ES2207833T3 - Sistema de identificacion mejorado. - Google Patents

Sistema de identificacion mejorado.

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ES2207833T3
ES2207833T3 ES98921613T ES98921613T ES2207833T3 ES 2207833 T3 ES2207833 T3 ES 2207833T3 ES 98921613 T ES98921613 T ES 98921613T ES 98921613 T ES98921613 T ES 98921613T ES 2207833 T3 ES2207833 T3 ES 2207833T3
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Raymond Catherall Atkins
Mario Alphonso Marias
Hendrik Van Zyl Smit
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Abstract

Un sistema de identificación que comprende un lector (10) que incluye un transmisor (11) para transmitir una señal del lector y una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3), incluyendo cada transpondedor (1, 2, 3) un receptor para recibir la señal del lector y un transmisor para generar una señal del transpondedor, por lo que al reconocer una señal del transpondedor proveniente de dicho transpondedor (1) el lector envía inmediatamente una instrucción de bloqueo (21) que bloquea todos los demás transpondedores activos (2, 3) y pasa el control a dicho transpondedor (1) sin la necesidad de un acuse de recibo temporizado específico para dicho transpondedor controlador, el lector envía una instrucción de aceptación (22) después de que el lector ha recibido correctamente la señal del transpondedor controlador, siendo la instrucción de aceptación (22) una modificación de la señal del lector, caracterizada porque la modificación de la señal del lector ocurre inmediatamente después de la identificación correcta de la señal del transpondedor controlador, ocurriendo la modificación de la señal del lector siempre durante un periodo más corto que la longitud de la señal del transpondedor controlador.

Description

Sistema de identificación mejorado.
La presente invención trata de un procedimiento de identificación de una pluralidad de transpondedores, cada uno de los cuales transmite datos a un receptor a intervalos. La invención trata también de un sistema de identificación que comprende una pluralidad de transpondedores y un receptor, y de los transpondedores y los receptores propiamente dichos. La invención trata además de un procedimiento y un aparato para mejorar los sistemas de identificación descritos en los documentos EP 494.114 A y EP 585.132 A.
Se conocen sistemas de identificación en los que una pluralidad de transmisores, normalmente transpondedores, se activan mediante una señal de energía (o una "señal de interrogación") y transmiten entonces unas señales de respuesta que normalmente contienen los datos de identificación a un receptor, que normalmente forma parte del interrogador. Pueden transmitirse las señales de muchas formas, incluyendo la energía electromagnética, es decir, radio frecuencia (RF), infrarrojos (IR) y luz coherente, y el sonido, es decir, ultrasonidos. Por ejemplo, puede conseguirse la transmisión mediante la emisión real de energía de RF de los transpondedores, o mediante la modulación de la reflectividad de una antena del transpondedor, resultando en cantidades variables de energía de RF en la señal de interrogación reflejada o modulada por retrodifusión desde la antena del transpondedor.
El documento GB 2.116.808 A describe un sistema de identificación en el que los transpondedores individuales se programan para retransmitir datos de una forma pseudoaleatoria. Las señales de temporización para los transpondedores en este sistema de identificación se extraen de un oscilador de cristal, encareciendo con ello la fabricación de los transpondedores.
El documento EP 467.036 A describe otro sistema de identificación que usa un retardo pseudoaleatorio entre las transmisiones de datos del transpondedor. En este ejemplo, un generador lineal de secuencias recursivas se inicializa con la dirección de identificación del transpondedor para que el retardo pseudoaleatorio sea lo más aleatorio posible.
El documento 161.799 A describe un sistema interrogador/transpondedor en el que un interrogador difunde una señal de interrogación a una pluralidad de transpondedores presentes en el ámbito de la interrogación. Cada transpondedor transmite una señal de respuesta que se compone de un número de identificación codificado exclusivo. El interrogador retransmite entonces la señal que ha recibido y cada transpondedor decodifica la señal y comprueba los datos con su propio número de identificación. En el caso de que un transpondedor concreto reconozca su propio código, detiene la señal de respuesta o se prepara para recibir instrucciones adicionales (estando todos los demás desconectados). Si aparece una interferencia debido a que dos o varios transpondedores transmiten al mismo tiempo, el interrogador espera hasta recibir una señal válida.
El documento EP 494.112 A describe otro sistema interrogador/transpondedor en el que un interrogador difunde una señal de interrogación a una pluralidad de transpondedores presentes en el ámbito de la interrogación. Un ejemplo del sistema de identificación comprende un interrogador o lector que transmite unas señales de interrogación a una potencia de 15W aproximadamente y a una frecuencia de 915 MHz aproximadamente a un número de transpondedores pasivos. Los transpondedores extraen una fuente de alimentación de la energía de la señal de interrogación y modulan una porción de la energía recibida proveniente del interrogador con un código de identificción para generar una señal de respuesta, que se transmite de nuevo al interrogador.
El documento EP 585.132 A describe otro sistema interrogador/transpondedor en el que unos transpondedores disponen de un módulo de temporización local que es dependiente de la tensión de la fuente de alimentación extraída de la señal de interrogación, provocando de este modo que las frecuencias de reloj de los diferentes transpondedores varíen ampliamente entre sí. El interrogador se diseña para que detecte correctamente la recepción de una señal de respuesta proveniente de cualquier transpondedor y para extraer una señal de sincronización a partir de la señal de respuesta. La señal de interrogación puede entonces ser modificada de forma síncrona con un transpondedor particular.
El transpondedor puede usar unas antenas separadas para el receptor y para el transmisor, o puede usarse una única antena tanto para la recepción como para la transmisión. Si se usa una única antena, puede generarse la señal de respuesta mediante la modulación de la reflectividad de dicha antena; si se usan unas antenas separadas para el receptor y para el transmisor, entonces se requiere un modulador que redirija la energía desde la antena receptora a la antena transmisora. De manera alternativa, el transpondedor puede alimentarse independientemente y puede generar su propia señal de respuesta.
El sistema descrito en la solicitud de patente mencionada anteriormente prevé que cada transpondedor espere durante un periodo aleatorio o pseudoaleatorio después de recibir una señal de interrogación proveniente del interrogador y antes de transmitir su propia señal de respuesta. La identificación correcta de cualquier transpondedor se indica mediante una breve interrupción u otra modificación de la señal de interrogación cercana en el tiempo a la recepción correcta de una señal de respuesta de cualquier transpondedor en particular. Esto actúa como una señal de desconexión para el transpondedor relevante. El retardo aleatorio o pseudoaleatorio en la generación de las señales de respuesta, como respuesta a las señales de interrogación repetidas, asegura que con el tiempo el interrogador identifica a todos los transpondedores.
En general, si se solapa o choca la transmisión de dos transpondedores, las transmisiones se corrompen, y por tanto se pierden, ya que el receptor no puede distinguir las transmisiones por separado. Por eso, el sistema debe prever que cada transpondedor transmita de forma repetitiva hasta que tenga lugar su transmisión total durante un tiempo "de silencio" y que la recepción del interrogador sea correcta.
Cualquier transpondedor debe obtener un tiempo de silencio tan largo como la longitud del flujo de datos que hay que transmitir. Como se muestra en la figura 1, se desaprovecha mucho tiempo en los sistemas que emplean un algoritmo del tipo "espera y vuelve a intentarlo".
El documento EP 689.151 A2 describe otro sistema interrogador/transpondedor en el que la etiqueta RFID transmite una señal de petición para transmitir (RTT) y espera una señal de acuse de recibo proveniente del controlador de red antes de intentar transmitir los datos. La desventaja de dicho sistema es que la etiqueta debe esperar y decodificar un permiso temporizado de forma apropiada antes de intentar transmitir los datos, añadiendo con ello una complejidad innecesaria a la etiqueta y desaprovechando mucho tiempo en el ciclo de transmisión. Si las etiquetas tienen un módulo de temporización local (como se describe en detalle en el documento EP 585.132 A) la temporización y la duración de la instrucción de acuse de recibo deben extraerse del módulo de temporización local de la etiqueta que transmite la señal RTT. Como la señal RTT debe ser necesariamente muy corta para proporcionar las ventajas sugeridas, el controlador de red deber poder extraer la temporización a partir de muy poca información. Esto añade una complejidad innecesaria al controlador de red.
El documento EP 405.695 A1 describe otro sistema interrogador/transpondedor en el que el interrogador inicia un procedimiento de selección mediante la modificación de su señal del lector de 120 kHZ a 119 kHz. Cuando el interrogador detecta un bloque de inicio proveniente de un transpondedor, el interrogador vuelve a 120 kHZ poniendo los otros transpondedores en un modo pasivo y pasando el control al transpondedor restante seleccionado, que transmite su código exclusivo al interrogador. Cuando el interrogador ha recibido correctamente el código exclusivo del transpondedor seleccionado, la frecuencia cambia de nuevo a 119 kHz. La respuesta a este cambio es que el transpondedor seleccionado conmuta a un modo pasivo (permanente) y se ve excluido de una participación adicional en cualquier procedimiento de selección posterior. Los transpondedores anteriormente bloqueados se reactivan.
Un objeto de esta invención es proporcionar un sistema de identificación mejorado, a la vez que sencillo, con un reconocimiento mejorado de las señales de datos. También es un objeto de esta invención evitar el tiempo desaprovechado y mejorar la velocidad en la identificación de una pluralidad de transpondedores sin añadir una complejidad innecesaria a los sistemas de identificación.
También es un objeto de la presente invención proporcionar un sistema de identificación en el que el tiempo desaprovechado debido a la corrupción de la transmisión se reduzca considerablemente a la vez que se proporciona un ciclo de transmisión de la etiqueta razonablemente rápido.
Según un primer aspecto de la invención, se proporciona un sistema de identificación que comprende un lector que incluye un transmisor para transmitir una señal del lector,
y una pluralidad de transpondedores, incluyendo cada transpondedor un receptor para recibir la señal del lector y un transmisor para generar una señal del transpondedor,
por el cual una vez realizado el reconocimiento de una señal del transpondedor proveniente de dicho transpondedor, el lector envía inmediatamente una instrucción de bloqueo, bloqueando todos los demás transpondedores activos y pasando el control a dicho transpondedor, sin la necesidad de un acuse de recibo temporizado específico para dicho transpondedor controlador, el lector envía una instrucción de aceptación después de que el lector ha recibido correctamente la señal del transpondedor controlador, siendo la instrucción de aceptación una modificación de la señal del lector, caracterizada porque la modificación de la señal del lector ocurre inmediatamente después de la identificación correcta de la señal del transpondedor controlador, ocurriendo la modificación de la señal del lector siempre durante un periodo más corto que la longitud de la señal del transpondedor controlador.
Según un segundo aspecto de la invención, se proporciona un procedimiento de identificación de una pluralidad de transpondedores que comprende la transmisión de una señal del lector desde un lector;
la recepción de la señal del lector en cada transpondedor;
el reconocimiento en el lector de una señal del transpondedor transmitida desde un transpondedor y el envío inmediato de una instrucción de bloqueo desde el lector que bloquea todos los demás transpondedores activos y el paso del control a dicho transpondedor, sin la necesidad de un acuse de recibo temporizado específico para dicho transpondedor controlador; el envío desde el lector de una instrucción de aceptación después de que el lector haya recibido correctamente la señal del transpondedor controlador, siendo la instrucción de aceptación una modificación de la señal del lector, caracterizada porque la modificación de la señal del lector ocurre inmediatamente después de la identificación correcta de la señal del transpondedor controlador, ocurriendo la modificación de la señal del lector siempre durante un periodo más corto que la longitud de la señal del transpondedor controlador.
La instrucción de bloqueo puede tener la forma de una interrupción total o parcial en la señal del lector, o alguna otra modulación de la señal del lector. Alternativamente, la instrucción de bloqueo puede ser una señal separada transmitida por el lector, por ejemplo a una frecuencia diferente de la señal del lector.
La instrucción de aceptación puede ser de una naturaleza similar a la instrucción de bloqueo, como por ejemplo una interrupción total o parcial u otra modulación de la señal del lector. La señal de aceptación también puede tener una duración diferente a la de la instrucción de bloqueo, o estar formada por la repetición de la instrucción de bloqueo durante un periodo predeterminado, es decir, usando impulsos simples y dobles.
La instrucción de bloqueo puede bloquear los transpondedores activos restantes deteniendo el ciclo de espera aleatorio de los transpondedores hasta que se reinicien con otra instrucción. Si mediante la instrucción de bloqueo se detiene el ciclo de espera aleatorio de los restantes transpondedores activos, la instrucción de aceptación también puede ordenar a los restantes transpondedores activos en el ámbito del lector que reinicien los ciclos de espera aleatorios existentes. Alternativamente, la instrucción de aceptación puede hacer que los restantes transpondedores activos empiecen unos nuevos ciclos de espera aleatorios.
La instrucción de bloqueo puede bloquear un transpondedor simplemente impidiendo que dicho transpondedor transmita. Se impide que cualquier transpondedor que alcance el final de su ciclo de espera aleatorio transmita la señal del transpondedor. Por ejemplo, la instrucción de bloqueo puede fijar el valor de un indicador y cuando un transpondedor alcanza el final de su ciclo de espera aleatorio, antes de transmitir comprueba que el indicador tiene fijado un valor. El transpondedor inhibido puede reiniciarse mediante la señal de aceptación o reiniciarse después de un tiempo predeterminado.
La instrucción de aceptación también puede actuar como una instrucción de desactivación, desactivando el transpondedor que acaba de transmitir bien de forma permanente, durante un periodo de tiempo predeterminado, o bien hasta que se reinicia. De esta manera, puede usarse una única instrucción de aceptación para desactivar un transpondedor que ha sido identificado correctamente, y para ordenar que las restantes etiquetas bloqueadas continúen con los ciclos de espera aleatorios existentes, o que empiecen uno nuevo ciclo.
Los transpondedores pueden permanecer bloqueados durante un periodo de tiempo predeterminado, en lugar de reactivarse mediante una instrucción de aceptación al transpondedor controlador. El ciclo de espera aleatorio de los transpondedores puede incluir un retardo igual a la longitud de una señal del transpondedor; si se usa una instrucción de desactivación, entonces el retardo también puede incluir el periodo para que el lector transmita la instrucción de desactivación.
Si se emplean unos transpondedores con un módulo de temporización local (como se describe en detalle en el documento EP 585.132 A mencionado anteriormente) y si se usa la instrucción de aceptación, ésta puede sincronizarse con el módulo de temporización particular del transpondedor controlador.
Puede preseleccionarse la frecuencia y la duración (es decir, la temporización) de las instrucciones del interrogador en el interrogador durante el proceso de fabricación o de instalación. La temporización puede establecerse en una fase de optimización, es decir, después de la instalación, o puede optimizarse la temporización con una interrogación inicial y usarla en las interrogaciones posteriores.
Si se programan los transpondedores dentro del ámbito de la interrogación con unos códigos exclusivos, puede eliminarse completamente la señal de aceptación, y por tanto los transpondedores pueden proporcionar una vigilancia continua de los elementos a los que los transpondedores están conectados. Si se programan todos los transpondedores con el mismo código y se usa la instrucción de desactivación, podrá contarse el número de transpondedores dentro del ámbito de la interrogación. Pueden usarse los transpondedores como "etiquetas de presencia", indicando el número de elementos a los que los transpondedores están conectados y, por tanto, el código de respuesta puede ser muy sencillo. El uso selectivo de la señal de aceptación puede proporcionar más flexibilidad a un sistema de identificación.
Pueden adaptarse los transpondedores y los interrogadores como los descritos en el documento EP 494.114 A y EP 585.132 A para obtener transpondedores e interrogadores según la invención.
A continuación, se describirá con más detalle la invención. Se describirán unas realizaciones específicas y no limitadoras con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 es una representación simplificada de las transmisiones de datos de un transpondedor de la técnica anterior;
la figura 2 es un diagrama de bloque simplificado que muestra un interrogador y tres transpondedores según una primera realización de la invención;
la figura 3 es una representación simplificada de un interrogador y un número de transpondedores;
la figura 4 es un diagrama de bloque de un transpondedor según la primera realización de la invención;
la figura 5 muestra un diagrama de tiempos de un transpondedor según la primera realización de la invención;
la figura 6 muestra un diagrama de flujo de un transpondedor según la primera realización de la invención;
la figura 7 muestra un diagrama detallado de un circuito detector de vacíos según la primera realización de la invención;
la figura 8 muestra un circuito del interrogador de la primera realización de la invención;
la figura 9 muestra un diagrama de tiempos de un transpondedor según una segunda realización de la invención;
La figura 2 muestra un ejemplo de un sistema RFID que comprende un lector 10 que incluye un transmisor 11 con una antena transmisora 11a y un receptor 12 con una antena receptora 12a. El transmisor (11, 11a) transmite una señal de activación (la señal del lector) a un número de transpondedores pasivos (etiqueta 1, etiqueta 2 y etiqueta 3).
Cada transpondedor incluye una antena dipolo, cuyos dos polos se indican con 4 y 5. Los transpondedores dentro del ámbito del lector pueden extraer una fuente de alimentación a partir de la energía en la señal del lector usando el condensador C y el diodo D. El generador de código 6 y el circuito lógico 7 generan una señal usando la codificación Manchester, que se transmite al lector mediante la modulación de una porción de la energía recibida del lector usando el modulador 9 conectado entre los polos de antena 4 y 5. Los transpondedores tienen un módulo de temporización local (como se describe en detalle en el documento EP 585.132 A mencionado anteriormente).
Al recibir la energía, cada transpondedor lleva a cabo un ciclo de espera aleatorio antes de transmitir una señal. Si se recibe una señal, el lector envía una instrucción de bloqueo. La instrucción de bloqueo puede consistir en un vacío corto (una interrupción parcial o completa) o en otra modificación de la señal. Todos los demás transpondedores activos dentro del ámbito del lector se bloquean temporalmente mediante la difusión de la instrucción de bloqueo, la cual tiene el significado de dar el control a otro transpondedor. Cuando la señal del transpondedor se recibe sin ruido ni interferencia, el lector envía una instrucción de aceptación (instrucción de desactivación/activación). Como los transpondedores tienen un módulo de temporización local (como se describe en detalle en el documento EP 585.132 A mencionado anteriormente) la temporización y la duración de esta instrucción se sincronizan con el módulo de temporización local. El ciclo de espera aleatorio de estos transpondedores se reactiva mediante esta instrucción de desactivación/activación.
La figura 3 representa la señal del lector y la respuesta de los transpondedores. La señal del lector 20 se activa en un tiempo t_{0}, después del cual los transpondedores dentro del ámbito del lector se activan y empiezan los ciclos de espera aleatorios. En el ejemplo mostrado en la figura 3, la etiqueta 1 transmite una señal 20 en el tiempo t_{1}. El lector reconoce una señal del transpondedor y, mediante la interrupción de la señal del lector en el tiempo t_{2}, produce la instrucción de bloqueo 21 que detiene los ciclos de espera aleatorios de las etiquetas 2 y 3. Cuando la etiqueta 1 ha terminado de transmitir la señal 20, el lector envía una instrucción 22 en el tiempo t_{3}.
En el ejemplo mostrado en la figura 3, las etiquetas 2 y 3 se bloquean temporalmente mediante la difusión de la instrucción de bloqueo 21 en el tiempo t_{3}. Se ordena a las etiquetas 2 y 3 que reanuden el ciclo de espera aleatorio mediante la difusión de la instrucción de desactivación/activación 22, que también desactiva la etiqueta 1 hasta que se quita del ámbito. En esta figura, el proceso de lectura termina correctamente para la etiqueta 3 seguida de la etiqueta 2.
La figura 4 muestra, en general, una etiqueta que puede usarse con el lector de la figura 2, y la figura 5 muestra un diagrama de tiempos de las señales marcadas en la figura 4. La etiqueta incluye una antena dipolo, cuyos polos se muestran como 60 y 61. Cuando un circuito lógico 64 activa un generador de código 62, éste modula un transistor Q1 con un código que usa la codificación Manchester (señal 77). La temporización del generador de código se extrae de un oscilador local 66. Los diodos D1 y D2 en combinación con un condensador C1 suministran la energía a la etiqueta. El oscilador se desconecta del generador de tiempo de espera aleatorio cuando FF1 o FF2 están en su estado de reinicio (señales 70 y 72). FF1 está en estado de inicio sólo cuando la etiqueta se activa y se reinicia cuando la etiqueta se desactiva después de una lectura correcta. FF2 está en el estado de reinicio cuando la etiqueta se bloquea, y en el estado de inicio en la activación cuando la etiqueta está en su modo normal de operación. Cuando la etiqueta recibe al principio la señal del lector, FF1 estará en el estado de inicio. En la activación, el circuito lógico 64 dispara un temporizador de espera aleatorio 63 para seleccionar un valor aleatorio y empezar la cuenta atrás.
El circuito detector de vacíos 65 puede detectar la presencia o ausencia de la señal del lector mediante el diodo D3 y, si hay una interrupción o vacío en la señal del lector, la duración del vacío. El circuito detector de vacíos se muestra con más detalle en la figura 7.
Un vacío largo (una instrucción de desactivación/activación) iniciará FF2 y un vacío corto (una instrucción de bloqueo) reiniciará FF2. Por lo tanto, un detector de vacíos detecta un vacío de desactivación/activación proveniente del lector e inicia FF2, que activa el generador de tiempo de espera aleatorio. El generador de tiempo de espera aleatorio indica (señal 75) el final de la cuenta atrás al circuito lógico 64, que activa entonces (señal 76) el generador de código 62 para modular el transistor Q1 con el código. El circuito lógico también desactiva el circuito de detector de vacíos durante el tiempo que tarda la etiqueta en transmitir la señal. Si durante la cuenta atrás se recibe un vacío de bloqueo proveniente del lector (paso del control a otro transpondedor) el detector de vacíos conmuta FF2 al estado de reinicio, desconectándolo así del oscilador (señal 73) y haciendo una pausa en la cuenta atrás. FF2 permanece en el estado de reinicio hasta que recibe otro impulso del lector (el vacío desactivación/activación que desactiva el transpondedor controlador). El temporizador de espera aleatorio continúa entonces la cuenta atrás hasta que se transmite la señal del transpondedor o hasta que se recibe otro vacío de bloqueo.
Si el lector envía un vacío de desactivación/activación temporizado de manera apropiada en cuanto el lector recibe la señal del transpondedor sin ruido ni otra interferencia, el circuito detector de vacíos detecta este vacío e indica la presencia de este vacío al circuito lógico 64. El circuito lógico 64 (señal 71) reiniciará FF1 con tal de que este vacío ocurra en un tiempo predeterminado después del final de la señal del transpondedor, es decir, 5 impulsos de reloj después del final del código. FF1 (señal 72) desconecta el oscilador hasta que se reinicia, en este caso después de quitar la etiqueta del ámbito y de permitir que el condensador C1 se descargue lo suficiente.
Si no es necesario desconectar las etiquetas después de una detección correcta de la señal del transpondedor, la báscula FF1 y el conmutador SW1 pueden omitirse completamente de la etiqueta.
La figura 6 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de la etiqueta ilustrada en la figura 4.
En la figura 7 se muestra con más detalle el circuito detector de vacíos 65. Cuando aparece un vacío en la interrogación (un vacío de bloqueo), la salida de D3 cae a un nivel bajo. El circuito detector de flancos 102 detecta el flanco de bajada en la salida de D3, que a su vez reinicia FF2. La salida de la puerta OR 100 pasa entonces los impulsos del oscilador 66 al contador 101. FF2 se inicia cuando el contador alcanza un valor suficiente para hacer que la salida Q4 tenga un nivel alto. Cuando la salida de D3 vuelve a tener un valor alto (el final del vacío de bloqueo) el contador se reinicia. Si el vacío es corto, el contador 101 se reinicia antes de que Q4 tenga un valor alto. FF2 se reinicia al principio del vacío y permanece en el estado de reinicio después del vacío. Si el vacío es largo, FF2 todavía está en el estado de reinicio al principio del vacío. Cuando el contador 101 ha contado lo suficiente para que Q4 pase a tener un valor alto, FF2 se inicia y permanece en este estado de inicio después del vacío.
La figura 8 muestra el circuito del interrogador. El transmisor 110 produce una señal de onda continua de rf del lector que se transmite a las etiquetas a través del circulador 111 y la antena 112. La antena 112 recibe la señal de etiqueta que se aplica, a través del circulador 111 para separarla de la señal del transmisor, al mezclador 113 que extrae la señal de código de baja frecuencia, y al filtro paso bajo 114. El mezclador 113 mezcla la señal de la etiqueta con una porción de la señal transmitida del lector que se ha extraído con un separador 118, generando así la señal de banda base que se aplica al filtro 114. Las salidas del filtro se amplifican 119 y se rectifican en onda completa 121. La señal resultante se amplifica entonces y se aplica al microprocesador 126 a través de un circuito divisor por dos 125. El microprocesador puede interrumpir la señal del lector con un vacío corto o largo, usando el monoestable de periodo corto 127 o el monoestable de periodo largo 128, y la puerta AND 129 y el interruptor 130.
Según la figura 9 en una segunda realización de la invención, el interrogador se diseña para proporcionar una instrucción de aceptación o de activación de doble impulso y una instrucción de bloqueo de impulso simple. El transpondedor se diseña para distinguir entre las señales. En concreto, en el transpondedor se diseña el circuito de detalles del detector de vacíos 68 para medir la presencia de 1 ó 2 impulsos cortos de la misma duración y para aplicar a FF2 la señal de inicio S ante la presencia de 2 impulsos y aplicar a FF2 la señal de reinicio R ante la presencia de 1 impulso.
Los expertos en la técnica apreciarán inmediatamente que puede conseguirse la funcionalidad de las etiquetas y del lector de un número de maneras diferentes. Por ejemplo, las etiquetas pueden alimentarse con una pequeña batería, en lugar de extraer la energía de la señal del lector.
En una realización adicional, el circuito integrado del transpondedor tiene la posibilidad de lectura/escritura. Las instrucciones enviadas desde el lector al transpondedor pueden tener la forma de unas instrucciones codificadas incluidas en las instrucciones de bloqueo y/o aceptación. Por ejemplo, si las instrucciones de bloqueo y/o aceptación tienen la forma de interrupciones en la señal del lector, las instrucciones codificadas pueden estar presentes en los vacíos de la señal del lector definidos por aquellas
interrupciones.
En la realización anterior, cuando se reconoce la señal del transpondedor proveniente de un transpondedor, el lector envía inmediatamente una instrucción de bloqueo que bloquea todos los demás transpondedores activos y pasa el control al transpondedor. Preferiblemente, la instrucción de bloqueo se transmite tan pronto como el lector reconoce una señal válida del transpondedor, o existe una alta probabilidad de que el lector lo haya reconocido. En una realización, los primeros pocos impulsos en la señal proveniente del transpondedor pueden tener un perfil exclusivo o característico, permitiendo de esta manera que el lector distinga rápidamente si la señal recibida proviene del transpondedor o es el producto de un ruido
parásito.

Claims (7)

1. Un sistema de identificación que comprende
un lector (10) que incluye un transmisor (11) para transmitir una señal del lector
y una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3), incluyendo cada transpondedor (1, 2, 3) un receptor para recibir la señal del lector y un transmisor para generar una señal del transpondedor,
por lo que al reconocer una señal del transpondedor proveniente de dicho transpondedor (1) el lector envía inmediatamente una instrucción de bloqueo (21) que bloquea todos los demás transpondedores activos (2, 3) y pasa el control a dicho transpondedor (1) sin la necesidad de un acuse de recibo temporizado específico para dicho transpondedor controlador, el lector envía una instrucción de aceptación (22) después de que el lector ha recibido correctamente la señal del transpondedor controlador, siendo la instrucción de aceptación (22) una modificación de la señal del lector, caracterizada porque la modificación de la señal del lector ocurre inmediatamente después de la identificación correcta de la señal del transpondedor controlador, ocurriendo la modificación de la señal del lector siempre durante un periodo más corto que la longitud de la señal del transpondedor controlador.
2. Un sistema de identificación según la reivindicación 1, caracterizado porque la instrucción de bloqueo es una interrupción en la señal del lector y porque la instrucción de aceptación es una interrupción más larga en la señal del lector.
3. Un sistema de identificación según la reivindicación 1, caracterizado porque la instrucción de bloqueo es un impulso simple en la señal del lector y la instrucción de aceptación es un impulso doble en la señal del lector.
4. Un sistema de identificación según la reivindicación 1, caracterizado porque la instrucción de bloqueo comprende una modulación de la señal de lector.
5. Un sistema de identificación según la reivindicación 4, caracterizado porque la modulación comprende una interrupción total de la señal del lector; o porque la modulación comprende una interrupción parcial de la señal del lector; y/o porque la instrucción de bloqueo es una señal transmitida de forma independiente a la señal del lector.
6. Un sistema de identificación según la reivindicación 4, caracterizado porque el transpondedor incluye un temporizador de espera aleatorio que dispara la transmisión de la señal del transpondedor después de que se ha completado un ciclo de espera aleatorio y, si un transpondedor recibe una instrucción de bloqueo antes de que haya empezado a transmitir una señal del transpondedor entonces se detiene el ciclo de espera aleatorio de dicho transpondedor y/o se reinicia el ciclo de espera aleatorio de dicho transpondedor mediante una instrucción de aceptación enviada por el lector.
7. Un procedimiento para identificar una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3) que comprende la transmisión de una señal del lector proveniente de un lector (10);
la recepción de la señal del lector en cada transpondedor (1, 2, 3);
el reconocimiento en el lector de una señal del transpondedor transmitida desde un transpondedor y el envío inmediato de una instrucción de bloqueo (21) desde el lector que bloquea todos los demás transpondedores activos (2, 3) y el paso del control a dicho transpondedor (1), sin la necesidad de un acuse de recibo temporizado específico para dicho transpondedor controlador; el envío desde el lector de una instrucción de aceptación (22) después de que el lector (10) ha recibido correctamente la señal del transpondedor controlador, siendo la instrucción de aceptación una modificación de la señal del lector, caracterizado porque la modificación de la señal del lector ocurre inmediatamente después de la identificación correcta de la señal del transpondedor controlador, ocurriendo la modificación de la señal del lector siempre durante un periodo más corto que la longitud de la señal del transpondedor controlador.
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