WO2016178338A1 - 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム - Google Patents

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WO2016178338A1
WO2016178338A1 PCT/JP2016/058139 JP2016058139W WO2016178338A1 WO 2016178338 A1 WO2016178338 A1 WO 2016178338A1 JP 2016058139 W JP2016058139 W JP 2016058139W WO 2016178338 A1 WO2016178338 A1 WO 2016178338A1
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information processing
processing apparatus
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control unit
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裕一 森岡
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ソニー株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This technology relates to an information processing apparatus. Specifically, the present invention relates to an information processing apparatus and information processing method for exchanging information using wireless communication, and a program for causing a computer to execute the method.
  • This technology was created in view of such a situation, and aims to improve the utilization efficiency of radio resources.
  • the present technology has been made to solve the above-described problems.
  • the first aspect of the present technology is that when a reception unit that receives a packet and reception of a packet that is not addressed to the own device is detected, the reception of the packet is performed.
  • An information processing apparatus including a control unit that controls a packet monitoring state based on power, an information processing method thereof, and a program that causes a computer to execute the method. Thereby, when reception of a packet not addressed to the own apparatus is detected, the packet monitoring state is controlled based on the received power of the packet.
  • control unit may control the monitoring state based on a comparison result between a received power of a packet not addressed to the own device and a predetermined threshold value.
  • the monitoring state of the packet is controlled based on the comparison result between the received power of the packet not addressed to the own apparatus and the predetermined threshold value.
  • the control unit determines the threshold value using a reference signal having the lowest received power or a reference signal having the highest received power. You may do it.
  • the threshold is determined using the reference signal with the lowest received power or the reference signal with the highest received power.
  • the control unit includes a remaining battery level of the information processing apparatus, a data amount of data handled by the information processing apparatus, a type of the data, and a communication environment of the information processing apparatus.
  • the threshold value may be determined using at least one of the above.
  • the threshold is determined using at least one of the remaining battery capacity of the information processing device, the data amount of the data handled by the information processing device, the type of the data, and the communication environment of the information processing device. This brings about the effect.
  • control unit may update the threshold every time the reference signal is received from the first device. Thereby, the threshold value is updated every time the reference signal is received from the first device.
  • control unit may update the threshold value when movement of the information processing apparatus or the first device is detected. This brings about the effect
  • the control unit sets the monitoring state to the sleep state for a period specified by the size of the packet when the reception power of the packet not addressed to the own device is large with respect to the threshold. You may do it.
  • the packet monitoring state is set to the sleep state for a period specified by the packet size.
  • control unit may specify the end of the packet based on the length stored in the PHY header of the packet not addressed to the own device. As a result, the end of the packet is specified based on the length stored in the PHY header of the packet not addressed to the own apparatus.
  • Embodiment Example of controlling the monitoring state of a packet based on the received power of a packet not addressed to the device itself
  • Application examples
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present technology.
  • the information processing apparatus 100 is assumed to have a communication function compliant with, for example, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 wireless LAN standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11 wireless LAN standard.
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct
  • Wi-Fi CERTIFIED Miracast specifications technical specification name: Wi-Fi Display
  • wireless communication using another communication method may be performed.
  • the signal processing unit 120 performs various signal processing based on the control of the control unit 160. For example, at the time of transmission, the signal processing unit 120 encodes input data from the data processing unit 110 based on the coding and modulation scheme set by the control unit 160, and adds a preamble and a PHY header. Then, the signal processing unit 120 supplies the transmission symbol stream obtained by the signal processing to the wireless interface unit 130.
  • the signal processing unit 120 detects a preamble and a PHY header for the received symbol stream received from the wireless interface unit 130, performs decoding processing, and supplies the decoded data to the data processing unit 110. For example, the signal processing unit 120 notifies the control unit 160 of the detection result of the PHY header and the like.
  • the wireless interface unit 130 is an interface for transmitting and receiving various information by connecting to another information processing apparatus using wireless communication. For example, at the time of transmission, the wireless interface unit 130 converts the input from the signal processing unit 120 into an analog signal, performs amplification, filtering, up-conversion to a predetermined frequency, and sends the signal to the antenna 140.
  • the wireless interface unit 130 performs reverse processing on the input from the antenna 140 and supplies the processing result to the signal processing unit 120.
  • the wireless interface unit 130 is an example of a receiving unit described in the claims.
  • the packet transmission state 301 and the packet reception state 302 are states in which all of the data processing unit 110, the signal processing unit 120, the wireless interface unit 130, and the control unit 160 are operating in cooperation. For this reason, a relatively large amount of power is consumed in the information processing apparatus 100. For example, in the packet transmission state 301, the signal amplifier (Power Amplifier) is operated, so that power is consumed most often.
  • the signal amplifier Power Amplifier
  • the hibernation state 304 is a state in which only the control unit 160 operates. For this reason, among the four states described above, the hibernation state 304 has the least power consumption. In addition, a transition is made to the dormant state 304 when a certain condition is satisfied after the preamble is detected in the packet detection state 303. An example of this transition is shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a packet to be transmitted / received by the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present technology.
  • the PHY header 171 stores BSS (Basic Service Set) Color and Length.
  • BSS Basic Service Set
  • AP Access Point
  • BSS Base Station
  • BSS Color is information introduced in IEEE 802.11ah.
  • the AP declares a unique BSS Color for each BSS, and the AP transmits the BSS Color described in the PHY header 171 in the packet.
  • the device that has received this packet can determine whether or not the received packet is a packet for its own BSS (that is, whether or not there is a possibility that it is addressed to its own device). In this way, whether or not there is a possibility of being addressed to the own apparatus can be determined by the introduction part of the packet. For this reason, when the received packet is a packet addressed to a third party (a packet not addressed to the own device), subsequent processing can be omitted, and power consumption related to reception can be suppressed.
  • the MAC header 173 stores a destination address (Rx Address).
  • the CRC may be stored in the MAC header 173. As described above, when the CRC is stored in the MAC header 173, the destination can be determined by the head portion of the packet.
  • an error detection method for detecting whether or not there is an error in received packet data using CRC175.
  • the packet is discarded.
  • the MAC header 173 is read to determine whether the packet is addressed to the own apparatus. If the packet is not addressed to its own device, the received packet is discarded even if the content of the packet is correct.
  • the BSS Color stored in the PHY header 171 it is possible to determine from the head portion of the packet that the received packet is not addressed to the own device. Further, by using the CRC stored in the MAC header 173, it is possible to determine from the MAC header 173 portion that the received packet is not addressed to the own apparatus. As a result, it is possible to omit the remaining packet reception processing for packets not addressed to the own device.
  • the packet before receiving all of the packets, it can be determined that the packet is not addressed to the own device. For example, it is assumed that the packet is not addressed to the own device by the BSS Color and the remaining packet reception processing is omitted. In this case, it is important to improve the utilization efficiency of the radio resources by increasing the reception opportunities during the remaining packet reception process. For example, it is assumed that the reception power of a packet not addressed to the own apparatus is sufficiently low and the reception power of a desired packet (packet addressed to the own apparatus) is expected to be sufficiently large. In this case, the reception opportunity can be increased by placing the information processing apparatus 100 in the packet detection state (Listen state) 303 (shown in FIG. 2) during the period of the packet not addressed to the own apparatus. This can be expected to improve system throughput.
  • the packet detection state Listen state
  • Packet communication example 4 and 5 are diagrams illustrating communication examples of packets exchanged between devices in the embodiment of the present technology.
  • FIG. 4A and FIG. 5A show simplified configuration examples of the information processing apparatus 100, the information processing apparatus 201, the information processing apparatus 202, and the information processing apparatus 203.
  • FIG. 4b and FIG. 5b schematically illustrate the flow of packets exchanged between the information processing apparatus 100, the information processing apparatus 201, the information processing apparatus 202, and the information processing apparatus 203.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the received power (received signal strength) of the received packet is the height of the rectangle indicating the packet in the receiving device (length in the vertical direction). It shows with.
  • the information processing device 202 and the information processing device 203 indicated by triangles function as APs (parent stations), and the information processing device 100 and the information processing device 201 indicated by rectangles are subordinate devices of the AP.
  • An example of functioning as a (slave station) is shown.
  • the information processing apparatus 100 functions as a subordinate apparatus (slave station) of the information processing apparatus 202
  • the information processing apparatus 201 functions as a subordinate apparatus (slave station) of the information processing apparatus 203.
  • FIGS. 4 and 5 show an example of a communication system configured by a combination of one access point and one subordinate apparatus.
  • FIGS. 4 and 5 show an example of a communication system configured by a combination of one access point and one subordinate apparatus, but the number of access points and subordinate apparatuses is not limited to these.
  • the embodiment of the present technology can be applied to a communication system configured by a combination of one access point and a plurality of subordinate apparatuses.
  • the embodiment of the present technology is applied to a network (for example, a mesh network or an ad hoc network) in which a plurality of devices are connected to each other by performing wireless communication on a one-to-one basis. be able to.
  • FIG. 4 shows an example where it is difficult for the information processing apparatus 100 to receive a packet (desired packet) addressed to itself.
  • the information processing apparatus 202 transmits the data 320 to the information processing apparatus 100 (321) after the information processing apparatus 201 transmits the data 310 to the information processing apparatus 203 (311).
  • the data 310 is referred to as a third party addressed packet (a packet not addressed to the own apparatus)
  • the data 320 is referred to as a desired packet (a packet addressed to the own apparatus).
  • the information processing apparatus 100 since the distance between the information processing apparatus 100 and the information processing apparatus 201 is relatively short, the information processing apparatus 100 also receives the data 310 from the information processing apparatus 201 (312, 314).
  • This data 310 is a packet addressed to a third party for the information processing apparatus 100 and becomes an interference wave.
  • the reception power of the data 310 is increased (314).
  • the information processing apparatus 202 transmits the data 320 to the information processing apparatus 100 (321), the distance between the information processing apparatus 100 and the information processing apparatus 202 is relatively long, and thus the reception power of the data 320 is It becomes smaller (322). For this reason, even if the information processing apparatus 100 attempts to receive a desired packet (packet 322), it may be difficult to decode the information packet. In this case, the information processing apparatus 100 cannot transmit the ACK 323.
  • the information processing apparatus 100 that has received a packet addressed to a third party having a large reception power may reduce power consumption when the information processing apparatus 100 transitions to a dormant state (Sleep state) 304 (shown in FIG. 2). it can.
  • FIG. 5 shows an example in which the information processing apparatus 100 succeeds in receiving a packet (desired packet) addressed to itself.
  • the information processing apparatus 202 transmits the data 340 to the information processing apparatus 100 (341) after the information processing apparatus 201 transmits the data 330 to the information processing apparatus 203 (331).
  • the data 330 is referred to as a third party addressed packet (a packet not addressed to the own apparatus)
  • the data 340 is referred to as a desired packet (a packet addressed to the own apparatus).
  • the information processing apparatus 100 also receives the data 330 from the information processing apparatus 201 (332, 334).
  • the reception power of the data 330 is small (334).
  • the information processing apparatus 202 transmits the data 340 to the information processing apparatus 100 (341), the reception power of the data 340 increases because the distance between the information processing apparatus 100 and the information processing apparatus 202 is relatively short. (342). For this reason, when the information processing apparatus 100 tries to receive a desired packet (packet 342), it is assumed that the decoding can be performed. In this case, the information processing apparatus 100 can transmit ACK 343.
  • the information processing apparatus 100 that has received a packet addressed to a third party with low reception power improves the system throughput by transitioning to the packet detection state (Listen state) 303 (shown in FIG. 2). It is thought that it can be made.
  • the state of the information processing apparatus 100 is appropriately set based on the relationship between the received power of the packets addressed to the third party (data 314 and 334) and the received power of the desired packets (data 322 and 342), which are interference waves. It is important to set Therefore, in the following, an example in which the state of the information processing apparatus 100 is set based on the relationship between the reception power of a packet addressed to a third party that becomes an interference wave and the reception power of a desired packet is shown.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of packet monitoring processing by the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 6 shows an example where the state of the information processing apparatus 100 is the packet detection state 303 shown in FIG.
  • control unit 160 of the information processing apparatus 100 obtains the expected received power of a desired packet (packet addressed to itself) (step S801).
  • the control unit 160 receives an expected reception of a desired packet from the master station based on a reference signal (for example, a beacon) transmitted from the connected master station. Electric power can be obtained.
  • a reference signal for example, a beacon
  • Electric power can be obtained.
  • the reception power of the beacon received immediately before (the latest beacon) (or a value calculated based on this) can be used as the expected reception power of the desired packet.
  • an average value (or a value calculated based on this) of the received power of a beacon during a certain period can be set as the expected received power of a desired packet.
  • the average value may be obtained using a value obtained by lowering the importance of the old beacon and increasing the importance of the new beacon.
  • the control unit 160 determines a desired packet from the slave station based on reference signals transmitted from a plurality of slave stations connected to the self-apparatus. Expected received power can be obtained.
  • the reference signal in this case can be, for example, some data signal transmitted from the slave station.
  • an average value (or a value calculated based on this) of the received power of the reference signal (latest reference signal) for each slave station received immediately before can be used as the expected received power of the desired packet.
  • an average value (or a value calculated based on the received power of the reference signal for each slave station during a certain period) can be set as the expected received power of the desired packet.
  • the reference signals from all the slave stations may be handled equally, and the expected received power of the desired packet is obtained by changing the importance of the reference signal according to the slave stations. Also good.
  • the importance may be set according to the transmission frequency of the slave station. For example, it is possible to increase the importance of reception power of a slave station with high transmission frequency and reduce importance of reception power of a slave station with low transmission frequency.
  • the expected received power of the desired packet can be obtained using the transmission power level described in the reference signal.
  • a device performing transmission power level control may transmit packets by switching transmission power for each transmission destination.
  • the master station may not transmit packets to each slave station equally, but may transmit by switching the transmission power for each slave station.
  • the master station may transmit the beacon with increased transmission power so that each slave station can receive the beacon.
  • the transmitting device can notify the actual transmission power to the transmission destination of the packet by storing the actual transmission power in the packet to be transmitted and transmitting the packet.
  • the receiving device of the packet can grasp the range supported by the transmitting device.
  • control unit 160 determines a sleep determination power threshold based on the expected received power of the desired packet (step S802).
  • This sleep determination power threshold is determination information used when determining whether or not to transit to the sleep state 304 shown in FIG. 2 when detecting a packet addressed to a third party, for example.
  • control unit 160 can calculate the sleep determination power threshold based on the expected received power of the desired packet and the reception performance of the information processing apparatus 100 (for example, resistance to jamming waves).
  • the sleep determination power threshold can be calculated by performing a predetermined calculation on the expected reception power of the desired packet and the reception performance of the information processing apparatus 100.
  • the reception performance is a characteristic unique to the device.
  • the reception performance comprehensively means the performance in analog characteristics (for example, Noise Figure) and digital processing (for example, channel estimation) that vary depending on the performance of the antenna and the amplifier (amplifier).
  • the information processing apparatus 100 when the information processing apparatus 100 is a slave station, when a beacon from a connected master station is received with strong power, it is assumed that a desired packet transmitted from the master station can be received with strong power. . In this case, there is a high possibility that the decoding can be performed even when the interference wave of a relatively high level is being received. For this reason, when the beacon from the master station is received with strong power, the sleep determination power threshold can be set high.
  • the information processing apparatus 100 when the information processing apparatus 100 is a slave station, when a beacon from a connected master station is received with low power, a desired packet transmitted from the master station may be received with low power. is assumed. In this case, there is a high possibility that the decoding cannot be performed while receiving a relatively high level interference wave. For this reason, when a beacon from a master station is received with weak power, it is considered preferable to make a transition to a dormant state (Sleep state) 304 (shown in FIG. 2) even with some interference waves. Therefore, when the beacon from the master station is received with weak power, the sleep determination power threshold can be set low.
  • a sleep state (Sleep state) 304 (shown in FIG. 2) is set by setting a sleep determination power threshold based on a slave station having the lowest received power. It is possible to facilitate transition to For example, when the information processing apparatus 100 is a master station, a packet detection state (listen state) 303 (shown in FIG. 2) is set by setting a sleep determination power threshold based on a slave station having the highest received power. It is possible to facilitate transition to In this case, the system throughput can be adjusted to improve.
  • the sleep determination power threshold may be set based on other determination criteria. For example, when the information processing apparatus 100 is a portable device (for example, a mobile device), the sleep determination power threshold can be adjusted based on the remaining battery level of the information processing apparatus 100. When the remaining battery level of the information processing apparatus 100 is small with reference to the threshold value, the sleep determination power threshold value is adjusted to be small to facilitate transition to a sleep state (shown in FIG. 2) 304. be able to.
  • the sleep determination power threshold can be adjusted based on data handled by the information processing apparatus 100 (for example, the amount of data, the traffic situation). For example, when the information processing apparatus 100 functions as a relay machine and the data amount to be relayed by the information processing apparatus 100 is large, the transition to the sleep state (shown in FIG. 2) 304 is not possible. It is considered undesirable. Therefore, when the amount of data handled by the information processing apparatus 100 is large, it is difficult to make a transition to the sleep state (sleep state) 304 (shown in FIG. 2) by adjusting the sleep determination power threshold to be large. it can.
  • data handled by the information processing apparatus 100 for example, the amount of data, the traffic situation. For example, when the information processing apparatus 100 functions as a relay machine and the data amount to be relayed by the information processing apparatus 100 is large, the transition to the sleep state (shown in FIG. 2) 304 is not possible. It is considered undesirable. Therefore, when the amount of data handled by the information processing apparatus 100 is large, it is difficult to make a transition to
  • the sleep determination power threshold can be adjusted. Further, for example, the sleep determination power threshold may be determined using a combination of two or more of the plurality of determination criteria described above.
  • the control unit 160 determines the sleep determination power threshold based on the received power of the reference signal from the first device (for example, the communication partner of the information processing apparatus 100) that transmits the packet addressed to the own device. Can do. In this case, for example, the control unit 160 determines the sleep determination power threshold using the latest reference signal among the reference signals received from the first device or a plurality of reference signals received from the first device. be able to. Further, for example, when there are a plurality of first devices, the control unit 160 may determine the sleep determination power threshold using the reference signal with the lowest received power or the reference signal with the highest received power. it can. For example, the control unit 160 may include at least one of the remaining battery level of the information processing apparatus 100, the amount of data handled by the information processing apparatus 100, the type of data, and the communication environment of the information processing apparatus 100. Can be used to determine the sleep determination power threshold.
  • control unit 160 determines whether or not a packet has been received (step S803). If no packet has been received (step S803), monitoring is continued.
  • step S803 the control unit 160 acquires the BSS Color stored in the PHY header 171 (shown in FIG. 3) in the received packet. Then, the control unit 160 determines whether or not the acquired value of the BSS Color matches the value of the BSS Color of the BSS to which the own device belongs (step S804). It is assumed that the value of the BSS Color of the BSS to which the own device belongs is notified in advance from the master station of the BSS to which the own device belongs and is held by the information processing device 100. Note that step S804 is an example of a detection procedure described in the claims.
  • step S804 If the values of the BSS Color match (step S804), the packet is addressed to the BSS to which the information processing apparatus 100 belongs, and thus may be a packet addressed to the own apparatus. Therefore, the control unit 160 transitions to the packet reception state 302 shown in FIG. 2 and performs packet reception / decoding processing (step S805). Thereby, it can be determined whether or not the packet is addressed to the own apparatus.
  • step S804 If the values of the BSS Color do not match (step S804), the packet is not addressed to the BSS to which the information processing apparatus 100 belongs, and therefore there is no possibility that the packet is addressed to the own apparatus. Therefore, the control unit 160 determines whether or not the received power of the received packet exceeds the sleep determination power threshold (step S806).
  • step S806 When the received power of the received packet exceeds the sleep determination power threshold (step S806), the control unit 160 transitions to the dormant state 304 shown in FIG. 2 until the end of the received packet. , Sleep processing is performed (step S807). That is, until the end of the received packet, the sleep state 304 shown in FIG.
  • This Sleep period is a sleep period performed in units of packets, and can be grasped as, for example, a micro sleep.
  • the length of the packet can be obtained based on the Length stored in the PHY header 171 shown in FIG.
  • the period until the end of the received packet (the period based on the length of the received packet) is shown as the sleep period, but another period may be set as the sleep period.
  • the total period of the period until the end of the received packet and the SIFS (ShorthorIFS (Inter (Frame Space)) period may be set as the Sleep period.
  • the total period of the period until the end of the received packet and DIFS (DCF IFS) may be set as the sleep period.
  • the time until ACK transmission can be grasped without decoding the body of the received packet.
  • the period until the ACK transmission may be a sleep period.
  • step S806 If the received power of the received packet does not exceed the sleep determination power threshold (step S806), the control unit 160 transitions to the packet detection state 303 shown in FIG. 2 and monitors reception of the packet (step S806). S808). Note that steps S806 to S808 are an example of a control procedure described in the claims.
  • control unit 160 can detect that a packet that is not addressed to itself is received based on the BSS Color stored in the PHY header 171 (shown in FIG. 3) in the received packet.
  • the control unit 160 controls the monitoring state of the packet based on the received power of the packet. In this case, the control unit 160 can control the monitoring state of the packet based on the comparison result between the received power of the packet not addressed to the own device and the sleep determination power threshold.
  • the control unit 160 sets the packet monitoring state to the dormant state 304 (shown in FIG. 2) for a period specified by the packet size. ) To enter the sleep state.
  • the period specified by the size of the packet not destined for the own apparatus is, for example, the period until the end of the packet not destined for the own apparatus, the total period of the period until the end of the packet not destined for the own apparatus and the predetermined period.
  • the predetermined period may be any one of, for example, SIFS, DIFS, and a transmission period of a response signal of a packet not addressed to the own apparatus (for example, an ACK transmission period).
  • control unit 160 can specify the end of the packet based on the length stored in the PHY header 171 (shown in FIG. 3) in the packet not addressed to the own device.
  • the control unit 160 compares the received power of the packet with the expected received power of the desired packet at the timing when the packet addressed to the third party is detected in the wireless packet communication, and the comparison result (for example, the ratio) Based on this, the inspection state of the packet can be controlled. For example, if the value of “expected received power of desired packet / received power of packet addressed to third party” is sufficiently large, the packet detection state (Listen state) 303 shown in FIG. Can do. Further, for example, when the value of “expected received power of desired packet / received power of packet addressed to third party” is small, the sleep state (Sleep state) 304 shown in FIG. 2 is set to reduce power consumption. Can do.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of the desired packet are obtained.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of the desired packet may be obtained at other timings.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of the desired packet may be obtained at the timing when the packet addressed to the own device is received. An example of this is shown in FIG.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of a desired packet may be obtained at the timing when a beacon is received from the master station. Further, for example, the expected received power and sleep determination power threshold value of a desired packet may be obtained at a timing when a predetermined period has elapsed or when a predetermined number of packets have been received.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of a desired packet may be obtained at the timing when the movement of the information processing apparatus 100 is detected.
  • the movement of the information processing apparatus 100 (movement of the position of the information processing apparatus 100) is detected based on a sensor (for example, a sensor built in the information processing apparatus 100) for detecting the state of the information processing apparatus 100.
  • a sensor for example, a gyro sensor, an acceleration sensor, a GPS (Global Positioning System) sensor, or the like can be used.
  • the expected received power and sleep determination power threshold of the desired packet may be obtained at the timing when the movement of the communication partner device of the information processing apparatus 100 is detected.
  • the information processing apparatus 100 can detect the movement of the communication partner device by notification from the communication partner device (for example, exchange of a signal including information indicating that the device has moved).
  • the expected received power and Sleep of the desired packet at the timing when the distance between the information processing apparatus 100 and the master station is changed.
  • a determination power threshold may be obtained. This change in distance can be detected based on, for example, a change in received power of a beacon from the master station and sensor information from each sensor described above.
  • the expected received power of the desired packet and the sleep determination power threshold may be obtained at different timings.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a Sleep determination power threshold notification packet that is a target of transmission / reception by the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present technology.
  • the sleep determination power threshold notification packet includes a PHY header 181, a MAC header 182, a DATA 183, and a CRC 184.
  • FIG. 7 shows an example in which the sleep determination power threshold value is stored in DATA 183.
  • the control unit 160 of the information processing apparatus 100 notifies the communication partner of the sleep determination power threshold used by the own apparatus by transmitting the determined sleep determination power threshold included in the sleep determination power threshold notification packet.
  • the device that has received the sleep determination power threshold notification packet transmits the packet to the information processing apparatus 100
  • the device can perform transmission using the sleep determination power threshold included in the sleep determination power threshold notification packet.
  • a device that has received the sleep determination power threshold notification packet uses the device for transmission power level control related to packet transmission to the information processing apparatus 100 based on the sleep determination power threshold included in the sleep determination power threshold notification packet. Can do.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a sleep determination power threshold update process and a sleep determination power threshold notification process performed by the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 8 shows an example in which the updated sleep determination power threshold value is notified to the communication partner for each predetermined period. Thereby, the latest sleep determination power threshold value can be notified to the communication partner at an appropriate timing.
  • control unit 160 of the information processing apparatus 100 determines whether or not a packet addressed to itself is received (step S811). If a packet addressed to the device itself has not been received (step S811), the process proceeds to step S813.
  • the control unit 160 updates the sleep determination power threshold (step S812). That is, the control unit 160 obtains the expected received power of the desired packet, and determines the sleep determination power threshold using the expected received power of the desired packet.
  • the control unit 160 determines whether or not the notification time of the sleep determination power threshold has come (step S813).
  • This notification time may be set by a user operation, for example, or may be automatically set from an external device. Further, it may be set automatically according to the environment of the information processing apparatus 100 or the like.
  • the notification time of the sleep determination power threshold is not reached (step S813), the operations of the sleep determination power threshold update process and the sleep determination power threshold notification process are terminated.
  • control unit 160 transmits the sleep determination power threshold notification packet including the latest sleep determination power threshold (step S813).
  • control unit 160 can update the sleep determination power threshold every time the reference signal is received from the first device (the communication partner of the information processing apparatus 100).
  • the sleep determination power threshold notification packet may be transmitted at another timing.
  • the sleep determination power threshold notification packet may be transmitted at the timing when the sleep determination power threshold is updated.
  • a Sleep determination power threshold notification packet may be transmitted at the timing of transmitting a beacon.
  • the beacon can be transmitted as a sleep determination power threshold notification packet.
  • the packet detection state (Listen state) 303 and the dormant state (Sleep state) 304 shown in FIG. 2 can be appropriately switched based on the received power of a packet addressed to a third party (a packet not addressed to its own device).
  • the information processing apparatus 100 can be applied to devices used in each field.
  • the present invention can be applied to a wireless device (for example, a car navigation device or a smartphone) used in an automobile.
  • the present invention can be applied to a learning device (for example, a tablet terminal) used in the education field.
  • a wireless apparatus for example, terminal of a cow management system
  • wireless apparatus for example, terminal of a cow management system
  • it can be applied to each wireless device used in the sports field, the medical field, and the like.
  • the information processing apparatus 100 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a mobile terminal such as a portable game terminal or a digital camera, a fixed terminal such as a television receiver, a printer, a digital scanner, or a network storage, or You may implement
  • the information processing apparatus 100 is a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication, such as a smart meter, a vending machine, a remote monitoring apparatus, or a POS (Point Of Sale) terminal. It may be realized as.
  • the information processing apparatus 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • the information processing apparatus 100 may be realized as a wireless LAN access point (also referred to as a wireless base station) having a router function or not having a router function. Further, the information processing apparatus 100 may be realized as a mobile wireless LAN router. Furthermore, the information processing apparatus 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these apparatuses.
  • a wireless LAN access point also referred to as a wireless base station
  • the information processing apparatus 100 may be realized as a mobile wireless LAN router.
  • the information processing apparatus 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these apparatuses.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 913, an antenna switch 914, an antenna 915, A bus 917, a battery 918, and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU (Central Processing Unit) or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 901.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 913 supports one or more wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 913 can communicate with other devices via a wireless LAN access point in the infrastructure mode.
  • the wireless communication interface 913 can directly communicate with other devices in the ad-hoc mode or the direct communication mode such as Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Direct unlike the ad hoc mode, one of two terminals operates as an access point, but communication is performed directly between the terminals.
  • the wireless communication interface 913 can typically include a baseband processor, an RF (Radio Frequency) circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 913 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the wireless communication interface 913 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a cellular communication method in addition to the wireless LAN method.
  • the antenna switch 914 switches the connection destination of the antenna 915 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication schemes) included in the wireless communication interface 913.
  • the antenna 915 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the radio communication interface 913.
  • the smartphone 900 is not limited to the example of FIG. 9, and may include a plurality of antennas (for example, an antenna for a wireless LAN and an antenna for a proximity wireless communication method). In that case, the antenna switch 914 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, memory 902, storage 903, external connection interface 904, camera 906, sensor 907, microphone 908, input device 909, display device 910, speaker 911, wireless communication interface 913, and auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 9 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 1 may be implemented in the wireless communication interface 913.
  • at least a part of these functions may be implemented in the processor 901 or the auxiliary controller 919.
  • the power consumption of the battery 918 can be reduced by performing the packet monitoring control described above.
  • the smartphone 900 may operate as a wireless access point (software AP) when the processor 901 executes the access point function at the application level. Further, the wireless communication interface 913 may have a wireless access point function.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • An interface 933, an antenna switch 934, an antenna 935, and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports one or more wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 can communicate with other devices via a wireless LAN access point in the infrastructure mode.
  • the wireless communication interface 933 can directly communicate with other devices in the ad-hoc mode or the direct communication mode such as Wi-Fi Direct.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a baseband processor, an RF circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a cellular communication system.
  • the antenna switch 934 switches the connection destination of the antenna 935 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933.
  • the antenna 935 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements, and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may include a plurality of antennas, without being limited to the example of FIG. In that case, the antenna switch 934 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 10 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 1 may be implemented in the wireless communication interface 933. Further, at least a part of these functions may be implemented in the processor 921.
  • the wireless communication interface 933 may operate as the information processing apparatus 100 described above, and provide a wireless connection to a terminal of a user who gets on the vehicle.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless access point 950 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the wireless access point 950 includes a controller 951, a memory 952, an input device 954, a display device 955, a network interface 957, a wireless communication interface 963, an antenna switch 964, and an antenna 965.
  • the controller 951 may be a CPU or a DSP (Digital Signal Processor), for example, and various functions (for example, access restriction, routing, encryption, firewall) of the IP (Internet Protocol) layer and higher layers of the wireless access point 950 And log management).
  • the memory 952 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the controller 951 and various control data (for example, a terminal list, a routing table, an encryption key, security settings, and a log).
  • the input device 954 includes, for example, a button or a switch and receives an operation from the user.
  • the display device 955 includes an LED lamp and the like, and displays the operation status of the wireless access point 950.
  • the network interface 957 is a wired communication interface for connecting the wireless access point 950 to the wired communication network 958.
  • the network interface 957 may have a plurality of connection terminals.
  • the wired communication network 958 may be a LAN such as Ethernet (registered trademark), or may be a WAN (Wide Area Network).
  • the wireless communication interface 963 supports one or more of wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and provides a wireless connection as an access point to nearby terminals.
  • the wireless communication interface 963 may typically include a baseband processor, an RF circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 963 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the antenna switch 964 switches the connection destination of the antenna 965 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 963.
  • the antenna 965 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements, and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 963.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 1 may be implemented in the wireless communication interface 963. In addition, at least a part of these functions may be implemented in the controller 951.
  • the processing procedure described in the above embodiment may be regarded as a method having a series of these procedures, and a program for causing a computer to execute these series of procedures or a recording medium storing the program. You may catch it.
  • a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (MiniDisc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray disc (Blu-ray (registered trademark) Disc), or the like can be used.
  • this technique can also take the following structures.
  • a receiver for receiving the packet An information processing apparatus comprising: a control unit that controls a monitoring state of a packet based on reception power of the packet when detecting reception of a packet not addressed to the own apparatus.
  • the control unit controls the monitoring state based on a comparison result between a received power of a packet not addressed to the own apparatus and a predetermined threshold value.
  • the control unit determines the threshold based on reception power of a reference signal from a first device that transmits a packet addressed to the apparatus.
  • the said control part determines the said threshold value using the newest reference signal of the reference signals received from the said 1st apparatus, or the some reference signal received from the said 1st apparatus, The said (3).
  • Information processing device The information processing unit according to (3), wherein when there are a plurality of the first devices, the control unit determines the threshold value using a reference signal having the lowest received power or a reference signal having the highest received power. apparatus. (6) The control unit uses at least one of a battery remaining amount of the information processing device, a data amount of data handled by the information processing device, a type of the data, and a communication environment of the information processing device.
  • the information processing apparatus according to any one of (3) to (5), wherein the threshold is determined.
  • the information processing apparatus updates the threshold every time the reference signal is received from the first device.
  • the control unit updates the threshold value when movement of the information processing apparatus or the first device is detected.
  • the control unit sets the monitoring state to the sleep state for a period specified by the size of the packet when the reception power of the packet that is not addressed to the device is large with reference to the threshold value.
  • the information processing apparatus according to any one of the above.
  • the information processing apparatus sets the monitoring state to a sleep state for at least a period until the end of a packet not addressed to the own device.
  • the information processing apparatus (11) The information processing apparatus according to (9), wherein the control unit sets the monitoring state to a sleep state for a total period of a period until a terminal end of a packet not addressed to the own apparatus and a predetermined period. (12) The predetermined period is a value corresponding to any one of SIFS (Short IFS (Inter Frame Space)), DIFS (DCF IFS), and a transmission period of a response signal of a packet not addressed to the own apparatus.
  • SIFS Short IFS (Inter Frame Space)
  • DIFS DIFS
  • the information processing apparatus (11).
  • (13) The information processing apparatus according to any one of (10) to (12), wherein the control unit specifies an end of the packet based on a length stored in a PHY header of the packet not addressed to the own apparatus.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (13), wherein the control unit detects a packet not addressed to the own apparatus based on a BSS Color in a PHY header in the received packet.
  • the control unit notifies the first device that transmits a packet addressed to the own apparatus of the threshold value.
  • a detection procedure for detecting reception of a packet not addressed to its own device A program for causing a computer to execute a control procedure for controlling a monitoring state of a packet based on received power of the packet when detecting reception of the packet not addressed to the own device.

Abstract

無線資源の利用効率を向上させる。 情報処理装置は、受信部および制御部を具備する情報処理装置である。ここで、その情報処理装置が具備する受信部は、パケットの受信を行う受信部である。また、その情報処理装置が具備する制御部は、自装置宛ではないパケットの受信を検出した場合に、その検出された自装置宛ではないパケットを受信した際の受信電力に基づいて、その情報処理装置におけるパケットの監視状態を制御する制御部である。

Description

情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
 本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、無線通信を利用して情報のやりとりを行う情報処理装置および情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
 従来、無線通信を利用して情報のやりとりを行う無線通信技術が存在する。例えば、無線LANを利用して各情報処理装置間で情報のやりとりを行う通信方法が提案されている。
 また、受信したパケットのデータに誤りがあるか否かを検出する誤り検出方法が提案されている。例えば、CRC(Cyclic Redundancy Check)を利用して誤りを検出する誤り検出方法が提案されている。例えば、受信したパケットについて誤りが検出された場合には、そのパケットを破棄し、受信したパケットについて誤りが検出されない場合には、そのパケットが自装置宛であるか否かを判断する。そして、そのパケットが自装置宛でない場合には、そのパケットの内容が正しくとも受信したパケットを破棄する。
 この誤り検出方法では、パケットの最後尾までの全てを復調する必要がある。そして、パケットを最後まで受信した後に、そのデータに誤りがあるか否かを判断することになる。このため、例えば、MAC(Media Access Control)ヘッダの時点で誤りがある場合や、MACヘッダの時点では誤りはないが、パケットが自装置宛でない場合についても、パケットを全て受信するまで判断することができない。
 そこで、例えば、パケット内の物理層よりも上位層のプロトコル用のヘッダの末尾にそのヘッダに対するエラー検出コードを格納するためのフィールドを新たに設けた無線パケット通信システムが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
 また、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11ahでBSS(Basic Service Set) Colorが導入された。このBSS Colorを用いて、パケットが自装置宛である可能性があるか否かを判定することができる。
 また、無線資源の利用効率を向上させる技術として、例えば、DSC(Dynamic Spectrum Sensing)技術が提案されている(例えば、特許文献2参照。)。
特開2000-261462号公報 米国特許第5553316号明細書
 上述の従来技術では、エラー検出コードを格納するために新たにフィールドを設ける必要がある。また、その新たなフィールドを認識することができない無線通信装置は、受信したフレームの復調を正しく行うことができないおそれがある。
 また、例えば、BSS Colorを用いる場合には、パケットの全てを受信する前に、自装置宛でないことを判定することができる。この場合に、例えば、残りのパケット受信処理を行う期間において、受信機会を増やすことができる場合もある。そこで、受信機会を増やすことにより、無線資源の利用効率を向上させることが重要となる。
 本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、無線資源の利用効率を向上させることを目的とする。
 本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第1の側面は、パケットを受信する受信部と、自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御部とを具備する情報処理装置およびその情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、自装置宛でないパケットの受信を検出した場合にそのパケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記自装置宛でないパケットの受信電力と所定の閾値との比較結果に基づいて上記監視状態を制御するようにしてもよい。これにより、自装置宛でないパケットの受信電力と所定の閾値との比較結果に基づいてパケットの監視状態を制御するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器からの基準信号の受信電力に基づいて上記閾値を決定するようにしてもよい。これにより、自装置宛のパケットを送信する第1機器からの基準信号の受信電力に基づいて閾値を決定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記第1機器から受信した基準信号のうちの最新の基準信号、または、上記第1機器から受信した複数の基準信号を用いて、上記閾値を決定するようにしてもよい。これにより、第1機器から受信した基準信号のうちの最新の基準信号、または、第1機器から受信した複数の基準信号を用いて、閾値を決定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記第1機器が複数存在する場合には、受信電力が最も低い基準信号または受信電力が最も高い基準信号を用いて、上記閾値を決定するようにしてもよい。これにより、第1機器が複数存在する場合には、受信電力が最も低い基準信号または受信電力が最も高い基準信号を用いて、閾値を決定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記情報処理装置のバッテリ残量と、上記情報処理装置が扱うデータのデータ量と、上記データの種類と、上記情報処理装置の通信環境とのうちの少なくとも1つを用いて、上記閾値を決定するようにしてもよい。これにより、情報処理装置のバッテリ残量と、情報処理装置が扱うデータのデータ量と、そのデータの種類と、情報処理装置の通信環境とのうちの少なくとも1つを用いて、閾値を決定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記第1機器から上記基準信号を受信する毎に上記閾値を更新するようにしてもよい。これにより、第1機器から基準信号を受信する毎に閾値を更新するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記情報処理装置または上記第1機器の移動が検出された場合に上記閾値を更新するようにしてもよい。これにより、情報処理装置または第1機器の移動が検出された場合に閾値を更新するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記自装置宛でないパケットの受信電力が上記閾値を基準として大きい場合に当該パケットのサイズより特定される期間、上記監視状態をスリープ状態とするようにしてもよい。これにより、自装置宛でないパケットの受信電力が閾値を基準として大きい場合に、そのパケットのサイズより特定される期間、パケットの監視状態をスリープ状態とするという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、少なくとも上記自装置宛でないパケットの終端までの期間、上記監視状態をスリープ状態とするようにしてもよい。これにより、少なくとも自装置宛でないパケットの終端までの期間、パケットの監視状態をスリープ状態とするという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記自装置宛でないパケットの終端までの期間と所定期間との合計期間、上記監視状態をスリープ状態とするようにしてもよい。これにより、自装置宛でないパケットの終端までの期間と所定期間との合計期間、パケットの監視状態をスリープ状態とするという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記所定期間を、SIFS(Short IFS(Inter Frame Space))と、DIFS(DCF IFS)と、上記自装置宛でないパケットの応答信号の送信期間とのうちの何れか1つに対応する値とするようにしてもよい。これにより、SIFSと、DIFSと、自装置宛でないパケットの応答信号の送信期間とのうちの何れか1つを所定期間とするという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記自装置宛でないパケットにおけるPHYヘッダに格納されているlengthに基づいて当該パケットの終端を特定するようにしてもよい。これにより、自装置宛でないパケットにおけるPHYヘッダに格納されているlengthに基づいてそのパケットの終端を特定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記受信したパケットにおけるPHYヘッダ内のBSS Colorに基づいて上記自装置宛でないパケットを検出するようにしてもよい。これにより、受信したパケットにおけるPHYヘッダ内のBSS Colorに基づいて、自装置宛でないパケットを検出するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器に上記閾値を通知するようにしてもよい。これにより、自装置宛のパケットを送信する第1機器に閾値を通知するという作用をもたらす。
 本技術によれば、無線資源の利用効率を向上させることができるという優れた効果を奏し得る。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本技術の実施の形態における情報処理装置100の機能構成例を示すブロック図である。 本技術の実施の形態における情報処理装置100の状態遷移例を模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における情報処理装置100による送受信の対象となるパケットの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における各機器間でやりとりされるパケットの通信例を示す図である。 本技術の実施の形態における各機器間でやりとりされるパケットの通信例を示す図である。 本技術の実施の形態における情報処理装置100によるパケット監視処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。 本技術の実施の形態における情報処理装置100による送受信の対象となるSleep判定電力閾値通知パケットの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における情報処理装置100によるSleep判定電力閾値更新処理およびSleep判定電力閾値通知処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。 無線アクセスポイントの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
 1.実施の形態(自装置宛でないパケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する例)
 2.応用例
 <1.実施の形態>
 [情報処理装置の機能構成例]
 図1は、本技術の実施の形態における情報処理装置100の機能構成例を示すブロック図である。
 情報処理装置100は、データ処理部110と、信号処理部120と、無線インターフェース部130と、アンテナ140と、記憶部150と、制御部160とを備える。
 例えば、情報処理装置100は、無線通信機能を備える固定型または携帯型の情報処理装置とすることができる。ここで、固定型の情報処理装置は、例えば、無線LAN(Local Area Network)システムにおけるアクセスポイント(Access Point)、基地局等の情報処理装置である。また、携帯型の情報処理装置は、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末等の情報処理装置である。
 また、情報処理装置100は、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11の無線LAN規格に準拠した通信機能を備えるものとする。この無線LANとして、例えば、Wi-Fi(Wireless Fidelity)、Wi-Fi Direct、Wi-Fi CERTIFIED Miracast仕様(技術仕様書名:Wi-Fi Display)を用いることができる。また、他の通信方式を利用した無線通信を行うようにしてもよい。
 データ処理部110は、制御部160の制御に基づいて、各種データを処理するものである。例えば、データ処理部110は、上位層からのデータに対してMAC(Media Access Control)ヘッダや誤り検出符号等の付加処理を行い、無線送信のためのパケットを生成する。そして、データ処理部110は、その生成されたパケットを信号処理部120に供給する。
 また、例えば、データ処理部110は、データの受信時には、信号処理部120から受け取ったビット列に対し、ヘッダの解析、パケット誤りの検出処理等を行い、処理後のデータを上位層に供給する。また、例えば、データ処理部110は、ヘッダの解析結果やパケット誤りの検出結果等を制御部160に通知する。
 信号処理部120は、制御部160の制御に基づいて、各種信号処理をするものである。例えば、信号処理部120は、送信時には、データ処理部110からの入力データに対し、制御部160により設定されたコーディングおよび変調スキームに基づいて、エンコードし、プリアンブル、PHYヘッダを付加する。そして、信号処理部120は、その信号処理により得られた送信シンボルストリームを無線インターフェース部130に供給する。
 また、例えば、信号処理部120は、受信時には、無線インターフェース部130から受け取った受信シンボルストリームに対して、プリアンブル、PHYヘッダを検出した上で、デコード処理を行い、データ処理部110に供給する。また、例えば、信号処理部120は、PHYヘッダの検出結果等を制御部160に通知する。
 無線インターフェース部130は、無線通信を利用して他の情報処理装置と接続して各種情報を送受信するためのインターフェースである。例えば、送信時には、無線インターフェース部130は、信号処理部120からの入力をアナログ信号にコンバートし、増幅、フィルタリング、所定周波数へアップコンバートし、アンテナ140に送出する。
 また、例えば、受信時には、無線インターフェース部130は、アンテナ140からの入力に対して逆の処理を行い、その処理結果を信号処理部120に供給する。なお、無線インターフェース部130は、特許請求の範囲に記載の受信部の一例である。
 記憶部150は、制御部160によるデータ処理の作業領域としての役割や、各種データを保持する記憶媒体としての機能を有する。記憶部150として、例えば、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク、MO(Magneto Optical)ディスク等の記憶媒体を用いることができる。なお、不揮発性メモリとして、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)を用いることができる。また、磁気ディスクとして、例えば、ハードディスク、円盤型磁性体ディスクを用いることができる。また、光ディスクとして、例えば、CD(Compact Disc)、DVD-R(Digital Versatile Disc Recordable)、BD(Blu-Ray Disc(登録商標))を用いることができる。
 制御部160は、データ処理部110および信号処理部120の各々の受信動作および送信動作を制御するものである。例えば、制御部160は、各部間の情報の受け渡しや通信パラメータの設定、データ処理部110におけるパケットのスケジューリングを行う。
 例えば、制御部160は、自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に、そのパケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態(例えば、図2に示す状態)を制御する。この場合に、制御部160は、自装置宛でないパケットの受信電力と、閾値(例えば、図6に示すSleep判定電力閾値)との比較結果に基づいて、パケットの監視状態を制御することができる。
 [情報処理装置の状態遷移例]
 図2は、本技術の実施の形態における情報処理装置100の状態遷移例を模式的に示す図である。
 本技術の実施の形態では、情報処理装置100が、パケット送信状態(Tx状態)301と、パケット受信状態(Rx状態)302と、パケット検出状態(Listen状態)303と、休止状態(Sleep状態)304との何れかに遷移する例を示す。
 パケット送信状態301およびパケット受信状態302は、データ処理部110、信号処理部120、無線インターフェース部130および制御部160の全てが連携して動作している状態である。このため、情報処理装置100において、比較的多くの電力が消費される。例えば、パケット送信状態301では、信号増幅器(Power Amplifier)が稼働するため、最も電力が消費されることが多い。
 パケット検出状態303および休止状態304は、パケットの監視状態である。
 パケット検出状態303は、無線インターフェース部130および信号処理部120内のプリアンブル検出部が稼働している状態である。また、パケット検出状態303において、プリアンブルが一旦検出されると、データ処理部110が起こされ、パケット検出状態303からパケット受信状態302に遷移する。また、パケット検出状態303の消費電力は、パケット送信状態301およびパケット受信状態302のそれぞれよりも少ない。
 休止状態304は、制御部160のみが稼働する状態である。このため、上述した4つの状態のうちで、休止状態304が最も消費電力が少ない。また、休止状態304には、パケット検出状態303においてプリアンブルが検出された後に、ある特定の条件を満たした場合に遷移する。この遷移例を図6に示す。
 [パケットの構成例]
 図3は、本技術の実施の形態における情報処理装置100による送受信の対象となるパケットの構成例を示す図である。
 パケットは、PHYヘッダ(Header)171と、Parity172と、MACヘッダ(Header)173と、DATA174と、CRC(Cyclic Redundancy Check)175とにより構成される。
 PHYヘッダ171には、BSS(Basic Service Set) ColorおよびLengthが格納される。なお、AP(Access Point)(親局)として機能する情報処理装置が構成するネットワークをBSSと称して説明する。
 BSS Colorは、IEEE802.11ahで導入された情報である。例えば、BSS毎に独自のBSS ColorをAPが宣言し、APは、そのBSS ColorをパケットにおけるPHYヘッダ171に記載して送信する。このパケットを受信した機器は、その受信したパケットが自BSS向けのパケットか否か(すなわち、自装置宛である可能性があるか否か)を判定することができる。このように、自装置宛である可能性があるか否かを、パケットの導入部分で判定することができる。このため、受信したパケットが第三者宛のパケット(自装置宛でないパケット)である場合、その後の処理を省略し、受信に関する電力消費を抑えることができる。
 Lengthは、パケットの長さを特定する情報である。
 MACヘッダ173には、宛先のアドレス(Rx Address)が格納される。また、MACヘッダ173にCRCを格納するようにしてもよい。このように、MACヘッダ173にCRCを格納する場合には、パケットの先頭部分で宛先を判定することができる。
 例えば、CRC175を利用して、受信したパケットのデータに誤りがあるか否かを検出する誤り検出方法を用いる場合を想定する。この場合には、例えば、受信したパケットについて誤りが検出された場合には、そのパケットを破棄する。一方、受信したパケットについて誤りが検出されない場合には、MACヘッダ173を読み取り、そのパケットが自装置宛であるか否かを判断する。そのパケットが自装置宛でない場合には、そのパケットの内容が正しくとも受信したパケットを破棄する。
 この誤り検出方法では、MACヘッダだけでなく、パケットの最後尾までの全てを復調する必要がある。そして、パケットを最後まで受信した後に、そのデータに誤りがあるか否かを判断することになる。このため、例えば、MACヘッダの時点で誤りがある場合や、MACヘッダの時点では誤りはないが、パケットが自装置宛ではない場合についても、パケットを全て受信するまで判断することができない。
 これに対して、PHYヘッダ171に格納されるBSS Colorを用いることにより、受信したパケットが自装置宛でないことをパケットの先頭部分で判定することができる。また、MACヘッダ173に格納されるCRCを用いることにより、受信したパケットが自装置宛でないことをMACヘッダ173の部分で判定することができる。これらにより、自装置宛でないパケットの残りのパケット受信処理を省略することができる。
 このように、パケットの全てを受信する前に、自装置宛でないことを判定することができる。例えば、BSS Colorにより、自装置宛でないパケットであると判定されて、残りのパケット受信処理を省略する場合を想定する。この場合に、残りのパケット受信処理を行う期間において、受信機会を増やすことにより、無線資源の利用効率を向上させることが重要となる。例えば、自装置宛でないパケットの受信電力が十分低く、かつ、所望パケット(自装置宛のパケット)の受信電力が十分大きいことが予想される場合を想定する。この場合には、その自装置宛でないパケットの期間中、情報処理装置100をパケット検出状態(Listen状態)303(図2に示す)とすることにより、受信機会を増加させることができる。これにより、システムスループットの向上が期待できる。
 そこで、本技術の実施の形態では、自装置宛でないパケットの期間中に、受信機会を増加させ、システムスループットを向上させる例を示す。
 [パケットの通信例]
 図4および図5は、本技術の実施の形態における各機器間でやりとりされるパケットの通信例を示す図である。
 図4のaおよび図5のaには、情報処理装置100、情報処理装置201、情報処理装置202および情報処理装置203の構成例を簡略化して示す。
 図4のbおよび図5のbには、情報処理装置100、情報処理装置201、情報処理装置202および情報処理装置203間でやりとりされるパケットの流れを模式的に示す。
 図4のbおよび図5のbでは、送信対象となるパケットを矩形310、315、320、323で模式的に示し、受信したパケット(または、受信予定のパケット)を矩形313、314、322、333、334、342で模式的に示す。また、送信されるパケットの流れを矢印311、312、321、331、332、341で模式的に示す。なお、ACK(ACKnowledgement)に関する矩形および矢印の一部を省略する。
 また、図4のbおよび図5のbでは、横軸を時間軸とし、受信したパケットの受信電力(受信信号強度)を、受信機器におけるパケットを示す矩形の高さ(縦方向の長さ)で示す。
 また、図4では、情報処理装置100および情報処理装置201間の距離が比較的近く、情報処理装置100および情報処理装置202間の距離が比較的離れている場合の例を示す。また、図5では、情報処理装置100および情報処理装置201間の距離が比較的遠く、情報処理装置100および情報処理装置202間の距離が比較的近い場合の例を示す。
 また、図4および図5では、三角で示す情報処理装置202および情報処理装置203は、AP(親局)として機能し、矩形で示す情報処理装置100および情報処理装置201は、APの配下装置(子局)として機能する場合の例を示す。具体的には、情報処理装置100は、情報処理装置202の配下装置(子局)として機能し、情報処理装置201は、情報処理装置203の配下装置(子局)として機能するものとする。このように、図4および図5では、1つのアクセスポイントと1つの配下装置との組み合わせにより構成される通信システムの例を示す。
 なお、本技術の実施の形態で対象となるシステム構成は、これらに限定されない。例えば、図4および図5では、1つのアクセスポイントと1つの配下装置との組み合わせにより構成される通信システムの例を示すが、アクセスポイントおよび配下装置の数については、これらに限定されない。例えば、1つのアクセスポイントと複数の配下装置との組み合わせにより構成される通信システムについても、本技術の実施の形態を適用することができる。また、例えば、複数の機器が1対1で無線通信を行うことにより、複数の機器が相互に接続されるネットワーク(例えば、メッシュネットワーク、アドホックネットワーク)についても、本技術の実施の形態を適用することができる。
 図4には、情報処理装置100が、自装置宛のパケット(所望パケット)の受信が困難となる場合の例を示す。
 例えば、情報処理装置201がデータ310を情報処理装置203に送信した後に(311)、情報処理装置202がデータ320を情報処理装置100に送信する場合(321)を想定する。また、情報処理装置100を基準とした場合に、データ310を第三者宛パケット(自装置宛でないパケット)と称し、データ320を所望パケット(自装置宛であるパケット)と称して説明する。
 この場合には、情報処理装置100および情報処理装置201間の距離が比較的近いため、情報処理装置201からのデータ310を情報処理装置100も受信することになる(312、314)。このデータ310は、情報処理装置100にとって、第三者宛パケットであり、妨害波となる。また、情報処理装置100および情報処理装置201間の距離が比較的近いため、データ310の受信電力が大きくなる(314)。
 また、情報処理装置202がデータ320を情報処理装置100に送信した場合(321)には、情報処理装置100および情報処理装置202間の距離が比較的離れているため、データ320の受信電力が小さくなる(322)。このため、情報処理装置100が、所望パケット(パケット322)の受信を試みても、その復号が困難となることも想定される。この場合には、情報処理装置100は、ACK323を送信することができない。
 このように、妨害波となる第三者宛パケット(データ314)の受信電力が大きく、かつ、所望パケット(データ322)の受信電力が小さい場合は、所望パケットの受信を試みても、その復号が困難となることも想定される。このような場合には、受信電力が大きい第三者宛パケットを受信した情報処理装置100は、休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移した方が消費電力を低減させることができる。
 図5には、情報処理装置100が自装置宛のパケット(所望パケット)の受信に成功する場合の例を示す。
 例えば、情報処理装置201がデータ330を情報処理装置203に送信した後に(331)、情報処理装置202がデータ340を情報処理装置100に送信する場合(341)を想定する。また、情報処理装置100を基準とした場合に、データ330を第三者宛パケット(自装置宛でないパケット)と称し、データ340を所望パケット(自装置宛であるパケット)と称して説明する。
 この場合には、情報処理装置201からのデータ330を情報処理装置100も受信することになる(332、334)。ただし、情報処理装置100および情報処理装置201間の距離が比較的離れているため、データ330の受信電力は小さい(334)。
 また、情報処理装置202がデータ340を情報処理装置100に送信した場合(341)には、情報処理装置100および情報処理装置202間の距離が比較的近いため、データ340の受信電力は大きくなる(342)。このため、情報処理装置100が、所望パケット(パケット342)の受信を試みた場合には、その復号が可能となることも想定される。この場合には、情報処理装置100は、ACK343を送信することができる。
 このように、妨害波となる第三者宛パケット(データ334)が送信されている最中でも、その受信電力が十分小さく、かつ、所望パケット(データ342)の受信電力が十分大きいことが期待される場合には、所望パケットの復号が可能となることがある。そこで、このような場合には、受信電力が小さい第三者宛パケットを受信した情報処理装置100は、パケット検出状態(Listen状態)303(図2に示す)に遷移した方がシステムスループットを向上させることができると考えられる。
 このように、妨害波となる第三者宛パケット(データ314、334)の受信電力と、所望パケット(データ322、342)の受信電力との関係に基づいて、情報処理装置100の状態を適切に設定することが重要である。そこで、以下では、妨害波となる第三者宛パケットの受信電力と、所望パケットの受信電力との関係に基づいて、情報処理装置100の状態を設定する例を示す。
 [情報処理装置の動作例]
 図6は、本技術の実施の形態における情報処理装置100によるパケット監視処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。図6では、最初に、情報処理装置100の状態が、図2に示すパケット検出状態303である場合の例を示す。
 最初に、情報処理装置100の制御部160は、所望パケット(自装置宛のパケット)の予想受信電力を求める(ステップS801)。
 例えば、制御部160は、情報処理装置100が子局である場合には、接続されている親局から送信される基準信号(例えば、ビーコン)に基づいて、親局からの所望パケットの予想受信電力を求めることができる。例えば、直前に受信したビーコン(最新のビーコン)の受信電力(または、これに基づく演算をした値)を所望パケットの予想受信電力とすることができる。また、例えば、ある期間のビーコンの受信電力の平均値(または、これに基づく演算をした値)を所望パケットの予想受信電力とすることができる。この場合に、例えば、古いビーコンの重要度を下げ、新しいビーコンの重要度を上げた値を用いて平均値を求めるようにしてもよい。
 また、例えば、制御部160は、情報処理装置100が親局である場合には、自装置に接続されている複数の子局から送信される基準信号に基づいて、子局からの所望パケットの予想受信電力を求めることができる。この場合の基準信号は、例えば、子局から送信された何らかのデータ信号とすることができる。例えば、直前に受信した子局毎の基準信号(最新の基準信号)の受信電力の平均値(または、これに基づく演算をした値)を所望パケットの予想受信電力とすることができる。また、例えば、ある期間の子局毎の基準信号の受信電力の平均値(または、これに基づく演算をした値)を所望パケットの予想受信電力とすることができる。これらの場合に、例えば、全ての子局からの基準信号を平等に扱うようにしてもよく、子局に応じて基準信号の重要度を変更して所望パケットの予想受信電力を求めるようにしてもよい。例えば、子局の送信頻度に応じて重要度を設定してもよい。例えば、送信頻度が高い子局の受信電力の重要度を高くし、送信頻度が低い子局の受信電力の重要度を低くすることができる。
 また、例えば、実際の送信電力レベルが基準信号に記載されている場合には、基準信号に記載された送信電力レベルを用いて所望パケットの予想受信電力を求めることができる。
 ここで、送信電力レベル制御(Transmit Power Control)を行っている機器は、送信先毎に送信電力を切り替えてパケットの送信を行っていることもある。例えば、親局が各子局に平等にパケットの送信を行わず、子局毎に送信電力を切り替えて送信をしていることもある。また、親局は、ビーコンを各子局が受信できるように送信電力を強くして送信することもある。このため、送信機器は、送信対象となるパケットに実際の送信電力を格納して送信することにより、そのパケットの送信先に実際の送信電力を通知することができる。これにより、そのパケットの受信機器は、送信機器がサポートしているレンジを把握することができる。
 続いて、制御部160は、所望パケットの予想受信電力に基づいて、Sleep判定電力閾値を決定する(ステップS802)。このSleep判定電力閾値は、例えば、第三者宛パケットの検出時に、図2に示す休止状態304に遷移するか否かを判断する際に用いられる判断情報である。
 例えば、制御部160は、所望パケットの予想受信電力と、情報処理装置100の受信性能(例えば、妨害波への耐性)とに基づいて、Sleep判定電力閾値を算出することができる。例えば、所望パケットの予想受信電力と、情報処理装置100の受信性能とに所定の演算を施すことにより、Sleep判定電力閾値を算出することができる。
 ここで、受信性能は、機器固有の特性である。例えば、受信性能は、アンテナや増幅器(アンプ)の性能に応じて変動するアナログ特性(例えば、Noise Figure)やデジタル処理(例えば、チャネル推定)における性能を総合的に意味する。
 例えば、情報処理装置100が子局である場合に、接続されている親局からのビーコンを強い電力で受信したときには、その親局から送信される所望パケットを強い電力で受信できることが想定される。この場合には、比較的高いレベルの妨害波を受けている最中でも、その復号が可能となる可能性が高い。このため、親局からのビーコンを強い電力で受信しているような場合には、Sleep判定電力閾値を高く設定することができる。
 また、例えば、情報処理装置100が子局である場合に、接続されている親局からのビーコンを弱い電力で受信したときには、その親局から送信される所望パケットも弱い電力で受信することが想定される。この場合には、比較的高いレベルの妨害波を受けている最中には、その復号をすることができない可能性が高い。このため、親局からのビーコンを弱い電力で受信しているような場合には、多少の妨害波でも休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移する方が好ましいと考えられる。そこで、親局からのビーコンを弱い電力で受信しているような場合には、Sleep判定電力閾値を低く設定することができる。
 また、例えば、情報処理装置100が親局である場合には、受信電力が最も低い子局に基づいてSleep判定電力閾値を設定することにより、休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移し易くすることができる。また、例えば、情報処理装置100が親局である場合に、受信電力が最も高い子局に基づいてSleep判定電力閾値を設定することにより、パケット検出状態(Listen状態)303(図2に示す)に遷移し易くすることができる。この場合には、システムスループットを向上する方向に調整することができる。
 また、他の判断基準に基づいて、Sleep判定電力閾値を設定するようにしてもよい。例えば、情報処理装置100が携帯型の機器(例えば、モバイル機器)である場合には、情報処理装置100のバッテリ残量に基づいて、Sleep判定電力閾値を調整することができる。情報処理装置100のバッテリ残量が閾値を基準として少ない場合には、Sleep判定電力閾値を小さくするように調整することにより、休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移し易くすることができる。
 また、例えば、情報処理装置100が扱うデータ(例えば、データ量の大小、トラフィックの状況)に基づいて、Sleep判定電力閾値を調整することができる。例えば、情報処理装置100が中継機として機能している場合に、情報処理装置100が中継するデータ量が多い場合には、休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移することは好ましくないと考えられる。そこで、情報処理装置100が扱うデータ量が多い場合には、Sleep判定電力閾値を大きくするように調整することにより、休止状態(Sleep状態)304(図2に示す)に遷移し難くすることができる。
 また、例えば、情報処理装置100の通信環境(例えば、受信頻度、混雑度、接続機器の数、近隣のBSSの数)や、情報処理装置100が扱うデータの種類(例えば、優先度、重要度)等に基づいて、Sleep判定電力閾値を調整することができる。また、例えば、上述した複数の判断基準のうちの2以上の組み合わせを用いてSleep判定電力閾値を決定するようにしてもよい。
 このように、制御部160は、自装置宛のパケットを送信する第1機器(例えば、情報処理装置100の通信相手)からの基準信号の受信電力に基づいて、Sleep判定電力閾値を決定することができる。この場合に、例えば、制御部160は、第1機器から受信した基準信号のうちの最新の基準信号、または、第1機器から受信した複数の基準信号を用いて、Sleep判定電力閾値を決定することができる。また、例えば、制御部160は、第1機器が複数存在する場合には、受信電力が最も低い基準信号、または、受信電力が最も高い基準信号を用いて、Sleep判定電力閾値を決定することができる。また、例えば、制御部160は、情報処理装置100のバッテリ残量と、情報処理装置100が扱うデータのデータ量と、そのデータの種類と、情報処理装置100の通信環境とのうちの少なくとも1つを用いて、Sleep判定電力閾値を決定することができる。
 続いて、制御部160は、パケットを受信したか否かを判断する(ステップS803)。パケットを受信していない場合には(ステップS803)、監視を継続して行う。
 パケットを受信した場合には(ステップS803)、制御部160は、受信したパケットにおけるPHYヘッダ171(図3に示す)に格納されているBSS Colorを取得する。そして、制御部160は、その取得したBSS Colorの値と、自装置が属するBSSのBSS Colorの値とが一致するか否かを判断する(ステップS804)。なお、自装置が属するBSSのBSS Colorの値については、自装置が属するBSSの親局から予め通知されて情報処理装置100が保持しているものとする。なお、ステップS804は、特許請求の範囲に記載の検出手順の一例である。
 BSS Colorの値が一致する場合には(ステップS804)、情報処理装置100が属するBSS宛のパケットであるため、自装置宛のパケットである可能性がある。このため、制御部160は、図2に示すパケット受信状態302に遷移して、パケット受信/解読処理を行う(ステップS805)。これにより、自装置宛のパケットであるか否か等を判断することができる。
 なお、図6では、PHYヘッダ171に格納されるBSS Colorを用いて、受信したパケットが自装置宛でないことを判定する例を示したが、他の情報を用いて判定をするようにしてもよい。例えば、MACヘッダ173にCRCが格納されている場合には、そのCRCを用いて、受信したパケットが自装置宛でないことをパケットの先頭部分で判定することができる。これらにより、残りのパケット受信処理を省略することができる。
 BSS Colorの値が一致しない場合には(ステップS804)、情報処理装置100が属するBSS宛のパケットでないため、自装置宛のパケットである可能性はない。このため、制御部160は、受信したパケットの受信電力が、Sleep判定電力閾値を超えているか否かを判断する(ステップS806)。
 受信したパケットの受信電力が、Sleep判定電力閾値を超えている場合には(ステップS806)、制御部160は、図2に示す休止状態304に遷移して、その受信したパケットの終端までの間、Sleep処理を行う(ステップS807)。すなわち、受信したパケットの終端までの間、図2に示す休止状態304に遷移してSleep期間とする。このSleep期間は、パケット単位で行うスリープ期間であり、例えば、マイクロスリープとして把握することができる。
 なお、パケットの長さについては、図3に示すPHYヘッダ171に格納されているLengthに基づいて求めることができる。
 また、この例では、受信したパケットの終端までの期間(受信したパケットの長さに基づく期間)をSleep期間とする例を示したが、他の期間をSleep期間とするようにしてもよい。例えば、受信したパケットの終端までの期間とSIFS(Short IFS(Inter Frame Space))の期間との合計期間をSleep期間とするようにしてもよい。また、例えば、受信したパケットの終端までの期間とDIFS(DCF IFS)との合計期間をSleep期間とするようにしてもよい。
 また、例えば、受信したパケットの本文を解読しなくてもACK送信までの時間を把握することができることも想定される。この場合には、ACK送信までの期間をSleep期間とするようにしてもよい。
 受信したパケットの受信電力が、Sleep判定電力閾値を超えていない場合には(ステップS806)、制御部160は、図2に示すパケット検出状態303に遷移して、パケットの受信を監視する(ステップS808)。なお、ステップS806乃至S808は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
 このように、制御部160は、受信したパケットにおけるPHYヘッダ171(図3に示す)に格納されているBSS Colorに基づいて、自装置宛でないパケットを受信したことを検出することができる。そして、制御部160は、自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に、そのパケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する。この場合に、制御部160は、自装置宛でないパケットの受信電力と、Sleep判定電力閾値との比較結果に基づいて、パケットの監視状態を制御することができる。
 また、制御部160は、自装置宛でないパケットの受信電力がSleep判定電力閾値を基準として大きい場合に、そのパケットのサイズより特定される期間、パケットの監視状態を休止状態304(図2に示す)に遷移してスリープ状態とすることができる。ここで、自装置宛でないパケットのサイズより特定される期間は、例えば、自装置宛でないパケットの終端までの期間、自装置宛でないパケットの終端までの期間と所定期間との合計期間とすることができる。その所定期間は、例えば、SIFSと、DIFSと、自装置宛でないパケットの応答信号の送信期間(例えば、ACKの送信期間)とのうちの何れか1つとすることができる。
 また、制御部160は、自装置宛でないパケットにおけるPHYヘッダ171(図3に示す)に格納されているlengthに基づいてそのパケットの終端を特定することができる。
 また、制御部160は、無線パケット通信において、第三者宛のパケットを検出したタイミングで、そのパケットの受信電力と所望パケットの予想受信電力とを比較し、その比較結果(例えば、その比率)に基づいて、パケットの検視状態を制御することができる。例えば、「所望パケットの予想受信電力/第三者宛のパケットの受信電力」の値が十分大きい場合には、受信機会を増やすため、図2に示すパケット検出状態(Listen状態)303とすることができる。また、例えば、「所望パケットの予想受信電力/第三者宛のパケットの受信電力」の値が小さい場合には、消費電力削減のため、図2に示す休止状態(Sleep状態)304とすることができる。
 なお、この例では、パケットを受信する毎に、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求める例を示す。ただし、他のタイミングで所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。例えば、自装置宛のパケットを受信したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。この例を図8に示す。
 また、例えば、情報処理装置100が子局である場合には、親局からのビーコンを受信したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。また、例えば、所定期間が経過したタイミングや所定数のパケットを受信したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。
 また、例えば、情報処理装置100が携帯型の機器である場合には、情報処理装置100の移動を検出したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。なお、情報処理装置100の移動(情報処理装置100の位置の移動)については、情報処理装置100の状態を検出するためのセンサ(例えば、情報処理装置100に内蔵するセンサ)に基づいて検出することができる。このセンサとして、例えば、ジャイロセンサ、加速度センサ、GPS(Global Positioning System)センサ等を用いることができる。また、例えば、情報処理装置100の通信相手の機器の移動を検出したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。この場合には、情報処理装置100は、通信相手の機器からの通知(例えば、移動をした旨の情報を含めた信号のやりとり)により通信相手の機器の移動を検出することができる。
 また、例えば、情報処理装置100が子局であり、かつ、携帯型の機器である場合には、情報処理装置100と親局との距離が変更したタイミングで、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を求めるようにしてもよい。この距離の変更は、例えば、親局からのビーコンの受信電力の変化、上述した各センサからのセンサ情報に基づいて検出することができる。
 このように、制御部160は、情報処理装置100または第1機器(例えば、情報処理装置100の通信相手)の移動が検出された場合に、Sleep判定電力閾値を更新することができる。また、制御部160は、情報処理装置100および第1機器の相対的な位置関係が変更された場合に、Sleep判定電力閾値を更新するようにしてもよい。
 また、例えば、所望パケットの予想受信電力およびSleep判定電力閾値を異なるタイミングで求めるようにしてもよい。
 [Sleep判定電力閾値通知パケットの通信例]
 図7は、本技術の実施の形態における情報処理装置100による送受信の対象となるSleep判定電力閾値通知パケットの構成例を示す図である。
 Sleep判定電力閾値通知パケットは、PHYヘッダ181と、MACヘッダ182と、DATA183と、CRC184とにより構成される。図7では、DATA183にSleep判定電力閾値を格納する例を示す。
 このように、情報処理装置100の制御部160は、決定したSleep判定電力閾値をSleep判定電力閾値通知パケットに含めて送信することにより、自装置が用いるSleep判定電力閾値を通信相手に通知することができる。そのSleep判定電力閾値通知パケットを受信した機器は、情報処理装置100にパケットを送信する場合に、そのSleep判定電力閾値通知パケットに含まれるSleep判定電力閾値を用いて送信を行うことができる。例えば、そのSleep判定電力閾値通知パケットを受信した機器は、そのSleep判定電力閾値通知パケットに含まれるSleep判定電力閾値に基づいて、情報処理装置100へのパケット送信に関する送信電力レベル制御に利用することができる。
 [情報処理装置の動作例]
 図8は、本技術の実施の形態における情報処理装置100によるSleep判定電力閾値更新処理およびSleep判定電力閾値通知処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
 図8では、自装置宛のパケットを受信する度に、その受信したパケットを基準信号として、その受信したパケットの受信電力を用いて、Sleep判定電力閾値を情報処理装置100が更新する例を示す。このように、自装置宛のパケットを受信する度にSleep判定電力閾値を更新することにより、情報処理装置100の環境の変動に追従する形で所望パケット受信電力を高精度に推測することが可能になる。
 また、図8では、更新されたSleep判定電力閾値を、所定の期間毎に通信相手に通知する例を示す。これにより、最新のSleep判定電力閾値を適切なタイミングで通信相手に通知することができる。
 最初に、情報処理装置100の制御部160は、自装置宛のパケットを受信したか否かを判断する(ステップS811)。自装置宛のパケットを受信していない場合には(ステップS811)、ステップS813に進む。
 自装置宛のパケットを受信した場合には(ステップS811)、制御部160は、Sleep判定電力閾値を更新する(ステップS812)。すなわち、制御部160は、所望パケットの予想受信電力を求め、この所望パケットの予想受信電力を用いてSleep判定電力閾値を決定する。
 続いて、制御部160は、Sleep判定電力閾値の通知時刻になったか否かを判断する(ステップS813)。この通知時刻は、例えば、ユーザ操作により設定するようにしてもよく、外部装置から自動で設定されるようにしてもよい。また、情報処理装置100の環境等に応じて、自動で設定するようにしてもよい。Sleep判定電力閾値の通知時刻になっていない場合には(ステップS813)、Sleep判定電力閾値更新処理およびSleep判定電力閾値通知処理の動作を終了する。
 Sleep判定電力閾値の通知時刻になった場合には(ステップS813)、制御部160は、Sleep判定電力閾値通知パケットに最新のSleep判定電力閾値を含めて送信する(ステップS813)。
 このように、制御部160は、第1機器(情報処理装置100の通信相手)から基準信号を受信する毎にSleep判定電力閾値を更新することができる。
 なお、図8では、Sleep判定電力閾値通知パケットを所定の期間毎に送信する例を示した。ただし、他のタイミングでSleep判定電力閾値通知パケットを送信するようにしてもよい。例えば、Sleep判定電力閾値が更新されたタイミングでSleep判定電力閾値通知パケットを送信するようにしてもよい。また、例えば、情報処理装置100が親局である場合には、ビーコンを送信するタイミングでSleep判定電力閾値通知パケットを送信するようにしてもよい。この場合には、そのビーコンをSleep判定電力閾値通知パケットとして送信することができる。
 このように、本技術の実施の形態によれば、無線パケット通信において、機器の待機時の消費電力を抑えつつ、システムスループットを最大化することができる。すなわち、第三者宛のパケット(自装置宛でないパケット)の受信電力に基づいて、図2に示すパケット検出状態(Listen状態)303および休止状態(Sleep状態)304を適切に切り替えることができる。
 また、本技術の実施の形態における情報処理装置100は、各分野において使用される機器に適用することができる。例えば、自動車内で使用される無線機器(例えば、カーナビゲーション装置、スマートフォン)に適用することができる。また、例えば、教育分野で使用される学習機器(例えば、タブレット端末)に適用可能である。また、例えば、農業分野で使用される無線機器(例えば、牛管理システムの端末)に適用可能である。同様に、例えば、スポーツ分野や医療分野等で使用される各無線機器に適用可能である。
 <2.応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、情報処理装置100は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、テレビジョン受像機、プリンタ、デジタルスキャナ若しくはネットワークストレージなどの固定端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、情報処理装置100は、スマートメータ、自動販売機、遠隔監視装置又はPOS(Point Of Sale)端末などの、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、情報処理装置100は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 一方、例えば、情報処理装置100は、ルータ機能を有し又はルータ機能を有しない無線LANアクセスポイント(無線基地局ともいう)として実現されてもよい。また、情報処理装置100は、モバイル無線LANルータとして実現されてもよい。さらに、情報処理装置100は、これら装置に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 [2-1.第1の応用例]
 図9は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース913、アンテナスイッチ914、アンテナ915、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース913は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース913は、インフラストラクチャーモードにおいては、他の装置と無線LANアクセスポイントを介して通信し得る。また、無線通信インタフェース913は、アドホックモード又はWi-Fi Direct等のダイレクト通信モードにおいては、他の装置と直接的に通信し得る。なお、Wi-Fi Directでは、アドホックモードとは異なり2つの端末の一方がアクセスポイントとして動作するが、通信はそれら端末間で直接的に行われる。無線通信インタフェース913は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF(Radio Frequency)回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インタフェース913は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース913は、無線LAN方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又はセルラ通信方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよい。アンテナスイッチ914は、無線通信インタフェース913に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ915の接続先を切り替える。アンテナ915は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース913による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 なお、図9の例に限定されず、スマートフォン900は、複数のアンテナ(例えば、無線LAN用のアンテナ及び近接無線通信方式用のアンテナ、など)を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ914は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース913及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図9に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図9に示したスマートフォン900において、図1を用いて説明した制御部160は、無線通信インタフェース913において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。例えば、上述したパケット監視制御を行うことにより、バッテリー918の電力消費を低減することができる。
 なお、スマートフォン900は、プロセッサ901がアプリケーションレベルでアクセスポイント機能を実行することにより、無線アクセスポイント(ソフトウェアAP)として動作してもよい。また、無線通信インタフェース913が無線アクセスポイント機能を有していてもよい。
 [2-2.第2の応用例]
 図10は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、アンテナスイッチ934、アンテナ935及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、インフラストラクチャーモードにおいては、他の装置と無線LANアクセスポイントを介して通信し得る。また、無線通信インタフェース933は、アドホックモード又はWi-Fi Direct等のダイレクト通信モードにおいては、他の装置と直接的に通信し得る。無線通信インタフェース933は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インタフェース933は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、無線LAN方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又はセルラ通信方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよい。アンテナスイッチ934は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路の間でアンテナ935の接続先を切り替える。アンテナ935は、単一の又は複数のアンテナ素子を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 なお、図10の例に限定されず、カーナビゲーション装置920は、複数のアンテナを備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ934は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図10に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図10に示したカーナビゲーション装置920において、図1を用いて説明した制御部160は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。
 また、無線通信インタフェース933は、上述した情報処理装置100として動作し、車両に乗るユーザが有する端末に無線接続を提供してもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 [2-3.第3の応用例]
 図11は、本開示に係る技術が適用され得る無線アクセスポイント950の概略的な構成の一例を示すブロック図である。無線アクセスポイント950は、コントローラ951、メモリ952、入力デバイス954、表示デバイス955、ネットワークインタフェース957、無線通信インタフェース963、アンテナスイッチ964及びアンテナ965を備える。
 コントローラ951は、例えばCPU又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、無線アクセスポイント950のIP(Internet Protocol)レイヤ及びより上位のレイヤの様々な機能(例えば、アクセス制限、ルーティング、暗号化、ファイアウォール及びログ管理など)を動作させる。メモリ952は、RAM及びROMを含み、コントローラ951により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、ルーティングテーブル、暗号鍵、セキュリティ設定及びログなど)を記憶する。
 入力デバイス954は、例えば、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作を受け付ける。表示デバイス955は、LEDランプなどを含み、無線アクセスポイント950の動作ステータスを表示する。
 ネットワークインタフェース957は、無線アクセスポイント950が有線通信ネットワーク958に接続するための有線通信インタフェースである。ネットワークインタフェース957は、複数の接続端子を有してもよい。有線通信ネットワーク958は、イーサネット(登録商標)などのLANであってもよく、又はWAN(Wide Area Network)であってもよい。
 無線通信インタフェース963は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、近傍の端末へアクセスポイントとして無線接続を提供する。無線通信インタフェース963は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インタフェース963は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。アンテナスイッチ964は、無線通信インタフェース963に含まれる複数の回路の間でアンテナ965の接続先を切り替える。アンテナ965は、単一の又は複数のアンテナ素子を有し、無線通信インタフェース963による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 図11に示した無線アクセスポイント950において、図1を用いて説明した制御部160は、無線通信インタフェース963において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、コントローラ951において実装されてもよい。
 なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化することができる。
 また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)Disc)等を用いることができる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、また、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)
 パケットを受信する受信部と、
 自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御部と
を具備する情報処理装置。
(2)
 前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの受信電力と所定の閾値との比較結果に基づいて前記監視状態を制御する前記(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器からの基準信号の受信電力に基づいて前記閾値を決定する前記(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1機器から受信した基準信号のうちの最新の基準信号、または、前記第1機器から受信した複数の基準信号を用いて、前記閾値を決定する前記(3)に記載の情報処理装置。
(5)
 前記制御部は、前記第1機器が複数存在する場合には、受信電力が最も低い基準信号または受信電力が最も高い基準信号を用いて、前記閾値を決定する前記(3)に記載の情報処理装置。
(6)
 前記制御部は、前記情報処理装置のバッテリ残量と、前記情報処理装置が扱うデータのデータ量と、前記データの種類と、前記情報処理装置の通信環境とのうちの少なくとも1つを用いて、前記閾値を決定する前記(3)から(5)のいずれかに記載の情報処理装置。
(7)
 前記制御部は、前記第1機器から前記基準信号を受信する毎に前記閾値を更新する前記(3)から(6)のいずれかに記載の情報処理装置。
(8)
 前記制御部は、前記情報処理装置または前記第1機器の移動が検出された場合に前記閾値を更新する(3)から(6)のいずれかに記載の情報処理装置。
(9)
 前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの受信電力が前記閾値を基準として大きい場合に当該パケットのサイズより特定される期間、前記監視状態をスリープ状態とする前記(2)から(8)のいずれかに記載の情報処理装置。
(10)
 前記制御部は、少なくとも前記自装置宛でないパケットの終端までの期間、前記監視状態をスリープ状態とする前記(9)に記載の情報処理装置。
(11)
 前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの終端までの期間と所定期間との合計期間、前記監視状態をスリープ状態とする前記(9)に記載の情報処理装置。
(12)
 前記所定期間は、SIFS(Short IFS(Inter Frame Space))と、DIFS(DCF IFS)と、前記自装置宛でないパケットの応答信号の送信期間とのうちの何れか1つに対応する値である前記(11)に記載の情報処理装置。
(13)
 前記制御部は、前記自装置宛でないパケットにおけるPHYヘッダに格納されているlengthに基づいて当該パケットの終端を特定する前記(10)から(12)のいずれかに記載の情報処理装置。
(14)
 前記制御部は、前記受信したパケットにおけるPHYヘッダ内のBSS Colorに基づいて前記自装置宛でないパケットを検出する前記(1)から(13)のいずれかに記載の情報処理装置。
(15)
 前記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器に前記閾値を通知する前記(2)から(13)のいずれかに記載の情報処理装置。
(16)
 自装置宛でないパケットの受信を検出する検出手順と、
 前記自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御手順と
を具備する情報処理方法。
(17)
 自装置宛でないパケットの受信を検出する検出手順と、
 前記自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
 100、201~203 情報処理装置
 110 データ処理部
 120 信号処理部
 130 無線インターフェース部
 140 アンテナ
 150 記憶部
 160 制御部
 900 スマートフォン
 901 プロセッサ
 902 メモリ
 903 ストレージ
 904 外部接続インタフェース
 906 カメラ
 907 センサ
 908 マイクロフォン
 909 入力デバイス
 910 表示デバイス
 911 スピーカ
 913 無線通信インタフェース
 914 アンテナスイッチ
 915 アンテナ
 917 バス
 918 バッテリー
 919 補助コントローラ
 920 カーナビゲーション装置
 921 プロセッサ
 922 メモリ
 924 GPSモジュール
 925 センサ
 926 データインタフェース
 927 コンテンツプレーヤ
 928 記憶媒体インタフェース
 929 入力デバイス
 930 表示デバイス
 931 スピーカ
 933 無線通信インタフェース
 934 アンテナスイッチ
 935 アンテナ
 938 バッテリー
 941 車載ネットワーク
 942 車両側モジュール
 950 無線アクセスポイント
 951 コントローラ
 952 メモリ
 954 入力デバイス
 955 表示デバイス
 957 ネットワークインタフェース
 958 有線通信ネットワーク
 963 無線通信インタフェース
 964 アンテナスイッチ
 965 アンテナ

Claims (17)

  1.  パケットを受信する受信部と、
     自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御部と
    を具備する情報処理装置。
  2.  前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの受信電力と所定の閾値との比較結果に基づいて前記監視状態を制御する請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器からの基準信号の受信電力に基づいて前記閾値を決定する請求項2記載の情報処理装置。
  4.  前記制御部は、前記第1機器から受信した基準信号のうちの最新の基準信号、または、前記第1機器から受信した複数の基準信号を用いて、前記閾値を決定する請求項3記載の情報処理装置。
  5.  前記制御部は、前記第1機器が複数存在する場合には、受信電力が最も低い基準信号または受信電力が最も高い基準信号を用いて、前記閾値を決定する請求項3記載の情報処理装置。
  6.  前記制御部は、前記情報処理装置のバッテリ残量と、前記情報処理装置が扱うデータのデータ量と、前記データの種類と、前記情報処理装置の通信環境とのうちの少なくとも1つを用いて、前記閾値を決定する請求項3記載の情報処理装置。
  7.  前記制御部は、前記第1機器から前記基準信号を受信する毎に前記閾値を更新する請求項3記載の情報処理装置。
  8.  前記制御部は、前記情報処理装置または前記第1機器の移動が検出された場合に前記閾値を更新する請求項3記載の情報処理装置。
  9.  前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの受信電力が前記閾値を基準として大きい場合に当該パケットのサイズより特定される期間、前記監視状態をスリープ状態とする請求項2記載の情報処理装置。
  10.  前記制御部は、少なくとも前記自装置宛でないパケットの終端までの期間、前記監視状態をスリープ状態とする請求項9記載の情報処理装置。
  11.  前記制御部は、前記自装置宛でないパケットの終端までの期間と所定期間との合計期間、前記監視状態をスリープ状態とする請求項9記載の情報処理装置。
  12.  前記所定期間は、SIFS(Short IFS(Inter Frame Space))と、DIFS(DCF IFS)と、前記自装置宛でないパケットの応答信号の送信期間とのうちの何れか1つに対応する値である請求項11記載の情報処理装置。
  13.  前記制御部は、前記自装置宛でないパケットにおけるPHYヘッダに格納されているlengthに基づいて当該パケットの終端を特定する請求項10記載の情報処理装置。
  14.  前記制御部は、前記受信したパケットにおけるPHYヘッダ内のBSS Colorに基づいて前記自装置宛でないパケットを検出する請求項1記載の情報処理装置。
  15.  前記制御部は、自装置宛のパケットを送信する第1機器に前記閾値を通知する請求項2記載の情報処理装置。
  16.  自装置宛でないパケットの受信を検出する検出手順と、
     前記自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御手順と
    を具備する情報処理方法。
  17.  自装置宛でないパケットの受信を検出する検出手順と、
     前記自装置宛でないパケットの受信を検出した場合に当該パケットの受信電力に基づいてパケットの監視状態を制御する制御手順と
    をコンピュータに実行させるプログラム。
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