WO2019163713A1 - ブレード装置 - Google Patents

ブレード装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019163713A1
WO2019163713A1 PCT/JP2019/005872 JP2019005872W WO2019163713A1 WO 2019163713 A1 WO2019163713 A1 WO 2019163713A1 JP 2019005872 W JP2019005872 W JP 2019005872W WO 2019163713 A1 WO2019163713 A1 WO 2019163713A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
blade
controlled
information
control
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/005872
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
樹宏 中田
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to US16/966,059 priority Critical patent/US11239921B2/en
Priority to CN201980009958.8A priority patent/CN111656708A/zh
Priority to JP2020501753A priority patent/JPWO2019163713A1/ja
Priority to EP19757850.3A priority patent/EP3758259A4/en
Publication of WO2019163713A1 publication Critical patent/WO2019163713A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/572Wavelength control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/801Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water using optical interconnects, e.g. light coupled isolators, circuit board interconnections
    • H04B10/803Free space interconnects, e.g. between circuit boards or chips
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/114Indoor or close-range type systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1485Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
    • H05K7/1487Blade assemblies, e.g. blade cases or inner arrangements within a blade

Definitions

  • the present invention relates to a blade device including a plurality of blades.
  • a transmission device or the like may have a blade structure in which each functional block to be configured is divided and arranged on each blade, which is a substrate having the same shape, and the arranged blade is mounted on a shelf or the like.
  • the blade structure is intended to improve mounting density and ensure flexibility.
  • a blade device In a device having a blade structure (hereinafter referred to as a blade device), it is necessary to synchronize the operation of each blade constituting the blade device. For this reason, the blade device is controlled for synchronization. In a general apparatus, a control interface for performing this control is wired on the backboard.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a configuration of a blade device 501 which is an example of a general blade device.
  • the blade device 501 includes a control blade 100 and controlled blades 201 to 20N which are N blades.
  • the control blade 100 includes a control processing unit 103 and a hub 102.
  • Each of the controlled blades 201 to 20N includes a corresponding one of the controlled processing units 2511 to 251N.
  • the control processing unit 103 of the control blade 100 includes a CPU, a memory, a peripheral device, and the like.
  • CPU is an abbreviation for central processing unit.
  • the control processing unit 103 is connected to the hub 102 by wiring inside the control blade 100.
  • the control processing unit 103 controls and monitors the operation of each of the controlled blades 201 to 20N (each controlled blade).
  • the control is, for example, setting of operating conditions in each controlled blade.
  • the monitoring is, for example, monitoring of a failure or processing performance.
  • the control processing unit 103 generates a signal including control information for the control and monitoring information for the monitoring, and inputs the signal to the hub 102.
  • the signal is, for example, a 1000G BASE-T signal in Ethernet (registered trademark).
  • the hub 102 distributes the signal generated by the control processing unit 103 to each controlled blade.
  • the hub 102 also inputs a signal including response information sent from each controlled blade to the control processing unit 103.
  • Each controlled processing unit of each controlled blade performs an operation according to the signal sent from the control blade 100. Further, each controlled processing unit of each controlled blade sends a signal including predetermined response information to a signal sent from the control blade 100 to the control blade 100.
  • Each controlled blade is obtained by forming each controlled processing section on a blade-type substrate having a substantially equal shape.
  • the type and number N of blades differ depending on the function and scale required for the apparatus.
  • Each controlled processing unit of each controlled blade includes a CPU, a memory, a peripheral device, and the like.
  • the hub 102 and each controlled processing unit of each controlled blade are connected via wiring in each controlled blade and wiring on the backboard of the shelf.
  • Patent Document 1 one optical signal of a plurality of nodes is fanned out from an optical signal emitter by one diverging element, and the optical signal is sent to one receiver by a condensing and focusing element.
  • a method for broadcast transmission is disclosed.
  • Patent Document 2 discloses an electronic device configured such that a plurality of control boards are connected and connected via connectors provided on the backboard, and high-frequency digital signals are transmitted by wiring patterns formed on the control board and the backboard. Disclose the device.
  • each blade is connected via the wiring on the backboard of the shelf as described above. Due to improvements in mounting and design technology, transmission exceeding the gigabyte bandwidth per backboard wiring is possible.
  • An object of the present invention is to provide a blade device or the like that can reduce the number of wires between the blades.
  • the blade device of the present invention is configured to transmit the first information, which is at least one of control information for controlling the controlled blade and monitoring information for monitoring the controlled blade, by wireless communication. And a control blade that performs processing according to the received first information.
  • the blade device or the like of the present invention can reduce the number of wires between the blades.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a blade device 506 that is an example of the blade device of the present embodiment.
  • FIG. 2A is a first side view of the blade device 506.
  • FIG. 2B is a second side view assuming a case where the direction of the arrow 901c shown in FIG. 2A of the blade device 506a is viewed.
  • the blade device 506 includes a control blade 100, controlled blades 201 to 20N that are N controlled blades, and a backboard 261.
  • control blade 100 and the controlled blades 201 to 20N are arranged at equal intervals in the vertical direction of FIG. 2 by a shelf (not shown) so that their surfaces are substantially parallel to each other.
  • the control blade 100 includes a substrate 101, a control processing unit 103, a transmission unit 106b, a reception unit 111b, and connectors 1160a and 1160b.
  • Each of the connectors 1160a and 1160b is connected to a connector of each controlled blade by a wiring (not shown) on the backboard 261.
  • the control processing unit 103 includes a CPU, a memory, a peripheral device, and the like.
  • CPU is an abbreviation for central processing unit.
  • the control processing unit 103 is connected to each of the transmission unit 106b, the reception unit 111b, and the connector 1160a by wiring formed on the substrate 101.
  • the control processing unit 103 controls and monitors the operation of each of the controlled blades 201 to 20N (each controlled blade).
  • the control is, for example, setting of operating conditions in each controlled blade.
  • the monitoring is, for example, monitoring of a failure or processing performance.
  • the control processing unit 103 generates an electrical signal including control information for the control and monitoring information for the monitoring (hereinafter referred to as “control monitoring information”), and inputs the electrical signal to the transmission unit 106b.
  • the electric signal is, for example, a 1000G BASE-T signal in Ethernet (registered trademark).
  • control processing unit 103 When the control processing unit 103 receives information from each controlled blade from the receiving unit 111b, the control processing unit 103 performs processing associated with the information.
  • the transmission unit 106b of the control blade 100 faces the reception unit 2111a of the controlled blade 201.
  • the transmission unit 106b converts the electrical signal sent from the control processing unit 103 into an optical signal. Then, the transmission unit 106b sends the optical signal toward the reception unit 2111a of the controlled blade 201.
  • the optical signal includes the control monitoring information described above.
  • the control monitoring information is transmitted from the control blade 100 to the controlled blade 201 by spatial light communication using the optical signal.
  • destination information indicating a destination controlled blade is stored.
  • the destination information is stored, for example, at the beginning of the control monitoring information.
  • the receiving unit 111b of the control blade 100 faces the transmitting unit 2061a of the controlled blade 201.
  • the receiving unit 111b converts the optical signal received from the transmitting unit 2061a of the controlled blade 201 into an electrical signal.
  • the optical signal includes response information for the control monitoring information.
  • the response information stores transmission source information indicating the controlled blade that has transmitted a signal including the response information.
  • the sender information is stored at the head of the response information, for example. Based on the sender information, the control processing unit 103 identifies the controlled blade that is the sender of the response information.
  • the controlled blade 20v (v is 1 or more and N or less) includes a substrate 201v, a controlled processing unit 251v, transmission units 206va and 206vb, reception units 211va and 211vb, and connectors 216va and 216vb.
  • Each of the connectors 216 va and 216 vb is connected to a connector of the control blade 100 or other controlled blade by a wiring (not shown) on the back board 261.
  • the receiving unit 211va included in the controlled blade 20v converts the optical signal sent by the opposing transmitting unit into an electrical signal.
  • the transmission unit is the transmission unit 106b of the control blade 100 when v is 1.
  • the transmission unit is also the transmission unit 206 (v-1) b of the controlled blade 20 (v-1) when v is 2 or more and N or less.
  • the receiving unit 211va inputs the electric signal to the input terminal of the controlled processing unit 251v and the transmitting unit 206vb.
  • the transmission unit 206vb converts the electrical signal into an optical signal.
  • the optical signal is sent to the receiving unit 211 (v + 1) a of the controlled blade 20 (v + 1) facing the transmitting unit 206vb.
  • the control monitoring information is transmitted from the controlled blade 20v to the controlled blade 20 (v + 1) by spatial light communication using the optical signal.
  • the controlled processor 251v detects that it is positioned at the bottom, sends a control signal to the transmitter 206Nb, and stops the emission of the optical signal downward from the transmitter 206Nb. It does n’t matter. In that case, the controlled processing unit 251v performs the detection by determining, for example, that there is no optical signal input to the receiving unit 211Nb for a predetermined period.
  • the optical signal sent from the transmission unit 206 (v + 1) a of the controlled blade 20 (v + 1) facing the reception unit 211vb is input to the reception unit 211vb.
  • the optical signal includes the response information described above.
  • v is N
  • there is no transmission unit opposite to the reception unit 211vb there is no transmission unit opposite to the reception unit 211vb, and thus no optical signal is input to the reception unit 211vb.
  • the receiving unit 211vb converts the input optical signal into an electric signal.
  • the electrical signal is input to the transmission unit 206va.
  • the transmission unit 206va converts the electrical signal sent from the reception unit 211vb or the controlled processing unit 251v into an optical signal.
  • the optical signal is sent to the receiving unit 211 (v-1) b of the controlled blade 20 (v-1) facing the transmitting unit 206va.
  • Information is transmitted from the controlled blade 20v to the controlled blade 20 (v-1) by spatial light communication using the optical signal.
  • the optical signal is sent to the receiving unit 111b of the control blade 100 facing the transmitting unit 2061a.
  • the controlled processor 251v determines whether the control management information included in the electric signal is addressed to the controlled blade 20v.
  • the controlled processing unit 251v performs the determination based on, for example, the above-described destination information included in the control management information.
  • the controlled processing unit 251v determines that the control management information is addressed to the controlled blade 20v
  • the controlled processing unit 251v performs processing according to the control management information.
  • the process includes, for example, sending response information corresponding to the control management information to the control blade 100.
  • the controlled processor 251v sends the response information to the control blade 100
  • the controlled processor 251v sends an electrical signal including the response information to the transmitter 206va.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing the controlled blade 20v (v is 1 or more and N or less) shown in FIG.
  • FIG. 3 (a) is a diagram assuming a case where the controlled blade 20v is viewed in the same manner as FIG. 2 (a).
  • FIG. 3B is a diagram assuming a case where the direction of the arrow 901a shown in FIG.
  • FIG. 3C is a diagram assuming a case in which the direction of the arrow 901b illustrated in FIG. 3A of the controlled blade 20v is viewed.
  • the transmission unit 206va and the reception unit 211va are disposed on the surface 906a of the substrate 201v.
  • a reception unit 211vb and a transmission unit 206vb are arranged on the surface 906b.
  • the transmission unit 206va and the reception unit 211vb are arranged at the same position in the view shown in FIGS. 3B and 3C.
  • the reception unit 211va and the transmission unit 206vb are arranged at the same position in the view shown in FIGS. 3B and 3C.
  • the transmission unit 206va, the reception unit 211vb, and the controlled processing unit 251v are connected by a wiring (not shown).
  • the reception unit 211va, the transmission unit 206vb, and the controlled processing unit 251v are connected by a wiring (not shown).
  • Each of the transmission unit 206va and the reception unit 211va, and the reception unit 211vb and the transmission unit 206vb are installed at positions separated from each other.
  • two optical signals having the same wavelength overlap light interference occurs. In that case, there may be a problem in transmission / reception of the optical signal.
  • the first optical signal and the second optical signal do not overlap each other, so that an optical signal having the same wavelength is transmitted between the transmission unit 206va and the transmission unit 206 (v-1) b. Even if output, normal transmission / reception of optical signals can be performed. In the case of the arrangement shown in FIG. 3, there is no optical interference.
  • IrSimple method or IrDA in which the wavelength is defined in the communication method related to the optical space communication between the transmitting unit and the corresponding receiving unit. Can be used.
  • IrSimple is an abbreviation for Infrared Simple.
  • IrDA is an abbreviation for Infrared Data Association.
  • the transmission unit 206va and the transmission unit 206 (v-1) b may output optical signals having different wavelengths.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing a variation of the arrangement of the transmission unit and the reception unit in the controlled blade 20v.
  • the transmission unit 206va and the reception unit 211va, and the reception unit 211vb and the transmission unit 206vb are close to each other.
  • the transmission unit 206va shown in FIG. 2 sends the first optical signal sent to the reception unit 211 (v-1) b, and the transmission unit 206 (v-1) b sends it to the reception unit 211va. It overlaps with the second optical signal.
  • the transmission unit 206va and the transmission unit 206 (v-1) b output optical signals having the same wavelength, inconvenience may occur in transmission / reception of optical signals.
  • the transmission unit 206va and the transmission unit 206 (v-1) b output optical signals of different wavelengths that do not cause interference, so that normal transmission / reception of optical signals is possible. Can be done.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating an example of connection between the transmission unit 206va, the transmission unit 206vb, the reception unit 211va, and the reception unit 211vb and the controlled processing unit 251v in the controlled blade 20v (v is 1 or more and N or less). It is.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating an example of a processing flow of processing performed by the controlled processing unit 251v regarding the sent control monitoring information.
  • the optical signal including the control monitoring information is sent directly from the control blade 100 to the controlled blade 20v.
  • the optical signal is sent from the control blade 100 to the controlled blade 20v via each of the controlled blades 20m having a value of m of v-1 or less. Is.
  • the controlled processing unit 251v starts the processing illustrated in FIG. 6 by inputting start information from the outside, for example.
  • the controlled processing unit 251v determines whether the receiving unit 211va has received an optical signal as the processing of S101.
  • the controlled processor 251v performs the process of S102 when the determination result by the process of S101 is yes. On the other hand, the controlled processor 251v performs the process of S101 again when the determination result of the process of S101 is no.
  • the controlled processor 251v determines whether the information included in the optical signal determined to have been received by the process of S101 is addressed to the controlled blade 20v. .
  • the controlled processor 251v performs the process of S103 when the determination result of the process of S102 is yes.
  • the controlled processor 251v performs the process of S101 again when the determination result of the process of S102 is no.
  • the controlled processor 251v executes a process according to the control monitoring information included in the information determined to be addressed to the controlled blade 20v by the process of S102.
  • the controlled process part 251v determines whether the process shown in FIG. 6 is complete
  • the controlled processing unit 251v performs the determination by determining whether or not end information is input from the outside, for example.
  • the controlled processing unit 251v ends the process illustrated in FIG. 6 when the determination result of S104 is yes.
  • the controlled processor 251v performs the process of S101 again when the determination result of the process of S104 is no.
  • the blade device according to the present embodiment transmits the control monitoring information from the control blade to each controlled blade by optical space communication without performing the wiring on the backboard. Therefore, the blade device can reduce the number of wires in the backboard.
  • control information between the blades is transmitted and received by optical space communication
  • transmission / reception of control information between the blades in the present invention may be performed by radio communication using radio waves.
  • performing the transmission / reception of control information and the like between the blades by optical space communication can be expected to have the following advantages as compared with the case where the transmission / reception is performed by radio communication using radio waves.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the blade device 506x, which is the minimum configuration of the blade device of the embodiment.
  • the blade device 506x includes a control blade 100x and a controlled blade 20vx.
  • the control blade 100x transmits first information, which is at least one of control information for controlling the controlled blade 20vx and monitoring information for monitoring the controlled blade 20vx, to the controlled blade 20vx by wireless communication. Send it.
  • the controlled blade 20vx performs processing according to the received first information.
  • the control blade 100x sends the first information to the controlled blade 20vx by optical space communication. Therefore, the blade device 506x does not require wiring for sending the first information to the controlled blade 20vx. Accordingly, the blade device 506x can reduce the number of wires between the blades.
  • the blade device 506x has the effects described in the section [Effects of the Invention] due to the above-described configuration.
  • a control blade that sends first information that is at least one of control information for controlling the controlled blade and monitoring information for monitoring the controlled blade to the controlled blade by wireless communication; The controlled blade performing processing according to the received first information; A blade device.
  • the blade device The blade device according to appendix 1, wherein the wireless communication is optical space communication.
  • a plurality of the controlled blades are provided, and the control blade is connected to the second controlled blade that is the non-adjacent controlled blade via the first controlled blade that is the adjacent controlled blade.
  • the blade device according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 3, wherein the first information is sent by second optical space communication between the control blade and the second controlled blade.
  • the control blade may send the first information to the second controlled blade by the second optical space communication performed via two or more of the controlled blades.
  • the blade device described. (Appendix 6)
  • the control blade is connected to the second controlled blade by the second optical space communication performed through all the controlled blades installed between the control blade and the second controlled blade.
  • Appendix 7 The blade device according to any one of supplementary notes 1 to 6, wherein the controlled blade sends second information to the control blade through third optical space communication.
  • Appendix 8 The blade device according to appendix 7, wherein the first optical space communication and the third light space communication are different in the wavelength of light used, wherein the wireless communication is based on the first space optical communication.
  • Appendix 10 The blade device according to any one of supplementary notes 7 to 9, wherein the second information includes response information to the first information.
  • the fourth controlled blade which is the controlled blade that is provided with a plurality of the controlled blades and is not adjacent to the controlled blade, passes through the third controlled blade that is the controlled blade adjacent to the controlled blade.
  • Blade device. The fourth controlled blade may send the second information to the control blade by the fourth optical space communication performed via two or more of the controlled blades.
  • the blade device described. (Appendix 13)
  • the fourth controlled blade is connected to the control blade by the fourth optical space communication performed via all the controlled blades installed between the fourth controlled blade and the control blade.
  • Appendix 14 The blade device according to any one of appendices 1 to 13, wherein the control blade and the controlled blade are substantially parallel.
  • Appendix 15 The blade device according to any one of appendices 1 to 14, wherein the control blade and the controlled blade are stored in a shelf.
  • Appendix 16 The blade device according to any one of supplementary notes 1 to 15, wherein an electrical wiring is provided between the control blade and the controlled blade.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

各ブレード間の配線の配線数を低減するために、ブレード装置は、被制御ブレードを制御するための制御情報及び前記被制御ブレードを監視するための監視情報のうちの少なくとも一方の情報である第一情報を、無線通信により前記被制御ブレードへ送付する制御ブレードと、受信した前記第一情報に従う処理を行う前記被制御ブレードと、を備える。

Description

ブレード装置
 本発明は、複数のブレードを備えるブレード装置に関する。
 伝送装置等においては、構成する各機能ブロックを、等しい形状の基板であるブレードの各々に分割して配置し、配置したブレードをシェルフ等に搭載するブレード構造を有する場合がある。ブレード構造は、実装密度の向上や、フレキシビリティ確保を目的とするものである。
 ブレード構造を有する装置(以下、ブレード装置という。)では、ブレード装置を構成する各ブレードにおける動作の同期をとることが必要である。そのため、ブレード装置には、同期をとるための制御等が行われる。一般的な装置においては、この制御を行うための制御インタフェースはバックボードにおいて配線される。
 図1は、一般的なブレード装置の例であるブレード装置501の構成を表す概念図である。
 ブレード装置501は、制御ブレード100と、N枚のブレードである被制御ブレード201乃至20Nと、を備える。
 制御ブレード100は、制御処理部103とハブ102とを備える。
 被制御ブレード201乃至20Nの各々は、被制御処理部2511乃至251Nの対応する各々を備える。
 制御ブレード100の制御処理部103は、CPU、メモリ及びペリフェラルデバイス等を備える。ここで、CPUはcentral processing unitの略である。制御処理部103は、制御ブレード100の内部の配線によりハブ102と接続される。
 制御処理部103は、被制御ブレード201乃至20Nの各々(各被制御ブレード)の動作を制御及び監視する。当該制御は、例えば、各被制御ブレードにおける動作条件の設定である。また、当該監視は、例えば、故障や処理性能の監視である。
 制御処理部103は、当該制御のための制御情報や、当該監視のための監視情報を含む信号を生成し、ハブ102に入力する。当該信号は、例えば、Ethernet(登録商標)における1000G BASE-T信号である。
 ハブ102は、制御処理部103が生成した前記信号を、各被制御ブレードに分配する。ハブ102は、また、各被制御ブレードから送付された応答情報等を含む信号を、制御処理部103に入力する。
 各被制御ブレードの各被制御処理部は、制御ブレード100から送付された前記信号に従う動作を行う。また、各被制御ブレードの各被制御処理部は、制御ブレード100から送付された信号への所定の応答情報等を含む信号を、制御ブレード100に送付する。
 各被制御ブレードは、略等しい形状のブレード型の基板上に各被制御処理部等を形成したものである。ブレードの種類及び数Nは、装置に要求される機能、規模に応じて異なる。各被制御ブレードの各被制御処理部は、CPU、メモリ及びペリフェラルデバイス等を備える。ハブ102と各被制御ブレードの各被制御処理部とは、各被制御ブレード内の配線とシェルフのバックボードにおける配線を介して接続される。
 ここで、特許文献1は、光信号エミッタから、1個の発散素子によって複数のノードのうち1個の光信号をファンアウトし、集光、集束素子により、1個のレシーバに、光信号をブロードキャスト送信する方法を開示する。
 また、特許文献2は、複数の制御ボードがバックボードに設けられたコネクタを介して連装設置され、制御ボード及びバックボードに形成された配線パターンにより高周波デジタル信号伝達を行うように構成された電子機器を開示する。
国際公開第2004/042965号 特開2009-188579号公報
 背景技術の項で説明したブレード装置においては、各ブレードは、前述のようにシェルフのバックボードにおける配線を介して接続される。実装、設計技術の向上により、バックボード一配線あたり、ギガバイトの帯域をこえる伝送が可能となっている。
 しかしながら、伝送装置が収容する信号の広帯域化も進んでいる。伝送装置が収容する信号の広帯域化が進むことは、伝送装置が単位時間あたりに処理するデータ量が増大することを意味する。そのため、バックボードにおいて単位時間当たりに伝送されるデータ量も増大する。
 バックボードにおいて単位時間に伝送されるデータ量を増やすためには、単位配線あたりのビットレートを高くすることと、配線の本数を増やし、各配線に並列でデータを転送させることとが有効である。
 ビットレートを高くすることは、ノイズ耐力の低下をもたらし、伝送による波形の歪み等の影響でエラーが発生しやすくする。受信側で誤り訂正をかけることは可能であるが、エラー率が高くなると訂正限界を越え、訂正することはできなくなる。従い、単位配線あたりのビットレートを大きくすることだけで単位時間当たりに伝送するデータ量を増やすには限界がある。
 そのような場合、配線数を増やすことが有効である。ただ、配線数を増やすためにはバックボードの配線エリアを多く確保することが必要になる。しかしながら、バックボードにおける配線エリアの確保が困難な場合がある。
 本発明は、各ブレード間の配線の配線数を低減し得るブレード装置等の提供を目的とする。
 本発明のブレード装置は、被制御ブレードを制御するための制御情報及び前記被制御ブレードを監視するための監視情報のうちの少なくとも一方の情報である第一情報を、無線通信により前記被制御ブレードへ送付する制御ブレードと、受信した前記第一情報に従う処理を行う前記被制御ブレードと、を備える。
 本発明のブレード装置等は、各ブレード間の配線の配線数を低減し得る。
一般的なブレード装置の構成例を表す概念図である。 本実施形態のブレード装置の構成例を表す概念図である。 被制御ブレードの第一の例を表す概念図である。 被制御ブレードの第二の例を表す概念図である。 送信部及び受信部の被制御処理部との接続例を表す概念図である。 被制御処理部が送付された制御監視情報に関して行う処理の処理フロー例を表す概念図である。 実施形態のブレード装置の最小限の構成を表すブロック図である。
[構成と動作]
 図2は、本実施形態のブレード装置の例であるブレード装置506の構成を表す概念図である。
 図2(a)は、ブレード装置506の第一の側面図である。また、図2(b)は、ブレード装置506aの図2(a)に表す矢印901cの向きを見た場合を想定した第二の側面図である。
 ブレード装置506は、制御ブレード100と、N枚の被制御ブレードである被制御ブレード201乃至20Nと、バックボード261とを備える。
 制御ブレード100及び被制御ブレード201乃至20Nの各々は、各々の面が互いに略平行になるように、図示しないシェルフにより図2の上下方向に等間隔に配置されている。
 制御ブレード100は、基板101と、制御処理部103と、送信部106bと受信部111bとコネクタ1160a及び1160bとを備える。
 基板101には、制御処理部103の備える図示しない各構成部分間の配線や、制御処理部103、送信部106b、受信部111b、コネクタ1160a及び1160bの各々をつなぐ図示しない配線等が形成されている。
 コネクタ1160a及び1160bの各々は、バックボード261上の図示しない配線により、各被制御ブレードのコネクタと接続されている。
 制御処理部103は、CPU、メモリ及びペリフェラルデバイス等を備える。ここで、CPUはcentral processing unitの略である。制御処理部103は、基板101に形成された配線により、送信部106b、受信部111b及びコネクタ1160aの各々に接続されている。
 制御処理部103は、被制御ブレード201乃至20Nの各々(各被制御ブレード)の動作を制御及び監視する。当該制御は、例えば、各被制御ブレードにおける動作条件の設定である。また、当該監視は、例えば、故障や処理性能の監視である。
 制御処理部103は、当該制御のための制御情報や当該監視のための監視情報(以下、「制御監視情報」という。)を含む電気信号を生成し、送信部106bに入力する。当該電気信号は、例えば、Ethernet(登録商標)における1000G BASE-T信号である。
 制御処理部103は、また、受信部111bから、各被制御ブレードからの情報の送付を受けた場合には、当該情報に伴う処理を行う。
 制御ブレード100の送信部106bは、被制御ブレード201の受信部2111aに対向している。送信部106bは、制御処理部103から送付された電気信号を光信号に変換する。そして、送信部106bは、当該光信号を、被制御ブレード201の受信部2111aに向けて送付する。当該光信号には、前述の制御監視情報が含まれる。当該光信号による空間光通信により、制御ブレード100から被制御ブレード201への前記制御監視情報の伝達が行われる。
 前記光信号には、送付先の被制御ブレードを表す送付先情報が格納されている。当該送付先情報は、例えば、制御監視情報の先頭部に格納されている。
 制御ブレード100の受信部111bは、被制御ブレード201の送信部2061aに対向している。受信部111bは、被制御ブレード201の送信部2061aから受けた光信号を電気信号に変換する。当該光信号には、前記制御監視情報に対する応答情報が含まれる。
 当該応答情報には、その応答情報を含む信号を送付した被制御ブレードを表す送付元情報が格納されている。当該送付元情報は、例えば、前記応答情報の先頭部に格納されている。制御処理部103は、当該送付元情報により、その応答情報の送付元の被制御ブレードを特定する。
 被制御ブレード20v(vは1以上N以下)は、基板201vと、被制御処理部251vと、送信部206va及び206vbと、受信部211va及び211vbと、コネクタ216va及び216vbとを備える。
 基板201vには、被制御処理部251vの備える各部分間の配線や、被制御処理部251v、送信部206va及び206vb、受信部211va及び211vb、コネクタ2161a及び2161bの各々を結ぶ図示しない配線が形成されている。
 コネクタ216va及び216vbの各々は、バックボード261上の図示しない配線により、制御ブレード100や他の被制御ブレードのコネクタと接続されている。
 被制御ブレード20vが備える受信部211vaは、対向する送信部が送付する光信号を電気信号に変換する。
 当該送信部は、vが1の時は、制御ブレード100の送信部106bである。前記送信部は、また、vが2以上N以下の時は、被制御ブレード20(v-1)の送信部206(v-1)bである。
 受信部211vaは、前記電気信号を、被制御処理部251vの入力端子及び送信部206vbに入力する。
 送信部206vbは、受信部211vaから電気信号が入力された場合には、当該電気信号を光信号に変換する。当該光信号は、送信部206vbに対向する、被制御ブレード20(v+1)の受信部211(v+1)aに送付される。当該光信号による空間光通信により、被制御ブレード20vから被制御ブレード20(v+1)への、前記制御監視情報の伝達が行われる。
 ただし、vの値がNの場合は、対向する送信部206vbに対向する受信部211(v+1)aが存在しないので、前記光信号は、図2に表す下方に放出され、図2に表すいずれの受信部にも入力されない。
 被制御処理部251vは、V=Nの場合に、最下部に位置することを検知して、送信部206Nbに制御信号を送付して、送信部206Nbから下方への前記光信号の放出を停止させても構わない。その場合、被制御処理部251vは、前記検知を、例えば、受信部211Nbへの光信号の入力が所定の期間無いことを判定することにより行う。
 一方、受信部211vbには、受信部211vbに対向する、被制御ブレード20(v+1)の送信部206(v+1)aから送付された光信号が入力される。当該光信号には、前述の応答情報が含まれる。ただし、vの値がNの場合は、受信部211vbに対向する送信部は存在しないので、受信部211vbに光信号は入力されない。
 受信部211vbは、入力された光信号を電気信号に変換する。当該電気信号は、送信部206vaに入力される。
 送信部206vaは、受信部211vb又は被制御処理部251vから送付された電気信号を光信号に変換する。当該光信号は、送信部206vaに対向する、被制御ブレード20(v-1)の受信部211(v-1)bに送付される。当該光信号による空間光通信により、被制御ブレード20vから被制御ブレード20(v-1)への、情報の伝達が行われる。ただし、vの値が1の場合は、前記光信号は、送信部2061aに対向する、制御ブレード100の受信部111bに送付される。
 被制御処理部251vは、受信部211vaから電気信号が送付された場合は、当該電気信号に含まれる制御管理情報が、被制御ブレード20v宛のものかについての判定を行う。被制御処理部251vは、当該判定を、例えば、制御管理情報に含まれる前述の送付先情報により行う。
 被制御処理部251vは、前記制御管理情報が被制御ブレード20v宛のものであることを判定した場合には、その制御管理情報に従う処理を行う。当該処理には、例えば、その制御管理情報に対応する応答情報の制御ブレード100への送付が含まれる。
 被制御処理部251vは、当該応答情報の制御ブレード100への送付を行う場合には、当該応答情報を含む電気信号を送信部206vaに送付する。
 図3は、図2に表す被制御ブレード20v(vは1以上N以下)を表す概念図である。
 図3(a)は、被制御ブレード20vを、図2(a)と同じ見方をした場合を想定した図である。図3(b)は、被制御ブレード20vの、図3(a)に表す矢印901aの向きを見た場合を想定した図である。図3(c)は、被制御ブレード20vの、図3(a)に表す矢印901bの向きを見た場合を想定した図である。
 基板201vの面906aには、送信部206vaと受信部211vaとが配置されている。また、面906bには、受信部211vbと送信部206vbとが配置されている。
 送信部206vaと受信部211vbとは、図3(b)及び図3(c)に表す見方において、同じ位置に配置されている。また、受信部211vaと送信部206vbとは、図3(b)及び図3(c)に表す見方において、同じ位置に配置されている。
 送信部206vaと受信部211vbと被制御処理部251vとは、図示しない配線により接続されている。また、受信部211vaと送信部206vbと被制御処理部251vとは、図示しない配線により接続されている。
 送信部206vaと受信部211va、及び、受信部211vbと送信部206vb、の各々は、互いに離れた位置に設置されている。
 図2に表す送信部206vaが受信部211(v-1)bに送付する第一光信号と、送信部206(v-1)bが受信部211vaに送付する第二光信号とは、重なりあわない。二つの同じ波長の光信号が重なり合うと光の干渉が生じる。その場合、光信号の送受に支障が生じる場合がある。しかしながら、図3に表す配置の場合は、前記第一光信号と前記第二光信号とが重なりあわないので、送信部206vaと送信部206(v-1)bとで同じ波長の光信号を出力したとしても、光信号の正常な送受が行われ得る。
 図3に表す配置の場合は、光の干渉が生じないので、例えば、送信部と対応する受信部との間の光空間通信に係る通信方式に、波長が定められている、IrSimple方式やIrDAに準拠する方式を用いることができる。ここで、 IrSimpleは、Infrared Simpleの略である。また、IrDAは、Infrared Data Associationの略である。
 図3に表す配置の場合において、送信部206vaと送信部206(v-1)bとで異なる波長の光信号を出力しても構わない。
 図4は、被制御ブレード20vにおける送信部及び受信部の配置のバリエーションを表す概念図である。
 図4に表す配置例においては、送信部206vaと受信部211vaと、及び、受信部211vbと送信部206vbと、は互いに近接している。
 図4に表す配置の場合、図2に表す送信部206vaが受信部211(v-1)bに送付する第一光信号と、送信部206(v-1)bが受信部211vaに送付する第二光信号とは、重なりあう。二つの同じ波長の光信号が重なり合うと光の干渉が生じる。その場合、光信号の送受に支障が生じる場合がある。従い、図4に表す配置の場合、送信部206vaと送信部206(v-1)bとで同じ波長の光信号を出力するのは、光信号の送受に不都合が生じ得る。しかしながら、図4に表す場合においても、送信部206vaと送信部206(v-1)bとで、干渉の生じない異なる波長の光信号を出力するようにすることにより、光信号の正常な送受が行われ得る。
 図5は、被制御ブレード20v(vは1以上N以下)における、送信部206va、送信部206vb、受信部211va及び受信部211vbの各々と、被制御処理部251vとの接続例を表す概念図である。
 受信部211vaは、分岐部221vにより、被制御処理部251vの入力端子である端子A及び送信部206vbに接続されている。また、受信部211vb及び被制御処理部251vの出力端子である端子Bは、分岐部221vにより、送信部206vaに接続されている。
[処理フロー例]
 図6は、被制御処理部251vが、送付された制御監視情報に関して行う処理の処理フロー例を表す概念図である。当該制御監視情報を含む光信号は、vの値が1の場合は、制御ブレード100より、被制御ブレード20vへ直接送付されたものである。前記光信号は、vの値が2以上N以下の場合は、mの値がv-1以下の値の被制御ブレード20mの各々を介して、制御ブレード100から被制御ブレード20vへ送付されたものである。
 被制御処理部251vは、例えば、外部からの開始情報の入力により、図6に表す処理を開始する。
 そして、被制御処理部251vは、S101の処理として、受信部211vaが、光信号を受信したかについての判定を行う。
 被制御処理部251vは、S101の処理による判定結果がyesの場合は、S102の処理を行う。一方、被制御処理部251vは、S101の処理による判定結果がnoの場合は、S101の処理を再度行う。
 被制御処理部251vは、S102の処理を行う場合は、同処理として、S101の処理により受信したことを判定した光信号に含まれる情報が、被制御ブレード20v宛のものかについての判定を行う。
 被制御処理部251vは、S102の処理による判定結果がyesの場合は、S103の処理を行う。
 一方、被制御処理部251vは、S102の処理による判定結果がnoの場合は、S101の処理を再度行う。
 被制御処理部251vは、S103の処理を行う場合は、同処理として、S102の処理により被制御ブレード20v宛のものであることを判定した情報に含まれる制御監視情報に従う処理を実行する。
 そして、被制御処理部251vは、S104の処理として、図6に表す処理を終了するかについての判定を行う。被制御処理部251vは、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 被制御処理部251vは、S104の処理による判定結果がyesの場合は、図6に表す処理を終了する。
 一方、被制御処理部251vは、S104の処理による判定結果がnoの場合は、S101の処理を再度行う。
[効果]
 本実施形態のブレード装置は、制御ブレードから各被制御ブレードへの制御監視情報の送付を、バックボード上の配線を介して行わず、光空間通信により行う。そのため、前記ブレード装置は、バックボードにおける配線の配線数を低減し得る。
 以上の説明においては、各ブレード間の制御情報等の送受を光空間通信により行う場合について説明した。しかしながら、本発明における各ブレード間の制御情報等の送受は、電波による無線通信により行われても構わない。
 ただし、各ブレード間の制御情報等の送受を光空間通信により行うことは、前記送受を電波による無線通信で行う場合と比較して、次の有利な点が期待できる。
 電波と比較して波長の短い光は回折等による影響が小さく指向性を与えやすい。そのため、密度の高い実装を想定した場合には、混信の影響を受けづらい光空間通信は電波による無線通信と比較して有利と考えられる。
 また、特に高速信号を扱う伝送装置を想定した場合には、空間伝搬する電波の影響が無視できない。ブレード間の情報の送受に用いられる電波の電力が弱かったとしても、ブレードバックボード上の配線を通過する電気信号に干渉し、信号エラーの増加、雑音耐性の低下、ジッタ/ワンダ特性への悪影響等をもたらす可能性がある。従い、この観点からも、配線を通過する電気信号への影響の無視できる光空間通信は電波による無線通信と比較して有利と考えられる。
 図7は、実施形態のブレード装置の最小限の構成であるブレード装置506xの構成を表すブロック図である。
 ブレード装置506xは、制御ブレード100xと、被制御ブレード20vxとを備える。
 制御ブレード100xは、被制御ブレード20vxを制御するための制御情報及び被制御ブレード20vxを監視するための監視情報のうちの少なくとも一方の情報である第一情報を、無線通信により被制御ブレード20vxへ送付する。
 被制御ブレード20vxは、受信した前記第一情報に従う処理を行う。
 制御ブレード100xは、前記第一情報を光空間通信により被制御ブレード20vxに送付する。そのため、ブレード装置506xは、前記第一情報を被制御ブレード20vxに送付するための配線を必要としない。従い、ブレード装置506xは、各ブレード間の配線の配線数を低減し得る。
 そのため、ブレード装置506xは、前記構成により、[発明の効果]の項に記載した効果を奏する。
 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で更なる変形、置換、調整を加えることができる。例えば、各図面に示した要素の構成は、本発明の理解を助けるための一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
 また、前記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記述され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 被制御ブレードを制御するための制御情報及び前記被制御ブレードを監視するための監視情報のうちの少なくとも一方の情報である第一情報を、無線通信により前記被制御ブレードへ送付する制御ブレードと、
 受信した前記第一情報に従う処理を行う前記被制御ブレードと、
 を備える、ブレード装置。
(付記2)
 前記無線通信が光空間通信である、付記1に記載されたブレード装置。
(付記3)
 前記第一情報が送付先の前記被制御ブレードを表す送付先情報を含む、付記1又は付記2に記載されたブレード装置。
(付記4)
 前記被制御ブレードを複数備え、前記制御ブレードは、隣接しない前記被制御ブレードである第二被制御ブレードに対し、隣接する前記被制御ブレードである第一被制御ブレードを介して、前記第一被制御ブレードと前記第二被制御ブレードとの間の第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する、付記1乃至付記3のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記5)
 前記制御ブレードは、前記第二被制御ブレードに対し、二枚以上の前記被制御ブレードを介して行われる前記第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する場合がある、付記4に記載されたブレード装置。
(付記6)
 前記制御ブレードは、前記第二被制御ブレードに対し、前記制御ブレードと前記第二被制御ブレードとの間に設置されたすべての前記被制御ブレードを介して行われる前記第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する、付記4又は付記5に記載されたブレード装置。
(付記7)
 前記被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、第三の光空間通信により、第二情報を送付する、付記1乃至付記6のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記8)
 前記無線通信が第一の光空間通信によるものである、前記第一の光空間通信と、前記第三の光空間通信とで、用いられる光の波長が異なる、付記7に記載されたブレード装置。
(付記9)
 前記第二情報が送付元の前記被制御ブレードを表す送付元情報を含む、付記7又は付記8に記載されたブレード装置。
(付記10)
 前記第二情報が、前記第一情報への応答情報を含む、付記7乃至付記9のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記11)
 前記被制御ブレードを複数備え、前記制御ブレードと隣接しない前記被制御ブレードである第四被制御ブレードは、前記制御ブレードと隣接する前記被制御ブレードである第三被制御ブレードを介して、前記第三被制御ブレードと前記第四被制御ブレードとの間の第四の光空間通信により、前記制御ブレードに対し、前記第一情報を送付する、付記7乃至付記10のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記12)
 前記第四被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、二枚以上の前記被制御ブレードを介して行われる前記第四の光空間通信により、前記第二情報を送付する場合がある、付記11に記載されたブレード装置。
(付記13)
 前記第四被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、前記第四被制御ブレードと前記制御ブレードとの間に設置されたすべての前記被制御ブレードを介して行われる前記第四の光空間通信により、前記第二情報を送付する、付記11又は付記12に記載されたブレード装置。
(付記14)
 前記制御ブレードと前記被制御ブレードとが略平行である、付記1乃至付記13のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記15)
 前記制御ブレードと前記被制御ブレードとがシェルフに格納されている、付記1乃至付記14のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
(付記16)
 前記制御ブレードと前記被制御ブレードとの間に電気配線がある、付記1乃至付記15のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
 以上、上述した実施形態を模範的な例として本発明を説明した。しかしながら、本発明は、上述した実施形態には限定されない。即ち、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用することができる。
 この出願は、2018年2月20日に出願された日本出願特願2018-027513を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 100  制御ブレード
 101、2011、2012、201N、201v  基板
 102  ハブ
 103  制御処理部
 106b、2061a、2061b、2062a、2062b、206Na、206Nb、206vb  送信部
 111b、2111a、2111b、2112a、2112b、211Na、211Nb、211vb  受信部
 1160a、1160b、2161a、2161b、2162a、2162b、216Na、216Nb、216va、216vb  コネクタ
 201、202、20N、20v  被制御ブレード
 分岐部  221v
 2511、2512、251N、251v  被制御処理部
 261  バックボード
 501、506  ブレード装置
 901a、901b、901c  矢印
 906a、906b  面
 A、B  端子

Claims (16)

  1.  被制御ブレードを制御するための制御情報及び前記被制御ブレードを監視するための監視情報のうちの少なくとも一方の情報である第一情報を、無線通信により前記被制御ブレードへ送付する制御ブレードと、
     受信した前記第一情報に従う処理を行う前記被制御ブレードと、
     を備える、ブレード装置。
  2.  前記無線通信が光空間通信である、請求項1に記載されたブレード装置。
  3.  前記第一情報が送付先の前記被制御ブレードを表す送付先情報を含む、請求項1又は請求項2に記載されたブレード装置。
  4.  前記被制御ブレードを複数備え、前記制御ブレードは、隣接しない前記被制御ブレードである第二被制御ブレードに対し、隣接する前記被制御ブレードである第一被制御ブレードを介して、前記第一被制御ブレードと前記第二被制御ブレードとの間の第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する、請求項1乃至請求項3のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  5.  前記制御ブレードは、前記第二被制御ブレードに対し、二枚以上の前記被制御ブレードを介して行われる前記第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する場合がある、請求項4に記載されたブレード装置。
  6.  前記制御ブレードは、前記第二被制御ブレードに対し、前記制御ブレードと前記第二被制御ブレードとの間に設置されたすべての前記被制御ブレードを介して行われる前記第二の光空間通信により、前記第一情報を送付する、請求項4又は請求項5に記載されたブレード装置。
  7.  前記被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、第三の光空間通信により、第二情報を送付する、請求項1乃至請求項6のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  8.  前記無線通信が第一の光空間通信によるものである、前記第一の光空間通信と、前記第三の光空間通信とで、用いられる光の波長が異なる、請求項7に記載されたブレード装置。
  9.  前記第二情報が送付元の前記被制御ブレードを表す送付元情報を含む、請求項7又は請求項8に記載されたブレード装置。
  10.  前記第二情報が、前記第一情報への応答情報を含む、請求項7乃至請求項9のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  11.  前記被制御ブレードを複数備え、前記制御ブレードと隣接しない前記被制御ブレードである第四被制御ブレードは、前記制御ブレードと隣接する前記被制御ブレードである第三被制御ブレードを介して、前記第三被制御ブレードと前記第四被制御ブレードとの間の第四の光空間通信により、前記制御ブレードに対し、前記第一情報を送付する、請求項7乃至請求項10のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  12.  前記第四被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、二枚以上の前記被制御ブレードを介して行われる前記第四の光空間通信により、前記第二情報を送付する場合がある、請求項11に記載されたブレード装置。
  13.  前記第四被制御ブレードは、前記制御ブレードに対し、前記第四被制御ブレードと前記制御ブレードとの間に設置されたすべての前記被制御ブレードを介して行われる前記第四の光空間通信により、前記第二情報を送付する、請求項11又は請求項12に記載されたブレード装置。
  14.  前記制御ブレードと前記被制御ブレードとが略平行である、請求項1乃至請求項13のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  15.  前記制御ブレードと前記被制御ブレードとがシェルフに格納されている、請求項1乃至請求項14のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
  16.  前記制御ブレードと前記被制御ブレードとの間に電気配線がある、請求項1乃至請求項15のうちのいずれか一に記載されたブレード装置。
PCT/JP2019/005872 2018-02-20 2019-02-18 ブレード装置 WO2019163713A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/966,059 US11239921B2 (en) 2018-02-20 2019-02-18 Blade device
CN201980009958.8A CN111656708A (zh) 2018-02-20 2019-02-18 叶片装置
JP2020501753A JPWO2019163713A1 (ja) 2018-02-20 2019-02-18 ブレード装置
EP19757850.3A EP3758259A4 (en) 2018-02-20 2019-02-18 BLADE DEVICE

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018027513 2018-02-20
JP2018-027513 2018-02-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019163713A1 true WO2019163713A1 (ja) 2019-08-29

Family

ID=67686772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/005872 WO2019163713A1 (ja) 2018-02-20 2019-02-18 ブレード装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11239921B2 (ja)
EP (1) EP3758259A4 (ja)
JP (1) JPWO2019163713A1 (ja)
CN (1) CN111656708A (ja)
WO (1) WO2019163713A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005065221A (ja) * 2003-08-13 2005-03-10 Northrop Grumman Corp 自由空間光バス
US20090014075A1 (en) * 2004-07-02 2009-01-15 Diageo Ireland Dispenser Tap with Two Stage Valve
JP2009188579A (ja) * 2008-02-05 2009-08-20 Yokogawa Electric Corp 電子機器
JP2013542661A (ja) * 2010-09-28 2013-11-21 アルカテル−ルーセント Atcaベースの機器において通信トラフィックをスケジュールするための方法および装置
WO2015040690A1 (ja) * 2013-09-18 2015-03-26 富士通株式会社 情報処理装置及び方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4290652B2 (ja) 2002-11-05 2009-07-08 ライトフリート コーポレイション 光学的ファンアウト・ブロードキャスト接続
JP2006246085A (ja) * 2005-03-03 2006-09-14 Sharp Corp 光通信デバイスおよび光通信システム
US8095123B2 (en) * 2005-06-13 2012-01-10 Roche Diagnostics International Ag Wireless communication system
JP2008035496A (ja) * 2006-07-04 2008-02-14 Nec Corp 光送受信装置及び光送受信方法
US8935302B2 (en) * 2006-12-06 2015-01-13 Intelligent Intellectual Property Holdings 2 Llc Apparatus, system, and method for data block usage information synchronization for a non-volatile storage volume
US7863912B2 (en) * 2007-11-30 2011-01-04 Alcatel-Lucent Usa Inc. Circuit board testing system using free space optical communications
WO2015146106A1 (ja) * 2014-03-27 2015-10-01 日本電気株式会社 光送受信装置、光通信システム及び光通信方法
CN205754435U (zh) * 2016-05-20 2016-11-30 国网浙江省电力公司 一种基于无线网络的自由空间光通信设备监控系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005065221A (ja) * 2003-08-13 2005-03-10 Northrop Grumman Corp 自由空間光バス
US20090014075A1 (en) * 2004-07-02 2009-01-15 Diageo Ireland Dispenser Tap with Two Stage Valve
JP2009188579A (ja) * 2008-02-05 2009-08-20 Yokogawa Electric Corp 電子機器
JP2013542661A (ja) * 2010-09-28 2013-11-21 アルカテル−ルーセント Atcaベースの機器において通信トラフィックをスケジュールするための方法および装置
WO2015040690A1 (ja) * 2013-09-18 2015-03-26 富士通株式会社 情報処理装置及び方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3758259A1 (en) 2020-12-30
US20200403708A1 (en) 2020-12-24
JPWO2019163713A1 (ja) 2020-12-10
US11239921B2 (en) 2022-02-01
EP3758259A4 (en) 2021-04-21
CN111656708A (zh) 2020-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101039172B1 (ko) 와이드 포트를 갖는 저장 서브시스템에서의 케이블 길이를 검출하기 위한 장치 및 방법
CN111030778B (zh) 高速信号的参数自适应方法、装置、设备及可读存储介质
US20190109736A1 (en) Transmission filtering using machine learning
CN112448772B (zh) 自动调节补偿参数的方法和装置
CN114598393A (zh) 信号处理方法及装置、通信系统
US20100034298A1 (en) Rail vehicle internal information network device
US8145059B2 (en) Circuit topologies for high speed, low cost optical transceiver components
WO2019163713A1 (ja) ブレード装置
TWI639318B (zh) 光學傳送器及傳送方法
US9571201B2 (en) Transmission apparatus, line card and control method of transmission apparatus
US20020037033A1 (en) Serialised test of parallel optical module
CN110166081B (zh) 经过通信线路进行通信
US20080219391A1 (en) Systems and Methods for Distributing a Clock Signal
US11921662B2 (en) Dynamic bandwidth connections
WO2017208446A1 (ja) 通信システム
JP7427609B2 (ja) Hfc分配ネットワークインフラストラクチャに基づくテレメトリ
US8023893B2 (en) Method and system for wireless communication among integrated circuits within an enclosure
JP2023072258A (ja) 信号波形設定装置
CN114244750B (zh) 基于移动终端typec接口的rs485通信电路系统
KR102665188B1 (ko) 양방향 aoc 장치
KR102665205B1 (ko) 양방향 aoc 장치
KR102120673B1 (ko) 분산 안테나 시스템 및 분산 안테나 시스템의 신호 품질 개선 방법
JP6912727B2 (ja) 送信装置及び送信方法
JPH0548536A (ja) 並列光伝送装置
WO2010146699A1 (ja) 電子計算機、電子計算機の信号補正方法

Legal Events

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

Ref document number: 19757850

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020501753

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019757850

Country of ref document: EP

Effective date: 20200921