KR100304796B1 - 제어디바이스 - Google Patents

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에드워드에이치.프랭크
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모리스 마이클 에이치.
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Abstract

제어디바이스 방법 및 장치는 다중매체 시스템에서 용도를 갖는다. 다중매체 시스템은 비디오디스플레이, 제어디바이스 및 적어도 하나의 타기트 디바이스를 갖는 호스트 컴퓨터를 포함한다. 타기트 디바이스는 사용자가 다중 매체 시스템속에 통합하기를 원하는 어떠한 원격으로 제어되는 장치라도 된다. 호스트 컴퓨터는 사용자에게 제어디바이스에 대한 동작모드를 선택하는 능력을 제공하는 호스트 시스템 구성을 포함한다. 제어디바이스는 제어디바이스가 커서 제어모드에 놓일때 호스트 컴퓨터 비디오디스플레이상에서 커서를 제어하는 대화식 사용자 인터페이스로서 동작한다. 사용자는 제어디바이스를 사용하여 타기트 디바이스를 원격으로 제어하기 위해 원격 제어모드를 선택한다. 호스트 컴퓨터 구성은 또한 러언 및 컴퓨터 네트워킹 모드를 포함한다. 러언모드에서, 새로운 타기트 디바이스에 대한 제어데이터 정보가 호스트 시스템 구성에 입력된다. 컴퓨터 네트워킹 모드에서, 제어디바이스는 네트워크 인터페이스로서 동작하여 다른 유사하게 장치된 컴퓨터가 호스트 컴퓨터와 통신하는 것을 허용한다.

Description

제어디바이스
제1도는 중앙제어 컴퓨터를 포함하는 다중 매체 시스템을 도시하는 도.
제2도는 본 발명의 제어디바이스에 관한 도.
제3도는 본 발명의 호스트 시스템 구성에 관한 도.
제4도는 본 발명의 원격 제어모드에 관한 도.
제5도는 본 발명의 러언모드에 관한 흐름 제어도.
제6도는 본 발명의 컴퓨터 네트워크 모드에 관한 흐름 제어도.
제7도는 본 발명의 제어디바이스 디코더를 도시하는 블록도.
제8도는 본 발명의 제어디바이스 엔코더를 도시하는 블록도.
본 발명은 제어디바이스 특히 호스트 컴퓨터 시스템과 원격 제어 시스템을 갖는 적어도 하나의 타기트 시스템사이를 통신하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
마우스 또는 커서 제어디바이스는 사용자 손의 동작을 그 손이동을 나타내는 일련의 전기제어 신호로 변환하는데 사용되는 도구이다. 마우스는 마우스발생 제어신호가 커서를 컴퓨터 디스플레이상에 위치시키는데 사용되는 경우 컴퓨터에 결합된다. 광학식 마우스는 전기제어 신호를 발생하는데 광학적 감지를 사용하는 커서 제어디바이스다.
종래의 기계식 마우스에 대한 광학식 마우스의 이점은 광학식 마우스는 제어신호를 발생하는데 어떠한 가동부도 채용하지 않는 것이다.
광학식 마우스는 보통 적외선 범위에서 발광다이오드(LED)로 부터 발생되는 광신호를 발한다. 제어신호를 발생하기 위해 마우스는 다수의 등간격으로 놓인 수직 및 수평 라인을 갖는 반사 패드상에서 이동된다. 수직 및 수평라인은 반사 패드의 배경과 다른 색채를 갖는다. 광학식 마우스는 LED로 부터의 옵티컬 광이 패드로부터 광학식 마우스로 반사되도록 반사패드상에 놓인다.
광학식 마우스는 또한 마우스의 저부에 장착된 입력옵틱스 및 광센서를 포함한다. 광센서는 광센서에 입사하는 광에 비례하는 전기신호를 발생한다. LED 및 광센서는 LED로 부터 발하는 광이 패드에서 광센서로 반사되도록 배열된다. 마우스를 동작시키기 위해, 사용자는 옵티컬 광이 수평및 수직라인을 가로지르도록 반사패드를 가로질러 광학식 마우스를 움직인다. 반사되는 광의 양은 광이 패드상에서 수평 또는 수직라인중 하나를 건널때 감소된다. 결과적으로, 포토다이오드에 입사되는 광이 감소되고, 마우스는 선의 건너감을 검출할 수 있다. 광학식 마우스는 마우스가 수평 및 수직라인을 건너는 것에 기초하여 이동을 컴퓨터에 지시하는데 4개의 직각신호를 발생한다. 전형적으로 이들 4개의 평행한 직각신호는 UART(universal asynchronous receiver transmitter)와 같은 표준 직렬 인터페이스에 결합된다. UART는 호스트 컴퓨터 시스템으로의 전송을 위해 직각신호를 엔코드된 직렬데이터의 흐름으로 변환시킨다.
광전송에서의 응용은 또한 가전 전자장치에서 발견된다. 텔레비젼 및 비디오 카세트 리코더(VCR) 와 같은 가전전자 장치는 흔히 원격제어 시스템을 포함한다. 수동제어 시스템은 원격제어 시스템과 같지 않게 놉 및 버튼을 조작하기 위해서 전자장치의 사용자가 직접 장치까지 가야하는 것을 요한다. 원격제어의 사용으로, 사용자는 제한된 거리에서 원격제어 유니트로써 장치를 제어할 수 있으며 이로써 장치자체에서 제어기구 및 조정기구를 직접 만질 필요를 제거한다. 기본 원격 제어시스템은 원격제어 유니트상의 송신기 및 장치상의 수신기를 포함한다. 원격제어 유니트는 버튼을 포함하는데 각 버튼은 디바이스 기능과 상관관계가 있다. 각 기능은 일련의 논리 1 및 0을 갖는 유일한 기능 코드에 의해 표현된다. 사용자가 원하는 기능을 위해 원격제어 유니트상의 버튼을 누를때, 원격제어 유니트는 대응하는 기능코드를 검색하여 그것을 디바이스로 송신한다. 원격제어 시스템의 다양한 제조자는 기능코드를 변조하기 위해 상이한 기능코드 및 엔코딩 기술을 사용한다. 디바이스는 변조된 기능코드를 수신하고 코드를 다시 일련의 1 및 0으로 복조하여 원하는 기능을 수행한다.
다중 매체는 여러가지 오디오 및 비디오 프러덕션 유니트를 단일의 제어기능 유니트로 통합한 것이다. 다중매체 계획은 인쇄물, 오디오프로그램, 텔레비젼쇼우, 장편특작 영화 및 많은 다른 것을 포함하여 다수의 통신매체 형식에 걸쳐있다. 다중 매체 계획의 프러덕션에 이용되는 자원의 기능을 단일 공유 시스템으로 통합하는 능력은 종래기술에서 알려지지 않은 성능 및 능력의 수준을 제공한다. 컴퓨터 워크스테이션은 메모리 및 디지탈 처리 능력을 제공함으로써 그런 시스템의 중심이 될 수 있다. 제1도를 참조하면, 다중 매체시스템이 도시되어있다. 중앙제어 컴퓨터(20)는 텔레비젼(22), 비디오 카세트 리코더(VCR)(24), 비디오 레이저디스크(26) 및 컴팩트 오디오 디스크(26)에 네트워크로 연결되어 있다. 그런 통합 시스템으로써, 사용자는 중앙제어 컴퓨터(20)에서 통합 네트워크에 부착된 디바이스 사이에 정보를 전달 할 수 있다.
제1도에 도시된 것과 같은 다중 매체 시스템은 사용자에게 매우 강력한 시청각 프러덕션 센터를 제공한다. 예를들어, 사용자는 레이저디스크(26)상에 기억된 비디오 영상을 조작하기를 원할 수 있다. 우선, 비디오 영상은 레이저디스크(26)로부터 네트워크를 통해 전송되어 중앙제어 컴퓨터(20)의 메모리에 기억되어야 한다. 이 임무를 달성하기 위해, 사용자는 원격제어 유니트에 의해 레이저디스크(26)가 네트워크를 통해 비디오 영상을 플레이하도록 명령한다. 비디오 영상이 중앙제어 컴퓨터(20)로 전달된후, 사용자는 비디오 영상에 특수한 효과를 추가하여 이들 효과를 컴퓨터상에서 직접 생성한다. 강조된 비디오 영상을 발생한후, 사용자는 비디오영상을 VCR(24)에 기억시키기를 원할 수 있다. 이 임무를 수행하기 위해, 중앙제어 컴퓨터(20)는 상호접속(흔히 아날로그 비디오에서) 을 경유해서 비디오 영상을 보내고 사용자는 VCR(24)을 원격으로 제어하여 강조된 비디오 영상을 기록한다. 이예에서, 레이저디스크(26) 및 VCR(24)을 모두 제어하기 위해서 사용자는 2개의 원격 제어디바이스를 사용할 것이 요구된다. 또한, 사용자는 마우스와 같은 컴퓨터 대화식 디바이스를 사용할 것이 요구된다.
그러므로, 제어디바이스가 커서 제어디바이스 및 원격 제어디바이스로서 동작할 수 있도록 제어디바이스를 통합하는 것이 본 발명의 목적이다. 본 발명의 제어디바이스를 갖는 유사하게 장치된 컴퓨터 시스템 사이에 네트워크 인터페이스를 제공하는 것이 본 발명의 또 다른 목적이다.
본 발명은 비디오 디스플레이, 반사 패드를 포함하는 제어디바이스 및 적어도 하나의 타기트 디바이스를 갖는 호스트 컴퓨터로 구성된다. 타기트 디바이스는 원격제어되는 오디오 및 비디오 장비이다. 제어디바이스는 인터페이스를 통해 호스트 컴퓨터에 결합된다. 호스트 시스템구성은 호스트 컴퓨터상에 있으며 사용자가 모드를 선택함으로써 제어디바이스의 동작을 제어하도록 한다. 호스트 시스템 구성은 호스트 컴퓨터에 의해 현재 지원되는 타기트 디바이스에 대한 식별 명칭을 내포하는 타기트 디바이스를 포함한다. 타기트 디바이스 리스트 상의 각각의 타기트 디바이스에 대해 대응하는 기능 리스트가 있다. 기능 리스트는 호스트 시스템 구성에 의해 지원되는 타기트 디바이스의 각각의 기능에 대한 제어 데이터를 내포한다. 어떤 모드도 선택되지 않으면, 제어디바이스는 커서 제어모드에서 동작한다. 호스트 시스템 구성으로 부터, 사용자는 원격제어, 러언 또는 컴퓨터 네트워킹 모드를 선택할 수 있다.
제어디바이스는 송신기에 결합되는 엔코더 및 입력 옵틱스에 결합되는 디코더를 가진다. 제어디바이스가 커서 제어 모드에서 동작할때, 사용자는 반사 패드를 가로질러 제어디바이스를 이동시켜 호스트 컴퓨터 비디오 디스플레이상에서 커서의 이동을 제어한다. 제어디바이스의 송신기는 광(光)범위에서 반사패드에서 입력옵틱스로 반사되는 신호를 발하는 것이 바람직하다. 입력 옵틱스는 디코더로의 입력을 위해 반사된 신호를 증폭한다. 디코더는 반사된 신호의 세기에 기초하여 위치신호를 발생한다. 제어디바이스가 원격제어모드에 있을때, 호스트 컴퓨터는 인터페이스를 통해 엔코더에 타기트 디바이스 제어데이터를 보낸다. 엔코더는 제어데이터로 부터 아날로그 신호를 발생하여 아날로그 신호로써 송신기를 변조한다. 타기트 디바이스를 제어하기 위해, 사용자는 디바이스의 저부가 타기트 디바이스에 향하도록 제어디바이스를 붙잡는다. 제어디바이스 상의 스위치를 누르면, 제어디바이스는 변조된 신호를 타기트 디바이스에 송신한다.
본 발명의 러언(learn) 모드는 호스트 시스템 구성이 타기트 디바이스의 기능에 대한 제어데이터를 알도록(learn) 한다. 러언 모드에서, 새로운 타기트 디바이스가 타기트 디바이스 리스트에 첨가된다. 그 밖에, 제어데이터가 대응하는 타기트 디바이스에 대한 기능 리스트에 첨가된다. 제어디바이스는 또한 사용자가 호스트 시스템 구성으로 부터 컴퓨터 네트워킹 모드를 선택할때 컴퓨터 네트워크 인터페이스로써 동작한다. 컴퓨터 네트워킹 모드에서, 호스트 컴퓨터는 제어디바이스에서 엔코더에 의해 변조된 정보를 본 발명의 제어 디바이스가 장치된 타기트 컴퓨터에 보낸다. 타기트 컴퓨터는 제어디바이스에서 디코드되고 뒤이어 호스트 컴퓨터로 전달되는 변조된 메시지를 호스트컴퓨터에 보낸다.
제어디바이스를 위한 방법 및 장치가 개시되어 있다.
다음 설명에서는, 설명의 목적으로, 본 발명의 완벽한 이해를 제공하기 위해 특별한 명명법이 기재되어 있다.
그러나, 이들 특별한 상세는 본 발명을 실시하는데 요구되지 않는다는 것은 해당 분야에 숙련된 사람에게는 명백할 것이다. 다른 예에서 잘 알려진 회로 및 디바이스는 본 발명을 불필요하게 가리는 것을 피하기 위해 블록도로 나타내져 있다.
제2도를 참조하면, 본 발명의 하이레벨 블록도가 도시되어 있다. 호스트 컴퓨터(34)는 인터페이스(31)를 통해 제어디바이스(30)에 결합된다. 호스트 컴퓨터(34)는 캘리포니아, 마운틴 뷔우의 선 마이크로시스템 인코오퍼레이티드에 의해 제조된 SPARCTM워크스테이션과 같은 컴퓨터 시스템일 수 있다. 호스트 컴퓨터(34)가 제어디바이스(30)에 정보를 송신하고 제어디바이스(30)가 호스트 컴퓨터(34)에 정보를 송신하도록 인터페이스(31)는 양방향이다. 제어디바이스(30)는 입력옵틱스(38)를 통해 외부신호를 입력하고 외부신호는 디코더(36)에 의해 해석된다. 디코더(36)에 의해 발생되는 정보는 인터페이스 제어(33)에 전달되고 그 다음에 인터페이스(31)를 통해 호스트 컴퓨터(34)에 송신된다.
인터페이스(31)를 통해 호스트 컴퓨터(34)로 부터 송신되는 정보는 인터페이스 제어(33)에서 제어디바이스(30)에 의해 수신된다. 정보는 그 다음에 엔코더(42)에 전달되고 이어서 송신기(44)에 의해 송신된다.
호스트 컴퓨터(34)는 사용자에게 제어디바이스(30)에 대한 다수의 동작 모드중에서 선택하는 능력을 제공한다. 이들 동작 모드는 커스 제어모드, 원격 제어모드, 러언모드 및 컴퓨터 네트워킹 모드를 포함한다. 어떠한 모드도 사용자에 의해 선택되지 않으면, 제어디바이스(30)는 커서 제어모드에서 동작한다. 커서 제어모드에서, 제어디바이스(30)는 반사패드(46)의 상부에 놓여질 것이다. 사용자가 원격 제어 또는 러언모드를 선택할때, 제어디바이스(30)는 원격 제어디바이스로서 동작할 것이다. 원격 제어디바이스로서 사용될 때, 제어디바이스(30)의 저부는 타기트 디바이스(48) 또는 (50)와 같은 타기트 디바이스에 향하여 진다.
또한, 사용자가 호스트 컴퓨터(34)로 부터 컴퓨터 네트워킹 모드를 선택할 때, 제어디바이스(30)는 네트워크 인터페이스로서 동작한다. 컴퓨터 네트워킹 모드에서, 제어 디바이스(30)의 저부는 타기트 컴퓨터(51)와 같은 타기트 컴퓨터에 향하여 진다.
커서 제어모드에서, 제어디바이스(30)는 커서 제어디바이스다. 커서 제어디바이스일때, 위치 데이터는 반사패드(46)상에서의 제어디바이스(30)의 이동에 기초하여 디코더(36)에 의해 발생된다. 위치데이타는 디코더(36)로 부터 인터페이스제어(33)로 전달되고 그 다음에 인터페이스(31)를 통해 호스트 컴퓨터(34)로 전송된다. 커서 제어모드에서 데이터는 호스트 컴퓨터(34)로 부터 제어디바이스(30)로 전달되지 않는다.
이때문에, 제어디바이스(30)의 엔코더(42)는 송신기(44)가 연속적인 신호출력을 반사패드(46)에 제공하도록 바이패스된다. 연속적인 출력신호는 반사패드(46)에 의해 제어 디바이스(30)쪽으로 다시 반사된다. 반사된 신호는 입력옵틱스(38)에 의해 조준 및 증폭되고 디코더(36)에서 감광셀위에 투사된다. 시스템은 커서 제어디바이스 모드에 있기 때문에, 디코더(36)는 감광셀의 조도를 디코드하여 위치데이터를 발생하도록 선택된다. 위치데이터는 그 다음에 호스트 컴퓨터(34)로 이송되어 비디오출력 디스플레이(32)상에서 커서를 제어한다.
제어디바이스(30)에 대한 특정 모드를 선택하기 위해서, 사용자는 호스트 컴퓨터(34)상에서 인간 대 기계 인터페이스이지만 모드선택 메뉴를 활성화 한다. 모드가 선택되지 않았기 때문에, 제어디바이스(30)는 자동적으로 커서 제어모드에서 동작할 것이다. 모드 선택 메뉴는 어떠한 형식의 인간 대 기계 인터페이스에 의한 사용자에 의해 디스플레이되고 억세스될 수 있다. 그래픽 사용자 인터페이스가 사용되고 제어디바이스(30)모드는 아이콘으로 사용자에 의해 관찰되는 것이 바람직하다. 인간 대 기계 인터페이스가 어떻게 이루어지는가에 상관없이, 호스트 컴퓨터(34)는 비디오 출력 디스플레이(32)상에서 모드선택을 사용자에게 표시할 것이다. 사용자는 커서 제어디바이스로서 키보드 또는 제어디바이스(30)를 사용하여 제어디바이스(30)에 대한 원하는 동작모드를 선택할 수 있다. 모드가 선택되었으면, 이하에서 더 완전히 설명되는 것처럼 또 다른 메뉴가 나타나서 사용자에게 원하는 기능에 대한 선택을 할 것을 촉구할 것이다.
제3도를 참조하면, 본 발명의 호스트 컴퓨터시스템 구성이 도시되어 있다. 원격 제어, 러언 및 컴퓨터 네트워킹 모드를 지원하기 위해서, 호스트 컴퓨터(34)는 타기트 디바이스 및 타기트컴퓨터에 대해 특별한 정보를 내포하고 있다. 사용자 인터페이스(54)는 호스트 시스템 구성과 사용자 사이의 인간 대 기계 인터페이스이다. 어떠한 사용자 인터페이스라도 호스트 시스템 구성의 구조를 구현하는데 채용될 수 있다. 모드 선택 모듈(56)은 호스트 시스템 구성의 제 1레벨을 예시한다.
위에서 설명된 바와같이, 모드 선택 모듈(56)은 러언, 원격제어 및 컴퓨터 네트워킹 모드가 선택되는 메뉴를 제공한다. 원격제어 모드의 선택을 지원하기 위해, 원격제어모드 모듈(62)은 타기트 디바이스 리스트(64)를 억세스 한다. 타기트 디바이스 리스트(64)는 호스트 시스템 구성에 의해 현재 지원되는 모든 타기트 디바이스의 리스트를 구비한다. 타기트 디바이스 리스트(64)에 있는 각각의 타기트 디바이스에 대해 기능 리스트(66)로서 예시되어 있는 대응하는 기능 리스트가 있다. 제3도에 도시되어 있는 바와같이, 타기트 디바이스는 그 타기트 디바이스에 대응하는 대응 타기트 디바이스 기능 리스트를 억세스할 수 있을 뿐이다. 기능리스트(66)는 기능 리스트(66)에 리스트된 타기트 디바이스 기능의 각각에 대한 제어데이터를 기억한다.
예를들어, 타기트 디바이스 #1 에 대해서는 현재 지원되는 타기트 디바이스 #1 기능의 모두에 대한 제어 데이터를 기억하는 타기트 디바이스 #1 기능 리스트가 있다.
계속해서 제3도를 참조하면, 러언 모드 모듈(60)은 모드 선택모듈(56)로 부터 선택된다. 러언모드 모듈(60)은 타기트 디바이스 리스트(64)및 기능 리스트(66)를 편집하는 능력을 사용자에게 제공한다. 사용자가 또 다른 타기트 디바이스를 호스트 시스템 구성에 첨가하기를 원하면, 타기트 디바이스 편집모듈(68)은 사용자가 새로운 타기트 디바이스에 대한 식별 명칭을 입력하도록 허용한다.
타기트 디바이스 리스트(64)가 편집되어 새로운 타기트 디바이스를 내포하면, 기능 리스트 편집 모듈(70)은 사용자가 타기트 디바이스 기능을 기능 리스트(66)에 첨가하도록 허용한다. 러언 모드에서, 제어데이터는 대응하는 기능하에서 기능 리스트(66)로 입력될 것이다. 제어디바이스(30)가 컴퓨터 네트워킹 모드에 있을때, 컴퓨터 모드모듈(59)은 모드 선택(56)에 의해 선택된다.
컴퓨터 모드모듈(59)은 네트워크 컴퓨터 리스트(72), 네트워크 컴퓨터 어드레스 리스트(74) 및 네트워크 컴퓨터 편집(76)을 내포한다. 사용자는 네트워크 컴퓨터 리스트(72)로 부터 타기트 컴퓨터를 선택하는 능력을 갖는다. 원하는 타기트 컴퓨터가 네트워크 컴퓨터 리스트(72)에 리스트 되지 않으면, 사용자가 새로운 타기트 컴퓨터에 대한 식별명칭을 첨가하도록 허용하는 네트워크 컴퓨터 편집 모듈(76)이 활성화된다. 유사하게, 새롭게 첨가된 타기트 컴퓨터에 대한 네트워크 컴퓨터 어드레스는 컴퓨터 네트워크 편집(76)을 통해 첨가된다.
제4도를 참조하면, 원격 제어모드의 흐름도가 도시되어 있다. 원격 제어모드에서, 제어디바이스(30)는 원격제어 시스템을 이용하는 어떤 프로덕트라도 사실상 제어하는 원격제어 디바이스로서 동작한다. 사용자가 모드선택 모듈(56)을 통해 원격제어모드를 선택한후, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(78)에서 보이는 이용가능한 타기트 시스템의 리스트를 표시한다.
블록(80)에서, 사용자는 타기트 디바이스를 선택하도록 촉구된다.
예를들어, 사용자는 타기트 디바이스 리스트에서 “VCR #1”로 식별되는 제 1VCR을 선택할 수 있다. 원하는 타기트 디바이스의 선택이 있으면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(82)에 도시된 것처럼 선택된 특정의 타기트 디바이스에 대한 기능리스트를 표시한다.
다음에 호스트 컴퓨터(34)는 블록(84)에서 도시된 것처럼 사용자가 기능 리스트로부터 원하는 기능을 선택할 것을 촉구한다.
예를들어 “VCR #1”이 타기트 디바이스로서 선택되면, 기능 리스트는 기능리스트에 존재하는 “VCR #1”에 대한 모든 기능을 표시할 것이다. “VCR #1”에 기능 리스트는 “전원”“플레이”“되감기”“고속전진” 및 “녹음”을 내포할 수 있다.
사용자에 의한 원하는 기능의 선택이 완료되면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(86)에서 도시된 것처럼 대응하는 선택된 타기트 디바이스에 대한 기능리스트에 기억된 제어데이터를 검색한다. 블록(87)에서, 호스트 컴퓨터(34)는 스위치제어(40)를 가능하게 하는 인터페이스(31)를 통해 메세지를 전송한다. 그다음에, 블록(88)에서, 사용자는 제어디바이스(30)의 저부 끝을 타기트 디바이스에 가리킨다. 블록(90)에서, 사용자는 제어디바이스(30)를 커서 제어디바이스로 부터 원격제어 디바이스로 변환시키는 제어디바이스(30)상에 위치된 스위치를 누른다. 스위치의 누름이 블록(92)에서 도시된 것처럼 호스트 컴퓨터(34)로 부터 제어디바이스(30)로의 제어데이터의 전송을 개시한다. 블록(94)에서, 제어디바이스(30)는 제어데이터를 원래의 아날로그 포맷으로 재구성하여 제어데이터를 타기트 디바이스로 송신한다. 제어데이터가 송신된 후, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(95)에서 도시된 것처럼 제어디바이스(30)를 커서 제어모드에 놓는다.
사용자는 이제 대화식 커서 제어디바이스로서 제어디바이스(30)를 전적으로 사용한다. 블록(96)에서, 호스트 컴퓨터(34)는 원격 제어모드에서 머무를 것인지에 대해 사용자에게 질문한다. 사용자가 원격 제어모드에서 머무르기를 원하면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(97)에서 도시된 것처럼 새로운 디바이스를 원하는지에 대해 사용자에게 촉구한다. 사용자가 선택된 타기트 디바이스에 대한 또 다른 기능을 실행하기를 원하는, 호스트 컴퓨터(30)는 타기트 디바이스 리스트를 표시할 것이다. 또는, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(78)에서 보이는 것처럼 타기트 시스템을 표시할 것이고, 사용자는 새로운 타기트 디바이스를 선택할 수 있다.
제5도를 참조하면, 본 발명의 러언모드의 흐름도가 되시되어 있다. 러언모드는 사용자가 양쪽의 새로운 타기트 디바이스 시스템 기능을 호스트 시스템 구성에 첨가하도록 허용한다. 이 방법으로, 제어디바이스(30)와 같은 광대역에서 원격 제어 유니트를 사용하는 어떠한 타기트 디바이스도 호스트 컴퓨터(34)에 의해 알게될 수 있다.
원하는 타기트 시스템의 원격 제어의 제어데이터에 대한 포맷이 어떤 다른 타기트 디바이스와 완전히 상이하더라도, 호스트 컴퓨터(34)는 여전히 제어데이터에 대한 시퀀스를 알 수 있다. 러언모드를 입력하기 위해, 사용자는 모드선택 메뉴를 선택한다.
모드선택 메뉴내에서, 사용자는 블록(98)에서 나타낸것처럼 러언모드 옵션을 선택한다. 사용자는 타기트 디바이스 리스트를 관찰함으로써 원하는 타기트 디바이스가 호스트 시스템 구성에 존재하는지를 결정한다. 원하는 타기트 디바이스가 타기트 디바이스상에 있지 않으면, 사용자는 블록(104)에서 보이는 것처럼 새로운 타기트 디바이스의 식별 명칭을 입력할 것이 촉구된다. 명칭은 단지 식별자 일뿐이며, 타기트 디바이스 명칭은 사용자가 새로운 타기트 디바이스와 결부시키기를 원하는 어떠한 명칭이라도 될 수 있다.
예를들어, 사용자가 다중 매체 시스템으로 통합하기를 원한 제 2VCR을 사용자가 가지고 있으며, 제 2VCR은 “VCR #2”로 명명될 수 있다. 사용자가 새로운 타기트 디바이스의 명칭을 입력한 후, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(106)에서 도시된 것처럼 대응하는 기능 리스트뿐만아니라 타기트 디바이스 리스트에 새로운 타기트 디바이스를 첨가한다. 다음에, 사용자는 연관된 기능의 제어데이터가 호스트 컴퓨터(34)에 의해 알게 되도록 새로운 타기트 디바이스와 연관된 기능을 첨가한다.
새로운 타기트 디바이스에 대한 기능을 배우기 위한 절차는 제5도의 흐름도에서 블록(108)에 도시되어 있다.
우선, 사용자는 기능의 식별 명칭을 입력하도록 촉구된다. 호스트 컴퓨터(34)는 새로운 타기트 디바이스에 대해 새롭게 생성된 명명하에서 기능명칭을 기능리스트에 첨가한다. 이 시점에서, 호스트 시스템 구성은 제어데이타를 받아들일 준비가 되어 있다. 블록(109)에서, 호스트 컴퓨트(34)는 인터페이스(31)를 통해 스위칭제어(40)를 가능하게 한다. 블록(110)에서 사용자는 제어디바이스(30)의 저부를 새로운 타기트 디바이스에 대한 원격 제어유니트를 가리킨다. 블록(112)에서, 사용자는 제어디바이스(30)를 원격 제어모드에 놓는 제어디바이스(30)상의 스위치를 누른다.
다음에, 사용자는 블록(116)에 도시된 것처럼 타기트 디바이스 원격 제어유니트상의 원하는 기능키를 누른다. 타기트 디바이스 원격 제어유니트상의 기능키를 누르면, 기능에 대한 제어데이터가 제어디바이스(30)로 송신된다. 제어디바이스(30)에서, 제어데이터가 수신 및 복조되고, 그 다음에 호스트 컴퓨터(34)로 이송된다. 블록(118)에서, 호스트 컴퓨터(34)는 송신이 기능의 제 1송신인지 또는 제 2송신인지를 결정한다. 제 1송신이면, 데이터는 호스트 컴퓨터 시스템(34)에서 비교 버퍼에 기억된다.
호스트 컴퓨터(34)에 의한 기능에 대한 제어데이터의 제 1송신의 수신이 있으면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(110)에 도시된 것처럼 사용자가 타기트 디바이스 원격 제어유니트로부터 제어디바이스(30)로 제어데이터의 송신을 반복할것 촉구한다. 사용자는 블록(110, 112 및 116) 의 절차를 실행하고, 이로써 제어데이터의 제 2송신이 수행된다. 블록(119)에서, 호스트 컴퓨터(34)는 차이점을 확인하기 위해 제어데이터의 제 2송신을 제어데이터의 제 1송신에 비교한다. 제어데이터 시퀀스가 동일하면, 제어데이터는 호스트 시스템 구성에 기억된다. 비교결과가 시퀀스와 동일하지 않다는 것이면, 양 송신은 블록(110)에서 시작하여 반복된다. 제어데이터를 두번 송신하는 목적은 올바른 제어데이터가 원하는 기능과 연관되는 것을 보장하는 것이다. 2 개의 송신은 에러가 생겼을 가능성을 감소하고 기능에 대한 제어데이터 일관성을 제공한다. 블록(120)에 호스트 컴퓨터(34)는 제어디바이스(30)를 커서 제어모드에 놓는다. 사용자가 러언모드에서 계속 남기를 원하면, 사용자는 타기트 디바이스 시스템을 선택하도록 호스트 컴퓨터(34)에 의해 촉구된다.
제6도를 참조하면, 본 발명의 컴퓨터 네트워킹 모드의 흐름도가 도시되어 잇다. 사용자가 모드선택 모듈(56)을 통해 컴퓨터 네트워킹 모드를 선택한후, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(122)에서 보이는 것처럼 네트워크 컴퓨터 리스트(72)를 표시한다. 네트워크 컴퓨터 리스트(72)는 호스트 시스템 구성에서 현재 지원되고 있는 모든 타기트 컴퓨터를 내포한다. 그 다음에 사용자는 타기트 컴퓨터가 네트워크 컴퓨터 리스트(72)상에 있는지를 확인한다. 있지않으면, 사용자는 네트워크 컴퓨터 리스트(72)에 첨가될 새로운 컴퓨터에 대한 식별 명칭을 입력함으로써 블록(128)을 실행한다. 새로운 타기트 컴퓨터에 대한 명칭을 입력하는 외에, 사용자는 또한 네트워크 컴퓨터 어드레스 리스트에 대한 타기트 컴퓨터 어드레스를 입력한다. 어드레스 인식과 같은 보다 높은 레벨의 네트워킹 기능을 수행하기 위해 추가적인 하드웨어가 호스트 컴퓨터(34) 및 타기트 컴퓨터에 첨가될 수 있다. 그러나, 어떤 특성을 직접 전자회로로 구현하는 것과 이들 특성을 소프트웨어로 구현하는 것 사이의 트레이드오프는 구현의 기본 성질을 실질적으로 변경하지 않는다는 것을 컴퓨터 네트워킹의 분야의 실시자에 의해 현재 인식되고 있다. 통신 대역폭을 개선하고 우발적으로 타기트 디바이스에 명령을 발하는 기능성을 감소시키기 위해, 타기트 컴퓨터 대신에 상이한 엔코딩 방법이 채용될 수 있다. 예를들어, 논리 1상태를 엔코딩하기 위해 상이한 주파수 및 지속기간이 채용될 수 있다.
이 방법으로, 다른 타기트 컴퓨터는 또 다른 컴퓨터가 현재 송신하고 있는지를 확인할 수 있다.
사용자가 컴퓨터 네트워크상에서 메세지를 송신하기 원할때, 사용자는 우선 제6도의 블록(130)에 도시된 것처럼 네트워크 컴퓨터 리스트로 부터 타기트 컴퓨터를 선택한다. 사용자가 타기트 컴퓨터로 송신할 메세지를 선택한 후, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(132 및 134)에서 각각 보이는 것처럼 네트워크 컴퓨터 어드레스 리스트로 부터 타기트 컴퓨터에 대한 어드레스를 얻는다. 블록(136)에서 호스트 컴퓨터(34)는 선택된 타기트 컴퓨터에 대한 어드레스 정보를 선택된 메세지와 합체시킨다. 그다음에, 블록(137)에서 호스트 컴퓨터(34)는 선택된 타기트 컴퓨터에 대한 어드레스 정보를 선택된 메세지와 합체시킨다. 그다음에, 블록(137)에서 호스트 컴퓨터(34)는 스위치제어(40)를 가능하게 한다. 메세지를 타기트 컴퓨터에 송신하기 위해, 사용자는 블록(138 및 140)에서 보이는 것처럼 제어디바이스(30)의 저부를 타기트 컴퓨터에 가리키고 제어디바이스(30)상의 스위치(41)를 누른다. 스위치(41)를 누르면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(142)에서 도시된 것처럼 메세지를 호스트 컴퓨터(34)로 부터 제어디바이스(30)로 이송한다. 블록(144)에서, 제어디바이스(30)는 타기트 컴퓨터로의 송신을 위해 제어데이터를 아날로그변조파로 재구성한다. 메세지의 송신이 있으면, 호스트 컴퓨터(34)는 블록(145)에 도시된 것처럼 제어디바이스(30)를 커서 제어모드에 놓는다.
제7도를 참조하면, 디코더(36), 입력옵틱스(38), 인터페이스제어(33) 및 스위치 제어(40)가 도시되어 있다.
입력 옵틱스(38)는 반사 패드(46), 타기트 컴퓨터 또는 원격 제어유니트로 부터 외부신호를 수신한다. 입력 옵틱스(38)는 적외선 신호와 같은 외부 신호가 입력옵틱스(38)안으로 통과해 들어가도록 하는 애퍼추어를 제어디바이스(30)의 저부에 내포하는 것이 바람직하다. 입력 옵틱스(38)는 또한 광가이드렌즈를 포함한다. 외부 신호는 구멍을 통과하고 렌즈에 의해 증폭되고 초점이 맞추어 진다. 외부신호는 그 다음에 광가이드를 통해 조준되며 센서 어레이(148)에 초점이 맞추어 진다. 렌즈와 센서 어레이 사이의 초점거리는 미리 정해진 값이다. 센서 어레이(148)는 단일의 감광셀이나 감광셀의 어레이일 수 있다. 감광셀은 셀에 입사하는 광도에 비례하는 전기신호를 발생한다. 감광셀은 포토다이오드 또는 어떠한 다른 형태의 광전지일 수 있다. 예를들어, 센서 어레이(148)는 2× 2 어레이의 감광셀로 배열되거나 또는 4개의 감광셀로 이루어진 선형 어레이로 배열될 수도 있다.
센서 어레이(148)의 출력은 병렬로 이미저(152) 및 A/D변환기(160) 양쪽에 접속된다. 제어라인(157) 상의 신호는 스위치제어(40)에 의해 발생된다. 스위치제어(40)는 스위치(41), AND게이트(165) 및 D형 플립-플롭(163)을 내포한다. 스위치(41)는 제어디바이스(30)의 상부에서 사용자에게 억세스 가능한 순간 마이크로 스위치이다. 스위치(41)의 출력은 바람직하게는 디바운싱 회로(도시되지 않음)를 통해 플립-플롭(163)의 D 및 클록입력에 결합된다. 플립-플롭(163)은 모드 선택 라인(161) 상에서 하이(high)에서 로우(low)로의 신호천이의 하강에지가 플립-플롭(163)을 로우논리 상태로 초기화하도록 모드선택(161)에 의해 리세트 된다. AND 게이트(165)는 2개의 입력을 갖는다; 플립-플롭(163)의 Q출력에 결합되는 제1 입력 및 모드 선택(161)에 결합되는 제2입력이다.
초기에, 플립-플롭(163)의 Q출력은 로우논리 상태를 유지한다. 사용자가 예를들어 호스트 시스템 구성에서 러언모드를 선택한후, 호스트 컴퓨터(34)는 인터페이스제어(33)를 통해 모드선택 라인(161)을 하이논리 상태로 세트한다. 이때에, 사용자는 스위치(41)를 눌러 플립-플롭(163)의 Q출력이 하이논리 상태로 반전하게 한다. 모드 선택(161) 및 플립-플롭(163)의 Q출력이 하이논리 상태인 상태에서, AND게이트(165)의 출력은 제어라인(151)을 구동하는데 하이논리 상태로 세트된다. 제어라인(151) 상의 하이논리 상태는 멀티플렉서(MUX)(172 및 149)가 러언, 컴퓨터 네트워킹 또는 원격제어모드에서 동작하게 할것이며 A/D변환기(160) 또는 이미저(152)가 활성화인지를 선택한다. 제어디바이스(30)를 다시 커서 제어모드로 변환하기 위해, 호스트 컴퓨터(34)는 모드선택(161)을 로우논리 상태에 두며, 모드선택 라인(161)의 하이에서 로우로의 신호천이의 하강에지는 플립-플롭(163)을 로우논리 상태로 리세트 한다. 모드선택(161) 상의 로우논리 상태 및 초기화된 플립-플롭(163)은 제어라인(151)을 로우논리 상태로 끌어내린다. 제어라인(151) 상의 로우논리 상태는 MUX(149 및 172)에서 커서 제어모드를 선택한다.
제어디바이스(30)가 커서 제어모드에 있을때, 디코더(36)는 위치데이터를 발생한다. 위에서 설명된 것처럼, 제어라인(151)은 센서어레이(148)에 의해 발생된 전하가 비트맵 이미저(152)에 의해 처리되도록 이미저(152)를 작동시킨다. 비트맵 이미저(152)는 센서어레이(148)에서 감광셀의 조도에 기초하여 비트맵을 발생한다. 비트맵 이미저(152)는 셀 금지논리(cell inhibition logic) 및 타이밍 논리로 구성되는 것이 바람직하다. 셀 금지논리는 미리 정해진 스레시홀드 전하를 얻는 제1 셀이 다른 이유하는 셀을 금지시키도록 센서어레이(148)에 결합된다. 이웃하는 셀의 금지는 비트맵 이미지의 발생으로 결과된다. 예를들어, 센서어레이(148)는 수평 이동 검출을 위한 2개의 선형 셀로 구성되는 2×1 감광셀 어레이를 내포할 수 있다. 셀 금지기술은 어레이에 적용하면, 1셀은 다른 셀이 미리 정해진 스레시홀드 값으로 조사될 때 금지될 것이다. 이 예에서, 3개의 비트맵 영상의 가능성이 있다; 제1 비트맵 영상은 제1 셀만의 조사로 구성된다; 제2 비트맵 영상은 제2 셀만의 조사로 구성된다; 그리고 제3 비트맵 영상은 조사되는 셀이 없는 것으로 구성된다. 제어디바이스(30)가 패드의 수평 라인을 가로질러 이동될때, 배경으로 부터 반사되는 빛을 수신하는 감광셀은 수평라인으로 부터 반사되는 빛을 수신하는 다른 감광셀 보다 빠르게 감광셀을 스레시홀드 값으로 조사할 것이다.
선형 2×1 수직 어레이는 유사한 방법으로 수직방향에서의 이동을 감지한다. 이 기술에 기초하여, 4×4 감지셀 어레이원 같은 다른 더 복잡한 어레이가 구현될 수 있읍니다. 더 큰 어레이는 비디오 출력 디스플레이상에서 커서 제어에 대해 더 큰 위치 해상도를 제공한다.
제1비트 맵 영상이 발생되면, 비트맵 이미저(152)는 센서어레이(148)를 클리어 하기 위해 신호를 발생한다. 제어디바이스(30)가 커서 제어모드에서 동작하기 때문에, 제어라인(151)을 MUX(149)에서 비트맵 이미저(152)를 선택하여 센서 어레이(148)로의 초기화 입력을 제어한다. 비트맵 이미저(152)는 감광셀중 하나 또는 그 이상이 스레시홀드 값에 조사될때 비트맵 영상이 발생될 것이기 때문에 스스로 타이밍된다. 제1 비트맵 영상은 제2 비트맵 영상이 센서어레이(148)에서 발생되고 있는 동안 좌표발생기(154)로 이송된다. 좌표발생기(154)는 비교수단, 룩업테이블 및 직각 신호발생기를 포함하는 것이 바람직하다. 제1비트맵 영상은 비교 버퍼에 기억된다.
제2비트맵 영상은 비트맵 이미저(152)로 부터 발생되어 좌표발생기에 있는 제2 비교버퍼로 이송된다. 제2 비트맵 영상의 수신이 있으면, 좌표발생기(154)는 제1 비트맵 영상을 제2 비트맵 영상과 비교한다. 비교는 룩업 코드를 만들어낸다; 룩업코드는 제1 비트맵 영상과 제2 비트맵 영상사이의 차이를 나타낸다.
비교기 수단으로 부터 발생되는 룩업코드는 룩업데이블을 색인하는데 사용된다. 룩업데이블은 제어디바이스의 이동의 방향 및 거리를 나타내는 제어코드를 발생한다. 예를들어, 상기에서 설명된 2×1 수평 셀어레이에서, 제1 비트맵 영상이 {1, 0}조사를 포함하고 제2 비트맵 영상이 {0, 1}조사를 포함하면, 비트맵 영상은 오른쪽으로의 수평이동을 나타내는 제어코드를 발생한다. 룩업데이블로 부터의 제어코드는 커서 제어디바이스에 대해 잘알려진 직각신호 포맷으로 변환되어야 한다. 제어코드는 직각신호발생기로 입력되고, 직각신호발생기는 4개의 직각신호를 발생한다. 직각 신호는 트랜시버(146)로 입력되고, 그 다음에 호스트 컴퓨터(34)로 이송된다.
복조기(158)의 블록도가 제7도에 도시되어 있다.
위에서 논의된 바와같이, 센서어레이(148)의 출력은 센서어레이(148)의 감광셀에 입사하는 광도에 비례하는 아날로그 신호이다. 러언모드에서, 아날로그 신호는 원격 제어유니트로 부터의 변조된 제어데이터이다. 컴퓨터 네트워킹 모드에서, 아날로그 신호는 타기트 컴퓨터로 부터의 변조된 메세지이다. 아날로그 신호는 A/D변환기(160)에서 복조기(158)로 입력된다.
A/D변환에 대한 방법은 해당분야에서 잘알려져 있으며, A/D변환기(160)는 플래시 방법, 반플래시 방법 또는 A/D변환의 다른 방법을 채용할 수 있다. 센서어레이(148)의 초기화는 MUX(149)의 출력신호에 의해 제어된다. 컴퓨터 네트워킹 또는 러언모드에서, 제어라인(151)은 클록(156)을 선택한다.
동작시, 센서어레이(148)의 감광셀은 클록(156) 사이클의 제1상동안 조사된다. 클록 사이클의 제2상동안, A/D 변환기(160)는 조사된 셀값을 판독하고, 클록(156)은 센서어레이(148)의 감광셀을 클리어한다.
양호한 실시예에서, 클록(156)의 샘플링 주파수는 500khz이다. 전형적으로, 원격 제어유니트는 제어데이터의 각 비트를 600마이크로초 펄스로 변조한다. 제어데이터의 논리 1비트는 600마이크로초 펄스로 변조되는 50khz톤에 의해 표현되고, 논리 0 비트는 600마이크로초 펄스로 변조되는 톤이 없는 것으로 표현된다. 이 제어 데이터 변조방안에 대해, A/D변환기(160)는 아날로그 입력신호를 최고입력 주파수의 5배로 샘플한다.
그러므로, 아날로그 신호의 입력주파수의 5배인 샘플링 주파수에서, 복조기(158)는 입력 아날로그 신호를 정확하게 표현하는 디지탈 신호를 발생한다.
A/D 변화를 사용하면, 제어디바이스(30)의 동작은 입력-제어데이터 신호의 포맷에 의존하지 않는다.
A/D 변환기(160)의 디지탈 출력은 필터(162)에 입력된다. 필터(162)는 A/D 변환기(160)의 샘플링에 의해 발생되는 샘플링 고조파를 여파해 내는 앤티에일리어싱필터이다. 필터(162)의 대역폭 특성은 클록(156)의 샘플링 주파수에 의해 결정되고, 입력 아날로그 신호가 충분히 과하게 샘플되면, 필터(162)에 대한 광대역폭(wide bandwidth)은 시스템 성능을 열화시키지 않는다.
복조기(158)의 출력은 트랜시버(146)의 채널 B로 입력된다.
양호한 실시예에서, 트랜시버(146)는 커서 제어디바이스와 호스트 컴퓨터 사이의 표준 인터페이스인 UART이다. 트랜시버(146)의 채널 A 또는 B의 선택은 제어라인(151)의 논리 상태에 의해 결정된다. 제어라인(151) 상의 논리로우 상태는 제어디바이스(30)가 커서 제어모드에 있다는 것을 나타내는데 채널 A를 선택한다. 또 한편으로는, 제어라인(151) 상의 논리하이 상태는 제어디바이스(30)가 러언 원격 제어 또는 컴퓨터 네트워킹 모드에 있을때 채널 B를 선택한다.
제8도를 참조하면, 엔코더(42), 트랜시버(164) 및 송신기(44)가 도시되어 있다. 호스트 컴퓨터(34)로부터 이송되는 제어데이터는 트랜시버(164)에서 제어디바이스(30)에 의해 수신된다. 제어데이터는 엔코더(42)에 입력되고, 엔코더(42)는 변조신호를 발생한다. 엔코더(42)의 출력은 MUX(172)의 제1 입력이고, MUX(172)에 대한 제2 입력은 제어디바이스(30)를 위한 전원에을 결합된다. MUX(172)의 출력은 송신기(44)에 결합된다. 제어디바이스(30)가 커서 제어모드에 있을때, 제어라인(151)은 송신기(44)에 대한 전원입력을 선택한다. 양호한 실시예에서, 송신기(44)는 적외선 발광다이오드(LED)이다. 그러므로, 커서 제어모드에서, LED는 정전원이 공급되고, 송신기(44)의 출력은 변조되지 않을 것이다. 또 다르게는, 제어라인(151)이 엔코더(42)출력을 선택할때, 엔코더(42)에 의해 발생되는 변조 신호는 LED에 의해 송신된다.
엔코더(42)에 대한 입력은 디지탈화된 형태로 호스트 컴퓨터(344)로 부터 송신되는 제어데이터이다.
트랜시버(164)는 호스트 컴퓨터(34)로 부터 트랜시버(164)로 이송되는 데이터에 대응하는 직렬비트 레이트로 제어데이터를 수신할 것이다. 엔코더(42)는 버퍼(166), D/A 변환기(DAC)(168)및 필터(170)를 포함한다. 제어데이터는 트랜시버(164)로부터 엔코더(42)의 버퍼(166)로 이송된다. 버퍼(166)는 다수의 제어데이터 엔트리를 기억하여 엔코더(42)가 트랜시버(164)에 의해 구동되는 데이터 레이트로 제어데이터를 수신하도록 허용한다. 버퍼(166)는 데이터라인(165) 및 인에이블라인(167)에 의해 DAC(168)에 결합된다. 버퍼(166)는 제어데이터가 버퍼(166)에 의해 수신되었다는 것을 나타내는 신호를 인에이블 라인(167) 을 통해 발생한다.
DAC(168)가 인에이블라인(167)에 의해 동작가능하게 되면, DAC(168)는 클록(156) 의 클록 킹레이트로 버퍼(166)에 기억된 제어데이터를 받아들이기 시작한다. 제어데이터는 DAC(168)에서 디지탈 데이터로 부터 아날로그 신호로 변환된다. 원격 제어모드에서, 아날로그 신호는 러언모드에서 제어디바이스(30)에 의해 수신되는 아날로그신호의 재구성이다. 컴퓨터 네트워킹 모드에서, 아날로그 신호는 호스트 컴퓨터(34)로 부터 이송되는 변조된 메세지이다.
DAC(168)의 아날로그 출력은 필터(170)에 입력된다.
필터(170)는 DAC(168) 의 디지탈 대 아날로그 처리에서 발생되는 주파수를 감소시키거나 또는 제거한다. 필터(170)는 광범위한 제어데이터의 재구성을 수용하는데 충분한 대역폭을 가진다.
본 발명은 현재로서 양호한 실시예에 의해 설명되었지만 해당분야에 숙련된 사람은 발명이 설명된 실시예에 한정되지 않는다는 것을 인식할 것이다. 본 발명의 방법 및 장치는 첨부된 특허청구항의 정신 및 범위내에서 수정 및 변경을 가하여 실시될 수 있다.
이리하여 설명은 본 발명에 대해 제한적 인것보다는 예시적인 것으로 간주되여야 한다.

Claims (17)

  1. 호스트 컴퓨터 및 적어도 하나의 타기트 디바이스를 갖는 시스템으로서, 상기 호스트 컴퓨터가 중앙처리 장치(CPU), 다수의 제어기능을 기억하기 위한 메모리, 비디오 출력 디스플레이, 및 상기 비디오 출력 디스플레이상의 표시를 위해 상기 제어디바이스의 이동에 대한 위치 데이터를 발생하고 상기 호스트 컴퓨터에 대해 현재지원되는 상기 타기트 디바이스를 원격으로 제어하기 위한 제어디바이스로 구성되는 상기 시스템에서, 상기 제어디바이스는: 상기 제어디바이스에 의해 선택될 다수의 동작 모드를 상기 호스트 컴퓨터상에서 발생하고 상기 타기트 디바이스를 동작시키는 제어데이터를 발생하기 위한 호스트 시스템 구성수단(상기 제어데이터는 상기 다수의 선택된 동작 모드중 하나에 대응한다); 상기 비디오 출력 디스플레이에 위치 데이터를 발생하기 위해 상기 호스트 시스템 구성수단에 결합되어 상기 비디오 출력 디스플레이에 위치 데이터를 발생하고 상기 위치데이터를 통해 상기 비디오 출력 디스플레이를 제어함으로써 상기 호스트 시스템 구성수단으로 부터 상기 다수의 동작모드중 하나를 선택할 수 있는 커서 제어수단; 상기 호스트 시스템 구성 수단으로 부터 상기 제어데이터를 수신하기 위해 상기 커서 제어수단에 결합되는 수신기 수단; 상기 하나의 선택된 모드에 대응하는 상기 제어데이터를 변조하여 변조된 제어데이터를 발생하기 위해 상기 수신기 수단에 결합되는 엔코더 수단; 상기 하나의 선택된 모드를 나타내는 상기 변조된 제어데이터를 상기 타기트 디바이스에 송신하기 위해 상기 엔코더 수단에 결합되는 송신기 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  2. 제1항에 있어서, 상기 커서 제어수단은 이동하는 동안 연속신호를 발하는 상기 커서 제어수단의 위치 수단에 대한 이동을 나타내는 변위신호를 발생하기 위한 위치수단; 및 상기 변위신호에 응답하여 상기 비디오 출력 디스플레이에 상기 위치데이터를 발생하기 위해 상기 커서 제어수단에 결합되는 디코더 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  3. 제1항에 있어서, 상기 호스트 시스템 구성수단은 상기 비디오 출력디스플레이상에 표시되는 그래픽 사용자 인터페이스 메뉴를 통해 선택될 상기 다수의 동작모드를 발생하고, 상기 다수의 동작모드중 하나가 상기 위치 데이터에 의해 선택되는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  4. 제3항에 있어서, 상기 호스트 시스템 구성수단은; 상기 다수의 동작모드중 하나로 선택될때 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리에 기억된 원격제어 기능을 검색하고 상기 엔코더 수단 및 상기 송신기 수단을 통해 상기 원격제어 기능을 상기 타기트 디바이스에 전송하는 원격제어수단; 상기 다수의 동작모드중 하나로 선택될때 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리를 상기 시스템에 이전에 결합되지 않은 제 2타기트 디바이스와 연관된 제어기능으로 업데이트하기 위한 러언제어수단; 상기 다수의 동작모드중 하나로 선택될때 상기 커서제어수단을 활성화하기 위한 커서 모드수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  5. 제4항에 있어서, 상기 호스트 시스템 구성수단은, 상기 다수의 동작모드중 하나로 선택될 때 그리고 상기 시스템이 네트워크를 통해 제 3타기트 컴퓨터에 결합될때 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리에 기억된 네트워크 제어기능을 검색하기 위한 네트워크 제어수단으로서 상기 엔코더 수단 및 상기 송신기 수단을 통해 상기 타기트 디바이스에 상기 네트워크 제어기능을 이송하는 상기 네트워크 제어수단을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  6. 제5항에 있어서, 송신기는 상기 변조된 제어데이터를 적외선 신호로 송신하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  7. 제2항에 있어서, 상기 위치 수단은 상기 커서 제어수단으로 부터 상기 연속신호를 반사함으로써 상기 변위신호를 발생하고 상기 디코더 수단은 반사된 연속신호를 수신하기 위해 광입력을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  8. 호스트 컴퓨터 및 적어도 하나의 타기트 디바이스를 갖는 시스템으로서, 상기 호스트 컴퓨터가 중앙처리장치(CPU), 다수의 제어기능을 기억하기 위한 메모리 및 비디오출력 디스플레이, 상기 비디오 출력 디스플레이상의 표시를 위해 상기 제어디바이스의 이동에 대한 위치 데이터를 발생하고 상기 호스트 컴퓨터에 의해 현재 지원되는 상기 타기트 디바이스를 원격으로 제어하는 방법을 구비하는 상기 시스템에서, 상기 방법은; 상기 제어디바이스에 의해 선택될 다수의 동작모드를 상기 호스트 컴퓨터에서 상기 호스트 시스템 구성수단에서 발생하고 상기 타기트 디바이스를 동작시키는 제어데이터를 발생하는 단계(상기 제어데이터는 상기 다수의 선택된 동작모드중 하나에 대응한다); 상기 호스트 시스템 구성수단에 결합되며 위치데이터를 통해 상기 비디오 출력 디스플레이를 제어함으로써 상기 호스트 시스템 구성수단으로 부터 상기 다수의 동작모드중 하나를 선택할 수 있는 커서제어 수단을 통해 상기 비디오출력 디스플레이에 상기 위치데이터를 발생하는 단계; 상기 커서 제어수단에 결합되는 수신기 수단에 의해 상기 호스트 시스템 구성 수단으로부터 상기 제어데이터를 수신하는 단계; 상기 하나의 선택된 모드에 대응하는 상기 제어데이터를 변조하여 상기 수신기 수단에 결합되는 엔코더 수단을 통해 변조된 제어데이터를 발생하는 단계; 상기 엔코더 수단에 결합된 송신기 수단으로 상기 하나의 선택된 모드를 나타내는 상기 변조된 제어데이터를 상기 타기트 디바이스로 송신하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 커서 제어수단을 통해 상기 비디오 출력 디스플레이에 위치데이터를 발생하는 단계는; 이동하는 동안 연속신호를 발하는 상기 커서 제어수단의 상기 위치수단에 대한 이동을 위치수단에 나타내는 변위신호를 발생하는 단계; 및 상기 커서 제어수단에 결합된 디코더수단으로 상기 변위신호에 응답하여 상기 비디오 출력디스플레이에 상기 위치 데이터를 발생하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 호스트 컴퓨터상에 다수의 동작모드를 발생하는 단계는 상기 비디오 출력디스플레이상에 표현된 그래픽 사용자 인터페이스 메뉴를 통해 상기 위치 데이터에 의해 선택되는 상기 다수의 동작모드중 하나를 발생하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 호스트 컴퓨터상에서 호스트 시스템 구성수단으로 다수의 동작 모드를 발생하는 단계는; 상기 다수의 동작모드중 하나로서 선택될때 원격 제어수단을 통해 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리에 기억된 원격 제어기능을 검색하고 상기 엔코더 수단 및 상기 송신기 수단을 통해 상기 타기트 디바이스로 상기 원격 제어기능을 이송하는 것; 상기 다수의 동작모드중 하나로서 선택될때 상기 시스템에 이전에 결합되지 않은 제 2타기트 디바이스와 연관되고 상기 원격 제어수단에 의해 호출되는 제어기능으로 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리를 러언제어수단에 의해 업데이트 하는 것; 상기 다수의 동작모드중 하나로서 선택될때 커서 모드수단을 통해 상기 커서 제어수단을 활성화하는 것을 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 다수의 동작모드중 하나로서 선택될때 그리고 상기 시스템이 네트워크를 통해 제 3타기트 컴퓨터에 결합될때, 네트워크 제어수단을 통해 상기 호스트 컴퓨터 시스템의 상기 메모리에 기억된 네트워크 제어기능을 검색하고, 상기 네트워크 제어수단은 상기 엔코더 수단 및 상기 송신기 수단을 통해 상기 타기트 디바이스에 상기 네트워크 제어기능을 이송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 송신기 수단은 적외선 신호로 상기 변조된 제어데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제9항에 있어서, 상기 위치수단은 상기 커서제어 수단으로 부터 상기 연속신호를 반사함으로써 상기 변위신호를 발생하고 상기 디코더 수단은 반사된 연속신호를 수신하기 위해 광입력을 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 호스트 컴퓨터 및 상기 호스트 컴퓨터에 의해 지원되는 다수의 타기트 디바이스를 갖는 다중 매체로서, 상기 호스트 컴퓨터가 중앙처리장치(CPU), 메모리, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에 기초한 비디오 출력 디스플레이, 상기 비디오 출력 디스플레이상에서 커서제어를 발생하고 상기 다수의 타기트 디바이스를 동작시키기 위한 제어디바이스를 구비하는 상기 다중 매체에서, 상기 제어디바이스는; 상기 GUI에 기초한 비디오 출력 디스플레이상에서 상기 다수의 타기트 디바이스의 각각에 대한 다수의 동작모드를 발생하기 위한 상기 CPU에 결합되며 상기 메모리로 부터 상기 제어데이터를 검색함으로써 상기 다수의 타기트 디바이스를 제어할 수 있는 상기 다수의 동작모드의 각각에 대해 제어데이타를 발생하는 호스트 시스템 구성수단; 상기 GUI에 기초한 비디오 출력디스플레이를 통해 상기 다수의 타기트 디바이스중 하나에 대해 상기 다수의 동작모드중 하나를 선택하기 위해 호스트 시스템 구성 수단에 결합되며, 상기 호스트 시스템 구성수단이 상기 다수의 타기트 디바이스중 하나에 대해 상기 다수의 동작모드중 하나에 대응하는 상기 제어데이터를 송신하게 하는 제어수단; 상기 호스트 시스템 구성수단으로 부터 상기 제어데이터를 수신하기 위해 상기 제어수단에 결합되는 수신기 수단; 상기 수신기 수단에 결합되어 상기 제어데이터를 적외선 신호로 변조하기 위해 상기 수신기 수단에 결합되는 변조기 수단; 상기 제어데이터로 변조된 상기 적외선 신호를 상기 다수의 타기트 디바이스중 상기 하나에 송신하기 위해 상기 변조수단에 결합ㄷ괴는 송신기 수단; 상기 타기트 디바이스에 의해 수신될때 상기 제어데이터가 상기 다수의 타기트 디바이스 중 하나를 동작시키도록 상기 적외선 신호를 수신하기 위해 상기 다수의 타기트 디바이스의 각각에 결합되는 광 인터페이스 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  16. 제15항에 있어서, 상기 호스트 시스템 구성수단은 상기 호스트 컴퓨터에 의해 이미 지원된 상기 다수의 타기트 디바이스에 추가 타기트 디바이스를 첨가하기 위한 업데이트 수단을 구비하고 상기 업데이트 수단은 상기 메모리에 대응하는 제어데이터를 기억시키는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
  17. 제16항에 있어서, 상기 제어수단은 상기 GUI에 기초한 비디오 출력디스플레이상에서 커서이동을 제어하기 위해 광 커서제어 및 반사패드를 구비하는 것을 특징으로 하는 제어디바이스.
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