JP4658778B2 - Information processing apparatus and information processing method for data recording medium - Google Patents

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Description

本発明は、紙やプラスチックなどのデータ記録媒体に記録されたデータの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理装置及び情報処理方法に関する。   The present invention relates to an information processing apparatus and information processing method for a data recording medium for recording or reproducing data recorded on a data recording medium such as paper or plastic.

従来から、例えば免許証,キャッシュカード,クレジットカード又はパスポートなど、個人データが記録されたデータ記録媒体がある。データ記録媒体では、個人データを記録するにあたって、磁気ストライプ,バーコード,非接触ICチップなどが使用される。また、データ記録媒体に、顔写真,指紋又はサインなどの画像を用いて個人データを記録する場合もある。   Conventionally, there are data recording media on which personal data is recorded, such as a license, a cash card, a credit card, or a passport. In data recording media, magnetic stripes, bar codes, non-contact IC chips, and the like are used for recording personal data. In some cases, personal data is recorded on a data recording medium using an image such as a facial photograph, fingerprint, or signature.

このうち、バーコードや顔写真などを光学的に読み取る(再生する)手法として、例えば、リニアイメージセンサや二次元イメージセンサなどの受光素子を用いて読み取る手法がある。なお、この受光素子を用いて読み取る手法は、縮小光学型や密着型など、レンズから被写体までの距離によって分類されたり、CMOSやCCDなど、半導体プロセスによって分類されたりする。ここでは、バーコードや顔写真などを光学的に再生する装置として、密着型CCDイメージセンサを例にとる。   Among these, as a technique for optically reading (reproducing) a barcode, a facial photograph, and the like, there is a technique of reading using a light receiving element such as a linear image sensor or a two-dimensional image sensor. The reading method using this light receiving element is classified by the distance from the lens to the subject, such as a reduction optical type or a contact type, or classified by a semiconductor process such as CMOS or CCD. Here, a contact type CCD image sensor is taken as an example as an apparatus for optically reproducing a barcode, a face photograph, and the like.

また、非接触ICチップに記録されたデータを無線通信によって再生したり、無線通信によって非接触ICチップにデータを記録したりする手法としては、例えば、RF帯域,UHF帯域,マイクロ波帯域などのアンテナを用いて記録又は再生する手法がある。なお、非接触ICチップには、カード型やボタン型など様々なものがある。ここでは、非接触ICチップに対してデータの記録又は再生を行うアンテナとして、RF帯域のアンテナ(RF帯域アンテナ)を例にとる。   In addition, as a technique for reproducing data recorded on the non-contact IC chip by wireless communication or recording data on the non-contact IC chip by wireless communication, for example, an RF band, a UHF band, a microwave band, etc. There is a method of recording or reproducing using an antenna. There are various non-contact IC chips such as a card type and a button type. Here, an RF band antenna (RF band antenna) is taken as an example of an antenna for recording or reproducing data with respect to a non-contact IC chip.

近年になって、バーコードや顔写真などを光学的に読み取る機能と、非接触ICチップに対してデータの記録又は再生を行う機能と、の双方の機能を有するハイブリッド型の情報処理装置が普及し始めている(例えば特許文献1参照)。このハイブリッド型の情報処理装置では、上述した密着型CCDイメージセンサと、上述したRF帯域アンテナとが、近年の小型化要求に伴って近接した位置に配置されている。そして、密着型CCDイメージセンサで得られる画像データを処理する画像処理回路や、RF帯域アンテナで得られる無線データを処理する検波回路なども、近年の小型化要求に伴って狭い範囲に同居する傾向にある。   In recent years, hybrid information processing devices that have both the function of optically reading barcodes and facial photographs and the function of recording or reproducing data on a non-contact IC chip have become widespread. (For example, refer to Patent Document 1). In this hybrid type information processing apparatus, the above-mentioned close contact type CCD image sensor and the above-mentioned RF band antenna are arranged at close positions in accordance with the recent demand for miniaturization. And, an image processing circuit that processes image data obtained by a contact-type CCD image sensor and a detection circuit that processes wireless data obtained by an RF band antenna also tend to coexist in a narrow range due to recent demands for miniaturization. It is in.

特開2004−213253号公報(図1,図3)Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-213253 (FIGS. 1 and 3)

しかしながら、密着型CCDイメージセンサ及び画像処理回路と、RF帯域アンテナ及び検波回路とが狭い範囲に同居した場合、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生し、情報処理装置全体としての画像品質や通信品質を低下させてしまう、といった問題がある。   However, when the close contact type CCD image sensor and image processing circuit, the RF band antenna and the detection circuit coexist in a narrow range, beat noise due to electromagnetic interaction occurs, and the image quality and the information processing apparatus as a whole There is a problem that communication quality is lowered.

より詳細に説明すると、密着型CCDイメージセンサで得られる画像データを画像処理回路に転送するクロック周波数は、例えば8MHzであり、このクロック周波数をもつクロック信号は、48MHzの発振器(発振器1)から送出されるクロック信号を1/6に分周したものとなっている。一方、RF帯域アンテナで得られる無線データのキャリア周波数は、例えば13.56MHzであり(ISO規格で定められている)、このキャリア周波数をもつキャリア信号は、13.56MHzの発振器(発振器2)から送出されたものとなっている。そして、それぞれの発振器(発振器1及び発振器2)は、同一の基板上に隣接して配置されている。   More specifically, a clock frequency for transferring image data obtained by the contact CCD image sensor to the image processing circuit is, for example, 8 MHz, and a clock signal having this clock frequency is transmitted from a 48 MHz oscillator (oscillator 1). The clock signal is divided by 1/6. On the other hand, the carrier frequency of the wireless data obtained by the RF band antenna is 13.56 MHz, for example (as defined by the ISO standard), and a carrier signal having this carrier frequency is generated from a 13.56 MHz oscillator (oscillator 2). It has been sent. Each oscillator (oscillator 1 and oscillator 2) is disposed adjacent to the same substrate.

このような回路構成において、密着型CCDイメージセンサ及び画像処理回路と、RF帯域アンテナ及び検波回路とが狭い範囲に同居した場合には、上述したクロック周波数(48MHz)とキャリア周波数(13.56MHz)が(対数オーダーでいえば)比較的近い値であることから、密着型CCDイメージセンサや画像処理回路の内部配線などに、RF帯域アンテナから輻射される電磁波に起因したノイズが乗ってしまう(電磁的にクロストークしてしまう)。その結果、それぞれの発振器(発振器1及び発振器2)の位相ズレにより生じるビートノイズが発生することになる。また、画像処理回路や検波回路をライン結合する電源の回りこみによってもビートノイズが発生することになる。   In such a circuit configuration, when the close contact type CCD image sensor and the image processing circuit, the RF band antenna and the detection circuit coexist in a narrow range, the clock frequency (48 MHz) and the carrier frequency (13.56 MHz) described above. Is a relatively close value (in the logarithmic order), noise due to electromagnetic waves radiated from the RF band antenna is placed on the internal wiring of the contact CCD image sensor or the image processing circuit (electromagnetic) Crosstalk). As a result, beat noise generated by the phase shift of each oscillator (oscillator 1 and oscillator 2) is generated. In addition, beat noise is also generated due to a sneak current of a power source for line-coupling the image processing circuit and the detection circuit.

このように、例えば既存のハンディー型スキャナーにRF通信機能を追加実装する場合など、近年のハイブリッド化要求と小型化要求とを同時に満たそうとして、密着型CCDイメージセンサ及び画像処理回路と、RF帯域アンテナ及び検波回路とを近傍空間に配置すると、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生することになり、ひいては情報処理装置全体としての画像品質や通信品質を低下させてしまうのである。   As described above, for example, when an RF communication function is additionally mounted on an existing handheld scanner, a close-contact CCD image sensor and an image processing circuit, an RF band, If the antenna and the detection circuit are arranged in a nearby space, beat noise due to electromagnetic interaction is generated, and as a result, the image quality and communication quality of the information processing apparatus as a whole are degraded.

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、近年のハイブリッド化要求と小型化要求に鑑み、例えば密着型CCDイメージセンサで得られる画像データやRF帯域アンテナで得られる無線データなどの異なるデータを、それぞれ異なる回路で処理するようにした情報処理装置で、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生するのを防ぐことができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことが可能なデータ記録媒体の情報処理装置及び情報処理方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of these points, and its object is to obtain image data obtained from, for example, a contact-type CCD image sensor or an RF band antenna in view of the recent demand for hybridization and miniaturization. This is an information processing device that processes different data such as wireless data using different circuits, and can prevent beat noise caused by electromagnetic interaction, resulting in degradation of image quality and communication quality. It is an object of the present invention to provide an information processing apparatus and an information processing method for a data recording medium that can prevent the above-described problem.

以上のような課題を解決するために、本発明は、以下のものを提供する。   In order to solve the above problems, the present invention provides the following.

(1) 第1のデータを記録する第1の記録部と、第2のデータを記録する第2の記録部と、を有するデータ記録媒体に対し、データの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理装置において、前記第1の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第1データ処理部と、前記第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第2データ処理部とが近接して配置されるとともに、前記第1データ処理部及び前記第2データ処理部を駆動する発振部を備え、前記発振部から送出されるクロック信号を逓倍又は分周して前記第1データ処理部を機能させる電気信号と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号とを得ると共に、前記第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とを同期させることを特徴とするデータ記録媒体の情報処理装置。 (1) A data recording medium for recording or reproducing data on a data recording medium having a first recording unit for recording first data and a second recording unit for recording second data In the information processing apparatus, a first data processing unit that records or reproduces data with respect to the first recording unit, and a second data processing unit that records or reproduces data with respect to the second recording unit Are arranged close to each other, and includes an oscillating unit that drives the first data processing unit and the second data processing unit, and multiplies or divides the clock signal transmitted from the oscillating unit to thereby generate the first data. Obtaining an electrical signal that causes the processing unit to function and an electrical signal that causes the second data processing unit to function, and a phase of the electrical signal that causes the first data processing unit to function, and an electrical function that causes the second data processing unit to function The phase of the signal An information processing apparatus for a data recording medium, characterized by being synchronized.

本発明によれば、情報処理装置に、データ記録媒体における第1の記録部,第2の記録部のそれぞれに対して、データの記録又は再生を行う第1データ処理部,第2データ処理部を近接させて配置するとともに、第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とを同期させることとしたので、ビートノイズを低減させることができる。   According to the present invention, the information processing apparatus includes a first data processing unit and a second data processing unit that perform data recording or reproduction with respect to each of the first recording unit and the second recording unit in the data recording medium. Are arranged close to each other, and the phase of the electrical signal that causes the first data processing unit to function is synchronized with the phase of the electrical signal that causes the second data processing unit to function, so that beat noise can be reduced. it can.

すなわち、例えば、第1データ処理部と第2データ処理部との間で電磁的なクロストークが発生したとしても、第1データ処理部と第2データ処理部のそれぞれを機能させる電気信号の位相が同期しているので、安定したノイズ(例えば周期的なノイズ)が発生することになる。そして、安定したノイズは、不安定なノイズ(例えば非周期的なノイズ)と比べて取り除き易い。その結果、電気的相互作用に起因した、発振器の位相ズレにより生じるビートノイズ(例えば'うなり'など)の発生を防いだり、電源の回りこみにより生じるビートノイズの発生を防いだりすることができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことができる。   That is, for example, even if electromagnetic crosstalk occurs between the first data processing unit and the second data processing unit, the phase of the electrical signal that causes each of the first data processing unit and the second data processing unit to function Since these are synchronized, stable noise (for example, periodic noise) is generated. And stable noise is easy to remove compared with unstable noise (for example, non-periodic noise). As a result, it is possible to prevent the occurrence of beat noise (for example, 'beat') caused by the phase shift of the oscillator due to electrical interaction, or to prevent the occurrence of beat noise caused by the power supply sneak around, As a result, deterioration of image quality and communication quality can be prevented.

ここで、「第1のデータ」と「第2のデータ」としては、例えば、無線通信(RF,UHF,マイクロ波,ブルートゥース)によりアクセス可能なICメモリに記録されたデータや、イメージセンサにより読み取られる画像データなど、様々なものが挙げられる。なお、場合によっては、磁気ヘッドに読み取られる磁気データであっても構わない。   Here, as “first data” and “second data”, for example, data recorded in an IC memory accessible by wireless communication (RF, UHF, microwave, Bluetooth) or read by an image sensor is used. Various types of image data are available. In some cases, magnetic data read by the magnetic head may be used.

また、第1データ処理部や第2データ処理部を「機能させる電気信号」としては、例えば、無線通信における搬送波であったり、画像データの転送クロックであったり、磁気データの転送クロックであったりと、第1の記録部や第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行うために必要な処理を機能させる電気信号であれば、その種類の如何を問わない。   In addition, examples of the “electrical signal that causes the first data processing unit and the second data processing unit to function” include a carrier wave in wireless communication, a transfer clock for image data, and a transfer clock for magnetic data. Any kind of electrical signal may be used as long as it is an electrical signal that allows the first recording unit and the second recording unit to perform processing necessary for recording or reproducing data.

さらに、「同期させる」とは、少なくとも位相差が略一定であることを意味する。例えば、第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とが0であってもよいし、これが所定の定数となっていてもよいし、多少の変動は伴うが周期的な値となっていてもよい。このように、本発明は、これらの電気信号の位相差を0又は略一定とすることによって、第1データ処理部又は第2データ処理部で取り除き難い不安定なビートノイズの発生を抑えることができるものである。   Further, “synchronize” means that at least the phase difference is substantially constant. For example, the phase of the electrical signal that causes the first data processing unit to function and the phase of the electrical signal that causes the second data processing unit to function may be 0, or this may be a predetermined constant, Although there are some fluctuations, it may be a periodic value. As described above, the present invention can suppress the occurrence of unstable beat noise that is difficult to be removed by the first data processing unit or the second data processing unit by setting the phase difference of these electrical signals to 0 or substantially constant. It can be done.

なお、本発明においては、第1データ処理部や第2データ処理部を駆動する発振器は、1個であっても2個であってもよく、その数や種類の如何は問わない。また、「近接して配置される」とは、第1データ処理部又は第2データ処理部のいずれか一方の動作が、他方の動作に何らかの影響を与える距離間隔で配置されることをいう。   In the present invention, the number of oscillators that drive the first data processing unit and the second data processing unit may be one or two, regardless of the number or type. Further, “arranged in close proximity” means that the operation of either the first data processing unit or the second data processing unit is arranged at a distance interval that somehow affects the other operation.

記データ記録媒体の情報処理装置は、さらに、前記第1データ処理部及び前記第2データ処理部を駆動する発振部を備え、前記第1データ処理部を機能させる電気信号と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号とは、前記発振部から送出されるクロック信号を逓倍又は分周して得られた電気信号であることを特徴とする。 The information processing apparatus before Symbol data recording medium further comprises an oscillation unit for driving the first data processing unit and the second data processing unit, and an electric signal to function the first data processing unit, the second the electric signals to function data processing unit, characterized in that the electric signal obtained by multiplying or dividing the clock signal sent from the oscillating unit.

本発明によれば、上述した情報処理装置に、第1データ処理部と第2データ処理部を駆動する発振部を設け、第1データ処理部を機能させる電気信号と、第2データ処理部を機能させる電気信号とは、発振部から送出されるクロック信号を逓倍又は分周して得られた電気信号であることとしたから、容易かつ簡易な電気構成によって、両電気信号の位相差を0又は略一定とすることができ、ひいては、第1データ処理部又は第2データ処理部で取り除き難い不安定なビートノイズの発生を、容易に抑えることができる   According to the present invention, the above-described information processing apparatus is provided with the oscillation unit that drives the first data processing unit and the second data processing unit, the electrical signal that causes the first data processing unit to function, and the second data processing unit. Since the electric signal to be functioned is an electric signal obtained by multiplying or dividing the clock signal transmitted from the oscillation unit, the phase difference between the two electric signals is reduced to 0 with an easy and simple electric configuration. Or it can be made substantially constant, and by extension, the generation of unstable beat noise that is difficult to remove by the first data processing unit or the second data processing unit can be easily suppressed.

なお、「逓倍又は分周」は、クロック信号を整数倍したり、クロック信号を(1/整数)倍したりするのは勿論のこと、クロック信号を1倍することも含むものとする。すなわち、第1データ処理部を機能させる電気信号又は第2データ処理部を機能させる電気信号は、発振部から送出されるクロック信号そのものであっても構わない。   Note that “multiplication or frequency division” includes not only multiplying the clock signal by an integer or multiplying the clock signal by (1 / integer), but also multiplying the clock signal by 1. That is, the electrical signal that causes the first data processing unit to function or the electrical signal that causes the second data processing unit to function may be the clock signal itself sent from the oscillation unit.

(2) 前記第1データ処理部は、メモリICよりなる前記第1の記録部に対して、無線通信により非接触でデータの記録又は再生を行うことを特徴とする(1)記載のデータ記録媒体の情報処理装置。 (2) the first data processing unit to the first recording unit composed of a memory IC, and wherein the recording or reproducing data without contact by radio communication (1) data according recorded Media information processing device.

本発明によれば、上述した第1データ処理部によって、メモリICよりなる第1の記録部に対して、無線通信により非接触でデータの記録又は再生が行われることとしたので、第1データ処理部が非接触で無線通信する際に用いる信号(例えば搬送波)に起因したノイズが、第2データ処理部において発生したとしても、それは安定したノイズとなり、取り除くことが可能になる。従って、第2データ処理部におけるデータ処理の信頼性を高めることができる。   According to the present invention, the first data processing unit described above records or reproduces data in a non-contact manner by wireless communication with respect to the first recording unit including the memory IC. Even if noise caused by a signal (for example, a carrier wave) used when the processing unit performs wireless communication without contact is generated in the second data processing unit, it becomes stable noise and can be removed. Therefore, the reliability of data processing in the second data processing unit can be improved.

(3) 前記第2データ処理部は、画像データを記録する前記第2の記録部に対して、光学的な撮像によりデータの読み取り再生を行うイメージセンサであって、前記第1データ処理部を機能させる搬送波の位相と、前記イメージセンサを機能させる転送クロックの位相とを同期させることを特徴とする(2)記載のデータ記録媒体の情報処理装置。 (3) The second data processing unit is an image sensor that reads and reproduces data by optical imaging with respect to the second recording unit that records image data, and includes the first data processing unit. The information processing apparatus for a data recording medium according to (2) , wherein a phase of a carrier wave to be functioned and a phase of a transfer clock to function the image sensor are synchronized.

本発明によれば、上述した第2データ処理部を、画像データを記録する第2の記録部に対して、光学的な撮像によりデータの読み取り再生を行うイメージセンサとし、第1データ処理部を機能させる搬送波の位相と、イメージセンサを機能させる転送クロックの位相とを同期させることとしたので、第1データ処理部が非接触で無線通信する際に用いる搬送波に起因したノイズが、第2データ処理部(イメージセンサや画像処理回路)において発生したとしても、それは安定したノイズとなる。従って、画像処理の過程で、例えば黒補正や白補正(シェージング補正)を施すことによって、安定したノイズを取り除くことが可能になる。   According to the present invention, the second data processing unit described above is an image sensor that reads and reproduces data by optical imaging with respect to the second recording unit that records image data, and the first data processing unit is Since the phase of the carrier wave to function and the phase of the transfer clock to function the image sensor are synchronized, the noise caused by the carrier wave used when the first data processing unit performs wireless communication in a non-contact manner is the second data. Even if it occurs in the processing unit (image sensor or image processing circuit), it becomes stable noise. Accordingly, stable noise can be removed by performing black correction or white correction (shading correction), for example, in the course of image processing.

(4) 前記データ記録媒体の情報処理装置は、走行路を形成するフレームを有し、当該フレームの一部が走行基準面として形成され、当該走行基準面に沿ってデータ記録媒体がスワイプされることによってデータの記録又は再生を行うことを特徴とする(1)から(3)のいずれか記載のデータ記録媒体の情報処理装置。 (4) The information processing apparatus for the data recording medium includes a frame that forms a traveling path, a part of the frame is formed as a traveling reference plane, and the data recording medium is swiped along the traveling reference plane. The information processing apparatus for a data recording medium according to any one of (1) to (3) , wherein data recording or reproduction is performed as described above.

本発明によれば、上述した情報処理装置は、いわゆるスワイプ型の情報処理装置(例えばカードリーダ)であることとしたので、近年のハイブリッド化要求及び小型化要求を踏まえた上で、上述した様々な効果を奏するスワイプ型の情報処理装置を提供することができる。   According to the present invention, the information processing apparatus described above is a so-called swipe type information processing apparatus (for example, a card reader). It is possible to provide a swipe-type information processing apparatus that exhibits various effects.

例えば、従来のスワイプ型の情報処理装置では、RF通信で生じるノイズがイメージセンサや画像処理回路に乗ると、画像処理回路において取り除き難いビートノイズが発生することから、結果的に読み取りエラーが生じ、利用者は、カードを再びスワイプしてリトライしなければならない。しかし、本発明によれば、RF通信で生じるノイズがイメージセンサや画像処理回路に乗ったとしても、画像処理回路において取り除き易い安定したノイズが発生するので、結果的に読み取りエラーの回数を少なくすることができ、ひいては利用者のリトライ回数を減らし、情報処理装置全体の信頼性を高めることができる。なお、「スワイプ」とは、データ記録媒体を情報処理装置の搬送路に沿って手動でさっと走らせる動作をいう。   For example, in a conventional swipe type information processing apparatus, when noise generated in RF communication is placed on an image sensor or an image processing circuit, beat noise that is difficult to remove in the image processing circuit is generated, resulting in a reading error, The user must swipe the card again and retry. However, according to the present invention, even if noise generated in RF communication is on the image sensor or the image processing circuit, stable noise that is easily removed in the image processing circuit is generated, and as a result, the number of reading errors is reduced. As a result, the number of retries by the user can be reduced and the reliability of the entire information processing apparatus can be increased. Note that “swipe” refers to an operation in which the data recording medium is manually and quickly run along the conveyance path of the information processing apparatus.

(5) 第1のデータを記録する第1の記録部と、第2のデータを記録する第2の記録部と、を有するデータ記録媒体に対し、前記第1の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第1データ処理部と、前記第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第2データ処理部と、前記第1データ処理部及び前記第2データ処理部を駆動する発振部と、を有するデータ記録媒体の情報処理装置を用いて、データの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理方法であって、前記発振部からクロック信号を送出する第1ステップと、前記クロック信号を逓倍又は分周して前記第1データ処理部を機能させる電気信号と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号とを得ると共に、前記第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とを同期させる第2ステップと、前記第2ステップで得られた電気信号を前記第1データ処理部と前記第2データ処理部に送出する第3ステップと、を含むことを特徴とするデータ記録媒体の情報処理方法。
(5) With respect to a data recording medium having a first recording unit for recording first data and a second recording unit for recording second data, data of the first recording unit is recorded. A first data processing unit that performs recording or reproduction, a second data processing unit that records or reproduces data with respect to the second recording unit, and drives the first data processing unit and the second data processing unit A data recording medium information processing method for recording or reproducing data using a data recording medium information processing apparatus having a first step of sending a clock signal from the oscillation unit; An electric signal for multiplying or dividing the clock signal to cause the first data processing unit to function and an electric signal for causing the second data processing unit to function, and for causing the first data processing unit to function And the phase Third step of sending 2 and a second step of synchronizing the phase of an electric signal to function data processing unit, an electrical signal obtained by said second step to said second data processing unit and the first data processing unit And an information processing method for a data recording medium.

本発明によれば、データ記録媒体に対してデータの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理方法で、発振部からクロック信号を送出するステップと、そのクロック信号を逓倍又は分周するステップと、逓倍又は分周して得られた電気信号を、データ記録媒体における第1の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第1データ処理部と、データ記録媒体における第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第2データ処理部と、に送出するステップと、が含まれることとしたので、電気的相互作用に起因した、発振器の位相ズレにより生じるビートノイズ(例えば'うなり'など)の発生を防いだり、電源の回りこみにより生じるビートノイズの発生を防いだりすることができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことができる。   According to the present invention, in a data recording medium information processing method for recording or reproducing data to or from a data recording medium, a step of transmitting a clock signal from an oscillating unit, and a step of multiplying or dividing the clock signal The electric signal obtained by multiplication or frequency division is sent to a first data processing unit for recording or reproducing data to or from a first recording unit in the data recording medium, and a second recording unit in the data recording medium. The second data processing unit for recording or reproducing data and the step of sending to the second data processing unit are included, so that beat noise (for example, “beat”) caused by the phase shift of the oscillator due to electrical interaction is included. '), And beat noise caused by power wraparound can be prevented, which in turn can prevent degradation in image quality and communication quality. Kill.

以上説明したように、本発明によれば、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生するのを防ぐことができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことができる。   As described above, according to the present invention, it is possible to prevent the occurrence of beat noise due to electromagnetic interaction, and thus it is possible to prevent the deterioration of image quality and communication quality.

以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.

[外観構成]
図1は、本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置1の外観構成を示す模式図である。図1(a)は、カード2をスワイプ型情報処理装置1に通している様子を示しており、図1(b)は、カード2を正面から見て拡大した様子を示している。
[Appearance configuration]
FIG. 1 is a schematic diagram showing an external configuration of a swipe type information processing apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. 1A shows a state in which the card 2 is passed through the swipe type information processing apparatus 1, and FIG. 1B shows a state in which the card 2 is enlarged as viewed from the front.

図1(a)において、本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置1は、断面形状がほぼコ字形状をなすフレームを有しており、このフレームの底部をカード走行基準面(搬送基準面)として形成されている。また、この底部を挟んで対向する2つの側板部の間に、搬送路1aが形成されている。なお、スワイプ型情報処理装置1の電気的構成については後述する。   In FIG. 1A, a swipe type information processing apparatus 1 according to an embodiment of the present invention has a frame having a substantially U-shaped cross section, and the bottom of this frame is a card travel reference plane (conveyance). Reference plane). Further, a conveyance path 1a is formed between two side plate portions facing each other with the bottom portion interposed therebetween. The electrical configuration of the swipe type information processing apparatus 1 will be described later.

一方で、図1(b)において、データ記録媒体の一例としてのカード2は、例えばパスポート,ヘルスカード,ビザカード,国民カード,銀行カードなど、様々な種類のものが挙げられる。   On the other hand, in FIG. 1B, the card 2 as an example of the data recording medium includes various types such as a passport, a health card, a visa card, a national card, and a bank card.

カード2の表面には、符号化情報を有する二次元バーコード31や、カード2の所有者の顔写真32が印刷されている。すなわち、カード2の表面には、画像データが記録されている。また、無線通信により様々なデータを電子的に記録するメモリIC33と、電磁誘導によってRFアンテナ16(図2参照)と情報の送受信を行うアンテナコイル34と、が埋設されている。   On the surface of the card 2, a two-dimensional barcode 31 having encoded information and a face photograph 32 of the owner of the card 2 are printed. That is, image data is recorded on the surface of the card 2. Also embedded are a memory IC 33 for electronically recording various data by wireless communication, and an antenna coil 34 for transmitting and receiving information to and from the RF antenna 16 (see FIG. 2) by electromagnetic induction.

なお、図1(b)では図示していないが、メモリIC33とアンテナコイル34はエナメル線等で電気的に接続されている。一方で、図1(b)では、カード2に埋設されたメモリIC33とアンテナコイル34を視認することができるが、これは説明の便宜のためである。また、アンテナコイル34は、カード2のほぼ全域を囲むように配置されているが、本発明はこれに限られず、RFアンテナ16と通信可能な程度の大きさ・配置であればよい。   Although not shown in FIG. 1B, the memory IC 33 and the antenna coil 34 are electrically connected by an enameled wire or the like. On the other hand, in FIG. 1B, the memory IC 33 and the antenna coil 34 embedded in the card 2 can be visually recognized, but this is for convenience of explanation. Further, although the antenna coil 34 is arranged so as to surround almost the entire area of the card 2, the present invention is not limited to this, and it may be of a size and arrangement that can communicate with the RF antenna 16.

[機械的・電気的構成]
図2は、本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置1の機械的・電気的構成の概要を示す模式図である。
[Mechanical and electrical configuration]
FIG. 2 is a schematic diagram showing an outline of the mechanical and electrical configuration of the swipe type information processing apparatus 1 according to the embodiment of the present invention.

図2において、スワイプ型情報処理装置1は、密着型のイメージセンサ11と、カード2が搬送路1aを通過するときに、カード2と接触して回転するパッドローラ12と、パッドローラ12の回転を検出してカード2の位置情報を取得するエンコーダ13と、を有している。そして、イメージセンサ11は、撮像された二次元バーコード31や顔写真32の画像データに対して様々な処理を施す画像処理部14と電気的に接続されている。   In FIG. 2, the swipe type information processing apparatus 1 includes a close contact type image sensor 11, a pad roller 12 that rotates in contact with the card 2 when the card 2 passes through the conveyance path 1 a, and rotation of the pad roller 12. And an encoder 13 for detecting the position information of the card 2. The image sensor 11 is electrically connected to an image processing unit 14 that performs various processes on the image data of the captured two-dimensional barcode 31 and face photograph 32.

一方、スワイプ型情報処理装置1は、カード2に埋設されたアンテナコイル34と無線通信により非接触でデータの記録又は再生を行うRFアンテナ16も有している。そして、RFアンテナ16は、カード2内のメモリIC33に記録されたデータを無線通信によって再生したり、無線通信によってカード2内のメモリIC33にデータを記録したりするRF通信部15と電気的に接続されている。   On the other hand, the swipe type information processing apparatus 1 also has an RF antenna 16 that records or reproduces data in a contactless manner by wireless communication with an antenna coil 34 embedded in the card 2. The RF antenna 16 is electrically connected to the RF communication unit 15 that reproduces data recorded in the memory IC 33 in the card 2 by wireless communication or records data in the memory IC 33 in the card 2 by wireless communication. It is connected.

次に、画像処理部14及びRF通信部15の電気的構成について、図3を用いて詳細に説明する。   Next, the electrical configurations of the image processing unit 14 and the RF communication unit 15 will be described in detail with reference to FIG.

図3は、本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置1の詳細な電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram showing a detailed electrical configuration of the swipe type information processing apparatus 1 according to the embodiment of the present invention.

図3において、スワイプ型情報処理装置1は、画像処理部14と、RF通信部15と、クロック生成回路17と、通信制御回路18と、ホストインターフェース19と、電源回路20と、を有している。なお、CPU,ROM,RAMといった一般的な電気素子は、図示を省略する。   In FIG. 3, the swipe type information processing apparatus 1 includes an image processing unit 14, an RF communication unit 15, a clock generation circuit 17, a communication control circuit 18, a host interface 19, and a power supply circuit 20. Yes. Note that illustration of general electric elements such as CPU, ROM, and RAM is omitted.

画像処理部14には、上述のとおりイメージセンサ11が接続されており、RF通信部15には、上述のとおりRFアンテナ16が接続されている。また、画像処理部14及びRF通信部15の双方は、通信制御回路18を介してホストインターフェース19に接続されており、ホストインターフェース19は、例えば銀行のATM装置などの上位装置(図示せず)に接続されている。また、スワイプ型情報処理装置1の電源回路20は、上位装置から送られてきた電力を基にして、各部に電力を供給している。   The image sensor 11 is connected to the image processing unit 14 as described above, and the RF antenna 16 is connected to the RF communication unit 15 as described above. Both the image processing unit 14 and the RF communication unit 15 are connected to a host interface 19 via a communication control circuit 18, and the host interface 19 is, for example, a host device (not shown) such as a bank ATM device. It is connected to the. Further, the power supply circuit 20 of the swipe type information processing apparatus 1 supplies power to each unit based on the power sent from the host device.

画像処理部14は、通信制御回路18と接続され、画像処理部14の統合的な制御を行う画像制御回路141と、イメージセンサ11から送られてきた画像データに対して様々な処理を施す画像処理回路142と、イメージセンサ11を駆動するのに必要なセンサクロックを生成するセンサクロック生成回路143と、を有している。   The image processing unit 14 is connected to the communication control circuit 18, an image control circuit 141 that performs integrated control of the image processing unit 14, and an image that performs various processes on the image data sent from the image sensor 11. A processing circuit 142 and a sensor clock generation circuit 143 that generates a sensor clock necessary for driving the image sensor 11 are provided.

一方で、RF通信部15は、通信制御回路18と接続され、RF通信部15の統合的な制御を行うRF制御回路151と、所定の信号を搬送波に乗せてRFアンテナ16に送出するRF発振回路152と、RFアンテナ16から送られてきたデータから所定の信号を抽出する(搬送波を除去して検波する)RF検波回路153と、を有している。   On the other hand, the RF communication unit 15 is connected to the communication control circuit 18, an RF control circuit 151 that performs integrated control of the RF communication unit 15, and an RF oscillation that transmits a predetermined signal on a carrier wave to the RF antenna 16. A circuit 152 and an RF detection circuit 153 that extracts a predetermined signal from the data transmitted from the RF antenna 16 (detects the signal by removing the carrier wave) are included.

ここで、画像制御回路141,画像処理回路142,及びセンサクロック生成回路143から構成される画像処理部14を機能させる電気信号と、RF制御回路151,RF発振回路152,及びRF検波回路153から構成されるRF通信部15を機能させる電気信号は、クロック生成回路17から送出される。すなわち、クロック生成回路17は、画像処理部14とRF通信部15とを駆動する機能を有している。このような機能を有するクロック生成回路17としては、例えば、図4に示す周波数分周回路や、図5に示す周波数逓倍回路を一例として挙げることができる。   Here, an electrical signal that causes the image processing unit 14 including the image control circuit 141, the image processing circuit 142, and the sensor clock generation circuit 143 to function, and the RF control circuit 151, the RF oscillation circuit 152, and the RF detection circuit 153 are used. An electrical signal that causes the configured RF communication unit 15 to function is transmitted from the clock generation circuit 17. That is, the clock generation circuit 17 has a function of driving the image processing unit 14 and the RF communication unit 15. As the clock generation circuit 17 having such a function, for example, the frequency dividing circuit shown in FIG. 4 or the frequency multiplication circuit shown in FIG. 5 can be cited as an example.

図4は、周波数分周機能をもつクロック生成回路17の電気的構成の一例を示す図である。図5は、周波数逓倍機能をもつクロック生成回路17'の電気的構成の一例を示す図である。   FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an electrical configuration of the clock generation circuit 17 having a frequency dividing function. FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an electrical configuration of the clock generation circuit 17 ′ having a frequency multiplication function.

まず、図4(a)において、周波数分周機能をもつクロック生成回路17は、入力信号の周波数を1/3倍にする1/3分周器170aと、入力信号の周波数を1/2倍にする1/2分周器170bと、基準となるクロック信号(基準信号)を生成する発振回路171と、を有している。   First, in FIG. 4A, a clock generation circuit 17 having a frequency dividing function includes a 1/3 frequency divider 170a for increasing the frequency of the input signal by 1/3, and a frequency of the input signal by 1/2. ½ frequency divider 170b and an oscillation circuit 171 for generating a reference clock signal (reference signal).

図4(a)において、1/3分周器170aは、発振回路171から入力された基準信号(図4(b)の(X)の波形参照)の周波数を1/3倍にして出力する機能を有している(図4(b)の(Y)の波形参照)。また、1/2分周器170bは、発振回路171から入力された基準信号(図4(b)の(X)の波形参照)の周波数を1/2倍にして出力する機能を有している(図4(b)の(Z)の波形参照)。1/3分周器170aや1/2分周器170bの具体例としては、例えば、Dフリップフロップ,RSフリップフロップ,JKフリップフロップ,JKFFフリップフロップなどを用いることができる。   In FIG. 4A, the 1/3 frequency divider 170a increases the frequency of the reference signal (see the waveform (X) in FIG. 4B) input from the oscillation circuit 171 and outputs it. It has a function (see the waveform (Y) in FIG. 4B). The 1/2 divider 170b has a function of outputting the reference signal (see the waveform (X) in FIG. 4B) input from the oscillation circuit 171 by a factor of 1/2. (Refer to the waveform (Z) in FIG. 4B). Specific examples of the 1/3 frequency divider 170a and the 1/2 frequency divider 170b include a D flip-flop, an RS flip-flop, a JK flip-flop, and a JKFF flip-flop.

このように、クロック生成回路17では、基準信号の1/3倍の周波数をもち、かつ、基準信号と同期した信号(図4(b)の(Y)の波形をもつ信号)と、基準信号の1/2倍の周波数をもち、かつ、基準信号と同期した信号(図4(b)の(Z)の波形をもつ信号)と、を取り出すことができる。そして、前者は、画像制御回路141,画像処理回路142,及びセンサクロック生成回路143の各々に供給されることになり(図3参照)、後者は、RF制御回路151,RF発振回路152,及びRF検波回路153の各々に供給されることになる(図3参照)。具体的な数値としては、例えば、発振回路171から送出される基準信号の周波数(図4(b)の(X)の信号の周波数)を27.12MHzとした場合、画像処理部14に供給される電気信号の周波数(図4(b)の(Y)の信号の周波数)は9.04MHz(約8MHz)となり、RF通信部15に供給される電気信号の周波数(図4(b)の(Z)の信号の周波数)は13.56MHzとなる。次に、図5(a)に示す周波数逓倍機能をもつクロック生成回路17'について説明する。   As described above, in the clock generation circuit 17, a signal having a frequency 1/3 times that of the reference signal and synchronized with the reference signal (a signal having the waveform (Y) in FIG. 4B), and the reference signal And a signal synchronized with the reference signal (a signal having the waveform (Z) in FIG. 4B) can be extracted. The former is supplied to each of the image control circuit 141, the image processing circuit 142, and the sensor clock generation circuit 143 (see FIG. 3), and the latter includes the RF control circuit 151, the RF oscillation circuit 152, and It is supplied to each of the RF detection circuits 153 (see FIG. 3). As a specific numerical value, for example, when the frequency of the reference signal transmitted from the oscillation circuit 171 (the frequency of the signal (X) in FIG. 4B) is 27.12 MHz, it is supplied to the image processing unit 14. The frequency of the electrical signal (the frequency of the signal (Y) in FIG. 4B) is 9.04 MHz (about 8 MHz), and the frequency of the electrical signal supplied to the RF communication unit 15 (in FIG. 4B ( The frequency of the signal Z) is 13.56 MHz. Next, the clock generation circuit 17 ′ having the frequency multiplication function shown in FIG.

図5(a)において、周波数逓倍機能をもつクロック生成回路17'は、基準となるクロック信号(基準信号)を生成する発振回路171と、入力された2個の信号の位相差を比較して差信号を発生する位相比較器172a,172bと、交流成分をカットするループフィルタ173a,173bと、一定の自走周波数をもつとともに、制御端子に電圧を印加することによって発振周波数を変化させることが可能な電圧制御発振器(VCO)174a,174bと、入力信号の周波数を1/2倍にする1/2分周器170aと、入力信号の周波数を1/3倍にする1/3分周器170bと、を有している。   In FIG. 5A, a clock generation circuit 17 ′ having a frequency multiplication function compares the phase difference between two input signals with an oscillation circuit 171 that generates a reference clock signal (reference signal). Phase comparators 172a and 172b that generate difference signals, loop filters 173a and 173b that cut AC components, and a constant free-running frequency, and the oscillation frequency can be changed by applying a voltage to the control terminal. Possible voltage controlled oscillators (VCO) 174a, 174b, 1/2 divider 170a for halving the frequency of the input signal, and 1/3 divider for doubling the frequency of the input signal 170b.

図5(a)において、まず、位相比較器172aは、発振回路171から入力される基準信号(例えば、図5(b)の(X)の波形をもつ信号)と、VCO174aの自走発振で生成される比較信号との位相比較を行った後、位相差成分をパルス状の位相差信号として出力する。そして、ループフィルタ(LPF等)173aは、この位相差信号の高周波成分を遮断する。そして、VCO174aは、高周波成分が遮断された位相差信号を基に、発振周波数の調整を行って、一定の自走周波数をもつ信号を位相比較器172aにフィードバックする。なお、VCO174aから出力される信号の位相が基準信号よりも進んでいれば、VCO174aの発振周波数は下がり(位相が遅れ)、VCO174aから出力される信号の位相が基準信号よりも遅れていれば、VCO174aの発振周波数が上がる(位相が進む)ようになっている。   5A, first, the phase comparator 172a is based on a reference signal (for example, a signal having the waveform (X) in FIG. 5B) input from the oscillation circuit 171 and the free-running oscillation of the VCO 174a. After phase comparison with the generated comparison signal, the phase difference component is output as a pulsed phase difference signal. The loop filter (LPF or the like) 173a cuts off the high frequency component of the phase difference signal. Then, the VCO 174a adjusts the oscillation frequency based on the phase difference signal from which the high frequency component is blocked, and feeds back a signal having a constant free-running frequency to the phase comparator 172a. If the phase of the signal output from the VCO 174a is ahead of the reference signal, the oscillation frequency of the VCO 174a is lowered (the phase is delayed), and if the phase of the signal output from the VCO 174a is behind the reference signal, The oscillation frequency of the VCO 174a is increased (the phase is advanced).

ここで、VCO174aから位相比較器172aに、一定の自走周波数をもつ信号がフィードバックされる際には、1/2分周器170aを通過するように構成されている。従って、VCO174aから出力される信号の1/2倍の周波数をもつ信号が、比較信号として位相比較器172aに入力されることから、結果的に、VCO174aの出力として、基準信号の2倍の周波数をもち、かつ、基準信号と同期した信号(図5(b)の(Y)の波形をもつ信号)を取り出すことができる。   Here, when a signal having a constant free-running frequency is fed back from the VCO 174a to the phase comparator 172a, it is configured to pass through the 1/2 frequency divider 170a. Therefore, a signal having a frequency that is 1/2 of the signal output from the VCO 174a is input to the phase comparator 172a as a comparison signal. As a result, the output of the VCO 174a has a frequency twice that of the reference signal. And a signal synchronized with the reference signal (a signal having a waveform (Y) in FIG. 5B) can be extracted.

このクロック信号(図5(b)の(Y)の波形をもつ信号)は、画像制御回路141,画像処理回路142,及びセンサクロック生成回路143の各々に供給されることになる(図3参照)。一方で、図5(a)において、位相比較器172b,ループフィルタ173b,VCO174b,1/3分周器170bから構成されるフィードバックループでも、上述同様にして、VCO170bの出力として、基準信号の3倍の周波数をもち、かつ、基準信号と同期した信号(図5(b)の(Z)の波形をもつ信号)を取り出すことができる。そして、このクロック信号は、RF制御回路151,RF発振回路152,及びRF検波回路153の各々に供給されることになる(図3参照)。具体的な数値としては、例えば、発振回路171から送出される基準信号の周波数(図5(b)の(X)の信号の周波数)を4.52MHzとした場合、画像処理部14に供給される電気信号の周波数(図5(b)の(Y)の信号の周波数)は9.04MHz(約8MHz)となり、RF通信部15に供給される電気信号の周波数(図5(b)の(Z)の信号の周波数)は13.56MHzとなる。   This clock signal (the signal having the waveform (Y) in FIG. 5B) is supplied to each of the image control circuit 141, the image processing circuit 142, and the sensor clock generation circuit 143 (see FIG. 3). ). On the other hand, in FIG. 5A, in the feedback loop constituted by the phase comparator 172b, the loop filter 173b, the VCO 174b, and the 1/3 frequency divider 170b, the reference signal 3 is output as the output of the VCO 170b in the same manner as described above. A signal having a double frequency and synchronized with the reference signal (a signal having the waveform (Z) in FIG. 5B) can be extracted. The clock signal is supplied to each of the RF control circuit 151, the RF oscillation circuit 152, and the RF detection circuit 153 (see FIG. 3). As a specific numerical value, for example, when the frequency of the reference signal transmitted from the oscillation circuit 171 (the frequency of the signal (X) in FIG. 5B) is 4.52 MHz, it is supplied to the image processing unit 14. The frequency of the electrical signal (the frequency of the signal (Y) in FIG. 5B) is 9.04 MHz (about 8 MHz), and the frequency of the electrical signal supplied to the RF communication unit 15 (in FIG. 5B ( The frequency of the signal Z) is 13.56 MHz.

このように、図4(a)及び図5(a)に示すクロック生成回路17又はクロック生成回路17'によれば、請求項記載の「発振部」の一例として機能する発振回路171から送出されるクロック信号を分周したり(図4(b)参照)、逓倍したりすることができ(図5(b)参照)、それによって得られた電気信号を画像処理部14やRF通信部15に与えることができる。   As described above, according to the clock generation circuit 17 or the clock generation circuit 17 ′ illustrated in FIGS. 4A and 5A, the clock generation circuit 17 ′ is transmitted from the oscillation circuit 171 that functions as an example of the “oscillation unit”. The clock signal can be divided (see FIG. 4 (b)) or multiplied (see FIG. 5 (b)), and the electric signals obtained thereby are converted into the image processing unit 14 or the RF communication unit 15. Can be given to.

なお、位相比較器172a,172bの具体例としては、例えば、排他的論理和ゲート応用型位相比較器,RSフリップフロップ応用型位相比較器,ポジティブエッジトリガ型位相比較器などを用いることができ、ループフィルタ173a,173bの具体例としては、例えば、ラグ型LPF,ラグリード型LPFなどを用いることができ、VCO174a,174bの具体例としては、例えば、水晶発振器(VCXO)などを用いることができる。   As specific examples of the phase comparators 172a and 172b, for example, an exclusive OR gate application type phase comparator, an RS flip-flop application type phase comparator, a positive edge trigger type phase comparator, and the like can be used. As specific examples of the loop filters 173a and 173b, for example, lag type LPFs, lag lead type LPFs and the like can be used, and as specific examples of the VCOs 174a and 174b, for example, a crystal oscillator (VCXO) and the like can be used.

[情報処理]
図6は、本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置1の動作(情報処理の流れ)を示すフローチャートである。なお、ここではクロック生成回路17(図4参照)を用いる。
[Information processing]
FIG. 6 is a flowchart showing the operation (information processing flow) of the swipe type information processing apparatus 1 according to the embodiment of the present invention. Here, the clock generation circuit 17 (see FIG. 4) is used.

図6において、カード2のスワイプが行われると(ステップS1)、クロック生成回路17から基準信号が送出される(ステップS2)。より具体的には、スワイプ型情報処理装置1のCPU(図示せず)は、例えば光センサ等によってカード2が搬送路1a内に入ってきたことを検出すると、クロック生成回路17の発振回路171に対して基準信号(周波数27.12MHz)を生成するように指令を行う。そうすると、クロック生成回路17の発振回路171(図4参照)において基準信号が生成され、この基準信号が1/3分周器170aと1/2分周器170aに向けて送出される。   In FIG. 6, when the card 2 is swiped (step S1), a reference signal is sent from the clock generation circuit 17 (step S2). More specifically, when the CPU (not shown) of the swipe type information processing apparatus 1 detects that the card 2 has entered the transport path 1a by, for example, an optical sensor, the oscillation circuit 171 of the clock generation circuit 17 is used. To generate a reference signal (frequency 27.12 MHz). Then, a reference signal is generated in the oscillation circuit 171 (see FIG. 4) of the clock generation circuit 17, and this reference signal is sent to the 1/3 frequency divider 170a and the 1/2 frequency divider 170a.

次いで、基準信号の分周が行われる(ステップS3)。より具体的には、図4を用いて説明したように、発振回路171で生成された基準信号(周波数27.12MHz)は、1/3分周器170aを通過する際に、周波数が1/3倍の電気信号(周波数9.04MHz)となって、画像制御回路141,画像処理回路142,及びセンサクロック生成回路143の各々に供給される。また、1/2分周器170bを通過する際に、周波数が1/2倍の電気信号(周波数13.56MHz)となって、RF制御回路151,RF発振回路152,及びRF検波回路153の各々に供給される。   Next, the reference signal is divided (step S3). More specifically, as described with reference to FIG. 4, when the reference signal (frequency 27.12 MHz) generated by the oscillation circuit 171 passes through the 1/3 frequency divider 170a, the frequency is 1 / A triple electric signal (frequency: 9.04 MHz) is supplied to each of the image control circuit 141, the image processing circuit 142, and the sensor clock generation circuit 143. Further, when passing through the 1/2 frequency divider 170b, the frequency becomes an electric signal (frequency 13.56 MHz) that is ½ times, and the RF control circuit 151, the RF oscillation circuit 152, and the RF detection circuit 153 Supplied to each.

そして、データの記録又は再生が行われる(ステップS4)。より具体的には、まず、センサクロック生成回路143は、ステップS3において供給された電気信号を用いてイメージセンサ(撮像素子)11を駆動するセンサクロックを生成し、これをイメージセンサ11に供給する。そうすると、イメージセンサ11は、搬送路1aを通過するカード2の二次元バーコード31や顔写真32(図1(b)参照)を光電変換によって撮像する。そして、画像処理部14の画像処理回路は、ステップS3において供給された電気信号(画像データの転送クロック)を用いて、位置検出処理,構造解析処理,復号処理などの信号処理を行う。これにより、光学的なデータの再生が完了する。   Then, data recording or reproduction is performed (step S4). More specifically, first, the sensor clock generation circuit 143 generates a sensor clock for driving the image sensor (imaging device) 11 using the electrical signal supplied in step S <b> 3, and supplies this to the image sensor 11. . Then, the image sensor 11 images the two-dimensional barcode 31 and the face photograph 32 (see FIG. 1B) of the card 2 passing through the transport path 1a by photoelectric conversion. The image processing circuit of the image processing unit 14 performs signal processing such as position detection processing, structure analysis processing, and decoding processing using the electrical signal (image data transfer clock) supplied in step S3. Thereby, the reproduction of optical data is completed.

一方で、RF発振回路152は、ステップS3において供給された電気信号を用いて所定の信号を搬送波に乗せてRFアンテナ16に送出する。これにより、RFアンテナ16を介して、カード2のメモリIC33にデータの記録を行うことができる。また、RF検波回路153は、ステップS3において供給された電気信号を用いて、RFアンテナ16から送られてきたデータから所定の信号を抽出する。これにより、カード2に記録されたデータを再生することができる。   On the other hand, the RF oscillation circuit 152 puts a predetermined signal on a carrier wave using the electric signal supplied in step S3 and sends it to the RF antenna 16. Thereby, data can be recorded in the memory IC 33 of the card 2 via the RF antenna 16. Further, the RF detection circuit 153 extracts a predetermined signal from the data transmitted from the RF antenna 16 using the electrical signal supplied in step S3. Thereby, the data recorded on the card 2 can be reproduced.

ここで、ステップS4の処理では、画像処理部14で用いる電気信号の位相と、RF通信部15で用いる電気信号の位相とを同期させている。従って、画像処理部14と、RF通信部15(RFアンテナ16)との間で電磁的なクロストークが発生したとしても、安定したノイズ(例えば周期的なノイズ)が発生することになる。   Here, in the process of step S4, the phase of the electric signal used in the image processing unit 14 and the phase of the electric signal used in the RF communication unit 15 are synchronized. Therefore, even if electromagnetic crosstalk occurs between the image processing unit 14 and the RF communication unit 15 (RF antenna 16), stable noise (for example, periodic noise) is generated.

例えば、画像処理部14において、不安定なノイズ(例えば非周期的なノイズ)が発生した場合には、図7(a)に示すように、画像データが波打った波形となる(すなわちビートノイズがでる)。しかし、画像処理部14において、安定したノイズ(例えば周期的なノイズ)が発生した場合には、図7(b)に示すように、画像データの直流成分が一定の値eだけドリフトしたような波形となる(すなわちビートノイズはでない)。従って、図7(b)に示すような安定したノイズであれば、黒補正や白補正(シェージング補正)を施すことによって取り除くことができるので、画像品質の低下を防ぐことができる。   For example, when unstable noise (for example, non-periodic noise) is generated in the image processing unit 14, as shown in FIG. 7A, the image data has a waved waveform (that is, beat noise). Out). However, when stable noise (for example, periodic noise) is generated in the image processing unit 14, as shown in FIG. 7B, the DC component of the image data drifts by a certain value e. Waveform (ie no beat noise). Accordingly, stable noise as shown in FIG. 7B can be removed by performing black correction or white correction (shading correction), so that deterioration in image quality can be prevented.

また、本実施形態に係るスワイプ型情報処理装置1は、通信品質の低下を防ぐこともできる。より具体的には、電源回路20(図3参照)から各部へ電源供給する際の電源ラインなどを経由して、クロストークノイズがRF発振回路152やRF検波回路153に回り込むことも考えられる。しかし、RF発振回路152やRF検波回路153における変復調は、位相変調又は振幅変調によることとしているので、上述したような安定したノイズ(例えば周期的なノイズ)が発生した場合であれば、その悪影響を最小限に抑えることができる。従って、通信品質の低下を防ぐこともできる。   Moreover, the swipe type information processing apparatus 1 according to the present embodiment can also prevent a decrease in communication quality. More specifically, it is conceivable that the crosstalk noise wraps around the RF oscillation circuit 152 and the RF detection circuit 153 via a power supply line when power is supplied from the power supply circuit 20 (see FIG. 3) to each unit. However, since the modulation / demodulation in the RF oscillation circuit 152 and the RF detection circuit 153 is based on phase modulation or amplitude modulation, if the above-described stable noise (for example, periodic noise) is generated, its adverse effect is caused. Can be minimized. Accordingly, it is possible to prevent a decrease in communication quality.

以上説明したように、本実施形態に係るスワイプ型情報処理装置1によれば、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生するのを防ぐことができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことができる。   As described above, according to the swipe type information processing apparatus 1 according to the present embodiment, it is possible to prevent the occurrence of beat noise due to electromagnetic interaction, and thus prevent deterioration in image quality and communication quality. be able to.

なお、本実施形態では、クロック生成回路17において、画像制御回路141,画像処理回路142,及びセンサクロック生成回路143の各々に供給される電気信号を生成するにあたって、発振回路171で生成された基準信号(周波数27.12MHz)から、周波数が1/3倍の電気信号(周波数9.04MHz)を生成することとしたが、本発明はこれに限られない。例えば、発振回路171で生成された基準信号(周波数27.12MHz)から、周波数が1/256倍の電気信号(周波数0.1059375MHz)を生成する。そして、イメージセンサ11の転送クロック用としてPLL発振回路を準備して(例えば図5参照)、周波数0.1059375MHzの電気信号を逓倍して(1/76分周器を用いて)、周波数8.05125の電気信号を生成することとしてもよい。これにより、上述同様、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生するのを防ぐことができ、ひいては画像品質の低下を防ぐことができる。   In the present embodiment, the reference signal generated by the oscillation circuit 171 when generating the electrical signal supplied to each of the image control circuit 141, the image processing circuit 142, and the sensor clock generation circuit 143 in the clock generation circuit 17. Although an electrical signal (frequency 9.04 MHz) having a frequency 1/3 times is generated from the signal (frequency 27.12 MHz), the present invention is not limited to this. For example, from the reference signal (frequency 27.12 MHz) generated by the oscillation circuit 171, an electric signal (frequency 0.1059375 MHz) having a frequency 1/256 times is generated. Then, a PLL oscillation circuit is prepared for the transfer clock of the image sensor 11 (see, for example, FIG. 5), and an electric signal having a frequency of 0.1059375 MHz is multiplied (using a 1/76 divider). An electric signal of 05125 may be generated. As a result, it is possible to prevent the occurrence of beat noise due to electromagnetic interaction as described above, and to prevent deterioration in image quality.

また、例えば、図8に示すように、発振回路(OSC)171と、1/4分周器170cと、PLL200と、から構成されるクロック生成回路17''を採用することも可能である。より具体的には、発振回路171で生成された基準信号(周波数32MHz)は、1/4分周器170cを介して8MHzの電気信号となり、これが画像処理部14へ送られる。一方で、この8MHzの電気信号は、PLL200を介して13.56MHzの電気信号に逓倍され、RF通信部15へ送られる。このようにして、画像処理部14で用いられる電気信号(8MHz)と、RF通信部15で用いられる電気信号(13.56MHz)とを同期させることも可能である。   Further, for example, as shown in FIG. 8, it is possible to employ a clock generation circuit 17 ″ including an oscillation circuit (OSC) 171, a ¼ frequency divider 170c, and a PLL 200. More specifically, the reference signal (frequency 32 MHz) generated by the oscillation circuit 171 becomes an 8 MHz electrical signal via the ¼ frequency divider 170 c and is sent to the image processing unit 14. On the other hand, the 8 MHz electrical signal is multiplied to a 13.56 MHz electrical signal via the PLL 200 and sent to the RF communication unit 15. In this manner, the electrical signal (8 MHz) used in the image processing unit 14 and the electrical signal (13.56 MHz) used in the RF communication unit 15 can be synchronized.

また、本実施形態では、データ記録媒体としてカード2を考えたが、これに限らず他の媒体への応用は可能である。また、本実施形態では、イメージセンサ11として密着型を考えたが、これ以外の縮小光学型などを考えることも可能である。また、本実施形態では、情報処理装置1としてスワイプ型を考えたが、例えばフラットベッド型などのスキャン方式への応用や、二次元センサなどへの応用も可能である。また、本発明は、イメージセンサ全般とワイヤレス通信回路とが共存するシステムへの応用や、非接触ICなど電磁結合による通信と、液晶ディスプレイやCRTなど高周波で駆動されるディスプレイとが共存するシステムへの応用も可能である。   In this embodiment, the card 2 is considered as a data recording medium. However, the present invention is not limited to this and can be applied to other media. Further, in the present embodiment, the contact type is considered as the image sensor 11, but other reduction optical types and the like can be considered. In the present embodiment, the swipe type is considered as the information processing apparatus 1, but application to a scanning method such as a flat bed type or a two-dimensional sensor is also possible. In addition, the present invention is applied to a system in which an image sensor in general and a wireless communication circuit coexist, or to a system in which communication using electromagnetic coupling such as a non-contact IC and a display driven at high frequency such as a liquid crystal display or a CRT coexist. Application is also possible.

本発明に係るデータ記録媒体の情報処理装置及び情報処理方法は、電磁的相互作用に起因したビートノイズが発生するのを防ぐことができ、ひいては画像品質や通信品質の低下を防ぐことが可能なものとして有用である。   The information processing apparatus and the information processing method for a data recording medium according to the present invention can prevent the occurrence of beat noise caused by electromagnetic interaction, and thus can prevent degradation of image quality and communication quality. Useful as a thing.

本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置の外観構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the external appearance structure of the swipe type information processing apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置の機械的・電気的構成の概要を示す模式図である。It is a mimetic diagram showing an outline of mechanical and electrical composition of a swipe type information processor concerning an embodiment of the invention. 本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置の詳細な電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed electrical structure of the swipe type information processing apparatus which concerns on embodiment of this invention. 周波数分周機能をもつクロック生成回路の電気的構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the electrical constitution of the clock generation circuit which has a frequency division function. 周波数逓倍機能をもつクロック生成回路の電気的構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the electrical constitution of the clock generation circuit which has a frequency multiplication function. 本発明の実施の形態に係るスワイプ型情報処理装置の動作(情報処理の流れ)を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement (flow of information processing) of the swipe type information processing apparatus which concerns on embodiment of this invention. ビートノイズが乗った様子を示す波形図である。It is a wave form diagram which shows a mode that beat noise got on. クロック生成回路の電気的構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the electrical constitution of a clock generation circuit.

符号の説明Explanation of symbols

1 スワイプ型情報処理装置
1a 搬送路
2 カード
11 イメージセンサ
12 パッドローラ
13 エンコーダ
14 画像処理部
15 RF通信部
16 RFアンテナ
17 クロック生成回路
18 通信制御回路
19 ホストインターフェース
20 電源回路
31 二次元バーコード
32 顔写真
33 メモリIC
34 アンテナコイル
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Swipe type information processing apparatus 1a Carriage path 2 Card 11 Image sensor 12 Pad roller 13 Encoder 14 Image processing part 15 RF communication part 16 RF antenna 17 Clock generation circuit 18 Communication control circuit 19 Host interface 20 Power supply circuit 31 Two-dimensional barcode 32 Photo 33 Memory IC
34 Antenna coil

Claims (5)

第1のデータを記録する第1の記録部と、第2のデータを記録する第2の記録部と、を有するデータ記録媒体に対し、データの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理装置において、
前記第1の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第1データ処理部と、前記第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第2データ処理部とが近接して配置されるとともに、
前記第1データ処理部及び前記第2データ処理部を駆動する発振部を備え、
前記発振部から送出されるクロック信号を逓倍又は分周して前記第1データ処理部を機能させる電気信号と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号とを得ると共に、前記第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とを同期させることを特徴とするデータ記録媒体の情報処理装置。
Information processing apparatus for data recording medium for recording or reproducing data to / from a data recording medium having a first recording unit for recording first data and a second recording unit for recording second data In
A first data processing unit for recording or reproducing data with respect to the first recording unit and a second data processing unit for recording or reproducing data with respect to the second recording unit are arranged close to each other. As
An oscillation unit for driving the first data processing unit and the second data processing unit;
An electrical signal that causes the first data processing unit to function by multiplying or dividing the clock signal transmitted from the oscillation unit, and an electrical signal that causes the second data processing unit to function, and the first data processing An information processing apparatus for a data recording medium, wherein the phase of an electrical signal that causes a unit to function and the phase of an electrical signal that causes the second data processing unit to function are synchronized.
前記第1データ処理部は、メモリICよりなる前記第1の記録部に対して、無線通信により非接触でデータの記録又は再生を行うことを特徴とする請求項記載のデータ記録媒体の情報処理装置。 The first data processing unit to the first recording unit composed of a memory IC, data recording medium according to claim 1, wherein the recording or reproducing data without contact by radio communication information Processing equipment. 前記第2データ処理部は、画像データを記録する前記第2の記録部に対して、光学的な撮像によりデータの読み取り再生を行うイメージセンサであって、
前記第1データ処理部を機能させる搬送波の位相と、前記イメージセンサを機能させる転送クロックの位相とを同期させることを特徴とする請求項記載のデータ記録媒体の情報処理装置。
The second data processing unit is an image sensor that reads and reproduces data by optical imaging with respect to the second recording unit that records image data,
3. The information processing apparatus for a data recording medium according to claim 2 , wherein a phase of a carrier wave that causes the first data processing unit to function and a phase of a transfer clock that causes the image sensor to function are synchronized.
前記データ記録媒体の情報処理装置は、走行路を形成するフレームを有し、当該フレームの一部が走行基準面として形成され、当該走行基準面に沿ってデータ記録媒体がスワイプされることによってデータの記録又は再生を行うことを特徴とする請求項1からのいずれか記載のデータ記録媒体の情報処理装置。 The information processing apparatus for the data recording medium has a frame that forms a travel path, a part of the frame is formed as a travel reference plane, and data is recorded by swiping the data recording medium along the travel reference plane. the information processing apparatus of the data recording medium according to any of claims 1, wherein the performing of the recording or reproduction 3. 第1のデータを記録する第1の記録部と、第2のデータを記録する第2の記録部と、を有するデータ記録媒体に対し、
前記第1の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第1データ処理部と、
前記第2の記録部に対してデータの記録又は再生を行う第2データ処理部と、
前記第1データ処理部及び前記第2データ処理部を駆動する発振部と、を有するデータ記録媒体の情報処理装置を用いて、データの記録又は再生を行うデータ記録媒体の情報処理方法であって、
前記発振部からクロック信号を送出する第1ステップと、
前記クロック信号を逓倍又は分周して前記第1データ処理部を機能させる電気信号と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号とを得ると共に、前記第1データ処理部を機能させる電気信号の位相と、前記第2データ処理部を機能させる電気信号の位相とを同期させる第2ステップと、
前記第2ステップで得られた電気信号を前記第1データ処理部と前記第2データ処理部に送出する第3ステップと、を含むことを特徴とするデータ記録媒体の情報処理方法。
For a data recording medium having a first recording unit for recording first data and a second recording unit for recording second data,
A first data processing unit for recording or reproducing data with respect to the first recording unit;
A second data processing unit for recording or reproducing data with respect to the second recording unit;
An information processing method for a data recording medium that records or reproduces data using an information processing apparatus for a data recording medium having an oscillation unit that drives the first data processing unit and the second data processing unit. ,
A first step of sending a clock signal from the oscillator;
An electric signal for multiplying or dividing the clock signal to cause the first data processing unit to function and an electric signal for causing the second data processing unit to function, and for causing the first data processing unit to function And a second step of synchronizing the phase of the electrical signal that causes the second data processing unit to function , and
An information processing method for a data recording medium, comprising: a third step of sending the electrical signal obtained in the second step to the first data processing unit and the second data processing unit.
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