JP2010502046A - 非結合接続 - Google Patents

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Abstract

CECプロトコルのリアルタイム要求を充足するため、非結合接続を介し1つのメッセージを送信するのに求められるタイムフレームないで信頼できるアクノリッジメントを生成可能な方法及びノードが提供される。具体的には、第1装置、第2装置、第1ノード及び第2ノードを有する通信システムにおける方法であって、前記第1ノードと前記第2ノードは、非結合接続を介し接続され、当該方法は、複数のデータパケットを前記第1及び第2ノードを介し前記第1装置から前記第2装置に送信するステップと、前記第1装置からデータパケットを受信すると、前記データパケットのアクノリッジメントを前記第1ノードから前記第1装置に提供するステップとを有し、前記第1装置に提供されるアクノリッジメントは、前記データパケットに先行するデータパケットに関して前記第2装置から前記第1ノードに提供されたアクノリッジメントに対応する方法が提供される。

Description

本発明は、複数の装置の間の接続における非結合接続に関し、より詳細には、各装置のアドレスを決定し、非結合接続を介し送信されるメッセージに応答する方法及びノードに関する。
HDMI(High−Definitation Multimedia Interface)は、圧縮されていないオールデジタルオーディオ/ビデオインタフェースである。HDMIは、セットトップボックス、DVDプレーヤー又はA/V受信機などの何れか互換的なデジタルAVソースと、デジタルテレビなどの互換的なデジタルオーディオ及び/又はビデオモニタとの間のインタフェースを提供する。
HDMI規格のさらなる開発が、特にワイヤレスHDMI接続及び光HDMI接続を提供するため、行われている。従来のシステムでは、いくつかの装置が物理的なHDMIリードにより相互接続され、ライト及びリードバック処理が遅延なく接続を介し行われる。しかしながら、無線又は光接続が使用されるとき、物理的配線が事実上“結合されておらず(decoupled)”、このことは、送信側のライト処理とこのライト処理の結果としてのリードバック処理との間に遅延が生じることを意味する。
これは、この送信が一方向のものであり、送信先から送信元への迅速なフィードバックを必要としないため、HDMI接続を介したオーディオ及び/又はビデオデータの送信については問題とならない。いくつかのケースでは、フィードバックは全く必要でないかもしれない。すべての各1ビットに対するアクノリッジメントが必要であるが、送信の最後のバイトについてのみ受信者にアクノリッジメントを通知することによって、遅延が許容されうるものになるため、ICデータの送信については問題とはならない。さらに、ICバスは、いわゆるクロックストレッチング(clock stretching)を介したフロー制御手段を有する。
しかしながら、非結合接続により生じる遅延は、CEC(Consumer Electronics Control)データの送信について問題となる。CECは、HDMI装置がシステムのすべて又は他の装置に制御機能をわたすことを可能にするHDMIシステムにおける任意的なプロトコルである。これらの制御機能は、システムの装置の1つに対してリモコンによって発信可能であり、ワンタッチ再生、システムスタンバイ、ワンタッチ記録、タイマープログラミング、OSD及び装置メニュー制御機能を含みうる。
CECデータはやや低いビットレートで送信されるが、このプロトコルは、1バイトのメッセージを使用することが可能であり、受信機からのフィードバックが、最後のビットの送信直後に事実上要求される。さらに、CECプロトコルはフロー制御を有さず、新たなデータとリトライデータの連続するメッセージの間で異なるタイミングインターバルを有することは、複雑さを増大させる。
CECデータが非結合接続により転送される場合、アクノリッジメントの返信を待機する必要があり、このことは、ack/nackメッセージのリアルタイム要求を充足させることができないことを意味する。完全なメッセージが送信機においてキャプチャされ、非結合接続を介し受信機に転送され、受信機で再生された場合、送信機と受信機との間のメッセージのやりとりは影響を受けることとなり、完全なシステムのリアルタイムの動作が変更されることとなる。
現在、1バイトのCECメッセージが、論理アドレス決定プロトコルに利用される。アドレス決定プロトコルは、適切なアクノリッジメントの受信に依存し、各装置の一意的なアドレスがアクティブな装置に必要とされる。
本発明の課題は、CECプロトコルのリアルタイム要求を充足するため、非結合接続を介し1つのメッセージを送信するのに必要とされるタイムフレーム内において信頼性のあるアクノリッジメントを生成可能な方法及びノードを提供することである。
本発明の第1の特徴によると、第1ノードにおいてデータ構造を構築する方法であって、前記第1ノードは、非結合接続を介した第2ノードとの接続に適しており、第1装置群が、結合接続を介し前記第1ノードに接続され、前記第1ノードにおける当該方法は、前記第1ノードにおいて複数のアドレスをスキャンし、前記アドレスの何れかに係る前記第1装置群の装置があるか判断するステップと、前記スキャンするステップの結果を第1データ構造として格納するステップとを有する方法が提供される。
本発明の第2の特徴によると、第1ノードの動作方法であって、前記第1ノードは、結合接続を介し少なくとも第1装置に接続され、前記第1ノードは、非結合接続を介した第2ノードへの接続に適しており、前記第1ノードにおいて当該方法は、複数のアドレスの何れかに係る装置があるか示すデータ構造を前記非結合接続を介し前記第2ノードから受信するステップと、前記第1装置から第2装置のメッセージを受信するステップと、前記第2装置がアドレスに係る装置であるか判断するため、前記データ構造を調べるステップと、前記第2装置がアドレスに係る装置でない場合、前記第1装置に否定的なアクノリッジメントを提供するステップとを有する方法が提供される。
本発明の第3の特徴によると、上述した方法の何れかの各ステップを実行する手段を有する、非結合接続を介した他のノードへの接続に適したノードが提供される。
本発明の上記特徴は、2以上の接続された装置の間に非結合接続があるとき、タイミングクリティカルなネットワークにおけるアドレス決定メッセージが正しく機能することを可能にする。この結果、非結合接続は、例えば、銅線と同様に、透過的な方法により機能する。この方法は、重複したアドレスが装置に割り当てられる可能性を低減する。
本発明の第4の特徴によると、第1装置、第2装置、第1ノード及び第2ノードを有する通信システムにおける方法であって、前記第1ノードと前記第2ノードは、非結合接続を介し接続され、当該方法は、複数のデータパケットを前記第1及び第2ノードを介し前記第1装置から前記第2装置に送信するステップと、前記第1装置からデータパケットを受信すると、前記データパケットのアクノリッジメントを前記第1ノードから前記第1装置に提供するステップとを有し、前記第1装置に提供されるアクノリッジメントは、前記データパケットに先行するデータパケットに関して前記第2装置から前記第1ノードに提供されたアクノリッジメントに対応する方法が提供される。
本発明の第5の特徴によると、第1装置から複数のデータパケットを受信する手段と、前記複数のデータパケットをさらに第2装置に送信する第2ノードに非結合接続を介し前記複数のデータパケットを送信する手段と、前記複数のデータパケットの各データパケットのアクノリッジメントを前記第2ノードを介し前記第2装置から受信する手段と、前記第1装置からデータパケットを受信することに応答して前記第1装置にアクノリッジメントを提供する手段とを有するノードであって、前記第1装置に提供されるアクノリッジメントは、前記データパケットに先行するデータパケットに関して前記第2装置から提供されたアクノリッジメントに対応するノードが提供される。
本発明の上記特徴は、2以上の接続された装置の間に非結合接続があるとき、タイミングクリティカルなネットワークにおけるメッセージアクノリッジメントが正しく機能することを可能にする。この結果、非結合接続は、例えば、銅線と同様に、透過的な方法により機能する。この方法を利用した結果として、メッセージシーケンス化と各装置間のメッセージ順序との相違は観察されない。
本発明の上記及び他の特徴は、後述される実施例を参照して明らかになるであろう。
図1は、本発明によるシステムのブロック図である。 図2は、本発明の第1の特徴による方法の各ステップを示すフロー図である。 図3は、本発明の第2の特徴による方法の各ステップを示すフロー図である。 図4は、本発明の第3の特徴による方法を示すタイミング図である。 図5は、本発明の第3の特徴による方法のさらなる特徴を示すタイミング図である。
本発明が、HDMI仕様に少なくとも部分的に従って接続されるオーディオビジュアルシステムにおいて使用されるCECプロトコルを参照して以下で説明されるが、本発明は、データが非結合接続を介し送信され、送信側のライト処理と当該ライト処理の結果としてのリードバック処理との間の遅延が、システムの処理の成功に影響を与える任意のタイプのシステムに適用可能であることが理解される。
以下において、非結合接続が送信側のライト処理と当該ライト処理の結果としてのリードバック処理との間の遅延であって、結合接続を介した同一処理からの遅延と比較して大きな遅延であって、非結合接続を使用したデータ送信プロトコルの有効性又は処理に影響を与える遅延を生じさせる接続であると理解されるであろう。以下に説明される実施例では、結合接続は有線接続であり、非結合接続は無線接続又は光接続でありうる。接続は“非結合”である可能性があるが、当該接続が、例えば、光ファイバが使用されている場合など、2つのノードの間の物理的な接続とすることが依然として可能であることが理解されるであろう。また、他のタイプの非結合接続が本発明により利用可能であることが当業者に理解されるであろう。
図1は、本発明によるオーディオビジュアルシステム2を示す。システム2では、第1装置群4が結合接続8を介し第1ノード6に接続されている。第1装置群4は1以上の装置を有し、これらの装置は、例えば、セットトップボックス、DVDプレーヤー、A/V受信機、デジタルテレビなどの互換的なデジタルオーディオ及び/又はビデオモニタ又は他の何れかのタイプの互換的なデジタルAVソースを有することが可能である。
さらに、結合接続14を介し第1装置群12に接続される第2ノード10が設けられる。第2装置群12は、例えば、セットトップボックス、DVDプレーヤー、A/V受信機、デジタルテレビなどの互換的なデジタルオーディオ及び/又はビデオモニタ又は他の何れかのタイプの互換的なデジタルAVソースを有することが可能である。
CEC構成では、デジタルテレビなどの単一の登録された表示装置を有することしか許可されていない。当該構成に複数の表示装置がある場合、アドレス割当てを実行する第1表示装置のみにアドレスが割り当てられる。その他の表示装置は、有効な論理アドレスを割り当てることができない。同様の制約が、DVDプレーヤーなどの他のタイプのオーディオビジュアル装置に適用され、これらのケースでは、特定タイプの装置について利用可能なアドレスは複数存在するかもしれない。
第1ノード6と第2ノード10とは、非結合接続16を介し互いに接続されている。上述されるように、この非結合接続は、無線接続又は光接続である可能性がある。
第1装置群4と第2装置群12の各群における装置のタイプ及び個数は、当該システムとシステムのユーザの要求とに依存することとなる。多くのケースでは、オーディオビジュアルシステム2の第1装置群4はシステム2のオーディオビジュアルソースを有し、第2装置群12はスピーカーなどのオーディオ出力及び/又はビジュアルディスプレイを有する可能性がある。この場合、非結合接続は、ソースからディスプレイ及びスピーカーに延びる多数の物理的配線又はリードを有することなく、ディスプレイ及びスピーカーが壁などADソースから離れて配置されることを可能にする。
ノード6,10が装置群4,12の装置について分離されたコンポーネントとして示されているが、装置及びノードが一体的に構成されることも可能であることに留意すべきである。さらに、図1には2つのノードしか示されていないが、システムは非結合接続を介し各ノードが他方のノードと通信する2より多くのノードを有することも可能であることが理解されるであろう。
好ましくは、第1装置群4と第2装置群12の各装置は、結合接続を用いて各データバス又はスイッチ(図示せず)に接続され、これらのデータバスは各結合接続8,14を介しノード6,10に接続可能である。各データバス又はスイッチは、HDMIポートなどのいくつかの物理的な入力ポートを有し、ノードは、データバスとの接続のための1つの物理的入力ポートを有することが可能である。あるいは、ノードはデータバスと一体的に構成可能であり、このことは、各ノード6,10が第1装置群4と第2装置群12の各装置と接続するためのいくつかの物理的な入力ポートを有することが可能であることを意味する。従って、各装置はそれの各ノード6,10に直接接続される。上述されるように、これらの接続は結合接続である。
HDMIを用いたシステムに接続される装置には、複数の可能なアドレスの1つが割当て可能である。CECプロトコルによると、特定の論理アドレスが通常は特定タイプの装置に割り当てられる16個の可能な論理アドレスが存在する。例えば、ディスプレイには通常はアドレス0が割り当てられ、DVDプレーヤーには通常はアドレス4が割り当てられる。第1ノード6と第2ノードの各ノードは、ノード又はバスの各入力ポートについて各自の物理アドレスを有する。第1ノード6と第2ノード10はそれぞれ、各自に係る論理アドレスを有する。上述されるように、各装置はまた、当該装置に所定の割り当てられた、又は装置起動時に装置により決定される論理アドレスを有するかもしれない。
何れかの時点では、第1装置群4と第2装置群12の各装置は、アクティブ又は非アクティブとなりうる。装置は、システム2がどのように使用されるべきかに依存して、ユーザによりアクティブ化又は非アクティブ化されうる。例えば、ユーザがテレビ放送を視聴することを所望する場合、ビジュアルディスプレイ及びセットトップボックスが起動されるであろう。その他の装置は、電源ボタンを操作することによって、又は装置を電源から切断することによって非アクティブ化されるかもしれない。あるいは、その他の装置は、アクティブなままとされるが(スタンバイモードにおかれることを含む)、表示装置はセットトップボックスから表示用のデータを選択するよう操作されるかもしれない。このような処理及び機能は、周知であり、ここではさらなる説明はされない。
本発明の一特徴によると、第1ノードと第2ノードの各ノードは、それに接続される装置がアクティブであるか、すなわち、装置がノードに接続され、CECバス上で利用可能であるか示すテーブルなどの各自のリスト又はデータ構造を生成する。後述されるように、これらのデータ構造又はテーブルの生成及び利用は、CECプロトコルにおける論理アドレスの決定のリアルタイム要求による問題が解決されるのを可能にする。図2は、本発明による第1ノード6と第2ノード10におけるテーブル構築方法を示す。
図2のステップ101において、第1ノード6と第2ノード10が起動され、すなわち、第1ノード6と第2ノード10に電力が供給される。
ステップ103aにおいて、第1ノード6は、好ましくはCECポートである、それの入力ポートをポーリング又はスキャンし、具体的には、ノード6にアクティブな装置が接続されているか判断するため、可能性のある各論理アドレスをポーリング又はスキャンする。あるいは、第1ノード6は、データバスに接続されるアクティブな装置の各データバスをポーリングする。このスキャン又はポーリングは、可能性のある論理アドレスの1つを選択し、選択された論理アドレスに対応するメッセージの送信元及び送信先アドレスを有する1バイトメッセージなどのメッセージを送信することを含みうる。メッセージのアクノリッジメントが受信された場合、当該論理アドレスは使用中である。このプロセスが、可能性のある各論理アドレスについて繰り返される。
ポーリングステップの各結果は、テーブルAと記される第1ノード6のテーブルに格納される。このテーブルAは、第1ノード6によりポーリングされた各論理アドレスのエントリと、当該論理アドレスに係る第1装置群4のアクティブな装置が存在する場合にはその装置の表示と共に有することが可能である。あるいは、論理アドレスがそれに係るアクティブな装置を有していない場合、テーブルは、該当する論理アドレスに加えて、当該論理アドレスに係る何れかのアクティブな装置の物理アドレスを有するようにしてもよい。
ステップ103bでは、第2ノード10は、好ましくは再びCECポートであるそれの入力ポートをポーリング又はスキャンし、具体的には、何れかアクティブな装置がノード10に接続されているか判断するため、各論理アドレスをポーリング又はスキャンするか、あるいは、ステップ103aの第1ノード6と同様にしてデータバスに接続されるアクティブな装置の各データバスをポーリングする。
ポーリングステップの各結果は、テーブルBと記された第2ノード10のテーブルなどのデータ構造に格納される。このテーブルBは、第2ノード10によりポーリングされた各アドレスのエントリを、当該アドレスに係る第2装置群12のアクティブな装置が存在する場合にはその装置の表示と共に有することが可能である。あるいは、アドレスがそれに係るアクティブな装置を有していない場合、テーブルBは、当該アドレスのエントリを有しないかもしれない。
ステップ105aと105bにおいて、第1ノード6はテーブルAのコンテンツを第2ノード10に送信し、第2ノード10はテーブルBのコンテンツを第1ノード6に送信する。これらの送信は共に非結合接続16を介し行われる。
テーブルA及びBのコンテンツを受信すると、第1ノード6と第2ノード10は、身近ラのオリジナルのテーブルA及びBに加えて、受信したテーブルをそれぞれテーブルB’及びテーブルA’として格納する(ステップ107a及び107b)。あるいは、ノード6,10がアドレスの同一リストをポーリングするとき、各自の格納及び受信したテーブルは、各ノードにおいて単一のデータ構造又はテーブルに合成可能である。
本発明の好適な実施例では、他方のノードからテーブルの受信に成功すると、第1ノード6及び/又は第2ノード10は、第1装置群4の装置と第2装置群12の装置との間のデータリンクの処理を有効にする(ステップ109aと109b)。すなわち、ノードが他方のノードからテーブルのコピーを受信するまで、装置の間の接続は不可とされ、すなわち、ノード間でCECメッセージは送信されず、ノードによりアクノリッジメントメッセージ(肯定的又は否定的な)は生成されない。すなわち、アドレスレポートは、装置が論理アドレスの割当てに成功すると、当該装置により送出される。これらのアドレスレポートは、ルーティングテーブルなどを構築するため、非結合リンクを終端させるCECスイッチにより効果的に利用されるかもしれない。好ましくは、リンクがまだアクティブでない間にノードにより受信されたアドレスレポートは、リンクの他方の側における他のノードにおいて再生成され、またその反対も行われる。このステップは、装置の間の完全な接続(すなわち、HDMI接続の場合には、オーディオビジュアルデータとCECデータ)又は装置の間の接続の特定部分のみ(すなわち、CECデータ)を有効にすることを含むかもしれない。この処理は、ノード6,10の1以上が各テーブルの受信が成功したことを示すアクノリッジメントを他方のノード6,10に送信することによって有効とされるかもしれない。本発明の他の実施例では、データリンク又は装置の間のCECリンクを含まないデータリンクの一部が、テーブルが他方のノードにより受信成功される前に起動可能である。
ステップ111において、ノード6,10は、HDMI仕様に記述されるように、装置の間のオーディオビジュアルデータや他のデータなどのデータを送信するよう動作する。
第1装置群4と第2装置群12の装置の何れかが、第1ノード6と第2ノード10との間の非結合接続16がアクティブである間にアクティブ化及び/又は非アクティブ化可能であるとき、各テーブルA及びBは現在の最新のものであることを保証することが必要である。
CECプロトコルが登録解除処理を使用しないとき、ノード6,10はそれぞれ、各自のテーブルを更新するため論理アドレスを定期的にポーリングする必要があり、装置がアクティブ化又は非アクティブ化されると、それらのテーブルに追加又は削除されることを保証する。好適な実施例では、この定期的なポーリングは、装置が任意の時点でアクティブ化又は非アクティブ化可能であるため、可能な限り頻繁に行われる。これは、プロセスがステップ111の後にステップ103a及び103bにループバックし、ポーリングステップが繰り返されるとき、図2に示される。更新されたテーブルは、再び他方のノードに送信され、これにより、各ノードは他方のノードのテーブルの最新のコピーを有することとなる。
装置が起動されると、好ましくは、自らに論理アドレスを割当て、CECプロトコルによって、それの論理アドレスと物理アドレスとを示すレポートをネットワークに送信するよう要求される。このため、この情報は、装置が接続されるノードにより受信可能であり、当該ノードのテーブルを更新するため利用可能である。
使用中のアドレスを示すデータ構造を生成又は構築することによって、異なるノードに接続され、同一の論理アドレスが割り当てられている装置に係る問題を解消することができる。具体的には、ノードが他方のノードにそれのデータ構造のコピーを送信すると、2つの装置が同一のアドレスを割り当てられていた場合、それはすぐに明らかとなるであろう。CECプロトコル以外のプロトコルでは、関連する装置が自らに論理アドレスを再割当するよう指示するため、1以上のノードによりアクションがとられうる。CECプロトコルでは、このメカニズムは利用可能でなく、唯一の解決策は、競合する装置の1つを非アクティブ化又はオフすることである。この結果、CECプロトコルを利用するシステムを使用する際、何れかの装置がアクティブ化又はノードに接続されるまでに起動される場合、及び/又は同一タイプのすべての装置(DVDプレーヤーなど)が同一のノードに接続される場合、それはベストとなる。
上述されるように、他方のノードにおけるテーブル及び各自のコピーの利用は、CECプロトコルにおける論理アドレスの決定のリアルタイム要求の問題が解決されることを可能にする。具体的には、図3に示されるように、通常は1バイトのメッセージであるアドレス決定メッセージが、第2装置20への送信のため、第1装置群4の第1装置により生成される(ステップ151)。
この段階では、第2装置20が第2装置群12の装置の1つであるか(すなわち、結合接続14を介し第2ノードに接続される装置の1つ)わからず、そうである場合、装置20がアクティブ又は非アクティブであるかわからない。第2装置20が第2装置群の装置の1つでない場合、第2装置20は以前に第2ノード10に接続されており、現在は物理的には切断されている可能性がある。この不確実な接続は、図1において破線矢印22により示される。
ステップ153において、アドレス決定メッセージは、結合接続8を介し第1装置18から第1ノード6に送信される。
ステップ155において、第1ノードは、第2装置20が第2ノード10に接続されるアクティブな装置であるか判断する。この判定は、第2ノード10により生成されたテーブルのコピーである、第1ノード6に格納されているテーブルB’を調べることによって実行される。第2装置20が論理アドレスに現在関連付けされている装置である場合、当該装置は、対応するアドレスによってテーブルB’にリストされるであろう。第2装置20がアドレスに現在関連付けされる装置の1つでない場合、それはテーブルB’にリストされない。
第2装置20がテーブルB’にリストされる装置の1つでない場合、第1ノード6は、nackメッセージとして知られる否定的なアクノリッジメントメッセージを第1装置18に返し、アドレス決定メッセージを第2ノード10に転送しない(ステップ157)。CECプロトコルなどの一部のプロトコルに従って、nackメッセージは、肯定的なアクノリッジメントメッセージがないことであるかもしれない。すなわち、送信元は、それが肯定的なアクノリッジメントメッセージを受信しない場合、当該送信は不成功であったと判断することができる。
以下の説明及び請求項では、否定的なアクノリッジメントを提供する処理が説明されるときは常に、否定的なアクノリッジメントメッセージの送信をカバーするもの、又は肯定的なアクノリッジメントメッセージを送信しないこととしてみなされるべきである。
第2装置20がテーブルB’にリストされている場合、第1ノード6は、ackメッセージとして知られる肯定的なアクノリッジメントメッセージを第1装置18に返し、非結合接続16を介しアドレス決定メッセージを第2ノード10に転送する(ステップ159)。
第2装置群12の装置が第1ノード6に接続されているかもしれない装置にアドレス決定メッセージを送信する場合、第2ノード10が第1ノード6により生成されたテーブルのコピーであるテーブルA’を調べる対応する方法が利用される。
コピーテーブルはまた、アクティブでない又は他方のノードに接続されていない装置宛のより長いメッセージ(すなわち、複数バイトのメッセージ)が、第1ノード6又は第2ノード10に到達すると、nackメッセージを返すため利用可能である。
ここに記載されるように、テーブル及びそれらのコピーが生成されることが好ましいが、図3に示されるようなアドレス決定メッセージ送信方法は、他の方法により生成されたテーブルを用いて実現可能であることが理解されるであろう。
さらに、図3は、第1装置18から第2装置20にアドレス決定メッセージを送信する方法を示しているが、CEC接続は双方向のものであり、第2装置20から第1装置18にアドレス決定メッセージを送信するため対応する方法が利用可能であることは理解されるであろう。
上述されるように、CECデータが非結合接続を介し転送される場合、アクノリッジメントが返されることを待機する必要があり、このことは、従来のシステムでは、ack/nackメッセージのリアルタイム要求が充足できないことを意味する。第1装置18から第2装置20に送信される完全なメッセージが第1ノード6においてキャプチャされ、非結合接続16を介し第2ノード10に転送され、第2ノード10において再生された場合、第1装置18と第2装置20との間のメッセージのやりとりは影響を受け、完全なシステムのリアルタイム動作が変更されうる。
従って、本発明の第3の特徴によると、第1装置18が、ヘッダバイトとNデータビットなどを有するマルチバイトメッセージを図1に示されるようなシステムにおける第2ノード20に送信するとき、第1ノード6は、当該メッセージの第1バイトについて第1ノード6により生成されたアクノリッジメントを第1装置18に返し、その後、第1ノード6が第1、第2、第3などのバイトについて第2装置20からのアクノリッジメントを、第1装置6により送信された第2、第3、第4などのバイトに対するアクノリッジメントとして返す。この方法を示すシグナリングズが図4に示される。
CECプロトコルは、複数バイトのデータを有するメッセージを送信するが、本方法は、複数のデータパケットメッセージを送信する任意のシステムに適用可能であることが理解されるであろう。
具体的には、第1装置18は、Nデータバイトを有するマルチバイトのメッセージのヘッダバイト(バイト0)を生成し、第1ノード6に送信する(ステップ201)。CECプロトコルのタイミング要求を充足するため(すなわち、アクノリッジメントが、各バイトの実質的に送信直後に要求される)、第1ノード6は、ヘッダバイトの受信成功を示すアクノリッジメントメッセージを第1装置20に返す(ステップ203)。いくつかの実施例では、このアクノリッジメントは、図2及び3を参照して上述されるデータ構造を利用して生成可能である。その後、第1ノード6は、非結合接続16を介しヘッダバイトを第2ノード10に転送する(ステップ205)。ヘッダバイトを受信すると、それは第2装置20に転送され(ステップ207)、第2装置20は、必要に応じてアクノリッジメント又は否定的なアクノリッジメントメッセージ“Ack/Nack−0”を生成して返す(ステップ209)。ヘッダバイトの“Ack/Nack−0”メッセージは、非結合接続16を介し第1ノード6に返される(ステップ211)。
第1装置18は、ステップ203においてヘッダバイトのアクノリッジメントメッセージを第1ノード6から受信した後、マルチバイトメッセージの第1データバイト“Data byte−1”を第1ノード6に送信する(ステップ213)。CECプロトコルのタイミング要求を充足するため、第1ノード6は、“Ack/Nack−0”メッセージを“Data byte−1”のアクノリッジメントとして第1装置18に送信する(ステップ215)。
図4は、第1ノード6が第2ノード10から“Ack/Nack−0”メッセージを受信する前、第1装置18が第1ノード6に“Data byte−1”を送信することを示しているが、“Data byte−1”の受信が完了する前に、“Ack/Nack−0”メッセージが受信される必要があることは理解されるであろう。また、“Data byte−1”の送信が第1装置18により終了される前に、第1ノード6が“Ack/Nack−0”メッセージを受信可能であり、これにより、第1ノード6は必要とされるまで“Ack/Nack−0”メッセージを格納する必要があることが理解されるであろう。メッセージのタイミングのこのような変形は、システム2に使用される非結合接続16のタイプに依存しうる。
“Data byte−1”は、ステップ217において第1ノード6により第2ノード10に送信され、ステップ219において第2装置20に第2ノード10により転送される。“Data byte−1”のアクノリッジメントメッセージである“Ack/Nack−1”が、その後に第1装置18により送信されるとき、“Data byte−2”のアクノリッジメントメッセージとして第1ノード6により利用される。
当該プロセスは、第1装置18により送信されるn番目のデータバイトが、メッセージのすべてのNデータバイトが第1装置18から第2装置20に送信されるまで、第2装置20により生成される(n−1)番目のデータバイトのアクノリッジメントメッセージを用いて第1ノード6によりアクノリッジされることにより継続される。N番目のデータバイト“Ack/Nack−N”のアクノリッジメントメッセージが肯定的なものである場合、すなわち、受信に成功した場合、“Ack−N”は第1ノード6により要求されず、破棄される。
第2装置20がエラーを有するバイトの何れかを受信し、“Nack−n”メッセージが第1装置18に返された場合、CECプロトコルは、完全なメッセージの送信が中断及び再開されることを可能にする。このことは、ヘッダバイトが第1装置18により再送され、その後にNデータバイトが続くことを意味する。従って、“Nack”メッセージが第1装置18に返されると、図4に示されるプロセスはステップ201に戻り、繰り返される。
しかしながら、第2装置20においてメッセージの最後のデータバイト(Data byte−N)にエラーが存在する場合、第1装置18はメッセージの最後から2番目のデータバイトに対するアクノリッジメントの形式によって、当該データバイトのアクノリッジメントを第1ノード6からすでに受信しているため、フィードバックループが適当ではない。このことが、図5に示されている。
図示されるように、第1装置18はメッセージの最後のデータバイト“Data byte−N”を第1ノード6に送信し(ステップ251)、それは前のデータバイトのアクノリッジメントメッセージ“Ack/Nack−N−1”を用いてアクノリッジされる(ステップ253)。メッセージの最後のデータバイトは、第1ノード6により第2ノード10に送信され(ステップ255)、その後に第2装置20に送信される(ステップ257)。
第2装置20は、1以上のエラーを有する最後のデータバイトを受信すると、否定的なアクノリッジメント“Nack−N”を第2ノード10に返す(ステップ259)。
この“Nack−N”メッセージを受信すると、第2ノード10は、完全なNバイトのメッセージを第2装置20に送信することに再トライする必要がある(ステップ261)。この結果、第2ノード10(及びメッセージが第2装置20から第1装置18に送信されている最中のために第1ノード6)は、Nバイトメッセージの各バイトを格納するためのバッファを有する。
CECプロトコルによるタイミング仕様によって、新たなマルチバイトメッセージが第1装置18から送信される前に、第2ノード10により第2装置20へのメッセージの再送がスタート可能である。
第2ノード10は、リトライが実行中であることを第1ノード6に示すことが可能であり(ステップ263)、これにより、第1装置18又は第1装置群4の他の装置が新たなメッセージ“Data−byte−1”(ステップ265)又は新たなメッセージ(ステップ267)からデータバイトを送信した場合、第1ノード6は、送信元装置にNackメッセージを送信することができるか(ステップ269)、又は従来技術により他の手段を用いて新たなデータを一時的にブロックすることができる。
第2装置20が第2ノード10に再送された各データバイトのアクノリッジに成功すると(ステップ271)、第2ノード10は、第1ノード6にリトライが完了し、さらなるメッセージ送信が実行可能であることを通知する(ステップ273)。
第2装置20が第2ノード10に再送される各データバイトのアクノリッジに成功しなかった場合、リトライが有限回数繰り返されてもよい(5回など)。この送信が依然として不成功であった場合、第2ノード10はメッセージを破棄し、第1ノード6にさらなる送信が継続可能であることを通知する。
第1装置18又は他の装置が新たなメッセージの第1バイトを再送すると(ステップ275)、第1ノード6はAckメッセージによって応答することが可能であり(ステップ277)、図4に示されるように、当該プロセスが継続可能である。
図4に示される方法は1バイトメッセージには適用されないことは理解されるであろう。しかしながら、CECプロトコルによる1バイトメッセージはアドレス決定機構について求められ、システムのタイミング要求は、図2及び3に示される方法を用いて充足可能である。
本発明が図面と上記記載により詳細に図示及び説明されたが、このような図示及び記載は、例示的なものであって限定的なものでないとみなされるべきであり、本発明は開示された実施例に限定されるものでない。
開示された実施例に対する他の変形は、図面、本開示及び添付された請求項を参照することにより、請求される発明を実践する当業者により理解及び有効とされうる。請求項において、“有する”という用語は他の要素又はステップを排除するものでなく、“ある”という不定冠詞は複数を排除するものでない。単一のプロセッサ又は他のユニットは、請求項に記載された複数のアイテムの機能を実現可能であるかもしれない。特定の手段が互いに異なる従属クレームに記載されているという事実は、これらの手段の組み合わせが効果的に利用可能ではないことを示すものでない。コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又は一部として提供される光記憶媒体又はソリッドステート媒体などの適切な媒体に格納/配布されるかもしれないが、またインターネット又は他の有線若しくは無線通信システムなどを介し他の形式により配布されてもよい。請求項における参照符号は、その範囲を限定するものとして解釈されるべきでない。

Claims (19)

  1. 第1ノードにおいてデータ構造を構築する方法であって、
    前記第1ノードは、非結合接続を介した第2ノードとの接続に適しており、
    第1装置群が、結合接続を介し前記第1ノードに接続され、
    前記第1ノードにおける当該方法は、
    前記第1ノードにおいて複数のアドレスをスキャンし、前記アドレスの何れかに係る前記第1装置群の装置があるか判断するステップと、
    前記スキャンするステップの結果を第1データ構造として格納するステップと、
    を有する方法。
  2. 前記非結合接続を介し前記第1データ構造のコピーを前記第2ノードに提供するステップをさらに有する、請求項1記載の方法。
  3. 前記第2ノードにおいて、
    前記第2ノードにおいて複数のアドレスをスキャンし、前記アドレスの何れかに係る、結合接続を介し前記第2ノードに接続される第2装置群の装置があるか判断するステップと、
    前記スキャンするステップの結果を第2データ構造として格納するステップと、
    をさらに有する、請求項1又は2記載の方法。
  4. 前記アドレスの何れかに係る、結合接続を介し前記第2ノードに接続される第2装置群の装置があるか示す第2データ構造を前記第2ノードから受信するステップをさらに有する、請求項1乃至3何れか一項記載の方法。
  5. 前記スキャンするステップと前記格納するステップとは、定期的に繰り返される、請求項1乃至4何れか一項記載の方法。
  6. 前記装置群の何れかの装置により配信される、該装置が関連付けされるアドレスを示す情報を受信すると、当該方法はさらに、前記情報を示すよう前記格納されているデータ構造を更新するステップをさらに有する、請求項1乃至5何れか一項記載の方法。
  7. 前記スキャンするステップは、前記複数のアドレスの各アドレスに対して、該アドレスに対応する送信元及び送信先アドレスを有する装置群にポーリングメッセージを送信することを含む、請求項1乃至6何れか一項記載の方法。
  8. 前記複数のアドレスのアドレスを含むポーリングメッセージに対するアクノリッジメントが受信された場合、前記アドレスに係る装置があると判断される、請求項7記載の方法。
  9. 第1ノードの動作方法であって、
    前記第1ノードは、結合接続を介し少なくとも第1装置に接続され、
    前記第1ノードは、非結合接続を介した第2ノードへの接続に適しており、
    前記第1ノードにおいて当該方法は、
    複数のアドレスの何れかに係る装置があるか示すデータ構造を前記非結合接続を介し前記第2ノードから受信するステップと、
    前記第1装置から第2装置のメッセージを受信するステップと、
    前記第2装置がアドレスに係る装置であるか判断するため、前記データ構造を調べるステップと、
    前記第2装置がアドレスに係る装置でない場合、前記第1装置に否定的なアクノリッジメントを提供するステップと、
    を有する方法。
  10. 前記第2装置がアドレスに係る装置である場合、前記メッセージを前記非結合接続を介し前記第2ノードに送信するステップをさらに有する、請求項9記載の方法。
  11. 前記第2装置がアドレスに係る装置である場合、前記第1装置に肯定的なアクノリッジメントを送信するステップをさらに有する、請求項9又は10記載の方法。
  12. 請求項1乃至8何れか一項記載の方法を用いて、前記テーブルが構築される、請求項9乃至10何れか一項記載の方法。
  13. 請求項1乃至12何れか一項記載の方法の各ステップを実行する手段を有する、非結合接続を介した他のノードへの接続に適したノード。
  14. 第1装置、第2装置、第1ノード及び第2ノードを有する通信システムにおける方法であって、
    前記第1ノードと前記第2ノードは、非結合接続を介し接続され、
    当該方法は、
    複数のデータパケットを前記第1及び第2ノードを介し前記第1装置から前記第2装置に送信するステップと、
    前記第1装置からデータパケットを受信すると、前記データパケットのアクノリッジメントを前記第1ノードから前記第1装置に提供するステップと、
    を有し、
    前記第1装置に提供されるアクノリッジメントは、前記データパケットに先行するデータパケットに関して前記第2装置から前記第1ノードに提供されたアクノリッジメントに対応する方法。
  15. 前記第1装置から前記複数のデータパケットの最初のデータパケットを受信すると、前記第1ノードにより生成される前記最初のデータパケットのアクノリッジメントを前記第1ノードから前記第1装置に提供するステップをさらに有する、請求項14記載の方法。
  16. 前記アクノリッジメントは、肯定的なアクノリッジメント又は否定的なアクノリッジメントを有することが可能である、請求項14又は15記載の方法。
  17. 前記第1ノードから否定的なアクノリッジメントを受信すると、前記第1装置は、前記複数のデータパケットを前記第2装置に再送する、請求項16記載の方法。
  18. 前記複数のデータパケットの最後のデータパケットに関する否定的なアクノリッジメントを前記第2装置から受信すると、前記第2ノードは前記複数のデータパケットを前記第2装置に再送する、請求項16又は17記載の方法。
  19. 第1装置から複数のデータパケットを受信する手段と、
    前記複数のデータパケットをさらに第2装置に送信する第2ノードに非結合接続を介し前記複数のデータパケットを送信する手段と、
    前記複数のデータパケットの各データパケットのアクノリッジメントを前記第2ノードを介し前記第2装置から受信する手段と、
    前記第1装置からデータパケットを受信することに応答して前記第1装置にアクノリッジメントを提供する手段と、
    を有するノードであって、
    前記第1装置に提供されるアクノリッジメントは、前記データパケットに先行するデータパケットに関して前記第2装置から提供されたアクノリッジメントに対応するノード。
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