WO2015190535A1 - 無線通信用集積回路、無線通信端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信用集積回路、無線通信端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2015190535A1
WO2015190535A1 PCT/JP2015/066784 JP2015066784W WO2015190535A1 WO 2015190535 A1 WO2015190535 A1 WO 2015190535A1 JP 2015066784 W JP2015066784 W JP 2015066784W WO 2015190535 A1 WO2015190535 A1 WO 2015190535A1
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WO
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sensing information
sensor
integrated circuit
communication device
signal
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Application number
PCT/JP2015/066784
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English (en)
French (fr)
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寿久 鍋谷
綾子 松尾
中西 俊之
田中 宏和
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株式会社 東芝
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/40Arrangements in telecontrol or telemetry systems using a wireless architecture
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/40Arrangements in telecontrol or telemetry systems using a wireless architecture
    • H04Q2209/43Arrangements in telecontrol or telemetry systems using a wireless architecture using wireless personal area networks [WPAN], e.g. 802.15, 802.15.1, 802.15.4, Bluetooth or ZigBee

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to an integrated circuit for wireless communication, a wireless communication terminal, and a wireless communication method.
  • each wireless communication terminal selects a new access point to connect to based on the received signal strength from each access point. It is known to make a selection. For example, there is a method of selecting an access point having the highest received signal strength among the received signal strengths from the respective access points.
  • the wireless communication terminal can perform stable and high-speed wireless communication by selecting an access point having the highest received signal strength.
  • a list of access points with a received signal strength exceeding a certain level may be displayed on the screen together with an SSID (Service Set Identifier). In that case, it is possible to connect to the selected access point by selecting a desired access point from among the users of the wireless communication terminals displayed.
  • SSID Service Set Identifier
  • the wireless communication terminal may be subscribed to a wireless network different from the wireless network desired by the user.
  • the wireless communication terminal does not include a display for the purpose of downsizing and low power consumption, a method of selecting a desired access point from those displayed on the screen cannot be used.
  • the problem to be solved by the embodiment of the present invention is to improve the probability of joining a desired wireless network.
  • the integrated circuit for wireless communication includes a baseband integrated circuit.
  • the baseband integrated circuit receives the first signal acquired by the first sensor through the RF integrated circuit, and receives the first sensing information included in the first signal and the second sensor acquired by the second sensor. By comparing the first sensing information and the second sensing information from the same target object, and as a result of the determination, from the same target object If it is determined that it has been acquired, a wireless connection signal for connecting the other device to a wireless network formed by one of the own device and the other communication device that transmitted the first signal is transmitted via the RF integrated circuit. .
  • 6 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the first embodiment.
  • 9 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the second embodiment.
  • the figure which shows the structure of the communication apparatus 2c which is a node in 3rd Embodiment. 12 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the third embodiment.
  • the figure which shows the structure of the communication apparatus 2d which is a node in 4th Embodiment. 14 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the fourth embodiment.
  • 1 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a communication device 1 according to a first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a communication device 2 according to a first embodiment.
  • the object In a wireless network formed around an object, the object itself may be a shield for wireless communication, and a hub having the highest received signal strength is not necessarily a hub that forms a wireless network around the object. For this reason, when a wireless communication terminal wants to be connected to a hub that forms a wireless network around a specific object, when the wireless communication terminal selects a hub to be connected based on the received signal strength, an object near the specific object There is a risk of connecting to another hub that forms another wireless network in the vicinity.
  • the communication device is installed on an object and used in order to acquire sensing information with a sensor built in the communication device (sometimes referred to as a wireless communication device).
  • a sensor built in the communication device sometimes referred to as a wireless communication device.
  • the user cannot select a desired hub by looking at the screen. Therefore, in each embodiment, by configuring the communication device to connect to a hub installed on the same target object as the target object on which the communication device is installed, the probability of joining a desired wireless network is improved.
  • BAN body area network
  • the hub connects only nodes installed on the same person as the person on which the device is installed.
  • first sensing information and the second sensing information in each embodiment are sensor measurement values, feature amounts extracted from the sensor measurement values, or the measurement values or the feature amounts. May be a hash value.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system according to the first embodiment.
  • the communication system according to the first embodiment includes a communication device 1 as a hub and seven communication devices 2-i (i is a communication device 2-1,..., 2-7 as nodes). An integer from 1 to 7.
  • the number of node communication devices 2-i is not limited to seven, but may be six or less, or may be eight or more.
  • the communication device 1 serving as a hub is installed, for example, in a central part of a person 11.
  • the communication devices 2-1,..., 2-7, which are nodes, are installed in different parts of the person 11, for example.
  • a communication device 20 forming another wireless network is installed in a person 12, and a communication device 30 forming another wireless network is installed in a person 13, and another wireless network is connected.
  • a communication device 40 to be formed is installed in the person 14.
  • “installed on a person” is also a user such as a pocket of clothes or a bag when placed on a neck strap or held by hand. It may also include a state of being placed near the user, such as when putting it in their belongings.
  • the communication system of each embodiment is not limited to a body area network, and can be applied to any network as long as it is a network in which hubs and nodes are arranged to communicate with each other.
  • the hub and the node may be installed in a living body other than a human such as an animal or a plant, or may be installed in an object other than a living body, for example, a plurality of locations (for example, a body and a wheel) of an automobile.
  • the communication device 1 that is a hub communicates with the communication devices 2-1 to 2-7 that are nodes.
  • the communication device 1 that is a hub includes at least one sensor and measures predetermined information at a site where the communication device 1 is installed.
  • the communication device 1 that is a hub measures biological information of a person on which the device is installed as an example of information on an object on which the device is installed.
  • the biological information is, for example, body temperature, blood pressure, pulse wave, electrocardiogram, heartbeat, blood oxygen concentration, urine sugar, blood sugar, body motion, or body orientation, but is not limited thereto. .
  • the sensing information is a measured value of the sensor (for example, raw data of biological information such as a pulse wave) or a feature amount extracted from the measured value of the sensor (for example, a time interval of the peak of the pulse wave).
  • the communication device 1 serving as a hub periodically transmits a beacon signal including wireless communication parameters required for communication and sensing information obtained by measurement with a sensor to the communication devices 2-1 to 2-7 serving as nodes. Send to.
  • wireless transmission of a beacon signal is performed by broadcast as an example.
  • the communication devices 2-1,..., 2-7 that are nodes acquire wireless communication parameters and the like wirelessly from the hub.
  • the communication devices 2-1,..., 2-7 which are nodes, include at least one sensor, and measure biological information at a site where the communication devices 2-1,. Then, the communication devices 2-1,..., 2-7, which are nodes, wirelessly transmit the obtained sensing information measured by the sensors to the communication device 1, which is a hub. As a result, the sensing information obtained at the nodes is collected at the hub.
  • the communication devices 2-1,..., 2-7 which are nodes, have different types of sensors, and have different wear positions depending on the sensing application.
  • the communication devices 2-1,..., 2-7, which are nodes are collectively referred to as a communication device 2.
  • sensors provided in the hub and node for example, a sleep sensor, an acceleration sensor, an electrocardiogram sensor, a body temperature sensor, a blood pressure sensor, a pulse sensor, a heart rate sensor, a blood oxygen concentration sensor, a urine sugar level sensor, a blood sugar level sensor, an orientation sensor, etc.
  • the acceleration sensor detects the movement of the person on which the acceleration sensor is installed.
  • the direction sensor detects the direction of the person on which the direction sensor is installed.
  • the communication device 1 serving as a hub includes an antenna 100, a wireless unit 101 connected to the antenna 100, a modem unit 102 connected to the wireless unit 101, and a MAC processing unit 103 connected to the modem unit 102.
  • the upper layer processing unit 104 connected to the MAC processing unit 103 and the sensors 110,.
  • the antenna 100 is an antenna for wireless communication.
  • the modem unit 102 modulates the signal input from the MAC processing unit 103 and demodulates the signal input from the wireless unit 101.
  • the modem unit 102 includes a modulation unit 105 and a demodulation unit 106.
  • the MAC processing unit 103 executes processing in a MAC (Media Access Control) layer.
  • the MAC processing unit 103 includes a transmission unit 107, a reception unit 108, and a beacon signal generation unit 109.
  • the MAC processing unit 103 corresponds to an example of a baseband integrated circuit or a control unit that performs processing related to communication with another communication device or another wireless communication terminal.
  • the functions of the baseband integrated circuit or the control unit may be performed by software (program) that operates on a processor such as a CPU, may be performed by hardware, or may be performed by both software and hardware. Also good.
  • the software may be stored in a storage medium such as a ROM or RAM, a hard disk, or an SSD, read by a processor, and executed.
  • the memory may be a volatile memory such as a DRAM or a non-volatile memory such as a NAND or MRAM.
  • the upper layer processing unit 104 outputs a data frame when transmitting the data frame.
  • This data frame is stored in a transmission buffer (not shown) in the transmission unit 107.
  • data other than the sensed data for example, time information, information received by the hub via the Internet, etc. is stored in the data frame.
  • the transmission unit 107 performs a process of adding a predetermined MAC header to the data frame stored in the transmission buffer, and then outputs the processed signal to the modulation unit 105.
  • the modulation unit 105 performs predetermined physical layer processing such as modulation processing and addition of a physical header on the frame input from the transmission unit 107, and outputs a signal after the physical layer processing to the radio unit 101.
  • the radio unit 101 performs D / A conversion on the signal after the physical layer processing, performs frequency conversion, and then transmits a frame to the communication device 2-i of any connected node via the antenna 100.
  • the wireless unit 101 corresponds to an example of a wireless communication unit or an RF integrated circuit that transmits and receives signals via the antenna 100.
  • the integrated circuit for wireless communication may include at least the former of a baseband integrated circuit and an RF integrated circuit.
  • the MAC processing unit 103 may be configured by a baseband integrated circuit.
  • the wireless unit 101 may be configured by an RF integrated circuit.
  • Each sensor 110, ..., 112 is a sensor that senses different biological information such as blood pressure and electrocardiogram. Each sensor 110,..., 112 measures biological information and outputs sensing information obtained by the measurement to the beacon signal generation unit 109.
  • the communication device 1 serving as a hub is provided with three types of sensors as an example.
  • the number of sensors is not limited to this, and the number of sensors may be four or more even if the number is two or less. There may be.
  • the beacon signal generation unit 109 periodically acquires sensing information input from the sensors 110,. And the beacon signal generation part 109 produces
  • the sensing information included in the beacon signal by the beacon signal generation unit 109 may be any information as long as the information can be identified by the individual and is different for each individual.
  • the transmission unit 107 performs a process of adding a predetermined MAC header to the beacon signal and the like, and then outputs the processed signal to the modulation unit 105, as in the case of data frame transmission.
  • the modulation unit 105 performs predetermined physical layer processing such as modulation processing and addition of a physical header on the signal after this processing, and outputs the signal after the physical layer processing to the radio unit 101.
  • the wireless unit 101 D / A converts the signal after the physical layer processing, performs frequency conversion, and then wirelessly transmits the signal via the antenna 100.
  • Radio section 101 performs frequency conversion to a baseband on a signal received via antenna 100, performs A / D conversion, and outputs the obtained signal to demodulation section 106.
  • the demodulation unit 106 performs predetermined physical layer processing such as demodulation processing and physical header analysis, and outputs a signal after the physical layer processing to the reception unit 108.
  • the receiving unit 108 analyzes the MAC header of the demodulated frame. Then, the receiving unit 108 extracts sensing information and the like transmitted from the communication device 2 that is a node as necessary (for example, when transmitting to the cloud via the Internet), and processes the extracted sensing information in an upper layer process Output to the unit 104. Thereby, the communication apparatus 1 which is a hub can transmit sensing information to a cloud, for example.
  • the reception unit 108 determines that the received request signal (for example, frame) is a connection request signal (for example, connection request frame) transmitted from the node.
  • a response signal (for example, response frame) to the connection request frame) is transmitted from the transmission unit 107 to this node.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the communication device 2 that is a node in the first embodiment. Elements common to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the communication device 2 as a node is different from the configuration of the communication device 1 as a hub shown in FIG. 2 in that the beacon signal generation unit 109 does not exist and a determination unit 114 is provided instead. It has been configured. Accordingly, the MAC processing unit 103 in FIG. 2 is changed to the MAC processing unit 203 in FIG.
  • the determination unit 114 acquires sensing information obtained by measurement by the sensors 110,..., 112 from the sensors 110,.
  • the transmission unit 107 acquires sensing information obtained by measurement by the sensors 110,. Then, similarly to the normal data input from higher layer processing section 103, transmission section 107 performs predetermined MAC header addition and the like on the acquired sensing information, and outputs the signal after the application to modulation section 105 .
  • Modulation section 105 performs processing necessary for transmission, such as modulation, and then outputs the processed signal to radio section 101.
  • the wireless unit 101 performs D / A conversion on the processed signal, performs frequency conversion, and transmits the signal to the connected hub via the antenna 100.
  • the receiving unit 108 analyzes the MAC header for the signal received by the wireless unit 101 and then demodulated by the demodulation unit 106.
  • the receiving unit 108 refers to a field including the first sensing information in the received beacon signal and extracts the first sensing information.
  • the receiving unit 108 outputs the extracted first sensing information to the determination unit 114.
  • the reception unit 108 includes the first sensing information obtained by measurement with the first sensors (for example, the sensors 110,..., 112 in FIG. 2) installed on the object, and is wirelessly transmitted by broadcast. A plurality of transmitted signals are received.
  • the first sensing information is, for example, a first feature amount extracted from measurement values of the sensors 110 to 112 that are first sensors included in the hub.
  • the determination unit 114 extracts the second feature amount as the second sensing information from the measurement values of the sensors 110 to 112 that are the second sensors included in the own device.
  • the determination unit 114 compares the first sensing information input from the reception unit 108 with the obtained second sensing information measured by the sensors 110,. It is determined whether the sensing information and the second sensing information are information obtained from the same person.
  • the transmission unit 107 requests a connection to the hub that transmitted the beacon signal.
  • a signal (for example, a connection request frame) is transmitted.
  • the transmission unit 107 transmits a connection request signal to the hub that transmitted the beacon signal. (For example, a connection request frame) is not transmitted, and the receiving unit 108 waits for reception of the next beacon signal.
  • a connection request frame For example, a connection request frame
  • the determination unit 114 measures each of the plurality of first sensing information included in the plurality of received transmission signals and the second sensor installed on the same object as the object on which the first sensor is installed. The second sensing information obtained in this way is compared. Thereby, the determination unit 114 determines whether or not the received transmission signal includes sensing information acquired from the same target object as the target object on which the communication device 1 is installed.
  • the transmission unit 108 connects to the other communication device that has transmitted the transmission signal determined to include the first sensing information acquired from the same target object, to the wireless network. To transmit a wireless connection signal.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the first embodiment. Note that the communication devices 2-2,..., 2-7 that are other nodes are already connected to the communication device 1 that is a hub, as an example.
  • Step S101 First, the beacon signal generation unit 109 of the communication device 1 serving as the hub acquires a first measurement value measured by the sensor 110 in the device itself.
  • Step S102 the beacon signal generation unit 109 of the communication device 1 serving as the hub extracts the first feature value from the first measurement value acquired in Step S101.
  • Step S103 the transmission unit 107 of the communication device 1 serving as the hub periodically wirelessly transmits a beacon signal including the first feature amount of the communication device 1 serving as the hub.
  • the communication device 1 serving as the hub periodically transmits the sensing information obtained by measuring with the sensor included in the hub, in the beacon signal.
  • the value of the first sensing information included in the beacon signal includes the period of the waveform representing the measurement value in time series, and the peak of the waveform representing the measurement value in time series. It may be a feature amount extracted from biological information, such as a variation pattern of intervals or a rising angle of a waveform representing a measurement value in time series.
  • the communication device 1 may include a plurality of sensors and include two or more types of first sensing information values in the beacon signal.
  • two or more types of sensors it is possible to include a relative variation value or the like due to a combination between different sensing information in the beacon signal.
  • the biometric information included in the beacon signal may be any information as long as the information can be identified by the individual and is different for each individual.
  • the communication device 1 serving as the hub includes the first sensing information acquired by one or more sensors included in the hub in the beacon signal, and periodically wirelessly transmits the beacon signal within the wireless network.
  • Step S201 the receiving unit 108 of the communication device 2-1 receives a plurality of beacon signals including the beacon signal transmitted in step S103.
  • the sensors 110 to 112 of the communication device 2-1 start to acquire the second sensing information in the installed body part.
  • the receiving unit 108 of the communication device 2-1 scans the transmitted beacon signal in order to detect a wireless network existing in the vicinity for a certain period of time.
  • the reception unit 108 of the communication device 2-1 refers to a field including the first sensing information in each received beacon signal, and is an example of the first sensing information for each beacon signal. The first feature amount is acquired.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a result of scanning by the communication device 2-1 for a certain time.
  • FIG. 5 shows an example in which beacon signals from four different communication devices 1, 20, 30, and 40 are received as a result of scanning for a certain period of time.
  • beacon signals B1 transmitted from the communication device 1 beacon signals B2 and B3 transmitted from the communication devices 20, 30, and 40 which are hubs forming other wireless networks not shown in FIG. , B4 is also received.
  • Step S202 the determination unit 114 of the communication device 2-1 acquires the second measurement value started to be measured by the sensor 110 in the own device.
  • Step S203 the determination unit 114 of the communication device 2-1 extracts the second feature amount from the second measurement value acquired in Step S202.
  • Step S204 the determination unit 114 of the communication device 2-1 compares each of the first feature amounts included in each beacon signal with the second feature amount extracted in step S203. In this case, the comparison may be made not with one feature quantity but with a plurality of feature quantities.
  • the determination unit 114 of the communication device 2-1 includes the sensing information acquired from the same person as the person who installed the communication device 2-1 for each received beacon signal by comparing in this way. It is determined whether or not.
  • the determination unit 114 of the communication device 2-1 transmits a beacon signal determined to include sensing information acquired from the same person as the person on which the communication device 2-1 is installed. Is determined as a hub to be connected.
  • the communication device 1 is determined as a hub to be connected.
  • connection request signal for requesting connection to the hub to the determined hub, that is, the communication device 1.
  • the connection request signal is, for example, a management frame for a subscription request.
  • the determination unit 114 of the communication device 2-1 determines that biometric information acquired from a person different from the own device is included as a result of comparing the sensing information
  • the communication device that transmitted the beacon signal is It is determined that the hub is not a connection target.
  • the transmission unit 107 of the communication device 2-1 does not request connection to the hub communication device no matter how strong the received signal strength is.
  • the communication device 2-1 when the communication device 2-1 receives the beacon signals B2, B3, and B4 transmitted from the communication devices 20, 30, and 40, the field including the sensing information in the beacon signal is referred to. Then, the referred sensing information is compared with the sensing information acquired by the own device. As a result of the comparison, it is found that the sensing information is not acquired from the same person. Therefore, the communication device 2-1 does not request connection to the communication device that transmitted each beacon signal.
  • the communication device 2-1 determines the communication device 1 as a hub to be connected and requests the communication device 1 to connect.
  • Step S104 the receiving unit 108 of the communication device 1 serving as the hub receives the connection request signal transmitted in step S205.
  • Step S105 the upper layer processing unit 104 of the communication device 1 that is a hub or a management unit (not shown) in the MAC processing unit 103 joins the communication device 2-1 that is a node to the wireless network. Execute the process.
  • Step S106 the transmission unit 107 of the communication device 1 as a hub transmits a response signal to the communication device 2-1 as a node.
  • Step S206 the receiving unit 108 of the communication device 2-1 as a node receives the response signal transmitted in Step S106.
  • the reception unit 108 obtains the first obtained by the measurement by the first sensor.
  • the transmission signal including the sensing information is received from the communication device 1 which is another communication device.
  • the determination unit 114 compares the first sensing information and the second sensing information by comparing the first sensing information included in the received transmission signal with the second sensing information obtained by measurement by the second sensor. It is determined whether or not the sensing information is acquired from the same target object.
  • the transmission unit 107 transmits a wireless connection signal (in this case, a connection request signal) for connecting the own device to the wireless network as another communication device.
  • a wireless connection signal in this case, a connection request signal
  • the sensing information is different for each object, and the two sensing information obtained from the same target object have the same value or correspond to each other. Therefore, the communication information is installed by comparing the sensing information.
  • the probability of selecting a hub installed on the same target object as the target object that has been set can be improved. In other words, the probability of erroneous connection to a hub forming another wireless network existing in the vicinity can be reduced.
  • the communication device that transmitted the transmission signal is selected as the hub. . Therefore, the communication device 2-1 can be connected to the hub without user selection.
  • the probability that the communication device 2-1 according to the first embodiment connects to a hub installed on the same target object as the target object on which the communication device 2-1 is installed without user selection. Can be improved.
  • the first sensing information and the second sensing information may be of the same type in determining whether or not the sensing information acquired from the same person is included in the communication device 2-1. May be of different types.
  • the sensing information acquired by the communication device 1 that is a hub and included in the beacon signal and the sensing information acquired by the communication device 2-1 that is a newly connected node are respectively It may be related to the same type of biological information (for example, pulse wave) acquired by the device 1) and the right foot (communication device 2-1).
  • biological information for example, pulse wave
  • the right foot communication device 2-1
  • different types such as information on heartbeats on the chest and information on pulse waves on the right foot may be used.
  • the determination unit 114 may compare the feature values of the biological information (for example, pulse waves) measured at the respective parts to determine whether the information is the same person.
  • the biological information for example, pulse waves
  • the determination unit 114 includes the first sensing information (for example, the first sensing information). If the feature amount) matches the second sensing information (for example, the second feature amount), the same target as the object on which the communication device 2-1 is installed is included in the transmission signal including the first feature amount. It may be determined that sensing information acquired from an object is included.
  • the coincidence includes, for example, a case where the feature amount is the same in a certain order, and a case where the feature amount difference is within a predetermined range.
  • the communication device 1 serving as a hub extracts and transmits a feature amount from the first sensing information, but is not limited thereto.
  • the communication device 1 may transmit a beacon signal including raw data of the first sensing information without extracting the feature amount.
  • the communication device 2-1 extracts the first feature amount from the first sensing information included in the beacon signal, and extracts it from the extracted first feature amount and the second sensing information measured by itself. The second feature amount may be compared.
  • the determination unit 114 may determine whether the two pieces of biological information are information acquired from the same person by comparing the feature amounts (for example, the variation pattern of the measurement value). Good.
  • the variation pattern of the measured value is a feature amount determined using measured values measured at a plurality of times (for example, time change of peak time interval, rising angle, etc.).
  • the determination unit 114 may perform the determination by comparing the variation pattern of the measurement value of the first sensor with the variation pattern of the measurement value of the second sensor. Specifically, for example, when the determination unit 114 has a predetermined correspondence between the variation pattern of the measurement value of the first sensor and the variation pattern of the measurement value of the second sensor, It may be determined that the sensing information and the second sensing information are information obtained from the same target object.
  • the biometric information used for the determination can be any combination as long as it can be determined whether the biometric information is acquired from the same person depending on the part where the communication device is mounted and the type of sensor included in the communication device. Good. Therefore, the determination unit 114 may determine by combining a plurality of biological information. By determining by combining a plurality of pieces of biological information, the accuracy of determination can be improved.
  • the determination unit 114 receives the plurality of received beacon signals.
  • the communication device that has transmitted the beacon signal including the sensing information closest to the sensing information acquired by the communication device 2-1 may be determined as the hub to be connected.
  • the determination unit 114 may determine a communication device that has transmitted a transmission signal including a feature quantity closest to the second feature quantity as a hub to be connected.
  • the determination unit 114 outputs a difference between the first feature amount and the second feature amount, and transmits a communication device that transmits a transmission signal including the first feature amount that minimizes the difference. You may determine to the hub used as connection object.
  • the determination unit 114 calculates a difference between the first feature value and the second feature value, and transmits a transmission signal including the first feature value that is equal to or smaller than the threshold value and the difference is minimum.
  • the communication device may be determined as a hub to be connected.
  • the determination unit 114 outputs a difference between the first feature value and the second feature value, and connects the communication device that has transmitted the transmission signal including the first feature value whose difference is within the threshold.
  • the target hub may be determined.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a communication device 1a that is a hub in a modified example of the first embodiment. Elements common to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the communication device 1a in FIG. 6 is a configuration in which an input unit 113 is added compared to the configuration of the communication device 1 in FIG.
  • the input unit 113 is an external interface that can accept a trigger input from a user who uses the communication device 1a.
  • the input unit 113 is a button, for example. Any device other than the button may be used as long as it can provide a trigger input from the user.
  • the beacon signal generation unit 109 receives the first input obtained by measurement with the sensors 110 to 112 in the beacon signal for a certain period based on the trigger input. Include sensing information.
  • the first sensing information is included in the beacon signal for a certain period based on the trigger input from the user by the input unit 113 of the communication device 1a.
  • the beacon signal generation unit 109 does not include sensing information in a beacon signal that has passed for a certain period based on a trigger input.
  • the user can include biometric information in the beacon signal for a certain period by giving an input trigger using the input unit 113.
  • the user can include sensing information in the beacon signal only for a certain period when a new connection is required. For this reason, it is possible to prevent the sensing information from being notified more than necessary with the beacon signal. As a result, it is possible to reduce the risk of leakage of sensing information that is one of personal information.
  • the communication device that is a hub periodically transmits sensing information acquired by a sensor included in the hub by including it in a beacon signal.
  • the sensing information acquired by the sensor provided by itself is not included in the beacon signal, but the communication devices 2-2 to 2-2 of nodes already connected to the wireless network formed by the own device.
  • the sensing information transmitted from at least one of 2-7 is included in the beacon signal. Therefore, the communication device 1 that is a hub in the second embodiment does not require a sensor.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a communication device 1b that is a hub in the second embodiment. Elements common to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the communication device 1b in FIG. 7 is a configuration in which the sensors 110 to 112 are deleted from the configuration of the communication device 1 in FIG.
  • the reception unit 108 When the reception unit 108 receives a frame including the sensing information acquired by the node from the communication device of the connected node, the reception unit 108 extracts the sensing information from the field including the sensing information in the reception frame, and extracts Sensing information is passed to the beacon signal generation unit 109.
  • the beacon signal generation unit 109 includes the sensing information received in the periodically generated beacon signal after storing the sensing information acquired by the node in a buffer (not shown) as necessary. Then, the transmission unit 308 wirelessly transmits this beacon signal by broadcast.
  • the sensing information included in the beacon signal by the beacon signal generation unit 109 may be the sensing information obtained by any one of the communication devices of the connected nodes, or connected.
  • wireless apparatuses may be included.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the second embodiment.
  • Step S301 First, the transmission unit 107 of the communication device 2-2, which is a connected node, acquires a first measurement value measured by the sensor 110 in the device itself.
  • Step S302 the transmission unit 107 of the communication device 2-2 extracts the first feature amount from the first measurement value acquired in Step S301.
  • Step S303 Next, the transmission unit 107 of the communication device 2-2 transmits a frame including the first feature amount extracted in Step S302.
  • Step S401 Next, the receiving unit 108 of the communication device 1b, which is a hub, receives the frame transmitted in step S303.
  • Step S402 the beacon signal generation unit 109 of the communication device 1b, which is a hub, generates a beacon signal including the first feature amount included in the received frame. Then, the transmitting unit 107 wirelessly transmits the generated beacon signal by broadcasting.
  • Step S501 the unconnected communication device 2-1 receives a plurality of beacon signals including the beacon signal transmitted in step S402.
  • Step S502 the determination unit 114 of the communication device 2-1 acquires the second measurement value started to be measured by the sensor 110 in its own device.
  • Step S503 the determination unit 114 of the communication device 2-1 extracts the second feature amount from the second measurement value acquired in Step S502.
  • Step S504 the determination unit 114 of the communication device 2-1 compares each of the first feature amounts included in each beacon signal with each of the second feature amounts extracted in Step S503.
  • the determination unit 114 of the communication device 2-1 compares the first feature amount included in the received beacon signal from the same person as the person who installed the communication device 2-1 by comparing in this way. It is determined whether or not the acquired feature amount.
  • the determination unit 114 of the communication device 2-1 outputs a beacon signal including a first feature amount determined to be a feature amount acquired from the same person as the person on which the communication device 2 is installed.
  • the transmitted communication device is determined as a hub to be connected.
  • the communication device 1b is determined as a hub to be connected.
  • Step S505 the transmission unit 107 of the communication device 2-1 transmits a connection request signal for requesting connection to the communication device 1b to the communication device 1b.
  • Step S403 the receiving unit 108 of the communication device 1b, which is a hub, receives the connection request signal transmitted in step S505.
  • Step S404 the upper layer processing unit 104 or the management unit (not shown) in the MAC processing unit 103 of the communication device 1b, which is a hub, executes processing for allowing the communication device 2-1 to join the wireless network. To do.
  • the communication device (third communication device) 2-2 already connected to the wireless network formed by the communication device 1b includes the first sensor.
  • the first sensing information received by the reception unit 108 of the communication device 2-1 is information acquired by the communication device 1b from the communication device (third communication device) 2-2 through communication.
  • the accuracy of determination by the determination unit 114 can be increased as compared with the first embodiment. Moreover, there is no need to provide a sensor in the communication device 1b as a hub, and there is an advantage that the body part where the communication device 1b as a hub is installed is less likely to be restricted.
  • the communication device 1b in a state where none of the communication devices 1b serving as the hub is connected, the communication device 1b transmits sensing information from any of the communication devices 2-2 to 2-7. Is not performed, sensing information cannot be included in the beacon signal.
  • the communication device 1b that is a hub and at least one or more nodes may be paired at an initial stage by some method. preferable.
  • the communication information as the hub includes the sensing information itself that can be identified by the individual in the beacon signal.
  • sensing information is hashed instead of including sensing information directly in the beacon signal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a communication device 1c that is a hub in the third embodiment. Elements common to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the communication device 1c in FIG. 8 is a configuration in which the beacon signal generation unit 109 is changed to a beacon signal generation unit 109c with respect to the configuration of the communication device 1 in FIG.
  • the beacon signal generation unit 109c receives either the sensing information acquired by the sensor included in the own device or the sensing information acquired and transmitted by the communication devices 2-2 to 2-7 of the already connected nodes. Hashing is performed. Any hash function may be used for hashing.
  • the beacon signal generation unit 109c generates a beacon signal including a hash value obtained after hashing, and periodically wirelessly transmits the generated beacon signal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a communication device 2c that is a node in the third embodiment.
  • symbol is attached
  • the determination unit 114 is changed to the determination unit 114c with respect to the configuration of the communication device 2 in FIG.
  • the MAC processing unit 203 is changed to the MAC processing unit 203c.
  • the determination unit 114c acquires the measurement values measured by the sensors 110 to 112 in the body part where the device is installed. At the same time, the determination unit 114c acquires the second hash value by performing hashing using the acquired measurement value or the feature value extracted from the measurement value as an input value.
  • the hash function used is the same as the hash function used by the communication device 1c forming the wireless network.
  • the determination unit 114c refers to the field including the first hash value in each beacon signal received by scanning, and compares each first hash value with the second hash value. That is, the determination unit 114c compares hash values with each other. Thereby, the determination unit 114c determines whether or not each received first hash value is a hash value obtained based on a measured value acquired from the same person as the own device.
  • the bit between the hash values is obtained by using the same type of measurement value (for example, pulse wave) obtained from the same person or the feature value extracted from the same type of measurement value as the input value, the bit between the hash values The series match.
  • the same type of measurement value for example, pulse wave
  • the determination unit 114c uses the received hash value when the 4-bit bit string matches. You may determine with it being a hash value obtained based on the measured value acquired from the same person as the own apparatus.
  • the determination unit 114c uses the correlation between the measurement values of the sensors to determine whether each received hash value is a hash value obtained based on a measurement value acquired from the same person as the own device. Determine whether or not.
  • the memory (not shown) included in the determination unit 114c includes a table in which one or more candidates of the corresponding hash value of the peak interval of the pulse wave are associated when the hash value of the peak interval of the heartbeat is given. It is assumed that it is remembered. Based on this premise, the determination unit 114c searches the hash value of the peak interval of the same heartbeat as the hash value in the beacon signal in this table.
  • the determination unit 114c has a hash of the peak interval of the pulse wave measured by the own device among the hash value candidates of the peak interval of the pulse wave corresponding to the hash value of the peak interval of the heart beat. Determine whether there is a value.
  • the determination unit 114c uses the sensing information acquired from the same person as the own device by using the hash value in the beacon signal. It is determined that the hash value is obtained based on the basis.
  • the memory may be a volatile memory such as a DRAM or a non-volatile memory such as a NAND or MRAM. Alternatively, a storage medium such as a hard disk or an SSD may be used instead of the memory.
  • requirement signal (with respect to the communication apparatus of the hub which transmitted the beacon signal containing the hash value acquired based on the biometric information acquired from the same person as the self-apparatus by determination. For example, a connection request frame) is transmitted.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of a connection establishment process according to the third embodiment. Note that the communication devices 2c-2,..., 2c-7, which are other nodes, are already connected to the communication device 1c, which is a hub, as an example.
  • the processing in steps S601 to 602 is the same as the processing in steps S101 to S102 in FIG.
  • Step S603 the beacon signal generation unit 109c of the communication device 1c calculates a first hash value obtained by hashing the first feature amount.
  • Step S604 the transmission unit 107 of the communication device 1c wirelessly transmits a beacon signal including the first hash value by broadcasting.
  • steps S701 to S703 is the same as the processing in steps S201 to S203 in FIG.
  • Step S704 the determination unit 114c of the communication device 2c-1 calculates a second hash value obtained by hashing the second feature amount.
  • Step S705 the determination unit 114c of the communication device 2c-1 compares each of the first hash values included in the beacon signals received from the plurality of communication devices with the second hash value. Then, the determination unit 114c of the communication device 2c-1 determines whether each of the first hash values is a hash value obtained based on a measured value acquired from the same person as the person on which the device is installed. Determine whether or not.
  • the determination unit 114c of the communication device 2c-1 determines that the hash value is obtained based on the measurement value acquired from the same person as the person where the communication device 2c-1 is installed.
  • the communication device that transmitted the beacon signal including the first hash value is determined as a hub to be connected.
  • the communication device 1c is determined as a hub to be connected.
  • Step S706 the transmission unit 107 of the communication device 2c-1 transmits a connection request signal for requesting connection to the communication device 1c to the communication device 1c.
  • Step S605 the receiving unit 108 of the communication device 1c receives the connection request signal transmitted in step S706.
  • Step S606 the upper layer processing unit 104 of the communication device 1c or the management unit (not shown) in the MAC processing unit 103 executes processing for causing the communication device 2c-1 to join the wireless network.
  • the first sensing information is a first value obtained by hashing the measurement value of the first sensor of the communication device 1c or the first feature value extracted from the measurement value of the first sensor.
  • the determination unit 114c of the communication device 2c performs second sensing on the second hash value obtained by hashing the measurement value of the second sensor of the device itself or the second feature value extracted from the measurement value of the second sensor. Calculate as information.
  • the determination part 114c compares the 1st hash value with the 2nd hash value, and about each 1st hash value, the measured value acquired from the same person as the person who installed the own apparatus is used. It is determined whether or not the hash value is obtained based on the basis.
  • the information included in the beacon signal is not the information itself such as the measurement value of the first sensor or the first feature value, but a hash value.
  • the hash value is merely a random bit sequence, and the hashed information cannot be restored to the original information. Therefore, even if a third party receives and analyzes the beacon signal, it cannot be restored to the original information, so that the original information can be prevented from leaking to the third party.
  • the communication device 2d-1 newly joining the wireless network formed by the communication device 1d starts to acquire biometric information using the sensor of its own device at the site of the installed body.
  • the communication device 2d-1 includes sensing information obtained by measurement with the sensor of its own device in the probe request signal, and wirelessly transmits it by broadcast.
  • This probe request signal is a signal for requesting a response to a hub installed on the same object (here, a person) as the own apparatus.
  • the hub communication device existing in the vicinity receives the probe request signal transmitted by the communication device 2d-1.
  • the communication device of each hub refers to the field including the sensing information in the probe request signal and compares it with the sensing information acquired by the sensor included in each hub. As a result of the comparison, if the sensing information in the probe request signal is determined to be sensing information acquired from the same person, the hub returns a probe response signal to the communication device 2d as a response to the probe request signal.
  • This probe response signal is a signal in response to the probe request signal.
  • the hub communication device returns a probe response signal only when it receives a probe request signal including sensing information that matches the sensing information acquired by its own sensor.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a communication device 1d that is a hub in the fourth embodiment. Elements common to those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the beacon signal generation unit 109 is deleted and the determination unit 114d is added to the configuration of the communication device 1 in FIG. Accordingly, the MAC processing unit 103 is changed to the MAC processing unit 103d.
  • the receiving unit 108 receives the probe request signal transmitted by the communication device 2d-1.
  • the determination unit 114d refers to the field including the sensing information in the probe request signal, and compares it with the sensing information acquired by the sensor included in each hub. .
  • the transmission unit 107 sends a probe response signal to the communication device 2d as a response to the probe request signal. Reply to.
  • the transmission unit 107 does not make any response.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a communication device 2d which is a node in the fourth embodiment.
  • symbol is attached
  • the determination unit 114 is deleted and the probe request signal generation unit 115 is added to the configuration of the communication device 2 in FIG. Accordingly, the MAC processing unit 203 is changed to the MAC processing unit 203d.
  • the probe request signal generation unit 115 generates a probe request signal including sensing information obtained by measurement with the sensors 110 to 112 of its own device.
  • the transmitting unit 107 wirelessly transmits the generated probe request signal by broadcasting.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of connection establishment processing according to the fourth embodiment. Note that the communication devices 2d-2,..., 2d-7, which are other nodes, are already connected to the communication device 1d, which is a hub, as an example.
  • Step S901 First, the probe request signal generation unit 115 of the communication device 2d-1 acquires a first measurement value measured by the sensor 110 in the device itself.
  • Step S902 the probe request signal generation unit 115 of the communication device 2d-1 extracts a first feature amount from the first measurement value acquired in Step S101.
  • Step S903 the transmission unit 107 of the communication device 2d-1 periodically wirelessly transmits a probe request signal including the first feature amount.
  • the communication device 2d-1 wishing to connect periodically transmits the sensing information obtained by measuring with its own sensor in the probe request signal.
  • Step S801 the receiving unit 108 of the communication device 1d receives a plurality of probe request signals including the probe request signal transmitted in step S903.
  • Step S802 the determination unit 114d of the communication device 1d acquires a second measurement value that is started to be measured by the sensor 110 in the device itself.
  • Step S803 the determination unit 114d of the communication device 1d extracts the second feature amount from the second measurement value acquired in Step S802.
  • Step S804 the determination unit 114d of the communication device 1d compares each of the first feature amounts included in each probe request signal with the second feature amount extracted in Step S803. In this case, the comparison may be made not with one feature quantity but with a plurality of feature quantities.
  • the determination unit 114d of the communication device 1d includes the sensing information acquired from the same person as the person who installed the communication device 1d for each received probe request signal by comparing in this way. Determine.
  • the determination unit 114d of the communication device 1d connects the communication device that has transmitted the probe request signal determined to include sensing information acquired from the same person as the person on which the communication device 1d is installed. Decide on a node to be authorized.
  • the communication device 2d-1 is determined as a node that is a connection permission target.
  • Step S805 the transmission unit 107 of the communication device 1d wirelessly transmits a probe response signal permitting connection to the node determined in Step S805, that is, the communication device 2d-1.
  • Step S904 the receiving unit 107 of the communication device 2d-1 receives the probe response signal wirelessly transmitted in Step S806.
  • the reception unit 108 transmits the transmission signal including the first sensing information obtained by the measurement by the first sensor to the communication device 2d ⁇ that is another communication device. Receive from 1.
  • the determination unit 114d compares the first sensing information and the second sensing information by comparing the first sensing information included in the received transmission signal with the second sensing information obtained by measurement by the second sensor. It is determined whether or not the sensing information is acquired from the same target object.
  • the transmitter 107 is a wireless connection signal for connecting the communication device 2d-1 that is another communication device to the wireless network (here, as an example, a probe response signal). Is transmitted to the communication device 2d-1, which is another communication device.
  • the communication device 2d-1 receives the probe response signal only from the communication device 1d that is installed in the same person as the person in which the device is installed and forms a wireless network. For this reason, the communication device 2d-1 can select the communication device 1d as a hub without selecting a communication device installed in a person different from the person in which the device is installed as a hub. As a result, the communication device 2d-1 can be reliably connected to the communication device 1d installed on the same person as the person on which the device is installed.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the communication device 1 according to the first embodiment.
  • This hardware configuration is an example, and the hardware configuration can be variously changed.
  • the operation of the communication device shown in FIG. 15 is the same as that of the hub communication device described so far with reference to FIG. 2. Therefore, the following description will focus on differences in hardware configuration, and detailed description of the operation will be omitted. To do.
  • the communication apparatus includes a baseband unit 211, an RF unit 221, and at least one antenna 100.
  • the baseband unit 211 includes a control circuit 212, a transmission processing circuit 213, a reception processing circuit 214, DA conversion circuits 215 and 216, and AD conversion circuits 217 and 218.
  • the RF unit 221 and the baseband unit 211 may be configured as a single chip IC (Integrated Circuit) or may be configured as separate chips.
  • the baseband unit 211 is a baseband LSI, a baseband IC, or both.
  • the baseband unit 211 may include an IC 232 and an IC 231 as indicated by the dotted frame in the figure.
  • the IC 232 may be divided into each IC so that the IC 232 includes the control circuit 212, the transmission processing circuit 213, and the reception processing circuit 214, and the IC 231 includes the DA conversion circuits 215 and 216 and the AD conversion circuits 217 and 218.
  • the IC 232 includes both a one-chip IC form and a plurality of chip IC forms.
  • the control circuit 212 mainly executes the function of the MAC processing unit 103 shown in FIG.
  • the function of the upper layer processing unit 104 may be included in the control circuit 212.
  • the control circuit 212 or the IC 232 corresponds to a communication processing device that controls communication or a control unit that controls communication.
  • the wireless communication unit according to the present embodiment may include a transmission circuit 222 and a reception circuit 223.
  • the wireless communication unit may include DA conversion circuits 215 and 216 and AD conversion circuits 217 and 218 in addition to the transmission circuit 222 and the reception circuit 223.
  • the wireless communication unit may include a transmission processing circuit 213 and a reception processing circuit 214 in addition to the transmission circuit 222 and the reception circuit 223, the DA conversion circuits 215 and 216, and the AD conversion circuits 217 and 218.
  • the integrated circuit according to this embodiment includes all or part of the processing of the baseband unit 211, that is, the control circuit 212, the transmission processing circuit 213, the reception processing circuit 214, the DA conversion circuits 215 and 216, and the DA conversion circuits 217 and 218.
  • a processor that performs all or part of the processing may be provided.
  • the transmission processing circuit 213 corresponds to a part that performs processing of the physical layer of the modulation unit 105 shown in FIG. That is, the transmission processing circuit 213 performs processing such as addition, encoding, and modulation of a preamble and a physical header, and generates, for example, two types of digital baseband signals (hereinafter, digital I signal and digital Q signal). In the case of MIMO transmission, two types of digital baseband signals are generated for each stream.
  • the reception processing circuit 214 corresponds to a portion that performs reception processing of the physical layer of the demodulation unit 106 shown in FIG. That is, the reception processing circuit 214 performs processing such as demodulation, decoding, preamble, and physical header analysis.
  • the function of the reception unit 108 may be included in the reception processing circuit 214
  • the function of the beacon signal generation unit 109 may be included in the control circuit 212.
  • the DA conversion circuits 215 and 216 correspond to the part that performs DA conversion of the modulation unit 105 shown in FIG.
  • the DA conversion circuits 215 and 216 DA convert the signal input from the transmission processing circuit 213. More specifically, the DA conversion circuit 215 converts the digital I signal into an analog I signal, and the DA conversion circuit 216 converts the digital Q signal into an analog Q signal. Note that there may be a case where the signal is transmitted as it is without a quadrature modulation. In this case, only one DA conversion circuit may be provided. Further, in the case where one or more transmission signals are distributed and transmitted by the number of antennas, the number of DA conversion circuits corresponding to the number of antennas may be provided.
  • the RF unit 221 is, for example, an RF analog IC or a high frequency IC.
  • the transmission circuit 222 in the RF unit 221 includes a part that performs analog processing at the time of transmission after the DA conversion in the modulation unit 105 illustrated in FIG. 2 and a part that performs analog processing at the time of transmission in the wireless unit 101. It corresponds to.
  • the transmission circuit 222 uses a transmission filter that extracts a signal in a desired band from the signal of the frame DA-converted by the DA conversion circuits 215 and 216, and a signal with a constant frequency supplied from the oscillation device, and then outputs the filtered signal. It includes a mixer that upconverts to a radio frequency, a preamplifier (PA) that amplifies the signal after upconversion, and the like.
  • PA preamplifier
  • the reception circuit 223 in the RF unit 221 includes a part that performs analog processing at the time of reception in the wireless unit 101 illustrated in FIG. 2 and a part that performs analog processing at the time of reception before the AD conversion in the demodulation unit 106. It corresponds to.
  • the receiving circuit 223 uses an LNA (low noise amplifier) that amplifies the signal received by the antenna 100, a mixer that down-converts the amplified signal to baseband using a signal having a constant frequency supplied from the oscillation device, A reception filter or the like for extracting a signal in a desired band from the signal after down conversion is included.
  • LNA low noise amplifier
  • the reception circuit 223 performs quadrature demodulation on the received signal amplified by a low-noise amplifier (not shown) using carrier waves that are 90 ° out of phase with each other, and receives I (In-phase) in-phase with the received signal. ) Signal and a Q (Quad-phase) signal whose phase is delayed by 90 ° therefrom. These I and Q signals are output from the receiving circuit 123 after the gain is adjusted.
  • the control circuit 212 may control the operation of the transmission filter of the transmission circuit 222 and the reception filter of the reception circuit 223 according to the setting of the channel to be used. There may be another control unit that controls the transmission circuit 222 and the reception circuit 223, and the same control may be performed by the control circuit 212 issuing an instruction to the control unit.
  • the AD conversion circuits 217 and 218 in the baseband unit 211 correspond to a part that performs AD conversion of the demodulation unit 106 shown in FIG.
  • the AD conversion circuits 217 and 218 perform AD conversion on the input signal from the reception circuit 223. More specifically, the AD conversion circuit 217 converts the I signal into a digital I signal, and the AD conversion circuit 218 converts the Q signal into a digital Q signal. There may be a case where only one system signal is received without performing quadrature demodulation. In this case, only one AD conversion circuit is required. In the case where a plurality of antennas are provided, the number of AD conversion circuits corresponding to the number of antennas may be provided.
  • a switch for switching the antenna 100 to either the transmission circuit 222 or the reception circuit 223 may be disposed in the RF unit. By controlling the switch, the antenna 100 may be connected to the transmission circuit 222 during transmission, and the antenna 100 may be connected to the reception circuit 223 during reception.
  • the DA conversion circuits 215 and 216 and the AD conversion circuits 217 and 218 are disposed on the baseband unit 211 side, but may be configured to be disposed on the RF unit 221 side.
  • the MAC processing unit 103 that controls communication corresponds to the control circuit 212 as an example, but is not limited thereto.
  • the MAC processing unit 103 may further include a transmission processing circuit 213 and a reception processing circuit 214 in addition to the control circuit 212.
  • the MAC processing unit 103 may include DA conversion circuits 215 and 216 and AD conversion circuits 217 and 218 in addition to the transmission processing circuit 213 and the reception processing circuit 214.
  • the MAC processing unit 103 may include a transmission circuit 222 and a reception circuit 223 in addition to the transmission processing circuit 213, the reception processing circuit 214, the DA conversion circuits 215 and 216, and the AD conversion circuits 217 and 218.
  • the IC 232 may correspond to the MAC processing unit 103 and the modem unit 106 that control communication.
  • the wireless unit 101 may include a transmission circuit 222 and a reception circuit 223. Further, the wireless unit 101 may include DA conversion circuits 215 and 216 and AD conversion circuits 217 and 218 in addition to the transmission circuit 222 and the reception circuit 223.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the communication device 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 16 shows a hardware configuration example of the communication device 2 according to the first embodiment.
  • This hardware configuration is an example, and the hardware configuration can be variously changed. Since the operation of the communication apparatus shown in FIG. 16 is the same as that of the communication apparatus described above with reference to FIG. 3, the following description will focus on differences in hardware configuration, and detailed description of the operation will be omitted.
  • the communication apparatus includes a baseband unit 311, an RF unit 321, and at least one antenna 100.
  • the baseband unit 311 includes a control circuit 312, a transmission processing circuit 313, a reception processing circuit 314, DA conversion circuits 315 and 316, and AD conversion circuits 317 and 318.
  • the RF unit 321 and the baseband unit 311 may be configured as a single-chip IC (Integrated Circuit) or may be configured as separate chips.
  • the baseband unit 311 is a baseband LSI, a baseband IC, or both.
  • the baseband unit 311 may include an IC 332 and an IC 331 as indicated by a dotted frame in the drawing.
  • the IC 332 may include a control circuit 312, a transmission processing circuit 313, and a reception processing circuit 314, and the IC 331 may be divided into ICs so as to include DA conversion circuits 315 and 316 and AD conversion circuits 317 and 318.
  • the IC 332 includes both a one-chip IC form and a plurality of chip IC forms.
  • the control circuit 312 executes the function of the MAC processing unit 203 in FIG.
  • the function of the host processing unit 104 may be included in the control circuit 312.
  • the control circuit 312 or the IC 332 corresponds to a communication processing device that controls communication or a control unit that controls communication.
  • the wireless communication unit according to the present embodiment may include a transmission circuit 322 and a reception circuit 323.
  • the wireless communication unit may include DA conversion circuits 315 and 316 and AD conversion circuits 317 and 318 in addition to the transmission circuit 322 and the reception circuit 323.
  • the wireless communication unit may include a transmission processing circuit 313 and a reception processing circuit 314 in addition to the transmission circuit 322 and the reception circuit 323, the DA conversion circuits 315 and 316, and the AD conversion circuits 317 and 318.
  • the integrated circuit according to the present embodiment includes all or part of the processing of the baseband unit 311, that is, the control circuit 312, the transmission processing circuit 313, the reception processing circuit 314, the DA conversion circuits 315 and 316, and the AD conversion circuits 317 and 318.
  • a processor that performs all or part of the processing may be provided.
  • the transmission processing circuit 313 corresponds to a part that performs processing of the physical layer of the modulation unit 105 shown in FIG. In other words, the transmission processing circuit 313 performs processing such as addition, encoding, and modulation of a preamble and a physical header, and generates, for example, two types of digital baseband signals (hereinafter, digital I signal and digital Q signal). In the case of MIMO transmission, two types of digital baseband signals are generated for each stream.
  • the reception processing circuit 314 corresponds to a part that performs reception processing of the physical layer of the demodulator 1-6 shown in FIG. That is, the reception processing circuit 314 performs processing such as demodulation, decoding, preamble, and physical header analysis.
  • the DA conversion circuits 315 and 316 correspond to the part that performs DA conversion of the modulation unit 105 shown in FIG.
  • the DA conversion circuits 315 and 316 DA convert the signal input from the transmission processing circuit 313. More specifically, the DA conversion circuit 315 converts the digital I signal into an analog I signal, and the DA conversion circuit 316 converts the digital Q signal into an analog Q signal. Note that there may be a case where the signal is transmitted as it is without a quadrature modulation. In this case, only one DA conversion circuit may be provided. Further, in the case where one or a plurality of transmission signals are distributed and transmitted by the number of antennas, a number of DA conversion circuits corresponding to the number of antennas may be provided.
  • the RF unit 321 is, for example, an RF analog IC or a high frequency IC.
  • the transmission circuit 322 in the RF unit 321 corresponds to a part that performs analog processing during transmission at a stage after DA conversion and a part that performs analog processing during transmission of the wireless unit 101 in the modulation unit 105 shown in FIG. To do.
  • the transmission circuit 322 uses a transmission filter that extracts a signal in a desired band from the signals of the frames DA-converted by the DA conversion circuits 315 and 316, and uses a signal of a constant frequency supplied from the oscillation device, and outputs the filtered signal. It includes a mixer that upconverts to a radio frequency, a preamplifier (PA) that amplifies the signal after upconversion, and the like.
  • PA preamplifier
  • the reception circuit 323 in the RF unit 321 corresponds to a part that performs analog processing at the time of reception by the wireless unit 101 and a part that performs analog processing at the time of reception before the AD conversion of the demodulation unit 106 illustrated in FIG. To do.
  • the reception circuit 323 uses an LNA (low noise amplifier) that amplifies the signal received by the antenna, a mixer that downconverts the amplified signal to baseband using a signal of a constant frequency supplied from the oscillation device, and down A reception filter that extracts a signal in a desired band from the signal after the conversion is included.
  • LNA low noise amplifier
  • the reception circuit 323 performs quadrature demodulation on reception signals amplified by a low-noise amplifier (not shown) using carrier waves that are 90 ° out of phase with each other to obtain I (In-phase) signals having the same phase as the reception signals. ) Signal and a Q (Quad-phase) signal whose phase is delayed by 90 ° therefrom. These I and Q signals are output from the receiving circuit 323 after the gain is adjusted.
  • the control circuit 312 may control the operation of the transmission filter of the transmission circuit 322 and the reception filter of the reception circuit 323 according to the setting of the channel to be used. There may be another control unit that controls the transmission circuit 322 and the reception circuit 323, and the control circuit 312 may give the control unit an instruction to perform similar control.
  • the AD conversion circuits 317 and 318 in the baseband unit 311 correspond to the part that performs AD conversion of the demodulation unit 106 shown in FIG.
  • the AD conversion circuits 317 and 318 AD convert the input signal from the reception circuit 323. More specifically, the AD conversion circuit 317 converts the I signal into a digital I signal, and the AD conversion circuit 318 converts the Q signal into a digital Q signal. There may be a case where only one system signal is received without performing quadrature demodulation. In this case, only one AD conversion circuit is required. In the case where a plurality of antennas are provided, the number of AD conversion circuits corresponding to the number of antennas may be provided.
  • a switch for switching the antenna 100 to one of the transmission circuit 322 and the reception circuit 323 may be disposed in the RF unit. By controlling the switch, the antenna 100 may be connected to the transmission circuit 322 at the time of transmission, and the antenna 100 may be connected to the reception circuit 323 at the time of reception.
  • the DA conversion circuits 315 and 316 and the AD conversion circuits 317 and 318 are disposed on the baseband unit 311 side, but may be configured to be disposed on the RF unit 321 side.
  • the MAC processing unit 203 that controls communication corresponds to the control circuit 312 as an example, but is not limited thereto.
  • the MAC processing unit 203 may further include a transmission processing circuit 313 and a reception processing circuit 314 in addition to the control circuit 312.
  • the MAC processing unit 203 may include DA 315 and 316 and DA 317 and 318 in addition to the transmission processing circuit 313 and the reception processing circuit 314.
  • the MAC processing unit 203 may include a transmission circuit 322 and a reception circuit 323 in addition to the transmission processing circuit 313, the reception processing circuit 314, the DA 315 and 316, and the DA 317 and 318.
  • the IC 332 may correspond to the MAC processing unit 203 and the modem unit 106 that control communication.
  • the wireless unit 101 may include a transmission circuit 222 and a reception circuit 223. Further, the wireless unit 101 may include DA conversion circuits 215 and 216 and AD conversion circuits 217 and 218 in addition to the transmission circuit 222 and the reception circuit 223.
  • the type of biological information sent from the hub for example, pulse wave
  • the type of characteristic amount for example, peak interval
  • the hub may select and send the type of biological information (for example, pulse wave) and the type of characteristic amount (for example, peak interval).
  • the information indicating the type of sensor (pulse wave sensor) or the type of biological information (for example, pulse wave) from which the characteristic amount is obtained in the beacon signal, the type of characteristic amount (for example, peak interval) is also included in the beacon signal.
  • the beacon signal generation unit 109 may generate a beacon signal including the type of sensor from which the first sensing information is obtained in addition to the first sensing information.
  • the transmission signal includes the type of sensor from which the first sensing information is obtained in addition to the first sensing information.
  • the determination unit 114 uses the first sensing information included in the received transmission signal and the second sensor obtained by a sensor having the same type or correlation as the type of sensor included in the received transmission signal. You may compare with sensing information.
  • the beacon signal generation unit 109 selects one or a plurality of sensing information from the plurality of sensing information as the first sensing information, and the selected first sensing information and the selected first sensing information are obtained.
  • a beacon signal including the type of sensor may be generated.
  • the beacon signal that is the transmission signal includes the first sensing information selected from the plurality of sensing information obtained by measurement by the plurality of sensors installed on the object and the selected first sensing information.
  • the type of sensor obtained is included.
  • the determination unit 114 includes the first sensing information included in the received transmission signal and the kind of sensor having the same kind or correlation as the kind of sensor from which the first sensing information is obtained. You may compare with the 2nd sensing information obtained with the sensor.
  • the beacon signal generation unit 109 may generate a beacon signal including a plurality of first sensing information and a type of sensor from which the plurality of first sensing information is obtained.
  • the transmission signal includes a plurality of first sensing information obtained by measurement with a plurality of sensors installed on the object and a type of sensor from which the plurality of first sensing information is obtained.
  • the determination unit 114 for each of the plurality of first sensing information included in the received transmission signal, the same type or correlation as the first sensing information and the type of sensor from which the first sensing information was obtained.
  • the second sensing information obtained by the types of sensors having the relationship is compared.
  • the first sensing information is the first feature value extracted from the measurement value of the first sensor, and the transmission signal indicates the type of the first feature value in addition to the first feature value.
  • feature type information is included.
  • the determination unit 114 uses the second sensor measurement value as a feature quantity of the same type or a correlation type as the first feature quantity type indicated by the feature quantity type information included in the received transmission signal. To the second feature amount. Then, the determination unit 114 may compare the first feature value and the second feature value.
  • the type of feature quantity to be sent is determined in advance, the type of feature quantity need not be sent.
  • the type of biometric information to be sent is determined in advance, the type of biometric information need not be sent.
  • the hub may send a plurality of feature values.
  • information indicating the type of biological information for example, pulse wave
  • information indicating the type of characteristic amount for example, peak interval
  • the node may extract at least one feature amount corresponding to the combination of the received biological information type and the feature amount type, and compare the extracted feature amount with the corresponding received feature amount. Good.
  • it may be determined by comparing one feature amount or may be determined by comparing a plurality of feature amounts.
  • the type of biometric information that can be measured and / or the type of feature amount also changes, so the node depends on the part where the node is installed.
  • the sensor used for obtaining the sensing information may be changed.
  • the node can change the type of biometric information to be compared depending on the site where the node is installed. For example, the node at the tip of the hand may compare pulse waves and the nodes near the chest may compare heartbeats.
  • a node may change the type of feature value depending on the part where it is installed. For example, the node at the tip of the hand may compare the peak intervals, and the node at the tip of the foot may compare the rising angle.
  • the user may specify the part where the node is installed from the outside.
  • the node may include an input unit (for example, a button provided for each part) that designates a part where the own apparatus is installed.
  • the node may specify that the own device is installed on the foot when the user presses a button corresponding to the foot.
  • the communication device 2 that is a node may further include an input unit that receives a part where the communication device 2 is installed from a user.
  • the determination unit 114 may change the type of the second sensing information to be compared with the first sensing information, using the part received by the input unit.
  • the change in the type of the second sensing information is, for example, a change in the sensor used to obtain the second sensing information.
  • the change in the type of the second sensing information is, for example, a change in the type of the second feature amount extracted from the measurement value of the second sensor.
  • a sensor to be mounted may be set according to the part where the node is installed. For example, there may be a node for a foot or a node for a hand. In that case, for example, the foot node has only a sensor capable of measuring with the foot, and the hand node has Only sensors that can be measured by hand need be mounted.
  • a program for executing each process of the communication device (1, 1a, 1b, 1c, 1d) or the communication device (2, 2c, 2d) of each embodiment is recorded on a computer-readable recording medium,
  • the above-described various processes related to the communication device 1 or the communication device 2 of each embodiment may be performed by causing a computer system to read a program recorded on the recording medium and executing the program.
  • FIG. 17A and 17B are perspective views of a wireless communication terminal according to the sixth embodiment.
  • the wireless communication terminal in FIG. 17A is a notebook PC 701
  • the wireless communication terminal in FIG. 17B is a mobile terminal 721.
  • Each corresponds to one form of terminal (which may operate as either a base station or a slave station).
  • the notebook PC 701 and the mobile terminal 721 are equipped with wireless communication devices 705 and 715, respectively.
  • the wireless communication devices 705 and 715 the wireless communication devices described so far can be used.
  • a wireless communication terminal equipped with a wireless communication device is not limited to a notebook PC or a mobile terminal.
  • TV digital camera, wearable device, tablet, smartphone, game device, network storage device, monitor, digital audio player, web camera, video camera, project, navigation system, external adapter, internal adapter, set top box, gateway, It can also be installed in printer servers, mobile access points, routers, enterprise / service provider access points, portable devices, handheld devices, and the like.
  • the wireless communication device can be mounted on a memory card.
  • FIG. 18 shows an example in which the wireless communication device is mounted on a memory card.
  • the memory card 731 includes a wireless communication device 755 and a memory card main body 732.
  • the memory card 731 uses a wireless communication device 735 for wireless communication with an external device.
  • description of other elements (for example, a memory) in the memory card 731 is omitted.
  • a bus, a processor unit, and an external interface unit are provided.
  • the processor unit and the external interface unit are connected to the buffer via the bus.
  • Firmware operates in the processor unit.
  • the processor unit on which the firmware operates may be a processor that performs processing of the communication control device or the control unit according to the present embodiment, or may be another processor that performs processing related to function expansion or change of the processing. Good.
  • the processor unit in which the firmware operates may be provided in the hub or the wireless terminal according to the present embodiment. Alternatively, the processor unit may be provided in an integrated circuit in a wireless communication device mounted on a hub or an integrated circuit in a wireless communication device mounted on a wireless terminal.
  • a clock generation unit is provided in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to any of the first to sixth embodiments.
  • the clock generation unit generates a clock and outputs the clock from the output terminal to the outside of the wireless communication device.
  • the host side and the wireless communication apparatus side can be operated in synchronization by outputting the clock generated inside the wireless communication apparatus to the outside and operating the host side with the clock output to the outside. It becomes possible.
  • a power supply unit in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to any one of the first to sixth embodiments, a power supply unit, a power supply control unit, and a wireless power supply unit are included.
  • the power supply control unit is connected to the power supply unit and the wireless power supply unit, and performs control to select a power supply to be supplied to the wireless communication device. As described above, by providing the wireless communication apparatus with the power supply, it is possible to perform a low power consumption operation by controlling the power supply.
  • the tenth embodiment includes a SIM card in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to the ninth embodiment.
  • the SIM card is connected to, for example, a MAC processing unit or a control unit in the wireless communication apparatus. As described above, by adopting a configuration in which the SIM card is provided in the wireless communication device, authentication processing can be easily performed.
  • a moving image compression / decompression unit is included in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to the seventh embodiment.
  • the moving image compression / decompression unit is connected to the bus. As described above, by providing the wireless communication device with the moving image compression / decompression unit, it is possible to easily transmit the compressed moving image and expand the received compressed moving image.
  • an LED unit is included in addition to the configurations of the wireless communication apparatuses according to the first to eleventh embodiments.
  • the LED unit is connected to, for example, a MAC processing unit, a transmission processing circuit, a reception processing circuit, or a control circuit in the wireless communication apparatus. As described above, by providing the wireless communication device with the LED unit, it is possible to easily notify the user of the operation state of the wireless communication device.
  • the thirteenth embodiment includes a vibrator unit in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to any one of the first to sixth.
  • the vibrator unit is connected to, for example, a MAC processing unit, a transmission processing circuit, a reception processing circuit, or a control circuit in the wireless communication apparatus.
  • a MAC processing unit for example, a Wi-Fi Protected Access (WPA) unit
  • a transmission processing circuit for example, a Wi-Fi Protected Access (WPA)
  • reception processing circuit for example, a reception processing circuit, or a control circuit in the wireless communication apparatus.
  • the fourteenth embodiment includes a display in addition to the configuration of the wireless communication apparatus according to any one of the first to sixth embodiments.
  • the display may be connected to the MAC processing unit of the wireless communication device via a bus (not shown).
  • a bus not shown
  • FIG. 19 shows the overall configuration of a wireless communication system according to the fifteenth embodiment.
  • This wireless communication system is an example of a body area network.
  • the wireless communication system includes a plurality of nodes including nodes 401 and 402 and a hub 451.
  • Each node and hub is attached to a human body, and each node performs wireless communication with the hub 451. Attaching to the human body includes all cases where it is placed at a position close to the human body, such as a form that comes into direct contact with the human body, a form that is worn from the top of the clothes, a form that is provided on a neck strap, and a form that accommodates a pocket.
  • the hub 451 is, for example, a terminal such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, or a notebook PC.
  • the node 401 includes a biometric sensor 411 and a wireless communication device 412.
  • the biosensor 411 for example, a sensor that senses body temperature, blood pressure, pulse, electrocardiogram, heartbeat, blood oxygen concentration, urine sugar, blood sugar, or the like can be used. However, sensors that sense biological data other than these may be used.
  • the wireless communication device 412 is any one of the wireless communication devices according to the embodiments described above.
  • the wireless communication device 412 performs wireless communication with the wireless communication device 453 of the hub 451.
  • the wireless communication device 412 wirelessly transmits the biological data (sensing information) sensed by the biological sensor 411 to the wireless communication device 453 of the hub 451.
  • the node 401 may be configured as a tag-like device.
  • the node 402 includes a biosensor 421 and a wireless communication device 422.
  • the biometric sensor 421 and the wireless communication device 422 are the same as the biometric sensor 411 and the wireless communication device 412 of the node 401, and thus description thereof is omitted.
  • the hub 451 includes a communication device 452 and a wireless communication device 453.
  • the wireless communication device 453 performs wireless communication with the wireless communication device of each node.
  • the wireless communication device 453 may be any of the wireless communication devices of the above-described embodiments, or may be a wireless communication device different from the above-described embodiments as long as communication with the wireless communication device of the node is possible.
  • the communication device 452 is connected to the network 471 by wire or wireless.
  • the network 471 may be a network such as the Internet or a wireless LAN, or may be a hybrid network of a wired network and a wireless network.
  • the communication device 452 transmits data collected from each node by the wireless communication device 453 to devices on the network 471.
  • Data transfer from the wireless communication device 453 to the communication device may be performed via a CPU, a memory, an auxiliary storage device, or the like.
  • the device on the network 471 may be a server device that stores data, a server device that performs data analysis, or another server device.
  • the hub 451 may also be equipped with a biosensor. In this case, the hub 451 also transmits data acquired by the biometric sensor to devices on the network 471 via the communication device 452.
  • An interface for inserting a memory card such as an SD card may be mounted on the hub 451, and data acquired by a biosensor or data acquired from each node may be stored in the memory card.
  • the hub 451 may be equipped with a user input unit for a user to input various instructions and a display unit for displaying data and the like in an image.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a hardware configuration example of the node 401 or the node 402 illustrated in FIG.
  • a CPU 512, a memory 513, an auxiliary storage device 516, a wireless communication device 514, and a biosensor 515 are connected to the bus 511.
  • each unit 512 to 516 is connected to one bus, but a plurality of buses may be provided via a chipset or the like, and each unit 512 to 516 may be divided into a plurality of buses and connected.
  • the wireless communication device 514 corresponds to the wireless communication devices 412 and 422 in FIG. 19, and the biological sensor 515 corresponds to the biological sensors 411 and 421 in FIG.
  • the CPU 512 controls the wireless communication device 514 and the biological sensor 514.
  • the auxiliary storage device 516 is a device that permanently stores data such as an SSD and a hard disk.
  • the auxiliary storage device 516 stores a program executed by the CPU 512.
  • the auxiliary storage device 516 may store data acquired by the biosensor 515.
  • the CPU 512 reads out the program from the auxiliary storage device 516, expands it in the memory 513, and executes it.
  • the memory 513 may be a volatile memory such as a DRAM or a non-volatile memory such as an MRAM.
  • the CPU 512 drives the biosensor 515, stores data acquired by the biosensor 515 in the memory 513 or the auxiliary storage device 516, and transmits the data to the hub via the wireless communication device 514.
  • the CPU 512 may execute processing of a communication protocol or application layer higher than the MAC layer.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a hardware configuration example of the hub 451 shown in FIG.
  • a CPU 612, a memory 613, an auxiliary storage device 616, a communication device 614, a wireless communication device 615, an input unit 617 and a display unit 618 are connected to the bus 611.
  • each unit 612 to 617 is connected to one bus, but a plurality of buses may be provided via a chipset or the like, and each unit 612 to 617 may be divided into a plurality of buses and connected.
  • a biosensor or memory card interface may be further connected to the bus 611.
  • the input unit 617 receives input of various instructions from the user, and outputs an input instruction signal to the CPU 612.
  • the display unit 618 displays data instructed by the CPU 612 as an image.
  • the communication device 614 and the wireless communication device 615 respectively correspond to the communication device 452 and the wireless communication device 453 included in the hub of FIG.
  • the CPU 612 controls the wireless communication device 615 and the communication device 614.
  • the auxiliary storage device 616 is a device that permanently stores data such as an SSD and a hard disk.
  • the auxiliary storage device 616 stores a program executed by the CPU 612 and may store data received from each node.
  • the CPU 612 reads the program from the auxiliary storage device 616, expands it in the memory 613, and executes it.
  • the memory 613 may be a volatile memory such as a DRAM or a non-volatile memory such as an MRAM.
  • the CPU 612 stores data received from each node by the wireless communication device 615 in the memory 613 or the auxiliary storage device 616 and transmits the data to the network 471 via the communication device 614.
  • the CPU 612 may execute a communication protocol or application layer process higher than the MAC layer.
  • processors may include general purpose processors, central processing units (CPUs), microprocessors, digital signal processors (DSPs), controllers, microcontrollers, state machines, and the like.
  • processors may refer to an application specific integrated circuit, a field programmable gate array (FPGA), a programmable logic circuit (PLD), or the like.
  • FPGA field programmable gate array
  • PLD programmable logic circuit
  • processor may refer to a combination of processing devices such as a plurality of microprocessors, a combination of a DSP and a microprocessor, and one or more microprocessors that cooperate with a DSP core.
  • the term “memory” may encompass any electronic component capable of storing electronic information.
  • “Memory” means random access memory (RAM), read only memory (ROM), programmable read only memory (PROM), erasable programmable read only memory (EPROM), electrically erasable PROM (EEPROM), non-volatile It may refer to random access memory (NVRAM), flash memory, magnetic or optical data storage, which can be read by the processor. If the processor reads and / or writes information to the memory, the memory can be said to be in electrical communication with the processor. The memory may be integrated into the processor, which again can be said to be in electrical communication with the processor.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage.
  • various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment.
  • constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

Landscapes

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Abstract

【課題】所望の無線ネットワークに加入する確率を向上させる。 【解決手段】一の実施形態によれば、無線通信用集積回路は、ベースバンド集積回路を備える。前記ベースバンド集積回路は、第1のセンサで取得された第1信号をRF集積回路を介して受信し、前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで取得した第2のセンシング情報とを比較することにより、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定し、前記判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、自装置と前記第1信号を送信した他の通信装置の一方が形成する無線ネットワークへ他方を接続させるための無線接続信号を、前記RF集積回路を介して送信する。

Description

無線通信用集積回路、無線通信端末及び無線通信方法
 本発明の実施形態は、無線通信用集積回路、無線通信端末及び無線通信方法に関する。
 無線ネットワークを形成する複数のハブ(以下、アクセスポイントともいう)が存在する中で、各無線通信端末が新規に接続するアクセスポイントの選択を行う際、各アクセスポイントからの受信信号強度を基準に選択を行うことが知られている。例えば、各アクセスポイントからの受信信号強度のうち最も受信信号強度が大きいアクセスポイントを選択する方法がある。これにより、無線通信端末は、受信信号強度が最も大きいアクセスポイントを選択することで、安定かつ高速な無線通信を行うことができる。
 また、無線通信端末で、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントを選択する場合、一定以上の受信信号強度のアクセスポイントの一覧がSSID(Service Set Identifier)と共に画面に表示される場合がある。その場合、無線通信端末のユーザが表示された中から所望のアクセスポイントを選択することで、選択したアクセスポイントに接続することができる。
 しかしながら、各アクセスポイントからの受信信号強度のうち最も受信信号強度が大きいアクセスポイントを選択する方法では、ユーザが望む無線ネットワークとは、別の無線ネットワークに無線通信端末を加入させてしまう場合がある。一方、小型化及び低消費電力化を目的に無線通信端末がディスプレイを内蔵しない場合、画面に表示された中から所望のアクセスポイントを選択する方法を用いることができない。
特開2005-39571号公報
 本発明の実施形態が解決しようとする課題は、所望の無線ネットワークに加入する確率を向上させることである。
 一の実施形態によれば、無線通信用集積回路は、ベースバンド集積回路を備える。前記ベースバンド集積回路は、第1のセンサで取得された第1信号をRF集積回路を介して受信し、前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで取得した第2のセンシング情報とを比較することにより、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定し、前記判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、自装置と前記第1信号を送信した他の通信装置の一方が形成する無線ネットワークへ他方を接続させるための無線接続信号を、前記RF集積回路を介して送信する。
第1の実施形態における通信システムの構成を示す図。 第1の実施形態におけるハブである通信装置1の構成を示す図。 第1の実施形態におけるノードである通信装置2の構成を示す図。 第1の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャート。 通信装置2-1が一定時間スキャンした結果の例を示す図。 第1の実施形態の変形例におけるハブである通信装置1aの構成を示す図。 第2の実施形態におけるハブである通信装置1bの構成を示す図。 第2の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャート。 第3の実施形態におけるハブである通信装置1cの構成を示す図。 第3の実施形態におけるノードである通信装置2cの構成を示す図。 第3の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャート。 第4の実施形態におけるハブである通信装置1dの構成を示す図。 第4の実施形態におけるノードである通信装置2dの構成を示す図。 第4の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャート。 第1の実施形態に係る通信装置1のハードウェア構成例を示す図。 第1の実施形態に係る通信装置2のハードウェア構成例を示す図。 第6の実施形態に係る無線通信端末の斜視図。 第6の実施形態に係るメモリーカードを示す図。 第15の実施形態に係る無線通信システムを示す図。 第15の実施形態に係るノードのハードウェアブロック図。 第15の実施形態に係るハブのハードウェアブロック図。
 物体周辺に形成する無線ネットワークでは、その物体自体が無線通信の遮蔽物となる場合があり、必ずしも最も大きい受信信号強度のハブが、その物体周辺に無線ネットワークを形成するハブとは限らない。このため、無線通信端末を、特定の物体周辺に無線ネットワークを形成するハブに接続させたい場合に、無線通信端末が受信信号強度を基に接続するハブを選択すると、特定の物体の近くの物体周辺に別の無線ネットワークを形成する別のハブに接続してしまう恐れがある。
 また、通信装置(無線通信装置と呼ぶ場合もある)が内蔵するセンサでセンシング情報を取得するために、通信装置を物体に設置させて利用する用途を想定する。その場合、小型化及び低消費電力化を目的に、一定以上の受信信号強度のハブの一覧を表示する表示部を有しない場合がある。そのような場合、ユーザが画面を見て所望のハブを選択することができない。そこで、各実施形態では、通信装置が設置された対象物体と同一の対象物体に設置されたハブに接続するよう通信装置を構成することで、所望の無線ネットワークに加入する確率を向上させる。
 各実施形態では、物体周辺に形成する無線ネットワークの一例として、人周辺に形成される無線ネットワークであるボディエリアネットワーク(Body Area Network: BAN)を用いて説明する。ここで、ボディエリアネットワークでは、ハブは自装置が設置された人と同一の人に設置されたノードのみを接続させることを前提とする。以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
 なお、各実施形態における第1のセンシング情報及び第2のセンシング情報は、センサの計測値である場合、センサの計測値から抽出された特徴量である場合、またはこの計測値またはこの特徴量のハッシュ値である場合がある。
 (第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態における通信システムの構成を示す図である。図1に示すように、第1の実施形態における通信システムは、ハブである通信装置1と、ノードである通信装置2-1、…、2-7の七つの通信装置2-i(iは1から7までの整数)とを備える。なお、ノードの通信装置2-iの数は七つに限らず、六つ以下でもよいし、八つ以上であってもよい。
 図1に示すように、ハブである通信装置1は、例えば、人11の中心部位に設置されている。また、ノードである通信装置2-1、…、2-7は、例えば、人11の互いに異なる部位に設置されている。また、図1に示すように、例えば、別の無線ネットワークを形成する通信装置20が人12に設置され、別の無線ネットワークを形成する通信装置30が人13に設置され、別の無線ネットワークを形成する通信装置40が人14に設置されている。
 なお、人に設置とは、人の部位(指や手首、体内など)に固定的に取り付ける場合の他、首掛け紐に設置する場合や手で所持する場合、服のポケットや鞄等のユーザの所持物に入れる場合など、ユーザの近くに配置する状態も含み得る。
 各実施形態の通信システムは、ボディエリアネットワークに限定されず、ハブとノードを配置して互いに通信するネットワークである限り、任意のネットワークに適用できる。例えばハブとノードを、動物や植物等、人以外の生体に設置してもよいし、生体以外の物体、例えば自動車の複数箇所(例えばボディと車輪など)に設置してもよい。
 ハブである通信装置1は、ノードである通信装置2-1、…、2-7と通信を行う。例えば、ハブである通信装置1は、少なくとも一つ以上のセンサを備え、通信装置1が設置された部位における所定の情報を計測する。本実施形態において、ハブである通信装置1は、自装置が設置された物体に関する情報の一例として、自装置が設置された人の生体情報を計測する。ここで、生体情報は、例えば、体温、血圧、脈波、心電、心拍、血中酸素濃度、尿糖、血糖、体動、または体の向きなどであるが、これらに限ったものではない。
 また、第1の実施形態において、物体に設置されたセンサが計測して得られた情報をセンシング情報という。ここで、センシング情報は、センサの計測値(例えば、脈波などの生体情報の生データ)、またはセンサの計測値から抽出された特徴量(例えば、脈波のピークの時間間隔)である。
 ハブである通信装置1は、通信に必要な無線通信パラメータとセンサで計測して得られたセンシング情報とを含むビーコン信号を、ノードである通信装置2-1、…、2-7へ周期的に送信する。なお、ビーコン信号の無線送信は、一例として、ブロードキャストで行われる。
 ノードである通信装置2-1、…、2-7は、無線通信パラメータ等をハブから無線で取得する。
 また、ノードである通信装置2-1、…、2-7は、少なくとも一つ以上のセンサを備え、通信装置2-1、…、2-7が設置された部位における生体情報を計測する。そして、ノードである通信装置2-1、…、2-7は、センサで計測された得られたセンシング情報を、ハブである通信装置1へ無線送信する。これにより、ノードで得られたセンシング情報が、ハブで集約される。
 ノードである通信装置2-1、…、2-7は、一例として、備えるセンサの種類が互いに異なり、センシング用途などに応じて、人の装着位置が互いに異なる。以下、ノードである通信装置2-1、…、2-7を総称して、通信装置2という。
 ハブ及びノードが備えるセンサとしては、例えば睡眠センサ、加速度センサ、心電図センサ、体温センサ、血圧センサ、脈センサ、心拍センサ、血中酸素濃度センサ、尿糖値センサ、血糖値センサ、方位センサ、などが想定される。加速度センサは、当該加速度センサが設置された人の体動を検出する。方位センサは、当該方位センサが設置された人の向きを検出する。
 (ハブである通信装置1の構成)
 続いて、図2を用いて、ハブである通信装置1の構成について説明する。図2に示すように、ハブである通信装置1は、アンテナ100、アンテナ100に接続された無線部101、無線部101に接続された変復調部102、変復調部102と接続されたMAC処理部103、MAC処理部103と接続された上位層処理部104、及びセンサ110、…、112を備える。
 アンテナ100は、無線通信するためのアンテナである。
 変復調部102は、MAC処理部103から入力された信号を変調し、無線部101から入力された信号を復調する。ここで、変復調部102は、変調部105及び復調部106を備える。
 MAC処理部103は、MAC(Media Access Control)層における処理を実行する。ここで、MAC処理部103は、送信部107、受信部108、及びビーコン信号生成部109を備える。MAC処理部103は、他の通信装置または他の無線通信端末との通信に関する処理を行うベースバンド集積回路または制御部の一例に相当する。ベースバンド集積回路または制御部の機能は、CPU等のプロセッサで動作するソフトウェア(プログラム)によって行われてもよいし、ハードウェアによって行われてもよいし、ソフトウェアとハードウェアの両方によって行われてもよい。ソフトウェアはROM、RAM等のメモリ、ハードディスク、SSDなどの記憶媒体に格納してプロセッサにより読み出して実行してもよい。メモリはDRAM等の揮発性メモリでも、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。
 上位層処理部104は、データフレーム送信時にデータフレームを出力する。このデータフレームは、送信部107内の送信バッファ(図示せず)に格納される。ここで、データフレームには、センシングした以外のデータ(例えば、時刻情報、ハブがインターネットを介して受信した情報など)が格納される。
 送信部107は、送信バッファに格納されたデータフレームに対し、所定のMACヘッダを付加する処理などを実施した後、処理後の信号を変調部105へ出力する。
 変調部105は、送信部107から入力されたフレームに対し、変調処理や物理ヘッダ付加など所定の物理層処理を行い、物理層処理後の信号を無線部101へ出力する。
 無線部101は、物理層処理後の信号をD/A変換し、更に周波数変換を行った後に、アンテナ100を介して、任意の接続しているノードの通信装置2-iへフレームを送信する。無線部101は、アンテナ100を介して信号を送受信する無線通信部またはRF集積回路の一例に相当する。
 本実施形態に係る無線通信用集積回路は、ベースバンド集積回路及びRF集積回路の少なくとも前者を含んでも良い。上述したように、MAC処理部103はベースバンド集積回路によって構成されてもよい。無線部101は、RF集積回路によって構成されてもよい。
 各センサ110、…、112は、例えば血圧や心電といったそれぞれ異なる生体情報をセンシングするセンサである。各センサ110、…、112は、生体情報を計測し、計測して得られたセンシング情報をビーコン信号生成部109へ出力する。
 なお、第1の実施形態では、ハブである通信装置1は、一例として3種類のセンサを備えるとしたが、センサの数はこれに限らず、2種類以下であっても、4種類以上であってもよい。
 ビーコン信号生成部109は、各センサ110、…、112から入力されたセンシング情報を周期的に取得する。そして、ビーコン信号生成部109は、取得したセンシング情報をビーコン信号内の特定フィールドに含めたビーコン信号を周期的に生成する。そして、ビーコン信号生成部109は、このビーコン信号を周期的に送信部107へ出力する。
 ここで、ビーコン信号生成部109が、ビーコン信号内に含めるセンシング情報としては、個人が識別できうる情報で個人毎に異なる情報であれば、どのようなものであってもよい。
 送信部107は、データフレーム送信時と同様に、ビーコン信号に所定のMACヘッダを付加する処理などを実施した後、処理後の信号を変調部105へ出力する。
 その後、変調部105は、この処理後に信号に、変調処理や物理ヘッダ付加など所定の物理層処理を行い、物理層処理後の信号を無線部101へ出力する。
 無線部101は、物理層処理後の信号をD/A変換し、更に周波数変換を行った後に、アンテナ100を介して、ブロードキャストで無線送信する。
 一方、接続しているノードの通信装置2からのフレーム受信時の処理について、以下説明する。
 無線部101は、アンテナ100を介して受信した信号に対し、ベースバンドへの周波数変換を行った後にA/D変換を行い、得られた信号を復調部106へ出力する。
 復調部106は、復調処理及び物理ヘッダの解析など所定の物理層処理を行い、物理層処理後の信号を受信部108へ出力する。
 受信部108は、復調フレームのMACヘッダの解析等を行う。そして、受信部108は、必要に応じて(例えば、インターネットを介してクラウドへ送信する場合)、ノードである通信装置2から送信されたセンシング情報などを抽出し、抽出したセンシング情報を上位層処理部104へ出力する。これにより、ハブである通信装置1は、例えば、センシング情報をクラウドへ送信することができる。
 また、受信部108は、MACヘッダの解析を行った結果、受信した信号(例えば、フレーム)がノードから送信された接続要求信号(例えば、接続要求フレーム)であった場合、接続要求信号(例えば、接続要求フレーム)に対する応答信号(例えば、応答フレーム)などを、送信部107からこのノード宛てに送信させる。
 (ノードである通信装置2の構成)
 続いて、図3を用いて、ノードである通信装置2の構成について説明する。図3は、第1の実施形態におけるノードである通信装置2の構成を示す図である。なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。
 図3に示すように、ノードである通信装置2の構成は、図2に示すハブである通信装置1の構成に対して、ビーコン信号生成部109が存在せず、代わりに判定部114が設けられた構成になっている。それに伴い、図2のMAC処理部103が図3のMAC処理部203に変更されたものになっている。
 判定部114は、センサ110、…、112で計測されて得られたセンシング情報をセンサ110、…、112から取得する。
 既にハブに接続している場合、送信部107は、センサ110、…、112で計測されて得られたセンシング情報を取得する。そして、送信部107は、上位層処理部103から入力される通常のデータと同様に、取得したセンシング情報に、所定のMACヘッダ付加などを施し、施した後の信号を変調部105へ出力する。変調部105は、変調など送信に必要な処理を施した後、処理後の信号を無線部101へ出力する。無線部101は、処理後の信号をD/A変換し、更に周波数変換を行った後に、アンテナ100を介して、接続しているハブに対し送信する。
 一方、未だハブに接続しておらず新たにハブに接続する場合、受信部108は、無線部101が受信し且つその後に復調部106が復調した信号に対して、MACヘッダの解析を行う。その結果、受信したフレームがビーコン信号の場合、受信部108は、受信したビーコン信号内の第1のセンシング情報が含まれるフィールドを参照し、第1のセンシング情報を抽出する。受信部108は、抽出した第1のセンシング情報を判定部114へ出力する。
 このように、受信部108は、物体に設置された第1のセンサ(例えば、図2のセンサ110、…、112)で計測されて得られた第1のセンシング情報を含み、ブロードキャストで無線送信された複数の送信信号を受信する。ここで、第1のセンシング情報は、例えば、ハブが備える第1のセンサであるセンサ110~112の計測値から抽出された第1の特徴量である。その場合、判定部114は、自装置が備える第2のセンサであるセンサ110~112の計測値から第2の特徴量を第2のセンシング情報として抽出する。
 判定部114は、受信部108から入力された第1のセンシング情報と、自装置のセンサ110、…、112で計測された得られた第2のセンシング情報とを比較することにより、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報が同一の人から得られた情報であるか否か判定する。
 そして、判定部114が第1のセンシング情報と第2のセンシング情報が同一の人から得られた情報であると判定した場合、送信部107は、該ビーコン信号を送信したハブに対して接続要求信号(例えば、接続要求フレーム)を送信する。
 一方、判定部114が第1のセンシング情報と第2のセンシング情報が同一の人から得られた情報でないと判定した場合、送信部107は、このビーコン信号を送信したハブに対して接続要求信号(例えば、接続要求フレーム)は送信せず、受信部108は、次のビーコン信号の受信を待機する。
 このように、判定部114は、受信した複数の送信信号に含まれる複数の第1のセンシング情報それぞれと、第1のセンサが設置された物体と同じ物体に設置された第2のセンサで計測されて得られた第2のセンシング情報とを比較する。これにより、判定部114は、受信した送信信号それぞれについて、当該通信装置1が設置された対象物体と同一の対象物体から取得されたセンシング情報が含まれるか否かを判定する。
 そして、送信部108は、判定部114による判定の結果、同一の対象物体から取得された第1のセンシング情報が含まれると判定された送信信号を送信した他方の通信装置へ、無線ネットワークへ接続させるための無線接続信号を送信する。
 続いて、以上の構成を有する通信装置1及び通信装置2について、通信装置2-1がハブである通信装置1が形成する無線ネットワークに新たに加入する場合を想定して、図4を用いて接続確立の処理を説明する。図4は、第1の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャートである。なお、他のノードである通信装置2-2、…、2-7は、一例として、既にハブである通信装置1に接続済みである。
 まず、ハブである通信装置1の処理を説明する。
 (ステップS101)まず、ハブである通信装置1のビーコン信号生成部109は、自装置内のセンサ110で計測された第1の計測値を取得する。
 (ステップS102)次に、ハブである通信装置1のビーコン信号生成部109は、ステップS101で取得した第1の計測値から第1の特徴量を抽出する。
 (ステップS103)次に、ハブである通信装置1の送信部107は、ハブである通信装置1の第1の特徴量を含むビーコン信号を周期的にブロードキャストで無線送信する。
 このように、ハブである通信装置1は、自らが備えるセンサで計測して得られたセンシング情報を、ビーコン信号に含めて周期的に送信する。
 また、ビーコン信号内に含める第1のセンシング情報の値としては、サンプリング時点での計測値そのもの以外に、計測値を時系列で表した波形の周期、計測値を時系列で表した波形のピーク間隔の変動パターン、または計測値を時系列で表した波形の立ち上がり角度など、生体情報から抽出した特徴量であってもよい。
 また、通信装置1は、複数のセンサを備え、2種類以上の第1のセンシング情報の値をビーコン信号に含めてもよい。2種類以上のセンサを備える場合には、異なるセンシング情報の間での組み合わせによる相対的な変動値などをビーコン信号に含めることなども可能である。ビーコン信号内に含める生体情報は、個人が識別できうる情報で個人毎に異なる情報であれば、どのようなものであってもよい。
 このように、ハブである通信装置1は、自らが備える一つ以上のセンサで取得した第1のセンシング情報をビーコン信号に含め、このビーコン信号を無線ネットワーク内で周期的に無線送信する。
 続いて、通信装置1が形成する無線ネットワークに新たに加入する通信装置2-1の処理を説明する。
 (ステップS201)次に、通信装置2-1の受信部108は、ステップS103で送信されたビーコン信号を含む複数のビーコン信号を受信する。
 このように、通信装置2-1のセンサ110~112は、設置された体の部位において第2のセンシング情報を取得開始する。それと共に通信装置2-1の受信部108は、一定時間の間、周辺に存在する無線ネットワークを検出するために、送信されているビーコン信号のスキャンを行う。具体的には、通信装置2-1の受信部108は、受信した各ビーコン信号内の第1のセンシング情報が含まれるフィールドを参照し、ビーコン信号毎に、第1のセンシング情報の一例である第1の特徴量を取得する。
 図5に、通信装置2-1が一定時間スキャンした結果の例を示す図である。図5では、一定時間スキャンの結果、異なる4台の通信装置1、20、30、40からのビーコン信号を受信した例となっている。具体的には、通信装置1から送信されるビーコン信号B1の他、図1には図示されない他の無線ネットワークを形成するハブである通信装置20、30、40から送信されるビーコン信号B2、B3、B4も受信した例である。
 (ステップS202)次に、通信装置2-1の判定部114は、自装置内のセンサ110で計測開始された第2の計測値を取得する。
 (ステップS203)次に、通信装置2-1の判定部114は、ステップS202で取得された第2の計測値から第2の特徴量を抽出する。
 (ステップS204)次に、通信装置2-1の判定部114は、各ビーコン信号に含まれる第1の特徴量それぞれと、ステップS203で抽出された第2の特徴量とを比較する。この際、比較するのは、一つの特徴量同士ではなく、複数の特徴量同士でもよい。 
 通信装置2-1の判定部114は、このように比較することにより、受信したビーコン信号それぞれについて、当該通信装置2-1が設置された人と同一の人から取得されたセンシング情報が含まれるか否かを判定する。
 通信装置2-1の判定部114は、判定の結果、当該通信装置2-1が設置された人と同一の人から取得されたセンシング情報が含まれると判定されたビーコン信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定する。ここで、一例として、通信装置1が、接続対象となるハブに決定されたものとする。
 (ステップS205)そして、通信装置2-1の送信部107は、決定されたハブすなわち通信装置1に対し、ハブへの接続を要求する接続要求信号を送信する。接続要求信号は、例えば、加入要求のための管理フレームである。
 言い換えると、通信装置2-1の判定部114は、センシング情報を比較した結果、自装置と異なる人から取得された生体情報が含まれると判定した場合、このビーコン信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブではないと判定する。そして、通信装置2-1の送信部107は、このハブの通信装置に対しては、いくら受信信号強度が大きくても接続を要求しない。
 図5の例の場合、通信装置2-1が通信装置20、30、40から送信されたビーコン信号B2、B3、B4をそれぞれ受信した際、ビーコン信号内のセンシング情報が含まれるフィールドを参照し、参照したセンシング情報と、自装置で取得したセンシング情報とを比較する。比較の結果、同一の人から取得したセンシング情報でないことが判明する。そのため、通信装置2-1は、各ビーコン信号を送信した通信装置に対して、接続を要求しない。
 一方、通信装置2-1が通信装置1から送信されたビーコン信号B1を受信した場合、センシング情報の比較から同一の人から取得したセンシング情報であることが判明する。そのため、通信装置2-1は、通信装置1を接続対象となるハブに決定し、通信装置1に対し接続を要求する。
 続いて、ハブである通信装置1の処理を説明する。
 (ステップS104)次に、ハブである通信装置1の受信部108は、ステップS205で送信された接続要求信号を受信する。
 (ステップS105)次に、ハブである通信装置1の上位層処理部104あるいはMAC処理部103内の図示していない管理部は、ノードである通信装置2-1を無線ネットワークに加入させるための処理を実行する。
 (ステップS106)次に、ハブである通信装置1の送信部107は、応答信号をノードである通信装置2-1へ送信する。
 (ステップS206)次に、ノードである通信装置2-1の受信部108は、ステップS106で送信された応答信号を受信する。
 以上、第1の実施形態に係る通信装置2-1は、通信装置1が形成する無線ネットワークに新たに加入する際に、受信部108は、第1のセンサで計測されて得られた第1のセンシング情報を含む送信信号を他の通信装置である通信装置1から受信する。
 判定部114は、受信した送信信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで計測されて得られた第2のセンシング情報とを比較することにより、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定する。
 送信部107は、判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、無線ネットワークへ自装置を接続させるための無線接続信号(ここでは一例として接続要求信号)を、他の通信装置である通信装置1へ送信する。
 このように、センシング情報は物体毎に異なり、且つ同一の対象物体から得られた二つのセンシング情報は値が一致するかまたは値が対応するため、センシング情報を比較することで、通信装置が設置された対象物体と同一の対象物体に設置されたハブを選択する確率を向上させることができる。換言すれば、周辺に存在する別の無線ネットワークを形成しているハブに誤って接続する確率を低減することができる。
 また、受信した送信信号に、当該通信装置2-1が設置された対象物体と同一の対象物体から取得されたセンシング情報が含まれる場合に、その送信信号を送信した通信装置をハブに選択する。このため、ユーザの選択を介さずに、通信装置2-1は、ハブと接続することができる。
 その結果、第1の実施形態に係る通信装置2-1は、ユーザの選択を介さずに、通信装置2-1が設置された対象物体と同一の対象物体に設置されたハブに接続する確率を向上させることができる。
 なお、通信装置2-1は、同一の人から取得されたセンシング情報が含まれるか否かの判定においては、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報は、同じ種類であってもよいし、異なる種類であってもよい。
 例えば、図1の例の場合、ハブである通信装置1が取得しビーコン信号内に含めるセンシング情報、ならびに新規に接続するノードである通信装置2-1が取得するセンシング情報は、それぞれ胸(通信装置1)ならびに右足(通信装置2-1)で取得した同一種類の生体情報(例えば、脈波)に関するものであってもよい。一方、胸では心拍に関する情報、右足では脈波に関する情報のように異なる種類であってもよい。
 生体情報が同じ種類の場合、判定部114は、それぞれの部位で計測された生体情報(例えば、脈波)の特徴量を比較し、同一の人の情報か否かを判定してもよい。
 このように、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報が同じ種類のセンサで計測して得られたものである場合、例えば、判定部114は、第1のセンシング情報(例えば、第1の特徴量)と第2のセンシング情報(例えば、第2の特徴量)とが一致する場合、第1の特徴量を含む送信信号に、当該通信装置2-1が設置された物体と同一の対象物体から取得されたセンシング情報が含まれると判定してもよい。一致とは、例えば、特徴量があるオーダで同じになる場合、及び特徴量の差が予め決められた範囲内にある場合を含む。
 なお、本実施形態では、ハブである通信装置1が第1のセンシング情報から特徴量を抽出して送信したが、これに限ったものではない。通信装置1が特徴量を抽出せずに第1のセンシング情報の生データを含むビーコン信号を送信する場合もある。その場合、通信装置2-1が、ビーコン信号に含まれる第1のセンシング情報から第1の特徴量を抽出し、抽出した第1の特徴量と、自身が計測した第2のセンシング情報から抽出した第2の特徴量とを比較してもよい。
 一方、生体情報が異なる種類の場合でも、例えば心拍と脈波などには高い相関があることが知られている。このように、ハブが有する第1のセンサと新規に接続するノードが有する第2のセンサとは互いに計測値が相関関係を有する異なる種類のセンサである場合を想定する。その場合に、判定部114は、それぞれの特徴量(例えば、計測値の変動パターンなど)を比較することで、二つの生体情報が同一の人から取得した情報なのか否かを判定してもよい。ここで、計測値の変動パターンは、複数の時刻で計測された計測値を用いて決定された特徴量(例えば、ピークの時間間隔の時間変化、立ち上がりの角度など)である。
 このように、判定部114は、第1のセンサの計測値の変動パターンと第2のセンサの計測値の変動パターンを比較することにより、判定を行ってもよい。具体的には例えば、判定部114は、第1のセンサの計測値の変動パターンと第2のセンサの計測値の変動パターンとの間に、予め決められた対応関係がある場合、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報が同一の対象物体から得られた情報であると判定してもよい。
 このように、判定に用いる生体情報は、通信装置を装着する部位や通信装置が備えるセンサの種類によって、同一の人から取得した生体情報か否かが判定できれば、どのような組み合わせであってもよい。そのため、判定部114は、複数の生体情報を組み合わせて判定してもよい。複数の生体情報を組み合わせて判定することにより、判定の精度を高めることができる。
 また、同一の人の情報か否かを判定する際、規定の期間に受信したビーコン信号の中に、センシング情報が一致するビーコン信号が存在しない場合、判定部114は、受信した複数のビーコン信号の中で、通信装置2-1が自装置で取得したセンシング情報と最も近いセンシング情報が含まれるビーコン信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定してもよい。
 具体的には例えば、判定部114は、第2の特徴量と最も近い特徴量が含まれる送信信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定してもよい。
 その一例として、判定部114は、第1の特徴量と第2の特徴量との差を出して、その差が最小となる第1の特徴量が含まれる送信信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定してもよい。
 あるいは、判定部114は、第1の特徴量と第2の特徴量との差を出して、その差が閾値以下、且つ差が最小となる第1の特徴量が含まれる送信信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定してもよい。
 あるいは、判定部114は、第1の特徴量と第2の特徴量との差を出して、その差が閾値以内である第1の特徴量が含まれる送信信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定してもよい。
 (第1の実施形態の変形例)
 続いて、第1の実施形態の変形例について説明する。図6は、第1の実施形態の変形例におけるハブである通信装置1aの構成を示す図である。なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図6の通信装置1aの構成は、図2の通信装置1の構成に比べて、入力部113が追加された構成になっている。
 入力部113は、通信装置1aを使用するユーザからのトリガ入力を受け付け可能な外部インタフェースである。入力部113は、例えば、ボタンである。ボタン以外でもユーザからトリガ入力を与えることが可能なものであればどのようなものであってもよい。
 ビーコン信号生成部109は、入力部113を介してユーザからのトリガ入力が入力されると、トリガ入力を基に、一定期間だけビーコン信号内にセンサ110~112で計測されて得られた第1のセンシング情報を含ませる。
 これにより、通信装置1aの入力部113がユーザからのトリガ入力を基に、一定期間だけ、ビーコン信号に第1のセンシング情報が含まれる。
 ビーコン信号生成部109は、トリガ入力を基に、一定期間以上経過したビーコン信号には、センシング情報を含めない。ユーザは、所望の無線ネットワークにノードを新たに新規接続する場合は、入力部113を利用して入力トリガを与えることにより、一定期間だけビーコン信号に生体情報を含めることができる。これにより、ビーコン信号内に常にセンシング情報を含めることなく、ユーザは新規接続が必要な場合に一定期間のみビーコン信号内にセンシング情報を含めることができる。このため、ビーコン信号で必要以上にセンシング情報を報知することを防止することができる。その結果、個人情報の一つであるセンシング情報が漏洩するリスクを低減することができる。
 (第2の実施形態)
 第1の実施形態では、ハブである通信装置は、自らが備えるセンサで取得したセンシング情報を、ビーコン信号に含めて周期的に送信した。それに対し、第2の実施形態では、自らが備えるセンサで取得したセンシング情報をビーコン信号内に含めるのではなく、既に自装置が形成する無線ネットワークに接続済みであるノードの通信装置2-2~2-7の少なくともいずれか1台から送信されたセンシング情報をビーコン信号内に含める。そのため、第2の実施形態におけるハブである通信装置1は、センサは不要となる。
 図7は、第2の実施形態におけるハブである通信装置1bの構成を示す図である。なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図7の通信装置1bの構成は、図2の通信装置1の構成に対して、センサ110~112が削除された構成になっている。
 受信部108は、接続しているノードの通信装置からこのノードで取得されたセンシング情報を含んだフレームを受信した場合、受信フレーム内のセンシング情報が含まれるフィールドからセンシング情報を抽出し、抽出したセンシング情報をビーコン信号生成部109に渡す。
 ビーコン信号生成部109は、ノードで取得したセンシング情報を必要に応じて、不図示のバッファなどに蓄えた後、周期的に生成するビーコン信号に受信したセンシング情報を含める。そして、送信部308は、このビーコン信号をブロードキャストで無線送信する。
 ここで、ビーコン信号生成部109がビーコン信号内に含めるセンシング情報は、接続しているノードの通信装置のうち、いずれか1台が取得されたセンシング情報であってもよいし、接続している全ての無線装置から取得された生体情報を含んでいてもよい。
 以上の構成を有する通信装置1b、通信装置1bに未接続で通信装置2-1、及び通信装置1bに接続済みの通信装置2-2の動作を図8を用いて説明する。図8は、第2の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャートである。
 (ステップS301)まず、接続済みのノードである通信装置2-2の送信部107は、自装置内のセンサ110で計測された第1の計測値を取得する。
 (ステップS302)次に、通信装置2-2の送信部107は、ステップS301で取得した第1の計測値から第1の特徴量を抽出する。
 (ステップS303)次に、通信装置2-2の送信部107は、ステップS302で抽出した第1の特徴量を含むフレームを送信する。
 (ステップS401)次に、ハブである通信装置1bの受信部108は、ステップS303で送信されたフレームを受信する。
 (ステップS402)次に、ハブである通信装置1bのビーコン信号生成部109は、受信したフレームに含まれる第1の特徴量を含むビーコン信号を生成する。そして、送信部107は、生成したビーコン信号をブロードキャストで無線送信する。
 (ステップS501)次に、未接続の通信装置2-1は、ステップS402で送信されたビーコン信号を含む複数のビーコン信号を受信する。
 (ステップS502)次に、通信装置2-1の判定部114は、自装置内のセンサ110で計測開始された第2の計測値を取得する。
 (ステップS503)次に、通信装置2-1の判定部114は、ステップS502で取得された第2の計測値から第2の特徴量を抽出する。
 (ステップS504)次に、通信装置2-1の判定部114は、各ビーコン信号に含まれる第1の特徴量それぞれと、ステップS503で抽出された第2の特徴量とをそれぞれ比較する。通信装置2-1の判定部114は、このように比較することにより、受信したビーコン信号に含まれる第1の特徴量それぞれについて、当該通信装置2-1が設置された人と同一の人から取得された特徴量であるか否かを判定する。
 通信装置2-1の判定部114は、判定の結果、当該通信装置2が設置された人と同一の人から取得された特徴量であると判定された第1の特徴量を含むビーコン信号を送信した通信装置を、接続対象となるハブに決定する。ここでは、一例として、通信装置1bが接続対象となるハブに決定されたものとする。
 (ステップS505)そして、通信装置2-1の送信部107は、この通信装置1bに対し、通信装置1bへの接続を要求する接続要求信号を送信する。
 (ステップS403)次に、ハブである通信装置1bの受信部108は、ステップS505で送信された接続要求信号を受信する。
 (ステップS404)次に、ハブである通信装置1bの上位層処理部104あるいはMAC処理部103内の図示していない管理部は、通信装置2-1を無線ネットワークに加入させるための処理を実行する。
 以上、第2の実施形態において、通信装置1bが形成する無線ネットワークに既に接続された通信装置(第3の通信装置)2-2が第1のセンサを備えている。そして、通信装置2-1の受信部108が受信した第1のセンシング情報は、通信装置1bが通信装置(第3の通信装置)2-2から通信により取得した情報である。
 これにより、体の様々な部位に装着されたセンサで取得した情報をビーコン信号に含めることが可能となる。そのため、新規にハブに接続する通信装置2-1の判定部114が、同一の人から取得したセンシング情報か否かの判定を行う際、ハブが設置された体の部位では取得できないセンシング情報を利用することができる。
 従って、第1の実施形態に比べて、判定部114による判定の精度を高めることができる。また、ハブである通信装置1bにセンサを備える必要がなく、ハブである通信装置1bを設置する体の部位に制約を受けにくくなる利点がある。
 また、第2の実施形態において、ハブである通信装置1bに1台も接続されていない状態では、通信装置1bはいずれのノードである通信装置2-2~2-7からもセンシング情報の送信は行われないため、ビーコン信号内にセンシング情報を含めることができない。その結果、この方法では1台も通信装置1bに新規に接続できなくなるため、ハブである通信装置1bと少なくとも1台以上のノードは、何らかの方法にて初期段階にてペアリングされていることが好ましい。
 (第3の実施形態)
 第1及び第2の実施形態では、ハブである通信装置がビーコン信号に、個人が識別できうるセンシング情報そのものを含めた。それに対し、第3の実施形態では、ビーコン信号に直接センシング情報を含めるのではなく、センシング情報をハッシュ化した情報をビーコン信号に含める。
 図9は、第3の実施形態におけるハブである通信装置1cの構成を示す図である。なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図8の通信装置1cの構成は、図2の通信装置1の構成に対して、ビーコン信号生成部109がビーコン信号生成部109cに変更された構成になっている。
 ビーコン信号生成部109cは、自装置が備えるセンサで取得したセンシング情報、あるいは既に接続しているノードの通信装置2-2~2-7が取得し送信してきたセンシング情報、のいずれかを入力値として、ハッシュ化を行う。ハッシュ化を行う際に用いるハッシュ関数は、どのようなものであっても構わない。
 ビーコン信号生成部109cは、ハッシュ化後に得られるハッシュ値を含むビーコン信号を生成し、生成したビーコン信号を周期的にブロードキャストで無線送信する。
 一方、通信装置1cが形成する無線ネットワークに新たに加入する通信装置2cの構成について、図10を用いて説明する。図10は、第3の実施形態におけるノードである通信装置2cの構成を示す図である。なお、図3と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図10の通信装置2cの構成は、図3の通信装置2の構成に対して、判定部114が判定部114cに変更されている。それに伴い、MAC処理部203がMAC処理部203cに変更されている。
 判定部114cは、自装置が設置された体の部位においてセンサ110~112が計測した計測値を取得する。それと共に、判定部114cは、取得された計測値または計測値から抽出された特徴量を入力値として、ハッシュ化を行うことで第2のハッシュ値を取得する。ここで、用いるハッシュ関数は、無線ネットワークを形成する通信装置1cが用いるハッシュ関数と同じである。
 そして、判定部114cは、スキャンにより受信した各ビーコン信号内の第1のハッシュ値が含まれるフィールドを参照し、第1のハッシュ値それぞれと第2のハッシュ値とを比較する。すなわち、判定部114cは、ハッシュ値同士をそれぞれ比較する。これにより、判定部114cは、受信した第1のハッシュ値それぞれについて、自装置と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値であるか否かを判定する。
 同一の人から取得された同じ種類の計測値(例えば、脈波)または同じ種類の計測値から抽出された特徴量を、入力値にして得られたハッシュ値であれば、ハッシュ値同士のビット系列が一致する。
 例えば、特徴量として脈波のピーク間隔を用いる場合に、脈波のピーク間隔を4ビットのビット列にハッシュする場合、判定部114cは、4ビットのビット列が一致したときに、受信したハッシュ値を自装置と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値であると判定してもよい。
 あるいは、通信装置1cと通信装置2cとで、ハッシュ関数の入力値として同じ種類の計測値または同じ種類の計測値から抽出されたハッシュ値を用いていない場合を想定する。その場合、判定部114cは、センサの計測値同士の相関関係を利用して、受信したハッシュ値それぞれについて、自装置と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値か否かを判定する。
 具体的には、例えば、ハブの第1のセンサが心拍を計測し、ノードの第2のセンサが脈波を計測する場合を想定する。そして、判定部114cが備える不図示のメモリには、心拍のピーク間隔のハッシュ値が与えられたときに、対応する脈波のピーク間隔のハッシュ値の一つ以上の候補が関連づけられたテーブルが記憶されていることを前提とする。その前提で、判定部114cは、このテーブル内でビーコン信号内のハッシュ値と同じ心拍のピーク間隔のハッシュ値を探索する。そして、判定部114cは、探索の結果、見つかった心拍のピーク間隔のハッシュ値に対応する脈波のピーク間隔のハッシュ値の候補の中に、自装置で計測された脈波のピーク間隔のハッシュ値があるか否か判定する。この判定の結果、自装置で計測された脈波のピーク間隔のハッシュ値がある場合、判定部114cは、当該ビーコン信号内のハッシュ値を、自装置と同一の人から取得されたセンシング情報を基にして得られたハッシュ値であると判定する。上記のメモリはDRAM等の揮発性メモリでも、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。または、メモリでなく、ハードディスク、SSDなどの記憶媒体を用いてもよい。
 そして、送信部107は、判定により、自装置と同一の人から取得された生体情報を基にして得られたハッシュ値を含むビーコン信号を送信したハブの通信装置に対して、接続要求信号(例えば、接続要求フレーム)を送信する。
 続いて、通信装置2c-1がハブである通信装置1cが形成する無線ネットワークに新たに加入する場合を想定して、図11を用いて接続確立の処理を説明する。図11は、第3の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャートである。なお、他のノードである通信装置2c-2、…、2c-7は、一例として、既にハブである通信装置1cに接続済みである。
 ステップS601~602の処理は、図4のステップS101~102の処理と同一であるので、その説明を省略する。
 (ステップS603)次に、通信装置1cのビーコン信号生成部109cは、第1の特徴量をハッシュ化した第1のハッシュ値を算出する。
 (ステップS604)次に、通信装置1cの送信部107は、第1のハッシュ値を含むビーコン信号をブロードキャストで無線送信する。
 ステップS701~703の処理は、図4のステップS201~203の処理と同一であるので、その説明を省略する。
 (ステップS704)次に、通信装置2c-1の判定部114cは、第2の特徴量をハッシュ化した第2のハッシュ値を算出する。
 (ステップS705)次に、通信装置2c-1の判定部114cは、複数の通信装置から受信したビーコン信号に含まれる第1のハッシュ値それぞれと第2のハッシュ値とを比較する。そして、通信装置2c-1の判定部114cは、第1のハッシュ値それぞれについて、自装置が設置された人と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値であるか否かを判定する。
 通信装置2c-1の判定部114cは、判定の結果、当該通信装置2c-1が設置された人と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値であると判定された第1のハッシュ値を含むビーコン信号を送信した通信装置を、接続の対象となるハブに決定する。ここでは、一例として、通信装置1cが接続の対象となるハブに決定されたものとする。
 (ステップS706)そして、通信装置2c-1の送信部107は、この通信装置1cに対し、通信装置1cへの接続を要求する接続要求信号を送信する。
 (ステップS605)次に、通信装置1cの受信部108は、ステップS706で送信された接続要求信号を受信する。
 (ステップS606)次に、通信装置1cの上位層処理部104あるいはMAC処理部103内の図示していない管理部は、通信装置2c-1を無線ネットワークに加入させるための処理を実行する。
 以上、第3の実施形態において、第1のセンシング情報は、通信装置1cの第1のセンサの計測値または第1のセンサの計測値から抽出された第1の特徴量をハッシュ化した第1のハッシュ値である。通信装置2cの判定部114cは、自装置の第2のセンサの計測値または第2のセンサの計測値から抽出された第2の特徴量をハッシュ化した第2のハッシュ値を第2のセンシング情報として算出する。そして、判定部114cは、第1のハッシュ値と第2のハッシュ値を比較することにより、第1のハッシュ値それぞれについて、自装置が設置された人と同一の人から取得された計測値を基にして得られたハッシュ値であるか否かを判定する。
 これにより、ビーコン信号内に含まれる情報が、第1のセンサの計測値または第1の特徴量などの情報そのものではなくハッシュ値である。ここで、ハッシュ値は単なるランダムなビット系列に過ぎず、ハッシュ化した情報は、元の情報に戻すことができない。よって、仮に第三者がビーコン信号を受信し解析した場合であっても、元の情報に戻すことができないので、第三者に元の情報が漏れることを防止することができる。
 (第4の実施形態)
 第1から第3の実施形態では、新規にハブである通信装置が形成する無線ネットワークに接続する際の方法として、各ハブの通信装置が周期的に送信するビーコン信号を一定時間、受動的に受信することで、周辺に存在する無線ネットワークを検出するPassiveスキャンによる方法について説明した。それに対し、第4の実施形態では、Activeスキャンによる方法について説明する。
 第4の実施形態では、通信装置1dが形成する無線ネットワークに新たに加入する通信装置2d-1は、設置された体の部位において自装置のセンサを用いて生体情報を取得開始する。それと共に、通信装置2d-1は、自装置のセンサで計測して得られたセンシング情報をプローブ要求信号に含め、ブロードキャストで無線送信する。このプローブ要求信号は、自装置と同じ物体(ここでは一例として人)に設置されているハブに対して応答を要求する信号である。
 周辺に存在するハブの通信装置は、通信装置2d-1が送信したプローブ要求信号を受信する。各ハブの通信装置は、プローブ要求信号を受信した場合、プローブ要求信号内のセンシング情報が含まれるフィールドを参照し、各ハブが備えるセンサで取得したセンシング情報と比較する。比較した結果、プローブ要求信号内のセンシング情報が同一の人から取得されたセンシング情報と判定した場合、ハブは、プローブ要求信号の応答として、プローブ応答信号を通信装置2dに対して返信する。このプローブ応答信号は、プローブ要求信号へ応答する信号である。
 一方、同一の人から取得したセンシング情報でないと判定した場合、ハブは、何も応答を行わない。つまり、ハブの通信装置は、自らのセンサで取得したセンシング情報と一致したセンシング情報を含むプローブ要求信号を受信した場合のみ、プローブ応答信号を返信する。
 図12は、第4の実施形態におけるハブである通信装置1dの構成を示す図である。なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図12の通信装置1dの構成は、図2の通信装置1の構成に対して、ビーコン信号生成部109が削除され、判定部114dが追加されている。それに伴い、MAC処理部103がMAC処理部103dに変更されている。
 受信部108は、通信装置2d-1が送信したプローブ要求信号を受信する。
 判定部114dは、上述したように、受信部108がプローブ要求信号を受信した場合、プローブ要求信号内のセンシング情報が含まれるフィールドを参照し、各ハブが備えるセンサで取得したセンシング情報と比較する。
 比較した結果、判定部114dがプローブ要求信号内のセンシング情報が同一の人から取得されたセンシング情報と判定した場合、送信部107は、プローブ要求信号の応答として、プローブ応答信号を通信装置2dに対して返信する。一方、判定部114dが同一の人から取得したセンシング情報でないと判定した場合、送信部107は、何も応答を行わない。
 図13は、第4の実施形態におけるノードである通信装置2dの構成を示す図である。なお、図3と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図13の通信装置2dの構成は、図3の通信装置2の構成に対して、判定部114が削除され、プローブ要求信号生成部115が追加されている。それに伴い、MAC処理部203がMAC処理部203dに変更されている。
 プローブ要求信号生成部115は、自装置のセンサ110~112で計測して得られたセンシング情報を含むプローブ要求信号を生成する。
 送信部107は、生成されたプローブ要求信号をブロードキャストで無線送信する。
 続いて、通信装置2d-1がハブである通信装置1dが形成する無線ネットワークに新たに加入する場合を想定して、図14を用いて接続確立の処理を説明する。図14を用いて説明する。図14は、第4の実施形態における接続確立の処理の一例を示すフローチャートである。なお、他のノードである通信装置2d-2、…、2d-7は、一例として、既にハブである通信装置1dに接続済みである。
 (ステップS901)まず、通信装置2d-1のプローブ要求信号生成部115は、自装置内のセンサ110で計測された第1の計測値を取得する。
 (ステップS902)次に、通信装置2d-1のプローブ要求信号生成部115は、ステップS101で取得した第1の計測値から第1の特徴量を抽出する。
 (ステップS903)次に、通信装置2d-1の送信部107は、第1の特徴量を含むプローブ要求信号を周期的にブロードキャストで無線送信する。
 このように、接続を希望する通信装置2d-1は、自らが備えるセンサで計測して得られたセンシング情報を、プローブ要求信号に含めて周期的に送信する。
 (ステップS801)次に、通信装置1dの受信部108は、ステップS903で送信されたプローブ要求信号を含む複数のプローブ要求信号を受信する。
 (ステップS802)次に、通信装置1dの判定部114dは、自装置内のセンサ110で計測開始された第2の計測値を取得する。
 (ステップS803)次に、通信装置1dの判定部114dは、ステップS802で取得された第2の計測値から第2の特徴量を抽出する。
 (ステップS804)次に、通信装置1dの判定部114dは、各プローブ要求信号に含まれる第1の特徴量それぞれと、ステップS803で抽出された第2の特徴量とを比較する。この際、比較するのは、一つの特徴量同士ではなく、複数の特徴量同士でもよい。
 通信装置1dの判定部114dは、このように比較することにより、受信したプローブ要求信号それぞれについて、当該通信装置1dが設置された人と同一の人から取得されたセンシング情報が含まれるか否かを判定する。
 通信装置1dの判定部114dは、判定の結果、当該通信装置1dが設置された人と同一の人から取得されたセンシング情報が含まれると判定されたプローブ要求信号を送信した通信装置を、接続許可の対象となるノードに決定する。ここで、一例として、通信装置2d-1が、接続許可の対象となるノードに決定されたものとする。
 (ステップS805)そして、通信装置1dの送信部107は、ステップS805で決定されたノードすなわち通信装置2d-1に対し、接続を許可するプローブ応答信号を無線送信する。
 (ステップS904)次に、通信装置2d-1の受信部107は、ステップS806で無線送信されたプローブ応答信号を受信する。
 以上、第4の実施形態に係る通信装置1dにおいて、受信部108は、第1のセンサで計測されて得られた第1のセンシング情報を含む送信信号を他の通信装置である通信装置2d-1から受信する。
 判定部114dは、受信した送信信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで計測されて得られた第2のセンシング情報とを比較することにより、第1のセンシング情報と第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定する。
 送信部107は、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、無線ネットワークへ他の通信装置である通信装置2d-1を接続させるための無線接続信号(ここでは一例として、プローブ応答信号)を、他の通信装置である通信装置2d-1へ送信する。
 これにより、通信装置2d-1は、自装置が設置されている人と同一の人に設置され無線ネットワークを形成している通信装置1dのみからプローブ応答信号を受信する。このため、通信装置2d-1は、自装置が設置されている人とは別の人に設置されている通信装置をハブに選択することなく、通信装置1dをハブとして選択することができる。その結果、通信装置2d-1は、自装置が設置されている人と同一の人に設置された通信装置1dに確実に接続することができる。
 (第5の実施形態)
 続いて、第5の実施形態について説明する。第5の実施形態では、第1の実施形態の通信装置1及び通信装置2のハードウェア構成例について説明する。まず、第1の実施形態の通信装置1のハードウェア構成例について、図15を用いて説明する。
 (通信装置1のハードウェア構成例)
 図15は、第1の実施形態に係る通信装置1のハードウェア構成例を示す図である。このハードウェア構成は一例であり、ハードウェア構成は種々の変更が可能である。図15に示した通信装置の動作は、これまで図2で説明したハブの通信装置と同様であるため、以下では、ハードウェア構成上の違いを中心に説明し、詳細な動作の説明は省略する。
 本通信装置は、ベースバンド部211、RF部221と、少なくとも1つのアンテナ100とを備える。
 ベースバンド部211は、制御回路212と、送信処理回路213と、受信処理回路214と、DA変換回路215、216と、AD変換回路217、218とを含む。RF部221とベースバンド部211は、まとめて1チップのIC(Integrated Circuit:集積回路)として構成されてもよいし、別々のチップで構成されてもよい。
 一例として、ベースバンド部211は、ベースバンドLSIまたはベースバンドICまたはこれらの両方である。または、ベースバンド部211が、図示の点線の枠で示すように、IC232とIC231とを備えてもよい。このとき、IC232が制御回路212と送信処理回路213と受信処理回路214とを含み、IC231が、DA変換回路215、216とAD変換回路217、218を含むように、各ICに分かれてもよい。 IC232は、1チップICの形態、複数のチップICからなる形態のいずれも含む。
 制御回路212は、主として図2に示したMAC処理部103の機能を実行する。上位層処理部104の機能を、制御回路212に含めても構わない。制御回路212またはIC232は、一例として、通信を制御する通信処理装置、または通信を制御する制御部に対応する。このとき本実施形態に係る無線通信部は、送信回路222及び受信回路223を含んでもよい。無線通信部は、送信回路222及び受信回路223に加えて、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218を含んでもよい。無線通信部は、送信回路222及び受信回路223、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218に加えて、送信処理回路213及び受信処理回路214を含んでもよい。本実施形態に係る集積回路は、ベースバンド部211の全部または一部の処理、すなわち、制御回路212、送信処理回路213、受信処理回路214、DA変換回路215、216及びDA変換回路217、218の全部または一部の処理を行うプロセッサを備えていてもよい。
 送信処理回路213は、図2に示した変調部105の物理層の処理を行う部分に対応する。すなわち、送信処理回路213は、プリアンブル及び物理ヘッダの追加や符号化、変調などの処理を行い、例えば2種類のデジタルベースバンド信号(以下、デジタルI信号とデジタルQ信号)を生成する。MIMO送信の場合は各ストリームに応じてそれぞれ2種類のデジタルベースバンド信号を生成する。
 受信処理回路214は、図2に示した復調部106の物理層の受信処理を行う部分に対応する。すなわち、受信処理回路214は、復調や、復号化、プリアンブル及び物理ヘッダの解析などの処理を行う。
 なお、図2の送信部107の機能を送信処理回路213に含め、受信部108の機能を受信処理回路214に含め、ビーコン信号生成部109の機能を、制御回路212に含める構成も可能である。
 DA変換回路215、216は、図2に示した変調部105のDA変換を行う部分に相当する。DA変換回路215、216は、送信処理回路213から入力される信号をDA変換する。より詳細には、DA変換回路215はデジタルI信号をアナログのI信号に変換し、DA変換回路216はデジタルQ信号をアナログのQ信号に変換する。なお、直交変調せずに一系統の信号のままで送信する場合もありうる。この場合、DA変換回路は1つだけでもよい。また、一系統または複数系統の送信信号をアンテナの数だけ振り分けて送信する場合には、アンテナの数に応じた数のDA変換回路を設けてもよい
 RF部221は、一例としてRFアナログICあるいは高周波ICである。RF部221における送信回路222は、図2に示した変調部105のうちDA変換より後の段階の送信時のアナログ処理を行う部分と、無線部101のうち送信時のアナログ処理を行う部分とに相当する。送信回路222は、DA変換回路215、216によりDA変換されたフレームの信号から所望帯域の信号を抽出する送信フィルタ、発振装置から供給される一定周波数の信号を利用して、フィルタリング後の信号を無線周波数にアップコンバートするミキサ、アップコンバート後の信号を増幅するプリアンプ(PA)等を含む。
 RF部221における受信回路223は、図2に示した無線部101のうち受信時のアナログ処理を行う部分と、復調部106のうちAD変換より前の段階までの受信時のアナログ処理を行う部分とに相当する。受信回路223は、アンテナ100で受信された信号を増幅するLNA(低雑音増幅器)、発振装置から供給される一定周波数の信号を利用して、増幅後の信号をベースバンドにダウンコンバートするミキサ、ダウンコーバート後の信号から、所望帯域の信号を抽出する受信フィルタ等を含む。より詳細には、受信回路223は、不図示の低雑音増幅器で低雑音増幅された受信信号を互いに90°位相のずれた搬送波により直交復調して、受信信号と同位相のI(In-phase)信号と、これより90°位相が遅れたQ(Quad-phase)信号とを生成する。これらI信号とQ信号は、ゲインが調整された後に、受信回路123から出力される。
 制御回路212は、送信回路222の送信フィルタ及び受信回路223の受信フィルタの動作を、使用するチャネルの設定に応じて制御してもよい。送信回路222及び受信回路223を制御する別の制御部が存在し、制御回路212がその制御部に指示を出すことで、同様の制御を行ってもよい。
 ベースバンド部211におけるAD変換回路217、218は、図2に示した復調部106のAD変換を行う部分に相当する。AD変換回路217、218は、受信回路223からの入力信号をAD変換する。より詳細には、AD変換回路217はI信号をデジタルI信号に変換し、AD変換回路218はQ信号をデジタルQ信号に変換する。なお、直交復調せずに一系統の信号だけを受信する場合もありうる。この場合、AD変換回路は1つだけでよい。また、複数のアンテナが設けられる場合には、アンテナの数に応じた数のAD変換回路を設けてもよい。
 なお、アンテナ100を、送信回路222及び受信回路223のいずれか一方に切り換えるスイッチがRF部に配置されてもよい。スイッチを制御することで、送信時にはアンテナ100を送信回路222に接続し、受信時には、アンテナ100を受信回路223に接続してもよい。
 図15では、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218がベースバンド部211側に配置されていたが、RF部221側に配置されるように構成してもよい。
 図15の構成例は一例であり、本実施形態はこれに限定されるものではない。
 通信を制御するMAC処理部103は、一例として、制御回路212に対応するとしたがこれに限ったものではない。MAC処理部103は、制御回路212に加えて更に送信処理回路213と受信処理回路214を含んでもよい。更にMAC処理部103は、送信処理回路213と受信処理回路214に加えて、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218を含んでもよい。更に、MAC処理部103は、送信処理回路213、受信処理回路214、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218に加えて、送信回路222及び受信回路223を含んでもよい。
 または、IC232が、通信を制御するMAC処理部103と変復調部106に対応してもよい。このとき無線部101は、送信回路222及び受信回路223を含んでもよい。更に無線部101は、送信回路222及び受信回路223に加え、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218を含んでもよい。
 (通信装置2のハードウェア構成例)
 続いて、第1の実施形態に係る通信装置2のハードウェア構成例について、図16を用いて説明する。図16は、第1の実施形態に係る通信装置2のハードウェア構成例を示す
 図である。
 図16は、第1実施形態に係る通信装置2のハードウェア構成例を示したものである。
 このハードウェア構成は一例であり、ハードウェア構成は種々の変更が可能である。図16に示した通信装置の動作は、これまで図3で説明した通信装置と同様であるため、以下では、ハードウェア構成上の違いを中心に説明し、詳細な動作の説明は省略する。
 本通信装置は、ベースバンド部311、RF部321と、少なくとも1つのアンテナ100とを備える。
 ベースバンド部311は、制御回路312と、送信処理回路313と、受信処理回路314と、DA変換回路315、316と、AD変換回路317、318とを含む。RF部321とベースバンド部311は、まとめて1チップのIC(Integrated Circuit:集積回路)として構成されてもよいし、別々のチップで構成されてもよい。
 一例として、ベースバンド部311は、ベースバンドLSIまたはベースバンドICまたはこれらの両方である。または、ベースバンド部311が、図示の点線の枠で示すように、IC332とIC331とを備えてもよい。このとき、IC332が制御回路312と送信処理回路313と受信処理回路314とを含み、IC331が、DA変換回路315、316とAD変換回路317、318を含むように、各ICに分かれてもよい。IC332は、1チップICの形態、複数のチップICからなる形態のいずれも含む。
 制御回路312は、図3のMAC処理部203の機能を実行する。上位処理部104の機能を、制御回路312に含めても構わない。
 制御回路312またはIC332は、一例として、通信を制御する通信処理装置、または通信を制御する制御部に対応する。このとき本実施形態に係る無線通信部は、送信回路322及び受信回路323を含んでもよい。無線通信部は、送信回路322及び受信回路323に加えて、DA変換回路315、316及びAD変換回路317、318を含んでもよい。さらに、無線通信部は、送信回路322及び受信回路323、DA変換回路315、316及びAD変換回路317、318に加えて、送信処理回路313及び受信処理回路314を含んでもよい。本実施形態に係る集積回路は、ベースバンド部311の全部または一部の処理、すなわち、制御回路312、送信処理回路313、受信処理回路314、DA変換回路315、316及びAD変換回路317、318の全部または一部の処理を行うプロセッサを備えていてもよい。
 送信処理回路313は、図3に示した変調部105の物理層の処理を行う部分に対応する。すなわち、送信処理回路313は、プリアンブル及び物理ヘッダの追加や符号化、変調などの処理を行い、例えば2種類のデジタルベースバンド信号(以下、デジタルI信号とデジタルQ信号)を生成する。MIMO送信の場合は各ストリームに応じてそれぞれ2種類のデジタルベースバンド信号を生成する。
 受信処理回路314は、図3に示した復調部1-6の物理層の受信処理を行う部分に対応する。すなわち、受信処理回路314は、復調や、復号化、プリアンブル及び物理ヘッダの解析などの処理を行う。
 なお、図3の送信部107の機能を送信処理回路313に含め、受信部108の機能を受信処理回路314に含め、判定部114の機能を、制御回路312に含める構成も可能である。
 DA変換回路315、316は、図3に示した変調部105のDA変換を行う部分に相当する。DA変換回路315、316は、送信処理回路313から入力される信号をDA変換する。より詳細には、DA変換回路315はデジタルI信号をアナログのI信号に変換し、DA変換回路316はデジタルQ信号をアナログのQ信号に変換する。なお、直交変調せずに一系統の信号のままで送信する場合もありうる。この場合、DA変換回路は1つだけでもよい。また、一系統または複数系統の送信信号をアンテナの数だけ振り分けて送信する場合には、アンテナの数に応じた数のDA変換回路を設けてもよい。
 RF部321は、一例としてRFアナログICあるいは高周波ICである。RF部321における送信回路322は、図3に示した変調部105のうちDA変換より後の段階の送信時のアナログ処理を行う部分と無線部101の送信時のアナログ処理を行う部分とに相当する。送信回路322は、DA変換回路315、316によりDA変換されたフレームの信号から所望帯域の信号を抽出する送信フィルタ、発振装置から供給される一定周波数の信号を利用して、フィルタリング後の信号を無線周波数にアップコンバートするミキサ、アップコンバート後の信号を増幅するプリアンプ(PA)等を含む。
 RF部321における受信回路323は、図3に示した無線部101の受信時のアナログ処理を行う部分と復調部106のAD変換より前の段階までの受信時のアナログ処理とを行う部分に相当する。受信回路323は、アンテナで受信された信号を増幅するLNA(低雑音増幅器)、発振装置から供給される一定周波数の信号を利用して、増幅後の信号をベースバンドにダウンコンバートするミキサ、ダウンコーバート後の信号から所望帯域の信号を抽出する受信フィルタ等を含む。より詳細には、受信回路323は、不図示の低雑音増幅器で低雑音増幅された受信信号を互いに90°位相のずれた搬送波により直交復調して、受信信号と同位相のI(In-phase)信号と、これより90°位相が遅れたQ(Quad-phase)信号とを生成する。これらI信号とQ信号は、ゲインが調整された後に、受信回路323から出力される。
 制御回路312は、送信回路322の送信フィルタ及び受信回路323の受信フィルタの動作を、使用するチャネルの設定に応じて制御してもよい。送信回路322及び受信回路323を制御する別の制御部が存在し、制御回路312がその制御部に指示を出すことで、同様の制御を行ってもよい。
 ベースバンド部311におけるAD変換回路317、318は、図3に示した復調部106のAD変換を行う部分に相当する。AD変換回路317、318は、受信回路323からの入力信号をAD変換する。より詳細には、AD変換回路317はI信号をデジタルI信号に変換し、AD変換回路318はQ信号をデジタルQ信号に変換する。なお、直交復調せずに一系統の信号だけを受信する場合もありうる。この場合、AD変換回路は1つだけでよい。また、複数のアンテナが設けられる場合には、アンテナの数に応じた数のAD変換回路を設けてもよい。
 なお、アンテナ100を、送信回路322及び受信回路323のいずれか一方に切り換えるスイッチがRF部に配置されてもよい。スイッチを制御することで、送信時にはアンテナ100を送信回路322に接続し、受信時には、アンテナ100を受信回路323に接続してもよい。
 図16では、DA変換回路315、316及びAD変換回路317、318がベースバンド部311側に配置されていたが、RF部321側に配置されるように構成してもよい。
 図16の構成例は一例であり、本実施形態はこれに限定されるものではない。
 通信を制御するMAC処理部203は、一例として、制御回路312に対応するとしたがこれに限ったものではない。MAC処理部203は、制御回路312に加えて更に送信処理回路313と受信処理回路314を含んでもよい。更にMAC処理部203は、送信処理回路313と受信処理回路314に加えて、DA315、316及びDA317、318を含んでもよい。更に、MAC処理部203は、送信処理回路313、受信処理回路314、DA315、316及びDA317、318に加えて、送信回路322及び受信回路323を含んでもよい。
 または、IC332が、通信を制御するMAC処理部203と変復調部106に対応してもよい。このとき無線部101は、送信回路222及び受信回路223を含んでもよい。更に無線部101は、送信回路222及び受信回路223に加え、DA変換回路215、216及びAD変換回路217、218を含んでもよい。
 (変形例)
 ハブに複数のセンサが搭載されている場合、ハブから送る生体情報の種類(例えば、脈波)、その特徴量の種類(例えば、ピーク間隔)が予め決まっていてもよい。
 一方、ハブは、生体情報の種類(例えば、脈波)、その特徴量の種類(例えば、ピーク間隔)を選択して送ってもよい。その場合、ビーコン信号の中にその特徴量が得られたセンサの種類(脈波センサ)あるいは生体情報の種類(例えば、脈波)を示す情報、その特徴量の種類(例えば、ピーク間隔)を示す情報も一緒にビーコン信号に含める。 
 ビーコン信号生成部109は、第1のセンシング情報に加えて、第1のセンシング情報が得られたセンサの種類を含むビーコン信号を生成してもよい。これにより、送信信号には、第1のセンシング情報に加えて更に第1のセンシング情報が得られたセンサの種類が含まれる。その場合、判定部114は、受信した送信信号に含まれる第1のセンシング情報と、受信した送信信号に含まれるセンサの種類と同じ種類または相関関係を有する種類のセンサで得られた第2のセンシング情報とを比較してもよい。
 例えば、ビーコン信号生成部109は、複数のセンシング情報から一つまたは複数のセンシング情報を第1のセンシング情報として選択し、選択した第1のセンシング情報と選択された第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とを含むビーコン信号を生成してもよい。
 これにより、送信信号であるビーコン信号には、物体に設置された複数のセンサで計測されて得られた複数のセンシング情報から選択された第1のセンシング情報と選択された第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とが含まれる。その場合、上記と同様に、判定部114は、受信した送信信号に含まれる第1のセンシング情報と、この第1のセンシング情報が得られたセンサの種類と同じ種類または相関関係を有する種類のセンサで得られた第2のセンシング情報とを比較してもよい。
 同様に、例えば、ビーコン信号生成部109は、複数の第1のセンシング情報と複数の第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とを含むビーコン信号を生成してもよい。
 これにより、送信信号には、物体に設置された複数のセンサで計測されて得られた複数の第1のセンシング情報と複数の第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とが含まれる。
 その場合、判定部114は、受信した送信信号に含まれる複数の第1のセンシング情報それぞれについて、第1のセンシング情報と、当該第1のセンシング情報が得られたセンサの種類と同じ種類または相関関係を有する種類のセンサで得られた第2のセンシング情報とを比較する。
 例えば、第1のセンシング情報が、第1のセンサの計測値から抽出された第1の特徴量であり、送信信号が、第1の特徴量に加えて更に第1の特徴量の種類を示す特徴量種類情報を含んでいる場合を想定する。その場合、例えば、判定部114は、受信した送信信号に含まれる特徴量種類情報が示す第1の特徴量の種類と同じ種類または相関関係を有する種類の特徴量を第2のセンサの計測値から第2の特徴量として抽出してもよい。そして、判定部114は、第1の特徴量と第2の特徴量を比較してもよい。
 但し、送る特徴量の種類が予め決まっていれば、特徴量の種類を送らなくてもよい。
 また、送る生体情報の種類が予め決まっていれば、生体情報の種類を送らなくてもよい。
 他の例として、ハブは、複数の特徴量を送ってもよい。その場合、ビーコンの中にそれぞれの特徴量が得られた生体情報の種類(例えば、脈波)を示す情報、その特徴量の種類(例えば、ピーク間隔)を示す情報も一緒にビーコンに含めてもよい。
 この場合、ノードは、受信した生体情報の種類と特徴量の種類の組に該当する特徴量を少なくとも一つ抽出し、抽出した特徴量と、対応する、受信した特徴量とを比較してもよい。
 すなわち、一つの特徴量同士を比べて判定してもよいし、複数の特徴量同士を比べて判定してもよい。
 ノードが設置される部位(例えば、手の先、足の先)によって、計測できる生体情報の種類、及び/または特徴量の種類も変わってくるので、ノードは、自身が設置された部位によって、センシング情報を得るために用いるセンサを変更してもよい。 これにより、ノードは、自身が設置された部位によって、比較する生体情報の種類を変更することができる。例えば、手の先のノードは、脈波を比較し、胸の近傍のノードは、心拍を比較してもよい。
 また、ノードは、自身が設置された部位によって、特徴量の種類を変更してもよい。 例えば、手の先のノードは、ピーク間隔を比較し、足の先のノードは、立ち上がり角度を比較してもよい。
 また、ノードが設置された部位を、ユーザが外部から指定してもよい。 
 例えば、ノードは、自装置が設置された部位を指定する入力部(例えば、部位毎に設けられたボタン)を備えてもよい。例えば、足にノードを設置する場合、ユーザが足に対応するボタンを押すことで、ノードは自装置が足に設置されたことを特定してもよい。
 このように、ノードである通信装置2は、通信装置2が設置された部位を、ユーザから受け付ける入力部を更に備えてもよい。その場合、判定部114は、この入力部が受け付けた部位を用いて、第1のセンシング情報と比較する第2のセンシング情報の種類を変更してもよい。ここで、第2のセンシング情報の種類の変更は、例えば、第2のセンシング情報を得るために用いるセンサの変更である。あるいは、第2のセンシング情報の種類の変更は、例えば、第2のセンサの計測値から抽出された第2の特徴量の種類の変更である。
 また、ノードが設置される部位に応じて、搭載されるセンサが設定されてもよい。例えば、足用のノード、手用のノードというものがあってもよく、その場合、例えば、足用のノードには、足で計測できるセンサしか搭載されておらず、手用のノードには、手で計測できるセンサしか搭載されていなくてもよい。
 なお、各実施形態の通信装置(1、1a、1b、1c、1d)または通信装置(2、2c、2d)の各処理を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、プロセッサが実行することにより、各実施形態の通信装置1または通信装置2に係る上述した種々の処理を行ってもよい。
 (第6の実施形態)
 図17A及び図17Bは、それぞれ第6の実施形態に係る無線通信端末の斜視図である。図17Aの無線通信端末はノートPC701であり、図17Bの無線通信端末は移動体端末721である。それぞれ、端末(基地局及び子局のいずれとして動作してもよい)の一形態に対応する。ノートPC701及び移動体端末721は、それぞれ無線通信装置705、715を搭載している。無線通信装置705、715として、これまで説明してきた無線通信装置を用いることができる。無線通信装置を搭載する無線通信端末は、ノートPCや移動体端末に限定されない。例えば、TV、デジタルカメラ、ウェアラブルデバイス、タブレット、スマートフォン、ゲーム装置、ネットワークストレージ装置、モニタ、デジタルオーディオプレーヤ、Webカメラ、ビデオカメラ、プロジェクト、ナビゲーションシステム、外部アダプタ、内部アダプタ、セットトップボックス、ゲートウェイ、プリンタサーバ、モバイルアクセスポイント、ルータ、エンタープライズ/サービスプロバイダアクセスポイント、ポータブル装置、ハンドヘルド装置等にも搭載可能である。
 また、無線通信装置は、メモリーカードにも搭載可能である。当該無線通信装置をメモリーカードに搭載した例を図18に示す。メモリーカード731は、無線通信装置755と、メモリーカード本体732とを含む。メモリーカード731は、外部の装置との無線通信のために無線通信装置735を利用する。なお、図18では、メモリーカード731内の他の要素(例えばメモリ等)の記載は省略している。
 (第7の実施形態) 
 第7の実施形態では、第1~第6の実施形態のいずれかに係る無線通信装置の構成に加えて、バス、プロセッサ部、及び外部インターフェース部を備える。プロセッサ部及び外部インターフェース部は、バスを介してバッファと接続される。プロセッサ部ではファームウェアが動作する。このように、ファームウェアを無線通信装置に含める構成とすることにより、ファームエアの書き換えによって無線通信装置の機能の変更を容易に行うことが可能となる。ファームウェアが動作するプロセッサ部は、本実施形態に係る通信制御装置または制御部の処理を行うプロセッサであってもよいし、当該処理の機能拡張または変更に係る処理を行う別のプロセッサであってもよい。ファームウェアが動作するプロセッサ部を、本実施形態に係るハブあるいは無線端末が備えてもよい。または当該プロセッサ部を、ハブに搭載される無線通信装置内の集積回路、または無線端末に搭載される無線通信装置内の集積回路が備えてもよい。
 (第8の実施形態) 
 第8の実施形態では、第1~第6の実施形態のいずれかに係る無線通信装置の構成に加えて、クロック生成部を備える。クロック生成部は、クロックを生成して出力端子より無線通信装置の外部にクロックを出力する。このように、無線通信装置内部で生成されたクロックを外部に出力し、外部に出力されたクロックによってホスト側を動作させることにより、ホスト側と無線通信装置側とを同期させて動作させることが可能となる。
 (第9の実施形態) 
 第9の実施形態では、第1~第6の実施形態のいずれかに係る無線通信装置の構成に加えて、電源部、電源制御部、及び無線電力給電部を含む。電源制御部は、電源部と無線電力給電部とに接続され、無線通信装置に供給する電源を選択する制御を行う。このように、電源を無線通信装置に備える構成とすることにより、電源を制御した低消費電力化動作が可能となる。
 (第10の実施形態) 
 第10の実施形態では、第9の実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、SIMカードを含む。SIMカードは、例えば、無線通信装置におけるMAC処理部、または、制御部等と接続される。このように、SIMカードを無線通信装置に備える構成とすることにより、容易に認証処理を行うことが可能となる。
 (第11の実施形態) 
 第11の実施形態では、第7の実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、動画像圧縮/伸長部を含む。動画像圧縮/伸長部は、バスと接続される。このように、動画像圧縮/伸長部を無線通信装置に備える構成とすることにより、圧縮した動画像の伝送と受信した圧縮動画像の伸長とを容易に行うことが可能となる。
 (第12の実施形態) 
 第12の実施形態では、第1~第11の実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、LED部を含む。LED部は、例えば、無線通信装置におけるMAC処理部、送信処理回路、受信処理回路、または制御回路等と接続される。このように、LED部を無線通信装置に備える構成とすることにより、無線通信装置の動作状態を、ユーザに容易に通知することが可能となる。
 (第13の実施形態) 
 第13の実施形態では、第1~第6のいずれかに係る無線通信装置の構成に加えて、バイブレータ部を含む。バイブレータ部は、例えば、無線通信装置におけるMAC処理部、送信処理回路、受信処理回路、または制御回路等と接続される。このように、バイブレータ部を無線通信装置に備える構成とすることにより、無線通信装置の動作状態を、ユーザに容易に通知することが可能となる。
 (第14の実施形態)
 第14の実施形態では、第1~第6のいずれかの実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、ディスプレイを含む。ディスプレイは、図示しないバスを介して、無線通信装置のMAC処理部に接続されてもよい。このようにディスプレイを備える構成とし、無線通信装置の動作状態をディスプレイに表示することで、無線通信装置の動作状態をユーザに容易に通知することが可能となる。
 (第15の実施形態) 
 図19は、第15の実施形態に係る無線通信システムの全体構成を示す。この無線通信システムは、ボディエリアネットワークの例である。無線通信システムは、ノード401、402を含む複数のノードと、ハブ451とを含む。各ノード及びハブは人体に装着され、各ノードはハブ451と無線通信を行う。人体に装着とは、人体に直接接触する形態、服の上から装着する形態、首からかけた紐に設ける形態、ポケットの収容する形態など、人体に近接した位置に配置するあらゆる場合を含んでよい。ハブ451は、一例として、スマートフォンや携帯電話、タブレット、ノート型PCなどの端末である。
 ノード401は、生体センサ411と無線通信装置412を備える。生体センサ411として、例えば、体温、血圧、脈拍、心電、心拍、血中酸素濃度、尿糖、または血糖等をセンシングするセンサを用いることができる。ただし、これら以外の生体データをセンシングするセンサを用いてもかまわない。無線通信装置412は、これまで述べた実施形態のいずれかの無線通信装置である。無線通信装置412は、ハブ451の無線通信装置453と無線通信を行う。無線通信装置412は、生体センサ411でセンシングされた生体データ(センシング情報)を、ハブ451の無線通信装置453に無線送信する。ノード401はタグ状の装置として構成されてもよい。
 ノード402は、生体センサ421と無線通信装置422を備える。生体センサ421と無線通信装置422は、ノード401の生体センサ411と無線通信装置412と同様であるため、説明を省略する。
 ハブ451は、通信装置452と無線通信装置453とを備える。無線通信装置453は、各ノードの無線通信装置と無線通信を行う。無線通信装置453は、これまで述べた実施形態のいずれかの無線通信装置でもよいし、ノードの無線通信装置と通信可能であれば、これまで述べた実施形態とは別の無線通信装置でもよい。通信装置452は、有線または無線によりネットワーク471と接続される。ネットワーク471は、インターネットや無線LAN等のネットワークでもよいし、有線ネットワークと無線ネットワークとのハイブリッドネットワークでもよい。通信装置452は、無線通信装置453により各ノードから収集されたデータを、ネットワーク471上の装置に送信する。無線通信装置453から通信装置へのデータの受け渡しは、CPUやメモリ、補助記憶装置等を介して、行われてもよい。ネットワーク471上の装置は、具体的に、データを保存するサーバ装置でもよいし、データ解析を行うサーバ装置でもよいし、その他のサーバ装置でもよい。ハブ451も、ノード401、402と同様に生体センサを搭載してもよい。この場合、ハブ451は、当該生体センサで取得したデータも、通信装置452を介してネットワーク471上の装置に送信する。ハブ451にSDカード等のメモリーカードを挿入するインターフェースを搭載し、生体センサで取得したデータまたは各ノードから取得したデータを、メモリーカードに保存してもよい。また、ハブ451に、ユーザが各種指示を入力するユーザ入力部、及びデータ等を画像表示する表示部を搭載してもよい。
 図20は、図19に示したノード401またはノード402のハードウェア構成例を示したブロック図である。CPU512、メモリ513、補助記憶装置516、無線通信装置514、及び生体センサ515がバス511に接続されている。ここでは1つのバスに各部512~516が接続されているが、チップセット等を介して複数のバスを設け、各部512~516が複数のバスに分かれて接続されてもよい。無線通信装置514は、図19の無線通信装置412、422に対応し、生体センサ515は、図19の生体センサ411、421に対応する。CPU512は、無線通信装置514及び生体センサ514を制御する。補助記憶装置516は、SSD、ハードディスク等のデータを永続的に記憶する装置である。補助記憶装置516は、CPU512が実行するプログラムを格納している。また、補助記憶装置516は、生体センサ515により取得されたデータを格納してもよい。CPU512は、補助記憶装置516からプログラムを読み出して、メモリ513に展開して実行する。メモリ513は、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、MRAM等の不揮発メモリでもよい。CPU512は、生体センサ515を駆動し、生体センサ515により取得されたデータをメモリ513または補助記憶装置516に格納し、当該データを、無線通信装置514を介してハブに送信する。CPU512は、MAC層より上位の通信プロトコルやアプリケーション層の処理を実行してもよい。
 図21は、図19に示したハブ451のハードウェア構成例を示したブロック図である。CPU612、メモリ613、補助記憶装置616、通信装置614、無線通信装置615、入力部617及び表示部618が、バス611に接続されている。ここでは1つのバスに各部612~617が接続されているが、チップセット等を介して複数のバスを設け、各部612~617が複数のバスに分かれて接続されてもよい。生体センサまたはメモリカードインタフェースが、さらにバス611に接続されてもよい。入力部617は、各種指示の入力をユーザから受けて、入力された指示の信号をCPU612に出力する。表示部618は、CPU612により指示されたデータ等を画像表示する。通信装置614及び無線通信装置615は、図19のハブが備える通信装置452及び無線通信装置453にそれぞれ対応する。CPU612は、無線通信装置615及び通信装置614を制御する。補助記憶装置616は、SSD、ハードディスク等のデータを永続的に記憶する装置である。補助記憶装置616は、CPU612が実行するプログラムを格納しており、また、各ノードから受信したデータを格納してもよい。CPU612は、補助記憶装置616からプログラムを読み出して、メモリ613に展開して実行する。メモリ613は、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、MRAM等の不揮発メモリでもよい。CPU612は、無線通信装置615で各ノードから受信したデータをメモリ613または補助記憶装置616に格納し、当該データを、通信装置614を介してネットワーク471に送信する。CPU612は、MAC層より上位の通信プロトコルやアプリケーション層の処理を実行してもよい。
 本実施形態で用いられる用語は、広く解釈されるべきである。例えば用語“プロセッサ”は、汎用目的プロセッサ、中央処理装置(CPU)、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、コントローラ、マイクロコントローラ、状態マシンなどを包含してもよい。状況によって、“プロセッサ”は、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラム可能論理回路(PLD)などを指してもよい。“プロセッサ”は、複数のマイクロプロセッサのような処理装置の組み合わせ、DSP及びマイクロプロセッサの組み合わせ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサを指してもよい。
 別の例として、用語“メモリ”は、電子情報を格納可能な任意の電子部品を包含してもよい。“メモリ”は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、プログラム可能読み出し専用メモリ(PROM)、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、フラッシュメモリ、磁気または光学データストレージを指してもよく、これらはプロセッサによって読み出し可能である。プロセッサがメモリに対して情報を読み出しまたは書き込みまたはこれらの両方を行うならば、メモリはプロセッサと電気的に通信すると言うことができる。メモリは、プロセッサに統合されてもよく、この場合も、メモリは、プロセッサと電気的に通信していると言うことができる。
 以上、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
1、1a、1b、1c、1d、2、2c、2d、2-1、…、2-7、2c-1、…、2c-7、2d-1、…、2d-7、20、30、40 通信装置
11、12、13、14 人
100 アンテナ
101 無線部
102 変復調部
103、103d、203、203c、203d MAC処理部
104 上位層処理部
105 変調部
106 復調部
107 送信部
108 受信部
109、109c ビーコン信号生成部
110、…、112 センサ
113 入力部
114、114c、114d 判定部
115 プローブ要求信号生成部
311、211 ベースバンド部
321、221 RF部
322、222 送信回路
323、223 受信回路
312、212 制御回路
313、213 送信処理回路
314、214 受信処理回路
315、316、215、216 DA変換回路
317、318、217、218 AD変換回路
701:ノートPC
721:移動体端末
705、315:無線通信装置
731:メモリーカード
732:メモリーカード本体
755:無線通信装置
401、402:ノード
451:ハブ
471:ネットワーク
511、611:バス
512、612:CPU
513、613:メモリ
514、615:無線通信装置
515:生体センサー
516、616:補助記憶装置
614:通信装置

Claims (24)

  1.  第1のセンサで取得された第1信号を、RF集積回路を介して受信し、
     前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで取得した第2のセンシング情報とを比較することにより、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定し、
     前記判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、自装置と前記第1信号を送信した他の通信装置の一方が形成する無線ネットワークへ他方を接続させるための無線接続信号を、前記RF集積回路を介して送信するベースバンド集積回路、
     を備える無線通信用集積回路。
  2.  前記第1のセンシング情報は、前記第1のセンサの計測値から抽出された第1の特徴量であり、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第2のセンサの計測値から第2の特徴量を前記第2のセンシング情報として抽出し、前記第1の特徴量と前記第2の特徴量とを比較する
     請求項1に記載の無線通信用集積回路。
  3.  前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報は同じ種類のセンサで計測して得られたものであり、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが一致する場合、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたと判定する
     請求項1または2に記載の無線通信用集積回路。
  4.  前記ベースバンド集積回路は、複数の他の通信装置から送信された前記第1信号を受信し、
     前記ベースバンド集積回路は、規定の期間に受信した複数の前記第1信号の中に、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが一致する信号が存在しない場合、前記複数の第1信号の中で、前記第2のセンシング情報と最も近いセンシング情報が含まれる前記第1信号を送信した通信装置を選択し、
     前記ベースバンド集積回路は、選択した通信装置へ前記無線接続信号を送信する
     請求項3に記載の無線通信用集積回路。
  5.  前記第1のセンサと前記第2のセンサとは互いに計測値が相関関係を有する異なる種類のセンサであり、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第1のセンサの計測値の変動パターンと前記第2のセンサの計測値の変動パターンを比較する
     請求項2に記載の無線通信用集積回路。
  6.  前記第1のセンシング情報は、前記第1のセンサの計測値のハッシュ値、または前記第1のセンサの計測値から抽出された第1の特徴量のハッシュ値であり、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第2のセンサの計測値のハッシュ値、または前記第2のセンサの計測値から抽出された第2の特徴量のハッシュ値を前記第2のセンシング情報に決定する
     請求項1から5のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  7.  前記他の通信装置が受けたユーザからのトリガ入力を基に、一定時間だけ、前記第1信号に前記第1のセンシング情報が含まれる
     請求項1から6のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  8.  前記ベースバンド集積回路は、前記第2のセンサを用いて前記第2のセンシング情報を取得し、
     前記他の通信装置は、前記第1のセンサを備える
     請求項1から7のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  9.  前記ベースバンド集積回路は、前記第2のセンサを用いて前記第2のセンシング情報を取得し、
     前記無線ネットワークに既に接続された第3の通信装置が前記第1のセンサを備えており、
     前記ベースバンド集積回路が受信した第1のセンシング情報は、前記他の通信装置が前記第3の通信装置から通信により取得した情報である
     請求項1から7のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  10.  前記他の通信装置は、前記無線ネットワークを形成しており、
     前記無線接続信号は、前記第1の通信装置への接続を要求する接続要求信号である
     請求項1から9のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  11.  自装置が、前記無線ネットワークを形成しており、
     前記第1信号は、プローブ要求信号であり、
     前記無線接続信号は、前記プローブ要求信号に応答するプローブ応答信号である
     請求項1から9のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  12.  前記第1信号は、前記第1のセンシング情報に加えて更に前記第1のセンシング情報が得られたセンサの種類を含み、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、前記第1信号に含まれるセンサの種類と同じ種類または相関関係を有する種類のセンサで得られた前記第2のセンシング情報とを比較する
     請求項1から11のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  13.  前記ベースバンド集積回路は、複数種類の前記第2のセンサを用いて前記第2のセンシング情報を取得し、
     前記他の通信装置は、複数種類のセンサを前記第1のセンサとして備えており、
     前記第1信号は、前記複数のセンサで計測されて得られた複数のセンシング情報から選択された前記第1のセンシング情報と前記選択された第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とを含む
     請求項12に記載の無線通信用集積回路。
  14.  前記ベースバンド集積回路は、複数種類の前記第2のセンサを用いて前記第2のセンシング情報を取得し、
     前記他の通信装置は、複数種類のセンサを前記第1のセンサとして備えており、
     前記第1信号は、複数のセンサで計測されて得られた複数の第1のセンシング情報と前記複数の第1のセンシング情報が得られたセンサの種類とを含み、 
     前記ベースバンド集積回路は、前記第1信号に含まれる複数の第1のセンシング情報それぞれについて、第1のセンシング情報と、当該第1のセンシング情報が得られたセンサの種類と同じ種類または相関関係を有する種類のセンサで得られた前記第2のセンシング情報とを比較する
     請求項12に記載の無線通信用集積回路。
  15.  前記第1のセンシング情報は、前記第1のセンサの計測値から抽出された第1の特徴量であり、
     前記第1信号は、前記第1の特徴量に加えて更に前記第1の特徴量の種類を示す特徴量種類情報を含み、
     前記ベースバンド集積回路は、前記第1信号に含まれる特徴量種類情報が示す前記第1の特徴量の種類と同じ種類または相関関係を有する種類の特徴量を前記第2のセンサの計測値から第2の特徴量として抽出し、前記第1の特徴量と前記第2の特徴量を比較する
     請求項1から14のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  16.  前記ベースバンド集積回路は、自装置が設置された部位の情報を、ユーザから入力部を介して受け取り、
     前記ベースバンド集積回路は、前記部位の情報を用いて、前記第1のセンシング情報と比較する第2のセンシング情報の種類を変更する
     請求項1から15のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  17.  前記ベースバンド集積回路は、複数種類の前記第2のセンサを用いて前記第2のセンシング情報を取得し、
     前記第2のセンシング情報の種類の変更は、前記第2のセンシング情報を得るために用いるセンサの変更である
     請求項16に記載の無線通信用集積回路。
  18.  前記第2のセンシング情報は、前記第2のセンサの計測値から抽出された第2の特徴量であり、
     前記第2のセンシング情報の種類の変更は、前記第2の特徴量の種類の変更である
     請求項16または17に記載の無線通信用集積回路。
  19.  前記物体は、人であり、
     前記第1のセンシング情報及び前記第2のセンシング情報は、同一の人から得られた生体情報である
     請求項1から18のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路。
  20.  少なくとも1つのアンテナと、
     前記RF集積回路を更に備える請求項1から19のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路と、
     を備えた無線通信端末。
  21.  請求項1から19のいずれか一項に記載の無線通信用集積回路と、
     前記第2のセンサと、
     を備えた無線通信端末。
  22.  少なくとも1つのアンテナと、
     前記アンテナに接続され、フレームを送受信する無線通信部と、
     第1のセンサで取得された第1信号を、前記無線通信部を介して受信し、前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで取得した第2のセンシング情報とを比較することにより、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定し、前記判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、自端末と前記第1信号を送信した他の無線通信端末の一方が形成する無線ネットワークへ他方を接続させるため接続信号を、前記無線通信部を介して送信する、制御部と
     を備えた無線通信端末。
  23.  前記第2のセンサを更に備える請求項22に記載の無線通信端末。
  24.  無線通信端末による無線通信方法であって、
     第1のセンサで取得された第1信号を受信するステップと、
     前記第1信号に含まれる第1のセンシング情報と、第2のセンサで取得した第2のセンシング情報とを比較することにより、前記第1のセンシング情報と前記第2のセンシング情報とが同一の対象物体から取得されたか否かを判定するステップと、
     前記判定の結果、同一の対象物体から取得されたと判定された場合、自端末と他の無線通信端末の一方が形成する無線ネットワークへ他方を接続させるための無線接続信号を送信するステップと、
     を有する無線通信方法。
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