KR101469823B1 - 근거리 무선 통신(nfc) 디바이스들의 출현 감지 - Google Patents

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Abstract

근거리 무선 통신(NFC : near field communications) 디바이스가 그것의 자기장내에 다른 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하는 것을 개시한다. NFC 디바이스는 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 변조되지 않은 주파수 가변 감지 시퀀스 및 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 변조된 주파수 불변 감지 시퀀스를 생성한다. NFC 디바이스는 이런 자기장들을 샘플링하고 그리고 다른 NFC 디바이스가 주파수 가변 자기장 캐리어 주파수 불변 자기장내에 출현한지 여부를 판단하기 위해서 이들 샘플들을 다양한 오브젝트들의 사전에 알려진 다양한 응답들에 비교한다.

Description

근거리 무선 통신(NFC) 디바이스들의 출현 감지{DETECTING A PRESENCE OF NEAR FIELD COMMUNICATIONS(NFC) DEVICES}
본 발명은 근거리 무선 통신(NFC : near field communications)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence)을 감지하는 것에 관한 것이다.
근거리 무선 통신(NFC) 디바이스들은 일상 거래를 수행하는데 모바일 디바이스들의 사용을 용이하게 하기 위해서 예를 들어 스마트폰들과 같은 모바일 디바이스에 내장 되어 지고 있다. 예를 들면, 많은 신용 카드를 휴대하는 대신에, 이러한 신용 카드들에 의해 제공되는 신용 정보가 NFC 디바이스에 로드(load)될 수 있으며, 필요로 하는 때에 사용되도록 하기 위해서 그 안에 저장될 수 있다. NFC 디바이스는 거래(transaction)를 완료하기 위해 신용 카드 단말로 신용 정보를 전달하기 위해 그것에 단지 가볍게 접촉(tap)된다. 다른 예로서, 버스 및 기차 단말들에서 사용되는 것들과 같은 티켓 기록 시스템은 종이 티켓(paper ticket)을 승객에게 제공하는 대신에 NFC 디바이스상에 티켓 운임 정보를 단지 기록할 수 있다. 고객은 종이 티켓의 사용 없이 버스 또는 기차를 탑승하기 위해 NFC 디바이스를 리더기(reader)에 단지 가볍게 접촉한다.
일반적으로, NFC는 NFC 디바이스간의 통신을 수립하기 위해서 폴링(polling) 동작 모드를 포함한다. 제 1 통상 접근방법(conventional approach)은 미리 정의된 폴링 루틴에 따라서 제 2 NFC 디바이스에 대한 제 1 통상의 NFC 디바이스의 자기장(magnetic field)을 프로브(probe)한다. 이 제 1 통상 접근방법에서, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 전형적으로 가드 타임(guard time)으로 지칭되는 미리 결정된 지속기간(duration), 기술에 의존, 동안 아무 정보도 없는 자기장을 생성한다. 그런다음 제 1 통상의 NFC 디바이스는 가드 타임의 만료시까지 통상의 폴링 명령어를 이용하여 예를 들어 타입 A, 타입 B, 타입 C와 같은 제 1 기술 타입의 제 2 NFC 디바이스에 대한 자기장을 프로브한다. 통상의 폴링 명령어는 통상의 리퀘스트 명령어(request command), 타입 A(REQA), 통상의 리퀘스트 명령어, 타입 B(REQB), 또는 통상의 리퀘스트 명령어, 타입 F(REQF)를 포함한다. 그런다음 만약 제 2 통상의 NFC 디바이스로부터 아무 응답이 없으면, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 다른 가드 타임을 위한 아무 정보 없는 자기장을 생성하고 그리고 통상의 폴링 명령어를 이용하여 제 2 기술 타입의 제 2 NFC 디바이스에 대한 자기장을 프로브한다. 제 1 통상 접근방법은 2010년 11월 18일 발행된 "NFC Forum: NFC Activity Specification: Technical Specification, NFC Forum™ Activity 1.0 NFCForum-TS-Activity-1.0,"에 더 설명되고, 그 문헌은 전체가 본 출원에 참고 문헌으로 포함된다. 예를 들어 ISO5693 근접 카드들로(한정되는 것은 아니지만)와 같이 다른 기술들이 또한 폴링될 수 있다.
제 1 통상 접근방법(conventional approach)의 가드 타임은 불필요하게 전력을 소모한다. 전형적으로, 가드 타임은 타입 A 및 타입 B NFC 디바이스들을 프로브할 때는 가드 타임은 약 5ms이고 타입 F NFC 디바이스들을 프로브할 때는 20ms 이상에 달할 수 있다. 추가적으로, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 아무 정보 없는 하나 이상의 가드 타임을 위한 자기장을 생성해야 할 수 있고, 그리고 임의 기술들을 위한 하나이상의 폴링 명령어를 이용하여 자기장을 프로브 해야만 할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통상 접근방법은 전형적으로 타입 A 디바이스들을 폴링하고 그런다음 타입 F 디바이스들에 의해 이어지는 타입 B 디바이스들 폴링한다. 이 예에서, 제 1 통상 NFC 디바이스는 타입 A, B 및 F디바이스를 위한 가드 타임을 생성하고 그리고 타입 F NFC 디바이스와 통신을 수립하기 위해서 REQA, REQB, 및 REQF 명령어들을 제공한다.
제 2 통상 접근방법은 NFC 디바이스들의 출현(presence)을 감지하기 위해서 실질적으로 유사한 크기들을 가지는 감지 펄스(detection pulse)들을 송신한다. 제 1 NFC 디바이스는 감지 펄스들 중 하나의 크기 변화가 감지될 때가지 감지 펄스들을 지속적으로 제공한다. 이 변화는 제 1 NFC 디바이스의 자기장내에 출현되는 제 2 NFC 디바이스를 나타낸다. 제 2 통상 접근방법은 35 U.S.C. § 371(c)하에 2009년 4 월 22일 출원된 미국 특허 출원번호 12/446,591에 더 설명되고, 그 문헌은 전체가 본 출원에 참고 문헌으로 포함된다.
그러나, 이 펄스 변화의 단순 감지는 환경에서의 변화에 영향을 받기 쉽다. 예를 들어, 해당 환경 주위에서 제 1 NFC 디바이스를 움직이는 것은 하나 또는 그 이상의 감지 펄스들의 크기들 변화를 일으킬 수 있다. 다른 예로서, 자기장내로 진입하는 예를 들어 금속 오브젝트(object)들 또는 비 NFC 가능한 디바이스들과 같은 환경내의 오브젝트(object)들은 하나 또는 그 이상의 감지 펄스들의 크기들의 변화를 일으킬 수 있다. 이런 변화들은 자기장내에 출현되는 제 2 NFC에 기인하지 않고, 환경 자체의 변화들로부터 기인할 수 있다. 필연적으로, 제 1 NFC 디바이스는 제 2 NFC 디바이스가 출현하는 것을 잘못 판단할 수 있다.
따라서, 상기에서 설명된 단점들을 극복하기 위해서 자기장내에 다른 NFC 디바이스의 출현을 감지할 필요가 있다. 본 발명의 추가적인 측면들 및 장점들이 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.
본 발명은 근거리 무선 통신(NFC : near field communications)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence)을 감지하는 것에 관한 것이다.
본 발명의 일 측면에 따라, 제 1 근거리 무선 통신(NFC :near field communication) 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 방법이 제공되고, 상기 방법은,
(a) 제 2 NFC 가능한 디바이스(NFC capable device)에 의해, 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence)을 감지하기 위한 자기장(magnetic field)을 생성하는 단계;
(b) 상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하는 단계; 및
(c) 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 일치할 때 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스의 환경(environment)내에 출현된 것으로 판단하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 스텝(a)는,
(a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)을 생성하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 스텝(a)(i)는,
(a)(i)(1) 상기 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 복수개의 감지 신호들을 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 인가하는 단계를 포함하되, 상기 복수개의 감지 신호들의 각각은 복수개의 주파수들중에서 상이한 주파수를 가지는 것으로 특징된다.
바람직하게는, 스텝(a)(i)(1)는,
(a)(i)(1)(I)제 1 자기장을 생성하기 위해서 제 1 지속기간(duration)동안에 상기 복수개의 감지 신호들중에서 제 1 감지 신호 - 상기 제 1 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 1 주파수에 의해 특징되는 제 1 반송파(carrier wave)를 포함함 - 를 인가하는 단계; 및
(a)(i)(1)(II) 제 2 자기장을 생성하기 위해서 제 2 지속기간동안에 상기 복수개의 감지 신호들중에서 제 2 감지 신호 - 상기 제 2 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 2 주파수에 의해 특징되는 제 2 반송파(carrier wave)를 포함함 - 를 인가하는 단계; 를 포함하되,
상기 주파수 가변 자기장은 상기 제 1 자기장 및 상기 제 2 자기장을 포함한다.
바람직하게는, 스텝(a)는,
(a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 캐리어 주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)을 생성하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 스텝(a)(i)는,
(a)(i)(1)상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하는 단계를 포함하되, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 전기 신호의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징된다.
바람직하게는, 스텝(a)(i)(1)는,
(a)(i)(1)(I) 제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 1 주기를 변조하는 단계; 및
(a)(i)(1)(II) 제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 2 주기를 변조하는 단계; 및
(a)(i)(1)(III) 상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은
(d) 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스에 의해, 상기 자기장을 샘플링하는 단계; 및
(e) 상기 자기장 샘플들을 시간 도메인(time domain)에서의 표현으로부터 주파수 도메인(frequency domain)에서의 표현으로 변환하는 단계; 를 더 포함하고,
스텝(c)는,
(c)(i) 주파수 도메인에서, 상기 자기장의 샘플들을 상기 주파수 도메인에서의 상기 사전에 알려진 응답의 상기 샘플의 표현과 비교하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 스텝(c)는,
(c) 상기 자기장이 임계 량(threshold amount)에 의해 상기 사전에 알려진 응답과 다를 때 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 일치되는 것으로 판단하는 단계;를 포함한다.
바람직하게는, 스텝(c)는,
(c) 상기 자기장이 임계 량(threshold amount)에 의해 상기 사전에 알려진 응답과 다를 때 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 일치되는 것으로 판단하는 단계;를 포함한다.
일 측면에 따라, 제 1 근거리 무선 통신(NFC :near field communication)가능한 디바이스가 제공되고, 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스는,
자기장으로부터 감지 시퀀스(detection sequence)를 복원하도록 구성된 복조기 모듈(demodulator module)로서, 상기 자기장은 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하도록 구성된, 상기 복조기 모듈; 및
상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하고 그리고 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답과 실질적으로 일치할 때 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 환경내에 출현된 것으로 판단하도록 구성된 제어기 모듈(controller module);를 포함한다.
바람직하게는, 상기 자기장은 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)으로 특징된다.
바람직하게는, 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스는
상기 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 복수개의 감지 신호들을 인가하도록 구성된 안테나 모듈(antenna module)을 더 포함하되, 상기 복수개의 감지 신호들의 각각은 복수개의 주파수들 중에서 상이한 주파수를 가지는 것으로 특징된다.
바람직하게는, 상기 안테나 모듈은 제 1 자기장을 생성하기 위해서 제 1 지속기간동안에 상기 복수개의 감지 신호들 중에서 제 1 감지 신호 - 상기 제 1 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 1 주파수에 의해 특징되는 제 1 반송파를 포함함 - 를 인가하고 그리고 제 2 자기장을 생성하기 위해서 제 2 지속기간동안에 상기 복수개의 감지 신호들 제 2 감지 신호 - 상기 제 2 감지 신호는 중에서 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 2 주파수에 의해 특징되는 제 2 반송파를 포함함 - 를 인가하도록 추가로 구성되고,
상기 주파수 가변 자기장은 상기 제 1 자기장 및 상기 제 2 자기장을 포함한다.
바람직하게는, 상기 자기장은 캐리어-주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)으로 특징된다.
바람직하게는, 스텝(a)(i)는,
상기 캐리어-주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하도록 구성된 안테나 모듈(antenna module);를 포함하고, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 구형 펄스(rectangular pulse)의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징된다.
바람직하게는, 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스는
제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 반송파로 상기 구형 펄스의 제 1 주기(period)를 변조하고 상기 제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 반송파로 상기 구형 펄스의 제 2 주기를 변조하도록 구성된 변조기;를 더 포함하고,
상기 안테나 모듈은 상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하도록 추가로 구성된다.
바람직하게는, 상기 제어기 모듈은 상기 자기장을 샘플링하고, 상기 자기장의 상기 샘플들을 시간 도메인에서의 표현으로부터 주파수 도메인 표현으로 변환하고, 그리고 주파수 도메인에서, 상기 자기장의 상기 샘플들을 주파수 도메인에서의 상기 사전에 알려진 응답의 상기 샘플의 표현과 비교하도록 추가로 구성된다.
바람직하게는, 상기 제어기 모듈은 상기 자기장이 임계 량(threshold amount)에 의해 상기 사전에 알려진 응답과 다를 때 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 일치되는 것으로 판단하도록 추가로 구성된다.
바람직하게는, 상기 제어기 모듈은 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 유사할 때 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 실질적으로 일치되는 것으로 판단하도록 추가로 구성된다.

일 측면에 따라,
제 1 근거리 무선 통신(NFC : near field communication)가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 방법에 있어서,
(a) 제 2 NFC 가능한 디바이스(NFC capable device)에 의해, 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence)을 감지하기 위한 자기장(magnetic field)을 생성하는 단계;
(b) 상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하는 단계; 및
(c) 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 일치할 때 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스의 환경(environment)내에 출현된 것으로 판단하는 단계;를 포함하되,
스텝(a)는
(a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)을 생성하는 단계; 또는 (a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 캐리어 주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)을 생성하는 단계;를 포함하고,
(a)(i)(1)상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하는 단계를 포함하되, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 전기 신호의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징되되,
스텝(a)(i)(1)는
(a)(i)(1)(I) 제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 1 주기를 변조하는 단계; 및
(a)(i)(1)(II) 제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 2 주기를 변조하는 단계;
(a)(i)(1)(III) 상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하는 단계;를 포함한다.

일 측면에 따라, 제 1 근거리 무선 통신(NFC :near field communication)가능한 디바이스에 있어서,
자기장으로부터 감지 시퀀스(detection sequence)를 복원하도록 구성된 복조기 모듈(demodulator module)로서, 상기 자기장은 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하도록 구성된, 상기 복조기 모듈; 및
상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하고 그리고 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답과 일치할 때 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 환경내에 출현된 것으로 판단하도록 구성된 제어기 모듈(controller module);를 포함하되,
상기 자기장은 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field) 또는 캐리어-주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)으로 특징되고,
상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하는 단계를 포함하되, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 전기 신호의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징되되,
상기 캐리어 주파수 불변 자기장의 생성은
제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 1 주기를 변조하는 단계; 및
제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 2 주기를 변조하는 단계;
상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하는 단계;를 포함한다.
본 발명에 따른 근거리 무선 통신(NFC) 디바이스들의 출현 감지하기에 의하면, 근거리 무선 통신(NFC : near field communications) 디바이스가 그것의 자기장내에 또는 환경내에 다른 오브젝트들의 출현을 오류없이 감지할 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 실시예들은 첨부 도면을 참조하여 설명된다. 도면들에서 같은 참조 번호들은 동일하거나 또는 기능적으로 유사한 엘리먼트들을 나타낸다. 추가적으로, 참조 번호의 가장 왼쪽 숫자(들)는 도면에서 참조 번호가 처음 나타나는 것을 표시한다.
도 1은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 NFC 환경의 블록 다이어그램을 도시한다.
도 2 는 제 2 통상의 NFC 디바이스 출현을 감지하기 위해서 제 1 NFC 디바이스에 의해 사용되는 통상의 감지 동작 모드를 도시한다.
도 3a는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위해 제 1 NFC 가능한 디바이스에 의해 사용될 수 있는 제 1 주파수 감지 시퀀스(frequency detection sequence)를 그래프로 도시한다.
도 3b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 1 주파수 감지 시퀀스의 주파수 도메인 표현을 그래프로 도시한다.
도 4a는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 NFC 가능한 디바이스를 감지하기 위해서 제 1 NFC 가능한 디바이스에 의해 사용될 수 있는 제 2 주파수 감지 시퀀스(frequency detection sequence)를 그래프로 도시한다.
도 4b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 주파수 감지 시퀀스의 주파수 도메인 표현을 그래프로 도시한다.
도 5 는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 환경 내에 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 대표적인 동작 단계들의 플로우 차트(flowchart)이다.
도 6a 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)에 대한 다양한 오브젝트들의 몇개의 사전에(a priori) 알려진 응답들을 도시한다.
도 6b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 캐리어 주파수 불변 자기장(magnetic field)에 대한 다양한 오브젝트들의 몇개의 사전에(priori) 알려진 응답들을 도시한다.
도 7 은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 환경내에 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 대표적인 동작 단계들의 제 2 플로우 차트(flowchart)이다.
도 8 은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 다른 NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해 사용될 수 있는 NFC 디바이스의 블록 다이어그램을 도시한다.
본 발명은 이제 첨부 도면들을 참조하여 설명될 것이다. 도면들에서, 같은 참조 번호들은 일반적으로 동일하거나, 기능적으로 유사 및/또는 구조적으로 유사한 엘리먼트들을 나타낸다. 엘리먼트가 처음 나타나는 도면은 참조 번호에서 가장 왼쪽의 숫자(들)에 의해 표시된다.
이하의 상세한 설명은 본 발명에 부합하는 대표적인 실시예들을 예시하기 위해 첨부 도면들을 참조한다. 상세한 설명에서 "하나의 대표적인 실시예" "일 대표적인 실시예", " 예시의 대표적인 실시예"등으로 언급하는 것은 설명된 대표적인 실시예가 특정 특징, 구조, 또는 특성을 포함할 수 있는 것을 나타내지만 그러나 모든 대표적인 실시예가 해당 특정 특징, 구조 또는 특성을 반드시 포함하지는 않을 수 있다. 또한, 이러한 어구들이 반드시 동일한 대표적인 실시예를 언급하는 것은 아니다. 또한, 특정 특징, 구조 또는 특성이 일 대표적인 실시예와 연계하여 설명될 때, 명확하게 설명되든지 아니든 간에 다른 대표적인 실시예들과 연계하여 이런 특징, 구조 또는 특성들이 영향을 미치는 것은 관련 기술 분야(들)에 통상의 기술자들의 인식범위 내에 있다.
본 출원에서 설명된 대표적인 실시예들은 한정하는 것이 아니라 예시적인 목적들을 위해 제공된다. 다른 대표적인 실시예들이 가능하고, 본 발명의 사상 및 범위 내에서 개조(modification)들이 해당 대표적인 실시예들에 수행될 수 있다. 따라서, 상세한 설명은 본 발명을 한정하는 것을 의도하지 않는다. 오히려, 본 발명의 범위는 단지 아래의 청구항들 및 그것들의 등가물들에 따라서 정의된다.
본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 또는 그것의 임의 조합으로 구현될 수 있다. 본 발명의 실시예들은 하나이상의 프로세서(processor)들에 의해 판독되고 실행될 수 있는 기계 판독 가능한 매체상에 저장된 명령어들로 또한 구현될 수 있다. 기계 판독 가능한 매체(machine-readable medium)는 기계(예, 컴퓨팅 디바이스)에 의해 판독 가능한 형태로 정보를 저장 또는 송신하는 임의의 메커니즘(mechanism)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기계 판독 가능한 매체는 ROM(read only memory), RAM(random access memory), 자기 디스크 저장 미디어, 광 저장 미디어, 플래쉬 메모리 디바이스들, 전자, 광학, 음향 또는 다른 형태의 전파 신호들(예, 반송파(carrier wave)들, 적외선 신호들, 디지털 신호들 등) 및 다른 것들을 포함할 수 있다. 또한, 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 루틴(routine)들, 명령어들은 임의 동작들을 수행하는 것으로 본 출원에서 설명될 수 있다. 그러나, 이런 설명들은 단지 편의를 위한 것이고 그리고 사실 이런 동작들은 컴퓨팅 디바이스들, 프로세서들, 제어기들, 또는 펌웨어, 소프트웨어, 루틴들, 명령어들 등을 실행하는 다른 디바이스들로부터 기인한 것이 이해되어야 한다.
대표적인 실시예들의 이하의 상세한 설명은 다른 사람들이 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들의 지식을 적용함으로써 본 발명의 전반적 개념(concept)에서 벗어나지 않고, 과도한 실험 없이, 이런 특정 실시예들 다양한 적용들을 위해 용이하게 개조 및/또는 개작할 수 있는 본 발명의 전반적인 특징을 매우 충실하게 보여줄 것이다. 따라서, 이런 개작들 및 개조들은 본 출원에서 제시된 교리(teaching) 및 지도(guidance)에 기반한, 개시된 대표적인 실시예들의 복수개의 등가물들 의미 내에 있는 것으로 의도된다. 본 출원에서 어법(phraseology) 또는 용어(terminology)는 한정적인 것이 아니라 설명을 위한 것으로 이해될 것이고, 본 명세서에서의 용어 또는 어법은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자(들)에 의해 교리(teaching)에 비추어 해석될 것이다.
이 논의를 위해서, 용어 "모듈(module)"은 소프트웨어, 펌웨어 및 하드웨어(하나 또는 그 이상의 회로, 마이크로 칩, 또는 디바이스 또는 그것의 임의 조합과 같은) 및 그것의 임의 조합 중 적어도 하나를 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 추가하여, 각 모듈은 실제 디바이스 내에 하나 또는 하나이상의 컴포넌트를 포함할 수 있고 설명된 모듈의 일부를 형성하는 각 컴포넌트는 모듈의 일부를 형성하는 임의의 다른 컴포넌트에 대하여 협력하거나 또는 독자적으로 기능할 수 있다. 반대로, 본원에서 설명된 복수개의 모듈들은 실제 디바이스 내에서 단일 컴포넌트를 나타낼 수 있다. 또한, 모듈 내에 컴포넌트들은 유선 또는 무선 방식의 단일 디바이스에 또는 복수개의 디바이스들 중에 분산될 수 있다.
비록 본 발명은 NFC에 관하여 설명될 것이지만, 본 발명은 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 근거리(near field) 및/또는 원거리(far field)를 이용하는 다른 통신들에 적용할 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다. 예를 들어, 비록 본 발명은 NFC 가능 통신 디바이스들을 이용하여 설명될 것이지만, 이런 NFC 가능 통신 디바이스들의 기능들은 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 근거리(near field) 및/또는 원거리(far field)를 이용하는 다른 통신 디바이스들에 적용할 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다.
대표적인 근거리 무선 통신(NFC) 환경(AN EXEMPLARY NEAR FIELD COMMUNICATIONS(NFC) ENVIRONMENT)
도 1은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 NFC 환경의 블록 다이어그램을 도시한다. NFC 환경(100)은 서로 충분히 근접한 제1 NFC 디바이스(102) 및 제2 NFC 디바이스(104) 사이에서, 하나 또는 그 이상의 명령어들 및/또는 데이터와 같은, 정보의 무선 통신을 제공한다. 제1 NFC 디바이스(102) 및/또는 제2 NFC 디바이스(104)는 독립형으로 또는 별개 디바이스로 구현될 수 있거나 이동 전화, 휴대용 컴퓨팅 디바이스, 개인용, 랩톱, 또는 데스크톱 컴퓨터와 같은 다른 컴퓨팅 디바이스, 프린터와 같은 컴퓨터 주변기기, 휴대용 오디오 및/또는 비디오 플레이어, 지불 시스템, 예를 들어 주차 티켓팅 시스템, 버스 티켓팅 시스템, 기차 티켓팅 시스템 또는 입장 티켓팅 시스템과 같은 티켓 기록 시스템, 또는 티켓 판독 시스템에서, 장난감, 게임, 포스터(poster), 패키징, 광고물, 상품 재고 검사 시스템 및/또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 관련 기술 분야(들)에 통상의 기술자들에게 자명할 어떤 다른 적절한 전자 디바이스와 같은 다른 전기 디바이스 또는 호스트 디바이스에 통합되거나 결합될 수 있다.
제 1 NFC(102)와 제 2 NFC 디바이스(104) 사이에서 정보의 통신이 가능하도록 하기 위해 제 1 NFC 디바이스(102)는 제 2 NFC 디바이스(104)의 출현을 감지한다. 전형적으로, 제 1 NFC 디바이스(102)는 제 2 NFC 디바이스(104)의 출현을 위해 그것의 자기장(magnetic field)을 관측한다. 제 1 NFC 디바이스(102)는 제 2 NFC 디바이스(104)가 그것의 환경 내에 출현하는지 여부를 판단하기 위해서 그것의 자기장(magnetic field)을 관측한다. 그것의 환경 내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스(104)의 출현을 감지한 때 제 2 NFC 가능한 디바이스와 통신을 수립하기 위해서 제 1 NFC 가능한 디바이스(102)는 통상의 폴링 동작 모드(208) 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 관련 기술 분야(들)에서 통상의 기술자들에 명백할 임의의 다른 적절한 폴링 모드와 같은 폴링 모드(polling mode)에 진입할 수 있다.
통상의 감지 동작 모드(CONVENTIONAL DETECTION MODE OF OPERATION)
통상적으로, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 제 2 통상의 NFC 디바이스의 출현을 감지하기 위해 통상의 감지 동작 모드에서 동작한다. 제 1 통상의 NFC는 제 2 통상의 NFC 디바이스의 감지시 제 2 통상의 NFC 디바이스와 통신을 수립하기 위해 통상의 폴링 동작 모드로 진입한다.
도 2 는 제 2 통상의 NFC 디바이스 출현을 감지하기 위해서 제 1 NFC 디바이스에 의해 사용되는 통상의 감지 동작 모드를 도시한다.제 1 통상의 NFC 디바이스는 통상의 감지 펄스들 중 하나의 크기에 변화가 감지될 때까지 실질적으로 유사한 크기들을 가지는 통상의 감지 펄스들을 제공한다. 이 크기에서의 변화는 제 2 통상의 NFC 디바이스가 제 1 통상의 NFC 디바이스에 의해 제공되는 자기장에 진입한 것을 나타낸다. 제 2 통상의 NFC 디바이스를 감지한 때, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 제 2 통상의 NFC 디바이스와 통신을 수립하기 위해 통상의 폴링 동작 모드(conventional polling mode of operation)로 진입한다.
그래픽 도해(202)에 예시된 바와 같이, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 하나 또는 그 이상의 통상의 감지 펄스들(206.1 내지 206.N), 통상의 감지 펄스들(206.1 내지 206.N)의 각각은 실질적으로 비슷한 크기를 가지는 것으로 특징되는,을 제공한다. 예를 들어, 통상의 감지 펄스(206.1)의 크기는 통상의 감지 펄스(206.2) 의 크기, 통상의 감지 펄스(206.N)의 크기에 실질적으로 유사한,에 실질적으로 유사하다. 그래픽 도해(202)에 추가적으로 도시된 바와 같이, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 제 2 통상의 NFC 디바이스와 통신을 수립하기 위해서 통상의 감지 펄스(206.N)에 이어서 통상의 폴링 동작 모드(208)로 진입한다. 통상의 폴링 동작 모드(conventional polling mode of operation)(208)의 일 예는 2010년 11월 18일 발행된 "NFC Forum: NFC Activity Specification: Technical Specification, NFC Forum™ Activity 1.0 NFCForum-TS-Activity-1.0,"에 더 설명되고, 그 문헌은 전체가 본 출원에 참고 문헌으로 포함된다.
그래픽 도해(204)에 의해 도시된 바와 같이, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 하나 또는 그 이상의 통상의 감지 펄스들(206.1 내지 206.N), 하나 또는 그 이상의 관측 감지 펄스들(210.1 내지 210.N)에 관련되는, 을 관측한다. 하나 또는 그 이상의 관측된 감지 펄스(210.1 내지 210.N-1)들은 실질적으로 비슷한 크기들을 가지는 것으로 특징지어진다. 하나 또는 그 이상의 관측된 감지 펄스들(210.1 내지 210.N-1)의 실질적으로 유사한 크기들은 제 2 통상의 NFC 디바이스가 자기장(magnetic field)내에 출현하지 않은 것을 나타낸다. 그래픽 도해(204)에 의해 추가적으로 도시된, 관측된 감지 펄스(210.N)의 크기는 관측된 감지 펄스(210.N-1)의 크기에 실질적으로 유사하지 않다. 크기에 있어서 이 차이는 통상의 감지 펄스(206.N) 동안에 제 2 통상의 NFC 디바이스가 자기장내로 진입했다는 것을 나타낸다. 따라서, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 제 2 통상의 NFC 디바이스와 통신을 수립하기 위해 통상의 폴링 동작 모드(conventional polling mode of operation)(208)로 진입할 수 있다. 제 1 통상의 NFC 디바이스는 자기장내에서 제 2 통상의 NFC 디바이스가 출현(present)을 유지하는지를 검증하기 위해서, 관측된 폴링 동작 모드(212)에 관련되는, 통상의 폴링 동작 모드(208)를 계속하여 관측한다. 통상의 감지 동작 모드는 35 U.S.C. § 371(c)하에 2009년 4 월 22일 출원된 미국 특허 출원번호 12/446,591에 추가로 설명되고, 그 문헌은 전체가 본 출원에 참고 문헌으로 포함된다.
그러나, 통상의 감지모드 변화들의 이 단순한 감지는 환경 내에서의 변화들에 민감하다. 예를 들어, 해당 환경 주위에서 제 1통상의 NFC 디바이스를 움직이는 것은 하나 또는 그 이상의 통상의 감지 펄스들(206.1 내지 206.N)의 크기들 변화를 일으킬 수 있다. 다른 예로서, 자기장내로 진입하는 예를 들어 금속 오브젝트(object)들 또는 비 NFC 가능한 디바이스들과 같은 환경내의 오브젝트(object)들은 하나 또는 그 이상의 통상의 감지 펄스들(206.1 내지 206.N)의 크기들의 변화를 일으킬 수 있다. 그러나, 이런 변화들은 자기장내에 출현되는 제 2 NFC에 기인하지 않고, 환경 내에서 변화들로부터 기인한다. 결과적으로, 제 1 통상의 NFC 디바이스는 제 2 통상의 NFC 디바이스가 자기장내에서 출현한 것으로 잘못 판단할 수 있고 그리고 제 2 통상의 NFC 디바이스가 자기장내에 출현하지 않을 때 통상의 폴링 동작 모드(208)로 진입할 수 있다.
대표적인 감지 동작 모드(EXEMPLARY DETECTION MODE OF OPERATION)
본 발명은 NFC 가능한 디바이스들 또는 다른 오브젝트들을 감지하기 위해서 그것들의 환경 내에 다양한 자기장들을 생성한다.도 3a 내지 도 3b에 논의될 것 처럼, 본 발명은 NFC 가능한 디바이스들 또는 다른 오브젝트들을 감지하기 위해서 환경 내에 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)을 활용할 수 있다. 도 4a 내지 도 4b에 논의될 것 처럼, 본 발명은 NFC 가능한 디바이스들 또는 다른 오브젝트들을 감지하기 위해서 환경 내에 캐리어-주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)을 활용할 수 있다. 본 발명은 NFC 가능한 디바이스들 또는 다른 오브젝트들을 감지하기 위해서 그것들의 환경 내에 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장을 측정한다.
주파수 가변 자기장(FREQUENCY VARYING MAGNETIC FIELD)
도 3a는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위해 제 1 NFC 가능한 디바이스에 의해 사용될 수 있는 제 1 주파수 감지 시퀀스(frequency detection sequence)를 그래프로 도시한다. 전형적으로, 예를 들어 제 1 NFC 디바이스(102)와 같은 제 1 NFC 가능한 디바이스는 이니시에이터(initiator) 또는 리더기(reader) 동작 모드에서 동작하도록 구성되고, 예를 들어 제 2 NFC 디바이스(104)와 같은 제 2 NFC 가능한 디바이스는 타겟(target) 또는 태그(tag) 동작 모드에서 동작하도록 구성된다.
제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비 NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 다양한 주파수들에서 환경을 순서대로(sequentially) 프로브(probe)하기 위해서 주파수 가변 자기장을 생성하기 위한 감지 시퀀스(detection sequence)(300)를 사용할 수 있다. 구체적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 순서대로 또는 유사 순서(near sequential), 방식으로 감지 신호들(302.1 내지 302.N)을 인가한다. 전형적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 다양한 지속기간(duration)들 동안에 가변하는 주파수들의 반송파(carrier wave)들을 인가한다. 예를 들어, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 1 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 τ1의 제 1 지속기간 동안에 제 1 주파수 f1에 의해 특징되는 제 1 반송파를 포함하는 제 1 감지 신호(302.1)를 인가한다. 그 다음, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 2 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 τ1의 제 2 지속기간 동안에 제 2 주파수 f2에 의해 특징되는 제 2 반송파를 포함하는 제 2 감지 신호(302.2)를 인가한다. 감지 시퀀스(300) 의 감지 신호들(302.1 내지 302.N)의 전부가 주파수 가변 자기장을 생성하도록 제공하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 인가될 때까지 제 1 NFC 가능한 디바이스는 실질적으로 비슷한 방식으로 계속한다.
감지 신호들(302.1 내지 302.N)은 지속기간들 τ1 내지 τN 동안 주파수들 f1 내지 fN에서 에너지 펄스들 또는 버스트들로서 특징지어 질 수 있다. 총괄하여, 주파수들(f1 내지 fN)는 가변 자기장 주파수 필드(varying magnetic frequency field)에 대하여 예를 들어 약12.0으로부터 약 14.5MHz 또는 약 11.0으로부터 약 15.0MHz까지의 주파수들 범위의 순서 또는 유사 순서의 주파수 스윕(sweep)을 수행하는데 사용될 수 있는 주파수들의 임의의 시리즈(series) 또는 시퀀스(sequence)를 나타낸다. 지속기간들(τ1 내지 τN)은 제 2 NFC 가능한 디바이스가 존재할 때 그것으로 하여금 주파수 가변 자기장내에서 섭동(perturbation)들을 일으키는 것을 허용하는 충분한 시간의 지속기간들을 나타낸다. 전형적으로, 이런 섭동들은 제 2 NFC 가능한 디바이스가 존재할 때 주파수 가변 자기장으로부터 그것의 하비스팅(harvesting)전력 또는 유도(deriving) 전력에 의해 야기될 수 있다. 추가적으로, 지속기간 'τ1 내지 τN'은 제 1 NFC 가능한 디바이스가 주파수 가변 자기장내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence) 또는 미출현(absence)을 표시할 수 있는 섭동들을 감지하도록 허용하는 충분한 지속기간을 가질 수 있다.
도 3b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 1 주파수 감지 시퀀스의 주파수 도메인 표현을 그래프로 도시한다. 감지 시퀀스(detection sequence)(304)가 환경 내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비 NFC 가능한 디바이스들이 출현을 감지하기 위해서 주파수들(F1 내지 F3)에서 환경을 순서대로(sequentially) 프로브(probe)하는데 사용될 수 있다. 감지 시퀀스(304)는 감지 신호들(306.1 내지 306.3)을 포함한다. 그러나, 이것은 단지 예시적인 목적들을 위한 것이고 감지 신호들(306.1 내지 306.3)은 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 주파수 가변 자기장에 대하여 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 다른 비-NFC(non-NFC) 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위한 주파수들 범위의 순서(sequential) 또는 유사 순서(near sequential)의 주파수 스윕(sweep)을 수행하는 감지 신호들의 임의의 적절한 수를 포함할 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다. 감지 시퀀스(304)는 감지 시퀀스(300)의 예시적인 주파수 도메인 표현을 나타낼 수 있다.
제 1 NFC 가능한 디바이스는 주파수 가변 자기장에 대하여 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 다른 비-NFC(non-NFC) 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위한 주파수들 범위의 순서(sequential) 또는 유사 순서(near sequential)의 주파수 스윕(sweep)을 수행하는 감지 시퀀스(304)를 이용한다. 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 1 주파수 F1에 의해 특징되는 제 1 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호(306.1)를 인가할 수 있다.그 후에, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 2 주파수 F2에 의해 특징되는 제 2 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호(306.2)를 인가할 수 있다. 다음, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 3 주파수 F3에 의해 특징되는 제 3 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 감지 신호(306.3)를 인가할 수 있다. 총괄하여, 제 1 내지 제 3 자기장(magnetic field)들은 주파수 가변 자기장들과 관련된다.
캐리어-주파수 불변 자기장(CARRIER-FREQUENCY INVARIANT MAGNETIC FIELD)
도 4a는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 NFC 가능한 디바이스를 감지하기 위해서 제 1 NFC 가능한 디바이스에 의해 사용될 수 있는 제 2 주파수 감지 시퀀스(frequency detection sequence)를 그래프로 도시한다. 제 1 NFC 가능한 디바이스는 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비 NFC(non-NFC) 가능한 디바이스들이 출현을 감지하기 위해서 다양한 주파수들에서 환경을 동시에(simultaneously) 프로브(probe)하기 위해서 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위한 감지 시퀀스(detection sequence)(400)를 사용할 수 있다. 구체적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 감지 신호(402.1)을 인가한다. 대안적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 순서(sequential)대로 또는 유사 순서(near sequential) 방식으로 하나 또는 그 이상의 감지 신호들(402.1 내지 402.n)을 인가할 수 있다. 제 1 NFC 가능한 디바이스는 감지 신호들(402.1 내지 402.n)을 생성하기 위해서 주파수 f에 의해 특징되는 반송파(406)를 갖는 예를 들어 구형 펄스(rectangular pulse)(404)와 같은 전기적 신호들의 하나 또는 그 이상의 주기(period)들을 변조한다. 제 1 NFC 가능한 디바이스는 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 그것의 인덕티브 커플링 엘리먼트에 감지 신호들(402.1내지 402.n)을 인가한다. 반송파(406)를 갖는 전기적 신호의 변조는 주파수 f 보다 작거나 및/또는 더 큰 사이드밴드(sideband)들과 보통 관련되는 주파수들 또는 주파수들의 그룹들, 감지 시퀀스(400)내에서 존재할 에너지를 수용하는,을 야기할 수 있다.
도 4b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 제 2 주파수 감지 시퀀스의 주파수 도메인 표현을 그래프로 도시한다. 감지 시퀀스(detection sequence)(406)는 환경 내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC(non-NFC) 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 캐리어 주파수 불변 자기장을 이용하여 환경을 다양한 주파수들에서 동시에 프로브(probe)하는데 사용될 수 있다. 감지 시퀀스(406)는 감지 시퀀스(400)의 대표적인 주파수 도메인 표현을 나타낼 수 있다.
도 4b에 도시된 바와 같이 예를 들어 구형 펄스(404)와 같은 구형 펄스(rectangular pulse)는 변조된 구형 펄스들을 생성하기 위해서 예를 들어 반송파(406)와 같은 반송파(carrier wave)로 변조된다. 변조된 구형 펄스는 주파수 F1에 의해 특징되는 스펙트럼 컴포넌트(spectral component)(408) 및 주파수들(Fs,1 내지 Fs,n)에 의해 특징되는 스펙트럼 컴포넌트(410.1 내지 410.n)에 의해 예시될 수 있다.도 4b에 도시된 바와 같이 스펙트럼 컴포넌트(410.1 내지 410.n)는 단지 예시적인 목적들을 위한 것이고 다른 스펙트럼 컴포넌트들이 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 가능한 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다.감지 시퀀스(detection sequence)(406)는 환경 내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC(non-NFC) 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 환경(environment)을 주파수 F1 및 주파수들(Fs,1 내지 Fs,n)에서 동시에 프로브(probe)하는데 사용될 수 있다.
스펙트럼 컴포넌트(410.1 내지 410.n)는 구형 펄스의 임의 특징들을 조절함으로써 선택적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 구형 펄스의 듀티 사이클(duty cycle), 즉 구형 펄스(rectangular pulse)의 지속기간(duration)과 주기(period)사이의 비율(ratio),은 스펙트럼 컴포넌트들(410.1 내지 410.n)의 주파수 분리(separtion)를 결정하기 위해서 선택적으로 선택될 수 있다. 더 큰 듀티 사이클은 더 작은 듀티 사이클에 비교되었을 때 스펙트럼 컴포넌트들(410.1 내지 410.n)사이의 주파수에서 전형적으로 더 작은 주파수 분리를 나타낸다. 일 대표적인 실시예에서, 구형 펄스(404)는 전형적으로 3 분의 1의 듀티 사이클을 갖는다.
다른 예로서, 구형 펄스의 형상은 주파수들 Fs,1 내지 Fs,n의 일부에서 실질적으로 감소하도록 선택될 수 있다.구형 펄스는 구형 펄스의 홀수 스펙트럼 컴포넌트들을 감소시키는 짝수 함수들을 나타내도록 선택될 수 있다. 구형 펄스는 구형 펄스의 짝수 스펙트럼 컴포넌트들을 감소시키는 홀수 함수들을 나타내도록 선택될 수 있다. 도 4b에 도시된 바와 같이, 감지 시퀀스(406)의 대표적인 실시예에서, 구형 펄스(404)는 스펙트럼 컴포넌트들(410.1 내지 410.n)중에서 짝수 스펙트럼 컴포넌트(even spectral component)가 감소되는 홀수 함수(odd function)를 나타낸다.
대표적인 감지 동작 모드에서 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장 사용(USING THE FREQUENCY VARYING MAGNETIC FIELD AND/OR THE CARRIER-FREQUENCY INVARIANT MAGNETIC FIELD IN THE EXEMPLARY DETECTION MODE OF OPERATION)
도 5 는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 환경 내에 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 대표적인 동작 단계들의 플로우 차트(flowchart)이다. 본 발명은 이 동작 설명에 제한되지 않는다. 오히려, 다른 동작 제어 플로우들이 본 발명의 사상 및 범위 내에 있다는 것은 본 출원에서의 교리(teaching)들로부터의 관련 기술분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 것이다. 이하의 논의는 도 5에서의 단계들을 설명한다.
스텝(502)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스의 출현에 대한 환경(environment)을 폴링(poll)한다. 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스들에 대한 다수의 가능한 기술 타입들 중에서 NFC 가능한 디바이스에 대한 하나의 가능한 기술 타입에 대하여 환경을 폴링한다. 다수의 가능한 기술 타입들은 타입 A NFC 가능한 디바이스, 타입 B NFC 가능한 디바이스, 타입 F NFC 가능한 디바이스 또는 본 발명의 범위 및 사상으로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 다른 NFC 가능한 디바이스를 포함할 수 있다. 동작 제어 플로우는 타입 A NFC 가능한 디바이스에 대해 리퀘스트 명령어, 타입 A(REQA)를 이용하여, 타입 B NFC 가능한 디바이스에 대해 리퀘스트 명령어, 타입 B(REQB)를 이용하여 ,타입 F NFC 가능한 디바이스에 대해 리퀘스트 명령어, 타입 F(REQF)를 이용하여 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)에서 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 적절한 리퀘스트 명령어를 이용한 NFC 가능한 디바이스의 임의의 다른 타입을 이용하여 환경을 폴링한다.
스텝(504)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스가 환경 내에 출현한지 아닌지를 판단한다. 동작 제어 플로우는 스텝(502)의 폴링 절차(polling procedure) 리퀘스트 명령어에 대한 NFC 가능한 디바이스로부터의 응답을 청취한다.동작 제어 플로우가 응답을 수신한 때, 그때 NFC 가능한 디바이스가 환경 내에 출현된다. 이 상황에서, 동작 제어 플로우는 스텝(506)로 진행한다. 그렇지 않다면, 동작 제어 플로우는 응답을 수신하지 않는 것이다. 이 상황에서, 스텝(502)에서 폴링된 기술 타입 NFC 가능한 디바이스는 환경 내에 출현되지 않는다. 동작 제어 플로우는 스텝(508)로 진행한다.
스텝(506)에서, 동작 제어 플로우는 환경 내에 출현한 NFC 가능한 디바이스와 통신하도록 진행한다.
스텝(508)에서, 동작 제어 플로우는 환경이 NFC 가능한 디바이스들의 다수의 가능한 기술 타입들에 대하여 폴링 되는지 아닌지를 판단한다. 만약 그렇다면, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스들의 다수의 가능한 기술 타입들 중에서 NFC 가능한 디바이스의 다른 가능한 기술 타입에 대한 환경을 폴링하기 위해서 스텝(502)로 되돌아 간다. 그렇지 않다면, 어떤 NFC 가능한 디바이스도 환경 내에 출현하지 않은 것이다. 이 상황에서는, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 감지 절차를 시작하기 위해 스텝(508)로 진행한다.
스텝(510)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 자기장을 생성하기 위해서 예를 들어 감지 시퀀스(300), 감지 시퀀스(304), 감지 시퀀스(400) 및/또는 감지 시퀀스(406)와 같은 감지 시퀀스를 사용한다. 동작 제어 플로우는 환경내의 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 주파수들 범위의 순서적인 또는 유사 순서적인 주파수 스윕(sweep)을 수행하는 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)을 생성하기 위해서 예를 들어, 감지 시퀀스(300), 및/또는 감지 시퀀스(304)와 같은 변조되지 않은 주파수 가변 감지 시퀀스를 사용할 수 있다. 대안적으로, 동작 제어 플로우는 환경내의 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 다양한 주파수들에서 환경을 동시에 프로브(probe)하기 위한 캐리어 주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)을 생성하기 위해서 예를 들어, 감지 시퀀스(400), 및/또는 감지 시퀀스(404)와 같은 변조된 주파수 불변 감지 시퀀스를 사용할 수 있다. 다른 대안으로서, 동작 제어 플로우는 환경 내에서 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 다른 비-NFC 가능 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 변조되지 않은 주파수 가변 감지 시퀀스 및 변조된 주파수 불변 감지 시퀀스의 임의 조합을 사용할 수 있다.
스텝(512)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스가 환경 내에 출현한지 아닌지를 판단한다. 구체적으로, 동작 제어 플로우는 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장을 샘플링(sample)한다. 동작 제어 플로우는 환경 내에서 출현될 수 있는 다양한 오브젝트들의 사전에(a priori) 알려진 응답들의 의 하나 또는 그 이상의 샘플들과,도 6a 및 도 6b에서 이하에서 논의될 예제들, 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장의 하나 또는 그 이상의 샘플들을 비교한다. 예를 들어, 이런 다양한 오브젝트들은 타입 A NFC 가능한 디바이스들, 타입 B NFC 가능한 디바이스, 타입 F NFC 가능한 디바이스 또는 예들을 위한 임의의 다른 타입의 NFC 가능한 디바이스들 및/또는 예를 들어 금속성 오브젝트 또는 다른 비-NFC 가능한 디바이스들과 같은 다른 오브젝트들을 포함할 수 있다. 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스, 또는 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC 가능한 디바이스들이 환경 내에 출현한 것인지 아닌지를 판단하기 위해서 이 비교를 사용한다. 만약 NFC 가능한 디바이스가 환경 내에 출현하면, 그러면 동작 제어 플로우는 해당 NFC 가능한 디바이스에 대한 환경을 폴링하기 위해서 스텝(502)로 되돌아 간다. 그렇지 않다면, NFC 가능한 디바이스가 환경 내에서 출현하지 않은 것이다. 이 상황에서는, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위해서 다른 자기장을 생성하기 위한 다른 감지 시퀀스를 사용하기 위해서 스텝(510)으로 되돌아 간다.
주파수 가변 자기장에 대한 다양한 오브젝트들의 사전에 알려진 응답들(A PRIORI KNOWN RESPONSES OF VARIOUS OBJECTS TO THE FREQUENCY VARYING MAGNETIC FIELD)
도 6a 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)에 대한 다양한 오브젝트들의 몇 개의 사전에(a priori) 알려진 응답들을 도시한다. 자유 공간(free-space)(652), 작은 금속성 오브젝트(654), 큰 금속성 오브젝트(656), 제 2 NFC 가능한 디바이스(658), 제 2 NFC 가능한 디바이스(660)에 대한 몇 개의 사전에(a priori) 알려진 응답들이 도 6a에 도시된다. 다양한 오브젝트들의 사전에 알려진 다양한 응답들은 단지 예시적인 목적들을 위한 것이고, 도 6a에서 설명된 다양한 오브젝트들에 대한 사전에 알려진 다른 응답들이 가능할 수 있고 및/또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 다른 오브젝트들에 대한 사전에 알려진 다른 응답들이 가능할 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다.
자유 공간(652)은 어떤 오브젝트들도 주파수 가변 자기장내에 배치되지 않을 때 예를 들어 제 1 NFC 가능한 디바이스(102)와 같은 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 전형적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스의 피크 응답(peak response)은 어떤 오브젝트들도 그것의 자기장내에 배치되지 않을 때 약 13 MHz에서 발생한다.
예를 들어 금속성 키 링(key ring)과 같은 작은 금속성 오브젝트가 주파수 가변 자기장내에 놓여진 때 작은 금속성 오브젝트(654)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 작은 금속성 오브젝트(654)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 자유 공간(652)의 응답과 대략 비슷한 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지나 그러나 이 응답은 자유 공간(652)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
예를 들어 금속성 트레이(metallic tray)와 같은 큰 금속성 오브젝트가 주파수 가변 자기장내에 놓여진 때 큰 금속성 오브젝트(656)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답들을 나타낸다. 큰 금속성 오브젝트(656)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 큰 금속성 오브젝트(656)이 주파수 가변 자기장내에 놓여진 때 자유 공간(652)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(652)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
타입 A 기술, 타입 B 기술 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 다른 유사한 기술에 따라 동작하는 제 2 NFC 가능한 디바이스가 주파수 가변 자기장내에 놓여진 때 제 2 NFC 가능한 디바이스(658)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답을 나타낸다. 제 2 NFC 가능한 디바이스에 대한 제 2 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답(658)은 자유 공간(652)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(652)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
타입 F 기술(FeliCa) 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 다른 유사한 기술에 따라 동작하는 제 2 NFC 가능한 디바이스가 주파수 가변 자기장내에 놓여진 때 제 2 NFC 가능한 디바이스(660)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 전형적으로, 제 2 NFC 디바이스는 그것이 제 1 NFC 가능한 디바이스의 피크 응답에 해당하는 주파수, 또는 주파수들의 범위에 매우 근접하여 튜닝(tune)될 때 매우 상이한 응답을 일으킨다. 이 예에서, 제 2 NFC 가능한 디바이스(660)는 이 주파수 또는 주파수들의 이 범위에서 제 1 NFC 디바이스에서의 전류를 감소시켜 중첩되도록 하는 것으로 특징지어진다. 제 2 NFC 가능한 디바이스(660)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 자유 공간(652)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(652)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
캐리어 주파수 불변 자기장에 대한 다양한 오브젝트의 사전에 알려진 응답들(A PRIORI KNOWN RESPONSES OF VARIOUS OBJECTS TO THE CARRIER-FREQUENCY INVARIANT MAGNETIC FIELD)
도 6b는 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 캐리어 주파수 불변 자기장(magnetic field)에 대한 다양한 오브젝트들의 몇개의 사전에(priori) 알려진 응답들을 도시한다. 자유 공간(free-space)(672), 작은 금속성 오브젝트(674), 큰 금속성 오브젝트(676), 제 2 NFC 가능한 디바이스(678), 제 2 NFC 가능한 디바이스(680)에 대한 몇개의 사전에 알려진 응답들이 도 6b에 도시된다. 다양한 오브젝트들의 사전에 알려진 응답들은 단지 예시적인 목적들을 위한 것이고, 도 6b에서 설명된 다양한 오브젝트들에 대한 사전에 알려진 다른 응답들이 가능할 수 있고 및/또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 다른 오브젝트들에 대한 사전에 알려진 다른 응답들이 가능할 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것이다.
자유 공간(672)은 어떤 오브젝트들도 캐리어 주파수 불변 자기장내에 배치되지 않을 때 예를 들어 제 1 NFC 가능한 디바이스(102) 와 같은 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 전형적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스의 피크 응답(peak response)은 어떤 오브젝트들도 그것의 자기장내에 배치되지 않을 때 대략 16.56 MHz에서 발생한다. 그러나, 이 예제는 제한되는 것은 아니고 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않는 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에 자명할 다른 주파수들이 가능하다.
예를 들어 금속성 키 링(key ring)과 같은 작은 금속성 오브젝트가 캐리어 주파수 불변 자기장내에 놓여진 때 작은 금속성 오브젝트(674)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 작은 금속성 오브젝트(674)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 자유 공간(672)의 응답과 대략 비슷한 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지나 그러나 자유 공간(672)의 응답에 비교되었을 때 이 응답은 감소된다.
예를 들어 금속성 트레이(metallic tray)와 같은 큰 금속성 오브젝트가 캐리어 주파수 불변 자기장내에 놓여진 때 큰 금속성 오브젝트(676)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 큰 금속성 오브젝트(676)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 큰 금속성 오브젝트(676)이 캐리어 주파수 불변 자기장내에 놓여진 때 자유 공간(672)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(672)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
타입 A 기술, 타입 B 기술 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 다른 유사한 기술에 따라 동작하는 제 2 NFC 가능한 디바이스가 캐리어 주파수 불변 자기장내에 놓여진 때 제 2 NFC 가능한 디바이스(678)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 제 2 NFC 가능한 디바이스(678)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 자유 공간(672)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(672)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
타입 F 기술(FeliCa) 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 임의의 다른 유사한 기술에 따라 동작하는 제 2 NFC 가능한 디바이스가 캐리어 주파수 불변 자기장내에 놓여진 때 제 2 NFC 가능한 디바이스(680)는 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 제 2 NFC 가능한 디바이스(680)에 대한 NFC 가능한 디바이스의 사전에 알려진 응답은 자유 공간(672)의 응답과 다른 주파수에서 그것의 피크 응답을 가지는 것으로 전형적으로 특징지어지고 및/또는 자유 공간(672)의 응답에 비교되었을 때 감소된다.
NFC 가능한 디바이스가 대표적인 감지 동작 모드내에 출현한 것인지 아닌지를 판단하기(DETERMINING WHETHER THE NFC CAP ABLE DEVICE IS PRESENT IN THE EXEMPLARY DETECTION MODE OF OPERATlON)
일반적으로, 예를 들어 제 1 NFC 가능한 디바이스(102)와 같은 제 1 NFC 가능한 디바이스는 예를 들어 감지 시퀀스(300) 및/또는 감지 시퀀스(304)와 같은 주파수 가변 감지 시퀀스에 응답하여 산출되는 주파수 가변 자기장 및/또는 예를 들어 감지 시퀀스(400) 및/또는 감지 시퀀스(406)과 같은 주파수 불변 감시 시퀀스에 응답하여 산출되는 캐리어 주파수 불변 자기장을 샘플링한다. 제 1 NFC 가능한 디바이스는 환경내에서 제 2 NFC 가능한 디바이스(104)와 같은 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 비-NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 다양한 오브젝트들의 다양한 사전에 알려진 응답들의 해당하는 샘플들과 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장의 샘플들을 시간 도메인(time domain) 또는 주파수 도메인에서 비교한다. 전형적으로, 제 1 NFC 가능한 디바이스는 다양한 오브젝트들 중 하나에 해당하는 사전에 알려진 응답이 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장의 샘플들과 일치할 때 다양한 오브젝트들 중 하나가 출현한 것을 판단한다. 해당 오브젝트의 사전에 알려진 응답은 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장의 샘플들에 대략 같거나 및/또는 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장의 샘플들과 실질적으로 일치되는 것으로 간주될 임계량(threshold amount)에 의해 다를 수 있다.
도 7 은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 환경 내에 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 대표적인 동작 단계들의 제 2 플로우 차트(flowchart)이다. 도 7 에 도시된 제 2 플로우차트는 도 5에서 논의된 스텝(512)의 대표적인 실시예를 더 예시한다. 본 발명은 이 동작 설명에 한정되지 않는다. 오히려, 다른 동작 제어 플로우들이 본 발명의 사상 및 범위 내에 있다는 것은 본 출원에서의 교리(teaching)들로부터의 관련 기술분야(들)의 통상의 기술자들에게 자명할 것이다. 이하의 논의는 도 7에서의 단계들을 설명한다.
스텝(702)에서, 동작 제어 플로우는 예를 들어 감지 시퀀스(300), 감지 시퀀스(304), 감지 시퀀스(400) 및/또는 감지 시퀀스(406)와 같은 감지 시퀀스에 의해 생성된 자기장을 샘플링한다. 동작 제어 플로우는 예를 들어 감지 시퀀스(300) 및/또는 감지 시퀀스(304) 와 같은 변조되지 않은 주파수 가변 감지 시퀀스에 응답하여 생성되는 주파수 가변 자기장 및/또는 예를 들어 감지 시퀀스(400) 및/또는 감지 시퀀스(406)과 같은 변조된 주파수 불변 감시 시퀀스에 응답하여 생성되는 캐리어 주파수 불변 자기장 중 하나 또는 그 이상의 샘플들을 제공한다. 동작 제어 플로우는 하나 또는 그 이상의 샘플들을 시간 도메인에서의 표현으로부터 주파수 도메인에서의 표현으로 전환하기 위해서 하나 또는 그 이상의 샘플들에 FFT(fast Fourier transform) 및/또는 DFT(discrete Fourier transform)을 임의적으로 수행할 수 있다.
스텝(704)에서, 동작 제어 플로우는 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들이 환경 내에 출현될 수 있는 오브젝트에 해당하는 사전에 알려진 응답들의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 실질적으로 일치되는지를 판단한다. 전형적으로, 스텝(704)의 사전에 알려진 응답은 환경 내에 출현될 수 있는 다양한 오브젝트들에 해당하는 다수의 사전에 알려진 응답들 중에서 선택된 사전에 알려진 응답을 나타낸다. 구체적으로, 동작 제어 플로우는 스텝(702)에서 하나 또는 그 이상의 샘플들의 하나 또는 그 이상의 크기들이 시간 도메인 또는 주파수 도메인에서의 하나 또는 그 이상의 주파수들에서 사전에 알려진 응답의 하나 또는 그 이상의 샘플들의 하나 또는 그 이상의 크기들에 실질적으로 일치되는지를 판단한다. 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들이 사전에 알려진 응답들의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 대략 같고 및/또는 임계량에 의해 다를 때 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들 및 사전에 알려진 응답의 하나 또는 그 이상의 샘플들은 실질적으로 일치한다. 임의적으로, 동작 제어 플로우는 상기 비교 전에 스텝(702)에서 하나 또는 그 이상의 샘플들을 추가로 처리할 수 있다. 예를 들어, 동작 제어 플로우는 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들의 최대 크기 및/또는 그것의 연관된 주파수를 결정할 수 있고 그리고 최대 크기 및/또는 그것의 연관된 주파수 크기가 사전에 알려진 응답의 주파수 및/또는 최대 크기에 실질적으로 일치되는지 아닌지를 판단할 수 있다. 동작 제어 플로우는 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들이 사전에 알려진 응답의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 실질적으로 일치할 때 스텝(706)으로 진행한다. 그렇지 않으면, 동작 제어 플로우는 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들이 사전에 알려진 응답의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 실질적으로 일치되지 않은 때 스텝(712)으로 진행한다.
스텝(706)에서, 동작 제어 플로우는 환경내에 출현된 오브젝트에 스텝(702)로부터의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 실질적으로 일치되는 사전에 알려진 응답을 갖는 것으로 간주되는 특징을 부여한다. 사전에 알려진 응답은 자유 공간(free-space)과 같은 환경내에 오브젝트가 출현하지 않은 것, 환경내에 다른 NFC 가능한 디바이스가 출현한 것, 환경내에 비-NFC 가능한 디바이스들이 출현한 것 또는 금속성 오브젝트들과 같은 다른 오브젝트들이 환경내에 출현한 것에 해당할 수 있다. 동작 제어 플로우가 환경 내에 출현된 오브젝트를 NFC 가능한 디바이스인 것으로 간주할 때 동작 제어 플로우는 스텝(708)로 진행한다. 그렇지 않다면, 어떤 NFC 가능한 디바이스도 환경 내에 출현하지 않은 때 동작 제어 플로우는 스텝(710)으로 진행한다.
스텝(708)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스가 환경 내에 출현한 것을 판단한다. 동작 제어 플로우(operational control flow)는 환경 내에 출현한 NFC 가능한 디바이스의 기술 타입(technology type)을 임의적으로 특징지을 수 있다. 도 5에서 논의된 것 처럼, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스의 기술 타입 또는 NFC 가능한 디바이스 가 환경 내에 출현한 것을 판단한 때에 모든 가능한 기술 타입들을 폴링 할 수 있는 것에 주목하여야 한다. 추가하여, 수행되는 폴링(polling) 순서는 샘플의 최대 크기 및/또는 그것의 연관된 주파수 크기에 가장 근접하게 일치되는 사전에 알려진 응답을 가진 기술이 제일 먼저 폴링 되도록 결정될 수 있다.
스텝(710)에서, 동작 제어 플로우는 NFC 가능한 디바이스들이 환경 내에 출현하지 않은 것으로 판단한다. 동작 제어 플로우는 환경 내에 출현한 오브젝트가 비-NFC 가능한 디바이스, 금속성 오브젝트와 같은 다른 오브젝트 또는 어떤 오브젝트도 아닌 것으로 임의적으로 특징지어질 수 있다.
스텝(712)에서, 동작 제어 플로우는 환경 내에서 출현될 수 있는 다른 오브젝트에 대한 사전에 알려진 다른 응답을 선택한다. 동작 제어 플로우는 환경내에 출현될 수 있는 다른 오브젝트에 해당하는 다수개의 사전에 알려진 응답들 중에서 다른 사전에 알려진 응답을 선택하기 위해 스텝(704)로 되돌아 간다. 동작 제어 플로우는 동작 제어 플로우가 스텝(702)로 되돌아 가서 환경내에서 오브젝트가 감지될 때까지 또는 다수개의 사전에 알려진 응답들의 전부가 비교될 때까지 스텝(704) 및 스텝(712)를 반복한다.
제 1 대표적인 NFC 디바이스(A FIRST EXEMPLARY NFC DEVICE)
도 8 은 본 발명의 대표적인 실시예에 따른 다른 NFC 가능 디바이스들의 출현을 감지하기 위해 사용될 수 있는 NFC 디바이스의 블록 다이어그램을 도시한다. NFC 디바이스(800)은 그것의 환경 내에 다른 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하는 감지 동작 모드(detection mode of operation)에서 동작하도록 구성될 수 있다. 도 8 은 단지 감지 동작 모드를 예시한 것이고, NFC 디바이스(800)은 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않는 예를 들어 P2P(peer) 통신 모드 또는 R/W(reader/writer) 통신 모드와 같은 다른 동작 모드들에서 동작하도록 구성될 수 있는 것을 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들은 인식할 것임에 주목하여야 한다. NFC 디바이스(800)은 제어기 모듈(802), 변조기 모듈(804), 안테나 모듈(806) 및 복조기 모듈(808)을 포함한다. NFC 디바이스(800)는 제 1 NFC 디바이스(102)의 대표적인 실시예를 나타낼 수 있다.
제어기 모듈(802)은 NFC 디바이스(800)의 전체적인 동작 및/또는 설정을 제어한다. 제어기 모듈(802)는 감지 동작 모드에서 예를 들어 감지 시퀀스(300), 감지 시퀀스(304), 감지 시퀀스(400) 및/또는 감지 시퀀스(406)의 포락선(envelope)와 같은 감지 시퀀스(852)를 생성한다.
제어기 모듈(802)은 명령어의 응답으로 감지 시퀀스(852)를 생성할 수 있다. 명령어는 하나 또는 그 이상의 비접촉 트랜스폰더들(contactless transponders), 하나 또는 그 이상의 비접촉 태그들(contactless tags), 하나 또는 그 이상의 비접촉 스마트 카드들, 또는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 당업자에게 명백해질 임의의 다른 기계-판독 가능한 매체들, 또는 그것의 임의 조합과 같은 하나 또는 그 이상의 데이터 저장 디바이스들로부터 제어기 모듈(802)에 제공될 수 있다. 다른 기계-판독 가능한 매체는 읽기 전용 메모리(ROM :read only memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM :random access memory), 자기 디스크 저장 매체(magnetic disk storage media), 광 저장 매체(optical storage media), 플래시 메모리 디바이스(flash memory device)들, 예들을 위한 반송파들, 적외선 신호들, 디지털 신호들과 같은 전파되는 신호들의 다른 형태 또는 전기, 광 음파들을 포함할 수 있으며 이에 한정되지는 않는다. 제어기 모듈(802)은 터치 스크린 디스플레이, 문자와 숫자를 조합한 키패드(alphanumeric keypad), 마이크로폰, 마우스, 스피커와 같은 유저 인터페이스로부터, 예들을 위해 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 명백해질 임의의 다른 적합한 유저 인터페이스로부터 명령어를 또한 수신할 수 있다. 제어기 모듈(802)은 NFC 디바이스(800)에 결합된 다른 전자 디바이스들 또는 호스트 디바이스들로부터 명령어를 추가로 수신할 수 있다.
변조기 모듈(804)은 변조된 감지 시퀀스(854)를 제공하기 위해서 임의의 적절한 아날로그 또는 디지털 변조를 이용하여 감지 시퀀스(852)를 반송파(carrier wave)위에 변조한다.이 적절한 아날로그 또는 디지털 변조 기법은 AM(amplitude modulation), FM(frequency modulation), PM(phase modulation), PSK(phase shift keying), FSK(frequency shift keying), ASK(amplitude shift keying), QAM(quadrature amplitude modulation), 및/또는 관련 기술 분야(들)에 통상의 기술자들에게 명백할 임의의 다른 적절한 변조 기법을 포함할 수 있다. 감지 시퀀스(852)는 예를 들어 감지 시퀀스(300) 및/또는 감지 시퀀스(304)와 같은 변조되지 않은 주파수 가변 감지 시퀀스 및/또는 예를 들어 감지 시퀀스(400)과 같은 변조된 주파수 불변 감지 시퀀스를 나타낼 수 있다.
안테나 모듈(806)은 감지 시퀀스(856)을 제공하기 위해서 주파수 가변 자기장 및/또는 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하도록 예를 들어 공명 동조 회로(resonant tuned circuit)와 같은 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 변조된 감지 시퀀스(854)를 인가한다. 안테나 모듈(806)은 관측된 감지 시퀀스(858)를 제공하기 위해서 감지 시퀀스(856)를 관측한다.
복조기 모듈(808)은 복원된 감지 신호(860)를 제공하기 위해서 임의의 적절한 아날로그 또는 디지털 변조를 이용하여 관측된 감지 시퀀스(858)를 복조한다.이 적절한 아날로그 또는 디지털 변조 기법은 AM(amplitude modulation), FM(frequency modulation), PM(phase modulation), PSK(phase shift keying), FSK(frequency shift keying), ASK(amplitude shift keying ), QAM(quadrature amplitude modulation), 및/또는 관련 기술 분야(들)에 통상의 기술자들에게 명백할 임의의 다른 적절한 변조 기법을 포함할 수 있다.
제어기 모듈(802)는 환경 내에 예를 들어 제 2 NFC 가능한 디바이스(104)와 같은 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 다른 비-NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해서 복원된 감지 신호(860)를 샘플링 한다. 제어기 모듈(802)는 환경내에서의 제 2 NFC 가능한 디바이스 뿐만 아니라 다른 오브젝트들 및/또는 다른 비-NFC 가능한 디바이스들의 출현을 감지하기 위해 다양한 오브젝트들의 다양한 사전에 알여진 응답들로부터 해당하는 샘플들과 복원된 감지 신호(860)의 샘플들을 시간 도메인 및/또는 주파수 도메인에서 비교한다. 전형적으로, 제어기 모듈(802)은 다양한 오브젝트들 중 하나에 해당하는 사전에 알려진 응답이 복원된 감지 신호(860)의 샘플들과 실질적으로 일치할 때 다양한 오브젝트들 중 하나가 출현한 것으로 판단한다. 임의적으로, 제어기 모듈(802)은 하나 또는 그 이상의 샘플들을 시간 도메인에서의 표현으로부터 주파수 도메인에서의 표현으로 전환하기 위해서 복원된 감지 신호(860)의 하나 또는 그 이상의 샘플들에 FFT(fast Fourier transform) 및/또는 DFT(discrete Fourier transform)을 수행할 수 있다.
결론(Conclusion)
요약 섹션(Abstract section)이 아니라 상세한 설명 섹션이 청구항들을 해석하는데 사용되는 의도인 것을 인식할 것이다. 요약 섹션은 본 발명의 모든 대표적인 실시예들이 아니라 하나 또는 그 이상의 실시예들을 개시할 수 있고 따라서, 어떤 방식으로든 본 발명 및 첨부된 청구항들을 한정하는 의도는 아니다.
본 발명은 기능적인 빌딩 블럭들의 도움으로, 그것의 명시된 기능들 및 관계들의 구현예들을 예시하는, 상기에서 설명되었다. 이 기능 빌딩 블럭들의 범위는 설명의 편의를 위해 본원에서 임의로 정의되었다. 그것의 명시된 기능들 및 관계들이 적절하게 수행되는 한 대안적인 범위들이 정의될 수 있다.
형태와 세부사항에서의 다양한 변경들이 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 본 출원에서 행해질 수 있음은 관련 기술 분야(들)의 통상의 기술자들에게 명백해질 것이다. 따라서,본 발명은 상기 설명된 대표적인 실시예들 중 임의의 것에 의해 한정되지 않아야 하고 단지 다음의 청구항들 및 그것들의 등가물들에 의해서만 정의되어야 한다.

Claims (15)

  1. 제 1 근거리 무선 통신(NFC : near field communication)가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 방법에 있어서,
    (a) 제 2 NFC 가능한 디바이스(NFC capable device)에 의해, 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현(presence)을 감지하기 위한 자기장(magnetic field)을 생성하는 단계;
    (b) 상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하는 단계; 및
    (c) 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 일치할 때 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스의 환경(environment)내에 출현된 것으로 판단하는 단계;를 포함하되,
    스텝(a)는
    (a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field)을 생성하는 단계; 또는 (a)(i) 상기 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하기 위한 캐리어 주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)을 생성하는 단계;를 포함하고,
    (a)(i)(1)상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하는 단계를 포함하되, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 전기 신호의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징되되,
    스텝(a)(i)(1)는
    (a)(i)(1)(I) 제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 1 주기를 변조하는 단계; 및
    (a)(i)(1)(II) 제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 2 주기를 변조하는 단계;
    (a)(i)(1)(III) 상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 삭제
  3. 청구항 1 에 있어서, 스텝(a)(i)는
    (a)(i)(1) 상기 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 복수개의 감지 신호들을 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 인가하는 단계를 포함하되, 상기 복수개의 감지 신호들의 각각은 복수개의 주파수들 중에서 상이한 주파수를 가지는 것으로 특징되는, 방법.
  4. 청구항 3 에 있어서, 스텝(a)(i)(1)는
    (a)(i)(1)(I) 제 1 자기장을 생성하기 위해 제 1 지속기간(duration)동안에 상기 복수개의 감지 신호들 중에서 제 1 감지 신호 - 상기 제 1 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 1 주파수에 의해 특징되는 제 1 반송파(carrier wave)를 포함함 - 를 인가하는 단계; 및
    (a)(i)(1)(II) 제 2 자기장을 생성하기 위해 제 2 지속기간 동안에 상기 복수개의 감지 신호들중에서 제 2 감지 신호 - 상기 제 2 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 2 주파수에 의해 특징되는 제 2 반송파(carrier wave)를 포함함 - 를 인가하는 단계; 를 포함하되,
    상기 주파수 가변 자기장은 상기 제 1 자기장 및 상기 제 2 자기장을 포함하는, 방법.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 청구항 1 에 있어서,
    (d) 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스에 의해, 상기 자기장을 샘플링하는 단계; 및
    (e) 상기 자기장 샘플들을 시간 도메인(time domain)에서의 표현으로부터 주파수 도메인(frequency domain)에서의 표현으로 변환하는 단계; 를 더 포함하고,
    스텝(c)는,
    (c)(i) 주파수 도메인에서, 상기 자기장의 샘플들을 상기 주파수 도메인에서의 상기 사전에 알려진 응답의 상기 샘플의 표현과 비교하는 단계;를 포함하는, 방법.
  9. 청구항 1 에 있어서, 스텝(c)는
    (c) 상기 자기장이 임계 량(threshold amount)에 의해 상기 사전에 알려진 응답과 다를 때 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답에 일치되는 것으로 판단하는 단계;를 포함하는, 방법.
  10. 삭제
  11. 제 1 근거리 무선 통신(NFC :near field communication)가능한 디바이스에 있어서,
    자기장으로부터 감지 시퀀스(detection sequence)를 복원하도록 구성된 복조기 모듈(demodulator module)로서, 상기 자기장은 제 2 NFC 가능한 디바이스의 출현을 감지하도록 구성된, 상기 복조기 모듈; 및
    상기 자기장을 상기 자기장에 대한 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 사전에(a priori) 알려진 응답과 비교하고 그리고 상기 자기장이 상기 사전에 알려진 응답과 일치할 때 상기 제 2 NFC 가능한 디바이스를 상기 제 1 NFC 가능한 디바이스의 환경내에 출현된 것으로 판단하도록 구성된 제어기 모듈(controller module);를 포함하되,
    상기 자기장은 주파수 가변 자기장(frequency varying magnetic field) 또는 캐리어-주파수 불변 자기장(carrier-frequency invariant magnetic field)으로 특징되고,
    상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 감지 신호를 인가하는 단계를 포함하되, 상기 감지 신호는 반송파로 변조되는 전기 신호의 하나보다 많은 주기를 가지는 것으로 특징되되,
    상기 캐리어 주파수 불변 자기장의 생성은
    제 1 변조된 주기를 제공하기 위해서 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 1 주기를 변조하는 단계; 및
    제 2 변조된 주기를 제공하기 위해서 상기 제 1 주파수에 의해 특징되는 상기 반송파로 상기 전기 신호의 제 2 주기를 변조하는 단계;
    상기 캐리어 주파수 불변 자기장을 생성하기 위해서 상기 인덕티브 커플링 엘리먼트에 상기 제 1 및 상기 제 2 변조된 주기들을 인가하는 단계;를 포함하는, 제 1 NFC 가능한 디바이스.
  12. 삭제
  13. 청구항 11 에 있어서,
    상기 주파수 가변 자기장을 생성하기 위해서 인덕티브 커플링 엘리먼트(inductive coupling element)에 복수개의 감지 신호들을 인가하도록 구성된 안테나 모듈(antenna module)을 더 포함하되, 상기 복수개의 감지 신호들의 각각은 복수개의 주파수들 중에서 상이한 주파수를 가지는 것으로 특징되는, 제 1 NFC 가능한 디바이스.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 안테나 모듈은
    제 1 자기장을 생성하기 위해서 제 1 지속기간동안에 상기 복수개의 감지 신호들 중에서 제 1 감지 신호 - 상기 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 1 주파수에 의해 특징되는 제 1 반송파를 포함함 - 를 인가하고 그리고 제 2 자기장을 생성하기 위해서 제 2 지속기간동안에 상기 복수개의 감지 신호들 중에서 제 2 감지 신호 - 상기 제 2 감지 신호는 상기 복수개의 주파수들 중에서 제 2 주파수에 의해 특징되는 제 2 반송파를 포함함 - 를 인가하도록 추가로 구성되고,
    상기 주파수 가변 자기장은 상기 제 1 자기장 및 상기 제 2 자기장을 포함하는, 제 1 NFC 가능한 디바이스.
  15. 삭제
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