CN1758647A - 通信装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种通信装置及其控制方法,该通信装置包括用于判定当前通信模式的判定单元、和用于根据通信模式来改变通信的超时值的改变单元。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于摄像装置例如数字照相机和数字摄像机(video camera)、计算机、以及外围设备的通信装置及其控制方法。
背景技术
传统上,在用于在多个通信系统中通信的通信装置中,已知一种通过用户在通信开始时选择所期望的通信系统、或者通过预先设置通信系统的优先级顺序来半自动地确定多个通信系统的通信控制。
在日本特开2003-258878号公报(例如,参见段落0055至0057和图11)中提出了一种技术,当具有多个地址获取功能的终端进入网络时,广播来自该终端的地址请求消息,并基于响应的内容和在一定时间内(当子网中的全部安全节点连接该网络时的最长响应时间)存在或不存在响应来确定以后的地址获取系统。
此外,根据日本特开平11-55318号公报(例如,参见段落0016至0020和图1至3),当通信装置连接至作为无线LAN的通信系统的基础结构网络和AD hoc网络(自组织网络)并在它们之间移动时,通过在基础结构管理处理、所连接的网络识别处理、和目的地地址获取处理中,统一用于连接基础结构网络和连接AD hoc网络的处理程序,并判定每个处理终端所独立连接到的网络,来执行对应于所连接的网络的处理。
然而,在日本特开2003-258878号公报中,将子网中的全部安全节点连接网络时的最长响应时间定义为超时值,并且基于响应的内容和在超时值内存在和不存在响应来确定地址获取系统。
因此,即使在地址服务器不可能位于网络例如AD hoc网络的情况下,也执行对应于该最长响应时间的处理,因而降低了响应性,也降低了用户的操作性。
此外,在日本特开平11-55318号公报中,通过判定终端为每个处理而独立连接的网络是基础结构网络还是AD hoc网络来改变处理程序,增加了识别每个处理的连接网络的处理负荷。
而且,由于还能通过接收消息并判定该消息是否与终端所连接的网络地址相当来执行所连接的网络的判定,因此存在响应性降低的可能。
发明内容
本发明能克服上述缺点。例如,根据本发明,可以根据各种通信模式来改变超时值。
根据本发明的一个方面,本发明的通信装置包括:判定单元,用于判定当前的通信模式;以及改变单元,用于根据通信模式来改变通信的超时值。
根据本发明的另一方面,本发明的控制通信装置的控制方法包括:判定步骤,用于判定当前的通信模式;以及改变步骤,用于根据通信模式来改变通信的超时值。
通过下面结合附图的说明,本发明的其它特征和优点是显而易见的,在全部附图中,相同的附图标记表示相同或相似的部分。
附图说明
引入说明书并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并与说明书一起用来解释本发明的原理。
图1是示出根据本发明第一实施例的通信装置的结构的框图;
图2A和2B是示出根据本发明第一实施例的通信结构的视图;
图3A和3B是根据本发明第一实施例的超时值的列表;
图4是根据本发明第一实施例的通信控制的操作流程图;
图5A和5B是示出根据本发明第二实施例的通信结构的视图;
图6A和6B是根据本发明第二实施例的超时值的列表;
图7是根据本发明第二实施例的通信控制的操作流程图;
图8是示出根据本发明第三实施例的通信结构的视图;
图9A和9B是根据本发明第三实施例的超时值的列表;
图10是根据本发明第三实施例的通信控制的操作流程图;
图11A和11B是示出根据本发明第四实施例的通信结构的视图;
图12是根据本发明第四实施例的超时值的列表;以及
图13是根据本发明第四实施例的通信控制的操作流程图。
具体实施方式
下面将参考附图详细说明本发明的实施例。
第一实施例
下面将说明应用根据图1~4所示的本发明第一实施例的通信控制程序的通信装置。图1是示出通信装置200的结构的框图。在图1中,附图标记201表示通信单元,其具有通信功能并与其它设备通信;附图标记202表示通信模式检测单元,用于检测通信装置200的当前通信模式;附图标记204表示存储器,用于存储超时值列表301、302(后面描述)、通信控制中的缺省值和设置值等、以及根据本实施例的通信控制程序;附图标记205表示操作单元,用于设置通信模式,设置和改变超时值;附图标记206表示显示单元,用于显示通信模式和超时值的设置信息等。此外,附图标记203表示控制单元,用于根据来自通信模式检测单元202的检测信号来判定通信模式,从存储器204读取对应于该检测的超时值,并将通信控制信号输出到通信单元201。
同时,该通信装置用作安装在例如摄像装置如数字照相机和数字摄像机、计算机、以及外围设备等上的通信装置。此外,根据本实施例的通信控制程序可以安装在现有的、安装在摄像装置和计算机上的通信装置中,该通信控制程序适用于整体地或可拆卸地安装在摄像装置和计算机上的通信装置。因此,该通信控制程序可应用于具有通信功能的装置,操作单元205和显示单元206可由安装在摄像装置、计算机和外围设备等上的操作单元和显示单元构成。
图2A和2B是根据本实施例的通信装置200的网络框图。图2A示出无线LAN中的基础结构模式110。在该基础结构模式110中,摄像装置101、打印机102、和计算机103通过接入点105无线连接,计算机104通过接入点105和路由器106形成有线连接的局域网。该接入点105不仅用作当计算机104连接到因特网时的连接点,而且是当计算机104无线连接到网络(LAN)等时作为中继的连接点。
另一方面,图2B示出在无线LAN中的AD hoc模式120,摄像装置101和打印机102不通过接入点105而直接无线连接,从而形成AD hoc网络。
图3A和3B示出根据本实施例的、存储在存储器204中的超时值列表301和302。为每个通信模式,即为每个基础结构模式110和每个AD hoc模式120设置摄像装置101获取并设置其自身的IP地址的寻址超时值301、和用于检索外围设备和外围服务的搜索超时值302。
这里,超时值是指在总线周期和指令请求没有在指定时间完成的情况下,为了防止整个系统停止,不论正常或错误,均强制终止系统操作的时间。
下面,将说明本实施例的具体操作。图4是根据本实施例的通信控制的操作流程图。
如图2A和2B所示,摄像装置101能在作为多个通信模式的基础结构模式110和AD hoc模式120中执行通信,在图2A的基础结构模式110中,路由器106具有DHCP服务器的功能,以管理网络中的摄像装置101、打印机102、以及计算机103和104的地址。在图2B的AD hoc模式120中,摄像装置101和打印机102不具有DHCP服务器的功能。
在摄像装置101中,首先,在通过操作单元205通电(S401)并启动无线LAN(S402)时,摄像装置101可以通过通信单元201建立通信级(无线LAN级)的连接(通信路径)(S403)。
同时,例如,当在通信协议的模型层中的会话(session)层已经建立了连接时,可以判定通信连接的建立,但实际上,当由通信单元201进行通信连接时,可以判定通信连接的建立,摄像装置101能根据基于任意判断条件的各种通信标准来切换至后述的处理。
然后,控制单元203根据从存储器204读出的通信控制程序的步骤执行该处理。首先,控制单元203将通信模式检测信号输出到通信模式检测单元202。通信模式检测单元202检测来自通信单元201的通信模式,将与该通信模式有关的信息输出到控制单元203,并辨别该通信模式(S404)。
对于每个通信模式,存储通信单元201的操作状态作为与该通信模式有关的信息,控制单元203输出对应于该通信模式的标志等,直接检测通信单元201的状态(例如,安装在构成无线LAN的通信线路上的芯片的状态、标准、以及系统等),判定通信模式是基础结构模式110还是AD hoc模式120。
在通信模式的判定中,如果将通信模式判定为AD hoc模式120(S405),则控制单元203从存储在存储器204中的超时值列表301和302中读出AD hoc模式120的超时值(S406),使用该值执行寻址处理(S408)。
这时,如图3A所示,由于在超时值列表301中将AD hoc模式120的寻址的超时值设置为DHCP:2秒×1、自动IP:2秒,并且在AD hoc网络中不存在DHCP服务器,因此,在DHCP寻址2秒变为超时后,自动IP执行2秒,确定摄像装置101的IP地址。
之后,执行搜索处理(S409),然而,如图3B所示,在超时值列表302中将AD hoc模式120下的搜索超时值设置为3秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时3秒。
在该步骤405中,当判定通信模式为基础结构模式110时,以相同方式从存储在存储器204中的超时值列表301和302中读出用于基础结构模式110的超时值(S407),然后,使用该值进行寻址处理(S408)。这时,由于在超时值列表301中将基础结构模式110的超时值设置为DHCP:6秒×4、自动IP:2秒,并且在基础结构网络的路由器106中存在DHCP服务器,因此,通过由DHCP进行的寻址来确定摄像装置101的IP地址。
然后,执行搜索处理(S409),在超时值列表302中将基础结构模式110的搜索超时值设置为5秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时5秒。
因此,根据传统的通信控制,例如,当将基础结构模式下的超时值设置为共同的超时值时,在基础结构模式中通信的情况下不存在问题;然而,当在AD hoc模式下通信而没有DHCP服务器时,DHCP服务器寻址将耗时24秒(6秒×4)并最终通过自动IP确定本地装置的IP地址,因而导致共耗时26秒。根据本实施例,通过判定摄像装置101、打印机102、以及计算机103和104的当前通信模式,并且选择该通信模式的最佳超时值,将当前的超时值改变为最佳超时值。
因此,在基础结构模式下网络中存在DHCP服务器的情况下,用大约6秒的时间确定本地装置本身的IP地址,以便能立即开始对所使用的网络形式最佳的通信,并且可以缩短用户的处理等待时间。
此外,根据传统的通信控制,在外围设备和服务的搜索中,即使看起来没有很多装置位于与AD hoc模式相同的网络中,搜索响应也将耗时5秒。因此,降低了响应性,并且降低了用户的操作性。但是,根据本实施例,在AD hoc模式中搜索响应耗时3秒的时间,因而与基础结构模式相同,提高了用户的操作性。
此外,根据传统的通信控制,例如,当将AD hoc模式下的超时值设置为共同的超时值时,在AD hoc模式中通信的情况下不存在问题;然而,当在基础结构模式下进行通信时,由于DHCP服务器寻址的超时值为2秒,因而不能执行与DHCP服务器有关的适当的处理,并且用户可能不能正确地进入网络。此外,在外围设备和服务的搜索中,即使看起来由很多设备位于与基础结构模式相同的网络中,搜索响应也将进行3秒。因此,可能检测不到所期望的设备和服务。
但是,根据本实施例的通信控制,即使在外围设备和服务的搜索过程中,也能根据要搜索的外围设备的数量来搜索它们。由于通过包含在摄像装置101本身中的信息来判定该摄像装置101所连接的通信模式(所连接的网络),因而用户能高速地进行处理。
同时,该超时值列表可以在摄像装置101交货时预先设置;或者用户自己能根据使用条件来设置该超时值列表;或者除了寻址超时值、和外围设备和服务超时值以外,该超时值列表还可用于各种超时值。
第二实施例
图5A和5B是示出根据本发明第二实施例的通信装置200的通信结构的视图。同时,由于该通信装置200具有与上述第一实施例相同的结构,因而在此省略其说明。
根据本实施例,在有线LAN模式510中,图5A所示的摄像装置501通过电线(Ethernet(以太网):注册商标)连接到路由器506以进行通信;在无线LAN模式520中,图5B所示的摄像装置501通过无线LAN经由接入点505连接到路由器506。
图6A和6B示出在本实施例中使用的超时值列表601和602,为每个通信模式,即为每个有线LAN模式510和每个无线LAN模式520设置摄像装置501获取并设置其自身的IP地址的寻址超时值601、和摄像装置501检索外围设备和外围服务的搜索超时值602。
图7是本实施例的流程图。下面将说明本实施例的具体处理和操作。
如图5A和5B所示,摄像装置501能在作为通信模式的有线LAN模式510和无线LAN模式520中执行通信。在每个通信模式中,路由器506具有DHCP服务器的功能,以管理网络中的摄像装置501、打印机503、以及计算机502和504的地址。
首先,当通过摄像装置501中的操作单元205通电时(S701),启动无线(有线)LAN(S702),摄像装置501通过通信单元201建立通信级的连接(S703)。
然后,控制单元203根据从存储器204读出的通信控制程序的步骤进行处理。首先,控制单元203将通信模式检测信号输出到通信模式检测单元202。该通信模式检测单元202检测来自通信单元201的通信模式,将与该通信模式有关的信息输出到控制单元203,并辨别通信模式(S704)。
根据在该步骤S704对通信模式的判定处理,通信模式检测单元202检测摄像装置501本身的网络驱动器的状态,判定通信模式是有线LAN模式510还是无线LAN模式520。
在通信模式的判定中,如果通信模式被判定为有线LAN 510(S705),则控制单元203从存储在存储器204中的超时值列表601和602读出用于有线LAN 510的超时值(S706),使用该值执行寻址处理(S708)。这时,在超时值列表601中将有线LAN模式510的寻址超时值设置为DHCP:6秒×3、自动IP:2秒,因此,通过由与路由器506有关的DHCP进行的寻址来确定摄像装置501的IP地址。
之后,执行搜索处理(S709),在超时值列表602中将有线LAN模式510下的搜索超时值设置为4秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时4秒。
在步骤S705对通信模式的判定中,当通信模式被判定为无线LAN模式520时,以相同的方式从存储在存储器204中的超时值列表601和602中读出用于无线LAN模式520的超时值(S707),使用该值进行寻址处理(S708)。这时,由于在超时值列表601中将无线LAN模式520的超时值设置为DHCP:6秒×4、自动IP:2秒,因此,通过由与路由器506有关的DHCP进行的寻址来确定终端501的IP地址。之后,执行搜索处理(S709),在超时值列表602中将无线LAN模式520的搜索超时值设置为5秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时5秒。
因此,根据本实施例,摄像装置501、打印机503、以及计算机502和504中的每个判定当前的通信模式,通过改变有线网络(Ethernet)、和与有线网络相比通信的传输速率和可靠性较低的无线LAN(WLAN)之间的超时值,可以实现适合于摄像装置501、打印机503、以及计算机502和504等的使用形式(通信形式)的寻址和搜索,这导致提高了用户的方便性。其它操作和优点与上述第一实施例相同。
第三实施例
图8是示出根据本发明第三实施例的通信装置800的通信结构的视图。在图8中,摄像装置801通过接入点805连接到路由器806以执行通信,并且针对无线LAN的每个链路级,即每个传输速率(传输速度)分别具有11Mbps模式、5.5Mbps模式、2Mbps模式和1Mbps模式。同时,由于根据本实施例的通信装置具有与上述第一实施例相同的结构,因而在此省略其说明。
图9A和9B示出用于本实施例的超时值列表901和902,为每个通信模式设置摄像装置801获取并设置其自身的IP地址的寻址超时值901、和摄像装置801检索外围设备和外围服务的搜索超时值902。
图10是本实施例的流程图。下面将说明本实施例的具体处理和操作。
如图8所示,摄像装置801能在作为多个通信模式的11Mbps模式、5.5Mbps模式、2Mbps模式和1Mbps模式下进行通信。在每个通信模式下,路由器806具有DHCP服务器的功能,以管理网络中的摄像装置801、打印机802、以及计算机803和804的地址。
当通过摄像装置801的操作单元205通电时(S1001),启动无线LAN(S1002),摄像装置801通过通信单元201建立通信级的连接(S1003),以便辨别通信模式(S1004)。
根据在该步骤S1004对通信模式的判定处理,通信模式检测单元202检测摄像装置801本身的通信状态(无线LAN的芯片状态等),判定该通信模式是11Mbps模式、5.5Mbps模式、2Mbps模式、还是1Mbps模式。
在通信模式的判定中,如果将通信模式判定为11Mbps模式(S1004),则控制单元203从存储在存储器204中的超时值列表901和902读出用于11Mbps模式的超时值(S1006),使用该值执行寻址处理(S1010)。这时,在超时值列表901中将11Mbps模式下的寻址超时值设置为DHCP:6秒×4、自动IP:2秒,通过由与路由器806有关的DHCP进行的寻址来确定摄像装置801的IP地址。
之后,执行搜索处理(S1011),在超时值列表902中将11Mbps模式下的搜索超时值设置为5秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时5秒。
在步骤S1004对通信模式的判定中,当将通信模式判定为5.5Mbps模式时,从存储在存储器204中的超时值列表901和902中读出用于该5.5Mbps模式的超时值(S1007),使用该值执行寻址处理(S1010)。这时,由于在超时值列表901中将5.5Mbps模式下的超时值设置为DHCP:7秒×4、自动IP:2秒,通过由与路由器806有关的DHCP进行的寻址来确定该摄像装置801的IP地址。
之后,执行搜索处理(S1011),在超时值列表902中5.5Mbps模式下的搜索超时值被设置为6秒,因此在发送搜索消息之后,搜索响应耗时6秒。
与上述相同,在2Mbps模式和1Mbps模式中的每个模式下,从超时值列表901和902中读取每个模式的超时值(S1008、S1009),在每个设置值下执行寻址和搜索。
因此,根据本实施例,摄像装置801判定当前的通信模式,通过改变用于每个传输速率的超时值,来实现考虑到由当前通信速率所引起的延迟的寻址和搜索,这导致提高了用户的方便性。其它操作和优点与上述第一实施例相同。
第四实施例
图11A和11B示出根据本发明第四实施例的通信结构。在图11A和11B中,摄像装置1101通过接入点1100形成无线LAN网络,示出在接入点1100处可连接终端数量较小的情况(情况1模式1110)和该终端数量较大的情况(情况2模式1120)。
由于根据本实施例的通信装置具有与上述第一实施例的图2A和2B所示的通信装置200相同的结构,因而在此省略其说明。
图12示出用于本实施例的超时值列表1201,在图12中,将缺省值设置为用于判定当终端1101检索外围设备和外围服务时、以及当判定在接入点1100处可连接的终端数量是大还是小时的搜索超时值。
图13是本实施例的流程图。下面将说明本实施例的具体处理和操作。
如图11A和11B所示,接入点1100总是管理终端的数量以建立通信,并具有响应终端1101~1108对可连接的终端数量的查询处理而发送可连接的终端数量的功能。
当通过摄像装置1101的操作单元205通电时(S1301),启动无线LAN(S1302),摄像装置1101通过通信单元201建立通信级的连接(无线LAN级)(S1303),以执行寻址处理(S1304)。同时,通过上述实施例中的任何处理可以实现该寻址处理,也可以应用其它处理方法。
然后,摄像装置1101查询接入点1100的终端的数量(S1305),等待来自该接入点1100的响应(S1306)。当从接入点1100接收到响应时,摄像装置1101通过使用存储在超时值列表1201中的缺省值来执行判定可连接终端的数量的处理(S1307)。
在图11A的情况1模式1110中,如果在接入点1100处可连接终端的数量小于或等于缺省值,则从该超时值列表1201中读出在可连接终端的数量小于或等于缺省值的情况下的设置值3秒,摄像装置1101执行搜索处理(S1311)。
此外,在图11B所示的情况2模式1120中,在接入点1100处可连接终端的数量大于缺省值的情况下,或者在不存在来自接入点1100的响应的情况下,摄像装置从超时值列表1201中读出大于参考值的设置值5秒,以执行搜索处理(S1311)。
因此,根据本实施例,通过查询在接入点处当前可连接的终端的数量,并根据该终端数量来改变超时值,可以实现在详细掌握网络的当前状况的同时进行搜索。这导致提高了用户的方便性,实现了与上述第一实施例相同的操作和优点。
同时,例如,可以根据在形成网络的可连接终端的数量下所估计的通信量来设置图12所示的缺省值,可以根据网络来任意设置参考值。
如上所述,根据上述实施例,在每个通信模式中例如是否通过接入点进行通信、有线通信或无线通信、信息传输速率的状态、以及能通信的装置的数量,改变超时值。然而,还可以使用这些通信模式的组合,通过添加根据这些通信模式的通信而重新形成超时值列表的处理、或者通过由用户设置超时值,可以设置各种通信模式的最佳超时值。
此外,通信模式不限于上述实施例。例如,在装置之间交换文件时,可以在图像质量优先或速度优先的通信模式中改变超时值,还可以根据通信系统、以及根据摄像装置和计算机的性能来改变超时值。
上述实施例仅是本发明的例子,不构成对本发明的范围的限制。
本发明的范围由所附权利要求书的范围限定,而并非仅局限于本说明书的具体说明。此外,属于权利要求书的等同方式的全部修改和变化均落入本发明的范围内。
Claims (14)
1.一种通信装置,包括:
判定单元,用于判定当前的通信模式;以及
改变单元,用于根据通信模式来改变通信的超时值。
2.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:还包括用于存储该超时值的存储器。
3.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:该通信模式包括用于通过接入点进行通信的第一通信模式、和用于不通过接入点而进行通信的第二通信模式。
4.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:该通信模式包括有线通信模式和无线通信模式。
5.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:该通信模式包括用于以第一速率进行通信的第一通信模式、和用于以不同于第一速率的第二速率进行通信的第二通信模式。
6.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:该通信模式包括可通信的装置的数量小于或等于预定值的第一通信模式、和可通信的装置的数量大于该预定值的第二通信模式。
7.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于:该通信装置可用于数字照相机和数字摄像机至少其中之一。
8.一种控制通信装置的控制方法,包括:
判定步骤,用于判定当前的通信模式;以及
改变步骤,用于根据通信模式来改变通信的超时值。
9.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信装置具有用于存储该超时值的存储器。
10.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信模式包括用于通过接入点进行通信的第一通信模式、和用于不通过接入点而进行通信的第二通信模式。
11.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信模式包括有线通信模式和无线通信模式。
12.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信模式包括用于以第一速率进行通信的第一通信模式、和用于以不同于第一速率的第二速率进行通信的第二通信模式。
13.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信模式包括可通信的装置的数量小于或等于预定值的第一通信模式、和可通信的装置的数量大于该预定值的第二通信模式。
14.根据权利要求8所述的控制通信装置的控制方法,其特征在于:该通信装置可用于数字照相机和数字摄像机至少其中之一。
Applications Claiming Priority (3)
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