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Title:
METHOD FOR ENCODING CONTACTLESS COMMUNICATION DATA FROM A TRANSPONDER TO A READER VIA CHARGE MODULATION, IN THE FORM OF A SET OF PATTERNS AND DEVICE FOR IMPLEMENTING SAME
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2011/048107
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a method for encoding contactless communication data from a transponder to a reader via charge modulation, in the form of a set of modulation patterns, each modulation pattern being a series of charge levels of a predefined length used for physical encoding, having a duration of n carrier periods (Tc), including a series of at least two charge levels, having a minimum pulse width (w) corresponding to the shortest duration of a single charge level in the pattern, and having a retromodulation rate (t) corresponding to the ratio between the retromodulation time and the duration of a pattern, characterized in that the number (k) of patterns is greater than four, the minimum pulse widths (w) of at least two patterns are different, and the retromodulation rates (t) of at least two patterns are different. The invention also relates to a device for implementing the method.

Inventors:
PEBAY-PEYROULA FLORIAN (FR)
CROCHON ELISABETH (FR)
REVERDY JACQUES (FR)
THOMAS THIERRY (FR)
Application Number:
PCT/EP2010/065736
Publication Date:
April 28, 2011
Filing Date:
October 19, 2010
Export Citation:
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Assignee:
COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE
PEBAY-PEYROULA FLORIAN (FR)
CROCHON ELISABETH (FR)
REVERDY JACQUES (FR)
THOMAS THIERRY (FR)
International Classes:
H03M5/12; G06K7/00; G06K19/07
Domestic Patent References:
WO2007149219A22007-12-27
WO2003088499A12003-10-23
WO2007149219A22007-12-27
WO2003088499A12003-10-23
Foreign References:
US6422476B12002-07-23
US7460035B12008-12-02
US6422476B12002-07-23
Other References:
JAE-MIN SEOL ET AL: "Collision-Resilient Multi-state Query Tree Protocol for Fast RFID Tag Identification", 3 November 2006, COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SECURITY; [LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE], SPRINGER BERLIN HEIDELBERG, BERLIN, HEIDELBERG, PAGE(S) 733 - 742, ISBN: 978-3-540-74376-7, XP019098199
ANONYMUS: "Radio-Frequency-Identification: types of RFID", 31 July 2008 (2008-07-31), XP002580189, Retrieved from the Internet [retrieved on 20100426]
SANJAY E. SARMA. STEPHEN A. WEIS. DANIEL W. ENGELS: "RFID Systems and Security and Privacy Implications", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2523, 31 December 2002 (2002-12-31), London, UK, pages 454 - 469, XP002580190, ISBN: 3-540-00409-2, Retrieved from the Internet [retrieved on 20100426]
Attorney, Agent or Firm:
CROONENBROEK, Thomas et al. (FR)
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Claims:
REVENDICATIONS

1. Procédé de codage de données d'une communication sans contact d'un transpondeur vers un lecteur par modulation de charge, sous forme d'un ensemble de motifs de modulation, chaque motif

- étant une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique et

- ayant une durée de n périodes de porteuse (Tc), n étant un nombre de pas de porteuse,

- comprenant une succession d'au moins deux niveaux de charge, - ayant une largeur d'impulsion minimale (w) correspondant à la plus courte durée en nombre de pas de porteuse d'un même niveau de charge dans le motif, et

- ayant un taux de rétromodulation (t) correspondant au rapport entre le temps de rétromodulation et la durée d'un motif,

caractérisé en ce que

- le nombre (k) de motifs est supérieur à quatre,

- les largeurs d'impulsion minimale (w) d'au moins deux motifs sont différentes, et

- les taux de rétromodulation (t) d'au moins deux motifs sont dif- férents.

2. Procédé de codage de données selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque motif de l'ensemble des motifs code un nombre de bits p supérieur ou égal à 3,

3. Procédé de codage de données selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que pour l'ensemble des motifs choisis, la largeur d'impulsion minimale (Wmin) en nombre de pas de porteuse est inférieure ou égale à deux.

4. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que pour l'ensemble des motifs choisis, le taux de rétromodulation (t) moyen est inférieur à 0,5. 5. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que parmi l'ensemble des motifs choisis, il y a au moins un des motifs qui présente une impulsion d'une largeur comprise entre une période porteuse et (n-2*Wmin ) fois de périodes porteuse, et qui possède un front qui est en phase avec un des fronts de la porteuse et l'impulsion du motif est située entre le front positionné à l'index wmin et le front (n-Wmin), Wmin étant le minimum des largeurs d'impulsion minimale de l'ensemble des motifs.

6. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des re- vendications précédentes, caractérisé en ce que l'entropie de l'ensemble des motifs est strictement inférieure à 1.

7. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la distance de Hamming entre deux motifs d'un ensemble de motifs est supérieure à 2.

8. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'ensemble des motifs est formé à partir d'un nombre de niveaux de rétromodulation supérieur ou égal à 3.

9. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif de l'ensemble des motifs possède une succession de niveaux de charges dont les durées sont inférieures à n/2 * Tc, où Tc est la période de la porteuse.

10. Procédé de codage de données selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la fréquence por ¬ teuse est de 13,56 MHz.

11. Procédé de codage de données selon la revendication 10, caractérisé en ce que n=8, et en ce que quatre motifs possèdent res¬ pectivement au moins une impulsion de largeur d'au moins deux pé ¬ riodes de porteuse.

12. Procédé de codage de données selon la revendication 10, caractérisé en que deux motifs possèdent respectivement deux im¬ pulsions séparées d'une largeur de deux périodes de porteuse. 13. Procédé de codage de données selon la revendication 10, ca¬ ractérisé en que quatre motifs possèdent respectivement une impul¬ sion de largeur d'au moins trois périodes de porteuse, décalées d'au moins une période porteuse les unes par rapport aux autres. 14. Procédé de codage de données selon la revendication 10, ca¬ ractérisé en que vingt motifs possèdent respectivement deux impul¬ sions séparées d'une largeur d'au moins une période de porteuse.

15. Dispositif de rétromodulation pour la mise en œuvre d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend un transistor de shunt (1) et un registre (5) n bits à décalage à la fréquence de porteuse , le transistor de shunt (1) étant dis ¬ posé en série avec l'impédance de charge ( ZR) aux bornes d'une antenne (3) et dont la grille est raccordée au registre (5) n bits à décalage à la fréquence de porteuse, dont l'entrée est reliée à une ligne (7) de données en parallèle des motifs à transmettre, chaque motif - étant une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique et

- ayant une durée de n périodes de porteuse (Tc), n étant un nombre de pas de porteuse,

- comprenant une succession d'au moins deux niveaux de charge,

- ayant une largeur d'impulsion minimale (w) correspondant à la plus courte durée en nombre de pas de porteuse d'un même niveau de charge dans le motif, et

- ayant un taux de rétromodulation (t) correspondant au rapport entre le temps de rétromodulation et la durée d'un motif,

dans lequel

- le nombre (k) de motifs est supérieur à quatre,

- les largeurs d'impulsion minimale (w) d'au moins deux motifs sont différentes, et

- les taux de rétromodulation (t) d'au moins deux motifs sont différents.

16. Carte RFID comprenant une antenne et un dispositif de rétromodulation selon la revendication 15 et un circuit (9) de commande de modulation pour associer une liste de symboles à des motifs de modu- lation.

Description:
Procédé de codage de données d'une communication sans contact d'un transpondeur vers un lecteur par modulation de charge, sous forme d'un ensemble de motifs et dispositif pour sa mise en œuyre La présente invention concerne de façon générale la technique de codage de données dans le cadre d'échanges de données entre un lecteur ou station de base fixe et un transpondeur sans contact (carte, étiquette) placé dans le champ électromagnétique émis par le lecteur.

Plus précisément, l'invention concerne un procédé de codage de données d'une communication sans contact d'un transpondeur vers un lecteur par modulation de charge, sous forme d'un ensemble de motifs et un dispositif pour la mise en œuvre du procédé.

Les systèmes électroniques radiofréquences pour l'identification (RFID pour « radio frequency identification device » en anglais) trouvent des applications de plus en plus répandues.

En effet, ces systèmes sont déjà aujourd'hui largement utilisés pour identifier, localiser ou suivre des objets, des animaux et des personnes (cartes d'accès ; péage ; passeport électronique etc ).

Il s'agit en général d'un lecteur (« reader » en anglais) et d'un trans- pondeur intégré par exemple dans un support tel qu'une étiquette ou une carte (« tag » ou « card » en anglais). Dans la présente invention, on se réfère aux transpondeurs passifs, c'est-à-dire des transpondeurs ne disposant pas d'une source d'énergie propre pour transmettre des données.

Le lecteur, considéré comme une station de base, génère une onde porteuse (champ magnétique alternatif de courte portée) qui sert à alimenter les cartes sans-contact à proximité de l'antenne du lecteur. On parle alors de téléalimentation. De plus, cette onde porteuse fournit à la carte une horloge pour le fonctionnement de ses différents blocs. Enfin, elle sert de support pour les communications lecteur - carte et carte - lecteur.

On distingue dans l'échange des informations entre la station de base et le transpondeur la voie du lecteur vers la carte et la voie de la carte vers le lecteur.

Pour cette dernière, une rétromodulation (d'amplitude ou de phase) est appliquée par le transpondeur passif sur la porteuse par contrôle d'une charge variable, par exemple résistive ou capacitive, aux bornes de l'antenne de la carte.

Cette commutation provoque une réaction d'induit du coté du lecteur, ce qui peut être démodulé et décodé pour obtenir les informations stockées dans la carte.

Dans ce qui suit, le terme « symbole » signifie un élément d'un al- phabet de codage de données. Un symbole peut par exemple être un ensemble de 3 bits, tel que 011.

Dans le présent contexte, on utilise le terme « motif ou motif de modulation» pour une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique, c'est-à-dire la rétromodulation.

Un motif correspond à un symbole et est caractérisé par sa longueur et une succession de niveaux de charge.

Etat de la technique Tout d'abord il convient de citer la norme ISO 14 443 qui définit et permet d'établir une communication entre un lecteur et une carte sur la base d'une porteuse (f c ) à 13,56MHz avec un débit entre 106 kbits /s et 848 kbits /s. Cette norme propose deux types de rétromodulation (type A et type B), faisant appel à la notion de sous-porteuse à 848 kHz (fsc= fc/16 ). Toutefois, pour certaines applications, comme par exemple l'identification biométrique ou un passeport électronique, ce débit n'est pas suffisant.

Différentes solutions ont été proposées afin d'augmenter le débit pouvant être atteint entre la carte et le lecteur.

Une première approche proposée par le présent Demandeur consistait à augmenter la fréquence de la sous-porteuse à 1,7Mbit /s (fsc= fc/8 ) et en modulant la phase de la sous - porteuse. Ainsi des dé bits de l,7Mbit/s et 3,4 Mbit/s ont pu être atteints.

En se détachant du canevas de la fréquence sousporteuse à 848 kHz et en proposant une fréquence sousporteuse jusqu'à 27,12 MHz, d'autres approches ont pu atteindre des débits théoriques allant jusqu'à 27,12 Mbits /s.

Plus en détail, une première solution évidente à ce problème consisterait à augmenter le nombre de symboles.

Par symbole, on entend les caractères individuels d'un alphabet de codage. Avec une sousporteuse de 848 kHz à 27.12 MHz et des déphasages Δφ de π, π /2, π /4, π /8, π / 16, π /32, π /64 et π / 128 permet de couvrir une plage de débit de 106 kbit/s à 27.12 Mbit/s.

Une seconde solution évidente pour augmenter le débit à nombre de symboles constant consistera à diminuer le temps symbole.

Ainsi, les symboles '0' et '1' sont par exemple représentés par un code Manchester classique et le temps symbole est variable. Le débit binaire est alors égal à la fréquence sous-porteuse.

Dans le cas où le temps symbole équivaut à la période de la porteuse à 13,56 MHz, on arrive donc à un débit de 13,56 Mbits/s.

Toutefois, on constate que la bande passante des signaux en bande de base augmente très fortement avec le débit ce qui nuit à la récupération de l'énergie de la carte et fragilise donc son fonctionnement, voir diminue sa portée. Ces deux solutions qui viennent naturellement à l'esprit d'un homme du métier, ne répondent donc pas au problème posé.

Enfin, une solution proposée pour une application RFID UHF dans le document WO2007/ 149219 se base, à temps symbole constant, sur une modulation 16 QAM (pour « Quadrature Amplitude Modulation » en anglais, c'est-à-dire une modulation à quadrature d'amplitude), avec deux états d'amplitude et huit états de phase.

Toutefois, cette solution est complexe à transposer à un fonctionnement à 13,56MHz, car côté carte, il est nécessaire de pouvoir sélec - tionner à la fois le type de rétromodulation ainsi que la valeur de la charge de rétromodulation appliquée à l'antenne.

Le procédé décrit dans ce document permet de coder un message m de n bits en modulant simultanément la phase et l'amplitude d'une fréquence porteuse. A chaque message de n bits à transmettre, une car- tographie (mapper - diagramme de constellation) associe un point d'un plan complexe.

Toutefois, ce diagramme de constellation qui associe une phase et une amplitude de la fréquence porteuse, ne peut pas être associé à des motifs de modulation.

Le document WO 03 /088499 est relatif à un procédé d'encodage entre un lecteur et un transpondeur passif.

Cette solution propose un schéma d'encodage dans lequel n phases (n étant un nombre entier) d'une sous-porteuse sont utilisées pour encoder n bits dans un temps normalement prévu pour 1 bit dans un schéma d'encodage conventionnel.

En alternative, ce document propose l'utilisation de différentes sous-porteuses à la place ou en combinaison avec les n phases.

En référence à la figure 5 de ce document, 3 bits sont codés par symbole soit avec huit cycles de sous-porteuse pour les symboles 1 à 4, soit avec six cycles de sous-porteuse pour les symboles 5 à 8. En supposant un fonctionnement avec une fréquence porteuse à 13,56MHz et temps symbole de 8/ fsc (sous-porteuses à 848kHz et 636- kHz , on en déduit que le débit atteint n'est que de 318kbits/s.

Par ailleurs, le document US 6 422 476 décrit un procédé de com- pression/ décompression de données pour minimiser la taille mémoire occupée par une chaîne de caractères.

Les chaînes de caractères divulguées dans ce document sont seulement des symboles au sens de la présente demande de brevet, c'est-à- dire des éléments d'un alphabet de codage.

Ce document ne divulgue nullement des motifs de modulation qui doivent tenir compte de la transmission physique des données.

La présente invention vise à proposer un procédé de codage de données pour la voie de la carte vers le lecteur qui puisse assurer un débit de données augmenté tout en préservant la bande passante néces- saire pour la téléalimentation.

A cet effet, la présente invention propose un procédé de codage de données d'une communication sans contact d'un transpondeur vers un lecteur par modulation de charge, sous forme d'un ensemble de motifs de modulation, chaque motif

- étant une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique, et

- ayant une durée de n périodes de porteuse (T c ), n étant un nombre de pas de porteuse,

- comprenant une succession d'au moins deux niveaux de charge, - ayant une largeur d'impulsion minimale (w) correspondant à la plus courte durée en nombre de pas de porteuse d'un même niveau de charge dans le motif, et

- ayant un taux de rétromodulation (t) correspondant au rapport entre le temps de rétromodulation et la durée d'un motif,

caractérisé en ce que

- le nombre (k) de motifs est supérieur à quatre, - les largeurs d'impulsion minimale (w) d'au moins deux motifs sont différentes, et

- les taux de rétromodulation (t) d'au moins deux motifs sont différents.

Le procédé peut comporter une ou plusieurs de caractéristiques suivantes prises seules ou en combinaison :

- chaque motif de l'ensemble des motifs code un nombre de bits p supérieur ou égal à 3,

- pour l'ensemble des motifs choisis, la largeur d'impulsion mini- maie (Wmin) en nombre de pas de porteuse est inférieure ou égale à deux, c'est-à-dire parmi l'ensemble des motifs choisis ayant chacun une la largeur d'impulsion, il y en a aucun pour lequel la largeur d'impulsion minimale (Wmin) en nombre de pas de porteuse inférieure ou égale à deux

- pour l'ensemble des motifs choisis, le taux de rétromodulation (t) moyen est inférieur à 0,5,

- parmi l'ensemble des motifs choisis, il y a au moins un des mo tifs qui présente une impulsion d'une largeur comprise entre une période porteuse et (n-2*w min ) fois de périodes porteuse, et qui possède un front qui est en phase avec un des fronts de la porteuse et l'impul- sion du motif est située entre le front positionné à l'index w et le front (n-Wmin), Wmin étant le minimum des largeurs d'impulsion minimale de l'ensemble des motifs.

- l'entropie de l'ensemble des motifs est strictement inférieure à

1,

-la distance de Hamming entre deux motifs d'un ensemble de motifs est supérieure à 2,

- l'ensemble des motifs est formé à partir d'un nombre de niveaux de rétromodulation supérieur ou égal à 3,

- au moins un motif de l'ensemble des motifs possède une succession de niveaux de charges dont les durées sont inférieures à n/2 * T c , où T c est la période de la porteuse, - la fréquence porteuse est de 13,56 MHz,

- n=8, et quatre motifs possèdent respectivement au moins une impulsion de largeur d'au moins deux périodes de porteuse, - deux motifs possèdent respectivement deux impulsions séparées d'une largeur de deux périodes de porteuse,

- quatre motifs possèdent respectivement une impulsion de largeur d'au moins trois périodes de porteuse, décalées d'au moins une période porteuse les unes par rapport aux autres, - vingt motifs possèdent respectivement deux impulsions séparées d'une largeur d'au moins une période de porteuse.

L'invention a également pour objet un dispositif de rétromodula- tion pour la mise en œuvre d'un procédé tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comprend un transistor de shunt et un registre n bits à décalage à la fréquence de porteuse , le transistor de shunt étant dispo sé en série avec l'impédance de charge aux bornes d'une antenne et dont la grille est raccordée au registre n bits à décalage à la fréquence de porteuse, dont l'entrée est reliée à une ligne de données en parallèle des motifs à transmettre, chaque motif de modulation

- étant une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique et

- ayant une durée de n périodes de porteuse, n étant un nombre de pas de porteuse,

- comprenant une succession d'au moins deux niveaux de charge, - ayant une largeur d'impulsion minimale correspondant à la plus courte durée en nombre de pas de porteuse d'un même niveau de charge dans le motif, et

- ayant un taux de rétromodulation correspondant au rapport entre le temps de rétromodulation et la durée d'un motif,

dans lequel

- le nombre de motifs est supérieur à quatre, - les largeurs d'impulsion minimale d'au moins deux motifs sont différentes, et

- les taux de rétromodulation d'au moins deux motifs sont différents.

L'invention a de plus pour objet une carte RFID comprenant une antenne et un dispositif de rétromodulation tel que défini ci- dessus et un circuit de commande de modulation pour associer une liste de symboles à des motifs de modulation.

D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront à la lecture de la description de l'invention, ainsi que des figures suivantes sur lesquelles :

- la figure 1 est un schéma montrant cinq motifs de codage en fonction du temps,

- la figure 2 est un schéma montrant un ensemble de 8 motifs se - Ion l'invention,

- la figure 3 est un schéma montrant un ensemble de 16 motifs selon l'invention,

- la figure 4 est un schéma montrant un ensemble de 32 motifs selon l'invention,

- la figure 5 est un dispositif de rétromodulation pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention,

- la figure 6 montre sur un graphique l'évolution du paramètre 1 /w qui est proportionnel à la bande passante en fonction du débit pour des approches évidentes et pour la solution selon l'invention.

Sur toutes les figures, les éléments identiques portent les mêmes numéros de référence.

Dans ce qui suit, le terme « symbole » signifie un élément d'un alphabet de codage de données. Un symbole peut par exemple être un en- semble de 3 bits, tel que 011. Dans le présent contexte, on utilise le terme « motif ou motif de modulation » pour une succession de niveaux de charge d'une longueur prédéfinie servant au codage physique, c'est-à-dire la retromodulation.

Un motif de modulation correspond à un symbole et est caractérisé par sa longueur et une succession de niveaux de charge. Il sert au co dage physique des données représentées sous forme de symboles.

La représentation temporelle d'un motif est le signal en bande de base, qui est transposé sur la porteuse d'une charge de retromodulation.

La figure 1 est un schéma montrant cinq motifs de codage Ei (i= 1 à 5) en fonction du temps.

L'échelle de temps est ici représentée en fonction du nombre de périodes de porteuse Te, également appelé nombre de pas de porteuse.

T c = 1 /fc , où f c est la fréquence de la porteuse qui est par exemple de 13,56 MHz, en conformité avec la norme ISO 14443.

La longueur des motifs T S c est égale à

T S c = n * T c = n/fc où n est le nombre de pas de porteuse.

Dans tout l'exposé, n est un nombre entier naturel. Bien entendu, il est aisé à comprendre que n doit posséder une valeur supérieure ou égale à 1, par exemple 2, 4, 5, 6, 7 ou par exemple 8.

Dans le présent exemple, il a été choisi n=8, mais d'autres longueurs de motifs peuvent être envisagées.

Sur la figure 1, les motifs représentés Ei (i= 1 à 5), possèdent deux niveaux de charge, c'est-à-dire une valeur basse ou niveau bas lorsque la charge de rétromodulation n'est pas connectée à l'antenne et une va- leur haute ou niveau haut lorsque la charge de rétromodulation est connectée à l'antenne.

Bien entendu, on peut aussi envisager des motifs formés avec plus de niveaux de charge, par exemple trois ou d'avantage, ce qui permet d'augmenter le nombre de bits codés par motif. Il est rappelé que lorsque le transpondeur dissipe trop d'énergie dans sa charge de modulation (c'est-à-dire lorsque le motif est au ni ¬ veau haut dans le présent exemple) il pénalise la récupération d'énergie..

Ainsi, on peut définir un taux de rétromodulation t comme suit : t= r/n, où r est le nombre (nombre entier) de pas de porteuse d'un motif pendant lequel la charge de rétromodulation est activée.

Ce paramètre est donc compris entre 0 < t < 1 et plus t se rap ¬ proche de 1, plus l'énergie est dissipée dans la charge de rétromodula ¬ tion Z R , et moins le transpondeur dispose d'énergie pour fonctionner.

A titre d'exemple, les taux de rétromodulation t des motifs Ei (i = 1 à 5) sont respectivement de 4 /8, 5 /8, 2 /8, 4 /8 et 3 /8.

Un autre paramètre caractéristique des motifs est la largeur d'im ¬ pulsion w qui est liée à la bande passante du motif. La largeur d'impul ¬ sion w est définie comme le nombre de pas de porteuse de la largeur d'impulsion (niveau de charge haut ou bas) minimale que peut contenir un motif.

A titre d'exemple, les largeurs d'impulsion w des motifs Ei (i = 1 à 5) sont respectivement de 4 , 2, 1, 1 , et 1.

La largeur d'impulsion w est liée à la bande passante du motif et permet de quantifier la bande passante pour la communication. La bande passante BP est au plus inversement proportionnelle à la largeur d'impulsion w. Par conséquent, plus la largeur d'impulsion w est élevée, plus la bande passante est resserrée et plus le transpondeur peut récu ¬ pérer via l'antenne de l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Pour déterminer le débit, il est aussi nécessaire de connaître le nombre de bits p (p étant un nombre entier naturel) codés par motif.

Ainsi, si on souhaite coder des symboles de trois bits (000, 001 , 010, 111), il est nécessaire de disposer d'un ensemble de 2 3 = 8 mo ¬ tifs.

Le débit binaire obtenu se calcule par la suite : d = (p*f c )/n. Le principe de l'invention consiste à s'affranchir des sous-porteuses simples ou déphasées et à définir des ensembles de motifs ser ¬ vant à coder des symboles binaires présentant une largeur d'impulsion moyenne w élevée (donc une bande passante resserrée) et un taux moyen de rétromodulation faible (donc permettant de diminuer la dissi ¬ pation de l'énergie dans la charge de rétromodulation Z R ) .

Les figures 2, 3, et 4 présentent respectivement des ensembles de 8, 16 et 32 motifs de modulation selon l'invention.

Pour chacun des ensembles des motifs, la longueur n en termes de période de porteuse est de n=8.

L'invention s'applique seulement pour un ensemble contenant plus de quatre motifs (k>4, k étant un nombre entier).

Comme on peut le voir sur les figures 2 à 4, chaque motif com ¬ prend une succession d'au moins deux niveaux de charge. Bien entendu, on peut envisager d'avoir plus, par exemple trois niveaux de charge.

Par la suite, les motifs des figures 2, 3 et 4 peuvent être caractéri ¬ sés de la manière suivante :

Table 1 : caractéristiques des motifs de la figure 2

Pour l'ensemble des motifs de la figure 2, p= 3 et on a donc 2 3 = 8 motifs. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que le nombre de motifs soit un nombre qui est une puissance du chiffre 2, c'est-à-dire 2, 4, 8 etc.

On constate pour la table 1 :

tmoy = 0,4375 W max = 4 J Wmin = 2 .

Ainsi, pour cet ensemble de motifs de la figure 2, avec p = 3 (3 bits codés par motif), on peut atteindre un débit descendant de 5,1

Mbits /s avec une porteuse de 13,56MHz.

Table 2 : caractéristiques des motifs de la figure 3

Pour l'ensemble des motifs de la figure 3, p= 4 et on a donc 2 4 = 16 motifs.

On constate :

Wmax = 4 J Wmin = 2.

Ainsi, pour cet ensemble de motifs de la figure 3, avec p = 4 (4 bits codés par motif), on peut atteindre un débit descendant de 6,78 Mbits /s avec une porteuse de 13,56MHz.

Table 3 : caractéristiques des motifs de la figure 4 Pour l'ensemble des motifs de la figure 4, p= 5 et on a donc 2 5 =

32 motifs.

On constate :

t moy = 0,2344

Wmax = 2 J Wmin = 1.

Ainsi, pour cet ensemble de motifs de la figure 3, avec p = 5 (5 bits codés par motif), on peut atteindre un débit descendant de 8,5 Mbits /s avec une porteuse de 13,56MHz.

Comme on le voit sur les figures et dans les tables 1 à 3, pour chacun des ensembles présentés à titre d'exemple et non limitatif, les largeurs d'impulsion minimale, c'est-à-dire w, d'au moins deux motifs sont différentes, et les taux de rétromodulation t d'au moins deux motifs sont différents.

Si on souhaite resserrer la bande passante, il s'avère judicieux que la largeur d'impulsion minimale w ne soit pas inférieur à un. Afin d'assurer une efficacité de téléalimentation, la largeur d'impulsion minimale, c'est-à-dire w, est proportionnelle à l'inverse de la bande passante de l'antenne du transpondeur.

Pour exploiter mieux le champ émis par un lecteur et améliorer la récupération d'énergie par le transpondeur, on choisit que le taux de ré - tromodulation moyen t moy soit inférieur à 0,5 pour l'ensemble des motifs choisis, comme cela est le cas dans les exemples des figures 2 à 4.

Dans les exemples présentés, parmi l'ensemble des motifs choisis, il y a au moins un des motifs qui présente une impulsion de largeur comprise entre 1 à (n-2*w m m ) fois de périodes porteuse et qui possède un front F qui est en phase avec un des fronts de la porteuse. Cette im ¬ pulsion du motif est située entre le front numéro Wmin et le front (n-w_ min), Wmin étant le minimum des largeurs d'impulsion minimale de l'en ¬ semble des motifs, ce qui améliore la sécurité de transmission lors de l'enchaînement des motifs.

Sur la figure 1 , on a présenté à titre indicatif les fronts Fi, F 2 à F 8 . Il est à noter que par convention, le dernier front d'un motif appartient au motif suivant.

Pour la figure 1, Wmin = 1. On constate que le motif E 4 , possède une impulsion de largeur w= 2 qui possède un front F 4 en phase avec le front de la porteuse (en pointillé) et qui est située entre le front Wmin, c'est-à- dire le front Fi et le front n-Wmin, c'est-à-dire F 7 .

L'ensemble des motifs choisis possède une entropie strictement inférieure à 1.

L'entropie est calculée selon la formule suivante :

X est la source d'information en base b, qui délivre n niveaux de charge, chaque niveau de charge ayant une probabilité d'apparition de Pi. Dans les présents exemples des figures 2 à 4, cela signifie :

- figure 2 : H = 0.98

- figure 3 : H = 0.997

- figure 4 : H = 0.798

Cette relation caractérise la dispersion / hétérogénéité des motifs contribuant à l'augmentation du débit.

Une autre caractéristique permettant de sécuriser la transmission des données concerne la distance de Hamming. En effet, on peut choisir la distance de Hamming entre deux motifs d'un ensemble de motifs supérieure à 2.

Puis, l'ensemble des motifs est construit de manière qu'au moins un motif de l'ensemble des motifs possède une succession de niveaux de charges dont les durées sont inférieures à n/2 * T c , où T c est la période de la porteuse.

Pus spécifiquement, pour les exemples des figures où n=8, quatre motifs possèdent respectivement au moins une impulsion de largeur d'au moins deux périodes de porteuse (w=2).

De plus, dans l'ensemble des motifs, deux motifs possèdent respectivement deux impulsions séparées d'une largeur de deux périodes de porteuse.

En ce qui concerne l'exemple de la figure 3, l'ensemble des motifs est en outre caractéristique par le fait que quatre motifs (Mi 2 , Mi 3 , Mi4, M 15 ) possèdent respectivement une impulsion de largeur d'au moins trois périodes de porteuse, décalées d'au moins une période porteuse les unes par rapport aux autres.

En ce qui concerne l'exemple de la figure 4, vingt motifs possèdent respectivement deux impulsions séparées d'une largeur d'au moins une période de porteuse (M 3 , M 4 , M 5 , M 8 , M 9 , Mi 0 , Mu, Mi 2 , Mi 3 , Mi4, Mi 5 , Mie, Mi7, Mis, Mis, M 20 , M 2 i, M 25 , M 26 , M 27 ). Le procédé de codage de données d'une communication sans contact d'un transpondeur vers un lecteur par modulation de charge, sous forme d'un ensemble de motifs peut être mis en œuvre à l'aide d'un dispositif présenté par un schéma synoptique sur la figure 5.

La figure 5 présente donc un dispositif de rétromodulation, par exemple sous forme d'un circuit qui comprend un transistor de shunt 1 disposé en série avec l'impédance de charge Z R aux bornes 3 d'une antenne. La grille du transistor 1 est raccordée à un registre 5 de n bits à décalage à la fréquence de porteuse (f c ) . Le registre 5 peut donc contenir un motif de longueur n.

L'entrée du registre 5 est reliée à une ligne de données en parallèle 7 des motifs à transmettre en provenance d'un circuit 9 de commande de modulation pour associer une liste de symboles à des motifs de mo - dulation.

Le registre 5 est cadencé par une horloge clk à chaque période de porteuse. Cet horloge cadence également un compteur 11 de « 0 à n » qui provoque à chaque fois que le compteur 11 possède la valeur « 0 », une initialisation (« reset » en anglais) du registre.

Le fonctionnement du circuit est le suivant :

L'horloge clk cadence d'une part le registre 5 et d'autre part le compteur 11.

A chaque période d'horloge, la sortie du registre à décalage 5 pré ¬ sente la valeur courante du bit du motif qui commande directement la grille du transistor 1. Ainsi, si le bit est « 0 », la charge de rétromodula ¬ tion Z R n'est pas connectée aux bornes de l'antenne 3, tandis que si le bit est « 1 », la charge de rétromodulation Z R est connectée aux bornes de l'antenne 3 et « écrase » le champ émis par le lecteur.

On comprend donc que la présente invention permet une augmen- tation considérable du débit entre un transpondeur et un lecteur tout en respectant la bande passante de l'antenne et le temps d'activation de la charge de rétromodulation pour assurer l'alimentation en énergie du transpondeur passif.

En complément aux dessins, les tables suivantes sont une transcription binaire (« 0 » - charge de rétromodulation déconnectée ; « 1 » - charge de rétromodulation connectée) des ensembles des motifs des figures 2 à 4.

Table 4 : transcription binaire des motifs de la figure 2

Table 5 : transcription binaire des motifs de a figure 3

Ta e 6 : transcription inaire es motis e a igure 4

Ci-après, on présente à titre d'exemple une table d'une transcrip - tion binaire (« 0 » - charge de rétromodulation déconnectée ; « 1 » - charge de rétromodulation connectée) pour n = 6.

Table 7 : transcription binaire de motifs pour n = 6

On constate pour cet ensemble de 4 motifs: tmoy = 0,4167 et Wmin = 2. L'entropie est dans ce cas H = 0.979.

La figure 6 montre sur un graphique l'évolution du paramètre 1 /w qui est proportionnel à la bande passante en fonction du débit pour des approches évidentes et pour la solution selon l'invention. Les solutions 1 et 2 correspondent respectivement aux solutions évidentes décrites en introduction consistant à augmenter le nombre de symboles ou à diminuer le temps symbole.

On constate que la solution selon l'invention se distingue largement et permet une augmentation significative du débit tout en gardant une bande passante restreinte assurant une pérennité pour la récupération d'énergie.