WO2019031333A1 - データ送信装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a data transmission apparatus.
- a blood pressure monitor having a function of transferring blood pressure data to a user's portable information terminal has been put on the market.
- the portable information terminal for example, a smartphone, a tablet type terminal, or a notebook personal computer is used. By using this function, the user can list the measurement results of his / her blood pressure under various conditions on the portable information terminal.
- near field communication technology in particular Bluetooth (registered trademark) technology is typically used.
- Bluetooth communication connection
- WLAN wireless local area network
- connection bi-directional communication called connection can be performed.
- the operation imposed on the user for pairing is complicated, the communication procedure after pairing is complicated, the portable information terminal side needs to support BLE, only the portable information terminal
- the blood pressure monitor requires high-performance hardware (processor, memory), high development / evaluation cost, large communication overhead, and is not suitable for small-capacity data transmission.
- BLE can also perform one-way communication called advertising.
- Japanese Patent No. 5852620 discloses a technique for transmitting data including arbitrary data in the margin of the data field of an advertisement packet.
- the portable information terminal capable of receiving advertising can receive blood pressure data without requiring pairing or a complicated communication procedure thereafter. However, if it is a portable information terminal that can receive advertising, the blood pressure data transmitted from the sphygmomanometer can be received, so the confidentiality of the blood pressure data may be reduced.
- the sphygmomanometer can not refer to the state of the portable information terminal (data reception status etc.). Therefore, there is a possibility that a leak of reception of blood pressure data in the portable information terminal may occur. For example, it is assumed that blood pressure data obtained by a plurality of measurements is divided into a plurality of divided data and transmitted in a plurality of advertisement packets. In such a case, there is a risk that blood pressure data obtained by a plurality of measurements may be partially missed and left.
- the portable information terminal can stably receive the blood pressure data transmitted from the sphygmomanometer and can prevent the drop of the blood pressure data.
- the action pattern of the user carrying the portable information terminal is various, loss of blood pressure data may occur.
- An object of the present invention is to provide a technique for preventing a decrease in secrecy of specific data transmitted by one-way communication or reducing reception leakage.
- a data transmission apparatus temporarily transmits a first user input instructing transmission of first data and transmission of the first data to transmission of second data. Instructing to transmit a first packet including the first data based on the first user input, and an input unit that selectively receives a second user input to be switched, and the second user input based on the second user input
- a transmission control unit for temporarily instructing transmission of the second packet including the second data instead of the instruction for transmitting the first packet, and the one-way communication based on the instruction for transmitting the first packet
- a transmitter configured to transmit a first packet and to transmit the second packet by one-way communication based on an instruction to transmit the second packet.
- the transmission of the first packet is instructed based on the first user input, and the first packet is transmitted by the one-way communication based on the instruction of the transmission of the first packet. Be done.
- the first data can be transmitted to the data receiving apparatus capable of receiving the first packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- the transmission of the second packet including the second data is temporarily instructed, and the second packet is transmitted.
- the second packet is transmitted by one-way communication based on the instruction of the transmission of.
- the second data can be temporarily transmitted to the data receiving apparatus that can receive the second packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- the second data is temporarily transmitted, secrecy of the second data can be maintained as compared with the first data. Further, since the user possessing the data receiving apparatus approaches the data transmitting apparatus and executes the second user input (operation), the data receiving apparatus approaches the data transmitting apparatus and temporarily stands still. The data receiving apparatus can stably receive the second data from the data transmitting apparatus, and can reduce the reception omission of the second data transmitted by the one-way communication.
- the first data includes transmission related information regarding transmission of biometric data.
- the transmission related information can be transmitted to the data receiving apparatus capable of receiving the first packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- Transmission related information can be provided to a user who possesses a data receiving apparatus capable of receiving one packet. The user who has received the transmission related information can recognize the transmission related information.
- the transmission related information includes transmission history information of the biometric data.
- transmission history information can be transmitted to a data receiving apparatus that can receive the first packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- Transmission history information can be provided to a user who possesses a data receiving apparatus capable of receiving one packet. The user who has received the transmission history information can recognize the transmission history information.
- the transmission related information includes support information for guiding an operation for transmitting the biological data.
- the support information can be transmitted to the data receiving apparatus capable of receiving the first packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- the support information can be provided to the user possessing the data receiving apparatus capable of receiving the packet of. The user who receives the provision of the support information can recognize the necessity of the operation for transmitting the biometric data to the data transmitting apparatus.
- the second data includes the biometric data.
- the biometric data can be transmitted to the data receiving apparatus capable of receiving the first packet without requiring pairing or complicated communication procedures.
- the second data includes biological data and the biological data is temporarily transmitted, secrecy of the biological data can be maintained as compared with the first data.
- the data receiving apparatus since the user possessing the data receiving apparatus approaches the data transmitting apparatus and executes the second user input (operation), the data receiving apparatus approaches the data transmitting apparatus and temporarily stands still.
- the data receiving apparatus can stably receive the biological data from the data transmitting apparatus, and can reduce the reception omission of the biological data transmitted by the one-way communication.
- FIG. 1 is a view schematically showing an application example of the data transmission and reception system according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a data transmitting and receiving system including the data transmitting apparatus and the data receiving apparatus according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the data transmission apparatus according to the present embodiment.
- FIG. 4 is a block diagram showing an example of the software configuration of the data transmission apparatus according to the present embodiment.
- FIG. 5 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the data receiving apparatus according to the present embodiment.
- FIG. 6 is a block diagram showing an example of the software configuration of the data receiving apparatus according to the present embodiment.
- FIG. 7 is an explanatory diagram of advertising performed in BLE.
- FIG. 8 is a diagram illustrating the data structure of packets transmitted and received in BLE.
- FIG. 9 is a diagram illustrating the data structure of the PDU field of the advertisement packet.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of data transmission processing of the data transmission apparatus according to the embodiment.
- FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of data reception processing of the data receiving apparatus according to the embodiment.
- FIG. 1 schematically shows an application example of the data transmission / reception system according to the present embodiment.
- the data transmission / reception system includes a data transmission apparatus 100 and a data reception apparatus 200.
- Data transmission apparatus 100 includes at least an input unit 101, a transmission control unit 102, and a transmission unit 103.
- the input unit 101 receives a user input instructing various operations on the data transmission apparatus.
- the input unit 101 receives a first user input instructing to transmit first data not to be concealed (hereinafter, "first data is also described as non-secret data").
- the first user input indicates the start of the transmission of the first data and also indicates to continue the transmission of the first data.
- the first user input may be an input including the start of an action. That is, the first user input instructs to start the supply of the power supply voltage, and to start the transmission of the first data, and instructs to continue the transmission of the first data.
- the input unit 101 is configured to temporarily switch the transmission of the first data to the transmission of the second data to be concealed (hereinafter, the second data is also described as the concealed data). Accept.
- the input unit 101 receives a third user input instructing to stop the operation.
- the stop of the operation is to stop the first data transmission during the first data transmission and to stop the second data transmission during the second data transmission.
- the stop of the operation may be to stop the transmission of the first or second data and to stop the supply of the power supply voltage.
- the transmission control unit 102 instructs execution of transmission of the first packet including the first data based on the first user input. For example, the transmission control unit 102 instructs, based on the first user input, repeated transmission of the first packet over a period until the second or third user input is accepted.
- the first data includes transmission related information regarding transmission of biometric data.
- the transmission related information includes at least one of transmission history information of biometric data and support information that guides an operation for transmitting biometric data.
- the transmission history information includes at least one of the presence / absence of unsent biometric data and the number of unsent biometric data.
- the support information includes an operation method and the like for transmitting the second data by the data transmission apparatus 100.
- the operation method includes information indicating that transmission of biometric data is started by a second user input to the input unit 101 of the data transmission device 100.
- the user can recognize from the support information that the transmission unit 103 of the data transmission apparatus 100 starts to transmit the biometric data by the second user input to the input unit 101 of the data transmission apparatus 100.
- the first data may be substantially meaningful data as described above, or may be substantially meaningless data (Null).
- the transmission control unit 102 temporarily executes the transmission of the second packet including the second data instead of the transmission of the first packet including the first data based on the second user input.
- the transmission control unit 102 instructs repeated transmission of the second packet for a predetermined period (for example, a period specified between 1 and 60 seconds) based on the second user input after the first user input. After the elapse of a predetermined period, the repeat transmission of the first packet is instructed.
- the transmission control unit 102 instructs repeat transmission of the second packet based on the second user input after the first user input until the first or third user input is accepted.
- the second data includes biological data and date and time data associated with the biological data
- the biological data includes blood pressure data.
- the second data to be transmitted is divided into a plurality of divided data, and the plurality of second data are stored in the data feed of the plurality of second packets, and the plurality of second packets are transmitted.
- the second data may be transmitted. This is effective in the case where the second data can not fit in the data field of one second packet.
- the transmission control unit 102 In the second embodiment, N second packets are designated as one packet group based on the second user input, and repeat transmission of one packet group is instructed.
- the first data to be transmitted may be transmitted in a single packet without being divided into a plurality of divided data, or a plurality of first data to be transmitted may be transmitted.
- the plurality of divided data may be stored in the data feed of the plurality of first packets, and the first data may be transmitted by the plurality of first packets.
- the transmission control unit 102 The controller instructs to repeatedly transmit one packet group based on the first user input, with N first packets as one packet group.
- the transmitting unit 103 transmits a wireless signal carrying a packet defined by the communication standard by one-way communication conforming to a communication standard such as BLE. For example, the transmitting unit 103 repeatedly transmits the first packet for one-way communication based on the instruction to repeatedly transmit the first packet. Also, the transmitting unit 103 transmits the second packet for one-way communication based on the instruction to transmit the second packet.
- the data receiving apparatus 200 includes at least a receiving unit 201 and a data processing unit 202.
- the receiving unit 201 receives, from the data transmitting apparatus 100, a wireless signal that carries first and second packets for one-way communication. Also, the receiving unit 201 sends a received signal to the data processing unit 202.
- the data processing unit 202 extracts the first packet from the reception signal, extracts the first data from the first packet, and outputs the extracted first data. Also, the data processing unit 202 extracts the second packet from the reception signal, extracts the second data from the second packet, and outputs the extracted second data.
- transmission related information can be displayed based on the first data in a display unit or the like at the output destination of the first data.
- the transmission related information includes transmission history information and the transmission history information includes the presence or absence of unsent biometric data and the number of unsent biometric data
- the user of the data receiving apparatus 200 determines from the display information the unsent biometric The presence or absence of data and the number of untransmitted biometric data can be recognized.
- the transmission related information includes support information and the support information includes an operation method or the like for transmitting the second data by the data transmitting apparatus 100
- the user of the data receiving apparatus 200 transmits the data transmitting apparatus from the display information. It is possible to recognize an operation method for transmitting the second data, and the like by the reference numeral 100.
- the data transmitting apparatus 100 is operated (input of a second user input to the input unit 101) to cause the transmitting unit 103 of the data transmitting apparatus 100 to transmit a second packet, and the data receiving apparatus 200 Two packets can be received, and second data (biometric data) included in the second packet can be acquired.
- the data transmitting apparatus 100 for example, supply of the power supply voltage is started based on the first user input, transmission of non-hidden data is started by one-way communication, and transmission of non-hidden data is continued. , Transmission of confidential data is not started.
- the data reception device 200 When one or more data reception devices 200 enter the communication area of the data transmission device 100, the data reception device 200 that has entered the communication area receives the non-hidden data, but at this point in time receives the confidential data There is no risk of leakage of confidential data.
- non-target users users who are not conscious of reception of confidential data
- the non-target user since the non-target user is not aware of the operation on the data transmission apparatus 100 or the display content of the data transmission apparatus 100, the non-target user tends not to approach the data transmission apparatus 100.
- the data receiving apparatus 200 possessed by the non-target user hereinafter also referred to as the “non-target data receiving apparatus 200” tends to stop approaching the data transmitting apparatus 100 and does not stand still.
- the communication environment with the external data reception device 200 is likely to be unstable, and reception data may be easily lost.
- target user users who desire to receive confidential data
- users who desire to receive confidential data (hereinafter also referred to as "target user”) approach the data transmitting apparatus 100 and temporarily stay substantially stationary. It is envisaged to perform a second user input to the device 100.
- One cause of such an action is that the target user sees the support information displayed by the data receiving apparatus 200 (hereinafter also referred to as the “target data receiving apparatus 200") owned by the target user. If the target user sees the support information even once in the past, it is assumed that the above action will be taken, so the target data receiving apparatus 200 always receives the non-hidden data including the support information in a stable manner. It may not be possible.
- the data transmitting apparatus 100 transmits the secret data for a predetermined period based on the second user input, stops transmission of the secret data after the predetermined period elapses, and starts transmission of the non-secret data again. It is assumed that the target user approaches the data transmission apparatus 100 during such a limited period and temporarily stands still temporarily, and the communication environment between the data transmission apparatus 100 and the target data reception apparatus 200 is good. Become. Thereby, the target data receiving apparatus 200 can stably receive the secret data. Therefore, loss of secret data can be reduced or prevented.
- the target data receiving apparatus 200 approaches the data transmitting apparatus 100 during such a limited period and is temporarily approximately stationary, and can stably receive the confidential data. . Thus, leakage of confidential data can be made less likely to occur.
- the data transmitting apparatus 100 can provide a data transmission technique for reducing omission of reception of specific data (hidden data) transmitted by one-way communication.
- the data transmitting apparatus 100 can make it difficult to cause leakage of specific data.
- FIG. 2 is a conceptual view illustrating a data transmitting and receiving system including the data transmitting apparatus 100 and the data receiving apparatus 200 according to the present embodiment.
- the data transmission device 100 is a sensor device that routinely measures the amount of biological information or activity information of the user, such as a blood pressure monitor, a thermometer, an activity meter, a pedometer, a body composition meter, and a weight scale.
- the data transmission apparatus 100 is an apparatus capable of one-way communication such as BLE. In the example of FIG. 2, the appearance of the stationary type sphygmomanometer is shown as the data transmission device 100, but the data transmission device 100 is not limited to this, and may be a wristwatch-type wearable sphygmomanometer. It may be a sensor device that measures an amount related to other biological information or activity information.
- the data transmitting apparatus 100 transmits measurement data indicating an amount related to biological information or activity information by one-way communication. The measurement data corresponds to transmission data.
- the data reception device 200 is a portable information terminal such as a smartphone or a tablet.
- the data receiving apparatus 200 is mainly an apparatus capable of wireless communication such as BLE, mobile communication (3G, 4G, etc.) and WLAN.
- the data receiving apparatus 200 receives transmission data transmitted from the data transmitting apparatus 100 by one-way communication such as BLE.
- the data receiving apparatus 200 transmits transmission data to the data server 300 via the network.
- the data receiving apparatus 200 uses, for example, mobile communication or WLAN.
- the data server 300 corresponds to a database that manages biometric information or activity information of many users based on transmission data.
- FIG. 3 schematically shows an example of the hardware configuration of the data transmission apparatus 100 according to the present embodiment.
- the data transmission apparatus 100 includes a control unit 111, a storage unit 112, a communication interface 113, an input device 114, an output device 115, an external interface 116, a battery 117, and a living body sensor 118. And are electrically connected computers.
- the communication interface and the external interface are described as “communication I / F” and “external I / F”, respectively.
- the control unit 111 includes a central processing unit (CPU), a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), and the like.
- the CPU is an example of a processor.
- the CPU develops the program stored in the storage unit 112 in the RAM. Then, the CPU interprets and executes this program, whereby the control unit 111 can execute various information processing, for example, processing of functional blocks described in the item of software configuration.
- the storage unit 112 is a so-called auxiliary storage device, and may be, for example, a semiconductor memory such as a built-in or external flash memory, a hard disk drive (HDD), or a solid state drive (SSD).
- the storage unit 112 stores a program executed by the control unit 111, data used by the control unit 111, and the like.
- the program can also be referred to as an instruction to operate the control unit 111.
- the communication interface 113 includes at least a wireless module for transmitting (advertising) a packet of one-way communication such as BLE. Advertising of BLE will be described later.
- the wireless module receives, from the control unit 111, an advertisement packet in BLE in which transmission data is stored. The wireless module sends an advertisement packet.
- the wireless module may be referred to as a transmitter.
- BLE may be replaced by another low power consumption, one-way communication standard that can be used in the future. In that case, the following description may be read appropriately.
- the input device 114 is a device for receiving user input such as a touch screen, a button, and a switch.
- the output device 115 is, for example, a device for performing output such as a display and a speaker.
- the external interface 116 is a universal serial bus (USB) port, a memory card slot, or the like, and is an interface for connecting to an external device.
- USB universal serial bus
- the battery 117 supplies the power supply voltage of the data transmission apparatus 100.
- the battery 117 may be replaceable.
- Data transmission apparatus 100 may be connectable to a commercial power supply via an AC (Alternating Current) adapter. In this case, the battery 117 can be omitted.
- AC Alternating Current
- the biometric sensor 118 obtains measurement data by measuring the amount of biometric information of the user.
- the operation of the biological sensor 118 is controlled by, for example, a sensor control unit (not shown).
- the measurement data is stored in the storage unit 112 in association with date and time data.
- Biosensor 118 typically includes a blood pressure sensor that obtains blood pressure data by measuring an amount related to the user's blood pressure.
- the measurement data includes blood pressure data.
- Blood pressure data may include, but is not limited to, for example, systolic blood pressure SBP (systolic blood pressure) and diastolic blood pressure DBP (diastolic blood pressure) values and pulse rate.
- measurement data can include electrocardiogram data, pulse wave data, body temperature data, and the like.
- the blood pressure sensor can include a blood pressure sensor (hereinafter also referred to as a continuous blood pressure sensor) capable of continuously measuring an amount related to the user's blood pressure for each beat.
- the continuous blood pressure sensor may continuously measure an amount related to the user's blood pressure from pulse wave transit time (PTT), or may realize continuous measurement by tonometry or other techniques.
- PTT pulse wave transit time
- the blood pressure sensor may include a non-continuously measurable blood pressure sensor (hereinafter also referred to as a non-continuous blood pressure sensor) in place of or in addition to the continuous blood pressure sensor.
- a non-continuous blood pressure sensor for example, uses a cuff as a pressure sensor to measure an amount related to the user's blood pressure (oscillometric method).
- Non-continuous blood pressure sensors tend to have higher measurement accuracy than continuous blood pressure sensors. Therefore, the blood pressure sensor is triggered by, for example, that a certain condition is satisfied (for example, the user's blood pressure data obtained by the measurement of the continuous blood pressure sensor suggested a predetermined state). Alternatively, blood pressure data may be measured with higher accuracy by operating a non-continuous blood pressure sensor.
- control unit 111 may include a plurality of processors.
- the data transmission device 100 may be configured by a plurality of sensor devices.
- FIG. 4 schematically illustrates an example of the software configuration of the data transmission apparatus 100.
- the control unit 111 in FIG. 3 loads the program stored in the storage unit 112 in the RAM. Then, the control unit 111 interprets and executes this program by the CPU to control various hardware elements shown in FIG.
- the data transmission apparatus 100 includes the input unit 101, the transmission control unit 102, the transmission unit 103, the data acquisition unit 104, the data management unit 105, the data storage unit 106, the display control unit 107, and the display. It functions as a computer including the unit 108, the power control unit 109, and the power supply unit 110.
- the data acquisition unit 104 acquires biological data output from the biological sensor 118, and outputs the biological data to the data management unit 105.
- the data management unit 105 receives the biometric data and writes the biometric data to the data storage unit 106. Further, the data management unit 105 generates a first packet including the first data based on the first user input, and inputs the first packet to the transmission control unit 102. Further, the data management unit 105 generates a second packet including second data based on the second user input, and inputs the second packet to the transmission control unit 102.
- the first data includes transmission related information regarding transmission of biometric data.
- the second data includes biometric data and date and time data associated with the biometric data.
- the transmission control unit 102 generates the first packet in advance regardless of the first user input, the data storage unit 106 stores the first packet in the first packet, and the transmission control unit 102 performs the first user input. Based on the above, the first packet may be read out from the data storage unit 106, and the first packet may be input to the transmission control unit 102. Similarly, the transmission control unit 102 generates the second packet in advance regardless of the second user input, the data storage unit 106 stores the second packet, and the transmission control unit 102 generates the second user. Based on the input, the second packet may be read from the data storage unit 106 and the second packet may be input to the transmission control unit 102.
- the data management unit 105 manages a plurality of first packets and a plurality of second packets by distinguishing transmitted and unsent packets in one-way communication. Each packet includes unique identification information, and the data management unit 105 distinguishes and manages transmitted packets and untransmitted packets in association with the unique identification information. Thus, the data management unit 105 manages the number of transmitted first packets, the number of unsent first packets, the number of transmitted second packets, and the number of unsent second packets. You can also
- the data management unit 105 uses the instruction from the transmission control unit 102 or the display control unit 107 as a trigger to read out the biological data stored in the data storage unit 106 and transmit the biological data to the transmission control unit 102 or the display control unit 107. May be sent to.
- the data storage unit 106 stores biometric data written from the data management unit 105.
- the data storage unit 106 also stores the first and second packets written from the data management unit 105. Further, when newly storing biometric data, the data management unit 105 may automatically send the biometric data to the display control unit 107.
- the input unit 101 selectively accepts some user input. For example, the input unit 101 receives a first user input instructing to transmit the first data, and sends the first user input to the transmission control unit 102 or the like. Also, the input unit 101 receives a second user input that temporarily switches transmission of the first data to transmission of the second data, and sends the second user input to the transmission control unit 102 and the like. Further, the input unit 101 receives a third user input instructing to stop the operation, and sends a second user input to the transmission control unit 102 and the like. Further, the input unit 101 receives a fourth user input for controlling data display by the display unit 108 and a fifth user input for instructing start of measurement by the biological sensor 118.
- the transmission control unit 102 instructs start of transmission of the first data based on the first user input, and instructs to continue transmission of the first data, or generates the first packet or
- the first packet read from data storage unit 106 is input to transmission unit 103.
- the transmission control unit 102 instructs, based on the first user input, repeated transmission of the first packet over a period until the second or third user input is accepted.
- the transmission control unit 102 temporarily switches the transmission of the first data to the transmission of the second data based on the second user input, and the second data read out from the generated second packet or data storage unit 106
- the second packet is input to the transmitting unit 103.
- the transmission control unit 102 instructs repeated transmission of the second packet for a predetermined period based on the second user input after the first user input, and repeatedly transmits the first packet after the predetermined period has elapsed. To direct.
- the transmission control unit 102 instructs repeat transmission of the second packet based on the second user input after the first user input until the first or third user input is accepted. You may
- the transmission control unit 102 When the transmission control unit 102 instructs execution of transmission of the first packet, the transmission control unit 102 notifies the data management unit 105 of the unique identification information of the first packet, and the data management unit 105 transmits based on the notification. Manage the first transmitted packet as sent. Similarly, when instructing transmission execution of the second packet, the transmission control unit 102 notifies the data management unit 105 of the unique identification information of the second packet, and the data management unit 105, based on this notification, Manage the transmitted second packet as transmitted.
- the transmitting unit 103 transmits a wireless signal carrying a packet defined by the communication standard by one-way communication conforming to a communication standard such as BLE. For example, the transmitting unit 103 repeatedly transmits (advertises) the first packet for one-way communication based on the instruction to repeatedly transmit the first packet. Also, the transmitting unit 103 transmits the second packet for one-way communication based on the instruction to transmit the second packet.
- the display control unit 107 generates display data based on user input from the input unit 101 and data from the data management unit 105, and inputs the generated display data to the display unit 108.
- the display unit 108 displays an image based on the display data input from the display control unit 107.
- the display control unit 107 reads biological data from the data storage unit 106 based on the fourth user input, generates display data of the display unit 108 based on the read biological data, and the display unit 108 An image corresponding to the biometric data is displayed based on the generated display data.
- the display control unit 107 generates display data of the display unit 108 based on the first user input, and the display unit 108 guides the transmission of the first data based on the generated display data. And the image corresponding to the support information.
- the display control unit 107 generates display data of the display unit 108 based on the second user input, and the display unit 108 guides the user to transmit the second data based on the generated display data. Display the image corresponding to.
- the power supply control unit 109 instructs the start of supply of the power supply voltage based on the first user input from the input unit 101, and instructs the supply stop of the power supply voltage based on the third user input from the input unit 101.
- the power supply unit 110 starts supply of the power supply voltage based on the supply start instruction of the power supply voltage from the power supply control unit 109, and supplies the power supply voltage based on the supply stop instruction of the power supply voltage from the power supply control unit 109. Stop.
- FIG. 5 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the data receiving apparatus 200.
- the data receiving apparatus 200 is a computer in which a control unit 211, a storage unit 212, a communication interface 213, an input device 214, an output device 215, and an external interface 216 are electrically connected. It is.
- the communication interface and the external interface are described as “communication I / F” and “external I / F”, respectively.
- the control unit 211 includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like.
- the CPU is an example of a processor.
- the CPU develops the program stored in the storage unit 212 in the RAM. Then, the CPU interprets and executes this program, whereby the control unit 211 can execute various information processing, for example, processing of the functional blocks described in the item of the software configuration.
- the storage unit 212 is a so-called auxiliary storage device, and may be, for example, a semiconductor memory such as a built-in or external flash memory.
- the storage unit 212 stores a program executed by the control unit 211, data used by the control unit 211, and the like.
- the program can also be referred to as an instruction to operate the control unit 211.
- the communication interface 213 mainly includes various wireless communication modules for BLE, mobile communication (3G, 4G, etc.) and WLAN.
- the communication interface 213 may further include a wired communication module such as a wired LAN (Local Area Network) module.
- the communication module for BLE receives an advertisement packet or the like in which measurement data is stored from the data transmitting apparatus 100.
- the communication module for BLE may be referred to as a receiver.
- the input device 214 is a device for receiving user input such as a touch screen, for example.
- the output device 215 is, for example, a device for performing an output such as a display or a speaker.
- the external interface 216 is a USB port, a memory card slot, or the like, and is an interface for connecting to an external device.
- the control unit 211 may include a plurality of processors.
- the data reception device 200 may be configured by a plurality of information processing devices.
- a general-purpose tablet PC Personal Computer
- the like may be used in addition to an information processing apparatus designed specifically for the service to be provided.
- FIG. 6 schematically illustrates an example of the software configuration of the data receiving apparatus 200.
- the control unit 211 in FIG. 5 develops the program stored in the storage unit 212 in the RAM. Then, the control unit 211 interprets and executes this program by the CPU to control various hardware elements shown in FIG. Thereby, as shown in FIG. 6, the data receiving apparatus 200 includes the receiving unit 201, the data processing unit 202, the data storage unit 203, the input unit 204, the display control unit 205, the display unit 206, and transmission control. It functions as a computer including the unit 207 and the transmission unit 208.
- the receiving unit 201 receives, from the data transmitting apparatus 100, a wireless signal that carries a packet.
- This packet is, for example, an advertisement packet in BLE.
- BLE may be replaced with other low power consumption / one-way communication standards in the future. In that case, the following description may be read appropriately.
- a new node periodically transmits an advertisement packet that announces its own presence.
- the new node can save power consumption by entering a low power consumption sleep state after transmitting an advertisement packet once and before transmitting it.
- the receiving side of the advertisement packet since the receiving side of the advertisement packet also operates intermittently, the power consumption for transmitting and receiving the advertisement packet is small.
- FIG. 8 shows the basic structure of the BLE wireless communication packet.
- the BLE wireless communication packet has a 1-byte preamble, a 4-byte access address, a 2-39-byte (variable) protocol data unit (PDU), and a 3-byte cyclic redundancy check (CRC: Cyclic). And Redundancy Checksum).
- the length of the BLE wireless communication packet is 10 to 47 bytes, depending on the length of the PDU.
- the preamble field is prepared for synchronization of BLE wireless communication, and stores "01" or "10" repetitions.
- the access address is a fixed numerical value in the advertising channel and a random access address in the data channel.
- an advertisement packet which is a BLE wireless communication packet transmitted on an advertising channel, is targeted.
- the CRC field is used to detect a reception error.
- the calculation range of CRC is only the PDU field.
- the PDU field of the advertisement packet includes a 2-byte header and a payload of 0 to 37 bytes (variable).
- the header further includes a 4-bit PDU Type field, a 2-bit unused field, a 1-bit TxAdd field, a 1-bit RxAdd field, a 6-bit Length field, and a 2-bit unused field. Including.
- the PDU Type field stores a value indicating the type of this PDU.
- TxAdd field a flag indicating whether or not there is a transmission address in the payload is stored.
- RxAdd field a flag indicating whether or not there is a reception address in the payload is stored.
- Length field a value indicating the byte size of the payload is stored.
- the payload can store any data. Therefore, the data transmission apparatus 100 stores the biometric data and the date and time data in the payload using a predetermined data structure.
- the data structure includes, for example, an identifier representing a user, an identifier representing the data transmission apparatus 100 as a transmission source apparatus, an identifier representing a data reception apparatus 200 as a destination apparatus, date and time data, systolic blood pressure associated with date and time data It may include one or more measurement data such as blood pressure, diastolic blood pressure, pulse rate, activity, and the like.
- the receiving unit 201 performs reception processing including low noise amplification, filtering, down conversion, etc. on the radio signal, and receives the received signal in the intermediate frequency band or baseband. obtain.
- the receiving unit 201 sends the received signal to the data processing unit 202.
- the data processing unit 202 reproduces the advertisement packet of BLE transmitted from the data transmitting apparatus 100 by performing demodulation and decoding on the received signal. Then, the data processing unit 202 extracts the payload of the PDU from the advertisement packet of BLE.
- the data processing unit 202 may check the identifier (representing the transmission source device or the valid destination of the measurement data) included in the payload, and discard the received packet if the value of the identifier is inappropriate. . Also, if the value of the identifier is appropriate, the data processing unit 202 inputs, to the display control unit 205, the first or second data extracted from the advertisement packet of BLE, and the advertisement packet of BLE. Are input to the data storage unit 203.
- the data storage unit 203 stores date / time data and biometric data included in the first data in association with each other, and outputs the stored date / time data and biometric data when receiving a read request.
- the data processing unit 202 reads a set of date and time data and biometric data stored in the data storage unit 203 according to, for example, an instruction from a higher-level application (for example, management application of biometric data) not shown. Input to the control unit 207.
- the transmission control unit 207 inputs a set of date and time data and biometric data to the transmission unit 208.
- the transmission unit 208 receives the set of date and time data and measurement data from the transmission control unit 207, and transmits these to the data server 300 via the network.
- the transmission unit 208 uses, for example, mobile communication or WLAN.
- the data server 300 corresponds to a database that manages measurement data (mainly biometric data) of a large number of users. In addition to the user himself, the data server 300 is used for access from, for example, a health leader, an insurance company, or a PC of a program operator to provide health guidance for the user, insurance assessment, performance evaluation of a health promotion program, etc.
- the biometric data of the user may be transmitted accordingly.
- each function of the data transmission apparatus 100 and the data reception apparatus 200 is realized by a general-purpose CPU.
- some or all of the above functions may be realized by one or more dedicated processors.
- the software configurations of the data transmitting apparatus 100 and the data receiving apparatus 200 omission, replacement, and addition of functions may be performed as appropriate according to the embodiment.
- FIG. 10 is a flowchart showing an example of the operation of the data transmission apparatus 100.
- the process sequence demonstrated below is only an example, and each process may be changed as much as possible.
- steps may be omitted, replaced, or added as appropriate, according to the embodiment.
- step S101 After the input unit 101 of the data transmitting apparatus 100 receives the first user input (step S101, YES), transmission is not performed if the second user input is not received (step S102, NO),
- the control unit 102 instructs the transmission of the first packet including the first data based on the first user input (step S103). For example, the transmission control unit 102 instructs start of transmission of the first packet based on the first user input, and instructs to continue transmission of the first packet.
- the transmitting unit 103 continuously transmits the first packet by one-way communication based on the instruction for continuous transmission of the first packet (step S104). If the input unit 101 does not receive the first user input instructing the start of the operation (NO in step S101), neither the first nor second packets are transmitted.
- the power supply control unit 109 instructs the start of supply of the power supply voltage, and in response to this, the power supply unit 110 supplies the power supply voltage, and then the transmission control unit 102 The transmission of the first packet including the first data may be instructed.
- the transmission control unit 102 performs the first operation.
- the instruction to transmit the first packet including the data of (1) is continued (step S103).
- the first packet including the first data is repeatedly transmitted (step S104).
- N first packets are designated as one packet group, and repeat transmission of one packet group is instructed.
- the transmission control unit 102 After the input unit 101 receives the first user input (step S101, YES), when the second user input is received (step S102, YES), the transmission control unit 102 generates the second user input based on the second user input. The transmission of the second packet including the second data is instructed instead of the transmission of the first packet including the one data (step S106). The transmitting unit 103 transmits the second packet by one-way communication based on the instruction to transmit the second packet (step S107).
- the transmission control unit 102 continues to instruct transmission of the second packet including the second data (step S106). Thereby, the second packet including the second data is repeatedly transmitted (step S107).
- the transmission control unit 102 In the case where the second data to be transmitted is divided into N pieces (N: an integer of 2 or more) of divided data and the second data is transmitted by the N second packets, the transmission control unit 102 In this case, N second packets are designated as one packet group, and repeat transmission of one packet group is instructed.
- step S108 When the predetermined period has elapsed (YES in step S108), the input unit 101 does not receive the third user input instructing to stop the operation (NO in step S105), and the second user input instructs to switch the transmission data. If it is not accepted (step S102, NO), the transmission control unit 102 instructs the transmission of the first packet including the first data, instead of the instruction to transmit the second packet (step S103). Thus, after the predetermined period has elapsed, the process returns to the transmission of the first packet including the first data.
- FIG. 11 is a flowchart showing an example of the operation of the data receiving apparatus 200.
- the process sequence demonstrated below is only an example, and each process may be changed as much as possible.
- steps may be omitted, replaced, or added as appropriate, according to the embodiment.
- the operation example of FIG. 11 starts with the reception unit 201 of the data reception apparatus 200 receiving a radio signal carrying an advertisement packet of BLE from the data transmission apparatus 100 and obtaining a reception signal.
- the data processing unit 202 extracts the first packet from the reception signal, extracts the first data from the first packet, and extracts the first data.
- the first data is output (step S202).
- the data processing unit 202 outputs the extracted first data to the display control unit 205, and the display control unit 205 generates the first display data based on the first data, and generates the first display data.
- Display data is input to the display unit 108.
- the display unit 108 displays a first image based on the first display data input from the display control unit 107.
- the first image includes transmission related information regarding transmission of biometric data.
- the transmission related information includes at least one of transmission history information of biometric data and support information that guides an operation for transmitting biometric data.
- the transmission history information includes at least one of the presence / absence of unsent biometric data and the number of unsent biometric data.
- the support information includes an operation method and the like for transmitting the second data by the data transmission apparatus 100.
- the data processing unit 202 extracts the second packet from the received signal. Then, the second data is extracted from the second packet, and the extracted second data is output (step S204). For example, the data processing unit 202 outputs the extracted second data to the display control unit 205, and the display control unit 205 generates second display data based on the second data, and generates the second display data. Display data is input to the display unit 206. The display unit 206 displays a second image based on the second display data input from the display control unit 205. For example, the second image includes biological data and date and time data associated with the biological data, and the biological data includes blood pressure data.
- the data transmitting apparatus transmits the first packet including the first data by one-way communication based on the reception of the first user input, and then the second or third packet is transmitted.
- the transmission of the first packet by one-way communication is continued until the user input of the is received.
- the data receiving apparatus that can receive the first packet in the communication area of the data transmitting apparatus can display the first data.
- the first data includes, for example, transmission related information related to transmission of biometric data
- the transmission related information includes at least one of transmission history information of biometric data and support information that guides an operation for transmitting biometric data.
- the user of the data receiving apparatus can recognize the transmission history of the biometric data from the displayed information, and can also receive the biometric data from the support information for guiding the manipulation for transmitting the biometric data.
- the need for (second user input) can be recognized.
- the data transmission apparatus temporarily switches transmission of the first data to transmission of the second data based on the reception of the second user input, and unidirectionally communicates the second packet including the second data.
- the second data to be concealed can be temporarily transmitted to the data receiving apparatus capable of receiving the second packet without requiring pairing or a complicated communication procedure.
- the secrecy of the second data to be concealed can be maintained as compared with the first data not to be concealed. Since the user possessing the data receiving apparatus operates the data transmitting apparatus with awareness of the reception of the second data, the data receiving apparatus is temporarily stopped at a short distance to the data transmitting apparatus.
- the data receiving device can stably receive the second data, and can reduce or prevent the loss of the second data.
- data of a property in which at least one of the priority, the importance, and the secrecy of the first data is high may be used as the second data.
- data of a property in which at least one of the priority, the importance, and the secrecy of the first data is high may be used as the second data.
- data larger in size than the first data may be used as the second data.
- Large-size data is likely to be divided and transmitted in a plurality of packets, and by using such data as the second data, it is possible to reduce the reception leak of such large-size data. .
- the second data may be encrypted and transmitted without encrypting the first data.
- the data transmitting apparatus 100 encrypts the second data according to a predetermined encryption method, and transmits the encrypted second data.
- the data receiving apparatus 200 receives the encrypted second data, and decrypts the received second data by a decryption method corresponding to a predetermined encryption method. If it is a receiving device corresponding to the data receiving device 200 of the data transmitting and receiving system according to the present embodiment, the received second data can be decrypted by the decryption method corresponding to the predetermined encryption method.
- the second received data may be received even if the encrypted second data is received by one-way communication conforming to a communication standard such as BLE. Can not be decoded. By thus encrypting and transmitting the second data, the secrecy of the second data can be enhanced.
- the transmission of the first data may be temporarily switched to the transmission of the second data.
- the transmission control unit 102 temporarily switches transmission of the first data to transmission of the second data. To direct. Thereafter, the transmission control unit 102 temporarily switches the transmission of the first data to the transmission of the second data, as in the case of receiving the second user input.
- the user who wants to receive the blood pressure data often holds the data receiving apparatus 200 and temporarily stays near the data transmitting apparatus 100 in a substantially stationary state The data receiving apparatus 200 possessed by the user can stably receive the blood pressure data, and data leakage can be reduced.
- a processor connected to the memory;
- the processor is (A) an input unit that selectively receives a first user input instructing to transmit first data, and a second user input that temporarily switches transmission of the first data to transmission of second data
- a transmission control unit for instructing transmission of a second packet including the second data
- a transmitter A data transmission device configured to function as:
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Abstract
片方向通信により送信される特定データの秘匿性の低下防止又は受信漏れ低減のための技術を提供する。 本発明の一態様によれば、データ送信装置は、第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力、及び前記第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を選択的に受け付ける入力部と、前記第1のユーザ入力に基づき前記第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し、前記第2のユーザ入力に基づき前記第1のパケットの送信の指示に替えて前記第2のデータを含む第2のパケットの送信を一時的に指示する送信制御部と、前記第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第1のパケットを送信し、前記第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第2のパケットを送信する送信部と、を備える。
Description
本発明は、データ送信装置に関する。
血圧データをユーザの携帯情報端末に転送する機能を備えた血圧計が市場投入されている。携帯情報端末としては、例えばスマートフォンやタブレット型端末、ノート型パーソナルコンピュータが用いられる。かかる機能を利用すれば、ユーザは様々な状況下での自己の血圧の測定結果を携帯情報端末で一覧することができる。また、血圧データの転送には、近距離無線通信技術、特にBluetooth(登録商標)技術が典型的には使用される。一般に、Bluetoothの通信(コネクション)は、WLAN(Wireless Local Area Network)通信に比べると、小規模かつ省電力に実現可能である。Bluetoothの仕様のバージョン4.0は、BLE(Bluetooth Low Energy)とも呼ばれ、従前の仕様に比べて消費電力をさらに少なくすることが可能である。
BLEでは、コネクションと呼ばれる双方向通信を行うことができる。しかしながら、コネクションは、ペアリングのためにユーザに課される操作が煩雑である、ペアリング後の通信手順が煩雑である、携帯情報端末側がBLEをサポートしている必要がある、携帯情報端末ばかりでなく血圧計にも高性能なハードウェア(プロセッサ、メモリ)が必要となる、開発/評価コストが高い、通信のオーバーヘッド量が大きく小容量のデータ送信に向かない、などの問題がある。
他方、BLEでは、アドバタイジングと呼ばれる片方向通信を行うこともできる。特許第5852620号公報には、アドバタイズメントパケットのデータフィールドの余白部分に任意のデータを含めて送信する技術が開示されている。
血圧計がアドバタイジングを利用して血圧データを送信すれば、アドバタイジングを受信可能な携帯情報端末は、ペアリングやその後の煩雑な通信手順を必要とせずに、血圧データを受信することができる。
しかしながら、アドバタイジングを受信可能な携帯情報端末であれば、血圧計から送信される血圧データを受信できるため、血圧データの秘匿性が低下するおそれがある。
しかしながら、アドバタイジングを受信可能な携帯情報端末であれば、血圧計から送信される血圧データを受信できるため、血圧データの秘匿性が低下するおそれがある。
また、血圧計が片方向の送信機能しか実装していなければ、血圧計から携帯情報端末の状態(データの受信状況など)を参照することはできない。そのため、携帯情報端末における血圧データの受信漏れが生じるおそれがある。例えば、複数回の測定で得られた血圧データを複数の分割データに分割して、複数のアドバタイズメントパケットで送信することが想定される。このようなケースでは、複数回の測定で得られた血圧データが部分的に欠落して放置されてしまうおそれがある。
携帯情報端末が血圧計の近くで一時的にほぼ静止すれば、携帯情報端末は血圧計から送信される血圧データを安定して受信でき、血圧データの欠落を防止できる。しかしながら、携帯情報端末を所持するユーザの行動パターンが様々であるが故に、血圧データの欠落が生じることがある。
本発明は、片方向通信により送信される特定データの秘匿性の低下防止又は受信漏れ低減のための技術を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様によれば、データ送信装置は、第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力、及び前記第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を選択的に受け付ける入力部と、前記第1のユーザ入力に基づき前記第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し、前記第2のユーザ入力に基づき前記第1のパケットの送信の指示に替えて前記第2のデータを含む第2のパケットの送信を一時的に指示する送信制御部と、前記第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第1のパケットを送信し、前記第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第2のパケットを送信する送信部と、を備える。
この第1の態様のデータ送信装置によれば、第1のユーザ入力に基づき第1のパケットの送信が指示され、第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により第1のパケットが送信される。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して第1のデータを送信することができる。また、データ送信装置によれば、第2のユーザ入力に基づき第1のパケットの送信の指示に替えて第2のデータを含む第2のパケットの送信が一時的に指示され、第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により第2のパケットが送信される。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第2のパケットを受信できるデータ受信装置に対して第2のデータを一時的に送信することができる。また、第2のデータは一時的に送信されるので、第1のデータに比べて、第2のデータの秘匿性を保つことができる。さらに、データ受信装置を所持するユーザが、データ送信装置に近づいて第2のユーザ入力(操作)を実行することから、データ送信装置に対してデータ受信装置が近づいて一時的にほぼ静止するので、データ受信装置は、データ送信装置からの第2のデータを安定して受信することができ、片方向通信により送信される第2のデータの受信漏れを低減することができる。
この第1の態様のデータ送信装置によれば、第1のユーザ入力に基づき第1のパケットの送信が指示され、第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により第1のパケットが送信される。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して第1のデータを送信することができる。また、データ送信装置によれば、第2のユーザ入力に基づき第1のパケットの送信の指示に替えて第2のデータを含む第2のパケットの送信が一時的に指示され、第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により第2のパケットが送信される。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第2のパケットを受信できるデータ受信装置に対して第2のデータを一時的に送信することができる。また、第2のデータは一時的に送信されるので、第1のデータに比べて、第2のデータの秘匿性を保つことができる。さらに、データ受信装置を所持するユーザが、データ送信装置に近づいて第2のユーザ入力(操作)を実行することから、データ送信装置に対してデータ受信装置が近づいて一時的にほぼ静止するので、データ受信装置は、データ送信装置からの第2のデータを安定して受信することができ、片方向通信により送信される第2のデータの受信漏れを低減することができる。
本発明の第2の態様によれば、前記第1のデータは、生体データの送信に関する送信関連情報を含む。
この第2の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して送信関連情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して送信関連情報を提供することができる。この送信関連情報の提供を受けたユーザは、送信関連情報を認識することができる。
この第2の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して送信関連情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して送信関連情報を提供することができる。この送信関連情報の提供を受けたユーザは、送信関連情報を認識することができる。
本発明の第3の態様によれば、前記送信関連情報は、前記生体データの送信履歴情報を含む。
この第3の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して送信履歴情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して送信履歴情報を提供することができる。この送信履歴情報の提供を受けたユーザは、送信履歴情報を認識することができる。
この第3の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して送信履歴情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して送信履歴情報を提供することができる。この送信履歴情報の提供を受けたユーザは、送信履歴情報を認識することができる。
本発明の第4の態様によれば、前記送信関連情報は、前記生体データを送信するための操作をガイドする支援情報を含む。
この第4の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して支援情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して支援情報を提供することができる。この支援情報の提供を受けたユーザは、データ送信装置に対する、生体データの送信のための操作の必要性を認識することができる。
この第4の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して支援情報を送信することができ、第1のパケットを受信できるデータ受信装置を所持するユーザに対して支援情報を提供することができる。この支援情報の提供を受けたユーザは、データ送信装置に対する、生体データの送信のための操作の必要性を認識することができる。
本発明の第5の態様のデータ送信装置によれば、前記第2のデータは、前記生体データを含む。
この第5の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して生体データを送信することができる。また、第2のデータは生体データを含み、生体データは一時的に送信されるので、第1のデータに比べて、生体データの秘匿性を保つことができる。また、データ受信装置を所持するユーザが、データ送信装置に近づいて第2のユーザ入力(操作)を実行することから、データ送信装置に対してデータ受信装置が近づいて一時的にほぼ静止するので、データ受信装置は、データ送信装置からの生体データを安定して受信することができ、片方向通信により送信される生体データの受信漏れを低減することができる。
この第5の態様のデータ送信装置によれば、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して生体データを送信することができる。また、第2のデータは生体データを含み、生体データは一時的に送信されるので、第1のデータに比べて、生体データの秘匿性を保つことができる。また、データ受信装置を所持するユーザが、データ送信装置に近づいて第2のユーザ入力(操作)を実行することから、データ送信装置に対してデータ受信装置が近づいて一時的にほぼ静止するので、データ受信装置は、データ送信装置からの生体データを安定して受信することができ、片方向通信により送信される生体データの受信漏れを低減することができる。
本発明によれば、片方向通信により送信される特定データの秘匿性の低下防止又は受信漏れ低減のための技術を提供することができる。
以下、本発明の一側面に係る実施の形態(以下、「本実施形態」とも表記する)を、図面に基づいて説明する。
なお、以降、説明済みの要素と同一または類似の要素には同一または類似の符号を付し、重複する説明については基本的に省略する。
§1 適用例
まず、図1を用いて、本発明の一適用例について説明する。図1は、本実施形態に係るデータ送受信システムの適用例を模式的に示す。図1に示されるとおり、データ送受信システムは、データ送信装置100、及びデータ受信装置200を備える。
データ送信装置100は、少なくとも、入力部101と、送信制御部102と、送信部103とを含む。
§1 適用例
まず、図1を用いて、本発明の一適用例について説明する。図1は、本実施形態に係るデータ送受信システムの適用例を模式的に示す。図1に示されるとおり、データ送受信システムは、データ送信装置100、及びデータ受信装置200を備える。
データ送信装置100は、少なくとも、入力部101と、送信制御部102と、送信部103とを含む。
入力部101は、データ送信装置に対する各種動作を指示するユーザ入力を受け付ける。例えば、入力部101は、秘匿対象外の第1のデータ(「以下、第1のデータを秘匿外データ」とも表記する)の送信を指示する第1のユーザ入力を受け付ける。第1のユーザ入力は、第1のデータの送信の開始を指示し、また、この第1のデータの送信を継続することを指示する。また、第1のユーザ入力は、動作の開始を含む入力であってもよい。つまり、第1のユーザ入力は、電源電圧の供給の開始を指示し、且つ第1のデータの送信の開始を指示し、また、この第1のデータの送信を継続することを指示する。また、入力部101は、第1のデータの送信を秘匿対象の第2のデータ(「以下、第2のデータを秘匿データ」とも表記する)の送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を受け付ける。また、入力部101は、動作の停止を指示する第3のユーザ入力を受け付ける。この動作の停止は、第1のデータ送信中においては第1のデータ送信を停止し、第2のデータ送信中において第2のデータ送信を停止することである。また、この動作の停止は、第1又は第2のデータ送信を停止し且つ電源電圧の供給を停止することであってもよい。
送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットの送信の実行を指示する。例えば、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき、第2又は第3のユーザ入力が受け付けられるまでの期間にわたり、第1のパケットの繰り返し送信を指示する。例えば、第1のデータは、生体データの送信に関する送信関連情報を含む。送信関連情報は、生体データの送信履歴情報、及び生体データを送信するための操作をガイドする支援情報の少なくとも一方を含む。送信履歴情報は、未送信の生体データの有無、及び未送信の生体データ数の少なくとも一方の情報を含む。また、支援情報は、データ送信装置100により第2のデータを送信するための操作方法等を含む。例えば、この操作方法は、データ送信装置100の入力部101に対する第2のユーザ入力により生体データの送信が開始される旨を示す情報を含む。ユーザは、この支援情報から、データ送信装置100の入力部101に対する第2のユーザ入力により、データ送信装置100の送信部103から生体データの送信が開始されることを認識できる。
なお、第1のデータは、上記説明したような実質的に意味の有るデータであってもよいし、実質的に意味の無いデータ(Null)であってもよい。
なお、第1のデータは、上記説明したような実質的に意味の有るデータであってもよいし、実質的に意味の無いデータ(Null)であってもよい。
また、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットの送信の実行に替えて第2のデータを含む第2のパケットの送信の実行を一時的に指示する。例えば、送信制御部102は、第1のユーザ入力後の第2のユーザ入力に基づき、所定期間(例えば1~60秒の間で指定される期間)にわたり第2のパケットの繰り返し送信を指示し、所定期間経過後、第1のパケットの繰り返し送信を指示する。或いは、送信制御部102は、第1のユーザ入力後の第2のユーザ入力に基づき、第1又は第3のユーザ入力が受け付けられるまでの期間にわたり、第2のパケットの繰り返し送信を指示するようにしてもよい。例えば、第2のデータは、生体データと生体データに関連付けられた日時データとを含み、生体データは血圧データを含む。
また、送信対象となる第2のデータを複数の分割データに分割して、複数個の第2のパケットのデータフィードにこれら複数の第2のデータを格納し、複数個の第2のパケットにより第2のデータを送信するようにしてもよい。1つの第2のパケットのデータフィールドに第2のデータが収まりきらないケースに有効である。例えば、送信対象となる第2のデータをN個(N:2以上の整数)の分割データに分割して、N個の第2のパケットで第2のデータを送信する場合、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき、N個の第2のパケットを1パケット群として、1パケット群の繰り返し送信を指示する。
なお、送信対象となる第1のデータは複数の分割データに分割せずに、1個のパケットで第1のデータを送信するようにしてもよいし、送信対象となる第1のデータを複数の分割データに分割して、複数個の第1のパケットのデータフィードにこれら複数の分割データを格納し、複数個の第1のパケットにより第1のデータを送信するようにしてもよい。例えば、送信対象となる第1のデータをN個(N:2以上の整数)の分割データに分割して、N個の第1のパケットで第1のデータを送信する場合、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき、N個の第1のパケットを1パケット群として、1パケット群の繰り返し送信を指示する。
送信部103は、BLEなどの通信規格に準拠した片方向通信により、同規格で規定されるパケットを搬送する無線信号を送信する。例えば、送信部103は、第1のパケットの繰り返し送信の指示に基づき、片方向通信用の第1のパケットを繰り返し送信する。また、送信部103は、第2のパケットの送信の指示に基づき、片方向通信用の第2のパケットを送信する。
図1に示されるとおり、データ受信装置200は、少なくとも、受信部201と、データ処理部202とを含む。受信部201は、データ送信装置100から、片方向通信用の第1及び第2のパケットを搬送する無線信号を受信する。また、受信部201は、受信信号をデータ処理部202へ送る。
データ処理部202は、受信信号から第1のパケットを取り出し、この第1のパケットから第1のデータを取り出し、取り出した第1のデータを出力する。また、データ処理部202は、受信信号から第2のパケットを取り出し、この第2のパケットから第2のデータを取り出し、取り出した第2のデータを出力する。
例えば、第1のデータの出力先の表示部等において、第1のデータに基づき送信関連情報を表示することができる。例えば、送信関連情報が送信履歴情報を含み、送信履歴情報が未送信の生体データの有無及び未送信の生体データ数を含む場合、データ受信装置200のユーザは、表示情報から、未送信の生体データの有無及び未送信の生体データ数を認識することができる。また、送信関連情報が支援情報を含み、支援情報がデータ送信装置100により第2のデータを送信するための操作方法等を含む場合、データ受信装置200のユーザは、表示情報から、データ送信装置100により第2のデータを送信するための操作方法等を認識することができる。これらをきっかけにデータ送信装置100を操作して(入力部101へ第2のユーザ入力を入力して)データ送信装置100の送信部103から第2のパケットを送信させ、データ受信装置200で第2のパケットを受信し、この第2のパケットに含まれる第2のデータ(生体データ)を取得することができる。
このように、データ送信装置100は、第1のユーザ入力に基づき、例えば電源電圧の供給が開始され、片方向通信により秘匿外データの送信が開始され、秘匿外データの送信が継続されるが、秘匿データの送信は開始されない。1又は複数のデータ受信装置200が、データ送信装置100の通信エリア内に入ると、通信エリア内に入ったデータ受信装置200は、秘匿外データを受信するが、この時点では、秘匿データを受信することはなく、秘匿データの漏洩は生じない。
一般的に、データ受信装置200を所持するユーザのうち、秘匿データの受信を意識しないユーザ(以下、「対象外ユーザ」とも表記する)は、データ送信装置100の通信エリア内に留まらず、移動したり、立ち去ったりする傾向にある。また、対象外ユーザは、データ送信装置100への操作又はデータ送信装置100の表示内容を意識しないため、データ送信装置100へ近づかない傾向にもある。この場合、対象外ユーザが所持するデータ受信装置200(以下、「対象外のデータ受信装置200」とも表記する)は、データ送信装置100に近づいて静止しない傾向にあり、データ送信装置100と対象外のデータ受信装置200との通信環境は不安定になりやすく、受信データの欠落も生じやすい。
一方で、データ受信装置200を所持するユーザのうち、秘匿データの受信を要望するユーザ(以下、「対象ユーザ」とも表記する)は、データ送信装置100に近づいて一時的にほぼ静止しデータ送信装置100への第2のユーザ入力を実行することが想定される。このような行動の一因として、対象ユーザが、自身が所持するデータ受信装置200(以下、「対象のデータ受信装置200」とも表記する)により表示される支援情報を見ることが挙げられる。対象ユーザは、過去に一度でも支援情報を見ていれば、上記の行動を起こすことが想定されるので、対象のデータ受信装置200が、常に、支援情報を含む秘匿外データを安定して受信できなくてもよい。データ送信装置100は、第2のユーザ入力に基づいて、所定期間にわたり秘匿データを送信し、所定期間経過後に秘匿データの送信を停止し、再び秘匿外データの送信を開始する。対象ユーザは、このような限られた期間にデータ送信装置100に近づいて一時的にほぼ静止していることが想定され、データ送信装置100と対象のデータ受信装置200との通信環境は良好になる。これにより、対象のデータ受信装置200は、秘匿データを安定して受信することができる。そのため、秘匿データの欠落を低減又は防止することができる。
また、対象外のデータ受信装置200は、このような限られた期間にデータ送信装置100に近づいて静止する可能性は低いため、秘匿データを受信する可能性も低くなる。一方で、対象のデータ受信装置200は、このような限られた期間にデータ送信装置100に近づいて一時的にほぼ静止していることが想定され、秘匿データを安定して受信することができる。よって、秘匿データの漏洩を生じ難くすることができる。
以上により、データ送信装置100は、片方向通信により送信される特定データ(秘匿データ)の受信漏れを低減するためのデータ送信技術を提供することができる。また、データ送信装置100は、特定データの漏洩を生じ難くすることもできる。
§2 構成例
<データ送受信システム>
図2を用いて、本実施形態に係るデータ送受信システムの一例について説明する。図2は、本実施形態に係るデータ送信装置100及びデータ受信装置200を含むデータ送受信システムを例示する概念図である。
<データ送受信システム>
図2を用いて、本実施形態に係るデータ送受信システムの一例について説明する。図2は、本実施形態に係るデータ送信装置100及びデータ受信装置200を含むデータ送受信システムを例示する概念図である。
データ送信装置100は、血圧計、体温計、活動量計、歩数計、体組成計、及び体重計などのユーザの生体情報又は活動情報に関する量を日常的に測定するセンサ装置である。データ送信装置100は、BLEなどの片方向通信の可能な装置である。なお、図2の例では、データ送信装置100として据え置き型の血圧計の外観が示されているが、データ送信装置100はこれに限られず、腕時計型のウェアラブル血圧計であってもよいし、他の生体情報または活動情報に関する量を測定するセンサ装置であってもよい。データ送信装置100は、生体情報又は活動情報に関する量を示す測定データを片方向通信で送信する。なお、測定データは、送信データに対応するものである。
データ受信装置200は、スマートフォン、タブレットなどの携帯情報端末である。データ受信装置200は、主に、BLE、移動通信(3G、4Gなど)及びWLANなどの無線通信の可能な装置である。
データ受信装置200は、データ送信装置100からBLEなどの片方向通信で送信される送信データを受信する。データ受信装置200は、送信データをネットワーク経由でデータサーバ300へ送信する。データ受信装置200は、例えば移動通信またはWLANを利用する。
データサーバ300は、送信データに基づいて多数のユーザの生体情報または活動情報などを管理するデータベースに相当する。
<データ送信装置>
[ハードウェア構成]
次に、図3を用いて、本実施形態に係るデータ送信装置100のハードウェア構成の一例について説明する。図3は、本実施形態に係るデータ送信装置100のハードウェア構成の一例を模式的に示す。
[ハードウェア構成]
次に、図3を用いて、本実施形態に係るデータ送信装置100のハードウェア構成の一例について説明する。図3は、本実施形態に係るデータ送信装置100のハードウェア構成の一例を模式的に示す。
図3に示されるとおり、データ送信装置100は、制御部111と、記憶部112と、通信インタフェース113と、入力装置114と、出力装置115と、外部インタフェース116と、バッテリ117と、生体センサ118とが電気的に接続されたコンピュータである。なお、図3では、通信インタフェース及び外部インタフェースをそれぞれ、「通信I/F」及び「外部I/F」と記載している。
制御部111は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)などを含む。CPUは、プロセッサの一例である。CPUは、記憶部112に格納されたプログラムをRAMに展開する。そして、CPUがこのプログラムを解釈及び実行することで、制御部111は、様々な情報処理、例えば、ソフトウェア構成の項目において説明される機能ブロックの処理を実行可能となる。
記憶部112は、いわゆる補助記憶装置であり、例えば、内蔵または外付けのフラッシュメモリなどの半導体メモリ、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)であり得る。記憶部112は、制御部111で実行されるプログラム、制御部111によって使用されるデータなどを記憶する。プログラムは、制御部111を動作させる命令ということもできる。
通信インタフェース113は、少なくとも、BLEなどの片方向通信のパケットを送信(アドバタイジング)する無線モジュールを含む。BLEのアドバタイジングについては後述する。無線モジュールは、送信データが格納されたBLEにおけるアドバタイズメントパケットを制御部111から受け取る。無線モジュールは、アドバタイズメントパケットを送信する。無線モジュールは、送信部ということもある。なお、BLEは、将来的に他の低消費電力・片方向通信可能な通信規格に置き換わる可能性がある。その場合には、以降の説明を適宜読み替えればよい。
入力装置114は、例えばタッチスクリーン、ボタン、スイッチなどのユーザ入力を受け付けるための装置である。
出力装置115は、例えば、ディスプレイ、スピーカなどの出力を行うための装置である。
外部インタフェース116は、USB(Universal Serial Bus)ポート、メモリカードスロットなどであり、外部装置と接続するためのインタフェースである。
出力装置115は、例えば、ディスプレイ、スピーカなどの出力を行うための装置である。
外部インタフェース116は、USB(Universal Serial Bus)ポート、メモリカードスロットなどであり、外部装置と接続するためのインタフェースである。
バッテリ117は、データ送信装置100の電源電圧を供給する。バッテリ117は、交換可能であってもよい。なお、データ送信装置100は、AC(Alternating Current)アダプタを介して商用電源に接続可能であってもよい。この場合には、バッテリ117は省略され得る。
生体センサ118は、ユーザの生体情報に関する量を測定することで測定データを得る。生体センサ118の動作は、例えば図示されないセンサ制御部によって制御される。測定データは、日時データに関連付けられて記憶部112に記憶される。生体センサ118は、典型的には、ユーザの血圧に関する量を測定することで血圧データを得る血圧センサを含む。この場合に、測定データは血圧データを含む。血圧データは、例えば、収縮期血圧SBP(Systolic Blood Pressure)及び拡張期血圧DBP(Diastolic Blood Pressure)の値と脈拍数とを含み得るが、これらに限られない。このほか、測定データは、心電データ、脈波データ、体温データなどを含むことができる。
血圧センサは、ユーザの血圧に関する量を1拍毎に連続測定可能な血圧センサ(以降、連続型の血圧センサとも称する)を含むことができる。連続型の血圧センサは、脈波伝播時間(PTT;Pulse Transit Time)からユーザの血圧に関する量を連続測定してもよいし、トノメトリ法または他の技法により連続測定を実現してもよい。
血圧センサは、連続型の血圧センサに代えて、または、加えて、連続測定不可能な血圧センサ(以降、非連続型の血圧センサとも称する)を含むこともできる。非連続型の血圧センサは、例えば、カフを圧力センサとして用いてユーザの血圧に関する量を測定する(オシロメトリック法)。
非連続型の血圧センサ(特に、オシロメトリック方式の血圧センサ)は、連続型の血圧センサに比べて、測定精度が高い傾向にある。故に、血圧センサは、例えば、何らかの条件が満足する(例えば、連続型の血圧センサの測定により得られたユーザの血圧データが所定の状態を示唆した)ことをトリガとして、連続型の血圧センサに代えて非連続型の血圧センサを作動させることにより、血圧データをより高い精度で測定してもよい。
なお、データ送信装置100の具体的なハードウェア構成に関して、実施形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。例えば、制御部111は、複数のプロセッサを含んでもよい。データ送信装置100は、複数台のセンサ装置で構成されてもよい。
[ソフトウェア構成]
次に、図4を用いて、本実施形態に係るデータ送信装置100のソフトウェア構成の一例を説明する。図4は、データ送信装置100のソフトウェア構成の一例を模式的に示す。
図3の制御部111は、記憶部112に格納されているプログラムをRAMに展開する。そして、制御部111は、このプログラムをCPUにより解釈および実行して、図3に示した各種のハードウェア要素を制御する。これにより、図4に示されるとおり、データ送信装置100は、入力部101、送信制御部102、送信部103、データ取得部104、データ管理部105、データ記憶部106、表示制御部107、表示部108、電源制御部109、電源部110と、を備えるコンピュータとして機能する。
次に、図4を用いて、本実施形態に係るデータ送信装置100のソフトウェア構成の一例を説明する。図4は、データ送信装置100のソフトウェア構成の一例を模式的に示す。
図3の制御部111は、記憶部112に格納されているプログラムをRAMに展開する。そして、制御部111は、このプログラムをCPUにより解釈および実行して、図3に示した各種のハードウェア要素を制御する。これにより、図4に示されるとおり、データ送信装置100は、入力部101、送信制御部102、送信部103、データ取得部104、データ管理部105、データ記憶部106、表示制御部107、表示部108、電源制御部109、電源部110と、を備えるコンピュータとして機能する。
データ取得部104は、生体センサ118から出力される生体データを取得し、データ管理部105へ出力する。
データ管理部105は、生体データを受け取り、生体データをデータ記憶部106に書き込む。また、データ管理部105は、第1のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットを生成し、第1のパケットを送信制御部102へ入力する。また、データ管理部105は、第2のユーザ入力に基づき第2のデータを含む第2のパケットを生成し、第2のパケットを送信制御部102へ入力する。例えば、第1のデータは、生体データの送信に関する送信関連情報を含む。第2のデータは、生体データと生体データに関連付けられた日時データとを含む。なお、送信制御部102は、第1のユーザ入力に関わらず事前に第1のパケットを生成し、データ記憶部106が第1のパケットに記憶し、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき、データ記憶部106から第1のパケットを読み出して、第1のパケットを送信制御部102へ入力するようにしてもよい。同様に、送信制御部102は、第2のユーザ入力に関わらず事前に第2のパケットを生成し、データ記憶部106が第2のパケットに記憶し、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき、データ記憶部106から第2のパケットを読み出して、第2のパケットを送信制御部102へ入力するようにしてもよい。
データ管理部105は、生体データを受け取り、生体データをデータ記憶部106に書き込む。また、データ管理部105は、第1のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットを生成し、第1のパケットを送信制御部102へ入力する。また、データ管理部105は、第2のユーザ入力に基づき第2のデータを含む第2のパケットを生成し、第2のパケットを送信制御部102へ入力する。例えば、第1のデータは、生体データの送信に関する送信関連情報を含む。第2のデータは、生体データと生体データに関連付けられた日時データとを含む。なお、送信制御部102は、第1のユーザ入力に関わらず事前に第1のパケットを生成し、データ記憶部106が第1のパケットに記憶し、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき、データ記憶部106から第1のパケットを読み出して、第1のパケットを送信制御部102へ入力するようにしてもよい。同様に、送信制御部102は、第2のユーザ入力に関わらず事前に第2のパケットを生成し、データ記憶部106が第2のパケットに記憶し、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき、データ記憶部106から第2のパケットを読み出して、第2のパケットを送信制御部102へ入力するようにしてもよい。
また、データ管理部105は、複数の第1のパケット及び複数の第2のパケットについて、片方向通信による送信済みパケットと未送信パケットとを区別して管理する。各パケットは、固有識別情報を含み、データ管理部105は、固有識別情報に対応付けて送信済みパケットと未送信パケットとを区別して管理する。これにより、データ管理部105は、送信済みの第1のパケットの数、未送信の第1のパケットの数、送信済みの第2のパケットの数、未送信の第2のパケットの数を管理することもできる。
また、データ管理部105は、送信制御部102または表示制御部107からの命令をトリガとして、データ記憶部106に格納されている生体データを読み出し、生体データを送信制御部102または表示制御部107へ送ってもよい。
データ記憶部106は、データ管理部105から書き込まれる生体データを記憶する。また、データ記憶部106は、データ管理部105から書き込まれる第1及び第2のパケットを記憶する。また、データ管理部105は、生体データを新たに記憶する場合に、この生体データを自動的に表示制御部107へ送ってもよい。
入力部101は、いくつかのユーザ入力を選択的に受け付ける。例えば、入力部101は、第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力を受け付け、第1のユーザ入力を送信制御部102等へ送る。また、入力部101は、第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を受け付け、第2のユーザ入力を送信制御部102等へ送る。また、入力部101は、動作の停止を指示する第3のユーザ入力を受け付け、第2のユーザ入力を送信制御部102等へ送る。また、入力部101は、表示部108によるデータ表示を制御するための第4のユーザ入力、及び生体センサ118による測定の開始を指示するための第5のユーザ入力を受け付ける。
送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき第1のデータの送信の開始を指示し、また、この第1のデータの送信を継続することを指示し、生成される第1のパケット又はデータ記憶部106から読み出される第1のパケットを送信部103へ入力する。例えば、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき、第2又は第3のユーザ入力が受け付けられるまでの期間にわたり、第1のパケットの繰り返し送信を指示する。また、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替え、生成される第2のパケット又はデータ記憶部106から読み出される第2のパケットを送信部103へ入力する。例えば、送信制御部102は、第1のユーザ入力後の第2のユーザ入力に基づき、所定期間にわたり第2のパケットの繰り返し送信を指示し、所定期間経過後、第1のパケットの繰り返し送信を指示する。或いは、送信制御部102は、第1のユーザ入力後の第2のユーザ入力に基づき、第1又は第3のユーザ入力が受け付けられるまでの期間にわたり、第2のパケットの繰り返し送信を指示するようにしてもよい。
また、送信制御部102は、第1のパケットの送信の実行を指示した場合、第1のパケットの固有識別情報をデータ管理部105へ通知し、データ管理部105は、この通知に基づき、送信された第1のパケットを送信済みとして管理する。同様に、送信制御部102は、第2のパケットの送信の実行を指示した場合、第2のパケットの固有識別情報をデータ管理部105へ通知し、データ管理部105は、この通知に基づき、送信された第2のパケットを送信済みとして管理する。
送信部103は、BLEなどの通信規格に準拠した片方向通信により、同規格で規定されるパケットを搬送する無線信号を送信する。例えば、送信部103は、第1のパケットの繰り返し送信の指示に基づき、片方向通信用の第1のパケットを繰り返し送信(アドバタイジング)する。また、送信部103は、第2のパケットの送信の指示に基づき、片方向通信用の第2のパケットを送信する。
表示制御部107は、入力部101からのユーザ入力及びデータ管理部105からのデータに基づき表示データを生成して、生成した表示データを表示部108へ入力する。表示部108は、表示制御部107から入力される表示データに基づく画像を表示する。
例えば、表示制御部107は、第4のユーザ入力に基づき、データ記憶部106から生体データを読み出して、読み出した生体データに基づいて表示部108の表示データを生成し、表示部108は、この生成された表示データに基づき、生体データに対応する画像を表示する。また、表示制御部107は、第1のユーザ入力に基づいて表示部108の表示データを生成し、表示部108は、この生成された表示データに基づき、第1のデータを送信する旨のガイドに対応する画像、及び支援情報に対応する画像を表示する。また、表示制御部107は、第2のユーザ入力に基づいて表示部108の表示データを生成し、表示部108は、この生成された表示データに基づき、第2のデータを送信する旨のガイドに対応する画像を表示する。
電源制御部109は、入力部101からの第1のユーザ入力に基づいて電源電圧の供給開始を指示し、入力部101からの第3のユーザ入力に基づいて電源電圧の供給停止を指示する。
電源部110は、電源制御部109からの電源電圧の供給開始の指示に基づき、電源電圧の供給を開始し、電源制御部109からの電源電圧の供給停止の指示に基づき、電源電圧の供給を停止する。
<データ受信装置>
[ハードウェア構成]
次に、図5を用いて、本実施形態に係るデータ受信装置200のハードウェア構成の一例について説明する。図5は、データ受信装置200のハードウェア構成の一例を模式的に示す。
[ハードウェア構成]
次に、図5を用いて、本実施形態に係るデータ受信装置200のハードウェア構成の一例について説明する。図5は、データ受信装置200のハードウェア構成の一例を模式的に示す。
図5に示されるとおり、データ受信装置200は、制御部211と、記憶部212と、通信インタフェース213と、入力装置214と、出力装置215と、外部インタフェース216とが電気的に接続されたコンピュータである。なお、図5では、通信インタフェース及び外部インタフェースをそれぞれ、「通信I/F」及び「外部I/F」と記載している。
制御部211は、CPU、RAM、ROMなどを含む。CPUは、プロセッサの一例である。CPUは、記憶部212に格納されたプログラムをRAMに展開する。そして、CPUがこのプログラムを解釈及び実行することで、制御部211は、様々な情報処理、例えば、ソフトウェア構成の項目において説明される機能ブロックの処理を実行可能となる。
記憶部212は、いわゆる補助記憶装置であり、例えば、内蔵または外付けのフラッシュメモリなどの半導体メモリであり得る。記憶部212は、制御部211で実行されるプログラム、制御部211によって使用されるデータなどを記憶する。プログラムは、制御部211を動作させる命令ということもできる。
通信インタフェース213は、主に、BLE、移動通信(3G、4Gなど)及びWLANなどのための各種無線通信モジュールを含む。なお、通信インタフェース213は、有線LAN(Local Area Network)モジュールなどの有線通信モジュールをさらに備えていてもよい。BLEのための通信モジュールは、測定データが格納されているアドバタイズメントパケット等をデータ送信装置100から受信する。BLEのための通信モジュールは、受信部ということもある。
入力装置214は、例えばタッチスクリーンなどのユーザ入力を受け付けるための装置である。
出力装置215は、例えば、ディスプレイ、スピーカなどの出力を行うための装置である。
外部インタフェース216は、USBポート、メモリカードスロットなどであり、外部装置と接続するためのインタフェースである。
出力装置215は、例えば、ディスプレイ、スピーカなどの出力を行うための装置である。
外部インタフェース216は、USBポート、メモリカードスロットなどであり、外部装置と接続するためのインタフェースである。
なお、データ受信装置200の具体的なハードウェア構成に関して、実施形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。例えば、制御部211は、複数のプロセッサを含んでもよい。データ受信装置200は、複数台の情報処理装置で構成されてもよい。また、データ受信装置200は、提供されるサービス専用に設計された情報処理装置の他、汎用のタブレットPC(Personal Computer)等が用いられてもよい。
[ソフトウェア構成]
次に、図6を用いて、本実施形態に係るデータ受信装置200のソフトウェア構成の一例を説明する。図6は、データ受信装置200のソフトウェア構成の一例を模式的に示す。
次に、図6を用いて、本実施形態に係るデータ受信装置200のソフトウェア構成の一例を説明する。図6は、データ受信装置200のソフトウェア構成の一例を模式的に示す。
図5の制御部211は、記憶部212に格納されているプログラムをRAMに展開する。そして、制御部211は、このプログラムをCPUにより解釈および実行して、図5に示した各種のハードウェア要素を制御する。これにより、図6に示されるとおり、データ受信装置200は、受信部201と、データ処理部202と、データ記憶部203と、入力部204と、表示制御部205と、表示部206、送信制御部207、送信部208とを備えるコンピュータとして機能する。
受信部201は、データ送信装置100から、パケットを搬送する無線信号を受信する。このパケットは、例えばBLEにおけるアドバタイズメントパケットである。ただし、BLEは、将来的に他の低消費電力・片方向通信可能な通信規格に置き換わる可能性がある。その場合には、以降の説明を適宜読み替えればよい。
ここで、BLEのアドバタイズメントについて概略的に説明する。
BLEにおいて採用されるパッシブスキャン方式では、図7に例示するように、新規ノードは自己の存在を周知するアドバタイズメントパケットを定期的に送信する。この新規ノードは、アドバタイズメントパケットを一度送信してから次に送信するまでの間に、低消費電力のスリープ状態に入ることで消費電力を節約できる。また、アドバタイズメントパケットの受信側も間欠的に動作するので、アドバタイズメントパケットの送受信に伴う消費電力は僅かである。
BLEにおいて採用されるパッシブスキャン方式では、図7に例示するように、新規ノードは自己の存在を周知するアドバタイズメントパケットを定期的に送信する。この新規ノードは、アドバタイズメントパケットを一度送信してから次に送信するまでの間に、低消費電力のスリープ状態に入ることで消費電力を節約できる。また、アドバタイズメントパケットの受信側も間欠的に動作するので、アドバタイズメントパケットの送受信に伴う消費電力は僅かである。
図8にBLE無線通信パケットの基本構造を示す。BLE無線通信パケットは、1バイトのプリアンブルと、4バイトのアクセスアドレスと、2~39バイト(可変)のプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)と、3バイトの巡回冗長チェックサム(CRC:Cyclic Redundancy Checksum)とを含む。BLE無線通信パケットの長さは、PDUの長さに依存し、10~47バイトである。10バイトのBLE無線通信パケット(PDUは2バイト)は、Empty PDUパケットとも呼ばれ、マスタとスレイブ間で定期的に交換される。
プリアンブルフィールドは、BLE無線通信の同期のために用意されており、「01」または「10」の繰り返しが格納される。アクセスアドレスは、アドバタイジングチャネルでは固定数値、データチャネルでは乱数のアクセスアドレスが格納される。本実施形態では、アドバタイジングチャネル上で伝送されるBLE無線通信パケットであるアドバタイズメントパケットを対象とする。CRCフィールドは、受信誤りの検出に用いられる。CRCの計算範囲は、PDUフィールドのみである。
次に、図9を用いて、アドバタイズメントパケットのPDUフィールドについて説明する。
アドバタイズメントパケットのPDUフィールドは、2バイトのヘッダと、0~37バイト(可変)のペイロードとを含む。ヘッダは、さらに、4ビットのPDU Typeフィールドと、2ビットの未使用フィールドと、1ビットのTxAddフィールドと、1ビットのRxAddフィールドと、6ビットのLengthフィールドと、2ビットの未使用フィールドとを含む。
アドバタイズメントパケットのPDUフィールドは、2バイトのヘッダと、0~37バイト(可変)のペイロードとを含む。ヘッダは、さらに、4ビットのPDU Typeフィールドと、2ビットの未使用フィールドと、1ビットのTxAddフィールドと、1ビットのRxAddフィールドと、6ビットのLengthフィールドと、2ビットの未使用フィールドとを含む。
PDU Typeフィールドには、このPDUのタイプを示す値が格納される。「接続可能アドバタイジング」、「非接続アドバタイジング」などのいくつかの値が定義済みである。TxAddフィールドには、ペイロード中に送信アドレスがあるか否かを示すフラグが格納される。同様に、RxAddフィールドには、ペイロード中に受信アドレスがあるか否かを示すフラグが格納される。Lengthフィールドには、ペイロードのバイトサイズを示す値が格納される。
ペイロードには、任意のデータを格納することができる。そこで、データ送信装置100は、予め定められたデータ構造を用いて、生体データおよび日時データをペイロードに格納する。このデータ構造は、例えば、ユーザを表す識別子、送信元装置であるデータ送信装置100を表す識別子、宛先装置であるデータ受信装置200を表す識別子、日時データ、日時データに関連付けられる収縮期血圧(Systolic Blood Pressure)、拡張期血圧(Diastolic Blood Pressure)、脈拍数、活動量などの1種または複数種の測定データを含み得る。
データ受信装置200のソフトウェア構成の説明に戻ると、受信部201は、無線信号に対して低雑音増幅、フィルタリング、ダウンコンバートなどを含む受信処理を行い、中間周波数帯またはベースバンド帯の受信信号を得る。受信部201は、この受信信号をデータ処理部202へ送る。
また、データ処理部202は、受信信号に対して復調・復号を行うことで、データ送信装置100から送信されたBLEのアドバタイズメントパケットを再生する。そして、データ処理部202は、BLEのアドバタイズメントパケットからPDUのペイロードを抽出する。
データ処理部202は、例えば、ペイロードに含まれる(測定データの送信元装置または正当な宛先を表す)識別子を検査して、識別子の値が不適切であるならば受信パケットを破棄してもよい。また、データ処理部202は、識別子の値が適切であるならば、BLEのアドバタイズメントパケットから抽出される第1又は第2のデータを表示制御部205へ入力し、また、BLEのアドバタイズメントパケットから抽出される第1のデータをデータ記憶部203へ入力する。
データ記憶部203は、第1のデータに含まれる日時データと生体データとを関連付けて記憶し、また、読み出しの要求を受けると、記憶した日時データと生体データとを出力する。
また、データ処理部202は、例えば図示されない上位アプリケーション(例えば生体データの管理アプリケーション)からの命令に従って、データ記憶部203に記憶される日時データおよび生体データのセットを読み出し、表示制御部205または送信制御部207へ入力する。
送信制御部207は、日時データおよび生体データのセットを送信部208へ入力する。
送信部208は、送信制御部207から日時データおよび測定データのセットを受け取り、これらをネットワーク経由でデータサーバ300へ送信する。送信部208は、例えば移動通信またはWLANを利用する。
送信制御部207は、日時データおよび生体データのセットを送信部208へ入力する。
送信部208は、送信制御部207から日時データおよび測定データのセットを受け取り、これらをネットワーク経由でデータサーバ300へ送信する。送信部208は、例えば移動通信またはWLANを利用する。
データサーバ300は、多数のユーザの測定データ(主に生体データ)を管理するデータベースに相当する。データサーバ300は、ユーザ自身のほか、例えば、ユーザの健康指導、保険加入査定、健康増進プログラムの成績評価などに供するために、健康指導者、保険会社またはプログラム運営者のPCなどからのアクセスに応じて当該ユーザの生体データを送信してもよい。
<その他>
本実施形態では、データ送信装置100およびデータ受信装置200の各機能がいずれも汎用のCPUによって実現される例について説明している。しかしながら、以上の機能の一部又は全部が、1又は複数の専用のプロセッサにより実現されてもよい。また、データ送信装置100およびデータ受信装置200それぞれのソフトウェア構成に関して、実施形態に応じて、適宜、機能の省略、置換及び追加が行われてもよい。
本実施形態では、データ送信装置100およびデータ受信装置200の各機能がいずれも汎用のCPUによって実現される例について説明している。しかしながら、以上の機能の一部又は全部が、1又は複数の専用のプロセッサにより実現されてもよい。また、データ送信装置100およびデータ受信装置200それぞれのソフトウェア構成に関して、実施形態に応じて、適宜、機能の省略、置換及び追加が行われてもよい。
§3 動作例
<データ送信装置>
次に、図10を用いて、データ送信装置100の動作例を説明する。図10は、データ送信装置100の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
<データ送信装置>
次に、図10を用いて、データ送信装置100の動作例を説明する。図10は、データ送信装置100の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
図10に示されるとおり、データ送信装置100の入力部101が、第1のユーザ入力を受け付けた後(ステップS101、YES)、第2のユーザ入力を受け付けなければ(ステップS102、NO)、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示する(ステップS103)。例えば、送信制御部102は、第1のユーザ入力に基づき第1のパケットの送信の開始を指示し、また、この第1のパケットの送信を継続することを指示する。送信部103は、第1のパケットの継続的な送信の指示に基づき片方向通信により第1のパケットを継続的に送信する(ステップS104)。
なお、入力部101が、動作の開始を指示する第1のユーザ入力を受け付けなければ(ステップS101、NO)、第1及び第2のパケットの何れも送信されない。
また、第1のユーザ入力に基づき、電源制御部109が、電源電圧の供給開始を指示し、これに対応して、電源部110が、電源電圧を供給した上で、送信制御部102が、第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示するようにしてもよい。
なお、入力部101が、動作の開始を指示する第1のユーザ入力を受け付けなければ(ステップS101、NO)、第1及び第2のパケットの何れも送信されない。
また、第1のユーザ入力に基づき、電源制御部109が、電源電圧の供給開始を指示し、これに対応して、電源部110が、電源電圧を供給した上で、送信制御部102が、第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示するようにしてもよい。
入力部101が、動作の停止を指示する第3のユーザ入力を受け付けず(ステップS105、NO)、第2のユーザ入力も受け付けなければ(ステップS102、NO)、送信制御部102は、第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し続ける(ステップS103)。これにより、第1のデータを含む第1のパケットが繰り返し送信される(ステップS104)。なお、送信対象となる第1のデータをN個(N:2以上の整数)の分割データに分割して、N個の第1のパケットで第1のデータを送信する場合、送信制御部102は、N個の第1のパケットを1パケット群として、1パケット群の繰り返し送信を指示する。
入力部101が、第1のユーザ入力を受け付けた後(ステップS101、YES)、第2のユーザ入力を受け付けると(ステップS102、YES)、送信制御部102は、第2のユーザ入力に基づき第1のデータを含む第1のパケットの送信に替えて第2のデータを含む第2のパケットの送信を指示する(ステップS106)。送信部103は、第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により第2のパケットを送信する(ステップS107)。
所定期間が経過しなければ(ステップS108、NO)、送信制御部102は、第2のデータを含む第2のパケットの送信を指示し続ける(ステップS106)。これにより、第2のデータを含む第2のパケットが繰り返し送信される(ステップS107)。なお、送信対象となる第2のデータをN個(N:2以上の整数)の分割データに分割して、N個の第2のパケットで第2のデータを送信する場合、送信制御部102は、N個の第2のパケットを1パケット群として、1パケット群の繰り返し送信を指示する。
所定期間が経過し(ステップS108、YES)、入力部101が、動作の停止を指示する第3のユーザ入力を受け付けず(ステップS105、NO)、送信データの切り替えを指示する第2のユーザ入力も受け付けなければ(ステップS102、NO)、送信制御部102は、第2のパケットの送信の指示に替えて、第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示する(ステップS103)。このように、所定期間経過後は、第1のデータを含む第1のパケットの送信に戻る。
<データ受信装置>
次に、図11を用いて、データ受信装置200の動作例を説明する。図11は、データ受信装置200の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
次に、図11を用いて、データ受信装置200の動作例を説明する。図11は、データ受信装置200の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
図11の動作例は、データ受信装置200の受信部201が、データ送信装置100からBLEのアドバタイズメントパケットを搬送する無線信号を受信し、受信信号を得ることで開始する。
受信部201は、第1のパケットを受信すると(ステップS201、YES)、データ処理部202は、受信信号から第1のパケットを取り出し、この第1のパケットから第1のデータを取り出し、取り出した第1のデータを出力する(ステップS202)。例えば、データ処理部202は、取り出した第1のデータを表示制御部205へ出力し、表示制御部205は、第1のデータに基づき第1の表示データを生成して、生成した第1の表示データを表示部108へ入力する。表示部108は、表示制御部107から入力される第1の表示データに基づく第1の画像を表示する。
例えば、第1の画像は、生体データの送信に関する送信関連情報を含む。送信関連情報は、生体データの送信履歴情報、及び生体データを送信するための操作をガイドする支援情報の少なくとも一方を含む。送信履歴情報は、未送信の生体データの有無、及び未送信の生体データ数の少なくとも一方の情報を含む。また、支援情報は、データ送信装置100により第2のデータを送信するための操作方法等を含む。
受信部201は、第1のパケットを受信せずに(ステップS201、NO)、第2のパケットを受信すると(ステップS203、YES)、データ処理部202は、受信信号から第2のパケットを取り出し、この第2のパケットから第2のデータを取り出し、取り出した第2のデータを出力する(ステップS204)。例えば、データ処理部202は、取り出した第2のデータを表示制御部205へ出力し、表示制御部205は、第2のデータに基づき第2の表示データを生成して、生成した第2の表示データを表示部206へ入力する。表示部206は、表示制御部205から入力される第2の表示データに基づく第2の画像を表示する。
例えば、第2の画像は、生体データと生体データに関連付けられた日時データとを含み、生体データは血圧データを含む。
例えば、第2の画像は、生体データと生体データに関連付けられた日時データとを含み、生体データは血圧データを含む。
[作用・効果]
以上説明したように、本実施形態では、データ送信装置は、第1のユーザ入力の受け付けに基づき第1のデータを含む第1のパケットを片方向通信により送信し、その後の第2又は第3のユーザ入力の受け付けるまで、片方向通信による第1のパケットの送信を継続する。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して秘匿対象外の第1のデータを送信することができる。データ送信装置の通信エリア内で第1のパケットを受信することができたデータ受信装置は、第1のデータを表示することができる。第1のデータは、例えば、生体データの送信に関する送信関連情報を含み、送信関連情報は、生体データの送信履歴情報、及び生体データを送信するための操作をガイドする支援情報の少なくとも一方を含む。データ受信装置のユーザは、表示される情報から、生体データの送信履歴を認識することができ、また、生体データを送信するための操作をガイドする支援情報から、生体データを受信するための操作(第2のユーザ入力)の必要性を認識することができる。
以上説明したように、本実施形態では、データ送信装置は、第1のユーザ入力の受け付けに基づき第1のデータを含む第1のパケットを片方向通信により送信し、その後の第2又は第3のユーザ入力の受け付けるまで、片方向通信による第1のパケットの送信を継続する。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第1のパケットを受信できるデータ受信装置に対して秘匿対象外の第1のデータを送信することができる。データ送信装置の通信エリア内で第1のパケットを受信することができたデータ受信装置は、第1のデータを表示することができる。第1のデータは、例えば、生体データの送信に関する送信関連情報を含み、送信関連情報は、生体データの送信履歴情報、及び生体データを送信するための操作をガイドする支援情報の少なくとも一方を含む。データ受信装置のユーザは、表示される情報から、生体データの送信履歴を認識することができ、また、生体データを送信するための操作をガイドする支援情報から、生体データを受信するための操作(第2のユーザ入力)の必要性を認識することができる。
また、データ送信装置は、第2のユーザ入力の受け付けに基づき第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替えて、第2のデータを含む第2のパケットを片方向通信により送信する。これにより、ペアリングや煩雑な通信手順を必要とせずに、第2のパケットを受信できるデータ受信装置に対して秘匿対象の第2のデータを一時的に送信することができる。また、秘匿対象の第2のデータは一時的に送信されるので、秘匿対象外の第1のデータに比べて、秘匿対象の第2のデータの秘匿性を保つことができる。データ受信装置を所持するユーザは、第2のデータの受信を意識してデータ送信装置を操作するので、データ送信装置に対してデータ受信装置が近距離で一時的にほぼ静止する。これにより、データ受信装置は、第2のデータを安定して受信することができ、第2のデータの欠落を低減又は防止することができる。
§4 変形例
以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、前述した実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。なお、前述した実施形態において登場するデータを自然言語により説明しているが、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パラメータ、マシン語等で指定される。
以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、前述した実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。なお、前述した実施形態において登場するデータを自然言語により説明しているが、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パラメータ、マシン語等で指定される。
例えば、第1のデータに対して、優先度、重要度、及び秘匿性のうちの少なくとも一つの要素が高い特性のデータを第2のデータとしてもよい。このようなデータを第2のデータとすることにより、このようなデータの受信漏れを低減することができる。
また、第1のデータに対して、サイズの大きいデータを第2のデータとしてもよい。サイズの大きいデータは分割して複数のパケットで送信される可能性が高く、このようなデータを第2のデータとすることにより、このようなサイズの大きいデータの受信漏れを低減することができる。
また、第1のデータを暗号せず、第2のデータを暗号して送信するようにしてもよい。例えば、データ送信装置100は、第2のデータを所定の暗号化方式で暗号化し、暗号化された第2のデータを送信する。データ受信装置200は、暗号化された第2のデータを受信し、所定の暗号化方式に対応する復号化方式により、受信した第2のデータを復号化する。本実施形態に係るデータ送受信システムのデータ受信装置200に対応する受信装置であれば、受信した第2のデータを所定の暗号化方式に対応する復号化方式により復号化することができる。データ受信装置200に対応しないその他の受信装置であれば、仮に、BLEなどの通信規格に準拠した片方向通信により、暗号化された第2のデータを受信したとしても、受信した第2のデータを復号化することはできない。このように、第2のデータを暗号化して送信することにより、第2のデータの秘匿性を高めることができる。
また、血圧に関する量の測定直後に、第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替えるようにしてもよい。例えば、データ管理部105が、データ取得部104により取得される血圧データを受け取ると、送信制御部102に対して、第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替えるように指示する。以後、送信制御部102は、第2のユーザ入力を受けた場合と同様に、第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える。血圧に関する量の測定直後は、血圧データを受け取りたいユーザがデータ受信装置200を所持して、データ送信装置100の近くで一時的にほぼ静止した状態で滞在していることが多く、このようなユーザが所持するデータ受信装置200が安定して血圧データを受信することができ、データの受信漏れを低減することができる。
§5 付記
上記各実施形態の一部または全部は、特許請求の範囲のほか以下の付記に示すように記載することも可能であるが、これに限られない。
(付記1)
メモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサと
を具備し、
前記プロセッサは、
(a)第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力、及び前記第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を選択的に受け付ける入力部と、
(b)前記第1のユーザ入力に基づき前記第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し、前記第2のユーザ入力に基づき前記第1のパケットの送信の指示に一時的に替えて前記第2のデータを含む第2のパケットの送信を指示する送信制御部と、
(c)前記第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第1のパケットを送信し、前記第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第2のパケットを送信する送信部と、
として機能するように構成される、データ送信装置。
上記各実施形態の一部または全部は、特許請求の範囲のほか以下の付記に示すように記載することも可能であるが、これに限られない。
(付記1)
メモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサと
を具備し、
前記プロセッサは、
(a)第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力、及び前記第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を選択的に受け付ける入力部と、
(b)前記第1のユーザ入力に基づき前記第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し、前記第2のユーザ入力に基づき前記第1のパケットの送信の指示に一時的に替えて前記第2のデータを含む第2のパケットの送信を指示する送信制御部と、
(c)前記第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第1のパケットを送信し、前記第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第2のパケットを送信する送信部と、
として機能するように構成される、データ送信装置。
100・・・データ送信装置
101・・・入力部
102・・・送信制御部
103・・・送信部
104・・・データ取得部
105・・・データ管理部
106・・・データ記憶部
107・・・表示制御部
108・・・表示部
109・・・電源制御部
110・・・電源部
111・・・制御部
112・・・記憶部
113・・・通信インタフェース
114・・・入力装置
115・・・出力装置
116・・・外部インタフェース
117・・・バッテリ
118・・・生体センサ
200・・・データ受信装置
201・・・受信部
202・・・データ処理部
203・・・データ記憶部
204・・・入力部
205・・・表示制御部
206・・・表示部
207・・・送信制御部
208・・・送信部
211・・・制御部
212・・・記憶部
213・・・通信インタフェース
214・・・入力装置
215・・・出力装置
216・・・外部インタフェース
300・・・データサーバ
101・・・入力部
102・・・送信制御部
103・・・送信部
104・・・データ取得部
105・・・データ管理部
106・・・データ記憶部
107・・・表示制御部
108・・・表示部
109・・・電源制御部
110・・・電源部
111・・・制御部
112・・・記憶部
113・・・通信インタフェース
114・・・入力装置
115・・・出力装置
116・・・外部インタフェース
117・・・バッテリ
118・・・生体センサ
200・・・データ受信装置
201・・・受信部
202・・・データ処理部
203・・・データ記憶部
204・・・入力部
205・・・表示制御部
206・・・表示部
207・・・送信制御部
208・・・送信部
211・・・制御部
212・・・記憶部
213・・・通信インタフェース
214・・・入力装置
215・・・出力装置
216・・・外部インタフェース
300・・・データサーバ
Claims (5)
- 第1のデータの送信を指示する第1のユーザ入力、及び前記第1のデータの送信を第2のデータの送信へ一時的に切り替える第2のユーザ入力を選択的に受け付ける入力部と、
前記第1のユーザ入力に基づき前記第1のデータを含む第1のパケットの送信を指示し、前記第2のユーザ入力に基づき前記第1のパケットの送信の指示に替えて前記第2のデータを含む第2のパケットの送信を一時的に指示する送信制御部と、
前記第1のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第1のパケットを送信し、前記第2のパケットの送信の指示に基づき片方向通信により前記第2のパケットを送信する送信部と、
を備えるデータ送信装置。 - 前記第1のデータは、生体データの送信に関する送信関連情報を含む、請求項1に記載のデータ送信装置。
- 前記送信関連情報は、前記生体データの送信履歴情報を含む、請求項2に記載のデータ送信装置。
- 前記送信関連情報は、前記生体データを送信するための操作をガイドする支援情報を含む、請求項2又は3に記載のデータ送信装置。
- 前記第2のデータは、前記生体データを含む、請求項2乃至4の何れか1項に記載のデータ送信装置。
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---|---|---|---|---|
KR20230120984A (ko) * | 2020-12-14 | 2023-08-17 | 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 | 단말 장치, 흡인 장치, 및 프로그램 |
JP2022127131A (ja) * | 2021-02-19 | 2022-08-31 | オムロンヘルスケア株式会社 | 無線通信システム、無線通信方法、無線通信装置およびプログラム |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55119704U (ja) * | 1979-02-17 | 1980-08-25 | ||
JP2000083907A (ja) * | 1998-09-10 | 2000-03-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子救急箱およびプログラム記録媒体 |
JP2007130210A (ja) * | 2005-11-10 | 2007-05-31 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 患者端末と健康管理支援システム |
JP2009240530A (ja) * | 2008-03-31 | 2009-10-22 | Citizen Holdings Co Ltd | 生体情報測定装置、および生体情報測定装置の制御方法 |
JP2012527308A (ja) * | 2009-05-20 | 2012-11-08 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | 有線技術または無線技術を用いた24時間限外濾過および他のパラメータの自動データ収集システムおよび方法 |
CN105141328A (zh) * | 2015-08-14 | 2015-12-09 | 江苏轩博电子科技有限公司 | 应用于居家养老系统中的体检数据射频发送设备及方法 |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7814220B2 (en) * | 2005-09-14 | 2010-10-12 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | User interface for an electronic device |
US20080058614A1 (en) * | 2005-09-20 | 2008-03-06 | Triage Wireless, Inc. | Wireless, internet-based system for measuring vital signs from a plurality of patients in a hospital or medical clinic |
EP2417546B1 (en) * | 2009-04-10 | 2018-01-03 | Koninklijke Philips N.V. | Combined authentication of a device and a user |
US8156238B2 (en) * | 2009-05-13 | 2012-04-10 | Stmicroelectronics, Inc. | Wireless multimedia transport method and apparatus |
KR101278155B1 (ko) * | 2010-12-07 | 2013-06-27 | 삼성전자주식회사 | 건강 관리를 위한 건강 관리 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스 |
CN106073737B (zh) * | 2013-06-03 | 2018-11-23 | 飞比特公司 | 可佩戴心率监视器 |
US10226188B2 (en) * | 2013-08-23 | 2019-03-12 | Covidien Lp | Systems and methods for monitoring blood pressure |
JP5852620B2 (ja) * | 2013-09-26 | 2016-02-03 | 有限会社Gh9 | 低消費電力近距離無線通信システム |
US9661425B2 (en) * | 2014-01-15 | 2017-05-23 | Starkey Laboratories, Inc. | Method and apparatus for rendering audio in wireless hearing instruments |
WO2015135159A1 (en) | 2014-03-12 | 2015-09-17 | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited | Method and device for controlling peripheral devices via a social networking platform |
CA2953577A1 (en) * | 2014-09-22 | 2016-03-31 | Dexcom, Inc. | System and method for mode switching |
JP5888441B1 (ja) * | 2015-01-14 | 2016-03-22 | セイコーエプソン株式会社 | 処理装置及びプログラム |
JP6578705B2 (ja) * | 2015-03-31 | 2019-09-25 | 富士通株式会社 | 配信システム、配信方法、配信装置および配信プログラム |
JP6761634B2 (ja) * | 2015-12-25 | 2020-09-30 | 任天堂株式会社 | 無線システム、無線機器、通信プログラム、および通信方法 |
CN105933378B (zh) * | 2016-04-01 | 2019-01-29 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 无线联动控制方法及系统 |
CN105743752B (zh) * | 2016-04-01 | 2017-06-20 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 无线联动节点网络的信号获取、数据传输方法及其内部节点装置 |
JP6708958B2 (ja) * | 2016-06-14 | 2020-06-10 | コニカミノルタ株式会社 | 情報処理端末、情報処理システム、プログラム、および制御方法 |
JP6896555B2 (ja) * | 2017-08-09 | 2021-06-30 | オムロンヘルスケア株式会社 | データ通信システム及びデータ通信装置 |
-
2017
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-
2018
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- 2018-08-01 WO PCT/JP2018/028815 patent/WO2019031333A1/ja active Application Filing
-
2019
- 2019-12-03 US US16/701,317 patent/US11122015B2/en active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55119704U (ja) * | 1979-02-17 | 1980-08-25 | ||
JP2000083907A (ja) * | 1998-09-10 | 2000-03-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子救急箱およびプログラム記録媒体 |
JP2007130210A (ja) * | 2005-11-10 | 2007-05-31 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 患者端末と健康管理支援システム |
JP2009240530A (ja) * | 2008-03-31 | 2009-10-22 | Citizen Holdings Co Ltd | 生体情報測定装置、および生体情報測定装置の制御方法 |
JP2012527308A (ja) * | 2009-05-20 | 2012-11-08 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | 有線技術または無線技術を用いた24時間限外濾過および他のパラメータの自動データ収集システムおよび方法 |
CN105141328A (zh) * | 2015-08-14 | 2015-12-09 | 江苏轩博电子科技有限公司 | 应用于居家养老系统中的体检数据射频发送设备及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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