專利名稱::通信裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及一種以非接觸方式執(zhí)行近場通信的通信裝置。具體地,本發(fā)明涉及一種諸如通信終端(應(yīng)答器)的非接觸式的通信裝輸數(shù)據(jù)給作為通信伙伴的裝置(讀寫器)。更具體地,本發(fā)明涉及一種通過電石茲感應(yīng)使用讀寫器中的一級線圏和應(yīng)答器中的二級線圈來執(zhí)行非接觸式通信的通信裝置。具體地,本發(fā)明涉及一種具有與已建立的NFC通4言系統(tǒng)的完美向上兼容性的通信裝置。
背景技術(shù):
:因為其中的通信終端不具有其自身的無線電波源的通信系統(tǒng)以無線方式將凄t據(jù)傳輸給通信4火伴裝置,故稱作射頻識別(RFID)的非接觸式通信系統(tǒng)是/>知的。RFID也^皮稱為"ID系統(tǒng)"、"數(shù)據(jù)載波系統(tǒng)"等等,但是全世界普遍使用的名字是"RFID系統(tǒng)",也被簡稱為"RFID"。RFID系統(tǒng)應(yīng)用于大量的非接觸式的IC卡。IC卡系統(tǒng)由作為應(yīng)答器的集成電路(IC)卡片和從IC卡中讀取信息或向IC卡寫入信息的裝置(在下文中稱為"讀寫器")組成。IC卡系統(tǒng)提供了很大的^^利,因為其中的IC卡和讀寫器以非^r觸方式在他們之間交換信息。因此,IC卡系統(tǒng)的應(yīng)用范圍已被擴展。例如,IC卡系統(tǒng)已替代了傳統(tǒng)的磁卡作為通勤通行證,身份證等等。同樣地,IC卡系統(tǒng)已在分配系統(tǒng)等方面發(fā)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用。在RFID系統(tǒng)中使用的非接觸式的通信方法的實例包括靜電耦合、電》茲感應(yīng)和孩i波通信。4吏用電》茲感應(yīng)的RFID系統(tǒng)由讀寫器中的一級線圈和卡片(或應(yīng)答器)中的二級線圈組成,并且這兩種線圏4皮i茲耦合,從而通過線圏完成數(shù)據(jù)通信。具體地,讀寫器通過在由一級線圈產(chǎn)生的磁場中執(zhí)行調(diào)幅來傳輸數(shù)據(jù),而應(yīng)答器對該數(shù)據(jù)進行解調(diào)。應(yīng)答器能通過執(zhí)行調(diào)制(例如調(diào)幅)將數(shù)據(jù)經(jīng)過二級線圈中的負載開關(guān)(LS)傳輸至讀寫器。每一個應(yīng)答器和讀寫器中的線圏作為LC共振電路工作。通常,可以通過將線圏的共振頻率調(diào)節(jié)至用于通信的載波頻率,并4吏它們彼此共振,來適當?shù)卦O(shè)置應(yīng)答器與讀寫器之間的通信范圍。應(yīng)該注意,在適當情況下,應(yīng)答器和讀寫器中每一個的線圏在下文中也稱為"天線"。圖17示出4吏用電》茲感應(yīng)的由應(yīng)答器和讀寫器組成的非接觸式的通信系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)。在應(yīng)答器和讀寫器中都提供的天線共振電路部彼此電磁耦合以在他們之間交換信息信號。讀寫器的天線共振電i各部由電阻器R4、電容器d和線圏Li組成,并且將由處理部生成的信息信號傳輸給應(yīng)答器。同樣地,天線共振電路部接收來自于應(yīng)答器的信息信號,并且將收到的信息信號提供給處理部。應(yīng)注意,天線共振電路部特有的共振頻率預(yù)先按照電容器d的電容值和線圈Li的感應(yīng)系數(shù)而被設(shè)為預(yù)定值。8應(yīng)答器的天線共振電路部由電阻器R2、電容器C2和線圏L2組成,并且將由處理部生成并由負載開關(guān)調(diào)制電路部調(diào)制的信息信號傳輸給讀寫器的天線。同樣地,天線共振電路部接收來自于讀寫器的信息信號,并且將收到的信息信號提供給處理部。應(yīng)注意,天線共振電路部的共振頻率預(yù)先按照電容器C2的電容值和線圏L2的感應(yīng)系數(shù)被設(shè)為預(yù)定值。由索尼公司和荷蘭飛利浦公司開發(fā)的近場通信技術(shù)(NFC)作為一種RFID標準而7>知。在2003年11月,NFC^皮認可為與ISO/IECIS18092—樣的國際標準。NFC最初是在索尼公司的"FeliCa"和荷蘭飛利浦7>司的"Mifare"中4吏用的通信標準,凈皮廣泛用于非4妾觸式的IC卡。NFC使用頻率13.56MHz的無線電波,并且能夠在約10cm的很短的通信范圍內(nèi)雙向通信。(NFC規(guī)定了除在卡片和讀寫器之間的通信之外,在不同的讀寫器之間的凈皮動通信。NFC包4舌在ISO14443中定義的FeliCa、TypeA和TypeB。TypeA對應(yīng)于荷蘭飛利浦公司的Mifare。作為智能卡的卡片和讀寫器被標準化為ISO7816。)目前,NFC被廣泛用于身份識別、電子貨幣支付等等。例如,NFC通信裝置已被提議除被動一莫式之外還具有主動模式(例如,參見日本專利/>開第2005-168069號)。下列表格示出了在NFC接口和協(xié)議-1(IP-1)標準中定義的傳輸方向以及各個通信模式的傳輸速度、調(diào)制方案、編碼系統(tǒng)等等。[表格1]<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>如在上表中所示,以NFCIP-1標準定義的最大傳輸速度低至424kbps,并且與其他的通用無線通信標準(例如,WiFi、藍牙等等)相比是很低的。因此,很難將NFC應(yīng)用于圖像數(shù)據(jù)、音頻數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等的高容量數(shù)據(jù)通信。另外,由于例如載波頻率的物理約束,能夠?qū)崿F(xiàn)的最大可能傳輸速度l氐至848kbps,并且i人為未來在傳輸速度上不會有顯著增長。同樣地,當前NFC通信的實際應(yīng)用^f又限于電子貨幣、身個分識別(例如IC卡、票證等等)、在多用途無線通信中協(xié)助建立連接(轉(zhuǎn)交)以及使用便宜的標簽傳輸很少量的數(shù)據(jù)(例如智能海報等等)。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明針對上述以及其他與現(xiàn)有方法和裝置相關(guān)的問題,提供了一種優(yōu)異的通信裝置作為沒有其自身的無線電波源的應(yīng)答器或?qū)⑤d波傳輸?shù)綉?yīng)答器的讀寫器,該通信裝置能夠通過無線通信適當?shù)嘏于ft據(jù)傳輸?shù)?。此外,本發(fā)明提供了一種能夠通過電磁感應(yīng)適當?shù)貓?zhí)行無線通信的優(yōu)異的通信裝置,其中在讀寫器中使用了主線圏,而在應(yīng)答器中使用了次級線圏。更進一步地,本發(fā)明提供了一種能夠執(zhí)行高速數(shù)據(jù)通信的同時,保持與已建立的NFC通信系統(tǒng)的完美向上兼容性的優(yōu)異通信裝置。才艮據(jù)本發(fā)明的一個實施例,提供了一種以非接觸方式執(zhí)行近場通信的通信裝置,該通信裝置包括大天線;第一無線處理部,用于4吏用大天線通過電萬茲感應(yīng)方式執(zhí)4于數(shù)據(jù)通信;小天線,置于大天線的內(nèi)部;以及第二無線處理部,用于使用小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信。才艮據(jù)本發(fā)明的另一實施例,才是供了一種通信系統(tǒng),包括具有大天線的,能夠近場通信的讀寫器;具有大天線的,能夠近場通信的卡片或者以卡片模式工作的能夠近場通信的讀寫器。讀寫器和卡片以非接觸方式執(zhí)行他們之間的近場通信。讀寫器和卡片均具有置于大天線內(nèi)部的小天線,并且^f吏用該對小天線來通過NFC通信以外的另一個非接觸式的通信系統(tǒng)執(zhí)行他們之間的多路通信。這里,應(yīng)注意上述"通信系統(tǒng)"中的術(shù)語"系統(tǒng)"指的是多個裝置(或?qū)崿F(xiàn)特定功能的功能模塊)的邏輯集合,不考慮所述多個裝置或功能模塊是否包含在單個外殼中。稱為RFID的非4妄觸式通4言系統(tǒng)是z^知的,并且RFID的應(yīng)用范圍已被擴展。使用13.56MHz頻率的無線電波的NFC標準已發(fā)展為4吏用電》茲感應(yīng)的非4妄觸式通信系統(tǒng)。NFC標準允i午在大約10cm的近距離范圍內(nèi)的雙向通信。然而,以NFCIP-1標準定義的最大傳輸速度低至424kbps,并且與其他通用途無線通信標準相比也很低,并且認為未來在傳輸速度上不會有顯著增長。相反,除了對應(yīng)于能夠近場通信的讀寫器或應(yīng)答器的大天線和第一無線處理部之外,才艮據(jù)本發(fā)明實施例的通信裝置包括第二無線處理單元和一個或多個置于已知大天線內(nèi)部的小天線。各個小天線對用于執(zhí)行高速通信,從而可以在整個系統(tǒng)的傳輸速度上得到改善。大天線具有與7>知的NFC標準的良好兼容性,并且能夠在不使用小天線之間的通信時執(zhí)行公知的NFC通信(在下文中稱為"多路通信,,)。另一方面,小天線僅僅負責數(shù)據(jù)通信。因此,從讀寫器至卡片的電能提供也由大天線執(zhí)行。因此,才艮據(jù)本發(fā)明實施例的通信裝置具有與已建立的NFC通信系統(tǒng)的完美向上兼容性,并且不需要對上層軟件程序的明顯改變。與現(xiàn)有NFC通信相比,4艮據(jù)本發(fā)明實施例的通信裝置實現(xiàn)了在數(shù)據(jù)通信速度上的顯著增加。用于建立如上所述的多路通信的控制可以由包含在卡片和讀寫器中的CPU的軟件程序(例如,所謂的固件)完成。作為選擇,上述控制可能在物理層上使用硬件(或微程序)實現(xiàn)。在后一情況下,允許軟件程序執(zhí)行數(shù)據(jù)通信,而不考慮在物理層上執(zhí)行哪種通信(即已知的NFC通信或多路通信)。換言之,不需要對在上層的已知NFC通信中使用的軟件程序做任何改變,就可以完成多路通信。如果能夠在讀寫器中同步控制無線電波傳輸和多個小天線的工作,則根據(jù)本發(fā)明的多路通信也可以應(yīng)用于以NFCIP-1標準定義的主動才莫式7又向通4言。本發(fā)明提供了一種能夠通過非接觸式通信適當?shù)貓?zhí)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膬?yōu)異通信裝置,作為沒有其自身的無線電波源的應(yīng)答器,或?qū)⑤d波傳輸?shù)綉?yīng)答器的讀寫器。此外,本發(fā)明還提供了一種能夠通過電磁感應(yīng)適當?shù)貓?zhí)行非接觸式通信的優(yōu)異通信裝置,其中在讀寫器中使用主線圈,而在應(yīng)答器中使用次級線圈。才艮據(jù)本發(fā)明的實施例的通信裝置具有一個或多個形成在大天線內(nèi)部的統(tǒng)一的小天線,帔用作已知的NFC讀寫器或應(yīng)答器,并使用多個天線執(zhí)行多路通信。因此,通信裝置保持與已建立的NFC通信系統(tǒng)的完美向上兼容性,并且不需要對上層軟件程序的明顯改變。另夕卜,與現(xiàn)有NFC通4言相比,該通4言裝置實現(xiàn)了在凝:據(jù)通信速度上的顯著增加。從下面本發(fā)明的優(yōu)選實施例與附圖結(jié)合的詳細描述中,本發(fā)明的這些或其他的特4正和優(yōu)勢將變得更加明顯。圖1示出了NFC通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu);圖2示出了普通的能夠NFC的卡片的天線結(jié)構(gòu);圖3示出了根據(jù)本發(fā)明實施例的能夠NFC的卡片以及讀寫器的示例性天線結(jié)構(gòu);圖4示出了卡片中的天線與讀寫器中的天線相對置,在卡片和讀寫器之間執(zhí)行多路通信,即,在大天線之間的通信與在小天線之間的通信的結(jié)合;圖5示意性地示出了多路通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),其中,使用一對大天線執(zhí)行NFC通信,同時使用一對置于大天線內(nèi)部的小天線執(zhí)行反射波傳輸;圖6示出了卡片和讀寫器的反向散射RF功能部的結(jié)構(gòu);圖7示出了在配置有多個小天線的能夠NFC的卡片中的示例性天線結(jié)構(gòu);圖8示出了在能夠NFC的讀寫器中的示例性天線結(jié)構(gòu),其中大量的小天線以陣列排列;圖9示出了在卡片和讀寫器之間執(zhí)行多路通信時,選擇通信用小天線的步驟;圖10示出了#4居讀寫器和卡片的物理排列,選擇通信用天線的步驟;圖11是示出了為在讀寫器和卡片之間建立多路通信而由讀寫器執(zhí)4亍的步駛《的流程圖12是示出了為在讀寫器和卡片之間建立多路通信而由卡片執(zhí)行的步驟的流程圖13是示出了為在讀寫器和卡片之間建立多路通信而由讀寫器執(zhí)行的步驟的流程圖;圖14是示出了為在讀寫器和卡片之間建立多路通信而由卡片執(zhí)行的步驟的流程圖15示出了在讀寫器和卡片之間的天線結(jié)構(gòu)或特性不同的情況下的示例性天線配置;圖16示出了在讀寫器之間執(zhí)行多路通信時,在不同讀寫器中的天線4皮此相對的示例性方式;以及圖17示出了使用電磁感應(yīng)的由應(yīng)答器和讀寫器組成的非接觸式通信系統(tǒng)的示例性結(jié)構(gòu)。具體實施例方式在下文中,將參考附圖詳細描述本發(fā)明的優(yōu)選實施例。NFC標準^皮確立為13.56MHz頻帶的RFIDii/f言標準,而目前廣泛用于使用RFID卡的身份識別、電子貨幣支付等等。在NFCIP-1標準中,傳輸速度、調(diào)制方案和編碼系統(tǒng)均^4居傳輸方向和通信才莫式來確定(參見表1),但是Felica的最大傳輸速度是424Kbps,與其4也無線ii/f言標準(例如,藍牙、IEEE802.11等)相比非常寸氐。另一方面,NFC4支術(shù)具有如下幾個優(yōu)勢。(1)NFC技術(shù)使用非接觸式接口,在外形上實現(xiàn)了極大的靈活性,它的4妄觸點不會纟皮磨損或損壞,并且可以防止4妄口端處的積塵、濺水等等情況。(2)應(yīng)答器,例如卡片,是被動型的,因而其自身不需要配備有電源。(3)可以在讀寫器和應(yīng)答器之間設(shè)置電絕緣。(4)信號可以覆蓋的最大可能距離低至10cm,因而該物理特性保證了極大的安全性。當使用卡片作為用于存儲目的的應(yīng)答器時(例如,以與使用USB存儲器相似的方式使用卡片時),或用于在便攜裝置之間的高容量數(shù)據(jù)通信,例如在便攜裝置之間交換圖像數(shù)據(jù)、音頻數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等時候,所述特性是很有吸引力的。因此,對NFC技術(shù)的傳輸速度的改進的需求日益增加。根據(jù)本發(fā)明的一個實施例的通信裝置對應(yīng)于能夠NFC的讀寫器和應(yīng)答器,讀寫器和應(yīng)答器均具有用于現(xiàn)有NFC通信的大天線,并且在大天線內(nèi)設(shè)置有一個或多個小天線的統(tǒng)一陣列。各小天線對彼此高速通信,以提高整個系統(tǒng)的傳輸速度。因此,根據(jù)本實施例的通信裝置保持與已建立的NFC通信系統(tǒng)的完美兼容性,并且不需要對上層l欠件禾呈序的明顯改變。另外,與現(xiàn)有NFC通4言相比,根據(jù)本實施例的通信裝置實現(xiàn)了在數(shù)據(jù)通信速度上的顯著增加。NFC通信系統(tǒng)使NFC讀寫器和NFC卡片之間能夠彼此通信,或者使被動NFC讀寫器之間能夠彼此通信。圖1示出了NFC通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)。NFC通信系統(tǒng)由開始通信的發(fā)起者和通信指向的目標組成。具體地,發(fā)起者是能夠NFC的以讀寫器模式工作的讀寫器(R/W)。作為發(fā)起者的讀寫器通過例如通用異步收發(fā)器(UART)的主4姿口連4妄到主才幾。主才幾相當于個人計算才幾(PC)、包含在讀寫器中的中央處理器(CPU)等等。另一方面,所述目標是例如能夠NFC的卡片的應(yīng)答器,或者以卡片沖莫式工作的能夠NFC的讀寫器(在下文中,目標也^L簡稱為"卡片",這就包括了所有上述裝置)??ㄆ梢元毩⒐ぷ骰蜻B接到主機裝置。一旦從主機接收到通信開始命令(如在圖1中由(1)所示),連接到主機裝置的讀寫器首先傳輸載波。之后,為了檢查是否有任何能夠NFC的卡片(或任何能夠NFC的以卡片^^莫式工作的讀寫器)存在于能夠NFC的讀寫器的通信能力覆蓋的區(qū)域之內(nèi),能夠NFC的讀寫器以在標準中定義的方式(也就是,使用規(guī)定的載波頻率、規(guī)定的數(shù)據(jù)調(diào)制率和規(guī)定的數(shù)據(jù)內(nèi)容)傳輸響應(yīng)請求(responserequest)信號(如在圖1中由(2)所示)。另一方面,卡片首先通過由讀寫器傳輸?shù)妮d波的感應(yīng)電動勢來供電,從而被激活并能夠接收信號。之后,卡片接收從讀寫器傳輸?shù)捻憫?yīng)請求信號。如果收到的響應(yīng)請求信號匹配卡片的型號,卡片以標準定義的方式(也就是,使用規(guī)定的數(shù)據(jù)調(diào)制率、規(guī)定的響應(yīng)時間和規(guī)定的數(shù)據(jù)容量)通過對讀寫器傳輸?shù)妮d波執(zhí)行負載調(diào)制來傳輸包含其自身的識別信息(即卡的ID)的響應(yīng)信號(如在圖1中由(3)所示)。讀寫器從卡片接收響應(yīng)信號,然后傳輸關(guān)于該響應(yīng)信號的信息給主機裝置(如在圖1中由(4)所示)。主機裝置識別存在于讀寫器的通信能力覆蓋的區(qū)域中的卡片數(shù)量,以及每張卡片的識別信息,并按照操作程序(固件)進入與特定卡片通信的階段。因此,建立了讀寫器和卡片之間的通信(或在能夠NFC的被動型讀寫器之間的通信)。建立通信之后,作為發(fā)起者的讀寫器繼續(xù)恒定地傳輸載波,從而將必需電能發(fā)送給作為目標的卡片,直到所需的通信結(jié)束。與在上述響應(yīng)請求操作時一樣,在數(shù)據(jù)通信的時候,讀寫器執(zhí)行對載波的強度調(diào)制,以傳輸數(shù)據(jù)給卡片,而卡片執(zhí)行對未調(diào)制載波的負載調(diào)制,以將數(shù)據(jù)傳輸給讀寫器。應(yīng)注意,編碼系統(tǒng)取決于通信模式。詳見表l。圖2示出了普通的能夠NFC的卡片的天線結(jié)構(gòu)。如在圖2中所示的天線結(jié)構(gòu),皮用于FeliCa、RC-S860等等。為了確保盡可能多的電能,矩形天線線圈沿卡片的邊緣排列,所述卡片具有普通IC卡的尺寸,即,在ISO/IEC7816-2、JIS6301-2等定義的85.6mmx54.0mm。應(yīng)注意,ISO14443沒有失見定天線線圏的結(jié)構(gòu)或線圏的圏凄t,<旦是推薦將天線線圈4要照ISO/IEC7816-2標準的定義,圍繞,接觸型IC卡的接觸部分排列。圖3示出了根據(jù)本發(fā)明實施例的能夠NFC的卡片和讀寫器的示例性天線結(jié)構(gòu)。小尺寸天線(在下文中稱為"小天線")被置于現(xiàn)有的大尺寸天線(在下文中稱為"大天線")的中間,并且連接至控制IC芯片。大天線保持與已知NFC標準的完美兼容性,并且當不使用小天線之間的通信(在下文中稱為"多路通信")時,能夠執(zhí)行已知NFC通信。因此,大天線還用于從讀寫器向卡片提供電能。另一方面,小天線^f又:故用于教:據(jù)通信。適當調(diào)整物理配置(包括將小天線連接到控制IC芯片的導(dǎo)線的物理配置)、載波頻率、讀寫器的載波輸出等,以避免引起小天線之間的通信與大天線之間的通信之間的相互沖突,或干擾大天線從讀寫器向卡片提供電能。小天線具有獨立于大天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信的能力。18圖4示出了卡片中的天線與讀寫器中的天線相對放置,卡片和讀寫器之間執(zhí)行的多路通信,即,大天線之間的通信與小天線之間的通〗言的結(jié)合。在讀寫器中,小天線以及大天線傳輸載波,并調(diào)制載波以向卡片發(fā)送信號。另一方面,卡片不使用自身電能,發(fā)送響應(yīng)信號給讀寫器。因此,即使當使用小天線對執(zhí)行數(shù)據(jù)通信時,如同現(xiàn)有的能夠NFC的卡片一樣,卡片自身仍不需要配備電源。這里應(yīng)注意,小天線之間的通信不限于〗吏用13.56MHz頻帶的已知NFC標準,而可以4吏用不同載波頻帶或不同通j言4莫式、或具有不同覆蓋范圍的另一種無線通信技術(shù),應(yīng)用于小天線之間的通信,只要使用大天線的NFC通信和電能供給均不被干擾。作為應(yīng)用于小天線之間的通信的示例性無線通信4支術(shù),本發(fā)明人提出了一種使用微波通信的RFID系統(tǒng)。根據(jù)此通信系統(tǒng),例如卡片的應(yīng)答器配置有用于通過由調(diào)制未調(diào)制的載波而獲得的反射波來傳輸數(shù)據(jù)的反射器,而讀寫器配置有用于從反射器傳輸?shù)恼{(diào)制反射波信號中讀取數(shù)據(jù)的反射波讀取器。如果未調(diào)制載波從反射波讀取器中被發(fā)送至反射器,則在改變天線負載阻抗等操作,從而在反射波上疊加傳輸數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,反射器通過調(diào)制反射波執(zhí)行反射波傳輸,也叫做"反向散射"。圖5示意性地示出了多路通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),其中使用一對大天線執(zhí)行NFC通信,同時使用一對置于大天線內(nèi)部的小天線執(zhí)行反射波傳輸。如在圖5中所示,卡片包括能夠NFC的大天線、能夠NFC的RF功能部、小天線、反向散射RF功能部和相當于上層協(xié)議的處理部。另一方面,讀寫器包括能夠NFC的大天線、能夠NFC的RF功能部、小天線、反向散射RF功能部和相當于上層協(xié)議的處理部??ㄆ妥x寫器的能夠NFC的RF功能部的結(jié)構(gòu)與圖17中示出的一樣。因此,這里不再贅述。圖6示出了卡片和讀寫器的反向散射RF功能部的結(jié)構(gòu)。在本實施例中,2.4GHz頻帶^皮用作無線電波的頻率??ㄆ姆聪蛏⑸銻F功能部300包括天線309,天線開關(guān)310,天線負載311,帶通濾波器312和ASK才企測部313。當執(zhí)行反射波傳輸時,根據(jù)從處理部提供的傳輸數(shù)據(jù)的位圖像(bitimage)執(zhí)行連接到天線309的天線開關(guān)310的開/關(guān)操作。例如,天線開關(guān)310在凄t據(jù)為1時打開,而在凄史據(jù)為0時關(guān)閉。例如,天線開關(guān)310由砷化鎵IC形成,而在開/關(guān)操作的時候的電能消耗少于幾十孩t瓦。如圖6中所示,當天線開關(guān)310在開的^f立置時,天線309終止于50Q的天線負載311,當天線開關(guān)310在關(guān)的4立置時,天線309打開。根據(jù)此操作,關(guān)于從傳輸數(shù)據(jù)的目的地傳輸?shù)臒o線電波,當天線開關(guān)310在開的4立置時,天線309終止,而當天線開關(guān)310在關(guān)的位置時天線309開始反射。因此,讀寫器能夠通過檢測傳輸?shù)臒o線電波的反射來讀取數(shù)據(jù)。此反射波信號等同于ASK調(diào)制波。然而,應(yīng)注意,PSK調(diào)制和FSK調(diào)制也同樣適用。例如,從讀寫器接收用于ASK調(diào)制的確認信號時,使用帶通濾波器(BPF)312和ASK4企測部313。另一方面,讀寫器的反向散射RF功能部400包括使用2.4GHz頻帶的天線401、循環(huán)器402、接收部403、傳輸部406和頻率合成器409。接收部403包括正交檢波部404和AGC放大器405。傳輸部406包括混頻器408和功率》文大器407。當傳輸未調(diào)制載波時,將一定直流電壓施加至混頻器408。被傳輸?shù)奈凑{(diào)制載波的頻率由通信控制部(未示出)所控制的頻率合成器的頻率確定。本實施例中使用2.4GHz頻帶。混頻器408輸出的未調(diào)制載波被功率放大器407放大到預(yù)定電平,然后通過循環(huán)器402被天線401輸出。從卡片的反向散射RF功能部傳輸?shù)姆瓷洳ㄐ盘柧哂信c未調(diào)制載波相同的頻率。此反射波信號由天線401^妄收,并且通過循環(huán)器402輸入到接收部403。與用于傳輸?shù)念l率一樣的局部頻率被輸入到正交4全波部404,因此,圖像傳輸裝置300傳輸?shù)腁SK調(diào)制波作為正交檢波部404的輸出而出現(xiàn)。然而,因為收到的信號在相位上不同于局部信號,故對應(yīng)于相位差的調(diào)制信號出現(xiàn)在I-軸信號和Q-軸信號中。在AGC放大器405中增益被控制為最優(yōu)值,并且AGC放大器405輸出的信號被提供給處理部。處理部解調(diào)I-軸和Q-軸信號,以獲得數(shù)字數(shù)據(jù),并將合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)輸?shù)教幚聿俊.攣V人幾兆赫到幾百兆赫的頻率(例如,13.56MHz)4皮用在NFC通信系統(tǒng)中的時候,例如,如在圖6中所示的反射波傳輸系統(tǒng)使用稱為工業(yè)、科學(xué)及醫(yī)學(xué)(ISM)頻帶的2.4GHz頻帶U效波),例如為高頻帶,以實現(xiàn)Mbps級的高速數(shù)據(jù)傳輸。因此,可以通過執(zhí)行使用小天線的多路通信并同時執(zhí)行使用成對的大天線的NFC通信,實現(xiàn)在NFC通信的傳輸速度上的顯著增加。例如,反射波傳輸系統(tǒng)在日本專利7>開第2005-136666、2005-136943、2005-323267號等中描述,這些發(fā)明已轉(zhuǎn)讓給本受讓人。只要各個小天線可以在不干護G任何其他小天線的通信的情況下獨立地執(zhí)4于通信,并且不擾亂大天線的NFC通信或電能供應(yīng),則可以將多個小天線置于大天線的內(nèi)部。圖7示出了在配置有多個小天線的能夠NFC的卡片中的示例性天線結(jié)構(gòu)。關(guān)于讀寫器中的天線,在可以確^呆天線有足夠?qū)挼拿娣e區(qū)域的情況下,可以將大量的小天線以陣列排列。圖8示出了在能夠NFC的讀寫器中的示例性天線結(jié)構(gòu),其中,大量的小天線以陣列排列。在這種情況下,讀寫器和卡片配置有一個部,該部用于將所要通信的數(shù)據(jù)在'J、天線之間適當?shù)胤峙?,使得每個d、天線均傳輸數(shù)據(jù)的單獨部分,或者該部用于將各個小天線接收到的數(shù)據(jù)適當?shù)丶蔀橐粋€單元,并且各對小天線并行地執(zhí)行獨立的通信,以便于提高多路通信的傳輸速度。圖9示出了在卡片和讀寫器之間執(zhí)行多路通信時,用于選擇通信用小天線的步驟。讀寫器和卡片配置有一個部,該部用于在開始多路通信之前,分別確定每個小天線是否能夠與另一方通信。讀寫器和卡片使任何被確定為不能夠與另一方通信的小天線進入桂起模式,并且只使用一對能夠彼此通信的天線進行多路通信(參見圖9中的(l))。此時,如果讀寫器或卡片中的超過一個小天線能夠與在另一方中的同一小天線通信(參見圖9中的(2)),則選擇多個小天線中的一個能夠進行最好通信的小天線,并使其余的多個小天線進入掛起模式(參見在圖9中的(3))。圖10示出了#4居讀寫器和卡片的物理排列,選擇用于通信的天線的步驟。例如,在連接至讀寫器的卡片固定器的幫助下,讀寫器和卡片的物理排列為理想狀態(tài)下,以成對的讀寫器和卡片允許的最大可能傳輸速度執(zhí)行多路通信(參見在圖10中的(1))。此時,當讀寫器和卡片的物理排列不理想時,例如當使用者用手把持卡片或?qū)⒖ㄆ咏x寫器放置時,以在此情況下允許的最大傳輸速度執(zhí)行多路通信(參見圖10中的(2))。同時,當沒有成對的天線能夠通信時,以現(xiàn)有方式使用大天線執(zhí)行NFC通信(參見圖10中的(3))。在用于選擇通信用天線的步驟中,無論是否使用大天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信,都使用大天線從讀寫器恒定地向卡片提供電能。圖11是示出為了在讀寫器和卡片之間建立通信而由讀寫器執(zhí)-f亍的步驟的流程圖。應(yīng)注意,在此圖中用虛線包圍的步驟對應(yīng)于用來建立多路通4言的新步驟。在開啟電源(步驟S1)之后,讀寫器等待,直到從主機接收到讀寫器開始命令,讀寫器通過UART等連接到主機(步驟S2)。一旦從主機收到讀寫器開始命令,讀寫器就使用大天線向其覆蓋范圍內(nèi)的任何能夠NFC的卡片傳輸響應(yīng)請求信號(步驟S3),并等待從任何能夠NFC的卡片接收響應(yīng)(步驟S4)。如果在讀寫器等待來自于任何卡片的響應(yīng)的時候出現(xiàn)超時(time-out),則控制轉(zhuǎn)回至步驟S2,讀寫器再次等待直到從主機收到讀寫器開始命令。此時,如果讀寫器從任何能夠NFC的卡片接收對響應(yīng)請求信號的響應(yīng),則讀寫器使用大天線向該卡傳輸"多路通信支持4僉查信號",以檢查該卡片是否能夠使用小天線進行高速通信,即,該卡片是否支持多路通信(步驟S5)。然后,讀寫器等待來自于卡片的響應(yīng)(步驟S6)。這時,如果在讀寫器等待來自于卡片的響應(yīng)的時候出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行與卡片的多路通信的讀寫器進入只涉及使用大天線的NFC通信才莫式(步驟S12),并且通過大天線向卡片傳輸NFC通信命令。此時,如果讀寫器從卡片接收到對多路通信支持檢查信號的響應(yīng),則讀寫器使用小天線同時向卡片傳輸"多路通信響應(yīng)請求信號"(步驟S7),并且等待來自于卡片的響應(yīng)(步驟S8)。從各個小天線傳輸?shù)亩嗦吠ㄐ彭憫?yīng)請求信號包括指出傳輸該信號那一個小天線的ID號碼。如果在讀寫器等待卡片的響應(yīng)的時候出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的讀寫器進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S12),并且通過大天線向卡片傳輸NFC通信命令。對多路通信響應(yīng)請求信號的響應(yīng)包括指出卡片中傳輸該信號的那一個小天線的ID號碼(細節(jié)將稍后描述)。如果在讀寫器中的任何小天線從卡片中接收到多路通信響應(yīng)信號(即,對多路通信響應(yīng)請求信號的響應(yīng)),讀寫器使所有沒收到多路通信響應(yīng)信號的小天線進入掛起模式(步驟S9)。另外,讀寫器將由小天線收到的響應(yīng)信號所包含的ID號碼相互比舉交,以確定是否超過一個的小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼(步驟SIO)。如果確定超過一個的小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼,則讀寫器在多個小天線中選擇一個能夠最好地通信的小天線,并且使剩下的多個小天線進入掛起模式。然后,控制轉(zhuǎn)回到步驟S7,并且讀寫器通過各個剩余小天線再次同時傳輸多路通信響應(yīng)請求信號。讀寫器數(shù)次重復(fù)上述關(guān)于卡片的多個通信響應(yīng)請求操作,以建立能夠以一對一的方式?jīng)]有重疊地彼此通信的成對d、天線,成對小天線中一個在讀寫器中而另一個在卡片中,。然后,在確定沒有兩個由小天線收到的多路通信響應(yīng)信號包4舌相同的ID號碼時(也就是,在確定沒有多個小天線,接收到同才羊的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼時),讀寫器轉(zhuǎn)換到多路通信模式,其中除使用大天線的NFC通信之外,讀寫器還使用小天線執(zhí)行高速通信。在這種情況下,讀寫器通過每個能夠通信的小天線向卡片傳輸多路通信命令(步驟Sll)。圖12是示出為了在讀寫器和卡片之間建立通信由卡片執(zhí)行的步驟的流程圖。應(yīng)注意,在此圖中用虛線包圍的步驟對應(yīng)于用來建立多3各通信的新步驟。在開啟電源(步驟S21)之后,卡片等待,直到從任一在其覆蓋范圍內(nèi)的能夠NFC的讀寫器接收到響應(yīng)請求信號(步驟S22)。然后,響應(yīng)于從任一讀寫器收到的響應(yīng)請求信號,卡片通過大天線傳輸對響應(yīng)請求信號的響應(yīng)(步驟S23)。然后,卡片轉(zhuǎn)換到用于確定是執(zhí)行與讀寫器的NFC通信還是執(zhí)行與讀寫器的多路通信的選擇模式,所述多路通信包括同步執(zhí)行NFC通信和使用小天線的高速通信(步驟S24)。如果在卡片在此模式下的時候出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的卡片進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S31)。此時,如果卡片在選擇模式下從讀寫器接收到多路通信支持檢查信號,則卡片通過大天線傳輸響應(yīng),以通知讀寫器該卡片支持多路通信(步驟S25)。然后,卡片等待從讀寫器接收多路通信響應(yīng)請求信號(步驟S26)。如果在卡片等待從讀寫器接收多路通信響應(yīng)請求信號的時候出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的卡片進入只涉及4吏用大天線的NFC通信才莫式(步驟S31)。25如果卡片從讀寫器接收到多路通信響應(yīng)請求信號,則卡片通過小天線傳輸響應(yīng)信號。此時,卡片使所有沒有從讀寫器接收到多路通信響應(yīng)請求信號的小天線進入掛起模式(步驟S27)。另外,卡片將由小天線收到的響應(yīng)請求信號中所包含的ID號碼相互比較,以決定是否超過一個的小天線收到與同樣的包含在多路通信響應(yīng)請求信號中的ID號碼。如果確定沒有兩個小天線收到與同才羊的包含在多路通信響應(yīng)請求信號中的ID號碼,則卡片通過所有收到多路通信響應(yīng)請求信號的小天線中的每一個同時傳輸響應(yīng)信號(步驟S28)。此時,如果確定超過一個的小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)請求信號中的ID號碼,則卡片選擇多個小天線中的一個能夠最好地通信的小天線,并且,在使剩下的多個小天線進入掛起模式(步驟S27)之后,通過每個剩余小天線同時傳輸響應(yīng)信號(步驟S28)。通過每個小天線傳輸?shù)捻憫?yīng)信號包括指出傳輸響應(yīng)信號的卡片中的小天線的ID號碼。然后,卡片轉(zhuǎn)換到用于等待多路通信的模式(步驟S29)。如果在卡片在等待多路通信的模式下的時候(或者如果卡片從讀寫器收到NFC通信命令)出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的卡片進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S31)。此時,如果卡片在等待多路通信的模式下從讀寫器收到多路通信命令,則卡片轉(zhuǎn)換到多路通信模式,該模式中卡片除使用大天線執(zhí)行NFC通信之外,還使用小天線執(zhí)行高速通信(步驟S30)。在如圖11和12中示出的每一個步驟中的控制可以由包含在卡片以及通過UART連接到讀寫器的主機裝置中的CPU的軟件程序(例如,所謂固件)完成。作為選擇,上述控制可以在物理層上使用硬件(或微程序)來完成。在后一種情況中,軟件程序允許執(zhí)行數(shù)據(jù)通信,而不用考慮物理層上執(zhí)行的是哪種通信(即,現(xiàn)有NFC通信或多路通信)。換言之,可以實現(xiàn)多路通信,而不需要對現(xiàn)有NFC通信中使用的上層軟件程序估:U壬何改變。在如圖11和12中示出的步f《中,每個讀寫器和卡均需要在讀寫器與卡片之間交換多路通信支持檢查信號和對此信號的響應(yīng)的步驟,以識別另一方是否支持多路通信。然而,應(yīng)注意,用于各個讀寫器和卡片識別對方是否支持多i!各通信的步驟可以通過在現(xiàn)有NFC通信中4吏用的響應(yīng)i青求信號和響應(yīng)信號內(nèi)的未用位(RFU)中存儲是否支持多路通信的信息而簡化。圖13和14是分別示出了在用于NFC通信中使用的的響應(yīng)請求信號和響應(yīng)信號的未用位(RFU)中,存儲用于指示是否支持多路通信的信息的情況下,為了建立讀寫器與卡片之間的通信,由讀寫器和卡片執(zhí)行的步驟的流程圖。應(yīng)注意,在這兩張圖中由虛線包圍的步艱《乂于應(yīng)于建立多路通4言的新步驟。在開啟電源(步驟S41)之后,讀寫器等待,直到從主機收到讀寫器開始命令,讀寫器通過UART等連接到主機(步驟S42)。一旦從主機收到讀寫器開始命令,讀寫器就使用大天線給任何在其覆蓋范圍內(nèi)的能夠NFC的卡片傳輸響應(yīng)請求信號(步驟S43),并且等待乂人任何能夠NFC的卡片中4妄收響應(yīng)(步驟S44)。指示讀寫器支持多路通信的信息被存儲在響應(yīng)請求信號之內(nèi)的未用位(RFU)中。如果在讀寫器等待任何卡片的響應(yīng)的時候出現(xiàn)超時,則控制轉(zhuǎn)回到步驟S42,并且讀寫器再次等待,直到從主機收到讀寫器開始命令。此時,如果讀寫器/人任一能夠NFC的卡片中4矣收到對響應(yīng)請求信號的響應(yīng),則讀寫器檢查是否有指示卡片支持多路通信的信息被存儲在此響應(yīng)的未用位(RFU)中(步驟S45)。應(yīng)注意,傳輸多路通信支持檢查信號的操作在此程序中被省略。如果根據(jù)從卡片接收到的響應(yīng)內(nèi)的未用位(RFU)確定卡片不支持多路通信,則確定不執(zhí)行與卡片的多路通信的讀寫器進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S51),并且通過大天線向卡片傳輸NFC通信命令。此時,如果根據(jù)從卡片中接收到的響應(yīng)內(nèi)的未用位(RFU)確定卡片支持多路通信,則讀寫器使用小天線同時向卡片傳輸"多路通信響應(yīng)請求信號"(步驟S46),并且等待卡片的響應(yīng)(步驟S47)。從每一個小天線傳輸?shù)亩嗦吠ㄐ彭憫?yīng)請求信號包含指出傳輸該信號的那一個小天線的ID號碼。如果在讀寫器等待卡片的響應(yīng)的時候出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的讀寫器進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S51),并通過大天線向卡片傳輸NFC通信命令。對多路通信響應(yīng)請求信號的響應(yīng)包含指出卡片中傳輸該信號的那一個小天線的ID號碼。如果在讀寫器中的任一'卜天線從卡片收到多路通信響應(yīng)信號,則讀寫器使所有沒有收到多路通信響應(yīng)信號的小天線進入掛起才莫式(步驟S48)。另外,讀寫器將由小天線收到的響應(yīng)J言號中包含的ID號石馬相互比豐交,以確定是否超過一個的小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼(步驟S49)。如果確定超過一個的小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼,則讀寫器從多個小天線中選擇一個能夠最好地通信的小天線,并且使剩下的多個小天線進入掛起模式。然后,控制轉(zhuǎn)回到步驟S46,并且讀寫器通過每個剩余小天線同時再次傳輸多路通信響應(yīng)請求信號。讀寫器數(shù)次重復(fù)上述關(guān)于卡片的多路通信響應(yīng)請求操作,以建立能夠以一對一的方式彼此通信的成對d、天線,成對小天線中一個在讀寫器中而另一個在卡片中。然后,在確定沒有兩個由小天線收到的多^各通信響應(yīng)信號包括相同的ID號碼時(也就是,在確定沒有多個小天線接收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼時),讀寫器轉(zhuǎn)換到多路通信模式,其中除使用大天線的NFC通信之外,讀寫器還使用小天線執(zhí)行高速通信。在這種情況下,讀寫器通過每個能夠通信的小天線向卡片傳輸多^各通信命令(步驟S50)。另一方面,在開啟電源(步驟S61)之后,卡片等待,直到從任何在其覆蓋范圍內(nèi)的能夠NFC的讀寫器接收到響應(yīng)請求信號(步驟S62)。然后,如果卡片從讀寫器接收到響應(yīng)請求信號,則卡片識別被存儲在接收到的信號內(nèi)的未用位(RFU)中的信息,該信息指出讀寫器支持多^各通信,然后通過大天線傳輸對此信號的響應(yīng)(步驟S63),并且等待從此讀寫器接收多路通信響應(yīng)請求信號(步驟S64)。表明卡片支持多路通信的信息被存儲在對響應(yīng)請求信號的響應(yīng)內(nèi)的未用位(RFU)中。應(yīng)注意,用于確定是執(zhí)行與讀寫器的NFC通信還是執(zhí)行與讀寫器的多路通信的選擇模式在此過程中被省略。同樣地,應(yīng)注意,傳輸對多路通信支持4全查信號的響應(yīng)的步驟在此過程中神皮省略。如果在卡片等待從讀寫器接收多路通信響應(yīng)請求信號的時候出現(xiàn)超時,則決定不執(zhí)行多路通信的卡片進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S69)。如果卡片從讀寫器接收到多路通信響應(yīng)請求信號,則卡片通過小天線傳輸響應(yīng)信號。此時,卡片使所有沒有從讀寫器收到多路通信響應(yīng)請求信號的小天線進入掛起模式(步驟S65)。另外,卡片將由小天線收到的響應(yīng)信號中包含的ID號碼相互比4交,以確定是否29超過一個的小天線收到同才羊的包含在多路通信響應(yīng)信號中的ID號碼。如果確定沒有兩個小天線收到同樣的包含在多路通信響應(yīng)請求信號中的ID號碼,則卡片通過所有收到多路通信響應(yīng)請求信號的小天線中的每一個同時傳輸響應(yīng)信號(步驟S66)。此時,如果確定超過一個的小天線收到同^^羊的包含在多路通信響應(yīng)i青求信號中的ID號碼,則卡片從多個小天線中選擇一個能夠最好地通信的小天線,并且,在使剩下的多個小天線進入掛起模式(步驟S65)之后,通過每個剩余小天線同時傳輸響應(yīng)信號(步驟S66)。通過各個小天線傳輸?shù)捻憫?yīng)信號包括指出卡片中的傳輸響應(yīng)信號的小天線的ID號碼。然后,卡片轉(zhuǎn)換到等待多路通信的模式(步驟S67)。如果在卡片在等待多路通信的模式下(或者如果卡片從讀寫器收到NFC通信命令)出現(xiàn)超時,則確定不執(zhí)行多路通信的卡片進入只涉及使用大天線的NFC通信模式(步驟S69)。此時,如果卡片在等待多路通信的模式下從讀寫器收到多路通信命令,則卡片轉(zhuǎn)換到多路通信模式,該模式中卡片除使用大天線的NFC通信之外,還使用小天線執(zhí)行高速通信(步驟S68)。在多路通信模式的情況下,大天線被用于執(zhí)行讀寫器和卡片之間的NFC通信,并從讀寫器向卡片提供電能,同時,置于大天線內(nèi)部的成對的小天線用于執(zhí)行讀寫器和卡片之間的#:據(jù)通信。例如,使用2.4GHz頻帶的反射波傳輸可以應(yīng)用于使用成對的小天線的凄史據(jù)通信。在這種情況下,使用成對的小天線的數(shù)據(jù)通信可以以高速執(zhí)行,而對4吏用大天線的NFC通信沒有干擾。上文已參考特定實施例詳細地描述了本發(fā)明。然而,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該理解,只要屬于所附岸又利要求書的范圍或其等同范圍,就可以才艮據(jù),沒計需求和其4也因素,進行各種<務(wù)改、組合、子組合和變化。30以上描述的本發(fā)明特定實施例集中于讀寫器和卡片之間的非接觸式通信。然而,應(yīng)注意,這對于本發(fā)明來說不是必要的。例如,本發(fā)明同才羊適用于NFCIP-1標準定義的不同讀寫器之間的^t動才莫式的雙向通4言。應(yīng)注意,在通過小天線的通信中利用反射波傳輸?shù)纳鲜鐾ㄐ?支術(shù)中,在讀寫器和卡片的結(jié)構(gòu)不對稱(也就是,在讀寫器和卡片之間的天線結(jié)構(gòu)或特性不同的情況下)的情況下,需要靈活排列讀寫器和卡片中的天線。圖15示出了在讀寫器與卡片之間的天線結(jié)構(gòu)或特性不同的情況下的示例性天線排列。還應(yīng)注意,在執(zhí)行不同讀寫器之間的多路通信的情況下,也需要注意讀寫器的相對位置(定位)。圖16示出了在讀寫器之間執(zhí)行多路通信時,不同讀寫器中的天線彼此不同的示例性方式。還應(yīng)注意,如果在讀寫器中可以同步控制無線電波傳輸和多個小天線的操作,根據(jù)本發(fā)明的實施例的多路通信也可以應(yīng)用于NFCIP-1才示準定義的主動才莫式的雙向ii/f言。權(quán)利要求1.一種通信裝置,用于以非接觸方式執(zhí)行近距離無線通信,所述通信裝置包括大天線;第一無線處理單元,用于使用所述大天線通過電磁感應(yīng)方式執(zhí)行數(shù)據(jù)通信;小天線,置于所述大天線內(nèi);以及第二無線處理單元,用于使用所述小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信。2.才艮據(jù)權(quán)利要求1所述的通信裝置,其中,所述第一無線處理單元作為卡片或讀寫器在近場通信(NFC)中使用所述大天線進行工作,以執(zhí)行與作為讀寫器或卡片工作的另一個通信裝置的數(shù)據(jù)通信。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的通信裝置,其中,當所述第二無線處理單元不能使用所述小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信時,所述第一無線處理單元只使用所述大天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信裝置,其中,所述第二無線處理單元作為反射器或者反射波讀取器進行工作,以使用所述小天線執(zhí)行反射波傳輸,所述反射器用于通過由調(diào)制未調(diào)制的載波而獲得的反射波來傳輸數(shù)據(jù),所述反射波讀取器用于從所述反射器傳輸?shù)恼{(diào)制反射波信號中讀取數(shù)據(jù)。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信裝置,其中,所述大天線由以統(tǒng)一陣列^排列在所述大天線內(nèi)的多個小天線組成,以及所述第二無線處理單元將所要通信的數(shù)據(jù)在所述小天線之間適當?shù)胤峙洌?吏每個所述小天線均傳l俞所述凄t據(jù)的一個單獨部分,或者將各個所述小天線接收的數(shù)據(jù)適當?shù)丶蔀橐粋€單元。6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的通信裝置,其中,當所述第二無線處理單元不能使用所述小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信時,所述第一無線處理單元只使用所述大天線來4丸行凄t據(jù)通信。7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的通信裝置,其中,所述第二無線處理單元具有這樣的單元,在使用一對所述小天線的多路通信開始之前,分別確定各個所述小天線是否能夠與另一個通信裝置通信,并且所述第二無線處理單元4吏#:確定為不能通信的任4可一個小天線進入掛起沖莫式,只使用一對能夠通信的天線執(zhí)行所述多^各通信。8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的通信裝置,其中,當多于一個的小天線與另一通信裝置中的同一小天線通信重疊并且都能與其通信時,所述第二無線處理單元選擇所述多個小天線中的一個能夠進行最好通信的小天線,并使所述多個小天線中的其他小天線進入掛起模式。9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的通信裝置,其中,所述第一無線處理單元^f吏用所述大天線4企查另一通信裝置是否能夠使用小天線執(zhí)行多路通信,并且只有在確定所述另一通信裝置能夠使用所述小天線執(zhí)行多3各通信的情況下,所述第二無線處理單元才^f吏用所述小天線進行多路通信。10.根據(jù)權(quán)利要求2所述的通信裝置,其中,當所述第一無線處理單元作為所述讀寫器進行工作時,不管所述第一無線處理單元是否使用所述大天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信,所述第一無線處理單元都爿使用所述大天線將電能恒定地提供至作為卡片進行工作的另一通信裝置。11.一種通信系統(tǒng),包4舌具有大天線的、能夠近場通信(NFC)的讀寫器;以及具有大天線的、能夠近場通信的卡片或以卡片模式工作的能夠近場通信的讀寫器,其中,所述讀寫器和所述卡片之間以非4妾觸方式4丸4亍近場通信,并且所述讀寫器和所述卡片均具有內(nèi)置于所述大天線的小天線,并且其之間4吏用該對小天線來通過NFC通信以外的另一個非接觸式通信系統(tǒng)執(zhí)4亍多路通信。12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信系統(tǒng),其中,所述卡片包括用于通過由調(diào)制被所述d、天線接收的未調(diào)制的載波而獲得的反射波來傳輸數(shù)據(jù)的反射器,所述讀寫器包括用于從被所述小天線接收的調(diào)制反射波信號中讀取數(shù)據(jù)的反射波讀取器,并且所述讀寫器和所述卡片之間通過使用該對小天線的反射波傳輸來執(zhí)行多路通信。13.根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信系統(tǒng),其中,在使用該對小天線開始多路通信之前,所述讀寫器和所述卡片均通過使用該對大天線的NFC通信來檢查另一方是否能夠使用該對小天線執(zhí)行多路通信,并且只有在確定所述讀寫器和所述卡片能夠使用該對小天線執(zhí)行多路通信的情況下,才使用該對小天線進行多路通信。14.根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信系統(tǒng),其中,至少在所述讀寫器和所述卡片之一中,所述大天線由多個以統(tǒng)一陣列排列在所述大天線內(nèi)的小天線組成,并且所要通信的數(shù)據(jù)在所述d、天線之間被適當?shù)胤峙?,以^f吏每個小天線均傳輸所述^:據(jù)的一個單獨部分,或者將各個小天線接收的數(shù)據(jù)適當?shù)丶芍烈粋€單元。15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的通信系統(tǒng),其中,所述讀寫器或卡片在使用該對小天線開始多路通信之前,分別確定各個小天線是否均能夠與另一方進行通信,并且使任何一個被確定為不能通信的小天線進入掛起模式,只使用一對能夠彼此通信的天線執(zhí)行多路通信,所述讀寫器或卡片的小天線由多個以統(tǒng)一陣列排列在所述大天線內(nèi)部的小天線組成。16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的通信系統(tǒng),其中,當多于一個小天線與在另一方中相同的小天線重疊并且都能夠與其通信時,所述讀寫器或卡片選擇所述多個小天線中的一個能夠進行最好通信的小天線,并使所述多個小天線中的其他小天線進入掛起模式,所述讀寫器或卡片的小天線由多個以統(tǒng)一陣列排列在大天線內(nèi)部的小天線組成。17.根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信系統(tǒng),其中,當所述讀寫器和所述卡片不能使用該對小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信時,所述讀寫器和所述卡片只使用該對大天線執(zhí)4亍凄史據(jù)通信。18.根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信系統(tǒng),其中,不管所述讀寫器是否使用該對大天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信,所述讀寫器都使用所述大天線將電能恒定地提供至所述卡片。全文摘要本發(fā)明披露了一種以非接觸方式執(zhí)行近距離無線通信的通信裝置。該通信裝置包括大天線;第一無線處理部,用于使用大天線通過電磁感應(yīng)方式執(zhí)行數(shù)據(jù)通信;小天線,置于大天線內(nèi);以及第二無線處理部,用于使用小天線執(zhí)行數(shù)據(jù)通信。文檔編號G06K7/00GK101458761SQ20081018576公開日2009年6月17日申請日期2008年12月10日優(yōu)先權(quán)日2007年12月11日發(fā)明者后藤哲郎,深見正,遠藤彰申請人:索尼株式會社