通信终端、位置检测系统

文档序号:195753 发布日期:2021-11-02 浏览:26次 >En<

阅读说明:本技术 通信终端、位置检测系统 (Communication terminal and position detection system ) 是由 森田明美 安永丰 桥本晋弥 于 2021-04-29 设计创作,主要内容包括:本发明提供通信终端、位置检测系统。通信终端包含:存储器,储存与用户建立有关联的识别信息;控制器,执行用户的认证;以及通信接口,发送包含识别信息的信号。在用户的认证成功的情况下,控制器使通信终端成为向外部装置发送信号的第一状态,在用户的认证不成功的情况下,控制器使通信终端成为不向外部装置发送信号的第二状态。(The invention provides a communication terminal and a position detection system. The communication terminal includes: a memory storing identification information associated with a user; a controller which performs authentication of a user; and a communication interface that transmits a signal containing the identification information. The controller sets the communication terminal to a first state in which the communication terminal transmits a signal to the external device when the authentication of the user is successful, and sets the communication terminal to a second state in which the communication terminal does not transmit a signal to the external device when the authentication of the user is unsuccessful.)

通信终端、位置检测系统

技术领域

本发明涉及用户携带的通信终端、以及对利用该通信终端的用户的位置进行检测的系统。

背景技术

以往,提供RF(Radio Frequency:射频)标签等识别信息的通信终端用于人或者物体的位置检测。例如,日本特表2008-541244号公报公开如下的技术:向个人提供埋入了RFID标签的衣服,通过对包含识别信息的RFID标签的位置进行检测,来检测上述个人的位置。

在日本特表2008-541244号公报所公开的技术中,没有研究RFID标签是否由所期望的个人佩戴于身上。一般地,针对确定是否是所期望的个人,使用认证技术。作为这样的认证技术,列举基于ID或密码的输入的认证、指纹等生物体认证。由此,考虑对RF标签附加认证部,通过使认证结果与RF标签的识别信息相关联,来提高所确定的位置是所期望的个人的位置的可靠性。

然而,即使在某时刻使RF标签与用户相关联,在认证后将RF标签交给某人、或者掉落而被其他用户拾取、或者被盗取这样的情况下,仅通过数据无法检测出该事实,而导致利用RF标签检测与本来应该确定的用户不同的用户的位置。

发明内容

根据上述的情况,要求用于提高位置检测系统的检测结果的可靠性的技术。

根据本发明的某个方式,提供一种通信终端。通信终端具备:存储器,储存与用户建立有关联的识别信息;控制器,执行用户的认证;以及通信接口,发送包含识别信息的信号。在用户的认证成功的情况下,控制器使通信终端成为向外部装置发送信号的第一状态,在用户的认证不成功的情况下,控制器使通信终端成为不向外部装置发送信号的第二状态。

优选为,控制器通过控制通信接口对信号的发送,来切换第一状态和第二状态。

优选为,控制器通过控制阻碍通信接口发送的信号的机构,来切换第一状态和第二状态。

根据本发明的其他方式,提供一种通信终端。通信终端具备:存储器,储存与用户建立有关联的识别信息;控制器,从执行用户认证的设备获取用户的认证的结果;以及通信接口,发送包含识别信息的信号。在用户的认证不成功的情况下,控制器阻碍通信接口对信号的发送,在用户的认证成功的情况下,控制器不阻碍通信接口对信号的发送。

优选为,通信终端能够佩戴于用户的身体,在从用户的身体卸下通信终端的情况下,控制器从设备获取结果。

优选为,通信终端还具备用于使通信终端佩戴于用户的身体的部件。

优选为,通信终端是手表型、项链型或者太阳镜型的终端。

优选为,通信终端具备测量用户的生物体信息的传感器,控制器使用传感器的检测输出来判断通信终端是否佩戴于用户的身体。

优选为,传感器检测体温和心跳中的至少一方。

优选为,通信接口在能够发送信号的状态下发送信号,在不能发送信号的状态下停止信号的发送。

优选为,控制器通过切换向通信接口的电力供给的有无,来使通信终端成为通信接口能够发送信号的状态或者通信接口不能发送信号的状态。

优选为,通信终端还具备切换从电源向通信接口的电力供给的接通/断开的开关,控制器通过切换基于开关的电力供给的接通/断开,来形成通信接口能够发送信号的状态或者通信接口不能发送信号的状态。

优选为,在用户认证失败的情况下,或者在通信终端从用户的身体脱离的情况下,控制器判断为用户认证不成功。

优选为,通信接口发送信号的情况包括利用电波发送信号的情况,通信终端还具备用于妨碍通信接口对电波的发送接收的妨碍部件,控制器阻碍通信接口对信号的发送的情况包括控制器使妨碍部件与通信接口之间的距离缩小到阈值以下的情况,控制器不阻碍通信接口对信号的发送的情况包括控制器使妨碍部件与通信接口之间的距离扩大到比阈值大的情况。

优选为,妨碍部件是由金属构成的部件或者是包含吸收电波的要素的部件。

优选为,控制器阻碍通信接口对信号的发送的情况包括控制器向通信接口供给电流的情况,控制器不阻碍通信接口对信号的发送的情况包括控制器停止对通信接口的电流的供给。

优选为,通信接口由RF(Radio Frequency:射频)ID(Identifier:标识符)器件、信标发送器和WiFi模块中的至少一个构成。

优选为,RFID器件包含无源型的RF标签、半无源型的RF标签或者有源型的RF标签。

根据本发明的另一其他方式,提供一种位置检测系统,具备:第一通信终端;第二通信终端,能够与第一通信终端进行通信;以及服务器装置。第一通信终端包含:第一存储器,储存与用户建立有关联的识别信息;控制器,执行用户的认证;以及通信接口,发送包含识别信息的信号。在用户的认证成功的情况下,控制器使第一通信终端成为向第二通信终端发送信号的第一状态,在用户的认证不成功的情况下,控制器使第一通信终端成为不向第二通信终端发送信号的第二状态。第二通信终端包含第二存储器,第二存储器储存识别第二通信终端的装置信息,第二通信终端根据从第一通信终端接收到识别信息,来向服务器装置发送识别信息和装置信息。服务器装置根据从第二通信终端接收到识别信息和装置信息,来确定由识别信息确定的用户正位于与由装置信息确定的第二通信终端对应的位置。

根据本发明的另一其他方式,提供一种位置检测系统,具备:第一通信终端;第二通信终端,能够与第一通信终端进行通信;第三通信终端,能够与第一通信终端进行通信;以及服务器装置。第一通信终端包含第一存储器,第一存储器储存与用户建立有关联的识别信息。第三通信终端执行用户认证。第一通信终端包含:控制器,从第三通信终端获取用户认证的结果;以及通信接口,发送包含识别信息的信号。在用户认证不成功的情况下,控制器阻碍通信接口对信号的发送,在用户认证成功的情况下,控制器不阻碍通信接口对信号的发送。第二通信终端包含第二存储器,第二存储器储存识别第二通信终端的装置信息,第二通信终端根据从第一通信终端接收到识别信息,来向服务器装置发送识别信息和装置信息。服务器装置根据从第二通信终端接收到识别信息和装置信息,来确定由识别信息确定的用户正位于与由装置信息确定的第二通信终端对应的位置。

附图说明

关于本发明的上述和其他的目的、特征、方式和优点,从与附图相关联地理解的与本发明有关的以下详细说明中可以明确。

图1是表示位置检测系统的第一实施方式的结构的一例的图。

图2是表示利用位置检测系统的场面的一例的图。

图3是表示认证终端10的硬件块的一例的图。

图4是表示认证终端10的功能性的结构的一例的图。

图5是在认证终端10中执行的处理的一例的流程图。

图6是表示位置检测系统的第二实施方式的结构的一例的图。

图7是表示通信终端10A的硬件块的一例的图。

图8是表示通信终端10A的功能性的结构的一例的图。

图9是表示在通信终端10A中执行的处理的一例的流程图。

图10是表示图3的认证终端10的硬件结构的变形例的图。

图11是表示图4的认证终端10的功能性的结构的变形例的图。

图12是表示第三实施方式的认证终端10的功能性的结构的一例的图。

图13是示意性地表示妨碍部件503和第一通信I/F150的主视图的图。

图14是表示用户认证成功的情况下的、妨碍部件503与第一通信I/F150的位置关系的图。

图15是表示用户认证不成功的情况下的、妨碍部件503与第一通信I/F150的位置关系的图。

图16是表示在采用第一例的第三实施方式的认证终端10中执行的处理的流程图。

图17是表示用户认证成功的情况的图。

图18是表示用户认证不成功的情况的图。

图19是表示在采用第二例的第三实施方式的认证终端10中执行的处理的流程图。

图20是表示位置检测系统的第四实施方式的结构的一例的图。

图21是表示第四实施方式的通信终端10A的硬件块的一例的图。

图22是表示第四实施方式的通信终端10A的功能性的结构的一例的图。

图23是表示在采用第一例的第四实施方式的通信终端10A中执行的处理的流程图。

图24是表示在采用第二例的第四实施方式的通信终端10A中执行的处理的流程图。

具体实施方式

以下,一边参照附图,一边对位置检测系统的实施方式进行说明。在以下的说明中,对同一部件和构成要素标注同一附图标记。它们的名称和功能也相同。因此,不重复它们的说明。

<第一实施方式>

[1.位置检测系统的结构]

图1是表示位置检测系统的第一实施方式的结构的一例的图。

如图1所示,位置检测系统包括:认证终端10、RFID读取器20、位置信息检测用服务器30、用户信息管理服务器40、以及位置检测综合服务器50。

位置检测系统能够包含2个以上的认证终端10。认证终端10是通信终端的一例,发送包含识别该认证终端10的信息(终端ID)的信号。

认证终端10包含带112。由此,用户能够将认证终端10佩戴于该用户的身体。在第一实施方式中,认证终端10由可佩戴终端实现,但未必一定包含用于佩戴于用户的身体的结构。认证终端10也可以通过安装有用于实现在本说明书中说明的功能的应用程序的智能手机等终端来实现。

认证终端10包含:用于用户认证的第一传感器120(例如,指纹传感器)、以及用于检测用户持续佩戴认证终端10的第二传感器130(例如,体温传感器)。参照图3等,后述说明认证终端10的详细结构。

位置检测系统能够包含2个以上的RFID读取器20。各RFID读取器20若从认证终端10接收上述信号,则将识别各RFID读取器20的信息(RFID)和上述信号中包含的终端ID相互建立关联并向位置信息检测用服务器30发送。RFID读取器20也可以还向位置信息检测用服务器30发送确定从认证终端10接收到上述信号的时刻的信息。

位置信息检测用服务器30向位置检测综合服务器50发送从各RFID读取器20接收到的信息。

用户信息管理服务器40管理将2个以上的用户名中的各个用户名与2个以上的认证终端10的各自的终端ID一对一地建立关联的信息(用户数据库)。用户信息管理服务器40向位置检测综合服务器50发送用户数据库。

根据以上,位置检测综合服务器50从位置信息检测用服务器30获取与RFID建立有关联的终端ID,另外,从用户信息管理服务器40获取用户数据库(与各终端ID建立有关联的用户名)。

位置检测综合服务器50通过参照用户数据库,对于从位置信息检测用服务器30获取到的与RFID建立有关联的终端ID,获取与该终端ID建立有关联的用户ID。由此,能够确定位于能够与各RFID读取器20进行通信的范围内的用户的用户名。

认证终端10对信号的发送是在认证终端10中的用户认证成功的情况下实施的。因此,认证终端10能够将由正当的用户携带作为条件,来发送上述信号。

[2.位置检测系统的利用例]

图2是表示利用位置检测系统的场面的一例的图。在图2的例子中,用户900在手腕上佩戴认证终端10。

在图2的例子中,成为用户的位置检测的对象的区域被表示为区域AR。在区域AR内的多个部位中的各个部位设置有RFID读取器20。在图2中,对各RFID读取器20标注相互不同的附图标记(20-A、20-B、20-C、20-D)。

在图2所示的状态下,用户900位于RFID读取器20-A的附近。若用户900的认证成功,则认证终端10发送包含该认证终端10的终端ID的信号。RFID读取器20-A接收该信号,并与RFID读取器20-A的ID一同向位置信息检测用服务器30发送。位置信息检测用服务器30将接收到的信号向位置检测综合服务器50发送,位置检测综合服务器50利用从位置信息检测用服务器30接收到的信号,确定用户900位于RFID读取器20-A的附近。

如图2所示,位置检测系统例如能够用于确定哪个用户位于安全区域、或者生成某用户的位置履历。但是,这只是位置检测系统的利用方法的一例。

[3.硬件结构]

图3是表示认证终端10的硬件块的一例的图。如图3所示,认证终端10包含控制器110、存储器111、第一传感器120、电池140、第一通信I/F150、第二通信I/F160、显示装置170以及输入装置180。

控制器110控制认证终端10的动作。在一个实现例中,控制器110包含CPU(CentralProcessing Unit:中央处理单元),控制器110通过使该CPU执行所赋予的程序,来控制认证终端10的动作。在其他的实现例中,控制器110包含控制用的电路(ASIC:ApplicationSpecific Integrated Circuit(专用集成电路)、FPGA:Field-Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)等),控制器110基于这样的电路的动作来控制认证终端10的动作。

存储器111储存用于认证终端10的控制的各种数据。

在认证终端10在用户认证中需要检测生物体信息等数据的情况下,第一传感器120用于该数据的检测。例如认证终端10也可以通过心跳图案认证来认证用户,在该情况下,第一传感器120能够通过心跳传感器来实现。另外,认证终端10也可以使用手腕或手指等的静脉图案来认证用户,在该情况下,第一传感器120能够通过近红外光传感器来实现。

电池140能够通过各种形式的电池来实现,能够向认证终端10内的各种要素供给电力。

第一通信I/F150是为了使认证终端10作为有源RFID标签发挥功能而用于发送电波的通信接口(接口也可以表述为“I/F”)。

第二通信I/F160是用于基于无线LAN、Bluetooth(注册商标)的数据通信的接口,例如,通过IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers:电气电子工程师学会)802.15.4无线模块或者Bluetooth通信用的接口来实现。

显示装置170显示认证终端10的状态等。显示装置170也可以通过液晶显示装置等显示用的单元来实现,也可以通过LED(Light Emitting Diode:发光二极管)等要素来实现,也可以通过它们的组合来实现。

输入装置180接受向认证终端10的信息的输入。输入装置180也可以通过硬件键来实现,也可以通过在显示装置170显示的软件键来实现,也可以通过它们的组合来实现。

[4.功能性结构]

图4是表示认证终端10的功能性的结构的一例的图。如图4所示,认证终端10包含认证部11、认证用生物体信息获取部12、电源控制部14、电波控制部15、开关16、电波发送部17以及通信部18作为其功能。

认证部11为了确认佩戴有认证终端10的用户是认证终端10的本来的用户,而执行用户认证。认证部11通过控制器110来实现。在认证终端10中登记有用于用户认证的对照用信息,认证部11对为了认证而输入的信息和对照用信息进行对照,基于该对照的结果来判断用户认证是否成功。

在一个实现例中,作为用户认证,执行基于用户的心跳的生物体认证。在该情况下,在认证终端10中,作为对照用信息,预先登记特定用户的心跳图案信息。认证部11通过对所输入的心跳信息与作为对照用信息而登记的心跳图案信息进行对照来确定它们的一致度,在一致度为预先决定的阈值以上的情况下,判断为用户认证成功,如果一致度小于上述阈值,则判断为用户认证失败。

在认证部11根据生物体信息来执行用户认证的情况下,认证用生物体信息获取部12获取认证用的生物体信息,并向认证部11输出。认证用生物体信息获取部12通过第一传感器120来实现。此外,在认证部11在用户认证中不利用生物体信息的情况下(例如,在利用密码认证用户的情况下),能够省略认证用生物体信息获取部12,取而代之,认证终端10包含获取密码等认证用的信息的功能。该功能例如能够通过输入装置180来实现。

电源控制部14对从电池140向认证终端10内的各要素的电力供给进行控制(电压调整等)。电源控制部14例如通过控制器110中所包含的电气电路来实现。

电波控制部15控制作为RFID标签发挥功能的认证终端10所发送的电波。电波控制部15例如通过控制器110中所包含的电气电路来实现。在一个实现例中,在认证终端10中登记有识别认证终端10的终端ID。在电波控制部15使认证终端10作为RFID标签而发送的信号中包含确定终端ID的信息。

开关16切换从电池140向后述的电波发送部17的电力供给的接通/断开。开关16例如通过物理地切换电池140与第一通信I/F150之间的连接状态(连接/切断)的开关来实现。在一个实现例中,在认证部11对用户认证成功的情况下,开关16使电池140与第一通信I/F150连接。由此,第一通信I/F150发送电波。另一方面,在认证部11对用户认证失败的情况下,开关16将第一通信I/F150与电池140断开。由此,第一通信I/F150不发送电波。

电波发送部17实现RFID标签的主要功能,例如通过第一通信I/F150来实现。在一个实现例中,电波发送部17发送包含登记于认证终端10的终端ID的信号。

在第一实施方式的位置检测系统中,RFID读取器20接收从电波发送部17发送来的电波。

通信部18接收终端ID等登记于认证终端10的数据。通信部18例如通过第二通信I/F160、第一通信I/F150、或者它们双方来实现。

在第一实施方式的位置检测系统中,通信部18经由网络从用户信息管理服务器40接收数据。终端ID等数据向通信部18的登记也可以由用户信息管理服务器40以外的装置进行。终端ID等数据也可以通过操作认证终端10而直接登记于认证终端10。

[5.所登记的信息的种类]

对在位置检测系统的各要素中登记的信息的种类的一例进行说明。

(1)用户信息管理服务器40

用户信息管理服务器40针对每个用户,登记用户名、终端ID和对照用信息。

在一个实现例中,位置检测系统的管理者在向各用户借贷终端时,将各用户的用户名和终端ID建立关联并登记于用户信息管理服务器40。各用户向管理者申请对照用信息。管理者还将对照用信息与各用户的用户名建立关联并登记于用户信息管理服务器40。

(2)认证终端10

认证终端10登记终端ID和对照用信息。

在一个实现例中,在认证终端10中,在其制造时登记终端ID。在向用户借贷认证终端10时,位置检测系统的管理者将从用户申请的对照用信息登记于认证终端10。由此,用户借贷储存有由该用户申请的对照用信息的认证终端10。

[6.处理的流程]

图5是在认证终端10中执行的处理的一例的流程图。认证终端10例如通过使控制器110的处理器执行所赋予的程序,而执行图5的处理。

参照图5,认证终端10在步骤S10中,判断是否开始利用了认证终端10的用户的位置检测。在认证终端10构成为与向该认证终端10的电源接通开始同时地用于位置检测的情况下,认证终端10根据电源接通时的起动处理结束,来判断为开始位置检测。在认证终端10构成为通过规定的操作而用于位置检测的情况下,认证终端10根据进行了该规定的操作,来判断为开始位置检测。

认证终端10若判断为开始位置检测(在步骤S10中为“是”),使控制进入步骤S12,否则(在步骤S10中为“否”)使控制停留在步骤S10。

在步骤S12中,认证终端10执行用户认证。在用户认证通过生物体信息认证来实现的情况下,在步骤S12中,认证终端10经由第一传感器120(心跳传感器)检测心跳来作为认证用的信息,并与作为对照用信息而登记的心跳图案进行对照。

在步骤S14中,认证终端10判断步骤S12的认证的结果是否为成功。认证终端10若判断为认证成功(在步骤S14中为“是”),则使控制进入步骤S16,否则(在步骤S14中为“否”)使控制返回至步骤S12。

在步骤S16中,认证终端10利用开关16使第一通信I/F150与电池140连接,使第一通信I/F150(电波发送部17)发送包含终端ID的电波。

在位置检测系统中,在携带(或者佩戴)认证终端10的用户位于区域AR(图2)的情况下,位于用户的附近的RFID读取器20(图1的RFID读取器20-A~20-D中的任一方)接收从认证终端10发送来的信号。

在步骤S18中,与步骤S12同样,认证终端10执行用户认证。

在步骤S20中,认证终端10判断步骤S18的用户认证是否失败。认证终端10若判断为用户认证失败(在步骤S20中为“是”),则使控制进入步骤S22,否则(在步骤S20中为“否”)使控制返回至步骤S18。

在步骤S22中,认证终端10利用开关16使第一通信I/F150从电池140切断。由此,停止对第一通信I/F150(电波发送部17)的通电,第一通信I/F150(电波发送部17)停止电波的发送。

在步骤S24中,认证终端10判断利用了认证终端10的用户的位置检测是否结束。在一个实现例中,认证终端10根据指示了该认证终端10的电源断开,来判断为上述位置检测结束。在其他的实现例中,若在认证终端10中输入了位置检测用的应用的结束指示,则认证终端10判断为上述位置检测结束。

认证终端10若判断为上述位置检测结束(在步骤S24中为“是”),则结束图5的处理,否则(在步骤S24中为“否”)使控制返回至步骤S12。

在以上说明的第一实施方式中,认证终端10仅在用户认证成功的期间发送包含终端ID的信号,在这以外的期间、即在用户认证成功的期间以外的期间,停止包含终端ID的信号的发送。

即,在用户卸下认证终端10的情况下,无法获取这样的生物体信息,用户认证也不成功,因此停止信号的发送。

另外,即使其他用户佩戴认证终端10,所获取的生物体信息也与上述登记的对照用信息不同,因此用户认证不成功,停止信号的发送。

由此,能够防止由于认证装置与本来的用户分离的情况、或其他用户的冒充等而导致的错误的位置检测。

<第二实施方式>

[1.位置检测系统的结构]

图6是表示位置检测系统的第二实施方式的结构的一例的图。

在位置检测系统的第二实施方式中,用户携带通信终端10A和认证终端10B。例如,用户将通信终端10A佩戴于一个手腕,将认证终端10B佩戴于另一个手腕。通信终端10A作为RFID标签发挥功能,发送包含该通信终端10A的终端ID的信号。认证终端10B执行用户认证,向通信终端10A通知用户认证的结果。

即,在第二实施方式中,通信终端10A是通信终端的一例,另外,能够通过通信终端10A和认证终端10B实现第一实施方式的认证终端10的功能。

[2.硬件结构]

图7是表示通信终端10A的硬件块的一例的图。与图3所示的认证终端10的硬件块进行比较,通信终端10A不需要执行用户认证,因此不包含第一传感器120,而包含第二传感器130。关于其他的方面,通信终端10A具有与认证终端10相同的结构。

在需要用于检测用户是否佩戴有认证终端10B的数据的检测的情况下,第二传感器130用于该数据的检测。在一个实现例中,认证终端10B能够根据由第二传感器130检测的温度是否为与人的体温相当的温度,来判断认证终端10是否被用户佩戴。在该情况下,第二传感器130能够通过温度传感器来实现。在其他的实现例中,认证终端10B能够根据第二传感器130是否检测出与人的心率相当的心率,来判断认证终端10B是否被用户佩戴。在该情况下,第二传感器130通过心跳传感器来实现。

认证终端10B包含:执行用户认证的要素(例如,CPU等处理器、以及用于获取生物体信息等的传感器或者用于接受密码的输入的输入装置)、以及向通信终端10A通知用户认证的结果的要素(通信接口)。

[3.功能性结构]

图8是表示通信终端10A的功能性的结构的一例的图。与图4所示的认证终端10的功能性的结构进行比较,通信终端10A不包含认证部11、认证用生物体信息获取部12以及通信部18,而包含佩戴状态获取部13和认证结果获取部19。

认证终端10B的佩戴状态获取部13获取表示认证终端10B是否被用户佩戴的数据,并将该数据向认证部11输出。佩戴状态获取部13通过第二传感器130来实现。

认证终端10B具有相当于认证部11、认证用生物体信息获取部12和通信部18的功能,还包含用于向通信终端10A通知基于认证部11的用户认证的结果的要素(通知用要素)。认证部11也可以根据来自通信终端10A的请求,而执行用户认证。上述通知用要素例如通过设置于认证终端10B的通信接口来实现。

在认证终端10B中,认证结果获取部19从认证终端10B获取用户认证的结果。认证结果获取部19通过第一通信I/F150或者第二通信I/F160来实现。

[4.所登记的信息的种类]

在第二实施方式中,在第一实施方式的认证终端10中登记的种类的信息中的、作为RFID标签而输出的信号中包含的信息被登记于通信终端10A,用于用户认证的信息被登记于认证终端10B。即,在一个实现例中,在用户信息管理服务器40中管理的(与用户名建立有关联的)终端ID被登记于通信终端10A,用于用户认证的对照用信息被登记于认证终端10B。

[5.处理的流程]

图9是在通信终端10A中执行的处理的一例的流程图。通信终端10A例如通过使控制器110的处理器执行所赋予的程序,而执行图9的处理。

与图5的处理进行比较,在图9的处理中,用户认证和针对用户认证的结果的判断的控制的内容不同。更具体而言,取代图5的处理中的步骤S12、S14、S18、S20,而图9的处理包含步骤S12X、S14X、S18X、S20X。

在步骤S12X中,通信终端10A对认证终端10B请求用户认证的执行,并从认证终端10B获取根据该请求而执行的用户认证的结果。

在步骤S14X中,通信终端10A判断在步骤S12X中获取到的结果是否为用户认证成功,如果成功(在步骤S14X中为“是”),则使控制进入步骤S16,否则(在步骤S14X中为“否”)使控制返回至步骤S12X。

在步骤S18X中,与步骤S12X同样,通信终端10A对认证终端10B请求用户认证的执行,并从认证终端10B获取根据该请求而执行的用户认证的结果。

在步骤S20X中,通信终端10A判断在步骤S18X中获取到的结果是否为用户认证失败,如果失败(在步骤S20X中为“是”),则使控制进入步骤S22,否则(在步骤S20X中为“否”)使控制返回至步骤S18X。

在以上说明的第二实施方式中,通信终端10A根据认证终端10B对用户认证成功,发送包含终端ID的信号,根据认证终端10B对用户认证失败,停止包含终端ID的信号的发送。

<实施方式的总结>

[1]

在第一实施方式中,认证终端10执行用户认证,若认证成功,则利用开关16使第一通信I/F150与电池140连接,若认证失败,则利用开关16使第一通信I/F150从电池140切断。开关16使第一通信I/F150与电池140连接的状态是能够向外部装置发送包含识别信息的信号的状态(第一状态)的一例。开关16使第一通信I/F150从电池140切断的状态是不向外部装置发送包含识别信息的信号的状态(第二状态)的一例。

[2]

认证终端10能够在佩戴于用户的身体的期间始终进行认证,但也可以以规定的时间间隔进行用户认证。即,在认证终端10中,定期地执行用户认证,能够维持基于某次的用户认证的成功的信号发送直到下次的用户认证的执行为止,但若从用户的身体卸下,则能够消除基于某次的用户认证的成功的信号发送的维持。

[3]

在第二实施方式中,通信终端10A从认证终端10B获取用户认证的结果。如果该结果为用户认证成功,则通信终端10A利用开关16使第一通信I/F150与电池140连接。如果该结果为用户认证失败,则通信终端10A利用开关16使第一通信I/F150从电池140切断。

[4]

认证终端10能够在佩戴于用户的身体的期间始终进行认证,但也可以以规定的时间间隔执行用户认证结果的获取。即,在认证终端10中,定期地执行用户认证结果的获取,能够维持基于某次的用户认证的成功的信号发送直到下次的用户认证的执行为止,若从用户的身体卸下,则能够消除基于某次的用户认证的成功的信号发送的维持。

[5]

认证终端10(或者通信终端10A)包含带112。带112是用于用户佩戴认证终端10(或者通信终端10A)的部件的一例。

[6]

认证终端10(或者通信终端10A)是将带112佩戴于用户的手腕的手表型的终端装置。此外,即使认证终端10(或者通信终端10A)是由用户佩戴的类型的终端,其方式不限于手表型。认证终端10(或者通信终端10A)也可以是项链型,也可以是太阳镜型。在是项链型的情况下,作为上述部件,认证终端10(或者通信终端10A)包含用于挂在用户的颈部的绳状的部分。在是太阳镜型的情况下,作为上述部件,认证终端10(或者通信终端10A)包含用于佩戴于用户的脸上的要素。

[7]

图10是表示图3的认证终端10的硬件结构的变形例的图。图11是表示图4的认证终端10的功能性的结构的变形例的图。

如图10所示,认证终端10(或者通信终端10A)也可以包含用于检测用户是否佩戴有认证终端10的传感器(例如,物理性的装卸检测、测量用户的体温的传感器(第二传感器130))。此时,如图11所示,在认证终端10中包含佩戴状态获取部13。

在图10和图11所示的例子中,在认证终端10中,根据通过第二传感器130得到的表示用户持续佩戴认证终端10的状态的持续佩戴信息、以及在佩戴开始或佩戴中的某时刻基于第一传感器120的用户的认证成功的信息,判断为用户的认证成功。获取这双方的信息的期间为判断为用户的认证成功的期间,认证终端10仅在该期间,能够发送包含识别信息的信号。

[8]

用于判断用户是否佩戴有认证终端10(或者通信终端10A)的传感器也可以检测体温和心跳中的至少一方。

[9]

在认证终端10(或者通信终端10A)中,若将第一通信I/F150与电池140连接,则第一通信I/F150(电波发送部17)发送包含终端ID的电波。另一方面,若将第一通信I/F150从电池140切断,则停止对第一通信I/F150(电波发送部17)的通电,第一通信I/F150(电波发送部17)停止电波的发送。

终端ID是与用户建立有关联的识别信息的一例。即,在位置检测系统中,终端ID在用户信息管理服务器40中与用户名建立关联,用户名是识别各用户的信息。因此,在位置检测系统中,终端ID能够成为与各用户建立有关联的信息的一例。此外,在认证终端10(或者通信终端10A)中,也可以储存有用户名或者用户ID等、识别用户的其他种类的信息。也可以取代终端ID或者除了终端ID之外,认证终端10(或者通信终端10A)为了用户的位置检测而发送还包含该其他种类的信息的信号。

[10]

即,认证终端10(或者通信终端10A)通过切换从电池140向第一通信I/F150的电力供给的有无,来切换第一通信I/F150能够发送电波的状态和不能发送电波的状态。此外,开关16使第一通信I/F150与电池140连接的状态是第一通信I/F150能够发送电波的状态的一例,开关16使第一通信I/F150从电池140切断的状态是第一通信I/F150不能发送电波的状态的一例。认证终端10(或者通信终端10A)也可以通过从电池140对第一通信I/F150的通电的有无的切换以外的方法,来切换第一通信I/F150能够发送电波的状态和不能发送电波的状态。

[11]

第一通信I/F150例如通过作为RFID标签发挥功能的RFID器件来实现,但不限于此。第一通信I/F150也可以是发送包含终端ID的信标的信标发送器,也可以是按照WiFi规格发送包含终端ID的信号的WiFi模块。

[12]

认证终端10(或者通信终端10A)也可以包含切换从电池140对第一通信I/F150的电力供给的接通/断开的开关16,也可以通过基于开关16的接通/断开的状态的控制来切换基于电波发送部17的信号发送的接通/断开。此外,认证终端10(或者通信终端10A)只要能够根据认证的结果来控制基于电波发送部17的信号发送的接通/断开即可,基于电波发送部17的信号发送的接通/断开的切换不限于使用开关16。

此外,开关16也可以构成为,不仅在用户认证失败时,也在认证终端10(或者通信终端10A)不用于用户的位置检测时,断开对第一通信I/F150(电波发送部17)的通电。例如,在通过对输入装置180的操作等而指示了停止用户的位置检测的情况下,控制器110也可以利用开关16使第一通信I/F150从电池140切断。由此,能够抑制电池140的无用的消耗。

[13]

在第一实施方式中,认证终端10是第一通信终端的一例,RFID读取器20(20-A~20-D)是第二通信终端的一例,位置检测综合服务器50是服务器装置的一例。

[14]

在第二实施方式中,通信终端10A是第一通信终端的一例,RFID读取器20(20-A~20-D)是第二通信终端的一例,认证终端10B是第三通信终端的一例,位置检测综合服务器50是服务器装置的一例。

<第三实施方式>

[1.概况]

位置检测系统能够包含2个以上的认证终端10。认证终端10是“通信终端”或者“第一通信终端”的一例,发送包含识别该认证终端10的信息(终端ID)的信号。在位置检测系统中,终端ID在用户信息管理服务器40中与用户名建立关联。用户名是识别各用户的信息。因此,在位置检测系统中,终端ID是与用户建立有关联的识别信息的一例。

认证终端10是佩戴于用户的手腕的手表型的终端装置。认证终端10包含用于佩戴于用户的手腕的带112。带112是“佩戴部件”的一例。由此,用户能够在该用户的身体上佩戴认证终端10。在第三实施方式中,认证终端10通过可佩戴终端来实现,但未必一定包含用于佩戴于用户的身体的结构。认证终端10也可以通过安装有用于实现在本说明书中说明的功能的应用程序的智能手机等终端来实现。

认证终端10包含:用于用户认证的第一传感器120(例如,指纹传感器)、以及用于检测用户对认证终端10的持续佩戴的第二传感器130(例如,体温传感器)。认证终端10的结构的详细内容能够参照图3等进行说明。

认证终端10包含第一通信接口150(接口也能够表述为“I/F”)。第一通信I/F150例如通过包含无源型的RF标签的RFID器件来实现。一般地,无源型的RF标签接收从RFID读取器20发送来的电波而产生电力,并以该电力作为动力来发送电波。第一通信接口150接收从RFID读取器20发送来的电波而产生电力,并以该电力作为动力使包含终端ID的信号乘载于电波而发送。RFID读取器20接收由第一通信接口150发送的电波,读取终端ID。认证终端10具备仅在认证终端10被正当的用户佩戴的情况下(相当于“在用户认证成功的情况下”)能够发送信号的结构。通过该结构,RFID读取器20仅在用户认证成功的情况下,能够获取终端ID。

位置检测系统能够包含2个以上的RFID读取器20。RFID读取器20是“第二通信终端”的一例。各RFID读取器20若从认证终端10接收上述信号,则将识别各RFID读取器20的信息(RFID等,相当于“装置信息”)与在上述信号中包含的终端ID相互关联并向位置信息检测用服务器30发送。RFID储存于RFID读取器20的存储器。RFID读取器20也可以还向位置信息检测用服务器30发送确定从认证终端10接收到上述信号的时刻的信息。

[2.功能性结构]

图12是表示第三实施方式的认证终端10的功能性的结构的一例的图。如图12所示,认证终端10包含发送控制部16A。

发送控制部16A控制作为RF标签发挥功能的认证终端10对信号的发送。发送控制部16A例如通过在控制器110中包含的电气电路来实现。发送控制部16A在用户认证成功的情况下,不阻碍第一通信I/F150对信号的发送,在用户认证不成功的情况下,阻碍第一通信I/F150对信号的发送。

发送控制部16A例如通过改变第一通信I/F150与后述的妨碍部件之间的距离,来控制认证终端10对信号的发送。在一个实现例中,发送控制部16A在用户认证成功的情况下,扩大第一通信I/F150与妨碍部件之间的距离,在用户认证不成功的情况下,缩小第一通信I/F150与妨碍部件之间的距离。

作为其他例,发送控制部16A通过切换对第一通信I/F150的电流的供给有无,来控制认证终端10对信号的发送。在一个实现例中,发送控制部16A在用户认证成功的情况下,不对第一通信I/F150供给电流,在用户认证不成功的情况下,对第一通信I/F150供给电流。

在第三实施方式中,电波发送部17若从RFID读取器20接收电波,则使包含登记于认证终端10的终端ID的信号承载于电波而发送。由电波发送部17发送来的信号由RFID读取器20接收。

[3.所登记的信息的种类]

对在位置检测系统的各要素中登记的信息的种类的一例进行说明。

(1)用户信息管理服务器40

用户信息管理服务器40针对每个用户,登记用户名、终端ID以及对照用信息。

在一个实现例中,位置检测系统的管理者在向各用户借贷终端时,将各用户的用户名与终端ID建立关联并登记于用户信息管理服务器40。各用户向管理者申请对照用信息。管理者还将对照用信息与各用户的用户名建立关联并登记于用户信息管理服务器40。

(2)认证终端10

认证终端10登记了终端ID和对照用信息。

在一个实现例中,在认证终端10中,在其制造时登记终端ID。位置检测系统的管理者在向用户借贷认证终端10时,将从用户申请的对照用信息登记于认证终端10。由此,用户借贷储存有由该用户申请的对照用信息的认证终端10。

[4.控制认证终端10对信号的发送的结构的第一例]

参照图13~图16,对控制认证终端10对信号的发送的结构的第一例进行说明。在第一例中,发送控制部16A通过改变第一通信I/F150与妨碍部件之间的距离,来控制认证终端10对信号的发送。

图13是示意性地表示妨碍部件503和第一通信I/F150的主视图的图。图14是表示在用户认证成功的情况下的、妨碍部件503与第一通信I/F150的位置关系的图。图15是表示在用户认证不成功的情况下的、妨碍部件503与第一通信I/F150的位置关系的图。在图14和图15中,示意性地表示妨碍部件503和第一通信I/F150的侧视图。

认证终端10具备第一通信I/F150、妨碍部件503以及用于使妨碍部件503滑动的机构。妨碍部件503是用于妨碍第一通信I/F150对电波的接收发送的部件。妨碍部件503包含吸收或/和反射电波的要素。作为一例,妨碍部件503是由金属构成的部件。作为其他例,妨碍部件503是由吸收电波的要素和收纳该要素的容器构成的部件。吸收电波的要素的一例是水等液体,在这样的例子中,妨碍部件503通过将该液体收纳于塑料瓶等塑料制容器而实现。吸收电波的要素的其他例是凝胶状的电波吸收材料。用于使妨碍部件503滑动的机构是导轨501和马达502。妨碍部件503通过马达502的驱动,沿着导轨501在图13所示的箭头的方向上移动。发送控制部16A通过驱动马达502使妨碍部件503滑动,来改变妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离。

作为妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离而采用的值的一例是第一通信I/F150的面中的与妨碍部件503对置的面(图14和图15所示的面A)的外周上的各点与妨碍部件503之间的最短距离中最大的值。在图14和图15中,作为妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离的阈值的计算方法的一例,第一通信I/F150的面A上的n个点中的各个点与妨碍部件503之间的最短距离被表示为距离L1、L2、···Ln(n为3以上的整数))。在图14的例子中,由于距离Ln是面A的外周上的各点与妨碍部件503之间的最短距离中最大的值,因此距离Ln为妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离的阈值。在图15的例子中,距离L1、L2、···Ln的值恒定,该恒定的值为妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离。

如图14所示,在妨碍部件503与第一通信I/F150分离的情况下,不阻碍第一通信I/F150对信号的发送,但如图15所示,在妨碍部件503与第一通信I/F150接近的情况下,阻碍第一通信I/F150对信号的发送。这是因为在妨碍部件503与第一通信I/F150接近的情况下,从RFID读取器20发送的电波、由第一通信I/F150发送的电波被妨碍部件503妨碍。

在妨碍部件503是由金属构成的部件的情况下,若妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离为阈值以下,则阻碍第一通信I/F150对信号的发送。具体而言,在第一通信I/F150粘贴于妨碍部件503那样的情况下,即使从RFID读取器20发送电波,在第一通信I/F150的表面电场成分也为零,因此第一通信I/F150无法发送信号。另外,即使在未将第一通信I/F150粘贴于妨碍部件503的情况下,在妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离为阈值以下的情况下,从RFID读取器20发送并由第一通信I/F150的表面反射的电波(响应波)被从RFID读取器20发送并由妨碍部件503的表面反射的电波抵消,因此第一通信I/F150无法发送信号。上述阈值是基于从RFID读取器20发送并由第一通信I/F150的表面反射的电波(响应波)与从RFID读取器20发送并由妨碍部件503的表面反射的电波是否相互干扰来确定的。

在妨碍部件503是包含吸收电波的要素的部件的情况下,若妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离为阈值以下,则从RFID读取器20发送来的电波会被妨碍部件503吸收。因此,第一通信I/F150无法发送信号。上述阈值是基于从RFID读取器20发送的电波是否被妨碍部件503吸收来确定的。

因此,认证终端10在用户认证成功的情况下,使妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离扩大至比阈值大,不阻碍第一通信I/F150对信号的发送,在用户认证不成功的情况下,使妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离缩小到阈值以下,阻碍第一通信I/F150对信号的发送。由此,认证终端10能够仅在用户认证成功的情况下发送信号,因此基于认证终端10的终端ID的发送仅限于用户认证成功的情况。

此外,在图13~图15所示的例子中,为了改变妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离,而使妨碍部件503相对于第一通信I/F150在水平方向上移动,但作为其他例,也可以使妨碍部件503相对于第一通信I/F150在垂直方向上移动。另外,为了改变妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离,也可以不使妨碍部件503移动,而使第一通信I/F150移动。在为了改变妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离,而使第一通信I/F150移动的情况下,使第一通信I/F150相对于妨碍部件503在垂直方向或者水平方向上移动。另外,为了改变妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离,也可以使妨碍部件503和第一通信I/F150双方移动。

图16是表示在采用第一例的第三实施方式的认证终端10中执行的处理的流程图。在认证终端10中,例如通过由控制器110的处理器执行所赋予的程序,而实施图16的处理。

在步骤S810中,认证终端10判断是否指示了位置检测的开始。在认证终端10构成为与向该认证终端10的电源接通开始同时地用于位置检测的情况下,认证终端10根据电源接通时的起动处理结束,来判断为指示了位置检测的开始。在认证终端10构成为通过规定的操作而用于位置检测的情况下,认证终端10根据进行了该规定的操作,来判断为指示了位置检测的开始。认证终端10若判断为指示了位置检测的开始(在步骤S810中为“是”),则使控制进入步骤S820,否则(在步骤S810中为“否”)使控制保留在步骤S810。

在步骤S820中,认证终端10使马达502驱动,来使妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离缩小到阈值以下。作为一例,通过步骤S820的处理,妨碍部件503与第一通信I/F150成为图15所示的位置关系。由此,第一通信I/F150无法发送信号。此外,在妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离已经为阈值以下的情况下,认证终端10不进行步骤S820的控制,而使控制进入步骤S830。

在步骤S830中,认证终端10判定认证终端10是否佩戴于用户的身体。作为一例,第二传感器130是温度传感器,在认证终端10中预先登记与人的体温相当的温度的范围的情况下,在步骤S830中,认证终端10使第二传感器130检测温度,判定由第二传感器130检测出的温度是否处于所登记的温度的范围内。在由第二传感器130检测出的温度处于该范围内的情况下,认证终端10判断为认证终端10被用户佩戴,在由第二传感器130检测出的温度处于该范围外的情况下,认证终端10判断为认证终端10未被用户佩戴。认证终端10若判断为认证终端10佩戴于用户的身体(在步骤S830中为“是”),则使控制进入步骤S840,否则(在步骤S830中为“否”)使控制保留在步骤S830。

在步骤S840中,认证终端10执行用户认证。作为一例,在用户认证中使用生物体信息(例如,心跳)的情况下,在步骤S840中,认证终端10经由第一传感器120(例如,心跳传感器)检测心跳来作为认证用的信息,并与作为对照用信息而登记的心跳图案进行对照。

在步骤S850中,认证终端10判断步骤S840中的认证的结果是否为成功。在步骤S850中判断为“是”的情况相当于“用户认证成功的情况”。若判断为步骤S840中的认证的结果为成功(在步骤S850中为“是”),使控制进入步骤S860,否则(在步骤S850中为“否”)使控制返回至步骤S840。

在步骤S860中,认证终端10使马达502驱动,来使妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离扩大至比阈值大。作为一例,通过步骤S860的处理,妨碍部件503与第一通信I/F150成为图14所示的位置关系。由此,第一通信I/F150能够发送信号。

在位置检测系统中,在携带认证终端10的用户位于区域AR(图2)的情况下,位于用户的附近的RFID读取器20(图2的RFID读取器20-A~20-D中的任一方)接收从认证终端10发送来的信号。

在步骤S871中,认证终端10判定认证终端10是否佩戴于用户的身体。步骤S871的处理是与步骤S830相同的处理。在步骤S871中判断为“否”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。认证终端10若判断为认证终端10佩戴于用户的身体(在步骤S871中为“是”),则使控制进入步骤S873,否则(在步骤S871中为“否”)使控制进入步骤S880。

在步骤S873中,认证终端10执行用户认证。步骤S873的处理是与步骤S840相同的处理。

在步骤S875中,认证终端10判断步骤S873中的认证的结果是否为成功。在步骤S875中判断为“否”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。认证终端10若判断为步骤S873中的认证的结果为成功(在步骤S875中为“是”),使控制进入步骤S877,否则(在步骤S875中为“否”)使控制进入步骤S880。

在步骤S877中,认证终端10判断是否指示了位置检测的结束。作为一例,认证终端10在指示了该认证终端10的电源断开的情况下,判断为指示了位置检测的结束。此外,也可以在认证终端10中输入了位置检测用的应用的结束指示的情况下,认证终端10判断为指示了位置检测的结束。在步骤S877中判断为“是”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。认证终端10若判断为指示了位置检测的结束(在步骤S877中为“是”),使控制进入步骤S880,否则(在步骤S877中为“否”)使控制返回至步骤S871。

在步骤S880中,认证终端10使马达502驱动,来使妨碍部件503与第一通信I/F150之间的距离缩小到阈值以下。步骤S880的处理是与步骤S820相同的处理。通过步骤S880的处理,第一通信I/F150无法发送信号。

在步骤S880之后,认证终端10结束图16的处理。

[5.控制认证终端10对信号的发送的结构的第二例]

参照图17~图19,对控制认证终端10对信号的发送的结构的第二例进行说明。在第二例中,发送控制部16A通过切换向第一通信I/F150的电流的供给有无,来控制认证终端10对信号的发送。

图17是表示用户认证成功的情况的图。图18是表示用户认证不成功的情况的图。认证终端10具备电气电路1700。电气电路1700是用于向第一通信I/F150供给电流的机构的一例。电气电路1700具备第一通信I/F150、电池140和开关1701。发送控制部16A使开关1701开闭,来切换向第一通信I/F150供给电流的状态和不向第一通信I/F150供给电流的状态。

如图17所示,在用户认证成功的情况下,打开开关1701,以使得不向第一通信I/F150供给电流。另一方面,如图18所示,在用户认证不成功的情况下,关闭开关1701,以使得向第一通信I/F150供给电流。

若向第一通信I/F150供给电流,则产生电波,所产生的电波抵消从RFID读取器20发送的电波、由第一通信I/F150发送的电波。因此,第一通信I/F150无法发送信号。另一方面,在不向第一通信I/F150供给电流的情况下,不产生妨碍从RFID读取器20发送的电波、由第一通信I/F150发送的电波的电波。因此,第一通信I/F150能够发送信号。

因此,在用户认证成功的情况下,认证终端10停止对第一通信I/F150的电流的供给,不阻碍第一通信I/F150对信号的发送,在用户认证不成功的情况下,向第一通信I/F150供给电流,阻碍第一通信I/F150对信号的发送。由此,认证终端10能够仅在用户认证成功的情况下发送信号,因此,基于认证终端10的终端ID的发送仅限于用户认证成功的情况。

图19是表示在采用第二例的第三实施方式的认证终端10中执行的处理的流程图。认证终端10例如通过使控制器110的处理器执行所赋予的程序,而执行图19的处理。与图16的处理进行比较,在图19的处理中,为了控制认证终端10对信号的发送而进行的控制的内容不同。更具体而言,图19的处理包含步骤S820A、S860A、S880A,而取代图16的处理中的步骤S820、S860、S880。

在步骤S820A中,认证终端10关闭开关1701,而向第一通信I/F150供给电流。由此,第一通信I/F150无法发送信号。

在步骤S860A中,认证终端10打开开关1701,而停止对第一通信I/F150的电流的供给。由此,第一通信I/F150能够发送信号。

在步骤S880A中,认证终端10关闭开关1701,而向第一通信I/F150供给电流。步骤S880A的处理是与步骤S820A相同的处理。通过步骤S880A的处理,第一通信I/F150无法发送信号。

在以上说明的第三实施方式中,认证终端10以认证终端10佩戴于用户的身体为条件来执行用户认证,能够仅在用户认证成功的情况下,发送包含终端ID的信号。另外,在用户认证失败、或者认证终端10从用户的身体脱离、或者指示了位置检测的结束的情况下,认证终端10无法发送包含终端ID的信号。

因此,在用户取下了认证终端10的情况下,停止信号的发送。

另外,在其他用户佩戴认证终端10的情况下,所获取的生物体信息与所登记的对照用信息不同,因此用户认证不成功。其结果是,停止信号的发送。

通过这样的结构,能够防止由于认证终端从本来的用户分离的情况、或其他用户冒充的情况等而导致的错误的位置检测。

<第四实施方式>

[1.位置检测系统的结构]

图20是表示位置检测系统的第四实施方式的结构的一例的图。

在位置检测系统的第四实施方式中,用户携带通信终端10A和认证终端10B。例如,用户将通信终端10A佩戴于一个手腕,将认证终端10B佩戴于另一个手腕。通信终端10A是“通信终端”或者“第一通信终端”的一例,发送包含识别该通信终端10A的信息(终端ID)的信号。认证终端10B是“第三通信终端”的一例,执行用户认证,向通信终端10A通知用户认证的结果。即,通过通信终端10A和认证终端10B,能够实现第三实施方式的认证终端10的功能。RFID读取器20是“第二通信终端”的一例,位置检测综合服务器50是“服务器装置”的一例。

[2.硬件结构]

图21是表示第四实施方式的通信终端10A的硬件块的一例的图。与图3所示的认证终端10的硬件块进行比较,通信终端10A不需要执行用户认证,因此不包含第一传感器120。关于其他的方面,通信终端10A具有与认证终端10相同的结构。

认证终端10B包含:执行用户认证的要素(例如,CPU等处理器、以及用于获取生物体信息等的传感器或者用于接受密码的输入的输入装置)、以及向通信终端10A通知用户认证的结果的要素(通信接口)。

[3.功能性结构]

图22是表示第四实施方式的通信终端10A的功能性的结构的一例的图。与图12所示的认证终端10的功能性的结构进行比较,通信终端10A不包含认证部11、认证用生物体信息获取部12和通信部18,包含认证结果获取部19。

认证结果获取部19从认证终端10B获取用户认证的结果。认证结果获取部19通过第一通信I/F150或者第二通信I/F160来实现。

另一方面,认证终端10B具有与认证部11、认证用生物体信息获取部12以及通信部18相当的功能,还包含用于将基于认证部11的用户认证的结果向通信终端10A通知的要素(通知用要素)。认证部11也可以根据来自通信终端10A的请求,而执行用户认证。上述通知用要素例如通过设置于认证终端10B的通信接口来实现。

[4.所登记的信息的种类]

在第四实施方式中,在第三实施方式的认证终端10中登记的种类的信息中的、作为RF标签而输出的信号中包含的信息被登记于通信终端10A,用于用户认证的信息被登记于认证终端10B。即,在一个实现例中,在用户信息管理服务器40中管理的(与用户名建立有关联的)终端ID被登记于通信终端10A,用于用户认证的对照用信息被登记于认证终端10B。

[5.处理的流程]

作为控制信号的发送的结构,通信终端10A能够采用在第三实施方式中说明的第一例或者第二例。图23是表示在采用第一例的第四实施方式的通信终端10A中执行的处理的流程图。通信终端10A例如通过使控制器110的处理器执行所赋予的程序,而实施图23的处理。

与图16的处理进行比较,在图23的处理中,与用户认证相关的控制等的内容不同。更具体而言,图23的处理包含步骤S830B、S840B、S850B、S871B、S873B、S875B、S877B,而取代图16的处理中的步骤S830、S840、S850、S871、S873、S875、S877。

在步骤S830B中,通信终端10A判定通信终端10A是否佩戴于用户的身体。通信终端10A若判断为通信终端10A佩戴于用户的身体(在步骤S830B中为“是”),使控制进入步骤S840B,否则(在步骤S830B中为“否”)使控制保留在步骤S830B。

在步骤S840B中,通信终端10A对认证终端10B请求用户认证的执行,从认证终端10B获取根据该请求而执行的用户认证的结果。

在步骤S850B中,通信终端10A判断在步骤S840B中获取到的结果是否为用户认证的成功。在步骤S850B中判断为“是”的情况相当于“用户认证成功情况”。如果在步骤S840B中获取到的结果为用户认证的成功(在步骤S850B中为“是”),通信终端10A使控制进入步骤S860,否则(在步骤S850B中为“否”)使控制返回至步骤S840B。

在步骤S871B中,通信终端10A判定通信终端10A是否佩戴于用户的身体。步骤S871B的处理是与步骤S830B相同的处理。在步骤S871B中判断为“否”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。通信终端10A若判断为通信终端10A佩戴于用户的身体(在步骤S871B中为“是”),则使控制进入步骤S873B,否则(在步骤S871B中为“否”)使控制进入步骤S880。

在步骤S873B中,通信终端10A对认证终端10B请求用户认证的执行,从认证终端10B获取根据该请求而执行的用户认证的结果。步骤S873B的处理是与步骤S840B相同的处理。

在步骤S875B中,通信终端10A判断在步骤S873B中获取到的结果是否为用户认证的成功。在步骤S875B中判断为“否”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。通信终端10A若判断为在步骤S873B中获取到的结果为用户认证的成功(在步骤S875B中为“是”),则使控制进入步骤S877B,否则(在步骤S875B中为“否”)使控制进入步骤S880。

在步骤S877B中,通信终端10A判断是否指示了位置检测的结束。作为一例,在指示了该通信终端10A的电源断开的情况下,通信终端10A判断为指示了位置检测的结束。也可以在通信终端10A中输入了位置检测用的应用的结束指示的情况下,通信终端10A判断为指示了位置检测的结束。在步骤S877B中判断为“是”的情况是“用户认证不成功的情况”的一例。通信终端10A若判断为指示了位置检测的结束(在步骤S877B中为“是”),则使控制进入步骤S880,否则(在步骤S877B中为“否”)使控制返回至步骤S871B。

图24是表示在采用第二例的第四实施方式的通信终端10A中执行的处理的流程图。在通信终端10A中,例如通过控制器110的处理器执行所赋予的程序,而实施图24的处理。

与图19的处理进行比较,在图24的处理中,与用户认证相关的控制等的内容不同。更具体而言,图24的处理包含在图23中说明的步骤S830B、S840B、S850B、S871B、S873B、S875B、S877B,而取代图19的处理中的步骤S830、S840、S850、S871、S873、S875、S877。

在以上说明的第四实施方式中,通信终端10A以通信终端10A佩戴于用户的身体为条件来从认证终端10B获取用户认证的结果,能够仅在所获取的结果为用户认证的成功的情况下,发送包含终端ID的信号。另外,在所获取的结果为用户认证的失败、或者通信终端10A从用户的身体取下、或者指示了位置检测的结束的情况下,通信终端10A无法发送包含终端ID的信号。其结果是,能够防止由于通信终端从本来的用户分离的情况、其他用户冒充本来的用户的情况等而导致的错误的位置检测。

<变形例>

以下,表示能够假定的变形例的一部分。

认证终端10(或者通信终端10A)具有带112,是佩戴于用户的手腕的手表型的终端装置,但只要是用户佩戴的类型的终端,则不限于手表型。认证终端10(或者通信终端10A)也可以是项链型,也可以是太阳镜型。在是项链型的情况下,作为“佩戴部件”,认证终端10(或者通信终端10A)包含用于挂在用户的颈部的绳状的部分。在是太阳镜型的情况下,作为“佩戴部件”,认证终端10(或者通信终端10A)包含用于佩戴于用户的脸上的要素。另外,认证终端10(或者通信终端10A)也可以是悬挂于用户的携带物、衣服上的类型的终端(钥匙链型的终端)。在是钥匙链型的情况下,作为“佩戴部件”,认证终端10(或者通信终端10A)包含用于悬挂于用户的携带物、衣服的挂钩。

作为与用户建立有关联的识别信息,储存有终端ID,但不限于此。在认证终端10(或者通信终端10A)中,也可以储存有用户名或者用户ID等、与用户建立有关联的其他种类的识别信息,也可以取代终端ID或者除了终端ID之外,认证终端10(或者通信终端10A)为了用户的位置检测而发送还包含该其他种类的识别信息的信号。

在上述的实施方式中,第一通信I/F150例如通过包含无源型的RF标签的RFID器件来实现,但不限于此。第一通信I/F150也可以通过包含半无源型的RF标签的RFID器件来实现,也可以通过包含有源类型的RF标签的RFID器件来实现。另外,第一通信I/F150也可以是发送包含终端ID的信标的信标发送器,也可以是按照WiFi规格发送包含终端ID的信号的WiFi模块。

对本发明的实施方式进行了说明,但应该认为这次公开的实施方式在所有的方面是例示,而不是限制性的内容。本发明的范围由权利要求书表示,意图包含与权利要求书均等的意思和范围内的全部的变更。

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