JP2013229891A - 物理層インターフェース、システムおよび方法 - Google Patents

物理層インターフェース、システムおよび方法 Download PDF

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Abstract

【課題】MOST及びCANによってサービスされる既存のアプリケーションと、FlexRayが対象とするX−by−wireの新規のアプリケーションとをサポートすることができるフォールトトレランスネットワークを提供する。
【解決手段】データ通信システムおよび関連のネットワークノードでは、ノード間のシングルチャネル双方向通信リンクを使用してデータのフレームを送信する。ネットワークノードは、リングまたはデイジーチェーントポロジーで一体に接続することができ、データフレームが、交互に方向を変えて双方向リンクを介して送信される。始めは物理的なリングトポロジーで構成されるそのようなネットワークは、論理的なデイジーチェーントポロジーに自動的に切り替えることによって、単一ポイントの故障を許容することができる。
【選択図】図2

Description

本発明は、好ましくは、データのフレームを送信するためにネットワークノード間で双方向通信リンクを使用するデータ通信システムに関する。
現代のデータ通信ネットワーキングは、少なくとも1950年代後半から1960年代初頭、デジタル化された音声ストリームを世界中で通信するためにBell Labsによる電気通信キャリア、つまりT−carrierシステムが導入されたときにまで遡ることができる。1970年代後半から1980年代初頭には、パーソナルコンピュータ革命が、ARCNET、Token Ring、イーサネット(登録商標)、及びFDDIを含めた様々なコンピュータネットワーク技術の導入の引き金となり、やがてイーサネットが主要なコンピュータネットワーキングプロトコルになった。広域データ通信の需要が高まるにつれて、電気通信業界は、1980年代後半から1990年代初頭に、従来の音声ストリームに加えてますます大きくなるデータトラフィックを伝送できるようにSONETなどの技術を導入することで対応した。
1980年代初頭のパーソナルコンピュータの成長と共に、パーソナルコンピュータをプリンタ及びモデムなどの周辺機器と相互接続する必要性が生じ、そこから、PCシリアルポート及びパラレルポートの標準化がなされた。PC周辺機器の数及び複雑さが増すにつれて、Intelからのユニバーサルシリアルバス(USB)や、AppleからのFirewire(IEEE1394)などのプロトコルが1990年代半ばに導入され、オーディオ/ビデオ(A/V)デバイスなどの新たな機能をサポートし、PCに必要とされるコネクタの数を削減した。
1980年代初頭に、燃料注入システムの導入と共に、自動車の構成要素を制御するためのリアルタイムデータ通信ネットワークの必要性が生じた。多くの自動車製造業者及び供給業者は、独自のプロトコルで対応し、例えばドイツ発のコントロールエリアネットワーク(CAN)、フランス発の車両エリアネットワーク(VAN)、及び米国発のJ1850などであり、やがてCANが主要な制御プロトコルになった。
1990年代初頭には、車両での情報及びエンターテインメント(インフォテインメント)、ならびにそれに関連する帯域幅の増加及びストリーミング機能を求める要求が高まって、Delphi and ST Microelectronicsからのマルチメディアリンク(MML)や、Oasis Siliconsystems、後のSMSCからのメディアオリエンテッドシステムトランスポート(MOST)などのプロトコルが開発された。同時に、Texas InstrumentsがIEEE1394の自動車用の変形版を販売促進していた。しかし、やがてMOSTが、自動車インフォテインメント市場での主要なプロトコルとなった。
電気通信、コンピュータ、及び家庭用電化製品などの市場からの広範なネットワーキング技術が当時利用可能であったが、自動車業界は、頑強性、性能、品質、及び短い伝送距離など自動車での特別な要件により、CANやMOSTなど独特なネットワーキング技術を開発して選択した。CANやMOSTなどのネットワークの特徴及び機能の多くは、他の市場からの着想を取り込んだものであったが、自動車用途に微調整された。例えば、CANは、元の同軸ケーブルベースのイーサネットと同じ共有バストポロジーを使用するが、より確定的なものにするために調停が改良された。
導入されている最新の自動車ネットワーキング技術はFlexRayであり、これは、ドイツ及び米国の自動車製造業者によって開発されて販売促進されており、次世代の「X by wire」用途向けのものである。これらの用途は、制動や操縦などのシステムを、従来の機械的方法及び水圧的方法ではなく、デジタル通信によって制御するものである。そのようなシステムは、高いスループット及び短いレイテンシを必要とし、確定的でありフォールトトレランスでなければならない。FlexRayプロトコルは、これらの要件を実現するが、冗長ケーブル配線によってフォールトトレランスを提供するので、コストが高い。
FlexRayトポロジーは、冗長アクティブスターに基づいている。すべてのノードが2つのポートを有し、ポートが2つの異なるアクティブスターに接続し、アクティブスターが次いですべての他のノードに接続し、単一ポイントのフォールトトレランスを提供する。アクティブスターへの各リンクは、双方向通信を可能にする単一のツイストペアワイヤであり、1つのノードから送信されるデータがすべてのノードにブロードキャストされる。双方向ケーブル配線及びブロードキャストメッセージ送信を用いるアクティブスタートポロジーは、元のARCNETと同じである。冗長スターが、FlexRayにおいて新規のものである。
FlexRayプロトコルでは、通信タイミング階層での最高レベルは、固定レートで繰り返される通信サイクルであり、固定レートは、好ましくは1つのタイミング基準によって設定される。すべての他のノードが自走クロックを有し、クロックは、タイミング基準に定期的に同期され、その結果、局所ネットワーククロックでいくらかのジッタが生じる。通信サイクルは、データフレームを通信するための静的セグメントと動的セグメントに分割される。静的セグメントは時分割多重化されており、各タイムスロットが、高い優先順位の確定的な通信のために特定のノードに専用のものである。動的セグメントは、より低い優先順位のために共有の帯域幅を提供し、これは、確定的挙動を提供するために暗黙トークンリング様式で割り当てられる。
時分割多重データを用いたそのような固定レート通信サイクルは、1950年後半のT1の導入に遡る。サイクルを静的セグメントと動的セグメントに分割するという概念は、1990年代初頭に、Firewire及びUSBの導入と共に現れ、電気通信市場では初期に存在していた。しかし、静的セグメントと動的セグメントに分割するFlexRayの方法は、Firewire又はUSBよりもMOSTに近い。FlexRayで新しいものと考えられるのは、動的な帯域幅に関する暗黙トークンリング調停である。
FlexRayは、CANやMOSTなど他の自動車ネットワークが、帯域幅及び確定的挙動に関して必要な要件を満足せず(CANの場合)、またフォールトトレランスを実現しない(MOSTの場合)ので、X−by−wire用途向けに開発された。CANプロトコルは、典型的には、すべてのノードによって共有されるツイストペアケーブルを使用し、これはメッセージを送受信することができるが、同時にはできない。メッセージは、IDから始めてバス上でシリアル送信され、すべてのノードによって感知される。複数のノードが同時に送信を開始する場合、優位IDを有するメッセージが調停に勝ち、メッセージの送信を終える。優位でないIDを有する他のノードは、優位メッセージが送信されるまで送信を停止する。CANプロトコルは、2つの導体の一方が電力短絡又は接地した場合に、他方の導体を介する通信が依然として可能であるようにすることによって、ある程度の故障保護を提供する。CANは、データ転送速度が非常に低く、1Mbit/秒未満であるので、X−by−wire用途には適しておらず、また、高い優先順位の通信のための専用タイムスロットは存在しない。
MOSTネットワークは、典型的には、一方向ポイントツーポイントリンクのリングトポロジーを使用する。物理層は、光ワイヤ又はツイストペアワイヤでよく、毎秒25〜150Mbitのデータ転送速度をサポートする。FlexRay通信サイクルと同様に、MOSTフレームは、固定レートで繰り返し、専用のデータソースのための時分割多重フィールドと、すべてのノードが調停することができる共有フィールドとに分割される。FlexRayとは異なり、MOSTで有利な点は、MOSTノードが、PLLによってタイミングソースノードに同期され、これが局所ネットワーククロックでのジッタを最小にすることである。FlexRayと異なり、FlexRayで有利な点は、MOSTが、当時はフォールトトレランスを提供しなかったことである。FlexRayと異なり、いくつかのタイプの通信には有利であり、しかし他のタイプの通信には有利でない点は、MOSTの時分割多重フィールドが、生ストリーミングデータのみをサポートし、FlexRayのTDMフィールドが、1つ又は複数の宛先にアドレス指定可能なパケットのみを伝送することである。さらに、ノードは、FlexRay通信サイクルの動的セグメントでは、帯域幅に関してトークンリング様式で調停し、MOSTは、CANといくぶん似たメッセージ優先順位ベースの調停方式を使用する。
始めは光学物理層を用いて導入されたMOSTは、1985年に標準化機構ANSIに初めて提案されたT1及びSONET(Synchronous Optical NET work)の電気通信の世界に端を発する。SONETと同様に、MOSTは、一方向ポイントツーポイントリンクを有するリングトポロジーと、複数のチャネルに時分割多重化された繰り返しフレーム構造とを有する。SONETでもMOSTでも、すべてのノードが、PLLによって単一タイミング基準にビットレベルのタイミングで正確に同期され、これは、上述したコンピュータ又はコンピュータ周辺機器ネットワークのいかなるものとも異なる。IBMのToken Ringがその例外になりうるが、これは時分割多重化されない。
SONETに関してもMOSTに関しても、すべてのネットワークノードで正確に同期されたクロックが、ソースでのアナログデジタル(A/D)変換器から宛先でのデジタルアナログ(D/A)変換器への任意のデータストリーミングの伝送を容易にする。さらに、SONET又はMOSTビットタイミングに同期されたA/Dに専用のTDMチャネルは、オーバーヘッドがゼロの生データ伝送メカニズムを提供する。
SONETもMOSTも、データパケット通信用の1つ又は複数のTDMチャネルを割り振ることができるが、MOSTは、調停、肯定応答、エラー検出、及びシステム制御など低レベルのメカニズムを有し、これらは、ローカルエリアネットワークには適しているが、SONETがサービスする広域電気通信ネットワークには適していない。異なる形で実装されるが、MOSTパケット通信チャネルでのメッセージ調停及び肯定応答は、ARCNET及びIBMのToken Ringなど初期のコンピュータ通信プロトコルに遡ることができる。自動車MOSTプロトコルの主要な革新は、対象の自動車市場の要件に焦点を当てた単純で費用対効果の高いネットワーキング技術を生み出すために、電気通信及びコンピュータの業界からの特定の着想を特別な形で組み合わせたことであった。
MOSTは、X−by−wire用途に関する十分な帯域幅を有し、保証された帯域幅を提供する専用のタイムスロットを有するが、FlexRayは、主にMOSTが当時はフォールトトレランスを提供することができなかったために開発された。第2に、MOSTのTDMチャネルは、CANのようにパケットではなく、SONETのように生ストリーミングデータを通信する。SONETと全く同様に、MOSTは、メインリングの逆方向に進む冗長通信チャネルを用いて単一ポイントフォールトトレランスを提供することができるが、FlexRayと同様に、これは物理層のコストを倍増する。
本発明は、MOST及びCANによってサービスされる既存のアプリケーションと、FlexRayが対象とするX−by−wireの新規のアプリケーションとをサポートすることができるフォールトトレランスネットワークを提供し、ワイヤ配線と任意の必要なハブ又はスターとの両方を含む重複ケーブル配線の法外に高いコストはかからない。
本発明による改良型のデータ通信システムは、好ましくは、ノード間のシングルチャネル双方向ポイントツーポイントリンクを使用して、データのフレームを送信する。ネットワークノードは、リング又はデイジーチェーントポロジーで一体に接続することができ、連続するデータフレームが、交互に方向を変えて双方向リンクを介して送信される。始めはリングとして構成されるネットワークは、通信リンク又はネットワークノードが故障したときにデイジーチェーンに再構成することができる。故障したリンク又はノードに隣接するノードは、故障が存在することを確認して、再構成するようにネットワークをトリガすることができる。故障したリンク又はノードが回復したとき、ネットワークは、その変化を検出して、リング構成に戻ることができる。
クロック回復用のデジタル位相ロックループ(DPLL)が実装されるとき、すべてのノードが、SONET及びMOSTと同様に互いに同期して動作することができ、これは、FlexRayにおけるような特別な「クロック同期計算スケジュール」の必要性をなくす。ネットワークに同期された局所クロックでのジッタは、MOSTと同様であり、実質的にFlexRayの場合よりも低く、これは、オーディオやビデオなどリアルタイムストリーミングアプリケーションに有利である。
特定の実施形態では、システムは、リング又はデイジーチェーンに関するビット及びフレームタイミングを提供する1つのタイミングマスタを有し、これは、SONET、Token Ring、及びMOSTなどのプロトコルと同様である。フレームは、SONET、MOST、及びFlexRayと同様の固定長でよく、又はToken Ringと同様の可変長でもよい。フレームは、比較的高いレートで繰り返すことができ、Token Ringと同様に単一のメッセージを含むことができ、又は、比較的低いレートで繰り返し、時分割多重化し、SONET、MOST、及びFlexRayと同様に多くのメッセージ又は生データストリームを含むことができる。
リング構成での特定の実施形態では、タイミングマスタは、第1のポートからデータフレームを送信し、データフレームは、リングを巡って進んでタイミングマスタの第2のポートに戻る。完全なデータフレームが受信された後、タイミングマスタが、第2のポートから次のデータフレームを送信する。このデータフレームは、リングを巡って進んでタイミングマスタの第1のポートに戻る。第1のポートがデータフレーム全体を受信した後、プロセスは、連続するデータフレームに関して繰り返される。従って、連続するデータフレームは、リングの「エンドポイント」間を往復し、このエンドポイントは、リングにおいては好ましくは単一のタイミングマスタノードである。
デイジーチェーン構成では、タイミングマスタは、チェーンのエンドポイントにあることも、そこにはないこともあるが、それにも関わらず、連続するデータフレームはエンドポイント間を往復する。タイミングマスタがエンドポイントにある場合、タイミングマスタは、第1のポートから第1のフレームを送信し、このフレームは、デイジーチェーンに沿って第2のエンドポイントの第1のポートに進む。第2のエンドポイントがデータフレーム全体を受信した後、第2のエンドポイントは、第2のデータフレームを、第1のポートからチェーンを介してタイミングマスタの第1のポートに送信し返す。タイミングマスタが第1のポートでフレーム全体を受信した後、プロセスが繰り返される。逆に、タイミングマスタがエンドポイントにない場合、タイミングマスタは、その第1のポートで、1つのエンドポイントによって発せられたデータフレームを受信し、単純にフレームをその局所タイミング基準(例えば水晶発振器)にリタイムし、フレームを他方のポートに転送して、デイジーチェーンに沿って他のエンドポイントへ送信する。データフレームは、エンドポイント間を連続して往復するが、タイミングマスタは、(双方向に進むフレームに関して)ビットタイミングを同期するだけである。特定の実施形態では、タイミングマスタはまた、任意の所与の時間に1つのデータフレームのみがエンドポイント間を往復することを保証する。メッセージは、リングの場合と同様に送信される。
CANの代わりとなるネットワークにおける場合など、データフレームがただ1つのメッセージを含む場合、調停に勝つノードが、適切な方向に進むデータフレームでメッセージを宛先ノードに送信する。送信元が宛先の方向を知らない場合、又はメッセージをブロードキャストしている場合、メッセージは、好ましくは双方向に進む2つのフレームで送信される。望みであれば、受信ノードは、メッセージとは逆方向に進む第2のデータフレームで肯定応答を送信ノードに送信し返すことができ、第2のデータフレームで任意のノードによって送信されるいかなる第2のメッセージにも干渉しない。
データフレームが、メッセージ用の複数のチャネルを提供するために時分割多重化される場合、各チャネルは、単一メッセージデータフレームに関して今説明したのと同様に動作することができる。いくつかのチャネルは、メッセージ帯域幅を保証するために特定のノードに専用のものにすることができ(FlexRay通信サイクルの静的セグメントと同様)、いくつかのチャネルは、多くのノードによって共有することができる(FlexRay通信サイクルの動的セグメントと同様)。同様に、いくつかのチャネルは、MOST同期又は等時性チャネルと同様に、メッセージではなく生ストリーミングデータを通信するために特定のノードに専用にすることができる。データフレームは、アプリケーションに最も良く適した形態に分割することができる。
改良されたシステムは、リングを巡って、又はデイジーチェーンを介して相対する方向にデータフレームを送信するという概念を利用する。SONET、Token Ring、FDDI、及びMOSTなどのプロトコルは、リングトポロジーを使用するが、データは常に相互接続を介して一方向に進む。これは、一方向通信チャネルの形成がより簡単であるからである。各ノードは、2つのトランシーバではなく、専用の送信機と専用の受信機とを有する。光学相互接続の場合、送信機は典型的にはLEDを使用し、受信機はシリコンフォトダイオードを使用するが、費用対効果の高い光トランシーバは、送受信の両方に関して単一のLEDを利用することができ、これは、光学相互接続を使用する費用対効果の高い実装形態を提供する助けとなる。
また、一方向リンクの場合、クロック及びデータ回復がより簡単である。従来、アナログPLLが、データの連続ストリームにロックして、受信データとのクロック同期を生成した。受信データが遷移していないときは常に、アナログ電圧制御発振器(VCO)の周波数は、寄生回路要素によりドリフトする。改良型のシステムは、好ましくは、アナログPLLではなくデジタルPLLを使用し、これは、周波数ドリフトに対する感受性がはるかに低く、受信データがない期間をはるかに長く許容することができる。
Firewire及びUSBなどのプロトコルは、デイジーチェーン又はツリートポロジーを使用し、いくつかの変形形態では(1394A)、ノード間の通信チャネルは双方向である。しかし、これらのプロトコルは、すべてのポートですべてのノードにフレームタイミングを連続的にブロードキャストする一意のルートノード(すなわちFirewire)又はホスト(すなわちUSB)を有する。これらのプロトコルはいずれも、連続するデータフレームを交互に生成するデイジーチェーンのエンドポイントを利用しない。
リング及びデイジーチェーンでのデータフレーム通信に関する新規の概念を、リング内の故障したノード又は通信リンクを検出してデイジーチェーンに切り替えるという概念と組み合わせることにより、自動車におけるより増加するアプリケーションをサポートすることを可能にする費用対効果の高い確定的なフォールトトレランス通信システムに関して、自動車業界が直面する課題に対処する実施形態が提供される。
一態様では、本発明は、ノードの相互接続ネットワーク内部にあるネットワークノードで使用する方法を提供する。例示的な方法は、ネットワークノードの第1の双方向ポートで受信されたデータフレームを、第2の双方向ポートでのアウトバウンド送信のために、ネットワークノードの第2の双方向ポートに転送するステップと、第2の双方向ポートで受信されたデータフレームを、第1の双方向ポートでのアウトバウンド送信のために、第1の双方向ポートに転送するステップと、所与の双方向ポートで受信されたデータフレームがそのネットワークノードにアドレス指定されたメッセージを含む場合に、所与の双方向ポートでアウトバウンド送信される次のデータフレームにメッセージステータスシンボルを挿入するステップとを含む。
本発明の別の態様では、本発明は、複数のネットワークノードであって、それぞれが、データフレームを送受信することができる少なくとも2つの双方向ポートを有する複数のネットワークノードと、前記ネットワークノードの直列接続ストリングを含む物理的トポロジーで前記複数のネットワークノードを接続する複数の双方向通信リンクとを備えるシステムであって、前記複数のネットワークノードが、連続するデータフレームをストリングに沿ってノードからノードに相対する方向に交互に通信するように構成されるシステムを提供する。
さらに別の態様では、本発明は、直列接続されたネットワークノードのストリングを含むネットワークトポロジーを備えるシステム内で情報を通信する方法であって、各ノードがそれぞれの第1及び第2のポートを含む方法を提供する。例示的な方法は、連続するデータフレームが、交互に、まず第1のネットワークノードの第1のポートから発せられて、一方向でネットワークノードのストリングに沿って進み、最終的に最初のデータフレームが第1のネットワークノードの第2のポート、又はネットワークノードのストリングのエンドノードに達し、次いで逆方向で、第1のネットワークノードの第2のポート又はエンドノードからネットワークノードのストリングに沿って進み、第1のネットワークノードの第1のポートに達するステップと、第1のメッセージを、ソースノードの第1のポートで受信された第1のデータフレームに挿入し、ソースノードの第2のポートで第1のデータフレームを下流のノードに向けて転送するステップとを含む。
さらに別の態様では、本発明は、相互接続されたネットワークノードのシステムで使用するためのネットワークノードデバイスを提供する。例示的なネットワークノードデバイスは、接続された第1の外部デバイスにデータフレームを送受信するための双方向通信リンクとインターフェースするように構成された第1のポートと、接続された第2の外部デバイスにデータフレームを送受信するための双方向通信リンクとインターフェースするように構成された第2のポートと、第1のポートで受信されたデータフレームに関連の内部クロックを同期させるため、及び第2のポートにそのような第1のポートの受信データフレームを転送して送信するための第1の回路と、第2のポートで受信されたデータフレームに関連の内部クロックを同期させるため、及びそのような第2のポートの受信データフレームを第1のポートに転送して送信するための第2の回路と、いずれかの方向でデバイスを介して1つのポートから他のポートへ渡るデータフレームにメッセージを挿入するための第3の回路とを含む。
さらに別の態様では、本発明は、相互接続されたネットワークノードのシステムで使用するためのネットワークノードデバイスを提供する。例示的なネットワークノードデバイスは、第1及び第2の双方向ポートの一方で受信されたデータフレームを、アウトバウンド送信のために前記第1及び第2の双方向ポートの他方に転送し、第1の双方向ポートで受信されたデータフレームがそのネットワークノードデバイスにアドレス指定されたメッセージを含む場合に、メッセージステータスシンボルを、第1の双方向ポートでアウトバウンドで送信される次のデータフレームに挿入するように構成される。
前述の説明は要約であり、必要に応じて、簡略化、概説、及び詳細の省略を伴う。従って、当業者は、前述の要約が例示にすぎず、本発明を何ら限定することは意図されていないことを理解されよう。特許請求の範囲によってのみ定義される本発明の他の態様、進歩性のある特徴、及び利点は、以下に説明する実施形態の詳細な説明及び添付図面から明らかになろう。
本発明の他の目的及び利点は、以下の詳細な説明を読み、添付図面を参照すれば明らかになろう。
故障のないリングネットワークのネットワーク図である。 リング内の通信リンクが故障したときに得られるデイジーチェーンネットワークのネットワーク図である。 ネットワークインターフェース制御装置及び関連のサポート回路を含むネットワークノードの例示的ブロック図である。 光トランシーバ用の例示的回路図である。 例示的なデータフレームフォーマットである。 ネットワークを介する例示的なデータフレームタイミングを示す図である。 ネットワークを介する例示的なデータフレームタイミングを示す図である。 どのようにメッセージ及び肯定応答を通信することができるかの一例を示す図である。 どのようにメッセージ及び肯定応答を通信することができるかの一例を示す図である。 どのようにネットワーク帯域幅に関してノードが調停することができるかの一例を示す図である。 どのようにネットワーク帯域幅に関してノードが調停することができるかの一例を示す図である。 低い優先順位のメッセージと高い優先順位のメッセージが同時に通信される一例を示す図である。 低い優先順位のメッセージと高い優先順位のメッセージが同時に通信される一例を示す図である。 どのようにして、メッセージをすべてのノードにブロードキャストすることができるかの一例を示す図である。 どのようにして、メッセージをすべてのノードにブロードキャストすることができるかの一例を示す図である。 どのようにして、リング内での位置に基づいてノードにアドレスを割り当てることができるかの一例を示す図である。 どのようにして、リング内での位置に基づいてノードにアドレスを割り当てることができるかの一例を示す図である。 どのようにして、デイジーチェーン内での位置に基づいてノードにアドレスを割り当てることができる方法の一例を示す図である。 どのようにして、デイジーチェーン内での位置に基づいてノードにアドレスを割り当てることができる方法の一例を示す図である。 例示的な階層ネットワークアーキテクチャを示す図である。 例示的なブリッジノードアーキテクチャを示す図である。 階層アドレス指定方式を示す図である。 タイミングマスタノードのための例示的な初期化状態機械を示す図である。 非タイミングマスタノードのための例示的な初期化状態機械を示す図である。 例示的なデジタルPLLブロック図である。
本発明は、様々な修正形態及び変形形態を取ることができるが、本発明の特定の実施形態を例として図面に示し、本明細書で詳細に説明する。しかし、図面及びそれに対する詳細な説明は、開示される特定の形態に本発明を限定することは意図されておらず、逆に、本発明は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の精神及び範囲内に入るすべての修正形態、等価形態、及び変更形態を網羅するものであることを理解すべきである。
ここで図面を見ると、図1Aは、通信リンク15、16、17、及び18によってリングトポリジーで接続された1グループのノード11、12、13、及び14を示す。各ノードが少なくとも2つのポートを有し、ノード11ではポート19及び20、ノード12ではポート21及び22によって示されており、これらのポートは、双方向でデータを通信することができる。この例でのノード11は、タイミングマスタ(TM)と定義され、交互に方向を変えてリングを巡るようにデータフレームを繰り返し送信する。第1のデータフレームは、リングを巡って時計周りにポート20からポート19に進む。ポート19で完全なデータフレームが受信された後、次のデータフレームが、リングを巡って反時計周りにポート19からポート20に送信される。連続するデータフレームが、交互に方向を変えて続き、これにより、すべてのノードが互いに通信できるようになる。通信リンクは、プラスチック光ファイバ(POF)を使用することが好ましいが、例えばツイストペアワイヤや同軸ケーブルを含めた広範囲の通信媒体を使用することができる。
図1Bは、通信リンク15が故障したとき、外れたとき、又は存在しないときに生じるデイジーチェーントポロジーを示す。このデイジーチェーン構成では、タイミングマスタノード11が、第1のデータフレームをポート19からチェーンを介してノード12に送信する。ノード12は、完全なデータフレームを受信した後、次のデータフレームを逆方向にデイジーチェーンを介してノード11に送信する。連続するフレームが、引き続き往復して送信され、これにより、すべてのノードが互いに通信できるようになる。
ネットワークタイミングマスタは、ユーザが指定することが好ましいが、自動的に決定することもできる。マスタは、メモリやプロセッサ速度など、他のノードよりも多くのリソースを必要とすることがあり、従って、システムコストを削減するために、タイミングマスタになることができるノードは1つか2つだけにする必要がある。タイミングマスタを自動的に決定するための様々なメカニズムを使用することができ、例えば、各ノードを、乱数を発生するマスタにすることができ、最も高い数をもつノードがタイミングマスタとなる。タイミングマスタが決定されると、この情報を不揮発性メモリに記憶することができる。
図2は、POFを使用するネットワーク用のノードの例示的なブロック図を示し、このノードは、ネットワーク制御装置30と、アプリケーションプロセッサ36と、光ファイバインターフェース31及び32と、POFファイバ33及び34とを含む。光ファイバインターフェース31及び32は、電気光変換を行い、それぞれLED50及び51を含むことができる。ネットワーク制御装置30は、2つのLEDドライバ37及び39と、2つのLED受信機38及び40と、デジタル位相ロックループ(DPLL)42と、ネットワークインターフェース論理回路41と、送信及び受信メッセージバッファ43及び44と、アプリケーションインターフェース論理回路45とを含む。
DPLLは、受信されたデータ信号46及び47からクロック信号48を回復し、クロック信号48を、(単一の集積回路「チップ」上に実装することができる)ネットワークインターフェース論理回路41及びネットワーク制御装置30の残りの部分に転送する。とりわけ、クロック信号48は、送信データを受信データと同期させ、これによりネットワーク10内のすべてのノードが互いに同期できるようにする。クロック信号48は、すべてのノードで正確に同じ周波数を有することができ、これにより、データがネットワーク10を介してスムーズに往復して流れ、すべてのノードが時間経過を互いに正確に保つことができるようにする。
DPLL42は、クロック乗算アナログPLLによって水晶発振器35から導出される高速クロックを使用することができる。DPLL42は、よく知られているデジタル位相検出器、ループフィルタ、及び離散時間発振器回路を含むことができる。位相検出器は、データ信号46又は47の遷移と回復されたクロック信号48との間の時間を測定し、測定が行われた後に、この時間のスケールバージョンをループフィルタに転送することになる。ループフィルタは、この時間測定の比例積分バージョンを加算して、離散時間発振器への入力を生成し、離散時間発振器が、回復されたクロック信号48を生成する。DPLLループは、負のフィードバックを有するべきであり、これは、データ信号46又は47のエッジと回復されたクロック信号48との間で測定される時間をほぼゼロにする。
POFを介して送信される光学データは、好ましくは、DPLL42がロックするのに十分に高い遷移密度を生成するように符号化及び/又はスクランブルされる。よく知られているバイフェーズ、ミラー(miller)、4b5b、又は8b10b符号化、又はMOST(登録商標)ネットワーク用のプロプリエタリDC適合(DCA)符号化を含めた様々な符号化方式を使用することができる。データフレームは、DPLLが迅速にロックすることができる高い遷移密度のシーケンス又はコードで始まることが好ましい。DPLLは、迅速に開始コードにロックするために、比較的大きい比例係数によって生成される比較的高い帯域幅を有することが好ましい。また、DPLLは、データが受信されない時間中の位相ドリフトを最小にするために、比較的小さな積分係数を有することが好ましい。
ネットワークインターフェース論理回路41は、リングタイミングマスタ及びデイジーチェーンエンドポイントでデータフレームを生成し、一方のポートで受信されたデータフレームを他方のポートに転送し、すべての他のノードに送信するのに必要なすべてのハードウェアを含む。また、ネットワークインターフェース論理回路41は、メッセージの受信に関する肯定応答、データフレームに関する調停、及びデータフレームエラーに関するチェックに関連するすべての低レベル機能を行う。メッセージの送信先のノードアドレス、メッセージ長、及び実際のメッセージは、送信バッファ43を介してアプリケーションから得られるが、ネットワークインターフェース論理回路41は、この情報をデータフレームに適切に挿入する。同様に、ネットワークインターフェース論理回路41は、入力データフレームのアドレスフィールドを監視し、選択されたデータフレームのアドレス、メッセージ長、及びメッセージデータを受信バッファ44に転送する。最後に、ネットワークインターフェース論理回路41は、ノード発見など特定のシステムコマンドに適切に応答する。
送信バッファ43及び受信バッファ44は、FIFOメモリであることが好ましく、1つ又は複数の送信すべきメッセージ又は受信されたメッセージを含む。FIFOメモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)と、読み取り及び書き込みポインタとを使用して実装されることが好ましいが、他のタイプのFIFOメモリを使用することもできる。好ましくはRAMに記憶される情報は、メッセージ長、アドレス、及びメッセージデータを含む。アプリケーションインターフェースが送信バッファ43に書き込む、及び受信バッファ44から読み取る最初のデータはメッセージ長である。同様に、ネットワークインターフェース論理回路41が送信バッファ43から読み取る、及び受信バッファに書き込む最初のデータもメッセージ長である。RAMは、ブロック間で完全なメッセージを転送するために、「長さ」の値に等しい回数だけ読み取られる、又は書き込まれる。
アプリケーションインターフェース論理回路45は、アプリケーションプロセッサ36が送信バッファ43及び受信バッファ44にアクセスして、ネットワーク制御装置30を構成して管理することができるようにする。アプリケーションインターフェース論理回路45は、メモリアドレスと、メモリデータと、読み取り及び書き込み信号とを含む単純なメモリマップドパラレルインターフェースでよく、あるいは、アプリケーションとネットワークの間のスマートインターフェースを提供する完全なマイクロコントローラ、又は任意の数の他の適切な構造でよい。
アプリケーションプロセッサ36は、典型的には、モータの制御など何らかの機能を行い、その機能と、ネットワーク内の他のノード及び機能とのインターフェースを管理するマイクロコントローラである。アプリケーションプロセッサ36が行うことができるいくつかのネットワーク関連タスクには、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)のネットワークアドレスの発見が含まれ、これは、モータを制御し、HMIがモータノードのネットワークアドレスを発見する助けとなる。他のタスクとしては、ネットワークインターフェース制御装置30の管理、追加の送信及び受信メッセージのバッファ、ならびに診断の実施を挙げることができる。
図2は、ネットワークノードに関する多くの可能なブロック図のうちの一例にすぎない。第1に、ネットワークは、全く異なる物理的インターフェースを有するツイストペアワイヤなど異なる伝送媒体を使用することができる。第2に、クロック及びデータ回復は、アナログPLL又は単純なオーバーサンプリング回路を含む様々な異なるハードウェアを用いて行うことができる。ネットワークインターフェース論理回路は、例えば、使用されるデータフレームの性質やアプリケーションプロセッサの機能に応じて多少複雑であることがある。メッセージ肯定応答やエラーチェックなどの機能は有用ではあるが、必須ではない。また、メッセージ長を固定することができ、それにより長さフィールドは必要なくなる。メッセージバッファは、ネットワーク速度及びアプリケーションプロセッサ帯域幅に応じて必要であることも必要ではないこともある。最後に、アプリケーションプロセッサ36は、必要であることも必要ではないこともある。例えば、ネットワーク制御装置30が十分にインテリジェントである場合、アプリケーションプロセッサは必要ない。
図3は、光ファイバインターフェース31と、LEDドライバ37と、LED受信機38とを含む、POF用の例示的な双方向物理層インターフェースの図である。光ファイバインターフェース31は、好ましくは、LEDを1つだけ含み、POFへの物理的接続を提供する。ネットワーク制御装置30は、LEDドライバ37とLED受信機38を含むことが好ましい。LEDのカソードは接地されることが好ましく、LEDのアノードは、LEDドライバ37及びローパスフィルタ(すなわちLED受信機38内の抵抗器59とコンデンサ60)に接続されることが好ましい。迷走接地電流が受信機に影響を及ぼすのを防止するために、コンデンサ60の下側プレートがLEDのカソードに直接接続されることが好ましい。
LEDドライバ37は、pチャネルデバイス63及び64から形成されるカレントミラーを含む。pチャネルデバイス53及び57が、インバータ65及び制御信号58と共に、LEDドライバ37をオンオフすることができるようにする。送信データ信号52がローであるとき、電流源54からの電流は、デバイス64を介してデバイス63にミラーされて、LED50を通る電流を生成する。送信データ信号52がハイであるとき、nチャネルスイッチ56が導通し、電流源54と電流源55からの電流の和がLED50にミラーされる。電流源55と電流源54からの電流の比は、好ましくは約10:1であり、透過光でほぼ10dBの消光比をそれぞれ生成する。
LED受信機38は、抵抗器59及びコンデンサ60からなるローパスフィルタと、比較器61とを含む。LED50のアノードは、比較器61の一方の端子へのコネクタであり、LED50のアノードのローパスフィルタバージョンが他方の端子に接続される。光がLED50に当たるとき、アノード電圧が上昇し、これがLED50を順方向バイアスする。アノード電圧は、光誘起電流がダイオード順方向電流に合致するまで上昇する。より多くの光がLED50に当たるときアノード電圧は大きくなり、より少ない光が当たるときアノード電圧は小さくなる。この変化するアノード電圧のDC成分がアノード電圧と比較されて、受信データ信号46を生成する。
受信機帯域幅は、LED50の動的キャパシタンスと抵抗器59の抵抗によって決定される。100万ビット毎秒(1Mbps)の目標ビットレートと、10〜20pFの動的キャパシタンス範囲とを仮定すると、抵抗器59の抵抗は、好ましくはそれぞれ25k〜12.5kΩの範囲内である。抵抗器59とコンデンサ60の組合せに関するローパスフィルタカットオフは約70kHzでよく、これは、コンデンサ60のキャパシタンスを100〜200pFの範囲内にする。感度限界で0.2μAの平均LED電流を仮定すると、抵抗器59の両端間の電圧は、抵抗器59の抵抗が25k〜12.5kである場合、それぞれ±2.5〜1.25mVとなる。比較器61の設計は、デバイスサイズ及びレイアウトならびにオートゼロ技法によって、入力オフセット電圧を最小にすることが好ましい。
性能の観点から、受信機38がアナログデジタル変換器を含むことが好ましく、このアナログデジタル変換器は、データフレームの最後でアノード電圧のローパスフィルタバージョンをサンプリングし、その結果をデジタルアナログ(D/A)変換器に転送し、デジタルアナログ(D/A)変換器が比較器61の負の端子を制御する。受信機38がデータを受信していない時間中、アノードのローパスフィルタバージョンは変化するが、D/A変換器出力は変化しない。これは、受信機38を安定させるのに必要なデータフレーム開始シーケンスの長さを最小にする。別法として、同じ機能をアナログサンプルアンドホールド回路によって行うことができる。
図3に示される物理層インターフェースは、多くの可能な実装形態のうちの1つにすぎない。LEDドライバ及び受信機回路は、光ファイバインターフェース31内にあってもよく、又はディスクリート回路として存在していてもよい。ドライバ37の実装形態は実質的に異なることがあり、例えば、単純な電圧源と直列抵抗、又はドライバ帯域幅を増加するためにピーキング回路を備える複雑な較正された温度補償電流源でよい。図示される構成は、感度を最適にするために光起電力モードでLED50を動作させるが、受信機は、帯域幅を最適にするために光伝導モードで動作するようにLED50を構成することもできる。光起電力モードでさえ、DC結合ではなくAC結合など、多くの可能なLED回路構成が存在する。コストを追加して、光ファイバインターフェース31が、LEDとシリコンフォトダイオードの両方を含むこともできる。また、ドライバ37の電源から受信機38を隔離するための何らかの回路が望ましいこともある。例示的なデータ転送速度及び得られるコンポーネントの値は、多くの可能性のうちの1つにすぎない。David J. Knappによる「Optical Communication Device, Method and System」という名称の2008年9月5日出願の米国仮特許出願第61/094,595号に、費用対効果の高い他の適切な光トランシーバがさらに記載されており、その開示全体を参照として本明細書に組み込む。そのような低コストの光トランシーバは、光学的相互接続を使用して、この新規のネットワーキング技術を費用対効率の高いものにすることができる。
図4は、例示的なデータフレームフォーマットを示し、このデータフレームフォーマットは、開始フィールド71と、メッセージステータスフィールド(すなわち「肯定応答フィールド」)72と、調停フィールド73と、メッセージ長フィールド74と、アドレスフィールド75と、メッセージデータフィールド76と、CRCチェックサムフィールド77とを含む。開始フィールド71は、受信ノードにシーケンスを提供し、これにより、受信機38を安定させ、DPLL42を位相ロックさせ、ネットワークインターフェース論理回路41を同期させることができる。開始フィールド71は、好ましくは一連の交互の1と0を含み、これは、LED50のローパスフィルタがその直流動作点に達するのに十分な長さであり、また、回復されるクロック信号48の位相が受信データの遷移と同相で動くのに十分な長さである。開始列の長さは、受信機38のアーキテクチャ及びパラメータ、ならびにDPLLの帯域幅に応じて決まる。開始フィールドは、好ましくは、ネットワークインターフェース論理回路41が識別して同期することができる特定のパターン(すなわち「フレームアラインメント」マーカー又はパターン)で終わる。
メッセージステータスフィールド72は、メッセージを適切に受信したノードが、送信元と受信確認を行う(又は本明細書で説明するものなど複数のメッセージステータスシンボルのいずれかを提供する)ことができるようにする。ノードは、リングを巡って、又はデイジーチェーンを介して一方向に進むデータフレームでメッセージを受信し、逆方向に進む次のデータフレームで肯定応答(例えば肯定応答シンボル)を送信する。受信ノードは、メッセージを適切に受信しない場合、何が誤っていたかを識別するエラーシンボル(例えばエラーコード)をメッセージステータスフィールド72に入れて送信する。例えば、送信中にメッセージのビットエラーが生じて、CRCチェックに失敗した可能性があり、又は受信ノードが、受信バッファが満杯であるためメッセージを受け入れられなかった可能性がある。
メッセージステータスフィールド72は、すべてのノードにブロードキャストされるメッセージ又は1グループのノードにマルチキャストされるメッセージのための2つのサブフィールドに分けることができる。一方のサブフィールドを、そのようなメッセージを適切に受信するノードのために使用することができ、他方のフィールドは、メッセージを適切に受信できない他のノードが使用することができる。これら2つのサブフィールドによって、送信ノードは、メッセージを適切に受信したノードが1つもないか、いくつかのノードが適切に受信したか、それともすべてのノードが適切に受信したかを知ることができる。
調停フィールド73は、より高い優先順位を有するメッセージを、より低い優先順位を有するメッセージの前に送信できるようにする。MOSTなど他のネットワークと同様に、優先順位インジケータ(例えば優先順位コード)は、調停フィールド73内で最初に送信される最上位ビット(MSB)の符号のない整数でよい。データフレームに関して調停するノードが、受信された調停値を、送信すべきメッセージの優先順位シンボルと1度に1ビット比較する。受信されたMSBが1であり、送信すべきメッセージのMSBが0である場合、ノードは調停に負け、次のフレームまで待機して、再び調停する。受信されたMSBが0であり、送信すべきメッセージのMSBが1である場合、ノードは調停に勝ち、送信すべきメッセージの優先順位シンボルを調停フィールド73に挿入し、新規のメッセージを送信する(従って受信されたメッセージをプリエンプションする)。両方のMSBがゼロである場合、受信ノードは、ビットの組が一致しなくなるまで、次のビットの組を比較し続ける。
データフレームがメッセージを含まない場合、調停フィールド73の値は0である。最低の優先順位のメッセージは、好ましくは、他はすべて0であるが最下位ビット(LSB)として1を1つだけ有するので、そのようなメッセージは、送信すべきメッセージのLSBが受信された調停値のLSBよりも大きいため送信される。送信すべきメッセージの優先順位が受信された優先順位よりも高くないためノードが調停に負ける場合、送信すべきメッセージの優先順位を、調停に負けるたびに増分させることができる。これは、低い優先順位のメッセージが、高い優先順位のトラフィックによってネットワークから完全に阻止されるのを防止する。
メッセージ長フィールド74は、後続のアドレスフィールド75及びデータフィールド76の長さを特定することができる。単一リング又はデイジーチェーンネットワークでは、アドレスフィールドの長さは一定であることが好ましく、従って、例えばメッセージ長は、単純にデータフィールドの長さ+1バイト(例えば1バイトのアドレスに関して)の長さでよい。階層ネットワークでは、アドレスフィールドは、階層の数だけ大きくすることができ、この場合、長さフィールド74は、アドレス長フィールドとデータ長フィールドに細分化されることが好ましい。データフレームの長さは、好ましくは、ある最小値よりも大きく、かつある最大値よりも小さく、例えばアドレスとデータで8〜256バイトであるが、他のデータフレームサイズも考えられる。
アドレスフィールド75は、特定のノード、ノードのグループ、又はすべてのノードに送信されるメッセージに関する宛先アドレスを特定する。MOSTなど他のネットワークと同様に、アドレスは、タイミングマスタに対するネットワーク内での宛先ノードの特定の位置を表すことができ、又はノードに割り当てられた何らかの他の一意のアドレスでよい。アドレスフィールドは、すべての異なるタイプのアドレス指定を用いて、リング又はデイジーチェーン内のすべてのノードを一意に識別できるように十分なビット数を有するべきである。最大の64ノードの場合、計1バイトに関して、6ビットをノードアドレス用に使用することができ、2ビットで、ノード位置アドレス指定、割り当てアドレス指定、グループアドレス指定、又はブロードキャストアドレスを指定することができる。
階層ネットワークは、リング又はデイジーチェーンネットワーク間のブリッジによって形成することができる。そのようなブリッジは、好ましくは2つのネットワーク制御装置と4つのポートとを含み、2つのリング又はデイジーチェーンネットワークに接続する。より多くのポートを有するより多くのネットワーク制御装置は、より多くのネットワークにブリッジすることができる。階層ネットワークは、ルートネットワークでのノードに接続される1つのルートタイミングマスタを有する。ルートネットワークでのノードの1つがサブネットへのブリッジである場合、第2のネットワーク制御装置は、そのサブネットに関するタイミングマスタである。サブネットは、さらなるサブネットへの接続ブリッジを有することがある。
1つのリング又はデイジーチェーンから別のリング又はデイジーチェーンに送信されるメッセージは、階層アドレス指定を使用することによってブリッジを介して送信することができ、階層アドレス指定は、コンピュータディレクトリ構造に類似した形でアドレスを拡張する。階層を上がるために、アドレスチェーン内の最初のアドレスは、ローカルタイミングマスタのアドレスである。もう1つ層を上がるために、ローカルタイミングマスタに接続されたネットワークのタイミングマスタがアドレス指定される。サブネットに下がるためには、サブネットへのブリッジがアドレス指定され、次いでサブネット内のノード又はブリッジのアドレスがアドレス指定される。階層を通って移動するために、長さフィールド74が、アドレスフィールド75内のアドレスの数を識別することができる(図12A、図12B、及び図12C、ならびに追加説明のための関連する本文参照)。
CRCチェックサムフィールド77は、現在のデータフレームでのメッセージに関するエラー保護を提供することができる。送信ノードでのネットワーク制御装置30は、長さフィールド74、アドレスフィールド75、及びデータフィールド76に関するチェックサムを計算し、その結果をCRCフィールド77において送信する。任意の受信ノードが、同じフィールドに関する別のチェックサムを計算し、その結果を、受信されたCRCフィールド77での値と比較する。それらが同じである場合には、メッセージは、受信バッファが満杯であるため依然として拒否されている可能性があるものの、適切に受信されており、それらが異なる場合には、メッセージに何らかのビットエラーが生じており、拒否される。拒否される場合、メッセージは受信バッファに記憶されず、次のフレームのメッセージステータスフィールド72によって、送信元は、チェックサムに失敗してメッセージが拒否された旨を通知される。
図4で説明したデータフレームフォーマットは、多くの異なるデータフレームフォーマットの一例にすぎない。肯定応答72、調停73、長さ74、及びCRC77などのフィールドは、必要であることも必要ではないこともあり、又はそのようなフィールドが、説明したものとは実質的に異なる機能を有することもある。同様に、アドレスフィールド75も、説明したものとは実質的に異なることがある。メッセージ受信は、もしあれば、プロトコルにおけるより高いレベルで肯定応答することができる。調停は、異なる方法で行うことができ、又は例えばプロトコルにおけるより高いレベルで行うこともできる。メッセージ長は、長さがデータに埋め込まれている場合、又はすべてのメッセージが同じ長さである場合には必要ない。説明したデータフレームフォーマットは、自動車用途に適しているが、他の用途については実質的に異なる可能性がある。
図5Aは、図1Aに示されるリングネットワークに関するデータフレームタイミングを示す。まず、データフレーム0が示されており、これはタイミングマスタ11からノード12に進み、時間T1にわたって通信リンク15上にある。データ転送率が1Mbpsであり、データフレーム当たり16〜256バイトであると仮定すると、T1は、128マイクロ秒〜2048マイクロ秒の間とすることができる。データフレーム0が通信リンク15上で動き出した後、時間T2で、ノード12は、通信リンク16でデータフレーム0をノード13に送信し始める。時間T2は、通信リンク15を通る移動時間とノード12での通信制御装置30の遅延とからなる。POFを通る光の速度が2×108メートル/秒であり、ファイバ長が最大で15メートルであると仮定すると、POFを通る遅延は75ナノ秒である。タイミングマスタ11及びLED受信機でのドライバ遅延と、ノード12でのデータ回復遅延は、合計で約1ビットの期間又は1マイクロ秒である。ネットワークインターフェース論理回路41は、好ましくは、ビットごとに、肯定応答フィールド72及び調停フィールド73を管理し、高速クロックが利用可能であると仮定すると、遅延は好ましくは短く、例えば25ナノ秒である。このとき、T2に関する総遅延は、1.1マイクロ秒となる。
データフレーム0は、通信リンク17を介してリングを巡ってノード14に転送され、次いで通信リンク18を介してタイミングマスタ11のポート19に転送される。時間T3後、タイミングマスタ11は、ポート19及び通信リンク18を介してノード14にデータフレーム1を送信し始める。時間T3は、ネットワークインターフェース論理回路41がデータフレームの終了を識別するのにかかる時間によって決定され、これは約数ビットの期間又は数マイクロ秒であることがある。データフレーム1は、引き続き逆方向にリングを巡って、タイミングマスタ11のポート20に戻る。
タイミングマスタ11のポート20がデータフレーム0の送信を終えたときから、データフレーム1がタイミングマスタ11のポート20に戻るまでの時間T4は、6×T2+T3、すなわち約7.6マイクロ秒である。一般に、時間T4は、[((ノードの総数−1)×2×T2)+T3]=T4である。ネットワーク内のノードの最大数が64であると仮定すると、T4の最大値は約140マイクロ秒である。T4は1つおきのデータフレームで生じ、また(前述したように)T1は約128マイクロ秒〜2048マイクロ秒で変動することがあるので、T4は、最小サイズのデータフレームに関しては約65%に、最大サイズのデータフレームに関しては約97%にネットワークスループットを減少させる。当然、より小さなネットワークに関しては、T4はほぼ比例して小さくなり、ネットワーク効率はより高くなる。
図5Bは、図1Bに示されるデイジーチェーンネットワークに関するデータフレームタイミングを示す。タイミングは、データフレームが、デイジーチェーンエンドポイント、すなわちノード11とノード12の間を往復することを除いて、リングネットワークのタイミングと同様である。時間T1、T2、及びT3は、リングネットワークに関するものと同じであるが、時間T4は、デイジーチェーンの場合には通信リンク15が存在しないのでわずかに短い。T4は、リングの場合に比べて、デイジーチェーンの場合にはT2の2倍の時間間隔だけ短くなる。
時間T1〜T4及びそれらに関連する説明は、多くの可能性のうちの一例にすぎない。データフレームのビット長及びビットレートは実質的に異なることがあり、それによりT1が大幅に変わることがある。通信リンクを介する伝播遅延は、例えば通信リンクが数マイルの長距離ガラスファイバである場合、又はプリント回路板上での短い相互接続の場合には実質的に異なることがある。ネットワークインターフェース論理回路41による遅延は、異なる優先順位又は肯定応答スキームが使用される場合には実質的に異なることがあり、これによりT2が大幅に変わることがある。
図6Aは、メッセージ1がノード14からノード12に送信される一例を示す。まず、ノード14は、誤った方向に(すなわちノード11に)メッセージを送信し、これはノード12には決して到達せず、その後、次のデータフレームでメッセージを再び送信し、これはノード12に届く。次いで、ノード12は、第3のデータフレームで肯定応答を送信する。
図6Bは、図6Aの例に関連するデータフレーム及びメッセージタイミングを示す。データフレーム0で、ノード14は調停に勝ち、通信リンク18にメッセージ1を挿入し、このメッセージはタイミングマスタ11で止まる。データフレーム1で、ノード14は再び調停に勝ち、通信リンク17にメッセージ1を挿入してノード13に向け、ノード13は、メッセージ1を含むデータフレーム1をノード12に転送し、ノード12はメッセージ1を正常に受信する。また、ノード12は、通信チャネル15でタイミングマスタ11にメッセージ1を転送することができ、データフレーム及びメッセージはタイミングマスタ11で止まる。データフレーム2で、ノード12は、メッセージステータスフィールド72に肯定応答シンボルを挿入して、通信リンク16でノード13に向ける。ノード13は、変更されていないデータフレーム2を通信リンク17でノード14に転送する。ノード14は、肯定応答シンボルを読み取り、メッセージステータスフィールド72をクリアしてから、通信リンク18でタイミングマスタ11にデータフレーム2を転送する。
図6の例では、ノード14は、始めにノード12へのメッセージを誤った方向で送信するが、これは必要不可欠ではない。肯定応答の方向から、あらゆるノードが、リング又はデイジーチェーン内のあらゆるノードの方向を知り、将来のメッセージは適切な方向でのみ送信することができる。図6は、様々な可能なメッセージ転送タイミングの一例にすぎない。特に、メッセージの肯定応答の受信は、プロトコルスタックにおけるより高いレベルで行うことができる。
図7Aは、高い優先順位のメッセージと低い優先順位のメッセージの間の調停の一例を示す。ノード12は、高い優先順位のメッセージ2をノード13に送信することを試み、タイミングマスタ11は、低い優先順位のメッセージ1を時計周りでノード14に送信することを試みる。図7Bは、図7Aでの例に関する可能なデータフレーム及びメッセージタイミングを示す。データフレーム0で、タイミングマスタ11は、通信リンク15を介してノード12にメッセージ1を送信する。ノード12は、データフレーム0で、メッセージ1を、ノード12のより高い優先順位のメッセージ2に置き換えて、通信リンク16を介してノード13に転送する。ノード13は、メッセージ2を適切に受信し、それぞれ通信リンク17及び18を介してノード14及び11にメッセージ2を転送することができる。
データフレーム1中、タイミングマスタ11は、通信リンク18を介してメッセージ1をノード14に送信する。ノード14は、メッセージ1を適切に受信し、メッセージ1をノード13に転送することができる。ノード13は、データフレーム1の肯定応答フィールド72に肯定応答を挿入し、通信リンク16を介してノード12にデータフレーム1を転送することができる。ノード12は、肯定応答を受信し、肯定応答フィールドをクリアしてから、通信リンク15を介してデータフレーム0をタイミングマスタ11に転送する。データフレーム2中、ノード14は、肯定応答フィールド72に肯定応答を挿入して、タイミングマスタ11に転送することができる。上の説明から明らかなように、ノード12(又は別のノード)は、メッセージをデータフレーム2に再び挿入することができる。
図8Aは、高い優先順位のメッセージと低い優先順位のメッセージの両方が同じデータフレームで正常に通信される調停の別の例を示す。ノード12は、低い優先順位のメッセージ1をノード13に送信し、ノード13は、高い優先順位のメッセージ2を、時計周りに進むデータフレーム0でノード14に送信する。図8Bは、図8Aの例に関する可能なデータフレーム及びメッセージタイミングを示す。ノード12は、低い優先順位のメッセージ1をデータフレーム0に挿入し、通信リンク16を介してノード13に転送する。ノード13は、メッセージ1を正常に受信し、調停に勝って、高い優先順位のメッセージ2を送信する。ノード13は、メッセージ2をデータフレーム0に挿入し、通信リンク17を介してノード14に転送する。ノード14は、メッセージ2を正常に受信し、通信リンク18を介してタイミングマスタ11にメッセージ2を転送することができる。
反時計周りに進むデータフレーム1中、ノード14は、通信リンク17を介してノード13に肯定応答を転送する。ノード13は、メッセージ2に関する肯定応答を受信し、メッセージ1に関する肯定応答を、通信リンク16を介してノード12に転送する。ノード12は、肯定応答を受信し、肯定応答フィールド72をクリアしてから、通信リンク15を介してノード11にデータフレーム1を転送する。
図8A及び図8Bからの例は、互いに通信するノードをどのように留意して配置すると、ネットワークのスループットを、例えば1Mbpsの生ビットレートのスループットよりも高くすることができるかを示す。
図6B、図7B、及び図8Bでのタイミング図は、すべてのデータフレーム及びメッセージの長さが同じであることを示していると見られるが、そうであることもそうではないこともある。メッセージの長さを変えることが許されている場合、データフレームの長さを変えることができる。この場合、リングにおけるタイミングマスタ、及びデイジーチェーンにおけるエンドポイントは、タイミングマスタ又はエンドポイントがメッセージを送信していないときには、最小サイズのメッセージを伝送するのに十分なサイズの空のデータフレームを送信する。空のデータフレームを受信し、大きなメッセージを送信する下流のノードは、データフレームのサイズを増加させる。さらに下流のノードが調停に勝ち、より短く、より高い優先順位のメッセージを送信する場合、そのノードは、高い優先順位のメッセージにゼロ(又は他の「パディング」情報又は技法)を追加して、データフレームがより短くならないようにすることが好ましい。そのようなノードがデータフレームを短縮した場合、次のフレームは、低い優先順位の長いメッセージを有するノードが送信を終える前に、反射して戻されることがある。別法として、そのようなシステムが、データフレームを転送する前にデータフレーム全体をバッファするノードを含む場合、新規のメッセージ長は、元のメッセージ長よりも短くすることができる。
図9Aは、1つのノードがすべてのノードにメッセージをブロードキャストしているときの調停の別の例を示す。メッセージをブロードキャストしているとき、メッセージをデータフレームで各方向に送信して、すべてのノードがメッセージを受信することを保証することが好ましい。この例におけるように、ブロードキャストメッセージがより高い優先順位のメッセージによって阻止される場合、より高い優先順位のメッセージを送信するノードが、ブロードキャスト元のノードに否定応答を返す。メッセージが適切に送信されたことを保証するためには、ブロードキャスト元のノードは、データフレームで双方向から肯定応答を受信すべきである。マルチキャストアドレス指定は、同様に機能するものとする。
図9Bは、図9Aに示される例に関するデータフレームタイミングの一例を示す。データフレーム0中、ノード12は、通信リンク16を介してノード13にブロードキャストメッセージ1を転送する。ノード13は、メッセージ1を正常に受信し、調停に勝って、高い優先順位のメッセージ2を送信する。ノード13は、通信リンク17を介してノード14にメッセージ2を転送し、ノード14は、メッセージ2を正常に受信して、メッセージ2をタイミングマスタ11に転送することができる。
ノード14は、データフレーム1に肯定応答2を挿入し、このデータフレーム1が、通信リンク17を介してノード13に転送される。ノード13は、ノード14から肯定応答2を正常に受信し、前のフレームでのブロードキャストメッセージ1を阻止したので否定応答をデータフレーム1に挿入し、否定応答は通信リンク16を介してノード12に転送される。ノード12は、否定応答を正常に受信して、肯定応答フィールド72をクリアし、データフレーム1でブロードキャストメッセージ1を通信リンク15を介してタイミングマスタ11に送信する。
タイミングマスタ11は、ブロードキャストメッセージ1を正常に受信し、データフレーム2で肯定応答1を通信リンク15を介してノード12に返す。ノード12は、肯定応答1を受信し、肯定応答フィールド72をクリアし、データフレーム2でブロードキャストメッセージ1を、それぞれ通信リンク16、17、及び18を介してノード13、14、及び11に送信する。タイミングマスタ11は、この第2のメッセージ1を無視する。
ノード14は、ブロードキャストメッセージ1に関する肯定応答1をデータフレーム3に挿入し、これが通信リンク17を介してノード13に送信される。ノード13は、同じ肯定応答をデータフレーム3に挿入し、これが通信リンク16を介してノード12に送信される。ノード12は、肯定応答1を受信して、肯定応答フィールド72をクリアする。
図9A及び図9Bに示される例は、リングにおけるタイミングマスタが同じメッセージを2度受信する可能性を示す。これを防止するために、タイミングマスタは、好ましくは常に1つのポートでのみメッセージを受け取るべきである。図9Bに示されるデータフレーム、メッセージ、及び肯定応答のタイミングは、多くの可能性のうちの1つにすぎず、これらは、とりわけデータフレームフォーマット及びアプリケーションによって決まる。
図10A及び図10Bは、リング内部の位置に基づいてすべてのノードにアドレスを割り当てる例示的な方法を示す。タイミングマスタ11は、データフレーム0で特別なアドレス発見コマンドをブロードキャストし、それに対して、すべてのノードが、データフレーム1での特別な肯定応答によって応答する。タイミングマスタ11は、リング内でゼロ位置を有し、データフレーム1の肯定応答フィールド72での0を通信リンク18を介してノード14に送信する。ノード14は、値0を受信して、1に増分し、その1をノード14の位置アドレスとして記憶し、肯定応答フィールド72での1を通信リンク17を介してノード13に転送する。同様に、ノード13は、値1を受信して、2に増分し、その2をノード13の位置アドレスとして記憶し、肯定応答フィールド72での2を通信リンク16を介してノード12に転送する。同様に、ノード12は、肯定応答フィールドを3に増分し、タイミングマスタ11に転送する。タイミングマスタ11は、肯定応答フィールド72での値3を受信し、3をリング内にあるさらなるノードの数として記憶する。発見コマンド後、すべてのノードが、タイミングマスタ11に対するリング内でのすべてのノードの位置を知り、タイミングマスタ11は、リング内のノードの総数を知る。そのようなアドレス発見機能のために、他のフィールド及び同様の技法を使用することもできる。
図11A及び図11Bは、デイジーチェーン内での位置に基づいてすべてのノードにアドレスを割り当てるための例示的な方法及びタイミング図を示す。図11Aは、通信リンク16が外された状態を示す。図11Bに示されるように、まず、タイミングマスタ11は、データフレーム0で発見メッセージを、通信リンク18及び17を介してノード14及び13に送信する。エンドポイント、すなわちノード13が、データフレーム1の肯定応答フィールド72での1に応答する。ノード14は、肯定応答値を2に増分し、タイミングマスタ11がこれを受信し、発見コマンドと共に他のエンドポイント、すなわちノード12に転送する。ノード12は、肯定応答フィールド72を3に増分し、データフレーム2の肯定応答フィールド72での3をタイミングマスタ11に送信し返す。発見コマンドが双方向で送信された後、すべてのノードが一意の位置アドレスを有し、タイミングマスタ11は、デイジーチェーン内でのノードの総数を知る。
図10及び図11は、ネットワークノードに一意のアドレスを割り当てるための多くの可能な方法のうちの一例である。例えば、単純に、固定された一意のアドレスをノードに割り当てることができ、又はノードが乱数を発生して、生じる競合があればそれを解消することができる。ネットワーク内での位置に基づくアドレスの割当ても、様々な方法で行うことができる。
図12Aは、ルートネット100、層1のサブネット101及び102、ならびに層2のサブネット110、111、112、及び113を有する例示的な階層ネットワークの例である。ルートネット100は、ブリッジノード120及び114を介してそれぞれ層1のサブネット101及び102に接続される。層1のサブネット101は、ブリッジノード121及び122を介してそれぞれ層2のサブネット110及び111に接続される。層1のサブネット102は、ブリッジノード123及び124を介してそれぞれ層2のサブネット112及び113に接続される。
階層ネットワークは、ネットワーク全体に関するタイミングを決定する1つのルートタイミングマスタ125を有する。ブリッジノード120及び114は、層1のサブネット101及び102に関するタイミングマスタであり、ブリッジノード121、122、123、及び124は、それぞれ層2のサブネット110、111、112、及び113に関するタイミングマスタである。
図12Bは、ルートネットへの光ファイバインターフェース115及び118、及び層1のサブネット102への光ファイバインターフェース116及び117を有するブロックノード114の例示的なブロック図である。例示的なブリッジノード114は、2つのネットワーク制御装置120及び119を含み、これらの制御装置120及び119は、それぞれルートネット100及び層1のサブネット102で通信する。ネットワーク制御装置120からネットワーク制御装置119へのクロック信号126は、ルートネットに対してサブネットのタイミングを同期させる。ネットワーク制御装置120及び119は、アプリケーションプロセッサ127と共に、リング間(すなわち、ルートネット100と層1のサブネット102の間)のメッセージの通信を管理する。
図12Cは、階層を通過するメッセージに関する例示的なアドレス指定方式を示す。この例は、層2のサブネット110内のノード130から層2のサブネット112内のノード131に送信されるメッセージを含むデータフレームのアドレスフィールド75を示す。図示されるアドレス指定方式は、ノード位置アドレス指定を使用するが、割り当てられたアドレス指定を使用することもできる。すべてのノードに関する位置アドレスが図12Cに示されており、ノード130から131へのアドレスパスが、アドレス0x00を有するブリッジノード121、アドレス0x00を有するブリッジノード120、アドレス0x01を有するブリッジノード114、アドレス0x03を有するブリッジノード123、及び最後にアドレス0x02を有するノード131を介することを示す。
この例では、層2のサブネット110内でのメッセージに関するデータフレームのアドレスフィールド75は、5バイトシーケンス(0x00、0x00、0x01、0x03、及び0x02)を備え、データフレーム長フィールド74は、5バイトのアドレスフィールド75の長さを特定するサブフィールドを備える。メッセージを受信するために、ルートネット100又は任意のサブネット内のノードは、データフレームの最初のアドレスバイトのみを監視する。従って、アドレス0x00を有するブリッジノード121は、それがタイミングマスタであるので、ノード130から送信されたメッセージを受信する。ブリッジノード121は、最初のアドレスバイト0x00を除去し、アドレス長サブフィールドを4に減らし、層1のサブネット101でメッセージを送信する。アドレス0x00を有するブリッジノード120は、それがサブネット101に関するタイミングマスタであるので、メッセージを受信する。同様に、ブリッジノード120は、最初のアドレスバイト0x00を除去し、アドレス長サブフィールドを3に減らし、ルートネット内で、アドレス0x01を有するブリッジノード114にメッセージを送信する。同じプロセスがブリッジノード114及び123において繰り返され、メッセージは、最終的には0x02を有するノード131によって受信される。
図12Aは、多くの可能な階層ネットワークのうちの一例である。そのようなネットワークは、図示されるすべてのリング、すべてのデイジーチェーン、又はそれら両方のトポロジーの様々な組合せを含めた様々なトポロジーで実装することができる。例えば、サブセット又はサブセット層をより多くすることも、より少なくすることもできる。ネットワーク間のインターフェースにおいて、様々なサブネットに通信するポートがより多いことも、より少ないこともある。例えば、3ポートブリッジは、ブリッジがデイジーチェーンに関するエンドポイントであると仮定して、リングとデイジーチェーンの間をブリッジすることができる。図12Bでのブリッジノードのブロック図は、多くの可能性のうちの一例である。例えば、インターフェース115、116、117、及び118は、POFではなく、同軸ケーブルを使用するネットワーク用の絶縁トランスでよい。また、ブリッジノードの実装を最適にするために、2つのネットワーク制御装置119及び120の機能を何らかの形で組み合わせることができる。アプリケーションプロセッサは、ネットワーク制御装置機能のインテリジェンスに応じて、必要であることも必要ではないこともある。
図12Cに示されるアドレス指定方式は、多くの異なる可能性のうちの1つである。例えば、階層内のすべてのノードに一意のアドレスを割り当てることができ、データフレームアドレスフィールドが常に一意の単一アドレスを含むことができ、ブリッジが、1つのサブネットで受信されたすべてのメッセージを他のサブネットに転送することができる。この方式はあまり複雑ではないが、ネットワークトラフィックを増加させる。そのような方式は、図12Cに示されるノード位置方式に加えて使用することができ、これは、ブロードキャスト及びマルチキャストメッセージ送信を容易にする。また、ブリッジノードは、イーサネット又はインターネットのルータと同様に動作することもでき、様々なポートでのノードのアドレスを記憶しており、受信メッセージのアドレス指定を監視し、それらのメッセージを適切なポートに転送する。
図13Aと図13Bは、それぞれタイミングマスタと、タイミングマスタでないノードとにおけるネットワーク始動手順に関する例示的な状態図を示す。これらの図は、手順の開始時にすべてのノードが通電されてアクティブであると仮定する。図13A及び図13Bに示される手順を開始する前に、システムがアクティブでないときに何らかの節電状態を使用するシステムが導入されることが好ましい。任意のノードがシステムを起動させることができるようにそのようなシステムが設計される場合、そのような先行の起動手順は、あるノードが、すべてのノードを起動するのに十分な特定の時間にわたってすべてのポートから連続信号を送信し、その後、信号をオフにすることを含むことができる。一方のポートでの入力信号がノードを起動した後、ノードは、他方のポートからの送信を開始することができ、下流のノードを起動する。一方のポートでの入力信号が停止するとき、ノードは、他方のポートからの送信を停止する。次いで、タイミングマスタは、特定の時間だけ待機し、その後、図13Aに示される手順を開始することができる。
単一リング又はデイジーチェーンでの例示的なタイミングマスタ始動手順は、状態S1でポートAから空のデータフレームを送信し、次いで状態S2で、ある期間にわたって待機することから始まる。データフレームがポートBで受信された場合、タイミングマスタは、状態S3で、ポートBから別の空のデータを送信する。データフレームがポートAで受信された場合、タイミングマスタは、リングに関する通常動作状態S4に入る。データフレームがポートAで受信されない場合、タイミングマスタは、エラー状態S5に入る。
図13Aの上に戻って、タイミングマスタがポートBでデータフレームを受信しないがポートAでは受信する場合、状態S6で、ポートBで別のデータフレームを送信し、状態S7で待機する。次いでデータフレームがポートBで受信される場合、タイミングマスタは、デイジーチェーンの中程にあるタイミングマスタに関する通常動作状態S8に入る。データフレームがポートBで受信されない場合、タイミングマスタは、ポートAがアクティブの状態で、デイジーチェーンの末端にあるタイミングマスタに関する通常動作状態S9に入る。
図13Aの上のほうに再び戻ると、タイミングマスタは、ポートAでデータフレームを送信した後、ポートA又はポートBでデータフレームを受信しない場合、状態S10でポートBからデータフレームを送信し、状態S11で待機する。データフレームがポートBで受信された場合、タイミングマスタは、ポートBがアクティブの状態で、デイジーチェーンの末端にあるタイミングマスタに関する通常動作状態S12に入る。データフレームがポートBで受信されない場合、タイミングマスタは、エラー状態S13に入る。
タイミングマスタでないノードに関する図13Bにおける例示的な始動手順は、各ポートでデータを待機する状態S20にあるノードから始まる。ノードがポートAでデータを検出した場合、ノードは、状態S21でポートBにデータフレームをバイパスし、次いで状態S22で待機する。データがポートBで検出された場合、ノードは、リング又はデイジーチェーンでのエンドポイント又はタイミングマスタでないノードに関する通常動作状態S23に入る。データがポートBで検出されない場合、ノードは、ポートAがアクティブの状態で、タイミングマスタでないエンドポイントノードに関する通常動作状態S24に入る。
図13Bの上に戻ると、ノードがポートBでデータを検出した場合、ノードは、状態S25でデータフレームをポートAにバイパスし、次いで状態S26で待機する。データがポートAで検出された場合、ノードは、リング又はデイジーチェーンでのエンドポイント又はタイミングマスタでないノードに関する通常動作状態S23に入る。データがポートAで検出されない場合、ノードは、ポートBがアクティブの状態で、タイミングマスタでないエンドポイントノードに関する通常動作状態S27に入る。
図13A及び図13Bでの例示的な状態図は、始動中だけでなく、通信リンク又はノードの故障後の可能な手順も示す。そのような故障が生じた場合、ネットワークは、瞬間的にダウンし、次いで再初期化を始めることができる。故障後、ネットワークは、始動中と同様の手順に従って、リングではなくデイジーチェーンとして再構成して、再び通常動作することができる。タイミングマスタの故障に対する保護のために、リングはバックアップマスタを有することができ、バックアップマスタは、故障しているマスタがネットワークを再初期化するはずであった期間のタイムアウト後に、図13Aでの例と同様の始動手順を行う。
ノード又はリンクの故障を検出するために、他の適切な技法も考えられる。論理的及び物理的リング構成において、リンク又はノードが故障した場合、タイミングマスタは、一方のポートから送信されたデータフレームを他方のポートで受信しない。タイミングマスタは、何らかの故障があることを知り、(例えば上述した始動状態機械によって)ネットワークを再初期化することができる。必要であれば、タイミングマスタは、故障があると判断すると、データフレームの送信を停止することができる。すべての他のノードは、ある期間にわたって、受信データフレームを検出することができず、停止する。次いで、タイミングマスタが、始動状態機械に従ってネットワークを再始動することができる。
リンクが間断的に故障する場合(すなわち符号化又はCRCエラーの発生)、受信ノードは、エラーレートの何らかのしきい値を設定して、しきい値を超えた場合にリンクをシャットダウンすることができる。リンクのシャットダウンとは、一方のポートで受信されたフレームを他方のポートに転送しないことを意味する。同様に、タイミングマスタは、一方のポートから送信したデータフレームを他方のポートで受信せず、再初期化を行うことができる。そのような場合、ネットワークは、物理的リングトポロジーにおいては引き続き「接続」しておくことができるが、論理的デイジーチェーントポリジーにおいては、機能するように「構成」することができる。
論理的デイジーチェーンから論理的リングに戻す再構成は、いくつかの方法で行うことができる。特に単純でロバストな方法は、システムをオフにし、その後、ユーザが再びオンにするまで待機し、次いで通常の始動手順に単に従うことである(例えば、次に車が始動されるときに再初期化する)。
論理的リングトポロジーに戻るように動的に再構成するために、各エンドポイントは、そのアクティブポートで受信されたデータフレームを、その非アクティブポートに連続的に再送信することができる。エンドポイントは、そのアクティブポートから送信されたデータフレームをその非アクティブポートで受信し始めた場合、故障したノード/リンクが現在は適切に作動していることを知る。次いで、エンドポイントは送信を停止することができる。タイミングマスタは、停止されたデータフレームトラフィックを検出して、再初期化することができる。
これらの始動及び再初期化手順は、多くの可能な手順のうちの一例にすぎない。他の技法を利用することもできる。例えば、ノードは、特別なACKシンボルをデータフレームに挿入することによってネットワーク再始動又は再構成を要求することができ、このシンボルが、最終的にはタイミングマスタによって受信され、次いで始動手順を開始する。
図14は、図2でのDPLL42の例示的なブロック図である。DPLL42は、ネットワーク制御装置30の2つの受信ポートA及びBから2つのデータ入力を受信し、アクティブのポートいずれとも同期するクロック48を生成する。DPLLは、2つの別個の時間発振器DTO161及び162を含み、これらは、それぞれポートAの受信データ46及びポートBの受信データ47からの位相情報を処理するときに使用される。両方のポートからの受信データのビットレートは同一であるが、受信データ信号46と受信データ信号47の位相が異なることがあるので、2つのDTO161及び162があることは有用である。DTOが2つない場合、少なくともデータフレーム開始フィールド71中のビットエラーの確率が高まる。DTOが2つあれば、各個のDTO出力でのジッタも最小にされる。
それぞれポートA及びBからの受信データ信号46及び47は、イネーブルポートAの制御信号49の状態に基づいて、マルチプレクサ150を通過する。制御信号49は、ネットワーク制御装置30がポートAでデータを受信しているときにはハイである。また、マルチプレクサ150は、制御信号49がハイであるとき、ポートAからのデータ信号46を通す。制御信号49がローであるとき、ポートBからのデータ信号47がマルチプレクサ150を通過する。
位相検出器151は、例えばクロック48の立ち上がり端とマルチプレクサ150の出力との間の時間を比較する。位相検出器は2つの出力を生成する。一方の出力(すなわち信号170)が、有効な位相比較が行われたときに信号で知らせ、他方の出力が、位相差を提供する。乗算器152及び153によって、位相差に比例積分係数Kp166及びKc167が乗算される。乗算器153の出力は、レジスタ155に記憶されている以前の積分器結果に加算され、その結果が加算器156に転送され、加算器156は、加算器154からの現在の積分器結果を乗算器152からの比例結果と加算して、ループフィルタ結果を生成する。ループフィルタ結果は、マルチプレクサ157及び158によって現在の積分器結果と乗算され、それぞれレジスタ159及び160に転送される。制御信号49がハイであるとき、ループフィルタ結果がレジスタ159に転送され、積分器結果がレジスタ160に転送される。信号49がローであるとき、積分器結果がレジスタ159に転送され、ループフィルタ結果がレジスタ160に転送される。
新たな位相比較結果が位相検出器151の出力で利用可能になるたびに、位相検出器151はまた、積分器累算器レジスタ155ならびにDTO入力レジスタ159及び160をクロックする信号170をトリガする。レジスタ159及び160での更新された値が、DTO161及び162の出力で生成されるクロックの周波数を特定する。水晶発振器35が、反転増幅器164と共同して、クロック乗算アナログPLL165へのクロック入力を生成する。APLL165からの高速クロック出力が、DTO161及び162を動作させる。
DTO161及び162からのクロック出力はマルチプレクサ163に接続され、マルチプレクサ163は、イネーブルポートAの制御信号48aと共同してクロック信号48を生成し、このクロック信号48は、位相検出器151、ネットワークインターフェース論理回路41、及び場合によってはネットワーク制御装置30の他の部分に転送される。
通常動作中、クロック信号48は周波数ロックされ、アクティブポートからのデータと位相調整される。各ポートからのデータの位相が異なるので、クロック信号48の位相はそれに従ってシフトし、2つのポートから受信されたデータ間の位相差に等しい振幅と、データフレームレートの半分に等しい周波数とを有する系統的ジッタを生成する。しかし、各個のDTOからのクロック出力は、ネットワークビットレートに正確に同期し、この系統的ジッタとは無関係である。
各有効な位相検出器比較が行われた後のDTOレジスタ159又は160へのクロック数が、それぞれDTO161又は162によって生成されるクロック周波数を特定する。この数は、乗算器152からの現在の位相比較結果と積分器出力とのスケールダウンバージョンの和である。積分器は、加算器154とレジスタ155の組合せである。積分器は、入力位相変動をローパスフィルタに通して、DTO161及び162に関する長期平均周波数を生成し、乗算器152の出力は、マルチプレクサ150の出力に対する瞬時位相変動に関する情報を提供する。
受信データ信号46と47がどちらもアクティブでない時間中(図5A及び図5BからのT4中)には、レジスタ159及び160は更新されず、DTO161及び162は自走する。レジスタ159又は160に記憶された値の、長期平均ビットレートからのずれにより、それぞれDTO161又は162の出力位相がシフトする。この位相シフトが十分に大きい場合、ビットエラーは次のデータフレームの開始時に生じる。従って、積分係数Ki167が小さいことが望ましく、これは、入力位相変動をより長期にわたって平均化して、平均ビットレートのより良い推定値を生成し、場合によっては、各受信データフレームの最後に、DTO入力レジスタ159及び160がこの積分器結果で更新される。従って、位相検出器151は、ある期間にわたるデータ入力遷移を検出した後、位相差結果としてゼロを生成することができ、またレジスタ159及び160に少なくとも1つのクロックパルスを生成することができる。
DTO161及び162の必要な周波数分解能は、ループフィルタ結果で更新されることなくDTOが動作しなければならない期間によって決定される。140マイクロ秒のT4で、256バイトの最長データフレームサイズ及び63ノードの最大ネットワークを仮定すると、総時間は、2188ビットの期間又は2188マイクロ秒である。許容位相シフトをビット期間の10%と仮定すると、必要な周波数分解能は約45ppmである。1ppmの周波数分解能を有するDTOは容易に実現可能であり、これは十分であるはずである。
DPLLが受信データに適切にロックすることを保証するために、ループ帯域幅の逆数を最短データフレームよりも短くすべきであり、これは128ビット又は128マイクロ秒である。従って、ループ帯域幅は、ロックした状態で、好ましくは約10kHz以上である。ロック中、積分器が整定するまでに比較的長い時間がかかるので、DTO入力レジスタは、好ましくは、各データフレームの最後に積分器結果ではなくループフィルタ結果をロードされる。
デイジーチェーンの末端にあるノードを除くすべてのノードに関して、ループフィルタは、T4中などデータフレームの合間以外では常に更新され、これにより、DPLLが比較的迅速にロックできるようになる。しかし、デイジーチェーンの末端にあるノードは、一方のポートからデータを受信するだけであり、従ってループフィルタが更新されない時間は他のノードよりもかなり長く、これは、ロック時間をより長くすることがある。
ループパラメータKp166及びKi167はそれぞれ、ロックプロセス中に通常動作中とは異なる値に設定されることが好ましい。Kp166及びKi167によって決定されるループ帯域幅及び主極周波数は、始めは比較的高い値に設定することができ、これにより、ループがロックして、積分器が迅速に安定できるようになる。ループがロックして安定した後、Kp166及びKi167を減少させることができ、DTOが自走する時間中に、入力ジッタ除去がより良好になり、DTP位相ドリフトへの感度がより小さくなる。
リングトポロジーでは、タイミングマスタは、交互に、一方のポートでデータフレームを生成し、他方のポートでデータフレームを止める。リングでのタイミングマスタ、又はデイジーチェーンでのエンドポイントとしてのタイミングマスタは、一方のポートから他方のポートにデータを渡さない。しかし、デイジーチェーンでのエンドポイントでないタイミングマスタは、一方のポートで受信されたデータを他方のポートに渡して送信することになる。これを行い、それでもネットワークビットレートに関する基準クロックを提供するために、タイミングマスタでのネットワークインターフェース論理回路は、おそらく1ビットか2ビットの小さなFIFOメモリを含むことが好ましく、再送信の前に受信データをバッファする。これは、タイミングマスタノードの基準クロックに比べて過剰に「速すぎる」受信信号に対応するのに十分なタイミングバッファを提供し、バッファのオーバーラン、及びフレーム内のデータの1ビット又は数ビットの損失のおそれはない。
図14でのDPLLのブロック図及び説明は、多くの可能なクロック回復回路の一例にすぎない。例えば、2つの独立したデジタル又はアナログPLLを、各受信ポートに専用のものにすることができる。別法として、データを、PLLを必要としないことがある何らかのオーバーサンプリング技法を使用して回復することができる。
図2〜図14で説明されるネットワークハードウェア及びプロトコルが、本発明の例示的実装形態を説明する。多くの他の物理層、ノードハードウェア、及びデータフレーム実装形態が可能である。本発明は、ツイストペアワイヤや同軸ケーブルなど、双方向でデータを伝送することができる任意の通信媒体を使用することができる。さらに、本明細書で説明する発明の概念の多くは、各ノード対、例えば2つのツイストペア、2つのPOFリンク、又は2つの同軸ケーブルの間で一対の一方向通信リンクを提供する代替システム実施形態で利用することもできる。物理層ノードハードウェアは、異なる可能な通信媒体に関しては実質的に異なる。物理層にインターフェースするネットワーク制御装置機能は、様々な方法で実装することができる。例えばネットワークの速度及びプロセス技術の機能に応じて、ハードウェアに実装する回路をより多くすることも、より少なくすることもできる。ネットワーク制御装置の機能は、データフレームの定義に強く依存する。本明細書で使用するとき、単チャネル双方向通信リンクとは、少なくともただ1つのファイバ、ただ1つのツイストペア、及びただ1つの同軸ケーブルを含む。
1000BaseTやHDSLなどのプロトコルは、1つのツイストペアなどただ1つの送信チャネルにわたる同時双方向通信をサポートし、アナログ及びデジタル信号処理がかなり洗練されている。そのような回路は、送信ライン特性インピーダンスに一致する特定の出力インピーダンスを有するドライバと、送信ライン上の信号を捕捉する受信機とを有し、この信号は、送信データ信号と受信データ信号の和に等しい。トランシーバの内部で、捕捉された送信ライン信号から、送信信号の複製バージョンが差し引かれる。その結果、受信データ信号が得られ、この信号が、クロック及び最終的には受信データを回復するためにさらに処理される。特定の実施形態では、システムは、そのような同時双方向通信チャネルを使用することができ、リングを巡って、又はデイジーチャネルを介して各方向で同時にそれぞれのデータフレームを送信することによってネットワーク帯域幅を倍増させる。すべてのフレームが同じ長さである必要があることが、有用な制約となりうる。
図4で説明されるデータフレームは、本発明の非常に特有な実装形態であり、これは、CANと競合するように意図されている。パケットを通信するための任意の数のプロトコルを実装することができ、これらは、様々なビットレート、パケット長、及びアドレス指定機能を有する。例えば、イーサネット又はインターネットプロトコルパケットを伝送することができる。肯定応答、調停、及びエラーチェックなどの機能は、プロトコル及びアプリケーションに応じて、望まれることも望まれないこともある。データフレームは、パケットを通信する必要さえない。各データフレームは、例えば時分割多重されたデータストリームセットでもよい。各ストリームに、特定の大きさの帯域幅を割り当てることができ、そこに、ソースが生データ、例えばアナログデジタル変換器からのサンプルを転送する。任意の宛先が、任意の選択されたストリームから生データを読み出し、例えばデジタルアナログ変換器に送信することができる。
また、本発明を使用するネットワークは、時分割多重ストリームの1つ又は複数のチャネルをパケットチャネルとして使用することによって、パケットと生データストリームの両方を通信することもできる。パケットを1つ又は複数のタイムスロットで送信することができ、ストリームを他のタイムスロットで送信することができる。完全なパケットを1フレームで送信することができ、又はパケットを数フレームにわたって蓄積することができる。本発明のそのような実装形態は、FlexRayと競合することができる。
本明細書で使用するとき、同期されたビットタイミングとは、2つのタイミング信号(例えばクロック)間のゼロ位相遅延を意味する必要はなく、周波数同期されていることを意味する。次の利用可能なデータフレームは、次のデータフレームに対応することがあり、メッセージが調停に勝つことができる次のデータフレームに対応することがあり、また、宛先ノードに向かって「正しい」方向で進むそのようなデータフレームに対応することもある。
回路及び物理的構造が一般に想定されるが、現代の電子設計及び製造においては、物理的構造及び回路は、後続の設計、試験、又は製造段階で、さらには最終的な製造された電子回路で使用するのに適したコンピュータ可読記述方式で具現化することができることがよく認識されている。従って、従来の回路又は構造を対象とする特許請求の範囲は、対応する回路及び/又は構造の製造、試験、又は設計の改良を可能にするために、媒体で具現化されるか、それとも適切なリーダ機構と組み合わされるかに関わらず、コンピュータ可読符号化及び表現で読み取られる特定の言語に整合的であることがある。本発明は、回路、関連の方法又は動作、そのような回路を製造するための関連の方法、ならびにそのような回路及び方法のコンピュータ可読媒体符号化を含むものと意図され、すべてが本明細書に記載され、添付の特許請求の範囲で定義される。本明細書で使用するとき、コンピュータ可読媒体とは、ディスク、テープ、又は他の磁気媒体、光媒体、半導体媒体(例えばフラッシュメモリカードやROM)、又は電子媒体などの記憶媒体を含むことができる。回路又はシステムの符号化は、回路図情報、物理的なレイアウト情報、挙動シミュレーション情報を含むことができ、及び/又は回路を表現又は通信することができる任意の他の符号化を含むことができる。
前述の詳細な説明は、本発明の多くの可能な実装形態のうちのいくつかのみを説明している。このため、この詳細な説明は例示として意図されており、限定を意図するものではない。上の開示を十分に理解すれば、本発明の範囲及び精神から逸脱することなく、本明細書で開示する実施形態の多くの変形形態及び修正形態が当業者には明らかになろう。添付の特許請求の範囲は、すべてのそのような変形形態及び修正形態を包含するものと解釈されるように意図されている。さらに、上で説明した実施形態に組み込まれる本発明の概念は、単独で、及び様々な組合せで使用されるように特に意図されている。従って、本明細書では説明しない他の実施形態、変形形態、及び改良形態は、本発明の範囲から必ずしも除外されない。本発明の範囲を定義するものと意図されているのは、すべての均等箇所を含めた添付の特許請求の範囲だけである。

Claims (3)

  1. 双方向光リンク用の物理層インターフェースであって、
    LEDと、
    前記LEDに結合され、光信号を双方向光リンクに送信するように前記LEDを制御するように構成されたLEDドライバと、
    前記LEDに結合され、光信号を前記双方向光リンクから受信するように前記LEDを制御するように構成されたLED受信機とを備える、物理層インターフェース。
  2. 双方向光リンクを介して通信するためのシステムであって、
    双方向光リンクに結合された物理的インターフェース層を有する第1のデバイスと、
    前記双方向光リンクに結合された物理的インターフェース層を有する第2のデバイスとを備え、
    前記第1のデバイス用の前記物理的インターフェース層と、前記第2のデバイス用の前記物理的インターフェース層とが、それぞれ、
    LEDと、
    前記LEDに結合され、光信号を双方向光リンクに送信するように前記LEDを制御するように構成されたLEDドライバと、
    前記LEDに結合され、前記双方向光リンクから光信号を受信するように前記LEDを制御するように構成されたLED受信機とを備える、システム。
  3. 双方向光リンクを介して通信するための方法であって、
    LEDを使用して、光信号を双方向光リンクに送信するステップと、
    LEDを使用して、光信号を前記双方向光リンクから受信するステップとを含む、方法。
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