JP3034473B2 - デジタルa/vデータ通信のための転送率調整装置及び転送率調整方法 - Google Patents
デジタルa/vデータ通信のための転送率調整装置及び転送率調整方法Info
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L12/40052—High-speed IEEE 1394 serial bus
- H04L12/40058—Isochronous transmission
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- H04L12/40052—High-speed IEEE 1394 serial bus
- H04L12/40117—Interconnection of audio or video/imaging devices
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/60—Network streaming of media packets
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/24—Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation
- H04N7/52—Systems for transmission of a pulse code modulated video signal with one or more other pulse code modulated signals, e.g. an audio signal or a synchronizing signal
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は同期式通信モード
(Isochronous Transmission
Mode)を持つ通信装置に係り、より詳細には、同
期式通信による標準定義(Standard Defi
nition: SD)規格のデジタルA/Vデータの
転送において、空パケットの挿入位置を制御することに
より一定余分(Margin)内で均一なデータ転送率
(Data Transfer Rate)条件を満足
させるようにするデジタルA/Vデータ(Digita
l Audio/Video Data)通信のための
転送率調整装置及び転送率調整方法に関するものであ
る。
(Isochronous Transmission
Mode)を持つ通信装置に係り、より詳細には、同
期式通信による標準定義(Standard Defi
nition: SD)規格のデジタルA/Vデータの
転送において、空パケットの挿入位置を制御することに
より一定余分(Margin)内で均一なデータ転送率
(Data Transfer Rate)条件を満足
させるようにするデジタルA/Vデータ(Digita
l Audio/Video Data)通信のための
転送率調整装置及び転送率調整方法に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】近来、デジタルVCR、デジタルカムコ
ーダ(Digital Camcoder)のような各
種のデジタルマルチメディア(Digital Mul
timedia)装備に関する開発技術と、各種のデジ
タルマルチメディア装備を相互連結するインタフェース
(Interface)技術とを含むコンピュータ(C
omputer)技術は、デジタルマルチメディア時代
の渡来を可能にした。その中でインタフェースの代表的
な技術はネットワーク(Network)PCと携帯用
のコンピュータ及び各各のデジタルシステムのための標
準バスインタフェース規格であるIEEE1394イン
タフェースである。
ーダ(Digital Camcoder)のような各
種のデジタルマルチメディア(Digital Mul
timedia)装備に関する開発技術と、各種のデジ
タルマルチメディア装備を相互連結するインタフェース
(Interface)技術とを含むコンピュータ(C
omputer)技術は、デジタルマルチメディア時代
の渡来を可能にした。その中でインタフェースの代表的
な技術はネットワーク(Network)PCと携帯用
のコンピュータ及び各各のデジタルシステムのための標
準バスインタフェース規格であるIEEE1394イン
タフェースである。
【0003】図1は一般的なデジタルカムコーダとIE
EE1394インタフェースを用いてデータ通信をする
マルチメディアシステムを示すブロック(Block)
図である。図示されるように、現実世界(Real W
orld)を撮影してA/V信号を発生するカメラ(C
amera)11と、前記発生された信号に対して信号
処理を遂行してA/V情報を生成する信号処理部12
と、前記A/V情報に誤謬訂正コードを附加するECC
部13と、前記誤謬訂正コードが附加されたA/V情報
を貯蔵するデッキ(Deck)14と、外部マルチメデ
ィア装置20と通信をするため通信インタフェースを遂
行するインタフェース部15と、前記インタフェース部
15と前記マルチメディア装置間のデジタル通信を遂行
する通信手段17とを包含して、各各の構成要素間のデ
ータ通信は内部バス16を通して遂行される。この時、
前記通信手段17はIEEE1394のケーブルを用い
る。このように構成されたマルチメディアシステムにお
いて、デジタルカムコーダの内部バス16を用いてA/
Vデータを転送される時、内部バスシステムの効率を増
大するためバス区間(Bus Interval)の中
で一定区間でだけ高いデータ転送率を持ち、他の区間で
は遊休(Idle)状態で存在する。このようなバスシ
ステムの特徴は、当分野において通常の知識を持つ者に
あっては普遍的な知識である。
EE1394インタフェースを用いてデータ通信をする
マルチメディアシステムを示すブロック(Block)
図である。図示されるように、現実世界(Real W
orld)を撮影してA/V信号を発生するカメラ(C
amera)11と、前記発生された信号に対して信号
処理を遂行してA/V情報を生成する信号処理部12
と、前記A/V情報に誤謬訂正コードを附加するECC
部13と、前記誤謬訂正コードが附加されたA/V情報
を貯蔵するデッキ(Deck)14と、外部マルチメデ
ィア装置20と通信をするため通信インタフェースを遂
行するインタフェース部15と、前記インタフェース部
15と前記マルチメディア装置間のデジタル通信を遂行
する通信手段17とを包含して、各各の構成要素間のデ
ータ通信は内部バス16を通して遂行される。この時、
前記通信手段17はIEEE1394のケーブルを用い
る。このように構成されたマルチメディアシステムにお
いて、デジタルカムコーダの内部バス16を用いてA/
Vデータを転送される時、内部バスシステムの効率を増
大するためバス区間(Bus Interval)の中
で一定区間でだけ高いデータ転送率を持ち、他の区間で
は遊休(Idle)状態で存在する。このようなバスシ
ステムの特徴は、当分野において通常の知識を持つ者に
あっては普遍的な知識である。
【0004】図2は一つのデジタルデバイスから他のデ
ジタルデバイスにソースパケットのストリームを転送す
るためのモデルを示すブロック図である。図示されるよ
うに、ソースパケット(Source Packet)
は、1個、2個、4個または8個のデータブロック(D
ata Block)に分離され、零(0)個以上のデ
ータブロックがIEEE1394同期式パケットに包含
されて、前記同期式パケットの受信デバイスが前記同期
式パケット内のデータブロックを収集してソースパケッ
トを再構成する。一方、前記一つのデジタルデバイス
(例えば、デジタルカムコーダ10)から他のデジタル
デバイス(例えば、外部マルチメディア装置20)にソ
ースパケットのストリームを転送するためには、IEE
E1394とDVC DIF(Digital Vid
eo Cassette Digital Inter
face)規約を遵守する必要があり、当分野において
通常の知識を持つ者はIEEE1394とDVC DI
F規格に慣れているからここではこれら規格と規約につ
いては詳細に記述しない。
ジタルデバイスにソースパケットのストリームを転送す
るためのモデルを示すブロック図である。図示されるよ
うに、ソースパケット(Source Packet)
は、1個、2個、4個または8個のデータブロック(D
ata Block)に分離され、零(0)個以上のデ
ータブロックがIEEE1394同期式パケットに包含
されて、前記同期式パケットの受信デバイスが前記同期
式パケット内のデータブロックを収集してソースパケッ
トを再構成する。一方、前記一つのデジタルデバイス
(例えば、デジタルカムコーダ10)から他のデジタル
デバイス(例えば、外部マルチメディア装置20)にソ
ースパケットのストリームを転送するためには、IEE
E1394とDVC DIF(Digital Vid
eo Cassette Digital Inter
face)規約を遵守する必要があり、当分野において
通常の知識を持つ者はIEEE1394とDVC DI
F規格に慣れているからここではこれら規格と規約につ
いては詳細に記述しない。
【0005】[規約1] 標準定義ビデオカセット録画
器のデジタルインタフェース(Standard De
finition Video Cassette R
ecorder Digital Interfac
e:SD−VCR DIF)規格によるデータ転送は次
のような時間軸条件を満足する。 一つのフレーム(One Frame)の始作時間
情報を前記フレームのソースパケットのCIPヘッダ
(Common Isochronous Packe
t Header)のタイムスタンプ(Time St
amp)情報で転送する。この時、CIPヘッダはIE
EE1394同期式パケットのデータフィールドの始作
部分に位置して、CIPヘッダ以後のデータフィールド
に包含された実時間データタイプに関する情報を包含す
る。
器のデジタルインタフェース(Standard De
finition Video Cassette R
ecorder Digital Interfac
e:SD−VCR DIF)規格によるデータ転送は次
のような時間軸条件を満足する。 一つのフレーム(One Frame)の始作時間
情報を前記フレームのソースパケットのCIPヘッダ
(Common Isochronous Packe
t Header)のタイムスタンプ(Time St
amp)情報で転送する。この時、CIPヘッダはIE
EE1394同期式パケットのデータフィールドの始作
部分に位置して、CIPヘッダ以後のデータフィールド
に包含された実時間データタイプに関する情報を包含す
る。
【0006】 M番目のビデオフレームのn番目のソ
ースパケットは次のような時間軸条件によって転送され
る。この時(n=0、…、K−1)である。 パケットの最終データビットの到着時間≦Tn Tn−T_Limit≦パケットの一番目のデータビッ
トの到着時間 Tn=TM−(TM+1−TM)×n/K ここで、 Tn:計測された到着時間(Nominal Arri
val Time)、 TM:M番目のフレームのタイムスタンプ値 T_Limit:450μs K:ソースパケット数(即ち、525−60(NTS
C)モードである場合250個、625−50(PA
L)モードである場合300個) 以上のようなフレーム転送による時間条件に関する詳細
な規約は、1995年12月に発表されたSD−VCR
規格集ブルーブック(Blue Book)、デジタル
インタフェース編及びCIP編に詳細に記述されてい
る。前記規約によると、画像情報を持つ250個または
300個のソースパケットが一定余分内で全てのフレー
ムに均一に分布されるようになっている。
ースパケットは次のような時間軸条件によって転送され
る。この時(n=0、…、K−1)である。 パケットの最終データビットの到着時間≦Tn Tn−T_Limit≦パケットの一番目のデータビッ
トの到着時間 Tn=TM−(TM+1−TM)×n/K ここで、 Tn:計測された到着時間(Nominal Arri
val Time)、 TM:M番目のフレームのタイムスタンプ値 T_Limit:450μs K:ソースパケット数(即ち、525−60(NTS
C)モードである場合250個、625−50(PA
L)モードである場合300個) 以上のようなフレーム転送による時間条件に関する詳細
な規約は、1995年12月に発表されたSD−VCR
規格集ブルーブック(Blue Book)、デジタル
インタフェース編及びCIP編に詳細に記述されてい
る。前記規約によると、画像情報を持つ250個または
300個のソースパケットが一定余分内で全てのフレー
ムに均一に分布されるようになっている。
【0007】[規約2] IEEE1394規格の同期
式通信(Isochronous Transmiss
ion)は図3に図示されるように、125μsごと一
度ずつ同期されるサイクルシンク(Cycle Syn
c)によって同期式パケットを転送する。これに関する
詳細な規約は1995年に発表されたIEEE1394
規格集に詳細に記述されている。図4は一つのフレーム
に該当するデータ転送時間の間、内部のデータバス16
の状態を示すタイミングチャートである。前記のように
デタルカムコーダ10の内部バス16は一般的にフレー
ムの一定区間でだけ高いデータ転送率を持つ。以上の二
つの規約条件を要約すると次のとおりである。まず、5
25−60(即ち、NTSC(National Te
levision System Committe
e)方式)方式のシステムである場合、転送されるソー
スパケットの数がフレーム当たり250個であり、前記
フレームに該当するサイクルシンクの数は約266.9
個である。したがって、525−60システムからIE
EE1394バスに一つのフレームの画像情報を転送す
るため16個または17個の同期式サイクルではデータ
がない空パケット(Empty Packet)を転送
して、この空パケットを使用して前記デジタルカムコー
ダの内部バスタイミングとIEEE1394バスへの外
部出力タイミングを合う必要がある。また、この時、空
パケットの挿入は[規約1−]条件によって余分内で
転送しなければいけない。
式通信(Isochronous Transmiss
ion)は図3に図示されるように、125μsごと一
度ずつ同期されるサイクルシンク(Cycle Syn
c)によって同期式パケットを転送する。これに関する
詳細な規約は1995年に発表されたIEEE1394
規格集に詳細に記述されている。図4は一つのフレーム
に該当するデータ転送時間の間、内部のデータバス16
の状態を示すタイミングチャートである。前記のように
デタルカムコーダ10の内部バス16は一般的にフレー
ムの一定区間でだけ高いデータ転送率を持つ。以上の二
つの規約条件を要約すると次のとおりである。まず、5
25−60(即ち、NTSC(National Te
levision System Committe
e)方式)方式のシステムである場合、転送されるソー
スパケットの数がフレーム当たり250個であり、前記
フレームに該当するサイクルシンクの数は約266.9
個である。したがって、525−60システムからIE
EE1394バスに一つのフレームの画像情報を転送す
るため16個または17個の同期式サイクルではデータ
がない空パケット(Empty Packet)を転送
して、この空パケットを使用して前記デジタルカムコー
ダの内部バスタイミングとIEEE1394バスへの外
部出力タイミングを合う必要がある。また、この時、空
パケットの挿入は[規約1−]条件によって余分内で
転送しなければいけない。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】それで、デジタルデバ
イス(例えばカムコーダ)の内部バスとIEEE139
4バスの相異なデータ転送率を前記の転送規約条件(即
ち、規約1−)に付合させるためには、メモリを使用
して転送データをバッファリング(Bufferin
g)をすると共に前記メモリから前記転送データを出力
する時間を制御する必要もある。したがって、本発明の
目的は、IEEE1394規約のデジタルデータの送受
信規格のような同期式通信モードを持つ通信機器におい
て、SD−フォーマット(SD−Format)のデジ
タルインタフェース規格を満足する通信を提供すること
である。
イス(例えばカムコーダ)の内部バスとIEEE139
4バスの相異なデータ転送率を前記の転送規約条件(即
ち、規約1−)に付合させるためには、メモリを使用
して転送データをバッファリング(Bufferin
g)をすると共に前記メモリから前記転送データを出力
する時間を制御する必要もある。したがって、本発明の
目的は、IEEE1394規約のデジタルデータの送受
信規格のような同期式通信モードを持つ通信機器におい
て、SD−フォーマット(SD−Format)のデジ
タルインタフェース規格を満足する通信を提供すること
である。
【0009】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
めの本発明の好ましい特徴によると、本発明のA/Vデ
ータ通信のための転送率調整装置は、前記ソースパケッ
トのストリームを転送するため転送基準信号の発生を指
示する所定の信号及び所定のモード信号の入力を受け、
前記所定の信号と前記所定のモード信号に付合されるよ
うに転送基準信号を出力するタイミングシミュレータ
(Timing Simulator)と、前記転送基
準信号と所定の時間ごと発生するサイクルシンクの入力
を受け所定の規則によってパケットを転送する転送時間
制御器(TransmissionTiming Co
ntroller)とで構成される。本発明の他の好ま
しい特徴によると、本発明のA/Vデータ通信のための
転送率調整方法は、ソースパケットのストリームを転送
するための転送基準信号の発生を指示する所定の信号及
び所定のモード信号の入力を受け、前記所定の信号と前
記モード信号に付合されるように転送基準信号を出力す
る信号出力段階と、前記転送基準信号と所定の時間ごと
発生するサイクルシンクとの入力を受け所定の規則によ
ってパケットを転送するパケット転送段階とを包含し
て、前記所定の規則は一つの転送基準信号区間で一つの
サイクルシンクが発生すると、前記サイクルシンクでソ
ースパケットを転送して、二つのサイクルシンクが発生
すると、二つの中でいずれ一つのサイクルシンクでだけ
ソースパケットを転送して他の一つのサイクルシンクで
は空パケットを転送する。
めの本発明の好ましい特徴によると、本発明のA/Vデ
ータ通信のための転送率調整装置は、前記ソースパケッ
トのストリームを転送するため転送基準信号の発生を指
示する所定の信号及び所定のモード信号の入力を受け、
前記所定の信号と前記所定のモード信号に付合されるよ
うに転送基準信号を出力するタイミングシミュレータ
(Timing Simulator)と、前記転送基
準信号と所定の時間ごと発生するサイクルシンクの入力
を受け所定の規則によってパケットを転送する転送時間
制御器(TransmissionTiming Co
ntroller)とで構成される。本発明の他の好ま
しい特徴によると、本発明のA/Vデータ通信のための
転送率調整方法は、ソースパケットのストリームを転送
するための転送基準信号の発生を指示する所定の信号及
び所定のモード信号の入力を受け、前記所定の信号と前
記モード信号に付合されるように転送基準信号を出力す
る信号出力段階と、前記転送基準信号と所定の時間ごと
発生するサイクルシンクとの入力を受け所定の規則によ
ってパケットを転送するパケット転送段階とを包含し
て、前記所定の規則は一つの転送基準信号区間で一つの
サイクルシンクが発生すると、前記サイクルシンクでソ
ースパケットを転送して、二つのサイクルシンクが発生
すると、二つの中でいずれ一つのサイクルシンクでだけ
ソースパケットを転送して他の一つのサイクルシンクで
は空パケットを転送する。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、添付図面によって本発明の
好ましい実施形態について詳細に説明する。図5は本発
明によるデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整
装置を示すブロック図である。図示されるように、本発
明によるデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整
装置は、カムコーダの内部バスのフレーム内で一番目の
データの転送開始を示すF_st信号を一定時間遅延さ
せたF_st_d信号と、NTSC方式であるかPAL
方式であるかを示すモード信号の入力を受けた後、前記
F_st_d信号と前記モード信号に付合されるように
転送基準信号を出力するタイミングシミュレータ(Ti
ming Simulator)と、前記転送基準信号
と125μsごと発生するサイクルシンクとの入力を受
けて一つの前記転送基準信号区間で一つのサイクルシン
クが発生すると、前記サイクルシンクでソースパケット
をサイクルシンクに転送して、二つのサイクルシンクが
発生すると、二つの中でいずれか一つのサイクルシンク
でだけソースパケットを転送して他の一つのサイクルシ
ンクでは空パケットを転送する転送時間制御器とで構成
される。
好ましい実施形態について詳細に説明する。図5は本発
明によるデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整
装置を示すブロック図である。図示されるように、本発
明によるデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整
装置は、カムコーダの内部バスのフレーム内で一番目の
データの転送開始を示すF_st信号を一定時間遅延さ
せたF_st_d信号と、NTSC方式であるかPAL
方式であるかを示すモード信号の入力を受けた後、前記
F_st_d信号と前記モード信号に付合されるように
転送基準信号を出力するタイミングシミュレータ(Ti
ming Simulator)と、前記転送基準信号
と125μsごと発生するサイクルシンクとの入力を受
けて一つの前記転送基準信号区間で一つのサイクルシン
クが発生すると、前記サイクルシンクでソースパケット
をサイクルシンクに転送して、二つのサイクルシンクが
発生すると、二つの中でいずれか一つのサイクルシンク
でだけソースパケットを転送して他の一つのサイクルシ
ンクでは空パケットを転送する転送時間制御器とで構成
される。
【0011】図6はタイミングシミュレータの動作を示
すタイミングチャートである。図示されるように、タイ
ミングシミュレータは、モード(即ち、NTSCモード
またはPALモード)によって一つのフレームを250
等分または300等分した周期(Ttx)ごと信号を出
力する。この時、Tdは転送データをバッファリングす
るためメモリにデータを詰める時間を確保するためのも
ので、その時間は使用者が決定できる。図7は転送時間
制御器の動作を示すタイミングチャートである。図示さ
れるように、転送基準信号の周期は、525−60シス
テム(即ち、NTSC方式のシステム)では約133.
5μsであり、625−60システム(即ち、PAL方
式のシステム)では133.3μsであるから二つの場
合全てサイクルシンクの周期125μsより長い。した
がって、一つの転送基準信号内には一つまたは二つのサ
イクルシンクが存在できるし、F_st_d以後のn番
目の転送基準信号後の一番目のサイクルシンクではn番
目のソースパケットが転送されて、n+2番目の転送基
準信号後の一番目のサイクルシンクではn+2番目のソ
ースパケットが転送されて、二番目のサイクルシンク
(図示されたm+3番目である場合)では空パケットを
転送することにより余分内でデータを転送できるからS
D−VCRのデジタルインタフェース標準案(SD−V
CR−DIF)で規定している均一なデータ転送率が維
持できる。
すタイミングチャートである。図示されるように、タイ
ミングシミュレータは、モード(即ち、NTSCモード
またはPALモード)によって一つのフレームを250
等分または300等分した周期(Ttx)ごと信号を出
力する。この時、Tdは転送データをバッファリングす
るためメモリにデータを詰める時間を確保するためのも
ので、その時間は使用者が決定できる。図7は転送時間
制御器の動作を示すタイミングチャートである。図示さ
れるように、転送基準信号の周期は、525−60シス
テム(即ち、NTSC方式のシステム)では約133.
5μsであり、625−60システム(即ち、PAL方
式のシステム)では133.3μsであるから二つの場
合全てサイクルシンクの周期125μsより長い。した
がって、一つの転送基準信号内には一つまたは二つのサ
イクルシンクが存在できるし、F_st_d以後のn番
目の転送基準信号後の一番目のサイクルシンクではn番
目のソースパケットが転送されて、n+2番目の転送基
準信号後の一番目のサイクルシンクではn+2番目のソ
ースパケットが転送されて、二番目のサイクルシンク
(図示されたm+3番目である場合)では空パケットを
転送することにより余分内でデータを転送できるからS
D−VCRのデジタルインタフェース標準案(SD−V
CR−DIF)で規定している均一なデータ転送率が維
持できる。
【0012】
【発明の効果】以上のように本発明のデジタルA/Vデ
ータ通信のための転送率調整装置によると、データ転送
率をSD−VCRデジタルインタフェース(SD−VC
R−DIF)規定に付合させて、デジタルデバイス(例
えば、カムコーダ)の内部バスとIEEE1394バス
との相異なデータ転送率を克服することにより、SD−
フォーマットのデジタルインタフェース規定を満足する
通信を遂行できる。また、本発明の好ましい実施形態に
ついて詳細に記述したが、本発明が属する技術分野にお
いて通常の知識を持つ者であれば、添付された本発明の
請求範囲内で本発明の変形または変更実施が可能であ
る。
ータ通信のための転送率調整装置によると、データ転送
率をSD−VCRデジタルインタフェース(SD−VC
R−DIF)規定に付合させて、デジタルデバイス(例
えば、カムコーダ)の内部バスとIEEE1394バス
との相異なデータ転送率を克服することにより、SD−
フォーマットのデジタルインタフェース規定を満足する
通信を遂行できる。また、本発明の好ましい実施形態に
ついて詳細に記述したが、本発明が属する技術分野にお
いて通常の知識を持つ者であれば、添付された本発明の
請求範囲内で本発明の変形または変更実施が可能であ
る。
【図1】 一般的なデジタルカムコーダとIEEE13
94インタフェースとを用いてデータ通信をするマルチ
メディアシステムを示すブロック図である。
94インタフェースとを用いてデータ通信をするマルチ
メディアシステムを示すブロック図である。
【図2】 一つのデジタルデバイスから他のデジタルデ
バイスにソースパケットのストリームを転送するための
モデルを示すブロック図である。
バイスにソースパケットのストリームを転送するための
モデルを示すブロック図である。
【図3】 IEEE1394規格のサイクルの構造を示
すタイミングチャートである。
すタイミングチャートである。
【図4】 一つのフレームに該当するデータの転送時間
の間の内部データバスの状態を示すタイミングチャート
である。
の間の内部データバスの状態を示すタイミングチャート
である。
【図5】 本発明によるデジタルA/Vデータ通信のた
めの転送率調整装置を示すブロック図である。
めの転送率調整装置を示すブロック図である。
【図6】 タイミングシミュレータの動作を示すタイミ
ングチャートである。
ングチャートである。
【図7】 転送時間制御器の動作を示すタイミングチャ
ートである。
ートである。
10:デジタルカムコーダ 11:カメラ 12:信号処理部 13:ECC部 14:デッキ 15:インタフェース部 16:内部バス 17:通信手段 20:外部マルチメディア装置
Claims (19)
- 【請求項1】 同期式通信モードを持つ通信規格によっ
て第1デジタルデバイスから第2デジタルデバイスにソ
ースパケットのストリームを転送する装置において、 前記第1デジタルデバイスの内部バスの転送タイミング
を前記通信規格に既設定されたタイミングに変換させる
ため、空パケットの挿入位置を決定する挿入位置決定手
段を含み、 該挿入位置決定手段は、 前記ソースパケットのストリームを転送するため転送基
準信号の発生を指示する所定の信号及び所定のモード信
号の入力を受けて前記所定の信号と前記所定のモード信
号に付合されるように転送基準信号を出力するタイミン
グシュミレータ手段と、 前記転送基準信号と所定時間ごと発生するサイクルシン
クとの入力を受けて所定の規則によってパケットを転送
する 転送時間制御器手段とを含むことを特徴とするデジ
タルA/Vデータ通信のための転送率調整装置。 - 【請求項2】 前記所定の信号は、 前記第1デジタルデバイスの内部バスのフレーム内で一
番目のデータの転送開始を示す第1信号を一定時間遅延
させてから発生することを特徴とする請求項1に記載の
デジタルA/Vデータ通信のための転送率調整装置。 - 【請求項3】 前記所定のモード信号は、 NTSC方式であるかを示す信号であることを特徴とす
る請求項1に記載のデジタルA/Vデータ通信のための
転送率調整装置。 - 【請求項4】 前記所定のモード信号は、 PAL方式であるかを示す信号であることを特徴とする
請求項1に記載のデジタルA/Vデータ通信のための転
送率調整装置。 - 【請求項5】 前記所定の時間は、 125μsであることを特徴とする請求項1に記載のデ
ジタルA/Vデータ通信のための転送率調整装置。 - 【請求項6】 前記所定の規則は、 一つの転送基準信号区間で一つのサイクルシンクが発生
すると、前記サイクルシンクでソースパケットを転送し
て、二つのサイクルシンクが発生すると、二つの中でい
ずれの一つのサイクルシンクでだけソースパケットを転
送して他の一つのサイクルシンクでは空パケットを転送
することを特徴とする請求項1に記載のデジタルA/V
データ通信のための転送率調整装置。 - 【請求項7】 前記一定遅延時間は、 転送データをバッファリングするためメモリにデータを
詰める時間を確保するもので、前記時間は使用者が決定
することを特徴とする請求項2に記載のデジタルA/V
データ通信のための転送率調整装置。 - 【請求項8】 前記転送基準信号区間は、 前記所定のモード信号がNTSCモードである場合、一
つのフレームを250等分した周期区間を持つことを特
徴とする請求項6に記載のデジタルA/Vデータ通信の
ための転送率調整装置。 - 【請求項9】 前記転送基準信号区間は、 前記所定のモード信号がPALモードである場合、一つ
のフレームを300等分した周期区間を持つことを特徴
とする請求項6に記載のデジタルA/Vデータ通信のた
めの転送率調整装置。 - 【請求項10】 前記通信規格は、 IEEE1394規約であることを特徴とする請求項1
に記載のデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整
装置。 - 【請求項11】 同期式通信モードを持つ通信規格によ
って第1デジタルデバイスから第2デジタルデバイスに
ソースパケットのストリームを転送する通信方法におい
て、 前記ソースパケットのストリームを転送するため、転送
基準信号の発生を指示する所定の信号及び所定のモード
信号の入力を受けて、前記所定の信号と前記所定のモー
ド信号に付合されるように転送基準信号を出力する信号
出力段階と、 前記転送基準信号と所定の時間ごと発生するサイクルシ
ンクとの入力を受けて所定の規則によってパケットを転
送するパケット転送段階を包含して、 前記所定の規則は、一つの転送基準信号区間で一つのサ
イクルシンクが発生すると、前記サイクルシンクでソー
スパケットを転送して、二つのサイクルシンクが発生す
ると、二つの中でいずれか一つのサイクルシンクでだけ
ソースパケットを転送して他の一つのサイクルシンクで
は空パケットを転送することを特徴とするデジタルA/
Vデータ通信のための転送率調整方法。 - 【請求項12】 前記所定の信号は、 前記第1デジタルデバイスの内部バスのフレーム内で一
番目のデータの転送開始を示す第1信号を一定時間遅延
させてから発生することを特徴とする請求項11に記載
のデジタルA/Vデータ通信のための転送率調整方法。 - 【請求項13】 前記所定のモード信号は、 NTSC方式であるかを示す信号であることを特徴とす
る請求項11に記載のデジタルA/Vデータ通信のため
の転送率調整方法。 - 【請求項14】 前記所定のモード信号は、 PAL方式であるかを示す信号であることを特徴とする
請求項11に記載のデジタルA/Vデータ通信のための
転送率調整方法。 - 【請求項15】 前記所定の時間は、 125μsであることを特徴とする請求項11に記載の
デジタルA/Vデータ通信のための転送率調整方法。 - 【請求項16】 前記一定遅延時間は、 転送データをバッファリングするためメモリにデータを
詰める時間を確保するもので、前記時間は使用者が決定
することを特徴とする請求項12に記載のデジタルA/
Vデータ通信のための転送率調整方法。 - 【請求項17】 前記転送基準信号区間は、 前記所定のモード信号がNTSCモードである場合、一
つのフレームを250等分した周期区間を持つことを特
徴とする請求項11に記載のデジタルA/Vデータ通信
のための転送率調整方法。 - 【請求項18】 前記転送基準信号区間は、 前記所定のモード信号がPALモードである場合、一つ
のフレームを300等分した周期区間を持つことを特徴
とする請求項11に記載のデジタルA/Vデータ通信の
ための転送率調整方法。 - 【請求項19】 前記通信規格は、 IEEE1394規約であることを特徴とする請求項1
1に記載のデジタルA/Vデータ通信のための転送率調
整方法。
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