WO2014064824A1 - 識別子制御装置、識別子制御システム、多画面表示システム、識別子制御方法及びプログラム - Google Patents

識別子制御装置、識別子制御システム、多画面表示システム、識別子制御方法及びプログラム Download PDF

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康宜 金子
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G09G2370/02Networking aspects
    • G09G2370/025LAN communication management

Definitions

  • the present invention relates to an identifier control device, an identifier control system, a display system, an identifier control method, and a program.
  • a multi-screen display system in which one image is displayed is known.
  • the following are known as such a multi-screen display system. That is, this multi-screen display system includes a plurality of display devices connected in a daisy chain manner with a cable compliant with RS232C (Recommended Standard 232 version C).
  • this multi-screen display system automatically sets a set ID for each of the plurality of display devices in accordance with the connection order in the daisy chain using a predetermined algorithm (see, for example, Patent Document 1).
  • a network such as a LAN (Local Area Network) instead of RS232C.
  • a network such as a LAN (Local Area Network)
  • RS232C Local Area Network
  • an IP (Internet Protocol) address, a MAC (Media Access Control) address, etc. are assigned to each of the plurality of display devices.
  • an identifier for uniquely identifying the display device in a multi-screen display system for example, for display control of each display device.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and when a network is formed by connecting a plurality of devices by a daisy chain, the identifier for each device can be automatically set according to the connection order of the daisy chain.
  • the purpose is to.
  • An identifier control device is configured to temporarily store received data for a predetermined storage time and then start storage transmission / reception in which data transmission is performed in response to the received data.
  • a storage transmission / reception start control unit for instructing the plurality of controlled devices via a network formed by connection, and after the storage transmission / reception start control unit instructs the storage transmission / reception start control unit,
  • a distance determination command transmission unit configured to transmit a distance determination command for determining a distance on the network to each of the control devices to each of the plurality of controlled devices via the network; and the plurality of controlled devices A response signal to the distance determination command transmitted after each accumulation time has elapsed since each device received the distance determination command Based on the distance recognition unit for determining the distance on the network with each of the plurality of controlled devices, and the distance on the network with each of the plurality of controlled devices recognized by the distance recognition unit.
  • An identifier control unit configured to set an identifier for each of the plurality of controlled devices determined based on the plurality of controlled devices via the network.
  • An identifier control system is an identifier control system in which an initial stage identifier control device and a plurality of controlled devices in the second and subsequent stages are connected by a daisy chain network.
  • a storage transmission / reception start control unit for instructing the plurality of controlled devices via the network to start storage / transmission for performing data transmission in response to the received data after temporarily storing data for a predetermined storage time; After the storage transmission / reception start control unit is instructed to start storage / transmission / reception, a distance determination command for determining a distance on the network with each of the plurality of controlled devices is transmitted via the network.
  • a distance determination command transmission unit that transmits to each of the plurality of controlled devices, and each of the plurality of controlled devices includes the distance.
  • a distance recognition unit that determines a distance on the network with each of the plurality of controlled devices, based on a response signal to the distance determination command that is transmitted after the accumulation time has elapsed after receiving a constant command;
  • An identifier for each of the plurality of controlled devices determined based on a distance on the network with each of the plurality of controlled devices recognized by the distance recognition unit is sent via the network to the plurality of controlled devices.
  • a response signal to the distance determination command is transmitted via the network after the accumulation time has elapsed since the distance determination command was received.
  • a data transmission / reception unit that transmits the received distance determination command to the subsequent controlled device via the network, and an identifier that sets an identifier according to the control of the identifier control unit A setting unit.
  • the screen of the master display device and the screens of the plurality of slave display devices are arranged in a predetermined arrangement pattern, and the master display device in the first stage and the plurality of the second and subsequent stages are arranged.
  • a multi-screen display system in which slave display devices are connected via a daisy chain network, wherein the master display device temporarily stores received data for a predetermined storage time and then performs data transmission in response to the received data.
  • a storage transmission / reception start control unit for instructing the plurality of slave display devices to start via the network, and after the storage transmission / reception start control unit is instructed to start the storage transmission / reception, the plurality of slave displays A distance determination command for determining a distance on the network with each of the devices;
  • a distance determination command transmission unit that transmits to each of the plurality of slave display devices via each of the plurality of slave display devices, and each of the plurality of slave display devices transmitted after the accumulation time has elapsed since receiving the distance determination command
  • a distance recognition unit for determining a distance on the network with each of the plurality of slave display devices based on a response signal to the distance determination command; and each of the plurality of slave display devices recognized by the distance recognition unit;
  • An identifier control unit configured to set the identifier for each of the plurality of slave display devices via the network, the identifier for each of the plurality of slave display devices determined based on the distance on the network of the slave display device, After the storage transmission / reception start controller is instructed
  • An identifier control method includes a plurality of controlled devices using a daisy chain to start storage transmission / reception in which data is transmitted in response to the reception data after the reception data is temporarily stored for a predetermined storage time.
  • the plurality of controlled devices After the storage transmission / reception start control step instructing the plurality of controlled devices via a network formed by connection and the storage transmission / reception start control step instructing the start of storage transmission / reception, the plurality of controlled devices A distance determination command transmission step of transmitting a distance determination command for determining a distance on the network to each of the control devices to each of the plurality of controlled devices via the network; and the plurality of controlled devices The distance determination command transmitted after each of the devices has received the distance determination command and the accumulation time has elapsed.
  • a distance recognition step for determining a distance on the network with each of the plurality of controlled devices based on a response signal to the plurality of controlled devices on the network with each of the plurality of controlled devices recognized by the distance recognition step
  • an identifier control step of setting an identifier for each of the plurality of controlled devices determined based on the distance at the plurality of controlled devices via the network.
  • a program stores a plurality of controlled devices using a daisy chain to start storage transmission / reception that temporarily stores reception data in a computer for a predetermined storage time and then transmits data in response to the reception data.
  • a storage transmission / reception start control step instructing the plurality of controlled devices via a network formed by connecting the plurality of controlled devices, and after the storage transmission / reception start control step is instructed to start the storage transmission / reception,
  • a distance recognition step for determining a distance on the network with each of the plurality of controlled devices based on a response signal to the determination command, and each of the plurality of controlled devices recognized by the distance recognition step.
  • an identifier control step of setting an identifier for each of the plurality of controlled devices determined based on a distance on the network, for each of the plurality of controlled devices via the network.
  • the present invention when a plurality of devices are connected by a daisy chain to form a network, it is possible to automatically set an identifier for each device according to the connection order of the daisy chain.
  • FIG. 1 shows an example of arrangement of display devices in the multi-screen display system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the multi-screen display system 100 of the present embodiment includes a total of nine master display devices 101-M and eight first slave display devices 101-S1 to 101-S8.
  • a display device is provided.
  • the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 will be referred to as the slave display device 101-S unless it is necessary to distinguish them.
  • the display device 101 is described.
  • the hardware configuration of the master display device 101-M and the slave display device 101-S may be the same.
  • the display device 101 that functions as the master display device 101-M and the slave display device 101-S function in accordance with control from an external host or the like or a user operation performed on the display device 101.
  • Each of the display devices 101 can be set.
  • the master display device 101-M is sometimes called an identifier control device.
  • the slave display device 101-S may also be called a controlled device.
  • FIG. 1 shows an example in which a total of nine display devices 101 with 3 rows ⁇ 3 columns are arranged.
  • the master display device 101-M is arranged on the left (first column) of the first row
  • the first slave display device 101-S1 is arranged on the center (second column) of the first row.
  • the second slave display device 101-S2 is arranged on the right side (third column) of the eyes.
  • the third slave display device 101-S3 is arranged on the right
  • the fourth slave display device 101-S4 is arranged in the center
  • the fifth slave display device 101-S5 is arranged on the left.
  • the sixth slave display device 101-S6 is arranged on the left, the seventh slave display device 101-S7 is arranged in the center, and the eighth slave display device 101-S8 is arranged on the right.
  • the nine display devices 101 By arranging the nine display devices 101 in this way, one large screen is formed by the screens of these nine display devices 101.
  • the network here is a LAN such as Ethernet (registered trademark).
  • the daisy chain is a wiring method in which a plurality of devices (here, the display device 101) in a network are sequentially connected in series.
  • the master display device 101-M arranged on the left of the first row is the first stage.
  • the first slave display device 101-S1 arranged adjacent to the right of the master display device 101-M is connected to the second row, and the first slave display device 101-S1 is connected to the third row.
  • the right third slave display device 101-S3 in the second row arranged adjacently under the second slave display device 101-S2 is connected.
  • a fourth slave display device 101-S4 arranged adjacent to the left of the third slave display device 101-S3 is connected.
  • a fifth slave display device 101-S5 arranged adjacent to the left of the fourth slave display device 101-S4 is connected.
  • the sixth slave display device 101-S6 on the left in the third row arranged adjacently under the fifth slave display device 101-S5 is connected.
  • a seventh slave display device 101-S7 arranged adjacent to the right of the sixth slave display device 101-S6 is connected.
  • an eighth slave display device 101-S8 arranged adjacent to the right of the seventh slave display device 101-S7 is connected.
  • a daisy chain network is formed by connecting display devices 101 adjacent to each other vertically and horizontally.
  • the length of the cable used for connecting the display devices 101 to form a network can be shortened.
  • the master display device 101-M receives a video signal to be displayed by the multi-screen display system 100 from the outside via a network, for example, and transfers it to the slave display device 101-S in the subsequent stage in the daisy chain. For this purpose, the master display device 101-M transmits the received video signal to the first slave display device 101-S1 at the next stage.
  • the first slave display device 101-S1 transmits the received video signal to the second slave display device 101-S2 at the subsequent stage. Thereafter, similarly, the second slave display device 101-S2 to the seventh slave display device 101-S7 transmit the video signals received from the previous stage to the subsequent stage. In this way, the video signal supplied to the master display device 101-M is sequentially transferred to the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8. Accordingly, the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 can each receive the same video signal.
  • the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 each have nine partial images obtained by dividing the image of the received video signal into 3 rows ⁇ 3 columns. Form. Then, the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 select the partial images corresponding to their own arrangement positions and display them on the screen. As a result, nine images of the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 are regarded as one screen, and one image is enlarged and displayed.
  • the master display device 101-M sets a display device ID for each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • the display device ID is sometimes called an identifier. This display device ID is for uniquely identifying the display device 101.
  • the master display device 101-M sets “1” to “8” as display device IDs for the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8, respectively.
  • An example is shown. Note that the master display device 101-M may set a display device ID other than “1” to “8” by itself as necessary.
  • the example of FIG. 1 shows an example in which the master display device 101-M sets the display device ID “0” for itself.
  • FIG. 2 shows a functional configuration example of the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1. First, a functional configuration example of the master display device 101-M will be described.
  • the master display device 101-M includes a communication unit 111, a search unit 112, a storage transmission / reception start control unit 113, a distance determination command transmission unit 114, a distance recognition unit 115, a storage unit 116, an identifier control unit 117, a time synchronization control unit 118, and A clock unit 119 is provided.
  • the communication unit 111 performs communication with the subsequent slave display device 101-S.
  • the search unit 112 performs device search (discovery) for the slave display device 101-S in the subsequent stage connected by the daisy chain. This discovery is a process for recognizing devices existing on the network.
  • the search unit 112 creates a list of slave display devices 101-S using device information transmitted from each slave display device 101-S by discovery, and stores the list in the storage unit 116, for example.
  • the storage transmission / reception start control unit 113 instructs the plurality of slave display devices 101-S to start storage / transmission via a daisy chain network.
  • the storage transmission / reception is, for example, processing for temporarily storing received data in a buffer for a predetermined storage time and then transmitting data in response to the received data.
  • the data transmitter / receiver 121 may have a buffer in which received data is stored.
  • the data transmission in response to the received data includes, for example, transfer of the received data.
  • data transmission in response to the received data includes, for example, transmission of a response signal such as a response to the command as the received data or an ACK.
  • a storage transmission / reception start command for instructing the start of storage transmission / reception is displayed via the network in the subsequent slave display. Send to device 101-S.
  • the distance determination command transmission unit 114 transmits the distance determination command to each of the plurality of slave display devices 101-S via the daisy chain network after the storage transmission / reception start control unit 113 instructs the start of storage transmission / reception.
  • the distance determination command is a command transmitted by the master display device 101-M to determine the distance on the network with each of the plurality of slave display devices 101-S. Further, the distance on the network here is represented by the number of communication paths (cables) between the display devices 101 that start from the master display device 101-M and reach the slave display device 101-S. be able to. Such a distance on the network corresponds to, for example, the number of hops.
  • the distance determination command transmission unit 114 transmits an accumulated transmission / reception end command as a distance determination command.
  • the storage transmission / reception end command is a command for instructing the slave display device 101-S to end storage transmission / reception.
  • Each of the plurality of slave display devices 101-S transmits a response signal to the storage transmission / reception end command to the master display device 101-M after the storage time has elapsed after receiving the storage transmission / reception end command.
  • the response signal transmitted in this way is received by the master display device 101-M.
  • the distance recognition unit 115 determines the distance on the network with each of the plurality of slave display apparatuses 101-S based on the response signal transmitted as described above. That is, the distance recognizing unit 115 recognizes the order relationship of command processing times when each of the plurality of slave display devices 101-S has executed predetermined command processing in response to reception of a distance determination command. Then, the distance recognizing unit 115 determines the distance on the network with each of the plurality of controlled devices based on the order relationship of the recognized command processing times. Specifically, the slave display device 101-S executes, for example, transmission of ACK (accumulated transmission / reception end ACK) in response to the accumulated transmission / reception end command as predetermined command processing in response to reception of the accumulated transmission / reception end command.
  • ACK accumulated transmission / reception end ACK
  • the slave display device 101-S adds the transmission time of the stored transmission / reception end ACK to the stored transmission / reception end ACK.
  • the distance recognizing unit 115 recognizes the order relationship of the times when each of the plurality of slave display devices 101-S transmits the stored transmission / reception end ACK based on the transmission time added to the received stored transmission / reception end ACK. Note that the time at which the slave display device 101-S transmits the storage transmission / reception end ACK can also be referred to as a command processing time.
  • the distance recognizing unit 115 determines the distance on the network with each of the plurality of slave display devices 101-S based on the order relation of the recognized times.
  • the distance recognition unit 115 sets the transmission time added to the accumulated transmission / reception end ACK, for example, the slave display device 101-S. Are stored in the storage unit 116 in association with the MAC address. Then, when the reception of the accumulated transmission / reception end ACK of all the slave display devices 101-S is completed, the transmission times of the slave display devices 101-S stored in the storage unit 116 are compared. Thereby, the distance recognizing unit 115 can recognize the order relationship of the times when each of the plurality of slave display devices 101-S transmits the accumulated transmission / reception end ACK.
  • the distance recognition unit 115 sets each of the plurality of slave display devices 101-S based on the comparison result of the reception times. May recognize the order relationship of the time at which the transmission / reception end ACK is transmitted. Similarly to the storage transmission / reception end ACK, this reception time is also stored for each storage time in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 by the storage transmission / reception executed by the slave display device 101-S. Because it shifts.
  • the identifier control unit 117 determines an identifier for each of the plurality of slave display devices 101-S based on the distance on the network to each of the plurality of slave display devices 101-S recognized by the distance recognition unit 115. Then, the identifier control unit 117 sets the determined identifier for each slave display device 101-S for each of the plurality of slave display devices 101-S via the daisy chain network.
  • the time synchronization control unit 118 executes control for synchronizing each time of the slave display device 101-S with the current time measured by the clock unit 119.
  • the clock unit 119 for example, when the time synchronization control unit 118 is connected to an external NTP (Network Time Protocol) server, an accurate current time is set.
  • the time synchronization control unit 118 may activate the ntpd service as control for synchronizing the times of the slave display devices 101-S.
  • the configuration of the first slave display device 101-S1 will be described with reference to the same FIG.
  • the first slave display device 101-S1 shown in this figure includes a data transmission / reception unit 121, an identifier setting unit 122, a time synchronization unit 123, and a clock unit 124.
  • the data transmission / reception unit 121 executes the following process when a storage transmission / reception end command is received as received data after the storage transmission / reception start control unit 113 of the master display device 101-M is instructed to start storage / transmission / reception. . That is, the data transmission / reception unit 121 transmits a storage transmission / reception end ACK to the master display device 101-M via the network after the storage time has elapsed after receiving the storage transmission / reception end command. At the same time, the data transmission / reception unit 121 transmits the received storage transmission / reception end command to the second slave display device 101-S2 at the next stage via the network.
  • the data transmission / reception unit 121 sets the storage transmission / reception mode from when the start of storage transmission / reception is instructed until the end of storage transmission / reception is instructed, and performs the storage transmission / reception according to the reception of data as described above. Execute. On the other hand, when the start of stored transmission / reception is not instructed, the data transmission / reception unit 121 sets the non-storage transmission / reception mode and executes data transmission in response to the reception data without storing the reception data. Data transmission / reception in such a non-storage transmission / reception mode is also called cut-through.
  • the time synchronization unit 123 synchronizes the current time measured by the clock unit 124 according to the control by the time synchronization control unit 118 of the master display device 101-M with the current time measured by the clock unit 119 of the master display device 101-M.
  • the second slave display device 101-S2 to the eighth slave display device 101-S8 may have the same configuration as the first slave display device 101-S1 shown in FIG. However, the second slave display device 101-S2 to the eighth slave display device 101-S8 are different from each other in the slave display device 101-S connected to the previous stage and the subsequent stage according to the connection order in the daisy chain. Further, since the eighth slave display device 101-S8 is a terminal end in the daisy chain, the slave display device is not connected to the subsequent stage.
  • the master display device 101-M When setting the display device ID, the master display device 101-M first sets a plurality of slave display devices in the subsequent stage through daisy chain connections as shown in steps S6-1 to S6-3 in FIG. An automatic ID execution command is transmitted to 101-S.
  • the automatic ID execution command transmitted as described above is received in the order of the first slave display device 101-S1, the second slave display device 101-S2, and the third slave display device 101-S3.
  • the first slave display device 101-S1, the second slave display device 101-S2, and the third slave display device 101-S3 that have received the automatic ID execution command execute the following operations.
  • these slave display devices 101-S set a state in which the communication path with the subsequent stage is blocked.
  • the third slave display device 101-S3 is the end of the daisy chain, it is not necessary to block the subsequent communication path.
  • each of these slave display devices 101-S communicates with the master display device 101-M via the communication path in the previous stage of the daisy chain, as shown as steps S7-1 to S7-3 in FIG. Send ID request.
  • each of the first slave display device 101-S1, the second slave display device 101-S2, and the third slave display device 101-S3 receives the ID in response to the reception of the automatic ID execution command. Send a request.
  • the first slave display device 101-S1 and the second slave display device 101-S2 block the subsequent communication path.
  • the ID request transmitted by the second slave display device 101-S2 and the third slave display device 101-S3 does not reach the master display device 101-M. Accordingly, the master display device 101-M first receives only the ID request transmitted by the first slave display device 101-S1.
  • the slave display device 101-S If the slave display device 101-S does not respond even after a predetermined time has elapsed from the ID request transmission time, the slave display device 101-S transmits the ID request again. Therefore, the second slave display device 101-S2 and the third slave display device 101-S3 repeatedly transmit ID requests at regular intervals in a state where the previous communication path is blocked.
  • the master display apparatus 101-M receives the ID request transmitted from the first slave display apparatus 101-S1 first (first) as a response to the automatic ID execution command transmitted by itself.
  • the master display device 101-M receives the first slave display device 101-S1 that is the transmission source of the first ID request, as shown as step S8-1 in FIG. Then, control for setting the display device ID “1” is executed.
  • the master display device 101-M transmits a notification indicating that the display device ID number is “1”, for example, as a response to the ID request.
  • the first slave display device 101-S1 to which the display device ID is set in this way connects the subsequent communication path that has been blocked so far, as shown as a transition from FIG. 5 to FIG. Thereby, as shown in step S7-2 in FIG. 6, the ID request transmitted by the second slave display device 101-S2 is received second by the master display device 101-M. At this time, since the communication path in the subsequent stage of the second slave display device 101-S2 is still cut off, the ID request transmitted from the third slave display device 101-S3 is displayed as the master display. It is not received by the device 101-M.
  • the master display device 101-M that has received the second ID request sends the second slave display device 101-S2 that is the transmission source of the second ID request, as shown in step S8-2 of FIG. Control for setting the display device ID “2” is executed.
  • the second slave display device 101-S2 to which the display device ID is set connects the subsequent communication path that has been blocked so far, as shown as a transition from FIG. 7 to FIG. Accordingly, as shown as step S7-3 in FIG. 8, the ID request transmitted from the third slave display device 101-S3 is received by the master display device 101-M as the third ID request.
  • the master display device 101-M that has received the third ID request sends the third slave display device 101-S3, which is the transmission source of the third ID request, to the third slave request device 101-S3 as shown in step S8-3 in FIG. Control for setting the display device ID “3” is executed.
  • the display device 101 when the display device 101 is connected by a daisy chain under a data interface compliant with RS232C, a number corresponding to the order of connection of the daisy chains according to the communication procedure defined under the RS232C protocol. It is possible to set the display device ID.
  • the connection order of the display devices 101 in the daisy chain is generally related to the arrangement pattern of the display devices 101 in the multi-screen display system, for example, as described with reference to FIG. Therefore, setting the display device ID by a number corresponding to the connection order of the daisy chain means setting the display device ID according to the arrangement pattern of the display devices 101 in the multi-screen display system 100.
  • the communication protocol is different from that of the RS232C, so that the display is performed according to the communication procedure under the RS232C standard.
  • the device ID cannot be set.
  • an IP address or a MAC address may be used as the display device ID.
  • an algorithm such as display control corresponding to RS232C may be used in the network.
  • the present invention can be applied to a multi-screen display system to which the display device 101 is connected without major changes. Therefore, in the first embodiment, as described below, a display device ID having a number corresponding to the daisy chain connection order can be automatically set.
  • FIG. 10 schematically shows a network configuration formed by connecting the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 in a daisy chain as the multi-screen display system 100. Show.
  • the master display device 101-M is connected to the first stage, and from the second stage, the order of the first slave display apparatus 101-S1 to the eighth slave display apparatus 101-S8.
  • FIG. 10 shows a mode in which the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 are connected in a daisy chain according to this connection order.
  • the master display device 101-M and the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 are activated.
  • the time synchronization control unit 118 of the master display device 101-M performs time adjustment by communication with an external NTP server, for example.
  • the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 in the second and subsequent stages in the daisy chain network are not directly connected to an external NTP server. It is a state that is not broken.
  • the search unit 112 of the master display device 101-M is connected to devices connected in the second and subsequent stages of the daisy chain according to a predetermined protocol corresponding to the network (in this case, a plurality of devices).
  • Discovery for detecting the slave display device 101-S is executed.
  • the search unit 112 broadcasts a query as a discovery via a daisy chain network or is connected by a daisy chain. Transmission is performed by multicast targeting the slave display device 101-S.
  • each data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 performs daisy-chaining as shown in steps S11-1 to S11-8 in FIG. Send device information in the front direction of the chain.
  • the master display device 101-M uses the device information received from each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 to create a list of slave display devices 101-S.
  • the time synchronization control unit 118 of the master display device 101-M performs the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • a time adjustment command is transmitted via a daisy chain network.
  • This time adjustment command is a command for instructing the slave display device 101-S to adjust the time.
  • the master display apparatus 101-M may activate the ntpd service, for example, as described above, and transmit a time adjustment command using the function of the ntpd service.
  • the master display device 101-M may transmit this time adjustment command by, for example, broadcast or multicast.
  • time synchronization unit 123 of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 performs time adjustment in response to reception of the time adjustment command in accordance with ntpq defined in NTP.
  • a processing sequence for adjusting the time may be executed.
  • the data transmitting / receiving units 121 of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 are shown as steps S21-1 to S21-8 in FIG. 12 in accordance with the completion of the time adjustment processing.
  • an ACK Acknowledge
  • the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 has completed the time adjustment process, as shown in FIG. 12, the first slave display device 101-S1 to the eighth slave device
  • the time measured by the clock unit 124 in the display device 101-S8 is synchronized with “19:00:00”, which is the same as that in the master display device 101-M.
  • the storage transmission / reception start control unit 113 of the master display device 101-M -Control so that data transmission / reception in S is stored transmission / reception.
  • the storage transmission / reception start control unit 113 sends a storage transmission / reception start command to the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101- as shown in steps S3-1 to S3-8 in FIG. Send to S8.
  • the storage transmission / reception start command is a command for instructing the start of data transmission / reception operation as storage transmission / reception.
  • the accumulation transmission / reception start control unit 113 may transmit this accumulation transmission / reception start command by, for example, broadcast or multicast.
  • Each data transmitter / receiver 121 in the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 sets the storage transmission / reception mode for its own data transmission / reception operation in response to the reception of the storage transmission / reception start command.
  • the accumulation time in the accumulation transmission / reception here is set to 10 msec.
  • the data transmission / reception unit 121 that has set the accumulation transmission / reception mode thereafter accumulates the received data for a certain accumulation time each time data is received, and executes data transmission after the accumulation time has elapsed.
  • Data transmission / reception as stored transmission / reception is executed. Note that the data transmission / reception unit 121 does not need to transmit the ACK in response to the reception of the stored transmission / reception start command to the master display device 101-M.
  • the distance determination command transmission unit 114 of the master display device 101-M transmits an accumulation transmission / reception end command which is an example of the distance determination command.
  • the storage transmission / reception end command is a command for instructing the end of storage transmission / reception.
  • the distance determination command transmission unit 114 transmits this accumulated transmission / reception end command by, for example, broadcast or multicast.
  • the first slave display device 101-S1 to the first slave device 101-S1 through the first transmission device 101-M are based on the transmission time when the storage transmission / reception end command is transmitted as a reference (00 (seconds): 000 (msec)).
  • the transmission times at which the 7-slave display devices 101-S7 transfer the stored transmission / reception end command to the subsequent stage are relatively shown.
  • the distance determination command transmission unit 114 of the master display device 101-M transmits the accumulated transmission / reception end command to the subsequent stage of the daisy chain (step S4-1).
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 receives the accumulated transmission / reception end command at the same time “00: 000” as the transmission time of the master display device 101-M.
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 sets the accumulation transmission / reception mode.
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 executes storage transmission / reception in response to reception of the storage transmission / reception end command.
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 starts accumulating the received accumulation transmission / reception end command.
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 transmits the storage transmission / reception end command in the daisy chain at the timing of the transmission time “00: 010” when the storage time of 10 msec has elapsed since the start of the storage.
  • the data is transmitted to the subsequent communication path (step S4-2).
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 ends the storage transmission / reception mode at the same transmission time “00: 010”. At this time, the data transmitter / receiver 121 of the first slave display device 101-S1 resets, for example, the accumulation time from 10 msec to 0 msec. As a result, the storage transmission / reception mode ends and the non-storage transmission / reception mode is set.
  • the data transmission / reception unit 121 of the first slave display device 101-S1 transmits the accumulated transmission / reception end ACK at the same transmission time “00: 010” (step S41-1).
  • the data transmitter / receiver 121 of the first slave display device 101-S1 adds the transmission time to the ACK. For example, when the time when the storage transmission / reception end command is received from the master display device 101-M is “19 (hour): 00 (minute): 00 (second): 000 (msec)”, the first slave display device 101 The transmission time that S1 adds to the ACK is “19: 00: 00: 00” after 10 msec.
  • the data transmission / reception unit 121 of the second slave display device 101-S2 stores and transmits data at the same time “00: 010” as the transmission time “00: 010” of the storage transmission / reception end command of the first slave display device 101-S1. Receive an end command.
  • the data transmission / reception unit 121 of the second slave display device 101-S2 transmits the received storage transmission / reception end command of 10 msec as in the case of the first slave display device 101-S1. Accumulate over time.
  • the data transmitting / receiving unit 121 of the second slave display device 101-S2 executes the following processing at the transmission time “00: 020” after the accumulation time has elapsed. That is, the data transmission / reception unit 121 of the second slave display device 101-S2 ends the storage transmission / reception mode. Further, the data transmission / reception unit 121 of the second slave display device 101-S2 transmits an accumulation transmission / reception end command to the subsequent stage (third slave display device 101-S3) (step S4-3). Further, the data transmitter / receiver 121 of the second slave display device 101-S2 transmits an ACK to which the transmission time is added to the master display device 101-M (step S41-2).
  • each data transmitting / receiving unit 121 of the third slave display device 101-S3 to the eighth slave display device 101-S8 receives the storage transmission / reception end command from the preceding slave display device 101-S.
  • This reception time is shifted in the order of the third slave display device 101-S3 to the eighth slave display device 101-S8 so as to be delayed by 10 msec as the accumulation time.
  • each data transmitting / receiving unit 121 of the third slave display device 101-S3 to the eighth slave display device 101-S8 stores the received storage transmission / reception end command over a storage time of 10 msec, and at the timing when the storage time has passed, Execute the process. That is, each data transmitting / receiving unit 121 of the third slave display device 101-S3 to the eighth slave display device 101-S8 ends the storage transmission / reception mode. Further, the data transmitting / receiving units 121 of the third slave display device 101-S3 to the seventh slave display device 101-S7 each transmit a storage transmission / reception end command to the subsequent stage of the daisy chain (step S4-4 in FIG. 14). ⁇ S4-8).
  • each data transmitting / receiving unit 121 of the third slave display device 101-S3 to the eighth slave display device 101-S8 transmits an ACK to which the transmission time is added to the master display device 101-M (step S41- in FIG. 14). 3 to S41-8).
  • the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 sequentially transmit the accumulation transmission / reception end ACK at the timing shifted every 10 msec corresponding to the accumulation time. Accordingly, the transmission time added to the ACK also indicates the time delayed by 10 msec in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • This stored transmission / reception end ACK is also called a response signal.
  • the distance recognition unit 115 of the master display device 101-M compares the transmission time added to the ACK received from each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8. Based on the comparison result, the distance recognizing unit 115 recognizes the order relationship of the transmission times when each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 transmits the accumulated transmission / reception end ACK. Specifically, the distance recognizing unit 115 determines that the transmission time of the first slave display device 101-S1 is the earliest as the order relationship of the transmission times, and then the second slave display device 101-S2 to the eighth slave display device 101- It is recognized that the transmission time is delayed in the order of S8.
  • the distance recognizing unit 115 determines the distance for each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 with respect to the master display device 101-M based on the recognition result of the order relation of the transmission time. Recognize In this case, the distance recognizing unit 115 recognizes that the transmission time is delayed in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • the slave display device 101-S that is the transmission source of the stored transmission / reception end ACK is transmitted from the early to the latest in the order of the transmission times on the daisy chain network. The number of stages through which M is reached increases.
  • the distance recognizing unit 115 recognizes that the distance on the network with respect to the master display device 101-M increases from the early to the late transmission time added to the stored transmission / reception end ACK. Specifically, the distance recognition unit 115 recognizes that the distance on the network for each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 is 1 to 8, for example.
  • the value of 1 to 8 as the distance is, for example, the number of communication paths (for example, cables) between the slave display devices 101-S through which the corresponding slave display device 101-S reaches the master display device 101-M. It corresponds to.
  • the identifier control unit 117 of the master display device 101-M determines the display device ID for each slave display device 101-S based on the distance recognized by the distance recognition unit 115 as described above, for example. To do. That is, it is recognized that the distances on the network of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 are, for example, “1” to “8”. In response to this, the identifier control unit 117 sets the display device IDs of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 to “1” to “1”, for example, corresponding to the distance on the network. It is determined to be “8”.
  • the identifier control unit 117 performs control for setting the display device IDs “1” to “8” determined as described above to the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8. Execute. For this purpose, as shown in FIG. 15, the identifier control unit 117 transmits an ID setting command for instructing the setting of the display device ID “1” to the first slave display device 101-S1 by unicast. (Step S5-1). This ID setting command is received by the data transmitter / receiver 121 in the first slave display device 101-S1. The identifier setting unit 122 of the first slave display device 101-S1 sets the display device ID “1” in response to the received ID setting command instructing the setting of the display device ID “1”.
  • the identifier control unit 117 sets IDs for setting “2” to “8” as display device IDs for the second slave display device 101-S2 to the eighth slave display device 101-S8, respectively.
  • a setting command is transmitted by unicast (steps S5-2 to S5-8).
  • the identifier setting unit 122 of the second slave display device 101-S2 to the eighth slave display device 101-S8 sets display device IDs “2” to “8”, respectively.
  • the master display device 101-M uses the storage transmission / reception function of the slave display device 101-S after adjusting the time according to the network protocol. Thus, the transmission time of the stored transmission / reception end ACK is shifted. Then, the master display device 101-M sets the display device ID in ascending order from “1”, for example, in ascending order from the distance recognized on the network based on the transmission time, in the slave display device 101-S.
  • the multi-screen display system according to the present embodiment is a slave display device corresponding to the connection order in the daisy chain, for example, similarly to RS232C, even if the communication path connected by the daisy chain is not RS232C.
  • a display device ID can be set for each 101-S.
  • the display device ID for each slave display device 101-S is determined based on the transmission time added to the accumulated transmission / reception end ACK. That is, in the first embodiment, the display device ID for each slave display device 101-S is determined based on the absolute time information of the transmission time of the accumulated transmission / reception end ACK.
  • the distance recognition unit 115 can recognize the distance on the network for each slave display device 101-S with high accuracy.
  • the slave display device 101-S displays the numbers in ascending order starting from “1” in the order that the distance on the network (that is, the daisy chain connection order) is closer to the master display device 101-M.
  • An ID is assigned to each slave display device 101-S.
  • the method of assigning the display device ID according to the distance of the slave display device 101-S on the network is not limited to this.
  • the display device IDs of numbers in descending order are assigned to the slave display devices 101-S in the order in which the slave display device 101-S is close to the master display device 101-M in the distance on the network (that is, daisy chain connection order). May be assigned.
  • display device IDs “8” to “1” are assigned in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • the display device ID can be set as follows according to the distance (daisy chain connection order) of the slave display device 101-S on the network. For example, when the master display device 101-M and the slave display device 101-S are arranged in 3 rows ⁇ 3 columns as shown in FIG. 1, in the first row, the first (second column) first slave display device is arranged. Display device IDs “1” and “2” are set in 101-S1 and the second (third column) second slave display device 101-S2, respectively. In the second row, the display device IDs in the order of the left (first column) fifth slave display device 101-S5, the central fourth slave display device 101-S4, and the right third slave display device 101-S3. “3”, “4”, and “5” are set.
  • display device IDs “6”, “6” are displayed in the order of the sixth slave display device 101-S6 on the left, the seventh slave display device 101-S7 on the center, and the eighth slave display device 101-S8 on the right. 7 ”and“ 8 ”are set. That is, the eight slave display devices 101-S correspond to the slave display devices 101-S in the order in which the distances on the network (that is, the order in which the daisy chains are connected) are closer to "1", "2",
  • the display device ID is set in the order of “5”, “4”, “3”, “6”, “7”, “8”. That is, in this case, display device IDs “1” to “8” are set in order from left to right on the first row, left to right on the second row, and left to right on the third row.
  • the display device ID can also be set as follows. For example, when the master display device 101-M and the slave display device 101-S are arranged in 3 rows ⁇ 3 columns as shown in FIG. 1, in the first column, the fifth slave display device 101 in the middle (second row). Display device IDs “1” and “2” are set in S5 and the sixth slave display device 101-S6 in the lower row (third row), respectively. In the second column, the display device ID in the order of the first slave display device 101-S1 in the upper row (first row), the fourth slave display device 101-S4 in the middle row, and the seventh slave display device 101-S7 in the lower row. “3”, “4”, and “5” are set.
  • the eight slave display devices 101-S are associated with the slave display devices 101-S in the order in which the distance of the slave display devices 101-S on the network (that is, the order in which the daisy chains are connected) is “3”, “ Display device IDs are set in the order of “6”, “1”, “4”, “7”, “2”, “5”, “8”. That is, in this case, display device IDs “1” to “8” are set in order from the top to the bottom of the first row, the top to the bottom of the second row, and the top to the bottom of the third row.
  • the flowchart of FIG. 16 shows an example of a processing procedure executed by the master display device 101-M in the first embodiment for setting the display device ID.
  • the search unit 112 executes discovery on a network formed by daisy chain connection (step S101).
  • the search unit 112 creates a list of slave display devices 101-S using device information transmitted from each of the slave display devices 101-S according to the execution of discovery (step S102).
  • the search unit 112 stores the created list in the storage unit 116, for example.
  • the time synchronization control unit 118 transmits a time adjustment command by broadcast or multicast to the slave display device 101-S in the rear stage direction of the daisy chain (step S103).
  • ACK is transmitted as described with reference to FIG. 12 from the slave display device 101-S that has executed time adjustment in response to reception of this time adjustment command. Therefore, the time synchronization control unit 118 waits for completion of reception of ACK of all the slave display devices 101-S (step S104—NO).
  • the distance determination command transmission unit 114 stores and transmits the transmission / reception in the subsequent stage of the daisy chain as described with reference to FIG.
  • a start command is transmitted by broadcast or multicast (step S105).
  • the distance determination command transmission unit 114 transmits an accumulation transmission / reception end command by broadcast or multicast to the subsequent stage of the daisy chain (step S106).
  • the distance recognizing unit 115 waits for reception of the stored transmission / reception end ACK transmitted from any of the slave display devices 101-S (step S107-NO). Then, in response to the reception of the accumulated transmission / reception end ACK (YES in step S107), the distance recognition unit 115 determines the transmission time added to the accumulated transmission / reception end ACK received in accordance with step S107 of this time. The information is stored in the storage unit 116 in association with the IP address or MAC address of the slave display device 101-S as the transmission source (step S108).
  • the distance recognizing unit 115 determines whether or not the reception of the accumulated transmission / reception end ACKs of all the slave display devices 101-S indicated in the list created in step S102 is completed (step S109).
  • the distance recognition unit 115 returns the process to step S107.
  • the distance recognition unit 115 transmits each slave display device 101-S stored in the storage unit 116. Based on the time, the distance on the network of each slave display device 101-S with respect to the master display device 101-M is recognized (step S110).
  • the identifier control unit 117 determines a display device ID for each slave display device 101-S based on the distance of each slave display device 101-S on the network recognized in step S110 (step S111).
  • the value (number) of the display device ID determined in this way corresponds to, for example, the connection order of the daisy chain. Then, as described in FIG. 15, the identifier control unit 117 transmits an ID setting command instructing setting of the display device ID determined in step S111 to each slave display device 101-S by unicast ( Step S112).
  • the flowchart in FIG. 17 illustrates an example of a processing procedure executed by the slave display device 101-S in the first embodiment.
  • the data transmission / reception unit 121 waits for the discovery by the master display device 101-M to be executed (step S201—NO).
  • the data transmitting / receiving unit 121 transmits device information to the master display device 101-M in response to the discovery being executed (step S201-YES) (step S202).
  • the time synchronizer 123 waits for the data transmitter / receiver 121 to receive the time adjustment command transmitted from the master display device 101-M (step S203—NO). Then, in response to receiving the time adjustment command (step S203—YES), the time synchronization unit 123 executes time adjustment (step S204). In response to completion of time adjustment in step S204, the time synchronization unit 123 transmits an ACK from the data transmission / reception unit 121 to the master display device 101-M, for example (step S205).
  • the data transmission / reception unit 121 waits for reception of a storage transmission / reception start command transmitted from the master display device 101-M (step S206—NO).
  • the data transmission / reception unit 121 sets the storage transmission / reception mode (step S207).
  • the data transmission / reception unit 121 can set the accumulation transmission / reception mode by changing the accumulation time set to “0” to, for example, 10 msec.
  • the data transmission / reception unit 121 waits for reception of the storage transmission / reception end command transmitted from the master display device 101-M (step S208-NO).
  • the data transmission / reception unit 121 starts storing the received storage transmission / reception end command (step S209), and for example, the storage time of 10 msec elapses. (Step S210—NO).
  • step S210 the data transmission / reception unit 121 cancels the accumulation transmission / reception mode set in the previous step S207 (step S211), and switches to the non-accumulation transmission / reception mode, for example.
  • the data transmission / reception unit 121 can cancel the storage transmission / reception mode and switch to the non-storage transmission / reception mode by clearing the storage time to “0”.
  • the data transmitting / receiving unit 121 transmits the stored transmission / reception end command stored in the internal buffer so far to the subsequent stage in the daisy chain (step S212).
  • the data transmitter / receiver 121 adds the current time counted by the clock unit 124 to the stored transmission / reception end ACK as a transmission time (step S213). Then, the transmission / reception end ACK to which the transmission time is added is transmitted to the master display device 101-M (step S214).
  • the identifier setting unit 122 waits for the data transmission / reception unit 121 to receive the ID setting command transmitted from the master display device 101-M as the destination (step S215-NO).
  • the identifier setting unit 122 sets the display device ID of the number specified by the received ID setting command (step S216). Specifically, for example, the identifier setting unit 122 holds display device ID setting information indicating a designated number.
  • the second embodiment will be described.
  • the configuration of the multi-screen display system 100 according to the second embodiment may be the same as that shown in FIGS.
  • the distance recognition unit 115 recognizes the distance on the network for each slave display device 101-S with respect to the master display device 101-M, based on the transmission time added to the accumulated transmission / reception end ACK. It was.
  • the slave display device 101 for the master display device 101-M is as follows. -Recognize the distance on the network for each S.
  • the master display device 101-M does not perform time adjustment, for example.
  • the transmission / reception start command shown in FIG. 13 and FIG. 14 and the subsequent transmission / reception end command may be transmitted.
  • the time adjustment itself of the slave display device 101-S is necessary, for example, for synchronization of the reproduction time when displaying an image. In the second embodiment, this time adjustment is performed when the display device ID is used. There is no need to execute it, and it can be executed at another timing.
  • the slave display device 101-S in the second embodiment may perform the setting of the storage transmission / reception mode in response to the reception of the storage transmission / reception start command, as in the first embodiment. Further, the operation as the storage transmission / reception performed by each of the slave display devices 101-S in response to the reception of the storage transmission / reception end command may be the same as in the first embodiment. Therefore, the transmission timing of the storage transmission / reception end ACK is delayed by the storage time (for example, 10 msec) in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8, as in the first embodiment. To shift. However, in the second embodiment, it is not necessary to add a transmission time to the stored transmission / reception end ACK.
  • the transmission timing of the storage transmission / reception end ACK is shifted in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8 so as to be delayed by the storage time (for example, 10 msec). To do.
  • the ACKs transmitted in this order are received in the same order via the daisy chain network.
  • the distance recognition unit 115 of the master display device 101-M in the second embodiment receives the accumulated transmission / reception end ACK sequentially transmitted from each of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8.
  • the distance recognition unit 115 When the distance recognition unit 115 stores the order, the number assigned according to the order in which the accumulated transmission / reception end ACK is received may be stored in association with the address. Alternatively, when the distance recognizing unit 115 stores the order, the reception time when the accumulated transmission / reception end ACK is received may be handled as the order, and the reception time may be stored in association with the address.
  • the storage unit 116 stores the times when the accumulated transmission / reception end ACK is received in order will be described.
  • the distance recognition unit 115 compares the reception times of the accumulated transmission / reception end ACK stored in the storage unit 116. As this reception time comes later, the time at which the slave display device 101-S sends the ACK in response to the storage transmission / reception end command also becomes later. Therefore, the distance recognizing unit 115 recognizes that the distance on the network of the slave display device 101-S increases every time the reception time comes later. Also in this case, for example, the distance recognizing unit 115 performs the distance on the network in the order of the first slave display device 101-S1 to the eighth slave display device 101-S8, as in the first embodiment. Should be recognized in the order of “1” to “8”.
  • the identifier control unit 117 determines the display device ID for each slave display device 101-S according to the distance on the network recognized by the distance recognition unit 115, as in the first embodiment. Further, as described with reference to FIG. 15, the identifier control unit 117 performs control for setting the determined display device ID for each slave display device 101-S.
  • FIG. 18 illustrates an example of a processing procedure executed by the master display device 101-M according to the second embodiment.
  • steps that are the same as those in FIG. 16 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • differences from FIG. 16 are mainly described.
  • steps S101, S102, S105, S106, S107, S109, S111, and S112 are the same as those in FIG.
  • steps S103 and S104 in FIG. 16 are omitted.
  • the time of the slave display device 101-S may not be synchronized with the master display device 101-M when setting the display device ID.
  • the distance recognizing unit 115 in response to the reception of the accumulated transmission / reception end ACK (step S107—YES), receives the reception time (that is, the order) when this product transmission / reception end ACK is received, and the ACK.
  • the reception time that is, the order
  • the ACK Are associated with the address of the slave display device 101-S that is the transmission source of the data in the storage unit 116 (step S108A).
  • the distance recognition unit 115 executes the following processing. That is, the distance recognizing unit 115 creates a network for the master display device 101-M for each slave display device 101-S based on the reception time of the product transmission / reception end ACK for each slave display device 101-S stored in the storage unit 116. The above distance is recognized (step S110A).
  • the identifier control unit 117 sets the display device ID to each of the slave display devices 101-S by executing the processing of steps S111 and S112 similar to FIG. 16 following step S110A.
  • FIG. 19 illustrates an example of a processing procedure executed by the slave display device 101-S in the second embodiment.
  • steps that are the same as those in FIG. 17 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • differences from FIG. 17 will be mainly described.
  • steps S201, S202, S206 to S212, and S214 to S216 in FIG. 19 are the same as those in FIG.
  • steps S203 to S205 in FIG. 17 are omitted. That is, in the process of the master display device 101-M in FIG. 18, no time adjustment command is transmitted. Accordingly, in the process of FIG. 19, steps S203 to S205, which are processes for receiving the time adjustment command and adjusting the time in response thereto, are omitted. Further, in the process of FIG. 19, the process of step S213 is omitted. That is, in the second embodiment, no transmission time is added when transmitting the accumulated transmission / reception end ACK.
  • the distance on the network for each slave display device 101-S is recognized based on the order in which the storage transmission / reception end ACK is received by the master display device 101-M.
  • the slave display device 101 is not based on the absolute time information of the transmission time of the accumulated transmission / reception end ACK but based on the relative time difference of the order in which the accumulated transmission / reception end ACK is received. -Recognize the distance on the network for each S. Thereby, in the second embodiment, it is not necessary to synchronize the time of the slave display device 101-S with the master display device 101-M prior to the transmission of the storage transmission / reception start command and the storage transmission / reception end command.
  • the procedure for time adjustment can be omitted.
  • the process of adding the transmission time can be omitted.
  • the process of setting the display device ID in the slave display device 101-S can be simplified.
  • FIG. 20 shows the minimum configuration of the identifier control system in the present invention.
  • the identifier control system in FIG. 20 includes one identifier control device 200-M and a plurality of controlled devices 200-S.
  • a daisy chain network is formed in which an identifier control device 200-M at the first stage and a plurality of controlled devices 200-S at the second and subsequent stages are connected in series.
  • the identifier control device 200-M includes a storage transmission / reception start control unit 201, a distance determination command transmission unit 202, a distance recognition unit 203, and an identifier control unit 204.
  • the storage transmission / reception start control unit 201 instructs the plurality of controlled devices 200-S to start storage / transmission via a daisy chain network.
  • the distance determination command transmission unit 202 executes the following processing after the accumulation transmission / reception start control unit 201 is instructed to start accumulation transmission / reception. That is, the distance determination command transmission unit 202 sends a distance determination command for determining the distance on the network to each of the plurality of controlled devices 200-S via the network. To each of the.
  • the distance recognition unit 203 determines the distance on the network with each of the plurality of controlled devices 200-S based on the response signal to the distance determination command transmitted by each of the plurality of controlled devices 200-S.
  • the identifier control unit 204 determines an identifier for each of the plurality of controlled devices 200-S based on the distance on the network to each of the plurality of controlled devices 200-S recognized by the distance recognition unit 203. The identifier control unit 204 sets the determined identifier for each of the plurality of controlled devices 200-S via the network.
  • the controlled device 200-S includes a data transmission / reception unit 211 and an identifier setting unit 212.
  • the data transmission / reception unit 211 executes the following processing when the distance determination command is received as reception data after the storage transmission / reception start control unit 201 instructs the start of storage transmission / reception. That is, the data transmission / reception unit 211 transmits a response signal to the distance determination command to the identifier control device via the network after the accumulation time has elapsed since the distance determination command was received. At the same time, the data transmitting / receiving unit 211 transmits the received distance determination command to the subsequent controlled device via the network.
  • the identifier setting unit 212 sets an identifier according to the control of the identifier control unit 204.
  • the identifier control system having the configuration shown in FIG. 20 has an identifier for each device when a plurality of devices are connected via a daisy chain network. It can be set automatically according to the daisy chain connection order.
  • the identifier control device 200-M and the controlled device 200-S are not limited to the display devices described in the embodiments, for example, but include various devices such as audio devices and information devices. It is.
  • a program for realizing the functions of the functional units shown in FIG. 2 or FIG. 20 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed. You may perform construction management by doing.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (RAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • RAM volatile memory
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • Multi-screen display system 101-M Master display device 101-S (101-S1 to 101-S8) Slave display device 111 Communication unit 112 Search unit 113 Storage transmission / reception start control unit 114 Distance determination command transmission unit 115 Distance recognition unit 116 Storage Unit 117 identifier control unit 118 time synchronization control unit 119 clock unit 121 data transmission / reception unit 122 identifier setting unit 123 time synchronization unit 124 clock unit

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Abstract

識別子制御装置(200-M)が初段で、2段目以降に複数の被制御装置(200-S)がデイジーチェーンで接続されてネットワークが構成される。識別子制御装置(200-M)は、複数の被制御装置(200-S)に蓄積送受信を開始させたうえで、距離判定コマンドを複数の被制御装置(200-S)に送信する。識別子制御装置(200-M)は、複数の被制御装置(200-S)から距離判定コマンドに対する応答として送信された応答信号に基づいて、識別子制御装置(200-M)と複数の被制御装置(200-S)ごとの表示装置IDを決定する。

Description

識別子制御装置、識別子制御システム、多画面表示システム、識別子制御方法及びプログラム
 本発明は、識別子制御装置、識別子制御システム、表示システム、識別子制御方法及びプログラムに関する。
複数の表示装置の画面を平面方向に沿って配列させて複数の表示装置ごとの画面に1つの画像を分割して表示させることにより、複数の表示装置の画面の配列により形成される大画面に1つの画像を表示させるようにした多画面表示システムが知られている。
 このような多画面表示システムとして、以下のものが知られている。つまり、この多画面表示システムは、RS232C(Recommended Standard 232 version C)に準拠したケーブルによりデイジーチェーン方式で接続された複数の表示装置を備える。そのうえで、この多画面表示システムは、所定のアルゴリズムにより、デイジーチェーンにおける接続順に応じて複数の表示装置ごとのセットIDを自動で設定する(例えば、特許文献1参照)。
特開2012-88433号公報
 上記のような多画面表示システムにおける複数の表示装置間の通信については、例えばRS232Cに代えてLAN(Local Area Network)などのネットワークにより接続することが考えられる。このように複数の表示装置をネットワークで接続することにより、例えば通信の高速化や多機能化を図ることが可能になる。
 また、複数の表示装置をネットワークで接続するにあたっては、RS232Cの場合のように複数の表示装置をデイジーチェーンにより接続することも可能である。これにより、複数の表示装置間を接続するケーブルの配線を短く整然とさせることができる。
 ここで、複数の表示装置をネットワークにより接続する場合には、複数の表示装置ごとにIP(Internet Protocol)アドレスやMAC(Media Access Control)アドレスなどが割り当てられる。しかし、複数の表示装置をネットワークにより接続する構成においても、例えば各表示装置の表示制御などのために、多画面表示システムにおいて表示装置を一意に識別するための識別子を設定することが好ましい。
 しかし、複数の表示装置をデイジーチェーンにより接続してネットワークを形成した場合には、同じデイジーチェーンによる接続であっても、その通信手順はネットワークのプロトコルに準拠するために、RS232Cにおける通信手順が実行されるものではない。このために、例えば、特許文献1のように表示装置ごとの識別子をデイジーチェーンの接続順に応じて自動で設定することが難くなる。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、複数の装置をデイジーチェーンにより接続してネットワークを形成した場合において、装置ごとの識別子をデイジーチェーンの接続順に応じて自動で設定できるようにすることを目的とする。
 本発明の一態様としての識別子制御装置は、受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、前記距離認識部により認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御部とを備える。
 本発明の一態様としての識別子制御システムは、初段の識別子制御装置と2段目以降の複数の被制御装置をデイジーチェーンによるネットワークで接続した識別子制御システムであって、前記識別子制御装置は、受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、前記距離認識部により認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御部とを備え、前記被制御装置は、前記蓄積送受信開始制御部により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして前記距離判定コマンドを受信した場合には、前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に、前記ネットワークを経由して前記距離判定コマンドに対する応答信号を前記識別子制御装置に送信するとともに、受信した前記距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して後段の被制御装置に送信するデータ送受信部と、前記識別子制御部の制御に応じて識別子を設定する識別子設定部とを備える。
 本発明の一態様としての多画面表示システムは、マスタ表示装置の画面と複数のスレーブ表示装置の画面を所定の配列パターンにより配列し、初段の前記マスタ表示装置と2段目以降の前記複数のスレーブ表示装置をデイジーチェーンによるネットワークで接続した多画面表示システムであって、前記マスタ表示装置は、受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、前記複数のスレーブ表示装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、前記距離認識部により認識された前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数のスレーブ表示装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置ごとに設定する識別子制御部とを備え、前記スレーブ表示装置は、前記蓄積送受信開始制御部により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして前記距離判定コマンドを受信した場合には、前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に、前記ネットワークを経由して前記距離判定コマンドに対する応答信号を前記マスタ表示装置に送信するとともに、受信した前記距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して後段のスレーブ表示装置に送信するデータ送受信部と、前記識別子制御部の制御に応じて識別子を設定する識別子設定部とを備える。
 本発明の一態様としての識別子制御方法は、受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御ステップと、前記蓄積送受信開始制御ステップにより前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信ステップと、前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識ステップと、前記距離認識ステップにより認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御ステップとを備える。
 本発明の一態様としてのプログラムは、コンピュータに、受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御ステップと、前記蓄積送受信開始制御ステップにより前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信ステップと、前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識ステップと、前記距離認識ステップにより認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御ステップとを実行させるためのものである。
 本発明によれば、複数の装置をデイジーチェーンにより接続してネットワークを形成した場合において、装置ごとの識別子をデイジーチェーンの接続順に応じて自動で設定可能になるという効果が得られる。
第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置の配置態様例を示す図である。 第1の実施形態におけるマスタ表示装置とスレーブ表示装置の構成例を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 RS232Cによるデイジーチェーンで表示装置を接続した多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態の多画面表示システムにおける表示装置IDの設定手順を示す図である。 第1の実施形態におけるマスタ表示装置が実行する処理手順例を示す図である。 第1の実施形態におけるスレーブ表示装置が実行する処理手順例を示す図である。 第2の実施形態におけるマスタ表示装置が実行する処理手順例を示す図である。 第2の実施形態におけるスレーブ表示装置が実行する処理手順例を示す図である。 本発明における識別子制御システムの最小構成を示す図である。
 <第1の実施形態>
 [多画面表示システムの構成例]
 図1は、本発明の第1の実施形態の多画面表示システム100における表示装置の配置態様例を示している。
 本実施形態の多画面表示システム100は、図示するように、1つのマスタ表示装置101-Mと、8つの第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8との計9つの表示装置を備える。
 なお、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8とで特に区別する必要の無い場合にはスレーブ表示装置101-Sと記載する。また、マスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-Sとで特に区別する必要の無い場合には、表示装置101と記載する。
 マスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-Sのハードウェア構成は、同じであってよい。例えば、外部のホストなどからの制御、あるいは、表示装置101に対して行われるユーザの操作に応じて、マスタ表示装置101-Mとして機能する表示装置101と、スレーブ表示装置101-Sとして機能する表示装置101とをそれぞれ設定することができる。
 なお、マスタ表示装置101-Mは、識別子制御装置と呼ばれることもある。また、スレーブ表示装置101-Sは、被制御装置と呼ばれることもある。
 図1には、3行×3列による計9つの表示装置101を配列した例が示されている。この配列において、1行目の左(1列目)にマスタ表示装置101-Mが配置され、1行目の中央(2列目)に第1スレーブ表示装置101-S1が配置され、1行目の右(3列目)に第2スレーブ表示装置101-S2が配置される。
 2行目においては、右に第3スレーブ表示装置101-S3が配置され、中央に第4スレーブ表示装置101-S4が配置され、左に第5スレーブ表示装置101-S5が配置される。
 3行目においては、左に第6スレーブ表示装置101-S6が配置され、中央に第7スレーブ表示装置101-S7が配置され、右に第8スレーブ表示装置101-S8が配置される。
 このように9つの表示装置101が配列されることにより、これら9つの表示装置101の画面により1つの大きな画面が形成される。
 これら9つの表示装置101は、ネットワークを経由して通信可能に接続される。なお、ここでのネットワークは、例えばイーサネット(登録商標)などのLANである。また、これら9つの表示装置101は、デイジーチェーンにより接続される。デイジーチェーンは、ネットワークにおける複数のデバイス(ここでは、表示装置101)を直列に順次接続する配線方法である。
 ここでのデイジーチェーンの接続順は、図1の矢印により示すように、1行目の左に配置されたマスタ表示装置101-Mが初段である。次に、2段目には、マスタ表示装置101-Mの右に隣接して配置された第1スレーブ表示装置101-S1が接続され、3段目には、第1スレーブ表示装置101-S1の右に隣接して配置された第2スレーブ表示装置101-S2が接続される。
 4段目には、第2スレーブ表示装置101-S2の下に隣接して配置された2行目の右の第3スレーブ表示装置101-S3が接続される。5段目には、第3スレーブ表示装置101-S3の左に隣接して配置された第4スレーブ表示装置101-S4が接続される。6段目には、第4スレーブ表示装置101-S4の左に隣接して配置された第5スレーブ表示装置101-S5が接続される。
 7段目には、第5スレーブ表示装置101-S5の下に隣接して配置された3行目の左の第6スレーブ表示装置101-S6が接続される。8段目には、第6スレーブ表示装置101-S6の右に隣接して配置された第7スレーブ表示装置101-S7が接続される。9段目には、第7スレーブ表示装置101-S7の右に隣接して配置された第8スレーブ表示装置101-S8が接続される。
 このように、図1の例では、上下左右において隣接する表示装置101同士が接続されるようにしてデイジーチェーンによるネットワークが形成される。これにより、例えばネットワークを形成するために表示装置101間を接続するのに使用するケーブルの長さを短くすることができる。
 マスタ表示装置101-Mは、多画面表示システム100により表示する映像信号を例えばネットワーク経由で外部から受信し、デイジーチェーンにおける後段のスレーブ表示装置101-Sに転送する。このために、マスタ表示装置101-Mは、受信した映像信号を次段の第1スレーブ表示装置101-S1に送信する。
 第1スレーブ表示装置101-S1は、受信した映像信号を後段の第2スレーブ表示装置101-S2に送信する。以降、同様に、第2スレーブ表示装置101-S2~第7スレーブ表示装置101-S7は、前段から受信した映像信号を後段に送信する。
 このように、マスタ表示装置101-Mに供給された映像信号は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8に順次転送される。これにより、そして、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のそれぞれが同じ映像信号を受信することができる。
 そして、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8は、それぞれ、受信した映像信号の画像を3行×3列に分割した9つの部分画像を形成する。そして、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8は、自己の配列位置に対応した部分画像を選択して画面に表示させる。これにより、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の9つの画面を1つの画面として、1つの画像が拡大して表示される。
 また、マスタ表示装置101-Mは、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のそれぞれに対して、表示装置IDを設定する。表示装置IDは、識別子と呼ばれることもある。この表示装置IDは、表示装置101を一意に識別するためのものである。
 図1においては、マスタ表示装置101-Mが、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8に対して、それぞれ、表示装置IDとして「1」~「8」を設定した例が示されている。
 なお、マスタ表示装置101-Mは、必要に応じて、例えば「1」~「8」以外の表示装置IDを自己で設定してもよい。図1の例では、マスタ表示装置101-Mが自己に対して表示装置ID「0」を設定した例が示されている。
 [マスタ表示装置の構成例]
 図2は、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1の機能構成例を示している。まず、マスタ表示装置101-Mの機能構成例について説明する。
 マスタ表示装置101-Mは、通信部111、探索部112、蓄積送受信開始制御部113、距離判定コマンド送信部114、距離認識部115、記憶部116、識別子制御部117、時刻同期制御部118及び時計部119を備える。
 通信部111は、後段のスレーブ表示装置101-Sと通信を実行する。
 探索部112は、デイジーチェーンにより接続された後段のスレーブ表示装置101-Sを対象としてデバイスの探索(ディスカバリ)を実行する。このディスカバリは、ネットワーク上に存在するデバイスを認識する処理である。また、探索部112は、ディスカバリにより各スレーブ表示装置101-Sから送信されるデバイス情報を利用してスレーブ表示装置101-Sのリストを作成し、例えば、記憶部116に記憶させる。
 蓄積送受信開始制御部113は、蓄積送受信の開始をデイジーチェーンによるネットワークを経由して複数のスレーブ表示装置101-Sに指示する。
 ここでの蓄積送受信とは、例えば、受信データを所定の蓄積時間によりバッファに一時蓄積してから受信データに応答したデータ送信を行う処理である。なお、受信データが蓄積されるバッファは、例えばデータ送受信部121が内部に備えればよい。また、受信データに応答したデータ送信とは、例えば、受信データの転送を含む。また、受信データがコマンドである場合、受信データに応答したデータ送信とは、例えば、受信データとしてのコマンドに対するレスポンスやACKなどの応答信号の送信を含む。
 本実施形態において、蓄積送受信開始制御部113は、蓄積送受信の開始を複数のスレーブ表示装置101-Sに指示するにあたり、蓄積送受信の開始を指示する蓄積送受信開始コマンドをネットワーク経由で後段のスレーブ表示装置101-Sに送信する。
 距離判定コマンド送信部114は、蓄積送受信開始制御部113により蓄積送受信の開始が指示された後において、距離判定コマンドをデイジーチェーンによるネットワークを経由して複数のスレーブ表示装置101-Sの各々に送信する。
 距離判定コマンドとは、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々とのネットワーク上での距離を判定するためにマスタ表示装置101-Mが送信するコマンドである。また、ここでのネットワーク上での距離は、マスタ表示装置101-Mを起点として、そのスレーブ表示装置101-Sに到達するまでに経由する表示装置101間の通信経路(ケーブル)の数により表すことができる。このようなネットワーク上での距離は、例えばホップ数などに対応する。
 一例として、距離判定コマンド送信部114は、距離判定コマンドとして蓄積送受信終了コマンドを送信する。蓄積送受信終了コマンドは、スレーブ表示装置101-Sに蓄積送受信の終了を指示するコマンドである。
 複数のスレーブ表示装置101-Sの各々は、蓄積送受信終了コマンドを受信してから蓄積時間を経過した後に、蓄積送受信終了コマンドに対する応答信号をマスタ表示装置101-Mに送信する。このように送信された応答信号は、マスタ表示装置101-Mにて受信される。
 距離認識部115は、上記のように送信された応答信号に基づいて、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々とのネットワーク上での距離を判定する。
 つまり、距離認識部115は、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々が距離判定コマンドの受信に応じて所定のコマンド処理を実行したコマンド処理時刻の順序関係を認識する。そして、距離認識部115は、認識したコマンド処理時刻の順序関係に基づいて、複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する。
 具体的には、スレーブ表示装置101-Sは、蓄積送受信終了コマンドの受信に応じた所定のコマンド処理として、例えば、蓄積送受信終了コマンドに応答したACK(蓄積送受信終了ACK)の送信を実行する。この際、スレーブ表示装置101-Sは、蓄積送受信終了ACKに対して、当該蓄積送受信終了ACKの送信時刻を付加する。
 距離認識部115は、受信した蓄積送受信終了ACKに付加されている送信時刻に基づいて、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々が蓄積送受信終了ACKを送信した時刻の順序関係を認識する。なお、スレーブ表示装置101-Sが蓄積送受信終了ACKを送信した時刻は、コマンド処理時刻とも呼ぶことができる。
 距離認識部115は、このように認識した時刻の順序関係に基づいて、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々とのネットワーク上での距離を判定する。
 また、距離認識部115は、スレーブ表示装置101-Sの各々から送信された蓄積送受信終了ACKを受信するごとに、蓄積送受信終了ACKに付加されていた送信時刻を、例えばスレーブ表示装置101-SのMACアドレスなどと対応付けて記憶部116に記憶させる。そして、すべてのスレーブ表示装置101-Sの蓄積送受信終了ACKの受信を完了した段階で、記憶部116に記憶されているスレーブ表示装置101-Sごとの送信時刻を比較する。これにより、距離認識部115は、複数のスレーブ表示装置101-Sの各々が蓄積送受信終了ACKを送信した時刻の順序関係を認識することができる。
 なお、例えば、蓄積送受信終了ACKに、蓄積送受信終了コマンドを受信した受信時刻を付加したうえで、距離認識部115は、この受信時刻の比較結果に基づいて複数のスレーブ表示装置101-Sの各々が蓄積送受信終了ACKを送信した時刻の順序関係を認識してもよい。この受信時刻も、蓄積送受信終了ACKと同様に、スレーブ表示装置101-Sが実行する蓄積送受信によって、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で蓄積時間ごとにシフトするからである。
 識別子制御部117は、距離認識部115により認識された複数のスレーブ表示装置101-Sの各々とのネットワーク上での距離に基づいて複数のスレーブ表示装置101-Sごとの識別子を決定する。そして、識別子制御部117は、決定したスレーブ表示装置101-Sごとの識別子を、デイジーチェーンによるネットワークを経由して複数のスレーブ表示装置101-Sごとに設定する。
 時刻同期制御部118は、スレーブ表示装置101-Sの各々の時刻を、時計部119が計時する現在時刻に同期させるための制御を実行する。時計部119については、例えば時刻同期制御部118が外部のNTP(Network Time Protocol)サーバと接続することにより、正確な現在時刻が設定される。
 一具体例として、時刻同期制御部118は、スレーブ表示装置101-Sの各々の時刻を同期させるための制御としてntpdサービスを起動させればよい。
 [スレーブ表示装置の構成例]
 同じ図2を参照して第1スレーブ表示装置101-S1の構成について説明する。
 この図に示す第1スレーブ表示装置101-S1は、データ送受信部121、識別子設定部122、時刻同期部123、時計部124を備える。
 データ送受信部121は、マスタ表示装置101-Mの蓄積送受信開始制御部113により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして蓄積送受信終了コマンドを受信した場合には、以下の処理を実行する。つまり、データ送受信部121は、蓄積送受信終了コマンドを受信してから蓄積時間を経過した後に、ネットワークを経由して蓄積送受信終了ACKをマスタ表示装置101-Mに送信する。また、これとともに、データ送受信部121は、受信した蓄積送受信終了コマンドを、ネットワークを経由して次段の第2スレーブ表示装置101-S2に送信する。
 データ送受信部121は、蓄積送受信の開始が指示されてから蓄積送受信の終了が指示されるまでの間、蓄積送受信モードを設定し、上記のようにデータが受信されるのに応じて蓄積送受信を実行する。
 一方、データ送受信部121は、蓄積送受信の開始が指示されていないときには、非蓄積送受信モードを設定し、受信データを蓄積することなく受信データに応答したデータ送信を実行する。このような非蓄積送受信モードによるデータ送受信は、カットスルーとも呼ばれる。
 時刻同期部123は、マスタ表示装置101-Mの時刻同期制御部118による制御に応じて時計部124が計時する現在時刻を、マスタ表示装置101-Mの時計部119が計時する現在時刻に同期させる。
 なお、第2スレーブ表示装置101-S2~第8スレーブ表示装置101-S8は、図2に示した第1スレーブ表示装置101-S1と同様の構成でよい。ただし、第2スレーブ表示装置101-S2~第8スレーブ表示装置101-S8は、それぞれ、デイジーチェーンにおける接続順に応じて前段と後段に接続されるスレーブ表示装置101-Sがそれぞれ異なる。また、第8スレーブ表示装置101-S8は、デイジーチェーンにおける終端なので、後段にスレーブ表示装置は接続されない。
 [RS232Cの場合の表示装置IDの設定手順]
 ここで、本実施形態との比較として、マスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-SとをRS232Cに準拠したデータインターフェースによりデイジーチェーンで接続した場合の表示装置IDの設定手順について、図3~図9を参照して説明する。
 なお、図3~図9においては、図示を簡略なものとすることの便宜上、初段のマスタ表示装置101-Mと、2段目から4段目までの第1スレーブ表示装置101-S1~第3スレーブ表示装置101-S3の4つの表示装置101をデイジーチェーンにより接続した例を示している。
 マスタ表示装置101-Mは、表示装置IDを設定するにあたって、まず、図3のステップS6-1~S6-3として示すように、デイジーチェーンの接続を経由して、後段における複数のスレーブ表示装置101-Sに対して自動ID実行コマンドを送信する。
 上記のように送信された自動ID実行コマンドは、第1スレーブ表示装置101-S1、第2スレーブ表示装置101-S2、第3スレーブ表示装置101-S3の順で受信される。
 自動ID実行コマンドを受信した第1スレーブ表示装置101-S1、第2スレーブ表示装置101-S2、第3スレーブ表示装置101-S3は、以下の動作を実行する。つまり、これらのスレーブ表示装置101-Sは、図4に示すように、後段との通信経路を遮断した状態を設定する。ただし、この場合、第3スレーブ表示装置101-S3はデイジーチェーンの終端なので、後段の通信経路を遮断する必要はない。そのうえで、これらのスレーブ表示装置101-Sの各々は、図4のステップS7-1~S7-3として示すように、デイジーチェーンの前段方向の通信経路を介してマスタ表示装置101-Mに対してIDリクエストを送信する。
 ここで、図4に示すように、第1スレーブ表示装置101-S1、第2スレーブ表示装置101-S2、第3スレーブ表示装置101-S3は、それぞれが自動ID実行コマンドの受信に応じてIDリクエストを送信する。しかし、第1スレーブ表示装置101-S1と第2スレーブ表示装置101-S2は、このときに後段の通信経路を遮断している。このために、第2スレーブ表示装置101-S2と第3スレーブ表示装置101-S3が送信するIDリクエストはマスタ表示装置101-Mまで到達しない。したがって、マスタ表示装置101-Mは、まず、第1スレーブ表示装置101-S1が送信したIDリクエストのみを受信する。
 また、スレーブ表示装置101-Sは、IDリクエストの送信時刻から一定時間を経過しても応答がされない場合には、再度、IDリクエストを送信する。したがって、第2スレーブ表示装置101-S2と第3スレーブ表示装置101-S3は、前段の通信経路が遮断されている状態においては、一定時間ごとに繰り返しIDリクエストを送信する。
 上記のようにマスタ表示装置101-Mは、自己が送信した自動ID実行コマンドに対する応答として、最初(1番目)に、第1スレーブ表示装置101-S1が送信したIDリクエストを受信する。
 マスタ表示装置101-Mは、1番目に受信したIDリクエストに対する応答として、図5のステップS8-1として示すように、この1番目のIDリクエストの送信元である第1スレーブ表示装置101-S1に、表示装置ID「1」を設定するための制御を実行する。このために、マスタ表示装置101-Mは、例えばIDリクエストに対する応答として、表示装置IDの番号が「1」であることを示す通知を送信する。
 このように表示装置IDが設定された第1スレーブ表示装置101-S1は、図5から図6への遷移として示すように、これまで遮断していた後段の通信経路を接続する。これにより、図6のステップS7-2として示すように、第2スレーブ表示装置101-S2が送信するIDリクエストは、マスタ表示装置101-Mにて2番目に受信される。なお、このとき、第2スレーブ表示装置101-S2の後段の通信経路については、未だ遮断された状態が継続しているので、第3スレーブ表示装置101-S3から送信されるIDリクエストがマスタ表示装置101-Mにて受信されることはない。
 2番目のIDリクエストを受信したマスタ表示装置101-Mは、図7のステップS8-2として示すように、2番目のIDリクエストの送信元である第2スレーブ表示装置101-S2に対して、表示装置ID「2」を設定するための制御を実行する。
 表示装置IDが設定された第2スレーブ表示装置101-S2は、図7から図8への遷移として示すように、これまで遮断していた後段の通信経路を接続する。これにより、図8のステップS7-3として示すように、第3スレーブ表示装置101-S3が送信するIDリクエストが3番目のIDリクエストとしてマスタ表示装置101-Mにて受信される。
 3番目のIDリクエストを受信したマスタ表示装置101-Mは、図9のステップS8-3として示すように、3番目のIDリクエストの送信元である第3スレーブ表示装置101-S3に対して、表示装置ID「3」を設定するための制御を実行する。
 このように、RS232Cに準拠したデータインターフェースのもとでデイジーチェーンにより表示装置101を接続した場合には、RS232Cのプロトコルのもとで規定された通信手順にしたがって、デイジーチェーンの接続順に応じた番号による表示装置IDを設定することが可能である。ここで、デイジーチェーンにおける表示装置101の接続順は、例えば、図1にて説明したように、多画面表示システムにおける表示装置101の配列パターンに関連させることが一般的である。したがって、デイジーチェーンの接続順に応じた番号により表示装置IDを設定するということは、多画面表示システム100における表示装置101の配列パターンに応じて表示装置IDを設定することでもある。
 しかし、本実施形態のようにLANなどのネットワークにより表示装置101を接続した場合には、その通信プロトコルなどがRS232Cとは異なるものになるために、RS232Cの規格下での通信手順に倣って表示装置IDを設定することができなくなる。
 ネットワークにより表示装置101を接続した場合には、例えばIPアドレスあるいはMACアドレスなどを表示装置IDとして利用することも考えられる。しかし、RS232Cの場合のように例えばデイジーチェーンの接続順(つまり、表示装置101の配列パターン)に対応する表示装置IDを設定することができれば、例えばRS232Cに対応した表示制御などのアルゴリズムを、ネットワークにより表示装置101を接続した多画面表示システムにも大きな変更を伴わずに適用できるなどの利点がある。
 そこで、第1の実施形態においては、以下に説明するように、デイジーチェーンの接続順に対応した番号の表示装置IDを自動で設定できるようにする。
 [本実施形態の表示装置IDの設定手順例]
 図10~図16を参照して、本実施形態のマスタ表示装置101-Mがスレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを設定するための手順例について説明する。
 図10は、多画面表示システム100として、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8をデイジーチェーンにより接続して形成したネットワーク構成を模式的に示している。
 図1にて説明したように、デイジーチェーンにおいては、初段にマスタ表示装置101-Mが接続され、2段目以降、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で接続される。この図10においては、この接続順によりマスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8がデイジーチェーンで接続されている態様が示されている。
 表示装置IDを設定するためには、まず、マスタ表示装置101-Mと第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8を起動させる。起動直後において、マスタ表示装置101-Mの時刻同期制御部118は、例えば外部のNTPサーバとの通信により時刻合わせを行う。これに対して、デイジーチェーンのネットワークにおける2段目以降の第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8は、直接に外部のNTPサーバと接続されないために、時刻合わせが行われていない状態である。
 図10においては、マスタ表示装置101-Mが時刻合わせを行ったことにより、時計部119が計時する現在の時刻として「19(時):00(分):00(秒)」が設定されている。これに対して、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8は、未だ時刻合わせが為されていないので、それぞれの時計部124が計時する現在の時刻が「19:00:00」以外となっている状態である。
 この状態のもとで、まず、マスタ表示装置101-Mの探索部112は、ネットワークに対応する所定のプロトコルにしたがって、デイジーチェーンの2段目以降に接続されるデバイス(この場合は、複数のスレーブ表示装置101-S)を検出するためのディスカバリを実行する。
 このために、探索部112は、例えば図10のステップS1-1~S1-8として示すように、デイジーチェーンによるネットワークを経由して、ディスカバリとしての問合せをブロードキャスト、または、デイジーチェーンにより接続されるスレーブ表示装置101-Sを対象とするマルチキャストにより送信する。
 ディスカバリの問合せに応答して、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は、図10のステップS11-1~S11-8として示すように、デイジーチェーンの前段方向にデバイス情報を送信する。
 マスタ表示装置101-Mは、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のそれぞれから受信したデバイス情報を利用して、スレーブ表示装置101-Sのリストを作成する。
 次に、マスタ表示装置101-Mの時刻同期制御部118は、図11におけるステップS2-1~S2-8として示すように、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8に対してデイジーチェーンによるネットワークを経由して時刻合わせコマンドを送信する。この時刻合わせコマンドは、スレーブ表示装置101-Sに時刻合わせを指示するコマンドである。
 この際、マスタ表示装置101-Mは、例えば前述のようにntpdサービスを起動させ、このntpdサービスの機能により時刻合わせコマンドを送信すればよい。また、マスタ表示装置101-Mは、この時刻合わせコマンドを、例えばブロードキャストまたはマルチキャストにより送信すればよい。
 また、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の時刻同期部123は、時刻合わせコマンドの受信に応答して時刻合わせを実行するにあたり、NTPにおいて規定されるntpqにしたがった時刻合わせのための処理のシーケンスを実行すればよい。
 第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は、時刻合わせの処理が完了したのに応じて、図12のステップS21-1~S21-8として示すように、時刻合わせコマンドの受信に応答したACK(Acknowledge)をマスタ表示装置101-Mに対して送信する。
 第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の各々が時刻合わせの処理を完了した状態では、同じ図12に示すように、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8における時計部124において計時される時刻は、マスタ表示装置101-Mと同じ「19:00:00」で同期している。
 なお、図10から図12の段階に至るまでには或る程度の時間が経過している。しかし、ここでは、説明を簡略にすることの便宜上、図10から図12に至るまでの時間経過を考慮せずに、図12において示される現在の時刻を図10と同じく「19:00:00」としている。
 図12のようにマスタ表示装置101-Mの時刻に各スレーブ表示装置101-Sの時刻を同期させた状態において、マスタ表示装置101-Mの蓄積送受信開始制御部113は、各スレーブ表示装置101-Sにおけるデータの送受信が蓄積送受信となるように制御する。このために、蓄積送受信開始制御部113は、図13のステップS3-1~S3-8として示すように、蓄積送受信開始コマンドを、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8に対して送信する。蓄積送受信開始コマンドは、蓄積送受信としてのデータ送受信動作の開始を指示するコマンドである。なお、蓄積送受信開始制御部113は、この蓄積送受信開始コマンドを、例えばブロードキャストまたはマルチキャストにより送信すればよい。
 第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8における各データ送受信部121は、蓄積送受信開始コマンドの受信に応答して、自己のデータ送受信動作について蓄積送受信モードを設定する。なお、一例として、ここでの蓄積送受信における蓄積時間は、10msecが設定される。
 このように蓄積送受信モードを設定したデータ送受信部121は、以降において、データを受信するごとにその受信したデータを一定の蓄積時間にわたって蓄積し、蓄積時間が経過した後にデータ送信を実行するという、蓄積送受信としてのデータ送受信を実行する。
 なお、データ送受信部121は、蓄積送受信開始コマンドに関しては、その受信に応答したACKをマスタ表示装置101-Mに送信しなくともよい。
 次に、マスタ表示装置101-Mの距離判定コマンド送信部114は、距離判定コマンドとしての一例である蓄積送受信終了コマンドを送信する。蓄積送受信終了コマンドは、蓄積送受信の終了を指示するコマンドである。なお、距離判定コマンド送信部114は、この蓄積送受信終了コマンドを、例えばブロードキャストまたはマルチキャストにより送信する。
 ここで、図14を参照して、蓄積送受信終了コマンドの受信に応答して後段のスレーブ表示装置101-Sが実行する処理について説明する。
 なお、図14においては、マスタ表示装置101-Mが蓄積送受信終了コマンドを送信したときの送信時刻を基準(00(秒):000(msec))として、第1スレーブ表示装置101-S1~第7スレーブ表示装置101-S7がそれぞれ後段に蓄積送受信終了コマンドを転送した送信時刻が相対的に示される。また、以降の説明にあたっては、説明を分かりやすくするための便宜上、表示装置101間での伝送遅延はなく、遅延の要素はスレーブ表示装置101-Sに設定された10msecの蓄積時間のみであるとする。
 送信時刻「00:000」にてマスタ表示装置101-Mの距離判定コマンド送信部114は、蓄積送受信終了コマンドをデイジーチェーンの後段に送信する(ステップS4-1)。これにより、マスタ表示装置101-Mの送信時刻と同じ時刻「00:000」のタイミングで、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は蓄積送受信終了コマンドを受信する。
 このとき、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、蓄積送受信モードを設定している。このために、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、蓄積送受信終了コマンドの受信に応じて蓄積送受信を実行する。
 つまり、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、受信した蓄積送受信終了コマンドの蓄積を開始する。そして、蓄積を開始してから蓄積時間である10msecが経過した送信時刻「00:010」のタイミングで、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、蓄積送受信終了コマンドをデイジーチェーンにおける後段の通信経路に送信する(ステップS4-2)。
 また、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、同じ送信時刻「00:010」のタイミングで、蓄積送受信モードを終了させる。この際、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、例えば蓄積時間を10msecから0msecにリセットする。これにより、蓄積送受信モードが終了して非蓄積送受信モードが設定される。
 また、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、同じ送信時刻「00:010」のタイミングで、蓄積送受信終了ACKを送信する(ステップS41-1)。この際、第1スレーブ表示装置101-S1のデータ送受信部121は、ACKに対してその送信時刻を付加する。
 例えば、マスタ表示装置101-Mから蓄積送受信終了コマンドを受信した時刻が「19(時):00(分):00(秒):000(msec)」であるとすると、第1スレーブ表示装置101-S1がACKに対して付加する送信時刻は、その10msec後の「19:00:00:010」である。
 そして、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、第1スレーブ表示装置101-S1の蓄積送受信終了コマンドの送信時刻「00:010」と同じ時刻「00:010」にて蓄積送受信終了コマンドを受信する。この蓄積送受信終了コマンドの受信に応答して、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、第1スレーブ表示装置101-S1の場合と同様に、受信した蓄積送受信終了コマンドを10msecの期間にわたって蓄積する。
 そして、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、蓄積時間を経過した送信時刻「00:020」にて、以下の処理を実行する。つまり、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、蓄積送受信モードを終了する。また、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、後段(第3スレーブ表示装置101-S3)に蓄積送受信終了コマンドを送信する(ステップS4-3)。また、第2スレーブ表示装置101-S2のデータ送受信部121は、送信時刻を付加したACKをマスタ表示装置101-Mに送信する(ステップS41-2)。
 以後は、同様にして、第3スレーブ表示装置101-S3~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は、前段のスレーブ表示装置101-Sから蓄積送受信終了コマンドを受信する。この受信時刻は、第3スレーブ表示装置101-S3~第8スレーブ表示装置101-S8の順で、蓄積時間である10msecずつ遅延するようにシフトする。
 そして、第3スレーブ表示装置101-S3~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は、受信した蓄積送受信終了コマンドを10msecの蓄積時間にわたって蓄積し、蓄積時間を経過したタイミングで以下の処理を実行する。
 つまり、第3スレーブ表示装置101-S3~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は蓄積送受信モードを終了させる。また、第3スレーブ表示装置101-S3~第7スレーブ表示装置101-S7のデータ送受信部121は、それぞれ、デイジーチェーンの後段に対して蓄積送受信終了コマンドを送信する(図14のステップS4-4~S4-8)。また、第3スレーブ表示装置101-S3~第8スレーブ表示装置101-S8の各データ送受信部121は、送信時刻を付加したACKをマスタ表示装置101-Mに送信する(図14のステップS41-3~S41-8)。
 上記の説明によると、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8は、それぞれ、蓄積時間に対応する10msecごとにシフトしたタイミングで、順次、蓄積送受信終了ACKを送信する。これに伴い、ACKに付加される送信時刻も、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で10msecずつ遅延した時刻を示す。
 なお、この蓄積送受信終了ACKは、応答信号とも呼ばれる。
 マスタ表示装置101-Mの距離認識部115は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のそれぞれから受信したACKに付加された送信時刻を比較する。この比較結果に基づき、距離認識部115は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のそれぞれが蓄積送受信終了ACKを送信した送信時刻の順序関係を認識する。
 具体的に、距離認識部115は、送信時刻の順序関係として、第1スレーブ表示装置101-S1の送信時刻が最も早く、次いで、第2スレーブ表示装置101-S2~第8スレーブ表示装置101-S8の順で送信時刻が遅延していくことを認識する。
 次に、距離認識部115は、上記の送信時刻の順序関係の認識結果に基づいて、マスタ表示装置101-Mに対する第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8ごとの距離を認識する。
 この場合、距離認識部115は、送信時刻が第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で遅延していくことが認識されている。これまでの説明から理解されるように、この送信時刻が早い順から遅い順にかけて、蓄積送受信終了ACKの送信元のスレーブ表示装置101-Sは、デイジーチェーンによるネットワーク上で、マスタ表示装置101-Mに到達するまでに経由する段数が増加する。つまり、送信時刻が早い順から遅い順にしたがってネットワーク上での距離が増加する。
 そこで、距離認識部115は、蓄積送受信終了ACKに付加された送信時刻が早い順から遅い順にかけて、マスタ表示装置101-Mに対するネットワーク上での距離が遠くなっていくものと認識する。
 具体的に、距離認識部115は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8ごとのネットワーク上での距離は、例えば、それぞれ、1~8であると認識する。この距離としての1~8の値は、例えば対応のスレーブ表示装置101-Sがマスタ表示装置101-Mに到達するまでに経由するスレーブ表示装置101-S間の通信経路(例えばケーブル)の数に相当する。
 そして、マスタ表示装置101-Mの識別子制御部117は、上記のように距離認識部115が認識した距離に基づいて、例えば、以下のようにスレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを決定する。
 つまり、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8のネットワーク上での各距離は、例えば、「1」~「8」であると認識されている。これに応じて、識別子制御部117は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の表示装置IDを、例えばネットワーク上での距離に対応させて、それぞれ「1」~「8」であると決定する。
 そして、識別子制御部117は、上記のように決定した「1」~「8」の表示装置IDを第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8に設定するための制御を実行する。
 このために、図15に示すように、識別子制御部117は、第1スレーブ表示装置101-S1に対しては、表示装置ID「1」の設定を指示するID設定コマンドをユニキャストにより送信する(ステップS5-1)。
 このID設定コマンドは、第1スレーブ表示装置101-S1においてデータ送受信部121にて受信される。第1スレーブ表示装置101-S1の識別子設定部122は、受信されたID設定コマンドが表示装置ID「1」の設定を指示しているのに応じて、表示装置ID「1」を設定する。
 同様に、識別子制御部117は、第2スレーブ表示装置101-S2~第8スレーブ表示装置101-S8に対しては、それぞれ、表示装置IDとして「2」~「8」を設定するためのID設定コマンドをユニキャストにより送信する(ステップS5-2~S5-8)。
 これに応じて、第2スレーブ表示装置101-S2~第8スレーブ表示装置101-S8の識別子設定部122は、「2」~「8」の表示装置IDをそれぞれ設定する。
 このように、本実施形態の多画面表示システムでは、マスタ表示装置101-Mが、ネットワークのプロトコルのもとで時刻合わせを行ったうえで、スレーブ表示装置101-Sの蓄積送受信機能を利用して、蓄積送受信終了ACKの送信時刻をシフトさせる。そして、マスタ表示装置101-Mは、この送信時刻に基づいて認識したネットワーク上での距離の近い順に、例えば「1」からの昇順による表示装置IDをスレーブ表示装置101-Sに設定する。
 このように、本実施形態の多画面表示システムは、デイジーチェーンにより接続された通信経路がRS232Cなどではないネットワークであっても、例えばRS232Cと同様に、デイジーチェーンにおける接続順に対応させてスレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを設定できる。
 また、第1の実施形態においては、蓄積送受信終了ACKに付加された送信時間に基づいて、スレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを決定している。つまり、第1の実施形態においては、蓄積送受信終了ACKの送信時刻という絶対的な時間情報に基づいてスレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを決定する。これにより、距離認識部115は、スレーブ表示装置101-Sごとのネットワーク上での距離を高い精度で認識することができる。
 なお、上記の例では、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離(すなわちデイジーチェーンの接続順)がマスタ表示装置101-Mに近い順で、「1」から始まる昇順による番号の表示装置IDをスレーブ表示装置101-Sごとに割り当てている。しかし、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離に応じた表示装置IDの割り当て方についてはこれに限定されない。
 一例として、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離(すなわちデイジーチェーンの接続順)がマスタ表示装置101-Mに近い順で、降順による番号の表示装置IDをスレーブ表示装置101-Sごとに割り当ててもよい。この場合には、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で、「8」~「1」の表示装置IDがそれぞれ割り当てられる。
 さらに、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離(デイジーチェーンの接続順)に応じては、以下のように表示装置IDを設定することができる。
 例えば、図1のように3行×3列によりマスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-Sが配列される場合、1行目においては、中央(2列目)の第1スレーブ表示装置101-S1と右(3列目)の第2スレーブ表示装置101-S2にそれぞれ表示装置ID「1」、「2」を設定する。2行目においては、左(1列目)の第5スレーブ表示装置101-S5、中央の第4スレーブ表示装置101-S4、右の第3スレーブ表示装置101-S3の順で、表示装置ID「3」、「4」、「5」を設定する。3行目においては、左の第6スレーブ表示装置101-S6、中央の第7スレーブ表示装置101-S7、右の第8スレーブ表示装置101-S8の順で、表示装置ID「6」、「7」、「8」を設定する。
 つまり、8つのスレーブ表示装置101-Sに対して、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離(すなわち、デイジーチェーンの接続順)が近い順に対応させて、「1」、「2」、「5」、「4」、「3」、「6」、「7」、「8」の順で表示装置IDを設定するというものである。
 つまり、この場合には、1行目の左から右、2行目の左から右、3行目の左から右の順で「1」~「8」の表示装置IDを設定する。
 また、以下のように表示装置IDを設定することもできる。
 例えば図1のように3行×3列によりマスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-Sが配列される場合、1列目においては、中段(2行目)の第5スレーブ表示装置101-S5と下段(3行目)の第6スレーブ表示装置101-S6にそれぞれ表示装置ID「1」、「2」を設定する。2列目においては、上段(1行目)の第1スレーブ表示装置101-S1、中段の第4スレーブ表示装置101-S4、下段の第7スレーブ表示装置101-S7の順で、表示装置ID「3」、「4」、「5」を設定する。3列目においては、上段の第2スレーブ表示装置101-S2、中段の第3スレーブ表示装置101-S3、下段の第8スレーブ表示装置101-S8の順で、表示装置ID「6」、「7」、「8」を設定する。
 この場合には、8つのスレーブ表示装置101-Sに対して、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離(すなわち、デイジーチェーンの接続順)が近い順に対応させて、「3」、「6」、「1」、「4」、「7」、「2」、「5」、「8」の順で表示装置IDを設定するというものである。
 つまり、この場合には、1列目の上から下、2列目の上から下、3列目の上から下の順で「1」~「8」の表示装置IDを設定する。
 [処理手順例]
 図16のフローチャートは、第1の実施形態におけるマスタ表示装置101-Mが表示装置IDの設定のために実行する処理手順例を示している。
 まず、探索部112は、図10にて説明したように、デイジーチェーンによる接続で形成されるネットワーク上でディスカバリを実行する(ステップS101)。また、探索部112は、ディスカバリの実行に応じてスレーブ表示装置101-Sの各々から送信されたデバイス情報を利用してスレーブ表示装置101-Sのリストを作成する(ステップS102)。なお、探索部112は、作成したリストを例えば記憶部116に記憶させる。
 次に、時刻同期制御部118は、図11にて説明したように、デイジーチェーンの後段方向におけるスレーブ表示装置101-Sに対して、時刻合わせコマンドをブロードキャストまたはマルチキャストにより送信する(ステップS103)。
 この時刻合わせコマンドの受信に応答して時刻合わせを実行したスレーブ表示装置101-Sからは、図12にて説明したようにACKが送信される。そこで、時刻同期制御部118は、すべてのスレーブ表示装置101-SのACKの受信が完了するのを待機する(ステップS104-NO)。
 すべてのスレーブ表示装置101-SのACKの受信が完了すると(ステップS104-YES)、距離判定コマンド送信部114は、図13にて説明したように、デイジーチェーンの後段方向に対して、蓄積送受信開始コマンドをブロードキャストまたはマルチキャストにより送信する(ステップS105)。
 次に、距離判定コマンド送信部114は、図14にて説明したように、デイジーチェーンの後段方向に対して、蓄積送受信終了コマンドをブロードキャストまたはマルチキャストにより送信する(ステップS106)。
 次に、距離認識部115は、スレーブ表示装置101-Sのいずれかから送信された蓄積送受信終了ACKが受信されるのを待機している(ステップS107-NO)。そして、蓄積送受信終了ACKが受信されるのに応じて(ステップS107-YES)、距離認識部115は、今回のステップS107に応じて受信した蓄積送受信終了ACKに付加されていた送信時刻を、その送信元のスレーブ表示装置101-SのIPアドレスまたはMACアドレスと対応付けて記憶部116に記憶させる(ステップS108)。
 次に、距離認識部115は、ステップS102にて作成したリストにおいて示されるすべてのスレーブ表示装置101-Sの蓄積送受信終了ACKの受信を完了したか否かについて判定する(ステップS109)。ここで、まだ受信していない蓄積送受信終了ACKが残っている場合(ステップS109-NO)、距離認識部115は、ステップS107に処理を戻す。
 一方、すべてのスレーブ表示装置101-Sの蓄積送受信終了ACKの受信を完了した場合(ステップS109-YES)、距離認識部115は、記憶部116に記憶させたスレーブ表示装置101-Sごとの送信時刻に基づいて、マスタ表示装置101-Mに対する各スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離を認識する(ステップS110)。
 識別子制御部117は、ステップS110により認識された各スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離に基づいて、スレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを決定する(ステップS111)。このように決定された表示装置IDの値(番号)は、例えばデイジーチェーンの接続順に対応したものとなる。
そして、識別子制御部117は、図15にて説明したように、ステップS111により決定した表示装置IDの設定を指示するID設定コマンドをユニキャストで各スレーブ表示装置101-Sに対して送信する(ステップS112)。
 図17のフローチャートは、第1の実施形態におけるスレーブ表示装置101-Sが実行する処理手順例を示している。
 まず、スレーブ表示装置101-Sにおいて、データ送受信部121は、マスタ表示装置101-Mによるディスカバリが実行されるのを待機している(ステップS201-NO)。そして、データ送受信部121は、ディスカバリが実行されるのに応じて(ステップS201-YES)、マスタ表示装置101-Mに対してデバイス情報を送信する(ステップS202)。
 次に、時刻同期部123は、マスタ表示装置101-Mから送信される時刻合わせコマンドがデータ送受信部121にて受信されるのを待機する(ステップS203-NO)。そして、時刻合わせコマンドが受信されるのに応じて(ステップS203-YES)、時刻同期部123は時刻合わせを実行する(ステップS204)。
 ステップS204による時刻合わせが完了するのに応じて、時刻同期部123は、例えばデータ送受信部121からマスタ表示装置101-Mに対してACKを送信する(ステップS205)。
 次に、データ送受信部121は、マスタ表示装置101-Mから送信される蓄積送受信開始コマンドが受信されるのを待機する(ステップS206-NO)。蓄積送受信開始コマンドが受信されるのに応じて(ステップS206-YES)、データ送受信部121は蓄積送受信モードを設定する(ステップS207)。例えば、データ送受信部121は、「0」に設定されていた蓄積時間について、例えば10msecに変更することにより、蓄積送受信モードを設定することができる。
 ステップS207により蓄積送受信モードを設定した状態において、データ送受信部121は、マスタ表示装置101-Mから送信される蓄積送受信終了コマンドが受信されるのを待機する(ステップS208-NO)。
 蓄積送受信終了コマンドが受信されるのに応じて(ステップS208-YES)、データ送受信部121は、受信した蓄積送受信終了コマンドの蓄積を開始し(ステップS209)、例えば10msecの蓄積時間が経過するのを待機する(ステップS210-NO)。
 そして、蓄積時間が経過するのに応じて(ステップS210-YES)、データ送受信部121は、先のステップS207により設定した蓄積送受信モードを解除し(ステップS211)、例えば非蓄積送受信モードに切り替える。例えばデータ送受信部121は、蓄積時間を「0」にクリアすることにより、蓄積送受信モードを解除して非蓄積送受信モードに切り替えることができる。
 また、データ送受信部121は、これまで内部のバッファに蓄積していた蓄積送受信終了コマンドをデイジーチェーンにおける後段に対して送信する(ステップS212)。
 また、データ送受信部121は、時計部124が計時している現在時刻を、送信時刻として蓄積送受信終了ACKに付加する(ステップS213)。そして、この送信時刻が付加された蓄積送受信終了ACKをマスタ表示装置101-Mに対して送信する(ステップS214)。
 次に、識別子設定部122は、マスタ表示装置101-Mから自己を宛先として送信されたID設定コマンドがデータ送受信部121にて受信されるのを待機する(ステップS215-NO)。
 そして、ID設定コマンドが受信されると(ステップS215-YES)、識別子設定部122は、受信したID設定コマンドが指定する番号の表示装置IDを設定する(ステップS216)。具体的に、例えば識別子設定部122は、指定された番号を示す表示装置ID設定情報を保持する。
 <第2の実施形態>
 [概要]
 続いて、第2の実施形態について説明する。第2の実施形態における多画面表示システム100の構成は、図1及び図2と同様でよい。
 第1の実施形態において、距離認識部115は、蓄積送受信終了ACKに付加された送信時刻に基づいて、マスタ表示装置101-Mに対するスレーブ表示装置101-Sごとのネットワーク上での距離を認識していた。
 これに対して、第2の実施形態においては、マスタ表示装置101-Mにて蓄積送受信終了ACKが受信された順序に基づいて、以下のように、マスタ表示装置101-Mに対するスレーブ表示装置101-Sごとのネットワーク上での距離を認識する。
 これに伴い、第2の実施形態においては、例えば、図11と図12にて説明したマスタ表示装置101-Mとスレーブ表示装置101-Sとの時刻合わせを必ずしも実行する必要はない。従って、第2の実施形態では、図10にて説明したディスカバリを実行してスレーブ表示装置101-Sのリストが作成されていれば、マスタ表示装置101-Mは、例えば時刻合わせを行うことなく、図13と図14に示した蓄積送受信開始コマンドの送信と、これに続く蓄積送受信終了コマンドの送信を実行すればよい。
 スレーブ表示装置101-Sの時刻合わせそのものは、例えば画像を表示させる際の再生時間の同期などのために必要ではあるが、第2の実施形態においては、この時刻合わせを表示装置IDのときに実行する必要はなく、他のタイミングで実行させることができる。
 第2の実施形態におけるスレーブ表示装置101-Sは、それぞれ、蓄積送受信開始コマンドの受信に応答した蓄積送受信モードの設定については、第1の実施形態と同様に実行すればよい。
 また、蓄積送受信終了コマンドの受信に応答してスレーブ表示装置101-Sの各々が実行する蓄積送受信としての動作も第1の実施形態と同様でよい。したがって、蓄積送受信終了ACKの送信タイミングは、第1の実施形態と同様に、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で、蓄積時間(例えば10msec)ずつ遅延するようにシフトする。
 ただし、第2の実施形態においては、蓄積送受信終了ACKに対して送信時刻を付加する必要はない。
 ここで、上記したように、蓄積送受信終了ACKの送信タイミングは、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で、蓄積時間(例えば10msec)ずつ遅延するようにシフトする。そして、このような順序で送信されたACKは、デイジーチェーンのネットワークを経由して、同じ順序により受信される。
 第2の実施形態におけるマスタ表示装置101-Mの距離認識部115は、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の各々から逐次送信される蓄積送受信終了ACKが受信される順序を、その蓄積送受信終了ACKの送信元のスレーブ表示装置101-Sのアドレス(IPアドレスまたはMACアドレスなど)と対応付けて記憶部116に記憶させる。
 なお、距離認識部115が順序を記憶させるにあたっては、蓄積送受信終了ACKが受信された順序にしたがって割り当てた番号をアドレスと対応付けて記憶させればよい。あるいは、距離認識部115が順序を記憶させるにあたっては、蓄積送受信終了ACKが受信された受信時刻を順序として扱うこととして、この受信時刻をアドレスと対応付けて記憶させてもよい。以降では、蓄積送受信終了ACKが受信された時刻を順序として記憶部116に記憶させる場合について説明する。
 そして、距離認識部115は、すべてのスレーブ表示装置101-Sから蓄積送受信終了ACKの受信を完了すると、記憶部116に記憶されている蓄積送受信終了ACKの受信時刻を比較する。この受信時刻が後となるのに応じて、スレーブ表示装置101-Sが蓄積送受信終了コマンドに応答してACKを送信した時刻も後になっていく。そこで、距離認識部115は、受信時刻が後となるごとに、スレーブ表示装置101-Sのネットワーク上での距離が離れていくものとして認識する。
 なお、この場合にも、例えば、距離認識部115は、第1の実施形態と同様に、第1スレーブ表示装置101-S1~第8スレーブ表示装置101-S8の順で、ネットワーク上での距離は「1」~「8」の順になると認識すればよい。
 識別子制御部117は、第1の実施形態と同様に、距離認識部115により認識されたネットワーク上での距離に応じてスレーブ表示装置101-Sごとの表示装置IDを決定する。また、識別子制御部117は、図15にて説明したように、決定した表示装置IDをスレーブ表示装置101-Sごとに設定するための制御を実行する。
 [処理手順例]
 図18のフローチャートは、第2の実施形態におけるマスタ表示装置101-Mが実行する処理手順例を示している。
 なお、図18において、図16と同様の処理となるステップについては同一符号を付して説明を省略し、ここでは、主に図16との相違点について説明する。
 図18の処理おいて、ステップS101、S102、S105、S106、S107、S109、S111、S112の処理は図16と同様である。
 そのうえで、図18の処理においては、図16におけるステップS103、S104が省略される。このように第2の実施形態においては、表示装置IDの設定に際してスレーブ表示装置101-Sの時刻をマスタ表示装置101-Mと同期させなくともよい。
 また、図18では、蓄積送受信終了ACKが受信されるのに応じて(ステップS107-YES)、距離認識部115は、この積送受信終了ACKが受信された受信時刻(すなわち、順序)と、ACKの送信元のスレーブ表示装置101-Sのアドレスとを対応付けて記憶部116に記憶させる(ステップS108A)。
 そして、すべてのスレーブ表示装置101-Sから送信された積送受信終了ACKの受信が完了するのに応じて(ステップS109-YES)、距離認識部115は以下の処理を実行する。つまり、距離認識部115は、記憶部116に記憶されたスレーブ表示装置101-Sごとの積送受信終了ACKの受信時刻に基づいて、スレーブ表示装置101-Sごとのマスタ表示装置101-Mに対するネットワーク上での距離を認識する(ステップS110A)。
 識別子制御部117は、ステップS110Aに続き、図16と同様のステップS111、S112の処理を実行することで、スレーブ表示装置101-Sの各々に表示装置IDを設定する。
 図19のフローチャートは、第2の実施形態におけるスレーブ表示装置101-Sが実行する処理手順例を示している。
 なお図19において、図17と同様の処理となるステップについては同一符号を付して説明を省略し、ここでは、主に図17との相違点について説明する。
図19のステップS201、S202、S206~S212、S214~S216の処理は、図17と同様である。
 そのうえで、図19の処理においては、図17におけるステップS203~S205が省略される。
 つまり、図18のマスタ表示装置101-Mの処理では、時刻合わせコマンドを送信していない。これに伴い、図19の処理においては、時刻合わせコマンドの受信とこれに応答した時刻合わせのための処理であるステップS203~S205が省略される。
 さらに、図19の処理においては、ステップS213の処理が省略される。つまり、第2の実施形態においては、蓄積送受信終了ACKを送信するにあたり送信時刻を付加しない。
 このように、第2の実施形態においては、マスタ表示装置101-Mにて蓄積送受信終了ACKが受信された順序に基づいて、スレーブ表示装置101-Sごとのネットワーク上での距離を認識する。つまり、第2の実施形態においては、蓄積送受信終了ACKの送信時刻という絶対的な時間情報に基づくのではなく、蓄積送受信終了ACKが受信された順序という相対的な時間差に基づいてスレーブ表示装置101-Sごとのネットワーク上での距離を認識しているものである。
 これにより、第2の実施形態においては、蓄積送受信開始コマンドと蓄積送受信終了コマンドの送信に先立って、スレーブ表示装置101-Sの時刻をマスタ表示装置101-Mに同期させる必要はなくなる。したがって、時刻合わせのための手順は省略することができる。また、スレーブ表示装置101-Sが蓄積送受信終了ACKを送信するにあたり、送信時刻を付加する処理も省略することができる。このように、第2の実施形態においては、スレーブ表示装置101-Sに表示装置IDを設定する処理を簡易化することができる。
 <本発明における最小構成>
 図20は、本発明における識別子制御システムの最小構成を示している。図20の識別子制御システムは、1つの識別子制御装置200-Mと、複数の被制御装置200-Sを備える。この識別子制御システムにおいては、初段の識別子制御装置200-Mと2段目以降の複数の被制御装置200-Sとを直列に接続したデイジーチェーンによるネットワークが形成される。
 識別子制御装置200-Mは、蓄積送受信開始制御部201と、距離判定コマンド送信部202と、距離認識部203と、識別子制御部204とを備える。
 蓄積送受信開始制御部201は、蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンによるネットワークを経由して複数の被制御装置200-Sに指示する。
 距離判定コマンド送信部202は、蓄積送受信開始制御部201により蓄積送受信の開始が指示された後において、以下の処理を実行する。つまり、距離判定コマンド送信部202は、複数の被制御装置200-Sの各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、ネットワークを経由して複数の被制御装置200-Sの各々に送信する。
 距離認識部203は、複数の被制御装置200-Sの各々が送信した距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、複数の被制御装置200-Sの各々とのネットワーク上での距離を判定する。
 識別子制御部204は、距離認識部203により認識された複数の被制御装置200-Sの各々とのネットワーク上での距離に基づいて複数の被制御装置200-Sごとの識別子を決定する。識別子制御部204は、決定した識別子を、ネットワークを経由して複数の被制御装置200-Sごとに設定する。
 また、被制御装置200-Sは、データ送受信部211と、識別子設定部212を備える。
 データ送受信部211は、蓄積送受信開始制御部201により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして前記距離判定コマンドを受信した場合には、以下の処理を実行する。つまり、データ送受信部211は、距離判定コマンドを受信してから蓄積時間を経過した後に、ネットワークを経由して距離判定コマンドに対する応答信号を識別子制御装置に送信する。また、これとともに、データ送受信部211は、受信した距離判定コマンドを、ネットワークを経由して後段の被制御装置に送信する。
 識別子設定部212は、識別子制御部204の制御に応じて識別子を設定する。
 この図20に示す構成による識別子制御システムは、第1の実施形態と第2の実施形態の識別子制御システムと同様に、複数の装置をデイジーチェーンによるネットワークで接続した場合に、装置ごとの識別子をデイジーチェーンの接続順に応じて自動で設定することができる。
 なお、識別子制御装置200-Mと被制御装置200-Sを具現化するものとしては、例えば実施形態に挙げた表示装置に限定されるものではなく、例えば、オーディオ機器や情報機器などをはじめ多様である。
 また、図2または図20などに示した各機能部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより施工管理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(RAM)のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
100 多画面表示システム
101-M マスタ表示装置
101-S(101-S1~101-S8) スレーブ表示装置
111 通信部
112 探索部
113 蓄積送受信開始制御部
114 距離判定コマンド送信部
115 距離認識部
116 記憶部
117 識別子制御部
118 時刻同期制御部
119 時計部
121 データ送受信部
122 識別子設定部
123 時刻同期部
124 時計部

Claims (10)

  1.  受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、
     前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、
     前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、
     前記距離認識部により認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御部と
     を備える識別子制御装置。
  2.  前記距離認識部は、
     前記複数の被制御装置の各々から受信した応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドの受信に応じて所定のコマンド処理を実行したコマンド処理時刻の順序関係を認識し、認識したコマンド処理時刻の順序関係に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する
     請求項1に記載の識別子制御装置。
  3.  前記距離認識部は、
     前記複数の被制御装置の各々が前記応答信号に付加した前記コマンド処理時刻に基づいて、前記複数の被制御装置ごとのコマンド処理時刻の順序関係を認識する
     請求項2に記載の識別子制御装置。
  4.  前記識別子制御部は、
     前記距離認識部により認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離が近い順にしたがって、前記複数の被制御装置ごとに昇順または降順による番号の識別子を決定する
     請求項1から3のいずれか一項に記載の識別子制御装置。
  5.  前記距離判定コマンド送信部は、
     前記距離判定コマンドとして、前記複数の被制御装置の各々に前記蓄積送受信の終了を指示する蓄積転送終了コマンドを送信する
     請求項1から4のいずれか一項に記載の識別子制御装置。
  6.  前記距離認識部は、
     前記複数の被制御装置の各々が送信した応答信号が受信された順序に基づいて、前記複数の被制御装置の各々のコマンド処理時刻の順序関係を認識する
     請求項2に記載の識別子制御装置。
  7.  初段の識別子制御装置と2段目以降の複数の被制御装置をデイジーチェーンによるネットワークで接続した識別子制御システムであって、
     前記識別子制御装置は、
     受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、
     前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、
     前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、
     前記距離認識部により認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御部とを備え、
     前記被制御装置は、
     前記蓄積送受信開始制御部により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして前記距離判定コマンドを受信した場合には、前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に、前記ネットワークを経由して前記距離判定コマンドに対する応答信号を前記識別子制御装置に送信するとともに、受信した前記距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して後段の被制御装置に送信するデータ送受信部と、
     前記識別子制御部の制御に応じて識別子を設定する識別子設定部とを備える
     識別子制御システム。
  8.  マスタ表示装置の画面と複数のスレーブ表示装置の画面を所定の配列パターンにより配列し、初段の前記マスタ表示装置と2段目以降の前記複数のスレーブ表示装置をデイジーチェーンによるネットワークで接続した多画面表示システムであって、
     前記マスタ表示装置は、
     受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置に指示する蓄積送受信開始制御部と、
     前記蓄積送受信開始制御部により前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置の各々に送信する距離判定コマンド送信部と、
     前記複数のスレーブ表示装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識部と、
     前記距離認識部により認識された前記複数のスレーブ表示装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数のスレーブ表示装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数のスレーブ表示装置ごとに設定する識別子制御部とを備え、
     前記スレーブ表示装置は、
     前記蓄積送受信開始制御部により蓄積送受信の開始が指示されて以降、受信データとして前記距離判定コマンドを受信した場合には、前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に、前記ネットワークを経由して前記距離判定コマンドに対する応答信号を前記マスタ表示装置に送信するとともに、受信した前記距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して後段のスレーブ表示装置に送信するデータ送受信部と、
     前記識別子制御部の制御に応じて識別子を設定する識別子設定部とを備える
     多画面表示システム。
  9.  受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御ステップと、
     前記蓄積送受信開始制御ステップにより前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信ステップと、
     前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識ステップと、
     前記距離認識ステップにより認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御ステップと
     を備える識別子制御方法。
  10.  コンピュータに、
     受信データを所定の蓄積時間により一時蓄積してから前記受信データに応答したデータ送信を行う蓄積送受信の開始を、デイジーチェーンにより複数の被制御装置を接続して形成されるネットワークを経由して前記複数の被制御装置に指示する蓄積送受信開始制御ステップと、
     前記蓄積送受信開始制御ステップにより前記蓄積送受信の開始が指示された後において、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定するための距離判定コマンドを、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置の各々に送信する距離判定コマンド送信ステップと、
     前記複数の被制御装置の各々が前記距離判定コマンドを受信してから前記蓄積時間を経過した後に送信した前記距離判定コマンドに対する応答信号に基づいて、前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離を判定する距離認識ステップと、
     前記距離認識ステップにより認識された前記複数の被制御装置の各々とのネットワーク上での距離に基づいて決定した前記複数の被制御装置ごとの識別子を、前記ネットワークを経由して前記複数の被制御装置ごとに設定する識別子制御ステップと
     を実行させるためのプログラム。
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