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Fターム[5B058KA28]の内容

カードリーダライタ及び複合周辺装置 (44,000) | 機能、配置 (19,380) | 誤り検出、訂正;監視 (633) | 試験、診断 (255)

Fターム[5B058KA28]に分類される特許

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準拠評価及びセキュリティ試験プロセス(1)は、種々のスマートカード製品がカード団体のセキュリティ・ガイドラインに準拠し、そしてカード団体のブランド名の下でスマートカード電子支払システムにおける使用を承認されることの保証を提供する。承認されれば、準拠の証明書が製品に割り当てられる。セキュリティ・ガイドラインは、新たなセキュリティの脅威及び攻撃のポテンシャルの進展が認識されると共に更新され、製品証明書もこれに応じて更新される。ベンダーのスマートカード製品においてセキュリティの脆弱性が発見されると、リスク分析を行ってこれらの脆弱性が許容不可能なレベルのリスクを会員銀行にもたらすか否かを判定する。
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剥離端(142)を有しウェブが剥離端の周りを通過するときにRFIDラベル(102)をウェブ(110)から剥がし取るように構成されたピーラー部材(140)と;製品(104)に取り付けるためのRFIDラベルを受け取って移動させて前記製品に接触させるように設けた受取面(612)を有するラベルタンプアセンブリ(150)であって、ピーラー部材から離れた受取面の1部分に少なくとも1つの前方開口を有し、ピーラー部材に近接した受取面の1部分に複数の後方開口を有し、前方開口又は後方開口の少なくとも1つは、RFIDラベルの先頭部分を実質的に固定するために空気を引き込むように設けられたラベルタンプアセンブリと;を含むRFIDラベルアプリケータ(100)。
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【課題】 連続シートに連続して配置されたRF−IDメディアの動作状態を、連続シートが搬送される搬送経路上にて正確に検査する。
【解決手段】 非接触型ICラベル100が連続して配置された連続シート1を、一方の面が平面板20に接し、他方の面がベルト32に接しながら搬送し、連続シート1の搬送経路上の平面板20が設けられた側に、搬送されてきた連続シート1に対向するように設けられた検査部10において、非接触型ICラベル100の動作状態を検査する。 (もっと読む)


剥離端を有するピーラー本体部であって、ウェブが剥離端の周りを通過するときにRFIDラベルをウェブから剥がし取るように構成されたピーラー本体部を含むRFIDラベルアプリケータ。ピーラー本体部は、RFIDラベルが剥離端の周りを通過する前にRFIDラベルにプログラミング信号を送信するRFIDプログラミングアンテナを配設するための空洞を内部に画定する。ラベルアプリケータはまた、剥離端の回りを通過するウェブの経路を変更するために縮引位置から伸張位置に伸張可能な経路変更機構であって、伸張位置にあるときに、RFIDラベルがウェブから剥離されることを妨げるように配設されかつサイズに設けられた経路変更機構を含むことができる。
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剥離端(142)を有しウェブが剥離端の周りを通過するときにRFIDラベル(102)をウェブ(110)から剥がし取るように構成されたピーラー部材(140)と;製品(104)に取り付けるためのRFIDラベルを受け取って移動させて前記製品に接触させるように設けたラベルタンプアセンブリ(150)と;剥離端に近接して配設され縮引位置から伸長位置へ前進して剥離端の周りの前記ウェブの径路を変更する伸長可能な経路変更機構(500)を有するラベル拒否アセンブリであって、伸長可能な経路変更機構はRFIDラベルがウェブから剥がし去られることを妨げるように配設されかつ大きさに設けられているラベル拒否アセンブリと;を含むRFIDラベルアプリケータ。
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本発明は、接合サポートの領域上または該領域内に二次元で前後左右に配置されているトランスポンダー用の超高周波テスト素子に関する。そのテスト素子は、少なくとも1つの超高周波アンテナ素子(3)を用いて超高周波機能と他のトランスポンダー(2)データとをチェックするために使用される。アンテナ素子(3)は、シールド筐体(4)内に配置されており、そのシールド筐体は、超高周波にシールドするような態様で作用し、チェックされる選択されたトランスポンダー(2)に面する開口部(5)が提供されている。開口部(5)は、トランスポンダー(2)の底表面領域に適合した領域を有する。
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負荷変調される弱いRF搬送波信号によりデータを送信する、非接触式の支払カードをテストするための基準リーダを提供する。基準リーダは、リーダアンテナおよび同相信号除去回路とを含む。同相信号除去回路は、リーダアンテナで受信した搬送波信号を復調するように構成して、低変調指数を有する支払カードのデータ信号を取り出す。
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カードおよびカードリーダのような電子支払装置をテストするための基準カードおよび基準リーダを含む基準装置を提供する。基準装置は、電子支払システムにおいて現在配備されまたは配備が想定される種々の支払装置の外部挙動をシミュレートするように設計する。さらに、基準装置は、テスト中の装置が、実地使用において想定されるかあるいは広範なクラスの支払装置を代表する極端な挙動を受けるように構成する。外部挙動は、例えば電力消費、共振周波数、Q値、変調度、ノイズおよびタイミングのような機能パラメータに関するものとすることができる。好適な基準装置は、経験的に定められる、実地における製品装置の平均挙動である代表的な外部挙動を示すように構成する。製品仕様準拠テストのために基準装置を使用することは、製品の支払装置の相互運用性を強化する。
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非接触式支払カードリーダは、切頭円錐状の動作容積を有する。切頭円錐形状の動作容積は、近接型支払カードに電力を供給し、かつ通信を行うための磁界強度を規定する。カードリーダは、非接触式支払カードシステムに配備される製品リーダを代表する基準リーダとして仕えて、カードの現場使用を模擬する条件下で、非接触式支払カード製品をテストすることができる。
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RFIDタグ(23)と製品情報を関連付けるための自動読み取りシステムは、RFIDタグ(23)およびバーコード(24)を有する製品を移動するための搬送ベルト(21)を含む。システムはまた、製品が搬送ベルト(21)を進むにしたがって、製品上の情報を読み取るためのRFIDスキャナ(27)およびバーコードスキャナ(27)を含む。集荷デバイス(28)が、製品を受けるために使用されており、データベースを有するコンピュータ(29)が、RFIDタグ(23)と製品情報の関連付けを記録するために使用される。
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【課題】 ラベルに内包されたRFIDタグに対する情報の書き込みが正常になされたか否かの確認を容易に行うことが可能なRFIDラベルプリンタを提供する。
【解決手段】 通常動作モードにおいて、プリント機構114がRFIDタグを内包したラベル320に情報の印刷を行い、リーダライタ装置108が前記ラベル内のRFIDタグに対して前記印刷される情報に対応する情報の書き込みを行なうRFIDラベルプリンタであって、操作部116と、操作部116で操作に応じたモード設定指示情報に基づいて動作モードをテストモードに設定するテストモード設定し、前記テストモードが設定されている場合に、前記操作部116での操作に応じた動作指定情報に基づいて前記リーダライタ装置108にRFIDタグから情報を読み取らせ、リーダライタ装置108による前記情報の読み取り結果に応じた結果情報を出力ユニット116から出力させる制御部102とを有する構成となる。 (もっと読む)


【課題】本発明はRFIDタグの評価システムに関し,RFIDタグについて無線認証特有の相対姿勢の自由度を考慮して評価を行うことを目的とする。
【解決手段】被試験体を保持する被試験体固定部を動径方向に移動自在に支持する動径方向レールと,被試験体固定部を前後に移動させる動径駆動部と,動径方向レールの一端の基部を原点として動径方向レールを水平面に対して上下方向に移動させて動径方向レールを仰角方向に駆動する仰角駆動部と,動径方向レールを原点に位置する水平面に対して垂直な垂直部を軸として任意の方位角に回転するよう駆動する方位角駆動部とを備えた位置決め装置を設ける。原点位置にRFIDタグに対して試験用の電波の発信とRFIDタグから送信された電波の受信を行うアンテナを設け,アンテナから被試験体に対して書き込みと読み出しを行って,各動径,仰角,方位角を順次更新して測定して評価するよう構成する。 (もっと読む)


共振構造(4)の少なくとも1つの特性パラメータを決定する方法は、以下のステップ、即ち、第一に、第1のアンテナ(2)の遠距離場内及び第2のアンテナ(5)の遠距離場内に位置する場所に共振構造(4)を配置するステップと、第二に、第1のアンテナ(2)を用いて所定の周波数範囲内の異なる周波数を持つ電磁波(EEW)を放射するステップであって、放射された電磁波(EEW)が共振構造(4)により変更され、変更された電磁波(MEW)が得られる、当該放射するステップと、第三に、第1の決定するステップの間に、放射された電磁波(EEW)に関連する電力を表す第1の電力値を決定するステップと、第四に、第2のアンテナ(5)を用いて、生成された変更された電磁波(MEW)を受信するステップと、第五に、第2の決定するステップの間に、受信された変更された電磁波(MEW)に関連する電力を表す第2の電力値を決定するステップと、第六に、前記第1及び第2の決定するステップの間に決定された前記第1及び第2の電力値を使用することにより前記少なくとも1つの特性パラメータを決定するステップとを有する。
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ホスト装置とメモリカードとをつなぐデータバスの使用可能幅をチェックする方法。好適には、ブートアップ処理時にホスト装置がデータバスを通してメモリカードへテストビットパターンを送信することが望ましい(ステップ210)。このテストビットパターンは(1010...)または(0101...)とすることができる。上記テストビットパターンの受信時に(ステップ210)、メモリカードは同じデータバスを通してホスト装置へ応答ビットパターンを送信する(ステップ230)。この応答ビットパターンは、ホスト装置が応答ビットパターンとテストビットパターンとの比較(ステップ240)を可能にするための、テストビットパターンの補完パターンであり、この比較の結果に基づいて、バスされたデータバスの使用可能幅が決定される(ステップ250)。
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【課題】 複数のメモリカードの検査を同時に行うことができ、操作が容易で、短時間に多数のメモリカードの検査が可能なメモリカード試験装置の実現を課題とする。
【解決手段】 メモリカードを装着する複数のコネクタ21−0〜21−Nと、所定の試験信号を生成し複数のメモリカードに共通に伝送すると共に、メモリカードの各々からの応答信号を個々に取り込んで判定する機能を実現するFPGA1からなるゲート回路と、判別結果の良否をメモリカードの各々について表示するLED22−0〜22−Nとを設ける。 (もっと読む)


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