MX2014011892A - Aparato de comunicacion, metodo de control de comunicaciones y programa. - Google Patents

Aparato de comunicacion, metodo de control de comunicaciones y programa.

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Katsuhito Ishida
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Abstract

[Problema] Para permitir el establecimiento de la conexión entre los aparatos inalámbricos de comunicación aun si la conexión entre ellos no puede ser establecida mediante un proceso predeterminado, para establecer una conexión directa. [Solución] Se proporciona un aparato de comunicación que comprende: una unidad de adquisición que adquiere la primera información del estado que indica el estado de un primer aparato inalámbrico de comunicación relacionado con la conexión directa entre los aparatos, a través de la comunicación inalámbrica y que también adquiere la segunda información del estado que indica el estado de un segundo aparato inalámbrico de comunicación relacionada con la conexión directa; y una unidad de control que establece la conexión entre el primer aparato inalámbrico de comunicación y el segundo aparato inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado. Al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se adquiere a través de comunicación de campo cercano.

Description

APARATO DE COMUNICACIÓ , MÉTODO DE CONTROL DE COMUNICACIONES Y PROGRAMA CAMPO TÉCNICO La presente descripción se refiere a un dispositivo de comunicación, un método de control de comunicaciones, y un programa .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Los sistema de red de área local inalámbrica (LAN) tipificados por el estándar CPU 801.11 del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) recientemente han estado reemplazando a las redes cableadas debido a las ventajas tales como su alto nivel de flexibilidad con los dispositivos. Estos sistemas LAN inalámbricos operan, por ejemplo, en un modo de infraestructura en el cual múltiples dispositivos de inalámbricos de comunicación se comunican a través de puntos de acceso.
Por el contrario, Wi-Fi Direct, el cual fue desarrollado por la Wi-Fi Alliance, soporta un modo de comunicación directa en el cual múltiples dispositivos inalámbricos de comunicación se conectan directamente y se forman grupos. De acuerdo con este modo de comunicación directa, la comunicación comienza después que se establece una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación por el descubrimiento y la formación de los dispositivos. El descubrimiento de los dispositivos es el procesamiento para descubrir los dispositivos inalámbricos de comunicación circundantes, y la formación incluye el procesamiento para determinar cuáles dispositivos inalámbricos de comunicación se vuelven el grupo propietario, el procesamiento de autentificación (aprovisionamiento), y los similares.
También hay dispositivos inalámbricos de comunicación capaces de llevar a cabo la comunicación mediante la conmutación entre el modo de infraestructura y el modo de comunicación directa mencionados anteriormente. Además, la comunicación dentro de una proximidad más cercana que la de la comunicación inalámbrica tal como con LAN inalámbrica se usa ampliamente. Por ejemplo, la Literatura Relacionada con Patentes 1 describe un dispositivo de comunicación equipado tanto con una unidad de comunicación de campo cercano para llevar a cabo la comunicación de campo cercano y una unidad inalámbrica de comunicación para llevar a cabo la comunicación inalámbrica .
LISTA DE CITAS Literatura Relacionada con Patentes Literatura Relacionada con Patentes 1: JP 2008-271150A BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Problema Técnico Sin embargo, con relación a Wi-Fi Direct, hay casos en los cuales el procesamiento tal como la formación y la invitación tienen éxito en establecer la conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación, y hay casos en los cuales el mismo procesamiento falla en establecer una conexión, por ejemplo, tal como en el caso cuando el P2P no está configurado (P2P Dev) en estos dispositivos. Cuando ambos dispositivos son propietarios del grupo, o cuando un dispositivo es un cliente Punto a Punto (P2P) y el otro dispositivo es un dispositivo heredado, por ejemplo, hay casos en los cuales la conexión no puede ser establecida entre los dos dispositivos mediante el procesamiento tal como la formación y la invitación.
Por lo tanto, cuando no puede ser establecida la conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación mediante un procesamiento predeterminado para establecer conexiones, es preferible proporcionar un mecanismo el cual pueda establecer preferible proporcionar un mecanismo el cual pueda aun establecer una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación .
Solución al Problema De acuerdo con la presente descripción, se proporciona un dispositivo de comunicación que incluye una unidad de obtención, configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y una unidad de control, configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado. Al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano.
De acuerdo con la presente descripción, se proporciona un método de control de las comunicaciones que incluye recibir la primera información del estado a través de comunicación de campo cercano, la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a una conexión directa con otro dispositivo a través de comunicación inalámbrica, y establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado recibidas, que representan el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa.
De acuerdo con la presente descripción, se proporciona un programa para hacer que una computadora funcione como una unidad de obtención, configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre dispositivos, a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y una unidad de control, configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado. Al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano.
Efectos Ventajosos de la Invención De acuerdo con la presente descripción y como se describe previamente, la comunicación entre dispositivos inalámbricos de comunicación puede ser establecida aun cuando la conexión no puede ser establecida entre dispositivos inalámbricos de comunicación por un procesamiento predeterminado para establecer conexiones directas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS [FIG. 1] La FIG. 1 es un diagrama explicativo que ilustra un ejemplo de la configuración global de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad.
[FIG. 2] La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración e emplificante de un dispositivo inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad.
[FIG. 3] La FIG. 3 es un diagrama de secuencias que ilustra esquemáticamente la operación del sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad.
[FIG. 4] La FIG. 4 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procesamiento de comunicación por un dispositivo inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad.
[FIG. 5] La FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es el propietario del grupo.
[FIG. 6] La FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo inalámbrico de comunicación es también el propietario del grupo.
[FIG. 7] La FIG. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P.
[FIG. 8] La FIG. 8 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es un cliente de P2P.
[FIG. 9] La FIG. 9 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el servicio P2P no se configura para el otro dispositivo inalámbrico de comunicación .
[FIG. 10] La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el otro dispositivo inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo .
[FIG. 11] La FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el otro dispositivo inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P.
[FIG. 12] La FIG. 12 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es un dispositivo heredado.
[FIG. 13] La FIG. 13 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el otro dispositivo inalámbrico de comunicación es también un dispositivo heredado.
[FIG. 14] La FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando se configura el servicio P2P.
[FIG 15] La FIG. 15 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el otro dispositivo inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P.
[FIG. 16] La FIG. 16 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento para comunicarse selectivamente usando comunicación por LAN inalámbrica y NFC.
[FIG. 17] La FIG. 17 es un diagrama de secuencias que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento de formación usando NFC.
[FIG. 18] La FIG. 18 es un diagrama de secuencia que lustra un primer ejemplo del flujo global del procesamiento de descubrimiento de provisión usando NFC.
[FIG. 19] La FIG. 19 es un diagrama de secuencia que ilustra un segundo ejemplo del flujo global del procesamiento de invitación usando NFC.
[FIG. 20A] La FIG. 20A es un primer diagrama de secuencia que ilustra un primer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario.
[FIG. 20B] La FIG. 20B es un segundo diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un primer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario .
[FIG. 21A] La FIG. 21A es un primer diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un segundo ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario.
[FIG. 21B] La FIG. 21B es un diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un segundo ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario.
[FIG. 22A] La FIG. 22A es un primer diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un tercer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario.
[FIG. 22B] La FIG. 22B es un segundo diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un tercer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario .
[FIG. 23A] La FIG. 23A es un primer diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un cuarto ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario.
[FIG. 23B] La FIG. 23B es un segundo diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un cuarto ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario .
[FIG. 24] La FIG. 24 es un diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un primer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión directa por medio de lectura de un sentido a través de NFC.
[FIG. 25] La FIG. 25 es un diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un segundo ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión directa por medio de lectura de un sentido a través de NFC.
[FIG. 26] La FIG. 26 es un diagrama de transición de estados que ilustra un primer ejemplo de las transiciones de estado de un dispositivo inalámbrico de comunicación y un dispositivo inalámbrico de comunicación.
[FIG. 27] La FIG. 27 es un diagrama de transición de estados que ilustra un segundo ejemplo de las transiciones de estado de un dispositivo inalámbrico de comunicación y un dispositivo inalámbrico de comunicación.
[FIG. 28] La FIG. 28 es un primer diagrama de flujo que ilustra el flujo ejemplificante del procesamiento para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 29] La FIG. 29 es un segundo diagrama de flujo que ilustra el flujo ejemplificante del procesamiento para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 30] La FIG. 30 es un diagrama de secuencia que ilustra un primer ejemplo específico del procesamiento para cambar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 31] La FIG. 31 es un diagrama de secuencia que ilustra un segundo ejemplo específico del procesamiento para cambar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 32] La FIG. 32 es un segundo diagrama de flujo que ilustra el flujo ejemplificante de un procesamiento más general para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 33A] La FIG. 33A es una primera porción de un diagrama de transición de estados que ilustra cada una de las transiciones de estado y el procesamiento para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 33B] La FIG. 33B es una segunda porción de un diagrama de transición de estados que ilustra cada una de las transiciones de estado y el procesamiento para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 33C] La FIG. 33C es una tercera porción de una gráfica de transición de estados que ilustra cada una de las transiciones de estado y el procesamiento para cambar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 34] La FIG. 34 es un diagrama de secuencia que ilustra un tercer ejemplo específico de un procesamiento para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo.
[FIG. 35] La FIG. 35 es un diagrama de secuencia que ilustra el flujo ejemplificante de un procesamiento eficiente para cambiar los estados de dos dispositivos inalámbricos de comunicación a un par objetivo dado.
[FIG. 36] La FIG. 36 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio DLNA entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación.
[FIG. 37] La FIG. 37 es un diagrama de secuencia que ilustra un primer ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación.
[FIG. 38] La FIG. 38 es un diagrama de secuencia que ilustra un segundo ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación.
[FIG. 39] La FIG. 39 es un diagrama de secuencia que ilustra un tercer ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación.
[FIG. 40] La FIG. 40 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación .
[FIG. 41] La FIG. 41 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para detener un servicio de reflejado.
[FIG. 42] La FIG. 42 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento para interrumpir un servicio de reflejado.
[FIG. 43] La FIG. 43 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para continuar un servicio de reflejado.
[FIG. 44] La FIG. 44 es un diagrama ejemplificante que ilustra un ejemplo de la configuración del conjunto de componentes físicos de un dispositivo inalámbrico de comunicación .
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN A partir de aquí se describirán en detalle las modalidades preferidas de la presente invención con referencia a los dibujos anexos. Nótese que, en esta especificación y en los dibujos, los elementos que tienen sustancialmente la misma función y estructura se denotan con los mismos símbolos de referencia, y su explicación repetida se omite.
La siguiente literatura será referenciada cuando sea necesario para las modalidades.
Literatura de Referencia 1 Wi-Fi P2P Technical Specification vi .1 (Wi-Fi Direct) Literatura de Referencia 2 Wi-Fi Simple Configuration Technical Specification v2.0.1 (WPS) Literatura de Referencia 3 NFC Forum Technical Specification Connection Handover 1.2 La descripción seguirá el orden siguiente. 1. Configuración del Sistema Inalámbrico de Comunicación 2. Configuración del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación 3. Operación del sistema Inalámbrico de Comunicación 4. Operación del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación 4.1 Flujo del Procesamiento Global 4.2 Flujo del Procesamiento Cuando el Dispositivo es el Propietario del Grupo 4.3 Flujo del Procesamiento cuando el Dispositivo es un Cliente de P2P en el Grupo P2P Existente 4.4 Flujo del Procesamiento Cuando el Dispositivo es una Estación Heredada 4.5 Flujo del Procesamiento Cuando el Servicio P2P No Está Configurado 5. Otras Operaciones Individuales 6. Modificaciones 6.1 Establecimiento de la Conexión Directa a través del Intermediario 6.2 Establecimiento de la Conexión Directa a través de Lectura de un Sentido a través de NFC 7. Transiciones de Estado del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación 7.1 Descripción General de las Transiciones de Estado 7.2 Flujo del Procesamiento con Enfoque en las Transiciones de Estado 7.3 Flujo de un Procesamiento Más General 7.4 Transiciones Eficientes a un Par objetivo Dado 8. Procesamiento para Iniciar Servicios 8.1 Servicio DLNA 8.2 Servicio de reflejado 9. Configuración del Conjunto de Componentes Físicos 1. Configuración del Sistema Inalámbrico de Comunicación Primero se describirá la configuración global de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad de la presente descripción, con referencia a la FIG. 1. La FIG. 1 es un diagrama explicativo que ilustra un ejemplo de la configuración global de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad. Haciendo referencia a la FIG. 1, un sistema de comunicación de acuerdo con la presente modalidad incluye múltiples dispositivos inalámbricos de comunicación.
Un dispositivo 100 inalámbrico de comunicación tiene una función de comunicación inalámbrica a través de LAN inalámbrica, y lleva a cabo la comunicación inalámbrica con los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación circundantes usando una antena 110 inalámbrica. Por ejemplo, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación también opera ya sea en un modo de infraestructura o en un modo de comunicación directa. El dispositivo 100 inalámbrico de comunicación se comunica con otros dispositivos inalámbricos a través de un punto de acceso cuando opera en el modo de infraestructura. Por el contrario, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación lleva a cabo la comunicación directa con los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación circundantes, sin un punto de acceso, cuando opera en el modo de comunicación directa.
Además, el modo de comunicación directa puede ser Wi-Fi Direct, el cual está normalizado por la Wi-Fi Alliance. De acuerdo con este modo de comunicación directa, la comunicación inicia después que se establece la conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación por medio del procesamiento de descubrimiento de los dispositivos, el procesamiento de formación, o los similares, por ejemplo. Además, el procesamiento de descubrimiento de los dispositivos descubre los dispositivos inalámbricos de comunicación circundantes. De acuerdo con este procesamiento de descubrimiento de los dispositivos, una baliza, petición de sonda, y respuesta de sonda se comunican para explorar, esperar la respuesta, y buscar. Por el contrario, el procesamiento de formación establece una conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y forma grupos de dispositivos inalámbricos de comunicación. Este procesamiento de formación incluye el procesamiento para determinar cuál dispositivo inalámbrico de comunicación será el propietario del grupo, el procesamiento de autentificación (aprovisionamiento), y otros procesamientos. De acuerdo con el modo de comunicación directa, después que se establece la conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación y de que se forma el grupo, otros dispositivos inalámbricos de comunicación se añaden al grupo mediante el procesamiento de invitación. El procesamiento de invitación agrega los dispositivos inalámbricos de comunicación circundantes a los grupos. De acuerdo con el procesamiento de invitación, la información se configuración se intercambia entre los dispositivos inalámbricos de comunicación. Además, después que se establece una conexión entre dispositivos inalámbricos de comunicación y se forma el grupo, otros dispositivos inalámbricos de comunicación se agregan al grupo mediante el procesamiento de descubrimiento de provisión. El procesamiento de descubrimiento de provisión agrega los dispositivos a los grupos formados.
De acuerdo con el modo de comunicación directa, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está en uno de varios estados que incluyen el propietario del grupo (GO) , un cliente del servicio P2P, o un estado de servicio P2P no configurado (Dispositivo P2P) , por ejemplo. El dispositivo 100 inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo establece una conexión directa con cada uno de los dispositivos inalámbricos de comunicación (clientes del servicio P2P) en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por medio de la conexión directa a través de la comunicación inalámbrica. Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo, por ejemplo, lleva a cabo la transmisión de la baliza, la autentificación de los dispositivos inalámbricos de comunicación agregados al grupo, el suministro de la información de configuración de la conexión (credenciales) a los dispositivos inalámbricos de comunicación agregados al grupo, y asi sucesivamente. Es decir, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo, sirve como un punto de acceso para el grupo. Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación el cual es un cliente del servicio P2P establece una conexión directa con el dispositivo inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo, con relación al grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa entre los dispositivos, a través de la comunicación inalámbrica, por ejemplo. Es decir, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación el cual es un cliente del servicio P2P se comunica con el dispositivo inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo o se comunica con los dispositivos inalámbricos de comunicación los cuales son otros clientes del servicio P2P, a través del dispositivo inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo. Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación para el cual se configura el servicio P2P no establece una conexión directa entre otros dispositivos a través de la comunicación inalámbrica.
Además, el estado de propietario del grupo incluye un estado GO persistente y un estado GO temporal.
El estado de GO persistente denota un propietario del grupo que almacena la información de configuración de la conexión de los dispositivos inalámbricos de comunicación conectados después que termina la sesión de conexión P2P de modo tal que sea posible la reconexión en respuesta a una Petición de Invitación y la petición de descubrimiento de la provisión del dispositivo de comunicación inalámbrico. Por el contrario, el estado GO temporal denota un propietario del grupo el cual almacena la información de configuración de la conexión solo durante la sesión P2P y desecha la información de configuración de la conexión después que termina la sesión de conexión P2P.
Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación tiene una función de comunicación de campo cercano (NFC) lleva a cabo la comunicación NFC (comunicación de campo cercano) con los dispositivos inalámbricos de comunicación circundantes usando una antena 120 de NFC.
Con relación al dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, la función de comunicación NFC está en un estado, por ejemplo, en el cual la comunicación puede ser iniciada cuando los dispositivo 100 inalámbrico de comunicación están cercanos entre si. Además, la función de comunicación inalámbrica puede estar activada o desactivada.
Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede operar solo en el modo de infraestructura, por ejemplo, o puede no ser operable en el modo de comunicación directa. Es decir, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede ser un dispositivo heredado que no tiene la función de conexión directa con otros dispositivos a través de comunicación inalámbrica.
Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede ser un dispositivo de procesamiento de información, como por e emplo una computadora personal (PC) , una máquina doméstica de juegos, un aparato doméstico, un teléfono celular, un sistema de teléfono portátil (PHS) , un dispositivo portátil de reproducción de música, o un dispositivo portátil de procesamiento de video.
Además, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede comunicar datos de audio tales como música, lecturas, programas de radio, datos de video tales como películas, programas de video, fotografías, documentos, pinturas, diagramas y datos de contenido tales como juegos y programas informáticos. 2. Configuración del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación Un ejemplo del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación de acuerdo con la presente modalidad se describirá con referencia a la FIG. 2. La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración ejemplificante del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modalidad. Haciendo referencia a la FIG. 2 el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está equipado con la antena 110 inalámbrica, la antena 120 de NFC, una interfaz 130 LAN inalámbrica, una interfaz 140 de NFC, una memoria 150, y una unidad 160 de control.
Interfaz 130 LAN Inalámbrica De acuerdo con el control por la unidad 160 de control, la interfaz 130 LAN inalámbrica lleva a cabo el procesamiento para establecer la conexión con los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación circundantes y lleva a cabo la comunicación directa con los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación circundantes en conjunción con la antena 110 inalámbrica. Por ejemplo, la interfaz 130 LAN inalámbrica conduce el procesamiento de recepción sobre la señal inalámbrica recibida por la antena 110 inalámbrica como por ejemplo la conversión descendente, la demodulación, y la decodificación, y después suministra los datos de recepción obtenidos por este procesamiento de recepción a la unidad 160 de control. Además, la interfaz 130 LAN inalámbrica lleva a cabo el procesamiento de transmisión sobre los datos de transmisión suministrados desde la unidad 160 de control como por ejemplo la codificación, modulación, y la conversión ascendente, y entonces transmite una señal de alta frecuencia obtenida de este procesamiento de transmisión, a la antena inalámbrica .
Interfaz 140 de NFC De acuerdo con el control por la unidad 160 de control, la interfaz 140 de NFC lleva a cabo la comunicación NFC con los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación circundantes en conjunción con la antena 120 de NFC. Por ejemplo, la interfaz 140 de NFC puede comunicarse con otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación al transmitir ondas de radio que alcanzan distancias cortas de aproximadamente 10 cm desde la antena 120 de NFC, las cuales provocan una respuesta en la antena 120 de NFC de otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación incluidos en este rango alcanzable de las ondas de radio.
Memoria 150 La memoria 150 almacena los programas para operar el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, la información para conectarse a los otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación, y otra infamación. Por ejemplo, la memoria 150 almacena los ajustes de comunicación por la LAN inalámbrica, y la información de los ajustes intercambiada mediante NFC.
Unidad 160 de Control La unidad 160 de control controla la operación global del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. Por ejemplo, la unidad 160 de control cambia el modo de comunicación (modo de infraestructura y modo de comunicación directa) de la interfaz 130 LAN inalámbrica, y lleva a cabo el control de la fuente de energía de la LAN inalámbrica. Además, la unidad 160 de control controla el procesamiento tal como el procesamiento de descubrimiento de los dispositivos por la interfaz 130 LAN inalámbrica, el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, y el procesamiento de descubrimiento de provisión.
La unidad 160 de control también obtiene la información del estado A que representa el estado de un dispositivo 100A inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de la comunicación inalámbrica, y la información del estado B que representa el estado de un dispositivo 100B inalámbrico de comunicación con relación a esta conexión directa. La unidad 160 de control también establece las conexiones entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica, sobre la base de la información del estado A y la información del estado B. La comunicación inalámbrica es, por ejemplo, comunicación a través de la red de área local (LAN) inalámbrica, y la conexión directa se conforma al estándar Wi-Fi Direct. Además, una cualquiera o ambas de la información del estado A y la información de estado B se obtienen a través de comunicación de campo cercano. Por ejemplo, la porción de la información de estado A y la información de estado B con felación al dispositivo actual, se obtiene de la memoria 150, y la porción de la información de estado A y la información de estado B con relación a la información de estado de otros dispositivos se obtiene de la interfaz 140 de NFC la cual recibió esta información.
Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es, por ejemplo, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. Por lo tanto, cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, la información de estado B se obtiene a través de la comunicación de campo cercano y cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, la información de estado A se obtiene a través de la comunicación de campo cercano.
Más específicamente, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación tiene, por ejemplo, una función de conexión directa, y la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. De esta forma, el procesamiento para determinar la manera en la cual se cambian los estados es ejecutado antes de cambiar el estado del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, y este procesamiento se conoce a partir de aquí como el procesamiento de distribución de los estados. Los estados posibles incluyen un primer estado en el cual se establece la conexión directa con otros dispositivos inalámbricos de comunicación en el grupo de dispositivos de comunicación inalámbrica (de aquí en adelante el grupo P2P) formado por la conexión directa (es decir, el estado de propietario del grupo) un segundo estado en el cual se establece la conexión directa con el dispositivo inalámbrico de comunicación en el primer estado en el grupo P2P (es decir, el estado de cliente de P2P) , o un tercer estado en el cual no se establece la conexión directa (es decir, el estado de servicio P2P no configurado) . Además, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100? inalámbrico de comunicación de uno de los posibles estados que incluye el estado de propietario del grupo, el estado de cliente de servicio P2P, o el estado de servicio P2P no configurado, a uno de los posibles estados que incluyen el estado de propietario del grupo, el estado de cliente del servicio P2P, o el estado de servicio P2P no configurado. De acuerdo con tales transiciones de estado, la conexión puede ser establecida entre dispositivos que tienen una función para conectarse directamente. Además, cuando el estado es el estado de propietario del grupo o bien el estado de cliente del servicio P2P, la información de estado incluye la información sobre el grupo al cual pertenece el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación (por ejemplo, un ID del grupo) .
Cuando el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo o bien el estado de cliente del servicio P2P, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación no pueden comunicarse en el grupo de P2P, por ejemplo, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ya sea del estado de propietario del grupo o bien del estado de cliente del P2P al estado de servicio P2P no configurado. En los casos cuando la conexión directa entre ambos dispositivos no puede ser establecida por el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, el procesamiento de descubrimiento de la provisión, u otros procesamientos, después que se hace tal cambio de estado, entonces será posible establecer una conexión directa mediante el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, el procesamiento de descubrimiento de la provisión, u otros procesamientos. Además. El cambio del dispositivo inalámbrico de comunicación ya sea de propietario del grupo o cliente del servicio P2P a servicio P2P no configurado se conoce de aquí en adelante como sustitución del dispositivo inalámbrico de comunicación .
Además, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede ser el estado de propietario del grupo para algún grupo P2P, y también, el estado de cliente del servicio P2P para algún otro grupo P2P. Es decir, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es capaz de la operación concurrente (de acuerdo con la presente especificación, por ejemplo, la capacidad de llevar a cabo la operación concurrente se describe como "operación concurrente =1") . Tomando esto en consideración, cuando el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo para un primer grupo P2P, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, por ejemplo, de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo para el primer grupo P2P y el estado de cliente del servicio P2P para el segundo grupo P2P. De acuerdo con tal cabo de estado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sigue siendo el propietario del grupo para el grupo P2P existente, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son capaces de establecer una conexión. Además, cuando el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de cliente del servicio P2P para el primer grupo P2P, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de cliente del servicio P2P para el primer grupo P2P y el estado de propietario del grupo para el segundo grupo P2P. De acuerdo con tal cambio del estado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sigue siendo el cliente del servicio P2P para el grupo P2P existente, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación con capaces de establecer una conexión. Además, la operación actual incluye la concurrencia de P2P y la concurrencia de WLAN. La concurrencia de P2P es una función que permite que un dispositivo sea el propietario del grupo para algunos P2P en tanto que es un cliente de P2P para otro grupo P2P. Además, la concurrencia de WLAN es una función que permite que un dispositivo opere tanto en el modo de comunicación directa y en el modo de infraestructura simultáneamente.
La unidad 160 de control también obtiene, por ejemplo, la información de las restricciones A que representa las restricciones sobre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y la información de las restricciones B que representa las restricciones sobre el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación con relación a esta conexión directa. Uno cualquiera o ambos de la combinación de la información de estado A y la información de las restricciones A y la combinación de la información de estado B y la información de las restricciones B se obtiene a través de la comunicación de campo cercano. Por ejemplo, la combinación de la información de estado A y la información de estado A o la combinación de la información de estado B y la información de las restricciones B para el dispositivo actual se obtiene de la memoria 150. Además, la combinación de la información de estado A y la información de estado A o la combinación de la información de estado B y la información de las restricciones B para el dispositivo se obtiene de la interfaz 140 de NFC la cual recibió está información.
La información de las restricciones incluye, por ejemplo, la información que representa si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es capaz de ser el propietario del grupo para algún grupo P2P, y también el cliente del servicio P2P para algún otro grupo P2P. Es decir, la información de las restricciones incluye la información que representa si se permite o no la operación concurrente. Además, la información de las restricciones incluye, por ejemplo, la información que representa si los dispositivos inalámbricos de comunicación adicionales pueden ser agregados al grupo P2P cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo P2P. Es decir, la información de las restricciones incluye la información que representa el limite del grupo. Además, la información de las restricciones incluye la información que representa si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es capaz de operar como una terminal equivalente a un punto de acceso. Es decir, la información de las restricciones incluye la información que representa el estado activación/desactivación para Intra-BSS.
La información de las restricciones también incluye, por ejemplo, la información que representa si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es capaz de establecer conexiones entre otros dispositivos inalámbricos de comunicación y puntos de acceso. Es decir, la información de las restricciones incluye la información que representa la existencia de una función de registro externo. La información de las restricciones también puede incluir la información que representa el estado de activación/desactivación de una función de comunicación directa (por ejemplo, el Estado de Capacidad de Wi-Fi P2P) , la información que representa si puede ser ejecutado o no el suministro de la información de los ajustes de autentificación y conexión para conectarse directamente a través de la comunicación inalámbrica (por ejemplo, la Capacidad de WPS (Configuración Protegida de Wi-Fi) ) , la información del canal (por ejemplo, canal de escucha/operación) , y la información relacionada con las interfaces inalámbricas de comunicación (por ejemplo, las direcciones MAC de las interfaces inalámbricas de comunicación, el número de interfaces, etcétera) .
Además, la unidad 160 de control selecciona, por ejemplo, un par objetivo del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación que permita la conexión el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces cambia de estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación correspondan a este par objetivo. En este caso, la unidad 160 de control puede cambiar tanto el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. La unidad 160 de control también selecciona, por ejemplo, un par objetivo con un alto nivel de prioridad de entre múltiples pares objetivo. Por ejemplo, si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación han sido provistos con un Intento de GO que representa la prioridad para determinar el propietario del grupo, el par objetivo que se alinea con este Intento de GO se selecciona. Si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación tiene un Intento de GO más alto que el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, por ejemplo, la unidad 160 de control selecciona un par objetivo en el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en el estado de propietario del grupo, y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de cliente de P2P. De acuerdo con tal cambio de estado, no solo se establece fácilmente la conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, sino que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser cambiados a estados predeterminados. Una conexión directa puede ser permitida entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, por ejemplo, si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o bien el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo. Además, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o bien del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser especificado como el propietario del grupo.
Además, la unidad 160 de control, por ejemplo, puede obtener el par objetivo del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación que permita una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. En este caso, la unidad 160 de control puede cambiar el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se alineen con el par objetivo. De acuerdo con tal cambio de estado, si un estado predeterminado se proporciona de antemano, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser cambiados a estados predeterminados. Además, la unidad 160 de control en el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede obtener la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el par objetivo a través de la comunicación de campo cercano, por ejemplo. Entonces, la unidad 160 de control en el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede cambiar el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sobre la base del par objetivo antes de enviar la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. De acuerdo con tal cambio de estado, el estado para uno de los dispositivos inalámbricos de comunicación puede ser cambiado por adelantado, antes de compartir la información del estado, lo cual reduce el número de etapas de procesamiento después que se coparte la información del estado.
La unidad 160 de control también puede, por ejemplo controlar el procesamiento para iniciar servicios entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación después que se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica. Estos servicios incluyen por ejemplo, servicios que pueden ser usados después del establecimiento de la conexión inalámbrica, tales como el servicio de Alianza para el estilo de vida digital en red (DLNA) , servicios de transmisión continua de video y/o audio, y asi sucesivamente. De acuerdo con tal procesamiento de control, los servicios pueden ser usados inmediatamente después de establecer una conexión de comunicación inalámbrica. La unidad 160 de control también puede obtener la información usada para iniciar servicios a través de la comunicación de campo cercan, y puede controlar el procesamiento para iniciar servicios sobre la base de esta información. La información usada para estos servicios incluye, por ejemplo, la información el modelo del dispositivo relacionado con los servicios y la información del servicio relacionada con estos servicios. Al obtener tal información a través de NFC, el procesamiento (tal como la desconexión de una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación, la búsqueda de dispositivos, el restablecimiento de la conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación) para la obtención de información llevada a cabo cuando se inician los servicios tales como el reflejado, por ejemplo, puede no haber sido ejecutado. Es decir, esto puede reducir la operación por el usuario, simplificar el procesamiento y acortar el tiempo de procesamiento. La información usada para iniciar los servicios también puede ser obtenida a través de comunicación de campo cercano cuando una o ambas de la información de estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y la información de estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se obtienen a través de comunicación de campo cercano. Es decir, la información' usada para iniciar los servicios puede ser obtenida junto con la información del estado. Al obtener la información a través de NFC con relación a tal procesamiento de conexión, el usuario solo puede haber ejecutado una operación de campo cercano del dispositivo inalámbrico de comunicación, lo cual reduce la carga de operación por el usuario. Además, esto puede reducir el tiempo desde la primera operación de campo cercano hasta el inicio de los servicios.
Además, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación no debe tener la función conexión directa, y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser un cuarto estado que representa que el dispositivo no tiene la función de conexión directa (conocido de aquí en adelante como el estado de dispositivo heredado) . En este caso la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ya sea de cliente del servicio P2P o el estado de servicio P2P no configurado al estado de propietario del grupo cuando el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de cliente del servicio P2P o bien el estado de servicio P2P no configurado. De acuerdo con tal cambio de estado, un dispositivo que tiene la función de conexión directa es capaz de establecer una conexión con un dispositivo heredado.
Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación no deben tener la función de conexión directa y el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser el estado de dispositivo heredado que representa que el dispositivo no tiene la función de dirección directa. En este caso, la unidad 160 de control puede establecer una conexión para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación en el mismo punto de acceso. De acuerdo con tal procesamiento, se puede establecer una conexión entre los dispositivos heredados.
De acuerdo con tal configuración, la información del estado y la información de las restricciones se comparten a través de NFC entre los dispositivos inalámbricos de comunicación que intentan conectarse, y cuando se determina que la comunicación LAN es problemática, los estados de los dispositivos inalámbricos de comunicación se cambian para permitir que sea establecida una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación. Como resultado, el usuario puede obtener el estado de la conexión predeterminado solo con una operación de campo cercano y desconoce el estrado del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación.
Además, los dispositivos inalámbricos de comunicación que no tienen la función de conexión directa, como por ejemplo los dispositivos heredados, también son capaces de establecer conexiones. Es decir, cuando una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación no puede ser establecida los dispositivos inalámbricos de comunicación por medio un procesamiento predeterminado para establecer las conexiones directas, aún puede ser establecida una conexión entre estos dispositivos inalámbricos de comunicación. 3. Operación del Sistema Inalámbrico de Comunicación Enseguida, se describirá de forma general el sistema inalámbrico de comunicación con referencia a la FIG. 3. La FIG. 3 es un diagrama de secuencia que ilustra la operación del sistema inalámbrico de comunicación.
El procesamiento inicia cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en proximidad al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. En la etapa S201, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 140 de NFC. Como se describe previamente, la información del estado representa, por ejemplo, uno de los estados que incluyen el estado de propietario del grupo, cliente del P2P, de P2P no configurado o dispositivo heredado. Cuando se incluye la información que representa directamente el propietario del grupo, cliente del P2P, o de P2P no configurado, por ejemplo, la información del estado representa el estado indicado por esta información. Cuando esta información no se incluye, la información del estado representa un dispositivo heredado. Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía la información de las restricciones A (no se ilustra) para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 140 de NFC. Como se describe previamente, la información de las restricciones incluye, por ejemplo, la información que representa si se permite o no la operación concurrente, la información que representa el límite del grupo, la información que representa el estado de activación/desactivación del Intra-BSS, y la información que representa la existencia de la función de registro externo.
Enseguida, en la etapa S203, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 140 de NFC. Además, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información de las restricciones B (no se muestra) para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación.
Entonces, en las etapas S205 y S207, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan el procesamiento de distribución de los estados para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sobre la base de la información del estado para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación determinan la manera en la cual se cambiarán los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación de modo tal que pueda ser establecida una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
En este caso, uno o ambos del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación desactiva (n) su interfaz (ees ) LAN inalámbrica ( s ) (Wi-Fi) , o si el dispositivo es un dispositivo heredado, se lleva a cabo la comunicación a través de NFC en la etapa S209.
Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación llevan a cabo la comunicación a través de comunicación por LAN inalámbrica en la etapa S211 cuando la comunicación LAN inalámbrica puede ser llevada cabo o la comunicación LAN inalámbrica se vuelve posible de ser llevada a cabo al activar la interfaz LAN inalámbrica o algún otro procesamiento. Específicamente, el procesamiento para establecer la conexión directa tal como el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, el procesamiento de descubrimiento de la provisión, y asi sucesivamente, se lleva a cabo entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
Entonces en la etapa S213, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación inician la comunicación directa (operación) .
Además en las etapas S205 y S207, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ejecutar de forma autónoma el procesamiento de distribución de los estados, o cualquier dispositivo inalámbrico de comunicación entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación que sea el dispositivo primario puede ejecutar el procesamiento de distribución de los estados. Cuando el modo de operación es tal que ambos dispositivos ejecutan el procesamiento de distribución de los estados de forma autónoma, por ejemplo, y si hubiese disputa sobre cuál de los dos dispositivos se volverá el propietario del grupo, el modo de operación puede ser cambiado a un modo en el cual el procesamiento de distribución de los estados será ejecutado por uno de los dos dispositivos. 4. Operación del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación Enseguida se describirá la operación del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación con referencia a la FIG. 4 a la FIG. 15. 4.1 Flujo del Procesamiento Global La FIG. 4 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del procesamiento de comunicación por el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación de acuerdo con la presente modalidad. El procesamiento inicia cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en proximidad al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
En la etapa S301, la interfaz 140 de NFC envía la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. La interfaz 140 de NFC también envía, por ejemplo, la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
En la etapa S303, la unidad 160 de control determina si la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ha sido recibida a través de la interfaz 140 de NFC. Si la .información del estado B ha sido recibida entonces el procesamiento procede a la etapa S305. Si esta no ha sido recibida, entonces el proceso repite la etapa S303. La interfaz 140 de NFC también recibe, por ejemplo, la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación junto con la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
En la etapa S305, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo o no para el grupo P2P existente, a partir de la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si el dispositivo 100A inalámbrico de · comunicación es el propietario del grupo, entonces el procesamiento procede a la etapa S400. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S307.
En la etapa S307, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el cliente del servicio P2P o no para el grupo de P2P existente, a partir de la información del estado para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el cliente del servicio P2P, entonces el procesamiento procede a la etapa S500. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S309.
En la etapa S309, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el dispositivo heredado o no, a partir de la información del estado para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el dispositivo heredado, entonces el procesamiento procede a la etapa S600. Si no es así, entonces el procesamiento procede a la etapa S700.
El procesamiento cuando el dispositivo es el propietario del grupo, el procesamiento cuando es un cliente del servicio P2P, el procesamiento cuando es un dispositivo heredado, y el procesamiento cuando no se configura el servicio P2P, se ejecutan durante las etapas S400, S500, S600, y S700, respectivamente, como se describe posteriormente. Entonces el procesamiento termina. 4.2 Flujo del Procesamiento Cuando el Dispositivo es el Propietario del Grupo El procesamiento cuando un dispositivo es el propietario del grupo, el cual se representa por la etapa S400 en la FIG. 4, se describirá con referencia a la FIG. 5 a la 7. La FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es el propietario del grupo.
En la etapa S410, la unidad 160 de control determina si no está configurado el servicio P2P o no para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a partir de la información del estado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Si el servicio P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, entonces, el procesamiento procede a la etapa S420. Si este está configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S430.
En la etapa S420, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz 130 LAN inalámbrica de la interfaz 140 de NFC (llamadas colectivamente de aquí en adelante como la interfaz de comunicación) . Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S430, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es o no el propietario del grupo para el grupo P2P existente. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es' el propietario del grupo, entonces, el procesamiento procede a la etapa S440. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S460. La etapa S440 se describirá en detalle posteriormente. El procesamiento termina después de la etapa S440.
En la etapa S460, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es o no un cliente del servicio P2P para el grupo de P2P existente, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el cliente del servicio P2P, entonces el procesamiento procede a la etapa S470. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S480. La etapa S470 se describirá en detalle más adelante. El procesamiento termina después de la etapa S470.
En la etapa S480, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es o no un dispositivo heredado, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un dispositivo heredado, entonces el procesamiento procede a la etapa S490. Si no es asi, entonces el procesamiento termina.
En la etapa S490, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de Configuración protegida de Wi-Fi (WPS) a través del modo En Banda o Fuera de la Banda (OOB) . Entonces, el procesamiento termina. Además, el procesamiento WPS incluye la información (credenciales) la configuración de autentificación y configuración compartida. WPS también se conoce como Configuración Simple de Wi-Fi (WSC) o intercambio de WSC. Además, el modo OOB se refiere a una vía de comunicación diferente a la de Wi-Fi usando NFC, linea común de transmisión universal en serie (USB) , y otro método, en contraste con Wi-Fi.
Etapa S440 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo (es decir, la etapa S440) se describirá con referencia a la FIG. 6. La FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es también el propietario del grupo.
En la etapa S441, la unidad 160 de control determina si Operación Concurrente =1 o no, a partir de la información de las restricciones B para el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace la determinación de si el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede estar o no en el estado de propietario del grupo para algún grupo de P2P y también está en el estado de cliente del P2P para algún otro grupo de P2P. Si Operación Concurrente =1 entonces el procesamiento procede a la etapa S443. Si no es asi, entonces, el procesamiento procede a la etapa S447.
En la etapa S443 la unidad 160 de control determina si Limite del Grupo = 1 o no, a partir de la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si es posible agregar más dispositivos inalámbricos de comunicación o no al P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si Limite del Grupo =1, entonces el procesamiento procede a la etapa S453. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S445.
En la etapa S445, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P existente y también se vuelve un cliente del P2P para el grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S447, la unidad 160 de control determina si el Límite del Grupo = 1 o no, a partir de la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si es posible o no agregar más dispositivos inalámbricos de comunicación al P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si el Límite del Grupo = 1, entonces el procesamiento procede a la etapa S453. Si no es así, entonces el procesamiento procede a la etapa S449.
En la etapa S449, la unidad 160 de control determina si la Operación Concurrente =1 o no, a partir de la información de las restricciones ? para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede estar en el estado de propietario del grupo o no para algún grupo de P2P y también está en el estado de cliente del P2P para algún otro grupo de P2P. Si Operación Concurrente =1, entonces el procesamiento procede a la etapa S451. Si no es así, entonces el procesamiento procede a la etapa S453.
En la etapa S451, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación de propietario del grupo del grupo P2P existente a propietario del grupo de P2P existente y el estado de P2P no configurado. Además, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de descubrimiento de provisión al enviar una Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo del grupo de P2P existente y un cliente del P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces el procesamiento termina.
En la etapa S453, la unidad 160 de control sustituye dispositivo 100A inalámbrico de comunicación del grupo de P2P existente. Además, la unidad 160 de control ejecuta entonces el procesamiento de descubrimiento de provisión al enviar una Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. La unidad 160 de control también sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación el grupo de P2P existente a través de la interfaz de comunicación. Además, la unidad 160 de control también puede ejecutar el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina .
Etapa S470 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el cliente del P2P (es decir, la etapa S470) se describirá con referencia a la FIG. 7. La FIG. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el cliente del P2P.
En la etapa S471, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen el mismo ID del grupo de P2P, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace la determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pertenecen al mismo grupo de P2P. Si ambos dispositivos tienen el mismo ID de grupo de P2P, entonces el procesamiento termina. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S473.
En la etapa S473, la unidad 160 de control determina si el Limite del Grupo=l o no, a partir de la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si es posible o no agregar más dispositivos inalámbricos de comunicación al P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si el Limite del Grupo =1, entonces el procesamiento procede a la etapa S477. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S475.
En la etapa S475, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el cliente de P2P para el grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces el procesamiento termina.
En la etapa S477, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación del grupo de P2P existente seguido por la ejecución del procesamiento de formación. Como resultado, se forma un nuevo grupo de P2P. Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo de este grupo formado, y el otro se vuelve el cliente de P2P en este grupo formado. Entonces, el procesamiento termina. 4.3 Flujo del Procesamiento Cuando el Dispositivo es el Cliente de P2P El procesamiento cuando un dispositivo es el cliente de P2P, el cual se representa por la etapa S500 en la FIG. 4 se describirá con referencia a la FIG. 8 a 11. La FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es un cliente de P2P.
En las etapas S510, S530, S550, y S570 la unidad 160 de control hace determinaciones con relación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación de la misma forma como para las etapas S410, S430, S460, y S480 en la FIG. 5.
Si el resultado de la determinación es que el servicio P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, entonces el procesamiento procede a la etapa S520. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo, entonces el procesamiento procede a la etapa S540. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P para el grupo de P2P existente, entonces el procesamiento procede a la etapa S560. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un dispositivo heredado, entonces el procesamiento procede a la etapa S580. Las etapas S520, S540, y S560 se describirán con más detalle a continuación .
En la etapa S580, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación del grupo P2P existente. Entonces, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al de propietario del grupo. Después, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, el procesamiento termina .
Etapa S520 El procesamiento cuando el P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (es decir, la etapa S520) se describirá con referencia a la FIG. 9. La FIG. 9 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el servicio P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación .
En la etapa S521, la unidad 160 de control determina si Operación Concurrente =1 o no, a partir de la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede estar o no en el estado de propietario del grupo para algún grupo de P2P y también estar en el estado de cliente del P2P para algún otro grupo de P2P. Si Operación Concurrente =1, entonces el procesamiento procede a la etapa S523. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S525.
En la etapa S523, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación de propietario del grupo del grupo P2P existente a un cliente del grupo de P2P existente y el propietario del grupo de un nuevo grupo. La unidad 160 de control ejecuta entonces el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del servicio P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S525, la 60 sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación del grupo de P2P existente. La unidad 160 de control ejecuta entonces el procesamiento de formación al enviar una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, se forma un nuevo grupo de P2P. Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo de este grupo formado, y el otro se vuelve un cliente del P2P en este grupo formado. Entonces, el procesamiento termina.
Etapa S540 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo (es decir, la etapa S540) se describirá con referencia a la FIG. 10. La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo.
En la etapa S541, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen el mismo ID del grupo de P2P, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pertenecen al grupo de P2P. Si ambos dispositivos tienen el mismo ID del grupo de P2P, entonces el procesamiento termina. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S543.
En la etapa S543, la unidad 160 de control determina si el Limite de Grupo = 1 o no, a partir de la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si es posible agregar más dispositivos inalámbricos de comunicación o no al P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación.
Si el Limite del Grupo = 1, entonces el procesamiento procede a la etapa S547. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S545.
En la etapa S545, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación del grupo existente. Además, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de descubrimiento de provisión al enviar una Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina .
En la etapa S547, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación del grupo de P2P existente seguido por la ejecución del procesamiento de formación. Como resultado, se forma un nuevo grupo de P2P. Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo de este grupo formado, y el otro se vuelve un cliente del P2P en este grupo formado. Entonces, el procesamiento termina .
Etapa S560 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el cliente del P2P (es decir, la etapa S560) se describirá con referencia a la FIG. 11. La FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente del P2P.
En la etapa S561, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen el mismo ID del grupo de P2P, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pertenecen al mismo grupo de P2P. Si ambos dispositivos tienen el mismo ID del grupo de P2P, entonces el procesamiento termina. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S563.
En la etapa S563, la unidad 160 de control solicita que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sea sustituido del grupo de P2P existente y establece el estado en el estado de P2P no configurado a través de la interfaz de comunicación.
En la etapa S565, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación del grupo de P2P existente. La unidad 160 de control ejecuta entonces el procesamiento de formación al enviar una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, se forma un nuevo grupo de P2P. Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo de P2P de este grupo formado, y el otro se vuelve un cliente del P2P en este grupo formado. Entonces, el procesamiento termina. 4.4 Flujo del Procesamiento Cuando el Dispositivo es un Dispositivo Heredado El procesamiento cuando el dispositivo es un dispositivo heredado, el cual se representa por la etapa S600 en la FIG. 4, se describirá con referencia a la FIG. 12 a 13. La FIG. 12 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo es un dispositivo heredado.
En las etapas S610, S630, S650, y S670, la unidad 160 de control hacer determinaciones con relación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, de la misma forma como para las etapas S410, S430, S460, y S480 en la FIG. 5.
Si el resultado de la determinación es que el P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, entonces el procesamiento procede a la etapa S620. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo, entonces el procesamiento procede a la etapa S640. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente del P2P para el grupo de P2P existente, entonces el procesamiento procede a la etapa S660. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un dispositivo heredado, entonces el procesamiento procede a la etapa S680. La etapa S680 se describirá con más detalle posteriormente.
En la etapa S620, la unidad 160 de control solicita gue el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación en el modo de OOB se vuelva el propietario del grupo, y entonces ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S640, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación en el modo En Banda u OOB. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S660, la unidad 160 de control solicita que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación en el modo de OOB se vuelva el propietario del grupo después de ser sustituido del grupo de P2P existente y ejecuta el procesamiento de WPS. Entonces, el procesamiento termina.
Etapa S680 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un dispositivo heredado (es decir, la etapa S680) se describirá con referencia a la FIG. 13. La FIG. 13 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es también un dispositivo heredado.
En la etapa S681, la unidad 160 de control determina si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen el mismo Identificador del Conjunto de Servicios (SSID) de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Si ambos dispositivos tienen el mismo SSID, entonces el procesamiento termina. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S683.
En la etapa S683, la unidad 160 de control determina si cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación soporta registros externos, a partir de la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. El registro externo es una función capaz de ejecutar el procesamiento de WPS con dispositivos que no son puntos de acceso, y, por ejemplo, es la información de los ajustes de conexión dados, para un punto de acceso, registrándose otros dispositivos inalámbricos de comunicación, y es capaz de conectarse con estos otros dispositivos inalámbricos de comunicación. Si cualquiera de los dispositivos soporta registros externos, entonces el procesamiento procede a la etapa S685. Si esto no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S687.
En la etapa S685, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S687, la unidad 160 de control ejecuta un procesamiento de errores. Entonces, el procesamiento termina. 4.5 Procesamiento Cuando No se Configura el P2P El procesamiento cuando no se configura el P2P, el cual es la etapa S700 en la FIG. 4, se describirá con referencia a la FIG. 14 y la FIG. 15. La FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento cuando el servicio P2P no está configurado.
En las etapas S710, S730, S750, y S770, la unidad 160 de control hacer determinaciones con relación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a partir de la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación de la misma forma como para las etapas S410, S430, S460, y S480, en la FIG. 5.
Si el resultado de la determinación es que el P2P no está configurado para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, entonces el procesamiento procede a la etapa S720. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo, entonces en el procesamiento procede a la etapa S740. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente del P2P para el grupo P2P existente, entonces el procesamiento procede a la etapa S760. Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un dispositivo heredado, entonces el procesamiento procede a la etapa S780. La Etapa S760 se describirá posteriormente con más detalle .
En la etapa S720, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al enviar una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo, y el otro dispositivo se vuelve un cliente del P2P. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S740, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de descubrimiento de provisión al enviar una Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz de comunicación. Alternativamente, la unidad 160 de control solicita el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación por el procesamiento de invitación a través de la interfaz de comunicación. Alternativamente, la unidad 160 de control sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P para el grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo, por ejemplo. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S780, la unidad 160 de control cambia el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al estado de propietario del grupo, y entonces ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación el cual es un dispositivo heredado. Entonces el procesamiento termina.
Etapa S760 El procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente del P2P en el grupo P2P existente (es decir, la etapa S760) se describirá con referencia a la FIG. 15. La FIG. 15 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un flujo global del procesamiento cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente del P2P en el grupo de P2P existente.
En la etapa S761, la unidad 160 de control determina si Operación Concurrente = 1 o no, a partir de la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser el propietario del grupo o no para algún grupo P2P y también si está en el estado de cliente del P2P para algún otro grupo de P2P. Si Operación Concurrente = 1, entonces el procesamiento procede a la etapa S763. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S767.
En la etapa S763, la unidad 160 de control solicita que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelva el propietario del grupo. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario de grupo, y un cliente para el grupo de P2P existente. Entonces, en la etapa S765, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de descubrimiento de provisión al enviar una Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa 3161 , la unidad 160 de control solicita que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sea sustituido del grupo P2P existente a través de la interfaz de comunicación. Entonces, en la etapa S769, la unidad 160 de control ejecuta el procesamiento de formación al enviar una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz de comunicación. Como resultado, se forma un nuevo grupo P2P. Cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo P2P, y el otro dispositivo se vuelve un cliente del P2P en este grupo formado. Entonces, el procesamiento termina.
La operación del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación ha sido descrita con referencia a la FIG. 4 a la FIG. 15. De acuerdo con tal operación, la información del estado y la información de las restricciones se coparte a través de NFC entre los dispositivos inalámbricos de comunicación que intentan conectarse, y cuando se determina que la comunicación por LAN inalámbrica es problemática, los estados de los dispositivos inalámbricos de comunicación se cambian para permitir que sea establecida una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación. Como resultado, el usuario es capaz de obtener el estado de la conexión predeterminada solo con una operación de campo cercano y desconoce el estado del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. Además, los dispositivos inalámbricos de comunicación que no tienen una función de conexión directa tal como con los dispositivos heredados también son capaces de establecer conexiones. Nótese que la operación del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede ser resumida como se indica a continuación.
Tabla 1 (escenario 5) -Después de la mismo grupo - Se sustituye sustitución el - Si están en del grupo dispositivo 100A diferentes existente y lleva inalámbrico de grupos, Petición a cabo el comunicación, de Invitación al procesamiento envía la Petición de dispositivo de formación Descubrimiento de 100B - Petición de Provisión al inalámbrico de Descubrimiento dispositivo 100B comunicación de Provisión del inalámbrico de - Después de la dispositivo comunicación, o sustitución tanto 100B después de la el dispositivo inalámbrico de sustitución el 100 A comunicación dispositivo 100B inalámbrico de inalámbrico de comunicación y comunicación, 100B llevan a envía la Petición de cabo el Invitación al procesamiento dispositivo 100B de formación inalámbrico de comunicación (9)(S2)-Lleva a (l l)(S3)- No cabo el hay procesamiento procesamiento de formación si están en el después de la (10)(S8)- No hay mismo grupo e sustitución del procesamiento si Intra-BSS = grupo existente está en el mismo activado - Si Concurrente grupo - Si están en (12)- Después Operación = 1 , - Si están en grupos diferentes de la se vuelve un GO diferentes, envía la grupos, lleva a sustitución del y envía la Petición de cabo el grupo Petición de Descubrimiento de procesamiento existente, se Invitación al Provisión después de formación vuelve un GO dispositivo de la sustitución después de la y lleva a cabo 100B del grupo existente sustitución tanto el inalámbrico de -Lleva a cabo el el dispositivo procesamiento comunicación procesamiento de 100 A de WPS formación después inalámbrico de de la sustitución comunicación y ambas terminales A lOOB de los y B grupos existentes - Si Operación Concurrente 1 , se vuelve un 5. Otras Operaciones Individuales Enseguida se describirán otras operaciones individuales relacionadas con el sistema inalámbrico de comunicación, con referencia a la FIG. 16 a 19. Más específicamente, se describirá el procesamiento para la comunicación al usar selectivamente dos métodos de comunicación así como el procesamiento de formación y el procesamiento de invitación usando NFC.
Procesamiento para la comunicación al usar selectivamente dos diferentes métodos de comunicación Primero se describirá el procesamiento para usar selectivamente dos diferentes métodos de comunicación. La FIG. 16 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para la comunicación usando comunicación por LAN inalámbrica y NFC. Este procesamiento se lleva a cabo por el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación .
En la etapa S810, la unidad 160 de control determina si hay otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación en proximidad al dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, a través de NFC. Si hay otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación en proximidad, entonces, el procesamiento procede a la etapa S820. Si no los hay, entonces el procesamiento procede a la etapa S840.
En la etapa S820, la unidad 160 de control determina si la interfaz 130 LAN inalámbrica está activada. Si la interfaz 130 LAN inalámbrica (Wi-Fi) está activada, entonces el procesamiento procede a la etapa S840. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S830.
En la etapa S830, la unidad 160 de control establece el método de comunicación a ser usado como NFC.
En la etapa S840, el método de comunicación a ser usado se establece como LAN inalámbrica (por ejemplo, el modo de comunicación directa) .
En la etapa S850, la unidad 160 de control ejecuta la transmisión de datos por el método de comunicación establecido. Entonces, en la etapa S860, se hace una determinación sobre si la transmisión de datos está completa. Si la transmisión de datos está completa, entonces el procesamiento termina. Si no es asi, entonces el procesamiento regresa a la etapa S810.
Procesamiento de formación usando NFC Enseguida se describirá el procesamiento de formación usando NFC. La FIG. 17 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo global del procesamiento de formación usando NFC.
Primero se ejecuta el procesamiento de Negociación de GO, en las etapas S1110 a S1130. Como resultado, cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se determina como el propietario del grupo, y el otro dispositivo se determina como un cliente del P2P.
Entonces, en la etapa S1140, se lleva a cabo el intercambio de WSC (es decir, el procesamiento de WPS) , en el modo de OOB. Como resultado, las credenciales (SSID, WPA2-PSK, etc.) son comunes entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación, y se establece una conexión LAN inalámbrica. Los detalles sobre el intercambio de WSC en el modo de OOB se describen en las especificaciones de WPS (referirse a la literatura de referencia 2) y las especificaciones de Traspaso de la Comunicación (literatura de referencia 3) , y por lo tanto, se omite de esta especificación su descripción detallada. Cuando la información de la contraseña de WSC utilizable durante los intercambios de WSC se transmite y se recibe por adelantado, esta información de la contraseña puede ser usada durante los intercambios de WSC. Es decir, los intercambios de WSC pueden ser llevados a cabo mediante el método de contraseña de WSC. Alternativamente, los intercambios de WSC pueden ser llevados a cabo mediante el método de Configuración del Botón de WSC (PBC) en el cual no se usa la información de la contraseña. La información de la contraseña es la información numérica ASCII dependiente del dispositivo .
En la etapa S1150, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan entonces un intercambio de señales de 4 vías. Como resultado, las claves de encriptación son comunes entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y los datos transmitidos están encriptados.
Procesamiento de descubrimiento de provisión usando la interfaz 140 de NFC Enseguida se describirá el procesamiento de descubrimiento de provisión usando NFC.
La FIG. 18 es un diagrama de flujo que ilustra un primer ejemplo del flujo global de un procesamiento de descubrimiento de provisión usando NFC. El primer ejemplo es un ejemplo del procesamiento de provisión que inicia con una Petición de Descubrimiento de Provisión enviada desde el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual está en el estado de servicio P2P no configurado, al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual es el propietario del grupo.
En las etapas S1210 y S1220, se envía la Petición de Descubrimiento de Provisión y la Respuesta de Descubrimiento de Provisión. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P para el grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo.
Entonces, en la etapa S1230 se lleva a cabo el intercambio de SC (es decir, el procesamiento de WPS) en el modo de 0OB. Como resultado, las credenciales (SSID, WPA2-PSK, etc.) son comunes entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación, y se establece la conexión por LAN inalámbrica. Cuando la información de la contraseña de WSC utilizable durante los intercambios de WSC se transmite y se recibe por adelantado, esta información de la contraseña puede ser usada durante los intercambios de WSC. Es decir, los intercambios de WSC pueden ser usados por el método de contraseña de WSC.
Alternativamente, los intercambios de WSC pueden ser llevados a cabo por el método de Configuración del Botón de WSC (PBC) en el cual no se usa la información de la contraseña. La información de la contraseña es la información numérica en ASCII que depende del dispositivo.
En la etapa S1240, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan entonces un intercambio de señales de 4 vías. Como resultado, las claves de encriptación son comunes entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y los datos transmitidos están encriptados.
Procesamiento de invitación usando la interfaz 140 de NFC Enseguida se describirá el procesamiento de invitación usando NFC.
La FIG. 19 es un diagrama de flujo que ilustra un segundo ejemplo del flujo global de un procesamiento de invitación usando NFC. El segundo ejemplo es un segundo ejemplo del procesamiento de invitación que inicia desde una Petición de Invitación enviada desde el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual es el propietario del grupo, al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual está en el estado de P2P no configurado.
En la etapa S1310, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual es el propietario del grupo, envía una Petición de Invitación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual está en el estado de P2P no configurado. Además, en la tapa S1230, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual está en el estado de P2P no configurado, envía una Respuesta a la Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual es el propietario del grupo. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual estaba en el estado de P2P no configurado, se vuelve un cliente del P2P.
Entonces, en la etapa S1330, el intercambio de WSC (es decir, el procesamiento WPS) se lleva cabo en el modo de OOB. Como resultado, las credenciales (SSID, WPA2-PSK, etc.) son comunes entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación, y se establece la conexión LAN inalámbrica. Cuando la información de la contraseña de WSC utilizable durante los intercambios de WSC, se trasmite y se recibe por adelantad, esta información de la contraseña puede ser usada durante los intercambios de WSC. Es decir, los intercambios de WSC pueden ser llevados a cabo por el método de contraseña de WSC. Alternativamente, los intercambios de WSC pueden ser llevados a cabo por medio del método de Configuración del Botón de WSC (PBC) en el cual no se usa la información de la contraseña. La información de la contraseña es la información numérica en ASCII dependiente del dispositivo.
En la etapa S1340, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, ejecutan entonces un intercambio de señales de 4 vías. Como resultado, las claves de encriptación son comunes entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y los datos transmitidos están encriptados. 6. Modificaciones Enseguida se describirán las modificaciones de la presente modalidad. Más específicamente, se describirá una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación, una modificación en la cual se usan Etiquetas de Foro de NFC, y una modificación en la cual se usa la información de la contraseña cuando se usa el procesamiento de WPS. 6.1 Establecimiento de la Conexión Directa A Través de un Intermediario Primero, se describirá una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario. De acuerdo con el ejemplo de la modalidad descrita previamente, cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación fue transportado para estar en proximidad al otro dispositivo. Sin embargo, hay casos en los cuales, puede ser difícil que los usuarios transporten tanto el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, debido al peso o a la ubicación de instalación. Por lo tanto, se describirá una modificación en la cual los usuarios usan un dispositivo 100B inalámbrico de comunicación para conectar el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y un dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, el cual es difícil de transportar por el usuario. Más específicamente, de acuerdo con la presente modificación, el usuario trae el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cerca del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, y entonces al dispositivo 100C inalámbrico de comunicación (es decir, trae el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cera de dos diferentes dispositivos 100 inalámbricos de comunicación) .
Cuando los dispositivos tienen una función de conexión directa Primero, se describirán dos ejemplos en los cuales el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen funciones de conexión directa con los dispositivos a través de comunicación inalámbrica, con referencia a la FIG. 20A y 20B, y la FIG. 21A y 21B.
La FIG. 20A y 20B son dioramas de secuencia que ilustran esquemáticamente un primer ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario. De acuerdo con la presente modificación, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, que funciona como un intermediario, establece conexiones directas con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación que tiene funciones de conexión directa con los dispositivos a través de comunicación inalámbrica .
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S221, S223) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Después, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S225, S227), el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, a través de NFC (S229) , y entonces se lleva a cabo el procesamiento de formación entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S231) . En este caso, se solicita que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se convierta en el propietario del grupo durante el procesamiento de formación al minimizar el valor del Intento de GO (por ejemplo, a 0) para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. De acuerdo con la FIG. 20, el procesamiento de formación se lleva a cabo a través de comunicación por LAN inalámbrica (Wi-Fi), pero el procesamiento de formación también puede ser llevado a cabo a través de NFC. Además, la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se envía al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, pero la información del estado B no tiene que ser enviada.
Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparte la información del estado con el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, a través de NFC (S239, S241) . La información del estado también se coparte junto con la información de las restricciones. En este caso, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100C inalámbrico de comunicación. Después que se lleva a cabo el procesamiento de distribución (S243, S245, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la Petición de Invitación para el grupo de P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, al dispositivo 100C inalámbrico de comunicación (S247) , y entonces se lleva a cabo el procesamiento de invitación (S249) . Como resultado, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P, y establece una conexión directa entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación. De acuerdo con el ejemplo de la FIG. 20, después que se establece la conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se sustituye del grupo de P2P del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (S255), pero el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede seguir estando conectando como un cliente del P2P.
Enseguida, la FIG. 21A y 21B son diagramas de secuencia que ilustran esquemáticamente un segundo ejemplo de la operación de y sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación, por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario. De acuerdo con la presente modificación, la conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación es mediada usando solo NFC del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S261, S263) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Después, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S265, S267), y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación solicita que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sea sustituido del grupo de P2P existente (S269) . Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación cambia al estado de P2P no configurado (S271) .
Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparte la información del estado con el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación a través de NFC (S273, S275) . La información del estado junto con la información de las restricciones también se comparte. Entonces, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S277, S279) , y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación solicita que el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación lleve a cabo el procesamiento de formación con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (S281) . De acuerdo con el ejemplo en la FIG. 21, como resultado del procesamiento de formación, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P, y la conexión se establece. Además, como resultado del procesamiento de formación, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación puede volverse el propietario del grupo, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede volverse un cliente del P2P.
Cuando los dispositivos son dispositivos heredados Enseguida se describirán dos casos ejemplificantes en los cuales el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación no tienen funciones para establecer conexiones directamente con los dispositivos a través de comunicación inalámbrica, es decir, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son dispositivos heredados, con referencia a la FIG. 22A y 22B, y la FIG . 23A y 23B.
La FIG. 22A y 22B son diagramas de secuencia que ilustran esquemáticamente un tercer ejemplo de la operación el sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual, una conexión se establece entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación intermediario. De acuerdo con la presente modificación, el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación funciona como un intermediario para establecer conexiones separadas al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, los cuales son dispositivos heredados, y transfiere datos de un dispositivos a otro entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación.
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S901, S903) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Después, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S905, S907), y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación del estado de servicio P2P no configurado a propietario del grupo (S909) . Entonces, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (S911) para establecer una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S913) . Esto asume que Intra-BSS= 1 con relación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Es decir, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es capaz de operar como una terminal equivalente a un punto de acceso.
Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S915, S917) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Después, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S919, S912), el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual es el propietario del grupo ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación (S923) , y se establece una conexión entre el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación. Como resultado, se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación a través del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S925) .
Enseguida, la FIG. 23A y 23B son diagramas de secuencia que ilustran esquemáticamente un cuarto ejemplo de la operación del sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión entre dos dispositivos inalámbricos de comunicación por medio de un tercer dispositivo inalámbrico de comunicación. de acuerdo con la presente modificación, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tiene una función de registro externo y funciona como un intermediario para hacer que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, los cuales son dispositivos heredados, establezcan una conexión con el mismo punto de acceso .
Primero el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S931, S933) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Entonces, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S935, S937), y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (S939) . Es decir, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación lleva a cabo la autentificación del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, obtiene la información de configuración de la conexión (credenciales) para el punto de acceso, y comparte la información de configuración de la conexión con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación establece una conexión con el punto de acceso.
Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S941, S941) . Entonces, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S945, S947), y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de WPS con el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación (S949) . Como resultado, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación establece una conexión con el punto de acceso. Es decir, se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación a través del punto de acceso (S951) .
De acuerdo con el ejemplo en la FIG. 23, después que se establece la conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se sustituye del AP (S953) , pero el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede seguir estando conectado. 6.2 Establecimiento de la Conexión Directa a través de Lectura de un Sentido a través de NFC Enseguida, se describirá una modificación en la cual se establece una conexión directa a través de lectura de un sentido a través de NFC. Más específicamente de acuerdo con la presente codificación, uno de los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación es capaz de llevar a cabo la comunicación de dos sentidos a través de NFC, y el otro dispositivo 100 inalámbrico de comunicación es capaz de llevar a cabo la modificación de un sentido a través de NFC (es decir, la transmisión) . Como un ejemplo, el otro dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está equipado con etiquetas, las cuales solo son capaces de llevar a cabo la transmisión.
Primer ejemplo La FIG. 24 es un diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un primer ejemplo de la operación del sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión directa por medio de lectura de un sentido a través de NFC. De acuerdo con la presente modificación, uno de los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación) no tiene la interfaz 140 de NFC, y en su lugar cuenta con una Etiqueta de Foro de NFC que es de solo lectura (conocida de aquí en adelante como "etiqueta") . Como un ejemplo, se describirá un caso en el cual el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está en el estado de servicio P2P no configurado.
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación recibe la información del dispositivo (dirección del dispositivo P2P) , etc.) para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación desde la etiqueta del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz 140 de NFC (S971) . Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía la información del estado A y la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 130 de comunicación inalámbrica (S973) . Esta transmisión se envía a través de una petición de sonda, por ejemplo.
Entonces, después de recibir la información del estado A y la información de las restricciones A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 130 de comunicación inalámbrica, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información del estado B y la información de las restricciones B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (S975) . Esta transmisión es enviada a través de una respuesta de sonda, por ejemplo. Después, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S977, S979) , se lleva a cabo el procesamiento de formación (S981) , y como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo (S983) , y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente del P2P (S085) .
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comienzan la comunicación directa (operación) (S987).
Segundo ejemplo La FIG. 25 es un diagrama de secuencia que ilustra esquemáticamente un segundo ejemplo de la operación de un sistema inalámbrico de comunicación de acuerdo con una modificación en la cual se establece una conexión directa por medio de lectura de un sentido a través de NFC. De acuerdo con la presente modificación, uno de los dispositivos 100 inalámbrico de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación no tiene la interfaz 140 de NFC y en su lugar cuenta con una etiqueta. Como un ejemplo, se describirá un caso en el cual el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está en el estado de servicio P2P no configurado .
Primero, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación recibe la información del dispositivo para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, desde la etiqueta del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y la información de la contraseña utilizable con el intercambio de SC a través de la interfaz 140 de NFC (S991) . La información del dispositivo recibida incluye al menos la dirección MAC. Además, la información del dispositivo incluye la información del estado para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, por ejemplo. La información del dispositivo recibida también incluye información distinta a la información intercambiada por el descubrimiento de dispositivos.
Enseguida, se lleva a cabo el descubrimiento de dispositivos (S992) . Como resultado, la información del dispositivo se intercambia entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. La información del dispositivo incluye la información del estado, por ejemplo. Entonces, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación selecciona el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación correspondiente a la dirección MAC recibida previamente a través de NFC, como la conexión de entre al menos un dispositivo 100 inalámbrico de comunicación correspondiente a la información recibida de al menos un dispositivo (S993) .
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación seleccionado como la conexión y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan el procesamiento de distribución de los estados (S994, S995) , y ejecutan entonces el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, o el procesamiento de descubrimiento de provisión (S996) . La contraseña recibida a través de NFC se usa durante la porción de intercambio de SC del procesamiento. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P (S997), y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo (S998) .
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comienzan la comunicación directa (operación) (S999) .
Típicamente ocurren errores de traslape de la sesión si tres o más dispositivos 100 inalámbricos de comunicación ejecutan los intercambios de WSC por medio del método WSC PBC al mismo tiempo, sin embargo, al compartir precisamente la información de la contraseña a través de NFC y usando el método de contraseña de WSC, este problema puede ser evitado. Esto también tiene la ventaja prometedora de mejoras de la seguridad al evitar los ataques de terceras partes humanas con relación a WSC PBC. Si ocurre un error de traslape de la sesión, el intercambio de WSC típicamente termina en error. Por esta razón, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación no es capaz de continuar el procesamiento de conexión hasta que otros dispositivos 100 inalámbricos de comunicación terminan el intercambio de SC. 7. Transiciones de estado del Dispositivo Inalámbrico de Comunicación Esto concluye la descripción del método de control de la comunicación para establecer conexiones entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación. De acuerdo con el presente método de control de la comunicación, en particular, cuando al menos un dispositivo 100 inalámbrico de comunicación tiene una función para conectarse directamente con los dispositivos a través de comunicación inalámbrica, el estado de este dispositivo 100 inalámbrico de comunicación se cambia. Es decir, el estado del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación cambia. A partir de aquí, se describirán estas transiciones de estado con referencia a la FIG. 26 a la FIG. 25. Además, por motivos de facilidad de entendimiento, se describirán los casos en los cuales tanto el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación tienen funciones para conectarse directamente a través de comunicación inalámbrica. 7.1 Descripción General de las Transiciones de Estado Primero, se dará una descripción general de las transiciones de estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, con referencia a FIG. 26 y la FIG. 27.
La FIG. 26 es un diagrama de transición de estados que ilustra un primer ejemplo de las transiciones de estado de un dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y un dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Haciendo referencia a la FIG. 26, se ilustran pares de estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Estos pares incluyen un par objetivo (T0-T2), los cuales son los pares de estados cuando se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y pares inicial/intermedio (S0-S8) para estados distintos a aquellos de los pares objetivo. Los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación incluyen cualquiera del propietario del grupo (GO), cliente de P2P, o P2P no configurado (Dev) .
Más específicamente, para el par objetivo TO, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son ambos clientes de P2P del mismo grupo de P2P. Para el par objetivo TI, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para el mismo grupo de P2P. Para el par objetivo T2, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de parámetros de P2P en el mismo grupo de P2P. Es decir, si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación corresponden a un par objetivo, esto representa que se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
Para el par inicial/intermedio SO, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación están en el estado de P2P no configurado. Para el par inicial/intermedio SI, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún grupo de P2P. Para el par inicial/intermedio S2, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado. Para el par inicial/intermedio S3, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el cliente de P2P en algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún otro grupo de P2P. alternativamente, para el par inicial/intermedio S3, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sin clientes de P2P en el mismo grupo de P2P, pero no pueden comunicarse entre si a través de propietario del grupo (es decir, Intra-BSS = 0) . Para el par inicial/intermedio S4, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P. Para el par inicial/intermedio S5, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado. Para el par inicial/intermedio S6, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún otro grupo de P2P. Para el par inicial/intermedio S7, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún otro grupo de P2P. Para el par inicial/intermedio S8, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún otro grupo de P2P.
Como se ilustra en la FIG. 26, las flechas colocadas entre los pares son las transiciones de estado candidatas. Además, el procesamiento especifico para la transición del estado se ilustra en conjunción con las flechas. Por ejemplo, una sustitución por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se despliega como el procesamiento para cambiar los estados del par inicial/intermedio S6 al par inicial/intermedio S5. Una Petición de Invitación por el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación (es decir, el procesamiento de invitación) se despliega como el procesamiento para cambiar los estados del par inicial/intermedio S5 al par objetivo T2.
Una conexión se establece entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación mediante tales transiciones de estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Además, la FIG. 26 corresponde a la Tabla 1 descrita previamente.
La FIG. 27 es un diagrama de transición de estados que ilustra un segundo ejemplo de las transiciones de estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Los ejemplos de las transiciones de estado ilustradas en la FIG. 27 no incluyen el par objetivo TO de los pares objetivo en la FIG. 26. Es decir, de acuerdo con estos ejemplos, cualquiera del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para algún grupo de P2P existente y el otro se vuelve un cliente de P2P en el mismo grupo de P2P. Como resultado, se estable una conexión directa entre el dispositivo 100A inalámbrico comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico comunicación .
El procesamiento para cada transición de estado en FIG. 27 se resume de la siguiente forma.
La tabla siguiente es una representación de cuando controla el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Tabla 2 7.2 Flujo del Procesamiento con Enfoque en las Transiciones de Estado Enseguida, se describirá el flujo del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo, como se ilustra en los diagramas de transición de estado descritos previamente, con referencia a la FIG. 28 a la FIG . 32.
Flujo General del Procesamiento Primero, se describirá un ejemplo del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo, con referencia a la FIG. 28 y 29. La FIG. 28 es un primer diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo.
Primero, en la etapa S1001, se hace una determinación sobre si el par objetivo del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es tal que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está en el estado de propietario del grupo, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en el estado de cliente de P2P. Si el resultado de la determinación es verdadero (Si) , entonces el procesamiento procede a la etapa S1003. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1030. La Etapa S1030 se describirá posteriormente con referencia a la FIG. 29.
En la etapa S1003, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo, entonces el procesamiento procede a la etapa S1005. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1013.
En la etapa S1005, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo, y que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es capaz de la operación concurrente. Si el resultado es verdadero (Si), entonces el procesamiento procede a la etapa S1007. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1009.
En la etapa S1007, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El procesamiento de invitación se ejecuta por esta Petición de Invitación. Como resultado el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S1009, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurada. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1007. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1011.
En la etapa S1011, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces envía una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El procesamiento de invitación se ejecuta por esta Petición de Invitación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces el procesamiento termina.
En la tapa S1013, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A de comunicación en línea es el estado de cliente de P2P. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de cliente de P2P, entonces el procesamiento procede a la etapa S1015. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1021.
En la etapa S1015, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1017. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1019.
En la etapa S1017, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se sustituye, y entonces, ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P.
Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S1019, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se sustituye, entonces sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento termina.
En la etapa S1021, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado. Si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1023. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1025.
En la etapa S1023, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P . Entonces el procesamiento termina .
En la etapa S1025, el dispositivo inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo P2P recién formado, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento termina.
Enseguida, se describirá el procesamiento de la etapa S1030 en la FIG. 28, con referencia a la FIG. 29. La FIG. 29 es un segundo diagrama de flujo que ilustra un ejemplo del flujo del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo.
Primero, en la etapa S1031, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo, entonces el procesamiento procede a la etapa S1033. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1014.
En la etapa S1033, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de propietario del grupo, y que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es capaz de la operación concurrente. Si el resultado de la determinación es verdadero (Si), entonces el procesamiento procede a la etapa S1035. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1037.
En la etapa S1035, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía la Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El procesamiento de descubrimiento de provisión se ejecuta por esta Petición de Descubrimiento de Provisión. Como resultado el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces, el procesamiento se termina.
En la etapa S1037, se hace una determinación sobre si el estado el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1035. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1039.
En la etapa S1039, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se sustituye, y además envía la Petición de Descubrimiento de Provisión al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El procesamiento de descubrimiento de provisión se ejecuta por esta Petición de Descubrimiento de Provisión. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P del grupo de P2P para el cual el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo. Entonces el procesamiento se termina.
En la etapa S1041, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de cliente 'de P2P. Si el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es el estado de cliente de P2P, entonces el procesamiento procede a la etapa S1043. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1049.
En la etapa S1043, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1045. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1047.
En la etapa S1045, el dispositivo inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento se termina.
En la etapa S1047, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se sustituye, entonces sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento se termina.
En la etapa S1049, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el estado de P2P no configurado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1051. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1053.
En la etapa S1051, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento se termina.
En la etapa S1053, el dispositivo inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y entonces ejecuta el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para el grupo de P2P recién formado, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en este grupo de P2P. Entonces, el procesamiento se termina.
Ejemplo especifico del procesamiento Enseguida, se descubrirá un ejemplo especifico del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo, con referencia a la FIG. 20, y la FIG. 31.
La FIG. 30 es un diagrama de secuencia que ilustra un primer ejemplo especifico del procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo. De acuerdo con el primer ejemplo especifico, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P en algún otro grupo. Después de la transición del estado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para algún grupo de P2P, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en el mismo grupo.
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S1201, S1203) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S1205) . Para el procesamiento de distribución de los estados, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede ser designado como el propietario del grupo de algún grupo de P2P, y si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser designado como un cliente de P2P en el mismo grupo. Después, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación solicita a si mismo ser sustituido (S1207), y entonces cambia al estado de P2P no configurado (S1209) .
Además el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al solicitar que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sea sustituido (S1211). Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación notifica al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación si la sustitución fue exitosa o no (S1213) . Si la sustitución fue exitosa, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia al estado de P2P no configurado (S1215) . Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede confirmar por separado que el estado de dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambió apropiadamente .
El dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía entonces una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1217) para ejecutar el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1219) . Un valor de Intento de GO alto se establece para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación en la Petición de Negociación de GO. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo (S1221) , y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P (S1223) .
El Valor del Intento de GO también puede ser establecido alto para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y por lo tanto, se puede hacer una petición para reducir el Valor del Intento de GO en una Petición de Desconexión enviada al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, esto permite se evitan los conflictos del propietario del grupo.
La FIG. 31 es un diagrama de secuencia que ilustra un segundo ejemplo especifico de un procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo. Para el segundo ejemplo especifico, los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se cambian al par objetivo mediante múltiples repeticiones del procesamiento de distribución de los estados.
Primero, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información del estado a través de NFC (S1231, S1233) . La información del estado también se comparte junto con la información de las restricciones. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación lleva a cabo el primer procesamiento de distribución de los estados (S1235) . Para este procesamiento de distribución de los estados, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser designados al estado de P2P no configurado.
Después, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación solicita a si mismo ser sustituido y por lo tanto se sustituye (S1237), y entonces cambia al estado de P2P no configurado (S1239) . Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación sustituye el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al solicitar que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sea sustituido (S1241) . Después, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación notifica al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación si la sustitución fue exitosa o no (S1243) . Si la sustitución fue exitosa, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia al estado de P2P no configurado (S1245) .
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación lleva a cabo el segundo procesamiento de distribución de los estados (S1247) . Después que se completa una transición del estado, el procesamiento de distribución de los estados se lleva a cabo otra vez de esta forma, por ejemplo. Para el procesamiento de distribución de los estados, se hace una determinación sobre si el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación puede ser designado como el propietario del grupo de algún grupo, y si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser designado como un cliente de P2P en el mismo grupo.
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía entonces una Petición de Negociación de GO al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1249) para ejecutar el procesamiento de formación con el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1251) . Un Valor de Intento de GO alto se establece para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación en la Petición de Negociación de GO. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo (S1253), y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P (S1255) . 7.2 Flujo de un Procesamiento Más General El procesamiento del flujo ilustrado en la FIG. 28 y la FIG. 29 y el procesamiento ilustrado en la FIG. 4 (excluyendo la porción relacionada con los dispositivos heredados) se describirá de forma más general con referencia a la FIG. 32 a la FIG. 34.
Flujo del Procesamiento La FIG. 32 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un flujo del procesamiento más general para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo.
Primero, en la etapa S1301, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación entra en proximidad al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
En la etapa S1303, la información del estado se comparte entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. La información del estado junto con la información de las restricciones también se comparte. Entonces, en la etapa S1305, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados ya por uno cualquiera o ambos del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, por ejemplo, se identifican varias rutas candidatas de las transiciones de estado para llegar al par objetivo. Entonces, en la tapa S1307, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden cambiar al par objetivo con una ocasión de la transición de estado. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden cambiar al par objetivo con una ocasión de la transición del estado, entonces el procesamiento procede a la etapa S1309. Si no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1319.
En la etapa S1309, un índice i se establece en un valor de uno. Este índice i es un número correspondiente al procesamiento que permite que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambien cualquiera de los pares objetivo. Es decir, este procedimiento es el procesamiento de una ocasión de una transición del estado a cualquiera de los pares objetivo.
En la etapa S1311, se hace una determinación sobre si i > N. N es el número de procedimientos presentes para permitir que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambien a cualquiera de los pares objetivo. Es decir, en la etapa S1311, se hace una determinación sobre si todos los procedimientos ya han sido intentados. Si i > N, entonces el procesamiento procede a la etapa S1319. Si no es así, entonces el procesamiento procede a la etapa S1313.
En la etapa S1313, se intenta el procedimiento con el número i. Entonces, en la etapa S1315, se hace una determinación sobre si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son el par objetivo. Si el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación del son el par objetivo, entonces el procesamiento termina normalmente. Si esto no es asi, entonces el procesamiento procede a la etapa S1317.
En la etapa S1317, i se incrementa.
En la etapa S1319, se hace una determinación sobre si cualquiera del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser cambiados al par objetivo. Si cualquiera del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación o el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser cambiado al par intermedio, entonces el procesamiento procede a la etapa S1321. Si no es asi, el procesamiento se termina de forma anormal, u ocurre una excepción .
En la etapa S1321, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia al par intermedio.
Tabla de transición de estados Enseguida, la tabla de transiciones de estado para una ocasión como se describe en la FIG. 32 se describirá en detalle con referencia a la FIG. 33A, la FIG. 33B, y la FIG. 33C. La FIG. 33A a 33C tablas de transición de estados que incluyen las condiciones y el procesamiento de cada transición de estado para cambiar el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo.
Haciendo referencia a la FIG. 33A a la FIG. 33C, el eje horizontal representa el par de estados del estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación antes de la transición del estado (par de origen) , y el eje vertical representa el par de estados el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación antes de la transición del estado (par de destino) . Es decir, se ilustran los pares objetivo TO a T2 y los pares iniciales/intermedios SO a S8.
Haciendo referencia a la FIG. 33A, por ejemplo, cuando el par de estados antes de la transición es el par inicial/intermedio SO, los posibles pares de estados antes de la transición en una ocasión son los pares TI y T2. Además, hay dos procedimientos (procedimiento de formación del grupo y volver a invocar) presentes para la transición del estado del par inicial/intermedio Si al par objetivo TI, y hay dos procedimientos (procedimiento de formación del grupo y volver a invocar) para la transición del estado del par inicial/intermedio SO al par objetivo T2. Por lo tanto, en este caso, N como se ilustra en la FIG. 32 es 4. Además, los diagramas de transición de estados ilustrados en la FIG. 33 incluyen condiciones de transición que podrían no estar representadas en los diagramas ilustrados en la FIG. 26 y 27.
El dispositivo 100C inalámbrico de comunicación como se representa por "C" en el eje horizontal es el propietario del grupo del grupo de P2P cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son ambos clientes de P2P en el grupo de P2P.
Nótese la siguiente referencia a la FIG. 33A a la FIG. 33C.
Estados del dispositivo inalámbrico de comunicación (estados del dispositivo de P2P) Este es el par de estados de dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El estado de los dispositivos inalámbricos de comunicación se identifica ya sea como propietario del grupo o cliente de P2P de algún grupo de P2P activo, o como ninguno de estos. Esto significa que hay un total de 9 (3x3) pares, pero considerando que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación podrían pertenecer también a diferentes grupos de P2P, el total real es de 12 pares.
- Pares objetivo Estados en el cual el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pertenecen al mismo grupo de P2P y se puede llevar a cabo la comunicación directa. El estado en el cual ambos dispositivos son clientes de P2P (TO) es un par objetivo solamente cuando Intra-BSS = 1. Si no es así, entonces este no es un par objetivo.
- Condiciones El dispositivo inalámbrico de comunicación que determina la capacidad para cambiar de estado, o los atributos del grupo .
Mapa de Bitios de la Capacidad del Grupo - Capacidad de comunicación entre los clientes de P2P: distribución de Intra-BSS - Capacidad para agregar clientes de P2P: Límite del Grupo de P2P -Si el dispositivo es o no el propietario del grupo del grupo de P2P (actual): Propietario del Grupo de P2P Mapa de Bitios de la Capacidad del Dispositivo de P2P -Capacidad para unirse a un grupo de P2P: Límite de Dispositivos de P2P - Si el dispositivo es o no el propietario del grupo de un grupo de P2P persistente: Grupo de P2P Persistente - Capacidad para ejecutar el procesamiento de invitación: Procedimiento de Invitación de P2P Otras condiciones Información que identifica si el dispositivo inalámbrico de comunicación es o no un cliente de P2P en un grupo de P2P persistente Bandera que identifica si o no es posible el sustitución - Otros Volver a llamar para un grupo de P2P persistente puede ser ejecutado ya sea por el propietario del grupo o un cliente de P2P. Los detalles de Volver a llamar también se resumen y se describen en la tabla de transición de estados para todos los casos.
Además, con relación a los grupos de P2P existentes, el dispositivo inalámbrico de comunicación el cual está en el estado de P2P no configurado puede activar un ingreso al grupo al enviar una Petición de Descubrimiento de provisión al dispositivo inalámbrico de comunicación el cual es el propietario del grupo. Estos casos se describen en la tabla de transición de estados como Peticiones de Invitación del propietario del grupo.
Con relación al estado inicia, se presume que la operación concurrente (la operación simultánea de WLAN y grupos de P2P) y la operación simultánea entre los grupos de P2P no se permiten. La posible operación simultánea de los grupos de P2P solo por un dispositivo inalámbrico de comunicación también puede incluir los casos en los cuales las conexiones entre los dispositivos inalámbricos de comunicación son posibles en los diagrama de transición de estados.
Ejemplo especifico del procesamiento Un ejemplo especifico del procesamiento para cambiar el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo, se describirá con referencia a la FIG. 34. La FIG. 34 es un diagrama de secuencia que ilustra un tercer ejemplo especifico de un procesamiento para cambiar los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al par objetivo. Este ejemplo especifico ilustra un ejemplo especifico del procesamiento en la FIG. 32.
El dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación comparten la información que representa la información del estado, la información de las restricciones, y el intento de GO a través de NFC (S1401, S1403) . Entonces, se lleva a cabo el procesamiento de distribución de los estados (S1405, S1407) . Por lo tanto, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan el procesamiento de acuerdo con las tablas de transición de estados ilustradas en la FIG. 33A a la FIG. 33C. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, por ejemplo cambian al estado de P2P no configurado (S1411, 1413) .
Después, se lleva a cabo el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, y el procesamiento de descubrimiento de provisión, etcétera, (S1415) . Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo para algún grupo de P2P (S1417) , y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P en el mismo grupo (S1419) . Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación inician la comunicación directa (operación) (S1421) .
Como en las etapas S1401 y S1403, el tiempo para la comunicación de proximidad puede ser reducido debido a la eliminación del procesamiento relacionado con las restricciones y el intento de GO al compartir previamente la información que representa la información de las restricciones y el intento de GO. Además, el dispositivo actual puede rehusar las peticiones indeseables de otros dispositivos. 7.4 Transiciones a un Par objetivo Dado Enseguida, se describirá la transición del estado para los casos cuando el par objetivo está dado de antemano, con referencia a la FIG. 35.
La FIG. 35 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para cambiar de forma eficiente los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a un par objetivo dado. De acuerdo con este ejemplo del procesamiento, un par objetivo dado se comparte junto con la información del estado, y el estado de alguno o ambos del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia de modo al que los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelvan el par objetivo.
El procesamiento inicia cuando el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación está cerca del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. En este procesamiento, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ha adquirido el par objetivo dado.
En la etapa S1501, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envia la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el par objetivo adquirido al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación a través de la interfaz 140 de NFC. Además, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envia la información de las restricciones A (no se ilustra) para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 140 de NFC.
Entonces, en la etapa S1503, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de distribución de los estados para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sobre la base de la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, y la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y el par objetivo. Es decir, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación determina la manera en la cual los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación serán cambiados de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelvan el par objetivo.
Si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es capaz de ejecutar un cambio de estado independiente en la etapa del proceso en la cual se genera el resultado del procesamiento de distribución de los estados y el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se cambian al par objetivo, entonces el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambia su estado antes de enviar la información del estado B para si mismo. Por ejemplo, si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación debe sustituirse primero en la etapa del procesamiento cuando el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se cambian al par objetivo, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se sustituye.
Enseguida, en la etapa S1505, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, a través de la interfaz 140 de NFC. Después del procesamiento de distribución de los estados en la etapa S1503 descrita previamente y de que el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ha cambiado, esta información representa el estado el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación después del cambio. Como se describe previamente, por ejemplo, si el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se sustituye, entonces la información del estado B representa que el Dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado. Además, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envia la información de las restricciones B (no se ilustra) para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación.
Entonces, en la etapa S1507, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de distribución de los estados para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sobre la base de la información del estado A para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, la información del estado B para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y el par objetivo. Es decir, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación determina la manera en la cual los estados del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación serán cambiados de modo tal que el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelvan el par objetivo.
Después, en la etapa S1509, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación llevan a cabo el procesamiento de acuerdo con el resultado de la distribución, y en la etapa S1511, llevan a cabo el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, el procesamiento de descubrimiento de provisión y otros procesamientos.
Entonces, en la etapa S1513, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación inician la comunicación directa (operación) .
De acuerdo con tal procesamiento, si un estado predeterminado se da de antemano, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser cambiado a los estados predeterminados. Además, el estado para uno de los dispositivos inalámbricos de comunicación puede ser cambiado por adelantado antes de compartir de la información del estado, lo cual reduce el número de etapas de procesamiento después que se comparte a información del estado.
El procesamiento correspondiente a la etapa S1509 y la etapa S1511 se resume en la siguiente tabla.
Tabla 3 Como un ejemplo para el par objetivo, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es el propietario del grupo (GO) , y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un cliente de P2P (Cl) . Alternativamente, el estado del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el estado del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son ambos propietarios del grupo. En este caso, primero el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación envía la información del estado A para sí mismo y el par objetivo el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Enseguida el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se sustituye a su mismo sobre la base de la información del estado A, la información del estado B, y el par objetivo, y entonces envía la información del estado B para su mismo (es decir, la información que representa que el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en el estado de P2P no configurado (Dev) ) al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación comienza el procesamiento de invitación al enviar una Petición de Invitación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
De acuerdo con la FIG. 35, el par objetivo se envía desde el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo lOOB inalámbrico de comunicación, pero un canal objetivo también puede ser enviado junto con o en lugar del par objetivo. Este canal objetivo es el canal que debe ser usado para la comunicación inalámbrica entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación.
Haciendo referencia a la FIG. 35 otra vez, en la etapa S1501, el canal objetivo se envía desde el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, por ejemplo. Además, en la etapa S1511, el procesamiento de formación/invitación/descubrimiento de provisión/otro se ejecutan usando el canal objetivo. Cuando el par objetivo no se envía (es decir, cuando el canal objetivo se envía en lugar del par objetivo con relación al flujo en la FIG. 35), puede ser llevado a cabo el procesamiento de distribución de los estados para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1503) después de enviar la información del estado B (S1505) .
Al enviar el canal objetivo, el procesamiento para identificar la información del canal para los dispositivos periféricos por medio del descubrimiento de dispositivos, especificación del canal para el procesamiento de formación/invitación/descubrimiento de provisión, y otros procesamientos puede ser reducido. Como resultado, el tiempo hasta que se establezca una conexión directa entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación puede ser reducido. Esto es particularmente efectivo al reducir el tiempo para los ambientes en los cuales los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación están presentes en el área circundante. 8. Procesamiento para Iniciar Servicios Enseguida, se describirá el procesamiento para iniciar los servicios entre los dispositivos inalámbricos de comunicación, con referencia a la FIG. 36 a la FIG. 43. Después de establecer una conexión entre los dispositivos inalámbricos de comunicación a través de comunicación inalámbrica, se ejecuta el procesamiento para iniciar servicios entre los dispositivos inalámbricos de comunicación. Como un ejemplo especifico de los servicios en este caso, se describirá el Servicio de Alianza para el Estilo de Vida Digital en Red y un servicio de reflejado para video y/o audio . 8.1 Servicio de DLNA El procesamiento para iniciar el servicio de DLNA entre dispositivos 100 inalámbricos de comunicación se describirá con referencia a la FIG. 36. La FIG. 36 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio de DLNA entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación. De acuerdo con este ejemplo, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación incluye una función de Servidor de Medios Digitales (DMS) , por ej emplo .
Primero, se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación por medio del procesamiento de conexión para conexiones inalámbricas, usando NFC (S1601) . Después, cuando se inicia la aplicación del servicio de DLNA en el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, por la operación del usuario, se ejecuta el procesamiento de Descubrimiento del Protocolo de Descubrimiento de Servicios Simple (SSDP) (S1611) . Como resultado, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, el cual soporta DLNA, se detecta. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envían las descripciones del dispositivo/servicio (es decir, la información del servicio con relación al servicio de DLAN) (S1613) . En otras palabras, se obtiene la información usada para iniciar el servicio de DLNA. Más específicamente, la información del dispositivo para los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación y la información del servicio con relación al servicio de DLNA se obtiene a través de HTTP-GET o similar. Entonces, el servicio de DLNA se inicia (S1615) . Como resultado, un servicio predeterminado tal como la transmisión continua de video en movimiento se vuelve utilizable por el usuario. Además, el procesamiento de Descubrimiento de SSDP descrito previamente y el intercambio de las descripciones del dispositivo/servicio se incluye en el Descubrimiento de Servicios. La información del servicio obtenida por el Descubrimiento de Servicios (es decir, la información de los servicios que incluye la descripción del dispositivo y/o las descripciones de los servicios) también incluye la clase del dispositivo, las capacidades del dispositivo, la clase de los medios, y otra información. La clase del dispositivo, las capacidades del dispositivo, y la clase de medios se describe cada uno en formatos tales como dlna-Dev-clase= "DMS", DLNA-Dev-capacidad="+UP+", y medios-clase= "Audio".
Con relación al procesamiento de conexión en la etapa S1601, la información del dispositivo (UUID, etc.) obtenida por el Descubrimiento de SSDP puede ser contenida previamente cuando la información del estado se intercambia a través de NFC. Como resultado, la operación del usuario para iniciar una aplicación de servicio de DLNA y el procesamiento de Descubrimiento de SSDP puede ser eliminada. 8.2 Servicio de reflejado Enseguida se describirá el procesamiento para iniciar, detener, interrumpir y continuar un servicio de reflejado entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación, con referencia a la FIG. 37 a la FIG. 43. De acuerdo con cada uno de los siguientes ejemplos ilustrados, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación es la fuente, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un receptor, por ejemplo.
Primer ejemplo del procesamiento para iniciar un servicio de reflejado La FIG. 37 es un diagrama de secuencia que ilustra un primer ejemplo del flujo global del procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación.
Primero, se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación mediante el procesamiento de conexión para conexiones inalámbricas usando NFC (S1701) . Después, una vez que se inicia la aplicación para el servicio de reflejado en el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación por la operación del usuario, se lleva a cabo el procesamiento de desconexión para la conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1711). Como resultado del procesamiento de desconexión, por ejemplo, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación son el propietario del grupo y el cliente de P2P en el mismo grupo, cualquiera o ambos del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación cambian al estado de P2P no configurado. Cuando alguno del dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación sigue siendo el propietario del grupo como un GO Persistente, el otro dispositivo cambia al estado de P2P no configurado.
Enseguida, se lleva a cabo el Descubrimiento del dispositivo del servicio de reflejado (S1713) . Es decir, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación recibe una baliza enviada por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y obtiene la información del dispositivo para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Más específicamente, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación obtiene un elemento de información (IE) para el servicio de reflejado y un P2P IE. El IE del servicio de reflejado, incluye el tipo del dispositivo (fuente/receptor), la capacidad para soportar el Descubrimiento de Servicios, la capacidad para soportar las tecnologías de protección de contenidos (Protección de Contenido Digital de Banda ancha Alto (HDCP) ) , el Identificador del Conjunto de Servicios Básicos (BSSID) para las redes conectadas (Wi-Fi P2P infraestructura) , la información de la terminal receptora (señales compuestas de video y audio o señales independientes), y otra información.
Además, cuando se desea información más detallada, se lleva a cabo el Descubrimiento de Servicios para obtener información más detallada (S1715) . Es decir, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación recibe una baliza enviada por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y obtiene la información del servicio para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. El Descubrimiento de Servicios representa el procesamiento de acuerdo con los Procedimientos de Descubrimiento de Servicios de P2P en la Especificación Técnica de Wi-Fi P2P v.l. Específicamente, el Descubrimiento de Servicios representa el intercambio (solicitudes/respuestas iniciales del Servicio Genérico de Publicidad (GAS) ) del protocolo/estructuras como se definen por IEEE P802.11u. Como se describe previamente, la información del servicio contenida por el Descubrimiento de Servicios puede incluir, por ejemplo, descripciones de los dispositivos y/o descripciones de los servicios .
Cuando se detectan múltiples dispositivos inalámbricos de comunicación por el Descubrimiento de dispositivos y el descubrimiento de servicios, por ejemplo, se selecciona el dispositivo inalámbrico de comunicación retenido por la operación del usuario (en este caso el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación) . Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación llevan a cabo el procesamiento de información, el procesamiento de invitación o el procesamiento de descubrimiento de provisión (S1717) para establecer una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Como resultado, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P, por ej emplo .
Después, se establece un vinculo seguro (S1721) . Más específicamente, una vía de comunicación segura tal como Acceso por Wi-Fi protegido (WPA) o una conexión WPA2 se establece mediante un intercambio de señales de 4 vías, por ejemplo .
Además, se lleva a cabo la asignación de la dirección IP (S1723) . Más específicamente, por ejemplo, el propietario del grupo, el cual también es un servidor de Protocolo de Configuración Dinámica del Sistema Central (DHCP) ; asigna una dirección IP al cliente de P2P, el cual es también un cliente de DHCP.
Entonces, se inicia el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1725) . Cuando se inicia el servicio de reflejado, se inicia la comunicación del Protocolo de Transmisión Continua en Tiempo Real (RTSP) entre los dispositivos inalámbricos de comunicación para el servicio de reflejado, y se lleva a cabo el procesamiento para la operación. Por ejemplo, se lleva a cabo el procesamiento tal como la configuración de RTSP, la reproducción, pausa, desconexión, ajustes de resolución, ajustes de codificación de video en movimiento, y así sucesivamente. RTSP es un protocolo de control de transmisión continua estandarizado por el IETF (RFC 2326) . Cuando se lleva a cabo el reflejado para una televisión (TV) y una computadora personal (PC) , por ejemplo, la visualización de la pantalla de la PC se despliega exactamente igual a la pantalla de TV. Es decir, cuando el contenido de video se visualiza en la PC, este contenido también se visualiza en la TV.
Segundo ejemplo del procesamiento para iniciar un servicio de reflejado Se describirá un ejemplo del procesamiento eficiente usando NFC, con referencia a la FIG. 38 como el siguiente ejemplo. La FIG. 38 es un diagrama de secuencia que ilustra un segundo ejemplo del flujo global del procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre los dispositivos 200 inalámbricos de comunicación.
Además, no hay diferencias en las etapas S1701, S1721, S1723, y S1725 entre el primer ejemplo en la FIG. 37, y el segundo ejemplo en la FIG. 38. Por lo tanto, las etapas S1731 y S1733 se describirán aquí.
Se establece una conexión entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1701), el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se vuelve el propietario del grupo, y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación se vuelve un cliente de P2P. Después, el usuario aproxima el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación obtienen la información para iniciar el servicio de reflejado (por ejemplo, la información del dispositivo y la información del servicio) a través de la interfaz 140 de NFC (S1731, S1733) . La información del dispositivo enviada por el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y la información del dispositivo enviada por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser el mismo tipo de información, o pueden ser diferentes tipos de información. Además, la información del servicio enviada por el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y la información del servicio enviada por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación pueden ser el mismo tipo de información pueden ser diferentes tipos de información. Lo mismo se aplica a la información del dispositivo y la información del servicio relacionada con la FIG. 39 a la FIG. 43 descritas posteriormente.
Mediante tal uso de NFC, la información obtenida por el descubrimiento de dispositivos y el descubrimiento de servicios de acuerdo con la técnica relacionada se obtiene mediante NFC. Por lo tanto, el procesamiento para obtener la información (el procesamiento de desconexión, el descubrimiento de dispositivos, el descubrimiento de servicios, y el restablecimiento de la conexión) se vuelve indeseable cuando se inicia el servicio de reflejado. Es decir, esto puede reducir las operaciones del usuario, simplificar el procesamiento y acortar el tiempo de procesamiento. Como resultado, el tiempo hasta que el servicio es utilizable puede ser reducido.
Tercer ejemplo del procesamiento para iniciar un servicio de reflejado Se describirá un procesamiento eficiente que usa NFC durante el procesamiento de conexión, con referencia a la FIG. 39 y la FIG. 40 como el siguiente ejemplo. La FIG. 39 es un diagrama de secuencia que ilustra un tercer ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio de reflejado entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación .
Además, no hay diferencias en las etapas S1721, S1723, y S1725 entre el primer ejemplo en la FIG. 37 (o el segundo ejemplo en la FIG. 38) y el tercer ejemplo en la FIG. 39. Por lo tanto, se describirán las etapas S1741 a S1751.
En las etapas S1741 a S1751, se lleva a cabo un procesamiento de conexión de comunicación inalámbrica usando NFC, tal como aquel descrito previamente. Cuando se intercambia la información del estado para los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación durante este procesamiento, la información usada para iniciar los servicios (la información de los dispositivos y la información de los servicios) también se comparte a través de NFC (S1741, S1745) .
Al obtener la información a través de NFC con relación a tal procesamiento de conexión, el usuario puede tener que llevar a cabo solo una operación de campo cercano del dispositivo inalámbrico de comunicación, lo cual reduce la carga de operación del usuario. Además, esto puede reducir el tiempo desde la primera operación de campo cercano al inicio de los servicios.
Además, el ejemplo de procesamiento ilustrado en la FIG. 39 es el procesamiento relacionado con el servicio de reflejado, y un ejemplo del procesamiento con relación a los servicios más generales se ilustra en la FIG. 40.
La FIG. 40 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para iniciar un servicio entre los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación. Haciendo referencia a la FIG. 40, se lleva a cabo un procesamiento de conexión de comunicación inalámbrica usando NFC, en las etapas S1741 a S1751 de forma similar al ejemplo de procesamiento ilustrado en la FIG. 39. Cuando se intercambia la información del estado para los dispositivos 100 inalámbricos de comunicación durante este procesamiento, la información usada para iniciar los servicios (la información de los dispositivos y la información de los servicios) también se comparte a través de NFC (S1741, S1745) . Entonces, después que termina el procesamiento de conexión, los servicios se inician después que se lleva a cabo todo el procesamiento para iniciar los servicios (S1761) .
Procesamiento para desconectar el servicio de reflejado La FIG. 41 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para detener un servicio de reflejado.
Primero se proporciona el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1801). Entonces, el usuario acerca el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. En este caso, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información de capacidad del servicio de información del dispositivo para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, a través de NFC (S1803) . Como un ejemplo, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información del dispositivo mencionada anteriormente y la información de capacidad mencionada anteriormente, y el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, el cual está cerca del dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, recibe esta información. La información de la capacidad, por ejemplo, incluye la información que representa los servicios que es capaz de proporcionar la comunicación inalámbrica (por ejemplo, reflejado. DLNA, etc.), y la información que representa la capacidad para terminar (es decir, desconectar los servicios) los servicios proporcionados actualmente (por ejemplo, detener (capacidad de detener) , continuar (capacidad de continuar), etc.) . Además, cuando la información del dispositivo y/o la información de la capacidad para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ya han sido compartidas con el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación, esta información no tiene que ser enviada por el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, y no tiene que ser recibida por el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación .
Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación solicita la desconexión del servicio si se entiende, a partir de la información de la capacidad, que el servicio es capaz de ser terminado (S1805) . En este casi, por ejemplo, la información del dispositivo para el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación también se envía al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación ejecutan el procesamiento de desconexión del servicio (S1807, S1809) . Entonces el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación, por ejemplo, cambian al estado de P2P no configurado (S1811, 1813) . Además, el procesamiento no se limita de este modo cuando el dispositivo lOOB inalámbrico de comunicación es un GO persistente.
De acuerdo con tal procesamiento para desconectar el servicio de reflejado, los servicios pueden ser desconectados simplemente haciendo que el usuario acerque un dispositivo 100 inalámbrico de comunicación al otro dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. Es decir, los servicios pueden ser desconectados mediante una simple operación.
Procesamiento para interrumpir el servicio de reflejado La FIG. 42 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para interrumpir el servicio de reflejado.
Primero, se proporciona el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1821) . Entonces, el usuario acerca el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, se lleva a cabo el procesamiento para iniciar el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación de forma similar al procesamiento de inicio del servicio en la FIG. 39 (S1823, S1825, S1841, S1843, S1845, y S1847) . En este ejemplo, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación es un GO persistente. Por esta razón, se lleva a cabo el procesamiento de invitación y el procesamiento de descubrimiento de provisión (S1841) . Como resultado, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación está en el estado de cliente de P2P.
Por el contrario, cuando se ejecuta el procesamiento para iniciar los servicios, entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación solicita que el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación se desconecte de los servicios (desconexión de RTSP/desconexión de P2P) (S1827) . Entonces, el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación ejecuta el procesamiento de desconexión (S1829) , y cambia al estado de P2P no configurado (S1831) . Además, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación también ejecuta el procesamiento de desconexión (S1833) .
De acuerdo con tal procesamiento para interrumpir el servicio de reflejado, los servicios proporcionados se detienen automáticamente cuando un tercer dispositivo 100 inalámbrico de comunicación está cerca, y los servicios se inician nuevamente con el tercer dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. Es decir, los servicios pueden ser interrumpidos automáticamente mediante una operación simple.
Procesamiento para continuar el servicio de reflejado La FIG. 43 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo del flujo global de un procesamiento para continuar un servicio de reflejado.
Primer, se proporciona el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1861) . Entonces, el usuario acerca el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. En este caso, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación envía la información de la capacidad del servicio de información del dispositivo para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación al dispositivo 100C inalámbrico de comunicación, a través de NFC (S1863) . En este punto, el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está temporalmente ocupado, y por lo tanto "continuar (no puede terminar) " se incluye en la información de capacidad como la información que representa la capacidad para terminar los servicios. Además, la información que representa los servicios que pueden ser proporcionados no se incluye en la información de la capacidad, por ejemplo.
Como los servicios no pueden ser terminados, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación envía una petición de continuación del servicio al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1865) . La petición de continuación funciona como una así llamada confirmación. En este caso, la información del dispositivo para el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación también se envía al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. Entonces, se continúa el servicio de reflejado entre el dispositivo 100A inalámbrico de comunicación y el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación (S1867).
Cuando el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación está en un estado ocupado de esta forma, puede ser evitado el inicio de nuevos servicios.
Además, cuando el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación está en un estado ocupado, el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación puede enviar una petición de desconexión del servicio al dispositivo 100B inalámbrico de comunicación independientemente del contenido de la información de la capacidad para el dispositivo 100B inalámbrico de comunicación. De acuerdo con tal procesamiento, puede ser evitado el inicio de los servicios aun cuando el dispositivo 100C inalámbrico de comunicación esté en un estado ocupado. 9. Configuración del Conjunto de Componentes Físicos Esto concluye la descripción de las modalidades de la presente divulgación. El procesamiento por el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación descrito previamente se implementa mediante la operación combinada de programas y el conjunto de componentes físicos del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación, el cual se describirá enseguida.
La FIG. 44 es un diagrama explicativo que ilustra un ejemplo de la configuración del conjunto de componentes físicos del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación.
Haciendo referencia a la FIG . 44, el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación cuenta con una Unidad Central de Procesamiento (CPU) 11, Memoria de Solo Lectura (ROM) 13, Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) 15, dispositivo 17 de entrada, dispositivo 19 de salida, dispositivo 21 de almacenamiento, drive 23, dispositivo 25 de formación de imágenes, y dispositivo 27 de comunicación.
La CPU 11 funciona como un dispositivo de procesamiento de cálculo y el dispositivo de control, y controla la operación dentro el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación de acuerdo con varios programas. Además, el CPU 11 puede ser un microprocesador. La ROM 13 almacena los programas almacenados por la CPU 11, los parámetros de cálculo, y otra información. La RAM 13 almacena temporalmente los programas usados durante la ejecución de la CPU 11, los parámetros de varían durante esta ejecución, y otra información. Estas unidades se interconectan por medio de una línea común de comunicación del sistema central, configurada por la línea común de comunicación de la CPU o las similares.
El dispositivo 17 de entrada se configura de los métodos de entrada para introducir la introducción de la información por el usuario como por ejemplo un ratón, teclado, panel táctil, botones, micrófono, interruptores, y palancas, y desde los circuitos de control de entrada para generar señales de entrada sobre la base de las entradas del usuario, y transmitir estas a la CPU 11. El usuario del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación puede introducir varios datos en el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación y especificar las operaciones de procesamiento al operar el dispositivo 17 de entrada.
El dispositivo 19 de salida incluye los dispositivos de visualización tales como un dispositivo de pantalla de cristal liquido (LCD) , un dispositivo de diodos emisores de luz orgánicos (OLED), y un foco, por ejemplo. El dispositivo 19 de salida también incluye dispositivos de salida de audio tales como un altavoz o un auricular. El dispositivo de visualización despliega las imágenes capturadas o generadas, por ejemplo. Por el contrario, el dispositivo de salida de audio convierte los datos de audio y así sucesivamente en audio, y/o transmite este audio.
El dispositivo 21 de almacenamiento almacena los datos y se configura como un ejemplo de una unidad de almacenamiento del dispositivo 100 inalámbrico de comunicación de acuerdo con el dispositivo 100 inalámbrico de comunicación de acuerdo con la presente modalidad. El dispositivo 21 de almacenamiento puede incluir un medio de almacenamiento, un dispositivo de registro para registrar datos en el medio de almacenamiento, un dispositivo de lectura para leer datos desde el medio de almacenamiento, y un dispositivo de borrado para borrar los datos almacenados en el medio de almacenamiento. Este dispositivo 21 de almacenamiento almacena los programas ejecutados por la CPU 11 y varios datos.
El drive 23 es un lector-escritor de medios, y se instala internamente o externamente al dispositivo 100 inalámbrico de comunicación. El drive 23 lee la información registrada en un medio 30 de almacenamiento removióle tal como un disco magnético, disco óptico, disco magnetoóptico, o memoria de semiconductores instalada, y trasmite esta a la RAM 15. Además, el lector 23 puede escribir información en el medio 30 de almacenamiento removible.
Un dispositivo 213 de formación de imágenes cuenta con un sistema óptico de formación de imágenes tal como una lente de formación de imágenes y lente de acercamiento para recolectar la luz, y elementos de conversión de señales tales como Dispositivos Acoplados a Carga (CCD) o Semiconductores de Óxido Metálico Complementario (CMOS) . El sistema óptico típico recolecta la luz emitida desde el sujeto, forma una imagen del sujeto sobre la unidad de conversión de señales, y los elementos de conversión de señales convierten el sujeto formado en señales eléctricas de imagen.
El dispositivo 27 de comunicación es, por ejemplo, una interfaz de comunicación configurada por un dispositivo de comunicación o los similares para conectarse a una red 40. Además, el dispositivo 27 de comunicación puede ser un dispositivo de comunicación que soporte red de área local inalámbrica (LAN) , un dispositivo de comunicación que soporte Evolución a Largo Plazo (LTE) , o un dispositivo de comunicación cableado que lleve a cabo la comunicación a través de una conexión por cable.
La red 40 es una via de transmisión por cable o inalámbrica para la información enviada desde los dispositivos conectados a la red 40. La red 40 puede incluir, por ejemplo, la Red internacional, redes de lineas telefónicas, redes públicas tales como redes de comunicación por satélite, varios tipos de redes de área local (LAN) incluyendo Ethernet (marca registrada), red de área amplia, y asi sucesivamente. Además, la red 12 puede incluir redes privadas tales como Redes Privadas Virtuales de Protocolo de Red internacional (IP-VPN) .
Esto concluye la descripción detallada de las modalidades preferidas de la presente descripción con referencia a los dibujos anexos, pero el ámbito técnico de la presente invención no se limita a estos ejemplos. Es fácil que las personas que tienen conocimiento ordinario en el campo técnico de la presente descripción conciban varias modificaciones que estén dentro de la idea técnica descrita en las reivindicaciones, y por lo tanto, se entiende naturalmente que estas modificaciones también están dentro del ámbito técnico de la presente descripción.
Por ejemplo, se describieron los ejemplos para usar NFC, el cual es el modo OOB, y los ejemplos que usan comunicación inalámbrica (por ejemplo comunicación por LAN inalámbrica) , la cual es un modo en banda) para la comunicación para el procesamiento de formación, el procesamiento de invitación, el procesamiento de descubrimiento de provisión, y el procesamiento para sustituir uno de los dispositivos inalámbricos, pero la presente descripción no se limita a estos ejemplos. Por ejemplo, de acuerdo con el ejemplo que usa NFC, el cual es el modo de 00B, para la comunicación con relación a este procesamiento, la comunicación inalámbrica, la cual es el modo en banda, puede ser usada en lugar de NFC. Más específicamente, tanto NFC y la comunicación inalámbrica pueden ser usadas para la comunicación con relación a este procesamiento, o puede ser usada solo la comunicación inalámbrica, por ejemplo. Además, de acuerdo con el ejemplo que usa comunicación inalámbrica, la cual es el modo en banda, para la comunicación con relación a este procesamiento, la NFC, la cual es el modo de OOB, puede ser usada en lugar de la comunicación inalámbrica, por ejemplo. Más específicamente, puede ser usada tanto NFC y la comunicación inalámbrica para la comunicación con relación a este procesamiento, o puede ser usada solo la NFC, por ejemplo.
Además, se describieron los ejemplos en los cuales un dispositivo inalámbrico de comunicación es acercado a otro dispositivo inalámbrico de comunicación por la operación del usuario, y este dispositivo inalámbrico de comunicación envía primero la información (la información del estado, la información del dispositivo, la información del servicio, etc.), y entonces el otro dispositivo inalámbrico de comunicación envía la información. Por el contrario, se descubrieron ejemplos en los cuales el otro dispositivo inalámbrico de comunicación envía la información, y el primer dispositivo inalámbrico de comunicación envía la información. Sin embargo, la presente tecnología no se limita a estos ejemplos. El orden en el cual se envía la información puede ser invertido con relación a estos ejemplos.
Se describieron ejemplos en los cuales el dispositivo inalámbrico de comunicación se equipa con una interfaz de NFC o una etiqueta de solo lectura, pero la presente tecnología no se limita a estos ejemplos. El dispositivo inalámbrico de comunicación puede ser equipado con una etiqueta legible-escribible. En este caso, la etiqueta legible-escribible puede enviar la información correspondiente a otros dispositivos inalámbricos de comunicación, y la información de otros dispositivos inalámbricos de comunicación puede estar escrita. Además, la interfaz de NFC del dispositivo inalámbrico de comunicación también puede operar en el modo de emulación de tarjeta. Es decir, la interfaz de NFC del dispositivo inalámbrico de comunicación puede operar de modo similar a la etiqueta legible-escribible.
Las etapas del procesamiento con relación al procesamiento de control de la comunicación de acuerdo con la presente descripción no tienen que ser ejecutadas necesariamente en secuencia como se describe en los diagramas de flujo. Por ejemplo, las etapas del procesamiento con relación al procesamiento de control pueden ser ejecutados en una secuencia diferente a aquella descrita en los diagramas de flujo o pueden ser ejecutadas en paralelo.
Además, el conjunto de componentes físicos tales como la CPU, la ROM, y la RAM instalados en el dispositivo de control de la comunicación, las estaciones base, y los dispositivos terminales puede ser creado por un programa de computadora para proporcionar funciones equivalentes a cada configuración del dispositivo de control de la comunicación, las estaciones base, y los dispositivos terminales. Además, puede ser proporcionado un medio de almacenamiento que almacene este programa de computadora.
Adicionalmente, la presente tecnología también puede ser configurada de la siguiente manera. (1) Un dispositivo de comunicación que incluye: una unidad de obtención, configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y una unidad de control, configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de la comunicación directa, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, en donde, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano. (2) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (1) , en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación tiene la función de conexión directa, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación. (3) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (2) , en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es uno de un primer estado en el cual se establece la conexión directa con otros dispositivos inalámbricos de comunicación en un grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, un segundo estado en el cual se establece la conexión directa con un dispositivo inalámbrico de comunicación en el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un tercer estado en el cual no se establece la conexión directa, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación de uno del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado al otro estado del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado . (4) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (3) , en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación del primer estado o el segundo estado al tercer estado, cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado o el segundo estado, y el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no son capaces de comunicarse entre si en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa. (5) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (3) o (4), en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación puede ser el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y el segundo estado en un grupo diferente de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa. (6) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (5), en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la cual el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado en un primer grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa y el segundo estado en un segundo grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado en el primer grupo. (7) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (5) o (6), en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la cual el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado en un primer grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa y el primer estado en un segundo grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado en el primer grupo . (8) El dispositivo de comunicación de acuerdo con los puntos (3) a (7), en donde, la unidad de control selecciona un par objetivo del estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación que permita una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación, y cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cambian al par objetivo. (9) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (8) , en donde, la unidad de control selecciona el par objetivo con mayor prioridad de entre una pluralidad de pares objetivo. (10) El dispositivo de comunicación de acuerdo con los puntos (3) a (7), en donde, la unidad de obtención obtiene un par objetivo del estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación que permita una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cambia al par objetivo. (11) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (10) , en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, en donde, la unidad de obtención obtiene la segunda información del estado y el par objetivo a través de comunicación de campo cercano, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación sobre la base del par objetivo antes de enviar la primera información del estado al segundo dispositivo inalámbrico de comunicación. (12) El dispositivo de comunicación de acuerdo con cualquiera de los puntos (3) a (11) en donde, el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no tiene la función de conexión directa, en donde, el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es un cuarto estado que representa la falta de la función para la conexión directa, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación del segundo estado o el tercer estado al primer estado, cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado o el tercer estado. (13) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (1) , en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no tienen la función para la conexión directa, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación son el cuarto estado que representa la falta de una función de conexión directa, y en donde, la unidad de control hace que el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación establezcan una conexión con el mismo punto de acceso. (14) El dispositivo de comunicación de acuerdo con los puntos (1) a (13), en donde, la unidad de control controla el procesamiento para iniciar un servicio entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación después que se establece la conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica. (15) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (14) en donde, la unidad de obtención obtiene la información usada para iniciar el servicio a través de comunicación de campo cercano, y en donde, la unidad de control controla el procesamiento para iniciar el servicio sobre la base de la información usada para iniciar el servicio. (16) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (15) , en donde, la información usada para iniciar el servicio se obtiene a través de comunicación de campo cercano, cuando la al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano. (17) El dispositivo de comunicación de acuerdo con cualquiera de los puntos (3) a (12), en donde, la unidad de obtención obtiene además la primera información de las restricciones que representa las restricciones sobre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y la segunda información de las restricciones que representa las restricciones sobre el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y en donde, al menos una de una combinación de la primera información del estado y la primera información de las restricciones y una combinación de la segunda información del estado y la segunda información de las restricciones se obtiene a través de comunicación de campo cercano. (18) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (17) , en donde, la primera información de las restricciones incluye al menos una de, la información que representa que el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz de estar en el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y en el segundo estado en un grupo diferente de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, la información que representa que otro dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz de ser agregado al grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación está en el primer estado en el grupo, la información que representa si el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz o no de operar como una terminal equivalente a un punto de acceso, y la información que representa si el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capazo no se establecer una conexión entre otro dispositivo inalámbrico de comunicación y un punto de acceso . (19) El dispositivo de comunicación de acuerdo con cualquiera de los puntos (1) a (18), en donde uno del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, y en donde, la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano cuando el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, y la primera información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano cuando el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación . (20) El dispositivo de comunicación de acuerdo con cualquiera de los puntos (1) a (10) y (12) a (18), en donde, la primera información del estado y la segunda información del estado se obtienen ambas a través de comunicación de campo cercano. (21) El dispositivo de comunicación de acuerdo con el punto (20) , en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no tienen una función para conexión directa, en donde, el dispositivo de comunicación incluye además una unidad de comunicación inalámbrica para llevar a cabo la comunicación inalámbrica, y en donde, la unidad de control establece una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el dispositivo de comunicación, y la conexión entre el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación y el dispositivo de comunicación, y hace que la unidad de comunicación inalámbrica transfiera los datos de uno del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación al otro dispositivo inalámbrico de comunicación. (22) El dispositivo de comunicación de acuerdo con cualquiera de los puntos (1) a (21), en donde, la comunicación inalámbrica es comunicación por red de área local inalámbrica (LAN) , y en donde, la conexión directa es compatible con el estándar Wi-Fi Direct. (23) Un método de control de la comunicación, que incluye: obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, en donde, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano. (24) Un programa para hacer que una computadora funcione como: una unidad de obtención configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación directa y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y una unidad de control configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, en donde, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano.
LISTA DE NUMEROS DE REFERENCIA 100 dispositivo inalámbrico de comunicación 110 antena inalámbrica 120 antena de NFC interfaz de comunicación inalámbrica interfaz de NFC memoria unidad de control

Claims (22)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de comunicación que comprende: una unidad de obtención, configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y una unidad de control, configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de la comunicación directa, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, caracterizado porque, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano, en donde el primer dispositivo inalámbrico de comunicación tiene una función para conexión directa, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es uno de un primer estado en el cual se establece la conexión directa con otros dispositivos inalámbricos de comunicación en un grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, un segundo estado en el cual se establece la conexión directa con un dispositivo inalámbrico de comunicación en el primer estado en el grupo ' de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un tercer estado en el cual no se establece la conexión directa, en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación de uno del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado, al otro estado del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al primer estado o el segundo estado, y se establece la conexión directa entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación, cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y en donde el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al segundo estado, y se establece la conexión directa entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado.
2. El dispositivo de comunicación de acuerdo la reivindicación 1, caracterizado porque, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación del primer estado o el segundo estado al tercer estado, cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado o el segundo estado, y el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no son capaces de comunicarse entre si en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa.
3. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación puede ser el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y el segundo estado en un grupo diferente de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa.
4. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado en un primer grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa y el segundo estado en un segundo grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado en el primer grupo .
5. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado en un primer grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa y el primer estado en un segundo grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado en el primer grupo.
6. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, la unidad de control selecciona un par objetivo del estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación que permita una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación, y cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cambian al par objetivo.
7. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque, la unidad de control selecciona el par objetivo con mayor prioridad de entre una pluralidad de pares objetivo.
8. El dispositivo de comunicación de acuerdo con los puntos la reivindicación 1, caracterizado porque, la unidad de obtención obtiene un par objetivo del estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación que permita una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación en una manera en la que el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cambia al par objetivo.
9. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, en donde, la unidad de obtención obtiene la segunda información del estado y el par objetivo a través de comunicación de campo cercano, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación sobre la base del par objetivo antes de enviar la primera información del estado al segundo dispositivo inalámbrico de comunicación.
10. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación no tiene la función de conexión directa, en donde, el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es un cuarto estado que representa la falta de la función para la conexión directa, y en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación del segundo estado o el tercer estado al primer estado, cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el segundo estado o el tercer estado.
11. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, la unidad de control controla el procesamiento para iniciar un servicio entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación después que se establece la conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica.
12. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque, la unidad de obtención obtiene la información usada para iniciar el servicio a través de comunicación de campo cercano, y en donde, la unidad de control controla el procesamiento para iniciar el servicio sobre la base de la información usada para iniciar el servicio.
13. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque, la información usada para iniciar el servicio se obtiene a través de comunicación de campo cercano, cuando la al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano.
14. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, la unidad de obtención obtiene además la primera información de las restricciones que representa las restricciones sobre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y la segunda información de las restricciones que representa las restricciones sobre el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa, y en donde, al menos una de una combinación de la primera información del estado y la primera información de las restricciones y una combinación de la segunda información del estado y la segunda información de las restricciones se obtiene a través de comunicación de campo cercano.
15. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque, la primera información de las restricciones incluye al menos una de, la información que representa que el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz de estar en el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y en el segundo estado en un grupo diferente de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, la información que representa que otro dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz de ser agregado al grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación está en el primer estado en el grupo, la información que representa si el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz o no de operar como una terminal equivalente a un punto de acceso, y la información que representa si el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es capaz o no se establecer una conexión entre otro dispositivo inalámbrico de comunicación y un punto de acceso.
16. El dispositivo de comunicación de acuerdo la reivindicación 1, caracterizado porque, uno del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, y en donde, la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano cuando el primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación, y la primera información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano cuando el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el dispositivo de comunicación .
17. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, la primera información del estado y la segunda información del estado se obtienen ambas a través de comunicación de campo cercano.
18. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque comprende además: una unidad de comunicación inalámbrica configurada para realizar comunicación inalámbrica, en donde, la unidad de control establece una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el dispositivo de comunicación, y una conexión entre el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación y el dispositivo de comunicación, y hace que la unidad de comunicación inalámbrica transfiera los datos de uno del primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación al otro dispositivo inalámbrico de comunicación.
19. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, la comunicación inalámbrica es comunicación por red de área local inalámbrica (LAN) , y en donde, la conexión directa es compatible con el estándar Wi-Fi Direct.
20. Un método de control de la comunicación, caracterizado porque comprende: obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación inalámbrica y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, en donde, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano, en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación tiene la función para conexión directa, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es uno de un primer estado en el cual se establece la conexión directa con otros dispositivos inalámbricos de comunicación en un grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un segundo estado en el cual se establece la conexión directa con un dispositivo inalámbrico de comunicación en el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un tercer estado en el cual no se establece la conexión directa, en donde, establecer la conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado incluye cambiar el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación de uno del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado al otro estado del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al primer estado o el segundo estado, y la conexión directa se establece entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al segundo estado, y la conexión directa se establece entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado.
21. Un programa, caracterizado porque, hace que una computadora funcione como: una unidad de obtención configurada para obtener la primera información del estado que representa el estado de un primer dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa entre los dispositivos a través de comunicación directa y la segunda información del estado que representa el estado de un segundo dispositivo inalámbrico de comunicación con relación a la conexión directa; y una unidad de control configurada para establecer una conexión entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación a través de comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado, en donde, al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se obtiene a través de comunicación de campo cercano, en donde, el primer dispositivo inalámbrico de comunicación tiene la función para conexión directa, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es uno de un primer estado en el cual se establece la conexión directa con otros dispositivos inalámbricos de comunicación en un grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un segundo estado en el cual se establece la conexión directa con un dispositivo inalámbrico de comunicación en el primer estado en el grupo de dispositivos inalámbricos de comunicación formado por la conexión directa, y un tercer estado en el cual no se establece la conexión directa, en donde, la unidad de control cambia el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado al otro estado del primer estado, el segundo estado, y el tercer estado, en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al primer estado o el segundo estado, y la conexión directa se establece entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y en donde, el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación cambia del tercer estado al segundo estado, y la conexión directa se establece entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación cuando el estado del primer dispositivo inalámbrico de comunicación es el tercer estado, y el estado del segundo dispositivo inalámbrico de comunicación es el primer estado.
22. El dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, el canal de comunicación usado para establecer la conexión directa entre el primer dispositivo inalámbrico de comunicación y el segundo dispositivo inalámbrico de comunicación se especifica a través de comunicación de campo cercano. RESUMEN DE LA INVENCIÓN [Problema] Para permitir el establecimiento de la conexión entre los aparatos inalámbricos de comunicación aun si la conexión entre ellos no puede ser establecida mediante un proceso predeterminado, para establecer una conexión directa. [Solución] Se proporciona un aparato de comunicación que comprende: una unidad de adquisición que adquiere la primera información del estado que indica el estado de un primer aparato inalámbrico de comunicación relacionado con la conexión directa entre los aparatos, a través de la comunicación inalámbrica y que también adquiere la segunda información del estado que indica el estado de un segundo aparato inalámbrico de comunicación relacionada con la conexión directa; y una unidad de control que establece la conexión entre el primer aparato inalámbrico de comunicación y el segundo aparato inalámbrico de comunicación a través de la comunicación inalámbrica, sobre la base de la primera información del estado y la segunda información del estado. Al menos una de la primera información del estado y la segunda información del estado se adquiere a través de comunicación de campo cercano.
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