KR19980064776A - 무선 통신 시스템 - Google Patents

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KR19980064776A
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맥레란죤오스틴
바누치죠바니
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엠.아이.핀스톤
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Abstract

본 발명은 택과 인테로게이터로 하여금 변조된 백스캐터(MBS) 기술을 사용하여 독점적 정보를 교환할 수 있게 한다. 본 발명은 RFID 사용자 PIN을 암호화하는 방법을 공개하여, RFID 어카운트(account)의 인터셉트와 후속적 합법적 사용을 적어도 현재의 ATM 카드만큼 어렵게 한다. 예로서, 암호화 방법은 미국 디지털 암호화 표준(DES)의 제1 레벨 또는 제3 레벨에 기초할 수 있다. 택의 개인 암호화 키이는 금융 데이터베이스 및 RFID 택에 의해서만 알려졌다. 이 방법은 어떠한 형태의 금융, 데빗, 식별 또는 신용 카드에도 응용될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히, 변조된 백스캐터(backscatter) 기술을 사용하여 개인 정보의 안전한 전송을 확실히 하기 위해서 디지털 암호화 엔코딩을 사용하는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
START 관련 주제는 맥레란 등에 의해 1995년 12월 12일자로 출원되고 발명의 명칭이 강화된 업링크 변조된 백스캐터링 시스템인 미국특허 제08/571004호와, 맥레란 등에 의해 1995년 6월 19일자로 출원되고 발명의 명칭이 전이중 변조된 백스캐터링 시스템인 미국특허출원 제08/492174호와, 쇼버 등에 의해 1995년 6월 19일자로 출원되고 발명의 명칭이 듀얼 모드 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허 출원 제08/492173호에 기술되었다. END 관련 주제는 또한 본원과 동시에 출원되고 본 양수인에게 양도된 발명의 명칭이 변조된 백스캐터 시스템에서의 실딩 기술인 미국특허출원 제______호와, 발명의 명칭이 QPSK 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허 출원 제______호와, 발명의 명칭이 변조된 백스캐터 위치 시스템인 미국특허출원 제______호와, 발명의 명칭이 RFID 시스템에서의 안테나 어레이인 미국특허출원 제______호와, 발명의 명칭이 변조된 백스캐터 신호의 서브캐리어 주파수 분할 멀티플렉싱 인 미국특허출원 제_____호와, 발명의 명칭이 변조된 백스캐터 시스템에서의 IQ 결합 기술인 미국특허출원 제______와, 발명의 명칭이 인-빌딩 개인 페이저 및 식별기인 미국특허출원 제_____호와, 발명의 명칭이 인-빌딩 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허출원 제______와, 발명의 명칭이 저렴한 변조된 백스캐터 리플렉터 인 미국특허출원 제______호와, 발명의 명칭이 여행자, 배기지 및 화물 조정 시스템인 미국특허출원 제______호에 기술되었다. 관련 주제는 또한 본 양수인에게 양도되고 발명의 명칭이 연장된 범위를 가진 변조된 백스캐터 통신 시스템인 미국특허 출원 제08/504188호와, 발명의 명칭이 듀얼 모드 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허출원 제08/492173호와, 발명의 명칭이 전이중 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허출원 제08/492174호와, 발명의 명칭이 강화된 업링크 변조된 백스캐터 시스템인 미국특허 제08/571004호에 기술되었다.
무선 주파수 식별(RFID)시스템은 장비, 재고 또는 생물(living things)의 식별 및/또는 트랙킹을 위해 사용된다. RFID 시스템은 인테로게이터라고 지칭되는 무선 송수신기와 택(Tag)이라고 지칭되는 다수의 저렴한 장치 사이에서 통신하는 무선 통신 시스템이다. RFID 시스템에서, 인테로게이터는 변조된 무선 신호를 사용하여 택에 통신하고, 택은 변조된 무선 신호로 응답한다. 인테로게이터는 우선 진폭 변조된 신호를 택에 송신한다. 다음에는, 인테로게이터는 연속파(CW) 무선 신호를 택에 송신한다. 다음에는 택은 변조된 백스캐터링(MBS)을 사용하여 CW 신호를 변조하는데, 안테나는 택의 변조 신호를 사용하여 RF 방사의 흡수기호부터 RF 방사의 반사기로 전기적으로 전환되어, 택의 정보를 CW 무선 신호로 엔코딩한다. 인테로게이터는 입력되는 변조된 무선 신호를 복조하고, 택의 정보 메시지를 디코딩한다.
다음의 10년에 걸쳐서, RFID 출원의 수와 번식의 막대한 성장이 예상된다. 많은 출현하는 출원은 금융관련 성질을 가질 것이며, 예로서, 사용자의 개인 식별 번호(PIN)가 적대적 도청자에 의해 도청되지 않을 것을 요구할 것이다. 셀룰라 전화 산업은 현재 네트워크 도청자에 의해 장악되어 있으며, 산업 손실은 년간 십억불에 달하는 것으로 인용되고 있다. 셀룰라 산업의 이러한 특정의 실패를 반복하지 않기 위해서, RFID 시스템 설계자는 네트워크 안전성을 최우선으로 고려하여야 한다. 무선 시스템에서 데이터를 전송할 때에 세가지 주요한 안전 문제가 있다.
1. 적대적 도청자가 도청하고자 하는 민감한 데이터를 전송하는 통신 세션에 정당한 택과 정당한 인테로게이터가 관련된다.
2. 정당한 인테로게이터는 네트워크내에 또는 응용 프로세서내에 저장된 데이터를 얻고자 하는 것과 같은 서비스를 얻고자 하는 정당하지 않은 택에 의해 질문을 받을 것이다.(이것은 누군가가 셀룰라 통신 시간을 훔치는 경우와 유사하다)
3. 정당한 인테로게이터는 택의 메모리에 저장된 데이터를 얻고자 하는(셀룰러 전화로부터 PIN 번호를 훔치는 것과 유사함) 정당하지 않은 인테로게이터에 의해 질문을 받을 것이다.
본 발명은 택의 메모리내의 데이터와 응용 프로세서내에 저장된 데이터를 둘다 엔크립트하는 방법을 기술하는데, 네트워크 엔드포인트 사이에서 암호화된 데이터만을 전송하므로써, 상기한 세가지 안전 문제를 모두 해결할 수 있다. 이 방법은 RFID 사용자 PIN을 엔크립트하고, 따라서, RFID 데이터의 도청 및 후속적 불법 사용을 현재의 ATM 카드만큼이나 어렵게 한다. 이 암호화 방법은 미국 디지털 암호화 표준(DES)의 제1 또는 제3 레벨에 기초할 수 있다. 택의 개인 암호화 키이는 금융 데이터 베이스 및 RFID 택에 의해서만 알려졌다. 이 방법은 어떠한 형태의 금융, 부채, 식별 또는 신용 카드에도 적용될 수 있다.
본 발명에 따라서, MBS 무선 통신 시스템은 무선 반송파 신호상에서 제1 정보 신호를 변조하므로써 제1 변조된 신호를 발생하는 인테로게이터를 포함한다. 인테로게이터는 제1 변조된 신호를 시스템의 적어도 하나의 원격 택으로 전송한다. 원격 택은 수신된 제1 변조된 신호를 수신 및 프로세스한다. 제2 정보 신호는 제1 변조된 신호의 반사를 백스캐터-변조하는데, 반사된 신호는 제2 변조된 신호이다. 인테로게이터는 제2 정보 신호를 얻기 위해서 제2 변조된 신호를 수신 및 복조한다. 한 실시예에서, 복조는 호모다인(homodyne) 검출기와, 호모다인 검출기를 위한 국부적 발진기로서 제1 변조된 신호를 사용한다. 다른 실시예에서, 제2 정보 신호는 서브반송파상에서 변조되고, 다음에는 제1 변조된 신호상에서 백스캐터-변조된다. 인테로게이터는 제2 정보 신호를 응용 프로세서로 통신하고, 제2 정보 신호는 택과 응용 프로세서에게만 알려진 개인 정보를 포함한다. 택과 응용 프로세서는 둘다 개인 정보의 엔드-투-엔드 통신을 암호화하기 위해 디지털 암호화 기술을 사용한다.
본 발명은 RFID 응용에 따라서 응용 프로세서, 적어도 하나의 인테로게이터 및 적어도 하나의 택이 정보를 교환할 수 있는 3개의 레벨의 안전을 기술하는데, 제1 레벨은 노멀 모드이며,택과 인테로게이터는 택의 RFID를 교환한다. 제2 레벨은 인테로게이터를 무선-대-유선 변환기로서 사용하여 택과 응용 프로세서 사이의 안전한 RFID를 전송 및 검출한다. 제3 레벨은 택과 응용 프로세서 사이의 안전한 메시지의 전송이다. 이것은 새로운 정보를 택에 다운로딩하는 것을 포함할 수 있다. 이 택은 판독/기록 택인데, 여기에서 메모리내에 저장된 데이터 즉 부채 카드상에 저장된 현금의 데이터는 민감하다.
도1은 예시적 무선 주파수 식별(RFID) 시스템의 블록도이다.
도2는 도의 RFID 시스템에 사용되는 예시적 인테로게이터 유닛의 블록도이다.
도3은 도1의 RFID 시스템에 사용되는 택 유닛의 블록도이다.
도4는 안전한 메시지 전송 동안의 시간에 대한 택, 인테로게이터 및 응용 프로세서 사이의 정보의 흐름을 도시한다.
도5a 또는 도5b는 택의 프로세서와 응용 프로세서가 어떻게 랜덤 질문 응답을 계산하는지를 보여주는 블록도이다.
도6은 응용 프로세서는 새로운 정보를 택의 메모리에 기록하는데, 응용 프로세서, 인테로게이터 및 적어도 하나의 택 사이의 정보의 흐름을 도시한다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
101; 응용 프로세서 103; 인테로게이터
105; 택 200; 프로세서
203; 송신기 212; 서브캐리어 복조기
302; 검출기/ 변조기 305; 프로세서
307; 변조기 제어기
한 클라스의 RFID 응용은 컨테이너 또는 팔렛에 첨부된 택으로부터 정보를 판독하기 위해서 RFID 기술을 사용하는 것을 포함한다. 이 응용에서, 컨테이너는 인테로게이터의 판독 필드를 가로질러 이동된다. 판독 필드는 성공적인 트랜잭션이 일어날 수 있는 공간의 볼륨으로서 한정된다. 택이 판독 필드내에 있는 동안에, 인테로게이터와 택은 택이 인테로게이터 필드로부터 이동해 나오기 전에 그들의 정보 교환을 완료하여야만 한다. 택이 판독 필드를 통하여 이동하기 때문에, RFID 시스템은 트랜잭션을 성공적으로 완료하기에 제한된 시간만을 갖는다.
노멀 모드
도1을 참조하면, 본 발명의 응용을 기술하기에 유용한 예시적 RFID 시스템의 전체적 블록도가 도시되었다. 응용 프로세서(101)는 근거리 통신망(LAN)(102)을 거쳐서 복수의 인테로게이터(103, 104)에 통신한다. 응용 프로세서와 인테로게이터 기능은 동일한 장치 또는 별도의 장치내에 존재할 수 있다. 본 발명에서, 각각의 장치에 의해서 수행되는 국부적 기능을 참조한다. 인테로게이터는 각각 하나 이상의 택(105 내지 107)과 통신할 수 있다. 예로서, 인테로게이터(103)는 응용 프로세서(101)로부터 정보 신호를 수신한다. 인테로게이터(103)는 이 정보를 취하고, 프로세서(200)(도2)는 택으로 보내어질 다운링크 메시지(정보 신호 200a)를 적절히 포맷한다. 도1 및 도2를 함께 참조하면, 무선 신호 소스(201)는 무선 신호를 발생하고, 변조기(202)는 무선 신호상에서 정보 신호(200a)를 변조하며, 송신기(203)는 진폭 변조를 사용해서 변조된 신호를 안테나(204)를 거쳐서 택에 보낸다. 진폭 변조가 일반적인 선택인 이유는 택이 그러한 신호를 단일의 저렴한 비선형 장치(다이오드와 같은 )에 의해 복조할 수 있기 때문이다.
택(105)(도3)에서, 안테나(301)( 루프 또는 패치 안테나인 것이 빈번하다)는 변조된 신호를 수신한다. 이 신호는 예시적으로 단일 쇼트키 다이오드일 수 있는 검출기/변조기(302)를 사용하여 기저대역으로 직접 복조된다. 다이오드는 무선 신호의 손실이 최소화되도록 다이오드와 안테나(301)의 임피던스를 매칭시키기 위해서 적절한 전류 레벨로 바이어스되어야 한다. 다이오드 검출기의 결과는 기본적으로 입력 신호를 기저대역으로 직접 복조하는 것이다. 정보 신호(200a)는 다음에는 증폭기(303)에 의해 증폭되고, 클럭 및 프레임 회복 회로(304)내에서 동기 회복된다. 인테로게이터로 하여금 맨체스터 엔코딩을 사용하여 진폭 변조된 신호를 보내게 하면 클럭 회복 회로(304)는 강화될 것이다. 결과적인 정보는 프로세서(305)로 보내어진다. 프로세서(305)는 통상적으로 저렴한 8-비트 마이크로프로세서이고, 클럭 회복 회로(304)는 프로세서(305)와 함께 동작하는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)내에 실시될 수 있다. 프로세서(305)는 택(105)으로부터 인테로게이터(인테로게이터 103과 같은)로 되돌려질 정보 신호를 발생시킨다. 이 정보 신호(306)(클럭 회복 및 프레임 동기화 회로(304)의 제어하에)는 변조기 제어 회로(307)로 보내어지는데, 그것은 부반송파 주파수 소스(308)에 의해 발생된 부반송파 주파수를 변조하기 위해서 정보 신호(306)를 사용한다. 주파수 소스(308)는 프로세서(305)와는 별개인 결정 발진기일 수 있거나, 또는 프로세서의 주 클럭 주파수의 분주기와 같은 프로세서(305)내에 존재하는 신호로부터 추출된 주파수 소스일 수 있다. 변조된 부반송파 신호(311)는 반사된 신호로서 지칭되는 변조된 백스캐터 신호를 발생시키기 위해서 택(105)으로부터 수신된 변조된 신호를 변조시키기 위해서 검출기/변조기(302)에 의해 사용된다. 이것은 변조된 부반송파 신호(311)를 사용하여 쇼트키 다이오드를 온 및 오프 절환하므로써 달성되어, 안테나(301)의 반사를 변경시킨다. 밧데리(310) 또는 다른 전력 공급기는 택(105)의 회로에 전력을 공급한다.
안전 모드
본 발명은 택 및 인테로게이터로 하여금 MBS 기술을 사용하여 독점적(proprietory) 정보를 교환할 수 있게 한다. 도4는 디지털 암호화 기술을 사용하여 택, 인테로게이터 및 응용 프로세서 사이에서 시간에 따른 정보의 변화를 도시한다. 택의 심문은 정확한 서비스 또는 특정 응용에 따라서 인테로게이터의 무선 주파수(RF) 부근에 들어오는 택에 의해 단순히 초기화될 수 있다. 어떤 경우에도, 택은 인테로게이터의 신호(401)를 감지하고, 그것의 RFID(402)를 방송한다. 택의 PIN 또는 암호화 키이의 지식을 가지고 있지 않은 인테로게이터는 정보를 택에 의해 표시된 ID 번호의 형태에 의해 식별된 응용 프로세서로 보낸다. 인테로게이터는 또한 택과 응용 프로세서 둘다에 보낼 랜덤 번호를 발생시킨다. 랜덤 번호는 인테로게이터(103)에 의해 선택되고, 택과 응용 프로세서 둘다에게 전에 알려지지 않았다. 응용 프로세서는 다음에는 적절한 식별 정보를 찾고, 택의 ID 정보와 관련된 암호화 정보를 사용하여, RFID 사용자의 PIN(암호화 키이)과 인테로게이터(405)에 의해 보내어진 랜덤 번호에 기능적으로 기초한 응답을 발생한다. 그 후에, 인테로게이터는 또한 그 랜덤 번호를 택(404)으로 되돌려 보내고, 동일하게 기능적으로 기초한 응답(406)을 기대한다. 이 시나리오에서, 프로세서와 택이 랜덤 질문에 대하여 동일한 응답을 반환하기만 하면, 추가적인 트랜잭션이 택과 응용 프로세서 사이에서 인테로게이터를 통하여 계속되도록 허용된다. 이 경우에, 인테로게이터는 트랜잭션이 승낙되었는지 또는 거절되었는지 택 및 응용 프로세서에 통지한다. 이 시나리오에서, 택의 PIN 또는 암호화 키이에 관한 정보은 네트워크내의 어떤 곳에도 전송되지 않았다는 것을 유의하여야 한다. 암호화 키이는 택과 응용 프로세서에 의해서만 알려졌고, 택이 발행될 때에 분배된다. 또한, 모든 데이터는 네트워크의 어떤 부분에라도 전송하기 전에 암호화된다. 보호되지 않은 유일한 정보는 택의 ID 번호이며, 그것은 그 자체로서는 도청자에게는 유용하지 않고 공중 정보로서 취급된다. 따라서, 상기 3가지 안전 문제는 모두 사용자 인증 및 후속적 데이터 전송의 이러한 방법에 의해 해결된다.
상기 암호화 방법에 의해 제공된 안전은 인테로게이터 랜덤 번호에 대한 응답이 적절한 응답을 발생시키는 일방향 함수에 기초한다는 것이다. 일방향 함수는 함수의 출력을 아는 도청자가 특정 함수를 알더라도 입력(이 경우에 비밀 PIN)을 재구성할 수 없다는 사실에 의해 특징된다. 응용 프로세서와 택은 둘다 정보 데이터를 암호화하고 복호화하기 위해서 암호화 키이에 의해 결정되는 동일한 함수를 사용한다. 도5a는 일방향 함수를 사용하여 랜덤 질문에 대한 응답을 계산하는 택을 도시한다. 도5b에서, DES 암호화 프로세스의 제1 라운드가 도시되었다. DES 레벨 1 코드에서, 데이터의 64 비트를 암호화하기 위해서 16 코딩 라운드가 있다. 예로서, 현재의 기술에 의하면, 8 비트 마이크로프로세서에 의해 DES 레벨 1 함수를 사용하여 약 1 ms 내에 64 비트 PIN이 암호화될 수 있다. 따라서, 디지털 암호화를 실시하는 것이 비용면에서 효율적이며, 또한 단순하고도 값싼 RFID 택을 제조할 수 있다.
RFID 시스템의 전체 수명에 걸쳐서 효율적인 시스템 안전을 설계하는 것이 중요하다. 위에서 지적된 바와 같이, 셀룰러 네트워크 설계자들은 기술적 진보와, RF 특정 장비의 비용 감소와, 값싸고 성능이 강력하며 휴대가능한 컴퓨터의 증식을 예견하지 못하였다. 따라서, 해결되어야 할 한가지 문제는 MBS 시스템이 어떠한 레벨의 안전을 미래의 공격에 대하여 제공할 수 있는가 하는 것이다. RFID 시스템의 시간 응답에 크게 영향을 미칠 다른 실시상의 문제는 네트워크와, RF 무선 인터페이스의 프로세싱 지연과, 인증/트랜잭션 데이터베이스에의 연결이다.
안전한 메시지
앞의 예(도4)는 택이 응용 프로세서와 민감한 정보를 어떻게 교환할 수 있는가 하는 것을 보여준다. 도6은 응용 프로세서가 판독/기록 RFID 택상에 저장된 정보를 어떻게 변경할 수 있는가 하는 것을 보여준다. 상기한 택 인증 과정의 완료후에, 응용 프로세서는 택상에 저장된 정보를 변경하는 것이 필요하다는 것을 발견할 수도 있다. (예로서, 데빗 카드상의 잔여 총액 또는 항공 화물 컨테이너상의 항공 청구서) 이 경우에, 응용 프로세서는 특정 택의 암호화 키이에 의해 모든 명령 메시지와 정보 메시지를 암호화할 것이다. 모든 데이터 전송의 완료후에, 택은 모든 새로운 데이터를 암호화하고 그것을 메모리내에 저장할 것이다. 그러나, RF 채널은 신뢰할 수 없는 매체이고, 일반적으로 데이터 전송 스트림내에 오류를 발생시킬 것이다. 네트워크의 엔드포인트만이 정보를 해독하는 능력을 가지므로, 무선 전송에 의해 붕괴된 데이터가 엔드포인트 사이에서 재전송될 필요가 있다면, 불필요한 지연이 첨가될 것이다. 인테로게이타는 택의 ID의 지식만을 가지고 있고, PIN 또는 암호화 키이의 지식은 가지고 있지 않으므로, 그것은 무선 채널상에서 전송할 때에 택이 모든 정보를 올바르게 수신하였다는 것을 보장하기 위한 매체가 필요하다.
따라서, 인테로게이터는 전송된 데이터에 오류 검출 및/또는 순방향 오류 정정 코딩을 첨가하여야 한다. 이것은 필요한 재전송이 택과 인테로게이터 사이에서만 일어나도록 허용할 것이며, 따라서, 재전송의 잠재성을 감소시킬 것이다. 예로서, 인테로게이터는 각각의 패킷의 끝에 CRC 바이트를 계산 및 첨가할 수 있어서, 오류 검출 및 제한된 오류 교정을 허용한다. 택은 다음에는 각각의 수신된 메시지 패킷에 대한 CRC를 계산하고, 붕괴된 패킷의 재전송만을 요구할 것이다.
따라서, 무선 공중 인터페이스상에서 암호화 키이(PIN)를 보낼 필요 없이 응용 프로세서와 택 사이에서 암호화된 데이터를 보낼 수 있다. 모든 데이터는 유선 라인상에서 인테로게이터로 전송하기 전에 암호화되기 때문에, 이 방법은 MBS 시스템을 위한 엔드-투-엔드 안전을 제공한다.
이것은 두가지 중간 이점을 제공하는데, 첫째는 다른 응용은 그 응용이 필요로 하는 안전의 레벨과, 그 응용이 정보 교환 동안에 허용할 수 있는 최대 지연 시간에 의존할 수 있는 다른 암호화 알고리즘을 사용할 수 있다는 것이다. 엔드 포힌트만이 암호화할 수 있기 때문에, 데이터는 경험적으로 암호화될 수 있고 매모라내에 저장될 수 있어서, 잠재성을 감소시킨다. 둘째, 적대적 도청자에 의해 사용되는 도구인 컴퓨터와 마이크로프로세서는 더욱 강력하게 되므로, 암호화 알고리즘은 MBS 시스템의 각각의 생성 릴리스에 의해 업데이트될 수 있다. 택과 택을 위한 특정 응용 프로세서 엔트리만이 업데이트될 필요가 있으므로, MBS 시스템의 다른 어떤 부분도 수정할 필요가 없다.
상기 기술을 예로서 사용하여, 저렴하고 짧은 범위의 양방향 디지털하게 암호화된 무선 통신 채널이 실시되었다. 실시는 예로서 쇼트키 다이오드, 신호 강도를 부스트할 증폭기, 비트 및 프레임 동기화 회로, 저렴한 8-비트 마이크로프로세서, 부반송파 발생 회로 및 밧데리와 같은 택 콤포네트를 사용하므로써 저렴하게 되었다. 이 항목중의 대부분은 이미 다른 응용을 위해 대량 제조되었으며, 따라서, 지나치게 비싸지 않다.
본 발명은 RFID 응용에 따라서 응용 프로세서, 적어도 하나의 인테로게이터 및 적어도 하나의 택이 정보를 교환할 수 있는 안전의 3개 레벨을 기술하는데, 제1 레벨은 노멀 모드로서, 택 및 인테로게이터는 택의 RFID를 교환할 수 있다. 제2 레벨은 인테로게이터를 무선-대-유선 변환기로서 사용하여 택과 응용 프로세서 사이의 안전한 RFID를 전송 및 검출하는 것이다. 제3 레벨은 택과 응용 프로세서 사이의 안전한 메시지의 전송이다. 이것은 새로운 정보를 택에 다운로딩하는 것을 포함할 수 있는데, 이것은 데빗 카드상에 저장된 캐시와 같은 메모리내에 저장된 데이터가 민감한 판독/기록 택이다.

Claims (18)

  1. 무선 신호를 전송하기에 적합한 인테로게이터와, 상기 인테로게이터로부터 무선 신호를 수신하기에 적합한 적어도 하나의 택을 포함하는 무선 통신 시스템에 있어서,
    상기 택은 암호화된 신호의 소스에 대하여 수신 관계에 있으며, 적어도 하나의 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 상기 소스로부터의 암호화된 신호를 사용하여 인테로게이터로부터 무선 신호의 반사를 변조하기에 적합한 백스캐터 변조기를 포함하며,
    상기 인테로게이터는 암호화된 신호가 복조기에 의해 얻어지도록 상기 반사된 변조된 신호에 대하여 수신 관계에 있는 상기 복조기를 포함하며,
    상기 인테로게이터는 암호화된 신호를 적어도 한 응용 프로세서로 전송하는 수단을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  2. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 택은 부반송파 신호의 발생기와, 암호화된 신호를 사용하여 상기 부반송파 신호를 변조하기에 적합한 부반송파 변조기를 부가로 포함하며,
    상기 백스캐터 변조기는 상기 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 상기 부반송파 신호를 사용하여 무선 신호 반사를 변조하기에 적합한 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  3. 제1 항에 있어서, 적어도 하나의 응용 프로세서를 부가로 포함하며,
    상기 프로세서는,
    정보 신호를 발생하기 위해서 암호화된 신호를 해독하기 위한 수단과,
    상기 정보 신호를 저장하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  4. 무선 신호를 전송하기에 적합한 인테로게이터와, 상기 인테로게이터로부터의무선 신호를 수신히기에 적합한 적어도 한 택을 포함하는 무선 통신 시스템에 있어서,
    상기 택은 유일한 식별자의 소스에 대하여 수신 관계에 있으며, 적어도 한 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 상기 유일한 식별자를 사용하여 인테로게이터로부터의 무선 신호의 반사를 변조하기에 적합한 백스캐터를 포함하며,
    상기 인테로게이터는 상기 유일한 식별자가 상기 반사된 변조된 신호로부터 회복가능하도록 상기 반사된 신호에 대하여 수신 관계에 있는 복조기를 포함하며,
    상기 인테로게이터는 랜덤 챌런지를 발생하고 상기 랜덤 챌런지와 유일한 식별자를 적어도 한 응용 프로세서로 전송하기 위한 변조기를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  5. 제4 항에 있어서, 상기 적어도 한 응용 프로세서는 적어도 상기 랜덤 챌런지와 유일한 식별자를 사용하여 제1 암호화된 응답을 발생하기 위한 수단과, 상기 제1 암호화된 응답을 인테로게이터로 전송하기 위한 수단을 부가로 포함하며,
    상기 적어도 하나의 택은 적어도 상기 랜덤 챌런지를 사용하여 제2 암호화된 응답을 발생하기 위한 수단과, 변조된 반사된 신호를 발생하기 위해서 제2 암호화된 응답을 사용하여 무선 신호의 반사를 변조하기 위한 백스캐터 변조 수단을 부가로 포함하며,
    상기 인테로게이터는 적어도 한 응용 프로세서로부터 상기 제1 암호화된 응답을 수신하기 위한 수단과, 상기 제2 암호화된 응답을 회복하기 위해 상기 변조된 반사된 신호를 복조하기 위한 수단과, 제1 및 제2 암호화된 응답을 비교하기 위한 수단과, 상기 비교의 결과를 승낙 또는 거절하기 위하 수단을 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 적어도 한 택은 부반송파 신호를 발생하기 위한 수단과, 변조된 부반송파를 형성하기 위해서 상기 유일한 식별자를 사용하여 부반송파 신호를 변조하기 위한 수단을 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  7. 무선 신호를 전송하기에 적합한 인테로게이터와, 상기 인테로게이터로부터 무선 신호를 수신하기에 적합한 적어도 한 택과, 응용 프로세서를 포함하는 무선 통신 시스템에 있어서,
    상기 응용 프로세서는 암호화된 정보 신호를 인테로게이터로 전송하기 위한 수단을 포함하며,
    상기 인테로게이터는 적어도 암호화된 정보에 대하여 응용 프로세서에 대하여 수신 관계에 있고,
    상기 인테로게이터는 어드레스가 지정된 정보 신호를 형성하기 위해서 응용 프로세서로부터 수신된 적어도 한 암호화된 정보 신호에 유일한 식별자를 첨가하기 위한 수단을 포함하며,
    상기 인테로게이터는 메시지 신호를 형성하기 위해서 상기 어드레스 지정된 정보 신호에 사이클릭 용장성 체크 코딩을 첨가하기 위한 수단과, 변조된 무선 신호를 형성하기 위해서 메시지 신호로 무선 신호를 변조하기 위한 수단과, 변조된 무선 신호를 적어도 한 택에 전송하기 위한 수단을 부가로 포함하며,
    상기 택은 메시지 신호를 회복하기 위해서 변조된 무선 신호를 수신하고 변조하기 위한 수단을 포함하며,
    상기 택은 상기 어드레스 지정된 정보 신호를 회복하기 위해서 메시지 신호로부터 사이클릭 용장성 체크 코드를 계산하고 제거하기 위한 수단과, 암호화된 정보 신호를 회복하기 위해서 상기 어드레스 지정된 정보 신호로부터 유일한 식별자를 제거하기 위한 수단과, 암호화된 정보를 저장하기 위한 수단을 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  8. 제7항에 있어서, 상기 택은,
    해독된 정보를 회복하기 위해서 상기 암호화된 정보 신호를 해독하기 위한 수단과,
    해독된 정보를 위한 저장 매체를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  9. 제7항에 있어서, 상기 택은 상기 사이클릭 용장성 체크 코딩에 기초하여 전송 오류의 여부를 결정하기 위한 수단과, 그러한 전송 오류의 경우에 부정적 승인 신호를 발생하기 위하 수단과, 백스캐터 변조된 신호를 형성하기 위해서 상기 부정적 승인 신호를 사용하여 무선 신호의 적어도 한 반사를 변조하기에 적합한 백스캐터 변조기를 부가로 포함하고,
    상기 인테로게이터는 상기 부정적 승인 신호를 회복하기 위해서 상기 백스캔터 변조된 신호를 복조하기 위한 수단과, 상기 부정적 승인 신호의 내용에 기초하여 재전송을 하여야 할 것인지를 결정하기 위하 수단과, 메시지 신호를 재전송하기 위해서 메시지 신호로 무선 신호를 변조하기 위한 수단을 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템
  10. 무선 통신의 방법에 있어서,
    인테로게이터로부터 적어도 한 택으로 무선 신호를 전송하는 단계와,
    상기 택에서, 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 암호화된 신호를 사용하여 무선 신호의 반사를 변조하는 단계와,
    인테로게이터에서, 암호화된 신호를 얻기 위해서 상기 반사된 변조된 신호를 수신하고 변조하는 단계와,
    암호화된 신호를 적어도 한 응용 프로세서로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  11. 제10항에 있어서, 상기 택에서, 부반송파 신호를 발생하는 단계와, 암호화된 신호를 사용하여 부반송파를 변조하는 단계를 부가로 포함하며,
    상기 무선 신호의 반사를 변조하는 단계는 부반송파 신호를 사용하여 수행되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  12. 제10항에 있어서, 상기 응용 프로세서에서, 정보 신호를 발생하기 위해서 암호화된 신호를 해독하는 단계와, 정보 신호를 저장하는 단계를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  13. 무선 통신 방법에 있어서,
    인테로게이터로부터 적어도 한 택으로 무선 신호를 전송하는 단계와,
    상기 택에서, 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 적어도 부분적으로 유일한 식별자를 사용하여 무선 신호의 반사를 변조하는 단계와,
    상기 인테로게이터에서, 상기 유일한 식별자를 회복하기 위해서 상기 변조된 신호를 수신하고 변조하는 단계와,
    상기 인테로게이터에서, 변조된 무선 신호를 형성하기 위해서 랜덤 챌런지를 사용하여 무선 신호를 변조하고 변조된 무선 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  14. 제13항에 있어서, 상기 응용 프로세서에서, 적어도 상기 랜덤 챌런지와 유일한 식별자를 사용하여 제1 암호화된 응답을 발생하는 단계와,
    제1 암호화된 응답을 인테로게이터로 전송하는 단계와,
    상기 택에서, 적어도 상기 랜덤 챌런지를 사용하여 제2 암호화된 응답을 발생하는 단계와, 반사된 변조된 신호를 형성하기 위해서 제2 암호화된 응답을 사용하여 무선 신호의 반사를 변조하는 단계와,
    인테로게이터에서, 응용 프로세서로부터 제1 암호화된 응답을 수신하는 단계와, 제2 암호화된 응답을 회복하기 위해서 상기 반사된 변조된 신호를 복조하는 단계와, 제1 및 제2 암호화된 응답을 비교하는 단계와,
    상기 비교 단계의 결과의 승인 또는 거절을 지시하는 단계를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  15. 제13항 또는 제14항에 있어서, 상기 택에서, 부반송파를 발생하는 단계와, 변조된 부반송파를 형성하기 위해서 유일한 식별자를 사용하여 부반송파를 변조하는 단계와,
    택에서, 변조된 부반송파를 사용하여 무선 신호 반사를 변조하는 단계를 수행하는 단계를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  16. 무선 통신 방법에 있어서,
    응용 프로세서로부터 인테로게이터로 암호화된 정보 신호를 전송하는 단계와,
    인테로게이터에서, 어드레스 지정된 정보 신호를 형성하기 위해서 유일한 식별자를 암호화된 정보 신호에 첨가하는 단계와,
    메시지 신호를 형성하기 위해서 사이클릭 용장성 체크 코딩을 상기 어드레스 지정된 정보 신호에 첨가하는 단계와,
    변조된 무선 신호를 형성하기 위해서 메시지 신호에 의해 무선 신호를 변조하는 단계와,
    변조된 무선 신호를 적어도 한 택에 전송하는 단계와,
    택에서, 메시지 신호를 회복하기 위해서 상기 변조된 무선 신호를 복조하는 단계와,
    택에서, 어드레스 지정된 정보 신호를 회복하기 위해서 사이클릭 용장성 체크 코드를 메시지 신호로부터 계산하고 제거하는 단계와,
    택에서, 암호화된 정보 신호를 회복하기 위해서 유일한 식별자를 어드레스 지정된 정보 신호로부터 제거하는 단계와,
    택에서, 암호화된 정보 신호를 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  17. 제16항에 있어서, 택에서, 해독된 정보를 형성하기 위해서 상기 암호화된 정보 신호를 해독하는 단계와, 해독된 정보를 저장하는 단계를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
  18. 제16항에 있어서, 택에서, 사이클릭 용장성 체크 코딩에 기초하여 전송 오류의 여부를 결정하는 단계와, 전송 오류의 경우에 부정적 승인 신호를 발생하는 단계와,
    택에서, 백스캐터 변조된 신호를 형성하기 위해서 부정적 승인 신호를 사용하여 무선 신호의 적어도 한 반사를 변조하는 단계와,
    인테로게이터에서, 부정적 승인 신호를 회복하기 위해서 상기 백스캐터 변조된 신호를 복조하는 단계와,
    부정적 승인 신호의 내용에 기초하여 재전송이 필요한지를 결정하는 단계와,
    인테로게이터로부터 메시지 신호를 재전송하기 위해서 메시지 신호에 의해 무선 신호를 변조하는 단계를 부가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법
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