WO2018070366A1 - 送信装置、受信装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方法 Download PDF

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村上 豊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a communication system, a transmission method, a reception method, and a communication method.
  • GPS Global Positioning system
  • Non-Patent Document 1 As a method for solving this problem, for example, there is a method disclosed in Non-Patent Document 1. As shown in Non-Patent Document 1, there is a method in which a device estimates a location using radio waves transmitted from an access point of a wireless LAN (Local Area Network).
  • LAN Local Area Network
  • a transmission apparatus generates a modulation signal based on a light source and an input signal, and changes the luminance of the light source according to the modulation signal, thereby transmitting the modulation signal from the light source to visible light.
  • the modulated signal includes information on SSIDs (services set identifiers) of a plurality of access points different from each other in a wireless LAN (Local Area Network).
  • the performance of the communication device and the reception device can be improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of devices and terminals in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration transmitted using a modulation signal transmitted by the first device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which a plurality of devices in the second embodiment are present.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of devices and terminals in the third embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a specific display example of the display unit in the third embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the first device in the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of devices and terminals in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration transmitted using a modulation signal transmitted by the first device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which a plurality
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the base station in the third to sixth embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the device, the terminal, and the base station in the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a map in the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the second device in the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by a radio apparatus included in a terminal in Embodiment 4.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the device, the terminal, and the base station in the fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of configurations of devices, terminals, and base stations in the fifth embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the third device in the fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the fourth device in the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a first example of processing performed by the third device, the fourth device, the terminal, and the base station in the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a second example of processing performed by the third device, the fourth device, the terminal, and the base station in the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a space in which the third device, the fourth device, the terminal, and the base station are arranged in the fifth embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to the sixth embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the radio apparatus of the portion related to the LED, the terminal, and the base station in the sixth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to the seventh embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the configuration of another frame of the modulated signal transmitted by the device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of the configuration of another frame of the modulation signal transmitted by the device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a transmission method by a device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of an area in which devices and base stations in the seventh embodiment are arranged.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the device, the terminal, and the base station in the seventh embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of a vehicle including a light source.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of a vehicle including a light receiving unit.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating another example of the communication method.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of line scan sampling.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a captured image in which no stripe pattern appears.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of a captured image in which a striped pattern appears.
  • FIG. 35A is a diagram illustrating an example of a 4PPM modulation scheme.
  • FIG. 35B is a diagram illustrating an example of the Manchester coding method.
  • GPS Global Positioning System
  • Non-Patent Document 1 As a method for solving this problem, for example, there is a method disclosed in Non-Patent Document 1 described above. As shown in Non-Patent Document 1, there is a method in which a device estimates a location using radio waves transmitted from an access point of a wireless LAN (Local Area Network). However, since it is not easy to know the SSID (service set ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ identifier) of an access point that can be accessed safely, there is a possibility that the device may connect to an access point with an insecure SSID when trying to obtain location information. There are threats such as leakage.
  • SSID service set ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ identifier
  • a (light) modulation signal including information on a place is transmitted from visible light such as an LED (Light Emitting Diode) installed indoors, illumination, a light source, and a light.
  • the terminal (device) receives an (optical) modulation signal by an image sensor such as a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) or an organic thin film (OPF: Organic Photoconductive Film) CMOS (organic CMOS). Then, a process such as demodulation is performed, and at least information about the location is obtained. Thereby, the terminal can acquire the effect that the information regarding a place can be acquired safely.
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • OPF Organic Photoconductive Film
  • a (light) modulation signal including information regarding SSID is transmitted from visible light such as an LED (Light Emitting Diode) installed indoors, illumination, a light source, and a light.
  • the terminal (device) receives an (optical) modulation signal by an image sensor such as a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) or an organic thin film (OPF: Organic Photoconductive Film) CMOS (organic CMOS).
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • OPF Organic Photoconductive Film
  • FIG. 1 illustrates an example of the configuration of a device 100 and a terminal 150 that include a visible light source such as an LED (Light Emitting Diode), illumination, a light source, and a light in this embodiment.
  • the device 100 includes visible light such as an LED (Light Emitting Diode), illumination, a light source, and a light. This device is named “first device”.
  • the transmission unit 102 receives, for example, information about a place or information 101 about a position. Moreover, the transmission part 102 is good also considering the information 105 regarding time as an input. In addition, the transmission unit 102 may receive both the information regarding the location or the information 101 regarding the position and the information 105 regarding the time.
  • the transmission unit 102 receives information on a location, information 101 on a position, and / or information 105 on a time, generates a (light) modulation signal based on these input signals, and outputs a modulation signal 103 To do.
  • the modulated signal 103 is transmitted from the light source 104, for example.
  • the information on the place or the information 101 on the position may be information on the latitude and / or longitude of the place / position.
  • information “45 degrees north latitude and 135 degrees east longitude” may be the information about the location or the information 101 about the position.
  • Example 2 The information on the place or the information 101 on the position may be address information.
  • the information “Tokyo and Chiyoda-ku 1-1-1 1-1” may be used as the location information or the location information 101.
  • the information regarding the location or the information 101 regarding the position may be information such as a building or a facility.
  • the information “Tokyo Tower” may be information about a place or information 101 about a position.
  • the information related to the place or the information 101 related to the position may be information related to the specific place / position of the thing installed in the building, facility, or the like.
  • the information “A-3” may be information about a place or information 101 about a position.
  • This example is not limited to parking cases.
  • information related to "areas / seats / stores / facility, etc.” in concert facilities, baseball / soccer / tennis stadiums, airplanes, airport lounges, railways, stations, etc. 101 may be used.
  • the configuration method of the information 101 concerning the location or the information 101 concerning the position is not limited to the above example.
  • the terminal 150 receives the modulated signal transmitted by the first device 100.
  • the light receiving unit 151 is an image sensor such as a CMOS or an organic CMOS.
  • the light receiving unit 151 receives light including the modulation signal output from the first device, and outputs a reception signal 152.
  • receiving section 153 receives reception signal 152 as input, performs processing such as demodulation and error correction decoding on the modulation signal included in the reception signal, and outputs reception data 154.
  • the reception signal 152 output from the light receiving unit 151 may be a signal including image and moving image information acquired by the image sensor, or performs other photoelectric conversion (from light to electric signal). It may be the output signal of the element to be converted.
  • the receiving device receives the modulation signal without particularly describing the processing performed in the light receiving unit 151
  • the receiving device 151 receives the modulation signal from the light including the modulation signal. It means that “image / moving image signal” and “modulation signal for transmitting information” are obtained by performing optical-electrical conversion (converting light into an electrical signal).
  • the above-described method is an example of a method for receiving a modulated signal by a receiving-side apparatus, and the method for receiving a modulated signal is not limited thereto.
  • the data analysis unit 155 receives the received data 154, estimates the location / position of the terminal 150 from the received data 154, and outputs information 156 including at least the location / position information of the terminal 150.
  • the display unit 157 receives the information 156 as input, and displays the location / position of the terminal 150 on the display unit 157 from the location / position information of the terminal 150 included in the information 156.
  • FIG. 2 shows an example of a frame configuration transmitted by the modulation signal transmitted by the first device 100.
  • the horizontal axis is time.
  • the first device transmits a preamble 201, and then transmits a control information symbol 202, a location information or symbol 203 related to position information, and a symbol 204 related to time information.
  • the preamble 201 is a symbol for the terminal 150 that receives the modulated signal transmitted by the first device 100 to perform, for example, signal detection, time synchronization, frame synchronization, and the like.
  • control information symbol 202 is, for example, a symbol including data such as a modulation signal configuration method, an error correction coding method used, and a frame configuration method.
  • the symbol 203 related to location information or position information is a symbol including information related to the location shown in FIG.
  • the frame may include symbols other than the symbols 201, 202, and 203.
  • the symbol 204 regarding time information may be included.
  • the symbol 204 related to time information includes, for example, information on the time at which the first device transmits a modulated signal.
  • the configuration of the modulation signal frame transmitted by the first device is not limited to that shown in FIG. 2, and symbols included in the modulation signal are not limited to the configuration shown in FIG. Symbols that contain information may be included.
  • the terminal Since the first device transmits a modulated signal by visible light, a terminal that can receive the modulated signal is not a place that is far away from the place where the first device exists. Therefore, when the terminal obtains the location / position information transmitted by the first device, the terminal can easily obtain high-accuracy position information (no complicated signal processing is required). An effect can be obtained.
  • the terminal receives a modulation signal transmitted by the first device even in a location where radio waves from the GPS satellite are difficult to receive. Thus, an effect that high-accuracy position information can be obtained safely can be obtained.
  • the 1-1 device 301-1 having the same configuration as the first device 100 of FIG. 1 transmits the modulated signal, and the terminal 302 receives it.
  • the terminal 302 receives the modulated signal transmitted by the 1-1 device 301-1, and obtains, for example, information on the 1-1 location / position and information on the 1-1 time.
  • the 1-2 device 301-2 having the same configuration as that of the first device 100 in FIG. 1 transmits the modulated signal, and the terminal 302 receives it.
  • the terminal 302 receives the modulated signal transmitted by the 1-2 device 301-2, and obtains, for example, information regarding the 1-2 location / position and information regarding the 1-2 time.
  • the terminal 302 obtains the 1-1 device 301-1 and the 1-2 device 301 in FIG. 3 from the information on the 1-1 location / position and the 1-2 location / position information. -2 distance can be known. Then, based on the information on the 1-1 time and the time at which the terminal received the modulated signal transmitted by the 1-1 device 301-1, the terminal 302 and the 1-1 It is possible to know the distance of the device 301-1. Similarly, the terminal 302 is connected to the terminal 302 based on the information on the 1-2 time and, for example, the time when the terminal 302 receives the modulated signal transmitted by the 1-2 device 301-2. -2 device 301-2 can be known.
  • the terminal 302 can determine the location of the 1-1 device from the information on the 1-1 location / position.
  • the terminal 302 can determine the position of the 1-2 device from the information regarding the 1-2 location / position.
  • the terminal 302 includes the “distance between the 1-1 device 301-1 and the 1-2 device 301-2”, “distance between the 1-1 device 301-1 and the terminal”, “1-2 From the “distance between the device 301-2 and the terminal”, the “triangle formed by the first device 301-1, the first device 301-2, and the terminal 302” is known.
  • the terminal 302 includes the “1-1 device position”, the “1-2 device position”, the “1-1 device 301-1, the 1-2 device 301-2, and the terminal.
  • the position of the terminal 302 can be calculated and obtained with high accuracy from the “triangles 302”.
  • the geodetic survey method for the terminal 302 to obtain the location / position information is not limited to the above description, and the geodetic survey may be performed by any method.
  • examples of the geodetic survey method include triangulation, polygonal survey, trilateral survey, and level survey.
  • the terminal obtains the information as described above from a plurality of devices including a light source that transmits location information, thereby obtaining an effect that the terminal can estimate the position with high accuracy. be able to.
  • a device having a light source for transmitting location information is installed in a place where it is difficult to receive satellite radio waves from GPS, the terminal is difficult to receive radio waves from GPS satellites.
  • the effect that the highly accurate position information can be obtained safely can be obtained by receiving the modulation signal transmitted by the device.
  • the terminal is described as receiving a modulated signal transmitted by two devices, but this is a case where the terminal receives a modulated signal transmitted by more than two devices. However, it can be similarly implemented. In addition, there exists an advantage that a terminal can calculate highly accurate position information, so that there are many devices.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of, for example, a base station that communicates with a visible light source such as an LED, illumination, a light source, a device including a light, a terminal, and a terminal in the present embodiment.
  • the device 400 of FIG. 4 includes visible light such as an LED, illumination, a light source, and a light.
  • This device is named “first device”. 4 that operate in the same manner as the first device 100 in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.
  • the terminal 450 in FIG. 4 shows the configuration of the terminal, and those that operate in the same manner as in FIG.
  • the transmission unit 102 receives, for example, location information or location information 101, SSID (service ⁇ set identifier) information 401-1 and access destination information 401-2. To do. Moreover, the transmission part 102 is good also considering the information 105 regarding time as an input.
  • SSID service ⁇ set identifier
  • the transmission unit 102 receives, as inputs, information related to a location or information 101 related to a location, information 401-1 related to an SSID, information 401-2 related to an access destination, and / or information 105 related to a time. Based on the signal, a (light) modulation signal is generated and a modulation signal 103 is output. The modulated signal 103 is transmitted from the light source 104, for example.
  • the information 401-1 regarding the SSID is information on the SSID of the base station (or AP (access point) 470) in FIG.
  • the first device 400 accesses the base station 470 that is a safe access destination for the terminal 450. Can be provided. Thereby, the effect that terminal 450 of FIG. 4 can obtain information safely from base station (or AP) 470 can be obtained.
  • the first device 400 can limit the terminals accessing the base station 470 to terminals in a space where the optical signal transmitted (irradiated) by the first device 400 can be received.
  • the terminal 450 may determine that the notified SSID is the SSID of a safe base station when receiving an optical signal transmitted by a predetermined method, and whether or not it is safe. A process for discriminating may be performed. For example, the first device 400 may transmit a predetermined identifier included in the optical signal, and the terminal may determine whether the SSID notified based on the received identifier is the SSID of a safe base station. . Also, the terminal 450 does not perform the process of determining whether or not it is a safe base station, and the user selects the first device 400 with high safety using the characteristics of visible light, and the terminal 450 An optical signal may be received from the first device 400 to obtain the SSID of a highly secure base station.
  • FIG. 4 shows only the base station (or AP) 470, but the terminal 450 of FIG. 4 may be used even when there is a base station (or AP) other than the base station (or AP) 470, for example. Will access the base station (or AP) 470 to obtain information.
  • the information 401-2 related to the access destination is information related to the access destination for the terminal 450 of FIG. 4 to access the base station (or AP) 470 and obtain information thereafter. (Specific operation examples will be described later.)
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or an organic CMOS provided in the terminal 450 receives the modulation signal transmitted from the first device 400. Then, the reception unit 153 receives the reception signal 152 received by the light receiving unit 151 and outputs reception data 154 that performs processing such as demodulation and error correction decoding of the reception signal.
  • the data analysis unit 155 receives the received data 154 as an input, estimates the location / position of the terminal from the received data 154, for example, information 156 including at least the location / position information of the terminal, information 451 regarding the SSID, and information regarding the access destination 452 is output.
  • the display unit 157 receives information 156 including the location / position information of the terminal, information 451 regarding the SSID, and information 452 regarding the access destination, and, for example, communication accessed by the wireless device 453 included in the terminal 450 Displays the other party's SSID and access destination. (This display is named the first display.)
  • the wireless device 453 included in the terminal 450 of FIG. 4 receives the information 451 regarding the SSID and the information 452 regarding the access destination. Then, the wireless device 453 included in the terminal 450 in FIG. 4 is connected to a communication partner using, for example, radio waves based on the information 451 regarding the SSID. In the case of FIG. 4, the wireless device 453 included in the terminal 450 of FIG. 4 is connected to the base station 470.
  • the wireless device 453 included in the terminal 450 of FIG. 4 generates a modulated signal from the data including the information on the access destination based on the information 452 on the access destination, and sends the modulated signal to the base station 470.
  • transmission is performed using radio waves.
  • the base station (or AP) 470 that is the communication partner of the terminal in FIG. 4 receives the modulation signal transmitted by the wireless device 453 included in the terminal 450 in FIG.
  • the base station (or AP) 470 performs processing such as demodulation and error correction decoding of the received modulated signal, and outputs received data 471 including access destination information transmitted by the terminal 450 in FIG. Based on the access destination information, the base station (or AP) 470 accesses the desired access destination via the network and obtains the desired information 472 from the access destination, for example.
  • Base station 470 receives desired information 472 as an input, generates a modulated signal from desired information 472, and transmits this modulated signal to terminal 450 in FIG. 4, for example, using radio waves. become.
  • the “area” in which the desired information 472 is in a map a building map / floor guide, a facility map / floor guide, a parking map / floor guide, a concert facility / stadium / airplane / airport lounge / railway / station, etc. ⁇ It is assumed that the information is “seat / store / facility”.
  • the display unit 157 receives the desired information 472, at least information 156 including the location / position information of the terminal, and information 451 regarding the SSID, and after the first display, includes the desired information 472 and at least the location / position information of the terminal. From the information 156, a display in which the position of the terminal is mapped on the display of the map, the floor guide, the facility information, the seat information, and the store information is performed.
  • FIG. 5 is a specific display example of the display unit 157.
  • the display of FIG. 5 indicates that “the floor on the third floor”.
  • A-1, A-2, A-3, A-4, A-21, A-22, A-23, and A-24 indicate the positions of the parking spaces of the car, respectively.
  • B-1 and B-2 indicate elevator positions. It is assumed that the information on this map is the desired information 472.
  • the current position is mapped and displayed on the map. At this time, the current position is information obtained from information 156 including at least terminal location / position information.
  • FIG. 6 shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the first device 400 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols that transmit the same information as in FIG.
  • the first device 400 includes a preamble 201, a control information symbol 202, a location information or symbol 203 related to position information, a symbol 204 related to time information, a symbol 600-1 related to SSID, and a symbol 600-2 related to an access destination. Send.
  • the SSID symbol 600-1 is a symbol for transmitting the SSID information 401-1 in FIG. 4, and the access destination symbol 600-2 is the symbol for transmitting the access destination information 401-2 in FIG. is there.
  • the frame of FIG. 6 may include symbols other than the symbols described in FIG.
  • the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 7 shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the base station 470 of FIG. 4, and the horizontal axis is time.
  • the base station 470 transmits, for example, a preamble 701, and then transmits a control information symbol 702 and an information symbol 703.
  • the preamble 701 is a symbol for a terminal that receives a modulated signal transmitted by the base station 470 to perform signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and the like.
  • the control information symbol 702 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information on a modulation method, and information on a frame configuration.
  • the information symbol 703 is a symbol for transmitting information.
  • information symbol 703 is a symbol for transmitting desired information 472 described above.
  • the 4 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 7 (for example, a frame including a pilot symbol (reference symbol) in the middle of an information symbol).
  • the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 7, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • a method of repeatedly transmitting, for example, the modulation signal having the frame configuration of FIG. 6 transmitted by the first device at regular timing is conceivable.
  • a plurality of terminals can perform the operations described above.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing performed by the “first device 400”, “terminal 450”, and “base station (or AP) 470” of FIG. 4 described above.
  • the first device 400 in FIG. 4 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the modulated signal transmitted by the first device 400 in FIG. 4 is received, and the terminal 450 in FIG. 4 grasps the SSID of the base station accessed by the terminal.
  • the terminal 450 of FIG. 4 uses, for example, radio waves to generate a modulated signal including data including information on an access destination for obtaining information such as a map. Transmit to the base station (or AP) 470.
  • the base station (or AP) 470 receives the modulated signal transmitted by the terminal 450, obtains access destination information, and accesses a desired access destination via the network. Then, desired information such as a map is obtained.
  • the base station (or AP) 470 of FIG. 4 transmits a modulated signal including desired information such as the obtained map to the terminal 450 using, for example, radio waves. To do.
  • the terminal 450 receives the modulation signal transmitted from the base station (or AP) 470 and obtains information on the map (etc.). Then, the terminal 450 performs a display as shown in FIG. 5 based on the map (and the like) information and the information on the location and position of the terminal already obtained.
  • FIG. 9 is a map of the “3rd floor” as described in FIG. A-1, A-2, A-3, A-4, A-21, A-22, A-23, A-24 are parking spaces for cars, and B-1, B-2 are The elevator is shown.
  • a first device having the same configuration as the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-1 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 of FIG. 4 at the position 901-1 is named “first first device”.
  • the first first device has information “A-1” as location information or location information, and transmits information “A-1” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-2 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 in FIG. 4 at the position 901-2 is named “first second device”.
  • the first two devices have information “A-2” as location information or location information, and transmit information “A-2” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-3 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 in FIG. 4 at the position 901-3 is named “first three devices”.
  • the first three devices have information “A-3” as location information or location information, and transmit information “A-3” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-4 in FIG.
  • the first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 at the position 901-4 is named “first four device”.
  • the first four devices have the information “A-4” as location information or location information, and transmit the information “A-4” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-21 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 in FIG. 4 at the position 901-21 is named “first 21 device”.
  • the first 21 devices have the information “A-21” as location information or location information, and transmit the information “A-21” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-22 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 of FIG. 4 at the position 901-22 is named “first 22 device”.
  • the first 22 devices have information “A-22” as location information or location information, and transmit information “A-22” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the device 100 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-23 in FIG.
  • the first device having the same configuration as the device 100 in FIG. 4 at the position 901-23 is named “first 23 device”.
  • the first device 23 has information “A-23” as location information or location information, and transmits information “A-23” as location information or location information. It will be.
  • a first device having the same configuration as that of the first device 400 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 901-24 in FIG.
  • a first device having the same configuration as that of the first device 400 in FIG. 4 at the position 901-24 is named “first 24 devices”.
  • the first 24 devices have information “A-24” as location information or location information, and transmit information “A-24” as location information or location information. It will be.
  • a base station (or AP) having the same configuration as the base station 470 in FIG. 4 is installed at the position of “ ⁇ ” 902 in FIG.
  • the SSID of the base station (or AP) having the same configuration as that of the base station 470 in FIG. 4 at the position 902 is “abcdef”.
  • the “first first device” installed at 901-1 in FIG. 9 transmits “abcdef” as information related to the SSID (see 401-1 in FIG. 4).
  • the “first second device” installed at 901-2 in FIG. 9 transmits “abcdef” as information on the SSID (see 400-1 in FIG. 4).
  • the first three devices” installed at 901-3 in FIG. 9 transmit “abcdef” as information on the SSID (see 401-1 in FIG. 4).
  • the “first four devices” installed in 901-4 of FIG. 9 transmits “abcdef” as information on the SSID (see 401-1 of FIG. 4).
  • the “first 21 devices” installed at 901-21 in FIG. 9 transmits “abcdef” as information on the SSID (see 401-1 in FIG. 4).
  • the “first 22 devices” installed in 901-22 of FIG. 9 transmits “abcdef” as information on the SSID (see 401-1 of FIG. 4).
  • the “first 23 devices” installed in 901-23 of FIG. 9 transmits “abcdef” as information on the SSID (see 401-1 of FIG. 4).
  • the “first 24 devices” installed in 901-24 of FIG. 9 transmits “abcdef” as information relating to the SSID (see 401-1 of FIG. 4).
  • the terminal receives the modulation signal transmitted by the “first four devices” at the position 901-4 in FIG. 9, and obtains position information “A-4”. Further, the terminal obtains the information of the SSID “abcdef”, whereby the terminal has a base station (or AP) having the same configuration as the base station 470 in FIG. 4 located at 902 in FIG. The terminal obtains information such as a map from the base station (or AP) having the same configuration as the base station 470 in FIG. 4 located at 902 in FIG. Then, the terminal displays the map information and the position information (see FIG. 5; however, FIG. 5 is merely an example of display).
  • the terminal receives the modulation signal transmitted by the “first 22 devices” at the position 901-22 in FIG. 9, and obtains position information “A-22”.
  • the terminal obtains the information of the SSID “abcdef”, and thus the terminal can access the base station (or AP) having the same configuration as the base station 470 in FIG. 4 located at 902 in FIG.
  • the terminal to be accessed obtains information such as a map from the base station (or AP) having the same configuration as the base station 470 in FIG. 4 located at 902 in FIG.
  • the terminal displays the map information and the position information (see FIG. 5; however, FIG. 5 is merely an example of display).
  • the terminal stores a map (peripheral information) and position information as shown in FIG. 5 in a storage unit included in the terminal, and stores the stored information when a user using the terminal is required.
  • the user can utilize the map (peripheral information) and location information more conveniently.
  • the first device since the first device transmits the modulated signal by visible light, a terminal that can receive the modulated signal is within a range in which the signal light can be received from the position of the first device. Limited. Therefore, when the terminal receives the location / position information transmitted by the first device, the terminal can easily obtain high-accuracy position information (no complicated signal processing is required). be able to.
  • the terminal if the first device is installed in a place where it is difficult to receive satellite radio waves from the GPS, the terminal receives a modulation signal transmitted by the first device even in a location where radio waves from the GPS satellite are difficult to receive. Thus, an effect that high-accuracy position information can be obtained safely can be obtained.
  • the terminal can connect to the base station (or AP) based on the SSID information transmitted from the first device, and obtain information to obtain information safely. Obtainable. This is because when the information is obtained from the visible light modulation signal, the user can easily recognize the first device that transmitted the modulation signal because it is visible light, and determines whether the information source is safe. It is easy.
  • the SSID is acquired from the modulated signal of the radio wave transmitted by the wireless LAN, it is difficult for the user to identify the device that transmitted the radio wave. For this reason, it is more suitable to acquire SSID by visible light communication in terms of ensuring the safety of information.
  • a plurality of input signals may exist in the wireless device 453 of the terminal 450 in FIG.
  • a control signal for controlling the wireless device 453 and information to be transmitted to the base station may exist as input signals.
  • an operation in which the wireless device 453 starts communication based on the control signal is considered as an example.
  • the configuration of the first device is not limited to the configuration of the first device 400 of FIG. 4, and the configuration of the terminal is not limited to the configuration of the terminal 450 of FIG.
  • the connection destination and configuration of the base station 470 are not limited to those shown in FIG.
  • FIG. 4 shows a case where one base station (or AP) is arranged, but there are a plurality of (safe) base stations (or APs) that can be accessed by the terminal. Also good.
  • the symbol regarding the SSID transmitted by the first device 400 in FIG. 4 may include information indicating the SSID of each of the plurality of base stations (or APs). 4 may select a base station (or AP) to be wirelessly connected based on SSID information of a plurality of base stations (or a plurality of base stations (or APs)). You may connect with
  • base station #A there are three base stations (or APs). These are named base station #A, base station #B, and base station #C, respectively.
  • the SSID of the base station #A is “abcdef”
  • the SSID of the base station #B is “ghijk”
  • the SSID of the base station #C is “pqrstu”.
  • the symbol 600-1 regarding the SSID in the frame configuration of FIG. 6 of the modulated signal transmitted by the first device is “SSID“ abcdef ”of the base station #A”, “SSID“ ghijk ”of the base station #B”, It is assumed that information related to “the SSID“ pqrstu ”of the base station #C” is included.
  • the terminal 450 in FIG. 4 receives the symbol 600-1 regarding the SSID, “SSID“ abcdef ”of the base station #A”, “SSID“ ghijk ”of the base station #B”, “SSID of the base station #C” Based on the information of “pqrstu”, a base station (or AP) to be wirelessly connected is selected.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of the communication system according to the present embodiment.
  • the communication system of FIG. 10 includes, for example, a visible light source such as an LED, illumination, a light source, a device 1000 including a light, a terminal 1050, and a base station 470 that communicates with the terminal 1050, for example.
  • 10 includes, for example, visible light such as an LED, illumination, a light source, and a light.
  • the device 1000 is named “second device” in the present embodiment. In the second device 1000 of FIG. 10, the same numbers are assigned to components that operate in the same manner as the first device 100 of FIG. 1.
  • communication between the wireless device 453 and the base station 470 in FIG. 10 uses radio waves, for example.
  • the transmission unit 102 receives information 1001-1 related to the SSID, information 1001-2 related to the encryption key, and data 1002, and based on these input signals, the (light) modulation signal is transmitted. Generate a modulated signal 103.
  • the modulated signal 103 is transmitted from the light source 104, for example.
  • the SSID information 1001-1 is information indicating the SSID of the base station (or AP) 470 in FIG.
  • base station (or AP) 470 transmits a modulated signal by radio waves and receives a modulated signal of radio waves. That is, the second device 1000 can provide access to the base station 470 that is a safe access destination for the terminal. Thereby, the effect that the terminal 1050 of FIG. 10 can obtain information safely from the base station (or AP) 470 can be obtained.
  • the device 1000 can limit the terminals accessing the base station 470 to terminals in a space where the optical signal transmitted (irradiated) by the device 1000 can be received.
  • the terminal 1050 may determine that the notified SSID is the SSID of a secure base station when receiving an optical signal transmitted by a predetermined method, and whether or not it is safe. Processing for discriminating may be performed. For example, the device 1000 may transmit a predetermined identifier included in the optical signal, and the terminal may determine whether the SSID notified based on the received identifier is the SSID of a secure base station.
  • FIG. 10 shows only the base station (or AP) 470, for example, even if a base station (or AP) other than the base station (or AP) 470 exists, the terminal of FIG. 1050 will access the base station (or AP) 470 to obtain information.
  • the information 1001-2 related to the encryption key is information related to the encryption key required for the terminal 1050 in FIG. 10 to communicate with the base station (or AP) 470 in FIG. 10, and the terminal 1050 in FIG. By obtaining this information from the second device 1000 in FIG. 10, encrypted communication with the base station (or AP) 470 can be performed.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 receives the modulated signal transmitted by the second device 1000.
  • the same reference numerals are given to components that operate in the same manner as the terminal 150 of FIG. 1 and the terminal 450 of FIG.
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or an organic CMOS provided in the terminal 1050 receives the modulation signal transmitted from the second device 1000.
  • the receiving unit 153 receives the received signal 152 received by the light receiving unit 151, performs a process such as demodulation and error correction decoding of the received signal, and outputs received data 154.
  • the data analysis unit 155 receives the reception data 154 as input, and communicates with the SSID information 1051 of the connection destination base station (470) and the connection destination base station (470) from the reception data, for example.
  • the encryption key information 1052 is output.
  • WEP Wi-Fi (registered trademark) Protected Access)
  • WPA2 Wi-Fi Protected Access 2
  • PSK Pre- -Shared (Key) mode
  • EAP Extended Authentication Protocol
  • the display unit 157 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and displays, for example, the SSID and encryption key of the communication partner accessed by the wireless device 453 included in the terminal. (This display is named the first display in the present embodiment.)
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 10 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and establishes a connection with the base station (or AP) 470.
  • the connection uses radio waves.
  • the base station (or AP) 470 also communicates with the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 10 receives the data 1053 and the control signal 1054, modulates the data 1053, and transmits the modulated signal as a radio wave according to the control of the control signal 1054. To do.
  • the base station (or AP) 470 transmits data to the network (471) and receives data from the network (472). Thereafter, for example, the base station (or AP) 470 transmits a modulated signal as a radio wave to the terminal 1050 of FIG.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 10 performs processing such as demodulation and error correction decoding on the modulated signal received as a radio wave, and acquires received data 1056.
  • the display unit 157 performs display based on the reception data 1056.
  • FIG. 11 shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the second device 1000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and the same symbols as those in FIGS. 2 and 6 are given the same numbers, and the description thereof is omitted.
  • the SSID symbol 600-1 is a symbol for transmitting the SSID information 1001-1 in FIG. 10, and the encryption key symbol 1101 is the symbol for transmitting the encryption key information 1001-2 in FIG. is there.
  • Data symbol 1102 is a symbol for transmitting data 1002.
  • the second device transmits the preamble 201, the control information symbol 202, the symbol 600-1 regarding the SSID, the symbol 1101 regarding the encryption key, and the data symbol 1102.
  • the second device 1000 in FIG. 10 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG.
  • the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 12 shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the radio apparatus 453 included in the terminal 1050 in FIG. 10 transmits, for example, a preamble 1201, and then transmits a control information symbol 1202 and an information symbol 1203.
  • the base station (or AP) 470 that receives the modulation signal transmitted by the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. 10 is used for signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset, for example. This is a symbol used for estimation.
  • the control information symbol 1202 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information on a modulation method, information on a frame configuration, information on a transmission method, and the like.
  • (AP) 470 performs demodulation of the modulation signal based on the information included in this control information symbol 1202.
  • the information symbol 1203 is a symbol for the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. 10 to transmit data.
  • radio apparatus 453 of terminal 1050 in FIG. 10 may transmit a frame including a symbol other than the symbols described in FIG. 12 (for example, a pilot symbol (reference symbol) is included in the middle of an information symbol). Frame). Also, the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 12, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • Embodiment 3 when radio apparatus 453 included in terminal 1050 in FIG. 4 transmits a modulated signal, the frame configuration in FIG. 12 may be used.
  • FIG. 7 shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the base station 470 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the base station 470 transmits, for example, a preamble 701, and then transmits a control information symbol 702 and an information symbol 703.
  • the preamble 701 is received by the radio apparatus 453 of the terminal 1050 in FIG. 10 that receives the modulated signal transmitted by the base station 470, for example, to perform signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and the like. It is assumed that
  • the control information symbol 702 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information about a modulation method, information about a frame configuration, and information about a transmission method.
  • the radio apparatuses 453 of the ten terminals 1050 perform demodulation of the modulation signal based on the symbol information.
  • the information symbol 703 is a symbol for the base station (or AP) 470 in FIG. 10 to transmit data.
  • base station (or AP) 470 in FIG. 10 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 7 (for example, pilot symbols (reference symbols) may be included in the middle of information symbols). Included frames). Also, the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 7, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • a method of repeatedly transmitting, for example, the modulation signal having the frame configuration of FIG. 11 transmitted by the second device 1000 at regular timing is conceivable.
  • a plurality of terminals can perform the operations described above.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of the process performed by the “second device 1000”, the “terminal 1050”, and the “base station (or AP) 470” of FIG.
  • the second device 1000 in FIG. 10 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the modulation signal transmitted by the second device 1000 in FIG. 10 is received, and the terminal 1050 in FIG. 10 acquires the SSID of the base station that the terminal 1050 accesses.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 acquires an encryption key used for communication with the base station 470 accessed by the terminal.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 completes connection with the base station 470 in FIG. 10 as indicated by 1305 in FIG. 13 by the response of the base station 470 in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 transmits information on the connection destination to the base station 470 to the base station 470 in FIG. 10 using radio waves.
  • the base station 470 in FIG. 10 obtains information for transmission from the network to the terminal 1050 in FIG.
  • the base station 470 in FIG. 10 transmits the obtained information to the terminal 1050 in FIG. 10 using radio waves, and the terminal 1050 in FIG. 10 obtains the information.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 acquires necessary information from the network via the base station 470 in FIG. 10 when necessary, for example.
  • the terminal connects to the base station (or AP) and acquires information, thereby ensuring safety. It is possible to obtain an effect that information can be safely obtained through a guaranteed base station (or AP). This is because when information is obtained from a modulated signal of visible light, the user can easily determine whether the information source is safe because it is visible light.
  • the SSID is acquired from the modulated signal of the radio wave transmitted by the wireless LAN, it is difficult for the user to identify the device that transmitted the radio wave. For this reason, it is more suitable to acquire SSID by visible light communication in terms of ensuring the safety of information.
  • the second device transmits the encryption key information
  • the base station or AP performs encrypted communication using the encryption key. If not, the second device does not transmit the information on the encryption key, but only transmits the information on the SSID, and deletes the configuration on the encryption key in the same manner.
  • the configuration of the second device is not limited to the configuration shown in FIG. 10, and the configuration of the terminal is not limited to the configuration shown in FIG. It is not limited to FIG.
  • the SSID information transmitted by the second device 1000 in FIG. 10 may include information on the SSID of each of the plurality of base stations (or APs).
  • the symbol relating to the encryption key transmitted by the second device 1000 in FIG. 10 includes information on the encryption key used for connecting to each of the plurality of base stations (or APs). May be. Then, the terminal 1050 in FIG.
  • a base station or AP
  • a base station or AP
  • it may be connected to a plurality of base stations (or APs).
  • base station #A there are three base stations (or APs). These are named base station #A, base station #B, and base station #C, respectively. Then, the SSID of the base station #A is “abcdef”, the SSID of the base station #B is “ghijk”, the SSID of the base station #C is “pqrstu”, and an encryption key for connecting to the base station #A is set. It is assumed that “123”, the encryption key for connecting to the base station #B is “456”, and the encryption key for connecting to the base station #C is “789”.
  • the symbol 600-1 regarding the SSID in the frame configuration of FIG. 11 of the modulated signal transmitted by the second device is “base station #A SSID“ abcdef ””, “base station #B SSID“ ghijk ””, It is assumed that information related to “the SSID“ pqrstu ”of the base station #C” is included.
  • the symbols 1101 related to the encryption key in the frame configuration of FIG. 11 are “encryption key“ 123 ”for connecting to base station #A”, “encryption key“ 456 ”for connecting to base station #B”, “ It is assumed that information on the encryption key “789” for connecting to the base station #C is included.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 receives the symbol 600-1 regarding the SSID, and “SSID“ abcdef ”of the base station #A”, “SSID“ ghijk ”of the base station #B”, “SSID of the base station #C”
  • the information of “pqrstu” is obtained, the symbol 1101 related to the encryption key is received, “the encryption key“ 123 ”for connecting to the base station #A”, “the encryption key“ 456 ”for connecting to the base station #B” ”,“ Information regarding encryption key “789” for connecting to base station #C ”is obtained.
  • the terminal 1050 in FIG. 10 selects and connects to a base station (or AP) to be wirelessly connected (for example, by radio waves).
  • a modulation signal for radio transmitted by the terminal is included in the modulation signal for the terminal and the base station.
  • the encryption key may be an encryption key for the SSID of the wireless LAN, or an encryption key for limiting the connection form, service form, network connection range, and the like. (In other words, an encryption key may be introduced due to some restrictions).
  • FIG. 14 shows an example of the configuration of, for example, a base station that communicates with a visible light source such as an LED, illumination, a light source, a device equipped with a light, a terminal, and a terminal in the present embodiment.
  • the communication system 14 includes, for example, a base station 470 that communicates with a light source such as an LED, illumination, a light source, equipment 1400A, 1400B, a terminal 1050, and a terminal 1050.
  • the device 1400A in FIG. 14 is named “third device” in the present embodiment, and the device 1400B in FIG. 14 is named “fourth device” in the present embodiment.
  • terminal 1050 that operates in the same way as in FIGS. 1 and 10 is given the same number
  • the base station or AP that operates in the same way as in FIG. The same number as 4 is given.
  • communication between the wireless device 453 and the base station 470 in FIG. 14 uses radio waves, for example.
  • transmission section 1404-1 receives information 1401-1 related to SSID and data 1402-1 as input, generates an (optical) modulation signal based on these input signals, and performs modulation.
  • the signal 1405-1 is output.
  • Modulated signal 1405-1 is transmitted from light source 1406-1.
  • the transmission unit 1404-2 receives the information 1403-2 regarding the encryption key and the data 1402-2 as inputs, generates an (optical) modulation signal based on these input signals, The modulated signal 1405-2 is output. Then, the modulation signal 1405-2 is transmitted from the light source 146-2.
  • the SSID information 1401-1 is information indicating the SSID of the base station (or AP) 470 in FIG. That is, the third device 1400A can provide the terminal with access to the base station 470, which is a safe access destination using radio waves. Accordingly, an effect that the terminal 1050 of FIG. 14 can obtain information from the base station (or AP) 470 safely can be obtained.
  • the terminal 1050 may determine that the notified SSID is the SSID of a secure base station when receiving an optical signal transmitted by a predetermined method, and whether or not it is safe. Processing for discriminating may be performed.
  • the device 1400A may transmit a predetermined identifier included in the optical signal, and the terminal may determine whether or not the SSID notified based on the received identifier is the SSID of a secure base station.
  • FIG. 14 shows only the base station (or AP) 470, for example, even if there is a base station (or AP) other than the base station (or AP) 470, the terminal of FIG. 1050 will access the base station (or AP) 470 to obtain information.
  • the information 1403-2 regarding the encryption key is information regarding the encryption key required for the terminal 1050 in FIG. 14 to communicate with the base station (or AP) 470 in FIG. 14 by radio waves, and the terminal 1050 in FIG. By obtaining this information from the fourth device 1400B shown in FIG. 14, encrypted communication with the base station (or AP) 470 can be performed.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 receives the modulated signal transmitted by the third device 1400A.
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or an organic CMOS provided in the terminal 1050 receives the modulation signal transmitted from the third device 1400A.
  • the receiving unit 153 receives the received signal 152 received by the light receiving unit 151, performs a process such as demodulation and error correction decoding of the received signal, and outputs received data 154.
  • the data analysis unit 155 receives the reception data 154 and outputs, for example, the SSID information 1051 of the base station (470) to be connected from the reception data.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 obtains the SSID information of the base station to which the wireless device 453 is connected by radio waves from the SSID information 1051.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 receives the modulated signal transmitted by the fourth device 1400B.
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or organic CMOS provided in the terminal 1050 receives the modulation signal transmitted from the fourth device 1400B.
  • the receiving unit 153 receives the received signal 152 received by the light receiving unit 151, performs a process such as demodulation and error correction decoding of the received signal, and outputs received data 154.
  • the data analysis unit 155 receives the received data 154, and outputs, from the received data, for example, encryption key information 1052 for communicating with the connection destination base station (470).
  • encryption key information 1052 for communicating with the connection destination base station (470).
  • Wi-Fi Protected Access Wi-Fi Protected Access
  • WPA2 Wi-Fi Protected Access 2
  • PSK Pre-Shared Key
  • EAP Extended Authentication Protocol
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 uses the encryption key information 1052 for communication with the base station (470) to be connected (for example, by radio waves) to encrypt the base station to which the wireless device 453 is connected. You will get key information.
  • the display unit 157 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and displays, for example, the SSID and encryption key of the communication partner accessed by the wireless device 453 included in the terminal. (This display is named the first display in the present embodiment.)
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 14 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and connects to the base station (or AP) 470 by radio waves. (For example, the connection is assumed to use radio waves).
  • the base station (or AP) 470 also communicates with the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 14 receives the data 1053 and the control signal 1054, modulates the data 1053, and transmits the modulated signal by radio waves according to the control of the control signal 1054. To do.
  • the base station (or AP) 470 transmits data to the network (471) and receives data from the network (472). Thereafter, for example, the base station (or AP) 470 transmits a modulation signal to the terminal 1050 in FIG. 14 by radio waves.
  • the display unit 157 performs display based on the reception data 1056.
  • FIG. 15 shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the third device 1400A of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2, 6, and 11 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the SSID-related symbol 600-1 is a symbol for transmitting the SSID-related information 1401-1 in FIG.
  • Data symbol 1102 is a symbol for transmitting data 1402-1.
  • the third device 1400A transmits the preamble 201, the control information symbol 202, the SSID symbol 600-1, and the data symbol 1102. Note that the third device 1400A in FIG. 14 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. Further, the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 16 shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the fourth device 1400B of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2 and 11 are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the encryption key symbol 1101 is a symbol for transmitting the encryption key information 1403-2 of FIG.
  • Data symbol 1102 is a symbol for transmitting data 1402-2.
  • the fourth device 1400B transmits the preamble 201, the control information symbol 202, the encryption key symbol 1101, and the data symbol 1102. Note that the fourth device 1400B in FIG. 14 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. Also, the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to that shown in FIG.
  • FIG. 12 shows an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the radio apparatus 453 included in the terminal 1050 in FIG. 14 transmits, for example, a preamble 1201, and then transmits a control information symbol 1202 and an information symbol 1203.
  • the base station (or AP) 470 that receives the modulated signal transmitted by the radio apparatus 453 of the terminal 1050 in FIG. 14 is used for signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset, for example. This is a symbol used for estimation.
  • the control information symbol 1202 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information on a modulation method, information on a frame configuration, information on a transmission method, and the like.
  • (AP) 470 performs demodulation of the modulation signal based on the information included in this control information symbol 1202.
  • Information symbol 1203 is a symbol for wireless device 453 of terminal 1050 in FIG. 14 to transmit data.
  • radio apparatus 453 of terminal 1050 in FIG. 14 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 12 (for example, a pilot symbol (reference symbol) is included in the middle of an information symbol). Frame). Also, the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 12, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • FIG. 7 shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the base station 470 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the base station 470 transmits, for example, a preamble 701, and then transmits a control information symbol 702 and an information symbol 703.
  • the preamble 701 is received by the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. 14 that receives the modulated signal transmitted from the base station 470, for example, to perform signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and the like. It is assumed that
  • the control information symbol 702 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information about a modulation method, information about a frame configuration, and information about a transmission method.
  • the radio equipment 453 of the 14 terminals 1050 performs demodulation of the modulation signal based on the information of the symbol.
  • the information symbol 703 is a symbol for the base station (or AP) 470 of FIG. 14 to transmit data.
  • base station (or AP) 470 in FIG. 14 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 7 (for example, pilot symbols (reference symbols) may be included in the middle of information symbols). Included frames). Also, the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 7, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • the modulation signal having the frame configuration in FIG. 15 transmitted by the third device 1400A may be transmitted repeatedly at regular timing, for example.
  • a plurality of terminals can perform the operations described above.
  • a method of repeatedly transmitting the modulated signal having the frame configuration of FIG. 16 transmitted by the fourth device 1400B at regular timing can be considered.
  • a plurality of terminals can perform the operations described above.
  • FIG. 17 illustrates a first example of the process performed by “third device 1400A”, “fourth device 1400B”, “terminal 1050”, and “base station (or AP) 470” of FIG. It is a flowchart which shows. In FIG. 17, the same numbers are assigned to components that operate in the same manner as in FIG. 13.
  • the third device 1400A in FIG. 14 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the modulation signal transmitted by the third device 1400A of FIG. 14 is received, and the terminal 1050 of FIG. 14 acquires the SSID of the base station accessed by the terminal 1050.
  • the fourth device 1400B in FIG. 14 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 completes connection with the base station 470 in FIG. 14 by radio waves, as indicated by reference numeral 1305 in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 transmits information on the connection destination to the base station 470 to the base station 470 in FIG. 14 using radio waves.
  • the base station 470 in FIG. 14 obtains information for transmission from the network to the terminal 1050 in FIG.
  • the base station 470 in FIG. 14 transmits the acquired information to the terminal 1050 in FIG. 14 using radio waves, and the terminal 1050 in FIG. 14 obtains information.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 acquires necessary information from the network via the base station 470 in FIG. 14 when necessary.
  • FIG. 18 illustrates a second example of the process performed by the “third device 1400A”, “fourth device 1400B”, “terminal 1050”, and “base station (or AP) 470” illustrated in FIG. It is a flowchart which shows. 18 that operate in the same manner as in FIG. 13 are denoted by the same reference numerals.
  • the fourth device 1400B in FIG. 14 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 uses the encryption key used for communication with the base station accessed by the terminal 1050. get.
  • the third device 1400A in FIG. 14 transmits the modulation signal having the frame configuration in FIG.
  • the modulation signal transmitted by the third device 1400A in FIG. 14 is received, and the terminal 1050 in FIG. 14 acquires the SSID of the base station 470 that the terminal accesses.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 completes connection with the base station 470 in FIG. 14 by radio waves, as indicated by 1305 in FIG. 18 by the response of the base station 470 in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 transmits information on the connection destination to the base station 470 using radio waves.
  • the base station 470 in FIG. 14 obtains information for transmission from the network to the terminal 1050 in FIG.
  • the base station 470 in FIG. 14 transmits the acquired information to the terminal 1050 in FIG. 14 using radio waves, and the terminal 1050 in FIG. 14 obtains the information.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 acquires necessary information from the network via the base station 470 in FIG. 14 when necessary.
  • the terminal connects to the base station (or AP) and acquires information based on the SSID information and the encryption key information transmitted from the third device and the fourth device.
  • the base station or AP
  • the terminal connects to the base station (or AP) and acquires information based on the SSID information and the encryption key information transmitted from the third device and the fourth device.
  • the SSID is acquired from the modulated signal of the radio wave transmitted by the wireless LAN, it is difficult for the user to identify the device that transmitted the radio wave. For this reason, it is more suitable to acquire SSID by visible light communication in terms of ensuring the safety of information.
  • the fourth device transmits the encryption key information.
  • the base station or AP performs encrypted communication using the encryption key. If not, the fourth device does not transmit the information on the encryption key, but only transmits the information on the SSID and deletes the configuration on the encryption key.
  • the terminal can realize more secure communication with the base station.
  • a base station (or AP) is installed, and a third device and a fourth device are installed. On the other hand, only the third device is installed in area # 2.
  • the radio wave transmitted by the base station can be received in either area # 1 or area # 2.
  • the terminal existing in the area # 1 where the fourth device is installed can communicate with the base station. Further, even when a terminal connected to the base station in area # 1 moves to area # 2, communication with the base station is possible.
  • a terminal that cannot enter area # 1 cannot obtain an encryption key.
  • the terminal knows only the SSID of the base station (or AP).
  • the terminal may receive communication with the base station by a service that can be enjoyed by knowing only the SSID.
  • the encryption key may be an encryption key for the SSID of the wireless LAN, or an encryption key for limiting the connection form, service form, network connection range, and the like. (In other words, an encryption key may be introduced due to some restrictions).
  • the configuration of the third device and the configuration of the fourth device are not limited to the configuration shown in FIG. 14, and the configuration of the terminal is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the configuration method is not limited to that shown in FIG.
  • the (secure) base station (or AP) which a terminal can access is described.
  • the SSID information transmitted by the third device 1400A in FIG. 14 may include information on the SSID of each of the plurality of base stations (or APs).
  • the symbols relating to the encryption key transmitted by the fourth device 1400B in FIG. 14 include information on the encryption key used for connecting to each of these multiple base stations (or APs). May be. 14 may select a base station (or AP) to be wirelessly connected based on SSID information and encryption key information of a plurality of base stations (or a plurality of base stations). (Or it may be connected to AP).)
  • base station #A there are three base stations (or APs). These are named base station #A, base station #B, and base station #C, respectively. Then, the SSID of the base station #A is “abcdef”, the SSID of the base station #B is “ghijk”, the SSID of the base station #C is “pqrstu”, and an encryption key for connecting to the base station #A is set. It is assumed that “123”, the encryption key for connecting to the base station #B is “456”, and the encryption key for connecting to the base station #C is “789”.
  • the symbol 600-1 relating to the SSID in the frame configuration of FIG. 15 of the modulated signal transmitted by the third device is “base station #A SSID“ abcdef ””, “base station #B SSID“ ghijk ””, It is assumed that information related to “the SSID“ pqrstu ”of the base station #C” is included.
  • the symbol 1101 related to the encryption key in the frame configuration of FIG. 16 of the modulated signal transmitted by the fourth device is connected to “the encryption key“ 123 ”for connecting to the base station #A” and “the base station #B”. It is assumed that the encryption key “456” ”and“ encryption key “789” for connecting to the base station #C ”are included.
  • terminal 1050 in FIG. 14 receives symbol 600-1 related to SSID, and “SSID“ abcdef ”of base station #A”, “SSID“ ghijk ”of base station #B”, “SSID of base station #C”.
  • the information of “pqrstu” is obtained, the symbol 1101 related to the encryption key is received, “the encryption key“ 123 ”for connecting to the base station #A”, “the encryption key“ 456 ”for connecting to the base station #B” ”,“ Information regarding encryption key “789” for connecting to base station #C ”is obtained.
  • the terminal 1050 in FIG. 14 selects and connects to a base station (or AP) to be wirelessly connected.
  • a modulation signal for radio transmitted by the terminal is included in the modulation signal for the terminal and the base station.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system in the present embodiment.
  • the communication system in FIG. 20 includes a visible light source such as an LED, illumination, a light source, and a light, and further includes a base station 2000 and a terminal 1050 including a wireless device 2001.
  • a visible light source such as an LED, illumination, a light source, and a light
  • a base station 2000 and a terminal 1050 including a wireless device 2001 including a wireless device 2001.
  • the same numbers are assigned to components that operate in the same manner as in FIGS. 1 and 10.
  • communication between the wireless device 2001 and the wireless device 453 in FIG. 20 uses radio waves, for example.
  • the base station (or AP) 2000 in FIG. 20 includes, for example, visible light such as LED, illumination, light source, and light. First, operations of parts related to visible light such as LED, illumination, light source, and light will be described.
  • the transmitting unit 102 receives information 1001-1 related to the SSID, information 1001-2 related to the encryption key, and data 1002 as inputs, generates an (optical) modulation signal based on these input signals, and outputs the modulation signal 103.
  • the modulated signal 103 is transmitted from the light source 104, for example.
  • the SSID-related information 1001-1 is information indicating the SSID of the radio apparatus 2001 using radio waves, for example, of the base station (or AP) 2000 in FIG. That is, the “portion relating to visible light such as LED, illumination, light source, and light” can provide access to the wireless device 2001 that is a secure wireless access destination for the terminal. Accordingly, an effect that the terminal 1050 of FIG. 20 can obtain information from the wireless device 2001 safely can be obtained.
  • a portion related to visible light such as an LED in the base station 200, illumination, light source, and light is used as a terminal that accesses the wireless device 2001 as a visible light such as an LED in the base station 200, illumination, light source, and light.
  • the terminal can be limited to a terminal in a space where the optical signal transmitted (irradiated) by the related part can be received.
  • the terminal 1050 may determine that the notified SSID is the SSID of a secure base station when receiving an optical signal transmitted by a predetermined method, and whether or not it is safe. Processing for discriminating may be performed.
  • a portion related to visible light such as an LED in the base station 200, illumination, a light source, and a light includes a predetermined identifier in a light signal and the terminal transmits the SSID notified based on the received identifier. It may be determined whether the SSID of the station.
  • FIG. 20 only the base station (or AP) 2000 is shown. For example, even if a base station (or AP) other than the base station (or AP) 2000 exists, the terminal of FIG. 1050 will access the base station (or AP) 2000 to obtain information.
  • the information about the encryption key 1001-2 is information about the encryption key required for the terminal 1050 in FIG. 20 to communicate with the wireless device 2001 in FIG. 20, and the terminal 1050 in FIG. By obtaining this information from portions related to lighting, light source, and light, encrypted communication with the wireless device 2001 can be performed.
  • a terminal 1050 in FIG. 20 receives a modulation signal transmitted by a portion related to visible light such as an LED in the base station 200, illumination, a light source, and a light.
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or organic CMOS provided in the terminal 1050 receives a modulation signal transmitted by a portion related to visible light such as an LED, illumination, light source, or light in the base station 200.
  • the receiving unit 153 receives the received signal 152 received by the light receiving unit 151, performs a process such as demodulation and error correction decoding of the received signal, and outputs received data 154.
  • the data analysis unit 155 receives the reception data 154 as an input, and communicates with the SSID information 1051 of the base station wireless device 2001 that is the connection destination and the base station wireless device 2001 that is the connection destination from the reception data.
  • the encryption key information 1052 for performing is output. For example, in wireless LAN (Local Area Network), WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) (PSK (Pre-Shared Key)) Mode, EAP (Extended Authentication Protocol) mode). Note that the encryption method is not limited to this.
  • the display unit 157 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and displays, for example, the SSID and encryption key of the communication partner accessed by the wireless device 453 included in the terminal. (This display is named the first display in the present embodiment.)
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG. 20 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and the wireless device 2001 of the base station (or AP) 2000 (For example, the connection is assumed to use radio waves).
  • the wireless device 2001 of the base station (or AP) 2000 also communicates with the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG. 20, the modulated signal is transmitted using, for example, radio waves.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 20 receives the data 1053 and the control signal 1054, modulates the data 1053, and transmits the modulated signal as a radio wave according to the control of the control signal 1054.
  • the wireless device 2001 of the base station (or AP) 2000 performs data transmission (471) to the network and data reception (472) from the network.
  • the base station (or AP) 2000 wireless device 2001 transmits a modulated signal as a radio wave to the terminal 1050 in FIG.
  • Radio apparatus 453 included in terminal 1050 in FIG. 20 performs processing such as demodulation and error correction decoding on the modulated signal received as a radio wave, and obtains received data 1056.
  • the display unit 157 performs display based on the reception data 1056.
  • FIG. 11 shows an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by the transmission unit 102 and the light source 104 of the base station (or AP) 2000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and the same symbols as those in FIGS. 2 and 6 are given the same numbers, and the description thereof is omitted.
  • the SSID symbol 600-1 is a symbol for transmitting the SSID information 1001-1 in FIG. 20, and the encryption key symbol 1101 is the symbol for transmitting the encryption key information 1001-2 in FIG. is there.
  • Data symbol 1102 is a symbol for transmitting data 1002.
  • the transmitting unit 102 and the light source 104 of the base station (or AP) 2000 transmit a preamble 201, a control information symbol 202, a symbol 600-1 regarding an SSID, a symbol 1101 regarding an encryption key, and a data symbol 1102.
  • the transmission unit 102 and the light source 104 of the base station (or AP) 2000 in FIG. 20 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG.
  • the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 12 shows an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the radio apparatus 453 included in the terminal 1050 in FIG. 20 transmits, for example, a preamble 1201, and then transmits a control information symbol 1202 and an information symbol 1203.
  • the preamble 1201 is transmitted to the base station (or AP) 2000 wireless device 2001 that receives the modulated signal transmitted by the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. 20, for example, signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency It is a symbol used to perform synchronization, frequency offset estimation, and the like.
  • the control information symbol 1202 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information on a modulation method, information on a frame configuration, information on a transmission method, and the like.
  • the wireless device 2001 of (AP) 2000 performs demodulation of the modulation signal based on the information included in the control information symbol 1202.
  • Information symbol 1203 is a symbol for wireless device 453 of terminal 1050 of FIG. 20 to transmit data.
  • radio apparatus 453 of terminal 1050 in FIG. 20 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 12 (for example, pilot symbols (reference symbols) are included in the middle of information symbols). Frame). Also, the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 12, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • FIG. 7 shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the wireless device 2001 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the base station 470 transmits, for example, a preamble 701, and then transmits a control information symbol 702 and an information symbol 703.
  • the preamble 701 is received by the wireless device 453 of the terminal 1050 of FIG. 20 that receives the modulated signal transmitted by the wireless device 2001 of FIG. 20, for example, signal detection, time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, etc. It is a symbol for performing
  • the control information symbol 702 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information about a modulation method, information about a frame configuration, and information about a transmission method.
  • the radio devices 453 of the 20 terminals 1050 perform demodulation of the modulation signal based on the information of the symbols.
  • the information symbol 703 is a symbol for the wireless device 2001 in FIG. 20 to transmit data.
  • the 20 may transmit a frame including a symbol other than the symbols described in FIG. 7 (for example, a pilot symbol (reference symbol) may be included in the middle of an information symbol).
  • a pilot symbol reference symbol
  • Frame the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 7, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • the modulation signal having the frame configuration in FIG. 11 transmitted by a portion related to visible light such as an LED in the base station 200, illumination, light source, or light may be repeatedly transmitted at regular timing, for example. Conceivable. As a result, a plurality of terminals can perform the operations described above.
  • FIG. 21 illustrates the processing performed by “visible light such as LED, illumination, light source, and part related to light”, “terminal 1050”, and “base station (or AP) wireless device 2001” in FIG. It is a flowchart which shows an example.
  • a portion related to visible light such as an LED in FIG. 20, illumination, a light source, and a light transmits a modulation signal having a frame configuration in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 acquires an encryption key used for communication with the base station 470 accessed by the terminal.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 performs connection by radio waves with the wireless device 2001 of the base station 2000 in FIG. 20 (1304).
  • the terminal 1050 in FIG. 20 completes the connection with the wireless device 2001 of the base station 2000 in FIG. 20 by the response of the wireless device 2001 in the base station 2000 in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 transmits information on the connection destination to the radio apparatus 2001 in the base station 2000 in FIG. Use to send.
  • the radio apparatus 2001 of the base station 2000 in FIG. 20 obtains information for transmission to the terminal 1050 in FIG. 20 from the network.
  • the wireless device 2001 of the base station 2000 of FIG. 20 transmits the obtained information to the terminal 1050 of FIG. 20 using radio waves, and the terminal 1050 of FIG. obtain.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 acquires necessary information from the network via the wireless device 2001 of the base station 2000 in FIG. 20 when necessary.
  • the terminal is the base station (or AP).
  • the base station or AP
  • the wireless device By connecting to the wireless device and acquiring the information, it is possible to obtain the effect that the information can be obtained safely via the base station (or AP) that is guaranteed to be safe. This is because when information is obtained from a modulated signal of visible light, the user can easily determine whether the information source is safe because it is visible light.
  • the SSID is acquired from the modulated signal of the radio wave transmitted by the wireless LAN, it is difficult for the user to identify the device that transmitted the radio wave. For this reason, it is more suitable to acquire SSID by visible light communication in terms of ensuring the safety of information.
  • a portion related to visible light such as an LED in the base station, illumination, light source, and light transmits encryption key information
  • the base station or, When the wireless device of (AP) does not perform encrypted communication using the encryption key, the portion related to visible light, illumination, light source, light such as LED in the base station does not transmit the encryption key information.
  • This can be implemented in the same way by transmitting only information related to the SSID and deleting the configuration related to the encryption key.
  • the SSID and encryption key of the radio apparatus 2001 of the base station 2000 can be rewritten.
  • the wireless device 2001 As the input of the wireless device 2001, there are information 1001-1 related to the SSID and information 1001-2 related to the encryption key.
  • the wireless device 2001 of the base station 2000 rewrites the SSID and the encryption key with the input information 1001-1 about the SSID and information about the encryption key 1001-2. In this way, the safety of communication between the terminal and the radio apparatus 2001 of the base station 2000 is further ensured.
  • the wireless device 2001 of the base station 2000 has a function for rewriting the SSID and the encryption key, but may be configured without this function.
  • portions related to visible light such as LEDs in the base station, illumination, light source, and light is not limited to the configuration shown in FIG. 20, and the configuration of the terminal is limited to the configuration shown in FIG.
  • the base station wireless device connection destination and configuration method are not limited to those shown in FIG.
  • the (secure) base station (or AP) which a terminal can access is described.
  • the SSID information of the wireless devices of the plurality of base stations (or APs) existing in symbols related to SSID transmitted by the portions related to visible light, illumination, light source, and light such as LED in FIG. May be included.
  • symbols related to encryption keys transmitted by portions related to visible light, illumination, light sources, and lights such as LEDs in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 determines the wireless device of the base station (or AP) to be wirelessly connected (for example, by radio waves) based on the SSID information and encryption key information of a plurality of base station wireless devices. You may select (or you may connect with the radio
  • wireless device #A there are three base stations (or APs) equipped with wireless devices. These are named wireless device #A, wireless device #B, and wireless device #C, respectively.
  • the SSID of the wireless device #A is “abcdef”
  • the SSID of the wireless device #B is “ghijk”
  • the SSID of the wireless device #C is “pqrstu”
  • an encryption key for connecting to the wireless device #A is set. It is assumed that “123”, the wireless device for connecting to the wireless device #B is “456”, and the encryption key for connecting to the wireless device #C is “789”.
  • the symbol 600-1 relating to the SSID in the frame configuration of FIG. 11 of the modulation signal transmitted by a portion related to visible light such as an LED in the base station 200, illumination, light source, and light is “SSID of radio apparatus #A“ abcdef ” ”,“ SSID “ghijk” of wireless device #B ”, and“ SSID “pqrstu” of wireless device #C ”.
  • the symbols 1101 related to the encryption key in the frame configuration of FIG. 11 are “encryption key“ 123 ”for connecting to wireless device #A”, “encryption key“ 456 ”for connecting to wireless device #B”, “ It is assumed that information regarding the encryption key “789” for connecting to the wireless device #C is included.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 receives the symbol 600-1 regarding the SSID, and “SSID“ abcdef ”of the wireless device #A”, “SSID“ ghijk ”of the wireless device #B”, “SSID of the wireless device #C”.
  • the information of “pqrstu” is obtained, the symbol 1101 related to the encryption key is received, “the encryption key“ 123 ”for connecting to the wireless device #A”, “the encryption key“ 456 ”for connecting to the wireless device #B” , “Information related to the encryption key“ 789 ”for connecting to the wireless device #C” is obtained.
  • the terminal 1050 in FIG. 20 selects and connects to a base station (or AP) to be wirelessly connected (for example, by radio waves).
  • the terminal and the modulation signal for radio transmitted by the terminal there is no need for a special setting mode for performing the procedure for wireless communication between the base station, and the procedure for connecting the wireless communication between the terminal and the base station is performed on the modulation signal transmitted by the base station.
  • a mode for special setting is unnecessary, and the effect of improving the data transmission efficiency of wireless communication can be obtained.
  • the encryption key may be an encryption key for the SSID of the wireless LAN, or an encryption key for limiting the connection form, service form, network connection range, and the like. (In other words, an encryption key may be introduced due to some restrictions).
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system in the present embodiment.
  • the communication system of FIG. 22 is, for example, a base station # 1, 470-2 of 470-1 that communicates with a visible light source such as an LED, illumination, a light source, a device 1000 having a light, a terminal 1050, and a terminal 1050, for example.
  • Base station # 2 and base station # 3 of 470-3. 22 that operate in the same manner as in FIGS. 1, 4, and 10 are given the same reference numerals.
  • the device 1000 includes, for example, visible light such as an LED, illumination, a light source, and a light.
  • the device 1000 is named “fifth device” in the present embodiment. Note that the communication between the base stations # 1 of the wireless devices 453 and 470-1 in FIG. 22, the communication between the base stations # 2 of the wireless devices 453 and 470-2, and the communication between the base stations # of the wireless devices 453 and 470-3 are as follows: For example, radio waves are used.
  • the transmission unit 102 receives information 1001-1 related to the SSID, information 1001-2 related to the encryption key, and data 1002 as input, and based on these input signals, the (light) modulation signal is transmitted. Generate a modulated signal 103.
  • the modulated signal 103 is transmitted from the light source 104, for example.
  • the SSID-related information 1001-1 includes, for example, information indicating the SSID of the base station (or AP) of 470-1 in FIG. 22, information indicating the SSID of the base station (or AP) of 470-2, and 470-3 is information indicating the SSID of the base station (or AP).
  • base stations (or APs) 470-1, 470-2, and 470-3 transmit modulated signals by radio waves and receive radio wave modulated signals. That is, the fifth device 1000 can provide access to the base stations 470-1, 470-2, and 470-3 which are secure access destinations for the terminal. Accordingly, it is possible to obtain an effect that the terminal 1050 in FIG. 22 can safely obtain information from the base stations (or APs) 470-1, 470-2, 470-3.
  • the device 1000 can restrict terminals accessing the base stations 470-1, 470-2, and 470-3 to terminals in a space where the optical signal transmitted (irradiated) by the device 1000 can be received. it can.
  • the terminal 1050 may determine that the notified SSID is the SSID of a secure base station when receiving an optical signal transmitted by a predetermined method, and whether or not it is safe. Processing for discriminating may be performed.
  • the device 1000 may transmit a predetermined identifier included in the optical signal, and the terminal may determine whether the SSID notified based on the received identifier is the SSID of a secure base station.
  • base stations (or APs) 470-1, 470-2, 470-3 are shown.
  • base stations (or APs) 470-1, 470-2, 470-3 are shown.
  • Other base stations (or APs) may exist.
  • Information 1001-2 related to the encryption key is information related to the encryption key required for the terminal 1050 in FIG. 22 to communicate with the base stations (or APs) 470-1, 470-2, and 470-3 in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 obtains this information from the fifth device 1000 in FIG. 22 to obtain “between terminal and base station (or AP) 470-1”, “terminal and base station”. (Or between the AP) 470-2 ”and“ between the terminal and the base station (or AP) 470-3 ”, encrypted communication can be performed.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 receives the modulated signal transmitted by the fifth device 1000.
  • the same reference numerals are given to components that operate in the same manner as the terminal 150 of FIG. 1 and the terminal 450 of FIG.
  • the light receiving unit 151 such as an image sensor such as a CMOS or an organic CMOS provided in the terminal 1050 receives the modulation signal transmitted from the fifth device 1000.
  • the receiving unit 153 receives the received signal 152 received by the light receiving unit 151, performs a process such as demodulation and error correction decoding of the received signal, and outputs received data 154.
  • the data analysis unit 155 receives the received data 154 as an input, and uses the received data, for example, the SSID information 1051 of the base station (470-1, 470-2, 470-3) to be connected and the connection destination.
  • Encryption key information 1052 for communicating with the base stations (470-1, 470-2, 470-3) is output.
  • wireless LAN Local Area Network
  • WEP Wi-Fi Protected Access
  • WPA2 Wi-Fi Protected Access 2
  • PSK Pre-Shared Key
  • EAP Extended Authentication Protocol
  • the display unit 157 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and displays, for example, the SSID and encryption key of the communication partner accessed by the wireless device 453 included in the terminal. (This display is named the first display in the present embodiment.)
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG. 22 receives the SSID information 1051 and the encryption key information 1052 as input, and base stations (or APs) 470-1 and 470-. 2 or 470-3 is established (for example, the connection uses radio waves).
  • the connection uses radio waves.
  • the modulated signal is transmitted using, for example, radio waves.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 22 receives the data 1053 and the control signal 1054, modulates the data 1053, and transmits the modulated signal as a radio wave according to the control of the control signal 1054. To do.
  • the connected base station (or AP) sends data to the network (471-1, 471-2, 471-3) and receives data from the network (472- 1, 472-2, or 472-3). Thereafter, for example, it is assumed that the connected base station transmits a modulated signal as a radio wave to the terminal 1050 in FIG.
  • the wireless device 453 included in the terminal 1050 in FIG. 22 performs processing such as demodulation and error correction decoding on the modulated signal received as a radio wave, and acquires received data 1056.
  • the display unit 157 performs display based on the reception data 1056.
  • FIG. 22 shows 2300-1 frame # 1, which is one of the three types of frame configurations
  • FIG. 24 shows 2300-2 frame configuration # 2, which is one of the three types of frame configurations
  • Reference numeral 25 denotes a 2300-3 frame configuration # 3 which is one of three types of frame configurations.
  • FIG. 23 shows an example of the configuration of the 2300-1 frame # 1 of the modulation signal transmitted by the fifth device 1000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2 and 11 are given the same numbers, and description thereof is omitted.
  • the 2300-1 frame # 1 of FIG. 23 includes the SSID information of the base station # 1 of 470-1 of FIG. 22 and the encryption key of the base station # 1 of 470-1 of FIG. 22 (base station # 1 of 470-1). This is a frame for transmitting information on an encryption key for accessing.
  • a symbol 2301-1 related to the SSID in FIG. 23 is a symbol for transmitting information 1001-1 related to the SSID in FIG. 23 is a symbol for the fifth device 1000 in FIG. 22 to transmit the SSID of the base station # 1 in 470-1 in FIG.
  • the symbol 2302-1 related to the encryption key in FIG. 23 is a symbol for transmitting the information 1001-2 related to the encryption key in FIG.
  • the symbol 2302-1 related to the encryption key in FIG. 23 indicates that the fifth device 1000 in FIG. 22 accesses the encryption key of the base station # 1 in 470-1 in FIG. 22 (the base station # 1 in 470-1). Encryption key).
  • the fifth device 1000 transmits the preamble 201, the control information symbol 202, the symbol 2301-1 related to the SSID, the symbol 2302-1 related to the encryption key, and the data symbol 1102.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 may transmit the 2300-1 frame # 1 including symbols other than the symbols described in FIG.
  • the configuration of 2300-1 frame # 1, including the order in which symbols are transmitted, is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 24 shows an example of the configuration of the 2300-2 frame # 2 of the modulation signal transmitted by the fifth device 1000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2 and 11 are given the same numbers, and descriptions thereof are omitted.
  • the 2300-2 frame # 2 of FIG. 24 includes the SSID information of the base station # 2 of 470-2 of FIG. 22 and the encryption key of the base station # 2 of 470-2 of FIG. 22 (base station # 2 of 470-2). This is a frame for transmitting information on an encryption key for accessing.
  • the symbol 2301-2 related to the SSID in FIG. 24 is a symbol for transmitting the information 1001-1 related to the SSID in FIG.
  • a symbol 2301-2 related to the SSID in FIG. 24 is a symbol for the fifth device 1000 in FIG. 22 to transmit the SSID of the base station # 2 in 470-2 in FIG.
  • the symbol 2302-2 related to the encryption key in FIG. 24 is a symbol for transmitting the information 1001-2 related to the encryption key in FIG.
  • the symbol 2302-2 regarding the encryption key in FIG. 24 indicates that the fifth device 1000 in FIG. 22 accesses the encryption key of the base station # 2 in 470-2 in FIG. 22 (the base station # 2 in 470-2). Encryption key).
  • the fifth device 1000 transmits a preamble 201, a control information symbol 202, a symbol 2301-2 regarding the SSID, a symbol 2302-2 regarding the encryption key, and a data symbol 1102.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 may transmit the 2300-2 frame # 2 including symbols other than the symbols described in FIG.
  • the configuration of 2300-2 frame # 2, including the order in which symbols are transmitted, is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 25 shows an example of the configuration of the 2300-3 frame # 3 of the modulation signal transmitted by the fifth device 1000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2 and 11 are given the same numbers, and descriptions thereof are omitted.
  • the 2300-3 frame # 3 of FIG. 25 includes the SSID information of the base station # 3 of 470-3 of FIG. 22 and the encryption key of the base station # 3 of 470-3 of FIG. 22 (base station # 3 of 470-3). This is a frame for transmitting information on an encryption key for accessing.
  • FIG. 25 shows an example of the configuration of the 2300-3 frame # 3 of the modulation signal transmitted by the fifth device 1000 of FIG.
  • the horizontal axis represents time, and symbols similar to those in FIGS. 2 and 11 are given the same numbers, and descriptions thereof are omitted.
  • the 2300-3 frame # 3 of FIG. 25 includes the SSID information of the base station # 3 of 470-3 of FIG. 22 and the encryption key of the base station # 3 of 470-3 of FIG. 22 (base station # 3 of 470-3). This is a frame for transmitting information on an encryption key for accessing.
  • the symbol 2301-3 related to the SSID in FIG. 25 is a symbol for transmitting the information 1001-1 related to the SSID in FIG. 25 is a symbol for the fifth device 1000 in FIG. 22 to transmit the SSID of the base station # 3 in 470-3 in FIG.
  • the symbol 2302-3 regarding the encryption key in FIG. 25 is a symbol for transmitting the information 1001-2 regarding the encryption key in FIG.
  • the symbol 2302-3 regarding the encryption key in FIG. 25 indicates that the fifth device 1000 in FIG. 22 accesses the encryption key of the base station # 3 in 470-3 in FIG. 22 (the base station # 3 in 470-3). Encryption key).
  • the fifth device 1000 transmits the preamble 201, the control information symbol 202, the symbol 2301-3 regarding the SSID, the symbol 2302-3 regarding the encryption key, and the data symbol 1102.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 may transmit the 2300-3 frame # 3 including symbols other than the symbols described in FIG.
  • the configuration of 2300-3 frame # 3, including the order in which symbols are transmitted, is not limited to the configuration of FIG.
  • FIG. 26 shows that the fifth device 1000 in FIG. 22 performs “frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23”, “frame # 2 of 2300-2 in FIG. 24”, “frame # 2 of 2300-3 in FIG. 3 ”is shown as an example of the transmission method, and in FIG. 26, the horizontal axis is time.
  • frame # 1 group transmission 2601-1 and 2601-2 transmits one or more frames # 1 of 2300-1 in FIG.
  • frame # 2 group transmission 2602-1 and 2602-2
  • one or more frames # 2 of 2300-2 in FIG. 24 are transmitted.
  • frame # 3 group transmission 2603-1 and 2603-2
  • one or more frames # 3 of 2300-3 in FIG. 25 are transmitted.
  • Frame # 1 group transmission "2601-1 and 2601-2 transmit one or more frames # 1 of 2300-1 in FIG. This point will be described.
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • a received signal is processed in units of frames in a moving image or a still image.
  • 4K 30p when “4K 30p” is described in the moving image, it means that the number of pixels in one frame is 3840 ⁇ 2160 and the number of frames in one second is 30.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 includes “frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23”, “frame # 2 of 2300-2 in FIG. 24”, and “2300-3 in FIG.
  • a modulated signal having a configuration in which “frame # 3” exists is transmitted, it becomes difficult for terminal 1050 in FIG. 22 to select a base station to be accessed from a plurality of base stations.
  • Method 1-1 As a 1-1 method, “frame # 1 group transmission” 2601-1 and 2601-2 includes a plurality of frames # 1 of 2300-1 in FIG. It is assumed that the occupied time section is longer than the frame in the moving image or the still image.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 receives “frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23” and “2300-2 in FIG. 24” within one frame of the moving image or still image from the fifth device 1000. 22 ”and“ frame # 3 of 2300-3 in FIG. 25 ”can be prevented from being received, so that terminal 1050 in FIG. 22 accesses from a plurality of base stations.
  • the base station can be easily selected.
  • Method 2-1 As a 2-1 method, it is assumed that the time interval occupied by frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23 is longer than the frame in a moving image or a still image.
  • the symbol 2301-1 relating to the SSID in FIG. 23 includes a plurality of “SSID information of the base station # 1” (repetitively including “information of the SSID of the base station # 1”).
  • the symbol 2302-1 related to the encryption key includes a plurality of “information about the encryption key of the base station # 1 (information about the encryption key for connecting to the base station # 1)” (“the information about the base station # 1”).
  • the encryption key information (the encryption key information for connecting to the base station # 1) "is repeatedly included.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 receives “frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23” and “2300-2 in FIG. 24” within one frame of the moving image or still image from the fifth device 1000. 22 ”and“ frame # 3 of 2300-3 in FIG. 25 ”can be prevented from being received, so that terminal 1050 in FIG. 22 accesses from a plurality of base stations.
  • the base station can be easily selected.
  • the “frame # 2 group transmission” 2602-1 and 2602-2 may be configured as follows.
  • Method 1-2 As a 1-2 method, “frame # 2 group transmission” 2602-1 and 2602-2 includes a plurality of frames # 2 of 2300-2 in FIG. It is assumed that the occupied time section is longer than the frame in the moving image or the still image.
  • Method 2-2 As the 2-2 method, it is assumed that the time interval occupied by the frame # 2 of 2300-2 in FIG. 24 is longer than the frame in the moving image or the still image.
  • the symbol 2301-2 related to the SSID in FIG. 24 includes a plurality of “SSID information of the base station # 2” (repetitively including “SSID information of the base station # 2”).
  • the symbol 2302-2 related to the encryption key includes a plurality of “information about the encryption key of the base station # 2 (information about the encryption key for connecting to the base station # 2)” (“the information about the base station # 2”).
  • the encryption key information (the encryption key information for connecting to the base station # 2) "is repeatedly included.
  • frame # 3 group transmission 2603-1 and 2603-2 are preferably configured as follows.
  • Method 1-3 As the 1-3 method, “frame # 3 group transmission” 2603-1 and 2603-2 includes a plurality of frames # 3 of 2300-3 in FIG. It is assumed that the occupied time section is longer than the frame in the moving image or the still image.
  • Method 2-3 As a 2-3 method, it is assumed that the time interval occupied by the frame # 3 of 2300-3 in FIG. 25 is longer than the frame in the moving image or the still image.
  • the symbol 2301-3 relating to the SSID in FIG. 25 includes a plurality of “SSID information of the base station # 3” (repetitively including “SSID information of the base station # 3”).
  • the symbol 2302-3 related to the encryption key includes a plurality of “information about the encryption key of the base station # 3 (information about the encryption key for connecting to the base station # 3)” (“the information about the base station # 3”).
  • the encryption key information (the encryption key information for connecting to the base station # 3) "is repeatedly included.
  • both of the fifth devices 2701-5 and 2701-10 transmit the SSID information of the base station # 3 of 470-3, and for access to the base station # 3 of 470-3 It is assumed that the encryption key information is transmitted (because the nearest base station of the fifth device 2701-5, 2701-10 is the base station # 3 of 470-3).
  • the 99 terminals having the configuration of 1050 in FIG. 22 are as evenly as possible in the base station # 1 (2702-1) of 470-1 in FIG. 22 and the terminals of 470-2 in FIG. Presence of terminals that are difficult to access to the base station as described above by performing control to access base station # 2 (2702-2) and base station # 3 (2702-3) of 470-3 Can be obtained.
  • 99 terminals having the configuration of 1050 of FIG. 22 are connected to the fifth device 1000 of FIG. Since the timing of accessing the device 1000 is generally different, “99 terminals having the configuration of 1050 in FIG. 22 are equally distributed as much as possible to the base station # 1 (470-1 in FIG. 22). 2702-1) and 470-2 base station # 2 (2702-2) and 470-3 base station # 3 (2702-3) in FIG. Therefore, it is possible to obtain the effect of reducing the presence of terminals that are difficult to access the base station as described above. That is, it is possible to obtain an effect that it is possible to avoid accesses from a plurality of terminals from being concentrated on any base station.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 corresponds to “frame # 1 of 2300-1 in FIG. 23”, “frame # 2 of 2300-2 in FIG. 24”, “2300-3 in FIG.
  • An example of a transmission method when transmitting “frame # 3” is shown, but the fifth device 1000 in FIG. 22 uses “frame # 1 in 2300-1 in FIG. 23” and “2300-2 in FIG.
  • the transmission method for transmitting “frame # 2” and “frame # 3 of 2300-3 in FIG. 25” is not limited to this.
  • FIG. 26 shows a configuration in which “frame # 1 group transmission”, “frame # 2 group transmission”, and “frame # 3 group transmission” are repeatedly transmitted in this order, but “frame # 1 group transmission” “frame # 2”.
  • the “group transmission” and “frame # 3 group transmission” need not be transmitted in the order shown in FIG.
  • “frame group 1 transmission”, “frame group # 2 transmission”, “frame group # 3 transmission” may be transmitted randomly in time, or “frame group 1 transmission” “frame group # 2 transmission” “frame”
  • the transmission order of “group # 3 transmission” may be transmitted in a regular order different from FIG. At least the fifth device 1000 in FIG. 22 only needs to transmit “frame # 1 group transmission”, “frame # 2 group transmission”, and “frame # 3 group transmission”.
  • the fifth device 1000 transmits “frame group 1 transmission”, “frame group # 2 transmission”, and “frame group # 3 transmission” randomly in time, it generates a random number at each arbitrary timing.
  • the frame group specified by the random number is transmitted. Note that the use of random numbers is an example, and the present invention is not limited to this.
  • frame # 1 group transmission “frame # 2 group transmission”, and “frame # 3 group transmission” are continuously transmitted.
  • the number of base stations is three, but the number of base stations is not limited to this, and if the number of base stations is two or more, the number of base stations is three. It is possible to operate in the same way as when. Therefore, for example, when there are N base stations (N is an integer of 2 or more), when performing transmission as shown in FIG. 26, “frame #k group transmission” exists. Note that k is an integer of 1 to N.
  • the “frame #k group transmission” includes a symbol related to the SSID (information on the SSID of the base station #k), and a symbol related to the encryption key (the encryption key for access by the base station #k). Information).
  • FIG. 12 shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the wireless device 453 included in the terminal 1050 of FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the radio apparatus 453 included in the terminal 1050 in FIG. 22 transmits, for example, a preamble 1201, and then transmits a control information symbol 1202 and an information symbol 1203.
  • the base station (or AP) 470-1, 470-2, 470-3 that receives the modulated signal transmitted by the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. This is a symbol used for performing synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and the like.
  • the control information symbol 1202 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information on a modulation method, information on a frame configuration, information on a transmission method, and the like.
  • (AP) 470-1, 470-2, and 470-3 perform demodulation of the modulation signal based on the information included in the control information symbol 1202.
  • Information symbol 1203 is a symbol for wireless device 453 of terminal 1050 in FIG. 22 to transmit data.
  • radio apparatus 453 of terminal 1050 in FIG. 22 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 12 (for example, pilot symbols (reference symbols) are included in the middle of information symbols). Frame). Also, the frame configuration including the order in which symbols are transmitted is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 12, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • FIG. 7 shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the base stations 470-1, 470-2, 470-3 in FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the base stations 470-1, 470-2, 470-3 transmit, for example, a preamble 701, and then transmit a control information symbol 702 and an information symbol 703.
  • the preamble 701 is received by the wireless device 453 of the terminal 1050 in FIG. 22 that receives the modulated signal transmitted by the base stations 470-1, 470-2, 470-3, for example, signal detection, time synchronization, frame synchronization, It is assumed that it is a symbol for performing frequency synchronization, frequency offset estimation, and the like.
  • the control information symbol 702 includes, for example, data such as an error correction coding method used to generate a modulation signal, information about a modulation method, information about a frame configuration, and information about a transmission method.
  • the radio apparatus 453 of the 22 terminals 1050 performs demodulation of the modulation signal based on the information of the symbol.
  • Information symbol 703 is a symbol for transmitting data by base stations (or APs) 470-1, 470-2, and 470-3 in FIG.
  • base stations (or APs) 470-1, 470-2, 470-3 in FIG. 22 may transmit a frame including symbols other than the symbols described in FIG. 7 (for example, information symbols). Frame including pilot symbol (reference symbol) in the middle). Also, the frame configuration including the order of transmitting symbols is not limited to the configuration of FIG. In FIG. 7, a plurality of symbols may exist in the frequency axis direction, that is, symbols may exist at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an example of the process performed by the “fifth device 1000”, “terminal 1050”, and “base station #X (or AP # X)” of FIG. X is 1 or 2 or 3.
  • the fifth device 1000 in FIG. 22 transmits a modulation signal having the frame structure in FIG.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 determines the base station to which the terminal 1050 accesses the 470-1 in FIG.
  • the base station # 1, 470-2 base station # 2, and 470-3 base station # 3 are selected.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 tries to access the base station, and receives the modulated signal transmitted by the fifth device 1000 in FIG. At this time, for example, in one frame having a moving image or a still image, one of “frame # 1 group transmission”, “frame # 2 group transmission”, and “frame # 3 group transmission” in FIG. 26 is obtained. Then, from the obtained base station information (for example, SSID), the terminal 1050 in FIG. 22 determines the base station accessed by the terminal 1050 as base station # 1 in 470-1 and base station # 2 in 470-2 in FIG. It is determined to be one of base stations # 3 of 470-3.
  • base station information for example, SSID
  • the terminal 1050 selects the first received frame group transmission from among “frame # 1 group transmission”, “frame # 2 group transmission”, and “frame # 3 group transmission”, and information on the base station of the frame group transmission
  • the base station that the terminal 1050 accesses is determined from (for example, SSID).
  • the modulation signal transmitted by the fifth device 1000 in FIG. 22 is received, and the terminal 1050 in FIG. 22 acquires the SSID of the base station #X accessed by the terminal 1050.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 acquires an encryption key used for communication with the base station #X accessed by the terminal.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 performs a radio wave connection with the base station #X (2805).
  • the terminal 1050 in FIG. 22 completes connection with the base station #X as indicated by 2806 in FIG. 28 by the response of the base station #X.
  • the terminal 1050 in FIG. 22 transmits information on the connection destination to the base station #X using radio waves.
  • the base station #X obtains information for transmission from the network to the terminal 1050 in FIG.
  • base station #X transmits the obtained information to terminal 1050 in FIG. 22 using radio waves, and terminal 1050 in FIG. 22 obtains information.
  • the terminal connects to the base station (or AP) and acquires information, thereby ensuring safety. It is possible to obtain an effect that information can be safely obtained through a guaranteed base station (or AP). This is because when information is obtained from a modulated signal of visible light, the user can easily determine whether the information source is safe because it is visible light.
  • the SSID is acquired from the modulated signal of the radio wave transmitted by the wireless LAN, it is difficult for the user to identify the device that transmitted the radio wave. For this reason, it is more suitable to acquire SSID by visible light communication in terms of ensuring the safety of information.
  • the fifth device transmits the encryption key information.
  • the base station or AP performs encrypted communication using the encryption key. If not, the fifth device does not transmit the information on the encryption key, transmits only the information on the SSID, and deletes the configuration on the encryption key in the same manner.
  • the configuration of the fifth device is not limited to the configuration shown in FIG. 22, and the configuration of the terminal is not limited to the configuration shown in FIG. 22, and base stations # 1, # 2, and # 3
  • the connection destination and the configuration method are not limited to those shown in FIG.
  • the frame configuration of the modulation signals transmitted by the fifth device arranged in the same may all be the same as shown in FIG. 26, or the modulation signals transmitted by the fifth device may have different frame configurations. There may be a plurality of fifth devices that transmit modulated signals having the same frame configuration.
  • the terminal is connected to a wireless LAN base station or access point using wireless communication.
  • the device connected to the terminal is a device that can be connected using wireless communication
  • the terminal of the wireless LAN is connected.
  • Any device is not limited to a base station or an access point.
  • the device may be a base station such as a mobile phone or a relay station.
  • the SSID is an example, and the present invention is not limited to this. That is, the information included in the modulated signal is not limited to the SSID and may be any information as long as the information can identify a secure base station to which the terminal is connected.
  • the terminal may be any device as long as it has the function of the terminal 1050 in FIG. 22, for example, the vehicle itself or a device mounted on the vehicle may have a transmission / reception function. .
  • the transmission apparatus is, for example, the above-described device 1000, which generates the modulation signal based on the light source 104 and the input signal, and changes the luminance of the light source 104 according to the modulation signal.
  • the modulated signal includes information on SSIDs (service set identifiers) of a plurality of access points different from each other in a wireless local area network (LAN).
  • SSIDs service set identifiers
  • the modulation signal includes a frame group composed of one or more frames corresponding to each of the plurality of access points, and each of the one or more frames included in the frame group corresponds to the frame group.
  • Information regarding the SSID of the same access point may be included.
  • the time required for transmitting the frame group may be longer than the time required for capturing one frame of a moving image or a still image by the receiving device that receives the modulation signal.
  • the modulated signal may include a frame corresponding to each of the plurality of access points, and the frame may include one or more pieces of information regarding the SSID of the same access point corresponding to the frame.
  • the time taken to transmit the frame may be longer than the time taken to capture one frame of a moving image or still image by the receiving device that receives the modulated signal.
  • the transmitting unit 102 may transmit a frame group corresponding to each of the plurality of access points in a random order in the time axis direction or the frequency axis direction.
  • the transmission unit 102 may transmit a frame group corresponding to each of the plurality of access points in a regular order in the time axis direction or the frequency axis direction.
  • the receiving device in the present embodiment is, for example, terminal 1050 that receives a modulated signal transmitted from the transmitting device.
  • the receiving device includes a light receiving unit 151 that receives a modulation signal transmitted as visible light from the transmission device, and a data analysis unit 155 that outputs analysis information by analyzing data based on the modulation signal.
  • a wireless unit connected to a wireless LAN (Local Area Network) access point using radio waves based on the analysis information.
  • the wireless unit is the wireless device 453.
  • the modulated signal includes information on SSID (service set identifier) of a plurality of access points different from each other in the wireless LAN.
  • SSID service set identifier
  • the data analysis unit 155 selects information regarding any one SSID from information regarding SSIDs of a plurality of access points included in the modulated signal, and outputs information regarding the selected SSID as the above-described analysis information.
  • the wireless unit connects to an access point corresponding to the information regarding the SSID output from the data analysis unit 155 among the plurality of access points using radio waves.
  • the modulation signal includes a frame group composed of one or more frames corresponding to each of the plurality of access points, and each of the one or more frames included in the frame group corresponds to the frame group.
  • Information regarding the SSID of the same access point may be included.
  • the time required for receiving the frame group by the light receiving unit 151 may be longer than the time required for capturing one frame of a moving image or a still image by the light receiving unit 151.
  • the modulated signal may include a frame corresponding to each of the plurality of access points, and the frame may include one or more pieces of information regarding the SSID of the same access point corresponding to the frame.
  • the time required to receive the frame by the light receiving unit 151 may be longer than the time required to capture one frame of the moving image or still image by the light receiving unit 151.
  • the light receiving unit 151 may receive the frame groups corresponding to each of the plurality of access points in a random order in the time axis direction or the frequency axis direction.
  • the light receiving unit 151 may receive a frame group corresponding to each of the plurality of access points in a regular order in the time axis direction or the frequency axis direction.
  • the communication system includes a transmission device and a plurality of access points different from each other in a wireless LAN (Local Area Network).
  • the transmission apparatus is, for example, the device 1000, and the plurality of access points are, for example, a base station # 1 of 470-1, a base station # 2 of 470-2, and a base station # 3 of 470-3.
  • the transmission device generates a modulation signal based on the light source 104 and the input signal, and changes the luminance of the light source 104 according to the modulation signal, thereby transmitting the modulation signal from the light source 104 as visible light, and Is provided.
  • the modulated signal includes information related to SSIDs (service set identifiers) of the plurality of access points, and at least one of the plurality of access points uses radio waves to the receiving device that has received the modulated signals. Connect and send information to the receiving device.
  • SSIDs service set identifiers
  • a modulation signal is generated based on an input signal, and the luminance of light source 104 is changed in accordance with the modulation signal, so that the modulation signal is transmitted as visible light from light source 104.
  • the modulated signal includes information on SSIDs (service set identifiers) of a plurality of access points different from each other in the wireless LAN (local area network).
  • the modulation signal transmitted as visible light from the transmission device is received, and analysis information is output by analyzing data based on the modulation signal.
  • the modulated signal includes information on SSID (service set identifier) of a plurality of access points different from each other in the wireless LAN.
  • SSID service set identifier
  • information related to any one SSID is selected from information related to SSIDs of a plurality of access points included in the modulated signal, and the information related to the selected SSID is output as the analysis information.
  • a radio wave is used to connect to the access point corresponding to the SSID-related information output by the analysis among the plurality of access points.
  • a modulation signal is generated based on an input signal, and the luminance signal of light source 104 is changed in accordance with the modulation signal, so that the modulation signal is transmitted as visible light from light source 104.
  • the modulation signal includes information on SSID (service set identifier) of a plurality of access points different from each other in the wireless LAN (Local area Network). Then, at least one of the plurality of access points is connected to a receiving apparatus that has received the modulated signal using radio waves, and transmits information to the receiving apparatus.
  • SSID service set identifier
  • At least one of an FPGA (Field Programmable Gate Array) and a CPU (Central Processing Unit) can download all or part of software necessary for realizing the communication method described in the present disclosure by wireless communication or wired communication.
  • an FPGA Field Programmable Gate Array
  • a CPU Central Processing Unit
  • Such a configuration may be adopted.
  • the configuration may be such that all or part of the software for updating can be downloaded by wireless communication or wired communication.
  • the downloaded software may be stored in the storage unit, and the digital signal processing described in the present disclosure may be executed by operating at least one of the FPGA and the CPU based on the stored software.
  • a device including at least one of the FPGA and the CPU may be connected to the communication modem wirelessly or by wire, and the communication method described in the present disclosure may be realized by the device and the communication modem.
  • a communication device such as a base station, an AP, or a terminal described in this specification includes at least one of an FPGA and a CPU, and externally installs software for operating at least one of the FPGA and the CPU.
  • the communication device may have an interface for obtaining from the communication device.
  • the communication device includes a storage unit for storing software obtained from the outside, and the FPGA and CPU are operated based on the stored software, thereby realizing the signal processing described in the present disclosure. May be.
  • the first “car or vehicle” includes the transmitting device described in this specification
  • the second “car or vehicle” includes the receiving device described in this specification, and transmits and receives data. You may implement.
  • the “transmitting device or a part of the function of the transmitting device” described herein is connected to the first “car or vehicle” via the interface, and the “receiving device, Alternatively, a part of the receiving device may be connected to the second “car or vehicle” via the interface, and data transmission may be performed by transmission and reception.
  • the transmission device described in this specification may be provided in the first “car or vehicle”, and data transmission / reception may be performed between this transmission device and the reception device described in this specification.
  • the second receiving device described in this specification may be included in a second “car or vehicle”, and data may be transmitted and received between this receiving device and the transmitting device described in this specification.
  • the “transmitting device or a part of the function of the transmitting device” described in the present specification is connected to the first “car or vehicle” via the interface, and the series of the transmitting device and the present specification are connected. Data may be transmitted and received with the receiving device described in the document.
  • the “receiving device or part of the receiving device” described herein is connected to the second “car or vehicle” via the interface, and the transmission device described herein and the series of the same are connected. Data transmission / reception may be performed with the receiving device.
  • a car or vehicle “comprises a transmission device or part of a transmission device as described herein” or “a” car or vehicle “as described herein
  • a light source included in the transmission device described in the present specification when the transmission device is connected to the “transmission device” or “part of the functions of the transmission device described in the present specification” via an interface ”, You may use the light source with which the "car or vehicle” is equipped.
  • a car B100 includes light sources B101_1, B101_2, B101_3, and B101_4, and one or more of these light sources are used by the transmission device described in this specification to transmit an optical modulation signal.
  • a light source may be used.
  • the transmission device has a function of selecting “which light source is used as a light source for transmitting the light modulation signal by the transmission device described in the present specification” among the plurality of light sources mounted on the car B100.
  • a device connected to the transmission device may be included.
  • the brightness of the light source, the irradiation angle of the light source, and the position of the light source may be set together.
  • a car or vehicle “comprises the receiving device or part of the receiving device described herein” or “a” car or vehicle “is described herein.
  • a light receiving unit included in the receiving device described in this specification when the receiving device is connected to the “receiving device” or “part of the functions of the receiving device described in this specification” via an interface ” , A light receiving unit (for example, an image sensor, a photodiode, or the like) included in the “car or vehicle” may be used.
  • the car B100 includes light receiving units B201_1, B201_3, B201_4, B201_5, and B201_6, and one or more of these light receiving units receives a light modulation signal from the receiving device described in this specification. It is good also as a light-receiving part for receiving.
  • a function of selecting “which light receiving unit is used as the light receiving unit for receiving the light modulation signal by the receiving device described in this specification” among the plurality of light receiving units mounted on the vehicle B100. May be included in a receiving device or a device connected to the receiving device. Further, the angle of the light receiving unit and the position of the light receiving unit may be set together.
  • the fact that the receiving device described in this specification is able to receive data may be displayed on the front panel mounted on the vehicle or the cockpit mounted on the vehicle. Further, the receiving device described in this specification may notify the user that the data can be received by vibrating a steering wheel such as a car itself or a vibrator included in the steering wheel.
  • the vehicle including the reception device described in this embodiment and the terminal may be connected via an interface, and data obtained by the reception device may be stored in a storage unit included in the terminal.
  • the car may include a storage unit, and the car may store the received data. The received data may be stored in both the storage unit provided in the terminal and the storage unit provided in the vehicle.
  • the server may provide an application related to processing related to the receiving apparatus, and the terminal may install the application to realize the function of the receiving apparatus described in this specification.
  • the application may be provided to a terminal by connecting a communication device including the transmission device described in this specification to a server via a network.
  • the application may be a communication device having another transmission function.
  • the terminal may be provided by connecting to a server via a network.
  • the server may provide an application related to processing related to the transmission apparatus, and the communication apparatus may install the application to realize the function of the transmission apparatus described in this specification.
  • the communication apparatus may install the application to realize the function of the transmission apparatus described in this specification.
  • the server also provides software related to the light source provided in the transmission device and the light receiving unit provided in the reception device. By obtaining this software, the light source provided in the transmission device can transmit the light modulation signal.
  • the light receiving unit provided in the receiving apparatus may be able to cope with reception of the optical modulation signal.
  • the transmission device in this specification may have a server function, and an application provided in the transmission device is provided to the communication device using some communication means, and the communication device is obtained by downloading.
  • the receiving device in this specification may be realized by an application.
  • illumination unit and “light source” are described.
  • a display or a projector that displays an image, a moving image, an advertisement, or the like emits light, and the light includes a light modulation signal. It may be a method such as. That is, the “illumination unit” and “light source” may have functions other than the function of emitting light. Further, the “illumination unit” and “light source” may be configured by a plurality of “illumination” and “light source”.
  • the transmission method used by the communication device that generates an optical modulation signal and emits light may be a method other than the transmission method described in this specification.
  • the optical modulation signal may include information other than that described in this specification.
  • the illumination / light source itself such as an LED may have the function of the transmission device described in this specification.
  • the device that generates the transmission light modulation signal does not include the illumination or the light source, and the device that generates the transmission light modulation signal may be connected to the illumination or the light source via the interface.
  • the communication method between the transmission device and the reception device described in this specification and this embodiment may be the communication method shown in FIG. Hereinafter, FIG. 31 will be described.
  • the symbol mapping unit receives the transmission data and outputs a symbol series (ci) that performs mapping based on the modulation scheme.
  • the pre-equalization processing unit receives the symbol series, performs pre-equalization processing on the symbol series, and outputs the post-equalization symbol series in order to reduce the equalization process on the receiving side.
  • the Hermite symmetry processing unit receives the symbol sequence after pre-equalization as input, assigns subcarriers to the symbol sequence after pre-equalization so as to ensure Hermitian symmetry, and outputs a parallel signal.
  • the inverse (fast) Fourier transform unit receives a parallel signal, performs inverse (fast) Fourier transform on the parallel signal, and outputs a signal after inverse (fast) Fourier transform.
  • the parallel serial and cyclic prefix adding unit inputs the signal after inverse (high-speed) Fourier transform, adds the parallel serial conversion and cyclic prefix, and outputs the signal after signal processing.
  • the digital-analog conversion unit receives the signal after signal processing, performs digital-analog conversion, and outputs an analog signal.
  • the analog signal is output as light from one or more LEDs, for example.
  • pre-equalization processing unit and the Hermitian symmetry processing unit may be omitted. That is, signal processing in the pre-equalization processing unit and the Hermite symmetry processing unit may not be performed.
  • a photodiode receives light and receives a received signal by TIA (TransimpedanceimpAmplifier).
  • TIA TransimpedanceimpAmplifier
  • the analog-to-digital conversion unit performs analog-to-digital conversion on the received signal and outputs a digital signal.
  • the cyclic prefix removal and serial / parallel conversion unit takes a digital signal as input, performs cyclic prefix removal, then performs serial / parallel conversion, and takes a parallel signal as input.
  • the (fast) Fourier transform unit takes a parallel signal as input, performs (fast) Fourier transform, and outputs a signal after (fast) Fourier transform.
  • the detection unit receives the signal after Fourier transform, performs detection, and outputs a received symbol sequence.
  • the symbol demapper receives a received symbol sequence and performs demapping to obtain a received data sequence.
  • the communication method between the transmission device and the reception device in the present embodiment may be a communication method described below.
  • An image sensor such as a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensor is mounted on a smartphone or a digital camera.
  • the entire image captured by the CMOS sensor does not represent a scene at exactly the same time. For example, the amount of light received by the sensor for each line by a rolling shutter system that performs a shutter operation for each row. Is read. For this reason, the start and end control of light reception is performed with a time difference for each line by estimating the time required for reading. That is, the image captured by the CMOS sensor has a shape in which a large number of lines with a time lag are overlapped little by little during the exposure period.
  • This method focuses on the characteristics of this CMOS sensor and realizes high-speed visible light signal reception.
  • the exposure time slightly differs for each line, as shown in FIG. 32 from one image (image taken by the image sensor).
  • the luminance and color of the light source at a plurality of time points can be measured for each line, and a signal modulated at a speed higher than the frame rate can be captured.
  • Line scan sampling can be realized by a rolling shutter system using a CMOS sensor, but a rolling shutter system can be realized by using a sensor other than a CMOS sensor such as a CCD (Charge-Coupled Device) sensor or an organic (CMOS) sensor. Even if the above is realized, “line scan sampling” can be performed in the same manner.
  • CMOS Charge-Coupled Device
  • the imaging setting at the time of imaging in the camera function moving or still image shooting function
  • the blinking does not appear as a striped pattern along the exposure line.
  • the exposure time is much longer than the blinking cycle of the light source, as shown in FIG. 33, the change in luminance due to the blinking of the light source (light emission pattern) is uniformly averaged and the exposure lines are This is because the change of the pixel value becomes extremely small and an almost uniform image is obtained.
  • the blinking state (light emission pattern) of the light source can be observed as the luminance change of the exposure line.
  • the exposure line is designed to be parallel to the long side direction of the image sensor.
  • the frame rate is 30 fps (frames per second)
  • at a resolution of 1920 ⁇ 1080, 32400 or more samples are obtained per second
  • at a resolution of 3840 ⁇ 2160, 64800 or more samples per second are obtained. Is obtained.
  • line scan sampling for reading a signal indicating the amount of light received for each line has been described.
  • the optical signal sampling method using an image sensor such as a CMOS is not limited to this.
  • a sampling method used for receiving an optical signal various methods that can acquire a signal sampled at a sampling rate higher than a frame rate used for shooting a normal moving image can be applied.
  • a global shutter system that provides a shutter function for each pixel, a system that reads the signal by controlling the exposure period for each pixel, and controls the exposure period in units of multiple pixels arranged in a non-line shape
  • a method in which a signal is read out may be used.
  • a method may be used in which signals are read from the same pixel a plurality of times within a period corresponding to one frame at a frame rate used for normal moving image shooting.
  • LED Light Emitting Diode
  • LEDs are becoming popular as backlight sources for illumination or displays and can be blinked at high speed.
  • a light source used as a transmitter for visible light communication is not freely blinked for visible light communication. If the change in luminance due to visible light communication can be recognized by humans, the function of the original light source such as illumination is impaired. For this reason, it is required that the transmission signal be illuminated with a desired brightness so that no flicker is perceived by human eyes.
  • 4PPM 4-Pulse Position Modulation
  • 4PPM is a method of expressing 2 bits by four combinations of light source and light source.
  • 4PPM is more suitable than the Manchester code method as a modulation method for visible light communication.
  • the transmitter (light source) generates a modulation signal using a modulation method such as ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying), or PAM (Pulse Amplitude Modulation), and turns on the light source. May be irradiated.
  • ASK Amplitude Shift Keying
  • PSK Phase Shift Keying
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • the communication method between the transmission device and the reception device described in this specification is not limited to the above-described example, and is a wireless communication method using any frequency such as light, visible light, infrared light, and ultraviolet light. Can also be implemented in the same way.
  • the case where the light modulation signal is received by the image sensor is described as an example.
  • a photodiode may be used to receive the light modulation signal
  • An optical sensor other than an image sensor and a photodiode may be used to receive the light modulation signal.
  • symbol related to location or position information “symbol related to time information”, “symbol related to SSID”, “symbol related to access destination”, “symbol related to encryption key”, etc. are named “symbol”.
  • data or “information” or “field” or “bit” or “region” instead of “symbol”. Is possible.
  • symbol data”, “information”, “field”, “bit”, and “area” may be used.
  • the transmission apparatus transmits in any symbol configuration such as “symbol related to location or position information”, “symbol related to time information”, “symbol related to SSID”, “symbol related to access destination”, “symbol related to encryption key”, etc. It is also possible to transmit “location or location information data”, “time information data”, “SSID data”, “access destination data”, “encryption key data”, etc. to the communication partner. Is important.
  • the “light source” and the “illumination unit” may be configured by a plurality of “light sources” and a plurality of “illuminations”.
  • each embodiment is merely an example, for example, “modulation method, error correction coding method (error correction code to be used, code length, coding rate, etc.), control information, etc.”
  • modulation method, error correction coding method error correction code to be used, code length, coding rate, etc.
  • control information etc.
  • the same configuration can be used.
  • APSK Amplitude Phase Shift Keying
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • PSK Phase Shift Keying
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 1024, etc. signal point arrangement methods in the IQ plane (2, 4, 8, 16,
  • the modulation scheme having signal points of 64, 128, 256, 1024, etc.) is not limited to the signal point arrangement method of the modulation scheme shown in this specification.
  • the wireless device described in this specification includes, for example, a broadcasting station, a base station, an access point, a terminal, a communication / broadcasting device such as a mobile phone, a television, a radio, a terminal, and a personal computer. It may be a communication device such as a mobile phone, an access point, or a base station.
  • the wireless device described in this specification is a device having a communication function, and the device provides some interface to a device for executing an application such as a television, a radio, a personal computer, and a mobile phone. It is also conceivable that the connection can be made via a network.
  • the receiving unit described in this specification includes, for example, a broadcasting / base station, an access point, a terminal, a communication / broadcasting device such as a mobile phone (mobile phone), a television, a radio, a terminal, It may be a communication device such as a personal computer, a mobile phone, an access point, or a base station.
  • pilot symbols preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.
  • control information symbols etc.
  • pilot symbols preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.
  • control information symbols etc.
  • the pilot symbol and the control information symbol are named, but any naming method may be used, and the function itself is important.
  • the pilot symbol is, for example, a known symbol modulated by using PSK modulation in a transmitter / receiver (or the receiver may know the symbol transmitted by the transmitter by synchronizing the receiver). .), And the receiver uses this symbol to perform frequency synchronization, time synchronization, channel estimation (for each modulated signal) (CSI (Channel State Information) estimation), signal detection, and the like. Become.
  • control information symbol is information (for example, a modulation method, an error correction coding method used for communication, a communication information symbol) that needs to be transmitted to a communication partner in order to realize communication other than data (such as an application).
  • This is a symbol for transmitting an error correction coding method coding rate, setting information in an upper layer, and the like.
  • the present invention is not limited to each embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the case of performing as a communication device has been described.
  • the present invention is not limited to this, and this communication method can also be performed as software.
  • a program for executing the above communication method may be stored in a ROM (Read Only Memory) in advance, and the program may be operated by a CPU (Central Processing Unit).
  • ROM Read Only Memory
  • CPU Central Processing Unit
  • a program for executing the communication method is stored in a computer-readable storage medium, the program stored in the storage medium is recorded in a RAM (Random Access Memory) of the computer, and the computer is operated according to the program. You may do it.
  • Each configuration such as the above-described embodiments may be typically realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include all or part of the configurations of the respective embodiments.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC (Integrated Circuit), system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • Embodiment 4 Embodiment 5, Embodiment 6, Embodiment 7, and the like, the encryption key for the terminal to connect to the base station wirelessly has been described.
  • the key is not limited to “encryption key for wireless connection”.
  • the base station is connected to the network, and the terminal communicates with the network via the base station.
  • the encryption key may be “an encryption key for the terminal to connect to this network”. Therefore, the information of the “encryption key” is included in the optical modulation signal described in this specification, and therefore, even if each embodiment described in this specification is implemented, it can be similarly implemented. Thus, the effects described in the embodiments can be obtained similarly.
  • the optical modulation signal may include at least one encryption key of “an encryption key for connecting to the base station (for example, an encryption key for SSID)” and “an encryption key for connecting to the network”.
  • the present invention can be widely applied to communication systems that transmit and receive optical modulation signals.

Abstract

性能を改善できる可能性がある送信装置である機器(1000)は、光源(104)と、入力信号に基づいて変調信号を生成し、その変調信号に応じて光源(104)の輝度を変化させることによって、光源(104)から変調信号を可視光として送信する送信部(102)とを備え、送信部(102)は、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を、その変調信号に含めて光源(104)から送信する。

Description

送信装置、受信装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方法に関する。
 機器が、場所の情報を取得する方法として、GPS(Global Positioning system)を用いる方法があり、機器が、衛星から送信された変調信号を受信し、測位計算を行うことで、場所を推定する。しかし、機器が、GPS衛星が送信した電波の受信が困難な屋内にある場合、場所情報を推定することが難しいという課題がある。
 この課題を解決する方法として、例えば、非特許文献1に開示されている方法がある。この非特許文献1に示されているように、機器が、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントから送信された電波を用いて、場所を推定する方法がある。
Santosh Pandey, "NGP Use Case Template" IEEE802.11-16/0137 r4, 2016-03-12
 しかし、送信装置および受信装置などに関して、さらなる性能改善が要望されている。
 本開示の一態様に係る送信装置は、光源と、入力信号に基づいて変調信号を生成し、前記変調信号に応じて前記光源の輝度を変化させることによって、前記光源から前記変調信号を可視光として送信する送信部とを備え、前記変調信号は、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。
 本開示によれば、通信装置および受信装置における性能を改善できる可能性がある。
図1は、実施の形態1における機器と端末の構成の一例を示す図である。 図2は、実施の形態1における第1の機器が送信する変調信号で伝送されるフレーム構成の一例を示す図である。 図3は、実施の形態2における複数の機器が存在する例を示す図である。 図4は、実施の形態3における機器と端末の構成の一例を示す図である。 図5は、実施の形態3における表示部の具体的な表示の例を示す図である。 図6は、実施の形態3における第1の機器が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図7は、実施の形態3~6における基地局が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図8は、実施の形態3における機器、端末、および基地局が実施する処理の一例を示すフローチャートである。 図9は、実施の形態3における地図の一例を示す図である。 図10は、実施の形態4における通信システムの構成の一例を示す図である。 図11は、実施の形態4における第2の機器が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図12は、実施の形態4における端末が具備する無線装置が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図13は、実施の形態4における機器、端末、および基地局が実施する処理の一例を示すフローチャートである。 図14は、実施の形態5における機器、端末および基地局の構成の一例を示す図である。 図15は、実施の形態5における第3の機器が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図16は、実施の形態5における第4の機器が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す図である。 図17は、実施の形態5における第3の機器、第4の機器、端末、および基地局が実施する処理の第1の例を示すフローチャートである。 図18は、実施の形態5における第3の機器、第4の機器、端末、および基地局が実施する処理の第2の例を示すフローチャートである。 図19は、実施の形態5における第3の機器、第4の機器、端末、および基地局が配置される空間の一例を示す図である。 図20は、実施の形態6における通信システムの構成の一例を示す図である。 図21は、実施の形態6における、LEDなどに関連する部分、端末、および基地局の無線装置が実施する処理の一例を示すフローチャートである。 図22は、実施の形態7における通信システムの構成の一例を示す図である。 図23は、実施の形態7における機器が送信する変調信号のフレームの構成の例を示す図である。 図24は、実施の形態7における機器が送信する変調信号の他のフレームの構成の例を示す図である。 図25は、実施の形態7における機器が送信する変調信号の他のフレームの構成の例を示す図である。 図26は、実施の形態7における機器による送信方法の例を示す図である。 図27は、実施の形態7における機器と基地局が配置されるエリアの一例を示す図である。 図28は、実施の形態7における機器、端末および基地局が実施する処理の一例を示すフローチャートである。 図29は、光源を具備する車の例を示す図である。 図30は、受光部を具備する車の例を示す図である。 図31は、通信方法の他の例を示す図である。 図32は、ラインスキャンサンプリングの一例を示す図である。 図33は、縞模様が現れない撮像画像の一例を示す図である。 図34は、縞模様が現れる撮像画像の一例を示す図である。 図35Aは、4PPMの変調方式の一例を示す図である。 図35Bは、マンチェスタ符号方式の一例を示す図である。
 (本開示の基礎となった知見)
 機器が、場所の情報を取得する方法として、GPS(Global Positioning system)を用いる方法があり、機器が、衛星から送信された変調信号を受信し、測位計算を行うことで、場所を推定する。しかし、機器が、GPS衛星が送信した電波の受信が困難な屋内の場合、場所情報を推定することが難しいという課題がある。
 この課題を解決する方法として、例えば、上記非特許文献1に開示されている方法がある。この非特許文献1に示されているように、機器が、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントから送信された電波を用いて、場所を推定する方法がある。しかし、安全にアクセスできるアクセスポイントのSSID(service set identifier)を知ることが簡単ではないため、機器が場所情報を得ようとした際、安全でないSSIDのアクセスポイントに接続する可能性があり、情報漏えいなどの脅威がある。
 そこで、本開示では、例えば、屋内に設置したLED(Light Emitting Diode)などの可視光、照明、光源、ライトから、場所に関する情報を含む(光)変調信号を送信する。端末(機器)は、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)、または、有機薄膜を用いた(OPF: Organic Photoconductive Film)CMOS(有機CMOS)などのイメージセンサーなどで、(光)変調信号を受信し、復調等の処理を行い、少なくとも場所に関する情報を得る。これにより、端末は、安全に、場所に関する情報を入手することができるという効果を得ることができる。
 あるいは、本開示では、例えば、屋内に設置したLED(Light Emitting Diode)などの可視光、照明、光源、ライトから、SSIDに関する情報を含む(光)変調信号を送信する。端末(機器)は、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)、または、有機薄膜を用いた(OPF: Organic Photoconductive Film)CMOS(有機CMOS)などのイメージセンサーなどで、(光)変調信号を受信し、復調等の処理を行い、少なくともSSIDに関する情報を得る。これにより、端末は、安全に、アクセスポイントに接続することができるという効果を得ることができる。
 (実施の形態1)
 図1は、本実施の形態における、例えば、LED(Light Emitting Diode)などの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備する機器100と端末150の構成の一例を示している。機器100は、LED(Light Emitting Diode)などの可視光、照明、光源、ライトを具備する。なお、この機器を「第1の機器」と名づける。
 送信部102は、例えば、場所に関する情報、または、位置に関する情報101を入力とする。また、送信部102は、時刻に関する情報105を入力としてもよい。また、送信部102は、場所に関する情報、または、位置に関する情報101と時刻に関する情報105の両方を入力としてもよい。
 送信部102は、場所に関する情報、または、位置に関する情報101、および/または、時刻に関する情報105を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号103を出力する。そして、変調信号103は、例えば、光源104から送信される。
 ここで、場所に関する情報、または、位置に関する情報101の例について説明する。
 例1:
 場所に関する情報、または、位置に関する情報101は、場所・位置の緯度、および/または、経度の情報であってもよい。例えば、「北緯45度、東経135度」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報101としてもよい。
 例2:
 場所に関する情報、または、位置に関する情報101は、住所の情報であってもよい。例えば、「東京と千代田区○○町1-1-1」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報101としてもよい。
 例3:
 場所に関する情報、または、位置に関する情報101は、建物、施設などの情報であってもよい。例えば、「東京タワー」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報101としてもよい。
 例4:
 場所に関する情報、または、位置に関する情報101は、建物、施設などに設置したものの固有の場所・位置に関する情報であってもよい。
 例えば、駐車場があったとき、自動車を停めることができるスペースが5台分あるものとする。そのとき、第1の駐車スペースをA-1、第2の駐車スペースをA-2、第3の駐車スペースをA-3、第4の駐車スペースをA-4、第5の駐車スペースをA-5と名づける。そして、例えば、「A-3」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報101としてもよい。
 このような例は、駐車場でのケースに限ったものではない。
 例えば、コンサート施設、野球・サッカー・テニスなどのスタジアム、飛行機、空港ラウンジ、鉄道、駅、などにある、「エリア・座席・店舗・施設など」に関する情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報101としてもよい。
 なお、場所に関する情報、または、位置に関する情報101の構成方法については、上述の例に限ったものではない。
 端末150は、第1の機器100が送信した変調信号を受信する。
 受光部151は、例えばCMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーである。受光部151は、第1の機器から出力された変調信号を含む光を受光し、受信信号152を出力する。そして、受信部153は、受信信号152を入力とし、受信信号に含まれる変調信号に対して復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 なお、受光部151から出力される受信信号152は、イメージセンサーで取得された画像、動画の情報を含んだ信号であってもよいし、その他の光-電気変換を行う(光から電気信号に変換する)素子の出力信号であってもよい。以降の説明では、受光部151で行われる処理について特に説明することなく受信側の装置が変調信号を受信すると記載した場合、受信側の装置が受光部151で、変調信号を含んだ光から、光-電気変換を行う(光から電気信号に変換する)ことで、「画像・動画の信号」と「情報を伝送するための変調信号」を取得することを意味する。ただし、上述した方法は受信側の装置が変調信号の受信する方法の一例であり、変調信号の受信方法はこれらに限定されない。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データ154から、例えば、端末150の場所・位置を推定し、少なくとも端末150の場所・位置情報を含む情報156を出力する。
 表示部157は、情報156を入力とし、情報156に含まれる端末150の場所・位置情報から、表示部157に端末150の場所・位置に関する表示を行う。
 図2は、第1の機器100が送信する変調信号で伝送されるフレーム構成の一例を示している。図2において、横軸は時間である。第1の機器は、例えば、プリアンブル201を送信し、その後、制御情報シンボル202、場所情報、または、位置情報に関するシンボル203、時刻情報に関するシンボル204を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル201は、第1の機器100が送信する変調信号を受信する端末150が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル202は、例えば、変調信号の構成方法、使用している誤り訂正符号化方式の方法、フレーム構成方法などのデータを含んでいるシンボルであるものとする。
 場所情報、または、位置情報に関するシンボル203は、図1で示した場所に関する情報、または、位置に関する情報を含んだシンボルである。
 そして、フレームには、シンボル201、202、203以外のシンボルを含んでいてもよい。例えば、図2に示すように、時刻情報に関するシンボル204を含んでいてもよい。時刻情報に関するシンボル204は、例えば、第1の機器が変調信号を送信する時刻の情報が含まれているものとする。なお、第1の機器が送信する変調信号のフレームの構成は、図2に限ったものではなく、また、変調信号に含まれるシンボルは図2の構成に限ったものではない(他のデータ・情報を含むシンボルが含まれていてもよい。)。
 図1、図2で説明したように、第1の機器が変調信号を送信し、端末がその変調信号を受信した際の効果について説明する。
 第1の機器は、可視光により変調信号を送信しているため、この変調信号を受信することができる端末は、第1の機器が存在している場所から大きく離れた場所ではない。したがって、第1の機器が送信した場所・位置情報を端末が得ることで、端末は、高精度な位置情報を簡単に(複雑な信号処理をしなくてもよい)得ることが可能であるという効果を得ることができる。また、第1の機器をGPSからの衛星電波が受信しづらいところに設置すると、端末は、GPSの衛星からの電波が受信しづらいところでも、第1の機器が送信する変調信号を受信することで、高精度な位置情報を、安全に入手することができるという効果を得ることができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、実施の形態1で説明した第1の機器が複数台存在する場合の実施の形態について説明する。
 本実施の形態では、例えば図3のように、図1の第1の機器100と同様の構成を持つ第1-1の機器301-1が、変調信号を送信し、端末302が受信する。端末302は、第1-1の機器301-1が送信した変調信号を受信し、例えば、第1-1の場所・位置に関する情報、および、第1-1の時刻に関する情報を得る。
 同様に、図1の第1の機器100と同じ構成を持つ第1-2の機器301-2が、変調信号を送信し、端末302が受信する。端末302は、第1-2の機器301-2が送信した変調信号を受信し、例えば、第1-2の場所・位置に関する情報、および、第1-2の時刻に関する情報を得る。
 そして、端末302は、第1-1の場所・位置に関する情報、および第1-2の場所・位置に関する情報から、図3における第1-1の機器301-1と第1-2の機器301-2の距離を知ることができる。そして、端末302は、第1-1の時刻に関する情報と、例えば、端末が第1-1の機器301-1が送信した変調信号を受信した時刻をもとに、端末302と第1-1の機器301-1の距離を知ることができる。同様に、端末302は、第1-2の時刻に関する情報と、例えば、端末302が第1-2の機器301-2が送信した変調信号を受信した時刻をもとに、端末302と第1-2の機器301-2の距離を知ることができる。
 そして、端末302は、第1-1の場所・位置に関する情報から、第1-1の機器の位置がわかる。端末302は、第1-2の場所・位置に関する情報から、第1-2の機器の位置がわかる。端末302は、「第1-1の機器301-1と第1-2の機器301-2の距離」、「第1-1の機器301-1と端末の距離」、「第1-2の機器301-2と端末の距離」から、「第1-1の機器301-1と第1-2の機器301-2と端末302が構成する三角形」がわかる。
 したがって、端末302は、「第1-1の機器の位置」、「第1-2の機器の位置」、「第1-1の機器301-1と第1-2の機器301-2と端末302が構成する三角形」から、端末302の位置を高精度に計算し、得ることができる。
 ただし、端末302が、場所・位置情報を得るための測地測量方法は、上述の説明に限ったものではなく、どのような方法で測地測量を行ってもよい。例えば、測地測量方法の例としては、三角測量、多角測量、三辺測量、水準測量などがある。
 以上のように、端末が、場所情報を送信する光源を具備する複数の機器から、上述のような情報を得ることで、端末は、高精度に位置の推定を行うことができるという効果を得ることができる。そして、実施の形態1で説明したように、場所情報を送信する光源を具備する機器をGPSからの衛星電波が受信しづらいところに設置すると、端末は、GPSの衛星からの電波が受信しづらいところでも、機器が送信する変調信号を受信することで、高精度な位置情報を、安全に入手することができるという効果を得ることができるという効果も得ることができる。
 なお、上述の例では、端末が、2台の機器が送信した変調信号を受信する例で説明しているが、端末が、2台より多くの機器が送信した変調信号を受信する場合であっても同様に実施することができる。なお、機器の台数が多いほど、端末は高精度な位置情報を算出することができるという利点がある。
 (実施の形態3)
 図4は、本実施の形態における、例えば、LEDなどの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備する機器、端末、端末と通信を行う例えば基地局の構成の一例を示している。図4の機器400はLEDなどの可視光、照明、光源、ライトを具備する。なお、この機器を「第1の機器」と名づける。そして、図4の第1の機器400において、図1の第1の機器100と同様に動作するものについては、同一の符号を付している。
 図4の端末450は、端末の構成を示しており、図1と同様に動作するものについては同一の符号を付している。
 図4の第1の機器400において、送信部102は、例えば、場所に関する情報、または、位置に関する情報101、SSID(service set identifier)に関する情報401-1、アクセス先に関する情報401-2を入力とする。また、送信部102は、時刻に関する情報105を入力としてもよい。
 送信部102は、場所に関する情報、または、位置に関する情報101、および、SSIDに関する情報401-1、および、アクセス先に関する情報401-2、および/または、時刻に関する情報105を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号103を出力する。そして、変調信号103は、例えば、光源104から送信されることになる。
 なお、場所に関する情報、または、位置に関する情報101の例については、実施の形態1で説明したので、ここでは説明を省略する。
 次に、SSIDに関する情報401-1、および、アクセス先に関する情報401-2について説明を行う。
 まず、SSIDに関する情報401-1について説明を行う。
 SSIDに関する情報401-1は、図4における基地局(または、AP(access point))470のSSIDの情報である。ここで光信号により通知されるSSIDが安全な基地局のSSIDであることが判明している場合、第1の機器400は、端末450に対して安全なアクセス先である基地局470へのアクセスを提供することができる。これにより、図4の端末450が、基地局(または、AP)470より、安全に、情報を入手することができるという効果を得ることができる。一方、第1の機器400は、基地局470に対してアクセスする端末を、第1の機器400が送信(照射)した光信号を受信可能な空間にある端末に制限することができる。
 なお、端末450は、予め定められた方式で送信された光信号を受信した場合に、通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであると判別してもよいし、安全であるか否かを判別する処理を実施してもよい。例えば、第1の機器400が所定の識別子を光信号に含めて送信し、端末は受信した識別子に基づいて通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであるか否かを判断してもよい。また、端末450は安全な基地局であるか否かを判断する処理を行わず、可視光の特性を利用して、ユーザーが安全性の高い第1の機器400を選択して、端末450で第1の機器400から光信号の受信を行い、安全性の高い基地局のSSIDを取得してもよい。
 なお、図4では、基地局(または、AP)470のみ示しているが、例えば、基地局(または、AP)470以外の基地局(または、AP)が存在する場合も、図4の端末450は、基地局(または、AP)470にアクセスし、情報を入手することになる。
 アクセス先に関する情報401-2は、図4の端末450が、基地局(または、AP)470にアクセスし、その後、情報を入手するためのアクセス先に関する情報である。(なお、具体的な動作例については、後で説明する。)
 図4の端末450は、第1の機器400が送信した変調信号を受信する。なお、図4の端末450において、図1の端末150と同様に動作するものについては、同一の符号を付している。
 端末450が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、第1の機器400が送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行う、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データ154から、例えば、端末の場所・位置を推定し、少なくとも端末の場所・位置情報を含む情報156、SSIDに関する情報451、アクセス先に関する情報452を出力する。
 表示部157は、端末の場所・位置情報を含む情報156、SSIDに関する情報451、アクセス先に関する情報452を入力とし、例えば、端末の場所・位置、端末450が具備する無線装置453がアクセスする通信相手のSSID、アクセス先を表示する。(この表示を第1の表示と名づける。)
 例えば、第1の表示後、図4の端末450が具備する無線装置453は、SSIDに関する情報451、および、アクセス先に関する情報452を入力とする。そして、図4の端末450が具備する無線装置453は、SSIDに関する情報451に基づき、通信を行う相手先と、例えば、電波を利用することで、接続する。なお、図4の場合、図4の端末450が具備する無線装置453は、基地局470と接続することになる。
 そして、図4の端末450が具備する無線装置453は、アクセス先に関する情報452に基づき、アクセス先に関する情報を含んだ、データから変調信号を生成し、この変調信号を、基地局470に対し、例えば、電波を用いて、送信することになる。
 図4の端末の通信相手である基地局(または、AP)470は、図4の端末450が具備する無線装置453が送信した変調信号を受信する。そして、基地局(または、AP)470は、受信した変調信号の復調、誤り訂正復号などの処理を行い、図4の端末450が送信したアクセス先の情報を含む受信データ471を出力し、このアクセス先の情報に基づいて、基地局(または、AP)470は、ネットワークを介し、所望のアクセス先にアクセスするとともに、例えば、アクセス先から所望の情報472を得る。
 そして、基地局470は、所望の情報472を入力とし、所望の情報472から変調信号を生成し、この変調信号を、図4の端末450に対して、例えば、電波を用いて、送信することになる。
 図4の端末450の無線装置453は、基地局470が送信した変調信号を受信し、復調・誤り訂正復号などの処理を行い、所望の情報472を得る。
 例えば、所望の情報472が、地図、建物の地図・フロアーガイド、施設の地図・フロアーガイド、駐車場の地図・フロアーガイド、コンサート施設・スタジアム・飛行機・空港ラウンジ・鉄道・駅などにある「エリア・座席・店舗・施設」の情報などであるとする。
 表示部157は、所望の情報472、少なくとも端末の場所・位置情報を含む情報156、SSIDに関する情報451を入力とし、第1の表示後、所望の情報472と少なくとも端末の場所・位置情報を含む情報156から、地図・フロアーガイド・施設の情報・座席の情報・店舗の情報の表示上に端末の位置をマッピングした表示を行う。
 このときの具体例を示す。図5は、表示部157の具体的な表示の例である。図5の表示は「3階のフロアー」であることを示している。そして、A-1、A-2、A-3、A-4、A-21、A-22、A-23、A-24は、車の駐車スペースの位置をそれぞれ示しているものとする。そして、B-1、B-2は、エレベーターの位置を示しているものとする。この地図の情報が、所望の情報472であるものとする。そして、図5に示すように、現在位置を、地図上にマッピングして表示している。このとき、現在位置は、少なくとも端末の場所・位置情報を含む情報156から得られる情報である。
 図6は、図4の第1の機器400が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図6において、横軸は時間であり、また、図2と同様の情報を伝送するシンボルについては、同一の符号を付しており、説明を省略する。
 第1の機器400は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、場所情報、または、位置情報に関するシンボル203、時刻情報に関するシンボル204、に加え、SSIDに関するシンボル600-1、アクセス先に関するシンボル600-2を送信する。
 なお、SSIDに関するシンボル600-1は図4におけるSSIDに関する情報401-1を送信するためのシンボル、アクセス先に関するシンボル600-2は図4のアクセス先に関する情報401-2を送信するためのシンボルである。なお、図6のフレームにおいて、図6に記載しているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。また、シンボルの送信する順番を含め、フレーム構成は、図6の構成に限ったものではない。
 図7は、図4の基地局470が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示しており、横軸は時間とする。図7に示すように、基地局470は、例えば、プリアンブル701を送信し、その後、制御情報シンボル702、情報シンボル703を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル701は、基地局470が送信する変調信号を受信する端末が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル702は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報などのデータを含んでいるものとする。
 情報シンボル703は、情報を伝送するためのシンボルである。なお、本実施の形態の場合、情報シンボル703は、上述で説明した所望の情報472を伝送するためのシンボルである。
 なお、図4の基地局470は、図7に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルの送信する順番を含め、フレーム構成は、図7の構成に限ったものではない。そして、図7において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在してもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 また、例えば、第1の機器が送信する図6のフレーム構成の変調信号は、規則的なタイミングで、例えば、繰り返し、送信する方法が考えられる。これにより、複数の端末が、上述で説明したような動作を実施することができることになる。
 図8は、上述した、図4の「第1の機器400」、「端末450」、「基地局(または、AP)470」が実施する処理の一例を示すフローチャートである。
 ・まず、図8の801のように、図4の第1の機器400は、図6のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図8の802のように、図4の第1の機器400が送信した変調信号を受信し、図4の端末450は、端末の場所・位置推定を行う。
 ・あわせて、図8の803のように、図4の第1の機器400が送信した変調信号を受信し、図4の端末450は、端末がアクセスする基地局のSSIDを把握する。
 ・そして、図8の804のように、図4の端末450は、地図などの情報を入手するためのアクセス先に関する情報を含むデータを含む変調信号を、例えば、電波を用いて、図4の基地局(または、AP)470に送信する。
 ・図8の805のように、基地局(または、AP)470は、端末450が送信した変調信号を受信し、アクセス先の情報を得、そして、ネットワークを介して、所望のアクセス先にアクセスし、地図などの所望の情報を得る。
 ・そして、図8の806のように、図4の基地局(または、AP)470は、入手した地図などの所望の情報を含む変調信号を、端末450に、例えば、電波を用いて、送信する。
 ・図8の807のように、端末450は、基地局(または、AP)470が送信した変調信号を受信し、地図(など)の情報を得る。そして、端末450は、地図(など)の情報とすでに得ている端末の場所・位置の情報に基づいて、図5のような表示を行う。
 次に、第1の機器400を複数、基地局(または、AP)470を図5の場所に設置した場合の動作例について説明する。
 図5と同様に、図9にある場所の地図を記載している。
 図9は、図5で説明したように、「3階のフロアー」の地図である。そして、A-1、A-2、A-3、A-4、A-21、A-22、A-23、A-24は、車の駐車スペースであり、B-1、B-2はエレベータを示している。
 そして、図9の「○」901-1の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-1の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の1の機器」と名づける。第1の1の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-1」という情報をもち、「A-1」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-2の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-2の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の2の機器」と名づける。第1の2の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-2」という情報をもち、「A-2」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-3の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-3の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の3の機器」と名づける。第1の3の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-3」という情報をもち、「A-3」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-4の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-4の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の4の機器」と名づける。第1の4の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-4」という情報をもち、「A-4」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-21の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-21の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の21の機器」と名づける。第1の21の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-21」という情報をもち、「A-21」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-22の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-22の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の22の機器」と名づける。第1の22の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-22」という情報をもち、「A-22」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-23の位置に、図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-23の位置にある図4の機器100と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の23の機器」と名づける。第1の23の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-23」という情報をもち、「A-23」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 図9の「○」901-24の位置に、図4の第1の機器400と同様の構成を持つ第1の機器を設置する。901-24の位置にある図4の第1の機器400と同様の構成を持つ第1の機器を「第1の24の機器」と名づける。第1の24の機器は、場所に関する情報、または、位置に関する情報として「A-24」という情報をもち、「A-24」という情報を、場所に関する情報、または、位置に関する情報として、送信することになる。
 そして、図9の「◎」902の位置に、図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)を設置するものとする。このとき、902の位置にある図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)のSSIDは、「abcdef」とする。
 図9の地図で示されている位置周辺に存在する端末は、無線通信を行う場合、図9の902の位置に設置した図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)にアクセスするとよい。したがって、図9の901-1に設置されている「第1の1の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 同様に、図9の901-2に設置されている「第1の2の機器」は、SSIDに関する情報(図4の400-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-3に設置されている「第1の3の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-4に設置されている「第1の4の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-21に設置されている「第1の21の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-22に設置されている「第1の22の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-23に設置されている「第1の23の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 図9の901-24に設置されている「第1の24の機器」は、SSIDに関する情報(図4の401-1参照)として「abcdef」を送信することになる。
 以下で、具体的な動作例を説明する。
 図9の903-1の位置に図4の端末450と同様の構成を持つ端末があるものとする。すると、端末は、図9の901-4の位置にある「第1の4の機器」が送信した変調信号を受信し、「A-4」という位置情報を得ることになる。また、端末は、「abcdef」というSSIDの情報を得ることになり、これにより、端末は、図9の902に位置する図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)にアクセスすることになり、端末は、図9の902に位置する図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)から、地図などの情報を得ることになる。そして、端末は、地図情報と位置情報を表示することになる(図5参照。ただし、図5はあくまでも表示の例である。)
 図9の903-2の位置に図4の端末450と同様の構成を持つ端末があるものとする。すると。端末は、図9の901-22の位置にある「第1の22の機器」が送信した変調信号を受信し、「A-22」という位置情報を得ることになる。また、端末は「abcdef」というSSIDの情報を得ることになり、これにより、端末は、図9の902に位置する図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)にアクセスすることになる、端末は、図9の902に位置する図4の基地局470と同様の構成を持つ基地局(または、AP)から、地図などの情報を得ることになる。そして、端末は、地図情報と位置情報を表示することになる(図5参照。ただし、図5はあくまでも表示の例である。)
 なお、端末は、図5のような、地図(周辺情報)と位置情報を、端末が具備する記憶部に記憶しておき、端末を使用するユーザーが必要なときに、この記憶している情報を取り出せるようにすると、ユーザーはより便利に地図(周辺情報)と位置情報を活用することができる。
 以上のように、第1の機器は、可視光により変調信号を送信しているため、この変調信号を受信することができる端末は、第1の機器の位置から信号光を受光できる範囲内に限定される。したがって、第1の機器が送信した場所・位置情報を端末が受信することで、端末は、高精度な位置情報を簡単に(複雑な信号処理をしなくてもよい)取得できるという効果を得ることができる。また、第1の機器をGPSからの衛星電波が受信しづらいところに設置すると、端末は、GPSの衛星からの電波が受信しづらいところでも、第1の機器が送信する変調信号を受信することで、高精度な位置情報を、安全に入手することができるという効果を得ることができる。
 さらに、第1の機器から送信されたSSIDの情報に基づいて、端末が、基地局(または、AP)と接続して、情報を得ることで、情報を安全に入手することができるという効果を得ることができる。なぜなら、可視光の変調信号から情報を得た場合、可視光であるが故にユーザーは変調信号を送信した第1の機器を容易に認識することができ、情報元が安全かどうかの判断を行いやすいからである。
 例えば、SSIDを無線LANが送信した電波の変調信号から取得した場合、ユーザーは電波を送信した機器の判別が難しい。このため、情報の安全性の確保という点では、可視光通信でSSIDを取得するほうが適している。
 なお、図4の端末450の無線装置453にさらに複数の入力信号が存在していてもよい。例えば、無線装置453を制御するための制御信号、基地局に送信する情報が、入力信号として存在していてもよい。このとき、制御信号に基づき、無線装置453が通信を開始するという動作が一例として考えられる。以上のように、第1の機器の構成は図4の第1の機器400の構成に限ったものではなく、また、端末の構成は、図4の端末450の構成に限ったものではなく、基地局470の接続先、構成についても図4に示したものに限定されない。
 また、図4において、基地局(または、AP)が1つ配置されている場合について記載しているが、端末がアクセス可能な(安全な)基地局(または、AP)が複数存在していてもよい。このとき、図4の第1の機器400が送信するSSIDに関するシンボルには、これらの複数存在する基地局(または、AP)のそれぞれのSSIDを示す情報が含まれていてもよい。そして、図4の端末450は、複数存在する基地局のSSIDの情報に基づいて、無線接続する基地局(または、AP)を選択してもよい(または、複数の基地局(または、AP)と接続してもよい。)
 例えば、基地局(または、AP)が3つあるとする。それぞれを、基地局#A、基地局#B、基地局#Cと名づける。そして、基地局#AのSSIDを「abcdef」とし、基地局#BのSSIDを「ghijk」とし、基地局#CのSSIDを「pqrstu」とする。すると、第1の機器が送信する変調信号の図6のフレーム構成におけるSSIDに関するシンボル600-1は、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」に関する情報を含んでいるものとする。そして、図4の端末450は、SSIDに関するシンボル600-1を受信し、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」の情報に基づいて、無線接続する基地局(または、AP)を選択する。
 (実施の形態4)
 図10は、本実施の形態における通信システムの構成の一例を示す図である。図10の通信システムは、例えば、LEDなどの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備する機器1000、端末1050、端末1050と通信を行う例えば基地局470を含む。図10の機器1000は、例えば、LEDなどの可視光、照明、光源、ライトを具備する。なお、この機器1000を本実施の形態における「第2の機器」と名づける。そして、図10の第2の機器1000において、図1の第1の機器100と同様に動作する構成要素については、同一の番号を付している。
 図10の端末1050において、図1の端末150と同様に動作する構成要素については同一の番号を付している。
 なお、図10の無線装置453と基地局470の通信は、例えば、電波を用いるものとする。
 図10の第2の機器1000において、送信部102は、SSIDに関する情報1001-1、暗号鍵に関する情報1001-2、データ1002を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号103を出力する。そして、変調信号103は、例えば、光源104から送信される。
 次に、SSIDに関する情報1001-1、および、暗号鍵に関する情報1001-2について説明を行う。
 まず、SSIDに関する情報1001-1について説明を行う。
 SSIDに関する情報1001-1は、図10における基地局(または、AP)470のSSIDを示す情報である。なお、例として、基地局(または、AP)470は、変調信号を電波で送信し、電波の変調信号を受信するものとする。つまり、第2の機器1000は、端末に対して安全なアクセス先である基地局470へのアクセスを提供することができる。これにより、図10の端末1050が、基地局(または、AP)470から、安全に、情報を入手することができるという効果を得ることができる。一方、機器1000は、基地局470に対してアクセスする端末を、機器1000が送信(照射)した光信号を受信可能な空間にある端末に制限することができる。なお、端末1050は、予め定められた方式で送信された光信号を受信した場合に、通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであると判別してもよいし、安全であるか否かを判別する処理を行ってもよい。例えば、機器1000が所定の識別子を光信号に含めて送信し、端末は受信した識別子に基づいて通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであるか否かを判断してもよい。
 なお、図10では、基地局(または、AP)470のみ示しているが、例えば、基地局(または、AP)470以外の基地局(または、AP)が存在していても、図10の端末1050は、基地局(または、AP)470にアクセスし、情報を入手することになる。
 暗号鍵に関する情報1001-2は、図10の端末1050が、図10における基地局(または、AP)470と通信を行うために必要となる暗号鍵に関する情報であり、図10の端末1050は、図10の第2の機器1000から、この情報を得ることで、基地局(または、AP)470との間で、暗号化された通信を行うことが可能となる。
 図10の端末1050は、第2の機器1000が送信した変調信号を受信する。なお、図10の端末1050において、図1の端末150、図4の端末450と同様に動作する構成要素については、同一の番号を付している。
 端末1050が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、第2の機器1000が送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データから、例えば、接続先となる基地局(470)のSSIDの情報1051、および、接続先となる基地局(470)と通信を行うための暗号鍵の情報1052を出力する。例えば、無線LAN(Local Area Network)では、暗号化の方式として、WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi(登録商標) Protected Access)、WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)(PSK(Pre-Shared Key)モード、EAP(Extended Authentication Protocol)モード)がある。なお、暗号化方法はこれに限ったものではない。
 表示部157は、SSIDの情報1051、暗号鍵の情報1052を入力とし、例えば、端末が具備する無線装置453がアクセスする通信相手のSSID、および、暗号鍵を表示する。(この表示を本実施の形態における第1の表示と名づける。)
 例えば、第1の表示後、図10の端末1050が具備する無線装置453は、SSIDの情報1051、および、暗号鍵の情報1052を入力とし、基地局(または、AP)470との接続を確立する(例えば、接続は電波を利用するものとする)。このとき、基地局(または、AP)470も、図10の端末1050が具備する無線装置453と通信を行う場合、変調信号を例えば電波を用いて送信する。
 その後、図10の端末1050が具備する無線装置453は、データ1053、および、制御信号1054を入力とし、制御信号1054の制御にしたがい、データ1053に対し、変調を施し、変調信号を電波として送信する。
 そして、例えば、基地局(または、AP)470は、ネットワークに対し、データの送信(471)、およびネットワークからのデータの受信(472)を行う。その後、例えば、基地局(または、AP)470は、図10の端末1050に対し、変調信号を電波として送信するものとする。
 図10の端末1050が具備する無線装置453は、電波として受信した変調信号に対し、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1056を取得する。表示部157は、受信データ1056に基づいて、表示を行う。
 図11は、図10の第2の機器1000が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図11において、横軸は時間であり、図2、図6と同様のシンボルについては、同一の番号を付しており、説明を省略する。
 SSIDに関するシンボル600-1は、図10のSSIDに関する情報1001-1を送信するためのシンボルであり、暗号鍵に関するシンボル1101は、図10の暗号鍵に関する情報1001-2を送信するためのシンボルである。データシンボル1102は、データ1002を送信するためのシンボルである。
 第2の機器は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル600-1、暗号鍵に関するシンボル1101、データシンボル1102を送信する。なお、図10の第2の機器1000は、図11で記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は図11の構成に限ったものではない。
 図12は、図10の端末1050が具備する無線装置453が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図12において、横軸は時間である。図12に示すように、図10の端末1050が具備する無線装置453は、例えば、プリアンブル1201を送信し、その後、制御情報シンボル1202、情報シンボル1203を送信する。
 このとき、プリアンブル1201は、図10の端末1050の無線装置453が送信する変調信号を受信する基地局(または、AP)470が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うために用いるシンボルである。
 制御情報シンボル1202は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでおり、基地局(または、AP)470は、この制御情報シンボル1202に含まれる情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル1203は、図10の端末1050の無線装置453がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図10の端末1050の無線装置453は、図12に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図12の構成に限ったものではない。そして、図12において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 なお、実施の形態3において、図4の端末1050が具備する無線装置453が変調信号を送信する際、図12のフレーム構成を用いてもよい。
 図7は、図10の基地局470が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図7において横軸は時間とする。図7に示すように、基地局470は、例えば、プリアンブル701を送信し、その後、制御情報シンボル702、情報シンボル703を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル701は、基地局470が送信する変調信号を受信する図10の端末1050の無線装置453が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル702は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでいるものとし、図10の端末1050の無線装置453は、このシンボルの情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル703は、図10の基地局(または、AP)470がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図10の基地局(または、AP)470は、図7に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図7の構成に限ったものではない。そして、図7において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 また、例えば、第2の機器1000が送信する図11のフレーム構成の変調信号は、規則的なタイミングで、例えば、繰り返し、送信する方法が考えられる。これにより、複数の端末が、上述で説明したような動作を実施することができることになる。
 図13は、上述した、図10の「第2の機器1000」、「端末1050」、「基地局(または、AP)470」が実施する処理の一例を示すフローチャートである。
 ・まず、図13の1301のように、図10の第2の機器1000は、図11のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図13の1302のように、図10の第2の機器1000が送信した変調信号を受信し、図10の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局のSSIDを取得する。
 ・あわせて、図13の1303のように、図10の端末1050は、端末がアクセスする基地局470との通信に用いる暗号鍵を取得する。
 ・そして、図10の端末1050は、図10の基地局470との電波による接続を実施する(1304)。
 ・図10の基地局470の応答により、図13の1305のように、図10の端末1050は、図10の基地局470との接続が完了する。
 ・そして、図13の1306のように、図10の端末1050は、基地局470に対し、接続先の情報を図10の基地局470に、電波を用いて送信する。
 ・すると、図13の1307のように、図10の基地局470は、ネットワークから、図10の端末1050に送信するための情報を入手する。
 ・そして、図13の1308のように、図10の基地局470は、入手した情報を図10の端末1050に、電波を用いて、送信し、図10の端末1050は情報を得る。
 図10の端末1050は、例えば、必要なとき、図10の基地局470を介して、ネットワークから必要な情報を取得する。
 以上のように、第2の機器から送信されたSSIDの情報、暗号鍵の情報をもとに、端末は、基地局(または、AP)と接続し、情報を取得することで、安全性の保証された基地局(または、AP)を介して情報を安全に入手することができるという効果を得ることができる。なぜなら、可視光の変調信号から情報を得た場合、可視光であるが故に情報元が安全かどうかの判断をユーザーが行いやすいからである。
 例えば、SSIDを無線LANが送信した電波の変調信号から取得した場合、ユーザーは電波を送信した機器の判別が難しい。このため、情報の安全性の確保という点では、可視光通信でSSIDを取得するほうが適している。
 なお、本実施の形態では、第2の機器が、暗号鍵の情報を送信する場合を説明しているが、例えば、基地局(または、AP)が暗号鍵を用いた暗号化された通信を行っていない場合、第2の機器は、暗号鍵の情報を送信せず、SSIDに関する情報のみを送信し、暗号鍵に関する構成を削除するだけで、同様に実施することができる。
 また、第2の機器の構成は図10に示す構成に限ったものではなく、また、端末の構成は、図10に示す構成に限ったものではなく、基地局の接続先、構成方法についても図10に限ったものではない。
 そして、本実施の形態では、図10において、基地局(または、AP)が1つ配置されている場合について記載しているが、端末がアクセス可能な(安全な)基地局(または、AP)が複数存在していてもよい(なお、これらの基地局と端末は、電波を用いて、変調信号の送受信を行うことになる。)。このとき、図10の第2の機器1000が送信するSSIDに関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)のそれぞれのSSIDの情報が含まれていてもよい。また、図10の第2の機器1000が送信する暗号鍵に関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)のそれぞれの基地局と接続するために用いる暗号鍵の情報が含まれていてもよい。そして、図10の端末1050は、複数存在する基地局のSSIDの情報、暗号鍵の情報に基づいて、(例えば、電波による)無線接続する基地局(または、AP)を選択してもよい(または、複数の基地局(または、AP)と接続してもよい。)
 例えば、基地局(または、AP)が3つあるとする。それぞれを、基地局#A、基地局#B、基地局#Cと名づける。そして、基地局#AのSSIDを「abcdef」とし、基地局#BのSSIDを「ghijk」とし、基地局#CのSSIDを「pqrstu」とし、基地局#Aと接続するための暗号鍵を「123」、基地局#Bと接続するための暗号鍵を「456」、基地局#Cと接続するための暗号鍵を「789」とする。
 すると、第2の機器が送信する変調信号の図11のフレーム構成におけるSSIDに関するシンボル600-1は、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」に関する情報を含んでいるものとする。そして、図11のフレーム構成における暗号鍵に関するシンボル1101は、「基地局#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「基地局#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「基地局#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を含んでいるものとする。
 そして、図10の端末1050は、SSIDに関するシンボル600-1を受信し、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」の情報を得、暗号鍵に関するシンボル1101を受信し、「基地局#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「基地局#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「基地局#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を得る。そして、これらの情報に基づいて、図10の端末1050は、(例えば、電波による)無線接続する基地局(または、AP)を選択し、接続することになる。
 また、本実施の形態のように、LEDを例とする光源を利用して、端末がアクセスする基地局を設定することで、端末が送信する無線のための変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、また、基地局が送信する変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、無線通信のデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができることになる。
 そして、暗号鍵は、前にも説明したように、無線LANのSSIDのための暗号鍵であってもよいし、接続形態、サービス形態、ネットワークの接続範囲などを制限するための暗号鍵であってもよい(つまり、何らかの制限のために暗号鍵を導入すればよい。)。
 (実施の形態5)[SSIDとパスワード分離]
 図14は、本実施の形態における、例えば、LEDなどの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備する機器、端末、端末と通信を行う例えば基地局の構成の一例を示しており、図14の通信システムは、例えば、LEDなどの光源、照明、光源、ライトを具備する機器1400A,1400B、端末1050、端末1050と通信を行う例えば基地局470を含む。なお、図14の機器1400Aを本実施の形態における「第3の機器」と名づけ、図14の機器1400Bを本実施の形態における「第4の機器」と名づける。なお、図14の端末1050において、図1、図10と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、基地局またはAPについても、図4と同様に動作するものについては、図4と同一番号を付している。
 なお、図14の無線装置453と基地局470の通信は、例えば、電波を用いるものとする。
 図14の第3の機器1400Aにおいて、送信部1404-1は、SSIDに関する情報1401-1、データ1402-1を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号1405-1を出力する。そして、変調信号1405-1は、光源1406-1から送信される。
 図14の第4の機器1400Bにおいて、送信部1404-2は、暗号鍵に関する情報1403-2、データ1402-2を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号1405-2を出力する。そして、変調信号1405-2は、光源1406-2から送信される。
 次にSSIDに関する情報1401-1、および、暗号鍵に関する情報1403-2について説明を行う。
 まず、SSIDに関する情報1401-1について説明を行う。
 SSIDに関する情報1401-1は、図14における基地局(または、AP)470のSSIDを示す情報である。つまり、第3の機器1400Aは、端末に対して電波による安全なアクセス先である基地局470へのアクセスを提供することができる。これにより、図14の端末1050が、基地局(または、AP)470から、安全に、情報を入手することができるという効果を得ることができる。
 なお、端末1050は、予め定められた方式で送信された光信号を受信した場合に、通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであると判別してもよいし、安全であるか否かを判別する処理を行ってもよい。例えば、機器1400Aが所定の識別子を光信号に含めて送信し、端末は受信した識別子に基づいて通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであるか否かを判断してもよい。
 なお、図14では、基地局(または、AP)470のみ示しているが、例えば、基地局(または、AP)470以外の基地局(または、AP)が存在していても、図14の端末1050は、基地局(または、AP)470にアクセスし、情報を入手することになる。
 暗号鍵に関する情報1403-2は、図14の端末1050が、図14における基地局(または、AP)470と電波による通信を行うために必要となる暗号鍵に関する情報であり、図14の端末1050は、図14の第4の機器1400Bから、この情報を得ることで、基地局(または、AP)470との間で、暗号化された通信を行うことが可能となる。
 まず、図14の端末1050は、第3の機器1400Aが送信した変調信号を受信する。
 端末1050が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、第3の機器1400Aが送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データから、例えば、接続先となる基地局(470)のSSIDの情報1051を出力する。
 したがって、端末1050が具備する無線装置453は、SSIDの情報1051から、無線装置453が電波により接続する基地局のSSIDの情報を得ることになる。
 次に、図14の端末1050は、第4の機器1400Bが送信した変調信号を受信する。
 端末1050が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、第4の機器1400Bが送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データから、例えば、接続先となる基地局(470)と通信を行うための暗号鍵の情報1052を出力する。例えば、無線LAN(Local Area Network)では、暗号化の方式として、WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi Protected Access)、WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)(PSK(Pre-Shared Key)モード、EAP(Extended Authentication Protocol)モード)がある。なお、暗号化方法はこれに限ったものではない。
 したがって、端末1050が具備する無線装置453は、(例えば、電波による)接続先となる基地局(470)と通信を行うための暗号鍵の情報1052から、無線装置453が接続する基地局の暗号鍵の情報を得ることになる。
 表示部157は、SSIDの情報1051、暗号鍵の情報1052を入力とし、例えば、端末が具備する無線装置453がアクセスする通信相手のSSID、および、暗号鍵を表示する。(この表示を本実施の形態における第1の表示と名づける。)
 例えば、第1の表示後、図14の端末1050が具備する無線装置453は、SSIDの情報1051、および、暗号鍵の情報1052を入力とし、基地局(または、AP)470との電波による接続を確立する(例えば、接続は電波を利用するものとする)。このとき、基地局(または、AP)470も、図14の端末1050が具備する無線装置453と通信を行う場合、変調信号を例えば電波を用いて送信する。
 その後、図14の端末1050が具備する無線装置453は、データ1053、および、制御信号1054を入力とし、制御信号1054の制御にしたがい、データ1053に対し、変調を施し、変調信号を電波により送信する。
 そして、例えば、基地局(または、AP)470は、ネットワークに対し、データの送信(471)、およびネットワークからのデータの受信(472)を行う。その後、例えば、基地局(または、AP)470は、図14の端末1050に対し、変調信号を電波により送信するものとする。
 図14の端末1050が具備する無線装置453は、受信した変調信号に対し、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1056を取得する。表示部157は、受信データ1056に基づいて、表示を行う。
 図15は、図14の第3の機器1400Aが送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図15において、横軸は時間であり、図2、図6、図11と同様のシンボルについては、同一の符号を付しており、説明を省略する。
 SSIDに関するシンボル600-1は、図14のSSIDに関する情報1401-1を送信するためのシンボルである。データシンボル1102は、データ1402-1を送信するためのシンボルである。
 第3の機器1400Aは、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル600-1、データシンボル1102を送信する。なお、図14の第3の機器1400Aは、図15で記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は図15の構成に限ったものではない。
 図16は、図14の第4の機器1400Bが送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図16において、横軸は時間であり、図2、図11と同様のシンボルについては、同一符号を付しており、説明を省略する。
 暗号鍵に関するシンボル1101は、図14の暗号鍵に関する情報1403-2を送信するためのシンボルである。データシンボル1102は、データ1402-2を送信するためのシンボルである。
 第4の機器1400Bは、プリアンブル201、制御情報シンボル202、暗号鍵に関するシンボル1101、データシンボル1102を送信する。なお、図14の第4の機器1400Bは、図16で記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は図16に限ったものではない。
 図12は、図14の端末1050が具備する無線装置453が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図12において、横軸は時間である。図12に示すように、図14の端末1050が具備する無線装置453は、例えば、プリアンブル1201を送信し、その後、制御情報シンボル1202、情報シンボル1203を送信する。
 このとき、プリアンブル1201は、図14の端末1050の無線装置453が送信する変調信号を受信する基地局(または、AP)470が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うために用いるシンボルである。
 制御情報シンボル1202は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでおり、基地局(または、AP)470は、この制御情報シンボル1202に含まれる情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル1203は、図14の端末1050の無線装置453がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図14の端末1050の無線装置453は、図12に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図12の構成に限ったものではない。そして、図12において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 図7は、図14の基地局470が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図7において横軸は時間とする。図7に示すように、基地局470は、例えば、プリアンブル701を送信し、その後、制御情報シンボル702、情報シンボル703を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル701は、基地局470が送信する変調信号を受信する図14の端末1050の無線装置453が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル702は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでいるものとし、図14の端末1050の無線装置453は、このシンボルの情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル703は、図14の基地局(または、AP)470がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図14の基地局(または、AP)470は、図7に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図7の構成に限ったものではない。そして、図7において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 また、例えば、第3の機器1400Aが送信する図15のフレーム構成の変調信号は、規則的なタイミングで、例えば、繰り返し、送信する方法が考えられる。これにより、複数の端末が、上述で説明したような動作を実施することができることになる。
 同様に、第4の機器1400Bが送信する図16のフレーム構成の変調信号は規則的なタイミングで、例えば、繰り返し、送信する方法が考えられる。これにより、複数の端末が、上述で説明したような動作を実施することができることになる。
 図17は、上述した、図14の「第3の機器1400A」、「第4の機器1400B」、「端末1050」、「基地局(または、AP)470」が実施する処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図17において、図13と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 ・まず、図17の1701のように、図14の第3の機器1400Aは、図15のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図17の1702のように、図14の第3の機器1400Aが送信した変調信号を受信し、図14の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局のSSIDを取得する。
 ・次に、図17の1703のように、図14の第4の機器1400Bは、図16のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図17の1704のように、図14の第4の機器1400Bが送信した変調信号を受信し、図14の端末1050は、端末がアクセスする基地局470との通信に用いる暗号鍵を取得する。
 ・そして、図14の端末1050は、図14の基地局470との電波による接続を実施する(1304)。
 ・図14の基地局470の応答により、図17の1305のように、図14の端末1050は、図14の基地局470との電波による接続が完了する。
 ・そして、図17の1306のように、図14の端末1050は、基地局470に対し、接続先の情報を図14の基地局470に、電波を用いて送信する。
 ・すると、図17の1307のように、図14の基地局470は、ネットワークから、図14の端末1050に送信するための情報を入手する。
 ・そして、図17の1308のように、図14の基地局470は、入手した情報を図14の端末1050に、電波を用いて、送信し、図14の端末1050は情報を得る。
 図14の端末1050は、例えば、必要なとき、図14の基地局470を介して、ネットワークから必要な情報を取得する。
 図18は、上述した、図14の「第3の機器1400A」、「第4の機器1400B」、「端末1050」、「基地局(または、AP)470」が実施する処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図18において、図13と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 ・まず、図18の1801のように、図14の第4の機器1400Bは、図16のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図18の1802のように、図14の第4の機器1400Bが送信した変調信号を受信し、図14の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局との通信に用いる暗号鍵を取得する。
 ・次に、図18の1803のように、図14の第3の機器1400Aは、図15のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図18の1804のように、図14の第3の機器1400Aが送信した変調信号を受信し、図14の端末1050は、端末がアクセスする基地局470のSSIDを取得する。
 ・そして、図14の端末1050は、図14の基地局470との電波による接続を実施する(1304)。
 ・図14の基地局470の応答により、図18の1305のように、図14の端末1050は、図14の基地局470との電波による接続が完了する。
 ・そして、図18の1306のように、図14の端末1050は、基地局470に対し、接続先の情報を図14の基地局470に、電波を用いて送信する。
 ・すると、図18の1307のように、図14の基地局470は、ネットワークから、図14の端末1050に送信するための情報を入手する。
 ・そして、図18の1308のように、図14の基地局470は、入手した情報を図14の端末1050に、電波を用いて、送信し、図14の端末1050は情報を得る。
 図14の端末1050は、例えば、必要なとき、図14の基地局470を介して、ネットワークから必要な情報を取得する。
 以上のように、第3の機器、第4の機器から送信されたSSIDの情報、暗号鍵の情報をもとに、端末は、基地局(または、AP)と接続し、情報を取得することで、安全性の保証された基地局(または、AP)を介して情報を安全に入手することができるという効果を得ることができる。なぜなら、可視光の変調信号から情報を得た場合、可視光であるが故に情報元が安全かどうかの判断をユーザーが行いやすいからである。
 例えば、SSIDを無線LANが送信した電波の変調信号から取得した場合、ユーザーは電波を送信した機器の判別が難しい。このため、情報の安全性の確保という点では、可視光通信でSSIDを取得するほうが適している。
 なお、本実施の形態では、第4の機器が、暗号鍵の情報を送信する場合を説明しているが、例えば、基地局(または、AP)が暗号鍵を用いた暗号化された通信を行っていない場合、第4の機器は、暗号鍵の情報を送信せず、SSIDに関する情報のみを送信し、暗号鍵に関する構成を削除するだけで、同様に実施することができる。
 また、本実施の形態のように、SSIDに関する情報を送信する機器と暗号鍵に関する情報を送信する機器を別にすることで、端末は基地局とより安全な通信を実現することができる。
 例えば、図19のような空間を考える。図19に示すように、エリア#1とエリア#2があり、エリア#1とエリア#2の間には出入口と壁があるとする。そして、エリア#1からエリア#2の移動、および、エリア#2からエリア#1の移動は、出入口からのみできるものとする。
 図19のエリア#1に、基地局(または、AP)を設置するとともに、第3の機器、および、第4の機器を設置する。一方、エリア#2には、第3の機器のみ設置するものとする。
 そして、基地局(または、AP)が送信する電波は、エリア#1、エリア#2いずれのエリアでも受信が可能であるとするものとする。このとき、第4の機器が設置されているエリア#1に存在する端末は、基地局と通信が可能となる。また、エリア#1で基地局との接続を行った端末が、エリア#2に移動した場合についても、基地局と通信が可能である。
 そして、エリア#1で基地局との接続を行った端末が、エリア#1、エリア#2以外のエリアに移動し、その後、エリア#1、エリア#2のいずれかの戻ってきた場合、基地局との通信が可能となる。
 一方で、エリア#1に入ることができない端末は、暗号鍵を入手することができない。この場合、端末は、基地局(または、AP)のSSIDのみ知っていることになる。このとき、SSIDのみ知っていることで享受することができるサービスによる基地局との通信を、端末が受けられるとしてもよい。
 したがって、エリア#1に入ることができた端末のみが、基地局と通信を行うことができるようになり、これにより、通信の安全性を確保することができる。また、エリアごとに異なるサービスを提供することができるというシステムを構築することも可能となる。
 なお、端末が基地局と通信を行うための暗号鍵を(例えば、ある時間区間ごとに)変更することで、変更前の暗号鍵では、基地局と通信が行うことができなくなり、このような運用を行うことで、より安全な通信を行うことが可能となる。
 そして、暗号鍵は、前にも説明したように、無線LANのSSIDのための暗号鍵であってもよいし、接続形態、サービス形態、ネットワークの接続範囲などを制限するための暗号鍵であってもよい(つまり、何らかの制限のために暗号鍵を導入すればよい。)。
 第3の機器の構成、第4の機器の構成は図14に示す構成に限ったものではなく、また、端末の構成は、図14に示す構成に限ったものではなく、基地局の接続先、構成方法についても図14に限ったものではない。
 そして、本実施の形態では、図14において、基地局(または、AP)が1つ配置されている場合について記載しているが、端末がアクセス可能な(安全な)基地局(または、AP)が複数存在していてもよい。このとき、図14の第3の機器1400Aが送信するSSIDに関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)のそれぞれのSSIDの情報が含まれていてもよい。また、図14の第4の機器1400Bが送信する暗号鍵に関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)のそれぞれの基地局と接続するために用いる暗号鍵の情報が含まれていてもよい。そして、図14の端末1050は、複数存在する基地局のSSIDの情報、暗号鍵の情報に基づいて、無線接続する基地局(または、AP)を選択してもよい(または、複数の基地局(または、AP)と接続してもよい。)
 例えば、基地局(または、AP)が3つあるとする。それぞれを、基地局#A、基地局#B、基地局#Cと名づける。そして、基地局#AのSSIDを「abcdef」とし、基地局#BのSSIDを「ghijk」とし、基地局#CのSSIDを「pqrstu」とし、基地局#Aと接続するための暗号鍵を「123」、基地局#Bと接続するための暗号鍵を「456」、基地局#Cと接続するための暗号鍵を「789」とする。
 すると、第3の機器が送信する変調信号の図15のフレーム構成におけるSSIDに関するシンボル600-1は、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」に関する情報を含んでいるものとする。そして、第4の機器が送信する変調信号の図16のフレーム構成における暗号鍵に関するシンボル1101は、「基地局#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「基地局#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「基地局#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を含んでいるものとする。
 そして、図14の端末1050は、SSIDに関するシンボル600-1を受信し、「基地局#AのSSID「abcdef」」、「基地局#BのSSID「ghijk」」、「基地局#CのSSID「pqrstu」」の情報を得、暗号鍵に関するシンボル1101を受信し、「基地局#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「基地局#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「基地局#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を得る。そして、これらの情報に基づいて、図14の端末1050は、無線接続する基地局(または、AP)を選択し、接続することになる。
 また、本実施の形態のように、LEDを例とする光源を利用して、端末がアクセスする基地局を設定することで、端末が送信する無線のための変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、また、基地局が送信する変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、無線通信のデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができることになる。
 (実施の形態6)[基地局とLEDが基地局に搭載]
 図20は、本実施の形態における通信システムの構成の一例を示す図である。図20の通信システムは、例えば、LEDなどの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備し、さらに、無線装置2001を具備する基地局2000と端末1050を含む。なお、図20において、図1、図10と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 なお、図20の無線装置2001と無線装置453の通信は、例えば、電波を用いるものとする。
 図20の基地局(または、AP)2000は、例えば、LEDなどの可視光、照明、光源、ライトを具備する。まず、LEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分の動作について説明する。
 送信部102は、SSIDに関する情報1001-1、暗号鍵に関する情報1001-2、データ1002を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号103を出力する。そして、変調信号103は、例えば、光源104から送信される。
 次に、SSIDに関する情報1001-1、および、暗号鍵に関する情報1001-2について説明を行う。
 まず、SSIDに関する情報1001-1について説明を行う。
 SSIDに関する情報1001-1は、図20における基地局(または、AP)2000の例えば、電波を用いる無線装置2001のSSIDを示す情報である。つまり、「LEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分」は、端末に対して安全な無線によるアクセス先である無線装置2001へのアクセスを提供することができる。これにより、図20の端末1050が、無線装置2001から、安全に、情報を入手することができるという効果を得ることができる。
 一方、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分は、無線装置2001に対してアクセスする端末を、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信(照射)した光信号を受信可能な空間にある端末に制限することができる。なお、端末1050は、予め定められた方式で送信された光信号を受信した場合に、通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであると判別してもよいし、安全であるか否かを判別する処理を行ってもよい。例えば、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が所定の識別子を光信号に含めて送信し、端末は受信した識別子に基づいて通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであるか否かを判断してもよい。
 なお、図20では、基地局(または、AP)2000のみ示しているが、例えば、基地局(または、AP)2000以外の基地局(または、AP)が存在していても、図20の端末1050は、基地局(または、AP)2000にアクセスし、情報を入手することになる。
 暗号鍵に関する情報1001-2は、図20の端末1050が、図20における無線装置2001と通信を行うために必要となる暗号鍵に関する情報であり、図20の端末1050は、LEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分から、この情報を得ることで、無線装置2001との間で、暗号化された通信を行うことが可能となる。図20の端末1050は、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信した変調信号を受信する。
 なお、図20の端末1050において、図1の端末150、図10の端末1050と同様に動作する構成要素については、同一の番号を付している。
 端末1050が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データから、例えば、接続先となる基地局の無線装置2001のSSIDの情報1051、および、接続先となる基地局の無線装置2001と通信を行うための暗号鍵の情報1052を出力する。例えば、無線LAN(Local Area Network)では、暗号化の方式として、WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi Protected Access)、WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)(PSK(Pre-Shared Key)モード、EAP(Extended Authentication Protocol)モード)がある。なお、暗号化方法はこれに限ったものではない。
 表示部157は、SSIDの情報1051、暗号鍵の情報1052を入力とし、例えば、端末が具備する無線装置453がアクセスする通信相手のSSID、および、暗号鍵を表示する。(この表示を本実施の形態における第1の表示と名づける。)
 例えば、第1の表示後、図20の端末1050が具備する無線装置453は、SSIDの情報1051、および、暗号鍵の情報1052を入力とし、基地局(または、AP)2000の無線装置2001との接続を確立する(例えば、接続は電波を利用するものとする)。このとき、基地局(または、AP)2000の無線装置2001も、図20の端末1050が具備する無線装置453と通信を行う場合、変調信号を例えば電波を用いて送信する。
 その後、図20の端末1050が具備する無線装置453は、データ1053、および、制御信号1054を入力とし、制御信号1054の制御にしたがい、データ1053に対し、変調を施し、変調信号を電波として送信する。そして、例えば、基地局(または、AP)2000の無線装置2001は、ネットワークに対し、データの送信(471)、およびネットワークからのデータの受信(472)を行う。その後、例えば、基地局(または、AP)2000の無線装置2001は、図20の端末1050に対し、変調信号を電波として送信するものとする。図20の端末1050が具備する無線装置453は、電波として受信した変調信号に対し、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1056を取得する。表示部157は、受信データ1056に基づいて、表示を行う。
 図11は、図20の基地局(または、AP)2000の送信部102および光源104が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図11において、横軸は時間であり、図2、図6と同様のシンボルについては、同一の番号を付しており、説明を省略する。
 SSIDに関するシンボル600-1は、図20のSSIDに関する情報1001-1を送信するためのシンボルであり、暗号鍵に関するシンボル1101は、図20の暗号鍵に関する情報1001-2を送信するためのシンボルである。データシンボル1102は、データ1002を送信するためのシンボルである。
 基地局(または、AP)2000の送信部102および光源104は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル600-1、暗号鍵に関するシンボル1101、データシンボル1102を送信する。なお、図20の基地局(または、AP)2000の送信部102および光源104は、図11で記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は図11の構成に限ったものではない。
 図12は、図20の端末1050が具備する無線装置453が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図12において、横軸は時間である。図12に示すように、図20の端末1050が具備する無線装置453は、例えば、プリアンブル1201を送信し、その後、制御情報シンボル1202、情報シンボル1203を送信する。
 このとき、プリアンブル1201は、図20の端末1050の無線装置453が送信する変調信号を受信する基地局(または、AP)2000の無線装置2001が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うために用いるシンボルである。
 制御情報シンボル1202は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでおり、基地局(または、AP)2000の無線装置2001は、この制御情報シンボル1202に含まれる情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル1203は、図20の端末1050の無線装置453がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図20の端末1050の無線装置453は、図12に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図12の構成に限ったものではない。そして、図12において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 図7は、図20の無線装置2001が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図7において横軸は時間とする。図7に示すように、基地局470は、例えば、プリアンブル701を送信し、その後、制御情報シンボル702、情報シンボル703を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル701は、図20の無線装置2001が送信する変調信号を受信する図20の端末1050の無線装置453が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル702は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでいるものとし、図20の端末1050の無線装置453は、このシンボルの情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル703は、図20の無線装置2001がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図20の基地局2000の無線装置2001は、図7に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図7の構成に限ったものではない。そして、図7において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 また、例えば、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信する図11のフレーム構成の変調信号は、規則的なタイミングで、例えば、繰り返し、送信する方法が考えられる。これにより、複数の端末が、上述で説明したような動作を実施することができることになる。
 図21は、上述した、図20の「LEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分」、「端末1050」、「基地局(または、AP)の無線装置2001」が実施する処理の一例を示すフローチャートである。
 ・まず、図21の1301のように、図20のLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分は、図11のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図21の1302のように、図20のLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信した変調信号を受信し、図20の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局のSSIDを取得する。
 ・あわせて、図21の1303のように、図20の端末1050は、端末がアクセスする基地局470との通信に用いる暗号鍵を取得する。
 ・そして、図20の端末1050は、図20の基地局2000の無線装置2001との電波による接続を実施する(1304)。
 ・図20の基地局2000の無線装置2001の応答により、図21の1305のように、図20の端末1050は、図20の基地局2000の無線装置2001との接続が完了する。
 ・そして、図21の1306のように、図20の端末1050は、図20の基地局2000の無線装置2001に対し、接続先の情報を図20の基地局2000の無線装置2001に、電波を用いて送信する。
 ・すると、図21の1307のように、図20の基地局2000の無線装置2001は、ネットワークから、図20の端末1050に送信するための情報を入手する。
 ・そして、図21の1308のように、図20の基地局2000の無線装置2001は、入手した情報を図20の端末1050に、電波を用いて、送信し、図20の端末1050は情報を得る。
 図20の端末1050は、例えば、必要なとき、図20の基地局2000の無線装置2001を介して、ネットワークから必要な情報を取得する。
 以上のように、基地局におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分から送信されたSSIDの情報、暗号鍵の情報をもとに、端末は、基地局(または、AP)の無線装置と接続し、情報を取得することで、安全性の保証された基地局(または、AP)を介して情報を安全に入手することができるという効果を得ることができる。なぜなら、可視光の変調信号から情報を得た場合、可視光であるが故に情報元が安全かどうかの判断をユーザーが行いやすいからである。
 例えば、SSIDを無線LANが送信した電波の変調信号から取得した場合、ユーザーは電波を送信した機器の判別が難しい。このため、情報の安全性の確保という点では、可視光通信でSSIDを取得するほうが適している。
 なお、本実施の形態では、基地局におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が、暗号鍵の情報を送信する場合を説明しているが、例えば、基地局(または、AP)の無線装置が暗号鍵を用いた暗号化された通信を行っていない場合、基地局におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分は、暗号鍵の情報を送信せず、SSIDに関する情報のみを送信し、暗号鍵に関する構成を削除するだけで、同様に実施することができる。
 そして、図20のように、基地局2000の無線装置2001のSSID、暗号鍵の書き換え可能な構成をとってもよい。例えば、図20では、無線装置2001の入力として、SSIDに関する情報1001-1、暗号鍵に関する情報1001-2がある。基地局2000の無線装置2001は、入力であるSSIDに関する情報1001-1、暗号鍵に関する情報1001-2により、SSIDと暗号鍵が書き換えられることになる。このようにすると、端末と基地局2000の無線装置2001の通信の安全性がさらに確保されることになる。(ただし、図20では、基地局2000の無線装置2001はSSIDと暗号鍵の書き換え機能を有しているが、この機能がない構成であってもよい。)
 また、基地局におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分の構成は図20に示す構成に限ったものではなく、また、端末の構成は、図20に示す構成に限ったものではなく、基地局の無線装置の接続先、構成方法についても図20に限ったものではない。
 そして、本実施の形態では、図20において、基地局(または、AP)が1つ配置されている場合について記載しているが、端末がアクセス可能な(安全な)基地局(または、AP)の無線装置が複数存在していてもよい(なお、これらの基地局の無線装置と端末は、電波を用いて、変調信号の送受信を行うことになる。)。このとき、図20のLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信するSSIDに関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)の無線装置のそれぞれのSSIDの情報が含まれていてもよい。また、図20のLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部分が送信する暗号鍵に関するシンボルに、これらの複数存在する基地局(または、AP)の無線装置のそれぞれの基地局と接続するために用いる暗号鍵の情報が含まれていてもよい。そして、図20の端末1050は、複数存在する基地局の無線装置のSSIDの情報、暗号鍵の情報に基づいて、(例えば、電波による)無線接続する基地局(または、AP)の無線装置を選択してもよい(または、複数の基地局(または、AP)の無線装置と接続してもよい。)
 例えば、無線装置を具備する基地局(または、AP)が3つあるとする。それぞれを、無線装置#A、無線装置#B、無線装置#Cと名づける。そして、無線装置#AのSSIDを「abcdef」とし、無線装置#BのSSIDを「ghijk」とし、無線装置#CのSSIDを「pqrstu」とし、無線装置#Aと接続するための暗号鍵を「123」、無線装置#Bと接続するための無線装置を「456」、無線装置#Cと接続するための暗号鍵を「789」とする。
 すると、基地局200におけるLEDなどの可視光、照明、光源、ライトに関連する部が送信する変調信号の図11のフレーム構成におけるSSIDに関するシンボル600-1は、「無線装置#AのSSID「abcdef」」、「無線装置#BのSSID「ghijk」」、「無線装置#CのSSID「pqrstu」」に関する情報を含んでいるものとする。そして、図11のフレーム構成における暗号鍵に関するシンボル1101は、「無線装置#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「無線装置#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「無線装置#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を含んでいるものとする。
 そして、図20の端末1050は、SSIDに関するシンボル600-1を受信し、「無線装置#AのSSID「abcdef」」、「無線装置#BのSSID「ghijk」」、「無線装置#CのSSID「pqrstu」」の情報を得、暗号鍵に関するシンボル1101を受信し、「無線装置#Aと接続するための暗号鍵「123」」、「無線装置#Bと接続するための暗号鍵「456」」、「無線装置#Cと接続するための暗号鍵「789」」に関する情報を得る。そして、これらの情報に基づいて、図20の端末1050は、(例えば、電波による)無線接続する基地局(または、AP)を選択し、接続することになる。
 また、本実施の形態のように、LEDを例とする光源を利用して、端末がアクセスする基地局の無線装置を設定することで、端末が送信する無線のための変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、また、基地局が送信する変調信号に、端末と基地局の無線通信の接続のための手続きを行う特別な設定のためのモードが不要となり、無線通信のデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができることになる。
 そして、暗号鍵は、前にも説明したように、無線LANのSSIDのための暗号鍵であってもよいし、接続形態、サービス形態、ネットワークの接続範囲などを制限するための暗号鍵であってもよい(つまり、何らかの制限のために暗号鍵を導入すればよい。)。
 (実施の形態7)[基地局が複数あり、アクセス制御を行う。]
 図22は、本実施の形態における通信システムの構成の一例を示す図である。図22の通信システムは、例えば、LEDなどの可視光の光源、照明、光源、ライトを具備する機器1000、端末1050、端末1050と通信を行う例えば470-1の基地局#1、470-2の基地局#2、470-3の基地局#3を含む。なお、図22において、図1、図4、図10と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 図22の機器1000は、例えば、LEDなどの可視光、照明、光源、ライトを具備する。なお、この機器1000を本実施の形態における「第5の機器」と名づける。なお、図22の無線装置453と470-1の基地局#1の通信、無線装置453と470-2の基地局#2の通信、無線装置453と470-3の基地局#の通信は、例えば、電波を用いるものとする。
 図22の第5の機器1000において、送信部102は、SSIDに関する情報1001-1、暗号鍵に関する情報1001-2、データ1002を入力とし、これらの入力信号に基づいて、(光)変調信号を生成し、変調信号103を出力する。そして、変調信号103は、例えば、光源104から送信される。
 次に、SSIDに関する情報1001-1、および、暗号鍵に関する情報1001-2について説明を行う。
 まず、SSIDに関する情報1001-1について説明を行う。
 SSIDに関する情報1001-1は、例えば、図22における470-1の基地局(または、AP)のSSIDを示す情報、および、470-2の基地局(または、AP)のSSIDを示す情報、および、470-3の基地局(または、AP)のSSIDを示す情報である。なお、例として、470-1、470-2、470-3の基地局(または、AP)は、変調信号を電波で送信し、電波の変調信号を受信するものとする。つまり、第5の機器1000は、端末に対して安全なアクセス先である基地局470-1、470-2、470-3へのアクセスを提供することができる。これにより、図22の端末1050が、基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3から、安全に、情報を入手することができるという効果を得ることができる。
 一方、機器1000は、基地局470-1、470-2、470-3に対してアクセスする端末を、機器1000が送信(照射)した光信号を受信可能な空間にある端末に制限することができる。なお、端末1050は、予め定められた方式で送信された光信号を受信した場合に、通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであると判別してもよいし、安全であるか否かを判別する処理を行ってもよい。例えば、機器1000が所定の識別子を光信号に含めて送信し、端末は受信した識別子に基づいて通知されたSSIDが安全な基地局のSSIDであるか否かを判断してもよい。
 なお、図22では、基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3を示しているが、例えば、基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3以外の基地局(または、AP)が存在していてもよい。
 暗号鍵に関する情報1001-2は、図22の端末1050が、図22における基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3と通信を行うために必要となる暗号鍵に関する情報であり、図22の端末1050は、図22の第5の機器1000から、この情報を得ることで、「端末と基地局(または、AP)470-1との間」、「端末と基地局(または、AP)470-2との間」、「端末と基地局(または、AP)470-3との間」で、暗号化された通信を行うことが可能となる。
 図22の端末1050は、第5の機器1000が送信した変調信号を受信する。なお、図22の端末1050において、図1の端末150、図4の端末450と同様に動作する構成要素については、同一の番号を付している。
 端末1050が具備する例えば、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーなど受光部151は、第5の機器1000が送信した変調信号を受信する。そして、受信部153は、受光部151で受信した受信信号152を入力とし、受信信号の復調・誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ154を出力する。
 データ解析部155は、受信データ154を入力とし、受信データから、例えば、接続先となる基地局(470-1、470-2、470-3)のSSIDの情報1051、および、接続先となる基地局(470-1、470-2、470-3)と通信を行うための暗号鍵の情報1052を出力する。例えば、無線LAN(Local Area Network)では、暗号化の方式として、WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi Protected Access)、WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)(PSK(Pre-Shared Key)モード、EAP(Extended Authentication Protocol)モード)がある。なお、暗号化方法はこれに限ったものではない。
 表示部157は、SSIDの情報1051、暗号鍵の情報1052を入力とし、例えば、端末が具備する無線装置453がアクセスする通信相手のSSID、および、暗号鍵を表示する。(この表示を本実施の形態における第1の表示と名づける。)
 例えば、第1の表示後、図22の端末1050が具備する無線装置453は、SSIDの情報1051、および、暗号鍵の情報1052を入力とし、基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3のいずれかとの接続を確立する(例えば、接続は電波を利用するものとする)。このとき、接続された基地局も、図22の端末1050が具備する無線装置453と通信を行う場合、変調信号を例えば電波を用いて送信する。
 その後、図22の端末1050が具備する無線装置453は、データ1053、および、制御信号1054を入力とし、制御信号1054の制御にしたがい、データ1053に対し、変調を施し、変調信号を電波として送信する。
 そして、例えば、接続された基地局(または、AP)は、ネットワークに対し、データの送信(471-1、471-2、471-3のいずれか)、およびネットワークからのデータの受信(472-1、472-2、472-3のいずれか)を行う。その後、例えば、接続された基地局は、図22の端末1050に対し、変調信号を電波として送信するものとする。
 図22の端末1050が具備する無線装置453は、電波として受信した変調信号に対し、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1056を取得する。表示部157は、受信データ1056に基づいて、表示を行う。
 図22の第5の機器1000が送信する変調信号として、図22の場合、3種類のフレーム構成が存在するものとする。図23は3種類のフレーム構成のうちの1つである2300-1フレーム#1であり、図24は3種類のフレーム構成のうちの1つである2300-2フレーム構成#2であり、図25は3種類のフレーム構成のうちの1つである2300-3フレーム構成#3である。
 図23は、図22の第5の機器1000が送信する変調信号の2300-1フレーム#1の構成の例を示している。図23において、横軸は時間であり、図2、図11と同様のシンボルについては、同一番号を付しており、説明を省略する。図23の2300-1フレーム#1は、図22の470-1の基地局#1のSSIDの情報と図22の470-1の基地局#1の暗号鍵(470-1の基地局#1へアクセスするための暗号鍵)の情報を送信するためのフレームである。
 図23におけるSSIDに関するシンボル2301-1は、図22におけるSSIDに関する情報1001-1を送信するためのシンボルである。そして、図23におけるSSIDに関するシンボル2301-1は、図22の第5の機器1000が図22の470-1の基地局#1のSSIDを送信するためのシンボルである。
 図23における暗号鍵に関するシンボル2302-1は、図22の暗号鍵に関する情報1001-2を送信するためのシンボルである。そして、図23における暗号鍵に関するシンボル2302-1は、図22の第5の機器1000が図22の470-1の基地局#1の暗号鍵(470-1の基地局#1へアクセスするための暗号鍵)を送信するためのシンボルである。
 第5の機器1000は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル2301-1、暗号鍵に関するシンボル2302-1、データシンボル1102を送信する。なお、図22の第5の機器1000は、図23で記載しているシンボル以外のシンボルを含む2300-1フレーム#1を送信してもよい。また、シンボルの送信する順番を含め、2300-1フレーム#1の構成は図23の構成に限ったものではない。
 図24は、図22の第5の機器1000が送信する変調信号の2300-2フレーム#2の構成の例を示している。図24において、横軸は時間であり、図2、図11と同様のシンボルについては、同一番号を付しており、説明は省略する。図24の2300-2フレーム#2は、図22の470-2の基地局#2のSSIDの情報と図22の470-2の基地局#2の暗号鍵(470-2の基地局#2へアクセスするための暗号鍵)の情報を送信するためのフレームである。
 図24におけるSSIDに関するシンボル2301-2は、図22におけるSSIDに関する情報1001-1を送信するためのシンボルである。そして、図24におけるSSIDに関するシンボル2301-2は、図22の第5の機器1000が図22の470-2の基地局#2のSSIDを送信するためのシンボルである。
 図24における暗号鍵に関するシンボル2302-2は、図22の暗号鍵に関する情報1001-2を送信するためのシンボルである。そして、図24における暗号鍵に関するシンボル2302-2は、図22の第5の機器1000が図22の470-2の基地局#2の暗号鍵(470-2の基地局#2へアクセスするための暗号鍵)を送信するためのシンボルである。
 第5の機器1000は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル2301-2、暗号鍵に関するシンボル2302-2、データシンボル1102を送信する。なお、図22の第5の機器1000は、図24で記載しているシンボル以外のシンボルを含む2300-2フレーム#2を送信してもよい。また、シンボルの送信する順番を含め、2300-2フレーム#2の構成は図24の構成に限ったものではない。
 図25は、図22の第5の機器1000が送信する変調信号の2300-3フレーム#3の構成の例を示している。図25において、横軸は時間であり、図2、図11と同様のシンボルについては、同一番号を付しており、説明は省略する。図25の2300-3フレーム#3は、図22の470-3の基地局#3のSSIDの情報と図22の470-3の基地局#3の暗号鍵(470-3の基地局#3へアクセスするための暗号鍵)の情報を送信するためのフレームである。
 図25は、図22の第5の機器1000が送信する変調信号の2300-3フレーム#3の構成の例を示している。図25において、横軸は時間であり、図2、図11と同様のシンボルについては、同一番号を付しており、説明は省略する。図25の2300-3フレーム#3は、図22の470-3の基地局#3のSSIDの情報と図22の470-3の基地局#3の暗号鍵(470-3の基地局#3へアクセスするための暗号鍵)の情報を送信するためのフレームである。
 図25におけるSSIDに関するシンボル2301-3は、図22におけるSSIDに関する情報1001-1を送信するためのシンボルである。そして、図25におけるSSIDに関するシンボル2301-3は、図22の第5の機器1000が図22の470-3の基地局#3のSSIDを送信するためのシンボルである。
 図25における暗号鍵に関するシンボル2302-3は、図22の暗号鍵に関する情報1001-2を送信するためのシンボルである。そして、図25における暗号鍵に関するシンボル2302-3は、図22の第5の機器1000が図22の470-3の基地局#3の暗号鍵(470-3の基地局#3へアクセスするための暗号鍵)を送信するためのシンボルである。
 第5の機器1000は、プリアンブル201、制御情報シンボル202、SSIDに関するシンボル2301-3、暗号鍵に関するシンボル2302-3、データシンボル1102を送信する。なお、図22の第5の機器1000は、図25で記載しているシンボル以外のシンボルを含む2300-3フレーム#3を送信してもよい。また、シンボルの送信する順番を含め、2300-3フレーム#3の構成は図25の構成に限ったものではない。
 図26は、図22の第5の機器1000が、「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」を送信する際の送信方法の例を示しており、図26において、横軸は時間であるものとする。
 図26において、「フレーム#1群送信」2601-1、2601-2では、図23の2300-1のフレーム#1を1つ以上送信する。そして、「フレーム#2群送信」2602-1、2602-2では、図24の2300-2のフレーム#2を1つ以上送信する。「フレーム#3群送信」2603-1、2603-2では、図25の2300-3のフレーム#3を1つ以上送信する。
 このときの詳しい説明を以下で行う。
 「「フレーム#1群送信」2601-1、2601-2では、図23の2300-1のフレーム#1を1つ以上送信する。」と記載したが、この点について説明する。
 例えば、受光部151において、CMOS、または、有機CMOSなどのイメージセンサーを用いた場合、動画や静止画におけるフレーム単位で、受信信号を処理する可能性がある。なお、例えば、動画において、「4K 30p」と記載されていた場合、1フレームの画素数は3840×2160であり、1秒間のフレーム数は30であることを意味している。
 したがって、図22の第5の機器1000が、1フレーム内に「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」が存在するような構成の変調信号を送信すると、図22の端末1050は、複数の基地局からアクセスする基地局の選択が難しくなる。
 そこで、図26のようなフレーム構成を提案する。
 第1-1の方法:
 第1-1の方法として、「フレーム#1群送信」2601-1、2601-2には、図23の2300-1のフレーム#1が複数存在することで、「フレーム#1群送信」が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。
 このようにすることで、図22の端末1050が、第5の機器1000より、動画や静止画における1フレーム内に「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」が存在するような変調信号を受信することを防ぐことができるため、図22の端末1050は、複数の基地局からアクセスする基地局の選択を容易に行うことができるようになる。
 第2-1の方法:
 第2-1の方法として、図23の2300-1のフレーム#1が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。例えば、図23におけるSSIDに関するシンボル2301-1には、「基地局#1のSSIDの情報」が複数含まれており(「基地局#1のSSIDの情報」が繰り返し含まれている)、また、暗号鍵に関するシンボル2302-1には、「基地局#1の暗号鍵の情報(基地局#1と接続するための暗号鍵の情報)」が複数含まれている(「基地局#1の暗号鍵の情報(基地局#1と接続するための暗号鍵の情報)」が繰り返し含まれている)構成であるとよい。
 このようにすることで、図22の端末1050が、第5の機器1000より、動画や静止画における1フレーム内に「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」が存在するような変調信号を受信することを防ぐことができるため、図22の端末1050は、複数の基地局からアクセスする基地局の選択を容易に行うことができるようになる。
 同様に考えると、「フレーム#2群送信」2602-1、2602-2は、以下のような構成であるとよい。
 第1-2の方法:
 第1-2の方法として、「フレーム#2群送信」2602-1、2602-2には、図24の2300-2のフレーム#2が複数存在することで、「フレーム#2群送信」が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。
 第2-2の方法:
 第2-2の方法として、図24の2300-2のフレーム#2が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。例えば、図24におけるSSIDに関するシンボル2301-2には、「基地局#2のSSIDの情報」が複数含まれており(「基地局#2のSSIDの情報」が繰り返し含まれている)、また、暗号鍵に関するシンボル2302-2には、「基地局#2の暗号鍵の情報(基地局#2と接続するための暗号鍵の情報)」が複数含まれている(「基地局#2の暗号鍵の情報(基地局#2と接続するための暗号鍵の情報)」が繰り返し含まれている)構成であるとよい。
 同様に考えると、「フレーム#3群送信」2603-1、2603-2は、以下のような構成であるとよい。
 第1-3の方法:
 第1-3の方法として、「フレーム#3群送信」2603-1、2603-2には、図25の2300-3のフレーム#3が複数存在することで、「フレーム#3群送信」が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。
 第2-3の方法:
 第2-3の方法として、図25の2300-3のフレーム#3が占める時間区間が、動画や静止画におけるフレームよりも長い時間になるようにするものとする。例えば、図25におけるSSIDに関するシンボル2301-3には、「基地局#3のSSIDの情報」が複数含まれており(「基地局#3のSSIDの情報」が繰り返し含まれている)、また、暗号鍵に関するシンボル2302-3には、「基地局#3の暗号鍵の情報(基地局#3と接続するための暗号鍵の情報)」が複数含まれている(「基地局#3の暗号鍵の情報(基地局#3と接続するための暗号鍵の情報)」が繰り返し含まれている)構成であるとよい。
 次に、図23から図26のように図22の第5の機器1000がフレームを送信した場合の効果について説明する。
 図27における2700のエリアについて考える。○2701-1、2701-2、2701-3、2701-4、2701-5、2701-6、2701-7、2701-8、2701-8、2701-9、2701-10に、図22における第5の機器1000を配置する。そして、◎2702-1に図22の470-1の基地局#1を配置し、◎2702-2に図22の470-2の基地局#2を配置し、◎2702-3に図22の470-3の基地局#3を配置するものとする。
 そして、例えば、2703の内側のエリアに図22の1050の構成を具備する端末が99台存在するものとする。
 このとき、例えば、第5の機器2701-5、2701-10がともに、470-3の基地局#3のSSIDの情報を送信し、また、470-3の基地局#3のアクセスのための暗号鍵の情報を送信するものとする(第5の機器2701-5、2701-10の最も近い基地局が470-3の基地局#3であるため)。
 すると、図22の1050の構成を具備する端末99台は、すべて図22の470-3の基地局#3にアクセスすることになり、図22の470-3の基地局#3にアクセス困難な図22の1050の構成を具備する端末が存在する可能性が高い。
 この点を考慮すると、99台の図22の1050の構成を具備する端末が、できる限り均等に、図22の470-1の基地局#1(2702-1)、図22の470-2の基地局#2(2702-2)、470-3の基地局#3(2702-3)にアクセスするような制御を行うことで、前に述べたような、基地局にアクセス困難な端末の存在を少なくすることができるという効果を得ることができる。
 本実施の形態の、図23から図26のように図22の第5の機器1000がフレームを送信した場合、99台の図22の1050の構成を具備する端末が、図22の第5の機器1000にアクセスするタイミングは一般的には異なることになるので、「99台の図22の1050の構成を具備する端末が、できる限り均等に、図22の470-1の基地局#1(2702-1)、図22の470-2の基地局#2(2702-2)、470-3の基地局#3(2702-3)にアクセスするような制御を行う」ことになる。したがって、前に述べたような、基地局にアクセス困難な端末の存在を少なくすることができるという効果を得ることができる。つまり、複数の端末からのアクセスが何れかの基地局に集中してしまうことを避けることができるという効果を得ることができる。
 なお、図26に、図22の第5の機器1000が、「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」を送信する際の送信方法の例を示しているが、図22の第5の機器1000が、「図23の2300-1のフレーム#1」、「図24の2300-2のフレーム#2」、「図25の2300-3のフレーム#3」を送信する際の送信方法はこれに限ったものではない。
 例えば、図26では、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」の順に繰り返し送信する構成を示しているが、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」は、図26のような順番で送信する必要はない。例えば、「フレーム群1送信」「フレーム群#2送信」「フレーム群#3送信」を時間的にランダムに送信してもよいし、「フレーム群1送信」「フレーム群#2送信」「フレーム群#3送信」の送信の順番を、図26とは異なる規則的な順番で送信してもよい。少なくとも、図22の第5の機器1000が、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」を送信していればよいことになる。例えば、第5の機器1000は、「フレーム群1送信」「フレーム群#2送信」「フレーム群#3送信」を時間的にランダムに送信する場合には、任意のタイミングごとに乱数を発生させ、その乱数によって指定されるフレーム群を送信する。なお、乱数の利用は、一例であって、これに限定されるものではない。
 また、図26では、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」を連続的に送信しているが、必ずしも連続的に送信しなくてもよく、例えば、図26において、フレーム#1群2601-1とフレーム#2群送信2602-2に時間的な間隔があってもよい。
 そして、図26では、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」のみで構成しているが、他のシンボル、他のフレームが存在していてもよい。さらに、図26、および、図22において、基地局を3台としているが、基地局の数は、これに限ったものではなく、基地局を2台以上としていれば、基地局が3台のときと同様に動作することが可能である。したがって、例えば、基地局N台(Nは2以上の整数)ある場合、図26のような送信を行う場合、「フレーム#k群送信」が存在することになる。なお、kは1以上N以下の整数となる。そして、「フレーム#k群送信」には、SSIDに関するシンボル(基地局#kのSSIDの情報)が含まれており、また、暗号鍵に関するシンボル(基地局#kのアクセスのための暗号鍵の情報)が含まれていることになる。
 図12は、図22の端末1050が具備する無線装置453が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図12において、横軸は時間である。図12に示すように、図22の端末1050が具備する無線装置453は、例えば、プリアンブル1201を送信し、その後、制御情報シンボル1202、情報シンボル1203を送信する。
 このとき、プリアンブル1201は、図22の端末1050の無線装置453が送信する変調信号を受信する基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うために用いるシンボルである。
 制御情報シンボル1202は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでおり、基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3は、この制御情報シンボル1202に含まれる情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル1203は、図22の端末1050の無線装置453がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図22の端末1050の無線装置453は、図12に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図12の構成に限ったものではない。そして、図12において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 図7は、図22の基地局470-1、470-2、470-3が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示している。図7において横軸は時間とする。図7に示すように、基地局470-1、470-2、470-3は、例えば、プリアンブル701を送信し、その後、制御情報シンボル702、情報シンボル703を送信するものとする。
 このとき、プリアンブル701は、基地局470-1、470-2、470-3が送信する変調信号を受信する図22の端末1050の無線装置453が、例えば、信号検出、時間同期、フレーム同期、周波数同期、周波数オフセット推定などを行うためのシンボルであるものとする。
 制御情報シンボル702は、例えば、変調信号を生成するのに使用した誤り訂正符号化方式の方法、変調方式に関する情報、フレーム構成に関する情報、送信方法に関する情報などのデータを含んでいるものとし、図22の端末1050の無線装置453は、このシンボルの情報に基づいて、変調信号の復調などを実施することになる。
 情報シンボル703は、図22の基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3がデータを伝送するためのシンボルである。
 なお、図22の基地局(または、AP)470-1、470-2、470-3は、図7に記載しているシンボル以外のシンボルを含むフレームを送信してもよい(例えば、情報シンボルの途中でパイロットシンボル(リファレンスシンボル)が含まれるフレームなど)。また、シンボルを送信する順番を含め、フレーム構成は、図7の構成に限ったものではない。そして、図7において、周波数軸方向に複数のシンボルが存在していてもよい、つまり、複数の周波数(複数のキャリア)にシンボルが存在していてもよい。
 図28は、上述した、図22の「第5の機器1000」、「端末1050」、「基地局#X(または、AP#X)」が実施する処理の一例を示すフローチャートである。なお、Xは1または2または3となる。
 ・まず、図28の2801のように、図22の第5の機器1000は、図26のフレーム構成の変調信号を送信する。
 ・そして、図28の2802のように、図22の第5の機器1000が送信した変調信号を受信し、図22の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局を図22の470-1の基地局#1、470-2の基地局#2、470-3の基地局#3から選択する。
 なお、この点について説明する。図22の端末1050は、基地局とのアクセスを行おうとし、図22の第5の機器1000が送信した変調信号を受信する。このとき、例えば、動画または静止画のある1フレームにおいて、図26における「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」のいずれかを得ることになる。そして、得られた基地局の情報(例えばSSID)から、図22の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局を図22の470-1の基地局#1、470-2の基地局#2、470-3の基地局#3のいずれかに決定することになる。
 例えば、端末1050は、「フレーム#1群送信」「フレーム#2群送信」「フレーム#3群送信」のうち、最初に受信したフレーム群送信を選択し、そのフレーム群送信の基地局の情報(例えばSSID)から、端末1050がアクセスする基地局を決定する。
 ・図28の2803のように、図22の第5の機器1000が送信した変調信号を受信し、図22の端末1050は、端末1050がアクセスする基地局#XのSSIDを取得する。
 ・あわせて、図28の2804のように、図22の端末1050は、端末がアクセスする基地局#Xとの通信に用いる暗号鍵を取得する。
 ・そして、図22の端末1050は、基地局#Xとの電波による接続を実施する(2805)。
 ・基地局#Xの応答により、図28の2806のように、図22の端末1050は、基地局#Xとの接続が完了する。
 ・そして、図28の2807のように、図22の端末1050は、基地局#Xに対し、接続先の情報を、電波を用いて送信する。
 ・すると、図28の2808のように、基地局#Xは、ネットワークから、図22の端末1050に送信するための情報を入手する。
 ・そして、図28の2809のように、基地局#Xは、入手した情報を図22の端末1050に、電波を用いて、送信し、図22の端末1050は情報を得る。
 図22の端末1050は、例えば、必要なとき、基地局#Xを介して、ネットワークから必要な情報を取得する。
 以上のように、第5の機器から送信されたSSIDの情報、暗号鍵の情報をもとに、端末は、基地局(または、AP)と接続し、情報を取得することで、安全性の保証された基地局(または、AP)を介して情報を安全に入手することができるという効果を得ることができる。なぜなら、可視光の変調信号から情報を得た場合、可視光であるが故に情報元が安全かどうかの判断をユーザーが行いやすいからである。
 例えば、SSIDを無線LANが送信した電波の変調信号から取得した場合、ユーザーは電波を送信した機器の判別が難しい。このため、情報の安全性の確保という点では、可視光通信でSSIDを取得するほうが適している。
 なお、本実施の形態では、第5の機器が、暗号鍵の情報を送信する場合を説明しているが、例えば、基地局(または、AP)が暗号鍵を用いた暗号化された通信を行っていない場合、第5の機器は、暗号鍵の情報を送信せず、SSIDに関する情報のみを送信し、暗号鍵に関する構成を削除するだけで、同様に実施することができる。
 また、第5の機器の構成は図22に示す構成に限ったものではなく、また、端末の構成は、図22に示す構成に限ったものではなく、基地局#1、#2、#3の接続先、構成方法についても図22に限ったものではない。
 そして、本実施の形態のように実施した場合、あるエリアに端末が複数存在していた場合、基地局にアクセス困難な端末の存在を少なくすることができるという効果を得ることができる。
 なお、図27において、○2701-1、2701-2、2701-3、2701-4、2701-5、2701-6、2701-7、2701-8、2701-8、2701-9、2701-10に配置した第5の機器が送信する変調信号のフレーム構成が、すべて図26というように同じであってもよいし、第5の機器が送信する変調信号がそれぞれ異なるフレーム構成であってもよいし、同一のフレーム構成の変調信号を送信する第5の機器が複数存在していてもよい。
 また、本実施の形態では、端末は、無線LANの基地局またはアクセスポイントと無線を用いて接続したが、端末と接続する装置は、無線を用いて接続可能な装置であれば、無線LANの基地局またはアクセスポイントに限らず、どのような装置であってもよい。例えば、その装置は、携帯電話(mobile phone)等の基地局、または、中継局であってもよい。また、本実施の形態では、変調信号にSSIDの情報が含まれている例を説明したが、SSIDは一例であって、これに限定されない。つまり、変調信号に含まれる情報は、端末が接続する安全な基地局を識別し得る情報であれば、SSIDに限らず、どのような情報であってもよい。また、端末も、図22の端末1050の機能を有する機器であれば、どのような機器であってもよく、例えば車両自身、または、車両が搭載した機器が送受信機能を有していてもよい。
 [実施の形態7のまとめ]
 以上のように、本実施の形態における送信装置は、例えば上述の機器1000であって、光源104と、入力信号に基づいて変調信号を生成し、その変調信号に応じて光源104の輝度を変化させることによって、光源104からその変調信号を可視光として送信する送信部102とを備える。そして、その変調信号は、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。
 ここで、その変調信号は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応する、1以上のフレームからなるフレーム群を含み、そのフレーム群に含まれる1以上のフレームのそれぞれは、そのフレーム群に対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を含んでもよい。
 また、そのフレーム群の送信にかかる時間は、変調信号を受信する受信装置による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長くてもよい。
 あるいは、その変調信号は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレームを含み、フレームは、そのフレームに対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を1つ以上含んでもよい。そして、そのフレームの送信にかかる時間は、変調信号を受信する受信装置による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長くてもよい。
 また、送信部102は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向においてランダムな順序で送信してもよい。
 あるいは、送信部102は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向において規則的な順序で送信してもよい。
 一方、本実施の形態における受信装置は、例えば、上記送信装置から送信される変調信号を受信する端末1050である。具体的には、この受信装置は、送信装置から可視光として送信される変調信号を受光する受光部151と、その変調信号に基づくデータを解析することによって解析情報を出力するデータ解析部155と、その解析情報に基づいて、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントに電波を用いて接続する無線部とを備える。例えば、無線部は無線装置453である。ここで、その変調信号は、無線LANのそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。データ解析部155は、その変調信号に含まれる複数のアクセスポイントのSSIDに関する情報から、何れか1つのSSIDに関する情報を選択し、選択されたSSIDに関する情報を上述の解析情報として出力する。そして、無線部は、その複数のアクセスポイントのうち、データ解析部155から出力されたSSIDに関する情報に対応するアクセスポイントに、電波を用いて接続する。
 ここで、その変調信号は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応する、1以上のフレームからなるフレーム群を含み、そのフレーム群に含まれる1以上のフレームのそれぞれは、そのフレーム群に対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を含んでもよい。
 また、受光部151によるフレーム群の受光にかかる時間は、受光部151による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長くてもよい。
 あるいは、その変調信号は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレームを含み、フレームは、そのフレームに対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を1つ以上含んでもよい。そして、受光部151によるフレームの受光にかかる時間は、受光部151による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長くてもよい。
 また、受光部151は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向においてランダムな順序で受光してもよい。
 あるいは、受光部151は、上記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向において規則的な順序で受光してもよい。
 また、本実施の形態における通信システムは、送信装置と、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントとを備える。送信装置は、例えば、機器1000であり、複数のアクセスポイントは、例えば、470-1の基地局#1と、470-2の基地局#2と、470-3の基地局#3とからなる。送信装置は、光源104と、入力信号に基づいて変調信号を生成し、その変調信号に応じて光源104の輝度を変化させることによって、光源104から変調信号を可視光として送信する送信部102とを備える。そして、その変調信号は、上記複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含み、上記複数のアクセスポイントのうちの少なくとも1つは、その変調信号を受信した受信装置に電波を用いて接続し、その受信装置に情報を送信する。
 また、本実施の形態における送信方法では、入力信号に基づいて変調信号を生成し、その変調信号に応じて光源104の輝度を変化させることによって、光源104からその変調信号を可視光として送信する。そして、その変調信号は、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。
 また、本実施の形態における受信方法では、送信装置から可視光として送信される変調信号を受光し、その変調信号に基づくデータを解析することによって解析情報を出力し、その解析情報に基づいて、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントに電波を用いて接続する。ここで、その変調信号は、無線LANのそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。そして、上記解析情報の出力では、その変調信号に含まれる複数のアクセスポイントのSSIDに関する情報から、何れか1つのSSIDに関する情報を選択し、選択された前記SSIDに関する情報を上記解析情報として出力する。また、無線LANのアクセスポイントへの接続では、上記複数のアクセスポイントのうち、解析によって出力されたSSIDに関する情報に対応するアクセスポイントに、電波を用いて接続する。
 また、本実施の形態における通信方法では、入力信号に基づいて変調信号を生成し、その変調信号に応じて光源104の輝度を変化させることによって、光源104からその変調信号を可視光として送信する。ここで、その変調信号は、無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む。そして、上記複数のアクセスポイントのうちの少なくとも1つは、その変調信号を受信した受信装置に電波を用いて接続し、その受信装置に情報を送信する。
 (上記各実施の形態の補足1)
 なお、FPGA(Field Programmable Gate Array)およびCPU(Central Processing Unit)の少なくとも一方が、本開示において説明した通信方法を実現するために必要なソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。さらに、更新のためのソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。そして、ダウンロードしたソフトウェアを記憶部に格納し、格納されたソフトウェアに基づいてFPGAおよびCPU少なくとも一方を動作させることにより、本開示において説明したデジタル信号処理を実行するようにしてもよい。
 このとき、FPGAおよびCPUの少なくとも一方を具備する機器は、通信モデムと無線または有線で接続し、この機器と通信モデムにより、本開示において説明した通信方法を実現してもよい。
 例えば、本明細書で記載した基地局、AP、端末などの通信装置が、FPGA、および、CPUのうち、少なくとも一方を具備しており、FPGA及びCPUの少なくとも一方を動作させるためのソフトウェアを外部から入手するためのインターフェースを通信装置が具備していてもよい。さらに、通信装置が外部から入手したソフトウェアを格納するための記憶部を具備し、格納されたソフトウェアに基づいて、FPGA、CPUを動作させることで、本開示において説明した信号処理を実現するようにしてもよい。
 本明細書で説明した送信装置を第1の「車、または、乗り物」が具備し、本明細書で説明した受信装置を第2の「車、または、乗り物」が具備し、データの送受信を実施してもよい。
 本明細書で説明した「送信装置、または、送信装置の機能の一部」を、インターフェースを介して第1の「車、または、乗り物」に接続し、本明細書で説明した「受信装置、または、受信装置の一部」を、インターフェースを介して第2の「車、または、乗り物」に接続し、送受信によるデータの伝送を実施してもよい。
 また、本明細書で説明した送信装置を第1の「車、または、乗り物」が具備し、この送信装置と本明細書で説明した受信装置とで、データの送受信を実施してもよい。
 本明細書で説明した受信装置を第2の「車、または、乗り物」が具備し、この受信装置と本明細書で説明した送信装置とで、データの送受信を実施してもよい。
 さらに、本明細書で説明した「送信装置、または、送信装置の機能の一部」を、インターフェースを介して第1の「車、または、乗り物」に接続し、この一連の送信装置と本明細書で説明した受信装置とで、データの送受信を実施してもよい。
 本明細書で説明した「受信装置、または、受信装置の一部」を、インターフェースを介して第2の「車、または、乗り物」に接続し、本明細書で説明した送信装置とこの一連の受信装置とで、データの送受信を実施してもよい。
 「「車、または、乗り物」が本明細書で説明した送信装置、または、送信装置の一部を具備している」、または、「「車、または、乗り物」が「本明細書で説明した送信装置」、または、「本明細書で説明した送信装置の一部の機能」と、インターフェースを介して接続している場合」、本明細書で説明した送信装置が具備している光源として、「車、または、乗り物」が具備している光源を使用してもよい。
 例えば、図29のように車B100は、光源B101_1、B101_2、B101_3、B101_4を具備しており、これらの光源の1つ以上を本明細書で説明した送信装置が光変調信号を送信するための光源としてもよい。
 また、車B100が搭載している複数の光源のうち、「どの光源を、本明細書で説明した送信装置が光変調信号を送信するための光源として用いるか」、を選択する機能を送信装置、または、送信装置と接続した装置が具備していてもよい。また、光源の明るさ、光源の照射角度、光源の位置をあわせて設定できてもよい。
 「「車、または、乗り物」が本明細書で説明した受信装置、または、受信装置の一部を具備している」、または、「「車、または、乗り物」が「本明細書で説明した受信装置」、または、「本明細書で説明した受信装置の一部の機能」と、インターフェースを介して接続している場合」、本明細書で説明した受信装置が具備している受光部として、「車、または、乗り物」が具備している受光部(例えば、イメージセンサー、フォトダイオードなど)を使用してもよい。
 例えば、図30のように車B100は、受光部B201_1、B201_3、B201_4、B201_5、B201_6を具備しており、これらの受光部の1つ以上を本明細書で説明した受信装置が光変調信号を受信するための受光部としてもよい。
 また、車B100が搭載している複数の受光部のうち、「どの受光部を、本明細書で説明した受信装置が光変調信号を受信するための受光部として用いるか」、を選択する機能を受信装置、または、受信装置と接続した装置が具備していてもよい。また、受光部の角度、受光部の位置をあわせて設定できてもよい。
 さらに、本明細書で説明した受信装置が、データを受信することができていることを、車が搭載しているフロントパネル、乗り物が搭載しているコクピットに表示してもよい。また、本明細書で説明した受信装置が、データを受信することができていることを、車などのハンドル自身、または、ハンドルが具備するバイブレータを振動させることで、ユーザーに知らせてもよい。
 また、本実施の形態で説明した受信装置を具備する車と端末がインターフェースを介して接続されており、受信装置で得られたデータを端末が具備する記憶部に記憶させてもよい。また、車も記憶部を具備しており、受信データを車が記憶してもよい。また、端末が具備する記憶部と車が具備する記憶部の両者に受信データを記憶させてもよい。
 本明細書において、受信装置に関連する処理に関するアプリケーションをサーバが提供し、端末は、このアプリケーションをインストールすることで、本明細書で記載した受信装置の機能を実現してもよい。なお、アプリケーションは、本明細書に記載した送信装置を具備する通信装置がネットワークを介しサーバと接続することによって、端末に提供されてもよいし、アプリケーションは、別の送信機能を有する通信装置がネットワークを介しサーバと接続することによって、端末に提供されてもよい。
 同様に、本明細書において、送信装置に関連する処理に関するアプリケーションをサーバが提供し、通信装置は、このアプリケーションをインストールすることで、本明細書で記載した送信装置の機能を実現してもよい。なお、アプリケーションは、他の通信装置がネットワークを介しサーバと接続することによって、この通信装置に提供されるという方法が考えられる。
 また、送信装置が具備している光源、受信装置が具備している受光部に関するソフトウェアをサーバが提供し、このソフトウェアを得ることで、送信装置が具備している光源が光変調信号の送信に対応でき、受信装置が具備している受光部が光変調信号の受信に対応できるようにしてもよい。
 さらに、本明細書における送信装置が、サーバの機能を有していてもよく、送信装置が具備するアプリケーションを、何らかの通信手段を用いて、通信装置に提供し、通信装置はダウンロードすることにより得たアプリケーションにより、本明細書における受信装置を実現することができてもよい。
 なお、本明細書において、「照明部」、「光源」と記載しているが、画像、動画、広告などを表示するディスプレイ、プロジェクタが光を発しており、その光に光変調信号が含まれているというような方法であってもよい。つまり、「照明部」、「光源」が光を発する機能以外の機能を有していてもよい。また、「照明部」、「光源」が、複数の「照明」、「光源」により構成されていてもよい。
 さらに、光変調信号を生成し、光を発する通信装置が用いる送信方法は、本明細書で記載された送信方法以外の方法であってもよい。また、光変調信号は、本明細書で説明した以外の情報が含まれていてもよい。
 また、LEDなどの照明・光源自身が、本明細書で説明した送信装置の機能を有していてもよい。
 さらに、送信光変調信号を生成する装置は、照明または光源を具備しておらず、送信光変調信号を生成する装置はインターフェースを介して、照明または光源と接続されてもよい。
 本明細書、本実施の形態で説明した送信装置と受信装置の通信方法は、図31で示す通信方法であってもよい。以下では、図31についての説明を行う。
 シンボルマッピング部は、送信データを入力し、変調方式に基づいたマッピングを行う、シンボル系列(ci)を出力する。
 等化前処理部は、シンボル系列を入力とし、受信側での等化処理を軽減するために、シンボル系列に対し、等化前処理を行い、等化前処理後のシンボル系列を出力する。
 エルミート対称性処理部は、等化前処理後のシンボル系列を入力とし、エルミート対称性が確保できるように、等化前処理後のシンボル系列に対しサブキャリア割り当てを行い、パラレル信号を出力する。
 逆(高速)フーリエ変換部は、パラレル信号を入力とし、パラレル信号に対し、逆(高速)フーリエ変換を施し、逆(高速)フーリエ変換後の信号を出力する。
 パラレルシリアル、および、サイクリックプレフィックス付加部は、逆(高速)フーリエ変換後の信号を入力とし、パラレルシリアル変換、および、サイクリックプレフィックスを付加し、信号処理後の信号として出力する。
 デジタルアナログ変換部は、信号処理後の信号を入力とし、デジタルアナログ変換を行い、アナログ信号を出力し、アナログ信号は、1つ以上の例えばLEDから、光として出力される。
 なお、等化前処理部、エルミート対称性処理部は、なくてもよい。つまり、等化前処理部、エルミート対称性処理部での信号処理は、行わない場合もあり得る。
 フォトダイオードは、光を入力とし、TIA(Transimpedance Amplifier)により、受信信号を得る。
 アナログデジタル変換部は、受信信号に対し、アナログデジタル変換を行い、デジタル信号を出力する。
 サイクリックプレフィックス除去、および、シリアルパラレル変換部は、デジタル信号を入力とし、サイクリックプレフィックス除去を行い、その後、シリアルパラレル変換を行い、パラレル信号を入力とする。
 (高速)フーリエ変換部は、パラレル信号を入力とし、(高速)フーリエ変換を行い、(高速)フーリエ変換後の信号を出力する。
 検波部は、フーリエ変換後の信号を入力とし、検波を行い、受信シンボル系列を出力する。
 シンボルデマッパーは、受信シンボル系列を入力とし、デマッピングを行い、受信データ系列を得る。
 以上のようにして、光変調信号を送信する送信装置、光変調信号を受信する受信装置を、本明細書における各実施の形態に適用しても、各実施の形態は同様に実施することができる。
 また、本実施の形態における送信装置と受信装置の通信方法は、以下で説明する通信方法であってもよい。
 <ラインスキャンサンプリング>
 スマートフォンまたはデジタルカメラなどには、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサなどのイメージセンサーが搭載されている。CMOSセンサで撮像された画像は、全体が厳密に同じ時刻の風景を写しているわけではなく、例えば、行ごとにシャッタ動作を行うローリングシャッタ方式により、1ライン毎にセンサが受光した光の量を読み出す。そのため、読み出しに要する時間を見計らって、1ライン毎に時間差をおいて受光の開始、終了の制御が行われる。つまり、CMOSセンサで撮像された画像は、露光期間に少しずつタイムラグのある多数のラインを重ねた形になる。
 このCMOSセンサの性質に着目した方式であり、可視光信号受信の高速化を実現する。
 すなわち、可視光通信方式の第1の例では、ライン毎に露光時間が微妙に少しずつ異なることを利用することで、図32に示すように、1枚の画像(イメージセンサーの撮像画像)から、複数の時点における光源の輝度、色をライン毎に測定することができ、フレームレートよりも高速に変調された信号を捉えることができる。
 このサンプリング手法を「ラインスキャンサンプリング」と呼び、同じタイミングで露光される1列の画素を「露光ライン」と呼ぶ。
 なお、CMOSセンサによるローリングシャッタ方式で「ラインスキャンサンプリング」を実現することができるが、CMOSセンサ以外のセンサ、例えば、CCD(Charge-Coupled Device)センサ、有機(CMOS)センサなどにより、ローリングシャッタ方式を実現しても、同様に「ラインスキャンサンプリング」を実施することができる。
 ただし、カメラ機能(動画または静止画の撮影機能)における撮像時の撮像設定では、高速で点滅する光源を撮影しても、点滅が露光ラインに沿った縞模様として現れることはない。なぜなら、この設定では、露光時間が光源の点滅周期よりも非常に十分に長いため、図33に示すように、光源の点滅(発光パターン)による輝度の変化が均一平均化されて露光ライン間の画素値の変化は極めが小さくなり、ほぼ一様な画像になるからである。
 これに対して、図34に示すように、露光時間を光源の点滅周期以下に設定することで、光源の点滅の状態(発光パターン)を露光ラインの輝度変化として観測することができる。
 例えば、露光ラインは、イメージセンサーの長辺方向に平行になるように設計される。この場合、一例として、フレームレートを30fps(frames per second)とすると、1920×1080のサイズの解像度では、毎秒32400以上のサンプルが得られ、3840×2160のサイズの解像度では、毎秒64800以上のサンプルが得られる。
 <ラインスキャンサンプリングの応用例>
 なお、上記説明では、一ライン毎に受光した光の量を示す信号を読み出すラインスキャンサンプリングについて説明したが、CMOSなどのイメージセンサーを用いた光信号のサンプリング方式はこれに限定されない。光信号の受信に用いるサンプリング方式としては、通常の動画の撮影に用いるフレームレートよりも高いサンプリングレートでサンプリングされた信号を取得できる様々な方式が適用可能である。例えば、画素ごとにシャッタ機能を持たせるグローバルシャッタ方式により、画素ごとに露光期間を制御して信号を読み出す方式や、ライン状ではない形状に配置された複数の画素のグループ単位で露光期間を制御して信号が読み出される方式を用いてもよい。また、通常の動画の撮影に用いるフレームレートにおける1フレームに相当する期間内に、同一の画素から複数回信号が読み出される方式を用いてもよい。
 <フレームによるサンプリング>
 さらに、非画素ごとにシャッタ機能を持たせるフレームレート方式により、フレームレートを高速化した方式においても光信号をサンプリングすることは可能である。
 本明細書は、例えば、説明を行った「ラインスキャンサンプリング」、「ラインスキャンサンプリングの応用例」、「フレームによるサンプリング」のいずれの方式においても実現することは可能である。
 <光源と変調方式>
 可視光通信では、例えば、LED(Light Emitting Diode)を送信機として利用することができる。LEDは、照明またはディスプレイのバックライト光源として普及しつつあり、高速に点滅させることが可能である。
 ただし、可視光通信の送信機として利用する光源は、可視光通信のために自由に点滅させられるわけではない。可視光通信による輝度の変化が人間に認識できてしまうと、照明などの本来の光源の機能を損ねてしまう。そのため、送信信号は、人間の目にちらつきが感じられないよう、かつ、所望の明るさで照らすようにすることが求められる。
 この要求に応える変調方式として、例えば、4PPM(4-Pulse Position Modulation)と呼ばれる変調方式がある。4PPMは、図35Aに示すように、光源の明暗の4回の組み合わせによって2ビットを表現する方式である。また、4PPMは、図35Aに示すように、4回のうち3回が明るい状態、1回が暗い状態となるため、信号の内容に依らず、明るさの平均(平均輝度)は3/4=75%となる。
 比較のため、同様の方式として、図35Bに示すマンチェスタ符号方式がある。マンチェスタ符号方式は、2状態で1ビットを表現する方式であり、変調効率は4PPMと同じ50%であるが、2回のうち1回が明るい状態、1回が暗い状態となるため、平均輝度は1/2=50%となる。すなわち、可視光通信の変調方式としては、4PPMの方がマンチェスタ符号方式よりも適しているといえる。ただし、可視光通信による輝度の変化が人間に認識される場合であっても通信性能が低下するわけではないため、用途によっては人間に認識される輝度の変化が生じる方式を用いても問題は無い。したがって、送信機(光源)は、例えば、ASK(Amplitude Shift Keying)方式、PSK(Phase Shift Keying)方式、PAM(Pulse Amplitude Modulation)などの変調方式を用いて、変調信号を生成し、光源を点灯、照射させてもよい。
 なお、本明細書で説明した送信装置と受信装置の通信方法は、上述の例に限ったものではなく、光・可視光・赤外線・紫外線などどのような周波数を用いた無線通信方式であっても同様に実施することは可能である。また、上述の説明では、イメージセンサーにより、光変調信号を受信する場合を例に説明しているが、イメージセンサーのかわりにフォトダイオードを使用し、光変調信号を受信してもよく、また、イメージセンサー、フォトダイオード以外のものを使用して、光変調信号を受信してもよい。
 本明細書において、「場所、または、位置情報に関するシンボル」、「時刻情報に関するシンボル」、「SSIDに関するシンボル」、「アクセス先に関するシンボル」、「暗号鍵に関するシンボル」などを「シンボル」と名づけて説明をしている場合があるが、「シンボル」と呼ばずに「データ」または「情報」または「フィールド」または「ビット」または「領域」と呼んでも、各実施の形態を同様に実施することは可能である。また、「シンボル」、「データ」、「情報」、「フィールド」、「ビット」、「領域」以外の呼び方をしてもよい。また、「場所、または、位置情報に関するシンボル」、「時刻情報に関するシンボル」、「SSIDに関するシンボル」、「アクセス先に関するシンボル」、「暗号鍵に関するシンボル」などどのようなシンボル構成で送信装置は送信してもよく、「場所、または、位置情報に関するデータ」、「時刻情報に関するデータ」、「SSIDに関するデータ」、「アクセス先に関するデータ」、「暗号鍵に関するデータ」などを通信相手に伝送することが重要となる。
 本明細書において、「光源」、「照明部」などを具備する送信装置において、「光源」、「照明部」は複数の「光源」、複数の「照明」で構成されていてもよい。
 (上記各実施の形態の補足2)
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 また、各実施の形態については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(Phase Shift Keying)(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSKなど)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書で説明した無線装置を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器であることが考えられる。また、本明細書で説明した無線装置は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを介して接続できるような形態であることも考えられる。
 また、本明細書で説明した受信部を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器であることが考えられる。
 本実施の形態における電波による無線通信では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル等)、制御情報用のシンボルなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。
 パイロットシンボルは、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボル(または、受信機が同期をとることによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。)であればよく、受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、(各変調信号の)チャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行うことになる。
 また、制御情報用のシンボルは、(アプリケーション等の)データ以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式・誤り訂正符号化方式・誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報等)を伝送するためのシンボルである。
 なお、本発明は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 なお、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processing Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAM(Random Access Memory)に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 なお、本明細書における、例えば、実施の形態4、実施の形態5、実施の形態6、実施の形態7などにおいて、端末が基地局に無線で接続するための暗号鍵について説明したが、暗号鍵は「無線接続のための暗号鍵」に限ったものではない。
 例えば、基地局は、ネットワークに接続されており、端末は、基地局を介して、このネットワークと通信を行うものとする。このとき、暗号鍵は、「端末が、このネットワークに接続するための暗号鍵」であってもよい。したがって、本明細書で説明した光変調信号に「暗号鍵」の情報が含まれており、これにより、本明細書で説明した各実施の形態を実施しても、同様に実施することができ、これにより、各実施の形態で説明した効果を同様に得ることができる。
 また、光変調信号に、「基地局と接続するための暗号鍵(例えば、SSIDに対する暗号鍵)」、「ネットワークに接続するための暗号鍵」の少なくとも一つの暗号鍵を含んでいてもよい。
 本発明は、光の変調信号を送信および受信する通信システムに広く適用できる。
 102  送信部
 104  光源
 151  受光部
 153  受信部
 155  データ解析部
 157  表示部
 453  無線装置
 470-1  基地局#1
 470-2  基地局#2
 470-3  基地局#3
 1000  機器
 1050  端末

Claims (16)

  1.  光源と、
     入力信号に基づいて変調信号を生成し、前記変調信号に応じて前記光源の輝度を変化させることによって、前記光源から前記変調信号を可視光として送信する送信部とを備え、
     前記変調信号は、
     無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む
     送信装置。
  2.  前記変調信号は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応する、1以上のフレームからなるフレーム群を含み、
     前記フレーム群に含まれる前記1以上のフレームのそれぞれは、当該フレーム群に対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を含む
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記フレーム群の送信にかかる時間は、前記変調信号を受信する受信装置による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長い
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記変調信号は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレームを含み、
     前記フレームは、当該フレームに対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を1つ以上含み、
     前記フレームの送信にかかる時間は、前記変調信号を受信する受信装置による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長い
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  前記送信部は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向においてランダムな順序で送信する
     請求項2または3に記載の送信装置。
  6.  前記送信部は
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向において規則的な順序で送信する
     請求項2または3に記載の送信装置。
  7.  送信装置から可視光として送信される変調信号を受光する受光部と、
     前記変調信号に基づくデータを解析することによって解析情報を出力するデータ解析部と、
     前記解析情報に基づいて、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントに電波を用いて接続する無線部とを備え、
     前記変調信号は、
     前記無線LANのそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含み、
     前記データ解析部は、
     前記変調信号に含まれる複数のアクセスポイントのSSIDに関する情報から、何れか1つのSSIDに関する情報を選択し、
     選択された前記SSIDに関する情報を前記解析情報として出力し、
     前記無線部は、
     前記複数のアクセスポイントのうち、前記データ解析部から出力された前記SSIDに関する情報に対応するアクセスポイントに、電波を用いて接続する
     受信装置。
  8.  前記変調信号は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応する、1以上のフレームからなるフレーム群を含み、
     前記フレーム群に含まれる1以上のフレームのそれぞれは、当該フレーム群に対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を含む
     請求項7に記載の受信装置。
  9.  前記受光部による前記フレーム群の受光にかかる時間は、前記受光部による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長い
     請求項8に記載の受信装置。
  10.  前記変調信号は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレームを含み、
     前記フレームは、当該フレームに対応する同一のアクセスポイントのSSIDに関する情報を1つ以上含み、
     前記受光部による前記フレームの受光にかかる時間は、前記受光部による動画または静止画の1フレーム分の撮像にかかる時間よりも長い
     請求項7に記載の受信装置。
  11.  前記受光部は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向においてランダムな順序で受光する
     請求項7または8に記載の受信装置。
  12.  前記受光部は、
     前記複数のアクセスポイントのそれぞれに対応するフレーム群を、時間軸方向または周波数軸方向において規則的な順序で受光する
     請求項7または8に記載の受信装置。
  13.  送信装置と、
     無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントとを備え、
     前記送信装置は、
     光源と、
     入力信号に基づいて変調信号を生成し、前記変調信号に応じて前記光源の輝度を変化させることによって、前記光源から前記変調信号を可視光として送信する送信部とを備え、
     前記変調信号は、
     前記複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含み、
     前記複数のアクセスポイントのうちの少なくとも1つは、
     前記変調信号を受信した受信装置に電波を用いて接続し、前記受信装置に情報を送信する
     通信システム。
  14.  入力信号に基づいて変調信号を生成し、
     前記変調信号に応じて光源の輝度を変化させることによって、前記光源から前記変調信号を可視光として送信し、
     前記変調信号は、
     無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含む
     送信方法。
  15.  送信装置から可視光として送信される変調信号を受光し、
     前記変調信号に基づくデータを解析することによって解析情報を出力し、
     前記解析情報に基づいて、無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイントに電波を用いて接続し、
     前記変調信号は、
     前記無線LANのそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含み、
     前記解析情報の出力では、
     前記変調信号に含まれる複数のアクセスポイントのSSIDに関する情報から、何れか1つのSSIDに関する情報を選択し、
     選択された前記SSIDに関する情報を前記解析情報として出力し、
     前記無線LANのアクセスポイントへの接続では、
     前記複数のアクセスポイントのうち、解析によって出力された前記SSIDに関する情報に対応するアクセスポイントに、電波を用いて接続する
     受信方法。
  16.  入力信号に基づいて変調信号を生成し、
     前記変調信号に応じて光源の輝度を変化させることによって、前記光源から前記変調信号を可視光として送信し、
     前記変調信号は、
     無線LAN(Local Area Network)のそれぞれ互いに異なる複数のアクセスポイントのSSID(service set identifier)に関する情報を含み、
     前記複数のアクセスポイントのうちの少なくとも1つは、
     前記変調信号を受信した受信装置に電波を用いて接続し、前記受信装置に情報を送信する
     通信方法。
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