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▼a 이근호
▼a Finkenzeller, Klaus
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| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 8931427697 |
| 분류기호 : | 621.38154 |
| 개인저자 : | 핀켄젤러, 크라우스 |
| 서명/저자사항 : | (유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심)RFID handbook: 비접촉 스마트 카드와 인식 시스템의 기초와 응용/ Klaus Finkenzeller 저; 이근호...[등]역. |
| 원서명 : | RFID: handbuch |
| 발행사항 : | 서울: 영진.COM, 2004. |
| 형태사항 : | xviii,435p.: 삽도; 26cm. |
| 총서사항 : | IT next wave series; 1. |
| 일반주기 : | RFID : Radi Frequency IDdentification |
| 일반주기 : | 원서의 2판을 번역함 |
| 서지주기 : | 색인수록 |
| 개인저자 : | 이근호 |
| 언어 | 한국어 |
KMO200402901
권 호 :
발행년 : 2004
발행처 : 영진.COM
서 명 : (유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심)RFID handbook
목차
목차
저자 서문
역자 서문
감수자 서문
약어 리스트
1 개요 = 1
1.1 자동 인식 시스템 = 2
1.1.1 바코드 시스템 = 2
1.1.2 광학 문자 인식 = 3
1.1.3 생체 인식 = 4
1.1.3.1 음성 인식 = 4
1.1.3.2 지문 인식 = 4
1.1.4 스마트 카드 = 5
1.1.4.1 메모리 카드 = 5
1.1.4.2 마이크로프로세서 카드 = 6
1.1.5 RFID 시스템 = 6
1.2 다른 인식 시스템과의 비교 = 7
1.3 RFID 시스템의 구성요소 = 7
2 RFID 시스템의 차별화 특성 = 11
2.1 기본적인 차별화 특성 = 11
2.2 트랜스폰더 구조와 형태 = 14
2.2.1 디스크와 동전형 = 14
2.2.2 유리 하우징 = 14
2.2.3 플라스틱 하우징 = 14
2.2.4 도구 및 가스통 인식 = 15
2.2.5 열쇠와 열쇠 고리(Key fobs) = 17
2.2.6 시계 = 18
2.2.7 ID-1 형태, 비접촉 스마트 카드 = 18
2.2.8 스마트 라벨 = 19
2.2.9 코일온칩(Coil-on-chip) = 20
2.2.10 다른 형태들 = 21
2.3 주파수, 인식 범위 및 결합 = 22
2.4 트랜스폰더에서의 정보 처리 = 23
2.4.1 저기능 시스템(Low-end system) = 23
2.4.2 중기능 시스템(Mid-range System) = 24
2.4.3 고기능 시스템(High-end system) = 25
2.5 RFID 시스템에 대한 선택 기준 = 25
2.5.1 동작 주파수 = 26
2.5.2 인식 거리 = 26
2.5.3 보안 요구사항 = 27
2.5.4 메모리 용량 = 28
3 기본 동작 원리 = 29
3.1 1-bit 트랜스폰터 = 29
3.1.1 무선 주파수 방식(RF : Radio frequency) = 30
3.1.2 마이크로파 방식 = 33
3.1.3 주파수 분배기(Frequency divider) = 35
3.1.4 전자기 방식(Electromagnetic types) = 36
3.1.5 음향자기(acoustomagnetic) = 37
3.2 전이중 및 반이중 방식 = 40
3.2.1 유도성 결합 = 41
3.2.1.1 수동형 트랜스폰더로의 전원 공급 = 41
3.2.1.2 트랜스폰더로부터 리더로의 데이터 전송 = 42
3.2.2 전자기 역산란 결합 = 47
3.2.2.1 트랜스폰더로의 전력 공급 = 47
3.2.2.2 리더로의 데이터 전송 = 49
3.2.3 밀접 결합 = 49
3.2.3.1 트랜스폰더로의 전력 공급 = 49
3.2.3.2 트랜스폰더로부터 리더로의 데이터 전송 = 50
3.2.4 전기적 결합 = 51
3.2.4.1 수동형 트랜스폰더로의 전력 공급 = 51
3.2.4.2 트랜스폰더로부터 리더로의 데이터 전송 = 53
3.2.5 리더로부터 트랜스폰더로의 데이터 전송 = 53
3.3 순차적 방식 = 54
3.3.1 유도성 결합 = 54
3.3.1.1 트랜스폰더로의 전력 공급 = 54
3.3.1.2 FDX/HDX와 SEQ 시스템간의 비교 = 54
3.3.1.3 트랜스폰더로부터 리더로의 데이터 송신 = 56
3.3.2 표면 음향파 트랜스폰더로 = 57
4 RFID 시스템의 물리적 이론 = 61
4.1 자계 = 61
4.1.1 자계강도 H = 61
4.1.1.1 도체 루프에서의 자계강도 H(x)의 경로 = 62
4.1.1.2 최적의 안테나 반경 = 65
4.1.2 자기선속과 자기선속밀도 = 66
4.1.3 인덕턴스 L = 67
4.1.3.1 도체 루프의 인덕턴스 = 68
4.1.4 상호 인덕턴스 M = 68
4.1.5 결합계수(Coupling coefficient) k = 70
4.1.6 패러데이 법칙(Faraday's law) = 71
4.1.7 공진(Resonance) = 73
4.1.8 트랜스폰더의 실질적 동작 = 78
4.1.8.1 트랜스폰더의 전력 공급 = 78
4.1.8.2 전압 정류 = 78
4.1.9 판독 자계강도 $$H_min$$ = 80
4.1.9.1 송수신 시스템의 에너지 영역 = 82
4.1.9.2 리더의 판독 영역 = 84
4.1.10 전체 트랜스폰더 - 리더 시스템 = 86
4.1.10.1 변환된 트랜스폰더 임피던스 $$Z'_T$$ = 88
4.1.10.2 $$Z'_T$$의 변동요인 = 90
4.1.10.3 부하 변조 = 97
4.1.11 시스템 요소의 측정 = 103
4.1.11.1 결합 계수 k의 측정 = 103
4.1.11.2 트랜스폰더 공진주파수의 측정 = 105
4.1.12 자성물질 = 106
4.1.12.1 자성물질과 페라이트의 특성 = 107
4.1.12.2 LF 트랜스폰더에서의 페라이트 안테나 = 108
4.1.12.3 금속 환경에서의 페라이트 차폐 = 109
4.1.12.4 금속에서 트랜스폰더의 고정 = 110
4.2 전자기파 = 111
4.2.1 전자기파의 발생 = 111
4.2.1.1 도체 루프에서의 근거리 장에서 원거리 장으로 변환 = 112
4.2.2 방사밀도 S = 114
4.2.3 특성 파동 임피던스와 전계강도 E = 115
4.2.4 전자기파의 편파 = 116
4.2.4.1 전자파의 반사 = 117
4.2.5 안테나 = 119
4.2.5.1 이득과 지향성 효과 = 119
4.2.5.2 EIRP와 ERP = 120
4.2.5.3 입력 임피던스 = 121
4.2.5.4 유효 개구면과 산란 개구면 = 121
4.2.5.5 유효 길이 = 124
4.2.5.6 다이폴 안테나 = 125
4.2.5.7 야기-우다(Yagi-Uda) 안테나 = 127
4.2.5.8 패치 또는 마이크로스트립 안테나 = 128
4.2.5.9 슬롯 안테나 = 130
4.2.6 마이크로파 트랜스폰더의 실질적인 동작 = 131
4.2.6.1 트랜스폰더의 등가회로 = 131
4.2.6.2 수동형 트랜스폰더의 전력 공급 = 133
4.2.6.3 능동형 트랜스폰더의 전력 공급 = 140
4.2.6.4 반사와 상쇄 = 141
4.2.6.5 트랜스폰더의 감도 = 142
4.2.6.6 변조된 역산란 = 143
4.2.6.7 읽기 범위 = 145
4.3 표면파 = 148
4.3.1 표면파의 생성 = 148
4.3.2 표면파의 반사 = 150
4.3.3 SAW 트랜스폰더의 기능도(그림 4.95) = 151
4.3.4 센서 효과 = 153
4.3.4.1 반사 지연 선로 = 154
4.3.4.2 공진 센서 = 155
4.3.4.3 임피던스 센서 = 157
4.3.5 스위치 센서 = 159
5 주파수 범위와 무선 허가 규제 = 161
5.1 주파수 사용 범위 = 161
5.1.1 9-135 ㎑ 주파수 범위 = 161
5.1.2 6.78 ㎒ 주파수 대역 = 163
5.1.3 13.56 ㎒ 주파수 대역 = 163
5.1.4 27.125 ㎒ 주파수 대역 = 163
5.1.5 40.680 ㎒ 주파수 대역 = 165
5.1.6 433.920 ㎒ 주파수 대역 = 165
5.1.7 869.0 ㎒ 주파수 대역 = 166
5.1.8 915.0 ㎒ 주파수 대역 = 166
5.1.9 2.45 ㎓ 주파수 대역 = 166
5.1.10 5.8 ㎓ 주파수 대역 = 166
5.1.11 24.125 ㎓ 주파수 대역 = 166
5.1.12 유도성 결합 RFID 시스템에 적합한 주파수의 선택 = 167
5.2 유럽 허가 규정 = 169
5.2.1 CEPT/ERC REC 70-03 = 169
5.2.1.1 부록 1 : 용도가 명시되지 않은 단거리 기기들 = 170
5.2.1.2 부록 4 : 철도 애플리케이션 = 171
5.2.1.3 부록 5 : 도로 운송 및 교통 텔레메틱스 = 172
5.2.1.4 부록 9 : 유동성 애플리케이션 = 172
5.2.1.5 부록 11 : RFID 애플리케이션 = 172
5.2.1.6 868 ㎒ 주파수 범위 = 173
5.2.2 EN 300 300 : 9 ㎑-25 ㎒ = 173
5.2.2.1 반송파 전력 - H필드 송신기용 한계치 = 174
5.2.2.2 스퓨리어스 방사 = 175
5.2.3 EN 300 200-1, EN 300 220-2 = 175
5.2.4 EN 300 440 = 176
5.3 유럽의 국가별 허가 규정 = 177
5.3.1 독일 = 177
5.4 국가별 허가 규정 = 179
5.4.1 미국 = 179
5.4.2 향후 개발 : 미국-일본-유럽 = 180
6 코딩과 변조 = 183
6.1 기저 대역에서의 코딩 = 184
6.2 디지털 변조 과정 = 186
6.2.1 Amplitude Shift Keying(ASK) = 186
6.2.2 2 FSK = 189
6.2.3 2 PSK = 190
6.2.4 부반송파를 이용한 변조 과정 = 191
7 데이터 무결성 = 195
7.1 체크섬 프로시저 = 195
7.1.1 패리티 체크 = 195
7.1.2 LRC 프로시저 = 196
7.1.3 CRC 프로시저 = 197
7.2 다중접속 과정 - 충돌 방지 = 200
7.2.1 공간 분할 다중접속(SDMA) = 202
7.2.2 주파수 분할 다중접속(FDMA) = 204
7.2.3 시간 분할 다중접속(TDMA) = 205
7.2.4 충돌 방지 기술의 예 = 206
7.2.4.1 ALOHA 프로시저 = 206
7.2.4.2 슬롯 ALOHA 프로시저(Slotted ALOHA procedure) = 208
7.2.4.3 이진 검색 알고리즘 = 212
8 데이터 보안 = 221
8.1 상호 대칭 인증 = 221
8.2 계산하여 구한 키를 사용하는 인증 = 223
8.3 암호화된 데이터 전달 = 224
8.3.1 스트림 암호화 = 225
9 표준화 = 229
9.1 동물 인식 = 229
9.1.1 ISO 11784 - 코드 구조 = 229
9.1.2 ISO 11785 - 기술적 개념 = 230
9.1.2.1 요구 조건 = 230
9.1.2.2 전이중/반이중 시스템 = 232
9.1.2.3 순차 시스템 = 232
9.1.3 ISO 14223 - 향상된 트랜스폰더 = 233
9.1.3.1 Part 1 - 무선 접속 = 233
9.1.3.2 Part 2 - 코드와 명령어 구조 = 234
9.2 비접촉 스마트 카드 = 236
9.2.1 ISO 10536 - 밀접(close) 결합 스마트 카드 = 237
9.2.1.1 Part 1 - 물리적 특성 = 238
9.2.1.2 Part 2 - 결합 영역의 크기와 위치 = 238
9.2.1.3 Part 3 - 전자 신호와 리셋 과정 = 238
9.2.1.4 Part 4 - 리셋에 대한 응답과 전송 프로토콜 = 239
9.2.2 ISO 14443 - 근접(Proximity) 결합 스마트 카드 = 240
9.2.2.1 Part 1 - 물리적 특성 = 240
9.2.2.2 Part 2 - 무선 주파수 간섭 = 240
9.2.2.3 Part 3 - 초기화와 충돌 방지 = 245
9.2.2.4 Part 4 - 전송 프로토콜 = 251
9.2.3 ISO 15693 - 인접(vicinity) 결합 스마트 카드 = 256
9.2.3.1 Part 1 - 물리적 특성 = 256
9.2.3.2 Part 2 - 무선 인터페이스와 초기화 = 256
9.2.4 ISO 10373 - 스마트 카드에 대한 시험 방법 = 260
9.2.4.1 Part 4 -밀접 결합 스마트 카드를 위한 시험 방법 = 261
9.2.4.2 Part 5 - 근접 결합 스마트 카드 = 261
9.2.4.3 Part 6 - 인접 결합 스마트 카드를 위한 시험 과정 = 264
9.3 ISO 69873 - 장비와 클램핑 기구를 위한 데이터 캐리어 = 265
9.4 ISO 10374 - 컨테이너 인식 = 265
9.5 VDI 4470 - 상품에 대한 도난 방지 시스템 = 265
9.5.1 Part 1 - 검출 게이트 - 사용자를 위한 조사 기준 = 265
9.5.1.1 오류 경보율의 확인 = 266
9.5.1.2 검출률의 확인 = 267
9.5.1.3 VDI 4470에서의 형식 = 267
9.5.2 Part 2 - 비활성화 장비와 사용자를 위한 감시 요령 = 268
9.6 아이템 관리 = 268
9.6.1 ISO 18000 시리즈 = 268
9.6.2 GTAG 이니셔티브 = 269
9.6.2.1 GTAG 전송 계층(물리 계층) = 270
9.6.2.2 GTAG 통신과 애플리케이션 계층 = 271
10 전자 데이터 캐리어 기술 = 273
10.1 메모리 기능을 갖는 트랜스폰더 = 273
10.1.1 HF 인터페이스 = 273
10.1.1.1 예제 회로 - 부반송파를 갖는 부하 변조 = 274
10.1.1.2 예제 회로 - ISO 14443 트랜스폰더에 대한 HF 인터페이스 = 276
10.1.2 어드레스와 보안 로직 = 278
10.1.2.1 상태 머신(state machine) = 279
10.1.3 메모리 기술 = 280
10.1.3.1 읽기 전용 트랜스폰더 = 280
10.1.3.2 쓰기 가능한 트랜스폰더 = 281
10.1.3.3 암호화 기능이 있는 트랜스폰더 = 281
10.1.3.4 세그먼트 메모리 = 284
10.1.3.5 MIFARE○ 애플리케이션 디렉토리 = 286
10.1.3.6 이중 포드(Dual Port) EEPROM = 289
10.2 마이크로프로세서 = 292
10.2.1 이중 인터페이스 카드 = 293
10.2.1.1 MIFARE○ 플러스 = 295
10.2.1.2 이중 인터페이스 카드를 위한 현대적 개념 = 296
10.3 메모리 기술 = 298
10.3.1 RAM = 299
10.3.2 EEPROM = 299
10.3.3 FRAM = 300
10.3.4 FRAM과 EEPROM의 성능 비교 = 302
10.4 물리적 변수의 측정 = 302
10.4.1 센서 기능을 갖는 트랜스폰더 = 302
10.4.2 마이크로파 트랜스폰더를 이용한 측정 = 303
10.4.3 표면파 트랜스폰더에서 센서 효과 = 305
11 리더 = 309
11.1 애플리케이션에서의 데이터 흐름 = 309
11.2 리더의 구성 요소 = 309
11.2.1 HF 인터페이스 = 311
11.2.1.1 유도성으로 결합된 시스템, FDX/HDX = 312
11.2.1.2 마이크로웨이브 시스템 - 반이중 방식 = 313
11.2.1.3 순차 시스템 - SEQ = 314
11.2.1.4 SAW 트랜스폰더를 위한 마이크로파 시스템 = 315
11.2.2 제어 유닛 = 316
11.3 저가의 구성 - 리더 IC U2270B = 317
11.4 유도성 시스템에 대한 안테나 연결 = 319
11.4.1 전류 정합을 사용한 연결 = 320
11.4.2 동축 케이블을 통한 공급 = 322
11.4.3 Q 값의 영향 = 325
11.5 리더 설계 = 326
11.5.1 OEM 리더 = 326
11.5.2 산업용으로 사용되는 리더 = 327
11.5.3 휴대 가능한 리더 = 328
12 트랜스폰더와 비접촉 스마트 카드의 제작 = 329
12.1 유리 및 플라스틱 트랜스폰더 = 329
12.1.1 모듈 제조 = 329
12.1.2 반제품 트랜스폰더 = 330
12.1.3 완성 = 332
12.2 비접촉 스마트 카드 = 332
12.2.1 코일 제작 = 333
12.2.2 연결 기술 = 336
12.2.3 박판 = 338
13 적용 사례 = 341
13.1 비접촉 스마트 카드 = 341
13.2 대중교통 = 342
13.2.1 시작 시점 = 343
13.2.2 필요 사항 = 344
13.2.2.1 트랜잭션 시작 = 344
13.2.2.2 훼손보안, 수명, 편리성 = 344
13.2.3 RFID 시스템의 장점 = 345
13.2.4 전자 지불을 이용한 요금시스템 = 346
13.2.5 시장 잠재력 = 346
13.2.6 적용사례 = 347
13.2.6.1 한국-서울 = 347
13.2.6.2 독일 뤼넨버그, 올덴버그 = 349
13.2.6.3 EU 프로젝트 ICARE와 CALYPSO = 350
13.3 발권 = 345
13.3.1 루프트한자 마일리지 및 부가기능 카드 = 354
13.3.2 스키 티켓 = 356
13.4 출입 통제 = 357
13.4.1 온라인 시스템 = 357
13.4.2 오프라인 시스템 = 358
13.4.3 트랜스폰더 = 360
13.5 교통 시스템 = 361
13.5.1 Eurobalise S21 = 361
13.5.2 국제 컨테이너 운송 = 363
13.6 동물 인식 = 364
13.6.1 가축 관리 = 364
13.6.2 우편 비둘기 경주 = 367
13.7 전자 잠금 장치(Electronic Immobilisation) = 371
13.7.1 잠금 시스템(Immobilisation system)의 기능 = 372
13.7.2 성공 사례 = 375
13.7.3 전망 = 376
13.8 컨테이너 인식 = 376
13.8.1 가스통과 화학 컨테이너 = 376
13.8.2 쓰레기 처리 = 378
13.9 스포츠 경기 = 379
13.10 산업 자동화 = 371
13.10.1 도구 인식 = 381
13.10.2 산업공정 = 385
13.10.2.1 RFID 시스템 사용의 장점 = 387
13.10.2.2 알맞은 RFID 시스템의 선택 = 388
13.10.2.3 실제 사례 = 389
13.11 의료 분야 = 392
14 부록 = 395
14.1 연락처, 협회, 기술 간행물 = 395
14.1.1 산업 협회 = 395
14.1.2 기술 간행물 = 399
14.1.3 인터넷상의 RFID = 400
14.2 관련표준 및 규정들 = 402
14.2.1 표준과 규정의 근거 = 407
14.3 참고 문헌 = 408
14.4 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃 = 416
14.4.1 ISO 14443과 부합하는 테스트 카드 = 416
14.4.2 필드 발생시 코일(Field Generator coil) = 417
INDEX
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