KR20240069806A - 액세스 제어를 위한 판독기 조정 - Google Patents

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KR20240069806A
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한스-주르겐 피르치
프레드릭 칼 스테판 아인버그
토마스 라스 존손
실바인 자크 프레보스트
잔 스테플
한스 구나르 프랭크
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아싸 아브로이 에이비
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Abstract

액세스 제어 시스템들을 위한 시스템들 및 방법들은 제1 및 제2 액세스 시설들 및 제1 및 제2 판독기들을 포함한다. 제1 판독기는 제1 액세스 시설을 통한 액세스를 제어하고, 자격 증명을 저장하는 디바이스로부터 제1 통신 프로토콜을 사용하여 자격 증명을 수신하고, 자격 증명을 사용하여 디바이스로 비밀을 설정하도록 구성된다. 제2 판독기는 제2 액세스 시설을 통한 액세스를 제어하도록 구성된다. 제1 판독기는 비밀을 제2 판독기에 제공하도록 구성되고, 제2 디바이스는 의도 정보를 식별하기 위해 비밀 및 제1 통신 프로토콜과 상이한 제2 통신 프로토콜을 사용하여 범위 지정을 수행하도록 더 구성된다. 제1 시설 또는 제2 시설 중 하나를 통한 액세스는 의도 정보를 사용하여 조정된다.

Description

액세스 제어를 위한 판독기 조정{READER COORDINATION FOR ACCESS CONTROL}
본 문서는 일반적으로 액세스 제어 시스템들에 관한 것이지만 이에 제한되지 않으며, 특히 초광대역(ultra-wide band, UWB) 기술을 이용하는 액세스 제어 시스템들의 판독기들의 조정(coordination)에 관한 것이지만, 이에 제한되지 않는다.
초광대역(UWB)은 넓은 주파수 스펙트럼에 걸쳐 짧은 저전력 펄스들을 사용하는 무선 주파수(RF) 기술이다. 펄스들은 초당 수백만 개 정도의 개별 펄스들이다. 주파수 스펙트럼의 폭은 일반적으로 500MHz 또는 산술 중심 주파수의 20%보다 크다.
UWB는 시간 변조를 통해 데이터를 인코딩(예를 들어, 펄스 위치 인코딩)함으로써 통신에 사용될 수 있다. 여기서 기호들은 사용 가능한 시간 단위들의 세트로부터의 시간 단위들의 서브세트에 대한 펄스들에 의해 특정된다. UWB 인코딩들의 다른 예들은 진폭 변조 및 극성 변조를 포함할 수 있다. 광대역 송신은 캐리어 기반 송신 기술들보다 다중경로 페이딩(multipath fading)에 더 강건한 경향이 있다. 또한, 임의의 주어진 주파수에서의 펄스들의 더 낮은 전력은 캐리어 기반 통신 기술들과의 간섭을 감소시키는 경향이 있다.
UWB는 레이더 동작들에 사용되어, 수십 센티미터 규모의 위치 파악 정확도들을 제공할 수 있다. 펄스의 상이한 주파수들의 아마도 가변적인 흡수 및 반사로 인해, 물체의 표면 및 가려진(예를 들어, 커버된) 특징들 모두가 검출될 수 있다. 일부 경우들에서, 위치 파악이 거리에 추가하여 입사 각을 제공한다.
반드시 축척에 따라 도시되지 않는 도면들에서, 유사한 숫자들은 상이한 뷰들의 유사한 컴포넌트들을 설명할 수 있다. 상이한 문자 접미사들을 갖는 유사한 숫자들은 유사한 컴포넌트들의 상이한 인스턴스들을 나타낼 수 있다. 일부 실시예들은 다음과 같은 첨부 도면들의 도면들에서, 제한이 아니라 예시의 방식으로 예시된다.
도 1은 초광대역(UWB) 기술을 포함하는 물리적 액세스 제어 시스템을 예시하는 도면이다.
도 2는 자격 증명 디바이스에 대한 UWB 범위 지정을 수행하도록 각각 구성되는 여러 판독기들을 포함하는 액세스 제어 시스템을 예시하는 도면이다.
도 3은 판독기들을 조정함으로써 액세스 제어를 제공하는 방법을 예시하는 흐름도이다.
도 4는 자격 증명 디바이스의 사용자의 식별된 의도에 기초하여 여러 판독기들에 의한 범위 지정을 조정하는 방법을 예시하는 흐름도이다.
도 5는 액세스 제어 시스템의 저사용 판독기에 대한 UWB 범위 지정의 성능을 핸드오프하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 하나 이상의 실시예가 구현될 수 있는 머신의 예를 예시하는 블록도이다.
액세스 제어 시스템의 판독기들을 조정하는 시스템들 및 방법들이 본 명세서에 개시된다. 자격 증명 디바이스를 소지하는 사용자는 액세스 제어 시스템의 하나 이상의 판독기에 접근할 수 있다. 판독기들은 각각의 보안 영역들 또는 리소스들에 대한 액세스를 제어하는 데 사용되는 각각의 시설들(예를 들어, 도어)과 연관될 수 있다. 자격 증명 디바이스가 판독기들 중 하나의 임계값 범위 내로 들어오면, 자격 증명은 예를 들어 저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy, BLE)와 같은 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 교환될 수 있다. 그런 다음, 판독기는 초광대역(UWB) 통신을 사용하여 보안 범위 지정(secure ranging)을 용이하게 하기 위해 자격 증명 디바이스로 스크램블 타임 스탬프(scrambled time stamp, STS)와 같은 비밀을 설정할 수 있다.
판독기는 액세스 제어 시스템의 하나 이상의 다른 판독기들과 비밀을 공유할 수 있어, 다른 판독기들 또한 초기 판독기와 함께 또는 이를 대신하여 자격 증명 디바이스에 대한 UWB 범위 지정을 수행할 수 있다. 이것은 더 강건한 범위 지정을 제공하거나 많은 트래픽을 보는 시스템을 위한 로드 밸런싱을 수행하는 데 유리할 수 있다. 사용자가, 예를 들어 도어 또는 개찰구와 같은, 판독기들 중 하나의 연관된 시설의 임계값 거리 내에서 이동하였던 것과 같이, 의도 트리거(intent trigger)가 충족되었는지 결정하기 위해, 판독기들에 의한 범위 지정이 의도 정보를 식별하는 데 사용될 수 있다.
도 1은 자격 증명 디바이스(104)와 통신하도록 각각 구성되는 판독기들(102a 및 102b)을 포함하는 액세스 제어 시스템(100)을 예시하는 도면이다. 2개의 판독기들(102a 및 102b)로 예시되어 있지만, 임의의 수의 판독기들이 시스템(100)에 포함될 수 있다. 판독기(102a)는 도어(106a)를 통해 보안 영역에 대한 액세스를 제공하도록 구성될 수 있고, 판독기(102b)는 도어(106b)를 통해 보안 영역에 대한 액세스를 제공하도록 구성될 수 있다. 도어들(106a, 106b)로 예시되어 있지만, 판독기들(102a 및 102b)은 개찰구들, 게이트들 등을 포함한 임의의 시설을 통해 임의의 리소스에 대한 액세스를 제공하는 데 이용될 수 있다. 자격 증명 디바이스(104)는 휴대폰으로 예시되어 있지만, 카드, 포브(fob), 또는 다른 개인용 전자 디바이스의 무선 주파수 식별(RFID) 칩과 같은, 자격 증명을 저장하고 제공할 수 있는 임의의 다른 디바이스일 수 있다.
도 1에 예시되는 액세스 제어 시스템(100)은 물리적 액세스 제어 시스템(PACS)이다. 물리적 액세스 제어는, 예를 들어 사람들에 의한 보안 영역들에의 액세스를 통제하는 다양한 시스템들 및 방법들을 커버한다. 물리적 액세스 제어는 승인된 사용자들 또는 디바이스들(예를 들어, 차량들, 드론들 등)의 식별, 및 영역을 보호하는 데 사용되는 게이트, 도어, 또는 다른 시설의 작동을 포함한다. 판독기들(102a 및 102b)은 온라인 또는 오프라인일 수 있고, 인증 데이터를 보유하고, 도어(106a 또는 106b)의 작동기(예를 들어, 도어 락, 도어 오프너, 알람 끄기 등)에 대해 자격 증명들이 승인되었는지 여부를 결정할 수 있거나, PACS는 판독기들(102a 및 102b) 및 작동기들이 (예를 들어, 제어기(108)를 통해) 중앙에서 관리되는 구성으로 연결되는 호스트 서버를 포함한다. 중앙에서 관리되는 구성들에서, 판독기들(102a 및 102b)은 자격 증명 디바이스(104)로부터 자격 증명들을 획득하고 해당 자격 증명들을 제어기(108)를 통해 PACS 호스트 서버에 패스할 수 있다. 그런 다음, 호스트 서버는 자격 증명들이 보안 영역에 대한 액세스를 승인할지 여부를 결정할 수 있고, 그에 따라 각각의 도어(106a 및 106b)의 작동기에 명령한다.
무선 PACS는 일반적으로 무선 주파수 식별(RFID)과 같은 근거리 통신(NFC) 또는 IEEE 802.15.1, BLE 등과 같은 개인 영역 네트워크(PAN) 기술들 중 어느 하나를 사용하였다. 예시에서, 더 긴 범위의 능력들을 갖는, 또는 일부 경우들에서 더 적은 정확도를 갖는(예를 들어, BLE, 와이파이, 또는 기타), 이러한 통신 프로토콜들 중 하나를 통한 최초의 송신 또는 교환(점선(110)에 의해 예시됨)은 자격 증명을 자격 증명 디바이스(104)로부터 판독기(102a)에 제공하는 데 사용될 수 있다. BLE 디바이스들은 수십 미터(예를 들어, 10 내지 20미터)의 범위를 갖는다. 따라서, 사용자가 판독기(102a 또는 102b)에 접근함에 따라 자격 증명 교환이 성취될 수 있다. 그러나 PAN 표준들은 디바이스들의 정확한 물리적 추적(예를 들어, 범위 지정, 위치 지정 등)을 제공하지 않는다. 따라서, 의도의 소정의 추가 증거 없이는, 사용자가 실제로 보안 영역에 대한 액세스를 얻으려고 의도하는지 여부를 판독기가 결정하기 어려울 수 있다.
이러한 문제들을 해결하기 위해, (예를 들어, 보안 UWB 범위 지정을 사용하는) 위치 파악 기술들이 PAN 발견 및 키 교환과 결합될 수 있다. 여기서, 자격 증명 디바이스(104) 및 판독기(102a 또는 102b)는 PAN 기술을 사용하여 보안 범위 지정을 조정한다. 이것은 판독기(102a 또는 102b)가 도용을 방지하기 위해 범위 지정 메시지들을 표시하는 데 사용될 수 있는 비밀(예를 들어, 스크램블 타임 스탬프(STS))을 제공하는 것을 포함한다. 또한, 자격 증명 디바이스(104)는 비밀이 공유되었던 동일한 PAN 세션 동안 자격 증명들을 제공할 것이다. 판독기(102a 또는 102b)는 의도 트리거가 발생할 때까지 자격 증명들이 캐싱되는 것(cached)을 제외하고는 일반적으로 하는 것처럼 자격 증명들을 해독하거나 그렇지 않으면 준비할 수 있다.
따라서, 일단 자격 증명이 BLE를 사용하여 교환되었으면, 예를 들어 UWB 통신은 의도 트리거의 검출을 위한 자격 증명 디바이스(104)를 범위 지정하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 판독기(102a 또는 102b)는 물리적으로 자격 증명 디바이스(104)의 위치를 찾기 위해 UWB를 사용할 수 있다. 일부 예들에서, UWB는 배터리 구동식 판독기들 또는 자격 증명 디바이스들에 유용할 수 있는 에너지를 보존하기 위해 비밀이 공유된 후에 활성화된다. UWB의 물리적 위치 찾기는 일부 기존 기술들보다 더 정확하고 수십 센티미터까지 정확하여 판독기에 범위 및 방향 모두를 제공할 수 있다. 이 정확도는 판독기들이 조정되지 않을 때 PAN의 대략 10미터 정확도를 훨씬 능가한다. UWB 정확도의 정밀도는 유용한 요소를 사용자 의도 결정들에 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자 의도를 이해하기 위한 상이한 맥락들을 제공하기 위해, 판독기 근처, 판독기에, 등과 같은 여러 영역들이 정의될 수 있다. 또한, 추적의 정확성은 의도가 감별될 수 있는 사용자 모션의 정확한 모델을 가능하게 한다. 따라서 판독기는 사용자 모션을 판독기에 접근할 가능성이 있는 것 또는 단순히 지나가는 것으로 분류할 수 있다.
자격 증명 디바이스(104)의 사용자의 의도가 식별되면, 판독기(102a 또는 102b)는 그 다음에, 자격 증명 디바이스(104)의 사용자를 위한 액세스 권한들을 결정하거나 (예를 들어, 오프라인 판독기에서) 각각의 도어(106a 또는 106b)를 직접 잠금해제하기 위해, 자격 증명을 제어기(108)에 전송하는 것과 같이, 처리를 위한 자격 증명(때로는 PACS 비트들이라고 지칭됨)을 릴리스할 수 있다. 이러한 2단계 인증 시퀀스는 계산 시간을 감소시킬 수 있고, 이는 사용자에 대한 도어 개방의 딜레이들(레이턴시라고 지칭될 수 있음)로 이어질 수 있다. 즉, 이 접근법에 의해, 판독기(102a 또는 102b)와 자격 증명 디바이스(104) 사이의 인증 및 통신은, 자격 증명 디바이스(104)의 사용자가 각각의 도어(106a 또는 106b)에 들어가려고 하고 자격 증명 디바이스(104)의 사용자가 각각의 도어(106a 또는 106b)에 도달한다고 시스템(100)이 결정했을 때까지 효과적으로 이미 수행된다.
일부 예들에서, 의도 트리거가 시간 구간 내에 발생하지 않거나 반대-의도 트리거(anti-intent trigger) - 예를 들어 판독기로부터 멀리 이동함 - 가 발생하면, 캐싱된 자격 증명들이 지워질 수 있다. 이것은 많은 자격 증명들이 판독기(102a 또는 102b)에 캐싱될 수 있지만, 잠재적으로 그것들 중 더 작은 서브세트 상에서, 인증 프로세스에서 사용될 수 있기 때문에 (예를 들어, 나중에 예측된 의도에 기초함) 유용할 수 있다. 일부 예들에서, 판독기(102a 또는 102b)가 - 오프라인 판독기들의 경우일 수 있는 것과 같이 - 자격 증명들이 보안 영역에 대한 액세스를 제공하는지 여부의 지식을 갖는다면, 자격 증명들이 보안 영역에 대한 액세스를 제공하지 않는 경우 자격 증명들이 캐싱되지 않는다. 또한, 이 예에서 UWB 위치 찾기는 활성화되지 않는다.
일부 예들에서, 자격 증명 캐싱 또는 UWB 범위 지정 시스템들 또는 컴포넌트들은 "애드온" 하우징에 패키징될 수 있고 확장 버스를 통해 기존 판독기에 연결될 수 있다. 이러한 애드온 컴포넌트들은 캐싱된 자격 증명들을 안전하게 저장하기 위한 보안 요소, 및 판독기들(102a 및 102b)에 대한 UWB 통신을 용이하게 하는 하나 이상의 UWB 프론트 엔드들을 포함할 수 있다. 이 개량된 애드온 유형의 디바이스는 교체 없이 판독기의 기능들을 향상시킬 수 있다.
더 강건한 의도 정보를 얻기 위해, 판독기들(102a 및 102b) 모두는 자격 증명 디바이스(104)의 사용자의 의도를 식별하기 위해 UWB 범위 지정을 함께 이용할 수 있다. 예를 들어, 복수의 판독기들(102a 및 102b)은 사용자의 의도를 확인하기 위한 방향, 속도 또는 다른 의도 정보를 더 정확하게 식별하기 위해 UWB 범위 지정을 이용할 수 있다. 보안 UWB 위치 파악을 사용할 때, 시스템에서 효과적으로 기능하기 위해, 각각의 판독기(102a 및 102b)는 보안 범위 지정에 사용되는 비밀을 가질 필요가 있다. 따라서, 일부 예들에서, 판독기들(102a 및 102b)은 비밀을 공유하기 위해(예를 들어, BLE, 메시 네트워크 등을 통해) 연결될 수 있다. 이것은 각각의 판독기(102a 및 102b)와 각각의 자격 증명 디바이스(104) 사이에서 비밀을 교환할 필요를 감소시킨다. 일부 예들에서, 이러한 교환은 또한 예를 들어, 자격 증명 디바이스(104)에 연결된 초기 판독기(102a)로부터, 캐싱된 PACS ID들을 모든 판독기들(102a 및 102b)에 교환할 수 있다. 그렇게 함으로써, 범위 지정을 수행하기 위해 얼마나 많은 판독기들이 이용되는지에 관계없이, 각각의 자격 증명 디바이스(104)에 대해 하나의 자격 증명 및 비밀 교환만이 전형적으로 필요하다.
예를 들어, 조정된 PACS는 중앙에서 관리되든 오프라인이든 제어기(108)를 사용하여 판독기들(102a 및 102b)을 조정할 수 있다. 즉, 판독기들(102a 및 102b)은 제어기(108)에 대한 원격 무선 헤드들로서 동작할 수 있고, 제어기(108)는 예를 들어, 자격 증명 캐싱, 의도 결정, 및 호스트 서버에 대한 자격 증명 포워딩을 수행하거나 작동기가 동작하도록 명령한다. 조정된 PACS는 연결된 판독기들(102a 및 102b) 중 하나 이상으로 자격 증명 디바이스(104)의 UWB 위치 지정을 용이하게 한다. 일부 예들에서, 제어기(108)는 UWB 위치 파악 책임들의 로드 밸런싱을 맞출 수 있다. 이는 스피드 게이트들을 티켓팅하는 것과 같은 밀집된 자격 증명 디바이스 시나리오들에 도움이 될 수 있다.
일단 비밀이 공유되었으면, 판독기들(102a 및 102b) 중 하나 또는 모두는 자격 증명을 릴리즈하고 각각의 도어(106a 또는 106b)를 통한 액세스를 제공할지 여부를 결정하기 위해 UWB 범위 지정(점선들(112)에 의해 예시됨)을 수행할 수 있다. 이것은 예를 들어 자격 증명 디바이스(104)의 사용자의 의도를 결정함으로써 행해질 수 있다. 일부 예들에서, UWB가 자격 증명 디바이스(104)를 판독기들(102a 또는 102b) 중 하나 또는 다른 타겟(예를 들어, 도어들(106a 또는 106b) 중 하나의 중심)에 충분히 가깝게(수 미터) 범위 지정하면, 각각의 판독기(102a 또는 102b)는, 예를 들어, 호스트 서버에 캐싱된 PACS ID를 송신할 수 있고, 이는 각각의 도어(106a 또는 106b)의 개방을 트리거할 수 있다. 그런 다음, 판독기들(102a 및 102b)은 캐싱된 PACS ID를 삭제할 수 있다.
또 다른 예에서, 시스템(100)은 판독기(102b)가 판독기(102a)보다 훨씬 더 낮은 부하를 경험할 수 있도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 도어(106b)는 도어(106a)보다 평균적으로 훨씬 더 적은 횟수로 액세스될 수 있다. 따라서, 사용자가 판독기(102a)에 더 가깝고 도어(106a)에 더 액세스할 것 같더라도, 사용자에 대한 의도 정보의 결정을 위해 판독기(102b)에 대한 범위 지정을 핸드오프하는 것이 유리할 수 있다. 자격 증명 디바이스(104)가 (BLE와 같은) 저에너지 통신을 위한 판독기(102a)의 범위 내에 있으면, 자격 증명은 교환될 수 있고 판독기(102a)(또는 제어기(108))는 설정된 비밀 및/또는 자격 증명 정보를 판독기(102b)와 공유함으로써 UWB 범위 지정 및/또는 의도 결정을 판독기(102b)에 핸드오프할 수 있다.
도 2는 자격 증명 디바이스(204)와 통신하도록 구성되는 판독기들(202a 내지 202d)을 포함하는 액세스 제어 시스템(200)을 예시하는 도면이다. 4개의 판독기들(202a 내지 202d)로 예시되어 있지만, 시스템(200)은 임의의 수의 판독기들을 포함할 수 있다. 스마트 카드로 예시되어 있지만, 자격 증명 디바이스(204)는 포브, 휴대폰, 또는 다른 개인용 컴퓨팅 디바이스를 포함한 임의의 자격 증명 디바이스일 수 있다. 시스템(100)에 관하여 상기 설명된 바와 같이, 판독기들(202a 내지 202d)은 자격 증명 디바이스(204)에 대한 범위 지정을 제공하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 판독기(202b)는 초기에 자격 증명을 자격 증명 디바이스(204)와 교환하고, 예를 들어 BLE 또는 다른 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 비밀을 설정할 수 있다. 그런 다음, 비밀 및 자격 증명 정보는 판독기들(202a 내지 202d)에 의한 자격 증명 디바이스(204)의 범위 지정을 용이하게 하기 위해 판독기들(202a 내지 202d)과 공유될 수 있다. 예를 들어, 판독기들(202a 내지 202d)은 자격 증명 디바이스(204)의 범위 지정을 수행하기 위해 UWB 신호들을 송신하고 수신하도록 구성되는 하나 이상의 안테나 및 트랜시버(transceiver)들을 구비할 수 있다.
판독기들(202a 내지 202d)에 의해 수행되는 범위 지정은 의도 트리거를 검출하기 위해 자격 증명 디바이스(204)의 사용자에 대한 의도 정보를 식별하는 데 사용될 수 있다. 이것은, 예를 들어 제어기(206) 또는 다른 중앙집중식 컴퓨팅 시스템에 범위 지정 데이터를 제공함으로써 성취될 수 있다. 또 다른 예에서, 제어기(206)가 없을 수 있고 판독기들(202a 내지 202d)은 서로 직접 통신할 수 있다. 이 예에서, 판독기들(202a 내지 202d) 중 하나 이상은 의도 정보를 수신하고 자격 증명 디바이스(204)의 사용자에 대한 의도 트리거들을 식별할 수 있다.
전력을 보존하기 위해, 의도 정보가 자격 증명 디바이스(204)의 사용자가 접근할 것 같지 않다고 표시했던 판독기들(204a 내지 204d)에 대한 범위 지정을 종료하는 것이 유리할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 경로(208)는 판독기들(202a 내지 202d)에 의한 범위 지정을 사용하여 식별될 수 있다. 도 2에 예시된 바와 같이, 사용자는 오른쪽으로 돌아 판독기들(202a 및 202b)을 향한다. 의도 정보로부터 이러한 방향의 변화를 검출하면, 시스템(200)은 판독기들(202c 및/또는 202d)을 사용하여 범위 지정을 수행하는 것을 중단하기로 결정할 수 있다. 사용자가 판독기(202a)를 향해 이동함에 따라, 판독기들(202a 및 202b)은 판독기들(202c 및 202d)에 대한 에너지를 보존하기 위해 범위 지정에 대한 단독 책임을 맡을 수 있다.
도 3은 액세스 제어 시스템의 복수의 판독기들을 사용하여 액세스를 제공하는 방법(300)을 예시하는 흐름도이다. 단계(302)에서, 자격 증명 디바이스는 액세스 제어 시스템의 판독기의 범위 내로 이동했다. 이는 BLE와 같은 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 자격 증명을 송신할 수 있는 범위일 수 있다. 자격 증명은 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 교환된다. 단계(304)에서, 자격 증명을 수신하면, 비밀은 자격 증명 디바이스로 설정된다. 이것은 스크램블 타임 스탬프(STS) 또는 다른 생성된 비밀일 수 있다. 이것은 또한 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 교환될 수 있다. 그런 다음, 비밀은 초기 판독기에 의해 액세스 제어 시스템의 다른 근처 판독기들과 공유된다. 이것은 시스템 제어기를 통해 통신되거나 초기 판독기로부터 근처 판독기들에 직접 통신될 수 있다. 또한, 초기 판독기는 자격 증명 또는 (PACS ID와 같은) 다른 정보를 다른 근처 판독기들과 공유할 수 있다. 이렇게 하면, 판독기들과 자격 증명 디바이스 사이에 하나의 교환만이 필요하다.
단계(306)에서, 공유 비밀을 사용하여 판독기들에 의해 범위 지정이 수행된다. 이것은, 예를 들어 공유 비밀로 표시되는 UWB 메시지들을 사용하여 각각의 판독기에 의해 수행될 수 있다. 자격 증명 디바이스를 범위 지정하기 위해 복수의 판독기를 사용함으로써, 자격 증명 디바이스의 사용자에 대한 의도 정보가 더 잘 결정될 수 있다. 예를 들어, 각각의 판독기에 대한 거리, 이동의 방향, 이동의 속도, 및 다른 의도 정보는 사용자가 판독기들 중의 각각의 것에 의해 제어되는 임의의 시설에 접근하고 있거나 그에 도달했는지 식별하기 위해 자격 증명 디바이스의 사용자에 대해 식별될 수 있다.
단계(308)에서, 판독기들에 의해 제어되는 각각의 시설들에 의해 보호되는 보안 영역 또는 다른 리소스에 대해 액세스가 조정된다. 예를 들어, 자격 증명 디바이스의 사용자가 각각의 판독기에 의해 제어되는 도어의 특정 범위 내에 들어오면, 도어에 대한 잠금 장치는 도어를 통한 사용자 액세스를 제공하도록 작동될 수 있다. 일부 예들에서, 사용자가 제어 시설의 범위 내에 들어오지 않았거나 사용자 의도가 사용자가 제어 시설로부터 멀리 이동하고 있다는 것을 표시한다면 자격 증명 및 공유 비밀이 각각의 판독기의 캐시로부터 지워질 수 있도록, 타임아웃이 구현될 수 있다.
도 4는 액세스 제어 시스템에서 판독기들을 조정하는 방법(400)을 예시하는 흐름도이다. 단계(402)에서, 액세스 제어 시스템의 복수의 판독기들은 자격 증명 디바이스를 범위 지정한다. 단계(402)는, 예를 들어 도 3에 설명되는 방법들을 사용하거나 임의의 다른 방법을 사용함으로써 도달될 수 있다. 단계(404)에서, 자격 증명 디바이스의 사용자에 대한 의도 정보가 식별된다. 이것은 복수의 판독기들에 의해 식별되는 범위 지정 데이터를 사용하여 성취될 수 있다. 예를 들어, 사용자의 방향, 사용자의 속도 또는 임의의 다른 의도 정보가 확인될 수 있다.
단계(406)에서, 사용자의 식별된 의도 정보에 기초하여 범위 지정이 각각의 판독기들에 대해 종료될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 방향 전환하여 판독기들 중 하나 이상을 향하는 한편, 판독기들 중 하나 이상으로부터 멀어지는 경우, 사용자가 멀어지는 판독기들은 범위 지정이 종료되도록 할 수 있다. 이 예에서, 캐싱된 비밀 및 캐싱된 식별자는 범위 지정을 종료하는 판독기들로부터 제거될 수 있다. 이것은 사용자가 접근할 것 같지 않은 판독기들에 대한 전력 소비를 절약할 수 있다. 단계(408)에서, 판독기들의 나머지는 사용자에 의해 액세스될 수 있는 보안 영역 또는 다른 리소스들에 대한 액세스를 조정한다.
도 5는 액세스 제어 시스템의 판독기들 사이에서 범위 지정 의무들을 핸드오프하는 방법(500)을 예시하는 흐름도이다. 단계(502)에서, 자격 증명 디바이스는 액세스 제어 시스템의 판독기의 범위 내로 이동했다. 이는 BLE와 같은 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 자격 증명을 송신할 수 있는 범위일 수 있다. 자격 증명은 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 교환된다. 자격 증명을 수신하면, 비밀이 자격 증명 디바이스에 설정된다. 이것은 스크램블 타임 스탬프(STS) 또는 다른 비밀일 수 있다. 이것은 또한 저에너지 무선 프로토콜을 사용하여 교환될 수 있다.
단계(504)에서, 시스템은 자격 증명 디바이스에 대한 범위 지정을 수행하기 위한 범위 내의 판독기가 저사용 판독기라고 결정할 수 있다. 따라서, 비밀은 범위 지정 의무들을 핸드오프하기 위해 초기 판독기에 의해 저사용 판독기와 공유될 수 있다. 이것은 시스템 제어기를 통해 통신되거나 저사용 판독기에 직접 통신될 수 있다. 또 다른 예에서, 다른 판독기는 저사용 판독기가 아닐 수 있지만, 초기 판독기는 특히 많은 트래픽을 경험하고 있으며 현재 동일한 많은 트래픽을 경험하지 않는 또 다른 판독기에 범위 지정 의무들을 넘길 수 있다. 이것은 판독기 자체에 의해, 시스템 제어기에 의해, 또는 임의의 다른 방식으로 결정될 수 있다. 또한, 초기 판독기는 자격 증명 또는 (PACS ID와 같은) 다른 정보를 저사용 판독기와 공유할 수 있다.
단계(506)에서, 저사용 판독기는 자격 증명 디바이스에 대한 공유 비밀을 사용하여 범위 지정을 수행하는 데 사용된다. 범위 지정은 자격 증명 디바이스의 사용자의 의도를 식별하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 저사용 판독기는 사용자에 대한 방향, 속도, 또는 다른 움직임의 속성을 식별하기 위해 범위 지정을 수행할 수 있다. 단계(508)에서, 하나 이상의 제어 영역 또는 다른 리소스들에 대한 액세스는 저사용 판독기에 의해 수행되는 범위 지정에 의해 식별되는 의도에 기초하여 조정될 수 있다. 예를 들어, 저사용 판독기에 의해 수행되는 범위 지정은, 사용자가 초기 판독기에 의해 제어되는 시설의 임계값 범위 내에 있다는 것을 식별할 수 있고, 시설은 각각의 제어 영역 또는 리소스에 대한 사용자 액세스를 제공하도록 제어될 수 있다. 이러한 방식으로, 로드 밸런싱은, 예를 들어 개찰구 시스템들과 같은 공통 자격 증명 디바이스에 대한 범위 지정을 수행할 수 있는 여러 판독기들이 있는 시스템들에 대해 수행될 수 있다.
도 6은 본 명세서에서 논의되는 기술들(예를 들어, 방법론들) 중 임의의 하나 이상이 수행할 수 있는 예시 머신(600)의 블록도를 예시한다. 본 명세서에 설명된 바와 같은 예들은, 로직 또는 다수의 컴포넌트들 또는 머신(600)의 메커니즘들을 포함하거나 이들에 의해 동작할 수 있다. 회로망(예를 들어, 처리 회로망)은 하드웨어(예를 들어, 단순 회로들, 게이트들, 로직 등)를 포함하는 머신(600)의 유형의 엔티티들에서 구현되는 회로들의 컬렉션이다. 회로망 부재들은 시간이 지남에 따라 유연해질 수 있다. 회로망들은, 동작할 때 특정된 동작들을 단독으로 또는 조합하여 수행할 수 있는 부재들을 포함한다. 일부 예들에서, 회로망의 하드웨어는 특정 동작을 수행하도록 불변하게 설계될 수 있다(예를 들어, 하드와이어드). 일부 예들에서, 회로망의 하드웨어는 특정 동작의 명령어들을 인코딩하기 위해 물리적으로 수정되는(예를 들어, 불변 질량 입자의 자기적으로, 전기적으로, 이동 가능한 배치 등) 머신 판독 가능 매체를 포함하여, 변하기 쉽게 연결된 물리적 컴포넌트들(예를 들어, 실행 유닛들, 트랜지스터들, 단순 회로들 등)을 포함할 수 있다. 물리적 컴포넌트들을 연결할 때, 하드웨어 구성 성분의 근본적인 전기적 특성들은, 예를 들어 절연체로부터 전도체로 또는 그 반대로 변경된다. 명령어들은, 임베디드 하드웨어(예를 들어, 실행 유닛들 또는 로딩 메커니즘)가 동작 중일 때 특정 동작의 부분들을 수행하기 위해 가변적인 연결들을 통해 하드웨어의 회로망의 부재들을 생성하게 할 수 있다. 따라서, 일부 예들에서, 머신 판독 가능 매체 요소들은 회로망의 일부이거나 디바이스가 동작할 때 회로망의 다른 컴포넌트들에 통신 가능하게 결합된다. 일부 예들에서, 물리적 컴포넌트들 중 임의의 것이 하나 초과의 회로망의 하나 초과의 부재에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 동작 중에, 실행 유닛들은 한 시점에 제1 회로망의 제1 회로에서 사용되고, 상이한 시간에 제1 회로망의 제2 회로에 의해 또는 제2 회로망의 제3 회로에 의해 재사용될 수 있다. 머신(600)에 관한 이러한 컴포넌트들의 추가 예들은 다음과 같다.
일부 실시예들에서, 머신(600)은 독립형 디바이스로서 동작할 수 있거나 다른 머신들에 연결(예를 들어, 네트워킹)될 수 있다. 네트워킹된 배치에서, 머신(600)은 서버-클라이언트 네트워크 환경들의 서버 머신, 클라이언트 머신, 또는 둘 다의 자격으로 동작할 수 있다. 일부 예들에서, 머신(600)은 피어 투 피어(P2P)(또는 다른 분산) 네트워크 환경에서 피어 머신으로서 작용할 수 있다. 머신(600)은 개인용 컴퓨터(PC), 태블릿 PC, 셋톱 박스(STB), 개인 휴대 정보 단말기(PDA), 휴대폰, 웹 기기, 네트워크 라우터, 스위치 또는 브리지, 또는 해당 머신에 의해 취해져야 할 액션들을 특정하는 명령어들(순차적인 혹은 다른 방식의)을 실행할 수 있는 임의의 머신일 수 있다. 또한, 단일 머신만 예시되어 있지만, "머신"이라는 용어는 클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨어(software as a service, SaaS), 다른 컴퓨터 클러스터 구성들과 같이, 본 명세서에서 논의되는 방법론들 중 임의의 하나 이상을 수행하기 위한 명령어들의 세트(또는 복수의 세트들)를 개별적으로 또는 공동으로 실행하는 머신들의 임의의 컬렉션을 포함한다고 간주된다.
머신(예를 들어, 컴퓨터 시스템)(600)은 하드웨어 프로세서(602)(예를 들어, 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU), 하드웨어 프로세서 코어, 또는 이들의 임의의 조합), 메인 메모리(604), 정적 메모리(예를 들어, 펌웨어, 마이크로코드, 기본 입력 출력(basic-input-out, BIOS), 통합 확장 펌웨어 인터페이스(UEFI) 등을 위한 메모리 또는 저장 장치)(606), 및 대용량 저장 장치(608)(예를 들어, 하드 드라이브들, 테이프 드라이브들, 플래시 저장 장치, 또는 다른 블록 디바이스들)를 포함할 수 있고, 이들의 일부 또는 전부는 인터링크(예를 들어, 버스)(630)를 통해 서로 통신할 수 있다. 머신(600)은 디스플레이 유닛(610), 영숫자 입력 디바이스(612)(예를 들어, 키보드), 및 사용자 인터페이스(UI) 탐색 디바이스(614)(예를 들어, 마우스)를 더 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 디스플레이 유닛(610), 입력 디바이스(612) 및 UI 탐색 디바이스(614)는 터치 스크린 디스플레이일 수 있다. 머신(600)은 저장 디바이스(예를 들어, 드라이브 유닛)(608), 신호 생성 디바이스(618)(예를 들어, 스피커), 네트워크 인터페이스 디바이스(620), 및 전세계 위치 파악 시스템(GPS) 센서, 나침반, 가속도계, 또는 다른 센서와 같은 하나 이상의 센서(616)를 추가로 포함할 수 있다. 머신(600)은 하나 이상의 주변 디바이스들(예를 들어, 프린터, 카드 판독기 등)을 통신하거나 제어하기 위해 직렬(예를 들어, 범용 직렬 버스(USB)), 병렬, 또는 다른 유선 또는 무선(예를 들어, 적외선(IR), 근거리 통신(NFC) 등) 연결과 같은 출력 제어기(628)를 포함할 수 있다.
프로세서(602), 메인 메모리(604), 정적 메모리(606), 또는 대용량 저장 장치(608)의 레지스터들은, 본 명세서에 설명되는 기술들 또는 기능들 중 임의의 하나 이상을 구현하거나 그에 의해 이용되는 데이터 구조들 또는 명령어들(624)(예를 들어, 소프트웨어)의 하나 이상의 세트가 저장되는 머신 판독 가능 매체(622)이거나 이를 포함할 수 있다. 또한, 명령어들(624)은 머신(600)에 의해 실행되는 동안 프로세서(602)의 레지스터들 중 임의의 레지스터, 메인 메모리(604), 정적 메모리(606), 또는 대용량 저장 장치(608) 내에 완전히 또는 적어도 부분적으로 있을 수 있다. 일부 예들에서, 하드웨어 프로세서(602), 메인 메모리(604), 정적 메모리(606), 또는 대용량 저장 장치(608) 중 하나 또는 임의의 조합이 머신 판독 가능 매체(622)를 구성할 수 있다. 머신 판독 가능 매체(622)가 단일 매체로서 예시되어 있지만, "머신 판독 가능 매체"라는 용어는 하나 이상의 명령어들(624)을 저장하도록 구성되는 단일 매체 또는 복수의 매체(예를 들어, 중앙집중식 또는 분산 데이터베이스, 및/또는 연관된 캐시들 및 서버들)를 포함할 수 있다.
"머신 판독 가능 매체"라는 용어는, 머신(600)에 의한 실행을 위한 명령어들을 저장, 인코딩, 또는 운반할 수 있고 머신(600)으로 하여금 본 개시의 기술들 중 임의의 하나 이상을 수행하게 하거나, 이러한 명령어들에 의해 사용되거나 이들과 연관된 데이터 구조들을 저장, 인코딩, 또는 운반할 수 있는 임의의 매체를 포함할 수 있다. 비제한적인 머신 판독 가능 매체 예들은 고체 상태 메모리들, 광학 매체, 자기 매체, 및 신호들(예를 들어, 무선 주파수 신호들, 다른 광자 기반 신호들, 사운드 신호들 등)을 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 비-일시적 머신 판독 가능 매체는 불변(예를 들어, 정지) 질량을 가지며 따라서 조성물들인 복수의 입자들을 갖는 머신 판독 가능 매체를 포함한다. 따라서, 비-일시적 머신 판독 가능 매체는 일시적 전파 신호들을 포함하지 않는 머신 판독 가능 매체이다. 비-일시적 머신 판독 가능 매체의 특정 예들은, 반도체 메모리 디바이스들(예를 들어, 전기적으로 프로그래밍 가능한 판독 전용 메모리(Electrically Programmable Read-Only Memory, EPROM), 전기적으로 소거 가능한 프로그래밍 가능한 판독 전용 메모리(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) 및 플래시 메모리 디바이스들과 같은 비-휘발성 메모리; 내부 하드 디스크들 및 이동식 디스크들과 같은 자기 디스크들; 광자기 디스크들; 및 CD-ROM 및 DVD-ROM 디스크들을 포함할 수 있다.
일부 예들에서, 머신 판독 가능 매체(622) 상에 저장되거나 다른 방식으로 제공되는 정보는 명령어들(624) 자체 또는 명령어들(624)이 도출될 수 있는 포맷과 같은 명령어들(624)을 나타낼 수 있다. 명령어들(624)이 도출될 수 있는 이 포맷은 소스 코드, 인코딩된 명령어들(예를 들어, 압축 또는 암호화된 형태로), 패키지 명령어들(예를 들어, 복수의 패키지들로 분할됨) 등을 포함할 수 있다. 머신 판독 가능 매체(622)의 명령어들(624)을 나타내는 정보는 처리 회로망에 의해 본 명세서에서 논의된 동작들 중 임의의 동작을 구현하기 위한 명령어들로 처리될 수 있다. 예를 들어, 정보로부터 명령어들(624)을 도출하는 것(예를 들어, 처리 회로망에 의해 처리하는 것)은 (예를 들어, 소스 코드, 객체 코드 등으로부터의) 컴파일링, 해석, 로딩, 조직화(예를 들어, 동적으로 또는 정적으로 연결하는 것), 인코딩, 디코딩, 암호화, 암호화 해제, 패키징, 패키징 해제, 또는 다른 방식으로 정보를 명령어들(624)로 조작하는 것을 포함할 수 있다.
일부 예들에서, 명령어들(624)의 도출은 머신 판독 가능 매체(622)에 의해 제공되는 소정의 중간 또는 전처리 포맷으로부터 명령어들(624)을 생성하기 위한 정보의 어셈블리, 컴파일, 또는 해석(예를 들어, 처리 회로망에 의함)을 포함할 수 있다. 정보는 복수의 부분들로 제공될 때 결합, 압축 해제 및 수정되어 명령어들(624)을 생성할 수 있다. 예를 들어, 정보는 하나 또는 여러 원격 서버들 상의 복수의 압축 소스 코드 패키지들(또는 객체 코드 또는 바이너리 실행 가능 코드 등)에 있을 수 있다. 소스 코드 패키지들은 네트워크에 걸쳐 통과될 때 암호화될 수 있고, 로컬 머신에서 암호 해독, 압축 해제, 필요에 따라 조립(예를 들어, 링크), 및 컴파일 또는 해석(예를 들어, 라이브러리, 독립형의 실행 가능한 것 등으로)되고, 로컬 머신에 의해 실행될 수 있다.
명령어들(624)은 다수의 전송 프로토콜들(예를 들어, 프레임 릴레이, 인터넷 프로토콜(IP), 송신 제어 프로토콜(TCP), 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP), 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 등) 중 임의의 하나를 이용하는 네트워크 인터페이스 디바이스(620)를 통해, 송신 매체를 사용하여 통신 네트워크(626)에 걸쳐 더 송신되거나 수신될 수 있다. 예시 통신 네트워크들은 그 중에서도, 근거리 네트워크(LAN), 광역 네트워크(WAN), 패킷 데이터 네트워크(예를 들어, 인터넷), 휴대폰 네트워크들(예를 들어, 셀룰러 네트워크들), 기존 전화 서비스(Plain Old Telephone, POTS) 네트워크들, 및 무선 데이터 네트워크들(예를 들어, Wi-Fi®로 알려진 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준 계열, WiMax®로 알려진 IEEE 802.16 표준 계열), IEEE 802.15.4 표준 계열, 피어 투 피어(P2P) 네트워크들 등을 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 네트워크 인터페이스 디바이스(620)는 통신 네트워크(626)에 연결하기 위한 하나 이상의 물리적 잭(jack)(예를 들어, 이더넷, 동축, 또는 전화 잭) 또는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 네트워크 인터페이스 디바이스(620)는 단일 입력 다중 출력(single-input multiple-output, SIMO), 다중 입력 다중 출력(MIMO) 또는 다중 입력 단일 출력(MISO) 기술들 중 적어도 하나를 사용하여 무선으로 통신하기 위한 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. "송신 매체"라는 용어는 머신(600)에 의한 실행을 위한 명령어들을 저장, 인코딩 또는 운반할 수 있는 임의의 무형의 매체를 포함하는 것으로 간주되어야 하며, 이러한 소프트웨어의 통신을 용이하게 하는 디지털 또는 아날로그 통신 신호들 또는 다른 무형의 매체를 포함한다. 송신 매체는 머신 판독 가능 매체이다.
상기 설명은, 상세한 설명의 일부를 형성하는 첨부 도면들에 대한 참조들을 포함한다. 도면들은, 예시에 의해, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예들을 도시한다. 또한, 이러한 실시예들은 본 명세서에서 "예들"로 지칭된다. 이러한 예들은 도시되거나 설명된 것들에 추가하여 요소들을 포함할 수 있다. 그러나, 본 발명자들은 도시되거나 설명된 요소들만이 제공되는 예들을 또한 고려한다. 게다가, 본 발명자들은 또한 특정 예(또는 그것의 하나 이상의 양태)에 관하여, 또는 본 명세서에 도시되거나 설명된 다른 예들(또는 그들의 하나 이상의 양태)에 관하여, 도시되거나 설명된 해당 요소들(또는 그들의 하나 이상의 양태)의 임의의 조합 또는 순열을 사용하는 예들 또한 고려한다.
본 문서에서, "a" 또는 "an"이라는 용어는, 특허 문서들에서 일반적인 것과 같이, "적어도 하나" 또는 "하나 이상의"의 임의의 다른 경우들이나 사용들과는 독립적으로, 하나 또는 하나 초과를 포함하는 데 사용된다. 본 문서에서, "또는"이라는 용어는, "A 또는 B"는 달리 표시되지 않는 한 "A이지만 B는 아닌", "B이지만 A는 아닌", 및 "A 및 B"를 포함하도록, 비배타적인 또는(or)을 지칭하는 데 사용된다. 본 문서에서, "포함하는(including)" 및 "여기서(in which)"라는 용어는 "포함하는(comprising)" 및 "여기서(wherein)"라는 각각의 용어들의 일반 영어 등가물들로 사용된다. 또한, 다음 청구항들에서, "포함하는(including)" 및 "포함하는(comprising)"이라는 용어는 제약을 두지 않고, 즉, 청구항에서 이러한 용어 이후에 열거된 것들에 추가하여 요소들을 포함하는 시스템, 디바이스, 제품, 구성, 제형, 또는 프로세스는 여전히 해당 청구항의 범위 내에 드는 것으로 간주된다. 또한, 다음 청구항들에서, "제1", "제2", 및 "제3"이라는 용어 등은 단지 라벨(label)들로서 사용될 뿐이고, 그들의 객체들에 수치적 순서들을 암시하려고 의도하는 것은 아니다.
상기 설명은 예시를 의도하는 것이며, 제한하고자 하는 것이 아니다. 예를 들어, 상술된 예들(또는 그들의 하나 이상의 양태들)은 서로 조합하여 사용될 수 있다. 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 상기 설명을 검토할 때와 같이, 다른 실시예들이 사용될 수 있다. 요약은 독자가 기술 공개의 본질을 신속하게 확인하는 것을 허용하도록 제공된다. 그것은 청구항들의 범위 또는 의미를 해석하거나 제한하는 데 사용되지 않을 것이라는 이해와 함께 제출된다. 또한, 상기 상세한 설명에서는 다양한 특징들이 함께 그룹화되어 본 개시를 간소화할 수 있다. 이것은 청구되지 않은 개시된 특징이 임의의 청구항에 필수적이라는 의도로 해석되어서는 안 된다. 오히려, 발명의 주제는 특정 개시 실시예의 모든 특징들보다 적은 부분에 있을 수 있다. 따라서, 다음 청구항들은 예들 또는 실시예들로서 상세한 설명 내에 통합되며, 각각의 청구항은 그 자체로 별도의 실시예로서 있으며, 이러한 실시예들은 다양한 조합들 또는 순열들로 서로 결합될 수 있다는 것이 고려된다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항들을, 이러한 청구항들에 해당되는 등가물들의 전체 범위와 함께 참조하여 결정되어야 한다.

Claims (20)

  1. 액세스 제어를 제공하기 위한 방법으로서,
    자격 증명 디바이스가 제1 판독기의 임계값 범위 내로 들어오면, 제1 통신 프로토콜을 사용하여 상기 제1 판독기에서 상기 자격 증명 디바이스로부터 자격 증명을 수신하는 단계 - 상기 제1 통신 프로토콜은 저에너지 무선 통신 프로토콜임 -;
    상기 제1 판독기, 상기 자격 증명 디바이스, 및 적어도 제2 판독기 사이에서 비밀(secret)을 설정하는 단계 - 상기 비밀은 상기 제1 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스와 공유됨 -;
    상기 비밀 및 상기 제1 통신 프로토콜과 상이한 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기에 의해 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정(ranging)을 수행함으로써 상기 자격 증명 디바이스에 대한 의도 정보(intent information)를 식별하는 단계 - 상기 제2 통신 프로토콜은 초광대역(ultra-wide band, UWB)임 -; 및
    상기 의도 정보에 기초하여 액세스 시설을 통한 액세스를 조정(coordinating)하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 제2 판독기는 복수의 제2 판독기들을 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 제2 판독기는 3개의 제2 판독기들을 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1 통신 프로토콜은 저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy, BLE)인, 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정은 상기 비밀로 표시되는 UWB 메시지들을 사용하는 것을 포함하는, 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 자격 증명 디바이스를 위한 의도 정보를 식별하는 단계는, 상기 제1 판독기 및 각각의 제2 판독기로부터 상기 자격 증명 디바이스의 거리를 식별하는 단계를 포함하는, 방법.
  7. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의도 정보에 기초하여 상기 액세스 시설을 통한 액세스를 조정하는 단계는, 상기 자격 증명 디바이스가 상기 액세스 시설의 임계값 거리 내에서 이동했다고 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  8. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비밀을 적어도 제3 판독기와 공유하는 단계를 더 포함하고, 상기 자격 증명 디바이스에 대한 의도 정보를 식별하는 단계는, 상기 비밀 및 상기 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 적어도 제3 판독기에 의해 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 수행하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기에 의해 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 종료하는 단계를 더 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기에 의한 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 종료하는 단계는, 상기 의도 정보로부터, 상기 자격 증명 디바이스가 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기로부터 멀리 이동하고 있다는 결정에 응답하여 행해지는, 방법.
  11. 액세스 제어 시스템으로서,
    자격 증명 디바이스가 제1 판독기의 임계값 범위 내로 들어오면, 제1 통신 프로토콜을 사용하여 자격 증명 디바이스로부터 자격 증명을 수신하도록 구성되는 제1 판독기 - 상기 제1 통신 프로토콜은 저에너지 무선 통신 프로토콜임 -;
    적어도 제2 판독기; 및
    상기 제1 판독기, 상기 자격 증명 디바이스, 및 상기 적어도 제2 판독기 사이에서 설정된 비밀 - 상기 비밀은 상기 제1 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스와 공유됨 -
    을 포함하고,
    상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기는 상기 비밀 및 상기 제1 통신 프로토콜과 상이한 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 수행하여 의도 정보를 식별하도록 구성되고, 상기 제2 통신 프로토콜은 초광대역(UWB)이며,
    액세스 시설을 통한 액세스는 상기 의도 정보에 기초하여 조정되는, 시스템.
  12. 제11항에 있어서, 상기 적어도 제2 판독기는 복수의 제2 판독기들을 포함하고, 상기 복수의 제2 판독기들 각각은 상기 비밀 및 상기 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 수행하도록 구성되는, 시스템.
  13. 제12항에 있어서, 상기 복수의 제2 판독기들은 3개의 제2 판독기들을 포함하는, 시스템.
  14. 제12항에 있어서, 상기 제1 판독기 및 상기 복수의 제2 판독기들이 연결된 중앙집중식 컴퓨팅 시스템을 더 포함하는, 시스템.
  15. 제14항에 있어서, 상기 제1 판독기 및 상기 복수의 제2 판독기들은 각각 상기 중앙집중식 컴퓨팅 시스템에 범위 지정 데이터를 전송하도록 구성되는, 시스템.
  16. 제15항에 있어서, 상기 중앙집중식 컴퓨팅 시스템은 상기 범위 지정 데이터로부터 상기 의도 정보를 식별하도록 구성되는, 시스템.
  17. 제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비밀 및 상기 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 수행하도록 구성된 적어도 제3 판독기를 더 포함하고, 상기 자격 증명 디바이스에 대한 의도 정보는 상기 적어도 제3 판독기에 의한 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정에 추가로 기초하는, 시스템.
  18. 제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기는 상기 자격 증명 디바이스가 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기로부터 멀리 이동하고 있는 것에 응답하여 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 종료하도록 추가로 구성되는, 시스템.
  19. 제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 통신 프로토콜은 저전력 블루투스(BLE)인, 시스템.
  20. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 프로그램으로서, 상기 프로그램은 컴퓨터로 하여금:
    자격 증명 디바이스가 제1 판독기의 임계값 범위 내로 들어오면, 제1 통신 프로토콜을 사용하여 상기 제1 판독기에서 상기 자격 증명 디바이스로부터 자격 증명을 수신하는 단계 - 상기 제1 통신 프로토콜은 저에너지 무선 통신 프로토콜임 -;
    상기 제1 판독기, 상기 자격 증명 디바이스, 및 적어도 제2 판독기 사이에서 비밀을 설정하는 단계 - 상기 비밀은 상기 제1 통신 프로토콜을 사용하여 상기 자격 증명 디바이스와 공유됨 -;
    상기 비밀 및 상기 제1 통신 프로토콜과 상이한 제2 통신 프로토콜을 사용하여 상기 제1 판독기 및 상기 적어도 제2 판독기에 의해 상기 자격 증명 디바이스의 범위 지정을 수행함으로써 상기 자격 증명 디바이스에 대한 의도 정보를 식별하는 단계 - 상기 제2 통신 프로토콜은 초광대역(UWB)임 -; 및
    상기 의도 정보에 기초하여 액세스 시설을 통한 액세스를 조정하는 단계
    를 실행하게 하는, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 프로그램.
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