WO2004001657A1 - System zum datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen datenträgern - Google Patents

System zum datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen datenträgern Download PDF

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WO2004001657A1
WO2004001657A1 PCT/DE2003/001641 DE0301641W WO2004001657A1 WO 2004001657 A1 WO2004001657 A1 WO 2004001657A1 DE 0301641 W DE0301641 W DE 0301641W WO 2004001657 A1 WO2004001657 A1 WO 2004001657A1
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Dominik Berger
Marc Melchior
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Infineon Technologies Ag
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    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
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Definitions

  • the invention relates to a system for data exchange between at least two contactless data carriers according to claim 1.
  • RFID systems Radio Frequency Identification
  • the energy supply to the data carrier and the data exchange between the data carrier and the reader are carried out using magnetic or electromagnetic fields.
  • a reader / writer typically contains a high-frequency module (transmitter and receiver), a control unit and a coupling element to the electronic data carrier.
  • All communication between the data carriers takes place via a reading or writing device (transmitting and / or receiving station), which performs the master function in the communication.
  • Write and read operations on a contactless data carrier are carried out strictly according to the master-slave principle. All activities of the reader and the data carrier are triggered by the application software.
  • the application software thus represents the master, while the reader as a slave only becomes active on read / write commands from the application software.
  • the reader In order to execute a command from the application software, the reader begins to establish communication with the data carrier.
  • the reader now represents the master in relation to the data carrier. The data carrier therefore only responds to commands from the reader and is never activated independently.
  • the basic task of a reading device is therefore the activation of the data carrier, the establishment of communication with the data carrier and the transport of the data between the application software and a contactless data carrier. All special features of contactless communication, i.e. establishing a connection, anti-collision or authentication, are dealt with by the reader alone.
  • the invention is therefore based on the object of providing a system or a data carrier which can be operated in this system, in which data can be exchanged between two contactless data carriers without the use of a reader / writer.
  • Another component is the application software, which triggers all activities of the data carriers with each other.
  • the energy source required to operate a data carrier is made available either via an external energy supply or via an internal energy supply.
  • Either a conventional reader / writer or an external magnetic field generating module is used as the external energy source.
  • the installation of a battery, a rechargeable battery or a solar cell on a data carrier can implement an internal energy supply.
  • a great advantage can be seen here in the flexibility of the application possibilities of contactless data carriers, which enable data exchange without the use of a cost-intensive read / write device.
  • One possible embodiment is the internal energy supply.
  • magnetic field generating modules can be installed in mobile telephones and provide the energy source for contactless data carriers.
  • a contactless data carrier is equipped with an internal energy supply, it is possible to provide the energy required for the further operation of a contactless data carrier.
  • Another advantage of the internal power supply is that the data carrier, as soon as it is brought into the alternating magnetic field of the antenna of another data carrier, can switch over to the external power supply so that its own resources are not used up.
  • the data carrier working as a master can be put into slave mode at any time and answers queries from one Read / write device or another data carrier working in the master mode.
  • FIG. 1 a first exemplary embodiment according to the invention is shown as a block diagram
  • FIG. 2 a data carrier according to the invention
  • Figure 3 an application form of the system according to the invention.
  • FIG. 1 shows the data exchange of wireless data carriers in master-slave operation, the contactless data carrier 1 operating as a master and having an internal energy source 6 or being able to be supplied via an external energy source 7.
  • the data carrier 2 works as a slave.
  • a strong, high-frequency, electromagnetic field 10 is generated from the data carrier 1 equipped with an energy source 5, which penetrates the cross section of the coil surface and the space around the coil surface.
  • a small part of the emitted field 10 penetrates the antenna coil of the data carrier 2, which is located some distance from the coil of the data carrier 1 and generates a voltage on its coil by induction. If the data carrier 2 is in the alternating magnetic field of the antenna of the data Carrier 1 brought, it withdraws energy 5 from the magnetic field 5.
  • data 3 can be transmitted from data carrier 2 to data carrier 1.
  • clock 4 can be controlled, for example, by data carrier 1.
  • the two contactless data carriers, 1 and 2 can be switched to master or slave mode at any time, depending on the application.
  • a data query generated by data carrier 1 as master and data carrier 2 as slave can cause data carrier 2 to switch to master mode after processing of this data query, and likewise from data carrier 1 as slave
  • the data carrier 2 can obtain the energy required for the data query from an internal or external energy source.
  • FIG. 2 shows an embodiment of the data carrier 1 in more detail.
  • This block diagram shows an example of the basic function blocks that a contactless data carrier 1 needs to perform its function as a master.
  • the entire system is controlled via a software application, application 11, using control commands.
  • the controller 12 communicates with the application software 11 and executes its commands. It also controls the communication sequence with another data carrier 2, which operates in slave mode, as shown for example in FIG. 1, and is also responsible for signal coding and signal decoding.
  • To- Additional functions such as the execution of an anti-collision algorithm, "encryption and decryption of the data 3 to be transmitted between the data carriers and the handling of authentication are carried out by a microprocessor 13 as a central component.
  • cryptic methods such as encryption or signal coding can be outsourced RAM / ROM 15 serve as data / program memory.
  • the high-frequency interface 16 essentially consists of a transmitter and a receiver. It is responsible for the generation of high-frequency transmission power for the activation and energy supply of another data carrier. Furthermore, it takes on the function of modulating the transmission signal for transmitting data to another data carrier and for receiving and demodulating HF signals from another data carrier.
  • the application 11 makes a request to the subsequent controller 12, which results in a query to the wireless data carrier 2.
  • the data carrier 2 working as a slave transmits its data.
  • the transmitter and receiver are therefore active in alternation. If two data carriers working as masters are put in relation to each other in a communication system, they change to transmit or receive operation according to the requirements by means of delay-free switching electronics.
  • the application is comparable to a walkie-talkie.
  • FIG. 3 shows the operation of a system for data exchange between at least two contactless data carriers, with at least one data carrier working as the master and in addition a reader / writer and several contactless data carriers 2 working as slaves being in the response area of the data carrier 1 working as a master. If the data carrier 1 working as a master is brought into the response range of a read / write device with the request to transfer data, it switches back to slave operation and executes the request.
  • the data carrier 1 must use an anti-collision method in order to ensure the trouble-free handling of this multiple access.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein System zum Datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen Datenträgern, insbesondere kontaktlose Chipkarten, wobei mindestens einer der kontaktlosen Datenträger (1) den Datenaustausch als Master steuert und der zumindest andere Datenträger (2) dabei als Slave gesteuert wird.

Description

Beschreibung
System zum Datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen Datenträgern
Die Erfindung betrifft ein System zum Datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen Datenträgern gemäß des Patentanspruchs 1.
Heute bekannt sind kontaklos-Chip- oder kontaktlos-SIM-
Karten, die eine kontaktlose Übertragung von Daten zwischen einem Datenträger und zugehörigem Lesegerät ermöglichen. Häufig dienen diese der Speicherung von Daten. In der Regel wird auch die zum Betrieb des Datenträgers benötigte Energie durch das Lesegerät kontaktlos übertragen. Entsprechend der eingesetzten Energie- und Datenübertragungsverf hren werden kontaktlose ID-Systeme als RFID Systeme (Radio Frequency Identification) bezeichnet.
Die Engergieversorgung des Datenträgers sowie der Datenaustausch zwischen Datenträger und Lesegerät erfolgt unter Verwendung magnetischer oder elektromagnetischer Felder.
Ein Lese-Schreibgerät beinhaltet typischerweise ein Hochfre- quenzmodul (Sender und Empfänger) , eine Kontolleinheit sowie ein Koppelelement zum elektronischen Datenträger.
Jegliche Kommunikation der Datenträger untereinander erfolgt über ein Lese- oder Schreibgerät (Sende- und/oder Empfangs- Station) , welches die Masterfunktion in der Kommunikation wahrnimmt .
Kontaktlose Datenträger arbeiten stets im Slave-Betrieb und können nicht direkt miteinander kommunizieren.
Schreib-und Leseoperationen auf einem kontaktlosen Datenträger werden streng nach dem Master-Slave-Prinzip abgewickelt. Alle Aktivitäten des Lesegerätes und des Datenträgers werden durch die Applikationssoftware angestoßen. In einer hierarchischen Systemstruktur stellt die Applikationssoftware somit den Master dar, während das Lesegerät als Slave lediglich auf Schreib-Lesebefehle der Applikationssoftware aktiv wird. Um einen Befehl der Applikationssoftware auszuführen, beginnt das Lesegerät damit, eine Kommunikation mit dem Datenträger aufzubauen. Hierbei stellt nun das Lesegerät den Master gegenüber dem Datenträger dar. Der Datenträger antwortet also aus- schließlich auf Befehle des Lesegerätes und wird nie selbständig aktiv.
Grundsätzliche Aufgabe eines Lesegerätes ist also die Aktivierung des Datenträgers, der Aufbau einer Kommunikation mit dem Datenträger und der Transport der Daten zwischen der Applikationssoftware und einem kontaktlosen Datenträger. Alle Besonderheiten der kontaktlosen Kommunikation, also Verbindungsaufbau, Antikollision oder Authentifizierung werden allein durch das Lesegerät abgehandelt.
Passive kontaktlose Datenträger finden in vielen Bereichen verstärkt Verbreitung, insbesondere im Consumermarkt . Bis heute ist es nicht möglich, daß zwei kontaktlose Datenträger ohne den Einsatz eines Schreib-Lesegerätes einen direkten Da- tenaustausch vornehmen können.
Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein System, bzw. ein in diesem System betreibbaren Datenträger vorzusehen, bei dem ein Datenaustausch zwischen zwei kontaktlosen Datenträgern ohne den Einsatz eines Lese-Schreibgerätes realisierbar ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Patentanspruch 1 und Patentanspruch 11 angegebenen Maßnahmen gelöst. Dadurch, daß auf dem als Master arbeitenden Datenträger die Funktionen wie Empfangen, Weiterleiten, Speichern, Verarbeiten und Ausgeben von Daten auf diesem schaltungstechnisch ab- bildbar sind übernimmt der Datenträger die für die Kommunikation erforderlichen Funktionen wie Verbindungsaufbau, Anti- kollisionsverfahren, Authentifizierung, Kontrolle und Timing.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den untergeordneten Patentansprüchen angegeben.
Ein weiterer Bestandteil bildet die Applikationssoftware, die sämtliche Aktivitäten der Datenträger untereinander anstößt. Die zum Betrieb eines Datenträgers benötigte Energiequelle wird wahlweise über eine externe Energieversorgung oder über eine interne Energieversorgung zur Verfügung gestellt . Als externe Energiequelle wird entweder ein konventionelles Lese- Schreibgerät oder ein externes, magnetfeiderzeugendes Modul verwendet. Der Einbau einer Batterie, eines Akku oder einer Solarzelle auf einem Datenträger kann eine interne Energieversorgung realisieren . Ein großer Vorteil zeigt sich hier in der Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten von kontaktlosen Datenträgern, die einen Datenaustausch ohne Einsatz eines ko- stenintensiven Schreib-Lesegerätes ermöglichen. Eine mögliche Ausführungsform stellt hierbei die interne Energieversorgung dar. Als weitere Ausführungsform können magnetfelderzeugende Module in Mobiltelefone eingebaut werden und liefern die Energiequelle für kontaktlose Datenträger. Ist ein kon- taktloser Datenträger mit einer internen Energieversorgung ausgestattet, so besteht die Möglichkeit, die für den weiteren Betrieb eines kontaktlosen Datenträgers benötigte Energie zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Vorteil der internen Energieversorgung besteht darin, daß der Datenträger, sobald er in das magnetische Wechselfeld der Antenne eines anderen Datenträgers gebracht wird, auf die externe Energieversorgung umschalten kann, so daß die eigenen Resourcen nicht verbraucht werden.
Der als Master arbeitende Datenträger ist zu jeder Zeit in den Slavebetrieb versetzbar und beantwortet Anfragen eines Schreib-Lesegerätes oder eines anderen, im Masterbetrieb arbeitenden Datenträgers.
Der Datenaustausch von kontaktlosen Datenträgern untereinan- der ermöglicht die absolute Abhängigkeit von Schreib-
Lesegeräten zu beseitigen, so daß ein Datenaustausch wesentlich flexibler auch ohne Schreib-Lesegeräte vonstatten gehen kann.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert .
Es zeigen:
Figur 1 : ein erstes erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel als Blockschaltbild dargestellt,
Figur 2 : ein erfindungsgemäßer Datenträger und
Figur 3: eine Anwendungsform des erfindungsgemäßen Systems.
In Figur 1 ist der Datenaustausch drahtloser Datenträger im Master-Slavebetrieb gezeigt, wobei der kontaktlose Datenträger 1 als Master arbeitet und über eine interne Energiequelle 6 verfügt oder über eine externe Energiequelle 7 versorgbar ist. Der Datenträger 2 arbeitet als Slave.
Hierbei wird beispielsweise wie bei dem Verfahren der induktiven Kopplung von dem mit einer Engergiequelle 5 ausgestat- teten Datenträger 1 eine starkes hochfrequentes, elektromagnetisches Feld 10 erzeugt, welches den Querschnitt der Spulenfläche und den Raum um die Spulenfläche durchdringt . Ein geringer Teil des ausgesendeten Feldes 10 durchdringt die Antennenspule des Datenträgers 2 , der sich in einiger Entfer- nung zur Spule des Datenträgers 1 befindet und durch Induktion an seiner Spule eine Spannung erzeugt. Wird der Datenträger 2 in das magnetische Wechselfeld der Antenne des Daten- trägers 1 gebracht, so entzieht dieser dem magnetischen Feld Energie 5. Über beispielsweise Amplitudenmodulationsverfahren können Daten 3 von Datenträger 2 zu Datenträger 1 übertragen werden .
Die für die Kommunikation erforderlichen Funktionen wie z.B. der Takt 4 kann beispielsweise vom Datenträger 1 gesteuert werden. In diesem Kommunikationsumfeld sind die beiden kontaktlosen Datenträger, 1 und 2, jederzeit, in Abhängigkeit der Anwendung, in den Master- oder Slavebetrieb umschaltbar.
Hiermit wird eine bidirektionale Kommunikation der Datenträger 1 und 2 in der Art ermöglicht, daß die beiden Datenträger eine Kommunikationsumgebeung aufbauen können, in der sie wechselnd als Master oder Slave miteinander kommunizieren.
Somit kann eine von Datenträger 1 als Master generierte Datenabfrage an Datenträger 2 als Slave bewirken, daß, nach Abarbeitung dieser Datenabfrage, Datenträger 2 in den Masterbe- trieb umschaltet und von Datenträger 1 als Slave ebenfalls
Daten abfragt. Hierbei kann der Datenträger 2 die benötigte Energie für die Datenabfrage von einer internen oder externen Energiequelle beziehen.
In Figur 2 ist eine Ausführungsform des Datenträgers 1 genauer dargestellt.
Dieses Blockschaltbild zeigt ein Beispiel der grundsätzlichen Funktionsblöcke, die ein kontakloser Datenträger 1 zur Aus- Übung seiner Funktion als Master benötigt. Die Steuerung des Gesamtsystems erfolgt über eine Softwareanwendung, die Applikation 11, durch Steuerbefehle. Die Steuerung 12 kommuniziert mit der Applikationssoftware 11 und führt deren Kommandos aus. Sie steuert desweiteren den Kommunikationsablauf mit ei- nem anderen, im Slavemodus arbeitenden, Datenträger 2, wie er beispielsweise in Figur 1 dargestellt ist, und ist außerdem für Signalcodierung und Signaldekodierung verantwortlich. Zu- sätzliche Funktionen wie das Ausführen eines Antikollisi- onsalgorithmus," -Ver- und Entschlüsseln der zwischen den Datenträgern zu übertragenen Daten 3 sowie die Abwicklung einer Authentifizierung werden von einem Mikroprozessor 13 als zen- tralem Bauelement ausgeführt. In einer zusätzlichen Einheit, wie z. B. einem ASIC 14, können kryptische Verfahren, wie eine Verschlüsselung oder Signalcodierung ausgelagert werden. RAM /ROM 15 dienen als Daten-/Programmspeicher.
Das Hochfrequenz Interface 16 besteht im wesentlichen aus einem Sender und einem Empfänger. Es ist für die Erzeugung einer hochfrequenten Sendeleistung zur Aktivierung und Energieversorgung eines anderen Datenträgers verantwortlich. Desweiteren übernimmt es die Funktion der Modulation des Sendesi- gnals zur Übertragung von Daten an einen anderen Datenträger sowie für den Empfang und die Demodulation von HF-Signalen ausgehend von einem anderen Datenträger. Die Applikation 11 stellt an die nachfolgende Steuerung 12 eine Anfrage, die in einer Abfrage an den drahtlosen Datenträger 2 resultiert. Während der Sendepause des als Master arbeitenden Datenträgers 1 überträgt der als Slave arbeitende Datenträger 2 seine Daten. Im Datenträger 1 sind daher Sender und Empfänger im zeitlichen Wechsel aktiv. Werden in einem KommunikationsSystem zwei als Master arbeitende Datenträger zueinander in Be- Ziehung gesetzt, so wechseln diese entsprechend der Anforderung mittels einer verzögerungsfreien Umschaltelektronik in Sende- oder Empfangsbetrieb. Die Anwendung ist vergleichbar mit einem Walkie-Talkie .
In Figur 3 ist der Betrieb eines Systems zum Datenaustausch zwischen mindestens zwei kontaktlosen Datenträgern aufgezeigt, wobei mindestens ein Datenträger als Master arbeitet und sich zusätzlich ein Lese-Schreibgerät und mehrere als Slave arbeitende kontaktlose Datenträger 2 im Ansprechbereich des als Master arbeitenden Datenträgers 1 befinden. Wird der als Master arbeitende Datenträger 1 in den Ansprech- bereict eines Lese-Schreibgerätes gebracht mit der Anforderung Daten zu übertragen, schaltet dieser in den Slavebetrieb zurück und führt die Anforderung aus .
Weiterhin kann er selbst als Master arbeitend Daten 3 von den als Slave arbeitenden Datenträgern 2 anfordern.
Hierbei muß der Datenträger 1 sich eines Antikollisionsver- fahrens bedienen, um die störungsfreie Abwicklung dieses Vielfachzugriffs zu gewährleisten.
Bezugszeichenliste
I Kontaktloser Datenträger 2 Kontaktloser Datenträger
3 Daten
4 Takt
5 Energie
6 Interne Energiequelle 7 Externe Energiequelle
10 Feld
II Applikation
12 Steuerung
13 Mikroprozessor 14 Asic
15 ROM/RAM
16 HF-Interface
17 Lese-Schreibgerät

Claims

Patentansprüche
1. System zum Datenaustausch zwischen mindestens zwei kon- taktlosen Datenträgern, insbesondere kontaktlose Chip- oder SIM-Karten, wobei mindestens einer der kontaktlosen Datenträger (1) den Datenaustausch als Master steuert und der zumindest andere Datenträger (2) dabei als Slave gesteuert wird.
2. System nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die Datenträger (1) und (2) mobile Datenträger sind.
3. System nach Anspruch 1 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die Datenträger (1) und (2) die Abmessungen einer üblichen Chip- oder SIM-Karte aufweisen.
4. System nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die für die Energieversorgung des Datenträgers (1) benötigte Energiequelle (5) durch eine externe Energieversorgung (7) gegeben ist.
5. System nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die für die Energieversorgung des Datenträgers (1) benötigte Energiequelle (5) durch eine auf dem Datenträger (1) befindliche Energiequelle (6) gegeben ist.
6. System nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die Energieversorgung (6) des Datenträgers (1) aus einer Batterie, einem Akku oder einer Solarzelle besteht.
7. System nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die Energiequelle (5) oder (6) des Datenträgers (1) die für den Betrieb von mindestens einem weiteren kontaktlos betriebenen Datenträger (2) benötigte Energie (5) zur Verfügung stellt.
8. System nach Anspruch 5 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß die Energieversorgung (6) des Datenträgers (1) auf eine externe Energieversorgung (7) umschaltbar ist.
9. System nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß der als Master arbeitende Datenträger (1) in den Slavebetrieb versetzbar ist.
10. System nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß der als Master arbeitende Datenträger (1) Funktionen, wie Empfangen, Weiterleiten, Speichern, Verarbeiten und Ausgeben von Daten sowie Besonderheiten der kontaktlosen Kommunikation, also Verbindungsaufbau, Antikollision oder Authentifizierung, ausübt.
11. Mobiler Datenträger mit einem Transponder zur kontaktlo- sen Datenübertragung von auf dem Datenträger gespeicherten
Daten, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ne t, daß auf dem Datenträger (1) die die Masterfunktion ausführende
Applikation (11) programmierbar ist.
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WO (1) WO2004001657A1 (de)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1469421A1 (de) * 2003-04-17 2004-10-20 Giesecke & Devrient GmbH Tragbarer Datenträger und Verfahren zur Kommunikation mit einem tragbaren Datenträger
FR2873218A1 (fr) * 2004-05-14 2006-01-20 Infineon Technologies Ag Systeme de communication
CN100407229C (zh) * 2004-07-07 2008-07-30 富士通株式会社 非接触集成电路标签系统
DE102007022943A1 (de) 2007-05-16 2008-11-20 Giesecke & Devrient Gmbh Kontaktloser Datenträger
WO2010088174A1 (en) * 2009-01-28 2010-08-05 Cubic Corporation Card reader
US8350668B2 (en) 2009-01-29 2013-01-08 Cubic Corporation Smartcard protocol transmitter
US9509436B2 (en) 2009-01-29 2016-11-29 Cubic Corporation Protection of near-field communication exchanges

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7889052B2 (en) 2001-07-10 2011-02-15 Xatra Fund Mx, Llc Authorizing payment subsequent to RF transactions
US7725427B2 (en) 2001-05-25 2010-05-25 Fred Bishop Recurrent billing maintenance with radio frequency payment devices
US20040236699A1 (en) 2001-07-10 2004-11-25 American Express Travel Related Services Company, Inc. Method and system for hand geometry recognition biometrics on a fob
US9031880B2 (en) 2001-07-10 2015-05-12 Iii Holdings 1, Llc Systems and methods for non-traditional payment using biometric data
US7668750B2 (en) 2001-07-10 2010-02-23 David S Bonalle Securing RF transactions using a transactions counter
US9024719B1 (en) 2001-07-10 2015-05-05 Xatra Fund Mx, Llc RF transaction system and method for storing user personal data
US7705732B2 (en) 2001-07-10 2010-04-27 Fred Bishop Authenticating an RF transaction using a transaction counter
US8548927B2 (en) 2001-07-10 2013-10-01 Xatra Fund Mx, Llc Biometric registration for facilitating an RF transaction
US7735725B1 (en) 2001-07-10 2010-06-15 Fred Bishop Processing an RF transaction using a routing number
US8279042B2 (en) 2001-07-10 2012-10-02 Xatra Fund Mx, Llc Iris scan biometrics on a payment device
US8001054B1 (en) 2001-07-10 2011-08-16 American Express Travel Related Services Company, Inc. System and method for generating an unpredictable number using a seeded algorithm
US9454752B2 (en) 2001-07-10 2016-09-27 Chartoleaux Kg Limited Liability Company Reload protocol at a transaction processing entity
US6805287B2 (en) 2002-09-12 2004-10-19 American Express Travel Related Services Company, Inc. System and method for converting a stored value card to a credit card
US7318550B2 (en) 2004-07-01 2008-01-15 American Express Travel Related Services Company, Inc. Biometric safeguard method for use with a smartcard
US8594567B2 (en) * 2004-08-16 2013-11-26 Giesecke & Devrient Gmbh Controlled wireless charging of an accumulator in a chipcard
KR101059872B1 (ko) 2005-01-03 2011-08-29 삼성전자주식회사 고유 식별자를 이용한 통신충돌방지 프로토콜
JP4861002B2 (ja) 2005-01-03 2012-01-25 三星電子株式会社 固有識別子を利用した通信衝突防止プロトコル
DE502005004748D1 (de) * 2005-11-11 2008-08-28 Siemens Ag Speicherprogrammierbare Steuerung mit einer RFID
NL1031811C2 (nl) * 2006-05-15 2007-11-16 Nedap Nv Zelfscannende batterijloze winkelwagen of container.
CN101187973B (zh) * 2006-11-22 2011-09-28 财团法人工业技术研究院 无线射频识别系统与主动射频识别标记的操作方法
DE102007022944A1 (de) * 2007-05-16 2008-11-20 Giesecke & Devrient Gmbh Kontaktloser portabler Datenträger
FR2953959B1 (fr) * 2009-12-16 2012-01-13 Oberthur Technologies Carte a microcircuit apte a envoyer un signal a un dispositif externe pour prendre l'initiative d'une communication
DE102010013203A1 (de) 2010-03-29 2011-09-29 Giesecke & Devrient Gmbh System und Verfahren zur Anwesenheitserkennung eines zweiten tragbaren Datenträgers durch einen ersten tragbaren Datenträger
CN104184500B (zh) * 2014-08-14 2017-01-25 北京橙鑫数据科技有限公司 电子名片信息交换方法和装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0463261A1 (de) * 1990-06-19 1992-01-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha IC-Karte mit verbesserter Umschaltung der Stromversorgung
EP0662674A1 (de) * 1994-01-10 1995-07-12 France Telecom Transaktionssystem mit Endgeräten und Speicherkarte und dazugehörige Speicherkarte
US5748737A (en) * 1994-11-14 1998-05-05 Daggar; Robert N. Multimedia electronic wallet with generic card
US5841119A (en) * 1994-02-02 1998-11-24 Rouyrre; Olivier Smart tool for communication and an appliance making use thereof
WO1999001960A2 (en) * 1997-06-30 1999-01-14 Schlumberger Systemes Smart card control of terminal and network resources
EP1172754A1 (de) * 2000-07-10 2002-01-16 Sony Corporation Kommunikationsmethode mit Chipkarte

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4593273A (en) * 1984-03-16 1986-06-03 Narcisse Bernadine O Out-of-range personnel monitor and alarm
JPS6148083A (ja) * 1984-08-13 1986-03-08 Omron Tateisi Electronics Co Icカ−ド
JPS6148082A (ja) * 1984-08-13 1986-03-08 Omron Tateisi Electronics Co Icカ−ド
JPS63198567U (de) * 1987-06-12 1988-12-21
EP0299414B1 (de) * 1987-07-13 1992-12-02 Oki Electric Industry Company, Limited Chipkarte mit Solarzellenbatterie
US5434395A (en) * 1990-03-05 1995-07-18 Jean-Rene Storck Method and device for effecting a transaction between a first and at least one second data carrier and carrier used for this purpose
FR2702066B1 (fr) * 1993-02-25 1995-10-27 Campana Mireille Procede de gestion de cles secretes entre deux cartes a memoire.
US5396218A (en) * 1993-07-23 1995-03-07 Olah; George Portable security system using communicating cards
JPH08139516A (ja) * 1994-11-08 1996-05-31 Toshiba Corp 情報処理装置
US5777903A (en) * 1996-01-22 1998-07-07 Motorola, Inc. Solar cell powered smart card with integrated display and interface keypad
US5774876A (en) * 1996-06-26 1998-06-30 Par Government Systems Corporation Managing assets with active electronic tags
US5789733A (en) * 1996-09-20 1998-08-04 Motorola, Inc. Smart card with contactless optical interface
JPH1097599A (ja) * 1996-09-24 1998-04-14 Hitachi Ltd Icカード用携帯端末装置
FI104223B1 (fi) * 1996-12-17 1999-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä SIM-kortin ohjauskomentojen välittämiseksi ulkopuoliselta laitteelta SM-kortille
GB2332530B (en) * 1997-12-16 2002-01-16 3Com Technologies Ltd Signalling between independently powered electrical circuit cards
JP2000003424A (ja) * 1998-04-17 2000-01-07 Hitachi Ltd メモリ内容移行制御部を備えたicカ―ド及びicカ―ドのデ―タ記憶方法
JP3717031B2 (ja) * 1998-06-05 2005-11-16 富士通株式会社 電子マネー装置、方法、カード並びに電子マネー処理プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
US6425522B1 (en) * 1998-07-23 2002-07-30 Hitachi, Ltd. IC card information processing system, and apparatus and cards for the same
US6108314A (en) * 1998-08-31 2000-08-22 Motorola, Inc. Method, subscriber device, wireless router, and communication system efficiently utilizing the receive/transmit switching time
DE19850293A1 (de) * 1998-10-30 2000-05-04 Koninkl Philips Electronics Nv Datenträger mit Kompromittierungsschutz
DE10000995A1 (de) 1999-01-28 2000-08-31 Ibm Verfahren und System zum Steuern des Datenaustausches in einem kontaktlosen Chipkartensystem
US6254001B1 (en) * 1999-02-22 2001-07-03 George Ming Fai Chan Electronic business card device
WO2001027853A1 (fr) * 1999-10-07 2001-04-19 Fujitsu Limited Systeme d'echange par carte a circuit integre
US6394343B1 (en) * 1999-10-14 2002-05-28 Jon N. Berg System for card to card transfer of monetary values
DE60133755T2 (de) * 2000-08-15 2009-05-14 Omron Corp. Kontaktloses kommunikationsmedium und -system
US6616054B1 (en) * 2001-07-02 2003-09-09 Bellsouth Intellectual Property Corporation External power supply system, apparatus and method for smart card
US6572015B1 (en) * 2001-07-02 2003-06-03 Bellsouth Intellectual Property Corporation Smart card authorization system, apparatus and method
JP3671880B2 (ja) * 2001-07-18 2005-07-13 ソニー株式会社 通信システムおよび方法、情報処理装置および方法、通信端末および方法、拡張装置、並びにプログラム
EP1553501B1 (de) * 2002-10-16 2009-07-08 Panasonic Corporation Chipkarte, datentransfereinrichtung, datentransferverfahren und datentransferverfahrensprogramm
US7724705B2 (en) * 2003-03-14 2010-05-25 Nokia Corporation Wireless transfer of data
US7002473B2 (en) * 2003-12-17 2006-02-21 Glick Larry D Loss prevention system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0463261A1 (de) * 1990-06-19 1992-01-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha IC-Karte mit verbesserter Umschaltung der Stromversorgung
EP0662674A1 (de) * 1994-01-10 1995-07-12 France Telecom Transaktionssystem mit Endgeräten und Speicherkarte und dazugehörige Speicherkarte
US5841119A (en) * 1994-02-02 1998-11-24 Rouyrre; Olivier Smart tool for communication and an appliance making use thereof
US5748737A (en) * 1994-11-14 1998-05-05 Daggar; Robert N. Multimedia electronic wallet with generic card
WO1999001960A2 (en) * 1997-06-30 1999-01-14 Schlumberger Systemes Smart card control of terminal and network resources
EP1172754A1 (de) * 2000-07-10 2002-01-16 Sony Corporation Kommunikationsmethode mit Chipkarte

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1469421A1 (de) * 2003-04-17 2004-10-20 Giesecke & Devrient GmbH Tragbarer Datenträger und Verfahren zur Kommunikation mit einem tragbaren Datenträger
FR2873218A1 (fr) * 2004-05-14 2006-01-20 Infineon Technologies Ag Systeme de communication
CN100407229C (zh) * 2004-07-07 2008-07-30 富士通株式会社 非接触集成电路标签系统
DE102007022943A1 (de) 2007-05-16 2008-11-20 Giesecke & Devrient Gmbh Kontaktloser Datenträger
WO2010088174A1 (en) * 2009-01-28 2010-08-05 Cubic Corporation Card reader
GB2480934A (en) * 2009-01-28 2011-12-07 Cubic Corp Card reader
US8113435B2 (en) 2009-01-28 2012-02-14 Cubic Corporation Card reader
GB2480934B (en) * 2009-01-28 2015-04-08 Cubic Corp Card reader
US8350668B2 (en) 2009-01-29 2013-01-08 Cubic Corporation Smartcard protocol transmitter
US9509436B2 (en) 2009-01-29 2016-11-29 Cubic Corporation Protection of near-field communication exchanges

Also Published As

Publication number Publication date
CN1662925A (zh) 2005-08-31
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