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WO2019087368A1 - 認証決済端末および認証決済端末における電力モード決定方法 - Google Patents

認証決済端末および認証決済端末における電力モード決定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019087368A1
WO2019087368A1 PCT/JP2017/039818 JP2017039818W WO2019087368A1 WO 2019087368 A1 WO2019087368 A1 WO 2019087368A1 JP 2017039818 W JP2017039818 W JP 2017039818W WO 2019087368 A1 WO2019087368 A1 WO 2019087368A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gate
authentication
mode
power
authentication settlement
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/039818
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吉澤 和彦
清水 宏
具徳 野村
宏和 石井
吉田 進
川前 治
西村 龍志
義憲 岡田
Original Assignee
マクセル株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by マクセル株式会社 filed Critical マクセル株式会社
Priority to PCT/JP2017/039818 priority Critical patent/WO2019087368A1/ja
Publication of WO2019087368A1 publication Critical patent/WO2019087368A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/725Cordless telephones
    • H04M1/73Battery saving arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a power mode control technique of an authentication settlement terminal that performs authentication settlement without using cash.
  • an authentication settlement function IC card function
  • a mobile phone terminal with a noncontact IC card function comprises a mobile phone terminal unit performing a communication function and a noncontact IC card function unit performing an authentication function, and the noncontact IC card function unit ,
  • An antenna unit, a control unit, a level conversion circuit, a peripheral circuit, a mobile phone terminal unit includes an antenna unit, a wireless unit, a display unit, an operation unit, a control unit, a memory, a battery, and a speaker; Monitor the voltage, detect the voltage V set to function selection, select the communication function of the mobile phone terminal or the authentication function of the contactless IC card according to the function restriction displayed on the display, and supply power to the required function Technology is disclosed.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and in consideration of the situation, a user-friendly portable telephone with an authentication settlement function capable of stably executing an authentication settlement function without disturbing necessary processing operations. It aims at providing the battery management technology of an information terminal.
  • the present invention is an authentication settlement terminal which is battery-powered and performs authentication and / or settlement by near field communication when passing through a gate, wherein the gate passing detection unit detects the passage of the gate; A state determination unit that determines whether the subsequent state is inside or outside the gate, a remaining battery charge detection unit that detects the remaining charge of the battery, a determination result by the state determination unit, and the battery Provided is an authentication settlement terminal including: a power mode determination unit configured to determine a power mode to be set among two or more power modes prepared in advance using a remaining capacity and a predetermined threshold.
  • A is a functional block diagram of a control unit of the first embodiment
  • (b) is a hardware configuration diagram of the control unit of the first embodiment.
  • (A) is an explanatory view for explaining how the battery residual capacity changes outside the gate in the first embodiment, and (b) for explaining how the battery residual capacity changes in the gate. It is.
  • A) is a flowchart of the out-of-gate process of the first embodiment
  • (b) is a flowchart of the in-gate process of the first embodiment.
  • (A) is a functional block diagram of the control part of 2nd embodiment, (b) is explanatory drawing for demonstrating reservation data. It is a flowchart of the power mode control process of 2nd embodiment. It is a flowchart of the flag determination process of 2nd embodiment.
  • a first embodiment of the present invention will be described.
  • the user of the mobile information terminal with an authentication payment function (hereinafter simply referred to as an authentication payment terminal) passes through the gate twice.
  • an authentication payment terminal passes through the gate twice.
  • the first gate only entrance processing is performed, and when passing through the second gate, authentication settlement processing is performed.
  • this embodiment will be described by taking a ticket gate of a railway station as an example.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of the authentication settlement system 200 of the present embodiment.
  • the authentication settlement system 200 of this embodiment includes an authentication settlement terminal 100, a first pass gate authentication device (hereinafter simply referred to as a first gate device) 300, and a second gate. It comprises an apparatus 400, an authentication settlement server 500, a base station 210, and a network (N / W) 220.
  • a first pass gate authentication device hereinafter simply referred to as a first gate device
  • a second gate It comprises an apparatus 400, an authentication settlement server 500, a base station 210, and a network (N / W) 220.
  • the authentication settlement terminal 100 communicates with the base station 210 by long-distance wireless communication such as W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) or GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), and information data such as video and voice. Send and receive, or act as a mobile phone.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • information data such as video and voice.
  • authentication settlement terminal 100 communicates with each gate device by short distance wireless communication (non-contact communication), and authentication settlement information necessary for authentication settlement.
  • Exchange Data to be transmitted to and received from each gate device are, for example, the getting-off and getting-off station, the charge amount, etc., regarding gate passage.
  • the authentication settlement information is transmitted from the first gate device 300 and the second gate device 400 to the authentication settlement server 500 via the network 220.
  • the authentication settlement server 500 performs authentication settlement of gate passage based on the acquired authentication settlement information, and generates gate passage availability information for permitting or not permitting gate passage, and the first gate device 300 and the second gate device 300 To the gate device 400 of FIG.
  • the first gate device 300 and the second gate device 400 open and close the gate based on the received gate passability information. That is, if the gate passage information indicates that the passage is permitted, the gate is opened. If the passage information is not permitted, the gate is kept closed.
  • the authentication settlement terminal 100 is a short distance wireless communication unit having a transmission / reception antenna 101, a base station communication unit 102, a memory unit 104 equipped with an authentication settlement application 103, etc., a control unit 105, a transmission / reception antenna 106 and a communication unit 107. 108, a display unit 111 having an operation input unit 109, a battery 112 for driving the authentication settlement terminal 100, a battery output processing unit 113, a remaining battery charge detection unit 114, and voice input / output including a microphone and a speaker And a processing unit 115.
  • the components are connected to one another via a bus 110 except for the battery 112.
  • the base station communication unit 102 is a communication interface that performs long-distance wireless communication with a base station 210 such as W-CDMA or GSM. Thereby, transmission and reception of information and transmission and reception of voice (call) are performed via the transmission and reception antenna 101.
  • the control unit 105 is constituted by a CPU or the like and controls each component by executing a program such as an operating system (OS) stored in the memory unit 104 to realize each function of the authentication settlement terminal 100.
  • OS operating system
  • a program such as an operating system (OS) stored in the memory unit 104 to realize each function of the authentication settlement terminal 100.
  • a mobile phone function, an authentication and settlement function, an information processing apparatus function, and the like are realized.
  • the authentication settlement function is realized by executing the authentication settlement application 103 stored in the memory unit 104.
  • the memory unit 104 is a flash memory or the like, and stores various programs and data information used by the control unit 105. The details of each function realized by the execution of the control unit 105 will be described later.
  • the authentication payment application 103 may be, for example, a prepaid type that charges a predetermined amount in advance and can be settled within the charge amount range, or a postpay type, in which the payment amount is debited from the credit card account associated in advance. .
  • the display unit 111 is configured of a liquid crystal panel or the like, and displays an image, an image, and notification information to the user.
  • the notification information to the user includes, for example, the remaining capacity of the battery 112, various alarms, the time of passage through the gate, and the like.
  • the display unit 111 has an operation input unit 109 on its display surface.
  • the operation input unit 109 is, for example, a touch pad type input unit such as a capacitance type, and detects an approach or touch operation (hereinafter referred to as a touch) with a finger or a touch pen as an operation input. You can enter the information you want to enter.
  • the battery output processing unit 113 is controlled by the control unit 105, and controls the supply of battery power from the battery 112 to each circuit component. In the present embodiment, various power saving modes described later of the authentication settlement terminal 100 are realized.
  • the battery remaining capacity detection unit 114 detects the capacity remaining in the battery 112. The remaining battery charge detected by the battery remaining charge detection unit 114 is stored in the memory unit 104. Further, the detected remaining battery charge is used for control of transition to various power saving modes by the control unit 105 described later. The detected remaining battery charge is also transmitted to the display unit 111.
  • the voice input / output processing unit 115 includes a microphone for inputting an external voice and a speaker for outputting a voice to the outside, and performs processing of input / output voice. For example, according to an instruction from the control unit 105, various alarms are output as voice.
  • the short distance wireless communication unit 108 relates to gate passing in the short distance wireless communication with each of the first gate device 300 and the second gate device 400 in the range in which the short distance wireless communication is possible according to the instruction from the control unit 105. Send and receive authentication payment information.
  • the short distance wireless communication unit 108 performs short distance wireless communication using, for example, an electronic tag. However, it is not limited to the electronic tag.
  • Bluetooth registered trademark
  • IrDA Infrared Data Association
  • Zigbee A registered trademark, HomeRF (Home Radio Frequency (registered trademark)
  • a wireless LAN IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g
  • the short distance wireless communication unit 108 outputs a gate passing signal to the control unit 105 when transmitting and receiving authentication payment information to and from the first gate device 300 and the second gate device 400. For example, as described later, at the time of entrance, when the information on the boarding station is received, a gate passing signal is output. In addition, at the time of participation, when the charge is settled, the gate passing signal is output.
  • the first gate device 300 and the second gate device 400 respectively include the short distance wireless communication units 301 and 401, the control units 302 and 402, the memory units 303 and 403, and the passing gate opening and closing units 304 and 404; Communication units 305 and 405; In addition, these respective configurations are mutually connected by buses 310 and 410.
  • the first gate device 300 will be described as an example.
  • the same-named configuration of the second gate device 400 achieves the same function.
  • the short distance wireless communication unit 301 communicates with the short distance wireless communication unit 108 of the authentication payment terminal 100 by short distance wireless communication, and transmits / receives authentication payment information to / from the authentication payment terminal 100.
  • the communication unit 305 transmits the authentication settlement information to the authentication settlement server 500 via the network 220, and receives the gate passability information from the authentication settlement server 500.
  • the control unit 302 is configured by a CPU or the like, and controls each component using authentication payment information, gate passability information, and the like stored in the memory unit 303. In the present embodiment, for example, in accordance with the received gate passability information, the pass gate switching unit 304 is instructed to open or close the pass gate.
  • the passing gate opening and closing unit 304 opens and closes the passing gate in accordance with an instruction from the control unit 302.
  • the authentication settlement server 500 includes a system control unit 501, a memory unit 502, and a communication unit 503. The configurations are mutually connected by a bus 510.
  • the system control unit 501 generates gate passability information based on the authentication payment information acquired via the communication unit 503 and stored in the memory unit 502, and stores the gate passage availability information in the memory unit 502. To supply the first gate device 300 and the second gate device 400.
  • the user transmits authentication settlement information on gate passage to the first gate device 300 and the second gate device 400 by near field communication using the authentication settlement terminal 100.
  • the authentication settlement server 500 performs authentication settlement for the gate passage based on the acquired authentication settlement information on gate passage, and in the first gate device 300 and the second gate device 400, information from the authentication settlement server 500. Control the opening and closing of the pass gate based on
  • the user first causes the authentication settlement terminal 100 to approach the first gate device 300 in the entry ticket gate.
  • the first gate apparatus 300 acquires information such as the remaining amount of charge by near field communication, and transmits it to the authentication settlement server 500 together with the information on the boarding station held by itself.
  • the pass gate is opened.
  • the information on the boarding station is also transmitted to the authentication settlement terminal 100 and held in the memory unit 104 or the like.
  • authentication at the time of entrance determines, for example, whether the retained charge balance is equal to or more than a predetermined amount.
  • the predetermined amount of money is, for example, the first fare from the boarding station. For this reason, it is not necessary to transmit and receive data with the authentication settlement server 500 at the time of admission. In addition, at the time of entrance, it is not necessary to determine the holding charge balance.
  • the second gate apparatus 400 uses information on the getting-in station and the getting-off station by short distance wireless communication. And, the information such as the retained charge balance is acquired by authentication, and transmitted to the authentication settlement server 500.
  • the authentication settlement server 500 performs settlement processing of a predetermined charge on the authentication settlement terminal 100 based on the information such as the boarding station, the getting-off station, the retained charge balance and the like, and transmits the result to the second gate device 400.
  • the second gate device 400 opens the pass gate, and the user can pass the pass gate of the entry ticket gate.
  • the data transmitted / received between the authentication settlement terminal 100, the 1st gate apparatus 300 or the 2nd gate apparatus 400, and the authentication settlement server 500 are not limited to the above. While the user holding the authentication settlement terminal 100 enters from the entrance ticket and leaves from the entry ticket gate, the fare may be calculated, and the fare may be reduced from the remaining charge balance.
  • the control unit 105 of the authentication settlement terminal 100 of the present embodiment controls the power mode of the authentication settlement terminal 100 according to the situation of the user of the authentication settlement terminal 100.
  • the user having the authentication settlement terminal 100 enters a gate that requires authentication settlement for entering and leaving, it automatically enters the power saving mode.
  • the remaining battery capacity decreases in the gate, it shifts to a power mode in which at least authentication processing at the time of participation is possible. The details of the power mode will be described later.
  • achieves such control is demonstrated.
  • the control unit 105 of the authentication settlement terminal 100 includes a gate passage detection unit 121, a state determination unit 122, a remaining battery charge determination unit 123, and a power mode determination unit 124. And. Further, a gate flag 125 described later and a threshold 126 are held and used for processing.
  • the gate through which the user of the authentication settlement terminal 100 passes when entering is referred to as the first gate device 300
  • the gate through which the user of the authentication payment terminal 100 passes when entering is described as the second gate device 400.
  • the control unit 105 includes a CPU 141, a RAM 142, and an input / output interface (I / F) 144.
  • Each function is realized by the CPU 141 loading a program stored in advance in the memory unit 104 into the RAM 142 and executing the program. Data necessary for realizing the function is acquired from the external parts via the input / output I / F 144. Also, the processing result is output to the outside through the input / output I / F 144.
  • the gate flag 125 and the threshold 126 are stored in the memory unit 104.
  • the gate passage detection unit 121 detects gate passage.
  • the gate passage detection unit 121 detects passage of the gate when the short distance wireless communication unit 108 detects that the authentication settlement information has been transmitted / received to / from the first gate device 300 or the second gate device 400. I assume.
  • the gate flag 125 is referred to, and when the gate flag 125 is not set, the gate flag 125 is set. On the other hand, when the gate flag 125 is set, the gate flag 125 is deleted.
  • the gate flag 125 is set in, for example, the memory unit 104.
  • the state determination unit 122 determines the state of the user of the authentication settlement terminal 100.
  • the state to be determined here is the state before passing through the first gate device 300 or the state after passing through the second gate device 400 (hereinafter referred to as “outside of the gate”), and after passing through the first gate device 300
  • There are two types of conditions before the passage of the second gate device 400 hereinafter referred to as the inside of the gate.
  • the state determination unit 122 determines that the inside of the gate is inside when the gate flag 125 is set, and determines outside of the gate when the gate flag 125 is not set.
  • the remaining battery charge determination unit 123 determines the relationship between the remaining battery charge at that time and the threshold 126.
  • the remaining battery charge detected by the battery remaining charge detection unit 114 is compared with a predetermined threshold 126 to determine whether or not the threshold 126 or more.
  • the threshold 126 is predetermined and held, for example, in the memory unit 104.
  • the threshold used for determination outside the gate outside gate threshold
  • the threshold used for determination inside the gate gate inside threshold
  • the minimum threshold for the standby mode described later, and the like are held.
  • the in-gate threshold and the out-gate threshold may be the same value. Further, the in-gate threshold may not be set.
  • the minimum threshold value is a capacity that allows at least an authentication operation of the remaining battery capacity.
  • the power mode determination unit 124 determines the power mode using the determination result of the state determination unit 122 and the determination result of the remaining battery capacity determination unit 123.
  • the determined power mode is output to the battery output processing unit 113.
  • the battery output processing unit 113 controls the output of the battery 112 (supply of battery power) so as to realize the power mode determined by the power mode determination unit 124.
  • the power mode of the authentication settlement terminal 100 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the authentication settlement terminal 100 has the normal mode OA and the non-gate power saving mode OB (hereinafter simply referred to as power saving mode OB) outside the gate, and in the gate, the first power saving mode in the gate. It is a power mode in which power is turned off regardless of whether the gate is in the second power saving mode IC (power saving mode IC) in the second gate with higher power saving degree than the power saving mode IB (IB) and power saving mode IB. And standby mode EE.
  • the normal mode OA is the most power consuming power mode that can use all the functions.
  • the power mode is determined by the power mode determination unit 124 when the determination result of the state determination unit 122 is outside the gate and the determination result of the battery remaining capacity determination unit 123 is equal to or more than the out-gate threshold.
  • the power saving mode OB is a power mode that uses less power than the normal mode OA.
  • the display function is limited such as darkening the display, the operation of a specific application is limited, or some functions are disabled.
  • the power saving mode IB is a power mode that uses less power than the normal mode OA. This is the power mode determined by the power mode determination unit 124 when the determination result of the state determination unit 122 is in the gate and the determination result of the battery remaining capacity determination unit 123 is equal to or greater than the in-gate threshold.
  • the display function is limited such as darkening the display, the moving image reproduction is limited, the operation of a specific application is limited, or some functions are disabled. Also, for example, a base station communication function that consumes a large amount of power may be disabled.
  • the power saving mode IC is a power mode using less power than the power saving mode IB.
  • functions other than the authentication settlement operation function including the OS (Operating System) function of the authentication settlement terminal 100 are invalidated.
  • the standby mode EE is a power off mode. However, the remaining battery capacity that can only be authenticated remains. Also, it holds a gate flag 125 described later. This is the power mode determined by the power mode determination unit 124 when the determination result of the battery remaining capacity determination unit 123 is smaller than the minimum threshold regardless of the determination result of the state determination unit 122.
  • FIG. 70 A state of transition between power modes (power mode transition diagram) is shown in FIG.
  • the dotted line 70 is a line that divides the inside and the outside of the gate.
  • each unit of the control unit 105 operates at predetermined time intervals, determines the state of the authentication settlement terminal 100, and determines the remaining battery capacity. Then, the power mode is determined according to the determination result and the determination result.
  • Power mode determination unit 124 changes the power mode from normal mode OA 71 to power saving mode OB 72 when the determination result of remaining battery capacity determination unit 123 becomes less than the outside gate threshold from the state above the outside gate threshold. (S201). Furthermore, when the remaining battery capacity decreases and becomes less than the minimum threshold value, the power saving mode OB72 is changed to the standby mode EE73 (S202). When the battery is charged, the power saving mode OB 72 or the normal mode OA 71 is changed according to the charge amount (S 204, S 205). When the battery is charged in the power saving mode OB72 and becomes equal to or more than the threshold outside the gate, the mode is changed to the normal mode OA 71 (S203).
  • FIG. 4 (a) A state of change of the remaining battery capacity before charging in this case is shown in FIG. 4 (a). As shown in the figure, it is assumed here that the transition from the normal mode OA to the power saving mode OB is made at time ta1, and the transition from the power saving mode OB to the standby mode EE is made at time ta2. Further, it is assumed that the initial level of the remaining battery charge BA is 700, the level of the out-of-gate threshold (Tout) is 703, and the level of the minimum threshold (Tmin) is 701.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the normal mode OA. During this time, as shown by the solid line 704, the remaining battery capacity decreases. Then, at time ta1, the remaining battery charge reaches the extra-gate threshold Tout. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the power saving mode OB.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the power saving mode OB until time ta2. During this time, the remaining battery capacity decreases. However, the power saving mode OB consumes less power than the normal mode OA. For this reason, as indicated by the solid line 705, it decreases more gradually than in the normal mode OA. That is, the solid line 705 has a gentler slope than the solid line 704. Then, at time ta2, the remaining battery charge reaches the minimum threshold Tmin. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the standby mode EE.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the standby mode EE.
  • the standby mode since the power is off, as shown by the solid line 706, the state of the minimum threshold Tmin is maintained.
  • the authentication settlement terminal 100 when the user of the authentication settlement terminal 100 is out of the gate, the authentication settlement terminal 100 reduces power consumption by first disabling some functions such as darkening the display when the remaining battery capacity decreases. When the remaining battery capacity decreases further, all functions are disabled to save more power. Thereby, the battery 112 of the authentication settlement terminal 100 can be made to last longer.
  • the initial level BA 700 of the remaining battery charge is equal to or higher than the level 703 of the outside gate threshold Tout. If the initial level BA 700 is smaller than the level 703 of the outside gate threshold Tout, the power saving mode OB is used from the beginning. That is, from the initial level BA 700, the remaining battery capacity decreases with the slope indicated by the solid line 705.
  • the degree of decrease of the remaining battery capacity in each of normal mode OA and power saving mode OB is constant (ie, solid line 704 and solid line 705 are straight lines). It describes as).
  • the degree of decrease of the remaining battery capacity may not be constant (that is, the solid line 704 and the solid line 705 are not linear) depending on the status of the application used. The same applies to the other descriptions of the degree of decrease of the remaining battery capacity.
  • the power mode determining unit 124 saves the power mode from the power saving mode IB74. It changes to power mode IC75 (S211). Furthermore, when the remaining battery capacity decreases and becomes less than the minimum threshold value, the power saving mode IC 75 is changed to the standby mode EE 73 (S 212). When the battery is charged, the power saving mode IC 75 or the power saving mode IB 74 is changed according to the charge amount (S 214, S 215). Further, when the power saving mode IC 75 is charged and becomes equal to or more than the threshold value in the gate, the mode is changed to the power saving mode IB 74 (S213).
  • the state of change of the remaining battery capacity before charging in this case is shown in FIG. 4 (b). As shown in this figure, it is assumed that the transition from the power saving mode IB to the power saving mode IC is made at time tb1, and the transition from the power saving mode IC to the standby mode EE is made at time tb2. Further, the initial level of the remaining battery charge BA is 700, the level of the in-gate threshold Tin is 702, and the level of the minimum threshold Tmin is 701.
  • authentication settlement terminal 100 is used in power saving mode IB74. During this time, as shown by the solid line 707, the remaining battery capacity decreases. Then, at time tb1, the remaining battery charge reaches the in-gate threshold Tin. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the power saving mode IC.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the power saving mode IC until time tb2. During this time, the remaining battery capacity decreases. However, the power saving mode IC consumes less power than the power saving mode IB. For this reason, as indicated by the solid line 708, the power consumption mode IB gradually decreases. That is, the solid line 708 has a gentler slope than the solid line 707. Then, at time tb2, the remaining battery charge reaches the minimum threshold Tmin. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the standby mode EE73.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the standby mode EE.
  • the standby mode EE since the power is off, as shown by the solid line 709, the state of the minimum threshold Tmin is maintained.
  • the operation of the authentication settlement function is possible. Because there is a problem, the authentication payment function can be executed without problems and can pass the gate for participation.
  • the standby mode EE in which the power is turned off is set, the user turns on the power of the authentication settlement terminal 100 again before the gate passes and turns the power on. Even in the standby mode EE, the authentication settlement terminal 100 can perform the authentication settlement because the remaining battery capacity of the level at which the authentication settlement function can be performed is held when the power is turned on again.
  • the outside gate threshold Tout is set to the inside gate threshold Tin or more.
  • the power mode determination unit 124 changes the power mode from the normal mode OA 71 to the power saving mode IB 74 (S231).
  • the power mode determination unit 124 changes the power mode from the power saving mode IB74 to the normal mode. Change to OA 71 (S232). On the other hand, if the remaining battery capacity is less than Tout, the mode is changed to the power saving mode OB72 (S234).
  • the power mode determination unit 124 changes the power mode from the power saving mode OB72 to the power saving mode IB74. Change (S233). On the other hand, if the remaining battery capacity is less than Tin, the mode is changed to the power saving mode IC 75 (S235).
  • the power mode determination unit 124 changes the power mode from the power saving mode IC 75 to the power saving mode OB 72 (S236).
  • the power mode determination unit 124 When the user moves out of the gate in the standby mode EE 73 in the gate, the user first turns on the authentication settlement terminal 100 again. When the power is turned on again, the power mode determination unit 124 first restores the power mode from the standby mode EE 73 to the power saving mode IC 75. Then, when state determination unit 122 detects that the state is out of the gate, power mode determination unit 124 once changes the power mode to power saving mode OB 72, and thereafter the remaining battery capacity is less than Tmin. , And return to the standby mode EE73 (S237).
  • the payment authentication process can be performed by temporarily returning to the power saving mode IC 75. This allows the user to pass through the gate.
  • out-gate threshold Tout is equal to or more than the in-gate threshold Tin (Tout ⁇ Tin)
  • the outside gate threshold Tout may be less than the inside gate threshold Tin (Tout ⁇ Tin). In this case, transition may occur between the normal mode OA 71 and the power saving mode IC 75 depending on the remaining battery capacity.
  • FIG. 5 is a processing flow of power mode control processing of the present embodiment.
  • the control unit 105 of the present embodiment monitors the power-on (step S1101).
  • the power is turned on
  • the determination is made based on the presence / absence of the setting of the gate flag 125 and the detection value of the remaining battery charge detection unit 114. That is, if the gate flag 125 is set and the remaining battery charge is equal to or less than the minimum threshold Tmin, it is determined that the return from the standby mode EE is performed, standby return processing is performed (step S1112), and the processing is ended. Details of the standby recovery process will be described later.
  • the remaining battery charge determination unit 123 acquires the remaining battery charge BL detected by the remaining battery charge detection unit 114 (step S1103). Then, the gate passage detection unit 121 determines whether the gate has been passed (step S1104). Here, the determination is made based on whether or not the gate passing signal has been received from the short distance wireless communication unit 108.
  • the gate passing detection unit 121 accesses the gate flag 125 and inverts the gate flag 125 (step S1105). For example, when the gate flag 125 is set, the gate flag 125 is deleted, and when the gate flag 125 is not set, the gate flag 125 is set. Thus, when the gate passes through the gate and enters the gate, the gate flag 125 is set. When the gate passes through the gate and goes out of the gate, the gate flag 125 is deleted.
  • step S1104 when the gate passing signal is not received in step S1104, the process directly proceeds to step S1106.
  • the state determination unit 122 determines whether the gate flag 125 is set (step S1106). That is, it is determined whether it is inside the gate or outside the gate. In the present embodiment, as described above, when the user of the authentication settlement terminal 100 is in the gate, the gate flag 125 is set. If out of the gate, the gate flag 125 is deleted.
  • step S1107 the control unit 105 performs in-gate processing. Then, the control unit 105 determines whether the power is turned off (step S1109). If the power is not turned off, the process returns to step S1103 and the processing is repeated.
  • step S1106 when it is determined in step S1106 that the outside of the gate is detected, the control unit 105 performs an out-of-gate process (step S1108), and proceeds to step S1109.
  • step S1109 If the power is turned off in step S1109, the process ends.
  • FIG. 6A is a processing flow of out-of-gate processing by the control unit 105 of this embodiment.
  • the remaining battery charge determination unit 123 determines whether the remaining battery charge BL is less than the extra-gate threshold Tout (step S1201). If the determination result is equal to or greater than the out-gate threshold Tout (BL T Tout), the power mode determination unit 124 sets the power mode to the normal mode OA (step S1202), and ends the process. In addition, in response to this, the battery output processing unit 113 causes the authentication settlement terminal 100 to operate in the normal mode OA.
  • the normal mode OA is set, a display indicating that the normal mode OA is in progress may be performed. For example, when the authentication settlement terminal 100 includes a pilot lamp or the like, green may be lit.
  • step S1201 determines whether the remaining battery charge BL is equal to or greater than the minimum threshold Tmin (step S1203).
  • the power mode determination unit 124 sets the power mode to the power saving mode OB (step S1204), and ends the process.
  • the battery output processing unit 113 operates the authentication settlement terminal 100 in the power saving mode OB.
  • a display may be performed to indicate that the power saving mode is OB. For example, when the authentication settlement terminal 100 includes a pilot lamp or the like, red may be lit.
  • step S1203 If it is determined in step S1203 that the remaining battery charge BL is less than the minimum threshold Tmin, the power mode determination unit 124 first outputs a charging alarm (step S1206).
  • a charging alarm For example, an alarm is displayed on the display unit 111 or an audio is output from the audio input / output unit.
  • the power mode determination unit 124 sets the power mode to the standby mode EE (step S1207), and ends the process.
  • the battery output processing unit 113 causes the authentication settlement terminal 100 to operate in the standby mode EE. That is, the power is turned off.
  • FIG. 6B is a processing flow of in-gate processing by the control unit 105 of the present embodiment.
  • the remaining battery charge determination unit 123 determines whether the remaining battery charge BL is less than the in-gate threshold value Tin (step S1301). If the determination result is the in-gate threshold value Tin or more (BL ⁇ Tin), the power mode determination unit 124 sets the power mode to the power saving mode IB (step S1302), and ends the process. In addition, receiving it, the battery output processing unit 113 operates the authentication settlement terminal 100 in the power saving mode IB.
  • a display indicating that the power saving mode IB is set may be performed. For example, when the authentication settlement terminal 100 includes a pilot lamp or the like, green may be lit.
  • step S1301 determines whether the remaining battery charge BL is equal to or greater than the minimum threshold Tmin (step S1303). . If the determination result is the minimum threshold Tmin or more (BL T Tmin), the power mode determination unit 124 sets the power mode to the power saving mode IC (step S1304), and ends the process. In addition, in response to this, the battery output processing unit 113 operates the authentication settlement terminal 100 in the power saving mode IC.
  • display may be performed to indicate that the power saving mode IC state is set. For example, when the authentication settlement terminal 100 includes a pilot lamp or the like, red may be lit.
  • the power mode determination unit 124 sets the power mode to the standby mode EE (step S1305), and the process ends.
  • the battery output processing unit 113 causes the authentication settlement terminal 100 to operate in the standby mode EE. That is, the power is turned off.
  • FIG. 7 is a processing flow of standby recovery processing according to the present embodiment.
  • the power mode determination unit 124 sets the power mode to the power saving mode IC (step S1401). And it waits for the gate passage detection part 121 to detect gate passage (step S1402).
  • the gate passage detection unit 121 detects the gate passage, first, the gate passage detection unit 121 inverts the gate flag 125 (step S1403). Here, since the gate flag 125 is set, the gate flag 125 is deleted.
  • the power mode determination unit 124 once sets the power mode to the power saving mode OB which is the power mode outside the gate (step S1405), returns to the standby mode EE (step S1406), and ends the process. Do.
  • the battery output processing unit 113 operates the authentication settlement terminal 100 in the standby mode EE. That is, the power is turned off.
  • the gate passage detection unit 121 If the gate passage detection unit 121 does not detect the gate passage for a predetermined time or more in the process of S1402, the process proceeds to the standby mode EE without performing the flag inversion process of S1403 and the transition process to the power saving mode OB of S1405. You may control to return.
  • FIG. 8 is the flow of the power mode transition, respectively, outside the gate
  • FIG. 9 is the inside of the gate.
  • transition to the power saving mode OB is made (S 705).
  • the power saving mode OB In the operation state in the power saving mode OB, it is determined whether or not the remaining capacity BL of the battery 112 is less than the minimum threshold Tmin (S706). When it is not less than the minimum threshold Tmin, the power saving mode OB is continued (S707) .
  • S 708 After determining whether or not charging is to be performed in the power saving mode OB (S 708), if charging is not performed, it is determined whether or not to pass through the gate (S 902 a). If not, the process returns to S706.
  • S902a when gate passing is performed, it shifts to the authentication settlement operation in the entrance gate in a boarding station.
  • the mode is shifted to the standby mode EE (S711), a charging alarm is generated and notified (S712), and it is determined whether charging is performed or not. (S713).
  • S711 the charging operation is performed (S710), and after the charging is completed, the process returns to S701.
  • control unit 105 shifts to the power saving mode in which a part of the functions is invalidated in response to the decrease in the remaining capacity BL of the battery 112 of the authentication settlement terminal 100 outside the gate.
  • capacity BL decreases, all functions are invalidated to further save power. Thereby, the capacity of the battery 112 can be maintained as long as possible.
  • the flow after transition into the gate will be described with reference to FIG.
  • the authentication operation is performed at the entrance gate of the boarding station (S906).
  • transition to the power saving mode IB is made, and the transition to the power saving mode IB accompanying the gate passage is notified to the user (S722).
  • the identification determination (S723) as to whether or not the remaining capacity BL of the battery 112 has become less than the threshold value Tin in the gate is repeated until it gets to the getting-off station.
  • the authentication settlement operation is performed by the entry gate (second gate apparatus 400) of the getting-off station, and the gate passes (S913).
  • the authentication operation is performed at the entrance gate of the boarding station (S907).
  • determination is made as to whether or not the remaining capacity BL of the battery 112 is less than the in-gate threshold Tin (S742), and if it is not less than the in-gate threshold Tin, transition to the power saving mode IB is made (S722).
  • transition to the power saving mode IC is made, and the transition is notified (S727).
  • the discrimination determination (S728) as to whether or not the remaining capacity BL of the battery 112 has become less than the minimum threshold Tmin is repeated until the train gets to the getting-off station. Then, when arriving at the getting-off station in the power saving mode IC, the authentication settlement operation is performed at the entry gate of the getting-off station, and the gate passes (S912).
  • transition to the standby mode EE is performed, and the user is notified of transition to the standby mode EE accompanying battery capacity reduction. (S732). Keep the standby mode EE until getting to the getting off station, and when getting to the getting off station, once the power is turned on again and the user is set to the state where the authentication settlement operation is possible, transition to the power saving mode IC (S734) ), Perform an authentication settlement operation at the exit gate of the getting-off station, and pass the gate (S911).
  • the power saving mode IB when the authentication settlement operation (S 913) is performed at the pass gate to shift to the outside of the gate, after the gate passes, identification determination of whether the remaining capacity BL of the battery 112 is less than the out-gate threshold Tout (S755), and if it is less than the out-of-gate threshold Tout, shift to the power saving mode OB. On the other hand, if the threshold value is greater than the out-of-gate threshold Tout, the mode is shifted to the normal mode OA. In either case, the user is notified of mode transition (S756, S757). Thereby, the user can know the power mode of the authentication settlement terminal 100 after the shift to the outside of the gate, that is, the functional operation state.
  • Power saving of the authentication settlement terminal 100 is performed in stages by the above sequence. As a result, stable authentication and settlement operations can be performed conveniently and at all times from the passage of the gate into the gate to the passage of the gate out of the gate while enabling functional use for as long as possible.
  • the authentication settlement terminal 100 of the present embodiment is driven by the battery 112, and performs authentication and / or settlement by near field communication when passing through the gate. Then, a gate passage detection unit 121 that detects passage of the gate, a state determination unit 122 that determines whether the state after passage through the gate is within the gate or outside the gate, and a remaining battery amount that detects the remaining capacity of the battery 112 Using the capacity detection unit 114, the determination result by the state determination unit 122, the remaining capacity of the battery 112, and the predetermined threshold 126, the power mode to be set is determined from among two or more power modes prepared in advance. And a power mode determination unit 124.
  • the in-gate power saving mode set when the state is in the gate and the remaining capacity of the battery 112 is equal to or more than the first threshold of the threshold 126, and the remaining capacity is first
  • the in-gate power saving mode is a power mode in which a predetermined function other than the authentication settlement function of the authentication settlement terminal 100 is at least partially invalidated, and the first threshold allows authentication and / or settlement. It is the minimum remaining capacity.
  • the authentication settlement terminal 100 of the present embodiment includes the control unit 105 having the above configuration, so that at least authentication and / or settlement can be automatically performed when the user of the authentication settlement terminal 100 enters the gate. Transition to power mode. On the other hand, when it goes out of the gate, it automatically returns to the optimal power mode according to the remaining capacity at that time.
  • a plurality of power modes with different power consumption amounts are prepared according to the situation of the user of the authentication settlement terminal 100, such as whether it is inside or outside the gate. Then, according to the situation, the optimum power mode is automatically set among the plurality of power modes. At this time, in accordance with the remaining capacity of the battery 112, transition to a power mode in which functions are more limited in stages is made. Therefore, the authentication and settlement function can be stably executed without causing any trouble in necessary processing operations. Therefore, the battery management technology of the authentication settlement terminal 100 which is easy to use for the user can be provided.
  • the user when the power mode changes, the user is notified by lighting of a pilot lamp or the like. Thereby, the user can easily grasp the operation state of the authentication settlement terminal 100.
  • the normal mode OA and one power saving mode OB are provided outside the gate, and two power saving modes IB and power saving mode ICs with different power consumption amounts are provided in the gate as an example. I gave it up and explained.
  • the power mode to set is not limited to this. It is also possible to further subdivide the functions, etc., so that multi-level power saving modes can be set. In this case, a threshold used as a determination reference of whether to shift to each power saving mode is held in accordance with the number of power saving modes that can be set.
  • the authentication settlement operation can be stably performed while the battery 112 of the authentication settlement terminal 100 is further extended, which is more convenient.
  • the normal mode OA may be set in the gate.
  • a state of transition between power modes (power mode transition diagram) in this case is shown in FIG.
  • the same symbols as in FIG. 3 are assigned to the same transitions as in FIG.
  • the gate has three power modes: normal mode OA, power saving mode IB, and power saving mode IC.
  • a threshold for changing from the normal mode OA to the power saving mode IB is a second in-gate threshold Tin2. Note that Tin2 is set to a larger value than Tin.
  • the mode is changed to the normal mode OA 71 (S 251, S 252).
  • the power mode determination unit 124 When moving to the inside of the gate outside the gate and in the normal mode OA71, if the remaining battery capacity is Tin2 or more, the power mode determination unit 124 continues the power mode as it is in the normal mode even in the gate. (S242). On the other hand, when moving to the outside of the gate in the normal mode OA 71 in the gate, if the remaining battery capacity is Tout or more, the power mode determination unit 124 directly switches to the normal mode OA (S241).
  • FIG. 1 A state of change of the remaining battery capacity in the gate in this case is shown in FIG.
  • the transition from the normal mode OA to the power saving mode IB is made at time tc1 here
  • the transition from the power saving mode IB to the power saving mode IC is made at time tc2
  • the power saving mode is made at time tc3.
  • the IC transitions to the standby mode EE.
  • the initial level of the remaining battery charge BA is 700
  • the level of the second in-gate threshold Tin is 710
  • the level of the in-gate threshold Tin is 702
  • the level of the minimum threshold Tmin is 701.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the normal mode OA. During this time, as shown by the solid line 711, the remaining battery capacity decreases. Then, at time tc1, the battery capacity reaches a second in-gate threshold Tin2. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the power saving mode IB.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the power saving mode IB. During this time, as shown by the solid line 712, the remaining battery capacity decreases more gradually than in the normal mode OA. Then, at time tc2, the remaining battery charge reaches the in-gate threshold Tin. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the power saving mode IC.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the power saving mode IC until time tc3. During this time, as shown by the solid line 713, the remaining battery capacity decreases more gradually than in the power saving mode IB. Then, at time tc3, the remaining battery charge reaches the minimum threshold Tmin. Then, the authentication settlement terminal 100 transitions to the standby mode EE.
  • the authentication settlement terminal 100 is used in the standby mode EE.
  • the standby mode EE since the power is off, as shown by the solid line 714, the state of the minimum threshold Tmin is maintained.
  • the normal mode OA is selected, and all functions of the authentication settlement terminal 100 can be used. Do. As a result, it is possible to provide the authentication settlement terminal 100 that is easier to use.
  • an authentication payment process is performed only at the time of gate passage is mentioned as an example and demonstrated in the said embodiment, it is not limited to this.
  • a plurality of authentication settlement processes other than gate passing may be performed in the gate.
  • a green ticket may be purchased at a railway station, or shopping may be performed using electronic money of the authentication settlement terminal 100 at a store.
  • the short distance wireless communication unit 108 when passing through the gate, the short distance wireless communication unit 108 detects a gate passing signal output to the control unit 105, and determines the state. For this reason, authentication settlement processing other than gate passing does not affect the status. That is, in this embodiment, since the signal at the time of gate passage is acquired and it is judged whether the user of the authentication settlement terminal 100 is inside or outside the gate, the number of other authentication settlement processes does not matter.
  • the first gate device 300 and the second gate device 400 are described as being different, but both may be the same device. For example, it is a case where you only enter the station.
  • the first gate device 300 and the second gate device 400 are not limited to the ticket gate of the station.
  • the present invention can be applied to entrance and participation of amusement parks and concerts that perform authentication by passing through gates for both fare-paid buses, entrance and participation.
  • the present invention is applicable to a general system that uses two types of gates, such as rental cycle, refueling, car sharing, coin locker, etc., the first gate and the second gate, and performs authentication settlement of the cost generated in both gates.
  • entrance is detected by a Bluetooth beacon or the like when entering the store, and the first authentication process (the authentication settlement terminal 100 only needs to recognize the entrance) is performed, and after shopping, the authentication settlement terminal 100 It can be used at stores etc. that have introduced a system that performs payment settlement.
  • the authentication settlement process may be performed at the first gate passage.
  • the authentication settlement process may be performed by both.
  • the first fare may be settled on the first ride on a bus or the like, and the difference between the first fare and the regular fare may be settled on the second alighting.
  • the on-board mode may be set instead of the normal mode OA, the power saving mode OB, and the standby mode EE as described above.
  • each power mode and the threshold for shifting to each power mode may be freely changeable.
  • the remaining capacity obtained by subtracting the minimum necessary power from the remaining capacity of the battery may be displayed as the apparent remaining capacity of the battery, and the user may be urged to further save power.
  • the remaining battery capacity is displayed as "100%".
  • the remaining battery capacity equivalent to the level 702 of the in-gate threshold value Tin is "0% Is displayed.
  • the remaining battery capacity corresponding to the level 701 of the minimum threshold Tmin is displayed as “0%”.
  • the state of the authentication settlement terminal 100 is determined by the combination of a pair of entrance and exit, and the power mode is determined.
  • there is no participation gate and it is an example of a case where the state of the user of authentication payment terminal 100 can not be judged only by gate passage.
  • the gate once passing through the gate device, the gate passes through the gate of the gate device one or more times in the gate. However, there is no contest gate.
  • a ticket may be purchased in advance for each attraction, and the gate of the attraction may be passed before boarding to perform authentication.
  • reservations may be possible depending on the attraction.
  • a reservation ticket called a fast pass in which a boarding time is designated is purchased in advance for each attraction, and the ticket is entered from a dedicated entrance (fast pass entrance) at the designated time.
  • the gate after passing through the gate for the first time, it passes through the gate one or more times before leaving the gate, and in the embodiment in which the approximate time for passing each gate is known. is there.
  • the present embodiment will be described by taking an amusement park as an example. Amusement park itself performs certified payment only at the time of entrance. That is, when passing through the entrance gate, it is determined that the inside of the gate is inside. In the present embodiment, a case will be described in which, after entry, one or more attractions for which an authentication settlement action occurs are reserved in advance and used in an amusement park when the gate passes.
  • the user causes the authentication settlement terminal 100 to approach the first gate device 300 in the entrance.
  • the first gate apparatus 300 authenticates and acquires information on admission fee and the like by near field communication, and transmits the information to the authentication settlement server 500.
  • the authentication settlement server 500 performs settlement processing of a predetermined fee on the authentication settlement terminal 100 based on the information on the admission fee and the like, and notifies the first gate apparatus 300 of the settlement processing.
  • the first gate device 300 receives the notification and opens the entrance gate. This allows the user to pass through the entrance gate.
  • the user when entering the attraction in the amusement park, the user causes the authentication settlement terminal 100 to approach the second gate device 400 at the attraction entrance.
  • the second gate apparatus 400 authenticates and acquires information such as the attraction entrance fee by the short distance wireless communication, and transmits the information to the authentication settlement server 500.
  • the authentication settlement server 500 performs a settlement process of a predetermined charge on the authentication settlement terminal 100 based on information such as the attraction entrance fee. Then, the second gate device 400 is notified.
  • the second gate device 400 receives the notification and opens the entrance gate of the attraction. This allows the user to pass through the attraction entrance gate.
  • a fast pass of a desired attraction is obtained in advance using the authentication settlement terminal 100, and the data is stored. Then, every time the vehicle passes through the boarding gate of each attraction, the data of the attraction is deleted. If the last data is deleted, it is judged that the player has entered, that is, out of the gate.
  • the authentication settlement terminal 100 of the present embodiment for realizing such processing will be described.
  • the authentication settlement system 200 of the present embodiment is basically the same as the authentication settlement system 200 of the first embodiment shown in FIG. However, in the present embodiment, two or more gate devices are provided.
  • FIG. 12A is a functional block of the control unit 105 according to this embodiment.
  • the control unit 105 of this embodiment includes a gate passage detection unit 121, a state determination unit 122, a remaining battery capacity determination unit 123, a power mode determination unit 124, a gate flag 125, and a threshold. 126, a passage counter 131, and reservation data 132.
  • the control unit 105 of the present embodiment also includes the CPU 141, the RAM 142, and an input / output interface (I / F) 144 as in the first embodiment.
  • Each function is realized by the CPU 141 loading a program stored in advance in the memory unit 104 into the RAM 142 and executing the program. Data necessary for realizing the function is acquired from the external parts via the input / output I / F 144. Also, the processing result is output to the outside through the input / output I / F 144.
  • the passage counter 131, the reservation data 132, and the threshold 126 are stored in the memory unit 104.
  • the passage counter 131 is a counter that counts the number of times the gate has been passed. As in the first embodiment, the gate passage detection unit 121 of the present embodiment detects passage of the gate. However, in the present embodiment, the value of the passage counter 131 is incremented by one each time a passage is detected. In addition, when the state determination part 122 mentioned later discriminate
  • the reservation data 132 stores reservation data 132 of each attraction.
  • An example of the reservation data 132 is shown in FIG.
  • the reservation data 132 is data in which information (attraction name) 132a for specifying an attraction for each attraction and a designated time 132b for visiting the attraction are associated with each other.
  • the data of the corresponding attraction (the attraction name 132a and the designated time 132b) is deleted from the reservation data 132 each time the boarding gate of each attraction passes.
  • the state determination unit 122 determines whether the user of the authentication settlement terminal 100 is inside or outside the gate, and sets the gate flag 125 accordingly. For example, when the value of the passage counter 131 becomes 1 or more, it is determined that the user has entered the gate, and the gate flag 125 is set. Further, when the number of remaining data of the reservation data 132 becomes 0, it is determined that the player has participated outside the gate, the gate flag 125 is deleted, and the passage counter 131 is initialized.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted here.
  • FIG. 13 is a processing flow of power mode control processing of the present embodiment.
  • the same processes as in the first embodiment are given the same reference numerals, and only different processes will be described.
  • the gate flag 125 is inverted each time a gate passing signal is received.
  • flag determination processing step S2101 is performed instead of the flag inversion processing.
  • step S2201 the state determination unit 122 first determines whether the value n of the passage counter 131 is 1 It is determined whether or not it is (step S2202).
  • the state determination unit 122 determines that the user of the authentication settlement terminal 100 has entered the gate and sets the gate flag 125 (Step S2203), and the process ends.
  • the state determination unit 122 first deletes one data of the reservation data 132 of the attraction (step S2204).
  • an attraction name capable of identifying an attraction to be boarded is obtained by communicating with the gate device.
  • the data of the attraction name 132a corresponding to the acquired attraction name is deleted. For example, one piece of data with the earliest designated time 132b may be deleted.
  • the state determination unit 122 sets a flag (step S2206), and ends the process.
  • the reservation data 132 does not remain, the user has passed the gate of the last attraction, and there is no authentication settlement process for the reserved attraction from now on. For this reason, the state determination unit 122 does not have to maintain the battery capacity for the reserved attraction. Therefore, the flag is deleted (step S2207), and the process ends.
  • the flag determination process of the present embodiment that is, the method of determining that the state is out of the gate is not limited to the above method.
  • the number of data m (m is an integer of 1 or more) of the reservation data 132 may be extracted in advance, and it may be determined that the outside of the gate is detected when the value n of the passage counter 131 becomes m + 1.
  • the authentication settlement terminal 100 when it is known in advance that authentication settlement processing occurs, the battery remaining capacity of at least the level at which authentication settlement is possible until the final authentication settlement processing is completed.
  • the power mode is controlled to maintain Therefore, according to the present embodiment, as in the first embodiment, it is possible to realize an easy-to-use authentication settlement terminal capable of stably executing the authentication settlement function.
  • the remaining battery charge is detected at predetermined time intervals, and compared with a threshold to determine the power mode.
  • the scheduled final authentication settlement time is calculated, the remaining battery capacity at the time is predicted, and the power mode is determined.
  • the planned final authentication settlement time is the arrival time to the getting-off station.
  • control unit 105 of the present embodiment further includes an arrival time prediction unit 127 and a remaining battery capacity prediction unit 128 in addition to the configuration of the first embodiment.
  • the arrival time prediction unit 127 acquires the estimated time of arrival of the user at the getting-off station, which is the final authentication settlement time scheduled in the present embodiment.
  • the estimated arrival time of the getting-off station which the user has searched using an application such as train transfer guidance, is used.
  • the estimated arrival time may be input by the user via the operation input unit 109, or may be configured to acquire the search result of the application from the application.
  • the battery remaining capacity prediction unit 128 calculates the predicted battery remaining capacity at the estimated arrival time when the power mode determination unit 124 sets the power mode determined by the method according to the first embodiment. The calculation result is output to the power mode determination unit 124.
  • the power mode determination unit 124 of the present embodiment first determines an initial power mode using the state determined by the state determination unit 122 and the determination result determined by the remaining battery capacity determination unit 123. After that, the predicted battery remaining capacity of the estimated arrival time is used to determine the power mode to be finally set. At this time, the power mode determination unit 124 determines by comparing the estimated remaining battery capacity of the estimated arrival time with a threshold.
  • the power mode with less power consumption is reset by one stage than the determined initial power mode.
  • the battery remaining capacity predicting unit 128 selects the power saving mode IB.
  • the predicted remaining battery charge BL2 at the estimated arrival time when set is calculated (step S3102).
  • step S3103 If predicted battery remaining capacity BL2 which is the calculation result is equal to or larger than in-gate threshold value Tin (BL2 ⁇ Tin) (step S3103), power mode determination unit 124 determines power saving mode IB as it is (step S3104).
  • the power saving mode IC is determined (step S3107), and the user is notified of that. For example, when a pilot lamp or the like is provided, red may be lit.
  • the battery remaining capacity predicting unit 128 determines the power saving mode IC.
  • the predicted remaining battery charge BL2 at the estimated arrival time when set is calculated (step S3105).
  • step S3106 If predicted battery remaining capacity BL2 that is the calculation result is equal to or greater than minimum threshold Tmin (BL2 T Tmin) (step S3106), power mode determination unit 124 determines power saving mode IC as it is (step S3107).
  • the standby mode EE is determined (step S3108), and the user is notified of that. For example, when a pilot lamp or the like is provided, red may be blinked.
  • transition from the power saving mode IB to the power saving mode IC is made at time td1, and at time td2, the power saving mode IC is on standby Transition to mode EE.
  • the estimated arrival time is tb1 or later, it operates in the power saving mode IC from time 0.
  • the remaining battery capacity changes with the slope indicated by the solid line 1301 in the drawing. Therefore, for example, when the time td is the estimated arrival time, the method according to the first embodiment is the standby mode EE. However, in the method of the present embodiment, there is still a margin in battery capacity.
  • the remaining capacity of the battery 112 in the current power mode at a scheduled time when it goes out of the gate is predicted, and the power mode is changed according to the prediction result. Therefore, as in the above-described embodiments, at the time of the last authentication settlement process, there is a high possibility that at least the remaining battery capacity at which authentication settlement is possible is maintained. Therefore, according to the present embodiment, as in the first embodiment, it is possible to realize an easy-to-use authentication settlement terminal capable of stably executing the authentication settlement function.
  • the power mode is determined based on the prediction result as described above. For this reason, as in the first and second embodiments, it is not necessary to monitor the remaining capacity of the battery 112 at predetermined time intervals.
  • this embodiment is applicable also at the time of attestation of the fast pass of the attraction of an amusement park.
  • the latest time of the designated time 132b of the reservation data 132 may be extracted instead of the estimated arrival time, and the estimated remaining battery capacity at the time may be calculated.
  • the prediction may be combined with the detection of the remaining battery capacity at predetermined time intervals.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, but includes various modifications.
  • the above-described embodiment is for describing the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to one having all the described configurations.
  • part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.
  • each of the configurations, functions, processing units, processing means, etc. described above may be realized by hardware, for example, by designing part or all of them with an integrated circuit.
  • each configuration, function, and the like described above may be realized by software by a processor interpreting and executing a program that realizes each function.
  • Information such as programs, tables, and files for realizing each function can be placed in a memory, a hard disk, a recording device such as a solid state drive (SSD), or a recording medium such as an IC card, an SD card, or a DVD.
  • SSD solid state drive
  • control lines and information lines indicate what is considered to be necessary for the description, and not all control lines and information lines in the product are necessarily shown. In practice, almost all configurations may be considered to be mutually connected.
  • 70 line dividing inside and outside of gate, 71: normal mode OA, 72: power saving mode OB, 73: standby mode EE, 74: power saving mode IB, 75: power saving mode IC, 100: authentication settlement terminal 101: transmission / reception antenna 102: base station communication unit 103: authentication settlement application 104: memory unit 105: control unit 106: transmission / reception antenna 107: communication unit 108: short distance wireless communication Unit 109: operation input unit 110: bus 111: display unit 112: battery 113: battery output processing unit 114: battery remaining capacity detection unit 115: voice input / output processing unit 121: gate passage detection unit , 122: state determination unit, 123: battery remaining capacity determination unit, 124: power mode determination unit, 125: gate flag, 126: threshold, 127: arrival time prediction unit, 128: battery remaining capacity prediction unit, 131: passage counter , 132: reservation data, 132a: attraction name, 132b: designated time, 141: CPU, 142: RAM 144: input and output

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Abstract

本発明の認証決済端末100は、バッテリ112で駆動され、ゲートを通過する際に近距離無線通信により認証および/または決済を行う認証決済端末100であって、ゲートの通過を検出するゲート通過検出部121と、ゲート通過後の状態がゲート内であるかゲート外であるかを判別する状態判別部122と、バッテリ112の残容量を検出するバッテリ残容量検出部114と、状態判別部122による判別結果と、バッテリ112の残容量と、予め定めた閾値126とを用い、予め用意された2以上の電力モードの中から、設定する電力モードを決定する電力モード決定部124と、を備える。

Description

認証決済端末および認証決済端末における電力モード決定方法
 本発明は、現金を使用せずに認証決済を行う認証決済端末の電力モード制御技術に関する。
 遊園地や駅等でのゲート通過による料金支払いなどの際に、現金を使用せずに手軽に素早く認証決済が行える認証決済機能(ICカード機能)を搭載した携帯情報端末が使用されている。このような携帯端末では、最低限、認証決済機能を動作させることができるバッテリ(電池)容量を維持する必要がある。
 例えば、特許文献1には、「非接触ICカード機能付き携帯電話端末は、通信機能を行う携帯電話端末部と認証機能を行う非接触ICカード機能部から構成され、非接触ICカード機能部は、アンテナ部、制御部、レベル変換回路、周辺回路、携帯電話端末部は、アンテナ部、無線部、表示部、操作部、制御部、メモリ、電池、スピーカから構成され、電池の電圧を制御部にて監視し、機能選択に設定した電圧Vを検出し、表示部に表示された機能制限に従い携帯電話端末部の通信機能か非接触ICカード部の認証機能を選択し必要機能へ電源を供給する(要約抜粋)」技術が開示されている。
特開2006-13603号公報
 特許文献1に開示の技術では、バッテリの電圧を監視し、電圧に応じて、認証機能と通信機能とのいずれを優先するかを決定する。しかしながら、携帯電話端末の使用状況は考慮されていない。このため、駅に入場後、出場までの間にバッテリ容量が低下し、認証決済機能に支障をきたす可能性がある。一方、駅の改札を通過していない時に、認証機能が優先されても無駄が有る。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、状況を考慮して、必要な処理動作に支障をきたすことなく、安定的に認証決済機能を実行可能な使い勝手の良い、認証決済機能付き携帯情報端末のバッテリ管理技術を提供することを目的とする。
 本発明は、バッテリで駆動され、ゲートを通過する際に近距離無線通信により認証および/または決済を行う認証決済端末であって、前記ゲートの通過を検出するゲート通過検出部と、前記ゲート通過後の状態が前記ゲート内であるかゲート外であるかを判別する状態判別部と、前記バッテリの残容量を検出するバッテリ残容量検出部と、前記状態判別部による判別結果と、前記バッテリの残容量と、予め定めた閾値とを用い、予め用意された2以上の電力モードの中から、設定する電力モードを決定する電力モード決定部と、を備える認証決済端末を提供する。
 本発明によれば、状況を考慮して、必要な処理動作に支障をきたすことなく、安定的に認証決済機能を実行可能な使い勝手の良い、認証決済機能付き携帯情報端末のバッテリ管理技術を提供できる。上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
第一の実施形態の認証決済システムのシステム構成図である。 (a)は、第一の実施形態の制御部の機能ブロック図であり、(b)は、第一の実施形態の制御部のハードウェア構成図である。 第一の実施形態の電力モード間の遷移を説明するための説明図である。 (a)は、第一の実施形態の、ゲート外でのバッテリ残容量の変化の様子を、(b)は、ゲート内でのバッテリ残容量の変化の様子を、それぞれ説明するための説明図である。 第一の実施形態の電力モード制御処理のフローチャートである。 (a)は、第一の実施形態のゲート外処理の、(b)は、第一の実施形態のゲート内処理の、それぞれ、フローチャートである。 第一の実施形態のスタンバイ復帰処理のフローチャートである。 第一の実施形態のゲート外での電力モード遷移のフローチャートである。 第一の実施形態のゲート内での電力モード遷移のフローチャートである。 第一の実施形態の変形例の電力モード間の遷移を説明するための説明図である。 第一の実施形態の変形例のゲート内でのバッテリ残容量の変化の様子を説明するための説明図である。 (a)は、第二の実施形態の制御部の機能ブロック図であり、(b)は、予約データを説明するための説明図である。 第二の実施形態の電力モード制御処理のフローチャートである。 第二の実施形態のフラグ決定処理のフローチャートである。 第三の実施形態の制御部の機能ブロック図である。 第三の実施形態のゲート内処理のフローチャートである。 第三の実施形態のゲート内でのバッテリ残容量の変化の様子を説明するための説明図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。以下、本明細書において、同一機能を有するものは、特に断らない限り、同一の符号を付し、繰り返しの説明は省略する。
 <<第一の実施形態>>
 本発明の第一の実施形態を説明する。本実施形態では、認証決済機能付携帯情報端末(以下、単に認証決済端末と呼ぶ。)のユーザは、2回、ゲートを通過する。1回目のゲート通過時は、入場処理のみを行い、2回目のゲート通過時に、認証決済処理を行う。以下、本実施形態を、鉄道の駅の改札を例にあげて説明する。
 まず、本実施形態の認証決済端末が適用される認証決済システム200を説明する。図1は、本実施形態の認証決済システム200のシステム構成図である。
 本図に示すように、本実施形態の認証決済システム200は、認証決済端末100と、第一の通過ゲート認証装置(以下、単に第一のゲート装置と呼ぶ、)300と、第二のゲート装置400と、認証決済サーバ500と、基地局210と、ネットワーク(N/W)220と、を備える。
 認証決済端末100は、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)やGSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)などの遠距離無線通信により基地局210と交信し、映像や音声等の情報データを送受信したり、携帯電話として機能したりする。また、認証決済端末100は、鉄道等の駅などでの改札(ゲート)の入出場時は、各ゲート装置と近距離無線通信(非接触通信)により交信し、認証決済に必要な認証決済情報をやり取りする。各ゲート装置と送受信するデータは、ゲート通過に関する、例えば、乗降車駅や保有チャージ金額などである。
 認証決済情報は、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400から、ネットワーク220を経由して認証決済サーバ500に送信される。認証決済サーバ500では、得られた認証決済情報をもとにゲート通過の認証決済を行い、ゲート通過を許可あるいは不許可とするゲート通過可否情報を生成し、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400に送信する。第一のゲート装置300および第二のゲート装置400では、受信したゲート通過可否情報に基づいて、ゲートの開閉を行う。すなわち、ゲート通過可否情報が、通過の許可を意味する情報であれば、ゲートを開き、通過を許可しない情報であれば、ゲートを閉じたままにする。
 次に、認証決済端末100、第一のゲート装置300、第二のゲート装置400、および、認証決済サーバ500それぞれの構成について説明する。
 [認証決済端末]
 認証決済端末100は、送受信アンテナ101と、基地局通信部102と、認証決済アプリケーション103等を搭載するメモリ部104と、制御部105と、送受信アンテナ106および通信部107を有する近距離無線通信部108と、操作入力部109を有する表示部111と、認証決済端末100を駆動するためのバッテリ112と、バッテリ出力処理部113と、バッテリ残容量検出部114と、マイクやスピーカを含む音声入出力処理部115と、を備える。各構成部は、バッテリ112を除き、それぞれ、バス110を介して相互に接続される。
 基地局通信部102は、W-CDMAやGSMなどの基地局210と、遠距離の無線通信を行う通信インタフェースである。これにより、送受信アンテナ101を介して情報の送受信や音声の送受信(通話)を行う。
 制御部105は、CPU等で構成され、メモリ部104に記憶格納されているOS(Operating System)などのプログラムを実行することによって、各構成部を制御し、認証決済端末100の各機能を実現する。本実施形態では、例えば、携帯電話機能、認証決済機能、情報処理装置機能、等を実現する。例えば、認証決済機能は、メモリ部104に記憶格納される認証決済アプリケーション103を実行することにより、実現される。なお、メモリ部104は、フラッシュメモリなどであり、制御部105が使用する各種プログラムやデータ情報を記憶する。制御部105が実行することにより実現する各機能の詳細は、後述する。
 認証決済アプリケーション103は、例えば、予め所定の金額をチャージし、チャージ金額の範囲内で決済可能なプリペイド型、決済金額が予め対応づけたクレジットカード口座から引き落とされるポストペイ型、いずれであってもよい。
 表示部111は液晶パネルなどにより構成され、映像、画像やユーザへの通知情報を表示する。ユーザへの通知情報は、例えば、バッテリ112の残容量、各種アラーム、ゲート通過に関する時刻などを含む。また、表示部111は、その表示面に操作入力部109を有する。操作入力部109は、例えば、静電容量式などのタッチパッド方式の入力手段であり、指やタッチペンなどによる接近又は接触操作(以降、タッチという)を操作入力として検出するものであり、ユーザが入力したい情報を設定入力できる。
 バッテリ出力処理部113は、制御部105によって制御され、バッテリ112から各回路構成部へのバッテリ電源の供給を制御する。本実施形態では、認証決済端末100の、後述する各種の省電力モードを実現する。バッテリ残容量検出部114は、バッテリ112内に残っている容量を検出する。バッテリ残容量検出部114が検出したバッテリ残容量は、メモリ部104に保存される。また、検出されたバッテリ残容量は、後述する制御部105による、各種の省電力モードへの移行制御に用いられる。なお、検出されたバッテリ残容量は、表示部111にも送信される。
 音声入出力処理部115は、外部の音声を入力するマイク、外部に対して音声を出力するスピーカを備え、入出力される音声の処理を行う。例えば、制御部105からの指示に従って、各種アラームを音声で出力する。
 近距離無線通信部108は、制御部105からの指示に従って、近距離無線通信が可能な範囲にある第一のゲート装置300および第二のゲート装置400それぞれと、近距離無線通信でゲート通過に関する認証決済情報の送受信を行う。なお、本実施形態では、近距離無線通信部108は、近距離無線通信を、例えば、電子タグを用いて行う。しかしながら、電子タグに限定されない。認証決済端末100が第一のゲート装置300および第二のゲート装置400の近くにある場合に少なくとも無線通信可能であるものであれば、Bluetooth(登録商標)、IrDA(Infrared Data Association)、Zigbee(登録商標)、HomeRF(Home Radio Frequency、登録商標)、または、無線LAN(IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g)等を用いてもよい。
 また、本実施形態では、近距離無線通信部108は、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400と認証決済情報の送受信を行った際、ゲート通過信号を制御部105に出力する。例えば、後述するように、入場時は、乗車駅の情報を受信した場合、ゲート通過信号を出力する。また、出場時は、料金が決済された場合、ゲート通過信号を出力する。
 [ゲート通過装置]
 第一のゲート装置300および第二のゲート装置400は、それぞれ、近距離無線通信部301、401と、制御部302、402と、メモリ部303、403と、通過ゲート開閉部304、404と、通信部305、405と、を備える。また、これらの各構成は、バス310、410により相互に接続される。以下、第一のゲート装置300を例にあげて説明する。第二のゲート装置400の同名の構成も同じ機能を実現する。
 近距離無線通信部301は、近距離無線通信により認証決済端末100の近距離無線通信部108と交信し、認証決済端末100と認証決済情報を送受信する。通信部305は、ネットワーク220を経由して、認証決済情報を認証決済サーバ500に送信するとともに、認証決済サーバ500からのゲート通過可否情報を受信する。制御部302は、CPU等で構成され、メモリ部303に記憶された、認証決済情報やゲート通過可否情報などを用いて、各構成部を制御する。本実施形態では、例えば、受信したゲート通過可否情報に応じて、通過ゲート開閉部304に、通過ゲート開閉の指示を出す。通過ゲート開閉部304は、制御部302からの指示に従って、通過ゲートを開閉させる。
 [認証決済サーバ]
 認証決済サーバ500は、システム制御部501と、メモリ部502と、通信部503とを備える。各構成は、バス510で相互に接続される。
 システム制御部501は、通信部503を経由して取得してメモリ部502に記憶された認証決済情報に基づき、ゲート通過可否情報を生成してメモリ部502に記憶するとともに、通信部503を介して、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400に供給する。
 以上の構成により、ユーザは、認証決済端末100を用いて、近距離無線通信により、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400にゲート通過に関する認証決済情報を送信する。そして、認証決済サーバ500では、取得したゲート通過に関する認証決済情報をもとにゲート通過に対する認証決済を行い、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400では、認証決済サーバ500からの情報に基づき、通過ゲートの開閉を制御する。
 例えば、鉄道の駅の入場、出場では、まず、ユーザが、認証決済端末100を入場用改札にある第一のゲート装置300に接近させる。第一のゲート装置300では、近距離無線通信により保有チャージ残額等の情報を取得し、自身が保持する乗車駅の情報とともに認証決済サーバ500に送信する。そして、認証決済サーバ500での認証動作結果に基づき、通過ゲートを開く。これにより、ユーザは、入場用改札の通過ゲートを通過することができる。なお、乗車駅の情報は、認証決済端末100にも送信し、メモリ部104等に保持させる。
 なお、入場時の認証は、例えば、保有チャージ残額が、所定金額以上であるか否かを判別する。所定金額は、例えば、当該乗車駅からの初乗り運賃等とする。このため、入場時の認証は、認証決済サーバ500とのデータの送受信は行わなくてもよい。また、入場時は、保有チャージ残額の判別を行わなくてもよい。
 その後、ユーザが降車駅で出場用改札にある第二のゲート装置400に認証決済端末100を接近させると、第二のゲート装置400では、近距離無線通信により、乗車駅や降車駅の情報、および、保有チャージ残額等の情報を認証取得し、認証決済サーバ500に送信する。認証決済サーバ500では、乗車駅、降車駅、保有チャージ残額等の情報をもとに認証決済端末100に対し所定の料金の決済処理を行い、結果を第二のゲート装置400に送信する。認証決済完了との情報を得ると、第二のゲート装置400は、通過ゲートを開き、ユーザは出場用改札の通過ゲートを通過することができる。
 なお、認証決済端末100と、第一のゲート装置300または第二のゲート装置400と、認証決済サーバ500と、の間で送受信するデータは、上記に限定されない。認証決済端末100を保持するユーザが、入場用改札から入り、出場用改札から出るまでの間に、運賃を計算し、保有チャージ残額からその分を減額できればよい。
 [認証決済端末の制御部の機能ブロック]
 本実施形態の認証決済端末100の制御部105は、認証決済端末100のユーザの状況に応じて、認証決済端末100の電力モードを制御する。特に、本実施形態では、認証決済端末100を持ったユーザが、入出場に認証決済が必要なゲート内に入ると、自動的に省電力モードにする。また、ゲート内でバッテリ残容量が低下すると、少なくとも出場時の認証処理が可能な電力モードに移行する。なお、電力モードの詳細については、後述する。以下、このような制御を実現する、本実施形態の認証決済端末100の制御部105について説明する。
 本実施形態の認証決済端末100の制御部105は、図2(a)に示すように、ゲート通過検出部121と、状態判別部122と、バッテリ残容量判定部123と、電力モード決定部124と、を備える。また、後述するゲートフラグ125と、閾値126とを保持し、処理に用いる。以下、認証決済端末100のユーザが入場時に通過するゲートを、第一のゲート装置300とし、出場時に通過するゲートを、第二のゲート装置400として説明する。
 なお、制御部105は、CPU141とRAM142と入出力インタフェース(I/F)144とを備える。メモリ部104に予め記憶されたプログラムを、CPU141がRAM142にロードして実行することにより、各機能を実現する。機能の実現に必要なデータは、入出力I/F144を介して、外部の各部より取得する。また、処理結果は、入出力I/F144を介して外部に出力する。ゲートフラグ125や閾値126は、メモリ部104に格納される。
 ゲート通過検出部121は、ゲート通過を検出する。ゲート通過検出部121は、近距離無線通信部108が、第一のゲート装置300または第二のゲート装置400と認証決済情報の送受信を行ったことを検出した場合、ゲートの通過を検出したものとする。ゲート通過を検出した際は、ゲートフラグ125を参照し、ゲートフラグ125が設定されていない場合は、ゲートフラグ125を設定する。一方、ゲートフラグ125が設定されている場合は、ゲートフラグ125を削除する。ゲートフラグ125は、例えば、メモリ部104に設定される。
 状態判別部122は、認証決済端末100のユーザの状態を判別する。ここで判別する状態は、第一のゲート装置300の通過前または第二のゲート装置400の通過後の状態(以下、ゲート外と呼ぶ。)と、第一のゲート装置300の通過後、第二のゲート装置400の通過前までの状態(以下、ゲート内と呼ぶ。)、の2種とする。本実施形態では、ゲートフラグ125が設定されているか否かで判別する。状態判別部122は、ゲートフラグ125が設定されている場合、ゲート内と判別し、ゲートフラグ125が設定されていない場合は、ゲート外と判別する。
 バッテリ残容量判定部123は、その時点のバッテリ残容量と閾値126との関係を判定する。本実施形態では、バッテリ残容量検出部114が検出したバッテリ残容量と、予め定めた閾値126とを比較し、閾値126以上であるか否かを判定する。閾値126は、予め定めて、例えば、メモリ部104に保持される。本実施形態では、ゲート外での判定に用いる閾値(ゲート外閾値)、ゲート内での判定に用いる閾値(ゲート内閾値)、後述のスタンバイモードとする最小閾値等を、それぞれ、保持する。なお、ゲート内閾値とゲート外閾値とは、同じ値であってもよい。また、ゲート内閾値は設定されなくてもよい。最小閾値は、バッテリ残容量が、少なくとも認証動作が可能な容量とする。
 電力モード決定部124は、状態判別部122の判別結果と、バッテリ残容量判定部123の判定結果とを用いて、電力モードを決定する。決定した電力モードは、バッテリ出力処理部113に出力される。バッテリ出力処理部113は、電力モード決定部124が決定した電力モードを実現するよう、バッテリ112の出力(バッテリ電源の供給)を制御する。
 ここで、本実施形態の認証決済端末100の電力モードについて、図3を用いて説明する。ここでは、認証決済端末100は、ゲート外では、通常モードOAと、ゲート外省電力モードOB(以下、単に省電力モードOB)と、を有し、ゲート内では、第一のゲート内省電力モードIB(省電力モードIB)と、省電力モードIBより、省電力度の高い第二のゲート内省電力モードIC(省電力モードIC)と、ゲート内外を問わず、電源OFFする電力モードであるスタンバイモードEEと、を有するものとする。
 通常モードOAは、は、全ての機能を使用可能な、最も電力消費の多い電力モードである。状態判別部122の判別結果がゲート外であり、かつ、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、ゲート外閾値以上である場合に、電力モード決定部124により決定される電力モードである。
 省電力モードOBは、通常モードOAより使用電力の少ない電力モードである。状態判別部122の判別結果がゲート外であり、かつ、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、ゲート外閾値より小さい、とされた場合に、電力モード決定部124により決定される電力モードである。省電力モードOBでは、例えば、表示を暗くするなど表示機能を制限したり、特定のアプリケーションの動作を制限したり、一部の機能を無効にしたりする。
 省電力モードIBは、通常モードOAより使用電力の少ない電力モードである。状態判別部122の判別結果がゲート内であり、かつ、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、ゲート内閾値以上である場合に、電力モード決定部124により決定される電力モードである。省電力モードIBでは、例えば、表示を暗くするなど表示機能を制限したり、動画再生を制限したり、特定のアプリケーションの動作を制限したり、一部の機能を無効にしたりする。また、例えば、電力消費の多い、基地局通信機能を無効にしてもよい。
 省電力モードICは、省電力モードIBより使用電力の少ない電力モードである。状態判別部122の判別結果がゲート内であり、かつ、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、ゲート内閾値より小さい、と判別された場合に、電力モード決定部124により決定される電力モードである。省電力モードICでは、例えば、認証決済端末100のOS(Operating System)機能を含む認証決済動作機能以外の機能を無効にする。
 スタンバイモードEEは、電源OFFモードである。ただし、認証動作のみ可能なバッテリ残容量は残す。また、後述するゲートフラグ125も保持する。状態判別部122の判別結果によらず、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、最小閾値より小さい、とされた場合に、電力モード決定部124により決定される電力モードである。
 各電力モード間の遷移の様子(電力モード遷移図)を、図3に示す。なお、点線70は、ゲートの内と外とを区分けする線である。
 本実施形態では、制御部105の各部は、所定の時間間隔で、稼働し、認証決済端末100の状態を判別し、バッテリ残容量を判定する。そして、判別結果および判定結果に応じて電力モードを決定する。
 まず、状態判別部122の判別結果がゲート外である場合の、電力モードの遷移の様子を説明する。電力モード決定部124は、バッテリ残容量判定部123の判定結果が、ゲート外閾値以上の状態から、ゲート外閾値未満になった場合、電力モードを、通常モードOA71から省電力モードOB72に変更する(S201)。さらに、バッテリ残容量が低減し、最小閾値未満になった場合、省電力モードOB72からスタンバイモードEE73に変更する(S202)。そして、充電された場合、充電量に応じて、省電力モードOB72、または、通常モードOA71に変更する(S204、S205)。また、省電力モードOB72において、充電され、ゲート外閾値以上となった場合は、通常モードOA71に変更する(S203)。
 この場合の、充電前のバッテリ残容量の変化の様子を図4(a)に示す。本図に示すように、ここでは、時刻ta1に、通常モードOAから省電力モードOBに遷移し、時刻ta2に、省電力モードOBからスタンバイモードEEに遷移したものとする。また、当初のバッテリ残容量BAのレベルを700、ゲート外閾値(Tout)のレベルを703、最小閾値(Tmin)のレベルを701とする。
 時刻0から時刻ta1までは、認証決済端末100は、通常モードOAで使用される。この間、実線704で示すように、バッテリ残容量は、減少する。そして、時刻ta1になった時点で、バッテリ残容量は、ゲート外閾値Toutに達する。そして、認証決済端末100は、省電力モードOBに遷移する。
 その後、時刻ta2までは、認証決済端末100は、省電力モードOBで使用される。この間、バッテリ残容量は、減少する。ただし、省電力モードOBは、通常モードOAより消費電力量が少ない。このため、実線705で示すように、通常モードOA時より、緩やかに、減少する。すなわち、実線705の方が、実線704より傾きが緩やかである。そして、時刻ta2になった時点で、バッテリ残容量は、最小閾値Tminに達する。そして、認証決済端末100は、スタンバイモードEEに遷移する。
 時刻ta2以降は、認証決済端末100は、スタンバイモードEEで使用される。スタンバイモード時は、電源OFFの状態であるため、実線706に示すように、最小閾値Tminの状態を維持する。
 このように、認証決済端末100のユーザが、ゲート外にいる場合は、認証決済端末100は、そのバッテリ残容量が低下すると、まずは表示を暗くするなど一部の機能を無効にして省電力化を行い、さらにバッテリ残容量が低下すると全ての機能を無効にして一層の省電力化を行う。これにより、認証決済端末100のバッテリ112を、長持ちさせることができる。
 なお、上述の説明では、バッテリ残容量の当初レベルBA700が、ゲート外閾値Toutのレベル703以上の場合を例に説明した。当初レベルBA700が、ゲート外閾値Toutのレベル703より小さい場合は、最初から省電力モードOBで使用する。すなわち、当初レベルBA700から、実線705で示す傾きで、バッテリ残容量は減少する。
 また、上述の説明では、説明を簡単にするために、通常モードOAおよび省電力モードOBでの、それぞれのバッッテリ残容量の減少度合いが一定である(即ち、実線704および実線705が直線である)として記載している。しかしながら、実際には、使用されるアプリケーションの状況に応じてバッテリ残容量の減少度合いが一定ではない(即ち、実線704および実線705が直線ではない)場合もある。以下、バッテリ残容量の減少度合いの他の説明についても同様である。
 次に、状態判別部122の判別結果がゲート内である場合の、電力モードの遷移の様子を説明する。図3に示すように、電力モード決定部124は、バッテリ残容量判定部123の判定結果がゲート内閾値以上の状態から、ゲート内閾値未満になった場合、電力モードを省電力モードIB74から省電力モードIC75に変更する(S211)。さらに、バッテリ残容量が低減し、最小閾値未満になった場合、省電力モードIC75からスタンバイモードEE73に変更する(S212)。そして、充電された場合、充電量に応じて、省電力モードIC75、または、省電力モードIB74に変更する(S214、S215)。また、省電力モードIC75において、充電され、ゲート内閾値以上となった場合は、省電力モードIB74に変更する(S213)。
 この場合の、充電前のバッテリ残容量の変化の様子を図4(b)に示す。本図に示すように、ここでは、時刻tb1に、省電力モードIBから省電力モードICに遷移し、時刻tb2に、省電力モードICからスタンバイモードEEに遷移したものとする。また、当初のバッテリ残容量BAのレベルを700、ゲート内閾値Tinのレベルを702、最小閾値Tminのレベルを701とする。
 時刻0から時刻tb1までは、認証決済端末100は、省電力モードIB74で使用される。この間、実線707で示すように、バッテリ残容量は、減少する。そして、時刻tb1になった時点で、バッテリ残容量は、ゲート内閾値Tinに達する。そして、認証決済端末100は、省電力モードICに遷移する。
 その後、時刻tb2までは、認証決済端末100は、省電力モードICで使用される。この間、バッテリ残容量は、減少する。ただし、省電力モードICは、省電力モードIBより消費電力量が少ない。このため、実線708で示すように、省電力モードIB時より、緩やかに、減少する。すなわち、実線708の方が、実線707より傾きが緩やかである。そして、時刻tb2になった時点で、バッテリ残容量は、最小閾値Tminに達する。そして、認証決済端末100は、スタンバイモードEE73に遷移する。
 時刻tb2以降は、認証決済端末100は、スタンバイモードEEで使用される。スタンバイモードEE時は、電源OFFの状態であるため、実線709に示すように、最小閾値Tminの状態を維持する。
 このように、認証決済端末100のユーザが、ゲート内にいる場合であって、認証決済端末100が省電力モードIBおよび省電力モードICに設定されている場合、認証決済機能の動作が可能であるため、問題なく認証決済機能が実行でき、出場用ゲートを通過できる。また、電源OFF状態であるスタンバイモードEEに設定されている場合は、ゲート通過前にユーザが認証決済端末100の電源を再投入し電源ON状態にする。認証決済端末100は、スタンバイモードEEであっても、電源再投入時には認証決済機能の実行が可能なレベルのバッテリ残容量を保持しているため、認証決済を行うことができる。
 次に、ゲート外とゲート内とを行き来する場合の、電力モードの遷移の様子を説明する。ここでは、ゲート外閾値Toutは、ゲート内閾値Tin以上に設定されているものとする。
 ゲート外で、通常モードOA71の状態で、ゲート内に移動した場合は、通常モードOA71の状態である限り、バッテリ残容量は、Tin以上である。このため、電力モード決定部124は、電力モードを、通常モードOA71から省電力モードIB74に変更する(S231)。
 逆に、ゲート内で、省電力モードIB74の状態で、ゲート外に移動した場合、バッテリ残容量がTout以上であれば、電力モード決定部124は、電力モードを、省電力モードIB74から通常モードOA71に変更する(S232)。一方、バッテリ残容量がTout未満であれば、省電力モードOB72に変更する(S234)。
 ゲート外で、省電力モードOB72の状態で、ゲート内に移動した場合、バッテリ残容量がTin以上であれば、電力モード決定部124は、電力モードを、省電力モードOB72から省電力モードIB74に変更する(S233)。一方、バッテリ残容量がTin未満であれば、省電力モードIC75に変更する(S235)。
 また、ゲート内で、省電力モードIC75の状態で、ゲート外に移動した場合、バッテリ残容量はTin未満である。このため、電力モード決定部124は、電力モードを省電力モードIC75から省電力モードOB72に変更する(S236)。
 なお、ゲート内で、スタンバイモードEE73の状態でゲート外に移動する場合、ユーザは、まず、認証決済端末100の電源を再投入する。電源が再投入されると、電力モード決定部124は、まず、電力モードをスタンバイモードEE73から省電力モードIC75に復帰させる。そして、状態判別部122が、ゲート外状態となったことを検出すると、電力モード決定部124は、電力モードを、省電力モードOB72に一旦変更し、その後、バッテリ残容量がTmin未満であるため、スタンバイモードEE73に戻す(S237)。
 ゲート内でスタンバイモードEE73の場合、少なくとも、認証決済機能を実行可能なバッテリ残容量は保持している。このため、一時的に省電力モードIC75に復帰させることにより、決済認証処理を行うことができる。これにより、ユーザは、ゲートを通過できる。
 なお、ここでは、ゲート外閾値Toutがゲート内閾値Tin以上(Tout≧Tin)である場合を例にあげて説明したが、これに限定されない。ゲート外閾値Toutがゲート内閾値Tin未満(Tout<Tin)であってもよい。この場合は、バッテリ残容量に応じて、通常モードOA71と省電力モードIC75との間で遷移することがある。
 次に、上述のような電力モードの遷移を実現する本実施形態の制御部105による電力モード制御処理の流れを説明する。図5は、本実施形態の電力モード制御処理の処理フローである。
 本実施形態の制御部105は、まず、電源がONを監視する(ステップS1101)。電源がONされると、まず、スタンバイモードEEからの復帰であるか、通常の電源ONかを判別する(ステップS1102)。ここでは、例えば、ゲートフラグ125の設定の有無とバッテリ残容量検出部114の検出値とによって判別する。すなわち、ゲートフラグ125が設定され、かつ、バッテリ残容量が最小閾値Tmin以下であれば、スタンバイモードEEからの復帰と判別し、スタンバイ復帰処理を行い(ステップS1112)、処理を終了する。スタンバイ復帰処理の詳細は、後述する。
 一方、スタンバイモードEEからの復帰ではない場合、バッテリ残容量判定部123は、バッテリ残容量検出部114が検出したバッテリ残容量BLを取得する(ステップS1103)。そして、ゲート通過検出部121は、ゲートを通過したか否かを判別する(ステップS1104)。ここでは、近距離無線通信部108から、ゲート通過信号を受信したか否かにより判別する。
 ゲート通過信号を受信、すなわち、ゲートを通過した場合、ゲート通過検出部121は、ゲートフラグ125にアクセスし、ゲートフラグ125を反転させる(ステップS1105)。例えば、ゲートフラグ125が、設定されている場合、ゲートフラグ125を削除し、ゲートフラグ125が設定されていない場合、ゲートフラグ125を設定する。これにより、ゲートを通過してゲート内に入った場合、ゲートフラグ125が設定され、ゲートを通過してゲート外に出た場合、ゲートフラグ125が削除された状態となる。
 一方、ステップS1104において、ゲート通過信号を受信しない場合、そのままステップS1106へ進む。
 そして、状態判別部122は、ゲートフラグ125が設定されているか否かを判別する(ステップS1106)。すなわち、ゲート内であるか、ゲート外であるかを判別する。本実施形態では、上述のように、認証決済端末100のユーザがゲート内にいる場合、ゲートフラグ125が設定され。ゲート外にいる場合、ゲートフラグ125は削除される。
 そして、ゲート内であれば、制御部105は、ゲート内処理を行う(ステップS1107)。そして、制御部105は、電源がOFFされたか否かを判別し、(ステップS1109)、電源OFFされていない場合は、ステップS1103へ戻り、処理を繰り返す。
 一方、ステップS1106で、ゲート外と判別された場合、制御部105は、ゲート外処理を行い(ステップS1108)、ステップS1109へ移行する。
 ステップS1109で電源がOFFされた場合は、処理を終了する。
 次に、ステップS1108のゲート外処理の流れを説明する。図6(a)は、本実施形態の制御部105によるゲート外処理の処理フローである。
 まず、バッテリ残容量判定部123は、バッテリ残容量BLがゲート外閾値Tout未満か否かを判定する(ステップS1201)。判定結果が、ゲート外閾値Tout以上(BL≧Tout)の場合、電力モード決定部124は、電力モードを通常モードOAに設定し(ステップS1202)、処理を終了する。なお、それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、通常モードOAで動作させる。また、通常モードOAに設定した場合、通常モードOA状態であることを示す表示を行ってもよい。例えば、認証決済端末100がパイロットランプ等を備える場合、緑色を点灯させてもよい。
 一方、ステップS1201で、バッテリ残容量BLがゲート外閾値Tout未満と判別された場合、バッテリ残容量判定部123は、バッテリ残容量BLが最小閾値Tmin以上であるか否かを判別する(ステップS1203)。ここで、Tout>BL≧Tminと判定された場合、電力モード決定部124は、電力モードを省電力モードOBに設定し(ステップS1204)、処理を終了する。それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、省電力モードOBで動作させる。また、省電力モードOBに設定した場合、省電力モードOB状態であることを示す表示を行ってもよい。例えば、認証決済端末100がパイロットランプ等を備える場合、赤色を点灯させてもよい。
 ステップS1203において、バッテリ残容量BLが最小閾値Tmin未満と判定された場合、電力モード決定部124は、まず、充電アラームを出力する(ステップS1206)。ここでは、例えば、表示部111にアラームを表示させたり、音声入出力部から音声を出力したりする。
 そして、電力モード決定部124は、電力モードをスタンバイモードEEに設定し(ステップS1207)、処理を終了する。なお、それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、スタンバイモードEEで動作させる。すなわち、電源をOFFする。
 次に、ゲート内処理の流れを説明する。図6(b)は、本実施形態の制御部105によるゲート内処理の処理フローである。
 まず、バッテリ残容量判定部123は、バッテリ残容量BLがゲート内閾値Tin未満か否かを判定する(ステップS1301)。判定結果が、ゲート内閾値Tin以上(BL≧Tin)の場合、電力モード決定部124は、電力モードを省電力モードIBに設定し(ステップS1302)、処理を終了する。なお、それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、省電力モードIBで動作させる。また、省電力モードIBに設定した場合、省電力モードIB状態であることを示す表示を行ってもよい。例えば、認証決済端末100がパイロットランプ等を備える場合、緑色を点灯させてもよい。
 一方、ステップS1301で、バッテリ残容量BLが、ゲート内閾値Tin未満と判定された場合、バッテリ残容量判定部123は、バッテリ残容量BLが最小閾値Tmin以上か否かを判定する(ステップS1303)。判定結果が、最小閾値Tmin以上(BL≧Tmin)の場合、電力モード決定部124は、電力モードを省電力モードICに設定し(ステップS1304)、処理を終了する。なお、それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、省電力モードICで動作させる。また、省電力モードICに設定した場合、省電力モードIC状態であることを示す表示を行ってもよい。例えば、認証決済端末100がパイロットランプ等を備える場合、赤色を点灯させてもよい。
 ステップS1303で、バッテリ残容量BLが、最小閾値Tmin未満の場合、電力モード決定部124は、電力モードを、スタンバイモードEEに設定し(ステップS1305)、処理を終了する。なお、それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、スタンバイモードEEで動作させる。すなわち、電源をOFFする。
 次に、本実施形態のスタンバイ復帰処理を説明する。図7は、本実施形態のスタンバイ復帰処理の処理フローである。
 まず、電力モード決定部124は、電力モードを、省電力モードICに設定する(ステップS1401)。そして、ゲート通過検出部121がゲート通過を検出するのを待つ(ステップS1402)。
 ゲート通過検出部121は、ゲート通過を検出すると、まず、ゲートフラグ125を反転させる(ステップS1403)。ここでは、ゲートフラグ125が設定された状態であるため、ゲートフラグ125を削除する。
 その後、電力モード決定部124は、電力モードを、一旦、ゲート外の電力モードである、省電力モードOBに設定してから(ステップS1405)、スタンバイモードEEに戻し(ステップS1406)、処理を終了する。それを受け、バッテリ出力処理部113は、認証決済端末100を、スタンバイモードEEで動作させる。すなわち、電源をOFFする。
 なお、S1402の処理で、ゲート通過検出部121が所定時間以上ゲート通過を検出しなかった場合、S1403のフラグ反転処理およびS1405の省電力モードOBへの遷移処理を行わずに、スタンバイモードEEに戻すように制御しても良い。
 ここで、制御部105による制御により、ゲート内外での、電力モードが遷移する様子を説明する。図8は、ゲート外での、図9は、ゲート内での、それぞれ、電力モード遷移の流れである。
 まず、バッテリ112の残容量BLが、ゲート外閾値Tout未満か否かを識別判定する(S701)。そして、ゲート外閾値Tout未満でない場合、通常モードOAで動作させる(S703)。通常モードOAでの動作状態で、ゲートを通過するか否かを判定し(S901a)、まだ、ゲート通過を行わない場合は、ステップS701に戻る。S901aで、ゲート通過を行う際は、乗車駅での入場ゲート(第一のゲート装置300)における認証決済動作に移行する。
 一方、バッテリ112の残容量BLが、ゲート外閾値Tout未満の場合、省電力モードOBに移行させる(S705)。省電力モードOBでの動作状態で、バッテリ112の残容量BLが、最小閾値Tmin未満か否かを識別判定し(S706)、最小閾値Tmin未満でない場合、省電力モードOBを継続させる(S707)。省電力モードOBでの動作状態で、充電を行うか否かの判断後(S708)、充電動作を行わない場合は、ゲートを通過するか否かを判定し(S902a)、まだ、ゲート通過を行わない場合は、S706に戻る。S902aで、ゲート通過を行う際は、乗車駅での入場ゲートにおける認証決済動作に移行する。
 また、バッテリ112の残容量BLが、最小閾値Tmin未満の場合、スタンバイモードEEに移行させ(S711)、充電アラームを発生させて通知するとともに(S712)、充電を行うか否かの判断を行う(S713)。シーケンスS708、S713で充電を行う場合には、充電動作を実施し(S710)、充電完了後、S701に戻る。
 このように、制御部105は、ゲート外において、認証決済端末100のバッテリ112の残容量BLの低下に対し、一部の機能を無効にした省電力モードに移行させ、さらに、バッテリ112の残容量BLが低下すると全機能を無効にして一層の省電力化を行う。これにより、バッテリ112の容量を、出来るだけ長持ちさせることができる。
 次に、ゲート内移行後の流れを、図9を用いて説明する。通常モードOAの状態で、ゲート内へ移行した場合は、乗車駅の入場ゲートにおいて認証動作を行う(S906)。その後、省電力モードIBに移行させ、ゲート通過に伴う省電力モードIBへの移行を、ユーザに通知する(S722)。そして、省電力モードIBの状態で、バッテリ112の残容量BLがゲート内閾値Tin未満になったか否かの識別判定(S723)を、降車駅に着くまで繰り返す。そして、省電力モードIBの状態で降車駅に着くと、降車駅の出場ゲート(第二のゲート装置400)で認証決済動作を行い、ゲートを通過する(S913)。
 また、降車駅に着く前に、バッテリ112の残容量BLが、ゲート内閾値Tin未満になった場合は、省電力モードICに移行させ、バッテリ容量低下に伴う省電力モードICへの移行をユーザに通知する(S727)。
 一方、省電力モードOBの状態で、ゲート内へ移行した場合は、乗車駅の入場ゲートにおいて認証動作を行う(S907)。その後、まず、バッテリ112の残容量BLが、ゲート内閾値Tin未満か否かの識別判定を行い(S742)、ゲート内閾値Tin未満でない場合は、省電力モードIBに移行させる(S722)。一方、ゲート内閾値Tin未満の場合は、省電力モードICに移行させ、移行を通知する(S727)。省電力モードICに移行後は、バッテリ112の残容量BLが、最小閾値Tmin未満になったか否かの識別判定(S728)を降車駅に着くまで繰り返す。そして、省電力モードICの状態で降車駅に着いたときは、降車駅の出場ゲートで認証決済動作を行い、ゲートを通過する(S912)。
 また、降車駅に着く前に、バッテリ112の残容量BLが、最小閾値Tmin未満になった場合は、スタンバイモードEEに移行させ、バッテリ容量低下に伴うスタンバイモードEEへの移行を、ユーザに通知する(S732)。降車駅に着くまでスタンバイモードEEを保ち、降車駅に着いたとき、ユーザが電源を再投入して認証決済動作が可能な状態にセットしたことを受け、省電力モードICに一旦移行し(S734)、降車駅の出場ゲートで認証決済動作を行い、ゲートを通過する(S911)。
 省電力モードIBの状態で、ゲート外へ移行する通過ゲートでの認証決済動作(S913)を行った場合、ゲート通過後、バッテリ112の残容量BLがゲート外閾値Tout未満か否かの識別判定を行い(S755)、ゲート外閾値Tout未満の場合は、省電力モードOBに移行する。一方、ゲート外閾値Tout以上の場合は、通常モードOAに移行する。いずれの場合も、ユーザにモード移行の通知を行う(S756,S757)。これにより、ユーザは、ゲート外に移行後の認証決済端末100の電力モード、すなわち、機能動作状態を知ることができる。
 省電力モードICの状態で、ゲート外へ移行する通過ゲートでの認証決済動作(S912)を行った場合、ゲート通過後、省電力モードOBに移行する(S756)。
 また、スタンバイモードEEからの復帰状態で、ゲート外へ移行する通過ゲートでの認証決済動作(S911)を行った場合、ゲート通過後、省電力モードOBに一旦遷移した後、スタンバイモードEEに移行する。また、充電アラームを発生することにより(S754)、ユーザに、バッテリ残容量としては認証決済動作のみしか可能でない低レベルであることを通知する。
 以上のシーケンスにより、認証決済端末100の省電力化が段階的に実行される。これにより、できるだけ長時間の機能利用を可能としつつ、ゲート内に入るゲート通過からゲート外へ出るゲート通過までの間、安定した認証決済動作を、常に、使い勝手良く、行うことができる。
 以上説明したように、本実施形態の認証決済端末100は、バッテリ112で駆動され、ゲートを通過する際に近距離無線通信により認証および/または決済を行う。そして、ゲートの通過を検出するゲート通過検出部121と、ゲート通過後の状態がゲート内であるかゲート外であるかを判別する状態判別部122と、バッテリ112の残容量を検出するバッテリ残容量検出部114と、状態判別部122による判別結果と、バッテリ112の残容量と、予め定めた閾値126とを用い、予め用意された2以上の電力モードの中から、設定する電力モードを決定する電力モード決定部124と、を備える。
 また、電力モードには、状態がゲート内であり、かつ、バッテリ112の残容量が閾値126のうち第一の閾値以上の場合に設定されるゲート内省電力モードと、残容量が第一の閾値未満の場合に設定されるスタンバイモードとがある。そして、ゲート内省電力モードは、認証決済端末100の、認証決済機能以外の所定の機能を、少なくとも一部無効とする電力モードであり、第一の閾値は、認証および/または決済が可能な最低限の残容量である。
 本実施形態の認証決済端末100は、上記構成を有する制御部105を備えることにより、認証決済端末100のユーザがゲート内に入場すると、自動的に、少なくとも認証および/または決済が可能な、省電力モードに遷移する。一方、ゲート外に出ると、その時の残容量に応じて、自動的に、最適な電力モードに復帰する。
 このように、本実施形態では、ゲート内かゲート外かといった、認証決済端末100のユーザの状況に応じて、それぞれ、電力消費量の異なる複数の電力モードを用意する。そして、状況に応じて、複数の電力モードの中から最適な電力モードを自動的に設定する。このとき、バッテリ112の残容量に応じて、段階的により機能制限の多い電力モードに遷移させる。従って、必要な処理動作に支障をきたすことなく、安定的に認証決済機能を実行できる。よって、ユーザにとって、使い勝手の良い、認証決済端末100のバッテリ管理技術を提供できる。
 特に、必ず、出場時に最低限1回は認証決済処理を行うゲート内では、省電力モードのみを用意したり、認証決済機能のみ可能な電力モードを用意したりすることにより、ゲート内に移行後の省電力化を加速させ、認証決済端末100のバッテリ112の持続性を高めることができる。
 さらに、電力モードが変わった場合、ユーザにパイロットランプの点灯等により通知する。これにより、ユーザは、認証決済端末100の動作状態を容易に把握できる。
 <変形例>
 なお、上記実施形態では、ゲート外では、通常モードOAと1つの省電力モードOBを、ゲート内では、それぞれ電力消費量が異なる2つの省電力モードIBおよび省電力モードICを備える場合を例にあげて説明した。しかしながら、設定する電力モードは、これに限定されない。機能の有効無効等をより細分化し、多段階の省電力モードを設定可能なように構成してもよい。この場合、各省電力モードに移行するか否かの判定基準とする閾値を、設定可能な省電力モード数に合わせて保持する。
 電力モードを細分化することにより、認証決済端末100のバッテリ112を一層長持ちさせつつ、安定的に認証決済動作を行うことができ、より使い勝手がよい。
 また、ゲート内でも、通常モードOAを設定可能なように構成してもよい。この場合の、各電力モード間の遷移の様子(電力モード遷移図)を、図10に示す。図3と同じ遷移には、同じ符号を付し、説明は省略する。
 この変形例では、ゲート内では、通常モードOAと、省電力モードIBと、省電力モードICとの3段階の電力モードを有する。通常モードOAから省電力モードIBに変える閾値を、第二のゲート内閾値Tin2とする。なお、Tin2は、Tinよりおおきな値に設定される。
 状態判別部122の判別結果がゲート内である場合の、電力モードの遷移の様子を説明する。電力モード決定部124は、バッテリ残容量判定部123の判定結果が第二のゲート内閾値Tin2以上の状態から、第二のゲート内閾値Tin2未満になった場合、電力モードを、通常モードOA71から、省電力モードIB74に変更する(S243)。さらにバッテリ残容量が低減した場合は、図3と同様に遷移する。
 また、スタンバイモードEE73や、省電力モードIB74から、第二のゲート内閾値Tin2を超えて充電された場合、通常モードOA71に変更する(S251、S252)。
 次に、ゲート外とゲート内とを行き来する場合の、電力モードの遷移の様子を説明する。
 ゲート外で、通常モードOA71の状態で、ゲート内に移動した場合は、バッテリ残容量がTin2以上であれば、電力モード決定部124は、ゲート内であっても、電力モードをそのまま通常モードOAにする(S242)。逆に、ゲート内で通常モードOA71の状態で、ゲート外に移動した場合は、バッテリ残容量がTout以上であれば、電力モード決定部124は、そのまま通常モードOAにする(S241)。
 この場合の、ゲート内でのバッテリ残容量の変化の様子を図11に示す。本図に示すように、ここでは、時刻tc1に、通常モードOAから省電力モードIBに遷移し、時刻tc2に、省電力モードIBから省電力モードICに遷移し、時刻tc3に、省電力モードICからスタンバイモードEEに遷移するものとする。また、当初のバッテリ残容量BAのレベルを700、第二のゲート内閾値Tin2のレベルを710、ゲート内閾値Tinのレベルを702、最小閾値Tminのレベルを701とする。
 時刻0から時刻tc1までは、認証決済端末100は、通常モードOAで使用される。この間、実線711で示すように、バッテリ残容量は、減少する。そして、時刻tc1になった時点で、バッテリ容量は、第二のゲート内閾値Tin2に達する。そして、認証決済端末100は、省電力モードIBに遷移する。
 時刻tc1から時刻tc2までは、認証決済端末100は、省電力モードIBで使用される。この間、実線712で示すように、バッテリ残容量は、通常モードOAの時よりは、緩やかに減少する。そして、時刻tc2になった時点で、バッテリ残容量は、ゲート内閾値Tinに達する。そして、認証決済端末100は、省電力モードICに遷移する。
 その後、時刻tc3までは、認証決済端末100は、省電力モードICで使用される。この間、実線713で示すように、バッテリ残容量は、省電力モードIBの時よりも、さらに緩やかに減少する。そして、時刻tc3になった時点で、バッテリ残容量は、最小閾値Tminに達する。そして、認証決済端末100は、スタンバイモードEEに遷移する。
 時刻tc3以降は、認証決済端末100は、スタンバイモードEEで使用される。スタンバイモードEE時は、電源OFFの状態であるため、実線714に示すように、最小閾値Tminの状態を維持する。
 このように、本変形例によれば、ユーザがゲート内に入った場合であっても、十分なバッテリ残量が有る場合は、通常モードOAとし、認証決済端末100の全機能を使用可能とする。これにより、より使い勝手のよい認証決済端末100を提供できる。
 また、上記実施形態では、ゲート通過時のみ、認証決済処理を行う場合を例にあげて説明しているが、これに限定されない。ゲート内で複数回、ゲート通過以外の認証決済処理が行われてもよい。例えば、鉄道の駅構内で、グリーン券を購入する、売店で認証決済端末100の電子マネーを用いて買い物をする等である。
 ただし、本実施形態では、ゲート通過時に、近距離無線通信部108が制御部105に出力するゲート通過信号を検出し、状態を判別している。このため、ゲート通過以外の認証決済処理は、状態には影響を与えない。すなわち、本実施形態では、ゲート通過時の信号を取得し、認証決済端末100のユーザがゲートの内、外のいずれにいるかを判断しているため、他の認証決済処理の回数は問わない。
 また、本実施形態では、第一のゲート装置300と第二のゲート装置400とを異なるものとして記載しているが、両者は同じ装置であってもよい。例えば、駅に入場のみする場合などである。
 もちろん、第一のゲート装置300および第二のゲート装置400は、駅の改札に限定されない。例えば、運賃後払いのバス、入場、出場ともにゲート通過による認証を行う遊園地やコンサートの入出場にも適用可能である。その他、レンタサイクル、給油、カーシェア、コインロッカー等、第一のゲートおよび第二のゲートの2種のゲートを用い、両ゲート内で発生した費用の認証決済を行うシステム一般に適用可能である。また、店舗の例では、店舗入場時にBluetoothビーコン等で入場を検出し、最初の認証処理(認証決済端末100が、入場を認識するだけでよい)を行い、買い物後、認証決済端末100にて支払決済を行うといったシステムを導入している店舗等で利用できる。
 また、1回目のゲート通過時は、入場処理のみを行い、2回目のゲート通過時に、認証決済処理を行うものとして記載したが、これに限定されない。1回目のゲート通過時に認証決済処理を行ってもよい。また、両方で認証決済処理を行ってもよい。例えば、バス等で、1回目の乗車時に初乗り運賃の決済処理を行い、2回目の降車時に、初乗り運賃と正規運賃との差額の決済処理を行うよう構成してもよい。
 また、飛行機の搭乗時は、第一のゲート装置300が、チェックインカウンタであり、第二のゲート装置400が搭乗口のゲートとなる。従って、例えば、ゲート内からゲート外へ移動した場合、上述のような通常モードOA、省電力モードOB、スタンバイモードEEではなく、機内モードに設定されるよう構成してもよい。
 また、各電力モードが実現する機能や、各電力モードへ移行する閾値は、自由に変更可能としてもよい。
 また、最低限必要な電力をバッデリ残容量から差し引いた残容量を、見かけのバッテリ残容量として表示し、より一層の省電力化をユーザに促してもよい。例えば、図4(b)において、バッテリ残容量が当初レベルBA700相当の場合にバッテリ残容量を「100%」と表示し、例えば、ゲート内閾値Tinのレベル702相当のバッテリ残容量を「0%」と表示する。または、最小閾値Tminのレベル701相当のバッテリ残容量を、「0%」と表示する。これにより、見かけ上のバッテリ残容量が「0%」であっても第二のゲート装置400通過時の認証処理を実行可能であり、かつ、ユーザが第二のゲート装置400通過時の認証処理のために確保した電力を他の処理に使用してしまうのを避けることができる。
 <<第二の実施形態>>
 次に、本発明の第二の実施形態を説明する。第一の実施形態では、一対の入場と出場との組み合わせで、認証決済端末100の状態を判別し、電力モードを決定する。しかしながら、本実施形態では、出場ゲートがなく、ゲート通過だけでは、認証決済端末100のユーザの状態を判別できない場合の例である。
 すなわち、本実施形態では、一旦、ゲート装置を通過した後、ゲート内で1回以上、ゲート装置のゲートを通過する。しかし、出場ゲートは存在しない。
 例えば、遊園地などでは、アトラクション毎に、予めチケットを購入し、搭乗前に、そのアトラクションのゲートを通過し、認証を行う場合がある。また、アトラクションによっては、予約が可能な場合がある。例えば、アトラクション毎に、予め、搭乗時刻が指定されているファストパスと呼ばれる予約チケットを購入し、指定時刻に専用入場口(ファストパス・エントランス)から入場する仕組み等である。
 本実施形態は、このように、最初にゲートを通過した後、ゲート外に出るまでに、1回以上ゲートを通過し、また、各ゲート通過のおおよその時間がわかっている場合の実施形態である。以下、本実施形態について、遊園地の場合を例にあげて説明する。遊園地自体は、入場時のみ、認証決済を行う。すなわち、入場ゲートを通過すると、ゲート内と判別する。本実施形態では、入場後、遊園地内で、ゲート通過時に認証決済行為の発生する1以上のアトラクションを予め予約し、利用する場合を例にあげて説明する。
 遊園地等で認証決済端末100を用いる場合は、まず、ユーザが認証決済端末100を入園口にある第一のゲート装置300に接近させる。第一のゲート装置300では、近距離無線通信により入園料金などに関する情報を認証取得し、認証決済サーバ500に送信する。認証決済サーバ500では、入園料金などに関する情報をもとに認証決済端末100に対し所定の料金の決済処理を行い第一のゲート装置300に通知する。第一のゲート装置300は、通知を受け、入園ゲートを開口する。これにより、ユーザは、入園ゲートを通過することができる。
 さらに、遊園地内のアトラクションに入場する際は、ユーザがアトラクション入場口にある第二のゲート装置400に認証決済端末100を接近させる。第二のゲート装置400では、近距離無線通信によりアトラクション入場料金等の情報を認証取得し、認証決済サーバ500に送信する。認証決済サーバ500では、アトラクション入場料金等の情報をもとに認証決済端末100に対し所定の料金の決済処理を行う。そして、第二のゲート装置400に通知を行う。第二のゲート装置400は、通知を受け、アトラクションの入場ゲートを開口する。これにより、ユーザは、アトラクション入場ゲートを通過することができる。
 本実施形態では、このような仕組みを有する遊園地において、予め認証決済端末100を用いて、所望のアトラクションのファストパスを取得し、そのデータを保持しておく。そして、各アトラクションの搭乗ゲートを通過する毎に、当該アトラクションのデータを削除する。最後のデータが削除された場合、出場、すなわち、ゲート外となったものと判別する。
 以下、このような処理を実現する、本実施形態の認証決済端末100について説明する。本実施形態の認証決済システム200は、基本的に、図1に示す、第一の実施形態の認証決済システム200と同様である。ただし、本実施形態では、ゲート装置を、2つ以上備える。
 次に、本実施形態の制御部105の機能ブロックについて説明する。図12(a)は、制御部105の本実施形態の機能ブロックである。本図に示すように、本実施形態の制御部105は、ゲート通過検出部121と、状態判別部122と、バッテリ残容量判定部123と、電力モード決定部124と、ゲートフラグ125と、閾値126と、通過カウンタ131と、予約データ132と、を備える。
 本実施形態の制御部105も、第一の実施形態同様、CPU141とRAM142と入出力インタフェース(I/F)144とを備える。メモリ部104に予め記憶されたプログラムを、CPU141がRAM142にロードして実行することにより、各機能を実現する。機能の実現に必要なデータは、入出力I/F144を介して、外部の各部より取得する。また、処理結果は、入出力I/F144を介して外部に出力する。通過カウンタ131や予約データ132、閾値126は、メモリ部104に格納される。
 通過カウンタ131は、ゲートを通過した回数をカウントするカウンタである。本実施形態のゲート通過検出部121は、第一の実施形態同様、ゲートの通過を検出する。ただし、本実施形態では、通過を検出する毎に、通過カウンタ131の値を1インクリメントする。なお、後述する状態判別部122が、ゲート外に出たと判別した場合、通過カウンタ131は、初期化される。すなわち、値が0になる。
 予約データ132は、各アトラクションの予約データ132が格納される。予約データ132の一例を図12(b)に示す。予約データ132は、アトラクション毎の、アトラクションを特定する情報(アトラクション名)132aと、そのアトラクションを訪れる指定時刻132bと、が対応づけられたデータである。
 各アトラクションの搭乗ゲートを通過する毎に、対応するアトラクションのデータ(アトラクション名132aと指定時刻132b)が、予約データ132から削除される。
 本実施形態の状態判別部122は、認証決済端末100のユーザが、ゲート内にいるかゲート外にいるかを判別し、それに応じてゲートフラグ125を設定する。例えば、通過カウンタ131の値が1以上になるとゲート内に入場したと判別して、ゲートフラグ125を設定する。また、予約データ132の残データ数が0になるとゲート外に出場したと判別して、ゲートフラグ125を削除し、通過カウンタ131を初期化する。
 その他の構成は、第一の実施形態と同様であるため、ここでは、説明を省略する。
 次に、本実施形態の制御部105による、電力モード制御処理の流れを説明する。図13は、本実施形態の電力モード制御処理の処理フローである。なお、第一の実施形態と同じ処理については、同じ符号を付し、異なる処理のみ説明する。
 第一の実施形態では、ゲート通過信号を受信する毎に、ゲートフラグ125を反転している。しかし、本実施形態では、一旦ゲート内に入った後、1回以上、ゲートを通過後、ゲート外に出る。このため、ステップS1104のゲート通過後、フラグ反転処理の代わりに、フラグ決定処理(ステップS2101)を行う。
 図14に、本実施形態のフラグ決定処理の流れを説明する。ゲート通過検出部121が、通過カウンタ131の値n(nは1以上の自然数)を1増加させると(ステップS2201)、状態判別部122は、まず、通過カウンタ131の値nが1であるか否かを判別する(ステップS2202)。
 通過カウンタ131の値nが1である場合、入場ゲート等、最初のゲート通過であるため、状態判別部122は、認証決済端末100のユーザがゲート内に入ったと判断し、ゲートフラグ125を設定し(ステップS2203)、処理を終了する。
 一方、ステップS2202で、通過カウンタ131の値nが1でない場合、すなわち、2以上の場合、入場ゲート以外の、アトラクション等のゲートの通過である。このため、状態判別部122は、まず、アトラクションの予約データ132のデータを1つ削除する(ステップS2204)。ここでは、ゲート通過の際にゲート装置と交信して搭乗するアトラクションを識別可能なアトラクション名を取得する。そして、取得したアトラクション名に対応するアトラクション名132aのデータを削除する。なお、例えば、最も指定時刻132bの早いデータを1つ削除するようにしても良い。そして、さらに予約データ132が残っているか否かを判別する(ステップS2205)。
 ここで、予約データ132が残っている場合は、まだ、予約したアトラクションが残っているため、ユーザは、このアトラクションの入場時に認証決済処理を行う。すなわち、まだ、バッテリ残容量を維持する必要があるため、状態判別部122は、フラグを設定し(ステップS2206)、処理を終了する。一方、予約データ132が残っていない場合は、ユーザは、最後のアトラクションのゲートを通過し終え、今後、予約したアトラクションの認証決済処理はない。このため、状態判別部122は、予約したアトラクションのためにバッテリ容量を維持する必要はない。従って、フラグを削除し(ステップS2207)、処理を終了する。
 なお、本実施形態の、フラグ決定処理、すなわち、状態がゲート外になったと判定する手法は、上記手法に限定されない。例えば、予め予約データ132のデータ数m(mは1以上の整数)を抽出し、通過カウンタ131の値nが、m+1となった場合にゲート外に出たと判別するよう構成してもよい。
 以上説明したように、本実施形態の認証決済端末100では、予め認証決済処理が発生することがわかっている場合、最後の認証決済処理を終えるまで、少なくとも、認証決済可能なレベルのバッテリ残容量が維持されるよう、電力モードが制御される。従って、本実施形態によれば、第一の実施形態同様、安定的に認証決済機能を実行可能な、使い勝手の良い認証決済端末を実現できる。
 なお、本実施形態においても、第一の実施形態と同様に、各種の変形が可能である。
 <<第三の実施形態>>
 次に、本発明の第三の実施形態を説明する。第一の実施形態では、所定の時間間隔でバッテリ残容量を検出し、閾値と比較して、電力モードを決定する。本実施形態では、ゲート内に入った後、予定している最終認証決済時刻を算出し、当該時刻におけるバッテリ残容量を予測し、電力モードを決定する。本実施形態についても、鉄道の駅の改札を例にあげて説明する。予定している最終認証決済時刻は、降車駅への到着時間である。
 以下、本実施形態について、第一の実施形態と異なる構成に主眼をおいて説明する。本実施形態の制御部105は、図15に示すように、第一の実施形態の構成に加え、到着時刻予測部127と、バッテリ残容量予測部128と、をさらに備える。
 到着時刻予測部127は、本実施形態の予定している最終認証決済時刻である、ユーザの、降車駅への到着予定時刻を取得する。本実施形態では、例えば、ユーザが鉄道乗換案内等のアプリケーションを用いて検索した、降車駅の到着予定時刻を用いる。到着予定時刻は、ユーザが操作入力部109を介して入力してもよいし、アプリケーションの検索結果を、アプリケーションから取得するよう構成してもよい。
 バッテリ残容量予測部128は、電力モード決定部124が第一の実施形態の手法で決定した電力モードに設定した場合の、到着予定時刻での予測バッテリ残容量を算出する。算出結果は、電力モード決定部124に出力する。
 本実施形態の電力モード決定部124は、状態判別部122が判別した状態と、バッテリ残容量判定部123が判定した判定結果とを用いて、まず、初期の電力モードを決定する。その後、到着予定時刻の予測バッテリ残容量を用いて、最終的に設定する電力モードを決定する。このとき、電力モード決定部124は、到着予定時刻の予測バッテリ残容量と、閾値とを比較して決定する。
 例えば、バッテリ残容量予測部128の予測結果が閾値未満の場合、決定した初期の電力モードより1段階、電力消費量の少ない電力モードに再設定する。
 本実施形態のゲート内処理の流れを、図16を用いて説明する。例えば、本実施形態においても、ゲート内では、第一の実施形態同様、省電力モードIBと、省電力モードICと、スタンバイモードEEの3種の省電力モードを設定可能とする。
 ゲート内処理において、電力モード決定部124で、現在のバッテリ残容量BLと閾値とから、省電力モードIBと決定された場合(ステップS1302)、バッテリ残容量予測部128は、省電力モードIBを設定した場合の、到着予定時刻での予測バッテリ残容量BL2を算出する(ステップS3102)。
 電力モード決定部124では、算出結果である予測バッテリ残容量BL2が、ゲート内閾値Tin以上(BL2≧Tin)の場合(ステップS3103)、そのまま省電力モードIBと決定する(ステップS3104)。
 一方、算出結果が、ゲート内閾値Tin未満の場合は、省電力モードICに決定し(ステップS3107)、その旨、ユーザに通知する。例えば、パイロットランプ等を備える場合、赤色を点灯させてもよい。
 ゲート内処理において、電力モード決定部124で、現在のバッテリ残容量BLと閾値とから、省電力モードICと決定された場合(ステップS1304)、バッテリ残容量予測部128は、省電力モードICを設定した場合の、到着予定時刻での予測バッテリ残容量BL2を算出する(ステップS3105)。
 電力モード決定部124では、算出結果である予測バッテリ残容量BL2が、最小閾値Tmin以上(BL2≧Tmin)の場合(ステップS3106)、そのまま省電力モードICと決定する(ステップS3107)。
 一方、算出結果が、最小閾値Tmin未満の場合は、スタンバイモードEEに決定し(ステップS3108)、その旨、ユーザに通知する。例えば、パイロットランプ等を備える場合、赤色を点滅させてもよい。
 最終的に省電力モードICと決定された場合の、バッテリ残容量の変化の様子を、図17を用いて説明する。本図に示すように、第一の実施形態の手法で、電力モードを決定する場合、時刻td1に、省電力モードIBから省電力モードICに遷移し、時刻td2に、省電力モードICからスタンバイモードEEに遷移する。しかしながら、本実施形態の手法によれば、到着予定時刻がtb1以降である場合、時刻0より、省電力モードICで稼働する。
 このように、本実施形態によれば、図中に実線1301で示す傾きで、バッテリ残容量は変化する。このため、例えば、時刻tdが到着予定時刻とすると、第一の実施形態の手法では、スタンバイモードEEとなる。しかしながら、本実施形態の手法では、バッテリ容量にまだ余裕がある。
 以上説明したように、本実施形態では、ゲート外に出る予定時刻における、現状の電力モードでのバッテリ112の残容量を予測し、予測結果に応じて電力モードを変更する。従って、上記各実施形態同様、最後の認証決済処理時には、少なくとも、認証決済可能なレベルのバッテリ残容量が維持される可能性が高い。従って、本実施形態によれば、第一の実施形態同様、安定的に認証決済機能を実行可能な、使い勝手の良い認証決済端末を実現できる。
 なお、本実施形態では、ゲート内に入場した後、上述のように予測結果によって電力モードを決定する。このため、第一の実施形態および第二の実施形態のように、所定の時間間隔でバッテリ112の残容量を監視しなくてもよい。
 また、本実施形態は、遊園地のアトラクションのファストパスの認証時にも適用可能である。この場合は、到着予定時刻の代わりに、予約データ132の、指定時刻132bの、最も遅い時刻を抽出し、当該時刻における予測バッテリ残容量を算出すればよい。
 予測と、所定時間間隔でのバッテリ残容量の検出とを組み合わせてもよい。
 さらに、本実施形態においても、第一の実施形態と同様に、各種の変形が可能である。
 なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施形態は、本発明を分かりやすく説明するためのものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウエアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)等の記録装置、または、ICカード、SDカード、DVD等の記録媒体に置くことができる。
 また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
 70:ゲート内外を区分けする線、71:通常モードOA、72:省電力モードOB、73:スタンバイモードEE、74:省電力モードIB、75:省電力モードIC、
 100:認証決済端末、101:送受信アンテナ、102:基地局通信部、103:認証決済アプリケーション、104:メモリ部、105:制御部、106:送受信アンテナ、107:通信部、108:近距離無線通信部、109:操作入力部、110:バス、111:表示部、112:バッテリ、113:バッテリ出力処理部、114:バッテリ残容量検出部、115:音声入出力処理部、121:ゲート通過検出部、122:状態判別部、123:バッテリ残容量判定部、124:電力モード決定部、125:ゲートフラグ、126:閾値、127:到着時刻予測部、128:バッテリ残容量予測部、131:通過カウンタ、132:予約データ、132a:アトラクション名、132b:指定時刻、141:CPU、142:RAM、144:入出力I/F、
 200:認証決済システム、210:基地局、220:ネットワーク、300:第一のゲート装置、301:近距離無線通信部、302:制御部、303:メモリ部、304:通過ゲート開閉部、305:通信部、310:バス、400:第二のゲート装置、401:近距離無線通信部、402:制御部、403:メモリ部、404:通過ゲート開閉部、405:通信部、410:バス、500:認証決済サーバ、501:システム制御部、502:メモリ部、503:通信部、510:バス、
 700:当初のバッテリ残容量BA、701:最小閾値レベル、702:ゲート内閾値レベル、703:ゲート外閾値レベル、704:実線、705:実線、706:実線、707:実線、708:実線、709:実線、710:第二のゲート内閾値レベル、711:実線、712:実線、713:実線、714:実線

Claims (7)

  1.  バッテリで駆動され、ゲートを通過する際に近距離無線通信により認証および/または決済を行う認証決済端末であって、
     前記ゲートの通過を検出するゲート通過検出部と、
     前記ゲート通過後の状態が前記ゲート内であるか前記ゲート外であるかを判別する状態判別部と、
     前記バッテリの残容量を検出するバッテリ残容量検出部と、
     前記状態判別部による判別結果と、前記バッテリの残容量と、予め定めた閾値とを用い、予め用意された2以上の電力モードの中から、設定する電力モードを決定する電力モード決定部と、を備える認証決済端末。
  2.  請求項1記載の認証決済端末であって、
     前記電力モードは、
     前記状態が前記ゲート内であり、かつ、前記残容量が前記閾値のうち第一の閾値以上の場合に設定されるゲート内省電力モードと、
     前記残容量が前記第一の閾値未満の場合に設定されるスタンバイモードと、を備え、
     前記ゲート内省電力モードは、当該認証決済端末の、認証決済機能以外の所定の機能を、少なくとも一部無効とする電力モードであり、
     前記第一の閾値は、前記認証および/または決済が少なくとも可能な残容量であること
     を特徴とする認証決済端末。
  3.  請求項1記載の認証決済端末であって、
     前記バッテリ残容量検出部は、所定の時間間隔で前記バッテリの残容量を検出し、
     電力モード決定部は、前記バッテリの残容量が検出される毎に、前記電力モードを決定すること
     を特徴とする認証決済端末。
  4.  請求項1記載の認証決済端末であって、
     ゲートフラグをさらに備え、
     前記ゲート通過検出部は、前記ゲートの通過を検出する毎に、前記ゲートフラグを反転し、
     前記状態判別部は、前記ゲートフラグが予め定めた状態の場合、前記ゲート内と判別すること
     を特徴とする認証決済端末。
  5.  請求項1記載の認証決済端末であって、
     通過カウンタと、認証決済行為の予約データとをさらに備え、
     前記認証決済行為の予約データには、予約した認証決済行為毎の指定時刻が登録され、
     前記ゲート通過検出部は、前記ゲートの通過を検出する毎に、前記通過カウンタの値を1ずつ増加させ、
     前記状態判別部は、前記通過カウンタの値が1以上の場合、当該通過カウンタの値が増加する毎に前記予約データの一つのデータを削除し、残りのデータ数が1以上の場合、前記ゲート内と判別すること
     を特徴とする認証決済端末。
  6.  請求項1記載の認証決済端末であって、
     前記ゲートを通過し、前記ゲート外に出る予定時刻を算出する時刻予測部と、
     前記バッテリの残容量と、前記電力モード決定部が決定した前記電力モードとを用いて、前記予定時刻での前記バッテリの残容量を予測する残容量予測部と、をさらに備え、
     前記電力モード決定部は、前記残容量予測部の予測結果が前記閾値未満の場合、決定した前記電力モードより1段階電力消費量の少ない電力モードに再設定すること
     を特徴とする認証決済端末。
  7.  バッテリで駆動され、ゲートを通過する際に近距離無線通信により認証および/または決済を行う認証決済端末における電力モード決定方法であって、
     前記バッテリの残容量を検出するバッテリ残容量検出ステップと、
     前記ゲートの通過を検出すると、当該ゲートの通過後の状態が前記ゲート内であるかゲート外であるかを判別する状態判別ステップと、
     前記状態判別ステップによる判別結果と、前記バッテリの残容量と、予め定めた閾値とを用い、予め用意された2以上の、前記バッテリの消費量が異なる電力モードの中から、設定する前記電力モードを決定する電力モード決定ステップと、を備えること
     を特徴とする認証決済端末における電力モード決定方法。
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