JP2004187106A - Base displaying method and network camera capable of using the method - Google Patents

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JP2004187106A
JP2004187106A JP2002353079A JP2002353079A JP2004187106A JP 2004187106 A JP2004187106 A JP 2004187106A JP 2002353079 A JP2002353079 A JP 2002353079A JP 2002353079 A JP2002353079 A JP 2002353079A JP 2004187106 A JP2004187106 A JP 2004187106A
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Mayumi Komura
真裕美 甲村
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that a network storage type digital camera has trouble in usage unless a communication path of a radio network can be secured. <P>SOLUTION: In a network photographing system 10, an image pickup device 20 stores photographed images in a storage area of an image server 14 through an access point 18 via the radio network. The image pickup device 20 acquires the location information of the present location from a GPS satellite 24, acquires a base diagram showing the location of the access point from a base information server 22 and visually displays a positional relation between the present location and the access point on the screen. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、拠点表示方法およびネットワークカメラに関する。本発明は特に、撮影した画像を無線ネットワーク経由で保存する技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、街頭や特定の店舗内に基地局を設置して通信エリアを提供する公衆無線LANの通信基盤が整備されつつある。公衆無線LANはその名の通り、もともとは屋内の限られたエリア内での使用が一般的であった無線LAN技術を応用し、これを広範囲に点在させることによって屋外でも無線ネットワーク通信を利用可能にする。比較的小規模な無線ネットワークを点在させるときに問題となるのは、通信エリアに谷間が生ずることである。こうした問題を解決するために種々の技術が開発されている(例えば、特許文献1参照。)。
【0003】
【特許文献1】
特開2002−101104号公報 (全文)
【特許文献2】
特開平10−276391号公報 (全文)
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、撮影した画像を無線ネットワーク経由でサーバに保存するタイプのデジタルスチルカメラは、そのカメラ内に大きな保存領域をもたなくとも多量の画像を撮影して保存できる特徴がある。しかしながら、現時点でのインフラ状況においては上述の通り通信エリアから外れてしまうことがあり、通信停止状態においては、撮影を控えるか、または従来通りメモリカードなどの記録媒体に保存せざるを得ない。これでは本来の特徴を最大限に生かすことが難しい。
【0005】
本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的はデジタルカメラの利便性を高める点にある。本発明の別の目的は、ネットワーク保存型のカメラにおける無線ネットワークの利用環境を向上させる点にある。さらに別の目的は、無線ネットワークの接続拠点の位置を視覚的に発見しやすくする点にある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明のある態様は拠点表示方法である。この方法は、現在地の位置情報を取得する過程と、近隣に存在する無線ネットワーク接続拠点の位置とその接続拠点について想定される通信可能範囲とを地理的に示す拠点図を取得する過程と、位置情報および拠点図に基づいて、現在地と接続拠点の位置関係を認識する過程と、撮影画像を無線ネットワーク経由で保存するネットワークカメラに備えられた表示画面に、位置関係を視覚的に表示する過程と、を有する。
【0007】
「無線ネットワーク」は、主にIEEE802.11a/bなどの無線LAN通信やBluetooth(商標)などの通信方式がある。撮影画像の保存先は、ネットワーク上の画像サーバにおける格納領域を主に想定する。「接続拠点」は、主に公衆無線LANの基地局を示すが、地理的にはその基地局が設置された建造物や土地を示してもよい。「通信可能範囲」は、公衆無線LANの電波強度が通信に必要なレベルを保つと想定される地理的範囲を示すが、あくまでも理論的に想定できる程度の厳密さで足り、現実に通信可能であるか否かを問う趣旨ではない。その意味で「拠点図」を理論上の電波分布図として扱ってもよい。
【0008】
「近隣」か否かは厳密にその距離を限定する趣旨ではなく、その基準としては接続拠点の分布や密集度に応じて地域別に相対的な基準を定めてもよい。以上の方法により、無線ネットワークの接続拠点の位置を視覚的に把握し易くでき、ネットワークカメラの利便性が向上する。
【0009】
本発明の別の態様はネットワークカメラである。このカメラは、被写体を撮像する撮像部と、無線ネットワークの接続拠点と通信する通信部と、撮影した画像を無線ネットワーク経由で保存する画像送受信部と、現在地の位置情報を取得する位置取得部と、近隣に存在する接続拠点の位置とその接続拠点について想定される通信可能範囲とを地理的に示す拠点図を取得する拠点取得部と、位置情報および拠点図に基づき、現在地と接続拠点の位置関係を認識する位置分析部と、位置関係を視覚化した画像を生成する表示処理部と、を有する。
【0010】
このネットワークカメラは、主にデジタルスチルカメラを想定するが、静止画だけでなく動画や音声を記録可能であってもよい。本明細書では、これらの記録対象を包括的に「画像」と記載する。また、このネットワークカメラは、カメラ機能をもつ携帯端末でもよい。位置取得部は、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)を利用して緯度、経度、高度を計測してもよい。以上の構成において、無線ネットワークの接続拠点の位置を視覚的に把握し易くでき、ネットワークカメラの利便性が向上する。
【0011】
なお、以上の構成要素の任意の組合せや、本発明の構成要素や表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、プログラムを格納した記録媒体、データ構造などの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【0012】
【発明の実施の形態】
本実施形態においては、撮影画像を無線ネットワーク経由で保存するデジタルスチルカメラの表示画面に、無線ネットワークの接続拠点の位置を視覚的に表示する。表示方法は現在位置との関係を二次元的に示す方法と、被写体映像に拠点位置を重ね合わせて表示させる三次元的な表示方法とがある。
【0013】
図1は、ネットワーク撮影システムの基本的な構成を示す。画像サーバ14、アクセスポイント18、ユーザ端末12、拠点情報サーバ22がインターネット16を介して接続される。撮像装置20はアクセスポイント18を介してインターネット16へ接続し、画像サーバ14または拠点情報サーバ22との間でデータを送受信する。撮像装置20とアクセスポイント18は、無線LAN技術による通信が行われる。アクセスポイント18は、例えば街頭や特定の店舗内に設置される公衆無線LANの基地局であり、その設置場所を「接続拠点」と表現する。撮像装置20は、GPS衛星24から無線通信によって位置情報を取得する。
【0014】
ユーザは、撮像装置20で撮影した画像をアクセスポイント18およびインターネット16経由で画像サーバ14に保存する。その後、ユーザ端末12を用いて画像サーバ14に保存された画像をダウンロードする。撮像装置20は、近隣のアクセスポイント18の位置とその通信可能範囲を示す拠点図を拠点情報サーバ22から取得する。拠点図は、主にアクセスポイント18の緯度、経度、および高度からなる位置、その位置を中心とした通信可能範囲の半径距離、地図画像などの情報で構成される。
【0015】
撮像装置20の構成は、ハードウエア的には、CPU、メモリ、通信モジュール、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたデータ送受信機能や画像処理機能のあるプログラムなどによって実現されるが、以下それらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【0016】
図2は、撮像装置の構成を示す機能ブロック図である。撮像装置20は、撮像部30、バッファメモリ40、表示処理部42、LCD50、方角検出部52、位置分析部58、データ送受信部64、強度検出部70、通信部72、および位置取得部74を有する。撮像部30は、被写体からの光を取り込んで結像するレンズ32と、結像された像を電気信号に変換するCCD34と、電気信号をA/D変換して圧縮処理する画像処理部36と、を含む。
【0017】
バッファメモリ40は、JPEG形式やMPEG形式などで圧縮された静止画または動画のデータを一時的に記憶するRAMである。表示処理部42は、バッファメモリ40が記憶する画像を復号してLCD50に表示させる。表示処理部42は、バッファメモリ40をビデオメモリとしても利用する。通信部72は、無線LANの通信モジュールを含み、アンテナを介してアクセスポイント18と通信する。
【0018】
位置取得部74は、GPS無線用の通信モジュールを含み、アンテナを介してGPS衛星24と通信する。位置取得部74は、GPS衛星24に現在地の情報を問い合わせ、現在地の緯度、経度、および高度の情報を受信する。なお、高度に関してはGPSではなく気圧センサを利用して計測するよう構成してもよい。アクセスポイント18との高低差が小さい場合は高度まで勘案する必要性は低いが、例えばビルにおいてフロアが異なる場合など、高低差が大きいほどアクセスポイント18の方向を判断する上での影響が大きく、高度を勘案する必要性が高まる。
【0019】
方角検出部52は、撮影方向の方角情報としてその方位および傾きを検出する。方角検出部52は、地磁気センサを利用して撮影方向の方位を測定する方位測定部54と、撮影方向の傾きを測定する傾き検出部56と、を含む。強度検出部70は、通信部72がアクセスポイント18から受信する電波の強度を検出する。通信部72は、ダイバーシティ方式の通信機能を有してもよく、複数のアクセスポイントから電波を受信可能なときにより電波状態の良好なアクセスポイントを選択してもよい。
【0020】
位置分析部58は、二次元分析部60および三次元分析部62を含む。二次元分析部60は、位置情報と拠点図に基づき、現在地とアクセスポイント18の二次元上の位置関係を認識する。三次元分析部62は、位置情報、拠点図、および方角情報に基づき、アクセスポイント18またはその通信可能範囲への方向と撮影方向との関係を認識する。また、三次元分析部62は、アクセスポイント18の通信可能範囲内に位置するときに、その位置情報、拠点図、および電波強度に基づき、アクセスポイント18からの電波の強さを三次元的に表現する画像を生成してもよい。
【0021】
データ送受信部64は、画像送受信部66、拠点取得部67、および履歴送受信部68を含む。画像送受信部66は、バッファメモリ40が記憶する撮影画像を画像サーバ14へ送信する。また画像再生が指示された場合、画像送受信部66は画像サーバ14に保存された画像を受信し、これをバッファメモリ40に書き込む。
【0022】
拠点取得部67は、現在地の位置情報を拠点情報サーバ22へ送信し、その返信として現在地の近隣に存在するアクセスポイントの拠点図を受信する。履歴送受信部68は、現在地の位置情報とその位置における電波強度とを対応づけ、これらを電波強度の履歴として画像サーバ14へ保存する。保存した履歴を参照する場合、履歴送受信部68は画像サーバ14へ現在地の位置情報を送信し、その返信として対応する電波強度の履歴を受信する。その場合、二次元分析部60は位置情報、拠点図、および履歴に基づいて現在地と接続拠点またはその通信可能範囲との位置関係を認識する。実際の測定結果である履歴が理論上の電波分布図である拠点図を補足できるので、拠点を位置表示する上での精度を高められる。
【0023】
表示処理部42は、画像生成部44、合成処理部46、および復号部48を含む。復号部48は、JPEGやMPEGなどの符号化された画像を復号する。画像生成部44は、現在地と接続拠点またはその通信可能範囲の位置関係を二次元的に視覚化した画像を生成する。
【0024】
画像生成部44は、さらに接続拠点またはその通信可能範囲と撮影方向との関係を三次元的に示す画像を生成する。その画像と撮像部30が撮像する被写体映像とを合成処理部46が合成する。これにより、接続拠点の方向を示す画像が被写体映像と重なり合って表示される。
【0025】
図3は、撮像装置20におけるLCD50の画面上に現在地と接続拠点の位置関係を表示する例を示す。LCD50の画面に、現在地の近隣地域を範囲とした地図画像120を表示し、複数の接続拠点102、104、106、108、110の位置を地図画像120の上に白丸の図形で示す。このとき、現在地100を黒丸の図形で示すとともに、現在地100が中央に位置するように地図画像120および複数の接続拠点102、104、106、108、110を表示する。これにより、近隣の接続拠点がどこにあるかを感覚的に把握しやすくできる。
【0026】
図4は、撮像装置20におけるLCD50の画面上に現在地、接続拠点、通信可能範囲の位置関係を表示する例を示す。本図は、通信可能範囲をさらに表示する点で図3と相違する。通信可能範囲は、その広さに応じた大きさの多重円を、接続拠点を中心に描くことにより表現する。接続拠点102、104、108の通信可能範囲は部分的に重複している。したがって、良好な電波状態を保ったまま移動できるように最適な経路122を表示してもよい。
【0027】
図5は、撮像装置20におけるLCD50の画面上に被写体映像、接続拠点、通信可能範囲を表示する例を示す。LCD50の画面に被写体映像130を表示するとともに、これに接続拠点とその通信可能範囲を模式的に示す画像を合成して表示する。図においては、接続拠点132、134を表示する。接続拠点132の方が接続拠点134よりも通信可能範囲が現在地に近いため、接続拠点132の通信可能範囲を示す多重円を大きく表示する。また、接続拠点132の方向を示す矢印136を表示することにより、より近い接続拠点の方向へ案内する。また、接続拠点132、134のそれぞれについて検出した電波強度の大きさを多重円で視覚的に表現してもよい。
【0028】
図6は、現在地と接続拠点の位置関係または方向関係を表示する処理手順を示すフローチャートである。無線通信路を確保した後(S50)、位置表示の指示を受ける(S52)。GPS衛星14から位置情報を取得し(S53)、拠点情報サーバ22から拠点図を取得し(S54)、現在地と接続拠点の位置関係を認識する(S56)。
【0029】
位置関係を二次元的に表示する設定となっている場合(S58Y)、その位置関係の二次元的な画像を生成する(S60)。三次元的に表示する設定となっている場合(S58N)、撮影方向の方角情報を取得し(S62)、接続拠点の方向と撮影方向との関係を認識する(S64)。その方向の関係を表示する三次元的な画像を生成し(S66)、これを被写体映像130と合成する(S68)。こうして生成された画像をLCD50の画面に表示する(S70)。
【0030】
図7は、図6におけるS50の詳細な手順を示すフローチャートである。無線ネットワーク通信を開始するにあたり、受信可能な複数の電波を検査する。まず、受信した電波が2.4GHz帯で通信可能な電波であるか否かを判断する。通信可能な電波であれば(S10Y)、通信モードが一致するか否かを判断する。通信モードはアドホックモードとインフラストラクチャモードがあり、撮像装置20とアクセスポイント18とで通信モードが一致した場合(S12)、指定されたチャンネルの状態を確認する。そのチャンネルが空いている場合にその電波が利用可能であると判断する(S14Y)。複数の電波を受信可能な状況であれば、すべての電波についてS10からS14の処理を実行する(S16)。
【0031】
すべての電波を確認した後(S16Y)、最も電波の強いアクセスポイントを確保できた場合(S18Y)、そのアクセスポイント経由の無線ネットワークにおける認証を受ける。認証を通過した後(S20)、無線ネットワーク通信が開始される(S22)。
【0032】
図8は、現在地の位置情報とその位置における電波強度を対応づけた履歴を保存する処理手順を示すフローチャートである。本図に示されるフローは、図6に示されるフローと並行して同時に進行する。まず、GPS衛星24から現在地の位置情報を取得し(S100)、その位置における電波強度を検出し(S102)、これら位置情報と電波強度を対応づけて保存する(S104)。保存先は無線ネットワーク経由で接続する画像サーバ14である。このような履歴の保存を続行する限りS100からS104までの処理を繰り返す(S106)。
【0033】
図9は、図6におけるS55の詳細な手順を示すフローチャートである。現在地の位置情報を送信し(S110)、その位置情報に対応する履歴がある場合(S112Y)、その履歴を取得する(S114)。
【0034】
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、その各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。以下、いくつか変形例を挙げる。
【0035】
実施の形態においては、LCD50の画面において電波強度を多重円の大きさで表現した。変形例においては、電波強度の大きさに応じた濃淡で表現してもよいし、電波強度の大きさに応じた色で分けて表現してもよい。
【0036】
【発明の効果】
本発明によれば、ネットワーク保存型カメラの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】ネットワーク撮影システムの基本的な構成を示す図である。
【図2】撮像装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図3】撮像装置におけるLCDの画面上に現在地と接続拠点の位置関係を表示する例を示す図である。
【図4】撮像装置におけるLCDの画面上に現在地、接続拠点、通信可能範囲の位置関係を表示する例を示す図である。
【図5】撮像装置におけるLCDの画面上に被写体映像、接続拠点、通信可能範囲を表示する例を示す図である。
【図6】現在地と接続拠点の位置関係または方向関係を表示する処理手順を示すフローチャートである。
【図7】図6におけるS50の詳細な手順を示すフローチャートである。
【図8】現在地の位置情報とその位置における電波強度を対応づけた履歴を保存する処理手順を示すフローチャートである。
【図9】図6におけるS55の詳細な手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
14 画像サーバ、 18 アクセスポイント、 20 撮像装置、 22 拠点情報サーバ、 24 GPS衛星、 30 撮像部、 42 表示処理部、52 方角検出部、 58 位置分析部、 64 データ送受信部、 70 強度検出部、 74 位置取得部。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a location display method and a network camera. The present invention particularly relates to a technique for storing a captured image via a wireless network.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In recent years, a communication infrastructure of a public wireless LAN that provides a communication area by installing a base station on a street or in a specific store has been improved. As the name implies, the public wireless LAN uses wireless LAN technology that was originally used indoors in a limited area, and uses wireless network communication outdoors by distributing it over a wide area. enable. The problem with interspersing relatively small wireless networks is the formation of valleys in the communication area. Various techniques have been developed to solve these problems (for example, see Patent Document 1).
[0003]
[Patent Document 1]
JP 2002-101104 A (full text)
[Patent Document 2]
JP-A-10-276391 (full text)
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
Here, a digital still camera of a type in which captured images are stored in a server via a wireless network has a feature that a large number of images can be captured and stored without having a large storage area in the camera. However, in the current infrastructure situation, as described above, the mobile terminal may be out of the communication area, and in the communication stop state, it is necessary to refrain from photographing or to store the data in a recording medium such as a memory card as in the past. This makes it difficult to make the most of the original features.
[0005]
The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to enhance the convenience of a digital camera. Another object of the present invention is to improve the use environment of a wireless network in a network storage type camera. Yet another object is to make it easier to visually find the location of a connection point of a wireless network.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
One embodiment of the present invention relates to a site display method. The method includes the steps of obtaining location information of a current location, obtaining a location map that geographically indicates the location of a wireless network connection base existing in the vicinity and the communicable range assumed for the connection base, A process of recognizing the positional relationship between the current location and the connection site based on the information and the site map, and a process of visually displaying the positional relationship on a display screen provided in a network camera that stores the captured image via a wireless network. And
[0007]
The “wireless network” mainly includes wireless LAN communication such as IEEE802.11a / b and communication system such as Bluetooth (trademark). The storage destination of the captured image is mainly assumed to be a storage area in an image server on a network. The “connection base” mainly indicates a base station of the public wireless LAN, but may geographically indicate a building or a land where the base station is installed. The “communicable range” indicates a geographical range in which the radio wave intensity of the public wireless LAN is assumed to maintain a level necessary for communication. It is not the purpose of asking whether or not there is. In that sense, the “base map” may be treated as a theoretical radio wave distribution map.
[0008]
Whether or not it is “neighborhood” is not intended to strictly limit the distance, and a relative standard may be determined for each region according to the distribution and the density of the connection bases. With the above method, the position of the connection point of the wireless network can be easily grasped visually, and the convenience of the network camera is improved.
[0009]
Another embodiment of the present invention relates to a network camera. The camera includes an imaging unit that captures an image of a subject, a communication unit that communicates with a connection base of a wireless network, an image transmission / reception unit that saves a captured image via a wireless network, and a position acquisition unit that acquires position information of a current location. A base acquisition unit that obtains a base map that geographically indicates the location of a nearby connection base and the communicable range assumed for the connection base; and the current location and the position of the connection base based on the location information and the base map. It has a position analyzing unit for recognizing the relationship and a display processing unit for generating an image visualizing the positional relationship.
[0010]
This network camera is mainly assumed to be a digital still camera, but may be capable of recording not only still images but also moving images and sounds. In this specification, these recording targets are generically described as "images". The network camera may be a mobile terminal having a camera function. The position acquisition unit may measure latitude, longitude, and altitude using a GPS (Global Positioning System, global positioning system). With the above configuration, the position of the connection point of the wireless network can be easily grasped visually, and the convenience of the network camera is improved.
[0011]
In addition, any combination of the above-described components and the components and expressions of the present invention, methods, devices, systems, computer programs, recording media storing the programs, and those which are mutually replaced among data structures, This is effective as an aspect of the present invention.
[0012]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
In the present embodiment, the position of the connection point of the wireless network is visually displayed on the display screen of the digital still camera that stores the captured image via the wireless network. The display method includes a method of two-dimensionally indicating a relationship with the current position and a method of three-dimensional display in which a base position is superimposed on a subject image and displayed.
[0013]
FIG. 1 shows a basic configuration of a network imaging system. The image server 14, the access point 18, the user terminal 12, and the base information server 22 are connected via the Internet 16. The imaging device 20 connects to the Internet 16 via the access point 18 and transmits and receives data to and from the image server 14 or the base information server 22. The imaging device 20 and the access point 18 perform communication using wireless LAN technology. The access point 18 is a base station of a public wireless LAN installed in a street or a specific store, for example, and its installation location is expressed as a “connection base”. The imaging device 20 acquires position information from the GPS satellite 24 by wireless communication.
[0014]
The user saves the image captured by the imaging device 20 in the image server 14 via the access point 18 and the Internet 16. After that, the image stored in the image server 14 is downloaded using the user terminal 12. The imaging device 20 acquires a location map indicating the location of the nearby access point 18 and its communicable range from the location information server 22. The site map mainly includes information such as a position including the latitude, longitude, and altitude of the access point 18, a radial distance of a communicable range around the position, a map image, and the like.
[0015]
The configuration of the imaging device 20 can be realized in terms of hardware by a CPU, a memory, a communication module, and other LSIs, and in terms of software, by a program having a data transmission / reception function and an image processing function loaded in the memory. However, the following describes the functional blocks realized by their cooperation. Therefore, it is understood by those skilled in the art that these functional blocks can be realized in various forms by hardware only, software only, or a combination thereof.
[0016]
FIG. 2 is a functional block diagram illustrating a configuration of the imaging device. The imaging device 20 includes an imaging unit 30, a buffer memory 40, a display processing unit 42, an LCD 50, a direction detection unit 52, a position analysis unit 58, a data transmission / reception unit 64, an intensity detection unit 70, a communication unit 72, and a position acquisition unit 74. Have. The imaging unit 30 includes a lens 32 that captures light from a subject and forms an image, a CCD 34 that converts the formed image into an electric signal, an image processing unit 36 that performs A / D conversion of the electric signal and performs compression processing. ,including.
[0017]
The buffer memory 40 is a RAM for temporarily storing still image or moving image data compressed in the JPEG format or the MPEG format. The display processing unit 42 decodes the image stored in the buffer memory 40 and causes the LCD 50 to display the image. The display processing unit 42 also uses the buffer memory 40 as a video memory. The communication unit 72 includes a communication module for a wireless LAN, and communicates with the access point 18 via an antenna.
[0018]
The position acquisition unit 74 includes a communication module for GPS radio, and communicates with the GPS satellites 24 via an antenna. The position acquisition unit 74 inquires of the GPS satellite 24 about information on the current location, and receives information on the latitude, longitude, and altitude of the current location. The altitude may be measured using a barometric pressure sensor instead of the GPS. When the height difference from the access point 18 is small, it is not necessary to consider the altitude, but, for example, when the building has different floors, the greater the height difference, the greater the effect on determining the direction of the access point 18 is. The need to consider altitude increases.
[0019]
The direction detecting unit 52 detects the azimuth and the inclination as the direction information of the photographing direction. The direction detecting unit 52 includes an azimuth measuring unit 54 that measures the azimuth in the shooting direction using a geomagnetic sensor, and a tilt detecting unit 56 that measures the tilt in the shooting direction. The strength detecting unit 70 detects the strength of the radio wave received by the communication unit 72 from the access point 18. The communication unit 72 may have a communication function of a diversity system, and may select an access point having a better radio wave condition when radio waves can be received from a plurality of access points.
[0020]
The position analysis unit 58 includes a two-dimensional analysis unit 60 and a three-dimensional analysis unit 62. The two-dimensional analysis unit 60 recognizes a two-dimensional positional relationship between the current position and the access point 18 based on the position information and the base map. The three-dimensional analysis unit 62 recognizes the relationship between the direction to the access point 18 or its communicable range and the shooting direction based on the position information, the base map, and the direction information. Further, when the three-dimensional analysis unit 62 is located within the communicable range of the access point 18, the three-dimensional analysis unit 62 three-dimensionally analyzes the intensity of the radio wave from the access point 18 based on the position information, the base map, and the radio field intensity. An image to be represented may be generated.
[0021]
The data transmission / reception unit 64 includes an image transmission / reception unit 66, a site acquisition unit 67, and a history transmission / reception unit 68. The image transmitting / receiving unit 66 transmits the captured image stored in the buffer memory 40 to the image server 14. When image reproduction is instructed, the image transmission / reception unit 66 receives the image stored in the image server 14 and writes it in the buffer memory 40.
[0022]
The base acquisition unit 67 transmits the position information of the current location to the base information server 22, and receives a location map of an access point near the current location as a reply. The history transmission / reception unit 68 associates the position information of the current location with the radio wave intensity at the position, and stores these in the image server 14 as a history of the radio wave intensity. When referring to the stored history, the history transmitting / receiving unit 68 transmits the position information of the current location to the image server 14, and receives the corresponding history of the radio wave intensity as a reply. In this case, the two-dimensional analysis unit 60 recognizes the positional relationship between the current location and the connection base or its communicable range based on the position information, the base map, and the history. Since the history as the actual measurement result can supplement the base map which is the theoretical radio wave distribution map, the accuracy in displaying the position of the base can be improved.
[0023]
The display processing unit 42 includes an image generation unit 44, a synthesis processing unit 46, and a decoding unit 48. The decoding unit 48 decodes an encoded image such as JPEG or MPEG. The image generation unit 44 generates an image in which the positional relationship between the current location and the connection base or the communicable range thereof is two-dimensionally visualized.
[0024]
The image generation unit 44 further generates an image that three-dimensionally indicates the relationship between the connection base or the communicable range thereof and the shooting direction. The synthesis processing unit 46 synthesizes the image and the subject video imaged by the imaging unit 30. As a result, the image indicating the direction of the connection base is displayed so as to overlap the subject video.
[0025]
FIG. 3 shows an example in which the positional relationship between the current location and the connection base is displayed on the screen of the LCD 50 in the imaging device 20. A map image 120 covering the area near the current location is displayed on the screen of the LCD 50, and the positions of the plurality of connection bases 102, 104, 106, 108, 110 are indicated by white circles on the map image 120. At this time, the current location 100 is indicated by a black circle graphic, and the map image 120 and the plurality of connection points 102, 104, 106, 108, and 110 are displayed so that the current location 100 is located at the center. This makes it easy to intuitively grasp where the nearby connection base is.
[0026]
FIG. 4 shows an example in which the current location, the connection base, and the positional relationship of the communicable range are displayed on the screen of the LCD 50 in the imaging device 20. This figure differs from FIG. 3 in that the communicable range is further displayed. The communicable range is expressed by drawing a multiple circle having a size corresponding to the area around the connection base. The communicable ranges of the connection bases 102, 104, 108 partially overlap. Therefore, the optimal route 122 may be displayed so that the user can move while maintaining a good radio wave condition.
[0027]
FIG. 5 shows an example in which a subject image, a connection base, and a communicable range are displayed on the screen of the LCD 50 in the imaging device 20. The subject image 130 is displayed on the screen of the LCD 50, and an image schematically showing the connection base and the communicable range thereof is synthesized and displayed. In the figure, connection sites 132 and 134 are displayed. Since the communicable range of the connection base 132 is closer to the current location than the connection base 134, the multiplex circle indicating the communicable range of the connection base 132 is displayed larger. Further, by displaying an arrow 136 indicating the direction of the connection point 132, the user is guided in the direction of a closer connection point. Further, the magnitude of the radio wave intensity detected for each of the connection points 132 and 134 may be visually represented by a multiplex circle.
[0028]
FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure for displaying the positional relationship or the directional relationship between the current location and the connection base. After securing the wireless communication path (S50), an instruction for position display is received (S52). The location information is acquired from the GPS satellite 14 (S53), the location map is acquired from the location information server 22 (S54), and the positional relationship between the current location and the connection location is recognized (S56).
[0029]
If the positional relationship is set to be displayed two-dimensionally (S58Y), a two-dimensional image of the positional relationship is generated (S60). If the display is set to display three-dimensionally (S58N), the direction information of the shooting direction is acquired (S62), and the relationship between the direction of the connection base and the shooting direction is recognized (S64). A three-dimensional image displaying the relationship between the directions is generated (S66), and this is combined with the subject image 130 (S68). The image thus generated is displayed on the screen of the LCD 50 (S70).
[0030]
FIG. 7 is a flowchart showing a detailed procedure of S50 in FIG. When starting wireless network communication, a plurality of receivable radio waves are inspected. First, it is determined whether the received radio wave is a radio wave communicable in the 2.4 GHz band. If the radio waves are communicable (S10Y), it is determined whether the communication modes match. The communication mode includes an ad hoc mode and an infrastructure mode. When the communication modes of the imaging device 20 and the access point 18 match (S12), the state of the designated channel is confirmed. If the channel is vacant, it is determined that the radio wave is available (S14Y). If a plurality of radio waves can be received, the processes from S10 to S14 are executed for all the radio waves (S16).
[0031]
After confirming all the radio waves (S16Y), if the access point with the strongest radio wave can be secured (S18Y), authentication is performed on the wireless network via the access point. After passing the authentication (S20), the wireless network communication is started (S22).
[0032]
FIG. 8 is a flowchart illustrating a processing procedure for storing a history in which the positional information of the current location is associated with the radio wave intensity at that position. The flow shown in this figure progresses simultaneously and in parallel with the flow shown in FIG. First, the position information of the current position is acquired from the GPS satellite 24 (S100), the radio wave intensity at that position is detected (S102), and the position information and the radio wave intensity are stored in association with each other (S104). The storage destination is the image server 14 connected via a wireless network. The processes from S100 to S104 are repeated as long as such storage of the history is continued (S106).
[0033]
FIG. 9 is a flowchart showing a detailed procedure of S55 in FIG. The location information of the current location is transmitted (S110), and if there is a history corresponding to the location information (S112Y), the history is acquired (S114).
[0034]
The present invention has been described based on the embodiments. This embodiment is an exemplification, and it is understood by those skilled in the art that various modifications can be made to the combination of each component and each processing process, and that such modifications are also within the scope of the present invention. . Hereinafter, some modified examples will be described.
[0035]
In the embodiment, the radio field intensity is represented by the size of the multiplex circle on the screen of the LCD 50. In the modified example, it may be expressed by shading according to the magnitude of the radio wave intensity, or may be expressed by being divided into colors according to the magnitude of the radio wave intensity.
[0036]
【The invention's effect】
According to the present invention, the convenience of a network storage camera can be improved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of a network imaging system.
FIG. 2 is a functional block diagram illustrating a configuration of an imaging device.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of displaying a positional relationship between a current location and a connection base on an LCD screen of the imaging device.
FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which a positional relationship among a current location, a connection base, and a communicable range is displayed on an LCD screen of the imaging apparatus.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which a subject image, a connection base, and a communicable range are displayed on an LCD screen of the imaging apparatus.
FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure for displaying a positional relationship or a directional relationship between a current location and a connection base.
FIG. 7 is a flowchart showing a detailed procedure of S50 in FIG. 6;
FIG. 8 is a flowchart illustrating a processing procedure for storing a history in which position information of a current location is associated with radio wave intensity at the position.
FIG. 9 is a flowchart showing a detailed procedure of S55 in FIG. 6;
[Explanation of symbols]
14 image server, 18 access point, 20 imaging device, 22 base information server, 24 GPS satellite, 30 imaging unit, 42 display processing unit, 52 direction detection unit, 58 position analysis unit, 64 data transmission / reception unit, 70 intensity detection unit, 74 Position acquisition unit.

Claims (5)

現在地の位置情報を取得する過程と、
近隣に存在する無線ネットワーク接続拠点の位置とその接続拠点について想定される通信可能範囲とを地理的に示す拠点図を取得する過程と、
前記位置情報および拠点図に基づいて、現在地と前記接続拠点の位置関係を認識する過程と、
撮影画像を無線ネットワーク経由で保存するネットワークカメラに備えられた表示画面に、前記位置関係を視覚的に表示する過程と、
を有することを特徴とする拠点表示方法。
Obtaining location information of the current location;
A process of acquiring a location map that geographically indicates a location of a wireless network connection base existing in the vicinity and a communication range assumed for the connection base,
Based on the location information and the location map, a process of recognizing a positional relationship between a current location and the connection location,
A process of visually displaying the positional relationship on a display screen provided in a network camera that saves the captured image via a wireless network,
A method of displaying a base, comprising:
被写体を撮像する撮像部と、
無線ネットワークの接続拠点と通信する通信部と、
撮影した画像を前記無線ネットワーク経由で保存する画像送受信部と、
現在地の位置情報を取得する位置取得部と、
近隣に存在する接続拠点の位置とその接続拠点について想定される通信可能範囲とを地理的に示す拠点図を取得する拠点取得部と、
前記位置情報および拠点図に基づき、現在地と前記接続拠点の位置関係を認識する位置分析部と、
前記位置関係を視覚化した画像を生成する表示処理部と、
を有することを特徴とするネットワークカメラ。
An imaging unit for imaging a subject;
A communication unit that communicates with a connection point of the wireless network;
An image transmitting and receiving unit that stores the captured image via the wireless network,
A location acquisition unit for acquiring location information of the current location;
A base acquisition unit that obtains a base map that geographically indicates a position of a nearby connection base and a communication range assumed for the connection base,
Based on the location information and the location map, a location analysis unit that recognizes the positional relationship between the current location and the connection location,
A display processing unit that generates an image visualizing the positional relationship,
A network camera comprising:
撮影方向の方角情報としてその方位および傾きを検出する方角検出部をさらに有し、
前記位置取得部は、前記位置情報として、現在地の緯度、経度、および高度を取得し、
前記位置分析部は、前記位置情報、拠点図、および方角情報に基づき、前記接続拠点またはその通信可能範囲への方向と前記撮影方向との関係を認識し、
前記表示処理部は、前記方向の関係を視覚化した画像を生成することを特徴とする請求項2に記載のネットワークカメラ。
Further comprising a direction detection unit for detecting the azimuth and inclination as the direction information of the shooting direction,
The position acquisition unit acquires the latitude, longitude, and altitude of the current location as the position information,
The position analysis unit, based on the position information, site map, and direction information, recognizes the relationship between the direction to the connection base or its communicable range and the shooting direction,
The network camera according to claim 2, wherein the display processing unit generates an image in which the relationship between the directions is visualized.
前記表示処理部は、前記撮像部が撮像する被写体映像と、前記方向の関係を視覚化した画像とを合成することを特徴とする請求項3に記載のネットワークカメラ。4. The network camera according to claim 3, wherein the display processing unit combines a subject video imaged by the imaging unit and an image visualizing the relationship in the direction. 5. 前記接続拠点の電波強度を検出する強度検出部と、
現在地の位置情報とその位置における前記電波強度とを対応づけた履歴を前記無線ネットワーク経由で保存する履歴送受信部と、をさらに有し、
前記位置分析部は、前記位置情報、前記拠点図、および前記履歴に基づいて前記位置関係を認識することを特徴とする請求項2から4のいずれかに記載のネットワークカメラ。
An intensity detection unit that detects the radio wave intensity of the connection point,
A history transmitting / receiving unit that stores a history in which the positional information of the current location and the radio wave intensity at the position are associated with each other via the wireless network,
5. The network camera according to claim 2, wherein the position analysis unit recognizes the positional relationship based on the position information, the location map, and the history.
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