KR20140068766A - 메시지의 제공 및 전송을 위한 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전송 수단(11)을 통한 인계를 위해 메모리 내용(100)을 제공하는 방법뿐 아니라, 전송 수단(11)을 통해, 송신 장치(10)와 전송 수단 사이의 인터페이스 영역(14)으로부터 메시지(21, 22)를 인계받기 위한 방법에 관한 것이다. 처음에 언급한 방법의 경우, 2개 이상의 상이한 메시지 카운터가 결정되고, 메시지 카운터들 중 각각 하나의 메시지 카운터와 메시지 내용을 포함하는 2개 이상의 메시지가 송신 장치와 전송 수단 사이의 인터페이스 영역에 제공된다. 제2 방법에 따라서는, 전송할 메시지의 메시지 카운터(102, 102')가 결정되고, 관련된 메시지는 추가로 또 다른 메시지 카운터를 보유한 하나 이상의 추가 메시지를 포함하는 인터페이스 영역으로부터 인계된다.

Description

메시지의 제공 및 전송을 위한 방법{METHOD FOR PROVIDING AND TRANSMITTING MESSAGES}
본 발명은 메시지를 제공하고 전송하기 위한 방법에 관한 것이다.
최근의 차량에서는 집중적으로 상호 통신하는 복수의 제어 장치가 이용된다. 이른바 컨트롤러 영역 네트워크(CAN)를 통한 표준 통신 외에, 신속하고 안전한 정보 교환을 위해 플렉스레이 네트워크들도 점차 이용되고 있다.
플렉스레이 버스는 제1 제어 장치와 제2 제어 장치 간에 정보(메시지)를 전송할 수 있는 시간 제어식 버스이다. 메시지는 이벤트 기반으로 (예컨대 회전수에 따라서) 또는 사전 설정된 시간 프레임(예: 10㎳마다)으로 송신될 수 있다.
실질적인 메시지 내용 외에도, 수신측 제어 장치를 위해, 특히 안전 임계 데이터의 경우, 송신측 제어 장치가 계속 올바르게 작동하면서 최신의 데이터를 송신하는지 그리고 전송이 오류 없이 실행되었는지의 여부를 파악하는 것이 중요하다.
그러므로 메시지들은 주로 신규 메시지들의 식별을 위한 메시지 카운터와 메시지 내용의 무결성을 검사하기 위한 체크섬을 구비하는데, 이 경우 "메시지 카운터"는 여기서 그리고 하기에서 각각 메시지 번호, 즉 메시지에 할당된 숫자 값을 의미한다. 수신측 제어 장치는 연속해서 수신되는 정보 내 메시지 카운터의 변화로부터 송신측 제어 장치가 아직 활성 상태인지를 추론할 수 있다. 메시지 카운터가 변하지 않는다면, 즉 수신측 제어 장치가 동일한 메시지 카운터를 포함한 하나 이상의 메시지를 연속해서 수신한다면, 짧은 디바운싱 시간 후에, 송신측 제어 장치 또는 전송 버스가 더 이상 올바르게 작동하지 않는 것으로 가정되고, 예컨대 비상 차단까지도 포함할 수 있는 상응하는 오류 응답(error response)이 트리거된다.
제어 장치들과 플렉스레이 버스는 각각 클록 제어 방식으로 작동한다. 이 경우, 송신측 제어 장치는 각각의 클록 펄스로써 메시지를 공급하고, 플렉스레이 버스는 송신측 제어 장치로부터 공급된 메시지를 각각의 클록 펄스로써 인계받으며, 수신측 제어 장치는 플렉스레이 버스로부터 인계받은 메시지를 각각의 클록 펄스로써 계속 처리한다.
클록 주파수가 동일한 경우에도, 플렉스레이 버스 및 제어 장치들의 클록들은 각각 하나의 고유 시간 축에 기초하므로, 상기 요소들의 클록 펄스들은 주기적으로 상호 오프셋될 수 있다. 클록 주파수와 각각의 시간 축은 함께, 각각의 요소(플렉스레이 버스 또는 제어 장치)가 활성 상태가 될 수 있는 시간들을 사전 설정한다.
최적의 경우, 송신측 제어 장치가 메시지를 공급한 바로 그 시점에 플렉스레이 버스가 메시지를 인계받을 수 있도록, 그리고 플렉스레이 버스가 메시지를 공급할 수 있는 순간에 수신측 제어 장치가 메시지를 수신하고 처리할 수 있도록, 시간 축들이 상호 조정된다.
그러나 실제로는 시간 축들이 상호 오프셋되어, 전송 시 지연(대기 시간)이 발생하게 된다. 클록이 정확하게 준수된다는 가정 하에, 예컨대 송신측 제어 장치에 의한 정보의 공급 후 플렉스레이 버스가 상기 정보를 인계받을 수 있는 가장 이른 시점은 주기적으로 상기 공급에 비해 시간 간격(Δt > 0)만큼 변위될 수 있다.
그러나 클록이 준수된다는 가정 및 그에 따른 변위 주기성은 현실성이 없다. 오히려 이른바 지터(jitter)가 발생하며, 다시 말해 클록의 준수 시 관여 요소들에 의한 정확도 변동이 발생한다. 예컨대 플렉스레이 버스가 (앞서 설명한 것처럼) 송신측 제어 장치에 대해 최적의 조건으로 설정된다고 하더라도(그럼으로써, 이론적으로 클록이 제어 장치에 공급을 사전 설정하는 시점에 정확하게 플렉스레이 버스가 정보를 인계받을 수 있게 되더라도), 송신측 제어 장치가 실제로도 늦어도 이를 위해 제공된 시점까지 메시지를 공급해야만 전송이 가능하다. 그에 반해 지연 시에는, 플렉스레이 버스의 바로 다음 클록 펄스에 비로소 플렉스레이 버스에 의해 메시지가 인계되어 전송될 수 있다. 플렉스레이 버스와 수신측 제어 장치의 상호 작용에도 이에 상응하게 적용된다.
이른바 간섭은, 개별 메시지들 또는 메시지 내용들이 이중으로 송신되거나, 더 지연되어 전송되거나, 심지어 전혀 전송 또는 수신이 되지 않게 할 수 있다. CAN 전송에 비해, 최대 대기 시간이 플렉스레이 드라이버의 고유 시간 축을 통해, 수신측 제어 장치의 평가 기능을 위해 갱신된 메시지가 제공되지 않는 최대 2개의 클록으로 증가한다. 이 경우, 특히 메시지 카운터는, 송신측 제어 장치가 올바르게 작동한다 하더라도, 최대 3개의 클록에 걸쳐 일정하게 유지된다. 다시 말해 동일하게 유지되는 메시지 카운터에 대한 전술한 응답은, 잘못된 오류 추정을 야기하지 않도록 하기 위해 3개의 클록 이후에 비로소 이루어져야 한다.
이러한 지연은, 특히 오류 상태의 더욱 빠른 인지를 요구하는 하이브리드 자동차의 경우에 점차 증가하는 안전 요건들에 부합되지 않는다.
그러므로 본 발명의 과제는, 송신측 제어 장치의 신뢰성 있는 제어 시 대기 시간을 방지할 수 있는 가능성을 제공하는 것이다.
상기 과제는, 독립 청구항들의 특징들을 갖는 방법, 컴퓨터 유닛 및 컴퓨터 판독 가능 매체를 통해 해결된다.
본 발명에 따라, 독립 청구항들의 특징들을 갖는 2가지 방법과, 컴퓨터 유닛과, 컴퓨터 판독 가능 매체가 제안된다.
바람직한 구현예들은 종속 청구항들 및 하기 설명의 대상이다.
본 발명에 따른 제1 방법은, 송신 장치가 적합한 방식으로 전송 매체에 메시지를 제공하도록 하는 데 이용된다. 송신 장치는 예컨대 컴퓨터 유닛 또는 측정 유닛으로부터 메시지 내용을 수신할 수 있었다. 본 발명에 따른 제2 방법은, 수신 장치로의 전송을 위해 제공된 메시지 내용을 인계받기 위해 전송 수단에 의해 실행되는 단계들을 포함한다.
송신 장치는 예컨대 송신측 제어 장치일 수 있고, 특히 컴퓨터 지원 기계 장치 또는 차량 모니터링 시스템의 제어 장치일 수 있다. 전송 수단은 예컨대 데이터 전송을 위한 버스(예: 플렉스레이 버스)일 수 있거나, 상기 버스를 포함할 수 있거나, 무선 전송 매체 또는 광 전송 매체일 수 있다.
본 발명에 따른 제1 방법에 따라 송신 장치는 제1 메시지 카운터를 결정한다.
송신 장치는 나아가 제1 메시지 카운터와 상이한 제2 메시지 카운터를 결정한다. 이 경우, 예컨대 제1 메시지 카운터를 통해 지정된 위치에서 사전 결정된 함수의 함수값이 결정될 수 있고, 제2 메시지 카운터가 상기 함수값으로 확정될 수 있다. 사전 결정된 함수는 예컨대 그 함수 규칙을 통해 또는 진리표의 형태로 지정될 수 있으며, 진리표의 형태로 지정된 경우 제2 메시지 카운터는 진리표로부터, 예컨대 표에서 제1 메시지 카운터에 후속하는 값으로서 판독출력될 수 있다. 그 대안으로 또는 추가적으로, 함수값의 결정은 메시지 카운터와 정수(z ≠ 0)(예컨대 z = 1 또는 z = 2 또는 z = -1, 또는 z는 이전 메시지 카운터, 예컨대 제1 메시지 카운터의 바로 앞에 지정된 메시지 카운터일 수 있다.)의 합의 계산을 포함할 수 있다. 그 대안으로 또는 추가적으로, 함수값의 결정은 0 및 1이 아닌 정수(예컨대 2의 거듭제곱)와 제1 메시지 카운터의 곱의 계산을 포함할 수 있다. 메시지 카운터들에 대한 또 다른 결정 규칙도 생각해볼 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 제1 방법에 따라서, 송신 장치는 메시지 내용 및 제1 메시지 카운터를 포함한 제1 메시지와 메시지 내용 및 제2 메시지 카운터를 포함한 제2 메시지를 생성한다. 결과적으로 동일한 메시지 내용을 포함하는 제1 및 제2 메시지가 송신 장치에 의해 송신 장치와 전송 수단의 인터페이스 영역에 제공된다.
본 발명에 따른 제2 방법은, 송신 장치에 의해 인터페이스 영역에 제공된 메시지를 전송 수단을 통해 인계받는 데 이용된다. 이 경우, 우선, 전송할 메시지의 메시지 카운터가 결정된다. 그 다음 전송 수단은 인터페이스 영역에서 지정된 메시지 카운터를 포함한 메시지를 인계받는다. 이 경우, 메시지 카운터의 결정은 전송 수단 자체를 통해 수행될 수 있다. 그 대안으로, 전송 수단이 송신 장치로 하여금 메시지 카운터를 결정하도록 유도할 수 있다(트리거링). 인터페이스 영역에는, 서로 상이한 메시지 카운터를 포함한 2개 이상의 메시지가 제공된다. 본 발명에 따라, 특히 지정된 메시지 카운터를 포함한 메시지가 인터페이스 영역에 제공된다.
본 발명에 따른 제1 방법뿐 아니라 제2 방법에서도, 인터페이스 영역에 서로 상이한 메시지 카운터를 포함한 2개 이상의 메시지가 제공된다. 그럼으로써 앞서 설명한 것처럼 송신 장치의 각각의 클록 펄스마다 최신의 메시지 내용이 생성되어 제공되는 경우, 전송 수단에서 항상 신규 메시지 카운터를 포함한 정보가 이용될 수 있는 바람직한 가능성이 제공된다. 이는, 특히 신규 메시지 내용의 생성 및/또는 제공이 지터로 인해 시간 차(δ > 0)(δ는 클록 주파수보다 더 작음)만큼 지연될 때에도 적용된다. 이 경우, 전송 수단은, 이 전송 수단이 제1 메시지의 인계 후 신규 메시지를 주기적으로 수신할 수 있는 시점에, 최신의 메시지 내용을 포함한 메시지에 액세스하지 못한다면, 적어도 제1 메시지 카운터와 상이한 메시지 카운터를 포함한 제2 메시지에 액세스할 수 있다. 그 결과 제2 메시지가 수신 장치로 전송되면, 상기 수신 장치는, 메시지 카운터의 변화에서, 송신 장치 또는 전송 수단에 오류가 발생하지 않았고 오류 응답도 불필요하다는 점을 인지할 수 있다.
각각의 메시지 카운터를 포함한 두 메시지의 제공은 송신 장치에 의해 수행된다. 그럼으로써 본원의 방법은, 특히 모니터링 시스템의 경우 발생할 수 있는 것과 같은 안전 임계 메시지들에서 이용하기에 적합하다. 검증된 값들만 제공되도록 하기 위해, 상기 적용 영역에서는 말하자면 검사된 메모리 셀들 및 검사된 명령어들만 계산에 사용해야 한다. 송신 장치는 상기 검증된 수단들에 액세스할 수 있지만, 그 계산 결과가 모니터링되지 않는 전송 수단 또는 전송 수단에 의해 트리거된 함수들에는 액세스할 수 없다. 그러므로 매 전송 시마다, 전송 수단에 의해 수행될 메시지 카운터의 증분의 더 간단한 개념은 모니터링 데이터의 검증에 대한 요건을 충족하지 못할 수도 있다.
한 바람직한 실시예에서, 송신 장치는 제1 메시지에 포함되는 제1 체크섬과 제2 메시지에 포함되는 제2 체크섬을 결정한다. 이 경우, 제1 체크섬은 함수적 관점에서 메시지 내용 및/또는 제1 메시지 카운터에 따라 결정되고, 이와 유사하게 제2 체크섬은 함수적 관점에서 메시지 내용 및/또는 제2 메시지 카운터에 따라 결정된다. 체크섬의 결정을 위해서는, 일관성 없는 체크섬에 근거하여 전송 오류 또는 메모리 셀 오류가 식별될 수 있도록 하는 데 이용되는 공지된 알고리즘들이 적합하다.
경우에 따라, 제2 체크섬의 계산 시, 계산 복잡도 감소를 위해 제1 체크섬이 이용될 수 있는데, 그 이유는 상기 두 체크섬의 기초가 되는 메시지 내용이 동일하고 체크섬 함수의 인수(argument)만, 말하자면 메시지 카운터만 서로 상이하기 때문이다.
본 발명의 한 바람직한 실시예에 따라, 제1 방법과 제2 방법이 서로 조합된다. 이 경우, 전송 수단에 의해, 또는 (전송 수단을 통한 트리거링 후에는) 송신 장치에 의해 결정된, 전송할 메시지의 메시지 카운터와, 송신 장치에 의해 결정된 제1 메시지 카운터는 바람직하게 서로 일치한다.
예컨대, 전송 수단 또는 송신 장치에 의해 수행된, 전송할 메시지의 메시지 카운터의 결정과, 송신 장치에 의해 수행된, 제1 메시지 카운터의 결정은, 동시에 그리고/또는 동일한 방식으로 수행될 수 있거나, 전송할 메시지의 메시지 카운터가 송신 장치 또는 전송 수단에 의해 결정되어 송신 장치로 전송된 후라면, 송신 장치가 상기 메시지 카운터를 제1 메시지 카운터로서 결정할 수 있다.
제1 메시지 카운터 및/또는 전송할 메시지의 메시지 카운터의 결정은, 예컨대 최종 메시지 카운터의 결정(최종 메시지 카운터는 최종 메시지로서 이미 전송 수단에 의해 전송된 메시지의 메시지 카운터임) 및 최종 메시지 카운터에 따라 사전 결정된 함수의 함수값의 결정을 포함할 수 있으며, 함수값의 결정은 예컨대 진리표로부터의 판독출력, 최종 메시지 카운터와 0이 아닌 수의 합산, 및/또는 최종 메시지 카운터와 0 및 1이 아닌 수(예컨대 2 또는 ½과 같은 2의 거듭제곱)의 곱의 계산을 포함할 수 있다.
제2 메시지 카운터는 바람직하게, 제1 메시지 카운터가 최종 메시지 카운터에 따라 좌우되는 것과 동일한 방식으로, 함수적 관점에서 제1 메시지 카운터에 따라 좌우된다.
이러한 방식으로, 송신 장치가 제1 및 제2 메시지를 적시에 제공하는 경우, (이 경우 최신의 메시지 내용을 포함한) 제1 메시지가 전송 수단에 의해 인계될 수 있는 점이 보장될 수 있다. 그에 반해 송신 장치가 클록 상태, 예컨대 지터로 인해 지연 상태에 있다면, 전송 수단의 상기 클록 호출에서 바로 다음에 전송할 메시지의 메시지 카운터로서 제2 메시지 카운터가 요구된다.
본 발명의 한 실시예에 따라, 2개 이상의 메시지 버전들도 이용될 수 있다. 다시 말해, 송신 장치는 예컨대 제3(제4 등의) 메시지 카운터와 경우에 따라 제3(제4 등의) 체크섬을 결정할 수 있고, 그로부터 메시지 내용을 포함한 제3(제4 등의) 메시지를 생성하여 제공할 수 있다. 본 실시예는 송신 장치 및 전송 수단의 대기 시간이 매우 길고, 지터가 많이 발생하며, 상이한 시간 프레임들을 갖는 시스템에서 바람직하다.
본 발명에 따른 컴퓨터 유닛, 예컨대 자동차의 제어 장치는 특히 프로그램 기술적으로 본 발명에 따른 방법을 실행하도록 구성된다.
소프트웨어의 형태로 본원의 방법을 구현하는 것도 바람직한데, 그 이유는, 특히 실행 제어 장치가 다른 과제를 위해서도 이용되기 때문에 이미 제공되어 있는 경우, 이는 매우 적은 비용을 야기하기 때문이다. 컴퓨터 프로그램의 제공을 위한 적절한 데이터 캐리어는 특히 디스켓, 하드디스크, 플래시 메모리, EEPROM, CD-ROM, DVD 등이다. 컴퓨터 네트워크(인터넷, 인트라넷 등)를 통한 프로그램의 다운로드도 가능하다.
본 발명의 그 밖의 장점들 및 구성들은 명세서와 첨부한 도면을 참조한다.
상기에 언급되고 하기에 설명될 특징들은, 본 발명의 범주 내에서, 각각 명시된 조합의 형태뿐만 아니라 또 다른 조합 형태로, 또는 단독으로도 사용될 수 있다.
본 발명은 일 실시예에 기초하여 도면에 개략적으로 도시되어 있으며, 하기에서 이 도면을 참고하여 상세하게 설명된다.
도 1은 본 발명에 따르는 방법을 수회 실행한 예시도이다.
도 1에는 본 발명에 따른 두 방법의 실시예가 복수의 연속 루프로 도시되어 있다. 여기서 상하로 위치하는 3개의 시간 평면에는 송신 장치(10) 및 전송 수단(11)의 활성도가 도시되어 있다. 또한, 전송 수단으로부터 메시지를 전달받는 수신 장치(12)도 도시되어 있다.
비록 도면 부호들이 편의상 모든 메시지(21, 22)에 대해 명시되어 있지 않더라도, 모든 메시지는 각각 3가지 요소[100, 101(또는 101') 및 102(또는 102')], 말하자면 메시지 내용(100)과, 메시지 카운터[102(또는 102')]와, 검사 번호[101(또는 101')]를 포함한다. 도면에서 각각의 메시지 내용(100)은 대문자로 기호화되어 있고, 메시지 카운터는 각각 두 자리 수로 기입되어 있다. 여기서 상이한 대문자들은, 각각의 내용들이 상이한 시점들에서 현재 존재하거나 존재했음을 상징화한다. 두 자리 수는 본 발명에 따라 진행되는 메시지 계수(message counting)의 예시를 나타낸 것이다.
시간 선에 도시된 시점들(t1, t2, t3, t4 및 t5)은 송신 장치 및 전송 수단을 위한 클록 펄스를 나타내며, 본 실시예에서는 상기 클록 펄스들이 직접 겹쳐져 있으나, 상호 오프셋될 수도 있다. 클록들의 엄수 시 전송 수단은 전술한 시점들에서 각각 인터페이스 영역에 액세스할 수 있으며, 그러한 경우 상기 인터페이스 영역에서 상기 시점들에 상응하는 메시지들이 송신 영역으로부터 제공될 수도 있다. 그러나 앞서 설명한 것처럼, 실제로 클록의 준수 시 부정확성이 발생한다. 도면에는 지연들은 각각 약간의 우향 변위로 표시되어 있고, 송신 장치 또는 전송 수단의 예정보다 이른 활성은 그에 상응하게 좌향 변위되어 있다.
송신 장치(10)의 경우, 시점 ti에서 메시지의 완전한 제공은, 메시지에 속하는 박스가 시점을 표시하는 수직선의 좌측에 위치하는 점을 통해 상징화된다. 그와 반대로 제공 시 지연이 발생한다면, 메시지를 표시하는 박스가 수직선의 우측에 표시된다.
전송 수단(11)의 경우, 클록의 엄수는, 각각의 메시지가 시점 ti를 표시하는 수직선의 바로 우측에 기입되는 점을 통해 표시되며, 이는 시점 t1, t2, t3 및 t5의 경우에 해당한다. 인터페이스에 대한 전송 수단의 예정보다 이른 액세스는, 상응하는 메시지 박스가 수직선의 좌측에 기입되는 점을 통해 표시되며, 이는 시점 t4에서 메시지 내용(C)과 메시지 카운터(04)를 포함한 메시지에서 인지된다.
도시된 상황에서, 송신 장치(10)는 시점 t1에 메시지 내용(A)과 메시지 카운터(01 또는 02)를 포함하는 2개의 메시지를 제공하였다. 전송 수단은 수신 장치로 전송하기 위해 메시지 카운터(01)를 포함한 메시지를 인계받는다. 그에 반해 송신 장치와 전송 수단 사이의 인터페이스 영역에서는 메시지 내용(A)과 메시지 카운터(02)를 포함한 메시지가 사용되지 않은 상태로 유지된다. 전송 수단은, 최종 메시지 카운터, 다시 말해 마지막으로 인계된 메시지의 카운터를 포함하는 정보(31)를 송신 장치로 송신한다.
시점 t2에 송신 장치는 신규의 최신 메시지 내용(B)을 포함한 메시지를 제공해야 한다. 이를 위해, 송신 장치는 제1 메시지 카운터(102)를 결정한다. 본 예시의 경우, 송신 장치는 이를 위해 마지막으로 송신된 메시지의 메시지 카운터(01)에 0이 아닌 1의 수를 가산한다. 또한, 송신 장치는 메시지 내용(B)과 메시지 카운터(02)로부터 체크섬(101)을 계산하여, 3가지 값, 즉 메시지 내용과, 메시지 카운터와, 체크섬으로부터 제1 메시지를 생성한다. 계속해서 송신 장치는 제2 메시지 카운터(102')를 결정한다. 본 예시에서, 송신 장치는 이를 위해 제1 메시지 카운터에도 1의 수를 가산한다. 송신 장치는 이렇게 하여 얻은 메시지 카운터의 값(03)과 메시지 내용(B)에 대해 (제2) 체크섬(101')을 계산하여, 전술한 3가지 값을 포함하는 메시지를 생성한다. 그 다음, 송신 장치는 메시지 내용(B)을 포함하는 두 메시지를 인터페이스 영역에 제공한다.
그러나 도시된 예시의 경우 지연이 발생하며, 이는 도면에서, 내용(B)과 카운터(02 또는 03)를 포함하는 메시지들을 표시하는 박스들의 우측 가장자리가 아니라, 그 좌측 가장자리가 지점 t2를 통과하는 수직선과 만나는 것을 통해 식별된다.
그러므로 시점 t2에는 최신의 메시지 내용이 제공하지 않는다. 그러나 클록에 따라 인터페이스 영역에 액세스하는 전송 수단은 인터페이스 영역에서 아직 내용(A)과 카운터(02)를 포함하는 미사용 메시지를 발견한다. 카운터(01)를 포함한 메시지의 인계 후에 전송 수단은, 바로 다음의 메시지로서 카운터(02)를 포함한 메시지가 전송되어야 함을 결정하였다. 그러므로 전송 수단은 내용(A)과 카운터(02)를 포함한, 상기 발견된 메시지를 인계받아 그에 상응하게 정보(31)를 송신 장치에 제공한다.
한편, 시점 t3에, 송신 장치는 최신 메시지 내용(C)을 포함한 메시지를 제공해야 한다. 앞에서와 같이 송신 장치는, (본 예시에서) 마지막으로 인계되거나 전송된 메시지의 메시지 카운터에 1의 수를 가산함으로써, 절차에 따라 제1 메시지 카운터를 결정한다. 그렇게 하여 갱신된 절차 실행에서 제1 메시지 카운터로서 값(03)이 생성된다. 송신 장치는 다시 [값(03)에 1의 수를 가산함으로써] 제2 메시지 카운터 및 관련된 체크섬들도 계산한다. 송신 장치는 내용(C)과 카운터(03)를 포함한 제1 메시지뿐 아니라 내용(C)과 카운터(04)를 포함한 제2 메시지도 생성한다. 그러나 정보의 제공 시 시점 t3에 다시 지연이 발생한다.
상기 시점에 최종 메시지로서 메시지 카운터(02)를 포함한 메시지를 인계받은 전송 수단은 바로 다음의 메시지로서 인계받을 메시지의 카운터로서 메시지 카운터(03)를 결정한다. 본 예시에서, 전송 수단은 정확히 시점 t3에 인터페이스에 액세스한다. 송신 장치 측에서의 전술한 지연으로 인해, 전송 수단은 인터페이스에서 메시지 내용(C)을 포함한 메시지는 발견하지 못하지만, 내용(B)과 카운터(02 및 03)를 포함한 메시지들을 발견한다. 바로 다음의 메시지 카운터로서 카운터(03)의 전술한 결정에 상응하게, 전송 수단은 내용(C)과 카운터(03 내지 04)를 포함한 메시지들의 제공[이때, 인터페이스 영역의 내용[특히 내용(B)과 카운터(02)를 포함한 남아 있는 메시지]은 덮어쓰기됨]이 수행되기 전에, 내용(B)과 카운터(03)를 포함한 메시지를 인계받는다.
이에 후속하는 시점 t4의 클록 펄스 전에, 전송 수단은 도시된 예시에서 지터로 인해 다시 인터페이스 영역에 액세스한다. 최종 메시지로서 카운터(03)를 포함한 메시지가 전송되었기 때문에, 전송 수단은 이제 바로 다음의 메시지 카운터(04)를 포함한 메시지를 인계받는다.
앞서 설명한 내용과 유사하게, 송신 장치는 시점 t4에서 새로운 절차 실행 시 메시지 내용(D)을 포함한 메시지를 전송 수단에 제공해야 한다. 마지막으로 카운터(04)를 포함한 메시지가 인계되었기 때문에, 송신 장치는 내용(D)과 카운터(05)를 포함한 제1 메시지뿐 아니라 내용(D)과 카운터(06)를 포함한 제2 메시지도 생성한다. 송신 장치는 상기 두 메시지를 인터페이스 영역에 제공한다.
시점 t4와 t5 사이에서 전송 수단은 지터로 인해 메시지를 인계받지 못한다. 다시 전술한 내용과 유사하게, 송신 장치는 시점 t5에 최신의 내용(E)을 포함한 메시지를 제공해야 한다. 그러므로 송신 장치는, 마지막으로 전송된 메시지 카운터(즉, 04)에 1의 수를 가산함으로써 제1 메시지 카운터로서 값(05)을 결정한다. 또한, 송신 장치는 제2 메시지 카운터로서 06를 결정하고, 이제 최신 내용(E)과 두 메시지 카운터(및 각각의 체크섬들)를 포함한 메시지들을 생성한다. 이들 메시지는 본 예시에서 이제는 지연 없이 클록에 따라 인터페이스 영역에 제공되며, 인터페이스 영역의 기존의 내용은 덮어쓰기된다. 전송 수단은 바로 다음의 메시지 카운터로서 05를 결정하고, 그에 상응하게 내용(E)과 카운터(05)를 포함한 메시지를 인계받는다.
내용(D)은, 본 예시에서 시점 t5에 이미 신규 내용(E)이 제공되기 때문에 소실된다.
도 1로부터 알 수 있듯이, 전송된 메시지들의 메시지 카운터들의 수열은 엄밀 단조 증가한다. 그로부터 수신 장치(12)는 제대로 기능하는 송신 장치와 온전한 전송 수단을 판단할 수 있다.

Claims (14)

  1. 전송 수단(11)을 통한 인계를 위한 메시지 내용(100)을 제공하는 방법이며, 상기 방법은 송신 장치(10)에 의해 실행되는 하기 단계들, 즉
    제1 메시지 카운터(102)를 결정하는 단계와,
    메시지 내용과 제1 메시지 카운터를 포함하는 제1 메시지(21)를 생성하는 단계와,
    제1 메시지 카운터와 상이한 제2 메시지 카운터(102')를 결정하는 단계와,
    메시지 내용과 제2 메시지 카운터를 포함하는 제2 메시지(22)를 생성하는 단계와,
    송신 장치와 전송 수단의 인터페이스 영역(14)에, 전송 수단을 통한 인계를 위한 제1 및 제2 메시지를 제공하는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 메시지 내용의 제공 방법은,
    함수적 관점에서 메시지 내용, 또는 제1 메시지 카운터에 의존적인 제1 체크섬(101), 또는 이들 모두를 결정하는 단계와,
    함수적 관점에서 메시지 내용, 또는 제2 메시지 카운터에 의존적인 제2 체크섬(101'), 또는 이들 모두를 결정하는 단계를 더 포함하며,
    제1 메시지(21)는 추가로 제1 체크섬을 포함하고, 제2 메시지는 제2 체크섬을 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 제1 및 제2 메시지는 동시에 또는 송신 장치의 고유의 클록 간격으로 전송 수단에 제공되거나,
    제1 및 제2 메시지의 제공 단계는, 앞서 제공된 하나 이상의 메시지(21, 22)를 인터페이스 영역에서 소거하거나 인터페이스 영역에 덮어쓰기하는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 제2 메시지 카운터의 결정 단계는,
    사전 결정된 함수에 대해, 제1 메시지 카운터에 따른 함수값을 결정하고, 결정된 함수값으로 제2 메시지 카운터를 확정하는 단계를 포함하며,
    함수값을 결정하는 단계는 제1 메시지 카운터와 0이 아닌 수를 합산하는 단계, 또는
    제1 메시지 카운터와 0 및 1이 아닌 수의 곱을 계산하는 단계, 또는
    사전 결정된 진리표로부터 함수값을 판독출력하는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  5. 제4항에 있어서, 제1 메시지 카운터(102)를 결정하는 단계는,
    최종 메시지로서 이미 전송 수단에 의해 인계된 메시지의 메시지 카운터인 최종 메시지 카운터를 결정하는 단계와,
    사전 결정된 함수에 대해 상기 최종 메시지 카운터에 따라 제2 함수값을 계산하는 단계와,
    제2 함수값으로 제1 메시지 카운터를 확정하는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  6. 제5항에 있어서, 최종 메시지 카운터를 제공하는 단계는,
    전송 매체로부터 최종 메시지 카운터를 포함한 정보(31)를 수신 및 평가하는 단계, 또는
    최종 메시지 카운터가 저장된 사전 결정된 메모리 영역으로부터 최종 메시지 카운터를 판독출력하는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 제공 방법.
  7. 송신 장치(10)와 전송 수단 사이의 인터페이스 영역(14)으로부터 전송 수단(11)을 통해 메시지(21, 22)를 인계받는 방법이며, 상기 방법은 전송 수단에 의해 실행되거나 트리거링되는 하기 단계들, 즉
    전송할 메시지의 메시지 카운터(102, 102')를 결정하는 단계와,
    수신 장치(12)로의 전송을 위해, 인터페이스 영역으로부터, 지정된 메시지 카운터를 포함한 메시지를 인계받는 단계를 포함하며,
    상기 인터페이스 영역에 서로 상이한 메시지 카운터를 포함한 2개 이상의 메시지가 제공되는, 메시지 인계 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 메시지 인계 방법은 수신 장치(12)로 제1 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는, 메시지 인계 방법.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서, 바로 다음의 메시지로서 전송할 메시지의 메시지 카운터를 결정하는 단계는, 사전 결정된 메모리 영역에 저장된 값으로부터 메시지 카운터를 계산하는 단계를 포함하며,
    지정된 메시지 카운터는 사전 결정된 메모리 영역에 저장되는, 메시지 인계 방법.
  10. 제7항 또는 제8항에 있어서, 바로 다음의 메시지로서 전송할 메시지의 메시지 카운터의 결정은 제1 시점(t1, t2, t3, t4, t5)에 수행되고, 상기 메시지 인계 방법은,
    또 다른 시점(t1, t2, t3, t4, t5)에 또 다른 전송할 메시지의 또 다른 메시지 카운터를 결정하는 단계와,
    수신 장치로의 전송을 위해, 인터페이스 영역으로부터 또 다른 메시지를 인계받는 단계를 포함하는, 메시지 인계 방법.
  11. 전송 수단(11)을 이용하여 송신 장치(10)로부터 메시지 내용(100)을 전송하기 위한 방법이며,
    전송 수단을 통한 인계를 위해, 송신 장치를 통해, 송신 장치와 전송 수단 사이의 인터페이스 영역에 제1 및 제2 메시지(21, 22) 내 메시지 내용을 제공하는 단계와,
    제7항 또는 제8항에 따라, 전송 수단을 통해 인터페이스 영역으로부터 제1 또는 제2 메시지를 인계받는 단계를 포함하는, 메시지 내용의 전송 방법.
  12. 제1항, 제2항, 제7항 및 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 송신 장치는 차량 모니터링 시스템 내 제어 장치이거나, 전송 수단이 차량 모니터링 시스템 내에 하나 이상의 데이터 버스를 포함하거나,
    상기 메시지 내용이 모니터링 기능으로부터 검증된 계산 결과를 포함하는, 방법.
  13. 제1항, 제2항, 제7항 및 제8항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 구성된 컴퓨터 유닛.
  14. 프로그램 코드 수단들을 구비한 컴퓨터 프로그램이 저장된 기계 판독 가능 메모리 매체이며, 상기 프로그램 코드 수단들은 컴퓨터 유닛 상에서 실행 시 컴퓨터 유닛으로 하여금 제1항, 제2항, 제7항 및 제8항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 하는, 기계 판독 가능 메모리 매체.
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