JP2020123908A - 通信装置およびその制御方法、プログラム - Google Patents

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Abstract

【課題】WLAN通信のためのファームウェアの動作時間を減少させることで通信装置の消費電力を低減する。【解決手段】DPPにより、コンフィギュレータ機器を介して、アクセスポイントと無線LANの通信を確立するエンローリ機器として動作可能な通信装置は、無線LANの通信を行う第1の通信部と、無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する。通信装置は、第2の通信部を用いて、第1の通信部とコンフィギュレータ機器が通信するための情報をコンフィギュレータ機器に提供し、第1の通信部を用いて、情報に従ってコンフィギュレータ機器と通信し、DPPによりアクセスポイントとの通信を確立する。ここで、情報はコンフィギュレータからの要求に応じて提供され、情報が提供された後に第1の通信部のためのファームウェアが起動する。【選択図】図5

Description

本発明は、無線通信を行う通信装置及びその制御方法、プログラムに関する。
近年、デジタルカメラ、プリンタ、携帯電話、スマートフォンなどの電子機器に無線通信機能を搭載し、これらの電子機器をWi−Fi等の無線LANに接続して使用するケースが増えている。電子機器を無線LANに接続するには、暗号方式、暗号鍵、認証方式、認証鍵等のさまざまな通信パラメータを設定する必要がある。これらの通信パラメータの設定を容易にする技術として、通信パラメータの設定プロトコル(Wi−Fi Device Provisioning Protocol、以下DPPと称する)が策定されている。特許文献1には、DPPを利用して通信パラメータを設定することが開示されている。
DPPでは、Bluetooth Low Energy(BLE)等でやり取りされる公開鍵暗号を用いたセキュアな通信パラメータの設定及び無線接続処理を行うための仕組みが規定されている。DPPでは、通信パラメータを提供するコンフィギュレータが、アクセスポイントに接続するために必要な情報であるコネクタという情報を、通信パラメータを受信するエンローリに提供する。また、エンローリは、コンフィギュレータから提供されたコネクタを用いて、アクセスポイントとの認証や通信に用いる鍵の生成を行うための接続処理を行う。
特開2018−42058号公報
BLEを用いてエンローリとコンフィギュレータとの間で通信パラメータの設定を行い、無線LAN(WLAN)への接続処理を行う場合、エンローリはBLEおよびWLANを用いた通信のためのファームウェア(FW)を起動させる必要がある。例えば、装置の電源ONとともにWLAN通信のためのFWを起動させ、そのFWの動作時間が長くなると、FWによる消費電力が大きくなる。その結果、特に電源として電池を使用している場合は、電池残量の低下が問題となることがあった。
本発明は、無線LAN通信のためのFWの動作時間を減少させることで通信装置の消費電力を低減することを目的とする。
本発明の一態様による通信装置は以下の構成を備える。すなわち、
DPP(Device Provisioning Protocol)により、コンフィギュレータ機器を介して、アクセスポイントと無線LANの通信を確立するエンローリ機器として動作可能な通信装置であって、
前記無線LANの通信を行う第1の通信部と、前記無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する通信手段と、
前記第2の通信部を用いて、前記第1の通信部と前記コンフィギュレータ機器が通信するための情報を前記コンフィギュレータ機器に提供する提供手段と、
前記第1の通信部を用いて、前記情報に従って前記コンフィギュレータ機器と通信し、DPPにより前記アクセスポイントとの通信を確立する確立手段と、を備え、
前記提供手段は、前記コンフィギュレータ機器からの要求に応じて前記情報を提供し、前記情報を提供した後に前記第1の通信部のためのファームウェアが起動する。
本発明によれば、無線LAN通信のためのFWの起動時間が減少し、通信装置の消費電力を低減することができる。
第1実施形態による通信システムの構成例の概要を示す図。 第1実施形態による通信装置のハードウェア構成例を示すブロック図。 第1実施形態による無線通信部のハードウェア構成例を示すブロック図。 第1実施形態による、エンローリ機器とアクセスポイントの間の無線通信を確立する処理を示すシーケンス図。 第1実施形態によるブートストラップ処理の詳細を示すシーケンス図。 第1実施形態によるエンローリ機器の無線LANへの接続処理を示すフローチャート。 第1実施形態による携帯端末のDPP処理を示すフローチャート。 携帯端末の出力部に表示されたアプリケーションのUIの例を示す図。 第2実施形態によるブートストラップ処理の詳細を示すシーケンス図。 第2実施形態によるエンローリ機器の処理を示すフローチャート。 第2実施形態による携帯端末の処理を示すフローチャート。 第3実施形態によるブートストラップ処理の詳細を示すシーケンス図。 第3実施形態による携帯端末の処理を示すフローチャート。
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでするものでない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
<第1実施形態>
第1実施形態の通信システムは、コンフィギュレータ機器を介し、BLE規格を用いたDPP(Device Provisioning Protocol)に対応したプロトコルにより、エンローリ機器とアクセスポイントの間でWLAN規格による通信を確立する。本実施形態では、WLAN規格としてIEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線LANを用いたシステムの例を説明する。IEEEは、「The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.」の略である。
図1は第1実施形態における、通信システムの構成の概要を示す図である。エンローリ機器101とアクセスポイント103の間でWi−Fi規格による通信を確立するために、ユーザ107が持つコンフィギュレータ機器102を介して、BLE規格を用いたDPPが利用される。なお、コンフィギュレータ機器102は過去にアクセスポイント103とWi−Fiによる通信104の確立を行ったことがあり、アクセスポイント103との通信に必要な設定情報をすでに有していることが前提である。エンローリ機器101は、DPPにより、コンフィギュレータ機器102を介して、アクセスポイント103とWLAN規格の通信を確立する通信装置である。エンローリ機器101として動作可能な通信装置としては、例えば、プリンタ、デジタルカメラ、デジタル家電などがあげられる。また、コンフィギュレータ機器102は、DPPにより、エンローリ機器にアクセスポイントとのWLAN規格の通信を確立させる通信装置である。コンフィギュレータ機器102として動作可能な通信装置としては、例えば、スマートフォン等の携帯端末などがあげられる。
ユーザ107がコンフィギュレータ機器102のアプリケーションを操作し、DPP処理の開始を指示すると、DPP処理が開始する。コンフィギュレータ機器102はBLE規格を用いてエンローリ機器101との通信105を行い、Wi−Fi規格によるDPP処理を行うために必要な認証情報を得る。その後、コンフィギュレータ機器102とエンローリ機器101との間でWi−Fi規格によるDPP処理が行われる。このDPP処理により、エンローリ機器101はコンフィギュレータ機器102から、アクセスポイント103とWi−Fi規格による通信を確立するために必要な設定情報を得る。この設定情報を基に、エンローリ機器101はアクセスポイント103と接続処理を行い、Wi−Fi規格による通信106を確立する。
図2は、第1実施形態における通信システムを構成する通信装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。エンローリ機器101としての通信装置とコンフィギュレータ機器102としての通信装置の構成は同様のブロック図にて示すことができる。よって、以下では、エンローリ機器101とコンフィギュレータ機器102の構成を、図2、図3に示される通信装置の構成を参照して説明する。
通信装置は、CPU(Central processing unit)211、RAM(Random access memory)212、フラッシュメモリ213、入力部214、出力部215、無線通信部216、内部バス217を有する。
CPU211は、後述のRAM212やフラッシュメモリ213に記憶されたプログラムを実行することにより通信装置の全体を制御する。なお、CPU211は、RAM212やフラッシュメモリ213に記憶されたプログラムとOS(Operating System)との協働により通信装置の全体を制御するようにしてもよい。また、CPU211に代えて、またはそれに加えて、MPU等のプロセッサが通信装置の全体を制御するようにしてもよいし、マルチコア等の複数のプロセッサが通信装置(コンフィギュレータ機器102、エンローリ機器101)の全体を制御するようにしてもよい。なお、MPUは「Micro Processing Unit」の略である。
RAM212は、CPU211が各種プログラムを実行する際にワークエリア等として使用される揮発性のメモリである。また、各種動作を行うためのプログラム(コンピュータプログラム)や、通信パラメータ等の各種情報がRAM212に記憶されてもよい。フラッシュメモリ213は、通信装置が各種動作を行うためのプログラム(コンピュータプログラム)や、通信パラメータ等の各種情報を記憶する不揮発性のメモリである。
なお、RAM212および/またはフラッシュメモリ213に代えて、あるいはそれに加えて、ROM(Read only memory)等のメモリ、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、CD−R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、DVDなどの記憶媒体が用いられてもよい。また、複数の記憶媒体が用いられてもよい。
入力部214は、ユーザ107からの各種操作の受付を行う。出力部215は、モニタ画面やスピーカーなどを介してユーザに対して各種出力を行う。ここで、出力部215による出力とは、画面上への表示の他、スピーカーによる音声出力や、振動出力などであってもよい。なお、入力部214と出力部215の両方を1つのモジュールで実現するようにしてもよい。本実施形態において、入力部214および出力部215は、例えばタッチパネルと表示器で構成される。
無線通信部216は、図3により後述するように、WLAN規格の通信を行う通信部と、WLAN規格の通信とは異なる他の通信(本実施形態ではBLE規格の通信)を行う通信部とを有している。すなわち、無線通信部216は、BLE規格に準拠した無線通信およびWLAN規格に準拠した無線通信を行うためのインタフェイスである。なお、本実施形態では、WLAN規格に準拠した無線通信として、例えば、IEEE802.11シリーズ規格(Wi−Fi)に準拠した無線通信が用いられる。無線通信部216は、例えば、WLAN通信またはBLE通信を用いた、アクセスポイント103との無線通信および他の通信装置との無線通信を制御する。内部バス217は、CPU211と上述の各部とを接続し、データや制御信号等を伝達する。
図3は、通信装置における無線通信部216のハードウェア構成例を示すブロック図である。無線通信部216は、インタフェイス321、CPU322、ROM323、RAM324、BLE送受信回路325、WLAN送受信回路326、スイッチ327、アンテナ328を有する。
インタフェイス321は、図2に示した通信装置の内部バス217と接続する。無線通信部216は、インタフェイス321を介して、通信装置の各部と、データおよび制御信号等の入出力を行う。CPU322は、通信装置のCPU211からの制御信号に基づいて無線通信部216の全体の動作を制御する。CPU322は後述のROM323に記憶されたプログラムを実行することにより、無線通信部216を制御し、データの送受信等を制御する。ROM323は、CPU322が各種動作を行うためのプログラム(コンピュータプログラム)、通信パラメータ等の各種情報を記憶する。RAM324は、CPU322が各種プログラムを実行する際にワークエリア等として使用される揮発性のメモリである。
BLE送受信回路325は、アンテナ328を介して受信したBLE高周波信号を復調し、低周波数化してデータに変換する。また、BLE送受信回路325は、インタフェイス321を介して入力されたデータを変調および増幅して、BLE高周波信号に変換し、アンテナ328を介して送信する。WLAN送受信回路326は、アンテナ328を介して受信したWLAN高周波信号を復調し、低周波数化してデータに変換する。また、WLAN送受信回路326はインタフェイス321を介して入力されたデータを変調および増幅して、WLAN高周波信号に変換し、アンテナ328を介して送信する。スイッチ327は、アンテナ328と接続する回路の切り替えを行う。具体的には、スイッチ327は、BLE高周波信号の送受信を行う場合にはBLE送受信回路325とアンテナ328とを接続し、WLAN高周波信号の送受信を行う場合にはWLAN送受信回路326とアンテナ328とを接続する。
以上のような構成を備えた通信装置としてのエンローリ機器101とコンフィギュレータ機器102を有する通信システムにおいて、DPPを用いてエンローリ機器101をアクセスポイント103に接続するための処理を説明する。なお、上述した通信装置の構成を、エンローリ機器101とコンフィギュレータ機器102とで区別する必要がある場合には、参照番号に末尾にEまたはCを付す。例えば、エンローリ機器101の無線通信部は無線通信部216Eと記載し、コンフィギュレータ機器であるコンフィギュレータ機器102の無線通信部は無線通信部216Cと記載する。
次に本実施形態の通信システムにおいて、エンローリ機器101とアクセスポイント103の間のWLAN規格による通信が、コンフィギュレータ機器102を介して確立する際の処理の流れについて、添付のシーケンス図およびフローチャートを用いて説明する。図4、図5は、DPP規格に対応したプロトコルにより、コンフィギュレータ機器102を介してエンローリ機器101とアクセスポイント103の間のWLAN規格による通信が確立する際の処理のシーケンス図である。図4は全体の処理の流れを、図5はブートストラップ処理の詳細な流れを示している。また、図5のシーケンス図に対応するエンローリ機器101の処理とコンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートをそれぞれ図6、図7に示す。
まず図4を用いて、全体の処理の流れを説明する。なお前述の通り、コンフィギュレータ機器102は過去にアクセスポイント103とWLANによる通信の確立を行ったことがあり、アクセスポイント103との通信に必要な設定情報をすでに有していることが前提である。コンフィギュレータ機器102は、エンローリ機器101がアクセスポイント103と接続するための設定情報を、DPPによりエンローリ機器101に設定する。
ユーザ107がコンフィギュレータ機器102の出力部215に表示されたアプリケーションのユーザインタフェイス(UI)を操作し、DPP処理を開始させる。この場合のUIの例を図8に示す。図8に示されているUI801において、「YES」ボタンを選択すると、CPU211Cは、接続処理の開始指示を無線通信部216C(BLE送受信回路325C)に通知する(S401)。開始指示を受信した無線通信部216Cは、DPP処理を開始する。
DPP処理を開始した無線通信部216Cは、BLE通信のためのファームウェア(FW)を起動する(S403)。一方、エンローリ機器101では、例えば電源の投入とともにBLE通信のためのファームウエア(FW)を起動する(S402)。エンローリ機器101とコンフィギュレータ機器102は、BLE規格を用いて通信し、Bootstrapping処理を行い、WLAN規格によるDPP処理を行うために必要な認証情報を得る(S404)。
その後、コンフィギュレータ機器102の無線通信部216Cとエンローリ機器の無線通信部216Eは、WLAN通信に必要なファームウェア(FW)を起動する(S405、S406)。そして、コンフィギュレータ機器102およびエンローリ機器101は、WLANを用いた通信によりDPP Authentication処理(S407)、DPP Configuration処理(S408)を行う。こうして、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102から、アクセスポイント103とWLAN規格による通信を確立するために必要な設定情報を得る。エンローリ機器101は、この設定情報を基にアクセスポイント103との間でDPP Connect処理を行い(S409)、アクセスポイント103との通信確立を完了する。コンフィギュレータ機器102は、エンローリ機器101への設定(アクセスポイント103へ接続するための情報の、エンローリ機器101への登録)を完了する(S410)。
次にBootstrapping処理(S404)からDPP Configuration処理(S408)までの詳細を、図5のシーケンス図を用いて説明する。
まずエンローリ機器101は、アドバタイズ信号(アドバタイズパケット)であるADV_EXT_IND信号(ADV_EXT_INDパケット)を繰り返し送信する(S501)。このADV_EXT_IND信号には、WLAN規格によるDPP処理を行うために必要な、エンローリ機器101の認証情報の受け渡し処理を行うチャネル情報が含まれている。コンフィギュレータ機器102は、ADV_EXT_IND信号に含まれているチャネルにおいて、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に対して送信する(S502)。このAUX_SCAN_REQ信号は、エンローリ機器101の認証情報を要求する信号である。なお、DPP規格では、エンローリ機器101は、ADV_EXT_IND信号を送信した後に、エンローリ機器101の認証情報を含むAUX_ADV_IND信号を送信するように規定している。これに対して、本実施形態のエンローリ機器101はAUX_ADV_IND信号を送信しない。これにより、エンローリ機器101とコンフィギュレータ機器102の間でAUX_SCAN_REQ、AUX_SCAN_RSPによるやり取りが発生することになる。
AUX_SCAN_REQ信号を受信したエンローリ機器101はコンフィギュレータ機器102に対し、エンローリ機器101の認証情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を送信する(S503)。すなわち、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102からの要求(AUX_SCAN_REQ)に応じて、WLAN規格で通信するための情報をコンフィギュレータ機器102に提供する(AUX_SCAN_RSP)。そして、エンローリ機器101は、このAUX_SCAN_RSP信号の送信後に、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(S406)。すなわち、本実施形態のエンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102とWLAN規格で通信するための情報をコンフィギュレータ機器102に提供(S503)した後に、WLAN通信のためのファームウェアを起動する。また、コンフィギュレータ機器102は、AUX_ACAN_RSP信号を受信した後にWLAN通信のためのファームウェアを起動する(S405)。その後、図4で説明したように、コンフィギュレータ機器102とエンローリ機器101は、WLAN規格の通信を開始し、DPP Authentication処理(S407)、およびDPP Configuration処理(S408)を実行する。
図6は、エンローリ機器101における処理を示すフローチャートである。以下に説明される処理は、エンローリ機器101のCPU211Eおよび/または無線通信部216EにおけるCPU322Eが主体となる処理であるが、以下では、エンローリ機器101を処理の主体として記載する。
まず、エンローリ機器101は、BLE送受信回路325によるBLE通信のためのファームウエア(FW)をロード/起動する(S601)。エンローリ機器101は、ADV_EXT_IND信号を繰り返し送信し(S602)、コンフィギュレータ機器からのAUX_SCAN_REQ信号を受信するのを待つ(S603)。AUX_SCAN_REQ信号が受信されると、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器に対してAUX_SCAN_RSP信号を送信し(S604)、WLAN送受信回路326によるWLAN通信のためのファームウェア(FW)をロード/起動する。
その後、エンローリ機器101は、WLAN通信を用いて、DPP Authentication処理(S606)、DPP Configuration処理(S607)を実行する。そして、エンローリ機器101は、これらの処理で得られたWLAN規格による通信を確立するために必要な設定情報を用いてDPP Connect処理を実行し、アクセスポイント103との接続を確立する(S608)。
以上のように、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102からのAUX_SCAN_REQ信号の受信に応じてエンローリ機器101の認証情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を送信した後、WLAN通信のためのファームウェアを起動する。このようにエンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102とのWLAN通信が必要となる直前までWLANのためのファームウェアを起動しないため、消費電力を低減することができる。
図7にコンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートを示す。以下に説明される処理は、コンフィギュレータ機器としてのコンフィギュレータ機器102のCPU211Cおよび/または無線通信部216CにおけるCPU322Cが主体となる処理であるが、コンフィギュレータ機器102を主体として記載する。
アプリケーションより接続処理の開始が指示されると、コンフィギュレータ機器102は、BLE通信のためのファームウェア(FW)をロード/起動する(S701、S702)。その後、コンフィギュレータ機器102は、BLE通信を介してエンローリ機器101から送信されるADV_EXT_IND信号を受信する(S703)。ADV_EXT_IND信号が受信されると(S704)、コンフィギュレータ機器102は、コンフィギュレータ機器102からAUX_ADV_IND信号を受信する(S705)。コンフィギュレータ機器102は、コンフィギュレータ機器102からAUX_ADV_IND信号を受信することができたか否かを判断する(S706)。AUX_ADV_IND信号を受信できなかったと判断された場合は、コンフィギュレータ機器102は、AUX_SCAN_REQ信号をコンフィギュレータ機器102へ送信し(S707)、AUX_SCAN_RSP信号の受信を待つ(S708、S709)。
AUX_SCAN_RSP信号が受信されると、コンフィギュレータ機器102は、WLAN通信のためのファームウェアをロード/起動する(S710)。その後、コンフィギュレータ機器102は、WLAN通信を用いて、DPP Authentication処理(S711)、DPP Configuration処理(S712)を実行する。これらの処理により、コンフィギュレータ機器102は、WLAN規格によるアクセスポイント103との通信を確立するために必要な設定情報をエンローリ機器101に設定し、エンローリ機器101がアクセスポイント103と接続を確立できるようにする。
以上の、コンフィギュレータ機器102側の処理は、DPP規格において規定されている処理と同様である。なお、第1実施形態においては、エンローリ機器101がAUX_ADV_IND信号を送信しないため、S704においては常にNOと判定され、S707〜S709の処理が実行されることになる。このように、第1実施形態によれば、コンフィギュレータ機器からWLANによる通信のための情報をエンローリ機器に要求し、エンローリ機器がこの要求に応じてその情報を提供する、という動作が必ず実行される。これにより、WLANによる通信が必要となるタイミングでファームウェアを起動することができ、ファームウェアの動作時間を短縮することができる。
<第2実施形態>
第1実施形態では、エンローリ機器がAUX_ADV_IND信号を送信しないことで、AUX_SCAN_REQ信号とAUX_SCAN_RSP信号による情報の提供が必ず実行されるようにした。第2実施形態では、コンフィギュレータ機器がAUX_ADV_IND信号の受信の有無にかかわらずAUX_SCAN_REQ信号を送信し、AUX_SCAN_RSP信号による情報の提供を受けるようにする。
第2実施形態は第1実施形態と同様に、コンフィギュレータ機器を介し、BLE規格を用いたDPPにより、エンローリ機器とアクセスポイントの間でWLAN規格による通信を確立するシステムである。コンフィギュレータ機器として携帯端末を用い、WLAN規格としては、IEEE802.11シリーズに準拠した無線LAN(Wi−Fi)システムを用いた例について説明する。なお、通信システムの構成、コンフィギュレータ機器102のハードウェア構成、およびエンローリ機器101のハードウェア構成は第1実施形態と同様である。また、第1実施形態と同様に、コンフィギュレータ機器102は過去にアクセスポイント103とWLANによる通信の確立を行ったことがあり、アクセスポイントとの通信に必要な設定情報をすでに有していることが前提である。
次に第2実施形態の通信システムにおける、携帯端末を介してエンローリ機器とアクセスポイントの間でWLAN規格による通信を確立する処理の流れについて、シーケンス図およびフローチャートを用いて説明する。なお、コンフィギュレータ機器102を介してエンローリ機器101とアクセスポイント103の間でWLAN規格による通信を確立する処理の全体の流れについては第1実施形態(図6)と同様であるため、説明を省略する。
図9は、第2実施形態による、DPP規格に対応したプロトコルによる、Bootstrapping処理(S404)からDPP Configuration処理(S408)までの処理の詳細を示すシーケンス図である。第1実施形態(図5)と同様の処理には同一のステップ番号を付してある。また、図9のシーケンス図に対応する、エンローリ機器101の処理、コンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートをそれぞれ、図12、図13に示す。
エンローリ機器101は、アドバタイズ信号であるADV_EXT_IND信号を送信する(S501)。この信号には、WLAN規格によるDPP処理を行うために必要な、エンローリ機器の認証情報の受け渡し処理を行うチャネル情報が含まれている。続いて、エンローリ機器101はADV_EXT_IND信号に含まれているチャネルにおいて、AUX_ADV_IND信号をコンフィギュレータ機器102に対して送信する(S901)。コンフィギュレータ機器102は、ADV_EXT_IND信号に含まれているチャネルにおいて、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に対して送信する(S502)。この信号は、エンローリ機器101の認証情報を要求する信号である。
なお、DPP規格では、コンフィギュレータ機器102はエンローリ機器101からのAUX_ADV_IND信号を受信しなかった場合に、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に対して送信すると規定されている。しかし第2実施形態のコンフィギュレータ機器102では、S901にてAUX_ADV_IND信号を受信したか否かに関わらず、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に対して送信する(S502)。すなわち、第2実施形態のコンフィギュレータ機器102は、BLE規格の通信を用いて、エンローリ機器101とWLAN規格の通信を行うための情報の要求をエンローリ機器101に対して必ず行う。なお、AUX_SCAN_REQ信号は、ADV_EXT_IND信号に含まれているチャネルにおいて送信される。
AUX_SCAN_REQ信号を受信したエンローリ機器101はコンフィギュレータ機器102に対し、エンローリ機器101の認証情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を送信する(S503)。そしてこの送信の後に、エンローリ機器101はWLAN通信のためのファームウェアを起動する(S406)。また、コンフィギュレータ機器102は、AUX_ACAN_RSP信号を受信した後にWLAN通信に必要なファームウェアを起動する(S405)。その後、第1実施形態と同様に、コンフィギュレータ機器102とエンローリ機器101との間でWLAN通信によるDPP Authentication処理(S407)、およびDPP Configuration処理(S408)を実行する。
図10にエンローリ機器101側の処理のフローチャートを示す。図10において第1実施形態(図6)と同様の処理には同一のステップ番号を付してある。エンローリ機器101は、S603においてAUX_SCAN_REQ信号の受信が確認されるまで、ADV_EXT_IND信号の送信(S602)とAUX_ADV_IND信号の送信(S1001)を繰り返す。第1実施形態と同様に、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102から送信されたAUX_SCAN_REQ信号の受信に応じて、エンローリ機器101の認証情報を含むAUX_SCAN_RSP信号をコンフィギュレータ機器102に送信する(S604)。そして、エンローリ機器101は、AUX_SCAN_RSP信号を送信した後、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(S605)。
このようにエンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102とのWLAN通信が必要となる直前までWLAN通信のためのファームウェアを起動しないため、消費電力を低減することができる。
図11に第2実施形態によるコンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートを示す。第1実施形態(図7)と同様の処理には同一のステップ番号が付してある。図11の処理では、第1実施形態で行っていたAUX_ADV_IND信号の受信の有無に応じた処理の分岐が省略されている。すなわち、コンフィギュレータ機器102は、エンローリ機器101よりADV_EXT_IND信号を受信した後に、AUX_ADV_IND信号の受信の有無にかかわらず、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に送信する(S707)。その後、エンローリ機器101からのAUX_SCAN_RSP信号を受信できたら、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(F708〜S710)。
<第3実施形態>
第3実施形態は第1実施形態と同様に、コンフィギュレータ機器を介し、BLE規格を用いてDPPにより、エンローリ機器とアクセスポイントの間でWLAN規格による通信を確立するシステムである。コンフィギュレータ機器として携帯端末を用い、WLAN規格としては、IEEE802.11シリーズに準拠した無線LAN(Wi−Fi)システムを用いた例について説明する。なお、通信システムの構成、携帯端末のハードウェア構成、およびエンローリ機器のハードウェア構成は第1、第2実施形態(図1〜図3)と同様である。また、第3実施形態においても、コンフィギュレータ機器102は過去にアクセスポイント103とWLANによる通信の確立を行ったことがあり、アクセスポイントとの通信に必要な設定情報をすでに有していることが前提である。
次に第3実施形態の通信システムにおける、携帯端末を介してエンローリ機器とアクセスポイントの間でWLAN規格による通信を確立する処理の流れについて、図12、図13に示されるシーケンス図およびフローチャートを用いて説明する。なお、コンフィギュレータ機器102を介してエンローリ機器101とアクセスポイント103の間でWLAN規格による通信を確立する処理の全体の流れについては第1、第2実施形態(図4)と同様であるため、図示および説明を省略する。
図12は、DPP規格に対応したプロトコルにより、コンフィギュレータ機器102を介してエンローリ機器101とアクセスポイント103の間でWLAN規格による通信を確立する処理における、Bootstrapping処理からDPP Configuration処理までの詳細の流れを示すシーケンス図である。図12のシーケンス図に対応する、コンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートを図12A〜図12Bに示す。なお、エンローリ機器101の処理は第1実施形態(図6)または第2実施形態(図10)と同様である。
図12において、エンローリ機器101は、アドバタイズ信号であるADV_EXT_IND信号を送信する(S501)。この信号には、WLAN規格によるDPP処理を行うために必要な、エンローリ機器の認証情報の受け渡し処理を行うチャネル情報が含まれている。続いて、エンローリ機器101はADV_EXT_IND信号に含まれているチャネルにおいて、AUX_ADV_IND信号をコンフィギュレータ機器102に対して送信する(S901)。
コンフィギュレータ機器102は、AUX_ADV_IND信号を受信した後、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(S405)。そしてコンフィギュレータ機器102はエンローリ機器101に対してWLAN通信によるDPP Authentication信号を送信する(S1201)。この後、一定時間1210が経過してもエンローリ機器101からWLAN通信による応答がない場合、コンフィギュレータ機器102は、BLE通信によってAUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101に対して送信する(S502)。上述したように、AUX_SCAN_REQ信号は、ADV_EXT_IND信号に含まれていたチャネルにおいて送信される。AUX_SCAN_REQ信号は、エンローリ機器101の認証情報を要求する信号である。
AUX_SCAN_REQ信号を受信したエンローリ機器101はコンフィギュレータ機器102に対し、エンローリ機器101の認証情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を送信する(S503)。そしてこの送信の後に、エンローリ機器101はWLAN通信のためのファームウェアをロード/起動する(S406)。その後、コンフィギュレータ機器102とエンローリ機器101との間でWLAN通信によるDPP Authentication処理(S407)、およびDPP Configuration処理(S408)を実行する。なお、S1203におけるDPP Authenticationの開始要求に応じて一定時間1210内にエンローリ機器101が応答した場合は、DPP Authentication、DPP Configurationが実行される。
第3実施形態によるエンローリ機器101の処理は、第2実施形態(図10)と同様である。第2実施形態で説明したとおり、エンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102から送信されたAUX_SCAN_REQ信号を受信(S603)した後に、コンフィギュレータ機器102に対してAUX_SCAN_RSP信号を送信する(S604)。その後、エンローリ機器101は、WLAN通信のためのファームウェアをロード/起動する(S605)。このようにエンローリ機器101は、コンフィギュレータ機器102とのWLAN通信の実行直前までWLAN通信のためのファームウェアを起動しないことにより、消費電力を低減することができる。
図13に第3実施形態によるコンフィギュレータ機器102の処理のフローチャートを示す。なお、図13において、第1実施形態(図7)と同様の処理には同一のステップ番号を付してある。
コンフィギュレータ機器102は、エンローリ機器101から送信されたAUX_ADV_IND信号を受信できた場合に、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(S706でYES、S710)。そして、コンフィギュレータ機器102は、WLAN通信によるDPP Authentication処理を開始する(S1301)。しかしながら、コンフィギュレータ機器102からエンローリ機器101へAUX_SCAN_REQを送信していないため、エンローリ機器101はまだWLAN通信のためのファームウェアを起動していない状態である。よって、コンフィギュレータ機器102において、一定時間内にエンローリ機器101からの応答が得られない(S1302でNO)。この場合、コンフィギュレータ機器102は、BLE通信によってAUX_SCAN_REQ信号を送信する(S1303)。そして、コンフィギュレータ機器102は、エンローリ機器101からAUX_SCAN_RSP信号を受信すると(S1304、S1305でYES)、再度、WLAN通信によるDPP Authentication処理を開始する(S711)。続いて、コンフィギュレータ機器102は、DPP Configuration処理を実行する(S712)。
一方、S706で、コンフィギュレータ機器102がエンローリ機器101からAUX_ADV_INDを受信できなかった場合は、第1、第2実施形態と同様にS707〜S710が実行され、WLAN通信のためのファームウェアが起動される。すなわち、コンフィギュレータ機器102は、AUX_SCAN_REQ信号をエンローリ機器101へ送信し(S707)、AUX_SCAN_RSP信号を受信すると(S708、S709)、WLAN通信のためのファームウェアを起動する(S710)。その後、WLAN通信によるDPP Authentication処理を開始する(S711)。
この場合、エンローリ機器101へAUX_SCAN_REQ信号がすでに送信されているため、エンローリ機器101ではWLAN通信のためのファームウェアが起動されている。よって、コンフィギュレータ機器102は、一定時間内にエンローリ機器101からDPP Authenticationに対する応答を得ることができ(S1302でYES)、そのまま、エンローリ機器101とのDPP Authentication処理が実行される(S711)。その後、コンフィギュレータ機器102は、WLAN通信によるエンローリ機器101とのDPP Configuration処理を実行する(S712)。
以上のように、第3実施形態によれば、何らかの要因ですでにWLAN通信のためのファームウェアが起動している場合に、AUX_ADV_IND信号の情報を活用して迅速にDPP Authentication以降の処理を実行できる。結果、迅速にDPPを行えるとともに、エンローリ機器におけるファームウェアの余分な動作時間を低減できる。
以上説明したように、上記各実施形態によれば、コンフィギュレータ機器からWLANによる通信のための情報をエンローリ機器に要求し、エンローリ機器がこの要求に応じてその情報を提供する、という動作が必ず実行される。そして、エンローリ機器は、要求に応じて情報を提供した後に、WLANのためのファームウェアを起動する。結果、WLANによる通信が必要なとなるタイミングでファームウェアを起動することをより確実に達成でき、ファームウェアの動作時間が短縮される。
(他の実施形態)
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。
発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
101:エンローリ機器、102:携帯端末、103:アクセスポイント、211:CPU、212:RAM、213:フラッシュメモリ、214:入力部、215:出力部、216:無線通信部

Claims (15)

  1. DPP(Device Provisioning Protocol)により、コンフィギュレータ機器を介して、アクセスポイントと無線LANの通信を確立するエンローリ機器として動作可能な通信装置であって、
    前記無線LANの通信を行う第1の通信部と、前記無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する通信手段と、
    前記第2の通信部を用いて、前記第1の通信部と前記コンフィギュレータ機器が通信するための情報を前記コンフィギュレータ機器に提供する提供手段と、
    前記第1の通信部を用いて、前記情報に従って前記コンフィギュレータ機器と通信し、DPPにより前記アクセスポイントとの通信を確立する確立手段と、を備え、
    前記提供手段は、前記コンフィギュレータ機器からの要求に応じて前記情報を提供し、前記情報を提供した後に前記第1の通信部のためのファームウェアが起動することを特徴とする通信装置。
  2. 前記第2の通信部はBLE規格の通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記提供手段は、前記コンフィギュレータ機器とDPPに対応した通信を実行し、前記コンフィギュレータ機器から送信されたAUX_SCAN_REQ信号を受信したことに応答して前記情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を前記コンフィギュレータ機器に送信し、
    前記第1の通信部のための前記ファームウェアは、AUX_SCAN_RSP信号を送信した後に起動されることを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4. 前記提供手段は、
    前記コンフィギュレータ機器とBLE規格を用いて通信する際に利用するチャネルの情報を含むADV_EXT_IND信号を送信し、
    前記チャネルにおいて前記コンフィギュレータ機器から送信されたAUX_SCAN_REQ信号を受信し、
    AUX_SCAN_REQ信号の受信に応答して、前記情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を前記コンフィギュレータ機器に送信することを特徴とする請求項3に記載の通信装置。
  5. 前記提供手段は、ADV_EXT_IND信号を送信した後に、AUX_ADV_IND信号を送信しないことを特徴とする請求項4に記載の通信装置。
  6. DPP(Device Provisioning Protocol)により、エンローリ機器にアクセスポイントとの無線LANの通信を確立させるコンフィギュレータ機器として動作可能な通信装置であって、
    前記無線LANの通信を行う第1の通信部と、前記無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する通信手段と、
    前記第2の通信部を用いて、前記エンローリ機器と前記無線LANの通信を行うための情報を、前記エンローリ機器に要求する要求手段と、
    前記第2の通信部を用いて、前記要求に応じて前記エンローリ機器から、前記エンローリ機器と無線LANの通信をするための情報を受信する受信手段と、
    前記情報に基づいて、前記第1の通信部と前記エンローリ機器の通信を確立し、DPPにより、前記エンローリ機器と前記アクセスポイントの前記無線LANの通信を確立させる確立手段と、を備えることを特徴とする通信装置。
  7. 前記第2の通信部は、BLE規格の通信を行うことを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
  8. 前記要求手段は、前記エンローリ機器とBLE規格を用いて通信する際に利用するチャネルの情報を含むADV_EXT_IND信号を受信し、前記チャネルを用いて前記エンローリ機器に対しAUX_SCAN_REQ信号を送信することを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
  9. 前記要求手段は、前記エンローリ機器からAUX_ADV_INDを受信したか否かにかかわらず、AUX_SCAN_REQ信号を送信することを特徴とする請求項8に記載の通信装置。
  10. 前記受信手段は、前記情報を含むAUX_SCAN_RSP信号を受信することを特徴とする請求項8または9に記載の通信装置。
  11. 前記第2の通信部により前記情報を含むAUX_ADV_IND信号を前記エンローリ機器から受信した場合に、前記情報を用いて前記第2の通信部による前記エンローリ機器との通信を確立し、DPPに対応したプロトコルを開始する開始手段をさらに備え、
    前記要求手段は、前記開始手段により開始されたプロトコルに対して前記エンローリ機器からの応答がない場合に、前記チャネルを用いてAUX_SCAN_REQ信号を送信することを特徴とする請求項8に記載の通信装置。
  12. 前記無線LANの通信は、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.)802.11シリーズ規格に準拠した通信であることを特徴とする、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の通信装置。
  13. DPP(Device Provisioning Protocol)により、コンフィギュレータ機器を介して、アクセスポイントと無線LANの通信を確立するエンローリ機器として動作可能な通信装置であって、前記無線LANの通信を行う第1の通信部と、前記無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する通信装置の制御方法であって、
    前記第2の通信部を用いて、前記第1の通信部と前記コンフィギュレータ機器が通信するための情報を、前記コンフィギュレータ機器からの要求に応じて提供する提供工程と、
    前記提供工程により前記情報を提供した後に、前記第1の通信部のためのファームウェアを起動する起動工程と、
    前記第1の通信部を用いて、前記情報に従って前記コンフィギュレータ機器と通信し、DPPにより前記アクセスポイントとの通信を確立する確立工程と、備えることを特徴とする通信装置の制御方法。
  14. DPP(Device Provisioning Protocol)により、エンローリ機器にアクセスポイントとの無線LANの通信を確立させるコンフィギュレータ機器として動作可能な通信装置であって、前記無線LANの通信を行う第1の通信部と、前記無線LANの通信とは異なる他の通信を行う第2の通信部とを有する通信装置の制御方法であって、
    前記第2の通信部を用いて、前記エンローリ機器と前記無線LANの通信を行うための情報を、前記エンローリ機器に要求する要求工程と、
    前記第2の通信部を用いて、前記要求に応じて前記エンローリ機器から、前記エンローリ機器と無線LANの通信をするための情報を受信する受信工程と、
    前記情報に基づいて、前記第1の通信部と前記エンローリ機器の通信を確立し、DPPにより、前記エンローリ機器と前記アクセスポイントの前記無線LANの通信を確立させる確立工程と、を備えることを特徴とする通信装置の制御方法。
  15. 請求項1乃至12の何れか一項に記載の通信装置の各手段としてコンピュータを動作させるためのプログラム。
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