KR100317161B1 - 슬레이브장치의가능출력정보를마스터장치에제공하기위한장치및방법 - Google Patents

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닐스 아돌프 레나르트 뢰프그렌
마츠 에어란트 에릭슨
마츠 하칸 달린
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에를링 블로메, 타게 뢰브그렌
텔레폰아크티에볼라게트 엘엠 에릭슨
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Abstract

인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하되, 상기 마스터 장치의 기능이 제어 프로그램을 슬레이브 장치에 다운로딩하는 것을 포함하는 시스템에서, 슬레이브 장치에 대응하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하는 장치는 제어 프로그램의 선정된 부분으로부터 가능 출력 정보를 판독하기 위한 하드웨어, 및 슬레이브 장치와 함께 통신 작동하는 동안 마스터 장치에 의해 사용하기 위하여 가능 출력 정보를 저장하기 위한 하드웨어를 구비한다. 가능 출력 정보에 대한 암호화 계획은 선재하는 슬레이브 장치에 대응하는 선재하는 정보를 재암호화함이 없이 새로운 기능이 부가되도록 허용한다. 새로운 슬레이브 장치에 의해 지원되는 새로운 기능은 새로운 기능이 어떤 선재하는 슬레이브 장치에 의해서도 지원되지 않을 때 상기 제1의 새로운 벡터에 부가된다. 디폴트 값은 선재하는 제1의 벡터에 대해 제공되어, 새로운 기능이 선재하는 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타낸다. 마찬가지로, 모든 선재하는 슬레이브 장치에 의해 지원되나 새로운 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않는 새로운 기능은 선재하는 제2 벡터에 대해 제공된 적절한 디폴트 값으로 제2 벡터에 부가된다.

Description

슬레이브 장치의 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 장치 및 방법
본 발명은 시스템에서 피어 엔티티(peer entity) 사이의 프로토콜 협상(negotiation)에 관한 것이며, 특히 통신 시스템에서 슬레이브(slave) 노드에 의해 기능이 지원되는 것에 관한 정보를 마스터(master) 노드에 제공하는 것에 관한 것이다.
피어 엔티티가 서로 통신하는 시스템은 잘 알려져 있다. 특히, 그러한 시스템은 종종 슬레이브 노드로서 지정된 다수의 종속 장치와 통신하는 마스터 노드로 지정된 장치를 포함한다. 개개의 슬레이브 장치는 서로 다를 수도 있기 때문에, 마스터 노드는 상기 슬레이브 장치와 통신하기 위하여 어느 기능("본 명세서에서 가능출력(capability)으로도 지칭됨)이 각각의 슬레이브 장치에 의해 지원되는 가에 관한 지식을 가져야만 한다. 예를들면, 셀룰러 이동 전화 시스템에서, 셀룰러 송수신기에 의해 제공되는 서로 다른 채널 형태는 서로 다른 통신 프로토콜의 사용으로 인하여 대응하게 서로 다른 데이타 속도로 통신할 것을 요구할 수도 있다. 이러한 구조를 갖는 한가지 그러한 시스템은 이동 통신용의 세계적 시스템(GSM)으로 알려진 유럽무선 전화 셀룰러 통신 시스템에서 스위칭 센터와 기지국 사이에 있는 링크이다. 이러한 시스템에서 기지국이 지원할 수 있거나 또는 지원할 수 없는 가능 출력은 1/2 속도 채널, 결합된 신호 및 제어 채널, 데이타 통신 설비, 및 기지국으로 향하는 통신 프로토콜의 서로 다른 버젼을 포함한다.
종종 그러한 시스템에서, 새로운 슬레이브 장치가 부가되거나 또는 현존하는 슬레이브 장치를 대체할 것이다. 이러한 것이 발생할 때, 마스터 노드는 새로운 슬레이브 장치와 통신하기 위하여 어떤 기능이 상기 새로운 슬레이브 장치에 의해 지원되는가를 알려주는 정보를 얻어야만 한다.
예를들면, 광역에 걸쳐서 퍼져있는 많은 기지국(BS)의 작동을 관리하는 기지국 제어기(BSC)를 갖는 이동 전화 통신망에서, BSC는 어떤 기능 세트가 어떤 기지국에 의해 지원되는가를 알아야만 한다. 그러나 지원된 기능은 많은 이유로 인해 시시 각각 변경될 수도 있다. 첫째, 새로운 기지국이 그 통신망에 추가되어, BSC가 알아야만 하는 추가의 기능 세트를 나타낼 수도 있다. 더 나아가, 기지국은 규정외 시간을 수반하는 소프트웨어에 의해 통상 제어된다. 새로운 소프트웨어가 공개되면, 이것은 기지국이 이전에 지원되지 않은 기능을 수행하도록 허용할 수도 있다. 소프트웨어 및 하드웨어가 한 기지국에서 다음 기지국까지 서로 다를 수도 있기 때문에, 어떤 기능이 그 노드에서 지원되는 가에 관한 정보를 얻기 위한 방법이 BSC에 제공되어야 한다.
이러한 문제점에 대한 종래의 해결책은 마스터 장치와 슬레이브 장치 사이에 선정된 교섭 절차를 이용해야만 한다. 이러한 교섭 절차 동안, 마스터 장치와 슬레이브 장치는 이들 두 장치를 접속하는 인터페이스에 대해 어떤 기능이 지원될 것인가에 관한 정보를 교환하기 위해 선정된 프로토콜을 이용한다. 이러한 해결책의 한예는 송신 전에 어떤 데이타 속도가 사용되어야 하는가에 관해 교섭하는 팩시밀리(팩스) 장치에서 발견할 수도 있다. 그러나 이러한 해결책은 이것이 마스터 장치와 슬레이브 장치를 링크하는 인터페이스에 대해 바람직하지 않은 오버헤드(overhead) 통신을 필요로 한다는 점에 있어서 방해가 된다. 더 나아가, 교섭 프로토콜이 규정되어야 하므로, 가능 출력의 변경 및 추가의 적응은 현존하는 슬레이브에 의해 사용되는 프로토콜에 대한 가능한 주요 비율의 대응하는 변경없이 불가능하다. 따라서, 더 단순하거나 또는 더 융통성 있는 해결책이 바람직하다.
발명의 요약
따라서 본 발명의 목적은 마스터 및 슬레이브 장치가 가능 출력 정보를 통신하기 위해 교섭 절차를 수행할 것을 요구하지 않고서, 슬레이브 장치에 의해 어떤 기능이 지원되는가에 관한 정보(가능 출력 정보)를 마스터 노드 장치에 제공하기 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 추가된 슬레이브 장치가 선재하는 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않은 새로운 기능을 지원한다 할 지라도, 선재하는 슬레이브 장치용으로 이미 암호화된 가능 출력 정보를 변경시킴이 없이 슬레이브 장치가 추가되도록 허용하는 가능 출력 정보용의 암호화 계획을 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 추가된 슬레이브 장치가 모든 선재하는 슬레이브 장치에 의해 지원되는 기능을 지원하지 않는다 할 지라도 선재하는 슬레이브 장치용으로 이미 암호화된 가능 출력 정보를 변경시킴 없이 슬레이브 장치가 추가되도록 허용하는 가능 출력 정보용의 암호화 계획을 제공하는 것이다.
본 발명의 한 양상에 따르면, 상기 및 다른 목적은 인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하는 시스템에서의 장치에 의해 달성되는데, 여기에서, 상기 마스터 장치의 한 기능은 제어 프로그램을 슬레이브 장치에 다운로딩(downloading)하는 것을 포함한다. 상기 시스템에서의 장치는 슬레이브 장치에 대응하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공한다. 상기 시스템에서의 장치는 제어 프로그램의 선정된 부분으로부터 가능 출력 정보를 판독하기 위한 수단, 및 슬레이브 장치와 통신 작동하는 동안 마스터 장치에 의해 사용하기 위해 가능 출력 정보를 저장하기 위한 수단을 포함한다. 가능 출력 정보를 제어 프로그램의 적절한 위치에 배치함으로써, 마스터 장치는 제어 프로그램이 갱신될 때마다 새로운 가능 출력 정보를 제공받는다. 또한, 가능 출력 정보가 항상 마스터 장치에 저장되므로, 마스터 장치와 슬레이브 장치 사이의 선정된 교섭 절차에 대한 필요성은 제거된다.
본 발명의 또다른 계획에 따르면, 가능 출력 정보에 대한 암호화 계획이 제공되는데, 이에 의해 새로운 슬레이브 장치는 새로이 규정된 기능을 적응시키기 위해 선재하는 가능 출력 정보가 재암호화 되도록 요구함이 없이 시스템에 부가될 수 있다. 각각의 슬레이브 장치용의 가능 출력 정보는 제1 벡터 및 제2 벡터를 포함한다. 각각의 제1 및 제2 벡터는 다수의 변수를 구비하는데, 각각의 변수는 대응 기능이 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되는가의 여부를 나타낸다. 새로운 슬레이브 장치가 시스템에 부가될 때, 시스템내에 선정되지 않은 새로운 기능에 대응하는 변수를 부가하기 위해 제2 벡터중 하나 또는 둘 모두를 재규정할 필요는 없을을 수 있다. 그러나, 선재하는 가능 출력 정보는 이들 새로운 변수를 포함하도록 수정될필요는 없다. 결론적으로, 어떤 특정 슬레이브 장치에 대한 가능 출력 정보는 시스템내에 규정된 하나 또는 그 이상의 변수를 빠뜨릴 수도 있다. 이것을 보상하기 위하여, 판독을 위한 수단은 제1 벡터에서 누락하는 변수에 대한 제1 디폴트 값을 지원하기 위하여 다수의 선정된 제1 벡터 변수 이하의 수의 제1 벡터의 변수에 응답하는 제1 디폴트 수단을 포함한다. 제1 디폴트 값은 대응 기능이 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타내도록 선택된다. 판독을 위한 수단은 제2 벡터에서 누락된 변수에 대한 제2 디폴트 값을 지원하기 위하여 다수의 선정된 제2 벡터 이하의 수의 제2 벡터의 변수에 응답하는 제2 디폴트 값을 포함한다. 제2 디폴트 값은 대응 기능이 대응 슬레이브 장치에 의해 지원됨을 나타내도록 선택된다.
본 발명의 이러한 양상에 따르면, 가능 출력 정보는 두 벡터로 구성될 수 있으며, 상기 벡터중 하나 또는 둘 모두는 어떠한 것이든 변수를 갖지 않는다. 두 벡터 모두에서 변수를 갖지 않는 것은 시스템내의 각각의 슬레이브 장치가 시스템내의 다른 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않는 각각의 기능 및 모든 기능을 지원하는 상황에 대응한다. 이 경우, 각각의 슬레이브 장치의 지원된 가능 출력에 관한 정보는 제1 및 제2 디폴트 수단에 의해 완전히 제공된다.
본 발명의 또다른 양상에 따르면, 다수의 선재하는 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치에 새로운 슬레이브 장치를 부가하기 위한 방법이 공개되는데, 각각의 슬레이브 장치는 마스터 장치에 저장된 대응하는 가능 출력 정보를 구비한다. 첫째, 선정된 제1 벡터와 동일한 길이를 갖는 새로운 제1 벡터는 마스터 장치에 저장된다. 상기 새로운 제1 벡터에서의 각각의 변수는 선정된 제1 벡터에서 규정된 대응 기능을 교대로 기원하거나 또는 지원하지 않는 새로운 슬레이브 장치와 통신하여 세트된다.
그 다음, 새로운 제1 벡터와 관련될 추가의 저장 장소는 마스터 장치에 할당된다. 새로운 슬레이브 장치에 의해 지원되지만 어떤 선재하는 슬레이브 자치에 의해서도 지원되지 않는 제1의 새로운 기능과 통신하여 제1의 부가 변수가 이 추가의 저장 장소에 저장된다. 제1의 추가의 변수는 슬레이브 장치가 제1의 새로운 기능을 지원함을 나타내도록 세트된다. 이러한 기술이 위에서 설명된 제1의 디폴트 수단과 함께 사용될 때, 이러한 누락값이 선재하는 슬레이브 장치가 그 기능을 지원하지 않음을 나타내는 값으로 이행하지 않을 것이기 때문에 어떤 선재하는 가능 출력 정보도 수정할 필요가 있다.
다음, 새로운 제2 벡터와 관련될 추가의 저장 장소는 마스터 장치에 할당된다. 모든 선재하는 슬레이브 장치에 의해 지원되며 새로운 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않는 제2의 새로운 기능과 통신하여 제2의 추가의 변수가 이러한 추가의 저장 장소에 저장된다. 제2의 추가의 변수는 제2의 추가의 변수는 세트되어, 슬레이브 장치가 제2의 새로운 개능을 지원하지 않음을 나타낸다. 이러한 기술이 위에서 설명된 제2의 디폴트 수단과 함께 사용될 때, 이러한 누락 값이 선재하는 슬레이브 장치가 새로이 추가된 기능을 지원함을 나타내는 값으로 이행할 것이기 때문에 선재하는 가능 출력 정보를 수정할 필요는 없다.
최종적으로, 제1 및 제2의 선정된 벡터는 제1 및 제2의 추가의 변수에 대응하는 각각의 저장 장소를 포함하도록 재규정된다.
본 발명의 목적 및 장점은 도면과 함께 다음의 상세한 설명을 읽으므로써 이해될 것이다.
도1은 각각의 인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 포함하는 시스템의 블럭 선도이다.
도2a 및 도2b는 새로운 슬레이브 장치가 단지 두 슬레이브 장치만을 사전에 구비하는 시스템에 추가될 때 기능의 카테고리가 변동하는 방식을 설명하는 선도이다.
도3은 가능 출력 정보에 대한 암호화 계획에 대한 양호한 실시예이다.
도4a 내지 도4c는 본 발명에 따라 선재하는 가능 출력 정보에 대해 디폴트 값을 제공하고 암호화 계획에 새로운 기능을 추가하는 기술을 설명한 것이다.
도1에서, 각각의 인터페이스(105, 105', 105")에 의해 슬레이브 장치(103, 103'103")에 결합된 마스터 장치(101)를 포함하는 시스템의 블럭 선도가 도시된다. 마스터 장치(101)는 예를들면, BSC일 수도 있으며, 슬레이브 장치(102, 103', 103")는 이동 전화망에 접속된 다수의 기지국일 수도 있다. 마스터 장치(101)는 시스템의 작동 시작시에, 그리고 셀룰러 이동 통신 시스템에서 하나 또는 그 이상의 기지국 위치에서 발생하는 전력 실패후와 같이 그러한 다운로딩(downloading)이 요구될 때외에는 언제나 인터페이스(105, 105', 105")에 의해 슬레이브 장치(103, 103', 103")에 다운로딩될 각각의 상기 슬레이브 장치용의 제어 소프트웨어(107,107', 107")를 포함한다. 본 명세서에 설명될 작동이 각각의 슬레이브 장치(103, 103', 103")에 적용할 수 있으므로, 다음의 설명은 마스터 장치(101)가 슬레이브 장치(103)의 가능 출력을 습득하는 방법에 대해 집중시킬 것이다. 그러나, 슬레이브 장치(103)에 대해 설명된 기술은 나머지 슬레이브 장치(103', 103")중 어느것에도 적용될 수 있음이 본 기술분야의 기술자에게는 명백할 것이다.
제어 소프트웨어(107)는 소프트웨어 메모리(111)에 로딩될 때 슬레이브 장치(103)의 정규 작동을 제어한다. 설명된 것과 같은 시스템에서, 슬레이브 장치가 새로운 장치에 의해 대체될 때 마스터 장치(101)는 새로운 장치용의 대응하는 갱신된 제어 소프트웨어(107)를 제공받을 수도 있다. 슬레이브 장치의 초기 프로그램 로드(IPL)동안 마스터 노드가 제어 소프트웨어를 슬레이브 장치에 다운로드하는 시스템은 그 기술 분야에서는 공지되어 있으며, 본 명세서에서는 더이상 설명되지 않는다.
본 발명에 따르면, 제어 소프트웨어(107)는 대응 슬레이브 장치(103)에 의해 지원되는 기능에 관한 가능 출력 정보(109)를 포함하는 부분과 분리할 수 없게 결합된다. 예를들면, 가능 출력 정보(109)의 시작은 제어 소프트웨어(107)내의 공지의 장소에 위치하여, 마스터 장치(101)가 이 소프트웨어를 배치하여 이것을 제어 소프트웨어(107)의 나머지와 구별하게 된다. 본 발명의 양호한 실시예에서, 가능 출력정보(109)는 슬레이브 장치(103)용의 제어 소프트웨어(107)가 마스터 장치(101)에서 데이타 베이스에 보유되는 파일로 분할되기 때문에 쉽게 식별할 수 있다. 이 실시예에서, 이러한 파일 세트가 마스터 장치(101)내에서 단일 패키지로서 취급되는 것이 중요하다. 하나 또는 그 이상의 이러한 파일은 가능 출력 정보((109)를 나타내는 데이타만을 포함한다. 정보를 우선 마스터 장치(101)에 운반하도록 의도된 것이기 때문에 가능 출력 정보(109)가 슬레이브 장치(103)에 다운로드 되는 것은 필수적인 것이 아니다. 그러나, 가능 출력 정보(109)가 슬레이브 장치(103)에 다운로드되면, 아래에 더 상세히 설명되는 바와 같이 시스템 결함 결정이 이루어질 수도 있다.
더 나아가, 본 발명에 따르면, 제어 소프트웨어(107)를 슬레이브 장치(103)에 다운로딩 시키기 전에, 마스터 장치(101)는 가능 출력 정보(109)를 판독하고 이것을 그 국부 저장 장치(113)에 저장시킨다. 국부 저장 장치(113)에 저장된 정보는 인터페이스(105) 상에서 슬레이브 장치(103)에 의해 어떤 기능이 지원되는가를 결정하기 위하여 마스터 장치(101)에 의해 후에 사용된다. 이러한 가능 출력 정보(109)는 슬레이브에 소프트웨어를 로드하는데 어떤 절차가 사용되어야 하는가를 마스터 장치(101)에 나타낼 수도 있다.
이러한 메카니즘은, 인터페이스(105)상에서 슬레이브 장치(103)에 의해 어떤 새로운 기능이 지원되는가(또는 어떤 구기능이 더이상 지원되지 않는가)에 관해 마스터 장치(101)에 통지하기 위해 선정된 교섭 절차를 사용함이 없이 슬레이브 장치(103)를 변경하기 위한(또는 갱신하기 위한) 능력에 있어서 큰 자유를 제공함을 알 수 있다. 이것은 슬레이브 장치가 지원하는 기능에 영향을 미치는 방법에 있어서 슬레이브 장치(103)가 변경될 때마다 마스터 장치(101)가 그 장치를 위한 대응 제어 소프트웨어(107)를 제공받을 것이기 때문이다. 새로운 제어소프트웨어(107)가 항상 갱신된 가능 출력 정보(109)를 포함할 것이기 때문에, 마스터 장치(101)는 새로운 슬레이브 장치(103)에 의해 어떤 기능이 지원되는가를 쉽게 결정할 수 있다.
본 발명의 양호한 실시예에서, 마스터 장치(101)는 다음과 같이 작동한다. a)모든 슬레이브에 대해 다음을 실행하라.
b)소프트웨어가 로딩될 필요가 있으면,
소프트웨어 패키지로부터 벡터를 획득.
페치된 벡터에 의해 표시된 바와 같은 절차를 이용함으로써(또는 로딩이 벡터에서 규정되지 않는 경우 디폴트 절차에 의해) 소프트웨어를 슬레이브에 로딩.
슬레이브에서 소프트웨어를 시작.
b)를종료.
c)슬레이브를 수반하는 모든 불러낸 통신망 기능에 대해 다음을 실행하라.
d)기능이 벡터의 최종 규정에 따라 규정될 경우,
e)기능이 지원될 경우,
표시된 절차를 이용함으로써 슬레이브에서 기능을 불러냄,
그렇지 않을 경우,
기능을 거절.
e)를 종료.
그렇지 않을 경우,
결함 절차를 이용함으로써 슬레이브에서 기능을 불러냄.
d)를 종료.
c)를 종료.
a)를 종료.
가능 출력 정보(109)가 다수의 서로 다른 방식중 어떤 것으로도 포매팅될 수 있음이 본 기술 분야의 기술자에게는 명백할 것이다. 예를들면, 사람은 인터페이스(105)를 통해 아직까지 지원될 기능의 완전한 세트를 처음에 규정할 수도 있었다. 그러나 이것은 예기치 않은 기능이 실존하기 때문에 너무 제한하는 것임을 입증할 수도 있었다.
양호한 실시예에서, 가능 출력 정보(109)는 상향 호환 포맷으로 암호화 되어, 갱신되지 않은 슬레이브 장치의 가능 출력 정보의 암호화에 기여함이 없이 암호화 계획에 부가될 수도 있게된다. 이러한 암호화 계획은 현존하는 암호화 계획에서 특정 기능이 나타나야 하는 서로 다른 환경이 있다는 사실에 의존한다. 기능은 다음과 같은 세 카테고리로 분할된다.
1) 통신망에서 몇몇 슬레이브 장치에 의해 지원되지만 모든 슬레이브 장치에 의해 지원되지는 않는 기능
2) 통신망에서 각각의 슬레이브 장치 및 모든 슬레이브 장치에 의해 지원되는 기능
3) 통신망에서 어떤 슬레이브 장치에 의해서도 지원되지 않는 기능
제1 카테고리에서의 기능 즉, 몇몇 슬레이브 장치에 의해 지원되지만 모든 슬레이브 장치에 의해 지원되지는 않는 기능이 통신망에서 규정되는 것이 필요할 뿐이다. 이것은 이 경우 마스터 장치(101)가 서로 다른 슬레이브 장치(103,103',103")의 가능 출력 사이에서 구별할 수 있을 필요가 있다. 그러나, 나중의 두 카테고리의 경우, 마스터 장치(101)가 모든 슬레이브 장치(103, 103', 103")에 동일하게 적용할 수 있는 디폴트 값을 포함하도록 설계될 수 있기 때문에 통신망 규정은 필요하지 않다. 따라서, 모든 슬레이브 장치(103)가 주어진 기능을 지원하는 것으로 알려질 경우, 마스터 장치(101)는 어떤 특정 슬레이브 장치(1030가 그 기능을 지원하는 가의 여부를 조사할 필요가 없다. 그 대신, 마스터 장치는 단순히 모든 슬레이브장치(103, 103', 103")와 통신할 때 그 기능을 단지 이용할 뿐이다. 마찬가지로, 슬레이브 장치중 어떤 것도 특정 기능을 지원하기 않는 것으로 알려지면, 마스터 장치(101)는 슬레이브 장치(103)에 의해 지원되는 특정 기능에 의존하는 어떤 통신도 시도하지 않도록 설계된다. 마스터 장치(101)는 소프트웨어에 의해 제어되어, 통신망의 가능 출력이 시간을 경과하여 변화하기 때문에 쉽게 갱신될 수 있게 된다.
위의 설명은 시스템이 본 명세서에서 "A" 및 "B"로 지칭된 두 슬레이브 장치만을 포함할 때 가능 출력 정보(109)용의 암호화 계획에서 포함될 필요가 있는 기능의 카테고리를 설명하는 선도인 도2a를 참조하여 더 이해될 수도 있다. 박스(200)의 내부는 통신망을 위해 지금까지 규정될 수 있었던 모든 가능한 기능을 나타낸다. 제1 원(201)은 슬레이브 장치 "A"에 의해 지원되는 모든 기능을 둘러싼다. 제2 원(203)은 슬레이브 장치 "B"에 의해 지원되는 모든 기능을 둘러싼다. 슬레이브 장치 "A" 및 "B"(따라서, 본 예에서는 단지 두 슬레이브 장치만이 있기 때문에 통신망에서의 모든 슬레이브 장치)에 공통인 한 세트의 기능을 규정하는 공통영역(205)이 있음을 알 수 있다. 선도는 또한 슬레이브 "A"에 의해 지원되나 슬레이브"B"에 의해서는 지원되지 않는 제1 세트의 배타적 기능(207)과, 슬레이브 "B"에 의해 지원되나 슬레이브 "A"에 의해서는 지원되지 않는 제2 세트의 배타적 기능(209)이 있음을 알 수도 있다. 상기 제1 및 제2의 원(201, 203) 모두의 외부에 있는 빈 영역(211)은 통신망에서 어떤 슬레이브 장치에 의해서도 지원되지 않는 기능을 나타낸다.
본 예에서, 마스터 장치(101)가 통신하고자 하는 슬레이브 장치가 그 기능을 지원하는가 아닌가의 여부를 상기 마스터 장치가 알 필요가 있기 때문에, 단지 제1 및 제2 세트의 배타적 기능(207, 209)만이 가능 출력 정보(109)에 대한 암호화 계획에서 규정될 필요가 있다. 대조해 보면, 마스터 장치는, 규정에 의해 통신망에서 각각의 노드 및 모든 노드에 의해 지원되기 때문에 이것이 지원되는가의 여부를 조사하지 않고서도 공통 영역(205)에 위치한 어떤 기능도 자유롭게 이용할 수 있다. 빈 영역(211)에 있는 기능에 관하여, 이들은 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 어떤것에 의해서도 지원되지 않으며 따라서 마스터 장치(101)의 설계는 이들 기능에 대한 어떤 규정도 포함할 필요가 없고; 마스터 장치가 이들 기능중 어느것을 지원했던 슬레이브 장치를 절대로 찾지 못하기 때문에 그러한 규정은 비효율적으로 이끌 것이다.
새로운 슬레이브 장치 "C"가 통신망에 부가되면, 가능 출력 정보(109)에 대한 암호화 계획은 도2a에 도시된 바와 같이 변경되어야 할 것이다. 제1 및 제2 원(201, 203)은 아직까지 슬레이브 "A" 및 "B"에 의해 지원되는 기능을 나타낸다.제3 원(213)은 새로운 슬레이브 장치 "C"에 의해 지원되는 모든 기능을 둘러싼다. 본 예에서, 슬레이브 "C"가 슬레이브 장치 "A" 및 "B"에 의해 지원된 각각의 기능을 지원하지 않기 때문에, 공통 영역(205')은 감소되어 왔다. 그 결과, 공통 영역(205)에 이전에 있었고 통신망에서 규정을 필요로 하지 않았던 제1의 새로운 영역(215)에 위치한 기능은 이제 암호화 계획에서 규정될 필요가 있어서, 마스터 장치(101)가 이들 기능을 지원하지않는 슬레이브 장치 "C"와 이들 기능을 지원하는 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 사이에서 구별할 수 있다. 오래된 디폴트는 이들 기능을 더이상 수행하지 않을 것이다.
이와 유사하게, 이러한 예에서, 슬레이브 장치 "C"는 통신망에서 어떤 슬레이브 장치에 의해서도 사전에 지원받지 않았던 제2의 새로운 영역(217)에 위치한 기능을 지원한다. 결론적으로, 이들 기능은, 마스터 장치가 이들 기능을 지원하는 슬레이브 장치 "C"와 이들 기능을 지원하는 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 사이를 구별할 수 있도록 암호화 계획에 부가되어야 할 것이다. 구 암호화 계획은 제2의 새로운 영역이 전에 빈 영역(211)의 일부였기 때문에 마스터 장치(101)내의 지원되지 않은 상태로 디폴트된 상기 제2의 새로운 영역(217)에 상기 기능이 위치하게 하는 암호화 계획은 더이상 작동하지 않을 것이다. 도2b에서, 빈 영역(211')은 슬레이브 장치"A", "B" 또는 "C"중 어느것에 의해서도 지원되지 않는 모든 가능한 기능을 나타낸다.
상기의 논의를 요약하면, 현존하는 통신망은 모든 슬레이브 장치의 서브세트에 의해서만 지원되는 기능을 나타낼 필요가 있다. 마스터 장치(101)가 서로 통신하는 어떤 슬레이브 장치와도 함께 특정 기능을 사용하도록 설계될 수 있기 때문에 모든 슬레이브 장치에 의해 지원되는 어떤 기능도 가능 출력 정보(109)에서 나타내질 필요가 없다. 마찬가지로, 마스터 장치(101)가 이것이 통신하는 통신망에서의 어떤 슬레이브 장치와 함께 특정 기능을 결코 함께 사용하도록 설계될 수 없기 때문에, 어떤 슬레이브 장치에 의해서도 지원되지 않는 기능은 가능 출력 정보(109)에 표시될 필요가 없다. 새로운 슬레이브 장치가 통신망에 부가될 때, 이전에 존재하는 슬레이브 장치 모두에 의해 지원되었거나 또는 아무에 의해서도 지원되지 않은 기능을 부가하기 위하여 암호화 계획을 수정해야만 한다.
도3에는 가능 출력 정보(109)에 대한 암호화 계획의 양호한 실시예가 도시된다. 다음의 설명은 본 발명을 이해하기 위한 것으로서 "변수" 및 "부울값(boolean value)"과 같은 용어를 사용한다. 그러나, 이러한 용어는 통신망에서 발생되고 다른 작동이 발생하게 하는 전기 신호와 같은 물리적 엔티티로서 종종 지칭됨을 이해해야 한다.
본 발명에 따르면, 이러한 암호화 기능은 이미 시스템의 일부였던 슬레이브 장치(103, 103', 103")의 가능 출력 정보(109)를 재암호화하지 않고서도 새로운 기능(즉, 기능이 이미 지원되었거나 또는 결코 지원되지 않았기 때문에 전에 시스템에서 규정될 필요가 없었던 기능)이 부가되도록 허용한다.
가능 출력 정보(109)는 두 벡터로서 암호화되는데, 각각의 벡터는 통신망에서 규정되었던 기능의 리스트에 대응하는 변수의 리스트를 포함한다. 상기 변수는 관련된 기능이 슬레이브 장치(103)에 의해 지원되는가 또는 지원되지 않는가에 따라 참 또는 거짓으로 세트될 수 있는 부울 변수이다. 통신망에서 규정된 각각의 기능은 두 리스트중 하나에만 있는 변수로 표시된다. 통신망이 제1 시간 동안 규정될때 그 기능에 대한 대응 변수가 제1 벡터(301)에 위치하든 또는 제2 벡터(303)에 위치하든 문제가 아니다. 그러나, 변수의 위치는 통신망에 부가된 모든 새로운 슬레이브 장치에 대해 매우 중요하다. 이러한 중요도는 예로 설명될 것이다.
도4a는 통신망에 처음 만들어졌을 때 모두 있었던 두 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 만을 가지는 통신망에서 슬레이브 장치 "A"에대한 가능 출력 정보(109)를 도시한다. 마찬가지로, 이러한 동일한 통신망에서 슬레이브 장치 "B"에 대한 가능 출력 정보를 도시한다. 슬레이브 장치 "A"에 관하여, 제1 벡터(401a)는 슬레이브 장치 "A"가 기능 n 및 o를 지원하지만 기능 p를 지원하지 않음을 보여주기 위하여 설명을 목적으로 세트되었다. 또한 제2 벡터(403a)는 슬레이브 장치 "A"가 기능 q를 지원하지만 기능 r을 지원하지 않음을 나타내기 위하여 세트되었다. 마찬가지로, 슬레이브 장치 "B"에 대하여, 제1 벡터(401b)는 슬레이브 장치 "B"가 기능 p를 지원하지만 기능 n 또는 o를 지원하지 않음을 나타내도록 세트되었다. 또한 제2 벡터(403b)는 슬레이브 장치 "B"가 기능 r을 지원하지만 기능 q또는 s를 지원하지 않음을 나타내도록 세트되었다. 본 실시예에서, 기능중 어느것도 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 모두에 의해 지원되거나 또는 지원되지 않는 것은 없는 것이 명백할 것이다. 이것은 도2a 및 도2b를 참조하여 위에서 설명된 바와 같이, 공통 영역(205) 또는 빈 영역(211)중 어느 하나에 있는 기능을 규정함에 있어서 포인트가 없기 때문이다. 그대신, 마스터 장치(101)는 본 특정 시스템에 적합한 디폴트를 포함하도록 설계될 수 있다. 그러나, 그러한 기능의 어떤 특정 집단도 가능 출력 정보(109)내에 포함될 수 없었고, 모두 참(지원된 기능) 부울값으로 세트되거나 또는 모두 거짓(지원되지 않는 기능) 부울값으로 세트되는 이유는 없다. 모든 그러한 기능의 완전한 명세는 무한수의 기능이 규정될 수 있기 때문에 발생될 수 없었다.
도4c는 시스템에 이제 부가되는 슬레이브 장치 "C"의 가능 출력 정보(109)를 도시한 것이다. 이것 또한 제1 벡터(401c) 및 베 2 벡터(403c)를 포함한다. 슬레이브 장치 "C"를 통신망에 부가하는 것은 도2b에서 이미 설명된 효과를 갖는다. 즉, 슬레이브 장치 "C"는 슬레이브 장치 "A" 및 "B"에 의해 공통으로 지원되는 기능의 일부를 지원한다(공통 영역(205')을 참조). 결론적으로, 이러한 기능이 가능 출력 정보내에 규정될 이유가 아직 없는데 즉, 마스터 장치(101)는 이러한 기능이 통신망에서의 각각의 슬레이브 장치에 의해 지원됨을 계속 안다. 또한, 슬레이브 장치 "C"는 슬레이브 장치 "A" 및 "B" 어느것에 의해서도 지원되지 않는 많은 기능을 지원하지 않는다(빈 영역(211')을 참조). 또한, 이들 기능이 가능 출력 정보내에 규정될 이유가 없는데 즉, 마스터 장치(101)는 이들 기능이 통신망에서 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 계속 안다.
도2b를 참조하면, 슬레이브 장치 "A" 및 "C"에 의해 지원되며 슬레이브 장치 "B"에 의해 지원되지 않는 기능만을 포함하는 제1의 부분 공통 영역(219)이 있음을 알 수 있다. 이러한 기능은 통신망에서 이미 규정되었고, 본 예에서 기능 p 및 기능 r 이다. 결론적으로, 벡터(401c)에서, 기능 p에 대응하는 변수는 참과 같게 세트되고 벡터(403c)에서 기능 r에 대응하는 변수는 거짓과 같게 세트된다. 이들 기능 o 및 q 와 대응하는 변수는 제1 및 제2 벡터(401c, 403c)에서 거짓과 같게 세트된다.
도2b에서, 슬레이브 장치 "C"를 선재하는 통신망에 도입한 결과 새로운 기능을 규정할 필요가 있음을 알 수 있다. 첫째, 기능이 슬레이브 장치 "C"에의해 지원되지 않기 때문에, 공통 영역에서 전에 있었고 이제는 제1의 새로운 영역(215)에 있는 기능이 있다. 이러한 예를 위하여, 이들은 기능 u 및 v로 지칭될 것이다. 본 발명에 따르면, 개념상 제1의 새로운 영역(215)에 위치하는 새로운 기능은 제2의 벡터(403c)에 부가되어야 한다. 마스터 장치(101)는 또한 제2의 벡터(403c)의 포맷을 갖는 제2의 벡터를 인식하도록 수정된다. 따라서, 도4c에서, 제2의 벡터(403c)는 기능 u 및 v에 대응하는 변수도 또한 포함한다. 이들 두 변수는 슬레이브 장치 "C"가 이들 기능을 지원하지 않음을 나타내도록 하기 위하여 거짓과 동일하게 세트되었다. 또한, 본 발명에 따르면, 마스터 장치(101)가 제2 벡터(403a, 403b)가 통신망에서의 최장의 제2 벡터(403c) 만큼 길지는 않음을 인식할 때마다 마스터 장치(101)가 참과 동일한 디폴트 값의 존재를 추정하도록 설계되기 때문에 슬레이브 장치 "A" 및 "B"와 대응하는 제2 벡터(403a 또는 403b)중 어느 하나에 변수를 부가할 필요가 없다. 마스터 장치(101)가 제2 벡터(403a, 403b)의 실제 끝을 인식하고 이들이 필요할 때마다 참의 디폴트 값을 제공하도록 설계되는 한 이들 점선 값(407a, 407b)이 실제로 제2 벡터(403a, 403b)에 존재할 필요가 없다. 각각의 제1 및 제2 벡터(401a, 401b, 401c, 403a, 403b, 403c)는 벡터의 길이를 결정함에 있어서 마스터 장치(101)에 의해 사용하기 위하여 길이 표시기(도시되지 않음)를 포함하는 것이 좋다. 그러나, 제2 벡터(403a, 403b)가 실제로 규정되지 않은 기능에 대응하는 변수를 포함할 수 없었던 이유는 없다. 이 경우, 제2 벡터(403a, 403b)에서 규정되지 않은 변수는 참과 실제로 동일하게 세트되어야 한다. 슬레이브 장치 "C"의 제2 벡터(403c)는 점선값(407a, 407b)에 대해 위에서 설명된 바와 같은 기능이 있고, 통신망이 확장되어 새로운 기능이 규정되게 만드는 또다른 새로운 슬레이브 장치를 포함하게 될 때 사용되는 점선값(407c)도 또한 포함하는 것을 알아야 한다.
도2b를 참조하면, 빈 영역(211)의 이전 부분이었던 새로운 기능(즉, 슬레이브 장치 "A" 또는 "B"중 어느것에 의해서도 지원되지 않는) 이지만 슬레이브 장치 "C"에 의해 이제 지원되는(제2의 새로운 영역(217)을 참조)새로운 기능을 규정할 필요가 있다. 이 예를 위하여, 이것은 기능 t로 지칭될 것이다. 본 발명에 따르면, 개념적으로 제2의 새로운 영역(217)에 위치한 새로운 기능은 제1 벡터(401c)에 부가되어야 한다. 마스터 장치(101)는 또한 제1 벡터(401c)의 포맷을 갖는 제1 벡터를 인식하도록 수정된다. 따라서, 도4c에서, 제1 벡터(401c)는 또한 기능 t에 대응하는 변수도 포함한다. 이 변수는 슬레이브 장치 "C"가 이 기능을 자원함을 나타내기 위하여 참과 동일하게 세트되었다. 또한, 본 발명에 따르면, 마스터 장치(101)가 제1 벡터(401a, 401b)의 실제 끝을 인식하고 이들이 필요할 때마다 거짓의 디폴트 값을 제공하도록 설계되는 한 이들 점선값(405a, 405b)이 제1 벡터(401a, 401b)에 반드시 존재할 필요는 없다. 그러나, 제1 벡터(401a, 401b)가 규정되지 않은 기능에 대응하는 변수를 실제 포함할 수 없는 이유는 없다. 이 경우, 제1 벡터(401a, 401b)에서 규정되지 않은 변수는 실제로 거짓과 동일하게 세트되어야 한다. 슬레이브 장치 "C"의 제1 벡터(401c)가 점선값(405a, 405b)에 대해 정확히 위에서 설명된 바와 같은 기능을 갖는 점선값(405c)도 또한 포함함을 알아야 한다.
마스터 장치가 가능 출력 정보(109)에 대한 새로운 암호화 계획을 포함하는 제어 소프트웨어(107)를 부여받을 때마다 마스터 장치(101)는 또한 되도록이면 새로운 소프트웨어에 의해 갱신되어, 새롭게 규정된 변수의 의미를 알게 되는 것이 본 시스템의 적절한 기능을 위해 중요하다. 갱신된 소프트웨어 없이, 실정이 그러하지 않을 때 마스터 장치(101)는 모든 선재하는 슬레이브 장치에 의해 이전에 지원된 모든 기능(공통 영역(205)를 참조)을 새로운 슬레이브 장치가 지원함을 추정할 것이다. 이러한 형태의 에러를 피하기 위하여, 마스터 장치(101)는 가능 출력 정보(109)의 실제 길이를 예상 길이와 비교할 수도 있다. 부조화가 발생하면, 시스템 보존이 위태롭게 되고 적절한 에러 루틴이 불러져야 한다. 그러한 에러 루틴의 구현은 시스템에 의존하며, 본 논의의 범주밖의 것이다.
가능 출력 정보(109)가 마스터 장치(101)로부터 슬레이브 장치(103)로 다운로딩되는, 앞서 언급된 본 실시예에서, 본 발명의 또다른 양상은 마스터 장치(101)가 상기 슬레이브 장치가 어떤 기능을 지원하기를 기대하는가를 결정하기 위하여 그리고 이러한 기능을 지원하기 위하여 실제로 어떤 하드웨어를 갖는가를 결정하기 위하여 가능 출력 정보(109)를 검사하는 슬레이브 장치를 구비한다. 또다른 대안으로서, 가능 출력 정보(109)가 마스터 장치(101)에서 슬레이브 장치(103)로 다운로드된 소프트웨어와 함께 포함되지 않을 경우, 제어 소프트웨어 그 자체는 예상된 하드웨어 환경이 실제로 슬레이브 장치(103)에 존재함을 확인하기 위한 명령을 포함할 수 있다. 이러한 결정은 슬레이브 장치(103)에서의 하드웨어가 실제로 갱신되기 전에 마스터 장치(101)가 소프트웨어(107)의 갱신된 버젼을 수신하는 기회가 있을 경우 필요할 수도 있다. 이러한 것이 발생하면, 슬레이브 장치(103)는 마스터 장치(101)에 에러 상태 발생을 통지해야 한다.
본 발명은 특정 실시예를 참조하여 설명되었다. 그러나, 위에서 설명된 양호한 실시예의 형태 이외의 다른 형태로 본 발명을 구체화할 수 있음이 본 기술 분야의 기술자에게는 명백할 것이다. 이것은 본 발명의 정신에서 벗어남이 없이 실행될 수도 있다. 양호한 실시예는 단지 설명을 위한 것이며, 어떤 방식으로 제한하려 의도된 것은 아니다. 본 발명의 범위는 상기의 설명이 아니라 첨부된 특허 청구의 범위에 의해 부여되며, 청구의 범위내에 속하는 모든 변형 및 동일한 가치는 본 명세서에서 수용하도록 의도된다.

Claims (11)

  1. 인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하되, 상기 마스터 장치의 기능이 제어 프로그램을 상기 슬레이브 장치에 다운로딩하는 것을 포함하는 시스템에서, 상기 슬레이브 장치에 대응하는 가능 출력 정보(capability information)를 마스터 장치에 제공하는 장치에 있어서,
    상기 제어 프로그램의 선정된 부분으로부터 상기 가능 출력 정보를 판독하기 위한 수단; 및
    상기 슬레이브 장치와 함께 통신 작동하는 동안 상기 마스터 장치에 의해 사용하기 위하여 상기 가능 출력 정보를 저장하기 위한 수단
    을 포함하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 가능 출력 정보는 제1 다수의 제1 변수를 구비하는 제1 벡터와 제2 다수의 제2 변수를 구비하는 제2 벡터를 포함하고, 각각의 상기 제1 및 제2 변수는 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 교대로 지원되거나 지원되지 않을 수 있는 대응 기능을 나타내며,
    상기 판독 수단은
    다수의 선정된 제1 벡터 변수보다 작은 상기 제1 다수의 변수에 응답하여, 상기 제1 벡터에서 누락한 상기 제1 변수에 대해 제1 디폴트 값을 공급하는 제1 디폴트 수단 - 상기 제1 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에의해 지원되지 않음을 나타냄 - ; 및
    다수의 선정된 제2 벡터 변수보다 작은 상기 제2 다수의 변수에 응답하여, 상기 제2 벡터에서 누락한 제2 변수에 대해 제2 디폴트 값을 공급하는 제2 디폴트수단 - 상기 제2 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원됨을 나타냄 -
    을 포함하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제1 및 제2 다수의 변수는 각각 교대로 0 또는 적어도 1일 수 있는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 장치.
  4. 슬레이브 장치;
    제1 및 제2 단부를 구비하되, 상기 제1 단부는 상기 슬레이브 장치에 결합되는 인터페이스; 및
    상기 인터페이스의 상기 제2 단부에 결합되고, 상기 슬레이브 장치에 다운로딩하고자 하는 제어 프로그램의 선정된 부분으로부터 가능 출력 정보를 판독하기 위한 수단을 포함하는 마스터 장치
    를 포함하는 시스템.
  5. 제4항에 있어서, 상기 가능 출력 정보는 제1 다수의 제1 변수를 구비하는 제1 벡터와 제2 다수의 제2 변수를 구비하는 제2 벡터를 포함하고, 각각의 상기제1 및 제2 변수는 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 교대로 지원되거나 지원되지 않을 수 있는 대응 기능을 나타내며,
    상기 판독 수단은
    다수의 선정된 제1 벡터 변수보다 작은 제1 다수의 변수에 응답하여, 상기 제1 벡터에서 누락한 상기 제1 변수에 대해 제1 디폴트 값을 공급하는 제1 디폴트 수단 - 상기 제1 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타냄 - ; 및
    다수의 선정된 제2 벡터 변수보다 작은 제2 다수의 변수에 응답하여, 상기 제2 벡터에서 누락한 상기 제2 변수에 대한 제2 디폴트 값을 공급하는 제2 디폴트수단 - 상기 제2 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타냄 -
    을 포함하는 시스템.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제1 및 제2 다수의 변수는 각각 교대로 0 또는 적어도 1일 수 있는 시스템.
  7. 인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하되, 상기 마스터 장치의 기능이 제어 프로그램을 상기 슬레이브 장치에 다운로딩하는 것을 포함하는 시스템에서, 상기 슬레이브 장치에 대응하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하는 방법에 있어서,
    상기 가능 출력 정보를 상기 제어 프로그램과 분리할 수 없게 결합하는 단계;
    상기 제어 프로그램 및 상기 결합된 가능 출력 정보를 상기 마스터 장치에 제공하는 단계; 및
    상기 마스터 장치에서 상기 결합된 가능 출력 정보를 판독하는 단계
    를 포함하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 가능 출력 정보를 상기 제어 프로그램과 분리할 수 없게 결합하는 상기 단계는 상기 가능 출력 정보를 상기 제어 프로그램의 선정된 부분에 저장하는 단계를 포함하고;
    상기 결합된 가능 출력 정보를 판독하는 상기 단계는 상기 제어 프로그램의 상기 선정된 부분으로부터 상기 가능 출력 정보를 판독하는 단계를 포함하는
    가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 가능 출력 정보는 제1 다수의 제1 변수를 구비하는 제1 벡터와 제2 다수의 제2 변수를 구비하는 제2 벡터를 포함하고, 각각의 상기 제1 및 제2 변수는 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 교대로 지원되거나 지원되지 않을 수 있는 대응 기능을 나타내며,
    상기 판독 단계는
    다수의 선정된 제1 벡터 변수보다 작은 제1 다수의 변수에 응답하여, 상기제1 벡터에서 누락한 상기 제1 변수에 대해 제1 디폴트 값을 공급하기 위한 단계 - 상기 제1 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타냄 - ; 및
    다수의 선정된 제2 벡터 변수보다 작은 제2 다수의 변수에 응답하여, 상기 제2 벡터에서 누락한 상기 제2 변수에 대해 제2 디폴트 값을 공급하기 위한 단계 - 상기 제2 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타냄 -
    를 포함하는 가능 출력 정보를 마스터 장치에 제공하기 위한 방법.
  10. 다수의 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하되, 상기 각각의 슬레이브 장치는 상기 마스터 장치에 저장된 대응 가능 출력 정보를 가지는 시스템에서, 새로운 슬레이브 장치를 상기 시스템에 부가하기 위한 방법에 있어서,
    선정된 제1 벡터와 동일한 길이를 갖는 새로운 제1 벡터를 상기 마스터 장치에 저장시키기 위한 단계 - 상기 새로운 제1 벡터의 각각의 변수는 상기 선정된 제1 벡터에서 규정된 대응 기능을 교대로 지원하거나 또는 지원하지 않는 상기 새로운 슬레이브 장치에 따르도록 세팅됨 -;
    선정된 제2 벡터와 동일한 길이를 갖는 새로운 제2 벡터를 상기 마스터 장치에 저장시키기 위한 단계 - 상기 새로운 제2 벡터의 각각의 변수는 상기 선정된 제2 벡터에서 규정된 대응 기능을 교대로 지원하거나 또는 지원하지 않는 상기 새로운 슬레이브 장치에 따르도록 세팅됨 -;
    상기 새로운 제1 벡터와 결합될 추가의 저장 장소를 상기 마스터 장치에 할당하고, 상기 새로운 슬레이브 장치에 의해서는 지원되지만 임의의 선재하는 (pre-existing) 슬레이브 장치에 의해서는 지원되지 않는 제1의 새로운 기능에 따라서, 상기 슬레이브 장치가 상기 제1의 새로운 기능을 지원함을 나타내도록 세팅되는 제1의 추가의 변수를 상기 추가의 저장 장소에 저장시키는 단계;
    상기 새로운 제2 벡터와 결합될 추가의 저장 장소를 상기 마스터 장치에 할당하고, 상기 모든 선재하는 슬레이브 장치에 의해서는 지원되지만 상기 새로운 슬레이브 장치에 의해서는 지원되지 않는 제2의 새로운 기능에 따라서, 상기 슬레이브 장치가 상기 제2의 새로운 기능을 지원하지 않음을 나타내도록 세팅되는 제2의 추가의 변수를 상기 추가의 저장 장소에 기억시키는 단계
    상기 제1의 추가의 변수에 대응하는 저장 장소를 포함하도록 상기 제1의 선정된 벡터를 재규정하는(redefining) 단계; 및
    상기 제2의 추가의 변수에 대응하는 저장 장소를 포함하도록 상기 제2의 선정된 벡터를 재규정하는 단계
    를 포함하는 새로운 슬레이브 장치를 부가하기 위한 방법.
  11. 인터페이스에 의해 슬레이브 장치에 결합된 마스터 장치를 구비하는 시스템에서, 상기 슬레이브 장치에 의해 지원되는 한 세트의 기능을 결정하기 위한 장치에 있어서,
    제1 다수의 제1 변수를 구비하는 제1 벡터와 제2 다수의 제2 변수를 구비하는 제2 벡터를 수신하기 위한 입력 수단 - 상기 각각의 제1 및 제2 변수는 대응하는 상기 슬레이브 장치에 의해 교대로 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있는 대응 기능을 나타냄 -;
    상기 입력 수단에 결합되고, 상기 다수의 규정된 제1 벡터 변수보다 작은 제1 다수의 제1 변수에 응답하여, 상기 제1 벡터에서 누락한 상기 제1 변수에 대해 제1 디폴트 값을 공급하기 위한 제1 디폴트 수단 - 상기 제1 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원되지 않음을 나타냄 -; 및
    상기 입력 수단에 결합되고, 상기 다수의 규정된 제2 벡터 변수보다 작은 제 2 다수의 제2 변수에 응답하여, 상기 제2 벡터에서 누락한 상기 제2 변수에 대해 제2 디폴트 값을 공급하기 위한 제2 디폴트 수단 - 상기 제2 디폴트 값은 상기 대응 기능이 상기 대응 슬레이브 장치에 의해 지원됨을 나타냄 -
    을 포함하는 기능 결정 장치.
KR1019960706194A 1994-05-04 1995-04-25 슬레이브장치의가능출력정보를마스터장치에제공하기위한장치및방법 KR100317161B1 (ko)

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