JP4927949B2 - 通信メッセージを操作するための装置および方法 - Google Patents

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Description

本発明は、通信システム内で通信メッセージを操作するための装置および方法に関する。通信システムは、データバスと、データバスに接続された複数のノードとを含んでいる。さらに、通信システムは、所定の通信周期でメッセージフレームによりメッセージを伝送するための手段を有している。操作されるべきメッセージは、通信システム内の1以上のノードに宛てられている。
さらに、本発明は、データバスと、データバスに接続されたネットワークノードとを含む通信システムに関する。さらに、通信システムは、ノード間でデータバスを介して所定の通信周期でメッセージフレームによりメッセージを伝送するための手段を有する。
データバス等の形態の通信システムおよび通信接続を利用した、制御装置、センサおよびアクチュエータのネットワーク化は、近年では特に自動車分野において、機械工学、特に機械工作分野において、さらにオートメーション化領域においても著しく進展している。通信システム上でデータバスに複数の加入者またはノードを接続することにより、複数のノードに対して機能を分散させて相乗効果を達成することができる。ここでは、分散型システムが関わっている。
このような通信システム上の異なる加入者間での通信は、データバスを介して行なわれる。バスシステム上での通信トラフィック、アクセスおよび受信のしくみ、ならびにエラー処理は、データ伝送プロトコルまたは通信プロトコルを介して制御される。所定の通信周期でメッセージフレームによりメッセージ伝送を可能にする従来公知のプロトコルとして、例えば、FlexRayプロトコルが挙げられる。FlexRayには、特に車両で使用するための、高速で、決定論的でフォールト・トレラントなバスシステムが関わっている。FlexRayプロトコルは、時分割多重アクセス(TDMA)の原則に従って機能する。その際、加入者または伝送されるべきメッセージには、固定のタイムスロットが割り当てられる。固定のタイムスロットにおいて、加入者または伝送されるべきメッセージは、データバスへの排他的アクセス権を有する。その際、タイムスロットが所定の通信周期で繰り返されるので、データバスを介してメッセージが伝送される時点を正確に予測することができる。従って、バスアクセスが決定論的に行なわれる。
データバスによるメッセージ伝送のための帯域幅を最適に利用するために、FlexRayでは、通信周期が静的部分と動的部分とに区分される。その際、固定のタイムスロットは、通信周期の先頭の静的部分に位置する。動的部分では、タイムスロットのサイズが動的に設定される。タイムスロット内では、短時間、つまり1以上のミニスロットの間で排他的なバスアクセスが可能になる。ミニスロット内でバスアクセスが行なわれる場合に、タイムスロットが必要な時間だけ延長される。従って、帯域幅は、情報伝達のために実際に必要な範囲で利用される。FlexRayでは、通信周期の動的部分によって、決定論的な特性にもかかわらずイベントドリブン型のメッセージ伝送も可能となる。
FlexRayでは、データ伝送のために2つの異なるチャンネルが設けられている。その際、FlexRayでは、チャンネル毎に1または2の物理的に異なるラインを介して、最大10Mbit/sのデータ速度で通信が行われる。もちろん、FlexRayでは、さらに低いデータ速度でも通信が行われる。その際、両チャンネルのラインは、特にOSI(Open System Architecture)参照モデルの物理層に相当する。冗長化されたフォールト・トレラントなメッセージ伝送のために、両チャンネルを利用することができる。その際、両チャンネルを介して同じデータが同時に伝送される。選択的に、両チャンネルを介して互いに異なるメッセージを伝送することも可能であり、この場合にFlexRay通信システム内でのデータ速度が2倍となる。接続線を介して伝送される信号が、2ラインを介して伝送される信号の差異から生成されてもよい。データ伝送のために、一方のチャンネルを利用することも可能であり、その際には、他方のチャンネルは利用されずに解放されている。現在、典型的なFlexRayアプリケーションは、1チャンネルで構成され、または2チャンネルで冗長化されて構成されている。物理層は、2以上のラインを介して、電気的方法、光学的方法、または他の方法により1以上の信号を伝送可能に形成されている。
通信システム内で同期機能を実現し、2つのメッセージ間の伝送間隔(解放時間)を最小化して帯域幅の利用を最適化するために、通信ネットワーク内のノードは、共通の時間基準、つまりグローバル時間を必要とする。ノードのローカル時計を同期化するために、周期の静的部分で同期化メッセージが伝送される。その際、FlexRay仕様に対応して、加入者のローカル時間は、特別なアルゴリズムにより、全てのローカル時計がグローバル時計に同期して稼動するように修正される。
FlexRay加入者またはFlexRayノードは、プロセッサと、通信制御部と、バス監視が実現されている場合にバスガーディアンとを含んでいる。その際、プロセッサは、通信制御部を介して受信または送信されるデータを伝達し、処理する。さらに、FlexRay加入者は、物理層にアクセスするためのバスドライバを含んでいる。FlexRayネットワーク内の通信のために、例えば254データバイトまでのメッセージを構成することができる。
現在、決定論的な通信システムでは、通信システムの定義されたノードのために、メッセージフレームにより伝送されるメッセージ、またはメッセージのユーザデータを任意に操作することができない。メッセージ、またはメッセージに含まれるユーザデータの操作は、例えば、通信システムの設計、構築および試験運転に関連して有効となりうる。その際、通信システムの特定ノードのために、メッセージまたはメッセージに含まれるユーザデータを操作することで、ノードまたは通信システムがどのように応答するか、および/または、ノードまたは通信システムが期待されるように応答するかを確認する、または検証することができる。
現在、決定論的な通信システムで伝送されるメッセージの操作は、ビットレベルで行なわれている。この操作は、通信システムのための負荷試験として構成される。その際に、本来のユーザデータではなく、ヘッダまたはトレーラ内の特定のビットが変更される。現在、伝送されるメッセージ、またはメッセージに含まれるユーザデータのそれ以上の操作は実用化されておらず、実現化もされていない。メッセージフレーム内のユーザデータの操作は、必要となれば、ノードのハードウェアおよび/またはソフトウェアの変更により可能となる。しかし、試験目的のノードを操作した場合、試験後の通信システムは、(ノードでの変更がなければ)試験前の通信システムと対応しなくなることが予想される。そして、試験の結果を試験前の通信システムに適用しても有効ではなくなることが予想される。
上記の従来技術を踏まえ、本発明の課題は、通信システム内のノードでのハードウェアまたはソフトウェアの変更を必要とせずに、可能な限り簡単な方法を用いて、決定論的な通信システム内でのメッセージまたはメッセージに含まれたユーザデータの操作を可能にすることにある。
本課題を解決するために、公知の従来技術を踏まえた上で、特許請求の範囲に記載の請求項1の特徴を有する、通信システム内で通信メッセージを操作するための装置が提案される。特に、装置は、データバスとデータバスに接続された複数のノードとを有する通信システムの構成要素として提案される。通信システム内では、所定の通信周期でメッセージフレームによりメッセージが伝送される。操作されるべきメッセージは、通信システム内の1以上のノードに宛てられている。装置は、操作されるべきメッセージが宛てられた、通信システム内の1以上のノードと、通信システム内の1以上の残りのノードとの間でデータバスに接続されている。装置は、1以上のノードに宛てられたメッセージを、当該1以上のノードに到達する前に奪取(Abfangen)する手段と、奪取されたメッセージを操作する手段と、操作されたメッセージを当該1以上のノードに送信する手段と、を備えている。
本発明によれば、通信システム内の1以上の定義されたノード(操作されたメッセージを取得すべきノード)に宛てられたメッセージが伝送される特定のメッセージフレームで、本来の原メッセージの代わりに、操作されたメッセージが伝送される。メッセージの操作は、データバス上に配置された装置により行なわれる。装置は、宛先のノードに到達する前に原メッセージを奪取し、操作する。さらに、操作されたメッセージは、原メッセージの本来の宛先となるノードに転送される。このように、メッセージまたはメッセージに含まれるユーザデータの操作が簡単に実現可能であり、その際、通信システム内のいずれかのノードでハードウェアおよび/またはソフトウェアの変更が必要とされない。本発明に係る装置は、試験目的でデータバス上の所望の箇所に簡単に配置(接続)され、後に直列運転のためにデータバスから再び取り外される。その他に、通信システムの変更が行われない。このことは、通信システムの試験運転で取得された知識を、現実の通信システムに転用可能とするための前提条件であり、かつ、その知識を通信システムの実際の使用のために有効とするための前提条件である。
有利に、メッセージフレーム間の解放時間(チャンネル・アイドル時間)の間に、原メッセージの代わりに、操作されたメッセージが後続のメッセージフレームで試験ノードに伝送されるように、装置の適切なスイッチング素子が切り替えられる。操作されたデータが絶対値/一定値である場合には、タイムスロットへの割り当てに関して時間的な制約が生じない。つまり、操作されたメッセージを、原メッセージが伝送されるべきタイムスロットと同一のタイムスロットで、伝送することができる。ただし、時間的に変化する信号を操作する必要がある場合には、操作された値は、対応する先行メッセージの元の値から、つまり、先行するタイムスロットの対応するメッセージから計算される必要がある。これは、操作された信号が装置により1以上の試験ノードに送信されるタイムスロットで初めて、目下の信号値が装置により読み込まれるためである。従って、操作されたメッセージは、本来の原メッセージよりも遅延して、1以上の試験ノードにより受信される。遅延は、信号の繰返し率(メッセージの繰返し率)、特に1以上の通信周期に対応する。メッセージの遅延は、着目される信号変化率に比べて、信号の繰返し率が十分大きければ、通信システムの適正な運転に影響を及ぼさない。メッセージの遅延は、大部分の機械システムにとって制約とならない。一般的に、大部分の機械システムは、信号変化率に比べて、メッセージの繰返し率が十分大きいほどの不応性(Traegheit)を有するためである。
以下、本発明は、添付の図を基にしてさらに詳細に解説される。
第1の実施形態に係る装置を有する通信システムを示す図である。 図1の通信システムの回路構成を示す図である。 第2の実施形態に係る装置を有する通信システムを示す図である。 図3の通信システムの回路構成を示す図である。 第3の実施形態に係る装置を有する通信システムを示す図である。 図1、3または5に示す通信システム内での通信周期の推移例を示す図である。
図1では、本実施形態においてFlexRay通信システムとして構成される本発明に係る通信システムが符号1で示されている。さらに、本発明がFlexRay通信システムを例としてより詳細に記載される。その際、このことは、通信システムの特性が本発明の前提条件となるという点で限定的とみなされる。他の通信システムでも、本発明の前提条件が満たされている場合には、本発明を適用することができる。従って、本発明は、一般的に通信分野のバスシステム、特に、伝送されるべき情報がメッセージフレームによりバスシステムを介して決定論的に(所定の時点に)伝送される通信システムに適用することができる。
通信システム1は、データバス2と、データバス2に接続された複数の通信加入者3、4とを含んでいる。複数の通信加入者3、4は、ノードとも呼ばれる。データバス2は、2つのチャンネルChA、ChBを含み、さらにチャンネルごとに2つのラインBP(Bus−Plus)、BM(Bus−Minus)を含んでいる。上記の実施形態では、データバス2およびノード3、4は、すべて車両5内に配置されている。もちろん、データバス2およびノード3、4は、機械工作もしくは工作機械分野、またはオートメーション化領域に関連する構成にも配置することができる。加入者3、4には、車両5の特定機能を開ループ制御および/または閉ループ制御するための制御装置が関係している。その際、アンチロック・ブレーキシステム、トラクションコントロールもしくは車両力学システムの、エンジンもしくはトランスミッションのための制御装置、または、車両内の任意のコンフォート機能(シートアジャスタ、車内温度調節器等)を実現するための制御装置が関係している。制御装置3、4は、FlexRayデータバス2を介して情報を相互に交換する。情報は、FlexRay通信システム1内で所定の通信周期でメッセージフレームにより伝送される。FlexRayプロトコルは、時分割多重アクセス(TDMA)の原則に基づいて機能する。その際、ノード3、4または伝送されるメッセージには、メッセージフレーム内の固定のタイムスロットが割り当てられる。固定のタイムスロットにおいて、ノード3、4または伝送されるメッセージは、データバス2への排他的アクセス権を有する。その際、タイムスロットは、通常では通信周期に対応する固定の周期で繰り返される。しかし、タイムスロットの繰返し周期は、2、3、または4以上の通信周期に対応してもよい。繰り返し周期の間の通信周期では、他のメッセージ、または他のノード3、4のメッセージを、対応するメッセージフレームにより伝送することができる。これは、通信システム1の多重化方式とも呼ばれる。従って、データバス2を介してメッセージが伝送される時点を正確に予測することができる。つまり、バスアクセスが決定論的に行なわれる。
新しい通信システム1の設計および構築の後に、通信システム1では、異なる駆動状態での機能性が試験される。その際、幾つかのノード3、4または全てのノード3、4に順々に、個別的または集合的に、合目的的に操作されたメッセージにより負荷が掛けられる。メッセージの操作には、特にメッセージのユーザデータの任意の変更、例えば、ステータス値、チェックサム値、オフセット値、オフセット・ランプ、感度値(Empfindlichkeitswert)、スケール値等の変更が含まれる。メッセージ、またはメッセージに含まれるユーザデータの操作によって、データバス2および/または通信システム1のノード3、4の異なる駆動状態を試験目的でシミュレートすることができる。本実施形態では、ノード3が通常駆動され、ノード4が試験される。従って、ノード4は、被試験装置(DUT)とも呼ばれる。図2には、DUT4の詳細が示されている。図2によれば、DUT4は、通信制御部(CC)22と、データバス2の各チャンネルChA、ChBのバスドライバ(BD)23とを含んでいる。
特に、通信システム1のノード4または他のノード3のハードウェアおよび/またはソフトウェアの変更および/または拡張を必要とせずに、簡単な方法で、操作されたメッセージによって、試験されるべきノード4に負荷を掛けることができるように、本発明に基づいて、図1に符号10により示された特別な装置を使用することが提案される。試験されるべきノード4から通常駆動されるノード3を分離するために、装置10は、データバス2が遮断された箇所6でデータバス2に挿入されている。(試験されるべき1以上のノードを含む)操作されるべきFlexRayクラスタ4と、残りのFlexRayクラスタ3との間でデータバス2を遮断するために、例えば、中間ボックスまたは遮断ボックス7を使用することができる。これらボックス7を介して、操作装置10も、遮断されたデータバス2と接続可能となる。
装置10のベースとして、ゲートウェイ機能FlexRay/FlexRayを提供し、かつプログラム可能な装置を利用することができる。この目的のために、装置10は、プログラム可能なゲートウェイ14を有している。ゲートウェイ14は、ゲートウェイ制御部11と、2つの異なるノード12、13、つまり、本実施形態では2つの異なるFlexRayノードと、を有している。ゲートウェイ制御部11は、2つのFlexRayインタフェース12、13を介して、分離箇所6の両側でデータバス2に接続されている。装置10のノード12、13は、1つのプロセッサ、または相互通信する複数のプロセッサを介してソフトウェアにより操作することができる。パーソナルコンピュータ(PC)、または通信システム1に対する独自のインタフェースを有する組込みコントローラを用いて、ゲートウェイ機能を実現することもできる。従って、通信システム1の少なくとも2つの独立したノードが利用可能となる。
さらに、本発明に係る操作装置10は、本実施形態では、各FlexRayラインBP、BMに対応する2つの高速アナログマルチプレクサを含む、追加ハードウェア15を有している。アナログマルチプレクサ16、17の配線は、図2に詳細に開示されている。図2には、両チャンネルChA、ChBおよび両ラインBP、BMが通信システム1のチャンネル毎に示されている。データバス2の機能を妨げずに、メッセージフレーム間の解放時間(チャンネル・アイドル時間)で、対応するメッセージフレームの前または後で切り替え可能である程度に、マルチプレクサ16、17は高速動作可能である。図2には、装置10のプログラム可能なゲートウェイ14の両FlexRayノード12、13は、通信制御部(CC)19と、各チャンネルChA、ChBのバスドライバ(BD)18とを有することも示されている。図2に示されるように、各スイッチ16、17は、2つのアナログマルチプレクサ(2×2:1)を含んでいる。図1および図2の実施形態に係るスイッチ16は、メッセージの操作が行なわれない場合、つまり、原メッセージが装置10を通過して直接伝送される場合に、終端ネットワーク21が残りのFlexRayネットワーク1に負荷を掛けることを防ぐ役割を果たす。終端ネットワーク21は、操作装置10が中間に配置されるネットワークトポロジに依存している。従って、マルチプレクサ16、17の切り替えに依存せずに、ソフトウェア等により終端部21の作動または停止を制御することが提案される。さらに、終端ネットワーク21は、物理的データバス2に対する妨害を最小化するために「バイアスを掛けられる」必要がある。そのために、場合によっては、メインFlexRayクラスタ3の追加的な保護回路が必要となる。
操作されたメッセージを送信するために、対応するタイムスロットで各バスドライバ(BD)18が作動または停止される場合にも、マルチプレクサ16、17が正確に作動または停止される必要がある。マルチプレクサ16、17の対応する制御信号は、通常、ハードウェア内に存在するが、ハードウェア内に存在しない場合に、(ハードウェア)ロジック部により生成される必要がある。しかし、FlexRay通信制御部(CC)19およびFlexRayバスドライバ18が異なる構成要素に収納されている限り、制御信号は、一般的に、制御部19とドライバ18との間で直接的に取得される。記載される実施形態では、マルチプレクサ16、17のための制御信号として、装置10の送信ノード13の通信制御部19により両チャンネルChA、ChBの対応するバスドライバ18に伝達される信号TxENが取得される。制御信号TxENは、ライン20を介してスイッチ16、17の対応する切り替え入力部SWに導かれる。
通信システム1または対応する通信プロトコルがノード12、13内に(およびノード3、4内にも)バス監視、つまりバスガーディアンBGを有する場合に、スイッチング素子16、17を切り替えるための制御信号は、操作されたメッセージ、または(装置10を通過して伝送される)原メッセージの送信がバスガーディアンと衝突しないように、生成される必要がある。
操作を目的とする選択的な切り替え(装置10の作動/停止)に関する上記の原則は、複数のマルチプレクサ/スイッチ16、17またはクロスポイント・スィッチを使用することによって、メッセージまたはメッセージ内容の操作が両方向で可能となる程度まで拡張される。これにより、システム1の特に大規模でフレキシブルな現実に即した試験運転を実現することができる。
プログラム可能なゲートウェイ14では、通信システム1のインタフェース、つまり、記載される実施形態でのFlexRayインタフェース12、13をサポートし、インタフェースに対応してプログラム可能なコンピュータプログラムを、ソフトウェアとして利用することができる。一方では、独自に作成された専用ソフトウェアを利用することができる。しかし、ベクターインフォマティーク社(70499 シュトゥッツガルト、インゲルハイマーシュトラーセ24)によるCANalyzerまたはCANoe等、市販の標準ソフトウェア、または、DeComSys等、他の提供者による対応ソフトウェアを利用することもできる。特に有利に、Fibexデータを入力データとして利用可能なソフトウェアを利用することができる。FIBEX(Field Bus Exchange Format)は、ネットワークの規格記述として利用される。Fibexデータには、特に、ネットワークトポロジに関する情報、および、ネットワーク内での情報伝達時の時間的動作に関する情報が含まれている。Fibexデータは、特に、いかなるタイムスロットにより、いかなるノードが他のいかなるノードと通信するかを示す情報、周期時間、通信制御部のセットアップ情報、伝送されるデータの物理的単位等を含んでいる。Fibexデータは、複数ノードのうちのいずれのノードが、いつ、同期化フレーム(Sync-Frame)を送信するかを示す情報も含んでいる。Fibexデータは、通常、XML(Extensible Markup Language:拡張マークアップ言語)形式であり、従って、特に容易に処理および編集することができる。XMLは、メタ言語であり、WWWまたはイントラネット上で構造化文書を作成するための準規格に相当する。
本発明を実現するために、Fibexデータが修正される必要はない。しかし、図1または図2に記載される実施形態では、Fibexデータは、装置10の一方のFlexRayノード12が読出し(監視機能)、かつ、他方のFlexRayノード13が操作されたメッセージフレームもしくは操作されたメッセージ、またはメッセージに含まれる操作されたデータを、操作される原メッセージフレームが送信されるべきタイムスロットで送信するように、修正されている。更なる別のロジック部なしに、バスドライバ18の有効化と同時に切り替え可能なマルチプレクサ16、17を切り替えることによって、試験されるべきノード4に、原メッセージの代わりに操作されたメッセージが送信される。選択的に、両FlexRayノード12、13の特別なタスクを実行するために、(Fibexデータを修正せずに)Fibexデータの情報に基づいて、装置10の両FlexRayノード12、13を初期化することもできる。この場合、ノード12は、読出しのみ行い、かつ、操作のために重要なメッセージフレーム(原メッセージフレーム)のメッセージ全体を一時格納するように初期化される。格納されたメッセージ、またはメッセージに含まれるデータ内容、特にユーザデータの内容に対して、ソフトウェア・ルーチンがアクセスする。ソフトウェア・ルーチンは、これらデータを操作し、メッセージ、つまり操作されたメッセージを再構成する。
原メッセージフレームまたは原メッセージの代わりに、操作されたメッセージフレームまたはメッセージがノード13から試験されるべきノード4に送信されるように、操作されたFlexRayメッセージがノード13にデータ入力される。FlexRayノード13は、操作されるべき原メッセージフレームのタイムスロットの順番が到来した場合に送信者として作動されるように、初期化される必要がある。つまり、操作に関係するメッセージフレームを送信する予定であった送信ノード3が当該メッセージフレームを送信する順番でも、ノード13が送信する順番となる。ノード3による送信の順番を示す情報は、Fibexデータから読み取られる。
全ての関与するネットワークノード3、4が互いに接続されているので、操作されたメッセージが伝送されるタイムスロット以外では、ネットワークまたは各構成要素3、4のローカル時計をグローバル時間に継続的に同期させることが妨げられない。操作装置10は、初期化によって、原メッセージを送信するノード3のタスクを引き継ぐことさえ可能である。従って、送信ノード13の通信制御部CC19は、同期化フレームとして対応するタイムスロットで、メッセージフレームを送信する。これは、関連する全ての情報がFibexデータで存在するソフトウェアにより決定される。
図3および図4に記載される更なる別の実施形態は、FlexRayライン毎に1つのマルチプレクサ・チャンネルが必要となる点で、図1および図2の実施形態とは異なっている。従って、図3の本発明に係る操作装置10では、スイッチ17のみが使用され、スイッチ16が使用されていない。これに対応して、図4の回路構成図には、2つのアナログマルチプレクサ、つまり、チャンネルChA、ChB毎に1つのマルチプレクサを含むスイッチ17が示されている。スイッチ17の各マルチプレクサは、図4の回路構成に基づいて配線されている。マルチプレクサを駆動するための信号は、通信制御部19により送信ノード13のバスドライバ18に送信される信号TxEN(Transmit Enable)と同じである。スイッチ17のマルチプレクサのための駆動信号TxENは、ライン20を介してマルチプレクサの切り替え信号入力部SWに印加される。スイッチ17のマルチプレクサは、更なる別のロジック部なしに、バスドライバ18の有効化と同時に切り替えられる。従って、原メッセージの代わりに、操作されたメッセージが試験されるべき装置4に送信される。
図5には、本発明の更に別の実施形態が示されている。図1〜図4の実施形態との本質的な違いとして、試験されるべきノード4以外に、サブクラスタの試験されるべき複数のノード4’、4’’、4’’’にも操作されたメッセージにより負荷を掛けるために、本発明に係る操作装置10を使用することができる。いずれのノード4’、4’’、4’’’に宛てられたメッセージが装置10により奪取され、操作される必要があるかを示す情報は、操作装置10内に存在する必要がある。ノード4’のための操作されたメッセージは、ノード4’のために設けられた、対応する通信周期のタイムスロットで、装置10のノード13により送信される。試験されるべき他のノード4’’および4’’’宛ての操作されたメッセージは、原メッセージまたは試験されるべきノード4’’、4’’’に割り当てられた対応するタイムスロットおよび通信周期で、試験されるべきノード4’’、4’’’に伝送される。つまり、本発明に係る操作装置10は、選択的に、データバス2上で伝送される複数のメッセージフレームまたはメッセージから、サブクラスタのノード4’、4’’、4’’’のうちの1つに宛てられたメッセージを取り出し、かつ、設定に基づいて、奪取されたメッセージまたは奪取されたメッセージ内容を操作し、かつ、サブクラスタの対応する試験されるべきノード4’、4’’、4’’’に操作されたメッセージを送信することができる。
以下、図6を参照して、本発明に係る方法の流れが詳細に説明される。図6は、FlexRay通信システム1の連続する複数の繰返し周期m、m+1を示している。各繰返し周期m、m+1は、複数の通信周期n、n+1に区分される。各周期n、n+1では、サイクルカウンタが1つ増分される。サイクルカウンタは、特に0から63までカウントした後、再び0からカウントを開始する。選択的に、サイクルカウンタは、63から0まで降順にカウントしてもよく、この場合に63から再びカウントを開始する。繰返し周期は、0から63まで、または63から0までのカウンタの進行に対応する。もちろん、開始値または終了値である値63の代わりに、値1以上の任意値を選択してもよい。各周期n、n+1は、さらに複数のタイムスロットに区分されており、一例として図6にタイムスロットxが示されている。周期の各タイムスロットは、通信システム1の特定ノード3、4、および/または特定メッセージに割り当てられる。図6に示される実施形態では、2周期毎に(n、n+2、n+4、・・・)タイムスロットXが含まれることで、一種のマルチプレキシングが機能している。タイムスロットXが含まれない周期n+1、n+3、n+5、・・・では、他のメッセージを伝送するための対応するタイムスロット、または、他のノード3、4のメッセージを伝送するための対応するタイムスロットを利用することができる。
図6の上側に示す第1フローチャートは、ネットワーク1の操作されていないFlexRayメッセージを示している。下側に示す第2フローチャートは、FlexRayメッセージが1以上の試験されるべきノード4に到達する過程を示している。また、第2フローチャートの下には、タイムスロットxの拡大図が示されている。タイムスロットxには、最初にチャンネル・アイドル時間33が含まれており、その後にFlexRayメッセージフレーム32およびビット・チャンネル・アイドル・デリミタ(CID)が続き、さらに、別のチャンネル・アイドル時間33が続いている。FlexRayメッセージフレーム32は、ヘッダ、ペイロード(ユーザデータ)およびトレーラに区分されている。メッセージの操作されるべき情報は、FlexRayメッセージフレーム32に格納された情報、特にユーザデータを含んでいる。図6では、チャンネル・アイドル時間33の間の一時点、つまり、装置10の通信制御部19がバスドライバ18の作動/停止と同時にスイッチ16、17のアナログマルチプレクサを切り替える時点、つまり、メッセージ操作が作動または停止される時点が矢印30により示されている。
通信の開始時には、通信システム1内の全ノード3、4が互いに接続されている(分離箇所6が存在しない)。これにより、通信システム1の初期化、および、全ノード3、4の同期化が、従来の通信システム1の場合と同様に行われる。操作されるべきメッセージが第1回目に送信される場合(繰返し周期mの周期n)に、操作されるべきメッセージは、変更なしに、試験されるべき装置4に転送される。つまり、ノード4では、周期nで原メッセージが用いられる。つまり、操作装置10のソフトウェア、またはプログラム可能なゲートウェイ14のソフトウェアを保護する必要がある。同時に、変更なしに転送されたメッセージは、装置10に一時格納され、操作され(機能ブロック31)、かつ、タイムスロットxの順番が次回に到来する次の周期n+2のために、装置10の送信ノード13の通信制御部19に書き込まれる。つまり、周期n+2のために、周期nで伝送される原メッセージが装置10により奪取される。周期n+2で奪取された原メッセージの代わりに、タイムスロットxの順番が前回に到来した先行周期nで操作されたメッセージが、試験されるべき1以上のノード4;4’、4’’、4’’’に送信される。
タイムスケジュールに基づいて、操作されるべきメッセージのタイムスロットxがメッセージ伝送の順番となった場合に、操作装置10の送信ノード13の通信制御部19は、送信メッセージのためにバスドライバ18を駆動する。この信号と同時に、スイッチ17と、場合によってスイッチ16のマルチプレクサが切り替えられる。従って、このタイムスロットx内の操作されたメッセージは、試験されるべきノード4またはサブクラスタ4’、4’’、4’’’に向けてFlexRayデータバス2上に提供される。
操作31が停止されると、プログラム可能なゲートウェイ14のソフトウェアは、操作されるべきタイムスロットxのためのメッセージフレームの送信を停止する必要がある。これにより、マルチプレクサ16、17も切り替えられ、原データフレームまたは原メッセージが試験ノード4またはサブクラスタ4’、4’’、4’’’に転送される。
もちろん、本発明に係る操作装置10のプログラム可能なゲートウェイ14の操作ソフトウェアは、原メッセージの操作されるべき値を所定の形態で操作し、操作されたメッセージを生成するために、メッセージの構成を認識する必要がある。さらに、装置10によって、場合によっては、例えばメッセージ番号が増分され、必要なチェックサム値が再計算される必要がある。これらの情報も、場合によっては、操作されたメッセージに格納される必要がある。試験されるべきノード4、4’、4’’、4’’’に不可視の状態で、操作装置10が特定のメッセージを奪取し、所定の形態で操作し、通信システム1で利用されるプロトコル仕様に対応する操作されたメッセージを再構成することが重要である。通信システム1には、本発明に係る操作装置10の使用が不可視であることが重要である。装置10は、適正な通信のために必要なメッセージ内の情報を消去すること、および/または、通信システム1のエラーをもたらしうる誤りを含んだメッセージを生成することを禁止されている。試験されるべきノード4は、従来と同様に全く正常に、自身に宛てられたメッセージを取得する。ただし、メッセージの内容は操作されており、タイムスロットxの繰返し率に従って、1以上の周期n、n+1、・・・だけ遅延している。しかし、操作された信号で着目される信号変化率に比べて、タイムスロットxの繰返し率が十分大きければ、遅延による影響は、試験されるべきノード4にとって重要とはならない。

Claims (12)

  1. データバス(2)と、前記データバス(2)に接続された複数のノード(3、4;4’、4’’、4’’’)とを含む通信システム(1)内で通信メッセージを操作するための装置(10)であって、
    前記通信システム(1)は、所定の通信周期(n、n+1、n+2、・・・)でメッセージフレーム(32)によりメッセージを伝送する手段を有し、操作されるべきメッセージは、前記通信システム(1)内の1以上の前記ノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられており、
    前記装置(10)は、
    前記操作されるべきメッセージが宛てられた前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)と、前記通信システム(1)内の1以上の残りのノード(3)との間で、前記データバス(2)上に配置され、
    前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に到達する前に前記メッセージを奪取する手段(12)と、
    前記奪取されたメッセージを操作する手段(11)と、
    前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に前記操作されたメッセージを送信する手段(13)と、
    を備え
    前記装置(10)は、選択的に作動可能および停止可能であり、停止状態では、前記装置(10)により前記データバスから分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられたメッセージを、操作せずに通過させ、
    前記メッセージフレーム(32)間には、通信メッセージが伝送されない解放時間(33)が設けられており、
    前記装置(10)は、前記解放時間(33)の間に、前記メッセージを操作する手段(11)を作動または停止させるための切り替え手段(16、17)をさらに備える、通信メッセージを操作するための装置。
  2. 前記装置(10)は、前記通信システム(1)の構成および時間的動作に関する情報、特に、前記データバス(2)を介したメッセージ伝送に関する情報を有し、前記通信システム(1)に関する情報に従って、前記メッセージを操作する手段(11)の作動および停止を促すことを特徴とする、請求項1に記載の装置。
  3. 前記通信システム(1)に関する情報は、Fibexデータの形式を有することを特徴とする、請求項2に記載の装置。
  4. 前記装置(10)は、2つのネットワークノード(12、13)を含み、
    一方のノード(12)は、前記装置(10)により前記データバス(2)から分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられたメッセージを読出し、前記メッセージを操作する手段(11)に転送する読出しノードに相当し、
    他方のノード(13)は、前記装置(10)により前記データバス(2)から分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に、前記操作されたメッセージを送信する書込みノードに相当することを特徴とする、請求項1〜3のいずれかに記載の装置。
  5. 前記書込みノード(13)は、受信されたメッセージの前記メッセージフレーム(32)に対応する、後続の通信周期(n、n+1、n+2、・・・)のメッセージフレーム(32)で、前記操作されたメッセージを送信することを特徴とする、請求項4に記載の装置。
  6. 前記書込みノード(13)は、前記受信されたメッセージの前記メッセージフレーム(32)に対応し、前記メッセージが受信された後に、前記受信されたメッセージの前記メッセージフレーム(32)が次に送信される後続の通信周期(n+2、n+4、・・・)のメッセージフレーム(32)で、前記操作されたメッセージを送信することを特徴とする、請求項5に記載の装置。
  7. 前記装置(10)は、受信されたメッセージ、および/または、送信されるべき操作されたメッセージを一時格納する手段を有することを特徴とする、請求項1〜6のいずれかに記載の装置。
  8. メッセージの操作は、ユーザデータの操作、特に、伝送されるメッセージにおける、ステータス値、チェックサム値、オフセット値、オフセット・ランプ、感度値、スケール値に関する任意の変更値を含むことを特徴とする、請求項1〜7のいずれかに記載の装置。
  9. データバス(2)と、前記データバス(2)に接続された複数のネットワークノード(3、4;4’、4’’、4’’’)とを含む通信システム(1)であって、前記ノード(3、4;4’、4’’、4’’’)間で前記データバス(2)を介して所定の通信周期(n、n+1、n+2、・・・)でメッセージフレーム(32)により通信メッセージを伝送する手段を有する前記通信システム(1)において、
    前記通信システム(1)は、前記データバス(2)上に配置され、1以上の前記ノード(4;4’、4’’、4’’’)を1以上の残りのノード(3)から分離する装置(10)を有し、
    前記装置(10)により前記1以上の残りのノード(3)から分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられたメッセージを奪取する手段(12)と、
    前記奪取されたメッセージを操作する手段(11)と、
    前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に前記操作されたメッセージを送信する手段(13)と、
    を備え、
    前記装置(10)は、選択的に作動可能および停止可能であり、停止状態では、前記装置(10)により前記データバスから分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられたメッセージを、操作せずに通過させ、
    前記メッセージフレーム(32)間には、通信メッセージが伝送されない解放時間(33)が設けられており、
    前記装置(10)は、前記解放時間(33)の間に、前記メッセージを操作する手段(11)を作動または停止させるための切り替え手段(16、17)をさらに備えることを特徴とする、通信システム。
  10. 前記通信システム(1)は、FlexRay通信システムとして構成されることを特徴とする、請求項9に記載の通信システム。
  11. 前記装置(10)は、請求項4〜8のいずれかの記載に基づいて構成されることを特徴とする、請求項9または10に記載の通信システム。
  12. データバス(2)と、前記データバス(2)に接続された複数のノード(3、4;4’、4’’、4’’’)とを含む通信システム(1)内で通信メッセージを操作する方法であって、
    前記通信システム(1)内では、所定の通信周期(n、n+1、n+2、・・・)でメッセージフレーム(32)によりメッセージが伝送され、操作されるべきメッセージは、前記通信システム(1)内の1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられており、
    前記操作されるべきメッセージは、前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に到達する前に、メッセージを操作するための装置(10)により奪取され、操作され、
    前記操作されたメッセージは、前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に送信され、
    前記装置(10)は、選択的に作動可能および停止可能であり、停止状態では、前記装置(10)により前記データバスから分離された前記1以上のノード(4;4’、4’’、4’’’)に宛てられたメッセージを、操作せずに通過させ、
    前記メッセージフレーム(32)間には、通信メッセージが伝送されない解放時間(33)が設けられており、
    前記装置(10)は、前記解放時間(33)の間に、前記メッセージを操作する手段(11)を作動または停止させるための切り替えを行う、通信メッセージを操作する方法。
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