非接触式IC通信系统的资料传输距离d只有数十cm,传输波长却高达2.2m(13.56MHz),因此d<λ<2π成立,这意味着非接触式IC卡系统使用电磁结合领域,进行数字化金融与个人隐私资料通信,然而这种方式极易因为各种因素,造成其中一方的特性例如阻抗(impedance)的变动影响通信品质。非接触式IC卡动作原理 图是非接触式IC卡片用读写器(RW: Read & Writer)的动作原理,如图所示非接触式IC卡片本身并无电源,因此RW供应电源给IC卡片的同时还必需进行通信作业,RW与loop天线亦即IC卡片的天线变成电磁性结合状态,RW利用13.56MHz的传输波供应电源给IC卡。此时RW若传送资料给IC卡片时,RW会传输变调度大约10%左右的ASK(振幅输变)信号给IC卡片,IC卡片检测该信号并转换成资料;反之如果从IC卡片传送资料给RW时,IC卡片变成从RW接收无变调信号状态,接着利用IC卡片内的变调器产生负载变动,RW将此负载变动当成自我loop天线,亦即RW的天线的电流、电压变化检测并将资料复调。表1是FeilCa的物理层与资料链层的主要规格。 非接触式IC卡错误修正 介绍有关如何达成「完全无错误」的电路品质与错误控制相关技术。近几年强大的错误修正技术,使得许多完全无错误化的要求获得实现,由于非接触式IC卡片通信系统的packet长度高达数百位元,因此错误修正效果几乎被局限在随机错误(random error)范围,理论上如果能维持比较良好的位元错误率,会比采用低编码效率与不良的修正码更具实用效果,依此判断研究人员后决定采用低冗长度,而且可以对错误检测码进行再送控制的混合方式,事实上传统FeilCa也是沿袭上述架构进行错误救济再送控制。不过上述方式回路的位元错误率会变差,而且再送次数则大幅增加,其结果反而会造成非接触式IC卡通信系统的通信成功率恶化,例如packe