JP6366358B2 - 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラム Download PDF

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Description

本発明は、情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラムに関する。
プリンタやデジタル複合機などの情報処理装置において、消費電力を低減させたいという要求が高まっている。この要求に対して、例えば情報処理装置が所定時間動作していない場合に、情報処理装置を通常電力モードから省電力モードに移行させる技術が知られている。
省電力モードを維持するための技術として、例えば特許文献1、2が挙げられる。特許文献1では、通常運転時と省電力時の制御部を備える情報処理装置が記載されている。通常電力モードの場合には外部装置からの受信パケットに対して通常運転時の制御部が応答し、省電力モードの場合には受信パケットに対して通常運転時の制御部の代わりに省電力時の制御部が応答(代理応答)する。外部装置が定期的に送信する要求に対して省電力時の制御部が応答するため、情報処理装置は省電力モードを維持することができ、情報処理装置全体の消費電力を低減することができる。
外部装置が定期的に送信する要求のパケットとして、SNMP(Simple Network Management Protocol)によるステータス取得要求が挙げられる。SNMPは、外部装置が、ネットワーク上の情報処理装置の情報を取得するために利用される。SNMPによる取得要求に応答する側の機器であるSNMPエージェントは、自装置の機器情報をMIB(Management Information Base)というツリー構造のデータベースで管理している。MIBの各エントリはオブジェクトID(以後、OIDと呼ぶ)という一意の識別子で管理されている。SNMPにおいては、指定したOIDに紐づく情報を要求するGetRequestコマンドや、指定したOIDの次に位置するOIDとそれに紐づく情報とを要求するGetNextRequestコマンドなどがある。特許文献2では、GetRequestコマンドのステータス要求に対して代理応答すべきOIDを決定し、決定したOIDとそれに紐づく情報を通信部に持たせることで、SNMPのGetRequestに対して代理応答することが記載されている。
特開2006−259906号公報 特開2012−227730号公報
上述した特許文献2の技術では、通信部はOIDとそれに紐づく情報のみを保持しており、そのOIDが情報処理装置の管理するMIBツリー上のどこに位置するかの情報は持っていない。そのため、通信部は予め登録されているOIDに対するGetRequestコマンドにしか応答できず、GetNextRequestコマンドに対して通信部が応答することができない。また、通信部は、情報処理装置が実装していないOIDの情報を持たないので、そのようなOIDに対するGetRequestコマンドに対して通信部はエラー応答することが出来ない。そのため、GetNextRequestコマンドによるステータス要求や、情報処理装置が実装していないOIDに対するステータス要求を受けた場合、情報処理装置が省電力モードから通常電力モードに移行しなければならない。その結果、消費電力を低減するという省電力モードの恩恵を十分に得ることができないという課題がある。
本発明は上記の点に鑑み、外部装置から要求を受信した場合でも、情報処理装置の省電力モードを維持することを可能とする。
上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を有する。すなわち、第1のCPUを含む制御部と、第2のCPUを含む通信部とを備え、少なくとも前記第1のCPUには電力を供給せずに前記第2のCPUに電力を供給する第一の電力モードと、少なくとも前記第1のCPUと前記第2のCPUに電力を供給する第二の電力モードとで動作することが可能な情報処理装置であって、前記通信部は、前記制御部が管理する前記情報処理装置の管理情報の少なくとも一部を保持する保持手段と、前記第一の電力モードで動作中に、外部装置からの要求に応じて、前記制御部の代わりに前記保持手段にて保持する管理情報を用いて応答する応答手段とを有し、前記保持手段にて保持される管理情報は、MIBにおけるオブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とが、SNMPにおけるGetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持され、前記応答手段は、前記外部装置からの要求がSNMPにおけるGetNextRequestであり、かつ、当該GetNextRequestにて指定されたオブジェクトID前記保持手段にて保持された前記GetNextRequest用オブジェクトID情報に一致する場合、当該GetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持された前記オブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とを用いて応答することを特徴とする情報処理装置。
本発明によれば、外部装置から要求を受信した場合でも情報処理装置の省電力モードを維持することができる。
情報処理システムの構成例を示す図。 情報処理装置のハードウェア構成の例を示す図。 情報処理装置の電源構成の例を示す図。 SNMPメッセージのデータ構造の一例を示す図。 情報処理装置に実装されるMIBの例を示す図。 情報処理装置における電力モードの移行処理のフローチャート。 代理応答パターンおよびWOLパターンの例を示す図。 第一の実施形態に係るSNMP応答情報テーブルを示す図。 第一の実施形態に係るSNMP応答情報テーブルの生成処理のフローチャート。 第一の実施形態に係る省電力モード時の通信部の処理を示すフローチャート。 第二の実施形態に係るSNMP応答情報テーブルを示す図。 第二の実施形態に係る省電力モード時の通信部の処理を示すフローチャート。
以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施の形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
<第一の実施形態>
[システム構成]
図1を用いて本実施形態に係る情報処理システム100の構成について説明する。情報処理システム100は、情報処理装置101とPC(Personal Computer)102とを備え、情報処理装置101とPC102はネットワーク103を介して互いに接続されている。PC102は、SNMPマネージャとして動作し、情報処理装置101はSNMPエージェントとして動作する。なお、図1において、情報処理装置101とPC102とはそれぞれ1台ずつ示しているが、これに限定するものではなく複数台の装置が情報処理システム100に含まれる構成であってもよい。この場合、例えば、PC102は、複数の情報処理装置101のステータスを管理する管理装置として機能してもよい。
[ハードウェア構成]
図2を用いて情報処理装置101のハードウェア構成の例について説明する。本実施形態において、情報処理装置101は、コピー機能、プリント機能、スキャン機能、送信機能等を備えるMFP(Multi Function Peripheral)などのデジタル複合機を例に挙げて説明する。また、情報処理装置101は、上述した機能すべてを備える必要はなく、上述した機能のうち少なくとも1つを備えるものであってもよいし、他の機能を更に備えていてもよい。
情報処理装置101は、コントローラ200、通信部220、プリンタ211、スキャナ212、および操作部213を備える。コントローラ200は、CPU201、ROM203、RAM204、HDD205、画像処理部206、プリンタI/F207、スキャナI/F208、操作部I/F209、NVRAM210、および電源制御部300を備える。通信部220を除く各ユニットは、バスを介して互いに通信可能に接続される。通信部220は、拡張I/F202、バスを介してコントローラ200の各ユニットと互いに通信可能に接続される。
CPU201は、ROM203に記憶された制御プログラムを読み出して、情報処理装置101全体の動作を制御する。RAM204は揮発性の記憶部であり、CPU201の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。HDD205は、フォントデータ、エミュレーションプログラム、フォームデータ等の様々な情報を記憶するための記憶領域として用いられる。NVRAM210は不揮発性メモリであり、様々な情報を記憶する。なお、情報処理装置101のコントローラ200は、1つのCPU201が1つの記憶部(RAM204またはHDD205)を用いて後述するフローチャートに示す各処理を実行するものとするが、他の態様であっても構わない。例えば、複数のCPUや複数のRAMまたはHDDを協働させて後述するフローチャートに示す各処理を実行させてもよい。
画像処理部206は、画像処理を行う部位であり、RAM204に記憶された画像データを読み出し、JPEG、JBIGなどの拡大または縮小および、色調整などの画像処理を行う。プリンタI/F207は、コントローラ200とプリンタ211とを接続する。プリンタ211は、印刷ジョブやスキャナ212が生成した画像データに基づいて印刷処理を実行する。プリンタ211で印刷される画像データは、プリンタI/F207を介してコントローラ200からプリンタ211に転送される。スキャナI/F208は、コントローラ200とスキャナ212とを接続する。スキャナ212は、原稿を読み取って画像データを生成する。スキャナ212が生成した画像データは、スキャナI/F208を介してコントローラ200に転送される。操作部I/F209は、コントローラ200と操作部213とを接続する。操作部213にはタッチパネル機能を有する液晶表示部やキーボードなどが備えられる。操作部213を用いてユーザが入力した情報は、操作部I/F209を介してコントローラ200に転送される。電源制御部300は、CPU201、通信部220から受け付けた指示に基づいて、情報処理装置101の各部への電力供給を制御する。電源制御部300の動作の詳細については後述する。なお、図2では、電源制御部300はコントローラ200の内部に備えられる構成となっているがこれに限定するものではない。例えば、電源制御部300はコントローラ200とは別の構成として情報処理装置101に備えられ、コントローラ200および通信部220に接続されて、電源からの供給電力を制御するようにしてもよい。
次に通信部220について説明する。通信部220は、CPU221、拡張I/F222、ROM223、RAM224、ネットワークI/F225、およびNVRAM227を備える。各ユニットは、バスを介して互いに通信可能に接続される。通信部220はNIC(Network Interface Card)であり、情報処理装置101に着脱可能な構成である。コントローラ200は、通信部220を介してPC102などの外部装置と通信可能である。
CPU221は、ROM223に記憶された制御プログラムを読み出して通信部220の動作を制御する。RAM224は揮発性の記憶部であり、CPU221の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。NVRAM227は不揮発性メモリであり、様々な情報を記憶する。なお、情報処理装置101の通信部220の場合は、1つのCPU221が1つのRAM224を用いて後述するフローチャートに示す各処理を実行するものとするが、他の態様であっても構わない。例えば、複数のCPUや複数のRAMを協働させて後述するフローチャートに示す各処理を実行するようにしてもよい。ネットワークI/F225はネットワーク103に接続され、PC102などの外部装置との間でデータの送受信を行う。拡張I/F222は、コントローラ200の各ユニットとの通信を行う。
[電源構成および電力モード]
図3は、情報処理装置101の電源構成の例の図である。情報処理装置101の電源制御部300は、電力供給ライン302を介して電源301から供給される交流電源を直流電源に変換し、電力供給ライン303、304、305、306、307を介して、情報処理装置101の各部に直流電源を供給する。電力供給ライン303は電力供給ライン303、304、305、306、307上にはそれぞれ、スイッチ308、309、310、311、312が設けられる。電源制御部300は、各スイッチのON状態からOFF状態、またはOFF状態からON状態の切り替えを制御する。
次に、情報処理装置101が有する電力モードについて説明する。本実施形態において、情報処理装置101は、通常電力モードと省電力モードの2つの電力モードを有するものとして説明する。なお、本明細書において便宜上、省電力モードを「第一の電力モード」と記載し、通常電力モードを「第二の電力モード」とも記載する。
情報処理装置101が通常電力モードで動作する場合、情報処理装置101が備える各部に電源制御部300によって電力が供給される。このとき、スイッチ308〜312は、ON状態となる。通常電力モードでは、操作部213、画像処理部206、プリンタ211、スキャナ212に対しては常に電力が供給されていてもよい。また、通常電力モードにおいて、画像処理部206、プリンタ211、スキャナ212、操作部213のいずれかが使用されていない場合には、スイッチ310〜312をOFF状態に切り替え、使用されていないユニットに対する電力の供給を遮断してもよい。つまり、通常電力モードとは、少なくともRAM204、CPU201、ROM203、HDD205、NVRAM210、通信部220に対し、電源制御部300によって電力が供給される電力モードである。
一方、情報処理装置101が省電力モードで動作する場合、通信部220とRAM204には電源制御部300によって電力が供給される。しかし、CPU201、ROM203、HDD205、NVRAM210、画像処理部206、プリンタ211、スキャナ212、および操作部213への電力供給は遮断される。このとき、スイッチ308はON状態となり、その他のスイッチはOFF状態となる。通信部220とRAM204以外への電力供給が遮断されるため、省電力モードは通常電力モードよりも消費電力が小さい電力モードである。
なお、図3に示す各部位へのスイッチおよび電力供給ラインの構成は一例であり、これに限定するものではない。例えば、他の電力モードを用いる場合には、その電力モードに応じてスイッチの切り替えを行えるようにしても良い。また、各部位の電力供給におけるグループを他の構成にしても構わない。本実施形態では、省電力モード時には、通信部220およびRAM204のみに電力が供給されることで情報処理装置101全体の消費電力を抑えている。
情報処理装置101が省電力モードで動作する場合、PC102等の外部装置から送信されたパケットに対する処理を、コントローラ200の代わりに通信部220が実行する。このとき通信部220は、後述するSNMP応答情報テーブルを含む代理応答パターンと、WOL(Wake On LAN)パターンとに基づいて、受信パケットに対する処理を決定する。代理応答パターンおよびWOLパターンについては図7、図8を用いて後述する。
[SNMPメッセージのデータ構造例]
図4は、SNMPメッセージのデータ構造の一例を示す図である。PDU(Protocol Data Unit)400は、SNMPの基本的なデータユニットである。PDUタイプフィールド401は、SNMPのコマンドの種別を示すIDが設定される領域である。例えば、SNMP Version1(以下、SNMPv1)では、PDUタイプとして、“GetRequest”、“GetNextRequest”、“SetRequest”、“GetResponse”、及び“Trap”が定義されている。これらのうち“SetRequest”及び“Trap”は本実施形態では扱わないため説明を省略する。GetRequestおよびGetNextRequestは、ステータスの取得要求を示し、GetResponseは、ステータスの取得要求に対する応答を示す。
リクエストIDフィールド402は、SNMPマネージャからの要求とSNMPエージェントからの応答とを一意に識別するためのリクエストIDが格納される領域である。エラーステータスフィールド403は、SNMPマネージャからのSNMPリクエストにSNMPエージェントが正常に応答を返せない場合、その理由を示すコードを格納する領域である。SNMPv1における代表的なエラーステータスとしては以下のものがある。なお、GetResponse以外のPDUでは、エラーステータスフィールド403には“noError”が設定される。
(1)noError:正常終了
(2)noSuchName:SNMPリクエストで要求されたMIBオブジェクトが実装されていない。
エラーインデックスフィールド404は、エラーインデックスが格納される領域である。SNMPのPDU400では、変数バインディングリスト(VBL)フィールド405において複数のMIBオブジェクトの指定が可能である。エラーインデックスフィールド404に格納されるエラーインデックスは、これらのMIBオブジェクトのうち、エラーが発生したMIBオブジェクトを示す最も大きい値が格納される。また、エラーステータスが“noError”の場合、本エラーインデックスには“0”が設定される。VBLフィールド405は、1以上のMIBのOID、及びその値の情報が格納される。OIDフィールド406、408、410には、各MIBオブジェクトに割り当てられた実際のOIDの後にインスタンス識別子を付与した値が格納される。インスタンス識別子は、MIBオブジェクトが単一の値しか有さない場合は「0」が設定され、MIBオブジェクトがテーブル形式で複数の値を有する場合はテーブル内の夫々の値に対して「1」以上の連続であるとは限らない数字が設定される。値フィールド407、409、411には、SNMPエージェントにおいて、MIBで管理されているOIDフィールド406、408、410に紐づく値が格納される。取得要求であるGetRequest、GetNextRequestでは、値フィールドには「0」が格納される。
[MIBの例]
図5は、本実施形態における、情報処理装置101に実装されるMIBの具体例である。図5(a)は、情報処理装置101が管理するMIBのツリー情報を示す。MIBの構成はツリー構造で示され、各ノードはMIBオブジェクトと呼ばれる。各MIBオブジェクトはそれぞれ、オブジェクトID(OID)と呼ばれるID(識別情報)が割り当てられている。OIDは、各機能に対する設定値の管理項目として扱うことができ、木構造の階層ごとに割り当てられた枝番により表される。例えば、MIBオブジェクト505のOIDは、「1.1.1」のように表される。SNMPマネージャは、SNMPエージェントに対してOIDを指定して機器の情報を取得及び設定変更を要求する。
図5(b)は、情報処理装置101のMIBオブジェクトそれぞれの実装値一覧520である。MIBオブジェクト505、506、507、510、511、512、513、514、515は葉ノードであり、実装値一覧520で示す実装値が実装されている。また、根ノードにあたるMIBオブジェクト501、および、内部ノードにあたるMIBオブジェクト502、503、504、508、509については値を持たず、定義上のみ存在するMIBオブジェクトである。本実施形態において、情報処理装置101のMIBは、CPU201が起動時にプリンタI/F207などから検知した機器構成やROM203などのメモリから読み出した設定値などの情報を基に、ツリー構造でRAM204上に展開される。MIBツリーの葉ノードは情報処理装置101の機器構成や設定などにより増減する。例えば、プリンタの給紙段の場合、接続されている給紙段の数だけ葉ノードのMIBオブジェクトが生成される。
ここで、SNMPエージェントがSNMPリクエストを受信した際の動作を、図5で示したMIBを実装した情報処理装置101を例に説明する。まず、情報処理装置101がOID「1.2.1.0」に対するGetRequestを受信した場合について説明する。なお、OIDにおける最後の「0」はインスタンス識別子にあたるため、OID「1.2.1.0」は、図5(a)のMIBオブジェクト506を示している。図5(b)に示すように、MIBオブジェクト506には値として「b」が実装されているため、情報処理装置101はGetRequestに対して、「1.2.1.0」の値を「b」としてGetResponseを返す。
次に、情報処理装置101が、MIBオブジェクト50を示すOID「1.3.1」に対するGetNextRequestを受信した場合について説明する。GetNextRequestは、指定したMIBオブジェクトの次のインスタンスを要求するリクエストである。従って、本実施形態では、GetNextRequestで指定するOIDにインスタンス識別子である「0」を付けないこととする。情報処理装置101は、図5(b)に基づき、MIBオブジェクト508の次の葉ノードであるMIBオブジェクト511を示すOID「1.3.1.1.0」とその値である「d」をGetResponseとして返す。
また、GetNextRequestは、MIBツリー上で指定したOIDの次に位置する、SNMPエージェントが実装している葉ノードとその値を要求するリクエストである。そのため、図5に示す例の場合、情報処理装置101が応答として、OID「1.3.1.1.0」とその値である「d」を返すべきGetNextRequestで指定されるOIDは「1.2.2」から「1.3.1」までの範囲で複数存在する。例えば、未実装のOID「1.2.3」に対するGetNextRequestを受信した場合、情報処理装置101は、MIBのツリー構造で「1.2.3」の次に実装されているOID「1.3.1.1.0」とその値「d」をGetResponseとして返す。
続いて、情報処理装置101がOID「1.2.1.0」(MIBオブジェクト506)および「1.3.1.1.0」(MIBオブジェクト51)に対するGetRequestを受信した場合について説明する。情報処理装置101には、MIBオブジェクト506、511が共に実装されているので、OID「1.2.1.0」および「1.3.1.1.0」とその値である「b」および「d」をGetResponseとして返す。
最後に、情報処理装置101がOID「1.2.3.0」および「1.3.1.2.0」対するGetRequestを受信した場合について説明する。情報処理装置101には、OID「1.2.3.0」および「1.3.1.2.0」はどちらも実装されていない。従って、情報処理装置101は、エラー(noSuchName)としてGetResponseを返す。
[電力モードの移行]
次に、情報処理装置101の省電力モードへの移行について図6を用いて説明する。通常電力モードで動作している情報処理装置101が、省電力モードへの移行条件を満たしたことを検知すると、情報処理装置は省電力モードに移行する。図6のフローチャートに示す各ステップは、コントローラ200のCPU201がROM203等のメモリに格納されたプログラムをRAM204に展開して実行することによって処理される。図6のフローチャートに示す処理は、情報処理装置101が通常電力モードで動作している時に実行される処理である。
S601にて、CPU201は、通常電力モードから省電力モードに移行するか否かを判定する。本実施形態では、省電力モードへの移行条件を満たしたことをCPU201が検知した場合に(S601にてYES)、CPU201は、通常電力モードから省電力モードに移行すると判定し、S602へ進む。一方、省電力モードへの移行条件を満たしたことをCPU201が検知しない場合は(S601にてNO)、CPU201は、通常電力モードから省電力モードへ移行しないと判定し、省電力モードへの移行条件を満たしたことを検知するまで待機する。なお、省電力モードへの移行条件は、情報処理装置101に所定時間(例えば5分)にわたって印刷ジョブが入力されていない場合や、操作部213を介してユーザから省電力モードへの移行指示が入力された場合等が挙げられるがこれに限定するものではない。
S602にて、CPU201は、NVRAM210に予め記憶されている代理応答パターンとWOLパターンを、拡張I/F202を介して通信部220に通知する。通信部220は、通知された代理応答パターンおよびWOLパターンをNVRAM227に記憶する。
図7は、本実施形態における代理応答パターンおよびWOLパターンの具体例を示す。図7に示す代理応答パターンおよびWOLパターンは、NVRAM210に予め記憶されている。代理応答パターンは、通信部220がコントローラ200の代わりに各種要求に関する受信パケットに対して応答するパケットのパターンを示す。通信部220がコントローラ200の代わりに受信パケットに対して応答することを、以降では「代理応答」と呼ぶ。この代理応答によって、情報処理装置101全体としては省電力な状態、つまりコントローラ200の起動を行うことなく省電力モードを維持したまま、受信パケットに対して応答することができる。
図7に示す例の場合、代理応答パターンとして3パターンが記憶されている。1つ目のパターンは、特定のOIDに対するSNMPのGetRequestである。2つ目のパターンは、特定のOIDに対するSNMPのGetNextRequestである。3つ目のパターンは、自機宛てのARP(Address Resolution Protocol) Requestである。GetRequestは、情報処理装置101のステータスを要求するためのリクエストであり、具体的にどのようなステータスを要求するかは、リクエストに含まれるOIDによって指定される。本実施形態では、SNMPパケットのVBLフィールド405に指定されるOID全てが、図8を用いて後述するSNMP応答情報テーブル800のOID一覧に存在する場合に代理応答する。GetNextRequestは、GetRequestと同様に情報処理装置101のステータスを要求するためのリクエストであり、具体的にどのようなステータスを要求するかは、リクエストに含まれるOIDによって指定される。本実施形態では、SNMPパケットのVBLフィールド405に指定されるOID全てが、SNMP応答情報テーブル800のGetNextRequest用OID範囲の中に存在する場合に代理応答する。
次にWOLパターンについて説明する。WOLパターンは、情報処理装置101が省電力モードから通常電力モードに移行する必要があるパターンを示す。受信パケットがWOLパターンに一致する場合、通信部220は、省電力モードから通常電力モードに移行させるための移行指示を拡張I/F222を介して電源制御部300に通知する。そして、電源制御部300の制御に応じて、情報処理装置101が省電力モードから通常電力モードに移行する。通常電力モードに移行すると、受信パケットが通信部220からコントローラ200に転送され、コントローラ200が受信パケットに対する処理(例えば印刷ジョブに基づく印刷処理)を実行する。図7に示す例の場合、WOLパターンとして2パターンが記憶されている。1つ目は、「自機MACアドレス宛てのパケット」であり、2つ目は「WSDの探索パケット」である。WSD(Web Services on Device)については、周知の技術であり、ここでは説明を省略する。また、上記に示した代理応答パターンやWOLパターンは一例であり、他のパケットを対象として追加してもよい。
[代理応答の処理]
本実施形態に係る情報処理装置101におけるSNMPのGetRequestおよびGetNextRequestに対する代理応答について図8〜図10を用いて説明する。
(SNMP応答情報テーブル)
図8は、本実施形態に係るSNMP応答情報テーブルの構成例を示す。SNMP応答情報テーブル800には、GetNextRequest用OID先頭801、GetNextRequest用OID末尾802、OID804、実装値805、実装有無806によって構成される応答情報がリストされている。つまり、SNMP応答情報テーブル800は、コントローラ200が管理する図5に示すような管理情報の一部を、通信部220が管理するテーブルとして構成されたものである。OID804は、GetRequestによってステータス要求された場合に通信部220が代理応答を行うOID一覧である。実装値805には、OID804が情報処理装置101に実装されている場合は、そのOIDの実装値が格納される。実装有無806には、OID804が情報処理装置101で実装されているか否かを示す情報が格納される。GetNextRequest用OID先頭801は、GetNextRequestに指定されると、情報処理装置101がOID804と実装値805を用いて応答することになるOIDのうち、MIBツリー上で先頭に位置するOIDの一覧である。GetNextRequest用OID末尾802は、GetNextRequestに指定されると情報処理装置101がOID804と実装値805を用いて応答することになるOIDのうち、MIBツリー上で末尾に位置するOID一覧である。GetNextRequest用OID先頭801とGetNextRequest用OID末尾802を合わせて、GetNextRequest用OID範囲803とする。
図5の説明で述べたように、情報処理装置101が持つMIBは、情報処理装置101の機器構成や設定などによって変化する。つまり、情報処理装置101の機器構成や設定などによってSNMP応答情報テーブル800のOID804の実装有無や、GetNextRequest用のOID範囲が変化する可能性がある。そのため、SNMP応答情報テーブル800は、情報処理装置101の起動が完了して、機器構成や設定が確定したタイミングで生成する必要がある。本実施形態においては、図8に示すSNMP応答情報テーブル800は、情報処理装置101の起動時にCPU201によって生成され、RAM204に展開される。しかし、このタイミングに限定するものではなく、情報処理装置の構成が変更された際に生成を行うようにしてよい。SNMP応答情報テーブルの生成処理については、図9を用いて後述する。
ここで、情報処理装置101が省電力モードで動作している時に、SNMP応答情報テーブル800に含まれるOIDに対するSNMPステータス要求への、通信部220による代理応答の具体例を説明する。まず、通信部220がOID「1.2.1.0」に対するGetRequestを受信した場合について説明する。ここで、最後の「0」はインスタンス識別子にあたるため、OID「1.2.1.0」は、SNMP応答情報テーブル800のOID804にリストされている「1.2.1」を示す。SNMP応答情報テーブル800によればOID「1.2.1」の実装値は「b」である。よって、通信部220は、受信したGetRequestに対し、図4に示すVBLフィールド405のOIDフィールドに「1.2.1」を格納し、更に値フィールドに「b」を格納したGetResponseを代理応答する。
次に、通信部220がOID「1.1.2」を指定したGetNextRequestを受信した場合について説明する。OID「1.1.2」は、SNMP応答情報テーブル800にリストされている応答情報810のGetNextRequest用OID範囲803に含まれるOIDである。SNMP応答情報テーブル800によれば応答情報810のGetNextRequest用OID範囲803内のOIDを指定したGetNextRequestに対する応答で使用すべきOIDはOID「1.2.1」であり、また、実装値は「b」である。よって、通信部220は、受信したGetNextRequestに対して、図4に示すVBLフィールド405のOIDフィールドに「1.2.1」を格納し、更に値フィールドに「b」を格納したGetResponseを代理応答する。
次に、通信部220がOID「1.2.3.0」に対するGetRequestを受信した場合について説明する。ここで、最後の「0」はインスタンス識別子にあたるため、OID「1.2.3.0」は、SNMP応答情報テーブル800のOID804にリストされている「1.2.3」を示す。SNMP応答情報テーブル800によればOID「1.2.3」は、情報処理装置101に未実装である。したがって、通信部220は、受信したGetRequestに対して、エラー(noSuchName)としてGetResponseを代理応答する。
(テーブル生成処理)
図9は、本実施形態に係るSNMP応答情報テーブルの生成処理を示したフローチャートである。図9の各ステップに示す処理は、コントローラ200のCPU201がROM203等のメモリに格納されたプログラムをRAM204に展開して実行することによって処理される。
S901にて、CPU201は、情報処理装置101がGetRequestに代理応答するOID一覧からGetRequestに代理応答するべきOIDを取得する。情報処理装置101がGetRequestに代理応答するOID一覧は、NVRAM210に予め記憶されているものとする。
S902にて、CPU201は、RAM204に展開されているMIBツリーからS901にて取得したOIDに対応する実装値の取得を行う。S903にて、CPU201は、S902における取得結果を判定する。実装値が取得できた場合(S903にてYES)、S904にて、CPU201は、実装値が取得できたOIDの実装有無806の値を「YES」としてS906へ進む。一方、実装値が取得できない場合(S903にてNO)、S905にて、CPU201は、実装値が取得できなかったOIDの実装有無806の値を「NO」としてS907へ進む。本実施形態において、実装有無806の値が「NO」であるOIDのGetNextRequest用OIDの情報には値を持たせない。
S906にて、CPU201は、RAM204に展開されているMIBツリーから、実装値が取得できたOIDに紐づくGetNextRequest用OID範囲の先頭OIDと末尾OIDを特定する。上述した手順により、GetNextRequest用OID先頭801、GetNextRequest用OID末尾802、OID804、実装値805、および実装有無806によって構成されるSNMP応答情報テーブル800の応答情報が生成される。
S907にて、CPU201は、SNMP応答情報テーブル800に応答情報を追加する。S908にて、CPU201は、代理応答するOID一覧に、SNMP応答情報テーブル800に追加していないOIDがあるか否かを判別する。SNMP応答情報テーブル800に追加していないOIDがある場合は(S908にてYES)、S901に戻り、CPU201は処理を繰り返す。SNMP応答情報テーブル800に追加していないOIDが無い場合(S908にてNO)、SNMP応答情報テーブル生成処理を終了する。
(代理応答処理)
図10は、情報処理装置101が省電力モードで動作している際に、通信部220が外部装置から送信されたパケットを受信した場合に実行される処理を示すフローチャートである。図10の各ステップに示す処理は、通信部220のCPU221がROM223等のメモリに格納されたプログラムをRAM224に展開して実行することによって処理される。
PC102等の外部装置から送信されたパケットを通信部220が受信すると、S1001にて、CPU221は、受信したパケットを解析する。S1002にて、CPU221は、受信パケットが図7に示す代理応答パターンに一致するか否かを判定する。受信パケットが代理応答パターンに一致する場合(S1002にてYES)、S1003へ進む。一方、受信パケットが代理応答パターンに一致しない場合(S1002にてNO)、S1012へ進む。
S1012にて、CPU221は、受信パケットが図7に示すWOLパターンに一致するか否かを判定する。受信パケットがWOLパターンに一致する場合(S1012にてYES)、S1013へ進む。S1013にて、CPU221は、情報処理装置101が省電力モードから通常電力モードに移行するように制御し、S1014へ進む。具体的には、拡張I/F202を介して通常電力モードに移行するための移行指示が電源制御部300に通知され、電源制御部300によって情報処理装置101が省電力モードから通常電力モードに移行する。S1014にて、CPU221は、拡張I/F202を介して受信パケットをCPU201へ転送する。そして、本処理フローを終了する。なお、転送されたパケットは、CPU201(コントローラ200)の制御によって処理される。
一方、受信パケットがWOLパターンに一致しない場合(S1012にてNO)、S1015へ進む。S1015にて、CPU221は、受信パケットを破棄し、省電力モードを維持する。その後、本処理フローを終了する。
S1003にて、CPU221は、受信パケットがSNMPパケットか否かを判定する。受信パケットがSNMPパケットである場合(S1003にてYES)、S1004へ進む。一方、受信パケットがSNMPパケットでない場合(S1003にてNO)、S1010にて、CPU221は省電力モードを維持したまま、代理応答を実行する。
S1004にて、CPU221は、受信パケットがGetRequestであるか否かを判定する。受信パケットがGetRequestである場合(S1004にてYES)、S1005へ進む。一方、受信パケットがGetRequestでない場合(S1004にてNO)、S1006へ進む。
S1005にて、CPU221は、受信パケットのGetRequestが要求する全てのOIDが図8に示すSNMP応答情報テーブル800のOID804の中に存在するか否かを判定する。GetRequestが要求する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル800のOID804の中に存在する場合(S1005にてYES)、S1008へ進む。一方、GetRequestが要求する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル800のOID804の中に存在しない場合、S1013に進む。
S1006にて、CPU221は、受信パケットがGetNextRequestであるか否かを判定する。受信パケットがGetNextRequestである場合(S1006にてYES)、S1007へ進む。一方、受信パケットがGetNextRequestでない場合(S1006にてNO)、S1013へ進む。
S1007にて、CPU221は、受信パケットのGetNextRequestが要求する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル800に含まれる応答情報のGetNextRequest用OID範囲803の中に存在するか否かを判定する。GetNextRequestが指定する全てのOIDが各応答情報のGetNextRequest用OID範囲803の中に存在する場合(S1007にてYES)、S1008へ進む。一方、GetNextRequestが指定する全てのOIDが各応答情報のGetNextRequest用OID範囲803の中に存在しない場合(S1007にてNO)、S1013へ進む。
S1008にて、CPU221は、GetRequestまたはGetNextRequestに対して応答を返すべき全てのOIDが情報処理装置101で実装されているか否かを、SNMP応答情報テーブル800の実装有無806に基づいて判定する。具体的には、CPU221は、受信パケットのGetRequestもしくはGetNextRequestに対して応答すべきOIDがOID804の中に存在しており、かつ、当該OIDに紐づく実装有無806の内容から判定する。応答を返すべき全てのOIDが情報処理装置101で実装されている場合(S1008にてYES)、S1009へ進む。一方、応答を返すべき全てのOIDが情報処理装置101で実装されていない場合(S1008にてNO)、S1011へ進む。
S1009にて、CPU221は、それぞれのOIDとその実装値をVBLフィールド405に格納したGetResponseパケットを生成し、S1010へ進む。S1010の代理応答処理では、CPU221は、省電力モードを維持したまま、S1009で生成したGetResponseパケットを要求元へ送信する。
S1011にて、CPU221は、受信パケットで指定されたOIDのうち情報処理装置101で実装されていないOIDが、受信パケットのVBLフィールド405の何番目に指定されていたかを、エラーインデックスフィールド404に格納する。更に、CPU221は、エラー(noSuchName)のGetResponseを生成し、S1010へ進む。S1010の代理応答処理では、CPU221は、省電力モードを維持したまま、S1011で生成したGetResponseパケットを要求元へ送信する。そして、本処理フローを終了する。
以上、本実施形態により、外部装置から要求を受信した場合でも情報処理装置の省電力モードを維持することができる。特に、SNMPのGetNextRequestを受信した場合でも、情報処理装置の省電力モードを維持しつつ、応答を返すことが可能となる。
<第二の実施形態>
第一の実施形態では、GetNextRequest用のOIDの範囲を応答情報の構成要素とするSNMP応答情報テーブルを用いた構成について説明した。これに対して第二の実施形態では、特定のOIDをGetNextRequest用OIDとして応答情報の構成要素とするSNMP応答情報テーブルを用いた構成を説明する。
(SNMP応答情報テーブル)
図11は、本実施形態に係るSNMP応答情報テーブルを具体的に示す。本実施形態において、SNMP応答情報テーブル1100の構成要素のうち、GetNextRequest用OID1101、OID1102、および実装有無1104は、情報処理装置101のNVRAM210に予め記憶されているものとする。
CPU201は、情報処理装置101の起動完了時に、OID1102の実装値の取得処理を行い、SNMP応答情報テーブル1100を生成して、RAM204に展開する。GetNextRequest用OID1101は、GetNextRequestによって指定された場合に通信部220が代理応答を行うOID一覧である。OID1102は、GetRequestによってステータス要求された場合に、通信部220が代理応答を行うOID一覧である。また、OID1102は、GetNextRequest用OID1101にリストされるOIDの次のインスタンスのOIDを指す。つまり、OID1102は、GetRequestに対して応答で返すべきOID一覧の役割も兼ねる。実装値1103には、OID1102が情報処理装置101に実装されている場合は、そのOIDの実装値が格納される。実装有無1104には、OID1102が情報処理装置101で実装されているか否かを示す情報が格納される。
ここで、図11を情報処理装置101が省電力モードで動作している時に、SNMP応答情報テーブルに含まれるOIDに対するSNMPステータス要求への、通信部220による代理応答の具体例を説明する。なお、GetRequestおよび実装していないOIDへの要求に対する応答は、第一の実施形態にて述べた構成と同様であるため、説明は省略する。
通信部220がOID「1.1」に対するGetNextRequestを受信した場合について説明する。OID「1.1」は、SNMP応答情報テーブル1100の、GetNextRequest用OID1101にリストされている。SNMP応答情報テーブル1100によればOID「1.1」へのGetNextRequestに対する応答で使用すべきOIDは、OID「1.1.1」であり、実装値は「a」である。したがって、通信部220は、受信したGetNextRequestに対して、VBLフィールド405のOIDフィールドに「1.1.1」を格納し、値フィールドに「a」を格納したGetResponseを代理応答する。
(代理応答処理)
図12は、情報処理装置101が省電力モードで動作している際に、通信部220が外部装置から送信されたパケットを受信した場合に実行される処理を示すフローチャートである。図12のフローチャートの各ステップに示す処理は、通信部220のCPU221がROM223等のメモリに格納されたプログラムをRAM224に展開して実行することによって処理される。なお、本実施形態に係る図12の処理フローと、第一の実施形態にて述べた図10の処理フローとは、S1207とS1007の処理のみが異なる。つまり、図12のS1201〜S1206、S1208〜S1215の処理は、図10のS1001〜S1006、S1008〜S1015の処理と同等である。よって、ここでは差分のみを説明し、その他の処理については説明を省略する。
受信パケットがGetNextRequestである場合(S1206にてYES)、S1207にて、CPU221は、受信パケットのGetNextRequestが要求する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル1100のGetNextRequest用OID1101の中に存在するか否かを判定する。GetNextRequestが指定する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル1100のGetNextRequest用OID1101の中に存在する場合(S1207にてYES)、S1208へ進む。一方、GetNextRequestが指定する全てのOIDがSNMP応答情報テーブル1100のGetNextRequest用OID1101の中に存在しない場合(S1207にてNO)、S1213へ進む。
以上、本実施形態により、SNMPのGetNextRequestに対して、情報処理装置の省電力モードを維持しつつ、応答を返すことができる。また、第一の実施形態に比べ、通信部が保持するSNMP情報テーブルのサイズを削減することができる。
<その他の実施形態>
本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
101 情報処理装置、102 PC、103 ネットワーク、200 コントローラ、201 CPU、220 通信部、221 CPU、300 電源制御部

Claims (12)

  1. 第1のCPUを含む制御部と、第2のCPUを含む通信部とを備え、少なくとも前記第1のCPUには電力を供給せずに前記第2のCPUに電力を供給する第一の電力モードと、少なくとも前記第1のCPUと前記第2のCPUに電力を供給する第二の電力モードとで動作することが可能な情報処理装置であって、
    前記通信部は、
    前記制御部が管理する前記情報処理装置の管理情報の少なくとも一部を保持する保持手段と、
    前記第一の電力モードで動作中に、外部装置からの要求に応じて、前記制御部の代わりに前記保持手段にて保持する管理情報を用いて応答する応答手段と
    を有し、
    前記保持手段にて保持される管理情報は、MIBにおけるオブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とが、SNMPにおけるGetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持され、
    前記応答手段は、前記外部装置からの要求がSNMPにおけるGetNextRequestであり、かつ、当該GetNextRequestにて指定されたオブジェクトID前記保持手段にて保持された前記GetNextRequest用オブジェクトID情報に一致する場合、当該GetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持された前記オブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とを用いて応答することを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記応答手段は、前記外部装置からの要求がSNMPにおけるGetRequestであり、かつ、当該GetRequestにて指定されたオブジェクトID前記保持手段にて保持された前記オブジェクトID情報に一致する場合、当該オブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とを用いて応答することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 記外部装置からのGetNextRequestにて指定されたオブジェクトIDが、前記保持手段にて保持されていない場合、前記第二の電力モードに移行
    前記制御部が当該GetNextRequestに対し応答することを特徴とする請求項1または2に記載の情報処理装置。
  4. 前記第一の電力モードは、消費電力が前記第二の電力モードよりも小さいことを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の情報処理装置。
  5. 前記保持手段は更に、前記第二の電力モードへ移行する条件を示す第一の情報を保持し、
    記第一の情報で示される条件に該当する要求を受信した場合、前記第一の電力モードから前記第二の電力モードへ移行することを特徴とする請求項乃至のいずれか一項に記載の情報処理装置。
  6. 前記保持手段は更に、前記通信部が前記制御部の代わりに応答する条件を示す第二の情報を保持し、
    前記応答手段は更に、前記外部装置からの要求が前記第一および第二の情報のいずれにも該当しない場合、当該要求を破棄することを特徴とする請求項に記載の情報処理装置。
  7. 前記保持手段にて保持される管理情報において、オブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とに対応づけられるGetNextRequest用オブジェクトID情報は、1または複数であることを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の情報処理装置。
  8. 前記制御部は、前記通信部の保持手段が保持する管理情報を生成する生成手段を更に有することを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の情報処理装置。
  9. 前記生成手段は、前記情報処理装置が起動された際に生成を行うことを特徴とする請求項に記載の情報処理装置。
  10. 前記保持手段にて保持される管理情報は、オブジェクトIDに対応するMIBオブジェクトが前記情報処理装置に実装されているか否かを示す情報をさらに対応付けて保持され
    前記応答手段は、前記外部装置からのGetNextRequestにて指定されたオブジェクトIDが前記保持手段にて保持された前記GetNextRequest用オブジェクトID情報に一致し、かつ当該GetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持された前記オブジェクトID情報に対応するMIBオブジェクトが実装されていない合、実装されていない旨の情報を応答することを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の情報処理装置。
  11. 第1のCPUを含む制御部と、第2のCPUを含む通信部とを備え、少なくとも前記第1のCPUには電力を供給せずに前記第2のCPUに電力を供給する第一の電力モードと、少なくとも前記第1のCPUと前記第2のCPUに電力を供給する第二の電力モードとで動作することが可能な情報処理装置の制御方法であって、
    前記通信部において、
    前記制御部が管理する前記情報処理装置の管理情報の少なくとも一部を記憶部に保持する保持工程と、
    前記第一の電力モードで動作中に、外部装置からの要求に応じて、前記制御部の代わりに前記保持工程にて保持される管理情報を用いて応答する応答工程と
    を有し、
    前記保持工程にて保持される管理情報は、MIBにおけるオブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とが、SNMPにおけるGetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持され、
    前記応答工程において、前記外部装置からの要求がSNMPにおけるGetNextRequestであり、かつ、当該GetNextRequestにて指定されたオブジェクトID前記保持工程にて保持された前記GetNextRequest用オブジェクトID情報に一致する場合、当該GetNextRequest用オブジェクトID情報に対応づけて保持された前記オブジェクトID情報と当該オブジェクトID情報に対応する実装値とを用いて応答することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
  12. コンピュータを、請求項1乃至10のいずれか一項に記載の情報処理装置の各手段として実行させるためのプログラム。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017149119A (ja) 2016-02-26 2017-08-31 キヤノン株式会社 情報処理装置及び情報処理装置の制御方法
JP7005139B2 (ja) * 2016-03-11 2022-01-21 キヤノン株式会社 画像処理装置及びその制御方法、印刷システム、プログラム
JP6977393B2 (ja) * 2017-08-22 2021-12-08 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 情報処理装置
US10986213B2 (en) * 2019-01-30 2021-04-20 GAVS Technologies Pvt. Ltd. Method and system for streaming management information base data using simple network management protocol
JP6992142B2 (ja) * 2020-10-13 2022-01-13 キヤノン株式会社 電子機器及び電子機器の制御方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6317748B1 (en) * 1998-05-08 2001-11-13 Microsoft Corporation Management information to object mapping and correlator
JP2001150745A (ja) 1999-11-30 2001-06-05 Canon Inc 画像処理装置および方法
US7698396B2 (en) * 2000-01-31 2010-04-13 Hitachi Software Engineering Co., Ltd. Method of automatically recognizing network configuration including intelligent packet relay equipment, method of displaying network configuration chart, and system thereof
US6728768B1 (en) * 2000-04-13 2004-04-27 International Business Machines Corporation Method and apparatus for improving dynamic simple network management protocol GetNext processing
US6789082B2 (en) * 2001-07-13 2004-09-07 Networks Associates Technology, Inc. Method and apparatus to facilitate fast network management protocol replies in large tables
JP2006259906A (ja) 2005-03-15 2006-09-28 Ricoh Co Ltd 通信制御装置、通信制御システム、省電力制御方法、省電力制御プログラム、および該プログラムを記録した記録媒体
JP2011037126A (ja) * 2009-08-11 2011-02-24 Fuji Xerox Co Ltd 省電力制御装置及び省電力制御プログラム
JP5791223B2 (ja) * 2009-09-25 2015-10-07 キヤノン株式会社 印刷装置、ネットワークインターフェースユニット、印刷装置の制御方法およびプログラム
US8898268B2 (en) * 2011-01-28 2014-11-25 Arm Finland Oy Method and apparatus for network management
JP2012227730A (ja) * 2011-04-19 2012-11-15 Murata Mach Ltd 通信装置
US8954017B2 (en) * 2011-08-17 2015-02-10 Broadcom Corporation Clock signal multiplication to reduce noise coupled onto a transmission communication signal of a communications device
JP6083950B2 (ja) * 2012-05-21 2017-02-22 キヤノン株式会社 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及びプログラム
JP6088959B2 (ja) * 2013-10-31 2017-03-01 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 電子機器

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