WO2015059975A1 - 通信装置および通信装置の制御方法 - Google Patents

通信装置および通信装置の制御方法 Download PDF

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WO2015059975A1
WO2015059975A1 PCT/JP2014/070505 JP2014070505W WO2015059975A1 WO 2015059975 A1 WO2015059975 A1 WO 2015059975A1 JP 2014070505 W JP2014070505 W JP 2014070505W WO 2015059975 A1 WO2015059975 A1 WO 2015059975A1
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WO
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polling process
power saving
unit
target device
magnetic field
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PCT/JP2014/070505
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English (en)
French (fr)
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和邦 鷹觜
一久 舟本
飯田 康博
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ソニー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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
    • 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 technology relates to a communication device and a control method thereof. Specifically, the present invention relates to a communication device that performs wireless communication and a control method thereof.
  • NFC Near Field Communication
  • a device called an initiator and a device called a target communicate bidirectionally.
  • a reader / writer, a mobile phone device equipped with a reader / writer, or the like is used as an initiator, and an IC (Integrated Circuit) card or the like is used as a target.
  • IC Integrated Circuit
  • the initiator periodically performs a polling process for detecting the presence or absence of a target device.
  • the initiator transmits a request for a response to the target.
  • the target transmits a response.
  • the initiator detects the presence of the target and starts bidirectional communication.
  • this communication device has been proposed as a power-saving polling processing that generates a magnetic field for a shorter time than the polling processing compliant with the NFC standard and detects the presence / absence of a target from a change in the magnetic field (for example, see Patent Document 1.)
  • the communication apparatus detects a target in the power saving polling process, the communication apparatus stops the power saving polling process and starts a polling process compliant with the NFC standard as a normal polling process.
  • This technology was created in view of such a situation, and aims to achieve both reduction in power consumption and improvement in device detection accuracy in a communication apparatus.
  • the present technology has been made to solve the above-mentioned problems.
  • the first aspect of the present technology transmits a request for requesting a response to a target device and detects the presence or absence of the target device from the presence or absence of the response.
  • a communication unit that performs at each of a plurality of detection timings a normal polling process and a power-saving polling process that generates a magnetic field and detects the presence or absence of a target device in the magnetic field from the amount of change in the magnetic field;
  • a communication apparatus including a control unit that controls intervals of the plurality of detection timings based on detection results of the target device in each of a normal polling process and a power saving polling process, and a control method thereof. This brings about the effect
  • control unit may make the interval larger than a predetermined interval when the detection results in both the normal polling process and the power saving polling process match. As a result, when the detection results in both the normal polling process and the power saving polling process match, the interval is increased.
  • control unit may further control the ratio of the number of executions of the normal polling process and the power saving polling process based on the detection result. This brings about the effect that the ratio of the number of execution times of the normal polling process and the power saving polling process is controlled based on the detection result.
  • control unit detects the absence of the target device in both the normal polling process and the power saving polling process, with respect to the number of executions of the normal polling process.
  • the ratio of the number of execution times of the power saving polling process may be larger than a predetermined ratio. Thereby, when it is detected in both the normal polling process and the power saving polling process that there is no target device, the ratio is greater than the predetermined ratio.
  • the power saving polling processing unit measures the amount of change in the magnetic field and generates measurement data, and a filter that reduces noise in the measurement data and outputs the measurement data as output data And a detection unit that detects the target device from the output data and generates the detection result, and the control unit determines a value of the measurement data and the output data in the filter based on the detection result.
  • the gain that is the ratio may be further controlled. This brings about the effect that the gain in the filter is controlled based on the detection result.
  • the control unit when the control unit detects that there is no target device in both the normal polling process and the power saving polling process, the control unit increases the gain above a predetermined value. Also good. As a result, when the absence of the target device is detected in both the normal polling process and the power-saving polling process, the gain becomes smaller than the predetermined value, and when they do not match, the gain becomes larger than the predetermined value. Bring.
  • the present technology it is possible to achieve an excellent effect that it is possible to achieve both reduction in power consumption and improvement in device detection accuracy in a communication apparatus. This is because the communication device always searches for the optimum parameter according to the environment. Note that the effects described here are not necessarily limited, and may be any of the effects described in the present disclosure.
  • 1 is an overall view illustrating an example of a communication system according to a first embodiment. It is a block diagram which shows one structural example of the card access apparatus in 1st Embodiment. It is a block diagram which shows one structural example of the radio
  • FIG. 1 shows an example of a communication system in the embodiment.
  • This communication system includes a card access device 100 and an IC card 200.
  • the card access device 100 accesses the IC card 200 in accordance with a wireless communication standard such as the NFC standard.
  • the card access apparatus 100 repeatedly executes a polling process for detecting a target device (such as an IC card 200) at a constant interval (hereinafter referred to as “polling interval”).
  • the target device is detected in the polling process
  • the card access device 100 executes a wireless communication process for writing data to the target device and reading data from the target device.
  • a device that performs polling processing (such as the card access device 100) is called an “initiator”.
  • a target device (Target Device) detected by an initiator may be simply referred to as a “target”.
  • the card access device 100 is an example of a communication device described in the claims.
  • the card access device 100 is mounted on a mobile communication device such as a mobile phone device, for example.
  • the card access device 100 is also called a reader / writer.
  • the IC card 200 performs wireless communication with the card access device 100. Some communication devices can switch between a reader / writer mode that operates as a reader / writer and a card mode that operates as an IC card. This card mode communication device may be used as the IC card 200.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the card access apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the card access apparatus 100 includes a processor 101, a bus 102, a storage unit 103, a RAM 104, a ROM 105, and a wireless communication unit 110.
  • the processor 101 controls the entire card access device 100.
  • the processor 101 receives the detection result of the polling process from the wireless communication unit 110, generates setting information related to the polling process based on the detection result, and transmits the setting information to the wireless communication unit 110. Details of the setting information will be described later. Further, the processor 101 supplies data to be transmitted to the target to the wireless communication unit 110, which is received by the wireless communication unit 110 and receives decoded data from the wireless communication unit 110.
  • the processor 101 is an example of a control unit in the claims.
  • the bus 102 is a path for the processor 101, the storage unit 103, the RAM 104, the ROM 105, and the wireless communication unit 110 to exchange information with each other.
  • the storage unit 103 stores data to be written to the IC card 200 and data read from the IC card 200.
  • the RAM 104 is used as a work area for temporarily storing programs executed by the processor 101 and data necessary for processing.
  • the ROM 105 records a program executed by the processor 101.
  • the wireless communication unit 110 performs wireless communication with the IC card 200.
  • the wireless communication unit 110 receives setting information from the processor 101 via the bus 102. Then, the wireless communication unit 110 repeatedly executes a polling process at a polling interval based on the setting information.
  • the wireless communication unit 110 transmits the detection result of the target (IC card 200 or the like) to the processor 101 via the bus 102 every time the polling process is executed.
  • the wireless communication unit 110 performs wireless communication with the target after the target is detected.
  • the wireless communication unit 110 is an example of a communication unit described in the claims.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the wireless communication unit 110 according to the first embodiment.
  • the wireless communication unit 110 includes a normal polling processing unit 120, a power saving polling processing unit 130, and a resonance circuit 150.
  • the normal polling processing unit 120 executes normal polling processing at some timings among a plurality of detection timings. These detection timing intervals are set as polling intervals based on the setting information. Of the plurality of detection timings, the timing for executing the normal polling process is set based on the setting information.
  • the normal polling process is a process of detecting the presence or absence of the target by generating a magnetic field in the resonance circuit 150 for a certain time, transmitting a request to the target, and receiving a response.
  • the request and response are generated and transmitted / received according to a protocol compliant with the NFC standard, for example.
  • a protocol compliant with the NFC standard “Activation Protocol” in ISO (International Organization for Standardization) / IEC (International Electrotechnical Commission) 18092 is used.
  • the normal polling processing unit 120 generates a target detection result and supplies it to the bus 102 every time the normal polling process is executed.
  • the power saving polling processing unit 130 executes the power saving polling process at a timing at which the normal polling process is not executed among the plurality of detection timings. Among the plurality of detection timings, the timing for executing the power saving polling process is set based on the setting information.
  • the power saving polling process is a process of generating a magnetic field for a predetermined time in the resonance circuit 150 and detecting the presence or absence of a target in the magnetic field from the amount of change in the magnetic field.
  • a target is present in an alternating magnetic field
  • an induced voltage is generated in the coil in the target according to the law of electromagnetic induction, and a current flows in the coil.
  • This current causes the coil on the target side to generate a magnetic field according to Ampere's law.
  • the magnetic field generated by the card access device 100 is changed by the magnetic field generated by the target. Therefore, the power saving polling processing unit 130 can detect the presence or absence of a target in the magnetic field by measuring the amount of change in the magnetic field generated by itself. For example, the change amount of the amplitude or phase of the AC signal that generates the magnetic field is measured as the change amount of the magnetic field.
  • the power-saving polling process does not require transmission / reception of requests and responses, so the time for generating the magnetic field may be very short compared to the normal polling process. Therefore, the power required for the power saving polling process is smaller than that of the normal polling process.
  • the normal polling processing unit 120 generates a target detection result and supplies it to the bus 102 every time the power saving polling process is executed.
  • the normal polling processing unit 120 transmits data to be written to the target and receives data read from the target according to the control of the processor 101.
  • the resonance circuit 150 generates a magnetic field according to Ampere's law when an AC signal is supplied.
  • the resonance circuit 150 includes capacitors 151, 152, and 153 and a coil 154.
  • Capacitor 151 is connected to coil 154 in parallel.
  • One end of the capacitor 152 is connected to the coil 154, and the other end is connected to the normal polling processing unit 120 and the capacitor 151.
  • One end of the capacitor 153 is connected to the coil 154, and the other end is connected to the power saving polling processing unit 130 and the capacitor 151.
  • FIG. 4 is a diagram comparing the normal polling process and the power saving polling process in the first embodiment.
  • the normal polling process is a process for detecting a target in accordance with a protocol compliant with the NFC standard
  • the power saving polling process is a process for detecting a target from the amount of change in amplitude or phase.
  • the target detection accuracy is relatively high.
  • such a process is not performed in the power saving polling process.
  • the power saving polling process if the magnetic field is changed, an object other than the target (such as a magnetic material or a conductor) may be erroneously detected as a target. Therefore, the detection accuracy of the power saving polling process is relatively low.
  • the time for generating a magnetic field is long and the power consumption is relatively large.
  • the time for generating the magnetic field can be extremely shortened and the power consumption is relatively small.
  • the normal polling process has high detection accuracy but high power consumption.
  • the power saving polling process has low detection accuracy but low power consumption.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the detection result and setting information in the first embodiment.
  • the processor 101 sets the LPP ratio in the setting information to be higher than the initial value and the polling interval to be higher than the initial value. Further, after determining the LPP ratio and the polling interval, the processor 101 sets the gain of the filter to be larger than the initial value.
  • the LPP ratio is a ratio of the number of execution times of power saving polling processing (LPP: Low Power Polling) to the number of execution times of the normal polling processing. For example, when one of the five detection timings is set as the normal polling process timing and the rest is set as the power saving polling timing, 1/4 is set as the LPP ratio.
  • the filter gain is a filter gain that reduces noise in amplitude and phase measurement data.
  • the processor 101 controls both the LPP ratio and the polling interval when there is no target in both the normal polling process and the power saving polling process, but only one of them may be controlled. For example, the processor 101 increases the LPP ratio and keeps the polling interval unchanged. Alternatively, the processor 101 maintains the LPP ratio and increases the polling interval.
  • the processor 101 sets the LPP ratio and polling interval to initial values. Then, the processor 101 initializes the filter and sets the filter gain to an initial value.
  • the initialization of the filter will be described later.
  • the processor 101 sets the LPP ratio higher than the initial value and sets the polling interval to the initial value. Then, the processor 101 sets the filter gain to an initial value.
  • the processor 101 may control the LPP ratio and the polling interval only when no target is detected in both the power saving polling process and the normal polling process. In this case, when no target is detected in both the power saving polling process and the normal polling process, the LPP ratio is maintained unchanged.
  • the processor 101 is configured to control all of the polling interval, LPP ratio, and gain, but is not limited to this configuration.
  • the processor 101 may control only the polling interval, or may control only the polling interval and the LPP ratio.
  • the filter gain is maintained unchanged when no target is detected in both the power saving polling process and the normal polling process.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the normal polling processing unit 120 according to the first embodiment.
  • the normal polling processing unit 120 includes a frame generation unit 121, an encoding unit 122, a DA conversion unit 123, a modulation unit 124, a frame detection unit 125, a decoding unit 126, an AD conversion unit 127, and a demodulation unit 128.
  • the frame generation unit 121 generates a frame for requesting a response as a request based on the setting information.
  • the frame generation unit 121 supplies the generated request to the encoding unit 122.
  • the encoding unit 122 encodes a request according to a protocol compliant with NFC. As the encoding, request compression or encryption is performed. The encoding unit 122 supplies the encoded request to the DA conversion unit 123.
  • the DA converter 123 converts a request that is digital data into an analog signal.
  • the DA conversion unit 123 supplies the converted analog signal to the modulation unit 124.
  • the modulation unit 124 transmits the analog signal from the DA conversion unit 123 on a carrier wave.
  • the modulation unit 124 performs modulation using, for example, an ASK (Amplitude Shift Keying) modulation method.
  • the modulation unit 124 supplies the modulated carrier wave (AC signal) to the resonance circuit 150.
  • the demodulator 128 demodulates the carrier wave from the resonance circuit 150. In the demodulation, a demodulation method corresponding to the modulation method in the modulation unit 124 is used. The demodulator 128 acquires an analog signal from the carrier wave by demodulation and supplies the analog signal to the AD converter 127.
  • the AD converter 127 converts an analog signal into a response that is digital data.
  • the AD conversion unit 123 supplies the converted response to the decoding unit 126.
  • the decryption unit 126 decrypts the response.
  • decoding a decoding scheme corresponding to the encoding scheme in the encoding unit 122 is used.
  • the decoding unit 126 supplies the decoded response to the frame detection unit 125.
  • the frame detection unit 125 detects the presence / absence of a target from the presence / absence of a response (frame) corresponding to the request. When a response to the request generated by the frame generation unit 121 is received, the frame detection unit 125 detects that there is a target, and otherwise detects that there is no target. The frame detection unit 125 supplies the target detection result to the bus 102.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration example of the power saving polling processing unit 130 according to the first embodiment.
  • the power saving polling processing unit 130 includes a detection result generation unit 131, an amplitude threshold comparison unit 132, a phase threshold comparison unit 133, subtracters 134 and 135, and a filter unit 136.
  • the power saving polling processing unit 130 includes an amplitude measurement unit 141, a phase measurement unit 142, AD conversion units 143 and 144, and a quadrature detection unit 145.
  • the filter unit 136 includes high gain IIR (Infinite Impulse Response) filters 137 and 139 and low gain IIR filters 138 and 140.
  • IIR Infinite Impulse Response
  • the filter unit 136 includes high gain IIR (Infinite Impulse Response) filters 137 and 139 and low gain IIR filters 138 and 140.
  • the quadrature detection unit 145 demodulates the AC signal from the resonance circuit 150 into an I (In-phase) signal and a Q (Quadrature-phase) signal that are 90 degrees out of phase.
  • the quadrature detection unit 145 supplies the I signal to the AD conversion unit 143 and the Q signal to the AD conversion unit 144.
  • the AD conversion unit 143 converts an analog I signal into digital data.
  • the AD conversion unit 143 supplies the I signal converted into digital data to the amplitude measurement unit 141 and the phase measurement unit 142.
  • the AD conversion unit 144 converts an analog Q signal into digital data.
  • the AD conversion unit 144 supplies the Q signal converted into digital data to the amplitude measurement unit 141 and the phase measurement unit 142.
  • the amplitude measuring unit 141 measures the amplitude from the I signal and the Q signal.
  • the amplitude measurement unit 141 acquires the amplitude by, for example, a trigonometric synthesis formula and supplies the amplitude to the high gain IIR filter 137 and the low gain IIR filter 138.
  • the phase measuring unit 142 measures the phase from the I signal and the Q signal. For example, the phase measurement unit 142 acquires the amplitude from the ratio of the I signal and the Q signal and supplies the amplitude to the high gain IIR filter 139 and the low gain IIR filter 140.
  • the amplitude measuring unit 141 and the phase measuring unit 142 are examples of the measuring unit described in the claims.
  • the high gain IIR filter 137 is an IIR filter having a higher gain than the low gain IIR filter 138.
  • x indicates data input to the high gain IIR filter 137.
  • x (n + 1) is the output data.
  • x (n) is a delayed version of x (n + 1).
  • G is the gain of the high gain IIR filter 137.
  • the high gain IIR filter 137 includes a delay memory that holds output data and an arithmetic unit that performs the calculation of Equation 1. Details of the configuration of the high gain IIR filter 137 will be described later. The same applies to the low gain IIR filter 138. However, the low gain IIR filter 138 is set to a gain lower than that of the high gain IIR filter 137. These filters reduce the noise of the amplitude measurement data and supply it to the subtractor 134.
  • the high gain IIR filter 139 is an IIR filter having a higher gain than the low gain IIR filter 140.
  • the low gain IIR filter 140 is an IIR filter having a lower gain than the high gain IIR filter 139.
  • the configuration of these filters is the same as that of the high gain IIR filter 137 and the low gain IIR filter 138.
  • the high gain IIR filter 139 and the low gain IIR filter 140 reduce the noise of the phase measurement data and supply it to the subtractor 135.
  • the gain of each filter in the filter unit 136 is set based on the setting information. Specifically, an initial value is set in the initial state. Then, the data in the delay memory in each filter is initialized as necessary. For example, when the detection results of the power saving polling process and the normal polling process do not match, the data in the delay memory is initialized. When no target is detected in both the power saving polling process and the normal polling process, a gain larger than the initial value is set. However, even when the gain is set higher than the initial value, the magnitude relationship between the gains of the high gain IIR filter 137 and the low gain IIR filter 138 is not changed. The same applies to the high gain IIR filter 139 and the low gain IIR filter 140.
  • the subtractor 134 calculates the difference in amplitude from each of the high gain IIR filter 137 and the low gain IIR filter 138.
  • the subtracter 134 supplies the calculated difference to the amplitude threshold value comparison unit 132.
  • the subtractor 135 calculates a phase difference from each of the high gain IIR filter 139 and the low gain IIR filter 140.
  • the subtracter 134 supplies the calculated difference to the phase threshold comparison unit 133.
  • the amplitude threshold value comparison unit 132 compares the amplitude difference with a fixed amplitude threshold value. For this amplitude threshold, for example, when there is no target in the magnetic field, a value is set so that the target is not erroneously detected due to electric noise or the like. The amplitude threshold value comparison unit 132 supplies the comparison result to the detection result generation unit 131.
  • the phase threshold value comparison unit 133 compares the phase difference with a fixed phase threshold value. For this phase threshold value, for example, when there is no target in the magnetic field, a value is set so that the target is not erroneously detected due to electrical noise or the like. The phase threshold comparison unit 133 supplies the comparison result to the detection result generation unit 131.
  • the detection result generation unit 131 generates a target detection result from the comparison results of the amplitude threshold value comparison unit 132 and the phase threshold value comparison unit 133. For example, the detection result generation unit 131 generates a detection result indicating that there is a target when both the difference in amplitude and the difference in phase are larger than the threshold, and otherwise indicates that there is no target. Generate results. The detection result generation unit 131 supplies the generated detection result to the bus 102. Note that the detection result generation unit 131 may generate a detection result indicating that there is a target when either the amplitude difference or the phase difference is larger than the threshold value.
  • the detection result generation unit 131 is an example of a detection unit described in the claims.
  • the power saving polling processing unit 130 detects the target from the amount of change in phase and amplitude, but is not limited to this configuration.
  • the power saving polling processing unit 130 may measure only one of the phase and the amplitude and detect the target from the amount of change.
  • the processor 101 may control at least one of the amplitude threshold and the phase threshold based on the detection result.
  • an initial value is set as the threshold when the gain of the filter is controlled to be small, and a value larger than the initial value is set as the threshold when the gain is controlled to be large.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of the high gain IIR filter 137 according to the first embodiment.
  • the high gain IIR filter 137 includes a subtractor 171, a multiplier 172, an adder 173, a selector 174, and a delay memory 175.
  • the subtracter 171 subtracts the other from one of the two data.
  • the subtracter 171 subtracts the data held in the delay memory 175 from the measurement data (x) input by the amplitude measurement unit 141 and supplies the result to the multiplier 172.
  • Multiplier 172 multiplies two pieces of data.
  • the multiplier 172 multiplies the data from the subtractor 171 by the gain G set by the setting information and supplies the result to the adder 173.
  • the adder 173 adds two data.
  • the adder 173 adds the data held in the delay memory 175 to the data from the multiplier 173 and supplies the result to the selector 174.
  • the selector 174 selects either of the two data.
  • the selector 174 selects a predetermined initial value and outputs it to the delay memory 175 and the subtracter 134 when the filter initialization is instructed by the setting information.
  • the selector 174 selects the data from the adder 173 and outputs it to the delay memory 175 and the subtracter 134.
  • the delay memory 175 holds data output from the high gain IIR filter 137.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of control for increasing the LPP ratio and reducing the polling interval in the first embodiment.
  • the vertical axis indicates the level of power consumption of the card access apparatus 100
  • the horizontal axis indicates time.
  • a rectangular figure with higher power consumption indicates normal polling processing
  • a rectangular figure with lower power consumption indicates power saving polling processing.
  • the width (time) of the normal polling process and the power saving polling process are the same, but in practice, the execution time of the power saving polling process is normally set as described above. Very short compared to polling. The same applies to FIG. 9 and subsequent figures.
  • FIG. 9a is a diagram illustrating an example of a case where no target is detected in both the normal polling process and the power saving polling process.
  • the timing at which normal polling is executed once after the timing T0 when the initial values are set for the polling interval and the LPP ratio is defined as the timing T1.
  • the card access apparatus 100 refers to the detection results of the normal polling process and the power saving polling process executed during the period from the timing T0 to T1. In any of these cases, it is assumed that there is no target. From these detection results, it is estimated that there is no target in the magnetic field.
  • 9b is a diagram illustrating an example of control after timing T1.
  • the card access apparatus 100 sets the LPP ratio higher than the initial value and makes the polling interval larger than the initial value. Thereby, the power consumption of the card access apparatus 100 is reduced. Further, the card access apparatus 100 makes the gain of the filter larger than the initial value. As a result, the followability of the filter becomes faster, and the target detection capability is maintained. Then, at the timing T2 after the normal polling process is executed once after T1, the card access apparatus 100 controls the polling interval and the like again based on the detection result.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of control without changing the LPP ratio and the polling interval according to the first embodiment.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example of a case where detection results of the power saving polling process and the normal polling process do not match. From these detection results, it is estimated that the reliability of the detection result of the power saving polling process is low.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of control after timing T1.
  • the card access apparatus 100 keeps the LPP ratio as the initial value and the polling interval as the initial value.
  • the card access apparatus 100 initializes the filter and sets the filter gain to an initial value. As a result, the noise resistance of the filter increases, and the follow-up performance becomes slow. Then, at the timing T21 after the normal polling process is executed once after T1, the card access apparatus 100 controls the polling interval and the like again based on the detection result.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of control in which the LPP ratio is increased and the polling interval is not changed in the first embodiment.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example when the presence of a target is detected in both the normal polling process and the power saving polling process. From these detection results, it is estimated that the target exists and the detection result of the power saving polling process is highly reliable.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of control after timing T1.
  • the card access apparatus 100 sets the LPP ratio higher than the initial value and keeps the polling interval at the initial value. Then, at the timing T31 after the normal polling process is executed once after T1, the card access apparatus 100 again controls the polling interval and the like based on the detection result.
  • the control illustrated in FIG. 5B the detection accuracy is improved as compared with the case where only the power saving polling process is performed, and the power consumption is smaller than that when only the normal polling process is performed. Therefore, both reduction in power consumption and improvement in detection accuracy can be achieved.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an example of the operation of the card access apparatus 100 according to the first embodiment. This operation starts, for example, when a program for communicating with the target is executed.
  • the card access apparatus 100 performs normal polling (NP: Normal Polling) (step S901).
  • NP Normal Polling
  • the card access apparatus 100 determines whether or not presence of a target is detected in the NP, in other words, whether or not the NP has succeeded (step S902).
  • the card access apparatus 100 changes the LPP ratio and polling interval as necessary, and sets N to zero to save power (LPP: Low Power Polling). Is executed (step S903).
  • N indicates the number of LPP executions.
  • the card access apparatus 100 determines whether or not a predetermined set time has elapsed (step S903).
  • the card access apparatus 100 increments N and executes LPP (step S905).
  • the card access apparatus 100 determines whether or not the presence of a target is detected in the NP, in other words, whether or not the LPP has succeeded (step S906). If the LPP is not successful (step S906: No), the card access apparatus 100 determines whether N is equal to or greater than a predetermined set number of times (step S907). The set number of times is a number determined by the LPP ratio.
  • step S904 If the set time has not elapsed (step S904: No), or if N is less than the set number of times (step S907: No), the card access apparatus 100 returns to step S904.
  • step S906 If the LPP is successful (step S906: Yes), or if N is equal to or greater than the predetermined number of times (step S907: Yes), the card access apparatus 100 returns to step S901.
  • step S902 the card access apparatus 100 changes the LPP ratio and the polling interval as necessary, and executes read / write processing for transmitting / receiving data to / from the target. (Step S908). After step S908, the card access apparatus 100 ends the operation related to communication.
  • both the normal polling process and the power saving polling process are performed because the polling interval is controlled based on the detection results of the normal polling process and the power saving polling process. Execution frequency can be controlled. As a result, both improvement in detection accuracy and reduction in power consumption can be achieved.
  • the card access apparatus 100 has not performed control to lower the LPP ratio and reduce the polling interval. However, such control may be performed to increase detection accuracy. .
  • the card access device 100 according to the modified example is different from the first embodiment in that control is performed to reduce the LPP ratio and the polling interval.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of detection results and setting information in the modification.
  • the processor 101 is different from the first embodiment in the control when the presence of the target is detected in the normal polling process and the absence of the target is detected in the power saving polling process.
  • the processor 101 makes the LPP ratio lower than the initial value and makes the polling interval smaller than the initial value. Thereby, the detection accuracy of a device can be made high.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of control for reducing the LPP ratio and the polling interval in the modified example.
  • FIG. 14A is a diagram illustrating an example of the case where the absence of the target is detected by the power saving polling process and the presence of the target is detected in the normal polling process. From these detection results, although the target is in the magnetic field, it is estimated that the magnetic field is unstable and it is difficult to maintain communication.
  • 14b is a diagram illustrating an example of control after timing T1.
  • the card access apparatus 100 sets the LPP ratio lower than the initial value and sets the polling interval smaller than the initial value. Thereby, the detection accuracy of a target becomes high. This increases the noise reduction effect of the filter.
  • the card access apparatus 100 controls the polling interval and the like again based on the detection result. The same applies to the timings T12 and T13.
  • the processing procedure described in the above embodiment may be regarded as a method having a series of these procedures, and a program for causing a computer to execute these series of procedures or a recording medium storing the program. You may catch it.
  • a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (MiniDisc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray disc (Blu-ray (registered trademark) Disc), or the like can be used.
  • this technique can also take the following structures.
  • a request for a response is transmitted to the target device, and a normal polling process for detecting the presence or absence of the target device from the presence or absence of the response and a magnetic field are generated, and the change amount of the magnetic field is used to determine the target device in the magnetic field.
  • a communication unit that executes any of the power-saving polling processing for detecting presence or absence at each of a plurality of detection timings; And a control unit configured to control intervals of the plurality of detection timings based on detection results of the target device in each of the normal polling process and the power saving polling process.
  • the power saving polling processing unit A measurement unit that measures the amount of change in the magnetic field and generates measurement data; A filter that reduces the noise of the measurement data and outputs it as output data; A detection unit that detects the target device from the output data and generates the detection result; The communication device according to any one of (1) to (4), wherein the control unit further controls a gain that is a ratio of a value between the measurement data and the output data in the filter based on the detection result.
  • the control unit increases the gain above a predetermined value. apparatus.
  • the communication unit transmits a request for requesting a response to the target device, generates a normal polling process for detecting the presence or absence of the target device from the presence or absence of the response, and generates a magnetic field.
  • a communication procedure for executing at each of a plurality of detection timings one of power saving polling processing for detecting the presence or absence of a target device in A control method for a communication apparatus, comprising: a control procedure in which a control unit controls an interval between the plurality of detection timings based on a detection result of the target device in each of the normal polling process and the power saving polling process.

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Abstract

 通信装置において消費電力の低減とデバイスの検出精度の向上とを両立する。 通信部が、レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信してレスポンスの有無から対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて磁界の変化量から磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する。制御部が、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれにおける対象機器の検出結果に基づいて複数の検出タイミングの間隔を制御する。

Description

通信装置および通信装置の制御方法
 本技術は、通信装置、および、その制御方法に関する。詳しくは、無線通信を行う通信装置、および、その制御方法に関する。
 従来より、近距離における無線通信の国際規格としてNFC(Near Field Communication)規格が広く利用されている。このNFC規格に準拠した通信システムでは、イニシエータと呼ばれるデバイスと、ターゲットと呼ばれるデバイスとが双方向に通信を行う。具体的には、リーダ/ライタや、リーダ/ライタを搭載した携帯電話装置などがイニシエータとして用いられ、IC(Integrated Circuit)カードなどがターゲットとして用いられる。
 NFC規格においてイニシエータは、ターゲットとされるデバイスの有無を検出するポーリング処理を定期的に行う。このポーリング処理において、イニシエータは、ターゲットにレスポンスを要求するリクエストを送信する。ターゲットがイニシエータに近づけられてリクエストを受信すると、ターゲットは、レスポンスを送信する。イニシエータは、このレスポンスを受信することによりターゲットの存在を検出し、双方向の通信を開始する。
 イニシエータが、携帯電話装置などの移動体通信機器である場合、機器のバッテリーの容量が限られているため、ポーリング処理に要する消費電力を低減することが望ましい。そこで、この通信装置は、NFC規格に準拠したポーリング処理より短い時間だけ磁界を発生して磁界の変化からターゲットの有無を検出する処理を省電力ポーリング処理として実行する通信装置が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。この通信装置は、省電力ポーリング処理においてターゲットを検出すると、省電力ポーリング処理を停止し、NFC規格に準拠したポーリング処理を通常ポーリング処理として開始する。
特開2012-60609号公報
 しかし、上述の従来技術では、消費電力の低減とターゲットの有無の検出精度の向上とを両立することが困難である。上述の通信装置は、省電力ポーリング処理を繰り返し実行して、ターゲット検出後に通常ポーリング処理に切り替えている。この省電力ポーリング処理は、上述したように磁界を発生させる時間が短いために、通常ポーリング処理より消費電力が小さくて済むが、ターゲットの有無の検出精度が通常ポーリング処理と比較して低い。このため、通常ポーリング処理に切り替える前は検出精度が低下してしまい、通常ポーリング処理に切り替えた後は消費電力が大きくなってしまうという問題がある。したがって、消費電力の低減とデバイスの検出精度の向上とを両立することが困難である。
 本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、通信装置において消費電力の低減とデバイスの検出精度の向上とを両立することを目的とする。
 本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第1の側面は、レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信して上記レスポンスの有無から上記対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて上記磁界の変化量から上記磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する通信部と、上記通常ポーリング処理および上記省電力ポーリング処理のそれぞれにおける上記対象機器の検出結果に基づいて上記複数の検出タイミングの間隔を制御する制御部とを具備する通信装置、および、その制御方法である。これにより、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの検出結果に基づいて複数の検出タイミングの間隔が制御されるという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方における前記検出結果が一致する場合には前記間隔を所定間隔より大きくしてもよい。これにより、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方における検出結果が一致する場合には間隔が大きくなるという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記検出結果に基づいて上記通常ポーリング処理および上記省電力ポーリング処理のそれぞれの実行回数の比率をさらに制御してもよい。これにより、検出結果に基づいて通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの実行回数の比率が制御されるという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記通常ポーリング処理の実行回数に対する前記省電力ポーリング処理の実行回数の比率を所定比率よりも多くしてもよい。これにより、対象機器が無いことが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、比率が所定比率よりも多くなるという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記省電力ポーリング処理部は、上記磁界の変化量を測定して測定データを生成する測定部と、上記測定データのノイズを低減して出力データとして出力するフィルタと、上記出力データから上記対象機器を検出して上記検出結果を生成する検出部とを備え、上記制御部は、上記検出結果に基づいて上記フィルタにおける上記測定データと上記出力データとの値の比率であるゲインをさらに制御してもよい。これにより、検出結果に基づいてフィルタにおけるゲインが制御されるという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記ゲインを所定値より大きくしてもよい。これにより、対象機器が無いことが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、ゲインが所定値より小さくなり、一致しない場合にはゲインが所定値より大きくなるという作用をもたらす。
 本技術によれば、通信装置において消費電力の低減とデバイスの検出精度の向上とを両立することができるという優れた効果を奏し得る。これは、通信装置が、常時、環境に応じた最適なパラメータをサーチし続けるためである。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
第1の実施の形態における通信システムの一例を示す全体図である。 第1の実施の形態におけるカードアクセス装置の一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態における無線通信部の一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態における通常ポーリング処理と省電力ポーリング処理とを比較した図である。 第1の実施の形態における検出結果および設定情報の一例を示す図である。 第1の実施の形態における通常ポーリング処理部の一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態における省電力ポーリング処理部の一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態における高ゲインIIRフィルタの一構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態におけるLPP比率を高くし、ポーリング間隔を小さくする制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態におけるLPP比率およびポーリング間隔を変更しない制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態におけるLPP比率を高くし、ポーリング間隔を変更しない制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態におけるカードアクセス装置の動作の一例を示すフローチャートである。 変形例における検出結果および設定情報の一例を示す図である。 変形例におけるLPP比率を低くし、ポーリング間隔を小さくする制御の一例を示す図である。
 以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
 1.第1の実施の形態(通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のポーリング間隔を制御する例)
 2.変形例
 <1.第1の実施の形態>
 [通信システムの構成例]
 図1は、実施の形態における通信システムの一例を示す。この通信システムは、カードアクセス装置100およびICカード200を備える。
 カードアクセス装置100は、NFC規格などの無線通信規格に従って、ICカード200にアクセスするものである。このカードアクセス装置100は、対象機器(ICカード200など)を検出するポーリング処理を一定の間隔(以下、「ポーリング間隔」と称する。)で繰り返し実行する。そして、ポーリング処理において対象機器を検出した場合には、カードアクセス装置100は、対象機器に対するデータの書込みや、対象機器からのデータの読出しを行うための無線通信処理を実行する。無線通信においては、ポーリング処理を行う装置(カードアクセス装置100など)は、「イニシエータ」と呼ばれる。また、無線通信においては、イニシエータにより検出される対象機器(Target Device)は、単に「ターゲット」と呼ばれることもある。なお、カードアクセス装置100は、特許請求の範囲に記載の通信装置の一例である。
 このカードアクセス装置100は、例えば、携帯電話装置などの移動体通信装置に搭載される。また、カードアクセス装置100は、リーダ/ライタとも呼ばれる。
 ICカード200は、カードアクセス装置100との間で無線通信を行うものである。なお、通信装置の中には、リーダ/ライタとして動作するリーダ/ライタモードと、ICカードとして動作するカードモードとを切り替えることができるものがある。このカードモードの通信装置が、ICカード200として用いられてもよい。
 [カードアクセス装置の構成例]
 図2は、第1の実施の形態におけるカードアクセス装置100の一構成例を示すブロック図である。このカードアクセス装置100は、プロセッサ101、バス102、記憶部103、RAM104、ROM105および無線通信部110を備える。
 プロセッサ101は、カードアクセス装置100全体を制御するものである。このプロセッサ101は、無線通信部110からポーリング処理の検出結果を受け取り、その検出結果に基づいて、ポーリング処理に関する設定情報を生成して無線通信部110に送信する。設定情報の詳細については後述する。また、プロセッサ101は、ターゲットに送信するデータを無線通信部110に供給し、無線通信部110が受信し、復号したデータを無線通信部110から受け取る。なお、プロセッサ101は、特許請求の範囲における制御部の一例である。
 バス102は、プロセッサ101、記憶部103、RAM104、ROM105および無線通信部110が互いに情報をやりとりするための経路である。記憶部103は、ICカード200に書き込むデータや、ICカード200から読み出したデータを記憶するものである。RAM104は、プロセッサ101により実行されるプログラムや、処理に必要になるデータを一時的に記憶するための作業領域として用いられる。ROM105は、プロセッサ101により実行されるプログラムなどを記録するものである。
 無線通信部110は、ICカード200との間で無線通信を行うものである。この無線通信部110は、プロセッサ101からバス102を介して設定情報を受け取る。そして、無線通信部110は、設定情報に基づいてポーリング処理をポーリング間隔で繰り返し実行する。無線通信部110は、ポーリング処理を実行するたびに、ターゲット(ICカード200など)の検出結果をプロセッサ101にバス102を介して送信する。また、無線通信部110は、ターゲットの検出後にターゲットとの間で無線通信を行う。なお、無線通信部110は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 [無線通信部の構成例]
 図3は、第1の実施の形態における無線通信部110の一構成例を示すブロック図である。この無線通信部110は、通常ポーリング処理部120、省電力ポーリング処理部130および共振回路150を備える。
 通常ポーリング処理部120は、複数の検出タイミングのうち一部のタイミングにおいて、通常ポーリング処理を実行するものである。これらの検出タイミングの間隔は、ポーリング間隔として設定情報に基づいて設定される。また、複数の検出タイミングのうち、通常ポーリング処理を実行するタイミングは設定情報に基づいて設定される。
 ここで、通常ポーリング処理は、共振回路150に一定時間だけ磁界を発生させ、リクエストをターゲットに送信してレスポンスを受信したか否かにより、ターゲットの有無を検出する処理である。リクエストおよびレスポンスは、例えば、NFC規格に準拠したプロトコルに従って生成および送受信される。NFC規格に準拠したプロトコルとして、ISO(International Organization for Standardization)/IEC(International Electrotechnical Commission) 18092における「Activation Protocol」などが用いられる。
 通常ポーリング処理部120は、通常ポーリング処理を実行するたびにターゲットの検出結果を生成してバス102に供給する。
 省電力ポーリング処理部130は、複数の検出タイミングのうち、通常ポーリング処理が実行されないタイミングにおいて、省電力ポーリング処理を実行するものである。複数の検出タイミングのうち、省電力ポーリング処理を実行するタイミングは設定情報に基づいて設定される。
 ここで、省電力ポーリング処理は、共振回路150に一定時間だけ磁界を発生させ、その磁界の変化量から、磁界内のターゲットの有無を検出する処理である。交流の磁界内にターゲットが存在する場合、電磁誘導の法則によりターゲット内のコイルに誘導電圧が生じ、コイルに電流が流れる。この電流により、アンペールの法則に従って、ターゲット側のコイルが磁界を発生させる。ターゲットが発生させた磁界により、カードアクセス装置100が発生させた磁界が変化する。このため、省電力ポーリング処理部130は、自身が発生させた磁界の変化量を測定することにより、磁界内のターゲットの有無を検出することができる。例えば、磁界を発生させた交流信号の振幅や位相の変化量が、磁界の変化量として測定される。
 通常ポーリング処理と異なり、省電力ポーリング処理では、リクエストやレスポンスを送受信する必要はないため、磁界を発生させる時間は、通常ポーリング処理と比較して非常に短くてよい。したがって、省電力ポーリング処理に要する電力は、通常ポーリング処よりも小さい。
 通常ポーリング処理部120は、省電力ポーリング処理を実行するたびにターゲットの検出結果を生成してバス102に供給する。
 また、通常ポーリング処理部120は、通常ポーリング処理においてターゲットが検出されると、プロセッサ101の制御に従って、ターゲットに書き込むデータの送信や、ターゲットから読み出されたデータの受信を行う。
 共振回路150は、交流信号が供給されると、アンペールの法則に従って磁界を発生するものである。この共振回路150は、キャパシタ151、152および153と、コイル154とを備える。キャパシタ151は、コイル154に並列に接続される。また、キャパシタ152の一端は、コイル154に接続され、他端は、通常ポーリング処理部120およびキャパシタ151に接続される。キャパシタ153の一端は、コイル154に接続され、他端は、省電力ポーリング処理部130およびキャパシタ151に接続される。
 図4は、第1の実施の形態における通常ポーリング処理と省電力ポーリング処理とを比較した図である。通常ポーリング処理は、前述したように、NFC規格に準拠したプロトコルに従ってターゲットを検出する処理であるのに対し、省電力ポーリング処理は、振幅や位相の変化量からターゲットを検出する処理である。
 また、通常ポーリング処理では、レスポンスがリクエストに対応するものであるか否かの判定や、レスポンスの誤り訂正などが行われるため、ターゲットの検出精度は比較的高い。一方、省電力ポーリング処理では、そのような処理が行われない。また、省電力ポーリング処理では、磁界を変化させるものであれば、ターゲット以外の物体(磁性体や導体など)が近づいても、ターゲットとして誤検出されるおそれがある。したがって、省電力ポーリング処理の検出精度は比較的低い。
 また、通常ポーリング処理では、リクエストおよびレスポンスの送受信に一定の時間を要するため、磁界を発生させる時間が長く、消費電力が比較的大きい。一方、通常ポーリング処理では、リクエストおよびレスポンスの送受信を行わなくてよいため、磁界を発生させる時間を非常に短くすることができ、消費電力が比較的小さい。
 このように、通常ポーリング処理は、検出精度が高いものの消費電力が大きい。一方、省電力ポーリング処理は、検出精度が低いものの消費電力が小さい。
 図5は、第1の実施の形態における検出結果および設定情報の一例を示す図である。ターゲットが無いことが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方で検出された場合を考える。この場合には、LPPの検出結果が信頼できるものと判明したので、プロセッサ101は、設定情報においてLPP比率を初期値より高くし、ポーリング間隔を初期値より大きくする。また、プロセッサ101は、LPP比率およびポーリング間隔を決定した後に、フィルタのゲインを初期値より大きく設定する。ここで、LPP比率は、通常ポーリング処理の実行回数に対する省電力ポーリング処理(LPP:Low Power Polling)の実行回数の比率である。例えば、5回の検出タイミングのうち1回を通常ポーリング処理のタイミングとし、残りを省電力ポーリングのタイミングとする場合、1/4がLPP比率として設定される。また、フィルタのゲインは、振幅および位相の測定データのノイズを低減するフィルタのゲインである。
 一般に、フィルタのゲインを大きくするほど、ノイズ耐性が低下し、追従性が速くなる。一方、ゲインを小さくするほど、ノイズ耐性が大きくなり、追従性が遅くなる。ポーリング間隔を大きくするとサンプル数が疎になるため、プロセッサ101は、フィルタのゲインを大きくして、検出能力を維持している。
 なお、プロセッサ101は、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方でターゲット無しの場合にLPP比率およびポーリング間隔の両方を制御しているが、一方のみを制御してもよい。例えば、プロセッサ101は、LPP比率を高くし、ポーリング間隔を変更せずに維持する。あるいは、プロセッサ101は、LPP比率を維持し、ポーリング間隔を大きくする。
 次に、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの検出結果が一致しない場合を考える。この場合には、プロセッサ101は、LPP比率およびポーリング間隔を初期値にする。そして、プロセッサ101は、フィルタを初期化し、フィルタのゲインを初期値にする。ここで、フィルタの初期化については後述する。
 次に、ターゲットが有ることが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方で検出された場合を考える。この場合には、プロセッサ101は、LPP比率を初期値より高くし、ポーリング間隔を初期値にする。そして、プロセッサ101は、フィルタのゲインを初期値にする。なお、プロセッサ101は、省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理の両方でターゲット無しが検出されたときにのみ、LPP比率およびポーリング間隔を制御してもよい。この場合には、省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理の両方でターゲット無しが検出されたときにLPP比率は変更されずに維持される。
 なお、プロセッサ101は、ポーリング間隔、LPP比率およびゲインの全てを制御する構成としているが、この構成に限定されない。例えば、プロセッサ101は、ポーリング間隔のみを制御してもよいし、ポーリング間隔およびLPP比率のみを制御してもよい。ポーリング間隔およびLPP比率のみを制御する場合、省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理の両方でターゲット無しが検出されたときにフィルタのゲインは変更されずに維持される。
 [通常ポーリング処理部の構成例]
 図6は、第1の実施の形態における通常ポーリング処理部120の一構成例を示すブロック図である。この通常ポーリング処理部120は、フレーム生成部121、符号化部122、DA変換部123、変調部124、フレーム検出部125、復号部126、AD変換部127および復調部128を備える。
 フレーム生成部121は、レスポンスを要求するフレームを設定情報に基づいてリクエストとして生成するものである。このフレーム生成部121は、生成したリクエストを符号化部122に供給する。
 符号化部122は、NFCに準拠したプロトコルに従って、リクエストを符号化するものである。符号化として、リクエストの圧縮や暗号化などが行われる。符号化部122は、符号化したリクエストをDA変換部123へ供給する。
 DA変換部123は、デジタルデータであるリクエストをアナログ信号に変換するものである。DA変換部123は、変換したアナログ信号を変調部124に供給する。
 変調部124は、DA変換部123からのアナログ信号を搬送波に乗せて送信するものである。変調部124は、例えば、ASK(Amplitude Shift Keying)変調方式を使用して、変調を行う。変調部124は、変調した搬送波(交流信号)を共振回路150に供給する。
 復調部128は、共振回路150からの搬送波を復調するものである。復調においては、変調部124における変調方式に対応する復調方式が用いられる。復調部128は、復調により搬送波からアナログ信号を取得し、AD変換部127に供給する。
 AD変換部127は、アナログ信号をデジタルデータであるレスポンスに変換するものである。AD変換部123は、変換したレスポンスを復号部126に供給する。
 復号部126は、レスポンスを復号するものである。復号において、符号化部122における符号化方式に対応する復号方式が用いられる。復号部126は、復号したレスポンスをフレーム検出部125に供給する。
 フレーム検出部125は、リクエストに対応するレスポンス(フレーム)の有無からターゲットの有無を検出するものである。フレーム生成部121が生成したリクエストに対するレスポンスを受け取った場合にフレーム検出部125は、ターゲットが有ることを検出し、そうでない場合にターゲットが無いことを検出する。フレーム検出部125は、ターゲットの検出結果をバス102に供給する。
 [省電力ポーリング処理部の構成例]
 図7は、第1の実施の形態における省電力ポーリング処理部130の一構成例を示すブロック図である。この省電力ポーリング処理部130は、検出結果生成部131と、振幅閾値比較部132と、位相閾値比較部133と、減算器134および135と、フィルタ部136とを備える。また、省電力ポーリング処理部130は、振幅測定部141と、位相測定部142と、AD変換部143および144と、直交検波部145とを備える。
 フィルタ部136は、高ゲインIIR(Infinite Impulse Response)フィルタ137および139と、低ゲインIIRフィルタ138および140とを備える。高ゲインIIRフィルタ137等を設けることにより、ターゲットによる磁界変化に追従することができる。また、低ゲインIIRフィルタ138等を設けることにより、環境起因のゆっくりとしたDC(Direct Current)ノイズ変動に追従することができる。
 直交検波部145は、共振回路150からの交流信号を位相が90度異なるI(In-phase)信号およびQ(Quadrature-phase)信号に復調するものである。直交検波部145は、I信号をAD変換部143に供給し、Q信号をAD変換部144に供給する。
 AD変換部143は、アナログのI信号をデジタルデータに変換するものである。このAD変換部143は、デジタルデータに変換したI信号を振幅測定部141および位相測定部142に供給する。AD変換部144は、アナログのQ信号をデジタルデータに変換するものである。このAD変換部144は、デジタルデータに変換したQ信号を振幅測定部141および位相測定部142に供給する。
 振幅測定部141は、I信号およびQ信号から振幅を測定するものである。この振幅測定部141は、例えば、三角関数の合成公式により、振幅を取得して高ゲインIIRフィルタ137および低ゲインIIRフィルタ138に供給する。位相測定部142は、I信号およびQ信号から位相を測定するものである。位相測定部142は、例えば、I信号とQ信号との比から振幅を取得して高ゲインIIRフィルタ139および低ゲインIIRフィルタ140に供給する。なお、振幅測定部141および位相測定部142は、特許請求の範囲に記載の測定部の一例である。
 高ゲインIIRフィルタ137は、低ゲインIIRフィルタ138よりゲインの高いIIRフィルタである。この高ゲインIIRフィルタ137は、例えば、次の式を使用して、振幅の測定データにおけるノイズを低減して出力する。
  x(n+1)=G×(x-x(n))+x(n)          ・・・式1
 上式において、xは、高ゲインIIRフィルタ137に入力されたデータを示す。x(n+1)は、出力されたデータである。x(n)は、x(n+1)を遅延させたものである。Gは、高ゲインIIRフィルタ137のゲインである。
 高ゲインIIRフィルタ137は、出力データを保持する遅延メモリと、式1の演算を行う演算器とにより構成される。高ゲインIIRフィルタ137の構成の詳細は、後述する。低ゲインIIRフィルタ138についても同様である。ただし、低ゲインIIRフィルタ138には、高ゲインIIRフィルタ137より低いゲインが設定される。これらのフィルタは、振幅の測定データのノイズを低減して、減算器134に供給する。
 高ゲインIIRフィルタ139は、低ゲインIIRフィルタ140よりゲインの高いIIRフィルタである。低ゲインIIRフィルタ140は、高ゲインIIRフィルタ139よりゲインの低いIIRフィルタである。これらのフィルタの構成は、高ゲインIIRフィルタ137および低ゲインIIRフィルタ138と同様である。高ゲインIIRフィルタ139および低ゲインIIRフィルタ140は、位相の測定データのノイズを低減して、減算器135に供給する。
 フィルタ部136内の各フィルタのゲインは、設定情報に基づいて設定される。具体的には、初期状態においては初期値が設定される。そして、各フィルタ内の遅延メモリ内のデータは、必要に応じて初期化される。例えば、省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理のそれぞれの検出結果が一致しないときに、遅延メモリ内のデータが初期化される。省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理の両方でターゲット無しが検出された場合には、初期値より大きなゲインが設定される。ただし、ゲインを初期値より高くした場合においても高ゲインIIRフィルタ137および低ゲインIIRフィルタ138の各ゲインの大小関係は変更されない。高ゲインIIRフィルタ139および低ゲインIIRフィルタ140についても同様である。
 減算器134は、高ゲインIIRフィルタ137および低ゲインIIRフィルタ138のそれぞれからの振幅の差分を算出するものである。この減算器134は、算出した差分を振幅閾値比較部132に供給する。減算器135は、高ゲインIIRフィルタ139および低ゲインIIRフィルタ140のそれぞれからの位相の差分を算出するものである。この減算器134は、算出した差分を位相閾値比較部133に供給する。
 振幅閾値比較部132は、振幅の差分と固定値の振幅閾値とを比較するものである。この振幅閾値には、例えば、磁界内にターゲットが無い場合に、電気ノイズなどによりターゲットを誤検出しないような値が設定される。振幅閾値比較部132は、比較結果を検出結果生成部131に供給する。位相閾値比較部133は、位相の差分と固定値の位相閾値とを比較するものである。この位相閾値には、例えば、磁界内にターゲットが無い場合に、電気ノイズなどによりターゲットを誤検出しないような値が設定される。位相閾値比較部133は、比較結果を検出結果生成部131に供給する。
 検出結果生成部131は、振幅閾値比較部132および位相閾値比較部133の各比較結果から、ターゲットの検出結果を生成するものである。例えば、検出結果生成部131は、振幅の差分と位相の差分との両方が閾値より大きい場合に、ターゲットが有ることを示す検出結果を生成し、そうでない場合に、ターゲットが無いことを示す検出結果を生成する。検出結果生成部131は、生成した検出結果をバス102に供給する。なお、検出結果生成部131は、振幅の差分と位相の差分とのいずれかが閾値より大きい場合に、ターゲットが有ることを示す検出結果を生成してもよい。なお、検出結果生成部131は、特許請求の範囲に記載の検出部の一例である。
 なお、省電力ポーリング処理部130は、位相および振幅の変化量からターゲットを検出しているが、この構成に限定されない。例えば、省電力ポーリング処理部130は、位相および振幅のいずれかのみを測定し、その変化量からターゲットを検出してもよい。
 また、振幅閾値および位相閾値の両方を固定値としているが、この構成に限定されない。例えば、プロセッサ101は、検出結果に基づいて振幅閾値および位相閾値の少なくとも一方を制御してもよい。この場合、例えば、フィルタのゲインが小さく制御されるときに初期値が閾値に設定され、ゲインが大きく制御されるときに、初期値より大きな値が閾値に設定される。
 [IIRフィルタの構成例]
 図8は、第1の実施の形態における高ゲインIIRフィルタ137の一構成例を示すブロック図である。高ゲインIIRフィルタ137は、減算器171、乗算器172、加算器173、セレクタ174および遅延メモリ175を備える。
 減算器171は、2つのデータの一方から他方を減算するものである。この減算器171は、振幅測定部141により入力された測定データ(x)から、遅延メモリ175に保持されたデータを減算して乗算器172に供給する。
 乗算器172は、2つのデータを乗算するものである。この乗算器172は、減算器171からのデータに対して、設定情報により設定されたゲインGを乗算して加算器173に供給する。
 加算器173は、2つのデータを加算するものである。この加算器173は、乗算器173からのデータに、遅延メモリ175に保持されたデータを加算してセレクタ174に供給する。
 セレクタ174は、2つのデータのいずれかを選択するものである。セレクタ174は、設定情報によりフィルタの初期化が指示された場合に所定の初期値を選択して遅延メモリ175および減算器134に出力する。一方、初期化が指示されていない場合にセレクタ174は、加算器173からのデータを選択して遅延メモリ175および減算器134に出力する。
 遅延メモリ175は、高ゲインIIRフィルタ137から出力されたデータを保持するものである。
 図9は、第1の実施の形態におけるLPP比率を高くし、ポーリング間隔を小さくする制御の一例を示す図である。同図において、縦軸は、カードアクセス装置100の消費電力の高さを示し、横軸は時間を示す。また、消費電力が高い方の矩形の図形は通常ポーリング処理を示し、消費電力が低い方の矩形の図形は省電力ポーリング処理を示す。なお、同図では、記載の便宜上、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの幅(時間)を同一にしているが、実際には、前述したように省電力ポーリング処理の実行時間は、通常ポーリング処理と比較して非常に短い。図9以降についても同様である。
 図9におけるaは、ターゲットが無いことが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方で検出された場合の一例を示す図である。ここで、ポーリング間隔およびLPP比率に初期値が設定されたタイミングT0の後に、通常ポーリングが一回実行された時点をタイミングT1とする。このタイミングT1において、カードアクセス装置100は、タイミングT0からT1までの期間に実行された通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの検出結果を参照する。これらのいずれにおいても、ターゲットが無いことが検出されたものとする。これらの検出結果から、磁界内にターゲットが無いことが確実であるものと推定される。
 図9におけるbは、タイミングT1以降の制御の一例を示す図である。磁界内にターゲットが無いことが確実である場合、通信を行う必要がないため、可能な限り消費電力を低減させることが望ましい。そこで、カードアクセス装置100は、LPP比率を初期値より高くし、ポーリング間隔を初期値より大きくする。これにより、カードアクセス装置100の消費電力が低減される。また、カードアクセス装置100は、フィルタのゲインを初期値より大きくする。これにより、フィルタの追従性が速くなり、ターゲットの検出能力が維持される。そして、T1経過後、通常ポーリング処理が1回実行された後のタイミングT2において、カードアクセス装置100は、検出結果に基づいて、ポーリング間隔等を再度制御する。
 図10は、第1の実施の形態におけるLPP比率およびポーリング間隔を変更しない制御の一例を示す図である。
 図10におけるaは、省電力ポーリング処理および通常ポーリング処理のそれぞれの検出結果が一致しない場合の一例を示す図である。これらの検出結果から、省電力ポーリング処理の検出結果の信頼性が低いものと推定される。
 図10におけるbは、タイミングT1以降の制御の一例を示す図である。省電力ポーリング処理の検出結果の信頼性が低い場合、カードアクセス装置100は、LPP比率を初期値およびポーリング間隔を初期値のままにする。また、カードアクセス装置100は、フィルタを初期化し、フィルタのゲインを初期値にする。これにより、フィルタのノイズ耐性が大きくなり、追従性が遅くなる。そして、T1経過後、通常ポーリング処理が1回実行された後のタイミングT21において、カードアクセス装置100は、検出結果に基づいて、ポーリング間隔等を再度制御する。
 図11は、第1の実施の形態におけるLPP比率を高くし、ポーリング間隔を変更しない制御の一例を示す図である。
 図11におけるaは、ターゲットが有ることが通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方で検出された場合の一例を示す図である。これらの検出結果から、ターゲットが存在し、省電力ポーリング処理の検出結果の信頼性が高いものと推定される。
 図11におけるbは、タイミングT1以降の制御の一例を示す図である。ターゲットが存在し、省電力ポーリング処理の検出結果の信頼性が高い場合、検出精度をあまり低下させずに消費電力を低下させることが望ましい。そこで、カードアクセス装置100は、LPP比率を初期値より高くし、ポーリング間隔を初期値のままにする。そして、T1経過後、通常ポーリング処理が1回実行された後のタイミングT31において、カードアクセス装置100は、検出結果に基づいて、ポーリング間隔等を再度制御する。同図のbに例示した制御により、省電力ポーリング処理のみを行う場合よりも検出精度が向上し、通常ポーリング処理のみを行う場合よりも消費電力が小さくなる。したがって、消費電力の低減と検出精度の向上とを両立することができる。
 図12は、第1の実施の形態におけるカードアクセス装置100の動作の一例を示すフローチャートである。この動作は、例えば、ターゲットとの間で通信を行うためのプログラムが実行されたときに開始する。
 カードアクセス装置100は、通常ポーリング(NP:Normal Polling)を実行する(ステップS901)。カードアクセス装置100は、NPにおいてターゲット有りが検出された否か、言い換えれば、NPが成功したか否かを判断する(ステップS902)。
 NPが成功しなかった場合には(ステップS902)、カードアクセス装置100は、LPP比率やポーリング間隔を必要に応じて変更し、Nにゼロを設定して省電力ポーリング(LPP:Low Power Polling)を実行する(ステップS903)。ここで、Nは、LPPの実行回数を示す。
 そして、カードアクセス装置100は、所定の設定時間が経過したか否かを判断する(ステップS903)。設定時間が経過した場合には(ステップS903:Yes)、カードアクセス装置100は、Nをインクリメントし、LPPを実行する(ステップS905)。
 カードアクセス装置100は、NPにおいてターゲット有りが検出された否か、言い換えれば、LPPが成功したか否かを判断する(ステップS906)。LPPが成功しなかった場合には(ステップS906:No)、カードアクセス装置100は、Nが所定の設定回数以上であるか否かを判断する(ステップS907)。この設定回数は、LPP比率により決定される回数である。
 設定時間が経過していない場合(ステップS904:No)、または、Nが設定回数未満である場合(ステップS907:No)、カードアクセス装置100は、ステップS904に戻る。
 LPPが成功した場合(ステップS906:Yes)、または、Nが所定の設定回数以上である場合(ステップS907:Yes)、カードアクセス装置100は、ステップS901に戻る。
 NPが成功した場合には(ステップS902)、カードアクセス装置100は、LPP比率やポーリング間隔を必要に応じて変更し、ターゲットとの間で、読み書きするデータを送受信するリード・ライト処理を実行する(ステップS908)。ステップS908の後、カードアクセス装置100は、通信に関する動作を終了する。
 このように、本技術の第1の実施の形態によれば、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理のそれぞれの検出結果に基づいてポーリング間隔を制御するため、通常ポーリング処理および省電力ポーリング処理の両方の実行頻度を制御することができる。これにより、検出精度の向上と消費電力の低減とを両立することができる。
 <2.変形例>
 第1の実施の形態では、カードアクセス装置100は、LPP比率を低くし、ポーリング間隔を小さくする制御を行っていなかったが、検出精度を高くするために、このような制御を行ってもよい。変形例のカードアクセス装置100は、LPP比率を低くし、ポーリング間隔を小さくする制御を行う点において第1の実施の形態と異なる。
 図13は、変形例における検出結果および設定情報の一例を示す図である。変形例においてプロセッサ101は、通常ポーリング処理でターゲット有りが検出され、省電力ポーリング処理でターゲット無しが検出された場合の制御が第1の実施の形態と異なる。この場合にプロセッサ101は、LPP比率を初期値より低くし、ポーリング間隔を初期値より小さくする。これにより、デバイスの検出精度を高くすることができる。
 図14は、変形例におけるLPP比率を低くし、ポーリング間隔を小さくする制御の一例を示す図である。
 図14におけるaは、ターゲットが無いことが省電力ポーリング処理により検出され、ターゲットが有ることが通常ポーリング処理において検出された場合の一例を示す図である。これらの検出結果から、磁界内にターゲットが有るものの、磁界が不安定であり、通信を維持することが困難であると推定される。
 図14におけるbは、タイミングT1以降の制御の一例を示す図である。通信を維持することが困難である場合、検出精度を可能な限り高くして通信を安定させることが望ましい。そこで、カードアクセス装置100は、LPP比率を初期値より低くし、ポーリング間隔を初期値より小さくする。これにより、ターゲットの検出精度が高くなる。これにより、フィルタのノイズ低減効果が大きくなる。そして、T1経過後、通常ポーリング処理が1回実行された後のタイミングT11において、カードアクセス装置100は、検出結果に基づいて、ポーリング間隔等を再度制御する。タイミングT12およびT13においても同様である。
 なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化することができる。
 また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)Disc)等を用いることができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信して前記レスポンスの有無から前記対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて前記磁界の変化量から前記磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する通信部と、
 前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれにおける前記対象機器の検出結果に基づいて前記複数の検出タイミングの間隔を制御する制御部と
を具備する通信装置。
(2)前記制御部は、前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方における前記検出結果が一致する場合には前記間隔を所定間隔より大きくする
前記(1)記載の通信装置。
(3)前記制御部は、前記検出結果に基づいて前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれの実行回数の比率をさらに制御する
前記(1)または(2)に記載の通信装置。
(4)前記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記通常ポーリング処理の実行回数に対する前記省電力ポーリング処理の実行回数の比率を所定比率よりも多くする
前記(3)記載の通信装置。
(5)前記省電力ポーリング処理部は、
 前記磁界の変化量を測定して測定データを生成する測定部と、
 前記測定データのノイズを低減して出力データとして出力するフィルタと、
 前記出力データから前記対象機器を検出して前記検出結果を生成する検出部と
を備え、
 前記制御部は、前記検出結果に基づいて前記フィルタにおける前記測定データと前記出力データとの値の比率であるゲインをさらに制御する
前記(1)から(4)のいずれかに記載の通信装置。
(6)前記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記ゲインを所定値より大きくする
前記(5)記載の通信装置。
(7)通信部が、レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信して前記レスポンスの有無から前記対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて前記磁界の変化量から前記磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する通信手順と、
 制御部が、前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれにおける前記対象機器の検出結果に基づいて前記複数の検出タイミングの間隔を制御する制御手順と
を具備する通信装置の制御方法。
 100 カードアクセス装置
 101 プロセッサ
 102 バス
 103 記憶部
 104 RAM
 105 ROM
 110 無線通信部
 120 通常ポーリング処理部
 121 フレーム生成部
 122 符号化部
 123 DA変換部
 124 変調部
 125 フレーム検出部
 126 復号部
 127、143、144 AD変換部
 128 復調部
 130 省電力ポーリング処理部
 131 検出結果生成部
 132 振幅閾値比較部
 133 位相閾値比較部
 134、135、171 減算器
 136 フィルタ部
 137、139 高ゲインIIRフィルタ
 138、140 低ゲインIIRフィルタ
 141 振幅測定部
 142 位相測定部
 145 直交検波部
 150 共振回路
 151、152、153 キャパシタ
 154 コイル
 172 乗算器
 173 加算器
 174 セレクタ
 175 遅延メモリ
 200 ICカード

Claims (7)

  1.  レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信して前記レスポンスの有無から前記対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて前記磁界の変化量から前記磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する通信部と、
     前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれにおける前記対象機器の検出結果に基づいて前記複数の検出タイミングの間隔を制御する制御部と
    を具備する通信装置。
  2.  前記制御部は、前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方における前記検出結果が一致する場合には前記間隔を所定間隔より大きくする
    請求項1記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記検出結果に基づいて前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれの実行回数の比率をさらに制御する
    請求項1記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記通常ポーリング処理の実行回数に対する前記省電力ポーリング処理の実行回数の比率を所定比率よりも多くする
    請求項3記載の通信装置。
  5.  前記省電力ポーリング処理部は、
     前記磁界の変化量を測定して測定データを生成する測定部と、
     前記測定データのノイズを低減して出力データとして出力するフィルタと、
     前記出力データから前記対象機器を検出して前記検出結果を生成する検出部と
    を備え、
     前記制御部は、前記検出結果に基づいて前記フィルタにおける前記測定データと前記出力データとの値の比率であるゲインをさらに制御する
    請求項1記載の通信装置。
  6. 前記制御部は、前記対象機器が無いことが前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理の両方において検出された場合には、前記ゲインを所定値より大きくする
    請求項5記載の通信装置。
  7.  通信部が、レスポンスを要求するリクエストを対象機器へ送信して前記レスポンスの有無から前記対象機器の有無を検出する通常ポーリング処理と磁界を発生させて前記磁界の変化量から前記磁界内における対象機器の有無を検出する省電力ポーリング処理とのいずれかを複数の検出タイミングのそれぞれにおいて実行する通信手順と、
     制御部が、前記通常ポーリング処理および前記省電力ポーリング処理のそれぞれにおける前記対象機器の検出結果に基づいて前記複数の検出タイミングの間隔を制御する制御手順と
    を具備する通信装置の制御方法。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009187496A (ja) * 2008-02-08 2009-08-20 Sony Corp 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
JP2009187495A (ja) * 2008-02-08 2009-08-20 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
JP2010140092A (ja) * 2008-12-09 2010-06-24 Felica Networks Inc 情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システム
JP2012015985A (ja) * 2010-05-31 2012-01-19 Tokai Rika Co Ltd 通信エリア設定装置
JP2012060609A (ja) * 2010-09-13 2012-03-22 Tokai Rika Co Ltd 通信モード設定装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009187496A (ja) * 2008-02-08 2009-08-20 Sony Corp 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
JP2009187495A (ja) * 2008-02-08 2009-08-20 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
JP2010140092A (ja) * 2008-12-09 2010-06-24 Felica Networks Inc 情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システム
JP2012015985A (ja) * 2010-05-31 2012-01-19 Tokai Rika Co Ltd 通信エリア設定装置
JP2012060609A (ja) * 2010-09-13 2012-03-22 Tokai Rika Co Ltd 通信モード設定装置

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