WO2011010894A2 - Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더 - Google Patents

Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더 Download PDF

Info

Publication number
WO2011010894A2
WO2011010894A2 PCT/KR2010/004853 KR2010004853W WO2011010894A2 WO 2011010894 A2 WO2011010894 A2 WO 2011010894A2 KR 2010004853 W KR2010004853 W KR 2010004853W WO 2011010894 A2 WO2011010894 A2 WO 2011010894A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
record
index
rfid
tag
memory bank
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/004853
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011010894A3 (ko
Inventor
모희숙
권성호
황재각
표철식
채종석
Original Assignee
한국전자통신연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020100034842A external-priority patent/KR101341041B1/ko
Application filed by 한국전자통신연구원 filed Critical 한국전자통신연구원
Priority to US13/383,545 priority Critical patent/US20120112889A1/en
Publication of WO2011010894A2 publication Critical patent/WO2011010894A2/ko
Publication of WO2011010894A3 publication Critical patent/WO2011010894A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/72Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for local intradevice communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/77Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for interrogation

Definitions

  • An object of the present invention is to provide a method of operating an RFID tag, a method of operating an RFID reader, a data transmission method capable of detecting and correcting an error of an RFID tag and an RFID reader.
  • an RFID reader uses an existing communication protocol to receive (or transmit) about 32 Kbytes of tag data from an RFID tag.
  • the RFID reader must access the memory of the RFID tag at least 65 times or at most 16,384 times.
  • the maximum number of bits of tag data that the RFID reader can receive with access to the memory of the RFID tag is limited according to BER.
  • the following shows the structure of the Read / Write Mandatory and BlockWrite Optional instructions for accessing tag memory in the passive RFID technology of the international standard UHF band.
  • RFID reader can read up to 255 Words (1 Word is 2 Bytes (16bits)), that is, 4,080bits (510 Bytes) with one access, and it is continuous to access continuously if the amount of data is more than 4,080bits. Read command should be sent. Even in the case of write, RFID tag can be saved in tag memory in 16bits or 2 byte unit at one time.
  • the BlockWrite command can write a minimum of 72 bits and a maximum of 4,138 bits (510 bytes) to the tag memory at one time.
  • an RFID tag in response to a command request of an RFID reader, manually sends a response to a command and generates a command in a transmission / reception process by a CRC code added at the end of every command frame. The error occurrence of the message is detected. If an error is detected in the command of the RFID reader, the RFID tag discards the received command.
  • the tag in order for the RFID reader to read data in the tag memory, the tag must maintain a "Open” or “Secure” state.
  • the RFID reader sends a continuous Read command to read a large amount of data, and the tag sends a response message for the Read command.
  • the tag status is changed from "Open” or “Secure” state back to "Reday” state. Is changed. Therefore, the RFID reader has a problem in that it is difficult to access a huge number of tag memories and time when trying to read data in a large tag memory.
  • An RFID reader, an RFID tag, an operation method of an RFID reader, and an operation method of an RFID tag for solving the conventional problems as described above are provided.
  • An object of the present invention is to provide an RFID reader, an RFID tag, an operating method of an RFID reader, and an operating method of an RFID tag capable of downloading a large amount of tag data at high speed.
  • tag data can be read continuously without interruption of reading of tag data by the intervention of adjacent RFID readers, which is effective when a large amount of tag data is to be downloaded.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an operation method of an RFID reader, an RFID tag, an RFID reader, and an operation method of an RFID tag according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an RFID reader and an RFID tag according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exemplary conceptual diagram illustrating a user memory bank of FIG. 2.
  • 4 and 5 are exemplary conceptual diagrams illustrating an operation in which an RFID tag transmits tag data to an RFID reader.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating an RFID tag according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating an RFID tag according to another embodiment of the present invention.
  • a method of operating an RFID tag comprising: storing tag data in a user memory bank in units of a plurality of record blocks smaller than the size of the memory bank; Receiving a download command comprising an index pointing to any one of the blocks and transmitting the tag data stored in all record blocks in the memory bank having an index after the record block having the index; do.
  • a method of operating an RFID reader includes a download instruction including an index indicating one of a plurality of record blocks smaller than a size of the memory bank included in a user memory bank of an RFID tag. And receiving, in the record block unit, tag data stored in every record block in the user memory bank having a later index from the record block having the indicated index from the RFID tag.
  • an RFID tag is a memory unit including a memory bank, wherein the memory bank is smaller than the size of the memory bank and is divided into a plurality of record blocks that store tag data. And a transmitter configured to transmit the tag data in units of the record block in response to a download command of an in memory unit and an RFID reader.
  • an RFID reader includes a transmitter for transmitting a download command instructing download of tag data stored in a user memory bank of an RFID tag, and the tag data from the RFID tag. And a receiving unit for receiving in units of a plurality of record blocks smaller than the size of.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an operation method of an RFID reader, an RFID tag, an RFID reader, and an operation method of an RFID tag according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the first RFID reader 200_1 transmits a download command to the RFID tag 100, and the RFID tag 100 receives tag data stored in the memory bank 122 in response to the download command. Transmit to reader 200_1.
  • the tag data may refer to various types of data sensed from the object to which the RFID tag 100 is attached and / or the periphery of the object.
  • the memory bank 122 may be divided into a plurality of record blocks RB1 to RBn smaller than the size of the memory bank 122 and storing tag data.
  • the first and second RFID readers 200_1 and 200_2 may be RFID readers in an ultrahigh frequency (UHF) band, and the RFID tag 100 may be a passive RFID tag 100 in an ultrahigh frequency (UHF) band.
  • UHF ultrahigh frequency
  • the types of the first and second RFID readers 200_1 and 200_2 and the RFID tag 100 are not limited thereto.
  • the RFID tag 100 uses tag data stored in the memory bank 122 to be smaller than the size of the memory bank 122.
  • Tag data is transmitted in units of record blocks (RB1 to RBn). That is, in the tag data, the RFID tag 100 stores the tag data in the memory bank 122 in units of record blocks RB1 to RBn, and then in response to a download command of the first RFID reader 200_1, the tag block RB1.
  • Tag data is transmitted in units of ⁇ RBn).
  • each of the plurality of record blocks RB1 to RBn in the memory bank 122 may be sequentially indexed, and the download command transmitted by the first RFID reader 200_1 may be a plurality of record blocks in the memory bank 122. It may include an index indicating any one of (RB1 to RBn).
  • the RFID tag 100 transmits the tag data stored in all the record blocks in the memory bank 122 with the indexes thereafter starting from the record block having the index included in the transmitted download command.
  • the index may be a memory address of the record blocks RB1 to RBn, or may be an identifier newly added to the memory address.
  • tag data may be divided into and stored in the first record blocks RB1 to n-th record blocks RB1 to RBn, and each record block RB1 to RBn may be indexed from 1 to n. .
  • the RFID tag 100 receives the nth record block RBn having an index after the second record block RB2 having the index 2.
  • Can transmit tag data That is, the RFID tag 100 transmits tag data stored in (n-1) record blocks RB2 to RBn after index 2 included in the download command among the n record blocks RB1 to RBn.
  • the RFID tag 100 may transmit a large amount of tag data by a single download command of the first RFID reader 200_1. Since the first RFID reader 200_1 may receive a large amount of tag data in one download command, the first RFID reader 200_1 may not necessarily transmit a plurality of consecutive read commands in order to receive a large amount of tag data.
  • the RFID tag may not respond to the query of the second RFID reader 200_2 until the RFID tag completes the transmission in response to the download command of the first RFID reader 200_1. That is, by receiving the Query of the second RFID reader 200_2 between successive Read and Read commands of the first RFID reader 200_1, the state of the RFID tag 100 is set again in the "Open” or "Secure” state. Changes to the "Ready” state may not occur. Therefore, when the first RFID reader 200_1 attempts to read a large amount of tag data, it can solve the conventional problem that requires a huge number of tag memory accesses and takes time.
  • the download command may include several indices, in which case the RFID tag 100 may transmit record blocks RB1 to RBn having several indices in the download command.
  • the first RFID reader 200_1 may include an index of some record blocks to be transmitted in the download command.
  • the first RFID reader 200_1 may include the index of the first record block and the index of the last record block among the record blocks to be transmitted in the download command.
  • the first RFID reader 200_1 may perform error detection on each of the plurality of record blocks RB1 to RBn transmitted from the RFID tag 100.
  • the first RFID reader 200_1 may request retransmission for the record block determined to be a transmission error.
  • the RFID tag 100 may retransmit only a record block for which retransmission is requested.
  • the first RFID reader 200_1 and the RFID tag 100 each have their respective contents.
  • the indexes specified in the record blocks RB1 to RBn can be used.
  • the first RFID reader 200_1 may transmit a clear command to format and initialize the memory bank 122.
  • FIG. 3 is an exemplary conceptual diagram illustrating a user memory bank of FIG. 2
  • FIGS. 4 and 5 are RFID tags.
  • 6 is an exemplary conceptual diagram illustrating an operation of transmitting tag data to a reader
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating an RFID tag according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is an RFID according to another embodiment of the present invention. This is a flowchart showing how a tag works.
  • the RFID reader 201 may include a first transmitter 210 for transmitting a download command, a receiver 220 for receiving tag data from the RFID tag 101 in units of record blocks, and the received angles. It includes a check unit 230 for performing an error check on the record blocks (RB1 ⁇ RBn).
  • the RFID tag 101 includes a memory unit 120 storing tag data and a second transmitter 110 transmitting tag data in record block units.
  • the memory unit 120 includes an object to which the RFID tag 101 is attached and / or a user memory bank 122 in which tag data, which is data about a periphery of the object, is stored, and an object to which the RFID tag 101 is attached.
  • the user memory bank 122 may be configured as shown in FIG. 3, for example.
  • the user memory bank 122 may include a header, a plurality of record blocks RB1 to RBn, and a trailer.
  • 3 illustrates an example in which the user memory bank 122 stores tag data and is divided into n-th record blocks RB1 to RBn smaller than the size of the user memory bank 122, but the amount of tag data is small. In this case, an empty memory area for storing newly detected tag data may exist.
  • the plurality of record blocks RB1 to RBn may be sequentially indexed. Alternatively, an identifier or an index may be assigned to identify each record block RB1 to RBn. Each of these record blocks RB1 to RBn may include an index area for storing an index and a record area for storing tag data. Also, each record block RB1 to RBn stores an error code area for storing an error detection code for the transmission error check so that the RFID reader 201 can detect an error for each of the received record blocks RB1 to RBn. It may further include.
  • the first transmitter 210 of the RFID reader 201 transmits a download command (S710).
  • the download command may include an index indicating one of the plurality of record blocks RB1 to RBn.
  • the download command may have a structure as shown in Table 4 below.
  • 8 bits of "Command” defines the type of command, for example, the download command may be 11001001.
  • 2 bits of "MemBank” refers to any one of the four memory banks 122, 124, 126, and 128 of the memory unit 120 of FIG. 3. For example, it may be 11 to indicate the user memory bank 122. have.
  • "RecordPtr” points to the index of the first record block to start downloading. The bits of "RecordPtr” may vary depending on the number of record blocks RB1 to RBn. 8 bits of "RecordPtrCount” may be the number of record blocks to download.
  • the 16-bit "RN” is a code for establishing a communication channel between the RFID reader 201 and the RFID tag 101, such as an independence key, and the "CRC-16" of 16-bit is an error detection for checking an error of a download command. May be code.
  • the structure of the download command is not much different from that of the read / write mandatory command for tag memory access of the passive RFID technology of the international standard UHF band. Therefore, the embodiments can be applied without major modification of the conventional protocol.
  • the RFID tag 101 receives a download command including the index 1 (S620), and the second transmitter 110 transmits the first record block RB1 having the index 1 to all subsequent record blocks RB2 ⁇ . RB4), that is, the first to fourth record blocks RB1 to RBn may be transmitted in units of record blocks (S630).
  • the second transmitter 110 configures a response message so that the tag data stored in all the record blocks RB2 to RB4 in the memory bank from the record block RB1 having the index 1 can be transmitted to the RFID reader 201.
  • the RFID reader 201 For example, as illustrated in FIG.
  • the second transmitter 110 may include a header, first to fourth record blocks RB1 to RB4, a communication channel setting block RN, and first to fourth record blocks ( The error detection block (CRC-16) for error detection of the entire RB1 to RB4) is transmitted.
  • Each of the first to fourth record blocks RB1 to RB4 may include an error code area CRC as described above.
  • the structure of such a response message may be as shown in Table 5 below.
  • the receiver 220 receives the tag data in record block units (S720).
  • the inspection unit 230 may check a transmission error for each of the received record blocks RB1 to RB4 (S730). That is, for each record block RB1 to RB4, it may be determined whether an error exists using the error code area included in each record block RB1 to RB4 (S740). The checker 230 may request retransmission for the record block determined to be a transmission error (S750).
  • the second transmitter 110 may retransmit the requested retransmission block (S640).
  • reception unit 220 receives a record block unit and the inspection unit 230 checks a transmission error for each of the received record blocks RB1 to RB4, an error exists in the third record block RB3.
  • 230 requests retransmission of the third record block RB3 using the index 3, and the second transmitter 110 retransmits the third record block RB3 having the index 3 as shown in FIG. 5. .
  • the second transmitter 110 may transmit the fourth record block RB4. In this way, by retransmitting only the record block in which the error occurs, high-speed transmission of a large amount of data becomes possible.
  • the receiving unit 220 determines whether an error detection block for all of the record blocks RB1 to RB4 is received (S760), and when received, the first to fourth record blocks that are totally received using the received error detection block ( The error for RB1 to RB4) is checked (S770). On the other hand, when the error detection blocks for all the record blocks (RB1 to RB4) are not received, since the record blocks (RB1 to RB4) will continue to be transmitted, the receiver 220 receives tag data in units of record blocks (S720). ).
  • the RFID reader 201 may download all tag data and transmit a clear command to format and initialize the user memory bank 122.
  • the structure of the clear command may be as shown in Table 6 below.
  • the RFID tag 101 may transmit a response message as shown in Table 7 below, and may format and initialize the user memory bank 122.
  • Embodiments of the present invention can be used in the industry relating to RFID tags, readers.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 기존의 무선 통신 기술의 큰 변경 없이 태그 메모리에 저장 되어 있는 대용량 데이터를 고속으로 다운로드할 수 있는 것으로서, 일면에 따른 RFID 태그는 RFID 태그의 사용자 메모리 뱅크(memory bank)에 저장된 태그 데이터의 다운로드를 지시하는 다운로드 명령을 전송하는 전송부 및 RFID 태그로부터 태그 데이터를 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 단위로 수신하는 수신부를 포함한다.

Description

RFID 태그의 동작방법, RFID 리더의 동작방법, RFID 태그 및 RFID리더
본 발명은 대용량 RFID 태그 메모리 데이타의 고속 다운로드를 위한 RFID 태그의 동작방법, RFID 리더의 동작방법, RFID 태그 및 RFID 리더에러 감지 및 정정이 가능한 데이터 전송 방식을 제공하는데 목적이 있다.
대부분의 RFID 태그의 경우, 저가의 태그를 목표로 제작되었기 때문에, RFID 태그 내부의 메모리의 용량은 매우 작거나, 메모리가 없었다. 하지만 최근 메모리 반도체 기술이 급격한 발전하고 메모리의 가격이 하락하고, 산업계에서의 대용량 메모리의 RFID 태그의 수요가 발생하면서, 기존 RFID 태그에 비해 약 500배에 해당하는 메모리 용량을 수용할 수 있는 RFID 태그가 출시되고 있다.
하지만 대부분의 RFID 무선 통신 프로토콜은 기존의 메모리 리스 태그나 저용량 메모리를 고려하여 설계 되었기 때문에, 기존 통신 프로토콜을 이용하여 RFID 리더가 RFID 태그로부터 약 32Kbyte의 태그 데이터를 수신(또는 RFID 태그로 전송)하고자 하는 경우, RFID 리더는 RFID 태그의 메모리에 최소 65번 혹은 최대 16,384 번 액세스하여야 한다. 이 때 RFID 리더가 RFID 태그의 메모리에 한번 액세스로 수신할 수 있는 태그 데이터의 최대 비트수는 BER에 따라 제한을 받게 된다.
또한 RFID 리더가 RFID 태그로부터 태그 데이터를 수신(또는 RFID 태그로 전송)하는 과정에서 에러가 발생한 경우, 대량의 데이터가 모두 재전송되어야 하므로, 시간지연이 발생하고, 데이터 전송효율이 떨어지게 된다.
그리고, 다른 RFID 리더와의 경쟁이 발생한 경우, 각 RFID 리더들이 저장된 모든 데이터를 액세스하기 위하여 엄청난 시간이 소요될 수 있다.
다음은 국제 표준의 UHF 대역의 수동형 RFID 기술의 태그 메모리 접근을 위한 Read/Write Mandatory 명령과 BlockWrite Optional 명령에 대한 구조를 나타낸다.
표 1 O Read - Request
Command MemBank WordPtr WordCount RN CRC-16
# of bits 8 2 EBV 8 16 16
description Starting address pointer Number of Words handle
표 2 O Write - Request
Command MemBank WordPtr Data RN CRC-16
# of bits 8 2 EBV 16 16 16
description Address pointer handle
표 3 O BlockWrite - Request
Command MemBank WordPtr WordCount Data RN CRC-16
# of bits 8 2 EBV 8 Variable 16 16
description Address pointer Number of Words handle
종래에 RFID 리더는 1회 액세스로 최대 255 Words (1 Word는 2 Bytes(16bits)), 즉 4,080bits(510 Bytes) 만을 읽을 수 있고, 데이터의 양이 4,080bits 이상인 경우에는 연속하여 액세스하기 위해 연속해서 Read 명령을 전송하여야 한다. Write의 경우에도 RFID 태그는 1회에 16bits 즉 2 Byte 단위로 태그 메모리에 저장할 수 있다. BlockWrite 명령에 의해서 최소 72 bits 에서 최대 4,138 bits(510Bytes)를 1회에 태그 메모리에 기록할 수 있다.
한편, 일반적인 UHF 대역 RFID 무선 송수신 방식에 의하면, RFID 리더의 명령 Request 에 대해, RFID 태그는 수동적으로 명령에 대한 Response 를 발송하고 모든 명령 프레임의 마지막에 부가되는 CRC 코드에 의해 송수신 과정에서 발생하는 명령 메시지의 에러발생을 감지하게 된다. 만약 RFID 리더의 명령에서 에러가 감지되면 RFID 태그는 수신된 명령을 폐기한다.
또한 RFID 리더가 태그 메모리의 데이터를 읽기(Read) 위해서는, 태그는 "Open" 이나 "Secure" 상태(state)를 유지하여야 한다. RFID 리더는 많은 량의 데이터를 읽기 위해서 연속적인 Read 명령을 발송하고, 태그는 Read 명령에 대한 Response 메시지를 전송하게 된다. RFID 리더가 복수개인 경우, 어느 한 RFID 리더로부터 수신한 연속적인 Read 와 Read 명령 사이에 다른 RFID 리더로부터 Query가 수신되면, 태그의 상태는"Open" 이나 "Secure" 상태에서 다시 "Reday" 상태로 변경된다. 따라서 RFID 리더는 대량 태그 메모리의 데이터를 읽고자 하는 경우 엄청난 회수의 태그 메모리 액세스와 시간이 소요되어 어려움을 겪게 되는 문제를 갖고 있다.
상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 RFID 리더, RFID 태그, RFID 리더의 동작 방법 및 RFID 태그의 동작 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 많은 목적들은 아래의 기재로부터 본 발명의 기술분야에 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에서는 대용량 태그 데이터를 고속으로 다운로드할 수 있는 RFID 리더, RFID 태그, RFID 리더의 동작 방법 및 RFID 태그의 동작 방법을 제공하고자 한다.
복수의 RFID 리더가 존재하는 환경에서도 인접한 RFID 리더의 개입에 의한 태그 데이터의 Read 중단 없이, 연속적으로 태그 데이터를 읽을 수 있는 효과가 있어, 대량의 태그 데이터를 다운로드 하고자 하는 경우 효과적이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 RFID 리더, RFID 태그, RFID 리더의 동작 방법 및 RFID 태그의 동작 방법을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 RFID 리더 및 RFID 태그를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 도 2의 사용자 메모리 뱅크를 나타내는 예시적인 개념도이다.
도 4 및 도 5는 RFID 태그가 RFID 리더로 태그 데이터를 전송하는 동작을 나타내는 예시적인 개념도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 RFID 태그의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 RFID 태그의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
본 발명의 일면에 따른 RFID 태그의 동작방법은, 태그 데이터를 사용자 메모리 뱅크(user memory bank)내에 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 단위로 저장하는 단계와, RFID 리더로부터 상기 복수의 레코드 블록 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함하는 다운로드 명령을 수신하는 단계 및 상기 인덱스를 갖는 레코드 블록부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록들에 저장된 상기 태그 데이터를 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 면에 따른 RFID 리더의 작방법은, RFID 태그의 사용자 메모리 뱅크(memory bank)내에 포함된 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함하는 다운로드 명령을 전송하는 단계 및 상기 RFID 태그로부터 상기 지시된 인덱스를 갖는 레코드 블록으로부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 사용자 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록에 저장된 태그 데이터를 상기 레코드 블록 단위로 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 면에 따른 RFID 태그는, 메모리 뱅크(memory bank)를 포함하는 메모리부로서, 상기 메모리 뱅크는 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작고 태그 데이터를 저장하는 복수의 레코드 블록으로 구분되어 있는 것인 메모리부 및 RFID 리더의 다운로드 명령에 응답하여 상기 태크 데이터를 상기 레코드 블록 단위로 전송하는 전송부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 면에 따른 RFID 리더는, RFID 태그의 사용자 메모리 뱅크(memory bank)에 저장된 태그 데이터의 다운로드를 지시하는 다운로드 명령을 전송하는 전송부 및 상기 RFID 태그로부터 상기 태그 데이터를 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 단위로 수신하는 수신부를 포함한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 한편, 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성소자, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성소자, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
이하 첨부된 도면을 참조하면 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 하고, 각 도면에서 동일한 구성 및 기능을 갖는 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 병기한다.
도 1을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 RFID 리더, RFID 태그, RFID 리더의 동작 방법 및 RFID 태그의 동작 방법에 대해 설명한다. 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 RFID 리더, RFID 태그, RFID 리더의 동작 방법 및 RFID 태그의 동작 방법을 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 제1 RFID 리더(200_1)는 RFID 태그(100)에게 다운로드 명령을 전송하고, RFID 태그(100)는 다운로드 명령에 응답하여 메모리 뱅크(122)에 저장된 태그 데이터를 제1 RFID 리더(200_1)로 전송한다. 여기서 태그 데이터는 RFID 태그(100)가 부착된 물체 및/또는 물체의 주변으로부터 센싱한 여러 종류의 데이터를 의미할 수 있다. 메모리 뱅크(122)는, 메모리 뱅크(122)의 사이즈보다 작고 태그 데이터를 저장하는 복수의 레코드 블록(RB1~RBn)으로 구분되어 있을 수 있다. 제1 및 제2 RFID 리더(200_1, 200_2)는 UHF(ultrahigh frequency) 대역의 RFID 리더일 수 있고, RFID 태그(100)는 UHF(ultrahigh frequency) 대역의 수동형 RFID 태그(100)일 수 있다. 다만 제1 및 제2 RFID 리더(200_1, 200_2) 및 RFID 태그(100)의 종류는 이에 한정되지 않는다.
구체적으로, 제1 RFID 리더(200_1)는 RFID 태그(100)로 다운로드 명령을 전송하면, RFID 태그(100)는 메모리 뱅크(122) 내에 저장된 태그 데이터를, 메모리 뱅크(122)의 사이즈 보다 작은 사이즈의 레코드 블록(RB1~RBn) 단위로 태그 데이터를 전송한다. 즉, 태그 데이터는 RFID 태그(100)는 태그 데이터를 메모리 뱅크(122) 내에 레코드 블록(RB1~RBn) 단위로 저장한 후, 제1 RFID 리더(200_1)의 다운로드 명령에 응답하여 레코드 블록(RB1~RBn) 단위로 태그 데이터를 전송한다.
예컨대, 메모리 뱅크(122) 내에 복수의 레코드 블록(RB1~RBn) 각각은 순차적으로 인덱싱되어 있을 수 있으며, 제1 RFID 리더(200_1)가 전송하는 다운로드 명령은 메모리 뱅크(122) 내에 복수의 레코드 블록(RB1~RBn) 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함할 수 있다. 이러한 경우, RFID 태그(100)는 다운로드 명령에 응답하여, 전송된 다운로드 명령 내에 포함된 인덱스를 갖는 레코드 블록부터 그 이후의 인덱스를 갖는, 메모리 뱅크(122) 내의 모든 레코드 블록에 저장된 태그 데이터를 전송할 수 있다. 여기서 인덱스는 레코드 블록(RB1~RBn)의 메모리 주소일 수 있고, 또는 메모리 주소와 별도로 새로 붙여진 식별자일 수 있다.
좀더 구체적인 예를 들어 설명한다. 메모리 뱅크(122) 내에 태그 데이터가 제1 레코드 블록(RB1) 내지 제n 레코드 블록(RB1~RBn)에 나뉘어 저장되어 있고, 각 레코드 블록(RB1~RBn)은 1부터 n까지 인덱싱되어 있을 수 있다. 그리고 제1 RFID 리더(200_1)는 인덱스 2를 포함하는 다운로드 명령을 전송하면, RFID 태그(100)는 인덱스 2을 갖는 제2 레코드 블록(RB2)부터 그 이후의 인덱스를 갖는 제n 레코드 블록(RBn)에 저장된 태그 데이터를 전송할 수 있다. 즉, RFID 태그(100)는 n개의 레코드 블록(RB1~RBn) 중 다운로드 명령에 포함된 인덱스 2 이후의 (n-1)개의 레코드 블록(RB2~RBn)에 저장된 태그 데이터를 전송한다.
이와 같이, 제1 RFID 리더(200_1)의 1회의 다운로드 명령으로, RFID 태그(100)는 대용량의 태그 데이터를 전송할 수 있다. 제1 RFID 리더(200_1)는 1회의 다운로드 명령으로 대용량의 태그 데이터를 수신할 수 있으므로, 대용량의 태그 데이터를 수신하기 위해 반드시 복수의 연속적인 Read 명령을 전송하지 않지 않아도 된다.
또한 RFID 태그가 제1 RFID 리더(200_1)의 다운로드 명령에 응답하여 전송을 완료하기 전에는 제2 RFID 리더(200_2)의 Query에 대해 반응하지 않을 수 있다. 즉, 제1 RFID 리더(200_1)의 연속적인 Read 와 Read 명령 사이에 제2 RFID 리더(200_2)의 Query의 수신에 의해, RFID 태그(100)의 상태가 "Open" 이나 "Secure" 상태에서 다시 "Ready" 상태로 변경되는 일이 발생되지 않을 수 있다. 따라서 제1 RFID 리더(200_1)가 대용량의 태그 데이터를 읽고자 하는 경우 엄청난 회수의 태그 메모리 액세스와 시간이 소요되어 어려움을 겪게 되는 종래의 문제를 해결할 수 있다.
전술한 예와 달리, 다운로드 명령이 몇몇의 인덱스를 포함할 수 있고, 이러한 경우 RFID 태그(100)는 다운로드 명령 내의 몇몇의 인덱스를 갖는 레코드 블록(RB1~RBn)을 전송할 수도 있다. 예컨대 제1 RFID 리더(200_1)가 전송받고자 하는 몇몇 레코드 블록의 인덱스를 다운로드 명령에 포함시킬 수 있다. 또는 제1 RFID 리더(200_1)가 전송받고자 하는 레코드 블록들 중 첫번째 레코드 블록의 인덱스와 마지막 레코드 블록의 인덱스를 다운로드 명령에 포함시킬 수 있다.
한편, 제1 RFID 리더(200_1)는 RFID 태그(100)로부터 전송되는 복수의 레코드 블록(RB1~RBn) 각각에 대해 오류검출을 수행할 수도 있다. 이러한 경우, 제1 RFID 리더(200_1)는 전송 오류로 판단된 레코드 블록에 대해 재전송을 요청할 수 있다. RFID 태그(100)는 재전송 요청된 레코드 블록만 재전송할 수 있다. 제1 RFID 리더(200_1)가 몇몇 레코드 블록에 대해 재전송을 요청하고, RFID 태그(100)가 재전송 요청된 몇몇 레코드 블록을 재전송할 때, 제1 RFID 리더(200_1) 및 RFID 태그(100)는 각 레코드 블록(RB1~RBn)에 지정된 인덱스를 이용할 수 있다.
또한 제1 RFID 리더(200_1)는 클리어 명령을 전송하여 메모리 뱅크(122)를 포맷하여 초기화할 수도 있다.
이하에서 도 2 내지 도 7을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예들을 설명한다. 도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 RFID 리더 및 RFID 태그를 설명하기 위한 블록도이고, 도 3은 도 2의 사용자 메모리 뱅크를 나타내는 예시적인 개념도이고, 도 4 및 도 5는 RFID 태그가 RFID 리더로 태그 데이터를 전송하는 동작을 나타내는 예시적인 개념도이고, 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 RFID 태그의 동작 방법을 나타내는 순서도이고, 도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 RFID 태그의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
먼저 도 2를 참조하면, RFID 리더(201)는 다운로드 명령을 전송하는 제1 전송부(210)와, RFID 태그(101)로부터 태그 데이터를 레코드 블록 단위로 수신하는 수신부(220) 및 수신된 각 레코드 블록(RB1~RBn)에 대한 오류검사를 수행하는 검사부(230)를 포함한다. RFID 태그(101)는 태그 데이터를 저장하는 메모리부(120)와 태그 데이터를 레코드 블록 단위로 전송하는 제2 전송부(110)를 포함한다.
예컨대 메모리부(120)는, RFID 태그(101)가 부착된 물체 및/또는 물체의 주변에 관한 데이터인 태그 데이터가 저장되는 사용자 메모리 뱅크(122)와, RFID 태그(101)가 부착된 물체를 식별하는 EPC 메모리 뱅크(124) 및 RFID 태그(101)를 식별하는 아이디를 저장하는 TID 메모리 뱅크(126) 및 리저브드 메모리 뱅크(128)를 포함한다. 여기서 사용자 메모리 뱅크(122)는, 예컨대 도 3에 도시된 바와 같이 구성될 수 있다.
도 3을 참조하여 사용자 메모리 뱅크(122)의 구조를 구체적으로 설명하면, 사용자 메모리 뱅크(122)는 헤더와 복수의 레코드 블록(RB1~RBn) 및 트레일러를 포함할 수 있다. 도 3에는 사용자 메모리 뱅크(122)가, 태그 데이터를 저장하고 사용자 메모리 뱅크(122)의 사이즈보다 작은 제n 개의 레코드 블록(RB1~RBn)으로 구분된 예가 도시되어 있으나, 태그 데이터의 양이 적은 경우에는, 새로 감지되는 태그 데이터를 저장할 수 있는 빈 메모리 영역이 존재할 수 있다.
한편, 복수의 레코드 블록(RB1~RBn)은 순차적으로 인덱싱되어 있을 수 있다. 또는 각 레코드 블록(RB1~RBn)을 식별할 수 있도록 식별자 또는 인덱스가 부여될 수 있다. 이러한 각 레코드 블록(RB1~RBn)은 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역을 포함할 수 있다. 또한 RFID 리더(201)가 수신된 레코드 블록(RB1~RBn) 각각에 대해 오류검출을 할 수 있도록, 각 레코드 블록(RB1~RBn)은 전송 오류 체크를 위한 오류검출 코드를 저장하는 오류코드 영역을 더 포함할 수 있다.
이하에서 도 4 내지 도 7을 더 참조하여 RFID 리더(201)와 RFID 태그(101)의 동작에 대해 구체적으로 설명한다.
먼저, RFID 태그(101)는 태그 데이터를 사용자 메모리 뱅크(122) 내에 복수의 레코드 블록 단위로 저장한다(S610). 예컨대 RFID 태그(101)는 태그 데이터를 사용자 메모리 뱅크(122) 내에 4개의 레코드 블록(RB1~RB4)에 나누어 저장할 수 있다(도 3에서 n=4).
RFID 리더(201)의 제1 전송부(210)는 다운로드 명령을 전송한다(S710). 여기서 다운로드 명령은 복수의 레코드 블록(RB1~RBn) 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함할 수 있다. 예를 들어 다운로드 명령은 다음의 표 4와 같은 구조를 가질 수 있다.
표 4
Command MemBank RecordPtr RecordCount RN CRC-16
# of bits 8 2 EBV 8 16 16
description 11001001 00 : Reserved01 : EPC10 : TID11 : User Starting Download Record Index Number of records handle
여기서 8bits의 "Command"는 명령의 타입을 정의하는 것으로, 예컨대 다운로드 명령은 11001001일 수 있다. 2bits의 "MemBank"는 도 3의 메모리부(120) 의 4개의 메모리 뱅크(122, 124, 126, 128) 중 어느 하나를 지칭하는 것으로, 예컨대 사용자 메모리 뱅크(122)를 지시하는 것은 11일 수 있다. "RecordPtr"은 다운로드 시작하려는 첫 레코드 블록의 인덱스를 가리킨다. "RecordPtr"의 bits는 레코드 블록(RB1~RBn)의 수에 따라 가변적일 수 있다. 8bits의 "RecordPtrCount"는 다운로드 하려는 레코드 블록의 수 일 수 있다. 16bits의 "RN"은 RFID 리더(201)와 RFID 태그(101) 간에 통신 채널을 설정하기 위한 코드, 예컨대 인등키 같은 것이며, 16bits의 "CRC-16"은 다운로드 명령어의 오류를 체크하기 위한 오류검출 코드일 수 있다. 이러한 다운로드 명령의 구조는 전술했던 국제 표준의 UHF 대역의 수동형 RFID 기술의 태그 메모리 접근을 위한 Read/Write Mandatory 명령의 구조와 큰 차이가 없다. 따라서 종래의 프로토콜의 큰 변경없이 실시예들이 적용될 수 있다.
RFID 태그(101)는 예컨대 인덱스 1을 포함하는 다운로드 명령을 수신하고(S620), 제2 전송부(110)는 인덱스 1을 갖는 제1 레코드 블록(RB1)부터 그 이후의 모든 레코드 블록(RB2~RB4), 즉 제1 내지 제4 레코드 블록(RB1~RBn)을 레코드 블록 단위로 전송할 수 있다(S630). 구체적으로 제2 전송부(110)는 인덱스 1을 갖는 레코드 블록(RB1)부터 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록(RB2~RB4)에 저장된 태그 데이터가 RFID 리더(201)로 전송될 수 있도록 Response 메시지를 구성하여 RFID 리더(201)에 전송한다. 예컨대 도 4에 도시된 바와 같이, 제2 전송부(110)는 헤더와, 제1 내지 제4 레코드 블록(RB1~RB4)과, 통신채널 설정블록(RN) 및 제1 내지 제4 레코드 블록(RB1~RB4) 전체에 대한 오류검출을 위한 오류검출 블록(CRC-16)을 전송한다. 여기서 제1 내지 제4 레코드 블록(RB1~RB4) 각각은, 전술한 바와 같이 오류코드 영역(CRC)을 포함할 수 있다. 이러한 Response 메시지의 구조는 다음의 표 5와 같을 수 있다.
표 5
Header Data RN CRC-16
# of bits 1 Variable 16 16
description 0 handle
한편, 수신부(220)는 태그 데이터를 레코드 블록 단위로 수신한다(S720).
그리고 검사부(230)는 수신된 각 레코드 블록(RB1~RB4)에 대해 전송 오류를 체크할 수 있다(S730). 즉, 각 레코드 블록(RB1~RB4)마다, 각 레코드 블록(RB1~RB4)에 포함된 오류코드 영역을 이용하여 오류가 존재하는지 판단할 수 있다(S740). 그리고 검사부(230)는 전송 오류로 판단된 레코드 블록에 대해 재전송을 요청할 수 있다(S750).
재전송 요청시, 제2 전송부(110)는 재전송 요청된 레코드 블록을 재전송할 수 있다(S640).
도 5를 참조하여 구체적인 예를 설명한다. 수신부(220)가 레코드 블록 단위로 수신하고, 검사부(230)가 수신된 각 레코드 블록(RB1~RB4)에 대해 전송 오류를 체크하던 중 제3 레코드 블록(RB3)에 오류가 존재하면, 검사부(230)는 인덱스 3을 이용하여 제3 레코드 블록(RB3)의 재전송을 요청하고, 제2 전송부(110)는 도 5에 도시된 바와 같이 인덱스 3을 갖는 제3 레코드 블록(RB3)을 재전송한다. 그리고 이어서 제2 전송부(110)는 제4 레코드 블록(RB4)을 전송할 수 있다. 이와 같이, 오류가 발생한 레코드 블록만 재전송함으로써 대량 데이터의 고속 전송이 가능하게 된다.
그리고 수신부(220)는 전체 레코드 블록(RB1~RB4)에 대한 오류검출 블록을 수신하는지 판단하고(S760), 수신된 경우 수신된 오류검출 블록을 이용하여 전체 수신된 제1 내지 제4 레코드 블록(RB1~RB4)에 대한 오류를 체크한다(S770). 한편, 전체 레코드 블록(RB1~RB4)에 대한 오류검출 블록이 수신되지 않은 경우, 레코드 블록(RB1~RB4)이 계속 전송될 것이므로, 수신부(220)는 레코드 블록 단위로 태그 데이터를 수신한다(S720).
다음으로, RFID 리더(201)는 모든 태그 데이터를 다운로드 한 뒤, 클리어 명령을 전송하여, 사용자 메모리 뱅크(122)를 포맷하여 초기화할 수 있다. 여기서 클리어 명령에 대한 구조는 다음의 표 6과 같을 수 있다.
표 6
Command RN CRC-16
# of bits 8 16 16
description 11001010 handle
그리고 RFID 태그(101)는 클리어 명령에 대한 응답으로, 다음의 표 7과 같은 Response 메시지를 전송하고, 사용자 메모리 뱅크(122)를 포맷하여 초기화할 수 있다.
표 7
Header RN CRC-16
# of bits 1 16 16
description 0 handle
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
본 발명의 실시예들은 RFID 태그, 리더에 관한 산업에 이용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 태그 데이터를 사용자 메모리 뱅크(user memory bank)내에 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 단위로 저장하는 단계;
    RFID 리더로부터 상기 복수의 레코드 블록 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함하는 다운로드 명령을 수신하는 단계; 및
    상기 인덱스를 갖는 레코드 블록부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록들에 저장된 상기 태그 데이터를 전송하는 단계
    를 포함하는 RFID 태그의 동작방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 각 레코드 블록은
    상기 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역과, 상기 각 레코드 블록의 전송 오류 체크를 위한 오류검출 코드를 저장하는 오류코드 영역을 포함하는 것
    인 RFID 태그의 동작방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 RFID 리더가 상기 각 레코드 블록 내의 상기 오류검출 코드에 의해 전송 오류로 판단된 레코드 블록의 재전송을 요청한 경우,
    상기 인덱스를 이용하여 재전송 요청된 레코드 블록만을 재전송하는 단계
    를 더 포함하는 RFID 태그의 동작방법.
  4. RFID 태그의 사용자 메모리 뱅크(user memory bank)내에 포함된 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함하는 다운로드 명령을 전송하는 단계; 및
    상기 RFID 태그로부터 상기 지시된 인덱스를 갖는 레코드 블록으로부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 사용자 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록에 저장된 태그 데이터를 상기 레코드 블록 단위로 수신하는 단계
    를 포함하는 RFID 리더의 동작방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 각 레코드 블록은
    상기 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역과, 상기 각 레코드 블록의 전송 오류 체크를 위한 오류검출 코드를 저장하는 오류코드 영역을 포함하는 것
    인 RFID 리더의 동작방법.
  6. 제5항에 있어서,
    수신된 상기 각 레코드 블록 내의 오류검출 코드를 이용하여 각 레코드 블록의 전송 오류 여부를 체크하는 단계
    를 더 포함하는 RFID 리더의 동작방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 체크하는 단계는
    전송 오류로 판단된 레코드 블록의 인덱스를 이용하여 상기 전송 오류로 판단된 레코드 블록의 재전송을 상기 RFID 태크로 요청하는 단계를 포함하는 것
    인 RFID 리더의 동작방법.
  8. 메모리 뱅크(memory bank)를 포함하는 메모리부로서, 상기 메모리 뱅크는 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작고 태그 데이터를 저장하는 복수의 레코드 블록으로 구분되어 있는 것인 메모리부; 및
    RFID 리더의 다운로드 명령에 응답하여 상기 태크 데이터를 상기 레코드 블록 단위로 전송하는 전송부
    를 포함하는 RFID 태그.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 레코드 블록은 순차적으로 인덱싱되어 있고,
    상기 RFID 리더의 다운로드 명령은 상기 복수의 레코드 블록 중 어느 를 지시하는 인덱스를 포함하고,
    상기 전송부는 상기 인덱스를 갖는 레코드 블록부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록들에 저장된 상기 태그 데이터를 전송하는 것
    인 RFID 태그.
  10. 제9항에 있어서, 상기 각 레코드 블록은
    상기 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역을 포함하는 것
    인 RFID 태그.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 RFID 리더가 전송 오류 판단에 전송 오류로 판단된 레코드 블록의 재전송을 요청한 경우,
    상기 전송부는 재전송 요청된 레코드 블록만을 재전송하는 것
    인 RFID 태그.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 레코드 블록 각각은 인덱싱되어 있고,
    상기 각 레코드 블록은 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역과, 상기 각 레코드 블록의 전송 오류 체크를 위한 오류검출 코드를 저장하는 오류코드 영역을 포함하는 것이고,
    상기 RFID 리더는 상기 각 레코드 블록 내의 상기 오류검출 코드에 의해 전송 오류로 판단된 레코드 블록의 재전송을 요청하는 것이고,
    상기 전송부는 상기 인덱스를 이용하여 재전송 요청된 레코드 블록만을 재전송하는 것
    인 RFID 태그.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 다운로드 명령에 따른 상기 태그 데이터의 전송이 완료될 때까지 다른 RFID 리더의 명령에 반응하지 않는 것
    인 RFID 태그.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 RFID 리더의 클리어 명령에 따라 상기 메모리 뱅크내의 모든 레코드 블록은 포맷되는 것
    인 RFID 태그.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 메모리 뱅크는 사용자 메모리 뱅크(user memory bank)이고,
    상기 메모리부는 상기 RFID 태그가 부착된 물체를 식별하는 코드를 저장하는 EPC 메모리 뱅크와, 상기 RFID 태그를 식별하는 아이디를 저장하는 TID 메모리 뱅크 및 리저브드 메모리 뱅크를 더 포함하는 것
    인 RFID 태그.
  16. RFID 태그의 사용자 메모리 뱅크(user memory bank)에 저장된 태그 데이터의 다운로드를 지시하는 다운로드 명령을 전송하는 전송부; 및
    상기 RFID 태그로부터 상기 태그 데이터를 상기 메모리 뱅크의 사이즈보다 작은 복수의 레코드 블록 단위로 수신하는 수신부
    를 포함하는 RFID 리더.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 복수의 레코드 블록은 순차적으로 인덱싱되어 있고,
    상기 다운로드 명령은 상기 복수의 레코드 블록 중 어느 하나를 지시하는 인덱스를 포함하고,
    상기 수신부는 상기 RFID 태그로부터 상기 지시된 인덱스를 갖는 레코드 블록으로부터 그 이후의 인덱스를 갖는 상기 사용자 메모리 뱅크 내의 모든 레코드 블록에 저장된 태그 데이터를 수신하는 것
    인 RFID 리더.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 각 레코드 블록은 상기 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역을 포함하는 것
    인 RFID 리더.
  19. 제16항에 있어서,
    수신한 상기 레코드 블록 각각에 대해 전송 오류 여부를 체크하는 검사부를 더 포함하는 것
    인 RFID 리더.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 복수의 레코드 블록 각각은 인덱싱되어 있고,
    상기 각 레코드 블록은 인덱스를 저장하는 인덱스 영역과, 상기 태그 데이터를 저장하는 레코드 영역과, 상기 각 레코드 블록의 전송 오류 체크를 위한 오류검출 코드를 저장하는 오류코드 영역을 포함하는 것이고,
    상기 검사부는 RFID 리더는 상기 각 레코드 블록 내의 상기 오류검출 코드를 이용하여 전송 오류를 체크하고, 상기 인덱스를 이용하여 전송 오류로 판단된 레코드 블록의 재전송을 요청하는 것
    인 RFID 리더.
PCT/KR2010/004853 2009-07-24 2010-07-23 Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더 WO2011010894A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/383,545 US20120112889A1 (en) 2009-07-24 2010-07-23 Operation method of an rfid tag, operation method of an rfid reader, rfid tag, and rfid reader

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2009-0067866 2009-07-24
KR20090067866 2009-07-24
KR10-2010-0034842 2010-04-15
KR1020100034842A KR101341041B1 (ko) 2009-07-24 2010-04-15 Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011010894A2 true WO2011010894A2 (ko) 2011-01-27
WO2011010894A3 WO2011010894A3 (ko) 2011-04-21

Family

ID=43499562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/004853 WO2011010894A2 (ko) 2009-07-24 2010-07-23 Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2011010894A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11213773B2 (en) 2017-03-06 2022-01-04 Cummins Filtration Ip, Inc. Genuine filter recognition with filter monitoring system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070067325A1 (en) * 2005-02-14 2007-03-22 Xsapio, Ltd. Methods and apparatus to load and run software programs in data collection devices
KR20070035408A (ko) * 2005-09-27 2007-03-30 한국전자통신연구원 Rfid태그 사용자 데이터 접근 시스템 및 방법
US20090128294A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Korea University Industrial & Academic Collaboration Foundation Data streaming apparatus for radio frequency identification tag

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070067325A1 (en) * 2005-02-14 2007-03-22 Xsapio, Ltd. Methods and apparatus to load and run software programs in data collection devices
KR20070035408A (ko) * 2005-09-27 2007-03-30 한국전자통신연구원 Rfid태그 사용자 데이터 접근 시스템 및 방법
US20090128294A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Korea University Industrial & Academic Collaboration Foundation Data streaming apparatus for radio frequency identification tag

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11213773B2 (en) 2017-03-06 2022-01-04 Cummins Filtration Ip, Inc. Genuine filter recognition with filter monitoring system

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011010894A3 (ko) 2011-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4852127A (en) Universal protocol data receiver
US10659553B2 (en) Memory system allowing host to easily transmit and receive data
US5361372A (en) Memory management for data transmission networks
US4456957A (en) Apparatus using a decision table for routing data among terminals and a host system
CN1906891A (zh) 无线网络中具有组确认的分段化的方法、系统和设备
KR19980086584A (ko) 시스템간 고급 모드 전송 방법 및 메카니즘
US6868458B2 (en) Communication system for raising channel utilization rate and communication method thereof
KR101341041B1 (ko) Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더
CN103365810A (zh) 在c.a.n.总线上减少闪速存储装置编程时间的方法和设备
CN101026441A (zh) 一种自动重发出错数据包的方法及重发缓冲器
WO2011010894A2 (ko) Rfid 태그의 동작방법, rfid 리더의 동작방법, rfid 태그 및 rfid리더
JP4447137B2 (ja) パケット転送処理装置
US7822040B2 (en) Method for increasing network transmission efficiency by increasing a data updating rate of a memory
US7032035B2 (en) Method and apparatus for improving transmission performance by caching frequently-used packet headers
US6990100B2 (en) Packet conversion
US5832233A (en) Network coupler for assembling data frames into datagrams using intermediate-sized data parcels
US6693905B1 (en) Data exchange unit
CN114817082A (zh) 大包数据的乱序重组及精准重传请求方法、系统及终端
EP1384364B1 (en) Multiple buffers for removing unwanted header information from received data packets
CN102045880A (zh) 基于cpri协议的数据传输方法、系统和设备
CN101047721A (zh) 采用dma控制器进行数据过滤处理的方法
US20230269062A1 (en) Communication apparatus and communication system
CN115525224A (zh) 基于固定延时重传服务的数据帧读写方法、装置以及终端
US20240214131A1 (en) Storage device for transmitting frame sequence number and credit information faster, and method of operating the same
JPH04266239A (ja) ディジタルストリーム伝送回路およびディジタルループ伝送システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10802487

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13383545

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10802487

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2