WO2016148102A1 - 通信装置、通信システム及び通信方法 - Google Patents

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義久 尾形
圭都 福島
和男 神田
野中 修
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オリンパス株式会社
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    • H04N2201/0084Digital still camera

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a communication system, and a communication method.
  • an imaging apparatus for example, a digital camera
  • the digital camera disclosed in Patent Document 1 includes an imaging unit and a camera body unit that are detachably configured.
  • the communication between the two is performed by wired communication
  • the imaging unit is separated from the camera body
  • the communication between the two is performed by wireless communication.
  • wireless communication is started at the same time as the separation is performed by operating the removal switch. This shortens the time lag for switching from wired communication to wireless communication.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and in a communication apparatus that can use a plurality of communication paths, a communication apparatus, a communication system, and a communication method that can easily assign a communication path for each communication function
  • the purpose is to provide.
  • the communication device assigns a communication function to each communication path in the communication unit, and a communication unit that communicates with other communication devices using a plurality of communication paths. Controls communication for each communication path according to a communication function allocation unit, a communication status determination unit for determining a communication status for each communication path, and an allocation by the communication function allocation unit and a determination result of the communication status determination unit And a communication control unit.
  • a communication system is a communication system configured to perform communication between a first communication device and a second communication device, wherein the second communication device includes the first communication device.
  • a communication unit that communicates with a device using a plurality of communication paths, a communication function assignment unit that assigns a communication function to each communication path in the communication unit, and a communication status for each communication path
  • a communication control unit that controls communication for each of the communication paths according to the assignment by the communication function assignment unit and the determination result of the communication state determination unit.
  • a communication method is a communication method by a first communication device and a second communication device that communicate using a plurality of communication paths, and assigns a communication function to each communication path. And determining a communication status for each communication path, and controlling communication for each communication path according to the assignment and the determination result.
  • a communication device assigns a communication function to a communication unit that communicates with another communication device using a plurality of communication paths, and to each communication path in the communication unit.
  • a communication system is a communication system configured to perform communication between a first communication device and a second communication device, wherein the second communication device includes the first communication device.
  • a communication unit that communicates with a device using a plurality of communication paths, a communication function assignment unit that assigns a communication function to each communication path in the communication unit, and a display unit that allows the communication function to be visually recognized A display control unit to be displayed.
  • a communication method is a communication method by a first communication device and a second communication device that communicate using a plurality of communication paths, and assigns a communication function to each communication path. And displaying the communication function on the display unit so as to be visible.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system including a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a priority database.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating an example of a priority database.
  • FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a priority database.
  • FIG. 2D is a diagram illustrating an example of a priority database.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3C is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3D is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining the outline of the operation of the communication system.
  • FIG. 3C is a diagram for
  • FIG. 4 is a flowchart showing a conceptual operation in the communication system.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a modification of the conceptual operation in the communication system.
  • FIG. 6A is a first flowchart illustrating the operation of the camera function as a specific example of the operation of the communication apparatus 200 in the communication system.
  • FIG. 6B is a second flowchart illustrating the operation of the camera function as a specific example of the operation of the communication apparatus 200.
  • FIG. 7A is a first flowchart illustrating the operation of the camera function as a specific example of the operation of the communication apparatus 100.
  • FIG. 7B is a second diagram of the flowchart illustrating the operation of the camera function as a specific example of the operation of the communication apparatus 100.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a modification in which the second communication unit is not in direct communication.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating a modification in which the second communication unit is not in direct communication.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system including a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system has a plurality of communication devices (communication device 100 and communication device 200 in the example of FIG. 1).
  • the communication device 100 and the communication device 200 are configured to be able to communicate with each other through a plurality of communication paths.
  • the communication device 100 is, for example, a lens-type imaging device that does not have a display unit.
  • the communication device 200 is a smartphone, for example.
  • the communication device 100 as the first communication device includes an imaging unit 102, a communication unit 104, a recording unit 106, and a control unit 108.
  • the imaging unit 102 includes a photographing lens, an imaging device, an analog / digital (A / D) conversion circuit, and the like.
  • the photographing lens is an optical system for forming an image of a subject (not shown) on an image sensor.
  • the image sensor converts an image of a subject formed through the photographing lens into an electric signal (image signal).
  • the A / D conversion circuit converts an image signal obtained by the image sensor into a digital signal (image data).
  • the communication unit 104 communicates with at least the communication device 200.
  • the communication unit 104 has a plurality (communication units corresponding to the communication path (in the example of FIG. 1, the first communication unit 1041, the second communication unit 1042, and the third communication unit 1043).
  • the unit 1041 performs USB communication
  • the second communication unit 1042 performs, for example, WiFi communication
  • the third communication unit 1043 performs, for example, Bluetooth (registered trademark) communication.
  • the recording unit 106 is, for example, a flash memory built in the communication device 100.
  • the recording unit 106 records the captured image generated by the control unit 108 in the form of an image file.
  • a priority database 1061 is recorded in the recording unit 106.
  • the priority database 1061 is a database that stores communication path priority settings used for the communication functions of the communication unit 104.
  • FIGS. 2A to 2D are diagrams showing examples of the priority database 1061.
  • the priority is the highest and the third is the lowest.
  • a high priority is set for a communication path capable of performing large-capacity communication.
  • USB communication can perform large-capacity communication compared to WiFi communication or Bluetooth communication. Therefore, basically, the first communication unit 1041 has a higher priority than the second communication unit 1042 and the third communication unit 1043.
  • WiFi communication and Bluetooth WiFi communication can perform large-capacity communication compared to Bluetooth communication. Therefore, basically, the second communication unit 1042 has a higher priority than the third communication unit 1043.
  • examples of communication functions include live view transfer function (LV), live view backup function (BU), rec view transfer function (RV), file transfer function (File), The priority settings for the command communication function (Com) and the information communication function (Info) are shown.
  • the live view transfer function is a function for transferring image data for live view display.
  • the live view backup function is a function for transferring live view display backup image data when the communication unit performing live view transfer is disconnected. Since it is for backup, the same communication path as that for live view transfer is not used for the live view backup function. Further, the live view backup function may not be used depending on, for example, user settings.
  • the REC view transfer function is a function for transferring a shot image so that the shot image is displayed on the display unit of the communication apparatus 200 immediately after shooting.
  • the file transfer is a function for transferring an image file recorded in the recording unit 106, for example.
  • the file transfer function is divided into three types: JPEG file transfer, RAW file transfer, and moving image (MOV) file transfer, and a priority is set for each file type.
  • the command communication function is a function for communicating a control command of the communication apparatus 100.
  • the control command includes, for example, a camera function start command and a shooting command.
  • the information communication function is a function for communicating information of the communication device 100.
  • the information includes, for example, the model name of the communication apparatus 100 and shooting conditions.
  • FIG. 2A is a setting example in which communication is executed with the first communication unit 1041 as the highest priority.
  • the live view transfer function, the REC view transfer function, the file transfer function, the command communication function, and the information communication function are assigned to the first communication unit 1041.
  • the live view backup function is assigned to the second communication unit 1042.
  • FIG. 2B is a setting example in which communication is performed by giving priority to the live view transfer function over other communication functions.
  • the live view transfer function, the REC view transfer function, and the command communication function are assigned to the first communication unit 1041.
  • the live view backup function, the file transfer function, and the information communication function are assigned to the second communication unit 1042.
  • it is possible to give a margin to the communication capacity for live view transfer by reducing the communication functions assigned to the first communication unit 1041.
  • Fig. 2C shows a setting example when immediate responsiveness is required.
  • JPEG file transfer is assigned to the first communication unit 1041 as compared to the example of FIG. 2B.
  • FIG. 2D shows a setting example when importance is attached to file transfer.
  • file transfer is assigned to a plurality of communication units as compared to the example of FIG. 2A.
  • one file is divided, the divided files are transferred in parallel by a plurality of communication units, and the files divided in the communication device 200 are combined. Since transfer is performed using a plurality of communication units, high-speed communication is possible.
  • the settings shown in FIGS. 2A to 2D are stored in the priority database 1061 and read by the control unit 108 as necessary. Communication functions are assigned according to the read settings. As a result of this assignment, the communication unit having the highest priority among the connected communication units is used for communication in each communication function. However, the communication unit set to unused is not used even during connection.
  • the control unit 212 when the communication path by the first communication unit 1041 is connected, the control unit 212 has a live view transfer function, a rec view transfer function, A file transfer function, a command communication function, and an information communication function are assigned to the first communication unit 1041.
  • the control unit 212 assigns the live view backup function to the second communication unit 1042.
  • the control unit 212 has a live view transfer function, REC view.
  • a transfer function, a file transfer function, a command communication function, and an information communication function are assigned to the second communication unit 1042.
  • the setting of the priority database 1061 is effective when at least two communication units are connected. When only one communication unit is connected, the connected communication unit is used regardless of the contents of the priority database 1061.
  • the settings shown in FIGS. 2A to 2D are examples and can be changed as appropriate. Further, the priority database 1061 need not store all the settings shown in FIGS. 2A to 2D. Further, the user may be able to set the contents of the priority database 1061. As described above, there is a difference in communication priority and data capacity depending on functions of apparatuses and devices, and it is preferable that optimal communication or fail-safe communication is switched appropriately for each function according to the situation. Also, depending on the situation, which functions are important will also vary. For example, a real-time image is important at the time of setting before starting observation of an object, and a high-definition image is important for observation and photographing. Although the image data is heavy, the command is characterized by light communication.
  • the control unit 108 is configured by a CPU and an ASIC, and controls the overall operation of the communication apparatus 100.
  • the control unit 108 includes an imaging control unit 1081, an image processing unit 1082, a communication function assignment unit 1083, a communication status determination unit 1084, and a communication control unit 1085.
  • the imaging control unit 1081 controls the imaging operation in the imaging unit 102.
  • the image processing unit 1082 generates live view image data, captured image data, and the like by performing various types of image processing on the image data obtained by the imaging unit 102.
  • the communication function assignment unit 1083 assigns a communication function to each communication unit of the communication unit 104 according to the setting of the priority database 1061.
  • the communication status determination unit 1084 determines the connection status of the communication path by each communication unit of the communication unit 104.
  • the communication control unit 1085 controls communication by the communication unit according to the assignment by the communication function assignment unit 1083.
  • the communication status determination unit 1084 may determine not only the communication itself but also the environment and state of the communication device. If the communication status determination unit 1084 has a GPS, an altimeter, a thermometer, and a battery check function, the communication status determination unit 1084 can determine the result including those results.
  • the communication device 200 as the second communication device includes a display unit 202, a touch panel 204, an operation unit 206, a communication unit 208, a recording unit 210, and a control unit 212.
  • the communication device 200 has at least a camera application that provides a camera function to the user by controlling the communication device 100.
  • the display unit 202 is a liquid crystal display, for example, and displays various images.
  • the display unit 202 displays an image based on a live view based on live view image data transferred from the communication device 100 or an image file recorded in the recording unit 106.
  • the touch panel 204 is provided so as to be superimposed on the display screen of the display unit 202.
  • the touch panel 204 detects a user's touch operation.
  • the operation unit 206 is an operation unit different from the touch panel 204 such as a power button.
  • the communication unit 208 communicates with at least the communication device 100.
  • the communication unit 208 includes communication units corresponding to a plurality of communication paths (in the example of FIG. 1, the first communication unit 2081, the second communication unit 2082, and the third communication unit 2083).
  • the first communication unit 2081 performs USB communication, for example.
  • the second communication unit 2082 performs WiFi communication.
  • the third communication unit 2083 performs, for example, Bluetooth communication.
  • the recording unit 210 is, for example, a flash memory built in the communication device 200.
  • an application for operating various functions in the communication apparatus 200 is recorded.
  • the priority database 2101 similar to that of the communication device 100 is recorded in the recording unit 210.
  • the control unit 212 is configured by a CPU or ASIC, and controls the overall operation of the communication apparatus 200.
  • the control unit 212 includes a display control unit 2121, a communication function assignment unit 2123, a communication status determination unit 2124, and a communication control unit 2125.
  • the display control unit 2121 controls the display operation in the display unit 202. Further, the display control unit 2121 causes the display unit 202 to display a display indicating the state of the communication path.
  • the communication function assignment unit 2123 assigns a communication function to each communication unit of the communication unit 208 according to the setting of the priority database 2101.
  • the communication status determination unit 2124 and the communication unit 208 determine the connection status of the communication path by the respective communication units.
  • the communication control unit 2125 controls communication by the communication unit according to the assignment by the communication function assignment unit 2123.
  • the operation of the communication system of the present embodiment will be described.
  • the first communication unit 1041 of the communication device 100 and the first communication unit 2081 of the communication device 200 are collectively referred to as a first communication unit.
  • the second communication unit 1042 of the communication device 100 and the second communication unit 2082 of the communication device 200 are collectively referred to as a second communication unit.
  • the third communication unit 1043 of the communication device 100 and the third communication unit 2083 of the communication device 200 are collectively referred to as a third communication unit.
  • the communication device 100 is, for example, a lens type imaging device.
  • the lens-type imaging device has the blocks shown in FIG. 1 in a lens barrel-like housing.
  • the communication device 100 as a lens-type imaging device can be connected to the communication device 200 via a cable 300 as shown in FIG. 3A, for example.
  • the communication path by the first communication unit of the communication device 100 and the communication device 200 is being connected.
  • FIG. 3A shows an example in which WiFi communication by the second communication unit is established and Bluetooth communication by the third communication unit is not established.
  • the user operates the communication device 200 to start the camera application.
  • the live view image 202a transferred from the communication apparatus 100 to the communication apparatus 200 is displayed on the display unit 202 of the communication apparatus 200 as shown in FIG. 3B.
  • icons 202b, 202c, and 202d which are displays indicating the state of the communication path between the communication device 100 and the communication device 200, are also displayed.
  • the state of the communication path includes, for example, whether the corresponding communication path is used for current communication, the corresponding communication path is simply connected, or the corresponding communication path is disconnected.
  • the icon 202b shows the state of the communication path by the first communication unit. In the example of FIG.
  • the icon 202b is “in use (LV)”. Thereby, the user can know that the first communication unit is used for live view transfer.
  • the icon 202c is “connected”. Thereby, the user can know that the communication path by the second communication unit is connected but is not used for data communication. Further, the icon 202d is “not connected”. Thereby, the user can know that the communication path by the third communication unit is being disconnected. Although it is a character display in FIG. 3B, it cannot be overemphasized that it is not restricted to a character display.
  • a list of communication function assignments for each current communication path is displayed.
  • This list includes an icon 202e indicating a communication function that can be used between the communication apparatus 100 and the communication apparatus 200, and an icon 202f indicating a communication path associated with each communication function.
  • the icon 202f is touched by the user, a list of communication paths is displayed.
  • the communication device 200 changes the assignment of the communication function to the communication path.
  • This assignment is also shared by the communication device 100.
  • this fail-safe effect can also be achieved by making similar settings in advance for each device. As the number of corresponding device candidates increases, and in a scene where the situation changes variously, the fail-safe measures differ for each scene. Therefore, it is possible to respond flexibly if the next candidate is determined during the current communication. Such fail-safe command communication does not need to handle data as heavy as image communication. Therefore, communication can be shared between devices at high speed and simply. Therefore, a fail-safe measure may be determined flexibly for each scene and condition so that communication and negotiation can be performed.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a conceptual operation in the communication system of the present embodiment. 4 is performed in at least one of the control unit 212 of the communication apparatus 200 and the control unit 108 of the communication apparatus 100. Below, it demonstrates as a control part, without distinguishing both.
  • step S101 the control unit determines whether there is a change in the connection status of the communication path.
  • the case where there is a change in the connection status of the communication path is a case where a communication path that has not been connected so far is newly connected or a communication path that has been connected until now is disconnected. If it is determined in step S101 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S102. If it is determined in step S101 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S105.
  • step S102 the control unit determines whether all communication paths have been disconnected. If it is determined in step S102 that all communication paths have been disconnected, the processing in FIG. 4 ends. If it is determined in step S102 that all communication paths are not disconnected, the process proceeds to step S103.
  • step S103 the control unit assigns a communication function to the communication path according to the current state of the communication path and the contents of the priority database.
  • the control unit refers to the priority database and assigns each communication function to the communication path having the highest priority among the connected communication paths.
  • processing for reducing the transfer frame rate is conceivable.
  • the process proceeds to step S104. That is, when the communication control unit of the control unit determines that the communication path is disconnected, a communication path with a higher priority is selected from other communication paths according to a preset priority and communication is resumed. For this reason, it is possible to continue various operations different from communication. At this time, if the communication mode or communication content is changed according to the characteristics of the route, the communication is still easy to use.
  • step S104 the control unit executes various communication processes using the communication unit to which the communication function is assigned in step S103. Thereafter, the process returns to step S101.
  • step S105 the control unit determines whether to give priority to file transfer.
  • the case where priority is given to file transfer is, for example, a case where a large-capacity image file needs to be transferred. If it is determined in step S105 that file transfer is not prioritized, the process returns to step S101. If it is determined in step S105 that file transfer is prioritized, the process proceeds to step S106.
  • step S106 the control unit performs file transfer priority processing. Thereafter, the process returns to step S101.
  • the file transfer priority process for example, as shown in FIG. 2D, a file transfer function is assigned to a plurality of communication paths.
  • processing for reducing the size of image data to be transferred in other communications such as live view transfer, reducing the compression rate, and processing for reducing the transfer frame rate can be considered.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a modification of the conceptual operation in the communication system of the present embodiment. 5 is also performed in at least one of the control unit 212 of the communication apparatus 200 and the control unit 108 of the communication apparatus 100. Below, it demonstrates as a control part, without distinguishing both.
  • step S201 the control unit determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S201 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S202. If it is determined in step S201 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S206.
  • step S202 the control unit activates an unactivated communication path. Thereafter, the process proceeds to step S203. For example, when the connection of the communication path by the first communication unit is confirmed and the second communication unit is being connected, the control unit attempts to activate the communication path by the third communication unit. In addition, for example, when the communication path is disconnected by the first communication unit and the second communication unit is connected, the control unit activates the communication path by the first communication unit and the third communication unit. Try.
  • step S203 the control unit determines whether all communication paths have been disconnected. If it is determined in step S203 that all communication paths have been disconnected, the processing in FIG. 5 is terminated. If it is determined in step S203 that all communication paths are not disconnected, the process proceeds to step S204.
  • step S204 the control unit assigns a communication function to the communication path according to the current state of the communication path and the contents of the priority database.
  • processing for reducing the size of image data to be transferred in other communications such as live view transfer, reducing the compression rate, and processing for reducing the transfer frame rate can be considered. Thereafter, the process proceeds to step S205.
  • step S205 the control unit executes various communication processes using the communication unit to which the communication function is assigned in step S204. Thereafter, the process returns to step S201.
  • step S206 the control unit determines whether to give priority to file transfer. If it is determined in step S206 that file transfer is not prioritized, the process returns to step S201. If it is determined in step S206 that file transfer is prioritized, the process proceeds to step S207.
  • step S207 the control unit performs file transfer priority processing. Thereafter, the process returns to step S201.
  • FIGS. 6A and 6B are flowcharts showing an operation when a camera function is selected by an application of the communication device 200 as a specific example of the operation of the communication device 200 in the communication system of the present embodiment.
  • the processing in FIGS. 6A and 6B is controlled by the control unit 212.
  • the processing of FIGS. 6A and 6B is a specific example of the processing of FIG.
  • a process for starting an unstarted communication path may be added.
  • step S301 the control unit 212 causes the display unit 202 to display an icon representing the application recorded in the recording unit 210.
  • the icon includes at least an icon corresponding to the camera application.
  • step S302 the control unit 212 determines whether a camera activation instruction has been issued. For example, when an icon of a camera application displayed on the display unit 202 is touched, it is determined that a camera activation instruction has been issued. If it is determined in step S302 that the camera activation instruction has not been given, the process proceeds to step S303. If it is determined in step S302 that a camera activation instruction has been issued, the process proceeds to step S304.
  • step S303 the control unit 212 performs other processing.
  • the other processes are, for example, processes related to a telephone function and processes related to an electronic mail function. The description of the details of other processes is omitted.
  • step S304 the control unit 212 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 2101.
  • the control unit 212 refers to the priority database 2101 and assigns each communication function to the communication path having the highest priority among the connected communication paths.
  • the initial setting of the priority database 2101 is, for example, the setting shown in FIG. 2A.
  • step S305 the control unit 212 transmits a shared command to the communication apparatus 100 using the communication path for command communication.
  • the share command is a command for sharing the communication function assignment setting with the communication apparatus 100.
  • step S306 the control unit 212 determines whether or not a sharing command has been received from the communication device 100. If it is determined in step S306 that a sharing command has been received from the communication apparatus 100, the process proceeds to step S307. If it is determined in step S306 that a sharing command has not been received from the communication apparatus 100, the process proceeds to step S308.
  • the communication device 100 imaging device
  • step S307 the control unit 212 changes the allocation of each communication path according to the communication function allocation setting or the shared command.
  • step S308 the control unit 212 receives the live view image via the communication path for live view transfer and also receives the live view backup image via the communication path for live view backup. Then, the control unit 212 displays the live view on the display unit 202 based on the live view image or the live view backup image.
  • the control unit 212 causes the display unit 202 to display the live view based on the live view image.
  • the control unit 212 displays the live view on the display unit 202 based on the live view backup image.
  • step S309 the control unit 212 displays icons 202b, 202c, and 202d as illustrated in FIG. 2B that indicate the state of the communication path between the communication device (such as an imaging device) 100 and the communication device (such as a smartphone) 200. Display on the unit 202.
  • the user can operate the device with peace of mind while confirming the communication state, fail safe during communication NG, and the like. It plays an important role in confirmation and decision making during various operations, such as switching the communication state depending on the situation.
  • unlike wired communication wireless communication is difficult to understand visually, so such a device is effective.
  • communication settings may be made for each function of the device.
  • step S310 the control unit 212 determines whether or not the user has changed the communication function assignment. For example, when a communication path is selected on the screen as shown in FIG. 2C, it is determined that an assignment changing operation has been performed. If it is determined in step S310 that the user has changed the communication function assignment, the process proceeds to step S311. If it is determined in step S310 that the user has not changed the communication function assignment, the process proceeds to step S313. For important functions, even if the current communication becomes NG, it may be possible to display that fail-safe communication is possible. As a result, it is possible to give the user a sense of security that makes use of WiFi even when the USB is disconnected.
  • step S311 the control unit 212 assigns a communication function to each communication path according to a user operation.
  • step S312 the control unit 212 transmits a shared command to the communication apparatus 100 using a communication path for command communication. Accordingly, the communication function assignment change made in the communication apparatus 200 is shared also in the communication apparatus 100. This is because, in this example, the description is based on an example in which the user who is operating has the communication device 200. Of course, an application in which the communication apparatus 100 transmits to the communication apparatus 200 and negotiates is also conceivable.
  • another operation device instructs the remote communication device 200 to set the communication device 100. In the present invention, communication settings are frequently changed for each function. Therefore, another operation device may set the communication devices 100 and 200 at the same time.
  • step S313 the control unit 212 determines whether or not a shooting operation has been performed by the user. For example, when a predetermined button of the operation unit 206 is operated or when a touch release operation is performed via the touch panel 204, it is determined that a shooting operation is performed by the user. If it is determined in step S313 that the user has performed a shooting operation, the process proceeds to step S314. If it is determined in step S313 that the user has not performed a shooting operation, the process proceeds to step S321.
  • step S314 the control unit 212 determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S314 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S315. If it is determined in step S314 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S317.
  • step S315 the control unit 212 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 2101.
  • the control unit 212 transmits the shared command to the communication apparatus 100 using the communication path for command communication. Accordingly, the communication function assignment change made in the communication apparatus 200 is shared also in the communication apparatus 100.
  • steps such as fail-safe and recovery are included. Of course, it goes without saying that such allowance measures are important as appropriate depending on the equipment and purpose regardless of the shooting.
  • these processes are performed particularly after YES in step S313.
  • step S317 the control unit 212 transmits a shooting command to the communication apparatus 100 using the communication path for command communication.
  • step S318 the control unit 212 determines whether or not a sharing command has been received from the communication device 100. If it is determined in step S318 that a sharing command has been received from the communication apparatus 100, the process proceeds to step S319. If it is determined in step S318 that a sharing command has not been received from the communication apparatus 100, the process proceeds to step S320.
  • step S319 the control unit 212 changes the allocation of each communication path according to the shared command.
  • the communication function assignment change made in the communication device 100 is also shared in the communication device 200.
  • These ideas are contents such as setting a communication method individually for each function between devices, and negotiating how to perform fail-safe. For this reason, as described above, the designation may be made from either of the devices.
  • a device with a function that is actually controlled makes a request that matches the function, but there may be cases where the other communication device knows what function it has. is there.
  • a device having a high calculation speed may determine the communication status and the capability of the partner device and specify a shared command. At this time, the functions may be shared with another device in cooperation with the Internet.
  • step S320 the control unit 212 receives the REC view image via the REC view transfer communication path. Then, the control unit 212 causes the display unit 202 to display the REC view based on the REC view image.
  • step S321 the control unit 212 determines whether a file transfer operation has been performed by the user. For example, it is determined that a file transfer operation has been performed by the user when a predetermined button operation or a predetermined touch operation is performed. If it is determined in step S321 that the file transfer operation has been performed by the user, the process proceeds to step S322. If it is determined in step S321 that the file transfer operation has not been performed by the user, the process proceeds to step S331.
  • step S322 the control unit 212 determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S322 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S323. If it is determined in step S322 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S325.
  • step S323 the control unit 212 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 2101.
  • step S324 the control unit 212 transmits a shared command to the communication apparatus 100 using the communication path for command communication. Thereafter, the process proceeds to step S327. Accordingly, the communication function assignment change made in the communication apparatus 200 is shared also in the communication apparatus 100.
  • the description is given with emphasis on file transfer since the description is given by taking a camera as an example. For example, when sending results images such as observations and inspections in places where communication is difficult, it is often necessary to transfer files quickly. By taking such measures, more useful inspection and monitoring User value as a camera can be increased. It goes without saying that this file transfer may be not only a still image and a moving image file but also an audio file or a text file obtained by converting the inspection result into characters.
  • step S325 the control unit 212 determines whether to give priority to file transfer. Priority is given to file transfer during operation of the camera function. For example, when it is necessary to transfer a high-quality image file during live view display, it is necessary to display a high-quality live view image during manual focus. Is the case. If it is determined in step S325 that file transfer has priority, the process proceeds to step S326. If it is determined in step S325 that file transfer is not prioritized, the process proceeds to step S327. This is the case when not only manual focus but also detailed images such as exposure and angle of view should be controlled.
  • step S326 the control unit performs file transfer priority processing. Thereafter, the process proceeds to step S327.
  • the file transfer priority process for example, as shown in FIG. 2D, a file transfer function is assigned to a plurality of communication paths.
  • processing for reducing the size of image data to be transferred in other communications such as live view transfer, reducing the compression rate, and processing for reducing the transfer frame rate can be considered.
  • step S327 the control unit 212 transmits a file transfer command to the communication apparatus 100 using the communication path for command communication.
  • step S328 the control unit 212 determines whether or not a sharing command has been received from the communication device 100. If it is determined in step S328 that a sharing command has been received from the communication apparatus 100, the process proceeds to step S329. If it is determined in step S328 that a sharing command has not been received from the communication device 200, the process proceeds to step S330.
  • step S329 the control unit 212 changes the allocation of each communication path according to the shared command.
  • step S330 the control unit 212 receives the image file via the file transfer communication path. Then, the control unit 212 records the received image file in the recording unit 210. Thereafter, the process proceeds to step S331.
  • These ideas are contents such as setting a communication method individually for each function between devices, and negotiating how to perform fail-safe. For this reason, as described above, the designation may be made from either of the devices. In the example, a device with a function that is actually controlled makes a request that matches the function, but there may be cases where the other communication device knows what function it has. is there. In addition, a device having a high calculation speed may determine the communication status and the capability of the partner device and specify a shared command. At this time, the functions may be shared with another device in cooperation with the Internet.
  • step S331 the control unit 212 determines whether an instruction to end the camera has been issued. For example, it is determined that a camera termination instruction has been issued when a predetermined button operation or a predetermined touch operation is performed. If it is determined in step S331 that the camera termination instruction has not been given, the process proceeds to step S304. If it is determined in step S331 that the camera has been instructed to end, the processes in FIGS. 6A and 6B are ended.
  • FIGS. 7A and 7B are flowcharts showing the operation of the camera function as a specific example of the operation of the communication apparatus 100 in the communication system of the present embodiment. This may be a general camera with a communication function.
  • the processing in FIGS. 7A and 7B is controlled by the control unit 108.
  • step S401 the control unit 212 determines whether a camera activation instruction has been issued. For example, a start instruction such as a switch operation is issued. When it is determined in the communication device 200 that a camera activation instruction has been issued, it is determined in the communication device 100 that a camera activation instruction has also been issued. If it is determined in step S401 that the camera activation instruction has not been given, the processing in FIGS. 7A and 7B is terminated. If it is determined in step S401 that a camera activation instruction has been issued, the process proceeds to step S402. In general, a camera is used for observation or photographing, but the communication device 200 is a portable information terminal or the like, and is often turned on at all times.
  • this step is provided so that the communication apparatus 100 receives a signal.
  • the camera may be activated when the power is turned on at the same time or when the communication device 200 is operated. However, application to these can be achieved by changing the direction of the communication request.
  • step S402 the control unit 108 changes the setting of the priority database 1061 according to the shared command transmitted from the communication apparatus 200 according to the process of step S305.
  • step S403 the control unit 108 determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S403 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S404. If it is determined in step S403 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S406.
  • step S404 the control unit 108 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 1061.
  • the control unit 108 transmits a shared command to the communication apparatus 200 using the communication path for command communication.
  • the communication function assignment change made in the communication device 100 is also shared in the communication device 200.
  • devices that have functions that are actually controlled, and devices that can judge the situation at the time of shooting are written in an example that requests according to each function.
  • the other communication device knows.
  • a device having a high calculation speed may specify a shared command by determining the communication status and the ability and status of the counterpart device.
  • the functions may be shared with another device in cooperation with the Internet.
  • the setting may be performed for each function and for each situation, and the timing of the negotiation communication and the communication direction may be changed according to the situation.
  • step S406 the control unit 108 transmits the live view image to the communication device 200 using the communication path for live view transfer. Note that when sending live view images using a low-priority communication path, processing that reduces the size, reduces the compression rate, or reduces the transfer frame rate may be used in combination. good.
  • step S407 the control unit 108 transmits the live view backup image to the communication apparatus 200 using the communication path for live view backup. When sending live view backup images using a low-priority communication path, processing to reduce the size, reduce the compression rate, or reduce the transfer frame rate is also used. Also good.
  • step S408 the control unit 108 determines whether or not a sharing command has been received from the communication device 200. If it is determined in step S408 that a sharing command has been received from the communication apparatus 200, the process proceeds to step S409. If it is determined in step S408 that a sharing command has not been received from the communication device 200, the process proceeds to step S410.
  • step S409 the control unit 108 changes the allocation of each communication path according to the shared command. Accordingly, the communication function assignment change made in the communication apparatus 200 is shared also in the communication apparatus 100.
  • step S410 the control unit 108 determines whether a shooting command has been received. If it is determined in step S410 that a shooting command has been received, the process proceeds to step S411. If it is determined in step S410 that the shooting command has not been received, the process proceeds to step S416.
  • step S411 the control unit 108 controls the imaging unit 102 to execute a shooting operation. Then, the control unit 108 performs image processing on the image data obtained by the photographing operation, and records the image file obtained by the image processing in the recording unit 106.
  • step S412 the control unit 108 determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S412 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S413. If it is determined in step S412 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S416.
  • step S413 the control unit 108 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 1061.
  • step S414 the control unit 108 transmits a shared command to the communication apparatus 200 using the communication path for command communication. Thereby, the content of the change made in the communication apparatus 100 is also notified to the communication apparatus 200.
  • the idea is to set the communication method for each function separately between devices, or to negotiate what to do with fail-safe, and either device may be specified. This is as described above. In this example, the device on the side that has the function to be controlled makes a request according to the situation when it is controlled, but the other communication device shows the function in the situation. In some cases, you may know. In addition, this is not restrictive, and a device having a high calculation speed may specify a shared command by estimating or determining the communication status or the ability or status of the counterpart device. At this time, the functions may be shared with another device in cooperation with the Internet.
  • step S415 the control unit 108 transmits the REC view image using the REC view transfer communication path.
  • step S416 the control unit 108 determines whether a file transfer command has been received. If it is determined in step S416 that a file transfer command has been received, the process proceeds to step S417. If it is determined in step S416 that a file transfer command has not been received, the process proceeds to step S421.
  • step S417 the control unit 108 determines whether there is a change in the connection status of the communication path. If it is determined in step S418 that there is a change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S418. If it is determined in step S417 that there is no change in the connection status of the communication path, the process proceeds to step S420.
  • step S4108 the control unit 108 assigns a communication function to each communication path according to the setting of the priority database 1061.
  • step S419 the control unit 108 transmits a shared command to the communication apparatus 200 using the communication path for command communication.
  • the communication function assignment change made in the communication apparatus 100 is also shared in the communication apparatus 200.
  • the idea is to set the communication method for each function separately between devices, or to negotiate what to do with fail-safe, and either device may be specified. This is as described above.
  • the device that actually has the transmission function is written in the example that requests the optimal communication function according to the data and the transmission status, but the other communication device shows the function in the situation. In some cases, you may know.
  • a device having a high calculation speed may determine the communication status and the capability of the partner device and specify a shared command. At this time, the functions may be shared with another device in cooperation with the Internet.
  • step S420 the control unit 108 transmits the image file specified by the file transfer command using the communication path for command communication.
  • step S421 the control unit 108 determines whether an instruction to end the camera has been issued. For example, when it is determined that the camera end instruction has been issued in the communication apparatus 200, it is determined that the camera end instruction has also been issued in the communication apparatus 100. If it is determined in step S421 that the camera end instruction has not been given, the process returns to step S402. If it is determined in step S421 that a camera activation instruction has been issued, the processes in FIGS. 7A and 7B are terminated.
  • different communication functions can be assigned to each communication unit in a communication system including communication devices having communication units corresponding to a plurality of communication paths. Thereby, it is possible to perform communication according to the usage such as reducing a communication load in a specific communication function.
  • the assignment of communication functions is changed according to the contents of the priority database. This makes it possible to quickly resume communication when the communication path is unexpectedly disconnected. Further, when a communication path having a higher priority than the existing communication path is being connected, it is possible to perform high-quality communication using the communication path.
  • the live view backup image is transferred using a communication path different from the communication path for live view transfer.
  • the live view can be displayed without interruption.
  • the situation where the situation changes during the communication is switched, for example, a situation where continuous transfer was performed with a camera and file transfer should be prioritized over a through image.
  • the power from the WiFi is turned off and the user wants to switch to lower power or Bluetooth communication with another power source.
  • the operation is performed while changing the communication connection destination. Is called. Therefore, the next connection may be designated before disconnection, or the agreement at the time of reconnection may be designated by prior communication.
  • the number of communication paths is three.
  • the technique of the present embodiment can be applied even when the number of communication paths is two or four or more.
  • wired communication paths and wireless communication paths are mixed.
  • the technique of the present embodiment can be applied to only a wired communication path or only a wireless communication path.
  • the types may be the same as long as they are a plurality of communication paths.
  • FIG. 8A An example of application to such a communication system is shown in FIG. 8A.
  • the second communication unit performs communication by WiFi communication (infrastructure mode) via the access point 400.
  • the communication device 100 and the communication device 200 are configured to be freely connectable to the network 500 via the access point 400.
  • the communication device 100 and the communication device 200 are configured to be freely connectable to another communication device (imaging device) 600 via the network 500.
  • an icon 202g indicating the state of a communication path with another communication device 600 may be displayed.
  • the icon 202g is turned on when the communication path is connected, and is turned off when the communication path is disconnected.
  • the operation of the communication device 600 may be configured to be controlled by the communication device 200.
  • the connection status of the communication path is determined in the communication apparatus that starts communication.
  • the connection status of the communication path may be determined in any one of the communication devices.
  • a warning may be issued when communication is performed via a communication path different from the content of the priority database.
  • the technique of the present embodiment is applied to a communication system including a plurality of communication devices that can communicate with a plurality of communication paths. Therefore, the communication device 100 may not be an imaging device such as a general camera, but may be a camera with a specific wavelength such as infrared, or an inspection device using radio waves such as voice, ultrasonic waves, and microwaves. . X-ray inspection and radiation measurement devices are also targeted. Further, the communication device 200 may not be a smartphone. In this respect, the technique of this embodiment is expected to be applied to various fields.
  • each process according to the above-described embodiment can be stored as a program that can be executed by a CPU or the like as a computer.
  • the data can be stored and distributed in a storage medium of an external storage device such as a memory card, a magnetic disk, an optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU or the like can execute the above-described processing by reading a program stored in the storage medium of the external storage device and controlling the operation by the read program.

Abstract

 通信装置(100)は、他の通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部(104)と、通信部(104)におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部(1083)と、通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部(1084)と、通信機能割当部(1083)による割り当てと通信状況判断部(1084)の判断結果とに応じて通信経路毎の通信を制御する通信制御部(1085)とを備える。

Description

通信装置、通信システム及び通信方法
 本発明は、通信装置、通信システム及び通信方法に関する。
 近年、通信機能を備えた通信装置において、複数の通信経路を利用可能な通信装置が増えてきている。一例として、撮像装置(例えばデジタルカメラ)では、有線通信と無線通信とを併用可能なものが知られている。例えば、特許文献1のデジタルカメラは、着脱自在に構成された撮像部とカメラ本体部とを備えている。カメラ本体部に撮像部が装着されている場合には両者の通信は有線通信によってなされ、カメラ本体部から撮像部が分離されている場合には両者の通信は無線通信によってなされる。日本国特開2004-201073号公報のデジタルカメラは、取り外しスイッチの操作によって分離が行われるのと同時に無線通信が開始される。これによって有線通信から無線通信への切り替わりのタイムラグが短縮される。
 複数の通信経路を利用可能な通信装置の場合、複数の通信経路の併用も考えられる。ここで、複数の通信経路が併用される場合、どの通信経路でどのようなデータのやり取りを行うようにするかをユーザに設定させることにより、ユーザの利便性の向上につながると考えられる。
 本発明は、前記の事情に鑑みてなされたもので、複数の通信経路を利用可能な通信装置において、通信機能毎の通信経路の割り当てを容易に行うことができる通信装置、通信システム及び通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様の通信装置は、他の通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、前記通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部と、前記通信機能割当部による割り当てと前記通信状況判断部の判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御する通信制御部とを具備する。
 本発明の第2の態様の通信システムは、第1通信装置と第2通信装置との間で通信を行うように構成された通信システムであって、前記第2通信装置は、前記第1通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、前記通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部と、前記通信機能割当部による割り当てと前記通信状況判断部の判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御する通信制御部とを具備する。
 本発明の第3の態様の通信方法は、複数の通信経路を使用して通信をする第1通信装置と第2通信装置による通信方法であって、それぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てることと、前記通信経路毎の通信状況を判断することと、前記割り当てと前記判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御することとを具備する。
 本発明の第4の態様の通信装置は、他の通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、前記通信部の通信状況を視認可能に表示部に表示させる表示制御部とを具備する。
 本発明の第5の態様の通信システムは、第1通信装置と第2通信装置との間で通信を行うように構成された通信システムであって、前記第2通信装置は、前記第1通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、前記通信機能を視認可能に表示部に表示させる表示制御部とを具備する。
 本発明の第6の態様の通信方法は、複数の通信経路を使用して通信をする第1通信装置と第2通信装置による通信方法であって、それぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てることと、前記通信機能を視認可能に表示部に表示させることとを具備する。
図1は、本発明の一実施形態における通信装置を備えた通信システムの構成を示す図である。 図2Aは、優先度データベースの例を示す図である。 図2Bは、優先度データベースの例を示す図である。 図2Cは、優先度データベースの例を示す図である。 図2Dは、優先度データベースの例を示す図である。 図3Aは、通信システムの動作の概要を説明するための図である。 図3Bは、通信システムの動作の概要を説明するための図である。 図3Cは、通信システムの動作の概要を説明するための図である。 図3Dは、通信システムの動作の概要を説明するための図である。 図4は、通信システムにおける概念的な動作を示すフローチャートである。 図5は、通信システムにおける概念的な動作の変形例を示すフローチャートである。 図6Aは、通信システムにおける通信装置200の動作の具体例としてのカメラ機能の動作を示すフローチャートの第1図である。 図6Bは、通信装置200の動作の具体例としてのカメラ機能の動作を示すフローチャートの第2図である。 図7Aは、通信装置100の動作の具体例としてのカメラ機能の動作を示すフローチャートの第1図である。 図7Bは、通信装置100の動作の具体例としてのカメラ機能の動作を示すフローチャートの第2図である。 図8Aは、第2の通信部が直接通信でない変形例を示す図である。 図8Bは、第2の通信部が直接通信でない変形例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図1は、本発明の一実施形態における通信装置を備えた通信システムの構成を示す図である。通信システムは、複数の通信装置(図1の例では通信装置100及び通信装置200)を有している。通信装置100と通信装置200とは複数の通信経路で互いに通信自在に構成されている。通信装置100は、例えば表示部を有さないレンズ型の撮像装置である。また、通信装置200は、例えばスマートフォンである。
 第1通信装置としての通信装置100は、撮像部102と、通信部104と、記録部106と、制御部108とを有している。
 撮像部102は、撮影レンズと、撮像素子と、アナログ/デジタル(A/D)変換回路等を有している。撮影レンズは、図示しない被写体の像を撮像素子に結像するための光学系である。撮像素子は、撮影レンズを介して結像された被写体の像を電気信号(画像信号)に変換する。A/D変換回路は、撮像素子で得られた画像信号をデジタル信号(画像データ)に変換する。
 通信部104は、少なくとも通信装置200との通信を行う。通信部104は、複数(通信経路に対応した通信部(図1の例では第1通信部1041、第2通信部1042、第3通信部1043の3つ)を有している。第1通信部1041は、例えばUSB通信を行う。第2通信部1042は、例えばWiFi通信を行う。第3通信部1043は、例えばBluetooth(登録商標)通信を行う。
 記録部106は、例えば通信装置100に内蔵されたフラッシュメモリである。記録部106には、制御部108において生成された撮影画像が画像ファイルの形式で記録される。また、記録部106には、優先度データベース1061が記録されている。優先度データベース1061は、通信部104のそれぞれの通信機能に対して使用される通信経路の優先度の設定を記憶したデータベースである。
 図2Aから図2Dは、優先度データベース1061の例を示す図である。図2Aから図2Dの例において、優先度は1位が最も高く、3位が最も低いものである。基本的には、大容量通信を行うことができる通信経路に対して高い優先度が設定される。例えば、USB通信は、WiFi通信やBluetooth通信に比べて大容量通信を行うことができる。したがって、基本的には、第1通信部1041は、第2通信部1042、第3通信部1043よりも高い優先度を有している。また、WiFi通信とBluetoothとでは、WiFi通信のほうがBluetooth通信に比べて大容量通信を行うことができる。したがって、基本的には、第2通信部1042は、第3通信部1043よりも高い優先度を有している。
 また、図2Aから図2Dでは、通信機能の例として、ライブビュー転送の機能(LV)、ライブビューバックアップの機能(BU)、レックビュー転送の機能(RV)、ファイル転送の機能(File)、コマンド通信の機能(Com)、情報通信の機能(Info)についての優先度の設定が示されている。ライブビュー転送の機能は、ライブビュー表示用の画像データを転送する機能である。ライブビューバックアップの機能は、ライブビュー転送をしている通信部が切断中となったときのためのライブビュー表示用のバックアップの画像データを転送する機能である。バックアップのものであるため、ライブビューバックアップの機能については、ライブビュー転送とは同じ通信経路は使用されない。また、ライブビューバックアップの機能は、例えばユーザの設定によっては使用されなくても良い。レックビュー転送の機能は、撮影画像を撮影直後に通信装置200の表示部に表示させるために撮影画像を転送する機能である。ファイル転送は、例えば記録部106に記録されている画像ファイルを転送する機能である。ファイル転送の機能はJPEGファイル転送、RAWファイル転送、動画(MOV)ファイル転送の3つに分けられており、ファイルの種類毎に優先度が設定される。コマンド通信の機能は、通信装置100の制御コマンドを通信する機能である。制御コマンドは、例えばカメラ機能の起動コマンド、撮影コマンドといったものを含む。情報通信の機能は、通信装置100の情報を通信する機能である。情報は、例えば、通信装置100の機種名、撮影条件といったものを含む。
 図2Aは、第1通信部1041を最優先にして通信を実行する設定例である。図2Aの例では、ライブビュー転送の機能、レックビュー転送の機能、ファイル転送の機能、コマンド通信の機能、情報通信の機能は、第1通信部1041に割り当てられている。一方、ライブビューバックアップの機能は、第2通信部1042に割り当てられている。
 図2Bは、ライブビュー転送の機能を他の通信機能よりも優先して通信を実行する設定例である。図2Bの例では、ライブビュー転送の機能、レックビュー転送の機能、コマンド通信の機能は、第1通信部1041に割り当てられている。一方、ライブビューバックアップの機能、ファイル転送の機能、情報通信の機能は、第2通信部1042に割り当てられている。図2Bの例では、第1通信部1041に割り当てる通信機能を減らすことにより、ライブビュー転送用の通信容量に余裕を持たせることが可能である。
 図2Cは、即時応答性が必要な場合の設定例である。図2Cの例では、図2Bの例に対して、JPEGファイル転送は第1通信部1041に割り当てられている。ライブビュー転送、レックビュー転送、JPEGファイル転送のみを第1通信部1041を用いて行うことにより、撮影画像の確認及び転送が素早く行われ得る。
 図2Dは、ファイル転送を重視する場合の設定例である。図2Dの例では、図2Aの例に対して、ファイル転送は、複数の通信部に割り当てられている。この例では、1つのファイルが分割され、分割したファイルを複数の通信部で並列的に転送され、通信装置200において分割されていたファイルが結合される。複数の通信部を用いて転送が行われるので、高速の通信が可能である。
 図2Aから図2Dで示した設定は、優先度データベース1061に記憶されており、必要に応じて制御部108によって読み出される。読み出した設定に従って通信機能の割り当てが行われる。この割り当ての結果、それぞれの通信機能における通信の際には、接続中の通信部の中で最も高い優先度を有している通信部が使用される。ただし、未使用に設定されている通信部は、接続中であっても使用されない。例えば、図2Aの設定が優先度データベース2101になされている状態において、第1通信部1041による通信経路が接続中である場合、制御部212は、ライブビュー転送の機能、レックビュー転送の機能、ファイル転送の機能、コマンド通信の機能、情報通信の機能を第1通信部1041に割り当てる。また、制御部212は、ライブビューバックアップの機能を第2通信部1042に割り当てる。一方、第2通信部1042及び第3通信部1043による通信経路が接続中であり、第1通信部1041による通信経路が切断中である場合、制御部212は、ライブビュー転送の機能、レックビュー転送の機能、ファイル転送の機能、コマンド通信の機能、情報通信の機能を第2通信部1042に割り当てる。
 優先度データベース1061の設定は、少なくとも2つの通信部が接続中のときに有効な設定である。1つの通信部のみが接続中である場合には、優先度データベース1061の内容によらずに接続中の通信部が使用される。
 図2Aから図2Dで示した設定は一例であって適宜変更可能である。また、優先度データベース1061には、図2A~図2Dで示した設定の全てが記憶されている必要はない。さらに、ユーザが優先度データベース1061の内容を設定できるようにしても良い。このように装置、機器には機能によって通信の優先度やデータ容量に差異があって、状況に応じて適宜、機能毎に最適な通信や、フェールセーフ通信が切り換えられる事が好ましい。また、状況に応じて、どの機能が重要かも異なってくる。例えば、対象物の観察開始前の設定時にはリアルタイムな画像が重要であり、観察や撮影においては高精細な画像が重要だったりする。画像データは重いが、コマンドは通信上、軽いという特徴がある。
 制御部108は、CPUやASICにより構成され、通信装置100の全体的な動作を制御する。制御部108は、撮像制御部1081と、画像処理部1082と、通信機能割当部1083と、通信状況判断部1084と、通信制御部1085とを有している。撮像制御部1081は、撮像部102における撮像動作を制御する。画像処理部1082は、撮像部102で得られた画像データに対して各種の画像処理を施すことにより、ライブビュー画像データや撮影画像データ等を生成する。通信機能割当部1083は、優先度データベース1061の設定に従って通信部104のそれぞれの通信部に通信機能を割り当てる。通信状況判断部1084は、通信部104のそれぞれの通信部による通信経路の接続状況を判断する。通信制御部1085は、通信機能割当部1083による割り当てに従って通信部による通信を制御する。通信状況判断部1084は、単に通信そのものを判定するのみならず、通信装置の環境や状態などを判定可能としてもよい。通信状況判断部1084は、GPS、高度計、温度計、バッテリーチェック機能を有していれば、それらの結果を含めて判断できるようにすることもできる。
 第2通信装置としての通信装置200は、表示部202と、タッチパネル204と、操作部206と、通信部208と、記録部210と、制御部212とを有している。通信装置200は、通信装置100を制御することによってユーザにカメラ機能を提供するカメラアプリケーションを少なくとも有している。
 表示部202は、例えば液晶ディスプレイであり、各種の画像を表示する。例えば、表示部202は、通信装置100から転送されてきたライブビュー用の画像データに基づくライブビューや記録部106に記録されている画像ファイルに基づく画像を表示する。
 タッチパネル204は、表示部202の表示画面に重ねられるようにして設けられている。タッチパネル204は、ユーザのタッチ操作を検出する。操作部206は、電源ボタン等のタッチパネル204とは別の操作部である。
 通信部208は、少なくとも通信装置100との通信を行う。通信部208は、複数の通信経路に対応した通信部(図1の例では第1通信部2081、第2通信部2082、第3通信部2083の3つ)を有している。第1通信部2081は、例えばUSB通信を行う。第2通信部2082は、例えばWiFi通信を行う。第3通信部2083は、例えばBluetooth通信を行う。
 記録部210は、例えば通信装置200に内蔵されたフラッシュメモリである。記録部210には、通信装置200において各種の機能を動作させるためのアプリケーションが記録される。また、記録部210には、通信装置100と同様の優先度データベース2101が記録されている。
 制御部212は、CPUやASICにより構成され、通信装置200の全体的な動作を制御する。制御部212は、表示制御部2121と、通信機能割当部2123と、通信状況判断部2124と、通信制御部2125とを有している。表示制御部2121は、表示部202における表示動作を制御する。また、表示制御部2121は、通信経路の状態を表す表示を表示部202に表示させる。通信機能割当部2123は、優先度データベース2101の設定に従って通信部208のそれぞれの通信部に通信機能を割り当てる。通信状況判断部2124、通信部208のそれぞれの通信部による通信経路の接続状況を判断する。通信制御部2125は、通信機能割当部2123による割り当てに従って通信部による通信を制御する。
 以下、本実施形態の通信システムの動作について説明する。以下の説明において特に断りがないときには、通信装置100の第1通信部1041と通信装置200の第1通信部2081とをまとめて第1通信部と記す。同様に、通信装置100の第2通信部1042と通信装置200の第2通信部2082とをまとめて第2通信部と記す。また同様に、通信装置100の第3通信部1043と通信装置200の第3通信部2083とをまとめて第3通信部と記す。
 通信装置100は、例えばレンズ型撮像装置である。レンズ型撮像装置は、レンズ鏡筒状の筐体内に図1で示した各ブロックを有している。レンズ型撮像装置としての通信装置100は、例えば図3Aに示すように通信装置200とケーブル300を介して接続され得る。このとき、通信装置100と通信装置200の第1通信部による通信経路が接続中になる。本実施形態では、第1通信部、第2通信部、第3通信部の何れかによる通信経路が接続中になったとき、残りの通信部による通信経路の接続も試みられる。図3Aでは、第2通信部によるWiFi通信が確立され、第3通信部によるBluetooth通信が確立されなかった例が示されている。
 図3Aのような状態において、ユーザは、通信装置200を操作してカメラアプリケーションを起動する。このとき、通信装置200の表示部202には、図3Bに示すように、通信装置100から通信装置200に転送されたライブビュー画像202aが表示される。また、本実施形態では、通信装置100と通信装置200との間の通信経路の状態を表す表示であるアイコン202b、202c、202dも表示される。通信経路の状態とは、例えば、対応する通信経路が現在の通信に使用されているか、対応する通信経路が単に接続中であるか、対応する通信経路が切断中であるかを含む。アイコン202bは、第1通信部による通信経路の状態を示している。図3Bの例では、アイコン202bは「使用中(LV)」となっている。これにより、ユーザは、ライブビュー転送に第1通信部が使用されていることを知ることができる。また、アイコン202cは「接続中」となっている。これにより、ユーザは、第2通信部による通信経路は接続中であるがデータ通信には使用されていないことを知ることができる。さらに、アイコン202dは「未接続」となっている。これにより、ユーザは、第3通信部による通信経路は切断中であることを知ることができる。図3Bでは文字表示であるが、文字表示に限る物ではないことは言うまでもない。
 ユーザは、通信機能の割り当てを変更する場合に、例えばアイコン202b、202c、202dの何れかをタッチする。このとき、図3Cに示すように、現在の通信経路毎の通信機能の割り当ての一覧が表示される。この一覧は、通信装置100と通信装置200との間で利用可能な通信機能を示すアイコン202eと、それぞれの通信機能に関連付けられた通信経路を示すアイコン202fとを含む。例えば、ユーザによってアイコン202fがタッチされると通信経路のリストが表示される。ユーザは、リストの中から所望の通信経路を選択する。これを受けて通信装置200は、通信経路に対する通信機能の割り当てを変更する。この割り当ては、通信装置100においても共有される。ここで、重要な機能については、現状の通信がNGになっても、フェールセーフ用の通信が可能である旨を表示できるようにしても良い。これによって、USBが切れてもWiFiで挽回するような安心感をユーザに与えることができる。
 それぞれの通信経路に対して通信機能の割り当てがされている状態において、優先度の高い通信経路が切断されると、それよりも優先度の低い通信経路を利用して通信が行われる。例えば、図3Dに示すように、通信装置200からケーブル300が外れてしまい、第1通信部による通信経路が切断されたとき、接続中である第2通信部による通信経路を用いて通信が行われる。すでに接続中の通信経路で通信が行われるので通信経路の切断による影響を最小化することが可能である。これによって、集中した操作の中断による機会損失を最低限にすることができる。通信ができている状態で、この通信が途切れた場合(NG時)に、代替通信をどうするかを機器間でネゴシエーションしておくことによって、こうした効果(フェールセーフ効果)が期待できる。通信時に関わらず、あらかじめ各機器に同様の設定をしておくことによってもこのフェールセーフ効果は達成可能である。対応する機器の候補が増えるにつれ、また、状況が様々に変わるようなシーンでは、そのシーン毎に、フェールセーフ策は異なる。したがって、現状の通信時に次の候補を決められる方が臨機応変な対応ができる。こうしたフェールセーフ用のコマンド通信では、画像通信ほどには重いデータを扱う必要はない。したがって、高速簡便に機器間で通信共有が可能である。よって、シーンや条件毎に臨機応変にフェールセーフ策を決め、通信、ネゴシエーションできるようにしても良い。この条件の例としては、「通信が切れた場合」の他、通信が遅くなった場合、電池が消耗した場合、場所を移動する場合、温度が低下した場合、要求の通信スピードが変化した場合、無線が使える環境ではなくなった場合などがあるが、これらを列挙して説明すると煩雑になるので以下に簡単に列挙する。
・場所の変化(近→遠) 機能A、通信方式X、機能B、通信方式X
・場所の変化(遠→近) 機能A、通信方式Y、機能B、通信方式Y
・温度低下       機能A、通信方式X、機能B、通信方式Z
・電池消耗       機能A、通信方式Z、機能B、通信方式Z
なお、フェールセーフの通信方式は、機器の電源設計やアンテナ設計、コネクタ設計等によって、最適なタイプに変更した方が良いことは言うまでもない。また、有線がフェールセーフとなる場合もあり、この場合は、そのコネクタ部を有効にする等、それ相応の制御が行われたり、ユーザに有線接続を示唆するアドバイスを音声や視覚情報で認知せしめたりするような工夫が行われる。通信方式によっては、セキュリティの問題もありパスワードの設定などが必要になるが、こうしたネゴシエーションであらかじめ、そうした手続きが自動で行われる。
 図4は、本実施形態の通信システムにおける概念的な動作を示すフローチャートである。図4の処理は、通信装置200の制御部212と通信装置100の制御部108の少なくとも何れかにおいて行われる。以下では、両者を区別せずに制御部として説明する。
 ステップS101において、制御部は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。通信経路の接続状況に変化がある場合とは、今まで接続中でなかった通信経路が新たに接続された場合又は今まで接続中であった通信経路が切断された場合である。ステップS101において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS102に移行する。ステップS101において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS105に移行する。
 ステップS102において、制御部は、全ての通信経路が切断されたか否かを判定する。ステップS102において全ての通信経路が切断されたと判定された場合に、図4の処理は終了される。ステップS102において全ての通信経路が切断されていないと判定された場合に、処理はステップS103に移行する。
 ステップS103において、制御部は、現在の通信経路の状態と優先度データベースの内容とに従って通信経路に通信機能を割り当てる。このとき、制御部は、優先度データベースを参照して、接続中の通信経路の中で最も高い優先度を有する通信経路に対してそれぞれの通信機能を割り当てる。その他、ライブビュー転送等の他の通信において転送する画像データのサイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたりする処理の他、転送のフレームレートを落としたりする処理が考えられる。その後、処理はステップS104に移行する。つまり、制御部の通信制御部が通信経路の切断を判定した場合には、予め設定された優先度に従って、別の通信経路のうち優先度の高い通信経路を選択して通信再開を行う。このため、通信とは別の様々な操作の継続が可能となる。このとき、その経路の特性に応じて、通信の態様や通信の内容を変更すれば、なお使いやすい通信となる。
 ステップS104において、制御部は、ステップS103において通信機能を割り当てた通信部を使用して各種の通信処理を実行する。その後、処理はステップS101に戻る。
 ステップS105において、制御部は、ファイル転送を優先するか否かを判定する。ファイル転送を優先する場合とは、例えば大容量の画像ファイルを転送する必要のある場合である。ステップS105においてファイル転送を優先しないと判定された場合に、処理はステップS101に戻る。ステップS105においてファイル転送を優先すると判定された場合に、処理はステップS106に移行する。
 ステップS106において、制御部は、ファイル転送優先処理を行う。その後、処理はステップS101に戻る。ファイル転送優先処理としては、例えば、図2Dのように、複数の通信経路に対してファイル転送の機能を割り当てる処理である。この他、ライブビュー転送等の他の通信において転送する画像データのサイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたりする処理の他、転送のフレームレートを落としたりする処理が考えられる。
 図5は、本実施形態の通信システムにおける概念的な動作の変形例を示すフローチャートである。図5の処理も、通信装置200の制御部212と通信装置100の制御部108の少なくとも何れかにおいて行われる。以下では、両者を区別せずに制御部として説明する。
 ステップS201において、制御部は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS201において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS202に移行する。ステップS201において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS206に移行する。
 ステップS202において、制御部は、未起動の通信経路を起動する。その後、処理はステップS203に移行する。例えば、第1通信部による通信経路の接続が確認され、かつ、第2通信部が接続中である場合、制御部は、第3通信部による通信経路を起動することを試みる。また、例えば、第1通信部による通信経路の切断が確認され、かつ、第2通信部が接続中である場合、制御部は、第1通信部及び第3通信部による通信経路を起動することを試みる。
 ステップS203において、制御部は、全ての通信経路が切断されたか否かを判定する。ステップS203において全ての通信経路が切断されたと判定された場合に、図5の処理は終了される。ステップS203において全ての通信経路が切断されていないと判定された場合に、処理はステップS204に移行する。
 ステップS204において、制御部は、現在の通信経路の状態と優先度データベースの内容とに従って通信経路に通信機能を割り当てる。通信方式の他、ライブビュー転送等の他の通信において転送する画像データのサイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたりする処理の他、転送のフレームレートを落としたりする処理が考えられる。その後、処理はステップS205に移行する。
 ステップS205において、制御部は、ステップS204において通信機能を割り当てた通信部を使用して各種の通信処理を実行する。その後、処理はステップS201に戻る。
 ステップS206において、制御部は、ファイル転送を優先するか否かを判定する。ステップS206においてファイル転送を優先しないと判定された場合に、処理はステップS201に戻る。ステップS206においてファイル転送を優先すると判定された場合に、処理はステップS207に移行する。
 ステップS207において、制御部は、ファイル転送優先処理を行う。その後、処理はステップS201に戻る。
 図6A及び図6Bは、本実施形態の通信システムにおける通信装置200の動作の具体例としての通信装置200のアプリケーションでカメラ機能が選択された場合の動作を示すフローチャートである。図6A及び図6Bの処理は、制御部212によって制御される。ここで、図6A及び図6Bの処理は、図4の処理の具体例である。図5の処理のように、未起動の通信経路の起動を実行する処理が追加されても良い。
 ステップS301において、制御部212は、記録部210に記録されたアプリケーションを表すアイコンを表示部202に表示させる。アイコンは、少なくともカメラアプリケーションに対応したアイコンを含んでいる。
 ステップS302において、制御部212は、カメラの起動指示がされたか否かを判定する。例えば、表示部202に表示されているカメラアプリケーションのアイコンがタッチされた場合にカメラの起動指示がされたと判定される。ステップS302においてカメラの起動指示がされていないと判定された場合に、処理はステップS303に移行する。ステップS302においてカメラの起動指示がされたと判定された場合に、処理はステップS304に移行する。
 ステップS303において、制御部212は、その他の処理を実行する。その他の処理とは、例えば電話機能に関する処理、電子メール機能に関する処理である。その他の処理の詳細については説明を省略する。
 ステップS304において、制御部212は、優先度データベース2101の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。このとき、制御部212は、優先度データベース2101を参照して、接続中の通信経路の中で最も高い優先度を有する通信経路に対してそれぞれの通信機能を割り当てる。なお、優先度データベース2101の初期設定は、例えば図2Aの設定である。
 ステップS305において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置100に送信する。共有コマンドは、通信機能の割り当ての設定を通信装置100と共有するためのコマンドである。
 ステップS306において、制御部212は、通信装置100から共有コマンドを受けたか否かを判定する。ステップS306において通信装置100から共有コマンドを受けたと判定された場合には、処理はステップS307に移行する。ステップS306において通信装置100から共有コマンドを受けていないと判定された場合には、処理はステップS308に移行する。通信装置100(撮像装置)は、共有コマンドを送る機能を持たない場合もある。その場合は、これらの処理は不要で、ネットワーク通信やメモリカードの差し込みやPCでの設定等、その他の代替手段での切り換えも可能である。
 ステップS307において、制御部212は、前記通信機能の割り当ての設定又は共有コマンドに従ってそれぞれの通信経路の割り当てを変更する。ステップS308において、制御部212は、ライブビュー転送用の通信経路を介してライブビュー画像を受信するとともに、ライブビューバックアップ用の通信経路を介してライブビューバックアップ画像を受信する。そして、制御部212は、ライブビュー画像又はライブビューバックアップ画像に基づいて表示部202にライブビューを表示させる。ライブビュー画像とライブビューバックアップ画像の両方が受信されたときには、制御部212は、ライブビュー画像に基づいて表示部202にライブビューを表示させる。一方、ライブビューバックアップ画像のみが受信された場合には、制御部212は、ライブビューバックアップ画像に基づいて表示部202にライブビューを表示させる。
 ステップS309において、制御部212は、通信装置(撮像装置等)100と通信装置(スマートフォン等)200との間の通信経路の状態を示す、図2Bに示すようなアイコン202b、202c、202dを表示部202に表示させる。これによって、ユーザは、通信状態や通信NG時のフェールセーフ等を確認しながら安心して機器の操作を行うことができる。状況に応じて、通信状態を切り換える等、様々な操作時の確認や意思決定に重要な役割を果たすものである。特に、無線などは有線と異なり、目で見ての通信状況が分かりにくいので、こうした工夫が有効になる。また、さらに機器の機能毎に通信設定を行えるようにしても良い。
 ステップS310において、制御部212は、ユーザによって通信機能の割り当ての変更操作がされたか否かを判定する。例えば、図2Cに示すような画面上で通信経路の選択がされた場合に割り当ての変更操作がなされたと判定される。ステップS310においてユーザによる通信機能の割り当ての変更操作がなされたと判定された場合には、処理はステップS311に移行する。ステップS310においてユーザによる通信機能の割り当ての変更操作がなされていないと判定された場合には、処理はステップS313に移行する。重要な機能については、現状の通信がNGになっても、フェールセーフ用の通信が可能である旨を表示できるようにしても良い。これによって、USBが切れてもWiFiで挽回するような安心感をユーザに与えることができる。ここでは、カメラの例で観察操作が非常に重要であるために、フェールセーフ、挽回等のステップを入れている。この画像観察が途切れると、目視確認が出来なくなって、機器が壊れたかのような印象を受ける。また、観察対象を見失うと、ユーザの判断も誤ってしまう。さらには、観察結果で機器を操作する場合は多く、これを見ながらピントや露出を合わせて、あるいは機器そのものの移動制御なども行う場合がある。これを想定すると、ライブビュー時のフェールセーフで、他の通信に切り替わることは重要である。このフェールセーフは、ライブビューの通信持続のみならず、フレームレートの変更や画質の変更を伴うものでも良い。こうした事も含めてネゴシエーションが重要である。もちろん、ライブビュー(観察)に関わらず、機器や目的に応じて、適宜、このような手当の措置が重要であることは言うまでもない。ここでは、説明を簡単化するために、S310のタイミングでこれらの処理が行われる。
 ステップS311において、制御部212は、ユーザ操作に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。ステップS312において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置100に送信する。これにより、通信装置200においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置100においても共有される。これは、この例では操作しているユーザが通信装置200を手にしている例を元に説明しているからである。もちろん、通信装置100から通信装置200に送信してネゴシエーションするような応用も考えられる。また、別の操作装置が遠隔の通信装置200に命じて、通信装置100を設定するような場合も想定している。本発明は、頻繁に、かつ、機能毎に通信設定が変えられる。したがって、別の操作装置が、通信装置100と200に同時に設定を行う場合もありうる。
 ステップS313において、制御部212は、ユーザによって撮影操作がされたか否かを判定する。例えば、操作部206の所定のボタンの操作がされた場合又はタッチパネル204を介してタッチレリーズ操作がされた場合にユーザによって撮影操作がされたと判定される。ステップS313においてユーザによって撮影操作がされたと判定された場合に、処理はステップS314に移行する。ステップS313においてユーザによって撮影操作がされていないと判定された場合に、処理はステップS321に移行する。
 ステップS314において、制御部212は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS314において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS315に移行する。ステップS314において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS317に移行する。
 ステップS315において、制御部212は、優先度データベース2101の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。ステップS316において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置100に送信する。これにより、通信装置200においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置100においても共有される。ここでは、カメラの例で撮影操作が非常に重要であるために、フェールセーフ、挽回等のステップを入れている。もちろん、撮影に関わらず、機器や目的に応じて、適宜、このような手当の措置が重要であることは言うまでもない。ここでは、説明を簡単化するために、ステップS313のYESの後で特に、これらの処理を入れた。
 ステップS317において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用して撮影コマンドを通信装置100に送信する。
 ステップS318において、制御部212は、通信装置100から共有コマンドを受けたか否かを判定する。ステップS318において通信装置100から共有コマンドを受けたと判定された場合には、処理はステップS319に移行する。ステップS318において通信装置100から共有コマンドを受けていないと判定された場合には、処理はステップS320に移行する。
 ステップS319において、制御部212は、共有コマンドに従ってそれぞれの通信経路の割り当てを変更する。これにより、通信装置100においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置200においても共有される。これらの考え方は、機器間で、機能別に通信方式を個別に設定するとか、フェールセーフをどうするかといったネゴシエーションを行っておくといった内容である。このため、機器のどちらからどちらに指定が行われても良いことは前述した通りである。実際に制御される機能を持つ機器が、それぞれの機能に合わせた要求をする例で書いているが、どのような機能があるかを、もう一方の通信機器が把握しているような場合もある。また、演算スピードが速い機器が、通信状況や相手の機器の実力を判定して共有コマンド指定をしても良い。このとき、ネット連携して、別の機器と機能分担してもよい。
 ステップS320において、制御部212は、レックビュー転送用の通信経路を介してレックビュー画像を受信する。そして、制御部212は、レックビュー画像に基づいて表示部202にレックビューを表示させる。
 ステップS321において、制御部212は、ユーザによってファイル転送操作がされたか否かを判定する。例えば、所定のボタンの操作又は所定のタッチ操作がされた場合にユーザによってファイル転送操作がされたと判定される。ステップS321においてユーザによってファイル転送操作がされたと判定された場合に、処理はステップS322に移行する。ステップS321においてユーザによってファイル転送操作がされていないと判定された場合に、処理はステップS331に移行する。
 ステップS322において、制御部212は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS322において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS323に移行する。ステップS322において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS325に移行する。
 ステップS323において、制御部212は、優先度データベース2101の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。
 ステップS324において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置100に送信する。その後、処理はステップS327に移行する。これにより、通信装置200においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置100においても共有される。前述のように、通信経路の状況変化の判定は、必ずしもこのタイミングで行う必要はない。ここではカメラを例に説明しているため、ファイル転送を強調して説明している。例えば、通信困難な場所での観察や検査などの結果画像を送信する場合には、迅速なファイル転送が求められることが多く、このような措置を講じることで、より有用な検査用、監視用カメラとしてユーザ価値を高めることが出来る。このファイル転送は、静止画及び動画の画像ファイルのみならず、音声ファイルや、検査結果を文字に変換したテキスト・ファイルの転送であっても良いことは言うまでもない。
 ステップS325において、制御部212は、ファイル転送を優先するか否かを判定する。カメラ機能の動作中におけるファイル転送を優先する場合とは、例えばライブビュー表示中に高画質の画像ファイルを転送する必要がある場合、マニュアルフォーカス中において高画質のライブビュー画像を表示させる必要がある場合である。ステップS325においてファイル転送を優先すると判定された場合に、処理はステップS326に移行する。ステップS325においてファイル転送を優先しないと判定された場合に、処理はステップS327に移行する。マニュアルフォーカスのみならず、露出や画角など、詳細画像を見て制御すべき場合は、これに該当する。
 ステップS326において、制御部は、ファイル転送優先処理を行う。その後、処理はステップS327に移行する。ファイル転送優先処理としては、例えば、図2Dのように、複数の通信経路に対してファイル転送の機能を割り当てる処理である。この他、ライブビュー転送等の他の通信において転送する画像データのサイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたりする処理の他、転送のフレームレートを落としたりする処理が考えられる。
 ステップS327において、制御部212は、コマンド通信用の通信経路を使用してファイル転送コマンドを通信装置100に送信する。
 ステップS328において、制御部212は、通信装置100から共有コマンドを受けたか否かを判定する。ステップS328において通信装置100から共有コマンドを受けたと判定された場合には、処理はステップS329に移行する。ステップS328において通信装置200から共有コマンドを受けていないと判定された場合には、処理はステップS330に移行する。
 ステップS329において、制御部212は、共有コマンドに従ってそれぞれの通信経路の割り当てを変更する。ステップS330において、制御部212は、ファイル転送用の通信経路を介して画像ファイルを受信する。そして、制御部212は、受信した画像ファイルを記録部210に記録する。その後、処理はステップS331に移行する。これらの考え方は、機器間で、機能別に通信方式を個別に設定するとか、フェールセーフをどうするかといったネゴシエーションを行っておくといった内容である。このため、機器のどちらからどちらに指定が行われても良いことは前述した通りである。実際に制御される機能を持つ機器が、それぞれの機能に合わせた要求をする例で書いているが、どのような機能があるかを、もう一方の通信機器が把握しているような場合もある。また、演算スピードが速い機器が、通信状況や相手の機器の実力を判定して共有コマンド指定をしても良い。このとき、ネット連携して、別の機器と機能分担してもよい。
 ステップS331において、制御部212は、カメラの終了指示がされたか否かを判定する。例えば、所定のボタンの操作又は所定のタッチ操作がされた場合にカメラの終了指示がされたと判定される。ステップS331においてカメラの終了指示がされていないと判定された場合に、処理はステップS304に移行する。ステップS331においてカメラの終了指示がされたと判定された場合に、図6A及び図6Bの処理は終了される。
 図7A及び図7Bは、本実施形態の通信システムにおける通信装置100の動作の具体例としてのカメラ機能の動作を示すフローチャートである。これは、一般の通信機能付きカメラでも良い。図7A及び図7Bの処理は、制御部108によって制御される。
 ステップS401において、制御部212は、カメラの起動指示がされたか否かを判定する。例えば、スイッチ操作などの起動指示が出る。通信装置200においてカメラの起動指示がされたと判定されたときに、通信装置100においてもカメラの起動指示がされたと判定される。ステップS401においてカメラの起動指示がされていないと判定された場合に、図7A及び図7Bの処理は終了される。ステップS401においてカメラの起動指示がされたと判定された場合に、処理はステップS402に移行する。一般にカメラは観察や撮影時に使われるが、通信装置200は、携帯情報端末等であって、常に電源が入っている場合が多い。このため、通信装置100が信号を受け付けるものとして、このステップを設けている。もちろん、同時に電源を入れるタイプや、反対に通信装置200の操作で、カメラが起動する場合もあるが、それらへの応用は通信要求の方向を変える等で達成可能である。
 ステップS402において、制御部108は、ステップS305の処理に従って通信装置200から送信される共有コマンドに従って優先度データベース1061の設定を変更する。
 ステップS403において、制御部108は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS403において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS404に移行する。ステップS403において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS406に移行する。
 ステップS404において、制御部108は、優先度データベース1061の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。ステップS405において、制御部108は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置200に送信する。これにより、通信装置100においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置200においても共有される。繰り返しになるが、これらの考え方は、機器間で、機能別に通信方式を個別に設定するとか、フェールセーフをどうするかといったネゴシエーションを行っておくといった内容である。したがって、機器のどちらからどちらに指定が行われても良いことは前述した通りである。ここで、ライブビュー時、撮像結果などの状況に応じて判断がなされる場合等を想定して、通信装置100からの送信によって説明している。つまり、実際に制御される機能を持つ機器であって、撮影時の状況判定を行える機器が、それぞれの機能に合わせた要求をする例で書いているが、どのような機能があるかを、もう一方の通信機器が把握しているような場合もある。また、演算スピードが速い機器が、通信状況や相手の機器の実力や状況を判定して共有コマンド指定をしても良い。このとき、ネット連携して、別の機器と機能分担しても良い。また、機能毎、状況毎に設定を行っても良く、そのネゴシエーション通信のタイミングや通信の方向も、状況に応じて変更しても良い。
 ステップS406において、制御部108は、ライブビュー転送用の通信経路を使用してライブビュー画像を通信装置200に送信する。なお、優先度の低い通信経路を使用してライブビュー画像を送信することになる場合、サイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたり、転送のフレームレートを落としたりする処理が併用されても良い。ステップS407において、制御部108は、ライブビューバックアップ用の通信経路を使用してライブビューバックアップ画像を通信装置200に送信する。なお、優先度の低い通信経路を使用してライブビューバックアップ画像を送信することになる場合、サイズを小さくしたり、圧縮率を小さくしたり、転送のフレームレートを落としたりする処理が併用されても良い。
 ステップS408において、制御部108は、通信装置200から共有コマンドを受けたか否かを判定する。ステップS408において通信装置200から共有コマンドを受けたと判定された場合には、処理はステップS409に移行する。ステップS408において通信装置200から共有コマンドを受けていないと判定された場合には、処理はステップS410に移行する。
 ステップS409において、制御部108は、共有コマンドに従ってそれぞれの通信経路の割り当てを変更する。これにより、通信装置200においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置100においても共有される。
 ステップS410において、制御部108は、撮影コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS410において撮影コマンドを受信したと判定された場合に、処理はステップS411に移行する。ステップS410において撮影コマンドを受信していないと判定された場合に、処理はステップS416に移行する。
 ステップS411において、制御部108は、撮像部102を制御して撮影動作を実行する。そして、制御部108は、撮影動作によって得られた画像データを画像処理し、画像処理によって得られた画像ファイルを記録部106に記録する。
 ステップS412において、制御部108は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS412において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS413に移行する。ステップS412において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS416に移行する。
 ステップS413において、制御部108は、優先度データベース1061の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。ステップS414において、制御部108は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置200に送信する。これにより、通信装置100においてなされた変更の内容が通信装置200にも通知される。これらの考え方は、機器間で、機能別に通信方式を個別に設定するとか、フェールセーフをどうするかといったネゴシエーションを行っておくといった内容であって、機器のどちらからどちらに指定が行われても良いことは前述した通りである。ここでは、制御される機能を有する側の機器が、制御される時の状況に合わせた要求をする例で書いているが、どのような状況で機能があるかを、もう一方の通信機器が把握しているような場合もある。また、これに限らず、演算スピードが速い機器が、通信状況や相手の機器の実力や状況を推測したり判定したりして共有コマンド指定をしても良い。このとき、ネット連携して、別の機器と機能分担しても良い。
 ステップS415において、制御部108は、レックビュー転送用の通信経路を使用してレックビュー画像を送信する。
 ステップS416において、制御部108は、ファイル転送コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS416においてファイル転送コマンドを受信したと判定された場合に、処理はステップS417に移行する。ステップS416においてファイル転送コマンドを受信していないと判定された場合に、処理はステップS421に移行する。
 ステップS417において、制御部108は、通信経路の接続状況に変化があるか否かを判定する。ステップS418において通信経路の接続状況に変化があると判定された場合には、処理はステップS418に移行する。ステップS417において通信経路の接続状況に変化がないと判定された場合には、処理はステップS420に移行する。
 ステップS418において、制御部108は、優先度データベース1061の設定に従ってそれぞれの通信経路に通信機能を割り当てる。
 ステップS419において、制御部108は、コマンド通信用の通信経路を使用して共有コマンドを通信装置200に送信する。通信装置100においてなされた通信機能の割り当ての変更内容が通信装置200においても共有される。これらの考え方は、機器間で、機能別に通信方式を個別に設定するとか、フェールセーフをどうするかといったネゴシエーションを行っておくといった内容であって、機器のどちらからどちらに指定が行われても良いことは前述した通りである。実際に送信機能を持つ機器が、データに応じた最適な通信機能や送信状況に合わせた要求をする例で書いているが、どのような機能で状況であるかを、もう一方の通信機器が把握しているような場合もある。また、演算スピードが速い機器が、通信状況や相手の機器の実力を判定して共有コマンド指定をしても良い。このとき、ネット連携して、別の機器と機能分担しても良い。
 ステップS420において、制御部108は、コマンド通信用の通信経路を使用してファイル転送コマンドによって指定された画像ファイルを送信する。
 ステップS421において、制御部108は、カメラの終了指示がされたか否かを判定する。例えば、通信装置200においてカメラの終了指示がされたと判定されたときに、通信装置100においてもカメラの終了指示がされたと判定される。ステップS421においてカメラの終了指示がされていないと判定された場合に、処理はステップS402に戻る。ステップS421においてカメラの起動指示がされたと判定された場合に、図7A及び図7Bの処理は終了される。
 以上説明したように本実施形態によれば、複数の通信経路に対応した通信部を有する通信装置からなる通信システムにおいて、通信部毎に異なる通信機能を割り当てることが可能である。これにより、特定の通信機能における通信負荷を減らしたりする等の用途に応じた通信を行うことが可能である。
 また、本実施形態によれば、現在の通信にどの通信経路が使用されているか及びそれぞれの通信経路に対してどのような通信機能が割り当てられているかが表示される。これにより、ユーザの利便性が向上される。
 また、本実施形態によれば、既存の通信経路が切断中となったり、新規の通信経路が接続中となったりした場合に、優先度データベースの内容に従って通信機能の割り当てが変更される。これにより、通信経路が不意に切断中となった場合に素早く通信を再開することが可能である。また、既存の通信経路よりも優先度の高い通信経路が接続中となった場合にその通信経路を用いて品質の高い通信を行うことが可能である。
 また、本実施形態によれば、ライブビュー転送用の通信経路とは別の通信経路を用いてライブビューバックアップ画像を転送するようにしている。これにより、ライブビューを途切れることなく表示させることが可能である。
 なお、通信中に状況変化して通信を切り換える状況としては、前述した状況の他に、例えば、カメラで連写が行われた、スルー画よりもファイル転送を優先すべき状況になった、電力が不足した、WiFiからの電源を落として、より小電力、あるいは、別電源のBluetooth通信に切り替えたくなったといった状況がある。また、カメラの処理能力の限界に達したため、通信している場合ではなくなったといった、カメラ側(通信装置100)ならではの判断があり、こうした場合は、カメラ側が通信装置200にアクセスした方が良い。また、情報端末(通信装置200)側からカメラに共有コマンドを送る場合としては、情報端末のディスプレイが節電状態になったため、ファイル転送は必要だが高精細のスルー画は不要になったとか、例えば、撮影途中に画像がネットワーク経由で送受信される場合、撮影アプリケーションがバックグラウンドに遷移したといった状況が考えられ、この場合は、通信装置200側から通信装置100にアクセスがあった方が良く、このようにユースシーンやユーザの希望する操作に従って、実際には、適宜、通信を要求する機器は切り替わる状況を想定しなければならず、本発明は、それをカバーしている。つまり、SNSなど外部サービス利用時に外部サービス用ネットワークを利用したりしなかったりしながら、撮影のためにカメラ接続して撮影が行わるような状況では、通信の接続先を変更しながら操作が行われる。したがって、接続を外す前に次の接続を指定したり、再接続時の取り決めを先立つ通信で指定できるようにしてもよい。
 以下、本実施形態の変形例について説明する。
[変形例1]
 前述した実施形態では通信経路の数が3つである。これに対し、本実施形態の技術は、通信経路の数が2つでも、4つ以上であっても適用され得る。また、前述した実施形態では有線の通信経路と無線の通信経路とが混在している。これに対し、本実施形態の技術は、有線の通信経路のみ又は無線の通信経路のみであっても適用され得る。さらに、複数の通信経路であれば、種類は同じであっても良い。
 また、前述した実施形態では、これに対し、通信装置100と通信装置200との直接通信における適用例が示されている。通信装置100と通信装置200との間の通信はアクセスポイント経由で行われても良い。このような通信システムへの適用例を図8Aに示す。図8Aの例では、第2通信部がアクセスポイント400を経由するWiFi通信(インフラストラクチャモード)で通信を行う例が示されている。また、図8Aの例では、通信装置100及び通信装置200は、アクセスポイント400を介してネットワーク500に接続自在に構成されている。さらに、通信装置100及び通信装置200は、ネットワーク500を介して他の通信装置(撮像装置)600に接続自在に構成されている。機器間通信が出来ない場合に、各機器をネットワークや基地局(あるいは衛星)を介した通信に切り換えて繋ぐこと、すなわち複数の通信機器を連携させた通信経路を用いることは、距離や混信の制約等が比較的少なくなり有効である。
 このような場合、図8Bに示すように、他の通信装置600との間の通信経路の状態を示すアイコン202gが表示されても良い。このアイコン202gは、通信経路が接続中である場合には点灯され、通信経路が切断中である場合には消灯される。
 また、通信装置100と同様、通信装置600の動作も通信装置200によって制御されるように構成されていても良い。このような通信装置600の動作が通信装置200の制御下にあるときにはその旨を示すアイコン202gが表示されても良い。
[変形例2]
 前述した図6A及び図6B、図7A及び図7Bの例では、通信を開始するほうの通信装置において通信経路の接続状況が判定される。これに対し、何れか一方の通信装置において通信経路の接続状況が判定されるようになっていても良い。また、優先度データベースの内容と異なる通信経路を介して通信がなされた場合には警告が行われるようになっていても良い。
[その他の変形例]
 本実施形態の技術は、産業用分野、医療分野等にも応用が期待される。本実施形態の技術は、複数の通信経路で通信可能な複数の通信装置からなる通信システムに対して適用される。したがって、通信装置100は一般的なカメラといった撮像装置でなくても良く、赤外など特定の波長のカメラであったり、音声や超音波やマイクロ波など電波による検査装置であったりしてもよい。X線の検査や、放射線の測定装置なども対象である。また、通信装置200はスマートフォンでなくて良い。この点において、本実施形態の技術は様々な分野に対する応用が期待される。
 また、前述した実施形態による各処理は、コンピュータとしてのCPU等に実行させることができるプログラムとして記憶させておくこともできる。この他、メモリカード、磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリ等の外部記憶装置の記憶媒体に格納して配布することができる。そして、CPU等は、この外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み込み、この読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行することができる。

Claims (15)

  1.  通信装置であって、
     他の通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、
     前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、
     前記通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部と、
     前記通信機能割当部による割り当てと前記通信状況判断部の判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御する通信制御部と、
     を具備する通信装置。
  2.  前記複数の通信経路のそれぞれには優先度が設定されており、
     前記通信制御部は、前記通信機能が割り当てられている接続中の通信経路の中で最も高い優先度の通信経路を使用して前記通信を行う請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記優先度の設定は、前記通信中の状況に応じて行われる請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記通信制御部は、前記通信経路が切断中となった場合に、現在の接続中の通信経路の中で最も高い優先度の通信経路を使用して前記通信を行う請求項2に記載の通信装置。
  5.  前記通信制御部は、複数の通信機器を連携させた通信経路を使用して前記通信を行う請求項2に記載の通信装置。
  6.  前記通信制御部は、何れかの通信経路が接続中となった場合に、残りの通信経路の起動を試みる請求項1に記載の通信装置。
  7.  第1通信装置と第2通信装置との間で通信を行うように構成された通信システムであって、
     前記第2通信装置は、
     前記第1通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、
     前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、
     前記通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部と、
     前記通信機能割当部による割り当てと前記通信状況判断部の判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御する通信制御部と、
     を具備する通信システム。
  8.  複数の通信経路を使用して通信をする第1通信装置と第2通信装置による通信方法であって、
     それぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てることと、
     前記通信経路毎の通信状況を判断することと、
     前記割り当てと前記判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御することと、
     を具備する通信方法。
  9.  通信装置であって、
     他の通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、
     前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、
     前記通信部の通信状況を視認可能に表示部に表示させる表示制御部と、
     を具備する通信装置。
  10.  前記表示制御部は、前記通信部の通信状況として、現在の通信に使用されている通信経路、現在の接続中の通信経路、現在の切断中の通信経路をそれぞれ表示させる請求項9に記載の通信装置。
  11.  前記通信機能割当部は、ユーザの操作に応じて又は自動的に前記通信機能を割り当てる請求項9に記載の通信装置。
  12.  前記通信経路毎の通信状況を判断する通信状況判断部と、
     前記通信機能割当部による割り当てと前記通信状況判断部の判断結果とに応じて前記通信経路毎の通信を制御する通信制御部と、
     をさらに具備し、
     前記複数の通信経路のそれぞれには優先度が設定されており、
     前記通信制御部は、前記通信機能が割り当てられている接続中の通信経路の中で最も高い優先度の通信経路を使用して前記通信を行う請求項9に記載の通信装置。
  13.  前記通信制御部は、複数の通信機器を連携させた通信経路を使用して前記通信を行う請求項12に記載の通信装置。
  14.  第1通信装置と第2通信装置との間で通信を行うように構成された通信システムであって、
     前記第2通信装置は、
     前記第1通信装置との間で複数の通信経路を使用して通信を行う通信部と、
     前記通信部におけるそれぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てる通信機能割当部と、
     前記通信機能を視認可能に表示部に表示させる表示制御部と、
     を具備する通信システム。
  15.  複数の通信経路を使用して通信をする第1通信装置と第2通信装置による通信方法であって、
     それぞれの通信経路に対して通信機能を割り当てることと、
     前記通信機能を視認可能に表示部に表示させることと、
     を具備する通信方法。
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