CN107454678A - 通信设备、控制方法及计算机可读存储介质 - Google Patents

通信设备、控制方法及计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种通信设备及其控制方法和计算机可读存储介质。该通信设备具有可以并行地进行经由另一设备的第一通信和不经由该另一设备的第二通信的通信功能。在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,所述通信设备停止所述第二通信而不自动进行再启动。

Description

通信设备、控制方法及计算机可读存储介质
技术领域
本发明通常涉及一种通信设备、控制方法及计算机可读存储介质,特别地涉及一种通信中的错误控制技术。
背景技术
作为在通信设备要连接至对方设备的情况下使用的无线连接模式,可以使用经由诸如接入点(AP)等的另一设备而无线连接至对方设备的基础架构模式或者直接无线连接至对方设备的对等(P2P)模式中的任一模式。注意,P2P模式包括如下模式,在该模式中,通信设备或对方设备作为诸如AP等的基站而工作,并通过将另一设备处理为基站所容纳的终端来进行无线连接。
Wi-Fi是针对P2P模式通信而开发的规范之一。在Wi-Fi Direct(Wi-Fi直连)中,用于在P2P模式下进行通信的两个或更多个无线LAN终端各自扮演着称为组所有者(GO)的角色或称为客户端(CL)的角色中的任一个。注意,GO像AP一样工作,并且CL像连接至AP的站(STA)一样工作。注意,通信设备或对方设备是否作为GO而工作是由被称为组所有者协商(Group Owner Negotiation)的序列来确定。这消除了对作为接入点的传统专用装置的需要,并且通信设备和对方设备之间的直接通信是有可能的。一般来说,在通信设备要作为STA或CL而工作的情况下,对要使用的信道的确定是由响应于来自通信设备的搜索请求命令而发送搜索响应命令的AP主导的。另外,在通信设备要作为GO而工作的情况下,该通信设备通过比较由组所有者协商所获取的CL的信道信息和通信设备可以使用的信道来确定要使用的信道。
基础架构模式和P2P模式的上述无线通信可以在单个设备中同时(并行)执行。例如,通信设备在一方面可以用作STA并进行与AP的无线连接,但也可以在P2P模式下用作GO以进行与用作CL的对方设备的无线连接。在这种情况下,通信设备可以经由用作无线接口的两个不同的无线信道通过使用并行无线接口来进行无线连接。然而,在通过使用单个无线IC芯片同时分配多个信道来进行通信的情况下,设备配置和处理变得复杂。因此,实际上,在进行并行通信时,共通信道可以用于上述两种模式。
在一些情况下,当通信设备正设置用于通信的连接或正在通信时,可能会发生错误。例如,可能发生如下错误:与通信设备和对方设备已交换的信息相关的错误;或者由通信设备由于许多设备正使用无线资源的拥挤通信环境而无法接收信标的预定时间段的继续所引起的错误。而且,在暂时内存不足发生在通信设备中并且造成无法正常进行通信的时间段的情况下,对方设备所识别的通信状态和通信设备的通信状态之间出现差异,并且可能会发生错误。
在日本特开2012-129898中,公开了如下发明:在组所有者协商时的信息交换失败的情况下,自动改变设置并重试组所有者协商。然而,如果通过单个无线IC芯片实现多种模式的通信的通信设备在这些模式其中之一内尝试如日本特开2012-129898所公开的重试,则该通信设备可能对其它模式的正常通信有影响。结果,即使在已正常工作的模式的通信中,也可能发生包丢失或延迟的问题。
发明内容
根据本发明,在可以同时执行多个通信的通信设备中,如果发生与这些通信其中之一相关的错误,则可以防止该错误影响其它通信。
根据本发明的一个方面,提供了一种通信设备,包括:通信单元,用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信;以及控制单元,用于控制所述通信单元的所述第一通信和所述第二通信,其中,在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,所述控制单元控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信设备的控制方法,所述通信设备包括用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信的通信单元,所述控制方法包括:在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。
根据本发明的又一方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序用以使包括用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信的通信单元的通信设备中所包括的计算机进行如下操作:在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信设备,包括:通信单元,用于进行与接入点进行通信的第一通信以及符合Wi-Fi直连的第二通信;以及控制单元,用于进行以下操作:在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,停止所述第二通信而不自动进行再启动;以及在所述通信单元不进行所述第一通信而进行所述第二通信的状态下发生与所述第二通信相关的错误的情况下,自动再启动所述第二通信。
根据以下(参考附图)对典型实施例的描述,本发明的其它特征将变得显而易见。
附图说明
包含在说明书中并构成说明书一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是示出无线通信系统的配置的示例的视图;
图2是示出移动通信设备的外观的示例的视图;
图3是示出MFP的外观的示例的视图;
图4A至4C是各自示出MFP的操作显示单元的示例的视图;
图5是示出移动通信设备的配置的框图;
图6是示出MFP的配置的框图;
图7是示出软件AP模式的无线连接处理的过程的示例的序列图;
图8是示出WFD模式的无线连接处理的过程的示例的序列图;
图9是示出基础架构模式的无线连接处理的过程的示例的序列图;
图10是示出错误控制处理的过程的第一示例的流程图;以及
图11是示出错误控制处理的过程的第二示例的流程图。
具体实施方式
现在将会参考附图来详细描述本发明的典型实施例。应当注意,除非另有明确规定,否则这些实施例中阐述的组件的相对配置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
(系统结构)
图1示出根据该实施例的无线通信系统的配置的示例。无线通信系统例如包括移动通信设备、打印设备(MFP:多功能外围设备(Multi-Function Peripheral))和接入点(AP)。这些设备是分别具有通信功能的所有通信设备。然而,本发明不限于此。除了图1所示的这些相应设备以外或者代替这些设备,还可以包括这些设备以外的设备。
移动通信设备200例如为具有无线LAN(WLAN)通信功能的便携式通信设备。这里,假设符合例如IEEE 802.11标准系列的无线LAN系统中的数据(包)通信将由无线LAN通信功能进行。移动通信设备200可以使用无线LAN通信功能以进行基于Wi-Fi Direct(WFD)的通信、软件接入点模式的通信、或基础架构模式的通信。注意,软件接入点模式也称为软件AP模式,并且基础架构模式也称为“基础网(infra)”模式。
注意,移动通信设备200可以具有除用于符合IEEE 802.11标准系列的无线LAN以外的无线通信功能。例如,移动通信设备200可以具有符合除IEEE802.11标准系列以外的标准的无线LAN功能,或者具有除用于无线LAN以外的通信功能。然而,假设移动通信设备200可以在经由另一设备来与对方设备进行无线通信的第一模式和不经由另一设备来与对方设备进行无线通信的第二模式中的一种模式下工作。还假设移动通信设备200可以同时(并行)进行第一模式和第二模式的无线通信。移动通信设备200可以例如是诸如PDA(个人数字助理)、移动电话或数字照相机等的个人信息终端。
打印设备(MFP 300)可以具有进行与移动通信设备200的无线通信的通信功能。打印设备还可以具有诸如扫描功能(扫描仪)、传真(FAX)功能和电话功能等的其它功能。这里,无线通信功能是与上述移动通信设备200的通信功能相对应的功能。也就是说,假设例如在移动通信设备200具有无线LAN通信功能的情况下,MFP 300具有符合相同标准的无线LAN通信功能。在该实施例中,MFP 300除打印功能之外还具有扫描功能,但是本发明不限于此。MFP 300可以仅具有打印功能或者具有与诸如打印等的图像处理不相关的功能。
注意,MFP 300也可以在经由另一设备来与对方设备进行无线通信的第一模式和不经由另一设备来与对方设备进行无线通信的第二模式中的一种模式下以与移动通信设备200相同的方式进行工作。还假设MFP 300可以同时进行第一模式和第二模式的无线通信。
接入点400具有无线LAN通信功能,并且对用作已被允许通过该接入点而连接至接入点本身的无线LAN站(以下也可以称为客户端)的通信设备之间的通信进行中继。另外,接入点400还可以对上述通信设备和可经由接入点400所连接的网络而连接的设备(例如,通过LAN线缆等直接连接至网络的设备)之间的通信进行中继。存在于接入点400周围的通信设备(站)可以经由接入点400来进行基础架构模式的通信。注意,如果移动通信设备200要使用非无线LAN的通信功能经由另一设备来与对方设备进行通信,则接入点400可以用其它设备代替。
移动通信设备200和MFP 300可以使用其各自的无线LAN通信功能来经由接入点400进行基础架构模式的无线通信。移动通信设备200和MFP 300也可以根据Wi-Fi Direct等进行对等模式(P2P模式)中的无线通信。注意,如稍后将会描述的,移动通信设备200和MFP 300可以经由无线LAN来执行与多个打印服务相对应的处理。
(设备配置)
图2示出移动通信设备200的外观的示例。该实施例将描述移动通信设备200为智能电话的情况。智能电话是包含诸如照相机、网络浏览器和电子邮件功能的多个功能的多功能移动电话。然而,移动通信设备200并非必须是智能电话。也就是说,根据本实施例的移动通信设备200可以由包含以下要描述的功能中的至少一些功能的任意通信设备来代替。
移动通信设备200例如包括集成了显示单元202和操作单元203的触摸面板,并且可以包括固定或保护触摸面板的边框201部分。注意,用于进行利用无线LAN的通信的天线可被设置在边框201的背面,并且移动通信设备200可以使用该天线和无线通信电路来进行通信。显示单元202和操作单元203可以例如是具有LCD显示机构的触摸面板显示器。例如,显示单元202显示按钮图标和软件键盘,并且操作单元203可以在用户触摸图标和键盘时检测操作事件。电源键204是用于接受用以打开/关闭电源的操作的硬键。
图3示出MFP 300的外观的示例。在图3中,原稿台301是放置扫描仪(扫描单元)要扫描的原稿的玻璃状的透明台。原稿盖302是用于在扫描仪扫描原稿时按压原稿并防止来自扫描时照射原稿的光源的光向外泄露的盖。打印纸插入端口303是用以将打印所使用的各种大小的纸张供给至MFP 300中的插入端口。将打印纸插入端口303上所设置的纸张逐一输送至打印单元,并在打印单元进行打印之后从打印纸排出端口304排出。通过包括诸如字符输入键、光标键、确定键和取消键等的键、LED(发光二极管)和LCD(液晶显示器)来形成操作显示单元305。用户可以经由操作显示单元305来进行各种设置并启动MFP的各种功能。操作显示单元305可以由触摸面板形成。壳体306收纳形成MFP 300的电路、打印机构等。用于通过无线LAN进行通信的天线和无线通信电路也收纳在壳体中。
图4A至4C各自示意性地示出显示在MFP的操作显示单元305上的画面的示例。图4A是示出接通MFP的电源但不进行诸如打印或扫描等的操作的状态(空闲状态)的主画面。通过接受用户在该状态下进行的键操作或触摸面板操作,MFP可以转移为执行与显示菜单、各种设置、或用于复印、扫描的功能、或使用因特网通信的云功能相关的处理。操作显示单元305可以通过接受用户进行的键操作或触摸面板操作从图4A的主画面无缝地显示与图4A不同的功能。图4B是这样的示例,并示出可以执行打印或照片功能或者改变LAN设置的画面的示例。图4C是在操作显示单元305接受图4B的画面中的LAN设置选择的情况下所显示的画面的示例。可以从该画面执行对诸如用以启用/禁用基础架构模式(无线LAN)的设置或用以启用/禁用WFD模式(无线直连)的设置等的各种LAN设置的更改。
图5示出移动通信设备200的配置的示例。在一个示例中,移动通信设备200包括用于对设备本身进行主控制的主板501和用于进行利用无线LAN的通信的WLAN单元517。
在主板501中,CPU(中央处理单元)502是系统控制单元,并且控制移动通信设备200的整体操作。移动通信设备200的以下处理是在例如CPU 502的控制下执行的。注意,移动通信设备200可以使用专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等来实现至少一些功能。
ROM 503存储CPU 502要执行的控制程序、嵌入式操作系统(OS)程序等。在该实施例中,存储于ROM 503中的各控制程序在存储于ROM 503中的嵌入式OS的管理下进行诸如调度和任务切换等的软件控制。RAM 504由SRAM(静态RAM)等实现,存储诸如程序控制变量等的数据,并且存储诸如用户所登记的设置值和移动通信设备200的管理数据等的数据。RAM504设置有各种工作缓冲区。图像存储器505由诸如DRAM(动态RAM)等的存储器实现,并且暂时存储经由WLAN单元517接收到的图像数据以及从数据存储单元513中读取的要由CPU 502处理的图像数据。非易失性存储器512由诸如闪速存储器的存储器形成,并且即使在关闭移动通信设备200的电源的情况下也继续存储数据。注意,这样的存储器结构不限于上述结构。例如,图像存储器505和RAM 504可以具有共享存储器结构,或者数据可以备份在数据存储单元513中。尽管图像存储器505已被描述为由DRAM实现,但是它可以由诸如硬盘或非易失性存储器等的其它存储介质实现。
数据转换单元506执行对各种格式的数据的分析以及诸如颜色转换和图像转换等的数据转换。电话单元507经由扬声器单元514来处理语音数据输入/输出,以生成并向通信电路发送语音通信信号或者根据从通信电路接收到的信号来对语音数据进行重构。操作单元508生成并输出表示已经由图2的操作单元203而接受的操作的信号。GPS(全球定位系统)509获取移动通信设备200的位置信息,诸如当前纬度和经度。显示单元510以电子方式控制图2中的显示单元202的显示内容,显示用于各种输入操作的画面,并且显示MFP 300的操作状态、状况状态等。
照相机单元511具有以电子方式对经由透镜输入的图像进行记录和编码的功能。与照相机单元511拍摄到的图像相关的图像数据保存在数据存储单元513中。数据存储单元513可以是如上所述存储各种数据的存储装置。扬声器单元514实现用于输入或输出电话功能的语音的功能以及诸如警告通知等的其它功能。电源单元515是可以储存在移动通信设备200中并对该设备进行电力供给控制的大小的电池。移动通信设备200可以处于包括以下状态的电源状态其中之一:电池没有剩余量的电池耗尽状态、未按下电源键204的断电状态、设备正常启动的启动状态、以及设备启动但设置在省电模式下的省电状态。
通过包括用以进行符合无线LAN标准的无线通信的天线和通信电路(例如,具有基带处理功能和RF处理功能的电路)来形成WLAN单元517。移动通信设备200经由WLAN单元517来与诸如用作对方设备的MFP等的另一装置进行使用无线LAN的数据通信。WLAN单元517可以将数据转换为包,并进行向另一装置的无线包发送。WLAN单元还可以接收从其它外部装置无线发送来的包,重构原始数据,并将重构的数据发送至CPU 502。
主板501的各组件经由CPU 502所管理的系统总线518而彼此连接。WLAN单元517经由总线线缆516而连接至主板501的系统总线518。因此,在CPU 502的控制下,经由WLAN单元517来发送由主板501的各组件生成或存储的数据,并且将WLAN单元517接收到的数据传输至主板501的各组件。
注意,移动通信设备200可以具有诸如用于蜂窝通信的通信功能等的一般智能手机的功能。
图6示出MFP 300的配置的示例。在一个示例中,MFP 300包括用于对设备本身进行主控制的主板601、用于进行利用无线LAN的通信的WLAN单元616、以及用于有线通信的调制解调器619。注意,MFP 300可以具有USB(通用串行总线)接口,并且可以形成为可经由USB接口而连接至诸如PC等的外部设备。
在主板601中,CPU(中央处理单元)602是系统控制单元,并且控制MFP300的整体操作。例如,在CPU 602的控制下执行MFP 300的以下处理。注意,MFP 300可以使用专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等来实现至少一些功能。
ROM 603存储CPU 602要执行的控制程序、嵌入式操作系统(OS)程序等。在该实施例中,存储于ROM 603中的各控制程序在存储于ROM 603中的嵌入式OS的管理下进行诸如调度和任务切换等的软件控制。RAM 604由SRAM(静态RAM)等实现,存储诸如程序控制变量等的数据,并且存储诸如用户所登记的设置值和MFP 300的管理数据等的数据。RAM 604设置有各种工作缓冲区。非易失性存储器605由诸如闪速存储器等的存储器形成,并且即使在关闭MFP 300的电源的情况下也继续存储数据。图像存储器606由DRAM(动态RAM)等实现,并且存储经由WLAN单元616而接收到的图像数据以及编码/解码处理单元611所处理的图像数据。此外,与移动通信设备200的存储器结构类似,MFP 300的存储器结构不限于上述结构。
扫描控制单元607控制扫描单元609(例如,CIS(接触型图像传感器))来光学扫描放置在图3的原稿台301上的原稿,并且输出通过将所扫描的原稿转换为电子图像数据而生成的图像信号。此时,扫描控制单元607可以对图像数据进行诸如二值化处理和半色调处理等的各种图像处理,并输出所得到的图像数据。数据转换单元608执行对各种格式的数据的分析、从图像数据向打印数据的转换等。传真控制单元617例如发送扫描单元609所扫描的图像数据,接收从外部设备接收到的传真数据,并且进行控制以根据接收到的数据来重构图像。传真控制单元617可以例如经由调制解调器619向/从外部设备发送/接收传真数据。
操作显示单元610生成表示经由图3的操作显示单元305而接受的用户操作的信号,并控制操作显示单元305上要显示的信息。操作显示单元610在初始状态下显示例如图4A的画面,响应于接受用户的预定处理来显示如图4B那样的画面,或者可以向主板中的每个处理单元发送用于指示执行预定处理的信号。编码/解码处理单元611对MFP 300所应对的图像数据(JPEG、PNG等)执行编码处理和解码处理以及放大/缩小处理。
送纸单元613保存纸张并提供纸张以供在打印控制单元614的控制下进行打印。作为送纸单元613,可以准备多个送纸单元以便将多种类型的纸张保存在一个设备中。在这种情况下,打印控制单元614可以进行控制以选择要用于提供纸张的送纸单元。打印控制单元614对打印对象图像数据进行诸如平滑处理、打印浓度校正处理和颜色校正等的各种图像处理,并将处理后的图像数据输出至打印单元612。打印单元612可以是用作喷墨打印机的电路和机构,其中所述喷墨打印机通过从打印头排出由储墨器供应的墨来打印图像。打印控制单元614还可以定期读出打印单元612的信息,并进行控制以更新存储在RAM 604中的信息。例如,打印控制单元614可以更新存储在RAM 604中的状况信息,诸如储墨器中的剩余量和打印头的状态等。
NW(网络)子系统620是负责控制与网络通信相关的输入/输出以便减少CPU(中央处理单元)602的控制负荷的子系统。将NW子CPU 621要执行的控制代码存储在RAM 604的一部分中,并且在CPU 602的引导序列中,将这种控制代码从RAM 604通过DMA传输至子系统620内的RAM 622。在NW子CPU 621复位之后,由该NW子CPU 621执行控制代码。因此,执行与网络通信相关的输入/输出控制。NW子系统中的各模块(NW子CPU 621、RAM 622及UHOST模块623)经由与主板601的系统总线625分开的本地总线624而彼此连接。NW子系统620能够通过在与网络通信相关的功能之中特别地采取靠近硬件层的层的功能来进行对主板601中的其它模块具有最小影响的网络控制。
WLAN单元616与移动通信设备200的WLAN单元517相同。因此,将省略详细描述。注意,WLAN单元616可以由单个无线IC芯片形成。即使在WLAN单元616由单个无线IC芯片形成的情况下,WLAN单元也可以同时(并行)地进行基础架构模式和P2P模式的通信。在这种情况下,MFP 300可以在同一频道上进行基础架构模式和P2P模式的通信,并且能够以时分方式在基础架构模式的通信和P2P模式的通信之间进行切换。WLAN单元616经由例如UHOST模块623和总线线缆615而例如连接至NW子系统620。调制解调器619例如是用以进行有线通信的功能单元,并且通过包括用于进行符合例如IEEE802.3标准系列的数据(包)通信的电路和机构来形成。调制解调器619例如包括以太网接口,并通过连接至该接口的线缆而连接至LAN。这允许与诸如类似地连接至LAN的PC等的外部装置进行通信。另外,调制解调器619可以经由有线LAN与通信设备进行通信,其中所述通信设备与连接至有线LAN的接入点相连。调制解调器619可以经由总线线缆618而连接至主板601的系统总线625,但是也可以例如连接至NW子系统620的本地总线624。注意,主板601的各组件经由CPU 602所管理的系统总线625而彼此连接。
(无线连接方法)
在该实施例中,可以使用通信设备不经由另一设备(外部AP)而与对方设备直接通信的P2P模式以及通信设备经由诸如AP等的另一设备与对方设备间接通信的基础架构模式,作为无线LAN的连接方法。
P2P模式可以具有多种模式。在这些模式中,例如,通信设备使用模式间共通的搜索请求命令(例如,探测请求帧)来搜索并发现通信对方设备。可以发送添加有各种属性信息的搜索请求命令。通常,如果在搜索请求命令中指定属性,则进行如下推荐:接收到搜索请求命令的设备发送与在模式的规范和定义模式所基于的规范(用于WFD的Wi-Fi)所定义的范围内尽可能广泛解释的属性相关的响应。此外,在添加至搜索请求命令的信息(包括上述属性)中包括不可解释信息的情况下,接收到搜索请求命令的设备可以仅基于可被解释的信息来进行响应。
包括在上述P2P模式中的多种模式可以包括称为模式A(软件AP模式)和模式B(Wi-Fi Direct模式)的其它模式。对于各模式,兼容装置可以是不同的,并且可用应用也可以是不同的。
图7示出模式A(软件AP模式)的无线连接处理的过程的示例。在软件AP模式中,通信设备和对方设备中的一个设备通过利用软件实现接入点功能而用作软件AP,而另一个设备作为连接至软件AP的客户端而进行工作。假设:移动通信设备200用作具有请求各种服务的角色的客户端,并且MFP 300以下将用作软件AP。
在软件AP模式中,客户端通过使用搜索请求命令701来搜索将用作软件AP的装置,并且软件AP通过发送针对搜索请求命令701的搜索响应702来进行响应。当客户端发现软件AP时,在客户端与软件AP之间进行剩余的无线连接处理(无线连接的建立等),然后执行IP连接处理(IP地址的分配等)。注意,作为被发送/接收以在客户端和软件AP之间建立无线连接的命令和参数,使用例如由Wi-Fi标准或IEEE 802.11标准所定义的命令和参数,并且将省略其描述。
图8示出模式B(Wi-Fi Direct(WFD)模式)的无线连接处理的过程的示例。注意,可通过WFD模式进行通信的装置将响应于例如经由装置的操作单元而接受用户操作来调用专用应用以实现该通信功能。随后,可以基于用作应用所提供的UI(用户界面)的操作画面的用户操作来执行用以进行WFD通信的协商。在WFD模式中,在通信设备通过搜索请求命令搜索对方设备之后,在通信设备和对方设备之间确定P2P组所有者(GO)和P2P客户端(CL)的角色,并且进行剩余的连接处理。这种角色确定可以例如通过WFD标准的GO协商来进行。
例如,通信设备发送搜索请求命令801,并搜索通过WFD模式进行连接的对方设备。对方设备通过发送针对接收到的搜索请求命令801的搜索响应802来进行响应。当通信设备发现对方设备时,通信设备和对方设备确认与可被提供至彼此的服务和功能有关的信息(装置信息确认)。服务和功能例如是打印服务、图像显示服务、文件发送服务、视频流服务、视频显示服务等。注意,装置信息确认并非是必要的,而是可选的。该装置信息确认阶段例如通过WFD标准的服务发现来进行。通过确认彼此的装置信息,通信设备和对方设备可以在进行WFD连接之前知道可通过WFD模式连接的另一设备可以提供哪种服务。当通信设备发现对方设备时,确定要作为P2P组所有者(GO)而工作的设备以及要作用P2P客户端(CL)而工作的设备。这种角色确定可以例如通过WFD标准中的GO协商来进行。在GO协商中,通信设备和对方设备向彼此发送各自的作为设置在各自设备中的值的意向(Intent)值,以比较意向值的大小。接着,作为比较的结果,通信设备和对方设备确定为:具有较大值的设备将作为GO而工作,并且具有较小值的设备将作为CL而工作。如果各自的意向值具有相同的值,则通信设备和对方设备将比较在初始比较之后生成的随机值(0或1),并确定GO和CL的角色。在确定出GO和CL的角色之后,通信设备和对方设备转移到参数交换阶段并交换参数以进行WFD通信。随后,通信设备和对方设备基于交换后的参数来进行剩余的无线连接处理和IP连接处理。注意,在参数交换阶段,通过使用例如Wi-Fi保护设置来自动交换与无线LAN的安全有关的参数(例如,用于加密通信的信息)。作为参数,例如包括作为无线网络的标识信息的SSID、加密密钥、加密方案、认证密钥、认证方案等。
接着将描述基础架构模式。图9是示出基础架构模式的无线连接处理的过程的示例的序列图。在基础架构模式中,通信设备创建网络,连接至用于控制网络的接入点(AP)并经由AP与对方设备进行通信。例如,移动通信设备200和MFP 300连接至接入点400并且经由接入点400而彼此通信。
在基础架构模式中,每个通信设备通过搜索请求命令901(搜索请求命令903)来搜索AP。AP通过发送针对接收到的搜索请求命令的搜索响应902(搜索响应904)来进行响应。接着,当通信设备发现AP时,在通信设备和AP之间进行剩余的无线连接处理(无线连接的建立等)和IP连接处理(IP地址的分配等)。注意,由于使用由Wi-Fi标准或IEEE 802.11标准定义的命令和参数作为被发送/接收以在通信设备和AP之间建立无线连接的命令和参数就足够了,因此将省略其描述。
(基础架构模式和P2P模式的信道确定处理)
在通过并行进行基础架构模式和P2P模式来进行无线通信的情况下,通信设备使用基础架构模式下由AP提供的信道作为两种模式的共通信道。因此,可以在通信设备中稳定地维持使用这两种模式的无线通信。能够以这种方式并行(同时)执行多个通信模式的模式被称为同时操作模式。使用特定的频带(无线信道)来进行基础架构模式的无线连接。
在基础架构模式中,站(STA)确认是否可以在该站可使用的信道中无线连接至AP。接着,STA指定了接收来自AP的响应的信道,并确定使用该信道作为后续的使用信道。也就是说,AP仅在来自STA的请求命令到达AP可以使用的信道时向STA发送响应命令。
在AP和STA形成的无线通信系统中,作为AP而工作的设备发送信标(Beacon)信号,并且作为STA而工作的设备在接收到该信标信号时向AP发送搜索请求命令。搜索请求命令例如为探测请求帧。AP不会针对除AP本身可以使用的信道以外的信道上所发送的搜索请求命令而发送响应命令。这里,响应命令例如为探测响应帧。
例如,如果接入点400可以使用的信道是第n个信道,则接入点400不会针对使用第1个信道所发送的搜索请求命令而发送搜索响应命令。如果MFP300判断为在使用第1个信道发送搜索请求命令之后由于超时等而未从接入点400接收到任何响应,则随后使用第二个信道来发送搜索请求命令。MFP300通过增加信道编号来重复上述试验。在MFP 300使用第n个信道来发送搜索请求命令的情况下,如果该信道处于未使用状态,则接入点400发送搜索响应命令。
在基础架构模式中,在随后的无线通信操作中使用以上述这种方式从接入点返回搜索响应命令的第n个信道。
使用特定的频带(无线信道)来进行P2P模式的无线连接。此时,为了通过基础架构模式和P2P模式稳定地维持无线通信,获取在基础架构模式下从AP接收到响应的信道并将该信道设置为P2P模式的GO的共通信道。
在基础架构模式和P2P模式中各自使用由Wi-Fi标准所定义的信道。在Wi-Fi标准中,根据国家或地区,可以使用1至13个信道作为2.4GHz频带的信道。在该实施例中,在假设可用信道的范围为1~13个信道的情况下给出描述。然而,本发明不限于此。也就是说,虽然信道的数量在不同的频带中可能增加、或者根据每个国家或地区的频带规定而使得信道即使在相同频带中也可能被限制为1~11个信道,但根据该实施例的方法可以用在实际可用的信道范围中。例如,在IEEE 802.11a无线LAN标准中,使用5GHz的频带。因此,众所周知,可以使用约36~140个信道的范围。注意,对于使用两个频带2.4GHz(1~13个)和5GHz(36~140个)的通信设备,这意味着用以向AP发送搜索请求命令的信道的数量将会增加。
MFP 300可以通过响应于经由操作显示单元305所接受的用户操作而启用基础架构模式的通信,来进行经由接入点400的通信。MFP 300改变为可以通过进行基础架构模式的通信(例如经由接入点)来与因特网上的期望内容服务器等的对方设备进行云通信的状态。也就是说,尽管MFP 300可以通过基础架构模式的通信经由接入点来与移动通信设备200进行通信,MFP也改变为可以与不同于移动通信设备200的设备进行通信的状态。
另外,通过响应于经由操作显示单元305所接受的用户操作来启用WFD模式的通信,MFP 300可以与诸如移动通信设备200等的对方设备进行WFD的通信。这里,基础架构模式下的对方设备和WFD模式下的对方设备可以是相同的设备或者可以是不同的设备。注意,在基础架构模式和WFD模式的通信已经一起启用的状态下,MFP 300可以并行(同时)进行这两种模式的通信。还要注意,MFP 300可以响应于经由操作显示单元305所接受的用户操作来将基础架构模式的通信或WFD模式的通信设置为禁用。
如上所述,MFP 300可以进行用以启用/禁用通信的设置,从而实现上述“基础架构模式”、“WFD模式”以及允许通过并行进行这两种模式来通信的“同时操作模式”的操作。
注意,MFP 300的这些操作可以由移动通信设备200执行。也就是说,移动通信设备200可以通过基础架构模式、WFD模式和同时操作模式之一进行工作。因此,移动通信设备200可以例如通过基础架构模式经由因特网来浏览网页,同时通过WFD模式与MFP 300进行通信。另外,在一些情况下,移动通信设备200可以通过使用WFD模式和基础架构模式两者来与MFP 300进行通信。
(处理过程)
以下将描述可以并行地执行多种模式的通信(诸如基础架构模式的通信和WFD模式的通信等)的通信设备中的错误控制处理的过程。注意,以下将描述如下情况:由于在设置了WFD连接的情况下从对方设备接收非标准包而在MFP 300中发生了WPS(Wi-Fi保护设置)错误。然而,错误不限于此。例如,对与通信设备和对方设备交换的其它信息相关的错误、或者对由通信设备由于拥挤的通信环境而无法接收信标的预定时间段的继续所引起的错误,可以进行相同的处理。此外,在由于对方设备所识别的通信状态和通信设备的通信状态之间的差异而发生错误的情况下,可以执行相同的处理,其中,该差异是由于通信设备中发生的暂时内存不足造成无法正常进行通信的时间段而引起的。
图10示出MFP 300所执行的错误控制处理的过程。在检测到发生与给定模式的通信相关的错误的情况下,MFP 300判断当前操作模式是否是同时通信模式(步骤S1001)。同时通信模式是允许同时(并行)进行基础架构模式的通信和WFD模式的通信的模式。如果判断为当前操作模式是“同时通信模式”,则MFP 300仅停止WFD的通信(步骤S1002),经由操作显示单元305显示错误的发生,并且向用户通知该错误(步骤S1003)。这里,例如可以显示诸如“由于在WFD的通信中发生错误,因而WFD的通信已经停止”等的通知消息。此时,由于维持基础架构模式的通信,所以用户可以使MFP 300例如通过云通信或者经由接入点而来自诸如PC等的终端设备的指令来执行打印或扫描。
响应于在操作显示单元305上接受用以重启WFD的通信的用户操作,MFP 300可以再启动所停止的WFD的通信。这里,可以设置MFP 300以使得WFD的通信不会自动再启动。因此,MFP 300可以例如防止如下状态:经由基础架构模式的通信进行打印期间,由于再启动造成的包丢失而取消打印。如果限制ROM或RAM,则MFP 300可以具有使用共用套接字来进行基础架构模式的通信和WFD的通信的配置,以便利用足够少的资源实现“同时操作模式”。在这种情况下,如果MFP 300再启动WFD的通信,则将不仅对WFD的通信有影响,而且还对基础架构模式的通信有影响,并且可能落入暂时不能进行套接字通信的状态。结果,丢失了MFP300在此期间本应接收到的包,并且可能发生诸如打印被取消或最新连接至LAN的设备未检测到MFP 300等的问题。因此,代替自动再启动WFD的通信,MFD 300可以在向用户通知WFD的通信已经停止、并且识别用户通过操作显示单元305的判断之后再启动WFD的通信。
另一方面,如果在步骤S1001中判断为当前操作模式是WFD模式,则MFP 300再启动WFD的通信(步骤S1004)。也就是说,如果MFP 300此时正仅进行WFD的通信,则由于其它通信模式(例如基础架构模式)的通信将不会受到影响是显而易见的,因而可以自动再启动WFD的通信。注意,在该再启动中,执行根据图8的处理的装置搜索。随后,执行IP连接、协议通信(例如,HTTP通信)等。在这种情况下,可以通过设置MFP 300以进行用于在发生错误之后返回至可以进行自动通信的状态的控制来提高用户便利性。
在上述示例中,已经例示了与WFD的通信相关的错误的发生。然而,还可以考虑基础架构模式和WFD模式的两种通信未能共同处于“同时操作模式”的情况。下文将参考图11来描述假设这种情况时的处理过程。
首先,在检测到发生与通信相关的错误时,MFP 300判断当前操作模式(步骤S1101)。如果操作模式是“同时操作模式”,则MFP随后判断错误的类型(步骤S1102)。这里,如果判断出仅与WFD的通信相关的错误,则MFP 300停止WFD的通信(步骤S1103)并且以与图10的步骤S1002和S1003相同的方式在操作显示单元305上显示错误已经发生(步骤S1104)。另一方面,在步骤S1102中,如果判断出与基础架构模式的通信和WFD的通信两者都相关的错误,则MFP 300再启动基础架构模式的通信和WFD的通信(步骤S1105)。也就是说,MFP 300通过再启动而返回至这些通信。注意,在该再启动中,执行图8和9的处理中所示的装置搜索。随后,执行IP连接、协议通信(例如HTTP通信)等。注意,如果在步骤S1101中判断为当前操作模式是WFD模式,则MFP 300以与图10的步骤S1005相同的方式再启动WFD的通信(步骤S1106)。
注意,“与基础架构模式的通信和WFD的通信两者相关的错误”可以例如是由于WLAN单元616的暂时内存不足而导致的内部错误。在连续发生具有预期外的高负荷的通信的情况下或者在向CPU 602提供低速时钟的情况下,可能导致暂时内存不足。
另外,“与基础架构模式的通信和WFD的通信两者相关的错误”并非一定是同时发生的错误。也就是说,与基础架构模式的通信相关的错误和与WFD的通信相关的错误可以在彼此分开的定时处发生。例如,假设如下情况:WFD的通信由于发生与WFD的通信相关的错误而以上述方式停止(步骤S1103),随后发生与基础架构模式的通信相关的错误。在这种情况下,可以进行对基础架构模式的通信和WFD的通信的再启动(步骤S1105)。
本发明不限于上述实施例。例如,如果已经发生的错误与基础架构模式的通信相关,则可以仅停止基础架构模式的通信。在这种情况下,无需显示错误。如果已经发生与基础架构模式的通信相关的错误,则MFP 300可以再启动基础架构模式的通信。此外,P2P通信模式并非一定是WFD模式而可能是软件AP模式。此外,用以启用/禁用各通信模式的设置不限于来自操作显示单元305的操作。例如,通过经由USB连接的通信,诸如PC等的终端可以使用应用来进行该设置。
注意,如上所述,该实施例中的描述的处理可以由移动通信设备200执行。也就是说,如果是可以进行基础架构模式和P2P模式的通信的通信设备,则可以执行上述处理。另外,尽管基础架构模式和P2P模式已被描述为上述实施例中的示例,但是本发明不限于这些示例。也就是说,上述处理可以应用于能够在多个通信模式下同时通信的通信设备。
根据本发明,在可以同时执行多个通信的通信设备中,如果发生与一个通信相关的错误,则可以防止该错误影响其它通信。
其它实施例
本发明的实施例还可以通过如下的方法来实现,即,通过网络或者各种存储介质将执行上述实施例的功能的软件(程序)提供给系统或装置,该系统或装置的计算机或是中央处理单元(CPU)、微处理单元(MPU)读出并执行程序的方法。
虽然已经参考典型实施例描述了本发明,但应当理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围应被赋予最广泛的理解,以便包含所有这样的修改以及等同结构和功能。

Claims (14)

1.一种通信设备,包括:
通信单元,用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信;以及
控制单元,用于控制所述通信单元的所述第一通信和所述第二通信,
其中,在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,所述控制单元控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。
2.根据权利要求1所述的通信设备,其中,在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下,在与所述第二通信相关的错误以及与所述第一通信相关的错误一起发生的情况下,所述控制单元控制所述通信单元,以自动再启动所述第一通信和所述第二通信。
3.根据权利要求1所述的通信设备,其中,在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下,在所述第二通信停止的状态下发生与所述第一通信相关的错误的情况下,所述控制单元控制所述通信单元,以自动再启动所述第一通信和所述第二通信。
4.根据权利要求1所述的通信设备,其中,在仅进行所述第一通信和所述第二通信之一的状态下发生与通信相关的错误的情况下,所述控制单元控制所述通信单元,以自动再启动发生该错误的通信。
5.根据权利要求1所述的通信设备,其中,还包括:显示单元,用于在没有自动再启动所述第二通信的情况下显示发生了错误。
6.根据权利要求1所述的通信设备,其中,还包括:接受单元,用于在没有自动再启动所述第二通信的情况下从用户接受再启动所述第二通信的操作。
7.根据权利要求1所述的设备,其中,所述第一通信和所述第二通信是通过符合IEEE802.11标准系列的无线LAN进行的无线通信。
8.根据权利要求7所述的通信设备,其中,所述第一通信是所述无线LAN的基础架构模式的通信,以及所述第二通信是所述无线LAN的对等模式的通信。
9.根据权利要求8所述的通信设备,其中,所述对等模式包括Wi-Fi直连模式和软件接入点模式至少之一。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的通信设备,其中,还包括以下单元中的至少一个单元:能够进行打印的打印单元;能够对原稿进行扫描的扫描单元;能够通过传真来发送数据的传真单元;以及能够在进行语音通信时使用的电话单元。
11.根据权利要求1至9中任一项所述的通信设备,其中,所述通信设备是移动通信设备。
12.一种通信设备的控制方法,所述通信设备包括用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信的通信单元,所述控制方法包括:
在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。
13.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序用以使包括用于并行进行经由另一设备来与对方设备进行通信的第一通信以及不经由另一设备来与对方设备进行通信的第二通信的通信单元的通信设备中所包括的计算机进行如下操作:
在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,控制所述通信单元,以停止所述第二通信而不自动进行再启动。
14.一种通信设备,包括:
通信单元,用于进行与接入点进行通信的第一通信以及符合Wi-Fi直连的第二通信;以及
控制单元,用于进行以下操作:
在并行进行所述第一通信和所述第二通信的状态下在没有发生与所述第一通信相关的错误期间发生与所述第二通信相关的错误的情况下,停止所述第二通信而不自动进行再启动;以及
在所述通信单元不进行所述第一通信而进行所述第二通信的状态下发生与所述第二通信相关的错误的情况下,自动再启动所述第二通信。
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