WO2014057630A1 - 携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法 - Google Patents

携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法 Download PDF

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WO2014057630A1
WO2014057630A1 PCT/JP2013/005882 JP2013005882W WO2014057630A1 WO 2014057630 A1 WO2014057630 A1 WO 2014057630A1 JP 2013005882 W JP2013005882 W JP 2013005882W WO 2014057630 A1 WO2014057630 A1 WO 2014057630A1
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WO
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locator
unit
distance
distance information
mobile terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/005882
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English (en)
French (fr)
Inventor
慎也 外薗
貴史 渡辺
中川 克己
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S11/00Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation
    • G01S11/02Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves
    • G01S11/06Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves using intensity measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
    • G01S1/68Marker, boundary, call-sign, or like beacons transmitting signals not carrying directional information

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal, a wireless communication system, and a locator position notification method for searching for the position of a locator.
  • a locator is a device capable of notifying its own position by sound output or the like (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 when a locator receives a specific radio signal transmitted from a mobile terminal or the like, it outputs a sound indicating proximity to the mobile terminal. . Thereby, the user can determine whether or not the locator is located within the range (hereinafter referred to as “detection area”) within which the radio signal reaches.
  • An object of the present invention is to provide a mobile terminal, a wireless communication system, and a locator position notification method that can easily specify the position of a locator.
  • the mobile terminal includes a radio unit that receives a radio signal transmitted from a locator, an RSSI detection unit that determines a received signal strength of the received radio signal, and the determined received signal strength.
  • a distance information determination unit that determines distance information indicating a level of a distance between the radio unit and the locator; and a notification unit that outputs the determined distance information.
  • the wireless communication system is a wireless communication system including a locator and a mobile terminal, wherein the locator includes a locator wireless unit that transmits a wireless signal, and the mobile terminal transmits the wireless transmitted from the locator.
  • the locator includes a locator wireless unit that transmits a wireless signal, and the mobile terminal transmits the wireless transmitted from the locator.
  • a wireless unit that receives a signal, an RSSI detector that measures a received signal strength of the received wireless signal, and a level of a distance between the wireless unit and the locator based on the measured received signal strength
  • a distance information determination unit that determines the distance information indicating the distance information, and a notification unit that outputs the determined distance information.
  • the locator position notification method of the present disclosure includes a step of receiving a radio signal transmitted from a locator at a radio unit, a step of measuring a received signal strength of the received radio signal, and a measurement based on the measured received signal strength. Determining distance information indicating a level of a distance between the radio unit and the locator; and outputting the determined distance information.
  • the position of the locator can be easily specified.
  • System configuration diagram showing an example of a configuration of a wireless communication system according to the present embodiment
  • Timing chart showing example of base unit, portable terminal, and operation in normal state of radio communication system according to the present embodiment
  • the schematic diagram which shows an example of the distance information table in this Embodiment
  • Block diagram showing an example of the configuration of the locator according to the present embodiment
  • the flowchart which shows an example of operation
  • the schematic diagram which shows an example of the output state of the distance information in the portable terminal which concerns on this Embodiment
  • a parent-child phone system including a mobile terminal, a parent device, and a locator will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram showing an example of a configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 includes a base unit 600, a mobile terminal 100, a mobile terminal 700, and a locator 400.
  • Base unit 600 is a device that serves as a reference for synchronization between base unit 600 and portable terminal 100 and portable terminal 700.
  • the mobile terminal 100 and the mobile terminal 700 are slave devices that comply with the synchronization standard of the parent device 600.
  • Locator 400 is a slave device that complies with the synchronization standard of portable terminal 100 (here, portable terminal 100 on the left side in the figure).
  • the mobile terminal 100 is a movable communication terminal, such as a wireless handset of a cordless telephone or a personal digital assistant (PDA).
  • PDA personal digital assistant
  • wireless communication using the DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) protocol is performed between base unit 600 and portable terminal 100 and portable terminal 700 (solid line arrow). Further, it is assumed that wireless communication using the protocol for locator 400 using the DECT wireless format is performed between portable terminal 100 and locator 400 (broken line arrow).
  • DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  • the configuration of the mobile terminal 700 is the same as the configuration of the mobile terminal 100, for example. Therefore, in the following description, description of the portable terminal 700 is omitted as appropriate.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of base unit 600.
  • Base unit 600 includes base unit operation unit 611, base unit display unit 612, line control unit 613, base unit radio unit 614, registration information storage unit 615, base unit control unit 616, and base unit frame processing unit 617.
  • the master device 600 includes a master device ROM (Read Only Memory) 618, a master device RAM (Random Access Memory) 619, a master device EEPROM (Electrically> Erasable Programmable Read-Only Memory) 620, a master device notification unit 621, and a master device power supply unit. 622, and a parent device clock generation unit 623.
  • the base station wireless unit 614 performs wireless communication with the mobile terminal 100 and the mobile terminal 700 using a communication protocol of TDMA (Time Division Multiple Access) / TDD (Time Division Duplex). In this embodiment, wireless communication is performed using, for example, the DECT protocol.
  • the line control unit 613 of the base unit 600 communicates with a wired telephone line network.
  • the base unit clock generation unit 623 operates each unit in the base unit 600 and generates a reference clock for determining the communication timing of the base unit radio unit 614.
  • the base unit synchronization control unit 614 a provided in the base unit radio unit 614 determines the communication timing of the communication signal by the base unit radio unit 614 based on the reference clock of the base unit clock generation unit 623.
  • FIG. 3 shows an example of operations of base unit 600, portable terminal 100, and locator 400 in a normal state.
  • the wireless communication in DECT uses a time division method in which 10 msec is one frame and one frame is divided into 24 slots for communication.
  • Base unit 600 transmits a base unit ID by a control signal
  • portable terminal 100 acquires a base unit ID while receiving the control signal, and compares it with the ID of the standby base unit (registered base unit) to be synchronized. Select the machine.
  • the mobile terminal 100 does not transmit from the mobile terminal 100 to the parent device 600 every frame during standby. Transmission from the portable terminal 100 to the parent device 600 is performed only when an event (such as a call) occurs in the portable terminal 100 or when a call is made. In that case, the mobile terminal 100 selects one of the slots by itself and performs communication using the uplink and downlink slots.
  • Base unit 600 always transmits a control signal in a predetermined slot for each frame.
  • the control signal serving as the synchronization signal includes synchronization data (for example, Syncword).
  • Syncword is a known number sequence determined in advance for timing synchronization, and serves as synchronization information for the mobile terminal 100 to synchronize.
  • the receiving side starts extracting and capturing frames when it finds this known number string.
  • a unique Syncword is assigned to all communications, and the Syncword is commonly included in signals transmitted from each terminal.
  • the synchronization method is the same in the locator protocol described later.
  • the locator call signal transmitted by the mobile terminal 100 includes Syncword, and the locator 400 can be synchronized with the mobile terminal 100.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the mobile terminal 100.
  • the mobile terminal 100 includes a power supply unit 110, a clock generation unit 120, a radio unit 130, a frame processing unit 140, an RSSI (Received Signal Signal Strength) detection unit 150, a locator information storage unit 160, and a distance information table storage unit 170.
  • the mobile terminal 100 includes a call unit 250 including a voice amplifier, a speaker, a microphone, and the like for a voice call.
  • the power supply unit 110 supplies power for operating the mobile terminal 100.
  • the power supply unit 110 includes, for example, a battery pack that can be repeatedly charged.
  • the clock generation unit 120 generates a clock signal used to operate each unit of the mobile terminal 100 based on the power supplied from the power supply unit 110.
  • the clock generation unit 120 includes, for example, a crystal oscillation circuit.
  • the wireless unit 130 receives a wireless signal transmitted from a locator (not shown).
  • the radio unit 130 includes, for example, a radio antenna.
  • the synchronization control unit 131 provided in the wireless unit 130 determines the communication timing of the communication signal by the wireless unit 130 based on the reference clock of the clock generation unit 120.
  • the frame processing unit 140 embeds frame transmission information suitable for the operation mode at that time and passes the frame transmission information to the radio unit 130.
  • the frame processing unit 140 uses the DECT frame configuration when communicating with the parent device 600, and uses the locator frame configuration when communicating with the locator. Furthermore, when communicating with the locator, the frame processing unit 140 performs communication using a locator protocol that is partially changed in accordance with the use of the locator based on the DECT method.
  • the frame processing unit 140 When there is a start operation for accepting a start operation and an end operation of a mode for searching for a locator (hereinafter referred to as “locator mode”) from the user via the operation unit 190, the frame processing unit 140 Then, a locator call signal for requesting a response signal is transmitted to the locator.
  • the frame processing unit 140 includes the locator identification information selected by the locator selection unit 214 described later in the locator call signal.
  • the frame processing unit 140 includes in the locator call signal instruction information for instructing whether or not the locator selected by the locator operation selection unit 213 described later is ringing.
  • the RSSI detection unit 150 measures the received signal strength of a wireless response signal (hereinafter referred to as “locator response signal”) received from the locator received by the wireless unit 130 in the locator mode.
  • locator response signal a wireless response signal
  • the locator information storage unit 160 stores in advance identification information (hereinafter referred to as “locator information”) of each locator that is a reception target of a radio signal.
  • the distance information table storage unit 170 stores a distance information table in advance.
  • the distance information table is a table in which the received signal strength of the above-described wireless signal and distance information indicating the level of the distance between the wireless unit 130 and the locator are described in association with each other.
  • the distance information is information indicating a difference in level of the distance between the wireless unit 130 and the locator (hereinafter referred to as “locator distance”).
  • locator distance The distance information is roughly classified into, for example, image information and sound information.
  • the image information is information indicating a difference in locator distance level by a difference in text or graphics.
  • the sound information is information indicating a difference in level of the locator distance by a difference in sound.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an example of a distance information table.
  • the distance information table 310 defines a distance level 312, a level value 313, a level meter 314, and a beep sound 315 in association with the RSSI value 311 that is the received signal strength, for example.
  • the distance level 312 is a locator distance level and is not necessarily required unless it is used as text information.
  • the level value 313 and the level meter 314 are image information.
  • the beep sound 315 is sound information.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the relationship between the locator distance and the RSSI value 311.
  • the RSSI value is usually inversely proportional to the square of the distance from the radio wave source when the transmission power and the surrounding environment are constant. Therefore, when radio signal 401 is transmitted from locator 400 with a constant transmission power, the RSSI value in portable terminal 100 is a high value when portable terminal 100 is located near locator 400 as shown in FIG. 6A. Become. When the mobile terminal 100 is slightly away from the locator 400 as shown in FIG. 6B, the RSSI value becomes an intermediate value. Furthermore, when the mobile terminal 100 is located far from the locator 400 as shown in FIG. 6C, the RSSI value becomes a low value.
  • the display unit 180 can also be used to output distance information.
  • the display unit 180 includes, for example, a liquid crystal display.
  • the operation unit 190 accepts various operations from the user.
  • the operation unit 190 includes, for example, a touch panel disposed on the surface of the liquid crystal display.
  • ROM 200 stores a control program and various data used by control unit 210.
  • the control unit 210 operates based on the clock signal generated by the clock generation unit 120 and controls the operation of the mobile terminal 100 as a whole.
  • the control unit 210 includes, for example, a CPU (Central Processing) Unit).
  • the control unit 210 implements the functions of a distance information determination unit 211, an output selection unit 212, a locator operation selection unit 213, and a locator selection unit 214, for example, by executing a control program stored in the ROM 200.
  • the distance information determination unit 211 refers to the distance information table stored in the distance information table storage unit 170 to determine distance information corresponding to the received signal strength measured by the RSSI detection unit 150.
  • the output selection unit 212 receives, via the operation unit 190, a selection from the user as to whether the distance information is output by screen display of image information, sound information, or both.
  • the locator operation selection unit 213 receives a selection from the user as to whether or not the locator 400 performs a ringing via the operation unit 190, and sends instruction information indicating the received selection to the locator 400 via the frame processing unit 140. Send to.
  • the locator selection unit 214 receives selection of identification information from the user via the operation unit 190.
  • the RAM 220 and the EEPROM 230 are working memories for the control unit 210.
  • the notification unit 240 outputs distance information according to the selection received by the output selection unit 212 based on the received signal strength measured by the RSSI detection unit 150.
  • the locator response signal for the locator call signal is returned only from locator 400 corresponding to the identification information included in the locator call signal. Therefore, notification unit 240 outputs only distance information about locator 400 selected by locator selection unit 214.
  • Such a portable terminal 100 can notify the user of the level of the distance between the wireless unit 130 and the arbitrary locator 400 (that is, the distance between the portable terminal 100 and the arbitrary locator 400). Therefore, the user can easily specify the direction in which the locator 400 is located and the locator distance by checking the change in the distance level while moving with the portable terminal 100. That is, by using portable terminal 100, the user can easily specify the position of locator 400.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an exemplary configuration of locator 400.
  • the locator 400 includes a locator power supply unit 410, a first clock generation unit 420, a timer unit 430, a switch 440, and a communication block 450.
  • Communication block 450 includes second clock generation section 460, locator radio section 480, locator frame processing section 470, locator ROM 490, locator control section 500, locator RAM 510, locator EEPROM 520, and ringing section 530.
  • Locator power supply unit 410 supplies power for locator 400 to operate.
  • Locator power supply unit 410 includes, for example, a dry battery.
  • the first clock generation unit 420 generates a clock signal used for the timer unit 430 to operate based on the power supplied from the locator power supply unit 410 at all times.
  • the first clock generation unit 420 includes, for example, a crystal oscillation circuit.
  • the timer unit 430 counts a predetermined time as the sleep period of the communication block 450, and switches the switch 440 from off to on each time such period expires. That is, a low-speed clock is supplied from the first clock generation unit 420 to the timer unit 430, and the timer unit 430 performs a count process using this low-speed clock.
  • the timer unit 430 records a value (expiration value) for determining a sleep period in its register (not shown).
  • the timer unit 430 counts up according to the clock from the first clock generation unit 420 in the sleep state, and ends the count when the count value reaches the expiration value. At that time, the timer unit 430 notifies the switch 440 that the count has ended.
  • the switch 440 connects the communication block 450 to the power supply of the locator power supply unit 410 when in the on state, and cuts off the communication block 450 from the power supply of the locator power supply unit 410 when in the off state.
  • Locator 400 performs an intermittent reception operation, and returns from the sleep period at a predetermined cycle, and returns to sleep after performing a reception operation for a predetermined period.
  • the switch 440 switches from the off state to the on state in accordance with the count end notification from the timer unit 430 described above, and starts supplying power to the communication block 450.
  • the second clock generation unit 460 generates a clock signal used to operate each unit of the communication block 450 based on the power supplied from the locator power supply unit 410 via the switch 440.
  • the second clock generation unit 460 includes, for example, a crystal oscillation circuit.
  • the second clock generation unit 460 supplies a high-speed clock faster than the low-speed clock of the first clock generation unit 420 to each unit of the communication block 450, and the operation for communication is controlled by this high-speed clock.
  • the locator radio unit 480 transmits a radio signal to the mobile terminal 100.
  • the locator radio unit 480 includes, for example, a radio antenna.
  • the locator synchronization control unit 481 provided in the locator radio unit 480 determines the communication timing of the communication signal by the locator radio unit 480 based on the reference clock of the second clock generation unit 460.
  • Locator frame processing unit 470 communicates with mobile terminal 100 via locator radio unit 480.
  • the locator frame processing unit 470 includes a communication module for performing DECT (registered trademark) communication with the mobile terminal 100, for example.
  • Locator frame processing unit 470 returns a locator response signal when receiving a locator call signal including locator information of locator 400 itself from portable terminal 100.
  • Locator ROM 490 stores a control program and various data used by locator control unit 500.
  • the locator control unit 500 operates based on the clock signal generated by the second clock generation unit 460 and controls the operation of the entire communication block 450.
  • the locator control unit 500 includes, for example, a CPU.
  • the locator control unit 500 implements the function of the ringing control unit 501 by executing a control program stored in the locator ROM 490, for example.
  • the ringing control unit 501 receives the instruction information transmitted from the mobile terminal 100 in the locator call signal via the frame processing unit 140. Then, the ringing control unit 501 controls the operation of the ringing unit 530 according to the received instruction information.
  • Locator RAM 510 and locator EEPROM 520 are working memories for locator control unit 500.
  • the ringing unit 530 performs ringing to notify the position of the locator 400.
  • the ringing unit 530 includes, for example, a small speaker.
  • Such a locator 400 can send back a wireless locator response signal when it receives a locator call signal addressed to itself from portable terminal 100.
  • This locator response signal is used for measuring the received signal strength on the portable terminal 100 side. That is, the locator 400 can give the mobile terminal 100 information necessary for outputting distance information.
  • the locator 400 can restrict the operation of the communication block 450 only when necessary, and can reduce power consumption.
  • the locator 400 can perform count processing with a low-speed clock having a low speed during the sleep period, and the second clock generation unit 460 that generates a high-speed clock for communication can be prevented from operating. Thereby, locator 400 can further suppress power consumption.
  • the mobile terminal 100 performs wireless communication with the locator 400 using the locator protocol.
  • Locator 400 synchronizes according to a locator call signal (synchronization signal) from portable terminal 100 as a master, and corrects communication timing according to the reception timing of the locator call signal.
  • the operation of the mobile terminal 100 will be described.
  • the selection of the distance information output method, the selection of the presence / absence of ringing by the locator, and the selection of the locator are assumed to be already completed, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile terminal 100.
  • step S1010 the control unit 210 of the portable terminal 100 that has started operation after being turned on starts the telephone mode.
  • the control unit 210 instructs the wireless unit 130 to receive a control signal from the parent device 600 and controls the portable terminal 100 to be in a standby state of the parent device 600.
  • the telephone mode is a mode for performing a voice call between the base unit 600 and the mobile terminal 100 in the parent-child phone system.
  • the mobile terminal 100 can make a call with another telephone connected via the public telephone line network via the base unit 600.
  • the functional unit related to the telephone function may be used not only as the telephone call unit 250 but also as a functional unit related to communication with the locator 400.
  • step S1020 frame processing unit 140 determines whether or not there has been a locator mode activation operation. If there is no locator mode activation operation (S1020: NO), frame processing unit 140 proceeds to step S1120 described below. In addition, when there is a locator mode activation operation (S1020: YES), the frame processing unit 140 proceeds to step S1030. At this time, the frame processing unit 140 starts a timer (not shown) and starts counting elapsed time from the locator mode starting operation.
  • step S1030 the frame processing unit 140 transmits a locator call signal.
  • step S1040 frame processing section 140 determines whether or not there is a response (locator response signal) from locator 400. If there is no response (S1040: NO), the frame processing unit 140 proceeds to step S1050. If there is a response (S1040: YES), the frame processing unit 140 proceeds to step S1060.
  • step S1050 the frame processing unit 140 determines whether or not the timer count time has reached a predetermined value (timer expiration). If the timer has not yet expired (S1050: NO), frame processing unit 140 returns to step S1030 and repeats the transmission of the locator call signal and the response wait. If the timer expires without a response (S1050: YES), the frame processing unit 140 proceeds to step S1110 described later.
  • the locator 400 performs an intermittent reception operation, and returns from the sleep period at a predetermined cycle, and returns to the sleep state after performing the reception operation for the predetermined period.
  • the reason why the frame processing unit 140 of the mobile terminal 100 repeatedly transmits the locator call signal is because the mobile terminal 100 cannot grasp the timing when the locator 400 returns from the sleep period.
  • the reason why the frame processing unit 140 of the mobile terminal 100 repeatedly transmits the locator call signal is to increase the possibility of receiving the locator call signal while the locator 400 is performing the reception operation. Therefore, the timer length of frame processing unit 140 of portable terminal 100 is preferably longer than the timer length of timer unit 430 of locator 400.
  • step S1060 the frame processing unit 140 transmits a locator call signal.
  • RSSI detection section 150 measures the RSSI value, which is the received signal strength, from the response signal of locator 400.
  • step S1080 the distance information determination part 211 determines the distance information corresponding to the measured RSSI value with reference to a distance table (refer FIG. 5).
  • notification unit 240 outputs distance information corresponding to the RSSI value according to the selection of the selected distance information output method and the selection of locator 400.
  • step S1100 the frame processing unit 140 determines whether or not a locator mode end operation has been performed. If there is no locator mode end operation (S1100: NO), frame processing unit 140 returns to step S1060 and repeats the transmission of the locator call signal and the output of the distance information. In addition, when the locator mode end operation is performed (S1100: YES), the frame processing unit 140 proceeds to step S1110.
  • step S1110 the portable terminal 100 performs locator mode end processing, and then performs telephone mode activation processing.
  • step S1120 the frame processing unit 140 determines whether the end of the process is instructed by a user operation or the like. If the end of the process is not instructed (S1120: NO), the frame processing unit 140 returns to step S1020. Further, when an instruction to end the process is given (S1120: YES), the frame processing unit 140 ends the series of processes.
  • the mobile terminal 100 can notify the user of the level of the locator distance by an appropriate method.
  • locator 400 Next, the operation of locator 400 will be described.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the operation of the locator 400.
  • step S2010 the timer unit 430 controls the switch 440 to turn on the power supply to the communication block 450 and starts the intermittent reception operation.
  • locator 400 performs a reception operation for a predetermined period at a predetermined cycle.
  • locator frame processing unit 470 activates a timer (not shown), and has elapsed since reception of communication block 450 started. Start counting time.
  • Locator 400 performs an operation for receiving a locator call signal from portable terminal 100 during the reception operation.
  • locator frame processing unit 470 determines whether or not a locator call signal including locator information (own ID) of locator 400 itself has been received. If locator frame processing section 470 has not received a locator call signal including its own ID (S2020: NO), it proceeds to step S2030. When locator frame processing section 470 receives a locator call signal including its own ID (S2020: YES), it proceeds to step S2040.
  • locator frame processing unit 470 determines whether or not the timer count time has reached a predetermined value (reception timer has expired). If the timer has not expired (S2030: NO), locator frame processing unit 470 returns to step S2020 and continues to wait for reception of a locator call signal including its own ID. If the timer expires without receiving a locator call signal including its own ID (S2030: YES), locator frame processing unit 470 proceeds to step S2100 described later.
  • step S2040 the locator frame processing unit 470 switches transmission / reception timing and establishes TDMA synchronization.
  • the locator call signal transmitted by the mobile terminal 100 includes Syncword and serves as a synchronization signal for synchronizing the locator.
  • locator 400 is synchronized with mobile terminal 100 by a locator call signal transmitted from mobile terminal 100.
  • step S2050 ringing control unit 501 determines whether or not the received locator call signal includes instruction information indicating that locator 400 does not ring (mute call). When the received locator call signal is not a mute call (S2050: NO), ringing control unit 501 proceeds to step S2060. If the received locator call signal is a mute call (S2050: YES), ringing control unit 501 proceeds to step S2070 described later.
  • step S2060 the ringing control unit 501 causes the ringing unit 530 to start ringing. If step S2060 is not performed, the ringing unit 530 does not start ringing.
  • locator frame processing unit 470 transmits a response signal indicating a response to the locator call signal.
  • Locator 400 continues the reception operation for a predetermined period after the start of power supply, and continues the processing of steps S2070 to S2090.
  • locator frame processing unit 470 receives a locator call signal. In step S2090, locator frame processing unit 470 determines whether or not a locator call signal continuous reception error has occurred.
  • Locator frame processing unit 470 returns to step S2050 to repeat transmission of a response signal and reception of a locator call signal when a continuous reception error has not occurred (S2090: NO). In addition, when a continuous reception error occurs (S2090: YES), locator frame processing unit 470 proceeds to step S2100. Even when the locator call signal is not received because it is not transmitted in the first place, locator frame processing section 470 determines the same as the continuous reception error, and proceeds to step S2100.
  • step S2100 locator control unit 500 activates timer unit 430 and causes locator 400 to transition to the sleep state.
  • the timer unit 430 starts the process of counting the low-speed clock from the first clock generation unit 420, turns off the switch 440, and turns off the power supply to the communication block 450.
  • timer unit 430 determines whether or not the count time has reached a value set in advance as the length of the sleep period (timer expiration). When the timer has not yet expired (S2110: NO), the timer unit 430 repeats the confirmation of the timer. As a result, the sleep state is continued.
  • step S2010 the timer unit 430 proceeds to step S2010 and turns on the power supply to the communication block 450.
  • communication block 450 of locator 400 starts a reception operation.
  • the timer unit 430 ends the series of processes.
  • the locator 400 can return a response signal when receiving the locator call signal addressed to itself from the mobile terminal 100.
  • the locator 400 can distinguish the locator call signal transmitted only to the locator 400 from the portable terminal 100 based on the ID information. Then, locator 400 can turn on / off the sound according to an instruction from portable terminal 100 by determining whether the corresponding locator call signal is a mute call.
  • the mobile terminal 100 is set to turn off the locator ringing.
  • portable terminal 100 transmits a locator call signal including ID information unique to the locator to locator 400 to be called.
  • the portable terminal 100 transmits information indicating that the locator call signal is a “silent call” included in the locator call signal.
  • the portable terminal 100 can control the locator 400 so that it does not ring only by returning a response signal even when the locator 400 is called. Therefore, the user can search for locator 400 without causing locator 400 to ring according to the situation.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an example of an output state of distance information in the mobile terminal 100.
  • FIG. 10A is an example when the locator distance is short.
  • FIG. 10B is an example when the locator distance is medium.
  • FIG. 10C is an example when the locator distance is long.
  • the mobile terminal 100 outputs, for example, distance information by a screen display 710 and a sound 720.
  • the mobile terminal 100 displays, for example, locator information 711, an RSSI value 712, and a level meter 713 on the screen display 710.
  • “Locator1” is displayed as the locator information 711, and “86” is displayed as the RSSI value 712.
  • “Locator1” is displayed as the locator information 711, and “42” is displayed as the RSSI value 712.
  • the distance to the locator 400 is visually represented by a level meter 713 that changes the length and number of horizontal bars.
  • the portable terminal 100 generates a beep sound in the sound 720.
  • the mobile terminal 100 sounds a beep every 0.2 seconds, in the example of FIG. 10B, it sounds a beep every 0.5 seconds, and in the example of FIG. 10C, 1.0. Make a beep every second.
  • the content of the distance information output as described above is based on the content defined in the distance information table (see FIG. 5). That is, the mobile terminal 100 outputs distance information indicating the level of the locator distance.
  • the user can easily identify the direction in which the locator 400 is located and the locator distance by checking the change in the distance level while moving with the mobile terminal 100. Can do.
  • the notification unit 240 of the mobile terminal 100 may not output sound information indicating a difference in distance level in a state where a selection from the user not to ring in the locator 400 is received from the user. That is, the mobile terminal 100 may output the distance information by using only the image information to represent the distance level. As a result, the user can search for the locator 400 without ringing not only the locator 400 but also the mobile terminal 100 according to the situation.
  • radio communication system 10 measures received signal strength of a radio signal transmitted from locator 400 on mobile terminal 100 side, and determines distance information based on the measurement result. And output. Thereby, the user can correlate the moving direction with the change in the locator distance by checking the change in the distance information while moving. Thus, the user can easily specify not only whether or not locator 400 is located in the detection area but also the direction in which locator 400 is located and approach locator 400. That is, radio communication system 10 according to the present embodiment makes it possible for the user to easily specify the position of locator 400.
  • the radio communication system 10 can turn off the ringing at the locator 400 and can prevent the sound from being used in the distance information output method. That is, in the wireless communication system 10 according to the present embodiment, when the mobile terminal 100 is set to turn off the locator ringing, the locator to be called includes information indicating “silent call”. The locator call signal is transmitted. The locator 400 turns off the sound in response to this “mute call”. Thereby, according to the radio
  • the radio communication system 10 can select a distance information output method from screen display and output, and can select on / off of ringing at the locator 400.
  • the position of locator 400 can be specified in a state more suitable for the surrounding environment and the user's situation.
  • the wireless communication system 10 when the RSSI value is displayed as the distance information, the wireless communication system 10 according to the present embodiment makes it easy to specify the position of the locator 400, particularly when the locator distance is short because the locator distance changes well. be able to.
  • the radio communication system 10 according to the present embodiment can make it easy to intuitively recognize changes in the locator distance when displaying a level value or a level meter as distance information. Therefore, when displaying a level value or a level meter as distance information, radio communication system 10 according to the present embodiment can make it easier to specify the position of locator 400, particularly when the locator distance is long.
  • the wireless communication system 10 when outputting sound as distance information, not only makes it easy to intuitively recognize changes in the locator distance, but also eliminates the need to look at the screen. Enables quick identification.
  • the locator operation selection unit 213 of the portable terminal 100 selects to perform ringing on the condition that the locator distance is equal to or smaller than a predetermined value (that is, on the condition that the RSSI value is equal to or larger than the predetermined value). It may be. In this case, ringing unit 530 of locator 400 performs ringing on the condition that the locator distance is not more than a predetermined value.
  • the locator 400 when the locator 400 is located far away, the user of the mobile terminal 100 may not hear it even if it rings. Therefore, a system in which useless sounding can be suppressed by performing sounding by the locator 400 only when it is in the vicinity, and the power consumption of the locator 400 is reduced in consideration of the surrounding sound environment. It can be.
  • the mobile terminal includes a radio unit that receives a radio signal transmitted from a locator, an RSSI detection unit that measures a received signal strength of the received radio signal, and the measured received signal.
  • a distance information determination unit that determines distance information indicating a level of a distance between the radio unit and the locator based on the strength, and a notification unit that outputs the determined distance information.
  • Such a portable terminal can output distance information indicating the level of the distance to the locator, the user can easily specify the position of the locator.
  • the portable terminal further includes a distance information table storage unit that stores a distance information table that associates the received signal strength with the distance information, and the distance information determination unit refers to the distance information table. Then, the distance information corresponding to the measured received signal strength may be determined.
  • Such a portable terminal can output appropriate distance information, the user can more easily specify the position of the locator.
  • the distance information may be image information indicating a difference in the distance level by a difference in text or graphics
  • the notification unit may display the image information on a screen.
  • Such a portable terminal can output a difference in distance level as a difference in text or graphics, the user can easily specify the position of the locator without sound information.
  • the distance information may be sound information indicating a difference in the distance level by a difference in sound
  • the notification unit may output the sound information
  • Such a portable terminal can output a difference in distance level as a difference in sound, so that the user can easily specify the position of the locator even without image information.
  • the distance information may include image information indicating a difference in the distance level by a text or graphic difference and sound information indicating a difference in the distance level by a sound difference.
  • the said portable terminal performs the output of the said distance information by the screen display of the said image information, or the output of sound information from the said user via the operation part which receives operation from a user, and the said operation part.
  • an output selection unit that receives a selection of whether to perform the selection based on the selection, or the notification unit may output the distance information according to the selection received by the output selection unit.
  • Such mobile devices can output distance information using a method suitable for conditions such as the surrounding environment and user conditions, so the user can easily specify the location of the locator while suppressing restrictions due to various conditions. Make it possible to do.
  • the mobile terminal receives an operation unit that receives an operation from a user, and receives selection of whether or not to perform a ring in the locator from the user via the operation unit, and indicates instruction information indicating the received selection
  • a locator operation selection unit that transmits to the locator via the frame processing unit may be further included.
  • Such a mobile terminal can turn off the locator ringing when the surrounding sound environment is large, and can use the locator ring as an auxiliary in other cases, so that the user can locate the locator while considering the surrounding sound environment. It is possible to easily identify the position of the.
  • the notification unit may not output sound information indicating a difference in the level of the distance in a state where the notification unit receives a selection from the user not to ring in the locator. .
  • Such a portable terminal can output the distance information of the locator without ringing the portable terminal, so that the user can easily specify the position of the locator in consideration of the surrounding sound environment. To do.
  • the portable terminal includes a locator information storage unit that stores the identification information of the locator in advance, a display unit that displays options of the stored identification information, an operation unit that receives an operation from a user, and the operation unit.
  • a locator selection unit that accepts selection of the identification information from the user, and the notification unit may output the distance information about the selected locator.
  • Such a mobile terminal can output distance information by arbitrarily specifying a locator, the user can easily specify the position of each locator even when there are a plurality of locators.
  • a wireless communication system is a wireless communication system including a locator and a mobile terminal, wherein the locator includes a locator wireless unit that transmits a wireless signal, and the mobile terminal is transmitted from the locator.
  • a radio unit that receives a radio signal, an RSSI detection unit that measures a received signal strength of the received radio signal, and a distance between the radio unit and the locator based on the measured received signal strength
  • a distance information determination unit that determines distance information indicating a level, and a notification unit that outputs the determined distance information.
  • Such a wireless communication system can output distance information indicating the level of the distance from the mobile terminal to the locator, so that the user can easily specify the position of the locator.
  • the locator may further include a sounding unit that performs sounding on condition that a distance between the locator and the mobile terminal is a predetermined value or less.
  • Such a wireless communication system can suppress useless ringing that cannot be heard by the user, so that the user can easily locate the locator in a state where power consumption at the locator is suppressed while considering the surrounding sound environment. Allows you to be specific.
  • the locator position notification method includes a step of receiving a radio signal transmitted from a locator at a radio unit, a step of measuring a received signal strength of the received radio signal, and a measurement based on the measured received signal strength. , Determining a distance information indicating a level of a distance between the radio unit and the locator, and outputting the determined distance information.
  • Such a locator position notification method can output distance information indicating the level of the distance to the locator from the mobile terminal, so that the user can easily specify the position of the locator.
  • the present invention is useful as a portable terminal, a wireless communication system, and a locator position notification method that can easily identify the position of a locator.

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Abstract

 ロケータの位置を容易に特定することができる携帯端末。携帯端末(100)は、ロケータから送信された無線信号を受信する無線部(130)と、受信された無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部(150)と、測定された受信信号強度に基づいて、無線部(130)とロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部(211)と、決定された距離情報を出力する報知部(240)とを備える。

Description

携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法
 本発明は、ロケータの位置を探査するための携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法に関する。
 紛失を防ぎたい物品などに、ロケータを取り付けることが広く行われている。ロケータは、音の出力などによって自己の位置を報知することが可能なデバイスである(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載のシステム(以下「従来技術」という)において、ロケータは、携帯端末などから送信される特定の無線信号を受信したときに、その携帯端末との近接性を示す音を出力する。これにより、ユーザは、無線信号の届く範囲(以下「検出エリア」という)内にロケータが位置するか否かを判定することができる。
特開平10-45221号公報
 ところで、ロケータのより具体的な位置を特定すべき場合がある。例えば、ユーザが、ロケータを取り付けた物品を即座に使用したい場合である。しかしながら、上記従来技術では、検出エリア内にロケータが位置するか否かを判別することしかできない。
 本発明の目的は、ロケータの位置を容易に特定することができる、携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法を提供することである。
 本開示の携帯端末は、ロケータから送信された無線信号を受信する無線部と、受信された前記無線信号の受信信号強度を決定するRSSI検知部と、決定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、決定された前記距離情報を出力する報知部とを備える。
 本開示の無線通信システムは、ロケータと携帯端末とを含む無線通信システムであって、前記ロケータは、無線信号を送信するロケータ無線部を備え、前記携帯端末は、前記ロケータから送信された前記無線信号を受信する無線部と、受信された前記無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部と、測定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、決定された前記距離情報を出力する報知部とを備える。
 本開示のロケータ位置報知方法は、ロケータから送信された無線信号を無線部において受信するステップと、受信した前記無線信号の受信信号強度を測定するステップと、測定した前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定するステップと、決定した前記距離情報を出力するステップとを有する。
 本開示の携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法によれば、ロケータの位置を容易に特定することができる。
本実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示すシステム構成図 本実施の形態に係る親機の構成の一例を示すブロック図 本実施の形態に係る無線通信システムの通常状態における、親機、携帯端末、および動作の例を示すタイミングチャート 本実施の形態に係る携帯端末の構成の一例を示すブロック図 本実施の形態における距離情報テーブルの一例を示す模式図 本実施の形態におけるロケータ距離とRSSI値との関係を示す模式図 本実施の形態に係るロケータの構成の一例を示すブロック図 本実施の形態に係る携帯端末の動作の一例を示すフローチャート 本実施の形態に係るロケータの動作の一例を示すフローチャート 本実施の形態に係る携帯端末における距離情報の出力状態の一例を示す模式図
 以下、本発明の無線通信システムの一実施の形態として、携帯端末、親機およびロケータから成る親子電話システムについて、図面を参照して詳細に説明する。
 まず、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。
 図1は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示すシステム構成図である。
 図1において、無線通信システム10は、親機600、携帯端末100、携帯端末700、およびロケータ400から構成される。
 親機600は、親機600と携帯端末100および携帯端末700との間の同期の基準となる装置である。携帯端末100および携帯端末700は、親機600の同期基準に従うスレーブ装置である。ロケータ400は、携帯端末100(ここでは図中左側の携帯端末100)の同期基準に従うスレーブ装置である。携帯端末100は、移動可能な通信端末であり、例えばコードレス電話機の無線ハンドセット、または携帯情報端末(PDA)などである。
 なお、本実施の形態において、親機600と携帯端末100および携帯端末700との間(実線矢印)では、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)プロトコルを用いた無線通信が行われるものとする。また、携帯端末100とロケータ400との間(破線矢印)では、DECT用の無線フォーマットを用いた、ロケータ400用のプロトコルを用いた無線通信が行われるものとする。
 また、携帯端末700の構成は、例えば携帯端末100の構成と同一である。したがって、以下の説明においては、携帯端末700についての説明を適宜省略する。
 以上で、無線通信システム10の構成についての説明を終える。
 次に、親機600の構成について説明する。
 図2は、親機600の構成の一例を示すブロック図である。
 親機600は、親機操作部611、親機表示部612、回線制御部613、親機無線部614、登録情報記憶部615、親機制御部616、および親機フレーム処理部617を備える。また親機600は、親機ROM(Read Only Memory)618、親機RAM(Random Access Memory)619、親機EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)620、親機報知部621、親機電源部622、および親機クロック生成部623を備える。
 親機無線部614は、携帯端末100および携帯端末700との間において、TDMA(Time Division Multiple Access)/TDD(Time Division Duplex)の通信プロトコルを用いて無線通信を行う。本実施の形態では、例えばDECTプロトコルを用いて無線通信を行う。また親機600の回線制御部613は、有線の電話回線網との間で通信を行う。
 親機クロック生成部623は、親機600の中で各部を動作させ、また親機無線部614の通信タイミングを決めるための基準クロックを生成する。
 親機無線部614に設けられた親機同期制御部614aは、親機クロック生成部623の基準クロックに基づいて、親機無線部614による通信信号の通信タイミングを決定する。
 次に、本実施に形態で用いるTDMA通信における通信フレームの構成の一例について説明する。
 図3は、通常状態における親機600、携帯端末100、およびロケータ400の動作の例を示す。
 DECTにおける無線通信は、例えば、図3示すように10msecを1フレームとし、1フレームを24スロットに区切って通信をする時分割方式を用いている。親機600は制御信号によって親機IDを送信し、携帯端末100は制御信号を受信しながら親機IDを取得し、待ち受ける親機(登録した親機)のIDと比較して同期すべき親機を選択する。なお、携帯端末100は、待機時では、携帯端末100から親機600へ毎フレームで送信することはない。携帯端末100にて何かイベント(発呼など)が発生したり、通話状態になった場合にのみ、携帯端末100から親機600への送信が行われる。その場合、携帯端末100は、自ら何れかのスロットを選択し、その上りと下りのスロットを使って通信を行う。
 親機600は、常時、フレーム毎にある決まったスロットで制御信号を送信している。同期信号としての役割を持つ制御信号は同期データ(例えばSyncword)を含む。Syncwordは、タイミング同期用の予め決定された既知の数字列であり、携帯端末100が同期するための同期情報となる。受信側は、この既知の数字列を見つけた時点でフレームの切り出しと取り込みを始める。
 DECT方式では、全ての通信に固有のSyncwordが割り当てられ、各端末が送信する信号にはそのSyncwordが共通して含まれている。後で説明するロケータ用プロトコルにおいても、同期の方法は同じである。携帯端末100が送信するロケータ呼出信号には、Syncwordが含まれており、ロケータ400は、携帯端末100に同期することができる。
 以上で、親機600の構成についての説明を終える。
 次に、携帯端末100の構成について説明する。
 図4は、携帯端末100の構成の一例を示すブロック図である。
 図4において、携帯端末100は、電源部110、クロック生成部120、無線部130、フレーム処理部140、RSSI(Received Signal Strength Indication)検知部150、ロケータ情報記憶部160、距離情報テーブル格納部170、表示部180、操作部190、ROM200、制御部210、RAM220、EEPROM230、および報知部240を備える。また、携帯端末100は、音声通話のための音声増幅器、スピーカおよびマイクロホンなどから成る通話部250を備える。
 電源部110は、携帯端末100が動作するための電源を供給する。電源部110は、例えば、繰り返し充電が可能な電池パックを含む。
 クロック生成部120は、電源部110から供給される電源に基づいて、携帯端末100の各部が動作するのに用いられるクロック信号を生成する。クロック生成部120は、例えば、水晶発振回路を含む。
 無線部130は、ロケータ(図示せず)から送信された無線信号を受信する。無線部130は、例えば、無線アンテナを含む。
 無線部130に設けられた同期制御部131は、クロック生成部120の基準クロックに基づいて、無線部130による通信信号の通信タイミングを決定する。
 フレーム処理部140は、その時の動作モードに合うフレーム送信情報を埋め込み、無線部130へ渡す。また、フレーム処理部140は、親機600との間で通信を行う場合はDECTのフレーム構成を用い、ロケータとの間で通信を行う場合はロケータ用のフレーム構成を用いる。更に、フレーム処理部140は、ロケータと通信を行う場合は、DECT方式をベースに一部をロケータの使用に合わせて変えたロケータ用プロトコルにより通信を行う。
 フレーム処理部140は、操作部190を介して、ユーザから、ロケータの探索を行うモード(以下「ロケータモード」という)の起動操作および終了操作を受け付ける起動操作があったとき、フレーム処理部140は、ロケータに対して、応答信号の返信を求めるロケータ呼出信号を送信する。この際、フレーム処理部140は、後述のロケータ選択部214によって選択されたロケータの識別情報を、ロケータ呼出信号に含める。更に、フレーム処理部140は、後述のロケータ動作選択部213によって選択されたロケータでの鳴動の有無を指示する指示情報を、ロケータ呼出信号に含める。
 RSSI検知部150は、ロケータモードにおいて、無線部130において受信されたロケータからの無線の応答信号(以下「ロケータ応答信号」という)の、受信信号強度を測定する。
 ロケータ情報記憶部160は、無線信号の受信の対象となる各ロケータの識別情報(以下「ロケータ情報」という)を、予め格納する。
 距離情報テーブル格納部170は、距離情報テーブルを予め格納している。距離情報テーブルは、上述の無線信号の受信信号強度と、無線部130とロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報とを対応付けて記述したテーブルである。距離情報は、無線部130とロケータとの間の距離(以下「ロケータ距離」という)のレベルの差異を示す情報である。距離情報は、例えば、画像情報、および音情報に大別される。画像情報は、ロケータ距離のレベルの差異を、テキストあるいは図形の差異により示す情報である。音情報は、ロケータ距離のレベルの差異を音の差異により示す情報である。
 図5は、距離情報テーブルの一例を示す模式図である。
 図5に示すように、距離情報テーブル310は、例えば、受信信号強度であるRSSI値311に対応付けて、距離レベル312、レベル値313、レベルメータ314、およびビープ音315を定義している。距離レベル312は、ロケータ距離のレベルであり、テキスト情報として用いられなければ必ずしも必要ではない。レベル値313およびレベルメータ314は、画像情報である。ビープ音315は、音情報である。
 ここで、ロケータ距離とRSSI値311との関係について簡単に説明する。
 図6は、ロケータ距離とRSSI値311との関係を示す模式図である。
 RSSI値は、送信電力と周囲環境が一定であるとき、通常、無線電波の発生源からの距離の二乗に反比例する。したがって、ロケータ400から一定の送信電力で無線信号401が送信されているとき、携帯端末100におけるRSSI値は、図6Aに示すように携帯端末100がロケータ400の近くに位置するとき、高い値となる。そして、図6Bに示すように携帯端末100がロケータ400から少し離れているとき、RSSI値は、中程度の値となる。更に、図6Cに示すように携帯端末100がロケータ400から遠くに位置するとき、RSSI値は、低い値となる。
 このようなロケータ距離とRSSI値311との間の関係性により、RSSI値からロケータ距離のレベルを推定することが可能である。
 図4の表示部180は、ロケータ情報記憶部160に格納されたロケータ情報を、選択肢として表示する。また、表示部180は、距離情報の出力にも用いられ得る。表示部180は、例えば、液晶ディスプレイを含む。
 操作部190は、ユーザから各種操作を受け付ける。操作部190は、例えば、上記液晶ディスプレイの表面に配置されたタッチパネルを含む。
 ROM200は、制御部210が使用する制御プログラムおよび各種データを格納する。
 制御部210は、クロック生成部120において生成されるクロック信号に基づいて動作し、携帯端末100全体の動作を制御する。制御部210は、例えば、CPU(Central Processing Unit)を含む。制御部210は、ROM200に格納された制御プログラムを実行することにより、例えば、距離情報決定部211、出力選択部212、ロケータ動作選択部213、およびロケータ選択部214、の機能を実現する。
 距離情報決定部211は、距離情報テーブル格納部170に格納された距離情報テーブルを参照して、RSSI検知部150において測定された受信信号強度に対応する距離情報を決定する。
 出力選択部212は、操作部190を介して、ユーザから、前記距離情報の出力を、画像情報の画面表示によって行うか、音情報の出力によって行うか、または両方によって行うかの選択を受け付ける。
 ロケータ動作選択部213は、操作部190を介して、ユーザから、ロケータ400において鳴動を行うか否かの選択を受け付け、受け付けた選択を示す指示情報を、フレーム処理部140を介して、ロケータ400へ送信する。
 ロケータ選択部214は、操作部190を介して、ユーザから、識別情報の選択を受け付ける。
 RAM220およびEEPROM230は、制御部210の作業用メモリである。
 報知部240は、RSSI検知部150において測定された受信信号強度に基づいて、出力選択部212が受け付けた選択に従って、距離情報を出力する。
 なお、後述するが、上述のロケータ呼出信号に対するロケータ応答信号は、そのロケータ呼出信号に含められた識別情報に対応するロケータ400からのみ返信される。したがって、報知部240は、ロケータ選択部214により選択されたロケータ400についての距離情報のみを、出力することになる。
 このような携帯端末100は、無線部130と任意のロケータ400との間の距離(つまり携帯端末100と任意のロケータ400との距離)のレベルを、ユーザに報知することができる。したがって、ユーザは、携帯端末100を持って移動しながら距離のレベルの変化を確認することにより、ロケータ400が位置する方向とロケータ距離とを容易に特定することができる。すなわち、携帯端末100を用いることにより、ユーザは、ロケータ400の位置を容易に特定することができる。
 以上で、携帯端末100の構成についての説明を終える。
 次に、ロケータ400の構成について説明する。図7は、ロケータ400の構成の一例を示すブロック図である。
 図7において、ロケータ400は、ロケータ電源部410、第1クロック生成部420、タイマ部430、スイッチ440、および通信ブロック450を備える。通信ブロック450は、第2クロック生成部460、ロケータ無線部480、ロケータフレーム処理部470、ロケータROM490、ロケータ制御部500、ロケータRAM510、ロケータEEPROM520、および鳴動部530を備える。
 ロケータ電源部410は、ロケータ400が動作するための電源を供給する。ロケータ電源部410は、例えば、乾電池を含む。
 第1クロック生成部420は、ロケータ電源部410から常時供給される電源に基づいて、タイマ部430が動作するのに用いられるクロック信号を生成する。第1クロック生成部420は、例えば、水晶発振回路を含む。
 タイマ部430は、通信ブロック450のスリープ期間として予め定められた時間をカウントし、かかる期間が満了するごとに、スイッチ440をオフからオンに切り替える。すなわち、第1クロック生成部420からタイマ部430へ低速クロックが供給され、タイマ部430はこの低速クロックによってカウント処理を行う。
 タイマ部430はそのレジスタ(図示せず)の中にスリープ期間を決める為の値(満了値)を記録している。そして、タイマ部430は、スリープ状態の時に第1クロック生成部420からのクロックに従ってカウントアップし、そのカウント値が満了値に達することによってカウントを終了する。その際、タイマ部430は、スイッチ440に対してカウントが終了したことを通知する。
 スイッチ440は、オン状態にあるとき、通信ブロック450をロケータ電源部410の電源に接続し、オフ状態にあるとき、通信ブロック450をロケータ電源部410の電源から遮断する。ロケータ400は間欠的な受信動作を行っており、所定の周期でスリープ期間から復帰し、所定期間の受信動作をしてスリープに戻るという動作を切り返している。スイッチ440は、前述のタイマ部430からのカウント終了の通知に従ってオフ状態からオン状態に切り替わり、通信ブロック450への電源供給を開始する。
 第2クロック生成部460は、スイッチ440を介してロケータ電源部410から供給される電源に基づいて、通信ブロック450の各部が動作するのに用いられるクロック信号を生成する。第2クロック生成部460は、例えば、水晶発振回路を含む。この第2クロック生成部460は、第1クロック生成部420の低速クロックよりも速い高速クロックを通信ブロック450の各部へ供給し、通信の為の動作はこの高速クロックによって制御される。
 ロケータ無線部480は、携帯端末100に対する無線信号を送信する。ロケータ無線部480は、例えば、無線アンテナを含む。
 ロケータ無線部480に設けられたロケータ同期制御部481は、第2クロック生成部460の基準クロックに基づいて、ロケータ無線部480による通信信号の通信タイミングを決定する。
 ロケータフレーム処理部470は、ロケータ無線部480を介して、携帯端末100との間で通信を行う。ロケータフレーム処理部470は、例えば、携帯端末100との間でDECT(登録商標)通信を行うための通信モジュールを含む。
 また、ロケータフレーム処理部470は、携帯端末100から、ロケータ400自身のロケータ情報が含まれたロケータ呼出信号を受信したとき、ロケータ応答信号を返信する。
 ロケータROM490は、ロケータ制御部500が使用する制御プログラムおよび各種データを格納する。
 ロケータ制御部500は、第2クロック生成部460において生成されるクロック信号に基づいて動作し、通信ブロック450全体の動作を制御する。ロケータ制御部500は、例えば、CPUを含む。ロケータ制御部500は、ロケータROM490に格納された制御プログラムを実行することにより、例えば、鳴動コントロール部501の機能を実現する。
 鳴動コントロール部501は、フレーム処理部140を介して、携帯端末100からロケータ呼出信号に含めて送信された指示情報を受信する。そして、鳴動コントロール部501は、受信した指示情報に従って、鳴動部530の動作を制御する。
 ロケータRAM510およびロケータEEPROM520は、ロケータ制御部500の作業用メモリである。
 鳴動部530は、ロケータ400の位置を報知するための鳴動を行う。鳴動部530は、例えば、小型スピーカを含む。
 このようなロケータ400は、携帯端末100から自己宛のロケータ呼出信号を受信したとき、無線のロケータ応答信号を返信することができる。このロケータ応答信号は、携帯端末100側で受信信号強度の測定に用いられることになる。すなわち、ロケータ400は、携帯端末100に対して、距離情報の出力に必要な情報を与えることができる。
 また、通信ブロック450のオンオフを制御する機能部を備えているので、ロケータ400は、通信ブロック450の稼動を必要なときにのみ制限することができ、消費電力を抑えることができる。
 また、ロケータ400は、スリープ期間中は、速度が遅い低速クロックによってカウント処理を行い、通信の為の高速クロックを作る第2クロック生成部460は動作させないようにすることができる。これにより、ロケータ400は、消費電力をより抑えることができる。
 以上で、ロケータ400の構成についての説明を終える。
 以上のような各装置の構成により、携帯端末100は、ロケータ400との間でロケータ用プロトコルにより無線通信を行う。ロケータ400はマスタである携帯端末100からのロケータ呼出信号(同期信号)に応じて同期し、ロケータ呼出信号の受信タイミングに応じて、通信タイミングを補正する。
 次に、携帯端末100の動作について説明する。ここでは、距離情報の出力手法の選択、ロケータで鳴動の有無の選択、およびロケータの選択の処理については、既に完了しているものとし、その説明を省略する。
 図8は、携帯端末100の動作の一例を示すフローチャートである。
 まず、ステップS1010において、電源が投入されて動作を開始した携帯端末100の制御部210は、電話モードを起動する。制御部210は、無線部130に指示を出して親機600からの制御信号を受信させ、携帯端末100を親機600の待ち受け状態に制御する。
 なお、電話モードは、親子電話システムにおいて親機600と携帯端末100は無線による音声通話を行うためのモードである。携帯端末100は、電話モードにあるとき、親機600を介して、公衆電話回線網でつながった他の電話機と通話を行うことができる。なお、電話機能に関する機能部は、通話部250だけでなく、ロケータ400との通信に関する機能部と兼用であってもよい。
 そして、ステップS1020において、フレーム処理部140は、ロケータモードの起動操作があったか否かを判断する。フレーム処理部140は、ロケータモードの起動操作がない場合(S1020:NO)、後述のステップS1120へ進む。また、フレーム処理部140は、ロケータモードの起動操作があった場合(S1020:YES)、ステップS1030へ進む。また、この際、フレーム処理部140は、タイマ(図示せず)を起動し、ロケータモード起動操作からの経過時間のカウントを開始する。
 ステップS1030において、フレーム処理部140は、ロケータ呼出信号を送信する。
 そして、ステップS1040において、フレーム処理部140は、ロケータ400からの応答(ロケータ応答信号)があったか否かを判断する。フレーム処理部140は、応答がない場合(S1040:NO)、ステップS1050へ進む。また、フレーム処理部140は、応答があった場合(S1040:YES)、ステップS1060へ進む。
 ステップS1050において、フレーム処理部140は、タイマのカウント時間が所定の値に到達(タイマ満了)したか否かを判断する。フレーム処理部140は、タイマがまだ満了していない場合(S1050:NO)、ステップS1030へ戻って、ロケータ呼出信号の送信とその応答待機を繰り返す。また、フレーム処理部140は、応答がないままタイマが満了となった場合(S1050:YES)、後述のステップS1110へ進む。
 前述のように、ロケータ400は、間欠的な受信動作を行っており、所定の周期でスリープ期間から復帰し、所定期間の受信動作をしてスリープ状態に戻ると言う動作を切り返している。携帯端末100のフレーム処理部140がロケータ呼出信号を繰り返し送信するのは、携帯端末100はロケータ400がスリープ期間から復帰するタイミングを把握できないためである。そして、携帯端末100のフレーム処理部140がロケータ呼出信号を繰り返し送信するのは、ロケータ400が受信動作を行っている間にロケータ呼出信号を受信させる可能性を上げるためである。したがって、携帯端末100のフレーム処理部140のタイマ長さは、ロケータ400のタイマ部430のタイマ長さよりも長いことが望ましい。
 ステップS1060において、フレーム処理部140は、ロケータ呼出信号を送信する。
 そして、ステップS1070において、RSSI検知部150は、ロケータ400の応答信号から、受信信号強度であるRSSI値を測定する。
 そして、ステップS1080において、距離情報決定部211は、距離テーブル(図5参照)を参照して、測定されたRSSI値に対応する距離情報を決定する。
 そして、ステップS1090において、報知部240は、選択された、距離情報の出力手法の選択およびロケータ400の選択に従って、RSSI値に対応する距離情報を出力する。
 そして、ステップS1100において、フレーム処理部140は、ロケータモードの終了操作があったか否かを判断する。フレーム処理部140は、ロケータモードの終了操作がない場合(S1100:NO)、ステップS1060に戻ってロケータ呼出信号の送信および距離情報の出力を繰り返す。また、フレーム処理部140は、ロケータモードの終了操作があった場合(S1100:YES)、ステップS1110へ進む。
 ステップS1110において、携帯端末100は、ロケータモードの終了処理を行い、次いで電話モードの起動処理を行う。
 そして、ステップS1120において、フレーム処理部140は、ユーザ操作などにより処理の終了が指示されたか否かを判断する。フレーム処理部140は、処理の終了が指示されていない場合(S1120:NO)、ステップS1020へ戻る。また、フレーム処理部140は、処理の終了が指示された場合(S1120:YES)、一連の処理を終了する。
 このような動作により、携帯端末100は、ロケータ距離のレベルを、適切な手法でユーザに報知することができる。
 以上で、携帯端末100の動作についての説明を終了する。
 次に、ロケータ400の動作について説明する。
 図9は、ロケータ400の動作の一例を示すフローチャートである。
 まず、ステップS2010において、タイマ部430は、スイッチ440を制御して通信ブロック450への電源供給をオンにし、間欠受信の動作を開始する。前述のようにロケータ400は、所定の周期で所定期間の受信動作をし、この受信動作中はロケータフレーム処理部470がタイマ(図示せず)を起動し、通信ブロック450の受信開始からの経過時間のカウントを開始する。ロケータ400は、この受信動作の中で、携帯端末100からのロケータ呼出信号を受信するための動作を行う。
 そして、ステップS2020において、ロケータフレーム処理部470は、ロケータ400自身のロケータ情報(自ID)が含まれたロケータ呼出信号を受信したか否かを判断する。ロケータフレーム処理部470は、自IDが含まれたロケータ呼出信号を受信していない場合(S2020:NO)、ステップS2030へ進む。また、ロケータフレーム処理部470は、自IDが含まれたロケータ呼出信号を受信した場合(S2020:YES)、ステップS2040へ進む。
 ステップS2030において、ロケータフレーム処理部470は、タイマのカウント時間が所定の値に到達(受信タイマ満了)したか否かを判断する。ロケータフレーム処理部470は、タイマがまだ満了していない場合(S2030:NO)、ステップS2020へ戻って、自IDが含まれたロケータ呼出信号の受信の待機を継続する。また、ロケータフレーム処理部470は、自IDが含まれたロケータ呼出信号の受信がないままタイマが満了した場合(S2030:YES)、後述のステップS2100へ進む。
 ステップS2040において、ロケータフレーム処理部470は、送受信タイミングの切り替えを行い、TDMA同期を確立する。前述のように、携帯端末100が送信するロケータ呼出信号は、Syncwordを含んでおり、ロケータを同期させる為の同期信号としての役割を持つ。ロケータ用プロトコルでは、ロケータ400は、携帯端末100が送信するロケータ呼出信号により、携帯端末100に同期する。
 そして、ステップS2050において、鳴動コントロール部501は、受信したロケータ呼出信号が、ロケータ400で鳴動しないことを示す指示情報を含むもの(消音呼出)か否かを判断する。鳴動コントロール部501は、受信したロケータ呼出信号が消音呼出ではない場合(S2050:NO)、ステップS2060へ進む。また、鳴動コントロール部501は、受信したロケータ呼出信号が消音呼出である場合(S2050:YES)、後述のステップS2070へ進む。
 ステップS2060において、鳴動コントロール部501は、鳴動部530に対し、鳴動を開始させる。なお、ステップS2060を経ない場合、鳴動部530の鳴動は開始されないことになる。
 次に、ステップS2070において、ロケータフレーム処理部470は、ロケータ呼出信号に対する応答を意味する応答信号を送信する。そしてロケータ400は、電源供給開始後、所定期間の間は受信動作を続け、ステップS2070~S2090の処理を継続する。
 すなわちステップS2080において、ロケータフレーム処理部470は、ロケータ呼出信号の受信を行う。そして、ステップS2090において、ロケータフレーム処理部470は、ロケータ呼出信号の連続受信エラーが発生したか否かを判断する。
 ロケータフレーム処理部470は、連続受信エラーが発生していない場合(S2090:NO)、ステップS2050へ戻り、応答信号の送信とロケータ呼出信号の受信を繰り返す。また、ロケータフレーム処理部470は、連続受信エラーが発生した場合(S2090:YES)、ステップS2100へ進む。なお、ロケータ呼出信号がそもそも送信されていないことによって受信されない場合も、ロケータフレーム処理部470は、連続受信エラーと同様に判断し、ステップS2100へ進む。
 ステップS2100において、ロケータ制御部500は、タイマ部430を起動させるとともに、ロケータ400をスリープ状態に遷移させる。この結果、タイマ部430は第1クロック生成部420からの低速クロックをカウントする処理を開始するとともに、スイッチ440をオフにし、通信ブロック450への電源供給をオフにする。
 そして、ステップS2110において、タイマ部430は、カウント時間がスリープ期間の長さとして予め設定された値に到達(タイマ満了)したか否かを判断する。タイマ部430は、タイマがまだ満了となっていない場合(S2110:NO)、タイマの確認を繰り返す。この結果、スリープ状態が継続される。
 ユーザ操作などにより処理の終了が指示される前にタイマが満了となった場合(S2110:YES)、タイマ部430は、ステップS2010へ進み、通信ブロック450への電源供給をオンにする。この結果、ロケータ400の通信ブロック450は、受信の動作を開始する。また、タイマ部430は、通信ブロック450の動作中に(タイマが満了となる前に)ユーザ操作などにより処理の終了が指示された場合、一連の処理を終了する。
 このような動作により、ロケータ400は、携帯端末100から自己宛のロケータ呼出信号を受信したとき、応答信号を返信することができる。
 また、ロケータ400は、携帯端末100より、ID情報に基づいて、そのロケータ400に対してのみ送られるロケータ呼出信号を区別することができる。そして、ロケータ400は、該当するロケータ呼出信号が消音呼出であるか否かを判断することにより、携帯端末100からの指示に従って鳴動をオンオフすることができる。
 例えば、携帯端末100側でロケータ鳴動をオフにする設定を行ったとする。この場合、携帯端末100は、呼び出し対象のロケータ400に対して、当該ロケータ固有のID情報を含んだロケータ呼出信号を送信する。そして、その際、携帯端末100は、そのロケータ呼出信号が「消音呼出」であることを意味する情報を、そのロケータ呼出信号に含めて送信する。
 これにより、携帯端末100は、ロケータ400に対して、そのロケータ400が呼び出された場合でも応答信号を返信するのみで鳴動しないように制御することができる。したがって、ユーザは、状況に応じて、ロケータ400に鳴動させないまま、ロケータ400を探すことができる。
 以上で、ロケータ400の動作についての説明を終える。
 次に、携帯端末100における距離情報の出力状態について説明する。図10は、携帯端末100における距離情報の出力状態の一例を示す模式図である。図10Aは、ロケータ距離が短い場合の例である。図10Bは、ロケータ距離が中程度の場合の例である。図10Cは、ロケータ距離が長い場合の例である。
 図10A~図10Cに示すように、携帯端末100は、例えば、距離情報を、画面表示710および音720により出力する。携帯端末100は、画面表示710において、例えば、ロケータ情報711、RSSI値712、およびレベルメータ713を表示する。
 図10Aの例では、ロケータ情報711として「Locator1」と表示し、RSSI値712として「86」と表示している。図10Bの例では、ロケータ情報711として「Locator1」と表示し、RSSI値712として「42」と表示している。また図10の例では、横バーの長さおよび本数を変化させるレベルメータ713により、ロケータ400までの距離を視覚的に表している。
 また、携帯端末100は、音720において、ビープ音を鳴動させる。携帯端末100は、図10Aの例では、0.2秒毎にビープ音を鳴動させ、図10Bの例では、0.5秒毎にビープ音を鳴動させ、図10Cの例では、1.0秒毎にビープ音を鳴動させる。なお、以上のように出力される距離情報の内容は、距離情報テーブル(図5参照)で定義された内容に基づいている。すなわち、携帯端末100は、ロケータ距離のレベルを示す距離情報を出力する。
 このような情報出力が行われることにより、ユーザは、携帯端末100を持って移動しながら距離のレベルの変化を確認することにより、ロケータ400が位置する方向とロケータ距離とを容易に特定することができる。
 なお、携帯端末100の報知部240は、ユーザから、ロケータ400において鳴動を行わない選択を受け付けた状態では、距離のレベルの差異を示す音情報を出力しないようにしてもよい。すなわち、携帯端末100は、距離情報の出力を、画像情報のみを用いて、距離のレベルを表すようにしてもよい。これにより、ユーザは、状況に応じて、ロケータ400だけでなく携帯端末100にも鳴動させないまま、ロケータ400を探すことができる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る無線通信システム10は、携帯端末100側で、ロケータ400から送信された無線信号の受信信号強度を測定し、その測定結果に基づき、距離情報を決定して出力する。これにより、ユーザは、移動しながら距離情報の変化を確認することにより、移動方向とロケータ距離の変化とを関連付けることができる。これにより、ユーザは、ロケータ400が検出エリア内に位置するか否かだけでなく、ロケータ400が位置する方向を容易に特定して、ロケータ400に近付くことができる。すなわち、本実施の形態に係る無線通信システム10は、ユーザに対して、ロケータ400の位置を容易に特定することを可能にする。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10は、ロケータ400での鳴動をオフにし、距離情報の出力手法に音を用いないようにすることができる。すなわち、本実施の形態に係る無線通信システム10では、携帯端末100側でロケータ鳴動をオフにする設定をすると、呼び出し対象のロケータに対しては「消音呼出」であることを意味する情報を含めたロケータ呼出信号を送信する。そして、ロケータ400はこの「消音呼出」に応じて鳴動をオフする。これにより、本実施の形態に係る無線通信システム10によれば、音を鳴動させることなくロケータ400の位置を特定することが可能となる。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10は、距離情報の出力手法を、画面表示と出力とから選択することができるとともに、ロケータ400での鳴動のオンオフを選択することができる。これにより、周囲環境やユーザの状況により適した状態で、ロケータ400の位置を特定することが可能となる。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10は、距離情報としてRSSI値を表示する場合、ロケータ距離の変化が良く表れるため、特にロケータ距離が短い場合に、ロケータ400の位置を特定し易くすることができる。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10は、距離情報としてレベル値やレベルメータを表示する場合、ロケータ距離の変化を直感的に捉え易くすることができる。したがって、本実施の形態に係る無線通信システム10は、距離情報としてレベル値やレベルメータを表示する場合、特にロケータ距離が長い状態において、ロケータ400の位置を特定し易くすることができる。
 また、本実施の形態に係る無線通信システム10は、距離情報として音を出力する場合、ロケータ距離の変化を直感的に捉え易くするだけなく、画面を見る必要がなくなるため、ロケータ400の位置を素早く特定することを可能にする。
 なお、携帯端末100のロケータ動作選択部213は、ロケータ距離が所定値以下であることを条件として(つまり、RSSI値が所定値以上であることを条件として)、鳴動を行うことを選択するようにしてもよい。なお、この場合、ロケータ400の鳴動部530は、ロケータ距離が所定値以下であることを条件として鳴動を行うということになる。
 通常、ロケータ400が遠くに位置する場合、鳴動を行っても携帯端末100のユーザには聞こえないことがある。したがって、このように、近くにあるときに限定してロケータ400での鳴動を行うことにより、無駄な鳴動を抑えることができ、周囲の音環境に配慮しかつロケータ400の消費電力を抑えたシステムとすることができる。
 以上のように、本開示の携帯端末は、ロケータから送信された無線信号を受信する無線部と、受信された前記無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部と、測定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、決定された前記距離情報を出力する報知部とを備える。
 このような携帯端末は、ロケータまでの距離のレベルを示す距離情報を出力することができるので、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末は、前記受信信号強度と前記距離情報とを対応付けた距離情報テーブルを格納する距離情報テーブル格納部、を更に備え、前記距離情報決定部は、前記距離情報テーブルを参照して、測定された前記受信信号強度に対応する前記距離情報を決定してもよい。
 このような携帯端末は、適切な距離情報を出力することができるので、ユーザがロケータの位置を更に容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末において、距離情報は、前記距離のレベルの差異をテキストあるいは図形の差異により示す画像情報であり、前記報知部は、前記画像情報を画面に表示してもよい。
 このような携帯端末は、距離のレベルの差異をテキストあるいは図形の差異で出力することができるので、音情報がなくてもユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末において、前記距離情報は、前記距離のレベルの差異を音声の差異により示す音情報であり、前記報知部は、前記音情報を出力してもよい。
 このような携帯端末は、距離のレベルの差異を音の差異で出力することができるので、画像情報がなくてもユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末において、前記距離情報は、前記距離のレベルの差異をテキストあるいは図形の差異により示す画像情報と、前記距離のレベルの差異を音声の差異により示す音情報と、を含んでもよい。そして、上記携帯端末は、ユーザから操作を受け付ける操作部と、前記操作部を介して、前記ユーザから、前記距離情報の出力を、前記画像情報の画面表示によって行うか、音情報の出力によって行うか、または両方によって行うかの選択を受け付ける出力選択部を更に備え、前記報知部は、前記出力選択部が受け付けた選択に従って前記距離情報を出力してもよい。
 このような携帯端末は、周囲環境やユーザ状況などの条件に適した手法で距離情報の出力を行うことができるので、各種条件による制約を抑えた状態で、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末は、ユーザから操作を受け付ける操作部と、前記操作部を介して、ユーザから、前記ロケータにおいて鳴動を行うか否かの選択を受け付け、受け付けた前記選択を示す指示情報を、前記フレーム処理部を介して、前記ロケータへ送信するロケータ動作選択部と、を更に備えてもよい。
 このような携帯端末は、周囲の音環境が大きい場合にはロケータ鳴動をオフにし、それ以外ではロケータ鳴動を補助的に用いることができるので、周囲の音環境に配慮した状態で、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末において、前記報知部は、ユーザから前記ロケータにおいて鳴動を行わない選択を受け付けた状態では、前記報知部は前記距離のレベルの差異を示す音情報を出力しないようにしてもよい。
 このような携帯端末は、携帯端末を鳴動させずにロケータの距離情報を出力することができるので、周囲の音環境に配慮した状態で、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記携帯端末は、前記ロケータの識別情報を予め格納するロケータ情報記憶部と、格納された前記識別情報の選択肢を表示する表示部と、ユーザから操作を受け付ける操作部と、前記操作部を介して、前記ユーザから、前記識別情報の選択を受け付けるロケータ選択部とを更に備え、前記報知部は、選択された前記ロケータについての前記距離情報を出力してもよい。
 このような携帯端末は、ロケータを任意に指定して距離情報を出力することができるので、ロケータが複数存在する場合でも、ユーザが個々のロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 本開示に係る無線通信システムは、ロケータと携帯端末とを含む無線通信システムであって、前記ロケータは、無線信号を送信するロケータ無線部を備え、前記携帯端末は、前記ロケータから送信された前記無線信号を受信する無線部と、受信された前記無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部と、測定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、決定された前記距離情報を出力する報知部とを備える。
 このような無線通信システムは、携帯端末から、ロケータまでの距離のレベルを示す距離情報を出力することができるので、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 また、上記無線通信システムにおいて、前記ロケータは、前記ロケータと前記携帯端末との距離が所定値以下であることを条件として鳴動を行う鳴動部を更に備えてもよい。
 このような無線通信システムは、ユーザに聞こえないような無駄な鳴動を抑えることができるので、周囲の音環境に配慮しつつロケータでの消費電力を抑えた状態で、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 本開示に係るロケータ位置報知方法は、ロケータから送信された無線信号を無線部において受信するステップと、受信した前記無線信号の受信信号強度を測定するステップと、測定した前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定するステップと、決定した前記距離情報を出力するステップとを有する。
 このようなロケータ位置報知方法は、携帯端末から、ロケータまでの距離のレベルを示す距離情報を出力することができるので、ユーザがロケータの位置を容易に特定することを可能にする。
 2012年10月10日出願の特願2012-225447の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、ロケータの位置を容易に特定することができる、携帯端末、無線通信システム、およびロケータ位置報知方法として有用である。
 10 無線通信システム
 100、700 携帯端末
 110 電源部
 120 クロック生成部
 130 無線部
 131 同期制御部
 140 フレーム処理部
 150 RSSI検知部
 160 ロケータ情報記憶部
 170 距離情報テーブル格納部
 180 表示部
 190 操作部
 200 ROM
 210 制御部
 211 距離情報決定部
 212 出力選択部
 213 ロケータ動作選択部
 214 ロケータ選択部
 220 RAM
 230 EEPROM
 240 報知部
 250 通話部
 400 ロケータ
 410 ロケータ電源部
 420 第1クロック生成部
 430 タイマ部
 440 スイッチ
 450 通信ブロック
 460 第2クロック生成部
 470 ロケータフレーム処理部
 480 ロケータ無線部
 481 ロケータ同期制御部
 490 ロケータROM
 500 ロケータ制御部
 510 ロケータRAM
 520 ロケータEEPROM
 530 鳴動部
 600 親機
 611 親機操作部
 612 親機表示部
 613 回線制御部
 614 親機無線部
 614a 親機同期制御部
 615 登録情報記憶部
 616 親機制御部
 617 親機フレーム処理部
 618 親機ROM
 619 親機RAM
 620 親機EEPROM
 621 親機報知部
 622 親機電源部
 623 親機クロック生成部

Claims (11)

  1.  ロケータから送信された無線信号を受信する無線部と、
     受信された前記無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部と、
     測定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、
     決定された前記距離情報を出力する報知部と、を備える、
     携帯端末。
  2.  前記受信信号強度のレベルと前記距離情報とを対応付けた距離情報テーブルを格納する距離情報テーブル格納部、を更に備え、
     前記距離情報決定部は、
     前記距離情報テーブルを参照して、測定された前記受信信号強度に対応する前記距離情報を決定する、
     請求項1記載の携帯端末。
  3.  前記距離情報は、前記距離のレベルの差異をテキストあるいは図形の差異により示す画像情報であり、
     前記報知部は、
     前記画像情報を画面に表示する、
     請求項2記載の携帯端末。
  4.  前記距離情報は、前記距離のレベルの差異を音声の差異により示す音情報であり、
     前記報知部は、
     前記音情報を出力する、
     請求項2記載の携帯端末。
  5.  前記距離情報は、前記距離のレベルの差異をテキストあるいは図形の差異により示す画像情報と、前記距離のレベルの差異を音声の差異により示す音情報と、を含み、
     ユーザから操作を受け付ける操作部と、
     前記操作部を介して、前記ユーザから、前記距離情報の出力を、前記画像情報の画面表示によって行うか、前記音情報の出力によって行うか、または両方によって行うかの選択を受け付ける出力選択部と、を更に備え、
     前記報知部は、
     前記出力選択部が受け付けた選択に従って前記距離情報を出力する、
     請求項2記載の携帯端末。
  6.  ユーザから操作を受け付ける操作部と、
     前記操作部を介して、ユーザから、前記ロケータにおいて鳴動を行うか否かの選択を受け付け、受け付けた前記選択を示す指示情報を、前記無線部を介して、前記ロケータへ送信するロケータ動作選択部と、を更に備える、
     請求項2記載の携帯端末。
  7.  前記報知部は、
     ユーザから前記ロケータにおいて鳴動を行わない選択を受け付けた状態では、前記距離のレベルの差異を示す音情報を出力しない、
     請求項6記載の携帯端末。
  8.  前記ロケータの識別情報を予め格納するロケータ情報記憶部と、
     格納された前記識別情報の選択肢を表示する表示部と、
     ユーザから操作を受け付ける操作部と、
     前記操作部を介して、前記ユーザから、前記識別情報の選択を受け付けるロケータ選択部と、を更に備え、
     前記報知部は、
     選択された前記識別情報に対応する前記ロケータについての前記距離情報を出力する、
     請求項2記載の携帯端末。
  9.  ロケータと携帯端末とを含む無線通信システムであって、
     前記ロケータは、無線信号を送信するロケータ無線部を備え、
     前記携帯端末は、
     前記ロケータから送信された前記無線信号を受信する無線部と、
     受信された前記無線信号の受信信号強度を測定するRSSI検知部と、
     測定された前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定する距離情報決定部と、
     決定された前記距離情報を出力する報知部と、を備える、
     無線通信システム。
  10.  前記ロケータは、
     前記ロケータと前記携帯端末との距離が所定値以下であることを条件として鳴動を行う鳴動部、を更に備える、
     請求項9に記載の無線通信システム。
  11.  ロケータから送信された無線信号を無線部において受信するステップと、
     受信した前記無線信号の受信信号強度を測定するステップと、
     測定した前記受信信号強度に基づいて、前記無線部と前記ロケータとの間の距離のレベルを示す距離情報を決定するステップと、
     決定した前記距離情報を出力するステップと、を有する、
     ロケータ位置報知方法。
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