JP2019161507A - 通信装置、データ転送装置およびそれらの制御方法、並びにプログラム - Google Patents

通信装置、データ転送装置およびそれらの制御方法、並びにプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】データ転送装置から通信装置へデータ転送を行いながら通信装置が異なるネットワークに接続可能となる技術を実現する。【解決手段】通信装置は、データ転送装置との接続中は異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記データ転送装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信手段と、前記複数の通信方式のいずれかにより前記データ転送装置との接続およびデータ転送を行う通信制御手段と、前記通信制御手段の状態遷移に応じて通信方式を切り替える制御手段と、を有する。【選択図】図4

Description

本発明は、データ転送時の通信制御技術に関する。
最近のデジタルカメラなどの撮像装置は、無線LAN(Local Area Network)やBluetooth(登録商標)といった無線通信機能を搭載しており、無線通信機能を用いてスマートデバイスなどの通信装置と接続することができる。また、近年では、デジタルカメラに簡易的なアクセスポイント機能(簡易AP機能)を搭載したものもある。デジタルカメラの簡易AP機能を起動すると、スマートデバイスがデジタルカメラをアクセスポイントとして検知し、デジタルカメラが形成したネットワークに参加することができる。
一般的なAP機能を有するルータなどの中継装置は、インターネットなどの異なるネットワークに接続可能であるが、デジタルカメラに搭載された簡易AP機能は、異なるネットワークに接続することができない。このため、スマートデバイスがデジタルカメラの簡易AP機能により形成したネットワークに参加しても、インターネットなどの異なるネットワークを介した通信を行うことはできない。
ここで、スマートデバイスに複数のアプリケーションがインストールされており、複数のアプリケーションを切り替えて使用する場合を考える。この場合、同時に複数のアプリケーションを操作することはできないため、他のアプリケーションを使用する場合は、現在使用しているアプリケーションをバックグラウンド状態に遷移させることにある。バックグラウンド状態では、ユーザはアプリケーションの動作状態を確認できないため、ユーザの意図しない処理が実行されている可能性がある。特許文献1には、アプリケーションがバックグラウンド状態に遷移した場合は通信が不要になったと判定し、装置の電源をオフする技術が提案されている。
特開2014−131101号公報
近年、デジタルカメラなどで撮影した画像をSNS(Social Networking Service)にアップロードするユーザが増えており、画像をSNSにアップロードしながらデジタルカメラから画像を転送するような場合も想定される。しかしながら、特許文献1では、SNSのアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移するとインターネットに接続できなくなってしまう。このため、スマートデバイスにおいて、例えば、簡易AP機能により接続されたデジタルカメラから画像を取り込みながら、SNSに画像をアップロードするような利用ができなくなってしまう。
本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、データ転送装置から通信装置へデータ転送を行いながら通信装置が異なるネットワークに接続可能となる技術を実現することである。
上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の通信装置は、データ転送装置との接続中は異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記データ転送装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信手段と、前記複数の通信方式のいずれかにより前記データ転送装置との接続およびデータ転送を行う通信制御手段と、前記通信制御手段の状態遷移に応じて通信方式を切り替える制御手段と、を有する。
また、本発明のデータ転送装置は、通信装置との接続が可能であるが異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記通信装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信手段と、前記複数の通信方式のいずれかにより前記通信装置との接続および前記通信装置へのデータ転送を行う制御手段と、前記通信装置から前記通信方式の切り替え要求を受けた場合に、当該通信方式を切り替える条件を判定する判定手段と、を有し、前記制御手段は、前記条件を満たすと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可する通知を前記通信装置に送信し、前記条件を満たさないと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可しない通知を前記通信装置に送信する。
本発明によれば、データ転送装置から通信装置へデータ転送を行いながら通信装置が異なるネットワークに接続可能となる。
本実施形態のデジタルカメラの構成を示すブロック図(a)、正面図(b)および背面図(c)。 本実施形態のスマートデバイスの構成を示すブロック図(a)および外観図(b)。 本実施形態のスマートデバイスのアプリケーション画面を例示する図。 本実施形態のデジタルカメラとスマートデバイスの画像転送処理のシーケンス図。 実施形態1のデジタルカメラとスマートデバイスの画像転送処理のシーケンス図。 実施形態1のスマートデバイスの画像転送処理を示すフローチャート。 実施形態1のスマートデバイスの画像転送処理を示すフローチャート。 実施形態1のスマートデバイスの画像転送処理を示すフローチャート。 実施形態1のデジタルカメラの画像転送処理を示すフローチャート。 実施形態2のデジタルカメラとスマートデバイスの画像転送処理のシーケンス図。 実施形態2のデジタルカメラの画像転送処理を示すフローチャート。
以下に、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。尚、以下に説明する実施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。また、後述する各実施形態の一部を適宜組み合わせて構成してもよい。
[実施形態1]
以下、本発明のデータ転送装置および通信装置としてデジタルカメラとスマートデバイスを適用し、スマートデバイスのアプリケーションがバックグラウンド状態でデジタルカメラから画像転送を行いながらインターネットなどの異なるネットワークへの接続を行うことができるシステムについて説明する。
<デジタルカメラ100の構成>
まず、図1を参照して、本実施形態のデジタルカメラ100の構成について説明する。
なお、本実施形態では、データ転送装置の一例として静止画や動画を撮影可能なデジタルカメラについて述べるが、これに限られず、カメラ機能付きのタブレットデバイスやパーソナルコンピュータなどの情報処理装置、監視カメラ、医療用カメラなどであってもよい。
制御部101は、デジタルカメラ100の全体を統括して制御する演算処理装置(CPU)であって、後述する不揮発性メモリ103に格納されたプログラムを実行することで、後述する通信処理および制御処理を実現する。なお、制御部101が装置全体を制御する代わりに、複数のハードウェアが処理を分担することで、装置全体を制御してもよい。
撮像部102は、ズームレンズやフォーカスレンズを含むレンズ群、絞り機能を備えるシャッターを含む。また、撮像部102は、被写体像を電気信号に変換するCCDやCMOS素子等で構成される撮像素子、撮像素子から出力されるアナログ画像信号をデジタル信号に変換するA/D変換器を有する。撮像部102は、制御部101の制御により、撮像部102に含まれるレンズにより結像された被写体像光を、撮像素子により電気信号に変換し、ノイズ低減処理などを行って、デジタル信号からなる画像データを出力する。
制御部101は、画像処理機能を有し、撮像部102により撮像された画像データに対し、画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また、制御部101は、上記処理を施した静止画データをJPEG等により圧縮符号化したり、動画データをMPEG2やH.264等の動画圧縮方式でエンコードして画像ファイルを生成し、記録媒体110に記録する。本実施形態のデジタルカメラ100では、画像データはDCF(Design rule for Camera File system)規格に従って、記録媒体110に記録される。また、制御部101は、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づき制御部101が撮像部102のフォーカスレンズや絞り、シャッターを制御することで、AF(オートフォーカス)処理やAE(自動露出)処理を行う。
不揮発性メモリ103は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばEEPROM等が用いられる。不揮発性メモリ103には、制御部101の動作用の定数、プログラム等が記録される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述するリモート撮影時の処理を実行するためのプログラムのことである。
作業用メモリ104は、制御部101の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ103から読み出したプログラム等を展開する作業領域として使用される。また、作業用メモリ104は、撮像部102で撮像された画像データを一時的に保持するバッファメモリや、表示部106の画像表示用メモリとして使用される。
操作部105は、ユーザからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン、タッチパネル等の操作部材からなる。操作部105は、例えば、図1(b)および(c)に示すように、画像の撮影を行うシャッターボタン105aや撮影画像の再生を行う再生ボタン105b、カメラの各種設定を行うための上下左右のボタンからなる4方向キー105cなどを含む。また、後述する表示部106に一体的に形成されるタッチパネル105dも操作部105に含まれる。また、操作部105は、後述する外部装置としてのスマートデバイス200との通信を開始するための専用の接続ボタン等を含む。
シャッターボタン105aは操作途中、いわゆる半押し(撮影準備指示)でオンとなり第1シャッタースイッチ信号SW1を発生する。第1シャッタースイッチ信号SW1を受けて、制御部101は撮像部102を制御することによりAF(オートフォーカス)処理やAE(自動露出)処理、AWB(オートホワイトバランス)処理、EF(フラッシュプリ発光)処理等の動作を開始する。また、シャッターボタン105aの操作完了、いわゆる全押し(撮影指示)でオンとなり、第2シャッタースイッチ信号SW2を発生する。制御部101は、第2シャッタースイッチ信号SW2を受けて、撮像部102からの信号読み出しから記録媒体110に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始する。
表示部106は、撮影時のビューファインダー画像の表示、撮影した画像の表示、対話的な操作のための文字表示等を行う。表示部106は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等の表示デバイスである。表示部106は、デジタルカメラ100と一体化された構成であっても、デジタルカメラ100に接続された外部装置であってもよい。デジタルカメラ100は、表示部106と接続することができ、表示部106の表示を制御する機能を有していればよい。
記録媒体110は、撮像部102から出力された画像データが記録されたり、制御部101により既に記録されている画像ファイルが読み出される。記録媒体110は、デジタルカメラ100に装着されるメモリカードやハードディスクドライブ等であっても良いし、デジタルカメラ100に内蔵されたフラッシュメモリやハードディスクドライブであってもよい。デジタルカメラ100は少なくとも記録媒体110にアクセスする手段を有していればよい。
電源管理部108は、デジタルカメラ100の各部に供給される電力を管理する。電源管理部108は、デジタルカメラ100の全体に電力を供給する以外に、後述する副制御部109と近距離無線通信部112に限定して電力を供給することができる。以下、デジタルカメラ100の全体に電力が供給されている状態を電源ON状態、副制御部109および近距離無線通信部112に限定して電力が供給されている状態をスタンバイ状態、デジタルカメラ100へ電力が供給されていない状態を電源OFF状態と呼ぶ。スタンバイ状態では、デジタルカメラ100の消費電力を極めて低い状態に保つことができる。
通信部111は、後述するスマートデバイス200などの外部装置と接続するためのインターフェースである。本実施形態のデジタルカメラ100は、通信部111を介して、外部装置とデータの授受を行うことができる。例えば、制御部101で生成された画像データを、通信部111を介して外部装置に送信することができる。なお、本実施形態では、通信部111は外部装置とIEEE802.11の規格に従い、無線LANで通信するためのインターフェースを含む。制御部101は、通信部111を制御することで外部装置との無線通信を実現する。なお、通信方式は無線LANに限定されるものではなく、例えば、赤外線通信インターフェース、WirelessUSBなどの無線通信インターフェースを含むことができる。さらには、USBケーブルやHDMI(登録商標)、IEEE1394などの有線接続手段を用いてもよい。
近距離無線通信部112は、例えば無線通信のためのアンテナと無線信号を処理するため変復調回路や通信コントローラから構成される。近距離無線通信部112は、変調した無線信号をアンテナから出力し、またアンテナで受信した無線信号を復調することによりIEEE802.15の規格(Bluetooth(登録商標))に従った近距離無線通信を実現する。本実施形態においてBluetooth(登録商標)での通信は、低消費電力であるBluetooth(登録商標) Low Energy(BLE)のバージョン4.0を採用する。以下では、Bluetooth(登録商標)バージョン3.0をBTC(第2の通信方式)、Bluetooth(登録商標) Low Energyのバージョン4.0をBLE(第3の通信方式)と呼ぶものとする。Bluetooth(登録商標)での通信は、無線LANでの通信と比べて通信可能な範囲が狭い(つまり、通信可能な距離が短い)。また、Bluetooth(登録商標)での通信は、無線LANでの通信と比べて通信速度が遅い。その一方で、Bluetooth(登録商標)での通信は、無線LANでの通信と比べて消費電力が少ない。BLEは、BTCと比較すると通信可能な容量が少なく画像データなどの大きなデータは送信することができない。
本実施形態のデジタルカメラ100は、近距離無線通信部112を介してBTC接続されたスマートデバイス200などの外部装置とデータの授受を行うことができる。本実施形態のデジタルカメラ100は、例えば、外部装置から撮影コマンドを受信した場合は、撮像部102を制御して撮影処理を実行し、制御部101で生成された画像データを、近距離無線通信部112を介して外部装置に送信することができる。また、本実施形態のデジタルカメラ100は、BLE通信により外部装置から制御信号を送受信することができる。副制御部109は、近距離無線通信部112を制御し、外部装置との近距離無線通信を制御する。
なお、本実施形態におけるデジタルカメラ100の通信部111は、インフラストラクチャモードにおけるアクセスポイントとして動作するAPモードと、インフラストラクチャモードにおけるクライアントとして動作するCLモードとを有している。そして、通信部111をCLモードで動作させることにより、本実施形態におけるデジタルカメラ100は、インフラストラクチャモードにおけるCL機器として動作することが可能である。デジタルカメラ100がCL機器として動作する場合、周辺のAP機器に接続することで、AP機器が形成するネットワークに参加することが可能である。また、通信部111をAPモードで動作させることにより、本実施形態におけるデジタルカメラ100は、APの一種ではあるが、より機能が限定された簡易的なAP(以下、簡易AP)として動作することも可能である。デジタルカメラ100が簡易APとして動作すると、デジタルカメラ100は自身でネットワークを形成する。デジタルカメラ100の周辺の装置は、デジタルカメラ100をAP機器と認識し、デジタルカメラ100が形成したネットワークに参加することが可能となる。上記のようにデジタルカメラ100を動作させるためのプログラムは不揮発性メモリ103に保持されているものとする。
なお、本実施形態におけるデジタルカメラ100はAPの一種であるものの、CL機器から受信したデータをインターネットプロバイダなどに転送するゲートウェイ機能は有していない簡易AP(第1の通信方式)である。したがって、自機が形成したネットワークに参加している他の装置からデータを受信しても、それをインターネットなどのネットワークに転送することはできない。
<スマートデバイス200の構成>図2を参照して、本実施形態のスマートデバイス200の構成及び機能の概略について説明する。
なお、本実施形態では、通信装置の一例としてスマートデバイスについて述べるが、これに限られず、無線機能付きのデジタルカメラ、携帯電話の一種であるスマートフォン、タブレットデバイス、プリンタ、テレビ、パーソナルコンピュータ、腕時計型のスマートウォッチ、メガネ型のスマートグラス等のウェアラブルコンピュータなどであってもよい。
本実施形態のスマートデバイス200は、制御部201、撮像部202、不揮発性メモリ203、作業用メモリ204、操作部205、表示部206、記録媒体210、通信部211、近距離無線通信部212を備える。これらの要素の基本的な機能はデジタルカメラ100と同様であり、詳細な説明は省略する。
また、不揮発性メモリ203には、制御部201が実行する基本的なソフトウェアであるOS(オペレーティングシステム)や、このOSと協働して応用的な機能を実現するアプリケーションが記録されている。また、本実施形態では、不揮発性メモリ203には、デジタルカメラ100を遠隔操作して後述する画像転送機能や遠隔制御機能などのリモート通信制御を実現するためのカメラアプリケーションが格納されている。
本実施形態のリモート通信制御時におけるスマートデバイス200の処理は、アプリケーションにより提供されるソフトウェアを読み込むことにより実現される。なお、アプリケーションはスマートデバイス200にインストールされたOSの基本的な機能を利用するためのソフトウェアを有しているものとする。なお、スマートデバイス200のOSが本実施形態における処理を実現するためのソフトウェアを有していてもよい。
通信部211は、デジタルカメラ100などの外部装置と無線で通信するための無線LAN通信インターフェースを含む。制御部201は、通信部211を制御することで外部装置との無線通信を実現する。なお、通信部211は、デジタルカメラ100と直接接続されてもよいし、アクセスポイントを介して接続される構成でもよい。データを通信するためのプロトコルとしては、例えば無線LANを通じたPTP/IP(Picture Transfer Protocol over Internet Protocol)を用いることができる。なお、デジタルカメラ100との通信はこれに限られるものではない。
近距離無線通信部212は、デジタルカメラ100との近距離無線通信においては、最初にペアリングと呼ばれる近距離無線通信における一対一接続のための操作によってデジタルカメラ100の近距離無線通信部112と接続する必要がある。ペアリング操作において、例えばBTCはスマートデバイス200がマスタとなりInquiryというパケットをブロードキャストする。Inquiryパケットをデジタルカメラ100が受信するとマスタに対してFHSパケットを送信する。FHSパケットによってマスタはスレーブの情報を取得することができ、通信を確立することができる。また、ペアリング操作においては、例えばデジタルカメラ100がPeripheralとなり、近距離無線通信部112を用いてAdvertiseと呼ばれる自分の存在を周辺に知らせる動作を行う。スマートデバイス200がCentralとして動作し、近距離無線通信部212によりScan動作を行うことによって、デジタルカメラ100を発見し、Initiate動作によって参加要請を行うことによって近距離無線通信接続を行う。なお、ペアリングという用語は暗号化を伴うBluetooth接続の際に限定して使用されることもあるが、本実施形態では暗号化の有無に関わらず、近距離無線通信を用いた一対一接続のための操作をペアリングと呼ぶ。
公衆網接続部214は、3G/LTE等の広域ネットワーク(WAN)を介して無線通信を行う際に用いられるインターフェースである。スマートデバイス200は、公衆網接続部214を介して、他の機器と通話をしたり、データ通信をすることができる。通話の際には、制御部201はマイク215およびスピーカ216を介して音声信号の入力と出力を行う。本実施形態では、公衆網接続部214は3GやLTEに限らず、WiMAX、ADSL、FTTHといった他の通信方式を用いてもよい。本実施形態では、公衆網接続部214はアンテナであり、制御部201は、アンテナを介して、公衆網に接続することができる。なお、通信部211および公衆網接続部214は、1つのアンテナで兼用することも可能である。なお、通信部211および公衆網接続部214は必ずしも独立したハードウェアで構成する必要はなく、例えば1つのアンテナで兼用することも可能である。
次に、スマートデバイス200の外観について説明する。図2(b)はスマートデバイス200の外観の一例を示す図である。電源ボタン205aやホームボタン205b、タッチパネル205cは、前述の操作部205に含まれる操作部材である。ホームボタン205bはユーザが押下することで実行中のアプリケーションを中断し、他のアプリケーションを選択できるホーム画面を表示部206に表示することができる。
<画像転送処理>
次に、図3から図9を参照して、スマートデバイス200のカメラアプリケーションを操作してデジタルカメラ100からスマートデバイス200に画像を転送する処理について説明する。
スマートデバイス200のカメラアプリケーションによってデジタルカメラ100を遠隔操作して行うことのできる機能として、画像転送機能や遠隔制御機能(撮影/再生)などがある。
画像転送機能は、スマートデバイス200の操作のみでデジタルカメラ100の接続をBLE(第3の通信方式)から簡易APによる無線LAN(第1の通信方式)へ切り替え、デジタルカメラ100が保持している画像データ(以下、カメラ内画像)をスマートデバイス200に取り込む機能である。遠隔制御機能は、スマートデバイス200によりデジタルカメラ100を遠隔操作し、撮影動作や再生動作を実行する機能である。
図4は、本実施形態においてデジタルカメラ100からスマートデバイス200に画像を転送する処理シーケンスを示している。スマートデバイス200とデジタルカメラ100はBLEにより常時接続されているものとする。図3(a)は、デジタルカメラ100とBLEにより接続されている状態におけるスマートデバイス200のカメラアプリケーション画面を例示している。
S401でユーザがスマートデバイス200のメニュー項目から「カメラの画像を見る」を選択すると、S402でスマートデバイス200からデジタルカメラ100へ無線LAN接続要求を送信し、無線LAN接続処理が開始される。無線LAN接続処理が開始されると、図3(a)のBLE接続中画面から図3(b)の無線LAN接続処理中画面に切り替わる。S403で無線LAN接続要求をデジタルカメラ100が受信すると簡易APを起動し、S404で無線LAN接続要求に対する応答をスマートデバイス200に送信する。S405ではスマートデバイス200とデジタルカメラ100の間で無線LAN接続処理が行われる。無線LAN接続が完了すると、S406ではスマートデバイス200はデジタルカメラ100へカメラ内画像のサムネイル要求を送信する。S407においてデジタルカメラ100はスマートデバイス200へカメラ内画像のサムネイルを転送すると、図3(c)のような画像一覧画面がスマートデバイス200に表示される。S408ではユーザは画像一覧画面からスマートデバイス200に取り込みたい画像を選択し、スマートデバイス200の画像取得ボタン221を押下する。ユーザにより画像取得ボタン221が押下されると、S409ではスマートデバイス200からデジタルカメラ100へ画像転送要求を送信する。スマートデバイス200から画像転送要求を受信すると、S410においてデジタルカメラ100は、画像の転送準備を行い、S411で画像の転送処理を開始する。S409からS411の処理はデジタルカメラ100からスマートデバイス200へ全ての転送待ち画像の転送が終了するまで繰り返し行う。図3(d)は画像転送中画面を例示している。全ての転送待ち画像の転送が完了するまで図3(d)の画面が表示される。
S412では、画像転送中にユーザがスマートデバイス200の他のアプリケーションを起動させたことにより、フォアグラウンド状態のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移したとする。図3(e)はカメラアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移したときの表示画面を例示している。カメラアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移すると、S413においてスマートデバイス200はデジタルカメラ100に対して通信方式切替要求を送信する。S414ではデジタルカメラ100は現時点の画像転送状態を確認し、転送中の画像がある場合は転送が終了するまで通信方式切替可能通知を送信しない。
S415では画像転送が終了した後にスマートデバイス200へ通信方式切替可能通知を送信する。S414およびS415で画像転送中であるにもかかわらず通信方式の切り替えを許可してしまった場合、通信方式を切り替えた後に画像の再送が必要になり、通信方式の切り替えに余計な時間がかかってしまう可能性がある。そのため、本実施形態では、画像転送中の場合は画像の転送が終了してから通信方式の切り替えを行うようにしている。
S415においてスマートデバイス200から通信方式切替可能通知を受信すると、S416においてスマートデバイス200はデジタルカメラ100へ無線LANの切断通知を送信する。S417では、デジタルカメラ100へ無線LANの切断通知を送信したスマートデバイス200はBTC機器探索を開始する。S418では、デジタルカメラ100はBTC機器探索に応答し、S419ではBTC接続処理を行い、無線LANからBTCへの通信方式の切り替えが完了する。S420ではスマートデバイス200はBTCにより画像転送要求を送信し、S412においてスマートデバイス200から画像転送要求を受信したデジタルカメラ100は画像転送準備を行い、S422においてスマートデバイス200へ画像転送を行う。S420からS422の処理はデジタルカメラ100からスマートデバイス200へ全ての転送待ち画像の転送が終了するまで繰り返し行う。S423において画像の転送が終了すると、S424においてBTCの切断通知を送信し、BTCの接続が切断される。
簡易APで無線LAN接続をした場合はインターネット通信を行うことができないが、BTCの場合はインターネット通信をしながら画像転送を継続することができる。S412においてカメラアプリケーションをバックグラウンド状態に遷移させた後、ユーザは3GやLTEなどのモバイルデータ通信を使用して他のアプリケーションを起動してインターネット通信を行うことができる。そのため、スマートデバイス200のユーザは、図3(f)のようなSNSアプリケーションを操作して画像のアップロードなどを行いながら、同時にBTCによりデジタルカメラ100から画像を取り込むことが可能である。
図5は、実施形態1においてスマートデバイス200のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に復帰した場合の画像転送処理シーケンスを示している。カメラアプリケーションがバックグラウンド状態では、図4で説明したようにBTCにより画像転送を行う。BLEは制御信号の送受信を行うために常時接続されているものとする。
S501ではスマートデバイス200はデジタルカメラ100へ画像転送要求を送信する。S502においてスマートデバイス200から画像転送要求を受信したデジタルカメラ100は画像の転送準備を行い、S503ではスマートデバイス200へ画像データを送信する。全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS501からS503の処理が繰り返される。S504においてユーザ操作によりカメラアプリケーションがフォアグラウンド状態に遷移すると、S505においてスマートデバイス200からデジタルカメラ100に通信方式切替要求を送信する。
S506ではデジタルカメラ100は通信方式の切り替え条件の判定を行い、条件を満たしている場合はS507においてスマートデバイス200へ通信方式切替許可通知を送信する。S508において、スマートデバイス200は通信方式切替許可通知を受信すると、デジタルカメラ100へBTCの切断通知を送信する。BTCの接続が切断されると、S509においてデジタルカメラ100は簡易APを起動する。S510ではデジタルカメラ100はスマートデバイス200に無線LAN接続要求を通知し、S511において無線LAN接続処理を行う。無線LAN接続が完了すると、S512ではスマートデバイス200はデジタルカメラ100に画像転送要求を送信する。
S513ではデジタルカメラ100は画像の転送準備を行い、S514において画像データの転送処理を行う。全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS512からS514の処理が繰り返される。S515においてデジタルカメラ100は全ての転送待ち画像の転送が終了すると、S516においてスマートデバイス200に無線LANの切断通知を送信する。
図6は実施形態1においてデジタルカメラ100との無線LAN接続が確立した後、画像転送が終了するまでのスマートデバイス200における処理フローを示している。なお、図6の処理は、スマートデバイス200の制御部201が不揮発性メモリ203から読み出した制御プログラムを作業用メモリ204に展開して実行することにより実現される。後述する図7および図8も同様である。
S601では、制御部201は、無線LAN接続が確立するとデジタルカメラ100にカメラ内画像のサムネイルを要求する。
S602では、制御部201は、デジタルカメラ100からサムネイルを受信する。
S603では、制御部201は、デジタルカメラ100から受信したサムネイルを表示部206に一覧表示する。
S604では、制御部201は、ユーザ操作によりサムネイル一覧からデジタルカメラ100から取り込みたい画像が選択されたか判定する。そして、サムネイルが選択された場合は、制御部201は、S605において、S604で選択されたサムネイルにチェックマークを表示する。また、サムネイルが選択されていない場合は、制御部201は、処理をS603に戻し、サムネイル一覧の表示を継続する。
S606では、制御部201は、図3(c)に示した画像取得ボタン221が押されたか判定することによりユーザ操作による画像取得指示を受けたか否かを判定する。そして、制御部201は、画像取得ボタン221が押された場合は画像取得指示を受けたと判定し、S607においてデジタルカメラ100に対して画像転送要求を送信する。また、制御部201は、画像取得ボタン221が押されなかった場合は画像取得指示を受けていないと判定し、処理をS603に戻す。
S608では、スマートデバイス200の制御部201は、S607において要求した画像データをデジタルカメラ100から受信する。S604において選択された全ての画像の転送が終了するまでS607からS609の処理が繰り返される。
図7は実施形態1において画像転送中にカメラアプリケーションがバックグラウンドに遷移した場合のスマートデバイス200における処理フローを示している。
S701では、制御部201は、カメラアプリケーションの状態遷移を判定し、フォアグラウンド状態である場合は図5で説明した無線LANでの画像転送を行い、バックグラウンドに遷移した場合は処理をS702に進める。
S702では、制御部201は、デジタルカメラ100に対してBTCへの通信方式切替要求を送信する。BTCへの切り替え要求を受信したデジタルカメラ100は、BTCへの切り替えが可能か判定し、切り替え可能と判定した場合はスマートデバイス200に通信方式切替可能通知を送信する。
S703では、制御部201は、デジタルカメラ100から通信方式切替可能通知を受信すると、S704においてデジタルカメラ100との無線LANの接続を切断する。無線LANの接続が切断されると、制御部201は、S705においてデジタルカメラ100との間でBTC接続を確立し、S706においてデジタルカメラ100に対して画像転送要求を送信する。S707では、制御部201は、S706で要求した画像データをデジタルカメラ100から受信する。S708では、制御部201は、デジタルカメラ100から全ての転送待ち画像の転送が終了したか判定し、全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS706からS707の処理を繰り返す。全ての転送待ち画像の転送が終了した場合、S709においてデジタルカメラ100との間でのBTCの接続を切断する。
図8は実施形態1においてカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に遷移した場合のスマートデバイス200における処理フローを示している。
S801では、制御部201は、カメラアプリケーションの状態遷移を判定し、バックグラウンド状態である場合は図4で説明したBTCでの画像転送を行い、フォアグラウンド状態に復帰した場合は処理をS802に進める。S802では、制御部201は、デジタルカメラ100に対して無線LANへの通信方式切替要求を送信する。
S803では、制御部201は、デジタルカメラ100から無線LANへの通信方式切替許可通知を受信したか判定する。そして、制御部201は、デジタルカメラ100から通信方式切替許可通知を受信すると、S804においてBTCの接続を切断し、S805においてデジタルカメラ100との接続をBTCから無線LANに切り替える。また、制御部201は、デジタルカメラ100から通信方式切替許可通知を受信しなかった場合は処理をS801に戻し、BTCによる画像転送を継続する。
S806では、制御部201は、デジタルカメラ100に対して画像転送要求を送信する。S807では、制御部201は、S806で要求した画像データをデジタルカメラ100から受信する。S808において、制御部201は、デジタルカメラ100から全ての転送待ち画像の転送が終了したか判定し、全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS806からS807の処理を繰り返す。全ての転送待ち画像の転送が終了した場合、S809においてデジタルカメラ100との無線LANの接続を切断する。
図9は実施形態1においてスマートデバイス200のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に遷移した場合のデジタルカメラ100の処理フローを示している。なお、図9の処理は、デジタルカメラ100の制御部101が不揮発性メモリ103から読み出した制御プログラムを作業用メモリ104に展開して実行することにより実現される。後述する図11も同様である。
S901では、制御部101は、スマートデバイス200から無線LANへの通信方式切替要求を受信する。S902では、制御部101は、通信方式の切り替え条件を判定する。
通信方式の切り替え条件の判定には、以下のように、無線LANのスループット、BTCのスループット、BTCから無線LANへの切り替え時間、デジタルカメラ100からスマートデバイス200への残り転送画像の合計データ量などの情報が使用される。
(1)BTCから無線LANへの切り替えにかかる時間+残りの転送画像を無線LANで送信したときにかかる時間(無線LANのスループットを利用して算出)
(2)残りの転送画像をBTCにより送信したときにかかる時間(BTCのスループットで算出)
上記(1)、(2)の時間を比較して時間が短い方の通信方式を選択する。(1)の方が短い場合は無線LANへの切り替えを行い、(2)の方が短い場合はBTCによる接続を継続する。現在転送中の画像がある場合は画像データの転送が終了するまで待つ。
S903において通信方式の切り替え条件を満たしている場合(無線LANへ切り替え方が転送時間は短い)、制御部101は、S904においてスマートデバイス200に通信方式切替許可通知を送信する。S905では、制御部101は、スマートデバイス200とのBTCの接続を切断し、S906において無線LANの簡易APを起動し、S907においてスマートデバイス200と無線LAN接続を確立する。また、S903において通信方式の切り替え条件を満たしていない場合は、制御部101は、S911においてスマートデバイス200へ通信方式切替不可通知を送信する。
S908では、制御部101は、スマートデバイス200から画像転送要求を受信し、S909において要求された画像データをスマートデバイス200に送信する。S909の画像転送はS903で切り替え条件を満たすと判定された通信方式を利用する。S910では、制御部101は、S908で要求された全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS908とS909の処理を繰り返す。画像転送が終了すると、S912において、S903で切り替え条件を満たすと判定された通信方式(無線LANまたはBTC)を切断する。
以上のように、本実施形態によれば、スマートデバイス200のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態で画像転送を行いながら、ユーザは他のアプリケーションを操作してインターネットなどの他のネットワークへの接続を行うことができる。ユーザは、例えば、他のアプリケーションを操作しているときに、モバイルデータ通信を用いてインターネットに接続することができるため、SNSアプリケーションを操作しながら、BTCによりカメラから画像を取り込むことが可能となる。
[実施形態2]
実施形態2では、カメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に遷移して通信方式をBTCから無線LANへ切り替える場合に、BTCの接続を切断する前に簡易APを起動する処理について説明する。
なお、デジタルカメラ100からスマートデバイス200へ画像を転送する処理、カメラアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移したときの処理は実施形態1と同様である。
図10は実施形態2においてスマートデバイス200のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態へ復帰した場合のスマートデバイス200とデジタルカメラ100の画像転送処理シーケンスを示している。
以下では、スマートデバイス200とデジタルカメラ100はBLEおよびBTCにより接続済みであり、BTCにより画像転送を行うものとする。
S1001では、スマートデバイス200は、転送待ち画像がある場合はデジタルカメラ100に画像転送要求を送信する。S1002では、デジタルカメラ100は、画像転送の準備を行い、S1003においてスマートデバイス200に画像データの転送を行う。全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS1001からS1003の処理を繰り返す。
S1004では、ユーザ操作によりカメラアプリケーションがフォアグラウンド状態に復帰すると、S1005においてスマートデバイス200は無線LANへの通信方式切替要求をデジタルカメラ100に送信する。S1006においてスマートデバイス200から通信方式切替要求を受信したデジタルカメラ100は、無線LANの簡易APを起動する。S1007では、図5のS506と同様に、通信方式の切り替え条件の判定を行い、条件を満たしている場合は、S1008においてデジタルカメラ100はスマートデバイス200に通信方式切替許可通知を送信する。デジタルカメラ100から通信方式切替許可通知を受信したスマートデバイス200は、S1009においてBTCの接続を切断する。
S1010では、デジタルカメラ100は無線LANの接続要求をスマートデバイス200に送信し、S1011では図5のS511と同様に、無線LAN接続処理を行う。この時点では既に無線LANの簡易APは起動した状態であるため、無線LANの接続処理にかかる時間を短縮することができる。S1011において無線LAN接続が完了すると、S1012においてスマートデバイス200はデジタルカメラ100に画像転送要求を送信する。スマートデバイス200から画像転送要求を受信したデジタルカメラ100は、S1013においてスマートデバイス200への画像転送準備を行い、S1014においてスマートデバイス200へ画像データの転送を行う。全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS1012からS1014の処理が繰り返される。S1015において全ての転送待ち画像の転送が終了すると、S1016においてスマートデバイス200は無線LANの接続を切断する。
図11は実施形態2においてスマートデバイス200のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態へ復帰した場合のデジタルカメラ100の処理フローを示している。なお、カメラアプリケーションがバックグラウンド状態では図4で説明したBTCによる画像転送を行っているものとする。
S1101では、制御部101は、スマートデバイス200から無線LANへの通信方式切替要求を受信すると、S1102において無線LANの簡易APを起動する。この時点でBTCによる画像転送は継続した状態とする。
S1103からS1106では、図9のS903からSS905、S908と同様に、通信方式の切り替え条件の判定結果に応じて、スマートデバイス200へ通信方式切替許可の送信、BTCの接続を切断する。
S1107では、制御部101は、S1102で起動した簡易APにより無線LAN接続処理を行う。
S1109からS1111では、図9のS908からS910と同様に、S1109で要求された全ての転送待ち画像の転送が終了するまでS1109とS1110の処理を繰り返す。画像転送が終了すると、S1112においてS1103で切り替え条件を満たすと判定された通信方式(無線LAN)を切断する。
以上のように、本実施形態によれば、スマートデバイス200のカメラアプリケーションがフォアグラウンドに復帰した時点でデジタルカメラ100の簡易APを起動しておくので、BTCから無線LANへの通信方式の切り替える際の接続処理にかかる時間を短縮することができる。
[実施形態3]
実施形態3では、実施形態1,2のカメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に復帰した場合の通信方式の切り替え条件について説明する。
なお、デジタルカメラ100からスマートデバイス200へ画像を転送する処理、カメラアプリケーションがバックグラウンド状態に遷移したときの処理は実施形態1と同様である。
カメラアプリケーションがバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に復帰した場合の通信方式の切り替え条件として、所定時間が経過してから通信方式を切り替えるようにしてもよい。また、実施形態2の条件と組み合わせて、カメラアプリケーションがフォアグラウンド状態に復帰した場合に、無線LANの簡易APを立ち上げて所定時間経過してから通信方式を切り替えるようにしてもよい。
また、ユーザ操作によりカメラアプリケーションのバックグラウンド状態とフォアグラウンド状態への切り替えが繰り返し行われる場合に、所定時間待つことによって通信方式が頻繁に切り替えられることを防ぐことができる。ユーザがアプリケーションを切り替える場合は、選択したアプリケーションの間違いなどにより頻繁に切り替えが発生する可能性がある。
[その他の実施形態]
上述の実施形態においては、画像転送を例にして説明したが、これに限る必要はない。例えば、画像の撮影や再生など、デジタルカメラ100が提供する機能であれば何でもよい。
また、デジタルカメラ100とスマートデバイス200がインターネットなどの異なるネットワークに接続可能なゲートウェイ機能を有する無線LANにより接続されている場合は、カメラアプリケーションの動作がバックグラウンド状態に遷移しても通信方式を切り替えないでデータ転送を行えばよい。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
100…デジタルカメラ、101…制御部、102…撮像部、111…通信部、112…近距離無線通信部、200…スマートデバイス、201…制御部、205…操作部、206…表示部、211…通信部、212…近距離無線通信部

Claims (21)

  1. データ転送装置との接続中は異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記データ転送装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信手段と、
    前記複数の通信方式のいずれかにより前記データ転送装置との接続およびデータ転送を行う通信制御手段と、
    前記通信制御手段の状態遷移に応じて通信方式を切り替える制御手段と、を有することを特徴とする通信装置。
  2. 前記通信手段は、前記第1の通信方式により通信を行う第1の通信手段と、前記第2の通信方式により通信を行う第2の通信手段と、を含み、
    前記制御手段は、前記通信制御手段の状態遷移に応じて、前記データ転送装置から前記通信装置へデータ転送を行いながら前記通信装置が異なるネットワークに接続可能となるように通信方式を切り替えることを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記第2の通信手段は、前記第2の通信方式よりも低い電力で通信可能な第3の通信手段を含むことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4. 前記制御手段は、前記通信制御手段が起動していない状態では前記第3の通信手段により前記データ転送装置と接続を行い、
    前記通信制御手段の動作がフォアグラウンド状態である場合は、前記第1の通信方式により前記データ転送装置と接続を行うことを特徴とする請求項3に記載の通信装置。
  5. 前記制御手段は、前記第1の通信方式により前記データ転送装置と接続を行っている場合に、前記通信制御手段の動作がフォアグラウンド状態からバックグラウンド状態に遷移した場合、前記データ転送装置との接続を前記第1の通信方式から前記第2の通信方式に切り替えてデータ転送を行うことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
  6. 前記制御手段は、前記第1の通信方式により接続された前記データ転送装置からデータ転送が完了すると、前記データ転送装置との接続を前記第1の通信方式から前記第2の通信方式に切り替えることを特徴とする請求項5に記載の通信装置。
  7. 前記制御手段は、前記第2の通信方式により接続された前記データ転送装置からデータ転送を行っているときに、前記通信制御手段の動作がバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に復帰した場合、前記第2の通信方式による前記データ転送装置との接続を切断し、前記第1の通信方式により前記データ転送装置と接続し、データ転送を行うことを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
  8. 前記制御手段は、前記第2の通信方式により接続された前記データ転送装置からデータ転送を行っているときに、前記通信制御手段の動作がバックグラウンド状態からフォアグラウンド状態に復帰した場合、所定の時間が経過してから前記データ転送装置との接続を前記第2の通信方式から前記第1の通信方式に切り替えることを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
  9. 前記制御手段は、前記データ転送装置からの転送中に前記通信制御手段の状態遷移がフォアグラウンド状態とバックグラウンド状態を繰り返す場合は、所定の時間が経過してから前記データ転送装置との接続を前記第2の通信方式から前記第1の通信方式に切り替えることを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
  10. 前記第1の通信方式により前記異なるネットワークを介して前記データ転送装置と接続されている場合、前記制御手段は、前記通信制御手段の動作がバックグラウンド状態に遷移しても通信方式を切り替えないでデータ転送を行うことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の通信装置。
  11. 前記制御手段は、前記第1の通信方式と前記第2の通信方式との間で前記データ転送装置との接続を切り替える場合、その時点で転送中のデータの転送が完了した後に通信方式を切り替えて残りのデータ転送を行うことを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の通信装置。
  12. 通信装置との接続が可能であるが異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記通信装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信手段と、
    前記複数の通信方式のいずれかにより前記通信装置との接続および前記通信装置へのデータ転送を行う制御手段と、
    前記通信装置から前記通信方式の切り替え要求を受けた場合に、当該通信方式を切り替える条件を判定する判定手段と、を有し、
    前記制御手段は、前記条件を満たすと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可する通知を前記通信装置に送信し、
    前記条件を満たさないと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可しない通知を前記通信装置に送信することを特徴とするデータ転送装置。
  13. 前記要求は、前記第2の通信方式から前記第1の通信方式に前記通信方式を切り替える要求であり、
    前記条件は、前記第1の通信方式のスループット、前記第2の通信方式のスループット、前記第1の通信方式から前記第2の通信方式への切り替え時間、転送されるデータ量のうち少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項12に記載のデータ転送装置。
  14. 前記判定手段は、前記通信方式を切り替えた場合に切り替えない場合よりもデータ転送が完了するまでの時間が短くなる場合は、前記条件を満たすと判定することを特徴とする請求項13に記載のデータ転送装置。
  15. 前記第1の通信方式は、前記異なるネットワークとの接続ができるゲートウェイ機能を持たない簡易的なネットワークであり、
    前記制御手段は、前記要求を受けた場合に予め前記簡易的なネットワークを形成しておき、当該ネットワークへの接続処理が完了した後に、前記通信方式を切り替えることを特徴とする請求項13または14に記載のデータ転送装置。
  16. 前記制御手段は、前記要求を受けた場合、その時点で転送中のデータの転送が完了した後に前記通信装置に対して前記通信方式の切り替えを許可する通知を送信することを特徴とする請求項12から15のいずれか1項に記載のデータ転送装置。
  17. 前記データ転送装置は、前記通信装置に画像を転送する撮像装置であり、
    前記通信装置は、前記第2の通信方式により接続された前記データ転送装置から画像を取り込みながら当該画像を前記異なるネットワークを介してアップロードすることが可能であることを特徴とする請求項12から16のいずれか1項に記載のデータ転送装置。
  18. データ転送装置との接続中は異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記データ転送装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能な通信装置の制御方法であって、
    前記複数の通信方式のいずれかにより前記データ転送装置との接続およびデータ転送を行う通信制御手段の状態遷移に応じて通信方式を切り替えることを特徴とする通信装置の制御方法。
  19. 通信装置との接続が可能であるが異なるネットワークとの接続ができない第1の通信方式と、前記通信装置との接続と前記異なるネットワークとの接続とが可能な第2の通信方式とを含む複数の通信方式により通信可能なデータ転送装置の制御方法であって、
    前記複数の通信方式のいずれかにより前記通信装置との接続および前記通信装置へのデータ転送を行うステップと、
    前記通信装置から前記通信方式の切り替え要求を受けた場合に、当該通信方式を切り替える条件を判定するステップと、
    前記条件を満たすと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可する通知を前記通信装置に送信し、前記条件を満たさないと判定した場合、前記通信方式の切り替えを許可しない通知を前記通信装置に送信するステップと、を有することを特徴とする制御方法。
  20. コンピュータを、請求項1から11のいずれか1項に記載された通信装置の各手段として機能させるためのプログラム。
  21. コンピュータを、請求項12から17のいずれか1項に記載されたデータ転送装置の各手段として機能させるためのプログラム。
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