WO2009147779A1 - 携帯通信端末 - Google Patents

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WO2009147779A1
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communication terminal
mobile communication
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standby mode
sensors
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浦元恭貴
松下正寿
新出弘紀
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パナソニック株式会社
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • H04W52/0254Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity detecting a user operation or a tactile contact or a motion of the device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04M2250/12Details of telephonic subscriber devices including a sensor for measuring a physical value, e.g. temperature or motion
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication terminal such as a mobile phone.
  • the basic operation of the mobile communication terminal starts by first holding it in your hand and touching a part of the terminal such as a button.
  • two conventional techniques starting from the operation of grasping the mobile communication terminal which is the first basic operation, will be described.
  • a plurality of grooves are provided in which fingers are stored when a mobile phone is gripped, and a plurality of sensors for detecting finger pressure and temperature are provided in the recesses (for example, patents). Reference 1).
  • the majority logic of the detection results of a plurality of pressure sensors and temperature sensors is used to determine gripping and non-grip, and if it is determined that gripping, the power is turned on. Throw in or go off-hook. In this way, the operability and the reliability of the grip determination are improved by allowing a call to be started without troublesome operations.
  • the second prior art improves a malfunction in which a plurality of temperature sensors simultaneously detect a temperature change due to a change in the outside air temperature when going out of the room to the outdoors, and erroneously determine a gripping state (for example, Patent Document 2).
  • a plurality of temperature sensors simultaneously detect a temperature change due to a change in the outside air temperature when going out of the room to the outdoors, and erroneously determine a gripping state (for example, Patent Document 2).
  • at least one first temperature sensor is provided in a portion gripped by the user during operation
  • at least one second temperature sensor is provided in a portion not gripped by the user during operation.
  • the mobile communication terminal is determined to be gripped or not gripped based on the difference in temperature detected by the first temperature sensor and the second temperature sensor. Or switching operation such as off-hook.
  • the first temperature sensor when the mobile communication terminal is gripped, the first temperature sensor is in contact with the user's finger and detects an increase in temperature due to body temperature, while the second temperature sensor is connected to the user's finger. There is no contact and temperature rise is not detected. In this case, a difference occurs between the detected temperatures of the first temperature sensor and the second temperature sensor, and it is determined that the mobile communication terminal is held when the temperature difference reaches a predetermined value.
  • a predetermined value even if multiple temperature sensors detect temperature changes at the same time due to changes in the outside air temperature, there is always a difference in the detected temperature between the temperature sensor that is in contact with the user's finger and the temperature sensor that is not in contact. Thus, malfunction can be prevented and the reliability of the grip determination can be further improved.
  • the above-described prior art focuses on the operation of grasping the mobile communication terminal, which is the first basic operation, improves the reliability of grasping and non-gripping determination, and turns on the power when it is determined to be grasped or goes off-hook. To. In this way, the operability capable of starting a call without troublesome operations and the reliability of grip determination are improved, and the main purpose is to improve the user interface.
  • the power consumption in the incoming call waiting state which is the performance most required for the mobile communication terminal, is not achieved.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication terminal that reliably determines the usage state of a mobile communication terminal and realizes low power consumption during an incoming standby operation.
  • the present invention is a mobile communication terminal that is set to one of a normal standby mode and a deep standby mode in which power consumption is less than that of the normal standby mode as an incoming call standby state after power is turned on. Based on the detection result of the sensor, the usage state of the mobile communication terminal is determined. If the determination result of the mobile communication terminal usage state is the use state, the normal standby mode is set. If not, the portable communication terminal is set to the deep standby mode.
  • the deep standby mode includes a plurality of modes with different power consumption.
  • the plurality of types of sensors include an electrostatic sensor, an acceleration sensor, a pressure sensor, and a darkness detection camera.
  • the plurality of types of sensors include a temperature sensor.
  • the mobile communication terminal sequentially processes each detection result of the plurality of types of sensors one by one to determine the usage state of the mobile communication terminal.
  • the mobile communication terminal sequentially processes a plurality of detection results from the plurality of types of sensors to determine the usage state of the mobile communication terminal.
  • the state where the mobile communication terminal is placed can be determined with high accuracy by processing the detection results of a plurality of types of sensors, and the normal state can be determined according to the usage state of the mobile communication terminal.
  • the flowchart which shows the procedure from the determination of the use condition after power activation by the portable communication terminal of one Embodiment to standby operation Table showing state modes set according to the handling of the user and the presence / absence of reactions of multiple types of sensors provided in the mobile communication terminal
  • the flowchart which shows the procedure in the case of processing the response of each sensor one by one in the process of determining the usage state of the mobile communication terminal (first embodiment).
  • the flowchart which shows the procedure in the case of processing the reaction of each sensor two by two sequentially (2nd Example).
  • the flowchart which shows the procedure in the case of processing the detection result by four sensors at once in the process which determines the use condition of a portable communication terminal (3rd Example).
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a procedure from determination of a usage state after power-on to a standby operation by a mobile communication terminal according to an embodiment.
  • step S ⁇ b> 11 the mobile communication terminal determines a usage state of the mobile communication terminal based on reactions of a plurality of types of sensors included in the mobile communication terminal.
  • step S12 the process proceeds to step S13 or step S14 depending on the determination result of step S11. If the mobile communication terminal is in use, the “normal standby mode” is set in step S13, and if not in use, in step S14. Set to “deep standby mode”, which consumes less power. After completing the setting in step S13 or step S14, the mobile communication terminal starts a standby operation in step S15. Then, the process returns to step S11 again to determine the used state.
  • the standby operation in a mobile communication terminal such as a mobile phone is an operation of communicating with a base station at a predetermined interval to check whether there is an incoming call, and is also called intermittent reception. Except for the time during which communication is performed with the base station, only the minimum functions necessary for starting communication again are operated, so that the portable communication terminal is put into a “sleeping state” with extremely low power consumption.
  • a state in which a standby operation is performed by repeating a function of a sleeping state and a function of communicating with a predetermined interval is a “normal standby mode”.
  • the interval of intermittent reception is usually 2.56 seconds. Assuming that the time required for the terminal to wake up and confirm the presence or absence of an incoming call is 0.3 milliseconds, and that the power consumption of the “sleeping state” of the terminal is zero as much as possible, only 0. It is almost equivalent to starting for 5 seconds. In a mobile communication terminal used with a limited amount of power called a battery, power consumption is reduced in this way in order to secure a longer standby time.
  • the intermittent reception interval is set longer. For example, if the interval is set to double, for example, 5.12 seconds, it is almost equivalent to starting up for only 0.25 seconds in one hour, so the standby time is compared with the "normal standby mode". Double.
  • Necessity of the transition to the deep standby mode can be made by further determining the state of the mobile communication terminal. For example, in a state where it is stored in a bag or drawer or left on a desk, it can be determined that the user does not intend to use the terminal for a relatively long time. It is desirable to set the deep standby mode. On the other hand, during storage or movement in a pocket, there is a high possibility that it will be used for a while, so even in the deep standby mode, it is set to a shallower mode, depending on the state where the mobile communication terminal is placed It is desirable to set two or more types of deep standby modes.
  • the table shown in FIG. 2 shows the state modes set according to the handling of the user and the presence or absence of reactions of multiple types of sensors provided in the mobile communication terminal.
  • “0” indicates no sensor response
  • “1” indicates a response.
  • nine types of user handling methods are assumed.
  • the electrostatic sensor detects the position and the direction of movement by a slight change in capacitance of the fingertip that is lightly touched.
  • the electrostatic sensor does not react to fingertips such as gloves other than bare hands.
  • the acceleration sensor detects acceleration at the moment when the mobile communication terminal is held and acceleration when the mobile communication terminal moves.
  • the pressure sensor detects a state in which the mobile communication terminal is clamped or a state in which some object is applying pressure to the mobile communication terminal.
  • a camera provided in the mobile communication terminal is used for darkness detection.
  • the mobile communication terminal determines that the mobile communication terminal is placed in the dark if the image captured by the camera is completely dark. If the mobile communication terminal includes a temperature sensor, the state where the mobile communication terminal is placed can be estimated in more detail in accordance with detection results such as the surrounding temperature and temperature difference.
  • the priority order is set in order of the electrostatic sensor, the acceleration sensor, the pressure sensor, the darkness detection camera, and the temperature sensor with respect to the leading sensors for determining the state where the mobile communication terminal is placed.
  • “State mode 1” shown in the table of FIG. 2 is a state in which the user “holds the intention to use” and holds the mobile communication terminal with bare hands. At this time, the user is stationary or moving. When the user is holding the mobile communication terminal with bare hands, the electrostatic sensor, the acceleration sensor, the pressure sensor, and the temperature sensor react.
  • “State mode 2” is a state in which the user “has an intention to use” and holds the mobile communication terminal with gloves. At this time, the user is stationary or moving. In the state where the user is wearing a glove and holding the mobile communication terminal, the electrostatic sensor and the temperature sensor do not react, and an acceleration sensor that detects acceleration at the moment of holding the mobile communication terminal or acceleration when moving, A pressure sensor that detects the grip of the mobile communication terminal responds.
  • “State mode 3” is a state in which the user “has no intention to use” and is moving with the mobile communication terminal in the bag. At this time, the electrostatic sensor does not react because the user does not touch the mobile communication terminal with bare hands, but the acceleration sensor and the pressure sensor react, and further, the darkness is detected by the captured image of the camera.
  • State mode 4 is a state in which the user “has no intention to use” and moves the mobile communication terminal in a pocket. This state is almost the same as the state mode 3, but the temperature sensor reacts because it is in contact with the human body.
  • “State mode 5” is a state in which the user “has no intention to use” and is hanging and moving the mobile communication terminal. At this time, the user is not touching the mobile communication terminal with his bare hand, is not in a state where pressure is applied, and does not react to temperature. However, only the acceleration sensor responds because it is moving.
  • State mode 6 is a state in which the user “will not use” and the mobile communication terminal is placed on the desk or is stored on the wall or is stationary while hanging, and all sensors do not react. It is a state.
  • “State mode 7” is a state in which the user “will not use” and the mobile communication terminal is stored in the drawer. At this time, the mobile communication terminal detects darkness based on the captured image of the camera, but the other sensors are in a static state where they do not react.
  • State mode 8 is a state in which the user “will not use” and the mobile communication terminal is stored in the bag. This state is almost the same as the state mode 7, but the pressure sensor reacts because the mobile communication terminal is pressed.
  • State mode 9 is a state in which the user “will not use” and the mobile communication terminal is stored in the pocket. This state is almost the same as the state mode 8, but the temperature sensor reacts because the mobile communication terminal is in contact with the human body.
  • the handling status of the mobile communication terminal by the user is estimated, and it is determined whether or not the user has an intention to use the mobile communication terminal, that is, whether or not the user is in use. It is possible.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a procedure in the case of sequentially processing the reaction of each sensor one by one in the process of determining the usage state of the mobile communication terminal (first embodiment).
  • the mobile communication terminal determines whether or not there is an electrostatic reaction by the electrostatic sensor (step S31). If the determination result in step S31 is that there is an electrostatic reaction, the mobile communication terminal determines that the user in state mode 1 is gripped with bare hands (step S301), and determines that the mobile communication terminal is in use ( Step S35), the process is terminated.
  • step S32 determines whether or not there is an acceleration reaction by the acceleration sensor. If the determination result in step S32 is that there is no acceleration response, the portable communication terminal is stored in the state mode 6 on the desktop, wall-mounted, or hanging and stationary (step S306), in the state mode 7 drawer. In the state (step S307), the state stored in the state mode 8 basket (step S308), and the state stored in the state mode 9 pocket (step S309). Determination is made, it is determined that the mobile communication terminal is not in use (step S36), and the process is terminated. When the mobile communication terminal includes a temperature sensor, the state mode can be further specified.
  • step S32 determines whether or not there is an acceleration response
  • step S33 determines whether or not there is a pressure response by the pressure sensor. If the determination result in step S33 is that there is no pressure response, the mobile communication terminal determines that the user in the state mode 5 is moving by hanging the mobile communication terminal (step S305), and the mobile communication terminal is not in use. (Step S36), and the process ends.
  • step S34 determines whether there is a darkness detection reaction by the darkness detection camera. If the determination result in step S34 is that there is no darkness detection reaction, the mobile communication terminal determines that the user in state mode 2 is wearing a glove and is holding the terminal (step S302), and the mobile communication terminal is in use. (Step S35), and the process is terminated.
  • step S34 When the determination result in step S34 is that there is a darkness detection reaction, the mobile communication terminal is in a state where the user in the state mode 3 is moving with the mobile communication terminal in the bag (step S303), or the user in the state mode 4 It is determined that the mobile communication terminal is in a pocket (step S304), the mobile communication terminal is determined not to be used (step S36), and the process ends.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a procedure in the case of processing the reaction of each sensor two by two in the process of determining the usage state of the mobile communication terminal (second embodiment).
  • the mobile communication terminal determines whether or not there is an electrostatic reaction by the electrostatic sensor and whether or not there is an acceleration reaction by the acceleration sensor (step S41). Regardless of whether or not there is an acceleration response, if the presence of an electrostatic response is indicated, it is determined that the user in state mode 1 is gripping with bare hands (step S401), and it is determined that the mobile communication terminal is in use (step S401). S43), the process is terminated.
  • the portable communication terminal When there is neither electrostatic reaction nor acceleration response (NO / NO), the portable communication terminal is in the state mode 6 on the desk or wall-mounted or stationary (step S406), in the state mode 7 drawer.
  • the stored state step S407), the state stored in the state mode 8 basket (step S408), or the state stored in the state mode 9 pocket (step S409). It is determined that the mobile communication terminal is not in use (step S44), and the process ends.
  • the mobile communication terminal determines whether or not there is a pressure reaction by the pressure sensor and whether or not there is a darkness detection reaction by the darkness detection camera (step S42). If there is no response in step S42 (NO / NO), the mobile communication terminal determines that the user in the state mode 5 is moving by hanging the mobile communication terminal (step S405), and the mobile communication terminal is inactive. It determines with it being in a use state (step S44), and complete
  • step S42 If there is any response in step S42 (YES / YES), the mobile communication terminal is in a state in which the user in state mode 3 is moving with the mobile communication terminal in the bag (step S403), or a user in state mode 4 Determines that the mobile communication terminal is in a pocket and is moving (step S404), determines that the mobile communication terminal is not in use (step S44), and ends the process. If there is a pressure response and no darkness detection response (YES / NO), the mobile communication terminal determines that the user in state mode 2 is wearing a glove and is holding the mobile communication terminal (step S402). It is determined that the terminal is in use (step S43), and the process ends.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the procedure when the detection results of the four sensors are processed at a time (third embodiment) in the process of determining the usage state of the mobile communication terminal.
  • “1” indicates that there is a response of each sensor, and “0” indicates that there is no response.
  • the presence / absence of each reaction in the detection reaction is indicated by “1” or “0” in the same order.
  • the mobile communication terminal determines whether or not there is an electrostatic reaction by an electrostatic sensor, whether or not there is an acceleration reaction by an acceleration sensor, whether or not there is a pressure reaction by a pressure sensor, and whether or not there is a darkness detection reaction by a darkness detection camera. Determination is made (step S51). If there is no response from all the sensors in step S51, that is, if all the four sensors are “0” (NO), it is determined that the state mode 6 is stored on the desk or wall-mounted or suspended and is stationary (step S51). S506), it is determined that the mobile communication terminal is not in use (step S53), and the process is terminated.
  • step S507 If there is only darkness reaction among the 4 sensors, that is, if the response of 4 sensors is 0001 (NO / NO / NO / YES), the mobile communication terminal is stored in the drawer in the state mode 7 mobile communication terminal It is determined that it has been performed (step S507). If there is a pressure response and a darkness response, that is, if the response of the 4 sensors is 0011 (NO / NO / YES / YES), the mobile communication terminal should be stored in the bag in the state mode 8 mobile communication terminal. It is determined that the mobile communication terminal is in a state (step S508) and the state mode 9 portable communication terminal is stored in the pocket (step S509).
  • step S505 If there is only an acceleration response, that is, if the presence / absence of the response of the four sensors is 0100 (NO / YES / NO / NO), it is determined that the user in the state mode 5 is moving by hanging the mobile communication terminal (step) S505). In any of these cases (steps S505 to S509), it is determined that the mobile communication terminal is not in use (step S53), and the process is terminated.
  • the mobile communication terminal can be used by a user in state mode 1 Judge as gripping state.
  • the mobile communication terminal holds the mobile communication terminal with a glove by the user in the state mode 2 Judge that it is in the state. In these cases (steps S501 and S502), in any case, it is determined that the mobile communication terminal is in use (step S52), and the process ends.
  • step S503 When there is an acceleration response, a pressure response, and a darkness response, that is, when the presence / absence of the response of the four sensors is 0111 (NO / YES / YES / YES), the user of the state mode 3 puts the mobile communication terminal into the bag. And moving (step S503) or the mobile communication terminal in the pocket (step S504). In these cases (steps S503 and S504), in any case, it is determined that the mobile communication terminal is not in use (step S53), and the process ends.
  • the mobile communication terminal includes the electrostatic sensor, the acceleration sensor, the pressure sensor, and the darkness detection camera, and sequentially or comprehensively processes the determination results of these sensors. Can be determined with extremely high accuracy. Furthermore, when it is determined that the mobile communication terminal of the present embodiment has a “normal standby mode” and a “deep standby mode” that consumes less power than the mode, and the mobile communication terminal is in use, When it is determined that the state is not in the use state, it is possible to shift to the “deep standby mode” with less power consumption, so that the user is willing to use the mobile communication terminal. It is possible to greatly save the power consumption in the waiting state when there is no incoming call, and it is possible to provide a rational mobile communication terminal that does not waste power consumption.
  • the mobile communication terminal of the present embodiment includes a temperature sensor
  • the detection results of the five sensors can be processed sequentially or comprehensively, and the state of the mobile communication terminal can be determined with higher accuracy.
  • the mobile communication terminal according to the present embodiment includes a “normal standby mode” and two or more types of “deep standby mode” with less power consumption, so that the “normal standby mode” depends on the state of the mobile communication terminal. And transition to one of two or more “deep standby modes”.
  • a portable communication terminal can be provided.
  • the mobile communication terminal according to the present invention is useful as a reasonable mobile communication terminal that is economical in terms of power consumption.

Abstract

 携帯通信端末の使用状態を確実に判定し、かつ、着信待ち受け動作時の低消費電力化を実現する携帯通信端末を提供する。電源投入後の着信待ち受け状態として、通常の待ち受けモード、及び電力消費が通常の待ち受けモードよりも少ない深い待ち受けモードのいずれか一方に設定される携帯通信端末は、複数種のセンサによる検知結果に基づいて当該携帯通信端末の被使用状態を判定し、当該携帯通信端末の被使用状態の判定結果が使用状態であれば通常の待ち受けモードに設定し、使用状態でなければ深い待ち受けモードに設定する。

Description

携帯通信端末
 本発明は、携帯電話等の携帯通信端末に関する。
 今日の携帯電話等の携帯通信端末は、写真撮影やテレビ視聴も可能となるなど、単に話すだけのツールからマルチメディアツールへと進化してきた。さらに、加速度センサや温度センサ、圧力センサ、静電センサ等のセンサやGPSに代表される位置測位機能を携帯通信端末に組み込むことによって、従前にはない複合コンテンツを生み出し、用途拡大を図る提案も盛んである。
 但し、携帯通信端末がこのように進化しても、携帯通信端末の基本操作は、まず最初に手に持ってボタンなど端末の一部に触れることから始まる。以下、最初の基本操作である携帯通信端末を把持する動作を起点とする2つの従来技術について説明する。第1の従来技術では、携帯電話を掴んだときに指が納まる複数の溝が設けられ、その窪みの内部に指の圧力と温度を検知するセンサがそれぞれ複数個設けられている(例えば、特許文献1参照)。第1の従来技術によれば、確実な把持を認識するために、複数個の圧力センサと温度センサの検知結果の多数決論理で把持と非把持を判定し、把持と判定した場合には電源を投入するかオフフックにする。このように、煩わしい操作なく通話が始められるようにすることで操作性と把持判定の信頼性を向上させる。
 第2の従来技術は、屋内から屋外へ出たときの外気温の変化により複数個の温度センサが一斉に温度変化を検知し、誤って把持状態と判定してしまう誤動作を改善する(例えば、特許文献2参照)。第2の従来技術では、操作時にユーザが把持する部分に少なくとも1つの第1の温度センサと共に、操作時にユーザが把持しない部分に少なくとも1つの第2の温度センサが設けられている。第2の従来技術によれば、第1の温度センサ及び第2の温度センサによる検知温度の差に基づいて携帯通信端末の把持と非把持を判定し、把持と判定した場合には電源を投入するかオフフック等のスイッチング操作を行う。
 第2の従来技術によれば、携帯通信端末が把持されると第1の温度センサがユーザの手指と接触して体温により温度上昇を検知する一方で、第2の温度センサはユーザの手指と接触せず温度上昇が検知されない。この場合、第1の温度センサ及び第2の温度センサの検知温度に差が生じ、温度差が所定値に達したときに携帯通信端末が把持されたと判定する。一方、外気温の変化により複数の温度センサが一斉に温度変化を検知した場合でも、ユーザの手指と接触している温度センサと、接触していない温度センサとで必ず検知温度に差が生じるため、誤動作を防止でき、把持判定の信頼性をより向上させることができる。
特開平11-239201号公報 特開2004-23317号公報
 上述した従来技術は、最初の基本操作である携帯通信端末を把持する動作に着目し、把持と非把持判定の信頼性を向上させ、かつ、把持されていると判定すると電源を投入するかオフフックにする。このように、煩わしい操作なく通話を開始可能な操作性と把持判定の信頼性を向上させるものであり、ユーザインターフェースの改善を主な目的としている。しかし、当該従来技術による、着信待ち受け状態に移る前の煩わしいボタン操作を改善するための制御では、携帯通信端末に最も求められる性能である着信待ち受け状態での低消費電力化が図られていない。
 本発明の目的は、携帯通信端末の使用状態を確実に判定し、かつ、着信待ち受け動作時の低消費電力化を実現する携帯通信端末を提供することである。
 本発明は、電源投入後の着信待ち受け状態として、通常の待ち受けモード、及び電力消費が前記通常の待ち受けモードよりも少ない深い待ち受けモードのいずれか一方に設定される携帯通信端末であって、複数種のセンサによる検知結果に基づいて当該携帯通信端末の被使用状態を判定し、当該携帯通信端末の被使用状態の判定結果が使用状態であれば前記通常の待ち受けモードに設定し、前記使用状態でなければ前記深い待ち受けモードに設定することを特徴とする携帯通信端末を提供する。
 上記携帯通信端末では、前記深い待ち受けモードは、消費電力が異なる複数のモードを含む。
 上記携帯通信端末では、前記複数種のセンサは、静電センサ、加速度センサ、圧力センサ及び暗闇検知用のカメラを含む。
 上記携帯通信端末では、前記複数種のセンサは、温度センサを含む。
 上記携帯通信端末は、前記複数種のセンサによる各検知結果を一つずつ順次処理して当該携帯通信端末の被使用状態を判定する。
 上記携帯通信端末は、前記複数種のセンサによる検知結果を複数個ずつ順次処理して当該携帯通信端末の被使用状態を判定する。
 本発明に係る携帯通信端末によれば、複数種のセンサの検知結果を処理することで携帯通信端末の置かれた状態を高い精度で判定でき、携帯通信端末の被使用状態に応じて通常の待ち受けモードと消費電力がより少ない深い待ち受けモードとの間を遷移させることで、待ち受け動作の消費電力を最適に切り換えることができるため、着信待ち受け動作時の低消費電力化を実現できる。
一実施形態の携帯通信端末による電源投入後の使用状態の判定から待ち受け動作までの手順を示すフローチャート ユーザの取り扱いと携帯通信端末に設けられた複数種のセンサの反応の有無に応じて設定される状態モードを示す表 携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、各センサの反応を1つずつ順次処理する場合(第1の実施例)の手順を示すフローチャート 携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、各センサの反応を2つずつ順次処理する場合(第2の実施例)の手順を示すフローチャート 携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、4つのセンサによる検知結果を一度に処理する場合(第3の実施例)の手順を示すフローチャート
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図1は、一実施形態の携帯通信端末による電源投入後の使用状態の判定から待ち受け動作までの手順を示すフローチャートである。
 図1に示すように、ステップS11では、携帯通信端末は、携帯通信端末が備える複数種のセンサの反応に基づいて、携帯通信端末の被使用状態を判定する。ステップS12では、ステップS11の判定結果に応じてステップS13又はステップS14に進み、携帯通信端末が使用状態であればステップS13で「通常の待ち受けモード」に設定し、使用状態でなければステップS14で電力消費がより少ない「深い待ち受けモード」に設定する。ステップS13又はステップS14での設定終了後、携帯通信端末は、ステップS15で待ち受け動作を開始する。そして、再びステップS11に戻り、被使用状態の判定を行う。
 以下、ステップS13で設定される「通常の待ち受けモード」及びステップS14で設定される「深い待ち受けモード」、並びに、ステップS15で行われる「待ち受け動作」について説明する。携帯電話等の携帯通信端末における待ち受け動作とは、ある決まったインターバルで基地局と通信して着呼の有無を確認する動作のことであり、間欠受信とも呼ばれる。基地局と通信している時間以外は、再び通信を始めるために必要な最小限の機能だけを動作させることによって、携帯通信端末を極めて電力消費が少ない「寝ている状態」にする。寝ている状態の機能と通信している状態の機能を所定のインターバルで繰り返すことによって待ち受け動作を行う状態が「通常の待ち受けモード」である。
 W-CDMAシステムの場合、通常、間欠受信のインターバルは2.56秒である。仮に端末が起きて着呼の有無を確認するのに要する時間を0.3ミリ秒とし、端末が「寝ている状態」の消費電力を限りなくゼロと仮定すると、1時間のうち僅か0.5秒だけ起動しているのにほぼ等しい。電池という限られた容量の電力で使用される携帯通信端末では、待ち受け時間をより長く確保するため、このようにして低消費電力化を図っている。
 一方、「深い待ち受けモード」では、間欠受信のインターバルが長く設定される。インターバルを例えば2倍の5.12秒に設定すると、単純には1時間のうち僅か0.25秒だけ起動しているのにほぼ等しいため、「通常の待ち受けモード」と比較して待ち受け時間が倍増する。
 さらに踏み込んだ「深い待ち受けモード」では、携帯通信端末が「寝ている状態」の電力消費をさらに削減したり、基地局との通信時間をさらに短くしたりするといった様々な方法が考えられる。すなわち、「通常の待ち受けモード」に対して、電力消費がより少ない待ち受け動作の全ての状態が「深い待ち受けモード」である。
 深い待ち受けモードへの遷移の要否は、携帯通信端末の置かれた状態をさらに細かく判定することで可能になる。例えば、鞄や引き出しの中に保管されている状態又は机の上に放置されている状態は、比較的長時間に渡ってユーザが端末を使用する意思が無いと判断することができるため、最も深い待ち受けモードに設定することが望ましい。一方、ポケットに入れられた状態での保管又は移動中は、しばらくして使用する可能性が高いため、深い待ち受けモードでも一段浅いモードに設定するなど、携帯通信端末の置かれた状態に応じた2種類以上の深い待ち受けモードを設定することが望ましい。
 図2に示す表は、ユーザの取り扱いと携帯通信端末に設けられた複数種のセンサの反応の有無に応じて設定される状態モードを示す。なお、表中の「0」はセンサの反応無し、「1」は反応有りを示す。本実施形態では、ユーザの取り扱い方として9種類を想定している。
 まず、各センサの特徴について説明する。静電センサは、軽く触れた指先のわずかな静電容量の変化で、位置や動きの方向を検知する。静電センサは、素手以外の例えば手袋をした指先には反応しない。加速度センサは、携帯通信端末を手にした瞬間の加速や携帯通信端末が移動するときの加速を検知する。圧力センサは、携帯通信端末を握り締めた状態や、何らかの物体が携帯通信端末に圧力を加えている状態を検知する。センサではないが、携帯通信端末に設けられたカメラが暗闇検知用として用いられる。携帯通信端末は、カメラが撮影した画像が真っ暗であれば、携帯通信端末が暗闇に置かれていると判断する。携帯通信端末が温度センサを備えていれば、周辺の温度や温度差等の検知結果に応じて、携帯通信端末が置かれた状態をより細かく推測することができる。
 本実施形態では、携帯通信端末が置かれた状態を判定する有力なセンサについて、静電センサ、加速度センサ、圧力センサ、暗闇検知用カメラ、温度センサの順に優先順位をつけた。
 図2の表に示された「状態モード1」は、ユーザが「使用する意思を持って」、素手で携帯通信端末を把持している状態である。このとき、ユーザは静止又は移動している。ユーザが素手で携帯通信端末を把持している状態では、静電センサ、加速度センサ、圧力センサ及び温度センサが反応する。
 「状態モード2」は、ユーザが「使用する意思を持って」、手袋をして携帯通信端末を把持している状態である。このとき、ユーザは静止又は移動している。ユーザが手袋をして携帯通信端末を把持している状態では、静電センサ及び温度センサは反応せず、携帯通信端末を手にした瞬間の加速又は移動時の加速を検知する加速度センサと、携帯通信端末の握り締めを検知する圧力センサが反応する。
 「状態モード3」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末を鞄に入れて移動している状態である。このとき、ユーザが素手で携帯通信端末を触ってないため静電センサは反応しないが、加速度センサ及び圧力センサが反応し、さらにカメラの撮影画像によって暗闇を検知する。
 「状態モード4」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末をポケットに入れて移動している状態である。この状態は状態モード3とほぼ同じ状態であるが、人体に接触しているため温度センサが反応する。
 「状態モード5」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末をぶら下げて移動している状態である。このとき、ユーザは素手で携帯通信端末に触れておらず、圧力が加わっている状態でもなく、温度に対する反応もない。但し、移動しているため加速度センサのみ反応する。
 「状態モード6」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末が机上に置かれた状態又は壁掛け保管若しくはぶら下げて静止している状態であり、全てのセンサが反応しない静的な状態である。
 「状態モード7」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末が引き出しの中に保管されている状態である。このとき、カメラの撮影画像によって携帯通信端末は暗闇を検知するが、他のセンサは反応しない静的な状態である。
 「状態モード8」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末が鞄の中に保管されている状態である。この状態は状態モード7とほぼ同じ状態であるが、携帯通信端末が圧迫されているため圧力センサが反応する。
 「状態モード9」は、ユーザが「使用する意思を持たず」、携帯通信端末がポケットの中に保管されている状態である。この状態は状態モード8とほぼ同じ状態であるが、携帯通信端末が人体に接触しているため温度センサが反応する。
 このように、各センサの反応有無に基づいてユーザによる携帯通信端末の取り扱い状況を推測し、ユーザが携帯通信端末を使用する意思があるか否か、すなわち使用状態にあるか否かを判定することが可能である。
 以下、図1のフローチャートのステップS11における、複数種のセンサの反応に基づいて携帯通信端末の被使用状態を判定する処理の手順として、3つの実施例を説明する。ここでは、各センサの反応を図2に示した優先順位により順次判定する。
 図3は、携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、各センサの反応を1つずつ順次処理する場合(第1の実施例)の手順を示すフローチャートである。図3に示すように、携帯通信端末は、静電センサによる静電反応の有無を判定する(ステップS31)。ステップS31での判定結果が静電反応有りの場合、携帯通信端末は、状態モード1のユーザが素手で把持した状態と判断し(ステップS301)、携帯通信端末が使用状態にあると判定し(ステップS35)、処理を終了する。
 ステップS31での判定結果が静電反応無しの場合、携帯通信端末は、加速度センサによる加速度反応の有無を判定する(ステップS32)。ステップS32での判定結果が加速度反応無しの場合、携帯通信端末は、状態モード6の机上保管又は壁掛け保管若しくはぶら下げて静止している状態(ステップS306)、状態モード7の引き出しの中に保管されている状態(ステップS307)、状態モード8の鞄の中に保管されている状態(ステップS308)、及び状態モード9のポケットの中に保管されている状態(ステップS309)のいずれかであると判断し、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS36)、処理を終了する。なお、携帯通信端末が温度センサを備えている場合はさらに状態モードを特定することができる。
 ステップS32での判定結果が加速度反応有りの場合、携帯通信端末は、圧力センサによる圧力反応の有無を判定する(ステップS33)。ステップS33での判定結果が圧力反応無しの場合、携帯通信端末は、状態モード5のユーザが携帯通信端末をぶら下げて移動している状態と判断し(ステップS305)、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS36)、処理を終了する。
 ステップS33での判定結果が圧力反応有りの場合、携帯通信端末は、暗闇検知用カメラによる暗闇検知反応の有無を判定する(ステップS34)。ステップS34での判定結果が暗闇検知反応無しの場合、携帯通信端末は、状態モード2のユーザが手袋をして端末を把持している状態と判断し(ステップS302)、携帯通信端末が使用状態にあると判定し(ステップS35)、処理を終了する。
 ステップS34での判定結果が暗闇検知反応有りの場合、携帯通信端末は、状態モード3のユーザが携帯通信端末を鞄に入れて移動している状態(ステップS303)、又は状態モード4のユーザが携帯通信端末をポケットに入れて移動している状態(ステップS304)と判断し、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS36)、処理を終了する。
 図4は、携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、各センサの反応を2つずつ順次処理する場合(第2の実施例)の手順を示すフローチャートである。図4に示すように、携帯通信端末は、静電センサによる静電反応の有無及び加速度センサによる加速度反応の有無を判定する(ステップS41)。加速度反応の有無に係わらず、静電反応有りを示した場合は、状態モード1のユーザが素手で把持した状態と判断し(ステップS401)、携帯通信端末が使用状態にあると判定し(ステップS43)、処理を終了する。
 静電反応も加速度反応も無しの場合(NO/NO)、携帯通信端末は、状態モード6の机上
又は壁掛け保管若しくはぶら下げて静止している状態(ステップS406)、状態モード7の引き出しの中に保管されている状態(ステップS407)、状態モード8の鞄の中に保管されている状態(ステップS408)、状態モード9のポケットの中に保管されている状態(ステップS409)のいずれかであると判断し、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS44)、処理を終了する。
 静電反応無しで加速度反応有りの場合(NO/YES)、携帯通信端末は、圧力センサによる圧力反応の有無及び暗闇検知用カメラによる暗闇検知反応の有無を判定する(ステップS42)。ステップS42においていずれも反応無しの場合(NO/NO)、携帯通信端末は、状態モード5のユーザが携帯通信端末をぶら下げて移動している状態と判断し(ステップS405)、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS44)、処理を終了する。
 ステップS42においていずれも反応有りの場合(YES/YES)、携帯通信端末は、状態モード3のユーザが携帯通信端末を鞄に入れて移動している状態(ステップS403)、又は状態モード4のユーザが携帯通信端末をポケットに入れて移動している状態(ステップS404)と判断し、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS44)、処理を終了する。圧力反応有りで暗闇検知反応無しの場合(YES/NO)、携帯通信端末は、状態モード2のユーザが手袋をして携帯通信端末を把持している状態と判断し(ステップS402)、携帯通信端末が使用状態にあると判定し(ステップS43)、処理を終了する。
 図5は、携帯通信端末の被使用状態を判定する処理において、4つのセンサによる検知結果を一度に処理する場合(第3の実施例)の手順を示すフローチャートである。本実施例では、各センサの反応有りを「1」、反応無しを「0」で示し、静電センサによる静電反応、加速度センサによる加速度反応、圧力センサによる圧力反応、暗闇検知用カメラによる暗闇検知反応の各反応有無を同順に「1又は「0」の羅列で示す。
 図5に示すように、携帯通信端末は、静電センサによる静電反応の有無、加速度センサによる加速度反応の有無、圧力センサによる圧力反応の有無、及び暗闇検知用カメラによる暗闇検知反応の有無を判定する(ステップS51)。ステップS51において全てのセンサの反応が無い場合、すなわち4センサ全ての反応が「0」の場合(NO)は、状態モード6の机上又は壁掛け保管若しくはぶら下げて静止している状態と判断し(ステップS506)、携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS53)、処理を終了する。
 4センサの内、暗闇反応のみがある場合、すなわち4センサの反応有無が0001(NO/NO/NO/YES)の場合、携帯通信端末は、状態モード7の携帯通信端末が引き出しの中に保管されている状態と判断する(ステップS507)。圧力反応と暗闇反応がある場合、すなわち4センサの反応有無が0011(NO/NO/YES/YES)の場合は、携帯通信端末は、状態モード8の携帯通信端末が鞄の中に保管している状態(ステップS508)及び状態モード9の携帯通信端末がポケットの中に保管されている状態(ステップS509)のいずれかであると判断する。加速度反応のみがある場合、すなわち4センサの反応有無が0100(NO/YES/NO/NO)の場合は、状態モード5のユーザが携帯通信端末をぶら下げて移動している状態と判断する(ステップS505)。これら(ステップS505~S509)は、いずれの場合も携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS53)、処理を終了する。
 静電反応、加速度反応及び圧力反応がある場合、すなわち4センサの反応有無が1110(YES/YES/YES/NO)の場合、携帯通信端末は、状態モード1のユーザが素手で携帯通信端末を把持している状態と判断する。加速度反応と圧力反応が有る場合、すなわち4センサの反応有無が0110(NO/YES/YES/NO)の場合、携帯通信端末は、状態モード2のユーザが手袋をして携帯通信端末を把持している状態と判断する。これら(ステップS501及びS502)は、いずれの場合も携帯通信端末が使用状態にあると判定し(ステップS52)、処理を終了する。
 加速度反応、圧力反応及び暗闇反応が有る場合、すなわち4センサの反応有無が0111(NO/YES/YES/YES)の場合、携帯通信端末は、状態モード3のユーザが携帯通信端末を鞄に入れて移動している状態(ステップS503)又は携帯通信端末をポケットに入れて移動している状態(ステップS504)と判断する。これら(ステップS503及びS504)は、いずれの場合も携帯通信端末が非使用状態にあると判定し(ステップS53)、処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態の携帯通信端末は、静電センサ、加速度センサ、圧力センサ及び暗闇検知用カメラを備え、これらのセンサの判定結果を順次又は総合的に処理し、携帯通信端末の状態を極めて高い精度で判定することが可能です。さらに、本実施形態の携帯通信端末が「通常の待ち受けモード」及び当該モードよりも電力消費がより少ない「深い待ち受けモード」を備え、携帯通信端末が使用状態にあると判定された場合には「通常の待ち受けモード」に遷移し、使用状態にないと判定された場合には電力消費のより少ない「深い待ち受けモード」に遷移することが可能であるため、ユーザが携帯通信端末を使用する意思が無いときの着信待ち受け状態の電力消費を極めて節約でき、消費電力に関して無駄のない合理的な携帯通信端末を提供することができる。
 また、本実施形態の携帯通信端末が温度センサを備えると、5つのセンサの検知結果を順次又は総合的に処理し、携帯通信端末の状態をより一層高い精度で判定することができる。さらに、本実施形態の携帯通信端末が「通常の待ち受けモード」と2種類以上の電力消費のより少ない「深い待ち受けモード」を備えることによって、携帯通信端末の状態に応じて「通常の待ち受けモード」及び2種類以上の「深い待ち受けモード」のいずれかに遷移することができる。
 このため、鞄や引き出しの中、机の上又は壁に掛けて保管するなどによりユーザが長時間使用する意思の無い状態と、温度センサが反応することによって判定される「ポケットに入れた状態で保管又は移動」中の、ユーザが使用する意思の無い状態が比較的短時間であることを判別することができ、着信待ち受け時の消費電力をより一層節約することができるため、無駄のない合理的な携帯通信端末を提供することができる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2008年6月3日出願の日本特許出願(特願2008-146193)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明に係る携帯通信端末は、消費電力に関して経済的な合理的な携帯通信端末等として有用である。

Claims (6)

  1.  電源投入後の着信待ち受け状態として、通常の待ち受けモード、及び電力消費が前記通常の待ち受けモードよりも少ない深い待ち受けモードのいずれか一方に設定される携帯通信端末であって、
     複数種のセンサによる検知結果に基づいて当該携帯通信端末の被使用状態を判定し、
     当該携帯通信端末の被使用状態の判定結果が使用状態であれば前記通常の待ち受けモードに設定し、前記使用状態でなければ前記深い待ち受けモードに設定することを特徴とする携帯通信端末。
  2.  請求項1に記載の携帯通信端末であって、
     前記深い待ち受けモードは、消費電力が異なる複数のモードを含むことを特徴とする携帯通信端末。
  3.  請求項1又は2に記載の携帯通信端末であって、
     前記複数種のセンサは、静電センサ、加速度センサ、圧力センサ及び暗闇検知用のカメラを含むことを特徴とする携帯通信端末。
  4.  請求項3に記載の携帯通信端末であって、
     前記複数種のセンサは、温度センサを含むことを特徴とする携帯通信端末。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の携帯通信端末であって、
     前記複数種のセンサによる各検知結果を一つずつ順次処理して当該携帯通信端末の被使用状態を判定することを特徴とする携帯通信端末。
  6.  請求項1~4のいずれか一項に記載の携帯通信端末であって、
     前記複数種のセンサによる検知結果を複数個ずつ順次処理して当該携帯通信端末の被使用状態を判定することを特徴とする携帯通信端末。
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