JP5373185B2 - Ntpオンパスサポートのためのアドおよびドロップエレメント、およびntpドメインとieee−1588プロトコルドメインの間の相互運用方法 - Google Patents

Ntpオンパスサポートのためのアドおよびドロップエレメント、およびntpドメインとieee−1588プロトコルドメインの間の相互運用方法 Download PDF

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Description

本発明は、NTP(ネットワーク時間プロトコル)のためのオンパスサポートを提供するためのアド/ドロップエレメントに関し、特に、NTPタイミングメッセージをIEEE−1588メッセージング内にカプセル化することに関する。
IETF NTP(ネットワーク時間プロトコルのバージョン3および4)およびIEEE−1588バージョン2などの時間分散プロトコルは、パケット交換網を介して時間(したがって周波数)の分散をサポートするために使用される。NTPは、UDP(ユーザデータグラムプロトコル)またはTCP/IP(伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル)に依存し、一方、IEEE−1588V2は、通常UDP/IPまたはイーサネット(登録商標)に依存する(またデバイスネット(DeviceNet)などの他のプロトコルを介してサポートされる)。NTPおよびIEEE1588は、ともに同一のネットワーク上で互いに透過的に展開することができる。
NTPは通常、適度な時間要件をもつアプリケーション(ミリ秒領域内の正確度を要求するアプリケーション)向けであり、一方、IEEE−1588V2は通常、より厳しいアプリケーション(マイクロ秒内の正確度をもつ)のための好ましい候補として識別される。達成可能な時間正確度で表されるこれらの2つのプロトコル間の性能のギャップは、OPEX/CAPEX節約を生み出すはずの同期リソースの最適な共用にとって障壁となる。NTPとIEEE−1588V2の間で同じレベルの性能をもつことは、より厳しいアプリケーションに既存のNTPエレメントを使用することを可能にすることになる。これは、全体的な同期OPEX(負荷共用/バランシングおよび保護問題に関する)を低減し、または全体的な同期リソース配置を容易にすることになる。
タイミング分散プロトコルとして、NTPおよびIEEE−1588V2は共に、2つのネットワークエレメントの間のリンクを介して異なる方向に進むメッセージ間の遅延非対称、およびメッセージのバッファリングおよび交換で生じるパケット遅延変動(PDV)を含む、ネットワーク全体にわたる伝搬タイミングにおいて同様の問題に直面する。
IEEE−1588の場合の「オンパスサポート」は、時間を改善するために使用されうる通信経路の機能をさす。かかる機能のいくつかの例は、エンドトゥエンド、ピアトゥピアトランスペアレントクロック、バウンダリクロックを含む。これらは、遅延非対称の問題およびパケット遅延変動問題に対処するためにIEEE−1588V2仕様で導入された。
一例として、図1を参照すると、119aおよび119bスレーブクロックをもつIEEE−1588V2マスタクロック110をもつネットワーク100を見ることができる。通信経路111aおよび111bが、マスタクロック110とスレーブクロック119aおよび119bとの間にそれぞれ確立されている。ネットワークエレメント112a、112b、112c、112dと、122a、122b、122c、および122dとは、ネットワークスイッチ(および/またはルータ)を表す。ネットワークエレメント112a、112b、112c、および112dと関連付けられているのは、それぞれ、オンパスサポートクロックエレメント113a、113b、113c、および115である。エレメント113a、113b、および113cはIEEE−1588V2トランスペアレントクロックであり、エレメント115はIEEE−1588V2バウンダリクロックである。領域117は、スイッチ(またはルータ)112b、112c、および112dと、それらのそれぞれのオンパスサポートクロックエレメント113b、113c、および115で構成されるオンパスサポートドメインを強調表示する。エレメント114aおよび114bは、それぞれIEEE−1588V2スレーブクロック119aおよび119bによってサポートされる移動基地局を表す。
同様に(図1)、NTPクライアント129をもつNTPサーバ120を見ることができる。NTP通信経路121aおよび121bはNTPサーバ120とNTPクライアント129の間に確立され、最適化されていないNTP接続の固有の可能性を示す。オンパスサポートクロックエレメント(トランスペアレントクロックなど)123a、123b、123c、および123dは、それぞれ、スイッチ(またはルータ)122a、122b、122c、および122dと関連付けられている。エレメント124は、既存の最先端のNTPプロトコルの下では移動サービスをサポートするのには十分正確でないことがあるが(大多数の実装というわけではないが、多数において)、NTPクライアント129によってサポートされる移動基地局を表す。
現在、NTPは、IEEE−1588よりもはるかに広く展開されている。NTPV4およびIEEE−1588V2が、何らかの形で、タイミング正確度に関するパリティに提供されうる場合、それらはそのとき、厳しいアプリケーション(移動ネットワークなど)の場合にも同等に配置されることができる。これは、特にNTPサーバおよびIEEE−1588マスタなどのより高価なネットワークエレメント同期ソースに関する同期リソースのより柔軟で最適な使用を提供することができる。
このパリティが完成されるためには、NTPが、IEEE1588V2性能のレベルに達するために、改善されなければならないことになる。
NTPサーバからクライアントへの時間分散を改善するために可能であろう一手法は、IEEE−1588オンパスサポートを活用することである。プロトコルドメイン境界に置かれた二重プロトコルスタックを組み込んだ関連「クロック」ノードと異なる時間プロトコルドメイン(NTPからIEEE−1588へ、さらにNTPへ)を接続することが可能であろう。これは、二重機能性{NTPクライアント+IEEE−1588マスタ}をもつ第1の「クロック」ノード、および、二重機能性{IEEE−1588スレーブ+NTPサーバ}をもつもう1つのノードとして実装されうる。
この解決法の欠点は、時間分散性能が、時間プロトコルドメインの間のゲートウェイエレメントとしてのこれらの前述の二重プロトコルクロックノードの配置に依存しうることである。動作中、これらのゲートウェイエレメントは、正確度および安定性の点でIEEE−1588V2マスタクロック機能を用いて、IETF NTPドメイン/セグメントとIEEE−1588V2ドメイン/セグメントとのインターワーキングを確実にしなければならないことになる。結果として、ゲートウェイエレメント内の関連クロック(発振器)は安価ではないものになる。加えて、このドメインセグメント化手法には、独立のマスタ/スレーブ「リンク」に関連するIEEE−1588V2信号メッセージの重ね合わせ(superposition)の追加の帯域幅消費がある。
この方法のさらに大きな難点は、NTPサーバとIEEE−1588V2マスタの間で時間分散負荷を平衡させる/共用することができないことである。これは、同期配置および保護方式のコストの増加をもたらす。さらに、ゲートウェイレベルでのクロック(発振器)の暗黙の静的/手動の構成は、オペレータ/ドメイン間に関しては安易に適用されるべきではない。
したがって、NTPタイミング分散性能をIEEE−1588性能レベルに引き上げるNTPおよびIEEE−1588プロトコルを相互運用するための何らかの方法または機構が求められている。
本発明の目的は、NTPおよびIEEE−1588プロトコルドメインの間で相互運用するための改善された方法およびシステムを提供することである。
本発明の一態様によれば、NTPメッセージがIEEE−1588プロトコル領域を横断する、オンパスサポートエレメント(メッセージングのための)をもつIEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間で相互運用を提供する方法が提供される。構造(図2)は、NTPメッセージがIEEE−1588領域に入る(例として、NTPサーバからNTPクライアントの方向)プロトコル領域境界(NTPプロトコル領域とIEEE−1588プロトコル領域の間)にある第1のNTPアド/ドロップエレメントをもつ。そのシステムはまた、NTPメッセージが出る(NTPサーバからNTPクライアントの方向)プロトコル領域境界(IEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間)にある第2のNTPアド/ドロップエレメントをもつ。第1のNTPアド/ドロップエレメントは、前記IEEE−1588プロトコル領域に入るIEEE−1588メッセージ内に入力NTPメッセージングタイムスタンプをカプセル化し、第2のNTPアド/ドロップエレメントは、それらをNTPクライアントに転送するためのNTPメッセージングタイムスタンプをカプセル開放し、IEEE−1588(タイミング情報)によって提供されるタイミング情報で前記メッセージングタイムスタンプを更新する。
有利なことに、第1のNTPアド/ドロップエレメントは、IEEE−1588メッセージを待つ間にNTPメッセージングタイムスタンプによって受けるバッファリング遅延の時間を計るローカルクロックをもつ。このバッファリング遅延は、NTPメッセージングタイムスタンプをインクリメントするために、第1のNTPアド/ドロップエレメントによって使用される。ローカルクロックは、約1マイクロ秒の固有の正確度、および約100ppmの精度をもちうる。
さらに有利には、第1のNTPアド/ドロップエレメントによって実行されるカプセル化は、その中にそれがNTPメッセージをカプセル化するIEEE−1588メッセージのType_Length_Valueフィールドを使用する。
本発明のもう1つの実施形態によれば、NTPメッセージがIEEE−1588プロトコル領域を横断する、メッセージングのためのオンパスサポートをもつIEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間の相互運用を提供する方法が提供される。本方法は、NTPタイミングメッセージがIEEE−1588プロトコル領域に入る(図のようにNTPサーバからNTPクライアントへの方向で)ときに、NTPタイミングメッセージをIEEE−1588タイミングメッセージ内にカプセル化するステップと、次に、前記IEEE−1588プロトコル領域から出るときに、IEEE−1588タイミングメッセージからNTPタイミングメッセージをカプセル開放するステップとを含む。加えて、出るときに、IEEE−1588タイミングメッセージによって搬送されたタイミング情報によるNTPタイミングメッセージのタイムスタンプの調節がある。
いくつかの構成の下では、IEEE−1588タイミングメッセージ内へのそれらのカプセル化の前に、NTPメッセージによって経験されたバッファリング遅延を表す量だけNTPタイミングメッセージのタイムスタンプをインクリメントする追加のステップがある。
有利なことに、そのインクリメントするステップは、カプセル化に先立って実行される。いくつかの実施形態では、バッファリング遅延は、そのカプセル化するステップを実行するネットワークエレメントに置かれたクロックによって測定される。いくつかの好ましい実施形態では、そのクロックは、約1マイクロ秒の正確度および約100ppmの精度をもつ。
ある種の実施形態では、そのカプセル化するステップは、IEEE−1588メッセージのType_Length_Valueフィールドを使用する。
本発明は、以下の図面を参照して、本発明の以下の詳細な説明によりさらに理解されよう。
当分野で知られているNTPおよびIEEE−1588タイミングプロトコルをサポートするエレメントをもつネットワークの図である。 本発明の一実施形態による、NTPおよびIEEE−1588タイミングプロトコルの相互運用をサポートするエレメントをもつネットワークの図である。 本発明の一実施形態による、ネットワークエレメントの間でメッセージ内に生じるさまざまなタイミング遅延の関係を示すタイミング図である。
添付の図面では、同様の機能は同様のラベルをもつことに留意されたい。
提案される一実施形態によれば、NTPおよびIEEE−1588プロトコルの相互運用は、NTPプロトコルメッセージを搬送するためのIEEE−1588V2オンパスサポート信号方式を使用することによって実行されうる。これは、プロトコル時間ドメインの交点でプロトコルインターワーキングを実行することによって行われる。かかる解決法では、IEEE−1588V2トランスペアレントクロックは、二重プロトコル解決法によりアップグレードされる必要はないことになる。NTP信号方式のカプセル化およびカプセル開放は、NTP「アド/ドロップ」エレメントによって実行されることになる。以下の考察から分かるように、これらのアド/ドロップエレメントのクロック要件は、前述のゲートウェイエレメントのクロック要件と比較してはるかに緩やかである。
基本ビルティングブロックとして、NTPアド/ドロップエレメントが、プロトコルドメイン境界/交点に実装される。したがって、NTPアド/ドロップエレメントは、NTPとIEEE−1588V2の間の、特にNTPタイムスタンプとIEEE−1588V2タイムスタンプおよび訂正フィールドの両方との間の、コヒーレンスおよび連続性を保証しなければならない。
図2を参照すると、本発明の一実施形態を説明する、ネットワーク200を見ることができる。このネットワークでは、219aおよび219bスレーブクロックをもつIEEE−1588V2マスタクロック210に見ることができるように、同様の参照番号は図1の同様のネットワークエレメントを参照する。通信経路211aおよび211bは、マスタクロック210とスレーブクロック219aおよび219bの間にそれぞれ確立される。ネットワークエレメント212a、212b、212c、212dと、222a、222b、222cおよび222dは、ネットワークスイッチ(またはルータ)を表す。スイッチ(またはルータ)212a、212b、212c、および212dに関連付けられているのは、それぞれ、オンパスサポートクロックエレメント213a、213b、213c、および215である。エレメント213a、213b、および213cはIEEE−1588V2トランスペアレントクロックであり、エレメント215はIEEE−1588V2バウンダリクロックである。領域217は、スイッチ(またはルータ)212b、212c、および212dから成るオンパスサポートドメインと、それらのそれぞれのIEEE−1588V2オンパスサポートクロック213b、213c、および215を強調表示する。エレメント216aおよび216bはそれぞれ、領域217の境界にあるスイッチ212bおよび212dと関連付けられたNTPアド/ドロップエレメントを表す。パイプライン218は、NTPメッセージがIEEE−1588V2メッセージ内にカプセル化され、領域117を横切って搬送される、通信経路を表す。エレメント214aおよび214bは、IEEE−1588V2スレーブクロック219aおよび219bによってそれぞれ同期化される移動基地局を表す。
同様に(図2)、NTPクライアント229をもつNTPサーバ220を見ることができる。NTP通信経路221は、NTPサーバ220とNTPクライアント229の間に確立される。NTPトランスペアレントクロック223aおよび223cは、スイッチまたはルータ222aおよび222cとそれぞれ関連付けられている。エレメント224は、NTPクライアント229によって同期化される移動基地局を表す。
動作中、SYNCおよびDELAY_REQメッセージ内のIEEE−1588V2訂正フィールドは、マスタ/スレーブレベルの初期化および処置と、ネットワークエレメント横断遅延のため累積的である。NTPアド/ドロップエレメントは、必ずしもマスタ/スレーブレベルにないと仮定される、したがって、NTP時間正確度を改善するために、入力および出力IEEE−1588V2訂正フィールドを考慮しなければならない。これらのIEEE−1588V2フィールドは、領域117のようなオンパスサポートドメイン内でIEEE−1588V2トランスペアレントクロックによって更新される。
かかる構成において、NTPメッセージングは、IEEE−1588V2メッセージング内で搬送される。NTPをIEEE−1588V2内にカプセル化するための一方法は、Type Length Valueフィールドを使用してメッセージをカプセル化することによって柔軟なIEEE−1588V2構造を活用することである。
したがって、NTPアド/ドロップエレメントは、IEEE−1588V2メッセージを横断する既存のドメイン内にNTPメッセージング(タイムスタンプ)を「カプセル化」し、ドメインを出るときにアド/ドロップエレメントレベルでのIEEE−1588V2の情報(訂正フィールド)でNTPプロトコルの時間情報を更新する必要がある。したがって、図2を参照すると、NTPサーバ220からのNTPタイミングメッセージは、スイッチ220aを通過し、IEEE−1588V2プロトコルドメイン領域117への入口でNTPアド/ドロップエレメント216aに到達することになる。NTPアド/ドロップエレメント216aは、スイッチ212bに到達しトランスペアレントクロック213bによって更新されている並行のIEEE−1588V2メッセージ内にNTPタイミングメッセージをカプセル化することになる。もちろん、NTPタイミングメッセージは、カプセル化が実行されうる前に、次のIEEE−1588V2メッセージが到着するのを待たなければならないことになる。
NTPメッセージはそれらのIEEE−1588V2キャリアメッセージを待つため、この待機は、NTPアド/ドロップエレメントがアドレベルでNTPメッセージによって経験されるバッファリング遅延の時間を計ることができるように内部クロックを所有することを必要とする。しかし、このクロックは、時間訂正の要件に関して、比較的安価なクロックの形態をとりうる。IEEE−1588V2プロトコルのため、バッファリング時間は、通常10msである2つのIEEE−1588V2メッセージ間の時間を超えることはできない。その上、本発明の相互運用の目的であるパリティ効果を達成するためには、時間正確度は、1マイクロ秒に近い、またはさらに正確であるべきである。これらの2つの機能を組み合わせることは、アド/ドロップクロックに対して100ppm程度の周波数正確度要件をもたらす。
タイミング相互運用の細目が、図3、および以下のようなその注釈で説明される:
Aは、図2のNTPサーバ220などのNTPサーバであり、
Bは、図2のNTPクライアント229などのNTPクライアントであり、
Cは、図2のアド/ドロップエレメント216aなどのアド/ドロップエレメントであり、
Dは、図2のアド/ドロップエレメント216bなどのアド/ドロップエレメントであり、
tは、IEEE−1588タイムスタンプであり、
Tは、調節されることになるNTPタイムスタンプであり、
OFFSETは、BとAの間の時間オフセットである。
サポートなしで、NTPは以下の方程式系に依存する:
−T=OFFSET+Delay_AB
−T=−OFFSET+Delay_BA
次に、事象メッセージプロトコル(CFnはCorrection_Fieldを表す)におけるIEEE−1588V2遅延訂正に関して:
CFは、CでSyncメッセージ内で観測され、
CFは、DでSyncメッセージ内で観測され、
CFは、DでDelay_Reqメッセージ内で観測され、
CFは、CでDelay_Reqメッセージ内で観測される。
IEEE−1588V2トランスペアレントクロック支援リンクを考えると、以下が仮定されうる:
Delay_AB=non_corrected_Delay_AB+(CF−CF
Delay_BA=non_corrected_Delay_BA+(CF−CF
次に、再配列によって:
−T−(CF−CF)=OFFSET+non_corrected_Delay_AB
−T−(CF−CF)=−OFFSET+non_corrected_Delay_BA
そして、これは以下のように書くことができる:
−T’=OFFSET+non_corrected_Delay_AB
−T’=−OFFSET+non_corrected_Delay_BA
この方程式系は、前記に挙げたNTP方程式系に準拠する。すなわち、実装されるNTPプロトコルアルゴリズムは、これらのタイミング補遺の使用において変わらないことになる。相互運用は以下を導入することによって実行される:
’=T+CF−CF
および、T’=T+CF−CF3。
図3で、IEEE−1588V2メッセージ内(アド/ドロップエレメントを通してDelay_Respメッセージ内)で搬送する最後のNTPメッセージ(T’、T、T)のカプセル化は任意選択であることに留意されたい。
一般に、アド/ドロップNTPエレメントは、以下の責任を負う:
− NTPメッセージパケットおよびIEEE−1588V2メッセージパケットを検出すること、
− NTPメッセージがそれらのIEEE−1588V2キャリアメッセージを待つときに、アドレベルでNTPメッセージによって経験されるバッファリング遅延にしたがって、NTPメッセージング(タイムスタンプ)を更新すること。
前述の基本ビルティングブロックを補完するのは、NTPサーバとNTPクライアントの間の最も好ましい経路の(動的)確立を簡単にするために、これらのアド/ドロップエレメントの位置を管理または制御プレーンに知らせるために設けられた自動発見/通知機構でもよい。
一般に、ネットワークを横断するアド/ドロップエレメントの配置が密であればあるほど、NTPからIEEE−1588V2への相互運用はさらに、タイミング同期分散の最適柔軟性を可能にしてそのネットワーク内で期待される均質な性能を生み出すことになる。IEEE−1588V2とNTPの間の関連マッピング機能は、同期ソースの保護およびロードバランシングの追加の機能を可能にすることが必要とされるが、クロックソースの交換を可能にすることになる。
更なる注目として、前述の相互運用方法およびシステムは、所与の性能レベルについてのネットワークエレメントレベルでの同期信号方式のより軽い優先順位付け処置をネットワークがもつことを可能にすることになる。これは、これらのネットワークエレメントが、2つ(NTPおよびIEEE−1588V2)のではなくて1つ(IEEE−1588V2)のプロトコル信号方式フローのみを考慮するだけでよいからである。
前述の実施形態の主な利点は、相互運用方法でIEEE−1588V2「オンパスサポート」を活用することによって、よりよいNTP性能を保証することである。達成可能な時間正確度に関する同様の性能レベルを期待して、両方のプロトコルが、無線ネットワークなどのタイミングの厳しいアプリケーションに対処することができることになる。
説明および図面は、単に本発明の原理を例示するだけである。したがって、本明細書に明示的に記載または示されていなくても、本発明の原理を実施した、その趣旨および範囲に含まれる、さまざまな構成を当業者は考案しうるであろうことが理解されよう。さらに、本明細書に挙げられたすべての例は主に、本発明の原理および当技術分野を促進するために1人または複数の本発明者によって寄与される概念を読者が理解するのを助けるための教育的な目的のみを明示的に意図され、かかる具体的に挙げられた例および条件に限定されないものとして見なされるべきである。さらに、本発明の原理、態様、および実施形態を挙げた本明細書のすべての記述ならびにそれらの具体的な例は、それらの同等物を包含するものとする。多数の修正、変更、および適応が、特許請求の範囲に定義される本発明の範囲を逸脱することなしに、前述の本発明の実施形態に行われうる。

Claims (11)

  1. NTPメッセージがIEEE−1588プロトコル領域を横断する、メッセージングのためのオンパスサポートをもつIEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間にプロトコル相互運用を提供するシステムであって、
    NTPメッセージがIEEE−1588領域に入る、前記NTPプロトコル領域と前記IEEE−1588プロトコル領域の間のプロトコル境界にある第1のNTPアド/ドロップエレメントと、
    NTPメッセージが前記IEEE−1588領域を出る、前記IEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間のプロトコル境界にある第2のNTPアド/ドロップエレメントと
    を備え、
    前記第1のNTPアド/ドロップエレメントが、前記IEEE−1588プロトコル領域に入るIEEE−1588メッセージ内に入力NTPメッセージングタイムスタンプをカプセル化し、IEEE−1588タイミング情報によるタイミング情報で前記メッセージングタイムスタンプを更新し、
    前記第2のNTPアド/ドロップエレメントが、NTPクライアントに転送するための前記NTPメッセージングタイムスタンプをカプセル開放し、IEEE−1588タイミング情報によるタイミング情報で前記メッセージングタイムスタンプを更新する、
    システム。
  2. 前記第1のNTPアド/ドロップエレメントがさらに、IEEE−1588メッセージを待つ間に前記NTPメッセージングタイムスタンプにより受けるバッファリング遅延の時間を計るローカルクロックをさらに備える、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記バッファリング遅延が、NTPメッセージングタイムスタンプを調節するために、前記第1のNTPアド/ドロップエレメントによって使用される、請求項2に記載のシステム。
  4. 前記ローカルクロックが、約1マイクロ秒の固有の正確度および約100ppmの精度をもつ、請求項2に記載のシステム。
  5. 前記カプセル化が、前記IEEE−1588メッセージのType_Length_Valueフィールドを使用する、請求項1に記載のシステム。
  6. NTPメッセージがIEEE−1588プロトコル領域を横断する、メッセージングのためのオンパスサポートをもつIEEE−1588プロトコル領域とNTPプロトコル領域の間のプロトコル相互運用を提供する方法であって、
    前記IEEE−1588プロトコル領域にNTPタイミングメッセージが入るときに、前記NTPタイミングメッセージをIEEE−1588タイミングメッセージ内にカプセル化するステップと、
    前記IEEE−1588プロトコル領域から出るときに、前記NTPタイミングメッセージを前記IEEE−1588タイミングメッセージからカプセル開放するステップと、
    前記IEEE−1588タイミングメッセージ内に含まれるタイミング情報にしたがって、前記NTPタイミングメッセージのタイムスタンプを調節するステップと
    を備える、方法。
  7. 前記NTPタイミングメッセージが前記IEEE−1588タイミングメッセージ内にカプセル化されることができる前に受けたバッファリング遅延を表す量だけ前記NTPタイミングメッセージの前記タイムスタンプをデクリメントするさらなるステップ
    を備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記デクリメントするステップが、カプセル化に先立って実行される、請求項7に記載の方法。
  9. 前記バッファリング遅延が、カプセル化するステップを実行するネットワークエレメントに置かれたクロックによって測定される、請求項7に記載の方法。
  10. 前記クロックが、約1マイクロ秒の正確度および約100ppmの精度をもつ、請求項9に記載の方法。
  11. 前記カプセル化するステップが、前記IEEE−1588メッセージのType_Length_Valueフィールドを使用する、請求項6に記載の方法。
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