WO2023189286A1 - 電子機器、ケーブル - Google Patents

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WO2023189286A1
WO2023189286A1 PCT/JP2023/008573 JP2023008573W WO2023189286A1 WO 2023189286 A1 WO2023189286 A1 WO 2023189286A1 JP 2023008573 W JP2023008573 W JP 2023008573W WO 2023189286 A1 WO2023189286 A1 WO 2023189286A1
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WO
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connector
cable
light emitting
emitting element
electronic device
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Application number
PCT/JP2023/008573
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English (en)
French (fr)
Inventor
信治 井上
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/436Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB or one or more peripheral devices inside the home

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a cable in an AV data transmission system in which electrical signal transmission paths compliant with the HDMI (Registered Trademark) (High Definition Multimedia Interface (Registered Trademark)) standard are interconnected, for example. Furthermore, the present disclosure relates to electronic equipment and cables in an AV data transmission system in which optical signal transmission paths can also be interconnected.
  • HDMI Registered Trademark
  • optical signal transmission paths can also be interconnected.
  • HDMI® High Definition Multimedia Interface
  • the HDMI standard defines specifications for HDMI cables and HDMI connectors, and even if the applicable version of the standard changes, the shape of, for example, a Type A connector does not change. Therefore, it is possible to connect old AV (Audio Visual) equipment and new AV equipment to each other using an HDMI cable.
  • AV Audio Visual
  • Non-Patent Document 1 Furthermore, in recent years, with the adoption of active optical cables for the purpose of extending transmission distance (for example, see Non-Patent Document 1), the transmission distance has been extended about 10 times while the resolution of the data that can be transmitted remains the same. Furthermore, in order to expand the resolution of data that can be transmitted by more than four times, technology has also been developed in which data transmission is directly converted into an optical signal and transmitted (see, for example, Patent Documents 1 and 2). As a result, the resolution and transmission distance of high-definition digital video/audio interfaces have been dramatically expanded.
  • An electronic device in the present disclosure is an electronic device connected to a cable having a first connector and a second connector, a light emitting element, a connection part connected to the first connector of the cable, and a receiving unit that receives, via the cable, information regarding the state of the target device connected to the second connector of the cable. Furthermore, the electronic device includes a control unit that determines control of the light emitting element based on the information received by the receiving unit, and a control unit that guides light from the light emitting element to an optical path that exists inside the first connector. It has a light transmitting part. The optical path is not used for communication between the first connector and the second connector.
  • an electronic device in the present disclosure is an electronic device connected to a cable having a first connector and a second connector, the connecting portion of the cable being connected to the first connector, and the cable having a connecting portion connected to the first connector of the cable. and a receiving unit that receives information regarding the state of the target device connected to the second connector of the device via the cable. Furthermore, the electronic device includes a control unit that determines control of a light emitting element provided in the cable based on the information received by the reception unit, and a control unit that determines control of a light emitting element provided in the cable based on the control determined by the control unit. and a transmitter that transmits a signal for controlling the element to the cable via the first connector.
  • the cable in the present disclosure is a cable that is connected to a device, and includes a connector that is arranged at one end of the cable and that is connected to the device.
  • the connector includes a light emitting element, a converting section that receives information about the device, and a control section that determines control of the light emitting element based on the information received by the converting section.
  • connection state can be easily confirmed on the transmitting device side and the receiving device side through the light emission state of the connector and cable, and the operation at the time of connection and the state during data transmission can be confirmed. This allows you to easily confirm that the system is operating correctly.
  • Configuration diagram of a data transmission system according to Embodiment 1 A front view of a plug portion of a cable connecting a transmitting device and a receiving device in the data transmission system according to Embodiment 1. A front view of a receptacle portion to which a cable connecting a transmitting device and a receiving device is attached in the data transmission system according to Embodiment 1. A diagram showing an example of a table showing connection states in the data transmission system according to Embodiment 1. A diagram showing an example of a table showing capabilities of a transmitting device or a receiving device in the data transmission system according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 A front view of a plug of a connector portion that connects a transmitting device and a receiving device in a data transmission system according to Embodiment 2.
  • Flowchart showing basic processing of the transmitting device in the data transmission system according to Embodiment 2 Flowchart showing basic processing of the receiving device in the data transmission system according to Embodiment 2 Flowchart showing a process of issuing a connection status notification command using an LED in the data transmission system according to the second embodiment Flowchart showing LED control processing in the data transmission system according to Embodiment 2 Flowchart showing LED notification processing in the data transmission system according to Embodiment 2
  • Embodiment 1 (1. Embodiment 1) Embodiment 1 will be described below with reference to FIGS. 1 to 9.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a data transmission system according to the first embodiment.
  • a transmitting device 100 and a receiving device 200 are connected by a cable 300 having a light-emitting connector 301 (an example of a first connector) and a light-emitting connector 302 (an example of a second connector) at both ends to form a data transmission system.
  • Transmitting device 100 is an example of an electronic device.
  • Receiving device 200 is an example of a target device.
  • the transmitting device 100 reads information on the receiving device 200, which is the connection destination, through the cable 300, determines the physical means used for communication (for example, optical connection or electrical connection) and the protocol used for communication, and uses the determined result. Output data accordingly.
  • the transmitting device 100 includes a data acquisition section 101 , a signal processing section 102 , a control section 103 , a transmitting/receiving section 104 , an LED (Light Emitting Diode) 105 , an LED control section 107 , and a light transmission section 106 .
  • the transmitter/receiver 104 is an example of a transmitter and a receiver.
  • the LED 105 is an example of a light emitting element.
  • the data acquisition unit 101 acquires data according to instructions from an input unit (not shown).
  • the input unit is software and hardware that accepts input of multimedia data such as video and audio.
  • the input multimedia data may be, for example, broadcast waves received by the tuner, video data, or audio data read from a hard disk or optical disk.
  • the signal processing unit 102 performs processing such as data separation and synthesis as necessary based on the determination result.
  • the control unit 103 issues control instructions to the signal processing unit 102.
  • the transmitting/receiving unit 104 transmits a signal processed through the signal processing unit 102 according to an instruction from the control unit 103, and receives information output from the receiving device 200.
  • the LED control unit 107 controls the light emission of the LED 105 based on the connection information between the transmitting device 100 and the receiving device 200 according to instructions from the control unit 103 .
  • the light transmission section 106 guides the emitted light of the LED 105 to the joint section 505 (see FIG. 3) with the light emitting connector 301.
  • the light transmission unit 106 guides the light of the LED 105 to an optical path that exists inside the light emitting connector 301.
  • This optical path is an optical path that is not used for communication between the light emitting connector 301 and the light emitting connector 302.
  • the transmitting device 100 further includes a connecting portion 108 that is connected to the light emitting connector 301 of the cable 300.
  • the control unit 103 and the LED control unit 107 are configured by, for example, a semiconductor integrated circuit such as a processor.
  • the receiving device 200 includes a transmitting/receiving section 204, a control section 203, a display section 201, an LED control section 207, and a light transmission section 206.
  • the transmitting/receiving unit 204 receives data output from the transmitting device 100 and transmits information regarding the capabilities of the receiving device 200 itself.
  • the control unit 203 instructs processing to separate and combine data as necessary, according to the received information from the transmitting device 100.
  • the signal processing unit 202 performs signal processing of data based on instructions from the control unit 203.
  • the display unit 201 displays the data output from the signal processing unit 202 as an image.
  • the LED control unit 207 controls the LED 205 based on the connection information between the transmitting device 100 and the receiving device 200.
  • the light transmission section 206 guides the emitted light from the LED 205 to the joint portion with the light emitting connector 302 .
  • the receiving device 200 further includes a connecting portion 208 that is connected to the light emitting connector 302 of the cable
  • the cable 300 is composed of light emitting connectors 301 to 302 and the cable 300. Further, the light emitting connectors 301 to 302 include a joint portion 505 that receives input of light from an LED included in the transmitting device 100 or the receiving device 200. At least a portion of the housing (exterior) of the light-emitting connector is made of a translucent material. The light input from the joint 505 is emitted through the semi-transparent part of the housing and is configured to be observable from outside the connector. In this embodiment, an example is shown in which the entire housing of the connector is molded from a translucent material.
  • the light input from the joint 505 is configured to be directly radiated to the outside through the translucent portion of the housing, or diffusely reflected inside the translucent material and then radiated to the outside. This makes the translucent part of the casing appear to glow. That is, the joint portion 505 is an entrance for introducing the light of the LED 205 into the optical path that passes through the housing and reaches the translucent portion of the housing. Note that if a part of the casing is semitransparent, the semitransparent part of the casing may be connected from the joint 505 with a light guide path.
  • the light guide path is a path that guides the light input from the joint 505 to the semi-transparent part of the housing.
  • the light guide path may be made of a transparent or translucent material penetrating the interior of the connector housing, or may be a hollow space provided between the joint 505 and the translucent portion of the housing. . Note that when the entire housing of the connector is made of a translucent material as in this embodiment, the light guide path is not necessarily required.
  • the cable 300 includes wire rods that connect the connectors.
  • a cable may be considered that bundles a communication line such as a metal communication line that transmits an electric signal and an optical communication line such as an optical fiber that transmits an optical signal.
  • FIG. 2 is a front view of the light emitting connectors 301 and 302 according to the first embodiment.
  • Each of the light emitting connectors 301 and 302 includes a plurality of electrical terminals 402 for connecting signal lines of electrical signals and an optical terminal 403 for connecting signal lines of optical signals.
  • the electrical terminal 402 and the optical terminal 403 are enclosed in a plug cylinder section 404 and further enclosed in a plug housing section 401.
  • the plug housing section 401 is made of a semi-transparent material or a material that appears to emit light by diffusely reflecting the light inside when light is input thereto.
  • the plurality of electrical terminals 402 are arranged in accordance with the HDMI standard.
  • FIG. 3 is a front view of a receptacle to which the light emitting connectors 301 and 302 according to the first embodiment are attached.
  • the receptacle is mounted inside the casing of the transmitting device 100 or the receiving device 200, and is mounted as a slot into which the light emitting connectors 301 and 302 are inserted.
  • a receptacle casing 501 in which the receptacle is mounted has a receptacle cylindrical body 502 that connects to the plug cylindrical body 404 of the light-emitting connectors 301 and 302, and inside thereof a plurality of electrical terminals 503 that connect to the plurality of electrical terminals 402, and a light emitting connector.
  • An optical terminal 504 connected to the terminal 403 is arranged as shown in FIG. Furthermore, a joint 505 that connects to the plug housing 401 of the light emitting connectors 301 and 302 and transmits light is disposed in the receptacle housing 501 in which the receptacle is mounted. The light from the LEDs 105 and 205 guided through the joint portion 505 is transmitted to the plug housing portion 401, and the entire or part of the light emitting connector emits light to notify the connection state.
  • the receiving device 200 and the transmitting device 100 mutually exchange information regarding the connection status through the cable 300, and each device connects to its own device based on the information regarding the connection status acquired from the other device. Determine the light emitting pattern of the connector.
  • the explanation will be made assuming that connected devices exchange information regarding the connection status with each other, but it is not necessarily necessary to exchange information with each other, and one device can communicate with the other device. It is also possible to simply obtain information unilaterally.
  • connection status is a concept that includes all information regarding signal transmission between the transmitting device 100 and the receiving device 200. For example, information about whether a physical and logical connection for transmitting multimedia information can be established between both devices can be considered. It also contains information representing the parameters used for data transfer between devices that have established a connection (for example, the resolution and bit rate of multimedia data used for transmission and playback, the processing power of the hardware to be allocated, etc.). Good too.
  • FIG. 4 is an example of a table showing pattern values representing connection states of the transmission system according to the first embodiment and LED lighting instructions for each connection state. For example, if the pattern value that the receiving device 200 acquires from the transmitting device 100 via the cable 300 is 1, the connection state represents a connection at the lowest resolution and means that the red LED is lit. Further, when the pattern value is 3, it indicates that the receiving device and the transmitting device are connected with the highest resolution among their capabilities, and means that the green LED is turned on. Note that the "unable to connect" state, which is represented by a pattern value of 0, is due to reasons such as there being no specs that can be used in common between the receiving device 200 and the transmitting device 100, or some kind of device malfunction. , means that a valid connection cannot be established. This "unable to connect" state may include a state in which there is no response from the partner device or a state in which the partner device is not connected in the first place.
  • FIG. 5 is an example of capability information in the receiving device of the transmission system according to the first embodiment.
  • capability 1 means a receiving device that only has VGA level resolution
  • capability 3 means a receiving device that has Full HD (High Definition) level resolution.
  • the data acquisition unit 101 acquires data according to an instruction from the control unit 103 (S101).
  • This data may be, for example, data received from a broadcast wave, or may be data read from a storage (not shown, such as a hard disk or optical disk) possessed by the transmitting device.
  • receiving device information is acquired (S102).
  • the receiving device information includes information indicating the capabilities of the receiving device, such as information shown in the receiving device capability table 701, for example. Here, it is assumed that ability value 3, which is the highest level, can be obtained.
  • information on the connected cable is acquired (S103).
  • the predetermined resolution is the resolution that can be transmitted at the maximum transfer rate that can be transmitted as an electrical signal. If the acquired signal has a predetermined resolution or less, data transmission is performed using only electronic signals (S106). If the resolution of the acquired signal exceeds a predetermined resolution, it is determined that the high resolution data and other control data are separated and the high resolution data is transmitted as an optical signal and the other data as an electrical signal (S107).
  • Data transmission is performed by converting the data into data for transmission by the signal processing unit 102 according to instructions from the control unit 103 based on the capabilities of the receiving device and information on the transmission data, and transmitting the converted data via the transmitting/receiving unit 104 (S108).
  • the control unit 103 transmits information regarding the connection state of the device determined in the judgment up to S108 to the receiving device side through the transmitting/receiving unit 104 (S109).
  • the information regarding the connection state may be transmitted at a timing determined by the transmitting device 100, or may be transmitted at a timing when an inquiry is received from the receiving device 200.
  • This process is hereinafter referred to as connection status notification process. After the connection state notification process is performed, the data transmission process is continued. Details of the connection state notification process will be described later.
  • FIG. 7 shows basic reception processing in the reception device 200 of the transmission system according to the first embodiment.
  • a signal is received from the transmitter/receiver 204 (S201).
  • the control unit 203 instructs the signal processing unit 202 to perform signal conversion, and displays the result on the display unit 201 (S203).
  • connection state notification processing is performed (S204).
  • FIG. 8 is a flowchart showing connection state notification processing performed by the transmitting device 100 and the receiving device 200 of the data transmission system according to the first embodiment. Since this process is the same for the transmitting device 100 and the receiving device, the transmitting device 100 will be explained as an example.
  • the control unit 103 acquires information regarding the connection state via the transmitting/receiving unit 104 (S401).
  • the acquired connection state information is determined (S402), and if it is in an unconnected state, the LED control unit 107 is controlled to perform a process of turning off the LED (S403).
  • the connection state is expressed, for example, by a connection pattern value shown in the connection state table 601, so it is 0 in the case of an unconnected state. If the connection status is the lowest resolution, the red LED is lit (S404), if the resolution is intermediate, the yellow LED is lit (S405), and if the connection status is the highest resolution, the green LED is lit. That is, the LED control unit 107 determines the control of the LED 105 based on the information regarding the connection state of the receiving device 200 received by the transmitting/receiving unit 104.
  • the LED control unit 107 controls the LED 105 by determining one color LED among the plurality of color LEDs. Then, the LED control unit 107 lights up the LED of the determined one color. The light from the LED controlled by the LED control section 107 is transmitted through the light transmission section 106 to the light emitting connector 301.
  • LEDs of multiple colors are used to notify the connection status by color, but it is also possible to use a single color LED and notify by, for example, the number of blinks or the pattern of blinks. Needless to say, it's a good thing. That is, the LED control unit 107 may determine the timing for causing the LED 105 to emit light as the control for the LED 105 .
  • the information regarding the connection state is described as being transmitted from the transmitting device 100 to the receiving device 200 side.
  • the "connection state" may include any information regarding the connection between the two devices. Therefore, if there is information to be transmitted from the receiving device 200 to the transmitting device 100 side, the control unit 203 of the receiving device 200 may be configured to transmit information regarding the connection status to the transmitting device 100 side via the transmitting/receiving unit 204.
  • the LEDs are installed inside the transmitting device and the receiving device, respectively, and the light from the LEDs is guided to the receptacle section using the light transmitting section. It goes without saying that a configuration that does not require the use of a light transmission section is also possible.
  • the connector emits light by configuring the housing of the light-emitting connector using a translucent or diffusely reflective material.
  • at least a portion of the coating covering the signal line within the cable 300 may be semitransparent.
  • part or all of the cable may be made to emit light. That is, the cable 300 may be configured such that the light received by the joint 505 is emitted from at least a portion of the coating covering the signal line.
  • the light transmission section is a part of the receptacle section, but it goes without saying that the entire receptacle section may emit light.
  • both the transmitting device 100 and the receiving device 200 include the LED 105 and the LED 205, respectively, but the present embodiment is not limited to this. Only the transmitting device 100 may include the LED 105, and the receiving device 200 may not include the LED 205. In this case, the housing of the light-emitting connector 302 does not need to be translucent and does not need to transmit light. Similarly, the transmitting device 100 may not include the LED 105, and only the receiving device 200 may include the LED 205. In this case, the housing of the light-emitting connector 301 does not need to be translucent and does not need to transmit light.
  • Embodiment 2 (2. Embodiment 2) Embodiment 2 will be described below with reference to FIGS. 9 to 16.
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing a data transmission system according to the second embodiment.
  • a transmitting device 1000 and a receiving device 2000 are connected by a cable 3000 having a light emitting connector 3001 and a light emitting connector 3002 at both ends to form a data transmission system.
  • the transmitting device 1000 reads information on the connection destination and outputs data according to the determination result.
  • the transmitting device 1000 includes a data acquisition section 1001, a signal processing section 1002, a control section 1003, a transmitting/receiving section 1004, and an LED control command issuing section 1007.
  • the data acquisition unit 1001 acquires data according to instructions from an input unit (not shown).
  • the signal processing unit 1002 processes data as necessary based on the above determination result.
  • the control unit 1003 issues control instructions to the signal processing unit 1002.
  • the transmitting/receiving unit 1004 transmits a signal processed through the signal processing unit 1002 and receives information output from the receiving device 2000 according to instructions from the control unit 1003.
  • the LED control command issuing unit 1007 issues a command to control the light emission of the LED 1005 based on the connection information between the transmitting device 1000 and the receiving device 2000 according to an instruction from the control unit 1003.
  • the receiving device 2000 includes a transmitting/receiving section 2004, a control section 2003, a signal processing section 2002, a display section 2001, and an LED control command issuing section 2007.
  • the transmitter/receiver 2004 receives data output from the transmitter 1000 and transmits information regarding the capabilities of the receiver 2000 itself.
  • the control unit 2003 instructs processing of the data received by the transmitting/receiving unit 2004 based on information from the transmitting device.
  • the signal processing unit 2002 performs signal processing of data based on instructions from the control unit 2003.
  • the display unit 2001 displays the data output from the signal processing unit 2002 as an image.
  • the LED control command issuing unit 2007 issues a command to control the LED 2005 based on the connection information between the transmitting device 1000 and the receiving device 2000.
  • the cable 3000 includes LEDs 1005 and 2005, LED control sections 1006 and 2006, light emitting connectors 3001 and 3002, conversion sections 1008 and 2008, and an optical communication line.
  • the LEDs 1005 and 2005 are used to notify the connection state between the transmitting device 1000 and the receiving device 2000 by their light emitting patterns and colors.
  • the LED control units 1006 and 2006 interpret the LED control commands received from the device and control the light emission patterns and colors of the LEDs 1005 and 2005.
  • the light-emitting connectors 3001, 3002 are at least partially constructed of a translucent material, or are configured such that the LEDs 1005, 2005 are exposed from the housing of the connector. When the connector is made of a translucent material, it is configured so that the light from the LEDs 1005, 2005 can be observed through the translucent portion.
  • the connector appears to emit light because the light from the LEDs 1005 and 2005 is directly emitted from the semi-transparent part or diffusely reflected inside the semi-transparent part.
  • Conversion units 1008 and 2008 convert electrical signals into optical signals.
  • the optical communication line transmits optical signals such as optical fibers connecting the light emitting connectors 3001 and 3002. That is, the conversion unit 1008 receives an electrical signal (information) transmitted from the receiving device 2000 as an optical signal, and converts the optical signal into an electrical signal.
  • the LED control unit 1006 is configured by, for example, a semiconductor integrated circuit such as a processor.
  • FIG. 10 is a front view of light emitting connectors 3001 and 3002 according to the second embodiment.
  • the light emitting connectors 3001 and 3002 include a plurality of electrical terminals 4002 for connecting signal lines of electrical signals.
  • the electrical terminal 4002 is surrounded by a plug cylindrical body part 4003, and further by a plug housing part 4001 made of a material that is semi-transparent or emits light when exposed to diffused light.
  • FIG. 11 is a front view of a receptacle to which light emitting connectors 3001 and 3002 according to the second embodiment are attached.
  • the receptacle is mounted inside the casing of the transmitting device 1000 or the receiving device 2000, and is mounted as a slot into which the light emitting connectors 3001 and 3002 are inserted.
  • a receptacle housing part 5001 in which a receptacle is mounted has a receptacle cylindrical part 5002 that is connected to the plug cylindrical part 4003 of the light emitting connectors 3001 and 3002, and a plurality of electric terminals 5003 that are connected to a plurality of electric terminals 4002 inside the receptacle body part 5002. They are arranged like 11.
  • FIG. 12 is an example of a table showing connection states of the transmission system according to the second embodiment and LED lighting instructions for each connection pattern. For example, when the acquired connection pattern value is 1, the connection state represents connection at the lowest resolution, meaning that the red LED is lit. Further, when the connection pattern value is 3, it indicates that the receiving device and the transmitting device are connected at the highest resolution among their capabilities, and means that the green LED is lit.
  • FIG. 13 is an example of capability information in the receiving device of the transmission system according to the first embodiment.
  • capability 1 means a receiving device that only has VGA level resolution
  • capability 3 means a receiving device that has Full HD (High Definition) level resolution.
  • the data acquisition unit 1001 acquires data according to an instruction from the control unit 1003 (S3001).
  • This data may be, for example, data received from a broadcast wave, or may be data read from a storage (not shown, such as a hard disk or optical disk) possessed by the transmitting device.
  • receiving device information is acquired (S3002).
  • the receiving device information includes information indicating the capabilities of the receiving device, such as information shown in the receiving device capability table 901, for example. Here, it is assumed that ability value 3, which is the highest level, can be obtained.
  • information on the connected cable is acquired (S3003).
  • the signal processing unit 1002 converts the converted data into data for transmission according to an instruction from the control unit 1003 based on the capabilities of the receiving device and information on the transmission data, and transmits the converted data via the transmitting/receiving unit 1004 (S3004). Thereafter, connection state notification processing (S3005) is performed, and data transmission processing is continued thereafter. Thereafter, in the light emitting connector 3001, before the conversion unit 1008 converts the electrical signal into an optical signal, an LED control command is extracted, the LED 1005 is controlled (S3006), and a transmission process is performed.
  • the transmitting/receiving unit 1004 transmits a signal for controlling the LED 1005 to the cable 3000 via the light emitting connector 3001 based on the control of the LED 1005 determined by the control unit 1003. Details of the connection state notification process (S3005) and the LED control process (S3006) will be described later.
  • FIG. 15 shows basic reception processing in the reception device 2000 of the transmission system according to the second embodiment.
  • the optical signal transmitted through the cable 3000 is converted from an optical signal to an electrical signal by the conversion unit 2008 (S4001), and the received signal is input from the transmitting/receiving unit 2004 (S4002).
  • the received signal is subjected to connection status notification processing.
  • the control unit 2003 instructs the signal processing unit 2002 to perform signal conversion (S4004), and displays the result on the display unit 2001 (S4005).
  • an LED control command is extracted within the light emitting connector 3002, as in the case of transmission, and the LED 2005 is controlled as necessary.
  • FIG. 16 is a flowchart showing connection state notification processing performed by the transmitting device 1000 and the receiving device 2000 of the data transmission system according to the second embodiment. Since this process is the same for the transmitting device 1000 and the receiving device, the transmitting device 1000 will be explained as an example.
  • the control unit 1003 acquires information related to the connection state via the transmission/reception unit 1004 (S4011).
  • the acquired connection status information is determined (S4012), and if the connection status is not connected, a command to turn off the LED 1005 is issued (S4013).
  • the connection state is expressed, for example, by a connection pattern value shown in the connection state table 801, so it is 0 in the case of an unconnected state. If the connection state is at the lowest resolution, a command to light up the red LED is issued (S4014), if the resolution is at intermediate resolution, a command to light up the yellow LED is issued (S4015), if the connection state is at the highest resolution A command to turn on the green LED is issued (S4016).
  • the light from the LED 1005 controlled by the LED control unit 1006 causes the light emitting connector 3001 to emit light.
  • a command is extracted from the electrical signal (S5011), and if the extracted command is an LED control command (S5012), LED notification processing is performed (S5013), and if it is not an LED control command, nothing is done.
  • the LED control units 1006 and 2006 are used to control the LEDs. For example, in the case of a command to turn off an LED, the LED is turned off (S6002), and in the case of a command to turn on a green LED, the green LED is turned on (S6005); for other commands, I will omit the explanation.
  • LEDs of multiple colors are used to notify the connection status by color, but it is also possible to use a single color LED and notify by, for example, the number of blinks or the pattern of blinks. Needless to say, it's a good thing.
  • the conversion section and the LED control section are mounted inside the light emitting connector at both ends of the cable, but it is also possible to mount them on the cable side and only the LED on the connector side. Needless to say.
  • the resin part of the light-emitting connector is constructed using a translucent or diffusely reflective material, but the resin part covering the cable may also be made in the same manner so that the entire cable emits light. Needless to say.
  • both the light emitting connector 3001 and the light emitting connector 3002 are provided with the LED 1005 and the LED 2005, respectively, but the present embodiment is not limited to this.
  • Only the light-emitting connector 3001 may include the LED 1005, and the light-emitting connector 3002 may not include the LED 2005.
  • the housing of the light-emitting connector 3002 does not need to be translucent and does not need to transmit light.
  • the light-emitting connector 3001 may not include the LED 1005, and only the light-emitting connector 3002 may include the LED 2005. In this case, the casing of the light-emitting connector 3001 does not need to be translucent and does not need to transmit light.
  • Embodiments 1 and 2 may be combined, four optical terminals may be added to Embodiment 2 as in Embodiment 1, and connection status notification may be performed in the same manner as in Embodiment 2. Needless to say.
  • the data transmission system according to the present disclosure can provide a data transmission system in which the connection state can be easily checked, and it is possible to easily check the operation immediately after installation. .
  • Embodiment 1 and Embodiment 2 have been described as examples of the technology disclosed in this application. However, the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to embodiments in which changes, replacements, additions, omissions, etc. are made as appropriate.
  • the present disclosure can be used in an AV data transmission system (for example, HDMI, DisplayPort, etc.) used to transmit high-resolution AV data. Furthermore, the present disclosure is applicable to network systems using USB (Universal Serial Bus) and EtherNet, specifically, surveillance cameras, game devices, and the like.
  • USB Universal Serial Bus
  • EtherNet EtherNet

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Abstract

電子機器は、第一のコネクタと第二のコネクタとを有するケーブルと接続される電子機器であって、発光素子と、前記ケーブルの前記第一のコネクタと接続される接続部と、前記ケーブルの前記第二のコネクタに接続された対象機器の状態に関する情報を、前記ケーブルを経由して受信する受信部と、前記受信部で受信した前記情報をもとに前記発光素子の制御を決定する制御部と、前記発光素子の光を、前記第一のコネクタ内部に存在する光路に誘導する伝光部とを備える。前記光路は、前記第一のコネクタと前記第二のコネクタの間の通信には使用されない。

Description

電子機器、ケーブル
 本開示は、例えばHDMI(登録商標、以下同様)(High Definition Multimedia Interface(登録商標))規格に準拠した電気信号の伝送路を相互に接続したAV系データ伝送システムにおける電子機器およびケーブルに関する。更に、本開示は、光信号の伝送路も相互に接続することが可能なAV系データ伝送システムにおける電子機器およびケーブルに関する。
 HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)は、高精細度デジタルビデオ/オーディオインターフェースに関する技術であり、この技術は高精細度ビデオ/オーディオ信号の伝送に幅広く使用されている。HDMI規格においては、HDMIケーブルやHDMIコネクタの仕様が定められており、適用される規格のバージョンが異なっても、例えばタイプAのコネクタの形状等は変わらない。そのため、古いAV(Audio Visual)機器と新しいAV機器との間でもHDMIケーブルによって相互に接続が可能である。このように、HDMI規格は互換性が高いため、HDMI規格に準拠したケーブルやコネクタ等が、広く用いられている。また、近年、伝送距離の拡張を目的としたアクティブ オプティカルケーブル(例えば、非特許文献1を参照)の採用により、伝送可能なデータの解像度はそのままだが伝送距離は約10倍拡張されてきている。更に、伝送可能なデータの解像度を4倍以上に拡張するため、データ伝送を直接光信号に変換し伝送する技術(例えば、特許文献1,2を参照)も開発されてきた。これにより、高精細度デジタルビデオ/オーディオインターフェースは、解像度、伝送距離が飛躍的に拡張されてきた。
国際公開第2017/141848号 特開2021-5557号公報
「アクティブ オプティカルケーブル (AOC) 超広帯域幅の HDMI / DisplayPort を長距離伝送、インターネット<URL:https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Soulutions/AOC/JP_AOC_Brochure.pdf>
 送信装置と受信装置の距離が長距離になると、従来の方式では伝送距離が短かったため容易であった、受信装置側の動作が送信装置側でのオペレーション通りかどうかの確認が困難になる。また、送信装置側で受信装置の状態を把握するのが困難なのも同様である。このため、送信装置側と受信装置側との間で装置間の接続状態や装置の状態を通知し、その内容を相手側の装置付近で確認する方法が必要となる。
 本開示における電子機器は、第一のコネクタと第二のコネクタとを有するケーブルと接続される電子機器であって、発光素子と、前記ケーブルの前記第一のコネクタと接続される接続部と、前記ケーブルの前記第二のコネクタに接続された対象機器の状態に関する情報を、前記ケーブルを経由して受信する受信部とを有する。さらに、電子機器は、前記受信部で受信した前記情報をもとに前記発光素子の制御を決定する制御部と、前記発光素子の光を、前記第一のコネクタ内部に存在しする光路に誘導する伝光部とを有する。前記光路は、前記第一のコネクタと前記第二のコネクタの間の通信には使用されない。
 また、本開示における電子機器は、第一のコネクタと第二のコネクタとを有するケーブルと接続される電子機器であって、前記ケーブルの前記第一のコネクタと接続される接続部と、前記ケーブルの前記第二のコネクタに接続された対象機器の状態に関する情報を、前記ケーブルを経由して受信する受信部とを有する。さらに、電子機器は、前記受信部で受信した前記情報をもとに前記ケーブルが備える発光素子の制御を決定する制御部と、前記制御部が決定した前記制御に基づいて前記ケーブルが備える前記発光素子を制御するための信号を前記第一のコネクタを介して前記ケーブルに送信する送信部とを有する。
 また、本開示におけるケーブルは、機器と接続されるケーブルであって、前記ケーブルの一端に配置された、前記機器と接続されるコネクタを備える。前記コネクタは、発光素子と、前記機器の情報を受信する変換部と、前記変換部で受信した前記情報をもとに、前記発光素子の制御を決定する制御部と、を備える。
 本開示によれば、コネクタやケーブルの発光状態を通じて送信装置側、受信装置側で接続状態を容易に確認することができ、接続時の動作確認、データ伝送中の状態の確認ができる。これにより、システムが正しく動作していることを容易に確認できる。
実施の形態1に係るデータ伝送システムの構成図 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、送信装置と受信装置を繋ぐケーブルのプラグ部分の正面図 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、送信装置と受信装置を繋ぐケーブルを装着するレセプタクル部分の正面図 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、接続状態を示すテーブルの一例を示す図 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、送信装置もしくは受信装置の持つ能力を示すテーブルの一例を示す図 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、送信装置の基本処理を示すフローチャート 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、受信装置の基本処理を示すフローチャート 実施の形態1に係るデータ伝送システムにおける、接続状態通知処理を示すフローチャート 実施の形態2に係るデータ伝送システムの構成図 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、送信装置と受信装置を繋ぐコネクタ部分のプラグの正面図 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、送信装置と受信装置を繋ぐコネクタ部分のレセプタクル側の正面図 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、接続状態を示すテーブルの一例を示す図 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、送信装置もしくは受信装置の持つ能力を示すテーブルの一例を示す図 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、送信装置の基本処理を示すフローチャート 施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、受信装置の基本処理を示すフローチャート 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、LEDによる接続状態の通知コマンドの発行処理を示すフローチャート 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、LED制御処理を示すフローチャート 実施の形態2に係るデータ伝送システムにおける、LED通知処理を示すフローチャート
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者(ら)は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 (1.実施の形態1)
 以下、図1~図9を参照して実施の形態1を説明する。
 (1.1.データ伝送システムの構成)
 図1は、実施の形態1に係るデータ伝送システムを示す構成図である。送信装置100と受信装置200が両端に発光コネクタ301(第一のコネクタの一例)と発光コネクタ302(第二のコネクタの一例)を持つケーブル300により接続されデータ伝送システムを構成している。送信装置100は、電子機器の一例である。受信装置200は、対象機器の一例である。送信装置100は、ケーブル300を通じて接続先である受信装置200の情報を読み出して、通信に用いる物理的な手段(例えば、光接続や電気的接続)や通信に用いるプロトコルを判断し、判断結果に応じてデータを出力する。送信装置100は、データ取得部101と、信号処理部102と、制御部103と、送受信部104と、LED(Light Emitting Diode)105と、LED制御部107と、伝光部106とを有する。送受信部104は、送信部および受信部の一例である。LED105は、発光素子の一例である。データ取得部101は、入力部(図示無)からの指示によりデータを取得する。ここで入力部とは、映像や音声などのマルチメディアデータの入力を受け付けるソフトウェアおよびハードウェアである。入力されるマルチメディアデータは、例えば、チューナが受信した放送波や、ハードディスクやオプティカルディスクから読みだした映像データ、音声データが考えられる。信号処理部102は、前記判断結果に基づき、必要に応じてデータ分離、合成等の処理を行う。制御部103は、信号処理部102に対して、制御指示を出す。送受信部104は、制御部103からの指示により信号処理部102を介して処理された信号を送信したり、受信装置200から出力された情報を受信したりする。LED制御部107は、制御部103からの指示により、送信装置100と受信装置200の接続情報に基づきLED105の発光を制御する。伝光部106は、発光したLED105の光を発光コネクタ301との接合部505(図3参照)まで導く。具体的には、伝光部106は、LED105の光を、発光コネクタ301の内部に存在する光路に誘導する。この光路は、発光コネクタ301と発光コネクタ302の間の通信には使用されない光路である。送信装置100は、ケーブル300の発光コネクタ301と接続される接続部108をさらに備える。制御部103およびLED制御部107は、例えば、プロセッサなどの半導体集積回路により構成される。
 受信装置200は、送受信部204と、制御部203と、表示部201と、LED制御部207と、伝光部206を有する。送受信部204は、送信装置100から出力されたデータを受信したり、受信装置200自身の能力に関する情報を送信したりする。制御部203は、受信した送信装置100からの情報に従い、必要に応じてデータを分離・結合する処理を指示する。信号処理部202は、制御部203からの指示に基づき、データの信号処理を行う。表示部201は、信号処理部202から出力されたデータを映像として表示する。LED制御部207は、送信装置100と受信装置200の接続情報に基づき、LED205を制御する。伝光部206は、発光したLED205の光を発光コネクタ302との接合部まで導く。受信装置200は、ケーブル300の発光コネクタ302と接続される接続部208をさらに備える。
 ケーブル300は、発光コネクタ301~302と、ケーブル300で構成される。また、発光コネクタ301~302は、送信装置100や受信装置200が備えるLEDの光の入力を受け付ける接合部505を備える。発光コネクタの筐体(外装)の少なくとも一部は半透明な素材が用いられている。接合部505から入力された光は、筐体の半透明な部分を通じて放射され、コネクタ外部から観測できるように構成されている。本実施の形態では、コネクタの筐体全体が半透明な材料で成形されている例を示している。接合部505から入力された光は、筐体の半透明な部分を通じて直接外部に放射されたり、半透明な材料の内部で乱反射したうえで外部に放射されたりするように構成されている。これにより、筐体の半透明な部分が光って見えるのである。すなわち、接合部505は、筐体を貫通して筐体の半透明部分に至る光路にLED205の光を導入するための入り口である。なお、筐体の一部が半透明の場合は、接合部505から筐体の半透明な部分が導光路で結ばれていてもよい。導光路とは、接合部505から入力された光を筐体の半透明な部分まで導くパスである。導光路はコネクタ筐体内部を貫く透明または半透明な材料によって構成されていてもいいし、接合部505と筐体の半透明な部分の間に設けられた中空の空間であっても構わない。なお、本実施の形態のようにコネクタの筐体全体が半透明な材料で作成されている場合は、導光路は必ずしも必要ではない。ケーブル300は、各コネクタ間を結ぶ線材を内包している。例えば、メタル等の電気信号を伝送する通信線と光ファイバー等の光信号を伝送する光通信線を束ねたケーブルが考えられる。
 図2は、実施の形態1に係る発光コネクタ301,302の正面図である。発光コネクタ301,302のそれぞれは、電気信号の信号線を接続するための複数の電気端子402と、光信号の信号線を接続するための光端子403を備える。電気端子402と光端子403は、プラグ筒体部404に包まれ、更にプラグ筐体部401に包まれている。プラグ筐体部401は、半透明または、光を入力すると内部で光が乱反射することにより発光してみえる素材で構成されている。複数の電気端子402は、HDMI規格に準拠して配列されている。
 図3は、実施の形態1に係る発光コネクタ301、302を装着するレセプタクルの正面図である。レセプタクルは、送信装置100や受信装置200の筐体内に実装され、発光コネクタ301、302が挿入されるスロットとして実装される。レセプタクルが実装されるレセプタクル筐体部501に発光コネクタ301,302のプラグ筒体部404と接合するレセプタクル筒体部502と、その内側に複数の電気端子402と接合する複数の電気端子503,光端子403と接合する光端子504が図3のように配置されている。更に、レセプタクルが実装されるレセプタクル筐体部501には、発光コネクタ301,302のプラグ筐体部401と接合し、光を伝導する接合部505が配置される。接合部505を伝わって導かれたLED105、205の光は、プラグ筐体部401に伝わり、発光コネクタ全体あるいは一部が発光することで接続状態を通知する。
 (1.2.データ伝送システムの動作)
 図4から図9を用いて、実施の形態1に係る伝送システムの動作の詳細を説明する。
 本システムでは、受信装置200および送信装置100はケーブル300を通じて接続状況に関する情報を相互に交換し、各機器は、相手機器側から取得した接続状況に関する情報をもとにして、自機器に接続されたコネクタの発光パターンを決定する。なお、本実施の形態1では、接続された機器が相互に接続状況に関する情報をやりとりするものとして説明するが、必ずしも相互に情報をやり取りする必要はなく、片一方の機器がもう一方の機器から情報を一方的に取得するだけでもよい。
 また、ここでいう「接続状況」とは、送信装置100と受信装置200の間の信号伝送に関するあらゆる情報を含む概念である。例えば、両機器間でマルチメディア情報を伝送するための物理的および論理的な接続が確立できているかどうかという情報が考えられる。また、接続が確立した機器間のデータ転送に用いられるパラメータを表す情報(例えば、伝送や再生に用いられるマルチメディアデータの解像度やビットレート、割り当てられるハードウェアの処理能力など)が含まれていてもよい。
 図4は、実施の形態1に係る伝送システムの接続状態を表すパターン値及び各々の接続状態におけるLEDの点灯指示を示すテーブルの一例である。例えば、受信装置200が送信装置100からケーブル300を介して取得したパターン値が1の場合、接続状態は最低解像度での接続を表し、赤LEDを点灯させることを意味している。また、パターン値が3の場合には、受信装置と送信装置の持つ能力のうち最高の解像度で接続されていることを表し、緑LEDを点灯させることを意味している。なお、パターン値が0の場合が表す「接続不可」という状態は、受信装置200と送信装置100の間で共通して用いることができるスペックがない、もしくはなんらかの機器の不具合があるなどの理由で、有効な接続が確立できない状態を意味する。この「接続不可」という状態には、相手機器側からなんの応答もない状態や、そもそも相手機器が接続されていない状態を含んでもよい。
 図5は、実施の形態1に係る伝送システムの受信装置における能力情報の例である。例えば、能力1はVGAレベルの解像度しかもたない受信装置を意味し、能力3はFull HD(High Definition)レベルの解像度を持つ受信装置を意味する。
 図6を用いて、本実施の形態1に係るデータ伝送システムの送信装置100における起動時の動作を説明する。送信装置100は起動されると、まず、制御部103の指示により、データ取得部101がデータを取得する(S101)。このデータは、例えば、放送波を受信したデータの場合もあるが、送信装置が持つストレージ(図示はしていないが、ハードディスクやオプティカルディスク等)から読みだしたデータの場合もある。信号取得後、受信装置情報を取得する(S102)。受信装置情報には受信装置の能力を示す情報が含まれており、例えば、受信装置能力テーブル701に示すような情報である。ここでは、最高のレベルである能力値3が取得できたとする。次に接続されているケーブルの情報を取得する(S103)。ここで、光端子に接続されるケーブルが存在し、光伝送が可能な場合には(S104)、取得した信号が所定の解像度以下かどうか判定する(S105)。本実施例では、電気信号で送信できる最大の転送レートで送れる解像度を所定の解像度としている。取得した信号が所定の解像度以下の場合、データ伝送は電子信号のみを用いて行う(S106)。取得した信号の解像度が所定の解像度を上回る場合、高解像度データとその他の制御用データを分離し、高解像度データは光信号で、その他のデータは電気信号で送信する判断を行う(S107)。データ送信は、受信装置の能力、送信データの情報により、制御部103からの指示により、信号処理部102によって、送信用データに変換し、送受信部104を介して、送信する(S108)。その後、制御部103はS108までの判断で決定した機器の接続状態に関する情報を、送受信部104を通じて受信装置側に送信する(S109)。なお、接続状態に関する情報は送信装置100が決定したタイミングで送信してもよいし、受信装置200から問い合わせのあったタイミングで送信しても構わない。この処理を以降、接続状態通知処理とよぶ。接続状態通知処理をおこなった後は、データ伝送処理を継続する。接続状態通知処理の詳細については後述する。
 図7を用いて、本実施の形態に係るデータ伝送システムの受信装置200における受信処理について説明する。図7は、本実施の形態1に係る伝送システムの受信装置200における基本的な受信処理を示す。まず、送受信部204から信号を受信する(S201)。受信した信号に応じ、制御部203は、信号変換を信号処理部202に指示し、その結果を表示部201に表示する(S203)。その後、送信装置100と同様、接続状態通知処理を行う(S204)。
 図8は、本実施の形態1に係るデータ伝送システムの送信装置100,受信装置200で行う接続状態通知処理を示すフローチャートである。本処理は、送信装置100,受信装置で同様の処理であるため送信装置100を例にして説明する。制御部103は、送受信部104を介して、接続状態に係る情報を取得する(S401)。
 取得した接続状態の情報を判定し(S402)、未接続状態の場合には、LED制御部107を制御し、LEDを消灯する処理を行う(S403)。接続状態は例えば、接続状態テーブル601に示す接続パターン値で表されるので、未接続状態の場合には0となる。接続状態が最低解像度の場合には、赤色LEDを点灯させ(S404)、中間解像度の場合には黄色LEDを点灯させ(S405)、最高解像度で接続されている場合には緑色LEDを点灯させる。すなわち、LED制御部107は、送受信部104で受信した受信装置200の接続状態に関する情報をもとに、LED105の制御を決定する。具体的には、LED制御部107は、LED105の制御として、複数の色のLEDのうち、一つの色のLEDを決定する。そして、LED制御部107は、決定した一つの色のLEDを点灯させる。LED制御部107により制御されたLEDの光は、伝光部106を伝って発光コネクタ301に伝わることになる。
 尚、本実施の形態1において、複数の色のLEDを使用し、接続状態を色別に通知するとしているが、単一色のLEDを用い、例えば、点滅する回数や点滅するパターン等で通知しても良いことは言うまでもない。すなわち、LED制御部107は、LED105の制御として、LED105を発光させるタイミングを決定してもよい。
 また、本実施の形態1においては、接続状態に関する情報は送信装置100から受信装置200の側に送信するものとして説明した。しかし、前に説明した通り「接続状態」は両機器間の接続に関するあらゆる情報を含む可能性がある。そのため受信装置200から送信装置100側に送信する情報がある場合は、受信装置200の制御部203が送受信部204を介して接続状況に関する情報を送信装置100側に送信する構成としてもよい。
 また、本実施の形態1において、LEDをそれぞれ送信装置、受信装置の内部に装着し、そのLEDの光を伝光部を用いてレセプタクル部まで導いているが、レセプタクル部にLEDを装着し、伝光部を使用しなくてよい構成としても良いことは言うまでもない。
 また、本実施の形態1において、半透明や乱反射の材料を用いて発光コネクタの筐体を構成することでコネクタの発光を実現している。しかし、発光コネクタから入力された信号を伝送するための、ケーブル300内の信号線を覆う被膜にも同様の素材を使用してLEDの光がケーブルの被膜にも導かれるように構成してもよい。すなわち、ケーブル300内の信号線を覆う被膜の少なくとも一部は半透明であってもよい。これにより、ケーブルの一部もしくは全体が発光するようにしても良いことはいうまでもない。つまり、ケーブル300は、接合部505によって受信された光が信号線を覆う被膜の少なくとも一部から放射されるように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態1において、伝光部をレセプタクル部の一部としているが、レセプタクル部全体を発光させても良いことは言うまでもない。
 また、本実施の形態1の図1において、送信装置100および受信装置200の両方がLED105およびLED205をそれぞれ備えているが、本実施の形態はこれに限られない。送信装置100のみがLED105を備えており、受信装置200がLED205を備えていなくてもよい。この場合、発光コネクタ302の筐体は、半透明でなくてもよく、光を通さなくてもよい。同様に、送信装置100がLED105を備えておらず、受信装置200のみがLED205を備えていてもよい。この場合、発光コネクタ301の筐体は、半透明でなくてもよく、光を通さなくてもよい。
 (1.3.効果等)
 以上の構成により、受信機器と送信機器が離れた環境においても容易に一方の機器側から接続状態の確認が可能なデータ伝送システムが提供できる。これにより、設置直後の動作確認が簡便になる。
 (2.実施の形態2)
 以下、図9~図16を参照して実施の形態2を説明する。
 (2.1.データ伝送システムの構成)
 図9は、実施の形態2に係るデータ伝送システムを示す構成図である。送信装置1000と受信装置2000が両端に発光コネクタ3001と発光コネクタ3002を持つケーブル3000により接続されデータ伝送システムを構成している。送信装置1000は、接続先の情報を読み出して、判断結果に応じてデータを出力する。
 送信装置1000は、データ取得部1001と、信号処理部1002と、制御部1003と、送受信部1004と、LED制御コマンド発行部1007とを有する。データ取得部1001は、入力部(図示無)からの指示によりデータを取得する。信号処理部1002は、上記判断結果に基づき、必要に応じてデータの処理を行う。制御部1003は、信号処理部1002に対して、制御指示を出す。送受信部1004は、制御部1003からの指示により、信号処理部1002を介して処理された信号を送信したり、受信装置2000から出力された情報を受信したりする。LED制御コマンド発行部1007は、制御部1003からの指示により、送信装置1000と受信装置2000の接続情報に基づきLED1005の発光を制御するコマンドを発行する。
 受信装置2000は、送受信部2004と、制御部2003と、信号処理部2002と、表示部2001と、LED制御コマンド発行部2007を有する。送受信部2004は、前記送信装置1000から出力されたデータを受信したり、受信装置2000自身の能力に関する情報を送信したりする。制御部2003は、送受信部2004と受信したデータを送信装置からの情報に基づき、処理を指示する。信号処理部2002は、制御部2003からの指示に基づき、データの信号処理を行う。表示部2001は、信号処理部2002から出力されたデータを映像として表示する。LED制御コマンド発行部2007は、送信装置1000と受信装置2000の接続情報に基づき、LED2005を制御するコマンドを発行する。
 ケーブル3000は、LED1005、2005と、LED制御部1006,2006と、発光コネクタ3001,3002と、変換部1008,2008と、光通信線とを有する。LED1005、2005は、その発光パターンや発光色によって、送信装置1000と受信装置2000の接続状態を通知するのに用いられる。LED制御部1006,2006は、装置から受け取ったLED制御コマンドを解釈しLED1005,2005の発光パターンや発光色を制御する。発光コネクタ3001,3002は、少なくとも一部が半透明の材料で構成されているか、LED1005、2005がコネクタの筐体から露出するように構成されている。コネクタが半透明の材料から構成されている場合は、LED1005、2005の光が半透明部分を通じて観測可能なように構成される。LED1005,2005の光が半透明部分から直接放射したり、半透明部分の内部で乱反射したりすることで、コネクタが発光して見えるのである。変換部1008,2008は、電気信号を光信号に変換する。光通信線は、発光コネクタ3001,3002間を結ぶ光ファイバー等の光信号を伝送する。すなわち、変換部1008は、受信装置2000から送信された電気信号(情報)を、光信号として受信し、当該光信号を電気信号に変換する。LED制御部1006は、例えば、プロセッサなどの半導体集積回路により構成される。
 図10は、実施の形態2に係る発光コネクタ3001,3002の正面図である。発光コネクタ3001,3002は、電気信号の信号線を接続するための複数の電気端子4002を備える。電気端子4002は、プラグ筒体部4003に包まれ、更に、半透明あるいは、乱反射により光を当てると発光する素材でできたプラグ筐体部4001に包まれている。図11は、実施の形態2に係る発光コネクタ3001、3002を装着するレセプタクルの正面図である。レセプタクルは、送信装置1000や受信装置2000の筐体内に実装され、発光コネクタ3001、3002が挿入されるスロットとして実装される。レセプタクルが実装されるレセプタクル筐体部5001に発光コネクタ3001,3002のプラグ筒体部4003と接合するレセプタクル筒体部5002と、その内側に複数の電気端子4002と接合する複数の電気端子5003が図11のように配置されている。
 (2.2.データ伝送システムの動作)
 図12は、実施の形態2に係る伝送システムの接続状態及び各々の接続パターンの場合のLEDの点灯指示を示すテーブル例である。例えば、取得した接続パターン値が1の場合、接続状態は最低解像度での接続を表し、赤LEDを点灯させることを意味している。また、接続パターン値が3の場合には、受信装置と送信装置の持つ能力のうち最高の解像度で接続されていることを表し、緑LEDを点灯させることを意味している。
 図13は、実施の形態1に係る伝送システムの受信装置における能力情報の例である。例えば、能力1はVGAレベルの解像度しかもたない受信装置を意味し、能力3はFull HD(High Definition)レベルの解像度を持つ受信装置を意味する。
 図14を用いて、本実施の形態2に係るデータ伝送システムの送信装置1000における動作を説明する。送信装置1000は起動されると、まず、制御部1003の指示により、データ取得部1001がデータを取得する(S3001)。このデータは、例えば、放送波を受信したデータの場合もあるが、送信装置が持つストレージ(図示はしていないが、ハードディスクやオプティカルディスク等)から読みだしたデータの場合もある。信号取得後、受信装置情報を取得する(S3002)。受信装置情報には受信装置の能力を示す情報が含まれており、例えば、受信装置能力テーブル901に示すような情報である。ここでは、最高のレベルである能力値3が取得できたとする。次に接続されているケーブルの情報を取得する(S3003)。データ送信は、受信装置の能力、送信データの情報により、制御部1003からの指示により、信号処理部1002によって、送信用データに変換し、送受信部1004を介して、送信する(S3004)。その後、接続状態通知処理(S3005)を行い、以降、データ伝送処理を継続する。その後、発光コネクタ3001内にて、変換部1008により電気信号から光信号へ変換する前に、LED制御コマンドの抽出を行い、LED1005を制御し(S3006)、送信処理が行われる。すなわち、送受信部1004は、制御部1003が決定したLED1005の制御に基づいて、LED1005を制御するための信号を、発光コネクタ3001を介して、ケーブル3000に送信する。接続状態通知処理(S3005)及びLED制御処理(S3006)の詳細については後述する。
 図15を用いて、本実施の形態2に係るデータ伝送システムの受信装置2000における受信処理について説明する。図15は、本実施の形態2に係る伝送システムの受信装置2000における基本的な受信処理を示す。まず、ケーブル3000を伝わってきた光信号は変換部2008により、光信号から電気信号に変換され(S4001)送受信部2004から入力される(S4002)受信した信号を、その後、接続状態通知処理を行い(S4003)制御部2003は、信号変換を信号処理部2002に指示し(S4004)、その結果を表示部2001に表示する(S4005)。また、接続状態通知処理により発光コネクタ3002内部において、送信時と同様、LED制御コマンドを抽出し、必要に応じLED2005を制御する。
 図16は、本実施の形態2に係るデータ伝送システムの送信装置1000,受信装置2000で行う接続状態通知処理を示すフローチャートである。本処理は、送信装置1000,受信装置で同様の処理であるため送信装置1000を例にして説明する。制御部1003は、送受信部1004を介して、接続状態に係る情報を取得する(S4011)。
 取得した接続状態の情報を判定し(S4012)、未接続状態の場合には、LED1005を消灯するコマンドを発行する(S4013)。接続状態は例えば、接続状態テーブル801に示す接続パターン値で表されるので、未接続状態の場合には0となる。接続状態が最低解像度の場合には、赤色LEDを点灯させるコマンドを発行する(S4014)、中間解像度の場合には黄色LEDを点灯させるコマンドを発行する(S4015)、最高解像度で接続されている場合には緑色LEDを点灯させるコマンドを発行する(S4016)。LED制御部1006により制御されたLED1005の光は、発光コネクタ3001を発光させることになる。
 図17を用いて、変換部1008,2008による電気信号からのコマンド抽出処理について説明する。電気信号からコマンドを抽出し(S5011)、抽出されたコマンドがLED制御コマンドであれば(S5012)、LED通知処理を行い(S5013)、LED制御コマンドでない場合には、何もしない。
 図18を用いて、LED制御コマンドに対する処理を説明する。それぞれのコマンドに応じて(S6001)、LED制御部1006,2006を利用してLEDの制御を行う。例えば、LEDを消灯させるコマンドの場合には、LEDの消灯処理を行い(S6002)、緑LEDの点灯をさせるコマンドの場合には緑LEDの点灯処理を行う(S6005)、他のコマンドについては、説明を割愛する。
 尚、本実施の形態2において、複数の色のLEDを使用し、接続状態を色別に通知するとしているが、単一色のLEDを用い、例えば、点滅する回数や点滅するパターン等で通知しても良いことは言うまでもない。
 また、本実施の形態2において、変換部、LED制御部をケーブルの両端である発光コネクタの内部に実装しているが、ケーブル側に実装し、LEDのみコネクタ側に実装しても良いことは言うまでもない。
 また、本実施の形態2において、半透明や乱反射の材料を用いて発光コネクタの樹脂部を構成しているが、ケーブルを覆う樹脂部も同様にし、ケーブル全体が発光するようにしても良いことはいうまでもない。
 また、本実施の形態2の図9において、発光コネクタ3001および発光コネクタ3002の両方がLED1005およびLED2005をそれぞれ備えているが、本実施の形態はこれに限られない。発光コネクタ3001のみがLED1005を備えており、発光コネクタ3002がLED2005を備えていなくてもよい。この場合、発光コネクタ3002の筐体は、半透明でなくてもよく、光を通さなくてもよい。同様に、発光コネクタ3001がLED1005を備えておらず、発光コネクタ3002のみがLED2005を備えていてもよい。この場合、発光コネクタ3001の筐体は、半透明でなくてもよく、光を通さなくてもよい。
 また、本実施の形態1及び2を組み合わせ、実施の形態2に対し、光端子を実施の形態1と同様4本追加し、接続状態通知は実施の形態2と同様に行うようにしても良いことは言うまでもない。
 (2.3.効果等)
 以上のように、本実施の形態において、本開示におけるデータ伝送システムは、容易に接続状態の確認が可能なデータ伝送システムの提供ができ、設置直後の動作確認を容易にすることが可能となる。
 これにより、設置者やユーザーに対し、非常に使いやすいデータ伝送システムを提供することが可能となる。
 (3.他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1、実施の形態2を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
 また、実施の形態を説明するために、添付図面および詳細な説明を提供した。したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、高解像度AVデータの伝送に使用する、AVデータ伝送システム(例えば、HDMI,DisplayPort等)に利用可能である。更に、USB(Universal Serial Bus)やEther Netを用いたネットワークシステム、具体的には、監視カメラ、ゲーム機器などに、本開示は適用可能である。
100 送信装置
101 データ取得部
102,202 信号処理部
103,203 制御部
104,204 送受信部
105,205 LED
106,206 伝光部
107,207 LED制御部
108,208 接続部
200 受信装置
201 表示部
300 ケーブル
301,302 発光コネクタ
401 プラグ筐体部
402 電気端子
403 光端子
404 プラグ筒体部
501 レセプタクル筐体部
502 レセプタクル筒体部
503 電気端子
504 光端子
505 接合部
601 接続状態テーブル
701 受信装置能力テーブル
1000 送信装置
2000 受信装置
2001 表示部
1001 データ取得部
1002,2002 信号処理部
1003,2003 制御部
1004,2004 送受信部
1005,2005 LED
1006,2006 LED制御部
1007,2007 LED制御コマンド発行部
1008,2008 変換部
3000 ケーブル
3001,3002 発光コネクタ
4001 プラグ筐体部
4002 電気端子
4003 プラグ筒体部
5001 レセプタクル筐体部
5002 レセプタクル筒体部
5003 電気端子
801 接続状態テーブル
901 受信装置能力テーブル

Claims (18)

  1.  第一のコネクタと第二のコネクタとを有するケーブルと接続される電子機器であって、
     発光素子と、
     前記ケーブルの前記第一のコネクタと接続される接続部と、
     前記ケーブルの前記第二のコネクタに接続された対象機器の状態に関する情報を、前記ケーブルを経由して受信する受信部と、
     前記受信部で受信した前記情報をもとに前記発光素子の制御を決定する制御部と、
     前記発光素子の光を、前記第一のコネクタ内部に存在する光路に誘導する伝光部と、
    を備え、
     前記光路は、前記第一のコネクタと前記第二のコネクタの間の通信には使用されない電子機器。
  2.  前記電子機器の状態に関する情報を前記第一のコネクタを介して前記ケーブルに送信する送信部をさらに備える、
    請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記第一のコネクタに接続された前記電子機器と前記第二のコネクタに接続された前記対象機器の間で接続を確立できない時、前記制御部は、前記発光素子を消灯する、
    請求項1に記載の電子機器。
  4.  前記第一のコネクタと前記第二のコネクタのそれぞれは、複数の電気端子を有し、
     前記複数の電気端子は、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている、
    請求項1に記載の電子機器。
  5.  前記第一のコネクタと前記第二のコネクタのそれぞれは、複数の電気端子と少なくとも1つ以上の光端子を有し、
     前記複数の電気端子は、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている、
    請求項1に記載の電子機器。
  6.  前記制御部は、前記発光素子の制御として、前記発光素子を発光させるタイミングを決定する、
    請求項1に記載の電子機器。
  7.  前記制御部は、前記発光素子の制御として、前記発光素子の色を決定する、
    請求項1に記載の電子機器。
  8.  第一のコネクタと第二のコネクタとを有するケーブルと接続される電子機器であって、
     前記ケーブルの前記第一のコネクタと接続される接続部と、
     前記ケーブルの前記第二のコネクタに接続された対象機器の状態に関する情報を、前記ケーブルを経由して受信する受信部と、
     前記受信部で受信した前記情報をもとに前記ケーブルが備える発光素子の制御を決定する制御部と、
     前記制御部が決定した前記制御に基づいて前記ケーブルが備える前記発光素子を制御するための信号を前記第一のコネクタを介して前記ケーブルに送信する送信部と、
    を備える電子機器。
  9.  前記送信部は、前記電子機器の状態に関する情報を前記第一のコネクタを介して前記ケーブルに送信する、請求項8に記載の電子機器。
  10.  前記第一のコネクタに接続された前記電子機器と前記第二のコネクタに接続された前記対象機器の間で接続を確立できない時、前記制御部は、前記ケーブルが備える前記発光素子を消灯する、
    請求項8に記載の電子機器。
  11.  前記第一のコネクタと前記第二のコネクタのそれぞれは、複数の電気端子を有し、
     前記複数の電気端子は、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている、
    請求項8に記載の電子機器。
  12.  前記制御部は、前記発光素子の制御として、前記発光素子を発光させるタイミングを決定する、
    請求項8に記載の電子機器。
  13.  前記制御部は、前記発光素子の制御として、前記発光素子の色を決定する、
    請求項8に記載の電子機器。
  14.  機器と接続されるケーブルであって、
     前記ケーブルの一端に配置された、前記機器と接続されるコネクタを備え、
     前記コネクタは、
      発光素子と、
      前記機器の情報を受信する変換部と、
      前記変換部で受信した前記情報をもとに、前記発光素子の制御を決定する制御部と、を備えるケーブル。
  15.  前記コネクタは、
      前記機器から光を受信する接合部と、
      半透明な部分を有する外装と、
    をさらに備え、
     前記接合部によって受信された前記光は、前記外装の前記半透明な部分から放射される請求項14に記載のケーブル。
  16.  前記コネクタから入力された信号を伝送するための信号線と、
     半透明な部分を有し、前記信号線を覆う被膜と、
    をさらに備え、
     前記接合部によって受信された前記光は、前記被膜の前記半透明な部分から放射される請求項15に記載のケーブル。
  17.  前記ケーブルは、複数の機器の間で信号を伝送することができ、
     前記接合部から入力された光は、前記複数の機器の間での信号の伝送には使用されない請求項15に記載のケーブル。
  18.  前記コネクタは、複数の電気端子をさらに有し、
     前記複数の電気端子は、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている、
    請求項14に記載のケーブル。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US7812737B1 (en) * 2007-12-04 2010-10-12 Nvidia Corporation Apparatus, method, and computer program product for conditionally actuating an illuminator, based on a connector status
US20110136350A1 (en) * 2007-12-24 2011-06-09 Craig Palli Magnetic and Locking Cable Connectors

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