WO2020100415A1 - 送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラム - Google Patents

送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラム Download PDF

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WO2020100415A1
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transmission
antenna
regular
noise
antennas
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PCT/JP2019/036537
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健志 加藤
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株式会社デンソー
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B49/00Electric permutation locks; Circuits therefor ; Mechanical aspects of electronic locks; Mechanical keys therefor

Definitions

  • the present disclosure discloses a transmission control device, a portable device, a vehicle system, a transmission control method, a control method, and a control program, which drive a plurality of antennas so that two or more spatial regions can be identified by a carrier wave transmitted from the antenna. It is about.
  • An authentication system permits control of a vehicle based on the establishment of code verification using data transmitted and received by wireless communication between the vehicle and a portable device.
  • the position of the portable device with respect to the vehicle is detected by independently driving a plurality of antennas arranged in a plurality of places of the vehicle, each having a different communication range, and control is performed according to the position. It is known.
  • the position of the mobile device may be erroneously detected due to the crosstalk of the driven antenna.
  • the antenna driving current is also superimposed on the antenna outside the vehicle due to crosstalk, and the code matching data is transmitted in the vicinity of the antenna outside the vehicle.
  • code matching with the portable device may be established when the antenna is driven in the vehicle interior, and the portable device may be erroneously detected as located in the vehicle interior. There is.
  • Patent Document 1 discloses a technique that attempts to prevent erroneous detection of the position of a portable device due to crosstalk of driven antennas.
  • the first burst is transmitted from the first antenna together with the ringing signal for calling the portable device, while the second burst is transmitted from the second antenna subsequent to the first burst.
  • the portable device measures the received signal intensities of the first burst and the second burst, and the position of the portable device is detected depending on which of the measured received signal intensities is larger than a predetermined threshold value.
  • Patent Document 1 attempts to prevent erroneous detection of the position of the portable device due to crosstalk of the driven antennas, but a transmission control device that is an electronic control device that controls driving of a plurality of antennas.
  • the radiated noise from is not considered.
  • the radiation noise from the transmission controller is limited to the vicinity of the transmission controller.
  • the portable device is located very close to the transmission control device, the radiation noise from the transmission control device is received by the portable device located inside the vehicle compartment when the antenna is driven outside the vehicle compartment, so If the portable device is located, it will be falsely detected.
  • the antenna current is increased in order to make it possible to detect the portable device at a distance farther from the vehicle, the radiation noise from the transmission control device also tends to increase, and this problem becomes more prominent.
  • An object of the present invention is to provide a transmission control device, a portable device, a vehicle system, a transmission control method, a control method, and a control program that enable the above.
  • a transmission control device is used in a vehicle and communicates with the vehicle by utilizing wireless communication between antennas arranged at a plurality of locations of the vehicle and a portable device carried by a user.
  • a transmission control device for driving a plurality of antennas, each of which has a different transmission range set in order to detect the position of the portable device, and for starting the portable device from one regular transmission antenna of the antennas.
  • the first transmission control for transmitting the normal code, which is the normal code of the above, on the carrier wave and transmitting the normal code, and for transmitting the noise determination burst signal for determining whether or not there is noise in the portable device following the transmission of the regular code.
  • a second transmission control unit that shifts the timing of the noise determination burst signal transmitted from the device and transmits the noise determination burst signal at different timings.
  • a transmission control method determines a position of a portable device with respect to a vehicle by using wireless communication between antennas arranged at a plurality of positions of the vehicle and a portable device carried by a user.
  • a normal code which is a normal code for activation, is sent on a carrier wave, and then a burst signal for noise judgment, which is for judging whether or not there is noise in the portable device, is transmitted following the transmission of the normal code.
  • the noise determination burst signal is transmitted at a different timing from the generated noise determination burst signal.
  • the first control program uses a computer in a vehicle to perform wireless communication between antennas arranged at a plurality of locations of the vehicle and a portable device carried by a user.
  • a control program that functions as a transmission control device that drives a plurality of antennas each having a different transmission range that is set in order to detect the position of the portable device with respect to the vehicle by using one of the antennas. This is for determining whether or not there is noise in the portable device after transmitting the regular code, which is a regular code for activating the portable device, from the regular transmitting antenna and transmitting it on the carrier wave.
  • All of the plurality of antennas including the first transmission control unit that transmits the noise determination burst signal and the regular transmission antenna, that do not have a region common to all of the transmission ranges set for each, except the regular transmission antenna
  • the other antenna group which is an antenna, is shifted in timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna to function as a second transmission control unit for transmitting the noise discrimination burst signal at different timings.
  • the regular code and the following noise discrimination burst signal are transmitted within the transmission range of the regular transmission antenna.
  • the noise determination burst signal is transmitted to the respective transmission ranges of the other antenna groups at different timings from the transmission timing of the noise determination burst signal from the regular transmission antenna.
  • the other antenna group is all the antennas except the regular transmission antenna among the plurality of antennas including the regular transmission antenna and having no area common to all of the transmission ranges set therein. Therefore, when the portable device receives the regular code within the transmission range of the regular transmission antenna, it receives both the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups. You cannot do it.
  • the transmission control device since the transmission control device drives both the regular transmission antenna and the other antenna group, the transmission control device is carried at a position where the radiated noise emitted from the transmission control device is received when the noise discrimination burst signal is transmitted from the regular transmission antenna and the other antenna group.
  • all of the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups can be received as radiation noise.
  • all the transmission timings of the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups are shifted, is it possible for the portable device to receive all of these? Whether or not it can be easily determined.
  • the noise discrimination burst signal from the normal transmission antenna and the other antenna group is switched so that the pattern of the noise discrimination burst signal that can be received is switched. Can be sent. Therefore, in the portable device, the position of the portable device with respect to the vehicle can be detected when the pattern of the noise determination burst signal received after the regular code is the pattern when the portable device is receiving the radiation noise. It becomes possible not to send the information for. Therefore, it is possible to suppress erroneous detection of the position of the portable device due to radiation noise from the transmission control device that drives the regular transmission antenna.
  • a portable device is carried by a user and driven by a transmission control device used in a vehicle.
  • a mobile-side receiver that receives a signal transmitted by wireless communication from an antenna on a carrier wave within the transmission range, and a mobile-side receiver that receives a regular code that is a regular code for activating a mobile device.
  • a portable side transmission control unit that transmits a response signal including information for enabling detection of the position of the portable unit with respect to the vehicle based on reception by the portable unit.
  • all transmission ranges set for each including the burst signal for noise discrimination, which is transmitted from the regular transmission antenna following the transmission of the regular code and is for determining whether or not there is noise, and the regular transmission antenna Out of the multiple antennas that do not have the area to be used, all the antennas other than the regular transmission antenna, which are all antennas, are shifted at different timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna, and transmitted at different timings.
  • the noise determination burst signal and all the noise determination burst signals that have been received are provided with a mobile-side determination unit, and the mobile-side transmission control unit uses the mobile-side determination unit to determine all noise determination burst signals.
  • the response signal is transmitted based on the fact that the mobile-side receiving unit received the regular code, while the mobile-side determining unit outputs all the noise determination burst signals. If it is determined that the response code has been received, the response signal is not transmitted even when the mobile-side receiving unit receives the regular code.
  • a control method is a method for controlling a portable device carried by a user, which is driven by a transmission control device used in the vehicle and is arranged at a plurality of positions in the vehicle and set respectively. For determining whether or not there is noise that is transmitted following transmission of a regular code that is a regular code for activating a portable device from one regular transmission antenna out of a plurality of antennas with different transmission ranges Other signals that are all antennas except for the regular transmission antenna among the plurality of antennas that do not have a region common to all of the transmission range set for each, including the burst signal for noise discrimination that is From the group, by shifting the timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna, whether or not all the noise discrimination burst signals of the noise discrimination burst signal transmitted at different timings can be received.
  • the response signal including the response code is not transmitted even if the normal code is received by the portable device.
  • the second control program causes the computer to be driven by a transmission control device used in the vehicle, to be provided in a plurality of locations in the vehicle, each of which has a plurality of different transmission ranges.
  • a noise discriminating burst signal for discriminating whether or not noise is transmitted from one of the antennas, which is a regular code for activating the portable device, following the transmission of the regular code for activating the portable device.
  • a mobile side determination unit that determines whether or not all the noise determination burst signals of the noise determination burst signal transmitted at different timings are received by shifting the timing from the noise determination burst signal that is, If it is determined that all the burst signals for noise discrimination could not be received, a response signal containing information for enabling detection of the position of the portable device with respect to the vehicle based on the fact that the regular code was received.
  • the function as a mobile-side transmission control unit that does not transmit a response signal even when the regular code is received by the mobile device is transmitted. ..
  • the regular code and the subsequent burst signal for noise discrimination are transmitted within the transmission range of the regular transmission antenna.
  • the noise discrimination burst signal is transmitted to the respective transmission ranges of the other antenna groups at different timings from the timing of the transmission of the noise discrimination burst signal from the regular transmission antenna.
  • the other antenna group is all the antennas except the regular transmission antenna among the plurality of antennas including the regular transmission antenna and having no area common to all of the transmission ranges set therein. Therefore, when the portable device receives the regular code within the transmission range of the regular transmission antenna, it receives both the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups. You cannot do it.
  • the transmission control device since the transmission control device drives both the regular transmission antenna and the other antenna group, the transmission control device is carried at a position where the radiated noise emitted from the transmission control device is received when the noise discrimination burst signal is transmitted from the regular transmission antenna and the other antenna group.
  • the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups can be received as radiation noise.
  • the portable device can receive all of them. Whether or not it can be easily determined.
  • the portable device when the portable device is receiving radiation noise emitted from the transmission control device, the pattern of the burst signal for noise discrimination that can be received is switched. If the portable device determines that it has not received all the noise discrimination burst signals, it will send a response signal based on the fact that the regular code was received, so within the transmission range of the regular transmission antenna. When receiving the regular code, a response signal is transmitted to enable detection of the position of the portable device. On the other hand, when the portable device determines that it has received all the noise discrimination burst signals, it does not transmit the response signal even if the regular code is received. Suppress erroneous detection of the position of the portable device without transmitting.
  • a vehicle system is provided between a portable device carried by a user, an antenna used in the vehicle and arranged at a plurality of positions of the vehicle, and a portable device carried by the user.
  • a transmission control device for driving a plurality of antennas having different transmission ranges set in order to detect the position of the portable device with respect to the vehicle by using the wireless communication of the transmission control device.
  • the normal transmission antenna which is one of the antennas, causes a normal code, which is a normal code for activating the portable device, to be transmitted on a carrier wave, and following the transmission of the regular code, noise at the portable device is transmitted.
  • the portable device is provided with a control unit, and the portable device receives a signal transmitted from a plurality of antennas by wireless communication over carrier waves within a transmission range thereof, and a regular code for the portable device.
  • the mobile-side transmission control unit that sends a response signal containing information to enable detection of the position of the portable device with respect to the vehicle based on the reception by the All of the noise discrimination burst signals that are transmitted and the noise discrimination burst signals that are transmitted at different timings from the other antenna group by shifting the timing from the noise discrimination burst signals transmitted from the regular transmission antennas.
  • the mobile side transmission control unit determines that all the noise determination burst signals could not be received by the mobile side determination unit.
  • the mobile-side determining unit determines that all the noise determining burst signals have been received, The response signal is not transmitted even if the regular code is received by the mobile reception unit.
  • the regular code and the following noise discrimination burst signal are transmitted within the transmission range of the regular transmission antenna.
  • the noise determination burst signal is transmitted to the respective transmission ranges of the other antenna groups at different timings from the transmission timing of the noise determination burst signal from the regular transmission antenna.
  • the other antenna group is all the antennas except the regular transmission antenna among the plurality of antennas including the regular transmission antenna and having no area common to all of the transmission ranges set therein. Therefore, when the portable device receives the regular code within the transmission range of the regular transmission antenna, it receives both the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups. You cannot do it.
  • the transmission control device since the transmission control device drives both the regular transmission antenna and the other antenna group, the transmission control device is carried at a position where the radiated noise emitted from the transmission control device is received when the noise discrimination burst signal is transmitted from the regular transmission antenna and the other antenna group.
  • all of the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups can be received as radiation noise.
  • all the transmission timings of the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups are shifted, is it possible for the portable device to receive all of these? Whether or not it can be easily determined.
  • the portable device when the portable device is receiving the radiation noise emitted from the transmission control device, the noise discrimination burst signal from the normal transmission antenna and the other antenna group is switched so that the pattern of the noise discrimination burst signal that can be received is switched. Can be sent.
  • the portable device determines that it has not received all the noise determination burst signals, it causes the response signal to be transmitted based on the fact that the regular code has been received. When a regular code is received within the transmission range of, a response signal is transmitted to enable detection of the position of the portable device.
  • the portable device determines that it has received all the noise discrimination burst signals, it does not transmit the response signal even if the regular code is received.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a signal transmission mode in a lock scene according to the first embodiment. It is a figure which shows an example of a schematic structure of a portable device. It is a flowchart which shows an example of the flow of the transmission control related process in BCM. It is a flowchart which shows an example of the flow of a response transmission related process in a portable device.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a signal transmission mode in a lock scene according to the second embodiment.
  • the vehicle system 1 shown in FIG. 1 includes a portable device 2 carried by a user and a vehicle side unit 3 used in the vehicle.
  • the vehicle system 1 has a so-called smart function.
  • the smart function refers to a function that performs authentication by collation between the mobile device 2 and the vehicle-side unit 3 through wireless communication, and enables control of a vehicle as an authentication target when the authentication is successful.
  • vehicle control that can be performed by authentication include locking and unlocking doors, starting a driving source, and activating convenient functions such as lighting a welcome light.
  • the convenient function refers to a function that improves the convenience and satisfaction of the user who gets in the vehicle.
  • Convenient functions include, for example, lighting of a welcome light that lights a small light of a vehicle, automatic air conditioning operation, and the like.
  • the vehicle unit 3 includes a BCM (Body Control Module) 30, an LF antenna 31, an RF receiver 32, a D seat door handle switch (hereinafter, SW) 33, a P seat door handle SW34, a rear bumper SW35, And a push SW 36.
  • BCM Body Control Module
  • SW D seat door handle switch
  • the LF antenna 31 is a transmission antenna that transmits a signal in a radio wave (that is, a carrier wave) in the LF (Low Frequency) band.
  • the LF band is a low frequency band of, for example, 30 kHz to 300 kHz.
  • the signal transmitted from the LF antenna 31 is a request signal requesting a response from the portable device 2.
  • the request signal includes a signal including WakeupID which is a code for shifting the portable device 2 in the sleep state to the wakeup state.
  • the Wakeup ID can be restated as a code for activating the portable device 2. This Wakeup ID corresponds to a regular code.
  • the request signal includes a signal including a random number code.
  • the signal including the random number code is a signal for cryptographic communication that requires transmission of a code for verification.
  • a signal including WakeupID and a signal including a random number code may be separately used, or a signal including WakeupID and a random number code may be used.
  • a plurality of LF antennas 31 may be provided in the vehicle.
  • the LF antenna 31 includes a vehicle exterior antenna provided outside the vehicle interior and a vehicle interior antenna provided inside the vehicle interior.
  • the outside-cabin antenna there are a D-seat antenna 31D near the driver's seat (that is, D-seat) door, a P-seat antenna 31P near the passenger seat (that is, P-seat) door, and a rear bumper antenna 31R near the rear bumper. It shall be located in the vehicle.
  • As the vehicle interior antenna an instrument panel antenna 31I near the instrument panel, a center console antenna 31C near the center console, and a trunk antenna 31T in the trunk room are arranged in the vehicle.
  • the LF antenna 31 when these are not individually distinguished, they are collectively referred to as the LF antenna 31.
  • the transmission range of the LF band radio waves from the outside-cabin antenna of the LF antenna 31 is difficult to reach into the passenger compartment.
  • the transmission range of the LF band radio wave from the vehicle interior antenna of the LF antennas 31 is difficult to extend outside the vehicle interior.
  • An example of the transmission range of the D seat antenna 31D, the P seat antenna 31P, the rear bumper antenna 31R, the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, and the trunk antenna 31T will be described with reference to FIG.
  • an example in which the driver's seat is on the right side is shown.
  • the D seat antenna 31D is arranged on the left side of the vehicle
  • the P seat antenna 31P is arranged on the right side of the vehicle.
  • the transmission range D of the D seat antenna 31D extends to the right of the driver's door outside the vehicle cabin.
  • the transmission range P of the P seat antenna 31P extends to the left of the driver's door outside the vehicle cabin.
  • the transmission range R of the rear bumper antenna 31R extends behind the rear bumper outside the vehicle cabin.
  • the transmission ranges D, P and R are set so as not to overlap each other.
  • the transmission output of the LF antenna 31 is adjusted so that the transmission ranges D, P, and R do not overlap each other.
  • the transmission range I of the instrument panel antenna 31I extends in the passenger compartment of the vehicle toward the front of the passenger compartment.
  • the transmission range C of the center console antenna 31C extends in the vehicle interior of the vehicle toward the center of the vehicle interior.
  • the transmission range I of the trunk antenna 31T extends in the vehicle interior of the vehicle toward the rear of the vehicle interior.
  • the transmission range I and the transmission range C, and the transmission range C and the transmission range T overlap each other.
  • the transmission ranges I, C, T, which are the transmission ranges of the vehicle interior antenna, and the transmission ranges D, P, R, which are the transmission ranges of the vehicle exterior antennas are set so as not to overlap each other.
  • the LF antenna 31 by disposing the LF antenna 31 inside and outside the vehicle interior so that their transmission ranges do not overlap, by adjusting the transmission output of the LF antenna 31, it is set so that they do not overlap. ing.
  • the D-seat antenna 31D, the P-seat antenna 31P, the rear bumper antenna 31R, the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, and the trunk antenna 31T do not have an area common to all transmission ranges set for each.
  • the RF receiver 32 receives a response signal transmitted from the portable device 2 side in an RF band radio wave.
  • the RF band is a frequency band of 300 Hz to 3 THz, for example.
  • the following description will be made on the assumption that the response signal is transmitted over the UHF (Ultra High Frequency) band of the RF band.
  • the UHF band is an ultra-high frequency band of 300 MHz to 3 GHz, for example.
  • the response signal includes threshold judgment information, for example.
  • the threshold determination information is a portable device 2 that measures a burst signal for measurement of a received signal strength (hereinafter, RSSI) (hereinafter, measurement burst signal) that is transmitted from the LF antenna 31 for use in countermeasures for relay attack. This is information as a result of the mobile device 2 determining whether or not the RSSI is within the threshold range.
  • the threshold value is a value for distinguishing the RSSI of the signal due to the relay attack from the normal signal, and is set so that the signal due to the relay attack is out of the threshold range.
  • the relay attack is a method of establishing code verification by indirectly realizing communication between the mobile device 2 and the BCM 30 using a relay device.
  • the response signal to the transmission of the request signal including the random number code from the LF antenna 31 is an encryption code obtained by encrypting the random number code with the secret key and the encryption algorithm used in the common key encryption method in the portable device 2. Shall be included.
  • the response signal to the transmission of the request signal including no random number code from the LF antenna 31 is a response signal including no encryption code.
  • the D seat door handle SW33 is a switch provided on the outer door handle of the D seat of the vehicle.
  • the P seat door handle SW34 is a switch provided on the outer door handle of the P seat of the vehicle.
  • the rear bumper SW35 is a switch provided on the rear bumper of the vehicle.
  • the push SW 36 is a switch provided in front of the D seat for requesting the start of the traveling drive source of the vehicle.
  • the BCM 30 includes a processor, an IC, a memory, an I / O, a bus connecting these, and the like, and executes a control program stored in the memory to perform processing related to vehicle authentication and transmission control of a signal from the LF antenna 31.
  • Various processes such as a process (hereinafter, transmission control-related process) related to the above are executed.
  • executing the control program of the transmission control related processing by the processor corresponds to executing the transmission control method corresponding to this control program.
  • the memory here is a non-transitory tangible storage medium that non-temporarily stores computer-readable programs and data.
  • the non-transitional physical storage medium is realized by a semiconductor memory, a magnetic disk, or the like.
  • the BCM 30 includes an LF driver IC 300, a DCDC circuit 310, a LIN driver 320, a CAN (registered trademark) driver 330, a SW input circuit 340, and a microcomputer 350.
  • the BCM 30 is connected to a CAN bus that is a transmission line that performs communication using CAN as a communication protocol and a LIN bus that is a transmission line that performs communication using LIN as a communication protocol.
  • the CAN bus is used as the transmission path used by the BCM 30 for exchanging information with other electronic control devices such as a power unit ECU that controls the travel drive source of the vehicle.
  • a transmission line through which the BCM 30 exchanges information with an actuator such as a door lock motor, a vehicle light, an RF receiver 32, and the like is a LIN bus.
  • the DCDC circuit 310 is a circuit that inputs a DC voltage to the LF driver IC 300.
  • the LIN driver 320 outputs information to the LIN bus and acquires information output to the LIN bus, and acquires the code included in the response signal acquired by the RF receiver 32 from the RF receiver 32.
  • the LIN driver 320 outputs the acquired information to the microcomputer 350.
  • the LIN driver 320 outputs a drive signal, which is output from the microcomputer 350, for controlling locking / unlocking of the door of the vehicle to the door lock motor.
  • the CAN driver 330 outputs information to the CAN bus and acquires information output to the CAN bus.
  • the CAN driver 330 outputs a start permission signal output from the microcomputer 350 to the power unit ECU, or acquires a sensing result regarding a vehicle state such as a vehicle speed output from another ECU and outputs the sensing result to the microcomputer 350.
  • the SW input circuit 340 is a circuit to which signals from the D seat door handle SW33, the P seat door handle SW34, the rear bumper SW35, and the push SW36 are input, and outputs the input signal to the microcomputer 350. It is assumed that the SW input circuit 340 also receives a signal from a door courtesy switch or the like for detecting opening / closing of the door.
  • the microcomputer 350 has a LIN interface (hereinafter, IF) 351, CANIF 352, microcomputer side communication IF 353, SW input IF 354, vehicle state determination unit 355, communication data generation unit 356, request unit 357, noise countermeasure control.
  • IF LIN interface
  • CANIF CANIF
  • SW input IF vehicle state determination unit
  • communication data generation unit 356, request unit 357, noise countermeasure control.
  • the unit 358, the registration unit 359, and the matching unit 360 are provided as functional blocks.
  • the LINIF 351 is an IF for communication between the LIN driver 320 and the microcomputer 350.
  • the CANIF 352 is an IF for communication between the CAN driver 330 and the microcomputer 350.
  • the microcomputer side communication IF 353 is an IF for serial communication between the microcomputer 350 and the LF driver IC 300.
  • the SW input IF 354 is an IF for communication between the SW input circuit 340 and the microcomputer 350.
  • the vehicle state determination unit 355 determines the vehicle state based on the sensing result regarding the vehicle state acquired from the CAN driver 330 via the CANIF 352. For example, whether or not the vehicle is parked is determined based on the vehicle speed detected by the vehicle speed sensor, the shift position detected by the shift position sensor, the signal from the parking brake switch, and the like.
  • the communication data generation unit 356 generates data of a signal to be transmitted from the LF antenna 31 according to the signal acquired via the SW input circuit 340, the vehicle state determined by the vehicle state determination unit 355, and the locked / unlocked state of the vehicle door. To do. For example, in the communication data generation unit 356, the vehicle state determination unit 355 determines that the vehicle is parked, the vehicle door is locked after opening and closing the vehicle door, and the D seat door handle SW33 and the P seat door handle are provided. When a signal indicating that a switch outside the passenger compartment (hereinafter, outside SW) such as SW34, rear bumper SW35, and push SW36 is operated (hereinafter, welcome scene), WakeupID is included but a random number code is included Generates no request signal data.
  • the vehicle state determination unit 355 determines that the vehicle is parked by the vehicle state determination unit 355, the vehicle door is in the locked state, and a signal indicating that one of the vehicle exterior SWs has been operated is input. In the following (unlocking scene), request signal data including a Wakeup ID and a random number code is generated. Further, in the communication data generation unit 356, the vehicle state determination unit 355 determines that the vehicle is parked, the vehicle door is locked after the vehicle door is opened and closed, and one of the vehicle exterior SWs is operated. Even when a signal indicating that is input (hereinafter referred to as a locking scene), request signal data including a Wakeup ID and a random number code is generated.
  • WakeupID and request signal data including a random number code are generated.
  • the request unit 357 requests the transmission of the request signal and the subsequent burst signal.
  • the burst signal is requested to be transmitted as the burst signal for measurement.
  • a transmission of a burst signal for determining whether or not the radiation noise from the BCM 30 in the portable device 2 (hereinafter, a noise determination burst signal) is requested.
  • the measurement burst signal is a name for convenience of distinction from the noise discrimination burst signal.
  • the requesting unit 357 generates the request signal generated by the communication data generating unit 356 that includes the Wakeup ID but does not include the random code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal. Requests to be repeatedly transmitted periodically. In this case, for example, a request signal, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal may be requested to be transmitted from the D seat antenna 31D, the P seat antenna 31P, and the rear bumper antenna 31R in a predetermined transmission order.
  • the noise countermeasure control unit 358 is for determining noise transmitted from all the LF antennas 31 (hereinafter referred to as other antenna groups) other than the LF antenna 31 (hereinafter referred to as regular transmission antenna) that transmits the request signal.
  • the request unit 357 is instructed to shift the timing of the burst signal and make a request to transmit the noise determination burst signal at different timings.
  • the request unit 357 transmits the request signal including the Wakeup ID and the random number code, which is generated by the communication data generation unit 356, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal, for example, in a single shot.
  • Request to be made In this case, a request signal, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal may be requested to be transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the operated switch of the vehicle exterior SW.
  • the noise countermeasure control unit 358 shifts the timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna from the other antenna group, and requests the noise discrimination burst signal to be transmitted at different timings. 357 is instructed.
  • the request unit 357 requests the transmission of the request signal including the Wakeup ID and the random number code, which is generated by the communication data generation unit 356, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal. ..
  • a request signal, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal may be requested to be transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the operated switch of the vehicle exterior SW. Further, after transmitting the request signal, it may be requested to transmit the measurement burst signal at a timing shifted from the vehicle interior antenna in a predetermined transmission order.
  • the noise countermeasure control unit 358 shifts the timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna from the other antenna group, and requests the noise discrimination burst signal to be transmitted at different timings. 357 is instructed.
  • the request unit 357 causes the request signal including the Wakeup ID and the random number code generated by the communication data generation unit 356, the measurement burst signal and the noise determination burst signal following the request signal to be transmitted, for example, in a single shot. Make a request.
  • a request signal, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal may be requested to be transmitted from, for example, the instrument panel antenna 31I corresponding to the push SW 36.
  • the noise countermeasure control unit 358 shifts the timing of the noise discrimination burst signal transmitted from the instrument panel antenna 31I from a group of antennas other than the instrument panel antenna 31I which is a regular transmission antenna, and makes noise discrimination bursts at different timings.
  • the request unit 357 is instructed to make a request to transmit a signal.
  • the registration unit 359 is, for example, an electrically rewritable non-volatile memory, and stores information for authentication.
  • the information for authentication is, for example, a secret key used in the common key cryptosystem.
  • the matching unit 360 performs processing according to the response signal acquired by the RF receiver 32, which is acquired via the LINIF 351. For example, in the welcome scene, the matching unit 360 receives the response signal that does not include the encrypted code in the RF receiver 32 in response to the request signal transmitted from the vehicle exterior antenna, and includes the response signal in the response signal.
  • a convenient function such as lighting a welcome light is activated.
  • a drive signal for turning on a light is output to each lighting such as a small lamp and an interior light via the LINIF 351 and the LIN driver 320, and these lightings are automatically turned on.
  • the matching unit 360 includes the encryption code included in the response signal acquired by the RF receiver 32 and acquired through the LINIF 351 and the information for authentication stored in the registration unit 359. Code matching is performed using and. More specifically, the registration unit 359 stores the encryption code included in the response signal acquired by the RF receiver 32 in response to the request signal transmitted from the vehicle exterior antenna and the random number code of the challenge signal transmitted from the LF antenna 31. Check with the encrypted code obtained by encrypting with the private key. Then, the collation unit 360 controls the locking and unlocking of the vehicle door based on the fact that the code collation is established and the threshold value judgment information included in this response signal is within the proper range. A drive signal for the above is output to the door lock motor via the LINIF 351 and the LIN driver 320 to lock and unlock the vehicle door.
  • the collating unit 360 also uses the encryption code included in the response signal acquired by the RF receiver 32 and acquired through the LINIF 351 and the information for authentication stored in the registration unit 359 even in the departure scene. Use this to perform code matching. Specifically, for example, the encryption code included in the response signal acquired by the RF receiver 32 in response to the request signal transmitted from the vehicle interior antenna such as the instrument panel antenna 31I, and the random number code of the challenge signal transmitted from the LF antenna 31 are registered. The encryption code obtained by encryption with the secret key stored in the unit 359 is collated.
  • the matching unit 360 sends the start permission signal to the CANIF 352 and the CAN driver 330 based on the fact that the code matching is established and the threshold value judgment information included in the response signal is within the proper range. It outputs to the power unit ECU via the power unit ECU to start the traveling drive source of the vehicle.
  • the LF driver IC 300 is an IC that transmits a signal from the LF antenna 31.
  • the LF driver IC 300 and the BCM 30 including the LF driver IC 300 correspond to the transmission control device.
  • the LF driver IC 300 causes the LF antenna 31 to transmit a request signal in accordance with a request from the microcomputer 350.
  • the LF driver IC 300 includes a DCDC converter 301, an IC side communication IF 302, an LF driver 303, and an LF control unit 304 as functional blocks.
  • the DCDC converter 301 converts a DC voltage input from the DCDC circuit 310 into a power supply voltage required for operation in the LF driver IC 300.
  • the IC side communication IF 302 is an IF for serial communication between the LF driver IC 300 and the microcomputer 350.
  • the LF driver 303 outputs a drive current for transmitting a signal to the LF antenna 31, under the control of the LF control unit 304.
  • the LF control unit 304 controls the LF driver 303 to output a drive current for transmitting a signal to the LF antenna 31, thereby causing the LF antenna 31 to transmit a signal.
  • the LF control unit 304 independently controls the plurality of LF drivers 303.
  • the LF control unit 304 receives a signal transmission request from the microcomputer 350 via the IC side communication IF 302, the LF antenna 31 outputs a drive current for transmitting a signal to the LF antenna 31. Send a signal.
  • the LF control unit 304 has a first transmission control unit 341 and a second transmission control unit 342 as functional blocks.
  • the first transmission control unit 341 and the second transmission control unit 342 may be different control circuits or the same control circuit.
  • the first transmission control unit 341 causes the LF antenna 31 to transmit a request signal, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal according to a request from the microcomputer 350.
  • the second transmission control unit 342 causes the first transmission control unit 341 to transmit the noise determination burst signal from all the LF antennas 31 except the LF antenna 31 that transmits the request signal in accordance with the request from the microcomputer 350a.
  • the noise discriminating burst signal is transmitted at different timings.
  • the first transmission control unit 341 transmits the request signal including the WakeupID but not the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal following the request signal to the D seat antenna 31D, The P seat antenna 31P and the rear bumper antenna 31R are periodically polled for repeated transmission.
  • the second transmission control unit 342 shifts the timing when the first transmission control unit 341 transmits the noise discrimination burst signal, and transmits the noise discrimination burst signal to all the LF antennas 31 other than the LF antenna 31 which transmits the request signal.
  • the LF antennas 31 are transmitted at different timings. It is assumed that the transmission period of the measurement burst signal and the transmission period of the noise discrimination burst signal are separated. The same applies to the subsequent steps.
  • the first transmission control unit 341 switches the request signal including the Wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal to the operated switch of the SW outside the vehicle compartment. It transmits from the antenna outside the vehicle according to.
  • the second transmission control unit 342 shifts the timing when the first transmission control unit 341 transmits the noise discrimination burst signal, and transmits the noise discrimination burst signal to all the LF antennas 31 other than the LF antenna 31 which transmits the request signal.
  • the LF antennas 31 are transmitted at different timings.
  • the first transmission control unit 341 sends the request signal including the WakeupID and the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal to the operated switch of the vehicle exterior SW. Transmit from the corresponding outside-cabin antenna. Further, the first transmission control unit 341 shifts the timing of the transmission of the measurement burst signal subsequent to the request signal, and causes the antenna in the vehicle interior to sequentially transmit the measurement burst signal. On the other hand, the second transmission control unit 342 shifts the timing when the first transmission control unit 341 transmits the noise discrimination burst signal, and transmits the noise discrimination burst signal to all the LF antennas 31 other than the LF antenna 31 which transmits the request signal. The LF antennas 31 are transmitted at different timings.
  • FIG. 4 An example of a signal transmission mode in a lock scene is shown using FIG.
  • a case where the D seat door handle SW33 is operated to transmit a request signal from the D seat antenna 31D will be described as an example.
  • a request signal including a Wakeup ID and a random number code, a measurement burst signal and a noise determination burst signal following the request signal are transmitted from the D seat antenna 31D. It Further, from the vehicle interior antennas such as the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C and the trunk antenna 31T, the measurement burst signals following the request signal are shifted in timing, and the measurement burst signals are sequentially transmitted. In the example of FIG. 4, the measurement burst signal is transmitted in the order of the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, and the trunk antenna 31T with the timing shifted. The timing of transmitting the measurement burst signal is shifted in order to distinguish which LF antenna 31 the measurement burst signal is transmitted from.
  • all the LF antennas 31 except the D seat antenna 31D that is, the P seat antenna 31P, the rear bumper antenna 31R, the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, the trunk antenna 31T, and the D seat antenna 31D.
  • the noise determination burst signal is transmitted at different timings from the transmission timing of the noise determination burst signal.
  • the timing of transmitting the noise discrimination burst signal is shifted so that the noise discrimination burst signals transmitted from different LF antennas 31 can be distinguished.
  • the first transmission control unit 341 sends the request signal including the Wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal following the request signal to the instrument panel antenna 31I corresponding to the operated push SW 36.
  • the second transmission control unit 342 shifts the timing when the first transmission control unit 341 transmits the noise determination burst signal, and outputs the noise determination burst signal from all the LF antennas 31 other than the instrument panel antenna 31I. Send at different timings.
  • the BCM 30 drives the LF antenna 31 to transmit a signal, not only this signal is transmitted from the LF antenna 31, but also the radiation noise of these signals from the wiring of the printed plate of the BCM 30 and the wire harness. It is output in the very vicinity.
  • a request signal is transmitted.
  • the portable device 2 exists within the transmission range of the LF antenna 31, the burst signals for noise discrimination are not received from all of these LF antennas 31.
  • the portable device 2 exists in the immediate vicinity of the BCM 30, the radiated noises of all the LF antennas 31 generated when driving the LF antennas 31 can be received, and therefore all the LF antennas are radiated as the radiated noise.
  • the burst signal for noise discrimination for No. 31 is received.
  • the portable device 2 includes a control device 20, an LF receiving antenna 21, an LF receiving unit 22, an RF transmitting unit 23, and an RF transmitting antenna 24.
  • the portable device 2 has a function of an electronic key, and may be a so-called Fob, or may be a multi-function mobile phone having a function of an electronic key.
  • the LF receiving antenna 21 receives a signal transmitted from the vehicle side unit 3 side by an LF band radio wave.
  • Examples of the signal received by the LF receiving antenna 21 include the above-described request signal, measurement burst signal, and noise determination burst signal.
  • the LF reception unit 22 generates a reception signal while electrically processing the request signal received by the LF reception antenna 21, and outputs the generated reception signal to the control device 20.
  • the LF receiver 22 corresponds to the mobile-side receiver.
  • the LF receiving unit 22 has, for example, an IC and the like, and determines the validity of the Wakeup ID when the Wakeup ID is included in the request signal. As an example, it is determined whether the Wakeup ID is a regular code by comparing with a regular code pattern registered in advance in the nonvolatile memory of the LF receiving unit 22. Then, when it is determined that the WAKE code is a regular signal pattern, the control device 20 in the sleep state is shifted to the wakeup state.
  • the sleep state is a state in which power consumption is significantly suppressed as compared with the wakeup state.
  • the LF receiver 22 puts the control device 20 in the sleep state into the wakeup state. Do not move.
  • the LF receiving unit 22 measures the RSSI of the burst signal received after the request signal by the LF receiving antenna 21, and outputs the measurement result to the control device 20.
  • the LF reception unit 22 measures the RSSI of the burst signal by using, for example, an RSSI measurement circuit or the like.
  • the LF receiver 22 measures not only the RSSI of the measurement burst signal but also the RSSI of the noise determination burst signal.
  • the control device 20 is an IC, a microcomputer, or the like. As shown in FIG. 5, the control device 20 has an input acquisition unit 201, a transmission control unit 202, a first determination unit 203, and a second determination unit 204 as functional blocks. The control device 20 executes various processes described below.
  • the input acquisition unit 201 acquires an input from the LF reception unit 22.
  • the transmission control unit 202 generates an original signal of a response signal corresponding to the received signal of the request signal acquired by the input acquisition unit 201, and outputs this original signal to the RF transmission unit 23.
  • this random number code is encrypted with a secret key and an encryption algorithm used in the common key cryptosystem to generate an encrypted code.
  • the original signal of the response signal including the encrypted code is output to the RF transmitter 23.
  • the transmission control unit 202 outputs the original signal of the response signal indicating that the Wakeup ID is received, which does not include the encryption code, to the RF transmission unit 23. Good.
  • the first determination unit 203 determines whether or not the result of measuring the RSSI of the measurement burst signal acquired by the input acquisition unit 201 is within the threshold range set for the measurement burst signal. Then, information indicating whether the RSSI is within the threshold range (that is, threshold determination information) is included in the response signal generated by the transmission control unit 202.
  • the set threshold range is as described above.
  • the second determination unit 204 has a threshold value (hereinafter, noise threshold value) that the RSSI of a series of noise discrimination burst signals measured by the LF reception unit 22 acquired by the input acquisition unit 201 is set for the noise discrimination burst signal.
  • a threshold determination is made as to whether or not the above.
  • the noise threshold is a threshold for distinguishing whether or not the noise discrimination burst signal included in the radiation noise has been received.
  • the second determination unit 204 performs this threshold determination, and if it is equal to or higher than the noise threshold, it is assumed that the noise determination burst signal has been received.
  • the second determination unit 204 corresponds to the mobile-side determination unit.
  • the transmission control unit 202 When the number of the series of noise discrimination burst signals determined by the second determination unit 204 that they have been received is less than the total number of all the LF antennas 31, the transmission control unit 202 outputs the response signal to the RF transmission unit. Send from 23.
  • the number of the burst signals for noise determination determined by the second determination unit 204 as being able to be received is the total number of all the LF antennas 31, the response signal is not transmitted from the RF transmission unit 23. In other words, it is determined whether or not the signal received from the LF antenna 31 is the radiation noise of the BCM 30 depending on whether or not the noise discrimination burst signal can be received from all the LF antennas 31, and in the case of the radiation noise, the response signal is determined. Do not send it.
  • the transmission control unit 202 corresponds to the mobile-side transmission control unit.
  • the control device 20 may be, for example, a microcomputer and the like, and may be configured to execute these processes by executing a control program stored in the memory. It should be noted that whether the signal received by the LF receiving antenna 21 is a measurement burst signal or a noise determination burst signal may be distinguished by a preset transmission timing with respect to a request signal transmission timing.
  • the RF transmission unit 23 electrically processes the original signal input from the control device 20 to generate a response signal, and transmits this response signal from the RF transmission antenna 24.
  • the RF transmission antenna 24 transmits a response signal on a UHF band radio wave.
  • the flowchart of FIG. 6 may be configured to start when the vehicle is parked and the vehicle door is opened / closed.
  • the vehicle state determination unit 355 may determine that the vehicle is parked, and the door courtesy switch signal may determine that the vehicle door is opened or closed.
  • the communication data generation unit 356 generates data of the request signal including the Wakeup ID and the random number code. Then, the request unit 357 causes the request signal including the Wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal following the request signal to be transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the vehicle exterior switch operated in S1. Request to. As a result, the request signal including the Wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal, and the noise discrimination burst signal are transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the vehicle exterior switch operated in S1.
  • the request unit 357 shifts the timing from the noise determination burst signal transmitted from the regular transmission antenna from all the LF antennas 31 other than the LF antenna 31 (that is, the regular transmission antenna) that transmits the request signal in S2. Then, it is requested to transmit the burst signal for noise discrimination at different timings. As a result, the noise discrimination burst signals are transmitted from all the LF antennas 31 other than the regular transmission antennas at timings different from those of the noise discrimination burst signals transmitted from the regular transmission antennas.
  • the portable device 2 When the portable device 2 exists in the immediate vicinity of the BCM 30 and receives the radiation noise for all the LF antennas 31, the noise determination burst signal for all the LF antennas 31 is received as the radiation noise. Therefore, the response signal is not transmitted from the portable device 2. On the other hand, when the portable device 2 is within the transmission range of the regular transmission antenna, it is not possible to receive the noise discrimination burst signal from all the LF antennas 31, and therefore the response signal is transmitted from the portable device 2. .. Then, the collation unit 360 performs authentication using the encrypted code included in the response signal transmitted from the portable device 2 to lock the vehicle door.
  • the communication data generation unit 356 generates data of the request signal including the Wakeup ID but not the random number code. Then, the request unit 357 periodically transmits the request signal including the Wakeup ID, the measurement burst signal and the noise determination burst signal following the request signal to the outside of the vehicle such as the D seat antenna 31D, the P seat antenna 31P, and the rear bumper antenna 31R. Request to transmit sequentially from the antenna. As a result, polling is performed from the D-seat antenna 31D, the P-seat antenna 31P, and the rear bumper antenna 31R such that request signals that include the Wakeup ID but do not include the random number code are periodically and sequentially transmitted.
  • the request unit 357 shifts the timing from the noise determination burst signal transmitted from the regular transmission antenna from all the LF antennas 31 other than the vehicle exterior antenna (that is, the regular transmission antenna) that transmits the request signal in S5. Then, it is requested to transmit the burst signal for noise discrimination at different timings.
  • the noise discrimination burst signals are periodically transmitted from all the LF antennas 31 other than the regular transmission antennas at timings different from those of the noise discrimination burst signals transmitted from the regular transmission antennas.
  • the mobile device 2 When the mobile device 2 is within the transmission range of the regular transmission antenna, it is not possible to receive the noise discrimination burst signal from all the LF antennas 31, so a response signal is transmitted from the mobile device 2.
  • the response signal to the request signal that does not include the random number code does not include the encrypted code.
  • the collation unit 360 activates a convenient function such as lighting the welcome light.
  • the communication data generation unit 356 generates data of the request signal including the Wakeup ID and the random number code. Then, the request unit 357 causes the request signal including the Wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal and the noise determination burst signal that follow the request signal to be transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the vehicle exterior switch operated in S8. Request to. As a result, the request signal including the wakeup ID and the random number code, the measurement burst signal, and the noise determination burst signal are transmitted from the vehicle exterior antenna corresponding to the vehicle exterior switch operated in S8.
  • the request unit 357 shifts the timing from the noise determination burst signal transmitted from the regular transmission antenna from all the LF antennas 31 other than the LF antenna 31 (that is, the regular transmission antenna) that transmits the request signal in S10. Then, it is requested to transmit the burst signal for noise discrimination at different timings.
  • the noise discrimination burst signals are transmitted from all the LF antennas 31 other than the regular transmission antennas at timings different from those of the noise discrimination burst signals transmitted from the regular transmission antennas.
  • the matching unit 360 performs authentication using the encryption code included in the response signal transmitted from the portable device 2 to unlock the vehicle door.
  • the communication data generation unit 356 generates data of the request signal including the Wakeup ID and the random number code. Then, the request unit 357 requests the instrument panel antenna 31I to transmit a request signal including the Wakeup ID and the random number code, and a measurement burst signal and a noise determination burst signal that follow the request signal. As a result, the instrument panel antenna 31I transmits a request signal including a Wakeup ID and a random number code, a measurement burst signal, and a noise determination burst signal.
  • the request unit 357 shifts the timing of the noise discrimination burst signal transmitted from the instrument panel antenna 31I from all the LF antennas 31 other than the instrument panel antenna 31I, and transmits the noise discrimination burst signal at different timings. Request to. As a result, all the LF antennas 31 other than the instrument panel antenna 31I shift the timing from the noise discrimination burst signal transmitted from the instrument panel antenna 31I, and transmit the noise discrimination burst signal at different timings.
  • the matching unit 360 performs authentication using the encrypted code included in the response signal transmitted from the portable device 2, and starts the traveling drive source of the vehicle.
  • the flowchart of FIG. 7 may be configured to start when the wakeup ID included in the request signal received by the LF reception antenna 21 shifts to the wakeup state.
  • the second determination unit 204 determines whether or not the RSSI of the series of burst signals for noise determination measured by the LF reception unit 22 is equal to or higher than the noise threshold. Then, it is assumed that the second determination unit 204 has received the noise determination burst signal whose result of the RSSI threshold determination is equal to or higher than the noise threshold. In S22, the second determination unit 204 identifies the number (hereinafter, the number of received signals) of the series of burst signals for noise determination that have been received in S21.
  • the second determination unit 204 determines whether or not the number of receptions specified in S22 is the same as the total number of LF antennas 31 transmitting the noise determination burst signal (hereinafter, the total number of LF antennas). Then, when the number is the same as the total number of LF antennas (YES in S23), the second determination unit 204 determines that all the noise determination burst signals have been received, and the process proceeds to S24. On the other hand, when the total number of LF antennas is not reached (NO in S23), the second determination unit 204 determines that all the burst signals for noise determination cannot be received, and the process proceeds to S25.
  • the transmission control unit 202 does not transmit the response signal from the RF transmission unit 23, and ends the response transmission related process.
  • the transmission control unit 202 causes the RF transmission unit 23 to transmit the response signal, and ends the response transmission related process.
  • the regular code and the following noise discrimination burst signal are transmitted within the transmission range of the regular transmission antenna.
  • the timing of the noise discrimination burst signal from the regular transmission antenna is shifted, and the noise discrimination is performed at different timings.
  • a burst signal is transmitted. Since there is no region common to all the transmission ranges set for all the LF antennas 31, when the portable device 2 receives the regular code within the transmission range of the regular transmission antenna, noise transmitted from the regular transmission antenna is received. It is not possible to receive all of the discrimination burst signal and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups.
  • the BCM 30 since the BCM 30 drives both the regular transmission antenna and the other antenna group, when transmitting the noise discrimination burst signal from the regular transmission antenna and the other antenna group, the BCM 30 emits radiation noise of these noise discrimination burst signals. Be done.
  • the portable device 2 When the portable device 2 is present at a position where these radiated noises are received, such as in the immediate vicinity of the BCM 30, the noise discrimination burst signal transmitted from the regular transmission antenna and the noise discrimination burst signal transmitted from each of the other antenna groups. All can be received as radiation noise. In this way, when the portable device 2 is receiving the radiation noise emitted from the BCM 30, the pattern of the noise determination burst signal that can be received is switched.
  • the portable device 2 determines that it has not received all the noise determination burst signals, it causes the response signal to be transmitted based on the fact that the regular code has been received.
  • a response signal is transmitted to enable detection of the position of the portable device 2.
  • the portable device 2 determines that it has received all the noise determination burst signals, it does not allow the response signal to be transmitted even when the normal code is received. The erroneous detection of the position of the portable device 2 is suppressed without transmitting.
  • the BCM 30 is configured to transmit the measurement burst signal subsequent to the request signal, but the configuration is not necessarily limited to this.
  • the BCM 30 may transmit the request signal, but may not transmit the measurement burst signal subsequent to the request signal (hereinafter, Embodiment 2).
  • FIG. 8 shows an example of a signal transmission mode in the lock scene according to the second embodiment.
  • a case where the D seat door handle SW33 is operated to transmit a request signal from the D seat antenna 31D will be described as an example.
  • the D seat antenna 31D transmits a request signal including a Wakeup ID and a random number code, and a noise discrimination burst signal following the request signal. Further, as shown in FIG. 8, all the LF antennas 31 except the D seat antenna 31D, that is, the P seat antenna 31P, the rear bumper antenna 31R, the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, the trunk antenna 31T, the D seat antenna 31D.
  • the noise discriminating burst signal is transmitted at different timings from the transmission timing of the noise discriminating burst signal from.
  • the noise discrimination burst signal may be used as the measurement burst signal described in the first embodiment. According to this, it is possible to take measures against the relay attack while suppressing the dark current of the BCM 30 as much as the noise determination burst signal and the measurement burst signal need not be transmitted separately.
  • the measurement burst signal described in the first embodiment may be used for reinforcement of detection of the position of the mobile device 2 using the RSSI distance attenuation characteristic, in addition to the measure against the relay attack. In this case, by using the noise determination burst signal also as the measurement burst signal, it is possible to further improve the position detection accuracy of the portable device 2 while suppressing the dark current of the BCM 30.
  • the second determination unit 204 may be configured to determine whether or not the number of received noise discrimination burst signals is the same as the total number of LF antennas 31 transmitting the noise discrimination burst signals. Then, for all the LF antennas 31 that transmit the noise determination burst signal, it may be determined whether or not all the noise determination burst signals have been received.
  • the portable device 2 determines whether or not the number of received noise determination burst signals satisfies a fixed number regardless of switching of the LF antenna 31 that transmits the noise determination burst signals. It is possible to determine whether or not all the noise determining burst signals have been received for all the LF antennas 31 transmitting the transmitting burst signals. Therefore, it becomes possible to more easily determine whether or not all the noise determining burst signals have been received for all the LF antennas 31 that transmit the noise determining burst signals.
  • the vehicle-side unit 3 includes the LF antenna 31 including the D seat antenna 31D, the P seat antenna 31P, the rear bumper antenna 31R, the instrument panel antenna 31I, the center console antenna 31C, and the trunk antenna 31T. , But not necessarily this.
  • the arrangement may be different, or the number of arrangements may be different.
  • control unit and the method thereof described in the present disclosure may be implemented by a dedicated computer that configures a processor programmed to execute one or more functions embodied by a computer program.
  • the apparatus and method described in the present disclosure may be realized by a dedicated hardware logic circuit.
  • the device and the method described in the present disclosure may be realized by one or more dedicated computers configured by a combination of a processor that executes a computer program and one or more hardware logic circuits.
  • the computer program may be stored in a computer-readable non-transition tangible recording medium as an instruction executed by a computer.
  • each step is expressed as, for example, S1. Further, each step can be divided into multiple sub-steps, while multiple steps can be combined into one step.
  • the embodiment, the configuration, and the aspect of the transmission control device, the portable device, the vehicle system, the transmission control method, the control method, and the control program according to one aspect of the present disclosure have been illustrated. Aspects are not limited to the above embodiments, configurations, and aspects. For example, embodiments, configurations and aspects obtained by appropriately combining the technical parts disclosed in different embodiments, configurations and aspects are also included in the scope of the embodiments, configurations and aspects according to the present disclosure.

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Abstract

送信範囲が異なる複数のアンテナを駆動させる送信制御装置は、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、正規コードの送信に続いて、携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部(341)と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部(342)とを備える。

Description

送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラム 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年11月14日に出願された日本国特許出願2018-214068号に基づくものであり、ここにその記載内容を参照により援用する。
 本開示は、アンテナから送信させる搬送波によって2つ以上の空間領域を識別可能とするために、複数のアンテナを駆動させる送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラムに関するものである。
 車両と携帯機との間で無線通信によって送受信されるデータを用いたコード照合が成立したことに基づいて、車両の制御を許可する認証システムが知られている。このような認証システムでは、車両の複数箇所に配置された、それぞれ通信範囲が異なる複数のアンテナを独立して駆動することで、車両に対する携帯機の位置を検知し、位置に応じた制御を行うことが知られている。
 駆動されるアンテナのクロストークによる携帯機の位置の誤検知が生じる可能性が考えられる。例えば、車室内のアンテナ駆動時に、クロストークによって車室外のアンテナにもアンテナ駆動電流が重畳し、車室外のアンテナの極近傍にコード照合用のデータが送信されることが考えられる。この場合、車室外に携帯機がある場合であっても、車室内のアンテナ駆動時に携帯機との間でのコード照合が成立し、車室内に携帯機が位置すると誤検知してしまう可能性がある。
 例えば、特許文献1には、駆動されるアンテナのクロストークによる携帯機の位置の誤検知を防止することを試みた技術が開示されている。特許文献1に開示の技術では、携帯機を呼び出す呼出信号とともに第1バーストを第1アンテナから送信する一方、第1バーストに続けて、第2バーストを第2アンテナから送信する。そして、携帯機で第1バースト及び第2バーストの受信信号強度を計測し、計測した各受信信号強度のいずれが所定の閾値よりも大きいかによって、携帯機の位置の検知を行う。
JP 2015-72162 A
 特許文献1に開示の技術では、駆動されるアンテナのクロストークによる携帯機の位置の誤検知を防止することを試みているが、複数のアンテナの駆動を制御する電子制御装置である送信制御装置からの放射ノイズは考慮していない。送信制御装置からの放射ノイズは、送信制御装置の極近傍に限られる。しかしながら、送信制御装置の極近傍に携帯機が位置する場合には、車室外のアンテナ駆動時に、送信制御装置からの放射ノイズが車室内に位置するこの携帯機で受信されるため、車室外に携帯機が位置すると誤検知されてしまう。また、車両からより遠い距離で携帯機を検知可能とするためにアンテナ電流を増加させる場合、送信制御装置からの放射ノイズも増加する傾向にあるため、この問題がより顕著となる。
 本開示は、車両に配置されるアンテナから送信させる搬送波によって車両に対する携帯機の位置を検知する場合に、このアンテナを駆動する送信制御装置からの放射ノイズによる携帯機の位置の誤検知を抑制することを可能にする送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様によれば、送信制御装置は、車両で用いられて、車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機との間での無線通信を利用して車両に対する携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナを駆動させる送信制御装置であって、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、その正規コードの送信に続いて携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部とを備える。
 本開示の別の態様によれば、送信制御方法は、車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機との間での無線通信を利用して車両に対する携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナを車両で用いられる送信制御装置によって駆動させる送信制御方法であって、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、その正規コードの送信に続いて、携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させ、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる。
 本開示の別の態様によれば、第1の制御プログラムは、コンピュータを、車両で用いられて、車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機との間での無線通信を利用して車両に対する携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナを駆動させる送信制御装置として機能させる制御プログラムであって、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、その正規コードの送信に続いて、携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部として機能させる。
 本開示の構成によれば、正規送信アンテナの送信範囲内に正規コードとそれに続くノイズ判別用バースト信号が送信される。また、他アンテナ群のそれぞれの送信範囲には、正規送信アンテナからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。他アンテナ群は、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである。よって、正規送信アンテナの送信範囲内で携帯機が正規コードを受信する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを受信することはできない。一方、送信制御装置は正規送信アンテナも他アンテナ群も駆動するので、正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信する際に送信制御装置から発せられる放射ノイズを受信する位置に携帯機が存在する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを放射ノイズとして受信できてしまう。また、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全ての送信タイミングをずらしているので、携帯機でこれらの全てを受信できているか否かを容易に判定可能となる。
 このように、送信制御装置から発せられる放射ノイズを携帯機が受信している場合には、受信できるノイズ判別用バースト信号のパターンが切り替わるように正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信させることが可能になる。よって、携帯機では、正規コードに続いて受信するノイズ判別用バースト信号のパターンが放射ノイズを携帯機が受信している場合のパターンである場合に、車両に対する携帯機の位置を検知可能とするための情報を送信させないようにすることが可能になる。従って、正規送信アンテナを駆動する送信制御装置からの放射ノイズによる携帯機の位置の誤検知を抑制することが可能になる。その結果、車両に配置されるアンテナから送信させる搬送波によって車両に対する携帯機の位置を検知する場合に、このアンテナを駆動する制御装置からの放射ノイズによる携帯機の位置の誤検知を抑制することが可能になる。
 本開示の別の態様によれば、携帯機は、ユーザに携帯されて、車両で用いられる送信制御装置によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナから、搬送波にのって無線通信によって送信されてくる信号を、その送信範囲内において受信する携帯側受信部と、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを携帯側受信部で受信することをもとに、車両に対する携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる携帯側送信制御部とを備える携帯機であって、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくるノイズ判別用バースト信号との全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部を備え、携帯側送信制御部は、携帯側判定部で全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを携帯側受信部で受信していたことをもとに応答信号を送信させる一方、携帯側判定部で全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを携帯側受信部で受信していた場合であっても応答信号を送信させない。
 本開示の別の態様によれば、制御方法は、ユーザに携帯される携帯機の制御方法であって、車両で用いられる送信制御装置によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくるノイズ判別用バースト信号との全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定し、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを受信していたことをもとに、車両に対する携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる一方、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを携帯機で受信していた場合であっても応答信号を送信させない。
 本開示の別の態様によれば、第2の制御プログラムは、コンピュータを、車両で用いられる送信制御装置によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくるノイズ判別用バースト信号との全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部と、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを受信していたことをもとに、車両に対する携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる一方、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを携帯機で受信していた場合であっても応答信号を送信させない携帯側送信制御部として機能させる。
 本開示の構成によれば、正規送信アンテナの送信範囲内には、正規コードとそれに続くノイズ判別用バースト信号が送信されてくる。また、他アンテナ群のそれぞれの送信範囲には、正規送信アンテナからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信されてくる。他アンテナ群は、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである。よって、正規送信アンテナの送信範囲内で携帯機が正規コードを受信する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを受信することはできない。一方、送信制御装置は正規送信アンテナも他アンテナ群も駆動するので、正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信する際に送信制御装置から発せられる放射ノイズを受信する位置に携帯機が存在する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを放射ノイズとして受信できてしまう。また、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全ての送信タイミングがずれているので、携帯機は、これらの全てを受信できているか否かを容易に判定できる。
 このように、送信制御装置から発せられる放射ノイズを携帯機が受信している場合には、受信できるノイズ判別用バースト信号のパターンが切り替わる。携帯機は、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを受信していたことをもとに応答信号を送信させるので、正規送信アンテナの送信範囲内で正規コードを受信する場合に、応答信号を送信して携帯機の位置の検知を可能にする。一方、携帯機は、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを受信していた場合でも応答信号を送信させないので、放射ノイズを受信する場合に、応答信号を送信せずに携帯機の位置の誤検知を抑制する。その結果、車両に配置されるアンテナから送信させる搬送波によって車両に対する携帯機の位置を検知する場合に、このアンテナを駆動する制御装置からの放射ノイズによる携帯機の位置の誤検知を抑制することが可能になる。
 本開示の別の態様によれば、車両システムは、ユーザに携帯される携帯機と、車両で用いられて、車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機との間での無線通信を利用して車両に対する携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナを駆動させる送信制御装置とを含む車両システムであって、送信制御装置は、アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、その正規コードの送信に続いて、携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部と、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部とを備え、携帯機は、複数のアンテナから、搬送波にのって無線通信によって送信されてくる信号を、その送信範囲内において受信する携帯側受信部と、正規コードを携帯側受信部で受信することをもとに、車両に対する携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる携帯側送信制御部と、正規送信アンテナから、正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズ判別用バースト信号と、他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくるノイズ判別用バースト信号との全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部とを備え、携帯側送信制御部は、携帯側判定部で全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを携帯側受信部で受信していたことをもとに応答信号を送信させる一方、携帯側判定部で全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを携帯側受信部で受信していた場合であっても応答信号を送信させない。
 本開示の構成によれば、正規送信アンテナの送信範囲内に正規コードとそれに続くノイズ判別用バースト信号が送信される。また、他アンテナ群のそれぞれの送信範囲には、正規送信アンテナからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。他アンテナ群は、正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のアンテナのうちの、正規送信アンテナを除く全てのアンテナである。よって、正規送信アンテナの送信範囲内で携帯機が正規コードを受信する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを受信することはできない。一方、送信制御装置は正規送信アンテナも他アンテナ群も駆動するので、正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信する際に送信制御装置から発せられる放射ノイズを受信する位置に携帯機が存在する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを放射ノイズとして受信できてしまう。また、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全ての送信タイミングをずらしているので、携帯機でこれらの全てを受信できているか否かを容易に判定可能となる。
 このように、送信制御装置から発せられる放射ノイズを携帯機が受信している場合には、受信できるノイズ判別用バースト信号のパターンが切り替わるように正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信させることが可能になる。これに対して、携帯機は、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを受信していたことをもとに応答信号を送信させるので、正規送信アンテナの送信範囲内で正規コードを受信する場合に、応答信号を送信して携帯機の位置の検知を可能にする。一方、携帯機は、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを受信していた場合でも応答信号を送信させないので、放射ノイズを受信する場合に、応答信号を送信せずに携帯機の位置の誤検知を抑制する。その結果、車両に配置されるアンテナから送信させる搬送波によって車両に対する携帯機の位置を検知する場合に、このアンテナを駆動する制御装置からの放射ノイズによる携帯機の位置の誤検知を抑制することが可能になる。
 本開示についての上記および他の目的、特徴や利点は、添付図面を参照した下記詳細な説明から、より明確になる。添付図面において、
車両システムの概略的な構成の一例を示す図である。 車両側ユニット及びBCMの概略的な構成の一例を示す図である。 複数のLFアンテナの送信範囲の一例について説明するための図である。 実施形態1での施錠シーンにおける信号の送信の態様の一例を説明するための図である。 携帯機の概略的な構成の一例を示す図である。 BCMでの送信制御関連処理の流れの一例を示すフローチャートである。 携帯機での応答送信関連処理の流れの一例を示すフローチャートである。 実施形態2での施錠シーンにおける信号の送信の態様の一例を説明するための図である。
 図面を参照しながら、開示のための複数の実施形態を説明する。なお、説明の便宜上、複数の実施形態の間において、それまでの説明に用いた図に示した部分と同一の機能を有する部分については、同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。同一の符号を付した部分については、他の実施形態における説明を参照することができる。
 (実施形態1)
 (車両システム1の概略構成)
 以下、本開示の実施形態1について図面を用いて説明する。図1に示す車両システム1は、ユーザに携帯される携帯機2、及び車両で用いられる車両側ユニット3を含んでいる。
 車両システム1は、いわゆるスマート機能を有している。スマート機能とは、携帯機2と車両側ユニット3との間で無線通信を介した照合によって認証を行い、認証が成立した場合に、認証対象としての車両の制御を可能にする機能を指している。認証によって可能となる車両の制御の一例としては、ドアの施解錠,走行駆動源の始動,ウェルカムライト点灯等の便利機能の作動等が挙げられる。ここで言うところの便利機能とは、車両へ乗車するユーザの利便性を向上させたり満足感を向上させたりする機能を示す。便利機能としては、例えば車両のスモールライトを点灯させるウェルカムライト点灯,自動での空調作動等がある。
 (車両側ユニット3の概略構成)
 次に、図2を用いて、車両側ユニット3の概略的な構成の一例について説明を行う。図2に示すように、車両側ユニット3は、BCM(Body Control Module)30、LFアンテナ31、RFレシーバ32、D席ドアハンドルスイッチ(以下、SW)33、P席ドアハンドルSW34、リアバンパSW35、及びプッシュSW36を含んでいる。
 LFアンテナ31は、LF(Low Frequency)帯の電波(つまり、搬送波)にて信号を送信する送信アンテナである。LF帯とは、例えば30kHz~300kHzの低周波の周波数帯である。LFアンテナ31から送信する信号としては、携帯機2に対して応答を要求するリクエスト信号がある。リクエスト信号としては、スリープ状態にある携帯機2をウェイクアップ状態に移行させるためのコードであるWakeupIDを含む信号がある。WakeupIDは、携帯機2を起動させるためのコードと言い換えることもできる。このWakeupIDが正規コードに相当する。また、リクエスト信号としては、乱数コードを含む信号がある。乱数コードを含む信号は、照合のためのコードの送信を要求する、暗号通信のための信号である。なお、リクエスト信号としては、WakeupIDを含む信号と乱数コードを含む信号とを別個に用いる構成としてもよいし、WakeupIDと乱数コードとを含む信号を用いる構成としてもよい。
 LFアンテナ31は、車両に複数設けられる構成とすればよい。例えば、LFアンテナ31は、車室外に設けられる車室外アンテナと、車室内に設けられる車室内アンテナとがある。一例として、車室外アンテナとしては、運転席(つまり、D席)のドア付近のD席アンテナ31D,助手席(つまり、P席)のドア付近のP席アンテナ31P,リアバンパ付近のリアバンパアンテナ31Rが車両に配置されるものとする。また、車室内アンテナとしては、インスツルメントパネル付近のインパネアンテナ31I,センターコンソール付近のセンターコンソールアンテナ31C,トランクルーム内のトランクアンテナ31Tが車両に配置されるものとする。以降では、これらを個々に区別しない場合には、まとめてLFアンテナ31と呼ぶ。
 車両の車体が金属である場合、LF帯の電波は車体に遮られるので、LFアンテナ31のうちの車室外アンテナからのLF帯の電波の送信範囲は、車室内にまでは及びにくい。一方、LFアンテナ31のうちの車室内アンテナからのLF帯の電波の送信範囲は、車室外にまでは及びにくい。図3を用いて、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tの送信範囲の一例について説明を行う。ここでは、運転席が右側の場合の例を示す。運転席が左側の場合は、D席アンテナ31Dが車両の左側に配置され、P席アンテナ31Pが車両の右側に配置されることになり、左右の説明が逆になる。
 図3に示すように、D席アンテナ31Dの送信範囲Dは、車両の車室外における、運転席ドアの右側方に広がる。P席アンテナ31Pの送信範囲Pは、車両の車室外における、運転席ドアの左側方に広がる。リアバンパアンテナ31Rの送信範囲Rは、車両の車室外における、リアバンパ後方に広がる。送信範囲D,P,Rはお互いが重ならないように設定されている。一例として、LFアンテナ31の送信出力を調整することで、送信範囲D,P,Rがお互いに重ならないように設定されている。
 図3に示すように、インパネアンテナ31Iの送信範囲Iは、車両の車室内における、車室内前方寄りに広がる。センターコンソールアンテナ31Cの送信範囲Cは、車両の車室内における、車室内中央寄りに広がる。トランクアンテナ31Tの送信範囲Iは、車両の車室内における、車室内後方寄りに広がる。送信範囲Iと送信範囲C,送信範囲Cと送信範囲Tとはお互いが重なりあっている。一方、車室内アンテナの送信範囲である送信範囲I,C,Tと、車室外アンテナの送信範囲である送信範囲D,P,Rとは、お互いが重ならないように設定されている。一例として、LFアンテナ31の配置を車室内外に分けることでお互いの送信範囲が重ならないようにする他、LFアンテナ31の送信出力を調整することでお互いの送信範囲が重ならないように設定されている。以上のように、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tは、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域がないものとする。
 RFレシーバ32は、RF帯の電波にて携帯機2側から送信されてくる応答信号を受信する。RF帯とは、例えば300Hz~3THzの周波数帯である。本実施形態では、RF帯のうちのUHF(Ultra High Frequency)帯の電波にのせて応答信号を送信するものとして以降の説明を行う。UHF帯とは、例えば300MHz~3GHzの極超短波の周波数帯である。
 応答信号には、例えば閾値判定情報が含まれるものとする。閾値判定情報とは、LFアンテナ31から送信させる、リレーアタックの対策に用いるための受信信号強度(以下、RSSI)の測定用のバースト信号(以下、測定用バースト信号)について、携帯機2で測定するRSSIが閾値範囲内か否かを携帯機2で判定した結果の情報である。閾値は、リレーアタックによる信号のRSSIと正規の信号とを区別するための値であって、リレーアタックによる信号が閾値範囲外となるように設定される。リレーアタックとは、中継器を用いて携帯機2とBCM30との通信を間接的に実現させることでコード照合を成立させる手法である。また、LFアンテナ31から乱数コードを含むリクエスト信号を送信したことに対する応答信号には、この乱数コードを、携帯機2において共通鍵暗号方式で用いる秘密鍵及び暗号化アルゴリズムで暗号化した暗号化コードが含まれるものとする。一方、LFアンテナ31から乱数コードを含まないリクエスト信号を送信したことに対する応答信号は、この暗号化コードを含まない応答信号とする。
 D席ドアハンドルSW33は、車両のD席のアウタードアハンドルに設けられたスイッチである。P席ドアハンドルSW34は、車両のP席のアウタードアハンドルに設けられたスイッチである。リアバンパSW35は、車両のリアバンパに設けられたスイッチである。プッシュSW36は、D席前方に設けられた、車両の走行駆動源の始動を要求するためのスイッチである。
 BCM30は、プロセッサ、IC、メモリ、I/O、これらを接続するバス等を備え、メモリに記憶された制御プログラムを実行することで車両での認証に関する処理,LFアンテナ31からの信号の送信制御に関する処理(以下、送信制御関連処理)等の各種の処理を実行する。また、プロセッサが送信制御関連処理の制御プログラムを実行することは、この制御プログラムに対応する送信制御方法が実行されることに相当する。ここで言うところのメモリは、コンピュータによって読み取り可能なプログラム及びデータを非一時的に格納する非遷移的実体的記憶媒体(non- transitory tangible storage medium)である。また、非遷移的実体的記憶媒体は、半導体メモリ又は磁気ディスクなどによって実現される。
 (BCM30の概略構成)
 次に、図2を用いて、BCM30の概略的な構成の一例について説明を行う。図2に示すように、BCM30は、LFドライバIC300、DCDC回路310、LINドライバ320、CAN(登録商標)ドライバ330、SW入力回路340、及びマイコン350を備えている。
 BCM30は、通信プロトコルとしてCANを用いて通信を行う伝送路であるCANバスと、通信プロトコルとしてLINを用いて通信を行う伝送路であるLINバスとにそれぞれ接続されるものとする。以下では、BCM30が、車両の走行駆動源を制御するパワーユニットECU等の他の電子制御装置との情報のやり取りに用いる伝送路をCANバスとする。また、BCM30が、ドアロックモータ等のアクチュエータ,車両のライト,RFレシーバ32等と情報のやり取りを行う伝送路をLINバスとする。
 DCDC回路310は、LFドライバIC300に直流電圧を入力する回路である。LINドライバ320は、LINバスに情報を出力したり、LINバスに出力された情報を取得したりするものであり、RFレシーバ32で取得した応答信号に含まれるコードをRFレシーバ32から取得する。LINドライバ320は、取得した情報をマイコン350に出力する。他にも、LINドライバ320は、マイコン350から出力される、車両のドアの施解錠を制御するための駆動信号をドアロックモータに出力したりする。
 CANドライバ330は、CANバスに情報を出力したり、CANバスに出力された情報を取得したりするものである。CANドライバ330は、マイコン350から出力される始動許可信号をパワーユニットECUに出力したり、他のECUから出力された車速等の車両状態に関するセンシング結果を取得してマイコン350に出力したりする。
 SW入力回路340は、D席ドアハンドルSW33,P席ドアハンドルSW34,リアバンパSW35,プッシュSW36からの信号が入力される回路であって、入力された信号をマイコン350に出力する。なお、SW入力回路340は、ドア開閉を検知するためのドアカーテシスイッチ等の信号も入力されるものとする。
 マイコン350は、図2に示すように、LINインターフェース(以下、IF)351、CANIF352、マイコン側通信IF353、SW入力IF354、車両状態判定部355、通信データ生成部356、要求部357、ノイズ対策制御部358、登録部359、及び照合部360を、機能ブロックとして備える。
 LINIF351は、LINドライバ320とマイコン350との間での通信のためのIFである。CANIF352は、CANドライバ330とマイコン350との間での通信のためのIFである。マイコン側通信IF353は、マイコン350とLFドライバIC300との間でのシリアル通信のためのIFである。SW入力IF354は、SW入力回路340とマイコン350との間での通信のためのIFである。
 車両状態判定部355は、CANIF352を介してCANドライバ330から取得する、車両状態に関するセンシング結果をもとに、車両の状態を判定する。例えば、車速センサで検出する車速,シフトポジションセンサで検出するシフトポジション,パーキングブレーキスイッチの信号等をもとに、車両が駐車中か否かを判定する。
 通信データ生成部356は、SW入力回路340を介して取得する信号,車両状態判定部355で判定する車両状態,車両ドアの施解錠状態に応じて、LFアンテナ31から送信させる信号のデータを生成する。例えば、通信データ生成部356は、車両状態判定部355で車両が駐車中と判定しており、車両ドアの開閉後に車両ドアが施錠状態となっており、D席ドアハンドルSW33、P席ドアハンドルSW34、リアバンパSW35、及びプッシュSW36といった車室外のスイッチ(以下、車室外SW)が操作されたことを示す信号が入力されていない場合(以下、ウェルカムシーン)に、WakeupIDを含むが乱数コードを含まないリクエスト信号のデータを生成する。
 通信データ生成部356は、車両状態判定部355で車両が駐車中と判定しており、車両ドアが施錠状態であり、車室外SWのいずれかが操作されたことを示す信号が入力される場合(以下、開錠シーン)には、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。さらに、通信データ生成部356は、車両状態判定部355で車両が駐車中と判定しており、車両ドアの開閉後に車両ドアが施錠状態となっており、車室外SWのいずれかが操作されたことを示す信号が入力される場合(以下、施錠シーン)にも、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。他にも、通信データ生成部356は、車両状態判定部355で車両が駐車中と判定しており、プッシュSW36が操作されたことを示す信号が入力される場合(以下、発車シーン)にも、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。
 要求部357は、リクエスト信号及びそれに続くバースト信号の送信を要求する。本実施形態では、バースト信号として、前述の測定用バースト信号の送信を要求する。また、ノイズ対策制御部358の指示に従って、携帯機2でのBCM30からの放射ノイズか否かの判別用のバースト信号(以下、ノイズ判別用バースト信号)の送信を要求する。また、測定用バースト信号とは、ノイズ判別用バースト信号と区別するための便宜上の呼称である。
 一例として、ウェルカムシーンにおいては、要求部357は、通信データ生成部356で生成した、WakeupIDを含むが乱数コードを含まないリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を周期的に繰り返し送信させる要求を行う。この場合、例えば予め定められた送信順に、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31Rから、リクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求すればよい。一方、ノイズ対策制御部358は、リクエスト信号を送信させるLFアンテナ31(以下、正規送信アンテナ)以外の全てのLFアンテナ31(以下、他アンテナ群)から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる要求を行うよう要求部357に指示を行う。
 開錠シーンにおいては、要求部357は、通信データ生成部356で生成した、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、例えば単発で送信させる要求を行う。この場合、車室外SWのうちの操作されたスイッチに応じた車室外アンテナから、リクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求すればよい。一方、ノイズ対策制御部358は、他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる要求を行うよう要求部357に指示を行う。
 施錠シーンにおいては、要求部357は、通信データ生成部356で生成した、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、送信させる要求を行う。この場合、車室外SWのうちの操作されたスイッチに応じた車室外アンテナから、リクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求すればよい。また、リクエスト信号を送信させた後、予め定められた送信順に、車室内アンテナからタイミングをずらして測定用バースト信号を送信させるよう要求すればよい。一方、ノイズ対策制御部358は、他アンテナ群から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる要求を行うよう要求部357に指示を行う。
 発車シーンにおいては、要求部357は、通信データ生成部356で生成した、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、例えば単発で送信させる要求を行う。この場合、プッシュSW36に応じた例えばインパネアンテナ31Iから、リクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求すればよい。一方、ノイズ対策制御部358は、正規送信アンテナであるインパネアンテナ31I以外の他アンテナ群から、インパネアンテナ31Iから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる要求を行うよう要求部357に指示を行う。
 登録部359は、例えば電気的に書き換え可能な不揮発性メモリであって、認証のための情報が記憶されている。認証のための情報は、例えば共通鍵暗号方式で用いる秘密鍵である。
 照合部360は、LINIF351を介して取得する、RFレシーバ32で取得した応答信号に応じた処理を行う。例えば、照合部360は、ウェルカムシーンにおいては、車室外アンテナからリクエスト信号を送信したのに応じて暗号化コードが含まれていない応答信号をRFレシーバ32で受信し、且つ、この応答信号に含まれる閾値判定情報が適正な範囲内であることを示す場合に、ウェルカムライト点灯等の便利機能を作動させる。一例として、ライトを点灯するための駆動信号を、LINIF351及びLINドライバ320を介してスモールランプ,車内灯等の各照明に出力し、これらの照明を自動で点灯させる。
 照合部360は、施錠シーン及び開錠シーンにおいては、LINIF351を介して取得した、RFレシーバ32で取得した応答信号に含まれる暗号化コードと、登録部359に記憶されている認証のための情報とを用いて、コード照合を行う。詳しくは、車室外アンテナからリクエスト信号を送信したのに応じてRFレシーバ32で取得した応答信号に含まれる暗号化コードと、LFアンテナ31から送信したチャレンジ信号の乱数コードを登録部359に記憶されている秘密鍵で暗号化して得られる暗号化コードとを照合する。そして、照合部360は、コード照合が成立し、且つ、この応答信号に含まれる閾値判定情報が適正な範囲内であることを示すことをもとに、車両のドアの施開錠を制御するための駆動信号を、LINIF351及びLINドライバ320を介してドアロックモータに出力し、車両のドアの施開錠を行わせる。
 さらに、照合部360は、発車シーンにおいても、LINIF351を介して取得した、RFレシーバ32で取得した応答信号に含まれる暗号化コードと、登録部359に記憶されている認証のための情報とを用いて、コード照合を行う。詳しくは、例えばインパネアンテナ31Iといった車室内アンテナからリクエスト信号を送信したのに応じてRFレシーバ32で取得した応答信号に含まれる暗号化コードと、LFアンテナ31から送信したチャレンジ信号の乱数コードを登録部359に記憶されている秘密鍵で暗号化して得られる暗号化コードとを照合する。そして、照合部360は、コード照合が成立し、且つ、この応答信号に含まれる閾値判定情報が適正な範囲内であることを示すことをもとに、始動許可信号をCANIF352及びCANドライバ330を介してパワーユニットECUに出力し、車両の走行駆動源を始動させる。
 LFドライバIC300は、LFアンテナ31から信号を送信させるICである。このLFドライバIC300、及びこのLFドライバIC300を備えるBCM30が送信制御装置に相当する。LFドライバIC300は、マイコン350からの要求に従って、リクエスト信号をLFアンテナ31から送信させる。図2に示すように、LFドライバIC300は、DCDCコンバータ301、IC側通信IF302、LFドライバ303、及びLF制御部304を、機能ブロックとして備えている。
 DCDCコンバータ301は、DCDC回路310から入力される直流電圧を、LFドライバIC300での動作に必要な電源電圧に変換する。IC側通信IF302は、LFドライバIC300とマイコン350との間でのシリアル通信のためのIFである。LFドライバ303は、LF制御部304による制御に従って、LFアンテナ31に、信号を送信するための駆動電流を出力する。
 LF制御部304は、LFドライバ303を制御して、信号を送信するための駆動電流をLFアンテナ31に出力させることで、LFアンテナ31から信号を送信させる。LF制御部304は、複数のLFドライバ303をそれぞれ独立制御する。LF制御部304は、IC側通信IF302を介して、マイコン350から信号の送信の要求を受けた場合に、信号を送信するための駆動電流をLFアンテナ31に出力させることで、LFアンテナ31から信号を送信させる。LF制御部304は、第1送信制御部341及び第2送信制御部342を機能ブロックとして有している。第1送信制御部341及び第2送信制御部342は、それぞれ異なる制御回路であってもよいし、同じ制御回路であってもよい。
 第1送信制御部341は、マイコン350からの要求に従って、リクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号をLFアンテナ31から送信させる。一方、第2送信制御部342は、マイコン350aからの要求に従って、リクエスト信号を送信させるLFアンテナ31を除く全てのLFアンテナ31から、第1送信制御部341でノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させる。
 一例として、ウェルカムシーンにおいては、第1送信制御部341は、WakeupIDを含むが乱数コードを含まないリクエスト信号,そのリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31Rから周期的に繰り返し送信させるポーリングを行う。一方、第2送信制御部342は、第1送信制御部341でノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、ノイズ判別用バースト信号を、リクエスト信号を送信させるLFアンテナ31以外の全てのLFアンテナ31からそれぞれ異なるタイミングで送信させる。なお、測定用バースト信号の送信期間とノイズ判別用バースト信号の送信期間とは分けられているものとする。以降についても同様とする。
 開錠シーンにおいては、第1送信制御部341は、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,そのリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、車室外SWのうちの操作されたスイッチに応じた車室外アンテナから送信させる。一方、第2送信制御部342は、第1送信制御部341でノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、ノイズ判別用バースト信号を、リクエスト信号を送信させるLFアンテナ31以外の全てのLFアンテナ31からそれぞれ異なるタイミングで送信させる。
 施錠シーンにおいては、第1送信制御部341は、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,そのリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、車室外SWのうちの操作されたスイッチに応じた車室外アンテナから送信させる。また、第1送信制御部341は、リクエスト信号に続く測定用バースト信号の送信とタイミングをずらして、車室内アンテナから測定用バースト信号を順次送信させる。一方、第2送信制御部342は、第1送信制御部341でノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、ノイズ判別用バースト信号を、リクエスト信号を送信させるLFアンテナ31以外の全てのLFアンテナ31からそれぞれ異なるタイミングで送信させる。
 図4を用いて、施錠シーンにおける信号の送信の態様の一例を示す。図4では、D席ドアハンドルSW33が操作されてD席アンテナ31Dからリクエスト信号を送信する場合を例に挙げて説明を行う。
 D席ドアハンドルSW33が操作される場合、図4に示すように、D席アンテナ31DからWakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,そのリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号が送信される。また、インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tといった車室内アンテナから、リクエスト信号に続く測定用バースト信号とタイミングをずらして、測定用バースト信号が順次送信される。図4の例では、インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tの順に、タイミングをずらして測定用バースト信号が送信される。測定用バースト信号を送信するタイミングをずらすのは、どのLFアンテナ31から送信された測定用バースト信号かを区別可能とするためである。
 図4に示すように、D席アンテナ31D以外の全てのLFアンテナ31、つまり、P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tから、D席アンテナ31Dからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで、ノイズ判別用バースト信号が送信される。ノイズ判別用バースト信号を送信するタイミングをずらすのは、異なるLFアンテナ31から送信されたノイズ判別用バースト信号を区別可能とするためである。
 発車シーンにおいては、第1送信制御部341は、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,そのリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、操作されたプッシュSW36に応じたインパネアンテナ31Iから送信させる。一方、第2送信制御部342は、第1送信制御部341でノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、ノイズ判別用バースト信号を、インパネアンテナ31I以外の全てのLFアンテナ31からそれぞれ異なるタイミングで送信させる。
 BCM30がLFアンテナ31を駆動させて信号を送信させる場合に、LFアンテナ31からこの信号が送信されるだけでなく、BCM30のプリント版の配線,ワイヤハーネスからもこれらの信号の放射ノイズがBCM30の極近傍に出力される。
 D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tは、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域がないので、リクエスト信号を送信するLFアンテナ31の送信範囲内に携帯機2が存在する場合には、これらのLFアンテナ31の全てからノイズ判別用バースト信号を受信することはない。一方、BCM30の極近傍に携帯機2が存在する場合は、これらのLFアンテナ31を駆動する際に発せられる、全てのLFアンテナ31についての放射ノイズを受信できるので、放射ノイズとして全てのLFアンテナ31についてのノイズ判別用バースト信号を受信する。
 (携帯機2の概略構成)
 次に、図5を用いて携帯機2についての説明を行う。図2に示すように、携帯機2は、制御装置20、LF受信アンテナ21、LF受信部22、RF送信部23、及びRF送信アンテナ24を備えている。携帯機2は、電子キーの機能を有するものであって、所謂Fobであってもよいし、電子キーの機能を有する多機能携帯電話機等であってもよい。
 LF受信アンテナ21は、LF帯の電波にて車両側ユニット3側から送信されてくる信号を受信する。LF受信アンテナ21で受信する信号としては、前述したリクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号が挙げられる。
 LF受信部22は、LF受信アンテナ21で受信したリクエスト信号を電気的に処理しつつ受信信号を生成し、生成した受信信号を制御装置20に出力する。このLF受信部22が携帯側受信部に相当する。LF受信部22は、例えばIC等を有し、リクエスト信号にWakeupIDが含まれている場合に、WakeupIDの妥当性を判定する。一例としては、LF受信部22の不揮発性メモリに予め登録している正規のコードのパターンと比較し、WakeupIDが正規のコードか否かを判定する。そして、このWAKEコードが正規の信号パターンである旨の判定をした場合には、スリープ状態にある制御装置20をウェイクアップ状態に移行させる。スリープ状態は、ウェイクアップ状態よりも大幅に電力消費が抑えられた状態である。一方、LF受信部22は、このWAKEコードが正規の信号パターンと一致せず、WAKEコードが正規の信号パターンでない旨の判定をした場合には、スリープ状態にある制御装置20をウェイクアップ状態に移行させない。
 LF受信部22は、LF受信アンテナ21でリクエスト信号に続いて受信するバースト信号のRSSIを測定し、測定結果を制御装置20に出力する。LF受信部22は、例えばRSSI測定回路等によって、バースト信号のRSSIを測定する。LF受信部22は、測定用バースト信号のRSSIを測定する他、ノイズ判別用バースト信号のRSSIも測定する。
 制御装置20は、IC若しくはマイクロコンピュータ等である。制御装置20は、図5に示すように、入力取得部201、送信制御部202、第1判定部203、及び第2判定部204を機能ブロックとして有する。制御装置20は、以下で述べるような各種処理を実行する。
 入力取得部201は、LF受信部22からの入力を取得する。送信制御部202は、入力取得部201で取得するリクエスト信号の受信信号に応じた応答信号の原信号を生成し、この原信号をRF送信部23に出力する。例えば、リクエスト信号に乱数コードが含まれている場合には、この乱数コードを、共通鍵暗号方式で用いる秘密鍵及び暗号化アルゴリズムで暗号化し、暗号化コードを生成する。そして、この暗号化コードを含む応答信号の原信号をRF送信部23に出力する。一方、送信制御部202は、リクエスト信号に乱数コードが含まれていない場合には、暗号化コードを含まない、WakeupIDを受信したことを示す応答信号の原信号をRF送信部23に出力すればよい。
 第1判定部203は、入力取得部201で取得する、測定用バースト信号のRSSIを測定した結果が、測定用バースト信号について設定されている閾値範囲内か否かの閾値判定を行う。そして、RSSIが閾値範囲内か否かを示す情報(つまり、閾値判定情報)を、送信制御部202で生成する応答信号に含ませる。設定されている閾値範囲は、前述した通りである。
 第2判定部204は、入力取得部201で取得する、LF受信部22で測定する一連のノイズ判別用バースト信号のRSSIが、ノイズ判別用バースト信号について設定されている閾値(以下、ノイズ閾値)以上か否かの閾値判定を行う。ノイズ閾値は、放射ノイズに含まれるノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを区別するための閾値である。第2判定部204は、この閾値判定を行い、ノイズ閾値以上の場合には、ノイズ判別用バースト信号を受信できたものとする。第2判定部204が携帯側判定部に相当する。
 送信制御部202は、受信できたと第2判定部204で判定した一連のノイズ判別用バースト信号の数が、全てのLFアンテナ31を合計した数に満たない場合には、応答信号をRF送信部23から送信させる。一方、受信できたと第2判定部204で判定した一連のノイズ判別用バースト信号の数が、全てのLFアンテナ31を合計した数である場合には、応答信号をRF送信部23から送信させない。つまり、全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かで、LFアンテナ31から受信した信号がBCM30の放射ノイズか否かを判別して、放射ノイズの場合には応答信号を送信させないようにする。この送信制御部202が携帯側送信制御部に相当する。
 これらの処理の手順を実行することが携帯機2の制御方法を実行することに相当する。また、制御装置20が例えばマイクロコンピュータ等であって、メモリに記憶された制御プログラムを実行することでこれらの処理を実行する構成としてもよい。なお、LF受信アンテナ21で受信する信号が測定用バースト信号かノイズ判別用バースト信号かは、予め設定されている、リクエスト信号の送信タイミングに対する送信タイミングによって区別するものとすればよい。
 RF送信部23は、制御装置20から入力される原信号を電気的に処理して応答信号を生成し、この応答信号をRF送信アンテナ24から送信する。RF送信アンテナ24は、UHF帯の電波にのせて応答信号を送信する。
 (BCM30での送信制御関連処理)
 図6のフローチャートを用いて、BCM30での送信制御関連処理の流れの一例について説明を行う。図6のフローチャートは、車両が駐車して車両ドアが開閉された場合に開始する構成とすればよい。車両が駐車したことは車両状態判定部355で判定すればよく、車両ドアが開閉したことはドアカーテシスイッチの信号から判定すればよい。
 S1では、車室外SWが操作された場合(S1でYES)には、S2に移る。車室外SWが操作されたか否かは、通信データ生成部356が、SW入力回路340を介して取得する信号をもとに判断すればよい。一方、車室外SWが操作されていない場合(S1でNO)には、S1の処理を繰り返す。
 S2では、通信データ生成部356が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。そして、要求部357が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、S1で操作された車室外スイッチに応じた車室外アンテナから送信させるよう要求する。これにより、S1で操作された車室外スイッチに応じた車室外アンテナから、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号が送信される。
 S3では、要求部357が、S2でリクエスト信号を送信させるLFアンテナ31(つまり、正規送信アンテナ)以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求する。これにより、正規送信アンテナ以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。
 BCM30の極近傍に携帯機2が存在し、全てのLFアンテナ31についての放射ノイズを受信する場合、放射ノイズとして全てのLFアンテナ31についてのノイズ判別用バースト信号を受信する。よって、携帯機2から応答信号が送信されることがない。一方、携帯機2が、正規送信アンテナの送信範囲内に存在する場合には、全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を受信することはできないので、携帯機2から応答信号が送信される。そして、照合部360が、携帯機2から送信される応答信号に含まれる暗号化コードを用いて認証を行って、車両ドアの施錠を行う。
 S4では、照合部360で認証が成立して車両ドアの施錠が行われた場合(S4でYES)には、S5に移る。一方、照合部360で認証が成立せず、車両ドアの施錠が行われない場合(S4でNO)には、S1に戻って処理を繰り返す。
 S5では、通信データ生成部356が、WakeupIDを含むが乱数コードを含まないリクエスト信号のデータを生成する。そして、要求部357が、WakeupIDを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、周期的に、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31Rといった車室外アンテナから順次送信させるよう要求する。これにより、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31Rから、WakeupIDを含むが乱数コードを含まないリクエスト信号が周期的に順次送信されるポーリングが行われる。
 S6では、要求部357は、S5でリクエスト信号を送信させる車室外アンテナ(つまり、正規送信アンテナ)以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求する。これにより、正規送信アンテナ以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が周期的に送信される。
 携帯機2が、正規送信アンテナの送信範囲内に存在する場合には、全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を受信することはできないので、携帯機2から応答信号が送信される。乱数コードを含まないリクエスト信号に対する応答信号は、暗号化コードを含まないものとする。照合部360は、暗号化コードが含まれていない応答信号をRFレシーバ32で受信した場合に、ウェルカムライト点灯等の便利機能を作動させることになる。
 S7では、暗号化コードが含まれていない応答信号をRFレシーバ32で受信し、照合部360で便利機能の作動が行われた場合(S7でYES)には、S4に移る。一方、暗号化コードが含まれていない応答信号をRFレシーバ32で受信しておらず、照合部360で便利機能の作動が行われていない場合(S7でNO)には、S5に戻って、周期的なリクエスト信号の送信を繰り返す。
 S8では、車室外SWが操作された場合(S8でYES)には、S10に移る。一方、車室外SWが操作されていない場合(S8でNO)には、S9に移る。S9では、S7で便利機能を作動させてからの経過時間が規定時間を越えてタイムアウトとなった場合(S9でYES)には、S5に戻って、周期的なリクエスト信号の送信を繰り返す。一方、S7で便利機能を作動させてからの経過時間が規定時間を越えておらず、タイムアウトとなっていない場合(S9でNO)には、S8に戻って処理を繰り返す。ここで言うところの規定時間は任意に設定可能である。
 S10では、通信データ生成部356が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。そして、要求部357が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、S8で操作された車室外スイッチに応じた車室外アンテナから送信させるよう要求する。これにより、S8で操作された車室外スイッチに応じた車室外アンテナから、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号が送信される。
 S11では、要求部357が、S10でリクエスト信号を送信させるLFアンテナ31(つまり、正規送信アンテナ)以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求する。これにより、正規送信アンテナ以外の全てのLFアンテナ31から、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。
 携帯機2が、正規送信アンテナの送信範囲内に存在する場合には、全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を受信することはできないので、携帯機2から応答信号が送信される。そして、照合部360が、携帯機2から送信される応答信号に含まれる暗号化コードを用いて認証を行って、車両ドアの開錠を行う。
 S12では、照合部360で認証が成立して車両ドアの開錠が行われた場合(S12でYES)には、S13に移る。一方、照合部360で認証が成立せず、車両ドアの開錠が行われない場合(S12でNO)には、S8に戻って処理を繰り返す。
 S13では、プッシュSW36が操作された場合(S13でYES)には、S15に移る。一方、プッシュSW36が操作されていない場合(S13でNO)には、S14に移る。S14では、車両にユーザが乗車している場合(S14でYES)には、S13に戻って処理を繰り返す。一方、車両にユーザが乗車していない場合(S14でNO)には、S1に戻って処理を繰り返す。車両にユーザが乗車しているか否かは、通信データ生成部356が、SW入力回路340を介して取得するドアカーテシスイッチの信号をもとに、車両ドアが開閉したか否かによって判断すればよい。他にも、車両の着座センサの信号等を用いて判断してもよい。
 S15では、通信データ生成部356が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号のデータを生成する。そして、要求部357が、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,このリクエスト信号に続く測定用バースト信号及びノイズ判別用バースト信号を、インパネアンテナ31Iから送信させるよう要求する。これにより、インパネアンテナ31Iから、WakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,測定用バースト信号,ノイズ判別用バースト信号が送信される。
 S16では、要求部357は、インパネアンテナ31I以外の全てのLFアンテナ31から、インパネアンテナ31Iから送信されるノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号を送信させるよう要求する。これにより、インパネアンテナ31I以外の全てのLFアンテナ31から、インパネアンテナ31Iから送信するノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。
 携帯機2が、インパネアンテナ31Iの送信範囲内に存在する場合には、全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を受信することはできないので、携帯機2から応答信号が送信される。そして、照合部360が、携帯機2から送信される応答信号に含まれる暗号化コードを用いて認証を行って、車両の走行駆動源を始動させる。
 S17では、照合部360で認証が成立して車両の走行駆動源の始動が行われた場合(S17でYES)には、送信制御関連処理を終了する。一方、照合部360で認証が成立せず、車両の走行駆動源の始動が行われない場合(S17でNO)には、S13に戻って処理を繰り返す。
 (携帯機での応答送信関連処理)
 続いて、図7のフローチャートを用いて、携帯機2での応答信号の送信に関連する処理(以下、応答送信関連処理)の流れの一例について説明を行う。図7のフローチャートは、LF受信アンテナ21で受信するリクエスト信号に含まれるWakeupIDによってウェイクアップ状態に移行する場合に開始する構成とすればよい。
 S21では、第2判定部204が、LF受信部22で測定した一連のノイズ判別用バースト信号のRSSIが、ノイズ閾値以上か否かの閾値判定を行う。そして、第2判定部204は、RSSIの閾値判定の結果がノイズ閾値以上のノイズ判別用バースト信号を受信できたものとする。S22では、第2判定部204が、S21で受信できたものとした一連のノイズ判別用バースト信号の数(以下、受信数)を特定する。
 S23では、第2判定部204が、S22で特定した受信数がノイズ判別用バースト信号を送信するLFアンテナ31の全数(以下、全LFアンテナ数)と同じか否かを判定する。そして、全LFアンテナ数と同じである場合(S23でYES)には、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと第2判定部204が判定し、S24に移る。一方、全LFアンテナ数に満たない場合(S23でNO)には、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと第2判定部204が判定し、S25に移る。
 S24では、送信制御部202が、応答信号をRF送信部23から送信させず、応答送信関連処理を終了する。一方、S25では、送信制御部202が、応答信号をRF送信部23から送信させ、応答送信関連処理を終了する。
 実施形態1の構成によれば、正規送信アンテナの送信範囲内に正規コードとそれに続くノイズ判別用バースト信号が送信される。また、正規送信アンテナ以外の全てのLFアンテナ31である他アンテナ群のそれぞれの送信範囲には、正規送信アンテナからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングでノイズ判別用バースト信号が送信される。全てのLFアンテナ31のそれぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域はないので、正規送信アンテナの送信範囲内で携帯機2が正規コードを受信する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを受信することはできない。
 一方、BCM30は正規送信アンテナも他アンテナ群も駆動するので、正規送信アンテナ及び他アンテナ群からノイズ判別用バースト信号を送信する際に、BCM30から、これらのノイズ判別用バースト信号の放射ノイズが発せられる。BCM30の極近傍といった、これらの放射ノイズを受信する位置に携帯機2が存在する場合、正規送信アンテナから送信するノイズ判別用バースト信号と他アンテナ群のそれぞれから送信するノイズ判別用バースト信号との全てを放射ノイズとして受信できてしまう。このように、BCM30から発せられる放射ノイズを携帯機2が受信している場合には、受信できるノイズ判別用バースト信号のパターンが切り替わるようにしている。
 これに対して、携帯機2は、全てのノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、正規コードを受信していたことをもとに応答信号を送信させるので、正規送信アンテナの送信範囲内で正規コードを受信する場合に、応答信号を送信して携帯機2の位置の検知を可能にする。一方、携帯機2は、全てのノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、正規コードを受信していた場合でも応答信号を送信させないので、放射ノイズを受信する場合に、応答信号を送信せずに携帯機2の位置の誤検知を抑制する。
 (実施形態2)
 実施形態1では、BCM30が、リクエスト信号に続いて測定用バースト信号を送信させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、BCM30が、リクエスト信号を送信させるが、このリクエスト信号に続いて測定用バースト信号を送信させない構成(以下、実施形態2)としてもよい。
 図8を用いて、実施形態2での施錠シーンにおける信号の送信の態様の一例を示す。図8では、D席ドアハンドルSW33が操作されてD席アンテナ31Dからリクエスト信号を送信する場合を例に挙げて説明を行う。
 D席ドアハンドルSW33が操作される場合、図8に示すように、D席アンテナ31DからWakeupID及び乱数コードを含むリクエスト信号,そのリクエスト信号に続くノイズ判別用バースト信号が送信される。また、図8に示すように、D席アンテナ31D以外の全てのLFアンテナ31、つまり、P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tから、D席アンテナ31Dからのノイズ判別用バースト信号の送信とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで、ノイズ判別用バースト信号が送信される。
 実施形態2では、ノイズ判別用バースト信号を、実施形態1で述べた測定用バースト信号としても用いる構成としてもよい。これによれば、ノイズ判別用バースト信号と測定用バースト信号とをそれぞれ別個に送信せずに済む分だけ、BCM30の暗電流を抑制しつつ、リレーアタックの対策を行うことも可能になる。なお、実施形態1で述べた測定用バースト信号は、リレーアタックの対策以外にも、RSSIの距離減衰特性を利用した携帯機2の位置の検知の補強に用いる構成としてもよい。この場合には、ノイズ判別用バースト信号を、測定用バースト信号としても用いることで、BCM30の暗電流を抑制しつつ、携帯機2の位置の検知精度をより向上させることが可能になる。
 (実施形態3)
 前述の実施形態では、車両の駐車時且つ施錠時において、車室外SWを操作したことをトリガに、乱数コードを含むリクエスト信号を送信する構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、車両の駐車時且つ施錠時において、車室外SWを操作する前から、乱数コードを含むリクエスト信号を周期的に送信する構成としてもよい。
 (実施形態4)
 前述の実施形態では、車両の駐車時且つ施錠時において、車室外SWを操作する前からリクエスト信号を周期的に送信する構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、車両の駐車時且つ施錠時において、車室外SWを操作するまではリクエスト信号を送信しない構成としてもよい。
 (実施形態5)
 前述の実施形態では、車両に配置される全てのLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を送信させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数のLFアンテナ31であれば、車両に配置される全てのLFアンテナ31のうちの一部のLFアンテナ31からノイズ判別用バースト信号を送信させる構成(以下、実施形態5)としてもよい。
 実施形態5でも、第2判定部204は、ノイズ判別用バースト信号の受信数が、ノイズ判別用バースト信号を送信するLFアンテナ31の全数と同じか否かを判定する構成とすればよい。そして、ノイズ判別用バースト信号を送信するLFアンテナ31の全数について、全てのノイズ判別用バースト信号まで受信できたか否かを判定すればよい。
 なお、実施形態5では、第1送信制御部341及び第2送信制御部342が、ノイズ判別用バースト信号を送信させるLFアンテナ31を切り替える場合であっても、ノイズ判別用バースト信号を送信させるLFアンテナ31の数は変更しないことが好ましい。これによれば、携帯機2は、ノイズ判別用バースト信号を送信させるLFアンテナ31の切り替わりにかかわらず、ノイズ判別用バースト信号の受信数が、固定された数を満たすか否かによって、ノイズ判別用バースト信号を送信するLFアンテナ31の全数について、全てのノイズ判別用バースト信号まで受信できたか否かを判定することが可能になる。よって、ノイズ判別用バースト信号を送信するLFアンテナ31の全数について、全てのノイズ判別用バースト信号まで受信できたか否かの判定をより容易に行うことが可能になる。
 (実施形態6)
 前述の実施形態では、車両側ユニット3に、LFアンテナ31として、D席アンテナ31D,P席アンテナ31P,リアバンパアンテナ31R,インパネアンテナ31I,センターコンソールアンテナ31C,トランクアンテナ31Tを含む構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、配置が異なったり、配置される数が異なったりしてもよい。
 なお、本開示は、上述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本開示の技術的範囲に含まれる。また、本開示に記載の制御部及びその手法は、コンピュータプログラムにより具体化された1つ乃至は複数の機能を実行するようにプログラムされたプロセッサを構成する専用コンピュータにより、実現されてもよい。あるいは、本開示に記載の装置及びその手法は、専用ハードウェア論理回路により、実現されてもよい。もしくは、本開示に記載の装置及びその手法は、コンピュータプログラムを実行するプロセッサと1つ以上のハードウェア論理回路との組み合わせにより構成された1つ以上の専用コンピュータにより、実現されてもよい。また、コンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されるインストラクションとして、コンピュータ読み取り可能な非遷移有形記録媒体に記憶されていてもよい。
 ここで本願に記載されるフローチャート、あるいは、フローチャートの処理は、複数のステップ(あるいはセクションと言及される)から構成され、各ステップは、たとえば、S1と表現される。さらに、各ステップは、複数のサブステップに分割されることができる、一方、複数のステップが合わさって一つのステップにすることも可能である。
 以上、本開示の一態様に係る送信制御装置、携帯機、車両システム、送信制御方法、制御方法、及び制御プログラムの実施形態、構成、態様を例示したが、本開示に係る実施形態、構成、態様は、上述した各実施形態、各構成、各態様に限定されるものではない。例えば、異なる実施形態、構成、態様にそれぞれ開示された技術的部を適宜組み合わせて得られる実施形態、構成、態様についても本開示に係る実施形態、構成、態様の範囲に含まれる。
 

 

Claims (13)

  1.  車両で用いられて、前記車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機(2)との間での無線通信を利用して前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数の前記アンテナを駆動させる送信制御装置であって、
     前記アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、前記正規コードの送信に続いて、前記携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部(341)と、
     前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部(342)とを備える送信制御装置。
  2.  前記第1送信制御部は、前記正規送信アンテナから、前記正規コードに続いて、前記ノイズ判別用バースト信号と用途が異なる、前記携帯機での受信信号強度の測定用のバースト信号である測定用バースト信号を送信させる後、前記ノイズ判別用バースト信号を送信させ、
     前記第2送信制御部は、前記正規送信アンテナから前記測定用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、前記他アンテナ群のそれぞれからお互いにタイミングをずらして前記測定用バースト信号を送信させる後、前記正規送信アンテナから前記ノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、前記他アンテナ群のそれぞれからお互いにタイミングをずらして前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる請求項1に記載の送信制御装置。
  3.  前記第1送信制御部は、前記正規送信アンテナから、前記携帯機でのノイズか否かの判別用以外の用途にも用いられる前記ノイズ判別用バースト信号を送信させ、
     前記第2送信制御部は、前記正規送信アンテナから前記ノイズ判別用バースト信号を送信させるのとタイミングをずらして、前記他アンテナ群のそれぞれからお互いにタイミングをずらして、前記携帯機でのノイズか否かの判別用以外の用途にも用いられる前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる請求項1に記載の送信制御装置。
  4.  前記第1送信制御部は、前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる前記正規送信アンテナを切り替え可能であるとともに、
     前記第2送信制御部は、前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる前記他アンテナ群を切り替え可能であって、
     前記第1送信制御部及び前記第2送信制御部は、前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる前記アンテナを切り替える場合であっても、前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる前記アンテナの数は変更しない請求項1~3のいずれか1項に記載の送信制御装置。
  5.  前記第2送信制御部は、前記車両の複数箇所に配置される前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる請求項1~3のいずれか1項に記載の送信制御装置。
  6.  ユーザに携帯されて、
     車両で用いられる送信制御装置によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナから、搬送波にのって無線通信によって送信されてくる信号を、前記送信範囲内において受信する携帯側受信部(22)と、
     携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを前記携帯側受信部で受信することをもとに、前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる携帯側送信制御部(202)とを備える携帯機であって、
     前記アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくる前記ノイズ判別用バースト信号との全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部(204)を備え、
     前記携帯側送信制御部は、前記携帯側判定部で全ての前記ノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯側受信部で受信していたことをもとに前記応答信号を送信させる一方、前記携帯側判定部で全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯側受信部で受信していた場合であっても前記応答信号を送信させない携帯機。
  7.  ユーザに携帯される携帯機(2)と、
     車両で用いられて、前記車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機との間での無線通信を利用して前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数の前記アンテナを駆動させる送信制御装置(30,300)とを含む車両システムであって、
     前記送信制御装置は、
     前記アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、前記正規コードの送信に続いて、前記携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部(341)と、
     前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部(342)とを備え、
     前記携帯機は、
     複数の前記アンテナから、搬送波にのって無線通信によって送信されてくる信号を、前記送信範囲内において受信する携帯側受信部(22)と、
     前記正規コードを前記携帯側受信部で受信することをもとに、前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる携帯側送信制御部(202)と、
     前記正規送信アンテナから、前記正規コードの送信に続いて送信されてくる、前記ノイズ判別用バースト信号と、前記他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくる前記ノイズ判別用バースト信号との全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部(204)とを備え、
     前記携帯側送信制御部は、前記携帯側判定部で全ての前記ノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯側受信部で受信していたことをもとに前記応答信号を送信させる一方、前記携帯側判定部で全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯側受信部で受信していた場合であっても前記応答信号を送信させない車両システム。
  8.  車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機(2)との間での無線通信を利用して前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数の前記アンテナを車両で用いられる送信制御装置(30,300)によって駆動させる送信制御方法であって、
     前記アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、前記正規コードの送信に続いて、前記携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させ、
     前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる送信制御方法。
  9.  ユーザに携帯される携帯機(2)の制御方法であって、
     車両で用いられる送信制御装置(30,300)によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくる前記ノイズ判別用バースト信号との全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定し、
     全ての前記ノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、前記正規コードを受信していたことをもとに、前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる一方、全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯機で受信していた場合であっても前記応答信号を送信させない制御方法。
  10.  コンピュータを、
     車両で用いられて、前記車両の複数箇所に配置されるアンテナとユーザに携帯される携帯機(2)との間での無線通信を利用して前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするために、それぞれ設定される送信範囲が異なる複数の前記アンテナを駆動させる送信制御装置(30,300)として機能させる制御プログラムであって、
     前記アンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、前記携帯機を起動させるための正規のコードである正規コードを搬送波にのせて送信させるとともに、前記正規コードの送信に続いて、前記携帯機でのノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号を送信させる第1送信制御部(341)と、
     前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで前記ノイズ判別用バースト信号を送信させる第2送信制御部(342)として機能させる制御プログラム。
  11.  コンピュータを、
     車両で用いられる送信制御装置(30,300)によって駆動される、車両の複数箇所に配置されてそれぞれ設定される送信範囲が異なる複数のアンテナのうちの1つの正規送信アンテナから、携帯機(2)を起動させるための正規のコードである正規コードの送信に続いて送信されてくる、ノイズか否かの判別用であるノイズ判別用バースト信号と、前記正規送信アンテナを含む、それぞれに設定される送信範囲の全てに共通となる領域のない複数の前記アンテナのうちの、前記正規送信アンテナを除く全てのアンテナである他アンテナ群から、前記正規送信アンテナから送信される前記ノイズ判別用バースト信号とタイミングをずらして、それぞれ異なるタイミングで送信されてくる前記ノイズ判別用バースト信号との全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたか否かを判定する携帯側判定部(204)と、
     全ての前記ノイズ判別用バースト信号までは受信できなかったと判定する場合には、前記正規コードを受信していたことをもとに、前記車両に対する前記携帯機の位置を検知可能とするための情報を含む応答信号を送信させる一方、全ての前記ノイズ判別用バースト信号を受信できたと判定する場合には、前記正規コードを前記携帯機で受信していた場合であっても前記応答信号を送信させない携帯側送信制御部(202)として機能させる制御プログラム。
  12.  請求項10に記載の制御プログラムを記憶する、コンピュータ読み取り可能な非遷移的実体的記憶媒体。
  13.  請求項11に記載の制御プログラムを記憶する、コンピュータ読み取り可能な非遷移的実体的記憶媒体。

     
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