JPWO2017085978A1 - 装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
1.はじめに
1.1.システムの構成例
1.2.WPS
1.3.Miracast
2.各装置の構成例
2.1.APの構成例
2.2.STAの構成例
3.第1の実施形態
3.1.状況設定
3.2.技術的課題
3.3.技術的特徴
3.4.処理の流れ
4.第2の実施形態
4.1.状況設定
4.2.技術的課題
4.3.技術的特徴
4.4.処理の流れ
5.応用例
6.まとめ
<1.1.システムの構成例>
図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1の構成例を説明するための説明図である。図1に示すように、システム1は、情報処理装置100、200及び300を含む。情報処理装置100、200及び300は、任意の無線通信規格に準拠した通信が可能な無線通信装置である。具体的な無線通信規格としては、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11、IEEE802.15、IEEE802.16、3GPP(3rd Generation Partnership Project)規格(例えば、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、WiMAX2、Wi−Fi、LTE(Long Term Evolution)、及びLTE−A(Advanced))等が挙げられる。
システム1では、WPSによりエンローリがネットワークに接続し得る。例えば、STA200がレジストラ(第1の端末装置)であり、STA300がエンローリ(第2の端末装置)であってもよい。
システム1では、例えば、Wi−Fi CERTIFIED Miracast(登録商標)(以下、単にMiracastとも称する)が用いられ得る。Miracastは、技術仕様書名をWi−Fi Displayという、近距離無線AV(Audio Visual)伝送通信方式である。Miracastは、Wi−Fi Direct又はTDLSを利用して、一方の端末で再生される音声及び表示画像等のコンテンツを他の端末に送信し、他の端末でも同様にそのコンテンツを出力させるミラーリング技術である。
・Audio format(s) supported by the WFD Sink.
・video format(s) support by the WFD Sink.
・3D formats supported by the WFD Sink.
・The HDCP system 2.0/2.1/2.2 support/control port.
・Available EDID information of display attached to the WFD Sink.
・Coupled WFD Sink information.
・RTP port(s) the WFD Sink(s) listen on.
・Supports I2C commands and port number.
・UIBC capability supported.
・WFD Source uses this parameter to obtain the connector type currently active on the WFD Sink.
・Indicate the support for standby and resume control using RTSP.
<2.1.APの構成例>
図4は、本開示の一実施形態に係るAP100の論理的な構成の一例を示すブロック図である。図4に示すように、AP100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を含む。
アンテナ部110は、無線通信部120により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、STA200又は300への信号を受信し、STA200又は300からの信号を受信する。
ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、ルータを含む。
記憶部140は、AP100の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
処理部150は、AP100の様々な機能を提供する。処理部150は、通信制御部151及び接続制御部153を含む。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
(1)STA200の構成例
例えば、STA200は、ソース機器である。図5は、本開示の一実施形態に係るソース機器200の論理的な構成の一例を示すブロック図である。図5に示すように、ソース機器は、アンテナ部210、無線通信部220、制御信号送受信部230、処理部240、画像・音声信号生成部250、画像・音声圧縮部260、ストリーム送信部270、操作受付部280及び出力部290を含む。
アンテナ部210は、無線通信部220により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
無線通信部220は、処理部240の制御に基づいて、無線通信を利用して、他の情報処理装置(例えば、AP100又はシンク機器300)との間で各情報(例えば、画像データ及び音声データ)の送受信を、アンテナ部210を介して行う機能を有する。例えば、画像データの送信処理が行われる場合には、画像・音声信号生成部250により生成された画像データが画像・音声圧縮部260により圧縮され、この圧縮された画像データ(画像ストリーム)が無線通信部220を経由してアンテナ部210から送信される。
制御信号送受信部230は、他の情報処理装置(例えば、AP100又はシンク機器300)との間で制御信号を送受信する機能を有する。例えば、制御信号送受信部230は、無線通信部220により受信された情報から制御信号を取得して、処理部240へ出力する。また、制御信号送受信部230は、処理部240から出力された制御信号を無線通信部220へ出力する。
処理部240は、ソース機器200の様々な機能を提供する。処理部240は、コンテンツ制御部241及び接続制御部243を含む。なお、処理部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
コンテンツ制御部241は、ソース機器200からシンク機器300へのコンテンツのストリーミングに関する各種処理を行う機能を有する。例えば、コンテンツ制御部241は、制御信号送受信部230により受信された制御信号に基づいて、画像・音声信号生成部250及び画像・音声圧縮部260に対する制御を行う。例えば、コンテンツ制御部241は、送信対象となる画像データの解像度、送信対象とする画像領域、音声のチャネル数等を制御する。他にも、コンテンツ制御部241は、ソース機器200とシンク機器300との間の電波伝搬状況(例えば、リンク電波伝搬状況)、伝送速度又はコンテンツの品質等に応じてストリームの伝送制御を行ってもよい。
接続制御部243は、AP100又はシンク機器300との接続のための、例えばWPSのための処理を制御する機能を有する。接続制御部243の具体的な動作は、後に詳しく説明する。
画像・音声信号生成部250は、処理部240の制御に基づいて、出力対象となるデータ(画像データ、音声データ)を生成し、画像・音声圧縮部260へ出力する機能を有する。例えば、画像・音声信号生成部250は、撮像部(図示せず)及び音声取得部(図示せず)を備える。撮像部(例えば、レンズ、撮像素子、及び信号処理回路を含む)は、被写体を撮像して画像(画像データ)を生成する。音声取得部(例えば、マイク)は、撮像部による画像データの生成時における周囲の音声を取得する。このように生成されたデータは、他の情報処理装置(例えば、シンク機器300)への送信対象となる。
画像・音声圧縮部260は、処理部240の制御に基づいて、画像・音声信号生成部250により生成されたデータ(画像データ及び音声データ)を圧縮(エンコード)し、圧縮されたデータをストリーム送信部270へ出力する機能を有する。画像・音声圧縮部260は、ソフトウェアによりエンコードを実行してもよいし、ハードウェアによりエンコードを実行してもよい。画像・音声圧縮部260は、コーデックとして機能することが想定されるが、非圧縮の画像又は音声を扱えるものとする。さらに、画像・音声圧縮部260は、スケーラブル・コーデックとしても機能し得る。なお、スケーラブル・コーデックとは、例えば、受信側の情報処理装置(シンク機器)の解像度及びネットワーク環境等に応じて、自在に適応することができるコーデックを意味する。
ストリーム送信部270は、処理部240の制御に基づいて、画像・音声圧縮部260により圧縮されたデータ(画像データ及び音声データ)をストリームとして無線通信部220を経由してアンテナ部210から送信する送信処理を行う機能を有する。
操作受付部280は、ユーザにより行われた操作入力を受け付ける機能を有する。操作受付部280は、例えば、キーボード、マウス、ゲームパッド、タッチパネル、カメラ又はマイクであってもよい。操作受付部280は、表示装置と一体的に形成されるタッチパネルであってもよい。操作受付部280は、各種センサ又はウェアラブルデバイス等の外部装置から操作情報を受け付けてもよい。
出力部290は、画像・音声信号生成部250により生成されたデータを出力する機能を有する。出力部290は、例えば表示装置及び音声出力装置を含み得る。表示装置は、例えば有機EL(Electro Luminescence)、クリスタルLED(Light Emitting Diode)ディスプレイ(Crystal LED Display)、又はLCD(Liquid Crystal Display)により実現され得る。音声出力装置は、例えばスピーカにより実現され得る。なお、画像については、ソース機器200及びシンク機器300の双方から出力されることが望ましい。一方で、音声については、ソース機器200又はシンク機器300のいずれか一方から出力されることが望ましい。
なお、ソース機器200は、送信対象となる画像データ及び音声データを外部装置から取得してもよい。例えば、ソース機器200は、マイクロフォン付きのWebカメラから、送信対象となる画像データ及び音声データを取得してもよい。ソース機器200は、ソース機器200の内部又は外部の記憶装置(例えば、ハードディスク)に保存されているコンテンツ(例えば、画像データ及び音声データからなるコンテンツ)を送信対象としてもよい。この場合に、当該記憶装置に保存されているコンテンツが圧縮済のコンテンツである場合も想定される。当該コンテンツがシステム1で採用されている規格で定義されたエンコード方式で圧縮されている場合には、ソース機器200は、その圧縮済のコンテンツを復号(デコード)せずにそのまま送信してもよい。
例えば、STA300は、シンク機器である。図6は、本開示の一実施形態に係るシンク機器300の論理的な構成の一例を示すブロック図である。図6に示すように、シンク機器300は、アンテナ部310、無線通信部320、ストリーム受信部330、画像・音声展開部340、画像・音声出力部350、操作受付部360、処理部370、及び制御信号送受信部380を含む。
アンテナ部310は、無線通信部320により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部310は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部320へ出力する。
無線通信部320は、処理部370の制御に基づいて、無線通信を利用して、他の情報処理装置(例えば、AP100又はソース機器200)との間で各情報(例えば、画像データ及び音声データ)の送受信を、アンテナ部310を介して行う機能を有する。例えば、画像データの受信処理が行われる場合には、アンテナ部310により受信された画像データが、無線通信部320及びストリーム受信部330を経由して画像・音声展開部340により展開(復号)される。そして、その展開された画像データが画像・音声出力部350に供給され、その展開された画像データに応じた画像が画像・音声出力部350から出力される。すなわち、その展開された画像データに応じた画像が表示部351に表示される。
ストリーム受信部330は、処理部370の制御に基づいて、無線通信部320により受信された各情報のうちから、各ソース機器とのやりとりの情報およびストリーム(例えば、画像ストリーム、音声ストリーム)を受信する機能を有する。ストリーム受信部330は、受信したコマンド情報を処理部370に出力し、受信したストリームを画像・音声展開部340および処理部370に出力する。
画像・音声展開部340は、処理部370の制御に基づいて、他の情報処理装置(例えば、ソース機器200)から送信されたストリーム(画像データ及び音声データ)を展開(デコード)し、画像・音声出力部350へ出力する機能を有する。画像・音声展開部340は、ソフトウェアによりデコードを実行してもよいし、ハードウェアによりデコードを実行してもよい。画像・音声展開部340は、コーデックとして機能することが想定されるが、非圧縮の画像又は音声を扱えるものとする。さらに、画像・音声展開部340は、スケーラブル・コーデックとしても機能し得る。
画像・音声出力部350は、画像・音声展開部340により展開されたデータを出力する機能を有する。画像・音声出力部350は、表示部351及び音声出力部352を含む。表示部351は、例えば有機EL、クリスタルLEDディスプレイ、又はLCDにより実現され得る。音声出力部352は、例えばスピーカにより実現され得る。
操作受付部360は、ユーザにより行われた操作入力を受け付ける機能を有する。操作受付部360は、例えば、キーボード、マウス、ゲームパッド、タッチパネル、カメラ又はマイクであってもよい。操作受付部360は、表示部351と一体的に形成されるタッチパネルであってもよい。操作受付部360は、各種センサ又はウェアラブルデバイス等の外部装置から操作情報を受け付けてもよい。
処理部370は、シンク機器300の様々な機能を提供する。処理部370は、コンテンツ制御部371及び接続制御部373を含む。なお、処理部370は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部370は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
コンテンツ制御部371は、制御信号送受信部380により送受信された制御信号に基づいて、ストリームの伝送制御を行う。例えば、コンテンツ制御部371は、上述したソース機器200(例えば、コンテンツ制御部241)がストリームの伝送制御を行うために用いる制御信号をソース機器200毎に生成し、制御信号送受信部380を経てソース機器200へ送信させる。また、コンテンツ制御部371は、コンテンツの伝送に使用する周波数チャネルをソース機器200毎に設定してもよい。
接続制御部373は、AP100又はソース機器200との接続のための、例えばWPSのための処理を制御する機能を有する。接続制御部373の具体的な動作は、後に詳しく説明する。
制御信号送受信部380は、他の情報処理装置(例えば、AP100又はソース機器200)との間で制御信号を送受信する機能を有する。例えば、制御信号送受信部380は、無線通信部320により受信された情報から制御信号を取得して、処理部370へ出力する。また、制御信号送受信部380は、処理部370から出力された制御信号を無線通信部320へ出力する。
<3.1.状況設定>
第1の実施形態では、STA200とSTA300との接続が、P2P通信からインフラストラクチャ通信へ切り替えられる状況における技術が開示される。以下、図7を参照して、本実施形態の状況設定を説明する。
STA200がレジストラであり、STA300がエンローリであるものとする。通常、機器同士は、互いに信頼関係が構築されたことを前提として、接続を確立する。即ち、STA200とSTA300とのP2P通信、並びにSTA200とAP100との間のインフラストラクチャ通信及びSTA300とAP100とのインフラストラクチャ通信の各々の接続を確立するために、信頼関係が都度構築されている。しかしながら、信頼関係の構築のためには相応の処理時間がかかっていた。
(1)PBCモード開始メッセージ
レジストラ200(例えば、接続制御部243)は、エンローリ300とのP2P通信の接続が確立しており、AP100とのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、且つエンローリ300とAP100とのインフラストラクチャ通信の接続が確立していないことを条件として、エンローリ300とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージをAP100へ通知する。例えば、レジストラ200は、符号11に示した状況下で、エンローリ300とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージをAP100へ通知する。また、符号11に示した状況に関し、レジストラ200とAP100とのインフラストラクチャ通信の接続が確立していることに代えて、レジストラ200にAP100とのインフラストラクチャ通信の接続を確立した履歴があることが代用されてもよい。いずれの場合も、レジストラ200は、一旦接続を確立することで後述するインフラストラクチャ通信用設定情報を保持可能であるためである。ここで、エンローリ300とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示する本メッセージは、自身が外部レジストラ(External Registrar)として機能して接続処理を開始することを指示するメッセージであってもよい。例えばUPnPにおいては、本メッセージは、自身が外部レジストラとしてアクティブになり、PBCモードでの接続処理を開始することを指示する、SetSelectedRegistrar(SR=TRUE、PBC)であってもよい。もちろん、本メッセージは、SetSelectedRegistrar(SR=TRUE、PBC)以外の任意のメッセージとして実現されてもよい。また、本メッセージのプロトコルは、UPnPに限定されず、例えばBonjour又はAvahi等の任意のプロトコルであってもよい。本メッセージを、以下ではPBCモード開始メッセージとも称する。
レジストラ200(例えば、接続制御部243)は、エンローリ300からの接続要求を優先的に許可することを要求するメッセージをAP100へ通知してもよい。本メッセージは、例えばL4メッセージを用いて通知され得る。本メッセージを、以下では接続許可要求メッセージとも称する。接続要求を優先的に許可することには、例えばプローブリクエストを優先的に受信してプローブレスポンスを返信することが含まれる。
AP100(例えば、接続制御部153)は、自身とのインフラストラクチャ通信及びエンローリ300とのP2P通信の接続が確立しているレジストラ200から、PBCモード開始メッセージが通知されたことをトリガとして、エンローリ300とのインフラストラクチャ通信の接続を確立するための処理を開始する。
レジストラ200(例えば、接続制御部243)は、AP100とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージをエンローリ300へP2P通信により通知する。本メッセージは、例えばL4メッセージを用いて通知され得る。本メッセージを、以下では接続開始要求メッセージとも称する。レジストラ200は、接続開始要求メッセージを用いることで、エンローリ300が接続するタイミングを制御することが可能となる。
レジストラ200(例えば、接続制御部243)は、AP100との接続のための設定情報をエンローリ300へP2P通信により通知してもよい。この情報を、以下ではインフラストラクチャ通信用設定情報とも称する。インフラストラクチャ通信用設定情報は、例えばAP100のSSID(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、MAC(Media Access Control)アドレス、ポート情報、又はデバイス名(DevName)の少なくともいずれかを含み得る。エンローリ300は、インフラストラクチャ通信用設定情報を参照することで、AP100への接続処理を簡略化することが可能となる。
・P2P IE(Information Element)
・WFD IE
・ASP(Application Service Platform)用IE(例えば、ASP2.0のフォーマットコマンドを用いて新規フォーマットが作成されてもよい)
・UPnP標準のプロトコルに規定されたパケット
以下、図8〜図14を参照して、本実施形態に係る処理の流れを説明する。まず、レジストラ200及びエンローリ300の各々の単体での処理の流れを説明し、続いてシステム1全体における処理の流れを説明する。
図8は、本実施形態に係るレジストラ200において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すフローチャートである。
図9は、本実施形態に係るレジストラ200において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すフローチャートである。
図10は、本実施形態に係るシステム1において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すシーケンス図である。本シーケンスには、AP100、レジストラ200及びエンローリ300が関与する。本シーケンスは、インフラストラクチャ通信用設定情報の通知が許可され、インフラストラクチャ通信及びP2P通信の同時接続が許可された場合の例である。
図12は、本実施形態に係るシステム1において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すシーケンス図である。本シーケンスには、AP100、レジストラ200及びエンローリ300が関与する。本シーケンスは、レジストラ200又はエンローリ300がコンカレント機能に対応していない場合の例である。図13は、図12に示すシーケンスにおけるトポロジの変化を説明するための説明図である。図13に示すように、本シーケンスでは、レジストラ200及びエンローリ300がP2P通信の接続を確立する(符号20)。次いで、レジストラ200はP2P通信の接続を切断してAP100とのインフラストラクチャ通信の接続を確立し、エンローリ300はAP100とのインフラストラクチャ通信の接続を試みる(符号22)。
図14は、本実施形態に係るシステム1において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すシーケンス図である。本シーケンスには、AP100、レジストラ200及びエンローリ300が関与する。本シーケンスは、インフラストラクチャ通信用設定情報の通知が禁止され、インフラストラクチャ通信及びP2P通信の同時接続が禁止された場合の例である。
<4.1.状況設定>
第2の実施形態では、STA200とSTA300との接続が、インフラストラクチャ通信からP2P通信へ切り替えられる状況における技術が開示される。以下、図15を参照して、本実施形態の状況設定を説明する。
TDLS環境において、図15を参照して上記説明したようにAP100が機能停止等した場合、P2P通信への切り替えの際にTDLSの再セットアップが行われていた。この再セットアップの処理が発生するために、P2P通信への切り替えに時間がかかっていた。
(1)P2P通信用設定情報
グループオーナー(例えば、STA300の接続制御部373)は、AP100とのインフラストラクチャ通信の接続が確立しており、且つクライアント(例えば、STA200)とAP100とのインフラストラクチャ通信の接続が確立していること(即ち、符号30に示す環境の実現)を条件として、クライアントとのP2P通信の接続のための設定情報を、AP100を経由するインフラストラクチャ通信によりクライアントへ通知する。インフラストラクチャ通信時とP2P通信時とでは、少なくとも機器のSSIDは変わる。そのため、SSID等を含む設定情報を予め共有しておくことで、インフラストラクチャ通信からP2P通信への切り替えの際の処理時間を短縮することが可能となる。
P2P通信の接続を確立する際のクレデンシャルについて考察する。P2P通信におけるクレデンシャルは、グループ鍵であるGTK(Group Transient Key)、及び事前共有鍵であるPSK(Pre-Shared Key)を含み得る。例えば、Wi−Fi Directにおいては、クライアントは、グループオーナーに一度接続すると、当該グループオーナーとの接続のためのクレデンシャルをその後も保持して、再度の接続の際に再利用する。そのため、クライアントがクレデンシャルを保持している場合、保持していない場合と比較して、再度の接続の際のWPSのための処理時間が短縮される。以下では、クライアントがクレデンシャルを保持している場合としていない場合とに分けて、再接続に関して説明する。
クライアントは、P2P通信用設定情報によりSSID、グループID及びMACアドレスを把握した後、Persistentグループを実行する(Invokeする)だけでよい。以下、図16を参照して、クライアントがクレデンシャルを保持している場合の、インフラストラクチャ通信からP2P通信への切り替え処理について説明する。
クライアントがクレデンシャルを保持していない場合、図16に示した処理に加えて、WPSのための処理が行われる。以下、図17を参照して、クライアントがクレデンシャルを保持していない場合の、インフラストラクチャ通信からP2P通信への切り替え処理について説明する。
次に、STA200とSTA300とが、Wi−Fi Direct接続を効率的に行うためのポリシについて考察する。
次に、IPアドレスの変更方法について説明する。インフラストラクチャ通信においては、AP100がDHCPサーバとして機能する、又はAP100よりもネットワーク側にDHCPサーバが配置される。一方で、P2P通信においては、グループオーナーがDHCPサーバとして機能する。
上記では、ソース機器200がクライアントであり、シンク機器300がグループオーナーであるものとして説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、ソース機器200がグループオーナーであり、シンク機器300がクライアントであってもよい。その場合、ソース機器200が持つDHCPサーバの代理サーバが、インフラストラクチャ通信にて管理されていたDHCPサーバになる。また、インフラストラクチャ通信からP2P通信へ切り替えられる際には、DHCPサーバが設定したIPアドレス情報が、AP100からグループオーナーであるソース機器200に転送されてもよい。そして、グループオーナーのDHCPサーバが、インフラストラクチャ通信時のIPアドレスを継続して使用してもよい。
図18は、本実施形態に係るソース機器200において実行される接続切り替え処理の流れの一例を示すフローチャートである。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、STA200及びSTA300は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、複眼カメラ(360度を同時または合成処理により撮像可能なカメラも含む)、テレビジョン受像機、プリンタ、デジタルスキャナ若しくはネットワークストレージなどの固定端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、STA200及びSTA300は、スマートメータ、自動販売機、遠隔監視装置又はPOS(Point Of Sale)端末などの、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、STA200及びSTA300は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
図19は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース913、アンテナスイッチ914、アンテナ915、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図20は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、アンテナスイッチ934、アンテナ935及びバッテリー938を備える。
図21は、本開示に係る技術が適用され得る無線アクセスポイント950の概略的な構成の一例を示すブロック図である。無線アクセスポイント950は、コントローラ951、メモリ952、入力デバイス954、表示デバイス955、ネットワークインタフェース957、無線通信インタフェース963、アンテナスイッチ964及びアンテナ965を備える。
以上、図1〜図21を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。
(1)
他の装置とのP2P通信の接続が確立しており、アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、且つ前記他の装置と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していないことを条件として、前記他の装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記アクセスポイントへ通知する処理部、
を備える装置。
(2)
前記処理部は、前記アクセスポイントとの接続のための設定情報を前記他の装置へP2P通信により通知する、前記(1)に記載の装置。
(3)
前記設定情報は、前記アクセスポイントのSSID(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、MAC(Media Access Control)アドレス、ポート情報、又はデバイス名(DevName)の少なくともいずれかを含む、前記(2)に記載の装置。
(4)
前記処理部は、前記設定情報を前記他の装置へ通知することの許可を要求するメッセージを前記アクセスポイントへ通知する、前記(2)又は(3)に記載の装置。
(5)
前記処理部は、前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記他の装置へP2P通信により通知する、前記(1)〜(4)のいずれか一項に記載の装置。
(6)
前記他の装置において、前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを受信したことをトリガとして、インフラストラクチャ通信の接続に関する情報が表示される、前記(5)に記載の装置。
(7)
前記処理部は、前記他の装置を識別するための情報を前記アクセスポイントへ通知する、前記(1)〜(6)のいずれか一項に記載の装置。
(8)
前記他の装置を識別するための情報は、前記他の装置のMACアドレスである、前記(7)に記載の装置。
(9)
前記P2P通信は、Wi−Fi Direct(登録商標)又はNAN(neighborhood area network)に準拠した通信である、前記(1)〜(8)のいずれか一項に記載の装置。
(10)
前記インフラストラクチャ通信は、Wi−Fi(登録商標)に準拠した通信である、前記(1)〜(9)のいずれか一項に記載の装置。
(11)
自身とのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、第2の端末装置とのP2P通信の接続が確立している第1の端末装置から、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を開始することを指示するメッセージが通知されたことをトリガとして、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立するための処理を開始する処理部、
を備える装置。
(12)
前記処理部は、前記第1の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を開始するよう指示するメッセージを、前記第2の端末装置へ通知する、前記(11)に記載の装置。
(13)
前記処理部は、PBC(Push Button Configuration)モードで動作していることを示す情報を含むビーコンを報知する、前記(12)に記載の装置。
(14)
前記処理部は、P2P通信からインフラストラクチャ通信へ切り替えることを指示する情報を含むビーコンを報知する、前記(12)に記載の装置。
(15)
前記処理部は、前記第1の端末装置から通知された前記第2の端末装置を識別するための情報により、通知されたひとつ以上のプローブリクエストのうち前記第2の端末装置から通知されたプローブリクエストを識別する、前記(11)〜(14)のいずれか一項に記載の装置。
(16)
前記処理部は、自身とのインフラストラクチャ通信の接続のための設定情報を前記第2の端末装置へ通知することを許可するか否かを示すメッセージを前記第1の端末装置へ通知する、前記(11)〜(15)のいずれか一項に記載の装置。
(17)
前記処理部は、自身と前記第1の端末装置とのインフラストラクチャ通信及び前記第1の端末装置と前記第2の端末装置とのP2P通信の同時接続を許可するか否かを示すメッセージを前記第1の端末装置へ通知する、前記(11)〜(16)のいずれか一項に記載の装置。
(18)
アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立しており、且つ他の端末と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していることを条件として、前記他の装置とのP2P通信の接続のための設定情報を、前記アクセスポイントを経由するインフラストラクチャ通信により前記他の装置へ通知する処理部、
を備える装置。
(19)
前記設定情報は、前記装置のSSID(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、MAC(Media Access Control)アドレス、ポート情報、デバイス名(DevName)、又はグループIDの少なくともいずれかを含む、前記(18)に記載の装置。
(20)
他の装置とのP2P通信の接続が確立しており、アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、且つ前記他の装置と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していないことを条件として、前記他の装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記アクセスポイントへプロセッサにより通知すること、
を含む方法。
(21)
自身とのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、第2の端末装置とのP2P通信の接続が確立している第1の端末装置から、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を開始することを指示するメッセージが通知されたことをトリガとして、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立するための処理をプロセッサにより開始すること、
を含む方法。
(22)
アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立しており、且つ他の端末と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していることを条件として、前記他の装置とのP2P通信の接続のための設定情報を、前記アクセスポイントを経由するインフラストラクチャ通信により前記他の装置へプロセッサにより通知すること、
を含む方法。
100 AP
110 アンテナ部
120 無線通信部
130 ネットワーク通信部
140 記憶部
150 処理部
151 通信制御部
153 接続制御部
200 STA、レジストラ、ソース機器
210 アンテナ部
220 無線通信部
230 制御信号送受信部
240 処理部
241 コンテンツ制御部
243 接続制御部
250 画像・音声信号生成部
260 画像・音声圧縮部
270 ストリーム送信部
280 操作受付部
290 出力部
300 STA、エンローリ、シンク機器
310 アンテナ部
320 無線通信部
330 ストリーム受信部
340 画像・音声展開部
350 画像・音声出力部
351 表示部
352 音声出力部
360 操作受付部
370 処理部
371 コンテンツ制御部
373 接続制御部
380 制御信号送受信部
Claims (20)
- 他の装置とのP2P通信の接続が確立しており、アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、且つ前記他の装置と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していないことを条件として、前記他の装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記アクセスポイントへ通知する処理部、
を備える装置。 - 前記処理部は、前記アクセスポイントとの接続のための設定情報を前記他の装置へP2P通信により通知する、請求項1に記載の装置。
- 前記設定情報は、前記アクセスポイントのSSID(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、MAC(Media Access Control)アドレス、ポート情報、又はデバイス名(DevName)の少なくともいずれかを含む、請求項2に記載の装置。
- 前記処理部は、前記設定情報を前記他の装置へ通知することの許可を要求するメッセージを前記アクセスポイントへ通知する、請求項2に記載の装置。
- 前記処理部は、前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記他の装置へP2P通信により通知する、請求項1に記載の装置。
- 前記他の装置において、前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを受信したことをトリガとして、インフラストラクチャ通信の接続に関する情報が表示される、請求項5に記載の装置。
- 前記処理部は、前記他の装置を識別するための情報を前記アクセスポイントへ通知する、請求項1に記載の装置。
- 前記他の装置を識別するための情報は、前記他の装置のMACアドレスである、請求項7に記載の装置。
- 前記P2P通信は、Wi−Fi Direct(登録商標)又はNAN(neighborhood area network)に準拠した通信である、請求項1に記載の装置。
- 前記インフラストラクチャ通信は、Wi−Fi(登録商標)に準拠した通信である、請求項1に記載の装置。
- 自身とのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、第2の端末装置とのP2P通信の接続が確立している第1の端末装置から、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を開始することを指示するメッセージが通知されたことをトリガとして、前記第2の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立するための処理を開始する処理部、
を備える装置。 - 前記処理部は、前記第1の端末装置とのインフラストラクチャ通信の接続を開始するよう指示するメッセージを、前記第2の端末装置へ通知する、請求項11に記載の装置。
- 前記処理部は、PBC(Push Button Configuration)モードで動作していることを示す情報を含むビーコンを報知する、請求項12に記載の装置。
- 前記処理部は、P2P通信からインフラストラクチャ通信へ切り替えることを指示する情報を含むビーコンを報知する、請求項12に記載の装置。
- 前記処理部は、前記第1の端末装置から通知された前記第2の端末装置を識別するための情報により、通知されたひとつ以上のプローブリクエストのうち前記第2の端末装置から通知されたプローブリクエストを識別する、請求項11に記載の装置。
- 前記処理部は、自身とのインフラストラクチャ通信の接続のための設定情報を前記第2の端末装置へ通知することを許可するか否かを示すメッセージを前記第1の端末装置へ通知する、請求項11に記載の装置。
- 前記処理部は、自身と前記第1の端末装置とのインフラストラクチャ通信及び前記第1の端末装置と前記第2の端末装置とのP2P通信の同時接続を許可するか否かを示すメッセージを前記第1の端末装置へ通知する、請求項11に記載の装置。
- アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立しており、且つ他の端末と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していることを条件として、前記他の装置とのP2P通信の接続のための設定情報を、前記アクセスポイントを経由するインフラストラクチャ通信により前記他の装置へ通知する処理部、
を備える装置。 - 前記設定情報は、前記装置のSSID(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、MAC(Media Access Control)アドレス、ポート情報、デバイス名(DevName)、又はグループIDの少なくともいずれかを含む、請求項18に記載の装置。
- 他の装置とのP2P通信の接続が確立しており、アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立している又は確立履歴があり、且つ前記他の装置と前記アクセスポイントとのインフラストラクチャ通信の接続が確立していないことを条件として、前記他の装置とのインフラストラクチャ通信の接続を確立することを指示するメッセージを前記アクセスポイントへプロセッサにより通知すること、
を含む方法。
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