WO2016108265A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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哲 寺本
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    • H04N21/442Monitoring of processes or resources, e.g. detecting the failure of a recording device, monitoring the downstream bandwidth, the number of times a movie has been viewed, the storage space available from the internal hard disk
    • H04N21/4425Monitoring of client processing errors or hardware failure

Definitions

  • the technology disclosed in the present specification relates to a communication apparatus and a communication method that perform data transmission in accordance with a predetermined communication interface standard. For example, video and audio signals are transmitted in accordance with MHL (Mobile High-Definition Link).
  • MHL Mobile High-Definition Link
  • the present invention relates to a communication device and a communication method.
  • MHL is a communication interface standard for transmitting video at a high speed for portable devices.
  • HDMI registered trademark
  • MHL has the main features that the mounting area is minimized as a minimum pin configuration necessary for video transmission and power supply is supported.
  • MHL devices are classified into categories: source devices that transmit video signals, sink devices that receive and display video signals, and dongle devices that convert MHL format video signals into other video signals.
  • An MHL cable that meets the MHL standard is used for connection and signal transmission between MHL devices.
  • Source devices include personal computers, smartphones, tablet terminals, game machines, digital cameras, and the like.
  • the sink device includes a display device such as a digital TV. By connecting the source device and the sink device with one MHL cable, it is possible to transmit high-definition video and simultaneously supply power (charge the source device).
  • the MHL standard basically assumes that a video signal is transmitted in one direction from a source device to a sink device.
  • An object of the technology disclosed in this specification is to provide an excellent communication apparatus and communication method capable of suitably transmitting video and audio signals in accordance with a predetermined communication interface standard.
  • a communication device for communicating with a communication partner via a transmission cable including a plurality of signal lines for transmitting video or audio signals, A communication unit for communicating video or audio signals using at least a part of the plurality of signal lines; A switch for connecting each of the plurality of signal lines to either the communication unit or the ground; A control unit for controlling connection switching of the switch; It is a communication apparatus which comprises.
  • control unit of the communication device performs communication in a state where a video or audio signal is communicated with the communication partner.
  • the signal line that is not connected is configured to be grounded.
  • control unit of the communication device can generate a video or audio signal with the communication partner based on the capability of the communication partner.
  • a signal line that does not communicate is determined.
  • the communication device is configured to transmit signal line information regarding a signal line that does not perform communication from the communication unit to the communication partner. Has been.
  • control unit of the communication device can determine whether the communication partner and the video determined based on the capability of the communication device itself, When communicating a voice signal, a signal line that does not perform communication is grounded.
  • the communication device performs communication when communicating a video or audio signal with the communication partner determined by the communication partner.
  • Signal line information relating to no signal line is received by the communication unit from the communication partner.
  • the control unit when the communication device according to the first aspect is not equipped with a function of grounding a signal line, the control unit performs communication.
  • the signal lines that are not performed are configured not to be grounded.
  • the transmission cable conforms to the MHL standard.
  • the ninth aspect of the technology disclosed in this specification is: A communication method for communicating with a communication partner via a transmission cable including a plurality of signal lines for transmitting video or audio signals, A control step for controlling connection switching of a switch for connecting each of the plurality of signal lines to either the communication unit or the ground; A communication step of communicating video or audio signals using at least a part of the plurality of signal lines; Is a communication method.
  • a method can be provided.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating the basic configuration of the communication system 1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the communication system 2 having a signal line grounding function.
  • FIG. 3 is a diagram showing a modification of the communication system shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation example of the communication system 2 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation example of the communication system 2 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a processing procedure performed in the communication system 2.
  • FIG. 1 schematically shows a basic configuration of a communication system 1 that transmits video and audio.
  • the communication system 1 includes a combination of a source device 10 and a sink device 20.
  • the source device 10 is a supplier of video information and audio information, and is assumed to be a mobile device such as a smartphone.
  • the sink device 20 is an output destination of video information and audio information, and is assumed to be an installed device having a large screen such as a television receiver.
  • the source device 10 includes a transmission unit 11, and the sink device 20 includes a reception unit 21.
  • the transmission unit 11 and the reception unit 21 are connected by a transmission cable 30 that conforms to a predetermined communication interface standard such as MHL, for example. Has been.
  • the transmission cable 30 includes N TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) channels 31-1, ..., 31-N, CBUS (Control Bus) or eCBUS32, and VBUS (Voltage Bus). 33 is included.
  • the TMDS channels 31-1,... 31-N are differential pairs mainly used for transmitting moving image information and audio information.
  • One TMDS channel is called a “lane”.
  • the communication system 1 is composed of N lanes.
  • one lane is defined in MHL versions 1 to 3, it is assumed that the source device 10 and the sink device 20 are connected by a plurality of lanes in the technology disclosed in this specification. By increasing the number of lanes, it is possible to transmit a video signal with a higher bandwidth and higher resolution.
  • TMDS is a digital video signal transmission method standardized by VESA (Video ElectronicsVStandards Association), but detailed description thereof is omitted.
  • the CBUS 32 is a bidirectional data bus mainly used for communication for video and audio transmission control and device cooperation.
  • MHL versions 1 and 2 are called CBUS, and version 3 and later are called eCBUS. However, in the following, they will be collectively referred to as “CBUS”.
  • VBUS33 is a power line mainly used for power supply. Basically, for example, 5V power is supplied in the direction from the sink device 20 such as a television receiver to which a commercial power source is connected to the battery-driven source device 10 such as a smartphone.
  • Video information (Video) and audio information (Audio) reproduced by an information reproduction unit (not shown) are supplied to the transmission unit 11 on the source device 10 side. Then, the transmission unit 11 transmits the moving image video information and audio information using one lane or two or more lanes of the TMDS channels 31-1,... 31-N in the transmission cable 30.
  • the receiving unit 21 on the sink device 20 side receives moving picture video information and audio information transmitted using one lane or two or more lanes of the TMDS channels 31-1,.
  • the information output unit (not shown) performs screen display and audio output.
  • the MHL standard it is considered to increase the bandwidth of the TMDS channel for video transmission and increase the transfer rate. Further, in the communication system 1 as shown in FIG. 1, it is possible to transmit large-capacity video data using a plurality of lanes.
  • the amount of data varies depending on the content (image size, frame rate, etc.), and the number of lanes required varies accordingly.
  • the source device and the sink device due to differences in capabilities (supported resolution, supported transmission speed, and supported number of lanes) between the source device and the sink device, not all lanes equipped in the transmission cable are used at the time of content transmission.
  • the signal line that is not performing communication is grounded at both the source device and the sink device in a state in which only a part of the signal lines included in the transmission cable is communicating between the source device and the sink device.
  • the unused signal lines should be grounded by both the source device and the sink device, and should not be grounded by only one device.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the communication system 2 having a signal line grounding function.
  • the communication system 2 includes a combination of a source device 210 and a sink device 220.
  • the source device 210 includes a transmission unit 211
  • the sink device 220 includes a reception unit 221.
  • the transmission unit 211 and the reception unit 221 are connected by a transmission cable 230.
  • the transmission cable 230 includes N TMDS channels 231-1,..., 231-N (where N is an integer of 2 or more), bidirectional data, which are mainly used for transmitting moving image information and audio information.
  • CBUS 232 for transmission is included.
  • the source device 210 includes switches 211-1,..., 211-N that connect each TMDS channel 231-1,..., 231-N to either a corresponding signal pin or ground of the transmission unit 211. ing. It is assumed that the transmission unit 210 controls connection switching of the switches 211-1,..., 211-N. In addition, the sink device 220 includes switches 221-1,..., 221-N that connect each TMDS channel 231-1,..., 231-N to either a corresponding signal pin or ground of the receiving unit 221, respectively. I have. It is assumed that the connection switching of the switches 221-1, ..., 221-N is controlled by the receiving unit 220.
  • the switch 211 is set so that the signal lines of the TMDS channels 231-1,. -1,..., 211-N and switches 221-1,.
  • the source device 210 and the sink device 220 synchronously switch and control the switches 211-1, ..., 211-N and the switches 221-1, ..., 221-N through bidirectional data communication via the CBUS 232. It is like that.
  • the signal line may operate as an antenna. Therefore, the unused signal lines are grounded when the source device 210 and the sink device 220 are grounded. To do both.
  • FIG. 3 shows a modification of the communication system 2 shown in FIG.
  • the switches 211-1,..., 211-N are arranged outside the transmission unit 211, and on the sink device 220 side, the switches 221-1,. , 221 -N are arranged outside the receiving unit 221.
  • the switches 211-1,..., 211-N are mounted as internal elements of the circuit chip of the transmission unit 211, and on the sink device 220 side, The switches 221-1,..., 221-N are mounted as internal elements of the circuit chip of the receiving unit 221.
  • connection switching of each of the switches 211-1,..., 211-N is controlled by the control unit 212 in the transmission unit 210 based on a communication result with the sink device 220 via the CBUS 232.
  • the sink device 220 includes switches 221-1,..., 221-N that connect each TMDS channel 231-1,..., 231-N to either a corresponding signal pin or ground of the receiving unit 221, respectively. I have.
  • the connection switching of each switch 221-1,..., 221-N is controlled by the control unit 222 in the receiving unit 220 based on the communication result with the source device 210 via the CBUS 232.
  • a communication system is configured by the combination of the source device shown in FIG. 2 and the sink device shown in FIG. 3, or a communication system is configured by the combination of the source device shown in FIG. 3 and the sink device shown in FIG. You can also
  • FIG. 4 and 5 show an operation example of the communication system 2 shown in FIG.
  • the video signal is transmitted between the source device 210 and the sink device 220, and communication is not performed on the signal line of the TMDS channel 231-2.
  • the switch 211-2 is grounded on the source device 210 side
  • the switch 221-2 is grounded on the sink device 220 side, thereby improving the influence of crosstalk and unnecessary radiation due to the unused signal line 231-2.
  • communication is not performed on the signal line of the TMDS channel 231 -N in a state where a video signal is transmitted between the source device 210 and the sink device 220. Therefore, the switch 211-N is grounded on the source device 210 side, and the switch 221-N is grounded on the sink device 220 side to improve the influence of crosstalk and unnecessary radiation due to the unused signal line 231-N.
  • FIG. 6 shows a processing procedure performed in the communication system 2 for realizing the operations shown in FIGS. 4 and 5 in the form of a flowchart.
  • the illustrated processing procedure is realized by the cooperative operation of the source device 210 and the sink device 220.
  • an MHL link negotiation is performed by starting the MHL discovery process from the receiving unit 221 on the sink device 220 side (step S601).
  • the sink device 220 transmits its capability information to the source device 210 (step S602).
  • the capability information mentioned here includes the resolution of the content supported by the sink device 220, the corresponding frame rate, the number of corresponding lanes, the corresponding transmission speed of each lane, and the like.
  • the source device 210 calculates communication conditions for transmitting content to the sink device 220 in consideration of capability information of the sink device 220 (step S603).
  • the communication conditions include the number of lanes to be used and the transmission speed of each lane.
  • the content transmission data amount is 18 Gbps but the maximum transmission speed is 6 Gbps and the number of usable lanes is 6 lanes as the capability information of the sink device 220, three lanes are used and 18 Gbps. A considerable amount of necessary data can be sent out. Or you may make it set to the minimum transmission rate of 3 Gbps which becomes possible [sending required data amount equivalent to 18 Gbps] using all the 6 available lanes.
  • the source device 210 transmits lane information including information specifying the total number of lanes used for content transmission and used lanes (or unused lanes) to the sink device 220 (step S604).
  • step S605 it is checked whether there is an unused lane from the source device 210 to the sink device 220.
  • step S605 If there is no unused lane (No in step S605), the source device 210 transmits data to the sink device 220 using all lanes (step S606), establishes a link, and performs this processing. End the routine.
  • step S605 it is determined whether both the source device 210 and the sink device 220 are equipped with an unused lane grounding function (see FIGS. 2 and 3). Further checking is performed (step S607).
  • both the source device 210 and the sink device 220 are based on the lane information transmitted in step S604. After grounding unused lanes (step S608), the source device 210 transmits data to the sink device 220 using the lane specified by the lane information (step S606), and the link is established. Then, this processing routine ends.
  • the source device 210 and the sink device 220 are both unused lanes. Without performing the grounding, the source device 210 transmits data to the sink device 220 using the lane specified by the lane information (step S606), establishes a link, and ends this processing routine.
  • the source device 210 constantly monitors the content while the link is established with the sink device 220. When the content condition changes (for example, when the content resolution changes), the source device 210 returns to step S603 and is necessary. The number of lanes is recalculated and the same processing as described above is repeatedly executed.
  • the embodiment in which the technology disclosed in the present specification is applied to a communication system in which devices are connected to each other via a communication interface based on MHL has been mainly described.
  • the gist is not limited to this.
  • the technology disclosed in this specification can be applied to communication systems based on various communication interface standards that transmit video information and audio information using a plurality of lanes.
  • a communication device that communicates with a communication partner via a transmission cable including a plurality of signal lines for transmitting video or audio signals, A communication unit for communicating video or audio signals using at least a part of the plurality of signal lines; A switch for connecting each of the plurality of signal lines to either the communication unit or the ground; A control unit for controlling connection switching of the switch; A communication apparatus comprising: (2) The control unit grounds a signal line that is not performing communication in a state in which a video or audio signal is communicated with the communication partner.
  • the communication device according to (1) above.
  • the control unit determines a signal line that does not perform communication when communicating a video or audio signal with the communication partner, based on the capability of the communication partner.
  • the communication device according to (1) above. (4) transmitting signal line information relating to a signal line not performing communication from the communication unit to the communication partner; The communication device according to (3) above. (5) The control unit grounds a signal line which is determined based on the capability of the communication device itself and does not perform communication when communicating a video or audio signal with the communication partner. The communication device according to (1) above. (6) The communication unit receives signal line information regarding a signal line that is not communicated when communicating a video or audio signal with the communication partner determined by the communication partner from the communication partner, The communication device according to (1) above. (7) When the communication partner is not equipped with a function of grounding the signal line, the control unit does not perform grounding of the signal line that does not perform communication. The communication device according to (1) above.
  • the transmission cable conforms to the MHL standard.
  • the communication apparatus according to claim 1.
  • a communication method comprising:

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Abstract

 複数レーンを持つ伝送路上のクロストークや不要輻輳の影響を改善する。 ソース機器210側は、各TMDSチャネル231-1、…、231-Nの各々を、送信部211の対応する信号ピン又は接地のいずれかに接続するスイッチ211-1、…、211-Nを備え、シンク機器220は、各TMDSチャネル231-1、…、231-Nの各々を、受信部221の対応する信号ピン又は接地のいずれかに接続するスイッチ221-1、…、221-Nを備えている。ソース機器210とシンク機器220はともに、TMDSチャネル231-1、…、231-Nのうち通信を行なっていない信号線を接地する。

Description

通信装置及び通信方法
 本明細書で開示する技術は、所定の通信インターフェース規格に則ってデータ伝送を行なう通信装置及び通信方法に係り、例えばMHL(Mobile High-Definition Link)に則って映像や音声の信号の伝送を行なう通信装置及び通信方法に関する。
 近年、スマートフォンやタブレットなど、高精細な映像を表示可能な携帯機器の普及が進んである。これに伴って、携帯機器向けの高速に映像を伝送するための通信インターフェース規格であるMHLの開発が進められている(例えば、特許文献1を参照のこと)。
 ディジタル映像伝送を実現する通信インターフェース規格として、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)も挙げられる。これに対し、MHLには、映像伝送に必要な最小限のピン構成として実装面積を最小にしたことや、電源供給をサポートしたことに主な特徴がある。
 MHL機器は、映像信号を送信するソース機器と、映像信号を受信し表示するシンク機器と、MHL形式の映像信号を他の映像信号に変換するドングル機器というカテゴリーに分類される。そして、MHL機器間の接続並びに信号伝送には、MHL規格を満たすMHLケーブルが使用される。ソース機器には、パーソナル・コンピューターや、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器、ディジタルカメラなどが含まれる。また、シンク機器には、ディジタルTVなどのディスプレイ装置が含まれる。ソース機器とシンク機器をMHLケーブル1本で接続することで、高精細映像を伝送すると同時に、電源の供給(ソース機器の充電)を行なうことができる。MHL規格では、基本的には、ソース機器からシンク機器への一方向で映像信号を伝送することを想定している。
特開2012-169702号公報
 本明細書で開示する技術の目的は、所定の通信インターフェース規格に則って、映像や音声の信号を好適に伝送することができる、優れた通信装置及び通信方法を提供することにある。
 本明細書で開示する技術は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、
 映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信装置であって、
 前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信部と、
 前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチと、
 前記スイッチの接続切り換えを制御する制御部と、
を具備する通信装置である。
 本明細書で開示する技術の第2の側面によれば、第1の側面に係る通信装置の前記制御部は、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信している状態で、通信を行なっていない信号線を接地するように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第3の側面によれば、第1の側面に係る通信装置の前記制御部は、前記通信相手のケーパビリティーに基づいて、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を決定するように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第4の側面によれば、第3の側面に係る通信装置は、通信を行なわない信号線に関する信号線情報を前記通信部から前記通信相手に送信するように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第5の側面によれば、第1の側面に係る通信装置の前記制御部は、前記通信装置自身のケーバビリティに基づいて決定された、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を接地するように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第6の側面によれば、第1の側面に係る通信装置は、前記通信相手が決定した、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線に関する信号線情報を、前記通信相手から前記通信部で受信するように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第7の側面によれば、第1の側面に係る通信装置は、前記通信相手が信号線を接地する機能を装備していないときには、前記制御部は、通信を行なわない信号線の接地を実施しないように構成されている。
 本明細書で開示する技術の第8の側面によれば、第1の側面に係る通信装置において、前記伝送ケーブルは、MHL規格に適合する。
 また、本明細書で開示する技術の第9の側面は、
 映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信方法であって、
 前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチ
の接続切り換えを制御する制御ステップと、
 前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信ステップと、
を有する通信方法である。
 本明細書で開示する技術によれば、複数レーンを持つ伝送路上のクロストークや不要輻輳の影響を改善して、映像や音声の信号を好適に伝送することができる、優れた通信装置及び通信方法を提供することができる。
 なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本発明の効果はこれに限定されるものではない。また、本発明が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏する場合もある。
 本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
図1は、通信システム1の基本構成を模式的に示した図である。 図2は、信号線の接地機能を備えた通信システム2の構成例を示した図である。 図3は、図2に示した通信システムの変形例を示した図である。 図4は、図2に示した通信システム2の動作例を示した図である。 図5は、図2に示した通信システム2の動作例を示した図である。 図6は、通信システム2で実施される処理手順を示したフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する。
 図1には、映像や音声を伝送する通信システム1の基本構成を模式的に示している。通信システム1は、ソース機器10とシンク機器20の組み合わせで構成される。ソース機器10は、映像情報や音声情報の供給元であり、スマートフォンなどの携帯機器を想定している。また、シンク機器20は、映像情報や音声情報の出力先であり、テレビ受信機など大画面を持つ設置機器を想定している。
 ソース機器10は送信部11を備え、シンク機器20は受信部21を備えており、送信部11と受信部21の間は、例えばMHLなどの所定の通信インターフェース規格に則った伝送ケーブル30で接続されている。
 伝送ケーブル30は、N本のTMDS(Transition Minimized Differential Signaling:遷移数最少差動信号伝送方式)チャネル31-1、…、31-Nと、CBUS(Control Bus)若しくはeCBUS32と、VBUS(Voltage Bus)33を含んでいる。
 TMDSチャネル31-1、…31-Nは、主に動画映像情報と音声情報を伝送するために使用される差動対線である。1本のTMDSチャネルを「レーン」と呼ぶ。図1に示す例では、通信システム1はNレーンで構成されている。ちなみに、MHLのバージョン1~3では1レーンが規定されているが、本明細書で開示する技術では、ソース機器10とシンク機器20が複数のレーンで接続されていることを想定する。多レーン化することにより、高帯域化、高解像度の映像信号の伝送が可能になる。なお、TMDSは、VESA(VideoElectronics Standards Association)によって標準化されたディジタル映像信号の伝送方式であるが、詳細な説明は省略する。
 CBUS32は、主に映像及び音声伝送の制御や機器連携などのための通信に用いられる双方向データ・バスである。MHLのバージョン1~2ではCBUS、バージョン3以降ではeCBUSと呼ばれるが、以下では総称して「CBUS」ということにする。
 VBUS33は、主に電源供給に使用される電源線である。基本的には、商用電源が接続されるテレビ受信機などのシンク機器20からスマートフォンなどバッテリー駆動のソース機器10への方向で、例えば5Vの電源が供給される。
 ソース機器10側の送信部11には、図示しない情報再生部で再生される映像情報(Video)並びに音声情報(Audio)が供給される。そして、送信部11は、動画映像情報と音声情報を、伝送ケーブル30内のTMDSチャネル31-1、…31-Nのうち1レーン又は2レーン以上を使って送信する。
 一方、シンク機器20側の受信部21は、伝送ケーブル30内のTMDSチャネル31-1、…31-Nのうち1レーン又は2レーン以上を使って伝送される動画映像情報と音声情報を受信すると、図示しない情報出力部で画面表示や音声出力を行なう。
 MHL規格では、映像伝送用のTMDSチャネルの高帯域化、転送速度の増大が検討されている。また、図1に示したような通信システム1では、複数レーンを用いて大容量映像データの伝送が可能になる。
 ところが、実際の通信では、コンテンツ(画サイズ、フレームレートなど)毎にデータ量が異なり、これに応じて必要なレーン数も違ってくる。また、ソース機器とシンク機器間でケーパビリティー(対応解像度、対応伝送速度、対応レーン数)の相違により、コンテンツ伝送時に伝送ケーブルが装備するレーンをすべて使用するとは限らない。
 複数の信号線が束ねられた伝送ケーブルで、一部の信号線のみが通信している状態では、通信を行なっていない信号線によるクロストークや不要輻射に影響を与えるという問題がある。クロストークや不要輻射は、通信を行なっていない信号線も結線されたまま、すなわちフローティング状態であることに起因する。
 そこで、本明細書では、ソース機器とシンク機器間で伝送ケーブルに含まれる一部の信号線のみで通信している状態で、通信を行なっていない信号線をソース機器及びシンク機器の双方において接地することで、クロストークや不要輻射の影響を改善する技術について開示する。
 なお、ソース機器とシンク機器のいずれか一方しか信号線を接地する手段を装備していないなど、ソース機器とシンク機器のうち片方しか信号線を接地しないと、その信号線がアンテナとして動作する可能性があり、不要電波の発生源となるおそれがある。このため、未使用の信号線の接地は、ソース機器とシンク機器の双方で行なうようにし、片方の機器でのみ接地することは避けるべきである。
 図2には、信号線の接地機能を備えた通信システム2の構成例を示している。通信システム2は、ソース機器210とシンク機器220の組み合わせで構成される。ソース機器210は送信部211を備え、シンク機器220は受信部221を備えている。送信部211と受信部221の間は伝送ケーブル230で接続されている。伝送ケーブル230は、主に動画映像情報と音声情報を伝送するために使用されるN本のTMDSチャネル231-1、…、231-Nと(但し、Nは2以上の整数)、双方向データ伝送用のCBUS232を含んでいる。
 ソース機器210側は、各TMDSチャネル231-1、…、231-Nの各々を、送信部211の対応する信号ピン又は接地のいずれかに接続するスイッチ211-1、…、211-Nを備えている。各スイッチ211-1、…、211-Nの接続切り換えは、送信部210が制御するものとする。また、シンク機器220は、各TMDSチャネル231-1、…、231-Nの各々を、受信部221の対応する信号ピン又は接地のいずれかに接続するスイッチ221-1、…、221-Nを備えている。各スイッチ221-1、…、221-Nの接続切り換えは、受信部220が制御するものとする。
 ソース機器210とシンク機器220はともに、映像又は音声信号を通信している間に、TMDSチャネル231-1、…、231-Nのうち通信を行なっていない信号線を接地するように、スイッチ211-1、…、211-N並びにスイッチ221-1、…、221-Nの切り換え制御を行なうようになっている。また、ソース機器210とシンク機器220は、CBUS232を通じた双方向データ通信により、互いのスイッチ211-1、…、211-N並びにスイッチ221-1、…、221-Nを同期的に切り換え制御するようになっている。
 なお、ソース機器210とシンク機器220のうち片方しか信号線を接地しないと、その信号線がアンテナとして動作する可能性があるので、未使用の信号線の接地は、ソース機器210とシンク機器220の双方で行なうようにする。
 図3には、図2に示した通信システム2の変形例を示している。図2に示した構成例では、ソース機器210側では、スイッチ211-1、…、211-Nは送信部211の外部に配設されるとともに、シンク機器220側では、スイッチ221-1、…、221-Nは受信部221の外部に配設されている。これに対し、図3に示す構成例では、ソース機器210側では、スイッチ211-1、…、211-Nは送信部211の回路チップの内部素子として実装され、また、シンク機器220側では、スイッチ221-1、…、221-Nは受信部221の回路チップの内部素子として実装されている。各スイッチ211-1、…、211-Nの接続切り換えは、送信部210内の制御部212が、CBUS232を介したシンク機器220との通信結果に基づいて制御するものとする。また、シンク機器220は、各TMDSチャネル231-1、…、231-Nの各々を、受信部221の対応する信号ピン又は接地のいずれかに接続するスイッチ221-1、…、221-Nを備えている。各スイッチ221-1、…、221-Nの接続切り換えは、受信部220内の制御部222が、CBUS232を介したソース機器210との通信結果に基づいて制御するものとする。
 勿論、図2に示したソース機器と図3に示したシンク機器の組み合わせで通信システムを構成し、又は、図3に示したソース機器と図2に示したシンク機器の組み合わせで通信システムを構成することもできる。
 図4並びに図5には、図2に示した通信システム2の動作例を示している。図4に示す動作例では、ソース機器210とシンク機器220の間で映像信号の伝送を行なう状態で、TMDSチャネル231-2の信号線では通信が行なわれていない。したがって、ソース機器210側ではスイッチ211-2を接地するとともに、シンク機器220側ではスイッチ221-2を接地して、未使用の信号線231-2によるクロストークや不要輻射の影響を改善する。また、図5に示す動作例では、ソース機器210とシンク機器220の間で映像信号の伝送を行なう状態で、TMDSチャネル231-Nの信号線では通信が行なわれていない。したがって、ソース機器210側ではスイッチ211-Nを接地するとともに、シンク機器220側ではスイッチ221-Nを接地して、未使用の信号線231-Nによるクロストークや不要輻射の影響を改善する。
 図6には、図4並びに図5に示すような動作を実現するための通信システム2で実施される処理手順をフローチャートの形式で示している。図示の処理手順は、ソース機器210とシンク機器220の協働的な動作により実現する。
 ソース機器210とシンク機器220を伝送ケーブル230で接続すると、シンク機器220側の受信部221からMHLディスカバリー・プロセスを開始することにより、MHLのリンク・ネゴシエーションを行なう(ステップS601)。
 そして、シンク機器220がソース機器210へ、自分のケーパビリティー情報を送信する(ステップS602)。ここで言うケーパビリティー情報には、シンク機器220が対応するコンテンツの解像度、対応フレームレート、対応レーン数、各レーンの対応伝送速度などを含むものとする。
 次いで、ソース機器210は、シンク機器220のケーパビリティー情報を考慮しながら、シンク機器220へコンテンツを伝送する通信条件を算出する(ステップS603)。通信条件には、使用するレーン数、各レーンの伝送速度が含まれる。
 例えば、コンテンツの送出データ量が18Gbpsであるのに対し、シンク機器220のケーパビリティー情報として最大伝送速度が6Gbps、使用可能レーン数が6レーンであれば、3本のレーンを使って、18Gbps相当の必要データ量を送出することが可能である。あるいは、使用可能な6本のレーンをすべて使って、18Gbps相当の必要データ量を送出することが可能となる最低の伝送速度3Gpbsに設定するようにしてもよい。
 そして、ソース機器210は、コンテンツ伝送に使用する総レーン数並びに使用レーン(又は、未使用レーン)を指定する情報を含んだレーン情報を、シンク機器220に送信する(ステップS604)。
 ここで、ソース機器210からシンク機器220の未使用レーンがあるかどうかをチェックする(ステップS605)。
 未使用レーンがない場合には(ステップS605のNo)、ソース機器210は、すべてのレーンを使ってシンク機器220へのデータの送信を実行し(ステップS606)、リンクを成立して、本処理ルーチンを終了する。
 一方、未使用レーンがある場合には(ステップS605のYes)、ソース機器210及びシンク機器220がともに未使用レーンの接地機能(図2並びに図3を参照のこと)を装備しているかどうかをさらにチェックする(ステップS607)。
 ソース機器210及びシンク機器220がともに未使用レーンの接地機能を装備している場合には(ステップS607のYes)、ソース機器210とシンク機器220はともに、ステップS604で送出したレーン情報に基づいて、未使用レーンの接地処理を行なってから(ステップS608)、ソース機器210は、レーン情報で指定されたレーンを使ってシンク機器220へのデータの送信を実行し(ステップS606)、リンクを成立して、本処理ルーチンを終了する。
 一方、ソース機器210又はシンク機器220のうち少なくとも一方が未使用レーンの接地機能を装備していない場合には(ステップS607のNo)、ソース機器210とシンク機器220はいずれも、未使用レーンの接地を行なうことなく、ソース機器210は、レーン情報で指定されたレーンを使ってシンク機器220へのデータの送信を実行し(ステップS606)、リンクを成立して、本処理ルーチンを終了する。
 ソース機器210は、シンク機器220とリンクが成立している間、常にコンテンツを監視し、コンテンツの条件が変化したとき(例えば、コンテンツの解像度が変化した場合)、ステップS603に復帰して、必要レーン数を再計算して、上記と同様の処理を繰り返し実行する。
 本明細書で開示する技術によれば、以下の効果が期待できる。
(1)未使用の高速伝送線を、伝送コンテンツの条件に合わせてダイナミックに設置することにより、伝送ケーブル全体のインダンスを低減することができる。この結果、不要輻射の改善、各伝送線間のクロストークの改善を見込める。
(2)対応レーン数が異なるソース機器とシンク機器を共通ケーブルで接続した場合、どちらか一方で未使用線がフローティング状態になってしまい、不要輻射などに悪影響を与える。これに対し、本明細書で開示する技術によれば、未使用線が接地されるので、特性の維持が可能となる。
(3)ユーザーがコンテンツ伝送時の未使用レーンを意識することなく、不要輻射やクロストークの改善を実現することができる。
 以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明してきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
 本明細書では、MHLをベースにした通信インターフェースで機器同士が接続される通信システムに本明細書で開示する技術を適用した実施形態を中心に説明してきたが、本明細書で開示する技術の要旨はこれに限定されるものではない。複数のレーンを用いて映像情報や音声情報を伝送するさまざまな通信インターフェース規格に基づく通信システムに、同様に本明細書で開示する技術を適用することができる。
 要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであり、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
 なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
(1)映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信装置であって、
 前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信部と、
 前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチと、
 前記スイッチの接続切り換えを制御する制御部と、
を具備する通信装置。
(2)前記制御部は、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信している状態で、通信を行なっていない信号線を接地する、
上記(1)に記載の通信装置。
(3)前記制御部は、前記通信相手のケーパビリティーに基づいて、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を決定する、
上記(1)に記載の通信装置。
(4)通信を行なわない信号線に関する信号線情報を前記通信部から前記通信相手に送信する、
上記(3)に記載の通信装置。
(5)前記制御部は、前記通信装置自身のケーバビリティに基づいて決定された、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を接地する、
上記(1)に記載の通信装置。
(6)前記通信相手が決定した、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線に関する信号線情報を、前記通信相手から前記通信部で受信する、
上記(1)に記載の通信装置。
(7)前記通信相手が信号線を接地する機能を装備していないときには、前記制御部は、通信を行なわない信号線の接地を実施しない、
上記(1)に記載の通信装置。
(8)前記伝送ケーブルは、MHL規格に適合する、
請求項1に記載の通信装置。
(9)映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信方法であって、
 前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチ
の接続切り換えを制御する制御ステップと、
 前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信ステップと、
を有する通信方法。
 1…通信システム
 10…ソース機器、11…送信部
 20…シンク機器、21…受信部
 30…伝送ケーブル、31-1~31-N…TMDSチャネル
 32…CBUS、33…VBUS
 2…通信システム
 210…ソース機器、211…送信部
 211-1、…、211-N…スイッチ
 212…制御部
 220…シンク機器、221…受信部
 221-1、…、221-N…スイッチ
 222…制御部
 230…伝送ケーブル、231-1~231-N…TMDSチャネル
 232…CBUS

Claims (9)

  1.  映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信装置であって、
     前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信部と、
     前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチと、
     前記スイッチの接続切り換えを制御する制御部と、
    を具備する通信装置。
  2.  前記制御部は、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信している状態で、通信を行なっていない信号線を接地する、
    請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記通信相手のケーパビリティーに基づいて、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を決定する、
    請求項1に記載の通信装置。
  4.  通信を行なわない信号線に関する信号線情報を前記通信部から前記通信相手に送信する、
    請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記制御部は、前記通信装置自身のケーバビリティに基づいて決定された、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線を接地する、
    請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記通信相手が決定した、前記通信相手と映像又は音声の信号を通信する際に通信を行なわない信号線に関する信号線情報を、前記通信相手から前記通信部で受信する、
    請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記通信相手が信号線を接地する機能を装備していないときには、前記制御部は、通信を行なわない信号線の接地を実施しない、
    請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記伝送ケーブルは、MHL(Mobile High-Definition Link)規格に適合する、
    請求項1に記載の通信装置。
  9.  映像又は音声の信号を伝送する複数の信号線を含む伝送ケーブルを介して通信相手と通信する通信方法であって、
     前記複数の信号線の各々を前記通信部又は接地のいずれかに接続するスイッチ
    の接続切り換えを制御する制御ステップと、
     前記複数の信号線の少なくとも一部を使って映像又は音声信号の通信を行なう通信ステップと、
    を有する通信方法。
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