WO1998058377A1 - Dispositif d'echange d'informations avec un support de donnees comprenant un circuit electronique, circuit electronique correspondant et systeme le comprenant - Google Patents

Dispositif d'echange d'informations avec un support de donnees comprenant un circuit electronique, circuit electronique correspondant et systeme le comprenant Download PDF

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WO1998058377A1
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balanced microstrip
storage medium
optical path
microstrip line
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PCT/JP1998/002704
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Takashi Shigetomi
Tetsuo Saito
Tsunematsu Komaki
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Kabushiki Kaisha Optrom
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Definitions

  • TECHNICAL FIELD A storage medium having an electronic circuit, a device for exchanging information with the electronic circuit, and a system including the same
  • the present invention relates to an intelligent storage medium and an interface method thereof.
  • the present invention relates to a non-contact type rotator, a signal transmission method of the non-contact type rotator, and signal transmission means and devices thereof.
  • it is possible to reduce signal distortion due to the influence of rotation and to enable extremely high-speed data communication.
  • It is related to the antenna system of wireless communication equipment and is suitable for data communication without contact with general rotating bodies.
  • a microphone opening processor etc. is mounted on a rotating body such as an optical disk as a storage medium
  • it is suitable for use in non-contact data communication between a microprocessor or the like on a rotating body and an external device. Background art
  • Conventional information storage media include magnetic disks and magnetic disk drives as information storage media for magnetically storing information, and optical disks and optical disks as information storage media for optically storing information.
  • Magneto-optical disks, magneto-optical cards, and the like are known as information storage media that combine the two, and are already in practical use.
  • NC network computers
  • the present invention has been made in view of the above viewpoints, and has a structure in which a storage medium and an electronic circuit compatible with the storage medium are integrated, and communication means is provided between the storage medium and an external device. Not only reduces the burden on the system itself in processing the information to be processed, but also provides a storage medium with intelligent ability to manage and control external system equipment, a device for exchanging information with the electronic circuit, and a system including them. I will provide a.
  • a storage medium of the present invention is a storage medium in which an electronic circuit is mounted on at least a part thereof, and the electronic circuit includes a communication unit that communicates with the outside. It is characterized by having an interface including a contact type or a non-contact type contact.
  • the non-contact type contact is connected to an external contact by sound, light, electric wave, or induction.
  • the radio wave or the guidance is provided around the medium corresponding to the communication frequency.
  • the connection by the light can be achieved by providing an optical path changing material around the medium or by arranging an optical path changing material, driving the optical path changing material according to the output information, and changing the optical path of external light. It was configured to change.
  • the optical path changing material is a material that changes transmission or blocking of an optical path.
  • the optical path changing material is a material that changes an optical path at a reflection angle.
  • the contact type contact is electrically and / or mechanically connected to an external contact.
  • the interface is a predetermined physical and Z or logically standardized interface.
  • the storage medium includes a magnetic disk, a magnetic card, an optical disk such as a CD or a DVD, a storage / reproducible optical disk including a magneto-optical disk such as an MO, an optical disk, or a magneto-optical card.
  • the device of the present invention is a device for transferring information to and from an electronic circuit of a storage medium on which an electronic circuit is mounted at least in part, the electronic circuit including communication means for communicating with the outside,
  • the apparatus has an interface including a contact type or a non-contact type contact with the communication means.
  • the non-contact type contact is connected to an external contact by sound, light, electric wave, or induction. Further, the radio wave or the guidance is provided around the medium corresponding to the communication frequency.
  • the contact by the light is such that an optical path changing material is arranged around a medium or an optical path changing material is arranged, and the optical path changing material is driven according to output information to change an optical path of external light.
  • the optical path changing material is a material that changes transmission or blocking of an optical path.
  • the optical path changing material is a material that changes an optical path at a reflection angle.
  • the contact type contact is electrically and / or mechanically connected to an external contact.
  • the electrical and / or mechanical contact is provided with at least a reference clock frequency and power supply means around the medium.
  • the interface is a predetermined physical and / or logically standardized interface.
  • the storage medium includes a magnetic disk, a magnetic card, an optical disk such as a CD or a DVD, a storage / reproducible optical disk including a magneto-optical disk such as an MO, an optical card, or a magneto-optical disk.
  • the system of the present invention is a system comprising a storage medium on which at least a part is provided with an electronic circuit, and a device for transferring information to and from the electronic circuit, wherein the electronic circuit communicates with the outside.
  • the non-contact type contact is connected to an external contact by sound, light, electric wave, or induction.
  • the radio wave or the guidance Are provided around the medium corresponding to the communication frequency.
  • the contact by the light may be provided corresponding to the optical communication frequency around the medium or by arranging an optical path changing material, driving the optical path changing material according to the output information, and changing the optical path of external light.
  • the optical path changing material is a material that changes transmission or blocking of an optical path.
  • the optical path changing material is a material that changes an optical path at a reflection angle.
  • the contact type contact is electrically and / or mechanically connected to an external connection.
  • the storage medium includes a magnetic disk, a magnetic card, an optical disk such as 0000, a storage / reproducible optical disk including a magneto-optical disk such as an MO, an optical card, or a magneto-optical card.
  • a storage medium is integrated with an electronic circuit that is compatible with the storage medium, and a communication unit is provided between the storage medium and an external device to reduce a burden on a system main body side in processing information stored in the information storage medium.
  • the present invention provides a storage medium having an intelligence capable of managing and controlling external system devices, a device for exchanging information with the electronic circuit, and a system including them.
  • a wireless signal transmission device includes a plurality of balanced microstrips formed on a same surface of a flat rotating body at predetermined intervals concentrically around a rotation axis.
  • a track and a plurality of balanced microphones on the rotating body It has a plurality of balanced microstrip lines fixed at the same radius and spacing as the balanced microstrip line of the rotator, facing each other with a predetermined distance from the lost strip line.
  • a plurality of signal transmissions corresponding to the number of electromagnetic couplings are performed by electromagnetic coupling between the balanced microstrip line of the rotating body and the fixed balanced microstrip line.
  • the radio signal transmission apparatus of the present invention uses a balanced microstrip at the antenna of the radio part to prevent signal interference with an adjacent line and to increase the signal transmission channel density on the same surface of the signal transmission line. It is characterized by the use of tracks.
  • a transmitting and Z or a receiver and a terminating resistor are connected to both ends of the balanced microstrip line of the rotating body and the fixed balanced microstrip line, and the transmitting and the Z or the receiver and the terminating resistor are connected.
  • the connection ends of the devices are selected so that the directions of induction on the balanced microstrip line match.
  • a fixed or variable phase shifter for adjusting an electric line length is provided between the balanced microstrip lines.
  • the wireless signal transmission method of the present invention includes: a flat rotating body having a plurality of balanced microstrip lines formed at predetermined intervals concentrically around a rotation axis on the same surface; An external device is provided which faces the plurality of balanced microstrip lines above at a predetermined interval and has a plurality of balanced microstrip lines fixed at the same radius and spacing as the balanced microstrip line of the rotating body. Then, due to the electromagnetic coupling between the balanced microstrip line of the rotating body and the fixed balanced microstrip line corresponding to each other on a one-to-one basis, a plurality of signals corresponding to the number of electromagnetic couplings between the rotating body and the external device are generated. It features transmission.
  • both ends of the balanced microstrip line of the rotating body and the fixed balanced microstrip line are connected to the balanced microstrip line.
  • the transmitting and / or receiving device and the terminating resistor are connected so that the directions of induction match.
  • a fixed or variable phase shifter is further provided in the middle of the balanced microstrip line to adjust the electric line length.
  • the non-contact type rotating body of the present invention is a non-contact type rotating body having a communication function, and a plurality of concentric circles around a rotation axis at predetermined intervals on the same surface of a flat rotating body.
  • a balanced microstrip line is formed as a part of the antenna.
  • a transmitting and / or receiving device and a terminating resistor are connected to both ends of the balanced microstrip line. Further, a fixed or variable phase shifter for adjusting an electrical line length is provided between the balanced microstrip lines. Further, the non-contact type rotating body is a storage medium on which an electronic circuit is mounted.
  • the information processing apparatus of the present invention is an information processing apparatus capable of communicating with a non-contact rotator having a communication function, wherein the non-contact rotator is located on the same plane, with a rotation axis as a center.
  • the plurality of balanced microstrip lines formed concentrically at predetermined intervals are provided, the plurality of balanced microstrip lines on the rotating body face each other with a predetermined spacing therebetween, and the rotating body And a plurality of balanced microstrip lines fixed at the same radius and spacing, each of which has a one-to-one correspondence with a balanced microstrip line of a rotating body and a fixed balanced microstrip line.
  • a plurality of signal transmissions corresponding to the number of electromagnetic couplings are performed by electromagnetic coupling between the lip lines.
  • transmission and Z or a receiver and a terminating resistor are connected to both ends of the fixed balanced microstrip line so that the induction directions on the balanced microstrip line match. I have.
  • a fixed or variable phase shifter for adjusting the electrical line length is further provided in the middle of the balanced microstrip line.
  • a balanced microstrip line is used for the antenna line.
  • the leakage of the electromagnetic field in the plane direction is small, and more lines can be formed on the same plane as compared with the case of the microstrip line, so that signal transmission of more channels is possible and the structure is simple Therefore, it is possible to provide an inexpensive non-contact rotator, a signal transmission method for the non-contact rotator, and a signal transmission means and device thereof.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a usage form of a storage medium according to the present embodiment in a system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the ID according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example when the interface is inductive communication.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration when the interface is in optical communication.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of mounting an antenna on an electronic circuit mounting surface.
  • FIG. 6 is a perspective view showing that the optical path changing elements are arranged along the circumference around the electronic mounting surface.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams illustrating the operation of the optical path changing element.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a structural example of the balanced microstrip line according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view of a portion cut in a region a of FIG.
  • FIG. 10 shows a state in which the antenna of the non-contact type rotating body 200 and the antenna of the external device 100 are opposed to each other.
  • FIG. 11 is a view of a portion cut in a region a in FIG. 8 as viewed from the bottom of the diagram in the state of FIG. 10.
  • FIG. 12 is a diagram showing a connection relation between the transmitter and the terminal of the receiver for each antenna.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a connection relation between the transmitter and the receiver at the end of each antenna.
  • FIG. 14 is a diagram showing a positional relationship where a dead point occurs.
  • Figure 15 is a diagram showing compensation by inserting a phase shifter in the middle of a balanced microstrip line.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another configuration example of communication by electromagnetic coupling of the interface according to the present embodiment.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION In order to explain the present invention in more detail, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the following drawings.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a use form of a storage medium according to the present embodiment in a system (for example, a personal computer).
  • DVD digital video disk
  • a personal computer is shown as the system body, any system using a storage medium, such as a television, a VCR, a stereo deck, or the like, or a game device, a communication device, an S-type device, or the like may be used.
  • the electronic circuit of the intelligent disk (hereinafter, referred to as ID) of the present embodiment is used as an auxiliary to the system main body, and in a game device, a communication device, a manufacturing device, or the like, the electronic circuit of the present embodiment is used.
  • ID may be used as the main control of the system.
  • reference numeral 1 denotes a personal computer system having a display device, a keyboard 5, a mouse 8, a floppy disk control device 4, an optical disk control device 3, and the like described below
  • 2 denotes an ID according to the present embodiment. It is composed of a road mounting surface 20 and an information storage surface 30.
  • Reference numeral 3 denotes an optical disk control device that drives the ID and performs reading Z writing.
  • an electronic circuit is mounted in addition to reading information from the information storage surface 30 and writing Z. Interfaces information with plane 20.
  • a conventional DVD when a conventional DVD is mounted, it operates as a conventional optical disk control device.
  • Such a determination may be made by providing a hardware difference in the DVD, or may be stored at the head reading position of the information storage surface 30.
  • 4 is a floppy disk controller
  • 5 is a keyboard
  • 6 is a display device such as a CRT or liquid crystal
  • 7 is a power input outlet
  • 8 is a mouse
  • 9 is a power switch.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the ID 2 according to the present embodiment.
  • the ID 2 includes an electronic circuit mounting surface 20 and an information storage surface 30.
  • a CPU 21, a R ⁇ M 22, a RAM 23, and an interface 26 are mounted on the electronic circuit mounting surface 20 as a control unit. Power is supplied.
  • the electronic circuit mounted on the electronic circuit mounting surface is shown in FIG. 2 as being configured by mounting functionally individual components and elements
  • the electronic element is a printed circuit board or a ceramic substrate. It may be mounted on an insulating substrate such as.
  • each circuit can be a combination of logic elements, It may be composed of one chip or SOC (system on chip).
  • a semiconductor circuit may be formed over a silicon substrate, a ceramic substrate, or an insulating substrate. Further, these may be laminated.
  • the mounting position of the electronic circuit is desirably mounted at the center or the outer periphery for the stability of the interface and the disk, but if the device is devised to maintain the stability of the disk, it may be located elsewhere. May be.
  • the power supply 24 may be a battery or an air battery which generates power by a chemical change from the inside, or may receive energy from the outside. When receiving energy from the outside, it may be a form that receives energy through direct contact, a power supply that receives energy by sound, light, radio, induction, or a combination of these. Further, a system in which a signal and a power supply are superimposed and transmitted / received may be used.
  • the power supply 24 not only supplies power to each electronic circuit mounted on the electronic circuit mounting surface 20 but also, for example, when the ID 2 operates as main control of the external system, the power supply to the external system is performed. It can also be used as a source, in which case ID 2 can also act as a “warranty card” that allows the specification of external systems. Conversely, when power is supplied from the system body, power supply 24 is not required on ID 2.
  • reference numeral 27 denotes communication between the control unit and the data processing unit 11 of the external device 100 via an interface unit 26 of the control unit mounted on the electronic circuit mounting surface 20. And an interface signal line connecting the interface unit 26 and the data processing unit 11.
  • the interface signal line 27 is, in practical use, a signal of the bus 25 as it is, or a signal of the bus 25 is transformed, converted, amplified, modulated, or modulated.
  • a demodulated operation may be used.
  • parallel-to-serial conversion parallel-to-serial conversion
  • serial-to-parallel conversion serial-to-parallel conversion
  • the interface signals 27 are software-based processing conditions, methods, and protocols, such as hardware-based electrical signals, electrical connection conditions such as timing, mechanical and mechanical connection conditions, and the like. It is desirable that the standards are standardized or standardized. In particular, it is desirable that the physical layer and the Z or logical layer be standardized.
  • the interface signal 27 may be a contact type or a non-contact type. In particular, in this example, writing and reading of the information storage surface 30 are performed by light, and it is considered that it is technically advantageous to use a non-contact type interface such as a photo-electric wave or induction.
  • the information storage surface 30 in FIG. 2 is a surface on which information of the ID 2 of the present embodiment is stored, and is, for example, a single surface of an optical disc.
  • the storage form of the information stored in the information storage surface 30 may be a pit shape storage, a magneto-optical storage, or a storage medium with a different storage dye, as in a normal optical disk. Needless to say.
  • the information stored in the optical disk is read by the optical disk controller 10 as a read / write signal 31.
  • the optical disk control unit 10 of the present embodiment when an optical disk such as a normal compact disk, a magneto-optical disk, or a DVD is inserted, reading and writing can be performed in the same manner as a normal optical disk.
  • the read / write signal 31 indicates that the optical disk control unit 10 optically reads information from the information storage surface 30 of the ID 2.
  • Notation 12 is a signal line, which is stored in the information storage surface 30. It is a signal line that reads the information stored in it and transmits it to the data processing unit 11, which may be a bus signal line of the data processing unit 11 or an input / output bus.
  • an information storage surface may exist in a part of the electronic circuit mounting surface 20. Although the electronic circuit, the power supply, the interface, the information storage surface, and the like have been described in the information storage medium, a part thereof may exist in a case including the information storage medium (not shown) as described above. Needless to say.
  • the data processing 11 (or the external device 100) is handled and controlled as a peripheral device from the viewpoint of ID 2 in FIG. More specifically, this is an example in which the data processing unit 11 is connected as a peripheral device or device for the electronic circuit of the ID 2.
  • the ID 2 is connected to a data processing unit 11 as a peripheral device (or an external device 100) via an interface signal 27 by an interface unit 26.
  • the connection conditions between the ID 2 and the data processing unit 11 or the external device 100 can be changed in terms of hardware (electrical connection conditions such as electric signals and timing). Standardization or standardization by mechanical (mechanical, mechanical connection conditions, etc.) and software (processing conditions, methods, protocols, etc.) enables more general-purpose connection. It also allows manufacturers to produce large quantities of products that are common.
  • the external device 100 which is a peripheral device has a data processing unit 1 Even if the peripheral device is further connected to 1, a predetermined processing is performed in the data processing unit 11, and a predetermined interface (corresponding to the BIOS which is a standard input / output system on the peripheral computer control software) Under the conditions (standard, standard), connection to ID 2 is possible, and any external circuit can be connected as long as this interface condition is observed.
  • Fig. 3 shows the case where the inductive communication means is used as the communication means for the in-face signal 27, and the optical communication means shown in Fig. 4 may be used, or sound or light path changing material may be used. It is needless to say that the configuration can also be made using communication means or communication means using electrical and Z or mechanical contacts.
  • the operation of this system embodiment is as follows. First, the system power is turned on, and then the ID 2 is inserted into the optical disk control device 3.
  • the state of the ID 2 after the insertion may be a stationary state, a rotation speed specified by the external device 100, or a rotation speed other than the rotation speed specified by the external device 100.
  • a signal as a system start command is transmitted from the disk control unit 10 in the external device 100 and information stored in the ROM 22 built in the electronic circuit mounting surface 20 is read. Is performed according to the following procedure.
  • a system start command signal is generated from the optical disc control unit 10 in the external device 100, and this information signal is converted into a serial signal in the parallel / serial conversion circuit 101 in the data processing unit 11.
  • the radio frequency signal output from the oscillator 107 incorporated in the data processing unit 11 is digitally modulated (for example, ASK modulation) and power-amplified by a serial signal in the modulation circuit and the amplification circuit 102.
  • the signal is applied to the transmitting antenna 103 of the external device 100.
  • electromagnetic induction to the transmitting antenna 103 of the external device 100 The same signal as the applied signal is induced in the receiving antenna 201 on the electronic circuit mounting surface 20.
  • the electronic circuit mounting surface 20 detects the system start command information signal transmitted from the transmission antenna 103 of the external device 100, and the induced information signal is incorporated in the interface 26.
  • the demodulated circuit and amplifier circuit 202 demodulate the signal into the original binary serial signal. Further, this serial information signal is converted into a parallel signal by the serial / parallel conversion circuit 203, and then the instruction and information are identified by the CPU 21. In response, the ROM information is read from the ROM 22 or the necessary information is read. The information is stored in RAM 23 according to.
  • the read parallel information signal is converted into a serial signal by the parallel / serial conversion circuit 204 in the electronic circuit mounting surface 20.
  • the output of the basic clock (not shown) supplied from the oscillator 207 built in the interface unit 26 or the external device 100 is digitalized by the modulation circuit and the amplification circuit 205.
  • modulation for example, FSK modulation
  • power amplification it is supplied to the transmission antenna 206 of the electronic circuit mounting surface 20.
  • This information is induced in the reception antenna 104 of the external device 100 as the same signal as the signal supplied to the transmission antenna 206 by electromagnetic induction.
  • This signal is demodulated and amplified by the demodulation circuit and amplification circuit 105 in the data processing unit 11, restored to the original information via the serial / parallel circuit 106, and processed by the optical disc control unit 10. Is done.
  • the startup of the system is completed by reading the startup information from the ROM 22 in the electronic circuit mounting surface 20. Also use RAM 23 if necessary. Thereafter, the data processing device 11 operates as a peripheral device of the ID 2 based on transmission and reception of a signal to and from the interface circuit 26, and exchanges data with each other.
  • the extended RAM or the like may be provided in the peripheral device portion.
  • FIG. 5 shows an example of mounting the antennas 201 and 206 on the electronic circuit mounting surface 20 according to the embodiment of the present invention.
  • a coil to be an antenna is arranged around the electronic circuit mounting surface 20 along the circumference, and a transmitter / receiver and various electronic circuits are constructed and arranged inside the coil.
  • FIG. 4 shows a case in which optical communication means is used, and a light emitting diode (optical communication element) for transmission and reception generally used for optical transmission and reception instead of the transmission and reception antenna of FIG.
  • a light emitting diode optical communication element
  • FIG. 4 shows a case in which optical communication means is used, and a light emitting diode (optical communication element) for transmission and reception generally used for optical transmission and reception instead of the transmission and reception antenna of FIG.
  • information is generally transmitted by intermittently outputting light from a light emitting diode as in the above-described example.
  • light is continuously output, and a combination of optical paths is configured to receive the output of the light by a light receiving element.
  • Transmission / reflection control is performed by using an optical path changing material such as a liquid crystal for the optical path.
  • information can be transmitted to the light receiving element by changing the reflection angle by using an optical path changing material that can change the reflection angle of the fine surface.
  • an optical path changing material that can change the reflection angle of the fine surface.
  • FIG. 6 is a perspective view showing that the optical path changing elements are arranged around the electronic circuit mounting surface 20 along the circumference as indicated by reference numeral 406.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams illustrating the operation of the optical path changing element.
  • FIG. 7A is a diagram for explaining the latter case where the reflection angle is changed.
  • the diagram on the left side of Fig. 7A shows that the light output is directly reflected and the light receiving side is set to receive or not receive light according to the angle of reflection, and this is used to transmit signals. do.
  • the diagram on the right side of FIG. 7A has a configuration in which a half mirror is inserted in the middle of the optical path, and is a modification of the diagram on the left side of FIG. 7A.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example in which an optical path changing material, such as a liquid crystal, that blocks an optical path is used. The leftmost figure in FIG.
  • FIG. 7B shows a configuration in which the light emitting element and the light receiving element are paired so that the optical path of transmission can be changed by blocking, and corresponds to the on / off state of the optical path changing material, for example, liquid crystal. And transmit the signal.
  • the diagram in Figure 7B and the one on the right show that a reflective film (the thicker part in the figure) is formed behind the liquid crystal, and the liquid crystal is used in front of it in a manner similar to that of a shirt. As shown, the signal can be captured by reflection.
  • necessary programs such as system programs or information or data are read from the information storage surface 30 via the optical disk control unit 10, the signal line 12 and the data processing unit 11, and data as necessary. Processing and correction, and if necessary, combining with the data information in ROM 22 and RAM 23 via interface signal 27 and interface section 26, and creating the table as necessary.
  • the control signal is generated by referring to the data, transmitted to the data processing unit 11 as a control signal or data, and stored in the RAM 23 or the extended RAM as necessary, and the processing of the system is started.
  • the external device 100 including the data processing section 11 does not need to be limited or limited at all, such as a video device and a display device. Note that the communication between the external device 100 and the ID 2 is described as being present in the nearest vicinity, but the present invention is not limited to this, and communication with an external device outside the nearest neighbor may be performed.
  • FIG. 8 shows the structure of a balanced microstrip line on a non-contact type rotating body 200.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the above, and shows a diagram viewed from above and a bb ′ cross-sectional diagram.
  • reference numeral 300 denotes a balanced microstrip line constituting an antenna
  • 310 denotes a phase shifter for adjusting the electrical length of the balanced microstrip line 300
  • 302 denotes a balanced microstrip line.
  • reference numeral 303 denotes a rigid ground plane that supports the dielectric substrate 302.
  • FIG. 9 is a perspective view of a portion obtained by cutting the non-contact type rotating body 200 of FIG.
  • FIG. 9 shows an example in which a balanced microstrip line 300 is formed on a dielectric substrate 302 located on a land land plane 303.
  • Fig. 10 shows an example of an interface signal line 27 (wireless) that is actually formed when a non-contact rotator 200 with a balanced microstrip line is mounted on a drive device.
  • FIG. 10 only the balanced microstrip line is particularly described, and other parts are omitted.
  • FIG. 10 is drawn corresponding to the cross section b—b ′ in FIG. 8, and shows the non-contact type rotating body 200 and the outside when the non-contact type rotating body 200 rotates in, for example, the z direction. The relationship with the device 100 is shown.
  • Fig. 11 shows the relationship between the external device 100 and the portion cut in the area a in Fig. 8 when the non-contact rotator 200 with a balanced microstrip line is mounted on the drive device. In particular, the figure pays attention to only the balanced microstrip line.
  • the end of the balanced microstrip line of the non-contact rotator 200 is subjected to a predetermined process at a part of the interface 26. That is, one end of the microstrip line of the non-contact rotator 200 is connected to the terminating resistor 406, and the other end is connected to the transceiver 412. Also, the external device 100 Similarly, a predetermined process is performed in a part of the data processing unit 11. That is, one end of the microstrip line of the external device 100 is connected to the transmitter / receiver 411, and the other end is connected to the terminating resistor 404. The connection of each element will be described later with reference to FIGS. 12 and 13. :
  • the distance between the antenna of the non-contact type rotating body 200 and the antenna of the external device 100 is 0.5 mm, and the distance between adjacent lines is 3 mm. If each is composed of one line, the SZN ratio will be about 24.5 dB if the disturbance wave from the adjacent line is calculated as N and the received wave from the opposite line is calculated as S. On the other hand, when the same calculation is performed for the balanced microstrip line of the present embodiment, the S / N ratio is about 30.6 dB, and the balanced microstrip line has a S / N ratio of about 6.0 Od B It was excellent. This is a difference of 1 mm in distance.If the same SZN ratio is required, the distance between adjacent microstrip lines can be smaller in a balanced microstrip line, and accordingly the number of lines Can be implemented many times.
  • FIG. 12 and 13 show that antenna 410 of non-contact type rotating body 200 and antenna 400 of external device 100 face each other.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state of communication in a state where the communication is performed.
  • the antenna 400 of the external device 100 is indicated by a dotted line
  • the antenna 401 of the non-contact type rotating body 200 is indicated by a solid line.
  • the end of the antenna 400 of the non-contact type rotating body 200 is connected to the transmitter 400, and the corresponding side of the antenna 400 of the external device 100 is connected.
  • the other end of the antenna 410 of the non-contact type rotator 200 is connected to the terminating resistor 406, and the antenna 4 of the external device 100 is connected. If the other terminal corresponding to 00 is connected to the terminating resistor 404, the signal transmitted from the transmitter 405 will have different lengths in this connection state.
  • the signal reaches the receiver 403 via the road and is synthesized. As a result, the synthesized wave becomes a set of components having different phases and causes waveform distortion, which is not suitable for communication.
  • the length of the transmission path will be any part. It is constant and no waveform distortion occurs.
  • the non-contact type depends on the rotation position.
  • the antenna 400 of the rotator 200 and the antenna 400 of the external device 100 may be 180 degrees different from each other, as shown in FIG. In this case, the electrical length from the transmitter 405 to the receiver 403 in the X and y directions is longer in the y direction than in the X direction by the length of the entire line. Will be synthesized by the machine 400.
  • the phase of the component coming from the X direction and the phase of the component coming from the y direction are 180 degrees different from each other and cancel each other, and the dead point is reduced. appear.
  • the frequency at which the dead point occurs matches the signal frequency to be used, the level will fluctuate due to rotation, making it unsuitable for signal transmission.
  • the phase between the balanced microstrip line of either the non-contact type rotating body 200 or the external device 100, or both balanced microstrip lines By inserting the detector 301 and adjusting the phase, it is possible to change the apparent electrical length of the microstrip line, shift the position of the dead point, and enable communication at a desired signal frequency.
  • the balanced microstrip line according to the present embodiment is used for an antenna system for performing de-communication in a non-contact manner with a rotating body, and has very little data distortion due to the rotation of the rotating body, and has very high speed data.
  • the interface signal line 27 (wireless) between the data processing unit 11 and the interface unit 26 has been described as a data bus line.
  • the present invention is not limited to this.
  • a method of using the interface signal line 27 as an interface with the external device 100 will be described below.
  • the communication lines (interface signal lines) 27 are serial-to-parallel conversion, parallel-to-serial conversion, bandwidth compression, optimization of communication protocol, error It goes without saying that processing and technology such as addition of a correction code are used. Also, as shown in FIG. 16, each device may use the communication line independently, for example, the mouse 8 and the keyboard 5 may be configured to share one communication line, or the hard disk may be used. Etc. may use multiple communication lines. That is, a limited communication line may be effectively allocated and used in consideration of the data transfer capacity / data transfer timing in accordance with the use and configuration of the external device 100. Therefore, it is conceivable to dynamically change the distribution of communication lines.
  • necessary programs such as a system program or information or data are read from the information storage surface 30 into the optical disk control unit 10, the signal line 12, and the data processing unit 11.
  • the control signal and data are created by referring to the table as needed, and transmitted to the data processing unit 11 as a control signal or data, and the RAM 23 or expansion is performed as necessary.
  • the external device 100 including the data processing unit 11 does not need to be limited or limited at all, such as a video device and a display device.
  • the present embodiment provides a communication means between a storage medium and an external device of ID 2 which integrates an electronic circuit compatible with the storage medium by using a balanced microstrip line.
  • the information storage medium not only reduces the burden on the system itself in processing information stored in the information storage medium, but also exchanges information with the storage medium and the electronic circuit, which has the intelligent function of managing and controlling ID 2 and external system equipment. It can be used as a device that performs communication, and a device that includes communication means in a system that includes them.
  • the present invention has been described with reference to the preferred embodiments. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications, additions, and modifications are possible within the scope of the claims. .

Description

明細書 電子回路を有する記憶媒体と該電子回路と情報交換をする装置、 及びそれらを含むシステム 技術分野
本発明はインテリジェントな (知能のある) 記憶媒体と、 そのインフエ ース方法に関する。 特に、 非接触型回転体及び該非接触型回転体の信号伝 送方法、 その信号伝送手段と装置に関し、 例えば、 回転の影響による信号 歪みを低減しなお且つ非常に高速なデータ通信を可能とする無線通信機の アンテナ系に関するものであり、 一般の回転体との非接触でのデータ通信 に利用するに適し、 特に、 記憶媒体である光ディスク等の回転体にマイク 口プロセッサ等が搭載された場合に、 回転体上のマイクロプロセッサ等と 外部装置との間の非接触データ通信への利用に適するものである。 背景技術
従来からの情報記憶媒体としては、 磁気的に情報を記憶する情報記憶媒 体として磁気ディスク及び磁気ディスク力一ド等や、 光学的に情報を記憶 する情報記憶媒体として光ディスクおよび光力一ド等や、 両者を融合した 情報記憶媒体として光磁気ディスクおよび光磁気カード等が知られており 、 現在既に実用化されている。
これらの'従来の情報記憶媒体は記憶することに主眼点があり、 小型化、 大容量化に向けた研究開発が進められている。 その結果として、 幅、 ピッ チ方向での高密度記憶方法や複数層への記憶方法等により、 年々記憶情報 量が増加してきている。 しかしながら、 情報記憶媒体上に書き込まれる物理的または論理的な記 憶方式やフォーマツト等、 あるいは情報記憶媒体上に予め書き込まれてい る情報の種類等に関しては、 情報記憶媒体のケース等に操作する人が判別 可能に表示するか、 情報記憶装置が情報記憶媒体を読み込みシステムとし て判別もしくは認識するかの方法が用いられている。
更に、 各種の情報記憶媒体からの情報を、 読出したり書き込む情報記憶 装置においては、 種々の装置が開発製品化されているが、 メーカ間あるい は機種上位に対する互換性等が完全でなく、 ユーザー側は多くの負担を負 つている。
また、 今後はネットワークコンピュータ (N C ) 等のように、 標準化さ れたシステム機器に使用の度に種々の O Sやアプリケーションをダウン口
—ドして、 所望のサービスを受ける等のシステムが一般化してくると、 o
Sやアプリケーションをできるだけ簡略化することが要求されてくる。 一方、 回転体と外部機器との間での信号伝送には接触子を用いた物が多 く、 非接触による信号伝送としては、 近年非接触カード用に開発された技 術が有るが、 多チャンネル化されたものは無く、 数十 M B P Sの超高速信 号伝送には適さない。 超高速信号伝送を実現する一例として、 マイクロス トリップ線路を用いた方式が提案されている (特開平 4— 3 0 4 0 0 1号 しかしながら、 マイクロストリップ線路を用いた通信方法では、 マイク ロストリップ線路の特性から面方向への電磁界の漏れが大きいため、 送信 のレベルが隣の線路へ妨害波として混入する程度が大きくなつて、 同一面 上に多数の線路を配置する場合には効率が悪く実装密度の点で不利である し、 特開平 4一 3 0 4 0 0 1号のように垂直方向に線路を配置するのは構 成上複雑となり高価となっていた。 発明の開示
本発明は、 上記観点に鑑みてなされたものであって、 記憶媒体と該記憶 媒体と適合する電子回路を一体化し、 かつ外部装置との間の通信手段を具 備し、 情報記憶媒体が記憶する情報の処理におけるシステム本体側の負担 を軽減するばかりでなく、 ひいては外部のシステム機器を管理 ·制御でき るインテリジェントを持つた記憶媒体と該電子回路と情報交換をする装置 、 及びそれらを含むシステムを提供する。
この課題を解決するために、 本発明の記憶媒体は、 少なくともその一部 に電子回路が実装された記憶媒体であって、 該電子回路は外部と通信する 通信手段を具備し、 該通信手段は接触型あるいは非接触型のコンタクトを 含むインターフェイスを有することを特徴とする。
ここで、 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電 波または誘導で接続されている。 また、 前記電波または誘導によるコン夕 クトは、 媒体周辺に通信周波数に対応して設けた。 また、 前記光によるコ ン夕クトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して設けたことあるいは光路 変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆動し、 外部からの光の光 路を変更するように構成した。 また、 前記光路変更材は、 光路を透過また は遮断の変更を行う材料である。 また、 前記光路変更材は、 光路を反射角 で変更を行う材料である。 また、 前記接触型のコンタクトは、 外部のコン タク卜と電気的および/または機械的に接続されている。 また、 前記電気 的およびノまたは機械的によるコン夕クトは、 媒体周辺に少なくとも基準 となるクロック周波数および電源供給手段を設けた。 また、 前記イン夕一 フェイスは、 予め定めた所定の物理的および Zまたは論理的に標準化され たインターフェイスである。 また、 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気 カード、 C Dや D V D等の光ディスク、 M O等の光磁気ディスクを含む記 憶再生可能な光ディスク、 光力一ド、 または光磁気カードを含む。 叉、 本発明の装置は、 少なくともその一部に電子回路が実装された記憶 媒体の該電子回路との情報転送を行う装置であつて、 該電子回路は外部と 通信する通信手段を具備し、 前記装置は該通信手段との接触型あるいは非 接触型のコンタクトを含むインタ一フェイスを有することを特徴とする。 ここで、 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電 波または誘導で接続されている。 また、 前記電波または誘導によるコン夕 クトは、 媒体周辺に通信周波数に対応して設けた。 また、 前記光によるコ ンタクトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して設けたことあるいは光路 変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆動し、 外部からの光の光 路を変更するように構成した。 また、 前記光路変更材は、 光路を透過また は遮断の変更を行う材料である。 また、 前記光路変更材は、 光路を反射角 で変更を行う材料である。 また、 前記接触型のコンタクトは、 外部のコン タク卜と電気的および/または機械的に接続されている。 また、 前記電気 的および/または機械的によるコンタク卜は、 媒体周辺に少なくとも基準 となるクロック周波数および電源供給手段を設けた。 また、 前記インター フェイスは、 予め定めた所定の物理的および/または論理的に標準化され たイン夕一フェイスである。 また、 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気 カード、 C Dや D V D等の光ディスク、 MO等の光磁気ディスクを含む記 憶再生可能な光ディスク、 光カード、 または光磁気力一ドを含む。
叉、 本発明のシステムは、 少なくともその一部に電子回路が実装された 記憶媒体と、 該電子回路との情報転送を行う装置とからなるシステムであ つて、 該電子回路は外部と通信する通信手段を具備し、 前記通信手段と前 記装置とは接触型あるいは非接触型のコンタクトを含むイン夕一フェイス を有することを特徴とする。
ここで、 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電 波または誘導で接続されている。 また、 前記電波または誘導によるコン夕 クトは、 媒体周辺に通信周波数に対応して設けた。 また、 前記光によるコ ンタクトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して設けたことあるいは光路 変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆動し、 外部からの光の光 路を変更するように構成した。 また、 前記光路変更材は、 光路を透過また は遮断の変更を行う材料である。 また、 前記光路変更材は、 光路を反射角 で変更を行う材料である。 また、 前記接触型のコンタクトは、 外部のコン 夕クトと電気的および/または機械的に接続されている。 また、 前記電気 的および/または機械的によるコンタクトは、 媒体周辺に少なくとも基準 となるクロック周波数および電源供給手段を設けた。 また、 前記インタ一 フェイスは、 予め定めた所定の物理的および Zまたは論理的に標準化され たインタ一フェイスである。 また、 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気 カード、 じ0ゃ0 0等の光ディスク、 M O等の光磁気ディスクを含む記 憶再生可能な光ディスク、 光カード、 または光磁気カードを含む。
本発明により、 記憶媒体と該記憶媒体と適合する電子回路を一体化し、 かつ外部装置との間の通信手段を具備し、 情報記憶媒体が記憶する情報の 処理におけるシステム本体側の負担を軽減するばかりでなく、 ひいては外 部のシステム機器を管理 ·制御できるィンテリジェントを持った記憶媒体 と該電子回路と情報交換をする装置、 及びそれらを含むシステムを提供で さる。
又、 本発明は、 面方向への電磁界の漏れが少ないため送信のレベルが隣 の線路へ妨害波として混入する程度が少なく、 同一面上に多数の線路を効 率よく配 Sできて廉価に実装密度をより向上できる非接触型回転体及び該 非接触型回転体の信号伝送方法、 その信号伝送手段と装置を提供する。 この課題を解決するために、 本発明の無線信号伝送装置は、 平板な回転 体の同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所定の間隔で形成された 複数の平衡マイクロストリツプ線路と、 前記回転体上の複数の平衡マイク ロストリップ線路と所定の間隔を空けて面対向し、 前記回転体の平衡マイ クロストリップ線路と同一半径と間隔で固定された複数の平衡マイクロス トリップ線路とを有し、 各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロスト リップ線路と固定された平衡マイクロストリツプ線路間の電磁結合により 、 該電磁結合の数に対応した複数の信号伝送を行なうことを特徴とする。 又、 本発明の無線信号伝送装置は、 隣接した線路との混信を防ぎなぉ且 つ信号伝送用線路の同一面上での信号伝送チヤンネル密度を上げる為、 無 線部分のアンテナに平衡マイクロストリップ線路を使用したことを特徴と する。
ここで、 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定された平衡マ イクロストリツプ線路との両端には、 送信及び Z又は受信機と終端抵抗器 とが接続され、 該送信及び Z又は受信機と終端抵抗器との接続端は、 平衡 マイクロストリップ線路上での誘導方向が一致するように選択される。 ま た、 平衡マイクロストリップ線路の中間に電気的線路長を調整する固定又 は可変位相器を更に有する。
又、 本発明の無線信号伝送方法は、 同一面上に回転軸を中心とする同心 円状に所定の間隔で複数の平衡マイクロストリツプ線路が形成された平板 な回転体と、 前記回転体上の複数の平衡マイクロストリツプ線路と所定の 間隔を空けて面対向し、 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と同一 半径と間隔で複数の平衡マイクロストリップ線路が固定された外部装置と を用意し、 各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロストリップ線路と 固定された平衡マイクロストリップ線路間の電磁結合により、 回転体と外 部装置と間で該電磁結合の数に対応した複数の信号伝送を行なうことを特 徴とする。
ここで、 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定された平衡マ イクロストリツプ線路との両端には、 平衡マイクロストリツプ線路上での 誘導方向が一致するように送信及び 又は受信機と終端抵抗器とが接続さ れる。 また、 平衡マイクロストリップ線路の中間に固定又は可変位相器を 更に有し、 電気的線路長を調整する。
又、 本発明の非接触型回転体は、 通信機能を有する非接触型回転体であ つて、 平板な回転体の同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所定の 間隔で複数の平衡マイクロストリツプ線路がアンテナの一部として形成さ れている.ことを特徴とする。
ここで、 前記平衡マイクロストリツプ線路の両端には、 送信及び/又は 受信機と終端抵抗器とが接続される。 また、 平衡マイクロス卜リップ線路 の中間に電気的線路長を調整する固定又は可変位相器を更に有する。 また 、 前記非接触型回転体は、 電子回路が搭載された記憶媒体である。
又、 本発明の情報処理装置は、 通信機能を有する非接触型回転体との通 信が可能な情報処理装置であって、 前記非接触型回転体が、 同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所定の間隔で形成された複数の平衡マイク ロストリップ線路を有する場合に、 前記回転体上の複数の平衡マイクロス トリップ線路と所定の間隔を空けて面対向し、 前記回転体の平衡マイクロ ストリップ線路と同一半径と間隔で固定された複数の平衡マイクロストリ ップ線路とを有し、 各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロストリッ プ線路と固定された平衡マイクロス卜リップ線路間の電磁結合により、 該 電磁結合の数に対応した複数の信号伝送を行なうことを特徴とする。 ここで、 前記固定された平衡マイクロストリップ線路との両端には、 送 信及び Z又は受信機と終端抵抗器とが、 平衡マイクロストリツプ線路上で の誘導方向が一致するように接続されている。 また、 平衡マイクロストリ ップ線路の中間に電気的線路長を調整する固定又は可変位相器を更に有す る。
本発明により、 即ちアンテナ線路に平衡マイクロストリップ線路で構成 することにより、 面方向への電磁界の漏れが少なくマイクロストリツプ線 路の場合に比べ同一面上に多くの線路を形成でき、 従って、 より多チャン ネルの信号伝送が可能となり構造も簡単であるため、 廉価な非接触型回転 体及び該非接触型回転体の信号伝送方法、 その信号伝送手段と装置が提供 できる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本実施の形態による記憶媒体のシステムでの利用形態例を説明す るための図である。
図 2は、 本実施形態である I Dの構成例を説明する図である。
図 3は、 インターフェースが誘導通信である場合の構成例を示す図である 図 4は、 インタ一フェースが光通信である場合の構成を示す図である。 図 5は、 アンテナの電子回路実装面への搭載の例を示す図である。
図 6は、 光路変更素子を電子回実装面の周辺に円周に沿って並べたことを 斜視的に表わす図である。
図 7 A及び 7 Bは、 光路変更素子の動作を説明する図である。
図 8は、 本実施の形態の平衡マイクロストリップ線路の構造例を示す図で ある。
図 9は、 図 8の領域 aでカットした部分を図の下の方から見た斜視図であ る。
図 1 0は'、 非接触型回転体 2 0 0のアンテナと外部装置 1 0 0のアンテナ の対向した状態を示す図
である。
図 1 1は、 図 8の領域 aでカットした部分を図 1 0の状態で図の下の方か ら見た図である。 図 1 2は、 各アンテナに対する送信機と受信機の終端への接続関係を示す 図である。
図 1 3は、 各アンテナに対する送信機と受信機の終端への接続関係を示す 図である。
図 1 4は、 デッドポイントが発生位置関係を示す図である。
図 1 5は、 平衡マイクロストリップ線路の中間にず位相器を挿入し補償を 示した図である。
図 1 6は、 本実施の形態のイン夕フェースの電磁結合による通信の他の構 成例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態 本発明をより詳細に説述するために、 以下の図面を用いて、 本発明の一 実施の形態を詳細に説明する。
<本実施の形態の記憶媒体を含むシステムの構成例 >
図 1は本実施の形態による記憶媒体のシステム (たとえばパーソナルコ ンピュー夕) での利用形態例を説明するための図である。
以下、 本実施の形態ではデジタルビデオディスク (以下、 D V D) を例 に説明するが、 その他の着脱可能な記憶媒体や、 磁気ディスク等の固定記 憶媒体に於ても、 本発明が適用可能であり同様な効果を奏することは明ら かである。 また、 システム本体としてパーソナルコンピュータを図示した が、 テレビ、 ビデオデッキ、 ステレオデッキ等、 あるいはゲーム機器、 通 信機器、 S造機器等、 記憶媒体を使用するものであればいずれでもよい。 例えば、 ビデオデッキやステレオデッキ等では、 本実施形態のインテリ ジェントディスク (以下 I Dとする) の電子回路は、 システム本体の補助 として使用され、 ゲーム機器や通信機器あるいは製造機器等では、 本実施 形態の I Dの電子回路は、 システムの主制御として使用されることが考え られる。
図 1において、 1は以下に説明する表示装置、 キーボード 5、 マウス 8 、 フロッピーディスク制御装置 4、 光ディスク制御装置 3等を有するパー ソナルコンピュータシステム、 2は本実施形態である I Dであり、 電子回 路実装面 2 0と情報記憶面 3 0にて構成されている。 3は前記 I Dを駆動 し読み出し Z書き込みを行う光ディスク制御装置であって、 本実施形態で ある I D 2が搭載された場合は、 情報記憶面 3 0からの情報の読み出し Z 書き込み以外に電子回路実装面 2 0との情報のインターフェイスを行う。 本実施の形態では、 従来の D V Dが搭載された場合には、 従来通りの光デ イスク制御装置として作動する。 かかる判定は、 D V Dにハード的な相違 を設けても、 情報記憶面 3 0の先頭読み出し位置に記憶しておいてもよい 。 4はフロッピィディスク制御装置、 5はキ一ボード、 6は C R Tや液晶 等の表示装置、 7は電源入力コンセント、 8はマウス、 9は電源スィッチ である。
<本実施の形態による I Dの構成例 >
図 2は本実施形態である I D 2の構成例を説明する図である。
図 2に示すように、 I D 2は、 電子回路実装面 2 0と情報記憶面 3 0と から構成されている。 電子回路実装面 2 0には、 制御部として、 本実施形 態では C P U 2 1、 R〇M 2 2、 R AM 2 3、 インターフェイス部 2 6が 搭載されて、 電源 2 4により各電子回路に電源が供給されている。
(電子回路)
電子回路実装面に搭載されている電子回路は、 図 2においては機能的に 個別の部品、 素子を搭載して構成されているように図示されているが、 電 子素子がプリント基板やセラミック基板等の絶縁基板上に搭載されていて もよい。 また、 各回路はロジック素子の組み合わせでも、 ゲートアレーや ワンチップや S O C (システムオンチップ) 等で構成されていてもよい。 また、 シリコン基板上、 セラミック基板上、 絶縁基板上に半導体回路を形 成したものであってもよい。 更にこれらが積層されていてもよい。
なお、 電子回路の実装位置は、 イン夕一フェイスやディスクの安定性の ため中央部あるいは外周部に搭載することが望ましいが、 ディスクの安定 性を保つ工夫をすれば、 他の場所に存在していてもよい。
(電源)
図 2において、 電源 2 4はそれ自身が内部からの化学変化等により起電 する電池や空気電池等でもよく、 または外部からエネルギーを受ける形で もよい。 外部からエネルギーを受ける場合に、 直接接点によりエネルギー を受ける形でもよく、 音、 光、 無線、 誘導等によりエネルギーを受容する 電源でもよく、 またこれらの組み合わせでもよい。 更に信号と電源とが重 畳されて送受信される方式であってもよい。 なお、 電源 2 4は電子回路実 装面 2 0に搭載の各電子回路への電源供給のみでなく、 例えば前記の I D 2が外部システムの主制御として動作する場合等は、 外部システムへの電 源供給源として使用することもでき、 この場合は I D 2は、 外部システム の仕様を許可する 「保証カード」 の役割を果たすこともできる。 逆に、 シ ステム本体から電源が供給される場合には、 I D 2上に電源 2 4は必要な い。
(インターフェイス)
図 2において、 2 7は電子回路実装面 2 0に実装されている前記制御部 のインターフェイス部 2 6を介して、 制御部と外部装置 1 0 0のデータ処 理部 1 1との間で通信を行うための通進路であり、 インタ一フェイス部 2 6とデータ処理部 1 1を結ぶインタ一フェイス信号線である。 インターフ ェイス信号線 2 7は、 実用上はバス 2 5の信号そのままの信号であったり 、 バス 2 5の信号を変形したり、 変換したり、 増幅したり、 変調あるいは 復調操作等したものでもよい。 勿論、 並列一直列変換 (並直列変換) ある いは直列一並列変換 (直並列変換) を行い、 シリアル Zパラレル通信を行 うものや、 超並列 (通進路をバスのビット幅より大きなビット幅にしたも の) や誤り訂正符号付加したものであってもよい。
また、 インタ一フェイス信号 2 7は、 ハードウェア的な電気信号、 タイ ミング等の電気的接続条件等、 機械的な機械および機構的接続条件等、 ソ フ卜ウェア的な処理条件、 方法、 プロトコル等が、 標準化または規格化さ れることが望ましい。 特に、 プロトコルは物理層および Zまたは論理層が 標準化されていることが望ましい。 なお、 インターフェイス信号 2 7とし ては、 接触型または非接触型が考えられる。 特に本例では、 情報記憶面 3 0の書き込み 読み出しを光としたものであり、 非接触型としての光ゃ電 波あるいは誘導等のインターフェイスとすることが技術的に有利と考えら れる。
(情報記憶面)
図 2における情報記憶面 3 0は、 本実施形態の I D 2の情報が記憶され ている面であり、 例えば、 光ディスクの単面である。 情報記憶面 3 0に記 憶されている情報の記憶形態は、 通常の光ディスクのようにピット形状記 憶、 光磁気記憶、 更には記憶色素を変えて記憶するようなものであっても よいことは言うまでもない。 光ディスクに記憶されている情報は、 光ディ スク制御部 1 0により読み出し/書き込み信号 3 1として読み出される。 本実施形態の光ディスク制御部 1 0では、 通常のコンパクトディスクや光 磁気ディスクや D VD等の光ディスクが挿入された場合には、 通常の光デ イスクと同様に読み出し 書き込みができるものである。
また、 図 2において読み出し 書き込み信号 3 1は、 光ディスク制御部 1 0が I D 2の情報記憶面 3 0から光学的に情報を読み出していることを 例示している。 表記 1 2は信号線であり、 前記情報記憶面 3 0に記憶され ている情報を読み取り、 デ一夕処理部 1 1に伝える信号線であり、 データ 処理部 1 1のバス信号線でも、 入出力バスでもよい。 また図示しないが電 子回路実装面 2 0の一部に情報記憶面が存在していても構わない。 なお、 電子回路、 電源、 インタ一フェイス、 情報記憶面等に関し情報記憶媒体で 説明したが、 前記のごとくその一部が図示しない該情報記憶媒体を包含す るケースに存在していてもよいことは言うまでもない。
<本実施の形態による記憶媒体を使用するシステム例 >
次に、 本実の施形態による記憶媒体を使用するシステム例と、 電子回路 実装面 2 0に実装されている電子回路の動作例とを説明する。
例えば、 従来のシステムプログラム (O S ) の標準入出力システム (B I O S ) に代わって、 ハードウェアの周辺とのイン夕一フェイスを標準化 することにより (各ハ一ドウエア周辺の内部では、 システムプログラムや マイクロプログラムが動作していてもよい) 、 図 2の I D 2から見て、 デ —夕処理 1 1 (または外部装置 1 0 0 ) を周辺機器として扱制御する例で ある。 更に詳しく言うと、 I D 2の電子回路の周辺機器、 装置としてデー 夕処理部 1 1が接続された例である。 この例の場合 I D 2は、 インターフ エイス部 2 6により、 インターフェイス信号 2 7を介して周辺機器 (また は外部装置 1 0 0 ) としてのデータ処理部 1 1と接続されている。 この場 合、 上述のように I D 2と、 デ一夕処理部 1 1または外部装置 1 0 0との 接続条件を、 八一ドウエア的に (電気信号、 タイミング等の電気的接続条 件等) 、 機械的に (機械、 機構的接続条件等) 、 ソフトウェア的に (処理 条件、 方法、 プロトコル等) 、 標準化または規格化することにより、 より 汎用な接続が可能となる。 また製造者にとっても共通性ある製品を大量に 生産することができる。
即ち、 I D 2側から見た外部装置 1 0 0のインターフェイス条件が標準 化されていると、 周辺装置である外部装置 1 0 0側では、 データ処理部 1 1にさらにその周辺装置が接続されていても、 データ処理部 1 1内で所定 の処理を行い、 (周辺のコンピュータ制御ソフトウエア上の標準入出力シ ステムである B I O Sに相当する) 所定のインターフェイス条件 (標準、 規格) で、 I D 2に接続可能となり、 このインターフェイス条件さえ遵守 すれば、 どのような外部回路でも接続可能となる。
<ィン夕フェースが誘導通信である場合の構成及び動作例 >
さて、 より具体的に図 3にて説明する。 なお図 3はイン夕一フェイス信 号 2 7の通信手段として誘導通信手段を用いた場合であり、 図 4に示す光 通信手段を用いてもよいし、 その他、 音や光路変更材を用いた通信手段あ るいは電気的および Zまたは機械的コンタク卜による通信手段を用いても 構成できることはもちろんである。
このシステム実施形態の動作は、 次のようになる。 先ず、 システムの電 源を立ち上げ、 次に I D 2を光ディスク制御装置 3に挿入する。 挿入後の I D 2の状態は、 静止の状態あるいは外部装置 1 0 0にて規定された回転 数、 あるいは外部装置 1 0 0にて規定された回転数以外の回転数のいずれ の場合でもよい。 ここで、 外部装置 1 0 0内のディスク制御部 1 0より、 システム起動指令としての信号を送信し、 電子回路実装面 2 0に内蔵され た R OM 2 2に格納されている情報を読み出す場合は、 以下の手順によつ て行われる。
先ず、 外部装置 1 0 0内の光ディスク制御部 1 0よりシステム起動指令 倩報信号が発生され、 この情報信号がデータ処理部 1 1内の並直列変換回 路 1 0 1においてシリアル信号に変換される。 次にデータ処理部 1 1に内 蔵された発振器 1 0 7から出力される無線周波数信号が、 変調回路および 増幅回路 1 0 2において、 シリアル信号によってデジタル変調 (例えば A S K変調) 並びに電力増幅された後、 外部装置 1 0 0の送信アンテナ 1 0 3に印加される。 電磁誘導により外部装置 1 0 0の送信アンテナ 1 0 3に 印加された信号と同じ信号が、 電子回路実装面 2 0の受信アンテナ 2 0 1 に誘起される。
電子回路実装面 2 0側は、 外部装置 1 0 0の送信ァンテナ 1 0 3より送 られるシステム起動指令情報信号を検出し、 この誘起された情報信号はィ ン夕一フェイス部 2 6に内蔵された復調回路および増幅回路 2 0 2にて元 の 2値のシリアル信号に復調される。 さらにこのシリアル情報信号は直並 列変換回路 2 0 3でパラレル信号に変換後、 C P U 2 1で命令および情報 が識別され、 これに応じて R OM 2 2から R OM情報を読み出したり、 必 要に応じて R AM 2 3に情報を格納する。 読み出されたパラレルの情報信 号は電子回路実装面 2 0内の並直列変換回路 2 0 4によってシリアル信号 に変換される。
このシリアル信号に基づいて、 インタ一フェイス部 2 6内に内蔵された 発振器 2 0 7または外部装置 1 0 0より供給された図示しない基本クロッ クの出力が変調回路および増幅回路 2 0 5においてデジタル変調 (例えば F S K変調) 並びに電力増幅された後、 電子回路実装面 2 0の送信アンテ ナ 2 0 6に供給される。 この情報は、 電磁誘導により送信アンテナ 2 0 6 に供給された信号と同じ信号として、 外部装置 1 0 0の受信アンテナ 1 0 4に誘起される。 この信号はデータ処理部 1 1内の復調回路および増幅回 路 1 0 5にて復調 ·増幅され、 直並列回路 1 0 6を介して元の情報に復元 され、 光ディスク制御部 1 0にて処理される。
このように電子回路実装面 2 0内の R OM 2 2から起動情報を読み出し てシステムの起動が完了する。 また必要により R AM 2 3も使用する。 以 降データ処理装置 1 1はイン夕フェース回路 2 6との信号の授受に基づい て、 I D 2の周辺装置として動作し、 相互にデ一夕の授受を行う。 ここで 、 拡張 R AM等が周辺装置部分にあってもよい。
構築例) 図 5は、 本発明の実施の形態におけるアンテナ 2 0 1、 2 0 6の電子回 路実装面 2 0への搭載の例である。 図 5に示す例では、 電子回路実装面 2 0の周辺に、 円周に沿ってアンテナとなるコイルを配置し、 その内側に送 受信機、 ならびに各種電子回路を構築 ·配置してある。 このようにアンテ ナを構成すると、 スパッタリングまたは、 基板のエッチング時に同時にァ ンテナを構築することが容易となり、 製造の工程をより楽にし、 経済的に も省力化が計れることになる。
<インタフェースが光通信である場合の構成及び動作例 >
図 4は光通信手段を用いた場合について記載しており、 図 3の送受信ァ ンテナの代わりに光送受信用として一般に使用される送受信用発光ダイォ —ド (光通信素子) 3 0 3, 3 0 4, 4 0 1, 4 0 6を用いた例である。 光を用いてディジタル通信を行う場合、 前述の例のように発光ダイォー ドより光を断続的に出力することにより、 情報を伝達する場合が一般的で ある。 他に、 光は連続的に出力しておき、 該光の出力を受光素子により受 信するような光路の組み合わせを構成し、 前記光路を液晶等の光路変更材 を用い、 透過 ·反射の制御を行うことにより受光素子に情報を伝えること ができる。
また、 微細表面の反射角度の変更を行える光路変更材を用い、 反射角度 の変更を行うことにより受光素子に情報を伝えることができる。 等の何ら かの方法で変更する方法もある。
図 6は、 上記光路変更素子を電子回実装面 2 0の周辺に、 円周に沿って 4 0 6で示すように並べたことを斜視的に表わす図である。
図 7 A及び 7 Bは、 光路変更素子の動作を説明する図である。 図 7 Aは 、 上記後者の反射角度を変える場合を説明する図である。 図 7 Aの左側の 図は、 光出力を直接反射し、 その反射角度により、 受光側が光を受け取れ たり受け取れなかったりするように設定し、 これを利用して、 信号の送信 をする。 図 7 Aの右側の図は、 光路の途中にハーフミラ一を挿入した構成 になっており図 7 A左側の図の変形となる。 図 7 Bは、 液晶などのような 、 光路を遮断する光路変更材を使用した場合の例を説明する図である。 図 7 Bの左端の図は、 透過の光路を遮断で変更できるように、 発光素子と受 光素子を対になるように構成し、 前記光路変更材、 例えば液晶のオン ·ォ フ状態に対応して信号の送信をする。 図 7 Bの中の図と右の図は、 液晶の 後に反射膜 (図では太くなつている部分) を形成し、 その手前で、 液晶を シャツ夕のように用いれば、 丁度図 7 Aに示すと同様に反射により信号を 捉えることができる。
システム起動完了後、 情報記憶面 3 0より、 システムプログラム等、 必 要なプログラムまたは情報またはデータ等を光ディスク制御部 1 0、 信号 線 1 2、 データ処理部 1 1を介して読み取り、 必要によりデータの加工や 修正を行い、 また必要によりインタ一フェイス信号 2 7、 インタ一フェイ ス部 2 6を介して R OM 2 2、 R AM 2 3にあるデータ情報と合成し、 ま た必要によりテーブルを参照して制御信号ゃデ一夕等を作成し、 制御信号 またはデータとしてデータ処理部 1 1へ送信し、 必要に応じて R AM 2 3 または拡張 R AMに記憶しシステムの処理を開始する。 ここでデータ処理 部 1 1を含む外部装置 1 0 0は、 ビデオ装置、 表示装置等なんら制限、 限 定する必要はない。 なお、 外部装置 1 0 0と I D 2の通信は最近傍に存在 するように記載されているが、 これに限らず最近傍外の外部装置と通信し ても構わない。
以下、 上記インタ一フェースを平衡マイクロストリップ線路による非接 触の電磁結合で行う場合の好適な例を詳細に説明する。
ぐ本実施の形態の非接触型回転体上の平衡マイクロストリップ線路の概 略 >
図 8は、 非接触型回転体 2 0 0上の平衡マイクロストリツプ線路の構造 の一例を示す図で、 上面から見た図と b— b ' 断面図とを示す。
図中、 3 0 0はアンテナを構成する平衡マイクロストリップ線路であり 、 3 0 1は平衡マイクロストリップ線路 3 0 0の電気長を調整するための 位相器であり、 3 0 2は平衡マイクロストリップ線路 3 0 0を張り付けた り埋め込んだりして非接触型回転体 2 0 0の本体となる誘電体基板、 3 0 3は誘電体基板 3 0 2を支持する剛性のグランドプレーンである。
図 9は、 図 8の非接触型回転体 2 0 0を領域 aでカットした部分を図の 下の方から見た斜視図である。
図 9では、 平衡マイクロストリップ線路 3 0 0がダランドプレーン 3 0 3上にある誘電体基板 3 0 2の上に形成されて例を示している。
図 1 0は、 平衡マイクロストリツプ線路が構築された非接触型回転体 2 0 0がドライブ装置に実装された場合に、 実際に形成されるイン夕フエ一 ス信号線 2 7 (無線) の関係を示す図である。 図 1 0では、 特に平衡マイ クロストリップ線路にのみ注目して記載してあり、 他の部分を省略してあ る。
図 1 0は、 図 8での断面 b— b ' に対応して描いてあり、 非接触型回転 体 2 0 0が例えば z方向に回転する場合の、 非接触型回転体 2 0 0と外部 装置 1 0 0との関係を示す。
図 1 1は、 平衡マイクロストリップ線路が構築された非接触型回転体 2 0 0がドライブ装置に実装された場合に、 図 8の領域 aでカットした部分 の外部装置 1 0 0との関係を、 特に平衡マイクロストリップ線路にのみ注 目して記載した図である。
非接触型回転体 2 0 0の平衡マイクロストリツプ線路の終端は、 ィンタ フェース部 2 6の一部で所定の処理がなされる。 即ち、 非接触型回転体 2 0 0のマイクロストリツプ線路の一方の終端は終端抵抗器 4 0 6に接続さ れ、 他方の終端は送受信機 4 1 2に接続される。 また、 外部装置 1 0 0も 同じようにデータ処理部 1 1の一部で所定の処理がなされる。 即ち、 外部 装置 1 0 0のマイクロストリップ線路の一方の終端は送受信機 4 1 1に接 続され、 他方の終端は終端抵抗器 4 0 4に接続される。 尚、 各要素の結線 については、 図 1 2及び図 1 3に基づいて、 後述する。 :
<本実施の形態の平衡マイクロストリツプ線路の具体例 >
今、 従来のように、 非接触型回転体 2 0 0のアンテナと外部装置 1 0 0 のアンテナの間隔を 0 . 5 mmとし、 隣接する線路間の距離を 3 mmとし てマイクロストリツプ線路をそれぞれ 1本で構成した場合、 隣接線路から の妨害波を N、 対向線路からの受信波を Sとして計算すると S ZN比は 2 4 . 5 d B程となる。 一方、 本実施の形態の平衡マイクロストリップ線路 において同様の計算すると、 S /N比は 3 0 . 6 d B程となり、 平衡マイ クロストリップ線路の方が S /N比において約 6 . O d B優れていた。 こ れは距離にして 1 mmの差になり、 同じ S ZN比を必要とするならば平衡 マイクロストリップ線路の方が隣接した線路との間隔が小さくてよく、 従 つて、 その分だけ線路の本数を多く実装できる。
<本実施の形態の平衡マイクロストリップ線路による通信例 > 図 1 2及び図 1 3は、 非接触型回転体 2 0 0のアンテナ 4 0 1と外部装 置 1 0 0のアンテナ 4 0 0が対向した状態での通信の様子を示す図である 。 図 1 2及び図 1 3では、 外部装置 1 0 0のアンテナ 4 0 0を点線で示し 、 非接触型回転体 2 0 0のアンテナ 4 0 1を実線で示している。
ところで、 図 1 2に示すように、 非接触型回転体 2 0 0のアンテナ 4 0 0の終端を送信機 4 0 5に接続し、 外部装置 1 0 0のアンテナ 4 0 0の对 応する側の終端を受信機 4 0 3に接続し、 また、 非接触型回転体 2 0 0の アンテナ 4 0 1の他の終端を終端抵抗器 4 0 6に接続し、 外部装置 1 0 0 のアンテナ 4 0 0の対応する他の終端を終端抵抗 4 0 4に接続すると、 こ の接続状態では、 送信機 4 0 5から送出した信号が各々長さの異なった経 路を経由して受信機 4 0 3に達し合成される。 その結果として、 合成波は 位相の異なる成分の集合となり波形歪みを生じ、 通信には適さないものと なる。
そこで、 図 1 3に示すのように各アンテナに対して、 送信機 4 0 5と受 信機 4 0 3の終端への接続関係を異なる終端とすると、 どの部分をとつて も伝送路の長さは一定となり波形歪みを起こすことがなくなる。
これが、 図 1 1の結線の理由である。
ぐ本実施の形態の平衡マイクロストリップ線路の改良例〉
ところが、 図 1 3に示すように、 各アンテナと、 送信機 4 0 5、 受信機 4 0 3並びに終端抵抗器 4 0 4、 4 0 6とを接続した場合、 回転の位置に より非接触型回転体 2 0 0のアンテナ 4 0 1と外部装置 1 0 0のアンテナ 4 0 0の相互位置関係が、 図 1 4に示すように、 1 8 0度異なる位置にな る場合が起こる。 この場合、 X方向と y方向とでの、 送信機 4 0 5から受 信機 4 0 3に到達するまでの電気長が、 全線路長分だけ y方向の方が X方 向より長くなり受信機 4 0 3で合成されることになる。 従って、 全線路長 を λ Ζ 2に持つ周波数の倍数の周波数では、 X方向から来た成分と y方向 から来た成分の位相が互いに 1 8 0度異なって打ち消し合うことになり、 デッドポイントが発生する。
従って、 デッドポイントが発生する周波数と使用しょうとする信号周波 数が一致した場合、 回転によるレベル変動が起き信号伝送には適さなくな る。
そこで、' 非接触型回転体 2 0 0あるいは外部装置 1 0 0のどちらかの平 衡マイクロストリツプ線路、 或いは両方の平衡マイクロストリツプ線路の 中間に、 図 1 5に示すように位相器 3 0 1を挿入して位相を調整すること により、 見かけ上のマイクロストリップ線路の電気長を変えて、 デッドポ イントの位置をずらし、 所望の信号周波数での通信を可能とすることがで さる。
<本実施の形態の平衡マイクロストリツプ線路の適用例 >
本実施の形態の平衡マイクロストリツプ線路は、 回転体と非接触でデ一 夕通信を行なうためのアンテナ系に使用され、 回転体の回転の影響による 信号歪みの少ない、 非常に高速なデータ通信を可能とする無線通信機のァ ンテナ系を提供する。 即ち、 本実施の形態の平衡マイクロストリップ線路 は、 一般の回転体と外部装置との間で非接触でのデータ通信を行うのに最 適であり、 特にマイクロプロセッサなどの電子回路を D V Dや C D系の記 憶媒体である光ディスク等の回転体に搭載したシステムの非接触データ通 信に適する。
<他のィン夕ーフェースの例 >
以上では、 データ処理部 1 1とインターフェイス部 2 6間のインターフ ェイス信号線 2 7 (無線) をデータバスラインとして説明したが、 これに 限定されるものでなく、 今回の適用例として、 図 1 6に示すように、 イン 夕一フェイス信号線 2 7を外部装置 1 0 0とのイン夕一フェイスとする方 法を以下に説明する。
即ち、 外部装置であるハードディスク装置 5 0 5、 フロッピ一ディスク 4、 光ディスク装置 3、 プリン夕 5 0 6と、 電子回路実装面 2 0内にある I ZOコントローラ 5 0 2との間、 マウス 8やキーボード 5と電子回路実 装面 2 0内にあるキーボードマウスコントローラ 5 0 3との間、 ディスプ レイ 6と電子回路実装面 2 0内にあるビデオグラフィックアレー 5 0 4と の間を、 各々無線通信とし、 非接触型回転体 2 0 0と外部装置 1 0 0に施 された平衡マイクロストリップ線路を介して、 複数の通信ラインとしたも のである。
なお、 この各々の通信ライン (インタ一フェイス信号線) 2 7は、 前述 の如く直並列変換、 並直列変換、 帯域圧縮、 最適通信プロトコル化、 誤り 訂正符号の付加等の処理や技術を使用することは勿論のことである。 又、 図 1 6のように通信ラインを各々の装置が独立して使用してもよいし、 例 えばマウス 8とキーボード 5が 1つの通信ラインを共有するように構成し てもよいし、 ハードディスク等が複数の通信ラインを使用してもよい。 す なわち、 外部装置 1 0 0の用途や構成等に対応して、 データ転送容量ゃデ 一夕転送タイミングを考慮し、 限られた通信ラインを有効に振り分けて使 用すればよい。 従って、 通信ラインの振り分けをダイナミックに変化させ ることも考えられる。
以上のようにして、 システム起動完了後、 情報記憶面 3 0より、 システ ムプログラム等、 必要なプログラムまたは情報またはデータ等を光デイス ク制御部 1 0、 信号線 1 2、 データ処理部 1 1を介して読み取り、 必要に よりデ一夕の加工や修正を行い、 また必要によりイン夕フェース信号 2 7 、 イン夕フェース部 2 6を介して R OM 2 2、 R AM 2 3にあるデータ情 報と合成し、 また必要によりテーブルを参照して制御信号やデータ等を作 成し、 制御信号またはデ一夕としてデータ処理部 1 1へ送信し、 必要に応 じて R AM 2 3または拡張 R AMに記憶し、 システムの処理を開始する。 ここでデ一夕処理部 1 1を含む外部装置 1 0 0は、 ビデオ装置、 表示装置 等なんら制限、 限定する必要はない。
本実施の形態は、 以上詳細に説明したように、 記憶媒体と該記憶媒体と 適合する電子回路を一体化した I D 2の外部装置との間の通信手段を平衡 マイクロストリップ線路で構築することにより、 情報記憶媒体が記憶する 情報の^理におけるシステム本体側の負担を軽減するばかりでなく、 I D 2を、 外部のシステム機器を管理 ·制御できるインテリジェントを持った 記憶媒体と該電子回路と情報交換をする装置、 及びそれらを含むシステム における通信手段を含む装置として利用できる。 以上、 本発明を好ましい実施例により説明してきたが、 本発明は上述の 実施例に限定されることなく、 請求の範囲に記載された範囲内において、 種々の変形、 追加、 修飾が可能である。

Claims

請求の範囲
1. 少なくともその一部に電子回路が実装された記憶媒体であって、 該電子回路は外部と通信する通信手段を具備し、 該通信手段は接触型あ るいは非接触型のコンタクトを含むイン夕一フェイスを有することを特徵 とする記憶媒体。
2. 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電波ま たは誘導で接続されていることを特徴とする請求項 1記載の記憶媒体。
3. 前記電波または誘導によるコンタクトは、 媒体周辺に通信周波数に 対応して設けたことを特徴とする請求項 2記載の記憶媒体。
4. 前記光によるコンタクトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して設 けたことあるいは光路変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆動 し、 外部からの光の光路を変更するように構成したことを特徴とする請求 項 2記載の記憶媒体。
5. 前記光路変更材は、 光路を透過または遮断の変更を行う材料である ことを特徴とする請求項 4記載の記憶媒体。
6. 前記光路変更材は、 光路を反射角で変更を行う材料であることを特 徴とする請求項 4記載の記憶媒体。
7. 前記接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと電気的および Zま たは機械的に接続されていることを特徴とする請求項 1記載の記憶媒体。
8. 前記電気的および/または機械的によるコンタクトは、 媒体周辺に 少なくとも基準となるクロック周波数および電源供給手段を設けたことを 特徴とする請求項 7記載の記憶媒体。
9. 前記インタ一フェイスは、 予め定めた所定の物理的および または 論理的に標準化されたインターフェイスであることを特徴とする請求項 1 記載の記憶媒体。
1 0. 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気カード、 C Dや D V D等の 光ディスク、 M〇等の光磁気ディスクを含む記憶再生可能な光ディスク、 光カード、 または光磁気力一ドを含むことを特徴とする請求項 1乃至 9の いずれか 1つに記載の記憶媒体。
1 1 . 少なくともその一部に電子回路が実装された記憶媒体の該電子回 路との情報転送を行う装置であって、
該電子回路は外部と通信する通信手段を具備し、 前記装置は該通信手段 との接触型あるいは非接触型のコンタクトを含むインターフェイスを有す ることを特徴とする装置。
1 2. 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電波 または誘導で接続されていることを特徴とする請求項 1 1記載の装置。
1 3. 前記電波または誘導によるコンタクトは、 媒体周辺に通信周波数 に対応して設けたことを特徴とする請求項 1 2記載の装置。
1 4. 前記光によるコンタクトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して 設けたことあるいは光路変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆 動し、 外部からの光の光路を変更するように構成したことを特徴とする請 求項 1 2記載の装置。
1 5. 前記光路変更材は、 光路を透過または遮断の変更を行う材料であ ることを特徴とする請求項 1 4記載の装置。
1 6. 前記光路変更材は、 光路を反射角で変更を行う材料であることを 特徴とする請求項 1 4記載の装置。
1 7. 前記接触型のコンタクトは、 外部のコン夕ク卜と電気的および/ または機械的に接続されていることを特徴とする請求項 1 1記載の装置。
1 8. 前記電気的および Zまたは機械的によるコンタクトは、 媒体周辺 に少なくとも基準となるクロック周波数および電源供給手段を設けたこと を特徴とする請求項 1 7記載の装置。
1 9 . 前記インターフェイスは、 予め定めた所定の物理的および また は論理的に標準化されたインターフェイスであることを特徴とする請求項 1 1記載の装置。
2 0 . 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気カード、 C Dや D VD等の 光ディスク、 MO等の光磁気ディスクを含む記憶再生可能な光ディスク、 光カード、 または光磁気カードを含むことを特徴とする請求項 1 1乃至 1 9のいずれか 1つに記載の装置。
2 1 . 少なくともその一部に電子回路が実装された記憶媒体と、 該電子 回路との情報転送を行う装置とからなるシステムであって、
該電子回路は外部と通信する通信手段を具備し、 前記通信手段と前記装 置とは接触型あるいは非接触型のコンタクトを含むインターフェイスを有 することを特徴とするシステム。
2 2 . 前記非接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと音、 光、 電波 または誘導で接続されていることを特徴とする請求項 2 1記載のシステム 。
2 3 . 前記電波または誘導によるコンタクトは、 媒体周辺に通信周波数 に対応して設けたことを特徴とする請求項 2 2記載のシステム。
2 4. 前記光によるコンタクトは、 媒体周辺に光通信周波数に対応して 設けたことあるいは光路変更材を並べ、 出力情報に従い該光路変更材を駆 動し、 外部からの光の光路を変更するように構成したことを特徴とする請 求項 2 2記載のシステム。
2 5 . 前記光路変更材は、 光路を透過または遮断の変更を行う材料であ ることを特徴とする請求項 2 4記載のシステム。
2 6 . 前記光路変更材は、 光路を反射角で変更を行う材料であることを 特徴とする請求項 2 4記載のシステム。
2 7 . 前記接触型のコンタクトは、 外部のコンタクトと電気的および Z または機械的に接続されていることを特徴とする請求項 2 1記載のシステ ム。
2 8 . 前記電気的および./または機械的によるコンタクトは、 媒体周辺 に少なくとも基準となるクロック周波数および電源供給手段を設けたこと を特徴とする請求項 2 7記載のシステム。
2 9 . 前記インターフェイスは、 予め定めた所定の物理的および Zまた は論理的に標準化されたインターフェイスであることを特徴とする請求項 2 1記載のシステム。
3 0. 前記記憶媒体は、 磁気ディスク、 磁気カード、 C Dや D V D等の 光ディスク、 MO等の光磁気ディスクを含む記憶再生可能な光ディスク、 光力一ド、 または光磁気カードを含むことを特徴とする請求項 2 1乃至 2 9のいずれか 1つに記載のシステム。
3 1 . 平板な回転体の同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所定 の間隔で形成された複数の平衡マイクロストリツプ線路と、
前記回転体上の複数の平衡マイクロストリツプ線路と所定の間隔を空け て面対向し、 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と同一半径と間隔 で固定された複数の平衡マイクロストリツプ線路とを有し、
各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロストリツプ線路と固定され た平衡マイクロストリツプ線路間の電磁結合により、 該電磁結合の数に対 応した複数の信号伝送を行なうことを特徴とする無線信号伝送装置。
3 2 . 隣接した線路との混信を防ぎなお且つ信号伝送用線路の同一面上 での信号伝送チャンネル密度を上げる為、 無線部分のアンテナに平衡マイ クロストリツプ線路を使用したことを特徴とする無線信号伝送装置。
3 3 . 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定された平衡マイ クロストリップ線路との両端には、 送信及び Z又は受信機と終端抵抗器と が接続され、 該送信及び/又は受信機と終端抵抗器との接続端は、 平衡マ イクロストリツプ線路上での誘導方向が一致するように選択されることを 特徴とする請求項 3 1または 3 2記載の無線信号伝送装置。
3 4. 平衡マイクロストリップ線路の中間に電気的線路長を調整する固 定又は可変位相器を更に有することを特徴とする請求項 3 1または 3 2記 載の無線信号伝送装置。
3 5 . 同一面上に回転軸を中心とする同心円状に所定の間隔で複数の平 衡マイクロストリツプ線路が形成された平板な回転体と、 前記回転体上の 複数の平衡マイクロストリップ線路と所定の間隔を空けて面対向し、 前記 回転体の平衡マイクロストリップ線路と同一半径と間隔で複数の平衡マイ クロストリップ線路が固定された外部装置とを用意し、
各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定され た平衡マイクロストリップ線路間の電磁結合により、 回転体と外部装置と 間で該電磁結合の数に対応した複数の信号伝送を行なうことを特徴とする 無線信号伝送方法。
3 6 . 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定された平衡マイ クロストリップ線路との両端には、 平衡マイクロストリップ線路上での誘 導方向が一致するように送信及び 又は受信機と終端抵抗器とが接続され ることを特徴とする請求項 3 5記載の無線信号伝送方法。
3 7 . 平衡マイクロストリップ線路の中間に固定又は可変位相器を更に 有し、 電気的線路長を調整することを特徴とする請求項 3 6記載の無線信 号伝送方法。
3 8 . 通信機能を有する非接触型回転体であって、
平板な回転体の同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所定の間隔 で複数の平衡マイクロストリップ線路がアンテナの一部として形成されて いることを特徴とする非接触型回転体。
3 9. 前記平衡マイクロストリップ線路の両端には、 送信及び 又は受 信機と終端抵抗器とが接続されることを特徴とする請求項 3 8記載の非接 触型回転体。
4 0. 平衡マイクロストリツプ線路の中間に電気的線路長を調整する固 定又は可変位相器を更に有することを特徴とする請求項 3 9記載の非接触 型回転体。
4 1 . 前記非接触型回転体は、 電子回路が搭載された記憶媒体であるこ とを特徴とする請求項 3 8乃至 4 0のいずれか 1つに記載の非接触型回転 体。
4 2 . 通信機能を有する非接触型回転体との通信が可能な情報処理装置 であって、
前記非接触型回転体が、 同一面上に、 回転軸を中心とする同心円状に所 定の間隔で形成された複数の平衡マイクロストリツプ線路を有する場合に 前記回転体上の複数の平衡マイクロストリップ線路と所定の間隔を空け て面対向し、 前記回転体の平衡マイクロストリップ線路と同一半径と間隔 で固定された複数の平衡マイクロストリツプ線路とを有し、
各々 1対 1で対応する回転体の平衡マイクロストリップ線路と固定され た平衡マイクロストリツプ線路間の電磁結合により、 該電磁結合の数に対 応した複数の信号伝送を行なうことを特徴とする情報処理装置。
4 3 . 前記固定された平衡マイクロストリップ線路との両端には、 送信 及び Z又ほ受信機と終端抵抗器とが、 平衡マイクロストリップ線路上での 誘導方向が一致するように接続されていることを特徴とする請求項 4 2記 載の情報処理装置。
4 4. 平衡マイクロストリツプ線路の中間に電気的線路長を調整する固 定又は可変位相器を更に有することを特徴とする請求項 4 3記載の情報処 - 30 -
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