DE3928561A1 - Vollduplex-antwortsendersystem - Google Patents

Vollduplex-antwortsendersystem

Info

Publication number
DE3928561A1
DE3928561A1 DE3928561A DE3928561A DE3928561A1 DE 3928561 A1 DE3928561 A1 DE 3928561A1 DE 3928561 A DE3928561 A DE 3928561A DE 3928561 A DE3928561 A DE 3928561A DE 3928561 A1 DE3928561 A1 DE 3928561A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
responder
wave
interrogation signal
response signal
harmonic component
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE3928561A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3928561C2 (de
Inventor
Yoshikazu Kawashima
Ko Ishikawa
Shin-Ichi Haruyama
Fusao Sekiguchi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yamatake-Honeywell Co Ltd Yokowo Co Ltd Tok
Original Assignee
Azbil Corp
Yokowo Mfg Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Azbil Corp, Yokowo Mfg Co Ltd filed Critical Azbil Corp
Publication of DE3928561A1 publication Critical patent/DE3928561A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3928561C2 publication Critical patent/DE3928561C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10316Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves using at least one antenna particularly designed for interrogating the wireless record carriers
    • G06K7/10346Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves using at least one antenna particularly designed for interrogating the wireless record carriers the antenna being of the far field type, e.g. HF types or dipoles
    • 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
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/75Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors
    • G01S13/751Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors wherein the responder or reflector radiates a coded signal
    • G01S13/758Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors wherein the responder or reflector radiates a coded signal using a signal generator powered by the interrogation signal
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/0008General problems related to the reading of electronic memory record carriers, independent of its reading method, e.g. power transfer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10316Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves using at least one antenna particularly designed for interrogating the wireless record carriers

Description

Die Erfindung betrifft ein Vollduplex-Antwortsendersystem und ein Verfahren zu dessen Betrieb, bei dem die Abfrage von einer fest angeordneten Abfrageeinrichtung zu einer sich bewegenden Einheit unter Verwendung von elektromagnetischen Wellen (Radiowellen) durchgeführt wird und ein Antwortsender der sich bewegenden Einheit auf diese Abfrage antwortet.
In den vergangenen Jahren wurde folgendes Antwortsendersystem vorgeschlagen: Ein Benutzer trägt das drahtlos arbeitende Antwortsendergerät oder dieses ist an einer beweglichen Einheit angebracht. Beispielsweise sind geeignete Daten des Benützers oder der sich bewegenden Einheit in dem Antwortsendergerät gespeichert. Ein Abfragesignal wird von einer feststehenden drahtlos arbeitenden Abfrageeinheit unter Verwendung von elektromagnetischwen Wellen, insbesondere Mikrowellen zu dem Antwortsendergerät gesandt und das dieses Abfragesignal empfangende Antwortsendergerät sendet ein geeignetes Antwortsignal an die Abfrageeinrichtung unter Verwendung von Mikrowellen. Die Abfrageeinrichtung prüft mittels geeigneter Mittel das empfangene Antwortsignal, so daß der Benützer oder die sich bewegende Einheit identifiziert werden kann. Abhängig von in dem Antwortsendergerät gespeicherten persönlichen Daten kann das Antwortsendergerät als ein Personalausweis oder ein Führerschein verwendet werden. Eine andere Anwendungsmöglichkeit besteht beispielsweise in einem Fabrikationsbetrieb zur Herstellung verschiedenartiger Produkte in geringen Mengen darin, daß ein Antwortsendergerät, das spezifierende Daten speichert, an einem Halbfertigprodukt einer Fertigungslinie angebracht ist. Wird mittels einer feststehenden Abfrageeinheit während jedes Herstellungsvorgangs die Spezifikation im Antwortsendergerät abgefragt und der nächste Arbeitsvorgang abhängig von dieser Spezifikation ausgeführt, dann kann das Antwortsendergerät als elektronischer Spezifikations- Instruktionsgeber dienen.
Wird das Antwortsendergerät, wie zuvor ausgeführt, als Personalausweis oder Führerschein verwendet, dann ist es umständlich, wenn vom elektrischen Netz eine Wechselspannung zum Betreiben des Geräts zugeführt werden muß, da das Antwortsendergerät getragen bzw. bewegt wird. Erfolgt eine Speisung von einer Batterie, dann läßt sich kein kleines und leichtgewichtiges Antwortsendergerät mit langer Lebensdauer und hohem Wartungszyklus herstellen.
Ein System, bestehend aus dem zuvor angegebenen Antwortsender und der Abfrageeinrichtung ist in den japanischen Patentoffenlegungen (Kokai) Nr. 51-35 911 und 56-11 40 486 offenbart.
Bei der Anordnung gemäß der japanischen Patentoffenlegung (Kokai) Nr. 51-35 911 sendet eine Abfrageeinrichtung eine impulsförmige Abfragesignalwelle, die sich durch Modulieren einer Trägerwelle mit einem Abfragesignal ergibt, an einen Antwortsender. Nach Empfang dieser Abfragesignalwelle leitet der Antwortsender Gleichspannung aus der Trägerwelle der Abfragesignalwelle ab und erzeugt gleichzeitig eine zweite harmonische Komponente (Oberwelle), mit der ein Resonator zum Schwingen gebracht wird. Die zweite harmonische Komponente ist mit einem Antwortsignal in einer Periode amplitudenmoduliert, in der diese impulsförmige zweite harmonische Komponente vorhanden ist. Die modulierte zweite harmonische Komponente wird zu der Abfrageeinrichtung als Antwortsignalwelle übertragen.
Bei der Anordnung gemäß der japanischen Patentoffenlegung (Kokai) Nr. 56-1 40 486 sendet eine Abfrageeinrichtung eine durch Modulation einer ersten Trägerwelle mit einem Abfragesignal modulierte impulsförmige Abfragesignalwelle zu einem Antwortsender und gleichzeitig eine durch Amplitudenmodulation mit einer Antwortsignalträgerwelle erzeugte Energiewelle zu dem Antwortsender. Der Antwortsender leitet aus der empfangenen Energiewelle eine Gleichspannung ab und demoduliert die Antwortsignalträgerwelle. Der Antwortsender sendet dann eine durch Modulation der Antwortsignalträgerwelle mit einem Antwortsignal modulierte impulsförmige Antwortsignalwelle an die Abfrageeinrichtung. Alternativ dazu sendet eine Abfrageeinrichtung eine durch Modulation einer ersten Trägerwelle mit einem Abfragesignal erzeugte Abfragesignalwelle und eine Antwortsignalträgerwelle zu dem Antwortsender. Der Antwortsender leitet aus der empfangenen Abfragesignalwelle das Abfragesignal, eine Gleichspannung und die Antwortsignalträgerwelle ab.
Da bei der Anordnung gemäß der japanischen Patentoffenlegung (Kokai) Nr. 51-35 911 die von einer impulsförmigen Trägerwelle abgeleitete zweite harmonische Komponente den Resonator in Resonanz bringt und als Trägerwelle für die Antwortsignalwelle verwendet wird, kann die Übertragung der Antwortsignalwelle nur innerhalb derjenigen Periode erfolgen, in der eine impulsförmige Abfragesignalwelle übertragen wird. Bei der Anordnung gemäß der japanischen Patentoffenlegung (Kokai) Nr. 56-1 40 486 muß die Abfrageeinrichtung eine Antwortsignalträgerwelle zum Antwortsender aussenden, so daß ein Oszillator für die Antwortsignalträgerwellen erforderlich ist.
Zur Vermeidung dieser Nachteile wurde folgendes System vorgeschlagen:
Eine Abfrageeinrichtung sendet eine durch Modulation einer ersten Trägerwelle mit einem Abfragesignal erhaltene impulsförmige Abfragesignalwelle und eine unmodulierte zweite Trägerwelle als Energiewelle zu dem Antwortsender. Der Antwortsender leitet aus der empfangenen Energiewelle eine Gleichspannung ab und erzeugt gleichzeitig eine zweite harmonische Komponente. Der Antwortsender moduliert dann die zweite harmonische Komponente mit einem Antwortsignal unter Bildung einer impulsförmigen Antwortsignalwelle und sendet diese Antwortsignalwelle zu der Abfrageeinrichtung. Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines derartigen Kommunikationssystems, das nachstehend im einzelnen beschrieben wird.
Gemäß Fig. 1 umfaßt eine Abfrageeinrichtung 1 einen ersten Oszillator 2 zum Erzeugen einer ersten Frequenz f 1 in einem Mikrowellenband (z.B. 2440 MHz) und einen zweiten Oszillator 3 zum Erzeugen einer zweiten Frequenz f 2 (z.B. 2455 MHz), die geringfügig von der ersten Frequenz f 1 abweicht. Das Ausgangssignal mit der ersten Frequenz f 1 vom ersten Oszillator 2 wird mittels eines Verstärkers 4 verstärkt und dann beispielsweise mit vertikaler Polarisation von einer Antenne 5 zu einem Antwortsender 6 als eine unmodulierte Energiewelle mit der ersten Frequenz f 1 als Trägerwelle übertragen. Außerdem wird das Ausgangssignal des zweiten Oszillators 3 mit der zweiten Frequenz f 2 mit einem Abfragesignal mittels eines Modulators 7 A 1-moduliert (amplitudenmoduliert) und durch den Verstärker 8 verstärkt. Das so erhaltene Signal wird mit horizontaler Polarisation von einer Antenne 9 als eine Abfragesignalwelle unter Verwendung der zweiten Frequenz f 2 als Trägerwelle zu dem Antwortsender 6 übertragen. Die Abfrageeinrichtung 1 umfaßt ferner eine Antenne 10 zum Empfangen einer Antwortsignalwelle unter Verwendung der zweiten harmonischen Komponente 2 f 1 die von dem Antwortsender 6 als Trägerwelle ausgesandt wird. Mittels der Antenne 10 wird über ein Bandpaßfilter 11, einen geräuscharmen Umsetzer 12 und einen Detektor 13 ein Antwortsignal aus der Antwortsignalwelle demoduliert. Es sei bemerkt, daß ein nicht gezeigter Mikroprozessor oder dergleichen in der Abfrageeinrichtung 1 vorhanden ist, der feststellt, ob ein demoduliertes Antwortsignal in korrekter Weise dem Abfragesignal entspricht, oder ein Betriebssignal zur Durchführung einer Verarbeitung gemäß dem Antwortsignal abgibt.
Der Antwortsender 6 umfaßt eine Antenne 14 zum Empfang einer von der Antenne 5 ausgesandten Energiewelle. Diese von der Antenne 14 empfangene Energiewelle wird mittels eines Gleichrichters 15 und eines Tiefbaßfilters 16 in Gleichspannung umgewandelt und ausgegeben. Diese Gleichspannung wird als Treiberenergiequelle für den Antwortsender 6 verwendet. Außerdem wird die über die Antenne 14 empfangene Energiewelle mittels eines Multiplizierers 17, etwa einer Diode oder dergleichen, in eine zweite harmonische Komponente 2 f 1 umgewandelt und über ein Bandpaßfilter 18 als Trägerwelle für eine Antwortsignalwelle einem Modulator 19 zugeführt. Die zweite harmonische Komponente 2 f 1 wird von dem Modulator 19 mit dem Antwortsignal A 1-moduliert und über eine Antenne 20 als Antwortsignalwelle zu der Abfrageeinrichtung 1 übertragen. Der Antwortsender 6 umfaßt ferner eine Antenne 21 zum Empfang einer von der Antenne 9 ausgesandten Abfragesignalwelle. Aus der über die Antenne 21 empfangenen Abfragesignalwelle wird ein Abfragesignal über einen Detektor 22, ein Hochpaßfilter 23 und einen Verstärker 24 demoduliert. Es ist zu beachten, daß in dem Antwortsender 6 ein nicht gezeigter Mikroprozessor oder dergleichen zur Speicherung geeigneter Daten und zur Berechnung eines entsprechenden Antwortsignals abhängig von dem demodulierten Abfragesignal angeordnet ist.
Da bei einem derartigen Kommunikationssystem eine Energiewelle von der Abfrageeinrichtung 1 vom Antwortsender 6 empfangen wird, kann eine zweite harmonische Komponente als Trägerwelle für die Antwortsignalwelle jederzeit erzeugt werden. Somit wird eine Abfragesignalwelle und eine Antwortsignalwelle gleichzeitig von der Abfrageeinrichtung 1 bzw. dem Antwortsender 6 ausgesandt, so daß sich eine sog. Vollduplexkommunikation ergibt. Allerdings benötigt die Abfrageeinrichtung 1 den ersten Oszillator 2 zum Erzeugen eines Signals mit der ersten Frequenz f 1 als Trägerwelle einer Energiewelle und einen zweiten Oszillator 3 zum Erzeugen einer Trägerwelle mit einer zweiten Frequenz f 2 für die Abfragesignalwelle. Außerdem benötigt die Abfrageeinrichtung 1 die zwei Antennen 5 und 9 zum entsprechenden Aussenden der Energiewelle und der Abfragesignalwelle und zusätzlich eine Antenne zum Empfang der Abfragesignalwelle. Außerdem müssen im Antwortsender 6 die Antennen 14 und 21 zum Empfang der Energiewelle bzw. der Abfragesignalwelle angeordnet werden, und es ist gleichzeitig die Antenne 20 zur Aussendung der Antwortsignalwelle erforderlich. Somit stellen sich die Abfrageeinrichtung 1 und der Antwortsender 6 zwangsläufig als komplexe Anordnung dar. Da insbesondere der Antwortsender 6 drei Antennen 14, 20 und 21 benötigt, ist eine Miniaturisierung kaum möglich.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Antwortsendersystem anzugeben, das bei einfacher Ausbildung im Vollduplexbetrieb arbeiten kann.
In Weiterbildung des erfindungsgemäßen Antwortsendersystems soll der Antwortsender möglichst klein und leichtgewichtig sein und eine stabile Arbeitsweise gewährleisten.
Insbesondere die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zum Vollduplexbetrieb eines Antwortsenders mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
Das Vollduplex-Antwortsendersystem der Erfindung besitzt die Merkmale des Patentanspruchs 6.
Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Unteransprüchen gekennzeichnet.
Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild eines bekannten Vollduplex- Antwortsystems;
Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Vollduplex-Antwortsendersystems;
Fig. 3A-3D Zeitdiagramme einer Abfragesignalwelle und einer Antwortsignalwelle für die Anordnung nach Fig. 2 und
Fig. 4 ein Schaltbild einer Gleichrichter- /Multiplizierschaltung der Fig. 2.
Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Vollduplex- Antwortsendersystems gemäß der Erfindung. Gleiche Bezugszeichen in Fig. 2 bezeichnen gleiche oder funktionsgleiche Elemente der Fig. 1. Gemäß Fig. 2 umfaßt eine ortsfeste Abfrageeinrichtung 30 einen Oszillator 31 zur Erzeugung eines Signals mit der Frequenz f in einem Mikrowellenband (z.B. 2440 oder 2455 MHz) wie in Fig. 1. Das Ausgangssignal dieses Oszillators mit der Frequenz f wird mittels eines Phasen- oder Frequenzmodulators 32 mit einem Abfragesignal phasen- oder frequenzmoduliert und mittels eines Verstärkers 8 verstärkt und über eine Antenne 9 als Abfragesignalwelle mit der Frequenz f als Trägerwelle zu einem Antwortsender 33 übertragen. Das im vorliegenden Fall verwendete Abfragesignal ist beispielsweise ein codiertes Impulssignal gemäß Fig. 3A und enthält einen Befehl, etwa einen Lese-, Schreib- oder Löschbefehl, ein Adressensignal für einen Zugriff auf einen Speicher des Antwortsenders und Daten. Wie bei der Abfrageeinrichtung gemäß Fig. 1 besitzt die Abfrageeinrichtung 30 eine Antenne 10 als Empfangsantenne zum Empfangen einer Antwortsignalwelle, die die zweite harmonische Komponente 2 f einer Frequenz f verwendet, die vom Antwortsender 33 als Trägerwelle ausgesandt wird, sowie ein Bandpaßfilter 11, einen geräuscharmen Umsetzer 12 und einen Detektor 13 zur Demodulation. Das Antwortsignal wird aus der über die Antenne 10 empfangenen Antwortsignalwelle demoduliert.
Der Antwortsender 33 besitzt eine Antenne 21 als Empfangsantenne zum Empfangen eines von der Antenne 9 ausgestrahlten Abfragesignals. Die von der Antenne 21 empfangene Abfragesignalwelle wird einem Phasen- oder Frequenzdemodulator 34 zur Demodulation und einer Gleichrichter- /Multiplizierschaltung 35 zugeführt, die sowohl zur Gleichrichtung als auch zur Multiplikation dient. Das mittels des Phasen- oder Frequenzdemodulators 34 demodulierte Abfragesignal wird an einen Mikroprozessor 100 über ein Hochpaßfilter 23 und einen Verstärker 24 angelegt. Der Mikroprozessor 100 erzeugt durch entsprechenden Zugriff auf einen Speicher 200 ein Antwortsignal gemäß dem demodulierten Abfragesignal.
Die Gleichrichter-/Multiplizierschaltung 35 bewirkt eine Gleichrichtung der Trägerwelle der Abfragesignalwelle und gibt über das Tiefpaßfilter 16 eine Gleichspannung +B ab. Die Schaltung 35 besteht aus einer Diode und dergleichen und erzeugt bei der Gleichrichtung auch zweite und dritte harmonische Komponenten (erste und zweite Oberwellen). Fig. 4 zeigt die Gleichrichter-/Multiplizierschaltung 35 im einzelnen. Mit 351 ist eine Bandleitung von geeigneter Länge bezeichnet, wobei das eine Ende der Bandleitung 351 mit der Antenne 21 verbunden ist. Ein Ende einer Spule 352 ist als Tiefpaßfilter geerdet, während ihr anderes Ende in der Nähe des einen Endes der Bandleitung 351 angeschlossen ist. Die Anode einer Diode 353 mit Gleichrichter- /Multiplizierfunktion ist in der Nähe des anderen Endes der Bandleitung 351 angeschlossen, und ihre Kathode steht in Verbindung mit einem Ende einer Bandleitung 354 mit einer Länge von λ g/4 der verwendeten Frequenz f. Die Bandleitung 354 dient dazu, die Impedanz auf der Kathodenseite der Diode 353 zu Null zu machen und einen großen Strom zu ziehen. Ferner ist in der Nähe der Bandleitung 351 ein J-förmiger Richtungskoppler 356 vorgesehen. Eine reflektionsfreie Abschlußeinheit 357 ist mit dem entfernten Ende des Richtungskopplers 356 verbunden. Im vorliegenden Falle ist die Länge desjenigen Teils des Richtungskopplers 356, der parallel zur Bandleitung 351 verläuft, mit λ g/4 bemessen, was dem Doppelten der verwendeten Frequenz f entspricht, um ein vielfaches Ausgangssignal zu entnehmen. Die von der Schaltung 35 abgegebene zweite harmonische Komponente wird mittels eines Bandpaßfilters 18 gefiltert und als Trägerwelle mit einer Frequenz 2 f einem Modulator 19 für eine Modulation zugeführt. Die zweite harmonische Komponente 2 f wird mit einem Antwortsignal vom Mikroprozessor 100 A 1-moduliert und als Antwortsignalwelle von der Antenne 20 als Sendeantenne wie in Fig. 1 zur Abfrageeinrichtung 30 übertragen.
Bei einer derartigen Anordnung wird eine in Fig. 3B gezeigte Abfragesignalwelle von der Abfrageeinrichtung 30 an den Antwortsender 33 übertragen. Diese Abfragesignalwelle ergibt sich durch Phasenmodulation einer Trägerwelle mit einer Frequenz f mit einem Digitalsignal, wie das Abfragesignal gemäß Fig. 3A. Aus Fig. 3B ist ersichtlich, daß die Abfragesignalwelle im wesentlichen eine konstante Amplitude besitzt, so daß die sich am Ausgang der Gleichrichter-/Multiplizierschaltung 35 ergebende Gleichspannung im wesentlichen konstant ist. Auch ist die Energie der zweiten harmonischen Komponente 2 f, die bei der Gleichrichtung durch die Gleichrichter-/Multiplizierschaltung 35 erzeugt wird, im wesentlichen konstant. Im Modulator 19 wird diese zweite harmonische Komponente mit einem Digitalsignal (Fig. 3C) A 1-moduliert (amplitudenmoduliert), das ein vom Mikroprozessor 100 abgegebenes Antwortsignal ist, und als Antwortsignalwelle gemäß Fig. 3D über die Antenne 20 zur Abfrageeinrichtung 30 übertragen wird. Da die zweite harmonische Komponente 2 f aus einer phasen- oder frequenzmodulierten Abfragesignalwelle erzeugt wird, ist die zweite harmonische Komponente 2 f phasen- oder frequenzmoduliert. Somit ist auch die Trägerwelle der Antwortsignalwelle phasen- oder frequenzmoduliert. Da jedoch die von der Abfrageeinrichtung 30 empfangene Antwortsignalwelle mittels des Detektors 13 hüllkurvendetektiert wird, kann das Antwortsignal zuverlässig unabhängig von einer Phasen- oder Frequenzmodulation demoduliert werden.
Somit können eine Abfragesignalwelle und eine Antwortsignalwelle gleichzeitig von der Abfrageeinrichtung 30 bzw. dem Antwortsender 33 ausgesendet werden, was einen Vollduplexverkehr ermöglicht. Es erfolgt somit ein rascher Informationsaustausch zwischen der Abfrageeinrichtung 30 und dem Antwortsender 33.
Bei dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel ist zu beachten, daß anstelle einer Phasenmodulation (PM) und einer Frequenzmodulation (FM) zur Phasen- oder Frequenzmodulation eine Phasenumtastung (PSK) oder Frequenzumtastung (FSK) durchgeführt werden kann. Auch ist Modulation der Antwortsignalwelle nicht auf eine A 1-Modulation beschränkt, sondern es kann auch eine andere Modulationsart verwendet werden, solange es sich um eine Amplitudenmodulation handelt.
Das zuvor beschriebene System hat die folgenden Vorteile:
Gleichzeitig mit dem Empfang einer Abfragesignalwelle kann der Antwortsender bei einfachster Anordnung eine Antwortsignalwelle ausstrahlen. Ferner hat die Trägerwelle der Abfragesignalwelle eine im wesentlichen konstante Amplitude, so daß sie mit konstanter Leistung gesendet werden kann. Da ferner der Antwortsender nur eine Empfangsantenne zum Empfang der Abfragesignalwelle benötigt, vereinfacht sich die Anordnung, wobei gleichzeitig der Raumbedarf für die Anbringung der Empfangsantenne verringert wird. Es ergibt sich somit ein Antwortsender mit entsprechend reduzierter Größe und Gewicht. Trotz der Tatsache, daß die Gleichspannung aus der Abfragesignalwelle über eine Gleichrichtervorrichtung abgeleitet wird, ist die Gleichspannung stabil und der Antwortsender kann stabil arbeiten.
Da außerdem die Abfrageeinrichtung nur einen Oszillator zum Erzeugen der Trägerwelle der Abfragesignalwelle benötigt, ergibt sich auch hier eine Vereinfachung der Anordnung.
Schließlich ist ein Vollduplexbetrieb zwischen dem Antwortsender und der Abfrageeinrichtung möglich, so daß sich ein rascher Informationsaustausch ergibt.

Claims (7)

1. Verfahren zum Betreiben eines Antwortsenders in Vollduplexbetrieb unter Empfang eines auf einen Träger modulierten Abfragesignals und einer Energiewelle, die im Antwortsender in eine Gleichspannung zu dessen Betrieb umgesetzt wird und aus der eine harmonische Komponente als Trägerwelle für ein aufmoduliertes Antwortsignal gewonnen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Energiewelle gleichzeitig Träger für das Abfragesignal ist, das phasen- oder frequenzaufmoduliert wird.
2. Antwortsender zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einem Demodulator zur Gewinnung des Abfragesignals, einem Gleichrichter zur Gewinnung der Gleichspannung aus der Energiewelle und einem Multiplizierer zur Gewinnung einer harmonischen Komponente aus der Energiewelle, auf die das Antwortsignal in einem Modulator moduliert wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Demodulator (34) ein Phasen- oder Frequenzdemodulator ist, an dessen Eingang der Eingang des Gleichrichters (15) und des Multiplizierers (17) angeschlossen ist.
3. Antwortsender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Gleichrichter und der Multiplizierer durch eine kombinierte Gleichrichter-/Multipliziererschaltung (35) dargestellt wird.
4. Antwortsender nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die kombinierte Gleichrichter-/Multipliziererschaltung (35) eine Diode oder dergleichen Element umfaßt.
5. Antwortsender nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die kombinierte Gleichrichter-/Multipliziererschaltung (35) eine Bandleitung (351) aufweist, deren eines Ende den Eingang bildet und an deren anderem Ende über die Diode (353) die Gleichspannung abgenommen wird und daß über einen bandförmigen Richtungskoppler (356) die harmonische Komponente ausgekoppelt wird.
6. Vollduplex-Antwortsendersystem, bei dem von einer Abfrageeinrichtung eine Abfrage einer beweglichen Einheit unter Verwendung von elektromagnetischen Wellen, insbesondere Radiowellen, durchgeführt wird und ein der beweglichen Einheit zugeordneter Antwortsender auf die Abfrage antwortet, dadurch gekennzeichnet, daß der Antwortsender (33) aufweist:
eine Empfangsantennenvorrichtung (21) zum Empfangen einer Abfragesignalwelle, deren Trägerwelle mit dem Abfragesignal phasen- oder frequenzmoduliert ist,
eine Demodulationsvorrichtung (34) zum Demodulieren des Abfragesignals aus der über die Antennenvorrichtung (21) empfangenen Abfragesignalwelle,
eine Gleichrichtervorrichtung (35) zum Gleichrichten der Trägerwelle der über die Antennenvorrichtung (21) empfangenen Abfragesignalwelle und Ausgeben einer Gleichspannung, die zum Betrieb des Antwortsenders (33) dient,
eine Multiplikationsvorrichtung (35) zum Erzeugen einer vorbestimmten harmonischen Komponente aus der Trägerwelle der über die Antennenvorrichtung (21) empfangenen Abfragesignalwelle,
eine Modulationsvorrichtung (19) zur Amplitudenmodulation der harmonischen Komponente mit einem Antwortsignal und eine Sendeantennenvorrichtung (20) zum Aussenden einer von der Modulationsvorrichtung (19) abgegebenen Antwortsignalwelle,
und daß die Abfrageeinrichtung (30) aufweist:
eine Oszillatorvorrichtung (31) zum Erzeugen der Trägerwelle,
eine Modulationsvorrichtung (32) zum Phasen- oder Frequenzmodulieren der von der Oszillatorvorrichtung (31) erzeugten Trägerwelle mit dem Abfragesignal,
eine Sendeantennenvorrichtung (9) zum Aussenden einer von der Modulationsvorrichtung (32) abgegebenen Abfragesignalwelle,
eine Empfangsantennenvorrichtung (10) zum Empfangen der von der Sendeantennenvorrichtung (20) des Antwortsenders (33) abgebenen Antwortsignalwelle und
Demodulationsvorrichtungen (11, 12, 13) zum Demodulieren des Antwortsignals aus der über die Empfangsantennenvorrichtung (10) empfangenen Antwortsignalwelle.
7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die harmonische Komponente eine zweite harmonische Komponente ist.
DE3928561A 1988-08-31 1989-08-29 Vollduplex-antwortsendersystem Granted DE3928561A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63217482A JP2612190B2 (ja) 1988-08-31 1988-08-31 応答装置と質問装置からなる全二重通信装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3928561A1 true DE3928561A1 (de) 1990-03-08
DE3928561C2 DE3928561C2 (de) 1992-10-29

Family

ID=16704926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3928561A Granted DE3928561A1 (de) 1988-08-31 1989-08-29 Vollduplex-antwortsendersystem

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4963887A (de)
JP (1) JP2612190B2 (de)
CA (1) CA1336724C (de)
DE (1) DE3928561A1 (de)
FR (1) FR2636187B1 (de)
GB (1) GB2224182B (de)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4125746A1 (de) * 1990-08-03 1992-02-06 Bio Medic Data Systems Inc Ueberwachungssystem fuer programmierbare, implantierbare transponder
DE4023890A1 (de) * 1990-07-27 1992-02-06 Diehl Gmbh & Co Kommunikationseinrichtung
AT395224B (de) * 1990-08-23 1992-10-27 Mikron Ges Fuer Integrierte Mi Kontaktloses, induktives datenuebertragungssystem
DE4213065A1 (de) * 1992-04-21 1993-10-28 Norbert H L Dr Ing Koster Selbstidentifizierende Telemetrievorrichtung
EP0592224A1 (de) * 1992-10-07 1994-04-13 Westinghouse Electric Corporation Duale Aussenneuresonanzschaltung für RF-Anhänger
EP0687119A1 (de) * 1994-06-06 1995-12-13 Datalogic S.P.A. Passiver Transponder, insbesondere für automatisches Radiofrequenz-Identifikations-System
DE19542214C1 (de) * 1995-11-13 1997-03-27 Frank Basner Kommunikationssystem
DE19617251A1 (de) * 1996-04-30 1997-11-13 Telefunken Microelectron Datenübertragungssystem
DE19705301C1 (de) * 1997-02-13 1998-10-01 V W B Gmbh Einrichtung zur berührungslosen Informations- und Energieübertragung

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5485154A (en) * 1987-12-04 1996-01-16 Magellan Corporation (Australia) Pty. Ltd. Communication device and method(s)
US5302954A (en) * 1987-12-04 1994-04-12 Magellan Corporation (Australia) Pty. Ltd. Identification apparatus and methods
JPH03113387A (ja) * 1989-09-27 1991-05-14 Nippon Soken Inc 移動体識別装置の応答器
SE500030C2 (sv) * 1990-05-14 1994-03-21 Bengt Henoch Förfarande för att lagra komplicerade produkters livsdata
US5291204A (en) * 1990-07-09 1994-03-01 United Technologies Corporation Radar response system
FR2669481B1 (fr) * 1990-11-16 1994-04-15 Thomson Composants Microondes Systeme d'echanges de donnees par ondes electromagnetiques.
FR2669475B1 (fr) * 1990-11-16 1993-01-22 Thomson Composants Microondes Modem pour badge hyperfrequence, a amplificateur a reflexion.
NL9002683A (nl) * 1990-12-06 1992-07-01 Nedap Nv Retro-reflectieve microgolf transponder.
US5099226A (en) * 1991-01-18 1992-03-24 Interamerican Industrial Company Intelligent security system
FR2679670B1 (fr) * 1991-07-23 1993-10-29 Dan Serbanescu Systeme de communication bilaterale sans contacts pour les cartes de credit a microprocesseur.
US5310999A (en) * 1992-07-02 1994-05-10 At&T Bell Laboratories Secure toll collection system for moving vehicles
US5287112A (en) * 1993-04-14 1994-02-15 Texas Instruments Incorporated High speed read/write AVI system
US5451958A (en) * 1993-05-21 1995-09-19 Texas Instruments Deutschland Gmbh Dual standard RF-ID system
US5434572A (en) * 1994-06-07 1995-07-18 Ramtron International Corporation System and method for initiating communications between a controller and a selected subset of multiple transponders in a common RF field
US7616094B2 (en) * 1994-09-09 2009-11-10 Intermec Ip Corp. Radio frequency identification system with write broadcast capability
JPH08241383A (ja) * 1995-03-03 1996-09-17 Mitsubishi Electric Corp 非接触icカードおよびこれを含む非接触icカードシステムおよびそのデータ伝送方法
US5739766A (en) * 1995-07-12 1998-04-14 Ilco Unican Inc. Transponder detector
US6167236A (en) * 1996-01-31 2000-12-26 Texas Instruments Deutschland, Gmbh Damping modulation circuit for a full-duplex transponder
US5732401A (en) * 1996-03-29 1998-03-24 Intellitecs International Ltd. Activity based cost tracking systems
US5764156A (en) * 1996-07-11 1998-06-09 Ilco Unican Inc. Transponder detector
US5784686A (en) * 1996-12-31 1998-07-21 Lucent Technologies Inc. IQ combiner technology in modulated backscatter system
US6243012B1 (en) 1996-12-31 2001-06-05 Lucent Technologies Inc. Inexpensive modulated backscatter reflector
US6046683A (en) * 1996-12-31 2000-04-04 Lucent Technologies Inc. Modulated backscatter location system
US6130623A (en) * 1996-12-31 2000-10-10 Lucent Technologies Inc. Encryption for modulated backscatter systems
US5952922A (en) * 1996-12-31 1999-09-14 Lucent Technologies Inc. In-building modulated backscatter system
US6456668B1 (en) 1996-12-31 2002-09-24 Lucent Technologies Inc. QPSK modulated backscatter system
US6184841B1 (en) 1996-12-31 2001-02-06 Lucent Technologies Inc. Antenna array in an RFID system
US6356535B1 (en) * 1998-02-04 2002-03-12 Micron Technology, Inc. Communication systems and methods of communicating
JPH11234163A (ja) 1998-02-10 1999-08-27 Sony Corp Icカード及びicカードシステム
FR2780220A1 (fr) 1998-06-22 1999-12-24 Sgs Thomson Microelectronics Transmission de donnees numeriques sur une ligne d'alimentation alternative
FR2780221B1 (fr) 1998-06-22 2000-09-29 Sgs Thomson Microelectronics Emission d'une consigne de fonctionnement par une ligne d'alimentation alternative
FR2781587B1 (fr) * 1998-07-21 2000-09-08 Dassault Electronique Lecteur perfectionne pour badges sans contact
AU5132599A (en) * 1998-07-27 2000-02-21 Whitaker Corporation, The Non-contact transmission of electrical power and data
US6411199B1 (en) * 1998-08-21 2002-06-25 Keri Systems, Inc. Radio frequency identification system
US6650226B1 (en) 1999-04-07 2003-11-18 Stmicroelectronics S.A. Detection, by an electromagnetic transponder reader, of the distance separating it from a transponder
FR2792135B1 (fr) 1999-04-07 2001-11-02 St Microelectronics Sa Fonctionnement en complage tres proche d'un systeme a transpondeur electromagnetique
FR2792136B1 (fr) * 1999-04-07 2001-11-16 St Microelectronics Sa Transmission en duplex dans un systeme de transpondeurs electromagnetiques
FR2792130B1 (fr) 1999-04-07 2001-11-16 St Microelectronics Sa Transpondeur electromagnetique a fonctionnement en couplage tres proche
FR2792134B1 (fr) 1999-04-07 2001-06-22 St Microelectronics Sa Detection de distance entre un transpondeur electromagnetique et une borne
FR2792132B1 (fr) 1999-04-07 2001-11-02 St Microelectronics Sa Borne de lecture d'un transpondeur electromagnetique fonctionnant en couplage tres proche
US7049935B1 (en) 1999-07-20 2006-05-23 Stmicroelectronics S.A. Sizing of an electromagnetic transponder system for a dedicated distant coupling operation
FR2796781A1 (fr) 1999-07-20 2001-01-26 St Microelectronics Sa Dimensionnement d'un systeme a transpondeur electromagnetique pour un fonctionnement en hyperproximite
US7710273B2 (en) * 1999-09-02 2010-05-04 Round Rock Research, Llc Remote communication devices, radio frequency identification devices, wireless communication systems, wireless communication methods, radio frequency identification device communication methods, and methods of forming a remote communication device
FR2804557B1 (fr) * 2000-01-31 2003-06-27 St Microelectronics Sa Adaptation de la puissance d'emission d'un lecteur de transpondeur electromagnetique
US6369710B1 (en) 2000-03-27 2002-04-09 Lucent Technologies Inc. Wireless security system
FR2808941B1 (fr) 2000-05-12 2002-08-16 St Microelectronics Sa Validation de la presence d'un transpondeur electromagnetique dans le champ d'un lecteur a demodulation d'amplitude
FR2808942B1 (fr) 2000-05-12 2002-08-16 St Microelectronics Sa Validation de la presence d'un transpondeur electromagnetique dans le champ d'un lecteur a demodulation de phase
FR2808945B1 (fr) * 2000-05-12 2002-08-16 St Microelectronics Sa Evaluation du nombre de transpondeurs electromagnetiques dans le champ d'un lecteur
FR2808946A1 (fr) 2000-05-12 2001-11-16 St Microelectronics Sa Validation de la presence d'un transpondeur electromagnetique dans le champ d'un lecteur
FR2809235A1 (fr) * 2000-05-17 2001-11-23 St Microelectronics Sa Antenne de generation d'un champ electromagnetique pour transpondeur
FR2809251B1 (fr) * 2000-05-17 2003-08-15 St Microelectronics Sa Dispositif de production d'un champ electromagnetique pour transpondeur
US7180402B2 (en) * 2000-06-06 2007-02-20 Battelle Memorial Institute K1-53 Phase modulation in RF tag
FR2812986B1 (fr) * 2000-08-09 2002-10-31 St Microelectronics Sa Detection d'une signature electrique d'un transpondeur electromagnetique
US20030169169A1 (en) * 2000-08-17 2003-09-11 Luc Wuidart Antenna generating an electromagnetic field for transponder
US6690278B2 (en) 2001-12-28 2004-02-10 Gas Technology Institute Electronic marker for metallic valve box covers
WO2004051879A1 (ja) * 2002-12-04 2004-06-17 Amplet,Inc. 非接触icカードシステムにおける質問器
US6940467B2 (en) 2003-01-10 2005-09-06 Atmel Germany Gmbh Circuit arrangement and method for deriving electrical power from an electromagnetic field
DE10301451A1 (de) 2003-01-10 2004-07-22 Atmel Germany Gmbh Verfahren sowie Sende- und Empfangseinrichtung zur drahtlosen Datenübertragung und Modulationseinrichtung
DE10325399A1 (de) 2003-05-28 2004-12-30 Atmel Germany Gmbh Schaltungsanordnung zur Phasenmodulation für rückstreubasierte Transporder
DE10325396A1 (de) 2003-05-28 2004-12-23 Atmel Germany Gmbh Schaltungsanordnung und Verfahren zur Phasenmodulation für rückstreubasierte Transponder
NO330526B1 (no) * 2004-10-13 2011-05-09 Trac Id Systems As Anordning ved elektronisk merke og samvirkende antenne
US7519400B2 (en) * 2005-05-27 2009-04-14 Dei Headquarters, Inc. Multi-modulation remote control communication system
EP1777549B1 (de) * 2005-10-24 2012-10-03 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Objektabstandsmessung
US20090231106A1 (en) * 2006-01-27 2009-09-17 Totoku Electric Co., Ltd. Tag Apparatus,Transceiver Apparatus, and Tag System
US20090015407A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-15 Micron Technology, Inc. Rifid tags and methods of designing rfid tags
US7777630B2 (en) * 2007-07-26 2010-08-17 Round Rock Research, Llc Methods and systems of RFID tags using RFID circuits and antennas having unmatched frequency ranges
US8179232B2 (en) * 2008-05-05 2012-05-15 Round Rock Research, Llc RFID interrogator with adjustable signal characteristics
US7852221B2 (en) * 2008-05-08 2010-12-14 Round Rock Research, Llc RFID devices using RFID circuits and antennas having unmatched frequency ranges
US8712334B2 (en) 2008-05-20 2014-04-29 Micron Technology, Inc. RFID device using single antenna for multiple resonant frequency ranges
EP2407799B1 (de) * 2010-07-16 2018-04-11 Sivers Ima AB Verfahren und Vorrichtung für Dauerstrichradarmessungen
US9467118B2 (en) 2013-10-19 2016-10-11 Liming Zhou RFID positioning and tracking apparatus and methods
US11121740B2 (en) 2014-09-05 2021-09-14 Momentum Dynamics Corporation Near field, full duplex data link for resonant induction wireless charging
US10826565B2 (en) 2014-09-05 2020-11-03 Momentum Dynamics Corporation Near field, full duplex data link for resonant induction wireless charging

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2439494A1 (de) * 1973-08-20 1975-02-27 Gen Electric Transponder mit grosser zeichenkapazitaet
DE2530147A1 (de) * 1974-07-19 1976-01-29 Philips Nv Transpondersystem
EP0035692A1 (de) * 1980-03-11 1981-09-16 BROWN, BOVERI & CIE Aktiengesellschaft Mannheim Vorrichtung zur Erzeugung des Antwortsignals bei einer Einrichtung zur automatischen Identifizierung von Objekten und/oder Lebewesen

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2734954A (en) * 1956-02-14 Card switching device
US3145380A (en) * 1958-10-24 1964-08-18 Gen Precision Inc Signalling system
US3270330A (en) * 1963-11-04 1966-08-30 Stanley Weinberg Ice detecting apparatus
GB1127043A (en) * 1967-01-26 1968-09-11 Portals Ltd Security papers
US3427614A (en) * 1967-04-26 1969-02-11 Jorgen P Vinding Wireless and radioless (nonradiant) telemetry system for monitoring conditions
US3631484A (en) * 1969-07-30 1971-12-28 Microlab Fxr Harmonic detection system
US3754250A (en) * 1970-07-10 1973-08-21 Sangamo Electric Co Remote meter reading system employing semipassive transponders
US3689885A (en) * 1970-09-15 1972-09-05 Transitag Corp Inductively coupled passive responder and interrogator unit having multidimension electromagnetic field capabilities
US3745569A (en) * 1971-07-22 1973-07-10 Raytheon Co Remotely powered transponder
US3781879A (en) * 1972-06-30 1973-12-25 Rca Corp Harmonic radar detecting and ranging system for automotive vehicles
US3859624A (en) * 1972-09-05 1975-01-07 Thomas A Kriofsky Inductively coupled transmitter-responder arrangement
JPS5082713A (de) * 1973-11-02 1975-07-04
GB1500289A (en) * 1974-06-03 1978-02-08 Rca Corp Homodyne communication system
US4075632A (en) * 1974-08-27 1978-02-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Interrogation, and detection system
DE2508201C2 (de) * 1975-02-26 1983-02-10 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Vorrichtung zur berührungslosen Eingangs- und Ausgangskontrolle von Transportbehältern
US4015259A (en) * 1975-05-21 1977-03-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for interrogating and identifying fixed or moving targets
US4068232A (en) * 1976-02-12 1978-01-10 Fairchild Industries, Inc. Passive encoding microwave transponder
US4314373A (en) * 1976-05-24 1982-02-02 Harris Corporation Passive transmitter including parametric device
US4177466A (en) * 1977-11-16 1979-12-04 Lo-Jack Corporation Auto theft detection system
DE3143915A1 (de) * 1981-11-05 1983-05-11 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Identitaetskarte
JPS58186477U (ja) * 1982-06-07 1983-12-10 三菱電機株式会社 移動情報伝送装置
DE3307579A1 (de) * 1983-03-03 1984-11-29 Jürgen Dipl.-Ing. 8017 Ebersberg Machate Einrichtung zur kontaktlosen abfrage eines zugehoerigen datentraegers
GB8408538D0 (en) * 1984-04-03 1984-05-16 Senelco Ltd Transmitter-responder systems
JPH0673193B2 (ja) * 1984-07-31 1994-09-14 沖電気工業株式会社 光ディスクメモリの再生方法及び装置
JPS62123381A (ja) * 1985-11-25 1987-06-04 Matsushita Electric Works Ltd 移動体の識別装置
JPS62226079A (ja) * 1986-03-28 1987-10-05 Nippon Chiyoutanpa Kk 移動体識別方法
US4724427A (en) * 1986-07-18 1988-02-09 B. I. Incorporated Transponder device
DE3628583C2 (de) * 1986-08-22 1993-12-09 Licentia Gmbh Empfangseinrichtung für Mikrowellensignale

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2439494A1 (de) * 1973-08-20 1975-02-27 Gen Electric Transponder mit grosser zeichenkapazitaet
DE2530147A1 (de) * 1974-07-19 1976-01-29 Philips Nv Transpondersystem
EP0035692A1 (de) * 1980-03-11 1981-09-16 BROWN, BOVERI & CIE Aktiengesellschaft Mannheim Vorrichtung zur Erzeugung des Antwortsignals bei einer Einrichtung zur automatischen Identifizierung von Objekten und/oder Lebewesen

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4023890A1 (de) * 1990-07-27 1992-02-06 Diehl Gmbh & Co Kommunikationseinrichtung
US5481262A (en) * 1990-08-03 1996-01-02 Bio Medic Data Systems, Inc. System monitoring programmable implanatable transponder
DE4125746A1 (de) * 1990-08-03 1992-02-06 Bio Medic Data Systems Inc Ueberwachungssystem fuer programmierbare, implantierbare transponder
US6054935A (en) * 1990-08-03 2000-04-25 Bio Medic Data Systems, Inc. System monitoring programmable implantable transponder
US5422636A (en) * 1990-08-03 1995-06-06 Bio Medic Data Systems, Inc. System monitoring programmable implantable transponder
AT395224B (de) * 1990-08-23 1992-10-27 Mikron Ges Fuer Integrierte Mi Kontaktloses, induktives datenuebertragungssystem
US5345231A (en) * 1990-08-23 1994-09-06 Mikron Gesellschaft Fur Integrierte Mikroelectronik Mbh Contactless inductive data-transmission system
DE4213065A1 (de) * 1992-04-21 1993-10-28 Norbert H L Dr Ing Koster Selbstidentifizierende Telemetrievorrichtung
EP0592224A1 (de) * 1992-10-07 1994-04-13 Westinghouse Electric Corporation Duale Aussenneuresonanzschaltung für RF-Anhänger
EP0687119A1 (de) * 1994-06-06 1995-12-13 Datalogic S.P.A. Passiver Transponder, insbesondere für automatisches Radiofrequenz-Identifikations-System
DE19542214C1 (de) * 1995-11-13 1997-03-27 Frank Basner Kommunikationssystem
DE19617251A1 (de) * 1996-04-30 1997-11-13 Telefunken Microelectron Datenübertragungssystem
DE19617251C2 (de) * 1996-04-30 1998-05-28 Telefunken Microelectron Datenübertragungssystem
DE19705301C1 (de) * 1997-02-13 1998-10-01 V W B Gmbh Einrichtung zur berührungslosen Informations- und Energieübertragung

Also Published As

Publication number Publication date
FR2636187B1 (fr) 1994-09-30
CA1336724C (en) 1995-08-15
GB2224182B (en) 1993-03-24
DE3928561C2 (de) 1992-10-29
JP2612190B2 (ja) 1997-05-21
JPH0264491A (ja) 1990-03-05
US4963887A (en) 1990-10-16
GB8919239D0 (en) 1989-10-04
GB2224182A (en) 1990-04-25
FR2636187A1 (fr) 1990-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3928561C2 (de)
DE60311259T2 (de) Informationsübertragung unter verwendung von hochfrequenz backscatter transpondern
DE3009179A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur erzeugung des antwortsignals einer einrichtung zur automatischen indentifizierung von objekten und/oder lebewesen
DE102013114291A1 (de) Hochfrequenz-Identifikation in einem mobilen Rechengerät
DE19717505C2 (de) Transponder-Kommunikationseinrichtung
DE3832409C2 (de)
DE102010017202A1 (de) Kontaktlose Datenübertragung
EP1719067B1 (de) Verfahren zum betrieb von rfid schreib-/lesegeräten
DE1207978B (de) Doppler-Drehfunkfeuersystem
DE102012013632A1 (de) Nahfeld-Kommunikationsvorrichtung
DE69936808T2 (de) Chipkarte, Lesegerät und System
DE19935146A1 (de) Kontaktloses Kommunikationssystem
DE102013012335A1 (de) Nahfeldkommunikationsgerät
DE1416098B2 (de) Einrichtung zum identifizieren von beweglichen objekten mittels hochfrequenter elektrischer signale
DE4012527C2 (de) Kommunikationsvorrichtung für Basisbandsignale
EP1801738B1 (de) Transponder und Verfahren zum Betreiben eines Transponders
DE1416099B2 (de) Einrichtung zum identifizieren von beweglichen objekten mittels hochfrequenter elektrischer signale
DE1813319C3 (de) Vorrichtung zum Erkennen von im Bereich einer Abfrageeinrichtung befindlichen Fahrzeugen
DE69908917T2 (de) Verfahren, system und vorrichtung zur elektromagnetischen informationsübertragung zwischen lesegeräten und nomadischen objekten
DE3232015C2 (de) Datenübertragungssystem
DE102004006446B4 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur drahtlosen Datenübertragung
DE19800565A1 (de) Datenübertragungssystem mit einem beweglichen Transponder und einer Basisstation
CH393456A (de) Ubertragungseinrichtung für ein simuliertes Einseitenbandsignal
EP0793191A1 (de) Vorrichtung zur Programmierung einer erdgebundenen Station
WO2006105565A1 (de) Verfahren zur demodulation und lesegerät zur auswertung lastmodulierter signale

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: YAMATAKE-HONEYWELL CO., LTD. YOKOWO CO., LTD., TOK

D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee