WO2015097792A1 - ペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラム - Google Patents

ペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラム Download PDF

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WO2015097792A1
WO2015097792A1 PCT/JP2013/084717 JP2013084717W WO2015097792A1 WO 2015097792 A1 WO2015097792 A1 WO 2015097792A1 JP 2013084717 W JP2013084717 W JP 2013084717W WO 2015097792 A1 WO2015097792 A1 WO 2015097792A1
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pairing
wireless devices
docking
wireless device
processing
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PCT/JP2013/084717
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English (en)
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Inventor
木村 真敏
晃伸 河野
Original Assignee
富士通株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72403User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
    • H04M1/72409User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories
    • H04M1/72412User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories using two-way short-range wireless interfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a pairing processing device, a pairing processing method, and a pairing processing program.
  • a wireless device pairing method includes a push button method, a PIN (Personal identification number) input method, and a barcode reading method.
  • the push button method uses each button physically formed on wireless device A and wireless device B (hereinafter referred to as “physical button”). This is a method of pairing the wireless devices A and B when the user presses them within a specific time.
  • buttons of applications installed in the wireless device A and the wireless device B can be used instead of the physical buttons. Also in this case, the user pairs the wireless devices A and B by pressing each of the software buttons displayed on the wireless device A and the wireless device B within a specific time.
  • a physical button may be installed on one of the wireless device A and the wireless device B, and a software button may be installed on the other, and pairing may be performed in a similar manner.
  • the pin (PIN) input method is a method of pairing the wireless devices A and B by inputting the PIN code generated by the wireless device A or the wireless device B to the wireless device A or the wireless device B.
  • the barcode reading method the PIN code generated by the wireless device A or the wireless device B is displayed in the form of a two-dimensional barcode, and is read by a camera or the like provided in the wireless device A or the wireless device B.
  • B is a pairing method.
  • buttons or software buttons for the wireless device A and the wireless device B.
  • the user must press the buttons provided on the wireless device A and the wireless device B within a predetermined time. At this time, the user may need time to grasp the positions of the buttons provided on the wireless device A and the wireless device B.
  • the pin (PIN) input method and the barcode reading method the user needs to perform a PIN code input operation and a barcode reading operation.
  • an object of one aspect is to provide a pairing processing device, a pairing processing method, and a pairing processing program capable of reducing the operation of pairing processing of a wireless device to be paired.
  • a pairing processing device for first and second wireless devices having a docking mechanism wherein each of the first and second wireless devices includes a pairing request detection unit that detects a request for pairing processing, A docking detection unit that detects docking of the first and second wireless devices; a pairing setting processing unit that performs pairing setting processing of the first and second wireless devices in response to a request for the pairing processing; A request for pairing processing detected from the detection of docking of the first and second wireless devices using the docking mechanism from one of the first and second wireless devices to the other A pairing processing device for notification is provided.
  • the first and second wireless devices are target devices for pairing processing.
  • the pairing processing of the first and second wireless devices is Wi-Fi (trademark or registered trademark) setup or the like.
  • a personal computer (hereinafter referred to as “PC”) is taken as an example of the first wireless device.
  • a portable wireless display (hereinafter referred to as “display”) is given.
  • the first and second wireless devices are not limited to the PC and the display as long as the devices have a wireless communication function.
  • the first wireless device may be a main device
  • the second wireless device may be a portable device
  • both devices may be portable devices.
  • the pairing process between a pair of PC and display has been completed. For this reason, the user does not need to execute the pairing process immediately after purchasing the product. However, when the PC is replaced or the display is replaced due to a failure or the like, the user needs to execute a pairing process between the PC and the display.
  • the pairing processing device for the PC 1 and the display 3 is realized by the functions of the wireless device 200 built in the PC 1 and the wireless device 300 built in the display 3.
  • the wireless device 200 may be an IC chip incorporated in the PC 1.
  • the wireless device 300 may be an IC chip incorporated in the display 3.
  • the wireless devices 200 and 300 are configured by hardware, but may be configured by software.
  • the wireless device 200 in the PC 1 becomes a transmission-side device that transmits image data of the PC 1, and the wireless device 300 in the display 3 is transmitted from the wireless device 200.
  • the PC 1 operates as an access point (AP), and the display 3 operates as a station (STA).
  • the user's operation can be reduced when the access point and the station are linked (pairing). That is, one pairing button is provided on either the PC 1 or the display 3, and the user can request pairing processing with a single button operation.
  • the wireless devices 200 and 300 are provided with a docking mechanism, and only when the wireless devices 200 and 300 are physically docked, the operation of the pairing button, that is, the request for the pairing process by the user is valid. .
  • a hardware configuration of the PC 1 including the wireless device 200 and a hardware configuration of the display 3 including the wireless device 300 will be described. Thereafter, the functional configuration and operation of the wireless devices 200 and 300 that perform the pairing process will be described in this order.
  • the description of the configuration and operation of the wireless devices 200 and 300 is an example of the configuration and operation of the pairing processing apparatus of the first wireless device exemplified by the PC 1 and the second wireless device exemplified by the display 3. .
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a PC 1 including a wireless device 200 according to an embodiment.
  • the PC 1 includes a CPU (Central Processing Unit) 101, a Main Memory 102, an HDD (Hard Disk Drive) 103, and a Slim-ODD (Optical Disk Drive) 104.
  • the PC 1 includes a WLAN 105, a LAN 106, an antenna 107, and a SuperIO (Input / Output) 108.
  • the PC 1 includes a BIOS (Basic Input / Output System) memory 109, an HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) 110, and a DVI (Digital Visual Interface) 111.
  • BIOS Basic Input / Output System
  • HDMI registered trademark
  • DVI Digital Visual Interface
  • the PC 1 has a USBCNT (Universal Serial Bus CoNTroller) 112, a USBCNT 113, and a PowerSupplyUnit 114.
  • the wireless device 200 is incorporated in the PC 1 according to the present embodiment.
  • the CPU 101 is an example of a main processing circuit in the PC 1.
  • the main memory 102, the HDD 103, and the slim-ODD 104 are connected to the CPU 101 via a bus.
  • the WLAN 105, LAN 106, SuperIO 108, BIOS memory 109, HDMI 110, DVI 111, USBCNT 112, and USBCNT 113 are connected to the CPU 101 via a bus.
  • the WLAN 105 is connected to the antenna 107.
  • the PowerSupplyUnit 114 supplies power to each unit such as the CPU 101. In FIG. 1, a power supply line from the power supply unit 114 to each unit is not shown.
  • the HDD 103 is a non-volatile storage device that stores programs and data.
  • the stored programs and data include an OS (Operating System) that is basic software for controlling the entire apparatus, and application software that provides various functions on the OS.
  • the HDD 103 stores an OS, installed applications, an uninstaller, a registry, and the like.
  • the Slim-ODD 104 is an optical disk drive. When the distribution version of the application, update data, and the like are distributed on the optical disc, the Slim-ODD 104 reads and stores the data from the distributed optical disc.
  • the WLAN 105 performs wireless communication via the antenna 107.
  • the WLAN 105 is connected to a network such as the Internet via a router, and exchanges data with the outside.
  • the LAN 106 is connected to a network such as the Internet, and exchanges data with the outside.
  • the distribution version of the application and update data may be downloaded via the WLAN 105 or the LAN 106, for example.
  • SuperIO 108 is an input / output interface.
  • a keyboard or a mouse may be connected to the SuperIO 108.
  • the BIOS memory 109 is a nonvolatile storage device that stores a program group (for example, BIOS) for controlling a disk drive, a keyboard, a video card, and the like connected to the computer.
  • HDMI 110 is an interface for transmitting digital video and audio.
  • image data or the like stored in the PC 1 is transferred from the PC 1 to the wireless device 200 via the HDMI 110.
  • the DVI 111 may be connected to a monitor, for example, and is an interface that outputs image data stored in the PC 1 to the monitor.
  • USBCNTs 112 and 113 are control circuits for USB devices connected to the USB connector of the PC 1.
  • the wireless device 200 includes an encoder processor 202, a main memory 203, a WLAN 204, a NAND flash memory 206, an SPI-ROM 207, and a docking mechanism 208.
  • the MainMemory 203, the NAND flash memory 206, and the SPI-ROM 207 are connected to the encoder processor 202 via a bus.
  • the WLAN 204 is connected to the encoder processor 202 via a USB (Universal Serial Bus).
  • the WLAN 204 is connected to the antenna 205 and transmits the image data of the PC 1 to the display 3 via the wireless LAN.
  • the encoder processor 202 is an example of a main processing circuit in the wireless device 200.
  • the encoder processor 202 is a dedicated processor for performing processing with a lower function than the CPU 101 and a single function than the CPU 101.
  • the image data of the PC 1 is transferred from the PC 1 to the wireless device 200 via the HDMI 110 and input to the encoder processor 202.
  • the encoder processor 202 compresses or encodes image data, and then transmits the compressed image data from the WLAN 204 to the wireless device 300 (display 3 side).
  • the NAND flash memory 206 and the SPI-ROM 207 may store a program executed by the encoder processor 202 in order to perform a pairing setting process described below.
  • the decoder processor 302 executes a program for performing pairing setting processing stored in these storage units.
  • the docking mechanism 208 is a connector having a structure connectable to the docking mechanism 308 provided in the wireless device 300 shown in FIG.
  • the docking mechanism 208 is provided with a plurality of terminals, and enables electrical connection between the wireless devices 200 and 300 by physical docking with the docking mechanism 308. As a result, it is possible to transmit a signal (hereinafter referred to as “pairing signal”) requesting pairing processing from the wireless device 200 to the wireless device 300.
  • the hardware configuration of the wireless device 300 included in the display 3 is the same as the hardware configuration of the wireless device 200.
  • the wireless device 300 includes a decoder processor 302, a main memory 303, a WLAN 304, a NAND flash memory 306, an SPI-ROM 307, and a docking mechanism 308.
  • the main memory 303, the NAND flash memory 306, and the SPI-ROM 307 are connected to the decoder processor 302 via a bus.
  • the WLAN 304 is connected to the decoder processor 302 by USB.
  • the WLAN 304 is connected to the antenna 305 and receives image data from the PC 1 via the wireless LAN.
  • the decoder processor 302 is an example of a main processing circuit in the wireless device 300.
  • the decoder processor 302 is a dedicated processor for performing processing with a lower function than the CPU 101 and a single function than the CPU 101. Thereby, weight reduction of the portable display 30 can be achieved.
  • the decoder processor 302 performs decompression and decoding of image data transmitted from the wireless device 200 (PC1 side).
  • the NAND flash memory 306 and the SPI-ROM 307 may store a program executed by the decoder processor 302 in order to perform a pairing setting process described below.
  • the decoder processor 302 executes a program for performing pairing setting processing stored in these storage units.
  • the docking mechanism 308 is a connector having a structure that can be connected to a docking mechanism 208 provided in the wireless device 200.
  • a docking mechanism 208 provided in the wireless device 200.
  • the PC 1 and the display 3 are electrically connected, and a pairing signal indicating a request for pairing processing is transmitted from one of the display 3 or the PC 1 to the other. Is transmitted.
  • the pairing signal is transmitted from the display 3 on which the pairing button is arranged to the PC 1.
  • the docking mechanism 308 is provided in the longitudinal direction and the short direction of the display 3 in this embodiment. Thereby, the screen of the display 3 can be arranged horizontally or vertically with respect to the PC 1 (main body), and user convenience can be improved. However, the docking mechanism 308 may be provided in at least one of the longitudinal direction and the lateral direction of the display 3.
  • the wireless device 300 includes an LCD (Liquid Crystal Display) panel (liquid crystal display panel) 309 and a pairing button 310.
  • the LCD 309 is a liquid crystal display that displays the image data decoded by the decoder processor 302 on a screen.
  • the pairing button 310 is a physical button provided on the housing of the display 3.
  • the user presses the pairing button 310 when requesting the pairing process. Thereby, a pairing signal for requesting the pairing process is output.
  • a software button 311 may be displayed on the screen of the LCD 309. In this case, the user may request execution of the pairing process by touching the software button 311.
  • two or more buttons are provided on the wireless device to be paired, the user's button operation becomes complicated, and therefore, one of the pairing button 310 and the software button 311 is provided on the display 3. It is preferable.
  • the hardware configuration of the PC 1 including the wireless device 200 according to the embodiment and the hardware configuration of the display 3 including the wireless device 300 according to the embodiment have been described above. Next, functions and operations of the wireless device 200 and the wireless device 300 will be described in the order of the first embodiment, the modified example, and the second embodiment.
  • FIG. 3 shows an example of a functional configuration of the wireless devices 200 and 300 according to the first embodiment.
  • the wireless device 200 includes a pairing request detection unit 251, a docking detection unit 252, a pairing setting processing unit 253, a timer counter 254, and a wireless control unit 255.
  • the wireless device 300 includes a pairing request detection unit 351, a docking detection unit 352, a pairing setting processing unit 353, a timer counter 354, and a wireless control unit 355.
  • the functional configurations of the wireless devices 200 and 300 are the same.
  • the pairing request detection unit 251 detects a request for pairing processing. Specifically, the pairing request detection unit 251 detects a pairing signal. The pairing signal is set to Low and output when the pairing button 310 is pressed. The pairing signal is in a high state when the pairing button 310 is not pressed.
  • the docking detection unit 252 detects docking of the wireless devices 200 and 300. Specifically, the docking detection unit 252 detects a docking signal indicating the docking state of the wireless devices 200 and 300. In this embodiment, when the wireless devices 200 and 300 are docked, they are set to Low and output. The docking signal is in a high state when the wireless devices 200 and 300 are not docked.
  • the pairing setting processing unit 253 performs a pairing setting process between the PC 1 and the display 3 in response to detecting the request for the pairing process and detecting the docking of the PC 1 and the display 3.
  • Timer counter 254 measures the time when the pairing signal is detected.
  • the wireless control unit 255 controls wireless communication of data such as images via a wireless LAN.
  • each part of the wireless device 300 Since the function of each part of the wireless device 300 is the same as the function of each part of the wireless device 200, description thereof is omitted here.
  • the functions of the pairing request detection unit 251, the docking detection unit 252, and the pairing setting processing unit 253 are realized by the encoder processor 202.
  • the functions of the pairing request detection unit 351, the docking detection unit 352, and the pairing setting processing unit 353 are realized by the decoder processor 302.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining each signal output by docking of the wireless devices 200 and 300 according to the first embodiment.
  • a pairing button 310 provided on the display 3 When a pairing button 310 provided on the display 3 is pressed, a low pairing signal is output.
  • the PC 1 and the display 3 are physically docked by the docking mechanisms 208 and 308.
  • the pairing signal is input to the decoder processor 302.
  • the pairing signal is transferred to the electrically connected PC 1 through the docking mechanisms 208 and 308 and input to the encoder processor 202.
  • the pairing signal is immediately transferred from the display 3 to the PC 1.
  • the pairing setting process described below can be performed simultaneously in the wireless devices 200 and 300. This will be described in detail below.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of the pairing setting process according to the first embodiment.
  • the left side of FIG. 5 shows a pairing setting process executed on the wireless device 200 (PC1 side).
  • the right side of FIG. 5 shows a pairing setting process executed by the wireless device 300 (display 3 side).
  • the pairing setting process performed by the wireless device 200 and the pairing setting process performed by the wireless device 300 are the same process, and are executed separately by the wireless devices 200 and 300.
  • a pairing button 310 provided on the display 3 When a pairing button 310 provided on the display 3 is pressed (S1), a low pairing signal is output and input to the decoder processor 302. At the same time, the pairing signal is immediately transferred from the display 3 to the PC 1 through the docking mechanisms 208 and 308 and input to the encoder processor 202.
  • the start timing of the pairing setting process performed by the wireless device 200 and the start timing of the pairing setting process performed by the wireless device 300 are simultaneously performed. Further, since the same processing is executed in the wireless devices 200 and 300, the pairing setting processing modules (program groups) installed in the wireless devices 200 and 300 can be made the same. Hereinafter, the pairing setting process of the wireless device 200 illustrated on the left side of FIG. 5 will be described.
  • step S1 the encoder processor 202 determines whether the pairing button 310 is pressed in step S10, and repeats the process of step S10 until the pairing button 310 is pressed. .
  • step S12 determines whether it is in the docking state, and repeats the process of step S12 until it reaches the docking state.
  • the encoder processor 202 determines that the wireless devices 200 and 300 are in the docking state based on the docking signal, the encoder processor 202 proceeds to step S14 and starts the timer counter 254.
  • step S16 the encoder processor 202 determines whether or not the pairing button 310 has been released, and repeats the processing in step S16 until the pairing button 310 is released. If the encoder processor 202 determines that the pairing button 310 has been released based on the pairing signal, the process proceeds to step S18.
  • the process returns to step S10. In this way, the encoder processor 202 determines the physical docking state of the wireless devices 200 and 300, and does not accept the event (pressed) of the pairing button 310 when it is determined that it is not physically docked. That is, the pairing process is not executed.
  • step S20 determines whether the timer counter 254 has counted for 4 seconds or more. That is, in this step, it is determined whether the pairing button 310 has been released after being pressed for 4 seconds or longer. If it is determined that the pairing button 310 has not been pressed for 4 seconds or longer, the process returns to step S10 and waits for the next event.
  • 4 seconds is an example of a threshold value indicating whether the button has been pressed and held, and the threshold value may be 5 seconds, 6 seconds, or other seconds.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the counting has been performed for 4 seconds or more, the encoder processor 202 determines to execute the pairing process, and proceeds to step S22 to start the pairing mode (execution of the pairing setting process). ).
  • pairing processing such as Wi-Fi setup is started. . Specifically, by setting the PC1 (access point) side to a setup-only pairing mode, a connection is made from the display 3 (station) side in the pairing mode to the PC1 (access point) side. Setup is possible. After the setup, data such as an image transmitted from the PC 1 can be displayed on the display 3.
  • the timer counter 254 may be determined whether the timer counter 254 has counted, for example, 10 seconds or more. For example, when it is determined that the timer counter 254 has counted 10 seconds or more, a mode different from the pairing mode (for example, a mode for shifting to firmware upgrade) can be started.
  • a mode different from the pairing mode for example, a mode for shifting to firmware upgrade
  • the timer counter 254 may be determined whether the timer counter 254 has counted, for example, 30 seconds or more. For example, when it is determined that the timer counter 254 has counted 30 seconds or more, an error process such as forcibly terminating the setup (pairing process) may be executed.
  • a time for accepting a button operation (that is, a time until the pairing process times out) is set to, for example, several minutes, and a pairing processing method is employed in which pairing is performed again when the time is exceeded. is there.
  • a device that is operated for the first time it is necessary to search for a button arrangement position, which is troublesome for the user.
  • the pairing processing apparatus in a state where the wireless devices 200 and 300 are docked, the user simply presses the pairing button 310 provided on the display 3 side once. Can be executed. According to this, the user operation of the pairing process can be reduced.
  • a pairing signal is transmitted from the display 3 (wireless device 300) side to the PC1 (wireless device 300) via the docking mechanisms 208 and 308. 200) side.
  • the set time until the pairing process (setup) times out can be shortened within a distance where the radio wave intensity is stable.
  • it took a few minutes to timeout the setup time but in this embodiment, it can be significantly shortened to several seconds.
  • the security in pairing processing can be strengthened by shortening the time for accepting button operations.
  • a pairing process request is accepted.
  • the pairing button 310 is pressed on the display 3 side and a pairing signal is detected, when the wireless devices 200 and 300 are not in the docking state, the pairing process is not performed.
  • the docking state is determined when the wireless devices 200 and 300 are not in the docking state, in which the user does not request pairing processing. This is because it is necessary to wait for execution of processing. Even when the wireless devices 200 and 300 are not docked, the decode processor 302 of the display 3 detects the pairing signal. Therefore, the decode processor 302 cannot determine the docking state only by detecting the pairing signal. For this reason, the docking state is determined in step S32.
  • the wireless devices 200 and 300 are not docked, the pairing signal is not transmitted from the display 3 side to the PC 1 side. Therefore, the encoding processor 202 can determine that the pairing button 310 has not been pressed or is not docked when no pairing signal is detected. Therefore, the wireless device 200 determines that the user is not requesting the pairing process only by detecting the pairing signal in step S10, and executes the pairing process until the user requests the pairing process. You can decide to wait. That is, the docking state determination process in step S32 cannot be omitted, but the docking state determination process in step S12 can be omitted. However, similarly to step S32 executed by the wireless device 300, the processing executed in the wireless devices 200 and 300 can be made the same by performing the processing in step S12 also in the wireless device 200. It can be omitted.
  • the docking state is determined in steps S18 and S38 when the display 3 is physically separated from the PC 1 on the main body side and the user does not request pairing processing. This is because the event of pressing the pairing button 310 should be invalidated.
  • the docking state determination process in steps S18 and S38 cannot be omitted.
  • the pairing button 310 is provided on the display 3 side.
  • the pairing button 310 is provided not on the display 3 but on the PC 1.
  • FIG. 6 shows an example of the hardware configuration of the PC 1 according to the modification.
  • FIG. 7 shows an example of the hardware configuration of the display 3 according to the modification.
  • the hardware configuration (FIG. 1) of the PC 1 of the first embodiment and the display 3 of the first embodiment are provided in that the pairing button 115 is provided on the PC 1 and the pairing button is not provided on the display 3.
  • the output of the signal is opposite to that in the first embodiment. That is, the pairing signal is transferred from the PC 1 side to the display 3 side.
  • the pairing setting process of the modification is the same as the pairing setting process of the first embodiment shown in FIG.
  • the pairing button is preferably provided on either the PC 1 or the display 3. This is because if the pairing button 310 is provided on both the PC 1 and the display 3, pairing signals may be output from both devices, and the request and processing of the pairing processing become complicated, which is not preferable.
  • FIG. 9 shows an example of the functional configuration of the wireless devices 200 and 300 according to the second embodiment.
  • the hardware configurations of the PC 1 and the display 3 according to the second embodiment are the same as the hardware configurations of the PC 1 and the display 3 according to the first embodiment shown in FIGS.
  • the wireless device 200 includes a pairing request detection unit 251, a pairing setting processing unit 253, and a wireless control unit 255.
  • the wireless device 200 according to the second embodiment is different from the functional configuration (FIG. 3) of the wireless device 200 according to the first embodiment in that it does not have the functions of the docking detection unit 252 and the timer counter 254.
  • the wireless device 300 includes a pairing request detection unit 351, a docking detection unit 352, a pairing setting processing unit 353, a timer counter 354, and a wireless control unit 355.
  • the configuration is the same as the functional configuration of the wireless device 300 according to the first embodiment of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining each signal output by docking of the wireless devices 200 and 300 according to the first embodiment.
  • the pairing button 310 provided on the display 3 when the pairing button 310 provided on the display 3 is pressed, a low pairing signal is output.
  • the pairing signal output at this time is indicated by the pairing signal 1 in FIG.
  • the pairing signal 1 is input to the decoder processor 302. In the present embodiment, the pairing signal 1 is not transferred to the PC 1 side.
  • the decoder processor 302 that has received the pairing signal 1 determines whether or not to execute pairing processing.
  • the decoder processor 302 outputs a pulse signal (hereinafter referred to as “pairing signal 2”) when it is determined to execute the pairing process by a pairing setting process described later.
  • pairing signal 2 a pulse signal
  • Each of the pairing signals 1 and 2 is an example of a signal requesting a pairing process.
  • the PC 1 and the display 3 are physically docked by the docking mechanisms 208 and 308.
  • the pairing signal 2 is output from the decoder processor 302, transferred to the PC 1 through the docking mechanisms 208 and 308, and input to the encoder processor 202.
  • the decoder processor 302 that outputs the pairing signal 2 and the encoder processor 202 that receives the pairing signal 2 shift to the pairing mode.
  • the docking signal indicating the docking state of the docking mechanisms 208 and 308 only needs to be input to the decoder processor 302 and does not need to be input to the encoder processor 202.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of pairing setting processing by the wireless devices 200 and 300 according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the pairing setting process according to the second embodiment. Note that the left side of FIG. 11 shows the pairing setting process of the wireless device 200 (PC1 side), and the right side shows the pairing setting process of the wireless device 300 (display 3 side). The pairing setting process performed by the wireless device 200 and the pairing setting process performed by the wireless device 300 are performed separately.
  • the decoder processor 302 determines whether the pairing button 310 is pressed in step S30, and repeats the process of step S10 until the pairing button 310 is pressed.
  • the decoder processor 302 determines that the pairing button 310 has been pressed, proceeds to step S32, determines whether it is in the docking state, and repeats the processing of step S32 until the docking state is reached.
  • the decoder processor 302 determines that the wireless devices 200 and 300 are in the docking state based on the docking signal, the decoder processor 302 proceeds to step S34 and starts the timer counter 354.
  • step S36 the decoder processor 302 determines whether the pairing button 310 has been released, and repeats the process of step S36 until it is determined that the pairing button 310 has been released based on the pairing signal.
  • the decoder processor 302 proceeds to step S38 and determines whether it is in the docking state.
  • the decoder processor 302 determines that the wireless devices 200 and 300 are not in the docking state based on the docking signal, the decoder processor 302 returns to step S30. In this manner, the connection state of the wireless devices 200 and 300 is detected, and when the connection is not connected (not physically docked), the event of the pairing button 310 is not accepted.
  • the decoder processor 302 determines in step S40 whether the timer counter 354 has counted for 4 seconds or more. That is, in this step, it is determined whether the pairing button 310 has been released after being pressed for 4 seconds or longer. If it is determined that it has not counted for 4 seconds or more, the process returns to step S30 and waits for the next event.
  • step S40 determines to execute the pairing process, proceeds to step S50, and outputs the pairing signal 2.
  • the pairing signal 2 is a pulse signal of High ⁇ Low ⁇ High.
  • the pairing signal 2 output from the decoder processor 302 is transferred to the PC 1 via the docking mechanisms 208 and 308.
  • the encoder processor 202 inputs the pairing signal 2 transferred in step S52.
  • the decoder processor 302 that has output the pairing signal 2 in step S50 starts the pairing mode in step S54.
  • the encoder processor 202 having input the pairing signal 2 in step S52 starts the pairing mode in step S56.
  • the pairing setting process between the PC 1 and the display 3 executed by the wireless devices 200 and 300 included in the pairing processing apparatus according to the second embodiment has been described above.
  • the user in a state where the wireless devices 200 and 300 are docked, the user can perform the pairing process only by pressing the pairing button 310 provided on the display 3 side once. Can be executed. Thereby, user operation for pairing processing can be reduced. Also, the setup time timeout can be set short. Thereby, the security in a pairing process can be strengthened.
  • the determination as to whether to perform the pairing setting process is performed only by the wireless device 300 provided with the pairing button 310. Only when the wireless device 300 determines to execute the pairing setting process, the wireless device 300 notifies the wireless device of the pairing signal 2. Therefore, when the pairing signal 2 is notified, the wireless device 200 simply performs the pairing setting process. Therefore, in the present embodiment, the wireless device 200 does not need to have the functions of the docking detection unit 252 and the timer counter 254. Thereby, in this embodiment, the time measurement process by the timer counter 254 and the detection process of a docking signal become unnecessary in the apparatus side in which the pairing button is not arrange
  • the pairing processing device, the pairing processing method, and the pairing processing program of the wireless device to be paired have been described in the above embodiment, but the present invention is not limited to the above embodiment, and the scope of the present invention Various modifications and improvements are possible. In addition, when there are a plurality of the above-described embodiments and modifications, they can be combined within a consistent range.

Abstract

 ドッキング機構を有する第1及び第2の無線機器のペアリング処理装置であって、前記第1及び第2の無線機器のそれぞれは、ペアリング処理の要求を検知するペアリング要求検知部と、前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知するドッキング検知部と、前記ペアリング処理の要求に応じて前記第1及び第2の無線機器のペアリング設定処理を行うペアリング設定処理部と、を有し、前記ドッキング機構を用いた前記第1及び第2の無線機器のドッキングの検知により前記検知されたペアリング処理の要求を前記第1及び第2の無線機器のいずれか一方から他方へ通知する、ペアリング処理装置が提供される。

Description

ペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラム
 本発明は、ペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラムに関する。
 例えば、NFC(Near field communication)を搭載したスマートフォンを、NFCを搭載したヘッドホンやスピーカーにタッチするだけでBluetooth(登録商標)のペアリング(登録)、接続及び切断がワンタッチでできる技術が知られている(例えば、非特許文献1参照)。
 無線機器のペアリングの方式には、例えば、プッシュボタン方式、ピン(PIN:Personal identification number)入力方式及びバーコード読取方式がある。例えば、ペアリング対象を無線機器Aと無線機器Bとすると、プッシュボタン方式は、無線機器Aと無線機器Bとに物理的に形成されたボタン(以下、「物理ボタン」という。)のそれぞれを、ユーザが特定時間内に押すことで無線機器A,Bをペアリングする方法である。
 プッシュボタン方式では、物理ボタンに替えて、無線機器Aと無線機器Bとにそれぞれインストールされたアプリケーションのボタン(以下、「ソフトウェアボタン」という。)を用いることができる。この場合にも、ユーザは、無線機器Aと無線機器Bとに表示されたソフトウェアボタンのそれぞれを特定時間内に押すことで無線機器A,Bをペアリングする。無線機器A及び無線機器Bの一方に物理ボタン、他方にソフトウェアボタンをインストールし、同様な方法でペアリングしてもよい。
 ピン(PIN)入力方式は、無線機器A又は無線機器Bで生成されたPINコードを無線機器A又は無線機器Bに入力することで無線機器A,Bをペアリングする方法である。バーコード読取方式は、無線機器A又は無線機器Bで生成されたPINコードを二次元バーコードの形式で表示し、無線機器A又は無線機器Bに設けられたカメラ等で読み取ることにより無線機器A,Bをペアリングする方法である。
http://www.sony.jp/soundpremium/onetouch/
特開2003-101554号公報 特開2012-151709号公報 特開2009-27637号公報 特開2006-109296号公報
 しかしながら、プッシュボタン方式では、無線機器Aと無線機器Bとに物理ボタン又はソフトウェアボタンを設ける必要がある。また、ユーザは、無線機器Aと無線機器Bとに設けられたボタンを所定時間内に押下しなければならない。その際、ユーザは、無線機器Aと無線機器Bとに設けられたボタンの位置を把握するのに時間を要することがある。ピン(PIN)入力方式やバーコード読取方式では、ユーザは、PINコードの入力操作やバーコードの読み取り操作を行う必要がある。
 そこで、一側面では、ペアリング対象の無線機器のペアリング処理の操作を軽減することが可能なペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラムを提供することを目的とする。
 一つの案では、
 ドッキング機構を有する第1及び第2の無線機器のペアリング処理装置であって、前記第1及び第2の無線機器のそれぞれは、ペアリング処理の要求を検知するペアリング要求検知部と、前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知するドッキング検知部と、前記ペアリング処理の要求に応じて前記第1及び第2の無線機器のペアリング設定処理を行うペアリング設定処理部と、を有し、前記ドッキング機構を用いた前記第1及び第2の無線機器のドッキングの検知により前記検知されたペアリング処理の要求を前記第1及び第2の無線機器のいずれか一方から他方へ通知する、ペアリング処理装置が提供される。
 一態様によれば、ペアリング対象の無線機器のペアリング処理の操作を軽減することができる。
一実施形態にかかるPCのハードウェア構成の一例を示した図。 一実施形態にかかるディスプレイのハードウェア構成の一例を示した図。 第1実施形態にかかる無線デバイスの機能構成の一例を示した図。 第1実施形態にかかる無線デバイスのドッキングと各信号を説明するための図。 第1実施形態にかかるペアリング設定処理の一例を示したフローチャート。 変形例にかかるPCのハードウェア構成の一例を示した図。 変形例にかかるディスプレイのハードウェア構成の一例を示した図。 変形例にかかる無線デバイスのドッキングと各信号を説明するための図。 第2実施形態にかかる無線デバイスの機能構成の一例を示した図。 第2実施形態にかかる無線デバイスのドッキングと各信号を説明するための図。 第2実施形態にかかるペアリング設定処理の一例を示したフローチャート。 第2実施形態にかかるペアリング設定処理を説明するための図。
 以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照しながら説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複した説明を省く。
 (はじめに)
 以下では、第1及び第2の無線機器のペアリング処理装置の一実施形態について説明する。第1及び第2の無線機器は、ペアリング処理の対象機器である。後述されるように、第1及び第2の無線機器のペアリング処理は、Wi-Fi(商標又は登録商標)のセットアップ等である。
 本実施形態では、第1の無線機器の一例として、パーソナルコンピュータ(以下、「PC」という。)を挙げる。また、第2の無線機器の一例として、携帯可能なワイヤレスディスプレイ(以下、「ディスプレイ」という。)を挙げる。しかし、第1の及び第2の無線機器は、無線通信機能を有する機器であれば、PC及びディスプレイに限られない。例えば、第1の無線機器が本体機器、第2の無線機器が携帯型の機器であってもよいし、両機器が携帯型の機器であってもよい。
 出荷時、一組のPCとディスプレイとのペアリング処理は完了している。このため、ユーザは、製品を購入直後にペアリング処理を実行する必要はない。しかし、故障などで、PCを交換した場合やディスプレイを交換した場合、ユーザは、PCとディスプレイとのペアリング処理を実行する必要がある。
 以下の実施形態では、上記状況で行われる図1のPC1と図2のディスプレイ3とのペアリング処理を例に挙げて説明する。PC1とディスプレイ3とのペアリング処理装置は、PC1に内蔵された無線デバイス200と、ディスプレイ3に内蔵された無線デバイス300との各機能により実現される。無線デバイス200は、PC1に組み込まれるICチップであってもよい。無線デバイス300は、ディスプレイ3に組み込まれるICチップであってもよい。本実施形態では、無線デバイス200,300は、ハードウェアで構成されるが、ソフトウェアで構成されてもよい。
 以下で説明する一実施形態に係るペアリング処理装置では、PC1内の無線デバイス200がPC1の画像データを送信する送信側機器となり、ディスプレイ3内の無線デバイス300が無線デバイス200から送信された画像データを受信する受信側機器となる。PC1がアクセスポイント(AP)として動作し、ディスプレイ3がステーション(STA)として動作する。一実施形態に係るペアリング処理装置では、アクセスポイントとステーションとのリンク(ペアリング)の際、ユーザの操作を軽減することができる。つまり、PC1とディスプレイ3とのいずれかにペアリングボタンが一つ設けられ、ユーザは、一度のボタン操作でペアリング処理を要求することができる。また、無線デバイス200、300にはドッキング機構が設けられ、無線デバイス200,300間が物理的にドッキングしているときだけペアリングボタンの操作、つまり、ユーザによるペアリング処理の要求が有効になる。
 以下では、初めに、無線デバイス200を含むPC1のハードウェア構成、及び無線デバイス300を含むディスプレイ3のハードウェア構成を説明する。その後、ペアリング処理を行う無線デバイス200、300の機能構成、動作の順に説明する。無線デバイス200、300の構成及び動作の説明は、PC1により例示される第1の無線機器及びディスプレイ3により例示される第2の無線機器のペアリング処理装置の構成及び動作の説明の一例である。
 [無線デバイス200を含むPC1のハードウェア構成]
 まず、本発明の一実施形態にかかる無線デバイス200を含むPC1のハードウェア構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、一実施形態にかかる無線デバイス200を含むPC1のハードウェア構成の一例を示した図である。
 本実施形態にかかるPC1は、CPU(Central Processing Unit)101、MainMemory102、HDD(Hard Disk Drive)103及びSlim-ODD(Optical Disk Drive)104を有している。また、PC1は、WLAN105、LAN106、アンテナ107及びSuperIO(Input/Output)108を有している。さらに、PC1は、BIOS(Basic Input/Output System)メモリ109、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)110及びDVI(Digital Visual Interface)111を有している。さらに、PC1は、USBCNT(Universal Serial Bus CoNTroller)112、USBCNT113及びPowerSupplyUnit114を有している。加えて、本実施形態にかかるPC1には、無線デバイス200が組み込まれている。
 CPU101は、PC1における主な処理回路の一例である。MainMamory102、HDD103及びSlim-ODD104は、CPU101とバスで接続されている。また、WLAN105、LAN106、SuperIO108、BIOSメモリ109、HDMI110、DVI111、USBCNT112及びUSBCNT113は、CPU101とバスで接続されている。WLAN105は、アンテナ107と接続されている。PowerSupplyUnit114は、CPU101等の各部に電源を供給する。図1では、PowerSupplyUnit114から各部への電源供給用の線の図示を省略している。
 HDD103は、プログラムやデータを格納している不揮発性の記憶装置である。格納されるプログラムやデータには、装置全体を制御する基本ソフトウェアであるOS(Operating System)、及びOS上において各種機能を提供するアプリケーションソフトウェアなどがある。HDD103は、OS、インストールされたアプリケーション、アンインストーラ及びレジストリなどを格納している。
 Slim-ODD104は、光ディスクドライブである。配布版のアプリケーション及びアップデートデータなどが、光ディスクで配布された場合、Slim-ODD104は、配布された光ディスクからデータを読み取り、保存する。
 WLAN105は、アンテナ107を介して無線通信を行う。WLAN105は、ルータを経由してインターネット等のネットワークに接続され、外部とのデータの授受を行う。LAN106も同様にインターネット等のネットワークに接続され、外部とのデータの授受を行う。配布版のアプリケーション及びアップデートデータなどは、例えば、WLAN105やLAN106を介してダウンロードされてもよい。
 SuperIO108は、入出力インターフェイスである。SuperIO108には、例えば、キーボードやマウスが接続されてもよい。BIOSメモリ109は、コンピュータに接続されたディスクドライブ、キーボード、ビデオカードなどを制御するプログラム群(例えば、BIOS)を格納した不揮発性記憶装置である。
 HDMI110は、デジタル映像や音声を伝送させるためのインターフェイスである。本実施形態では、HDMI110を介してPC1で保存された画像データ等がPC1から無線デバイス200に転送される。DVI111は、例えば、モニタと接続されてもよく、PC1で保存された画像データ等をモニタに出力するインターフェイスである。
 USBCNT112、113は、PC1が有するUSBコネクタに接続されたUSBデバイスの制御回路である。
(無線デバイス200)
 PC1に内蔵された無線デバイス200のハードウェア構成について説明する。無線デバイス200は、エンコーダプロセッサ(Encoder Processor)202、MainMemory203、WLAN204、NAND Flashメモリ206、SPI-ROM207及びドッキング機構208を有する。
 MainMamory203、NAND Flashメモリ206及びSPI-ROM207は、エンコーダプロセッサ202とバスで接続されている。WLAN204は、エンコーダプロセッサ202とUSB(Universal Serial Bus)で接続されている。また、WLAN204は、アンテナ205と接続され、無線LANを介してPC1の画像データをディスプレイ3に送信する。
 エンコーダプロセッサ202は、無線デバイス200における主な処理回路の一例である。エンコーダプロセッサ202は、CPU101よりも低電力でかつCPU101よりも単機能の処理を行うための専用プロセッサーである。PC1の画像データは、HDMI110を介してPC1から無線デバイス200に転送され、エンコーダプロセッサ202に入力される。エンコーダプロセッサ202は、例えば、画像データを圧縮や符号化した後、WLAN204から無線デバイス300(ディスプレイ3側)に送信する。
 NAND Flashメモリ206やSPI-ROM207は、以下で説明するペアリング設定処理を行うためにエンコーダプロセッサ202により実行されるプログラムを格納してもよい。デコーダプロセッサ302は、これらの記憶部に記憶されたペアリング設定処理を行うためのプログラムを実行する。
 ドッキング機構208は、図2に示される、無線デバイス300に設けられたドッキング機構308と連結可能な構造を有するコネクタである。ドッキング機構208には複数の端子が設けられ、ドッキング機構308との物理的なドッキングにより無線デバイス200、300間の電気的な接続を可能とする。これにより、無線デバイス200から無線デバイス300にペアリング処理を要求する信号(以下、「ペアリング信号」という。)を伝送することが可能になる。
 [無線デバイス300を含むディスプレイ3のハードウェア構成]
 次に、無線デバイス300を含むディスプレイ3のハードウェア構成について、図2を参照しながら説明する。
 ディスプレイ3に含まれる無線デバイス300のハードウェア構成は、無線デバイス200のハードウェア構成と同一である。無線デバイス300は、デコーダプロセッサ(Decoder Processor)302、MainMemory303、WLAN304、NAND Flashメモリ306、SPI-ROM307及びドッキング機構308を有する。
 MainMamory303、NAND Flashメモリ306及びSPI-ROM307は、デコーダプロセッサ302とバスで接続されている。WLAN304は、デコーダプロセッサ302とUSBで接続されている。また、WLAN304は、アンテナ305と接続され、無線LANを介してPC1から画像データを受信する。
 デコーダプロセッサ302は、無線デバイス300における主な処理回路の一例である。デコーダプロセッサ302は、CPU101よりも低電力でかつCPU101よりも単機能の処理を行うための専用プロセッサーである。これにより、携帯可能なディスプレイ30の軽量化を図ることができる。デコーダプロセッサ302は、例えば、無線デバイス200(PC1側)から送信された画像データの解凍や復号を行う。
 NAND Flashメモリ306やSPI-ROM307は、以下で説明するペアリング設定処理を行うためにデコーダプロセッサ302により実行されるプログラムを格納してもよい。デコーダプロセッサ302は、これらの記憶部に記憶されたペアリング設定処理を行うためのプログラムを実行する。
 ドッキング機構308は、無線デバイス200に設けられたドッキング機構208と連結可能な構造を有するコネクタである。ドッキング機構208、308を用いたPC1及びディスプレイ3の物理的なドッキングにより、PC1及びディスプレイ3が電気的に接続され、ペアリング処理の要求を示すペアリング信号がディスプレイ3又はPC1の一方から他方へ伝送される。本実施形態では、ペアリング信号は、ペアリングボタンが配置されたディスプレイ3からPC1へ伝送される。
 ドッキング機構308は、本実施形態では、ディスプレイ3の長手方向及び短手方向に設けられる。これにより、PC1(本体)に対してディスプレイ3の画面を横長に配置することや縦長に配置することが可能となり、ユーザの利便性を高めることができる。ただし、ドッキング機構308は、ディスプレイ3の長手方向及び短手方向の少なくともいずれかに設けられればよい。
 無線デバイス300は、LCD(Liquid Crystal Display)パネル(液晶表示パネル)309及びペアリングボタン310を有する。LCD309は、デコーダプロセッサ302にてデコードされた画像データを画面に表示する液晶ディスプレイである。
 ペアリングボタン310は、ディスプレイ3の筐体に設けられた物理ボタンである。ユーザは、ペアリング処理を要求するときにペアリングボタン310を押す。これにより、ペアリング処理を要求するペアリング信号が出力される。ペアリングボタン310に替えて、LCD309の画面上にソフトウェアボタン311を表示してもよい。この場合、ユーザは、ソフトウェアボタン311をタッチすることにより、ペアリング処理の実行を要求してもよい。ただし、ペアリング対象の無線機器に二つ以上のボタンが設けられると、ユーザのボタン操作が複雑になるため、ディスプレイ3には、ペアリングボタン310とソフトウェアボタン311とのいずれか一つが設けられることが好ましい。
 以上、一実施形態に係る無線デバイス200を含むPC1のハードウェア構成、及び一実施形態に係る無線デバイス300を含むディスプレイ3のハードウェア構成について説明した。次に、無線デバイス200と無線デバイス300との機能及び動作について、第1実施形態、変形例、第2実施形態の順に説明する。
 <第1実施形態>
 第1実施形態にかかるペアリング処理装置を構成する無線デバイス200,300の機能構成の一例について、図3を参照しながら説明する。図3は、第1実施形態にかかる無線デバイス200,300の機能構成の一例を示す。
 [無線デバイスの機能構成]
 無線デバイス200は、ペアリング要求検知部251、ドッキング検知部252、ペアリング設定処理部253、タイマーカウンター254及び無線制御部255を有する。同様にして、無線デバイス300は、ペアリング要求検知部351、ドッキング検知部352、ペアリング設定処理部353、タイマーカウンター354及び無線制御部355を有する。第1実施形態では、無線デバイス200,300の機能構成は同一である。
 ペアリング要求検知部251は、ペアリング処理の要求を検知する。具体的には、ペアリング要求検知部251は、ペアリング信号を検知する。ペアリング信号は、ペアリングボタン310が押されるとLowに設定され、出力される。ペアリング信号は、ペアリングボタン310が押されていないときにはHighの状態になっている。
 ドッキング検知部252は、無線デバイス200,300のドッキングを検知する。具体的には、ドッキング検知部252は、無線デバイス200,300のドッキング状態を示すドッキング信号を検知する。本実施形態では、無線デバイス200,300がドッキングするとLowに設定され、出力される。ドッキング信号は、無線デバイス200,300がドッキングしていないときにはHighの状態になっている。
 ペアリング設定処理部253は、ペアリング処理の要求を検知し、かつ、PC1及びディスプレイ3のドッキングを検知したことに応じてPC1及びディスプレイ3間のペアリング設定処理を行う。
 タイマーカウンター254は、ペアリング信号を検知した時間を計時する。無線制御部255は、無線LANを介して画像等のデータの無線通信を制御する。
 無線デバイス300の各部の機能は、無線デバイス200の上記各部の機能と同じであるため、ここでは説明を省略する。なお、ペアリング要求検知部251、ドッキング検知部252及びペアリング設定処理部253の機能は、エンコーダプロセッサ202により実現される。また、ペアリング要求検知部351、ドッキング検知部352及びペアリング設定処理部353の機能は、デコーダプロセッサ302により実現される。
 (信号の出力)
 次に、第1実施形態にかかる無線デバイス200,300のドッキングにより出力される各信号について説明する。図4は、第1実施形態にかかる無線デバイス200,300のドッキングにより出力される各信号を説明するための図である。
 ディスプレイ3に設けられたペアリングボタン310が押されると、Lowのペアリング信号が出力される。図4では、ドッキング機構208,308によりPC1及びディスプレイ3は物理的にドッキングされている。この状態では、ペアリング信号は、デコーダプロセッサ302に入力される。それとともに、ペアリング信号は、ドッキング機構208,308を通って電気的に接続されたPC1へ転送され、エンコーダプロセッサ202に入力される。
 このように、ドッキング機構208,308によりPC1及びディスプレイ3を物理的にドッキングすることによって、ペアリングボタン310が押されたとき、ペアリング信号は直ちにディスプレイ3からPC1へ転送される。これにより、無線デバイス200,300にて、次に説明するペアリング設定処理を同時に行うことができる。以下に詳しく説明する。
 [ペアリング設定処理]
 次に、第1実施形態にかかるペアリング設定処理の一例について、図5を参照しながら説明する。図5は、第1実施形態にかかるペアリング設定処理の一例を示したフローチャートである。図5の左側は、無線デバイス200(PC1側)で実行されるペアリング設定処理を示す。図5の右側は、無線デバイス300(ディスプレイ3側)で実行されるペアリング設定処理を示す。図5に示されるように、無線デバイス200が行うペアリング設定処理と無線デバイス300が行うペアリング設定処理とは同一の処理であり、無線デバイス200,300で別々に実行される。
 ディスプレイ3に設けられたペアリングボタン310が押下されると(S1)、Lowのペアリング信号が出力され、デコーダプロセッサ302に入力される。これとともに、ペアリング信号は、ドッキング機構208,308を通って直ちにディスプレイ3からPC1へ転送され、エンコーダプロセッサ202に入力される。
 よって、無線デバイス200が行うペアリング設定処理の開始タイミングと、無線デバイス300が行うペアリング設定処理の開始タイミングとは同時になる。また、無線デバイス200,300では同一の処理が実行されるため、無線デバイス200,300に搭載するペアリング設定処理のモジュール(プログラム群)を同一にすることができる。以下では、図5の左側に示される無線デバイス200のペアリング設定処理について説明する。
 ペアリングボタン310が押下されると(ステップS1)、エンコーダプロセッサ202は、ステップS10において、ペアリングボタン310が押下されたかを判定し、ペアリングボタン310が押下されるまでステップS10の処理を繰り返す。
 ペアリングボタン310が押下されると、エンコーダプロセッサ202は、ステップS12に進み、ドッキング状態かを判定し、ドッキング状態になるまでステップS12の処理を繰り返す。
 エンコーダプロセッサ202は、ドッキング信号により無線デバイス200,300がドッキング状態にあると判定した場合、ステップS14に進んでタイマーカウンター254をスタートさせる。
 次に、エンコーダプロセッサ202は、ステップS16において、ペアリングボタン310が離されたかを判定し、ペアリングボタン310が離されるまでステップS16の処理を繰り返す。エンコーダプロセッサ202は、ペアリング信号によりペアリングボタン310が離されたと判定した場合、ステップS18に進む。
 エンコーダプロセッサ202は、ドッキング信号により無線デバイス200,300がドッキング状態にないと判定した場合、ステップS10に戻る。このようにして、エンコーダプロセッサ202は、無線デバイス200,300の物理的なドッキング状態を判定し、物理的にドッキングされていないと判定されたとき、ペアリングボタン310のイベント(押下)を受け付けない、つまり、ペアリング処理を実行しないようにする。
 一方、無線デバイス200,300がドッキング状態にあると判定された場合、エンコーダプロセッサ202は、ステップS20に進み、タイマーカウンター254が、4秒以上カウントしたかを判定する。つまり、このステップでは、ペアリングボタン310が4秒以上長押しされた後に離されたかが判定される。ペアリングボタン310が4秒以上長押しされていないと判定された場合、ステップS10に戻り、次のイベントを待つ。ただし、4秒は、ボタンが長押しされたかを示す閾値の一例であり、閾値は5秒や6秒やその他の秒であってもよい。
 一方、ステップS20にて、4秒以上カウントされたと判定された場合、エンコーダプロセッサ202は、ペアリング処理を実行すると判定し、ステップS22に進み、ペアリングモードをスタートさせる(ペアリング設定処理の実行)。
 無線デバイス300が実行するステップS30~ステップS42のペアリング設定処理は、無線デバイス200が実行するステップS10~ステップS22のペアリング設定処理と同一であるため、ここでは説明を省略する。
 無線デバイス200,300にてぞれぞれ別々に実行されたペアリング設定処理により、無線デバイス200,300においてそれぞれペアリングモードに移行すると、Wi-Fiのセットアップ等のペアリング処理が開始される。具体的には、PC1(アクセスポイント)側をセットアップ専用のペアリングモードにすることで、ペアリングモードのディスプレイ3(ステーション)側からPC1(アクセスポイント)側に接続が行われ、ディスプレイ3からのセットアップが可能になる。セットアップ後、PC1から送信された画像等のデータをディスプレイ3に表示させることが可能になる。
 なお、図5には示されていないが、図5の処理に加えて、タイマーカウンター254が、例えば、10秒以上カウントしたかが判定されてもよい。タイマーカウンター254が、例えば、10秒以上カウントしたと判定された場合、ペアリングモードと異なるモード(例えば、ファームウェアのアップグレードに移行させるモード等)をスタートすることができる。
 更に、図5には示されていないが、図5の処理に加えて、タイマーカウンター254が、例えば、30秒以上カウントしたかが判定されてもよい。タイマーカウンター254が、例えば、30秒以上カウントしたと判定された場合、セットアップ(ペアリング処理)を強制終了させるなどのエラー処理を実行してもよい。
 以上、第1実施形態に係るペアリング処理装置が有する無線デバイス200,300により実行される、PC1とディスプレイ3とのペアリング設定処理の一例について説明した。
 ペアリング対象の二つの無線機器にペアリングボタンがそれぞれ設けられている場合、プッシュボタン方式によるペアリング処理では、ユーザはペアリング処理を行うために各無線機器のボタンをそれぞれ押下する必要がある。その場合、一方の無線機器のボタン操作と他方の無線機器のボタン操作とは、時間的に多少ずれることが想定される。よって、ボタン操作を受け付ける時間(つまり、ペアリング処理がタイムアウトになるまでの時間)を例えば数分に設定し、それを超えたときにもう一度ペアリングをやり直すペアリング処理方法が採用されることがある。初めて操作する機器の場合、ボタンの配置位置を探す必要があり、ユーザの手間となる。また、ペアリング処理がタイムアウトになるまでの数分間、電波強度を下げた状態で機器同士をペアリングする仕組みがある。この場合、プッシュボタン方式の一部の機器では、電波強度の強い場合のみにペアリングを行う必要があり、ペアリングする機器同士を近くに設置しておく必要がある。ボタン操作を受け付ける数分は、正当な使用者による機器の使用か不正な使用者による機器の使用かを見分けることが困難であるため、ボタン操作を受け付ける時間が長いとペアリング処理におけるセキュリティが低下する。
 一方、本実施形態に係るペアリング処理装置によれば、無線デバイス200,300間をドッキングさせた状態において、ユーザは、ディスプレイ3側に設けられたペアリングボタン310を一度押すだけでペアリング処理を実行することができる。これによれば、ペアリング処理のユーザ操作を軽減することができる。
 つまり、無線デバイス200,300間をドッキングさせた状態でペアリングボタン310が一度押下されると、ペアリング信号がドッキング機構208,308を介してディスプレイ3(無線デバイス300)側からPC1(無線デバイス200)側に伝送される。これによれば、無線デバイス200,300のプロセッサ202,302がペアリング信号を検知するタイミングに時間差が生じない。このため、電波強度が安定した距離の中で、ペアリング処理(セットアップ)がタイムアウトになるまでの設定時間を短くすることができる。一例としては、以前はセットアップ時間のタイムアウトに数分間を要していたのを、本実施形態では、数秒間程度と顕著に短縮できる。これにより、ボタン操作を受け付ける時間が短縮されることでペアリング処理におけるセキュリティを強化することができる。
 本実施形態に係るペアリング処理では、ペアリングボタン310が操作され、かつ、無線デバイス200,300がドッキング状態にあるときは、ペアリング処理要求を受け付ける。言い換えれば、ディスプレイ3側においてペアリングボタン310が押下され、ペアリング信号が検出される場合であっても、無線デバイス200,300がドッキング状態にない場合には、ペアリング処理は行われない。
 ステップS12、S32にてドッキング状態が判定されているのは、無線デバイス200,300がドッキング状態にないときは、ユーザがペアリング処理を要求していない状態であり、ドッキング状態になるまでペアリング処理の実行を待つ必要があるためである。無線デバイス200,300がドッキングされていない場合であっても、ディスプレイ3のデコードプロセッサ302は、ペアリング信号を検出する。よって、デコードプロセッサ302は、ペアリング信号の検出だけではドッキング状態を判定することができない。このため、ステップS32にてドッキング状態が判定されている。
 一方、無線デバイス200,300がドッキングされていない場合、ペアリング信号は、ディスプレイ3側からPC1側に伝送されない。このため、エンコードプロセッサ202は、ペアリング信号を検出しないとき、ペアリングボタン310が押されていないか、又はドッキングされていない状態であると判定できる。よって、無線デバイス200は、ステップS10のペアリング信号の検知のみで、ユーザがペアリング処理を要求していない状態であると判定し、ユーザがペアリング処理を要求するまでペアリング処理の実行を待つと判定できる。すなわち、ステップS32によるドッキング状態の判定処理は省略できないが、ステップS12によるドッキング状態の判定処理は省略可能である。ただし、無線デバイス300が実行するステップS32と同様に、無線デバイス200においてもステップS12の処理を行うことにより、無線デバイス200、300で実行される処理を同一にすることができ、開発の手間を省くことができる。
 同様にして、ステップS18、S38にてドッキング状態が判定されているのは、物理的にディスプレイ3が本体側のPC1から離された状態では、ユーザがペアリング処理を要求していない状態であり、ペアリングボタン310の押下のイベントを無効とすべきだからである。ステップS18、S38によるドッキング状態の判定処理は省略できない。
 [変形例]
 第1実施形態では、ペアリングボタン310は、ディスプレイ3側に設けられた。変形例では、ペアリングボタン310は、ディスプレイ3でなくPC1に設けられる。図6には、変形例に係るPC1のハードウェア構成の一例が示される。図7には、変形例に係るディスプレイ3のハードウェア構成の一例が示される。
 変形例では、PC1にペアリングボタン115が設けられ、ディスプレイ3にペアリングボタンが設けられていない点で、第1実施形態のPC1のハードウェア構成(図1)及び第1実施形態のディスプレイ3のハードウェア構成(図2)と異なる。変形例の場合、図8に示されるように信号の出力は第1実施形態の場合と逆になる。つまり、ペアリング信号は、PC1側からディスプレイ3側に転送される。変形例のペアリング設定処理は、図5に示した第1実施形態のペアリング設定処理と同じである。
 なお、ペアリングボタンは、PC1とディスプレイ3とのいずれか一方に設けられることが好ましい。ペアリングボタン310がPC1とディスプレイ3との両方に設けられると、両方の機器からペアリング信号が出力される可能性がありペアリング処理の要求及び処理が複雑になり好ましくないためである。
 <第2実施形態>
 次に、第2実施形態にかかるペアリング処理装置を構成する無線デバイス200,300の機能構成の一例について、図9を参照しながら説明する。図9は、第2実施形態にかかる無線デバイス200,300の機能構成の一例を示す。なお、第2実施形態に係るPC1及びディスプレイ3のハードウェア構成は、図1及び図2に示される第1実施形態に係るPC1及びディスプレイ3のハードウェア構成と同様であるため説明を省略する。
 [無線デバイスの機能構成]
 無線デバイス200は、ペアリング要求検知部251、ペアリング設定処理部253及び無線制御部255を有する。第2実施形態に係る無線デバイス200は、ドッキング検知部252及びタイマーカウンター254の機能を有しない点で、第1実施形態に係る無線デバイス200の機能構成(図3)と異なる。
 無線デバイス300は、ペアリング要求検知部351、ドッキング検知部352、ペアリング設定処理部353、タイマーカウンター354及び無線制御部355を有する。図3の第1実施形態に係る無線デバイス300の機能構成と同一構成である。
 (信号の出力)
 次に、第2実施形態にかかる無線デバイス200,300のドッキングにより出力される各信号について説明する。図10は、第1実施形態にかかる無線デバイス200,300のドッキングにより出力される各信号を説明するための図である。
 第2実施形態においても、ディスプレイ3に設けられたペアリングボタン310が押されると、Lowのペアリング信号が出力される。このとき出力されるペアリング信号は、図10ではペアリング信号1で示されている。ペアリング信号1は、デコーダプロセッサ302に入力される。本実施形態では、ペアリング信号1は、PC1側に転送されない。
 ペアリング信号1を入力したデコーダプロセッサ302は、ペアリング処理を実行するか否かの判定を行う。デコーダプロセッサ302は、後述されるペアリング設定処理によりペアリング処理を実行すると判定された場合、パルス信号(以下、「ペアリング信号2」という)を出力する。ペアリング信号1,2のいずれも、ペアリング処理を要求する信号の一例である。
 図10では、ドッキング機構208,308によりPC1及びディスプレイ3は物理的にドッキングされている。この状態では、ペアリング信号2は、デコーダプロセッサ302から出力され、ドッキング機構208,308を通じてPC1に転送され、エンコーダプロセッサ202に入力される。ペアリング信号2を出力したデコーダプロセッサ302及びペアリング信号2を入力したエンコーダプロセッサ202は、ペアリングモードに移行する。
 なお、第2実施形態では、ディスプレイ3側のデコーダプロセッサ302でペアリング処理をするか否かが判定される。そのため、ドッキング機構208,308のドッキング状態を示すドッキング信号は、デコーダプロセッサ302にのみ入力されればよく、エンコーダプロセッサ202に入力される必要はない。
 [無線デバイスのペアリング設定処理]
 次に、第2実施形態にかかる無線デバイス200,300によるペアリング設定処理の一例について、図11及び図12を参照しながら説明する。図11は、第2実施形態にかかる無線デバイス200,300によるペアリング設定処理の一例を示したフローチャートである。図12は、第2実施形態にかかるペアリング設定処理を説明するための図である。なお、図11の左側は、無線デバイス200(PC1側)のペアリング設定処理を示し、右側は、無線デバイス300(ディスプレイ3側)のペアリング設定処理を示す。無線デバイス200が行うペアリング設定処理と無線デバイス300が行うペアリング設定処理とは、別々に行われる。
 ペアリングボタン310が押下されると、デコーダプロセッサ302は、ステップS30において、ペアリングボタン310が押下されたかを判定し、ペアリングボタン310が押下されるまでステップS10の処理を繰り返す。
 デコーダプロセッサ302は、ペアリング信号1を入力するとペアリングボタン310が押下されたと判定し、ステップS32に進み、ドッキング状態かを判定し、ドッキング状態になるまでステップS32の処理を繰り返す。
 デコーダプロセッサ302は、ドッキング信号に基づき無線デバイス200,300がドッキング状態にあると判定したとき、ステップS34に進んでタイマーカウンター354をスタートさせる。
 次に、デコーダプロセッサ302は、ステップS36において、ペアリングボタン310が離されたかを判定し、ペアリング信号に基づきペアリングボタン310が離されたと判定されるまでステップS36の処理を繰り返す。
 ペアリングボタン310が離されると、デコーダプロセッサ302は、ステップS38に進み、ドッキング状態かを判定する。デコーダプロセッサ302は、ドッキング信号に基づき無線デバイス200,300がドッキング状態にないと判定した場合、ステップS30に戻る。このようにして、無線デバイス200,300の接続状態を検知し、未接続(物理的にドッキングされていない)のときは、ペアリングボタン310のイベントを受け付けないようにする。
 無線デバイス200,300がドッキング状態にあると判定された場合、デコーダプロセッサ302は、ステップS40にて、タイマーカウンター354が、4秒以上カウントしたかを判定する。つまり、このステップでは、ペアリングボタン310が4秒以上長押しされた後に離されたかが判定される。4秒以上カウントしていないと判定された場合、ステップS30に戻り、次のイベントを待つ。
 一方、ステップS40にて、4秒以上カウントしたと判定された場合、デコーダプロセッサ302は、ペアリング処理を実行すると判定し、ステップS50に進み、ペアリング信号2を出力する。図12に示されるように、ペアリング信号2は、High→Low→Highのパルス信号である。デコーダプロセッサ302から出力されたペアリング信号2は、ドッキング機構208,308を介してPC1に転送される。エンコーダプロセッサ202は、ステップS52にて転送されたペアリング信号2を入力する。
 ステップS50にてペアリング信号2を出力したデコーダプロセッサ302は、ステップS54にてペアリングモードをスタートさせる。同様に、ステップS52にてペアリング信号2を入力したエンコーダプロセッサ202は、ステップS56にてペアリングモードをスタートさせる。
 以上、第2実施形態に係るペアリング処理装置が有する無線デバイス200,300により実行される、PC1とディスプレイ3とのペアリング設定処理の一例について説明した。第2実施形態に係るペアリング処理装置によれば、無線デバイス200,300間をドッキングさせた状態において、ユーザは、ディスプレイ3側に設けられたペアリングボタン310を一度押すだけでペアリング処理を実行することができる。これにより、ペアリング処理のためのユーザ操作を軽減することができる。また、セットアップ時間のタイムアウトを短く設定できる。これにより、ペアリング処理におけるセキュリティを強化することができる。
 また、第2実施形態に係るペアリング処理装置によれば、ペアリング設定処理を行うかの判定は、ペアリングボタン310が設けられた無線デバイス300のみで行われる。無線デバイス300がペアリング設定処理を実行すると判定したときのみ、無線デバイス300は、無線デバイスにペアリング信号2を通知する。よって、ペアリング信号2が通知されたとき、無線デバイス200は、単純にペアリング設定処理を実行するだけでよい。よって、本実施形態では、無線デバイス200は、ドッキング検知部252及びタイマーカウンター254の機能を有する必要がない。これにより、本実施形態では、ペアリングボタンが配置されていない機器側にて、タイマーカウンター254による計時処理やドッキング信号の検出処理が不要になり、処理を簡略化できる。
 以上、ペアリング対象の無線機器のペアリング処理装置、ペアリング処理方法及びペアリング処理プログラムを上記実施形態により説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能である。また、上記実施形態及び変形例が複数存在する場合、矛盾しない範囲で組み合わせることができる。
 1:PC
 3:ディスプレイ
 115:ペアリングボタン
 200:無線デバイス
 202:エンコーダプロセッサ
 204:WLAN
 208:ドッキング機構
 251:ペアリング要求検知部
 252:ドッキング検知部
 253:ペアリング設定処理部
 254:タイマーカウンター
 255:無線制御部
 300:無線デバイス
 302:デコーダプロセッサ
 304:WLAN
 308:ドッキング機構
 309:LDC Panal
 310:ペアリングボタン
 351:ペアリング要求検知部
 352:ドッキング検知部
 353:ペアリング設定処理部
 354:タイマーカウンター
 355:無線制御部

Claims (9)

  1.  ドッキング機構を有する第1及び第2の無線機器のペアリング処理装置であって、
     前記第1及び第2の無線機器のそれぞれは、
     ペアリング処理の要求を検知するペアリング要求検知部と、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知するドッキング検知部と、
     前記ペアリング処理の要求に応じて前記第1及び第2の無線機器のペアリング設定処理を行うペアリング設定処理部と、
     を有し、
     前記ドッキング機構を用いた前記第1及び第2の無線機器のドッキングの検知により前記検知されたペアリング処理の要求を前記第1及び第2の無線機器のいずれか一方から他方へ通知する、
     ペアリング処理装置。
  2.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれは、
     前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時し、
     前記第1及び第2のペアリング設定処理部のそれぞれは、
     前記第1及び第2の無線機器においてそれぞれ計時された時間が予め定められた時間より長いとき、前記ペアリング設定処理を行う、
     請求項1に記載のペアリング処理装置。
  3.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれは、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知している間、前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時する、
     請求項2に記載のペアリング処理装置。
  4.  ドッキング機構を有する第1及び第2の無線機器のペアリング処理方法であって、
     前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記ペアリング処理の要求を検知し、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知し、
     前記ペアリング処理の要求に応じて前記第1及び第2の無線機器のペアリング設定処理を行い、
     前記ドッキング機構を用いた前記第1及び第2の無線機器のドッキングの検知により前記検知されたペアリング処理の要求を前記第1及び第2の無線機器のいずれか一方から他方へ通知する、
     処理をコンピュータが実行するペアリング処理方法。
  5.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時し、
     前記計時された時間が予め定められた時間より長いとき、前記ペアリング設定処理を行う、
     請求項4に記載のペアリング処理方法。
  6.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知している間、前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時する、
     請求項5に記載のペアリング処理方法。
  7.  ドッキング機構を有する第1及び第2の無線機器のペアリング処理プログラムであって、
     前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記ペアリング処理の要求を検知し、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知し、
     前記ペアリング処理の要求に応じて前記第1及び第2の無線機器のペアリング設定処理を行い、
     前記ドッキング機構を用いた前記第1及び第2の無線機器のドッキングの検知により前記検知されたペアリング処理の要求を前記第1及び第2の無線機器のいずれか一方から他方へ通知する、
     処理をコンピュータに実行させるためのペアリング処理プログラム。
  8.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時し、
     前記計時された時間が予め定められた時間より長いとき、前記ペアリング設定処理を行う、
     請求項7に記載のペアリング処理プログラム。
  9.  前記第1及び第2の無線機器のそれぞれにおいて、
     前記第1及び第2の無線機器のドッキングを検知している間、前記ペアリング処理の要求を検知した時間を計時する、
     請求項8に記載のペアリング処理プログラム。
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