JP2013187568A - 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、およびプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理装置の制御方法、およびプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】処理を実行させる装置を容易に検索することができる情報処理装置を提供する。
【解決手段】第1の無線通信方法と、当該第1の無線通信方法よりも通信可能範囲が広い第2の無線通信方法のそれぞれを実行可能な情報処理装置において、前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方を用いて、所定の処理を実行させる装置を検索する。そして、第1の通信方法と第2の無線通信方法のいずれかにより検索された場合には、当該装置を検索した無線通信方法を用いて当該装置と通信し、第1の無線通信方法と第2の無線通信方法の両方により装置が検索された場合には、第1の無線通信方法により当該装置と通信する。
【選択図】図8

Description

本発明は、処理を実行させる装置を指定する情報処理装置、情報処理装置の制御方法、およびプログラムに関する。
近年の携帯型通信端末装置は通信網を介した通信に加えて近距離無線通信を行うことが知られている。近距離無線通信の相手方の通信装置とは、例えば携帯型通信端末装置やMFP(Multi Function Printer)であって、画像データ等の送受信が行われる。通信速度と操作性を鑑みて効率的な通信を実現するために、近距離無線通信を2種類の通信方法で行うことが知られている。特許文献1には、確実に通信相手を特定できる第1の近距離無線通信によって通信対象装置の第2の近距離無線通信方式に必要な情報を互いに送受信し、その情報を用いて第2の近距離無線通信方式による高速な通信を行うことが記載されている。
ここで、第1の近距離無線通信方式とは、例えばNFC(Near Field Communication)であり、第2の近距離無線通信方式とは、例えばBluetooth(登録商標)や無線LANである。特許文献1では、最初にNFCで次の通信の通信方式及び暗号方式を送信しておき、通信が切りかえられる場合は通信を切り替えて第二の通信方式を用いて印刷を行うことが記載されている。
特開2007−166538号公報
ユーザがWLANを用いて印刷する場合には、携帯型通信端末装置の近傍にあるWLAN対応の印刷装置を検索し、検索された印刷装置から所望の印刷装置をユーザインタフェースで選択することが一般的である。一方で、所望の印刷装置にNFCなどの近距離無線通信方式を用いて指定することにより印刷することも一般的である。
しかしながら、ユーザはいずれの方法で印刷装置を指定するかについて、所定の操作を用いて切り替えなければならず、繁雑な手順が要求された。
本発明の目的は、このような従来の問題点を解決することにある。本発明は、上記の点に鑑み、処理を実行させる装置を容易に検索することができる情報処理装置、情報処理装置の制御方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
上記課題を解決するため、本発明に係る情報処理装置は、第1の無線通信方法と、当該第1の無線通信方法よりも通信可能範囲が広い第2の無線通信方法のそれぞれを実行可能な情報処理装置であって、前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方を用いて、所定の処理を実行させる装置を検索する検索手段と、前記検索手段により前記第1の通信方法と前記第2の無線通信方法のいずれかにより検索された場合には、当該装置を検索した無線通信方法を用いて当該装置と通信し、前記検索手段により前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方により装置が検索された場合には、前記第1の無線通信方法により当該装置と通信する通信手段と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、ユーザが、処理を実行させる装置を容易に検索することができる。
無線通信システムの構成を示す図である。 携帯型通信端末装置の外観を示す図である。 MFPの外観を示す図である。 印刷候補のサムネイルを表示した例を示す図である。 携帯型通信端末装置の構成を示すブロック図である。 MFPの構成を示すブロック図である。 NFCユニットの詳細構成を示す図である。 本実施例における通信制御方法の手順を示す図である。 NFC通信におけるパッシブモードの概念を示す図である。 NFC通信におけるアクティブモードの概念を示す図である。 NFCユニットがイニシエータとして動作する手順を示す図である。 パッシブモードによるデータ交換を行うシーケンスを示す図である。 アクティブモードによるデータ交換を行うシーケンスを示す図である。 WLAN通信用のアクセスキーの送受信を説明するための図である。 本実施例における通信切替えのシーケンスを示す図である。 携帯型通信端末装置において印刷を実行する手順を示す図である。
以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施例を詳しく説明する。尚、以下の実施例は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施例で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。なお、同一の構成要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
本実施例では、低速通信の近接無線通信方式(第1の通信)を用いて認証を行ってから、高速通信の無線通信(第2の通信)に切り替えて印刷データを送信する例を説明する。具体的には、NFC(Near Field Communication)のような近距離無線通信で認証を行い、他の通信方式の無線通信に通信を引き継ぐ(ハンドオーバ)技術を用いた印刷方法について説明する。
図1は、本実施例における無線通信システムの構成を示す図である。本システムは、携帯型通信端末装置200(情報処理装置の一例としての携帯端末)、マルチファンクションプリンタ(MFP)100及び101を含む。携帯型通信端末装置200は、認証方法、通信速度が異なる少なくとも2種類以上の通信実行可能な無線通信方式を持つ。携帯型通信端末装置200は、PDA(Personal Digital Assistant)などの個人情報端末、携帯電話、デジタルカメラなど、印刷対象となるファイルを扱える装置であれば良い。印刷装置の一例となるMFP100は、原稿台に原稿を載せて原稿を読み取る読取機能と、インクジェットプリンタなどの印刷部を用いる印刷機能を有している。MFP300は、他にFAX機能や電話機能を有していても良い。携帯型通信端末装置200とMFP100は、WLANを介して通信を行う。つまり、携帯型通信端末装置200とMFP100は、共にWLANの機能を有するので、相互認証をすることによりピアツーピア(P2P)の通信が可能である。携帯型通信端末装置200とMFP101は、NFCを介して通信を行う。
図2は、携帯型通信端末装置200の外観を示す図である。本実施例では、携帯型通信端末装置200として、例えばスマートホンが用いられる。スマートホンとは、携帯電話の機能の他に、カメラや、ネットブラウザ、メール機能などを搭載した多機能型の携帯電話のことである。NFCユニット201は、NFCを用いて通信を行う。実際には、ユーザがNFCユニット201を通信相手先のNFCユニットに10cm程度以内に近づけることで通信を行うことができる。WLANユニット202は、WLANで通信を行うためのユニットであり、装置内に設けられている。なお、WLANの通信可能範囲は、上記のNFCの通信可能範囲(10cm程度)よりも広い。
表示部203は、LCD方式の表示機構を備えたディスプレイである。操作部204は、タッチパネル方式の操作機構を備えており、ユーザの押下を検出する。代表的な操作方法としては、表示部203がボタン状の表示を行い、ユーザが操作部204を押下することによってボタンが押下されたイベントを発行する。電源キー205は、ユーザが電源のオンおよびオフをする際に用いられる。
図3は、MFPの外観を示す図である。原稿台301は、ガラス状の透明な台であり、原稿をのせて、スキャナで読み取る時に使用される。原稿蓋302は、スキャナで読み取りを行う際に読取光が外部に漏れないようにするための蓋である。印刷用紙挿入口303は、様々なサイズの用紙をセットするための挿入口である。ここにセットされた用紙は、一枚ずつ印刷部に搬送され、所望の印刷が行われて印刷用紙排出口304から排出される。原稿蓋302の上部には、操作表示部305およびNFCユニット306が設けられている。操作表示部305は、図4において後述する。NFCユニット306は、近接無線通信を行うためのユニットであり、ユーザが実際に通信相手先に近接させる箇所である。NFCユニット306から約10cmが接触の有効距離となる。WLANアンテナ307は、WLANで通信するためのアンテナである。
図4は、携帯型通信端末装置200の表示の一例を示す図である。画像選択画面(a)は、印刷候補のサムネイルを表示した例を示す。サムネイル401は、携帯型通信端末装置200や不図示のサーバ装置内に保存されている各画像データのサムネイルである。ユーザが印刷を行いたい画像を押下すると、フォーカス402が表示され、その画像が印刷対象になったことを示す。ユーザは、印刷対象の画像を複数選択することができ、その際に、フォーカス402は、表示部203上に複数存在する。サムネイルは、一画面で表示しきれない場合には、スクロール表示するようにしても良い。ユーザは、印刷を所望する画像を選択し終わると、印刷開始キー403を押下することで印刷ジョブを印刷装置に送信する。
プリンタ選択画面(b)は、プリンタ選択画面の例を示す。本例では、プリンタAとプリンタBがWLANによって検索されたことを示している。プリンタA404にはWLANの接続状況が表示されており、ネットワーク名、信号強度、暗号化、チャネル、MACアドレス、アクセスキーなどの情報がある。ネットワーク名は、ユーザが任意に設定できる文字列である。信号強度は、無線信号の強度を表している。暗号化は、信号が暗号化されているか否かを表している。チャネルは、データの送受信に必要な周波数の幅を表している。MACアドレスは、WLAN通信における無線通信装置毎に割り当てられている識別情報である。アクセスキーは、WLANでアクセスする際に認証に用いる値(認証情報)であり、設定するか否かはユーザの任意である。設定されている場合には、そのMFPにアクセスする際に、アクセスキーを入力する必要がある。
図5は、携帯型通信端末装置200のブロック図を表した図である。携帯型通信端末装置200は、装置のメインの制御を行うメインボード501と、WLAN通信を行うWLANユニット517と、NFC通信を行うNFCユニット518と、Bluetooth(登録商標)通信を行うBTユニット521とを含む。
メインボード501のCPU502は、システム制御部であり、携帯型通信端末装置200の全体を制御する。ROM503は、CPU502が実行する制御プログラムや組み込みオペレーティングシステム(OS)プログラム等を格納する。本実施例では、ROM503に格納されている各制御プログラムは、ROM503に格納されている組み込みOSの管理下で、スケジューリングやタスクスイッチ等のソフトウエア制御を行う。
RAM504は、SRAM(static RAM)等で構成され、プログラム制御変数や、ユーザが登録した設定値や携帯型通信端末装置200の管理データ等を格納し、また、各種ワーク用バッファ領域が設けられている。画像メモリ505は、DRAM(dynamic RAM)等で構成され、通信部を介して受信した画像データや、データ蓄積部512から読み出した画像データをCPU502で処理するために一時的に格納する。不揮発性メモリ522は、フラッシュメモリ(flash memory)等で構成され、電源がオフされた後でも保存しておきたいデータを格納する。例えば電話帳データや、過去に接続したデバイス情報などがある。なお、このようなメモリ構成はこれに限定されるものではない。例えば画像メモリ505とRAM504とを共有させても良いし、データ蓄積部512にデータのバックアップなどを行っても良い。また、本実施例では、DRAMを用いているが、ハードディスクや不揮発性メモリ等を使用しても良い。
データ変換部506は、ページ記述言語(PDL)等の解析や、色変換、画像変換などのデータ変換を行う。電話部507は、電話回線の制御を行い、スピーカ部513を介して入出力される音声データを処理することで電話による通信を実現している。操作部508は、図2で説明した操作部204の信号を制御している。GPS(Global Positioning System)509は、現在の緯度や経度などを取得する。表示部510は、図2で説明した表示部203の表示内容を電子的に制御しており、各種入力操作や、接続している印刷装置の動作状況、ステータス状況の表示等を行うことができる。カメラ部511は、レンズを介して入力された画像を電子的に記録して符号化する機能を有している。カメラ部511で撮影された画像は、データ蓄積部512に保存される。スピーカ部513は、電話機能のための音声を入力または出力する機能や、その他アラーム通知などの機能を実現する。電源部514は、例えば携帯可能な電池であり、また、電源制御をおこなう。電源状態には、電池に残量が無い電池切れ状態、ユーザが電源キー205を押下していない電源オフ状態、通常起動している起動状態、起動しているが省電力になっている省電力状態がある。
携帯型通信端末装置200には無線通信するための構成が3つ設けられており、携帯型通信端末装置200は、WLAN、NFC、BlueTooth(登録商標)で無線通信することができる。WLANユニット517、NFCユニット518、BTユニット521は、MFPなどの他の装置とのデータ通信を行う通信部である。各ユニット517、518、521は、データをパケットに変換して、他の装置にパケット送信を行う。逆に、外部の他の装置からのパケットをデータに変換して、CPU502に対して送信する。WLANユニット517、NFCユニット518、BTユニット521は、それぞれバスケーブル515、516、520でシステムバス519と接続されている。WLANユニット517、NFCユニット518、BTユニット521は、規格に準拠した通信を実現するためのユニットである。NFCユニット518の詳細は、図10において後述する。
上記各部503〜514、517、518、521、522は、CPU502が管理するシステムバス519を介して、相互に接続されている。
図6は、MFP100及びMFP101の概略構成を示すブロック図である。以下、MFP100を説明するが、MFP101においても同様である。MFP100は、装置のメインの制御を行うメインボード601と、WLAN通信を行うWLANユニット617と、NFC通信を行うNFCユニット618と、Bluetooth(登録商標)通信を行うBTユニット619とを含む。
メインボード601のCPU602は、システム制御部であり、MFP100の全体を制御する。ROM603は、CPU602が実行する制御プログラムや組み込みオペレーティングシステム(OS)プログラム等を格納する。本実施例では、ROM603に格納されている各制御プログラムは、ROM603に格納されている組み込みOSの管理下で、スケジューリングやタスクスイッチ等のソフトウエア制御を行う。
RAM604は、SRAM(static RAM)等で構成され、プログラム制御変数やユーザが登録した設定値やMFP300の管理データ等を格納し、また、各種ワーク用バッファ領域が設けられている。不揮発性メモリ605は、フラッシュメモリ(flash memory)等で構成され、電源がオフされた時でも保持していたいデータを格納する。例えば、ネットワーク接続情報、ユーザデータである。画像メモリ606は、DRAM(dynamic RAM)等で構成され、各通信ユニットを介して受信した画像データや、符号復号化処理部612で処理した画像データなどを蓄積する。また、携帯型通信端末装置200のメモリ構成と同様に、メモリ構成は上記に限定されるものではない。データ変換部607は、ページ記述言語(PDL)等の解析や、画像データから印刷データへの変換などを行う。
読取制御部608について説明する。読取部610は、CISイメージセンサ(密着型イメージセンサ)によって原稿を光学的に読み取る。次に、読取部610は、電気的な画像データに変換した画像信号を、不図示の画像処理制御部を介して、2値化処理や中間調処理等の各種画像処理を施し、高精細な画像データを出力する。
操作部609は、ユーザが操作を行うための操作部であり、様々な形態が用いられる。例えば、十字キーとセットキー、ストップキー等のハードキーで構成されていても良いし、タッチパネル式でも良い。表示部611は、例えばドットマトリクスLCDが用いられる。符号復号化処理部612は、MFP100で扱う画像データ(JPEG、PNG等)を符号化/復号化処理したり、拡大/縮小処理を行う。給紙部614は、印刷用紙を保持する。給紙部614は、記録制御部616からの制御で給紙部614から給紙を行うことができる。特に、給紙部614は、複数種類の印刷用紙を1つの装置に保持するための複数の給紙部を備えても良い。そして、記録制御部616により、いずれの給紙部から給紙を行うかについて制御される。
記録制御部616は、印刷される画像データに対し、不図示の画像処理制御部を介して、スムージング処理や記録濃度補正処理、色補正等の各種画像処理を施し、高精細な画像データに変換して、記録部615に出力する。また、記録制御部616は、印刷部の情報を定期的に読み出してRAM604の情報を更新する役割も果たす。印刷部の情報とは、例えば、インクタンクの残量やプリントヘッドの状態である。MFP100にも携帯型通信端末装置200と同様に無線通信するための構成が3つ設けられており、上記における説明と同じである。各部602〜619は、CPU602が管理するシステムバス623を介して、相互に通信可能に接続されている。
図7は、NFCユニット518やNFCユニット618として用いられるNFCユニット700の詳細構成を示す図である。NFCユニット700は、NFCコントローラ部701と、アンテナ部702と、RF部703と、送受信制御部704と、NFCメモリ705と、電源706と、デバイス接続部707とを有する。アンテナ部702は、他のNFCデバイスから電波やキャリアを受信したり、他のNFCデバイスに電波やキャリアを送信したりする。RF部703はアナログ信号をデジタル信号に変復調する機能を備えている。RF部703はシンセサイザを備えていて、バンド、チャネルの周波数を識別し、周波数割り当てデータにより、バンド、チャネルを制御する。送受信制御部704は、送受信フレームの組み立て及び分解、プリアンブル付加及び検出、フレーム識別など、送受信に関する制御を行う。送受信制御部704は、NFCメモリ705の制御も行い、各種データやプログラムを読み書きする。
NFCユニット700がアクティブモードとして動作する場合には、電源706を介して電力の供給を受ける。そして、デバイス接続部707を介してデバイスと通信したり、アンテナ部702を介して送受信されるキャリアにより、通信可能な範囲にある他のNFCデバイスに電磁誘導による起電力を発生させて通信する。一方、パッシブモードとして動作する場合には、アンテナを介して他のNFCデバイスからキャリアを受信して電磁誘導により通信相手側となる他のNFCデバイスから電力の供給を受ける。そして、キャリアの変調により当該他のNFCデバイスとの間で通信を行ってデータを送受信する。
次に、NFC通信について説明する。NFCユニットによる近接通信を行う場合に、始めにRFフィールド(Radio Frequency Field)を発信して近距離無線通信を開始する装置をイニシエータと呼ぶ。また、イニシエータの発する命令に応答することで、イニシエータとの通信を行う装置をターゲットと呼ぶ。NFCユニットの通信モードには、パッシブモードとアクティブモードが存在する。パッシブモードでは、ターゲットは、イニシエータの命令に対して、イニシエータの発するRFフィールドを負荷変調することで応答する。一方、アクティブモードでは、ターゲットは、イニシエータの命令に対して、ターゲット自らがRFフィールドを発することにより応答する。
図9は、NFC通信におけるパッシブモードの概念を示す図である。図9(a)のように、イニシエータ901からターゲット902にデータ904をパッシブモードで送信する場合には、イニシエータ901がRFフィールド903を発生する。イニシエータ901は、RFフィールド903を自ら変調することで、ターゲット902にデータ904を送信する。また、図9(b)のように、ターゲット906からイニシエータ905にデータ908をパッシブモードで転送する場合、図9(a)と同様に、イニシエータ905がRFフィールド907を発生する。ターゲット906は、RFフィールド907に対して負荷変調を行うことで、イニシエータ905にデータ908を送信する。
図10は、NFC通信におけるアクティブモードの概念を示す図である。図10(a)のように、イニシエータ1001からターゲット1002にデータ1004をアクティブモードで送信する場合には、イニシエータ1001がRFフィールド1003を発生する。イニシエータ1001は、RFフィールド1003を自ら変調することで、ターゲット1002にデータ1004を送信する。イニシエータ1001は、データ送信が完了した後、RFフィールド1003の出力を停止する。また、図10(b)のように、ターゲット1006からイニシエータ1005にデータ1008をアクティブモードで送信する場合には、ターゲット1006がRFフィールド1007を発生する。ターゲット1006は、自らが発するRFフィールド1007によってデータ1008を送信し、送信が終了すると、RFフィールド1007の出力を停止する。
図11は、NFCユニットがイニシエータとして動作する手順を示すフローチャートである。図20に示す各処理は、NFCユニットが搭載されている装置のCPU等によって実行される。まず、S1101において、全てのNFCユニットはターゲットとして動作し、イニシエータからの命令を待機する状態になる。次に、S1102において、NFCユニットは、NFC規格に準拠する通信を制御するアプリケーションからの要求により、イニシエータに切り替わることができる。NFCユニットがイニシエータに切り替わる要求に応じた場合、S1103において、アプリケーションは、アクティブモードまたはパッシブモードのいずれかを選択して、伝送速度を決定する。次に、S1104において、イニシエータは、自装置以外が出力するRFフィールドの存在を検出する。外部のRFフィールドの存在を検出した場合には、イニシエータは自らのRFフィールドは発生させない。外部のRFフィールドの存在を検出しなかった場合には、S1105に進み、イニシエータは、自らのRFフィールドを発生させる。以上の工程を経て、NFCユニットは、イニシエータとして動作を開始する。
図12は、パッシブモードによるデータ交換を行うシーケンスを示す図である。以下、第1のNFCユニット1201がイニシエータ、第2のNFCユニット1202がターゲットとして動作している場合について説明する。まず、S1201において、第1のNFCユニット1201は、単一デバイス検知を行い、第2のNFCユニット1202を特定する。つまり、S1201において第1のNFCユニット1201と第2のNFCユニット1202とは、お互いの存在を検出している。次に、S1202において、第1のNFCユニット1201は、属性要求として自身の識別子や、送受信のビット伝送速度、有効データ長などを相手先に送信する。また、属性要求は汎用バイトを有しており、任意に選択して使用することができる。第2のNFCユニット1202は、有効な属性要求を受信した場合に、S1203において、属性応答を送信する。ここで、第2のNFCユニット1202からの送信は負荷変調によって行われており、図中では、負荷変調によるデータ送信を点線の矢印で示す。
有効な属性応答を確認した後、第1のNFCユニット1201は、S1204において、パラメータ選択要求を送信して、引き続く伝送プロトコルのパラメータを変更することができる。パラメータ選択要求に含まれるパラメータとは、例えば、伝送速度と有効データ長である。第2のNFCユニット1202は、有効なパラメータ選択要求を受信した場合に、S1205においてパラメータ選択応答を送信してパラメータを変更する。なお、S1204及びS1205は、パラメータ変更を行わない場合には省略しても良い。
次に、S1206において、第1のNFCユニット1201と第2のNFCユニット1202は、データ交換要求およびデータ交換応答によってデータ交換を行う。データ交換要求およびデータ交換応答の際に、通信相手が有するアプリケーションに対する情報などをデータとして伝送することができ、データサイズが大きい場合には分割して送信することもできる。
データ交換が終了すると、S1207に移行し、第1のNFCユニット1201は、選択解除要求または解放要求のいずれかを送信する。選択解除要求を送信した場合に、第2のNFCユニット1202は、S1208において選択解除応答を送信する。第1のNFCユニット1201は、選択解除応答を受信すると、第2のNFCユニット1202を示す属性を解放して、S1201に戻る。また、解放要求を送信した場合に、第2のNFCユニット1202は、S1208で解放応答を送信して初期状態に戻る。第1のNFCユニット1201は、解放応答を受信すれば、ターゲットは完全に解放されているので、初期状態に戻っても良い。
図13は、アクティブモードによるデータ交換を行うシーケンスを示す図である。以下、第1のNFCユニット1301がイニシエータ、第2のNFCユニット1302がターゲットとして動作している場合について説明する。まず、S1301において、第1のNFCユニット1301は、属性要求として自身の識別子や送受信のビット伝送速度、有効データ長などを送信する。第2のNFCユニット1302は、有効な属性要求を受信した場合に、S1302において属性応答を送信する。ここで、第2のNFCユニット1302からの送信は、自らの発したRFフィールドによって行われる。このため、第1および第2のNFCユニットは、データ送信が終了する際にはRFフィールドの出力を停止する。
有効な属性応答を確認した後、第1のNFCユニット1301は、S1303において、パラメータ選択要求を送信して伝送プロトコルのパラメータを変更することができる。パラメータ選択要求に含まれるパラメータは、伝送速度と有効データ長である。第2のNFCユニット1302は、有効なパラメータ選択要求を受信した場合に、S1304においてパラメータ選択応答を送信してパラメータを変更する。なお、パッシブモードの場合と同様に、S1303及びS1304は、パラメータ変更を行わない場合には、省略しても良い。
次に、S1305において、第1のNFCユニット1301と第2のNFCユニット1302は、データ交換要求およびデータ交換応答によってデータの交換を行う。データ交換要求およびデータ交換応答の際に、アプリケーションに対する情報などをデータとして伝送することができ、データサイズが大きい場合には、分割して送信することもできる。
データ交換が終了するとS1306に移行し、第1のNFCユニット1301は、選択解除要求または解放要求のいずれかを送信する。選択解除要求を送信した場合に、第2のNFCユニット1302は、S1307において選択解除応答を送信する。第1のNFCユニット1301は、選択解除応答を受信すると、第2のNFCユニット1302を示す属性を解放する。その後、S1308において、第1のNFCユニット1301は、識別子が既知な別のターゲットに対して起動要求を送信する。起動要求を受けたターゲットは、起動応答をS1309において送信し、S1301に戻る。また、S1306で解放要求を送信した場合に、第2のNFCユニット1302は、S1307で解放応答を送信して初期状態に戻る。第1のNFCユニット1301は、解放応答を受信すると、ターゲットは完全に解放されているので、初期状態に戻っても良い。
図16は、携帯型通信端末装置から印刷装置における印刷を実行するまでの手順を示すフローチャートである。図16に示す各処理は、携帯型通信端末装置のCPU502等により実行される。S1601において、ユーザは、携帯型通信端末装置200を用いて印刷を行う写真を選択する。例えば、図4(a)に示す画像選択画面で説明した機能を用いる。ユーザがサムネイル401を見ながら所望の写真を選択すると、フォーカス402が表示される。ユーザが印刷開始キー403を押下すると、S1602に進み、ユーザが図4(b)に示すプリンタ選択画面上で印刷装置を選択すると、S1603において、携帯型通信端末装置200は、選択された画像データを印刷対象とする印刷ジョブを生成する。
S1601でユーザが写真を選択した後に、ユーザは、携帯型通信端末装置200のNFCユニットを印刷装置のNFCユニットに近づけて印刷装置を検知して、生成した印刷ジョブをその印刷装置に送信するようにしても良い。携帯型通信端末装置200は、フォーカス402が全く表示されていない状態では、NFCで印刷装置を検知しないようにするために、RFフィールドを発信しない。フォーカス402が1つでも選択された場合には、その選択された画像データに基づいて印刷を行うことができるので、RFフィールドを発信するようにする。RFフィールドを発信している最中にも、ユーザは追加でサムネイル401を選択すれば、フォーカスが追加表示される。これにより、ユーザは写真を選択しつつ印刷装置も選択可能であり、また、写真が選択されていない時には、意図しないNFCの接触などでの誤操作(誤って印刷されてしまう等)を防止できる。
図8は、携帯型通信端末装置200がまずWLAN通信とNFC通信の両方で印刷装置を選択し、その後、WLAN通信とNFC通信を選択制御する通信制御方法の手順を示すフローチャートである。図8に示す各処理は、携帯型通信端末装置200のCPU502により実行される。また、図8に示す処理は、図16のS1602、およびS1603において行われる。S801において、携帯型通信端末装置200は、WLANを介して、ユーザが携帯型通信端末装置200上で特定した画像データを印刷可能な印刷装置を検索する。S802において、携帯型通信端末装置200のNFCユニットをターゲットモードからイニシエータモードに移行させ、近接した印刷装置を検知可能な状態とする。イニシエータモードで通信を行う処理については、図11において説明したとおりである。
このように、図8に示す処理では、WLANによりプリンタを検索するとともに、携帯型通信端末装置をイニシエータにすることにより、NFCでもプリンタを検索する。よって、ユーザがいずれかの検索方法を指定しなくても、WLAN、NFCのいずれかの検索方法により検索されたプリンタを印刷を実行させる装置の候補として特定することができる。
S803において、S801で検索された通信可能圏内で印刷可能な印刷装置の一覧を、図4(b)のプリンタ選択画面として表示する。次に、S804において、S803で表示された印刷装置の一覧上で、ユーザ所望の印刷装置が選択されたか否かを判定する。ここで、選択されたと判定された場合には、S817に進み、WLANを介して印刷装置に印刷ジョブを送信し、印刷装置に印刷させる。一方、選択されなかったと判定された場合には、S805に進み、携帯型通信端末装置200のNFCユニットが近接した印刷装置を検知したか否かを判定する。ここで、検知したと判定された場合には、S806に進む。一方、検知されなかったと判定された場合には、S804に戻る。S804とS805は、短い周期間隔で実行される。
本例において、NFCを介して検知した印刷装置は、MFP101であるとする。S806において、NFCを介して、MFP101と携帯型通信端末装置200との相互の機器認証が行われる。ここで、相互の機器認証とは、例えば、ユーザが任意に設定した機器名、機器毎に固有なMFPのシリアルID、MFPの型番、MFPの能力を表すケイパビリティ情報、NFC−ID、LANに関する情報などである。また、LANに関する情報とは、例えば、図4(b)のプリンタ選択画面で説明したような項目であるが、これ以外にも、システムで独自の情報をやり取りするように取り決めても良い。
S807において、S805で検知されたMFP101と一致する印刷装置が、S803でWLANで検索され列挙された印刷装置一覧の中にあるか否かを判定する。ここで、一致するか否かの判定に使う情報としては、例えば、MACアドレス、ネットワーク名、MFPのシリアルIDである。又は、印刷装置を一意に特定できる情報であれば、他の独自で決定された情報であっても良い。S807で一致するものがあると判定された場合にはS813に進み、一致するものがないと判定された場合にはS808に進む。
S808において、NFCを介して検知された印刷装置がWLANを介して検索されていないので、NFCを介して携帯型通信端末装置200からMFP101に印刷ジョブを送信する。ここで、印刷ジョブには、印刷設定、および、画像データの格納先が記述されている。また、印刷設定とは、例えば、印刷モード、用紙サイズ等の情報である。画像データの格納先として、画像データ名、画像データが格納されている装置のアドレス、格納場所へのパス情報及び接続ID、などである。
このように、S808においてNFCで印刷ジョブを送信できるため、ユーザが所望のプリンタがWLANにより検索されなかったとしても、そのプリンタに印刷を実行させることができる。
S809〜S812は、通信方法を切り替えて(ハンドオーバ)、印刷を行う場合の処理である。本実施例においては、2つの異なる通信方法を切り替えており、低速且つセキュアな通信方法により高速通信方法のための認証を行い、その後、高速通信方法によりサイズの大きな画像データの通信を行う。詳細については、図15において後述する。S809において、切り替え情報があるか否かで通信方法を切り替えて、S818において、印刷装置で印刷を実行させる。
S813〜S816は、NFCを介して検知した印刷装置が、WLANで検索された印刷装置一覧の中に存在したので、WLANを介しての通信に切り替える処理である。S813において、WLANはセキュリティが保護されているか否かを判定する。例えば、WLAN接続先の印刷装置に接続しようとする時に、ネットワークキーを必要とするか否かに基づいて判定する。ここで、セキュリティが保護されていると判定された場合にはS815に進み、保護されていないと判定された場合にはS814に進む。S814において、ネットワークキーは必要でないので、携帯型通信端末装置200は、そのまま、WLANを介しての通信に切り替えて、WLANを介して印刷装置と接続する。S815においては、ネットワークキーをNFCを介して携帯型通信端末装置200から受信する。これは、近接通信のNFCであれば、その通信情報が外部に漏えいすることはないであろうという理由だからである。S816において、携帯型通信端末装置200は、ネットワークキーを用いてWLANを介して印刷装置との通信を確立する。S815の詳細は、図14において後述する。S817では、選択したWLANで通信を行う。S818において、印刷装置において印刷を実行させる。
S806のように携帯型通信端末と印刷装置がNFCで接続した場合であっても、印刷装置がWLANによる検索方法により検索されていた場合には、S814、S816のようにWLANで接続する。NFCよりもWLANの方が通信可能範囲が広いため、仮にS806においてNFCの通信を行った後に、ユーザが携帯型通信端末を持って移動したとしても、WLANにより通信を行うことができる。
以上のように、S801〜S803の処理により、ユーザは印刷装置を選択する時に、WLAN等の無線通信で検索された印刷装置を選択することができるとともに、NFC等の近接無線通信により印刷装置を選択することができる。また、S804、S805の処理により、2種類の異なる通信方法から簡潔に選択することができる。
また、S807の処理により、NFCなどの近接無線通信(第1の無線通信)を介して印刷装置を特定した場合でも、WLAN等のより良い高速な通信方法(第2の無線通信)がある場合には、WLANを用いるように自動的に通信方法を変更することができる。また、S813、S815の処理により、WLANのようなNFC以外の通信方法に切り替える場合に、WLAN通信にアクセスキーが設定されている場合でも、NFCを介してアクセスキーを送受信できる。その結果、ユーザは、アクセスキーの取得のための操作を別途行う必要がない。
図14は、S815の詳細を説明したシーケンスである。S1401において、携帯型通信端末装置1401は、印刷装置であるMFP1402に対してWLANを介して接続要求を行う。それに対して、MFP1402は、S1402において、アクセスキーを携帯型通信端末装置1401に要求する。S1403において、携帯型通信端末装置1401は、NFCでアクセスキーをMFP1402に要求し(S1403)、MFP1402はNFCでアクセスキーを携帯型通信端末装置1401に送信する(S1404:認証情報受信)。
図14に示すように、NFC通信はセキュリティが確保されているという前提の場合には、認証情報であるアクセスキーを送受信しても問題ない。しかしながら、NFC通信以外の通信方法を用いて、MFP1402は、携帯型通信端末装置1401を認証するようにしても良い。例えば、予めNFC通信で別の認証IDの取り決めを行っておき、その認証が正常に行われた場合にWLAN通信についても認証させるといった認証制御を行うようにしても良い。S1405において、携帯型通信端末装置1401は、取得したアクセスキーをMFP1402に送信し、MFP1402は、WLAN通信について携帯型通信端末装置1401を認証する。S1406において、MFP1402は、携帯型通信端末装置1401とWLANでの接続を確立する。
図14では、携帯型通信端末装置1401の要求により、MFP1402がアクセスキーを渡しているが、携帯型通信端末装置1401が予めアクセスキーを知っている場合には、NFCを介してWLANの認証が行われるようにしても良い。
図15は、携帯型通信端末装置1501上に存在する画像データを印刷装置であるMFP1502で印刷するために、携帯型通信端末装置1501がNFCを介して印刷ジョブを送信した後、WLAN通信に切り替えて画像データを転送する処理を示す図である。図15に示す携帯型通信端末装置側の処理は、例えばCPU502により実行され、印刷装置側の処理は、例えばCPU602により実行される。
S1501において、NFC通信を確立するため、NFC通信部1503がイニシエータとなって、NFC通信部1505をターゲットとして検知する。NFC通信部1505が正しく検知された場合に、S1502において、NFC通信部1505は、検知応答を送信する。なお、図15は携帯型通信端末装置1501がイニシエータとなる場合を示しているが、操作表示部305などからの入力に基づいて印刷装置1502がイニシエータとなっても良い。検知応答を正しく受信した場合に、NFC通信部1503は、S1503においてNFC通信を行うための属性要求を送信する。属性要求を受信したNFC通信部1505は、S1504で属性応答を返信する。ここで、属性要求および属性応答では、それぞれイニシエータおよびターゲットのNFC−IDを送信し、このIDによって通信相手を特定する。
S1505において相互認証が行われ、データ暗号化のための暗号鍵等を渡すことができる。なお、暗号鍵を渡す必要がない場合などは、この相互認証を行わなくても良い。その後、S1506において、NFC通信部1503は、NFC通信部1505に対して、印刷装置1502が利用可能な通信プロトコルの情報を要求する。この要求には携帯型通信端末装置1501が利用可能な通信プロトコルの情報が含まれており、NFC通信部1505は、この要求を受信した際に、携帯型通信端末装置1501のWLAN通信が利用可能であることを認識することができる。NFC通信部1505は、S1507において、S1506で受信した要求に対して、自身の利用可能な通信プロトコルの情報を応答する。これによって互いの装置は、互いの利用可能な通信プロトコルを認識することができる。
ここで、認識したNFC以外のプロトコルであるWLANが、NFCよりも高速なデータ転送が可能であり、WLANに切り換えて通信を行うことがイニシエータである携帯型通信端末装置1501によって決定されたとする。なお、切り換えを行うための決定は、印刷装置1502が行っても良い。その場合、S1508およびS1509において、WLANで通信を行うために必要な、通信相手を特定するアドレス等の情報を交換する。その後、S1510に移行し、NFC通信部1503は、NFC通信からWLAN通信へと切り換える要求を送信する。NFC通信部1505は、切り換えの要求を受信すると、S1511において、その要求に対する応答を行う。
正しい切り換え応答が得られたら、S1512において、NFC通信部1503からWLAN通信部1504へと、S1513において、NFC通信部1505からWLAN通信部1506へと、それぞれ切り換えを行う。切り換えを行った後、S1514において、NFC通信部1503は、解放要求を送信する。解放要求を受信したNFC通信部1505は、S1515において解放応答を送信し、NFC通信を終了する。
S1516以降では、S1508およびS1509で交換したWLAN通信のための情報に基づいてWLAN通信が行われる。まず、S1516において、WLAN通信部1504は、データ転送が可能であるか否かをWLAN通信部1506に確認する。ここで、確認する内容とは、例えば、印刷装置1502内に転送しようとする画像を一時保存するための空き容量などである。WLAN通信部1506は、確認の要求を受信した後、S1517で確認に対する応答を送信する。正しい応答が得られてデータ転送が可能であると判定した場合に、WLAN通信部1504は、S1518において、携帯型通信端末装置1501に存在する画像データを、WLAN通信部1506に対して送信する。こうすることで、容量の大きいデータは、より高速な通信プロトコルを用いて転送することができる。
以上のように、本実施例においては、WLANとNFCの両方を用いてプリンタを検索する。よってユーザは、いずれかの検索方法を指定しなくても、所望のプリンタを検索することができる。また、NFCによりプリンタを検索できた場合には、そのプリンタを、印刷を実行させるプリンタとして特定する。これによりユーザのより近くに設置されているプリンタに印刷を実行させることができる。さらに、そのようにNFCにより検索されたプリンタであっても、WLANによっても検索されていた場合には、WLANを用いて印刷ジョブを送信する。これにより、仮に携帯型通信端末とプリンタとの距離が、NFCの通信可能範囲よりも離れたとしても、印刷ジョブを適切に送信することができる。
なお以上の実施例では、近接無線通信としてNFCを例に説明したが、これに限らず、他の通信方法であってもよい。また、NFCとは別の無線通信の例としてWLANを例に説明したがBluetooth(登録商標)等の他の無線通信方法であってもよい。さらに、本実施例では無線通信を例に説明したが、これに限らず、複数の有線通信によりプリンタを検索する場合であってもよいし、無線通信と有線通信によりプリンタを検索する場合であってもよい。
さらに、本実施例では、所定の処理の内容として印刷を例に説明したが、これに限らず、種々の処理を装置に実行させる場合であってもよい。
本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。さらに、ソフトウェアを実行するコンピュータは1つであってもよいし、複数のコンピュータが協働してソフトウェアを実行する場合であってもよい。また、ソフトウェアの一部を実行する回路等のハードウェアを設け、そのハードウェアと、ソフトウェアを実行するコンピュータが協働することにより、本実施例に示した処理を実行するようにしてもよい。

Claims (6)

  1. 第1の無線通信方法と、当該第1の無線通信方法よりも通信可能範囲が広い第2の無線通信方法のそれぞれを実行可能な情報処理装置であって、
    前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方を用いて、所定の処理を実行させる装置を検索する検索手段と、
    前記検索手段により前記第1の通信方法と前記第2の無線通信方法のいずれかにより検索された場合には、当該装置を検索した無線通信方法を用いて当該装置と通信し、前記検索手段により前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方により装置が検索された場合には、前記第1の無線通信方法により当該装置と通信する通信手段と、
    を有することを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記検索手段により検索された装置との前記通信手段による通信に基づき、当該装置と通信する第2の通信手段を有し、
    前記第2の通信手段は、前記通信手段により前記第1の無線通信方法により通信が行われていた場合であっても、当該第1の無線通信方法よりも通信可能範囲の広い前記第2の無線通信方法により通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 前記通信手段は、前記第1の無線通信方法の通信により前記第2の無線通信方法により通信を行うための情報を前記装置に送信し、前記第2の通信手段は、当該情報に基づき、前記第2の無線通信方法により通信を行うことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
  4. 前記検索手段は、印刷を実行させる印刷装置を検索し、前記第2の通信手段は、前記検索手段により検索された印刷装置に印刷を実行させるための通信を行うことを特徴とする請求項2又は3に記載の情報処理装置。
  5. 第1の無線通信方法と、当該第1の無線通信方法よりも通信可能範囲が広い第2の無線通信方法のそれぞれを実行可能な情報処理装置の制御方法であって、
    前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方を用いて、所定の処理を実行させる装置を検索する検索工程と、
    前記検索工程において前記第1の通信方法と前記第2の無線通信方法のいずれかにより検索された場合には、当該装置を検索した無線通信方法を用いて当該装置と通信し、前記検索工程において前記第1の無線通信方法と前記第2の無線通信方法の両方により装置が検索された場合には、前記第1の無線通信方法により当該装置と通信する通信工程と、
    を有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
  6. 請求項1乃至4のいずれか1項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを機能させるプログラム。
JP2012048620A 2012-03-05 2012-03-05 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、およびプログラム Active JP5941300B2 (ja)

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