Abstract:
본 발명은 본 발명은 모바일 RFID 환경에서 리더와 태그 사이의 주파수 할당 방법 및 그를 위한 RFID 리더와 태그에 관한 것이다. 본 발명에 따라 리더와 태그 사이의 주파수 할당 방법은 복수의 채널들로 구성되는 극초단파(UHF) 대역을 사용하는 RFID 환경에서 주파수를 할당하는 방법으로서, 상기 복수의 채널들 가운데 기설정된 개수의 채널 간격으로 건너뛰어 선택되는 채널들로 이루어지는 리더 채널영역에서 선택되는 채널을 리더의 송신신호 주파수대역으로 할당하는 리더 주파수 대역 할당단계; 및 상기 복수의 채널들 가운데 상기 리더 채널영역을 제외한 채널들로 이루어지는 태그 채널영역에서 선택되는 채널을 태그의 송신신호 주파수대역으로 할당하는 태그 주파수 대역 할당단계를 포함한다. 본 발명에 따른 리더는 PIE(Pulse Interval Encoding) 부호화 방식과, DSB-ASK(Double-SideBand Amplitude-Shift Keying) 변조 방식을 사용하며. 태그는 밀러 서브캐리어(Miller Subcarrier) 부호화 방식과, DSB-ASK(Double-SideBand Amplitude-Shift Keying) 변조 방식을 사용한다. 또한, 리더와 태그 사이의 주파수 점유방식은 LBT(Listen Before Talk) 방식을 사용한다. 본 발명은 리더의 사용 주파수 채널을 일정 채널 간격을 두고 설정하고 상기 간격을 구성하는 채널 영역을 태그의 후방 산란 신호의 주파수 대역으로 사용함으로써, 송신 주파수 채널과 수신 주파수 채널 사이의 가드 밴드(guard band)를 충분히 확보하고 리더의 송수신 분리도를 증가시킬 수 있다. 본 발명은 특히 태그 개수 는 적고 리더 개수는 많은 모바일 RFID 환경에서 LBT 주파수 점유방식을 사용함으로써, 리더 사이의 충돌을 방지할 수 있다. 모바일 RFID, dense-interrogator environment, ISO/IEC 18000-6C, PIE(Pulse Interval Encoding), FM0(Frequency Modulation 0), 밀러 서브캐리어(Miller Sub-carrier)
Abstract:
수동형 RFID 환경에서 coherent 신호 검출을 위한 RFID 리더 복조 장치 및 복조 방법이 개시된다. 구체적으로, 본 발명의 일 양상에 따라 태그 신호에 포함된 DC 오프셋 왜곡 잡음을 제거하고, DC 오프셋 왜곡 잡음이 제거된 태그 신호에서 캐리어 신호를 제거한 후, coherent detection을 위한 위상 정보를 검출한다. 따라서 송신 에너지에 의해 태그 신호에 왜곡이 발생하더라도 유효한 태그 정보를 효율적으로 추출하는 것이 가능하다. RFID, 리더, 태그, coherent detection, DC-offset noise
Abstract:
PURPOSE: A service redirection operating apparatus using an RFID tag is provided to maximize the use convenience of a user by enabling a user to obtain the service redirection information from the RFID tag. CONSTITUTION: An RFID(Radio Frequency ID) reader(110) reads out the RFID tag information from the RFID tag which is attached to a target device. A service redirection information obtainer(121) obtains service redirection information corresponding to the RFID tag information. A service redirector(122) performs service redirection operation based on the service redirection information. The RFID tag information comprises the ID information and service redirection information of the RFID tag.
Abstract:
PURPOSE: An RFID reader demodulating device in an RFID environment and a method thereof are provided to exactly detect tag information. CONSTITUTION: A DC offset canceling device(410) removes DC offset distortion noise. A sub carrier digital demodulating unit(418) demodulates a sub carrier by removing the sub carrier. A matched filter(406) restricts noise component. A level determining device(412) removes low noise. A low pass filter(414) generates a baseband signal.
Abstract:
PURPOSE: An RFID tag and an RFID reader for downloading tag data of high capacity at high speed are provided to continuously read the tag data without interrupting the reading of tag data. CONSTITUTION: A first RFID(Radio Frequency Identification System) reader(200_1) transmits a download command to an RFID tag(100). A memory bank(122) is classified into a plurality of record blocks. The RFID tag stores tag data to the record blocks within the memory bank. The RFID tag transmits the tag data in a record block unit.
Abstract:
RFID 리더의 송신 누설 신호 억압 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 RFID 리더의 송신 누설 신호 억압 장치는, 송신 신호를 분배하여 제1 송신 신호 및 제2 송신 신호를 출력하는 제1 전력 분배기; 상기 출력된 제2 송신 신호를 분배하여 제3 송신 신호 및 제4 송신 신호를 출력하는 제2 전력 분배기; 상기 출력된 제1 송신 신호의 진폭과 위상을 변환하여 제1 변환 신호를 생성하는 제1 진폭/위상 변환기; 상기 출력된 제3 송신 신호의 진폭과 위상을 변환하여 제2 변환 신호를 생성하는 제2 진폭/위상 변환기; 상기 생성된 제1 변환 신호를, 상기 출력된 제4 송신 신호와 연관되어 생성된 제1 누설 신호와 합성하는 제1 전력 합성기; 및 상기 생성된 제2 변환 신호를, 상기 출력된 제4 송신 신호와 연관되어 생성된 제2 누설 신호와 합성하는 제2 전력 합성기를 포함한다. RFID 시스템, RFID 리더, RFID 태그, 누설 신호, 진폭 변환, 위상 변환, 전력 분배, 전력 합성
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for demodulating a sub-carrier tag signal in an RFID reader are provided to supply a high reliability about the demodulation of tag signal even though offset distortion noise is generated. CONSTITUTION: An edge signal generating unit(120) receives a tag signal of a subcarrier type. The signal generating unit detects the location from the tag signal where a phase reverse is performed. The edge signal generating unit generates an edge signal on the detected position. An edge information extracting unit(140) extracts the edge information from the edge signal. A decoding unit(150) decodes the tag signal by using the extracted edge information.
Abstract:
본 발명은 밀집 리더 환경에서 리더기 간의 충돌을 방지하는 채널 접속 방법 및 이를 구현하는 리더기에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 채널 수 이상의 복수의 리더기가 존재하는 밀집 리더 환경에서 리더기가 태그와 통신하기 위한 채널을 선택한다. 이때, 선택한 채널이 사용중인 경우, 밀집 리더 환경의 리더기의 수에 따른 채널의 수를 비교하여 예측한 리더 밀집도에 따라 다른 채널로의 호핑 확률을 동적으로 계산한다. 그리고 호핑 확률에 따라 채널 호핑을 수행한다. 한편, 선택한 채널이 유휴하거나 또는 채널 호핑이 수행된 경우, 복수의 리더기 각각의 채널 사용 정도에 따른 채널 이용률을 고려한 랜덤 백 오프를 수행하여 획득한 채널에 접속하여 태그와 통신을 수행한다. 이와 같이, 리더기의 밀도 및 채널의 이용률을 고려하여 최적의 채널 호핑 확률과 백 오프 윈도우의 크기를 동적으로 계산하므로 리더기 간의 충돌을 효과적으로 줄일 수 있다. RFID(Radio Frequency Identification), 충돌 방지, LBT(Listen Before Talk)
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 RFID 태그 사용자 데이터 접근 시스템 및 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 사용자 데이터 접근에 필요한 정보를 외부 응용 서버에서 관리하고 RFID 인식기는 이 정보를 다운로드 방식으로 제공받도록 함으로써, RFID 인식기가 사용자 단말로부터 RFID 태그 사용자 영역의 물리적 메모리 구조에 대한 정보 없이 응용 서비스 관점의 객체 정보만을 입력받더라도 RFID 태그 사용자 데이터에 접근할 수 있도록 하여, 하나의 RFID 인식기만으로도 다양한 형태의 RFID 태그 사용자 데이터에 접근할 수 있게 하는 RFID 태그 사용자 데이터 접근 시스템 및 방법을 제공하는데 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, RFID 태그 사용자 데이터 접근 방법으로서, 상기 RFID 태그의 태그ID에 대응하는 정보로서 사용자 영역 전체 메모리 구조에 대한 정보 및 객체의 속성에 대한 정보를 외부로부터 제공받는 제 1 단계; 상기 사용자 영역 전체 메모리 구조에 대한 정보 및 객체의 속성에 대한 정보에 기초하여 객체의 물리적 저장 위치에 대한 정보를 생성하는 제 2 단계; 및 상기 객체의 속성에 대한 정보 및 객체의 물리적 저장 위치에 대한 정보를 이용하여 RFID 태그의 사용자 데이터 접근을 수행하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 RFID 시스템 등에 이용됨. RFID(Radio Frequency Identification), RFID 태그, 사용자 영역
Abstract:
An apparatus and method for reading multiple tags with different protocols in a RFID system are provided. The method of reading multiple tags with different protocols in a RFID system including the steps of: a) setting scheduling parameters including target protocols to read, priorities of each protocol, and information about a scheduling algorithm mode for reading multiple tags; b) reading tags of a single protocol corresponding to the target protocol when the scheduling algorithm mode is a single mode; and c) reading multiple tags by the target protocols when the scheduling algorithm mode is a multi mode.