WO1999059296A1 - Machine de traitement des donnees, procede de traitement des donnees, systeme de traitement des donnees, et support y relatif - Google Patents

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WO1999059296A1
WO1999059296A1 PCT/JP1999/002445 JP9902445W WO9959296A1 WO 1999059296 A1 WO1999059296 A1 WO 1999059296A1 JP 9902445 W JP9902445 W JP 9902445W WO 9959296 A1 WO9959296 A1 WO 9959296A1
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bus
reservation
information processing
reservation operation
resources
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PCT/JP1999/002445
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yuko Iijima
Original Assignee
Sony Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/90Buffering arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40052High-speed IEEE 1394 serial bus

Definitions

  • Information processing apparatus information processing method, information processing system, and providing medium
  • the present invention relates to an information processing apparatus, an information processing method, an information processing system, and a providing medium, and more particularly to a bus operation that uses a timer of an electronic device to reliably acquire bus resources.
  • the present invention relates to an information processing device, an information processing method, an information processing system, and a providing medium.
  • the standard of the IEEE 1394 serial bus that can connect a plurality of electronic devices (hereinafter referred to as devices) such as decks and PCs (Personal Computers) is defined. If two of the devices connected by the bus execute a reservation operation using a timer, data transmission may occur. For example, from April 15 to April 19, 1998, from 4:15 to 5:45, the BS11 channel independent audio signal is received by the IRD, transmitted to the MD deck, and recorded. Corresponds to this. Immediately before executing this reservation operation, the IRD and the MD deck acquire the band and channel of the IEEE 1394 isochronous communication. The IRD and MD deck transmit data using the bandwidth and channel of the isochronous communication obtained here.
  • the band and the channel of the isochronous communication of the IEEE 1394 serial bus are resources on a finite bus, and a predetermined number or more of the band and the channel cannot be used at the same time.
  • the user disconnects other devices connected to the bus. If the operation makes wide use of the IEEE 1394 isochronous communication band or uses all the channels of the IEEE 1394 isochronous communication, the MD deck will fail to record. Can occur.
  • data transmission may fail even if the bandwidth or channel used for the data transmission is insufficient.
  • a reservation operation involving data transmission of multiple devices connected by a bus may fail due to a failure in acquiring a bus resource such as an insufficient bandwidth or a channel for data transmission. There was a problem.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide an information processing system that can reliably acquire bus resources even in a reservation operation involving data transmission and can operate the system reliably.
  • An object is to provide an apparatus, an information processing method, an information processing system, and a providing medium.
  • a first invention is an information processing apparatus connected to a bus and acquiring resources on the bus, wherein a setting of a reservation operation for setting a predetermined state of the other information processing apparatus at a predetermined time is input.
  • Reservation operation setting input means ; reservation operation storage means for storing reservation operation setting information input by the reservation operation setting input means; and reservation operation information input to the reservation operation setting input means.
  • An information processing apparatus comprising: a bus resource reservation unit for reserving the resources on the bus necessary for the reservation operation. According to this information processing apparatus, since the bus resources are reserved in advance, it is possible to reliably execute data transmission.
  • the bus The resource reservation processing of the resource on the bus by the resource reservation unit is an information processing device that is a process of securing the resource on the bus when a reservation operation is set by the reservation operation setting input unit. Things. According to this information processing device, when a reservation operation is performed, resources on the bus are reserved, and reservation processing using the reserved resources is reliably executed.
  • the bus resource reserving unit is configured to reserve the resources when the reservation operation is set by the reservation operation setting input unit.
  • An information processing apparatus that repeatedly executes a process for securing the resources on the bus until the resource is secured until a reservation start time instructed by the setting of the reservation operation setting input means. . According to this information processing apparatus, even if resources on the bus cannot be secured at the time of the reservation operation, resources on the bus are secured in subsequent processing.
  • a fourth invention is the information processing apparatus according to the first invention, wherein the resource reservation processing on the bus by the bus resource reservation means is performed after the setting by the reservation operation setting input means.
  • the information processing apparatus is a process for securing the resources on the bus at a predetermined time before the reservation start time indicated by the setting. According to this information processing device, the resources on the bus are secured in the processing from the time the reservation operation is performed to the time when the reservation is started, and the reservation processing using the secured resources is reliably executed. You.
  • a fifth invention is the information processing device according to the fourth invention, wherein the predetermined time is a timing that is a predetermined time before the reservation start time.
  • the predetermined time is a timing that is a predetermined time before the reservation start time.
  • the predetermined other information processing apparatus connected to the bus is determined at a predetermined time based on information stored in the reservation operation storage unit.
  • a seventh invention is the information processing device according to the first invention, wherein the bus resource reservation unit releases resources after a reservation end time stored in the reservation operation storage unit has elapsed. Is the thing. According to this information processing device, when the time at which the reservation ends is passed, the resources on the bus are released, and the resources on the bus can be used for processing other than the reservation operation.
  • the bus resource reservation unit is configured to execute a predetermined operation from a predetermined first time based on a reservation operation setting input by the reservation operation setting input unit.
  • a bus resource reservation information storage unit for creating information for reserving the resources on the bus up to a second time and storing information for reserving the resources on the bus of the bus resource reservation unit; It is an information processing device. According to this information processing device, resources are reserved for each time zone, so that data transmission can be reliably executed while effectively using the bus.
  • the bus resource reservation information storage means includes: Bandwidth for performing the bus and a bandwidth channel for reserving a channel for specifying the bandwidth.
  • the information processing apparatus includes a channel reservation unit and a reservation schedule storage unit that stores a unit of the time zone and a date of the band channel reservation unit. According to this information processing apparatus, it is possible to satisfactorily reserve resources for performing data transmission by isochronous communication on a bus.
  • an information processing method for acquiring resources on a bus to which a plurality of devices are connected, setting of a reservation operation for setting a predetermined device connected by the bus to a predetermined state at a predetermined time
  • a reservation operation setting input step for storing information of the reservation operation setting input in the reservation operation setting input step
  • a reservation operation input step in the reservation operation setting input step.
  • the bus resources are reserved in advance, so that data transmission can be executed reliably.
  • An eleventh aspect of the present invention is the information processing method according to the tenth aspect of the present invention, wherein the reservation processing of the resources on the bus by the bus resource reservation step is performed immediately after the reservation operation by the reservation operation setting input step.
  • An information processing method for securing the resources on the bus According to this information processing method, when the reservation operation is performed,
  • the resources on the bus are secured, and the reservation process using the secured resources is executed reliably.
  • the bus resource reservation step includes the step of: when the resource cannot be secured immediately after the reservation operation by the reservation operation setting input step.
  • An information processing method which is a process of repeatedly executing the process of securing the resources on the bus until the reservation start time instructed in the reservation operation setting input step until the resources are secured. Is . According to this information processing method, even if resources on the bus cannot be secured at the time of the reservation operation, resources on the bus are secured in subsequent processing.
  • the resource reservation processing on the bus in the bus resource reservation step is performed.
  • An information processing method for securing the resources on the bus at a predetermined time after the setting by the reservation operation setting input step and before the reservation start time instructed by the setting. is there. According to this information processing method, the resources on the bus are secured in the process from the time the reservation operation is performed until the reservation start time, and the reservation process using the secured resources is reliably executed.
  • a fourteenth invention is the information processing method according to the thirteenth invention, wherein the predetermined time is a timing that is a predetermined time before the reservation start time. .
  • the predetermined time is a timing that is a predetermined time before the reservation start time.
  • the predetermined device connected to the bus is set to a predetermined state at a predetermined time based on the information stored in the reservation operation storing step.
  • This is an information processing method including a step of executing a reservation operation. According to this information processing method, it is possible to control the connected device based on the reservation operation, so that the data transmission using the secured resources and the control of the information processing resulting from the data transmission can be effectively performed. I can do it.
  • a sixteenth invention is based on the information processing method of the tenth invention, wherein the bus resource reservation step comprises releasing a resource after a lapse of the reservation end time stored in the reservation operation storage step. It was done. According to this information processing method, the time when the reservation ends As a result, the resources on the bus are released, and the resources on the bus can be used for processing other than the reservation operation.
  • a seventeenth invention is directed to an information processing apparatus connected to a bus and acquiring resources on the bus, the setting of a reservation operation for setting another predetermined information processing apparatus in a predetermined state at a predetermined time.
  • An eighteenth invention is directed to an information processing apparatus connected to a bus and managing resources on the bus, wherein a bandwidth channel of the bus and a channel specifying the bandwidth are reserved for each time zone.
  • the information processing apparatus includes a reservation unit and a reservation schedule storage unit that stores a unit of the time zone and a date of the band channel reservation unit. According to this information processing device, resources are reserved for each time zone, so that data transmission can be reliably executed while effectively using the bus.
  • a nineteenth invention is directed to an information processing method for managing resources on a bus to which a plurality of devices are connected, wherein a bandwidth channel reservation for reserving a bandwidth of the bus and a channel specifying the bandwidth for each time zone.
  • An information processing method including a step and a reservation schedule storing step of storing a unit of the time zone in the band channel reservation step and a date. According to this information processing method, Since resources are reserved, it is possible to execute data transmission reliably while using the bus effectively.
  • a storage medium for providing a computer-readable program for executing a process including a unit of the time zone in the band channel reservation step and a reservation schedule storing step of storing a date. According to this provision medium, resources are reserved for each time zone, so that a medium that can provide a program for executing data transmission reliably while using the bus effectively is obtained.
  • a twenty-first invention is an information processing system including a first information processing device and a second information processing device connected to a bus, wherein the first information processing device is set to a predetermined state at a predetermined time Reservation operation setting input means for inputting reservation operation setting; reservation operation information inputted by the reservation operation setting input means; reserving operation of the reservation operation in response to a request from the second information processing device; The second information processing device, wherein the second information processing device outputs the information based on the reservation operation information supplied from the first information processing device.
  • An information processing system includes a bus resource reservation means for reserving resources on the bus required for a reservation operation. According to this information processing system, the second information processing device is made to reserve the bus resources in advance, so that the first information processing device can reliably execute data transmission.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram of the IRD.
  • Figure 3 is a functional block diagram of the IRD.
  • Fig. 4 is a hardware configuration diagram of the MD deck.
  • Figure 5 is a functional block diagram of the MD deck.
  • FIG. 6 is a diagram showing a cycle structure of data transmission of a device connected by IEEE 1394.
  • Figure 7 illustrates the structure of the address space in the CSR architecture.
  • Figure 8 illustrates the location, name, and function of key CSRs.
  • Figure 9 is a diagram showing the bit configuration of a band-wise available register.
  • Figure 10 is a diagram showing the bit configuration of the channel available register.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of a PCR.
  • Figure 12 is a diagram showing the configuration of oMPR, oPCR, iMPR, and iPCR.
  • FIG. 13 is a diagram showing the relationship between a plug, a plug control register, and a quick access nasal channel.
  • Figure 14 is a flowchart explaining the bus resource acquisition and release operations involved in the IRD reservation operation.
  • Figure 15 is a flowchart explaining the operation when acquiring the channels and bands required for data transmission.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the operation of the reservation operation standby process.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the operation of the reservation operation start process.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining the operation of the reservation operation end processing.
  • Fig. 19 shows a case where channels and bands required for data transmission are released. 6 is a flowchart for explaining the operation in the case of the embodiment.
  • Figure 20 is a flowchart illustrating another example of the bus resource acquisition and release operations associated with the IRD reservation operation.
  • Figure 21 is a flowchart explaining another example of the bus resource acquisition and release operations involved in the IRD reservation operation.
  • FIG. 22 illustrates the structure of mPRR.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the time division unit of the PRR for the data stored in the period field of the mPRR.
  • FIG. 24 illustrates the structure of a PRR.
  • Figure 25 is a diagram for explaining the operation of acquiring bus resources using mPRR and PRR.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of the present invention. IRD Integrated Receiver / Decoder connected to Antenna 2), MD deck
  • VTR 4 is connected by IEEE 1394 serial bus 6-1 to 6-3. (Hereinafter, it is also simply referred to as bus 6 when it is not necessary to distinguish them individually.)
  • IRD 1 In Fig. 1, four devices including IRD 1 are connected as an example, but the types and number of connected devices are not limited. These devices satisfy the IEEE1394 specification and IEC61883, which specifies AV (Audio Visual) data transmission over IEEE1394, and constitute a node that is a unit accessible in IEEE1394.
  • FIG. 2 is a diagram of the hardware configuration of IRD1.
  • the tuner 11 operates the antenna 2 and outputs an image signal and an acoustic signal based on a signal from the antenna 2.
  • the LCD (Liquid Crystal Display) 13 and the touch panel 14 are connected to an internal bus via an input / output interface 12.
  • LCD 13 is a tuner 11, CPU Display the display data supplied from the CPU (Central Processing Unit) 15 or the IEEE 1394 interface 18.
  • the evening touch panel 14 supplies a signal corresponding to a user's operation to the input / output interface 12.
  • the CPU 15 actually executes various programs.
  • R0M (Read Only Memory) 16 stores basically fixed data among the programs and calculation parameters used by CPU 15.
  • a RAM (Random Access Memory) 17 stores a program ⁇ used in the execution of the CPU 15 and parameters that change as appropriate in the execution.
  • the IEEE 1394 interface 18 is an input / output interface compliant with IEEE 1394 to which IEEE 1394 serial buses 6-1 and 6-2 are connected.
  • the tuner 11, the input / output interface 12, the CPU 15, the ROM 16, the RAM 17, and the IEEE 1394 interface 18 are interconnected by an internal bus.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of IRD1.
  • the tuner section 21 operates the antenna 2 and supplies a digital image signal and an audio signal based on the signal from the antenna 2.
  • the reservation operation setting unit 22 sets a predetermined device connected to the bus to a predetermined state at a predetermined time (for example, turning on the power, selecting 9 BS channels, and outputting an independent voice). Enter the information for the setting of the reservation action to be made.
  • the user can input information on the setting of this reservation operation by directly operating the IRD 1 or by transmitting data from another device connected to the bus 6 to the IRD 1. Is also good.
  • the reservation operation execution unit 23 uses the IRD 1 itself or a predetermined other device connected to the bus 6. Of the device at a predetermined time in a predetermined state.
  • the reservation operation storage unit 24 stores the information on the setting of the reservation operation input to the reservation operation setting unit 22.
  • the bus resource reservation unit 25 performs input / output connection setting for the device connected to the bus 6 based on the input to the reservation operation setting unit 22 or the storage in the reservation operation storage unit 24. Acquires or releases the resources of bus 6 to which it is connected.
  • the bus resource reservation unit 25 further prepares a plan to acquire or release bus resources.
  • the bus resource reservation plan storage unit 26 stores a plan to acquire or release the bus resource based on the reservation information of the device connected to the bus 6 to which the IRD 1 is connected.
  • the serial bus control unit 27 connects the IRD 1 to other devices via the IEEE 1394 serial bus 6 according to IEEE 1394.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram of the MD deck 3. Recording and playback unit
  • the input / output interface 32, LCD 33, touch panel 34, CPU 35, ROM 36, RAM 37, and IEEE 1394 interface 38 correspond to the IRD 1 in FIG. Since it performs the same function as the portion, its description is omitted.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the MD deck 3.
  • the recording / playback unit 41 records data in the MD based on the input signal, reads data from the MD, and outputs a predetermined signal.
  • the reservation operation setting section 42 inputs information on the setting of the reservation operation for setting the state to a predetermined state at a predetermined time. The user can input the information of the setting of the reservation operation by directly operating the MD deck 3, or the other device connected to the bus transmits the data to the MD deck 3. It may be done by doing.
  • the reservation operation execution unit 43 sets the MD deck 3 in a predetermined state at a predetermined time based on the information input from the reservation operation setting unit 42 or the information stored in the reservation operation storage unit 4.
  • the reservation operation storage unit 44 and the serial bus control unit 45 perform the same functions as the reservation operation storage unit 24 and the serial bus control unit 27 in FIG. Is omitted.
  • FIG. 6 is a diagram showing a cycle structure of data transmission of devices connected by IEEE 1394.
  • IEEE 1394 data is divided into packets and transmitted on a time-division basis with a cycle of 125 / iS in length.
  • This cycle is a node that has a cycle mass function (Fig.
  • the isochronous bucket secures the bandwidth required for transmission (time unit but called bandwidth) from the beginning of every cycle. For this reason, in the isochronous transmission, a certain amount of transmission is guaranteed within a certain period of time, and real-time data is ensured. However, if a transmission error occurs, there is no protection mechanism and data is lost. As a result of the arbitration, the node that secures the bus sends out the asynchronous packet at a time that is not used for the isochronous transmission of each cycle. In synchronous transmission, the use of acknowledgement and retry guarantees reliable transmission without loss, but the transmission imme- diation is not constant, and data transmission is not constant. Real-time performance may not be ensured.
  • the node In order for a given node to perform isochronous transmission, the node must support the isochronous function. Also, at least one of the nodes corresponding to the isochronous function must have a cycle master function. Further, at least one of the nodes connected to the IEEE 1394 serial bus 611 to 6-3 must have the function of an isochronous resource manager. .
  • IEEE 1394 is based on the CSR (Control & Status Register) architecture with a 6-bit address space defined by IS0 / IEC13213.
  • Figure 7 shows the structure of the address space of the CSR architecture.
  • the upper 16 bits are a node ID indicating a node on each IEEE 1394, and the remaining 48 bits are used to specify an address space given to each node.
  • the upper 16 bits are further divided into 10 bits of the bus ID and 6 bits of the physical ID (node ID in a narrow sense). Since the value in which all bits are 1 is used for a special purpose, it is specified by the lower 48 bits that can specify 1023 buses and 63 nodes.
  • Figure 8 shows the key CSR address offsets.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining names (contents).
  • the address offset shown in Figure 8 is the offset of the address from address FFFFF00000 00h where the initial register space starts (the number ending with h indicates hexadecimal notation). It shows the dot value.
  • the state clear (STATE CLEAR) register at offset 00h indicates state and control information
  • the state clear register (STATE SET) register with offset 0400h Indicates that the state clear bit is to be set, and the offset 0 0
  • the NODE IDs register with 8h indicates the 16-bit node ID
  • the RESET START register with offset 0 OCh initiates a command reset.
  • the offset ⁇ The split timeout (SPLIT TIMEOUT) register with 18h to 0ICh defines the maximum time for the split, and the cycle time with offset 200h (CYCLE TIME)
  • the register indicates the cycle time
  • the BUSY TIMEOUT register with offset 21 Oh defines the retry limit
  • the BUS MANAGER register with offset 21Ch is the bus register. Indicates the manager's ID.
  • a bandwidth available register having an offset 220 h indicates a band that can be allocated to the isochronous communication, and operates as an isochronous resource manager. Only the value of the current node is valid. In other words, each node has the CSR shown in Fig. 7, but only Bandwidth-Available Nore Regis is valid for the private resource manager. In other words, the bandwidth-available register is substantially owned by only the isochronous resource manager. During the bandwidth-available registration, the maximum value is stored when no bandwidth is allocated to isochronous communication, and the value decreases each time a bandwidth is allocated.
  • the Channels Available register at offsets 224 h through 228 h has each bit corresponding to the channel number from 0 to 63, and the bit is 0. In some cases, this indicates that the channel is already assigned
  • Figure 9 shows the bit configuration of the Bandwidth Available Regis evening.
  • the lower 13 bits (bw—remaining in Figure 9) of the bandwidth-available register are the maximum value corresponding to 100 ⁇ s when no bandwidth is allocated to isochronous communication on bus 6.
  • the value 4915 is stored and decremented each time bandwidth is allocated.
  • FIG. 10 is a diagram showing a bit configuration of a channel available register.
  • the resist evening having an offset 2 24 h stores the bits corresponding to channel numbers 32 to 63, and the resist evening having an offset 2 28 becomes the 0 to 31 The bit corresponding to the channel number is stored.
  • each node is connected to the address 900h to 9FFh in the initial unit space of Fig. 7 and the PCR specified in IEC 1883. (Plug Control Register).
  • Plug Control Register This is a realization of the concept of a plug in order to form a signal path logically similar to an analog interface.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the PCR.
  • the PCR has an oPCR (output Plug Control Register) t representing an output plug and an iPCR (input Plug Control Register) representing an input plug.
  • the PCR is a register that indicates information on the output plug or input plug specific to each device.oMPR output Master Plug Register) and iMPR
  • Each device does not have multiple oMPRs and multiple iMPRs, but it is possible to have multiple oPCRs and iPCRs corresponding to individual plugs depending on the capabilities of the device.
  • the PCRs shown in FIG. 11 each have 31 oPCRs and iPCRs. The flow of the isochronous data is controlled by operating the registers corresponding to these plugs.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of oMPR, oPCR, iMPR, and iPCR.
  • Figure 12 (A) shows the oMPR configuration
  • Figure 12 (B) shows the oPCR configuration
  • FIG. 12 (C) shows the configuration of iMPK
  • FIG. 12 (D) shows the configuration of iPCR.
  • the 2-bit data rate capability on the MSB side of the oMPR and iMPR stores a code that indicates the maximum transmission rate of isochronous data that can be transmitted or received by the device.
  • oMPK's broadcast channel base specifies the number of the channel used for broadcast output.
  • the 5-bit number of output plugs on the LSB side of the oMPR stores the number of output plugs of the device, that is, a value indicating the number of oPCRs.
  • the 5-bit number of input plugs on the LSB side of the iMPR provides ample power to indicate the number of input plugs, i.e., the number of iPCRs, of the device.o
  • the non-persistent extension iield and pers istent extension fields are fields defined for future extensions.
  • the MSBs online for oPCR and iPCR indicate the usage status of the plug. That is, a value of 1 indicates that the plug is ON-LINE, and a value of 0 indicates OFF-LINE.
  • the ocast and iPCR broadcast connection counter values are based on the presence of the broadcast connection.
  • the point-to-point connection counter with a 6-bit width of oPCR and iPCR is the value of the point-to-point connection counter. 3 point, point-to-point connection).
  • the value of the channel number having a 6-bit width of oPCK and iPCR indicates the number of the isochronous channel to which the plug is connected.
  • oPCR 2-bit data The value of the data rate indicates the actual transmission speed of the bucket of iso-mouth eggplant data output from the plug.
  • the code stored in the 4-bit overhead ID (overhead ID) of the oPCR indicates the bandwidth of the overhead of the isochronous communication.
  • the payload value of the 10-bit width of the oPCR indicates the maximum value of the data contained in the isochronous bucket that the plug can handle.
  • FIG. 13 is a diagram showing the relationship between the plug, the plug control register, and the isochronous channel.
  • the AV devices (AV devices) 31-1 to 31-3 are connected by an IEEE 1394 serial bus.
  • oPCR [0] to oPCR [2] where the transmission speed and the number of oPCRs are specified by the oMPR of the AV device 3 1-3
  • isochronous data whose channel is specified by the oPCR [l] is IEEE Transmitted to 1394 serial bus channel # 1 (channel # 1).
  • AV device 3 1 iPCR whose transmission speed and number of iPCRs are defined by 1 iMPR [0
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating the operation of IRD 1 in this case.
  • the user inputs the reservation operation setting to the reservation operation setting section 22. That is, the channel number of the broadcast to be received, the broadcast start time and the end time Is entered. These inputs are used in addition to the case where the user operates a key or the like to directly input a channel number or time.
  • the reservation setting information is transmitted from the reservation operation setting section 22 to the reservation operation storage section 2 and stored therein.
  • the bus resource reservation unit 25 acquires the channel and the bandwidth on the bus 6 necessary for data transmission to the MD deck 3 (for details, see the flowchart of FIG. 15). See below).
  • the bus resource reservation unit 25 determines whether the channel and the band required for data transmission have been secured, and secures the channel and the band required for data transmission. If it is determined that the reservation has been made, the bus resource reservation unit 25 notifies the reservation operation execution unit 23 of that.
  • step S15 the reservation operation execution unit 23 executes a reservation operation standby process, which will be described later with reference to FIG. 16, and starts a timer operation by a built-in timer.
  • step S16 the reservation operation execution unit 23 causes the IRD 1 and the MD deck 3 to execute a predetermined operation involving overnight transmission at a predetermined time (for details, see FIG. 17). See below).
  • step S17 the reservation operation execution unit
  • step S18 the bus resource reservation unit 25 releases the channel and the bandwidth (the details will be described later with reference to FIG. 19).
  • step S13 If it is determined in step S13 that the channel and band required for data transmission cannot be secured, the bus resource reservation unit 25 proceeds to step S14 and executes an error process. As a result, it was confirmed that the channel and the band could not be secured on the LCD 13. The corresponding message is displayed. After the error processing in step S14 and the completion of the procedure in step S16, the processing of the reservation operation ends o
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation when the bus resource reservation unit 25 acquires a channel and a band required for data transmission.
  • the bus resource reservation unit 25 obtains the channel for the isochronous communication with the node (eg, VTR 4) operating as the isochronous resource manager. Request.
  • the node operating as the isochronous resource manager sets 0 to the bit corresponding to the unused channel in the CSR's channel available register.
  • the bus resource reservation unit 25 requests the node operating as the isochronous resource manager to acquire the necessary bandwidth for the isochronous communication.
  • the node operating as the resource manager for the ISO mouth subtracts the value according to the requested bandwidth from the value in the CSR's bandwidth-available register.
  • step S23 the bus resource reservation unit 25 sends the input device specified by the user in step S11 in FIG. 14 from the unused iPCRs (iPCR [] '). ]), Set the number of the isochronous channel to be used to the channel number (the channel number obtained in step S21), and set the point-to-point connection. Set the counter to 1.
  • step S24 the bus resource reservation unit 25 makes the output device specified by the user select an unused device (oPCR [k]) from the oPCR, and sends the selected device to the channel naming device. i Set the same channel number of the mouth opening channel as the number set in PCR [j], and set 1 to the point-to-point connection count. As described above, when the channel and the band, the output plug and the input plug are secured, the channel and the band are shifted from the output plug of the specified output device to the input plug of the specified input device. It is secured and data can be transmitted using it.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the operation of the reservation operation standby process in step S15 of FIG.
  • the reservation operation execution unit 23 transmits a message requesting the MD deck 3 to enter the low power consumption mode.
  • the reservation operation execution unit 43 of the MD deck 3 shifts the MD deck 3 to the low power consumption mode.
  • step S32 the reservation operation execution unit 23 shifts the IRD 1 itself to the low power consumption mode.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating the operation of the reservation operation start processing in step S16 of FIG.
  • step S41 the reservation operation execution unit 23 determines the time immediately before the predetermined time stored in the reservation operation storage unit 24 (before the predetermined time by a predetermined first time). It is determined whether the time of 1 has come. If it is determined in step S41 that the current time is not the first time immediately before the predetermined time, the procedure returns to step S41, and the determination process is repeated. If it is determined in step S41 that the first time immediately before the predetermined time has been reached, the procedure proceeds to step S42, and the reservation operation execution unit 23 shifts the IRD 1 to the power-on mode. Let it.
  • step S43 the reservation operation execution section 23 causes the tuner section 21 to receive a predetermined broadcast channel based on the information stored in the reservation operation storage section 24.
  • step S44 the reservation operation execution unit
  • the reservation operation execution unit 43 of the MD deck 3 shifts the MD deck 3 to the power-on mode.
  • step S45 the reservation operation execution unit 23 immediately precedes the predetermined time stored in the reservation operation storage unit 24 (before the predetermined time by a second predetermined time). It is determined whether the second time (time after the first time) has been reached. If it is determined in step S45 that the current time has not reached the second time immediately before the predetermined time, the procedure returns to step S45, and the determination processing is repeated. If it is determined in step S45 that the second time immediately before the predetermined time has been reached, the procedure proceeds to step S46, in which the reservation operation execution unit 23 sends the MD deck 3 a serial bus control unit. A message is sent via 27 requesting that the recording standby mode be set. Upon receiving this message, the reservation operation execution unit 43 of the MD deck 3 shifts the MD deck 3 to the recording standby mode.
  • step S47 the reservation operation execution unit 23 determines whether the predetermined time stored in the reservation operation storage unit 24 has come. If it is determined in step S47 that the predetermined time has not come, the procedure returns to step S47, and the determination processing is repeated. If it is determined in step S47 that the predetermined time (recording start time) has come, the procedure proceeds to step S48, in which the reservation operation execution unit 23 sends the MD deck 3 a serial bus control signal. A message is sent via part 27 requesting that recording be started. Receiving this message, the reservation operation execution section 43 of the MD deck 3 causes the MD deck 3 to start recording. In step S49, the reservation operation execution unit 23 starts transmitting the data received by the tuner unit 21 to the MD deck 3 via the serial bus control unit 27 and the bus 6.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating the operation of the reservation operation end process in step S17 of FIG.
  • the reservation operation execution unit 23 stores the data stored in the reservation operation storage unit 24. It is determined whether a fixed time has come. If it is determined in step S51 that the predetermined time has not been reached, the procedure returns to step S51, and the determination process is repeated. If it is determined in step S51 that the predetermined time (recording end time) has been reached, the procedure proceeds to step S52, in which the reservation operation execution unit 23 sends the MD deck 3
  • step S53 the reservation operation execution unit 23 of the IRD 1 stops data transmission to the MD deck 3.
  • step S54 the reservation operation execution unit 23 of the IRD 1 stops data transmission to the MD deck 3.
  • the reservation operation execution unit 23 transmits a message to the MD deck 3 via the serial bus control unit 27 to request the low power consumption mode. Receiving this message, the reservation operation execution section 43 of the MD deck 3 shifts the MD deck 3 to the low power consumption mode. In step S55, the reservation operation execution unit 23 shifts the IRD 1 itself to the low power consumption mode.
  • FIG. 19 is a flowchart for explaining the operation when the bus resource reservation unit 25 disconnects the input / output in step S18 of FIG. 14 after the data transmission is completed.
  • the bus resource reservation unit 25 clears the channel number of the oPCR [k] and the point-to-point connection counter of the IRD 1 itself, and the oPCR [k] Is released as unused.
  • the bus resource reservation unit 25 clears the channel number and the point-to-point connection counter of the iPCR [j] of MD deck 3, and does not use the iPCR [j]. Let them be released.
  • step S63 the bus resource reservation unit 25 requests the node (VTR 4) operating as the isochronous resource manager to release the necessary band for the isochronous communication.
  • the node operating as the isochronous resource manager adds a predetermined value according to the band to be released to the value of the band-width available registry of CSR.
  • step S64 the bus resource reservation unit 25 requests the node operating as the isochronous resource manager to release the channel for the isochronous communication.
  • the node operating as the isochronous resource manager sets the corresponding bit of the CSR channel available register to 1. In this way, the reserved operation setting is entered.
  • the resources of the bus are reserved, the resources are not occupied by other devices until the reservation operation is completed. Therefore, a device that has set a reservation operation can reliably use the reserved bus resources.
  • VTR 4 is composed of the reservation operation setting unit 22, reservation operation execution unit 23, reservation operation storage unit 24, bus resource reservation unit 25, bus resource reservation plan storage unit 26, and Functions similar to those of the real bus control unit 27 can be provided.
  • the HDD 5 has the same functions as the reservation operation setting unit 42, reservation operation execution unit 43, reservation operation storage unit 44, and serial bus control unit 45 of the MD deck 3 in FIG. I can do it.
  • a predetermined signal is received by the IRD 1 and transmitted to the MD deck 3 via the bus 6 and recorded on the MD.
  • communication with a channel of a bus other than the bus reserved by the IRD 1 is performed.
  • the VTR 4 can transmit other predetermined data to the HDD 5 for recording. In this way, even if there are multiple devices on the bus that reserve bus resources, if each device can secure the bus resources, the operation reserved by each device can be executed reliably.
  • the bus resources need not be secured immediately after the reservation operation. For example, when a certain time comes before the start time of the reserved operation, a process for securing bus resources may be performed.
  • the flowchart in FIG. 20 shows a processing example in this case.
  • a predetermined signal is received by the IRD 1, transmitted to the MD deck 3 via the bus 6, and recorded on the MD.
  • the user inputs the reservation operation setting to the reservation operation setting section 22. That is, the channel number of the broadcast to be received, the broadcast start time and the broadcast end time, and the like are input.
  • the reservation setting information is transmitted from the reservation operation setting section 22 to the reservation operation storage section 24 and stored therein.
  • step S111 the bus resource reservation unit 25 sets a predetermined time from the time set as the broadcast start time. Judge if it was the previous time.
  • the predetermined time is a predetermined time such as 24 hours or 1 hour before.
  • the process proceeds to step S12, where the bus resource reservation unit 25 transmits the data. Performs processing to acquire the necessary channels and bandwidth, and secures resources on the bus. Thereafter, the processing after step S13 described in the flowchart of FIG. 14 is performed. After the reservation operation is completed, the resources on the bus are released, and the processing ends.
  • step S13 of the flowchart of FIG. 14 or FIG. Then, a message indicating that the channel and the band could not be secured is displayed on the LCD 13 and the process is terminated. However, the process of acquiring the channel and the band may be executed again.
  • the flowchart in Fig. 21 shows an example of error processing when this resource acquisition processing is performed again.
  • the processing will be described below.
  • the bus resource reservation unit 25 It is determined whether a predetermined period of time has elapsed since the process (step S141).
  • the predetermined time is, for example, a time of about several tens to several hours.
  • the bus resource reservation unit 25 acquires the channel and the band on the bus 6 necessary for data transmission to the MD deck 3. (Step S142).
  • the bus resource reservation section 25 determines whether or not the channel and the band required for data transmission have been secured, and determines the channel required for data transmission. If it is determined that the bandwidth has been secured, the bus resource reservation unit 25 notifies the reservation operation execution unit 23 of that.
  • step S144 the reservation operation execution unit 23 executes a reservation operation standby process, and starts a timekeeping operation using a built-in timer.
  • step S145 the reservation operation execution section 23 causes the IRD 1 and the MD deck 3 to execute a predetermined operation involving data transmission at a predetermined time.
  • step S146 the reservation operation execution unit 2 3 causes the IRD 1 and MD deck 3 to end operation at a predetermined time.
  • step S147 the bus resource reservation unit 25 releases the channel and the band. Steps S144 to S147 when the channel and band are obtained in step S143 are the processing of steps S15 to S18 shown in the flowchart of Fig. 14. There is the same.
  • step S143 If it is determined in step S143 that the channel and band required for data transmission cannot be secured, the flow shifts to step S148 to reach the broadcast start time input in the reservation setting operation. Is determined. If it is determined that the broadcast start time has elapsed, the error processing ends without securing resources.
  • step 144 If it is determined in step 144 that it is not the broadcast start time yet, the process returns to step S141, and if it is determined that a predetermined time has elapsed since the previous acquisition process, the process proceeds to step S142 to return to the resource The acquisition process of is repeated.
  • the processing for securing the resources is performed when the resources can be acquired according to the bus usage status thereafter. As a result, more reliable resource acquisition processing is executed.
  • the resource acquisition processing at the time of error processing instead of periodically judging the bus use state by periodic judgment as shown in the flowchart of FIG. 21, the bus channel and bandwidth are not constantly determined. The usage status may be determined, and when it is determined that a channel or band can be secured, the acquisition process may be performed.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating a structure of an mPRR (master Programmed Recording Register) for storing time division units of bus resource reservations and dates included in 26.
  • the 4-bit period field on the MSB (Most Significant Bit) side is stored in the PK! KProgr recited ed Recording Register (which indicates the bus channel and bandwidth reservation status described below). Indicates the unit time of the time zone to perform.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating the unit time of the PRR for data stored in the period field of the mPRR. That is, if 3 is held in the period field, the PRR stores the reservation status of the bus channel and the bandwidth in units of 30 minutes. mP
  • the data held in the 16-bit data (date) field on the LSB (Least Significant Bit) side of the RR indicates the date when the reservation is executed. For example, if the mPRR default field holds 199.97.12.16 and the period field holds 4, then the PRR is 1 997 1 February 1 Maintain bus channel and bandwidth reservation status for 6 days on an hourly basis.
  • the data field of the mPRR may have the same structure as the bus time register (BUS-TIME Register) specified by IEEE1394 instead of the structure having the date data.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining the structure of the PRR included in the bus resource reservation plan storage unit 26. The PRR indicates the reservation status of the bus channel and bandwidth for each unit time of the day.
  • the 64 bits which have the same structure as the channel available register of the bus manager (VTR4), and the band width It has a structure in which the required number of sets are repeated, with a total of 96 bits of 32 bits having the same structure as that of the Available Regis.
  • One set of 96 bits represents the bus channel (64 bits) and bandwidth (13 bits out of 32 bits) of the unit time corresponding to the period field of the mPRR.
  • the PRR is the number of 24 hours divided by the unit time for the data held in the mPRR period field. It has a set of 96 bits.
  • the PRR has data of the reservation status in units of 15 minutes, so that 288 pairs are held.
  • a group having a leading offset address at 0 Oh corresponds to the unit time from 0: 0 0, and a group having a leading address at the address increased by 0 Ch every time the unit time elapses.
  • each bit corresponds to each of the channel numbers 0 to 63, and 0 of the bit at a predetermined time. Indicates that the channel is already reserved.
  • the 32 bit portion having the same structure as that of Bandwidth Available Laboratories shows the bandwidth that can be allocated to isochronous communication in a predetermined unit of time.
  • FIG. 25 is a flowchart illustrating the operation of IRD 1 to acquire bus resources using ⁇ and PRR.
  • step S71 when the reservation operation setting is input to the reservation operation setting unit 22, the reservation setting information is stored in the reservation operation storage unit 24.
  • step S 7 2 the bus resources reservation unit 2 5, the bus resources reservation plan storage unit 2 6 Eye Sokuronasu 1 J Sosumane one manager (I sochronous Resource Manager: IRM) reads the information of mPRR with the.
  • I sochronous Resource Manager: IRM I sochronous Resource Manager
  • step S73 the bus resource reservation unit 25 determines that the information in the period field is not 0 (0 indicates that the information held in the PRR is not valid), and the information in the date field is Is determined to be today, and the resource resource reservation unit 25 determines that the information in the period field is not 0 and the information in the force field and the date field is today. If the In step S74, the address of the PRR in the bus resource reservation plan storage unit 26 is calculated based on the reservation setting information in the reservation operation storage unit 24 and the information in the period field of the mPRR.
  • the period field of the mPRR holds 5, and the reservation setting information of the reservation operation storage unit 24 indicates that the operation using the bus resources of 10: 0 to 12:00 on the day is performed.
  • the unit time of the PRR is 2 hours, and the bus channel and bandwidth reservation status during that time are represented by the sixth set of 96 bits of the PRR. Therefore, the bus resource reservation unit 25 specifies the offset address of the 96-bit set of the offset address 00h of the PRR 0h, and the 6th 96-bit set. Calculate h.
  • step S75 the bus resource reservation unit 25 acquires a channel and a band in a predetermined time zone based on the address calculated in step S74.
  • step S76 it is determined whether or not the channel and the band have been obtained in the PRR. If it is determined that the channel and the band have been obtained, the process proceeds to step S78, where the reservation operation execution unit 2 3 Executes the reservation operation standby process and starts the timer operation with the built-in timer.
  • step S79 the reservation operation execution section 23 causes the IRD 1 and the MD deck 3 to execute a predetermined operation involving data transmission at a predetermined time.
  • step S80 the reservation operation executing section 23 terminates the operations of the IRD 1 and the MD deck 3 at a predetermined time.
  • step S81 the bus resource reservation unit 25 releases the channel and the band.
  • step S76 If it is determined in step S76 that the channel and the band cannot be acquired, the procedure proceeds to step S77, and an error process is executed in step S77.
  • step S73 When the judgment is false in step S73, when the error processing is completed in step S77, and when the bus resources are released in step S81 The procedure ends.
  • the processing in steps S75, S77 to S81 is the same as the processing in steps S12, S14 to S18 in FIG.
  • a bus resource is reserved in a predetermined time zone using the mPRK and PRR, the bus resource is not occupied until the reservation resource is set and the bus resource is actually used.
  • other devices can use the reserved bus resources until they start using the bus resources (at different times).
  • IRD 1 reliably secures bus resources and ensures data transmission during the time period when the reservation operation is set.
  • the mPRR of the IRM in the bus resource reservation plan storage unit 26 is read to acquire the channel and the band.
  • the channel and the band may be acquired by other processing.
  • the PRR management side may issue a request to the IRM to acquire a channel and a band.
  • step S76 If the channel and the band cannot be secured in step S76 (for example, if the channel and the band are already reserved for another process), the error executed in step S77 is executed.
  • the processing other than simply displaying on the IKD or the like that the reservation is in error, the user may be inquired of what to do with the reservation at this time.
  • the IRD 1 and MD deck 3 are connected by digital audio signal lines or analog audio signal lines in addition to the connection by bus 6,
  • the bus 6 is not used, and the received data (digital data or analog signal) is transmitted through these signal lines to make a reservation recording.
  • the user may be allowed to make a selection. Since resources for isochronous communication cannot be secured, even if audio data or the like is transmitted to a recording device using a signal line other than the bus 6, communication using asynchronous communication is possible with the node 6 In such a case, the IRD or the like may perform control such that communication with the recording device is performed by this asynchronous communication and the recording operation is performed at the time set in the reservation operation setting. Alternatively, a reservation operation for controlling a recording device using an infrared signal or the like may be performed without using the bus 6 at all.
  • a bus resource cannot be reserved for example, when a reservation operation is performed using EPG data received by the IRD, broadcasting of the program indicated by the EPG data is performed. If the bus resources cannot be secured at the time, the IRD will use the EPG data to determine whether the same program (video program or song) will be rebroadcast at another time. When it is determined that a rebroadcast is to be made, the user is inquired by a display or the like as to whether or not recording at the time of the rebroadcast may be performed, and when the user performs an input for confirming the process, The process of acquiring the channel and the band on the bus again in the rebroadcast time zone may be performed.
  • the reservation operation setting is made from the reservation operation setting section 42 of the MD deck 3. You may enter it.
  • the processing executed by the reservation operation execution unit 43 or the reservation operation storage unit 4 of the MD deck 3 or the reservation operation execution unit 23 or the reservation operation storage unit 24 of the IRD 1 is executed. Has the same effect.
  • the bus resource reservation unit 25 creates mPRR and PRR for the day based on the reservation information for the day stored in the reservation operation storage unit 44 of the device connected to the bus to which the IRD 1 is connected, Bus resource reservation for it It may be stored in the plan storage unit 26.
  • the bus resource reservation plan storage unit 26 does not need to have a plurality of mPRRs and PRRs, and the same effect can be obtained for reservations made on and after the next day.
  • the mPRR and the PRR are assumed to be included in the bus resource reservation plan storage unit 26, assuming that the isochronous resource manager has the same operation as the bus resource reservation plan storage unit 26, The same effect is obtained.
  • the term “system” refers to an entire device including a plurality of devices.
  • the above-described reservation processing may be implemented in a distributed manner by a plurality of devices connected by a bus in the system. That is, for example, a reservation operation setting input means for inputting the reservation operation setting, and information on the reservation operation input by the reservation operation setting input means are stored, and in response to a request from another device, the reservation operation setting is performed.
  • a reservation operation storage means for outputting information is provided in one of the devices connected to the bus, and the other device connected to the bus is connected to the other device based on the information on the reservation operation supplied from the one device.
  • the bus resource reservation means for reserving resources on the bus necessary for the reservation operation of devices one device is reserved for another device on the bus using the resources reserved by the other device. Data may be transmitted at the specified time.
  • a computer program for performing the above-described processing is provided to the user using some medium, and the provided program is executed by a computer or the like, and control of the devices connected to the bus is similarly performed. May be performed.
  • the media to be provided to users recording media such as magnetic disks, CD-R0Ms, and solid-state memories, as well as networks such as the Internet, and communication media such as satellite lines are used. You can also.

Landscapes

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Description

明 細 書
情報処理装置、 情報処理方法、 および情報処理シス テム、 並びに提供媒体
技術分野
本発明は、 情報処理装置、 情報処理方法、 および情報処理シス テム、 並びに提供媒体に関し、 特に、 電子機器のタイマを利用し た予約動作で、 確実にバス資源を獲得することができるようにし た情報処理装置、 情報処理方法、 および情報処理システム、 並び に提供媒体に関する。
背景技術
衛星放送受信機(Integrated Receiver/Decoder ( IRD) ) , VTR (Vi deo Tape Recorder)、 ビデオカメラ一体型デジタル VTR 、 画像お よび音響の信号を記録する HDD (Hard Disk Drive) , MD (Mini Disk (商標) ) デッキ、 PC (Personal Computer) などの電子機器 (以 下、 機器と記述する) を、 複数台、 接続可能な IEEE 1394シ リ アル バスの規格が定められている。 そのバスで接続された機器の中の 2台の機器に、 タイマを利用した予約動作を実行させる場合、 デ —夕伝送を伴う ことがある。 例えば、 1 9 9 8年 4月 2 4 日 4時 1 5分から 5時 4 5分まで、 BS 1 1 チャ ンネルの独立音声の信号 を IRD で受信し、 MDデッキに送信し、 記録させる場合などがこれ に当たる。 IRD と MDデッキは、 この予約動作の実行の直前に、 IE EE 1394のァイソクロナス通信の帯域とチャ ンネルを取得する。 IR D と MDデッキは、 こ こで取得されたァイソクロナス通信の帯域と チャ ンネルを利用して、 データを伝送する。
IEEE 1394シ リ アスバスのァイ ソ ク ロナス通信の帯域とチヤ ンネ ルは、 有限なバス上の資源であり、 所定数以上の帯域とチャ ンネ ノレは、 同時に、 利用できない。
この予約動作のときに、 使用者がバスに接続された他の機器を 操作することにより、 IEEE 1394のァイソクロナス通信の帯域を広 く使用していたり、 あるいは、 IEEE 1394のァイソクロナス通信の 全てのチャ ンネルを使用していれば、 MDデッキは、 記録に失敗し てしまう ことが起こり得る。
また、 異なる 2組の機器のデータ伝送を伴う動作の予約時間が 重なった場合、 そのデータ伝送の使用帯域またはチヤ ンネルが足 りないときも、 データ伝送に失敗する可能性がある。
このように、 データ伝送の使用帯域またはチャ ンネルが足りな いといったバス資源の取得の失敗により、 バスで接続された複数 の機器のデータ伝送を伴う予約動作は、 失敗する可能性があると いう問題があった。
発明の開示
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、 その目 的とするところは、 データ伝送を伴う予約動作でも確実にバス資 源の取得を行い、 確実に動作させることができる情報処理装置、 情報処理方法、 および情報処理システム、 並びに提供媒体を提供 することにある。
第 1 の発明は、 バスに接続され、 前記バス上の資源を取得する 情報処理装置において、 所定の他の前記情報処理装置を、 所定の 時刻に所定の状態にする予約動作の設定を入力する予約動作設定 入力手段と、 前記予約動作設定入力手段により入力された予約動 作の設定の情報を記憶する予約動作記憶手段と、 前記予約動作設 定入力手段に入力された予約動作の情報に基づき、 前記予約動作 に必要な前記バス上の前記資源を予約するバス資源予約手段とを 備えた情報処理装置と したものである。 この情報処理装置による と、 バス資源を予め予約させるようにしたので、 確実にデータ伝 送を実行することが可能になる。
第 2の発明は、 第 1 の発明の情報処理装置において、 前記バス 資源予約手段による前記バス上の前記資源の予約処理は、 前記予 約動作設定入力手段による予約動作の設定があつたときに、 前記 バス上の前記資源を確保する処理である情報処理装置と したもの である。 この情報処理装置によると、 予約動作が行われた時点で 、 バス上の資源が確保されて、 確保された資源を使用した予約処 理が確実に実行される。
第 3の発明は、 第 2の発明の情報処理装置において、 前記バス 資源予約手段は、 前記予約動作設定入力手段による予約動作の設 定があったときに前記資源の確保ができなかったとき、 前記予約 動作設定入力手段による設定で指示された予約開始時刻までの間 に、 前記バス上の前記資源が確保する処理を、 この資源が確保さ れるまで繰り返し実行する情報処理装置と したものである。 この 情報処理装置によると、 予約動作が行われた時点でバス上の資源 が確保できなかった場合でも、 その後の処理でバス上の資源が確 保されるようになる。
第 4の発明は、 第 1 の発明の発明の情報処理装置において、 前 記バス資源予約手段による前記バス上の前記資源の予約処理は、 前記予約動作設定入力手段による設定があつた後、 その設定で指 示された予約開始時刻までの間の所定時に、 前記バス上の前記資 源を確保する処理である情報処理装置と したものである。 この情 報処理装置によると、 予約動作が行われてから、 予約開始時刻ま での間の処理で、 バス上の資源が確保されて、 確保された資源を 使用した予約処理が確実に実行される。
第 5の発明は、 第 4の発明の情報処理装置において、 前記所定 時は、 前記予約開始時刻から予め決められた一定時間前のタイ ミ ングである情報処理装置と したものである。 この情報処理装置に よると、 バス上の資源を確保するタイ ミ ングを適切に設定するこ とで、 予約動作のための良好な資源の確保を、 バス上の資源の占 有が比較的少ない状態で実行できる。
第 6の発明は、 第 1 の発明の情報処理装置において、 前記予約 動作記憶手段に記憶された情報に基づき、 前記バスに接続された 所定の他の前記情報処理装置を、 所定の時刻に所定の状態にする 予約動作実行手段をさ らに備えた情報処理装置と したものである 。 この情報処理装置によると、 予約動作に基づいて他の情報処理 装置を制御することが可能になり、 確保された資源を使つたデー 夕伝送と、 そのデータ伝送に起因する情報処理の制御が良好に行 る。
第 7の発明は、 第 1 の発明の情報処理装置において、 前記バス 資源予約手段は、 前記予約動作記憶手段に記憶された予約終了時 刻を経過した後、 資源を解放する情報処理装置と したものである 。 この情報処理装置によると、 予約が終了する時刻を経過するこ とで、 バス上の資源が解放されて、 バス上の資源が予約動作以外 の処理に使用できるようになる。
第 8の発明は、 第 1 の発明の情報処理装置において、 前記バス 資源予約手段は、 前記予約動作設定入力手段により入力された予 約動作の設定に基づき、 所定の第 1 の時刻から所定の第 2の時刻 までの前記バス上の前記資源を予約する情報を作成し、 前記バス 資源予約手段の前記バス上の前記資源を予約する情報を記憶する バス資源予約情報記憶手段をさ らに備える情報処理装置と したも のである。 この情報処理装置によると、 時間帯毎に資源を予約さ せるようにしたので、 バスを有効に利用しつつ、 確実にデータ伝 送を実行することができる。
第 9の発明は、 第 8の発明の情報処理装置において、 前記バス 資源予約情報記憶手段は、 所定の第 1の時刻から所定の第 2の時 刻までの時間帯毎に、 ァイ ソクロナス通信を行うための前記バス の帯域、 および前記帯域を特定するチヤ ンネルを予約する帯域チ ャ ンネル予約手段と、 前記帯域チヤ ンネル予約手段の前記時間帯 の単位、 および日付を記憶する予約日程記憶手段とを有する情報 処理装置と したものである。 この情報処理装置によると、 バス上 でアイソク口ナス通信によりデータ伝送を行うための資源の予約 が良好に行える。
第 1 0の発明は、 複数の機器が接続されたバス上の資源を取得 する情報処理方法において、 前記バスで接続された所定の機器を 、 所定の時刻に所定の状態にする予約動作の設定を入力する予約 動作設定入力ステ ッ プと、 前記予約動作設定入カステツプで入力 された予約動作の設定の情報を記憶する予約動作記憶ステツプと 、 前記予約動作設定入カステツプで入力された予約動作の情報に 基づき、 前記予約動作に必要な前記バス上の前記資源を予約する バス資源予約ステツプとを含む情報処理方法と したものである。 この情報処理方法によると、 バス資源を予め予約させるようにし たので、 確実にデータ伝送を実行することが可能になる。
第 1 1 の発明は、 第 1 0の発明の情報処理方法において、 前記 バス資源予約ステ ツプによる前記バス上の前記資源の予約処理は 、 前記予約動作設定入力ステップによる予約動作の直後に、 前記 バス上の前記資源を確保する処理である情報処理方法と したもの である。 この情報処理方法によると、 予約動作が行われた時点で
、 バス上の資源が確保されて、 確保された資源を使用した予約処 理が確実に実行される。
第 1 2の発明は、 第 1 1の発明の情報処理方法において、 前記 バス資源予約ステ ッ プは、 前記予約動作設定入カステツプによる 予約動作の直後での前記資源の確保ができなかったとき、 前記予 約動作設定入カステツプで指示された予約開始時刻までの間に、 前記バス上の前記資源が確保する処理を、 この資源が確保される まで繰り返し実行する処理である情報処理方法と したものである 。 この情報処理方法によると、 予約動作が行われた時点でバス上 の資源が確保できなかつた場合でも、 その後の処理でバス上の資 源が確保されるようになる。
第 1 3 の発明は、 第 1 0の発明の情報処理方法において、 前記 バス資源予約ステップによる前記バス上の前記資源の予約処理は
、 前記予約動作設定入力ステップによる設定があった後、 その設 定で指示された予約開始時刻までの間の所定時に、 前記バス上の 前記資源を確保する処理である情報処理方法としたものである。 この情報処理方法によると、 予約動作が行われてから、 予約開始 時刻までの間の処理で、 バス上の資源が確保されて、 確保された 資源を使用した予約処理が確実に実行される。
第 1 4 の発明は、 第 1 3の発明の情報処理方法において、 前記 所定時は、 前記予約開始時刻から予め決められた一定時間前のタ イ ミ ングである情報処理方法と したものである。 この情報処理方 法によると、 バス上の資源を確保するタイ ミ ングを適切に設定す ることで、 予約動作のための良好な資源の確保を、 バス上の資源 の占有が比較的少ない状態で実行できる。
第 1 5 の発明は、 第 1 0の発明の情報処理方法において、 前記 予約動作記憶ステップで記憶された情報に基づき、 前記バスに接 続された所定の機器を、 所定の時刻に所定の状態にする予約動作 実行ステップを含む情報処理方法と したものである。 この情報処 理方法によると、 予約動作に基づいて接続された機器を制御する ことが可能になり、 確保された資源を使ったデータ伝送と、 その データ伝送に起因する情報処理の制御が良好に行える。
第 1 6 の発明は、 第 1 0の発明の情報処理方法において、 前記 バス資源予約ステップは、 前記予約動作記憶ステップで記憶され た予約終了時刻を経過した後、 資源を解放する情報処理方法と し たものである。 この情報処理方法によると、 予約が終了する時刻 を経過することで、 バス上の資源が解放されて、 バス上の資源が 予約動作以外の処理に使用できるようになる。
第 1 7 の発明は、 バスに接続され、 前記バス上の資源を取得す る情報処理装置に、 所定の他の前記情報処理装置を、 所定の時刻 に所定の状態にする予約動作の設定を入力する予約動作設定入力 ステップと、 前記予約動作設定入カステツプで入力された予約動 作の設定の情報を記憶する予約動作記憶ステップと、 前記予約動 作設定入カステツプで入力された予約動作の情報に基づき、 前記 予約動作に必要な前記バス上の前記資源を予約するバス資源予約 ステップとを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能 なプログラムを提供する提供媒体と したものである。 この提供媒 体によると、 バス資源を予め予約させるようにしたので、 確実に データ伝送を実行することが可能な予約処理が実行されるプログ ラムを提供できる媒体が得られる。
第 1 8の発明は、 バスに接続され、 前記バス上の資源を管理す る情報処理装置において、 前記バスの帯域、 および前記帯域を特 定するチャ ンネルを時間帯毎に予約する帯域チヤ ンネル予約手段 と、 前記帯域チャ ンネル予約手段の前記時間帯の単位、 および日 付を記憶する予約日程記憶手段とを備えた情報処理装置と したも のである。 この情報処理装置によると、 時間帯毎に資源を予約さ せるようにしたので、 バスを有効に利用しつつ、 確実にデータ伝 送を実行することができる。
第 1 9の発明は、 複数の機器が接続されたバス上の資源を管理 する情報処理方法において、 前記バスの帯域、 および前記帯域を 特定するチャ ンネルを時間帯毎に予約する帯域チヤ ンネル予約ス テツプと、 前記帯域チヤ ンネル予約ステップの前記時間帯の単位 、 および日付を記憶する予約日程記憶ステップとを含む情報処理 方法と したものである。 この情報処理方法によると、 時間帯毎に 資源を予約させるようにしたので、 バスを有効に利用しつつ、 確 実にデータ伝送を実行することができる。
第 2 0の発明は、 バスに接続され、 前記バス上の資源を管理す る情報処理装置に、 前記バスの帯域、 および前記帯域を特定する チヤ ンネルを時間帯毎に予約する帯域チヤ ンネル予約ステップと
、 前記帯域チャ ンネル予約ステップの前記時間帯の単位、 および 日付を記憶する予約日程記憶ステップとを含む処理を実行させる コンピュータが読み取り可能なプログラムを提供する提供媒体と したものである。 この提供媒体によると、 時間帯毎に資源を予約 させるようにしたので、 バスを有効に利用しつつ、 確実にデータ 伝送が実行されるプログラムを提供できる媒体が得られる。
第 2 1 の発明は、 バスに接続された第 1 の情報処理装置と第 2 の情報処理装置からなる情報処理システムにおいて、 前記第 1 の 情報処理装置は、 所定の時刻に所定の状態にする予約動作の設定 を入力する予約動作設定入力手段と、 前記予約動作設定入力手段 により入力された予約動作の情報を記憶し、 前記第 2の情報処理 装置からの要求に応答して、 予約動作の情報を出力する予約動作 記憶手段とを備え、 前記第 2 の前記情報処理装置は、 前記第 1 の 情報処理装置から供給された前記予約動作の情報に基づき、 前記 第 1 の前記情報処理装置の予約動作に必要な前記バス上の資源を 予約するバス資源予約手段を備えた情報処理システムと したもの である。 この情報処理システムによると、 第 2の情報処理装置に 、 バスの資源を予め予約させるようにしたので、 第 1 の情報処理 装置は、 確実にデータ伝送を実行することが可能になる。
図面の簡単な説明
図 1 は本発明の一実施の形態の構成を示す図である。
図 2は IRD のハ ー ドウヱァ構成図である。
図 3 は IRD の機能ブロ ッ ク図である。 図 4 は MDデツキのハ ー ドゥエァ構成図である。
図 5 は MDデッキの機能ブロッ ク図である。
図 6 は IEEE 1394で接続された機器のデータ伝送のサイクル構造 を示す図である。
図 7 は CSR アーキテクチャのア ドレス空間の構造を説明する図 である。
図 8 は主要な CSR の位置、 名前、 および働きを説明する図であ な o
図 9 はバン ドワイズアベイラブルレジス夕のビッ ト構成を示す 図である。
図 1 0 はチャ ンネルスァベイラブルレジス夕のビッ ト構成を示 す図である。
図 1 1 は PCR の構成を説明する図である。
図 1 2 は oMPR、 oPCR、 iMPR、 および iPCRの構成を示す図である o
図 1 3 はプラグ、 プラグコ ン ト ロールレジスタ、 およびァイ ソ ク 口ナスチヤ ンネルの関係を表す図である。
図 1 4 は IRD の予約動作に伴う、 バス資源の取得と解放の動作 を説明するフローチヤ一 トである。
図 1 5 はデータ伝送で必要なチヤ ンネル及び帯域を獲得する場 合の動作を説明するフローチヤ一 トである。
図 1 6 は予約動作待機処理の動作を説明するフローチヤ一 卜で ある。
図 1 7 は予約動作開始処理の動作を説明するフローチヤ一 卜で ある。
図 1 8 は予約動作終了処理の動作を説明するフローチャー トで ある。
図 1 9 はデータ伝送で必要なチヤ ンネル及び帯域を解放する場 合の動作を説明するフローチヤ一 トである。
図 2 0 は IRD の予約動作に伴う、 バス資源の取得と解放の動作 の他の例を説明するフ ローチヤ 一 卜である。
図 2 1 は IRD の予約動作に伴う、 バス資源の取得と解放の動作 のさ らに他の例をを説明するフローチャー トである。
図 2 2 は mPRRの構造を説明する図である。
図 2 3 は mPRRのピリォ ドフ ィ 一ル ドに記憶されるデータに対す る、 PRR の時分割単位を説明する図である。
図 2 4 は PRR の構造を説明する図である。
図 2 5 は mPRRおよび PRR を利用してバスの資源を獲得する動作 を説明する図である。
発明を実施するための最良の形態
以下に本発明の実施の形態を説明する。
図 1 は、 本発明の一実施の形態の構成を示す図である。 アンテ ナ 2 に接続された IRD Integrated Receiver/Decoder)、 MDデッキ
3 、 VTR 4、 および HDD 5 は、 IEEE 1394シリアスバス 6 — 1乃至 6 — 3により接続されている。 ( 以下、 個々に区別する必要がな い場合、 単にバス 6 とも称する)
図 1 には、 例と して IRD 1 を含めて 4台の機器が接続されてい るが、 接続される機器の種類や台数は限定されるものではない。 これらの機器は、 IEEE1394の規定と IEEE 1394上での AV (Audio Vis ual )データ伝送を規定する IEC61883を満たして、 IEEE1394におい てアクセスできる単位であるノー ドを構成する。
図 2 は、 IRD 1 のハ ー ドゥエァ構成図である。 チューナ 1 1 は 、 アンテナ 2を動作させ、 アンテナ 2からの信号に基づき、 画像 信号および音響信号を出力する。 LCD (Liquid Crystal Di splay) 1 3およびタ ツチパネル 1 4 は、 入出力イ ンターフ ェース 1 2を 介して内部バスに接続されている。 LCD 1 3 は、 チューナ 1 1 、 CPU CCentral Process ing Uni t ) 1 5 、 または IEEE1394イ ンタ一フ エース 1 8から供給された表示データを表示する。 夕 ツチパネル 1 4 は、 使用者の操作に応じた信号を、 入出力イ ンターフ ェース 1 2 に供給するようになされている。
CPU 1 5 は、 各種プログラムを実際に実行する。 R0M (Read Onl y Memory) 1 6 は、 CPU 1 5が使用するプログラムや演算用パラ メータのうち基本的に固定のデータを格納する。 RAM (Random Acc ess Memory) 1 7 は、 CPU 1 5 の実行において使用するプログラ ムゃ、 その実行において適宜変化するパラメータを格納する。 IE EE 1394ィ ンタ一フ ェース 1 8 は、 IEEE 1394シ リ アルバス 6 — 1 お よび 6 — 2が接続される IEEE 1394に準拠した入出力ィ ンターフ ェ —スである。 チューナ 1 1 、 入出力イ ンタ一フェース 1 2、 CPU 1 5、 ROM 1 6、 RAM 1 7、 および IEEE 1394ィ ンターフ ェース 1 8 は、 内部バスにより相互に接続されている。
図 3 は、 IRD 1 の機能ブロッ ク図である。 チューナ部 2 1 は、 アンテナ 2を動作させ、 アンテナ 2からの信号に基づき、 デジ夕 ルの画像信号および音響信号を供給する。 予約動作設定部 2 2 は 、 バス上に接続された所定の機器を、 所定の時刻に所定の状態 ( 例えば、 電源を ONし、 BSの 9 チャ ンネルを選択し、 独立音声を出 力する状態) にする予約動作の設定の情報を入力する。 この予約 動作の設定の情報の入力は、 IRD 1を直接操作することで使用者 が行ってもよいし、 バス 6 に接続された他の機器からデータを IR D 1 に送信することで行ってもよい。 予約動作実行部 2 3は、 予 約動作設定部 2 2 より入力された情報、 または予約動作記憶部 2 4 に記憶された情報に基づき、 IRD 1 自身、 またはバス 6に接続 された所定の他の機器を、 所定の時刻に所定の状態にする。 予約 動作記憶部 2 4 は、 予約動作設定部 2 2に入力された予約動作の 設定の情報を記憶する。 バス資源予約部 2 5 は、 予約動作設定部 2 2への入力、 または 予約動作記憶部 2 4 の記憶に基づき、 バス 6 に接続された機器に 入出力の接続の設定を実行し、 IRD 1が接続されたバス 6の資源 を取得し、 または解放する。 バス資源予約部 2 5は、 さ らに、 バ ス資源を取得、 または解放する計画を作成する。 バス資源予約計 画記憶部 2 6 は、 IRD 1が接続されたバス 6 に接続された機器の 予約情報を基に、 そのバス資源を取得、 または解放する計画を記 憶する。 シ リ アルバス制御部 2 7 は、 IEEE 1394に準拠して、 IEEE 1394シリ アスバス 6を介して、 IRD 1 と他の機器を接続する。 図 4 は、 MDデツキ 3 のハ ー ドウヱァ構成図である。 録音再生部
3 1 は、 入力された信号を基に、 装着された MD (図示せず) に対 してデータを記録、 または再生する。 入出力イ ンターフヱ一ス 3 2 、 LCD 3 3、 夕 ツチパネル 3 4 、 CPU 3 5 、 ROM 3 6 、 RAM 3 7、 および IEEE 1394ィ ンタ一フェース 3 8 は、 図 2の IRD 1の対 応する部分と同様の機能を果たすものであるので、 その説明は省 略する。
図 5 は、 MDデッキ 3 の機能プロック図である。 録音再生部 4 1 は、 入力された信号を基に MDにデータを記録し、 MDからデ一タを 読み出し、 所定の信号を出力する。 予約動作設定部 4 2は、 所定 の時刻に所定の状態にする予約動作の設定の情報を入力する。 こ の予約動作の設定の情報の入力は、 MDデッキ 3を直接操作するこ とで使用者が行ってもよいし、 バスに接続された他の機器からデ ―夕を MDデツキ 3 に送信することで行ってもよい。 予約動作実行 部 4 3 は、 予約動作設定部 4 2 より入力された情報、 または予約 動作記憶部 4 に記憶された情報に基づき、 MDデツキ 3を、 所定 の時刻に所定の状態にする。 予約動作記憶部 4 4、 およびシリア ルバス制御部 4 5 は、 図 3の予約動作記憶部 2 4およびシリアル バス制御部 2 7 とそれぞれ同様の機能を果たすものであるのでそ の説明は省略する。
図 6 は、 IEEE 1394で接続された機器のデータ伝送のサイ クル構 造を示す図である。 IEEE 1394では、 データは、 パケッ 卜に分割さ れ、 1 2 5 /i Sの長さのサイ クルを基準と して時分割にて伝送さ れる。 このサイ クルは、 サイ クルマス夕機能を有するノー ド (図
1 に示す機器の内のいずれか) から供給されるサイ クルスター ト 信号によって作り出される。 ァイ ソク ロナスバケツ トは、 全ての サイ クルの先頭から伝送に必要な帯域 (時間単位であるが帯域と 呼ばれる) を確保する。 このため、 ァイ ソク ロナス伝送では、 デ 一夕の一定時間内での一定量の伝送が保証され、 データのリ アル タイム性が確保される。 ただし、 伝送エラ一が発生した場合は、 保護する仕組みが無く 、 データは失われる。 各サイ クルのァイ ソ ク ロナス伝送に使用されてない時間に、 ァービ 卜 レーシ ョ ンの結 果、 バスを確保したノ ー ドが、 ァシンク ロナスパケッ トを送出す る。 ァシ ンク ロナス伝送では、 ァク ノ リ ッ ジ、 およびリ トライを 用いるこ とにより、 欠落のない確実な伝送は保証されるが、 伝送 の夕イ ミ ングは一定とはならず、 データのリ アルタイム性は確保 されない場合がある。
所定のノ ー ドがァイ ソク ロナス伝送を行う為には、 そのノ一 ド がァイ ソク ロナス機能に対応していなければならない。 また、 ァ イ ソク ロナス機能に対応したノ ー ドの少な く と も 1つは、 サイ ク ルマスタ機能を有していなければならない。 更に、 IEEE 1394シ リ ァスバス 6 一 1乃至 6 — 3 に接続されたノ ー ドの中の少なく と も 1 つは、 ァイ ソク ロナス リ ソースマネージャの機能を有していな ければな らない。
IEEE 1394は、 IS0/IEC13213で規定された 6 ビッ 卜のア ドレス 空間を有する CSR (Control&Status Register)ァ一キテクチャに準 拠している。 図 7 は、 CSR アーキテクチャのア ドレス空間の構造 を説明する図である。 上位 1 6 ビッ トは、 各 IEEE 1394上のノ一ド を示すノ ー ド IDであり、 残りの 4 8 ビッ 卜が各ノー ドに与えられ たァ ドレス空間の指定に使われる。 この上位 1 6 ビッ トは更にバ ス IDの 1 0 ビッ ト と物理 ID (狭義のノ ― ド ID) の 6 ビッ 卜に分か れる。 全てのビッ 卜が 1 となる値は、 特別な目的で使用されるた め、 1 0 2 3個のバスと 6 3個のノ ー ドを指定することができる 下位 4 8 ビッ 卜にて規定される 2 5 6 テラバイ 卜のア ド レス空 間のう ちの上位 2 0 ビッ 卜で規定される空間は、 2 0 4 8バイ ト の CSR 特有のレジスタや IEEE 1394特有のレジスタ等に使用される ィニシ ャ ノレ レジスタスペース ( Ini t ia l Regis ter Space) プラィ ベ一 トスペース(Private Space) 、 およびイニシャルメ モ リ スぺ —ス(Ini t ial Memory Space)などに分割され、 下位 2 8 ビッ 卜で 規定される空間は、 その上位 2 0 ビッ 卜で規定される空間が、 ィ 二シ ャ ル レ ジスタ スペースである場合、 コ ンフ ィ ギレ一シ ヨ ン R0
M (Conf igurat ion read only memory) 、 ノー 卜特有の用途に使用 されるィニシャ ノレュニッ トスペース(Ini tial Uni t Space) プラ グコ ン ト 口一ル レ ジス夕 (Plug Contro l Regi ster (PCRs) ) などと して用い られる。
図 8 は、 主要な CSR のア ド レスオフセ ッ ト (address offset)
、 名前 (contents ) を説明する図である。 図 8 に示すア ドレスォ フセ ッ 卜 とは、 イニシ ャ ルレジスタスペースが始まる FFFFF00000 00h (最後に h のついた数字は 1 6進表示であることを表す) 番 地よ り のア ド レスのオフセ ッ ト値を示している。
それぞれの働きと しては、 オフセッ ト 0 0 0 hのステー トク リ ァ (STATE CLEAR ) レジスタは状態及び制御情報を示し、 オフセ ッ 卜 0 0 4 hを有するステー トセ ッ ト ( STATE SET ) レジスタは ステ一 ト ク リ ア ビッ 卜をセ ッ 卜する こ とを示し、 オフセッ 卜 0 0 8 hを有するノ ー ド I D ( NODE IDs) レジスタは 1 6 ビッ トのノ — ド I Dを示し、 オフセッ 卜 0 O C hを有する リセッ トスター ト ( RESET START ) レジスタはコマン ドリセッ 卜を開始させること を示し、 オフセッ ト ◦ 1 8 h乃至 0 I C hを有するスプリ ツ トタ ィ ムアウ ト (SPLIT TIMEOUT ) レジスタはスプリ ツ 卜の最大時間 を規定し、 オフセッ ト 2 0 0 hを有するサイ クルタイム (CYCLE TIME) レジスタはサイ クノレタイムを示し、 オフセッ ト 2 1 O hを 有する ヒジータイムァゥ ト (BUSY TIMEOUT) レジスタはリ トライ の制限を規定し、 オフセ ッ ト 2 1 C hを有するバスマネージャ ( BUS MANAGER ) レジス タはバスマネー ジャの I Dを示す。
オフセッ ト 2 2 0 hを有するノ 、ン ドワイズアベイラブル(Bandw idth Avai lable) レジスタは、 ァイ ソクロナス通信に割り当て可 能な帯域を示しており、 ァイ ソクロナスリ ソースマネー ジャ と し て動作をしているノ ー ドの値だけが有効とされる。 すなわち、 図 7 の CSR は、 各ノ ー ドが有しているが、 バン ドワイズアベイラブ ノレレジス夕については、 ァイ ソク ロナスリ ソースマネージャのも のだけが有効とされる。 換言すれば、 バン ドワイズアベイラブル レ ジスタ は、 実質的に、 ァイ ソ ク ロナス リ ソ一スマネージャだけ が有する。 バン ドワイズアベイラブルレジス夕には、 ァイ ソクロ ナス通信に帯域を割り当てていない場合に最大値が保存され、 帯 域を割り当てる毎にその値が減少していく。
オフセ ッ ト 2 2 4 h乃至 2 2 8 hのチャ ンネルスァベイ ラブル (Channel s Avai lable)レジスタは、 その各ビッ 卜が 0乃至 6 3番 のチャ ンネル番号のそれぞれに対応し、 ビッ 卜が 0 である場合に は、 そのチャ ンネルが既に割り当てられていることを示している
。 ァイ ソク ロナス リ ソースマネージャ と して動作しているノー ド のチャ ンネルスァベイラブルレジスタのみが有効である。
図 9 は、 バン ドワイズアベイラブルレジス夕のビッ 卜構成を示 す図である。 バン ドワイズアベイラブルレジスタの下位 1 3 ビッ ト (図 9 の bw— remaining ) は、 バス 6のアイソク 口ナス通信に 帯域が割り当てられていない場合に、 1 0 0 μ s に対応した値で ある最大値 4 9 1 5が保存され、 帯域が割り当てられる毎に、 そ の値が減少されていく 。
図 1 0 は、 チャ ンネルスァベイラブルレジス夕のビッ ト構成を 示す図である。 オフセッ 卜 2 2 4 hを有する レジス夕が、 3 2番 乃至 6 3番のチャ ンネル番号に対応したビッ トを格納し、 オフセ ッ 卜 2 2 8 を有する レジス夕が、 0番乃至 3 1 番のチャ ンネル番 号に対応したビッ トを格納する。
イ ンタ一フニースを介して、 機器の入出力を制御する為、 各ノ — ドは、 図 7のイニシャルュニッ トスペース内のア ドレス 9 0 0 h乃至 9 F F hに、 IEC 1883 に規定される PCR (Plug Control Reg i ster)を有する。 これは、 論理的にアナログイ ンタ一フヱ一スに 類似した信号経路を形成するために、 プラグという概念を実体化 したものである。 図 1 1 は、 PCR の構成を説明する図である。 PC R は、 出力プラグを表す oPCR (output Plug Contro l Register) t 、 入力プラグを表す iPCR ( input Plug Contro l Regi ster) を有す る。 また、 PCR は、 各機器固有の出力プラグまたは入力プラグの 情報を示すレジスタ oMPR output Master Plug Regi ster) と iMPR
( input Master Plug Register)を有する。 各機器は、 oMPRおよび iMPRをそれぞれ複数持つことはないが、 個々のブラグに対応した oPCRおよび iPCRを、 機器の能力によつて複数持つことが可能であ る。 図 1 1 に示される PCR は、 それぞれ 3 1個の oPCRおよび iPCR 有する。 ァイ ソク ロナスデータの流れは、 これらのプラグに対応 する レジスタを操作するこ とによって制御される。
図 1 2 は、 oMPR、 oPCR、 iMPR, および iPCRの構成を示す図であ る。 図 1 2 ( A ) は oMPRの構成を、 図 1 2 ( B ) は oPCRの構成を 、 図 1 2 ( C ) は iMPKの構成を、 図 1 2 ( D ) は iPCRの構成を、 それぞれ示す。 oMPRおよび iMPRの MSB 側の 2 ビッ 卜のデータ レー 卜ゲイパビリ ティ (data rate capabi lity)には、 その機器が送信 または受信可能なァイ ソク ロナスデータの最大伝送速度を示すコ — ドが格納される。 oMPKのブロー ドキャス トチャ ンネルベース(b roadcast channel base)は、 ブ πι— ドキャス 卜出力に使用される チヤ ンネルの番号を規定する。
oMPRの LSB 側の 5 ビッ 卜のナンバーオブァゥ トプッ 卜ブラグス (number of output plugs)には、 その機器が有する出力プラグ数 、 すなわち oPCRの数を示す値が格納される。 iMPRの LSB 側の 5 ビ ッ 卜のナンノく'一ォブイ ンプッ 卜プラグス (number of input plugs ) には、 その機器が有する入力プラグ数、 すなわち iPCRの数を示 す値力く裕納される o non-persistent extension iieldおよび pers istent extension fieldは、 将来の拡張の為に定義された領域で ある。
oPCRおよび iPCRの MSB のオンライ ン(on- line) は、 プラグの使 用状態を示す。 すなわち、 その値が 1 であればそのプラグが ON - L INE であり、 0 であれば OFF- LINEであるこ とを示す。 oPCRおよび iPCRのブロー ドキャス 卜 コネク シ ョ ンカウ ン夕(broadcast conne ction counter)の値は、 ブロー ドキャス ト コネクシ ョ ンの有り (
1 ) または無し ( 0 ) を表す。 oPCRおよび iPCRの 6 ビッ ト幅を有 するポイ ン ト トウポイ ン トコネク シ ョ ンカウ ンタ(point-to- poin t connection counter) 力く有する値は、 そのプラク力く有するポィ ン 卜 卜ゥポイ ン 卜 コネク シ 3 ン、point - to - point connection) の 数を表す。
oPCKおよび iPCRの 6 ビッ ト幅を有するチャ ンネルナンバー(cha nnel number)が有する値は、 そのプラグが接続されるァイ ソク ロ ナスチヤ ンネルの番号を示す。 oPCRの 2 ビッ ト幅を有するデータ レー 卜(data rate) の値は、 そのプラグから出力されるアイ ソク 口ナスデータのバケツ トの現実の伝送速度を示す。 oPCRの 4 ビッ 卜幅を有するオーバへッ ド ID (overhead ID) に格納されるコー ド は、 ァイ ソ ク ロナス通信のオーバ一へッ ドのバン ド幅を示す。 oP CRの 1 0 ビッ ト幅を有するペイ ロー ド(payload) の値は、 そのプ ラグが取り扱う こ とができるァイ ソク ロナスバケツ 卜に含まれる データの最大値を表す。
図 1 3 はプラグ、 プラグコ ン トロールレジスタ、 およびァイ ソ ク ロナスチャ ンネルの関係を表す図である。 AVデバイス(AV- devi ce) 3 1 — 1 乃至 3 1 — 3 は、 IEEE 1394シ リ ァスバスによって接 続されている。 AVデバイス 3 1 — 3 の oMPRにより伝送速度と oPCR の数が規定された oPCR [0] 乃至 oPCR [2] のうち、 oPCR [l] により チャ ンネルが指定されたァイ ソクロナスデータは、 IEEE 1394シ リ ァスバスのチヤ ンネル # 1 (channel #1 )に送出される。 AVデバイ ス 3 1 — 1 の iMPRにより伝送速度と iPCRの数が規定された iPCR [0
] と iPCR [ l ] のうち、 入力チャ ンネル # 1 が指定された iPCR [0] により、 AVデバイ ス 3 1 — 1 は、 IEEE 1394シ リ アスバスのチャ ン ネル # 1 に送出されたァイ ソク ロナスデータを読み込む。 同様に 、 AVデバイス 3 1 — 2 は、 oPCR [0] で指定されたチヤ ンネル # 2 (channe l #2)に、 ァイ ソク ロナスデータを送出し、 AVデバイス 3
1 — 1 は、 iPRC [ l] にて指定されたチヤ ンネル # 2からそのアイ ソク ロナスデータを読み込む。
次に、 所定の時刻において、 IRD 1 により所定の信号を受信し 、 バス 6 を介して MDデッキ 3 に送信し、 MDに記録させる場合の処 理について説明する。 図 1 4 は、 この場合における IRD 1 の動作 を説明するフローチャー トである。 ステップ S 1 1 において、 使 用者は予約動作設定部 2 2 に、 予約動作設定を入力する。 すなわ ち、 受信する放送のチャ ンネル番号、 放送開始時刻と終了時刻な どが入力される。 なお、 これらの入力は、 ユーザがキーなどを操 作して直接チャ ンネル番号や時刻などを入力操作する場合の他に
、 EPG CE lectoroni c Program Guide)と して放送データと共に伝送 される番組案内用のデータに基づいた番組案内表示の中からの選 択による入力の場合もある。
これらの予約設定情報は、 予約動作設定部 2 2から、 予約動作 記憶部 2 に伝送され、 記憶される。 ステップ S 1 2 において、 バス資源予約部 2 5 は、 MDデッキ 3へのデータ伝送に必要なバス 6上のチャ ンネル及び帯域を獲得する (その詳細は、 図 1 5のフ 口一チャー トを参照して後述する) 。 バス資源予約部 2 5 は、 ス テツプ S 1 3において、 データ伝送に必要とされるチヤ ンネル及 び帯域が確保されたか否かを判定し、 データ伝送に必要とされる チヤ ンネル及び帯域が確保されたと判定された場合、 バス資源予 約部 2 5 は予約動作実行部 2 3 にその旨を通知する。
このと き、 ステップ S 1 5 において、 予約動作実行部 2 3 は、 図 1 6を参照して後述する予約動作待機処理を実行し、 内蔵する タイマーにより計時動作を開始する。 ステップ S 1 6 において、 予約動作実行部 2 3 は、 所定の時刻に、 IRD 1 と MDデッキ 3にデ 一夕伝送を伴う所定の動作を実行させる (その詳細は、 図 1 7を 参照して後述する) 。 ステップ S 1 7において、 予約動作実行部
2 3 は、 所定の時刻に、 IRD 1 と MDデッキ 3に動作を終了させる 。 ステッ プ S 1 8 において、 バス資源予約部 2 5 は、 チャ ンネル 及び帯域を解放する (その詳細は、 図 1 9を参照して後述する) o
ステップ S 1 3 において、 データ伝送で必要とされるチャ ンネ ル及び帯域が確保できないと判定された場合、 バス資源予約部 2 5 は、 ステップ S 1 4 に進み、 エラ一処理を実行する。 これによ り、 LCD 1 3に、 チャ ンネル及び帯域が確保できなかったことを 表すメ ッセ一ジが表示される。 ステップ S 1 4のエラ一処理後、 およびステップ S 1 6 の手続終了後、 予約動作の処理は終了する o
図 1 5 は、 バス資源予約部 2 5がデータ伝送に必要なチヤ ンネ ルおよび帯域を獲得する場合の動作を説明するフローチャー 卜で ある。 ステップ S 2 1 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ァイ ソ ク ロナス リ ソースマネージャ と して動作しているノ ー ド (例えば 、 VTR 4 ) に、 ァイ ソク ロナス通信のチヤ ンネルの取得を要求す る。 ァイ ソクロナス リ ソースマネージャ と して動作しているノ一 ドは、 この要求に対応して、 CSR のチャ ンネルアベイラブルレジ ス夕の空きチヤ ンネルに対応する ビッ 卜に 0 を設定する。 ステツ プ S 2 2 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ァイ ソク ロナスリ ソ —スマネージャ と して動作しているノー ドに、 ァイ ソクロナス通 信の必要帯域の取得を要求する。 この要求に対応して、 アイ ソク 口ナス リ ソースマネージャ と して動作しているノ ー ドは、 CSR の バン ドワイズアベイラブルレジスタが有する値から、 要求された 帯域に応じ数値を減ずる。
ステッ プ S 2 3 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ユーザが図 1 4 のステップ S 1 1 で指定した入力機器に対して、 その iPCRの 中から、 未使用のもの(i PCR [ ]' ] ) を選択させ、 そのチャ ンネルナ ンバに、 使用するァイ ソク ロナスチャネルの番号を (ステップ S 2 1 で取得されたチヤ ンネル番号) を設定させ、 そのポイ ン ト 卜 ゥポイ ン ト コネク シ ョ ンカウ ンタに、 1 をセッ トさせる。 ステツ プ S 2 4 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ユーザが指定した出 力機器に対して、 その oPCRの中から、 未使用のもの(oPCR [k] ) を 選択させ、 そのチャ ンネルナンパに i PCR [ j ] に設定させた番号と 同一のアイ ソク 口ナスチャネルの番号を設定させ、 そのボイ ン ト トウポイ ン トコネク シ ョ ンカウ ン夕に、 1 をセッ トさせる。 以上のようにして、 チャ ンネルと帯域、 出力プラグと入力ブラ グが確保されると、 指定された出力機器の出力プラグから、 指定 された入力機器の入力プラグに向けて、 チヤ ンネルと帯域が確保 され、 それを利用してデータを伝送することが可能となる。
図 1 6 は、 図 1 4 のステップ S 1 5 における予約動作待機処理 の動作を説明するフローチャー トである。 ステップ S 3 1 におい て、 予約動作実行部 2 3 は、 MDデッキ 3 に、 低消費電力モ— ドに なるよう要請するメ ッセージを送信する。 MDデッキ 3の予約動作 実行部 4 3 は、 シリアルバス制御部 4 5を介して、 このメ ッセ一 ジを受信すると、 MDデッキ 3を、 低消費電力モー ドに移行させる
。 ステッ プ S 3 2 において、 予約動作実行部 2 3 は、 IRD 1 自身 を低消費電力モー ドに移行させる。
図 1 7 は、 図 1 4 のステップ S 1 6 における予約動作開始処理 の動作を説明するフローチヤ一 卜である。 ステップ S 4 1 におい て、 予約動作実行部 2 3 は、 予約動作記憶部 2 4に記憶された所 定の時刻直前 (所定の時刻より、 あらかじめ決められた第 1の時 間だけ前) の第 1 の時刻になったか否かを判定する。 ステップ S 4 1 において、 所定の時刻直前の第 1の時刻になっていないと判 定された場合、 手続はステップ S 4 1 に戻り、 判定処理が繰り返 される。 ステップ S 4 1 において、 所定の時刻直前の第 1の時刻 になつたと判定された場合、 手続はステップ S 4 2に進み、 予約 動作実行部 2 3 は、 IRD 1を、 電源ォンモ一 ドに移行させる。 ス テツプ S 4 3において、 予約動作実行部 2 3は、 予約動作記憶部 2 4 に記憶された情報を基に、 チューナ部 2 1 に所定の放送チヤ ンネルを受信させる。 ステップ S 4 4において、 予約動作実行部
2 3 は、 MDデツキ 3に、 電源オンモー ドになるよう要請するメ ッ セージを送信する。 MDデッキ 3 の予約動作実行部 4 3は、 このメ ッセージを受信すると、 MDデツキ 3を、 電源ォンモ一 ドに移行さ せる。
ステッ プ S 4 5 において、 予約動作実行部 2 3 は、 予約動作記 憶部 2 4 に記憶された所定の時刻直前 (所定の時刻より、 あらか じめ決められた第 2の時間だけ前) の第 2の時刻 (第 1 の時刻よ り後の時刻) になつたかを判定する。 ステップ S 4 5において、 所定の時刻直前の第 2の時刻になつていないと判定された場合、 手続はステップ S 4 5に戻り、 判定処理が繰り返される。 ステツ プ S 4 5 において、 所定の時刻直前の第 2の時刻になつたと判定 された場合、 手続はステップ S 4 6 に進み、 予約動作実行部 2 3 は、 MDデッキ 3に、 シリアルバス制御部 2 7を介して、 記録待機 モ一 ドになるよう要請するメ ッセ一ジを送信する。 MDデツキ 3の 予約動作実行部 4 3 は、 このメ ッセージを受信すると、 MDデッキ 3を、 記録待機モー ドに移行させる。
ステッ プ S 4 7 において、 予約動作実行部 2 3 は、 予約動作記 憶部 2 4 に記憶された所定の時刻になつたかを判定する。 ステツ プ S 4 7 において、 所定の時刻になっていないと判定された場合 、 手続はステップ S 4 7 に戻り、 判定処理が繰り返される。 ステ ップ S 4 7 において、 所定の時刻 (記録開始時刻) になったと判 定された場合、 手続はステップ S 4 8 に進み、 予約動作実行部 2 3 は、 MDデッキ 3 に、 シリアルバス制御部 2 7を介して、 記録を 開始するよう要請するメ ッセ一ジを送信する。 MDデッキ 3の予約 動作実行部 4 3 は、 このメ ッセージを受信すると、 MDデッキ 3に 、 記録を開始させる。 ステップ S 4 9 において、 予約動作実行部 2 3 は、 シ リ アルバス制御部 2 7カヽらバス 6を介して、 チューナ 部 2 1 で受信されたデータの、 MDデッキ 3への送信を開始する。
図 1 8 は、 図 1 4のステップ S 1 7 における予約動作終了処理 の動作を説明するフローチャー トである。 ステップ S 5 1 におい て、 予約動作実行部 2 3 は、 予約動作記憶部 2 4 に記憶された所 定の時刻になったか否かを判定する。 ステッ プ S 5 1 において、 所定の時刻になつていないと判定された場合、 手続はステップ S 5 1 に戻り、 判定処理が繰り返される。 ステップ S 5 1 において 、 所定の時刻 (記録終了時刻) になったと判定された場合、 手続 はステッ プ S 5 2 に進み、 予約動作実行部 2 3 は、 MDデツキ 3 に
、 シ リ アルバス制御部 2 7 を介して、 記録を終了するよう要請す るメ ッセージを送信する。 MDデッキ 3の予約動作実行部 4 3 は、 このメ ッセージを受信すると、 記録動作を終了させる。
ステップ S 5 3 において、 IRD 1 の予約動作実行部 2 3 は、 MD デッキ 3へのデータ送信を停止させる。 ステップ S 5 4 において
、 予約動作実行部 2 3 は、 MDデッキ 3 に、 シ リ アルバス制御部 2 7 を介して、 低消費電力モ一 ドになるよう要請するメ ッセージを 送信する。 MDデッキ 3 の予約動作実行部 4 3 は、 このメ ッセージ を受信すると、 MDデッキ 3 を、 低消費電力モー ドに移行させる。 ステッ プ S 5 5 において、 予約動作実行部 2 3 は、 IRD 1 自身を 低消費電力モー ドに移行させる。
図 1 9 は、 データ伝送完了後、 バス資源予約部 2 5が図 1 4の ステップ S 1 8 で、 入出力の接続解除を行う場合の動作を説明す るフローチヤ一 卜である。 ステップ S 6 1 において、 バス資源予 約部 2 5 は、 IRD 1 自身の oPCR [k] のチャ ンネルナンバおよびポ イ ン ト ト ウポイ ン ト コネク シ ョ ンカウンタをク リ アさせ、 oPCR [k ] を未使用のものと して解放させる。 ステップ S 6 2 において、 バス資源予約部 2 5 は、 MDデツキ 3の iPCR [ j ] のチヤ ンネルナン バおよびボイ ン 卜 トウボイ ン トコネク ショ ンカウ ンタをク リ アさ せ、 iPCR [ j ] を未使用のものと して解放させる。
ステップ S 6 3 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ァイ ソクロ ナス リ ソースマネージャ と して動作しているノー ド ( VTR 4 ) に 、 ァイ ソク ロナス通信の必要帯域の解放を要求する。 この要求に 対応して、 ァイ ソク ロナス リ ソースマネージャ と して動作してい るノ ー ドは、 CSR のバン ドワイズアベイラブルレジス夕が有する 値に、 解放する帯域に応じた所定の数値を加える。 ステップ S 6 4 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ァイ ソクロナスリ ソースマ ネージャ と して動作しているノー ドに、 ァイ ソク ロナス通信のチ ヤ ンネルの解放を要求する。 この要求に対応して、 アイ ソクロナ ス リ ソースマネージャ と して動作しているノー ドは、 CSR のチヤ ンネルスアベイラブルレジスタの該当する ビッ 卜に 1 を設定する このよ うに、 予約動作設定を入力する時点で、 バスの資源を予 約すれば、 その資源は、 予約動作が終了するまで、 他の機器に占 有されない。 従って、 予約動作を設定した機器は、 その予約され たバスの資源を確実に利用できる。
VTR 4 は、 図 3 の IRD 1 の予約動作設定部 2 2 、 予約動作実行 部 2 3 、 予約動作記憶部 2 4 、 バス資源予約部 2 5 、 バス資源予 約計画記憶部 2 6 、 およびシ リ アルバス制御部 2 7 と同様の機能 を備えることができる。 同様に、 HDD 5 は、 図 5 の MDデッキ 3の 予約動作設定部 4 2 、 予約動作実行部 4 3 、 予約動作記憶部 4 4 、 およびシ リ アルバス制御部 4 5 と同様の機能を備えることがで きる。 このとき、 IRD 1 により所定の信号を受信し、 バス 6を介 して MDデッキ 3 に送信し、 MDに記録させる、 その同じ所定の時刻 において、 IRD 1が予約した以外のバスのチャ ンネルと帯域を利 用するこ とにより、 VTR 4が他の所定のデータを HDD 5 に送信し 記録させることができる。 このように、 バスの資源を予約する機 器が、 バス上に複数存在しても、 それぞれの機器がバスの資源を 確保できれば、 それぞれの機器が予約した動作は、 確実に実行で きる。
なお、 ここまで説明した例では、 バスの資源の確保は、 予約動 作があつ ときに直ちに行うようにしたが、 予約された動作の開始 時刻より も前であれば、 バスの資源の確保は予約動作があった直 後でなく ても良い。 例えば、 予約された動作の開始時刻より も一 定の時間前になつたとき、 バスの資源を確保する処理を行っても 良い。
図 2 0 のフローチャー トは、 この場合の処理例を示したもので ある。 この例では所定の時刻において、 IRD 1 により所定の信号 を受信し、 バス 6を介して MDデッキ 3に送信し、 MDに記録させる 場合の処理である。 ステップ S 1 1 において、 使用者は予約動作 設定部 2 2 に、 予約動作設定を入力する。 すなわち、 受信する放 送のチヤ ンネル番号、 放送開始時刻と終了時刻などが入力される 。 これらの予約設定情報は、 予約動作設定部 2 2から、 予約動作 記憶部 2 4 に伝送され、 記憶される。
この予約動作記憶部 2 4 に予約設定情報が記憶されると、 ステ ップ S 1 1 1 に移行し、 バス資源予約部 2 5 は、 放送開始時刻と してセッ トされた時刻から所定時間前の時刻になつたか判断する 。 ここでの所定時間前とは、 例えば 2 4時間前, 1 時間前などの 予め設定された時間とする。 こ こで現在時刻が放送開始時刻と し てセッ トされた時刻から所定時間前の時刻になつたと判断したと き、 ステップ S 1 2 に移行して、 バス資源予約部 2 5はデータ伝 送に必要なチヤ ンネルおよび帯域を獲得する処理を行い、 バス上 の資源を確保する。 以後は、 図 1 4のフローチャー トで既に説明 したステップ S 1 3以降の処理を行って、 予約動作の終了後にバ ス上の資源を解放して、 終了する。
この図 2 0 のフローチャー トに示すように処理を行う ことで、 例えば予約した放送開始時刻が一週間後の場合であつても、 長期 間バス上のチヤ ンネルや帯域が確保されたままになることがない と共に、 ある程度余裕をもってチャ ンネルや帯域が確保され、 そ れだけバス上の資源が有効に活用されながら、 予約のための良好 な資源の確保ができる。
また、 こ こまで説明した例では、 図 1 4 (又は図 2 0 ) のフロ —チャー トのステップ S 1 3 でチャ ンネルと帯域が獲得できなか つたときのステップ S 1 4でのエラー処理と して、 LCD 1 3に、 チャ ンネル及び帯域が確保できなかつたことを表すメ ッセージを 表示させて、 終了させるようにしたが、 再度チャ ンネルと帯域を 獲得する処理を実行しても良い。
図 2 1 のフローチャー トは、 この再度資源の獲得処理を行う場 合のエラー処理の例を示したものである。 以下、 その処理を説明 すると、 ここでは、 図 1 4 (又は図 2 0 ) のフローチャー トでス テツプ S 1 4のエラー処理に移行した後に、 バス資源予約部 2 5 カ 、 前回の資源獲得処理から予め決められた所定時間が経過した か判断する (ステップ S 1 4 1 ) 。 ここでの所定時間とは、 例え ば数十分から数時間程度の時間とする。
ステップ S 1 4 1で前回の獲得処理からの所定時間の経過を判 断したとき、 バス資源予約部 2 5 は、 MDデッキ 3へのデータ伝送 に必要なバス 6上のチヤ ンネル及び帯域を獲得する処理を実行す る (ステップ S 1 4 2 ) 。 こ こでバス資源予約部 2 5 は、 ステツ プ S 1 4 3 において、 データ伝送に必要とされるチヤ ンネル及び 帯域が確保されたか否かを判定し、 データ伝送に必要とされるチ ャ ンネル及び帯域が確保されたと判定された場合、 バス資源予約 部 2 5 は予約動作実行部 2 3 にその旨を通知する。
このと き、 ステップ S 1 4 4 において、 予約動作実行部 2 3 は 予約動作待機処理を実行し、 内蔵するタイマーにより計時動作を 開始する。 ステッ プ S 1 4 5 において、 予約動作実行部 2 3は、 所定の時刻に、 IRD 1 と MDデッキ 3にデータ伝送を伴う所定の動 作を実行させる。 ステップ S 1 4 6 において、 予約動作実行部 2 3 は、 所定の時刻に、 IRD 1 と MDデッキ 3 に動作を終了させる。 ステップ S 1 4 7 において、 バス資源予約部 2 5 は、 チャ ンネル 及び帯域を解放する。 このステップ S 1 4 3でチャ ンネルと帯域 が獲得できた場合のステツプ S 1 4 4〜 S 1 4 7の処理は、 図 1 4 のフローチャー トに示すステップ S 1 5〜 S 1 8 の処理と同じ ある。
そしてステップ S 1 4 3 において、 データ伝送に必要とされる チャ ンネル及び帯域が確保できなかつた場合には、 ステップ S 1 4 8 に移行して、 予約設定動作で入力された放送開始時刻になつ たか否か判断する。 この判断で、 放送開始時刻を経過したことが 判断された場合には、 資源の確保ができないままエラー処理を終 了する。
ステップ 1 4 8でまだ放送開始時刻ではないと判断したとき、 ステップ S 1 4 1 に戻り、 前回の獲得処理からの所定時間の経過 を判断したとき、 ステップ S 1 4 2 に移行して、 資源の獲得処理 が繰り返される。
このように処理されることで、 最初にバスの資源獲得処理に失 敗した場合でも、 以後のバスの使用状況に応じて資源が獲得でき る状態になったとき、 資源を確保する処理が行われて、 より確実 な資源獲得処理が実行される。 なお、 エラー処理時の再度の資源 獲得処理と して、 図 2 1 のフローチャー トに示すような周期的な 判断でバスの使用状況を判断するのではなく 、 絶えずバスのチヤ ンネルや帯域の使用状況を判断して、 その判断でチャ ンネルや帯 域が確保できると判断したときに、 獲得処理を実行するようにし ても良い。
次に、 所定の時間帯のバスの資源を予約し、 他の時間帯はその 資源を占有しない、 本発明の他の実施の形態について説明する。 図 2 2 は、 このような場合に、 IRD 1 のバス資源予約計画記憶部 2 6が有する、 バス資源の予約の時分割単位、 および日付を記憶 する mPRR(master Programmed Recording Register)の構造を説明 する図である。 MSB(Most Significant Bit) 側の 4 ビッ 卜のピリ ォ ド (period) フ ィ ール ドは、 以下に説明するバスのチャ ンネル と帯域の予約状況を示す PK!KProgr誦 ed Recording Register)で 記憶する時間帯の単位時間を示す。
図 2 3 は、 mPRRのピリォ ドフィ 一ルドに記憶されるデータに対 する、 PRR の単位時間を説明する図である。 すなわち、 ピリオ ド フィ ール ドに 3が保持された場合、 PRR には、 3 0分単位のバス のチャ ンネルと帯域の予約状況が記憶されていることになる。 mP
RRの LSB(Least significant bit)側の 1 6 ビッ トのデー ト (date ) フィ ール ドに保持されたデータは、 予約を実行する年月日を示 す。 例えば mPRRのデ一 卜フィ ールドに 1 9 9 7. 1 2. 1 6が保 持され、 ピリオ ドフ ィ 一ル ドに 4が保持された場合、 PRR は、 1 9 9 7年 1 2月 1 6 日のバスのチヤ ンネルと帯域の予約状況を 1 時間単位で保持する。 ここで、 mPRRのデー ト フ ィ ールドは年月日 のデータを有する構造ではなく 、 IEEE1394規定のバスタイムレジ スタ (BUS —TIME Register ) と同構造にするなどしてもよい。 図 2 4 は、 バス資源予約計画記憶部 2 6が有する、 PRR の構造 を説明する図である。 PRR は、 1 日の単位時間毎の、 バスのチヤ ンネルと帯域の予約状況を表し、 バスマネージャ(VTR4 ) が有す るチャ ンネルアベイラブルレジス夕と同じ構造の 6 4 ビッ 卜と、 バン ドワイズアベイラブルレジス夕と同じ構造の 3 2 ビッ 卜の合 計 9 6 ビッ トを 1組と して、 必要な数の組が繰り返し表れる構造 を有する。 1組の 9 6 ビッ トは、 mPRRのピリオ ドフィ 一ルドに対 応する単位時間のバスのチャ ンネル ( 6 4 ビッ 卜) と帯域 ( 3 2 ビッ 卜中の 1 3 ビッ ト) を表す。 PRR は、 2 4時間を mPRRのピリ ォ ドフィ ールド保持されたデータに対する単位時間で除した数の 9 6 ビッ 卜の組を有する。
例えば、 ピリォ ドフィ 一ル ドに 2が保持された場合、 PRR は、 1 5分単位の予約状況のデータを有するので、 2 8 8の組が保持 される。 0 O hに先頭のオフセッ 卜ア ドレスを有する組は、 その 曰の 0 : 0 0からの単位時間に対応し、 以下単位時間経過する毎 に、 0 C h増加したァ ドレスに先頭を有する組がバスのチャ ンネ ルと帯域の予約状況を表す。 例えば、 単位時間が 1時間である場 合、 1 : 0 0乃至 2 : 0 0のバスのチャ ンネルと帯域の予約は、 0 C hのァ ドレスから記憶される。
チャ ンネルアベイラブルレジス夕と同じ構造の 6 4 ビッ 卜の部 分は、 その各ビッ 卜が 0乃至 6 3番のチヤ ンネル番号のそれぞれ に対応し、 そのビッ 卜の 0 は、 所定の時間に、 そのチャ ンネルが 既に予約されていることを示している。 バン ドワイズアベイラブ ノレレジス夕と同じ構造の 3 2 ビッ 卜の部分は、 所定の単位の時間 に、 ァイ ソクロナス通信に割り当てることができる帯域を示して いる。
図 2 5 は、 IRD 1が ιηΡβΚおよび PRR を利用してバスの資源を獲 得する動作を説明するフローチャー トである。 ステップ S 7 1 に おいて、 予約動作設定部 2 2 に、 予約動作設定が入力されると、 予約設定情報が予約動作記憶部 2 4 に記憶される。 ステップ S 7 2 において、 バス資源予約部 2 5 は、 バス資源予約計画記憶部 2 6 のアイ ソクロナス 1 J ソースマネ一ジャ ( I sochronous Resource Manager : IRM) が有する mPRRの情報を読み出す。 ステップ S 7 3 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ピリオ ドフィ 一ルドの情報が 0 ( 0 は、 PRR が有する情報が有効でないことを表す) でなく、 かつ、 デ一 トフィ 一ル ドの情報が今日であるか否かを判定し、 ノ ' ス資源予約部 2 5 は、 ピリォ ドフィ ール ドの情報が 0でなく 、 力、 つ、 デー トフィ ール ドの情報が今日であると判定された場合、 ス テツプ S 7 4 において、 予約動作記憶部 2 4 の予約設定情報と mP RRのピリォ ドフィ ール ドの情報を基にバス資源予約計画記憶部 2 6 の PRR のア ドレスを算出する。
例えば、 mPRRのピリオ ドフィ 一ル ドが 5を保持しており、 予約 動作記憶部 2 4の予約設定情報が、 当日の 1 0 : 0 0乃至 1 2 : 0 0 のバスの資源を利用する動作を含む場合、 PRR の単位時間が 2時間であり、 その時間帯のバスのチヤ ンネルと帯域の予約状況 は、 PRR の 6番目の 9 6 ビッ 卜の組が表している。 そこで、 バス 資源予約部 2 5 は、 PRR のオフセッ トア ドレス 0 0 hの 9 6 ビッ 卜の組力、ら、 6番目の 9 6 ビッ トの組の先頭のオフセッ トァ ドレ スを指す、 3 C hを算出する。
ステッ プ S 7 5 において、 バス資源予約部 2 5 は、 ステップ S 7 4で算出されたア ドレスを基に、 所定の時間帯のチャ ンネルと 帯域を獲得する。 ステップ S 7 6 において、 PRR にチャ ンネルと 帯域の獲得ができたか否かを判定し、 チャ ンネルと帯域が獲得で きたと判定された場合、 ステップ S 7 8 に進み、 予約動作実行部 2 3 は、 予約動作待機処理を実行し、 内蔵するタイマ一により計 時動作を開始する。 ステップ S 7 9 において、 予約動作実行部 2 3 は、 所定の時刻に、 IRD 1力、ら MDデッキ 3 にデータ伝送を伴う 所定の動作を実行させる。 ステップ S 8 0 において、 予約動作実 行部 2 3 は、 所定の時刻に、 IRD 1 と MDデッキ 3の動作を終了さ せる。 ステップ S 8 1 において、 バス資源予約部 2 5 は、 チャ ン ネル及び帯域を解放する。
ステップ S 7 6 において、 チヤ ンネルと帯域が獲得できないと 判定された場合、 手続はステップ S 7 7 に進み、 ステップ S 7 7 においてエラ一処理が実行される。 ステップ S 7 3において、 判 定が偽である場合、 ステップ S 7 7 にてエラ一処理が終了した場 合、 およびステップ S 8 1 においてバスの資源が解放された場合 、 手続は終了する。 なお、 ステップ S 7 5、 S 7 7乃至 S 8 1の 処理は、 図 1 4のステップ S 1 2、 S 1 4乃至 S 1 8の処理と同 様の処理である。
このように、 mPRKおよび PRR により、 所定の時間帯における、 バスの資源を予約すれば、 そのバスの資源は、 予約動作を設定し た時点から実際にバスの資源を使用するまで、 占有されない。 従 つて、 バスの資源を使用を開始するまで (異なる時間帯において ) 、 他の機器は、 その予約されたバスの資源を利用できる。
以上のように、 IRD 1 は予約動作を設定した時間帯に、 確実に バスの資源を確保し、 確実にデータ伝送が実行される。
なお、 図 2 5のフローチャー トに示した処理では、 予約された 時刻になったときに、 バス資源予約計画記憶部 2 6の IRM の mPRR を読んでチヤ ンネル及び帯域を取得するようにしたが、 その他の 処理でチャ ンネル及び帯域を取得するようにしても良い。 例えば 、 PRR を管理する側が IRM にチャ ンネル及び帯域を取得する要求 を出しても良い。
また、 ステップ S 7 6 において、 チャ ンネル及び帯域の確保が 出来なかった場合 (例えば既にそのチャ ンネル, 帯域が別の処理 に予約されている場合) に、 ステップ S 7 7で実行されるエラ一 処理と しては、 単純に予約がエラーであることを IKD などに表示 させる処理の他に、 このときの予約をどうすれば良いか、 表示な どてユーザに問い合わすようにしても良い。
例えば、 IRD 1 と MDデッキ 3 とがバス 6での接続の他に、 デジ タルオーディ ォ用信号線又はアナログオーディォ用信号線で接続 されている場合 (物理的な信号線による接続の他に無線伝送でき るように構成されている場合でも良い) に、 バス 6を使用しない これらの信号線により受信データ (デジタルデータ又はアナログ 信号) を伝送して予約録音を実行させるか表示などで問い合わせ て、 ユーザに選択させるようにしても良い。 なお、 アイソクロナ ス通信による資源が確保できないために、 バス 6以外の信号線を 使用してオーディ ォデータなどを記録機器に伝送させる場合でも 、 ノ<ス 6でァシ ンク ロナス通信による通信が可能な場合には、 こ のァシンク ロナス通信で記録機器と通信を行って、 予約動作設定 で設定された時刻に記録動作を行うような制御を IRD などが実行 しても良い。 或いは、 バス 6を全く使用しないで、 赤外線信号な どで記録機器の制御を行う予約動作を行っても良い。
また、 バスの資源の予約ができない場合の別のエラー処理と し て、 例えば IRD で受信した EPG のデータを使用した予約動作を行 つた場合に、 その EPG のデ一夕で示される番組の放送時間にバス の資源を確保することができないとき、 IRD 力く EPG のデータから 同じ番組 (映像プログラム又は曲) が別の時間帯に再放送される か否か判断する。 そして、 再放送されることを判断したとき、 そ の再放送される時間での録音 (録画) でも良いか表示などでユー ザに問い合わせて、 ユーザがその処理を確定させる入力を行つた とき、 その再放送される時間帯で再度バス上のチャ ンネルと帯域 を獲得する処理を行うようにしても良い。
また、 以上説明した実施の形態においては、 使用者は予約動作 設定部 2 2 に、 予約動作設定を入力するものとして、 説明したが 、 MDデッキ 3の予約動作設定部 4 2から予約動作設定を入力して もよい。 同様に、 MDデッキ 3 の予約動作実行部 4 3 または予約動 作記憶部 4 4力 IRD 1 の予約動作実行部 2 3または予約動作記 憶部 2 4が実行する処理を、 実行するようにしても、 同じ効果が 得られる。
また、 バス資源予約部 2 5 は、 IRD 1が接続されたバスに接続 された機器の予約動作記憶部 4 4が記憶する、 その日の予約情報 を基に、 その日の mPRRおよび PRR を作成し、 それをバス資源予約 計画記憶部 2 6 に記憶させてもよい。 このようにすれば、 バス資 源予約計画記憶部 2 6 は、 複数の mPRRおよび PRR を有する必要が なく 、 次の日以降の予約でも同じ効果が得られる。 また、 mPRRお よび PRR は、 バス資源予約計画記憶部 2 6が有するとしたが、 ァ イソク ロナスリ ソースマネージャが有すると して、 バス資源予約 計画記憶部 2 6 と同様の動作をさせても、 同じ効果が得られる。
また、 本明細書において、 システムとは、 複数の装置により構 成される装置全体を表すものとする。 上述した予約処理は、 シス テム内のバスで接続された複数の装置で分散して実現するように しても良い。 即ち、 例えば予約動作の設定を入力する予約動作設 定入力手段と、 この予約動作設定入力手段により入力された予約 動作の情報を記憶し、 他の機器からの要求に応答して、 予約動作 の情報を出力する予約動作記憶手段とを、 バスに接続された一方 の機器に設けて、 バスに接続された他方の機器には、 一方の機器 から供給された予約動作の情報に基づき、 一方の機器の予約動作 に必要なバス上の資源を予約するバス資源予約手段に設けて、 そ の他方の機器で予約された資源を使用して、 一方の機器はバス上 の更に別の機器に予約された時間にデータ伝送するようにしても 良い。
さ らに、 上記したような処理を行うコンピュータプログラムを 何らかの媒体を使用してユーザに提供して、 その提供されたプロ グラムをコンピュータなどで実行させて、 バスに接続された機器 の制御を同様に行うようにしても良い。 この塲合、 ユーザに提供 する提供媒体と しては、 磁気ディ スク、 CD-R0M、 固体メモリなど の記録媒体の他、 イ ンターネッ 卜などのネッ 卜ワーク、 衛星回線 などの通信媒体を利用することもできる。

Claims

求 の
1. バスに接続され、 前記バス上の資源を取得する情報処理装置 において、
所定の他の前記情報処理装置を、 所定の時刻に所定の状態にす る予約動作の設定を入力する予約動作設定入力手段と、
前記予約動作設定入力手段により入力された予約動作の設定の 情報を記憶する予約動作記憶手段と、
前記予約動作設定入力手段に入力された予約動作の情報に基づ き、 前記予約動作に必要な前記バス上の前記資源を予約するバス 資源予約手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
2. 請求項 1記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約手段による前記バス上の前記資源の予約処理 は、 前記予約動作設定入力手段による予約動作の設定があつたと きに、 前記バス上の前記資源を確保する処理であること
を特徴とする情報処理装置。
3. 請求項 2記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約手段は、 前記予約動作設定入力手段による予 約動作の設定があつたときに前記資源の確保ができなかったとき 、 前記予約動作設定入力手段による設定で指示された予約開始時 刻までの間に、 前記バス上の前記資源が確保する処理を、 この資 源が確保されるまで繰り返し実行すること
を特徴とする情報処理装置。
4. 請求項 1記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約手段による前記バス上の前記資源の予約処理 は、 前記予約動作設定入力手段による設定があった後、 その設定 で指示された予約開始時刻までの間の所定時に、 前記バス上の前 記資源を確保する処理であること を特徴とする情報処理装置。
5. 請求項 4記載の情報処理装置において、
前記所定時は、 前記予約開始時刻から予め決められた一定時間 前のタイ ミ ングである こ と
を特徴とする情報処理装置。
6. 請求項 1記載の情報処理装置において、
前記予約動作記憶手段に記憶された情報に基づき、 前記バスに 接続された所定の他の前記情報処理装置を、 所定の時刻に所定の 状態にする予約動作実行手段
をさ らに備えることを特徴とする情報処理装置。
7. 請求項 1記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約手段は、 前記予約動作記憶手段に記憶された 予約終了時刻を経過した後、 資源を解放すること
を特徴とする情報処理装置。
8. 請求項 1記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約手段は、 前記予約動作設定入力手段により入 力された予約動作の設定に基づき、 所定の第 1の時刻から所定の 第 2の時刻までの前記バス上の前記資源を予約する情報を作成し 前記バス資源予約手段の前記バス上の前記資源を予約する情報 を記憶するバス資源予約情報記憶手段
をさ らに備えることを特徴とする情報処理装置。
9. 請求項 8記載の情報処理装置において、
前記バス資源予約情報記憶手段は、
所定の第 1の時刻から所定の第 2の時刻までの時間帯毎に、 ァ イ ソクロナス通信を行うための前記バスの帯域、 および前記帯域 を特定するチヤ ンネルを予約する帯域チヤ ンネル予約手段と、 前記帯域チヤ ンネル予約手段の前記時間帯の単位、 および日付 を記憶する予約日程記憶手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
10. 複数の機器が接続されたバス上の資源を取得する情報処理方 法において、
前記バスで接続された所定の機器を、 所定の時刻に所定の状態 にする予約動作の設定を入力する予約動作設定入カステツプと、 前記予約動作設定入カステツプで入力された予約動作の設定の 情報を記憶する予約動作記憶ステップと、
前記予約動作設定入力ステップで入力された予約動作の情報に 基づき、 前記予約動作に必要な前記バス上の前記資源を予約する バス資源予約ステップと
を含むことを特徴とする情報処理方法。
11. 請求項 1 0記載の情報処理方法において、
前記バス資源予約ステップによる前記バス上の前記資源の予約 処理は、 前記予約動作設定入力ステ ッ プによる予約動作の直後に
、 前記バス上の前記資源を確保する処理であること
を特徴とする情報処理方法。
12. 請求項 1 1記載の情報処理方法において、
前記バス資源予約ステップは、 前記予約動作設定入カステツプ による予約動作の直後での前記資源の確保ができなかつたとき、 前記予約動作設定入力ステップで指示された予約開始時刻までの 間に、 前記バス上の前記資源が確保する処理を、 この資源が確保 されるまで繰り返し実行する処理を行うこと
を特徴とする情報処理方法。
13. 請求項 1 0記載の情報処理方法において、
前記バス資源予約ステップによる前記バス上の前記資源の予約 処理は、 前記予約動作設定入力ステップによる設定があった後、 その設定で指示された予約開始時刻までの間の所定時に、 前記バ ス上の前記資源を確保する処理であること
を特徴とする情報処理方法。
14. 請求項 1 3記載の情報処理方法において、
前記所定時は、 前記予約開始時刻から予め決められた一定時間 前のタイ ミ ングであること
を特徴とする情報処理方法。
15. 請求項 1 0記載の情報処理方法において、
前記予約動作記憶ステップで記憶された情報に基づき、 前記バ スに接続された所定の機器を、 所定の時刻に所定の状態にする予 約動作実行ステ ッ プを
含むこ とを特徴とする情報処理方法。
16. 請求項 1 0記載の情報処理方法において、
前記バス資源予約ステップは、 前記予約動作記憶ステツプで記 憶された予約終了時刻を経過した後、 資源を解放する
ことを特徴とする情報処理方法。
17. バスに接続され、 前記バス上の資源を取得する情報処理装置 に、
所定の他の前記情報処理装置を、 所定の時刻に所定の状態にす る予約動作の設定を入力する予約動作設定入力ステップと、 前記予約動作設定入カステツプで入力された予約動作の設定の 情報を記憶する予約動作記憶ステ ツプと、
前記予約動作設定入カステツプで入力された予約動作の情報に 基づき、 前記予約動作に必要な前記バス上の前記資源を予約する バス資源予約ステップと
を含む処理を実行させるコ ン ピュータが読み取り可能なプログ ラムを提供する
ことを特徴とする提供媒体。
18. バスに接続され、 前記バス上の資源を管理する情報処理装置 において、
前記バスの帯域、 および前記帯域を特定するチヤ ンネルを時間 帯毎に予約する帯域チヤ ンネル予約手段と、
前記帯域チヤ ンネル予約手段の前記時間帯の単位、 および日付 を記憶する予約日程記憶手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
19. 複数の機器が接続されたバス上の資源を管理する情報処理方 法において、
前記バスの帯域、 および前記帯域を特定するチヤ ンネルを時間 帯毎に予約する帯域チヤ ンネル予約ステップと、
前記帯域チヤ ンネル予約ステップの前記時間帯の単位、 および 日付を記憶する予約日程記憶ステツプと
を含むことを特徴とする情報処理方法。
20. バスに接続され、 前記バス上の資源を管理する情報処理装置 に、
前記バスの帯域、 および前記帯域を特定するチヤ ンネルを時間 帯毎に予約する帯域チャ ンネル予約ステップと、
前記帯域チヤ ンネル予約ステップの前記時間帯の単位、 および 日付を記憶する予約日程記憶ステツプと
を含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログ ラムを提供する
ことを特徴とする提供媒体。
21. バスに接続された第 1 の情報処理装置と第 2の情報処理装置 からなる情報処理システムにおいて、
前記第 1 の情報処理装置は、
所定の時刻に所定の状態にする予約動作の設定を入力する予約 動作設定入力手段と、
前記予約動作設定入力手段により入力された予約動作の情報を 記憶し、 前記第 2の情報処理装置からの要求に応答して、 予約動 作の情報を出力する予約動作記憶手段と
を備え、
前記第 2の前記情報処理装置は、
前記第 1 の情報処理装置から供給された前記予約動作の情報に 基づき、 前記第 1 の前記情報処理装置の予約動作に必要な前記バ ス上の資源を予約するバス資源予約手段
を備えることを特徴とする情報処理システム。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7032024B1 (en) * 1999-07-29 2006-04-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Connection management method for devices connected digital interface and command structure therefor
US7068674B1 (en) * 1999-08-23 2006-06-27 Lg Electronics Inc. Method of controlling connection between nodes in digital interface
JP3896784B2 (ja) * 2000-10-10 2007-03-22 日本電気株式会社 パケット通信方法および装置
EP1231782A1 (en) * 2001-02-13 2002-08-14 Sony International (Europe) GmbH Tuning device for a data distribution network
US7370239B2 (en) 2001-05-31 2008-05-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Input/output device with configuration, fault isolation and redundant fault assist functionality
US20040103193A1 (en) * 2002-11-08 2004-05-27 Pandya Suketu J. Response time and resource consumption management in a distributed network environment
JP3758045B2 (ja) * 2003-01-31 2006-03-22 船井電機株式会社 Ieee1394シリアルバスへの接続機器
DE10326542B4 (de) * 2003-06-12 2016-12-08 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsverfahren und Steuerungsprogramm für eine Zentraleinheit eines Automatisierungssystems sowie Zentraleinheit eines Automatisierungssystems und Automatisierungssystem selbst
US7447211B1 (en) * 2004-03-23 2008-11-04 Avaya Inc. Method and apparatus of establishing a communication channel using protected network resources
CN1677956A (zh) * 2004-03-31 2005-10-05 松下电器产业株式会社 资源管理装置、资源管理系统以及资源管理方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07154392A (ja) * 1993-11-29 1995-06-16 Nec Corp パス帯域設定制御方式
JPH10327173A (ja) * 1997-05-22 1998-12-08 Hitachi Ltd バス資源の予約装置及び管理装置、バス資源予約システム、ならびにバス資源予約方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5367517A (en) * 1992-12-16 1994-11-22 International Business Machines Corporation Method and system of requesting resources in a packet-switched network with minimal latency
EP0621704B1 (en) * 1993-04-19 2001-06-20 International Business Machines Corporation System for network wide bandwidth allocation
US5935267A (en) * 1996-04-12 1999-08-10 Fuji Photo Film Co., Ltd. Data communication method and a data communication system for use with a digital network
SG77135A1 (en) * 1996-04-26 2000-12-19 Texas Instruments Inc Method and system for assigning a channel number to a received data packet
US6101550A (en) * 1997-03-10 2000-08-08 Sun Microsystems, Inc. Method and structure for interrupt polling signal bandwidth allocation in universal serial bus (USB) system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07154392A (ja) * 1993-11-29 1995-06-16 Nec Corp パス帯域設定制御方式
JPH10327173A (ja) * 1997-05-22 1998-12-08 Hitachi Ltd バス資源の予約装置及び管理装置、バス資源予約システム、ならびにバス資源予約方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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