JP2003182192A - 高速シリアルインタフェース - Google Patents

高速シリアルインタフェース

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JP2003182192A JP2002255967A JP2002255967A JP2003182192A JP 2003182192 A JP2003182192 A JP 2003182192A JP 2002255967 A JP2002255967 A JP 2002255967A JP 2002255967 A JP2002255967 A JP 2002255967A JP 2003182192 A JP2003182192 A JP 2003182192A
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Kent A Williams
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Thomas H C Yew
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 オーバーヘッドの最小化によりカラープリン
タなどのリアルタイムデバイスで非圧縮画像データの長
距離及び連続送信を可能とする簡単化されたプロトコル
を用いる高速シリアルインタフェースの提供。 【解決手段】 トランシーバはXDM3−CとXICの
間のインタフェースで高速シリアルリンクを有し、光学
インタフェースをサポートし、XDM3−Cは、ビデ
オ、タグ、及びコントロール情報をXICへ送り、XI
Cはコントロール及び診断情報をXDM3−Cへ送る。
トランスミッタ及びレシーバは、16ビットのデバイス
であり、75MHzのクロック速度で実行され、1.2
ギガビット/秒(150メガバイト/秒)の最大のデー
タ転送速度が提供され、画像データ及びコントロールワ
ードの転送をサポートするプロトコルを実施する高速シ
リアルインタフェースが提供される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、一般に、ディジタ
ルデータを送信するプロトコルに係り、特に、カラープ
リンタなどのリアルタイムの高速データ転送デバイスを
使用する際のプロトコルに関する。
【0002】
【従来の技術】迅速なカラープリンタによって必要とさ
れるリアルタイムの高速データ転送は重大な相互接続パ
ッケージング及びデータ統一の問題を提示する。例え
ば、美術作品製作用カラープリンタの状態において、デ
ィジタルフロントエンド(DFE:Digital F
ront End)と画像出力ターミナル(IOT: I
mage Output Terminal)の間で必要
とされるデータ転送速度及びケーブル距離は、カラー分
解毎にそれぞれ150MB/s(メガバイト/秒)及び
75フィート(2286cm)となっている。カラー印
刷については、4色のカラー分解(CMYK:シアン、
マゼンタ、イエロー、及びブラック)が必要とされ、合
計600MB/sのデータ転送が要求される。(既存の
プロトコルを有する)知られているのシリアル(直列)
又はパラレル(並列)のインタフェースはいずれも、リ
アルタイムデータに対するケーブル長さとバンド幅の必
要十分条件を満たすことができず、高レベルのエラー検
出及びデータ再転送がいまだ実用化されていない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】Xerox DC−6
0 カラープリンタのDFE から IOTへの インター
フェースは、銅線上で実施されるパラレルインタフェー
ス(並列インタフェース)である。40本のライン(×
4、カラー分解毎に一セットずつ)が、クロック、ペー
ジリクエスト、ラインリクエスト、ライン有効化、及び
データのためのラインなどの差分信号を含むプロトコル
を送信するために使用される。このシステムによって達
成可能な最大データ転送速度は70MB/sである。フ
ァイバチャネル及びSCSIプロトコルは、(いくつか
の層状になって、送信者の差別化、エラーチェックや再
送信を行う)有効オーバーヘッド及びノンリアルタイム
特性を有するハイレベルプロトコルであり、カラープリ
ンタなどの高速でリアルタイムのアプリケーションには
不適切である。このようなオーバーヘッドのために利用
できるバンド幅のうちこのようなプロトコルがデータと
して転送できるのは60%乃至70%にすぎない。従っ
て、非圧縮データに対してのオーバヘッドが最小である
高速シリアルインタフェースが必要とされる。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明による高速のシリ
アルインタフェース(直列インタフェース)は、オーバ
ーヘッドを最小化して、カラープリンタなどのリアルタ
イムデバイスにおいて非圧縮画像データが長距離にわた
って連続的に送られるのを可能とする単純化されたプロ
トコルを用いる。高速のシリアル及び光ファイバリンク
において発生するエラー発生率は非常に低く抑えられて
いるので、高速のシリアルインタフェース及びプロトコ
ルは、リアルタイムデータを再転送する必要をなくす。
エラー発生率を10-12 の範囲であると想定した場合、
時折発生する不正確な画素やタグはユーザにより検索さ
れなくなる。このリンクは、広範囲の高速ターゲットデ
バイスインタフェースに対して標準化されてもよい。
【0005】本発明の一つの態様は、データ及びメッセ
ージを生成し、シリアルプロトコルを用いてデータ及び
メッセージを送受信するトランシーバを有するイニシエ
ータデバイスと、データ及びメッセージを受け取り、シ
リアルプロトコルを用いてデータ及びメッセージを送受
信するトランシーバを有するターゲットデバイスと、イ
ニシエータデバイスとターゲットデバイスを接続する転
送媒体と、を有する高速シリアルインタフェースであっ
て、シリアルプロトコルが、通信準備ができると、イニ
シエータデバイス及びターゲットデバイスの各々がアイ
ドルフレームを送信する、デバイスの通信準備ができて
いることを表すアイドルメッセージタイムフレームと、
ターゲットデバイスからデータリクエストを送るコント
ロールワードフレームと、イニシエータデバイスから転
送モードを表すコントロールワードフレームと、ターゲ
ットデバイスからのデータリクエストに応答して、イニ
シエータデバイスが、リクエストされたデータの転送が
後に続くコントロールワードフレームを送信するデータ
フレームと、を含む、複数のタイムフレームを有する、
高速シリアルインタフェースである。
【0006】高速のシリアルイニシエータデバイス‐タ
ーゲットデバイス通信のためのプロトコルストラクチャ
は、デバイスを表すためのアイドルメッセージタイムフ
レームを有する複数のタイムフレームを有し、通信の準
備ができると、イニシエータデバイス及びターゲットデ
バイスの各々がアイドルフレームを送信し、ターゲット
デバイスからデータリクエストを送るコントロールワー
ドフレームと、イニシエータデバイスからの送信モード
を表すコントロールワードフレームと、データフレーム
と、を有し、ターゲットデバイスからのデータリクエス
トに応答して、イニシエータデバイスは、リクエストさ
れたデータが後に続くコントロールワードフレームを送
信する。
【0007】高速のシリアルディジタルフロントエンド
(DFE)とプリンタ間の通信のためのプロトコルスト
ラクチャは、複数のタイムフレームを有し、該複数のタ
イムフレームは、通信準備ができると、ディジタルフロ
ントエンド(DFE)及びプリンタの各々がアイドルフ
レームを送信する、デバイスが通信準備ができているこ
とを表すアイドルメッセージタイムフレームと、プリン
タからページリクエストとラインリクエストを送るプリ
ンタコントロールワードフレームと、DFEからの送信
モードを表すDFEコントロールワードフレームと、プ
リンタからのページリクエスト応答して、DFEが、リ
クエストされたデータが後に続くコントロールワードフ
レームを送信するデータフレームとを含む。
【0008】プロトコルを有する高速シリアルインタフ
ェースは、イニシエータとターゲットデバイス間の通信
のために使用することができ、高速カラープリンタに簡
単に適用される。例えば、高速シリアルリンクは、××
××× Controller 内の××××× Mul
ti−mode Decompression Modu
le (XDM3−C)とプリントエンジン(IOT)
内のInterface Card(XIC)との間で
実施された。このプロトコルを実施する高速シリアルイ
ンタフェースは、リアルタイムの画像データとタグを
1.5Gbs(ギガビット/秒)でプリントエンジンへ
送る。4色のカラー分解データを駆動するために四つの
高速シリアルインタフェースが使用された。これはハイ
レベルのプロトコルソフトウェアのサポートを必要とせ
ずに行われる。銅は、短距離用に使用することができ、
コスト削減のオプションを提供するが、高速シリアルイ
ンタフェースは、長距離用転送媒体として光ファイバを
用いて実施される。非常に低いが有限のエラー発生率
(10-12 のオーダーであると推定される)は、時折発
生する不正確な画素又はタグは観察される画質の高さや
ユーザの期待を損なうことなく転送され得る。
【0009】XDM3−C は、圧縮されたデータを圧
縮解除して、圧縮解除されたデータ(生ビデオ)をプリ
ントエンジン内のXICへリアルタイムで送る。高速シ
リアルインタフェースは、送受信ペアを有し、全二重伝
送モードで動作する。本実施の形態におけるプロトコル
は、XDM3−CとXICの間のポイントツーポイント
(2地点間)プロトコルであるが、コントロールワード
における追加ビットが、送信者及び宛先を識別するため
に付加され得る。XDM3−CとXICのどちら側にも
プロトコルとデータフローを管理するための埋め込まれ
たプロセッサは必要とされない。シリアルリンク上のデ
ータ転送率は、8ビット/10ビットで符号化されてお
り、画像及びタグに対して1.5Gbs又は150MB
/sである。四つのリンクに対するバンド幅の合計は6
00MB/sである。このインタフェースは、送信者と
受信者のクロック速度とメディア送信速度を上げること
によってより速く実行される。
【0010】本発明の他の態様によれば、高速シリアル
インタフェースを用いてイニシエータデバイスとターゲ
ットデバイスの間にデータを転送する方法であって、イ
ニシエータデバイスから、イニシエータデバイスの送信
準備ができていることを表すアイドルメッセージフレー
ムを送信するステップと、ターゲットデバイスから、タ
ーゲットデバイスの通信準備ができていることを表すア
イドルメッセージフレームを送信するステップと、ター
ゲットデバイスから、イニシエータデバイスからのデー
タ転送をリクエストするコントロールワードフレームを
送信するステップと、ターゲットデバイスからのデータ
リクエストに応答して、イニシエータデバイスから、デ
ータ転送モード及びリクエストされたデータを表すコン
トロールワードフレームを送信するステップと、を更に
有する方法である。
【0011】
【発明の実施の形態】本発明の高速シリアルインタフェ
ース及びプロトコルは、任意のイニシエータデバイス及
び任意のターゲットデバイスの間の通信を円滑にするた
めに使用され得る。便宜上、××××× Conste
llation DFEとIOT間において具体化され
た実施内容に関する高速シリアルインタフェース及びプ
ロトコルについて詳細に記述する。
【0012】以下の略語は、本明細書の全体を通して使
用されており、ここに便宜上リストアップする。
【0013】 CMYK Cyan、 Magenta、 Yello
w、 Black Color Model(シアン、マ
ゼンタ、イエロー、及びブラックのカラーモデル) CPLD Complex Programmabl
e Logic Device (複合プログラ
マブル論理デバイス) CRM Contone Rendering Mo
dule(コントーンレンダリングモジュール) IOT Image Output Termina
l(画像出力ターミナル) JIDI Jadis Image Data Int
erface(Jadis画像データインタフェース) XCM3 ×××××× XM2 Compress
ion Module(××××× XM2圧縮モジュー
ル) XDM3 ×××××× XM2 Decompre
ssion Module(××××× XM2圧縮解除
モジュール) XCII XM2 Combiner IOT Int
erface ASIC(XM2 結合器IOT インタ
フェースASIC) XIC Constellation Inter
face Card(コンステレーションインタフェー
スカード) XM2 ××××× Multi−MODE Com
pression Technology(×××××
マルチモード圧縮技術)
【0014】図1によれば、DFE20は、高性能のサ
ンプラットフォーム(Sun platform)に加
えてXCM3‐A圧縮モジュール(図示されない)と二
つのXDM3‐C圧縮モジュール22及び24を用いる
ことによって、実施される。XDM3‐C圧縮解除モジ
ュール22及び24は、××××× XM2.3フォー
マットカラー画像を圧縮解除し、四つのカラー分解画像
チャネル42、44、46、及び48にCMYKカラー
データを提供する。モジュール22は、シアン42及び
マゼンタ44のチャネルを分配する。モジュール24
は、イエロー46及びブラック48のチャネルを分配す
る。モジュールの数は任意でよい。全ての四つのチャネ
ルが単一のモジュールに含まれていてもよいし、各チャ
ネルが固有のモジュールを有していてもよい。
【0015】コンステレーションインタフェースカード
(XIC)32、34、36、及び38は、IOT30
内に置かれ、DFE20からカラー画像データを受け取
る。画像データはXDM3−Cから高速シリアルリンク
40を介して四枚のXICカードへ送られる。各カード
は、画像データの最小単位である二本のスキャンライン
をバッファし、これらのスキャンラインがJIDIバス
を介して四つのコントーンレンダリングモジュール(図
示しない)へ通過させられる。画像データフローをモニ
タするためにマイクロプロセッサは全く必要とされな
い。各カードは、1.2ギガビット/秒の画像及びタグ
データの最大転送速度をサポートする。CRMカード
は、8ビットのコントーンデータを、レーザプリントエ
ンジンによって必要とされるアドレス可能性の高いバイ
ナリデータに、変換することによって画像のレンダリン
グを提供する。アドレス可能性が高いバイナリデータは
ROSインタフェースモジュール(RIM)へ送られ、
次に、各カラー平面毎にラスタ出力スキャナ(ROS)
を駆動する。
【0016】図2を参照すると、XICカード32のブ
ロック図が示されている。XDM3−Cインタフェース
22からの画像及びタグデータ42は、光ファイバトラ
ンシーバ310で受け取られる。光ファイバトランシー
バ310は、シリアルの電気信号を生成し、該シリアル
電気信号は、(レシーバ312及びトランスミッタ31
6からなる)トランシーバ312/316へ送られ、1
6ビットのパラレルの生ビデオに変換され、次にラッチ
326及び324によってラッチされる画像データを表
す。このデータは48ビット幅の高速の同期FIFO3
28においてバッファされ、ドライバ350及び352
を介してJIDIバス360へ通過させられる。
【0017】XICの実施には、三つの異なるクロック
が含まれる。FIFO入力論理は、75MHzのTLK
1501レシーバクロック314RX CLKによって
クロックされる。このクロックは、XDM3−Cから送
られたシリアルデータストリームから復調される。TL
K1501トランスミッタ及びコントロールロジック
は、75MHzのトランスミッタクロック318GTX
CLKによってクロックされる。FIFO出力論理及
びJIDIインタフェースは、25MHzのJIDIバ
スクロック(図示しない)によってクロックされる。
【0018】この実施において、シリアルトランシーバ
312/316は、テキサスインスツルメンツ社製のT
LK1501(1.5乃至2.5Gbps)のトランン
シーバによって実施される。このデバイスは、符号化、
多重化、クロック抽出、逆多重化(demultipl
exing)、復号化の複雑さを処理する。他の適切な
トランシーバを使用してもよい。
【0019】光ファイバインタフェースは、半導体レー
ザ及びPINフォトダイオードを含む小型光学トランシ
ーバ310によって実施される。光学トランシーバ31
0に適したパッケージは、Small Form Fac
tor(スモールフォームファクタ) パッケージであ
る。このパッケージは10個のピンを実施し、二重MT
−RJコネクタを使用する。トランシーバ310は、2
00フィート(6096cm)までのケーブル長さを有
するリンク上で1.5ギガビット/秒の速度をサポート
しなければならない。Molex(モレックス)は、デ
ュアルSCコネクタを有する1×9のピン構造で1.5
ギガビット/秒の光学トランシーバを現在提供している
が、他の好適なトランシーバを使用してもよい。
【0020】XDM3−CとXICを接続させる光ファ
イバケーブル40は、各方向においてマルチモードファ
イバを実施する。システムの四つのXICカードの各々
に対して一つのケーブルが使用される。本実施の形態に
よる光ファイバインタフェースは、100フィート(3
048cm)までのケーブル長をサポートするように設
計されている。
【0021】或いは、銅のインタフェースが使用されて
もよい。銅のインタフェースを用いる場合は、TLK1
501トランスミッタの差動出力によって駆動される非
常に高い帯幅のケーブルを使用される。ACカップリン
グはIOTの論理接地からDFEの論理接地を絶縁する
ために使用される。銅のインタフェースはこの実施の形
態に対しては全長15メートルのケーブルをサポートす
るように設計される。
【0022】FIFOバッファア328は、三個の8K
×16ビットの高速同期FIFOデバイスによって実施
され得る。このバッファは、3.79のスキャンライン
を表す総容量48Kバイトを有する。本実施の形態にお
けるXDM3−Cからのデータ転送は、FIFOの全体
の半分が満たされる前に開始されるので、FIFOは通
常の条件下では2.895本以上のスキャンラインを含
まない。使用されるデバイスは、インテグレーテッドデ
バイステクノロジー社(IntegratedDevi
ce Technology、 Incorporate
d)製のIDT72V263である。IDT72V26
3は、3.3Vの高密度のSuperSync II
(登録商標)狭バスFIFOである。
【0023】TLK1501トランスミッタクロックG
TX CLKは、FIFO書込みクロックのために使用
される。三個のFIFOデバイスは、XDM3−Cから
16ビットのワードを受け取る度にそれぞれ書き込まれ
る。JIDIバスDCLKがFIFO読み取りクロック
に対して使用される。FIFOは、JIDIバスへのデ
ータ転送の際には一回48ビットずつ読み取られる。
【0024】高速のシリアルインタフェースは、正規モ
ードと(以下に説明される)診断モードで動作する。診
断モードでは、XIC32がXIC FIFO322
(診断データを記憶するための別個のFIFO)におけ
るデータをXDM3−Cに返す。診断パスは、XIC
FIFO出力とTLK1501トランスミッタ316の
間に配置された同期FIFO322を含む。このFIF
Oは、JIDIバスの25MHzのクロックによってク
ロックされたデータを75MHzでクロックされるTL
K1501のトランスミッタ入力を介して通過させる。
診断モードは、CPLDコントローラ330、320で
高速シリアルインタフェースプロトコルを実施する状態
マシンによってコントロールされる。第1の状態マシン
330は、XIC FIFO328を読み取り、データ
を診断FIFO322へ書き込む。第2の状態マシン3
20は、データが使用可能であるか否かを診断FIFO
から読み出し、このデータをTLK1501トランスミ
ッタ316へ送る。第1の状態マシン330及び第2の
状態マシン320は共にXIC FIFOが空になるま
でこのデータをオンデマンドで転送する。
【0025】JIDIインタフェース360は、画像及
びタグデータ、クロック、コントロール、及びDC(直
流)電源を有する。画像及びタグデータは、CPLD3
30で実施された状態マシンの制御下で、JIDIバス
へ書き込まれる。状態マシンは、DFEページリクエス
ト(Page Req’)及びラインリクエスト(Li
neReq’)に応答する。データは、JIDIバスク
ロックDClkの制御下で、JIDIバスへ書き込まれ
る。ライン有効化(ILine Valid’)信号
は、画像及びタグデータを受け取るデバイスに必要な同
期を提供するように駆動される。カウンタ340は、8
640個の画素を転送した後に、各スキャンラインへの
データ転送を終了させるように実行される。各スキャン
ラインへのデータ転送は、XIC FIFO328を2
160回読み取ることによって達成される。
【0026】データドライバ350及び352は、三個
の16ビット幅TTL(トランジスタ論理素子)互換オ
ープンコレクタドライバによって実施される。エラー条
件が検出されると、JIDIバス信号Error’が表
明される。XICは、カードをパワーアップ状態でリセ
ットするようにJIDIバス信号IReset’ を使
用する。IReset’は、エラー状態リセットとして
使用することもできる。XIC32は、固定された86
40個の画素のスキャンライン長に対して設計される。
スキャンライン長は、JIDIインタフェースをコント
ロールするCPLD330において指定され、必要に応
じて変更されてもよい。
【0027】図9を参照すると、XDM3−Cモジュー
ル22のブロック図が示されている。XDM3−Cモジ
ュール22は、三つのGZIP222圧縮解除チャネル
からの入力、PM37JPEGデコンプレッサ224、
及びXDPC3チップ220からのランレングス符号化
データ(run−length−coded dat
a)を受け取る、XCII210を有する。三つのGZ
IP222の圧縮解除チャネルは、XM2.3上方平面
(Upper Plane)、レンダリングヒント平面
(Rendering Hints Plane)、及
びコントロール平面(Control Plane)を
有する。JPEG圧縮解除224のチャネルは、下方デ
ータ平面を含む。ランレングス符号化データ(RLC)
220は、ビデオデータ及び対応する描画ヒントの両方
を有する。XCII210は、コントロール平面データ
(Control Plane data)に基づいて、
下方平面(Lower Plane)、上方平面(Up
per Plane)からのデータ、又は拡張されたラ
ンレングス符号化(RLC)データを結合する。XCI
I210は、次に、結合されたビデオデータを対応する
レンダリングヒントと一緒に同期デュアルポートSRA
M226へ出力する。XCII210へのビデオ入力デ
ータ(上方、下方、及びランレングス符号化)は、8×
8の画素ブロックフォーマット又はラスタフォーマット
のいずれかにフォーマットされている。ブロックからラ
スタへの変換は、外部デュアルポート同期SRAMを使
用することによって達成される。これらのSRAMは、
XCIIのコントロール下にある。レンダリングヒント
データはまた、XCIIによって併合(マージ)され、
ビデオデータによって同期されたSRAM画素へ送られ
る。XCII210の出力部分は、ブロックツーラスタ
デュアルポートSRAMからビデオデータ及びレンダリ
ングヒントデータを受け取る。このデータは、内部のス
キャンラインFIFO(図示しない)内に記憶される前
に最初は拡大され、移動され、クリップされる。FIF
O出力データ240は、シリアルトランシーバ212に
おいて高速シリアルインタフェースへ送られ、シリアル
トランシーバ212は、パラレルデータ入力を、XIC
との光ファイバリンクを介して転送するシリアル光学信
号を生成する光学トランシーバ214へ入力するために
シリアル信号へ変換する。
【0028】XDM3−Cモジュール(XCII)とX
ICの間のインタフェースは、Texas Instr
uments(テキサスインスツルメンツ社)製のTL
K1501(1.5乃至2.5Gbps)トランシーバ
によって実施される高速シリアルリンクである。TLK
1501は、(XICについて図2を参照して説明する
ように)インタフェースの各端部で光学トランシーバを
付け加えることによって光学インタフェースをサポート
する。高速シリアルインタフェースは、全二重伝送動作
用に構成されている。XDM3−Cは、ビデオ、タグ、
及びコントロール情報をXICへ送る。XICはコント
ロール及び診断情報をXDM3−Cへ送る。高速シリア
ルインタフェースは、リンクの各端部で、トランスミッ
タ、レシーバ、及び光学トランシーバを用いる。トラン
スミッタ及びレシーバは、16ビットのデバイスであ
り、75MHzのクロック速度で実行される。これによ
って、1.2ギガビット/秒(150メガバイト/秒)
の最大データ転送速度が提供される。インタフェース
は、画像データ及びコントロールワードの転送をサポー
トするプロトコルを実施する。
【0029】TLK1501は、インタフェースの両端
で使用され、XDM3−CとXICの間で全二重伝送シ
リアルリンクを提供する。TLK1501は1.2ギガ
ビット/秒の最大速度で画像データを送受信する。トラ
ンスミッタはリンク上で1.5ギガボー(GBaud)
のボーレートに対して4つの追加ビットを追加してデー
タを符号化する。光学インタフェースはリンクの両端に
光学トランシーバを追加することによって実施される。
光学トランシーバは、半導体レーザ及びPINダイオー
ドを含む。
【0030】高速インタフェースは、XCIIとXIC
の間で全ニ重伝送シリアルリンクを提供する。プロトコ
ルは、XCII及びXIC間のコントロール及びデータ
信号のインタフェースに対して定義付けられる。XCI
IとXICの間で転送されるデータは、基本的にプロト
コルに応じて実施されるコントロールワード、データワ
ード、及びアイドルフレームからなる。コントロール及
びデータワードはそれぞれ16ビット幅である。異なる
動作モードに基づいてコントロール及びデータワードも
それぞれ異なるように記述される。シリアルリンクが動
作可能である時、有効コントロールワードとデータのい
ずれもが要求されない場合、アイドルフレームが送られ
る。シリアルリンクが動作中にシリアルリンクを通して
有効なコントロールワードもデータワードも要求されな
い場合は、代わりにアイドルフレームが送られる。コン
トロールワードは単一事象又は直前の画像データとして
送られてもよい。
【0031】XICからXCIIへ送られたコントロー
ルワードは、確認のための3ビットの固定されたパター
ンのコントロールビット「101」、二つのXIC動作
モードビット、「0」と「1」を分割するためのページ
リクエスト及びラインリクエストビット、「0」と
「1」を分割するためのXIC FIFOが全体の半分
まで満たされた状態及び空状態であることを示すビッ
ト、XICリセット完成ビット、XICエラービット、
及びJIDIリセット状態ビットを含む。XCIIから
XICまでのデータワードは、正規モードでは、画像デ
ータを運び、診断データを診断モードで運ぶ。
【0032】六つの動作モード、即ち、XCII/XI
C正規モード、XCII/XIC診断モード、高速トラ
ンシーバ内部ループバックモード、XDM3チャネルツ
ーチャネルルックバックモード、局所的PRBS(擬似
ランダム2進シーケンス)テストモード、及びチャネル
1とチャネル2のPRBSテストモードがあってもよ
い。便宜上、正規モード及び診断モードのみを以下に記
述する。
【0033】システムが高速インタフェースモードで実
行されるように構成され、XCII及びXICの正規モ
ード又は診断モードのいずれかで動作するとき、システ
ムはXCIIからXICまでの「2ステップリセットシ
ーケンス」を実施しなければならない。他の高速動作モ
ード及び全ての他の動作モードでは、このリセットシー
ケンスは必要とされない。XCIIからXICまでの
「2ステップリセットシーケンス」は、XCIIからX
ICまでのコントロールレジスタへ二つの書込みを実施
することによって行われる。Bit[8:6]=101
による第1の書込みは、XICへ送られ、関連ロジック
をリセットする。Bit[8:6]=010による第2
の書込みは、このリセットサイクルを終了する。この二
つの書込みが行われている間、動作モードビットに対す
るBit[5:4]と、LED(発光ダイオード)がシ
ステム内に存在する場合は、LEDに対するBit
[3:0]が適切にセットされ、XICに転送されなけ
ればならない。動作モードビットは、二つのリセットシ
ーケンスの両方において同じ値にセットされなければな
らない。正規動作ではBit[5:4]=00、診断動
作では11となる。
【0034】XICの適切なリセットを確実とするため
に、XICに対するリセットサイクルは少なくとも1マ
イクロ秒の長さでなければならない。言い換えれば、こ
のリセットシーケンスでの二つの書込みサイクル間のイ
ンターバルは、チェックしてこの制約に合わすことが必
要であり、このコントロールレジスタへ次の書込みが行
われる前に、XCIIからXICへのコントロールレジ
スタにおいてBit9=0になることを確実にしなけれ
ばならない。
【0035】立ち上がり(パワーアップ時)には、高速
トランシーバが初期化されアイドルモードに入るには若
干の時間がかかる。正規又は診断モードにおいてXCI
I及びXICを実行する時、何らかのコントロール又は
データワードが送られる前に、XCIIとXICは、互
いにアイドルフレームを受け取るのを待って、リンクが
出来上がるのを確実にする。
【0036】光ファイバリンクがアップすると、システ
ムは、XCIIからXICへのコントロールレジスタ
に、XICリセットビットBit[8:6]=101を
有する「2ステップリセットシーケンス」の第1の書込
みを行う。1マイクロ秒後、XICは、Bit[8:
6]=010を有する第2のリセットコントロールワー
ドを、XCIIから、受け取らなくてはならない。XI
Cが、第2のリセットコントロールワードを受け取り、
リセットファンクションを終了すると、XICは、リセ
ット完了ビットReset Complete bit
=1を有する唯一のコントロールワードサイクルをXC
IIへ送る。これに続いて、正規モードの場合は一続き
のコントロールワードが、診断モードの場合はアイドル
フレームが送信される。モードが再構成されるときはい
つでも2ステップのXICのリセットシーケンスを実行
することが要求される。リセットシーケンスは、システ
ムがグローバル構成レジスタのプログラミングを完了し
た直後に、実行される。リセットシーケンスが正しく終
了しなかったり、まちがった時間にリセットされた場合
には、リセットエラーとして宣言され、XCIIが割り
込みを行う。
【0037】正規モードでは画像及びタグデータはXC
IIからXICへ転送される。正規モードはシングル又
はデュアル分割モードのいずれかを更にサポートする。
シングル分割モードにおいて全てのデータは、偶数と奇
数のスキャンラインFIFOの間をトグルすることから
なる、分割「0」FIFOから生成される。
【0038】デュアル分割モードにおいて、データは両
分割である偶数と奇数のFIFOから生成される。分配
された現在のスキャンラインは、高速インタフェースか
らどのスキャンラインリクエストが受けとられたかに左
右される。データ出力は、分割のスキャンラインリクエ
ストに応じて分割間でインターリーブされたシングル分
割又はスキャンラインのいずれかから出力される。一度
に一つだけのスキャンラインしか出力できないので、両
分割の「0」及び「1」のスキャンラインリクエストが
同時に表明されることはありえない。このモードにおい
て、2−ステップのリセットシーケンスがXCIIによ
って完了し、XICがリセット機能を終了するとき、X
ICは、唯一のサイクルに対するリセット完了ビットR
esetcomplete bit=1で コントロール
ワードを返す。この点から、XICは、ページリクエス
ト及びラインリクエスト等を有するコントロールワード
を連続的にXCIIへ転送し、XCIIはスキャンライ
ンデータをXICへ送ることによって応答する。正規モ
ードと診断モードの間でモードが再構成されるときはい
つでも、システムは2−ステップのXICリセットシー
ケンスを実行するように要求される。
【0039】このモードにおいて、アイドルフレーム直
後にXCIIからXICへ送信されたワードは、基本的
にコントロールワードとして考えられ、そうでない場合
は、データワードとして考えられる。コントロールワー
ドは2種類ある。図3に示すように、シングルコントロ
ールワードは、二つのアイドルフレーム間に挿入された
シングルデータフレームとして記述され、パワーアップ
後は、画像データを伴うことなく、いつでもページ間に
送ることができる。図4に示すように、スキャンライン
データのストリームにおける第1のワードの転送もコン
トロールワードとして考えられ、LEDディスプレイメ
ッセージを運ぶことができるが、リセットコントロール
ワードとして使用されるようには意図されていない。
【0040】図5、図6、及び図7に示すように、各ペ
ージを印刷する前に、二つのスキャンラインのXIC
FIFOへのプレフィル(前もって埋め込むこと)が要
求される。第1のページプレフィルプロセスに関して
は、XCIIは、ラインリクエストのみをモニタし、X
ICからのページリクエストを無視し、次に、XCII
スキャンラインFIFOが使用可能な少なくとも一つの
スキャンラインデータを有している場合は、XICへデ
ータを分配しはじめる。図8に示すように、プレフィル
プロセスは、次のページを印刷する為のページ間ギャッ
プでも発生する。図11に示すように、スキャンライン
全体は、6480個の連続16ビットのデータワード転
送が後に続く、コントロールワードを含み、アイドルフ
レームによって終了する。スキャンラインの終わりのア
イドルフレームはXICに現在のスキャンラインが終了
したことを示す。
【0041】画像データの第1のワードを受け取ると、
XICはラインリクエスト信号を否定する。定義上、各
スキャンラインの第1のワードはコントロールワードで
ある。図10によれば、各スキャンラインの終わりに
は、XIC FIFOに十分なスペースがあれば、次の
ラインリクエストが再表明され、XCIIへ送られる。
最新ラインリクエストがXCIIによって受け取られ、
XCIIがページ全体に相応するXICへ最新スキャン
ラインデータを分配するまで、この動作は続けられる。
【0042】この時点で、XCIIはたとえそれがアク
ティブであろうと、更なるラインリクエストを無視し、
XCIIが、先行のページリクエストがおちてXIC
FIFOが空っぽになるのを検出するまで待機し、次
に、次のページプレフィルに対するラインリクエストが
認識される。デュアル分割モードにおいては、各分割プ
レフィルプロセスは、一分割モードでの分割プレフィル
プロセスと同様である。ページの終わりには、次のペー
ジに対するプレフィルが開始される前に、分割「0」及
び「1」のFIFOが、空いているかどうかをチェック
しなければならない。この動作を実行するためのプログ
ラミングシーケンスは以下の通りである。
【0043】1) グローバル構成レジスタ(Glob
al Configuration Register)
を以下のようにプログラミングする。 Bit [12]=0; Bit [11]=所望されるようにセットされる。デ
ィスエーブルレン ダリングヒント; Bit [10:8]=000; Bit [7:6]=00; Bit [5]=0; Bit [4]=0; Bit [3]=0; Bit [2]=0; Bit [1:0]=デュアル分割に対して10。シン
グル分割に対して11。 2)スキャンラインレジスタ当りの画素、ページレジス
タ当りのスキャンライン、及びイネーブル関連割り込み
などの画像サイズ関連レジスタをプログラミングする。 3)XICに対して2ステップリセットシーケンスを実
行する。 4)分割実行(Separation GO)ビットを
セットする。
【0044】診断モードにおいて、XCIIは、XCI
IがXICに書いたものと同じデータを受け取る。この
リードバックデータがループバックFIFOへ書き込ま
れる。XCIIは次にローカルバスを介してループバッ
クデータをDMA(ダイレクトメモリアクセス)してシ
ステムへ戻す。XCII及びXICを診断モードにセッ
トするようにモード変更が要求されたとき、2ステップ
リセットシーケンスが実行される。図12を参照する
と、XCIIが第2のリセットコントロールワードをX
ICへ送った後で、XICリセットファンクションが完
了すると、XICはリセット完了ビット(reset
Complete bit)=1を有する唯一のコント
ロールワードサイクルをXCIIへ送る。ここで、XI
Cは、データが使用可能な場合に返却された診断データ
フレームをXCIIへ返却し始める前に少なくとも一サ
イクルの間、トランシーバをアイドル状態にしなければ
ならない。一つのリセット完了コントロールワードが送
られた後はそれ以上のコントロールワードはXICから
XCIIへ送られない。全ての他のワード転送は返却さ
れた診断データワードとして考えられ、単一又は複数の
アイドルフレームがそれらのワード間に挿入され得る
(図13を参照のこと)。
【0045】返却されたデータをバッファするためのX
CIIにおけるループバックFIFOのサイズが制限さ
れていることにより、XCIIは13ワードのパッケー
ジを一度で送信することができる。図12に示されてい
るように、この一括送信(バースト)での第1のワード
はコントロールワードとして考えられ、残りのワードは
XICに対するデータワードである。現在のバーストが
XICから戻されて受け取られるまで、XCIIは、次
のバーストのデータを転送しない。図12に示されるよ
うに、このモードにおいて、XCIIからXICまでの
アイドルフレームに続く第1のワードはコントロールワ
ードである。それはパケットの最初のワードである。こ
のパケットにおけるコントロールワードは、リセット又
はモード変更を意図しているものではなく、LEDディ
スプレイ等を更新するためのものである。モードが正規
モードと診断モードの間で再構成されるとき、XICに
対して2ステップリセットシーケンスを実行することが
要求される。
【0046】この動作を実行するためのプログラミング
シーケンスは以下の通りである。 1) グローバル構成レジスタ(Global Con
figurationRegister )を以下のよ
うにプログラミングする。 Bit[12]=0; Bit[11]=0; Bit[10:8]=所望されるようにセットされる; Bit[7:6]=10; Bit[5]=分割‘1’に対して1。分割‘0’に対
して0。Bit[4]=DMA(ダイレクトメモリアク
セス)に対して1。I/O(入力/出力)に対して0。 Bit[3]=1; Bit[2]=0; Bit[1:0]=11。 2)スキャンラインレジスタ当りの画素、ページレジス
タ当りのスキャンライン、及びイネーブル関連割り込み
などの画像サイズ関連レジスタをプログラミングする。 3) XICに対して2ステップリセットシーケンス
を実行する。 4) 分割実行(Separation GO)ビット
をセットする。
【0047】XDM3−C(XCII)からXICコン
トロールワードに対するビット割当てが以下の表に示さ
れている。
【0048】
【表1】
【0049】ビット15〜12:コントロールワードビ
ットの15〜12は、固定パターン1010として定義
付けられる。XICは有効コントロールワードの受信を
ベリファイ(確認)するためにこれらのビットを使用す
る。
【0050】XIC RESET(XIC リセット):
XIC Reset及びXIC Reset’ をXDM
3−Cによって使用して、XICをリセットし、FIF
Oバッファをクリアする。三つのビットを偽リセットの
確率を低下させるために使用する。XIC Reset
及びXIC Reset’がそれぞれの最小時間即ち1
マイクロ秒におけるそれぞれの状態を表明する。
【0051】XICのリセットは、2ステップのプロセ
スからなる。第一のステップでは、XIC Reset
が論理1にセットされ、XIC Reset’ は論理0
にセットされる。XICは論理0に等しいリセット完了
ビットReset Complete bitで、XDM
3−Cへ、一連の連続コントロールワードを返す。アイ
ドル文字が同期化を維持するために挿入される。第二の
ステップでは、XIC Resetが論理0にセットさ
れ、XIC Reset’ は論理1にセットされリセッ
トシーケンスを終了する。XICは、論理0に等しいリ
セット完了ビットReset Complete bit
で、XDM3−Cへ、最小単位の二つのコントロールワ
ードを返す。
【0052】XICモード変更は、XIC Reset
の結合によりイネーブルされる。 MODE 01:00
【0053】モードビットは、動作モードを指定するた
めに使用される。正規モードは、画像及びタグデータを
XICへ送るために使用される。診断モードはXIC上
でのデータターンアラウンドをイネーブルするために使
用される。診断モードでは、XICはXIC FIFO
でのデータを読み取り、このデータをXDM3−Cへ返
す。XICのモード変更によってXICリセットが発生
することが要求される。正規モードはモード0を論理0
にセットすることによって指定される。診断モードはモ
ード0を論理1にセットすることによって指定される。
モードビットはリセットシーケンスの続行中を通して指
定される。
【0054】XICからXDM3−C(XCII)に対
するビット割当ては、以下の表に示されている。
【0055】
【表2】
【0056】ビット15〜13:コントロールワードビ
ットの15〜13は、固定パターン101として定義付
けられる。XDM3−Cは、有効コントロールワードの
受信をベリファイ(確認)するためにこれらのビットを
使用する。
【0057】MODE(モード):モードビットは、リ
セットシーケンスの一部として行われたXICモード変
更のベリフィケーション(確認)として提供される。X
DM3−Cはリセットシーケンスの終わりにこのビット
をテストすることによってモードをベリファイしてもよ
い。
【0058】RESET COMPLETE(リセット
完了): リセット完了ビットは、リセットシーケンス
及びモード変更の終了を表すために使用される。XIC
は、リセットシーケンスの終わりに、論理1に等しいR
eset Completeビットを有するXDM3−
Cへ少なくとも二つの連続コントロールワードを返す。
【0059】SCANLINE REQUEST(スキ
ャンラインリクエスト):スキャンラインリクエスト
は、XICからXDM3−Cへ送られ、1本分のスキャ
ンラインの画像及びタグデータを要求する。この信号
は、FIFOハーフフルフラグ(FIFO Half F
ull Flag) から得られる。スキャンラインリク
エストは、FIFOバッファが全体の半分が満たされる
前に最初にセットされる。スキャンラインリクエスト
は、第1の有効16ビットワードのXDM3−C画像デ
ータを受け取った後、XICによってリセットされる。
スキャンラインリクエストは、FIFOが全体の半分が
満たされている場合、XDM3−Cから1本分のスキャ
ンラインのデータを受け取った後でセットされる。スキ
ャンラインの終了は、TLK1501のレシーバでのア
イドルによって表される。XICはXDM3−Cの設計
と互換性を持たせるために二つの専用のスキャンライン
リクエスト信号を提供する。XICは、Scanlin
e Request0を使用する。XDM3−Cは、ス
キャンラインリクエストを検出した後の指定された時間
内でデータ転送を開始することが要求される。この時間
は1マイクロ秒を最大として指定される。
【0060】PAGE REQUEST(ページリクエ
スト):この信号はJIDIバスから受け取られたペー
ジリクエスト信号である。XDM3−Cは各ページのス
タートに先行してXICへ画像データを送る。これには
JIDIバスのタイミングの必要条件を満たすことが要
求される。XICはXDM3−Cデザインとの互換性を
持たせるために二つの専用ページリクエスト信号を提供
する。XICはPageRequest0を使用する。
【0061】LINK READY(リンク済):リン
ク済ビットは、以下の二つの条件が満たされた場合にセ
ットされる。即ち、XIC TLK2500がアイドル
フレーム又は正規のデータ文字を受け取ることと、光学
トランシーバ信号検出出力は、リンクの確実な動作を行
うのに十分な信号を表すことである。
【0062】FIFO HALF FULL(FIFO
ハーフフル):この信号は、XICFIFOによって提
供されるハーフフルフラグである。FIFO HALF
FULLは、状態及び診断信号のみとして送られる。
【0063】FIFO EMPTY(FIFO エンプテ
ィ):この信号はXIC FIFOによって提供される
エンプティフラグである。FIFO Emptyは状態
及び診断信号のみとして送られる。
【0064】JIDI ERROR(JIDIエラ
ー):この信号は、XICがJIDIバス上でエラーシ
グナル(誤差信号)を表明したことを表す。エラー条件
は以下の場合を含む。即ち、JIDIバスへのデータ転
送中にFIFO Empty、JIDIバスへのデータ
転送中にFIFO Full、及びErrorが状態及
び診断信号として送られること。
【0065】JIDI RESET(JIDIリセッ
ト):この信号は、JIDIバス上で受け取られるリセ
ット信号である。Resetは、状態及び診断信号とし
て送られる。
【0066】XICは、診断モードで診断データをXD
M3−Cへ送る。この診断データはTLK1501のト
ランスミッタによって送られる。診断モードにおいて、
XICは、XIC FIFO においてデータを読み取
り、このデータをXDM3−Cへ返す。診断パスは、X
IC FIFO出力とTLK1501トランスミッタの
間に位置付けられた16ビットの同期FIFOを含む。
同期FIFOは、JIDIバス25MHzクロックによ
ってクロックされたデータが75MHzでクロックされ
たTLK1501トランスミッタ入力まで通過させる。
診断モードがイネーブルされた時、XICは、XIC
FIFOデータをXDM3−Cへ返す。
【0067】診断モードにおいて、XICは、定義付け
られたコントロール信号を送信しない。これによって、
スキャンラインリクエスト信号は使用されない。モード
変更は、XIC Resetに関して行われるので、X
IC FIFOは、診断モードがイネーブルされた時に
クリアされる。XDM3−C上のテストシーケンスは、
往復ケーブル及びインタフェース遅延を受け入れなけれ
ばならない。診断モードがイネーブルとされた後、XI
Cは、Reset Completeを返す。XDM3
−Cからデータを受け取るまでアイドルフレームがこれ
に続く。
【0068】Reset Completeを受け取っ
た後、XDM3−Cは、XIC FIFOに書き込まれ
る診断画像データを送ってもよい。スキャンラインリク
エスト信号は使用されないので、XDM3−Cによって
送られたデータブロックのサイズは、XIC FIFO
の容量より大きくなってはならない。アイドル後にXD
M3−Cによって送られる最初のワードは、やはり診断
モードでのコントロールワードとして定義付けられる。
【0069】診断モードにおいて、XICは48ビット
FIFOを読み出し、三つの16ビットの書込みサイク
ルを有するXDM3−Cへデータを返す。動作はXIC
FIFOが空になるまで続けられる。同期FIFOは
16ビット幅であり、25MHzで書き込まれているの
で、XDM3−Cへ返されたデータは、アイドルフレー
ムとデータフレームの両方を含む。XICは一般的に診
断テストの終了後に正規モードへ戻される。連続したコ
ントロールワードは、正規モードで再開する。XDM3
−C上のアイドル及び有効データは、TLK1501の
状態によって表され、データコントロールを受け取る。
【0070】本発明のプロトコル構造及び方法は、画像
処理編集ソフトウェアなどのアプリケーションソフトウ
ェア、画像処理能力を有するオペレーティングシステ
ム、プリンタ又はディスプレイドライバソフトウェア、
DFEにおけるASICチップ及びCPLD、プリン
タ、コンピュータ、又は他の画像ディスプレイ又は生成
デバイスなどのハードウェア、又は画像生成用の任意の
他のデバイス又はソースによって実施されてもよい。
【0071】本発明は、本明細書中に開示された構造及
び実施の形態に関して記述されているが、述べられた詳
細に限定されるものではなく、本発明の目的を逸脱しな
い限り、改良及び変更を行うことが可能であることが理
解されよう。
【図面の簡単な説明】
【図1】DFEとIOTの間の高速シリアルインタフェ
ースを示すブロック図である。
【図2】XICモジュールのブロック図である。
【図3】単一事象コントロールワードのタイミング図で
ある。
【図4】データワードが後に続く、コントロールワード
のタイミング図である。
【図5】スキャンラインリクエストのタイミング図であ
る。
【図6】第1モード選択後のスキャンラインリクエスト
のタイミング図である。
【図7】第1のページに対するXIC FIFOプレフ
ィルのタイミング図である。
【図8】ページタイミング終了のタイミング図である。
【図9】XDM3−Cモジュールのブロック図である。
【図10】XICラインリクエストとXCII転送のタ
イミング図である。
【図11】正規モデルにおけるXCIIから XICへ
のスキャンラインパケットのタイミング図である。
【図12】診断モードでのXCIIからXICへのコン
トロール及びデータ転送のタイミング図である。
【図13】診断モードでのXICからXCIIへのコン
トロール及びデータ転送のタイミング図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ケント エー. ウィリアムズ アメリカ合衆国 90250 カリフォルニア 州 ホーソーン ウェスト ワンハンドレ ッドアンドフォーティセカンド プレイス 5434 (72)発明者 ユアンタ クオ アメリカ合衆国 90503 カリフォルニア 州 トーランス ユニット 364 プラザ デル アモ 2800 (72)発明者 トーマス エイチ.シー.イュウ アメリカ合衆国 90274 カリフォルニア 州 ランチョ パロス ベルデス ロモ ドライブ 28140 Fターム(参考) 2C061 AR01 HJ08 HQ20 5B021 AA01 BB00 5B077 NN02 5K034 AA02 CC02 DD03 FF02 FF04 GG03

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 データ及びメッセージを生成し、シリア
    ルプロトコルを用いてデータ及びメッセージを送受信す
    るトランシーバを有するイニシエータデバイスと、 データ及びメッセージを受け取り、前記シリアルプロト
    コルを用いてデータ及びメッセージを送受信するトラン
    シーバを有するターゲットデバイスと、 前記イニシエータデバイスと前記ターゲットデバイスを
    接続する転送媒体と、を有する高速シリアルインタフェ
    ースであって、 前記シリアルプロトコルが、 通信準備ができると、前記イニシエータデバイス及び前
    記ターゲットデバイスの各々がアイドルフレームを送信
    する、デバイスの通信準備ができていることを表すアイ
    ドルメッセージタイムフレームと、 前記ターゲットデバイスからデータリクエストを送るコ
    ントロールワードフレームと、 前記イニシエータデバイスから転送モードを表すコント
    ロールワードフレームと、 前記ターゲットデバイスからのデータリクエストに応答
    して、前記イニシエータデバイスが、前記リクエストさ
    れたデータの転送が後に続くコントロールワードフレー
    ムを送信するデータフレームと、 を含む、複数のタイムフレームを有する、高速シリアル
    インタフェース。
  2. 【請求項2】 前記イニシエータデバイスがディジタル
    フロントエンドを有し、前記ターゲットデバイスがプリ
    ンタを有し、前記転送媒体が光ファイバを有する、請求
    項1に記載のインタフェース。
  3. 【請求項3】 前記プリンタコントロールワードフレー
    ムが確認ビット、モードビット、ページリクエストビッ
    ト、ラインリクエストビット、バッファ状態ビット、及
    びリセット状態ビットを更に有する、請求項2に記載の
    インタフェース。
  4. 【請求項4】 前記ディジタルフロントエンドコントロ
    ールワードフレームが、確認ビット、分割ビット、リセ
    ットビット、及びモードビットを更に有する、請求項2
    に記載のインタフェース。
  5. 【請求項5】 有効コントロールワードフレームとデー
    タのいずれも前記ディジタルフロントエンドからリクエ
    ストされない場合に、前記シリアルリンクが動作可能な
    状態で、アイドルフレームが前記プリンタによって送ら
    れる、請求項2に記載のインタフェース。
  6. 【請求項6】 前記シリアルプロトコルが、アイドルフ
    レーム、コントロールワードフレーム、及び前記ディジ
    タルフロントエンドからのアイドルフレームを有するモ
    ードを変更するリセットシーケンスを更に有する、請求
    項2に記載のインタフェース。
  7. 【請求項7】 高速シリアルインタフェースを用いてイ
    ニシエータデバイスとターゲットデバイスの間にデータ
    を転送する方法であって、 前記イニシエータデバイスから、前記イニシエータデバ
    イスの送信準備ができていることを表すアイドルメッセ
    ージフレームを送信するステップと、 前記ターゲットデバイスから、前記ターゲットデバイス
    の通信準備ができていることを表すアイドルメッセージ
    フレームを送信するステップと、 前記ターゲットデバイスから、前記イニシエータデバイ
    スからのデータ転送をリクエストするコントロールワー
    ドフレームを送信するステップと、 前記ターゲットデバイスからの前記データリクエストに
    応答して、前記イニシエータデバイスから、データ転送
    モード及び前記リクエストされたデータを表すコントロ
    ールワードフレームを送信するステップと、 を更に有する、方法。
  8. 【請求項8】 前記イニシエータデバイスがディジタル
    フロントエンドを有し、前記ターゲットデバイスがプリ
    ンタを有する、請求項7に記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記プリンタコントロールワードフレー
    ムが確認ビット、モードビット、ページリクエストビッ
    ト、ラインリクエストビット、バッファ状態ビット、及
    びリセット状態ビットを更に有する、請求項8に記載の
    方法。
  10. 【請求項10】 前記ディジタルフロントエンドコント
    ロールワードフレームが確認ビット、分割ビット、リセ
    ットビット、及びモードビットを更に有する、請求項8
    に記載の方法。
  11. 【請求項11】 有効コントロールワードフレームとデ
    ータのいずれも前記ディジタルフロントエンドからリク
    エストされない場合に、前記シリアルリンクが動作可能
    な状態で、アイドルフレームがプリンタによって送られ
    る、請求項8に記載の方法。
JP2002255967A 2001-09-05 2002-08-30 高速シリアルインタフェース Pending JP2003182192A (ja)

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