WO2010038500A1 - 無線タグ通信装置及び物品管理システム - Google Patents

無線タグ通信装置及び物品管理システム Download PDF

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WO2010038500A1
WO2010038500A1 PCT/JP2009/056259 JP2009056259W WO2010038500A1 WO 2010038500 A1 WO2010038500 A1 WO 2010038500A1 JP 2009056259 W JP2009056259 W JP 2009056259W WO 2010038500 A1 WO2010038500 A1 WO 2010038500A1
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WO
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tag
circuit element
transmission output
output value
rfid circuit
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PCT/JP2009/056259
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English (en)
French (fr)
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拓也 永井
Original Assignee
ブラザー工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K17/00Methods or arrangements for effecting co-operative working between equipments covered by two or more of main groups G06K1/00 - G06K15/00, e.g. automatic card files incorporating conveying and reading operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/0008General problems related to the reading of electronic memory record carriers, independent of its reading method, e.g. power transfer

Definitions

  • the present invention relates to a wireless tag communication apparatus for performing article management by reading information held in a wireless tag provided in an article to be managed, and an article management system including the same.
  • An RFID (Radio Frequency Frequency Identification) system has already been known in which a wireless tag is provided on an article to be managed and the information managed by the wireless tag is read in a non-contact manner.
  • a wireless tag circuit element provided in a label-like wireless tag includes an IC circuit unit that stores predetermined wireless tag information and an antenna that is connected to the IC circuit unit and transmits / receives information. ing. Even when the RFID tag is dirty or placed at an invisible position, the reader / writer side can access (read / write information) the RFID tag information of the IC circuit unit. It has already been put to practical use in various fields.
  • An object of the present invention is to provide a wireless tag communication device and an article management system that can reliably associate an article and a person with simple control and can carry out or return management with high accuracy.
  • the first invention includes a plurality of RFID tag circuits each including an IC circuit portion for storing information and a tag antenna capable of transmitting and receiving information, and including first and second RFID tag circuit elements.
  • Information acquisition means for acquiring information via the device antenna means for the first RFID tag circuit element and the second RFID tag circuit element to be associated with the first RFID tag circuit element;
  • the transmission output value of the device antenna unit when the information acquisition unit acquires information from the second RFID circuit element, and the information acquisition from the first RFID circuit element Based on the comparison result with the transmission output value of the device antenna means when the stage acquires information, the tag identification information of the second RFID circuit element is converted to the tag identification information of the first RFID circuit element.
  • an association processing means for performing the association processing.
  • the communicable range of the RFID tag communication device becomes wider as the transmission output of the antenna increases. If the transmission output is reduced, communication is possible only to the RFID circuit element located relatively close to the RFID tag communication device, and if the transmission output is increased, the RFID circuit element located relatively close to the RFID tag communication device However, it is possible to communicate with the RFID circuit element located at a relatively far position. By utilizing such a property, it is possible to associate the transmission output value with the position of the RFID circuit element. That is, the transmission output value of the antenna is sequentially increased, and the transmission output value that is first communicable with a certain RFID tag circuit element corresponds to the distance from the RFID tag communication device to the RFID circuit element. Yes. If the two transmission output values corresponding to the two RFID circuit elements are substantially the same value or relatively close values, it is estimated that the two RFID circuit elements are relatively close to each other. can do.
  • the transmission output value of the transmission antenna means when the information acquisition means performs information acquisition for the second RFID circuit element is the information acquisition means for the first RFID circuit element.
  • the association processing means uses the tag identification information of the second RFID circuit element (as a reference for the association processing). Association processing is performed on the tag identification information of the first RFID circuit element.
  • the first RFID circuit element can be provided on a name tag or ID card carried (or attached) by a person
  • the second RFID circuit element can be provided on an item that can be taken out and returned.
  • the second RFID circuit element is relatively close to the first RFID circuit element, and accordingly, the two RFID circuit circuits are associated with the association processing means accordingly. Elements can be associated and processed. As a result, it is possible to reliably associate the person with the article, so that the person who takes out (or returns) in the takeout (or return) management of the article and the thing that is taken out (or returned) can be easily Can be associated with each other with high accuracy and managed.
  • the information acquisition unit is configured to change the transmission output of the device antenna unit from the first RFID circuit element or the second RFID circuit element while the output control unit sequentially changes the transmission output of the device antenna unit.
  • the storage processing means for storing the acquired plurality of tag identification information in association with the corresponding transmission output values, respectively, when the information acquisition is performed, Detection means for detecting the tag identification information of the RFID circuit element and the first transmission output value corresponding thereto, and a corresponding transmission output value from the plurality of tag identification information stored in the storage processing means Extracting means for extracting tag identification information of the second RFID circuit element that is in a predetermined range from the second transmission output value to the third transmission output value, including the first transmission output value.
  • the association processing means, the tag identification information extracted by the extraction means characterized in that the process associated to the tag identification information of said first RFID circuit element.
  • information is acquired from the first or second RFID circuit element by the information acquisition means while the transmission output of the device antenna means is sequentially increased by the output control means.
  • tag identification information can be acquired from the first or second RFID circuit element
  • the acquired tag identification information is stored in association with the transmission output value of the antenna unit at that time by the storage processing unit.
  • the transmission power value at the time of acquisition is recorded in association with the identification information of all the first RFID tag circuit elements (or second RFID tag circuit elements) that can be acquired.
  • the transmission output value of the antenna means and the communicable range (maximum communication distance) from the RFID tag communication apparatus have a predetermined correspondence relationship.
  • the transmission output value related to the second RFID circuit element is in a predetermined range including the first transmission output value related to the first RFID circuit element as the reference for association (from the second transmission output value to the third transmission output value).
  • the position of the second RFID circuit element can be regarded as being located in a range close to the position of the first RFID circuit element. Therefore, by extracting the tag identification information of such a second RFID circuit element by the extraction means, and by associating the extracted tag identification information with the tag identification information of the first RFID circuit element by the association processing means, This can be used for taking out (or returning) the article.
  • the output control means sequentially changes the transmission output of the device antenna means, and the information acquisition means acquires the tag identification information from the first RFID circuit element.
  • a first output mode and after the tag identification information is acquired from the first RFID circuit element by the information acquisition means in the first output mode, further changing the transmission output of the device antenna means,
  • the tag identification information of the second RFID circuit element is associated with the tag identification information of the first RFID circuit element.
  • the output control means has a first output mode and a second output mode.
  • the tag identification information is acquired from the second RFID circuit element by further changing the transmission output in the second output mode.
  • the transmission output value of the antenna means and the communicable range (maximum communication distance) from the RFID tag communication apparatus have a predetermined correspondence relationship.
  • the first RFID tag circuit element that is the reference for association is first found with a certain transmission output value, and then the transmission output is further changed from the transmission output value to obtain the second Search for RFID tag circuit elements.
  • the first RFID circuit element is found with a transmission output value relatively close to the transmission output value when the second RFID circuit element is found (tag identification information has been acquired) (tag identification information is acquired).
  • the position of the second RFID circuit element can be regarded as being located in a range close to the position of the first RFID circuit element. Accordingly, the tag identification information of the second RFID circuit element can be associated with the tag identification information of the first RFID circuit element by the association processing means, so that it can be utilized for take-out (or return) management of the article. it can.
  • the information acquisition means is configured such that the output control means sequentially increases the transmission output of the device antenna means in the first output mode, and the tag from the first RFID circuit element.
  • the second radio tag capable of communicating with the fifth transmission output value when the transmission output of the device antenna means is a fifth transmission output value greater than or equal to the fourth transmission output value in the second output mode.
  • a second acquisition unit configured to acquire the tag identification information from the circuit element; and a sixth transmission smaller than the fourth transmission output value by the output control unit in the second output mode.
  • a third acquisition unit that acquires the tag identification information from the second RFID circuit element that is communicable with the sixth transmission output value when the force value is obtained, and the third acquisition unit From the tag identification information acquired by the above, except for the overlap with the tag identification information acquired by the second acquisition means, providing a determination means for determining the tag identification information to be subjected to the association process,
  • the association processing means associates the tag identification information determined by the determination means with the tag identification information of the first RFID circuit element.
  • the back side of the first RFID circuit element is viewed from the RFID tag communication device. It is possible to find out the second RFID circuit element in the predetermined proximity range and all the second RFID circuit elements in a position closer thereto (acquire tag identification information). If information is read by the third acquisition means using the fifth transmission output value equal to the fourth transmission output value, all the second radio signals located closer to the first radio tag circuit element as seen from the radio tag communication device. A tag circuit element can be found out (tag identification information is acquired).
  • the determination unit subtracts the tag identification information acquired by the second information acquisition unit from the tag identification information acquired by the third acquisition unit (excluding duplicates), so that the first RFID tag circuit element from the front side. It is possible to obtain tag identification information of the second RFID circuit element that is within a predetermined proximity range to the back side of the first RFID circuit element.
  • the tag identification information of the second RFID circuit element is associated with the tag identification information of the first RFID circuit element by the association processing means, and used for the above-mentioned takeout (or return) management of the article. Can do.
  • the extraction means uses the second transmission output value and the third transmission output value as communication sensitivity to the first RFID circuit element, and the second wireless output value.
  • An output value corrected with a sensitivity coefficient that reflects a difference in communication sensitivity with respect to the tag circuit element is used, or the second acquisition unit and the third acquisition unit of the information acquisition unit are the fifth transmission output value and
  • an output value corrected with a sensitivity coefficient reflecting a difference between communication sensitivity with respect to the first RFID circuit element and communication sensitivity with respect to the second RFID circuit element is used. .
  • the communication distance may be set short (communication sensitivity is low) from the viewpoint of personal information protection.
  • the second RFID circuit element provided in the article may be set to have a longer communication distance (higher communication sensitivity) than the first RFID tag circuit element because there is no such concern. If there is a difference in communication sensitivity in this way, the communicable distance differs even for the same transmission output value. Therefore, the transmission output value of the antenna unit and the communicable range from the RFID tag communication apparatus described above This may affect the correspondence with (maximum communication distance).
  • the sensitivity taking the difference in communication sensitivity into consideration when the above-described second transmission output value and third transmission output value, or the fifth transmission output value and sixth transmission output value are used, the sensitivity taking the difference in communication sensitivity into consideration.
  • the output value corrected using the coefficient is used.
  • the second acquisition unit when the number of the tag identification information acquired in the fifth transmission output value is relatively large, the second acquisition unit is configured to output the output control unit. If the tag identification information is reacquired at a transmission output value smaller than the fifth transmission output value based on the control of the above, and the number of the tag identification information acquired at the fifth transmission output value is relatively small The tag identification information is reacquired at a transmission output value larger than the fifth transmission output value based on the control of the output control means, and the third acquisition means is configured to acquire the tag acquired at the sixth transmission output value.
  • the tag identification information is reacquired at a transmission output value larger than the sixth transmission output value based on the control of the output control means, and the sixth transmission output
  • the tag identification information is reacquired at a transmission output value smaller than the sixth transmission output value based on the control of the output control means.
  • the tag circuit elements other than the target (originally desired) second RFID circuit element Tag identification information may have been acquired. Therefore, by re-acquiring the transmission output value smaller than the fifth transmission output value (ie, narrowing the communication range to the first RFID circuit element side), the target second RFID circuit element can be reliably obtained. Can be found.
  • the target second wireless tag circuit element can be obtained again by performing acquisition again as a transmission output value larger than the fifth transmission output value (that is, slightly expanding the communication range to the opposite side of the first wireless tag circuit element). Can be surely found.
  • the target second RFID circuit element can be reliably obtained. Can be found.
  • the target second wireless tag circuit element is obtained by performing acquisition again as a transmission output value smaller than the sixth transmission output value (that is, slightly expanding the communication range to the opposite side of the first wireless tag circuit element). Can be surely found.
  • a seventh invention is the movable antenna according to any one of the third to sixth inventions, wherein the device antenna means is a movable antenna whose position can be changed between the first output mode and the second output mode of the output control means. Or a first antenna and a second antenna that can be used by switching between the first output mode and the second output mode of the output control means. To do.
  • the height direction position of the first RFID circuit element and It differs from the height direction position of the second RFID circuit element.
  • the two RFID circuit elements are different in the height direction position, when performing wireless communication from an antenna whose height direction position is fixed at one place, the transmission output value of the antenna described above, There is a possibility that the accuracy of the correspondence relationship with the distance from the wireless tag communication device to the wireless tag circuit element is lowered.
  • the apparatus antenna means is a movable antenna corresponding to the above, and the position of the antenna can be changed.
  • communication is performed with the antenna set in the same height direction position as the first RFID circuit element (with the communication distance equal to the horizontal distance), and in the second output mode. It is possible to perform communication by lowering the antenna slightly and setting it to a position in the same height direction as the second RFID circuit element (with the communication distance equal to the horizontal distance).
  • the device antenna means includes first and second antennas having different installation positions.
  • first and second antennas having different installation positions.
  • communication is performed using the first antenna that is substantially in the same height direction position as the first RFID tag circuit element (the communication distance is equal to the horizontal distance).
  • the second output mode it is possible to perform communication using the second antenna that is substantially in the same height direction position as the second RFID circuit element with the antenna position slightly lowered (communication distance becomes equal to the horizontal distance).
  • the output control unit is configured such that the information acquisition unit uses the first transmission output value or the fourth transmission output value of the device antenna unit. After obtaining the tag identification information from one of the first RFID tag circuit elements, the transmission output of the device antenna means is used to obtain the tag identification information from the other first RFID tag circuit element. A seventh transmission output value that is larger than the first transmission output value or the fourth transmission output value is reset.
  • one first RFID tag circuit element serving as a reference for the association process is found (tag identification information is acquired). It can be confirmed whether the first RFID circuit element is not within the communication range of the device antenna means.
  • a ninth invention is the above eighth invention, wherein the information acquisition means acquires the tag identification information from the other first RFID tag circuit element by resetting the transmission output of the antenna means by the output control means. , Characterized in that it has a notification means for performing a corresponding notification to the operator.
  • the operator can be surely recognized that there are a plurality of first RFID circuit elements for associating the second RFID circuit elements within the communication range of the device antenna means.
  • take measures such as moving one of the first RFID tag circuit elements out of the communication range of the device antenna means (requesting the possessed person to move far away). You can also.
  • the output control means causes the information acquisition means to obtain the tag identification information from the other first RFID tag circuit element in the reset seventh transmission output value.
  • the third transmission output value or the fifth transmission output value is controlled to be smaller than the seventh transmission output value.
  • the second RFID circuit elements existing in those ranges can be associated. It is possible to reliably associate with one first RFID circuit element that is a reference for processing.
  • the eleventh invention comprises an IC circuit unit for storing information and a tag antenna capable of transmitting and receiving information, and a third RFID tag circuit element possessed or attached to a person, and storing information And a tag antenna capable of transmitting and receiving information, a fourth wireless tag circuit element provided in an article, a wireless communication capable of wireless communication with the third wireless tag circuit element and the fourth wireless tag circuit element
  • An article management system comprising: a tag communication device; and a management device including a database provided to be accessible from the wireless tag communication device, wherein the wireless tag communication device includes the third wireless tag circuit element and the third wireless tag circuit element.
  • the 4 device antenna means for performing wireless communication with respect to the RFID circuit element, output control means capable of changing the transmission output of the device antenna means, and the output control means Based on the controlled transmission output, information acquisition means for acquiring information to the third RFID tag circuit element and the fourth RFID tag circuit element via the device antenna means, and from the fourth RFID circuit element
  • information acquisition means for acquiring information to the third RFID tag circuit element and the fourth RFID tag circuit element via the device antenna means, and from the fourth RFID circuit element
  • the association processing means for performing the association processing of the tag identification information of the fourth RFID circuit element to the tag identification information of the third RFID circuit element based on the comparison result,
  • the association information of the third RFID circuit element and the identification information of the fourth RFID circuit element that have been associated by the association processing means are associated with each other.
  • the management device stores or returns the corresponding article in association with the identification information of the fourth
  • a third RFID circuit element is provided for a name tag, ID card or the like possessed (or attached) by a person.
  • a fourth RFID circuit element is provided for an article that can be taken out and returned. Then, the transmission output value of the transmission antenna means when the information acquisition means performs information acquisition for the fourth RFID circuit element related to the article is acquired by the information acquisition means for the third RFID circuit element related to the person. Is compared with the transmission output value of the transmission antenna means. Then, according to the comparison result (whether the transmission output values are substantially the same size or the like), the association processing means of the RFID tag communication apparatus uses the tag identification information of the fourth RFID circuit element (association processing).
  • the fourth RFID circuit element is relatively close to the third RFID circuit element.
  • the RFID tag circuit elements are associated with each other and stored in association with a database. Based on such association in the database, the management device identifies the take-out status (or return status) of the article. Thereby, it is possible to perform article management by accurately associating a person who takes out (or returns) an article with an object to be taken out (or returned) with simple control.
  • the present embodiment is an example in which the wireless tag communication device of the present invention is applied to an article management system that manages an article take-out situation or a return situation.
  • FIG. 1 is a diagram showing a state when a user M takes out an article B in the article management system 1 of the present embodiment.
  • a user M person who takes out or returns an article B owns (or accompanies) the wireless tag TM.
  • the wireless tag TM is provided in a name tag (or an ID card or the like) NC possessed or attached to the user M.
  • the wireless tag TM includes a wireless tag circuit element To-M (details will be described later) in which a tag ID (tag identification information) unique to the user is written.
  • the article B to be taken out is provided with a wireless tag TB.
  • the wireless tag TB includes a wireless tag circuit element To-B (details will be described later) in which a tag ID unique to the article B is written.
  • the wireless tag is passed through the device antenna 10 (device antenna means) of the reader 200 (wireless tag communication device) provided on the wall WA near the entrance / exit.
  • Information is read from the RFID circuit element To-B (see FIG. 2 described later) provided in the TB.
  • the reader 200 also reads information of the RFID circuit element To-M (see FIG. 2 described later) provided in the RFID tag TM via the device antenna 10 (details will be described later).
  • Information read by the reader 200 is sent to the database DB of the server 207 via a communication line (network) 208.
  • FIG. 2 is a system configuration diagram showing the overall configuration of the article management system 1.
  • the article management system 1 includes the reader 200 and the server 207 (management device) including the database DB as described above.
  • the reader 200 includes a wireless tag circuit element To-M (first wireless tag circuit element, third wireless tag circuit element) provided in the wireless tag TM (hereinafter referred to as “name tag tag TM” as appropriate) and the wireless tag circuit element. Signals are exchanged by wireless communication with the RFID tag circuit element To-B (second RFID tag circuit element, fourth RFID tag circuit element) provided in the tag TB (hereinafter referred to as “article tag TB” as appropriate).
  • the device antenna 10 to be performed and the IC circuit unit 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B are accessed via the device antenna 10 by wireless communication using high frequency such as UHF band, microwave, short wave band, etc.
  • a high-frequency circuit 201 for processing signals read from the RFID circuit elements To-M and To-B, and a high-frequency circuit 201 connected to the high-frequency circuit 201 for controlling the high-frequency circuit 201. And a power sale control circuit 202.
  • Each of the wireless tags TM and TB includes the above-described wireless tag circuit elements To-M and To- each having an IC circuit unit 150 for storing information and a tag antenna 151 connected to the IC circuit unit 150 and capable of transmitting and receiving information.
  • the IC circuit unit 150 has a tag as unique (but may be rewritable) tag identification information that can identify a corresponding information acquisition object (in this case, the article B or the user M) in a memory unit 155 described later. ID is stored and held.
  • the control circuit 202 makes an inquiry to the server 207 using the tag ID, so that various information (in this case, article name, person name, etc.) regarding the target object stored and held in the database DB of the server 207 is stored.
  • the memory unit 155 may directly store article information and person information instead of the tag ID. At this time, the data of each article B and the personal information of each user M are input in advance using an appropriate terminal or the like and stored and held in the database DB of the server 207.
  • the database DB is associated with the reader 200 (details will be described later), and the tag ID of the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM and the RFID circuit element To-B provided in the article tag TB. Are stored in association with each other. Then, the server 207, based on the association between the tag ID of the RFID circuit element To-B and the tag ID of the RFID circuit element To-M in the database DB, The return status is identified and managed (details will be described later).
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a functional configuration of the RFID circuit elements To-M and To-B provided in the name tag tag TM and the article tag TB.
  • the arrow shown in a figure shows an example of the flow of a signal, and does not limit the flow direction of a signal.
  • the RFID circuit elements To-M and To-B are connected to the tag antenna 151 that performs non-contact signal transmission / reception by wireless communication with the device antenna 10 of the reader 200 and the tag antenna 151, as described above. And an IC circuit unit 150 connected thereto.
  • the IC circuit unit 150 includes a rectification unit 152 that rectifies the interrogation wave received by the tag antenna 151, a power supply unit 153 that accumulates the energy of the interrogation wave rectified by the rectification unit 152, and uses it as a drive power source.
  • a clock extraction unit 154 that extracts a clock signal from the interrogation wave received by the tag antenna 151 and supplies the clock signal to the control unit 157; a memory unit 155 that can store a predetermined information signal; and a modulation / demodulation connected to the tag antenna 151 Unit 156, and the control unit 157 for controlling the operation of the RFID circuit elements To-M and To-B via the memory unit 155, the clock extraction unit 154, the modulation / demodulation unit 156, and the like. .
  • the modulation / demodulation unit 156 demodulates the communication signal received from the device antenna 10 of the reader 200 received by the tag antenna 151, modulates the return signal from the control unit 157, and receives a response wave (tag) from the tag antenna 151. (Signal including ID).
  • the clock extraction unit 154 extracts a clock component from the received signal and supplies a clock corresponding to the frequency of the clock component to the control unit 157.
  • the control unit 157 interprets the received signal demodulated by the modulation / demodulation unit 156, generates a return signal based on the information signal stored in the memory unit 155, and transmits the return signal to the tag antenna by the modulation / demodulation unit 156.
  • Basic control such as control returned from 151 is executed.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a detailed configuration of the high-frequency circuit 201.
  • the arrow shown in a figure shows an example of the flow of a signal, and does not limit the flow direction of a signal.
  • a high-frequency circuit 201 accesses information in the IC circuit unit 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B via the device antenna 10, and a control circuit 202 of the reader 200 To process the signals read from the IC circuit units 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B to read information and to access the IC circuit units 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B The various commands are generated.
  • the high-frequency circuit 201 includes a transmission unit 212 that transmits a signal to the RFID circuit elements To-M and To-B via the device antenna 10, and the RFID circuit elements To-M and To ⁇ received by the device antenna 10. It comprises a receiver 213 for inputting a response wave from B and a transmission / reception separator 214.
  • the transmission unit 212 is a block that generates a query wave for accessing the RFID tag information of the IC circuit unit 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B. That is, the transmission unit 212 outputs a reference signal of a frequency, and a PLL (Phase Locked) that generates a carrier wave of a predetermined frequency by dividing / multiplying the output of the crystal unit 230 under the control of the control circuit 202.
  • PLL Phase Locked
  • Transmission multiplier circuit 216 (in the case of amplitude modulation, an amplification factor variable amplifier or the like may be used), and a modulated wave modulated by the transmission multiplier circuit 216 is amplified (in this example, “TX_PWR” from the control circuit 202). The amplification is determined by the signal) And a gain control transmission amplifier 217 to generate a question wave.
  • the generated carrier wave uses, for example, a frequency in the UHF band, the microwave band, or the short wave band, and the output of the gain control transmission amplifier 217 is transmitted to the device antenna 10 via the transmission / reception separator 214.
  • the signal is supplied to the IC circuit unit 150 of the RFID circuit elements To-M and To-B.
  • the interrogation wave is not limited to the signal (modulation wave) modulated as described above, and may be only a carrier wave.
  • the reception unit 213 multiplies the response wave from the RFID circuit elements To-M and To-B received by the device antenna 10 and the generated carrier wave to demodulate the I-phase reception multiplication circuit 218, An I-phase bandpass filter 219 for extracting only a signal of a necessary band from the output of the I-phase reception multiplication circuit 218, an I-phase reception amplifier 221 for amplifying the output of the I-phase bandpass filter 219, and the I-phase reception
  • the I-phase limiter 220 that further amplifies the output of the amplifier 221 and converts it into a digital signal, the response wave received from the RFID circuit elements To-M and To-B received by the reader 200, and the phase shift after being generated.
  • Q phase reception multiplication circuit 222 that multiplies the carrier wave whose phase is delayed by 90 ° by a circuit 227, and only a signal in a necessary band is obtained from the output of the Q phase reception multiplication circuit 222.
  • the signal “RXS-I” output from the I-phase limiter 220 and the signal “RXS-Q” output from the Q-phase limiter 224 are input to the control circuit 202 and processed.
  • the outputs of the I-phase receiving amplifier 221 and the Q-phase receiving amplifier 225 are also input to an RSSI (Received Signal Strength Indicator) circuit 226, and a signal “RSSI” indicating the strength of these signals is input to the control circuit 202. It is like that. In this way, the reader 200 demodulates the response waves from the RFID circuit elements To-M and To-B by IQ orthogonal demodulation.
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing detailed functions of the control circuit 202.
  • a control circuit 202 is a so-called microcomputer, and a transmission output corresponding to each of the tag IDs acquired from the CPU 202A, ROM 202B, which is a central processing unit, and a plurality of RFID circuit elements To-M and To-B.
  • Non-volatile memory (Flash ROM) 202E, RAM 202C, and circuit control unit 202D for transmitting and receiving signals to and from the high-frequency circuit 201 are stored in association with values, and are stored in advance in the ROM 202B using the temporary storage function of the RAM 202C. Signal processing is performed according to the program.
  • the control circuit 202 is connected to a communication line 208 (see FIG.
  • the server 207 is also composed of a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the present embodiment is characterized by the transmission output when the reader 200 acquires the tag ID from the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB, and the tag ID from the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag TM. Is compared with the transmission output at the time of acquiring the tag IDs of the RFID circuit elements To-B and To-M. Details will be described below.
  • the tag ID is acquired from the RFID circuit elements To-M and To-B by the response signal corresponding to the transmission signal transmitted at each transmission output value P, the acquired tag ID is associated with the corresponding tag ID.
  • the data is stored in the nonvolatile memory 202E in association with the transmission output value P.
  • FIG. 6A in addition to the article B (the article tag TB is provided) that the user M takes in the vicinity of the user M (within the communicable range of the reader 200), the user M The article B ′ (the front side of the user M) provided with the article tag TB ′ and the article B ′′ (the rear side of the user M) provided with the article tag TB ′′ are not present.
  • the reader 200 transmits the information reading signal while increasing the transmission output value P by ⁇ P from Po as described above, and the RFID circuit element To ⁇ provided in the article tag TB ′.
  • a state where the tag ID is acquired from B for the first time is shown.
  • P1 is the minimum transmission output value at which the tag ID can be acquired from the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM, which will be described later). It is.
  • FIG. 6B is a diagram schematically illustrating a state in which the reader 200 further increases the transmission output value P by ⁇ P from the state of FIG. 6A and transmits the information reading signal.
  • the tag ID can be continuously obtained from the RFID circuit element To-B provided in the article tag TB ′. ing.
  • FIG. 7A schematically shows a state in which the reader 200 further increases the transmission output value P by ⁇ P from the state of FIG. 6A and transmits the information reading signal.
  • FIG. 7A schematically shows a state in which the reader 200 further increases the transmission output value P by ⁇ P from the state of FIG. 6A and transmits the information reading signal.
  • the above-described article tags TB ′ and TB provided on the articles B ′ and B and the name tag tag TM provided on the name tag NC are still within the communicable range.
  • the tag ID can be continuously acquired from the RFID circuit elements To-B and To-B provided in the TB, and the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM.
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing a state in which the reader 200 further increases the transmission output value P by ⁇ P from the state of FIG. 7B and transmits the information reading signal.
  • the tag ID is acquired (same as described above, the tag ID of the acquired RFID tag circuit element To-B of the article tag TB ′′ is stored in the nonvolatile memory 202E in association with the corresponding minimum transmission output value. 11), after that, the transmission output value is further increased by ⁇ P to reach the maximum transmission output value Pmax.
  • the article tag TB provided on the articles B ′, B, B ′′ is shown.
  • ', TB, TB "and the name tag tag TM provided on the name tag NC are within the communicable range, and the three RFID circuit elements To-B and the name tag tag provided in the article tags TB', TB, TB".
  • the reader 200 transmits the information reading signal while increasing the transmission output value P by ⁇ P from Po.
  • the transmission output value at that time is associated with the acquired tag ID and stored in the nonvolatile memory 202E. This process is repeated until the transmission output value P reaches Pmax (maximum transmission output value).
  • FIG. 9B is an explanatory diagram showing data contents stored in the nonvolatile memory 202E of the reader 200 in the operation behavior described in order in FIG.
  • the non-volatile memory 202E of the reader 200 stores the transmission output value P (minimum transmission output value) of the device antenna 10 when the tag ID is acquired from the RFID circuit elements To-M and To-B for the first time. ) And the tag ID are associated with each other.
  • P minimum transmission output value
  • FIG. 9 (a) is a diagram corresponding to the state shown in FIG. 6 (a).
  • the reader 200 increases the transmission output value P by ⁇ P from the initial value Po, and transmits the information reading signal while increasing Po ⁇ Po + ⁇ P ⁇ Po + 2 ⁇ P.
  • the transmission output value P P1-2 ⁇ P
  • the tag ID is acquired from the RFID circuit element To-B provided in the article tag TB ′ for the first time.
  • the nonvolatile memory 202E as shown in FIG. 9A, the minimum transmission output value P1-2 ⁇ P and the corresponding tag ID (for convenience, “00001” is described. And the like are stored in association with each other.
  • FIG. 9 (b) is a diagram corresponding to the state shown in FIG. 6 (b).
  • FIG. 10 (a) is a diagram corresponding to the state shown in FIG. 7 (a).
  • the tag ID is acquired from the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM for the first time.
  • FIG. 10 (b) is a diagram corresponding to the state shown in FIG. 7 (b).
  • the reader 200 transmits the information read signal while further increasing the transmission output value P by ⁇ P.
  • the transmission output value P P1 + ⁇ P.
  • there is no tag ID stored in association with the transmission output value P P1 + ⁇ P.
  • the RFID circuit elements To-B and To-B of the article tags TB ′ and TB and the RFID tag circuit of the name tag tag TM are the same. Each tag ID is obtained from the element To-M.
  • FIG. 11 is a diagram corresponding to the state shown in FIG.
  • the tag ID is first acquired from the RFID circuit element To-M included in the article tag TB ′′.
  • the nonvolatile memory is obtained.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram for explaining the association between the tag ID acquired from the RFID circuit element To-B of the article tag TB and the tag ID acquired from the RFID circuit element To-M of the name tag tag TM. It is a figure and is a figure substantially equivalent to the said FIG.
  • the tag ID (“10001” in the above example) acquired from the RFID circuit element To-M of the name tag tag TM provided in the name tag NC stored in the nonvolatile memory 202E,
  • the minimum transmission output value P P1 (first transmission output value) corresponding to this is acquired.
  • the corresponding minimum transmission output value P exists in a predetermined range including the P1.
  • the tag ID of the wireless tag circuit element To is extracted.
  • the predetermined range is, for example, a range from P1 ⁇ P (second transmission output value) to P1 + ⁇ P (third transmission output value) or less (P1 ⁇ P ⁇ P ⁇ indicated by a broken line in the figure).
  • a tag ID existing in the range of (P1 + ⁇ P) is extracted.
  • the reader 200 outputs the association information to the server 207 via the communication line 208.
  • the tag DB of the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM and the tag ID of the RFID circuit element To-B provided in the article tag TB are associated with each other in the database DB. Registered (stored).
  • FIG. 13 is a conceptual diagram schematically showing an example of the association information registered in the database DB of the server 207 as described above.
  • an article management table including users, articles, take-out dates, and return dates is registered.
  • the identification information (name, etc.) of the user M who took out (or returned) the item B is recorded in the “user” column, and the taken out (or returned) item in the “item” column.
  • the identification information (name, model number, equipment number, etc.) of the article B that is the target of the recording is recorded, and the date of the takeout (or return) is recorded in the “takeout date” and “return date” fields. .
  • the two wireless tags are relatively close to each other in position.
  • this is used to manage the article by the server 207 and perform automatic registration in the database DB. That is, the proximity of the RFID circuit element To-M related to the name tag NC and the RFID circuit element To-B related to the article B, which occurs when the user M tries to take out or return the article B, to the reader 200 is detected by the above-described method, tag IDs are associated with each other, and sent to the server 207 as association information.
  • the server 207 records the association information regarding the certain article B as the carry-out of the article B when the association information is first transmitted from the reader 200, and then the association information is transmitted from the reader 200 regarding the same article B. Is recorded as returning the article B, and the same procedure is repeated thereafter. Thereby, regarding all the articles
  • the database DB includes the tag ID of the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB provided in each article B and the identification information (name, model number, equipment number, etc.) of the article B itself. ) Is stored in advance in association with each other. Similarly, the tag ID of the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag NC provided in each name tag NC and the identification information (name, etc.) of the user M corresponding to the name tag NC correspond to the database DB in advance. It is remembered.
  • the server 207 accesses the database DB by using the tag ID included in the association information as a key, so that the name of the user M or the like The name or the like of the article B is acquired, and registration as shown in FIG. 13 is performed using these (the tag ID itself may be registered).
  • the article management table is displayed on a display unit (not shown) of the server 207 when an administrator of the server 207 performs an appropriate operation. Note that display may be possible on the display unit of the reader 200 by performing an appropriate operation. Moreover, you may make it see from the user M side (for example, via an appropriate operation terminal etc.).
  • FIG. 14 is a flowchart showing a control procedure executed by the control circuit 202 of the reader 200 in order to execute the above contents.
  • step S10 the transmission output value P from the device antenna 10 is set to a predetermined initial transmission output value Po.
  • a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 201, and a carrier wave in an appropriate UHF band (for example, 915 MHz) is generated from the crystal resonator 230, the PLL 231 and the VCO 232, and generated based on the control signal.
  • the modulated carrier wave is modulated and amplified.
  • the RFID circuit element To based on the transmission output value P set at this time (set in step S10 or step S60 described later), the RFID circuit element To (in detail, The RFID tag circuit element To-M related to the user M and the RFID tag circuit element To-B related to the above-mentioned article are hereinafter collectively referred to as a generic term and referred to simply as “RFID tag circuit element To”).
  • This read signal is an unspecified read signal that does not specify a read target (hereinafter the same). Then, a response signal (including a tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located within the communicable range is received via the device antenna 10 and the high-frequency circuit 201 (information Functions as an acquisition means).
  • step S30 it is determined whether the tag ID acquired for the first time in the said step S20 exists among the tag ID acquired in the said step S20. This determination may be made based on whether the tag ID is stored in the non-volatile memory 202E by accessing the non-volatile memory 202E using the tag ID as a key after obtaining the tag ID, for example. If the first acquired tag ID exists, the determination in step S30 is satisfied, and the process proceeds to step S40.
  • step S40 the tag ID acquired for the first time in step S20 is associated with the corresponding transmission output value P (in step S20). Then, the non-volatile memory 202E is accessed, and the associated tag ID and transmission output value P are stored (functions as a storage processing unit; see FIG. 9 and the like). Thereafter, the process proceeds to the next step S50.
  • step S30 if the first acquired tag ID does not exist, the determination is not satisfied, and the process directly proceeds to step S50.
  • step S50 it is determined whether or not the transmission output value P from the device antenna 10 at this time has reached a predetermined maximum transmission output value Pmax.
  • P Pmax is not satisfied (when P ⁇ Pmax)
  • the determination is not satisfied, the process proceeds to step S60, ⁇ P is added to the value of the transmission output value P, the transmission output value P is increased, and the process returns to step S20. Repeat the procedure.
  • the non-volatile memory 202E is accessed in step S100, and all the data in which the tag ID of the RFID circuit element To and the transmission output value P are sequentially stored in step S40 in the above repetition are again associated. refer. Then, based on the name tag tag output value data acquired in step S70, the corresponding transmission output value P has a predetermined range including the above P1 (in this example, P1- ⁇ P ⁇ P ⁇ P1 + ⁇ P as described above). The tag ID of the RFID circuit element To-B related to the article B existing in the range) is extracted (function as extraction means).
  • step S120 the association information in step S110 is output to the server 207 via the communication line 208.
  • the tag ID of the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag TM and the tag ID of the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB are associated with each other and registered in the database DB ( Stored).
  • the server 207 creates (updates) a corresponding record in the article management table in the database DB by the method described above. Then, this flow ends.
  • step S10 and step S60 of FIG. 14 executed by the control circuit 202 of the reader 200 function as output control means described in each claim.
  • the tag ID is acquired while appropriately changing the transmission output of the device antenna 10, and the transmission output when the tag ID of the RFID circuit element To-B is acquired,
  • the tag ID of the tag circuit element To-M is compared with the transmission output when the tag ID is acquired, and the two tag IDs are associated according to the comparison result (whether the two transmission outputs are substantially the same size or the like).
  • Step S110 the proximity of the RFID circuit element To-B and the RFID circuit element To-M, which occurs when the user M takes the article B in his hand (or returns it), is taken out (or taken out) (or The user M to be returned) and the article B to be taken out (or returned) can be managed in association with high accuracy with simple control.
  • the transmission output is sequentially changed until the transmission output value P of the device antenna 10 reaches the maximum output value Pmax.
  • the tag ID is acquired from the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM and the RFID circuit element To-B related to the article B, it is not limited to this. That is, the transmission output value P of the device antenna 10 is sequentially changed to first obtain the tag ID from the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM, and then the transmission output is further changed to change the name tag tag TM.
  • the tag ID may be acquired from the RFID tag circuit element To-B of the article B in the vicinity range.
  • the transmission output of the device antenna 10 is sequentially changed to obtain the tag ID from the RFID circuit element To-M, and the RFID circuit element To in this first output mode.
  • a "second output mode" is provided in which the transmission output is further changed to obtain the tag ID from the RFID circuit element To-B.
  • FIG. 15A is a diagram schematically illustrating a state in which the user M transmits a reading signal from the device antenna 10 when the user M takes out the item B provided with the item tag TB.
  • FIG. 8 is a diagram corresponding to FIG. 7A of the above-described embodiment.
  • the above-described product tags TB ′ and TB provided on the products B ′ and B are already in the communicable range, and the wireless tags provided in the product tags TB ′ and TB are provided.
  • the tag ID can also be obtained from the circuit elements To-B and To-B.
  • the reader 200 acquires the tag ID from the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM as described above, and then shifts to the “second output mode”.
  • the above-described article tags TB ′ and TB provided on the articles B ′ and B and the name tag tag TM provided on the name tag NC are still within the communicable range, and these RFID circuit
  • the tag ID can be continuously obtained from the elements To-B and To-B and the RFID circuit element To-M.
  • the tag ID is first obtained at the output P1 from the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag TM, and then the mode is shifted to the second output mode and the state shown in FIG.
  • a reading signal is transmitted in ⁇ P).
  • P the transmission output value
  • To-B Only To-B enters the communicable range (the RFID tag circuit element To-M related to the name tag tag TM and the RFID tag circuit element To-B 'related to the article B' that have been in the communicable range so far are communicable ranges.
  • the tag ID is obtained only from the RFID circuit element To-B of the article tag TB ′.
  • the reader 200 obtains the tag ID acquired from the RFID circuit element To according to the information read signal and the transmission output value at that time after shifting to the second output mode, as in the above embodiment.
  • the data are stored in the nonvolatile memory 202E in association with each other. This process is repeated after shifting to the second output mode.
  • FIGS. 17A and 17B are explanatory diagrams showing data contents stored in the non-volatile memory 202E of the reader 200 in the operation behavior described in order in FIGS. 15B and 16. is there.
  • the tag ID of the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB ′ and the tag ID of the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB are stored. Note that three items including the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM may be stored without performing the above exclusion.
  • the tag ID “00002” of the RFID circuit element To-B related to the article tag TB is determined as the tag ID to be associated with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM. Is done.
  • the tag ID “00002” of the determined RFID circuit element To-B is associated with the tag ID “10001” of the RFID circuit element To-M.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a control procedure executed by the control circuit 202 of the reader 200 in this modification, and corresponds to FIG. 14 of the above embodiment.
  • the same steps as those in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • Step S10 and step S20 are the same as the flow shown in FIG. 14 described above, the transmission output value P is set to a predetermined initial transmission output value Po, and the RFID circuit element is set in the “first output mode”. Wireless communication is performed with To-M and To-B, and the tag ID is read. Thereafter, the process proceeds to step S30 ′ newly provided corresponding to step S30.
  • the reading signal is transmitted while sequentially increasing the transmission output value P by ⁇ P from Po, and the response from the RFID circuit element To If there is, it is determined whether or not the tag ID is the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM. If the tag ID is acquired from the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM, the determination in step S30 ′ is satisfied, and the routine goes to step S65.
  • step S65 the transmission output value at this time point (the minimum transmission output value P in which the tag ID can be obtained from the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag TM in step S20) is set to P1.
  • step S80 as in step S20, a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 201.
  • the transmission / reception separator 214 and the device A read signal for the RFID circuit element To is transmitted via the antenna 10. Then, the response signal (including the tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located within the communicable range is received via the device antenna 10 and the high frequency circuit 201.
  • step S105 the process proceeds to step S105, and as described above with reference to FIGS. 17A and 17B, from the tag ID related to the RFID circuit element To-B acquired in step S80, the step S90 is performed.
  • the tag ID related to the RFID circuit element To-B acquired in step (B) is subtracted (duplication is deleted), and the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM acquired in step S20 should be associated.
  • the tag ID of the wireless tag circuit element To-B is determined (function as a determination means).
  • step S110 ′ newly provided corresponding to step S110, the tag ID of the RFID circuit element To-B related to the article B determined in step S105 is set as the “first output” in step S20. It is associated with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM acquired in the “mode” (function as association processing means; see FIG. 17A above).
  • step S110 ′ is output to the server 207 via the communication line 208.
  • the tag ID of the RFID tag circuit element To-M of the name tag tag TM and the tag ID of the RFID tag circuit element To-B of the article tag TB are associated with each other and registered in the database DB ( Stored).
  • the server 207 creates (updates) a corresponding record in the article management table in the database DB by the method described above. Then, this flow ends.
  • step S20 functions as the first acquisition unit described in each claim
  • step S80 functions as the second acquisition unit
  • step S90 functions as the third acquisition unit.
  • the step functions as information acquisition means in this modification.
  • Step S60, Step S75, and Step S85 function as output control means.
  • the tag ID of the RFID circuit element To-B acquired in the “second output mode” is used as the tag ID of the RFID circuit element To-M acquired in the “first output mode”.
  • Step S110 ′ the RFID circuit element To-B and the RFID tag generated when the user M takes the article B in his / her hand (or returns it) as in the above embodiment.
  • the proximity to the circuit element To-M can be detected, and the user M to be taken out (or returned) and the article B to be taken out (or returned) can be managed in association with high accuracy with simple control.
  • the position of the name tag tag TM is first detected in the “first output mode”, and then the mode is switched to the “second output mode” to detect the article tag TB in the front and rear range, and the RFID circuit element To Associate the tag ID of B with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM.
  • the RFID circuit element To Associate the tag ID of B with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM As a result, as in the method of the above-described embodiment in which the tag ID is sequentially read while the transmission output value P of the device antenna 10 is monotonously increased, the wireless at a position relatively far from the RFID circuit element To-M. Since it is no longer necessary to read the tag ID to the tag circuit element To-B, it is possible to save energy and speed up the association process.
  • the apparatus antenna 10 is a position-fixed antenna, but is not limited thereto, and may be a position-changeable movable antenna.
  • symbol is attached
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a state when the user M takes out the article B in the present modification, and corresponds to FIG. 1 of the above embodiment.
  • FIG. 20 is a system configuration diagram showing the overall configuration of the article management system 1 of the present modification example having a reader 200 ′ in the present modification example, and corresponds to FIG. 2 described above.
  • the height direction position of the RFID circuit element To-M may differ from the height direction position of the RFID circuit element To-B.
  • the apparatus antenna 10 as in the above embodiment performs wireless communication. In this case, the accuracy of the correspondence relationship between the transmission output of the device antenna 10 and the distance from the reader 200 to the RFID circuit element To may be reduced.
  • the reader 200 ′ of the present modification corresponds to such a point, and is movable in the above-described “first output mode” and “second output mode”, for example, by a motor or the like (in this example, A vertically movable device antenna 10A is provided. That is, when the reader 200 ′ is in the above-described “first output mode” in which the tag ID is obtained from the RFID circuit element To-M, the device antenna 10A is positioned at a relatively high height position substantially the same as the name tag tag TM. (Refer to the solid line in FIG. 19) Communication is performed. On the other hand, in the “second output mode” in which the tag ID is obtained from the RFID circuit element To-B, the device antenna 10A is positioned at a relatively low height direction position (in FIG. 19). Communication is performed in accordance with a broken line).
  • the reader 200 ′ has substantially the same functions as the reader 200 of the above-described embodiment except for the above points. That is, the reader 200 ′ is a main component that performs the wireless communication function, and has the same function as the portion other than the device antenna 10 of the reader 200 of the above embodiment (except for the motor drive circuit 203 described later).
  • a device antenna 10A provided in place of the device antenna 10 of the reader, a motor 204 that generates power under the control of a motor drive circuit 203 described later, a belt 206 that transmits power, and a pulley 205 that transmits rotation to the belt 206.
  • the reader module 250 includes a high-frequency circuit 201 and a control circuit 202 having functions equivalent to those provided in the reader 200 of the embodiment, and a motor drive circuit 203 for driving the motor 204.
  • FIG. 21 is a flowchart showing a control procedure executed by the control circuit 202 of the reader 200 ′ in this modification, and corresponds to FIGS. 14 and 18 described above. The same steps as those in FIG. 14 and FIG.
  • a control signal is output to the motor drive circuit 203, and the device antenna 10A is made to have almost the same height as the RFID circuit element To-M via the motor 204, the pulley 205, and the belt 206. Drive to the directional position (position indicated by the solid line in FIG. 19).
  • Step S10, Step S20, Step S30 ′, Step S31 ′, Step S60, and Step S65 are the same as those in FIG. That is, the transmission output value P is set to a predetermined initial transmission output value Po, wireless communication is performed with the RFID circuit element To in the “first output mode”, and the tag ID is read. Until the tag ID is obtained from the response signal of the RFID circuit element To-M, the transmission of the read signal is repeated while adding ⁇ P to the value of the transmission output value P, and the tag ID is obtained from the RFID circuit element To-M. Then, the transmission output value P at that time is set to P1, and the process proceeds to a newly provided step S72.
  • step S72 a control signal is output to the motor drive circuit 203, and the device antenna 10A is driven to substantially the same height direction position as the RFID circuit element To-B via the motor 204, the pulley 205, and the belt 206 ( (The position indicated by the broken line in FIG. 19).
  • step S75 The subsequent steps after step S75 are the same as those in FIG.
  • the “first output mode” communication is performed with the device antenna 10A at substantially the same height direction position as the RFID circuit element To-M (with the communication distance equal to the horizontal distance)
  • the “second output mode” communication can be performed by lowering the device antenna 10A so that the height direction position is substantially the same as that of the RFID circuit element To-B (with the communication distance equal to the horizontal distance).
  • the position of one device antenna 10A is driven and the position in the height direction is changed.
  • the present invention is not limited to this, and two antennas (first antenna and second antenna) having different installation positions are switched. It may be used.
  • the first output mode communication is performed using the first antenna that is substantially in the same height direction position as the RFID circuit element To-M (the communication distance is equal to the horizontal distance).
  • the “second output mode” communication is performed using the second antenna that is substantially in the same height direction position as the RFID circuit element To-B with the antenna position slightly lowered (the communication distance becomes equal to the horizontal distance).
  • the transmission output value P is slightly smaller than the transmission output value P at this point (in this example, ⁇ P / n is subtracted from P. n is an appropriate number; the same applies hereinafter)
  • the range is narrowed slightly to the name tag tag TM side, and the tag ID is reacquired.
  • the transmission output is changed to a transmission output slightly larger than the transmission output value P at this time (in this example, ⁇ P / n is added to P), and the communication range is set to the opposite side to the name tag tag TM. Enlarge a little and re-acquire the tag ID.
  • the transmission output value P is slightly larger than the transmission output value P at this time (in this example, ⁇ P / m is added to P. m is an appropriate number, the same applies hereinafter), and communication is performed.
  • the range is narrowed slightly to the name tag tag TM side, and the tag ID is reacquired.
  • the transmission output is changed to a transmission output slightly smaller than the transmission output value P at this time (in this example, ⁇ P / m is subtracted from P), and the communication range is opposite to the name tag tag TM side.
  • the tag ID is reacquired.
  • FIG. 22 is a flowchart showing a control procedure executed by the control circuit 202 of the reader 200 in the present modification, and is a diagram corresponding to FIGS. 14, 18 and 21 described above. The same steps as those in FIG. 18 are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
  • Step S10, Step S20, Step S30 ′, Step S31 ′, Step S60, Step S65, and Step S75 are the same as the flow shown in FIG. That is, the transmission output value P is set to a predetermined initial transmission output value Po, wireless communication is performed with the RFID circuit element To in the “first output mode”, and the tag ID is read. Until the response signal is received from the RFID circuit element To-M, transmission of the read signal is repeated while adding ⁇ P to the value of the transmission output value P.
  • step S80 ′ newly provided corresponding to step S80.
  • step S80 ′ as in step S20, a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 201, and based on the transmission output value P set in step S75 (or step S82 described later or step S84 described later). Then, a read signal is transmitted to the RFID circuit element To through the transmission / reception separator 214 and the device antenna 10. Then, the response signal (including the tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located within the communicable range is received via the device antenna 10 and the high frequency circuit 201.
  • step S81 it is determined whether or not the number of tag IDs acquired from the RFID circuit element To in step S80 ′ is greater than a predetermined threshold value M1. If the number of acquired tag IDs is equal to or smaller than the predetermined threshold value M1, the determination is not satisfied and the routine goes to Step S82, ⁇ P / n is subtracted from the (set) value of the transmission output value P, and the routine returns to Step S80 ′. Repeat the same procedure. On the other hand, if the number of tag IDs acquired in step S80 ′ is larger than the predetermined threshold value M1, the determination in step S81 is satisfied, and the routine goes to step S83.
  • step S83 it is determined whether or not the number of tag IDs acquired from the RFID circuit element To in step S80 ′ is smaller than a predetermined threshold value L1. If the number of acquired tag IDs is equal to or greater than the predetermined threshold value L1, the determination is not satisfied and the routine goes to Step S84, ⁇ P / n is added to the (set) value of the transmission output value P, and the procedure returns to Step S80 ′. Repeat the same procedure. On the other hand, when the number of tag IDs acquired in step S80 ′ is smaller than the predetermined threshold value L1, the determination in step S83 is satisfied, and the process proceeds to step S85.
  • step S90 ′ as in step S20, a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 201, and based on the transmission output value P set in step S85 (or step S92 described later or step S94 described later), A read signal for the RFID circuit element To is transmitted through the transmission / reception separator 214 and the device antenna 10. Then, the response signal (including the tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located within the communicable range is received via the device antenna 10 and the high frequency circuit 201.
  • step S91 it is determined whether or not the number of tag IDs acquired from the RFID circuit element To in step S90 ′ is greater than a predetermined threshold value M2. If the number of acquired tag IDs is equal to or smaller than the predetermined threshold value M2, the determination is not satisfied and the routine goes to Step S92, where ⁇ P / m is added to the (set) value of the transmission output value P, and Step S90 ′ is entered. Return and repeat the same procedure. On the other hand, if the number of tag IDs acquired in step S90 ′ is larger than the predetermined threshold value M2, the determination in step S91 is satisfied, and the routine goes to step S93.
  • step S93 it is determined whether or not the number of tag IDs acquired from the RFID circuit element To in step S90 ′ is smaller than a predetermined threshold L2. If the number of acquired tag IDs is greater than or equal to the predetermined threshold value L2, the determination is not satisfied and the routine goes to Step S94, where ⁇ P / m is subtracted from the (set) value of the transmission output value P, and the procedure returns to Step S90 ′. Repeat the same procedure. On the other hand, when the number of tag IDs acquired in step S90 ′ is smaller than the predetermined threshold value L2, the determination in step S93 is satisfied, and the process proceeds to step S105 ′ provided corresponding to step S105.
  • step S105 ′ from the tag ID when the determination in step S83 is satisfied (in other words, acquired in the previous step S80), when the determination in step S93 is satisfied (in other words, immediately before step S90).
  • the tag ID of the RFID circuit element To-B to be associated with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM acquired in Step S20 is subtracted (deleted duplicates).
  • a tag ID is determined (function as a determination means).
  • step S110 ′ The subsequent steps after step S110 ′ are the same as those in FIG.
  • step S80 functions as the second acquisition means described in each claim
  • step S90' functions as the third acquisition means
  • steps S20 function as the information acquisition means.
  • Step S60, step S82, step S84, step S92, and step S94 function as output control means.
  • the present modification based on the number of tag IDs acquired from the RFID circuit element To in the “second output mode” (specifically, the threshold values M1, L1, M2, and L2 ), The transmission output is increased or decreased again, and the tag ID is reacquired. As a result, the RFID tag circuit element To-B provided in the article B that the user M intends to take out (or return) can be found more reliably.
  • FIG. 23 is a system configuration diagram showing the overall configuration of the article management system having the reader 200 in such a modification, and is a diagram corresponding to FIGS. 2 and 20 described above. Components equivalent to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified as appropriate.
  • the reader 200 ′′ of the present modification performs notification (for example, voice, lighting, vibration, etc.) when a tag ID is acquired from another RFID circuit element To-M as described above.
  • a notification unit 210 (notification unit) is newly provided.When the control signal from the control circuit 202 is input to the notification unit 210, An operator (not shown) is notified by voice or the like.
  • FIG. 24 is a flowchart showing the control procedure executed by the control circuit 202 of the reader 200 ′′ including this content, such as FIG. It is a figure corresponding to. The same steps as those in FIG. 18 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • Step S10, Step S20, Step S30 ′, Step S60, and Step S65 are the same as the flow shown in FIG.
  • step S71 in order to obtain the tag ID from the RFID circuit element To-B related to the article tag TB, the transmission output from the device antenna 10 (the RFID tag related to one name tag tag TM) is obtained.
  • step S73 as in step S20, a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 131.
  • the transmission / reception separator 214 and the device A read signal for the RFID circuit element To is transmitted through the antenna 10.
  • the response signal (including the tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located within the communicable range is received via the device antenna 10 and the high frequency circuit 201.
  • step S74 determines whether the tag ID has been acquired from the other RFID circuit element To-M in step S74. If the tag ID has been acquired from the other RFID circuit element To-M in step S74, the determination in step S74 is satisfied, and the process proceeds to step S76.
  • step S76 a control signal is output to the notification unit 210 to cause the operator to perform a corresponding notification (for example, a voice or the like). Thereafter, the process proceeds to step S78.
  • a corresponding notification for example, a voice or the like.
  • step S80 ′′ as in step S80 ′, a control signal is output to the transmission unit 212 of the high-frequency circuit 201, and based on the transmission output value P set in step S71 (or step S78), the transmission / reception separator 214 and A read signal is transmitted to the RFID circuit element To via the device antenna 10. Then, a response signal (tag ID) transmitted in response to the read signal from the RFID circuit element To located in the communicable range. (This function as the second acquisition means). Note that this step S80 ′′ and the above-described steps S20 and S90 are the information in this modification. It functions as an acquisition means.
  • steps S85 and S90 are the same as those in FIG. 18 described above, and the transmission output from the device antenna 10 is set to P1-2 ⁇ P, and the tag ID is read by performing wireless communication with the RFID circuit element To. If so, the process proceeds to newly provided step S107.
  • step S107 as in step S105, the tag ID related to the RFID circuit element To-B acquired in step S90 is subtracted from the tag ID related to the RFID circuit element To-B acquired in step S80 ′′.
  • the tag ID of the RFID circuit element To-B to be associated with the tag ID of the RFID circuit element To-M related to the name tag tag TM acquired in step S20 is determined (as a determining means). Function of).
  • step S110 ′ The subsequent steps after step S110 ′ are the same as those in FIG.
  • step S60, step S71, step S78, and step S85 function as output control means described in each claim.
  • step S71 After acquiring the tag ID from one RFID circuit element To-M, in order to acquire the tag ID from another RFID circuit element To-M, The transmission output of the antenna 10 is reset so as to be larger than the minimum transmission output from which the tag ID can be acquired from the first RFID circuit element To-M (step S71).
  • one RFID circuit element To-M serving as a reference for the association process is found (tag ID is acquired), and before attempting to associate the corresponding RFID circuit element To-B, Further, it can be confirmed whether another RFID circuit element To-M does not exist within the communication range of the device antenna 10.
  • the notification unit 210 When the tag ID is acquired from another RFID circuit element To-M, the notification unit 210 performs corresponding notification (for example, voice, lighting, vibration, etc.) to the operator (step S76).
  • a plurality of name tag tags TM serving as a reference for associating the RFID circuit element To-B related to the article tag TB exist within the communication range of the device antenna 10.
  • the existence range of the RFID circuit element To-B to be associated is changed to another RFID circuit element To-M. Further, the tag ID is detected only on the device antenna 10 side (step S78 ⁇ step S80 ′′). As a result, the RFID circuit element To-B existing in the limited range becomes a reference for the association process 1
  • the RFID tag circuit elements To-M can be reliably associated with each other.
  • step S70 or a subsequent procedure in FIG. 14
  • another name tag tag TM It is only necessary to check whether the tag ID of the RFID circuit element To-M according to is acquired and stored in the nonvolatile memory 202E. If the presence of another RFID circuit element To-M is detected, the presence range of the article tag TB to be associated with the association-name name tag tag TM is not included in the other name tag tag TM as described above. And the above-described association may be performed.
  • the device antennas 10 and 10A of the readers 200, 200 ′, and 200 ′′ are provided on the wall WA. You may install so that it may become.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a state when the user M takes out the article B in the present modification, and corresponds to FIG. 1 described above. Components identical to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified as appropriate.
  • a transmission output value P substantially corresponding to the waist height of the user M is transmitted substantially corresponding to the chest height of the user M.
  • FIG. 26 is a flowchart showing a control procedure including this reading and executed by the control circuit 202 of the reader 200 of the present modification, and corresponds to FIG. 14 and the like used in the above-described embodiment. The same steps as those in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • step S102 is performed instead of step S100 in FIG. That is, in step S70, the nonvolatile memory 202E is accessed, and when the tag name output value data when the tag ID of the RFID circuit element To-M provided in the name tag tag TM is acquired for the first time is acquired, The process proceeds to step S102 provided in step S102.
  • step S102 the non-volatile memory 202E is accessed, and all the data in which the tag ID of the RFID circuit element To and the transmission output value P are sequentially stored again in step S40 are again stored as in step S70. refer. Then, based on the name tag tag output value data acquired in step S70, the corresponding transmission output value P includes a predetermined range on the side including the transmission output value P1 and smaller than P1 (in this example, P1- The tag ID of the RFID circuit element To-B related to the article B existing in the range of ⁇ P ⁇ P ⁇ P1) is extracted (function as extraction means).
  • step S110 The subsequent steps after step S110 are the same as those in FIG.
  • the apparatus antenna 10 when the apparatus antenna 10 is installed so as to be at the foot of the user M, the user M takes out (or returns) the item B with the hand B as described above.
  • the proximity of the RFID circuit element To-B and the RFID circuit element To-M is detected, and the user M to be taken (or returned) and the article B to be taken (or returned) are accurately controlled by simple control. It can be managed in a well-matched manner.
  • the above description uses the configuration in which the device antenna 10 is installed at the foot of the user M, and the transmission output is sequentially changed until the transmission output value P of the device antenna 10 reaches the maximum output value Pmax, and the name tag tag TM is concerned.
  • the tag ID may be acquired from the RFID circuit element To-B of the article B in the vicinity of the name tag tag TM by further changing (for example, decreasing).
  • the above methods (2) to (4) may be executed.
  • the communication distance may be originally set short (communication sensitivity is low) from the viewpoint of protecting personal information.
  • the RFID circuit element To-B provided in the article B may be set to have a longer communication distance (higher communication sensitivity) than the RFID circuit element To-M because there is no such concern. is there.
  • the communicable distance differs even for the same transmission output value from the device antenna 10. Therefore, the correspondence relationship between the transmission output of the device antenna 10 and the communicable range (maximum communication distance) from the reader 200 to the RFID circuit elements To-M and To-B can be affected.

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Abstract

【課題】物品と人物とを簡単な制御で確実に関連付け、精度よく持ち出し又は返却管理を行う。 【解決手段】リーダ200は、情報を記憶するIC回路部150と情報を送受信可能なタグアンテナ151とをそれぞれ備えた複数の無線タグ回路素子To-M,To-Bに対し無線通信を行うための装置アンテナ10を有する。そして、リーダ200は、可変制御された装置アンテナ10の送信出力に基づき、関連付け処理の基準となる無線タグ回路素子To-M、及び、関連付け対象である無線タグ回路素子To-Bに対し、装置アンテナ10を介し情報取得を行い、無線タグ回路素子To-Bから情報取得を行ったときの装置アンテナ10の送信出力値と、無線タグ回路素子To-Mから情報取得を行ったときの装置アンテナ10の送信出力値との、比較結果に基づき、無線タグ回路素子To-BのタグIDを、無線タグ回路素子To-MのタグIDへ、関連付け処理する。

Description

無線タグ通信装置及び物品管理システム
 本発明は、管理対象の物品に備えられた無線タグに保持された情報を読み取ることで物品管理を行うための無線タグ通信装置、及びこれを備えた物品管理システムに関するものである。
 管理対象の物品に無線タグを設け、その無線タグが保持した情報を非接触で読み取ることにより物品管理を行う、RFID(Radio Frequency Identification)システムが既に知られている。
 このシステムにおいては、例えばラベル状の無線タグに備えられた無線タグ回路素子が、所定の無線タグ情報を記憶するIC回路部とこのIC回路部に接続されて情報の送受信を行うアンテナとを備えている。そして、無線タグが汚れている場合や見えない位置に配置されている場合であっても、リーダ/ライタ側よりIC回路部の無線タグ情報に対してアクセス(情報の読み取り/書き込み)が可能であり、既に様々な分野において実用化されている。
 このようなRFIDシステムによる物品管理に関する従来技術の一例として、例えば特許文献1に記載の物品管理システムがある。この物品管理システムにおいては、管理対象の物品に設けられた物品用無線タグ回路素子の移動を、無線通信を介して無線タグ通信装置(リーダ)で検出する。そして、その検出結果に基づき物品管理上何らかの不明確な状況が生じた場合は、管理サーバの制御に基づき、カメラ装置が作動して所定箇所の撮像による保安情報を収集したり、ブザーが鳴って音声による保安情報報知が行われる。これにより、物品管理におけるセキュリティーを向上させることができる。
特開2007-65950号公報
 上記従来技術においては、管理対象の物品が本来存在すべき位置と、その物品に対して移動する(持ち出す又は返却する)権限を有する人物(権限者)とを、予めデータベースに登録しておく必要があり、その物品と人物との関連付けは操作者の手入力操作によって行う必要があり、面倒であった。また、登録後の物品管理においては、まず、物品用無線タグ回路素子が本来存在すべき位置から移動したかどうかを検出し、移動していた場合には人物用無線タグ回路素子を検出し、その人物用無線タグ回路素子との組合せが正しいものかどうかをデータベースに問い合わせる。すなわち、物品と人物とを関連付けて問い合わせる前に、物品用無線タグ回路素子の位置検出を行うことが前提となっており、しかもその位置検出はフェイズドアレイ制御等による複雑な制御となっていた。
 以上のように、上記従来技術においては、データベースへの登録時についても、登録後の物品管理においても、物品と人物とを簡単な制御で確実に関連付けるという配慮に欠けていた。
 本発明の目的は、物品と人物とを簡単な制御で確実に関連付け、精度よく持ち出し又は返却管理を行うことができる、無線タグ通信装置及び物品管理システムを提供することにある。
 上記目的を達成するために、第1の発明は、情報を記憶するIC回路部と情報を送受信可能なタグアンテナとをそれぞれ備え、第1及び第2無線タグ回路素子を含む複数の無線タグ回路素子に対し、無線通信を行うための装置アンテナ手段と、前記装置アンテナ手段の送信出力を変更可能な出力制御手段と、前記出力制御手段により制御された前記送信出力に基づき、関連付け処理の基準となる前記第1無線タグ回路素子、及び、前記第1無線タグ回路素子への関連付け対象である前記第2無線タグ回路素子に対し、前記装置アンテナ手段を介し情報取得を行う情報取得手段と、前記第2無線タグ回路素子から前記情報取得手段が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段の送信出力値と、前記第1無線タグ回路素子から前記情報取得手段が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段の送信出力値との、比較結果に基づき、当該第2無線タグ回路素子のタグ識別情報の、前記第1無線タグ回路素子のタグ識別情報への前記関連付け処理を行う関連付け処理手段とを有することを特徴とする。
 一般に無線タグ通信装置の通信可能範囲はアンテナの送信出力が大きくなるほど広くなる。送信出力を小さくすると無線タグ通信装置から比較的近い位置にある無線タグ回路素子に対してのみ通信可能となり、送信出力を大きくすると無線タグ通信装置から比較的近い位置にある無線タグ回路素子に対しても比較的遠い位置にある無線タグ回路素子に対しても通信可能となる。このような性質を利用すれば、送信出力値と無線タグ回路素子の位置とを対応付けることができる。すなわち、アンテナの送信出力を順次増大させていき、ある無線タグ回路素子に対して最初に通信可能となった送信出力値が、無線タグ通信装置から当該無線タグ回路素子までの距離に対応している。そして、2つの無線タグ回路素子のそれぞれに対応する2つの送信出力値がほぼ同一値又は比較的近い値であれば、それら2つの無線タグ回路素子は比較的近接して存在していると推定することができる。
 以上に基づき、本願第1発明においては、第2無線タグ回路素子に対し情報取得手段で情報取得を行ったときの送信アンテナ手段の送信出力値を、第1無線タグ回路素子に対し情報取得手段で情報取得を行ったときの送信アンテナ手段の送信出力値と比較する。そして、その比較結果(送信出力値どうしがほぼ同じ大きさであるかどうか等)に応じて、関連付け処理手段が、第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を、(関連付け処理の基準となる)第1無線タグ回路素子のタグ識別情報に対して関連付け処理する。
 例えば、第1無線タグ回路素子は、人物に所持(又は付随)される名札やIDカード等に設けることができ、第2無線タグ回路素子は、持ち出し・返却可能な物品に設けることができる。人物が物品を手に持って取り扱う場合には、第2無線タグ回路素子が第1無線タグ回路素子に比較的近接することとなるため、これに応じて関連付け処理手段でそれら2つの無線タグ回路素子を関連付け処理することができる。この結果、当該人物と当該物品とを確実に関連付けることが可能となるので、物品の持ち出し(又は返却)管理において持ち出す(又は返却する)人と持ち出される(又は返却される)物とを、簡単な制御で精度よく対応付けて管理することができる。
 第2発明は、上記第1発明において、前記出力制御手段が前記装置アンテナ手段の送信出力を順次変化させつつ前記情報取得手段が前記第1無線タグ回路素子又は前記第2無線タグ回路素子から前記情報取得を行ったときの、取得された複数の前記タグ識別情報をそれぞれに対応する前記送信出力値と対応付けて記憶する記憶処理手段と、前記記憶処理手段の記憶内容に基づき、前記第1無線タグ回路素子の前記タグ識別情報とこれに対応する第1送信出力値とを検出する検出手段と、前記記憶処理手段に記憶された前記複数のタグ識別情報の中から、対応する送信出力値が、前記第1送信出力値を包含する、第2送信出力値から第3送信出力値までの所定範囲にある前記第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を抽出する抽出手段とを有し、前記関連付け処理手段は、前記抽出手段により抽出された前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子のタグ識別情報へ関連付け処理することを特徴とする。
 本願第2発明においては、出力制御手段で装置アンテナ手段の送信出力を順次増大させつつ、情報取得手段で第1又は第2無線タグ回路素子から情報取得を行っていく。第1又は第2無線タグ回路素子からタグ識別情報が取得できたときは、取得したタグ識別情報をそのときのアンテナ手段の送信出力値と対応付けて記憶処理手段により記憶する。これにより、取得できたすべての第1無線タグ回路素子(又は第2無線タグ回路素子)の識別情報に、取得時の送信電力値が対応付けられて記録される。
 ここで、前述したように、アンテナ手段の送信出力値と、無線タグ通信装置からの通信可能範囲(最大通信距離)とは所定の対応関係にある。これにより、第2無線タグ回路素子に係わる送信出力値が、関連付けの基準となる第1無線タグ回路素子に係わる第1送信出力値を含む所定範囲(第2送信出力値から第3送信出力値まで)に存在する場合、第2無線タグ回路素子の位置は第1無線タグ回路素子の位置から近接する範囲に位置しているとみなすことができる。したがって、そのような第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を抽出手段で抽出し、その抽出したタグ識別情報を関連付け処理手段で第1無線タグ回路素子のタグ識別情報に関連付け処理することで、上記した物品の持ち出し(又は返却)管理に活用することができる。
 またこの場合、アンテナ手段の送信出力値を単調に増加させながら情報読み取りを順次行っていくだけで足り、情報取得結果に応じて出力を小刻みに変化させたり、情報読み取りの停止や再試行等を行うような複雑な動作を行う必要がない。したがって、比較的簡易な手法で容易に物品管理を行うことができる。
 第3発明は、上記第1発明において、前記出力制御手段は、前記装置アンテナ手段の送信出力を順次変化させ、前記情報取得手段による前記第1無線タグ回路素子からの前記タグ識別情報の取得を図る第1出力モードと、前記第1出力モードで前記情報取得手段により前記第1無線タグ回路素子からの前記タグ識別情報が取得された後、前記装置アンテナ手段の送信出力をさらに変化させ、前記情報取得手段による前記第2無線タグ回路素子からの前記タグ識別情報の取得を図る第2出力モードとを備えており、前記関連付け処理手段は、前記第2出力モードにおいて前記情報取得手段により取得された前記第2無線タグ回路素子の前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子のタグ識別情報へ関連付け処理することを特徴とする。
 本願第3発明においては、出力制御手段が第1出力モードと第2出力モードとを備えている。最初に第1出力モードで装置アンテナ手段の送信出力を順次変化させつつ、情報取得手段で第1無線タグ回路素子から情報取得を行う。第1無線タグ回路素子からタグ識別情報が取得できた後は、第2出力モードにおいて送信出力をさらに変化させることで第2無線タグ回路素子からのタグ識別情報の取得を図る。
 前述したように、アンテナ手段の送信出力値と、無線タグ通信装置からの通信可能範囲(最大通信距離)とは所定の対応関係にある。本願第3発明では、上記のように、最初に関連付けの基準となる第1無線タグ回路素子をある送信出力値で見つけておいて、その後その送信出力値からさらに送信出力を変化させて第2無線タグ回路素子を探すようにする。この場合、第2無線タグ回路素子を見つけた(タグ識別情報を取得できた)ときの送信出力値から比較的近い送信出力値で、第1無線タグ回路素子を見つけた(タグ識別情報を取得した)場合には、第2無線タグ回路素子の位置は第1無線タグ回路素子の位置から近接する範囲に位置しているとみなすことができる。したがって、その第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を関連付け処理手段で第1無線タグ回路素子のタグ識別情報に関連付け処理することで、上記した物品の持ち出し(又は返却)管理に活用することができる。
 またこの場合、アンテナ手段の送信出力値を単調に増加させながら情報読み取りを順次行っていく場合のように、第1無線タグ回路素子から比較的遠い位置にある第2無線タグ回路素子に対して無駄な情報読み取りを行うことがなくなるので、省エネルギ化や関連付け処理の迅速化を図ることができる。
 第4発明は、上記第3発明において、前記情報取得手段は、前記出力制御手段が前記第1出力モードで前記装置アンテナ手段の送信出力を順次増大させ、前記第1無線タグ回路素子から前記タグ識別情報の取得を行う第1取得手段と、前記第1取得手段が前記第1無線タグ回路素子から前記タグ識別情報の取得を行えた最小送信出力を第4送信出力値として、前記出力制御手段が前記第2出力モードで前記装置アンテナ手段の送信出力を前記第4送信出力値より大きいか等しい第5送信出力値としたときに、前記第5送信出力値で通信可能な前記第2無線タグ回路素子から前記タグ識別情報の取得を行う第2取得手段と、前記出力制御手段が前記第2出力モードで前記装置アンテナ手段の送信出力を前記第4送信出力値より小さい第6送信出力値としたときに、前記第6送信出力値で通信可能な前記第2無線タグ回路素子から前記タグ識別情報の取得を行う第3取得手段とを含んでおり、かつ、前記第3取得手段により取得された前記タグ識別情報から、前記第2取得手段により取得された前記タグ識別情報との重複分を除いて、前記関連付け処理を行うべき前記タグ識別情報を決定する決定手段を設け、前記関連付け処理手段は、前記決定手段により決定された前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子のタグ識別情報へ関連付け処理することを特徴とする。
 第1無線タグ回路素子に対応した第4送信出力値より大きい第5送信出力値で第3取得手段で情報読み取りを行うと、無線タグ通信装置から見て、第1無線タグ回路素子の奥側の所定の近接範囲内にある第2無線タグ回路素子、及び、それより近い位置にあるすべての第2無線タグ回路素子を見つけ出す(タグ識別情報を取得する)ことができる。第4送信出力値と等しい第5送信出力値を用いて第3取得手段で情報読み取りを行えば、無線タグ通信装置から見て、第1無線タグ回路素子より近い位置にあるすべての第2無線タグ回路素子を見つけ出す(タグ識別情報を取得する)ことができる。また、第4送信出力値より小さい第6送信出力値で第2取得手段で情報読み取りを行うと、無線タグ通信装置から見て、第1無線タグ回路素子の手前側(無線タグ通信装置に近い側)の一定範囲内すべての第2無線タグ回路素子を見つけ出す(タグ識別情報を取得する)ことができる。したがって、決定手段が、上記第3取得手段で取得したタグ識別情報から第2情報取得手段で取得したタグ識別情報を差し引く(重複分を除く)ことで、第1無線タグ回路素子の手前側から第1無線タグ回路素子の奥側までの所定の近接範囲内にある第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を得ることができる。
 したがって、それらの第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を関連付け処理手段で第1無線タグ回路素子のタグ識別情報に関連付け処理することで、上記した物品の持ち出し(又は返却)管理に活用することができる。
 第5発明は、上記第2又は第4発明において、前記抽出手段は、前記第2送信出力値及び前記第3送信出力値として、前記第1無線タグ回路素子に対する通信感度と、前記第2無線タグ回路素子に対する通信感度との違いを反映した感度係数で補正した出力値を用いるか、若しくは、前記情報取得手段の前記第2取得手段及び前記第3取得手段は、前記第5送信出力値及び前記第6送信出力値として、前記第1無線タグ回路素子に対する通信感度と、前記第2無線タグ回路素子に対する通信感度との違いを反映した感度係数で補正した出力値を用いることを特徴とする。
 例えば、第1無線タグ回路素子が名札やIDカード等に設けられる場合、個人情報保護の観点から通信距離は短く(通信感度が低く)設定される場合がある。逆に、物品に設けられる第2無線タグ回路素子は、上記のような懸念がない分、第1無線タグ回路素子より通信距離が長く(通信感度が高く)設定される場合がある。このように通信感度の違いがあると、同一の送信出力値に対しても通信可能な距離が異なってくるため、前述した、アンテナ手段の送信出力値と、無線タグ通信装置からの通信可能範囲(最大通信距離)との対応関係に影響を与えうる。
 そこで、本願第5発明においては、上述の第2送信出力値及び第3送信出力値、あるいは、第5送信出力値及び第6送信出力値を用いる際に、上記通信感度の違いを加味した感度係数を用いて補正した出力値を用いる。これにより、上記のような無線タグ回路素子の種類、機能、用途等の違いによる通信感度の違いがある場合であっても、その影響を排除し、第1無線タグ回路素子の手前側から第1無線タグ回路素子の奥側までの所定の近接範囲内にある第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を精度よく得ることができる。
 第6発明は、上記第4又は第5発明において、前記第2取得手段は、前記第5送信出力値において取得した前記タグ識別情報の数が相対的に多かった場合には、前記出力制御手段の制御に基づき第5送信出力値よりも小さい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、前記第5送信出力値において取得した前記タグ識別情報の数が相対的に少なかった場合には、前記出力制御手段の制御に基づき前記第5送信出力値よりも大きい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、前記第3取得手段は、前記第6送信出力値において取得した前記タグ識別情報の数が多かった場合には、前記出力制御手段の制御に基づき前記第6送信出力値よりも大きい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、前記第6送信出力値において取得した前記タグ識別情報の数が少なかった場合には、前記出力制御手段の制御に基づき前記第6送信出力値よりも小さい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行うことを特徴とする。
 第4送信出力値から出力を増大した第5送信出力値において取得したタグ識別情報の数が多すぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)第2無線タグ回路素子以外の無線タグ回路素子のタグ識別情報を取得している可能性がある。そこで改めて第5送信出力値よりも小さい送信出力値として(すなわち通信範囲を第1無線タグ回路素子側に少し絞って)再取得を行うことで、目的とする第2無線タグ回路素子を確実に見つけることができる。逆に、第5送信出力値において取得したタグ識別情報の数が少なすぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を取得できていない可能性がある。そこで改めて第5送信出力値よりも大きい送信出力値として(すなわち通信範囲を第1無線タグ回路素子と反対側に少し拡大して)再取得を行うことで、目的とする第2無線タグ回路素子を確実に見つけることができる。
 同様に、第4送信出力値から出力を減少した第6送信出力値において取得したタグ識別情報の数が多すぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)第2無線タグ回路素子以外の無線タグ回路素子のタグ識別情報を取得している可能性がある。そこで改めて第6送信出力値よりも大きい送信出力値として(すなわち通信範囲を第1無線タグ回路素子側に少し絞って)再取得を行うことで、目的とする第2無線タグ回路素子を確実に見つけることができる。逆に、第6送信出力値において取得したタグ識別情報の数が少なすぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)第2無線タグ回路素子のタグ識別情報を取得できていない可能性がある。そこで改めて第6送信出力値よりも小さい送信出力値として(すなわち通信範囲を第1無線タグ回路素子と反対側に少し拡大して)再取得を行うことで、目的とする第2無線タグ回路素子を確実に見つけることができる。
 第7発明は、上記第3乃至第6発明のいずれかにおいて、前記装置アンテナ手段は、前記出力制御手段の前記第1出力モードと前記第2出力モードとで位置変更可能な可動式のアンテナであるか、若しくは、互いに設置位置が異なり、前記出力制御手段の前記第1出力モードと前記第2出力モードとで切り替えて使用可能な、第1アンテナ及び第2アンテナを備えていることを特徴とする。
 例えば、第1無線タグ回路素子を備えた名札を胸元に所持した人物が、第2無線タグ回路素子を備えた物品を手に抱えている場合、第1無線タグ回路素子の高さ方向位置と第2無線タグ回路素子の高さ方向位置とは異なる。このように2つの無線タグ回路素子の高さ方向位置が異なるときに、高さ方向位置が1箇所に固定的であるアンテナより無線通信を行った場合、前述した、アンテナの送信出力値と、無線タグ通信装置から無線タグ回路素子までの距離との対応関係の精度が低下する可能性がある。
 本願第7発明においては、上記に対応して装置アンテナ手段を可動式のアンテナとし、アンテナを位置変更可能としている。これにより、例えば、第1出力モードのときにはアンテナを第1無線タグ回路素子とほぼ同じ高さ方向位置にして(通信距離を水平距離と等しくして)通信を行うとともに、第2出力モードのときにはアンテナを若干下げて第2無線タグ回路素子とほぼ同じ高さ方向位置にして(通信距離を水平距離と等しくして)通信を行うことが可能となる。
 あるいは、装置アンテナ手段が、互いに設置位置が異なる第1及び第2アンテナを備えている。これにより、上記同様、例えば、第1出力モードのときには第1無線タグ回路素子とほぼ同じ高さ方向位置にある(通信距離が水平距離と等しくなる)第1アンテナを用いて通信を行うとともに、第2出力モードのときにはアンテナ位置が若干下がった第2無線タグ回路素子とほぼ同じ高さ方向位置にある(通信距離が水平距離と等しくなる)第2アンテナを用いて通信を行うことが可能となる。
 以上により、上記のような送信出力値と距離との対応関係を精度よく維持することができる。
 第8発明は、上記第2、第4乃至第7発明のいずれかにおいて、前記出力制御手段は、前記情報取得手段が前記装置アンテナ手段の前記第1送信出力値又は前記第4送信出力値において1つの前記第1無線タグ回路素子より前記タグ識別情報を取得した後、他の前記第1無線タグ回路素子からの前記タグ識別情報の取得を図るために、前記装置アンテナ手段の送信出力を前記第1送信出力値又は前記第4送信出力値よりも大きくなる第7送信出力値に再設定することを特徴とする。
 これにより、関連付け処理の基準となる1つの第1無線タグ回路素子を見つけ出し(タグ識別情報を取得し)、これに対して第2無線タグ回路素子を関連付け処理しようとする前に、さらに別の第1無線タグ回路素子が装置アンテナ手段の通信範囲内に存在しないかどうかを確認することができる。
 第9発明は、上記第8発明において、前記出力制御手段による前記アンテナ手段の送信出力の再設定により、前記情報取得手段が前記他の第1無線タグ回路素子から前記タグ識別情報を取得した場合、対応する報知を操作者に対して行う報知手段を有することを特徴とする。
 これにより、第2無線タグ回路素子を関連付けるための第1無線タグ回路素子が、装置アンテナ手段の通信範囲内に複数存在していることを、操作者に対して確実に認識させることができる。これにより、関連付けを正しく行うために、一方の第1無線タグ回路素子を装置アンテナ手段の通信範囲外へ退出させる(所持している人物に遠くへ退去するよう依頼する)等の対策をとることもできる。
 第10発明は、上記第8又は第9発明において、前記出力制御手段は、前記再設定した第7送信出力値において前記情報取得手段が前記他の第1無線タグ回路素子から前記タグ識別情報を取得した場合、前記第3送信出力値又は前記第5送信出力値を、前記第7送信出力値よりも小さくなるように、制御することを特徴とする。
 これにより、関連付け対象の第2無線タグ回路素子の存在範囲を他の第1無線タグ回路素子より装置アンテナ手段側に限定することで、それらの範囲に存在する第2無線タグ回路素子を、関連付け処理の基準となる1つの第1無線タグ回路素子に、確実に関連付けることができる。
 上記目的を達成するために、第11発明は、情報を記憶するIC回路部と情報を送受信可能なタグアンテナとを備え、人物に所持又は付随された第3無線タグ回路素子と、情報を記憶するIC回路部と情報を送受信可能なタグアンテナとを備え、物品に設けられた第4無線タグ回路素子と、前記第3無線タグ回路素子及び前記第4無線タグ回路素子と無線通信可能な無線タグ通信装置と、前記無線タグ通信装置からアクセス可能に設けられたデータベースを備えた管理装置とを有する物品管理システムであって、前記無線タグ通信装置は、前記第3無線タグ回路素子及び前記第4無線タグ回路素子に対し、無線通信を行うための装置アンテナ手段と、前記装置アンテナ手段の送信出力を変更可能な出力制御手段と、前記出力制御手段により制御された前記送信出力に基づき、前記第3無線タグ回路素子及び前記第4無線タグ回路素子に対し、前記装置アンテナ手段を介し情報取得を行う情報取得手段と、前記第4無線タグ回路素子から前記情報取得手段が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段の送信出力値と、前記第3無線タグ回路素子から前記情報取得手段が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段の送信出力値との、比較結果に基づき、当該第4無線タグ回路素子のタグ識別情報の、前記第3無線タグ回路素子のタグ識別情報への前記関連付け処理を行う関連付け処理手段とを有し、前記データベースは、前記関連付け処理手段により関連付け処理された、前記第3無線タグ回路素子の前記識別情報と、前記第4無線タグ回路素子の前記識別情報とを、対応付けて格納し、前記管理装置は、前記データベースにおける、前記第4無線タグ回路素子の識別情報と、前記第3無線タグ回路素子の識別情報との対応付けによって、対応する前記物品の持ち出し状況又は返却状況を識別することを特徴とする。
 本願第11発明の物品管理システムにおいては、例えば、人物に所持(又は付随)される名札やIDカード等に対し第3無線タグ回路素子を設ける。また例えば、持ち出し・返却可能な物品に対し第4無線タグ回路素子を設ける。そして、物品に係わる第4無線タグ回路素子に対し情報取得手段で情報取得を行ったときの送信アンテナ手段の送信出力値を、人物に係わる第3無線タグ回路素子に対し情報取得手段で情報取得を行ったときの送信アンテナ手段の送信出力値と比較する。そして、その比較結果(送信出力値どうしがほぼ同じ大きさであるかどうか等)に応じて、無線タグ通信装置の関連付け処理手段が、第4無線タグ回路素子のタグ識別情報を、(関連付け処理の基準となる)第3無線タグ回路素子のタグ識別情報に対して関連付け処理する。すなわち、人物が物品を手に持って取り扱う場合には、第4無線タグ回路素子が第3無線タグ回路素子に比較的近接することとなることから、これに応じて関連付け処理手段でそれら2つの無線タグ回路素子を関連付け処理し、データベースに対応付けて格納する。このようなデータベース内での対応付けに基づき、管理装置が物品の持ち出し状況(又は返却状況)を識別する。これにより、物品を持ち出す(又は返却する)人と、持ち出される(又は返却される)物とを簡単な制御で精度よく対応付けて物品管理を行うことができる。
 本発明によれば、物品と人物とを簡単な制御で確実に関連付け、精度よく持ち出し又は返却管理を行うことができる。
 以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。本実施形態は、本発明の無線タグ通信装置を物品の持ち出し状況又は返却状況を管理する物品管理システムに適用した例である。
 図1は、本実施形態の物品管理システム1において、利用者Mが物品Bを持ち出すときの様子を示す図である。
 この図1に示すように、本実施形態の物品管理システム1においては、物品Bを持ち出す又は返却する利用者M(人物)が、無線タグTMを所持(又は付随)する。この例では、無線タグTMは、利用者Mに所持又は付随される名札(あるいはIDカード等でもよい)NCに設けられている。この無線タグTMには、利用者固有のタグID(タグ識別情報)が書き込まれた無線タグ回路素子To-M(詳細は後述)が備えられている。
 また、持ち出し対象の物品Bには、無線タグTBが設けられている。この無線タグTBには、当該物品B固有のタグIDが書き込まれた無線タグ回路素子To-B(詳細は後述)が備えられている。
 そして、利用者Mが物品Bを持ち出す(又は返却する)ときには、例えば出入口付近の壁WAに備え付けられたリーダ200(無線タグ通信装置)の装置アンテナ10(装置アンテナ手段)を介して、無線タグTBに備えられる無線タグ回路素子To-B(後述の図2参照)の情報の読み取りが行われる。このとき、リーダ200により、装置アンテナ10を介して、無線タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-M(後述の図2参照)の情報の読み取りも行われる(詳細は後述)。このリーダ200で読み込まれた情報は、通信回線(ネットワーク)208を経て、サーバ207のデータベースDBに送られる。
 図2は、物品管理システム1の全体構成を表すシステム構成図である。
 図2において、物品管理システム1は、前述したように、上記リーダ200と、上記データベースDBを備えた上記サーバ207(管理装置)とを有している。
 リーダ200は、上記無線タグTM(以下適宜、「名札タグTM」という)に備えられた無線タグ回路素子To-M(第1無線タグ回路素子、第3無線タグ回路素子)、及び、上記無線タグTB(以下適宜、「物品タグTB」という)に備えられた無線タグ回路素子To-B(第2無線タグ回路素子、第4無線タグ回路素子)との間で無線通信により信号の授受を行う上記装置アンテナ10と、この装置アンテナ10を介し上記無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150へ例えばUHF帯、マイクロ波、短波帯等の高周波を用いた無線通信によりアクセスし、かつその無線タグ回路素子To-M,To-Bから読み出された信号を処理する高周波回路201と、高周波回路201と接続され、この高周波回路201の制御を行う制御回路202とを有する。
 無線タグTM,TBはそれぞれ、情報を記憶するIC回路部150と、このIC回路部150にそれぞれ接続され情報を送受信可能なタグアンテナ151とを備えた上記無線タグ回路素子To-M,To-Bを有している。上記IC回路部150は、後述のメモリ部155に、対応する情報取得対象物(ここでは物品B、または利用者M)を特定可能な固有の(但し書き換え可能でもよい)タグ識別情報としてのタグIDを記憶保持している。そして、上記制御回路202がこのタグIDによって上記サーバ207に問い合わせを行うことで、サーバ207のデータベースDBに格納保持された、当該対象物に関する種々の情報(ここでは物品名、人物名等)を上記サーバ207から読み込めるようになっている。なお、上記メモリ部155に、タグIDでなく物品情報や人物情報を直接記憶させるようにしてもよい。このとき、各物品Bのデータや各利用者Mの人物情報については、予め適宜の端末等を用いて入力され、サーバ207のデータベースDBに格納保持されている。
 またデータベースDBは、リーダ200によって関連付け処理(詳細は後述)された、上記名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MのタグIDと、物品タグTBに備えられる無線タグ回路素子To-BのタグIDとを対応付けて格納している。そして、サーバ207は、データベースDBにおける、上記無線タグ回路素子To-BのタグIDと、上記無線タグ回路素子To-MのタグIDとの対応付けに基づき、対応する上記物品Bの持ち出し状況又は返却状況を識別し管理するようになっている(詳細は後述)。
 図3は、上記名札タグTM及び物品タグTBに備えられた無線タグ回路素子To-M,To-Bの機能的構成の一例を表すブロック図である。なお、図中に示す矢印は信号の流れの一例を示すものであり、信号の流れ方向を限定するものではない。
 この図3において、無線タグ回路素子To-M,To-Bは、上述したようにリーダ200の装置アンテナ10と無線通信により非接触で信号の送受信を行うタグアンテナ151と、このタグアンテナ151に接続されたIC回路部150とを有している。
 IC回路部150は、タグアンテナ151により受信された質問波を整流する整流部152と、この整流部152により整流された質問波のエネルギを蓄積し駆動電源とするための電源部153と、上記タグアンテナ151により受信された質問波からクロック信号を抽出して制御部157に供給するクロック抽出部154と、所定の情報信号を記憶し得るメモリ部155と、上記タグアンテナ151に接続された変復調部156と、上記メモリ部155、クロック抽出部154、及び変復調部156等を介して上記無線タグ回路素子To-M,To-Bの作動を制御するための上記制御部157とを備えている。
 変復調部156は、タグアンテナ151により受信された上記リーダ200の装置アンテナ10からの通信信号の復調を行い、また、上記制御部157からの返信信号を変調し、タグアンテナ151より応答波(タグIDを含む信号)として送信する。
 クロック抽出部154は受信した信号からクロック成分を抽出し当該クロック成分の周波数に対応したクロックを制御部157に供給する。
 制御部157は、上記変復調部156により復調された受信信号を解釈し、上記メモリ部155において記憶された情報信号に基づいて返信信号を生成し、この返信信号を上記変復調部156により上記タグアンテナ151から返信する制御等の基本的な制御を実行する。
 図4は、上記高周波回路201の詳細構成を表す機能ブロック図である。なお、図中に示す矢印は信号の流れの一例を示すものであり、信号の流れ方向を限定するものではない。
 この図4において、高周波回路201は、上記装置アンテナ10を介し上記無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150の情報へアクセスするものであり、またリーダ200の制御回路202は無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150から読み出された信号を処理して情報を読み出すとともに無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150へアクセスするための各種コマンドを生成するものである。
 高周波回路201は、装置アンテナ10を介し無線タグ回路素子To-M,To-Bに対して信号を送信する送信部212と、装置アンテナ10により受信された無線タグ回路素子To-M,To-Bからの応答波を入力する受信部213と、送受分離器214とから構成される。
 送信部212は、無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150の無線タグ情報にアクセスするための質問波を生成するブロックである。すなわち、送信部212は、周波数の基準信号を出力する水晶振動子230と、制御回路202の制御により水晶振動子230の出力を分周/逓倍して所定周波数の搬送波を発生させるPLL(Phase Locked Loop)231及びVCO(Voltage Controlled Oscillator)232と、上記制御回路202から供給される信号に基づいて上記発生させられた搬送波を変調(この例では制御回路202からの「TX_ASK」信号に基づく振幅変調)する送信乗算回路216(但し振幅変調の場合は増幅率可変アンプ等を用いてもよい)と、その送信乗算回路216により変調された変調波を増幅(この例では制御回路202からの「TX_PWR」信号によって増幅率が決定される増幅)して所望の質問波を生成するゲイン制御送信アンプ217とを備えている。そして、上記発生される搬送波は、例えばUHF帯、マイクロ波帯、あるいは短波帯の周波数を用いており、上記ゲイン制御送信アンプ217の出力は、送受分離器214を介し装置アンテナ10に伝達されて無線タグ回路素子To-M,To-BのIC回路部150に供給される。なお、質問波は上記のように変調した信号(変調波)に限られず、単なる搬送波のみの場合もある。
 受信部213は、装置アンテナ10で受信された無線タグ回路素子To-M,To-Bからの応答波と上記発生させられた搬送波とを乗算して復調するI相受信乗算回路218と、そのI相受信乗算回路218の出力から必要な帯域の信号のみを取り出すためのI相バンドパスフィルタ219と、このI相バンドパスフィルタ219の出力を増幅するI相受信アンプ221と、このI相受信アンプ221の出力をさらに増幅してデジタル信号に変換するI相リミッタ220と、上記リーダ200で受信された無線タグ回路素子To-M,To-Bからの応答波と上記発生された後に移相器227により位相を90°遅らせた搬送波とを乗算するQ相受信乗算回路222と、そのQ相受信乗算回路222の出力から必要な帯域の信号のみを取り出すためのQ相バンドパスフィルタ223と、このQ相バンドパスフィルタ223の出力を増幅するQ相受信アンプ225と、このQ相受信アンプ225の出力をさらに増幅してデジタル信号に変換するQ相リミッタ224とを備えている。そして、上記I相リミッタ220から出力される信号「RXS-I」及びQ相リミッタ224から出力される信号「RXS-Q」は、上記制御回路202に入力されて処理される。
 また、I相受信アンプ221及びQ相受信アンプ225の出力は、RSSI(Received Signal Strength Indicator)回路226にも入力され、それらの信号の強度を示す信号「RSSI」が制御回路202に入力されるようになっている。このようにして、リーダ200では、I-Q直交復調によって無線タグ回路素子To-M,To-Bからの応答波の復調が行われる。
 図5は、上記制御回路202の詳細機能を表す機能ブロック図である。
 図5において、制御回路202は、いわゆるマイクロコンピュータであり、中央演算処理装置であるCPU202A、ROM202B、複数の無線タグ回路素子To-M,To-Bから取得したタグIDをそれぞれに対応する送信出力値と対応付けて記憶する不揮発性メモリ(Flash ROM)202E、RAM202C、高周波回路201との信号送受を行う回路制御部202D等から構成され、RAM202Cの一時記憶機能を利用しつつROM202Bに予め記憶されたプログラムに従って信号処理を行うようになっている。またこの制御回路202は、通信回線208(前述の図1等参照)に接続されており、この通信回線208に接続された前述のサーバ207や、さらに他の端末、コンピュータ、及びサーバ等との間で情報のやりとりが可能となっている。なお、前述のサーバ207についてもCPU、ROM、及びRAM等から構成されている。
 以上において、本実施形態の特徴は、リーダ200が物品タグTBの無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得したときの送信出力と、名札タグTMの無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得したときの送信出力とを比較し、それら無線タグ回路素子To-B,To-MのタグID同士を関連付けることである。以下、その詳細を説明する。
 まず最初に、装置アンテナ10からの送信出力値Pと、物品タグTB又は名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-M,To-BのタグIDとの対応付けについて、図6~図8を用いて順次説明する。
 まずリーダ200は、装置アンテナ10から最初に送信する信号の送信出力値P(=初期送信出力値Po)の設定を行い、この設定した送信出力値P=Poで装置アンテナ10から信号(詳細には対象を特定しない情報読み取り信号。後述する)を送信する。その後、上記送信出力値P=Poの送信出力を変化(この例では、△Pだけ増大)させ、この新たに設定した送信出力値P=Po+△Pで装置アンテナ10から信号を送信する。これらの際、各送信出力値Pで送信した送信信号に応じた応答信号により無線タグ回路素子To-M,To-BからタグIDを取得した場合には、この取得したタグIDを、対応する送信出力値Pと対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶する。
 図6(a)は、利用者Mが、物品タグTBが設けられた物品Bを手に取り持ち出すときに、上記装置アンテナ10から送信出力値P=P1-2△Pで信号を送信している状態を模式的に表す図である。この例では、利用者Mの近傍(リーダ200の通信可能範囲内)に、利用者Mが手に取った物品B(物品タグTBが設けられている)の他にも、利用者Mが手に取っていない、物品タグTB′が設けられた物品B′(利用者Mの前方側)及び物品タグTB″が設けられた物品B″(利用者Mの後方側)が存在している。
 図示の状態では、リーダ200が、前述のようにして送信出力値PをPoから△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していき、物品タグTB′に備えられる無線タグ回路素子To-Bから初めてタグIDを取得した状態を表している。このときの送信出力値Pは、P=P1-2△P(「P1」は名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MからタグIDの取得を行えた最小の送信出力値。後述)である。この結果、前述したように、取得した物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのタグIDは、対応する最小の送信出力値P=P1-2△Pと対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶される(後述の図9(a)参照)。
 図6(b)は、図6(a)の状態からさらにリーダ200が送信出力値Pを△Pずつ増大させて上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図である。図6(b)において、リーダ200は、送信出力値Pを前述のP=P1-2△PからさらにΔPずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していき、物品タグTBに備えられる無線タグ回路素子To-Bから初めてタグIDを取得した状態を表している。このときの送信出力値Pは、P=P1-△Pである。この結果、前述したように、取得した物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグIDは、対応する最小の送信出力値P=P1-△Pと対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶される(後述の図9(b)参照)。なおこのとき、物品B′に設けた前述の物品タグTB′も引き続き通信可能範囲に入っていることから、物品タグTB′に備えられる無線タグ回路素子To-Bからも引き続きタグIDを取得できている。
 図7(a)は、図6(a)の状態からさらにリーダ200が送信出力値Pを△Pずつ増大させて上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図である。図7(a)において、リーダ200は、送信出力値Pを前述のP=P1-△PからさらにΔPずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していき、名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-Mから初めてタグIDを取得した状態を表している。このときの送信出力値Pは、P=P1である。この結果、前述したように、取得した名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグIDは、対応する最小の送信出力値P=P1と対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶される(後述の図10(a)参照)。なおこのとき、物品B′,Bに設けた前述の物品タグTB′,TBも引き続き通信可能範囲に入っていることから、物品タグTB′,TBに備えられる無線タグ回路素子To-B,To-Bからも引き続きタグIDを取得できている。
 図7(b)は、図7(a)の送信出力値P=P1の状態から、さらにリーダ200が送信出力値Pを増大させて上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図である(この時点ではP=P1+△Pである)。前述と同様、この状態では、物品B′,Bに設けた前述の物品タグTB′,TBと、名札NCに設けられた名札タグTMとが引き続き通信可能範囲に入っており、これら物品タグTB′,TBに備えられる無線タグ回路素子To-B,To-Bと、名札タグTMに備えられた無線タグ回路素子To-Mとから、引き続きタグIDを取得できている。
 図8は、図7(b)の状態からさらにリーダ200が送信出力値Pを△Pずつ増大させて上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図である。図8(a)において、リーダ200は、送信出力値Pを前述のP=P1+△PからさらにΔPずつ増大させて物品B″に設けた物品タグTB″の無線タグ回路素子To-Bから初めてタグIDを取得し(前述同様、取得した物品タグTB″の無線タグ回路素子To-BのタグIDは、対応する最小の送信出力値と対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶される。後述の図11参照)、その後さらに送信出力値を△Pずつ増大させて最大送信出力値Pmaxとなった状態を表している。この状態では、物品B′,B,B″に設けた上記物品タグTB′,TB,TB″と、名札NCに設けた上記名札タグTMが通信可能範囲に入っており、物品タグTB′,TB,TB″に備えられる3つの無線タグ回路素子To-Bと名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得できている。
 以上のように、本実施形態では、リーダ200が、送信出力値PをPoから△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。そして、無線タグ回路素子ToからタグIDを取得できたら、そのときの送信出力値と取得できたタグIDとを対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶させる。この処理を、送信出力値PがPmax(最大送信出力値)となるまで繰り返し行う。
 図9(a)、図9(b)、図10(a)、図10(b)、及び図11は、上記図6(a)、図6(b)、図7(a)、図7(b)、及び図8において順を追って説明した動作挙動において、リーダ200の不揮発性メモリ202Eに記憶されたデータ内容を表す説明図である。各図には、リーダ200の不揮発性メモリ202Eには、初めて無線タグ回路素子To-M,To-BからタグIDが取得されたときの装置アンテナ10の送信出力値P(最小の送信出力値)と、当該タグIDとが対応付けられる形で、蓄積される。
 すなわちまず、図9(a)は、上記図6(a)に示した状態に対応した図である。前述したように、リーダ200は、送信出力値Pを初期値Poから△Pずつ増大させ、Po→Po+△P→Po+2△P…と増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。そして、前述したように送信出力値P=P1-2△Pとなったときに、初めて物品タグTB′に備えられる無線タグ回路素子To-BからタグIDが取得されている。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図9(a)に示すように、当該最小送信出力値P1-2△Pと、対応するタグID(図中では便宜的に「00001」と記載。以下同様)とが対応付けられて記憶される。
 図9(b)は、上記図6(b)に示した状態に対応した図である。前述したように、リーダ200は、上記送信出力値P=Po+2△Pの後、さらに送信出力値Pを△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。そして、前述したように送信出力値P=P1-△Pとなったときに、初めて物品タグTBに備えられる無線タグ回路素子To-BからタグIDが取得されている。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図9(b)に示すように、当該最小送信出力値P=P1-△Pと、対応するタグID(図中では「00002」と記載)とが対応付けられて新たに記憶(図中の矢印参照)され、蓄積される。言い換えれば、この図9(b)は、送信出力値P=P1-△Pでは、上記物品タグTB′の無線タグ回路素子To-Bと、上記物品タグTBの無線タグ回路素子To-Bとから、それぞれタグIDが取得できたことを表している。
 図10(a)は、上記図7(a)に示した状態に対応した図である。前述したように、リーダ200は、上記送信出力値P=P1-△Pの後、さらに送信出力値Pを△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。そして、前述したように送信出力値P=P1となったときに、初めて名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MからタグIDが取得されている。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図10(a)に示すように、当該最小送信出力値P=P1と、対応するタグID(図中では「10001」と記載)とが対応付けられて新たに記憶(図中の矢印参照)され、蓄積される。言い換えれば、この図10(a)は、送信出力値P=P1では、上記物品タグTB′,TBの無線タグ回路素子To-B,To-Bと、上記名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mとから、それぞれタグIDが取得できたことを表している。
 図10(b)は、上記図7(b)に示した状態に対応した図である。前述したように、リーダ200は、上記送信出力値P=P1の後、さらに送信出力値Pを△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。図示の状態では、送信出力値P=P1+△Pとなったときの状態である。前述したように、この送信出力で初めて取得したタグIDはない。この結果、送信出力値P=P1+△Pと対応付けられて記憶されるタグIDはない。この図10(b)でも、上記同様、送信出力値P=P1+△Pでは、上記物品タグTB′,TBの無線タグ回路素子To-B,To-Bと、上記名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mとから、それぞれタグIDが取得できたことを表している。
 図11は、上記図11に示した状態に対応した図である。前述したように、リーダ200は、上記送信出力値P=P1+△Pの後、さらに送信出力値Pを△Pずつ増大させつつ上記情報読み取り信号を送信していく。そして、前述したように送信出力値P=P1+2△Pとなったときに、初めて物品タグTB″に備えられる無線タグ回路素子To-MからタグIDが取得されている。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図11に示すように、当該最小送信出力値P=P1+2△Pと、対応するタグID(図中では「00003」と記載)とが対応付けられて新たに記憶(図中の矢印参照)され、蓄積される。その後、前述したようにリーダ200は上記送信出力値P=P1+2△Pからさらに送信出力値Pを△PずつPmaxまで増大させているが、上記以降、初めて取得したタグIDはなく、P1+2△Pより大きな最小送信出力値と対応付けられて記憶されるタグIDはない。言い換えれば、図11は、送信出力値P=P1+2△P(P=Pmaxでも同じ)では、上記物品タグTB′,TB,TB″の3つの無線タグ回路素子To-Bと、上記名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mとから、それぞれタグIDが取得できたことを表している。
 次に、本実施形態の要部である、上記のようにして送信出力値Pとそれぞれ対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶された、物品タグTBの無線タグ回路素子To-Bから取得したタグIDと、名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mから取得したタグIDとを、リーダ200が互いに関連付ける方法について説明する。
 図12は、上記物品タグTBの無線タグ回路素子To-Bから取得したタグIDと、上記名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mから取得したタグIDとの、関連付けを説明するための説明図であり、上記図11とほぼ同等の図である。
 図12において、リーダ200では、上記不揮発性メモリ202Eに記憶された、名札NCに設けた名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mから取得したタグID(前述の例では「10001」)と、これに対応する上記最小送信出力値P=P1(第1送信出力値)とが取得される。
 そして、上記不揮発性メモリ202Eに記憶されたすべての無線タグ回路素子To-M,To-BのタグIDの中から、対応する最小送信出力値Pが、上記P1を含む所定の範囲に存在する無線タグ回路素子ToのタグIDを、抽出する。上記所定の範囲としては、例えば、P1-△P(第2送信出力値)以上でP1+△P(第3送信出力値)以下までの範囲(図中の破線で示すP1-△P≦P≦P1+△Pの範囲)に存在する、タグIDを抽出する。
 この結果、図12に示す例では、P=P1-△Pであった、物品Mに設けた物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグID(前述の例では「00002」)が抽出される。そして、上記抽出された物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグID(「00002」)を、上記名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグID(「10001」)へ関連付ける。
 そして、リーダ200は、上記の関連付け情報を、通信回線208を介してサーバ207に出力する。これにより、上記名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MのタグIDと、物品タグTBに備えられた無線タグ回路素子To-BのタグIDとが、互いに関連付けられた状態でデータベースDBに登録(格納)される。
 図13は、以上のようにしてサーバ207のデータベースDBに登録された上記関連付け情報の一例を、模式的に表す概念図である。
 この図13に示すように、サーバ207のデータベースDBには、利用者、物品、持ち出し日、返却日からなる物品管理テーブルが登録されている。
 図13において、「利用者」欄には、物品Bに対し持ち出し(又は返却)を行った利用者Mの識別情報(氏名等)が記録され、「物品」欄には当該持ち出し(又は返却)の対象となった物品Bの識別情報(名称、型番、備品番号等)が記録され、「持ち出し日」「返却日」欄には、それら持ち出し(又は返却)が行われた日付が記録される。
 ここで、一般に、人物が物品を手に持って取り扱う場合で、そのいずれにも無線タグが設けられている場合には、それら2つの無線タグは位置的に比較的近接した状態となる。本実施形態ではこのことを利用してサーバ207で物品管理を行い、データベースDBに自動登録を行うものである。すなわち、利用者Mが物品Bを持ち出したり返却したりしようとするときに生じる、名札NCに係わる無線タグ回路素子To-Mと物品Bに係わる無線タグ回路素子To-Bとの接近を、リーダ200が上述の手法で検出し、タグID同士を互いに関連付け、関連付け情報としてサーバ207へ送る。そして、サーバ207は、ある物品Bに関して上記関連付け情報が最初にリーダ200から送られてきたときは当該物品Bの持ち出しとして記録し、その後同じ物品Bに関して上記関連付け情報がリーダ200から送られてきたときは当該物品Bの返却であるとして記録し、以降同様の手順を繰り返す。これにより、すべての物品Bに関し、すべての利用者Mによる持ち出し又は返却を自動的に管理することができる。
 なお、既に述べたように、データベースDBには、各物品Bに設けた物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグIDと、当該物品B自体の識別情報(名称、型番、備品番号等)とは、予め対応付けて記憶されている。同様に、各名札NCに設けた名札タグNCの無線タグ回路素子To-MのタグIDと、当該名札NCに対応する利用者M自体の識別情報(氏名等)とは、データベースDBに予め対応付けて記憶されている。したがって、サーバ207は、上記のようにしてリーダ200から関連付け情報を入力したとき、その関連付け情報に含まれるタグIDをキーにしてデータベースDBにアクセスすることで、上記利用者Mの氏名等や上記物品Bの名称等を取得し、これらを用いて図13に示すような登録を行う(なお、タグID自体を登録するようにしてもよい)。
 図13に示す例では、利用者M1は2008年9月1日に物品B1を持ち出してまだ返却しておらず、利用者M2は2008年9月2日に物品B9を持ち出した後、2008年9月5日に返却していることを表している。この物品管理テーブルは、サーバ207の管理者が適宜の操作を行うことにより、サーバ207の図示しない表示部で表示される。なお、適宜の操作を行うことによりリーダ200の表示部で表示可能としてもよい。また、利用者M側からも(例えば適宜の操作端末等を介し)見られるようにしてもよい。
 図14は、以上の内容を実行するために、リーダ200の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートである。
 図14において、例えばリーダ200の電源が投入されることによって、このフローが開始される(「START」位置)。
 まずステップS10では、装置アンテナ10からの送信出力値Pを予め定められた初期送信出力値Poに設定する。
 その後、ステップS20において、高周波回路201の送信部212に制御信号を出力し、水晶振動子230、PLL231、及びVCO232から適宜のUHF帯(例えば915MHz)の搬送波を発生させ、制御信号に基づいて発生した搬送波を変調・増幅させる。そして、この時点で設定された(上記ステップS10又は後述のステップS60において設定)送信出力値Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子To(詳細には、上記利用者Mに係わる無線タグ回路素子To-M及び上記物品に係わる無線タグ回路素子To-B。以下適宜、これらを総称して単に「無線タグ回路素子To」という)に対する読み取り信号を送信させる。なお、この読み取り信号は、読み取り対象を特定しない不特定読み取り信号である(以下、同様)。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する(情報取得手段として機能する)。
 そして、ステップS30に移り、上記ステップS20において取得したタグIDのうち、上記ステップS20で初めて取得したタグIDが存在するか否かを判定する。この判定は、例えばタグID取得後にそのタグIDをキーにして不揮発性メモリ202Eにアクセスし、不揮発性メモリ202Eに当該タグIDが記憶されているか否かに基づき判定すればよい。初めて取得したタグIDが存在した場合には、ステップS30の判定が満たされてステップS40に移る。
 ステップS40では、上記ステップS20で初めて取得したタグIDと、対応する(上記ステップS20での)送信出力値Pとを対応付ける。そして、不揮発性メモリ202Eにアクセスし、上記対応付けたタグID及び送信出力値Pを記憶させる(記憶処理手段として機能する。上記図9等参照)。その後、次のステップS50に移る。
 一方、上記ステップS30において、上記初めて取得したタグIDが存在しなかった場合には判定が満たされず、直接ステップS50に移る。
 ステップS50では、この時点での装置アンテナ10からの送信出力値Pが予め定められた最大送信出力値Pmaxに達しているかどうか否かを判定する。P=Pmaxでない場合(P<Pmaxの場合)は、判定が満たされず、ステップS60に移り、送信出力値Pの値に△Pを加えて送信出力値Pを増大させ、ステップS20に戻り、同様の手順を繰り返す。
 以上のようにして、P<Pmaxである間は、送信出力値PをPoから△Pずつ順次増大させつつ読み取り信号を送信し、無線タグ回路素子Toからの応答があったらそのタグIDをそのときの送信出力値とともに不揮発性メモリ202Eに記憶、蓄積していく(前述の図9(a)、図9(b)、図10(a)、図10(b)、及び図11参照)。そして、増大していく送信出力値PがP=Pmaxに達したら、ステップS50の判定が満たされ、ステップS70に移る。
 ステップS70では、不揮発性メモリ202Eにアクセスし、上記繰り返しの中でステップS40において順次記憶された、無線タグ回路素子ToのタグIDと送信出力値Pとが対応付けられた全データを参照する。そして、名札タグTMに設けられた無線タグ回路素子To-MのタグIDが初めて取得されたときのデータ(上記最小送信出力値と対応するタグIDとが対応付けられたデータ。以下適宜、「名札タグ出力値データ」という)を取得する(検出手段として機能する)。なお、前述の例ではこの名札タグ出力値データにおける前述の最小送信出力値Pは、P=P1である。
 その後、ステップS100において不揮発性メモリ202Eにアクセスし、再度、上記繰り返しの中でステップS40において順次記憶された、無線タグ回路素子ToのタグIDと送信出力値Pとが対応付けられた全データを参照する。そして、上記ステップS70で取得した名札タグ出力値データに基づき、対応する送信出力値Pが、上記P1を含む所定範囲(この例では、前述したようにP1-△P≦P≦P1+△Pとなる範囲)に存在する、物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BのタグIDを抽出する(抽出手段としての機能)。
 そして、ステップS110に移り、上記ステップS100で抽出された物品Bに係わるタグIDを、上記名札タグTMに係わるタグIDへ関連付ける(=関連付け情報とする。関連付け処理手段としての機能)。
 その後、ステップS120において、上記ステップS110での関連付け情報を、通信回線208を介してサーバ207に出力する。これにより、上記関連付けられた、名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグIDと、物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグIDとが、互いに関連付けられてデータベースDBに登録(格納)される。また、サーバ207によって、前述した手法により上記データベースDB内の物品管理テーブルにおいて、対応する記録が作成(更新)される。そして、このフローを終了する。
 以上において、リーダ200の制御回路202が実行する図14のステップS10及びステップS60は、各請求項記載の出力制御手段として機能する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 以上説明したように、本実施形態においては、装置アンテナ10の送信出力を適宜変更しつつタグIDの取得を行い、無線タグ回路素子To-BのタグIDを取得したときの送信出力と、無線タグ回路素子To-MのタグIDを取得したときの送信出力と比較し、この比較結果(2つの送信出力がほぼ同じ大きさであるかどうか等)に応じて、それら2つのタグIDを関連付ける(ステップS110)。これにより、利用者Mが物品Bを手に持って持ち出し(又は返却)を行う場合に生じる、無線タグ回路素子To-Bと無線タグ回路素子To-Mとの近接を検出し、持ち出す(又は返却する)利用者Mと持ち出される(又は返却される)物品Bとを簡単な制御で精度よく対応付けて管理することができる。
 また、本実施形態では特に、装置アンテナ10の送信出力を順次増加(前述の例では△Pだけ増加)させつつ、無線タグ回路素子To-M,To-BからタグIDの取得を行うだけで足り、タグIDの取得結果に応じて送信出力を小刻みに変化させたり、タグIDの読み取りの停止や再試行等を行うような複雑な動作を行う必要がない。この結果、比較的簡易な手法で確実に容易に物品管理を行うことができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の変形が可能である。以下、そのような変形例を順を追って説明する。
 (1)先に名札タグを検出した後、その近傍の物品タグを捜す場合
 上記実施形態では、装置アンテナ10の送信出力値Pが最大出力値Pmaxに至るまで、送信出力を順次変化させつつ、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-M及び物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得していたが、これに限られない。すなわち、装置アンテナ10の送信出力値Pを順次変化させて先に名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得し、その後、送信出力をさらに変化させて、名札タグTMの近傍範囲にある物品Bの無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得するようにしてもよい。以下、そのような変形例を順を追って説明する。
 本変形例では、装置アンテナ10の送信出力を順次変化させ、無線タグ回路素子To-MからのタグIDの取得を図る「第1出力モード」と、この第1出力モードで無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した後、送信出力をさらに変化させ、無線タグ回路素子To-BからのタグIDの取得を図る「第2出力モード」とを設けている。この場合、無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得できたときの送信出力値Pから比較的近い送信出力で、無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した場合には、無線タグ回路素子To-Bの位置は無線タグ回路素子To-Mの位置から近接する範囲に位置しているとみなすことができる。
 図15(a)は、利用者Mが、物品タグTBが設けられた物品Bを手に取り持ち出すときに、上記装置アンテナ10から読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図であり、前述の実施形態の上記図7(a)に相当する図である。リーダ200は、まず上記「第1出力モード」で、上記実施形態と同様、装置アンテナ10から最初に設定した送信出力値P(=初期送信出力値Po)で(対象を特定しない)情報読み取り信号を送信した後、上記送信出力値P=Poの送信出力を△Pずつ増大させていく。なお、本変形例では、この時点では、物品タグTB′及び物品タグTBに備えられる無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得しても、上記実施形態のような不揮発性メモリ202Eへの記憶は行わない。そして、この図15(a)に示すように、P=P1(第4送信出力値)となるまで送信出力値Pを増加させたときに、名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-Mから初めてタグIDを取得している。この結果、前述したように、取得した名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグIDは、対応する送信出力値P=P1と対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶される。またこのとき、上記図7(a)と同様、物品B′,Bに設けた前述の物品タグTB′,TBも既に通信可能範囲に入っており、物品タグTB′,TBに備えられる無線タグ回路素子To-B,To-BからもタグIDを取得できている。リーダ200は、上記のように名札タグTMに備えられる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した後、「第2出力モード」に移行する。
 図15(b)は、上記実施形態の図7(b)に対応する図であり、リーダ200が、図15(a)の送信出力値P=P1の状態から上記「第2出力モード」に移行し、送信出力値Pをさらに増大させて上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図である(この時点ではP=P1+△P;第5送信出力値。なお第2出力モードに移行後、第1出力モードから増大させず同一値のP1で送信してもよい)。前述と同様、この状態では、物品B′,Bに設けた前述の物品タグTB′,TBと、名札NCに設けられた名札タグTMとが引き続き通信可能範囲に入っており、これら無線タグ回路素子To-B,To-Bと、無線タグ回路素子To-Mとから引き続きタグIDを取得できている。
 本変形例では、上記図15(a)のように名札タグTMの無線タグ回路素子To-Mから出力P1で初めてタグIDを取得後、第2出力モードに移行して図15(b)のように出力P1以上の送信出力値(上記の例ではP=P1+△P)で読み取り信号の送信を行ったら、今度は逆に、出力P1より小さい送信出力値(この例ではP=P1-2△P)で読み取り信号の送信を行う。図16はこの送信出力値P=P1-2△Pで上記情報読み取り信号を送信している状態を模式的に表す図であり、上記実施形態の図6(a)に相当する図である。
 図16において、リーダ200は、上記送信出力値P=P1-2△P(第6送信出力値)で読み取り信号を送信することで、物品B′に設けた物品タグTB′の無線タグ回路素子To-Bのみが通信可能範囲に入り(これまで通信可能範囲に入っていた名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-Mと物品B′に係わる無線タグ回路素子To-B′は通信可能範囲外となり)、この物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのみからタグIDを取得している。
 本変形例では、リーダ200は、上記第2出力モードに移行後に、上記実施形態と同様、情報読み取り信号に応じ無線タグ回路素子Toから取得されたタグIDと、そのときの送信出力値とを対応付けて不揮発性メモリ202Eに記憶させる。この処理は、第2出力モードに移行後は繰り返し行う。図17(a)及び図17(b)は、上記図15(b)及び図16において順に説明した上記の動作挙動において、リーダ200の不揮発性メモリ202Eに記憶されたデータ内容を表す説明図である。
 図17(a)においては、上記図15(b)で示したように、上記「第2出力モード」に移行後に、送信出力値P=P1+△Pで読み取り信号を送信したときに、物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのタグID(「00001」)、物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグID(「00002」)、及び、名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグID(「10001」)の3つのタグIDが取得される。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図17(a)に示すように、当該送信出力値P1+△Pで取得されたものとして、(名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDは除外し)、物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのタグIDと、物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグIDとの2つを記憶する。なお、上記除外を行わず、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDも含めて3つを記憶してもよい。
 図17(b)においては、上記図16で示したように、上記図15(b)の状態から送信出力を減少させて送信出力値P=P1-2△Pで読み取り信号を送信したときに、物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのタグID(「00001」)が取得される。この結果、不揮発性メモリ202Eには、図示のように、当該送信出力値P1-2△Pで取得されたものとして、この物品タグTB′の無線タグ回路素子To-BのタグIDのみが記憶される。
 そして、本変形例では、その要部として、送信出力値P=P1+△Pでの上記図17(a)に示した記憶結果(名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDは除外)から、送信出力値P=P1-2△Pでの上記図17(b)に示した記憶結果との重複分を差し引くことで、タグIDの関連付けを行う。すなわち、上記図17(a)に示した物品タグTB′,TBに係る無線タグ回路素子To-B,To-Bの2つのタグID(「00001」、「00002」)から、上記図17(b)に示した物品タグTB′に係る無線タグ回路素子To-BのタグID(「00001」)を差し引く。
 この差し引きにより、物品タグTBに係わる無線タグ回路素子To-BのタグID「00002」が、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDに対して関連付けを行うべきタグIDとして決定される。そして、この決定された無線タグ回路素子To-BのタグID「00002」を、上記無線タグ回路素子To-MのタグID「10001」に対して関連付ける。
 図18は、本変形例においてリーダ200の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートであり、上記実施形態の図14に対応する図である。図14と同等の手順には同符号を付し説明を省略する。
 ステップS10及びステップS20は、前述の図14に示すフローと同様であり、送信出力値Pを予め定められた初期送信出力値Poに設定し、上記「第1出力モード」で、無線タグ回路素子To-M,To-Bと無線通信を行い、タグIDの読み取りを行う。その後、上記ステップS30に対応して新たに設けたステップS30′に移る。
 ステップS30′では、上記ステップS20において、上記読み取り信号に対応して、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得したか否かを判定する。無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得しなかった場合には、判定が満たされず、ステップS31′に移り、この時点での装置アンテナ10からの送信出力値Pが予め定められた最大送信出力値Pmaxに達しているかどうか否かを判定する。P=Pmaxでない場合(P<Pmaxの場合)は、判定が満たされず、ステップS60に移り、送信出力値Pの値に△Pを加えて送信出力値Pを増大させ、ステップS20に戻り、同様の手順を繰り返す。P=Pmaxの場合は、S10に戻り送信出力値Pを初期送信出力値Poに設定して再度S20以降の処理を行う。
 以上のようにして、無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得するまでは、送信出力値PをPoから△Pずつ順次増大させつつ読み取り信号を送信し、無線タグ回路素子Toからの応答があったらそのタグIDが名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDであるかどうかを判定する。そして、名札タグTMに係る無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した場合には、ステップS30′の判定が満たされ、ステップS65に移る。
 ステップS65では、この時点での送信出力値(上記ステップS20において名札タグTMの無線タグ回路素子To-MからタグIDの取得を行えた最小の送信出力値P)をP1とする。
 その後、ステップS75では、上記「第2出力モード」に移行する。そして、装置アンテナ10からの送信出力を上記送信出力値P1より大きい(又は前述したようにP1と同じでもよい)送信出力値P(この例ではP=P1+△P)に設定する。
 そして、ステップS80において、上記ステップS20と同様、上記高周波回路201の送信部212に制御信号を出力し、上記ステップS75で設定した送信出力値P=P1+△Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する。
 その後、ステップS85において、装置アンテナ10からの送信出力を上記送信出力値P1より小さい送信出力値P(この例ではP=P1-2△P)に設定する。
 そして、ステップS90において、上記ステップS85で設定した送信出力値P=P1-2△Pに基づき、上記ステップS80と同様、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する。
 そして、ステップS105に移り、先に図17(a)及び図17(b)を用いて説明したように、上記ステップS80で取得した無線タグ回路素子To-Bに係わるタグIDから、上記ステップS90で取得した無線タグ回路素子To-Bに係わるタグIDを差し引き(重複分を削除して)、ステップS20において取得された名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDに関連付けるべき、無線タグ回路素子To-BのタグIDを決定する(決定手段としての機能)。
 その後、上記ステップS110に対応して新たに設けたステップS110′において、上記ステップS105で決定された、物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BのタグIDを、上記ステップS20における「第1出力モード」で取得した、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDへ関連付ける(関連付け処理手段としての機能。上記図17(a)参照)。
 そして、前述と同様のステップS120に移り、上記ステップS110′の関連付け情報を、通信回線208を介してサーバ207に出力する。これにより、上記関連付けられた、名札タグTMの無線タグ回路素子To-MのタグIDと、物品タグTBの無線タグ回路素子To-BのタグIDとが、互いに関連付けられてデータベースDBに登録(格納)される。また、サーバ207によって、前述した手法により上記データベースDB内の物品管理テーブルにおいて、対応する記録が作成(更新)される。そして、このフローを終了する。
 なお、図18のフローにおいて、ステップS20は、各請求項記載の第1取得手段として機能し、ステップS80は第2取得手段として機能し、ステップS90は第3取得手段として機能し、これら3つのステップが本変形例における情報取得手段として機能する。
 また、ステップS60、ステップS75、及びステップS85は、出力制御手段として機能する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 以上説明した変形例においては、上記「第2出力モード」において取得した無線タグ回路素子To-BのタグIDを、上記「第1出力モード」において取得した無線タグ回路素子To-MのタグIDに関連付け処理することで(ステップS110′)、上記実施形態と同様、利用者Mが物品Bを手に持って持ち出し(又は返却)を行う場合に生じる、無線タグ回路素子To-Bと無線タグ回路素子To-Mとの近接を検出し、持ち出す(又は返却する)利用者Mと持ち出される(又は返却される)物品Bとを簡単な制御で精度よく対応付けて管理することができる。
 またこのとき、先に「第1出力モード」で名札タグTMの位置を検出した後、「第2出力モード」に切り替えてその前後範囲にある物品タグTBを検出し、その無線タグ回路素子To-BのタグIDを名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDに関連付ける。これにより、装置アンテナ10の送信出力値Pを単調に増加させながらタグIDの読み取りを順次行っていく上記実施形態の手法のように、無線タグ回路素子To-Mから比較的遠い位置にある無線タグ回路素子To-Bに対して無駄なタグIDの読み取りを行うことがなくなるので、省エネルギ化や関連付け処理の迅速化を図ることができる。
 (2)上下可動式の装置アンテナを用いる場合
 以上においては、装置アンテナ10は、位置固定式のアンテナとしていたが、これに限られず、位置変更可能な可動式のアンテナにしてもよい。以下、そのような変形例を説明する。なお、上記実施形態と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略又は簡略化する。
 図19は、本変形例において、利用者Mが物品Bを持ち出すときの様子を示す図であり、上記実施形態の図1に対応する図である。また図20は、本変形例において、リーダ200′を有する本変形例の物品管理システム1の全体構成を表すシステム構成図であり、前述の図2に対応する図である。
 図19に示すように、例えば、無線タグ回路素子To-Mを備えた名札NCを胸元に所持した利用者Mが、無線タグ回路素子To-Bを備えた物品Bを手に抱えている場合、無線タグ回路素子To-Mの高さ方向位置と無線タグ回路素子To-Bの高さ方向位置とは異なる場合がある。このように2つの無線タグ回路素子To-M,To-Bの高さ方向位置が異なるときに、高さ方向位置が1箇所に固定的である上記実施形態のような装置アンテナ10により無線通信を行った場合、前述した、装置アンテナ10の送信出力と、リーダ200から無線タグ回路素子Toまでの距離との対応関係の精度が低下する可能性がある。
 本変形例のリーダ200′は、このような点に対応し、前述の「第1出力モード」と「第2出力モード」とで、例えばモータ等により位置変更可能な可動式(この例では、上下可動式)の装置アンテナ10Aを設けている。すなわち、リーダ200′は、無線タグ回路素子To-MからタグIDの取得を図る前述の「第1出力モード」のときには、装置アンテナ10Aを名札タグTMとほぼ同じ、比較的高い高さ方向位置(図19中の実線参照)にして通信を行う。これに対し、無線タグ回路素子To-BからタグIDの取得を図る「第2出力モード」のときには、装置アンテナ10Aを物品タグTBとほぼ同じ、比較的低い高さ方向位置(図19中の破線参照)にして通信を行うようになっている。
 リーダ200′は、上記以外の点については、上記実施形態のリーダ200とほぼ同等の機能を備えている。すなわち、リーダ200′は、無線通信機能を実行する主たる構成要素で上記実施形態のリーダ200の装置アンテナ10以外の部分と同一機能(但し後述のモータ駆動回路203を除く)を備えたリーダモジュール250と、上記リーダの装置アンテナ10に代えて設けた装置アンテナ10Aと、後述のモータ駆動回路203の制御により動力を発生させるモータ204と、動力を伝えるベルト206と、ベルト206に回転を伝えるプーリー205とを有している。上記リーダモジュール250は、上記実施形態のリーダ200に備えられたものと同等の機能の高周波回路201及び制御回路202と、上記モータ204を駆動するためのモータ駆動回路203とを有している。
 図21は、本変形例においてリーダ200′の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートであり、前述の図14及び図18に対応する図である。図14及び図18と同等の手順には同符号を付し説明を省略する。
 まず、新たに設けたステップS5において、モータ駆動回路203に制御信号を出力し、モータ204、プーリー205、及びベルト206を介して、装置アンテナ10Aを無線タグ回路素子To-Mとほぼ同じ高さ方向位置に駆動する(上記図19の実線で示した位置)。
 その後、ステップS10、ステップS20、ステップS30′、ステップS31′、ステップS60、及びステップS65は、前述の図18と同様である。すなわち、送信出力値Pを予め定められた初期送信出力値Poに設定し、上記「第1出力モード」で、無線タグ回路素子Toと無線通信を行い、タグIDの読み取りを行う。無線タグ回路素子To-Mの応答信号からタグIDが取得されるまで、送信出力値Pの値に△Pを加えつつ読み取り信号の送信を繰り返し、無線タグ回路素子To-MからタグIDが取得されると、そのときの送信出力値PをP1とし、新たに設けたステップS72に移る。
 ステップS72では、モータ駆動回路203に制御信号を出力し、モータ204、プーリー205、及びベルト206を介して、装置アンテナ10Aを無線タグ回路素子To-Bとほぼ同じ高さ方向位置に駆動する(上記図19の破線で示した位置)。
 その後のステップS75以降の手順は、前述の図18と同様であるので説明を省略する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 本変形例によれば、「第1出力モード」のときには装置アンテナ10Aを無線タグ回路素子To-Mとほぼ同じ高さ方向位置にして(通信距離を水平距離と等しくして)通信を行い、「第2出力モード」のときには装置アンテナ10Aを下げて無線タグ回路素子To-Bとほぼ同じ高さ方向位置にして(通信距離を水平距離と等しくして)通信を行うことができる。これにより、前述したような高周波回路201及び装置アンテナ10の送信出力とリーダ200から無線タグ回路素子To-M,To-Bまでの距離との対応関係を精度よく維持することができる。
 なお、上記のように1つの装置アンテナ10Aの位置を駆動し高さ方向位置を変更したが、これに限られず、互いに設置位置が異なる2つのアンテナ(第1アンテナ、第2アンテナ)を切り替えて使用するようにしてもよい。
 この場合、例えば、上記「第1出力モード」のときには無線タグ回路素子To-Mとほぼ同じ高さ方向位置にある(通信距離が水平距離と等しくなる)第1アンテナを用いて通信を行うとともに、「第2出力モード」のときにはアンテナ位置が若干下がった無線タグ回路素子To-Bとほぼ同じ高さ方向位置にある(通信距離が水平距離と等しくなる)第2アンテナを用いて通信を行うことで、上記と同様の効果を得ることができる。
 (3)第2出力モードでの送信出力増減幅を、取得タグID数に応じて調整する場合
 すなわち、例えば、上記「第1出力モード」で無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した後、「第2出力モード」に移行し、当該送信出力P1より大きい送信出力値(前述の例ではP1+△P)で取得したタグIDの数が多すぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)無線タグ回路素子To-B以外の無線タグ回路素子To-BのタグIDを取得している可能性、すなわち出力増大幅が大きすぎる可能性がある。この場合には本変形例ではこの時点での上記送信出力値Pよりやや小さい送信出力(この例では、Pから△P/nを差し引く。nは適宜の数。以下同様)に変更し、通信範囲を名札タグTM側に少し絞って、タグIDの再取得を行う。
 逆に、前述の送信出力値P1+△Pで取得したタグIDの数が少なすぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)無線タグ回路素子To-BのタグIDを取得できていない可能性がある。この場合には本変形例ではこの時点での上記送信出力値Pよりやや大きい送信出力(この例では、Pに△P/nを加える)に変更し、通信範囲を名札タグTMと反対側に少し拡大して、タグIDの再取得を行う。
 さらに、上記同様に、「第2出力モード」に移行し、当該送信出力P1より大きい送信出力値でタグIDの取得を行った後、当該送信出力P1より小さい送信出力値(前述の例ではP1-2△P)で取得したタグIDの数が多すぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)無線タグ回路素子To-B以外の無線タグ回路素子To-BのタグIDを取得している可能性がある。この場合には本変形例ではこの時点での上記送信出力値Pよりやや大きい送信出力(この例では、Pに△P/mを加える。mは適宜の数。以下同様)に変更し、通信範囲を名札タグTM側に少し絞って、タグIDの再取得を行う。
 逆に、前述の送信出力値P1-2△Pで取得したタグIDの数が少なすぎる場合は、目的とする(本来関連付けたい)無線タグ回路素子To-BのタグIDを取得できていない可能性がある。この場合には本変形例ではこの時点での上記送信出力値Pよりやや小さい送信出力(この例では、Pから△P/mを差し引く)に変更し、通信範囲を名札タグTM側と反対側に少し拡大して、タグIDの再取得を行う。
 図22は、本変形例においてリーダ200の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートであり、前述の図14、図18及び図21に対応する図である。上記図18と同等の手順には同符号を付し説明を省略する。
 ステップS10、ステップS20、ステップS30′、ステップS31′、ステップS60、ステップS65、及びステップS75は、前述の図18に示すフローと同様である。すなわち、送信出力値Pを予め定められた初期送信出力値Poに設定し、上記「第1出力モード」で、無線タグ回路素子Toと無線通信を行い、タグIDの読み取りを行う。無線タグ回路素子To-Mから応答信号が受信されまで、送信出力値Pの値に△Pを加えつつ読み取り信号の送信を繰り返し、無線タグ回路素子To-MからタグIDが取得されると、そのときの送信出力値PをP1としつつ上記「第2出力モード」に移行して送信出力をP1+△Pに設定し、上記ステップS80に対応して新たに設けたステップS80′に移る。
 ステップS80′では、上記ステップS20と同様、上記高周波回路201の送信部212に制御信号を出力し、上記ステップS75(又は後述のステップS82又は後述のステップS84)で設定した送信出力値Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する。
 その後、ステップS81において、上記ステップS80′で無線タグ回路素子Toから取得したタグIDの数が、予め定めた所定のしきい値M1より大きいか否かを判定する。取得したタグIDの数が所定のしきい値M1以下の場合には判定が満たされずにステップS82に移り、送信出力値Pの(設定)値から△P/nを減じてステップS80′に戻り、同様の手順を繰り返す。一方、ステップS80′で取得したタグIDの数が所定のしきい値M1よりも大きい場合には、ステップS81の判定が満たされ、ステップS83に移る。
 ステップS83では、上記ステップS80′で無線タグ回路素子Toから取得したタグIDの数が、予め定めた所定のしきい値L1より小さいか否かを判定する。取得したタグIDの数が所定のしきい値L1以上の場合には判定が満たされずにステップS84に移り、送信出力値Pの(設定)値に△P/nを加えステップS80′に戻り、同様の手順を繰り返す。一方、ステップS80′で取得したタグIDの数が所定のしきい値L1よりも小さい場合には、ステップS83の判定が満たされ、ステップS85に移る。
 ステップS85は、前述の図18と同様、装置アンテナ10の送信出力をP=P1-2△Pに設定し、上記ステップS90に対応して新たに設けたステップS90′に移る。
 ステップS90′では、上記ステップS20と同様、高周波回路201の送信部212に制御信号を出力し、上記ステップS85(又は後述のステップS92又は後述のステップS94)で設定した送信出力値Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する。
 その後、ステップS91において、上記ステップS90′で無線タグ回路素子Toから取得したタグIDの数が、予め定めた所定のしきい値M2より大きいか否かを判定する。取得したタグIDの数が所定のしきい値M2以下の場合には、判定が満たされずにステップS92に移り、送信出力値Pの(設定)値に△P/mを加えてステップS90′に戻り、同様の手順を繰り返す。一方、ステップS90′で取得したタグIDの数が所定のしきい値M2よりも大きい場合には、ステップS91の判定が満たされ、ステップS93に移る。
 ステップS93では、上記ステップS90′で無線タグ回路素子Toから取得したタグIDの数が、予め定めた所定のしきい値L2より小さいか否かを判定する。取得したタグIDの数が所定のしきい値L2以上の場合には、判定が満たされずにステップS94に移り、送信出力値Pの(設定)値から△P/mを差し引きステップS90′に戻り、同様の手順を繰り返す。一方、ステップS90′で取得したタグIDの数が所定のしきい値L2よりも小さい場合には、ステップS93の判定が満たされ、上記ステップS105に対応して設けたステップS105′に移る。
 ステップS105′では、上記ステップS83の判定が満たされたときの(言い換えれば直前のステップS80において取得された)タグIDから、上記ステップS93の判定が満たされたときの(言い換えれば直前のステップS90において取得された)タグIDを差し引き(重複分を削除し)、ステップS20において取得された名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDに関連付けるべき、無線タグ回路素子To-BのタグIDを決定する(決定手段としての機能)。
 その後のステップS110′以降の手順は、前述の図18と同様であるので説明を省略する。
 以上において、ステップS80′が、各請求項記載の第2取得手段として機能し、ステップS90′が、第3取得手段として機能し、これらとステップS20とが、情報取得手段として機能する。また、ステップS60、ステップS82、ステップS84、ステップS92、及びステップS94が、出力制御手段として機能する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 本変形例によれば、上述したように「第2出力モード」において無線タグ回路素子Toから取得されたタグIDの数の多少に基づき(詳細にはしきい値M1,L1,M2,L2との比較により)、改めて送信出力を増減調整し、上記タグIDの再取得を行う。これにより、利用者Mが持ち出し(又は返却)しようとしている物品Bに設けられた無線タグ回路素子To-Bをさらに確実に見つけることができる。
 (4)別の名札タグが近くに存在した場合
 すなわち、1つの名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した後に、別の名札タグTMが近傍に存在しないかどうかを念のために探索し、存在した場合には報知を行うようにしてもよい。
 図23は、このような変形例において、リーダ200を有する物品管理システムの全体構成を表すシステム構成図であり、前述の図2及び図20に対応する図である。図2と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略又は簡略化する。
 図23において、本変形例のリーダ200″は、上記のようにして、他の無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得したときに報知(例えば、音声、点灯、振動等)を行うために、高周波回路201、制御回路202、及び装置アンテナ10に加え、報知部210(報知手段)を新たに備えている。この報知部210は、制御回路202からの制御信号が入力されると、図示しない操作者に対して音声等により報知する。
 また、本変形例のリーダ200″では、上記のように他の名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDの取得を行った場合、送信出力を再設定して、再び物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BからのタグIDの取得を行う。図24は、この内容を含む、リーダ200″の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートであり、前述の図18等に対応する図である。図18と同等の手順には同符号を付し説明を省略する。
 ステップS10、ステップS20、ステップS30′、ステップS60、及びステップS65は、前述の図18に示すフローと同様であり、説明を省略する。ステップS65で最小送信出力値P=P1に設定したら、新たに設けたステップS71に移る。
 ステップS71では、上記ステップS75と同様、物品タグTBに係わる無線タグ回路素子To-BからタグIDの取得を図るために、装置アンテナ10からの送信出力を(1つの名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得できた)上記送信出力値P=P1よりも大きい送信出力値P(第7送信出力値。この例では前述と異なりP=P1+3△P)に設定する。
 そして、ステップS73において、上記ステップS20と同様、上記高周波回路131の送信部212に制御信号を出力し、上記ステップS73で設定した送信出力値P=P1+3△Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する。
 その後、ステップS74に移り、上記ステップS73において取得したタグIDの中に、(上記ステップS20ではタグIDを取得した無線タグ回路素子To-Mとは別の)他の無線タグ回路素子To-MのタグIDが含まれているか否かを判定する。他の無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得しなかった場合には、判定が満たされず、上記送信出力値P=P1+3△Pのままで第2出力モードに移行し、上記ステップS80に対応して新たに設けたステップS80″に移る。
 一方、上記ステップS74において、他の無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得していた場合には、ステップS74の判定が満たされて、ステップS76に移る。
 ステップS76では、報知部210に制御信号を出力し、対応する報知(例えば、音声等)を操作者に対して行わせる。その後、ステップS78に移る。
 ステップS78では、上記第2出力モードに移行し、送信出力値Pの(設定)値から適宜の値を差し引き、上記ステップS71で設定した送信出力値P=P1+3△Pよりも小さな値に変更する。この例では、(3/2)△Pを差し引くことで、上記ステップS71において送信出力値P1に3△Pを加えて名札タグTMから離れる方向に拡大した通信可能範囲のうち、その拡大部分の半分を元に戻す(半分に縮小する)ようにする。言い換えれば、これ以降の通信可能範囲(=物品タグTBの検出可能範囲)を、上記他の無線タグ回路素子To-Mの存在位置(送信出力値P1+3△Pに相当)を含まないように狭く限定するようにする。その後、ステップS80″に移る。
 ステップS80″では、上記ステップS80′と同様、上記高周波回路201の送信部212に制御信号を出力し、上記ステップS71(又はステップS78)で設定した送信出力値Pに基づき、送受分離器214及び装置アンテナ10を介し、上記無線タグ回路素子Toに対する読み取り信号を送信させる。そして、通信可能範囲内に位置する上記無線タグ回路素子Toから上記読み取り信号に対応して送信された応答信号(タグIDを含む)を、装置アンテナ10及び高周波回路201を介して受信する(第2取得手段として機能する)。なお、このステップS80″と、前述のステップS20及びステップS90とが、本変形例における情報取得手段として機能する。
 その後のステップS85及びステップS90は、前述の図18と同様であり、装置アンテナ10からの送信出力をP1-2△Pに設定し、無線タグ回路素子Toと無線通信を行いタグIDの読み取りを行ったら、新たに設けたステップS107に移る。
 ステップS107では、上記ステップS105と同様、上記ステップS80″で取得した無線タグ回路素子To-Bに係わるタグIDから、上記ステップS90で取得した無線タグ回路素子To-Bに係わるタグIDを差し引き(重複分を削除して)、ステップS20において取得された名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MのタグIDに関連付けるべき、無線タグ回路素子To-BのタグIDを決定する(決定手段としての機能)。
 その後のステップS110′以降の手順は、前述の図18と同様であるので説明を省略する。
 以上において、ステップS60、ステップS71、ステップS78、及びステップS85は、各請求項記載の出力制御手段として機能する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 以上説明したように、本変形例では、1つの無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した後、さらに他の無線タグ回路素子To-MからのタグIDの取得を図るために、装置アンテナ10の送信出力を上記1つ目の無線タグ回路素子To-MからタグIDの取得を行えた最小の送信出力よりも大きくなるように再設定する(ステップS71)。これにより、関連付け処理の基準となる1つの無線タグ回路素子To-Mを見つけ出し(タグIDを取得し)、これに対して対応する無線タグ回路素子To-Bを関連付け処理しようとする前に、さらに別の無線タグ回路素子To-Mが装置アンテナ10の通信範囲内に存在しないかどうかを確認することができる。
 そして、他の無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した場合、報知部210で対応する報知(例えば、音声、点灯、振動等)を操作者に対して行う(ステップS76)。これにより、物品タグTBに係わる無線タグ回路素子To-Bを関連付けるための基準となる名札タグTMが、装置アンテナ10の通信範囲内に複数存在していることを、操作者に対して確実に認識させることができる。この結果、関連付けを正しく行うために、一方の名札タグTMを装置アンテナ10の通信範囲外へ退出させる(所持している利用者Mに遠くへ退去するよう依頼する)等の対策をとることもできる。
 また特に、上記再設定した送信出力において他の無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得した場合、関連付け対象の無線タグ回路素子To-Bの存在範囲を他の無線タグ回路素子To-Mより装置アンテナ10側に限定してタグIDの検出を行う(ステップS78→ステップS80″)。これにより、上記限定した範囲に存在する無線タグ回路素子To-Bを、関連付け処理の基準となる1つの無線タグ回路素子To-Mに、確実に関連付けることができる。
 なお、上記のように(ステップS74、ステップS76、ステップS78等により)説明した、「別の名札タグTMの存在を念のために確認し、もし見つかったら、その後の物品タグTBの探索範囲を限定する」手法は、上記図1~図14を用いて説明した、上記実施形態に対し適用することも可能である。この場合は、図14におけるステップS70(又はその後の手順)において、ステップS70で検出した1つの(関連付け基準となる)名札タグTMに係る無線タグ回路素子To-M以外に、別の名札タグTMに係る無線タグ回路素子To-MのタグIDが取得され不揮発性メモリ202Eに記憶されていないかどうかを、チェックすればよい。別の無線タグ回路素子To-Mの存在が検出されていたら、上記同様、上記関連付け基準の名札タグTMに関連付けようとする物品タグTBの存在範囲を、上記別の名札タグTMを含まないように限定し、前述の関連付けを行うようにすればよい。
 (5)装置アンテナを足元に設置する場合
 以上においては、リーダ200,200′,200″の装置アンテナ10,10Aが壁WAに設けられていたが、これに限られず、利用者Mの足元になるように設置してもよい。
 図25は、本変形例において、利用者Mが物品Bを持ち出すときの様子を示す図であり、前述の図1に対応する図である。図1と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略又は簡略化する。
 この図25に示すように、一般に、利用者Mが物品Bを持ち出す(返却する)ときには、利用者Mは腰の高さから胸の高さまでの間になるように、物品Bを手に取り持ち出す傾向にある。そこで、本変形例では、上記利用者Mの腰の高さにほぼ相当する送信出力値P(例えば、P=P1-△P)から、上記利用者Mの胸の高さにほぼ相当する送信出力値P(例えば、P=P1)までの所定の範囲の送信出力値Pにおいて検出された無線タグ回路素子To-Bを抽出する。
 利用者Mが物品Bを持ち出す(又は返却する)ときに例えば床下等に備え付けられたリーダ200の装置アンテナ10の上方を通過すると、この装置アンテナ10を介し、物品Bの物品タグTBに備えられた無線タグ回路素子To-Bと、名札NCの名札タグTMに備えられた無線タグ回路素子To-Mの情報の読み取りが行われる。図26は、この読み取りを含む、本変形例のリーダ200の制御回路202が実行する制御手順を表すフローチャートであり、前述の実施形態で用いた図14等に対応する図である。図14と同等の手順には同符号を付し説明を省略する。
 図26において、前述の図14と異なる点は図12のステップS100に代えてステップS102を行う点である。すなわち、ステップS70で、不揮発性メモリ202Eにアクセスし、名札タグTMに設けられた無線タグ回路素子To-MのタグIDが初めて取得されたときの、上記名札タグ出力値データを取得したら、新たに設けたステップS102に移る。
 ステップS102では、不揮発性メモリ202Eにアクセスし、上記ステップS70と同様、再度、ステップS40において順次記憶された、無線タグ回路素子ToのタグIDと送信出力値Pとが対応付けられた全データを参照する。そして、ステップS70で取得した上記名札タグ出力値データに基づき、対応する送信出力値Pが、上記送信出力値P1を含みそのP1よりも小さい側の所定範囲(この例では前述したようにP1-△P≦P≦P1となる範囲)に存在する、物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BのタグIDを抽出する(抽出手段としての機能)。
 その後のステップS110以降の手順は、前述の図14と同様であるので説明を省略する。
 なお、上記フローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
 本変形例によれば、利用者Mの足元になるように装置アンテナ10を設置した場合において、前述と同様、利用者Mが物品Bを手に持って持ち出し(又は返却)を行う場合に生じる、無線タグ回路素子To-Bと無線タグ回路素子To-Mとの近接を検出し、持ち出す(又は返却する)利用者Mと持ち出される(又は返却される)物品Bとを簡単な制御で精度よく対応付けて管理することができる。
 また、以上は、利用者Mの足元に装置アンテナ10を設置した構成を用いて、装置アンテナ10の送信出力値Pが最大出力値Pmaxに至るまで送信出力を順次変化させ、名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-M及び物品Bに係わる無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得する、上記実施形態の手法を実行した場合を例にとって説明したが、これに限られない。すなわち、上記(1)の変形例と同様、装置アンテナ10の送信出力値Pを順次変化させて先に名札タグTMに係わる無線タグ回路素子To-MからタグIDを取得し、その後、送信出力をさらに変化(例えば減少)させて、名札タグTMの近傍範囲にある物品Bの無線タグ回路素子To-BからタグIDを取得するようにしてもよい。上記(2)~(4)の手法を実行するようにしてもよい。
 (6)その他
 例えば、無線タグ回路素子To-Mが名札NCやIDカード等に設けられる場合、個人情報保護の観点から、もともと通信距離が短く(通信感度が低く)設定される場合がある。逆に、物品Bに設けられる無線タグ回路素子To-Bは、上記のような懸念がない分、上記無線タグ回路素子To-Mより通信距離が長く(通信感度が高く)設定される場合がある。このように通信感度の違いがあると、装置アンテナ10からの同一の送信出力値に対しても、通信可能な距離が異なってくる。このため、前述した装置アンテナ10の送信出力と、リーダ200から無線タグ回路素子To-M,To-Bまでの通信可能範囲(最大通信距離)との対応関係に影響を与えうる。
 これに対応するために、上記実施形態や(1)~(4)の変形例で用いる送信出力値Pとして、装置アンテナで無線タグ回路素子To-Mと通信するときの通信感度と、装置アンテナで無線タグ回路素子To-Bと通信するときの通信感度の違いを反映した、感度係数Cで補正した(感度係数Cを乗じた)送信出力値P′(P′=C×P)を用いるようにしてもよい。
 これにより、上記のような無線タグ回路素子To-M,To-Bの種類、機能、用途等の違いによる通信感度の違いがある場合であっても、その影響を排除し、無線タグ回路素子To-Mの所定の近接範囲内にある無線タグ回路素子To-BのタグIDを精度よく得ることができる。
 また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせて利用しても良い。
 その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更が加えられて実施されるものである。
本発明の一実施形態の物品管理システムにおいて、利用者が物品を持ち出すときの様子を示す図である。 物品管理システムの全体構成を表すシステム構成図である。 利用者及び物品に設けられる無線タグに備えられた無線タグ回路素子の機能的構成の一例を表すブロック図である。 高周波回路の詳細構成を表す機能ブロック図である。 制御回路の詳細機能を表す機能ブロック図である。 利用者が物品を手に取り持ち出すときの様子を模式的に表す図である。 利用者が物品を手に取り持ち出すときの様子を模式的に表す図である。 利用者が物品を手に取り持ち出すときの様子を模式的に表す図である。 不揮発性メモリに記憶されたデータを表す図である。 不揮発性メモリに記憶されたデータを表す図である。 不揮発性メモリに記憶されたデータを表す図である。 物品タグに備えられる無線タグ回路素子から取得したタグIDと、名札タグに備えられる無線タグ回路素子から取得したタグIDとの関連付けを説明する図である。 サーバのデータベースに登録された関連付け情報の一例を模式的に表す概念図である。 制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。 利用者に関連する無線タグ回路素子を先に取得する変形例において、利用者が物品を手に取り持ち出すときの様子を模式的に表す図である。 利用者が、名札タグが設けられた物品を手に取り持ち出すときの様子を模式的に表す図である。 物品タグに備えられる無線タグ回路素子から取得したタグIDと、名札タグに備えられる無線タグ回路素子から取得したタグIDとの関連付けを説明する図である。 制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。 装置アンテナを可動式のアンテナとする変形例において、利用者が物品を持ち出すときの様子を示す図である。 物品管理システムの全体構成を表すシステム構成図である。 制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。 物品に関連する無線タグ回路素子から取得したタグIDの数に応じて、第2出力モードの送信出力を適宜増減する変形例において、リーダの制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。 他の利用者に関連する無線タグ回路素子からタグIDを取得したときに、報知及び送信出力を小さくする変形例において、物品管理システムの全体構成を表すシステム構成図である。 制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。 装置アンテナを足元に設置する変形例において、利用者が物品を持ち出すときの様子を示す図である。 制御回路が実行する制御手順を表すフローチャートである。
符号の説明
 1       物品管理システム(物品管理システム)
 10      装置アンテナ(装置アンテナ手段)
 10A     装置アンテナ(装置アンテナ手段)
 133     制御回路
 150     IC回路部
 151     タグアンテナ
 200     リーダ(無線タグ通信装置)
 200′    リーダ(無線タグ通信装置)
 200″    リーダ(無線タグ通信装置)
 202     制御回路
 203     モータ駆動回路
 204     モータ
 207     サーバ(管理装置)
 208     通信回線
 210     報知部(報知手段)
 250     リーダモジュール
 B       物品
 DB      データベース
 NC      名札
 M       利用者(人物)
 TB      物品タグ
 TB′,TB″ 物品タグ
 TM      名札タグ
 To-B    無線タグ回路素子(第2無線タグ回路素子、第4無線タグ回路素子)
 To-M    無線タグ回路素子(第1無線タグ回路素子、第3無線タグ回路素子)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claims (11)

  1.  情報を記憶するIC回路部(150)と情報を送受信可能なタグアンテナ(151)とをそれぞれ備え、第1無線タグ回路素子(To-M)及び第2無線タグ回路素子(To-B)を含む複数の無線タグ回路素子に対し、無線通信を行うための装置アンテナ手段(10;10A)と、
     前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を変更可能な出力制御手段(S10,S60;S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)と、
     前記出力制御手段(S10,S60;S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)により制御された前記送信出力に基づき、関連付け処理の基準となる前記第1無線タグ回路素子(To-M)、及び、前記第1無線タグ回路素子(To-M)への関連付け対象である前記第2無線タグ回路素子(To-B)に対し、前記装置アンテナ手段(10;10A)を介し情報取得を行う情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)と、
     前記第2無線タグ回路素子(To-B)から前記情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力値と、前記第1無線タグ回路素子(To-M)から前記情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段(10;10Aの送信出力値との、比較結果に基づき、当該第2無線タグ回路素子(To-B)のタグ識別情報の、前記第1無線タグ回路素子(To-M)のタグ識別情報への前記関連付け処理を行う関連付け処理手段(S110;S110′)と
    を有することを特徴とする無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  2.  前記出力制御手段(S10,S60;S60,S71,S78,S85)が前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を順次変化させつつ前記情報取得手段(S20;S20,S80″,S90)が前記第1無線タグ回路素子(To-M)又は前記第2無線タグ回路素子(To-B)から前記情報取得を行ったときの、取得された複数の前記タグ識別情報をそれぞれに対応する前記送信出力値と対応付けて記憶する記憶処理手段(S40)と、
     前記記憶処理手段(S40)の記憶内容に基づき、前記第1無線タグ回路素子(To-M)の前記タグ識別情報とこれに対応する第1送信出力値(P)とを検出する検出手段(S70)と、
     前記記憶処理手段(S40)に記憶された前記複数のタグ識別情報の中から、対応する送信出力値が、前記第1送信出力値(P)を包含する、第2送信出力値(P1-△P)から第3送信出力値(P1+△P)までの所定範囲にある前記第2無線タグ回路素子(To-B)のタグ識別情報を抽出する抽出手段(S100;S102)と
    を有し、
     前記関連付け処理手段(S110)は、
     前記抽出手段(S100;S102)により抽出された前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子(To-M)のタグ識別情報へ関連付け処理する
    ことを特徴とする請求項1記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  3.  前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S71,S78,S85)は、
     前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を順次変化させ、前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)による前記第1無線タグ回路素子(To-M)からの前記タグ識別情報の取得を図る第1出力モードと、前記第1出力モードで前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)により前記第1無線タグ回路素子(To-M)からの前記タグ識別情報が取得された後、前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力をさらに変化させ、前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)による前記第2無線タグ回路素子(To-B)からの前記タグ識別情報の取得を図る第2出力モードとを備えており、
     前記関連付け処理手段(S110′)は、
     前記第2出力モードにおいて前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)により取得された前記第2無線タグ回路素子(To-B)の前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子(To-M)のタグ識別情報へ関連付け処理する
    ことを特徴とする請求項1記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  4.  前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)は、
     前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)が前記第1出力モードで前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を順次増大させ、前記第1無線タグ回路素子(To-M)から前記タグ識別情報の取得を行う第1取得手段(S20)と、
     前記第1取得手段(S20)が前記第1無線タグ回路素子(To-M)から前記タグ識別情報の取得を行えた最小送信出力を第4送信出力値(P1)として、前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)が前記第2出力モードで前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を前記第4送信出力値(P1)より大きいか等しい第5送信出力値(P1+△P)としたときに、前記第5送信出力値(P1+△P)で通信可能な前記第2無線タグ回路素子(To-B)から前記タグ識別情報の取得を行う第2取得手段(S80;S80′;S80″)と、
     前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)が前記第2出力モードで前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を前記第4送信出力値(P1)より小さい第6送信出力値(P1-2△P)としたときに、前記第6送信出力値(P1-2△P)で通信可能な前記第2無線タグ回路素子(To-B)から前記タグ識別情報の取得を行う第3取得手段(S90;S90′)と
    を含んでおり、
     かつ、
     前記第3取得手段(S90;S90′)により取得された前記タグ識別情報から、前記第2取得手段(S80;S80′;S80″)により取得された前記タグ識別情報との重複分を除いて、前記関連付け処理を行うべき前記タグ識別情報を決定する決定手段(S105;S107)を設け、
     前記関連付け処理手段(S110′)は、
     前記決定手段(S105;S107)により決定された前記タグ識別情報を、前記第1無線タグ回路素子(To-M)のタグ識別情報へ関連付け処理する
    ことを特徴とする請求項3記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  5.  前記抽出手段(S100;S102)は、
     前記第2送信出力値(P1-△P)及び前記第3送信出力値(P1+△P)として、前記第1無線タグ回路素子(To-M)に対する通信感度と、前記第2無線タグ回路素子(To-B)に対する通信感度との違いを反映した感度係数(C)で補正した出力値を用いるか、
     若しくは、
     前記情報取得手段(S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)の前記第2取得手段(S80;S80″)及び前記第3取得手段(S90)は、
     前記第5送信出力値(P1+△P)及び前記第6送信出力値(P1-2△P)として、前記第1無線タグ回路素子(To-M)に対する通信感度と、前記第2無線タグ回路素子(To-B)に対する通信感度との違いを反映した感度係数(C)で補正した出力値を用いる
    ことを特徴とする請求項2又は請求項4記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  6.  前記第2取得手段(S80′;S80″)は、
     前記第5送信出力値(P1+△P)において取得した前記タグ識別情報の数が相対的に多かった場合には、前記出力制御手段(S60,S82,S84,S92,S94)の制御に基づき第5送信出力値(P1+△P)よりも小さい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、前記第5送信出力値(P1+△P)において取得した前記タグ識別情報の数が相対的に少なかった場合には、前記出力制御手段(S60,S82,S84,S92,S94)の制御に基づき前記第5送信出力値(P1+△P)よりも大きい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、
     前記第3取得手段(S90′)は、
     前記第6送信出力値(P1-2△P)において取得した前記タグ識別情報の数が多かった場合には、前記出力制御手段(S60,S82,S84,S92,S94)の制御に基づき前記第6送信出力値(P1-2△P)よりも大きい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行い、前記第6送信出力値(P1-2△P)において取得した前記タグ識別情報の数が少なかった場合には、前記出力制御手段(S60,S82,S84,S92,S94)の制御に基づき前記第6送信出力値(P1-2△P)よりも小さい送信出力値において前記タグ識別情報の再取得を行う
    ことを特徴とする請求項4記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  7.  前記装置アンテナ手段は、
     前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)の前記第1出力モードと前記第2出力モードとで位置変更可能な可動式のアンテナ(10A)であるか、若しくは、互いに設置位置が異なり、前記出力制御手段(S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)の前記第1出力モードと前記第2出力モードとで切り替えて使用可能な、第1アンテナ及び第2アンテナを備えている
    ことを特徴とする請求項3乃至請求項6のいずれか1項記載の無線タグ通信装置(200′)。
  8.  前記出力制御手段(S60,S71,S78,S85)は、
     前記情報取得手段(S20,S80″,S90)が前記装置アンテナ手段(10;10A)の前記第1送信出力値(P)又は前記第4送信出力値(P1)において1つの前記第1無線タグ回路素子(To-M)より前記タグ識別情報を取得した後、他の前記第1無線タグ回路素子(To-M)からの前記タグ識別情報の取得を図るために、前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を前記第1送信出力値(P)又は前記第4送信出力値(P1)よりも大きくなる第7送信出力値(P1+3△P)に再設定する
    ことを特徴とする請求項2、請求項4乃至請求項7のいずれか1項記載の無線タグ通信装置(200″)。
  9.  前記出力制御手段(S60,S71,S78,S85)による前記アンテナ手段(10;10A)の送信出力の再設定により、前記情報取得手段(S20,S80″,S90)が前記他の第1無線タグ回路素子(To-M)から前記タグ識別情報を取得した場合、対応する報知を操作者に対して行う報知手段(210)を有する
    ことを特徴とする請求項8記載の無線タグ通信装置(200″)。
  10.  前記出力制御手段(S60,S71,S78,S85)は、
     前記再設定した第7送信出力値(P1+3△P)において前記情報取得手段(S20,S80″,S90)が前記他の第1無線タグ回路素子(To-M)から前記タグ識別情報を取得した場合、前記第3送信出力値(P1+△P)又は前記第5送信出力値(P1+△P)を、前記第7送信出力値(P1+3△P)よりも小さくなるように、制御する
    ことを特徴とする請求項8又は請求項9記載の無線タグ通信装置(200;200′;200″)。
  11.  情報を記憶するIC回路部(150)と情報を送受信可能なタグアンテナ(151)とを備え、人物(M)に所持又は付随された第3無線タグ回路素子(To-M)と、
     情報を記憶するIC回路部(150)と情報を送受信可能なタグアンテナ(151)とを備え、物品(B)に設けられた第4無線タグ回路素子(To-B)と、
     前記第3無線タグ回路素子(To-M)及び前記第4無線タグ回路素子(To-B)と無線通信可能な無線タグ通信装置(200;200′;200″)と、
     前記無線タグ通信装置(200;200′;200″)からアクセス可能に設けられたデータベース(DB)を備えた管理装置(207)と
    を有する物品管理システム(1)であって、
     前記無線タグ通信装置(200;200′;200″)は、
     前記第3無線タグ回路素子(To-M)及び前記第4無線タグ回路素子(To-B)に対し、無線通信を行うための装置アンテナ手段(10;10A)と、
     前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力を変更可能な出力制御手段(S10,S60;S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)と、
     前記出力制御手段(S10,S60;S60,S75,S85;S60,S82,S84,S92,S94;S60,S71,S78,S85)により制御された前記送信出力に基づき、前記第3無線タグ回路素子(To-M)及び前記第4無線タグ回路素子(To-B)に対し、前記装置アンテナ手段(10;10A)を介し情報取得を行う情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)と、
     前記第4無線タグ回路素子(To-B)から前記情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力値と、前記第3無線タグ回路素子(To-M)から前記情報取得手段(S20;S20,S80,S90;S20,S80′,S90′;S20,S80″,S90)が情報取得を行ったときの前記装置アンテナ手段(10;10A)の送信出力値との、比較結果に基づき、当該第4無線タグ回路素子(To-B)のタグ識別情報の、前記第3無線タグ回路素子(To-M)のタグ識別情報への前記関連付け処理を行う関連付け処理手段(S110;S110′)と
    を有し、
     前記データベース(DB)は、
     前記関連付け処理手段(S110;S110′)により関連付け処理された、前記第3無線タグ回路素子(To-M)の前記識別情報と、前記第4無線タグ回路素子(To-B)の前記識別情報とを、対応付けて格納し、
     前記管理装置(207)は、
     前記データベース(DB)における、前記第4無線タグ回路素子(To-B)の識別情報と、前記第3無線タグ回路素子(To-M)の識別情報との対応付けによって、対応する前記物品(B)の持ち出し状況又は返却状況を識別する
    ことを特徴とする物品管理システム(1)。
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