CN116709009A - 图像形成装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了图像形成装置。在图像形成装置作为确定无线通信中使用的通信信道的主站进行操作的情况下,图像形成装置向连接到主站的从站装置传输第二触发帧,该第二触发帧包括指示不执行载波侦听的信息并且符合电气和电子工程师协会(IEEE)802.11标准。
Description
技术领域
本发明涉及一种图像形成装置。
背景技术
日本专利申请公开No.2012-19487讨论了一种技术,该技术使得图像形成装置能够同时执行在基础设施模式下通过接入点的无线通信和在自组织(ad hoc)模式下的无线通信。
近年来,无线通信已经用在各种情况下,期望提供便利性高的无线通信。
发明内容
根据本发明的一个方面,一种图像形成装置包括:通信控制单元,被配置为启用其中经由图像形成装置外部的外部接入点执行无线通信的第一模式和其中不经由图像形成装置外部的外部接入点执行无线通信的第二模式两者;接收单元,被配置为在启用了第一模式和第二模式时从图像形成装置外部的外部接入点接收包括关于执行载波侦听的信息的第一触发帧,第一触发帧符合电气和电子工程师协会IEEE 802.11标准;第一传输单元,被配置为在第一触发帧包括指示执行载波侦听的信息的情况下,在执行载波侦听之后传输数据;第二传输单元,被配置为在启用了第一模式和第二模式时在图像形成装置作为确定在第二模式的无线通信中使用的通信信道的主站进行操作的情况下,向连接到主站的从站装置传输包括指示不执行载波侦听的信息的第二触发帧,第二触发帧符合IEEE 802.11标准;以及打印处理单元,被配置为基于从从站装置接收到的打印数据对片材执行打印处理。
从以下参考附图对示例性实施例的描述,本发明的其它特征将变得清楚。
附图说明
图1是例示根据示例性实施例的系统配置的示例的框图。
图2A是例示移动终端的硬件配置的示例的框图。图2B是例示图像形成装置的硬件配置的示例的框图。
图3是例示接入点的功能配置的示例的框图。
图4是例示根据本示例性实施例的通信处理的示例的图。
图5是例示帧配置的示例的图。
图6是例示帧配置的示例的图。
图7是例示帧配置的示例的图。
图8是例示根据本示例性实施例的通信处理的示例的图。
图9是在图像形成装置中执行的流程图。
具体实施方式
下面参考附图详细描述本发明的示例性实施例。应该注意的是,本示例性实施例仅是说明性的,除非另有说明,否则部件、处理步骤、显示画面等的具体示例不旨在限制本发明的范围。
(系统配置)
图1例示了根据本示例性实施例的系统的配置示例。作为示例,该系统是无线通信系统,其中多个通信装置可以彼此无线通信。在图1的示例中,系统包括接入点131、多功能外围设备(MFP)151和移动终端101。移动终端101是说明性的,并且可以是膝上型计算机或智能电话。
MFP 151包括打印功能、读取功能(扫描仪)和传真(FAX)功能。根据本示例性实施例的MFP 151还包括可以与移动终端101进行无线通信的通信功能。在本示例性实施例中,以使用MFP 151的情况为例进行描述;但是,装置不限于此。例如,代替MFP 151,可以使用具有单一功能的传真装置、扫描仪装置、投影仪或打印装置。在本示例性实施例中,包括打印功能的装置在一些情况下也被称为图像形成装置。
接入点131与移动终端101和MFP 151分开(在其外部)设置,并作为无线局域网(WLAN)的基站装置操作。接入点131在一些情况下也被称为外部接入点131或外部无线基站(或外部主站)。具有WLAN通信功能的MFP 151可以通过接入点131在WLAN的基础设施模式下进行通信。在下文中,接入点在一些情况下也被称为“AP”。此外,基础设施模式在一些情况下也被称为“无线基础设施模式”。
基础设施模式是MFP 151通过形成网络的外部装置(例如,接入点131)与另一个装置通信的模式。由在基础设施模式下操作的MFP 151建立的与外部接入点的连接被称为基础设施连接。在本示例性实施例中,在基础设施连接中MFP 151作为从站(slave station)操作并且外部接入点作为主站(master station)操作。在本示例性实施例中,主站是确定该主站所属的网络中使用的通信信道的装置,并且从站是不确定该从站所属的网络中使用的通信信道的装置,并且从站使用由主站确定的通信信道。
接入点131与允许连接到接入点131的(认证的)通信装置进行无线通信,并且中继该通信装置与另一个通信装置之间的无线通信。此外,接入点131可以连接到例如有线通信网络,并且中继在连接到有线通信网络的通信装置和无线连接到接入点131的另一个通信装置之间的通信。
移动终端101和MFP 151中的每一个都可以使用自己的WLAN通信功能来经由外部接入点131在无线基础设施模式下或者不经由外部接入点131在对等(peer-to-peer)模式下执行无线通信。在下文中,将对等模式称为“P2P模式”。作为对照,不经由外部接入点131的通信在一些情况下被称为直接无线通信。P2P模式包括Wi-Fi模式和软件AP模式。在下文中,Wi-Fi/>在一些情况下被称为WFD。P2P模式是符合电气和电子工程师协会(IEEE)802.11系列的通信。
P2P模式是MFP 151不经由形成网络的外部装置而直接与诸如移动终端101的另一个装置通信的模式。在本示例性实施例中,P2P模式包括其中MFP 151作为接入点操作的AP模式。关于在AP模式下在MFP 151中启用的接入点的连接信息(服务集标识符(SSID)和密码)可由用户选择性地设置。P2P模式可以包括例如WFD模式,用于MFP 151通过WFD执行通信。基于例如称为群组所有者协商(Group Owner Negotiation)的序列来确定多个WFD自适应装置中的哪个作为主站操作。注意的是,可以在不执行群组所有者协商的情况下确定主站。特别地,用作主站的WFD自适应装置被称为群组所有者。由在P2P模式下操作的MFP 151建立的与另一个装置的直接连接被称为直接连接。在本示例性实施例中,在直接连接中,MFP 151作为主站操作,并且其它装置(例如,移动终端101)作为从站操作。
现在将参考图2A和图2B描述根据本示例性实施例的移动终端的配置以及可以与根据本示例性实施例的移动终端通信的通信装置的配置。在本示例性实施例中,以下配置被作为示例进行描述;但是,本示例性实施例适用于能够与通信装置进行通信的装置,并且功能不特别限于图中所示的功能。
移动终端101包括输入接口102、中央处理单元(CPU)103、只读存储器(ROM)104、随机存取存储器(RAM)105、外部存储设备106、输出接口107、显示单元108、键盘109、通信单元110、近距离无线通信单元111、网络接口112和通用串行总线(USB)接口113。CPU 103、ROM104、RAM 105等组成移动终端101的计算机。
输入接口102是用于在操作诸如键盘109之类的操作单元时从用户接收数据输入或操作指令的接口。操作单元可以是物理键盘、物理按钮等,或者可以是显示单元108上显示的软件键盘、软件按钮等。换句话说,输入接口102可以经由显示单元108接收来自用户的输入(操作)。
CPU 103是系统控制单元并且控制整个移动终端101。ROM 104存储固定数据,诸如要由CPU 103执行的控制程序、数据表和内置操作系统(OS)程序。在本示例性实施例中,存储在ROM 104中的控制程序在存储在ROM 104中的内置OS的管理下执行诸如调度、任务切换和中断处理之类的软件执行控制。
RAM 105包括需要备用电源的静态随机存取存储器(SRAM)。RAM105通过使用原电池(未示出)来保持数据,以用于数据备份。因此,RAM 105可以存储重要数据,诸如程序控制变量,而不会易失(volatilization)。此外,RAM 105包括存储关于移动终端101的设置信息、关于移动终端101的管理数据等的存储器区域。RAM 105还用作CPU103的主存储器和工作存储器。
外部存储设备106存储例如生成MFP 151可解释的打印信息的打印信息生成程序。输出接口107是控制显示单元108显示数据或通知移动终端101的状态的接口。
显示单元108包括发光二极管(LED)和液晶显示器(LCD)以显示数据并通知移动终端101的状态。通信单元110连接到装置,诸如MFP151和接入点(AP)131,以执行数据通信。例如,通信单元110可以连接到MFP 151中的接入点(未示出)。当通信单元110和MFP 151中的接入点连接时,移动终端101和MFP 151可以执行P2P通信。通信单元110可以通过无线通信直接与MFP 151通信,或者可以通过外部装置(诸如存在于移动终端101或MFP 151外部的AP131)与MFP 151通信。外部装置包括存在于移动终端101和MFP 151外部的外部接入点(例如,AP 131),以及可以经由接入点以外中继通信的装置。在本示例性实施例中,通信单元110使用的无线通信方案是无线保 其是符合IEEE 802.11系列的通信标准。接入点131的示例包括无线LAN路由器。
近距离无线通信单元111在近距离中无线连接到诸如MFP 151之类的装置以进行数据通信,并且通过与通信单元110的通信方案不同的通信方案进行通信。
近距离无线通信单元111可以连接到例如MFP 151中的近距离无线通信单元157。通信方案的示例包括近场通信(NFC)、Classic、/>低功耗(BLE)和Wi-Fi感知。
网络接口112是控制无线通信处理和经由有线LAN线缆的通信处理的连接I/F。
USB接口113是控制通过USB线缆的USB连接的连接I/F。更具体而言,USB接口113是经由USB而连接到诸如MFP 151和外部接入点131之类的装置以执行数据通信的接口。
现在将描述MFP 151。MFP 151包括ROM 152、RAM 153、CPU 154、打印引擎155、通信单元156、近距离无线通信单元157、输入接口158、操作单元159、输出接口160、显示单元161、网络接口162和USB接口163。ROM 152、RAM 153、CPU 154等用于MFP 151的计算机。
通信单元156控制使用各个接口的通信处理。作为使用通信单元156进行通信的模式,MFP 151可以在例如基础设施模式和P2P模式下操作。
更具体而言,通信单元156可以作为MFP 151中的接入点进行操作。例如,当用户指示启用MFP 151中的接入点时,MFP 151作为接入点操作。在本示例性实施例中,通信单元156使用的无线通信方案是符合IEEE802.11系列的通信标准。在以下描述中,(Wi-Fi通信)是符合IEEE802.11系列的通信标准。通信单元156可以包括用作接入点的硬件,或者可以通过使通信单元156用作接入点的软件来作为接入点操作。在作为主站操作的情况下,通信单元156可以并行地维持与预定数量或更少(例如,三个或更少)的从站的P2P无线连接。通信单元156可以使用从2.4GHz、5GHz和6GHz中选择的频带来执行无线通信。
近距离无线通信单元157在近场中无线连接到诸如移动终端101之类的装置,并且可以连接到例如移动终端101中的近距离无线通信单元111。通信方案的示例包括NFC、Classic、BLE和Wi-Fi感知。
RAM 153包括需要备用电源的SRAM。RAM 153通过使用原电池(未示出)来保持数据以用于数据备份。RAM 153由此可以存储重要数据,诸如程序控制变量,而不会易失。RAM153还包括存储关于MFP 151的设置信息和对于MFP 151的管理数据的存储器区域。RAM 153还用作CPU 154的主存储器或工作存储器。RAM 153存储接收缓冲区,用于临时存储从移动终端101接收到的打印信息和各种信息。
ROM 152存储固定数据,诸如要由CPU 154执行的控制程序、数据表和OS程序。在本示例性实施例中,存储在ROM 152中的控制程序在存储在ROM 152中的内置OS的管理下执行诸如调度、任务切换和中断处理之类的软件执行控制。
CPU 154是系统控制单元并且控制整个MFP 151。
打印引擎155基于存储在RAM 153中的信息和从移动终端101等接收到的打印作业通过将记录剂(例如,墨水)施加到记录介质(例如,片材)来执行在记录介质上形成图像的打印处理,并输出打印结果。从移动终端101等传输的打印作业通常具有大数据量,因此期望使用能够进行高速通信的通信方案来传送打印作业。因此,MFP 151通过与近距离无线通信单元157相比可以执行高速通信的通信单元156来接收打印作业。使用墨水的打印是说明性的,并且可以通过使用调色剂的电子照相方法来执行打印。此外,MFP可以是安装有墨盒的盒类型,或者可以是从墨瓶向MFP的墨罐补充墨水的类型。
诸如外部硬盘驱动器(HDD)和安全数字(SD)卡之类的存储器可以作为可选设备安装在MFP 151上,并且MFP 151中存储的信息可以存储在存储器中。
输入接口158是当操作单元159(例如,物理按钮)被操作时从用户接收数据输入和操作指令的接口。操作单元可以是显示单元161上显示的软件键盘、软件按钮等。
换句话说,输入接口158可以通过显示单元161接收来自用户的输入。
输出接口160是控制显示单元161显示数据或通知MFP 151的状态的接口。
显示单元161包括LED或LCD,并且显示数据或通知MFP 151的状态。
USB接口163是控制经由USB线缆的USB连接的接口。更具体而言,USB接口163是经由USB而连接到诸如移动终端101和外部接入点131之类的装置以执行数据通信的接口。
图3是例示AP 131的功能配置示例的框图。作为功能配置,AP 131包括无线LAN控制单元301、触发帧控制单元302、接收帧分析单元303、UI控制单元304、存储单元305和频带分配单元306。
无线LAN控制单元301执行控制以向/从另一个无线LAN通信装置发送/接收无线信号。无线LAN控制单元301通过例如控制用于无线LAN的基带电路、射频(RF)电路和天线的程序来实现。无线LAN控制单元301根据IEEE 802.11标准系列执行无线LAN通信控制,并且与符合IEEE802.11标准系列的站(STA)进行无线通信。
触发帧控制单元302执行控制以通过无线LAN控制单元301向已经成功认证的STA传输触发帧。当接收到触发帧时,STA传输上行链路(UL)帧以响应帧。当通过无线LAN控制单元301接收到UL帧时,AP 131使用接收帧分析单元303解释接收到的UL帧的内容。例如,在接收到的UL帧包括关于访问类别(AC)的信息的情况下,接收帧分析单元303分析和获取关于AC的信息,并且掌握作为UL帧的传输源的STA包括关于哪个AC的传输对象数据。
频带分配单元306基于接收帧分析单元303获取的信息来确定要分配给各个STA的数据传输的频带的宽度和中心频率,以及要向其分配频带的时间段。换句话说,频带分配单元306确定要分配给各个STA的无线资源的定时和频率范围。触发帧控制单元302通过触发帧向各个STA通知关于由频带分配单元306确定的分配的信息,并且使各个STA基于该分配传输UL帧。
UI控制单元304通过控制与用户界面相关的硬件(诸如用于接收由AP 131的用户(未示出)对AP 131的操作的触摸面板和按钮)的程序等来实现。UI控制单元304还可以包括向用户呈现关于图像、声音等的信息的功能。存储单元305具有由ROM、RAM等实现的存储功能,存储由AP 131执行的程序和数据。
在IEEE 802.11ax中,频带被分配有小于常规大小的20MHz的大小,这使得大量终端能够同时使用无线资源。这种无线通信资源的分配是使用正交频分多址(OFDMA)来执行的。
在IEEE 802.11ax中,例如,将20MHz的带宽划分为九个块,各个块包括在频率轴上彼此不重叠的26个子载波(音调(tone)),并且无线资源以块为单位被分配给终端。作为分配单元的块被称为资源单元(RU),并且RU的大小根据被分配频率带宽和无线资源的终端的数量来确定。RU的大小以音调数量来表示。数量的示例包括26、52、106、242、484、996和2×996;但是,在这些数量当中,小于或等于242个可用于20MHz的带宽。在20MHz的全部带宽被分配给一个终端的情况下,最多可以分配242个音调。相对地,例如,在九个终端同时使用20MHz的带宽的情况下,26个音调被分配给各个终端。如上所述,频带被作为最小分配单位的26个音调划分,这使得九个终端能够使用20MHz的带宽同时执行通信。同样,在使用40MHz、80MHz、160MHz的频率带宽的情况下,分别最多有18个、37个、74个终端能够同时执行通信。
现在将参考图4描述多用户(MU)UL通信的基本流程。在步骤S401中,AP 131使触发帧控制单元302传输缓冲器状态报告请求(BSR请求)。图5例示了此时传输的帧的配置示例。在图5中,帧包括关于字段501至508的信息。在下文中,省略与本示例性实施例的描述无关的字段的描述。在本示例性实施例中,AP 131、MFP 151和移动终端101可以根据IEEE802.11ax执行通信。
返回参考图4,在步骤S402中,各个STA传输缓冲器状态报告(BSR)。在步骤S402中,各个STA向AP 131通知存在/不存在要传输的数据。
一旦从各个STA接收到BSR,AP 131在步骤S403中基于关于BSR的信息而传输提示传输UL数据的触发帧。此时传输的帧还包括例如图5中所示的格式。在图5中,帧控制字段501是保持指示例如IEEE 802.11ax的触发帧的值的字段。图6例示了图5中所示的公共信息字段505的数据配置示例。在图6中,公共信息字段505包括关于子字段601到609的信息。值“0”存储在触发类型子字段601中。与所有STA公共的通信周期对应的值存储在UL长度子字段602中,并且各个STA可传输的数据量由该值表示。在触发类型子字段601的值为“0”的情况下,用户信息字段506-1到506-N被添加到图5中的帧。用户信息字段506-1到506-N的细节参考图7进行描述。在图7中,各个用户信息字段包括关于子字段701至709的信息。各个STA由AID子字段701指定,并且分配给STA的RU和音调大小由RU分配子字段702中的索引值指定。音调大小是指示可以分配给各个STA的频带的宽度的值。
AP 131保留通信信道以传输触发帧。此外,AP 131将保留的通信信道划分为频率范围中的多个资源单元,并且将资源单元分配给终端。
返回参考图6,载波侦听(CS)要求子字段604具有一位的长度。指示是否需要执行载波侦听的信息存储在CS要求子字段604中。在CS要求子字段604中包括指示需要执行载波侦听的信息的情况下,具有接收到的触发帧的通信装置因此执行载波侦听。相对地,在CS要求子字段604中包括指示不需要执行载波侦听的信息的情况下,具有接收到的触发帧的通信装置不执行载波侦听。
一旦接收到触发帧,各个STA在步骤S404中在由触发帧的UL长度子字段602确定的数据量的范围内传输UL数据帧。此时,在CS要求子字段604中包括指示需要执行载波侦听的信息的情况下,STA执行载波侦听然后在步骤S404中执行传输。当从各个STA接收到物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)时,AP 131在步骤S405中传输多块确认(Multi BA)作为接收确认。
现在将参考图8描述MFP 151的操作。假设在MFP 151中,基础设施模式和P2P模式均通过来自用户的指令被启用。
例如,当用户启用MFP 151的基础设施模式并启用WFD模式时,基础设施模式和P2P模式都被启用。MFP 151还作为P2P通信中的主站(例如,WFD的群组所有者)进行操作。假定在步骤S403中MFP 151已经从AP 131接收到触发帧。在启用基础设施模式和P2P模式两者的情况下,MFP 151可以参考用于基础设施通信的通信信道,并作为主站构建网络以使用相同的通信信道来执行P2P通信。在启用基础设施模式和P2P模式两者的情况下,MFP 151可以参考用于基础设施通信的通信信道,并作为主站构建网络以使用与用于基础设施通信的通信信道不同的信道来执行P2P通信。换句话说,在图8中,在步骤S403中,在基础设施模式和P2P模式两者均被启用时,MFP 151从外部接入点接收符合IEEE802.11标准的包括关于执行载波侦听的信息的触发帧。
在步骤S801中,MFP 151传输触发帧,因为MFP 151作为主站操作。此时,MFP 151通过使用触发帧将一个通信信道(例如,20MHz)划分为多个资源单元,如以上图5中所述,并且将资源单元分配给包括移动终端101在内的STA。换句话说,从MFP 151传输的触发帧的RU分配子字段702包括关于资源单元的分配的信息。此外,从MFP 151传输的触发帧的CS要求子字段604包括指示不需要载波侦听的信息。由MFP151向其分配资源单元的从站装置的数量是可以并行地维持直接连接的从站装置的最大数量。例如,在通信单元156能够与最多三个从站装置并行地维持P2P无线连接的情况下,向其分配资源单元的从站装置的最大数量为三个。在步骤S802中,移动终端101向MFP 151传输数据。此时,移动终端101通过使用由触发帧分配的资源单元来传输数据。在本示例性实施例中,由于设置了指示不需要载波侦听的信息,因此移动终端101在不执行载波侦听的情况下将数据传输到MFP 151。MFP 151可以通过直接连接而向移动终端101通知消耗品(墨水或调色剂)的剩余量。因此,在移动终端101中操作的应用可以显示消耗品的剩余量。可以通过直接连接来传送MFP 151的其它状态。其它状态的示例包括没有片材的状态、MFP 151的盖打开的状态以及MFP 151中的错误状态(例如,卡纸)。在步骤S803,AP 151传输多块确认(Multi BA)作为接收确认。
现在将参考图9的流程图描述由MFP 151执行的处理。当CPU 154从ROM 152读出与流程图的处理相关的程序并执行该程序时,实现本示例性实施例中的流程图。
在步骤S901中,CPU 154从AP 131接收上面在图4的步骤S403中描述的触发帧。在步骤S902中,CPU 154检查是否需要执行载波侦听(CS)。步骤S902中的处理参考关于图6中所示的CS要求子字段604的信息来实现。在步骤S902中确定不需要进行载波侦听的情况下(步骤S902中的“否”),处理前进到步骤S905。在步骤S905中,CPU 154在不执行载波侦听的情况下通过AP 131将要传输的数据传输到目标装置。
相对地,在步骤S902中确定需要进行载波侦听的情况下(步骤S902中的“是”),处理前进到步骤S903。在步骤S903中,CPU 154执行载波侦听以侦听在由触发帧指定的通信信道中产生的无线电波的能量(功率)。在步骤S904中,确定侦听到的能量是否大于或等于阈值。在确定在通信信道中产生的无线电波的能量大于或等于阈值的情况下(步骤S904中的“否”),CPU 154确定不能向AP 131传输数据,并且处理返回到步骤S903。在步骤S904中的确定结果为“否”的情况下,处理可以前进到步骤S906,省略步骤S905中的处理。
相对地,在确定在通信信道中产生的功率小于阈值的情况下(步骤S904中的“是”),CPU 154确定能够向AP 131传输数据,并且处理前进到步骤S905。在步骤S905中,CPU154通过AP 131向目标装置传输要传输的数据。例如,在步骤S905中传输在MFP 151读取文档时获得的扫描数据,或者关于MFP 151的状态信息。CPU 154通过使用由RU分配子字段702分配给MFP 151的资源单元来传输要传输的数据。
在步骤S906中,CPU 154确定MFP 151是否作为直接通信的主站进行操作。例如,在用户指示MFP 151启用WFD并且通过与WFD的通信伙伴装置的协商处理(意图值的比较)确定MFP 151作为群组所有者操作的情况下,CPU 154在步骤S906中确定为“是”。在用户指示MFP151启用软件AP模式的情况下,CPU 154在步骤S906中确定为“是”。
在步骤S907中,CPU 154使MFP 151作为直接通信的主站进行操作。在步骤S908中,CPU 154向连接到MFP 151的从站(例如,移动终端101)传输触发帧。此时,MFP 151将指示不需要载波侦听的信息设置到图6中所示的CS要求子字段604,然后传输图5中所示的触发帧。CPU154还通过RU分配子字段702分配由连接到MFP 151的装置(例如,移动终端101)使用的资源单元。在这种情况下,移动终端101通过使用分配的资源单元将数据传输到MFP 151。例如,移动终端101通过使用分配的资源单元将打印数据传输到MFP 151。
在图9中,描述了在步骤S901至S905之后执行步骤S906至S908的模式;但是,CPU154可以按照相反的次序来执行处理。换句话说,在执行步骤S906至S908之后,可以执行步骤S901至S905。此外,步骤S901至S905和步骤S906至S908也可以并行执行。
在基础设施通信被禁用并且直接通信被启用的情况下,CPU 154可以执行步骤S906至S908。
根据本示例性实施例,即使在从AP 131指示执行载波侦听的情况下,MFP 151指示连接到MFP 151的从站传输数据而不执行载波侦听。因此,包括移动终端101在内的从站可以高效地传输打印数据等,并且例如,用户可以减少从指示打印到获取打印产品的时间。
本发明可以通过将实现上述示例性实施例的一个或多个功能的程序通过网络或存储介质供应给系统或装置,并使系统或装置的计算机中的一个或多个处理器读出并执行该程序来实现。此外,本发明可以通过实现一个或多个功能的电路(例如,专用集成电路(ASIC))来实现。
根据本示例性实施例,可以提供更高效的无线通信技术。
其它实施例
本发明的(一个或多个)实施例还可以通过读出并执行记录在存储介质(其也可以被更完整地称为“非暂态计算机可读存储介质”)上的计算机可执行指令(例如,一个或多个程序)以执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能和/或包括用于执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能的一个或多个电路(例如,专用集成电路(ASIC))的系统或装置的计算机来实现,以及通过由系统或装置的计算机通过例如从存储介质读出并执行计算机可执行指令以执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能和/或控制一个或多个电路执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能而执行的方法来实现。计算机可以包括一个或多个处理器(例如,中央处理单元(CPU)、微处理单元(MPU)),并且可以包括单独计算机或单独处理器的网络,以读出并执行计算机可执行指令。计算机可执行指令可以例如从网络或存储介质提供给计算机。存储介质可以包括例如硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、分布式计算系统的存储装置、光盘(诸如紧凑盘(CD)、数字多功能盘(DVD)或蓝光盘(BD)TM)、闪存设备、存储卡等中的一个或多个。
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。
虽然已经参考示例性实施例描述了本发明,但是应该理解的是,本发明不限于所公开的示例性实施例。所附权利要求的范围应被赋予最广泛的解释,以便涵盖所有此类修改以及等同的结构和功能。
Claims (8)
1.一种图像形成装置,包括:
通信控制单元,被配置为启用其中经由图像形成装置外部的外部接入点执行无线通信的第一模式和其中不经由图像形成装置外部的外部接入点执行无线通信的第二模式两者;
接收单元,被配置为在启用了第一模式和第二模式时从图像形成装置外部的外部接入点接收包括关于执行载波侦听的信息的第一触发帧,第一触发帧符合电气和电子工程师协会IEEE 802.11标准;
第一传输单元,被配置为在第一触发帧包括指示执行载波侦听的信息的情况下,在执行载波侦听之后传输数据;
第二传输单元,被配置为在启用了第一模式和第二模式时在图像形成装置作为确定在第二模式的无线通信中使用的通信信道的主站进行操作的情况下,向连接到主站的从站装置传输包括指示不执行载波侦听的信息的第二触发帧,第二触发帧符合IEEE 802.11标准;以及
打印处理单元,被配置为基于从从站装置接收到的打印数据对片材执行打印处理。
2.根据权利要求1所述的图像形成装置,还包括被配置为读取文档以获取扫描数据的读取单元,
其中,在执行了载波侦听并且确定侦听到的能量小于阈值的情况下,第一传输单元通过使用通过第一触发帧分配给图像形成装置的一个或多个资源单元来传输扫描数据。
3.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,第二触发帧包括指示不执行载波侦听的信息和关于一个或多个资源单元的分配的信息。
4.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,向其分配由第二触发帧指定的资源单元的装置的最大数量等于在第二模式的无线通信中可并行维持的从站装置的最大数量。
5.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,作为主站操作的图像形成装置与预定数量或更少数量的从站装置并行维持第二模式的无线连接。
6.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,通过相同的通信信道来执行第一模式的无线通信和第二模式的无线通信。
7.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,通过不同的通信信道来执行第一模式的无线通信和第二模式的无线通信。
8.根据权利要求1所述的图像形成装置,其中,图像形成装置使用从2.4GHz、5GHz、6GHz中选择的频带来执行无线通信。
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