダに基づくモジュール、それを備える通信システム、およびRFIDトランスポンダに基づくモジュールを作動させる方法の、目的、利点、および特性は、図面により例示する少なくとも1つの限定しない実行形態に基づき以下の記述で、より明らかになるであろう。
本発明による、トランスポンダに基づくモジュールの情報を近傍にある読取り機器に高ビットレートで伝達するために、少なくとも1つのトランスポンダに基づくモジュール、および1つまたは複数の読取り機器を伴う情報伝達システムの簡易図である。 本発明による、1つまたは複数の測定センサ、およびRFIDトランスポンダに基づくモジュールに電力を供給するための1つまたは複数のエネルギー供給源を伴う、RFIDトランスポンダに基づくモジュールの電子的構成要素の簡易構成図を表す。
以下の記述では、近傍にある少なくとも1つの読取り機器に情報を伝達するための、RFIDトランスポンダに基づくモジュールの、およびそれを備えるデータ通信システムの、当業者に周知の電子的構成要素について、もっぱら簡易化した手法で記述する。
図1は、データまたはコマンドを伝達するためのシステム1を表す。システム1は主に、人もしくは動物、または任意のタイプの車両などの移動する対象物10に装着させることができる少なくとも1つのトランスポンダに基づくモジュール2と、規定されたゾーンにわたり異なる位置に配置された1つまたは複数の読取り機器3、3’とを備える。読取り機器3、3’の位置を、公共の場所内のサイト、住宅内のサイト、小売店内のサイト、遊歩道上のサイト、都市ゾーン内のサイトとすることができる、または多様な他のサイトにあるとすることができる。
たとえば人または動物10に装着されたトランスポンダに基づくモジュール2は、パッシブ型またはセミパッシブ型とすることができる。図1に提示する実行形態によれば、トランスポンダに基づくモジュール2は、そのベアラにパーソナライズすることができるトランスポンダ回路20と、トランスポンダ回路20の少なくとも1つの電力供給源4と、少なくとも1つの測定センサ5とを備える。
電力供給源4は、好ましくは、太陽電池、ゼーベック(Seebeck)発電器としても公知の熱電発電器(thermoelectric generator、TEG)、磁気誘導回路、圧電素子、または任意選択で小型電池であってもよい、補助エネルギー源である。トランスポンダ回路20に電圧を供給することができるように、電荷蓄積部を充電するために、トランスポンダ回路20によりバックアップエネルギー源または補助エネルギー源からエネルギーの抽出を遂行することができる。いくつかの補助エネルギー源4の組合せを使用して、トランスポンダ回路に給電することができる。
好ましくは、トランスポンダに基づくモジュール2は、トランスポンダ回路20に連結された1組のセンサ5を備えることができる。さまざまなセンサ5を使用して、少なくとも、決定された期間にわたり、人または動物10の物理的パラメータ(バイオリズム)を測定することが考えられる。1組のセンサ5は、用途に応じて、温度センサ、圧力センサ、パルスメータ、磁気センサ、加速度計、ジャイロスコープ、光センサ、または他のタイプのセンサを備えることができる。センサが遂行した測定値を、図2を参照して本明細書で以後説明するように、サンプリングまたはAD変換の後に、少なくとも1つのメモリに、少なくとも一時的に記憶することができる。
1つまたは複数の補助エネルギー源4を用いて、トランスポンダ回路20およびセンサ5の電子的構成要素の主要な部分は、その電力消費が大きく低減されるので、連続的に動作することができる。一方、トランスポンダに基づくモジュール2がたとえば50cm未満まで読取り機器3に接近するとき、この読取り機器3は、少なくとも1つのアンテナ11を介して、トランスポンダに基づくモジュール2に、たとえば868MHzのオーダーの搬送周波数で、問合せ信号および/または同期信号を送信する。この効果は、前記トランスポンダに基づくモジュール2の電子的構成要素すべてを完全に活動化することである。この完全に活動化した状態で、トランスポンダに基づくモジュール2は、問合せを受けて、アンテナ12を介して、読取り機器3に向けられたUHF送信機を介して、記憶された測定データの大部分を送信することができ、読取り機器3は、アンテナ11を介してこれらの測定データを受信する。好ましくは、トランスポンダ回路20に関係づけられたセンサ5が遂行した測定値の全部を、非常に高いビットレートで、たとえば、26Mビット/秒のオーダーのビットレートで、かつ5.8GHzのオーダーの極超短波で送信する。
非常に高いビットレートおよび極めて高い送信周波数で送信することにより、センサ5から生じる、記憶された測定値を、1秒未満の非常に短時間で、前記トランスポンダに基づくモジュール2が高い電力消費を必要とせずに、非常に迅速に送信することができることが留意される。測定データをすべて送信すると、トランスポンダ回路20の送信機は、読取り機器3、3’からの新しい問合せの前に、アイドルモードに推移することができる。
そのようなトランスポンダに基づくモジュール2を使用して、センサが遂行する測定値が連続的に変化する、人または動物10(移動する対象物)のバイオリズムを監視することができる。読取り機器3を、たとえば、家の一部に、または庭に、または動物が猫である場合にはキャットフラップにもまた配置して、動作中に記憶されたセンサの測定値をすべて取り出すことができる。センサによる測定を低電圧および低い電力消費で行うことができるので、トランスポンダに基づくモジュール2は、トランスポンダ回路20のこの部分に関して連続的に活動化したままでいる。前記モジュールの送信機は、たとえばキャットフラップ内の猫など、人または動物が通過するとき、読取り機器3による問合せの前に、依然としてアイドルである。測定データすべてを管理するために、ケーブルにより、または無線で、コンピュータなどの中央ユニットに各読取り機器3、3’を依然として連結することができる。
図2は、RFIDトランスポンダに基づくモジュール2の動作手法をよりよく理解するために、RFIDトランスポンダに基づくモジュール2の電子的構成要素をより詳細に表す。
トランスポンダに基づくモジュール2は、一般にトランスポンダ回路20と、少なくとも1つの測定センサ5および好ましくは1組の測定センサ5と、トランスポンダ回路20、およびトランスポンダに基づくモジュール2の他の部分に電力を供給するためにエネルギーを抽出することができる補助エネルギー源4とすることができる1つまたは複数のエネルギー源とを備える。
センサ、またはn個のセンサ_1〜センサ_nを、RC型発振器またはリング発振器などの低電力消費発振器から発生する低周波クロックにより統制されることが好ましいマイクロコントローラ22に連結する。メモリユニット21内の規定された場所に記憶するために、センサが遂行した測定値を、マイクロコントローラ内で、デジタル方式で変換する。変換された測定データを、原理上はSRAMタイプの揮発性メモリに記憶し、これは、このタイプのメモリに記憶するために低い電力消費を必要とするためである。しかしながら、供給電圧のレベルが十分である場合、これらの測定データを、情報を記憶するためにより大きな電力消費を必要とするフラッシュメモリなどの不揮発性メモリに記憶することもまた考えられる。これらの条件の下で、測定データを記憶することができるメモリのタイプを知るために、供給電圧のレベルをマイクロコントローラ内で検出することが用意されてもよい。規定された電圧しきい値以下であれば、測定データを揮発性メモリに記憶することができ、その一方で、この電圧しきい値を超える場合、測定データを不揮発性メモリNVMに記憶することができる。
本明細書で上記に示すように、いくつかの補助エネルギー源4、または実際には小型電池もまた用意されてもよい。トランスポンダ回路20でダイオードにより表される周知の抽出器26により、これらのエネルギー源からエネルギーを抽出する。トランスポンダ回路20に供給電圧を提供することが可能になるように、抽出器の出力にある蓄積部(コンデンサ)27を充電する。しかしながらさらにまた、たとえば、モータの振動、または永続的に照明される格納庫のように、補助エネルギー源が永続的に存在する場合、蓄積部の代わりに、スーパーキャパシタ素子を必然的に伴ってもよい。
トランスポンダに基づくモジュール2は、問合せを受けて読取り機器3から発生する高周波信号SRを第1のアンテナ12’を介して受信するために、HF高周波信号受信機25とすることができる受信機25をさらに備える。取り出した信号を整流するために、さらにはトランスポンダに基づくモジュール2の電力供給のためのエネルギーを提供することができるようにするために、HF信号受信機25内に存在することができる、提示されていない従来の整流器が想定される。高周波信号は、400MHzよりも大きな、たとえば、434MHz、868MHz、または916MHz、好ましくは868MHzの搬送周波数の信号とすることができる。HF受信機25は、部分的にアイドルのままでいる、または信号変換前に永続的に活動化された一定の受信部分を有することができる。受信機のこれらの活動化された部分は、受信信号の変換を遂行していない限り、非常に小さな電流しか消費しない。
トランスポンダに基づくモジュール2は、活動化されたとき、第2のアンテナ12を介して極超短波信号STを送信するための送信機23をさらに備える。この送信機23は、たとえば26MHzのオーダーの発振周波数とすることができる自身の水晶発振器24により統制される。受信機25が問合せ信号を受信するとすぐに、送信機23の発振器24および従来の周波数合成器を併用して、第1のアンテナ12’が取り出した信号の変換を遂行することができる。
トランスポンダに基づくモジュール2のウェイクアップおよび信号受信のために、受信機25は、125kHzのオーダーの低周波で、または13MHz(NFC)のオーダーの、もしくは400MHzよりも大きな、たとえば868MHzの高周波で、信号を取り出すことができてもよい。マイクロコントローラ22のRC発振器に基づき、信号の変換を遂行する。これらの条件の下で、受信機は永続的に活動化されたままでいることができる。
光信号、赤外線信号、超音波信号、または他の信号を受信することによるなど、任意の他の手段により、トランスポンダに基づくモジュール2のウェイクアップを遂行することもまた考えられる。
移動する対象物が身につけたトランスポンダに基づくモジュール2が、たとえばただNFC近距離通信のためのように読取り機器から短距離まで接近すると、読取り機器は、トランスポンダに基づくモジュール2に問合せ信号および/または同期信号を送信し、トランスポンダに基づくモジュール2は、その信号を近傍で検出する。この瞬間から、トランスポンダに基づくモジュール2は、極超短波で、たとえば、2GHzを超える、好ましくは5.8GHzのオーダーの搬送周波数で、データ信号STを送信することができるようにするために、自身の発振器24を用いて受信機25および送信機23を完全に活動化することができる。送信機が活動化するとすぐに、メモリユニット21に記憶され、マイクロコントローラ22のRC発振器により統制された測定データはすべて送信され、送信機は、読取り機器の近傍にあるおかげで、低電力でデータを送信することができる。測定データを位相変調(OQPSK)し、非常に高いビットレートで、たとえば26Mビット/秒のオーダーのビットレートで、送信することができる。
各トランスポンダに基づくモジュールは、たとえば、それを身につけている人または動物に関してパーソナライズされた識別番号を備えるので、1つの同じ読取り機器の近傍でいくつかのトランスポンダに基づくモジュールの照会を許可することができる。1つの同じ読取り機器の近傍で活動化された送信機それぞれが送信する測定データは、衝突する危険がない。
トランスポンダに基づくモジュール2を動作させるために使用する供給電圧は、好ましくは少なくとも1つの補助エネルギー源4から抽出している間、3V未満、たとえば0.6Vのオーダーとすることができる。読取り機器との通信が遂行されると、トランスポンダに基づくモジュール2に電力をさらにまた供給するために、受信中に取り出された信号のエネルギーを、整流器を介して得ることができる。
読取り機器に情報を送信するためにRFIDトランスポンダに基づくモジュール2を作動させる方法によれば、トランスポンダに基づくモジュール2のマイクロコントローラ22のコマンドで、1つまたは複数のセンサ5を介して時間をかけていくつかの測定を遂行することが用意される。少なくともマイクロコントローラ22およびセンサ5を、各測定の時間の間、周期的に活動化し、かつ残りの時間の間、エネルギーを抽出し、蓄積部27で電荷を蓄積した後に、少なくとも補助エネルギー源4により、または小型電池により、電力を供給することにより、低消費電力モードで活動化することができる。マイクロコントローラ22の低周波発振器により統制されている間、センサ5が遂行したさまざまな測定値を、メモリユニット21の揮発性メモリまたは不揮発メモリにデジタル方式で、測定時間の指示付きで記憶する。また、マイクロコントローラ22が測定値をメモリユニットに記録する前に、測定値の前処理を遂行することもまた可能であってもよい。
移動する対象物が保持するトランスポンダに基づくモジュール2が読取り機器から、規定された短い検出距離まで接近するとすぐに、読取り機器は、問合せ信号および/または同期信号を送信し、この信号をトランスポンダに基づくモジュール2のトランスポンダ回路20の受信機25の第1のアンテナ12’が拾い上げる。この瞬間から、トランスポンダ回路20の同期を達成することができ、受信機および送信機の完全な活動化が達成される。記憶された測定データは、活動化されたUHF送信機23の第2のアンテナ12により、たとえば10Mビット/秒よりも大きな、好ましくは26Mビット/秒のオーダーの、非常に高いビットレートで、完全に送信されることが好ましい。しかしながら、第1のアンテナおよび第2のアンテナはまた、ただ1つだけのデュアル・バンド・アンテナを構成してもよい。たとえば、トランスポンダ回路20の同期を考慮することにより、各測定値の期間の指示付きで測定データをすべて送信すると、少なくとも送信機23、または実際には受信機25の一部は、非活動化される。送信機23および受信機25は、トランスポンダに基づくモジュール2が読取り機器に再度接近したとき、読取り機器の新しい問合せの瞬間まで、アイドルモードになったままでいる。
トランスポンダに基づくモジュール2が送信する測定データはすべて、健康診断(バイオリズム)のために、またはトランスポンダに基づくモジュール2を身につけている人もしくは動物の移動性の傾向を追跡するために、処理ステーションで役立つ可能性があることに留意されたい。
当業者は、特許請求の範囲が規定する本発明の範囲を逸脱することなく、今述べた記述に基づき、トランスポンダに基づくモジュールおよびそれを備える通信システムの変形実施形態をいくつか考案することができる。
1 システム
2 トランスポンダに基づくモジュール
3、3’ 読取り機器
4 電力供給源、補助エネルギー源
5 測定センサ
10 移動する対象物
11 アンテナ
12 アンテナ、第2のアンテナ
12’ 第1のアンテナ
20 トランスポンダ回路
21 メモリユニット
22 マイクロコントローラ
23 送信機
24 水晶発振器
25 受信機
26 抽出器
27 蓄積部
R 高周波信号
T データ信号
センサ_1〜センサ_n センサ

Claims (19)

  1. 読取り機器(3、3’)により送信され、トランスポンダに基づくモジュール(2)により受信される問合せ信号に基づき、移動する対象物(10)に装着されることを意図され、前記読取り機器(3、3’)の近傍で情報を送信するように設計された前記トランスポンダに基づくモジュール(2)であって、
    −前記トランスポンダに基づくモジュール(2)の電力供給のためにエネルギーを提供するための少なくとも1つのエネルギー源(4)と、
    −少なくとも1つの物理的パラメータの1つまたは複数の測定を遂行するための少なくとも1つのセンサ(5)と、
    −前記センサ(5)の1つまたは複数の測定値を受信するために前記センサ(5)に連結されたマイクロコントローラ(22)と、
    −前記センサ(5)により遂行され、かつ記憶するために前記マイクロコントローラ(22)で処理された、前記1つまたは複数の測定の測定データを少なくとも1つのメモリに記憶するためのメモリユニット(21)と、
    −前記トランスポンダに基づくモジュール(2)が前記読取り機器(3、3’)の近傍に配置されたとき、前記読取り機器(3、3’)から少なくとも1つの問合せ信号を受信するように設計された受信機(25)と、
    −前記読取り機器の前記問合せに基づき、記憶された前記測定データを送信するように設計された送信機(23)と
    を備え、
    時間をかけて前記センサ(5)が遂行する前記測定を統制するために、RCタイプまたはリングタイプの発振器である低周波内部発振器により前記マイクロコントローラ(22)を統制し、これらの測定値を、低電力モードで各測定値の時間の指示付きで前記メモリユニット(21)に記憶すること、および
    前記送信機(23)は、近傍にある前記読取り機器の前記問合せ信号を前記受信機(25)が受信した後に活動化されると、極超短波で、かつ非常に高いビットレートで、記憶された前記測定データの信号を送信するように設計されること
    を特徴とするトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  2. 前記送信機(23)は、前記受信機が前記読取り機器(3、3’)から前記問合せ信号を受信すると、前記メモリユニット(21)に記憶された前記測定データをすべて送信することができることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  3. 前記送信機(23)は、2GHzよりも大きな、好ましくは5.8GHzのオーダーの搬送周波数で、前記測定データの前記信号を送信するように設計されることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  4. 前記送信機(23)は、10Mビット/秒よりも大きな、好ましくは26Mビット/秒のオーダーのビットレートで、前記測定データの前記信号を送信するように設計されることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  5. 前記送信機(23)は、OQPSKタイプの位相変調された、前記記憶された測定データを送信することができることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  6. 前記エネルギー源(4)は、太陽電池、または熱電発電器(thermoelectric generator、TEG)、または磁気誘導回路、または圧電素子である補助エネルギー源(4)であることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  7. 前記トランスポンダに基づくモジュール(2)に電力を電気的に、かつ連続的に供給するために、蓄積部(27)またはスーパーキャパシタ素子に電荷を蓄積するように、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)のエネルギーの抽出器(26)に連結された、いくつかの補助エネルギー源(4)を備えることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  8. 前記マイクロコントローラ(22)を、少なくとも1つの揮発性メモリを備える前記メモリユニット(21)に、ならびに前記受信機(25)および前記送信機(23)に連結して、トランスポンダ回路(20)を形成することを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  9. 各々は、それぞれの物理的パラメータの1つまたは複数の測定を遂行するように設計され、かつ前記メモリユニット(21)に前記測定データを記憶するために前記マイクロコントローラ(22)に連結された、いくつかの測定センサ(5)を備えることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  10. 前記センサ(5)は、前記移動する対象物(10)を構成する人または動物のバイオリズムの測定を遂行するように設計されることを特徴とする、請求項9に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  11. 前記センサ(5)は、時間をかけていくつかの測定をそれぞれ遂行するように設計され、前記測定値は、前記メモリユニット(21)内の規定された場所に記憶されることを特徴とする、請求項9に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  12. 前記受信機(25)は、125kHzのオーダーの低周波で、または13MHzのオーダーの、もしくは400MHzよりも大きな、好ましくは868MHzのオーダーの高周波で、1つまたは複数の信号を受信するように設計されることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  13. 前記受信機(25)は、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)の近傍で前記読取り機器(3、3’)から発生する問合せ信号および同期信号を受信するように設計されることを特徴とする、請求項12に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  14. 前記送信機(23)は、前記問合せ信号および前記同期信号を受信した直後から、かつ26MHzのオーダーの周波数の水晶発振器により統制されている間に、活動化されることを特徴とする、請求項13に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  15. 前記メモリユニット(21)は、揮発性メモリと、不揮発性メモリとを備えること、および供給電圧レベルの関数として、前記マイクロコントローラ(22)は、前記1つまたは複数のセンサ(5)の前記測定データを、前記供給電圧レベルが、規定されたしきい値よりも大きい場合、前記不揮発性メモリに、前記供給電圧レベルが、前記規定されたしきい値未満である場合、前記揮発性メモリに、記憶することができることを特徴とする、請求項1に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)。
  16. 請求項1から請求項15のいずれかに記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)の少なくとも1つと、少なくとも1つの読取り機器(3、3’)とを備える、情報伝達のためのシステム(1)であって、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)は、近傍にある前記読取り機器から問合せ信号を受信後、極超短波で、かつ非常に高いビットレートで、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)のメモリユニット(21)に記憶された測定データを伝達することができることを特徴とする、情報伝達のためのシステム(1)。
  17. 情報伝達のためのシステム(1)で、請求項1から請求項15のいずれかに記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)を作動させる方法であって、
    −エネルギー源(4)により連続的に電力を供給される、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)のマイクロコントローラ(22)により制御されている間に、1つまたは複数のセンサ(5)を介して、時間をかけていくつかの測定を遂行するステップと、
    −前記マイクロコントローラ(22)により処理された測定データをすべて、低電力モードで各測定時間の指示付きでメモリユニット(21)に記憶するステップと、
    −前記トランスポンダに基づくモジュール(2)が前記読取り機器(3、3’)の近傍に配置されたとき、前記トランスポンダに基づくモジュール(2)の受信機(25)を介して前記読取り機器(3、3’)から問合せ信号を受信するステップと、
    −前記問合せ信号を受信した直後から、通信状態にある前記読取り機器(3、3’)に、非常に高いビットレートで、記憶された前記測定データを送信するために、極超短波で送信機(23)を完全に活動化するステップと
    を備えるトランスポンダに基づくモジュール(2)を作動させる方法。
  18. 前記トランスポンダに基づくモジュール(2)の前記受信機(25)は、前記マイクロコントローラ(22)と前記記憶された測定データを同期させるために、近傍にある前記読取り機器(3、3’)から問合せ信号および同期信号を受信することを特徴とする、請求項17に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)を作動させる方法。
  19. 前記送信機(23)は、通信状態にある前記読取り機器に1秒未満の時間で、非常に高いビットレートで前記測定データをすべて送信すると、非活動化され、読取り機器(3、3’)の次の問合せまで、アイドルモードに推移することを特徴とする、請求項17に記載のトランスポンダに基づくモジュール(2)を作動させる方法。
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