JP2000508791A - 集積化電子的タグ読取器及びワイヤレス通信リンク - Google Patents

集積化電子的タグ読取器及びワイヤレス通信リンク

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JP2000508791A JP9534672A JP53467297A JP2000508791A JP 2000508791 A JP2000508791 A JP 2000508791A JP 9534672 A JP9534672 A JP 9534672A JP 53467297 A JP53467297 A JP 53467297A JP 2000508791 A JP2000508791 A JP 2000508791A
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Abstract

(57)【要約】 物体を識別するための方法及び装置が、電子的タグ(18)からのデータを読取り且つベースユニット(232)へデータを送信することの可能なトランシーバーを具備するポータブルな電子的タグ読取器(50)を有している。同一のトランシーバー(204)がベースユニットからの情報を受信し且つタグ(18)へデータを書込むために使用される。本発明は、更に、変調されているか又は変調されていない信号を発生するトランシーバーを有すると共に受信器(204)及びリターン信号を処理するための信号プロセサを有している。質問信号は識別データによって変調され且つワイヤレスローカルエリアネットワーク(242)を介してベースユニットへ送信される。ポータブルユニット(50)内の復調器が局所的な処理又はタグ(18)へ転送するためにベースユニット(232)から受取った情報を抽出する。1実施例においては、ポータブルな電子的タグ読取器(50)はコマンドを開始させ且つ読取、ダウンロード、又はアップロードプロセスと関連するステータス情報を表示するためのユーザインターフェースを有している。

Description

【発明の詳細な説明】 集積化電子的タグ読取器及びワイヤレス通信リンク 発明の詳細な説明 本発明は、大略、物体識別システムに関するものであって、更に詳細には、離 れているホストシステムと通信するためのポータブルな物体識別システム及び方 法に関するものである。 発明の背景 物流用コンテナ、パレット、鉄道車両、自動車等は、それらが使用している間 に識別することが必要とされる。連続波を後方散乱変調し、デジタル識別コード を有する変調信号を反射させる能動的又は受動的「タグ」を使用する遠隔識別用 のシステムは、本願と同一出願人に譲渡されている米国特許第4,739,32 8号及び第4,888,591号に記載されている。後方散乱変調された信号は 、通常、元の信号(ソース)を送信したのと同一のシステムによって受信され、 且つそのデジタルコードが復調され且つデコードされて、識別情報を与え、それ は所望に応じて処理することが可能である。 これらのシステムの多くの適用例において、識別されることを必要とする物体 は、固定型の読取器システムを使用することを簡単なものとすることのな い環境内に位置されている。これらの種類のシステムにおいては、物体データを 回復するためにポータブルな読取器を使用することが可能であり、その後にその データを遠隔地に位置しているベースユニットへ送信することが可能である。従 って、ポータブル読取器は、回復された情報を格納(後にアップロードするため )することが可能であるか、又はその情報をベースユニットに対して実時間で送 信するために送信供給源と適合されているものでなければならない。 1つの良い例は貨物船環境におけるものである。典型的に、貨物船は貨物船の 経路に沿っての種々の港において荷下ろしせねばならないコンテナを輸送する。 貨物船の荷積みを助け且つ各コンテナの適切なる荷下ろしを確保するために、各 コンテナに対する目的地の港を識別する電子的タグを各輸送用のコンテナに取付 けることが可能であることが望ましい。電子的タグ情報を読取ることの可能なポ ータブルなユニットがこのような環境において所望される。理想的には、このよ うなポータブルな読取器は、(1)与えられたコンテナと関連するタグ内に格納 されている識別情報を読取り、且つ(2)読取りが成功した場合に関連する情報 を表示することが可能なものである。更に、このポータブルなユニットは、 小型(手持ち可能)、最小の電力で動作し且つ実時間で処理するためにベースユ ニットへその情報を送信することが可能なものとすべきである。 従来、ポータブルな読取器から識別情報を転送するための多くの異なる技術が 使用されている。例えば、別体の読取器トランシーバー及び送信機ラジオが使用 されている。読取器トランシーバーは電子的タグに質問を発し、識別情報を獲得 し、且つその情報をベース(ホスト)ユニットへリンクさせるために別の送信機 ラジオが使用される。一方、ポータブルなユニットは、読取処理期間中に回収さ れた情報を格納し且つポータブルなユニットを「ドッキングステーション」内に 配置させることによってアップロードすることが可能である。ドッキングステー ションシステムにおいては、ポータブルなユニットは、アップロードが発生する まで全ての収集した情報を格納することが必要とされる。 これらの解決方法は、両方とも、ポータブルなユニットからの識別情報を送信 する手段を提供するものであるが、いずれの解決方法も最適なものではない。特 に、マルチラジオシステムはコスト高であり且つラジオコンポーネントが二重に なっているために大型である。ドッキングステーションシステムは実時間処理を 可能とするものではない。更に、ポー タブルなユニットにおいて必要とされるメモリ格納部はコスト高であり、空間を 占有し且つ電力消費を増加させる。 所望されているものは、電子的タグに質問を発し且つそれから戻された識別情 報を読取ることが可能なトランシーバーを有するものであり且つ遠隔においての 解析を行なうために収集した情報をホストコンピュータへ送信するに同一のトラ ンシーバーを使用するポータブルなユニットを提供することである。更に、この ポータブルなユニットは、ホストコンピュータからコマンド及びデータを受取る ことが可能であり且つ読取/書込電子的タグに対してデータを書込むことが可能 である。 発明の簡単な説明 本発明は、電子的タグから識別情報を読取ると共に遠隔地での解析を行なうた めにベースユニットへ収集した情報を送信することの可能なトランシーバーを具 備するポータブルな電子的タグ読取器を有する物体識別用の方法及び装置に関す るものである。本発明のシステムは、ベースユニットからの情報を受取るため及 び読取/書込電子的タグへデータを書込むために同一のトランスシーバーを使用 する。本発明システムは、変調されているか又は変調されていない無線周波数質 問信号を発生するためのトラン シーバーと、電子的タグからのリターン信号を検知するための受信機と、そのリ ターン信号を処理するための信号プロセサとを有している。ポータブルなユニッ ト内の変調器は、ワイヤレスのローカルエリアネットワークを介してベースユニ ットへ送信するために、識別データを無線周波数質問信号と結合させる。ポータ ブルなユニット内の復調器は、局所的に処理するために又は読取/書込電子的タ グへ転送するために、ベースユニットから受取ったデータ及びコマンドを抽出す る。1実施例においては、ポータブルな電子的タグ読取器は、コマンドを開始さ せるためのユーザインターフェース及び読取、ダウンロード又はアップロード処 理に関係しているステータス情報を表示するためのユーザディスプレイを有して いる。 図面の簡単な説明 本明細書に組込まれており且つその一部を構成する添付の図面は、本発明の好 適実施例を示しており、且つ、上に与えた一般的な説明と以下に与える好適実施 例の詳細な説明と共に、本発明の原理を説明するのに役立つものである。 図1は従来の識別システムの概略図である。 図2は本発明の1実施例に基づく識別システムの概略図である。 図3は本発明の1実施例に基づく読取器の概略図である。 図4は本発明の1実施例に基づく読取器ハウジングの斜視図である。 図5は本発明の1実施例に基づくトランシーバーの概略図である。 図6は本発明の1実施例に基づく電子的タグからのRFリターン信号を受信し 且つ処理するための図3の読取器の受信部分の概略図である。 図7は本発明の1実施例に基づく図6の検知器及び前置増幅器の概略図である 。 図8は本発明の1実施例に基づく信号プロセサの概略図である。 図9は本発明の1実施例に基づく信号プロセサの概略図である。 図10は本発明の1実施例に基づく検知ルーチンのフローチャートである。 図11は本発明の1実施例に基づくフレームマーカーを検知するための第一評 価サイクルに対するフローチャートである。 図12は本発明の1実施例に基づく有効なデータビットを検知するための第二 評価サイクルに対するフローチャートである。 図13は本発明の1実施例に基づいて一次データ チャンネル内の干渉条件から回復するための無効ビットルーチンのフローチャー トである。 図14は本発明の1実施例に基づく更なる処理を行なうための読取器内におけ る制御器へ信号プロセサからデータを転送するためのインタラプトルーチンに対 するフローチャートである。 詳細な説明 図1を参照すると、質問用無線周波数(RF)信号を発生するための供給源9 が大略14で示されている読取器におけるトランシーバー10へ接続している。 供給源9からの質問用RF信号は、例えば915MHz等の適宜の周波数を有す ることが可能である。供給源9が付勢されると、トランシーバー10はアンテナ 12を介して電子的タグ(トランスポンダ)18における適宜のアンテナ16( 例えばダイポールアンテナ)へ質問用RF信号を送信する。トランスポンダ18 は物体(不図示)と関連付けられており且つその物体を識別するために使用され る。トランスポンダ18は、例えばリードオンリメモリ(ROM)22のような データ供給源を有しており、それは該物体を識別するための個別的なパターンに おいて二進1及び二進0からなるシーケンスを与える。 ROM22における二進「1」は、変調器(MO B)20をして、第一複数個の信号サイクルを発生させ且つROM22における 二進「0」は変調器20を第一複数個の信号サイクルとは異なる第二複数個の信 号サイクルを発生させる。該物体を識別する二進1及び二進0のパターンを表わ すために変調器20によって逐次的に発生される該複数個の信号サイクルは、読 取器14におけるアンテナ12へ反射させるためにダイポールアンテナ16へ導 入される。 アンテナ12は信号プロセサ24によって処理するためにその受取った信号を トランシーバー10へ導入する。信号プロセサ24はトランスポンダ18におけ るROM22においての1及び0のパターンを識別するシーケンスにおいて信号 を発生する。そのシーケンスは、読取器14内において所望のシーケンスと比較 し、識別中の物体が該読取器によって求められているものであるか否かを判別す ることが可能である。 上述したシステムは簡単化させた従来技術を表わしている。このようなシステ ムはアメリカ合衆国エネルギ庁によって代表されるアメリカ合衆国へ譲渡されて おりHoward A.Baldwin、Steven W.Depp、Alf red R.Koelle、Robert W.F reymanに対して1978年2月21日付で発行されている米国特許第4, 075,632号に開示されている。本発明の譲受人は、米国特許第4,075 ,632号の下でアメリカ合衆国からその特許の発明を製造し、製造させ、使用 し且つ販売するための権利を獲得している。 本発明システムは、図2に詳細に示されており且つ図1に示されており且つ上 述したものと同様なものと考えることの可能な読取器50を使用している。読取 器50は電子的タグ(トランスポンダ)18へ送信するための質問信号を発生す る。 読取器50は、拡散スペクトルラジオ200とすることの可能なラジオトラン シーバー、受信機204、アンテナ206、信号プロセサ208、制御器210 を有している。拡散スペクトルラジオ200は、伝送線によって受信機204へ 結合されており、受信機204はアンテア206へ結合している。1実施例にお いては、アンテナ206は指向性アンテナである。一方、アンテナ206は、無 指向性アンテナ(ホイップアンテナ等)及び指向性アンテナ(ヤギ、マイクロス トリップパッチ等)の両方を有することが可能である。この形態においては、制 御信号が制御器210によって発生されて、拡散スペクトルラジオ200をアプ リケーションに依存して 適宜のアンテナへ結合させる(例えば、アップロード操作期間中には無指向性ア ンテナへ結合され且つタグ読取及びダウンロード動作期間中には指向性アンテナ へ結合される)。 拡散スペクトルラジオ200は電子的タグ(トランスポンダ18)における適 宜のアンテナ16に対して受信機204及びアンテナ206を介して拡散スペク トルラジオ200から質問信号の伝送を回避するために制御器210から制御信 号(受信データイネーブル)を受取る。 トランスポンダ18は物体(不図示)と関連しており且つその物体を識別する ために使用される。トランスポンダ18は、該物体を識別するための個別的なパ ターンとして二進1と二進0とからなるシーケンスを与える例えばROM22の ようなデータ供給源を有している。 ROM22における二進「1」は、変調器20をして、第一複数個の信号サイ クルを発生させ、且つROM22における二進「0」は変調器20をして第一複 数個の信号サイクルとは異なる第二複数個の信号サイクルを発生させる。変調器 20によって逐次的に発生される該複数個の信号サイクルは、該物体を識別する 二進1と二進0とのパターンを表わしている。これらのサイクルは読取器50に おけるア ンテナ206へ反射させるためにアンテナ16へ導入される。 1実施例においては、トランスポンダ18は、読取器50から受取った変調書 込信号を検知するためにアンテナ16へ結合されている検知器(不図示)を有す る読取/書込電子的タグとすることが可能である。該書込信号は、トランスポン ダ18におけるデータ供給源へ書込むべきデータを有することが可能である。従 って、1実施例においては、該データ供給源は、読取及び書込機能を行なうこと が可能なランダムアクセスメモリ(RAM)とすることが可能である。トランス ポンダ18への書込シーケンスについては、ホストコンピュータから読取器への データの転送に関連して後に詳細に説明する。 アンテナ206は受信信号を受信機204へ導入し信号プロセサ208により 処理する。1実施例においては、受信機204はホモダイン受信機である。信号 プロセサ208はトランスポンダ18におけるROM22においての1と0との パターンを識別するパターンを持ったシーケンスにおいて信号を発生する。その シーケンスは読取器50における制御器210へ転送され、それは該シーケンス を制御器210と関連しているメモリ212内に格納されている所望のシーケン スと比較し、識別中の物体が該 読取器によって求められているものであるか否かを判別する。 その比較が行なわれると、制御器210はディスプレイ(不図示)によって読 取器50を動作させるユーザへ情報を表示することが可能であり、又は、ホスト コンピュータへのワイヤレスローカルエリアネットワーク(LAN)接続を介し てその情報を転送することが可能である。特に、制御器210は、送信用のシー ケンスを識別すると、そのシーケンスを拡散スペクトル(広帯域)ラジオ200 へ転送する。拡散スペクトルラジオ200は該シーケンス(送信データ即ちTX DATA)を受取り、それを変調し且つ受信器204及びアンテナ206を介し てホストコンピュータ232における適宜のアンテナ230へ送信するための直 接シーケンス拡散スペクトル信号を与える。 ホストコンピュータ232はトランシーバー234、信号プロセサ235、中 央処理装置(CPU)236、関連するメモリユニット238を有している。ト ランシーバー234は該直接シーケンス拡散スペクトル信号(受信データ)を受 信し且つデコードし且つその受信したデータを信号プロセサ235へ送信しデー タ処理を行なう。信号プロセサ235は、受信したデータを格納するための1つ 又はそれ 以上のレジスタを有しており且つホストコンピュータ232によって求められて いる物体に関連する識別情報を格納するためのレジスタを有することが可能であ る。メモリユニット238は遠隔地にあるユニットから受信したデータを処理し 且つホストコンピュータ232から遠隔地の読取器へのデータ転送を開始させる ためにCPU236によって実行されるソフトウエアアプリケーション240を 有している。ホストコンピュータ232と関連しているアプリケーション240 は、読取器50から受取ったデータをホストコンピュータ232内に格納されて いる所望のシーケンスと比較し、識別中の物体がホストコンピュータ232によ って求められているものであるか否かを判別することが可能である。更に、ホス トコンピュータ232は、計算システムにおけるその他のホストコンピュータへ 通信するためにLAN接続部242を有している。 ホストコンピュータ232はトランシーバー234及びアンテナ230を介し て読取器50におけるアンテナ206へデータを送信することによって読取器5 0によって処理されるデータシーケンスの比較及び処理を簡単化させることが可 能である。一方、ホストコンピュータ232は読取器50へデータを転送するこ とが可能であり、それは、後に、読取 /書込タグと関連する書込動作の一部としてトランスポンダ18へ書込むことが 可能である。ホストコンピュータ232から転送されたデータは拡散スペクトル ラジオ200によって受信され且つ制御器210によって使用するため及び/又 はメモリ212内に格納するために復調される。該データは、遠隔位置において マッチングするための物体識別シーケンス、又はメモリ212内に格納するため の新たな又は修正したテンプレート、又は次に実行されるべき操作に関連する読 取器オペレータへの指示の形態とすることが可能である。一方、該データは、ト ランスポンダ18への書込シーケンスを初期化させるためのコマンド及び該トラ ンスポンダへ書込まれるべき関連するデータの両方を包含することが可能である 。 本発明の1実施例においては、ホストコンピュータ232は複数個の読取器か らのデータシーケンスを処理する形態とされている。この実施例においては、ア プリケーション240は、データの複数個のストリームを取扱うための方法を包 含している。 次に、読取器50を更に詳細に示した図3を参照すると、読取器50は、ディ スプレイ300、キーパッド302、読取器50のローカルユーザと通信するた めのシリアルI/Oインターフェース304 を有している。メモリ212は、更に、物体から該読取器によって回収された情 報を表示する場合に使用するテンプレート306を有している。テンプレート3 06は電子的タグから受取った(又はそれと関連している)データを表示するた めの電子的フォームであり、且つユーザによって選択するためのコマンドオプシ ョン(格納、アップロード、ダウンロード等)のみならず、識別データ、時間、 日付情報を有することが可能である。1実施例においては、シリアルI/Oイン ターフェース304はディスプレイ300によって表示された機能を選択するか 又は物体の質問を開始するために手動作トリガ装置(不図示)からトリガ信号を 受取る。キーパッド302はユーザが動作する読取器50からのキーストローク コマンドを受取るために制御器210へ結合している。ディスプレイ300は、 オブジェクトの質問に関連するステータス情報及びホストコンピュータ232と の通信に関連するステータス情報を表示する。 メモリ212は、データを処理する場合に関連する1つ又はそれ以上の実行可 能なサブルーチンを有している。特に、ディスプレイルーチン308は、ユーザ による読取のためのデータを表示する。一方、格納ルーチン310は、後の時間 においてアップ ロードするためのデータのフレームを格納するために喚起させることが可能であ る。比較ルーチン312は、データのフレームが所望の物体に関連するものであ るか否かを判別するために、受取ったデータをメモリ212内に格納されている シーケンスの所定のリストと比較することを開始させることが可能である。デー タはアップロードルーチン314を実行することにより必要とされる場合に、更 なる処理を行なうためにホストコンピュータへ送信することが可能である。一方 、ダウンロードルーチン316は、トランスポンダ18(図2)へ情報をダウン ロードするために実行することが可能である。 次に図4を参照すると、本発明の1実施例においては、読取器50(図2)が 大略400で示したハンドヘルド即ち手持ち型のベースユニット内にパッケージ されており、それはハンドル部分402と、トリガ404(不図示)と、ボデイ 部分406とを有している。ベースユニット400は上部表面408を有してお り、それはディスプレイ300及び302をそれぞれ受納するための開口部41 0及び412を有している。ボデイ部分406は前面を有しており、それはほぼ 上部表面408に対して垂直であり、無線周波数信号の送信及び受信を可能とす るための窓414を有している。1実施例においては 、アンテナ206はより良い信号受信とするために操作することの可能な伸縮可 能な部分(416)を有している。 図5を参照すると、拡散スペクトル(広帯域)ラジオ200の詳細なブロック 図が示されている。拡散スペクトルラジオ200は大略500で示してある送信 側と、大略502で示してある受信側とを有している。送信側500は制御器2 10(図2)からホストコンピュータへ送信されるべきベースバンドデータを受 信するための送信データ(TXDATA)ポート510を有している。TXDA TAポート510は変調器511の入力端へ結合しており、その出力端はスプレ ッダー即ち拡散器512へ結合している。TXDATAポート510で受信した ベースバンド情報は変調器511によって変調され、その結果中間周波数(IF )信号となり、それはベースバンドデータとIFキャリアとの結合したものであ る。拡散器512はIF信号を拡散用信号と結合し、その結果拡散IF信号が得 られる。1実施例においては、拡散用信号は擬似ノイズ(PN)信号である。本 発明を特定の順番の信号処理ステップについて説明したが、拡散機能及び変調機 能は順番を逆にすることも可能である。拡散器512の出力はRFオシレータ5 16への入力として導入される。 オシレータ520はフェーズロックループ522への入力を与え、その出力は RFオシレータ516へ導入される。RFオシレータ516の出力はフェーズロ ックループ522への入力としてフィードバックされ且つ拡散スペクトルラジオ 200の受信側502におけるRFダウンコンバータ即ち周波数逓降変換器55 0への入力としてフィードバックされる。RFオシレータ516からの出力信号 のフィードバックは、所要に応じてフェーズロックループ522の出力を変化さ せるための制御信号として作用する。更に、RFオシレータ516の出力は、ホ ストコンピュータ232(図2)から受信したデータ信号をダウンコンバート( RF信号の剥取り)するためにRFダウンコンバータ550へ供給される。 RFオシレータ516の出力はRF増幅器524へ導入され、該増幅器はデュ ープレクサ526へ結合している。制御器210(図2)からの変調制御信号5 25はRF増幅器524へ結合される。該変調制御信号は、ダウンロード操作( 読取/書込トランスポンダへの書込)期間中に使用するために送信側からの出力 信号を変調するために使用することが可能である。デュープレクサ526はRF スイッチであって、それは制御器210(図2)によって発生される受信イネー ブル(TX/rxイネーブル) 信号528によってトグル動作される。デュープレクサ526の共通ポートは受 信器204(図3)の入力端へ結合しており、該受信器はアンテナ206(図3 )へ結合している。従って、送信及び受信イネーブル信号528が高であると、 デュープレクサ526の共通ポートがRF増幅器524の出力端へ結合され、拡 散スペクトルラジオ200からのデータの送信を可能とさせる。 動作について説明すると、該送信側は電子的タグ18(図2)によって受信さ れるための質問及びデータ信号の両方及びホストコンピュータ232(図2)に よって受信されるためのデータ信号を送信する。1実施例においては、質問信号 は送信データが存在しない場合には変調器511及び拡散器512によって発生 される拡散キャリア信号から構成されている。一方、制御器210(図2)は全 て「0」又は全て「1」又は別の最適化させたパターンのシーケンスを供給する ことが可能である。1実施例においては、1及び0からなる独特なパターンが供 給され、それは検知器207(図2)によって検知され、アンテナ206(図2 )によって受信される無効なRF信号を区別することが可能である。1実施例に おいては、質問信号はイネーブル及びディスエーブル用の変調制御信号525に よって変調され、 それにより変調された出力信号を供給し、それは読取/書込電子的タグ内の検知 器によって読取ることが可能である。質問信号はデュープレクサ526からのデ ィスエーブル用受信イネーブル信号528によって送信され、アンテナ206( 図2)を介して電子的タグ18(図2)へのデータの送信をイネーブル即ち動作 可能なものとさせる。 該送信側は、トランスポンダ18へ送信するためにホストコンピュータ232 から受信したデータを転送するために使用される。ホストコンピュータ232は トランシーバー234及びアンテナ230を介して読取器50におけるアンテナ 206へデータを送信することによってトランスポンダ18へ書込まれるべき情 報をダウンロードすることが可能である。ホストコンピュータ232から転送さ れたデータは拡散スペクトルラジオ200によって受信され且つ制御器210に よって使用するために復調される。制御器210は、ホストコンピュータからの ダウンロードコマンドを受取ると(受信したデータによって示される)、トラン スポンダ18への書込シーケンスを初期化させる。 該書込シーケンスは、拡散スペクトルラジオ200(図2)への受信イネーブ ル信号528をディスエーブル即ち動作不能とさせることにより開始する (図2における制御器210による)。1実施例においては、転送されるべきデ ータは、拡散スペクトルラジオの送信側によって発生される拡散スペクトルキャ リア波を変調することによってコード化される。特に、ダウンロードルーチン3 18(図3)は、RF増幅器524への変調制御信号525の出力を変化させる ことによりトランスポンダ18へ転送されるべきデータをコード化する。このこ とは、トランスポンダ18への拡散スペクトルキャリア信号出力のオン・オフサ イクル動作を発生し、それはトランスポンダ18における検知器によって検知さ れ且つデコードすることが可能である。その後に、該データは格納するためにR AMへ書込むことが可能である。 一方、該送信側は、電子的タグ18(図2)から検索した物体情報をアップロ ードすることが可能である。アップロードルーチンは、制御器210(図2)に よる拡散スペクトルラジオ200への受信イネーブル信号528をディスエーブ ル即ち動作不能状態とすることにより開始する。ベースバンドデータがTXDA TAポート510へ導入され、それは出力が拡散器512へ結合されている変調 器511の入力端へ結合される。TXDATAポート510において受信された ベースバンド情報は変調器51 1によって変調され、その結果中間周波数(IF)信号が得られ、それはベース バンドデータとIFキャリアとの結合したものである。拡散器512はIF信号 を拡散用信号と結合させ、その結果拡散IF信号が得られる。拡散器512の出 力端はRFオシレータ516へ結合しており、その出力はRF増幅器524へ導 入され、それはデュープレクサ526へ結合している。デュープレクサ526は 受信イネーブル信号528をディスエーブルさせることによって送信モード用に イネーブルされており、受信器204(図2)及びアンテナ206(図2)を介 してホストコンピュータ232(図2)における適宜のアンテナに対してRF出 力信号を駆動する。 次に受信側502を参照すると、デュープレクサ526は第二ポートを有して おり、それはRFフィルタ552へ結合しており、その出力は増幅器554へ導 入される。増幅器554の出力はRFダウンコンバータ550へ導入され、その 出力は中間周波数(IF)フィルタ556へ導入される。RFダウンコンバータ 550は送信側500におけるRFオシレータ516からのRF出力信号を使用 して受信したRF信号を中間周波数へ逓降変換させる。 中間周波数フィルタ556の出力は中間周波数増幅器558へ導入され、その 出力は復調器560へ 結合される。中間周波数フィルタ556及び増幅器558は復調器560による 復調のために受信データと関連しているスペクトルの部分を分離する。復調器5 60の出力は脱拡散器562へ結合され、その出力は制御器210(図2)へ送 信するために受信データ(RXDATA)ポート564へ結合される。復調器5 60は中間周波数キャリア波から拡散ベースバンドデータ信号を除去し、一方脱 拡散器562は拡散用シーケンスを取除き、その結果RXDATAポート564 上にはベースバンドデータが得られる。 データの送信を受取るためには、制御器210(図2)が受信イネーブル信号 528上のディスエーブル信号をアサート即ち活性化させ、デュープレクサ52 6の共通接続部をスイッチさせてアンテナ206(図3)から受信したRF信号 をRFフィルタ552の入力端へ結合させる。該受信したRF信号は、RFダウ ンコンバータ550へ導入される前に、RFフィルタ552及び増幅器554に よってフィルタされ且つ増幅される。RFダウンコンバータ550はRFオシレ ータ516の出力信号を利用して、受信したRF信号をダウンコンバート即ち逓 降変換させ、中間周波数信号出力を発生させる。中間周波数出力信号は、復調器 560へ導入される前に 、夫々、RFフィルタ556及び558によってフィルタされ且つ増幅される。 復調器560は中間周波数キャリアを取除き、拡散データ信号を脱拡散器562 へ供給する。脱拡散器562は拡散器512によって行なわれた拡散プロセスの 反対のことを行ない、RXDATAポート564においてベースバンド(クリア テキスト)データを発生する。 次に、図6を参照すると、電子的タグ18(図2)から送信された無線周波数 データを検知することに関連する読取器50(図2)の受信部分に対するブロッ ク図が示されている。電子的タグ18(図2)から戻された変調RF信号はアン テナ206によって受信器204へ結合される。この変調されたRF信号は大略 207として示した検知器によって検知される。 1実施例においては、検知器207は検知器ダイオード598及び前置増幅器 599から構成されている。図7を参照すると、1実施例において、検知器59 8は受信器204と関連している送信線に沿って夫々45度の間隔で離隔されて いる4個のダイオード検知器600−1乃至600−4から構成されている。ダ イオード検知器600−1乃至600−4からの出力は、大略599で示してあ る信号条件付け器(前置増幅器)を介して結合される。1実 施例においては、信号条件付け器は、バンドパスフィルタと高利得バンドパス増 幅器とを有している。一方、前置増幅器のみを使用することが可能である。1実 施例においては、ダイオード検知器はヒューレットパッカード、インコーポレイ テッドによって製造されている部品番号HSMS2802である。 前置増幅器599は2個の差動増幅器602−1及び602−2を有している 。検知器600−1乃至600−4の出力端は、各差動増幅器が90度だけオフ セットされている入力を有するような態様で、差動増幅器602−1乃至602 −2の入力端へ接続している。特に、検知器600−1の出力は、差動増幅器6 02−1の正入力端子への入力として与えられ、一方検知器600−4の出力は 差動増幅器602−1の負の入力端子へ供給される。検知器600−2の出力は 正入力端子への入力として与えられ、一方検知器600−3の出力は差動増幅器 602−2の負の入力端子の入力として与えられる。 一方、変調されたRF信号を検知するために指向性カップラー又はサーキュレ ーターを使用することが可能である。1実施例においては、該検知器は二重均衡 型ミキサーを有しており、該二重均衡型ミキサーは入力として質問信号と電子的 タグから返された無線周波数信号とを受取り、且つ該電子的タグに よって返された識別情報を表わす出力信号を供給する。別の実施例においては、 該検知器は指向性カップラーと、検知器ダイオードと、差動増幅器とを有してい る。この形態においては、該指向性カップラーは質問信号に応答し且つ差動増幅 器の第一入力端へ出力信号を供給する。該検知器ダイオードは電子的タグによっ て与えられるリターンされた無線周波数信号に応答し且つ差動増幅器の第二入力 端へ出力信号を供給する。最後に、該差動増幅器は電子的タグによってリターン された識別情報を表わす出力信号を供給する。 検知器598は2チャンネルシステムに対する関係において上に説明した。特 に、2つの別々のチャンネルのデータが電子的タグ18(図2)からリターンさ れるデータに関連している信号プロセサ208(図6)へ供給される。各チャン ネルは他のものから約90度位相がずれている。この2チャンネルシステムは、 送信された質問信号と電子的タグのリターン信号との破壊的な干渉に起因して受 信側において発生する干渉条件の可能性を取除くために選択されている。一方、 検知器207(図2)に対するその他のチャンネル形態も、読取器50(図2) において必要とされる性能に依存して実現させることが可能である。特に、検知 器598に対して単一チ ャンネルシステムを実現することが可能である。干渉領域が発生する場合がある が、読取器50(図2)に対する全体的な複雑性及び電力消費は減少される。動 作性能の観点においては、該干渉領域はタグデータを成功裡に読むためにはユー ザが読取器50(図2)を別の位置とさせることを必要とする場合がある。 前置増幅器599の出力端は信号プロセサ208(図6)へ結合している。信 号プロセサ208(図6)は、フレームの開始に関連するフレームマーカーを検 知すると共に、関連する電子的タグ18(図1)によって与えられるリターン信 号における識別情報をデコードする。1実施例においては、信号プロセサ208 (図6)はフレーム情報を検知すると共に電子的タグ18(図1)から発生され る20キロヘルツ及び40キロヘルツサイクルパターンのビットサイクルをデコ ードする。 図8を参照すると、信号プロセサ208の詳細な図面が示されており、サンプ リング装置702、ビットチェッカー704、フレームチェッカー706、出力 制御器708、タイミング要素710を有している。出力制御器708と関連し ているものは第一及び第二先入先出(FIFO)バッファ712−1及び712 −2である。サンプリング装置702 は前置増幅器599(図7)から入力を受取り且つ該2つのチャンネルをサンプ ルしていずれかにおける干渉条件を捜索する。サンプリング装置702はビット チェッカー704に対して受信したデータを表わす単一データストリーム入力を 与える。 ビットチェッカー704は有効なデータビットが存在することを判別する。特 に、ビットチェッカー704は有効な「0」又は「1」データビットと関連して いる20キロヘルツ及び40キロヘルツサイクル信号の所定のシーケンスをチェ ックする(「1」の場合には2個の20キロヘルツサイクルとそれに続く40キ ロヘルツサイクルであり、且つ「0」の場合には1個の20キロヘルツサイクル とそれに続く2個の40キロヘルツサイクルである)。そのビットが有効なもの であると、該ビットは出力制御器708へ転送される。フレームチェッカー70 6は、新たなデータフレームの開始を識別するために最も最近のデータを追従す るためのレジスタ(不図示)を有している。好適実施例においては、フレームチ ェッカー706はFIFO(不図示)を有しており、それはビットチェッカー7 04によって与えられる連続的なビットを格納するために128ビットの長さで ある。フレームチェッカー706はフレームチェッカー706における第二レジ スタ(不図 示)内に格納されている所定のフレームマーカーとのマッチングに対してFIF O内に格納されている値を比較する。有効なフレームマーカーが識別されると、 フレームチェッカー706は出力制御器708へインタラプトを出力し、有効な フレームマーカーが検知されたことを表わす。 出力制御器708はビットチェッカー704によって発生された出力ビットを 受取り且つ各ビットをFIFOバッファ712−1及び712−2の最初のもの の中に逐次的に配置させる。フレームチェッカー706から有効なフレームマー カーインタラプトを受取ると、出力制御器708はデータフレーム全体の完了に 関連するカウントダウンを開始する。出力制御器708は、満杯のフレームが転 送されるまで、FIFOバッファ712−1及び712−2の最初のものの中へ のデータの充填を継続して行なう。その時に、出力制御器708は制御器210 (図2)へインタラプトを発生し、データフレーム全体が受取られ且つ処理をす る準備がなされたことを表わす。その後に、出力制御器708はビットチェッカ ー704から受取った新たなデータをFIFOバッファ712−1及び712− 2の2番目のものの中にロードさせる。 従って、制御器210(図2)はデータが喪失さ れることがないことを確保するために2番目のFIFOの充填の前に出力制御器 708からのインタラプトを処理せねばならない。制御器210(図2)からの クロック信号を受取ると、最初のFIFOの内容が制御器210(図2)へロー ドされる。 1実施例においては、受取ったRF信号のデコード動作及び処理が上述したハ ードウエア解決法と異なりソフトウエアで実施される。次に図9乃至14を参照 すると、電子的タグから受取ったRF変調データのソフトウエア信号処理を実行 するために実施されるルーチンに関連する信号プロセサ及びフローチャートの概 略図が示されている。 図9を参照すると、信号プロセサ208はそれと関連してアプリケーション9 02を格納するためのメモリ900を有している。アプリケーション902は検 知ルーチン904、第一評価サイクル906、第二評価サイクル908、無効デ ータルーチン910、インタラプトルーチン912を包含している。1実施例に おいては、各チャンネルにおける前置増幅器599からの出力は同時的に処理さ れる。一方、単一チャンネルのデータを処理することが可能であり、FIFOバ ッファ(不図示)内に格納されている第二チャンネルのデータは、干渉条件が発 生する場合にのみ処理される。いずれのシステムにお いても、データの基本的な処理は同一である。一次及び二次データチャンネルを 具備する2チャンネルシステムと関連する詳細については以下に説明する。一次 又は二次データチャンネルのいずれかに対するデータの回収は実質的に同一であ り、その差異については以下においてハイライトする。特に、前置増幅器599 における1つのチャンネルと関連するデータストリームはデコードを行なうため に信号プロセサ208へ結合される。 図10を参照すると、検知ルーチン904と関連している流れ線図が示されて いる。信号プロセサ208(図9)は前置増幅器599(図9)から処理するた めのデータ信号を受取り且つ該信号における上昇又は下降エッジを検知する(1 000)。上昇及び下降の両方のエッジの検知が行なわれる。何故ならば、電子 的タグ18(図2)から受取ったデータは反転されている場合があるからである 。従って、20及び40キロヘルツサイクル信号を識別するためには上昇又は下 降エッジを検知することが必要である。 第一エッジが検知された後に、第一タイマーが開始される(1002)。次の エッジを検知すると(1004)、第一タイマー内の値(サイクルデータ)が一 次的格納バッファへラッチされる(1006 )。第一タイマーは再開始され(1008)且つ検知したエッジ遷移の間の時間 を表わすサイクルデータがビットチェッカー704(図8)へ転送される(10 10)。次のエッジを検知すると、該タイマー内の値がフレーム検知ルーチンへ 転送するためにラッチされる。この実施例においては、関連するルーチンへ転送 するためのデータのラッチ動作を簡単化するために単一のタイマーが使用されて いる。一方、2個のタイマーを使用することが可能である。 次に、図1を参照すると、第一評価サイクル906が検知ルーチン904(図 9)から派生されたサイクルデータの受領と共に開始する。特に、サイクルデー タは検知ルーチン906(図9)から派生される(1100)。該サイクルデー タはFIFOバッファ内にロードされ(1102)、該バッファはサイクルデー タのシーケンスを有している。該サイクルデータのシーケンスは、予め定義され たフレームマーカーシーケンスである基準データと比較される(1104)。マ ッチング即ち一致が検知されない場合には、次のサイクルデータの入力と共に該 処理が再開始する。フレームマーカーのマッチングが検知されると(1106) 、第二評価サイクル908(図9)が開始される(1110)。 マルチチャンネル信号処理システムにおいては、 第二評価サイクル908(図9)を開始する前に、チャンネル間でのデータの検 索を同期させる付加的なステップが実施される。特に、フレーム同期信号が他の チャンネルデータプロセサの各々へ送られ(1108)、マルチチャンネルシス テムにおけるチャンネルを横断してのデータフレームの開始を同期させる。マル チチャンネルシステムにおいては、2つ又はそれ以上のデータチャンネルが同時 的に処理され、フレームマーカーのマッチングがステップ(1106)において 検知されない場合には、別のチャンネルがフレームマーカーのマッチングを検知 したか否かを判別するためのチェックが行なわれる(1112)。二次チャンネ ルからフレームマーカーマッチング(一致)信号を受取ると、フレーム同期信号 が二次チャンネルにおけるデータ回収を同期させるために送信され(1108) 、且つ第二評価サイクルが開始される(1110)。 第二評価サイクル908(図9)は検知器ルーチン904(図9)によって検 索されたサイクルデータから有効なデータビットをデコードする。次に、図12 を参照すると、フレームマーカーを検知した後に、3つのサイクルデータ転送の ブロックが受取られ(1200)且つ第二評価サイクル908(図9)へ評価の ために提供される。3つのサイクルデ ータ転送の組合わせが二進「1」又は「0」を表わす所定のシーケンスと一致す るか否かの判別が行なわれる。特に、1実施例においては、3つのサイクルデー タ転送が2つの20kHz信号とそれに続く1つの40kHz信号に対応するも のであるか否かの有効性チェック(1210)が行なわれる。そうである場合に は、有効二進「1」データビットが処理のためにインタラプトルーチン912( 図9)へ転送される(1220)。マッチング即ち一致が検知されない場合には 、3つのサイクルデータ転送が1つの20kHz信号とそれに続く2つの40k Hz信号に対応するものであるか否かのチェックが行なわれる(1230)。そ うである場合には、有効二進「0」データビットが処理のためにインタラプトル ーチン912(図9)へ転送される(1240)。この場合にもマッチング即ち 一致が検知されない場合には、無効データルーチン910(図9)が開始される (1250)。有効なフレームマーカーがデコードされた後に検知された各3サ イクル転送ブロックは、データフレームの終りに到達するまでこのような態様で 処理される。その後に、第一評価サイクル904(図9)に関連して上述したよ うにフレーム識別処理が開始され、処理のために次のデータフレームの開始を捜 索する。 図9を参照すると、本発明の1実施例においては、検知ルーチン904、第一 評価サイクル906、第二評価サイクル908が処理のために使用可能な各デー タチャンネルに対し同時的に実行される。然しながら、1つのデータチャンネル (一次データチャンネル)のみが処理のためにインタラプトルーチン912へデ ータストリームを供給するに過ぎない。二次データチャンネルは以下に説明する ような無効データルーチン912に関連して使用するために一次的に有効なビッ トを格納するが、インタラプトルーチン912へデータを転送することが必要と されるものではない。 次に、図13を参照すると、一次データチャンネルにおいて1つのフレームの 中間において検知された無効データビットを有効化させることに関連するプロセ スが示されている。マルチチャンネルシステムにおいては、読取器50(図2) によって発生された質問RF信号と電子的タグ18(図2)によってリターンさ れた変調RF信号との破壊的な干渉に起因して、一次的データチャンネルにおい て干渉条件が発生する場合がある。第二評価サイクル908(図9)の一部とし て検知された無効なビットは、電子的タグからリターンされたデータの真の状態 ではなく干渉条件を反映する場合がある。従って、無 効なデータビットが検知されると(1300)、二次データチャンネルのうちの 1つ又はそれ以上においてチェックが行なわれて、有効な二進「1」又は「0」 が検知されたか否かを判別する。このことは次の有効なデータビットが検知され るまで、各二次データチャンネルをして検知された有効なビットを一次的バッフ ァ内に格納させることにより実施される。従って、1実施例においては、二次チ ャンネルの各々において派生されたこの「複製」データを格納するために単一ビ ットバッファが使用される。 特に、二次チャンネルバッファ内の有効なビットがデコードされたか否かを判 別するために二次データチャンネル内のこの単一ビットバッファのチェックが行 なわれる(1310)。有効なビットがデコードされた場合には、該有効なビッ トのデータ値が更なる処理のためにインタラプトルーチン912(図9)へ転送 される(1320)。一方、この二次チャンネルにおいて有効なビットが検知さ れなかった場合には、フラッシュ信号がインタラプトルーチン912(図9)へ 送信され(1330)且つ第一評価サイクル906(図9)が再開始され(13 40)、別の有効なフレームマーカーの捜索を行なう。該フラッシュ信号の詳細 についてはインタラプトルーチン912(図9)に関連して後に詳細に説明 する。 説明の便宜上、フレーム内に単一の無効ビットが検知された場合にフレームサ ーチが再開始される。一方、読取器50(図2)に対して確立されている性能条 件に依存して2つ又はそれ以上の無効なデータビットが発生した後に再開始が発 生することが可能である。 インタラプトルーチン912(図9)は受取った有効なデータビットを一次的 に格納し且つ完全なデータフレームをデコードした後に制御器210(図2)に よる処理のためのインタラプトを発生する。図14を参照すると、一次データチ ャンネルから受取った各有効なビットが一次的バッファ内に格納される(140 0)。新たな有効なビットを受取ると、そのフレームが完了しているか否かを判 別するためのチェックが行なわれる(1410)。そのフレームが完了している と、インタラプトが発生され(1420)且つ制御器210(図2)へ送られ、 一方新たな有効データビットは第二一次的バッファ内に格納される(1430) 。制御器210(図2)からクロック信号を受取ると、該データフレームは制御 器210(図2)へ転送される(1440)。その後に、該一次的バッファがク リアされる(1450)。1実施例においては、該一次的バッファが ステップ1410において満杯であるか否か(完全なデータフレームがデコード されたことを表わす)を判別するためのチェックを行なう前に、フラッシュ信号 が受信されているか否かを判別するためのチェックを行なう。そうである場合に は、該一次的バッファをクリアする。この処理は繰返し行なわれ、該1対の一次 的バッファにおける格納を交互に行なう。 1実施例においては、信号プロセサ208(図2)は上述した如く別のプロセ サである。一方、信号プロセサは制御器210(図2)の中に組込むことが可能 である。この別の実施例においては、関連するアプリケーション902(図9) はメモリ212(図2)内に格納することが可能である。 再度図3を参照すると、信号プロセサ208からデータフレームを受取った後 に、制御器210はディスプレイ300上にデータフレームを表示することが可 能である。上に説明したように、メモリ212はデータを取扱うことに関連する 1つ又はそれ以上の実行可能なサブルーチンを有している。特に、ディスプレイ ルーチン308はユーザによって読取るためにデコードされたフレームデータを 表示する。一方、格納ルーチン310は、後の時間においてアップロードするた めにデータフレームを格納させ るために喚起させることが可能である。比較ルーチン312は、そのフレームデ ータが所望の物体と関連しているか否かを判別するために、検索されたフレーム データをメモリ212内に格納されているフレームシーケンスの所定のリストと 比較するために開始させることが可能である。そのフレーム情報は、アップロー ドルーチン314を実行することにより必要とされるように、更なる処理のため にホストコンピュータへ送信することが可能である。一方、ダウンロードルーチ ン316はトランスポンダ18(図2)へ情報をダウンロードするために実行す ることが可能である。 図5を参照すると、アップロードルーチンは、拡散スペクトルラジオ200( 図2)への受信イネーブル信号528をディスエーブルさせることによって開始 する(図6における制御器210により)。ベースバンドデータがTXDATA ポート510へ導入され、該ポートは変調器511の入力端へ結合しており、該 変調器の出力は拡散器512へ結合される。TXDATAポート510において 受取ったベースバンド情報は変調器511によって変調され、その結果中間周波 数(IF)信号が発生され、それはベースバンドデータとIFキャリアとの結合 したものである。拡散器512は該IF信号を拡散用 信号と結合させて拡散IF信号を発生する。拡散器512の出力はRFオシレー タ516へ結合され、該オシレータの出力はRF増幅器524へ導入され、それ はデュープレクサ526へ結合される。デュープレクサ526は受信イネーブル 信号528をディスエーブルさせることによって送信モード用にイネーブルされ ており、受信機204(図2)及びアンテナ206(図2)を介してRF出力信 号をホストコンピュータ232(図2)における適宜のアンテナに対して駆動す る。 別の実施例 本発明の1実施例においては、質問信号を発生し且つ電子的タグからリターン された変調RF信号を読取るために予めパッケージされたワイヤレスLAN接続 装置を修正しており、その場合にホストコンピュータから単一ラジオ構造を介し て情報を送信し且つ受信する能力を維持している。特に、ウエーブリンクテクノ ロジイーズ(Wavelink Technologies)インコーポレイテ ッドによって製造されているウエーブリンク3000ポータブルターミナルを修 正して、受信機204(図2)、検知器207(図2)、信号プロセサ208( 図2)、関連するメモリ900(図9)且つ夫々上述したディスプレイ、格納、 比較及びダウンロード及 びアップロードルーチン308,310,312,314,316(図3)を包 含するテンプレート306(図3)を有している。この実施例においては、狭帯 域UHF−FM、902−928MHz拡散スペクトル、又は2400−250 0MHz拡散スペクトルラジオを使用している。ウエーブリンクエクノロジイー ズインコーポレイテッドによって製造されている部品番号ウエーブリンクベース ステーション7000からなるベースユニットを、この修正したウエーブリンク 3000ターミナルから送信された物体データを受信するためのホストコンピュ ータとして使用することが可能である。 別の実施例においては、ラジオ200(図2)を周波数ホッピング拡散スペク トルラジオ、直接シーケンス拡散スペクトルラジオ、狭帯域UHF−FMラジオ 又は当該技術分野において公知のその他のラジオとすることが可能である。 本発明を1つ又はそれ以上の実施例を参考に説明した。然しながら、本発明は 上に描写し且つ説明した実施例に制限されるものではない。そうではなく、本発 明の範囲は以下の請求の範囲によって定義される。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 スペアーズ,ドナルド エフ. アメリカ合衆国,ニュー メキシコ 87533,フェアビュー,ピー.オー.ボッ クス 4419

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.電子的タグからのデータを読取る装置において、 アンテナ、 無線周波数質問信号を発生する供給源、 該アンテナを介して該電子的タグへ該質問信号を送信し且つコード化されたデ ータを包含する該電子的タグからリターンされた無線周波数信号を受信するトラ ンシーバー、 該無線周波数信号を処理し且つ該電子的タグからのデータをデコードする信号 プロセサ、 該トランシーバーによって遠隔地のホストユニットへ送信するために該データ 及び該無線周波数質問信号を結合させる変調器、 を有している装置。 2.請求項1において、該質問信号が変調されない装置。 3.請求項1において、該トランシーバーがホモダイントランシーバーで ある装置。 4.請求項3において、更に、該リターンされた無線周波数信号を検知す る検知器を有する装置。 5.請求項4において、該検知器が単一チャンネル検知器である装置。 6.請求項4において、該検知器が2個又はそ れ以上のチャンネルを有する装置。 7.請求項4において、該検知器が二重均衡型ミキサーを有しており、該 二重均衡型ミキサーは入力として該無線周波数質問信号と該電子的タグからリタ ーンされた該無線周波数信号とを受取り且つ該電子的タグによってリターンされ た識別情報を表わす出力信号を供給する装置。 8.請求項4において、該検知器は指向性カプラーと、検知器ダイオード と、差動増幅器とを有しており、該指向性カップラーは該質問信号に応答して該 差動増幅器の第一入力端へ出力信号を供給し、該検知器ダイオードは該電子的タ グによって与えられるリターンされた無線周波数信号に応答して該差動増幅器の 第二入力端へ出力信号を供給し、且つ該差動増幅器は該電子的タグによってリタ ーンされた識別情報を表わす出力信号を供給する装置。 9.請求項1において、該供給源が直接シーケンス拡散スペクトル供給源 である装置。 10.請求項1において、該アンテナが指向性アンテナである装置。 11.請求項1において、該アンテナが無指向性アンテナと、指向性アン テナと、アップロード動作期間中に該トランシーバーを該無指向性アンテナへ結 合させ且つタグ読取動作期間中に該指向性アン テナを該トランシーバーへ結合させる手段とを有している装置。 12.請求項11において、該無指向性アンテナがホイップアンテナであ る装置。 13.請求項4において、該信号プロセサが信号条件付け器を有しており 、該検知器が該信号条件付け器へ結合される該電子的タグにおけるデータを表わ す第一信号を出力し、該信号条件付け器は該信号プロセサによる処理の前に該第 一信号を増幅する装置。 14.請求項13において、該信号条件付け器がバンドパスフィルタと高 利得バンドパス増幅器とを有している装置。 15.請求項13において、該信号プロセサが、 該第一信号における有効な及び無効なビットを検知するビット検知器と、 該第一信号と関連している検知された有効な及び無効なビットを格納するため に第一の寸法を具備する第一バッファと、 該第一バッファ内に格納されている最も最近のビットシーケンスからフレーム マーカーを識別するためのフレーム検知器と、 該フレームマーカーの識別に続いて所定の量の時 間が経過した後に処理するためにデータのフレームを出力する手段と、 を有している装置。 16.請求項15において、該ビット検知器が、 該第一信号における遷移エッジを決定するためのエッジ検知器と、 該エッジ検知器によって検知された相次ぐエッジの間の時間であってタイマー サイクルを定義する時間を測定するタイマーと、 各有効なビットに対して1つづつ複数個のタイマーサイクルのシーケンスを格 納するメモリと、 所定数のタイミングサイクルと該複数個のシーケンスとを比較し且つ一致した 場合に有効なビットを出力しそうでない場合には無効なビットを出力する比較器 と、 を有している装置。 17.請求項16において、該検知器が2つのデータチャンネルを有して おり、第二データチャンネルは該電子的タグにおけるデータを表わす第二信号を 出力し、第一及び第二チャンネルは所定の位相角度だけ分離されている装置。 18.請求項17において、該位相角度が45度である装置。 19.請求項17において、該信号プロセサが該第一及び第二信号を同時 的に処理し、該信号プロセサは該第二信号と関連している有効なビット及び無効 なビットを格納するために第二の寸法を具備する第二バッファを有しており、且 つ該第二バッファ内の関連するビットが有効なビットである場合にはその関連す るビットで該第一バッファ内に格納されている無効なビットを置換させる手段を 有している装置。 20.請求項17において、該信号プロセサは該第二信号と関連している 有効なビット及び無効なビットを格納するために第二寸法を具備する第二バッフ ァを有しており、且つ該第二バッファ内の関連するビットが有効なビットである 場合には該関連するビットで該第一バッファ内に格納されている無効なビットを 置換する手段を有している装置。 21.請求項1において、更に、コマンドを受取るためのユーザインター フェース及び読取動作、アップロード動作、ダウンロード動作に関連するステー タス情報を表示するためのユーザディスプレイを有している装置。 22.請求項1において、更に、単一のハンドヘルド包囲体を有しており 、該供給源、トランシーバー、処理手段、且つ結合手段が該単一の包囲体内 に配設されている装置。 23.物体識別システムにおいて、 識別情報と、識別情報をコード化し且つ該コード化された識別情報を包含する 無線周波数信号を反射させる手段とを有する電子的タグ、 ポータブル読取器、 を有しており、該ポータブル読取器が、 アンテナ、 無線周波数質問信号を発生する供給源、 該アンテナを介して該電子的タグへ該質問信号を送信し且つ該電子的タグ からリターンされた無線周波数信号を受信するトランシーバー、 該電子的タグからのデータをデコードするために該無線周波数信号を処理 する信号プロセサ、 該トランシーバーによって遠隔地のホストユニットへ送信するために該デ ータと該無線周波数質問信号とを結合する変調器、 を有している物体識別システム。 24.読取器によって物体を識別する方法において、 物体と関連する電子的タグへ送信するための第一信号を発生するためのトラン シーバーを有する読取器を用意し、 該トランシーバーによって該第一信号を該電子的 タグへ送信し、 該第一信号に応答して該電子的タグから該トランシーバーにおいて変調された 無線周波数信号を受信し、該変調された無線周波数信号は該電子的タグと関連し ているコード化された識別情報を有しており、 該識別情報をデコードし、 該識別情報に従って該第一信号を変調し、 該トランスシーバーによって該変調された質問信号をホストへ送信する、 上記各ステップを有する方法。 25.読取器によって物体を識別する方法において、 無線周波数信号を受信し且つ送信するトランシーバーを有する物体識別読取器 を用意し、 該トランシーバーにおいて物体の識別を容易にするためにホストからの物体識 別データを受信し、 該物体識別データをデコードし、 該トランシーバーによって該物体と関連する電子的タグへ第一信号を送信し、 該第一信号に応答して該電子的タグからの変調された無線周波数信号を該トラ ンシーバーにおいて受信し、該変調された無線周波数信号は該物体と関連してい るコード化された識別情報を有しており、 該識別情報をデコードし、 該識別情報に従って該第一信号を変調し、 該トランシーバーによって該変調された質問信号を該ホストへ送信する、 上記各ステップを有する方法。 26.請求項25において、該物体識別データは物体識別子を有しており 且つ該識別情報をデコードするステップは該デコードした識別情報を該物体識別 子と比較し質問中の物体が該ホストによって求められているものか否かを判別す る方法。
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