KR100285975B1 - 비접촉 ic 카드 시스템 및 그 통신방법 - Google Patents
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Abstract
복수의 카드가 통신 영역에 들어왔을때에도, 통신 영역내의 카드와 액세스가 가능한 동시에, 데이터가 충돌했을 경우에도, 신속하게 액세스하는 순번을 결정하고 효율좋은 통신을 행하는 목적이다.
카드가 R/W장치가 지시하는 조건과 자신의 ID코드에서 ID코드를 포함하는 응답블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W장치에 비접촉 IC카드가 반송하는 응답블록을 수신시켜, 데이터 충돌을 검지시켜, 이 결과에 근거해서 조건을 변동시켜서 다시 ID코드를 포함하는 응답블록의 반송을 요구시켜, 복수의 비접촉 IC카드를 동시에 처리한다.
Description
제1도는 본 발명의 실시예 1 에 의한 통신시퀀스의 기동 및 ID 코드 획득 프로레스를 표시하는 도면.
제2도는 본 발명의 실시예 1 에 의한 통신시퀀스의 데이터 통신프로세스를 표시하는 도면.
제3도는 본 발명의 실시예 1 에 있어서의 코맨드 블록을 표시하는 도면.
제4도는 본 발명의 실시예 1 에 있어서의 응답 블록을 표시하는 도면.
제5도는 본 발명의 실시예 1 에 의한 ID 코드획득프로세스의 처리 플로를 표시하는 도면.
제6도는 본 발명의 실시예 2 에 의한 통신시퀀스의 기동, ID 코드획득, 및데이터 통신+ID 획득프로세스를 표시하는 도면.
제7도는 본 발명의 실시예 2 에 의한 통신시퀀스의 데이터 통신프로세스를표시하는 도면.
제8도는 본 발명의 실시예 2 에 있어서의 코맨드 블록을 표시하는 도면.
제9도는 본 발명의 실시예 3에 의한 시스템의 리드/라이트 장치 및 검출기의 배치를 표시하는 도면.
제10도는 본 발명의 실시예 3에 의한 통신시퀀스를 표시하는 도면.
제11도는 이 종류의 비접촉 IC 카드 시스템의 구성을 표시하는 도면.
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉
1, 21 : 안테나 2a, 22a : 수신회로
2b, 22b : 송신회로 3, 23 : I/O제어회로
4, 24 : CPU 5, 25 : ROM
5a, 25a : 제어프로그램 6, 26 : RAM
7 : 버스 8 : 진동차
9 : 배터리 10 : 비접촉 IC 카드(카드)
20 : 리드/라이트장치(R/W) 50 : 적외선 발광기
51 : 검출기 100 : 비접촉 IC 카드 시스템
본 발명은 전파로 데이터 통신을 행하는 비접촉 IC 카드 시스템, 특히 리드/라이트 장치의 통신가능한 범위에 복수의 비접촉 IC 카드가 들어간 경우에도, 정상적으로 통신이 행하도록한 시스템 및 그 통신 방식에 관한 것이다.
비접촉 IC 카드는 그 리드/라이트 장치와 떨어진 위치에서 데이터 통신을 행하는 것으로, 팩터리·오토메이션, 물류 시스템, 입퇴실관리, 동태조사등의 용도에 사용된다.
이 비접촉 IC 카드는 데이터의 기록, 판독데이터 처리기능을 가지고 있다.
제 11 도는 이 종류의 비접촉 IC 카드 시스템의 구성을 개략적으로 표시하는블록도이다.
도면에서, 100은 비접촉 IC 카드시스템, 10은 비접촉 IC 카드(이하 간단히 카드로 칭한다.), 20은 리드/라이트 장치(이하 R/W로 한다)이다.
비접촉 IC 카드 시스템(100)은 통상, 하나의 R/W(20)과 복수의 카드(10)로 되어있다.
카드(10)에서 (1)은 R/W(20)과의 사이에서 전자파 E(電磁波)에 의해 데이터의 송수신을 행하는 안테나, 2a는 안테나(1)로 수신한 신호를 복조하는 수신회로, 2b는 송신하는 신호를 변조하여 안테나(1)를 구동시켜서 송신을 하는 송신회로, (3)은 수신신호 및 송신신호를 시리얼/패럴렐 변환하는 I/O제어회로이다.
또, 4는 데이터의 기록 및 판독(데이터의 송수신을 포함하여), 그리고 여러가지 데이터 처리를 하는 CPU, 5는 이와같이 CPU를 동작시키기 위한 제어프로그램(5a)등이 격납된 ROM, 6은 처리결과등을 격납하는 RAM, 7은 CPU(4), ROM(5), RAM(6) 및 I/O 제어회로(3)을 상호 접속하는 버스이다.
그리고, 8은 카드(10)의 내부클록을 발생하기 위한 진동자, 9는 전원인 배터리이다.
또 T는 수신된 트리거 신호를 수신회로(2a)에서 직접 CPU(4)에 공급하여, 카드(10)를 슬리프 상태로부터 동작상태로 하는 트리거 신호선이다.
또 R/W(20)도 기본적으로는 카드(10)과 같은 구조를 하고 있다.
R/W(20)에서, 21은 카드(10)과의 사이에서 전자파 E 에 의해 데이터의 송수신을 하는 안테나, 22a는 안테나(21)로 수신한 신호를 복조하는 수신회로, 22b는 송신하는 신호를 변조하여 안테나(21)를 구동시켜서 송신하는 송신회로, 23은 수신신호 및 송신신호를 시리얼/패럴렐 변환하는 I/O 제어회로이다.
또, 24는 데이터의 기록 및 판독(데이터의 송수신을 포함한다), 그리고 여러가지의 데이터 처리를 행하는 CPU, 25는 이와같이 CPU(24)를 동작시키기 위한 제어프로그램(25a)등이 격납된 ROM, 26은 데이터를 일시적으로 기억시켜두는 휘발성의 RAM, 27은 처리결과를 일시적으로 격납하는 불휘발성인 EEPROM, 28은 CPU(24), ROM(25), RAM(26), EEPROM(27) 및 I/O 제어회로(23)을 상호 접속하는 버스이다.
또한, R/W(20)의 전원 및 클록을 발생하는 부분에 관해서는 도시 생략되어 있다.
또, 파선으로 표시된 라인에 대해서 후에 기술한다.
비접촉 IC 카드 시스템에서는 떨어진 위치에서의 데이터 통신을 하기 위해서, R/W(20)의 통신가능한 영역에 복수의 카드(10)가 들어오는 사태가 발생하며, 이 경우, 혼신을 이르켜서 정상적으로 데이터 통신을 행할 수 없다.
이 불편함을 해소하는 수단으로서 이하의 방식이 제안되어 있다.
일본국 특공평 3 - 2271 호 공보(종전예 1)에서는 카드에서 연속하여 또는 반복해서 나오는 응답신호(ID코드)의 간격을 의사랜덤 요령으로 변화시키므로서, 다른 카드로부터의 응답신호와 겹치지 않도록 하고 있다.
혼신은 수신데이터에 소정의 코드가 포함되느냐 아니냐로 판정된다.
카드는 소정수의 타임슬롯(ID코드를 송신중의 고정길이의 사이)에서 의사랜덤 요령으로 선택된 타입슬롯에 식별코드를 송신하므로서 코드 간격을 변화시키고 있다.
또 특공평 6 - 1512 호(종전예 2)에서는 카드의 응답신호의 송출타이밍을 응답순서 메모리의 내용에 따라 지연시켜, 응답신호가 겹치지 않도록 하고 있다.
응답순서 메모리의 내용은 카드마다 틀린다.
또, 특공평 4 - 49078 호 공보(종전예 3)에서는 각각의 카드마다 고유(고정)의 응답 지연시간을 설치하고, 응답신호가 겹치지 않도록 하고 있다.
또, 특개평 2 - 226392 호 공보(종전예 4)에서는, 전력송출레벨을 순차 저하시켜서, 통신가능영역을 좁혀서 특별한 카드를 인식하는 방식을 채택하고 있다.
또, 특개평 2 - 226390 호 공보(종전예 5)에서는, 카드에 각각 통신범위에 들어갈때와 나올때에 ID 코드를 송출하므로서, ID 코드가 동시에 송출되는 확율을 작게 하고 있다.
또, 특개평 2 - 148282 호 공보에서는, 주기성신호를 송출한 시점에서 소정의 시간경과후의 타이밍으로 반송해오는 응답신호를 판독 정보로서 검출하도록 하고 있다.
즉, 전자파의 반사를 이용하고 있다.
그리고, 특개평 5 - 159114호 공보에서는 통신 영역에 들어가는 복수의 카드에 차례로, 가ID를 부여하고, 통신영역내에 있는 복수의 카드를 처리하도록 하고 있다.
종전의 비접촉 IC 카드 시스템에는 이상과같은 것이 있었는데, 이 방식들에게는 각각 이하와같은 문제점이 있었다.
우선, 종전예 1 에서는, 한장의 카드만이 통신영역에 들어갔을때도 판독장치는 결정된 타임 슬롯수 및, 수신모드가 되기 때문에, 다음의 물어오는 신호를 발신할 수 없으며, 처리시간이 길게 된다.
또, 다수의 카드가 통신영역에 존재하는 경우, 타임 슬롯수를 크게 할 필요가 있으며, 또한 처리시간의 증대를 초래한다.
마찬가지로, 종래예 4 에서는 통신영역을 넓혀, 다수의 카드가 통신영역에 존재하는 것을 가정했을경우, 처리속도가 늦어진다.
또, 종전예 2 및 3 에서는 한 시스템에서 대량의 카드를 사용하는 경우, 실용적이 아니다.
모든 카드에 고유의 지연시간을 갖게 하면, 그 지연시간이 늘어나게 된다.
또, 지연시간이 공통인 카드의 그룹을 형성하면, 동일 그룹의 카드가 통신영역에 들어갔을경우, 판독불능하게 된다.
또, 종전예 5 및 7 에서는, 통신영역에의 동시 진입(동시퇴출)인 경우, 처리할 수 없다.
여기서 동시라는 말은 ID 코드의 전송에 요하는 시간 이내라는 뜻이다.
또한, 종전예 6 에서는 R/W로부터 소정거리 범위에 있는 카드밖에 처리할 수 없다.
본 발명은 상술과 같은 문제점을 해소하기 위해 이루워진것으로, 복수의 카드가 통신영역에 들어왔을때에도, 통신영역내의 카드와 액세스가 가능한 동시에, 데이터가 충돌했을경우에도, 신속하게 액세스하는 순번을 결정하고 이 순번에 따라서 다시 액세스하고, 또한 전체의 처리시간을 단축할 수 있는 효율좋은 통신을 하는 비접촉 IC 카드 시스템 및 그 통신방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 감안하여, 본 발명의 제 1 의 발명은, 전자파로 통신을 하는 비접촉 IC 카드와 R/W 장치로 된 비접촉 IC 카드 시스템이며, 상기 비접촉 IC 카드의 ID 코드를 상기 R/W 장치가 판독하는 ID 코드획득수단과, 구해진 ID 코드에 의해 통신상대가 되는 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신수단을 포함하고, 상기 ID 코드획득수단이, 비접촉 IC 카드가 R/W 장치가 지시하는 조건과 자신의 ID 코드에서 ID 코드를 포함하는 응답 블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W 장치에 비접촉 IC 카드가 반송하는 응답 블록을 수신시켜, 데이터 충돌을 검지시켜, 이 결과에 따라 조건을 변화시켜서 다시 ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송을 요구하여, 복수의 비접촉 IC 카드를 동시에 처리하는 것을 특징으로 하는 비접촉 IC 카드 시스템 이다.
본 발명의 제 2 의 관점은 상기 ID 코드획득 수단이 상기 R/W 장치가 송신하는 하나의 코멘드 블록으로, ID 코드 획득과 구하여진 ID 코드에 의해 통신상대의 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을 동시에 실행시키는 것을 특징으로 하는 비접촉 IC 카드 시스템이다.
제 1 관점의 비접촉 IC카드 시스템에 따른 본 발명의 제 3 의 관점은 소정시간 내에 통신영역에 진입하는 비접촉 IC 카드를 계수하는 계수수단을 더 포함하며, 상기 ID 코드 획득수단이, 상기 계수 수단의 계수 결과에 따라, ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송타이밍의 수를 결정하는 것을 특징으로 하는 비접촉 IC 카드 시스템 이다.
본 발명의 제 4 의 관점은 전자파로 통신을 행하는 비접촉 IC 카드와 R/W 장치로된 비접촉 IC 카드 시스템의 통신방법이며, 상기 비접촉 IC 카드의 ID 코드를 상기 R/W 장치가 판독하는 ID 코드획득공정과, 구하여진 ID 코드에 의해 통신상대가 되는 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신공정을 포함한다. 상기 ID 코드 획득공정에 있어서, 비접촉 IC 카드가 R/W 장치가 지시하는 조건과 자신의 코드에서 ID 코드를 포함하는 응답 블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W 장치에 비접촉 IC 카드가 반송하는 응답 블록을 수신시켜 데이터 충돌을 검지시켜, 이 결과에 따라 조건을 변화시켜서 다시 ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송을 요구시켜, 복수의 비접촉 IC 카드를 동시에 처리하는 것을 특징으로 하는 비접촉 IC 카드 시스템의 통신방법이다.
본 발명의 제 5 의 관점은 상기 ID 코드획득 공정에 있어서 상기 R/W 장치가 송신하는 하나의 코멘드 블록으로, ID 코드 획득과 구하여진 IC 코드에 의해 통신상대의 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을 동시에 실행시키는 것을 특징으로 하는 제 4 관점에 따른 비접촉 IC 카드시스템의 통신방법이다.
본 발명의 제 6 의 관점은 소정시간내에, 통신영역에 진입하는 상기 비접촉 IC 카드를 계수하는 계수공정을 더 포함하여, 상기 ID 코드획득 공정에 있어서, 상기 계수 공정의 계수결과에 따라, ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송타이밍의 수를 결정하는 것을 특징으로 하는 제 4 관점에 따른 비접촉 IC 카드시스템의 통신방법이다.
본 발명의 제 1 의 관점에 의한 시스템에서는, 비접촉 IC 카드의 ID 코드를 R/W 장치가 판독하는 ID 코드획득수단과, 구하여진 ID 코드에 의해 통신상태가 되는 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신수단을 설치하고, ID 코드획득수단에 의해, 비접촉 IC 카드가 R/W장치가 지시하는 조건과 자신의 ID 코드에서 ID 코드를 포함하는 응답 블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W장치에 비접촉 IC 카드가 반송하는 응답 블록을 수신시켜, 데이터 충돌은 검지시켜, 이 결과에 따라서, 조건을 변화시켜서 다시 ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송을 요구시키도록 해서, 복수의 비접촉 IC 카드를 동시에 처리도록 한다.
본 발명의 제 2 의 관점에 의한 시스템에서는 ID 코드 획득수단이, R/W 장치가 송신하는 하나의 코멘드 블록으로, ID 코드획득과 구하여진 ID 코드에 의해 통신상대의 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을 동시에 실행시키도록 했다.
본 발명의 제 3 의 관점에 따른 시스템은, 소정시간내에 통신영역에 진입하는 비접촉 IC 카드를 계수하는 계수 수단을 더 설치하며, ID 코드획득수단이, 이 계수 수단의 계수결과에 근거하여, ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송 타이밍의 수를 결정하도록 했다.
본 발명의 제 4 의 관점에 따른 통신방법에서는 비접촉 IC 카드의 ID 코드를 R/W 장치가 판독하는 ID 코드획득공정과, 구하여진 ID 코드에 의해 통신상대가 되는 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신공정을 설치하며, ID 코드획득 공정에 있어서, 비접촉 IC 카드가 R/W 장치가 지시하는 조건과 자신의 ID 코드를 포함하는 응답 블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W 장치에 비접촉 IC 카드가 반송하는 응답 블록을 수신시켜, 데이터 충돌을 검지시켜, 이 결과에 따라서 조건은 변화시켜서 다시 ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송을 요구시켜서, 복수의 비접촉 IC 카드를 동시에 처리하도록 했다.
본 발명의 제 5 의 관점 따른 통신방법에서는 또한 ID 코드 획득공정에서, R/W 장치가 송신하는 하나의 코멘드 블록으로, ID 코드획득과 구하여진 ID 코드에 의해 통신상대의 비접촉 IC 카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을, 동시에 실행시키도록 했다.
본 발명의 제 6 의 관점에 따른 통신방법에서는, 소정시간내에, 통신영역에 진입하는 상기 비접촉 IC 카드를 계수하는 계수공정을 더 설치하며, ID 코드획득공정에서, 이 계수공정의 계수 결과에 따라, ID 코드를 포함하는 응답 블록의 반송타이밍의 수를 결정하도록 했다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면에 의거 설명한다.
본 발명에 의한 비접촉 IC 카드 시스템의 구성은 기본적으로 제 11 도에 표시한 것과 같으며, 카드(10)의 ROM(5)에 격납된 제어프로그램(5b) 및 R/W(20)의 ROM (25)에 격납된 제어프로그램(25b)의 내용이 각각 종전의 제어프로그램(5a, 25a)와 다르다.
따라서, 다시 도시하는 것은 생략한다.
또한 청구항 1 ~ 3 중의 ID 코드획득수단 및 데이터 통신수단은, 제 11 도에 표시된 하드웨어와 상기 제어프로그램 (5b, 25b)에 의해 구성되어 있다.
카드(10)은, 마이크로 컴퓨터로서의 CPU(4)및 배터리(9)를 내장한 것이다.
이와같은 카드(10)은 통상, R/W(20)과 통신하지 않는 때는 슬리프 상태로 되어 배터리(9)의 소비를 억제하고, R/W(20)로부터 송신되는 트리거 신호를 수신하면 기동하고, 통신을 한다.
우선 제 11 도의 카드(10)의 기본적 동작에 대해서 간단하게 설명한다.
카드(10)과 R/W(20)과의 사이의 전자파 E에 의한 통신은 시리얼 전송이 행하여 진다.
안테나(1)으로 수신된 전자파 E는 수신회로(2a)로 증폭, 복조되어, 디지털 신호로서 I/O 제어회로(3)에 입력되며, I/O 제어회로(3)으로 패럴렐 데이터로 변환된다.
수신회로(2a)로부터의 트리거신호 T는 CPU(4)를 기동시키는 신호가 된다.
CPU(4)는 ROM(5)에 격납되어 있는 제어프로그램(5b)에 따라서 동작하며, 버스(7)를 통해서 I/O 제어회로(3)으로부터 입력된 코멘드 및 데이터에 따라서, RAM(6)에의 데이터의 기록 및 판독, 응답의 송신등의 처리를 실행한다.
송신인 경우, CPU(4)는 버스(7)를 통해서 I/O제어회로(3)에 송신데이터를 입력하고, I/O 제어회로는 패럴렐 데이터인 이 송신데이터를 시리얼데이터로 변환하여 송신회로(2b)로 출력한다.
송신회로(2b)는 이 데이터에 따라서 변조하고, 안테나(1)를 구동하여 전자파 E를 발신한다.
이하의 실시예에서는 시스템의 용도로서, 입퇴실의 이력관리, 인원, 물건의 동태조사등을 가정하고 하나의 R/W(20)에 특정되지 않는 순서로 접근하는 카드(10)을 소지한 복수의 사람(물건)을 식별하는데 적합한 시스템 및 통신방식을 제공한다.
[실시예 1]
실시예 1에서는 각 카드에 고유의 코드(이하 ID 코드로 한다)를 부여한다.
이것은 통상 카드 발행시에 카드내의 메모리에 기억시킨다.
이 ID 코드를 사용하여 R/W 에서 응답을 반송하는 타이밍을 지시하므로서, 데이터의 충돌을 피한다.
이 실시예 1 에 의한 통신방법은, 통신영역내의 모든 카드의 ID 코드를 획득하는 ID 코드 획득공정과, 구하여진 ID 코드를 사용하여 통신을 시분할로 행하는 데이터 통신공정으로 되어 있다.
ID 코드획득공정에서는 ID 코드의 충돌이 발생했을경우, R/W 는 카드에 ID 코드를 반송하는 타이밍을 지시하는 조건부 ID 코드요구 코멘드를 재송(再送)한다.
카드는 R/W가 지정하는 조건에 의해 코멘드 수신완료로부터 ID 코드 송출까지의 시간을 결정한다.
이하, 통신방법을 제 1 도 및 제 2 도를 참조하여 설명한다.
이예에서는 통신영역내에 3매의 카드가 존재했을 경우를 상정하고, 카드 A, B, C로 하고 있다.
또 각 카드의 ID 코드는 8비트로 가정하고, 각각 16진수 표시로 0016, 0116, 0316로 했다.
[기동]
(1) 제 1 도에 표시하는 것과같이, R/W(R/W장치)는 트리거신호 TRG를 송출하여 카드를 기동시킨다.
TRG는 예를 들면 무변조의 커리어(반송파)로 좋다.
TRG에 이어서, 통신프로세스의 개시를 표시하는 코드 SYNC를 송신한다.
(2) 카드는 TRG로 기동하고, SYNC를 수신한 후 코멘드 처리를 개시한다.(코멘드 처리가능케 한다.)
여기서 SYNC에 각 통신을 구별하기 위해서 통신시각을 표시하는 코드를 가지게 하면, 카드의 중복처리를 피하게 되는 이점이 있다.
SYNC를 수신한 카드는 자신의 최후의 통신시각과 비교하며, 소정시간 경과하고 있는 경우만 코멘드 수신을 속행하게 된다.
소정시간 경과하고 있지 않은것은, 이미 최후의 통신으로 그 처리가 완료필한 카드이다.
또, 통신프로세스의 도중에서 통신영역에 들어온 카드는 SYNC를 수신하지 않음으로 코멘드 처리를 하지 않고, 응답을 반송하지 않는다.
이 때문에, 이후에 표시하는 ID 코드 획득프로세스(공정)에서 혼란이 생기지 않고, 앞에 통신영역에 들어가 있는 카드를 우선적으로 처리한다.
[ID 코드의 획득]
(3) R/W 는 ID 코드 요구 코멘드 ID-REQ(AL)를 송출한다.
ID-REQ(AL)는 모든 카드가 ID 코드를 반송하는 것을 요구하는 코멘드 블록이다.
이 코멘드 블록에 대해서는 후술하기로 한다.
(4) 모든 카드는 코멘드 블록을 수신, 해독후, 즉시 ID 코드를 포함하는 응답 블록을 반송한다.
이 응답 블록들(ID-A~ID-C)는, 코멘드 블록 ID-REQ(AL)수신완료로부터 시간 T0후에 송출된다.
응답 블록에 대해서는 후술하기로 한다.
(5) R/W는 패리티, 프레밍에러등의 유무, 에러첵 코드 ECC의 검사등으로 데이터 충돌의 유무를 검지한다.
에러가 있는 경우, 조건부 ID 코드요구 코멘드인 ID-REQ(b0)를 처리대상은 전 카드로서 송신한다.
ID-REQ(b0)는 ID 코드의 최하위 비트 [LSB(0 비트)]를 검사하여 응답 블록의 송출 타이밍을 이동시키는 코멘드이다.
여기서, 소정시간, 수신데이터가 없는 경우는 타임 오버로서, R/W는 다시 TRG 송출로부터 다시 실행한다.
혹시, 통신영역에 한장의 카드밖에 없는 경우에는 ID 코드의 충돌이 발생하지 않으므로, 제 2 도에 표시하는 데이터 통신으로 이행한다.
(6) 카드는 ID 코드의 최하위 비트(LSB)를 검사하고, LSB가 "0"인 경우에는 즉시 "1"의 경우에는 ID 코드의 응답 블록길이 T(ID)간 기다려 ID코드를 반송한다.
이때, 코멘드블록수신완료로부터 ID코드를 포함하는 응답블록송출까지의 시간은, LSB가 "0" 인 경우 T0(T0는 카드의 코멘드 처리시간), "1" 의 경우는 T0 + T(ID)가 된다.
카드 A는 T0, 카드 B, C 는 T0+T(ID)가 된다.
(7) R/W는 2개의 응답블록을 수신하고, 에러를 체크한다.
에러가 없는 응답 블록의 ID코드는 기억하며, 에러가 있는(제 1 도에 XX로 표시하는 데이터 충돌을 이르킨)응답블록에 대해서는, 이것을 분리하도록 ID-REQ(b1)을 ID코드의 LSB가 "1" 인 카드에 실행시키도록해서, 송신한다.(후술한 제 3 도의 (a)에 표시하는 코멘드블록 예로 기술하면, "STCR LEN ID_REQb1(???????0) 0 ECC"가 된다.)
(8) 카드 A는 코멘드 실행대상이 되어있지않어, 응답을 돌려주지 않는다.
카드 B, C는 2번째 하위비트를 검사하고, 이 경우 오프세트 시간이 "0" (제 3 도의(a)의 T0F1부분)이므로, 각각 타이밍 T0, T0 + T(ID)로 응답을 돌려준다.
(9) R/W는 응답을 수신하여, 에러체크하고, 어느 블록에도 에러가 없는 경우 구하여진 ID코드를 기억한후, ID코드획득프로세스(공정)을 종료하고, 제 2 도에 표시하는 데이터통신프로세스(공정)를 이행한다.
[데이터통신]
(10) R/W는 코멘드에 ID코드를 부친 코멘드블록 COMMAND를 송출하며, 카드로부터의 응답을 수신한다.
코멘드블록의 예 A, B를 이하에 표시한다.
예 A는 각각의 카드에 개별처리를 요구할때의 포메트로 블록내에 복수의 코멘드 ID코드의 조가 존재한다.
예 B는 모든 카드에 동일 코멘드를 실행시키는 경우의 포메트이다.
(11) 카드는 코멘드블록을 수신, 해독하며, 자기의 ID코드가 부처진 코멘드를 실행하고, 응답을 지시된 시간 기다린후 송출한다.
(12) R/W는 각 카드로부터의 응답을 시분할로 수신, 처리하며, 종료코멘드 END(AL)를 송출한다.
(13) 그리고 카드는 종료코멘드를 수신하고, 슬리프모드로 돌아간다.
코멘드블록의 캐릭터포메트예를 제 3 도에 표시한다.
STCR는 R/W가 송신한 코멘드블록의 개시를 표시하는 코드로, LEN은 블록길이를 표시한다.
ECC는 블록의 에러체크코드[예를들면 체크합계, CRC(사이클릭·리던덴시·코드)등]이다.
제 3 도의 (a)의 ID_REQ(bn)블록을 설명한다.
ID_REQ는 ID코드반송을 요구하는 코멘드 코드로 bn는 검사하는 비트위치(비트 n : n= 0, 1, 2, 3 …)를 표시하는 코드이다.
CND는 코멘드 실행대상이 되는 카드를 표시하는 코드로, 예를들면 ID코드의 LSB가 "0" 인 카드군을 표시하는 코드이다.
CND는 T0F와 한쌍으로 되있고, T0F는 CND로 특정되는 카드군이 응답블록을 송출하는 경우의 오프세트 시간이다.
CND로 표시되는 카드군은 비트 bn을 검사하여 타이밍 T0 + T0F 또는 T) + T(ID) + T0F로 응답을 반송한다.
코멘드 실행대상 카드를 특정하지않는 경우는 CND 이하의 코드는 필요치않다.
또, ID_REQ(AL)의 경우는 bn이하에 계속되는 코드는 필요치않다.
단, ECC는 필요하다.
다음에 제 3 도의 2(b), 9(c)의 코멘드(COMMAND)블록 A, B에 대해서 설명한다.
코멘드블록 A는 코덴드 COM과 코멘드 실행대상이 되는 카드를 표시하는 ID코드 ID_X와, 응답 송출의 지연시간(대시간)을 지정하는 TW, 및 코멘드실행에 필요한 파라미터로, 예를들면 기록코멘드인 경우, 어드레스 기록데이터가 되는 PAR의 조로 되고, 이것이 획득된 ID코드의 개수분이다.
각 카드는 이 코멘드블록을 수신하여 각각의 ID코드에 대응하는 코멘드를 실행하고, TW 지정된 대기시간후, 응답을 송출한다.
코멘드블록 A는 각 카드마다 틀린 처리를 요구하는 경우에 사용되지만, 통상은 카드에 공통의 처리를 실시하는 경우가 많고, 코멘드블록 B가 유효하다.
블록 B에서는 코멘드코드 COM, 처리하는 카드의 ID카드 ID_, 코멘드실행에 필요한 PAR, 대기시간을 표시하는 TW로 되있다.
공통의 코멘드의 경우, 응답 길이는 일정하게 되므로 TW는 하나로 족하다(TW는 응답의 전송시간으로 하면 된다).
각 카드는 이 코멘드블록을 수신하여 공통의 코멘드를 실행한다.
그후, 각각의 ID 코드의 순서에 대응하여, TW로 지정된 시간의 정수배의 시간 기다리고 응답을 송출한다.
이 예에서는 제 2 도에 표시하는거와같이, 카드 A는 TWx0, 카드 B는 TWx1, 카드 C는 TWx2가 된다.
응답의 캐릭터 포메트 예를 제 4 도에 표시한다.
STCC는 R/W가 송신한 응답 블록의 개시를 표시하는 코드로, LEN, ECC는 코멘드블록과 동일하다.
응답블록에는, 각각의 ID코드 ID_X와 코멘드의 처리결과 RESP가 포함된다.
ID 요구코멘드에 대한 응답의 경우, RESP는 필요치않다.
다음에 ID코드획득프로세스의 알고리즘을 제 5 도를 사용하여 설명한다.
기본적으로는 데이터 충돌이 발생했을 경우, 이것을 2개의 타이밍으로 분리하도록 조건을 부가해간다.
요컨데 상위의 비트를 검사하여, 그 비트가 "1" 이나 "0" 이나에 의해 송출 타이밍을 2종류로 변화시키도록 R/W는 ID코드요구코멘드를 송신한다.
타이밍을 2종류로 한 것은 충돌을 분리시키는데 필요한 최소수이기 때문이다.
제 5 도에 있어서, ID코드는 8비트로 가정하고, (????0100)과 같이 표시했다.
여기서 ?는 부정으로 "1" 이든 "0" 이든간에 좋다는 의미이다.
(????0100)을 부여한 블록은 이 ID코드에 해당하는 카드 전부가 그 블록이 배치되는 타이밍으로 응답을 반송한다는 의미다.
T0, T0 + T(ID) …(T0는 T0 + T(ID)는 카드가 ID코드 요구코멘드 수신완료후, ID코드 송출까지의 시간이다.
XX는 데이터 충돌, ID_X는 R/W가 정상 수신한 ID코드 또는 수신데이터 없음상태이다.
또, 공정1~6까지의 응답을 얻기위한 코멘드블록을 상기 캐릭터 포메트 예에 따라서 표시하고 있다.
공정1로 R/W가 코멘드블록 ID_REQ(AL)를 송신하면, 통신 영역내의 모든 카드는 타이밍 T0로 ID코드를 반송한다.
여기서 데이터 충돌이 발생하면 복수의 카드가 존재하게 되어, STEP2에서는 R/W는 이것을 2개로 분리하기위해서 ID_REQ(b0)를 송신하며, 응답을 수신한다.
여기서 T0, T0 + T(ID) 쌍방의 타이밍으로 데이터 충돌이 발생하면, ID코드가 (???????0)와 (???????1)의 것이 각각 복수매 존재하게 되며, 공정3에서는, R/W는 이것을 분리하기위해서 (???????0)와 (???????1)의 카드에 대해서 각각 ID_REQ(b1)을 송신하고, 그결과 (??????00)와 (??????01)과 (??????11)에 해당하는 카드가 각각 타이밍 T0 + T(ID)x2, T0 + T(ID)x3에 응답을 반송한다.
이 결과, ID_x1이 정상으로 수신할 수 있으면, 이것을 기억하며, 아직 데이터 충돌을 발생하고 있는 조건에 대해서, 상기의 요령으로 다시 조건분기시켜간다.
이렇게해서, 모든 데이터 충돌이 없어질때까지 조건분기를 반복한다.
이와같이 상기 실시예에서는, R/W는 ID코드획득프로세스로, 카드로부터의 응답을 기초로 조건을 적절하게 추가해가며, 데이터 충돌을 분해할 수가 있다.
또, 카드를 처리하는 경우에, R/W는 쓸때없이 길게 수신대기하는 일이 없다.
또, 통신 영역에 카드가 없는 경우에도 즉시 다음의 트리거 송출로 이행할 수 있다.
또, 충돌의 회피에 카드고유의 지연이나 난수 등과 같은 우연성에 의존하지 않고, 동시에 다수의 카드를 처리하는 경우도, ID코드의 특정이 확실하게 할 수있는 동시에, 카드 1매당 평균처리시간을 단축할 수 있다.
또한 상기 실시예에서는 ID코드 송출타이밍을 지정하는 조건식은 ID코드의 비트위치를 표시하는 것으로 하고, 이 비트가 "1" 이냐 "0" 로 타이밍을 결정했지만, 예를들면 조건식으로서 어떤 값을 지정하고, ID코드가 이 값보다 크냐 작으냐로 타이밍을 결정하는 것도 가능하다.
또, 상기 실시예에서는 데이터 충돌의 경우의 조건분기를 두 종류로 했지만 검시비트수를 2비트, 3비트…로하여 조건분기를 4종류, 8종류…로 해도 좋다.
더욱이, 상기 실시예에서는 조건분기를 위한 검사비트를 차례로 하위에서 상위로 변화시켜갔지만, 하나 걸러서 변화시켜도 좋다.
특히 충돌데이터로 복수의 카드로 일치가 확인되는 경우는 그 비트를 스킵(SKIP)하므로서 분리를 빠르게 한다.
예를들면 ASK(AMPLITUDE SIFT KEYING) 변조로 송신데이터 "1" 로 전파를방출 하지않는 경우, 수신된 충돌데이터의 데이터 "1" 인 비트는 대개 스킵이 가능하다.
[실시예 2]
실시예 2는 실시예 1 의 변형예로, ID코드획득프로세스로 최소한 한개의 ID코드가 구하여진 시점에서 즉시 데이터 통신으로 이행하는 동시에, 또한 동시에 ID코드획득을 속행하며, ID코드가 구하여지면 순서대로 데이터통신을 행하는 방법이다.
이경우, ID코드가 얻어진 순에 차례로 처리되므로, 처리시간이 짧은것부터 결과가 구하여져서, 효율좋은 처리가 행하여지므로(외관상, 처리스피드가 빨러보인다), 처리결과를 나타내어 유저에의해 표시하는 애플리케이션에는 특히 유효하다.
ID코드획득프로세스로 최소한 한개의 ID코드를 정상 수신한후, ID코드를 부여한 코멘드로 데이터 통신을 실행하는 동시에, 또한 데이터 충돌에 의한 에러가 검출되어 있는 경우는, 이 코멘드 열에 조건부 ID코드 요구코멘드를 부가하여, 앞의 데이터 통신에 의한 응답과는 다른 타이밍으로 ID코드의 반송을 지시한다.
이하, 제 6 도 내지 제 8 도를 사용하여 이 실시예의 동작을 설명한다.
기동 및 ID코드획득프로세스의 시퀀스는 상기 실시예와 같다.
R/W는 ID코드획득프로세스에서 적어도 한개의 ID코드를 획득했을경우, ID코드 요구코멘드에 데이터통신 코멘드를 부가한 코멘드 블록 "ID_REQ(b1)+COM(ID_A)"를 송신하여, ID코드의 획득과 데이터통신을 동시에 행한다.
이 복합코멘드 블록예를 제 8 도에 표시한다.
이것은, 제 3 도의 (a), (b)의 코멘드블록을 결합하는 것으로 되어있다.
이 경우의 코멘드 예는 "STCR LEN ID_REQ b1(???????1) 0 COM ID_AT(ID)x2 PAR ECC"가 된다.
각 카드는 각각을 대상으로한 코멘드를 실행하며, 지정된 타이밍으로 응답을 반송한다.
R/W는 이것을 수신하며, 새로운 ID코드가 구하여졌을 경우, 데이터 통신 코멘드를 데이터통신이 완료했을 경우, 처리완료한 카드에 대해서 종료코멘드를 ID코드의 응답블록에 에러가 검출됐을 경우, 또한 조건분기한 ID코드요구코멘드를 결합시킨 코멘드블록을 송신한다.
이것을 모든 카드의 처리가 완료할때까지 반복한다.
이 실시예에서는, 처리시간이 짧은것부터 결과가 구하여져 효율좋게 처리가 행하여지므로(외관상, 처리스피드가 빨러 보인다), 데이터 통신 결과에 의해 게이트를 열거나, 판독된 데이터를 표시하여 유저에 표시하는 애플리케이션에서는 특히 유효하다.
또, ID코드가 구하여진 시점에서 즉시 데이터 통신을 실시하기 위해, 해당 카드가 통신영역의 밖으로 나오는 확률이 작다.
[실시예 3]
실시예 1,2의 ID코드획득프로세스에서는, ID 코드반송 타이밍이 단일 경우로서 시작하여, 차례로 2종류식 분기시켜 가는 방법으로 해서, 통신영역내에 동시에 다수의 카드가 들어왔을때, ID코드획득프로세스의 수속(收束)에 시간이 걸린다.
이것을 개선하는 방법을 실시예 3에 표시한다.
특히 실시예 3에서는, 비교적 통신 영역이 넓고, 다수의 카드를 동시에 처리할 필요가 있는 것을 상정하고, 이와같은 경우에 적합한 처리방법에 대해서 기술한다.
실시예 3의 비접촉 IC카드 시스템의 구성을 제 9 도에 표시한다.
R/W(20)은 통신 영역(60)에 들어가는 물체를 계수하는 수단을 가지고 있다.
이 예의 경우, 적외선발광기(50)과 검출기(51)의 페어로 구성되며, 검출기(51)은 적외선발광기(50)로부터의 적외선의 물체에 의한 차단에서, 통과개수를 계수한다.
계수치는 R/W(20)의 SYNC송출에서 다음의 SYNC송출까지의 사이 카운트업되며, R/W에 의해 제 11 도에 표시하는 파선으로 표시하는 라인을 통해서 SYNC 송출시에 판독되는 동시에 리세트된다.
또 이 통과개수의 계수는 R/W(20)에서 프로그램으로 타이머를 구성하고 CPU(24)로 행하여도 좋다.
제 10 도에 이 실시예의 통신시퀀스를 표시한다.
카드 A~C는 실시예 1과 같다.
R/W는 TRG, SYNC 송신후, ID코드요구코멘드를 송출한다.
이때, 판독된 계수치가 3으로 되어 있으면, ID코드요구코멘드는 ID_REQ(b1b0)로 된다.
ID_REQ(b1b0)는 제2 하위 디지트의 비트(비트1)과 LSB(비트 0)를 검사하여, 조는 (b1, b0)의 조(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)에 대응하여, 4종류의 T0, T0+T(ID), T0+T(ID)×2, T0+T(ID)×3로 반송타이밍을 응답한다. 즉, 응답반송 타이밍의 수가 계수치 이상이 되도록 코멘드를 결정한다.
예를들면, 계수치가 5~8의 경우는, 8종류의 반송타이밍이 되도록 코멘드를 ID_REQ(b2b1b0)로 결정한다.
제 10 도의 예에서는 R/W는 ID_REQ(b1b0)의 모든 카드를 실행대상으로하여 송신한다.
카드 A~C는 각각 T0, T0+T(ID), T0+T(ID)×3의 타이밍으로 응답을 반송한다.
이경우, 데이터 충돌은 발생하지 않으므로, R/W는 정상으로 ID코드를 수신하고, 데이터통신을 행한다.
여기서, 데이터 충돌이 발생했을 경우는, 실시예 1의 방법으로 차례로 각 두 종류식 조건분기 시켜가면 된다.
또, 계수치에서 구하여진 ID코드수를 빼면, 나머지의 카드매수를 알 수 있어, 항상 응답 반송 타이밍의 수가 나머지 매수 이상이 되도록 코멘드를 결정하면, 더욱 효율적이다.
이와같이 본 실시예에서는 ID코드획득프로세스의 수속이 각별이 빨라진다.
이상과 같이 본 발명의 제 1 의 관점에 의하면, ID코드획득수단에 의해 비접촉 IC카드가 R/W장치가 지시하는 조건과 자신의 ID코드에서 ID코드를 포함하는 응답 블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W장치에 비접촉 IC카드가 반송하는 응답블록을 수신하고, 데이터충돌을 검지시켜, 이 결과에 근거해서 조건을 변화시켜서 다시 ID코드를 포함하는 응답블록의 반송을 요구시키도록하고, R/W장치가 카드 고유의 ID코드에 근거해서 응답 반송 타이밍을 지시하도록했기때문에 완전하게 카드를 식별할 수 있고, 또한 쓸때없는 대기시간이 없어, 카드 한장당의 평균처리시간을 단축한 효율좋은 통신을 행하는 비접촉 IC 카드 시스템을 제공할 수 있는 등의 효과가 얻어진다.
또 본 발명의 제 2 의 관점에 의하면, R/W장치가 송신하는 하나의 코멘드블록으로 ID코드획득과 구하여진 ID코드에 의해 통신상대의 비접촉 IC카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을 동시에 실행시키도록 했으므로, 처리시간이 짧은것부터 결과가 얻어지며, 효율좋게 처리되므로(외관상, 처리스피드가 빨라 보인다), 데이터 통신 결과에 의해 게이트를 열거나, 판독한 데이터를 표시하여 유저에 표시하는 애플리케이션에서는 특히 유효한 비접촉 IC 카드 시스템이 제공할 수 있는 등의 효과가 얻어진다.
또, 본 발명의 제 3 의 관점에 의하면, 소정시간내에, 통신영역에 진입하는 비접촉 IC카드를 계수하고, 이 계수수단의 계수결과에 근거해서, ID코드를 포함하는 응답 블록의 반송타이밍의 수를 결정하도록 했기때문에, ID코드획득의 수속(완료)가 현저하게 빠른, 보다 효율좋은 통신을 하는 비접촉 IC카드 시스템이 제공할 수 있는 등의 효과를 얻을 수 있다.
또, 본 발명의 제 4 의 관점에 의하면, 제 1 의 발명과 마찬가지로, ID코드획득공정에 있어서 비접촉 IC카드가 R/W장치가 지시하는 조건과 자신의 ID 코드에서 ID코드를 포함하는 응답블록을 반송하는 타이밍을 결정하는 동시에, R/W장치에 비접촉 IC카드가 반송하는 응답 블록을 수신하고, 데이터 충돌을 검지시키고, 이결과에 근거해서 조건을 변화시켜서 다시 ID코드를 포함하는 응답블록의 반송을 요구시키도록하고, R/W장치가 카드 고유의 ID코드에 근거해서 응답 반송 타이밍을 지시하도록 했으므로, 완전하게 카드를 식별할 수 있고, 또한 쓸때없는 대기시간이 없으므로, 카드 일매당의 평균처리시간을 단축시킨, 효율좋은 통신을 행하는 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법이 제공할 수 있는 등의 효과를 거둘 수 있다.
또, 본 발명의 제 5 의 발명에 의하면, 제 2 의 발명과 마찬가지로, R/W장치가 송신하는 하나의 코멘드블록으로 ID코드획득과 구하여진 ID코드에 의해, 통신상대의 비접촉 IC카드를 특정하여 코멘드를 실행시키는 데이터 통신을 동시에 실행시키도록 했으므로, 처리시간의 짧은 것에서 결과가 구하여져 효율있는 처리가 행하여지므로(외관상, 처리스피드가 빨라 보인다), 데이터 통신결과에 의해 게이트를 열거나, 판독한 데이터를 표시하여 유저에 표시하는 애플리케이션에서는 특히 유효한 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법이 제공할 수 있는 등의 효과가 구하여진다.
또, 본 발명의 제 3 의 발명에 의하면 또한, 제 3 의 발명과 마찬가지로, 소정시간내에 통신 영역에 진입하는 비접촉 IC카드를 계수하고, 이 계수수단의 계수결과에 근거해서, ID코드를 포함하는 응답블록의 반송타이밍의 수를 결정하도록 했으므로, ID코드획득의 수속(완료)가 현저하게 빠른 보다 효율좋은 통신을 행하는 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법이 제공할 수 있는 등의 효과가 구하여진다.
Claims (6)
- 비접촉 IC카드와, 전자파수단에 의해 상기 IC카드와 통신하는 R/W장치를 구비한 비접촉 IC카드통신 시스템에 있어서, 상기 R/W장치는 상기 각 비접촉 IC카드에서 응답블록을 요구하고, 상기 R/W장치와 상기 각 비접촉 IC카드의 ID코드에서 상기 비접촉 IC카드로 지시하는 타이밍존건에 의해 상기 각 비접촉 IC카드가 ID코드를 포함하는 응답블록을 반송하는 시간을 결정하는 ID 코드획득수단과, 상기 ID코드에 의거 통신하는 비접촉 IC카드를 확인하고, 확인된 상기 비접촉 IC카드에서 각 코맨드를 실행시키는 데이터 통신수단과, 각 비접촉 IC카드에서 ID코드를 포함하는 응답블록을 수신하고 응답블록사이에서 데이터 충돌을 검지하는 수단과, 데이터 충돌에 응답하여 타이밍 조건을 변경하는 수단과, 상기 변경된 타이밍 조건을 이용해서 각 비접촉 IC카드에서 응답블록을 재요구하는 수단을 포함하는 비접촉 IC카드통신 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 ID코드획득수단은 상기 비접촉IC카드에서 웅답블록을 동시에 요구하고, 상기 R/W장치가 송신하는 단일의 코멘드블록을 이용해서, 비접촉 IC카드로 데이터 코멘드를 보내는 비접촉 IC카드통신 시스템.
- 제1항에 있어서, 어느시간내에 통신 영역에 진입하는 비접촉 IC카드를 계수하는 계수수단을 포함하므로서, 상기 ID 코드획득수단이 상기 계수수단의 계수에 의해 비접촉 IC카드에 의해 반송되는 응답블록의 다른 타이밍수를 정하는 비접촉 IC카드 통신 시스템.
- 전자파로 통신을 행하는 비접촉 IC카드와 R/W장치로된 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법에 있어서, 상기 통신방법은 R/W장치를 이용하는 각 비접촉 IC카드에서 응답블록을 요구함으로서 상기 비접촉 IC카드에서 ID코드를 획득하고, 상기 R/W장치와 상기 각 비접촉 IC카드의 상기 ID코드에서 상기 비접촉 IC 카드로 지시하는 타이밍 조건에 의해 응답블록을 보내기 위한 상기 각 비접촉 IC카드의 시간을 결정하는 공정과, 상기 각 비접촉 IC카드에서 응답블록을 수신하고 응답블록의 데이터 충돌이 일어나는가를 검지한 공정과, 데이터의 충돌에 응답하여 타이밍 조건을 변경하는 공정과, 상기 변경된 타이밍조건을 이용해서 상기 각 비접촉 IC카드에서 응답블록을 재요구하는 공정과, ID코드에 의거 확인된 비접촉 IC카드로 데이터 통신해서 확인된 비접촉 IC카드가 코맨드를 실행시키는 공정을 구비하는 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법.
- 제4항에 있어서, 상기 비접촉 IC카드에서 ID코드를 획득하고, R/W장치에 의해 전송된 단일 코맨드 블록을 상기 확인된 IC카드로 데이터 통신하는 것을 동시에 포함하는 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법.
- 제4항에 있어서, 어느시간내에 통신 영역에 진입하는 상기 비접촉 IC카드를 계수해서 계수결과를 산출하고, 그 계수 결과에 의해 응답블록의 반송의 다른 타이밍수를 정하는 비접촉 IC카드 시스템의 통신방법.
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