WO2013128499A1 - マスタ装置、通信システム及び通信方法 - Google Patents

マスタ装置、通信システム及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013128499A1
WO2013128499A1 PCT/JP2012/004478 JP2012004478W WO2013128499A1 WO 2013128499 A1 WO2013128499 A1 WO 2013128499A1 JP 2012004478 W JP2012004478 W JP 2012004478W WO 2013128499 A1 WO2013128499 A1 WO 2013128499A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
master device
master
data
communication
function
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/004478
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英之 山田
西岡 伸一郎
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to CN201280070080.7A priority Critical patent/CN104115451A/zh
Priority to JP2014501829A priority patent/JP5919571B2/ja
Publication of WO2013128499A1 publication Critical patent/WO2013128499A1/ja
Priority to US14/466,397 priority patent/US9742623B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/04Network management architectures or arrangements
    • H04L41/046Network management architectures or arrangements comprising network management agents or mobile agents therefor
    • 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
    • H04L12/403Bus networks with centralised control, e.g. polling
    • 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]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/427Loop networks with decentralised control
    • H04L12/433Loop networks with decentralised control with asynchronous transmission, e.g. token ring, register insertion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control

Definitions

  • This disclosure relates to a technique for transmitting and receiving data control rights, which are rights to control data in a network, between communication devices.
  • the data transmission right is a right for the communication device to transmit data or the like to the communication line, and may be referred to as a token.
  • a communication device that has acquired a data transmission right can transmit data.
  • Patent Document 1 describes a technique in which a master node performs communication control by issuing a token to a slave node in a network in which one master node and a plurality of slave nodes are connected in a loop. ing.
  • a communication device transmits and receives data transmission rights (tokens) and specific data (packets and the like) on a communication line for transmitting and receiving data. To give and receive.
  • the communication line cannot communicate normally for some reason, the data transmission right is not normally transmitted / received between the communication devices.
  • a plurality of data transmission rights may exist in one network, or the data transmission right may not exist at all. If such a phenomenon occurs, normal communication of the network may be impaired.
  • the present disclosure provides a master device, a communication system, and a communication method that perform transmission and reception of data control rights on a network more reliably.
  • the master device in the present disclosure is a master device that is connected to the first communication device and at least one of the one or more second communication devices, and includes a transmission / reception unit and a control unit.
  • the transmission / reception unit issues a data control right transfer command to the first communication device via the first communication line to enable execution of a function of controlling data stored in at least one second communication device. And receives a response to the transfer command from the first communication device.
  • a control part produces
  • the control unit stops the function of controlling data in the master device.
  • the second master device includes at least one of one or more communication devices that store data, and a first master device that manages a data control right that enables at least a function of controlling data. It is the 2nd master apparatus connected, Comprising: A transmission / reception part and a control part are provided.
  • the transmitting / receiving unit receives a data control right transfer command from the first master device via the first communication line, and transmits a response to the transfer command to the first master device.
  • the control unit receives a confirmation notification for the response from the first master device via the transmission / reception unit, the control unit enables a function of controlling data in the second master device.
  • a communication system includes one or more communication devices that store data, and a first master device that is connected to the one or more communication devices and manages a data control right that enables at least a function of controlling data.
  • a second master device connected to at least one of the one or more communication devices and the first master device.
  • the first master device includes a first transmission / reception unit and a first control unit.
  • the first transmitting / receiving unit transmits a data control right transfer command to the second master device via the first communication line, and receives a response to the transfer command from the second master device.
  • a 1st control part produces
  • the second master device includes a second transmission / reception unit and a second control unit.
  • the second transmission / reception unit receives the transfer command from the first master device via the first communication line, and transmits a response to the transfer command to the first master device.
  • the second control unit generates the response, and stops or enables the function of controlling data in the second master device.
  • the first control unit generates a confirmation notification for the response, and stops the function of controlling data in the first master device when the confirmation notification is transmitted to the second master device via the first transmission / reception unit. Let When the second control unit receives the confirmation notification with respect to the response from the first master device via the second transmission / reception unit, the second control unit enables a function of controlling data in the second master device.
  • a communication method includes: one or more communication devices that store data; a first master device that manages a data control right that enables at least a function to control data; and one or more communication devices
  • a communication method using at least one and a second master device connected to the master device includes the following processing.
  • a data control right transfer command is transmitted from the first master device to the second master device via the first communication line.
  • a response to the transfer command is transmitted from the second master device to the first master device via the first communication line.
  • a confirmation notification for the response is transmitted from the first master device to the second master device via the first communication line.
  • the first master device transmits a confirmation notification, the function of controlling data in the first master device is stopped.
  • the second master device receives the confirmation notification, the second master device can execute a function of controlling data.
  • the master device In the master device, the communication system, and the communication method according to the present disclosure, it is possible to more reliably perform transmission / reception of the data control right between the communication devices.
  • FIG. 1 The figure which shows the communication system structure in Embodiment 1 roughly The figure which shows schematically the function structure of the communication system in Embodiment 1.
  • FIG. 1 The figure which shows the sequence of packet data transmission / reception when delegating a data control right from the master apparatus in Embodiment 1 to a Dual-role apparatus Processing sequence diagram when delegating data control right from master device to dual-role device in embodiment 1 Flowchart of processing by master device when delegating data control right in Embodiment 1 Flowchart of processing by dual-role device when data control right is delegated in the first embodiment Sequence diagram of processing for returning data control right from dual-role device to control right master device in embodiment 1 Flowchart of processing by master device at the time of return of data control right in Embodiment 1 Flowchart of processing by the dual-role device at the time of returning the data control right in the first embodiment Sequence diagram between master device and dual-role device when master right transfer response is lost in the first embodiment Kens diagram between master device and
  • sequence diagram of the processing when returning the data control right from the dual-role device to the master device in the second embodiment The sequence diagram of the processing when returning the data control right from the dual-role device to the master device in the second embodiment Flowchart of processing by master device when data control right is returned in embodiment 2 Flowchart of processing by dual-role device when data control right is returned in the second embodiment Processing sequence diagram when delegating data control right from master device to dual-role device in other embodiments
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system 100 according to the present embodiment.
  • the communication system 100 is a system formed in an electronic device such as a digital camera or a smartphone, for example, and includes a master device 101 (an example of a master device) and a dual-role device 102 (first communication device or second communication device).
  • An example of a master device An example of a master device
  • a slave device 103 an example of a second communication device or a communication device
  • a slave device 104 an example of a second communication device or a communication device.
  • the master device 101, the dual-role device 102, and the slave device 103 may all be called communication devices.
  • Each communication device is connected via a communication line (data line) (an example of a first communication line).
  • the communication devices are connected by a data input communication line and a data output communication line.
  • the communication device of the connection partner connected by each communication line is different. As shown in FIG. 1, each communication device connects one of adjacent devices to an input-side communication line, and connects the other to an output-side communication line, so that an overall network connection form (ring topology) is established. Is configured.
  • the master device 101 performs data control such as command issue, data write / read command, and data transmission / reception to other communication devices as a master (leading device) in the ring topology network.
  • the master device 101 also manages a data control right that enables a function to exclusively control data stored in the connected communication device in any communication device in the communication system 100.
  • the master device 101 is, for example, a main control device (CPU, memory, etc.) in an electronic device such as a digital camera or a smartphone.
  • the dual-role device 102 is a device that can acquire a data control right from the master device 101. When the dual-role device 102 has not acquired the data control right, it operates as a slave device. When the dual-role device 102 acquires the data control right, the dual-role device 102 can actively perform data control such as data transmission and issuance of data commands to the network. The dual-role device 102 switches between these two functions under the control of the master device 101.
  • the dual-role device 102 is, for example, a wireless device in an electronic device.
  • the slave devices 103 and 104 are devices that do not have a function of actively transmitting data to the network.
  • a recording device such as a memory device used in an electronic apparatus, which stores data, corresponds.
  • the number of slave devices is not limited to the illustrated example, and may be one or two or more.
  • the master device 101 and the dual-role device 102 are directly connected by an interrupt line (an example of a second communication line).
  • the master device 101 supplies clock signals to the dual-role device 102 and slave devices 103 and 104.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the master device 101, the dual-role device 102, the slave device 103, and the slave device 104.
  • the data control right is referred to as a master right.
  • the master device 101 includes a control unit 1010 (an example of a control unit or a first control unit), a packet transmission / reception unit 1011 (an example of a transmission / reception unit or a first transmission / reception unit), an error detection unit 1012, and an interrupt detection unit 1013. (An example of a detection unit), a clock generation unit 1014, and a timer 1015.
  • the control unit 1010 controls the entire master device 101, such as packet transmission control, execution control at the time of packet reception, and management of the system state at the time of error detection / interrupt detection.
  • the packet transmitting / receiving unit 1011 performs packet transmission according to an instruction from the control unit 1010 and determination of a received packet.
  • the error detection unit 1012 detects an error (timeout or illegal packet reception) at the time of packet reception and notifies the control unit 1010 of the error.
  • the interrupt detection unit 1013 monitors the interrupt line and notifies the control unit 1010 when an interrupt from the dual-role device 102 is detected.
  • the clock generation unit 1014 generates an operation clock of the communication system 100 and outputs it to the dual-role device 102 and the slave devices 103 and 104.
  • the timer 1015 performs time management based on the number of internal clocks and the like.
  • Control unit 1010 includes a master function control unit 1010a and a CPU 1010b.
  • the master function control unit 1010a controls stop / restart processing of the master function of the master device 101 (a function for issuing commands to the dual-role device 102 and the slave devices 103 and 104).
  • the dual-role device 102 includes a control unit 1020 (an example of a control unit or a second control unit), a packet transmission / reception unit 1021 (an example of a transmission / reception unit or a second transmission / reception unit), an error detection unit 1022, and an interrupt notification.
  • Unit 1023 an example of a notification unit
  • a timer 1025 an example of a timer 1025.
  • the control unit 1020 controls the entire dual-role apparatus 102, such as packet transmission control, execution control at the time of packet reception, and management of the system state at the time of error detection / notification of interrupt.
  • the packet transmitting / receiving unit 1021 performs packet transmission according to an instruction from the control unit 1020 and determination of a received packet.
  • the error detection unit 1022 detects an error (timeout or illegal packet reception) at the time of packet reception, and notifies the control unit 1020 of the error.
  • the interrupt notification unit 1023 drives the interrupt line in accordance with an instruction from the control unit 1020.
  • Control unit 1020 includes a master / slave function switching control unit 1020a and a CPU 1020b.
  • the master / slave function switching control unit 1020a controls switching of the master state / slave state of the dual-role device 102 and execution of the master function (command issuing function to the slave device 103) in the master state.
  • FIG. 3 shows a packet data transmission / reception sequence at the time of master right transfer performed between the master device 101 and the dual-role device 102.
  • FIG. 4 shows the transfer of master right from the master device 101 to the dual-role device 102. The sequence of processing is shown.
  • the master device 101 transmits a master right transfer command (an example of a transfer command) to the dual-role device 102 (T1).
  • the dual-role device 102 sends a master right transfer response (an example of a response) to the master device 101 in response to the master right transfer command (T2).
  • T2 master right transfer command
  • the master device 101 transmits a master right transfer confirmation (an example of a confirmation notification) to the dual-role device 102 (T3).
  • the master device 101 considers that the master right transfer has been completed, and stops the master function, that is, the control function such as command issuance and data transmission to other communication devices.
  • the dual-role device 102 receives the master right transfer confirmation
  • the handshake 2 is established.
  • the dual-role device 102 considers that acquisition of the master right has been completed, and activates the master function. In this way, the transfer of the master right from the master device 101 to the dual-role device 102 is completed by the three-step handshake of T1, T2, and T3.
  • Step S501 At the start of the master right delegation sequence, the master function control unit 1010a of the control unit 1010 issues an instruction to the packet transmitting / receiving unit 1011 and transmits a master right transfer command to the dual-role device 102.
  • Step S502 When the master right transfer right command is transmitted to the dual-role device 102, the master function control unit 1010a enters the master right transfer response reception waiting process from the dual-role device 102 and waits for a certain time.
  • Step S503 After waiting for a predetermined time, the master function control unit 1010a checks whether or not a handshake timeout notification is received from the error detection unit 1012. The error detection unit 1012 detects a timeout according to the count by the timer 1015, and notifies the master function control unit 1010a. If a timeout occurs, the process ends.
  • Step S504 The master function control unit 1010a checks whether or not a packet is received from the packet transmitting / receiving unit 1011 unless a timeout occurs. At this time, the master function control unit 1010a returns to step S502 if no packet is received.
  • Step S505 If there is a packet reception, the master function control unit 1010a checks the packet type. If the received packet is other than the master right transfer response, the process ends.
  • Step S506 If the received packet is a master right transfer response, the master function control unit 1010a issues an instruction to the packet transmitting / receiving unit 1011 and transmits a master right transfer confirmation to the dual-role device 102.
  • Step S507 When the master right transfer confirmation is transmitted, the master function control unit 1010a stops the master function. Thereafter, the master apparatus 101 does not issue commands to other communication apparatuses 102, 103, and 104 until the master function is restored.
  • Step S601 First, when receiving the master right transfer command from the master device 101, the packet transmitting / receiving unit 1021 notifies the control unit 1020.
  • Step S602 Next, the master / slave function switching control unit 1020a of the control unit 1020 checks whether it can be transferred to the master state. If transfer to the master state is impossible, the process proceeds to step S609.
  • Step S603 If the master / slave function switching control unit 1020a can be transferred to the master state, the master / slave function switching control unit 1020a issues an instruction to the packet transmitting / receiving unit 1021 and transmits a master right transfer response to the master device 101.
  • Step S604 When a master right transfer response is transmitted, the master / slave function switching control unit 1020a enters a process of waiting for reception of a master right transfer confirmation from the master device 101 and waits for a certain period of time.
  • Step S605 After waiting for a predetermined time, the master / slave function switching control unit 1020a checks whether or not a handshake timeout notification is received from the error detection unit 1022.
  • the error detection unit 1022 detects a timeout according to the count by the timer 1025, and notifies the master / slave function switching control unit 1020a.
  • Step S606 The master / slave function switching control unit 1020a checks whether or not a packet is received from the packet transmitting / receiving unit 1021 unless a timeout occurs. At this time, if there is no packet reception, the master / slave function switching control unit 1020a returns to step S604.
  • Step S607 The master / slave function switching control unit 1020a checks the packet type if there is a packet reception.
  • Step S609 On the other hand, if transfer to the master state is impossible in step S602, the master / slave function switching control unit 1020a transmits a master right transfer disable response to the master device 101 via the packet transmission / reception unit 1021, and performs processing. finish.
  • Step S610 If a timeout has occurred in step S605, or if the received packet is a packet other than the master right transfer confirmation in step S607, the master / slave function switching control unit 1020a sends an interrupt request ( An example of a predetermined notification) is issued to notify the master device 101 of an interrupt, and the process is terminated.
  • an interrupt request An example of a predetermined notification
  • FIG. 7 shows a master right return sequence from the dual-role device 102 to the master device 101.
  • the dual-role device 102 When the master right is returned, the dual-role device 102 notifies the master device 101 of an interrupt using an interrupt line. Further, the dual-role device 102 moves to the slave state at the time of interrupt notification and stops the master function. At the time of interrupt notification from the dual-role device 102, the master device 101 considers that the master right has been returned and restores the master function. In this way, the master right is returned from the dual-role device 102 to the master device 101 by using the interrupt notification as a trigger.
  • Step S801 When the master right is returned, the interrupt detection unit 1013 receives an interrupt notification from the dual-role device 102 and notifies the control unit 1010 of the interrupt notification.
  • Step S803 The master function control unit 1010a considers that the master right has been returned by the dual-role device 102, and restores the master function. Thereafter, the master device 101 can issue commands to the other communication devices 102, 103, and 104.
  • Step S901 When the master right is returned, the master / slave function switching control unit 1020a transfers its own state to the slave state and stops the master function.
  • Step S902 Next, the master / slave function switching control unit 1020a issues an instruction to the interrupt notification unit 1023 and notifies the master device 101 of the interrupt. Thereafter, the dual-role device 102 does not issue a command to the slave device.
  • the interrupt notification by the dual-role device 102 includes (i) a case where the master right is returned from the dual-role device 102, and (ii) an error occurs in communication between the master device 101 and the dual-role device 102.
  • Received in case The communication error (ii) can be received, for example, when a timeout is detected after the master-right transfer response is transmitted by the dual-role device 102 (step S605 in FIG. 6) or when the master-right transfer confirmation from the master device 101 is received. There is a case where there is not (step S607 in FIG. 6).
  • step S501 After the master device 101 transmits a master right transfer command (step S501), the master device 101 enters a master right transfer response reception waiting process from the dual-role device 102 (step S502). At this time, if the master right transfer response disappears in the middle of transmission as shown in FIG. 10, the error detection unit 1012 of the master device 101 detects the master right transfer response waiting timeout (step S503), and the master function control of the control unit 1010 The unit 1010a ends the master right transfer process. At this time, the master right remains possessed by the master device 101.
  • the error detection unit 1022 detects a timeout for the master / slave function switching control unit 1020a that is waiting to receive the master right transfer confirmation from the master device 101 (steps S604 to S606) ( Step S605).
  • the master / slave function switching control unit 1020a receives the time-out detection of the error detection unit 1022, the master / slave function switching control unit 1020a issues an instruction to the interrupt notification unit 1023, notifies the master device 101 of the interrupt, and ends the master right delegation process (step S610).
  • the master device 101 can detect that the master right transfer response has been lost by the interrupt notification from the dual-role device 102.
  • the master function control unit 1010a After transmitting the master right transfer confirmation to the dual-role device 102 (step S506), the master function control unit 1010a stops the master function (step S507). Thereafter, when the master right transfer confirmation disappears in the middle of transmission as shown in FIG. 11, the interrupt detection unit 1013 detects an interrupt notification from the dual-role device 102. The master function control unit 1010a considers that the master right has been returned by receiving the interrupt notification, and restores the master function (steps S801 to S803).
  • the error detection unit 1022 detects a timeout for the master / slave function switching control unit 1020a that is waiting to receive the master right transfer confirmation from the master device 101 (steps S604 to S606) ( Step S605). Further, when the master / slave function switching control unit 1020a receives the time-out detection of the error detection unit 1022, the master / slave function switching control unit 1020a issues an instruction to the interrupt notification unit 1023, notifies the master device 101 of the interrupt, and ends the master right delegation process (step S610). At this time, since the master right is not delegated to the dual-role device 102, the occurrence of master right conflict can be avoided. Further, as described above, the master device 101 considers that the master right has been returned by receiving the interrupt notification from the dual-role device 102, and restores the master function (steps S801 to S803).
  • the master function control unit 1010a of the master device 101 invalidates packet reception when receiving a packet other than the master right transfer response in the master right transfer response reception waiting process (step S505) from the dual-role device 102. Returning to step S502, the master right transfer response reception waiting process may be continued.
  • the master / slave function switching control unit 1020a of the dual-role device 102 receives a packet other than the master right transfer confirmation packet in the master right transfer confirmation reception waiting process (step S607) from the master device 101.
  • the reception may be invalidated and the process may return to step S604, and the master right transfer confirmation reception waiting process may be continued.
  • the master device 101 is connected to the dual-role device 102 and the slave device 103 and has a function of controlling data stored in the slave device 103 via the communication line.
  • a master right transfer command is transmitted to the dual-role device 102, and a master right transfer command is received from the dual-role device 102, and a master right transfer response is received from the dual-role device 102.
  • a control unit 1010 for stopping or executing the master function in the master device 101, and the control unit 1010 generates a master right transfer confirmation notification for the master right transfer response and sends the confirmation notification to the transmission / reception unit 1011.
  • the master device 101 transmits the message to the dual-role device 102, the master device 101 stops the master function. That.
  • the dual-role device 102 is also connected to the slave device 103 that stores data and the master device 101 that manages the master right, and the master device 101 receives the master right from the master device 101 via the communication line.
  • a transmission / reception unit 2011 that receives the transfer instruction and transmits a master right transfer response to the transfer instruction to the master apparatus 101, and a control that generates the master right transfer response and enables the dual-role apparatus 102 to stop or execute the master function.
  • the control unit 2010 can execute the master function in the dual-role device 102 when receiving the master right transfer confirmation notification for the master right transfer response from the master device 101 via the transmission / reception unit 2011. To do.
  • the master right is transferred from the master device 101 to the dual-role device 102 by adopting a three-step handshake, the master right can be more reliably transmitted and received between the communication devices, and the master right is transferred.
  • the master right is transferred.
  • it is possible to avoid an abnormal state in which none of the communication devices has master rights or a state in which master rights exist in a plurality of communication devices (master rights conflict).
  • the master right conflict means that the master device 101 and the dual-role device 102 recognize that each has the master right.
  • both the master device 101 and the dual-role device 102 change to the slave devices 103 and 104.
  • processing such as data writing to the slave devices 103 and 104 may not be executed normally. In the above embodiment, such a risk can be avoided.
  • the master device 101 further includes an interrupt detection unit 1013 that detects reception of an interrupt notification via an interrupt line that is connected to the dual-role device 102 and is different from the communication line. And when the interrupt detection unit 1013 detects reception of the interrupt notification, the control unit 1010 determines whether or not the master function is stopped in the master device 101, and can be executed when the master function is stopped. To do.
  • the dual-role device 102 further includes an interrupt notification unit 1023 that transmits an interrupt notification to the master device 101 via an interrupt line.
  • the control unit 1020 stops the master function in the dual-role device 102. Thereby, transmission / reception of the master right between the communication devices can be performed more reliably, and during the master right transfer process, it is possible to avoid an abnormal state in which none of the communication devices has the master right or a conflict of the master right. .
  • the dual-role device 102 transmits an interrupt notification to the master device 101 not only when the master right is returned but also when a timeout is detected. Then, in response to an interrupt notification from the dual-role device 102 to the master device 101, the control unit 1010 of the master device 101 checks whether the master right exists in the master device 101. If there is no master right, the master right is granted. Return. For this reason, the master device 101 can maintain or restore the master function by an interrupt notification not only when the master right is returned but also when the master right is not delegated for some reason and an error occurs. Therefore, it is possible to more reliably prevent an abnormal state without the master right.
  • FIG. 12 shows a communication system 200 according to the present embodiment, in which a master device 201 (an example of a master device or a first master device) and a dual-role measure 202 (a first communication device or a second master device). 1 schematically illustrates a functional configuration of an example) and slave devices 203 and 204 (an example of a second communication device or a communication device).
  • the communication system 200 of the present embodiment is different from the communication system 100 of the first embodiment in that the master device 201 and the dual-role device 202 are not connected by an interrupt line.
  • the description of the same components as those in Embodiment 1 is omitted.
  • the master device 201 includes a control unit 2010 (an example of a control unit or a first control unit), a packet transmission / reception unit 2011 (an example of a transmission / reception unit or a first transmission / reception unit), an error detection unit 2012, and a clock generation unit 2014. And a timer 2015.
  • a control unit 2010 an example of a control unit or a first control unit
  • a packet transmission / reception unit 2011 an example of a transmission / reception unit or a first transmission / reception unit
  • an error detection unit 2012 an example of a transmission / reception unit or a first transmission / reception unit
  • the control unit 2010 controls the entire master device 201 such as packet transmission control, execution control at the time of packet reception, and management of the system state at the time of error detection / interrupt detection.
  • the packet transmission / reception unit 2011, the error detection unit 2012, the clock generation unit 2014, and the timer 2015 are the same as those in the first embodiment.
  • the control unit 2010 includes a master function control unit 2010a, a CPU 2010b, and an interrupt control unit 2010c.
  • the interrupt control unit 2010c performs transmission / reception management of interrupt packets and interrupt confirmation packets.
  • the master function control unit 2010a and the CPU 2010b are the same as those in the first embodiment.
  • the master device 201 according to the present embodiment is different from the first embodiment in that the master device 201 does not have the interrupt detection unit, and the control unit 2010 includes the interrupt control unit 2010c.
  • the dual-role device 202 includes a control unit 2020, a packet transmission / reception unit 2021, an error detection unit 2022, and a timer 2025.
  • the control unit 2020 (an example of the control unit or the second control unit) controls the entire dual-role device 202, such as packet transmission control, execution control at the time of packet reception, management of the system state at the time of error detection / notification of interrupt, etc. To do.
  • the packet transmission / reception unit 2021 (an example of the transmission / reception unit or the second transmission / reception unit), the error detection unit 2022, and the timer 2025 are the same as those in the first embodiment.
  • the control unit 2020 includes a master / slave function switching control unit 2020a, a CPU 2020b, and an interrupt control unit 2020c.
  • the interrupt control unit 2020c performs transmission / reception management of interrupt packets and interrupt confirmation packets.
  • the master / slave function switching control unit 2020a and the CPU 2020b are the same as those in the first embodiment.
  • the dual-role device 202 is different from the first embodiment in that the interrupt notification unit is not included and the control unit 2020 includes the interrupt control unit 2020c.
  • FIG. 13 shows a sequence of packet data when the master right is returned between the master device 201 and the dual-role device 202.
  • FIG. 14 shows a process for returning the master right from the master device 201 to the dual-role device 202. Shows the sequence. Since the master right delegation sequence is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • the dual-role device 202 transmits an interrupt packet (an example of a predetermined notification) to the master device 201. Further, the dual-role device 202 is transferred to the slave state when the interrupt packet is transmitted and stops the master function. On the other hand, when receiving an interrupt packet from the dual-role device 202, the master device 201 considers that the master right has been returned and restores the master function (T1). The dual-role device 202 repeatedly transmits an interrupt packet until receiving an interrupt confirmation packet from the master device 201 (T2).
  • the master device 201 transmits an interrupt confirmation packet for the interrupt packet to the dual-role device 202.
  • the dual-role device 202 stops the transmission of the interrupt packet (T3).
  • the master right is returned from the dual-role device 202 to the master device 201 by using the interrupt packet transmission as a trigger.
  • the processing contents by the master device 201 in the master right return sequence will be described with reference to the configuration diagram of FIG. 12 and the flowchart of FIG.
  • Step S1501 When the packet transmission / reception unit 2011 detects reception of an interrupt packet from the dual-role device 202, the packet transmission / reception unit 2011 notifies the control unit 2010.
  • Step S1502 The master function control unit 2010a of the control unit 2010 checks whether it has a master function. If there is no master function, the process proceeds to step S1503, and if there is a master function, the process proceeds to step S1504.
  • Step S1503 The interrupt control unit 2010c of the control unit 2010 notifies the master function control unit 2010a that the interrupt packet has been received. In response to this notification, the master function controller 2010a considers that the master right has been returned and restores the master function.
  • Step S1504 Finally, the interrupt control unit 2010c instructs the packet transmitting / receiving unit 2011 to transmit an interrupt confirmation packet to the dual-role device 202. Thereafter, the master device 201 can issue commands to other communication devices 202, 203, and 204.
  • Step S1602 Next, the interrupt control unit 2022c issues an instruction to the packet transmitting / receiving unit 2021, and transmits an interrupt packet to the master device 201. Thereafter, the dual-role device 202 does not issue commands to the slave devices 203 and 204.
  • Step S1603 When an interrupt packet is transmitted, the interrupt control unit 2022c enters an interrupt confirmation packet reception waiting process from the master device 201 and waits for a predetermined time.
  • Step S1604 After waiting for a predetermined time, the interrupt control unit 2022c checks whether or not an interrupt confirmation packet has been received from the packet transmitting / receiving unit 2021, and if no interrupt confirmation packet has been received, the process returns to step S1602, and if an interrupt confirmation packet has been received. The process ends.
  • the master unit 201 determines that the control unit 2010 has received an interrupt packet from the dual-role device 202 while the master function is stopped in the master device 201, the master function 201 In response to the interrupt packet, an interrupt confirmation packet is transmitted to the dual-role device 202 via the transmission / reception unit 2011.
  • the transmission / reception unit 2021 when the transmission / reception unit 2021 repeatedly transmits an interrupt packet to the master device 201 via a communication line, and the transmission / reception unit 2021 first transmits the interrupt packet, the control unit 2020 In the device 202, the master function is stopped.
  • the master right can be returned by the interrupt packet, and even if there is no interrupt line between the master device 201 and the dual-role device 202, the master right between the communication devices is the same as in the first embodiment. Transmission / reception can be performed more reliably, and during the master right transfer process, it is possible to avoid an abnormal state in which none of the communication apparatuses has master right or a conflict of master right.
  • the interrupt control unit 2020c of the dual-role device 202 continues the interrupt packet transmission process until an interrupt confirmation packet is received from the master device 201, so that an abnormal state due to the loss of the interrupt packet (master device 201. Dual-role It is possible to avoid a state in which neither of the apparatuses 202 has the master right.
  • Embodiments 1 and 2 have been described as examples of the technology disclosed in the present application. However, the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to an embodiment in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately performed. Moreover, it is also possible to combine each component demonstrated in the said Embodiment 1 and 2 into a new embodiment.
  • the dual-role device 102 transmits an interrupt request (an example of a predetermined notification) to the master device 101 via an interrupt line.
  • the master device 101 transmits a response to the interrupt request to the dual-role device 102 via the communication line.
  • detection by the interrupt detection unit 1013 is transmitted to the control unit 1010, and the master function control unit 1010a transmits a master right transfer instruction via the packet transmission / reception unit 1011 (T1).
  • the dual-role device 102 sends a master right transfer response to the master device 101 in response to the master right transfer command (T2).
  • the master apparatus 101 receives the master right transfer response, the handshake 1 is established.
  • the master device 101 transmits a master right transfer confirmation to the dual-role device 102 (T3), and the handshake 2 is established.
  • the master right return process is performed by an interrupt notification by the dual-role device 102 as in the first embodiment (FIGS. 8 and 9).
  • a packet is used as a data unit.
  • the present invention is not limited to this and can be applied to a data unit corresponding to a protocol to be used.
  • each block may be individually made into one chip by a semiconductor device such as LSI, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • LSI LSI
  • IC system LSI
  • super LSI ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • part or all of the processing of each functional block in each of the above embodiments may be realized by a program.
  • a part or all of the processing of each functional block in each of the above embodiments is performed by a processor and a central processing unit (CPU) in the computer.
  • a program for performing each processing is stored in a storage device such as a hard disk or a ROM, and is read out and executed in the ROM or the RAM.
  • each process of the above embodiment may be realized by hardware, or may be realized by software (including a case where it is realized together with an OS (operating system), middleware, or a predetermined library). Further, it may be realized by mixed processing of software and hardware.
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • predetermined library a predetermined library
  • mixed processing of software and hardware it is necessary to adjust the timing for performing each process.
  • execution order of the processing methods in the above embodiment is not necessarily limited to the description of the above embodiment, and the execution order can be changed without departing from the gist of the invention.
  • a computer program that causes a computer to execute the above-described method and a computer-readable recording medium that records the program are included in the scope of the present invention.
  • the computer-readable recording medium include a flexible disk, a hard disk, a CD-ROM, an MO, a DVD, a DVD-ROM, a DVD-RAM, a BD (Blu-ray Disc), and a semiconductor memory. .
  • the computer program is not limited to the one recorded on the recording medium, but may be transmitted via a telecommunication line, a wireless or wired communication line, a network represented by the Internet, or the like.
  • the master device and the dual-role device are not limited to being separate devices, and may be configured in one device.
  • the specific configuration of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various changes and modifications can be made without departing from the scope of the invention.
  • the present disclosure can be used for a communication technique in which a plurality of communication devices are connected by a communication line and transmit / receive control right data.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Information Transfer Systems (AREA)

Abstract

 データを格納する一以上の通信装置(103)と、少なくともデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置(101)と、一以上の通信装置(103)と、マスタ装置(101)とに接続される第2のマスタ装置(102)とを用いた通信方法において、第1のマスタ装置(101)より第2のマスタ装置(102)に対し第1の通信線を介してデータ制御権の移転指令を送信し、第2のマスタ装置(102)より第1のマスタ装置(101)に対し第1の通信線を介して移転指令に対する応答を送信し、第1のマスタ装置(101)より第2のマスタ装置(102)に対し第1の通信線を介して移転指令に対する応答に対する確認通知を送信する。第1のマスタ装置(101)が確認通知を送信したとき、第1のマスタ装置(101)においてデータを制御する機能を停止させ、第2のマスタ装置(102)が確認通知を受信したとき、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を実行可能にする。通信装置間でのデータ制御権の送受信をより確実に行うことができる。

Description

マスタ装置、通信システム及び通信方法
 本開示は、ネットワークにおいてデータを制御する権利であるデータ制御権を通信装置間で送受信する技術に関する。
 従来、通信線により接続された複数の通信装置からなる環状のネットワークにおいて、いわゆるデータ送信権を用いることが知られている。データ送信権は、通信装置がデータ等を通信線に送信する権利であり、トークンと称する場合もある。このようなネットワークにおいては、データ送信権を取得している通信装置のみがデータを送信できる。
 特許文献1には、1台のマスタノードと、複数のスレーブノードと、をループ状に接続したネットワークにおいて、マスタノードが、トークンをスレーブノードに発行することにより、通信制御を行う技術について記載されている。
特開2000-101617号公報
 特許文献1で開示されている従来のリング(環状)接続されたネットワークにおいては、通信装置は、データ送信権(トークン)を、データを送受信する通信線上の特定のデータ(パケット等)を送受信することにより授受する。
 そのため、通信線が何らかの理由で正常に通信を行えなくなった場合、データ送信権が通信装置間で正常に送受信されなくなる。この場合、一つのネットワークに複数のデータ送信権が存在したり、又は、全くデータ送信権が存在しなくなったりすることが考えられる。このような現象が生じると、ネットワークの正常な通信が損なわれる可能性がある。
 そこで、本開示は、ネットワーク上のデータ制御権の送受信をより確実に行うマスタ装置、通信システム及び通信方法を提供する。
 本開示におけるマスタ装置は、第1の通信装置と、一以上の第2の通信装置のうちの少なくとも一つとに接続されるマスタ装置であって、送受信部と、制御部と、を備える。送受信部は、第1の通信線を介して、少なくとも一以上の第2の通信装置に格納されたデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権の移転指令を第1の通信装置に対して送信し、第1の通信装置より移転指令に対する応答を受信する。制御部は、移転指令を生成し、マスタ装置においてデータを制御する機能を停止又は実行可能にする。制御部は、応答に対する確認通知を生成し、同確認通知を送受信部を介して第1の通信装置に送信したとき、マスタ装置においてデータを制御する機能を停止させる。
 本開示における第2のマスタ装置は、データを格納する一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと、少なくともデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置とに接続される第2のマスタ装置であって、送受信部と、制御部と、を備える。送受信部は、第1の通信線を介して、第1のマスタ装置よりデータ制御権の移転指令を受信し、同移転指令に対する応答を第1のマスタ装置に送信する。制御部は、移転指令に対する応答を生成し、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を停止又は実行可能にする。制御部は、送受信部を介して応答に対する確認通知を第1のマスタ装置より受信したとき、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を実行可能にする。
 本開示における通信システムは、データを格納する一以上の通信装置と、一以上の通信装置と接続され、少なくともデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置と、一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと第1のマスタ装置とに接続される第2のマスタ装置と、を備える。第1のマスタ装置は、第1の送受信部と、第1の制御部と、を有する。第1の送受信部は、第1の通信線を介して、データ制御権の移転指令を第2のマスタ装置に対して送信し、第2のマスタ装置より移転指令に対する応答を受信する。第1の制御部は、移転指令を生成し、第1のマスタ装置においてデータを制御する機能を停止又は実行可能にする。第2のマスタ装置は、第2の送受信部と、第2の制御部と、を備える。第2の送受信部は、第1の通信線を介して、第1のマスタ装置より上記移転指令を受信し、同移転指令に対する応答を第1のマスタ装置に送信する。第2の制御部は、同応答を生成し、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を停止又は実行可能にする。第1の制御部は、応答に対する確認通知を生成し、同確認通知を第1の送受信部を介して第2のマスタ装置に送信したとき、第1のマスタ装置においてデータを制御する機能を停止させる。第2の制御部は、第2の送受信部を介して応答に対する上記確認通知を第1のマスタ装置より受信したとき、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を実行可能にする。
 本開示における通信方法は、データを格納する一以上の通信装置と、少なくともデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置と、一以上の通信装置のうちの少なくとも一つとマスタ装置とに接続される第2のマスタ装置とを用いた通信方法であって、次の処理を含む。(i)第1のマスタ装置より第2のマスタ装置に対し、第1の通信線を介して、データ制御権の移転指令を送信する。(ii)第2のマスタ装置より第1のマスタ装置に対し、第1の通信線を介して、移転指令に対する応答を送信する。(iii)第1のマスタ装置より第2のマスタ装置に対し、第1の通信線を介して、同応答に対する確認通知を送信する。(iv)第1のマスタ装置が確認通知を送信したとき、第1のマスタ装置においてデータを制御する機能を停止させる。(v)第2のマスタ装置が確認通知を受信したとき、第2のマスタ装置においてデータを制御する機能を実行可能にする。
 本開示におけるマスタ装置、通信システム、及び通信方法においては、通信装置間でのデータ制御権の送受信を、より確実に行うことが可能となる。
実施の形態1における通信システム構成を概略的に示す図 実施の形態1における通信システムの機能構成を概略的に示す図 実施の形態1におけるマスタ装置からDual-role装置へデータ制御権を委譲するときのパケットデータ送受信のシーケンスを示す図 実施の形態1におけるマスタ装置からDual-role装置へデータ制御権を委譲するときの処理シーケンス図 実施の形態1におけるデータ制御権を委譲するときのマスタ装置による処理のフローチャート 実施の形態1におけるデータ制御権を委譲されるときのDual-role装置による処理のフローチャート 実施の形態1におけるDual-role装置から制御権マスタ装置へデータ制御権を返還するときの処理のシーケンス図 実施の形態1におけるデータ制御権の返還時のマスタ装置による処理のフローチャート 実施の形態1におけるデータ制御権の返還時のDual-role装置による処理のフローチャート 実施の形態1におけるマスタ権移転応答が消失したときのマスタ装置・Dual-role装置間のシーケンス図 実施の形態1におけるマスタ権移転確認が消失したときのマスタ装置・Dual-role装置間のケンス図 実施の形態2における通信装置の機能構成を概略的に示す図 実施の形態2におけるDual-role装置からマスタ装置へデータ制御権を返還するときの処理のシーケンス図 実施の形態2におけるDual-role装置からマスタ装置へデータ制御権を返還するときの処理のシーケンス図 実施の形態2におけるデータ制御権返還時のマスタ装置による処理のフローチャート 実施の形態2におけるデータ制御権返還時のDual-role装置による処理のフローチャート その他実施の形態におけるマスタ装置からDual-role装置へデータ制御権を委譲するときの処理シーケンス図
 以下、適時図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面及び以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 (実施の形態1)
 [1-1.構成]
 図1は、本実施形態に係る通信システム100の構成を示す図である。通信システム100は、例えば、デジタルカメラやスマートフォン等の電子機器内に形成されたシステムであり、マスタ装置101(マスタ装置の一例)と、Dual-role装置102(第1の通信装置又は第2のマスタ装置の一例)と、スレーブ装置103(第2の通信装置又は通信装置の一例)と、スレーブ装置104(第2の通信装置又は通信装置の一例)と、を備える。なお、以下の説明では、マスタ装置101、Dual-role装置102、及びスレーブ装置103はいずれも通信装置と呼ぶこともある。
 各通信装置は通信線(データライン)(第1の通信線の一例)を介して接続されている。通信装置は、データ入力の通信線と、データ出力の通信線と、で接続されている。それぞれの通信線で接続される接続相手の通信装置は異なっている。図1に示すように各通信装置が、隣り合う装置の一方を入力側の通信線と接続し、他方を出力側の通信線と接続することで、全体として環状のネットワーク接続形態(リングトポロジ)を構成している。
 マスタ装置101は、リングトポロジネットワークにおいてマスタ(主導的装置)として他の通信装置へ指令発行やデータの書き込みや読み込みの指令、データの送受信等のデータの制御を行なう。マスタ装置101はまた、通信システム100におけるいずれかの通信装置において、接続された通信装置に格納されたデータを排他的に制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する。マスタ装置101としては、例えば、デジタルカメラやスマートフォン等の電子機器におけるメインの制御装置(CPU、メモリ等)である。
 Dual-role装置102は、マスタ装置101からデータ制御権を取得可能な装置である。Dual-role装置102がデータ制御権を取得していない場合は、スレーブ装置として動作する。Dual-role装置102がデータ制御権を取得すると、Dual-role装置102は、ネットワークに能動的にデータの送信やデータに関する指令発行等のデータ制御を行うことができる。Dual-role装置102は、マスタ装置101の制御によりこの2つの機能を切替える。Dual-role装置102としては、例えば、電子機器における無線装置である。
 スレーブ装置103、104は、能動的にネットワークにデータ送信をする機能を持たない装置である。スレーブ装置103の具体的な適用例としては、例えば電子機器に用いられるメモリ装置等の記録装置であって、データを格納する装置が該当する。なお、スレーブ装置の数は図示例に限定されず、一つであっても2つ以上であってもよい。
 マスタ装置101と、Dual-role装置102とは割込み線(第2の通信線の一例)で直接接続されている。マスタ装置101は、はDual-role装置102、及びスレーブ装置103、104にクロック信号を供給している。
 図2は、マスタ装置101と、Dual-role装置102と、スレーブ装置103と、スレーブ装置104と、の機能構成を示す図である。なお、以下の説明では、上記データ制御権をマスタ権と称して説明する。
 [1-1-1. マスタ装置101の構成]
 マスタ装置101は、制御部1010(制御部又は第1の制御部の一例)と、パケット送受信部1011(送受信部又は第1の送受信部の一例)と、エラー検知部1012と、割込み検知部1013(検知部の一例)と、クロック生成部1014と、タイマ1015と、を含む。
 制御部1010は、パケット送信制御やパケット受信時の実行制御、エラー検知時・割込み検知時のシステム状態の管理等、マスタ装置101全体を制御する。
 パケット送受信部1011は、制御部1010の指示に応じたパケット送信や、受信パケットの判定を行う。
 エラー検知部1012は、パケット受信時のエラー(タイムアウトや不正なパケット受信)を検知し、制御部1010に通知する。
 割込み検知部1013は、割込み線を監視し、Dual-role装置102からの割込みを検知すると、制御部1010に通知する。
 クロック生成部1014は通信システム100の動作クロックを生成し、Dual-role装置102やスレーブ装置103,104に出力する。
 タイマ1015は、内部のクロック数等を基に時間管理をする。
 制御部1010は、マスタ機能制御部1010aと、CPU1010bと、を含む。マスタ機能制御部1010aはマスタ装置101のマスタ機能(Dual-role装置102、スレーブ装置103,104への指令発行機能)の停止・再開処理を制御する。
 [1-1-2. Dual-role装置102の構成]
 次に、Dual-role装置102の機能構成について図2を用いて説明する。Dual-role装置102は、制御部1020(制御部又は第2の制御部の一例)と、パケット送受信部1021(送受信部又は第2の送受信部の一例)と、エラー検知部1022と、割込み通知部1023(通知部の一例)と、タイマ1025と、を含む。
 制御部1020は、パケット送信制御やパケット受信時の実行制御、エラー検知時・割込み通知時のシステム状態の管理等、Dual-role装置102全体を制御する。
 パケット送受信部1021は、制御部1020の指示に応じたパケット送信や、受信パケットの判定を行う。
 エラー検知部1022は、パケット受信時のエラー(タイムアウトや不正なパケット受信)を検知し、制御部1020に通知する。
 割込み通知部1023は、制御部1020の指示に応じて割込み線を駆動する。
 タイマ1025は、内部のクロック数等を基に時間管理をする。
 制御部1020は、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aと、CPU1020bと、を含む。マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、Dual-role装置102のマスタ状態・スレーブ状態の切替え及びマスタ状態時のマスタ機能(スレーブ装置103への指令発行機能)実行を制御する。
 [1-2.動作]
 以上のように構成された本実施の形態による通信システム100の動作について説明する。
 [1-2-1.マスタ権の委譲処理]
 図3は、マスタ装置101とDual-role装置102間で行われるマスタ権受渡し時のパケットデータの送受信のシーケンスを示し、図4は、マスタ装置101からDual-role装置102へのマスタ権委譲する処理のシーケンスを示す。
 図3及び図4に示すように、マスタ権委譲時、(1)マスタ装置101はDual-role装置102へマスタ権移転指令(移転指令の一例)を送信する(T1)。
 (2)次にDual-role装置102は、マスタ権移転指令に対してマスタ権移転応答(応答の一例)をマスタ装置101に送る(T2)。マスタ装置101がマスタ権移転応答を受信すると、ハンドシェーク1が成立する。
 (3)ハンドシェーク1が成立すると、マスタ装置101はDual-role装置102へマスタ権移転確認(確認通知の一例)を送信する(T3)。このときマスタ装置101はマスタ権委譲が完了したとみなし、マスタ機能、つまり他の通信装置への指令発行やデータ送信等の制御機能を停止する。また、Dual-role装置102がマスタ権移転確認を受信すると、ハンドシェーク2が成立する。このときDual-role装置102はマスタ権取得が完了したとみなし、マスタ機能を起動する。
 このように、T1、T2、T3の3ステップハンドシェークにより、マスタ装置101からDual-role装置102へのマスタ権の委譲が完了する。
 《マスタ装置101によるマスタ権委譲処理》
 次に、マスタ権委譲シーケンスにおける、マスタ装置101による処理内容を図2の構成図及び図5のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS501:マスタ権委譲シーケンス開始時、制御部1010のマスタ機能制御部1010aはパケット送受信部1011に指示を出し、Dual-role装置102へマスタ権移転指令を送信する。
 ステップS502:マスタ権移転権指令が、Dual-role装置102に送信されると、マスタ機能制御部1010aはDual-role装置102からのマスタ権移転応答受信待ち処理に入り、一定時間待機する。
 ステップS503:一定時間待機後、マスタ機能制御部1010aはエラー検知部1012からのハンドシェークタイムアウト通知の有無をチェックする。エラー検知部1012はタイマ1015によるカウントに応じてタイムアウトを検知し、マスタ機能制御部1010aに通知する。タイムアウトの発生が有れば処理を終了する。
 ステップS504:マスタ機能制御部1010aは、タイムアウトの発生が無い限り、パケット送受信部1011からのパケット受信の有無をチェックする。このときマスタ機能制御部1010aは、パケット受信が無ければステップS502に戻る。
 ステップS505:マスタ機能制御部1010aは、パケット受信が有ればパケットの種別をチェックする。ここで、受信パケットがマスタ権移転応答以外であれば処理を終了する。
 ステップS506:受信パケットがマスタ権移転応答であれば、マスタ機能制御部1010aはパケット送受信部1011に指示を出し、Dual-role装置102へマスタ権移転確認を送信する。
 ステップS507:マスタ権移転確認を送信すると、マスタ機能制御部1010aはマスタ機能を停止する。
 以降マスタ装置101は、マスタ機能が復帰されるまで他の通信装置102,103,104への指令発行は行わない。
 《Dual-role装置102によるマスタ権委譲処理》
 次に、マスタ権委譲シーケンスにおける、Dual-role装置102による処理内容を図2の構成図及び図6のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS601:先ずパケット送受信部1021はマスタ装置101からのマスタ権移転指令を受信すると、制御部1020に通知する。
 ステップS602:次に制御部1020のマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、自身がマスタ状態へ移転が可能であるかをチェックする。マスタ状態への移転不可であれば、処理をステップS609へ進む。
 ステップS603:マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、マスタ状態への移転が可能であればパケット送受信部1021に指示を出し、マスタ装置101へマスタ権移転応答を送信する。
 ステップS604:マスタ権移転応答を送信すると、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aはマスタ装置101からのマスタ権移転確認の受信待ち処理に入り、一定時間待機する。
 ステップS605:一定時間待機後、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aはエラー検知部1022からのハンドシェークタイムアウト通知の有無をチェックする。エラー検知部1022はタイマ1025によるカウントに応じてタイムアウトを検知し、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aに通知する。
 ステップS606:マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、タイムアウトの発生が無い限り、パケット送受信部1021からのパケット受信の有無をチェックする。
 このときマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、パケット受信が無ければステップS604に戻る。
 ステップS607:マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、パケット受信が有ればパケットの種別をチェックする。
 ステップS608:受信パケットがマスタ権移転確認であれば、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは自身の状態をマスタ状態に移転させ、マスタ機能を開始する。以降Dual-role装置102は、スレーブ装置103,104へ指令発行可能となる。
 ステップS609:一方、ステップS602においてマスタ状態への移転不可であれば、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、マスタ権移転不可応答をパケット送受信部1021を介してマスタ装置101に送信し、処理を終了する。
 ステップS610:ステップS605においてタイムアウトの発生が有る場合、或いは、ステップS607において受信パケットがマスタ権移転確認以外のパケットである場合、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、割込み通知部1023に割込み要求(所定の通知の一例)を出しマスタ装置101へ割込みを通知し、処理を終了する。
 [1-2-2.マスタ権の返還処理]
 図7は、Dual-role装置102からマスタ装置101へのマスタ権の返還シーケンスを示す。
 マスタ権返還時、Dual-role装置102はマスタ装置101へ割込み線を用いて割込みを通知する。またDual-role装置102は、割込み通知時にスレーブ状態に移転しマスタ機能を停止する。マスタ装置101はDual-role装置102からの割込み通知時、マスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる。
 このように割込み通知をトリガに、Dual-role装置102からマスタ装置101へマスタ権が返還される。
 《マスタ装置101によるマスタ権返還処理》
 マスタ権返還シーケンスにおける、マスタ装置101による処理内容を図2の構成図及び図8のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS801:マスタ権返還時、割込み検知部1013はDual-role装置102からの割込み通知を受信し、制御部1010に通知する。
 ステップS802:制御部1010のマスタ機能制御部1010aは、自身にマスタ機能があるかどうかをチェックする。マスタ機能がない場合はステップS803に進み、マスタ機能がある場合は処理を終了する。
 ステップS803:マスタ機能制御部1010aは、Dual-role装置102によりマスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる。以降マスタ装置101は、他の通信装置102,103,104へ指令発行が可能となる。
 《Dual-role装置102によるマスタ権返還処理》
 マスタ権返還シーケンスにおける、Dual-role装置102による処理内容を図2の構成図及び図9のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS901:マスタ権返還時、マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、自身の状態をスレーブ状態に移転させ、マスタ機能を停止する。
 ステップS902:次にマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、割込み通知部1023に指示を出し、マスタ装置101へ割込みを通知する。以降Dual-role装置102は、スレーブ装置への指令発行は行わない。
 なお、Dual-role装置102による割込み通知は、(i)Dual-role装置102からマスタ権が返還される場合の他、(ii)マスタ装置101とDual-role装置102間の通信にエラーが生じた場合において受信される。(ii)の通信エラーは、例えば、Dual-role装置102によるマスタ権移転応答送信後、タイムアウトが検知された場合(図6のステップS605)や、マスタ装置101からのマスタ権移転確認を受信できなかった場合(図6のステップS607)がある。
 [1-2-3.マスタ権移転応答の消失時の処理]
 図10に示すように、Dual-role装置102からマスタ装置101へのマスタ権移転応答が消失したとき、ハンドシェーク1、ハンドシェーク2ともに不成立となる。この場合、マスタ権はDual-role装置102に委譲されない。
 このようなマスタ権移転応答の消失時における、マスタ装置101による処理内容を図2の構成図及び図5のフローチャートを再び用いて説明すると、次のようになる。
 マスタ装置101がマスタ権移転指令を送信(ステップS501)後、マスタ装置101はDual-role装置102からのマスタ権移転応答受信待ち処理に入る(ステップS502)。このとき、マスタ権移転応答が図10に示すように送信途中で消失すると、マスタ装置101のエラー検知部1012がマスタ権移転応答待ちタイムアウトを検知し(ステップS503)、制御部1010のマスタ機能制御部1010aは、マスタ権委譲処理を終了する。このとき、マスタ権はマスタ装置101が所持したままである。
 一方、Dual-role装置102からのマスタ権移転応答の消失時における、Dual-role装置102による処理内容を図2の構成図及び図6のフローチャートを再び用いて説明すると、次の通りである。
 マスタ権移転応答が消失すると、マスタ装置101からのマスタ権移転確認の受信待ち状態(ステップS604~S606)にあるマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aに対し、エラー検知部1022がタイムアウトを検知する(ステップS605)。マスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、エラー検知部1022のタイムアウトの検知を受けると、割込み通知部1023に指示を出し、マスタ装置101へ割込みを通知し、マスタ権委譲処理を終了する(ステップS610)。このとき、マスタ権はDual-role装置102に委譲されないため、マスタ権競合発生を回避できる。また、マスタ装置101は、Dual-role装置102からの割込み通知によりマスタ権移転応答が消失したことを検知できる。
 [1-2-4.マスタ権移転確認の消失時の処理]
 図11に示すように、マスタ装置101からDual-role装置102へのマスタ権移転確認が消失したとき、ハンドシェーク2が不成立となる。この場合、マスタ権はDual-role装置102に委譲されない。
 このようなマスタ権移転確認の消失時における、マスタ装置101による処理内容を図2の構成図及び図5、図8のフローチャートを再び用いて説明すると、次のようになる。
 マスタ機能制御部1010aは,Dual-role装置102へマスタ権移転確認を送信後(ステップS506)、マスタ機能を停止する(ステップS507)。その後、マスタ権移転確認が図11に示すように送信途中で消失すると、割込み検知部1013がDual-role装置102からの割込み通知を検知する。マスタ機能制御部1010aは割込み通知受信によりマスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる(ステップS801~S803)。
 一方、マスタ装置101からのマスタ権移転確認の消失時における、Dual-role装置102による処理内容を図2の構成図及び図6のフローチャートを用いて説明すると、次の通りである。
 マスタ権移転確認が消失すると、マスタ装置101からのマスタ権移転確認の受信待ち状態(ステップS604~S606)にあるマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aに対し、エラー検知部1022がタイムアウトを検知する(ステップS605)。さらにマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、エラー検知部1022のタイムアウトの検知を受けると、割込み通知部1023に指示を出し、マスタ装置101へ割込みを通知し、マスタ権委譲処理を終了する(ステップS610)。このとき、マスタ権はDual-role装置102に委譲されないため、マスタ権競合発生を回避できる。また、マスタ装置101は、上述のように、Dual-role装置102からの割込み通知受信によりマスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる(ステップS801~S803)。
 [1-3.変形例]
 なお、マスタ装置101のマスタ機能制御部1010aは、Dual-role装置102からのマスタ権移転応答の受信待ち処理(ステップS505)において、マスタ権移転応答以外のパケットを受信した場合、パケット受信を無効としてステップS502に戻り、マスタ権移転応答受信待ち処理を継続してもよい。
 また、Dual-role装置102のマスタ/スレーブ機能切替え制御部1020aは、マスタ装置101からのマスタ権移転確認の受信待ち処理(ステップS607)において、マスタ権移転確認以外のパケットを受信した場合、パケット受信を無効としてステップS604に戻り、マスタ権移転確認の受信待ち処理を継続してもよい。
 [1-4.効果等]
 以上のように、本実施の形態においては、マスタ装置101は、Dual-role装置102とスレーブ装置103とに接続され、通信線を介して、スレーブ装置103に格納されたデータを制御する機能を実行可能にするマスタ権の移転指令をDual-role装置102に対して送信し、Dual-role装置102より同移転指令に対するマスタ権移転応答を受信する送受信部1011と、マスタ権移転指令を生成し、マスタ装置101においてマスタ機能を停止又は実行可能にする制御部1010と、を有し、制御部1010は、マスタ権移転応答に対するマスタ権移転確認通知を生成し、同確認通知を送受信部1011を介してDual-role装置102に送信したとき、マスタ装置101においてマスタ機能を停止させる。
 本実施の形態においてはまた、Dual-role装置102は、データを格納するスレーブ装置103と、マスタ権を管理するマスタ装置101とに接続され、通信線を介して、マスタ装置101よりマスタ権の移転指令を受信し、同移転指令に対するマスタ権移転応答をマスタ装置101に送信する送受信部2011と、マスタ権移転応答を生成し、Dual-role装置102においてマスタ機能を停止又は実行可能にする制御部2010と、を有し、制御部2010は、送受信部2011を介してマスタ権移転応答に対するマスタ権移転確認通知をマスタ装置101より受信したとき、Dual-role装置102においてマスタ機能を実行可能にする。
 これにより、3ステップのハンドシェークを採用してマスタ装置101からDual-role装置102へマスタ権を委譲するようにしたため、通信装置間におけるマスタ権の送受信をより確実に行うことができ、マスタ権移転処理中において、いずれの通信装置にもマスタ権がない異常状態やマスタ権が複数の通信装置に存在する状態(マスタ権の競合)を回避することができる。
 ここで、マスタ権が競合するとは、マスタ装置101とDual-role装置102がそれぞれ自身にマスタ権があると認識している状態である。このように、マスタ権が競合すると、リング接続されたマスタ装置101、Dual-role装置102、及びスレーブ装置103,104において、マスタ装置101とDual-role装置102の双方からスレーブ装置103,104に対してデータの書き込み等の指令が出されるため、スレーブ装置103,104に対するデータ書き込み等の処理が正常に実行されないおそれがある。上記実施の形態においては、かかるリスクを回避することができる。
 また、本実施の形態においては、マスタ装置101は、Dual-role装置102と接続され上記通信線とは異なる通信線である割込み線を介して割込み通知の受信を検知する割込み検知部1013を更に有し、同割込み検知部1013が割込み通知の受信を検知すると、制御部1010は、マスタ装置101においてマスタ機能が停止されているかどうかを判断し、マスタ機能が停止されている場合は実行可能にする。一方、Dual-role装置102は、割込み線を介してマスタ装置101に割込み通知を送信する割込み通知部1023を更に有し、割込み通知部1023が割込み通知をマスタ装置101に送信したとき、制御部1020は、Dual-role装置102においてマスタ機能を停止させる。これにより、通信装置間におけるマスタ権の送受信をより確実に行うことができ、マスタ権移転処理中において、いずれの通信装置にもマスタ権がない異常状態やマスタ権の競合を回避することができる。
 また、本実施の形態においては、Dual-role装置102は、マスタ権を返還する場合だけでなくタイムアウトを検知した場合にも割込み通知をマスタ装置101に送信する。そして、Dual-role装置102からマスタ装置101への割込み通知によって、マスタ装置101の制御部1010は、マスタ権がマスタ装置101にあるかどうかのチェックを行い、マスタ権がない場合はマスタ権を復帰させる。このため、マスタ装置101は、マスタ権の返還時だけでなく何らかの理由でマスタ権の委譲がなされずエラーになった場合であっても割込み通知によってマスタ機能を維持又は復帰でき、いずれの通信装置にもマスタ権がない異常状態となることをより確実に防ぐことができる。
 (実施の形態2)
 [2-1.構成]
 図12は、本実施の形態による通信システム200を示し、マスタ装置201(マスタ装置又は第1のマスタ装置の一例)と、Dual-role措置202(第1の通信装置又は第2のマスタ装置の一例)と、スレーブ装置203、204(第2の通信装置又は通信装置の一例)と、の機能構成を概略的に示す。本実施の形態の通信システム200は、マスタ装置201とDual-role装置202が割込み線で接続されていない点において実施の形態1の通信システム100と異なる。なお、以下の説明において、実施の形態1と同様の構成要素については、説明を省略する。
 [2-1-1.マスタ装置201の構成]
 マスタ装置201の内部構成について、図12の構成図を用いて説明する。マスタ装置201は、制御部2010(制御部又は第1の制御部の一例)と、パケット送受信部2011(送受信部又は第1の送受信部の一例)と、エラー検知部2012と、クロック生成部2014と、タイマ2015と、を含む。
 制御部2010は、パケット送信制御やパケット受信時の実行制御、エラー検知時・割込み検知時のシステム状態の管理等、マスタ装置201全体を制御する。
 パケット送受信部2011、エラー検知部2012、クロック生成部2014、タイマ2015は実施の形態1と同様である。
 制御部2010は、マスタ機能制御部2010aと、CPU2010bと、割込み制御部2010cと、を含む。割込み制御部2010cは、割込みパケット・割込み確認パケットの送受信管理を行う。マスタ機能制御部2010a、CPU2010bは実施の形態1と同様である。
 以上のように、本実施の形態に係るマスタ装置201は、割込み検知部を有さず、制御部2010が割込み制御部2010cを有する点で、実施の形態1と異なる。
 [2-1-2.Dual-role装置202の構成]
 次に、Dual-role装置202の内部構成について図12の構成図を用いて説明する。Dual-role装置202は、制御部2020と、パケット送受信部2021と、エラー検知部2022と、タイマ2025と、を含む。
 制御部2020(制御部又は第2の制御部の一例)は、パケット送信制御やパケット受信時の実行制御、エラー検知時・割込み通知時のシステム状態の管理等、Dual-role装置202全体を制御する。
 パケット送受信部2021(送受信部又は第2の送受信部の一例)、エラー検知部2022、タイマ2025は実施の形態1と同様である。
 制御部2020は、マスタ/スレーブ機能切替え制御部2020aと、CPU2020bと、割込み制御部2020cと、を含む。割込み制御部2020cは、割込みパケット・割込み確認パケットの送受信管理を行う。マスタ/スレーブ機能切替え制御部2020a、CPU2020bは実施の形態1と同様である。
 以上のように、本実施の形態に係るDual-role装置202は、割込み通知部を有さず、制御部2020が割込み制御部2020cを有する点で、実施の形態1と異なる。
 [2-2.動作]
 図13は、マスタ装置201とDual-role装置202間で行われるマスタ権返還時のパケットデータのシーケンスを示し、図14は、マスタ装置201からDual-role装置202へのマスタ権を返還する処理のシーケンスを示す。なお、マスタ権委譲のシーケンスは実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。
 図13及び図14に示すように、マスタ権返還時、(1)Dual-role装置202はマスタ装置201へ割込みパケット(所定の通知の一例)を送信する。またDual-role装置202は、割込みパケット送信時にスレーブ状態に移転しマスタ機能を停止する。一方、マスタ装置201はDual-role装置202からの割込みパケット受信時、マスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる(T1)。
 Dual-role装置202は、マスタ装置201からの割込み確認パケットを受信するまで、割込みパケットを繰り返し送信する(T2)。
 (2)マスタ装置201は、割込みパケットに対する割込み確認パケットをDual-role装置202へ送信する。Dual-role装置202は、マスタ装置201から割込み確認パケットを受信すると、割込みパケット送信を停止する(T3)。
 このように割込みパケット送信をトリガに、Dual-role装置202からマスタ装置201へマスタ権が返還される。
 マスタ権返還シーケンスにおける、マスタ装置201による処理内容を図12の構成図及び図15のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS1501:パケット送受信部2011は、Dual-role装置202からの割込みパケット受信を検知すると、制御部2010に通知する。
 ステップS1502:制御部2010のマスタ機能制御部2010aは、自身にマスタ機能があるかどうかをチェックする。マスタ機能がない場合はステップS1503に進み、マスタ機能がある場合はステップS1504に進む。
 ステップS1503:制御部2010の割込み制御部2010cは、マスタ機能制御部2010aに割込みパケットを受信したことを通知する。この通知に応じてマスタ機能制御部2010aはマスタ権が返還されたとみなし、マスタ機能を復帰させる。
 ステップS1504:最後に、割込み制御部2010cは、パケット送受信部2011に指示を出し、Dual-role装置202へ割込み確認パケットを送信する。以降マスタ装置201は、他の通信装置202,203,204へ指令発行が可能となる。
 マスタ権返還シーケンスにおける、Dual-role装置202による処理内容を図12の構成図及び図16のフローチャートを用いて説明する。
 ステップS1601:マスタ権返還時、マスタ/スレーブ機能切替え制御部2020aは、自身の状態をスレーブ状態に移転させ、マスタ機能を停止する。
 ステップS1602:次に割込み制御部2022cは、パケット送受信部2021に指示を出し、マスタ装置201へ割込みパケットを送信する。以降Dual-role装置202は、スレーブ装置203,204への指令発行は行わない。
 ステップS1603:割込みパケットを送信すると、割込み制御部2022cは、マスタ装置201からの割込み確認パケット受信待ち処理に入り、一定時間待機する。
 ステップS1604:一定時間待機後、割込み制御部2022cは、パケット送受信部2021からの割込み確認パケット受信の有無をチェックし、割込み確認パケット受信が無ければステップS1602に戻り、割込み確認パケット受信が有れば処理を終了する。
 [2-3.効果等]
 以上により、本実施の形態によるマスタ装置201は、制御部2010が、マスタ装置201においてマスタ機能が停止されている間に、Dual-role装置202より割込みパケットを受信したと判断したとき、マスタ機能を実行可能にし、割込みパケットに対して割込み確認パケットを送受信部2011を介してDual-role装置202に送信する。また、Dual-role装置202は、送受信部2021が割込みパケットを通信線を介してマスタ装置201に繰り返し送信し、送受信部2021が割込みパケットを最初に送信したとき、制御部2020は、Dual-role装置202においてマスタ機能を停止させる。
 これにより、割込みパケットによるマスタ権返還が可能になり、マスタ装置201とDual-role装置202間に割込み線がない場合であっても、実施の形態1と同様に、通信装置間におけるマスタ権の送受信をより確実に行うことができ、マスタ権移転処理中において、いずれの通信装置にもマスタ権がない異常状態やマスタ権の競合を回避することができる。
 また、Dual-role装置202の割込み制御部2020cにおいて、マスタ装置201からの割込み確認パケットを受信するまで割込みパケット送信処理を継続することで、割込みパケット消失による異常状態(マスタ装置201・Dual-role装置202ともにマスタ権を持たない状態)を回避できる。
 (他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例として、実施の形態1及び2を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態1及び2で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
 例えば、上記実施の形態においては、Dual-role装置側からマスタ装置に対しマスタ権の移転指令を要求することも可能である。その場合のシーケンスを図17に示す。ここでは、実施の形態1の装置(図2)を例にして説明する。(1)まず、Dual-role装置102はマスタ装置101に対し、割込み線を介して割込み要求(所定の通知の一例)を送信する。(2)そして、マスタ装置101は、Dual-role装置102に対して割込み要求に対する応答を通信線を介して送信する。このとき、マスタ装置101においては、割込み検知部1013による検知が制御部1010に伝えられ、マスタ機能制御部1010aはパケット送受信部1011を介してマスタ権移転指令を送信する(T1)。以下は、実施の形態1と同様に、(3)Dual-role装置102は、マスタ権移転指令に対してマスタ権移転応答をマスタ装置101に送る(T2)。(4)マスタ装置101がマスタ権移転応答を受信すると、ハンドシェーク1が成立する。(5)ハンドシェーク1が成立すると、マスタ装置101はDual-role装置102へマスタ権移転確認を送信し(T3)、ハンドシェーク2が成立する。なお、マスタ権の返還処理については実施の形態1と同様にはDual-role装置102による割込み通知によって行われる(図8及び図9)。
 その他についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施変更することができる。
 例えば、上記実施形態では、データ単位としてパケット用いているが、これに限定されることなく、使用されるプロトコルに応じたデータ単位であっても本発明を適用できる。
 また、マスタ装置やDual-role装置において、各ブロックは、LSIなどの半導体装置により個別に1チップ化されても良いし、一部又は全部を含むように1チップ化されても良い。
 なお、ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用しても良い。
 更には、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてあり得る。
 また、上記各実施の形態の各機能ブロックの処理の一部または全部は、プログラムにより実現されるものであってもよい。そして、上記各実施の形態の各機能ブロックの処理の一部または全部は、コンピュータにおいて、プロセッサ、中央演算装置(CPU)により行われる。また、それぞれの処理を行うためのプログラムは、ハードディスク、ROMなどの記憶装置に格納されており、ROMにおいて、あるいはRAMに読み出されて実行される。
 また、上記実施形態の各処理をハードウェアにより実現してもよいし、ソフトウェア(OS(オペレーティングシステム)、ミドルウェア、あるいは、所定のライブラリとともに実現される場合を含む。)により実現してもよい。さらに、ソフトウェアおよびハードウェアの混在処理により実現しても良い。なお、上記実施の形態に係る通信システム、マスタ装置、Dual-role装置、スレーブ装置をハードウェアにより実現する場合、各処理を行うためのタイミング調整を行う必要があるのは言うまでもない。上記実施形態においては、説明便宜のため、実際のハードウェア設計で生じる各種信号のタイミング調整の詳細については省略している。
 また、上記実施の形態における処理方法の実行順序は、必ずしも、上記実施形態の記載に制限されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で、実行順序を入れ替えることができるものである。
 前述した方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、本発明の範囲に含まれる。ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、CD-ROM、MO、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、BD(Blu-ray Disc)、半導体メモリを挙げることができる。
 上記コンピュータプログラムは、上記記録媒体に記録されたものに限られず、電気通信回線、無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク等を経由して伝送されるものであってもよい。
 また、上記実施形態において、マスタ装置とDual-role装置とは、別装置であることに限定されず、1つの装置内に構成されるものであってもよい。
 なお、本発明の具体的な構成は、前述の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更および修正が可能である。
 本開示は、複数の通信装置が通信線で接続され、制御権データの送受信を行う通信技術に利用可能できる。
 101 マスタ装置
 102 Dual-role装置
 103、104 スレーブ装置
 201 マスタ装置
 202 Dual-role装置
 203、104 スレーブ装置

Claims (13)

  1.  第1の通信装置と、一以上の第2の通信装置のうちの少なくとも一つとに接続されるマスタ装置であって、
     第1の通信線を介して、少なくとも前記一以上の第2の通信装置に格納されたデータを制御する機能を実行可能にするデータ制御権の移転指令を前記第1の通信装置に対して送信し、前記第1の通信装置より前記移転指令に対する応答を受信する送受信部と、
     前記移転指令を生成し、前記マスタ装置において前記データを制御する機能を停止又は実行可能にする制御部と、
    を備え、
     前記制御部は、
     前記応答に対する確認通知を生成し、
     前記確認通知を前記送受信部を介して前記第1の通信装置に送信したとき、前記マスタ装置において前記データを制御する機能を停止させる、
    マスタ装置。
  2.  前記第1の通信装置と接続され前記第1の通信線とは異なる第2の通信線を介して所定の通知が受信されたことを検知する検知部を更に備え、
     前記検知部が前記所定の通知の受信を検知すると、前記制御部は、前記データを制御する機能を実行可能にする、
    請求項1に記載のマスタ装置。
  3.  前記制御部は、前記第1の通信線を介して、前記第1の通信装置より所定の通知を受信したと判断したとき、前記データを制御する機能を実行可能し、前記所定の通知に対する応答を前記送受信部を介して前記第1の通信装置に送信する、
    請求項1に記載のマスタ装置。
  4.  前記第1の通信装置と接続され前記第1の通信線とは異なる第2の通信線を介して所定の通知が受信されたことを検知する検知部を更に備え、
     前記検知部が前記所定の通知の受信を検知すると、前記制御部は、前記所定の通知に対する応答を生成し前記第2の通信線を介して前記第1の通信装置に送信させ、前記データ制御権の移転指令を前記第1の通信線を介して前記第1の通信装置に送信する、
    請求項1に記載のマスタ装置。
  5.  データを格納する一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと、少なくとも前記データを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置とに接続される第2のマスタ装置であって、
     第1の通信線を介して、前記第1のマスタ装置より前記データ制御権の移転指令を受信し、前記移転指令に対する応答を前記第1のマスタ装置に送信する送受信部と、
     前記移転指令に対する応答を生成し、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止又は実行可能にする制御部と、
    を備え、
     前記制御部は、前記送受信部を介して前記応答に対する確認通知を前記第1のマスタ装置より受信したとき、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を実行可能にする、
    第2のマスタ装置。
  6.  前記第1の通信線とは異なる第2の通信線を介して前記第1のマスタ装置に所定の通知を送信する通知部を更に備え、
     前記通知部が前記所定の通知を前記第1のマスタ装置に送信したとき、前記制御部は、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止させる、
    請求項5に記載の第2のマスタ装置。
  7.  前記送受信部は、所定の通知を前記第1の通信線を介して前記第1のマスタ装置に繰り返し送信し、
     前記送受信部が前記所定の通知を最初に送信したとき、前記制御部は、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止させる、
    請求項5に記載の第2のマスタ装置。
  8.  前記送受信部が前記移転指令に対する応答を前記第1のマスタ装置に送信した後、所定時間、前記第1のマスタ装置より前記応答に対する確認通知を受信しないとき、前記制御部は、前記所定の通知を生成し前記通知部により前記第1のマスタ装置に送信する、
    請求項6又は7に記載の第2のマスタ装置。
  9.  前記第1の通信線とは異なる第2の通信線を介して前記第1のマスタ装置に所定の通知を送信する通知部を更に備え、
     前記制御部は、前記所定の通知を生成し前記通知部により前記第1のマスタ装置に送信することにより、前記第1のマスタ装置に対し前記データ制御権の移転指令の送信を要求する、
    請求項1に記載の第2のマスタ装置。
  10.  データを格納する一以上の通信装置と、
     前記一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと接続され、少なくとも前記データを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置と、
     前記一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと前記第1のマスタ装置とに接続される第2のマスタ装置と、
    を備える通信システムであって、
     前記第1のマスタ装置は、
     第1の通信線を介して、前記データ制御権の移転指令を前記第2のマスタ装置に対して送信し、前記第2のマスタ装置より前記移転指令に対する応答を受信する第1の送受信部と、
     前記移転指令を生成し、前記第1のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止又は実行可能にする第1の制御部と、
    を有し、
     前記第2のマスタ装置は、
     前記第1の通信線を介して、前記第1のマスタ装置より前記移転指令を受信し、前記応答を前記第1のマスタ装置に送信する第2の送受信部と、
     前記応答を生成し、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止又は実行可能にする第2の制御部と、
    を有し、
     前記第1の制御部は、
     前記応答に対する確認通知を生成し、
     前記確認通知を前記第1の送受信部を介して前記第2のマスタ装置に送信したとき、前記第1のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止させ、
     前記第2の制御部は、
     前記第2の送受信部を介して前記確認通知を前記第1のマスタ装置より受信したとき、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を実行可能にする、
    通信システム。
  11.  前記第2のマスタ装置は更に、第1の通信線とは異なる第2の通信線を介して前記第1のマスタ装置と接続され、
     前記第2のマスタ装置は、(i)前記データ制御権を前記第1のマスタ装置に返還するとき、(ii)前記第1のマスタ装置との間の通信にエラーが生じたとき、及び(iii)前記第1のマスタ装置に対し前記データ制御権の移転を要求するときは、前記第2の通信線を介して前記第1のマスタ装置と接続する、
    通信システム。
  12.  データを格納する一以上の通信装置と、少なくとも前記データを制御する機能を実行可能にするデータ制御権を管理する第1のマスタ装置と、前記一以上の通信装置のうちの少なくとも一つと前記マスタ装置とに接続される第2のマスタ装置とを用いた通信方法であって、
     前記第1のマスタ装置より前記第2のマスタ装置に対し、第1の通信線を介して、前記データ制御権の移転指令を送信し、
     前記第2のマスタ装置より前記第1のマスタ装置に対し、前記第1の通信線を介して、前記移転指令に対する応答を送信し、
     前記第1のマスタ装置より前記第2のマスタ装置に対し、前記第1の通信線を介して、前記応答に対する確認通知を送信し、
     前記第1のマスタ装置が前記確認通知を送信したとき、前記第1のマスタ装置において前記データを制御する機能を停止させ、
     前記第2のマスタ装置が前記確認通知を受信したとき、前記第2のマスタ装置において前記データを制御する機能を実行可能にする、
    通信方法。
  13.  更に、(i)前記データ制御権を前記第1のマスタ装置に返還するとき、(ii)前記第1のマスタ装置との間の通信にエラーが生じたとき、及び(iii)前記第1のマスタ装置に対し前記データ制御権の移転を要求するときは、第1の通信線とは異なる第2の通信線を介し前記第1のマスタ装置と接続する、
    請求項12に記載の通信方法。
PCT/JP2012/004478 2012-02-27 2012-07-11 マスタ装置、通信システム及び通信方法 WO2013128499A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280070080.7A CN104115451A (zh) 2012-02-27 2012-07-11 主机装置、通信系统以及通信方法
JP2014501829A JP5919571B2 (ja) 2012-02-27 2012-07-11 マスタ装置、通信システム及び通信方法
US14/466,397 US9742623B2 (en) 2012-02-27 2014-08-22 Master device, communication system, and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-039610 2012-02-27
JP2012039610 2012-02-27

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/466,397 Continuation US9742623B2 (en) 2012-02-27 2014-08-22 Master device, communication system, and communication method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013128499A1 true WO2013128499A1 (ja) 2013-09-06

Family

ID=49081765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/004478 WO2013128499A1 (ja) 2012-02-27 2012-07-11 マスタ装置、通信システム及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9742623B2 (ja)
JP (1) JP5919571B2 (ja)
CN (1) CN104115451A (ja)
WO (1) WO2013128499A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103548414B (zh) * 2011-07-25 2017-12-19 松下电器产业株式会社 通信装置和通信方法
JP5787667B2 (ja) * 2011-08-23 2015-09-30 キヤノン株式会社 ネットワーク管理装置及びその制御方法、ならびに通信装置及びその制御方法
JPWO2013124915A1 (ja) * 2012-02-24 2015-05-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 スレーブ装置、マスタ装置、及び通信システム
US10831381B2 (en) 2016-03-29 2020-11-10 International Business Machines Corporation Hierarchies of credential and access control sharing between DSN memories

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001057566A (ja) * 1999-08-17 2001-02-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号伝送システムおよび信号伝送システム初期化方法
JP2001245225A (ja) * 2000-02-29 2001-09-07 Toshiba Corp 双方向通信回線を利用した機器間接続システム

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04332065A (ja) 1991-05-08 1992-11-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd データ転送方法
JP3296703B2 (ja) * 1995-11-22 2002-07-02 株式会社日立製作所 通信制御装置、通信ネットワーク及びその競合制御方法
EP0855818B1 (en) 1997-01-24 2005-03-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Assigning and updating dynamically through asynchronous communication non unique second identifiers to a plurality of stations for isochronous data communication
JP3996304B2 (ja) 1997-09-25 2007-10-24 松下電器産業株式会社 非同期データ通信方法,非同期データ通信装置,及び非同期データ通信システム
JP2001004478A (ja) * 1999-06-18 2001-01-12 Sumitomo Rubber Ind Ltd 空気入りタイヤのユニフォミティー修正方法及びその装置
WO2001017245A1 (fr) 1999-08-27 2001-03-08 Kabushiki Kaisha Toshiba Systeme d'interconnexion d'appareils via une ligne analogique
KR100620289B1 (ko) * 2000-07-25 2006-09-07 삼성전자주식회사 마스터 이탈시 사설 간이 네트워크 운영 방법
US20030061389A1 (en) * 2001-09-26 2003-03-27 Sam Mazza Multi-token totally ordered group communication protocol
US7099922B2 (en) * 2002-01-23 2006-08-29 International Business Machines Corporation Method and system for simultaneous management of multiple tokens on a communication ring
US20030214953A1 (en) * 2002-05-14 2003-11-20 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Networked magnetic resonance imaging system and method incorporating same
US8041798B1 (en) * 2003-09-11 2011-10-18 Oracle America, Inc. Self-healing grid mechanism
JP4088246B2 (ja) * 2003-12-05 2008-05-21 富士通株式会社 リングネットワークのマスタ設定方法及び装置
US7483370B1 (en) * 2003-12-22 2009-01-27 Extreme Networks, Inc. Methods and systems for hitless switch management module failover and upgrade
US7529267B2 (en) * 2004-03-19 2009-05-05 Fujitsu Limited Data transmissions in communication networks using multiple tokens
US7774073B2 (en) * 2004-03-22 2010-08-10 Fairmont Automation Inc. Modular programmable automation controller with multi-processor architecture
US7768908B2 (en) * 2004-04-15 2010-08-03 Cameron International Corporation Systems and methods of providing redundant communication to an electronic device
US7593320B1 (en) * 2004-04-30 2009-09-22 Marvell International, Ltd. Failover scheme for stackable network switches
US7724650B2 (en) * 2004-11-30 2010-05-25 Cisco Technology, Inc. Multi-station physical layer communication over TP cable
CN100405307C (zh) * 2005-02-01 2008-07-23 艾默生网络能源有限公司 看门狗控制方法
US20060198386A1 (en) * 2005-03-01 2006-09-07 Tong Liu System and method for distributed information handling system cluster active-active master node
US7518894B2 (en) * 2005-03-31 2009-04-14 Silicon Laboratories Inc. Distributed power supply system having reassignable master
US8818900B2 (en) * 2005-04-28 2014-08-26 Flexera Software Llc Distributed license management
JP3925660B2 (ja) * 2005-06-09 2007-06-06 オムロン株式会社 通信マスタ局の起動時制御方法
US7738483B2 (en) * 2005-09-08 2010-06-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Systems and methods for managing communication between master and slave devices
US7996516B2 (en) * 2005-12-29 2011-08-09 Panasonic Electric Works Co., Ltd. Systems and methods for automatic configuration of devices within a network utilizing inherited configuration data
CN100517244C (zh) * 2006-02-21 2009-07-22 中兴通讯股份有限公司 一种对异常复位进行系统保护的方法及装置
US8351459B2 (en) * 2006-06-26 2013-01-08 Mitsubishi Electric Corporation Communication node, and token issuing method and token-ring communication method in ring communication system
US8520508B2 (en) * 2007-02-13 2013-08-27 Force10 Networks, Inc. Spanning tree ring protocol
GB0706054D0 (en) * 2007-03-29 2007-05-09 Aker Kvaerner Subsea Ltd Token bus communication system
US8014400B2 (en) * 2007-08-10 2011-09-06 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method for allocating data packet transmission among multiple links of a network, and network device and computer program product implementing the method
TWI355826B (en) * 2007-08-20 2012-01-01 Univ Nat Taiwan Science Tech Data transmitting method with multiple token macha
US7752365B2 (en) * 2008-04-01 2010-07-06 Kyocera Corporation Bi-directional single conductor interrupt line for communication bus
ES2761896T3 (es) * 2008-05-08 2020-05-21 Bittium Wireless Oy Métodos y equipo para servicio IP tolerante a fallos
DE112008003889B4 (de) * 2008-06-02 2014-05-22 Mitsubishi Electric Corporation Datenkommunikationssystem und Datenkommunikationsvorrichtung
CN101754271B (zh) * 2008-12-09 2014-04-30 华为终端有限公司 主控节点的协商方法及装置
KR101314992B1 (ko) * 2008-12-25 2013-10-04 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 데이터 통신 시스템 및 데이터 통신 장치
KR101251175B1 (ko) * 2008-12-25 2013-04-08 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 통신 관리 장치, 통신 노드와 통신 시스템 및 데이터 통신 방법
DE112008004203B4 (de) * 2008-12-25 2015-01-08 Mitsubishi Electric Corporation Kommunikationsverwaltungsvorrichtung, Kommnunikationsvorrichtung und Kommunikationsverfahren
US9325618B1 (en) * 2008-12-31 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Dynamic management of shared transmission opportunities
US8098572B2 (en) * 2009-02-03 2012-01-17 Google Inc. Interface monitoring for link aggregation
CN102461085B (zh) * 2009-06-12 2014-10-29 三菱电机株式会社 通信管理装置、通信节点以及数据通信方法
US8228946B2 (en) * 2009-07-29 2012-07-24 General Electric Company Method for fail-safe communication
EP2282452B1 (en) * 2009-07-31 2012-04-04 ABB Research Ltd. Data transmission in a ring-type communication network
DE112010006117B4 (de) * 2009-09-25 2023-10-12 Mitsubishi Electric Co. Kommunikationsverwaltungsvorrichtung und Datenkommunikationsverfahren
US20110161538A1 (en) * 2009-12-31 2011-06-30 Schneider Electric USA, Inc. Method and System for Implementing Redundant Network Interface Modules in a Distributed I/O System
JP5558122B2 (ja) * 2010-01-15 2014-07-23 株式会社リブ技術研究所 通信回路、中継接続回路および通信ネットワーク
EP2597820B1 (en) * 2010-02-25 2014-05-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Control of token holding in multi-token optical networks
KR101087920B1 (ko) * 2010-03-15 2011-11-28 엘에스산전 주식회사 바이패스 기능을 구비한 이중 포트 이더넷 통신 장치
WO2012017395A1 (en) * 2010-08-05 2012-02-09 Nice S.P.A. Component addition/substitution method in a home automation wireless system
GB2484483B (en) * 2010-10-12 2018-07-11 Advanced Risc Mach Ltd Communication using integrated circuit interconnect circuitry
JP5537410B2 (ja) * 2010-12-28 2014-07-02 株式会社東芝 二重リング・ネットワークシステム及び二重リング・ネットワークの送信順位決定方法並びに伝送局装置
US8856580B2 (en) * 2011-04-07 2014-10-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Controller election
US9313042B2 (en) * 2011-10-18 2016-04-12 Schneider Electric Buildings, Llc Self-healing communications network
US9065768B2 (en) * 2012-12-28 2015-06-23 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus for a high performance and highly available multi-controllers in a single SDN/OpenFlow network

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001057566A (ja) * 1999-08-17 2001-02-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号伝送システムおよび信号伝送システム初期化方法
JP2001245225A (ja) * 2000-02-29 2001-09-07 Toshiba Corp 双方向通信回線を利用した機器間接続システム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2013128499A1 (ja) 2015-07-30
US9742623B2 (en) 2017-08-22
US20140365595A1 (en) 2014-12-11
CN104115451A (zh) 2014-10-22
JP5919571B2 (ja) 2016-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9129064B2 (en) USB 3.0 link layer timer adjustment to extend distance
CN109597782B (zh) 用于通过扩展介质来扩展usb 3.0兼容通信的方法和设备
JP5919571B2 (ja) マスタ装置、通信システム及び通信方法
US20050174877A1 (en) Bus arrangement and method thereof
JP5242100B2 (ja) 通信システム内のポートのアクティブ状態からスタンバイ状態への遷移
US20180181531A1 (en) Serial peripheral mode in mipi improved inter-integrated circuit (i3c)
US8527669B2 (en) Communication apparatus and method for communicating with an external device through USB interface using a high-speed or low-speed communication mode
TW201133243A (en) Arbitrator and arbitrating method applied to system management bus system
JP2008172795A (ja) インフィニバンド通信リンクを管理する方法、受信機、送信機及びコンピュータ・プログラム
JP7458424B2 (ja) 性能ルーティング測定を伴う双方向フォワーディング検出を提供するためのシステムおよび方法
JP6176058B2 (ja) ダイレクトメモリアクセス制御装置、その制御方法、及び情報処理システム
JP6100340B2 (ja) リンクレイヤ信号同期のための装置、方法及びコンピュータプログラム
CN112688843A (zh) 用于多点互连上的对等通信的系统、装置和方法
JP6272847B2 (ja) クロック・ドメイン間のデータ転送
TW201710823A (zh) 時脈管理電路系統、系統單晶片以及時脈管理方法
US11233514B2 (en) Semiconductor device including subsystem interfaces and communications method thereof
US9413355B2 (en) Information processing apparatus and control method therefor
TWI752067B (zh) 半導體裝置及半導體系統
KR102474620B1 (ko) 반도체 장치, 반도체 시스템 및 반도체 장치의 동작 방법
GB2418036A (en) Communcation transaction control between independent domains of an integrated circuit.
JPH11177591A (ja) 伝送媒体接続装置、伝送媒体接続制御装置、動作周期生成装置、および記録媒体
US8879341B2 (en) Method for operating memory system in ring topology
WO2022178882A1 (zh) 一种基于usb的通信方法和装置
JP5683142B2 (ja) 情報処理装置又は情報処理方法
US9854117B2 (en) Information processing system including device provided with circuit capable of configuring logic circuit according to circuit information and plurality of control units

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12869675

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014501829

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12869675

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1