JP2019506094A - メッセージハンドラ - Google Patents

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Abstract

メッセージハンドラ(6、6)を開示する。メッセージハンドラは、CANまたはイーサネット(登録商標)など、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データ(22;図4)およびペイロードデータ(23;図4)を含むデータパッケージ(13、13)を受信することに応答して、ヘッダ(24;図4)およびペイロードデータ(25;図4)を含む、予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)、たとえば、レイヤ2またはレイヤ3パッケージを生成するように構成される。ヘッダは、パッケージ誘導データに応じて生成されたアドレスを含み、ペイロードは、データパッケージを含む。予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)は、IEEE 1722フレームであってもよい。

Description

発明の分野
本発明は、メッセージハンドラ、および、少なくとも2つのメッセージハンドラと、メッセージハンドラ間でデータパッケージをスイッチングまたはルーティングするように構成されたメッセージ・フォワーダとを備える制御ユニットに関する。
背景
ゲートウェイによって、異なるネットワークインターフェース間の情報やり取りが可能になる。ネットワークインターフェースは、イーサネット(登録商標)、CAN(Controller Area Network)、FlexRay、およびMOST(Media Orientated Systems Transport)など、同じまたは異なるOSI物理層(「第1層」)、データリンク(「第2層」)、および/またはネットワーク層(「第3層」)プロトコル(複数可)を使用できる。ゲートウェイには、イーサネット(登録商標)スイッチ、DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)、およびフィールドバスゲートウェイなどがある。
イーサネット(登録商標)10/100/1000スイッチおよびCAN/CANゲートウェイなど、同じプロトコル内のレイヤ2ゲートウェイは、データ伝送速度は変わり得るが、データリンク層のフレームは同一であるため、単純である傾向がある。CAN/CAN−FDゲートウェイなど、プロトコルを跨ぐレイヤ2ゲートウェイでは、ネットワーク層上でパケット(または、「パッケージ」)を変更することなく、再フレーミングすることができる。IPv4/IPv6ゲートウェイまたはCAN/イーサネット(登録商標)ゲートウェイなど、レイヤ3ゲートウェイは、異なるアドレス指定要件およびトラフィック制御要件に合わせてパケットを再構築できる。TCP/UDPゲートウェイおよびAUTOSAR信号ゲートウェイなど、レイヤ4〜7ゲートウェイでは、互いに異なるトランスポートプロトコル間での変更ができ、情報の再アセンブリが可能である。
同じプロトコルまたはプロトコルファミリー内のレイヤ2ゲートウェイは、ハードウェアで実現される傾向があり、このようなゲートウェイには、ルネサスのRH850/C1MマイクロコントローラにおけるCAN/CANゲートウェイ、およびルネサスのRH850/D1MマイクロコントローラにおけるCAN/CAN−FDゲートウェイなどがある。
図1を参照すると、レイヤ3ゲートウェイは、ソフトウェアで実現されることが多い。マイクロコントローラは、ネットワークインターフェースのセットと、構成マトリックスに基づいてパケットを再アセンブリできるマイクロコントローラの中央処理装置によって実行されるソフトウェアとを有する。このようなゲートウェイには、USB/UARTコンバータ、および自動車関係のCAN/LIN/FlexRayゲートウェイなどがある。通信プロトコルがそれぞれ異なるアドレス指定方式、異なるメッセージ構造を有するので、ソフトウェアが、異なるプロトコル間で変換できる柔軟性を提供する。
レイヤ4〜7ゲートウェイは、一般に、ソフトウェアで実現される。上位層においてデータを再アセンブリするには、かなりのコンフィギュアビリティおよび柔軟性が必要になる傾向があり、これは、たとえば、映像データなど、スピードが重視される変換に固有な場合において、ハードウェアベースのソリューションは可能ではあるが、ソフトウェアベースの実装を利用することでしか実際のところ実現できない。
ネットワーク層のパッケージのフレーミングは、通常、ハードウェアで実施され、ルーティング・メカニズムには見えないようになっている。パケットフレーミングが生じる例に、イーサネット(登録商標)MAC、FlexRay通信コントローラ、およびCANプロトコルエンジンなどがある。すべてのプロトコルは、上位層と情報をやり取りするために、個々の最適化されたインターフェースを有する傾向がある。
また、同じプロトコルファミリー内のレイヤ3ゲートウェイも、ハードウェアで実現することが容易である傾向がある。たとえば、CAN/CAN−FD変換およびIPv4/IPv6変換を伴う状況では、パケット構造の最低限の変更しか必要としない。
それぞれ異なるプロトコルを要するレイヤ3ゲートウェイは、異なるアドレス指定、ルーティング方式、およびトラフィック制御方式に適応できるように、パケットを再フォーマットする必要があるので、ハードウェアで実現することが難しい傾向にある。パケット変換は、一般に、柔軟性のある、構成可能なデータ操作装置を必要とする。これによって、情報の欠落が生じてしまう。イーサネット(登録商標)の長さをCAN DLCに変換する場合など、すべてのフレーム情報が変換可能であるわけではないためである。
アドレス指定方式の変換は、両方のネットワーク層の間に構成可能変換テーブルを必要とする。トラフィック制御方式の変換は、通常、新しいレイヤ4トランスポートプロトコル、または他の上位層によるサポートを必要とする。
ますます、通信システムは、互いに接続された2種類以上のバスシステムを備えるようになっている。これによって、データの転送がより複雑になっている。
米国第2014/0133350A1号では、第1および第2の通信プロトコルにそれぞれ応じてデータ伝送をサポートする第1および第2のサブネットワークを含む少なくとも2つのサブネットワークを接続するためのゲートウェイモジュールが開示されている。ゲートウェイモジュールは、第1および第2の通信プロトコルを考慮しつつ、データを操作して第1サブネットワークから第2サブネットワークに転送するようになされた構成可能ハードウェア回路を有する。しかしながら、通信プロトコルの数および種類が増えると、この種類のゲートウェイは、ますます複雑になるまたはハードウェア変更を必要とする。したがって、新しい通信インターフェースが導入されると、新しいインターフェースモジュールを追加しなければならないだけではなく、ゲートウェイモジュールも変更が必要になる場合がある。
概要
本発明の第1の態様によれば、メッセージハンドラが提供される。メッセージハンドラは、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされた、パッケージ誘導データおよびペイロードデータを含むデータパッケージ受信することに応答して、たとえば、レイヤ2またはレイヤ3パッケージなど、ヘッダおよびペイロードデータを含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージを生成するように構成される。ヘッダは、パッケージ誘導データに応じて生成されたアドレスを含み、ペイロードは、パッケージを含む。
したがって、通信プロトコルごとに異なるメッセージハンドラを制御ユニットに設けることができ、共通のデータフォーマットを有するパッケージを生成するために使用できる。これは、2つ以上の通信バスとホストプロセッサとの間のデータのやり取りを容易にすることに役立ち、バス間でデータをやり取りするためにハードウェアベースのスイッチまたはルータを使用することを可能にする。したがって、使用中の固有の通信プロトコルが同じプロトコルであるか異なるプロトコルであるかに関係なく、同じルーティング・メカニズムを使用できる。
着信データパッケージは、巡回冗長検査データを含まなくてもよい。着信データパッケージは、タイムスタンプを含んでもよい。
パッケージ誘導データは、メッセージ識別情報あるいはメッセージコンテンツ識別子(マルチキャストの宛先を特定するために使用できる)、または宛先ノードアドレスを含んでもよい。アドレスは、ストリーム識別子であってもよい。
メッセージハンドラは、パッケージ誘導データの第1のフィールドから、ヘッダの対応するフィールドにデータをコピーするように構成されてもよい。メッセージハンドラは、ヘッダの第2のフィールドに、予め定められたデータを追加するように構成されてもよい。予め定められたデータは、ホストプロセッサによって供給されてもよい。メッセージハンドラは、第1のフィールドおよび/または第2のフィールドのデータに応じて算出されたデータを、ヘッダの第2のフィールドに追加するように構成されてもよい。
メッセージハンドラは、ヘッダおよびペイロードデータを含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージを受信することに応答して、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データおよびペイロードデータを含むデータパッケージを取り出すように構成されてもよい。
本発明の第2の態様によれば、ヘッダおよびペイロードデータを含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージを受信することに応答して、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データおよびペイロードデータを含むデータパッケージを取り出すように構成されたメッセージハンドラが提供される。
予め定められたデータフォーマットを有するパッケージは、IEEE 1722フレームであってもよい。予め定められたデータフォーマットは、IEEE 1722に準拠してもよい。予め定められたデータフォーマットを有するパッケージは、AVTP制御メッセージであってもよい。アドレスは、ストリームIDであってもよい。予め定められたデータフォーマットを有するパッケージは、レイヤ2フレームであってもよい。予め定められたデータフォーマットを有するパッケージは、IPパケット、たとえば、IPv4またはIPv6パケットであってもよい。
所定の通信プロトコルは、ISO 11898−1(または、「CAN2.0」)であってもよい。所定の通信プロトコルは、CAN−FD(Controller Area Network Flexible Data rate protocol)プロトコルであってもよい。所定の通信プロトコルは、FlexRayプロトコルであってもよい。所定の通信プロトコルは、IEEE 802.3(つまり、イーサネット(登録商標))であってもよい。所定の通信プロトコルは、MOST(Media Oriented Systems Transport)プロトコルであってもよい。所定の通信プロトコルは、イーサネット(登録商標)ベースのプロトコルであってもよい。所定の通信プロトコルは、EtherCAT、CC−Link IE Field、PROFINET、EtherNet(登録商標)/IP、Modbus TCP、またはFL−netであってもよい。
本発明の第3の態様によれば、ハードウェアで実現され、プロトコルエンジンとメッセージハンドラとを含み、プロトコルエンジンと、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージをやり取りするように構成されたネットワークインターフェースモジュールが提供される。
本発明の第4の態様によれば、中央処理装置と、メモリと、メモリまたは他の記憶装置に格納されたコンピュータプログラムとを備え、コンピュータプログラムは、中央処理装置によって実行されると、中央処理装置に、メッセージハンドラを実行させる、中央処理装置サブシステムが提供される。
本発明の第5の態様によれば、第1および第2の通信プロトコルに応じてそれぞれメッセージを扱うための第1および第2のメッセージハンドラと、予め定められたデータフォーマットを有するパッケージをやり取りするように構成されたメッセージ・フォワーダが提供される。メッセージ・フォワーダは、レイヤ2スイッチおよび/またはレイヤ3ルータであってもよい。
本発明の第6の態様によれば、第1の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージを扱うように構成された第1のメッセージハンドラまたはネットワークインターフェースモジュールと、第2の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージを扱うように構成された第2のメッセージハンドラまたはネットワークインターフェースモジュールと、予め定められたデータフォーマットを有するパッケージを第1のメッセージハンドラと第2のメッセージハンドラとの間でやり取りするように構成されたメッセージ・フォワーダとを備える制御ユニットが提供される。メッセージ・フォワーダは、レイヤ2スイッチまたはレイヤ3ルータであってもよい。
第1および第2の通信プロトコルは、互いに異なってもよい。第1および第2の通信プロトコルは、同じであってもよい。
制御ユニットは、第3の通信プロトコル(第1の通信プロトコルおよび/または第2の通信プロトコルと同じであっても異なってもよい)に応じてフォーマットされたデータパッケージを扱うように構成された第3のメッセージをさらに備えてもよい。
制御ユニットは、中央処理装置システムをさらに備えてもよく、メッセージ・フォワーダは、中央処理装置サブシステムと第1および/または第2のメッセージハンドラとの間でやり取りするように構成される。
制御ユニットは、マイクロコントローラまたはSoC(system−on−a−chip)など、集積回路であってもよい。
本発明の第7の態様によれば、少なくとも2セットのバスラインと、バスに接続された、本発明の第2の態様に係る少なくとも1つの制御ユニット(複数可)とを備える通信システムが提供される。バスは、異なる種類のバス(CAN、CAN−FD、およびイーサネット(登録商標)など)を含んでもよい。
本発明の第8の態様によれば、通信システムを備える車両が提供される。
車両は、自動車であってもよい。自動車は、オートバイ、乗用車(「車」と称する場合もある)、ミニバス、バス、トラック、または大型トラックであってもよい。自動車は、内燃機関および/または1つ以上の電動機によって電源が供給されてもよい。車両は、機関車、客車、または複数のユニットなど、電車または電車の一部であってもよい。
車両は、航空機であってもよい。通信システムは、AFDX(Avionics Full−Duplex Switched Ethernet)システムであってもよい。
本発明の第9の態様によれば、通信システムを備える、プラントまたは機械などの産業用システムが提供される。プラントまたは機械は、製造または加工の際に使用するための産業用システムを備えてもよい。
本発明の第10の態様によれば、通信システムを備える医療システムが提供される。
添付の図面のうちの図2〜図8を参照して、例として、本発明のいくつかの実施形態をここに説明する。
ソフトウェアにおいてバス間でデータをやり取りできる通信システムの概略ブロック図である。 ハードウェアにおいてバス間でデータをやり取りできる通信システムの概略ブロック図である。 制御ユニットの概略ブロック図である。 通信プロトコルに依存したパッケージの、共通フォーマットのパッケージへの変換を示す図である。 共通フォーマットのパッケージの、通信プロトコルに依存したパッケージへの変換を示す図である。 CAN依存のパッケージを含むCANフレームを示す図である。 AVTPの共通メッセージを示す図である。 車両通信ネットワークおよび車両の概略図である。 産業用通信ネットワークおよびロボットの概略図である。
いくつかの実施形態の詳細な説明
通信システム1
図2は、CAN(Controller Area Network)およびイーサネット(登録商標)など、第1および第2の通信プロトコルの最下位のプロトコル層を実現するための、第1および第2セットのバスライン3、3に接続された第1および第2のセクション2、2を含む通信システム1を示す。
第1セクション2は、物理層モジュール4と、プロトコルエンジンモジュール5と、メッセージハンドラ6とを含む。プロトコルエンジンモジュール5およびメッセージハンドラ6は、ネットワークインターフェースモジュール7(図3)内に、ハードウェアで実現される。
第2セクション2は、物理層モジュール4と、プロトコルエンジンモジュール5と、メッセージハンドラ6とを含む。プロトコルエンジンモジュール5およびメッセージハンドラ6は、ネットワークインターフェースモジュール7(図3)内に、ハードウェアで実現される。
メッセージハンドラ6、6は、レイヤ2スイッチまたはレイヤ3ルータの形を取り得るパッケージまたはメッセージ・フォワーダ8によって、互いに接続される。メッセージ・フォワーダ8は、適切なハードウェア論理、ハードウェアレジスタなどを備えるハードウェアで実現されることが好ましい。メッセージ・フォワーダ8は、いずれのプロトコル変換も行わない。また、メッセージ・フォワーダ8は、統合(unified)ネットワークスタック9を介して、上位層10に接続される。統合ネットワークスタック9および上位層10は、ソフトウェアで実現される。
物理層モジュール4、4は、着信フレーム12、12をプロトコルエンジン5、5に渡す。プロトコルエンジン5、5は、フレームチェックシーケンス(FCS:Frame Check Sequence)などのフレームコンポーネントを除去し、パッケージ13、13を生成することができる。プロトコルエンジン5、5は、タイムスタンプなどの情報をパッケージ13、13に追加してもよい。
プロトコルエンジン5、5は、パッケージ13、13をメッセージハンドラ6、6に渡す。メッセージハンドラ6、6は、共通フォーマットのパッケージ14を生成する。詳細は後述するが、メッセージハンドラ6、6は、共通フォーマットのパッケージ14を別のメッセージハンドラ6、6および/または統合ネットワークスタック9にスイッチングまたはルーティングするためのメッセージ・フォワーダ8に、共通フォーマットのパッケージ14を渡すことができる。したがって、パッケージは、メッセージハンドラ6、6間だけではなく、上位層10にも転送され得る。
3つ以上のメッセージハンドラ6、6がある場合、メッセージ・フォワーダ8は、2つ以上のメッセージハンドラ6、6および、必要であれば、上位層10に、パッケージをスイッチングまたはルーティングできる。メッセージ・フォワーダ8は、メッセージをユニキャストまたはマルチキャストしてもよい。
また、図3を参照すると、物理層モジュール4、4は、PHYトランシーバ4、4の形を取る。プロトコル層5、5、メッセージハンドラ6、6、メッセージ・フォワーダ8、統合スタック9、および上位層10は、マイクロコントローラまたはSoC(system−on−a−chip)の形で、制御ユニット16において実装される。制御ユニット16は、プロトコルエンジン5、5およびメッセージハンドラ6、6を提供するネットワークインターフェースモジュール7、7(または、「通信コントローラ」)を備える。制御ユニット16は、少なくとも1つの中央処理装置(CPU)18と、メモリ19と、オンチップインターコネクト(図示せず)とを含む中央処理装置サブシステム17を備える。また、物理層モジュール4、4は、マイクロコントローラまたはSoCにおいて実装することもできる。
CPU18は、ネットワークインターフェースモジュール7、7およびメッセージ・フォワーダ8を設定できる。また、CPU18は、フレームをより直接読み出し、書き込み、および処理できるように、メッセージ・フォワーダ8をバイパスしてメッセージハンドラ6、6にアクセスすることも可能である。したがって、すべてのフレームに対してメッセージ転送メカニズムを用いる必要はない。たとえば、メッセージ転送は、特定の、予め定められた種類のフレームに対して自動的にフレームをルーティングするために使用できる。メッセージ・フォワーダ8をバイパスできるにもかかわらず、CPU18は、CANなどの固有の媒体フォーマットのデータを扱えるのに、それでもなお、共通のフォーマットを使用し得る。
CPU18は、ソフトウェアベースのメッセージハンドラ20を実行してもよい。これによって、CPU18は、共通フォーマットのメッセージ14を作成できるようになり、共通フォーマットのメッセージ14は、その後、1つ以上のメッセージハンドラ6、6に直接またはメッセージ・ルータ8を介して送られ得る。
メッセージハンドラ6 、6
先に述べたように、メッセージハンドラ6、6は、CANプロトコルエンジンなど、それぞれのプロトコルエンジン5、5からデータパッケージ13、13を受信し、共通フォーマットのパッケージ14を生成する。
また、図4を参照すると、各データパッケージ13、13は、プロトコル依存のアドレス22と、ペイロード23とを含む。
アドレス22のフォーマット、およびどのようにアドレス22が使用されるのかは、通信プロトコルによって異なる。たとえば、イーサネット(登録商標)は、パケットをユニキャストまたはマルチキャストするために、48ビットのMAC(Media Access Control)アドレスを用いて宛先ノードを特定できる。CANは、メッセージをマルチキャストするために、11ビットまたは29ビットのメッセージ識別子を用いてメッセージコンテンツを特定できる。FlexRayは、メッセージをマルチキャストするために、一時的なリレーションを用いてメッセージコンテンツを特定する。
優先制御は、アドレスやペイロード23に含める、または、ほかの方法で信号で送ることができる。たとえば、イーサネット(登録商標)では、優先情報は、ペイロードに含まれるのに対して、CANでは、メッセージ優先順位は、メッセージ識別情報に含まれる。FlexRayでは、メッセージ優先順位は、既定の周期での繰り返しに基づく。
メッセージハンドラ6、6は、プロトコル依存のアドレス22をデータパッケージ13、13から取り出し、共通フォーマットのヘッダ24およびペイロード25を作成する。共通フォーマットのヘッダ24は、共通フォーマットのアドレス26を含む。
メッセージハンドラ6、6は、プロトコル依存のアドレス22を、共通フォーマットのアドレス26にマッピングする。アドレスとメッセージ識別情報とは、別のフィールドに分割されることが好ましい。これは、共通フォーマットのパッケージ14のルーティングを簡素化するのに役立ち得る。メッセージハンドラ6、6は、プロトコルエンジン5、5から受信したデータパッケージ13、13を、共通フォーマットのメッセージ14のペイロード25にカプセル化する。したがって、共通フォーマットのメッセージ14は、CANメッセージIDおよび共通フォーマットのアドレスなど、すべてのサポートされたデータリンク層についての情報を運ぶことができる。すべてのフィールド(CANのボーレートのビットなど)のトンネリングができないレイヤ2またはレイヤ3プロトコルを共通フォーマットのメッセージ14が使用し、それによって情報が欠落してしまう場合、メッセージハンドラ6、6は、欠落した情報を埋めるように構成されてもよく、たとえば、CPU18上で実行中のソフトウェアによって設定されてもよい。
また、図5を参照すると、メッセージハンドラ6、6は、メッセージ・フォワーダ10から共通フォーマットのパッケージ14を受信すると、ペイロード25からヘッダ26を破棄し、データパッケージ13、13を抽出する。次に、メッセージハンドラ7、7は、パッケージ13、13を、プロトコルエンジン5、5に転送する。
先に説明したように、メッセージ・フォワーダ8は、共通フォーマットのパッケージ14を、2つ以上の対象に転送してもよい。1つ以上の対象は、2つ以上のメッセージハンドラ6、6を含んでもよい。1つ以上の対象は、CPU18を含んでもよい。
共通フォーマットのパッケージ14によって、制御ユニット16(図3)の外部の対象ノード(図示せず)、またはCPU18上で実行中の対象サービス(図示せず)の特定を可能にする共通のアドレス指定形式がもたらされる。また、共通のアドレス指定形式は、サービス品質(QoS)レベルも提供することが好ましい。共通のアドレス指定形式は、スイッチングまたはルーティングを行えるようにする最小セットの情報を提供する。
共通フォーマットのパッケージ14は、イーサネット(登録商標)、CAN、またはFlexRayなどの通信プロトコルが、そのプロトコル固有のメッセージフォーマットにそのメッセージをマッピングし戻せるコンテナを提供する。
共通フォーマットのパッケージ14は、任意の適した種類のレイヤ2またはレイヤ3データコンテナであり得る。共通フォーマットのパッケージ14は、64ビットのストリームIDを共通フォーマットのアドレス26として使用し、優先レベルを信号で送るためにIEEE 802.1Qに準じた8レベルのQoSを使用する、IEEE 1722に準じて定義されたACF(AVTP (Audio Video Transport Protocol) Control Format)メッセージの形を取ることが好ましい。これによって、レイヤ2イーサネット(登録商標)スイッチをメッセージ・フォワーダ8として使用できるようになる。
ストリームIDを共通フォーマットのアドレスとして使用するACFメッセージ使用する必要はない。(たとえば、IPv4またはIPv6に基づく)IPアドレスを共通フォーマットのアドレスとして使用するレイヤ3データグラム(つまり「IPパケット」、または、単に、「パケット」)または、MACアドレスを共通フォーマットのアドレスとして使用するレイヤ2データグラム(つまり、「フレーム」)など、他の種類のデータコンテナを使用できる。
図6は、プロトコルエンジン5からメッセージハンドラ6に渡される、CANデータフレームから取り出されたデータパッケージ13を示す図である。
図7は、図6に示すデータパッケージ13がどのように共通フォーマットのパッケージ14に変換されるかを示す図である。
図6に示すように、RTR、IDE、およびDATA(つまり、ペイロードデータ)など、フィールドのうちのいくつかにおけるデータは、データパッケージ13からデータをコピーすることによって取得される。データは、AFL(Acceptance Filter List)またはルックアップテーブルに基づき得る既定の方式に応じて、他のフィールドに追加される。データは、データパッケージ13のフィールドで見つかったデータに応じて、他のフィールドに追加される。メッセージハンドラ6は、ハードウェアで実現されるが、CPU18によって設定できる。
IEEE 1722メッセージが、通常、イーサネット(登録商標)パッケージにカプセル化されるので、IEEE 802.1ヘッダおよび802.1Qヘッダは、必要ではないが、有用である。
図8を参照すると、車両通信ネットワーク31が示される。ネットワーク31は、CANおよびイーサネット(登録商標)などの複数の異なるバス3、3、3を含む。ネットワークは、複数の制御ユニット32を含み、複数の制御ユニット32は、バス3、3、3に接続されたマイクロコントローラの形を取り得る。制御ユニット32のうちの少なくともいくつかは、ネットワークインターフェースモジュール7、7(図3)とメッセージ・フォワーダ8とを備える制御ユニット16である。車両通信ネットワーク31は、車両33に導入される。
図9を参照すると、産業用通信ネットワーク41が示されている。ネットワーク41は、CANおよびイーサネット(登録商標)などの複数の異なるバス3、3、3を含む。ネットワークは、バス3、3、3に接続されたマイクロコントローラの形を取り得る複数の制御ユニット42を含む。制御ユニット42のうちの少なくともいくつかは、ネットワークインターフェースモジュール7、7(図3)と、メッセージ・フォワーダ8とを備える制御ユニット16である。産業用通信ネットワーク41は、製造または加工システムなど、プラント、機械、またはシステム43に導入される。
メッセージハンドラ6、6は、1つ以上の利益を有し得る。
メッセージハンドラ6、6は、バスの種類、および、メッセージが通信バス上に到着したか、またはCPUによって生成されたかに関係なく、メッセージが転送される方法を一様にするのに役立ち得る。メッセージを複数の対象に転送できるなど、構成可能な柔軟性も提供できる。
さらに、共通のネットワークスタックの使用によって、新しいプロトコルを追加するときのレイヤ3ソフトウェアスタックの適合度が下げられる。また、(たとえば、CAN上でIDにマッピング、イーサネット(登録商標)上で802.1Q PCPにマッピングおよび、FlexRay上でスケジューリングにマッピングされる)抽象的なQoSの仕組み、(たとえば、CAN上でIDにマッピング、イーサネット(登録商標)上でMAC、VLAN、AVTP、またはIPv4にマッピングされる)抽象的なノードアドレス指定メカニズム、および(たとえば、802.1ASに基づいた)統合タイムスタンプ・メカニズムなど、プロトコルを問わない共通の機能セットが利用可能である。これに加えて、プロトコルを変更する(たとえば、CANベースの制御ユニットをイーサネット(登録商標)に移植する)ときのソフトウェア保守を簡素化できる。
変更例
以上に説明した実施形態に対して、多くの変更がなされてもよいことがわかるだろう。
制御ユニットは、3つ以上のネットワークインターフェースモジュールを備えてもよい。ネットワークインターフェースモジュールのうちの2つ以上は、たとえば、CANコントローラなど、同じ種類のものであってもよい。したがって、制御ユニットは、3つ以上の種類のバスに接続されてもよい。メッセージ・フォワーダは、3つ以上のネットワークインターフェースモジュールに接続されてもよい。したがって、制御ユニットは、同じ種類の3つ以上のバスに接続されてもよい。メッセージ・フォワーダは、3つ以上のネットワークインターフェースモジュールに接続されてもよい。したがって、メッセージ・フォワーダは、3つ以上のメッセージハンドラ間で、共通フォーマットのメッセージをスイッチングまたはルーティングしてもよい。

Claims (29)

  1. 所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データ(22)およびペイロードデータ(23)を含むデータパッケージ(13、13)を受信することに応答して、ヘッダ(24)およびペイロードデータ(25)を含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)を生成するように構成され、前記ヘッダは、前記パッケージ誘導データに応じて生成されたアドレスを含み、前記ペイロードは、前記データパッケージを含む、メッセージハンドラ(6、6;20)。
  2. 前記予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)は、レイヤ2またはレイヤ3パッケージである、請求項1に記載のメッセージハンドラ。
  3. 前記パッケージ誘導データの第1のフィールドから、前記ヘッダの対応するフィールドにデータをコピーするように構成された、請求項1または2に記載のメッセージハンドラ。
  4. 前記ヘッダの第2のフィールドに、予め定められたデータを追加するように構成された、請求項1〜3のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  5. 前記第1のフィールドおよび/または第2のフィールドのデータに応じて算出されたデータを、前記ヘッダの第2のフィールドに追加するように構成された、請求項1〜4のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  6. ヘッダ(24)およびペイロードデータ(25)を含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)を受信することに応答して、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データ(22)およびペイロードデータ(23)を含むデータパッケージ(13、13)を取り出すように構成された、請求項1〜5のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  7. ヘッダ(24)およびペイロードデータ(25)を含む予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)を受信することに応答して、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされ、パッケージ誘導データ(22)およびペイロードデータ(23)を含むデータパッケージ(13、13)を取り出すように構成された、メッセージハンドラ(6、6、20)。
  8. 前記予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)は、IEEE 1722フレームである、請求項1〜7のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  9. 前記予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)は、レイヤ2フレームである、請求項1〜7のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  10. 前記予め定められたデータフォーマットを有するパッケージ(14)は、IPパケットである、請求項1〜7のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  11. 前記所定の通信プロトコルは、ISO 11898−1である、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  12. 前記所定の通信プロトコルは、CAN−FD(Controller Area Network Flexible Data Rate)プロトコルである、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  13. 前記所定の通信プロトコルは、FlexRayプロトコルである、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  14. 前記所定の通信プロトコルは、MOST(Media Oriented Systems Transport)プロトコルである、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  15. 前記所定の通信プロトコルは、イーサネット(登録商標)ベースのプロトコルである、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  16. 前記所定の通信プロトコルは、EtherCAT、CC−Link IE Field、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、またはFL−netである、請求項1〜10のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ。
  17. ハードウェアで実現され、
    プロトコルエンジン(5、5)と、
    前記プロトコルエンジンと、所定の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージ(13、13)をやり取りするように構成された請求項1〜16のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラ(6、6)とを備える、ネットワークインターフェースモジュール(7、7)。
  18. 中央処理装置(18)と、
    メモリ(19)と、
    メモリまたは他の記憶装置に格納されたコンピュータプログラムとを備え、前記コンピュータプログラムは、前記中央処理装置によって実行されると、前記中央処理装置に、請求項1〜16のうちのいずれか1項に記載のメッセージハンドラを実行させる、中央処理装置サブシステム。
  19. 第1および第2のそれぞれの通信プロトコルに応じてメッセージを扱うための第1および第2のメッセージハンドラ(6、6)と、予め定められたデータフォーマットを有するパッケージをやり取りするように構成された、メッセージ・フォワーダ(8)。
  20. 第1の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージ(13、13)を扱うように構成された、請求項1〜16のうちのいずれか1項に記載の第1のメッセージハンドラ(6)または請求項17に記載のネットワークインターフェースモジュール(7)と、
    第2の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージ(13、13)を扱うように構成された、請求項1〜16のうちのいずれか1項に記載の第2のメッセージハンドラ(6)または請求項17に記載のネットワークインターフェースモジュール(7)と、
    前記予め定められたデータフォーマットを有するパッケージを、前記第1のメッセージハンドラと第2のメッセージハンドラとの間でやり取りするように構成されたメッセージ・フォワーダ(8)とを備える、制御ユニット(16)。
  21. 前記メッセージ・フォワーダは、レイヤ2スイッチおよび/またはレイヤ3ルータである、請求項20に記載の制御ユニット。
  22. 前記第1の通信プロトコルと前記第2の通信プロトコルは、同じでない、請求項20または21に記載の制御ユニット。
  23. 第3の通信プロトコルに応じてフォーマットされたデータパッケージ(13、13)を扱うように構成された、請求項1〜16のうちのいずれか1項に記載の第3のメッセージハンドラをさらに備える、請求項20、21、または22に記載の制御ユニット。
  24. 中央処理装置サブシステム(17)をさらに備え、
    前記メッセージ・フォワーダは、前記中央処理装置サブシステムと前記第1のメッセージハンドラとの間、および/または前記中央処理装置サブシステムと第2のメッセージハンドラとの間でやり取りするように構成される、請求項20〜23のうちのいずれか1項に記載の制御ユニット。
  25. 集積回路である、請求項20〜24のうちのいずれか1項に記載の制御ユニット。
  26. マイクロコントローラである、請求項20〜25のうちのいずれか1項に記載の制御ユニット。
  27. 少なくとも2セットのバスライン(3、3)と、
    前記バスに接続された、少なくとも1つの請求項20〜26のうちのいずれか1項に記載の制御ユニット(16)とを備える、通信システム(31)。
  28. 請求項27に記載の通信システム(31)を備える、車両(32)。
  29. 請求項27に記載の通信システム(31)を備える、産業用システム(33)。
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