跨光缆带外信令的设备和方法

文档序号:7682650阅读:184来源:国知局
专利名称:跨光缆带外信令的设备和方法
跨光缆带外信令的设备和方法技术领域本申请总体上涉及改进的数据处理系统和方法。更具体来说,本申请旨在提供通过光接口传输串行连接SCSI带外基本要素的装置。
背景技术
小型计算机系统接口 (SCSI)是允许将多达十五个外围设备连 接到SCSI主机适配器的硬件接口。 SCSI使用总线结构,并且像连接十六个设备的迷你网络那样工作,其中主机适配器算作是一个设备。SCSI —次允许任何两个设备进行通信。串行连接SCSI (SAS)是作为下一代采用的高端硬盘驱动器 (HDD)出现的。SAS是SCSI接口的串行版本,而SCSI接口自从 其在1986年出现以来一直是并行的。SAS是点对点体系结构,其使 用具有四个或更多同时工作的通道的主机总线适配器。与目前接受的 光纤通道HDD相比,SAS具有若干个优点,如包括对现有的SCSI 命令的支持、更大的配置大小(从理论上来讲达到16,384个设备)、 对内置到协议中的串行ATA(SATA)的支持、以及带夕卜(OOB)信令。带外信号是由物理接口检测到的低速度信号模式。这些模式不出 现在正常的数据流中,并用于复位链路、识别所连接的设备的类型、 以及协商链路速率。这些模式包括空闲时间的定义的量,接下来是突 发时间的定义的量,并且使用用于主要通信的相同线路来进行传输。SAS存储设备的更大的配置需要存储器拒之间的线缆连接。目 前利用光纤通道HDD拒的普及的解决方案是光学小型可插式收发器 和线缆。小型可插式(SFP)是电信和数据通信应用这二者的光学通信 中使用的紧凑式光收发器。SFP将网络设备与光纤或非屏蔽双绞线联 网线缆进行接口连接。与铜互连解决方案相比,具有光互连有很多优点,包括较低的电 磁发射、可以进行强健的应力消除的不那么笨重的机械部件、以及更 加容易的线缆路由,并且显著地改善了支持的线缆长度,可支持若干公里的线缆距离,而现有的SAS解决方案只能支持几米。目前存在 的问题是如何将内置到SAS协议中的带外信令通过目前可用的标准 光学SFP进行传递。光学SFP通过接通和关断(代表逻辑电平"l" 和逻辑电平"0")激光二极管(一般来说是任何光源)来传输数据。一个问题是,OOB信令协议需要用于总线IDLE的第三逻辑 状态,这对于光学SFP目前是不可能的。在铜互连中,SAS接口是 差分对。当正在传输正常的数据时, 一个信号被驱动为高,而该对中 的另一个信号被驱动为低。接收器减去该信号。作为OOB协议的一 部分,该对的两个信号必须彼此相等,以向接收器呈现IDLE。当前, 光学SFP不可能传输IDLE状况。发明内容这里的说明性实施例认识到现有技术的缺点,并提供了带外-光 学转换组件,该组件使用内置到光学小型可插式收发器模块和光纤中 的传输禁止信号(TX_DISABLE)和信号接收损耗(RX_LOS)信 号,以在串行连接SCSI存储器柜之间传递带外协议。传输禁止信号 在被断言(asserted)时关断光学输出,而接收RX一LOS信号检测 信号的损耗。带外-光学转换组件位于串行连接SCSI数据流量的线 路上,并从串行连接SCSI扩展器中剥离带外信号,以便只有数据流 过光缆。带外-光学转换組件使用小型可插式收发器模块和光缆上的传 输禁止引线来向另 一存储器拒发送带外信号。所述另 一存储器柜接收 接收器RXJX)S信号上的消息。 一旦识别了该消息,OOB转换组件 就将该消息多路复用回串行连接SCSI接收数据对的电气总线上。在一个说明性实施例中,计算机程序产品包括具有计算机可读程 序的计算机可用介质。计算机可读程序在计算设备上执行时使计算设 备从串行连接小型计算机系统接口传输数据对中剥离带外串行连接小型计算机系统接口消息,并使用光缆的第 一 电气控制线路发送该带 外串行连接小型计算机系统接口消息。在一个示例性实施例中,计算机可读程序在计算设备上执行时进一步使计算设备在光缆的第二电气控制线路上接收带外消息,并在串 行连接小型计算机系统接口传输数据对上转发该带外消息。在进一步 的示例性实施例中,光缆是小型可插式光缆。在更进一步的示例性实 施例中,接收带外消息的过程包括判断是否断言了信号接收损耗线, 并在信号接收损耗线上检测带外消息。在进一步的示例性实施例中,计算机可读程序在计算设备上执行 时进一步使计算设备响应于断言了信号接收损耗线的情况,判断是否 在没有检测到带外消息的情况下发生超时,并且响应于在没有检测到 带外消息的情况下发生超时的情况,检测信号损耗。在另一个示例性实施例中,计算机可读程序在计算设备上执行 时,进一步使计算设备在发送带外消息之前将串行连接小型计算机系 统接口链路从串行连接小型计算机系统接口扩展器重新路由到转换 组件。该转换组件发送该带外消息。在进一步的示例性实施例中,计 算机可读程序在计算设备上执行时进一步使计算设备在发送带外消 息之后将串行连接小型计算机系统接口扩展器重新连接到光缆。在再一个示例性实施例中,发送带外消息的过程包括断言第一电气控制线路以指示IDLE,以及振荡第一电气控制线路以指示 ALIGN BURST 。在另 一个说明性实施例中,在串行连接小型计算机系统接口存储 器拒中提供了用于跨光缆传递带外串行连接小型计算机系统接口消 息的设备。该设备包括转换组件,该转换组件被配置为从串行连接小型计算机系统接口传输数据对中剥离带外消息;以及通信组件,该通 信组件被配置为使用光缆的第 一 电气控制线路来发送带外消息。在一个示例性实施例中,转换组件进一步被配置为在光缆的第二 电气控制线路上接收带外消息。通信组件进一步被配置为在串行连接 小型计算机系统接口传输数据对上转发该带外消息。在进一步的示例性实施例中,光缆是小型可插式光缆。在更进一步的示例性实施例中, 第一电气控制线路是传输禁止线。在进一步的示例性实施例中,第二 电气控制线路是信号接收损耗线。在另一个示例性实施例中,通信组件通过断言第一电气控制线路以指示IDLE来发送带外消息,并且振荡第一电气控制线路以指示 ALIGN BURST,在再一个示例性实施例中,该设备进一步包括串行连接小型计算 机系统接口扩展器、连接到该串行连接小型计算机系统接口扩展器的 一个或多个存储设备、以及光缆连接器。在进一步的说明性实施例中,在串行连接小型计算机系统接口存 储器拒中提供了用于跨光缆传递带外串行连接小型计算机系统接口 消息的方法。该方法包括从串行连接小型计算机系统接口传输数据对 中剥离带外消息,并且使用光缆的第一电气控制线路来发送该带外消 息。在一个示例性实施例中,该方法进一步包括在光缆的第二电气控 制线路上接收带外消息,并且在串行连接小型计算机系统接口传输数 据对上转发该带外消息。在进一步的示例性实施例中,接收带外消息 的过程包括判断是否断言了信号接收损耗线,并在信号接收损耗线上 检测带外消息。在更进一步的示例性实施例中,该方法进一步包括响 应断言了信号接收损耗线的情况,判断是否在没有检测到带外消息的 情况下发生超时,并响应在没有检测到带外消息的情况下发生超时的 情况,检测信号损耗。在另一个示例性实施例中,发送带外消息的过程包括断言第一电 气控制线路以指示IDLE,以及振荡第 一电气控制线路以指示ALIGN BURST 。将在下面的对本发明的示例性实施例的详细描述中描述本发明 的这些及其他特征和优点,或者,通过下面的对本发明的示例性实施 例的详细描述,本发明的这些及其他特征和优点对于那些本领域的技 术人员将变得显而易见。


通过结合附图阅读来参考对以下的说明性的实施例的详细描述, 本发明及其优选的使用模式以及进一步的目标和优点将得到最好的理解,在附图中图1描绘了其中可以实现说明性实施例的一些方面的示例性分 布式数据处理系统的图示表示;图2表示可以使用说明性实施例的这些示例性方面实现的带外 信令的示例;图3是示出了根据说明性实施例的具有光学小型可插式收发器 和线缆之上的串行连接SCSI带外信令的存储器拒的方框图;以及图4是示出了根据说明性实施例的带外-光学转换的示例性操作 的流程图。
具体实施方式
现在参考附图,特别是参考图1,提供了其中可以实现本发明的 说明性实施例的数据处理环境的示例性图。应该理解,图1只是示 例性的,而不旨在断言或暗指对于其中可以实现本发明的各个方面或 实施例的环境的任何限制。在不偏离本发明的精神和范围的情况下, 可以对所描绘的环境进行许多修改。图1描述了其中可以实现说明性实施例的一些方面的示例性分 布式数据处理系统的图示表示。分布式数据处理系统100可以包括 其中可以实现说明性实施例的一些方面的计算机网络。分布式数据处 理系统100包含至少一个存储区域网络(SAN)102,该网络102是 用来在分布式数据处理系统100内连接在一起的各种设备和计算机 之间提供通信链路的媒介。存储区域网络102可以包括诸如有线通 信链路、无线通信链路,或者,在一个实施例中,光纤线缆之类的连 接。在所描绘的示例中,主机112和主机114连接到SAN 102。此外,存储器拒122、 126和130也连接到网络102。存储器柜124连接到 存储器拒122,而存储器拒128连接到存储器柜126。分布式数据处 理系统IOO可以包括额外的主机、存储器拒、以及没有示出的其他设 备。存储器拒122-130例如可以是串行连接SCSI (SAS)存储器拒。在一个示例性实施例中,存储器拒122-130可以使用诸如光学小 型可插式(SFP)线缆之类的光缆进行连接。与铜互连解决方案相比, 具有光互连有很多优点,包括较低的电磁辐射、可以进行强健的应力 消除的不那么笨重的机械部件、以及更加容易的线缆路由,并且显著 地改善了支持的线缆长度,可支持若干公里的线缆距离,而现有的 SAS解决方案只能支持几米。目前存在的问题是如何将内置到SAS 协议中的带外(OOB)信令通过目前可用的标准光学SFP进行传递。光 学SFP通过接通和关断(代表逻辑电平"1"和逻辑电平"0")光源来传 输数据。然而,OOB信令协议需要用于IDLE的第三逻辑状态,这对于 光学SFP目前是不可能的。在铜互连中,SAS接口是差分对。当正在 传输正常的数据时, 一个信号被驱动为高,而该对中的另一个信号被 驱动为低。接收器减去该信号。作为OOB协议的一部分,该对的两 个信号必须彼此相等,以向接收器呈现IDLE。当前,光学SFP不 可能传输IDLE状况。如此,根据一个说明性实施例,每一个存储器根都包括带外-光 学转换组件,该组件使用内置到光学小型可插式收发器和线缆中的传 输禁止信号(TX—DISABLE)和信号接收损耗(RX—LOS)信号,来 在串行连接SCSI存储器拒之间传递带外协议。TX一DISABLE和 RXJLOS是光学装置的电气控制信号。TX一DISABLE信号在被断言 时关断光学输出,而RX一LOS信号检测信号的损耗。带外-光学转换 组件位于串行连接SCSI数据流量的线路上,并从串行连接SCSI扩 展器中剥离带外信号,以便只有数据流过光缆。带外-光学转换组件使 用小型可插式收发器和线缆上的TX—DISABLE引线来向另一存储器 拒发送带外信号。该另一存储器拒接收RX LOS信号上的消息,并将它传输回串行连接SCSI接收数据对。图2表示了可以使用说明性实施例的这些示例性方面实现的带 外信令的示例。带外-光学转换组件可以使用小型可插式(SFP)光缆 中的TX_DISABLE (发射侧)和RX—LOS (接收侧)信号,以传输 带外信号,其例外在于减慢ALIGN BURST速率。一般来说,在SFP 中,每当线缆正确地工作时,TX—DISABLE信号保持为低,或逻辑0。 当断言TX_DISABLE时,或逻辑1,光学输出被关断。在接收侧, 当断言RX一LOS信号时,或逻辑1,这表示信号损耗。根据说明性实施例,OOB到光学转换组件从串行连接SCSI扩 展器中剥去带外信号,以便只有数据流过光缆。然后,OOB到光学 转换组件通过撤销断言(逻辑0)TX_DISABLE以表示IDLE并振 荡TX_DISABLE以表示ALIGN BURST,从而通过TX—DISABLE 引线传输OOB信令。SAS协议使用数据链路传输速率,对于ALIGN BURST频率, 它是1.5GHz或更高。然而,SFP无法那么快地循环接通和关断光学 输出。使用一个示例光学SFP规范,最快的数据时钟速率可以是 825Hz。然而,可能需要重复使用协议来实现。图2中所描绘的示例表示SAS通信复位(COMRESET)事务。 OOB信令包括IDLE、然后是ALIGN BURST、 IDLE、 ALIGN BURST等等。ALIGN BURST时间是106.7ns。 COMINIT IDLE时 间是320ns。由于SFP收发器不能被循环以符合为SASOOB定义 的时序,因此使用大致三倍于ALIGN BURST的时长的COMINIT IDLE的相对时序来以低传输速率跨光接口传递SASOOB协议。一 旦OOB转换组件接收并识别OOB消息,OOB转换组件以正常的 SASOOB时序将SASOOB消息多路复用到电气总线上。在其他实现方式中,通过SFP的传输不需要遵循SASOOB协 议。控制元件可以简单地独立于任何协议转发消息,只要两端都可以 解释通信即可。这些设备可以将消息转换为SASOOB协议,并转发 到设备链路。图3是示出了根据说明性实施例的具有光学小型可插式收发器 和线缆之上的串行连接SCSI带外信令的存储器拒的方框图。存储器 拒1310包括连接到SAS扩展器314的多个串行连接SCSI (SAS) 硬盘驱动器312。存储器柜1通过光缆340连接到存储器柜2。存 储器柜1使用光学小型可插式(SFP)连接器330连接到光缆340。SAS带外(OOB)到光学SFP转换组件320位于SAS扩展 器314和光学SFP连接器330之间。SAS OOB到光学SFP转 换组件320位于SAS数据流量的线路上,并从SAS扩展器314中 剥离OOB信令,以便只有数据流过光缆。转换组件320通过OOB 通信组件322向存储器柜2 350发送OOB消息。OOB通信组件 322使用光学 SFP连接器 330的 TX_DISABLE引线来传输OOB消息。存储器柜2 350包括连接到 SAS扩展器354的多个SAS硬盘驱动器352。存储器拒2 350在 光学SFP连接器370处接收RX_LOS上的OOB消息。SAS带外 (OOB)到光学SFP转换组件360位于SAS扩展器354和光学 SFP连接器370之间。OOB通信组件362接收RX一LOS上的 OOB消息,而SAS OOB到光学SFP转换组件360将OOB消 息转换为SAS协议,并将它传输回传输与接收数据对上,再传输到 SAS扩展器354。图4是示出了根据说明性实施例的带外-光学转换的示例性操作 的流程图。应该理解,流程示的每一方框,以及流程示中的 方框的组合,都可以由计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令 可以提供给处理器或其他可编程数据处理设备,以产生机器,以便在 处理器或其他可编程数据处理设备上执行的指令创建用于实现一个 或多个流程图方框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令还可以 存储在计算机可读存储器或存储介质中,该存储器或存储介质可以指 示处理器或其他可编程数据处理设备以特定方式运转,以便存储在计 算机可读存储器或存储介质中的指令产生一种包括了指令装置的产 品,该指令装置实现一个或多个流程图方框中所指定的功能。因此,流程示的各方框支持用于执行指定的功能的装置的组 合、用于执行指定的功能的步骤、以及用于执行指定的功能的程序指 令装置的组合。还应该理解,流程示的每一个方框以及流程 示中的方框的组合可以通过执行指定的功能或步骤的基于专用硬件 的计算机系统来实现,或通过专用硬件(如状态机)和计算机指令的 组合来实现。此外,提供了流程图以演示在说明性实施例内执行的操作。流程 图不意味着规定或暗指对于特定操作,或更具体来说,对操作的顺序 作出限制。可以修改流程图的操作,以适合特定实现方式,而不会偏 离本发明的精神和范围。现在参考图4,操作开始,带外-光学转换组件判断是否要发送 带外消息(方框402 )。如果带外-光学转换组件判断出没有准备好发 送带外消息,则带外-光学转换组件判断是否接收到RX—LOS信号 (方框404 )。在说明性实施例中,RX一LOS信号可以只表示正在 发送带外消息。然而,在替换性实施例中,带夕卜光学转换组件可以被 配置为区分信号的正常损耗和承载带外消息的RX一LOS信号。如果没有接收到RX—LOS信号,则操作返回到方框402,以判 断是否要发送OOB消息。如果在方框404中接收到RX一LOS信 号,则带外-光学转换组件判断是否接收到OOB消息(方框406)。 如果没有接收到OOB消息,则带外-光学转换组件判断是否发生了 超时(方框408)。如果没有发生超时,则操作返回到方框406,以 判断是否接收到OOB消息。如果在方框408中在没有接收到 OOB消息的情况下发生了超时,那么,操作返回到方框402以判断 是否要发送OOB消息。如上所述,如果带外-光学转换组件接收到 RX—LOS信号而没有接收到OOB消息,则这可能表示信号的实际 损耗。因此,如果在方框408中在没有接收到OOB消息的情况下 发生了超时,那么,存储器柜可以以常规方式处理信号的损耗。如果在方框406中接收到OOB消息,则带外-光学转换组件 对消息进行解码(方框410)。然后,带外-光学转换组件将SAS链路从SAS扩展器重新路由到转换组件(方框412),并接收RXJX)S 上的OOB消息(方框414)。带外-光学转换组件将真正的SASOOB 协议中的消息转发到SAS扩展器(方框416),并将SAS扩展器 的SAS端口重新连接到SPF连接器(方框418)。此后,操作返 回到方框402,以判断是否要发送OOB消息。返回到方框402,带外-光学转换组件可以通过检测传输数据对 上的OOB消息来判断是否要发送OOB消息。如果带外-光学转换 组件判断将要发送OOB消息,则带外-光学转换组件从传输数据对 中剥离OOB消息(方框420),并将SAS链路从SAS扩展器重 新路由到带外-光学转换组件(方框422 )。接下来,带外-光学转换 组件使用SFP上的TX—DISABLE引线来发送OOB消息(方框 424)。然后,带外-光学转换组件将SAS扩展器的SAS端口重新 连接到SPF(方框426)。此后,操作返回到方框402,以判断是否 要发送OOB消息。如此,说明性实施例通过提供带外-光学转换组件解决了现有技 术的缺点,该组件使用内置到光学小型可插式收发器和线缆中的传输 禁止信号(TX_DISABLE)和信号接收损耗(RX—LOS)信号,来在 串行连接SCSI存储器拒之间传递带外协议。传输禁止信号在被断言 时关断光学输出,而接收RX—LOS信号检测信号的损耗。带外-光学 转换组件位于串行连接SCSI数据流量的线路上,并从串行连接 SCSI扩展器中剥离带外信号,以便只有数据流过光缆。带外-光学转 换组件使用小型可插式收发器和线缆上的传输禁止引线来向另一存 储器拒发送带外信号。该另一存储器柜接收接收LOS信号上的消 息,并将它传输回串行连接SCSI接收数据对。应该认识到,说明性实施例可以采取完全是硬件实施例、完全是 软件实施例或包含硬件和软件元件两者的实施例的形式。在一个示例 性实施例中,说明性实施例的机制是以软件实现的,包括但不限于固 件、常驻软件、微代码等等。此外,说明性实施例还可以釆取计算机程序产品的形式,该产品可以从计算机可使用的或计算机可读取的介质进行访问,所述介质提 供了程序代码,供计算机或任何指令执行系统使用或与它们 一起使 用。为了此说明书的目的,计算机可使用的或计算机可读取的介质可 以是可以包含、存储、传递、传播或传输供指令执行系统、设备或装 置使用或与它们一起使用的程序的任何设备。介质可以是电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外线的或半导 体系统(或者设备或装置)或传播介质。计算机可读取的介质的示例 包括半导体或固态存储器、磁带、可移动计算机磁盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬磁盘和光盘。光盘的当前示例包括 紧凑盘-只读存储器(CD-ROM),紧凑盘读取/写入(CD-R/W)、以及 DVD。适用于存储和/或执行程序代码的数据处理系统将包括通过系统 总线直接或间接地连接到存储器元件的至少一个处理器。存储器元件 可以包括在程序代码的实际执行过程中使用的本地存储器、大容量存 储器、以及高速緩冲存储器,该高速緩冲存储器提供至少某些程序代 码的临时存储器,以便减少在执行过程中必须从大容量存储器检索代 码的次数。输入/输出或I/O设备(包括但不限于键盘、显示器、指示设备, 等等)可以直接或者通过介入1/0控制器连接到系统。网络适配器也可以连接到系统,以使得数据处理系统通过介入私有的或公共网络连 接到其他数据处理系统或远程打印机或存储设备。调制解调器、线缆 调制解调器和以太网卡只是几个当前可用的类型的网络适配器。对本发明的描述只用于说明和描述的目的而被呈现,而不是详尽 的说明,也不限于所公开的形式的发明。很多修改和变型对那些本领 域技术人员将是显而易见的。所选择和描述的实施例只是为了最好地 说明本发明的原理和实际应用,并使本领域的其他技术人员理解,本
权利要求
1.一种串行连接小型计算机系统接口存储器柜中的用于跨光缆传递带外串行连接小型计算机系统接口消息的设备,所述设备包括转换组件,被配置为从串行连接小型计算机系统接口传输数据对中剥离带外消息;以及通信组件,被配置为使用光缆的第一电气控制线路来发送该带外消息。
2. 根据权利要求1所述的设备,其中,所述转换组件进一步 被配置为在光缆的第二电气控制线路上接收带外消息,其中,所述通 信组件进一步被配置为在所述串行连接小型计算机系统接口传输数 据对上转发所述带外消息。
3. 根据权利要求2所述的设备,其中,所述光缆是小型可插 式光缆。
4. 根据权利要求3所述的设备,其中,所述第一电气控制线 路是传输禁止线。
5. 根据权利要求3所述的设备,其中,所述第二电气控制线 路是信号接收损耗线。
6. 根据权利要求1所述的设备,其中,所述通信组件通过断 言第一电气控制线路以指示IDLE来发送所述带外消息,并且振荡第 一电气控制线路以指示ALIGN BURST。
7. 根据权利要求1所述的设备,进一步包括 串行连接小型计算机系统接口扩展器;一个或多个连接到所述串行连接小型计算机系统接口扩展器的 存储设备;以及 光缆连接器。
8. —种在串行连接小型计算机系统接口存储器根中的用于跨 光缆传递带外串行连接小型计算机系统接口消息的方法,所述方法包括从串行连接小型计算机系统接口传输数据对中剥离带外消息;以及使用光缆的第 一 电气控制线路来发送带外消息。
9. 根据权利要求8所述的方法,进一步包括 在光缆的第二电气控制线路上接收带外消息;以及 在所述串行连接小型计算机系统接口传输数据对上转发所述带外消息。
10. 根据权利要求9所述的方法,其中,接收带外消息的过程包括判断是否断言了信号接收损耗线;以及 检测信号接收损耗线上的带外消息。
11. 根据权利要求10所述的方法,进一步包括 响应断言了信号接收损耗线的情况,判断是否在没有检测到带外消息的情况下发生超时;以及响应在没有检测到带外消息的情况下发生超时的情况,检测信号损耗。
12. 根据权利要求8所述的方法,其中,发送所述带外消息的 过程包括断言所述第一电气控制线路以指示IDLE;以及 振荡所述第一电气控制线路以指示ALIGN BURST。
全文摘要
本发明公开一种跨光缆带外信令的设备和方法。提供了一种带外-光学转换组件,该组件使用内置到光学小型可插式收发器和线缆中的传输禁止信号和信号接收损耗(LOS)信号,以在串行连接SCSI存储器柜之间传递带外协议。传输禁止信号在被断言时关断光学输出,而接收LOS信号检测信号的损耗。带外-光学转换组件位于串行连接SCSI数据流量的线路上,并从串行连接SCSI扩展器中剥去带外信号,以便只有数据流过光缆。带外-光学转换组件使用小型可插式收发器和线缆上的传输禁止引线来向另一存储器柜发送带外信号。该另一存储器柜接收接收LOS信号上的消息,并将它传输回串行连接SCSI接收数据对。
文档编号H04B14/02GK101237280SQ20081000295
公开日2008年8月6日 申请日期2008年1月11日 优先权日2007年1月31日
发明者布莱恩·J.·卡格诺, 约汉·C.·埃里奥特 申请人:国际商业机器公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1