WO2015072526A1 - 情報処理装置、情報処理方法、および情報処理システム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、および情報処理システム Download PDF

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WO2015072526A1
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processing
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PCT/JP2014/080117
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裕嗣 山田
俊之 谷脇
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東京エレクトロン株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/133Protocols for remote procedure calls [RPC]
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
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    • G05B19/05Programmable logic controllers, e.g. simulating logic interconnections of signals according to ladder diagrams or function charts
    • G05B19/054Input/output
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
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    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • H04L67/125Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks involving control of end-device applications over a network

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus, an information processing method, and an information processing system.
  • KVM Keyboard Video Mouse
  • the operator who performs the remote operation operates the controlled device away from the controlled device and the like, and thus grasps the state of the controlled device.
  • the operator who performs the remote operation operates the controlled device away from the controlled device and the like, and thus grasps the state of the controlled device.
  • the semiconductor manufacturing apparatus is installed in a clean room, and an operator operates the semiconductor manufacturing apparatus by remote control from outside the clean room.
  • the remote operation is performed in a state where the surrounding environment and the apparatus state of the manufacturing apparatus cannot be grasped, there is a possibility that a dangerous operation may be performed on the manufacturing apparatus depending on the case.
  • control software and hardware modification for each of the control device and the controlled device.
  • the software and hardware on the manufacturing device side are required. It takes a lot of money and time to repair the wear.
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above-described problems, and can reduce the number of control devices and controlled devices to be repaired, can easily construct a system, and can ensure safety and remote control.
  • an information processing apparatus an information processing method, and an information processing system capable of performing an operation.
  • an information processing apparatus that performs processing for operating a second information processing device from a first information processing device.
  • the information processing apparatus receives input data of an operation based on the operation from the first information processing device and input data of an image based on an operation screen related to the operation from the second information processing device.
  • Input processing means for performing the above process restriction processing means for performing a predetermined restriction on the input data of the operation or the input data of the image, and a restriction process according to the state of the second information processing device
  • Storage means for storing restriction data including contents.
  • the restriction processing unit determines whether or not to perform a process for performing the predetermined restriction based on the input data of the image and the restriction data.
  • the present invention it is possible to reduce the number of repairs of the control device and the controlled device, to easily construct the system, and to perform remote operation while ensuring safety.
  • the present invention relates to an information processing apparatus used for remote operation via a network, that is, a so-called remote KVM apparatus. Embodiments of the present invention will be described below. Remote operation is realized by constructing a system using a remote KVM device.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing an example of the configuration of an information processing system according to an embodiment of the present invention.
  • the information processing system 1 includes a first information processing device 100, an information processing device 101, and a second information processing device 102.
  • the first information processing device 100 and the information processing apparatus 101 are connected via a network 200.
  • the information processing apparatus 101 and the second information processing apparatus 102 are connected by a cable 2.
  • the first information processing device 100 is a device (hereinafter referred to as an operator terminal) for inputting an instruction for an operator to operate the second information processing device 102, for example. Details of the first information processing apparatus 100 will be described later.
  • the information processing apparatus 101 is a remote KVM apparatus. Details of the information processing apparatus 101 will be described later.
  • the second information processing apparatus 102 is, for example, a manufacturing apparatus (hereinafter referred to as a manufacturing apparatus) that manufactures semiconductor devices and the like. Details of the second information processing apparatus 102 will be described later.
  • the network 200 is a wired or wireless communication line such as a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), or the Internet.
  • LAN Local Area Network
  • WAN Wide Area Network
  • the network 200 may be composed of a plurality of networks.
  • the network 200 may be configured by two or more networks connected via nodes (Node) such as another server, a router (Router), or an access point.
  • Node nodes
  • Router router
  • access point an access point
  • the present invention is not limited to the case where the first information processing apparatus 100 is an apparatus for inputting an instruction for operation, and the second information processing apparatus 102 is an apparatus to be operated.
  • the second information processing device 102 is configured as a device for inputting an instruction for operation
  • the first information processing device 100 is configured as a device to be operated, that is, the first information processing device. 100 and the second information processing device 102 may be interchanged.
  • FIG. 2 is a functional block diagram illustrating an example of an operator terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the operator terminal 100 includes an input processing unit 100F1, a control processing unit 100F2, and an output processing unit 100F3.
  • the input processing unit 100F1 performs a process for inputting an instruction to the operator terminal 100.
  • the input processing unit 100F1 uses a pointing device such as a mouse, which will be described later, or an input device such as a keyboard, and a GUI (Graphical User Interface) to perform operations such as command input, two-dimensional coordinate information, and switch operation by clicking the mouse.
  • the received operation input is converted into data or a signal by processing such as A / D conversion.
  • the input processing unit 100F1 may perform a process of converting or processing the input data into a format that can be read by subsequent processing or a format that can be processed at high speed. Further, the input processing unit 100F1 may perform a process of deleting information unnecessary for subsequent processing such as header data used for input communication from the input data.
  • the control processing unit 100F2 controls each device included in the operator terminal 100 or an external device (not shown) connected to the operator terminal 100 by a CPU 100H3 described later.
  • the output processing unit 100F3 performs processing for converting data or a signal based on an operation received by the input processing unit 100F1 from the operator terminal 100 into an operation signal and outputting the operation signal. For example, the output processing unit 100F3 performs a process of transmitting an operation signal to the remote KVM apparatus 101 via the network 200 using a network I / F described later. Note that the output processing unit 100F3 performs processing for converting the signal format into a format that can be read by the output destination, processing for adding header data or the like for transmission via the network 200, and so on as preprocessing for output processing. May be performed.
  • FIG. 3 is a block diagram for explaining an example of the hardware configuration of the operator terminal according to the embodiment of the present invention.
  • the operator terminal 100 is a computer.
  • the operator terminal 100 is composed of, for example, a PC (Personal Computer), a server, or a main frame.
  • the operator terminal 100 may be a mobile device such as a PDA (Personal Digital Assistance), a tablet, a smartphone, or a mobile phone.
  • PDA Personal Digital Assistance
  • the operator terminal 100 includes an auxiliary storage device 100H1, a storage device 100H2, a CPU (Central Processing Unit) 100H3, a connector 100H4, an input I / F 100H5, an output I / F 100H6, and a media drive 100H7.
  • auxiliary storage device 100H1 a storage device 100H2, a CPU (Central Processing Unit) 100H3, a connector 100H4, an input I / F 100H5, an output I / F 100H6, and a media drive 100H7.
  • the operator terminal 100 has a network I / F 100H8 and is connected to the network 200.
  • Each component of the operator terminal 100 is connected by a bus 100H9.
  • the connection to the bus 100H9 may be connected via a bridge circuit (not shown).
  • the configuration of the operator terminal 100 is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the bus 100H9 may have a plurality of buses.
  • a high-speed transmission bus such as the CPU 100H3 is different from a low-speed transmission bus such as the input I / F 100H5, and the buses are connected to each other via a bridge circuit (not shown). Also good.
  • the auxiliary storage device 100H1 stores information such as various data, parameters, and programs including intermediate results of processing performed by the CPU 100H3 under the control of the CPU 100H3 and a control device (not shown).
  • the auxiliary storage device 100H1 is, for example, a hard disk, a flash SSD (Solid State Drive), or the like.
  • the storage device 100H2 is a main storage device such as a storage area used by a program executed by the CPU 100H3, a so-called memory.
  • the storage device 100H2 stores information such as data, programs, or parameters.
  • the CPU 100H3 performs calculation and control for each process performed by the operator terminal 100. For example, the CPU 100H3 inputs and outputs information between the auxiliary storage device 100H1, the storage device 100H2, the input I / F 100H5, and the output I / F 100H6 via the bus 100H9. The CPU 100H3 executes various programs.
  • the CPU 100H3 may include a plurality of CPUs or a plurality of cores in order to increase the speed by parallel processing.
  • the processing by the CPU 100H3 may be performed with another hardware resource inside or outside the operator terminal 100 and with the assistance of the CPU 100H3.
  • the storage area used by the program executed by the CPU 100H3 is not limited to the storage area of the storage device 100H2.
  • the storage area may use a so-called virtual memory system that uses the storage area of the auxiliary storage device 100H1.
  • the connector 100H4 is a so-called external bus that is connected to an external device (not shown) and performs input / output with the external device (not shown).
  • the connector 100H4 is configured by, for example, a USB (Universal Serial Bus).
  • the connector 100H4 may be IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 or Thunderbolt (registered trademark).
  • the connector 100H4 includes a connector shape conforming to the standard, a physical connection terminal such as a connection pin, a processing circuit (not shown) for processing a signal input through the connection terminal, a driver (not shown), and the like. Have.
  • the connector 100H4 is not limited to a wired line.
  • a wireless circuit such as Bluetooth (registered trademark) may be used.
  • the input I / F 100H5 is an interface (Interface) for connecting an input device to the operator terminal 100.
  • the input device is, for example, a keyboard 100H51 for inputting a value necessary for processing or a command.
  • the input device may be a mouse 100H52 that inputs a two-dimensional movement distance to the operator terminal 100. Further, the input device may be a pointing device such as a pen tablet.
  • the input device may be configured to be connected to the connector 100H4.
  • the output I / F 100H6 includes a display 100H61 that is an output device that displays processing results, a processing circuit (not shown) that controls an image signal output to the display 100H61, a driver (not shown), and a cable (not shown). ) And the like.
  • the output device may be a projection device such as a projector instead of the display 100H61.
  • the input device connected to the input I / F 100H5 and the output device connected to the output I / F 100H6 may be a device in which the input device and the output device are integrated, a so-called touch panel or the like.
  • the media drive 100H7 is connected to the recording medium 100H71 and performs processing for inputting and outputting information.
  • the medium 100H71 is an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), or a Blu-ray.
  • the medium 100H71 may be a magnetic disk such as a flexible disk, or a flash memory such as an SD (registered trademark) card or a compact flash (registered trademark).
  • Information input / output may be performed by connecting a USB memory to the connector 100H4 or via the network I / F 100H8 described later. Further, the operator terminal 100 may not have the media drive 100H7.
  • the network I / F 100H8 is an interface for connecting the operator terminal 100 to a network such as a LAN by wire or wireless.
  • the network I / F 100H8 is input via a connector shape conforming to a standard such as IEEE, a physical connection terminal such as a connection pin, a cable for physically connecting the operator terminal 100 and the line, and the connection terminal.
  • a processing circuit (not shown) for processing the signal, and a driver (not shown).
  • the operator terminal 100 may be connected to another network or the Internet via a LAN.
  • the bus 100H9 is used for communication between each component of the operator terminal 100.
  • the bus 100H9 is a so-called internal bus.
  • the bus 100H9 is, for example, PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express).
  • the bus 100H9 may be PCI or ISA (Industry Standard Architecture).
  • the operator terminal 100 may realize a circuit that can execute all of the same processing or a part of the same processing by ASIC (Application Specific Integrated Circuit) instead of execution by various programs. Further, the operator terminal 100 may be realized by a field-programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD) instead of the ASIC.
  • FPGA field-programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • the hardware configuration described above is an example, and the operator terminal 100 may not have all the components described above.
  • the operator terminal 100 may include elements other than the constituent elements described above or the redundant constituent elements described above may be multiplexed.
  • FIG. 4 is a functional block diagram illustrating an example of a manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the manufacturing apparatus 102 is, for example, a semiconductor device manufacturing apparatus. Specifically, it is an apparatus for applying and developing a photoresist in a photolithography process in a semiconductor manufacturing process.
  • a semiconductor device manufacturing apparatus will be described as an example.
  • the manufacturing apparatus 102 includes an input processing unit 102F1, a control processing unit 102F2, an output processing unit 102F3, and a process control unit 102F4.
  • the input processing unit 102F1 performs a process for inputting operation information based on an instruction input by the operator on the operator terminal 100.
  • the input processing unit 102F1 receives operation information from the operator terminal 100 via the network 200 by a network I / F described later.
  • the input processing unit 102F1 receives an operation signal corresponding to a command to press a control GUI button for controlling the operation of the process control unit 102F4 by a remote operation of the operator.
  • the input processing unit 102F1 is not limited to processing that receives an operation signal.
  • the input processing unit 102F1 may accept data such as numerical values related to setting of the manufacturing apparatus or parameters as operation information.
  • the input processing unit 102F1 may perform processing for converting or processing the input data into a format that can be read by subsequent processing or a format that can be processed at high speed. Further, the input processing unit 102F1 may perform a process of deleting information unnecessary for subsequent processing such as header data used for input communication from the input data.
  • the control processing unit 102F2 controls each device included in the manufacturing apparatus 102, the process control unit 102F4, or an external device (not shown) connected to the manufacturing apparatus 102 by a CPU 102H3 described later.
  • the control processing unit 102F2 performs control such as operating the process control unit 102F4 based on an operation signal for operating the process control unit 102F4 input to the input processing unit 102F1.
  • the control processing unit 102F2 generates an operation screen including a GUI for operation of the manufacturing apparatus 102 by a CPU 102H3 described later, and causes the output processing unit 102F3 described later to output the generated operation screen.
  • the output processing unit 102F3 outputs an operation screen, which is image data for operating the manufacturing apparatus 102, using a CPU 102H3 described later and an image output connector 102H4 described later.
  • the operation screen output by the output processing unit 102F3 is output to the remote KVM device 101 and transmitted to the operator terminal 100 via the remote KVM device 101 and the network 200. Further, the operation screen output by the output processing unit 102F3 is output to the remote KVM device 101 and is output to the output device connected to the remote KVM device 101.
  • the process control unit 102F4 controls a manufacturing process apparatus 1022, which will be described later, by a control apparatus (not shown) or the like.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the manufacturing apparatus 102 includes an information processing apparatus 1021 and a manufacturing process apparatus 1022.
  • the information processing apparatus 1021 and the manufacturing process apparatus 1022 are connected by a cable 1023.
  • the information processing apparatus 1021 is a computer.
  • the information processing apparatus 1021 is, for example, a PC, a server, or a main frame.
  • the information processing apparatus 1021 includes an auxiliary storage device 102H1, a storage device 102H2, a CPU 102H3, an image output connector 102H4, an input connector 102H5, and an input / output connector 102H6.
  • Each component of the information processing apparatus 1021 is connected by a bus 102H7.
  • the bus 102H7 may be connected via a bridge circuit (not shown).
  • the configuration of the information processing apparatus 1021 is not limited to the configuration illustrated in FIG.
  • the bus 102H7 may have a plurality of buses.
  • a high-speed transmission bus such as the CPU 102H3 is different from a low-speed transmission bus such as the input / output connector 102H6, and the buses may be connected to each other via a bridge circuit (not shown).
  • the auxiliary storage device 102H1 stores information such as various data, parameters, and programs including intermediate results of processing performed by the CPU 102H3 under the control of the CPU 102H3 and a control device (not shown).
  • the auxiliary storage device 102H1 is, for example, a hard disk, a flash SSD, or the like.
  • the storage device 102H2 is a main storage device such as a storage area used by a program executed by the CPU 102H3, a so-called memory.
  • the storage device 102H2 stores information such as data, programs, or parameters.
  • the CPU 102H3 performs calculation and control for each process performed by the information processing apparatus 1021. For example, the CPU 102H3 inputs and outputs information between the auxiliary storage device 102H1, the storage device 102H2, and the input / output connector 102H6 via the bus 102H7. The CPU 102H3 executes various programs.
  • the CPU 102H3 may be composed of a plurality of CPUs or a plurality of cores in order to increase the speed by parallel processing.
  • the processing by the CPU 102H3 may be performed with another hardware resource inside or outside the information processing apparatus 1021 and with the assistance of the CPU 102H3.
  • the storage area used by the program executed by the CPU 102H3 is not limited to the storage area of the storage device 102H2.
  • the storage area may use a so-called virtual memory system that uses the storage area of the auxiliary storage device 102H1.
  • the image output connector 102H4 and the input connector 102H5 are so-called external buses that are connected to an external device such as the remote KVM device 101 and input / output data or control signals with the external device.
  • the image output connector 102H4 transmits an image signal such as a D-Sub 15-pin connector for analog RGB (Red Green Blue), HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), or DVI (Digital Visual Interface). Interface.
  • RGB Red Green Blue
  • HDMI registered trademark
  • DVI Digital Visual Interface
  • the input connector 102H5 is an interface for transmitting a control signal such as a PS / 2 connector, USB, or RS-232C (Recommended Standard 232C).
  • the input connector 102H5 may be IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 or Thunderbolt (registered trademark).
  • the image output connector 102H4 and the input connector 102H5 are a connector shape conforming to a standard, a physical connection terminal such as a connection pin, a processing circuit (not shown) for processing a signal input through the connection terminal, and a driver (Not shown).
  • the input connector 102H5 is not limited to a wired line.
  • a wireless circuit such as Bluetooth (registered trademark) may be used.
  • the input connector 102H5 includes a circuit (not shown) that performs timing adjustment such as a process of decoding / encoding data into a format that can be received by the remote KVM device 101, or synchronization with the receiving unit of the remote KVM device 101. You may have.
  • image output connector 102H4 and the input connector 102H5 may be composed of a plurality of connectors, processing circuits, and cables.
  • the input / output connector 102H6 is an interface that transmits and receives input / output signals for controlling the manufacturing process apparatus 1022.
  • the input / output connector 102H6 has a D / A conversion circuit (not shown) and an output connector (not shown), and connects the cable 1023 to the output connector.
  • the input / output connector 102H6 generates a control signal for controlling the manufacturing process apparatus 1022 based on an input signal input from the remote KVM apparatus 101 via the input connector 102H5.
  • the input / output connector 102H6 has an A / D conversion circuit (not shown) and an input connector (not shown), and connects the cable 1023 to the input connector.
  • the input / output connector 102H6 receives the control signal output from the manufacturing process apparatus 1022, and grasps the state of the manufacturing process apparatus 1022, and the like.
  • the manufacturing apparatus 102 generates an operation screen for operating the manufacturing process apparatus 1022 based on the control signal input / output from the input / output connector 102H6, and outputs an image to the remote KVM apparatus 101 via the image output connector 102H4. .
  • the manufacturing apparatus 102 generates a signal for operating the manufacturing process apparatus 1022 based on the control signal input from the remote KVM apparatus 101 via the input connector 102H5, and controls the manufacturing process apparatus 1022 to control the manufacturing process. Execute.
  • the manufacturing apparatus 102 grasps the state of the manufacturing apparatus 102 by various sensors (not shown) mounted on the manufacturing process apparatus 1022, generates operation screen data reflecting the state, and generates the generated operation screen data.
  • the image signal is output to the remote KVM apparatus 101 based on the above.
  • the second information processing apparatus 102 is not limited to a manufacturing apparatus.
  • the second information processing device 102 may be an information processing device such as a PC, a server, or a mainframe.
  • the second information processing device may be an information processing device that controls another FA (Factory Automation) device, a robot, a machine tool, or the like.
  • FA Vectory Automation
  • FIG. 6 is a functional block diagram illustrating an example of a remote KVM device according to an embodiment of the present invention.
  • the remote KVM apparatus 101 includes an input processing unit 101F1, a storage unit 101F2, a control processing unit 101F3, a restriction processing unit 101F4, and an output processing unit 101F5.
  • the input processing unit 101F1 includes an image input unit 101F11, a limited data input unit 101F12, and a control signal input unit 101F13.
  • the input processing unit 101F1 receives an input signal from another device via each connector and performs a process for inputting a signal and data to the remote KVM device 101.
  • Input data is generated by performing processing such as conversion based on the input signal.
  • the image input unit 101F11 receives an image signal from the manufacturing apparatus 102 and performs processing for inputting image data, such as generating image data of an operation screen based on the received image signal.
  • the restriction data input unit 101F12 performs processing for inputting restriction data for restriction processing from a storage medium or the like. Details of the restriction data will be described later.
  • the control signal input unit 101F13 receives a control signal for operating the manufacturing apparatus 102 from the operator terminal 100.
  • the input processing unit 101F1 may perform a process of converting data into a predetermined format or deleting unnecessary data as a pre-process of the subsequent process.
  • the storage unit 101F2 stores information such as data, parameters, and intermediate processing result data of each process in a storage device 101H2 described later.
  • the storage unit 101F2 stores various data input from the input processing unit 101F1 in a storage device described later.
  • the control processing unit 101F3 controls each device included in the remote KVM device 101 by an arithmetic device 101H1, which will be described later, and a control device (not shown) of each device.
  • the restriction processing unit 101F4 performs restriction processing described later by the arithmetic device 101H1 described later.
  • the restriction processing unit 101F4 includes a determination processing unit 101F41, a prohibition processing unit 101F42, an image processing unit 101F43, and a message output processing unit 101F44.
  • the determination processing unit 101F41 performs a determination process, which will be described later, by an arithmetic device 101H1, which will be described later.
  • the prohibition processing unit 101F42, the image processing unit 101F43, and the message output processing unit 101F44 perform various restriction processes described later based on the result of the determination process by the arithmetic device 101H1 described later. Details of the restriction process will be described later.
  • the output processing unit 101F5 performs a process for outputting data from the remote KVM device 101 to an external device by an arithmetic device 101H1, each I / F, and a control device (not shown) of each device, which will be described later.
  • the output processing unit 101F5 includes an image output unit 101F51 and a limit signal output unit 101F52.
  • the output data is a signal output from the output processing unit 101F5 and transmitted from the remote KVM apparatus 101 to the operator terminal 100 or the manufacturing apparatus 102.
  • the image output unit 101F51 outputs an image by an arithmetic device 101H1 described later, a network I / F 101H4 described later, or an image output I / F 101H8 described later.
  • the image output unit 101F51 outputs the image subjected to the restriction process.
  • the image output unit 101F51 performs processing for transmitting image data to the operator terminal 100 via the network 200 using a network I / F 101H4 described later.
  • the image output unit 101F51 outputs data to an output device such as a display 101H81 connected to an image output I / F 101H8 described later.
  • the restriction signal output unit 101F52 outputs a control signal subjected to restriction processing by an arithmetic device 101H1 and an output connector 101H6 described later. For example, when the restriction process is performed on the control signal input from the operator terminal 100 via the network 200, the restriction signal output unit 101F52 outputs the control signal subjected to the restriction process to the manufacturing apparatus 102.
  • the output processing unit 101F5 may perform a process of converting data into a format that can be read by the output destination as a pre-process of the output process. For example, processing such as D / A conversion and RGB2YCC conversion. In addition, the output processing unit 101F5 may perform processing for adding header data or the like for transmission via a network, encryption, compression processing, encoding processing, or the like.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a remote KVM apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the remote KVM device 101 includes an arithmetic device 101H1, a storage device 101H2, a media connector 101H3, a network I / F 101H4, an input connector 101H5, an output connector 101H6, an image input I / F 101H7, an image output I / F101H8.
  • the computing device 101H1 includes an IC (Integrated Circuit) that performs various computations and controls, a control device, and peripheral circuits.
  • the arithmetic unit 101H1 may be realized by, for example, an FPGA, CPLD, ASIC, DSP, or SiP (System in a Package). Furthermore, the arithmetic unit 101H1 may be configured by a plurality of ICs or a plurality of cores.
  • the storage device 101H2 is a storage device that stores information such as data used by the calculation device 101H1 for calculation, and is a so-called memory.
  • the storage device 101H2 includes, for example, a DDR-SDRAM (Double-Data-Rate Synchronous Dynamic Access Memory) or an SRAM (Static Random Access Memory).
  • the storage device 101H2 may include a peripheral circuit such as a so-called arbitration circuit that performs timing adjustment or a wrapper circuit that converts a bit width.
  • the media connector 101H3 is an interface for electrically connecting the medium 101H31, which is a recording medium, and inputting / outputting information such as files or data with the medium 101H31.
  • the media connector 101H3 has connection terminals such as sockets and connection pins corresponding to the media 101H31.
  • the media connector 101H3 includes an IC (not shown) having a processing circuit that processes signals input / output via the connection terminals.
  • the medium 101H31 is a flash memory such as an SD (registered trademark) card or a compact flash (registered trademark).
  • the media connector 101H3 may be a USB connector, and the media 101H31 may be a USB memory.
  • the input / output of information is not limited to a method via a storage medium.
  • a storage medium in which information such as a file is stored in a file server (not shown) connected to the network 200 by a network I / F 101H4 described later, and the remote KVM device 101 acquires the information via the network 200
  • the information may be input / output by a method that eliminates the need for.
  • the network I / F 101H4 is an interface for connecting to the network 200 and transmitting / receiving information such as data to / from another device.
  • the network I / F 101H4 includes, for example, an RJ-45 connector corresponding to a LAN, an IC having a processing circuit, and the like.
  • the network I / F 101H4 is, for example, an operator terminal 100 via the network 200, input of control signals for operating the manufacturing apparatus 102 from the operator terminal 100, and image signals based on the operation screen of the manufacturing apparatus 102 to the operator terminal 100. Output.
  • the network I / F 101H4 is not limited to wired.
  • the network I / F 101H4 may include an antenna and a processing circuit for a wireless LAN, and may be realized by a wireless LAN.
  • the input connector 101H5 is an interface for connecting an input device.
  • the input connector 101H5 is, for example, a USB connector or PS / 2.
  • the input connector 101H5 includes an IC having a processing circuit.
  • the input connector 101H5 is connected to an input device such as a keyboard 101H51 or a mouse 101H52.
  • the operator of the manufacturing apparatus 102 inputs an instruction for operating the manufacturing apparatus 102 from the GUI on the operation screen using the input device.
  • the input connector 101H5 generates output data based on the input instruction, and causes the output connector 101H6 described later to output a control signal based on the output data to the manufacturing apparatus 102.
  • the input connector 101H5 is not limited to a wired line.
  • the input connector 101H5 includes an antenna, a processing circuit that performs processing in accordance with a standard, and the like, and may be realized for a wireless line such as Bluetooth (registered trademark).
  • the input device may be a pointing device such as a pen tablet.
  • the output connector 101H6 is connected to the manufacturing apparatus 102 and is an interface for outputting a control signal based on the output data to the manufacturing apparatus 102.
  • the output connector 101H6 is, for example, an RS232-C connector.
  • the image input I / F 101H7 is connected to the manufacturing apparatus 102 and is an interface for inputting an image signal based on the operation screen from the manufacturing apparatus 102.
  • the image output I / F 101H8 is an interface that is connected to an output device such as the display 101H81 and outputs the operation screen input to the image input I / F 101H7 to the display 101H81.
  • the output device may be a projection device such as a projector instead of the display 101H81.
  • the input device connected to the input connector 101H5 and the output device connected to the image output I / F 101H8 may be a device in which the input device and the output device are integrated, a so-called touch panel or the like.
  • the remote KVM device 101 may have a connector (not shown) and can input a so-called interlock signal.
  • the remote KVM device 101 may perform a process for stopping the remote operation from the operator terminal 100 when an interlock signal is input.
  • the interlock may be realized by installing a switch (not shown) in the remote KVM device 101 and turning the switch on / off.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of overall processing by the information processing system according to the embodiment of the present invention.
  • step S0801 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 acquires an operation screen from the manufacturing apparatus 102 in FIG.
  • the operator terminal 100 in FIG. 1 acquires the operation screen acquired by the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 from the remote KVM apparatus 101 in FIG.
  • step S0802 the operator inputs an operation for causing the manufacturing apparatus 102 of FIG. 1 to perform a predetermined operation on the operator terminal 100 of FIG.
  • step S0803 the operator terminal 100 in FIG. 1 transmits a control signal corresponding to the operation input by the operator in step S0802 to the remote KVM apparatus 101 in FIG.
  • the transmitted control signal is input to the remote KVM apparatus 101 of FIG. 1 by the input processing unit 101F1 of the remote KVM apparatus 101 of FIG. 1, and input data is generated.
  • step S0804 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 performs a restriction process described later based on the operation screen acquired in step S0801 and the restriction data stored in the storage unit 101F2 of the remote KVM apparatus 101 in FIG. Processing for determining whether or not to perform is performed. Details of the determination process will be described later.
  • step S0805 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 determines whether or not to perform the restriction process based on the result of the determination process in step S0804. If the restriction process is necessary (YES in step S0805), the process proceeds to step S0806, and a restriction process described later is performed. If the restriction process is unnecessary (NO in step S0805), the process proceeds to step S0807.
  • step S0806 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 performs a restriction process described later in detail on the control signal input in step S0802 or the operation screen acquired in step S0801.
  • each processing may be performed by distributing a part or all of the processing by a plurality of hardware resources via a network.
  • step S0805 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 determines whether or not to perform the restriction process based on the result of the determination process in step S0804. If the restriction process is necessary (YES in step S0805), the process proceeds to step S0806, and a restriction process described later is performed. If the restriction process is unnecessary (NO in step S0805), the process proceeds to step S0807.
  • step S0806 the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 performs a restriction process described later in detail on the control signal input in step S0802 or the operation screen acquired in step S0801.
  • each processing may be performed by distributing a part or all of the processing by a plurality of hardware resources via a network.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of determination processing according to an embodiment of the present invention.
  • the determination process corresponds to the process of step S0804 in FIG.
  • the determination process is performed by the determination processing unit 101F41 in FIG.
  • step S0901 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 acquires the operation screen acquired in step S0801 in FIG. 8 from the image input unit 101F11 in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an operation screen according to an embodiment of the present invention.
  • the operation screen will be described using a so-called deck stop screen used in a PC as an example.
  • the operation screen is not limited to a PC screen.
  • a screen for operating a device such as a manufacturing device may be used.
  • the operation screen is, for example, the desktop screen 3.
  • the operation screen is the desktop screen 3.
  • the desktop screen 3 will be described as an example.
  • the desktop screen 3 includes, for example, a title text 31, a terminal operation icon 32, a camera application software icon 33, a data deletion icon 34, and a network group 35.
  • the network group 35 is a window in which similar types of icons such as a mail application software icon 351 and a network use application software icon 352 are grouped.
  • the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 acquires the same image data as the title text 31 from the restriction data input unit 101F12 in FIG.
  • the restriction data is, for example, pattern data.
  • restriction data for example, restriction data stored in the medium 101H31 is acquired and stored in the storage unit 101F2.
  • the pattern data is, for example, image data of the title text 31.
  • the title text 31 is data indicating the state of the manufacturing apparatus 102 that has transmitted the operation screen.
  • the title text 31 indicates that the manufacturing apparatus 102 is in a start state.
  • the restriction data is the “start” image data shown in the title text 31 and the “start” image data is stored in the storage unit 101F2 will be described as an example.
  • step S0903 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 performs a process for determining whether the image data in FIG. 10 has the same image as the “start” image data, that is, a so-called pattern matching process.
  • FIG. 11A to 11C are diagrams for explaining an example of the pattern matching process according to the embodiment of the present invention.
  • the pattern matching process is realized by an algorithm such as a so-called template matching method for evaluating whether two images are similar.
  • the algorithm is a so-called SSD (Sum of Squared Difference) or SAD (Sum of Absolute Difference) that can be easily implemented in a logic circuit.
  • the algorithm may use NCC (Normalized Cross-Correlation) or ZNCC (Zero-means Normalized Cross-Correlation) in order to be strong against changes in luminance or brightness.
  • the algorithm may be POC (Phase-Only Correlation) or the like in order to perform highly accurate association.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example of an image to be subjected to pattern matching processing.
  • the image to be subjected to the pattern matching process is the desktop screen 3 shown in FIG.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating an example of a template image.
  • the template image is an image stored in the storage unit 101F2 and is “start” image data identical to the title text 31.
  • FIG. 11C is a diagram illustrating an example of a state in which an image to be subjected to pattern matching processing is divided by a template image.
  • the desktop screen 3 in FIG. 11A is divided into image areas having the same area as the template image in FIG. 11B, and whether each divided area is the same as the template image is determined.
  • the determination is made, for example, when the sum of the luminance values of all the pixels constituting each image region is the same as the sum of the template images, or when the difference between the sums of both is equal to or less than a predetermined value, the two images are the same.
  • the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 determines that the desktop screen 3 includes a template image when it is determined that one or more of all images are the same image.
  • the determination may be performed by a value indicating a color such as Red, Green, Blue, or the like instead of the luminance value.
  • a value indicating a color such as Red, Green, Blue, or the like instead of the luminance value.
  • another value that can be calculated by statistical processing such as an average value may be used instead of the total sum.
  • the pattern matching process is not limited to the template matching method using images.
  • pattern matching processing may be performed using character recognition in the image data of FIG.
  • the pattern matching process by character recognition is, for example, a process of storing “start” text data in the storage unit 101F2 and determining whether or not it is the same as the character in the image data of FIG. 10 by the character recognition process.
  • the pattern matching processing may be performed by combining template matching by image and template matching by character recognition.
  • step S0904 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 determines whether the same image as the predetermined pattern data is included based on the pattern matching result in step S0903. If it is determined in step S0903 that the desktop screen 3 includes a template image (YES in step S0904), the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 proceeds to step S0905 in which it is determined that a restriction process described later is necessary. If it is determined in step S0903 that the desktop screen 3 does not include a template image (NO in step S0904), the process advances to step S0906, and the determination processing unit 101F41 in FIG.
  • step S0904 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 acquires setting data.
  • FIG. 12 is a table for explaining an example of setting data according to an embodiment of the present invention.
  • the setting data is data that is input in association with the contents of the restriction process performed by the restriction process and the state in which the contents of the restriction process are performed.
  • the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 acquires the setting data 4 stored in the medium 101H31 and stores the setting data 4 in the storage unit 101F2.
  • the setting data in FIG. A setting is made such that the “setting number” shown in the setting data 4 is “1”.
  • the “setting number” of the setting data 4 is “1”
  • the state is “start”
  • the restriction processing content is “clickable mail application software icon 351”
  • the restriction processing state and restriction The processing contents are associated with each other and input to the setting data 4. That is, in this case, the determination processing unit 101F41 illustrated in FIG. 6 determines that the state is the “start” state based on the desktop screen 3 illustrated in FIG.
  • step S0904 if the determination processing unit 101F41 of FIG. 6 determines that the “start” template image is included in the desktop screen 3, it determines that the restriction process is necessary.
  • a plurality of restriction processing contents may be set for one state such that the setting number of the setting data 4 in FIG. 12 is 1 and the setting number is 2.
  • restriction processing contents may be set in a plurality of states such that the setting number 4 of the setting data 4 in FIG. 12 is 1 and the setting number is 3.
  • “status” and “restriction processing content” are set for “setting number”, but the setting content may be changed according to the attribute of the operator.
  • the setting content of the restriction process may be changed depending on whether the operator is an administrator or a general user.
  • the setting contents of the restriction process can be appropriately changed depending on whether the operator is a maintenance worker, a process engineer, or a process operator.
  • the attribute of the operator may be determined based on the login ID to the operator terminal.
  • the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 can determine the state of the manufacturing apparatus 102 from the image data on the operation screen.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining an example of the restriction process according to the first embodiment of the present invention.
  • the restriction process is a process that is performed when it is determined that the restriction process is necessary in the determination process that is the preceding process, that is, when YES is determined in step S0805 in FIG.
  • the remote KVM apparatus 101 in FIG. 1 can provide a restriction on the remote operation so as not to perform or disable the predetermined process among the remote operations of the manufacturing apparatus 102 performed by the operator.
  • step S1301 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 acquires the desktop screen 3 that is an operation screen.
  • step S1302 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 acquires the state of the manufacturing apparatus 102 determined in the determination process in step S0804.
  • step S1303 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 acquires the content of the restriction process from the setting data 4 acquired in the determination process in FIG.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 performs a process of restricting a signal to be subjected to the restriction process from the control signal.
  • the limiting process is, for example, a process of deleting a target signal.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 restricts the control signal corresponding to the process subject to the restriction process from the control signal output to the manufacturing apparatus 102. . That is, the remote KVM apparatus 101 does not output to the manufacturing apparatus 102 when an operation that is subject to the restriction process is input from the operator terminal 100.
  • step S0804 it is determined in the determination process of step S0804 that the state of the manufacturing apparatus 102 is “start” and the setting data “4” needs to be limited by the setting numbers “1” and “2”.
  • the operation other than the click of the mail application software icon 351 among the operations from the operator terminal 100 by the operator is processed as a target of the restriction process.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. The control signal based on the operation of clicking the application software icon 33 is limited.
  • the remote KVM device 101 has the coordinate data of the area that is the target of the restriction process in the screen and the area that is not the target of the restriction process.
  • the remote KVM device 101 determines from the coordinate data whether the operation input from the operator terminal 100 is an operation performed in an area that is subject to restriction processing or an operation that is performed in an area that is not subject to restriction processing. It is determined whether the operation is restricted with respect to the operation of the icon.
  • the remote KVM device 101 in FIG. 1 transmits a control signal based on a safe operation to the manufacturing device 102. Therefore, the remote operation of the device is safe. The operation that secures the sex.
  • step S1304 is not limited to an input based on a click.
  • the control signal output from the output connector 101H6 of FIG. 7 to the manufacturing apparatus 102 may be subjected to a restriction process.
  • step S1304 when the process of restricting the operation is performed in step S1304, a process of notifying the operator may be performed.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an example of the restriction process according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an example of notifying the operator using a message box.
  • the remote KVM device 101 in FIG. 1 displays the notification desktop screen 9 shown in FIG. It transmits to the operator terminal 100.
  • the notification desktop screen 9 is generated by superimposing a message box 91 notifying that the operation of clicking the camera application software icon 33 on the desktop screen 3 of FIG.
  • the message box 91 allows the operator to know the operation to be restricted.
  • the method of notifying the operator is not limited to the notification using the message box 91.
  • processing for causing the operator terminal 100 to output a warning sound or processing using another pop-up GUI may be performed.
  • restriction data stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is not limited to data specifying the target of restriction processing.
  • data that is not subject to restriction processing may be stored, and restriction processing may be performed on portions other than the stored data.
  • restriction data stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is not limited to image data.
  • the restriction data may be, for example, text data that stores characters or symbols.
  • the restriction data may be, for example, coordinate data for indicating a certain range, size, position, or layout of the screen.
  • the restriction data may be marker data such as QR code (registered trademark) or barcode.
  • the restriction data may be data indicating the shape or layout of a message window for specifying an error message box, for example.
  • the remote KVM device 101 allows an operator to operate a device that is physically far from the operator.
  • a semiconductor manufacturing apparatus is installed in a so-called clean room where there are very few particles floating in the space.
  • an operator operates a semiconductor manufacturing apparatus, he / she enters a clean room.
  • troubles such as changing clothes, washing hands and taking an air shower are generated.
  • the operator who works in a clean room can become a pollution source by operation
  • the remote KVM apparatus 101 allows an operator to operate the semiconductor manufacturing apparatus without entering a clean room.
  • the remote KVM device 101 performs restriction processing and determination processing. Therefore, the need for the operator to modify the operator terminal 100 and the manufacturing apparatus 102 such as newly installing software is reduced. Therefore, the remote KVM device 101 can reduce the number of control devices and controlled devices, and can easily construct a system. It is possible to construct a system without renovation.
  • the control process is a process that can limit the operation of the operator. Since the remote KVM device 101 can grasp the state of the device from the operation screen of the manufacturing device 102, depending on the state of the device, the control signal related to the remote operation having a safety problem may be restricted from being transmitted to the manufacturing device 102. can do. For example, when the manufacturing apparatus 102 is a semiconductor manufacturing apparatus, the operator of the operator terminal 100 is far away and the apparatus is operated while maintenance of the manufacturing apparatus 102 is being performed in a situation where the peripheral state of the manufacturing apparatus 102 is unknown. Doing is dangerous. Of the operations of the manufacturing apparatus 102 by remote control, safety can be improved by restricting operations that are considered dangerous depending on the state of the manufacturing apparatus 102. Therefore, the remote KVM device 101 can perform remote operation while ensuring safety.
  • the information processing system according to the second embodiment uses the information processing system 1 of FIG. 1 used in the first embodiment. Therefore, the description of the information processing system 1 in FIG. 1 is omitted.
  • the operator terminal 100 used in the first embodiment is used as the first information processing device. Therefore, the description of the operator terminal 100 is omitted.
  • the manufacturing apparatus 102 used in the first embodiment is used as the second information processing device. Therefore, the description of the manufacturing apparatus 102 is omitted.
  • the remote KVM device 101 used in the first embodiment is used as an information processing apparatus. Therefore, the description of the remote KVM device 101 is omitted.
  • the whole process of the second embodiment is the same as the whole process of FIG. 8 performed in the first embodiment.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the contents of the determination process based on the image in step S0804 and the restriction process in step S0806.
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining an example of determination processing according to the second embodiment of the present invention.
  • steps S1501 and S1502 the same processes as in steps S0901 and S0902 of FIG. 9 of the first embodiment are performed, and the determination of FIG.
  • the processing unit 101F41 acquires an operation screen and pattern data.
  • step S1503 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 generates a difference image.
  • the difference image is an image including a region of an image of a different part by comparing the operation screen on which the previous determination process was performed with the operation screen of the current determination process.
  • the operation screen for the previous determination process is acquired by reading out image data stored in, for example, the storage unit 101F2 of FIG. 6 in step S1508, which will be described later, of the previous determination process.
  • the first determination process in which no image data is stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is another determination that does not use the data stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6, for example, the determination process in the first embodiment. Process.
  • the first determination process will be described by taking an example in which the determination process of the first embodiment is performed and various data of the previous determination process is stored in the storage unit 101F2 of FIG. .
  • FIGS. 16A to 16C are diagrams for explaining an example of the difference image and the method of generating the difference image according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16A is a diagram illustrating an example of an operation screen for the previous determination process.
  • the operation screen of the previous determination process is, for example, the desktop screen 3 illustrated in FIG. 10 will be described as an example.
  • FIG. 16B is a diagram illustrating an example of an operation screen for the current determination process.
  • FIG. 16B is a diagram showing the changed desktop screen 7 in which the folder 71 is added to the desktop screen 3 of FIG. 16A that is the operation screen of the previous determination process.
  • the operation screen of the previous determination process is the desktop screen 3 in FIG. 16A
  • the operation screen of the current determination process is an example in which the operation screen of the current determination process is the changed desktop screen 7 in FIG. 16B. explain.
  • FIG. 16C is a diagram illustrating an example of the difference image generated in step S1503.
  • the difference image 8 is an image obtained by comparing the desktop screen 3 in FIG. 16A and the changed desktop screen 7 in FIG. 16B and extracting different portions. 16C differs from the desktop screen 7 after change in FIG. 16B in that the folder 71 is added to the desktop screen 7 after change.
  • FIG. 16C is a diagram illustrating an example of the difference image generated in step S1503.
  • the difference image 8 is an image obtained by comparing the desktop screen 3 in FIG. 16A and the changed desktop screen 7 in FIG. 16B and extracting different portions. 16C differs from the desktop screen 7 after change in FIG. 16B in that the folder 71 is added to the desktop screen 7 after change.
  • FIG. 16C is a diagram illustrating an example of the difference image generated in step S1503.
  • the difference image 8 is an image obtained by comparing the desktop screen 3 in FIG. 16A and the changed desktop screen 7 in FIG. 16B and extracting different portions. 16C differ
  • steps S1504 to S1507 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 performs the processes in steps S0903 to S0906 in FIG. 9 of the first embodiment on the entire changed desktop screen 7 in the first embodiment. In contrast, in steps S1504 to S1507, the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 performs the same processing on the difference image 8.
  • the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 determines whether pattern matching processing and restriction processing are required for the difference image 8 whose image size is smaller than the changed desktop screen 7. I do. Since the pattern matching process and the process for determining whether the restriction process is necessary are performed on a small image, the calculation amount is small and the process can be performed at high speed.
  • step S1504 in the case of the difference image 8, as in the first embodiment, the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 determines whether or not the difference image 8 includes the characters “start” by pattern matching.
  • step S1505 If it is determined in step S1505 that the difference image 8 includes a “start” character, the process proceeds to step S1506 where it is determined that the restriction process is necessary.
  • step S1505 if the difference image 8 does not include the word “start”, the process proceeds to step S1507.
  • the previous determination process stored in step S1508, which will be described later is performed. The same determination as the result is performed.
  • the post-change desktop screen 7 has the characters “start” in the title text 31 as shown in FIG. 16B.
  • step S1507 a process for determining that the restriction process is necessary is performed.
  • step S1508 the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 displays the changed desktop screen 7, the difference image 8, the coordinate position of the difference image 8 in the storage unit 101F2 in FIG. 6, and the determination result that the restriction process is necessary in step S1507.
  • the determination processing unit 101F41 in FIG. 6 displays the changed desktop screen 7, the difference image 8, the coordinate position of the difference image 8 in the storage unit 101F2 in FIG. 6, and the determination result that the restriction process is necessary in step S1507.
  • the restriction process of the second embodiment is the same as the restriction process of the first embodiment.
  • the operator can know the operation to be restricted by the message.
  • restriction process according to the second embodiment may be performed by combining a restriction process based on a message described with reference to FIG. 14 and a mask process described later. Further, in the restriction process of the second embodiment, the process of restricting the control signal of the first embodiment may be performed using difference information.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining an example of the restriction process of the second embodiment according to the embodiment of the present invention.
  • a mask process described later is performed as the restriction process.
  • the limiting process of the second embodiment will be described in the case of a mask process to be described later.
  • the masking process is a process for performing processing such as shading on a set icon when use is restricted in the setting data 4 in FIG. 12, for example, and displaying that the use is visually restricted to the operator on the screen. .
  • the mask processing performs processing for limiting the control signal output to the manufacturing apparatus 102 corresponding to the operation by the restriction processing unit 101F4 in FIG. Is a process indicating that is performed.
  • the restriction process is performed on the difference image 8.
  • an image subjected to restriction processing on the differential image 8 and an operation screen subjected to mask processing (described later) generated in the previous restriction process are combined to generate and output an operation screen.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 acquires the difference image and the previous masked operation screen.
  • the difference image 8 is acquired by reading the data stored in the storage unit 101F2 of FIG. 6 in the determination process of FIG.
  • the previous masked operation screen is acquired by reading out image data stored in, for example, the storage unit 101F2 of FIG.
  • the first restriction process in which no image data is stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is another restriction that does not use the data stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6, such as performing the restriction process in the first embodiment. Process.
  • the first restriction process is described by taking the restriction process of the first embodiment as an example, and in step S1708 described later, various data of the previous restriction process are stored in the storage unit 101F2 of FIG. To do.
  • step S1702 and step S1703 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 performs the same processing as in step S1302 and step S1303 in FIG. 13 of the first embodiment, and the state of the manufacturing apparatus 102 and the storage unit in FIG.
  • the restriction processing content is acquired based on the setting data 4 stored in 101F2.
  • step S1704 to step S1707 unlike the first embodiment, the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 determines whether mask processing is necessary for the difference image 8 acquired in step S1701, and performs mask processing.
  • step S1704 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 determines whether or not the difference image 8 needs to be masked.
  • step S1704 If it is determined that the mask process is necessary for the difference image 8 based on the content of the restriction process acquired in step S1703 (YES in step S1704), the process proceeds to step S1705, and the restriction processing unit 101F4 in FIG. I do. If it is determined that the mask processing is not necessary for the difference image 8 based on the restriction processing content acquired in step S1703 (NO in step S1704), the process proceeds to step S1707, and the restriction processing unit 101F4 in FIG. The operation screen subjected to the previous masking process is synthesized and an image generated by the synthesis is output.
  • step S1705 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 performs a mask process on the difference image.
  • the difference image 8 is FIG. 16C and the setting data is the setting data 4 of FIG. 12
  • the difference image 8 is a folder 71 as shown in FIG. 16C.
  • the folder 71 is determined to require masking based on the setting data 4 of FIG.
  • 18A to 18D are diagrams for explaining an example of the mask processing of the second embodiment according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18A is a diagram illustrating an example of a difference image.
  • FIG. 18A is the same as the image of FIG. 16C.
  • FIG. 18B is a diagram illustrating an example of a difference image that has been subjected to mask processing.
  • FIG. 18B is a diagram showing a difference image 81 obtained by masking the difference image 8 of FIG. 18A by shading that is the masking process in step S1705.
  • step S1706 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 synthesizes and outputs the masked difference image 81 and the previous masked operation screen.
  • the previous masked operation screen is, for example, a desktop screen 6 subjected to mask processing in FIG. 20C described later, and is stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 in step S1708 described later in the previous restriction processing.
  • FIG. 18C is a diagram illustrating an example of the desktop screen 82 generated by synthesis.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 superimposes the masked difference image 81 on the masked desktop screen 6 in FIG. 20C to be described later. Generated by generating an operation screen.
  • step S1508 of FIG. 15 in the determination process coordinate information indicating the position, size, range, and the like of the difference image is stored as information related to the difference image, and step S1706 of the restriction process is performed. May be used.
  • step S1707 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 synthesizes and outputs, for example, the desktop screen 6 subjected to mask processing in FIG. 20C described later and the difference image 8 in FIG. 18A.
  • FIG. 18D is a diagram showing a desktop screen 83 that is generated by the synthesis when the difference image is not masked and does not mask the difference image.
  • the desktop screen 83 that does not mask the difference image is an image that is generated when the folder 71 is set to be clickable in the same way as the mail application software icon 351 in the setting data 4 acquired in step S1703, for example.
  • the desktop screen 83 that does not mask the difference image is generated by combining the difference image 8 and the previous masked operation screen by the restriction processing unit 101F4 of FIG. 6 in step S1706.
  • step S1708 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 stores the desktop screen 82 generated by the synthesis in step S1706 in the storage unit 101F2 in FIG.
  • the restriction process of the second embodiment is performed for determining whether or not to perform the mask process and performing the mask process on the difference image having an image size smaller than that of the desktop image, the calculation amount is small and the process is performed at high speed. Can do.
  • the restriction process and the determination process are performed by the remote KVM device 101. Therefore, the need for the operator to modify the operator terminal 100 and the manufacturing apparatus 102 such as newly installing software is reduced. Therefore, the remote KVM device 101 can reduce the number of control devices and controlled devices, and can easily construct a system. It is possible to construct a system without renovation.
  • the remote KVM device 101 can restrict the dangerous operation by the operator by notifying the operator of the dangerous operation. Therefore, the remote KVM device 101 can perform an operation that ensures safety in a remote operation.
  • the information processing system according to the third embodiment uses the information processing system 1 of FIG. 1 used in the first embodiment. Therefore, the description of the information processing system 1 in FIG. 1 is omitted.
  • the operator terminal 100 used in the first embodiment is used as the first information processing apparatus. Therefore, the description of the operator terminal 100 is omitted.
  • the manufacturing apparatus 102 used in the first embodiment is used as the second information processing apparatus. Therefore, the description of the manufacturing apparatus 102 is omitted.
  • the remote KVM device 101 used in the first embodiment is used as an information processing apparatus will be described as an example. Therefore, the description of the remote KVM device 101 is omitted.
  • the overall process of the third embodiment is the same as the overall process of FIG. 8 performed in the first embodiment.
  • the third embodiment differs in the content of the restriction process in step S0806.
  • FIG. 19 is a flowchart for explaining an example of the restriction process according to the third embodiment of the present invention.
  • step S1304 in FIG. 13 is replaced with step S1904 and step S1905. Accordingly, the processing from step S1901 to step S1903 in the restriction processing of the third embodiment in FIG. 19 is the same as S1301 to step S1303 in the restriction processing of the first embodiment in FIG. In the following, a description will be given focusing on the differences from the restriction process of the first embodiment of FIG.
  • step S1904 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 performs restriction processing corresponding to the current state set in the setting data 4 in FIG.
  • the state is “Start”
  • a case where “mail application software icon 351 is clickable” is performed by a process of displaying a shaded area other than the mail application software icon 351 will be described as an example.
  • step S1904 the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 performs a mask process on a region other than the area where the mail application software icon 351 is displayed on the desktop screen 3 acquired in step S1901.
  • 20A to 20C are diagrams for explaining an example of masking the operation screen according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20A is a diagram illustrating an example of the desktop screen 3 acquired in step S1901.
  • the acquired desktop screen 3 is the same data as the image acquired in step S0901 of FIGS.
  • FIG. 20B is a diagram showing an example of mask data used for mask processing.
  • the mask data 5 is image data having the same number of vertical and horizontal pixels as the desktop screen 3, that is, the same size.
  • a clickable area 51 is set in the mask data 5, a clickable area 51 is set.
  • the clickable area 51 is a transparent image area, and an area is designated in advance. When the mask data 5 is overlaid, the overlaid image portion is displayed in the clickable area 51 without being masked.
  • FIG. 20C is a diagram illustrating an example of the masked desktop screen 6.
  • the masked desktop screen 6 is generated by superimposing the mask data 5 of FIG. 20B on the desktop screen 3 of FIG. 20A.
  • the restriction processing unit 101F4 in FIG. 6 displays the clickable area in the image in FIG. 20A, that is, the clickable area 51 specified in FIG. A desktop screen 6 can be generated.
  • the operator can know the operation contents that can be executed by remote operation in the current state from FIG. 20C.
  • restriction process of the third embodiment it is preferable to perform a plurality of restriction processes in combination with the restriction process of the first embodiment.
  • the restriction process is not limited to the target of the restriction process.
  • the restriction process may be performed on another type of widget (Widget).
  • the target of the restriction process is, for example, a GUI such as a tab (Scroll), a scroll bar (Scrollbar), a text box (Textbox), a check box (Checkbox), a radio button (Radiobutton), or a window (Window).
  • the mask processing is not limited to the processing in FIGS. 20A to 20C.
  • the mask process may be hidden or invalidated.
  • FIGS. 21A to 21E are diagrams for explaining an example of types of mask processing according to an embodiment of the present invention.
  • 21A to 21E are diagrams showing a case where the mask data 5 of FIG. 20B is superimposed on the desktop screen 3 of FIG. 20A, as in the mask processing described with reference to FIGS. 20A to 20C. 20A to 20C and FIGS. 21A to 21E differ in mask processing performed on the area other than the clickable area 51.
  • FIG. 21A to 21E are diagrams showing a case where the mask data 5 of FIG. 20B is superimposed on the desktop screen 3 of FIG. 20A, as in the mask processing described with reference to FIGS. 20A to 20C. 20A to 20C and FIGS. 21A to 21E differ in mask processing performed on the area other than the clickable area 51.
  • FIG. 21A is a diagram illustrating an example in which a widget in a region other than the clickable region 51 in FIG.
  • the non-display masked desktop screen 61 is generated from FIG. 20A and FIG. 20B in the same manner as the mask processing described in FIG. That is, the non-display masked desktop screen 61 is generated by displaying the clickable area 51 specified in FIG. 20B and performing non-display mask processing on other areas.
  • FIG. 21B is a diagram showing an example of processing in which widgets in the area other than the clickable area 51 in FIG. 20B are made semi-transparent and invalidated.
  • the desktop screen 62 subjected to the translucent mask process is generated from FIGS. 20A and 20B in the same manner as the mask process described with reference to FIGS. 20A to 20C. That is, the translucent masked desktop screen 62 is generated by displaying the clickable area 51 specified in FIG. 20B and performing the translucent masking process on the other areas.
  • FIG. 21C is a diagram illustrating an example of processing in which areas other than the clickable area 51 in FIG. 20B are painted black and invalidated.
  • the desktop screen 63 that has been subjected to the mask process of filling with colors is generated from FIGS. 20A and 20B, similarly to the mask process described with reference to FIGS. 20A to 20C. That is, the desktop screen 63 that has been masked with color is generated by performing the masking process that displays the clickable area 51 specified in FIG. 20B and fills the other areas with black.
  • the remote KVM apparatus 101 of FIG. 1 is configured to display the non-display masked desktop screen 61, the translucent masked desktop screen 62, or the color-filled mask screen shown in FIGS. 21A to 21E. 63 is output to the operator. The operator can know the operation contents that can be executed by remote operation in the current state from each masked desktop screen.
  • some widgets may be masked.
  • a predetermined widget may be masked as shown in FIG. 21D or FIG. 21E.
  • FIG. 21D is a diagram illustrating an example in which some icons are masked for non-display.
  • FIG. 21D shows a non-displayed masked desktop screen 64 with some icons similar to FIG. 21A.
  • the desktop screen 64 on which some icons are hidden and masked corresponds to an example in which the terminal operation icon 32 in FIG. 10 is hidden.
  • the operator can know that only the operation of the terminal operation icon 32 cannot be performed by the operator.
  • FIG. 21E is a diagram showing an example in which some windows are masked for non-display.
  • FIG. 21D is a desktop screen 65 that has been masked with a portion of the windows being hidden, similar to FIG. 21A.
  • the masked desktop screen 65 that hides some windows hides the window of the network group 35 of FIG. 10 and the mail application software icon 351 and the network use application software icon 352 included in the network group 35. This is an example of the case.
  • the data for mask processing stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is not limited to data for specifying the target of mask processing.
  • data that is excluded from the mask processing target may be stored, and portions other than the stored data may be masked.
  • the mask processing data stored in the storage unit 101F2 in FIG. 6 is not limited to image data.
  • the data for mask processing may be text data for storing characters or symbols, for example.
  • the mask processing data may be, for example, coordinate data for indicating a certain range, size, position, or layout of the screen.
  • the mask processing data may be marker data such as QR code (registered trademark) or barcode.
  • the data for mask processing may be data indicating the shape or layout of a message window for specifying an error message box, for example.
  • the restriction process is not limited to a process that performs only the mask process.
  • the limiting process is preferably performed in combination with a mask process and a process for invalidating the operation in the masked area.
  • the restriction process may be a process that performs a mask process and an exclusive process that does not move the mouse cursor to the masked area.
  • the mouse cursor may be combined with a mask process for a process in which a movement outside the area of the mail application software icon 351 cannot be input.
  • the restriction process and the determination process are performed by the remote KVM device 101. Therefore, the need for the operator to modify the operator terminal 100 and the manufacturing apparatus 102 such as newly installing software is reduced. Therefore, the remote KVM device 101 can reduce the number of control devices and controlled devices, and can easily construct a system. It is possible to construct a system without renovation.
  • the remote KVM device 101 can inform the operator that it can be a dangerous operation if performed remotely, and can limit the dangerous operation by the operator. Therefore, the remote KVM device 101 can perform an operation that ensures safety in a remote operation.
  • mask processing it is possible to limit the display on the operator terminal such as a screen that is not desired to be displayed on the operator terminal side from the manufacturing apparatus 102, for example, a screen when a login operation is performed on the manufacturing apparatus 102. It is also possible to increase security.
  • the information processing system 1 may have a plurality of computers (not shown) separately. Various processes may be performed in parallel or in a distributed manner by a plurality of computers in order to perform various processes at high speed.
  • each process may be processed in a distributed, redundant, or parallel manner by two or more computers via a network.
  • information used by the information processing apparatus may be distributed or redundantly stored in two or more storage devices.
  • the present invention may be used in a network system including a PC. Further, the present invention can be carried out in the fields relating to manufacturing apparatuses for semiconductor manufacturing, display manufacturing such as FPD (Flat Panel Display), electronic equipment such as solar cells, and electronic component manufacturing.
  • display manufacturing such as FPD (Flat Panel Display)
  • electronic equipment such as solar cells
  • electronic component manufacturing such as solar cells

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Abstract

 第一の情報処理機器から第二の情報処理機器を操作するための処理を行う情報処理装置が提供される。該情報処理装置は、前記第一の情報処理機器から前記操作に基づく操作の入力データと、前記第二の情報処理機器から前記操作に係る操作画面に基づく画像の入力データと、を受信するための処理を行う入力処理手段と、前記操作の入力データまたは前記画像の入力データに、所定の制限を行うための処理を行うための処理を行う制限処理手段と、第二の情報処理機器の状態に応じた制限処理内容を含む制限データを記憶する記憶手段と、を有する。前記制限処理手段は、前記画像の入力データと、前記制限データと、に基づいて前記所定の制限を行うための処理を行う。

Description

情報処理装置、情報処理方法、および情報処理システム
 本発明は、情報処理装置、情報処理方法、および情報処理システムに関する。
 従来、遠隔操作によって被制御機器を操作するために用いられる機器制御システムが知られている(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。ここでは、遠隔操作される処理装置と、操作する側のコンピュータと、の各々に制御用のソフトウェアを導入することで、遠隔操作を行っている。
 また、KVM(Keyboard Video Mouse)装置を利用することで、制御装置と被制御機器とを接続し、遠方から被制御機器を遠隔操作することが知られている。
特開2003-282387号公報 特開2004-348605号公報 特開2007-034376号公報
 しかしながら、上述した機器制御システム、またはKVM装置を利用した遠隔操作において、遠隔操作を行うオペレータは、被制御機器などから離れた場所で被制御機器を操作するため、被制御機器の状態を把握するのが難しく危険な動作をさせてしまう虞があった。例えば、半導体装置の製造においては、クリーンルーム内に半導体製造装置が設置され、クリーンルームの外からオペレータが遠隔操作にて半導体製造装置を操作する事が想定される。その場合、製造装置の周辺環境や装置状態を把握できない状態で遠隔操作が行われると、場合によっては危険な動作を製造装置に行わせてしまう虞がある。
 また、上述した機器制御システムなどでは、制御装置および被制御機器の各々に対し、制御用のソフトウェアのインストールやハードウェアの改修が必要となり、特に半導体製造装置においては、製造装置側のソフトウェアやハードウェアの改修に多大な費用と時間がかかる。
 本発明の1つの態様は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、制御装置、および被制御機器の改修等を少なくし、容易にシステムを構築でき、かつ、安全性を確保して遠隔操作を行うことができる情報処理装置、情報処理方法、および情報処理システムを提供する。
 本発明の一実施態様によれば、第一の情報処理機器から第二の情報処理機器を操作するための処理を行う情報処理装置が提供される。該情報処理装置は、前記第一の情報処理機器から前記操作に基づく操作の入力データと、前記第二の情報処理機器から前記操作に係る操作画面に基づく画像の入力データと、を受信するための処理を行う入力処理手段と、前記操作の入力データまたは前記画像の入力データに、所定の制限を行うための処理を行う制限処理手段と、第二の情報処理機器の状態に応じた制限処理内容を含む制限データを記憶する記憶手段と、を有する。前記制限処理手段は、前記画像の入力データと、前記制限データと、に基づいて前記所定の制限を行うための処理を行うか否かを判定する。
 本発明によれば、制御装置、および被制御機器の改修等を少なくし、容易にシステムを構築でき、かつ、安全性を確保して遠隔操作を行うことができる。
本発明の一実施形態に係る情報処理システムの構成の一例を示す概念図である。 本発明の一実施形態に係るオペレータ端末の一例を説明する機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るオペレータ端末のハードウェア構成の一例を説明するブロック図である。 本発明の一実施形態に係る製造装置の一例を説明する機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係る製造装置のハードウェア構成の一例を説明するブロック図である。 本発明の一実施形態に係るリモートKVM装置の一例を説明する機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るリモートKVM装置のハードウェア構成の一例を説明するブロック図である。 本発明の一実施形態に係る情報処理システムによる全体処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る判定処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る操作画面の一例を説明する図である。 本発明の一実施形態に係るパターンマッチング処理の対象となる画像の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るパターンマッチング処理のテンプレート画像の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るパターンマッチング処理の対象となる画像がテンプレート画像で分割された状態の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る設定データの一例を説明する表である。 本発明の一実施形態に係る第1実施形態の制限処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る第1実施形態の制限処理の一例を説明する図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態の判定処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態の前回の判定処理における操作画面の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態の現在の判定処理における操作画面の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態の判定処理において生成された差分画像の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態の制限処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態のマスク処理における差分画像の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態におけるマスク処理がされた差分画像の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態における合成によって生成されたデスクトップ画面の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第2実施形態における差分画像をマスク処理しないデスクトップ画面の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第3実施形態の制限処理の一例を説明するフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る第3実施形態においてマスク処理するデスクトップ画面の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第3実施形態のマスク処理に用いるマスクデータの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る第3実施形態においてマスク処理されたデスクトップ画面の一例を示す図である。 図20Bのクリック可能領域以外の領域にあるウィジェットを非表示のマスク処理した例を示す図である。 図20Bのクリック可能領域以外の領域にあるウィジェットを半透明化させ、無効化した処理の例を示す図である。 図20Bのクリック可能領域以外の領域を黒色で塗りつぶして、無効化した処理の例を示す図である。 一部のアイコンを非表示のマスク処理した一例を示す図である。 一部のウィンドウを非表示のマスク処理した一例を示した図である。
 本発明は、ネットワークを介して遠隔操作を行うために用いられる情報処理装置、いわゆるリモートKVM装置に関する発明である。以下、本発明の実施の形態について説明する。リモートKVM装置を用いてシステムを構築することで遠隔操作を実現する。
 <第1実施形態>
 第1実施形態として、本発明の一実施形態に係る情報処理装置、および情報処理システムの一例を説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る情報処理システムの構成の一例を示す概念図である。
 情報処理システム1は、第一の情報処理機器100と、情報処理装置101と、第二の情報処理機器102と、を有する。第一の情報処理機器100と情報処理装置101とは、ネットワーク200を介して接続されている。情報処理装置101と第二の情報処理機器102とは、ケーブル2で接続されている。
 第一の情報処理機器100は、例えばオペレータが第二の情報処理機器102を操作するための指示を入力する装置(以下、オペレータ端末という。)である。第一の情報処理機器100についての詳細は後述する。
 情報処理装置101は、リモートKVM装置である。情報処理装置101についての詳細は後述する。
 第二の情報処理機器102は、例えば半導体デバイス等を製造する製造装置(以下、製造装置という。)である。第二の情報処理機器102についての詳細は後述する。
 ネットワーク200は、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、またはインターネットなどの有線または無線の通信回線である。
 なお、ネットワーク200は複数のネットワークで構成されていてもよい。例えば、ネットワーク200は、別のサーバ、ルータ(Router)、またはアクセスポイントなどのノード(Node)を介して接続された2以上のネットワークで構成されていてもよい。
 また、第一の情報処理機器100が操作するための指示を入力する装置であり、かつ第二の情報処理機器102が操作の対象となる装置である場合に限定されない。例えば第二の情報処理機器102が操作するための指示を入力する装置として構成され、かつ第一の情報処理機器100が操作の対象となる装置として構成された場合、すなわち第一の情報処理機器100と第二の情報処理機器102とが入れ替わった構成でもよい。
 <オペレータ端末>
 図2は、本発明の一実施形態に係るオペレータ端末の一例を説明する機能ブロック図である。
 オペレータ端末100は、入力処理部100F1と、制御処理部100F2と、出力処理部100F3と、を有する。
 入力処理部100F1は、オペレータ端末100に指示を入力するための処理を行う。例えば入力処理部100F1は、後述するマウスなどポインティングデバイス、またはキーボードなどの入力装置、およびGUI(Graphical User Interface)によって、コマンド入力、2次元的な座標情報、マウスのクリックなどによるスイッチ動作などの操作を受け付け、受け付けた操作入力をA/D変換などの処理によってデータ、または信号に変換する。なお、入力処理部100F1は、入力されたデータを後段の処理で読み込み可能な形式、または高速に処理できる形式にデータを変換、または加工する処理などを行ってもよい。また、入力処理部100F1は、入力されたデータから入力用の通信に用いたヘッダデータなど後段の処理には不要な情報を削除する処理を行ってもよい。
 制御処理部100F2は、後述するCPU100H3などによって、オペレータ端末100の有する各装置、またはオペレータ端末100に接続された外部装置(図示せず)などの制御を行う。
 出力処理部100F3は、オペレータ端末100から入力処理部100F1が受け付けた操作に基づくデータ、または信号を操作信号に変換し、操作信号を出力するための処理を行う。例えば出力処理部100F3は、後述するネットワークI/Fを用いてネットワーク200を介して操作信号をリモートKVM装置101へ送信する処理を行う。なお、出力処理部100F3は、出力する処理の前処理として、出力先が読み取り可能な形式に信号の形式を変換する処理、またはネットワーク200を介して送信するためにヘッダデータなどを付加する処理などを行ってもよい。
 <オペレータ端末のハードウェア構成>
 図3は、本発明の一実施形態に係るオペレータ端末のハードウェア構成の一例を説明するためのブロック図である。
 オペレータ端末100は、コンピュータである。オペレータ端末100は、例えばPC(Personal Computer)、サーバ、またはメインフレームなどで構成される。
 なお、オペレータ端末100は、PDA(Personal Digital Assistance)、タブレット、スマートフォン、携帯電話器などモバイル機器であってもよい。
 オペレータ端末100は、補助記憶装置100H1と、記憶装置100H2と、CPU(Central Processing Unit)100H3と、コネクタ100H4と、入力I/F100H5と、出力I/F100H6と、メディアドライブ100H7と、を有する。
 また、オペレータ端末100は、ネットワークI/F100H8を有し、ネットワーク200に接続している。
 オペレータ端末100の各構成要素同士は、バス(Bus)100H9により接続されている。なお、バス100H9への接続は、ブリッジ回路(図示せず)を介して接続した構成でもよい。また、オペレータ端末100の構成は、図3に示した構成に限られない。例えば、バス100H9は、複数のバスを有してもよい。例えば、CPU100H3など高速な伝送用のバスと、入力I/F100H5など低速伝送用のバスと、が異なり、ブリッジ回路(図示せず)を介してバス同士が相互に接続されている構成であってもよい。
 補助記憶装置100H1は、CPU100H3、および制御装置(図示せず)などの制御によって、CPU100H3が行う処理の中間結果を含む各種データ、パラメータ、またはプログラムなどの情報を記憶する。補助記憶装置100H1は、例えば、ハードディスク、フラッシュSSD(Solid State Drive)などである。
 記憶装置100H2は、CPU100H3が実行するプログラムが使用する記憶領域、いわゆるメモリ(Memory)などの主記憶装置である。記憶装置100H2は、データ、プログラム、またはパラメータなどの情報を記憶する。
 CPU100H3は、オペレータ端末100が行う各処理のための演算、制御を行う。例えばCPU100H3は、バス100H9を介して補助記憶装置100H1と、記憶装置100H2と、入力I/F100H5と、出力I/F100H6と、の間で情報の入出力を行う。また、CPU100H3は、各種のプログラムを実行する。
 なお、CPU100H3は、並列処理によって高速化を行うために、複数のCPU、または複数のコア(core)から構成されていてもよい。また、CPU100H3による処理は、オペレータ端末100の内部、または外部に別のハードウェアリソースを有し、CPU100H3の補助をさせて処理が行われてもよい。
 なお、CPU100H3が実行するプログラムが使用する記憶領域は、記憶装置100H2の記憶領域に限られない。例えば、記憶領域は、補助記憶装置100H1の記憶領域を使用する、いわゆる仮想メモリ方式を用いてもよい。
 コネクタ100H4は、外部装置(図示せず)と接続し、外部装置(図示せず)と入出力を行うためのバス、いわゆる外部バスである。コネクタ100H4は、例えばUSB(Universal Serial Bus)などで構成される。コネクタ100H4は、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.)1394、またはThunderbolt(登録商標)などでもよい。コネクタ100H4は、規格に準じたコネクタ形状、接続ピンなどの物理的な接続端子、接続端子を介して入力された信号を処理する処理回路(図示せず)、およびドライバ(図示せず)などを有する。なお、コネクタ100H4は、有線回線用に限られない。例えばBluetooth(登録商標)などの無線回線用のものを用いてもよい。
 入力I/F100H5は、オペレータ端末100に入力装置を接続するためのインタフェース(Interface)である。入力装置は、例えば、処理に必要な値、またはコマンドなどを入力するキーボード100H51などである。また、入力装置は、二次元の移動距離をオペレータ端末100に入力するマウス100H52などであってもよい。更に、入力装置は、ペンタブレットなどポインティングデバイスなどでもよい。なお、入力装置は、コネクタ100H4に接続される構成でもよい。
 出力I/F100H6は、処理結果などを表示する出力装置であるディスプレイ100H61、ディスプレイ100H61に出力する画像信号を制御する処理回路(図示せず)、ドライバ(図示せず)、およびケーブル(図示せず)などを接続するためのインタフェース(Interface)である。なお、出力装置は、ディスプレイ100H61に代えてプロジェクタなどの投影装置でもよい。
 なお、入力I/F100H5に接続される入力装置と、出力I/F100H6に接続される出力装置とは入力装置と出力装置が一体となった装置、いわゆるタッチパネルなどであってもよい。
 メディアドライブ100H7は、記録媒体であるメディア100H71と接続し、情報の入出力を行うための処理を行う。メディア100H71は、CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disk)、またはブルーレイなど光ディスクである。メディア100H71は、フレキシブルディスクなどの磁気ディスク、またはSD(登録商標)カード、コンパクトフラッシュ(登録商標)などのフラッシュメモリでもよい。なお、情報の入出力は、USBメモリをコネクタ100H4に接続して、または後述するネットワークI/F100H8を介して行ってもよい。また、オペレータ端末100は、メディアドライブ100H7を有しない構成としてもよい。
 ネットワークI/F100H8は、オペレータ端末100を有線または無線でLANなどのネットワークに接続するためのインタフェースである。ネットワークI/F100H8は、IEEEなどの規格に準じたコネクタ形状、および接続ピンなどの物理的な接続端子と、オペレータ端末100と回線を物理的に接続させるケーブルと、接続端子を介して入力された信号を処理する処理回路(図示せず)、およびドライバ(図示せず)と、を有する。なお、オペレータ端末100は、LANを介して他のネットワーク、またはインターネットに接続していてもよい。
 バス100H9は、オペレータ端末100の各構成要素間の通信に用いられる。バス100H9は、いわゆる内部バスである。バス100H9は、例えばPCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)である。バス100H9は、PCI、またはISA(Industry Standard Architecture)などでもよい。
 また、オペレータ端末100は、各種プログラムによる実行に代えて、同様の処理全部または同様の処理の一部を実行できる回路を、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)によって実現してもよい。さらに、オペレータ端末100は、ASICに代えて、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、またはCPLD(Complex Programmable Logic Device)などによって実現してもよい。
 なお、説明したハードウェア構成は一例であり、オペレータ端末100は、説明した構成要素をすべて有していなくてもよい。また、オペレータ端末100は、説明した構成要素以外の要素が追加、または説明した構成要素を冗長化させて多重化して有してもよい。
 <製造装置>
 図4は、本発明の一実施形態に係る製造装置の一例を説明する機能ブロック図である。
 製造装置102は、例えば半導体デバイスの製造装置である。具体的には、半導体製造プロセスのうちフォトリソグラフィープロセスにおいてフォトレジストの塗布と現像を行う装置などである。以下、半導体デバイスの製造装置を例に説明する。
 製造装置102は、入力処理部102F1と、制御処理部102F2と、出力処理部102F3と、プロセス制御部102F4と、を有する。
 入力処理部102F1は、オペレータがオペレータ端末100で入力した指示に基づく操作情報を入力するための処理を行う。入力処理部102F1は、後述するネットワークI/Fによってネットワーク200を介してオペレータ端末100から操作情報を受信する。例えば入力処理部102F1は、オペレータの遠隔操作によるプロセス制御部102F4の動作を制御するためのコントロール用GUIボタンの押下する命令に対応する操作信号を受け付ける。入力処理部102F1は、操作信号を受け付ける処理に限られない。例えば、入力処理部102F1は、操作情報として製造装置の設定に係る数値などのデータ、またはパラメータを受け付けてもよい。
 なお、入力処理部102F1は、入力されたデータを後段の処理で読み込み可能な形式、または高速に処理できる形式にデータを変換、または加工する処理などを行ってもよい。また、入力処理部102F1は、入力されたデータから入力用の通信に用いたヘッダデータなど後段の処理には不要な情報を削除する処理を行ってもよい。
 制御処理部102F2は、後述するCPU102H3などによって、製造装置102の有する各装置、プロセス制御部102F4、または製造装置102に接続された外部装置(図示せず)などの制御を行う。例えば制御処理部102F2は、入力処理部102F1に入力されたプロセス制御部102F4を動作させる操作信号に基づいて、プロセス制御部102F4を動作させるなどの制御を行う。
 制御処理部102F2は、後述するCPU102H3などによって、製造装置102の操作用のGUIを含む操作画面を生成し、生成した操作画面を後述する出力処理部102F3に出力させる。
 出力処理部102F3は、後述するCPU102H3、および後述する画像出力コネクタ102H4などによって、製造装置102を操作するための画像データである操作画面を出力する。出力処理部102F3が出力する操作画面は、リモートKVM装置101に出力され、リモートKVM装置101、およびネットワーク200を介してオペレータ端末100に送信される。また、出力処理部102F3が出力する操作画面は、リモートKVM装置101に出力され、リモートKVM装置101に接続されている出力装置に出力される。
 プロセス制御部102F4は、制御装置(図示せず)などによって後述する製造プロセス用装置1022を制御する。
 <製造装置のハードウェア構成>
 図5は、本発明の一実施形態に係る製造装置のハードウェア構成の一例を説明するブロック図である。
 製造装置102は、情報処理装置1021と、製造プロセス用装置1022と、を有する。情報処理装置1021、および製造プロセス用装置1022は、ケーブル1023で接続されている。
 情報処理装置1021は、コンピュータである。情報処理装置1021は、例えばPC、サーバ、またはメインフレームなどである。
 情報処理装置1021は、補助記憶装置102H1と、記憶装置102H2と、CPU102H3と、画像出力コネクタ102H4と、入力コネクタ102H5と、入出力コネクタ102H6と、を有する。
 情報処理装置1021の各構成要素同士は、バス102H7により接続されている。なお、バス102H7への接続は、ブリッジ回路(図示せず)を介して接続した構成でもよい。また、情報処理装置1021の構成は、図5に示した構成に限られない。例えば、バス102H7は、複数のバスを有してもよい。例えば、CPU102H3など高速伝送用のバスと、入出力コネクタ102H6など低速伝送用のバスと、が異なり、ブリッジ回路(図示せず)を介してバス同士が相互に接続されている構成でもよい。
 補助記憶装置102H1は、CPU102H3、および制御装置(図示せず)などの制御によって、CPU102H3が行う処理の中間結果を含む各種データ、パラメータ、またはプログラムなどの情報を記憶する。補助記憶装置102H1は、例えば、ハードディスク、フラッシュSSDなどである。
 記憶装置102H2は、CPU102H3が実行するプログラムが使用する記憶領域、いわゆるメモリなどの主記憶装置である。記憶装置102H2は、データ、プログラム、またはパラメータなどの情報を記憶する。
 CPU102H3は、情報処理装置1021が行う各処理のための演算、制御を行う。例えばCPU102H3は、バス102H7を介して補助記憶装置102H1と、記憶装置102H2と、入出力コネクタ102H6と、の間で情報の入出力を行う。また、CPU102H3は、各種のプログラムを実行する。
 なお、CPU102H3は、並列処理によって高速化を行うために、複数のCPU、または複数のコアから構成されていてもよい。また、CPU102H3による処理は、情報処理装置1021の内部、または外部に別のハードウェアリソースを有し、CPU102H3の補助をさせて処理が行われてもよい。
 なお、CPU102H3が実行するプログラムが使用する記憶領域は、記憶装置102H2の記憶領域に限られない。例えば、記憶領域は、補助記憶装置102H1の記憶領域を使用する、いわゆる仮想メモリ方式を用いてもよい。
 画像出力コネクタ102H4と、入力コネクタ102H5とは、例えばリモートKVM装置101などの外部装置と接続し、外部装置とデータまたは制御信号の入出力を行うためのバス、いわゆる外部バスである。
 画像出力コネクタ102H4は、例えばアナログRGB(Red Green Blue)用のD-Sub15ピンコネクタ、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、またはDVI(Digital Visual Interface)など画像信号を伝送するためのインタフェースである。
 入力コネクタ102H5は、例えばPS/2コネクタ、USB、またはRS-232C(Recommended Standard 232C)など制御信号を伝送するためのインタフェースである。入力コネクタ102H5は、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.)1394、またはThunderbolt(登録商標)などでもよい。
 画像出力コネクタ102H4、および入力コネクタ102H5は、規格に準じたコネクタ形状、接続ピンなどの物理的な接続端子、接続端子を介して入力された信号を処理する処理回路(図示せず)、およびドライバ(図示せず)などを有する。なお、入力コネクタ102H5は、有線回線用に限られない。例えばBluetooth(登録商標)などの無線回線用のものを用いてもよい。また、入力コネクタ102H5は、リモートKVM装置101が受信可能な形式にデータをデコーダ/エンコーダする処理、またはリモートKVM装置101の受信部と同期を取るなどのタイミング調整を行う回路(図示せず)を有してもよい。
 なお、画像出力コネクタ102H4、および入力コネクタ102H5は、複数のコネクタ、処理回路、およびケーブルから構成されてもよい。
 入出力コネクタ102H6は、製造プロセス用装置1022を制御するための入出力信号を送受信するインタフェースである。
 例えば入出力コネクタ102H6は、D/A変換回路(図示せず)、および出力コネクタ(図示せず)を有し、出力コネクタにケーブル1023を接続させる。入出力コネクタ102H6は、入力コネクタ102H5を介してリモートKVM装置101から入力された入力信号に基づいて製造プロセス用装置1022を制御するための制御信号を生成する。
 例えば入出力コネクタ102H6は、A/D変換回路(図示せず)、および入力コネクタ(図示せず)を有し、入力コネクタにケーブル1023を接続させる。入出力コネクタ102H6は、製造プロセス用装置1022から出力された制御信号を受信し、製造プロセス用装置1022の状態などを把握する。
 製造装置102は、入出力コネクタ102H6から入出力された制御信号に基づいて製造プロセス用装置1022の操作用の操作画面を生成し、画像出力コネクタ102H4を介してリモートKVM装置101へ画像を出力する。
 製造装置102は、リモートKVM装置101から入力コネクタ102H5を介して入力された制御信号に基づいて製造プロセス用装置1022を操作するための信号を生成し、製造プロセス用装置1022を制御させて製造プロセスを実行する。
 また、製造装置102は、製造プロセス用装置1022が実装する各種センサ(図示せず)によって製造装置102の状態などを把握し、状態を反映させた操作画面データを生成し、生成した操作画面データに基づいてリモートKVM装置101に画像信号を出力する。
 なお、第二の情報処理機器102は、製造装置に限られない。例えば、第二の情報処理機器102は、PC、サーバ、またはメインフレームなど情報処理装置であってもよい。また、第二の情報処理機器は、他のFA(Factory Automation)用装置、ロボット、または機械工作装置などを制御する情報処理装置であってもよい。
 <リモートKVM装置>
 図6は、本発明の一実施形態に係るリモートKVM装置の一例を説明する機能ブロック図である。
 リモートKVM装置101は、入力処理部101F1と、記憶部101F2と、制御処理部101F3と、制限処理部101F4と、出力処理部101F5と、を有する。
 入力処理部101F1は、画像入力部101F11と、制限データ入力部101F12と、制御信号入力部101F13と、を有する。
 入力処理部101F1は、各コネクタを介して他の装置から入力信号を受信し、リモートKVM装置101に信号、およびデータを入力するための処理を行う。入力データは、入力された入力信号に基づいて変換などの処理が行われ、生成される。
 画像入力部101F11は、製造装置102から画像信号を受信し、受信した画像信号に基づいて操作画面の画像データを生成するなど、画像データを入力するための処理を行う。
 制限データ入力部101F12は、記憶媒体などから制限処理用の制限データを入力するための処理を行う。制限データについての詳細は後述する。
 制御信号入力部101F13は、オペレータ端末100から製造装置102を操作するための制御信号を受信する。
 なお、入力処理部101F1は、後段の処理の前処理として、データを所定のフォーマット形式に変換、または不要なデータを削除する処理などを行ってもよい。
 記憶部101F2は、後述する記憶装置101H2に各データ、パラメータ、各処理の中間処理結果のデータなどの情報を記憶させる。記憶部101F2は、入力処理部101F1から入力された各種データを後述する記憶装置に記憶させる。
 制御処理部101F3は、後述する演算装置101H1、および各装置の制御装置(図示せず)などによって、リモートKVM装置101の有する各装置の制御を行う。
 制限処理部101F4は、後述する演算装置101H1によって、後述する制限処理を行う。
 制限処理部101F4は、判定処理部101F41と、禁止処理部101F42と、画像処理部101F43と、メッセージ出力処理部101F44と、を有する。
 判定処理部101F41は、後述する演算装置101H1によって、後述する判定処理を行う。
 禁止処理部101F42、画像処理部101F43、およびメッセージ出力処理部101F44は、後述する演算装置101H1によって、判定処理の結果に基づいて後述する各種の制限処理を行う。制限処理についての詳細は後述する。
 出力処理部101F5は、後述する演算装置101H1、各I/F、および各装置の制御装置(図示せず)などによって、リモートKVM装置101から外部の装置へデータを出力するための処理を行う。
 出力処理部101F5は、画像出力部101F51と、制限信号出力部101F52と、を有する。出力データは、出力処理部101F5によって出力され、リモートKVM装置101からオペレータ端末100、または製造装置102へ送信される信号などである。
 画像出力部101F51は、後述する演算装置101H1、後述するネットワークI/F101H4、または後述する画像出力I/F101H8によって、画像を出力する。画像に係る制限処理が行われた場合、画像出力部101F51は、制限処理が行われた画像を出力する。例えば画像出力部101F51は、後述するネットワークI/F101H4を用いてネットワーク200を介してオペレータ端末100へ画像データを送信する処理を行う。また、画像出力部101F51は、後述する画像出力I/F101H8に接続されたディスプレイ101H81など出力装置へデータを出力する。
 制限信号出力部101F52は、後述する演算装置101H1、および出力用コネクタ101H6によって、制限処理が行われた制御信号を出力する。例えば制限信号出力部101F52は、ネットワーク200を介してオペレータ端末100から入力された制御信号に制限処理が行われた場合、制限処理された制御信号を製造装置102に出力する。
 なお、出力処理部101F5は、出力する処理の前処理として、出力先が読み取り可能な形式にデータを変換する処理を行ってもよい。例えばD/A変換、RGB2YCC変換などの処理である。また、出力処理部101F5は、ネットワークを介して送信するためにヘッダデータなどを付加する処理、暗号化、圧縮処理、またはエンコード処理などを行ってもよい。
 <リモートKVM装置のハードウェア構成>
 図7は、本発明の一実施形態に係るリモートKVM装置のハードウェア構成の一例を説明するブロック図である。
 リモートKVM装置101は、演算装置101H1と、記憶装置101H2と、メディアコネクタ101H3と、ネットワークI/F101H4と、入力用コネクタ101H5と、出力用コネクタ101H6と、画像入力I/F101H7と、画像出力I/F101H8と、を有する。
 演算装置101H1は、各種の演算、および制御を行うIC(Integrated Circuit)、制御装置、および周辺回路から構成される。演算装置101H1は、例えばFPGA、CPLD、ASIC、DSP、またはSiP(System in a Package)などで実現されてもよい。さらに、演算装置101H1は、複数のIC、または複数のコア(core)から構成されてもよい。
 記憶装置101H2は、演算装置101H1が演算に用いるデータなどの情報を記憶する記憶装置であり、いわゆるメモリである。記憶装置101H2は、例えばDDR-SDRAM(Double-Data-Rate Synchronous Dynamic Access Memory)、またはSRAM(Static Random Access Memory)などで構成される。なお、記憶装置101H2は、タイミング調整を行う、いわゆるアービトレーション(Arbitration)回路、またはビット(Bit)幅を変換するラッパー(Wrapper)回路などの周辺回路を有してもよい。
 メディアコネクタ101H3は、記録媒体であるメディア101H31を電気的に接続し、メディア101H31とファイル、またはデータなど情報を入出力するためのインタフェースである。メディアコネクタ101H3は、メディア101H31に対応したソケット、接続ピンなどの接続端子を有する。また、メディアコネクタ101H3は、接続端子を介して入出力される信号を処理する処理回路を有するIC(図示せず)などを有する。
 メディア101H31は、例えばSD(登録商標)カード、コンパクトフラッシュ(登録商標)などフラッシュメモリである。なお、メディアコネクタ101H3をUSBコネクタとし、メディア101H31をUSBメモリとしてもよい。
 また、情報の入出力は、記憶媒体を介する方式に限られない。例えば、後述するネットワークI/F101H4によって、ネットワーク200に接続されているファイルサーバ(図示せず)にファイルなどの情報を格納し、リモートKVM装置101は、ネットワーク200を介して情報を取得する記憶媒体を不要とする方式によって情報を入出力してもよい。
 ネットワークI/F101H4は、ネットワーク200に接続し、別の装置とデータなどの情報を送受信するためのインタフェースである。ネットワークI/F101H4は、例えばLANに対応するRJ-45コネクタ、および処理回路を有したICなどを有する。ネットワークI/F101H4は、例えばネットワーク200を介してオペレータ端末100と、オペレータ端末100から製造装置102を操作するための制御信号の入力、およびオペレータ端末100へ製造装置102の操作画面に基づいた画像信号の出力などを行う。なお、ネットワークI/F101H4は、有線に限られない。例えばネットワークI/F101H4は、アンテナ、および無線LAN用の処理回路などを有し、無線LANで実現してもよい。
 入力用コネクタ101H5は、入力装置を接続するためのインタフェースである。入力用コネクタ101H5は、例えばUSBコネクタ、PS/2などである。入力用コネクタ101H5は、処理回路を有したICなどを有する。入力用コネクタ101H5は、キーボード101H51、またはマウス101H52など入力装置が接続される。製造装置102のオペレータは、入力装置によって操作画面におけるGUIから製造装置102を操作するための指示を入力する。入力用コネクタ101H5は、入力された指示に基づいて出力データを生成し、後述する出力用コネクタ101H6に製造装置102へ出力データに基づいた制御信号を出力させる。なお、入力用コネクタ101H5は、有線回線用に限られない。例えば入力用コネクタ101H5は、アンテナ、および規格に準じた処理を行う処理回路などを有し、Bluetooth(登録商標)などの無線回線用で実現してもよい。また、入力装置は、ペンタブレットなどポインティングデバイスなどでもよい。
 出力用コネクタ101H6は、製造装置102と接続され、製造装置102へ出力データに基づいた制御信号を出力するためのインタフェースである。出力用コネクタ101H6は、例えばRS232-Cコネクタなどである。
 画像入力I/F101H7は、製造装置102と接続され、製造装置102から操作画面に基づく画像信号を入力するためのインタフェースである。
 画像出力I/F101H8は、ディスプレイ101H81など出力装置と接続され、画像入力I/F101H7に入力された操作画面をディスプレイ101H81に出力するためのインタフェースである。なお、出力装置は、ディスプレイ101H81に代えてプロジェクタなどの投影装置でもよい。
 なお、入力用コネクタ101H5に接続される入力装置と、画像出力I/F101H8に接続される出力装置とは入力装置と出力装置が一体となった装置、いわゆるタッチパネルなどであってもよい。
 なお、リモートKVM装置101は、コネクタ(図示せず)を有し、いわゆるインターロック信号を入力可能であってもよい。例えば、リモートKVM装置101は、インターロック信号が入力された場合、オペレータ端末100からの遠隔操作を中止させるための処理を行ってもよい。また、インターロックは、リモートKVM装置101にスイッチ(図示せず)を設置し、スイッチのON/OFFによって実現されてもよい。
 <全体処理>
 図8は、本発明の一実施形態に係る情報処理システムによる全体処理の一例を説明するためのフローチャートである。
 ステップS0801では、図1のリモートKVM装置101は、図1の製造装置102から操作画面を取得する。図1のオペレータ端末100は、図1のリモートKVM装置101が取得した操作画面を図1のリモートKVM装置101から取得する。
 ステップS0802では、オペレータは、図1のオペレータ端末100に、図1の製造装置102に所定の動作を行わせるための操作を入力する。
 ステップS0803では、図1のオペレータ端末100は、ステップS0802でオペレータが入力した操作に対応する制御信号を図1のリモートKVM装置101に送信する。送信された制御信号は、図1のリモートKVM装置101の入力処理部101F1によって、図1のリモートKVM装置101に入力され、入力データが生成される。
 ステップS0804では、図1のリモートKVM装置101は、ステップS0801で取得した操作画面と、図1のリモートKVM装置101の記憶部101F2に記憶されている制限データと、に基づいて後述する制限処理を行うか否かの判定を行う処理を行う。判定処理についての詳細は後述する。
 ステップS0805では、図1のリモートKVM装置101は、ステップS0804の判定処理の結果に基づいて制限処理を行うか否か判断する。制限処理が必要な場合(ステップS0805でYES)、ステップS0806に進み、後述する制限処理を行う。制限処理が不要な場合(ステップS0805でNO)、ステップS0807に進む。
 ステップS0806では、図1のリモートKVM装置101は、ステップS0802で入力された制御信号、またはステップS0801で取得された操作画面に詳細は後述する制限処理を行う。
 なお、各処理は、ネットワークを介して処理の一部または全部を複数のハードウェアリソースによって分散して処理されてもよい。
 ステップS0805では、図1のリモートKVM装置101は、ステップS0804の判定処理の結果に基づいて制限処理を行うか否か判断する。制限処理が必要な場合(ステップS0805でYES)、ステップS0806に進み、後述する制限処理を行う。制限処理が不要な場合(ステップS0805でNO)、ステップS0807に進む。
 ステップS0806では、図1のリモートKVM装置101は、ステップS0802で入力された制御信号、またはステップS0801で取得された操作画面に詳細は後述する制限処理を行う。
 なお、各処理は、ネットワークを介して処理の一部または全部を複数のハードウェアリソースによって分散して処理されてもよい。
 <判定処理>
 図9は、本発明の一実施形態に係る判定処理の一例を説明するフローチャートである。
 判定処理は、図8のステップS0804の処理に相当する。判定処理は、図6の判定処理部101F41によって行われる。
 ステップS0901では、図6の判定処理部101F41は、図8のステップS0801で取得した操作画面を図6の画像入力部101F11から取得する。
 図10は、本発明の一実施形態に係る操作画面の一例を説明する図である。操作画面は、説明のため、PCで用いられるいわゆるデクストップ画面を例にして説明する。なお、操作画面はPC用の画面に限られない。例えば、製造装置などの装置を操作するための画面などでもよい。
 操作画面は、例えばデスクトップ画面3である。以下、操作画面がデスクトップ画面3の場合を例に説明する。
 デスクトップ画面3は、例えばタイトルテキスト31と、端末操作アイコン32と、カメラアプリケーションソフトアイコン33と、データ削除アイコン34と、ネットワークグループ35と、を有する。ネットワークグループ35は、例えばメールアプリケーションソフトアイコン351とネットワーク利用アプリケーションソフトアイコン352など同様の種類のアイコンをグループ化したウィンドウである。
 ステップS0902では、図6の判定処理部101F41は、タイトルテキスト31と同様の画像データを図6の制限データ入力部101F12から制限データを取得する。制限データは例えばパターンデータである。制限データは、例えばメディア101H31に記憶されている制限データを取得し、記憶部101F2に記憶する。パターンデータは、例えばタイトルテキスト31の画像データである。
 タイトルテキスト31は、操作画面を送信した製造装置102の状態を示すデータである。例えば図10の場合、タイトルテキスト31は、製造装置102がスタートの状態であることを示す。以下、操作画面が図10の場合、および制限データがタイトルテキスト31に示す「スタート」の画像データであり、記憶部101F2に「スタート」の画像データが記憶されている場合を例に説明する。
 ステップS0903では、図6の判定処理部101F41は、図10の画像データに、「スタート」画像データと同一の画像があるかを判定する処理、いわゆるパターンマッチング処理を行う。
 図11A~11Cは、本発明の一実施形態に係るパターンマッチング処理の一例を説明するための図である。
 パターンマッチング処理は、2つの画像が類似であるかを評価するいわゆるテンプレートマッチング法などのアルゴリズムによって実現される。アルゴリズムは、論理回路に実装が容易な、いわゆるSSD(Sum of Squared Difference)、またはSAD(Sum of Absolute Difference)などである。また、アルゴリズムは、輝度、または明るさの変化に強くするために、NCC(Normalized Cross-Correlation)、またはZNCC(Zero-mean Normalized Cross-Correlation)を用いてもよい。さらに、アルゴリズムは、高精度な対応付けを行うために、POC(Phase-Only Correlation)などでもよい。
 図11Aは、パターンマッチング処理の対象となる画像の一例を示す図である。パターンマッチング処理の対象となる画像は、図10で示したデスクトップ画面3である。
 図11Bは、テンプレート画像の一例を示す図である。テンプレート画像は、記憶部101F2に記憶された画像であり、タイトルテキスト31と同一の「スタート」画像データである。また、図11Cは、パターンマッチング処理の対象となる画像がテンプレート画像で分割された状態の一例を示す図である。
 パターンマッチング処理は、例えば図11Aのデスクトップ画面3を、図11Bのテンプレート画像と同じ面積の画像領域に分割し、分割された各領域がテンプレート画像と同一か否かで判定する。判定は、例えば各画像領域を構成する全画素の輝度値の総和が、テンプレート画像の総和と同一である場合、または双方の総和の差が所定の値以下である場合、2つの画像は同一の画像と判定する。図6の判定処理部101F41は、全画像のうち、1以上同一の画像であると判定された場合、デスクトップ画面3は、テンプレート画像を含むと判定する。
 なお、判定は、輝度値に代えて例えばRed、Green、Blueなどの色を示す値によって行われてもよい。また、判定は、総和に代えて、平均値など統計処理によって算出できる別の値を用いてもよい。
 また、パターンマッチング処理は、画像によるテンプレートマッチング法に限られない。例えば、図10の画像データにおいて文字認識を用いてパターンマッチング処理を行ってもよい。文字認識によるパターンマッチング処理は、例えば記憶部101F2に「スタート」のテキストデータを記憶し、文字認識処理によって図10の画像データにある文字と同一であるか否かを判断する処理などである。
 さらに、パターンマッチング処理は、画像によるテンプレートマッチングと、文字認識によるテンプレートマッチングと、を組み合わせて行ってもよい。
 ステップS0904では、図6の判定処理部101F41は、ステップS0903のパターンマッチングの結果に基づいて所定のパターンデータと同一の画像が含まれているか否かを判断する。ステップS0903でデスクトップ画面3がテンプレート画像を含むと判定した場合(ステップS0904でYES)、図6の判定処理部101F41は、後述する制限処理が必要と判定するステップS0905に進む。ステップS0903でデスクトップ画面3がテンプレート画像を含まないと判定した場合(ステップS0904でNO)、ステップS0906に進み、図6の判定処理部101F41は、後述する制限処理が不要と判定する。
 ステップS0904では、図6の判定処理部101F41は、設定データを取得する。
 図12は、本発明の一実施形態に係る設定データの一例を説明する表である。
 設定データは、図12の設定データ4で示すように、制限処理によって行われる制限処理内容と、制限処理内容を行う状態が対応付けされて入力されているデータである。図6の判定処理部101F41は、例えばメディア101H31に記憶されている設定データ4を取得し、記憶部101F2に記憶する。
 例えば、製造装置102の管理者が、操作画面のデスクトップ画面3が図10に示した「スタート」の状態において「メールアプリケーションソフトアイコン351をクリック可能」と設定する場合、設定データには図12の設定データ4で示した「設定番号」が「1」のような設定を行う。設定は、設定データ4の「設定番号」が「1」の場合、状態は「スタート」、制限処理内容は「メールアプリケーションソフトアイコン351をクリック可」というように、制限処理を行う状態と、制限処理内容と、を対応付けして設定データ4に入力する。すなわち、この場合、図6の判定処理部101F41は、図10に示したデスクトップ画面3によって「スタート」の状態であると判定する。
 次に、図6の判定処理部101F41は、「スタート」の状態の場合、制限処理が必要と判定し、「スタート」の状態以外の場合、制限処理が不要と判定する。したがって、ステップS0904では、図6の判定処理部101F41は、「スタート」のテンプレート画像をデスクトップ画面3に含むと判定した場合、制限処理が必要と判定する。
 なお、図12の設定データ4の設定番号が1、および設定番号が2のように、1つの状態に対して複数の制限処理内容を設定してもよい。
 また、図12の設定データ4の設定番号が1、および設定番号が3のように、複数の状態に制限処理内容を設定してもよい。
 なお、図12においては「設定番号」に対し「状態」と「制限処理内容」を設定したが、操作者の属性に応じて設定内容を変更してもよい。例えば、操作者が管理者か一般ユーザーかによって、制限処理の設定内容を変更してもよい。半導体製造装置の遠隔操作の場合であれば、操作者がメンテナンス作業者、プロセス技術者、プロセスオペレータかによって制限処理の設定内容を適宜変更することができる。その場合、オペレータ端末へのログインID等により操作者の属性を判断してよい。このように、装置の状態や操作者の属性に応じて設定内容を変更することができるので、遠隔操作における安全性を確保しつつ、操作の自由度を適宜確保することができる。
 パターンマッチング処理によって、図1のリモートKVM装置101は、製造装置102の状態を操作画面の画像データから判断することができる。
 <制限処理>
 図13は、本発明の一実施形態に係る第1実施形態の制限処理の一例を説明するためのフローチャートである。
 制限処理は、前段の処理である判定処理で制限処理が必要と判定された場合、すなわち図8のステップS0805でYESとなった場合に行われる処理である。
 制限処理によって、図1のリモートKVM装置101は、オペレータが行う製造装置102の遠隔操作のうち、所定の処理を行わせない、または無効にするための制限を遠隔操作に対し設けることができる。
 ステップS1301では、図6の制限処理部101F4は、操作画面であるデスクトップ画面3を取得する。
 ステップS1302では、図6の制限処理部101F4は、ステップS0804の判定処理で判定された製造装置102の状態を取得する。
 ステップS1303では、図6の制限処理部101F4は、図8の判定処理で取得された設定データ4から制限処理内容を取得する。
 ステップS1304では、図6の制限処理部101F4は、制御信号から制限処理の対象となる信号を制限する処理を行う。制限する処理は、例えば対象となる信号を消去する処理などである。オペレータが設定データ4で制限処理の対象となる処理を入力した場合、図6の制限処理部101F4は、製造装置102に出力する制御信号から制限処理の対象となる処理対応した制御信号を制限する。すなわち、リモートKVM装置101は、制限処理の対象となる操作がオペレータ端末100から入力された場合、製造装置102に対して出力を行わない。
 例えば、図12の設定データ4の場合、ステップS0804の判定処理において製造装置102の状態が「スタート」であり、設定データ4より設定番号「1」および「2」の制限が必要であると判定されたとすると、リモートKVM装置101は、オペレータがオペレータ端末100からの操作のうち、メールアプリケーションソフトアイコン351のクリック以外の操作は制限処理の対象として処理を行う。例えば、図12の設定データ4の場合、かつ、オペレータがメールアプリケーションソフトアイコン351以外であるカメラアプリケーションソフトアイコン33をクリックする操作をした場合、ステップS1304では、図6の制限処理部101F4は、カメラアプリケーションソフトアイコン33をクリックする操作に基づく制御信号を制限する。
 制限処理の対象となるか否かの判断は、例えばリモートKVM装置101は、画面内の制限処理の対象となる領域と、制限処理の対象とならない領域と、の座標データを有する。リモートKVM装置101は、オペレータ端末100から入力された操作が制限処理の対象となる領域で行われた操作か制限処理の対象とならない領域で行われた操作かを座標データから判断することによって、アイコンの操作に対して制限された操作か否かを判断する。
 制限処理の対象となる処理に対応した制御信号を制限することで、図1のリモートKVM装置101は、製造装置102に安全な操作に基づく制御信号を送信するので、装置の遠隔操作おいて安全性を確保した操作ができる。
 なお、ステップS1304で制限の対象となる操作は、クリックに基づく入力に限られない。他の図7の出力用コネクタ101H6から製造装置102へ出力される制御信号を制限処理してもよい。例えば、図3のキーボード100H51によって入力されたテキストデータ、または図7の出力用コネクタ101H6から製造装置102へ出力されるRS232Cの制御信号指示などを制限処理してもよい。
 また、ステップS1304で操作を制限する処理を行った場合、オペレータに通知する処理を行ってもよい。
 以下、図12の設定データ4の場合であって、かつ、オペレータがメールアプリケーションソフトアイコン351以外であるカメラアプリケーションソフトアイコン33をクリックする操作をした場合を例に挙げて説明する。
 図14は、本発明の一実施形態に係る第1実施形態の制限処理の一例を説明する図である。
 図14は、メッセージボックスを用いてオペレータに通知する一例である。ステップS1304でカメラアプリケーションソフトアイコン33をクリックする操作に対応する制御信号について、制御信号を制限する処理を行った場合、図1のリモートKVM装置101は、図14に示す通知用のデスクトップ画面9をオペレータ端末100へ送信する。
 通知用のデスクトップ画面9は、図10のデスクトップ画面3にカメラアプリケーションソフトアイコン33をクリックする操作は制限処理されている旨を知らせるメッセージボックス91を重ねて生成される。
 メッセージボックス91によって、オペレータは、制限処理される操作を知ることができる。
 なお、オペレータへの通知方法は、メッセージボックス91を用いた通知に限られない。例えば、オペレータ端末100に警告音を出力させる処理、または他のポップアップGUIを用いた処理を行うでもよい。
 なお、図6の記憶部101F2に記憶される制限データは、制限処理の対象を特定するデータに限られない。例えば、制限処理の対象から外れるデータを記憶し、記憶されたデータ以外の箇所を制限処理することとしてもよい。
 また、図6の記憶部101F2に記憶される制限データは、画像のデータに限られない。制限データは、例えば、文字、または記号を記憶するテキストデータでもよい。制限データは、例えば画面の一定の範囲、大きさ、位置、またはレイアウトを示すための座標データでもよい。制限データは、例えばQRコード(登録商標)、またはバーコードなどのマーカデータでもよい。制限データは、例えばエラーメッセージボックスなどを特定するためのメッセージウィンドウの形状、またはレイアウトを示すデータでもよい。
 リモートKVM装置101によって、オペレータは、オペレータから物理的に遠方にある装置を操作することが可能である。例えば、半導体製造装置は、空間に浮遊するパーティクルなどが極めて少ない場所いわゆるクリーンルームに設置される。オペレータは、半導体製造装置を操作する場合、クリーンルームに入るが、その際、着替え、手洗い、およびエアーシャワーを浴びるなどの手間が発生する。また、クリーンルーム内で作業するオペレータは、動作、発汗、または呼気などによって汚染源となりうるため、クリーンルームへ入るオペレータの人数、および頻度は少ない方が望ましい。リモートKVM装置101によって、オペレータは、クリーンルームに入ることなく半導体製造装置を操作することができる。
 制限処理、および判定処理は、リモートKVM装置101が行う。そのため、オペレータは、オペレータ端末100、および製造装置102には、新たにソフトウェアをインストールするなど改修をする必要性が減少する。したがって、リモートKVM装置101により、制御装置、および被制御機器の改修などを少なくし、容易にシステムを構築することができる。なお、改修を行わなくてもシステムの構築が可能である。
 また、制御処理は、オペレータの操作を制限することができる処理である。リモートKVM装置101は、製造装置102の操作画面から装置の状態を把握することができるので、装置の状態によっては安全性に問題のある遠隔操作に係る制御信号が製造装置102へ伝わることを制限することができる。例えば、製造装置102が半導体製造装置の場合、オペレータ端末100のオペレータが遠方におり、製造装置102の周辺状況が分からない状況において、製造装置102のメンテナンスが行われている最中に装置を操作することは危険を伴う。遠隔操作による製造装置102の操作のうち、製造装置102の状態によっては危険と考えられる操作を制限することで安全性を高めることができる。したがって、リモートKVM装置101により、安全性を確保して遠隔操作を行うことができる。
 <第2実施形態>
 第2実施形態としては、本発明の一実施形態に係る情報処理装置、および情報処理システムについて説明する。第2実施形態に係る情報処理システムは、第1実施形態で用いた図1の情報処理システム1を用いる。したがって、図1の情報処理システム1の説明は、省略する。
 第2実施形態では、第一の情報処理機器に第1実施形態で用いたオペレータ端末100を用いた場合を例に挙げて説明する。したがって、オペレータ端末100の説明は、省略する。
 第2実施形態では、第二の情報処理機器に第1実施形態で用いた製造装置102を用いた場合を例に挙げて説明する。したがって、製造装置102の説明は、省略する。
 第2実施形態は、情報処理装置に第1実施形態で用いたリモートKVM装置101を用いた場合を例に挙げて説明する。したがって、リモートKVM装置101の説明は、省略する。
 第2実施形態の全体処理は、第1実施形態で行う図8の全体処理と同様である。第2実施形態は、ステップS0804の画像による判定処理、およびステップS0806の制限処理の内容が第1実施形態と異なる。
 <第2実施形態の判定処理>
 図15は、本発明の一実施形態に係る第2実施形態の判定処理の一例を説明するためのフローチャートである。
 図15に示すように、第2実施形態の判定処理においては、ステップS1501、およびステップS1502では、第1実施形態の図9のステップS0901、およびステップS0902と同様の処理を行い、図6の判定処理部101F41は、操作画面、およびパターンデータを取得する。
 ステップS1503では、図6の判定処理部101F41は、差分画像を生成する。差分画像は、前回の判定処理が行われた操作画面と、現在の判定処理の操作画面と、を比較して異なる部分の画像の領域を含む画像である。前回の判定処理の操作画面は、前回の判定処理の後述するステップS1508で、例えば図6の記憶部101F2に記憶されている画像データを読み出して取得する。
 図6の記憶部101F2に画像データが記憶されていない初回の判定処理は、例えば第1実施形態の判定処理を行うなど、図6の記憶部101F2に記憶されているデータを用いない別の判定処理を行う。以下、初回の判定処理は、第1実施形態の判定処理を行い、後述するステップS1508で前回の判定処理の各種データが図6の記憶部101F2に記憶されている場合を例に挙げて説明する。
 図16A~16Cは、本発明の一実施形態に係る第2実施形態の差分画像、および差分画像の生成方法の一例を説明するための図である。
 図16Aは、前回の判定処理の操作画面の一例を示す図である。図16Aでは、前回の判定処理の操作画面が例えば、図10で示したデスクトップ画面3である場合を例に挙げて説明する。
 図16Bは、現在の判定処理の操作画面の一例を示す図である。図16Bは、前回の判定処理の操作画面である図16Aのデスクトップ画面3にフォルダ71が追加された変更後デスクトップ画面7を示す図である。
 以下、前回の判定処理の操作画面は、図16Aのデスクトップ画面3、および現在の判定処理の操作画面は、図16B現在の判定処理の操作画面が変更後デスクトップ画面7の場合を例に挙げて説明する。
 図16Cは、ステップS1503で生成された差分画像の一例を示す図である。差分画像8は、図16Aのデスクトップ画面3と、図16Bの変更後デスクトップ画面7とを比較し、異なる部分を抽出した画像である。図16Aのデスクトップ画面3と、図16Bの変更後デスクトップ画面7とでは変更後デスクトップ画面7にフォルダ71が追加されている部分が異なるので、図16Cは、例えばフォルダ71の画像となる。
 ステップS1504乃至ステップS1507では、図6の判定処理部101F41は、第1実施形態の図9のステップS0903乃至ステップS0906の処理を、第1実施形態では変更後デスクトップ画面7全体に行った。これに対して、ステップS1504乃至ステップS1507では、図6の判定処理部101F41は、差分画像8に対して同様の処理を行う。
 具体的には、ステップS1504乃至ステップS1507で、図6の判定処理部101F41は、変更後デスクトップ画面7に対して画像サイズが小さい差分画像8についてパターンマッチング処理、および制限処理が必要かの判定処理を行う。パターンマッチング処理、および制限処理が必要かの判定処理は、小さい画像に対して行うため、計算量が少なく、高速に処理することができる。
 ステップS1504では、差分画像8の場合、第1実施形態と同様に、図6の判定処理部101F41は、差分画像8に「スタート」の文字が含まれているか否かをパターンマッチングによって判定する。
 ステップS1505において、差分画像8に「スタート」の文字が含まれている場合、制限処理が必要と判定するステップS1506に進む。ステップS1505において、差分画像8に「スタート」の文字が含まれていない場合、ステップS1507に進み、制限処理が必要か否かの判定では、後述するステップS1508で記憶されている前回の判定処理の結果と同様の判定を行う。変更後デスクトップ画面7は、図16Bで示した通り、タイトルテキスト31に「スタート」の文字を有している。前回の判定処理では、ステップS1506によって制限処理を必要と判定する処理が行われており、制限処理を必要と判定した結果が図6の記憶部101F2に記憶されている。したがって、ステップS1507では、制限処理が必要と判定する処理が行われる。
 ステップS1508では、図6の判定処理部101F41は、図6の記憶部101F2に変更後デスクトップ画面7、差分画像8、差分画像8の座標位置、およびステップS1507で制限処理が必要と判定した結果を記憶させる。
 <第2実施形態の制限処理>
 第2実施形態の制限処理は、第1実施形態の制限処理と同様である。第2実施形態の制限処理では、図14で説明したようにメッセージによって、オペレータは、制限処理される操作を知ることができる。
 なお、第2実施形態の制限処理は、図14で説明したメッセージによる制限処理と、後述するマスク処理と、を組合わせた制限処理を行ってもよい。さらに、第2実施形態の制限処理は、第1実施形態の制御信号を制限する処理を差分の情報で行ってもよい。
 図17は、本発明の一実施形態に係る第2実施形態の制限処理の一例を説明するためのフローチャートである。第2実施形態の制限処理では、例えば制限処理として、後述するマスク処理を行う。以下、第2実施形態の制限処理を、後述するマスク処理の場合で説明する。
 マスク処理は、例えば図12の設定データ4で使用を制限すると設定されたアイコンに網掛けなどの処理を行い、画面上で視覚的にオペレータへ使用が制限されていることを表示する処理である。
 マスク処理は、例えば図12の設定データ4で使用を制限すると設定されたアイコンに網掛けなどの処理を行う。網掛けなどの処理がされた領域でオペレータが操作した場合、マスク処理は、図6の制限処理部101F4が操作に対応する製造装置102に出力する制御信号を制限する処理を行い、制限する処理が行われることを示す処理である。
 マスク処理の詳細は、後述する。
 第2実施形態の制限処理では、制限処理を差分画像8に対して行う。第2実施形態の制限処理では、差分画像8に制限処理した画像と、前回の制限処理で生成された後述するマスク処理された操作画面と、合成して操作画面を生成し、出力する。
 ステップS1701では、図6の制限処理部101F4は、差分画像と、前回のマスク処理した操作画面を取得する。差分画像8は、図15の判定処理で図6の記憶部101F2に記憶されているデータを読み出しして取得する。前回のマスク処理した操作画面は、後述するステップS1708で、例えば図6の記憶部101F2に記憶されている画像データを読み出して取得する。図6の記憶部101F2に画像データが記憶されていない初回の制限処理は、例えば第1実施形態の制限処理を行うなど、図6の記憶部101F2に記憶されているデータを用いない別の制限処理を行う。以下、初回の制限処理は、第1実施形態の制限処理を行い、後述するステップS1708で、前回の制限処理の各種データが図6の記憶部101F2に記憶されている場合を例に挙げて説明する。
 ステップS1702、およびステップS1703では、図6の制限処理部101F4は、第1実施形態の図13のステップS1302、およびステップS1303と同様の処理を行い、製造装置102の状態、および図6の記憶部101F2に記憶されている設定データ4に基づいて制限処理内容を取得する。
 ステップS1704乃至ステップS1707では、図6の制限処理部101F4は、第1実施形態と異なり、ステップS1701で取得した差分画像8についてマスク処理の必要かの判断、およびマスク処理を行う。
 ステップS1704では、図6の制限処理部101F4は、差分画像8についてマスク処理が必要か否かの判断を行う。
 差分画像8についてステップS1703で取得した制限処理内容に基づいてマスク処理が必要と判断された場合(ステップS1704でYES)、ステップS1705に進み、図6の制限処理部101F4は、差分画像についてマスク処理を行う。差分画像8についてステップS1703で取得した制限処理内容に基づいてマスク処理が必要でないと判断された場合(ステップS1704でNO)、ステップS1707に進み、図6の制限処理部101F4は、差分画像と、前回のマスク処理した操作画面と、を合成し、合成によって生成した画像を出力する。
 ステップS1705では、図6の制限処理部101F4は、差分画像についてマスク処理を行う。差分画像8が図16C、かつ、設定データが図12の設定データ4の場合、差分画像8は、図16Cで示すようにフォルダ71である。フォルダ71は、図12の設定データ4に基づいてマスク処理が必要と判断される。
 図18A~18Dは、本発明の一実施形態に係る第2実施形態のマスク処理の一例を説明するための図である。
 図18Aは、差分画像の一例を示す図である。図18Aは、図16Cの画像と同一である。
 図18Bは、マスク処理された差分画像の一例を示す図である。図18Bは、図18Aの差分画像8をステップS1705のマスク処理である網掛けによって、マスク処理された差分画像81を示す図である。
 ステップS1706では、図6の制限処理部101F4は、マスク処理された差分画像81と、前回のマスク処理した操作画面と、を合成し、出力する。前回のマスク処理した操作画面は、例えば後述する図20Cのマスク処理されたデスクトップ画面6であり、前回の制限処理の後述するステップS1708で図6の記憶部101F2に記憶されている。
 図18Cは、合成によって生成されたデスクトップ画面82の一例を示す図である。
 合成によって生成されたデスクトップ画面82は、図18Cで示すように、図6の制限処理部101F4が、後述する図20Cのマスク処理されたデスクトップ画面6に、マスク処理された差分画像81を重ねて操作画面を生成することにより生成される。
 なお、合成の処理を行うために、判定処理における図15のステップS1508で、差分画像に係る情報として、差分画像の位置、大きさ、範囲などを示す座標情報を記憶し、制限処理のステップS1706で用いてもよい。
 ステップS1707では、図6の制限処理部101F4は、例えば後述する図20Cのマスク処理されたデスクトップ画面6と、図18Aの差分画像8を合成し、出力する。
 図18Dは、差分画像をマスク処理しない場合の合成によって生成された、差分画像をマスク処理しないデスクトップ画面83を示す図である。
 差分画像をマスク処理しないデスクトップ画面83は、例えばステップS1703で取得される設定データ4でフォルダ71がメールアプリケーションソフトアイコン351と同様に、クリック可と設定された場合などに生成される画像である。
 差分画像をマスク処理しないデスクトップ画面83は、ステップS1706で、図6の制限処理部101F4が差分画像8と、前回のマスク処理した操作画面と、を合成し生成される。
 ステップS1708では、図6の制限処理部101F4は、ステップS1706の合成によって生成されたデスクトップ画面82を、図6の記憶部101F2に記憶する。
 第2実施形態の制限処理は、マスク処理を行うか否かの判断、およびマスク処理の対象をデスクトップ画像より画像サイズの小さい差分画像に対して行うため、計算量が少なく、高速に処理することができる。
 なお、デスクトップ画面にフォルダが増えた場合を例にとって説明を行ったが実施形態はこれに限定されない。例えば画面上にポップアップ画面が表示された場合、第2実施形態と同様の差分処理を行ってもよい。例えば、図12の設定データ4における設定番号「3」のように、状態が「ファイル名を指定して実行」とのポップアップ画面が表示された場合に、その差分画像に対して判定処理および制限処理を行ってもよい。
 第2実施形態において、第1実施形態と同様に、制限処理、および判定処理は、リモートKVM装置101によって行なう。そのため、オペレータは、オペレータ端末100、および製造装置102には、新たにソフトウェアをインストールするなど改修をする必要性が減少する。したがって、リモートKVM装置101により、制御装置、および被制御機器の改修などを少なくし、容易にシステムを構築することができる。なお、改修を行わなくてもシステムの構築が可能である。
 制限処理を行うことで、リモートKVM装置101は、オペレータに遠隔操作で行うと危険な操作を知らせることでオペレータによる危険な操作を制限することができる。したがって、リモートKVM装置101によって、遠隔操作おいて安全性を確保した操作ができる。
 <第3実施形態>
 第3実施形態としては、本発明の一実施形態に係る情報処理装置、および情報処理システムについて説明する。第3実施形態に係る報処理システムは、第3実施形態は、第1実施形態で用いた図1の情報処理システム1を用いる。したがって、図1の情報処理システム1の説明は、省略する。
 第3実施形態は、第一の情報処理機器に第1実施形態で用いたオペレータ端末100を用いた場合を例に説明する。したがって、オペレータ端末100の説明は、省略する。
 第3実施形態では、第二の情報処理機器に第1実施形態で用いた製造装置102を用いた場合を例に挙げて説明する。したがって、製造装置102の説明は、省略する。
 第3実施形態では、情報処理装置に第1実施形態で用いたリモートKVM装置101を用いた場合を例に挙げて説明する。したがって、リモートKVM装置101の説明は、省略する。
 第3実施形態の全体処理は、第1実施形態で行う図8の全体処理と同様である。第3実施形態は、ステップS0806の制限処理の内容が異なる。
 <第3実施形態の制限処理>
 図19は、本発明の一実施形態に係る第3実施形態の制限処理の一例を説明するためのフローチャートである。
 図19の第3実施形態の制限処理は、図13の第1実施形態の制限処理と比較して、図13のステップS1304が、ステップS1904、およびステップS1905となっているのが異なる。したがって、図19の第3実施形態の制限処理におけるステップS1901乃至ステップS1903の処理は、図13の第1実施形態の制限処理におけるS1301乃至ステップS1303と同様であり説明を省略する。以下、図13の第1実施形態の制限処理と異なる箇所を中心に説明する。
 ステップS1904では、図6の制限処理部101F4は、図12の設定データ4に設定された現在の状態に対応する制限処理を行う。以下、状態が「スタート」の場合、「メールアプリケーションソフトアイコン351をクリック可」をメールアプリケーションソフトアイコン351の部分以外を網掛け表示にする処理で行う場合を例に挙げて説明する。
 ステップS1904では、図6の制限処理部101F4は、ステップS1901で取得したデスクトップ画面3にメールアプリケーションソフトアイコン351が表示される領域以外にマスク処理を行う。
 図20A~20Cは、本発明の一実施形態に係る操作画面をマスク処理する一例を説明するための図である。
 図20Aは、ステップS1901で取得されるデスクトップ画面3の一例を示す図である。取得されるデスクトップ画面3は、図10および図9のステップS0901で取得される画像と同一のデータである。
 図20Bは、マスク処理に用いるマスクデータの一例を示す図である。マスクデータ5は、デスクトップ画面3と画像の縦、および横の画素数が同じ、すなわち同じ大きさの画像データである。マスクデータ5は、クリック可能領域51が設定される。クリック可能領域51は、透過の画像領域であり、予め領域を指定する。マスクデータ5を重ねた場合、クリック可能領域51の部分には、重ねられた画像の部分がマスクされることなく表示される。
 図20Cは、マスク処理されたデスクトップ画面6の一例を示す図である。マスク処理されたデスクトップ画面6は、図20Aのデスクトップ画面3に、図20Bのマスクデータ5を重ねて生成される。マスク処理によって、図6の制限処理部101F4は、図20Aの画像のうち、クリック可能な領域、すなわち図20Bで指定したクリック可能領域51を表示し、他の領域を網掛けのマスク処理されたデスクトップ画面6を生成することができる。
 オペレータは、図20Cによって、現在の状態で遠隔操作によって実行可能な操作内容を知ることができる。
 なお、第3実施形態の制限処理では、第1実施形態の制限処理と組み合わせて複数の制限処理を行うことが好ましい。
 また、制限処理は、制限処理をする対象をアイコンに限られない。制限処理は、例えば他の種類のウィジェット(Widget)に制限処理を行ってもよい。制限処理の対象は、例えばタブ(Tab)、スクロールバー(Scrollbar)、テキストボックス(Textbox)、チェックボックス(Checkbox)、ラジオボタン(Radiobutton)、またはウィンドウ(Window)などのGUIである。
 マスク処理は、図20A~20Cの処理に限られない。例えば、マスク処理は、非表示、無効化などでもよい。
 図21A~21Eは、本発明の一実施形態に係るマスク処理の種類の一例を説明する図である。
 図21A~21Eは、いずれも図20A~20Cで説明したマスク処理と同様に、図20Aのデスクトップ画面3に、図20Bのマスクデータ5を重ねた場合を示す図である。図20A~20Cと、図21A~21Eでは、クリック可能領域51以外の領域に行うマスク処理が異なる。
 図21Aは、図20Bのクリック可能領域51以外の領域にあるウィジェットを非表示のマスク処理した例を示す図である。非表示のマスク処理されたデスクトップ画面61は、図20で説明したマスク処理と同様に、図20Aと、図20Bと、から生成される。すなわち、非表示のマスク処理されたデスクトップ画面61は、図20Bで指定したクリック可能領域51を表示し、他の領域に対して非表示のマスク処理を行うことによって生成される。
 図21Bは、図20Bのクリック可能領域51以外の領域にあるウィジェットを半透明化させ、無効化した処理の例を示す図である。半透明化のマスク処理されたデスクトップ画面62は、図20A~20Cで説明したマスク処理と同様に、図20Aと、図20Bと、から生成される。すなわち、半透明化のマスク処理されたデスクトップ画面62は、図20Bで指定したクリック可能領域51を表示し、他の領域を半透明化のマスク処理を行うことによって生成される。
 図21Cは、図20Bのクリック可能領域51以外の領域を黒色で塗りつぶして、無効化した処理の例を示す図である。色で塗りつぶしのマスク処理されたデスクトップ画面63は、図20A~20Cで説明したマスク処理と同様に、図20Aと、図20Bと、から生成される。すなわち、色で塗りつぶしのマスク処理されたデスクトップ画面63は、図20Bで指定したクリック可能領域51を表示し、他の領域を黒色で塗りつぶしするマスク処理を行うことによって生成される。
 図1のリモートKVM装置101は、図21A~21Eに示した非表示のマスク処理されたデスクトップ画面61、半透明化のマスク処理されたデスクトップ画面62、または色で塗りつぶしのマスク処理されたデスクトップ画面63をオペレータに出力する。オペレータは、各マスク処理されたデスクトップ画面から現在の状態で遠隔操作によって実行可能な操作内容を知ることができる。
 さらに、マスク処理は、一部のウィジェットをマスク処理してもよい。例えば、図21D、または図21Eのように所定のウィジェットをマスク処理することとしてもよい。
 図21Dは、一部のアイコンを非表示のマスク処理した例を示す図である。図21Dでは、一部のアイコンを図21Aと同様の非表示のマスク処理されたデスクトップ画面64を示している。一部のアイコンが非表示のマスク処理されたデスクトップ画面64は、図10の端末操作アイコン32を非表示にした場合の例に該当する。一部のアイコンを非表示のマスク処理されたデスクトップ画面64の場合、オペレータは、端末操作アイコン32の操作だけがオペレータが行うことができないことを知ることができる。
 図21Eは、一部のウィンドウを非表示のマスク処理した一例を示した図である。図21Dは、一部のウィンドウを図21Aと同様の非表示のマスク処理されたデスクトップ画面65である。一部のウィンドウを非表示のマスク処理されたデスクトップ画面65は、図10のネットワークグループ35のウィンドウ、およびネットワークグループ35に含まれるメールアプリケーションソフトアイコン351とネットワーク利用アプリケーションソフトアイコン352と、を非表示にした場合の例である。
 なお、図6の記憶部101F2に記憶されるマスク処理用のデータは、マスク処理の対象を特定するデータに限られない。例えば、マスク処理の対象から外れるデータを記憶し、記憶されたデータ以外の箇所をマスク処理することとしてもよい。
 また、図6の記憶部101F2に記憶されるマスク処理用のデータは、画像のデータに限られない。マスク処理用のデータは、例えば、文字、または記号を記憶するテキストデータでもよい。マスク処理用のデータは、例えば画面の一定の範囲、大きさ、位置、またはレイアウトを示すための座標データでもよい。マスク処理用のデータは、例えばQRコード(登録商標)、またはバーコードなどのマーカデータでもよい。マスク処理用のデータは、例えばエラーメッセージボックスなどを特定するためのメッセージウィンドウの形状、またはレイアウトを示すデータでもよい。
 また、制限処理は、マスク処理のみを行う処理に限られない。例えば、制限処理は、マスク処理と、マスク処理された領域での操作を無効とする処理と、を組み合わせて行うのが好ましい。さらに、制限処理は、マスク処理と、マウスのカーソルをマスク処理された領域に移動させない排他処理と、を行う処理であってもよい。例えば、図10の場合、マウスのカーソルは、メールアプリケーションソフトアイコン351の領域以外への移動は入力できない処理などをマスク処理と組み合わせて行ってもよい。
 第3実施形態において、第1実施形態と同様に、制限処理、および判定処理は、リモートKVM装置101によって行なう。そのため、オペレータは、オペレータ端末100、および製造装置102には、新たにソフトウェアをインストールするなど改修をする必要性が減少する。したがって、リモートKVM装置101により、制御装置、および被制御機器の改修などを少なくし、容易にシステムを構築することができる。なお、改修を行わなくてもシステムの構築が可能である。
 マスク処理を行うことで、リモートKVM装置101は、オペレータに、遠隔操作で行うと危険な操作となり得ることを知らせることができ、オペレータによる危険な操作を制限することができる。したがって、リモートKVM装置101によって、遠隔操作おいて安全性を確保した操作ができる。また、マスク処理を行うことで、製造装置102からオペレータ端末側で表示をさせたくない画面、例えば製造装置102でログイン操作を行う際の画面等が、オペレータ端末に表示されるのを制限して、セキュリティを高めることも可能である。
 また、例えば、情報処理システム1は、別個に複数のコンピュータ(図示せず)を有してもよい。複数のコンピュータによって、各種の処理は、処理を高速で行うために、処理の一部または全部を並行、または分散して処理してもよい。
 また、実施形態で説明したシステム構成は一例であり、用途や目的に応じて様々なシステム構成があることは言うまでもない。例えば、各処理は、ネットワークを介して2以上のコンピュータによって分散、冗長、または並列に処理されてもよい。また、情報処理装置が用いる情報は、2以上の記憶装置に分散、または冗長して記憶されてもよい。
 以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形、変更が可能である。
 例えば、本発明は、PCなどから構成されるネットワークシステムに用いられてもよい。また、本発明は、半導体製造、FPD(Flat Panel Display)などディスプレイ製造、または太陽電池など電子機器、および電子部品製造の製造装置に係る分野で実施することができる。
 本国際出願は、2013年11月18日に出願された日本国特許出願2013-238356号に基づく優先権を主張するものであり、2013-238356号の全内容をここに本国際出願に援用する。
1 情報処理システム
2 ケーブル
3 デスクトップ画面
31 タイトルテキスト
32 端末操作アイコン
33 カメラアプリケーションソフトアイコン
34 データ削除アイコン
35 ネットワークグループ
351 メールアプリケーションソフトアイコン
352 ネットワーク利用アプリケーションソフトアイコン
4 設定データ
5 マスクデータ
51 クリック可能領域
6 マスク処理されたデスクトップ画面
61 非表示のマスク処理されたデスクトップ画面
62 半透明化のマスク処理されたデスクトップ画面
63 色で塗りつぶしのマスク処理されたデスクトップ画面
64 一部のアイコンを非表示のマスク処理されたデスクトップ画面
65 一部のウィンドウを非表示のマスク処理されたデスクトップ画面
7 判定処理のデスクトップ画面
71 フォルダ
8 差分画像
81 マスク処理された差分画像
82 合成によって生成されたデスクトップ画面
83 差分画像をマスク処理しないデスクトップ画面
9 通知用のデスクトップ画面
91 メッセージボックス
100 オペレータ端末(第一の情報処理機器)
101 リモートKVM装置(情報処理装置)
102 製造装置(第二の情報処理機器)
200 ネットワーク
100F1 入力処理部
100F2 制御処理部
100F3 出力処理部
101F1 入力処理部
101F11 画像入力部
101F12 制限データ入力部
101F13 制御信号入力部
101F2 記憶部
101F3 制御処理部
101F4 制限処理部
101F41 判定処理部
101F42 禁止処理部
101F43 画像処理部
101F44 メッセージ出力処理部
101F5 出力処理部
101F51 画像出力部
101F52 制限信号出力部

Claims (8)

  1.  第一の情報処理機器から第二の情報処理機器を操作するための処理を行う情報処理装置であって、
     前記第一の情報処理機器からの操作に基づく入力データと、前記第二の情報処理機器から前記操作に係る操作画面に基づく画像の入力データと、を受信するための処理を行う入力処理手段と、
     前記操作の入力データまたは前記画像の入力データに、所定の制限を行うための処理を行う制限処理手段と、
     第二の情報処理機器の状態に応じた制限処理内容を含む制限データを記憶する記憶手段と、を有し、
     前記制限処理手段は、
     前記画像の入力データと、前記制限データと、に基づいて前記所定の制限を行うための処理を行うか否かを判定する情報処理装置。
  2.  出力データを出力するための処理を行う出力処理手段を有し、
     前記制限処理手段は、前記所定の制限を行うための処理を行うと判定した場合、
     前記操作の入力データに前記所定の制限を行うための処理を行い、
     前記出力処理手段は、
     前記所定の制限を行うための処理が行われたデータに基づいて前記第二の情報処理機器へ出力データを出力するための処理を行うように構成されている請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  出力データを出力するための処理を行う出力処理手段を有し、
     前記制限処理手段は、前記所定の制限を行うための処理を行うと判定した場合、
     前記画像の入力データに前記所定の制限を行うための処理を行い、
     前記出力処理手段は、
     前記所定の制限を行うための処理が行われた画像データを前記第一の情報処理機器へ出力するための処理を行う請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記制限データは、
     少なくともマーカデータ、画像データ、座標データ、レイアウトデータ、または文字データのいずれかを含むデータである請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  前記制限処理手段が判定前記所定の制限を行うための処理を行うと判定した場合、前記所定の制限を行うための処理は、
     前記画像の入力データの一部、または全部を前記制限データに基づいてマスク処理する処理である請求項1に記載の情報処理装置。
  6.  前記記憶手段は、
     以前に前記所定の制限を行うための処理が行われた過去の画像データを記憶し、
     前記制限処理手段が前記所定の制限を行うための処理を行うと判定した場合、前記所定の制限を行うための処理は、
     前記過去の画像データと、前記画像の入力データと、に基づいて前記所定の制限を行うための処理を行うか否かを判定する処理である請求項1に記載の情報処理装置。
  7.  1以上のコンピュータを含む第一の情報処理機器から第二の情報処理機器を操作するための処理を行う情報処理システムであって、
     前記第一の情報処理機器からの操作に基づく操作の入力データと、前記第二の情報処理機器から前記操作に係る操作画面に基づく画像の入力データと、を受信するための処理を行う入力処理手段と、
     前記操作の入力データまたは前記画像の入力データに、所定の制限を行うための処理を行う制限処理手段と、
     第二の情報処理機器の状態に応じた制限処理内容を含む制限データを記憶する記憶手段と、を有し、
     前記制限処理手段は、
     前記画像の入力データと、前記制限データと、に基づいて前記所定の制限を行うための処理を行うか否かを判定するように構成されている情報処理システム。
  8.  第一の情報処理機器から第二の情報処理機器を操作するための処理を行う情報処理方法であって、
     前記第一の情報処理機器からの操作に基づく操作の入力データと、前記第二の情報処理機器から前記操作に係る操作画面に基づく画像の入力データと、を受信するための処理を行い、
     前記画像の入力データと、前記制限データと、に基づいて所定の制限を行うための処理を行うか否かを判定し、
     前記操作の入力データまたは前記画像の入力データに、前記所定の制限を行うための処理を行い、
     第二の情報処理機器の状態に応じた制限処理内容を含む制限データを記憶する情報処理方法。
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