JPH0974370A - 無線周波数トランスポンダ - Google Patents
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Abstract
ンスポンダを提供することにある。 【解決手段】 RFトランスポンダの整流電源回路の一
部を構成しないダイオード変調器はトランスポンダの論
理/メモリ回路により制御され、トランスポンダの論理
/メモリ回路が第1の状態にあるときRFトランスポン
ダのアンテナの第1の端子から第2の端子へRF電流を
流し、一方トランスポンダの論理/メモリ回路が第2の
状態にあるときには大きな電流を流さず、これによりR
Fトランスポンダのアンテナの負荷がトランスポンダの
論理/メモリ回路の第1と第2の状態により変化されR
Fトランスポンダから反射散乱されるRF電磁波の強度
が変化される。本発明は更に変調器として使用されるダ
イオードと同じものがトランスポンダの受信回路内にも
使用可能であるという別の利点をも有している。
Description
た無線周波数(以下、RFと略す)電磁波を受信しRF
アンテナの負荷を変調して情報を基地局へ発信するRF
トランスポンダに関する。
び人を、これらが移動中であれ静止中であれ、つきとめ
て識別し、これらの状態に関する情報を発信するRFト
ランスポンダは多くのいろいろな方法で使用可能であ
る。1960年初期以来、アール・エム・リチャードソ
ン(R.M. Richardson)による米国特許第3,098,971号に
開示されるように、トランスポンダの構成電子素子が搬
送波周波数で基地局から送られトランスポンダのアンテ
ナにより受信される無線周波数電力により付勢されるこ
とは知られている。トランスポンダのアンテナで捕獲さ
れる信号により、アンテナに交流電流が誘導されRFダ
イオードにより整流されて整流電流を得、この整流電流
は構成電子素子に供給される。トランスポンダのアンテ
ナ負荷は測定対象物により、例えば上述した特許ではマ
イクロフォンの抵抗により変化される。したがって入力
するRF電力によりトランスポンダのアンテナに誘導さ
れる振動(交流)電流は変化され、この振動電流の変化に
よりトランスポンダのアンテナから放射されるRF電力
も変化されることになる。上記特許では、ダイオードの
電流には倍周波数の成分が含まれるので、アンテナ電流
も搬送波周波数の倍音で振動し、この周波数は単に反射
される場合より一層容易に捕獲され搬送波の周波数から
分離できる。この種のトランスポンダ自体には電源を持
っていないので、電池を内蔵する能動トランスポンダと
区別するため、”受動”トランスポンダと呼ぶことにす
る。電池は能動トランスポンダの構成素子を駆動する電
力を供給するものであるが、トランスポンダのアンテナ
から情報を発信する電力を供給するものではない。能動
トランスポンダはまた情報を基地局に発信するため、そ
のアンテナの負荷をも変化させことになる。
決められるパターンで電力を発信しこの電力の大半が送
信アンテナに対し”逆に”放射されることはないけれど
も、搬送波周波数の入力RF電力を”再発信(rebroadca
st)”することはこれまで”反射散乱”(back scatterin
g)と呼ばれている。
/ライトメモリを備えたトランスポンダを使用すること
が提案された。このようにトランスポンダはある特性
を、例えば米国特許第4,075,632号では動物の温度を測
定することだけではなく動物の識別にも使用可能であっ
た。またアンテナの負荷は単一のトランジスタを用いて
変更された。エー・コエレ(A. Koelle)による米国特
許第4,786,907号では、トランスポンダの負荷はトラン
ジスタスイッチを用いても変更されている。
のアンテナ電流を変調する平衡変調器とを組み合わせた
ものがガーリ・ティー・キャロル(Gary T. Carroll)に
より米国特許第4,724,427号に提案された。
回路、受信回路および変調回路を用いて、基地局からの
情報を受信しトランスポンダから基地局へ情報を発信し
ていた。
小型化、高速化、小消費電力化へと進むにつれ、かかる
トランスポンダの機能も大幅に増加しそのコストも大幅
に低減されていった。また、現在得られる研究および開
発技術により、通信技術の新しい機能や別の新しい製品
も出現するであろう。一方従来のトランジスタスイッチ
を用いてトランスポンダのアンテナの負荷を変更するた
め、アンテナに接続される単一チップからなる完全一体
システムを使用すると、コスト高になる。すなわち、従
来のトランジスタスイッチでは、その動作速度を十分に
早くしその静電容量を低くして、このトランジスタスイ
ッチが高い搬送波周波数で良好に動作可能にし、適切な
時間内でチップに内蔵されるすべての情報を転送可能に
する必要がある。このためこのトランジスタを使用する
場合、チップ全体を同じ技術を用いて作る必要があるが
チップ全体の動作速度はこの1個のトランジスタ素子の
速度にする必要がないので、チップの製造コストが上昇
することになる。基地局からトランスポンダへの通信距
離の範囲は重要である。この範囲はトランスポンダのア
ンテナ回路および整流回路により発生される電圧により
決定される。一方従来のトランスポンダには変調回路お
よび受信回路が使用され、このため整流回路により発生
される電圧が減少されることになる。また従来のトラン
スポンダは基地局の搬送波の周波数とは別の周波数を用
いており、アンテナは通常単一周波数に対し最大効率を
発揮するよう構成されているので、これは従来のトラン
スポンダの欠点となる。
ストで製造可能な回路からなるRFトランスポンダを提
供することにある。本発明の他の目的は高周波数で使用
可能なRFトランスポンダを製造することにある。本発
明の別の目的は最大通信距離範囲を有するRFトランス
ポンダを製造することにある。本発明の更に別の目的は
標準の半導体製造技術のみを用いて製造可能なRFトラ
ンスポンダの電子チップを製造することにある。本発明
の更に他の目的は本発明のRFトランスポンダと通信す
る通信システムを製造することにある。本発明の別の目
的は本発明を用いて通信装置を制御するシステムを製造
することにある。本発明の他の目的は本発明のトランス
ポンダから受信した情報をを用い更に変更するシステム
を製造することにある。
Fトランスポンダの整流電源回路の一部を構成せずトラ
ンスポンダの電子回路により制御され、この電子回路が
第1の状態のときはRFトランスポンダのアンテナの第
1の端子から第1の端子へとRF電流が流され、この電
子回路が第2の状態のときには大きな電流が流されず、
これによりRFトランスポンダのアンテナを負荷状態を
上記電子回路の第1および第2の状態間で変化させ、R
Fトランスポンダから反射散乱されるRF電磁波の強度
を変更するように構成されるダイオード変調器が提供さ
れる。本発明は更に変調器として使用されるダイオード
と同じものがトランスポンダの受信回路内にも使用可能
であるという別の利点をも有している。
ンスポンダ11のブロック図が示されている。基地局2
には、少なくとも1の基地局のアンテナ6とアンテナ6
に接続されるRFエネルギ供給源4とが包有される。コ
ンピュータ手段8はRFエネルギ供給源4の電力および
周波数を制御可能である。RF電磁波7は基地局のアン
テナ6からRFトランスポンダのアンテナ10へと発信
される。トランスポンダのアンテナ10は電磁波を”反
射散乱(backscatter)”する場合があり、この反射散乱
された電磁波9は基地局のアンテナ6あるいは別のアン
テナ(図示せず)により捕獲され、反射散乱信号として
サーキュレータ3を介し基地局の受信装置5へ送られ、
そこで反射散乱信号は復調され、更に復調信号としてコ
ンピュータ手段8へ送られる。コンピュータ手段8は復
調信号を入力し、加工し、保管し、また復調信号からの
情報を使用して更に判断決定を行い、あるいはこの情報
を表示装置あるいは通信装置(図示せず)へ送る。
より高いRFあるいはマイクロ波周波数、より好ましく
は900MHzより高く最も好ましくは2,300MH
zより高く設定される。
ク図が図2に示されている。ダイポールアンテナである
図示のアンテナ10はリード線20、22を介しブロッ
クで示す電力整流回路12と接続される。一方、本発明
に使用するアンテナは任意の構造のものが使用できる。
このアンテナの構造はアンテナ設計分野の当業者には周
知のものであり、ホイップアンテナ、ループアンテナ、
パッチアンテナ、折り畳み式ダイポールアンテナ、折曲
げダイポールアンテナ等が採用できる。RFトランスポ
ンダは複数のアンテナを装備可能である。ブロックで示
すトランスポンダの論理/メモリ回路14の電力は電力
整流回路12からリード線29を経て供給される。本発
明の整流手段としてダイオード19が図示されており、
このダイオード19はリード線20、22の間でスイッ
チ回路24に接続されている。すなわち、ダイオード1
9とスイッチ回路24は電力整流回路12に対し並列に
接続され、ダイオード19は電力整流回路12の一部を
構成していない。スイッチ回路24はブロックで示され
る論理/メモリ回路14により制御される。アンテナ1
0から反射される散乱電波はスイッチ回路24の状態に
基づき効果的に制御される。すなわち、スイッチ回路2
4が第1の状態にあるとき、ダイオード19によりアン
テナが効果的に”短絡 (shorts out)”される。アンテ
ナ10に電流を誘導するRF電磁波の最初の半サイクル
では、この誘導電流が実質的にアンテナ10の2ポール
の一方からリード線20、ダイオード19、リード線3
0、スイッチ回路24およびリード線22を経てポール
アンテナ10の他方のポールへと流れる。一方、ポール
アンテナ10に電流を誘導するRF信号の次の半サイク
ルでは、誘導電流が実質的にポールアンテナ10の他方
のポールからリード線22、電力整流回路12のダイオ
ード手段およびリード線20を経てポールアンテナ10
の一方のポールへと流れる。したがって、アンテナは短
絡され、大きな電流がRF電磁波の両サイクルでアンテ
ナの一方のポールから他方のポールへと流されることに
なる。アンテナが入力するRF電磁波の磁界と共振する
と、大きな電流が流れこの大きな電流のため大きな電力
が放射され実質的に”反射散乱”される。スイッチ回路
24が第2の状態にあるとき、ダイオード19には実質
的に電流が流れない。すなわち、RF電磁波の最初の半
サイクルでは、誘導電流がポールアンテナ10の一方の
ポールから他方のポールへリード線20、22および電
力整流回路12のみを経て流れ、共振したアンテナには
小さな電流が流れることになる。したがって、制御回路
であるスイッチ回路24が第1の状態にあるとき、小さ
な電力がアンテナから放射される。アンテナが入力RF
電磁波の磁界と共振しておらずスイッチ回路24が第1
の状態にあるとき、アンテナから放射される電力は第2
の状態での放射電力より大きくない。一方一般的には、
基地局により捕獲される放射電力と復号化される放射電
力との間には依然差が存在する。
搬送波周波数と共振するアンテナが装備され、一方基地
局はトランスポンダから基地局の搬送波周波数で変調さ
れた信号を受信する。
並列に接続される。受信回路は基地局から受信されたデ
ータをリード線18を経て論理/メモリ回路14へと送
る。受信回路はまた整流回路(図示せず)の一部あるい
は変調回路(後で示す)の一部として構成されることが
望ましい。
により制御されるトランジスタスイッチを用いてアンテ
ナ電流を変調していた。一方この従来例で使用するトラ
ンジスタは高価であり静電容量も小さい。その理由は、
過度に大きな静電容量を有するトランジスタはオフ状態
でもアンテナ10に対しては一部の高周波に対し短絡す
るトランジスタとして機能するからである。本発明の最
も好ましいダイオードとして、静電容量が極めて小さい
ショットキーダイオードが使用され、オフ状態ではショ
ットキーダイオードであるダイオード19とスイッチ回
路24との各容量は直列静電容量として加えられ、全体
として小さい静電容量が与えられることになる。ショッ
トキーダイオードとしてのダイオード19もまた、現代
の電子工学のn型およびp型の電界効果トランジスタお
よび論理/メモリ回路14や他の必要なRFアナログ回
路の構成素子と共に、単一のチップとして一体形成で
き、したがってトランスポンダのすべての電子素子が単
一チップに内蔵可能である。図には単一のダイオード1
9のみが示されたが、ダイオード19の代わりに十分に
小さな静電容量を有する単一あるいは複数のRF電流整
流素子を採用できることは当業者には明らかであろう。
される。ダイオード15、13はコンデンサ17と共に
倍電圧回路を構成し、この倍電圧回路はリード線29を
介し論理/メモリ回路へ電力を供給するよう機能する。
図3にはダイオード13、15およびコンデンサ17か
らなる簡単な電圧整流/倍電圧回路を図示したが、電源
分野で周知な倍電圧回路や他の倍電圧/加算回路をも使
用できよう。
ず)の構造も当業者には周知である。最も好ましいリー
ド/ライトメモリ素子としてEEPROM(電子的に消
去可能、プログラム可能な読取専用メモリ)が使用され
るが、強誘電メモリ素子のような他の素子も採用できよ
う。
経て印加された電圧により制御される好ましいスイッチ
回路24が図4に示され、この場合n型電界効果トラン
スジスタ27がオンのときダイオード19のローレベル
側をリード線22上の電圧に駆動するよう機能する単一
のn型電界効果トランスジスタ27が使用されている。
デンサ32が包有される。コンデンサ32の両端子間の
電圧は測定され、基地局から発信されるRF信号の変調
はこの測定値に基づき決定できる。このように、トラン
スポンダの変調回路も受信回路もダイオード電源の一部
を構成していないので、この電源は大きな電圧をトラン
スポンダの電子構成素子に供給可能である。コンデンサ
32および電圧測定回路のRC時定数は、基地局により
搬送波の周波数に印加される変調周波数に適合するよう
十分小さな値にする必要がある。オフ状態でのn型電界
効果トランスジスタ27自体の静電容量はこの目的に好
適である。
ード線26上の電圧が1から0へ変化するときダイオー
ド19をオフすなわち遮断するよう機能する別のp型電
界効果トランスジスタ25が使用されている。ダイオー
ド19のローレベル側は電源のリード線29に接続され
バイアスされてオフにされる。このような構成のため、
ダイオード19が図4の回路の場合より一層迅速に遮断
される。一方本発明は、制御回路の下でダイオード19
をバイアスしオンオフするのに用いる特定の型のスイッ
チ回路に限定されるものではない。
メモリ回路14の制御の下でダイオード19のローレベ
ル電圧側にバイアスを加えリード線22へのRF電流に
対しオンオフ切り替えを行うことのできる、当業者には
周知な多くの回路のほんの一例にすぎない。図4、図
5、図6のスイッチ回路に対しては単に、アンテナ10
から反射散乱される電波を変調するに必要な変調周波数
を高くすることにのみが要求される。この変調周波数は
好ましくは1kHz−1MHzの範囲内、より好ましく
は10−100kHzの範囲内、最も好ましくは20−
60kHzの範囲内に設定される。
の事項を開示する。
ンスポンダへ送られた電力および情報をRF電磁波とし
て受信するアンテナと、前記アンテナからRF電力を入
力する第1の手段と、前記アンテナから放射された電力
を制御する第2の手段と、前記アンテナから情報を入力
する第3の手段と、RF電流の整流を行う第4の手段と
よりなり、前記第1の手段はRF電流整流手段を有し、
前記第2の手段は前記第1の手段からのみ電力を入力
し、前記第3の手段は前記第2の手段に対し情報を送
り、前記第4の手段は前記第1の手段から分離されて設
けられ、前記第4の手段は前記第3の手段により制御さ
れ、前記第2の手段が第1の状態にあるとき前記アンテ
ナから大きなRF電流を流し一方前記第2の手段が第2
の状態にあるときには前記アンテナから大きなRF電流
を流さず、これにより前記アンテナを流れるRF電流の
振幅と該アンテナから反射散乱されるRF電磁波とを変
調することを特徴とする無線周波数トランスポンダ。 (2)前記アンテナから放射される電力を制御する前記
第2の手段が論理/メモリ回路を含む上記(1)に記載
の無線周波数トランスポンダ。 (3)前記第4の手段が前記第3の手段により制御され
る第5のスイッチ手段により制御される上記(2)に記
載の無線周波数トランスポンダ。 (4)前記第5のスイッチ手段が該アンテナの第1の端
子に接続されている前記第4の手段のローレベル側と該
アンテナの第2の端子に接続されている前記第4の手段
のハイレベル側との間に接続されたトランジスタスイッ
チである上記(3)に記載の無線周波数トランスポン
ダ。 (5)前記第3の手段が前記第4の手段のローレベル側
と前記アンテナの第1の端子との間で前記トランジスタ
スイッチに対し並列に接続される上記(4)に記載の無
線周波数トランスポンダ。 (6)第6の容量手段が前記第4の手段のローレベル側
と前記アンテナの第1の端子との間で前記トランジスタ
スイッチに対し並列に接続される上記(5)に記載の無
線周波数トランスポンダ。 (7)前記第5のスイッチ手段がプッシュープル回路で
あり、前記プッシュープル回路は前記第2の手段が第1
の状態のとき前記第4の手段のローレベル側と第1の端
子とを接続して電力を制御し前記第4の手段に大きなR
F電流を流し、一方前記第2の手段が第2の状態である
ときには前記第5の手段のローレベル側と前記第1の手
段の正の電圧出力とを接続して電力を制御し前記第4の
手段に大きなRF電流が流れることを確実に防止する上
記(3)に記載の無線周波数トランスポンダ。 (8)前記第4の手段がショットキーダイオードでなる
上記(4)、(5)、(6)又は(7)に記載の無線周
波数トランスポンダ。 (9)前記第4の手段がショットキーダイオードでなる
上記(5)に記載の無線周波数トランスポンダ。 (10)前記第4の手段がショットキーダイオードでな
る上記(6)に記載の無線周波数トランスポンダ。 (11)前記第4の手段がショットキーダイオードでな
る上記(7)に記載の無線周波数トランスポンダ。 (12)情報を発信する基地局と、対象物と連携され情
報を基地局に対し発信可能且つ基地局からの情報を受信
可能な複数の無線周波数(RF)トランスポンダとから
なり、前記基地局はRF発信装置とRF受信装置と少な
くとも1基地局のアンテナとを包有し、前記各RFトラ
ンスポンダは該基地局からRFトランスポンダへ電力お
よび情報をRF電磁波として受信する少なくとも1のト
ランスポンダアンテナと、前記トランスポンダアンテナ
から電力を入力する第1の手段と、前記トランスポンダ
アンテナから放射される電力を制御する第2の手段と、
トランスポンダアンテナから情報を入力する第3の手段
と、RF電流の整流を行う第4の手段とからなり、少な
くとも1の前記トランスポンダアンテナは第1の端子お
よび第2の端子を有し、前記第1の手段は前記トランス
ポンダアンテナの該第1および第2の端子と接続され、
前記第1の手段はRF電流整流回路であり、前記第2の
手段は前記第1の手段からのみ電力を制御し、前記第3
の手段は前記第1の手段からのみ電力を入力し、前記第
3の手段は情報を前記第2の手段へと送り、前記第4の
手段は前記第1の手段の一部を構成しておらず、前記第
4の手段は前記第2の手段により制御され、前記第2の
手段が第1の状態にあるとき少なくとも1のアンテナの
2端子間に大きなRF電流を流し一方前記第2の手段が
第2の状態にあるときには少なくとも1の前記アンテナ
の2端子間の大きな電流の流れを防止することを特徴と
する対象物をつきとめ識別するシステム。 (13)前記基地局が更に前記複数のトランスポンダか
ら情報を入力するコンピュータ手段を包有する上記(1
2)に記載のシステム。
び情報を送信および受信するシステムのブロック図であ
る。
ある。
しい回路の回路図である。
させる最も好ましいスイッチ構成の回路図である。
受信回路に好ましく使用可能な好ましいスイッチ構成の
回路図である。
する好ましい別のスイッチ構成の回路図である。
Claims (10)
- 【請求項1】基地局から無線周波数(RF)トランスポ
ンダへ送られた電力および情報をRF電磁波として受信
するアンテナと、前記アンテナからRF電力を入力する
第1の手段と、前記アンテナから放射された電力を制御
する第2の手段と、前記アンテナから情報を入力する第
3の手段と、RF電流の整流を行う第4の手段とよりな
り、前記第1の手段はRF電流整流手段を有し、前記第
2の手段は前記第1の手段からのみ電力を入力し、前記
第3の手段は前記第2の手段に対し情報を送り、前記第
4の手段は前記第1の手段から分離されて設けられ、前
記第4の手段は前記第3の手段により制御され、前記第
2の手段が第1の状態にあるとき前記アンテナから大き
なRF電流を流し一方前記第2の手段が第2の状態にあ
るときには前記アンテナから大きなRF電流を流さず、
これにより前記アンテナを流れるRF電流の振幅と該ア
ンテナから反射散乱されるRF電磁波とを変調すること
を特徴とする無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項2】前記アンテナから放射される電力を制御す
る前記第2の手段が論理/メモリ回路を含む請求項1に
記載の無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項3】前記第4の手段が前記第3の手段により制
御される第5のスイッチ手段により制御される請求項2
に記載の無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項4】前記第5のスイッチ手段が該アンテナの第
1の端子に接続されている前記第4の手段のローレベル
側と該アンテナの第2の端子に接続されている前記第4
の手段のハイレベル側との間に接続されたトランジスタ
スイッチである請求項3に記載の無線周波数トランスポ
ンダ。 - 【請求項5】前記第3の手段が前記第4の手段のローレ
ベル側と前記アンテナの第1の端子との間で前記トラン
ジスタスイッチに対し並列に接続される請求項4に記載
の無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項6】第6の容量手段が前記第4の手段のローレ
ベル側と前記アンテナの第1の端子との間で前記トラン
ジスタスイッチに対し並列に接続される請求項5に記載
の無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項7】前記第5のスイッチ手段がプッシュープル
回路であり、前記プッシュープル回路は前記第2の手段
が第1の状態のとき前記第4の手段のローレベル側と第
1の端子とを接続して電力を制御し前記第4の手段に大
きなRF電流を流し、一方前記第2の手段が第2の状態
であるときには前記第5の手段のローレベル側と前記第
1の手段の正の電圧出力とを接続して電力を制御し前記
第4の手段に大きなRF電流が流れることを確実に防止
する請求項3に記載の無線周波数トランスポンダ。 - 【請求項8】前記第4の手段がショットキーダイオード
でなる請求項4、5、6又は7に記載の無線周波数トラ
ンスポンダ。 - 【請求項9】情報を発信する基地局と、対象物と連携さ
れ情報を基地局に対し発信可能且つ基地局からの情報を
受信可能な複数の無線周波数(RF)トランスポンダと
からなり、前記基地局はRF発信装置とRF受信装置と
少なくとも1基地局のアンテナとを包有し、前記各RF
トランスポンダは該基地局からRFトランスポンダへ電
力および情報をRF電磁波として受信する少なくとも1
のトランスポンダアンテナと、前記トランスポンダアン
テナから電力を入力する第1の手段と、前記トランスポ
ンダアンテナから放射される電力を制御する第2の手段
と、トランスポンダアンテナから情報を入力する第3の
手段と、RF電流の整流を行う第4の手段とからなり、
少なくとも1の前記トランスポンダアンテナは第1の端
子および第2の端子を有し、前記第1の手段は前記トラ
ンスポンダアンテナの該第1および第2の端子と接続さ
れ、前記第1の手段はRF電流整流回路であり、前記第
2の手段は前記第1の手段からのみ電力を制御し、前記
第3の手段は前記第1の手段からのみ電力を入力し、前
記第3の手段は情報を前記第2の手段へと送り、前記第
4の手段は前記第1の手段の一部を構成しておらず、前
記第4の手段は前記第2の手段により制御され、前記第
2の手段が第1の状態にあるとき少なくとも1のアンテ
ナの2端子間に大きなRF電流を流し一方前記第2の手
段が第2の状態にあるときには少なくとも1の前記アン
テナの2端子間の大きな電流の流れを防止することを特
徴とする対象物をつきとめ識別するシステム。 - 【請求項10】前記基地局が更に前記複数のトランスポ
ンダから情報を入力するコンピュータ手段を包有する請
求項9に記載のシステム。
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