WO2017104593A1 - 情報処理装置、無線ネットワーク通信システム、無線通信中継装置、プログラムおよび情報処理方法 - Google Patents

情報処理装置、無線ネットワーク通信システム、無線通信中継装置、プログラムおよび情報処理方法 Download PDF

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須山 明彦
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Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to an information processing apparatus that performs predetermined processing in network communication.
  • radio wave intensity is displayed in network communication such as a wireless LAN (see, for example, Patent Document 1).
  • network communication such as a wireless LAN (see, for example, Patent Document 1).
  • the information processing apparatus also measures the actual communication speed by transmitting / receiving test data to / from other apparatuses.
  • the radio wave intensity does not necessarily reflect the actual communication state. For example, when there are noise sources nearby or there are many users, the communication state is often not good even if the radio field intensity is strong.
  • an embodiment of the present invention provides an information processing device, a wireless network communication system, a wireless communication relay device, a program, and an information processing method that can immediately acquire an index reflecting an actual communication state.
  • An information processing apparatus includes a wireless communication unit that performs wireless communication, a measurement unit that transmits a predetermined command to the predetermined device via the wireless communication unit, and measures a response time thereof, and the response time And a display unit for displaying.
  • the information processing apparatus transmits a predetermined command (test data) and measures the response time, thereby displaying the response time as an index reflecting the actual communication state.
  • the conventional information processing apparatus is a mode in which the communication state is presented by displaying the radio field strength between the own apparatus and a relay apparatus such as a wireless access point. In this case, the information processing apparatus is connected via the relay apparatus.
  • the communication status of the predetermined device cannot be grasped.
  • the information processing apparatus according to the present invention measures the response time from the predetermined apparatus, it is possible to grasp the communication state in the predetermined apparatus.
  • an index reflecting an actual communication state can be acquired immediately.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are first examples of response time display modes.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are second examples of response time display modes. It is a flowchart which shows the operation
  • an information processing apparatus includes a wireless communication unit that performs wireless communication, and a measurement unit that transmits a predetermined command to the predetermined device via the wireless communication unit and measures a response time thereof. And a display unit for displaying the response time.
  • the measurement unit further transmits a second predetermined command to the relay device, measures a second response speed indicating the response speed, and the display unit displays a response time obtained by subtracting the second response speed.
  • the information processing device may display information on the radio wave intensity together with the response time.
  • the information processing apparatus acquires information regarding the radio wave intensity in the predetermined apparatus.
  • the measurement unit may calculate an average value in a plurality of measurements as the response time.
  • the information processing apparatus includes a reception unit that receives a user's operation, and when the measurement unit receives a reset instruction from the user, the measurement unit calculates an average value using the measurement result from the next time.
  • the response time may be displayed in a plurality of stages of index information (for example, “good”, “normal”, “bad”, etc.).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an outline of a wireless network communication system 900.
  • the wireless network communication system 900 includes a wireless access point (AP) 10 that is a relay device, a smartphone 301 that is an example of an information processing device, a personal computer (PC) 302, and an AV receiver 303.
  • AP wireless access point
  • smartphone 301 that is an example of an information processing device
  • PC personal computer
  • the smartphone 301, the PC 302, and the AV receiver 303 are connected to each other via the wireless AP 10.
  • the wireless network communication system 900 performs streaming distribution of content data (audio data) being played back by the AV receiver 303 to the smartphone 301 and the PC 302, and performs synchronous playback in all devices. Accordingly, the user can move to another room (for example, a bedroom) after listening to the audio reproduced by the AV receiver 303 in the living room, and can continue to listen to the audio using the smartphone 301.
  • content data audio data
  • the user can move to another room (for example, a bedroom) after listening to the audio reproduced by the AV receiver 303 in the living room, and can continue to listen to the audio using the smartphone 301.
  • the AV receiver 303 serves as a server, and distributes audio data to the smartphone 301 and the PC 302 that are clients.
  • the smartphone 301 and the PC 302 serve as a server for distributing audio data and the AV receiver 303 serves as a client is also possible.
  • the user when distributing audio data by wireless network communication, it is important to grasp the communication state in the server (in this example, the AV receiver 303). Therefore, in the wireless network communication system 900, the user can grasp the communication state of the predetermined device (AV receiver 303) using the information processing device (for example, the smartphone 301) carried by the user. .
  • the information processing device for example, the smartphone 301
  • FIG. 2 is a block diagram showing the main configuration of the smartphone 301.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a main configuration of the wireless AP 10.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the main configuration of the AV receiver 303.
  • illustration is abbreviate
  • the smartphone 301 includes a user interface (I / F) 31, a display 32, a CPU 33, a memory 34, and a wireless module 35. Each configuration is connected to a common BUS.
  • the user I / F 31 includes, for example, a touch panel and corresponds to a reception unit that receives an operation from a user.
  • the display 32 is a display unit and presents various information to the user.
  • the smartphone 301 implements a GUI (Graphical User Interface) with the user I / F 31 and the display 32.
  • GUI Graphic User Interface
  • the wireless module 35 is a wireless communication unit conforming to, for example, the Wi-Fi standard.
  • the smartphone 301 is connected to the wireless AP 10 via the wireless module 35 and transmits / receives various data to / from the PC 302 or the AV receiver 303 via the wireless AP 10.
  • the memory 34 stores an operation program for the CPU 33.
  • the CPU 33 performs various processes of the smartphone 301 by reading and executing a program stored in the memory 34. Thereby, CPU33 implement
  • the wireless AP 10 includes a user interface (I / F) 41, an LED 42, a CPU 43, a memory 44, and a wireless module 45.
  • the user I / F 41 is composed of a switch or the like provided in the apparatus main body, and accepts an operation from the user.
  • the LED 42 is a display unit and indicates the state of the device itself (for example, a power-on state).
  • the wireless module 45 is a wireless communication unit conforming to, for example, the Wi-Fi standard.
  • the memory 44 stores an operation program for the CPU 43.
  • the CPU 43 comprehensively controls each component of the wireless AP 10 by reading and executing a program stored in the memory 44. For example, the CPU 43 transfers data transmitted from the smartphone 301 to the AV receiver 303.
  • the AV receiver 303 includes a memory 51, an HDMI receiver 52, a CPU 53, a DSP 54, a wireless module 55, and an amplifier (AMP) 56.
  • a memory 51 As shown in FIG. 4, the AV receiver 303 includes a memory 51, an HDMI receiver 52, a CPU 53, a DSP 54, a wireless module 55, and an amplifier (AMP) 56.
  • AMP amplifier
  • the CPU 53 comprehensively controls each component of the AV receiver 303 by reading and executing a program stored in the memory 51. For example, the CPU 53 performs processing for distributing the audio data input from the HDMI receiver 52 as it is or converting the audio data into audio data of a predetermined encoding method and delivering the packet data to the smartphones 301 and P302.
  • the DSP 54 decodes the audio data, converts it into a digital audio signal, and performs various kinds of acoustic processing on the digital audio signal. However, various processing of the DSP 54 may be performed by software of the CPU 53.
  • the AMP 56 is a circuit that amplifies the audio signal.
  • the audio signal amplified by the AMP 56 is converted into an analog audio signal and then output to a speaker (not shown).
  • the wireless module 55 is a wireless communication unit conforming to, for example, the Wi-Fi standard.
  • the AV receiver 303 is connected to the wireless AP 10 via the wireless module 55, and transmits / receives various data to / from the smartphone 301 or the PC 302 via the wireless AP 10.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a packet structure of test data.
  • the CPU 33 of the smartphone 301 transmits test data to the AV receiver 303 and receives response data as a response to the test data.
  • the test data shown in FIG. 5 includes a header and a main body.
  • the header includes, for example, information indicating the packet type (information indicating whether the data is test data or content data).
  • the main body includes a predetermined command for transmitting response data to the test data.
  • the CPU 53 of the AV receiver 303 refers to the header to determine whether or not the received packet is test data. When the CPU 53 of the AV receiver 303 determines that the received packet is test data, the CPU 53 transmits response data to the smartphone 301.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the wireless network communication system 900 during test data transmission / reception.
  • the smartphone 301 transmits test data (packet data) to the AV receiver 303 via the wireless AP 10 that is a relay device (S11). Moreover, the smart phone 301 records the transmission time of test data.
  • the AV receiver 303 When the AV receiver 303 receives data from the smartphone 301 (S21), the AV receiver 303 refers to the header to determine whether or not the received data is test data (S22). The AV receiver 303 performs a corresponding process when the received data is not test data. For example, when the received data is content data, the AV receiver 303 performs a process of buffering the content data and reproducing it. When the received data is test data, the AV receiver 303 creates response data for the test data and transmits it (S23). The response data includes the radio wave intensity detected by the AV receiver 303. The detection of the radio field intensity is periodically performed by the AV receiver 303.
  • the smartphone 301 determines whether the received data is response data to the test data (S13).
  • the smartphone 301 performs a corresponding process when the received data is not response data. For example, when the received data is content data, the smartphone 301 performs a process of buffering and reproducing the content data. If the received data is response data, the smartphone 301 calculates a response time from the difference between the previously recorded test data transmission time and the response data reception time (S14). And the smart phone 301 judges whether the frequency
  • the test data may be transmitted / received only once, but is preferably performed a plurality of times. When measuring multiple times, the smartphone 301 holds the calculated response time values in the memory 34.
  • the smartphone 301 calculates an average value of the calculated response times (S16).
  • the smartphone 301 calculates an average value using the measurement results from the next time.
  • the smartphone 301 compares the calculated average value with each response time, and determines that the response time outside the predetermined range (for example, ⁇ 50%) is an abnormal value. Also good. In this case, the smartphone 301 calculates the average value again using another response time after eliminating the abnormal value.
  • the smartphone 301 displays the calculated average value on the display 32 as the response time of the AV receiver 303 (S17).
  • FIGS. 7A and 7B are first examples of response time display modes on the display 32.
  • the display 32 displays a device name (AV receiver 303), a device identification number (ID: 0123456), and a wireless communication information column (Wireless).
  • AV receiver 303 AV receiver 303
  • ID: 0123456 a device identification number
  • Wi-Fi wireless communication information column
  • radio wave intensity and response time are displayed as communication state indicators.
  • the actual radio wave intensity is ⁇ 100 dBm, but the displayed radio wave intensity is displayed only as “100” as a simplified numerical value.
  • the response time is 0.049 (sec), which is an actually measured value.
  • the information regarding the radio wave intensity may be periodically transmitted from the AV receiver 303 to the smartphone 301.
  • the smartphone 301 may separately request the AV receiver 303 to transmit information on the radio wave intensity.
  • the user can grasp the communication state in the AV receiver 303, which is a predetermined device connected on the network, using the smartphone 301 carried by the user.
  • the AV receiver 303 which is a predetermined device connected on the network, using the smartphone 301 carried by the user.
  • the radio wave intensity is displayed as “100” and the response time is displayed as “1.300”
  • the user uses the AV receiver 303 to determine the radio wave intensity. Although it is strong, it can be determined that the communication state is not good.
  • the response time becomes long. Conversely, in a situation where the communication state is good, the response time is shortened. That is, the response time is an index reflecting the actual communication state. Therefore, the user can grasp the communication state to some extent only by referring to the display of the response time.
  • FIG. 8 (A) and FIG. 8 (B) are a second example of the display mode of the response time on the display 32.
  • the response time is displayed as multiple levels of index information. For example, as shown in FIG. 8A, when the response time is short (for example, less than 100 msec), “Good” is displayed as the index information. As shown in FIG. 8B, when the response time is long (for example, 1 sec or longer), “Bad” is displayed as the index information. When the response time is 100 msec to 1 sec, “Normal” may be displayed.
  • the response time may be displayed as index information of a plurality of stages instead of actually measured values.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation at the time of test data transmission / reception.
  • the smartphone 301 in addition to the AV receiver 303, the smartphone 301 further transmits second test data including a second predetermined command to the wireless AP 10, and measures a second response speed indicating the response speed.
  • the smartphone 301 transmits second test data (packet data) to the wireless AP 10 (S31). Moreover, the smart phone 301 records the transmission time of test data.
  • Wireless AP10 will transmit the 2nd response data with respect to the said 2nd test data, if the 2nd test data is received from the smart phone 301 (S51) (S52).
  • the smartphone 301 When the smartphone 301 receives data from the wireless AP 10 (S32), it determines whether the received data is second response data for the test data (S33). The smartphone 301 performs a corresponding process when the received data is not the second response data. For example, when the received data is content data, the smartphone 301 performs a process of buffering and reproducing the content data.
  • the smartphone 301 calculates the second response time from the difference between the transmission time of the second test data and the reception time of the second response data (S34). Then, the smartphone 301 determines whether or not the number of times of transmission / reception of the second test data has reached a predetermined number (S35). The transmission / reception of the second test data may be performed only once, but is preferably performed a plurality of times. When measuring multiple times, the smartphone 301 holds the calculated second response time values in the memory 34.
  • the smartphone 301 calculates an average value of the calculated second response times (S36).
  • the smartphone 301 subtracts the calculated average value from the response time from the AV receiver 303 and displays the difference value as the response time of the AV receiver 303 on the display 32 (S37).
  • the response time calculated in S15 shown in FIG. 6 is also affected by the communication state between the own device (smartphone 301) and the wireless AP 10.
  • the response time displayed in S37 is the second response time from the wireless AP 10
  • the predetermined device AV receiver 303 on the network from which the influence of the own device is eliminated. Only the communication state between the access point 10 and the access point 10 can be appropriately expressed.
  • the smartphone 301 if the smartphone 301 knows the shape (connection state) of the network (or based on the information to be grasped), the smartphone 301 is configured to display a predetermined device on the network that wants to display the communication state, and the predetermined device. Test data is transmitted to each of the predetermined devices located one upstream. The smartphone 301 obtains response data from each predetermined device and measures response times from the two predetermined devices. The smartphone 301 can measure and represent the communication state of the predetermined device alone on the network by calculating the difference between the response times from the two predetermined devices.
  • a wireless communication relay device such as a wireless AP 10 or a wireless LAN router can perform the same operation as the smartphone 301.
  • the wireless AP 10 may transmit a predetermined command to another device in the network and measure the response time.
  • the wireless AP 10 may include a display unit that displays the response time.
  • the wireless AP 10 may transmit the response time to the smartphone 301 or the like.
  • a device such as the smartphone 301 that has received the response time displays the response time.
  • the wireless AP 10 may transmit a second predetermined command to the smartphone 301 and measure the response speed (second response speed). In this case, the wireless AP 10 obtains a response time obtained by subtracting the second response speed from the response time, and transmits the obtained response time to the smartphone 301 or the like. A device such as the smartphone 301 that has received the response time displays the response time.
  • the wireless AP 10 may include a display unit that displays information on the radio wave intensity when acquiring information on the radio wave intensity, but transmits information on the radio wave intensity together with the response time to the smartphone 301 or the like. Also good.
  • a device such as the smartphone 301 displays information on the radio field intensity.

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Abstract

実際の通信状態を反映した指標を即座に取得することができる情報処理装置、無線ネットワーク通信システム、無線通信中継装置、プログラムおよび情報処理方法を提供する。 情報処理装置は、無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定部と、前記応答時間を表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。

Description

情報処理装置、無線ネットワーク通信システム、無線通信中継装置、プログラムおよび情報処理方法
 本発明の一実施形態は、ネットワーク通信において、所定の処理を行う情報処理装置に関する。
 スマートフォン等の情報処理装置では、無線LAN等のネットワーク通信において、電波強度を表示することが行われている(例えば特許文献1を参照)。これにより、利用者が通信状態を把握することができる。
 また、情報処理装置は、他の装置とテストデータの送受信を行うことにより、実際の通信速度を測定することも行われている。
特開2015-122604
 しかし、電波強度は、必ずしも実際の通信状態を反映したものではない。例えば、ノイズ源が近くに存在したり、利用者が多数存在したりする場合には、電波強度が強くとも通信状態は良くないことが多い。
 また、通信速度を測定するためには、ある程度の容量のテストデータの送受信が必要となる。そのため、結果を得るまでの時間がある程度必要となる。
 そこで、この発明の一実施形態は、実際の通信状態を反映した指標を即座に取得することができる情報処理装置、無線ネットワーク通信システム、無線通信中継装置、プログラムおよび情報処理方法を提供する。
 この発明の一実施形態の情報処理装置は、無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定部と、前記応答時間を表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。
 通信状態が良い場合には、応答時間は短くなり、通信状態が悪い場合には応答時間が長くなる。したがって、情報処理装置は、所定コマンド(テストデータ)を送信し、その応答時間を測定することで、当該応答時間を、実際の通信状態を反映した指標として表示する。
 また、従来の情報処理装置は、自装置と無線アクセスポイント等の中継装置との電波強度を表示することで、通信状態を提示する態様であったが、この場合、中継装置を介して接続された所定装置の通信状態を把握することができない。しかし、この発明の情報処理装置は、所定装置からの応答時間を測定するため、所定装置における通信状態を把握することができる。
 本発明の一実施形態によれば、実際の通信状態を反映した指標を即座に取得することができる。
無線ネットワーク通信システムの概要を示す図である。 スマートフォンの構成を示すブロック図である。 中継装置の構成を示すブロック図である。 AVレシーバの構成を示すブロック図である。 テストデータの構造を示す図である。 テストデータ送受信時の動作を示すフローチャートである。 図7(A)および図7(B)は、応答時間の表示態様の第一例である。 図8(A)および図8(B)は、応答時間の表示態様の第二例である。 応用例におけるテストデータ送受信時の動作を示すフローチャートである。
 この発明の一実施形態の情報処理装置は、上述したように、無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定部と、前記応答時間を表示する表示部と、を備えたことを特徴とする。
 なお、測定部は、さらに中継機器に対して第2の所定コマンドを送信し、その応答速度を示す第2応答速度を測定し、表示部は、前記第2応答速度を差し引いた応答時間を表示する態様とすることで、所定装置の通信状態のみを適切に把握することができる。
 また、情報処理装置は、応答時間とともに電波強度に関する情報を表示する態様としてもよい。この場合、情報処理装置は、所定装置における電波強度に関する情報を取得する。
 また、測定部は、応答時間として、複数の測定における平均値を算出する態様としてもよい。さらに、情報処理装置は、利用者の操作を受け付ける受付部を備え、測定部は、利用者からリセットの指示を受け付けたとき、次回以降の測定結果を用いて平均値を算出する。
 また、応答時間は、複数段階の指標情報(例えば「良好」、「普通」、「悪い」等)として表示される態様であってもよい。
 以下、具体的な構成について説明する。図1は、無線ネットワーク通信システム900の概要を示す図である。無線ネットワーク通信システム900は、中継装置である無線アクセスポイント(AP)10、情報処理装置の一例であるスマートフォン301、パーソナルコンピュータ(PC)302、およびAVレシーバ303を備えている。
 スマートフォン301、PC302、およびAVレシーバ303は、無線AP10を介して互いにネットワーク接続されている。
 無線ネットワーク通信システム900は、例えば、AVレシーバ303において再生しているコンテンツデータ(オーディオデータ)を、スマートフォン301およびPC302にストリーミング配信し、全ての装置において同期再生を行う。これにより、ユーザは、例えばリビングにおいてAVレシーバ303で再生されているオーディオを聴いていた後に他の部屋(例えば寝室)に移動して、スマートフォン301を用いて当該オーディオを引き続き聴くことができる。
 図1における無線ネットワーク通信システム900では、AVレシーバ303がサーバとなり、クライアントであるスマートフォン301およびPC302に、オーディオデータを配信する。ただし、スマートフォン301およびPC302がオーディオデータを配信するサーバとなり、AVレシーバ303がクライアントとなる態様も可能である。
 このように、無線ネットワーク通信によりオーディオデータを配信する場合には、サーバ(この例ではAVレシーバ303)における通信状態を把握することが重要となる。そこで、無線ネットワーク通信システム900では、利用者が、自身が携帯する情報処理装置(例えばスマートフォン301)を用いて、所定装置(AVレシーバ303)の通信状態を把握することができる態様となっている。以下、当該通信状態を把握するための構成について説明する。
 図2は、スマートフォン301の主要構成を示すブロック図である。図3は、無線AP10の主要構成を示すブロック図である。図4は、AVレシーバ303の主要構成を示すブロック図である。なお、PC302については、図示を省略するが、スマートフォン301と同じ構成を有し、スマートフォン301と同じ動作を行うことが可能である。
 スマートフォン301は、ユーザインタフェース(I/F)31、ディスプレイ32、CPU33、メモリ34、および無線モジュール35を備えている。各構成は共通のBUSに接続されている。
 ユーザI/F31は、例えばタッチパネルからなり、利用者からの操作を受け付ける受付部に相当する。ディスプレイ32は、表示部であり、利用者に各種情報を提示する。スマートフォン301は、ユーザI/F31およびディスプレイ32により、GUI(Graphical User Interface)を実現する。
 無線モジュール35は、例えばWi-Fi規格に準じた無線通信部である。スマートフォン301は、無線モジュール35を介して無線AP10に接続され、当該無線AP10を介して、PC302またはAVレシーバ303と各種データの送受信を行う。
 メモリ34は、CPU33の動作用プログラムを記憶する。CPU33は、メモリ34に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、スマートフォン301の各種処理を行う。これにより、CPU33は、本発明における測定部および電波強度取得部を実現する。CPU33は、例えば、AVレシーバ303にテストデータに係る所定コマンドを送信し、当該所定コマンドに対する応答を受信する処理を行う。
 図3に示すように、無線AP10は、ユーザインタフェース(I/F)41、LED42、CPU43、メモリ44、および無線モジュール45を備えている。
 ユーザI/F41は、装置本体に設けられたスイッチ等からなり、利用者からの操作を受け付ける。LED42は、表示部であり、自装置の状態(例えば電源オン状態である旨)を示す。
 無線モジュール45は、例えばWi-Fi規格に準じた無線通信部である。メモリ44は、CPU43の動作用プログラムを記憶する。CPU43は、メモリ44に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、無線AP10の各構成を統括的に制御する。例えば、CPU43は、スマートフォン301から送信されたデータを、AVレシーバ303に転送する。
 図4に示すように、AVレシーバ303は、メモリ51、HDMIレシーバ52、CPU53、DSP54、無線モジュール55、およびアンプ(AMP)56を備えている。
 CPU53は、メモリ51に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、AVレシーバ303の各構成を統括的に制御する。例えば、CPU53は、HDMIレシーバ52から入力されたオーディオデータをそのまま、または所定のエンコード方式のオーディオデータに変換して、パケットデータとして、スマートフォン301およびP302に配信する処理を行う。
 DSP54は、オーディオデータをデコードしてデジタルオーディオ信号に変換し、当該デジタルオーディオ信号に各種音響処理を行う。ただし、DSP54の各種処理は、CPU53のソフトウェアにて行ってもよい。
 AMP56は、オーディオ信号を増幅する回路である。AMP56によって増幅されたオーディオ信号は、アナログオーディオ信号に変換された後に、不図示のスピーカに出力される。
 無線モジュール55は、例えばWi-Fi規格に準じた無線通信部である。AVレシーバ303は、無線モジュール55を介して無線AP10に接続され、当該無線AP10を介して、スマートフォン301またはPC302と各種データの送受信を行う。
 図5は、テストデータのパケット構造の一例を示す図である。上述したように、スマートフォン301のCPU33は、AVレシーバ303にテストデータを送信し、当該テストデータに対する応答として、応答データを受信する。図5に示すテストデータは、ヘッダと、本体と、からなる。
 ヘッダには、例えばパケットのタイプを示す情報(テストデータであるか、コンテンツデータであるか、を示す情報)が含まれている。本体には、テストデータに対する応答データを送信するための所定コマンドが含まれている。AVレシーバ303のCPU53は、ヘッダを参照することで、受信したパケットがテストデータであるか否かを判断する。AVレシーバ303のCPU53は、受信したパケットがテストデータであると判断した場合、スマートフォン301に応答データを送信する。
 図6は、テストデータ送受信時の無線ネットワーク通信システム900の動作を示すフローチャートである。
 まず、スマートフォン301は、中継装置である無線AP10を介して、AVレシーバ303にテストデータ(パケットデータ)を送信する(S11)。また、スマートフォン301は、テストデータの送信時刻を記録する。
 AVレシーバ303は、スマートフォン301からデータを受信すると(S21)、ヘッダを参照することで、受信したデータがテストデータであるか否かを判断する(S22)。AVレシーバ303は、受信したデータがテストデータではない場合、対応処理を行う。例えば受信したデータがコンテンツデータである場合、AVレシーバ303は、コンテンツデータをバッファして、再生する処理を行う。AVレシーバ303は、受信したデータがテストデータであった場合、当該テストデータに対する応答データを作成し、送信する(S23)。応答データには、AVレシーバ303が検出している電波強度が含まれる。電波強度の検出は、AVレシーバ303にて定期的に行われている。
 スマートフォン301は、AVレシーバ303からデータを受信すると(S12)、受信したデータがテストデータに対する応答データであるか否かを判断する(S13)。スマートフォン301は、受信したデータが応答データではない場合、対応処理を行う。例えば受信したデータがコンテンツデータである場合、スマートフォン301は、コンテンツデータをバッファして、再生する処理を行う。スマートフォン301は、受信したデータが応答データであった場合、先に記録しておいたテストデータの送信時刻と、応答データの受信時刻と、の差から、応答時間を算出する(S14)。そして、スマートフォン301は、テストデータの送受信の回数が所定回数に達したか否かを判断する(S15)。テストデータの送受信は、1回だけであってもよいが、複数回であることが好ましい。複数回測定する場合には、スマートフォン301は、算出した各応答時間の値をメモリ34に保持する。
 次に、スマートフォン301は、テストデータが所定回数送信された場合、算出した応答時間の平均値を算出する(S16)。なお、利用者がユーザI/F31を用いてリセットの指示を行った場合、スマートフォン301は、次回以降の測定結果を用いて平均値を算出する。また、スマートフォン301は、平均値を算出した後に、当該算出した平均値と各応答時間とを比較し、所定範囲外(例えば±50%)の応答時間については、異常値であると判断してもよい。この場合、スマートフォン301は、異常値を排除した後の他の応答時間を用いて、再度、平均値を算出する。
 最後に、スマートフォン301は、算出した平均値を、AVレシーバ303の応答時間として、ディスプレイ32に表示する(S17)。
 図7(A)および図7(B)は、ディスプレイ32における応答時間の表示態様の第一例である。ディスプレイ32には、例えば図7(A)に示すように、装置の名称(AVレシーバ303)と、装置の識別番号(ID:0123456)と、無線通信に関する情報欄(Wireless)と、が表示される。
 この例では、通信状態の指標として、電波強度と、応答時間と、が表示されている。この例では、実際の電波強度は、-100dBmであるが、表示される電波強度としては、簡略化された数値として、「100」とだけ表示されている。また、応答時間は、実測した値である0.049(sec)が表示されている。
 なお、電波強度に関する情報は、AVレシーバ303から、定期的にスマートフォン301に送信するかたちでもよい。あるいは、スマートフォン301からAVレシーバ303に対して、電波強度に関する情報を送信するように別途リクエストしてもよい。
 これにより、利用者は、自身が携帯するスマートフォン301を用いて、ネットワーク上に接続されている所定装置であるAVレシーバ303における通信状態を把握することができる。例えば、図7(B)に示すように、電波強度が「100」と表示されて、応答時間が「1.300」と表示された場合、利用者は、AVレシーバ303においては、電波強度は強いものの、通信状態は良くない状態であると判断することができる。
 なお、電波強度の表示を行うことは、必須ではない。例えば、ノイズ源が近くに存在したり、利用者が多数存在したりして、通信状態が良くない状況では、応答時間が長くなる。逆に、通信状態が良い状況では、応答時間が短くなる。すなわち、応答時間は、実際の通信状態を反映した指標となる。よって、利用者は、応答時間の表示を参照するだけでも、通信状態をある程度把握することができる。
 次に、図8(A)および図8(B)は、ディスプレイ32における応答時間の表示態様の第二例である。この例では、応答時間は、複数段階の指標情報として表示されている。例えば、図8(A)に示すように、応答時間が短い場合(例えば100msec未満である場合)、指標情報として「Good」と表示される。また、図8(B)に示すように、応答時間が長い場合(例えば1sec以上である場合)、指標情報として「Bad」と表示される。応答時間が100msec~1secである場合には「Normal」と表示してもよい。
 このように、応答時間は、実測した値ではなく、複数段階の指標情報として表示されていてもよい。
 次に、図9は、テストデータ送受信時の動作を示すフローチャートである。この例では、スマートフォン301は、AVレシーバ303に加えて、さらに無線AP10に対して第2の所定コマンドを含む第2テストデータを送信し、その応答速度を示す第2応答速度を測定する。
 まず、スマートフォン301は、無線AP10に第2テストデータ(パケットデータ)を送信する(S31)。また、スマートフォン301は、テストデータの送信時刻を記録する。
 無線AP10は、スマートフォン301から第2テストデータを受信すると(S51)、当該第2テストデータに対する第2応答データを送信する(S52)。
 スマートフォン301は、無線AP10からデータを受信すると(S32)、受信したデータがテストデータに対する第2応答データであるか否かを判断する(S33)。スマートフォン301は、受信したデータが第2応答データではない場合、対応処理を行う。例えば受信したデータがコンテンツデータである場合、スマートフォン301は、コンテンツデータをバッファして、再生する処理を行う。
 スマートフォン301は、受信したデータが第2応答データであった場合、第2テストデータの送信時刻と、第2応答データの受信時刻と、の差から、第2応答時間を算出する(S34)。そして、スマートフォン301は、第2テストデータの送受信の回数が所定回数に達したか否かを判断する(S35)。第2テストデータの送受信も、1回だけであってもよいが、複数回であることが好ましい。複数回測定する場合には、スマートフォン301は、算出した各第2応答時間の値をメモリ34に保持する。
 次に、スマートフォン301は、第2テストデータの送受信の回数が所定回数に達したと判断した場合、算出した各第2応答時間の平均値を算出する(S36)。
 最後に、スマートフォン301は、算出した平均値を、AVレシーバ303からの応答時間から差し引き、当該差分値をAVレシーバ303の応答時間として、ディスプレイ32に表示する(S37)。
 図6に示したS15で算出された応答時間は、自装置(スマートフォン301)と無線AP10との通信状態にも影響される。しかし、図9の実施例において、S37で表示される応答時間は、無線AP10からの第2応答時間が差し引かれているため、自装置の影響を排除したネットワーク上の所定装置(AVレシーバ303)とアクセスポイント10との間の通信状態のみを適切に表現することができる。
 さらに他の実施例として、スマートフォン301は、ネットワークの形状(接続状態)を把握していれば(または把握する情報を元に)、通信状態を表示したいネットワーク上の所定装置と、当該所定装置より1つ上流に位置する所定装置と、に対し、それぞれテストデータを送信する。スマートフォン301は、それぞれの所定装置から応答データを得て、2つ所定装置からの応答時間を計測する。スマートフォン301は、2つの所定装置からの応答時間の差分を算出することで、ネットワーク上の所定装置単独の通信状態を測定、表現することができる。
 なお、本実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲は、特許請求の範囲と均等の範囲を含む。
 無線AP10または無線LANルータ等の無線通信中継装置は、スマートフォン301と同じ動作を行なうことができる。例えば、無線AP10は、ネットワーク内の他の装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定してもよい。この場合、無線AP10は、応答時間を表示する表示部を備えていてもよいが、例えば、応答時間をスマートフォン301等に送信してもよい。応答時間を受信したスマートフォン301等の装置は、該応答時間を表示する。
 さらに、無線AP10は、スマートフォン301に対して、第2の所定コマンドを送信し、その応答速度(第2応答速度)を測定してもよい。この場合、無線AP10は、上記応答時間から第2応答速度を差し引いた応答時間を求め、求めた応答時間をスマートフォン301等に送信する。応答時間を受信したスマートフォン301等の装置は、該応答時間を表示する。
 また、無線AP10は、電波強度に関する情報を取得する場合には、該電波強度に関する情報を表示する表示部を備えていてもよいが、応答時間とともに電波強度に関する情報をスマートフォン301等に送信してもよい。スマートフォン301等の装置は、該電波強度に関する情報を表示する。
10…無線AP
31…ユーザI/F
32…ディスプレイ
33…CPU
34…メモリ
35…無線モジュール
42…LED
43…CPU
44…メモリ
45…無線モジュール
51…メモリ
52…HDMIレシーバ
53…CPU
54…DSP
55…無線モジュール
301…スマートフォン
302…PC
303…AVレシーバ
900…無線ネットワーク通信システム

Claims (16)

  1.  無線通信を行う無線通信部と、
     前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定部と、
     前記応答時間を表示する表示部と、
     を備えた情報処理装置。
  2.  前記測定部は、さらに中継装置に対して第2の所定コマンドを送信し、その応答速度を示す第2応答速度を測定し、
     前記表示部は、前記第2応答速度を差し引いた応答時間を表示する請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記所定装置における電波強度に関する情報を取得する電波強度取得部をさらに備え、
     前記表示部は、前記応答時間とともに前記電波強度に関する情報を表示する請求項1または請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記測定部は、前記応答時間として、複数回の測定における平均値を算出する請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の情報処理装置。
  5.  利用者の操作を受け付ける受付部を備え、
     前記測定部は、前記利用者からリセットの指示を受け付けたとき、次回以降の測定結果を用いて前記平均値を算出する請求項4に記載の情報処理装置。
  6.  前記応答時間は、複数段階の指標情報として表示される請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の情報処理装置。
  7.  請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の情報処理装置と、
     オーディオデータを配信するサーバである、前記所定装置と、
     を備えた無線ネットワーク通信システム。
  8.  前記所定装置から前記オーディオデータの配信を受けるクライアントをさらに備え、
     該無線ネットワーク通信システムは、前記サーバと、前記クライアントと、で同期再生を行なう、
     請求項7に記載の無線ネットワーク通信システム。
  9.  無線通信を行う無線通信部と、
     前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定部と、
     前記応答時間を送信する送信部と、
     を備えた無線通信中継装置。
  10.  前記測定部は、さらに中継装置に対して第2の所定コマンドを送信し、その応答速度を示す第2応答速度を測定し、
     前記送信部は、前記第2応答速度を差し引いた応答時間を送信する、請求項9に記載の無線通信中継装置。
  11.  前記所定装置における電波強度に関する情報を取得する電波強度取得部をさらに備え、
     前記送信部は、前記応答時間とともに前記電波強度に関する情報を送信する請求項9または請求項10に記載の無線通信中継装置。
  12.  前記測定部は、前記応答時間として、複数回の測定における平均値を算出する請求項9乃至請求項11のいずれかに記載の無線通信中継装置。
  13.  利用者の操作を受け付ける受付部を備え、
     前記測定部は、前記利用者からリセットの指示を受け付けたとき、次回以降の測定結果を用いて前記平均値を算出する請求項12に記載の無線通信中継装置。
  14.  前記応答時間は、複数段階の指標情報として送信される請求項9乃至請求項13のいずれかに記載の無線通信中継装置。
  15.  無線通信を行う無線通信部を備えた情報処理装置に、
     前記無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定処理と、
     前記応答時間を表示する表示処理と、
     を実行させるプログラム。
  16.  無線通信部を介して所定装置に所定コマンドを送信し、その応答時間を測定する測定処理と、
     前記応答時間を表示する表示処理と、
     を実行する情報処理方法。
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