WO2017217010A1 - 通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラム - Google Patents

通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2017217010A1
WO2017217010A1 PCT/JP2017/005524 JP2017005524W WO2017217010A1 WO 2017217010 A1 WO2017217010 A1 WO 2017217010A1 JP 2017005524 W JP2017005524 W JP 2017005524W WO 2017217010 A1 WO2017217010 A1 WO 2017217010A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hopping pattern
communication
unit
data
frequency
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/005524
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
宮下 貴志
Original Assignee
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント filed Critical 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
Priority to EP17812919.3A priority Critical patent/EP3474457B1/en
Priority to US16/305,434 priority patent/US10594361B2/en
Priority to JP2018523300A priority patent/JP6535420B2/ja
Publication of WO2017217010A1 publication Critical patent/WO2017217010A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7136Arrangements for generation of hop frequencies, e.g. using a bank of frequency sources, using continuous tuning or using a transform
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7136Arrangements for generation of hop frequencies, e.g. using a bank of frequency sources, using continuous tuning or using a transform
    • H04B2001/71367Arrangements for generation of hop frequencies, e.g. using a bank of frequency sources, using continuous tuning or using a transform using a transform
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715Interference-related aspects
    • H04B2001/7154Interference-related aspects with means for preventing interference

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a communication apparatus, a communication method, a hopping pattern determination method, and a program.
  • Patent Document 1 describes a technique for performing communication while sequentially switching frequency slots according to a frequency hopping pattern.
  • the frequency slot is deleted from the frequency hopping pattern.
  • the frequency slot is added to the frequency hopping pattern.
  • a game system in which a game device that executes a game program transmits a moving image representing a game play state to a head mounted display (HMD) equipped with a sensor such as a motion sensor by wireless communication has been studied. .
  • the HMD transmits data indicating the detection result of the sensor to the game device by wireless communication. If it does in this way, it will become possible to change the play situation of a game according to the detection result according to the change of the position and direction of a user's head, for example.
  • reception quality such as packet arrival rate.
  • a frequency hopping pattern used for data communication can be set more accurately than the technique described in Patent Document 1, an improvement in reception quality can be expected.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and one of its purposes is a communication system, a communication apparatus, a communication method, and a hopping pattern determination method capable of accurately setting a hopping pattern of a frequency used for data communication. And providing a program.
  • a communication system includes a first communication unit, a first storage unit that stores hopping pattern data indicating a hopping pattern of a frequency used for data communication, and the hopping.
  • a first communication device including a first control unit that switches a frequency used for data communication by the first communication unit according to a pattern, a second communication unit, and a first communication unit that stores the hopping pattern data
  • a second communication device including a second storage unit and a second control unit that switches a frequency used for data communication by the second communication unit according to the hopping pattern.
  • the communication unit transmits a signal to the second communication unit at a frequency different from that of the hopping pattern during a period in which data communication is not performed. Control unit, based on the reception quality in the second communication unit of the signal to determine a new the hopping pattern.
  • the second control unit receives the quality of data transmitted from the first communication unit at the frequency included in the hopping pattern in the second communication unit, and the signal.
  • a new hopping pattern is determined based on the reception quality in the second communication unit.
  • the first control unit may be configured such that the first communication unit communicates data according to the hopping pattern and transmits a signal at a frequency different from the hopping pattern. Control is performed alternately.
  • the first control unit may be configured such that the first communication unit transmits a plurality of continuous transmissions of the same data at any frequency included in the hopping pattern, and at a frequency different from the hopping pattern. Are controlled so as to alternately transmit the signals.
  • the first control unit transmits the signal at a frequency different from the previous transmission of the signal when the first communication unit transmits the signal at a frequency different from the hopping pattern. You may control so.
  • the first control unit may be configured such that the first communication unit has a certain frequency after the hopping pattern is determined until the next hopping pattern is determined. Control to transmit the signal multiple times.
  • the communication device is used for communication of data by the communication unit, a storage unit for storing hopping pattern data indicating a hopping pattern of a frequency used for data communication, and the communication unit according to the hopping pattern.
  • a control unit that switches a frequency to be transmitted, and the communication unit transmits a signal at a frequency different from the hopping pattern during a period in which data communication is not performed.
  • Another communication apparatus includes a communication unit, a storage unit that stores hopping pattern data indicating a hopping pattern of a frequency used for data communication, and data communication by the communication unit according to the hopping pattern.
  • a control unit that switches a frequency used for the communication, the communication unit receives a signal transmitted at a frequency different from the hopping pattern during a period in which data communication is not performed, the control unit, A new hopping pattern is determined based on the reception quality of the signal in the communication unit.
  • the communication method includes a step of switching a frequency used for data communication by the communication unit according to a frequency hopping pattern used for data communication indicated by the hopping pattern data stored in the storage unit, And transmitting a signal at a frequency different from that of the hopping pattern during a period in which data communication is not performed.
  • the hopping pattern determination method includes a step of switching the frequency used for data communication by the communication unit according to the frequency hopping pattern used for data communication indicated by the hopping pattern data stored in the storage unit. Receiving a signal transmitted at a frequency different from that of the hopping pattern during a period in which data communication is not performed, and a new hopping pattern based on the reception quality of the signal in the communication unit. Determining.
  • the program according to the present invention includes a procedure for switching the frequency used for data communication by the communication unit according to the hopping pattern of the frequency used for data communication indicated by the hopping pattern data stored in the storage unit, A procedure for transmitting a signal at a frequency different from that of the hopping pattern during a period in which communication is not performed is executed by a computer.
  • Another program according to the present invention is a procedure for switching the frequency used for data communication by the communication unit according to the hopping pattern of the frequency used for data communication indicated by the hopping pattern data stored in the storage unit,
  • a new hopping pattern is determined based on a procedure for receiving a signal transmitted at a frequency different from the hopping pattern and a reception quality of the signal received by the communication unit during a period in which data communication is not performed. To cause the computer to execute the procedure.
  • FIG. 1 It is a figure showing an example of the whole composition of the entertainment system concerning one embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of a structure of the head mounted display which concerns on one Embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of a structure of the relay apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the period A. FIG. It is a figure which shows an example of the period B.
  • FIG. It is a figure which shows an example of hopping pattern data. It is a figure which shows an example of scan pattern data. It is a figure which shows an example of timing management data. It is a figure which shows an example of timing management data. It is a figure which shows another example of timing management data.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of an entertainment system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of the configuration of the head mounted display (HMD) 12 according to the present embodiment.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating an example of the configuration of the relay device 16 according to the present embodiment.
  • HMD head mounted display
  • the entertainment system 10 includes an HMD 12, an entertainment device 14, a relay device 16, a display 18, a camera microphone unit 20, and a controller 22.
  • the HMD 12 includes a control unit 30, a storage unit 32, a communication unit 34, an input / output unit 36, a display unit 38, a sensor unit 40, and an audio output unit 42, for example, as shown in FIG. 2A.
  • the control unit 30 is a program control device such as a microprocessor that operates according to a program installed in the HMD 12, for example.
  • the storage unit 32 is, for example, a storage element such as a ROM or a RAM.
  • the storage unit 32 stores a program executed by the control unit 30.
  • the communication unit 34 is a communication interface such as a wireless LAN module. In the present embodiment, as illustrated in FIG. 1, the communication unit 34 is disposed on the upper front side of the HMD 12.
  • the input / output unit 36 is an input / output port such as an HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface) port, a USB port, an AUX port, or the like.
  • HDMI registered trademark
  • AUX AUX port
  • the display unit 38 is a display such as a liquid crystal display or an organic EL display disposed on the front side of the HMD 12 and displays a video generated by the entertainment device 14.
  • the display unit 38 is housed in the housing of the HMD 12.
  • the display unit 38 may receive a video signal output from the entertainment device 14 and relayed by the relay device 16 and output a video represented by the video signal.
  • the display unit 38 according to the present embodiment can display a three-dimensional image by displaying a left-eye image and a right-eye image, for example.
  • the display unit 38 may not be able to display a three-dimensional image and can only display a two-dimensional image.
  • the sensor unit 40 is a sensor such as a motion sensor capable of detecting acceleration and angular velocity, for example.
  • the sensor unit 40 outputs detection results such as the rotation amount and movement amount of the HMD 12 to the control unit 30 at a predetermined sampling rate.
  • the sound output unit 42 is, for example, a headphone or a speaker, and outputs sound represented by sound data generated by the entertainment device 14.
  • the audio output unit 42 receives an audio signal output from the entertainment device 14 and relayed by the relay device 16, for example, and outputs the audio represented by the audio signal.
  • the entertainment device 14 is a computer such as a game console, a DVD player, a Blu-ray (registered trademark) player, or the like.
  • the entertainment device 14 according to the present embodiment generates video and audio by, for example, executing a stored game program or reproducing content recorded on an optical disc. Then, the entertainment device 14 according to the present embodiment outputs a video signal representing the generated video and an audio signal representing the generated audio to the HMD 12 and the display 18 via the relay device 16.
  • the relay device 16 is a computer that relays video signals and audio signals output from the entertainment device 14 and outputs them to the HMD 12 and the display 18.
  • the relay device 16 includes a control unit 50, a storage unit 52, a communication unit 54, and an input / output unit 56, for example, as shown in FIG. 2B.
  • the control unit 50 is a program control device such as a CPU that operates according to a program installed in the relay device 16, for example.
  • the storage unit 52 is, for example, a storage element such as a ROM or a RAM.
  • the storage unit 52 stores a program executed by the control unit 50.
  • the communication unit 54 is a communication interface such as a wireless LAN module.
  • the input / output unit 56 is an input / output port such as an HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface) port or a USB port.
  • HDMI registered trademark
  • High-Definition Multimedia Interface High-Definition Multimedia Interface
  • the display 18 is, for example, a liquid crystal display, and displays a video or the like represented by a video signal output from the entertainment device 14.
  • the camera microphone unit 20 includes, for example, a camera 20a that outputs an image obtained by imaging a subject to the entertainment device 14, and a microphone that acquires surrounding audio, converts the audio to audio data, and outputs the audio data to the entertainment device 14. 20b is included.
  • the camera 20a according to this embodiment is a stereo camera.
  • the HMD 12 and the relay device 16 can mutually transmit and receive data by wireless communication, for example.
  • the entertainment device 14 and the relay device 16 are connected via, for example, an HDMI cable or a USB cable.
  • the relay device 16 and the display 18 are connected via, for example, an HDMI cable.
  • the entertainment apparatus 14 and the camera microphone unit 20 are connected via, for example, an AUX cable.
  • the controller 22 is an operation input device for performing operation input to the entertainment device 14.
  • the user can perform various operation inputs using the controller 22 by pressing a direction key or button provided in the controller 22 or tilting an operation stick.
  • the controller 22 outputs input data associated with the operation input to the entertainment device 14.
  • the controller 22 according to the present embodiment includes a USB port. And the controller 22 can output input data to the entertainment apparatus 14 with a wire by connecting with the entertainment apparatus 14 with a USB cable.
  • the controller 22 according to the present embodiment includes a wireless communication module and the like, and can output input data to the entertainment apparatus 14 wirelessly.
  • the sensor unit 40 of the HMD 12 detects, at a predetermined sampling rate, the position and orientation of the HMD 12, or the position and orientation. Data indicating the amount of change is generated. Then, the HMD 12 transmits the generated data to the relay device 16. Then, the relay device 16 transmits the data received from the HMD 12 to the entertainment device 14.
  • the entertainment device 14 executes various processes in the game program being executed based on the data received from the relay device 16. For example, in a scene in which a video representing the viewing direction from the viewpoint arranged in the virtual space is displayed on the display unit 38 of the HMD 12, the entertainment device 14 determines the position and line of sight according to the received data. Change direction. In this way, the video displayed on the display unit 38 of the HMD 12 changes according to the position and orientation of the HMD 12.
  • communication of data used for processing in the entertainment device 14 such as data indicating the detection result of the sensor unit 40 between the HMD 12 and the relay device 16 is repeated at a predetermined time (for example, 1 second).
  • a predetermined time for example, 1 second.
  • target data data used for processing in the entertainment device 14
  • the period is referred to as a communication period.
  • the communication cycle is divided into a predetermined number of periods.
  • this period is referred to as a unit period.
  • the communication cycle is divided into 1000 unit periods each having a length of 1 millisecond, for example. These unit periods are classified into a period A in which an example is shown in FIG. 3A and a period B in which an example is shown in FIG. 3B.
  • the period A shown in FIG. 3A includes a target data transmission sub-period P1 and a scan signal transmission sub-period P2.
  • the period B shown in FIG. 3B includes a target data transmission sub-period P1 and a hopping pattern notification sub-period P3.
  • the target data transmission sub-period P1 is a period in which, for example, the above-described target data is transmitted in the present embodiment.
  • a plurality of channels associated with the frequencies used for communication are set in advance. A part of the plurality of channels is included in the hopping pattern.
  • the HMD 12 transmits target data while switching channels for each target data transmission sub-period P1 according to the hopping pattern set by the HMD 12 and the relay device 16.
  • the same target data is continuously transmitted a plurality of times (for example, three times) in one channel in the target data transmission sub-period P1.
  • the scan signal transmission sub-period P2 is a period during which a scan signal for confirming reception quality in the relay apparatus 16 is transmitted from the HMD 12 to the relay apparatus 16.
  • the scan signal is transmitted through a channel that is not included in the hopping pattern.
  • the relay device 16 does not transmit a packet indicating the success or failure of receiving target data or a scan signal (for example, ACK or NACK) to the HMD 12.
  • target data and scan signals are not retransmitted due to a transmission timeout.
  • a new hopping pattern is determined based on the reception quality of target data and scan signals transmitted from the HMD 12 to the relay device 16. Then, in the hopping pattern notification sub-period P3, a new hopping pattern is notified from the relay device 16 to the HMD 12.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of hopping pattern data indicating a frequency hopping pattern used for communication of target data.
  • the hopping pattern data shown in FIG. 4 includes a hopping index that is an index of the hopping pattern and a channel identifier associated with the hopping index.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of scan pattern data for managing a channel not included in the hopping pattern, that is, a scan signal transmission pattern.
  • the scan pattern data shown in FIG. 5 includes a scan index that is an index of a scan signal transmission pattern and a channel identifier associated with the scan index.
  • the channel used in each unit period is determined according to the timing indicated by the timing management data shown in FIG. 6A and FIG. 6B as an example.
  • FIG. 6A shows timing management data for managing channels used for the 36th unit period from the first unit period included in one communication cycle.
  • FIG. 6B shows timing management data for managing channels used for the remaining unit periods.
  • the channels used in the 36th unit period from the first unit period are determined based on the timing management data shown in FIG. 6A, and the channels used in the remaining unit periods are the timing management data shown in FIG. 6B. To be determined.
  • the timing management data shown in FIGS. 6A and 6B includes a timing number, a hopping index, and a scan index.
  • Each timing management data is associated with, for example, any unit period obtained by dividing a communication cycle of 1 second as a whole into 1000 pieces.
  • the timing management data whose timing number is n is associated with the (n + 1) th unit period from n milliseconds to (n + 1) milliseconds in the communication cycle of 1 second as a whole. .
  • the timing number included in the timing management data is an integer from 0 to 999, for example, and is associated with any unit period included in one communication cycle as described above.
  • the channel associated with the hopping index included in the timing management data is used for transmission of target data.
  • CH2 is used for transmission of target data.
  • each of the 50 channels associated with hopping index values of 1 to 50 is repeatedly used for transmission of target data.
  • each unit period included in one communication cycle is the period A or the period B is also managed by the timing management data.
  • the timing management data associated with the period A includes the scan index value
  • the timing management data associated with the period B does not include the scan index value.
  • the channel associated with the scan index included in the timing management data associated with the period A in the hopping pattern data is used for transmission of the scan signal.
  • the unit period associated with the timing number ending in 9, or 900 to 999 is period B
  • the remaining unit period is period A.
  • each of the 31 channels associated with the scan index values 1 to 31 is repeatedly used for transmission of the scan signal.
  • a new hopping pattern is determined based on the reception quality of the target data transmitted from the HMD 12 and the reception quality of the scan signal received by the relay device 16 in 900 unit periods with a timing number of 0 or more and 899 or less. Is done.
  • the relay device 16 receives target data a plurality of times in each of the channels included in the hopping pattern in a unit period of 900 milliseconds associated with timing management data having a timing number of 0 or more and 899 or less. It is like that. Further, the relay device 16 according to the present embodiment receives a scan signal a plurality of times in each of the channels not included in the hopping pattern during a period of 900 milliseconds associated with timing management data having a timing number of 0 or more and 899 or less. It is supposed to be.
  • the number of receptions for each reception quality is specified for each channel. Based on the specified number of times, an evaluation value representing the reception quality of the channel is determined.
  • the sum of products of the number of receptions with the reception quality specified for each reception quality and the reference value of the reception quality may be determined as the evaluation value.
  • the reference value for normal reception is a
  • the reference value for CRC error reception is b
  • the reference value for non-reception is c
  • ((a ⁇ number of normal receptions + b ⁇ number of CRC error receptions + c ⁇ not received) (Number of times) ⁇ 100 / total number of receptions) may be determined as the evaluation value.
  • the reference value a, the reference value b, and the reference value c are all 0 or more and 1 or less. If it does in this way, the normalized value which makes 100 the maximum value will be determined as an evaluation value.
  • each may be included in the number of receptions described above.
  • a plurality of consecutive receptions may be collectively handled as one reception.
  • the reception quality having the largest reference value among the reception qualities of the target data received continuously a plurality of times may be set as the reception quality associated with the reception of the plurality of times.
  • evaluation values are not limited to those described above, and for example, the packet arrival rate in a channel may be determined as the evaluation value of the channel.
  • a channel included in the new hopping pattern is determined.
  • 50 channels in descending order of evaluation value may be determined as channels included in the new hopping pattern.
  • the relay device 16 notifies the HMD 12 of the determined new hopping pattern.
  • frequency hopping of the target data is performed with a new hopping pattern.
  • the relay device 16 uses the reception quality of the scan signal actually transmitted from the HMD 12 on the channel that is not included in the hopping pattern, and the reception quality of communication on the channel. To evaluate. Then, the reception quality evaluation result of the actually transmitted scan signal is used to determine a new hopping pattern. By doing in this way, in this embodiment, the hopping pattern of the frequency used for data communication can be set accurately.
  • target data is also transmitted in 100 unit periods associated with timing management data having a timing number of 900 or more and 999 or less.
  • a hopping pattern is notified between the transmissions of the target data. In this way, according to the present embodiment, it is possible to transmit target data in any unit period obtained by dividing the communication cycle.
  • a scan signal may be sequentially transmitted from the HMD 12 to the relay device 16 for each channel. Then, an initial hopping pattern may be determined based on the reception quality of these scan signals. By doing so, it is expected that the reception quality of the target data in the relay device 16 is improved even in the first communication cycle in which the target data is transmitted.
  • the target data transmitted from the HMD 12 to the relay device 16 may include information indicating whether or not the hopping pattern has been successfully received (for example, ACK or NACK). Then, the relay device 16 may retransmit the hopping pattern to the HMD 12 until reception of the hopping pattern is confirmed.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating another example of the timing management data.
  • the hopping pattern includes 37 channels, and the scan pattern includes 44 channels. Therefore, in this example, hopping pattern data having a hopping index of any integer between 1 and 37 is used. Further, scan pattern data having a scan index of any integer between 1 and 44 is used.
  • each of the 37 channels associated with hopping index values 1 to 37 is repeatedly used for transmission of target data.
  • Each of the 44 channels associated with the scan index values 1 to 44 is repeatedly used for transmission of the scan signal.
  • 37 channels may be determined as channels included in a new hopping pattern in descending order of evaluation values determined as described above.
  • a signal such as a control signal of the HMD 12 generated by the entertainment device 14 or the relay device 16 may be transmitted from the relay device 16 to the HMD 12.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing an example of functions implemented by the HMD 12 according to the present embodiment. Note that the HMD 12 according to the present embodiment does not have to include all the functions illustrated in FIG. 8, and functions other than the functions illustrated in FIG. 8 may be mounted.
  • the HMD 12 functionally includes, for example, a hopping pattern data storage unit 60, a scan pattern data storage unit 62, a timing management data storage unit 64, a hopping pattern notification reception unit 66, and a hopping.
  • a pattern update unit 68, a timing generation unit 70, a frequency switching unit 72, a detection result reception unit 74, and a transmission unit 76 are included.
  • the hopping pattern data storage unit 60, the scan pattern data storage unit 62, and the timing management data storage unit 64 are mainly implemented by the storage unit 32.
  • the hopping pattern notification reception unit 66 and the transmission unit 76 are mainly implemented by the communication unit 34.
  • the hopping pattern update unit 68, the timing generation unit 70, and the frequency switching unit 72 are mainly implemented by the control unit 30.
  • the detection result receiving unit 74 is mainly implemented by the control unit 30 and the sensor unit 40.
  • the above functions may be implemented by causing the control unit 30 to execute a program that is installed in the HMD 12 that is a computer and that includes instructions corresponding to the above functions.
  • This program may be supplied to the HMD 12 via a computer-readable information storage medium such as an optical disk, a magnetic disk, a magnetic tape, a magneto-optical disk, or a flash memory, or via the Internet.
  • FIG. 9 is a functional block diagram illustrating an example of functions implemented in the relay device 16 according to the present embodiment. Note that the relay device 16 according to the present embodiment does not have to include all the functions illustrated in FIG. 9, and may include functions other than the functions illustrated in FIG. 9.
  • the relay device 16 functionally includes, for example, a hopping pattern data storage unit 80, a scan pattern data storage unit 82, a timing management data storage unit 84, a reception unit 86, and reception quality.
  • An evaluation unit 88, a hopping pattern determination unit 90, a hopping pattern update unit 92, a timing generation unit 94, a hopping pattern notification unit 96, and a frequency switching unit 98 are included.
  • the hopping pattern data storage unit 80, the scan pattern data storage unit 82, and the timing management data storage unit 84 are mainly implemented by the storage unit 52.
  • the receiving unit 86 and the hopping pattern notification unit 96 are mainly implemented by the communication unit 54.
  • the reception quality evaluation unit 88, the hopping pattern determination unit 90, the hopping pattern update unit 92, the timing generation unit 94, and the frequency switching unit 98 are mainly implemented by the control unit 50.
  • the above functions may be implemented by causing the control unit 50 to execute a program that is installed in the relay device 16 that is a computer and that includes commands corresponding to the above functions.
  • This program may be supplied to the relay device 16 via a computer-readable information storage medium such as an optical disk, a magnetic disk, a magnetic tape, a magneto-optical disk, or a flash memory, or via the Internet.
  • the hopping pattern data storage unit 60 and the hopping pattern data storage unit 80 store the above-described hopping pattern data.
  • the scan pattern data storage unit 62 and the scan pattern data storage unit 82 store the above-described scan pattern data.
  • the timing management data storage unit 64 and the timing management data storage unit 84 store the above-described timing management data, for example.
  • the timing management data stored in the timing management data storage unit 64 and the timing management data stored in the timing management data storage unit 84 are the same.
  • the hopping pattern notification receiving unit 66 receives a hopping pattern notification transmitted from the relay device 16, for example.
  • the hopping pattern update unit 68 indicates the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 60 as a new hopping pattern. Update as follows. When a new hopping pattern is determined, the hopping pattern update unit 68 updates the scan pattern data stored in the scan pattern data storage unit 62 to indicate a channel not included in the new hopping pattern. Good.
  • the timing generation unit 70 generates a timing signal and outputs the timing signal to the frequency switching unit 72.
  • the frequency switching unit 72 switches the frequency used for communication of target data and scan signals by the communication unit 34 according to the hopping pattern indicated by the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 60.
  • the frequency used for communication by the hopping pattern notification accepting unit 66 and the transmitting unit 76 is switched.
  • the frequency switching unit 72 may instruct the communication unit 34 to switch the channel used for communication according to the timing indicated by the timing signal received from the timing generation unit 70.
  • the detection result receiving unit 74 receives detection result data representing the position and orientation of the HMD 12 or the amount of change in the position and orientation generated by the sensor unit 40 at a predetermined sampling rate.
  • the transmission unit 76 transmits the target data and the scan signal described above to the relay device 16, for example.
  • the transmission unit 76 transmits a scan signal to the communication unit 54 of the relay device 16 at a frequency different from that of the hopping pattern during a period in which communication of target data is not performed.
  • the transmitting unit 76 may generate target data based on the detection result data received by the detection result receiving unit 74 and transmit the target data to the relay device 16.
  • the transmission unit 76 may switch the frequency used for data communication based on, for example, a frequency switching instruction received from the frequency switching unit 72.
  • the channel used for data communication may be switched based on the channel switching instruction received from the frequency switching unit 72.
  • the receiving unit 86 receives target data and a scan signal transmitted by the transmitting unit 76.
  • the receiving part 86 transfers the said target data to the entertainment apparatus 14, when receiving target data.
  • the reception quality evaluation unit 88 evaluates the reception quality of the target data and the scan signal received by the reception unit 86, for example.
  • the reception quality evaluation unit 88 calculates an evaluation value of reception quality for each channel, for example.
  • the hopping pattern determination unit 90 determines a new hopping pattern based on the reception quality of the scan signal in the communication unit 54.
  • the hopping pattern determination unit 90 may determine a new hopping pattern based on the reception quality of the target data and the reception quality of the scan signal.
  • the hopping pattern update unit 92 indicates the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 80 as a new hopping pattern. Update as follows. When a new hopping pattern is determined, the hopping pattern update unit 92 updates the scan pattern data stored in the scan pattern data storage unit 82 to indicate a channel not included in the new hopping pattern. Good.
  • the timing generation unit 94 generates a timing signal and outputs the timing signal to the frequency switching unit 98.
  • the relay device 16 may synchronize the timing signal so as to match the timing of the HMD 12 when the first packet of the continuously received target data is received.
  • the hopping pattern notification unit 96 notifies the HMD 12 of a new hopping pattern determined by the hopping pattern determination unit 90.
  • the frequency switching unit 98 switches the frequency used for communication by the communication unit 54 according to the hopping pattern indicated by the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 80.
  • the frequency used for communication by the reception unit 86 and the hopping pattern notification unit 96 is switched.
  • the frequency switching unit 98 instructs the communication unit 54 to switch the channel used for communication according to the timing indicated by the timing signal received from the timing generation unit 94.
  • the frequency switching unit 72 sets 0 as the value i (S101).
  • the frequency switching unit 72 refers to the timing signal received from the timing generation unit 70 and monitors whether or not the timing for switching the unit period has arrived (S102).
  • the frequency switching unit 72 specifies timing management data having a timing number value i stored in the timing management data storage unit 64 (S103).
  • the frequency switching unit 72 specifies a hopping index included in the timing management data specified in the process shown in S103 (S104). Then, the frequency switching unit 72 specifies the channel identifier associated with the hopping index specified in the process shown in S104 in the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 60 (S105).
  • the frequency switching unit 72 switches the channel used for communication by the communication unit 34 to the channel identified by the channel identifier specified in the process shown in S105 (S106).
  • the transmission unit 76 transmits the target data corresponding to the latest detection result received by the detection result receiving unit 74 to the relay device 16 on the channel switched in the process shown in S106 (S107).
  • the same target data may be transmitted a plurality of times (for example, three times).
  • the frequency switching part 72 specifies whether the said unit period is the period A or the period B based on the timing management data specified by the process shown to S103 (S108). As described above, since the timing management data corresponding to the period B does not include the scan index value, it is possible to specify whether the unit period is the period A or the period B.
  • the frequency switching unit 72 refers to the timing signal received from the timing generation unit 70 and determines whether or not the scan signal transmission timing has arrived. Is monitored (S109).
  • the transmission timing of the scan signal may be determined in advance, for example, 0.7 milliseconds after the timing at which the unit period is switched.
  • the frequency switching unit 72 specifies the scan index included in the timing management data specified in the process shown in S103 (S110). Then, the frequency switching unit 72 specifies the channel identifier associated with the scan index specified in the process shown in S110 in the scan pattern data stored in the scan pattern data storage unit 62 (S111).
  • the frequency switching unit 72 switches the channel used for communication by the communication unit 34 to the channel identified by the channel identifier specified in the process shown in S111 (S112).
  • the transmission unit 76 transmits the scan signal to the relay device 16 through the channel switched in the process shown in S112 (S113).
  • the hopping pattern notification receiving unit 66 waits for a notification of a new hopping pattern transmitted from the relay device 16 (S114). .
  • a notification of a new hopping pattern is transmitted from the relay device 16 after being divided into packets.
  • the hopping pattern notification reception unit 66 holds the packet.
  • the frequency switching unit 72 checks whether or not the held value i is the maximum value (for example, 999) of the timing number included in the timing management data. (S115). When the value i is not the maximum value (S115: N), the frequency switching unit 72 increases the value i by 1 (S116), and returns to the process shown in S102. When the value i is the maximum value (S115: Y), the process returns to S101.
  • the maximum value for example, 999
  • the frequency switching unit 72 causes the communication unit 34 to alternately perform communication of target data according to the hopping pattern and transmission of the scan signal at a frequency different from the hopping pattern. Control. Further, as described above, the frequency switching unit 72 allows the communication unit 34 to continuously transmit the same target data multiple times at any frequency included in the hopping pattern, and to scan at a frequency different from the hopping pattern. You may control to perform transmission of a signal alternately.
  • the frequency switching unit 72 controls the communication unit 34 to transmit the scan signal at a frequency different from the previous scan signal transmission when transmitting the scan signal at a frequency different from the hopping pattern. May be.
  • the frequency switching unit 72 controls the communication unit 34 to transmit a scan signal at a certain frequency a plurality of times after the hopping pattern is determined until the next hopping pattern is determined. May be.
  • the frequency switching unit 98 holds a value i representing a timing number.
  • the reception quality evaluation unit 88 holds the value of the number of receptions for each combination of channel number and reception quality.
  • the frequency switching unit 98 sets 0 as the value i (S201).
  • the frequency switching unit 98 refers to the timing signal received from the timing generation unit 94 and monitors whether or not the timing for switching the unit period has arrived (S202).
  • the frequency switching unit 98 specifies the timing management data with the timing number value i stored in the timing management data storage unit 84 (S203).
  • the frequency switching unit 98 specifies the hopping index included in the timing management data specified in the process shown in S203 (S204). Then, the frequency switching unit 98 specifies the channel identifier associated with the hopping index specified in the process shown in S204 in the hopping pattern data stored in the hopping pattern data storage unit 80 (S205).
  • the frequency switching unit 98 switches the channel used for communication by the communication unit 54 to the channel identified by the channel identifier specified in the process shown in S205 (S206).
  • the reception unit 86 waits for reception of target data transmitted from the HMD 12 on the channel switched in the process shown in S206 (S207).
  • the receiving unit 86 transfers the target data to the entertainment device 14.
  • the receiving unit 86 displays the channel number of the channel that has received the target data and the reception quality of the target data, as the reception quality evaluation unit 88.
  • the reception quality evaluation unit 88 increases the value of the number of receptions held for the combination of the channel number and the reception quality by 1.
  • the receiving unit 86 may collectively handle a plurality of consecutive receptions as a single reception.
  • the frequency switching unit 98 specifies whether the unit period is the period A or the period B based on the timing management data specified in the process shown in S203 (S208).
  • the frequency switching unit 98 refers to the timing signal received from the timing generation unit 94 and has the scan signal reception standby timing arrived? Whether or not is monitored (S209).
  • the reception standby timing of the scan signal may be determined in advance, for example, 0.7 milliseconds after the timing at which the unit period is switched.
  • the frequency switching unit 98 specifies the scan index included in the timing management data specified in the process shown in S203 (S210). Then, the frequency switching unit 98 specifies the channel identifier associated with the scan index specified in the process shown in S210 in the scan pattern data stored in the scan pattern data storage unit 82 (S211).
  • the frequency switching unit 98 switches the channel used for communication by the communication unit 54 to the channel identified by the channel identifier specified in the process shown in S211 (S212).
  • the reception unit 86 waits for reception of a scan signal transmitted from the HMD 12 on the channel switched in the process shown in S212 (S213).
  • the reception unit 86 sends the channel number of the channel that received the scan signal and the reception quality of the scan signal to the reception quality evaluation unit 88. Notice.
  • the reception quality evaluation unit 88 increases the value of the number of receptions held for the combination of the channel number and the reception quality by 1.
  • the hopping pattern notification unit 96 checks whether there is a new hopping pattern to be notified (S214). When it is confirmed that there is a new hopping pattern to be notified (S214: Y), the hopping pattern notification unit 96 notifies the HMD 12 of the new hopping pattern (S215). Here, for example, a packet corresponding to a part of notification of a new hopping pattern is transmitted.
  • the frequency switching unit 98 checks whether or not the held value i is the maximum value (for example, 999) of the timing number included in the timing management data (S216). When the value i is not the maximum value (S216: N), the frequency switching unit 98 increases the value i by 1 (S217), and returns to the process shown in S202. When the value i is the maximum value (S216: Y), the process returns to S201.
  • the maximum value for example, 999
  • the reception quality evaluation unit 88 determines the number of normal receptions, the number of CRC error receptions, and the non-reception based on the held number of receptions value. Is specified for each channel (S301).
  • a value obtained by subtracting the number of normal receptions and the number of CRC error receptions from a given number corresponding to the total number of receptions may be specified as the number of unreceptions.
  • the reception quality evaluation unit 88 calculates the evaluation value of each channel as described above based on the number of receptions specified in the process shown in S301 (S302).
  • the hopping pattern determination unit 90 determines a new hopping pattern based on the evaluation value of each channel calculated in the process shown in S302 (S303).
  • the hopping pattern determination unit 90 may determine, as a new hopping pattern, a hopping pattern including a predetermined number (for example, 50) of channels in descending order of the evaluation value calculated by the reception quality evaluation unit 88. Good.
  • the hopping pattern determination unit 90 determines a new hopping pattern based on the reception quality of the target data in the communication unit 54 and the reception quality of the scan signal in the communication unit 54. .
  • the notification of the new hopping pattern thus determined is divided into a plurality of packets by the hopping pattern notification unit 96 and then transmitted to the HMD 12 over a plurality of unit periods in the process shown in S214 described above. .
  • the hopping pattern notification accepting unit 66 of the HMD 12 confirms that all packets corresponding to the new hopping pattern have been received.
  • the hopping pattern update unit 68 generates new hopping pattern data and new scan pattern data based on the notification of the new hopping pattern.
  • the hopping pattern update unit 68 of the HMD 12 stores the generated new hopping pattern data in the hopping pattern data storage unit 60. Further, the hopping pattern update unit 68 of the HMD 12 stores the generated new scan pattern data in the scan pattern data storage unit 62.
  • the transmission unit 76 of the HMD 12 transmits information (for example, ACK) indicating normal reception of the notification of the new hopping pattern to the relay device 16.
  • the information may be included in the target data transmitted at the timing of the process shown in S107 described above.
  • the hopping pattern update unit 92 generates new hopping pattern data and new scan pattern data based on the new hopping pattern determined in the process shown in S303 described above.
  • the hopping pattern update unit 92 of the relay device 16 stores the generated new hopping pattern data in the hopping pattern data storage unit 80. Further, the hopping pattern update unit 92 of the relay apparatus stores the generated new scan pattern data in the scan pattern data storage unit 82.
  • the new hopping pattern data and new scan pattern data stored as described above are used in response to the arrival of the start timing of the next communication cycle.
  • the hopping pattern data and the scan pattern data are synchronized between the HMD 12 and the relay device 16.
  • the reception quality evaluation unit 88 updates all the values of the number of receptions for each combination of the channel number and the reception quality held to 0 in response to the arrival of the start timing of the next communication cycle.
  • the reception quality evaluation unit 88 instead of the reception quality evaluation unit 88 updating the value of the number of receptions for each combination of the channel number and the reception quality held to 0 in response to the arrival of the start timing of the next communication cycle, You may update so that all may become predetermined times (for example, it may become half). In this way, even when the radio wave state changes greatly in a short time, it is possible to suppress fluctuations in the reception quality evaluation result due to the change.
  • the hopping pattern notification unit 96 may repeatedly transmit a new hopping pattern notification to the HMD 12 until receiving information indicating normal reception of the new hopping pattern notification.
  • the present invention is generally applicable to scenes where target data is transmitted wirelessly from a first communication device to a second communication device.
  • the present invention may be applied to a scene in which data indicating an operation input to the controller 22 is transmitted from the controller 22 to the entertainment device 14.
  • the function illustrated in FIG. 8 implemented by the HMD 12 in the above-described embodiment is implemented by the controller 22, and the function illustrated in FIG. 9 implemented by the relay device 16 in the above-described embodiment is performed by the entertainment apparatus 14. Will be implemented.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを的確に設定できる通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラムを提供する。ホッピングパターンデータ記憶部(80)は、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する。周波数切替部(98)は、ホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える。受信部(86)は、データの通信が行われていない期間に、ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信する。ホッピングパターン決定部(90)は、信号の通信部における受信品質に基づいて、新たなホッピングパターンを決定する。

Description

通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラム
 本発明は、通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラムに関する。
 ホッピングパターンに従って周波数を切り替えながら通信を行うことで、雑音や他のシステムからの干渉に強い通信を実現する周波数ホッピングの技術がある。
 このような技術の一例として、特許文献1には、周波数ホッピングパターンに従って順次周波数スロットを切り替えながら通信を行う技術が記載されている。この技術では、周波数ホッピングパターンとして使用中の周波数スロットに障害がある場合、当該周波数スロットが周波数ホッピングパターンから削除される。またこの技術では、通信空き時間を利用した周波数ホッピングパターンとして未使用の周波数スロットでの受信において当該周波数スロットに障害がない場合に、当該周波数スロットが周波数ホッピングパターンに加えられる。
特開平7-107010号公報
 近年、ゲームのプログラムを実行するゲーム装置が、ゲームのプレイ状況を表す動画像を、無線通信により、モーションセンサ等のセンサを搭載したヘッドマウントディスプレイ(HMD)に送信するゲームシステムが検討されている。またこのようなゲームシステムにおいて、当該センサの検出結果を示すデータをHMDが無線通信によりゲーム装置に送信することも検討されている。このようにすれば、例えばユーザの頭部の位置や向きの変化に応じた検出結果に応じて、ゲームのプレイ状況を変化させることが可能となる。
 例えば上述の用途で無線通信を行う場合は、ユーザの違和感を低減するために、センサの検出結果等を示すデータが送信側の装置で生成されてから受信側の装置で利用可能となるまでの時間(レイテンシ)を短くすることが重要となる。
 レイテンシを短くするための一手法として、パケット到達率などといった受信品質を向上させることが考えられる。ここで例えば特許文献1に記載されている技術よりも的確にデータの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを設定できれば、受信品質の向上が期待できる。
 本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的の一つは、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを的確に設定できる通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラムを提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明に係る通信システムは、第1の通信部と、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する第1の記憶部と、前記ホッピングパターンに従って、前記第1の通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える第1の制御部と、を含む第1の通信装置と、第2の通信部と、前記ホッピングパターンデータを記憶する第2の記憶部と、前記ホッピングパターンに従って、前記第2の通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える第2の制御部と、を含む第2の通信装置と、を備え、前記第1の通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記第2の通信部に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信し、前記第2の制御部は、前記信号の前記第2の通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する。
 本発明の一態様では、前記第2の制御部は、前記ホッピングパターンに含まれる周波数で前記第1の通信部から送信されるデータの前記第2の通信部における受信品質と、前記信号の前記第2の通信部における受信品質と、に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する。
 また、本発明の一態様では、前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンに従ったデータの通信、及び、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信、を交互に行うよう制御する。
 あるいは、前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンに含まれるいずれかの周波数での同一のデータの複数回の連続送信、及び、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信、を交互に行うよう制御する。
 ここで、前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信において、前回の前記信号の送信とは別の周波数で当該信号を送信するよう制御してもよい。
 また、本発明の一態様では、前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンが決定されてから次に前記ホッピングパターンが決定されるまでの間に、ある周波数で前記信号を複数回送信するよう制御する。
 また、本発明に係る通信装置は、通信部と、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する記憶部と、前記ホッピングパターンに従って、前記通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える制御部と、を含み、前記通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信する。
 また、本発明に係る別の通信装置は、通信部と、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する記憶部と、前記ホッピングパターンに従って、前記通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える制御部と、を含み、前記通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信し、前記制御部は、前記信号の前記通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する。
 また、本発明に係る通信方法は、記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替えるステップと、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信するステップと、を含む。
 また、本発明に係るホッピングパターン決定方法は、記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替えるステップと、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信するステップと、前記信号の前記通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定するステップと、を含む。
 また、本発明に係るプログラムは、記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える手順、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信する手順、をコンピュータに実行させる。
 また、本発明に係る別のプログラムは、記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える手順、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信する手順、前記通信部が受信する前記信号の受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する手順、をコンピュータに実行させる。
本発明の一実施形態に係るエンタテインメントシステムの全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る中継装置の構成の一例を示す図である。 期間Aの一例を示す図である。 期間Bの一例を示す図である。 ホッピングパターンデータの一例を示す図である。 スキャンパターンデータの一例を示す図である。 タイミング管理データの一例を示す図である。 タイミング管理データの一例を示す図である。 タイミング管理データの別の一例を示す図である。 タイミング管理データの別の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るヘッドマウントディスプレイで実装される機能の一例を示す機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係る中継装置で実装される機能の一例を示す機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るヘッドマウントディスプレイにおいて行われる処理の流れの一例を示すフロー図である。 本発明の一実施形態に係る中継装置において行われる処理の流れの一例を示すフロー図である。 本発明の一実施形態に係る中継装置において行われる処理の流れの一例を示すフロー図である。
 以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係るエンタテインメントシステム10の全体構成の一例を示す図である。図2Aは、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ(HMD)12の構成の一例を示す図である。図2Bは、本実施形態に係る中継装置16の構成の一例を示す図である。
 図1に示すように、本実施形態に係るエンタテインメントシステム10は、HMD12とエンタテインメント装置14と中継装置16とディスプレイ18とカメラマイクユニット20とコントローラ22とを含んでいる。
 本実施形態に係るHMD12には、例えば図2Aに示すように、制御部30、記憶部32、通信部34、入出力部36、表示部38、センサ部40、音声出力部42が含まれる。
 制御部30は、例えばHMD12にインストールされるプログラムに従って動作するマイクロプロセッサ等のプログラム制御デバイスである。
 記憶部32は、例えばROMやRAM等の記憶素子などである。記憶部32には、制御部30によって実行されるプログラムなどが記憶される。
 通信部34は、例えば無線LANモジュールなどの通信インタフェースである。本実施形態では図1に示すように、通信部34は、HMD12の前側上方に配置されている。
 入出力部36は、例えばHDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)ポート、USBポート、AUXポートなどの入出力ポートである。
 表示部38は、HMD12の前側に配置されている、例えば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等のディスプレイであり、エンタテインメント装置14が生成する映像などを表示させる。また表示部38は、HMD12の筐体に収容される。表示部38は、例えばエンタテインメント装置14が出力して中継装置16で中継される映像信号を受信して、当該映像信号が表す映像を出力するようにしてもよい。本実施形態に係る表示部38は、例えば左目用の画像と右目用の画像を表示することによって三次元画像を表示させることができるようになっている。なお表示部38は三次元画像の表示ができず二次元画像の表示のみができるものであっても構わない。
 センサ部40は、例えば加速度や角速度を検出可能なモーションセンサなどといったセンサである。センサ部40は、HMD12の回転量、移動量などの検出結果を所定のサンプリングレートで、制御部30に出力する。
 音声出力部42は、例えばヘッドホンやスピーカ等であり、エンタテインメント装置14が生成する音声データが表す音声などを出力する。音声出力部42は、例えばエンタテインメント装置14が出力して中継装置16で中継される音声信号を受信して、当該音声信号が表す音声を出力する。
 本実施形態に係るエンタテインメント装置14は、例えばゲームコンソール、DVDプレイヤ、Blu-ray(登録商標)プレイヤなどといったコンピュータである。本実施形態に係るエンタテインメント装置14は、例えば記憶されているゲームプログラムの実行や光ディスクに記録されたコンテンツの再生などによって映像や音声を生成する。そして本実施形態に係るエンタテインメント装置14は、生成される映像を表す映像信号や生成される音声を表す音声信号を、中継装置16を経由して、HMD12やディスプレイ18に出力する。
 本実施形態に係る中継装置16は、エンタテインメント装置14から出力される映像信号や音声信号を中継してHMD12やディスプレイ18に出力するコンピュータである。
 本実施形態に係る中継装置16には、例えば図2Bに示すように、制御部50、記憶部52、通信部54、入出力部56が含まれる。
 制御部50は、例えば中継装置16にインストールされるプログラムに従って動作するCPU等のプログラム制御デバイスである。
 記憶部52は、例えばROMやRAM等の記憶素子などである。記憶部52には、制御部50によって実行されるプログラムなどが記憶される。
 通信部54は、例えば無線LANモジュールなどの通信インタフェースなどである。
 入出力部56は、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)ポート、USBポートなどの入出力ポートである。
 本実施形態に係るディスプレイ18は、例えば液晶ディスプレイ等であり、エンタテインメント装置14から出力される映像信号が表す映像などを表示させる。
 本実施形態に係るカメラマイクユニット20は、例えば被写体を撮像した画像をエンタテインメント装置14に出力するカメラ20a及び周囲の音声を取得して当該音声を音声データに変換してエンタテインメント装置14に出力するマイク20bを含んでいる。また本実施形態に係るカメラ20aはステレオカメラである。
 HMD12と中継装置16とは、例えば、無線通信によるデータの送受信が互いに可能になっている。エンタテインメント装置14と中継装置16とは、例えば、HDMIケーブルやUSBケーブルなどを介して接続されている。中継装置16とディスプレイ18とは、例えば、HDMIケーブルなどを介して接続されている。エンタテインメント装置14とカメラマイクユニット20とは、例えば、AUXケーブルなどを介して接続されている。
 本実施形態に係るコントローラ22は、エンタテインメント装置14に対する操作入力を行うための操作入力装置である。ユーザは、コントローラ22が備える方向キーやボタンを押下したり、操作スティックを傾けたりすることで、コントローラ22を用いて各種の操作入力を行うことができる。そして本実施形態では、コントローラ22は、操作入力に対応付けられる入力データをエンタテインメント装置14に出力する。また本実施形態に係るコントローラ22は、USBポートを備えている。そしてコントローラ22は、USBケーブルでエンタテインメント装置14と接続することで、有線で入力データをエンタテインメント装置14に出力することができる。また本実施形態に係るコントローラ22は、無線通信モジュール等を備えており、無線で入力データをエンタテインメント装置14に出力することができるようにもなっている。
 本実施形態では例えば、エンタテインメント装置14でゲームのプログラムが実行されている際に、HMD12のセンサ部40が、所定のサンプリングレートで、検出結果である、HMD12の位置や向き、あるいは、位置や向きの変化量を示すデータを生成する。そしてHMD12は、生成された当該データを中継装置16に送信する。そして、中継装置16は、HMD12から受信した当該データをエンタテインメント装置14に送信する。
 そしてエンタテインメント装置14は、中継装置16から受信した当該データに基づいて、実行しているゲームのプログラムにおける各種の処理を実行する。例えば、仮想空間内に配置された視点から視線方向を見た様子を表す映像がHMD12の表示部38に表示される場面では、エンタテインメント装置14は、受信したデータに応じて当該視点の位置や視線方向を変化させる。このようにして、HMD12の表示部38に表示される映像が、HMD12の位置や向きに応じて変化することになる。
 そして本実施形態では、HMD12と中継装置16との間の、センサ部40の検出結果を示すデータなどといった、エンタテインメント装置14における処理に用いられるデータの通信が、所定時間(例えば1秒)を周期として行われる。以下、このような、エンタテインメント装置14における処理に用いられるデータをターゲットデータと呼ぶこととする。また、当該周期を通信周期と呼ぶこととする。
 本実施形態では通信周期は所定数の期間に分割されている。以下、当該期間を単位期間と呼ぶこととする。通信周期は、例えばそれぞれが1ミリ秒の長さである1000個の単位期間に分割されている。またこれらの単位期間は、図3Aに一例が示されている期間A、及び、図3Bに一例が示されている期間Bに分類される。
 図3Aに示す期間Aは、ターゲットデータ送信サブ期間P1、及び、スキャン信号送信サブ期間P2を含んでいる。一方、図3Bに示す期間Bは、ターゲットデータ送信サブ期間P1、及び、ホッピングパターン通知サブ期間P3を含んでいる。
 ここでターゲットデータ送信サブ期間P1は、本実施形態では例えば、上述のターゲットデータが送信される期間である。本実施形態では、それぞれ通信に用いられる周波数に対応付けられる複数のチャネルが予め設定されている。そしてこれら複数のチャネルのうちの一部がホッピングパターンに含まれるようになっている。そしてHMD12は、HMD12及び中継装置16で設定されているホッピングパターンに従って、ターゲットデータ送信サブ期間P1毎にチャネルを切り替えながら、ターゲットデータを送信する。なお本実施形態では、図3A及び図3Bに示すように、ターゲットデータ送信サブ期間P1において、1のチャネルで同一のターゲットデータが複数回(例えば3回)連続して送信される。
 スキャン信号送信サブ期間P2は、中継装置16における受信品質を確認するためのスキャン信号がHMD12から中継装置16に送信される期間である。本実施形態では、ホッピングパターンに含まれていないチャネルでスキャン信号が送信される。
 本実施形態では、中継装置16は、ターゲットデータやスキャン信号の受信成否(例えば、ACK又はNACK)を示すパケットは、HMD12に送信しない。また本実施形態では、ターゲットデータやスキャン信号については、送信タイムアウトによる再送は行われない。
 本実施形態では、HMD12から中継装置16に送信される、ターゲットデータやスキャン信号の受信品質に基づいて新たなホッピングパターンが決定される。そしてホッピングパターン通知サブ期間P3に、新たなホッピングパターンが中継装置16からHMD12に通知される。
 図4は、ターゲットデータの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータの一例を示す図である。
 本実施形態では例えば、それぞれ通信に用いられる周波数に対応付けられる、ホッピングパターンの候補である81個のチャネルが予め設定されており、それぞれのチャネルにCH2からCH82までのチャネル識別子が割り振られていることとする。そして図4に示すホッピングパターンデータには、ホッピングパターンのインデックスであるホッピングインデックスと、当該ホッピングインデックスに対応付けられるチャネル識別子と、が含まれている。
 図5は、ホッピングパターンに含まれないチャネル、すなわち、スキャン信号の送信パターンを管理するためのスキャンパターンデータの一例を示す図である。また図5に示すスキャンパターンデータには、スキャン信号の送信パターンのインデックスであるスキャンインデックスと、当該スキャンインデックスに対応付けられるチャネル識別子と、が含まれている。
 そして本実施形態では、図6A及び図6Bに一例が示されているタイミング管理データが示すタイミングに従って、各単位期間で用いられるチャネルが決定される。図6Aには、1の通信周期に含まれる最初の単位期間から36番目の単位期間について用いられるチャネルを管理するためのタイミング管理データが示されている。図6Bには残りの単位期間について用いられるチャネルを管理するためのタイミング管理データが示されている。そして本実施形態では、最初の単位期間から36番目の単位期間で用いられるチャネルは図6Aに示すタイミング管理データに基づいて決定され、残りの単位期間で用いられるチャネルは図6Bに示すタイミング管理データに基づいて決定される。
 図6A及び図6Bに示すタイミング管理データには、タイミング番号、ホッピングインデックス、及び、スキャンインデックスが含まれている。それぞれのタイミング管理データは、例えば全体が1秒である通信周期を1000個に分割したいずれかの単位期間に対応付けられる。例えば、タイミング番号がnであるタイミング管理データは、全体が1秒である通信周期のうちの、nミリ秒から(n+1)ミリ秒までの(n+1)番目の単位期間に対応付けられることとなる。
 タイミング管理データに含まれるタイミング番号は、例えば0以上999以下の整数であり、上述したように1の通信周期に含まれるいずれかの単位期間に対応付けられる。そしてタイミング管理データに対応付けられる単位期間では、ホッピングパターンデータにおいて、当該タイミング管理データに含まれるホッピングインデックスに関連付けられているチャネルが、ターゲットデータの送信に用いられる。例えばホッピングインデックスが1であるタイミング管理データに対応する単位期間では、CH2がターゲットデータの送信に用いられることとなる。図6A及び図6Bに示すように、本実施形態では、1から50のホッピングインデックスの値に対応付けられる50個のチャネルのそれぞれが繰り返し、ターゲットデータの送信に用いられることとなる。
 また本実施形態ではタイミング管理データによって、1の通信周期に含まれる各単位期間が期間Aであるのか期間Bであるのかについても管理される。例えば本実施形態では、期間Aに対応付けられるタイミング管理データには、スキャンインデックスの値が含まれ、期間Bに対応付けられるタイミング管理データには、スキャンインデックスの値が含まれない。そして期間Aについては、ホッピングパターンデータにおいて、当該期間Aに対応付けられるタイミング管理データに含まれるスキャンインデックスに関連付けられているチャネルが、スキャン信号の送信に用いられる。図6A及び図6Bの例では、末尾が9、又は、900以上999以下であるタイミング番号に対応付けられる単位期間は、期間Bになっており、残りの単位期間が期間Aとなっている。また図6A及び図6Bに示すように、本実施形態では、スキャンインデックスの値が1から31のそれぞれに対応付けられる31個のチャネルのそれぞれが繰り返し、スキャン信号の送信に用いられることとなる。
 また本実施形態では、各通信周期について、タイミング番号が900に対応付けられる単位期間に、新たなホッピングパターンの決定が開始される。そして新たなホッピングパターンが決定され次第、期間Bに当該新たなホッピングパターンの通知が行われることとなる。
 例えば、タイミング番号が0以上899以下である900個の単位期間に中継装置16が受信した、HMD12から送信されたターゲットデータの受信品質及びスキャン信号の受信品質に基づいて、新たなホッピングパターンが決定される。
 本実施形態に係る中継装置16は、タイミング番号が0以上899以下であるタイミング管理データに対応付けられる900ミリ秒の単位期間に、ホッピングパターンに含まれるチャネルのそれぞれにおいてターゲットデータを複数回受信するようになっている。また本実施形態に係る中継装置16は、タイミング番号が0以上899以下であるタイミング管理データに対応付けられる900ミリ秒の期間に、ホッピングパターンに含まれないチャネルのそれぞれにおいてスキャン信号を複数回受信するようになっている。
 そして本実施形態では、それぞれのチャネルについて、受信品質毎の受信回数が特定される。そして特定される回数に基づいて、当該チャネルの受信品質を表す評価値が決定される。
 ここで例えば、受信品質毎に特定される当該受信品質での受信回数と当該受信品質の基準値との積の合計が、評価値として決定されてもよい。例えば、正常受信の基準値をa、CRCエラー受信の基準値をb、未受信の基準値をcとした場合、((a×正常受信の回数+b×CRCエラー受信の回数+c×未受信の回数)×100/受信総回数)の値が評価値として決定されてもよい。なおここで基準値a、基準値b、基準値cは、いずれも0以上1以下の値をとることとする。このようにすると、100を最大値とする正規化された値が評価値として決定されることとなる。
 なお上述のように同一のターゲットデータが複数回連続して送信される場合には、それぞれを上述の受信回数に含めるようにしてもよい。あるいは、連続する複数回の受信がまとめて1回の受信として取り扱われるようにしてもよい。この場合は例えば、複数回連続して受信されるターゲットデータの受信品質のうちの基準値が最も大きな受信品質が、当該複数回の受信に対応付けられる受信品質とされるようにしてもよい。
 なお、評価値は上述のものに限定されず、例えば、チャネルにおけるパケット到達率が当該チャネルの評価値として決定されてもよい。
 そして中継装置16において、新たなホッピングパターンに含まれるチャネルが決定される。ここで例えば、評価値が大きなものから順に50個のチャネルが、新たなホッピングパターンに含まれるチャネルとして決定されてもよい。そして中継装置16は、決定された新たなホッピングパターンをHMD12に通知する。そして次の通信周期においては、新たなホッピングパターンにより、ターゲットデータの周波数ホッピングが行われることとなる。
 以上で説明したように、本実施形態に係る中継装置16は、ホッピングパターンに含まれていないチャネルでHMD12から実際に送信されたスキャン信号の受信品質を用いて、当該チャネルでの通信の受信品質を評価する。そして、実際に送信されたスキャン信号の受信品質の評価結果が新たなホッピングパターンの決定に用いられる。このようにすることで、本実施形態では、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを的確に設定できることとなる。
 また本実施形態では、図6A及び図6Bに示すように、タイミング番号が900以上999以下であるタイミング管理データに対応付けられる100個の単位期間においても、ターゲットデータの送信は行われる。そして、ターゲットデータの送信の合間に、ホッピングパターンの通知が行われる。このようにして本実施形態によれば、通信周期を分割したいずれの単位期間においてもターゲットデータの送信が可能となる。
 また例えば、HMD12と中継装置16との通信が開始される際に、各チャネルについて順次HMD12から中継装置16にスキャン信号が送信されてもよい。そして、これらのスキャン信号の受信品質に基づいて最初のホッピングパターンが決定されてもよい。こうすれば、ターゲットデータが送信される最初の通信周期においても、中継装置16におけるターゲットデータの受信品質は良好になるものと期待される。
 またHMD12が中継装置16に送信するターゲットデータに、ホッピングパターンの受信成否(例えば、ACK又はNACK)を示す情報が含まれるようにしてもよい。そして中継装置16は、ホッピングパターンの受信が確認されるまで、HMD12にホッピングパターンを再送するようにしてもよい。
 なおホッピングパターンデータ、スキャンパターンデータ、及び、タイミング管理データは、上述のものに限定されない。例えば、図7A及び図7Bは、タイミング管理データの別の一例を示す図である。この例では、ホッピングパターンには、37個のチャネルが含まれ、スキャンパターンには44個のチャネルが含まれる。そのためこの例では、ホッピングパターンデータとして、ホッピングインデックスが1以上37以下の整数のいずれかであるものが用いられる。また、スキャンパターンデータとして、スキャンインデックスが1以上44以下の整数のいずれかであるものが用いられる。
 この例では、ホッピングインデックスの値が1から37のそれぞれに対応付けられる37個のチャネルのそれぞれが繰り返し、ターゲットデータの送信に用いられることとなる。またスキャンインデックスの値が1から44のそれぞれに対応付けられる44個のチャネルのそれぞれが繰り返し、スキャン信号の送信に用いられることとなる。
 なおこの例において、上述のようにして決定される評価値が大きなものから順に37個のチャネルが、新たなホッピングパターンに含まれるチャネルとして決定されてもよい。
 またホッピングパターン通知サブ期間P3に、例えばエンタテインメント装置14や中継装置16が生成するHMD12の制御信号等の信号が、中継装置16からHMD12に送信されるようにしてもよい。
 以下、本実施形態に係るHMD12及び中継装置16の機能並びに本実施形態に係るHMD12及び中継装置16で実行される処理についてさらに説明する。
 図8は、本実施形態に係るHMD12で実装される機能の一例を示す機能ブロック図である。なお、本実施形態に係るHMD12で、図8に示す機能のすべてが実装される必要はなく、また、図8に示す機能以外の機能が実装されていても構わない。
 図8に示すように、本実施形態に係るHMD12は、機能的には例えば、ホッピングパターンデータ記憶部60、スキャンパターンデータ記憶部62、タイミング管理データ記憶部64、ホッピングパターン通知受付部66、ホッピングパターン更新部68、タイミング生成部70、周波数切替部72、検出結果受付部74、送信部76、を含んでいる。ホッピングパターンデータ記憶部60、スキャンパターンデータ記憶部62、タイミング管理データ記憶部64は、記憶部32を主として実装される。ホッピングパターン通知受付部66、送信部76は、通信部34を主として実装される。ホッピングパターン更新部68、タイミング生成部70、周波数切替部72は、制御部30を主として実装される。検出結果受付部74は、制御部30及びセンサ部40を主として実装される。
 以上の機能は、コンピュータであるHMD12にインストールされた、以上の機能に対応する指令を含むプログラムを制御部30で実行することにより実装されてもよい。このプログラムは、例えば、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等のコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体を介して、あるいは、インターネットなどを介してHMD12に供給されてもよい
 図9は、本実施形態に係る中継装置16で実装される機能の一例を示す機能ブロック図である。なお、本実施形態に係る中継装置16で、図9に示す機能のすべてが実装される必要はなく、また、図9に示す機能以外の機能が実装されていても構わない。
 図9に示すように、本実施形態に係る中継装置16は、機能的には例えば、ホッピングパターンデータ記憶部80、スキャンパターンデータ記憶部82、タイミング管理データ記憶部84、受信部86、受信品質評価部88、ホッピングパターン決定部90、ホッピングパターン更新部92、タイミング生成部94、ホッピングパターン通知部96、周波数切替部98、を含んでいる。ホッピングパターンデータ記憶部80、スキャンパターンデータ記憶部82、タイミング管理データ記憶部84は、記憶部52を主として実装される。受信部86、ホッピングパターン通知部96は、通信部54を主として実装される。受信品質評価部88、ホッピングパターン決定部90、ホッピングパターン更新部92、タイミング生成部94、周波数切替部98は、制御部50を主として実装される。
 以上の機能は、コンピュータである中継装置16にインストールされた、以上の機能に対応する指令を含むプログラムを制御部50で実行することにより実装されてもよい。このプログラムは、例えば、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等のコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体を介して、あるいは、インターネットなどを介して中継装置16に供給されてもよい。
 ホッピングパターンデータ記憶部60及びホッピングパターンデータ記憶部80は、本実施形態では例えば、上述のホッピングパターンデータを記憶する。
 スキャンパターンデータ記憶部62及びスキャンパターンデータ記憶部82は、本実施形態では例えば、上述のスキャンパターンデータを記憶する。
 タイミング管理データ記憶部64及びタイミング管理データ記憶部84は、本実施形態では例えば、上述のタイミング管理データを記憶する。本実施形態では、タイミング管理データ記憶部64に記憶されているタイミング管理データとタイミング管理データ記憶部84に記憶されているタイミング管理データとは同じである。
 ホッピングパターン通知受付部66は、本実施形態では例えば、中継装置16から送信されるホッピングパターンの通知を受け付ける。
 ホッピングパターン更新部68は、本実施形態では例えば、上述のようにして新たなホッピングパターンが決定される際に、ホッピングパターンデータ記憶部60に記憶されているホッピングパターンデータを新たなホッピングパターンを示すよう更新する。ホッピングパターン更新部68は、新たなホッピングパターンが決定される際に、スキャンパターンデータ記憶部62に記憶されているスキャンパターンデータを、新たなホッピングパターンに含まれないチャネルを示すよう更新してもよい。
 タイミング生成部70は、本実施形態では例えば、タイミング信号を生成して、当該タイミング信号を周波数切替部72に出力する。
 周波数切替部72は、本実施形態では例えば、ホッピングパターンデータ記憶部60に記憶されているホッピングパターンデータが示すホッピングパターンに従って、通信部34によるターゲットデータやスキャン信号の通信に用いられる周波数を切り替える。ここでは例えば、ホッピングパターン通知受付部66及び送信部76による通信に用いられる周波数が切り替わる。周波数切替部72は、タイミング生成部70から受け付けるタイミング信号が示すタイミングに従って、通信に用いられるチャネルの切替を通信部34に指示してもよい。
 検出結果受付部74は、本実施形態では例えば、所定のサンプリングレートでセンサ部40が生成する、HMD12の位置や向き、あるいは、位置や向きの変化量を表す検出結果のデータを受け付ける。
 送信部76は、本実施形態では例えば、上述のターゲットデータやスキャン信号を中継装置16に送信する。本実施形態では上述のように送信部76は、ターゲットデータの通信が行われていない期間に、中継装置16の通信部54に、ホッピングパターンとは異なる周波数でスキャン信号を送信する。なお送信部76は、検出結果受付部74が受け付けた検出結果のデータに基づいて、ターゲットデータを生成して、当該ターゲットデータを中継装置16に送信してもよい。また送信部76は、例えば周波数切替部72から受け付ける周波数の切替指示に基づいて、データの通信に用いられる周波数を切り替えてもよい。ここで、周波数切替部72から受け付けるチャネルの切替指示に基づいて、データの通信に用いられるチャネルが切り替わるようにしてもよい。
 受信部86は、本実施形態では例えば、送信部76が送信するターゲットデータ及びスキャン信号を受信する。なお受信部86は、ターゲットデータを受信した際には、当該ターゲットデータをエンタテインメント装置14に転送する。
 受信品質評価部88は、本実施形態では例えば、受信部86が受信するターゲットデータ及びスキャン信号の受信品質を評価する。受信品質評価部88は、例えば各チャネルについて受信品質の評価値を算出する。
 ホッピングパターン決定部90は、本実施形態では例えば、スキャン信号の通信部54における受信品質に基づいて、新たなホッピングパターンを決定する。ここでホッピングパターン決定部90は、ターゲットデータの受信品質及びスキャン信号の受信品質に基づいて新たなホッピングパターンを決定してもよい。
 ホッピングパターン更新部92は、本実施形態では例えば、上述のようにして新たなホッピングパターンが決定される際に、ホッピングパターンデータ記憶部80に記憶されているホッピングパターンデータを新たなホッピングパターンを示すよう更新する。ホッピングパターン更新部92は、新たなホッピングパターンが決定される際に、スキャンパターンデータ記憶部82に記憶されているスキャンパターンデータを、新たなホッピングパターンに含まれないチャネルを示すよう更新してもよい。
 タイミング生成部94は、本実施形態では例えば、タイミング信号を生成して、周波数切替部98に出力する。
 なお本実施形態では、タイミング生成部70が出力するタイミング信号とタイミング生成部94が出力するタイミング信号とは同期がとられていることとする。ここで例えば中継装置16は、連続受信するターゲットデータのうちの最初のパケットを受信した際に、HMD12のタイミングに合わせるよう、タイミング信号の同期を行ってもよい。
 ホッピングパターン通知部96は、本実施形態では例えば、ホッピングパターン決定部90が決定する新たなホッピングパターンをHMD12に通知する。
 周波数切替部98は、本実施形態では例えば、ホッピングパターンデータ記憶部80に記憶されているホッピングパターンデータが示すホッピングパターンに従って、通信部54による通信に用いられる周波数を切り替える。ここでは例えば、受信部86及びホッピングパターン通知部96による通信に用いられる周波数が切り替わる。例えば周波数切替部98は、タイミング生成部94から受け付けるタイミング信号が示すタイミングに従って、通信に用いられるチャネルの切替を通信部54に指示する。
 以下、本実施形態に係るHMD12において行われる、ターゲットデータ及びスキャン信号の送信処理及びホッピングパターンの通知の受付処理の流れの一例を、図10に例示するフロー図を参照しながら説明する。なお本処理例では、周波数切替部72が、タイミング番号を表す値iを保持していることとする。
 まず、周波数切替部72は、値iとして0を設定する(S101)。
 そして周波数切替部72は、タイミング生成部70から受け付けるタイミング信号を参照して、単位期間が切り替わるタイミングが到来したか否かを監視する(S102)。
 単位期間が切り替わるタイミングの到来が確認されたら、周波数切替部72は、タイミング管理データ記憶部64に記憶されている、タイミング番号の値がiであるタイミング管理データを特定する(S103)。
 そして周波数切替部72は、S103に示す処理で特定されたタイミング管理データに含まれるホッピングインデックスを特定する(S104)。そして周波数切替部72は、ホッピングパターンデータ記憶部60に記憶されているホッピングパターンデータにおいて、S104に示す処理で特定されたホッピングインデックスに関連付けられているチャネル識別子を特定する(S105)。
 そして周波数切替部72は、通信部34による通信で用いられるチャネルを、S105に示す処理で特定されたチャネル識別子により識別されるチャネルに切り替える(S106)。
 そして送信部76は、S106に示す処理で切り替えられたチャネルで、検出結果受付部74が受け付ける最新の検出結果に応じたターゲットデータを中継装置16に送信する(S107)。ここで上述のように同一のターゲットデータが複数回(例えば3回)送信されるようにしてもよい。
 そして周波数切替部72は、S103に示す処理で特定されたタイミング管理データに基づいて、当該単位期間が期間Aであるか期間Bであるかを特定する(S108)。上述のように、期間Bに相当するタイミング管理データにはスキャンインデックスの値が含まれていないので、当該単位期間が期間Aであるか期間Bであるかは特定可能である。
 S108に示す処理で当該単位期間が期間Aであることが特定された場合は、周波数切替部72は、タイミング生成部70から受け付けるタイミング信号を参照して、スキャン信号の送信タイミングが到来したか否かを監視する(S109)。ここでスキャン信号の送信タイミングは例えば単位期間が切り替わるタイミングから0.7ミリ秒後などのように予め定められていてもよい。
 ここでスキャン信号の送信タイミングの到来が確認されたら、周波数切替部72は、S103に示す処理で特定されたタイミング管理データに含まれるスキャンインデックスを特定する(S110)。そして周波数切替部72は、スキャンパターンデータ記憶部62に記憶されているスキャンパターンデータにおいて、S110に示す処理で特定されたスキャンインデックスに関連付けられているチャネル識別子を特定する(S111)。
 そして周波数切替部72は、通信部34による通信で用いられるチャネルを、S111に示す処理で特定されたチャネル識別子により識別されるチャネルに切り替える(S112)。
 そして送信部76は、S112に示す処理で切り替えられたチャネルで、スキャン信号を中継装置16に送信する(S113)。
 一方、S108に示す処理で当該単位期間が期間Bであることが特定された場合は、ホッピングパターン通知受付部66が、中継装置16から送信される新たなホッピングパターンの通知を待機する(S114)。本実施形態では後述のように新たなホッピングパターンの通知はパケットに分割された上で中継装置16から送信される。そしてS114に示す処理で待機している単位期間に新たなホッピングパターンの通知の一部に相当するパケットを受け付けた際には、ホッピングパターン通知受付部66は当該パケットを保持する。
 S113に示す処理又はS114に示す処理の終了後、周波数切替部72は、保持している値iが、タイミング管理データに含まれるタイミング番号の最大値(例えば999)であるか否かを確認する(S115)。値iが最大値でない場合は(S115:N)、周波数切替部72は、値iを1だけ増加させて(S116)、S102に示す処理に戻る。値iが最大値である場合は(S115:Y)、S101に示す処理に戻る。
 以上のようにして、本実施形態に係る周波数切替部72は、通信部34が、ホッピングパターンに従ったターゲットデータの通信、ホッピングパターンとは異なる周波数でのスキャン信号の送信、を交互に行うよう制御する。また以上のように、周波数切替部72は、通信部34が、ホッピングパターンに含まれるいずれかの周波数での同一のターゲットデータの複数回の連続送信、及び、ホッピングパターンとは異なる周波数でのスキャン信号の送信、を交互に行うよう制御してもよい。
 また以上のように、周波数切替部72は、通信部34が、ホッピングパターンとは異なる周波数でのスキャン信号の送信において、前回のスキャン信号の送信とは別の周波数でスキャン信号を送信するよう制御してもよい。
 また以上のように、周波数切替部72は、通信部34が、ホッピングパターンが決定されてから次にホッピングパターンが決定されるまでの間に、ある周波数でスキャン信号を複数回送信するよう制御してもよい。
 次に、本実施形態に係る中継装置16において行われる、ターゲットデータ及びスキャン信号の受信処理及び新たなホッピングパターンの通知処理の流れの一例を、図11に例示するフロー図を参照しながら説明する。なお本処理例では、周波数切替部98が、タイミング番号を表す値iを保持していることとする。また本処理例では、受信品質評価部88が、チャネル番号と受信品質の組合せ毎の受信回数の値を保持していることとする。
 まず、周波数切替部98は、値iとして0を設定する(S201)。
 そして周波数切替部98は、タイミング生成部94から受け付けるタイミング信号を参照して、単位期間が切り替わるタイミングが到来したか否かを監視する(S202)。
 ここで単位期間が切り替わるタイミングの到来が確認されたら、周波数切替部98は、タイミング管理データ記憶部84に記憶されている、タイミング番号の値がiであるタイミング管理データを特定する(S203)。
 そして周波数切替部98は、S203に示す処理で特定されたタイミング管理データに含まれるホッピングインデックスを特定する(S204)。そして周波数切替部98は、ホッピングパターンデータ記憶部80に記憶されているホッピングパターンデータにおいて、S204に示す処理で特定されたホッピングインデックスに関連付けられているチャネル識別子を特定する(S205)。
 そして周波数切替部98は、通信部54による通信で用いられるチャネルを、S205に示す処理で特定されたチャネル識別子により識別されるチャネルに切り替える(S206)。
 そして受信部86は、S206に示す処理で切り替えられたチャネルで、HMD12から送信されるターゲットデータの受信を待機する(S207)。
 S207に示す処理で待機している期間にターゲットデータを正常に受信した際には、受信部86は、当該ターゲットデータをエンタテインメント装置14に転送する。またS207に示す処理で待機している期間にターゲットデータを受信した際には、受信部86は、当該ターゲットデータを受信したチャネルのチャネル番号及び当該ターゲットデータの受信品質を、受信品質評価部88に通知する。受信品質評価部88は、当該通知を受け付けると、当該チャネル番号と当該受信品質の組合せについて保持している受信回数の値を1だけ増加させる。なおここで上述のように、受信部86は、連続する複数回の受信をまとめて1回の受信として取り扱うようにしてもよい。
 そして周波数切替部98は、S203に示す処理で特定されたタイミング管理データに基づいて、当該単位期間が期間Aであるか期間Bであるかを特定する(S208)。
 S208に示す処理で当該単位期間が期間Aであることが特定された場合は、周波数切替部98は、タイミング生成部94から受け付けるタイミング信号を参照して、スキャン信号の受信待機タイミングが到来したか否かを監視する(S209)。ここでスキャン信号の受信待機タイミングは例えば単位期間が切り替わるタイミングから0.7ミリ秒後などのように予め定められていてもよい。
 ここでスキャン信号の受信待機タイミングの到来が確認されたら、周波数切替部98は、S203に示す処理で特定されたタイミング管理データに含まれるスキャンインデックスを特定する(S210)。そして周波数切替部98は、スキャンパターンデータ記憶部82に記憶されているスキャンパターンデータにおいて、S210に示す処理で特定されたスキャンインデックスに関連付けられているチャネル識別子を特定する(S211)。
 そして周波数切替部98は、通信部54による通信で用いられるチャネルを、S211に示す処理で特定されたチャネル識別子により識別されるチャネルに切り替える(S212)。
 そして受信部86は、S212に示す処理で切り替えられたチャネルで、HMD12から送信されるスキャン信号の受信を待機する(S213)。
 S213に示す処理で待機している期間にスキャン信号を受信した際には、受信部86は、当該スキャン信号を受信したチャネルのチャネル番号及び当該スキャン信号の受信品質を、受信品質評価部88に通知する。受信品質評価部88は、当該通知を受け付けると、当該チャネル番号と当該受信品質の組合せについて保持している受信回数の値を1だけ増加させる。
 一方、S208に示す処理で当該単位期間が期間Bであることが特定された場合、ホッピングパターン通知部96は、通知対象となる新たなホッピングパターンが存在するか否かを確認する(S214)。通知対象となる新たなホッピングパターンが存在することが確認された際には(S214:Y)、ホッピングパターン通知部96が、当該新たなホッピングパターンをHMD12に通知する(S215)。ここでは例えば新たなホッピングパターンの通知の一部に相当するパケットが送信される。
 通知対象となる新たなホッピングパターンが存在しないことが確認された(S214:N)、あるいは、S213に示す処理又はS215に示す処理が終了したとする。この場合、周波数切替部98は、保持している値iが、タイミング管理データに含まれるタイミング番号の最大値(例えば999)であるか否かを確認する(S216)。値iが最大値でない場合は(S216:N)、周波数切替部98は、値iを1だけ増加させて(S217)、S202に示す処理に戻る。値iが最大値である場合は(S216:Y)、S201に示す処理に戻る。
 次に、本実施形態に係る中継装置16において行われる、新たなホッピングパターンの決定処理の流れの一例を、図12に例示するフロー図を参照しながら説明する。なお本処理例では、新たなホッピングパターンの決定開始タイミングは、例えば単位期間が切り替わるタイミングから0.9秒後などのように予め定められていることとする。
 そして新たなホッピングパターンの決定開始タイミングが到来した際には、受信品質評価部88は、保持している受信回数の値に基づいて、正常受信の回数、CRCエラー受信の回数、及び、未受信の回数を、チャネル毎に特定する(S301)。ここで例えば、総受信回数に相当する所与の回数から正常受信の回数及びCRCエラー受信の回数を引いた値が未受信の回数として特定されるようにしてもよい。
 そして受信品質評価部88は、S301に示す処理で特定された受信回数に基づいて、上述のようにして各チャネルの評価値を算出する(S302)。
 そしてホッピングパターン決定部90は、S302に示す処理で算出された各チャネルの評価値に基づいて、新たなホッピングパターンを決定する(S303)。ここで例えば、ホッピングパターン決定部90は、受信品質評価部88が算出した評価値が大きなものから順に所定の個数(例えば50個)のチャネルを含むホッピングパターンを新たなホッピングパターンとして決定してもよい。
 以上のようにして本実施形態に係るホッピングパターン決定部90は、ターゲットデータの通信部54における受信品質と、スキャン信号の通信部54における受信品質と、に基づいて、新たなホッピングパターンを決定する。
 そしてこのようにして決定された新たなホッピングパターンの通知は、ホッピングパターン通知部96によって、複数のパケットに分割された上で、上述のS214に示す処理で複数の単位期間にわたってHMD12に送信される。
 そしてHMD12のホッピングパターン通知受付部66が、新たなホッピングパターンに相当するすべてのパケットを受信したことを確認したとする。この場合、ホッピングパターン更新部68が、当該新たなホッピングパターンの通知に基づいて、新たなホッピングパターンデータ及び新たなスキャンパターンデータを生成する。
 そしてHMD12のホッピングパターン更新部68が、生成された新たなホッピングパターンデータをホッピングパターンデータ記憶部60に記憶させる。またHMD12のホッピングパターン更新部68は、生成された新たなスキャンパターンデータをスキャンパターンデータ記憶部62に記憶させる。
 またHMD12のホッピングパターン通知受付部66が、新たなホッピングパターンに相当するすべてのパケットを受信したことを確認したとする。この場合、HMD12の送信部76が、新たなホッピングパターンの通知の正常受信を示す情報(例えば、ACK)を中継装置16に送信する。ここで上述のS107に示す処理のタイミングで送信されるターゲットデータに当該情報が含まれるようにしてもよい。
 そして中継装置16の受信部86が、新たなホッピングパターンの通知の正常受信を示す情報を受け付けたとする。この場合、ホッピングパターン更新部92が、上述のS303に示す処理で決定された新たなホッピングパターンに基づいて、新たなホッピングパターンデータ及び新たなスキャンパターンデータを生成する。
 そして中継装置16のホッピングパターン更新部92が、生成された新たなホッピングパターンデータをホッピングパターンデータ記憶部80に記憶させる。また中継装置のホッピングパターン更新部92は、生成された新たなスキャンパターンデータをスキャンパターンデータ記憶部82に記憶させる。
 以上のようにして記憶された新たなホッピングパターンデータや新たなスキャンパターンデータは、次の通信周期の開始タイミングの到来に応じて使用が開始される。このようにして本実施形態では、HMD12と中継装置16とでホッピングパターンデータ及びスキャンパターンデータが同期されることとなる。
 なお本実施形態では、受信品質評価部88は、次の通信周期の開始タイミングの到来に応じて、保持しているチャネル番号と受信品質の組合せ毎の受信回数の値を、すべて0に更新する。なおここで受信品質評価部88が、次の通信周期の開始タイミングの到来に応じて、保持しているチャネル番号と受信品質の組合せ毎の受信回数の値を、すべて0に更新する代わりに、すべて所定倍となるよう(例えば半分となるよう)更新してもよい。こうすれば、電波状況が短時間に大きく変化した場合でも当該変化に伴う受信品質の評価結果の変動を抑えることができる。
 なお、ホッピングパターン通知部96は、新たなホッピングパターンの通知の正常受信を示す情報を受け付けるまで、新たなホッピングパターンの通知を繰り返しHMD12に送信してもよい。
 なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
 例えば本発明は、第1の通信装置から第2の通信装置に無線でターゲットデータが送信される場面一般に適用可能である。例えば本発明は、コントローラ22に対する操作入力を示すデータがコントローラ22からエンタテインメント装置14に送信される場面に適用されてもよい。この場合は、上述の実施形態においてHMD12で実装される図8に例示する機能はコントローラ22で実装され、上述の実施形態において中継装置16で実装される図9に例示する機能はエンタテインメント装置14で実装されることとなる。
 また、上記の具体的な文字列や数値及び図面中の具体的な文字列や数値は例示であり、これらの文字列や数値には限定されない。

Claims (12)

  1.  第1の通信部と、
     データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する第1の記憶部と、
     前記ホッピングパターンに従って、前記第1の通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える第1の制御部と、を含む第1の通信装置と、
     第2の通信部と、
     前記ホッピングパターンデータを記憶する第2の記憶部と、
     前記ホッピングパターンに従って、前記第2の通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える第2の制御部と、を含む第2の通信装置と、を備え、
     前記第1の通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記第2の通信部に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信し、
     前記第2の制御部は、前記信号の前記第2の通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する、
     ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記第2の制御部は、前記ホッピングパターンに含まれる周波数で前記第1の通信部から送信されるデータの前記第2の通信部における受信品質と、前記信号の前記第2の通信部における受信品質と、に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンに従ったデータの通信、及び、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信、を交互に行うよう制御する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の通信システム。
  4.  前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンに含まれるいずれかの周波数での同一のデータの複数回の連続送信、及び、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信、を交互に行うよう制御する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の通信システム。
  5.  前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンとは異なる周波数での信号の送信において、前回の前記信号の送信とは別の周波数で当該信号を送信するよう制御する、
     ことを特徴とする請求項3又は4に記載の通信システム。
  6.  前記第1の制御部は、前記第1の通信部が、前記ホッピングパターンが決定されてから次に前記ホッピングパターンが決定されるまでの間に、ある周波数で前記信号を複数回送信するよう制御する、
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の通信システム。
  7.  通信部と、
     データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する記憶部と、
     前記ホッピングパターンに従って、前記通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える制御部と、を含み、
     前記通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信する、
     ことを特徴とする通信装置。
  8.  通信部と、
     データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンを示すホッピングパターンデータを記憶する記憶部と、
     前記ホッピングパターンに従って、前記通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える制御部と、を含み、
     前記通信部は、データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信し、
     前記制御部は、前記信号の前記通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する、
     ことを特徴とする通信装置。
  9.  記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替えるステップと、
     データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信するステップと、
     を含むことを特徴とする通信方法。
  10.  記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替えるステップと、
     データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信するステップと、
     前記信号の前記通信部における受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定するステップと、
     を含むことを特徴とするホッピングパターン決定方法。
  11.  記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える手順、
     データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で信号を送信する手順、
     をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
  12.  記憶部に記憶されているホッピングパターンデータが示す、データの通信に用いられる周波数のホッピングパターンに従って、通信部によるデータの通信に用いられる周波数を切り替える手順、
     データの通信が行われていない期間に、前記ホッピングパターンとは異なる周波数で送信される信号を受信する手順、
     前記通信部が受信する前記信号の受信品質に基づいて、新たな前記ホッピングパターンを決定する手順、
     をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
PCT/JP2017/005524 2016-06-15 2017-02-15 通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラム WO2017217010A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17812919.3A EP3474457B1 (en) 2016-06-15 2017-02-15 Communication system, communication device, communication method, hopping pattern determining method and program
US16/305,434 US10594361B2 (en) 2016-06-15 2017-02-15 Communication system, communication apparatus, communication method, hopping pattern determining method and program
JP2018523300A JP6535420B2 (ja) 2016-06-15 2017-02-15 通信システム、通信装置、通信方法及びプログラム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016118940 2016-06-15
JP2016-118940 2016-06-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017217010A1 true WO2017217010A1 (ja) 2017-12-21

Family

ID=60663135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/005524 WO2017217010A1 (ja) 2016-06-15 2017-02-15 通信システム、通信装置、通信方法、ホッピングパターン決定方法及びプログラム

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10594361B2 (ja)
EP (1) EP3474457B1 (ja)
JP (1) JP6535420B2 (ja)
WO (1) WO2017217010A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019193668A1 (ja) * 2018-04-04 2020-12-03 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 通信装置、生成データサイズ制御方法及びプログラム
US11245890B2 (en) 2018-04-04 2022-02-08 Sony Interactive Entertainment Inc. Communication apparatus, generated data size control method, communication method, and program

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04313926A (ja) * 1991-04-11 1992-11-05 Toyo Commun Equip Co Ltd 通信方式
JP2001024561A (ja) * 2000-01-01 2001-01-26 Hitachi Kokusai Electric Inc 周波数ホッピングスペクトラム拡散通信方法及び通信システム
JP2002252573A (ja) * 2000-12-22 2002-09-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ホッピング周波数制御回路
JP2005033418A (ja) * 2003-07-10 2005-02-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 周波数ホッピング通信装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07107010A (ja) 1993-09-30 1995-04-21 Omron Corp 周波数ホッピング通信装置
US6240126B1 (en) * 1996-09-18 2001-05-29 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Wireless communication device
WO2005006584A2 (en) 2003-07-10 2005-01-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication apparatus and interference avoiding method
US7580444B2 (en) 2004-05-04 2009-08-25 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry, Through The Communications Research Centre Canada Frequency hopping communication system
US7684464B2 (en) * 2004-12-21 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing channel assessment in a wireless communication system
US7623922B2 (en) * 2006-07-12 2009-11-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device telemetry with periodic frequency hopping

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04313926A (ja) * 1991-04-11 1992-11-05 Toyo Commun Equip Co Ltd 通信方式
JP2001024561A (ja) * 2000-01-01 2001-01-26 Hitachi Kokusai Electric Inc 周波数ホッピングスペクトラム拡散通信方法及び通信システム
JP2002252573A (ja) * 2000-12-22 2002-09-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ホッピング周波数制御回路
JP2005033418A (ja) * 2003-07-10 2005-02-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 周波数ホッピング通信装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019193668A1 (ja) * 2018-04-04 2020-12-03 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 通信装置、生成データサイズ制御方法及びプログラム
US11245890B2 (en) 2018-04-04 2022-02-08 Sony Interactive Entertainment Inc. Communication apparatus, generated data size control method, communication method, and program
US11329795B2 (en) 2018-04-04 2022-05-10 Sony Interactive Entertainment Inc. Communication device, method for controlling size of generated data, and program

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2017217010A1 (ja) 2018-10-04
EP3474457B1 (en) 2020-11-18
JP6535420B2 (ja) 2019-06-26
EP3474457A1 (en) 2019-04-24
US20190356352A1 (en) 2019-11-21
US10594361B2 (en) 2020-03-17
EP3474457A4 (en) 2020-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11848972B2 (en) Multi-device audio streaming system with synchronization
KR102268442B1 (ko) 다수의 디바이스에서 동기화된 미디어 콘텐츠 재생 동안 품질 레벨을 조절하기 위한 방법들, 시스템들 및 매체들
KR101878279B1 (ko) 비디오 원격 해설 동기화 방법 및 시스템, 그리고 단말 장치
WO2018061528A1 (ja) コンテンツ提供システム、制御装置及び受信装置
JP5769727B2 (ja) 無線デバイスのペアリング及びグルーピング方法
CN109089330B (zh) 一种音频数据传输方法及终端
CN111294779B (zh) 音频播放方法、装置及存储介质
CN104813642A (zh) 用于触发手势辨识模式以及经由非触摸手势的装置配对和共享的方法、设备和计算机可读媒体
JP6420500B2 (ja) 周波数帯決定装置、ヘッドマウントディスプレイ、周波数帯決定方法及びプログラム
JP2012515605A (ja) 携帯端末機のゲーム実行方法およびシステム
CN111819858B (zh) 多个设备上的同步媒体内容回放的方法、系统和介质
JP6535420B2 (ja) 通信システム、通信装置、通信方法及びプログラム
WO2017179230A1 (ja) 受信装置、送信装置、制御方法、送信方法及びプログラム
CN110149620B (zh) 一种智能耳机的控制方法、装置,智能耳机及存储介质
WO2018225245A1 (ja) 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法及びプログラム
CN106303384B (zh) 一种多功能室内机系统处理方法
KR20210014582A (ko) 다중경로 무선 제어기
JP7406759B1 (ja) Vr動画同期再生装置
US20220391245A1 (en) Information processing apparatus
WO2022252909A1 (zh) 无线终端中的投屏方法、装置、无线终端及存储介质
US20230328419A1 (en) Integrated headset controller storage and connection
KR101803805B1 (ko) 인터컴기기의 송수신채널설정방법과 인터컴시스템 및 인터컴기기
WO2018101162A1 (ja) ヘッドマウントディスプレイ、表示制御装置、表示制御方法及びプログラム
JP2021082021A (ja) 操作デバイス
CN115442643A (zh) 投屏方法、装置、无线终端、投屏设备及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018523300

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17812919

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017812919

Country of ref document: EP

Effective date: 20190115