WO2018051947A1 - 通信装置、通信方法、及びプログラム - Google Patents

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仁志 青木
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to communication technology.
  • wireless LANs typified by the IEEE 802.11 standard series have been widely used.
  • a wireless LAN is controlled by a base station called an access point (AP).
  • a wireless network is configured by this AP and a station (STA) that exists within the radio wave reach of the AP and is in a wireless connection state.
  • STA station
  • Patent Document 1 describes NAN (Neighbor Awareness Networking) defined by the Wi-Fi Alliance as a standard for discovering a communication device and a service provided by the power saving device. This saves power by shortening the time for enabling the radio frequency (RF) unit in synchronization with the other communication device during the period in which the communication device exchanges information with the other communication device. Is intended. This period for synchronization in the NAN is called DW (Discovery Window). A set of NAN devices that share a predetermined synchronization period is called a NAN cluster.
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • a terminal having a role of “Master” and “Non-Master Sync” transmits Sync Beacon, which is a signal for ensuring synchronization between terminals in the DW period.
  • the NAN device establishes synchronization with other terminals, and in the DW period, a Subscribe message that is a signal for discovering the service and a Publish that is a signal for notifying that the service is being provided Send and receive messages. Further, the NAN device can transmit and receive a Follow-up message for exchanging additional information regarding the service during the DW period.
  • the NAN device can enter a DOZE state in which a wireless signal is not received during a part of the DW period, and power consumption can be further reduced.
  • the frequency of receiving the radio signal in the DW period depends on the NAN device. However, all the NAN devices participating in the NAN cluster must be in a state (hereinafter referred to as an AWAKE state) in which radio signals can be received without fail during a special DW period called DW0.
  • DW0 is a DW period that arrives in one cycle with respect to 16 DW periods.
  • DW0 is a DW period starting from the time when the lower 23 bits of TSF (Time Synchronization Function), which is a counter timer used for synchronization by the NAN cluster, is 0x0. Further, since the NAN device that operates as the Master and Non-Master Sync needs to transmit the Sync Beacon every DW period, it can receive a radio signal in all the DW periods.
  • TSF Time Synchronization Function
  • a NAN device that does not transmit a Sync Beacon every DW period operates as a Non-Master Non-Sync, and does not need to be in an AWAKE state in all DW periods, and may be in an AWAKE state with a minimum DW0.
  • Patent Document 2 A proposal has been made for a method of finding a service of a communication device that is in a range where its own wireless signal cannot be reached or having it be found by requesting another communication device to search for or provide a service.
  • Proxy Client the information regarding the service provided by the communication device requesting proxy (hereinafter referred to as Proxy Client) and the period during which Proxy Client is awakened, the communication device requested from the proxy (hereinafter referred to as Proxy Client) , Proxy Server).
  • Proxy Client the communication device requested from the proxy
  • Proxy Server the proxy server is requested to substitute, in response to a service inquiry from another communication device, the proxy server notifies the existence of the service instead of the proxy client.
  • the Proxy Server is in an AWAKE state in all the DWs as much as possible.
  • a NAN device that is desired to be in the DOZE state in some DWs operates as a Proxy Server and becomes in an AWAKE state in all DWs.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a technique capable of more appropriately determining whether or not a communication device operates as a proxy server.
  • a communication device includes a communication unit that transmits and receives a radio signal in a predetermined length period that arrives at a predetermined time interval, and a plurality of communication devices that synchronize the period.
  • Processing means for performing at least one of transmission and reception of a radio signal in the period as a proxy for a specific communication device belonging to a set of the above, and the communication means in a plurality of the periods perform transmission and reception of a radio signal
  • determining means for determining whether or not to perform proxy processing by the processing means according to the frequency of the period.
  • the communication device includes a communication unit that transmits and receives a radio signal in a predetermined length period that arrives at a predetermined time interval, and a specific device belonging to a set of a plurality of communication devices that synchronize the period.
  • Processing means for performing at least one of transmission and reception of a radio signal in the period as a proxy of the communication apparatus; and whether the communication apparatus transmits a radio signal notifying the period outside the period In response, there is a determination means for determining whether or not to perform proxy processing by the processing means.
  • the communication device includes a communication unit that transmits and receives a radio signal in a predetermined length period that arrives at a predetermined time interval, and a specific device belonging to a set of a plurality of communication devices that synchronize the period.
  • a processing unit that performs at least one of transmission and reception processing of a radio signal in the period as a proxy of the communication device; and a predetermined service as a service provided by the communication device or a search service in the communication unit Is determined to perform proxy processing by the processing means, and when not notified of a predetermined service, the determination means determines that proxy processing by the processing means is not performed.
  • the communication device includes a communication unit that transmits and receives a radio signal in a predetermined length period that arrives at a predetermined time interval, and a specific device belonging to a set of a plurality of communication devices that synchronize the period.
  • a processing unit that performs at least one of transmission and reception processing of a radio signal in the period as a proxy of the communication device; and a predetermined service as a service provided by the communication device or a search service in the communication unit Determining means for deciding whether or not to perform proxy processing by the processing means in accordance with the frequency of notification.
  • the communication apparatus participates in a NAN cluster of Wi-Fi Neighbor Awareness Networking, and communication means for transmitting and receiving radio signals in the Discovery Window period in the NAN cluster, and the role of the own apparatus in the NAN cluster is the Master. And, when the role of the own device in the NAN cluster is Non-Master Non-Sync, control means for controlling the NAN cluster so as not to operate as a Proxy Server. Have.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a functional configuration of the NAN device 101.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the NAN device 101.
  • the flowchart which shows the 1st example which switches Proxy Server validity / invalidity.
  • the figure which shows the example of the relationship between DW period and signal transmission / reception timing.
  • the figure which shows the example of the relationship between DW period and signal transmission / reception timing.
  • the flowchart which shows the 2nd example which switches Proxy Server validity / invalidity The figure which shows the example of the relationship between a battery remaining charge and reception DW frequency.
  • 18 is a flowchart illustrating a fourth example of switching Proxy Server between valid and invalid.
  • each communication device is assumed to be a terminal having a wireless LAN communication function conforming to the IEEE 802.11 standard series, but is not limited thereto.
  • Each of the following communication apparatuses is a NAN device that can discover other communication apparatuses and services provided by Wi-Fi Neighbor Awareness Networking (NAN), but is not limited thereto. That is, in the following descriptions, technical terms corresponding to a predetermined standard are used, but the following discussions can be applied to other standards of the same type.
  • NAN Wi-Fi Neighbor Awareness Networking
  • the NAN communicates service information during a period called Discovery Window (hereinafter referred to as DW).
  • DW is a time and channel for a plurality of devices that execute the NAN to converge.
  • a set of terminals sharing the DW schedule is called a NAN cluster.
  • Each terminal belonging to the NAN cluster operates in one of the roles of Master, Non-Master Sync, and Non-Master Non-Sync.
  • a terminal operating as a master transmits a synchronization beacon (hereinafter referred to as a sync beacon) that is a beacon for each terminal to identify and synchronize a DW.
  • a terminal operating as a master transmits a Discovery Beacon that is a signal for causing a terminal not belonging to the NAN cluster to recognize the NAN cluster.
  • the Discovery Beacon is also transmitted outside the DW period, for example, every 100 TU (Time Unit, 1 TU is 1024 ⁇ sec).
  • each NAN cluster at least one terminal operates as a master.
  • a terminal operating as a Non-Master Sync transmits a Sync Beacon but does not transmit a Discovery Beacon.
  • a terminal operating as a non-master non-sync does not transmit a sync beacon or a discovery beacon.
  • the terminals participating in the NAN cluster communicate service information in the DW period in synchronization with the DW period for each predetermined period according to Sync Beacon.
  • Each terminal communicates with each other a Subscribe message that is a signal for discovering a service during a DW period, and a Publish message that is a signal for notifying that a service is being provided. Furthermore, each terminal can exchange a Follow-up message for exchanging additional information regarding the service during the DW period. Note that messages such as Publish, Subscribe, and Follow-up are collectively referred to as Service Discovery Frame (SDF). Each terminal can perform service advertisement or detection by exchanging SDF.
  • SDF Service Discovery Frame
  • the NAN device is in a DOZE state and does not transmit or receive a radio signal, and can suppress power consumption.
  • such a NAN device cannot transmit / receive the Subscribe message and the Publish message during the DW period in the DOZE state. For this reason, the period until another NAN device discovers the service provided by the NAN device can be prolonged.
  • the NAN device it may be possible to request other NAN devices to search for and notify services such as Subscribe and Publish.
  • a specific NAN device that performs proxy processing for search and notification of services of other NAN devices is referred to as a Proxy Server
  • a specific NAN device that requests proxy processing from other NAN devices is referred to as a Proxy Client.
  • the proxy server transmits the proxy client service information on behalf of the proxy client.
  • the proxy server executes service search and notification instead of the proxy client, so that the proxy client can significantly reduce power consumption by entering DOZE for a longer period of time.
  • the Proxy Server may return a response. For this reason, the possibility that the NAN device searching for the service can discover the service provided by the Proxy Client by the Proxy Server responding on behalf of the Proxy Client even when the Proxy Client is in the DOZE state.
  • the Proxy Server that does not need to be in the AWAKE state searches and broadcasts services on behalf of other NAN devices, there is a possibility that the power consumption related to the radio may increase when the DW is in the AWAKE state. There is.
  • control is performed so as to enable the function as a Proxy Server.
  • control is performed so as to invalidate the function as a proxy server. That is, when all the DWs need to be in the AWAKE state, they operate as Proxy Servers.
  • the power consumption is reduced by not being operated as a Proxy Server but by entering a DOZE state in some DWs.
  • a NAN device operating as a Master or Non-Master Sync is referred to as a Beaconing device
  • a NAN device operating as a Non-Master Non-Sync is referred to as a Non-Beaconing device.
  • a proxy is called a proxy
  • a proxy process request is called a proxy request.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes NAN devices 101 to 104, which are communication apparatuses conforming to the NAN standard, and the NAN devices 101 to 104 participate in the NAN cluster 105.
  • the NAN devices (NAN devices 101 to 104) participating in the NAN cluster 105 construct a network with the frequency channel 6 (6ch).
  • the NAN cluster 105 is a NAN cluster having a DW period length of 16 TU and a time interval from the start timing of the DW period to the start timing of the next DW period being 512 TU.
  • the DW period is a period in which the 16 DW periods DW0 to DW15 are one period, and the DW period after 16 DWn (n is an integer from 0 to 15) is also DWn. It is assumed that all NAN devices participating in the NAN cluster 105 are always in the AWAKE state in DW0 and can receive radio signals.
  • the NAN device 101 and the NAN device 104 are communication apparatuses that can execute each process described below.
  • the NAN device 101 can discover surrounding communication devices and services provided by them based on the NAN standard, and can provide information on services that the NAN device 101 can provide. Further, the NAN device 101 can operate as a proxy server that can proxy the search and notification of services of other NAN devices. It is assumed that the NAN device 101 participates in the NAN cluster 105 as a master immediately after activation.
  • the NAN device 102 is a communication device that participates in the NAN cluster 105 as a non-master non-sync.
  • the NAN device 102 further has a function as a printer, and notifies the print service to other NAN devices.
  • the NAN device 102 has a Proxy Client function, and when a Proxy Server is found, it can request service notification on behalf of the NAN device 102.
  • the service is broadcast by itself, that is, when the proxy is not requested, the wireless signal is received in all DW periods. On the other hand, when the proxy is not requested, the wireless signal is received only by DW0.
  • the NAN device 103 is a communication device that participates in the NAN cluster 105 as a non-master non-sync.
  • the NAN device 103 searches for a print service in accordance with a user instruction of the NAN device 103 (not shown). That is, the NAN device 102 is a publisher that provides a predetermined service that the NAN device 103 is searching for, and the NAN device 103 is a subscriber that is searching for a predetermined service that the NAN device 102 is reporting. .
  • the NAN device 104 is a NAN device having a proxy server function in the same manner as the NAN device 101.
  • the NAN device 104 has a higher Master Rank than the NAN device 101.
  • Master Rank is a parameter defined in the NAN standard corresponding to the likelihood of becoming Master, Non-Master Sync, and Non-Master non-Sync in a NAN cluster. Specifically, Master Rank is determined from the Master Preference set for each NAN device, the random value Random Factor, and the MAC of the interface address by the following formula.
  • NAN devices with a higher Master Rank are more likely to become Master roles, and NAN devices with a lower Master Rank are more likely to be Non-Master Non-Sync.
  • a NAN device having the highest Master Rank in the NAN cluster is called an Anchor Master, and is a device that serves as a time reference in the NAN cluster.
  • it is recommended to increase the Master Rank for a NAN device that participates stably in the NAN cluster for example, a NAN device that is driven by a commercial power source and does not move.
  • the Master Rank be reduced for a NAN device that may be battery-driven or that may not exist stably in the NAN cluster, such as a mobile terminal.
  • a NAN device that remains stably becomes a master and transmits a synchronization signal, so that the NAN cluster can be stably maintained.
  • Master Preference is a value used to determine a device that plays a role of transmitting Sync Beacon, and a device having a larger Master Preference is more likely to become a Master. It is assumed that the NAN devices 101 to 104 do not supply power to the communication unit and enter the DOZE state during the DW period in which no wireless signal is transmitted or received.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the NAN device 101.
  • the NAN device 101 and the NAN device 104 include, for example, a wireless LAN control unit 201, a NAN control unit 202, a proxy server control unit 203, a UI control unit 204, and a storage unit 205 as functional configurations.
  • the wireless LAN control unit 201 is configured to include an antenna and a circuit for transmitting / receiving a wireless signal to / from another wireless LAN device, and a program for controlling them.
  • the wireless LAN control unit 201 executes wireless LAN communication control in accordance with the IEEE 802.11 standard series.
  • the NAN control unit 202 includes a program and hardware for performing control according to the NAN standard.
  • the proxy server control unit 203 controls the NAN control unit 202 to realize a proxy function that performs search and notification of services of other NAN devices.
  • the UI control unit 204 includes hardware related to a user interface such as a touch panel or a button for accepting an operation on the NAN device 101 by a user (not shown) of the NAN device 101 and a program for controlling them.
  • the UI control unit 204 also has a function for presenting information to the user, such as display of an image or the like, or audio output.
  • the storage unit 205 is a storage device that can be configured by a ROM, a RAM, and the like that store programs and data for operating the NAN device 101.
  • FIG. 3 shows the hardware configuration of the NAN device 101 and the NAN device 104 according to this embodiment.
  • the NAN device 101 includes a storage unit 301, a control unit 302, a function unit 303, an input unit 304, an output unit 305, a communication unit 306, and an antenna 207 as an example of the hardware configuration.
  • the storage unit 301 is configured by either or both of ROM and RAM, and stores various information such as a program for performing various operations to be described later and communication parameters for wireless communication.
  • ROM and RAM storage media such as flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-Rs, magnetic tapes, nonvolatile memory cards, DVDs, etc. May be used.
  • the control unit 302 is configured by one or more CPUs or MPUs, and controls the entire NAN device 101 by executing a program stored in the storage unit 301.
  • the control unit 302 may control the entire NAN device 101 in cooperation with a program stored in the storage unit 301 and an OS (Operating System).
  • control unit 302 controls the function unit 303 to execute predetermined processing such as imaging, printing, and projection.
  • the functional unit 303 is hardware for the NAN device 101 to execute predetermined processing.
  • the function unit 303 is an imaging unit and performs imaging processing.
  • the function unit 303 is a printing unit, and performs printing processing.
  • the functional unit 303 is a projection unit and performs a projection process.
  • the data processed by the functional unit 303 may be data stored in the storage unit 301 or data communicated with another communication device via the communication unit 306 described later.
  • the input unit 304 accepts various operations from the user.
  • the output unit 305 performs various outputs to the user.
  • the output by the output unit 305 includes at least one of display on a screen, sound output by a speaker, vibration output, and the like.
  • both the input unit 304 and the output unit 305 may be realized by one module like a touch panel.
  • the communication unit 306 performs wireless communication control and IP communication control in accordance with the IEEE 802.11 standard series. In addition, the communication unit 306 controls the antenna 307 to transmit and receive wireless signals for wireless communication.
  • the NAN device 101 communicates content such as image data, document data, and video data with other communication devices via the communication unit 306.
  • the NAN devices 101 and 104 determine whether they operate as a proxy server of another communication apparatus. Specifically, when the device itself operates as a beaconing device in the NAN cluster, it operates as a proxy server. When operating as a non-beaconing device, the operation as a proxy server is stopped and only DW0 transmits / receives a radio signal to reduce power consumption. As described above, in order to reduce the frequency of the DOZE state when the NAN device 101 is operating as a proxy server, the service information of the device that has requested the NAN device 101 to send the service information as a proxy is quickly received by another device. Be able to be notified. Further, since the Beaconing device needs to be in an AWAKE state in all DWs, the power consumption can be improved by operating as a Proxy Server only at this time.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a flow of processing for determining whether to enable or disable the Proxy Server function in the NAN device 101. This process is executed when the NAN device 101 joins the NAN cluster 105. In the following description, the NAN device 101 will be described, but the NAN device 104 performs the same processing.
  • the flowchart shown in FIG. 4 shows the flow of processing performed by the control unit 302 of the NAN device 101 reading out and executing the computer program stored in the storage unit 301. A part or all of the steps shown in the flowchart shown in FIG. 4 may be realized by hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the NAN device 101 When the processing starts, the NAN device 101 performs role determination processing in the NAN cluster 105 (S401). Based on the NAN specification, it is determined in the NAN cluster 105 whether to be Master, Non-Master Sync, or Non-Master Non-Sync.
  • a beaconing device is a device that transmits a sync beacon in the DW, that is, a master or a non-master sync.
  • the NAN device 101 when it becomes a Beaconing device, the NAN device 101 enables its own Proxy Server function (S403).
  • Proxy Server function When the Proxy Server function is enabled, the NAN device in the NAN cluster 105 is periodically notified that other NAN device services can be notified and searched for.
  • specific processing will be described.
  • Proxy Server function If it is determined in S402 that the device is not a Beaconing device, its own Proxy Server function is invalidated (S407). If the Proxy Server function is disabled, it is determined whether a terminal that is proxying service notification or search, that is, Proxy Client is registered (S408). At this time, if there is a registered Proxy Client, the process waits until the DW0 period starts (S409). That is, it waits until it becomes a period when the own apparatus is in the AWAKE state. When DW0 is reached, a message is sent to the Proxy Client that has already been registered, notifying that the registration will be deleted, that is, the notification and search of the service will not be proxied thereafter (S409).
  • the process receives a Sync Beacon transmitted from another NAN device. Thereafter, when the period of DW0 ends (S411), the process returns to the role determination process of S401. On the other hand, if there is no registered Proxy Client as a result of the determination in S408, the process waits until the DW0 period starts (S412), and when DW0 starts, the Sync Beacon transmitted from another NAN device. Is received (S413). Thereafter, when the period of DW0 ends (S414), the process returns to the role determination process of S401. In the example of FIG. 4, it has been described that the non-beaconing device becomes AWAKE only during the period of DW0.
  • the registration deletion message transmitted in S410 may be transmitted when the proxy client cannot receive the message in the DOZE state. Therefore, it is possible to store that the registration deletion message should be transmitted, and wait for the DW that can be received by the Proxy Client before transmitting it.
  • the Proxy Server instead of notifying that the Proxy Server is valid by using a Publish message, it may be notified by Sync Beacon.
  • both the notification by the Publish message and the notification by the Sync Beacon may be performed.
  • the proxy server valid / invalid notification has been described based on whether or not a Publish message is transmitted, but proxy server valid / invalid control is not limited to this.
  • the Proxy Server when the Proxy Server is in an invalid state, the request may be controlled to be rejected when a proxy registration request is received.
  • the Publish message may have a proxy server function but may be notified that registration is temporarily impossible.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the reception state of the radio signal of the NAN device 101 in each of S403 and S407.
  • FIG. 5A corresponds to the case of S403, and shows a state in which radio signals are received in all DW periods.
  • the NAN device 101 activates the reception circuit of the wireless LAN control unit 201 in all the DW sections, that is, DW0 to DW15, and receives a wireless signal.
  • the NAN device 101 can improve the probability of receiving a radio signal from another NAN device, and can quickly respond to the radio signal when it receives the radio signal.
  • FIG. 5B corresponds to the case of S407, and shows a state in which a radio signal is received only at DW0.
  • the NAN device 101 since the NAN device 101 does not receive a radio signal in DW1, DW2, DW3, and the like, power consumption can be reduced by the amount that the frequency of receiving a radio signal is reduced during the DW period.
  • the NAN device 101 cannot receive a radio signal transmitted from another NAN device in DW1, DW2, DW3, or the like, and cannot quickly respond to the radio signal.
  • the user of the NAN device 101 activates the NAN device 101 (S601).
  • the NAN cluster 105 is discovered.
  • it is determined to operate as the master of the NAN cluster 105 (S602). This is an operation based on the NAN specification in which, immediately after joining the NAN cluster, it first operates as a master.
  • the NAN device 102 When the NAN device 102 receives S605 and finds the Proxy Server, the NAN device 102 transmits a Proxy registration request to the NAN device 101 in order to proxy the service notification (S606). At this time, the NAN device 102 notifies the NAN device 101 of the DW that is AWAKE after making a request on behalf. Here, it is assumed that the NAN device 102 becomes AWAKE only at DW0 after the Proxy request is completed. That is, AWAKE and DOZE are repeated as shown in FIG. 5B. Further, the NAN device 102 is notified that the NAN device 102 can provide the printer service.
  • the NAN device 101 When receiving the S606, the NAN device 101 transmits a message notifying that the proxy registration is completed (S607). Thereafter, when the NAN device 101 receives a Subscribe message for searching for a print service, the NAN device 101 returns a message notifying that the NAN device 102 provides the print service as a response. Further, by including information that the NAN device 102 is AWAKE is DW0, service notification is performed instead of the NAN device 102.
  • a message for notifying that the NAN device 102 provides a print service and is AWAKE at DW0 is referred to as “proxy service notification”. This is sent as a Publish message.
  • the NAN device 101 When the DW0 period is completed, the NAN device 101 performs the role determination process. However, in FIG. 6, there is no NAN device having a master preference higher than that of the NAN device 101, and the following description will be given assuming that it is always the master.
  • the NAN device 101 When it becomes DW1, which is the next DW period, the NAN device 101 which is the master transmits a Sync Beacon (S608). Further, a Publish message for notifying that the proxy server function is provided is notified (S609). Here, the proxy service notification of the NAN device 102 may be performed. In the next DW2, SyncBeacon and Proxy Server are also notified (S610, S611).
  • the user of the NAN device 103 instructs the NAN device 103 to search for a printer (S612). Then, the NAN device 103 transmits a Subscribe message for searching for a print service in order to search for a service (S613).
  • the NAN device 101 transmits a Publish message that notifies that the NAN device 102 is providing the print service on behalf (S614).
  • the NAN device 103 can know that the NAN device 102 provides a print service and that it is an AWAKE at DW0 and can communicate with the NAN device 102.
  • the NAN device 101 When the next DW0 is reached, the NAN device 101 performs S615 and S616 as in S608 and S609. When it becomes DW0, the NAN device 103 becomes communicable with the NAN device 102, so a Subscribe message that is a service search message is transmitted to the NAN device 102 (S617). Then, the NAN device 102 transmits a Publish message for notifying that the print service is provided as a response (S618). In addition, the Publish message at this time is transmitted including setting information of the wireless LAN for using the print service. Specifically, it is a parameter for connecting with Wi-Fi Direct for directly communicating with the NAN device 102 and using the print service. Although not shown, the NAN device 103 performs Wi-Fi Direct connection with the NAN device 102 based on the information and actually uses the print service.
  • the NAN device 101 can notify the service on behalf of the NAN device 102. Accordingly, the NAN device 103 can know that the NAN device 102 has the print service while the NAN device 102 is in the DOZE state during the period of DW 1 to 15 while reducing power consumption.
  • FIG. 7 is a process subsequent to FIG. 6, and the description starts with the NAN device 102 having completed the proxy request to the NAN device 101 and the NAN device 101 reporting the service on behalf of the NAN device 102.
  • the NAN device 104 determines to continue to operate as a Master in the NAN cluster 105. Therefore, the NAN device 101 disables the Proxy Server function according to the flowchart of FIG. 4 (S709).
  • the NAN device 101 performs proxy registration cancellation notification to the NAN device 102 in accordance with S410. However, since the NAN device 102 cannot perform wireless communication unless it is DW0, the cancellation notification message is not transmitted until then.
  • the NAN device 101 transmits a message for canceling Proxy registration to the NAN device 102 because the Proxy function is invalidated (S714).
  • the NAN device 102 is controlled to request another NAN device for proxy when the proxy registration is canceled in step S714.
  • a proxy request is made to the NAN device 104 in the same manner as in S606 and S607.
  • the proxy function can be completely disabled. Therefore, the power consumption can be reduced by setting the AWAKE state only for DW0 and setting the other DW1 to 15 to DOZE. To reduce. That is, AWAKE and DOZE are repeated as shown in the schematic diagram of FIG. 5B.
  • the beaconing device operates as a proxy server, and the non-beaconing device can stop operating as a proxy server.
  • the NAN device 101 since the NAN device 104 is a Beaconing device, it is necessary to wake up in all DWs.
  • the NAN device 101 since the NAN device 101 is a non-beaconing device, it does not have to be AWAKE in all DWs, and may be DOZE except for DW0. However, it is not preferable from the viewpoint of power consumption efficiency that all the DWs are in the AWAKE state in order to proxy the NAN device 101 in such a state.
  • the NAN device 104 Since the NAN device 104 needs to be AWAKE in all DWs anyway, it is preferable that the NAN device 104 is Proxy. Based on the flowchart of FIG. 4, the above can be realized by switching the proxy server between valid and invalid depending on whether it is a beaconing device or a non-beaconing device.
  • the NAN device 101 determines in accordance with the number of times that it is AWAKE in the DW in the proxy server function validation / invalidation control processing. In the following, differences from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 8 shows an example of the flow of proxy server function validation / invalidation control processing of the present embodiment. It is assumed that this process is performed at regular time intervals, for example, every 10 seconds.
  • the flowchart shown in FIG. 8 shows the flow of processing performed when the control unit 302 of the NAN device 101 reads out and executes the computer program stored in the storage unit 301. Note that part or all of the steps shown in the flowchart shown in FIG. 8 may be realized by hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the DW reception frequency is confirmed (S801). This is determined by the remaining battery capacity of the NAN device 101 as shown in FIG.
  • the proxy server notification is performed in the DW that is itself an AWAKE as in the first embodiment, and if the proxy client is registered, a service proxy response is executed.
  • the relationship between the remaining battery level and the received DW frequency shown in FIG. 9 is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the threshold value in S802 is also an example, and conditions other than 8 out of 16 may be used.
  • the Proxy Server function is enabled when the DW that is an AWAKE among a plurality of DWs, that is, the DW that transmits / receives Sync Beacon or the like is a predetermined number of times or more, and the Proxy Server function is enabled when the number is less than the predetermined number.
  • the NAN device 101 can easily operate as a proxy server when the frequency of being in the AWAKE state is high.
  • the proxy server by enabling the proxy server only when the frequency of the AWAKE state is high, the frequency of service proxy response becomes relatively high, so that other NAN devices can easily find the service.
  • the Proxy Server function when it is determined that the Proxy Server function is to be enabled / disabled, it is preferable to determine based on the AWAKE frequency of the NAN device having another Proxy Server function. In other words, when the frequency of AWAKE is the highest among other NAN devices having the Proxy Server function, the Proxy Server function is validated even in a receivable state of less than 8 out of 16 times. On the other hand, if there is a NAN device that is frequently in the Awake state of another NAN device that has a proxy server function even if it is in a receivable state more than 8 times out of 16, the proxy server function is disabled. .
  • NAN devices that are AWAKE with a higher frequency of DWs to enable ProxyServer.
  • Other NAN devices can reduce the power consumption without performing the proxy server notification by disabling the proxy server function.
  • FIG. 10 shows an example of the flow of proxy server function validation / invalidation control processing of the present embodiment. It is assumed that this process is performed every time the DW for which AWAKE has been completed ends.
  • the flowchart shown in FIG. 10 shows the flow of processing performed when the control unit 302 of the NAN device 101 reads out and executes the computer program stored in the storage unit 301. Note that a part or all of the steps shown in the flowchart shown in FIG. 10 may be realized by hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the flow of FIG. 10 differs from FIG. 4 of the first embodiment in that, in S1002, the proxy server function is not enabled / disabled depending on whether it is a beaconing device, but is determined based on whether it is a master. Yes (S1002).
  • the NAN device 101 controls whether the NAN device enables or disables the Proxy Server function according to the transmission / reception frequency of the service provided / notified by itself. In the following, differences from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 11 shows an example of the flow of the proxy server function enabling / disabling control process of the present embodiment. It is assumed that this process is performed at regular time intervals, for example, every 10 seconds. Further, the flowchart shown in FIG. 11 shows a flow of processing performed when the control unit 302 of the NAN device 101 reads out and executes the computer program stored in the storage unit 301. Note that a part or all of the steps shown in the flowchart shown in FIG. 11 may be implemented by hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the service is a service to be broadcasted or searched in the NAN cluster, and is a service that is subscribed or published in the DW at approximately the frequency.
  • FIG. 12 shows an example of the types of services that can be notified and searched in the NAN device 101 and the frequency of transmission / reception of the services.
  • the transmission / reception frequency varies depending on whether it is an active operation or a background operation.
  • the active operation is a state in which an application for realizing the chat service is displayed on the output unit 305.
  • the background operation is a state in which the chat service is operating in a state where the application is not displayed on the output unit 305.
  • the determination may be made based on the AWAKE frequency of the NAN device having another Proxy Server function. Good. As described above, only the NAN device that has the proxy server function that has the service that it reports or searches for itself and that has a high AWAKE frequency can enable the proxy server function. By disabling the Proxy Server function, other NAN devices can reduce power consumption without performing Proxy Server notification.
  • the NAN device 101 controls whether the NAN device enables or disables the Proxy Server function according to the type of service provided / notified by itself.
  • differences from the fourth embodiment will be mainly described.
  • FIG. 13 shows an example of a table showing a comparison between the activated service and the proxy server function enabled / disabled in this embodiment.
  • the proxy server function is enabled only when the chat service is active, and the proxy server function is disabled for other services. However, when the chat service is active and both of the coupon services are activated, the valid one has priority, and the Proxy Server function is validated.
  • the transmission / reception frequency of each service is the same as that of the fourth embodiment, and the proxy server function is validated when a service with a high transmission / reception frequency is operating. Therefore, when a service that must be in the AWAKE state is operating, the function as a Proxy Server becomes effective, and all DWs become AWAKE, so the power consumption efficiency is high.
  • the NAN device 101 operates as a proxy server that responds on behalf of the notification of the service provided by the NAN device 102.
  • what is proxy-transmitted by the proxy function is not limited to information on services that can be provided.
  • the NAN device 101 may receive a request for searching for a service by another device and search for a service instead of the device.
  • the NAN device 101 can search for a service by transmitting a Subscribe message from another device on behalf and receiving a Publish message as a response.
  • the NAN device 101 may wait for a Publish message transmitted from another device (for example, spontaneously) without transmitting a Subscribe message.
  • the NAN device 101 can notify a search request to a device that has requested a proxy for a service search in a DW period during which the device can receive a radio signal.
  • the NAN device 101 may receive a proxy request from one or more other NAN devices, which describes a case where only the proxy request from the NAN device 102 is received.
  • the valid / invalid may be switched when the conditions continue for a certain period of time.
  • the proxy server is switched between enabled and disabled according to the condition of S402.
  • the proxy server may be controlled to be enabled. Good. If the NAN device frequently enters and exits in the NAN cluster, switching between Proxy Server enabled and disabled immediately after becoming a Beaconing device may cause frequent switching of Proxy Server enabled and disabled. It is effective in such a case.
  • the present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes one or more functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and one or more computers (or CPUs or MPUs) of the system or apparatus are supplied. Etc.) is a process of reading and executing the program.

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Abstract

通信装置は、所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う機能と、当該期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として当該期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う機能と、複数の当該期間のうちの当該通信装置が無線信号の送受信を行う当該期間の頻度に応じて、代理処理を行うか否かを決定する機能とを有する。

Description

通信装置、通信方法、及びプログラム
 本発明は、通信技術に関する。
 近年、IEEE802.11規格シリーズに代表される無線LANが広く利用されている。無線LANは、多くの場合、アクセスポイント(AP)と呼ばれる基地局によってネットワークが制御される。このAPと、APの電波到達範囲内に存在し、無線接続状態であるステーション(STA)とによって無線ネットワークが構成される。
 また、このような従来型のAPとSTAによる単純な無線ネットワーク構成のみならず、さまざまな無線LANのネットワーク形態の製品、および仕様規格が登場している。特許文献1には、省電力で通信装置やそれが提供するサービスなどを発見するための規格としてWi-Fi Allianceによって規定されているNAN(Neighbor Awareness Networking)が記載されている。これは、通信装置が、他の通信装置との間で情報交換する期間を当該他の通信装置と同期して、無線RF(Radio Frequency)部を有効にする時間を短縮することによって省電力化を図るものである。この、NANにおける同期のための期間は、DW(Discovery Window)と呼ばれる。また、所定の同期期間が共有されたNANデバイスの集合は、NANクラスタと呼ばれる。NANデバイスの中で、MasterおよびNon-Master Syncという役割を有する端末は、DW期間における端末間の同期を確保するための信号である、Sync Beaconを送信する。NANデバイスは、他の端末との間で同期を確立した上で、DW期間において、サービスを発見するための信号であるSubscribeメッセージ及びサービスを提供していることを通知するための信号であるPublishメッセージ等を、送受信する。さらに、NANデバイスは、DW期間において、サービスに関する追加情報を交換するためのFollow-upメッセージを送受信することができる。一方、NANデバイスは、一部のDW期間において無線信号を受信しない状態であるDOZE状態に入ることも可能であり、より一層消費電力を低減することができる。
 DW期間のうち、どのくらいの頻度のDW期間で無線信号を受信するかは、NANデバイスに依存する。しかしながらNANクラスタに参加する全てのNANデバイスは、DW0と呼ばれる特別なDW期間では必ず無線信号を受信できる状態(以降、AWAKE状態)である必要がある。DW0は、16回のDW期間に対して1回の周期で到来するDW期間である。また、DW0は、NANクラスタが同期に用いるカウンタタイマであるTSF(Time Synchronization Function)の下位23bitが0x0である時刻から始まるDW期間である。また、MasterとNon-Master Syncとして動作するNANデバイスは、DW期間ごとにSync Beaconを送信する必要があるため、全てのDW期間で無線信号を受信できることとなる。
 一方で、DW期間ごとにSync Beaconを送信しないNANデバイスはNon-Master Non-Syncとして動作し、全てのDW期間でAWAKE状態である必要はなく、最低限DW0でAWAKE状態であればよい。
 サービスの検索や提供を他の通信装置に依頼することで、自身の無線信号が到達できない範囲にいる通信装置のサービスの発見をしたり、逆に発見してもらったりする方法の提案がなされている(特許文献2)。これによれば例えば、代理を依頼する側の通信装置(以降、Proxy Client)が提供しているサービスに関する情報およびProxy Clientが起床している期間を、代理を依頼される側の通信装置(以降、Proxy Server)に通知する。Proxy Serverは代理を依頼されると、他の通信装置からのサービスの問い合わせに対して、Proxy Clientの代わりに代理でサービスの存在を通知する。このときに、サービスに関する情報やProxy Clientが起床している期間を通知することで、他の通信装置はその情報をもとにサービスの存在を検知することができる。また、Proxy Clientと通信可能な距離にいた場合にはProxy Clientが起きている期間にProxy Clientにメッセージを通知することにより、サービスを発見することできる。
米国特許出願公開第2014/0302787号 米国特許出願公開第2015/0081840号
 NANデバイスは、DW期間においてDOZE状態となっていると、その期間においてはSubscribeメッセージ及びPublishメッセージの送受信ができなくなってしまう。そのため、Proxy Serverは可能な限り全てのDWにおいてAWAKE状態であることが好ましい。一方で、消費電力の点から一部のDWにおいてDOZE状態としたいNANデバイスがProxy Serverとして動作してしまい全てのDWにおいてAWAKE状態となってしまうことも好ましくない。
 本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、通信装置がProxy Serverとして動作するか否かをより適切に決定することができる技術を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明による通信装置は、所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、複数の前記期間のうちの前記通信手段が無線信号の送受信を行う前記期間の頻度に応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段とを有する。
 また、本発明による通信装置は、所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、前記通信装置が、前記期間外に当該期間を通知する無線信号を送信しているか否かに応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段とを有する。
 また、本発明による通信装置は、所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、前記通信手段において、前記通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知している場合、前記処理手段による代理処理を行うと決定し、所定のサービスを通知していない場合、前記処理手段による代理処理を行わないと決定する決定手段とを有する。
 また、本発明による通信装置は、所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、前記通信手段において、前記通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知する頻度に応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段とを有する。
 また、本発明による通信装置は、Wi-Fi Neighbor AwarenessNetworkingのNANクラスタに参加し、当該NANクラスタにおけるDiscovery Windowの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、前記NANクラスタにおける自装置の役割がMasterである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作し、前記NANクラスタにおける自装置の役割がNon-Master Non-Syncである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作しないように制御する制御手段とを有する。
無線通信システムの構成例を示す図。 NANデバイス101の機能構成例を示すブロック図。 NANデバイス101のハードウェア構成例を示すブロック図。 Proxy Server有効・無効を切り替える第1の例を示すフローチャート。 DW期間と、信号送受信タイミングとの関係の例を示す図。 DW期間と、信号送受信タイミングとの関係の例を示す図。 Proxy依頼処理の流れの第1の例を示すシーケンス図。 NANデバイス104が参加した場合のProxy依頼処理の流れの第1の例を示すシーケンス図。 Proxy Server有効・無効を切り替える第2の例を示すフローチャート。 バッテリ残量と、受信DW頻度との関係の例を示す図。 Proxy Server有効・無効を切り替える第3の例を示すフローチャート。 Proxy Server有効・無効を切り替える第4の例を示すフローチャート。 サービスと、当該サービスの送受信頻度との関係の例を示す図。 起動しているサービスとProxy Server機能の有効・無効化の対比を示した表の一例。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下では、各通信装置は、IEEE802.11規格シリーズに準拠する無線LANの通信機能を有する端末であるものとするが、これに限られない。また、以下の各通信装置は、Wi-Fi Neighbor Awareness Networking(NAN)によって他の通信装置及びその提供するサービスを発見可能なNANデバイスであるものとするが、これにも限られない。すなわち、以下の各説明では、所定の規格に対応する専門用語が用いられているが、同種の他の規格においても以下の各議論を適用することが可能である。
 NANについて説明する。NANでは、サービス情報をDiscovery Window(以降、DWと称す)と呼ばれる期間に通信する。DWは、NANを実行する複数のデバイスが、convergeする時間およびチャネルである。また、DWのスケジュールを共有している端末の集合をNANクラスタと呼ぶ。
 NANクラスタに属する各端末は、Master、Non-Master Sync及びNon-Master Non-Syncのうちの何れかの役割で動作する。Masterとして動作する端末は、各端末がDWを識別し、同期するためのビーコンであるSynchronization Beacon(以降、Sync Beaconと称す)を送信する。また、Masterとして動作する端末は、NANクラスタに属していない端末に当該NANクラスタを認識させるための信号であるDiscovery Beaconを送信する。Discovery Beaconは、例えば100TU(Time Unit、1TUは1024μ秒)ごとに、DWの期間外でも送信される。なお、各NANクラスタにおいて、少なくとも1台の端末は、Masterとして動作する。
 Non-Master Syncとして動作する端末は、Sync Beaconを送信するが、Discovery Beaconは送信しない。Non-Master Non-Syncとして動作する端末は、Sync BeaconもDiscovery Beaconも送信しない。
 NANクラスタに参加する端末は、Sync Beaconに従って、所定周期毎のDW期間に同期し、DW期間においてサービス情報を通信する。
 各端末は、DW期間にサービスを発見するための信号であるSubscribeメッセージや、サービスを提供していることを通知するための信号であるPublishメッセージを互いに通信する。更に、各端末は、DW期間にサービスに関する追加情報を交換するためのFollow-upメッセージをやりとりすることができる。なお、Publish、Subscribe、Follow-upといったメッセージを、総称してService Discovery Frame(SDF)と呼ぶ。各端末は、SDFをやりとりすることで、サービスの広告または検出を行うことができる。
 上述のように、NANデバイスは、DW期間においても、DOZE状態で、無線信号を送受信しない状態となって、消費電力を抑制することができる。一方で、そのようなNANデバイスは、DOZE状態となっているDW期間においては、Subscribeメッセージ及びPublishメッセージの送受信を行うことができない。このため、そのNANデバイスが提供するサービスを他のNANデバイスが発見するまでの期間が長期化してしまいうる。
 これに対して、NANデバイスによっては、Subscribe及びPublish等のサービスの検索及び報知を、他のNANデバイスに依頼することが可能でありうる。ここでは、他のNANデバイスのサービスの検索及び報知を代理処理する特定のNANデバイスのことをProxy Serverと呼び、他のNANデバイスに代理処理を依頼する特定のNANデバイスをProxy Clientと呼ぶ。Proxy Serverは、Proxy Clientから、サービス情報の代理送信を依頼された場合、当該Proxy Clientのサービス情報を代理送信する。Proxy Serverがサービスの検索及び報知をProxy Clientの代わりに実行することによって、Proxy Clientは、より多くの期間にわたってDOZEに入ることで、大幅に消費電力を削減することができる。また、Proxy Clientが提供しているサービスを検索しているNANデバイスにとっては、Proxy ClientがDOZE状態のときにSubscribeメッセージを送信しても、Proxy Serverが応答を返してくれる場合がある。このため、サービスを検索しているNANデバイスは、Proxy ClientがDOZE状態であっても、Proxy Serverが代理で応答することによってProxy Clientが提供するサービスを発見できる可能性が高まる。
 しかしながら、Proxy Clientからサービスの検索及び報知の代理処理を要求されたProxy Serverが頻繁にDOZE状態に入ると、Proxy Clientのサービスの検索及び報知の代理処理を行う期間が少なくなってしまう。そのため、Proxy Serverはできるだけ多くのDWにおいてAWAKE状態であるようにすればそのような不都合を解消できる。一方で、Proxy Serverの機能を有しているが、Proxy依頼を受けていない状態の場合においては、多くのDWにおいてAWAKEにする必要はなくDOZE状態でいた方が消費電力を低減できる。
 ここで、複数のProxy ClientがProxy依頼をするケースについて考える。それぞれが別々のProxy Serverに依頼をした場合に、各Proxy ServerがAWAKEであるDWの回数を増やすと、Proxy依頼されたサービスは他のNANデバイスから発見されやすくなる。一方で、Proxy依頼を受けた各Proxy Serverが無線通信可能なDWの回数をそれぞれで増やしてしまうと、NANクラスタ全体としては消費電力の効率が悪くなってしまう可能性がある。
 また、AWAKE状態である必要のないProxy Serverが他のNANデバイスの代わりにサービスの検索及び報知をするために、多くのDWでAWAKE状態であると無線に関わる消費電力が大きくなってしまう可能性がある。
 したがって、本実施形態では、NANデバイスがMaster或いはNon-Master Syncとして動作する場合には、Proxy Serverとしての機能を有効にするように制御する。一方で、NANデバイスがNon-Master Non-Syncとして動作する場合には、Proxy Serverとしての機能を無効にするように制御する。すなわち、すべてのDWでAWAKE状態である必要がある場合にProxy Serverとして動作をする。一方で、すべてのDWでAWAKE状態である必要のない場合には、Proxy Serverとして動作せずに、一部のDWにおいてDOZE状態になることによって消費電力の低減を図る。以降では、MasterあるいはNon-Master Syncとして動作するNANデバイスをBeaconingデバイス、Non-Master Non-Syncとして動作するNANデバイスをNon-Beaconingデバイスを呼ぶ。また、以降の説明において、代理をProxy、代理処理を依頼することをProxy依頼と呼ぶ。
 以下、各実施形態に共通の無線通信システム及び通信装置の構成について説明した後に、各実施形態に係る処理の流れについて説明する。
 (無線通信システムの構成)
 まず、本実施形態の無線通信システムの構成例について、図1を用いて説明する。本実施形態の無線通信システムは、それぞれがNAN規格に従う通信装置であるNANデバイス101~NANデバイス104を含んで構成され、NANデバイス101~104は、NANクラスタ105に参加している。NANクラスタ105に参加しているNANデバイス(NANデバイス101~104)は、周波数チャネル6(6ch)でネットワークを構築している。ここで、NANクラスタ105は、DW期間の長さが16TUであり、また、DW期間の開始タイミングから次のDW期間の開始タイミングまでの時間間隔が512TUのNANクラスタである。また、DW期間は、DW0~DW15の16個のDW期間を1つの周期とする期間であり、DWn(nは0から15の整数)の16個後のDW期間もまたDWnである。NANクラスタ105に参加している全てのNANデバイスは、DW0では必ずAWAKE状態であり無線信号を受信できるものとする。
 NANデバイス101、NANデバイス104は、以下に説明する各処理を実行することが可能な通信装置である。NANデバイス101は、NAN規格に基づいて、周囲の通信装置およびそれらが提供するサービスを発見し、自身が提供可能なサービスの情報を提供することができる。また、NANデバイス101は、他のNANデバイスのサービスの探索及び報知を代理することができるProxy Serverとして動作することができる。NANデバイス101は、起動直後はNANクラスタ105に、Masterとして参加しているものとする。
 NANデバイス102は、Non-Master Non-SyncとしてNANクラスタ105に参加する通信装置である。NANデバイス102は更にプリンタとしての機能を有しており、プリントサービスを他のNANデバイスに報知している。NANデバイス102はProxy Clientの機能を有しており、Proxy Serverを発見すると、代理でサービスの報知を依頼することができる。自身でサービスを報知している場合、すなわちProxyを依頼していない場合には、全てのDW期間で無線信号を受信する。一方で、Proxyを依頼していない場合には、DW0のみで無線信号を受信する。
 NANデバイス103は、Non-Master non-SyncとしてNANクラスタ105に参加している通信装置である。NANデバイス103は、図示されないNANデバイス103のユーザの指示により、プリントサービスを検索する。すなわち、NANデバイス102はNANデバイス103が探している所定のサービスを提供しているPublisherであり、NANデバイス103はNANデバイス102が報知している所定のサービを探しているSubscriberであるものとする。
 NANデバイス104は、NANデバイス101と同様にProxy Server機能を有するNANデバイスである。NANデバイス104はNANデバイス101よりもMaster Rankが高いものとする。Master Rankは、NANクラスタにおけるMaster、Non-Master Sync、Non-Master non-Syncのそれぞれへのなりやすさに対応するNAN規格で規定されているパラメータである。具体的には、Master RankはNANデバイスごとに設定されるMaster Preferenceとランダム値であるRandom Factor、インターフェイスアドレスのMACから次の式によって決定される。
 Master Rank=Master Preference * 2^56+Random Factor * 2^48+MAC[5] *2^40+…+MAC[0]。Master Rankが高い NAN デバイスほどMasterの役割になりやすく、Master Rankが低いNANデバイスほどNon-Master Non-Syncになりやすい。特に、NANクラスタ内でMaster Rankが最も高いNANデバイスはAnchor Masterと呼ばれ、NANクラスタにおける時刻の基準となるデバイスである。NAN規格において、NANクラスタ内に安定的に参加しているNANデバイス、例えば、商用電源で駆動しており場所を移動しないようなNANデバイスはMaster Rankを大きくすることが推奨されている。また、バッテリ駆動であったり、モバイル端末のようにNANクラスタに安定的には存在しない可能性があるNANデバイスはMaster Rankを小さくすることが推奨されている。安定的にとどまっているNANデバイスがMasterとなり同期信号を送信することによって、NANクラスタを安定的に維持することができる。
 すなわち、Master Preferenceは、Sync Beaconを送信する役割となる装置を決定するのに用いられる値であり、Master Preferenceが大きい値である装置ほど、Masterになりやすくなる。NANデバイス101~104は、無線信号を送受しないDW期間においては、通信部に電力を供給せず、DOZE状態となるものとする。
 (NANデバイス101、NANデバイス104の構成)
 図2は、NANデバイス101の機能構成例を示すブロック図である。NANデバイス101、NANデバイス104は、その機能構成として、例えば、無線LAN制御部201、NAN制御部202、Proxy Server制御部203、UI制御部204、及び記憶部205を有する。
 無線LAN制御部201は、他の無線LAN装置との間で無線信号の送受信を行うためのアンテナ並びに回路、及びそれらを制御するプログラムを含んで構成される。無線LAN制御部201は、IEEE802.11規格シリーズに従って、無線LANの通信制御を実行する。NAN制御部202は、NAN規格に従って制御を行うプログラムおよびハードウェアを含んで構成される。Proxy Server制御部203は、NAN制御部202を制御して、他のNANデバイスのサービスの検索及び報知を代理するProxy機能を実現する。UI制御部204は、NANデバイス101の不図示のユーザによるNANデバイス101に対する操作を受け付けるためのタッチパネル又はボタン等のユーザインタフェースに関わるハードウェアおよびそれらを制御するプログラムを含んで構成される。なお、UI制御部204は、例えば、画像等の表示、又は音声出力等の、情報をユーザに提示するための機能をも有する。記憶部205は、NANデバイス101が動作するプログラムおよびデータを保存するROMとRAM等によって構成されうる記憶装置である。
 図3に、本実施形態に係るNANデバイス101、NANデバイス104のハードウェア構成を示す。NANデバイス101は、そのハードウェア構成の一例として、記憶部301、制御部302、機能部303、入力部304、出力部305、通信部306及びアンテナ207を有する。
 記憶部301は、ROM、RAMの両方、もしくは、いずれか一方により構成され、後述する各種動作を行うためのプログラムや、無線通信のための通信パラメータ等の各種情報を記憶する。なお、記憶部301として、ROM、RAM等のメモリの他に、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、DVDなどの記憶媒体を用いてもよい。
 制御部302は、一つ以上のCPU、または、MPUにより構成され、記憶部301に記憶されたプログラムを実行することによりNANデバイス101全体を制御する。なお、制御部302は、記憶部301に記憶されたプログラムとOS(Operating System)との協働によりNANデバイス101全体を制御するようにしてもよい。
 また、制御部302は、機能部303を制御して、撮像や印刷、投影等の所定の処理を実行する。機能部303は、NANデバイス101が所定の処理を実行するためのハードウェアである。例えば、NANデバイス101がカメラである場合、機能部303は撮像部であり、撮像処理を行う。また、例えば、NANデバイス101がプリンタである場合、機能部303は印刷部であり、印刷処理を行う。また、例えば、NANデバイス101がプロジェクタである場合、機能部303は投影部であり、投影処理を行う。機能部303が処理するデータは、記憶部301に記憶されているデータであってもよいし、後述する通信部306を介して他の通信装置と通信したデータであってもよい。
 入力部304は、ユーザからの各種操作の受付を行う。出力部305は、ユーザに対して各種出力を行う。ここで、出力部305による出力とは、画面上への表示や、スピーカーによる音声出力、振動出力等の少なくとも1つを含む。なお、タッチパネルのように入力部304と出力部305の両方を1つのモジュールで実現するようにしてもよい。
 通信部306は、IEEE802.11規格シリーズに準拠した無線通信の制御や、IP通信の制御を行う。また、通信部306はアンテナ307を制御して、無線通信のための無線信号の送受信を行う。NANデバイス101は通信部306を介して、画像データや文書データ、映像データ等のコンテンツを他の通信装置と通信する。
 (処理の流れ)
 続いて、上述のようなNANデバイス101、104が実行する処理の流れ、無線通信システムにおけるシーケンスなどの、いくつかの実施形態について説明する。
 <実施形態1>
 本実施形態では、NANデバイス101、104は、自身が他の通信装置のProxyServerとして動作するかを判定する。具体的には自身がNANクラスタにおいてBeaconingデバイスとして動作する場合にはProxy Serverとして動作する。Non-Beaconingデバイスとして動作する場合にはProxy Serverとしての動作を停止し、DW0のみ無線信号を送受信することで消費電力を低減する。このように、NANデバイス101がProxy Serverとして動作している際にDOZE状態となる頻度を減らすため、NANデバイス101にサービス情報の代理送信を依頼した機器のサービス情報を、迅速に他の機器が通知することができるようにする。また、Beaconingデバイスは全てのDWでAWAKE状態である必要があるので、このときのみにProxy Serverとして動作することによって、消費電力の効率化を図ることができる。
 図4は、NANデバイス101におけるProxy Server機能を有効にするか無効にするかを決定する処理の流れの例を示すフローチャートである。本処理は、NANデバイス101が、NANクラスタ105に参加すると処理が実行される。以降では、NANデバイス101として説明をするがNANデバイス104も同様の処理がなされる。また図4に示すフローチャートは、NANデバイス101の制御部302が記憶部301に記憶されたコンピュータプログラムを読み出して実行することにより行われる処理の流れを示す。なお、図4に示すフローチャートに示すステップの一部または全部を例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアで実現する構成としても良い。
 NANデバイス101は、処理を開始すると、NANクラスタ105での役割決定処理を実施する(S401)。これはNAN仕様に基づいて、NANクラスタ105内でMaster、Non-Master Sync、Non-Master Non-Syncのいずれになるかを決定する。
 次にS401の役割決定の結果、Beaconingデバイスであるかどうかを判定する(S402)。Beaconingデバイスとは、DWにおいてSync Beaconを送信するデバイスであり、すなわち、Master、或いはNon-Master Syncのことである。
 ここでBeaconingデバイスとなった場合には、NANデバイス101は自身のProxy Serverの機能を有効に設定する(S403)。Proxy Serverの機能が有効になると、他のNANデバイスのサービスの報知及び検索を代理でできることを定期的にNANクラスタ105内のNANデバイスに報知する。以降で、具体的な処理を述べる。
 まずDWの開始まで待つ(S404)。DWになると、自身がProxyサービスを提供していることを報知するためにPublishメッセージを送信する(S405)。また、他のNANデバイスから送信されたSync Beaconを受信する。そして当該DW期間終了までPublishメッセージに対するSubscribeメッセージを待つ(S406)。このとき、Subscribeメッセージを受信したときの詳細な処理は図6にて説明する。DW期間終了すると役割決定処理に戻る。
 S402においてBeaconingデバイスでないと判定された場合には、自身のProxy Serverの機能を無効化する(S407)。Proxy Serverの機能を無効にすると、自身がサービスの報知または探索をProxyしている端末、すなわちProxy Clientが登録されているかを判断する(S408)。このとき、登録済みのProxy Clientがいた場合には、DW0の期間が開始されるまで待機する(S409)。即ち、自装置がAWAKE状態となる期間になるまで待機する。DW0になると、登録済みにProxy Clientへ、登録を削除すること、すなわちこれ以降ではサービスの報知、検索をProxyしないことを通知するメッセージを送信する(S409)。
 また、他のNANデバイスから送信されたSync Beaconを受信する。その後、DW0の期間が終了する(S411)と、S401の役割決定処理へ戻る。一方、S408での判断の結果、登録済みのProxy Clientがいない場合には、DW0の期間が開始されるまで待機し(S412)、DW0が開始されると他のNANデバイスから送信されるSync Beaconを受信する(S413)。その後、DW0の期間が終了する(S414)と、S401の役割決定処理へ戻る。図4の例では、Non-BeaconingデバイスはDW0の期間のみAWAKEとなるものとして説明したが、DW0以外の一部のDWでもAWAKEとなるようにしてもよい。その場合、S410で送信する登録削除メッセージがProxy ClientがDOZE状態でメッセージを受信できない時に送信されてしまう可能性がある。そこで、登録削除メッセージを送信すべきことを記憶しておき、Proxy Clientが受信できるDWまで待ってから送信するようにしてもよい。
 尚、S405においてProxy Serverが有効である旨をPublishメッセージで通知する代わりに、Sync Beaconで通知するようにしてもよい。又はPublishメッセージによる通知とSync Beaconによる通知の両方を行うようにしてもよい。また、Proxy Serverの有効/無効の通知はPublishメッセージの送信の有無で説明したが、Proxy Serverの有効/無効の制御はこれに限らない。例えば、Proxy Serverが無効の状態である場合には、Proxy登録の依頼を受信した場合に当該依頼を拒否するように制御してもよい。また、PublishメッセージにおいてProxy Serverの機能を有しているが、一時的に登録できない状態であることを通知するようにしてもよい。
 図5は、S403及びS407のそれぞれにおける、NANデバイス101の無線信号の受信状態を模式的に表した図である。図5Aは、S403の場合に対応し、全てのDW期間において無線信号を受信する状態を示している。この場合、NANデバイス101は、全てのDW区間、すなわちDW0~DW15において、無線LAN制御部201の受信回路を有効にして、無線信号の受信を行う。これにより、NANデバイス101は、他のNANデバイスから無線信号を受信できる確率を向上させることができ、無線信号を受信した場合に、その無線信号に迅速に応答することができる。
 一方、図5Bは、S407の場合に対応し、DW0でのみ、無線信号を受信する状態を示している。この場合、NANデバイス101は、DW1、DW2、DW3などでは無線信号の受信を行わないため、DW期間において無線信号の受信を行う頻度が少なくなる分だけ消費電力を低減することができる。ただし、NANデバイス101は、DW1、DW2、DW3等においては、他のNANデバイスから送信された無線信号を受信することができず、その無線信号に対して迅速に応答することはできない。
 続いて、図6を用いて、NANデバイス101がNANクラスタ105に参加してProxy Serverとして動作した場合のシーケンスについて説明する。なお、NANデバイス101は、図6の処理の開始時点において、他のNANデバイスから代理送信の依頼は受けておらず、Proxy Serverとして動作していないものとする。また、NANクラスタ105にはNANデバイス102、NANデバイス103が参加しており、NANデバイス104は参加していないものとする。また、図1に図示されないNANデバイスがNANクラスタ105のMasterであるものとする。
 まず、NANデバイス101のユーザがNANデバイス101を起動する(S601)。NANデバイス101が起動するとNANクラスタ105を発見し、まずS401に基づき役割決定処理の結果、NANクラスタ105のMasterとして動作することを決定する(S602)。これは、NANクラスタに参加直後は最初にMasterとして動作するというNAN仕様に基づいた動作である。
 そして、MasterになるとS403に基づきProxy Serverの機能を有効にして動作することを決定する(S603)。DW0になるとNANデバイス101はBeaconingデバイスであるので、DWであることを報知するためにNAN仕様に基づきSync Beaconを送信する(S604)。そして更にDW期間においてProxy Serverの機能を有していることを報知するためにPublishメッセージを送信する(S605)。
 NANデバイス102はS605を受信しProxy Serverを発見すると、サービスの報知を代理してもらうためにProxy登録要求をNANデバイス101に送信する(S606)。このとき、NANデバイス102は代理で依頼した後に自身がAWAKEでいるDWをNANデバイス101に通知する。ここでProxy依頼が完了した後でNANデバイス102はDW0でのみAWAKEになるとする。すなわち、図5BのようにAWAKEおよびDOZEを繰り返す。更に、NANデバイス102がプリンタのサービスを提供することができることをNANデバイス101に通知する。
 NANデバイス101はS606を受信すると、Proxy登録が完了することを通知するメッセージを送信する(S607)。以降では、NANデバイス101はプリントサービスを検索するSubscribeメッセージを受信すると、NANデバイス102がプリントサービスを提供していることを通知するメッセージを応答として返す。更に、NANデバイス102がAWAKEであるのはDW0であることの情報を含むことで、NANデバイス102の代わりにサービスの報知を実施する。以降では、NANデバイス102がプリントサービスを提供しており、DW0でAWAKEであることを通知するメッセージを「代理サービス報知」という。これはPublishメッセージとして送信される。
 DW0期間が完了するとNANデバイス101は役割決定処理を実施するが、図6においてはNANデバイス101よりもMaster Preferenceが高いNANデバイスは存在せず、常にMasterであるものとして以降説明する。
 次のDW期間であるDW1になるとMasterであるNANデバイス101はSync Beaconを送信する(S608)。更にProxy Serverの機能を有することを報知するためのPublishメッセージを報知する(S609)。尚、ここでNANデバイス102の代理サービス報知をしてもよい。次のDW2でも同様にSyncBeaconおよびProxy Server報知をする(S610、S611)。
 ここでNANデバイス103のユーザがNANデバイス103に対して、プリンタを検索するように指示したものとする(S612)。するとNANデバイス103はサービスを検索するためにプリントサービスを検索するSubscribeメッセージを送信する(S613)。プリントサービスを検索するSubscribeメッセージを受信するとNANデバイス101はNANデバイス102がプリントサービスを提供していることを代理で通知するPublishメッセージを送信する(S614)。これを受信したNANデバイス103はNANデバイス102がプリントサービスを提供しており、またDW0でAWAKEでありNANデバイス102と通信可能であることを知ることができる。
 DW3~15の処理についてはDW1と同様であるので省略する。
 次のDW0になると、S608、S609と同様にNANデバイス101はS615、S616を実施する。DW0になるとNANデバイス103はNANデバイス102と通信可能な状態になるのでサービス検索のメッセージであるSubscribeメッセージをNANデバイス102宛に送信する(S617)。すると、NANデバイス102はその応答としてプリントサービスを提供していることを通知するためのPublishメッセージを送信する(S618)。また、このときのPublishメッセージにおいてプリントサービスを利用するための無線LANの設定情報を含めて送信する。具体的には、NANデバイス102と直接通信してプリントサービスを利用するためのWi-Fi Directで接続するためのパラメータである。図示していないが、NANデバイス103は当該情報をもとにしてNANデバイス102とWi-Fi Direct接続を実施してプリントサービスを実際に利用する。
 以上の処理により、NANデバイス101はNANデバイス102の代理でサービスの報知をすることができる。これにより、NANデバイス102はDW1~15の期間DOZE状態でいて消費電力を低減しつつ、NANデバイス102がプリントサービスを有することをNANデバイス103が知ることができる。
 次に図7でNANデバイス104がNANクラスタ105に参加して、NANデバイス101のProxy Serverが無効になった場合のシーケンスについて説明する。図7は図6の後の処理であり、NANデバイス102はNANデバイス101にProxy依頼が完了しており、NANデバイス101がNANデバイス102の代理でサービスを報知する状態として説明を開始する。
 NANデバイス104が起動するとS601~S603と同様に、NANクラスタ参加直後であるためNANクラスタ105のMasterとして動作を開始し、Proxy Serverの機能が有効となる(S701、S702、S703)。
 次にDW0においてNANデバイス101とNANデバイス104は両方ともMasterであるため、Sync Beaconをそれぞれ送信する(S704、S705)。更に両方ともProxy ServerであるためProxy Server機能を有していることを報知する(S706、S707)。DW0が終了すると、NANデバイス101とNANデバイス104はS401にもとづき役割決定処理を実施する。このとき、NANデバイス104の方がMaster Preferenceが大きいものとする。この場合、NAN仕様に基づきNANデバイス101はNANクラスタ105でNon-Master Non-Syncに動作することを決定する(S708)。一方でNANデバイス104は引き続きNANクラスタ105でMasterとして動作することを決定する。そのため、NANデバイス101は図4のフローチャートに従い、Proxy Serverの機能を無効化する(S709)。NANデバイス101はS410に従い、NANデバイス102に対してProxy登録解除通知を行うが、DW0でないとNANデバイス102は無線通信できないため、それまで解除通知のメッセージを送信しない。
 次のDWであるDW1になると、NANデバイス101はMasterでないためSync Beaconは送信しない。また、Proxy Server機能を無効にしているためProxy Server報知も実施しない。一方で、NANデバイス104はMasterであり、Proxy Server機能を有効にしているため、S710、S711の処理を実施する。
 DW2~15の処理は省略する。また、S712、S713の処理はS710、S711の処理と同様であるので説明を省略する。
 DW0になるとNANデバイス101はProxy機能を無効化したためにNANデバイス102にProxy登録を解除するメッセージを送信する(S714)。NANデバイス102はS714でProxy登録を解除されると他のNANデバイスにProxyを依頼するように制御される。ここで、S713においてNANデバイス104からProxy Server機能を有効にしていることを知ることができるので、S606、S607と同様にNANデバイス104に対してProxy依頼を実施する。
 尚、NANデバイス101はS714においてProxy依頼を解除すると、完全にProxy機能を無効化することができるため、DW0のみでのAWAKE状態にして、他のDW1~15ではDOZEにすることで消費電力を低減する。すなわち、図5Bの模式で表わされるようにAWAKEとDOZEを繰り返す。
 以上の処理によりBeaconingデバイスがProxy Serverとして動作し、Non-BeaconingデバイスがProxy Serverとしての動作をやめることができる。これによりNANデバイス101が不要に起きていることを減らすことができる。すなわち、NANデバイス104はBeaconingデバイスであるため、すべてのDWで起床している必要がある。一方で、NANデバイス101はNon-Beaconingデバイスであるため、すべてのDWでAWAKEである必要はなく、DW0以外ではDOZEであってもよい。しかし、そのような状態でNANデバイス101がProxyをするためにすべてのDWにおいてAWAKE状態でいることは消費電力の効率の観点から好ましくない。NANデバイス104がいずれにせよすべてのDWでAWAKEである必要が有るため、NANデバイス104がProxyをしていた方が好ましい。図4のフローチャートに基づいて、Beaconingデバイスであるか、Non-BeaconingデバイスであるかによってProxy Serverの有効、無効を切り替えることによって上記を実現することができる。
 尚、S704、S705においてSync BeaconでProxy Serverの機能を有することを報知するようにしてもよい。もし、Proxy Server機能を有していないNANデバイスのみがNANクラスタ105内でBeaconingデバイスになってしまった場合、NANクラスタ105内にProxy Serverがいなくなってしまう可能性がある。そのため、Beaconingデバイスであり、かつProxy Server機能を有しているNANデバイスが存在するときに限って、Non-Beaconingデバイスになった場合にProxy Server機能を無効化するようにしてもよい。
 <実施形態2>
 本実施形態では、NANデバイス101は、Proxy Server機能の有効・無効化制御処理において、自身がDWにおいてAWAKEでいる回数に応じて決定する。以下では、主として実施形態1と異なる点について説明する。
 図8に、本実施形態のProxy Server機能の有効・無効化制御処理の流れの例を示す。本処理は一定時間周期、例えば10秒おきに実施されるものとする。また図8に示すフローチャートは、NANデバイス101の制御部302が記憶部301に記憶されたコンピュータプログラムを読み出して実行することにより行われる処理の流れを示す。なお、図8に示すフローチャートに示すステップの一部または全部を例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアで実現する構成としても良い。
 まず、DW受信頻度を確認する(S801)。これは図9に示すようにNANデバイス101のバッテリ残量によって決定される。
 S801の結果、16回中8回のDW以上の頻度で受信可能な状態であった場合、すなわち図9に示すとおりに、バッテリ残量が50%~100%であった場合にはS802においてYesとなる。一方で、バッテリ残量が49%であった場合にはS802においてNoとなる。S802においてYesとなった場合にはProxy Server機能を有効とする(S803)。一方で、S802でNoとなった場合にはProxy Server機能を無効とする(S804)。S805~S806の処理についてはS408~S409と同様であるので説明を省略する。S803でProxy Server機能が有効であった場合には、実施例1と同様に自身がAWAKEであるDWにおいてProxy Server報知や、Proxy Clientが登録済みであればサービス代理応答を実施する。尚、図9に示したバッテリ残量と受信DW頻度の関係は一例であり、これに限るものではない。また、S802における閾値の値も一例であり16回中8回以外の条件が用いられてもよい。
 このように図8の処理では、複数のDWのうちAWAKEであるDW即ちSync Beacon等を送受信するDWが所定回数以上の場合はProxy Server機能を有効にし、所定回数未満の場合はProxy Server機能を無効にする。従ってNANデバイス101はAWAKE状態である頻度が高いときにProxy Serverとして動作しやくなる。これによりAWAKE状態である頻度が高い場合にのみProxy Serverを有効にすることによって、サービス代理応答できる頻度が相対的に高くなるので、他のNANデバイスがサービスを発見しやすくなる。
 尚、S802においてProxy Server機能を有効化・無効化することを決定する場合に、他のProxy Server機能を有するNANデバイスのAWAKE頻度にも基づいて決定するようにすることが望ましい。すなわち、他のProxy Server機能を有するNANデバイスの中で最もAWAKEでいる頻度が多い場合には、16回中8回未満の受信可能状態であってもProxy Server機能を有効化する。逆に、16回中8回以上の受信可能状態であったとしても、他のProxy Server機能を有するNANデバイスのAWAKE状態でいる頻度が高いNANデバイスがいた場合にはProxy Server機能を無効化する。
 これにより、より高い頻度のDWでAWAKEでいるNANデバイスのみがProxyServerを有効化することができる。そして他のNANデバイスはProxy Server機能を無効化しておくことでProxy Server報知などを実施せずにすみ消費電力を低減することができる。
 Proxy Serverを有効化したあとの処理やProxy依頼が来た場合の詳細なシーケンスや、Proxy Server機能を無効化する処理については図6、7と同様であるので省略する。
 <実施形態3>
 本実施形態では、NANデバイス101は、実施形態1と異なりMasterの役割を有するNANデバイスのみがProxy Server機能を有効化する。以下では、主として実施形態1と異なる点について説明する。
 図10に、本実施形態のProxy Server機能の有効・無効化制御処理の流れの例を示す。本処理は自身がAWAKEであったDWが終了する度に実施されるものとする。また図10に示すフローチャートは、NANデバイス101の制御部302が記憶部301に記憶されたコンピュータプログラムを読み出して実行することにより行われる処理の流れを示す。なお、図10に示すフローチャートに示すステップの一部または全部を例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアで実現する構成としても良い。
 図10のフローにおいて実施形態1の図4と異なる点はS1002において、Beaconingデバイスであるか否かによってProxy Server機能を有効・無効化するのではなく、Masterであるか否かで決定する点である(S1002)。
 これにより、MasterのみがProxy Server機能を有効化することができる。実施例1と比べるとNon-Master SyncがProxy Server機能を有効化しないため、更にProxy Server機能を有効化するNANデバイスを絞ることができる。そのため、より消費電力を低減させることができるNANデバイスを増やせる可能性がある。
 <実施形態4>
 本実施形態では、NANデバイス101は、実施形態1と異なり自身が提供・報知しているサービスの送受信頻度によってNANデバイスがProxy Server機能を有効化するか無効化するかを制御する。以下では、主として実施形態1と異なる点について説明する。
 図11に、本実施形態のProxy Server機能の有効・無効化制御処理の流れの例を示す。本処理は一定時間周期、例えば10秒おきに実施されるものとする。また図11に示すフローチャートは、NANデバイス101の制御部302が記憶部301に記憶されたコンピュータプログラムを読み出して実行することにより行われる処理の流れを示す。なお、図11に示すフローチャートに示すステップの一部または全部を例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアで実現する構成としても良い。
 まず、1秒以下の間隔でSubscribe、Publishを送受信するサービスがあるかを判断する(S1101)。ここでいうサービスというのはNANクラスタ内で報知あるいは探索される対象のサービスであり、おおよそ当該頻度でDWにおいてSubscribeないしはPublishされるサービスである。
 図12において、NANデバイス101において報知、探索されうるサービスの種類とそのサービスの送受信頻度の一例を示す。同じサービスであるチャットサービスであっても、アクティブ動作かバックグラウンド動作かによって送受信頻度が異なる。ここでアクティブ動作というのはチャットサービスを実現するアプリケーションが、出力部305に表示されている状態である。バックグラウンド動作はチャットサービスをアプリケーションが出力部305に表示されていない状態で動作している状態である。
 S1101の結果、1秒以下の頻度でPublish/Subscribeするサービスが起動していた場合、すなわち図12に示すとおりに、チャットアプリケーションがアクティブ動作時はS1101においてYesとなる。一方で、チャットアプリケーションがバックグラウンド動作あるいはクーポンサービスが動作している場合にはS1101においてNoとなる。以降の処理であるS1102~S1105についてはS802~S805と同様であるので省略する。
 尚、実施形態2と同様にProxy Server機能を有効化・無効化することを決定する場合に、他のProxy Server機能を有するNANデバイスのAWAKE頻度にも基づいて決定するようにするようにしてもよい。 以上により、自身が報知あるいは検索しているサービスを有しており、それによってAWAKE頻度が高いProxyServer機能を有するNANデバイスのみがProxy Server機能を有効化することができる。他のNANデバイスはProxy Server機能を無効化しておくことでProxy Server報知などを実施せずにすみ消費電力を低減することができる。
 Proxy Serverを有効化したあとの処理やProxy依頼が来た場合の詳細なシーケンスや、Proxy Server機能を無効化する処理については図6、7と同様であるので省略する。
 <実施形態5>
 本実施形態では、NANデバイス101は、実施形態4と異なり自身が提供・報知しているサービスの種類によってNANデバイスがProxy Server機能を有効化するか無効化するかを制御する。以下では、主として実施形態4と異なる点について説明する。
 図13に、本実施形態の起動しているサービスとProxy Server機能の有効・無効化の対比を示した表の一例を示す。チャットサービスがアクティブ時のみProxy Server機能の有効化をし、それ以外のサービスではProxy Server機能の無効化をする。ただし、チャットサービスがアクティブで、かつ、クーポンサービスの両方が起動している場合には、有効の方が優先され、Proxy Server機能を有効化する。尚、各サービスの送受信頻度は実施例4と同様であり、送受信頻度が高いサービスが動作している場合にProxy Server機能を有効化することとなる。そのため、AWAKE状態でいなくてはならないサービスが動作しているときにProxy Serverとしての機能が有効になり、すべてのDWでAWAKEになるようにするため、消費電力の効率がよい。
 <その他の実施形態>
 上述の実施形態では、NANデバイス101が、NANデバイス102が提供しているサービスの通知に関して、代理で応答するProxy Serverとして動作する場合について説明した。しかしながら、Proxy機能によって代理送信されるのは提供可能なサービスの情報に限られない。例えば、NANデバイス101は、他の機器によるサービスを探している要求を受け付けて、その機器の代わりにサービスを探してもよい。この場合、NANデバイス101は、例えば、他の機器によるSubscribeメッセージを代理で送信してその応答であるPublishメッセージを受信することによってサービスの探索を行いうる。なお、NANデバイス101は、Subscribeメッセージを送信することなく、さらに別の機器が(例えば自発的に)送信したPublishメッセージを待ち受けてもよい。いずれの場合であっても、NANデバイス101は、サービスの探索の代理を依頼した機器に対して、その機器が無線信号を受信できるDW期間において、その探索結果を通知することができる。
 また、上述の実施形態では、NANデバイス101が、NANデバイス102からのProxy要求のみを受け付けた場合を説明した、他の1つ以上のNANデバイスからのProxy要求を受け付けてもよい。
 また各実施例において、Proxy Serverを有効あるいは無効になる条件に合致した場合にすぐに有効、無効を切り替えるのではなく、一定期間当該条件が続いた場合に有効、無効を切り替えるようにしてもよい。例えば、図4においてS402の条件によってProxy Server有効、無効を切り替えているが、Beaconing Deviceである状態が一定期間(例えば10分間など)続いた場合にProxy Serverを有効にするように制御してもよい。NANクラスタ内でNANデバイスの出入りが頻発するような場合に、BeaconingデバイスになってすぐにProxy Server有効、無効を切り替えるとProxy Server有効、無効の切り替えが頻発してしまう可能性がある。そのような場合に有効である。
 また、上述の各実施形態を適宜組み合わせることも可能であるし、NANデバイスがどの実施形態に基づいて動作するかをユーザが選択できるようにしてもよい。
 また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の1以上の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置の1つ以上のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
 本願は、2016年9月15日提出の日本国特許出願特願2016-180326を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (18)

  1.  通信装置であって、
     所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、
     複数の前記期間のうちの前記通信手段が無線信号の送受信を行う前記期間の頻度に応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  2.  前記決定手段は、
     前記期間に前記通信手段において当該期間を通知する無線信号を送信している場合、前記代理処理を行うと決定し、
     前記期間に前記通信手段において当該期間を通知する無線信号を送信していない場合、前記代理処理を行わないと決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記決定手段は、
     複数の前記期間のうちの前記通信手段が無線信号の送受信を行う前記期間が所定回数以上の場合、前記代理処理を行うと決定し、
     複数の前記期間のうちの前記通信手段が無線信号の送受信を行う前記期間が所定回数未満の場合、前記代理処理を行わないと決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  4.  通信装置であって、
     所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、
     前記通信装置が、前記期間外に当該期間を通知する無線信号を送信しているか否かに応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  5.  通信装置であって、
     所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、
     前記通信手段において、前記通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知している場合、前記処理手段による代理処理を行うと決定し、所定のサービスを通知していない場合、前記処理手段による代理処理を行わないと決定する決定手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  6.  通信装置であって、
     所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理手段と、
     前記通信手段において、前記通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知する頻度に応じて、前記処理手段による代理処理を行うか否かを決定する決定手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  7.  前記無線信号は、他の通信装置が提供するサービスを示す信号を含む、
     ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の通信装置。
  8.  前記無線信号は、他の通信装置が提供するサービスを探索する信号を含む、
     ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の通信装置。
  9.  前記期間は、Wi-Fi Neighbor Awareness NetworkingのDiscovery Windowの期間である、
     ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の通信装置。
  10.  前記複数の通信装置の集合は、Wi-Fi Neighbor Awareness NetworkingのNANクラスタであることを特徴とする請求項1乃至9の何れか一項に記載の通信装置。
  11.  前記特定の通信装置は、前記通信装置に代理処理を依頼した通信装置であることを特徴とする請求項1乃至10の何れか一項に記載の通信装置。
  12.  Wi-Fi Neighbor Awareness NetworkingのNANクラスタに参加し、当該NANクラスタにおけるDiscovery Windowの期間において無線信号の送受信を行う通信手段と、
     前記NANクラスタにおける自装置の役割がMasterである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作し、前記NANクラスタにおける自装置の役割がNon-Master Non-Syncである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作しないように制御する制御手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  13.  所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信工程と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理工程と、
     複数の前記期間のうちの前記通信工程が無線信号の送受信を行う前記期間の頻度に応じて、前記処理工程による代理処理を行うか否かを決定する決定工程と、
     を有することを特徴とする通信方法。
  14.  所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信工程と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理工程と、
     通信装置が前記期間外に当該期間を通知する無線信号を送信しているか否かに応じて、当該通信装置が前記処理工程による代理処理を行うか否かを決定する決定工程と
     を有することを特徴とする通信方法。
  15.  所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信工程と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理工程と、
     前記通信工程において、通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知している場合、当該通信装置が前記処理工程による代理処理を行うと決定し、所定のサービスを通知していない場合、当該通信装置が前記処理工程による代理処理を行わないと決定する決定工程と、
     を有することを特徴とする通信方法。
  16.  所定の時間間隔で到来する所定の長さの期間において無線信号の送受信を行う通信工程と、
     前記期間を同期している複数の通信装置の集合に属する特定の通信装置の代理として前記期間における無線信号の送信と受信の少なくともいずれかの処理を行う処理工程と、
     前記通信工程において、通信装置が提供しているサービス又は探索しているサービスとして所定のサービスを通知する頻度に応じて、前記通信装置が前記処理工程による代理処理を行うか否かを決定する決定工程と、
     を有することを特徴とする通信方法。
  17.  Wi-Fi Neighbor Awareness NetworkingのNANクラスタに参加し、当該NANクラスタにおけるDiscovery Windowの期間において無線信号の送受信を行う通信工程と、
     前記NANクラスタにおける自装置の役割がMasterである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作し、前記NANクラスタにおける自装置の役割がNon-Master Non-Syncである場合、前記NANクラスタにおいてProxy Serverとして動作しないように制御する制御工程と、
     を有することを特徴とする通信方法。
  18.  請求項1乃至12の何れか一項に記載の通信装置としてコンピュータを動作させるためのプログラム。
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