KR20190030605A - 근거리 무선 통신을 수행하는 정보 처리 장치 및 그 제어 방법, 및 저장 매체 - Google Patents

근거리 무선 통신을 수행하는 정보 처리 장치 및 그 제어 방법, 및 저장 매체 Download PDF

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Abstract

네트워크 서비스 검색 프로토콜이 기능하지 않는 휴대 단말기에 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 있는 정보 처리 장치. 정보 처리 장치는 상이한 어드레스 정보가 할당되는 복수의 회선을 갖고, 복수의 회선 중 하나의 회선에 관한 어드레스 정보가 설정된 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 통신처에 송신하도록 구성된다. 정보 처리 장치는, 복수의 회선 중, 정보 처리 장치와 통신처 사이에 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 중계 디바이스가 제공되는 회선에 관한 어드레스 정보를, 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정하도록 구성된 설정 유닛을 포함한다.

Description

근거리 무선 통신을 수행하는 정보 처리 장치 및 그 제어 방법, 및 저장 매체{INFORMATION PROCESSING APPARATUS THAT PERFORMS SHORT-RANGE WIRELESS COMMUNICATION, CONTROL METHOD THEREFOR, AND STORAGE MEDIUM}
본 발명은 정보 처리 장치, 정보 처리 장치의 제어 방법, 및 저장 매체에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 근거리 무선 통신을 수행하는 정보 처리 장치, 정보 처리 장치의 제어 방법, 및 저장 매체에 관한 것이다.
휴대 단말기로부터 취득한 인쇄 데이터에 기초하여 인쇄를 수행하는 정보 처리 장치로서의 MFP가 알려져 있다. 사용자는 휴대 단말기를 사용하여 인쇄 처리를 수행할 수 있는 MFP(이하, "인쇄 가능 MFP"로서 지칭됨)를 검색한다. 예를 들어, 휴대 단말기는 mDNS(multicast DNS) 등의 네트워크 서비스 검색 프로토콜을 사용하여 휴대 단말기가 속한 동일한 네트워크에 속하는 복수의 통신 장치로부터 인쇄 가능 MFP의 검색 처리를 수행한다. 휴대 단말기는 인쇄 가능 MFP를 찾을 때, 인쇄 가능 MFP로부터 인쇄 가능 MFP의 IP 어드레스를 취득하고, 취득된 IP 어드레스를 지정하면서 인쇄 가능 MFP에 인쇄 데이터를 송신한다.
검색 처리에서는, 휴대 단말기가 접속되는 서브넷에 인쇄 가능 MFP가 접속되어 있는 경우, 휴대 단말기는 인쇄 가능 MFP를 찾는 것이 가능하다. 한편, 휴대 단말기가 접속되는 서브넷에, mDNS를 지원하지 않는 게이트웨이를 개재해서 접속된 다른 서브넷에 인쇄 가능 MFP가 접속되는 경우, 휴대 단말기는 인쇄 가능 MFP를 찾아낼 수 없다. 이에 비해, MFP로부터 휴대 단말기로 MFP의 IP 어드레스를 포함하는 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 송신하는 기술이 제안되고 있다(일본 특허 공개 공보 제2016-018283호 참조). 휴대 단말기는, 취득된 IP 어드레스에 액세스하여, 휴대 단말기가 게이트웨이의 사양으로 인해 mDNS가 기능하지 않는 MFP에 대하여 인쇄 데이터를 송신하는 것이 가능하다.
최근에는, 복수의 회선을 갖는 MFP(이하, "복수 회선 MFP"로서 지칭됨)가 개발되어, 복수 회선 MFP는 상이한 복수의 네트워크를 적절하게 사용할 수 있다. 예를 들어, 복수 회선 MFP는, 게이트웨이를 통해 접속된 복수의 서브넷을 포함하는 대규모 네트워크를 주회선으로서 사용한다. 복수 회선 MFP는, 게이트웨이 없이 하나의 서브넷만을 포함하는 소규모 네트워크를 부회선으로서 사용한다. 복수 회선 MFP에서는, 회선들에 대하여 각 IP 어드레스들이 할당되고, 회선들의 IP 어드레스들은 서로 상이하다.
복수 회선 MFP의 이용 시, 근거리 무선 통신에서 휴대 단말기에 IP 어드레스를 송신하는 경우, 근거리 무선 통신 정보에 IP 어드레스를 또한 설정할 필요가 있으며, 근거리 무선 통신 정보에는 1개의 IP 어드레스만이 설정될 수 있다. 복수 회선 MFP에서는, 주회선 및 부회선 중, 게이트웨이를 포함하는 대규모 네트워크에 사용되는 주회선에서, 게이트웨이의 사양으로 인해 mDNS가 기능하지 않을 가능성이 있다. mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공한다는 관점에서, 복수 회선 MFP에서는, 바람직하게는, 주회선 및 부회선 중, 주회선의 IP 어드레스가 근거리 무선 통신 정보에 설정된다.
그러나, 복수 회선 MFP에서는, 근거리 무선 통신 정보에 설정되는 IP 어드레스는 복수 회선 MFP에 할당된 모든 IP 어드레스로부터 결정되기 때문에, 주회선의 IP 어드레스가 근거리 무선 통신 정보에 항상 설정되는 것은 아니다. 즉, 종래의 MFP에서는, mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 없다.
본 발명은, 네트워크 서비스 검색 프로토콜이 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 있는 정보 처리 장치, 정보 처리 장치의 제어 방법, 및 저장 매체를 제공한다.
따라서, 본 발명은 상이한 어드레스 정보가 할당되는 복수의 회선을 갖고, 복수의 회선 중 하나의 회선에 관한 어드레스 정보가 설정된 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 통신처에 송신하도록 구성된 정보 처리 장치이며, 복수의 회선 중, 정보 처리 장치와 통신처 사이에 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 중계 디바이스가 제공되는 회선에 관한 어드레스 정보를, 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정하도록 구성된 설정 유닛을 포함하는 정보 처리 장치를 제공한다.
본 발명에 따르면, 네트워크 서비스 검색 프로토콜이 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 있다.
본 발명의 다른 특징들은 (첨부 도면들을 참조하여) 이하의 예시적인 실시예의 설명으로부터 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 정보 처리 장치로서의 MFP의 네트워크 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 MFP의 하드웨어 구성을 개략적으로 도시하는 블록도이다.
도 3은 도 2에 도시된 조작 유닛에 표시되는 예시적인 조작 화면을 도시하는 도면이다.
도 4는 도 1에 도시된 MFP에 의해 수행되는 설정 처리의 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 5는 도 1에 도시된 MFP에 의해 송신되는 비컨 신호의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 2에 도시된 조작 유닛에 표시되는 예시적인 선택 화면을 도시하는 도면이다.
도 7은, 도 4에 도시된 설정 처리의 변형예 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 8은 도 1에 도시된 MFP에 의해 송신되는 비컨 신호의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 도 2에 도시된 조작 유닛에 표시되는 예시적인 설정 화면을 도시하는 도면이다.
이제, 본 발명이 그 실시예들을 나타내는 첨부 도면들을 참조하여 상세하게 후술될 것이다.
도 1은, 본 발명의 실시예에 따른 정보 처리 장치로서의 MFP(10)의 네트워크 구성을 설명하기 위한 도면이다.
MFP(10)는 LAN(11)에 유선 LAN을 통해 접속되어, LAN(11)에 속하는 통신 장치, 예를 들어 휴대 단말기(12a)와 유선 LAN 통신을 수행한다. MFP(10)는 액세스 포인트(13)를 개재해서 LAN(14)에 무선 LAN을 통해 접속되고, LAN(14)에 속하는 통신 장치, 예를 들어 휴대 단말기(12b)와 무선 LAN 통신을 수행한다. 휴대 단말기들(12a, 12b)은, 네트워크 서비스 검색 프로토콜에 의해, 네트워크 상에서 원하는 서비스를 제공하는 통신 장치의 검색 처리를 각각 수행한다. 네트워크 서비스 검색 프로토콜의 예들은, mDNS, WS-Discovery(Web Service Discovery), 및 SSDP(Simple Service Discovery Protocol)를 포함한다. 휴대 단말기(12a)는, 예를 들어 mDNS를 사용하여, LAN(11)에 속하는 복수의 통신 장치로부터 인쇄 기능을 갖는 MFP(10)를 찾아서, MFP(10)로부터 MFP(10)의 IP 어드레스를 취득한다. 휴대 단말기(12a)는 취득된 IP 어드레스를 지정하고, 인쇄의 실행을 지시하기 위한 인쇄 데이터를 MFP(10)에 송신한다.
MFP(10)는, 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 게이트웨이(중계 디바이스)를 포함하는 대규모 네트워크에 속하는 통신 장치와 데이터 통신을 수행한다. 예를 들어, MFP(10)는, LAN(11)에 게이트웨이(15)를 개재해서 접속된 LAN(16)에 속하는 휴대 단말기(12c)와, 액세스 포인트(17)를 이용하여 유선 LAN 통신을 수행한다. 여기서, 게이트웨이(15)가 mDNS 등의 네트워크 서비스 검색 프로토콜에 대응하지 않으면, 네트워크 서비스 검색 프로토콜이 기능하지 않는다. 따라서, 휴대 단말기(12c)는 전술된 검색 처리에 의해 MFP(10)를 찾을 수 없다. 이 장애를 해결하기 위해, 본 실시예에서는, MFP(10)가, MFP(10)의 IP 어드레스 및 MAC 어드레스와 같은 어드레스 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 정보를, 근거리 무선 통신을 통해 휴대 단말기(12c)에 송신한다. 근거리 무선 통신은 NFC(Near Field Communication) 및 BLE(Bluetooth(등록 상표) Low Energy) 통신을 포함한다.
도 2는, 도 1에 도시된 MFP(10)의 하드웨어 구성을 개략적으로 도시하는 블록도이다.
도 2에 있어서, MFP(10)는, 제어 유닛(200), 프린터(206), 스캐너(208), 조작 유닛(210), 유선 LAN 칩(212), 무선 LAN 칩(214), 블루투스 칩(216) 및 NFC 태그(218)를 포함한다. 제어 유닛(200)은, 프린터(206), 스캐너(208), 조작 유닛(210), 유선 LAN 칩(212), 무선 LAN 칩(214), 블루투스 칩(216) 및 NFC 태그(218)에 접속된다. 제어 유닛(200)은, CPU(201), RAM(202), ROM(203), HDD(204), 프린터 I/F(205), 스캐너 I/F(207), 및 조작 유닛 I/F(209)를 포함한다. 제어 유닛(200)은, 유선 LAN I/F(211), 무선 LAN I/F(213), 블루투스 통신 유닛(215) 및 NFC 유닛(217)을 포함한다. CPU(201), RAM(202), ROM(203), HDD(204), 프린터 I/F(205), 및 스캐너 I/F(207)는 시스템 버스(219)를 통해 서로 접속된다. 또한, 조작 유닛 I/F(209), 유선 LAN I/F(211), 무선 LAN I/F(213), 블루투스 통신 유닛(215) 및 NFC 유닛(217)은, 시스템 버스(219)를 통해 서로 접속된다.
MFP(10)는 화상 형성 처리를 수행하는 화상 형성 장치이며, 인쇄 기능, 스캔 기능 및 통신 기능을 갖는다. 제어 유닛(200)은 MFP(10) 전체의 동작을 제어한다. CPU(201)는, ROM(203)이나 HDD(204)에 저장되는 제어 프로그램을 판독하여 각각의 타입의 제어를 수행한다. RAM(202)은 CPU(201)에 대한 작업 영역으로서 그리고 각각의 데이터의 일시 저장 영역으로서 사용된다. ROM(203)은 CPU(201)에 의해 실행되는 제어 프로그램 등을 저장한다. HDD(204)는 프로그램, 인쇄 데이터, 스캔 화상 등을 저장한다. 프린터 I/F(205)는 제어 유닛(200) 및 프린터(206)와 접속한다. 프린터(206)는 휴대 단말기(12a, 12b, 또는 12c) 등의 통신 장치로부터 수신된 인쇄 데이터 및 스캐너(208)에 의해 생성된 스캔 화상에 기초하여 용지에 인쇄를 수행한다. 스캐너 I/F(207)는 제어 유닛(200) 및 스캐너(208)와 접속한다. 스캐너(208)는 원고대(도시하지 않음)에 배치된 원고를 스캔하여 스캔 화상을 생성한다. 생성된 스캔 화상은 HDD(204)에 저장된다.
조작 유닛 I/F(209)는 제어 유닛(200)을 조작 유닛(210)과 접속시킨다. 조작 유닛(210)은 터치 패널 기능을 갖는 액정 표시 유닛(도시하지 않음) 및 키보드(도시하지 않음)를 포함하고, 그것들을 개재하여 조작 유닛(210)은 작업에 대한 실행 지시나 MFP(10)에 대한 설정 변경 지시 등을 수신한다. 유선 LAN I/F(211)는 유선 LAN 칩(212)을 개재하여 통신 장치와 유선 LAN 통신을 수행한다. 무선 LAN I/F(213)는 무선 LAN 칩(214)을 개재하여 통신 장치와 무선 LAN 통신을 수행한다. 본 실시예에서는, MFP(10)는, 유선 LAN I/F(211) 또는 무선 LAN I/F(213)을 사용하는 단일 회선 모드와, 유선 LAN I/F(211) 및 무선 LAN I/F(213)의 양자 모두를 사용하는 복수 회선 모드를 갖는다. 사용자는 조작 유닛(210)에 표시되는 후술하는 도 3에 도시된 조작 화면(300)을 사용하여, 사용될 모드를 설정할 수 있다. 블루투스 통신 유닛(215)은 통신 장치와의 BLE 통신을 제어한다. 예를 들어, 블루투스 통신 유닛(215)은, 미리 설정된 소정의 간격으로 블루투스 칩(216)으로부터 BLE 통신을 통해 근거리 무선 통신 정보를 포함하는 비컨 신호를 발신한다. 비컨 신호는 MFP(10)에 관한 어드레스 정보를 포함한다. NFC 유닛(217)은 통신 장치와 수행되는 NFC를 제어한다. 예를 들어, NFC 유닛(217)은 NFC 태그(218)로부터 NFC를 통해 근거리 무선 통신 정보를 송신한다.
도 3은, 도 2에 도시된 조작 유닛(210)에 표시되는 조작 화면(300)의 일례를 도시하는 도면이다.
조작 화면(300)은 체크 박스들(301 내지 303) 및 OK 버튼(304)을 포함한다. 사용자는 체크 박스들(301 내지 303)로부터 1개의 체크 박스를 선택할 수 있다. 체크 박스(301)가 선택된 경우에, MFP(10)에서는 단일 회선(유선) 모드가 설정된다. 단일 회선(유선) 모드는 유선 LAN I/F(211) 및 무선 LAN I/F(213) 중, 유선 LAN I/F(211)만이 사용될 수 있게 한다. 체크 박스(302)가 선택된 경우에, MFP(10)에서는 단일 회선(무선) 모드가 설정된다. 단일 회선(무선) 모드는 유선 LAN I/F(211) 및 무선 LAN I/F(213) 중, 무선 LAN I/F(213)만이 사용될 수 있게 한다.
체크 박스(303)가 선택된 경우에, MFP(10)에서는 복수 회선 모드가 설정된다. 복수 회선 모드는 유선 LAN I/F(211) 및 무선 LAN I/F(213) 양자 모두가 사용될 수 있게 한다. 구체적으로, 복수 회선 모드는 유선 LAN I/F(211)이 주회선으로서 사용되고, 무선 LAN I/F(213)이 부회선으로서 사용될 수 있게 한다. 본 실시예에서는, 일례로서, 주회선은 LAN(11) 및 LAN(16)을 포함하는 대규모 네트워크를 갖고, 주회선에는 게이트웨이(15)가 포함된다. 한편, 부회선은 LAN(14)만을 포함하는 소규모 네트워크를 갖고, 부회선에는 게이트웨이가 포함되지 않는다. 복수 회선 모드는, 회선들에 각각 상이한 IP 어드레스들이 할당될 수 있게 한다. 이하에서는, 주회선에 할당된 IP 어드레스 및 부회선에 할당된 IP 어드레스를 각각 주회선의 IP 어드레스 및 부회선의 IP 어드레스로서 정의한다. OK 버튼(304)이 선택될 때, 조작 화면(300)을 통해 설정된 모드를 나타내는 설정 값이 HDD(204)에 저장된다.
MFP(10)는, mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여, MFP(10)에 관한 어드레스 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 송신한다. MFP(10)는 복수 회선 모드가 설정된 경우, 주회선 및 부회선에 각각 상이한 IP 어드레스들이 할당된다. 그러나, 근거리 무선 통신의 사양들로 인해, 근거리 무선 통신 정보에는 주회선 또는 부회선 중 어느 한쪽의 IP 어드레스만이 설정될 수 있다. MFP(10)에서는, 주회선 및 부회선 중, 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크를 갖는 주회선에서, 게이트웨이(15)의 사양들로 인해, mDNS가 기능하지 않을 가능성이 있다. mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공한다는 관점에서, MFP(10)에서는 바람직하게는, 주회선 및 부회선 중, 주회선의 IP 어드레스가 근거리 무선 통신 정보에 설정된다. 그러나, 근거리 무선 통신 정보에 설정되는 IP 어드레스는 MFP(10)에 할당된 모든 IP 어드레스로부터 결정되기 때문에, 주회선의 IP 어드레스가 근거리 무선 통신 정보에 항상 설정되는 것은 아니다. 즉, 종래의 MFP에서는, mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 없다.
이 장애를 해결하기 위해, 본 실시예에서는, 주회선 및 부회선 중, MFP(10)와 통신처 사이에 제공된 게이트웨이(15)를 포함하는 주회선에 대응하는 IP 어드레스가 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정된다.
도 4는, 도 1에 도시된 MFP(10)에 의해 수행되는 설정 처리의 절차를 나타내는 흐름도이다.
CPU(201)는 ROM(203)이나 HDD(204)에 저장되는 프로그램을 실행하여, 도 4에 도시된 처리를 수행한다. 도 4에 도시된 처리는, MFP(10)가 기동할 때 또는 조작 화면(300)을 통해 설정 변경이 행해진 때 수행된다. 도 4에 도시된 처리에서는, 예시적인 근거리 무선 통신 정보인 비컨 신호에 MFP(10)의 IP 어드레스가 설정된다.
도 4에 있어서, 먼저, CPU(201)는, 조작 화면(300)을 통해 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드인지 여부를 판별한다(단계 S401).
단계 S401의 판별 결과로서, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드인 경우, CPU(201)는 주회선의 IP 어드레스를 도 5에 도시된 비컨 신호(501)에 설정한다(단계 S402). 즉, 본 실시예에서는, 주회선 및 부회선 중, MFP(10)와 통신처 사이에 제공되는 게이트웨이(15)를 포함하는 주회선에 대응하는 IP 어드레스가 비컨 신호(501)에 우선적으로 설정된다. 비컨 신호(501)는 MFP(10)와의 통신을 위해 필요한 정보(이하, "MFP(10)에 대한 통신 정보"로서 지칭됨), 구체적으로, 접속 정보, 경로(path) 정보, 포트 번호, IP 어드레스 및 송신 전파 강도 정보를 포함한다.
이어서, CPU(201)는 비컨 신호(501)에 MFP(10)에 대한 통신 정보 중에서 IP 어드레스 이외의 정보를 설정하고(단계 S403), 미리 설정된 소정의 간격으로 비컨 신호(501)를 발신한다(단계 S404). 그 후, CPU(201)는 본 처리를 종료한다.
단계 S401에서의 판별 결과로서, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드가 아닐 경우, CPU(201)는 조작 화면(300)을 통해 설정된 모드에 대응하는 IP 어드레스를 비컨 신호(501)에 설정한다(단계 S405). 단계 S405에서는, 조작 화면(300)을 통해 단일 회선(유선) 모드가 설정된 경우, CPU(201)는 유선 LAN I/F(211)에 의해 수행되는 유선 LAN 통신에 할당된 IP 어드레스를 비컨 신호(501)에 설정한다. 조작 화면(300)을 통해 단일 회선(무선) 모드가 설정된 경우, CPU(201)는 무선 LAN I/F(213)에 의해 수행되는 무선 LAN 통신에 할당된 IP 어드레스를 비컨 신호(501)에 설정한다. 이어서, CPU(201)는 단계 S403 이후의 처리를 수행한다. 비컨 신호(501)를 해석할 수 있는 통신 장치, 예를 들어 휴대 단말기(12c)가 비컨 신호(501)를 수신할 때, 휴대 단말기(12c)는, 수신된 비컨 신호(501)로부터 취득된 정보에 기초하여, MFP(10)를 인쇄 가능 MFP로서 표시한다.
전술한 도 4의 처리에서, 주회선 및 부회선 중, MFP(10)와 통신처 사이에 제공되는 게이트웨이(15)를 포함하는 주회선에 대응하는 IP 어드레스가 비컨 신호(501)에 우선적으로 설정된다. 이러한 배열은, mDNS가 기능하지 않는 휴대 단말기(12c)에 대하여 적절한 IP 어드레스를 제공할 수 있다.
본 발명은 전술한 실시예를 사용하여 설명했지만, 본 발명은 전술한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, MFP(10)는 상이한 IP 어드레스가 할당되는 3개 이상의 회선을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 회선이 MFP(10)와 통신처 사이에 제공된 게이트웨이(15)를 포함하고, 제2 회선 및 제3 회선은 MFP(10)와 통신처 측 사이에 게이트웨이(15)를 포함하지 않는 경우, 제1 회선의 IP 어드레스가 비컨 신호(501)에 우선적으로 설정된다. 이러한 배열은 전술한 실시예에서의 배열과 유사한 효과를 달성할 수 있다.
주회선 이외에, 부회선이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용될 수 있다. 이러한 경우, 도 6에 도시된 선택 화면(600)을 사용하여, 사용자가 비컨 신호(501)에 설정되는 IP 어드레스를 선택할 수 있다. 선택 화면(600)을 통해, 비컨 신호(501)에 설정되는 IP 어드레스에 대응하는 회선을 설정한다. 선택 화면(600)은 체크 박스들(601, 602)을 포함한다. 체크 박스(601)가 선택된 경우에, 비컨 신호(501)에는 주회선의 IP 어드레스가 설정된다. 체크 박스(602)가 선택되는 경우, 비컨 신호(501)에는 부회선의 IP 어드레스가 설정된다. 이러한 배열은, 휴대 단말기(12c)에 대하여 사용자가 원하는 회선의 IP 어드레스를 BLE 통신을 통해 제공할 수 있다.
전술한 실시예에서는, 주회선 및 부회선 중, 주회선만이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용되는 경우, 선택 화면(600)을 통한 설정에 관계없이, 비컨 신호(501)에 주회선의 IP 어드레스가 설정될 수 있다. 이러한 배열은, 주회선 및 부회선 중, 주회선만이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용되는 경우에, 선택 화면(600)을 통한 사용자의 잘못된 설정을 방지할 수 있다.
전술한 실시예에서는, 주회선만이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용되고, 선택 화면(600)을 통해 설정된 회선과 상이한 회선에 대응하는 IP 어드레스가 비컨 신호(501)에 설정되는 경우, 그 취지를 나타내는 통지가 조작 유닛(210)에 표시될 수 있다. 구체적으로, 선택 화면(600)에서의 체크 박스(602)의 선택에도 불구하고, 비컨 신호(501)에 주회선의 IP 어드레스가 설정되는 경우, 다음의 제어가 수행된다. CPU(201)는, 선택 화면(600)을 통해 설정된 회선과 상이한 회선의 IP 어드레스가 비컨 신호(501)에 설정된 취지를 나타내는 통지를 조작 유닛(210)에 표시한다. 이러한 배열은, 사용자가 휴대 단말기(12c) 등을 사용하여 BLE 통신을 통해 MFP(10)의 IP 어드레스를 취득하기 전에, 사용자가 설정한 IP 어드레스와 상이한 IP 어드레스가 BLE 통신을 통해 송신될 것을 사용자에게 알릴 수 있다.
또한, 전술한 실시예에서는, 주회선만이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용된 경우, 선택 화면(600)을 통해, 부회선에 대응하는 체크 박스(602)가 사용자에 의해 선택되지 않도록 제어될 수 있다. 예를 들어, CPU(201)는 선택 화면(600)이 사용자에 의한 체크 박스(602)의 선택 조작을 수신할 수 있게 하는 것이 아니라, 체크 박스(602)의 선택 조작이 허용되지 않는 것을 나타내기 위해 회색으로 체크 박스(602)를 조작 유닛(210)에 표시한다. 대안적으로, CPU(201)는, 체크 박스(602)를 선택 화면(600)에 표시하지 않는다. 이러한 배열은, 주회선 및 부회선 중, 주회선만이 게이트웨이(15)를 포함하는 대규모 네트워크에 사용되는 경우에, 사용자가 주회선의 IP 어드레스가 아닌 IP 어드레스를 비컨 신호(501)에 설정하는 사태를 방지할 수 있다.
전술한 실시예에서는, 근거리 무선 통신은 BLE 통신에 한정되지 않고, NFC일 수 있다. 예를 들어, CPU(201)는, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드인 경우, 주회선의 IP 어드레스를 근거리 무선 통신 정보에 설정한다. 한편, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드가 아닌 경우, CPU(201)는, 설정된 모드에 대응하는 IP 어드레스를 근거리 무선 통신 정보에 설정한다. 그 후, 예를 들어 휴대 단말기(12c)가 MFP(10)의 NFC 태그(218)에 접근한 때, CPU(201)는 근거리 무선 통신 정보를 휴대 단말기(12c)에 NFC를 통해 송신한다. 이러한 배열은 전술한 실시예에서의 배열과 유사한 효과를 달성할 수 있다.
전술한 실시예에서는, 비컨 신호의 타입에 기초하여 설정될 IP 어드레스가 결정될 수 있다.
도 7은, 도 4에 도시된 설정 처리의 변형예 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 7에 도시된 처리를 수행하기 위해, CPU(201)는 ROM(203)이나 HDD(204)에 저장되는 프로그램을 실행한다. 도 7에 도시된 처리는, MFP(10)가 기동할 때 또는 조작 화면(300)을 통해 설정 변경이 행해진 때 수행된다. 도 7에 도시된 처리에서는, 예시적인 근거리 무선 통신 정보인 비컨 신호에 MFP(10)에 관한 어드레스 정보가 설정된다.
MFP(10)는, 비컨 신호(501) 이외에, 도 8에 도시된 비컨 신호(801)를 송신할 수 있다. 비컨 신호(801)는 MFP(10)의 통신 정보로서, MFP(10)의 MAC 어드레스, 디바이스 명칭 및 송신 전파 강도 등을 포함한다. 본 실시예에서는, 비컨 신호(801)에 MFP(10)의 IP 어드레스가 설정될 수 있다는 점을 유의해야 한다. 비컨 신호(801)를 해석할 수 있는 통신 장치, 예를 들어 휴대 단말기(12c)가 비컨 신호(801)를 수신할 때, 휴대 단말기(12c)는 비컨 신호(801)에 포함되는 MAC 어드레스 및 디바이스 명칭에 기초하여 MFP(10)를 특정한다. 휴대 단말기(12c)는 송신 전파 강도에 기초하여 휴대 단말기(12c)로부터 MFP(10)까지의 거리를 산출하여, 산출한 거리에 기초한 처리를 수행한다. MFP(10)에 대하여, 사용자는, 비컨 신호들(501, 801)로부터 MFP(10)에 의해 송신되는 비컨 신호를 도 9에 도시된 설정 화면(900)을 통해 설정할 수 있다. MFP(10)는, 사용자가 비컨 신호(501)에 대응하는 체크 박스(901) 또는 비컨 신호(801)에 대응하는 체크 박스(902) 중 어느 하나를 선택할 수 있게 한다. 그 후, 사용자가 OK 버튼(903)을 선택할 때, 설정 화면(900)에서의 설정 콘텐츠가 반영된다.
도 7에서, 먼저, CPU(201)는 설정 화면(900)을 통해 행해진 설정을 참조하여, MFP(10)에 의해 비컨 신호들(501, 801) 중 어느 것이 송신될 것인지를 판별한다(단계 S701).
단계 S701에서의 판별 결과로서, 비컨 신호(501)가 송신된 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 단계들 S401 내지 S405의 처리를 수행한다. 한편, 단계 S701에서의 판별 결과로서, 비컨 신호(801)가 송신되는 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 조작 화면(300)을 통해 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드인지 여부를 판별한다(단계 S702).
단계 S702에서의 판별 결과로서, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드인 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 선택 화면(600)을 통해 설정된 설정을 판별한다(단계 S703).
단계 S703에서의 판별 결과로서, 선택 화면(600)을 통해 주회선이 설정되어 있는 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 주회선의 IP 어드레스를 비컨 신호(801)에 설정하고(단계 S704), 단계 S403 이후의 처리를 수행한다.
단계 S703에서의 판별 결과로서, 선택 화면(600)을 통해 부회선이 설정되어 있는 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 부회선의 IP 어드레스를 비컨 신호(801)에 설정하고(단계 S705), 단계 S403 이후의 처리를 수행한다.
단계 S702에서의 판별 결과로서, 설정된 회선 모드가 복수 회선 모드가 아닌 것으로 판별된 경우, CPU(201)는 조작 화면(300)을 통해 설정된 모드에 대응하는 IP 어드레스를 비컨 신호(801)에 설정한다(단계 S706). 단계 S706에서는, 조작 화면(300)을 통해 단일 회선(유선) 모드가 설정된 경우, CPU(201)는 유선 LAN I/F(211)에 의해 수행되는 유선 LAN 통신에 할당된 IP 어드레스를 비컨 신호(801)에 설정한다. 조작 화면(300)을 통해 단일 회선(무선) 모드가 설정된 경우, CPU(201)는 무선 LAN I/F(213)에 의해 수행되는 무선 LAN 통신에 할당된 IP 어드레스를 비컨 신호(801)에 설정한다. 이어서, CPU(201)는 단계 S403 이후의 처리를 수행한다.
다른 실시예들
본 발명의 실시형태(들)는, 전술한 실시형태(들) 중 하나 이상의 기능을 실행하기 위해 저장 매체(보다 완전하게는 '비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체'라 칭할수도 있음)에 기록된 컴퓨터 실행가능 명령어들(예를 들어, 하나 이상의 프로그램)을 판독 및 실행하고 그리고/또는 전술한 실시형태(들) 중 하나 이상의 기능을 실행하는 하나 이상의 회로(예를 들어, 주문형 집적 회로(ASIC))를 포함하는 시스템 또는 장치의 컴퓨터에 의해, 그리고 예를 들어 전술한 실시형태(들) 중 하나 이상의 기능을 실행하기 위해 저장 매체로부터 컴퓨터 실행가능 명령어들을 판독 및 실행함으로써 그리고/또는 전술한 실시형태(들) 중 하나 이상의 기능을 실행하기 위해 하나 이상의 회로를 제어함으로써 시스템 또는 장치의 컴퓨터에 의해 실행되는 방법에 의해 실현될 수도 있다. 컴퓨터는 하나 이상의 프로세서(예를 들어, 중앙 처리 유닛(CPU), 마이크로 처리 유닛(MPU))를 포함할 수 있고 컴퓨터 실행가능 명령어들을 판독 및 실행하기 위한 별도의 컴퓨터들 또는 별도의 프로세서들의 네트워크를 포함할 수 있다. 컴퓨터 실행가능 명령어들은 예를 들어 네트워크 또는 저장 매체로부터 컴퓨터에 제공될 수 있다. 저장 매체는, 예를 들어 하드 디스크, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 분산형 컴퓨팅 시스템들의 스토리지, 광 디스크(예컨대, 콤팩트 디스크(CD), 디지털 다기능 디스크(DVD) 또는 블루레이 디스크(BD)™), 플래시 메모리 디바이스, 메모리 카드 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
(기타의 실시예)
본 발명은, 상기의 실시형태의 1개 이상의 기능을 실현하는 프로그램을, 네트워크 또는 기억 매체를 개입하여 시스템 혹은 장치에 공급하고, 그 시스템 혹은 장치의 컴퓨터에 있어서 1개 이상의 프로세서가 프로그램을 읽어 실행하는 처리에서도 실현가능하다.
또한, 1개 이상의 기능을 실현하는 회로(예를 들어, ASIC)에 의해서도 실행가능하다.
본 발명을 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 본 발명은 개시된 예시적인 실시예들로 한정되지 않음을 이해해야 한다. 이하의 청구항의 범위는 이러한 모든 변형들과 동등한 구조들 및 기능들을 포함하도록 최광의로 해석되어야 한다.
본 출원은 2017년 9월 14일자로 출원된 일본 특허 출원 제2017-176993호의 이익을 주장하며, 이는 그 전체가 본 명세서에 참고로 포함된다.

Claims (10)

  1. 상이한 어드레스 정보가 할당되는 복수의 회선을 갖고, 상기 복수의 회선 중 하나의 회선에 관한 어드레스 정보가 설정된 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 통신처에 송신하도록 구성된 정보 처리 장치로서,
    상기 복수의 회선 중, 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 중계 디바이스가 제공되는 회선에 관한 어드레스 정보를, 상기 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정하도록 구성된 설정 유닛을 포함하는, 정보 처리 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신 정보에 설정되는 어드레스 정보에 대응하는 회선을 사용자가 선택하게 하도록 구성된 선택 유닛을 추가로 포함하고,
    상기 복수의 회선 전부가 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 제공되는 상기 중계 디바이스를 갖는 경우, 상기 설정 유닛은, 상기 사용자에 의해 선택된 상기 회선에 관한 상기 어드레스 정보를 상기 근거리 무선 통신 정보에 설정하는, 정보 처리 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 회선이 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상기 중계 디바이스가 제공되지 않는 회선을 포함하는 경우, 상기 설정 유닛은, 상기 선택 유닛에 의한 상기 사용자의 상기 선택에 관계없이, 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상기 중계 디바이스가 제공되는 상기 회선에 관한 상기 어드레스 정보를 상기 근거리 무선 통신 정보에 설정하는, 정보 처리 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 회선과 상이한 다른 회선에 관한 상기 어드레스 정보가 상기 사용자에 의해 선택된 것을 상기 사용자에게 통지하도록 구성된 통지 유닛을 추가로 포함하는, 정보 처리 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 선택 유닛은, 상기 복수의 회선 중, 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상기 중계 디바이스가 제공되지 않는 상기 회선을 상기 사용자가 선택하는 것을 방지하도록 제어되는, 정보 처리 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 근거리 무선 통신은, NFC(Near Field Communication) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy) 통신 중 어느 하나인, 정보 처리 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 중계 디바이스는 게이트웨이인, 정보 처리 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 정보 처리 장치는, 화상 형성 처리를 수행하는 화상 형성 장치인, 정보 처리 장치.
  9. 상이한 어드레스 정보가 할당되는 복수의 회선을 갖고, 상기 복수의 회선 중 하나의 회선에 관한 어드레스 정보가 설정된 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 통신처에 송신하도록 구성된 정보 처리 장치에 대한 제어 방법으로서,
    상기 복수의 회선 중, 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 중계 디바이스가 제공되는 회선에 관한 어드레스 정보를, 상기 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정하는 설정 단계를 포함하는, 정보 처리 장치에 대한 제어 방법.
  10. 상이한 어드레스 정보가 할당되는 복수의 회선을 갖고, 상기 복수의 회선 중 하나의 회선에 관한 어드레스 정보가 설정된 근거리 무선 통신 정보를 근거리 무선 통신을 통해 통신처에 송신하도록 구성된 정보 처리 장치에 대한 제어 방법을 컴퓨터로 하여금 실행하게 하는 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 비일시적 저장 매체로서, 상기 제어 방법은,
    상기 복수의 회선 중, 상기 정보 처리 장치와 상기 통신처 사이에 상이한 프로토콜들 간의 상호 통신을 수행하기 위한 중계 디바이스가 제공되는 회선에 관한 어드레스 정보를, 상기 근거리 무선 통신 정보에 우선적으로 설정하는 설정 단계를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 비일시적 저장 매체.
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