WO2018012480A1 - 管理装置、通信システム、及びその方法 - Google Patents

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WO2018012480A1
WO2018012480A1 PCT/JP2017/025210 JP2017025210W WO2018012480A1 WO 2018012480 A1 WO2018012480 A1 WO 2018012480A1 JP 2017025210 W JP2017025210 W JP 2017025210W WO 2018012480 A1 WO2018012480 A1 WO 2018012480A1
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backup
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path
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裕明 中島
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日本電気株式会社
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    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the present invention relates to a management apparatus, and more particularly, to a management apparatus for a communication system that forms a redundant path including a working path and a backup path.
  • the present invention also relates to a method of such a management apparatus, a communication system including the management apparatus, and a method thereof.
  • the Radio Access / Aggregation area network that connects base stations to higher-level networks has become larger and more complex.
  • a network that employs a complicated topology such as Ring or Mesh
  • Patent Document 1 discloses a technique for automatically determining whether the transmission delay time of the working system or the standby system is short, and automatically selecting a path with a short transmission delay time as the working system.
  • some services transmitted through a packet network may affect service quality due to a sudden change in transmission delay time in switching between a working route and a backup route.
  • ACR Adaptive Clock Recovery
  • TDM Time Division Multiplexing
  • PWE Pseudo Wire Emulation
  • the reception side device has a filter function for regenerating the TDM clock frequency on the transmission side based on the packet arrival interval.
  • This filter function removes packets with large transmission delay fluctuations that occur in the network section. For this reason, in the ACR service, if the transmission delay time changes suddenly with the switching between the working route and the backup route, the filter function reacts erroneously and the synchronization target packet is removed.
  • the synchronization target The packet may be removed by the filter function and cannot be received. Therefore, resynchronization and resetting of the filter function are required, which has a problem of affecting the accuracy of the recovered clock.
  • the present invention has been made to solve such problems, and provides a management device, a communication system, and a method thereof capable of avoiding a sudden change in transmission delay time at the time of path switching. Objective.
  • a management apparatus is a management apparatus for a communication system in which a redundant path including a working path and a backup path includes a P2P (Point-to-Point) wireless communication apparatus, A communication unit that receives the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates; the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time; And a setting unit that selects a backup route candidate from the plurality of backup route candidates and sets the selected backup route candidate as the backup route.
  • P2P Point-to-Point
  • a communication system is a communication system in which a redundant path including a working path and a backup path is configured including a P2P (Point-to-Point) wireless communication device, and a network node; A communication unit that transmits / receives a packet to / from another network node, a first transmission delay time of an active path, and a plurality of backup paths by transmitting / receiving the packet.
  • P2P Point-to-Point
  • a measuring unit that measures a plurality of candidate second transmission delay times; a monitoring control unit that transmits the first transmission delay times and the plurality of second transmission delay times to the management device;
  • the management device includes a communication unit that receives the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times, and the plurality of second transmission delay times and the first transmission.
  • a setting unit that selects a backup path candidate from the plurality of backup path candidates based on the difference and sets the selected backup path candidate as the backup path.
  • a method is a method in a management apparatus for a communication system in which a redundant path including a working path and a backup path is configured including a P2P (Point to Point) wireless communication apparatus, Receiving the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of a plurality of backup path candidates; the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time; And selecting a backup route candidate from the plurality of backup route candidates, and setting the selected backup route candidate as the backup route.
  • P2P Point to Point
  • a method is a method in a communication system in which a redundant path composed of a working path and a backup path is configured including a P2P (Point to Point) wireless communication device, Includes a network node and a management device, and the network node transmits / receives a packet to / from another network node, and the transmission / reception of the packet causes a first transmission delay time of a working path to Measuring a plurality of second transmission delay times of the backup path candidates, and transmitting the first transmission delay times and the plurality of second transmission delay times to the management device, wherein the management device , Receiving the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times, and based on a difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time.
  • a spare route candidate is selected from the candidate supplementary routes, and the selected spare route candidate is set as the spare route.
  • a management apparatus is a management apparatus for a communication system including a first path and a plurality of second paths, wherein the transmission delay time in the first path and the second path
  • a communication unit that receives a transmission delay time in the first route, and a backup route of the first route based on a difference between the transmission delay time in the second route and the transmission delay time in the first route.
  • a setting unit configured to set from among a plurality of second routes.
  • a management device capable of avoiding a sudden change in transmission delay time at the time of path switching.
  • the communication system 100 according to the first embodiment includes a management device 10 and a network node 20.
  • the communication system 100 according to the first embodiment includes a management device 10 and a network node 20.
  • FIG. 1 nine nodes from the network node 20_1 to the network node 20_9 are shown as the network node 20. Note that the number of network nodes 20 is not limited to nine.
  • the network node 20 is a device that communicates with another network node 20 via a wired communication path or a wireless communication path.
  • the network node 20 is, for example, a base station, a switch, a router, a gateway, or the like.
  • a route 1, a route 2, and a route 3 are configured between the network node 20_1 and the network node 20_2.
  • the route 1 is a route including the network node 20_3 and the network node 20_4.
  • the route 2 is a route including the network node 20_5 and the network node 20_6.
  • the path 3 is a path including the network node 20_7, the network node 20_8, and the network node 20_9.
  • the network node 20_1 and the network node 20_2 can communicate via any one of the route 1, the route 2, and the route 3.
  • the management device 10 is connected to each network node 20 to monitor and control each network node 20.
  • the management device 10 is, for example, an NMS (Network Management System).
  • the management device 10 is not limited to the NMS, and any device that can monitor and control each network node 20 may be used.
  • the communication system 100 is a communication system that configures a redundant route including a working route and a backup route including a P2P (Point-to-Point) wireless communication device. Specifically, at least two network nodes connected by a straight line among the network nodes 20_1 to 20_9 in FIG. 1 are P2P wireless communication apparatuses. In addition, the communication system 100 configures a redundant route including a working route and a backup route by selecting and setting from the route 1, the route 2, and the route 3.
  • the route 1 is a working route and the route 2 and the route 3 are backup route candidates will be described.
  • FIG. 1 shows a case where there are two spare route candidates, the number of spare route candidates may be three or more.
  • the management device 10 includes a communication unit 11 and a setting unit 12.
  • the communication unit 11 and the setting unit 12 may be configured by software, modules, or the like that are processed by a processor executing a program stored in a memory.
  • the communication unit 11 and the setting unit 12 may be configured by hardware such as a circuit or a chip.
  • the communication unit 11 receives the first transmission delay time of the working route and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup route candidates.
  • the communication unit 11 receives the first transmission delay time of the path 1 and the second transmission delay times of the path 2 and the path 3.
  • the communication unit 11 receives the first transmission delay time and the second transmission delay time from the node at the end of the path.
  • the communication unit 11 receives the first transmission delay time and the second transmission delay time from at least one of the network node 20_1 and the network node 20_2. Then, the communication unit 11 outputs the first transmission delay time and the second transmission delay time to the setting unit 12.
  • the setting unit 12 selects a backup route candidate from a plurality of backup route candidates based on a difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, and sets the selected backup route candidate as a backup route It is a functional part to do.
  • the setting unit 12 obtains the difference between the second transmission delay time of each of the received route 2 and the route 3 and the first transmission delay time of the received route 1.
  • the setting unit 12 selects a backup route candidate from the route 2 and the route 3 based on the obtained difference. Further, the setting unit 12 sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the setting unit 12 may reset the backup route at every predetermined timing.
  • the communication unit 11 includes the first transmission delay time of the working path and the second transmission delay times of a plurality of backup path candidates including the backup path candidates set as the backup path. Receive.
  • the setting unit 12 selects a backup route candidate from a plurality of backup route candidates based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time at each predetermined timing. Then, the setting unit 12 sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the management apparatus 10 selects a plurality of routes that cause the network node 20 to measure the transmission delay time, and measures the transmission delay times of the plurality of routes to the network node 20 via the communication unit 11.
  • a function of instructing may be further provided.
  • the management apparatus 10 may select the path 3 from the path 1 and issue a measurement instruction at the timing of setting a path to start a service between the network node 20_1 and the network node 20_2. Thereafter, the management apparatus 10 may instruct transmission delay time measurement at predetermined timings.
  • the management apparatus 10 may be provided with the function in the setting unit 12 or may be provided in another functional unit such as the measurement path management unit 13.
  • the network node 20 includes a communication unit 21, a measurement unit 22, and a monitoring control unit 23.
  • the communication unit 21, the measurement unit 22, and the monitoring control unit 23 may be configured by software, modules, or the like that are processed by a processor executing a program stored in a memory.
  • the communication unit 21, the measurement unit 22, and the monitoring control unit 23 may be configured by hardware such as a circuit or a chip.
  • the communication unit 21 transmits and receives packets to and from other network nodes 20.
  • the communication unit 21 may be configured to transmit and receive packets via a wired communication path or may be configured to perform via a wireless communication path.
  • the measuring unit 22 measures the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates by transmitting and receiving packets by the communication unit 21.
  • the measurement unit 22 measures the transmission delay time of each path using an OAM (Operations, Administration, Maintenance) function. More specifically, if the network is a VLAN (Virtual Local Area Network), the transmission delay time of each path is measured by Ethernet (registered trademark) OAM. Further, in the case of a network using MPLS (Multi-Protocol-Label-Switching), the transmission delay time of each path is measured by MPLS (Delay Measurement) of MPLS-OAM. Note that the measurement of the transmission delay time performed by the measurement unit 22 may not be based on the OAM function. Then, the measurement unit 22 outputs the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times to the monitoring control unit 23.
  • OAM Order, Administration, Maintenance
  • the monitoring control unit 23 transmits the received first transmission delay time and a plurality of second transmission delay times to the management apparatus 10.
  • the network node 20 may measure the transmission delay time of each path using an instruction from the management apparatus 10 as a trigger.
  • the monitoring control unit 23 may receive a measurement instruction from the management apparatus 10.
  • the management apparatus 10 receives the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates at a predetermined timing (step S101).
  • the management apparatus 10 selects a backup route candidate from the plurality of backup route candidates based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time (step S102).
  • the management device 10 sets the selected backup route candidate as a backup route (step S103).
  • the management apparatus 10 includes the communication unit 11 and the setting unit 12. Further, the setting unit 12 selects a backup route candidate from the plurality of backup route candidates based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, and selects the selected backup route candidate as the backup route.
  • the configuration is set to As a result, the backup path can be set based on the difference between the transmission delay times of the plurality of backup path candidates and the transmission delay time of the working path. That is, it is possible to provide a management device, a communication system, and a method thereof that can avoid a sudden change in transmission delay time when switching paths.
  • the setting unit 12 may be configured to reset the backup route at every predetermined timing. As a result, even if the transmission delay time of each route changes due to traffic fluctuations or the adaptive modulation function of the wireless communication devices that make up the network, the transmission delay time at the time of route switching can be reduced. It is always possible to avoid sudden changes.
  • a communication system 100A according to the second embodiment is a specific example of the communication system 100 according to the first embodiment.
  • the communication system 100A uses a management device 10A instead of the management device 10 of the communication system 100 in FIG.
  • the configuration of the communication system, the configuration of the management apparatus, and the configuration of the network node are the same as the configurations of FIGS.
  • the management device 10A includes a communication unit 11 and a setting unit 12A.
  • the communication unit 11 is the same as the communication unit 11 of the first embodiment, and a description thereof is omitted.
  • the setting unit 12A is a functional unit that selects a backup route candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times, and sets the selected backup route candidate as a backup route. is there.
  • the setting unit 12 ⁇ / b> A obtains a difference between the second transmission delay time of each of the received route 2 and the route 3 and the first transmission delay time of the received route 1.
  • the setting unit 12A selects a backup route candidate having the smallest obtained difference. Further, the setting unit 12A sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the setting unit 12A may reset the backup route at every predetermined timing.
  • the communication unit 11 performs a plurality of second transmission delays of a plurality of backup path candidates including a first transmission delay time of the working path and a backup path candidate set as the backup path at every predetermined timing. Time and receive.
  • the setting unit 12A selects a backup route candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times at every predetermined timing. Then, the setting unit 12A sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the management device 10A receives the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates at a predetermined timing (step S201).
  • the management apparatus 10A selects a backup route candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times (step S202).
  • the management apparatus 10A sets the selected backup route candidate as a backup route (step S203).
  • the working route is indicated by a straight arrow
  • the backup route is indicated by a dotted arrow.
  • the network node 20_3 and the network node 20_4 are P2P wireless communication devices, and P2P wireless communication is performed between the nodes.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which the route 1 is set as the working route and the route 2 is set as the backup route.
  • the transmission delay time of path 1 is d1
  • the transmission delay time of path 2 is d2
  • the transmission delay time of path 3 is d3.
  • the difference between d1 and d2 is smaller than the difference between d1 and d3.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between the transition of the transmission delay time of the working path and the resetting of the backup path.
  • the transmission delay time of the working path is indicated by a solid line
  • the transmission delay time of the backup path is indicated by a dotted line.
  • the route setting in the initial state (time 0 state) in FIG. 7 is the state in FIG.
  • the sky changes from sunny to stormy, and the state of the wireless propagation path between the network node 20_3 and the network node 20_4 deteriorates.
  • the network node 20_3 and the network node 20_4 are changed to a modulation scheme with a small number of modulation multilevels by adaptive modulation. This reduces the transmission capacity between the network node 20_3 and the network node 20_4. Then, the transmission delay time of the path 1 is expanded and becomes d4 at t2.
  • the setting unit 12A determines that the difference between the transmission delay time d4 of the route 1 and the transmission delay time d2 of the route 2 is larger than the difference between the transmission delay time d4 of the route 1 and the transmission delay time d3 of the route 3. It is determined that For this reason, the setting unit 12A selects the route 3 having the smallest difference from the transmission delay time of the working route. Then, the setting unit 12A resets the selected route 3 as a backup route. Thereby, the route setting of FIG. 8 is obtained.
  • the sky changes from stormy weather to clear sky, and the state of the wireless propagation path between the network node 20_3 and the network node 20_4 becomes good.
  • the network node 20_3 and the network node 20_4 are changed to a modulation scheme having a large number of modulation multilevels by adaptive modulation. This increases the transmission capacity between the network node 20_3 and the network node 20_4. Then, the transmission delay time of the path 1 is reduced and becomes d5 at t5.
  • the setting unit 12A determines that the difference between the transmission delay time d5 of the route 1 and the transmission delay time d3 of the route 3 is larger than the difference between the transmission delay time d5 of the route 1 and the transmission delay time d2 of the route 2. It is determined that For this reason, the setting unit 12A selects the route 2 having the smallest difference from the transmission delay time of the working route. Then, the setting unit 12A resets the selected route 2 as a backup route. This returns to the route setting of FIG.
  • FIGS. 6 to 8 illustrate the case where the transmission delay time of the working route changes due to weather changes
  • the present invention is not limited to this.
  • the backup path is similarly reset.
  • the transmission delay time of the backup path changes instead of the transmission delay time of the working path, the backup path is similarly reset.
  • the management device 10A includes the communication unit 11 and the setting unit 12A. Further, the setting unit 12A selects a backup route candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times, and sets the selected backup route candidate as a backup route. It is said. Accordingly, it is possible to provide a management device, a communication system, and a method thereof that can avoid a sudden change in the transmission delay time at the time of path switching.
  • the setting unit 12A may be configured to reset the backup route at every predetermined timing. As a result, even if the transmission delay time of each route changes due to traffic fluctuations or the adaptive modulation function of the wireless communication devices that make up the network, it is possible to avoid sudden changes in the transmission delay time when switching routes. Can always be possible.
  • a communication system 100B according to the third embodiment is a specific example of the communication system 100 according to the first embodiment.
  • the communication system 100B is configured to use a management device 10B instead of the management device 10 of the communication system 100 in FIG.
  • the configuration of the communication system, the configuration of the management apparatus, and the configuration of the network node are the same as the configurations of FIGS.
  • the management device 10B includes a communication unit 11 and a setting unit 12B.
  • the communication unit 11 is the same as the communication unit 11 of the first embodiment, and a description thereof is omitted.
  • the setting unit 12B selects a backup path candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range from among the plurality of second transmission delay times, and sets the selected backup path candidate as a backup path. It is a functional part.
  • the setting unit 12 ⁇ / b> B obtains a difference between the second transmission delay time of each of the received route 2 and the route 3 and the first transmission delay time of the received route 1.
  • the setting unit 12B selects a backup route candidate whose calculated difference is within a predetermined range.
  • the setting unit 12B sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the predetermined range used here is, for example, a value determined for each system. For example, when applied to an ACR service, a value in a predetermined range may be determined based on a transmission delay fluctuation value for removing a packet by a filter function.
  • the setting unit 12B may reset the backup route at every predetermined timing.
  • the communication unit 11 performs a plurality of second transmission delays of a plurality of backup path candidates including a first transmission delay time of the working path and a backup path candidate set as the backup path at every predetermined timing. Time and receive.
  • the setting unit 12B selects a backup route candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range among the plurality of second transmission delay times at each predetermined timing. Then, the setting unit 12B sets the selected backup route candidate as a backup route.
  • the setting unit 12 ⁇ / b> B is further configured based on a predetermined rule when there are a plurality of backup route candidates whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range among the plurality of second transmission delay times.
  • a backup route candidate may be selected.
  • the predetermined rule is a rule determined for each system.
  • the setting unit 12B may select a backup route candidate having a minimum transmission delay time from among a plurality of backup route candidates whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range.
  • the management device 10B receives the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates at a predetermined timing (step S301).
  • the management apparatus 10B selects a backup route candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range among the plurality of second transmission delay times (step S302).
  • the management apparatus 10A sets the selected backup route candidate as a backup route (step S303).
  • the management apparatus 10B collects path delay information at a predetermined timing (step S401).
  • the management apparatus 10B receives the transmission delay time of the working path, the transmission delay time of the backup path, and the transmission delay time of the backup path candidate.
  • the management device 10B determines whether or not the transmission delay time difference between the working path and the backup path is within a predetermined range (step S402).
  • step S402 If it is determined in step S402 that the transmission delay time difference between the working path and the backup path is within a predetermined range (YES in step S402), the process returns to step S401.
  • step S402 determines that the transmission delay time difference between the working route and the backup route is not within the predetermined range. It is determined whether there is a backup route candidate within the range (step S403).
  • step S403 If it is determined in step S403 that there is no backup route candidate whose transmission delay time difference from the working route is within the predetermined range (NO in step S403), the process returns to step S401.
  • step S403 if it is determined in step S403 that there is a backup route candidate whose transmission delay time difference from the working route is within a predetermined range (YES in step S403), the management apparatus 10B resets the backup route (step S403). Step S404). That is, the management device 10B sets a backup route candidate whose transmission delay time difference from the working route is within a predetermined range as a backup route.
  • steps S501 to S503 in FIG. 11 are the same as steps S401 to S403 in FIG.
  • step S503 If it is determined in step S503 that there is a backup path candidate whose transmission delay time difference with the working path is within the predetermined range (YES in step S503), the management apparatus 10B determines that the transmission delay time difference with the working path is predetermined. It is determined whether there are a plurality of backup route candidates within the range (step S504).
  • step S504 If it is determined in step S504 that there are a plurality of backup route candidates within a predetermined range (YES in step S504), the management apparatus 10B selects a backup route candidate (step S505). The selection of the backup route candidate is performed based on a predetermined rule. After step S505, the management apparatus 10B resets the backup path (step S506). That is, the management apparatus 10B sets the backup route candidate selected in step S505 as a backup route.
  • step S504 if it is determined in step S504 that there are not a plurality of backup route candidates within the predetermined range (NO in step S504), the management apparatus 10B resets the backup route (step S506). That is, the management device 10B sets a backup route candidate whose transmission delay time difference from the working route is within a predetermined range as a backup route.
  • the management device 10B includes the communication unit 11 and the setting unit 12B. Further, the setting unit 12B selects a backup route candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range from among the plurality of second transmission delay times, and sets the selected backup route candidate as a backup route. The configuration is set. Accordingly, it is possible to provide a management device, a communication system, and a method thereof that can avoid a sudden change in the transmission delay time at the time of path switching.
  • the setting unit 12B may be configured to select a backup route candidate having a minimum transmission delay time from among a plurality of backup route candidates whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range. Good. Thereby, it is possible to avoid a sudden change in the transmission delay time at the time of path switching, and it is possible to set a path having a small transmission delay time as a backup path.
  • the setting unit 12B may be configured to reset the backup route at every predetermined timing. As a result, even if the transmission delay time of each route changes due to traffic fluctuations or the adaptive modulation function of the wireless communication devices that make up the network, it is possible to avoid sudden changes in the transmission delay time when switching routes. Can always be possible.
  • the setting unit 12B also selects a route with the smallest transmission delay time from a plurality of routes having a difference from the first transmission delay time within a predetermined range at every predetermined timing. It is good also as a structure. As a result, even if the transmission delay time of each route changes due to traffic fluctuations or the adaptive modulation function of the wireless communication devices that make up the network, it is possible to avoid sudden changes in the transmission delay time when switching routes. A route that is always possible and that has a small transmission delay time can always be set as a backup route.
  • each of the devices is an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or DSP (DSP) included in each device.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP DSP
  • It can be realized using a computer system including a digital signal processor (MPU), a micro processing unit (MPU), a CPU (central processing unit), or a combination thereof.
  • the computer system may be executed with a program including a group of instructions related to the processing procedure of each device described with reference to the flowchart.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the communication system 100 has been described as a communication system that includes a P2P wireless communication device including a redundant route including a working route and a backup route.
  • the communication system 100 may be a communication system including a first route and a plurality of second routes.
  • the communication unit 11 of the management apparatus 10 may receive the transmission delay time in the first route and the transmission delay time in the second route.
  • the setting unit 12 of the management device 10 sets the backup route of the first route to the plurality of second routes based on the difference between the transmission delay time in the second route and the transmission delay time in the first route. You may make it set from the inside.
  • the communication system 100A may be a communication system including a first route and a plurality of second routes.
  • the communication unit 11 of the management apparatus 10A may receive the transmission delay time in the first route and the transmission delay time in the second route.
  • the setting unit 12A of the management apparatus 10A sets the second route having the smallest difference from the transmission delay time in the first route among the transmission delay times in the second route as the backup route for the first route. You may make it set to.
  • the communication system 100B according to the third embodiment described above may be a communication system including a first route and a plurality of second routes.
  • the communication unit 11 of the management apparatus 10B may receive the transmission delay time in the first route and the transmission delay time in the second route.
  • the setting unit 12B of the management device 10B sets the second route whose difference from the transmission delay time in the first route is within a predetermined range among the transmission delay times in the second route, as the first route. Alternatively, it may be set to the backup route.
  • a communication system management device configured to include a redundant route including a working route and a backup route including a P2P (Point to Point) wireless communication device, A communication unit that receives a first transmission delay time of the working path and a plurality of second transmission delay times of a plurality of backup path candidates; Based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, a backup path candidate is selected from the plurality of backup path candidates, and the selected backup path candidate is set as the backup path.
  • a management device comprising:
  • the setting unit selects a backup path candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times, and sets the selected backup path candidate as the backup path.
  • the management apparatus according to attachment 1.
  • the setting unit selects a backup path candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range among the plurality of second transmission delay times, and selects the selected backup path candidate as the backup path.
  • the setting unit when there are a plurality of backup route candidates whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range, A backup route candidate having a minimum transmission delay time is selected from the backup route candidates, and the selected backup route candidate is set as the backup route.
  • the management device according to attachment 3.
  • a communication system configured to include a P2P (Point to Point) wireless communication device, a redundant route including a working route and a backup route, A network node; A management device, The network node is A communication unit that transmits and receives packets to and from other network nodes; A measurement unit that measures the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates by transmitting and receiving the packet; A monitoring controller that transmits the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times to the management device; The management device A communication unit that receives the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times; Based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, a backup path candidate is selected from the plurality of backup path candidates, and the selected backup path candidate is set as the backup path. And a communication unit.
  • P2P Point to Point
  • a method in a management apparatus of a communication system that configures a redundant path including a working path and a backup path including a P2P (Point to Point) wireless communication apparatus, Receiving a first transmission delay time of the working path and a plurality of second transmission delay times of a plurality of backup path candidates; Based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, selecting a backup route candidate from the plurality of backup route candidates, and selecting the selected backup route candidate as the backup route Setting,
  • a method comprising:
  • the selecting includes selecting a backup route candidate having a minimum difference from the first transmission delay time among the plurality of second transmission delay times. The method according to appendix 7.
  • the selecting includes selecting a backup route candidate whose difference from the first transmission delay time is within a predetermined range among the plurality of second transmission delay times.
  • Appendix 11 The method according to any one of appendices 7 to 10, wherein the setting includes resetting the backup path at predetermined timings.
  • a method in a communication system that configures a redundant route including a working route and a backup route including a P2P (Point to Point) wireless communication device
  • the communication system includes a network node and a management device,
  • the network node is Send and receive packets to and from other network nodes Measuring the first transmission delay time of the working path and the plurality of second transmission delay times of the plurality of backup path candidates by transmitting and receiving the packet; Transmitting the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times to the management device;
  • the management device Receiving the first transmission delay time and the plurality of second transmission delay times; Based on the difference between the plurality of second transmission delay times and the first transmission delay time, selecting a backup path candidate from the plurality of backup path candidates; Setting the selected backup route candidate as the backup route; Method.
  • a management apparatus for a communication system comprising a first route and a plurality of second routes, A communication unit that receives the transmission delay time in the first path and the transmission delay time in the second path; A setting unit configured to set a backup route of the first route from the plurality of second routes based on a difference between a transmission delay time in the second route and a transmission delay time in the first route; ,
  • a management device comprising:

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Abstract

本発明にかかる管理装置(10)は、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システム(100)の管理装置である。また、管理装置(10)は、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部(11)と、複数の第2の伝送遅延時間と第1の伝送遅延時間との差に基づいて、複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する設定部(12)と、を備える。これにより、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置を提供することができる。

Description

管理装置、通信システム、及びその方法
 本発明は、管理装置に関し、特に、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を構成する通信システムの管理装置に関する。また、本発明は、そのような管理装置の方法、管理装置を備える通信システム及びその方法に関する。
 近年、携帯電話の基地局のセル半径の小型化に伴い、基地局を上位ネットワークへ接続するRadio Access/Aggregation領域のネットワークが、大規模化・複雑化している。RingやMeshといった複雑なトポロジーを採用したネットワークにおいては、端点間を接続するパスが複数存在する。このようなネットワークでは、回線の伝送容量や経由するネットワークノード数の大小に基づいて、帯域が大きい経路や経由ノード数が少ない経路を最適な経路として選択することが一般的である。
 また、ノード間に現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を構成し、通常は現用経路のみで信号伝送し、現用経路に障害が発生した場合には、予備経路に切り替えて信号伝送を継続させる方式が知られている。特許文献1には、現用系と予備系のどちらの経路の伝送遅延時間が短いかを自動で判断し、伝送遅延時間の短い経路を自動で現用系として選択する技術が開示されている。
特開2012-205136号公報
 一方、パケットネットワークで伝送するサービスの中には、現用経路と予備経路との間の切り替えにおける伝送遅延時間の急変によりサービス品質に影響が発生するものがある。その一例が、TDM(Time Division Multiplexing) PWE(Pseudo Wire Emulation)におけるACR(Adaptive Clock Recovery)サービスである。
 ACRサービスにおいて、受信側の装置は、パケット到着間隔を元に送信側のTDMクロック周波数を再生するためのフィルター機能を備えている。このフィルター機能は、ネットワーク区間で発生する伝送遅延揺らぎの大きなパケットを除去する。このため、ACRサービスでは、現用経路と予備経路との間の切り替えに伴い伝送遅延時間が急変すると、フィルター機能が誤反応して同期対象のパケットを除去してしまう。
 したがって、引用文献1に開示の技術のように、伝送遅延時間の短い経路を現用系として選択するのみでは、現用経路と予備経路との間の切り替えに伴う伝送遅延時間の急変により、同期対象のパケットがフィルター機能により除去され、受信できないことがある。よって、再同期やフィルター機能の再設定が必要となり、再生クロックの精度に影響を及ぼすという問題があった。
 本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置、通信システム、及びその方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様にかかる管理装置は、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置であって、前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかる通信システムは、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムであって、ネットワークノードと、管理装置と、を備え、前記ネットワークノードは、他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行う通信部と、前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定する測定部と、前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信する監視制御部と、を有し、前記管理装置は、前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、を有するものである。
 本発明の第3の態様にかかる方法は、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置における方法であって、前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信すること、前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択すること、及び 選択した予備経路候補を前記予備経路に設定すること、を備えるものである。
ものである。
 本発明の第4の態様にかかる方法は、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムにおける方法であって、前記通信システムは、ネットワークノードと、管理装置と、を備え、前記ネットワークノードは、他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行い、前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定し、前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信し、前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定するものである。
 本発明の第5の態様にかかる管理装置は、第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムの管理装置であって、前記第1の経路における伝送遅延時間と、前記第2の経路における伝送遅延時間とを受信する通信部と、前記第2の経路における伝送遅延時間と前記第1の経路における伝送遅延時間との差に基づいて、前記第1の経路の予備経路を前記複数の第2の経路の中から設定する設定部と、を備えるものである。
 本発明により、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置、通信システム、及びその方法を提供することができる。
本発明の実施の形態1にかかる通信システムの構成例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかる管理装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかるネットワークノードの構成例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかる管理装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2にかかる管理装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2にかかる予備経路の再設定例を説明するための図である。 本発明の実施の形態2にかかる現用経路の伝送遅延時間の変遷と予備経路の再設定との関係の例を示すグラフである。 本発明の実施の形態2にかかる予備経路の再設定例を説明するための図である。 本発明の実施の形態3にかかる管理装置の動作例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3にかかる管理装置による予備経路の再設定動作の一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3にかかる管理装置による予備経路の再設定動作の他の例を示すフローチャートである。
 以下では、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 実施の形態1
 まず、図1のブロック図を用いて、本発明の実施の形態1にかかる通信システム100の構成例について説明する。本実施の形態1にかかる通信システム100は、管理装置10と、ネットワークノード20と、を備えている。図1には、ネットワークノード20として、ネットワークノード20_1からネットワークノード20_9の9個のノードを示している。なお、ネットワークノード20の数は9個に限らない。
 ネットワークノード20は、他のネットワークノード20と有線通信路又は無線通信路を介して接続され、通信を行う装置である。ネットワークノード20は、例えば、基地局、スイッチ、ルーター、ゲートウェイ等である。
 図1の例では、ネットワークノード20_1とネットワークノード20_2との間に、経路1、経路2、及び経路3が構成されている。経路1は、ネットワークノード20_3と、ネットワークノード20_4とを含む経路である。また、経路2は、ネットワークノード20_5と、ネットワークノード20_6とを含む経路である。さらに、経路3は、ネットワークノード20_7と、ネットワークノード20_8と、ネットワークノード20_9とを含む経路である。ネットワークノード20_1とネットワークノード20_2とは、経路1、経路2、及び経路3のいずれかを介して通信することができる。
 管理装置10は、各ネットワークノード20と接続され、各ネットワークノード20の監視、制御等を行う。管理装置10は、例えばNMS(Network Management System)である。なお、管理装置10は、NMSに限らず、各ネットワークノード20の監視、制御等を行うことができる装置であればどのようなものでもよい。
 なお、通信システム100は、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムである。具体的には、図1のネットワークノード20_1からネットワークノード20_9のうち、直線で結ばれる少なくとも2つのネットワークノードはP2P無線通信装置である。また、通信システム100は、経路1、経路2、及び経路3から選択・設定することにより、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を構成する。以下、経路1が現用経路であり、経路2及び経路3が予備経路候補である例について説明する。なお、図1では、予備経路候補が2つである場合を示しているが、予備経路候補の数は3つ以上としてもよい。
 続いて、図2のブロック図を用いて、実施の形態1にかかる管理装置10の構成例について説明する。管理装置10は、通信部11と、設定部12と、を備えている。通信部11及び設定部12は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェア若しくはモジュール等によって構成されてもよい。または、通信部11及び設定部12は、回路若しくはチップ等のハードウェアによって構成されてもよい。
 通信部11は、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する。図1の例では、通信部11は、経路1の第1の伝送遅延時間と、経路2及び経路3のそれぞれの第2の伝送遅延時間とを受信する。なお、通信部11は、第1の伝送遅延時間及び第2の伝送遅延時間を、経路の端のノードから受信する。図1の例では、通信部11は、第1の伝送遅延時間及び第2の伝送遅延時間を、ネットワークノード20_1及びネットワークノード20_2の少なくとも一方から受信する。そして、通信部11は、第1の伝送遅延時間及び第2の伝送遅延時間を設定部12へ出力する。
 設定部12は、複数の第2の伝送遅延時間と第1の伝送遅延時間との差に基づいて、複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する機能部である。図1の例では、設定部12は、受け取った経路2及び経路3のそれぞれの第2の伝送遅延時間と、受け取った経路1の第1の伝送遅延時間との差を求める。また、設定部12は、求めた差に基づいて、経路2及び経路3から予備経路候補を選択する。さらに、設定部12は、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 なお、設定部12は、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行うようにしてもよい。この場合、通信部11は、所定のタイミングごとに、現用経路の第1の伝送遅延時間と、予備経路に設定されている予備経路候補を含む複数の予備経路候補の第2の伝送遅延時間とを受信する。また、設定部12は、所定のタイミングごとに、複数の第2の伝送遅延時間と第1の伝送遅延時間との差に基づいて、複数の予備経路候補から予備経路候補を選択する。そして、設定部12は、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 なお、管理装置10は、ネットワークノード20に対して伝送遅延時間の測定を行わせる複数の経路を選定し、当該複数の経路の伝送遅延時間の測定を、通信部11を介してネットワークノード20に指示する機能をさらに備えるようにしてもよい。例えば、管理装置10は、ネットワークノード20_1とネットワークノード20_2との間でサービスを開始するためにパスを設定するタイミングで、経路1から経路3を選定して測定指示を行うようにしてもよい。その後、管理装置10は、伝送遅延時間の測定指示を所定のタイミングごとに行うようにしてもよい。なお、管理装置10は、当該機能を設定部12に備えるようにしてもよいし、例えば測定経路管理部13のような他の機能部に備えるようにしてもよい。
 続いて、図3のブロック図を用いて、実施の形態1にかかるネットワークノード20の構成例について説明する。ネットワークノード20は、通信部21と、測定部22と、監視制御部23と、を備えている。通信部21、測定部22、及び監視制御部23は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェア若しくはモジュール等によって構成されてもよい。または、通信部21、測定部22、及び監視制御部23は、回路若しくはチップ等のハードウェアによって構成されてもよい。
 通信部21は、他のネットワークノード20との間でパケットの送受信を行う。なお、通信部21は、パケットの送受信を、有線通信路を介して行う構成でもよいし、無線通信路を介して行う構成でもよい。
 測定部22は、通信部21によるパケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定する。例えば、測定部22は、OAM(Operations, Administration, Maintenance)機能を用いて各経路の伝送遅延時間を測定する。具体的には、ネットワークがVLAN(Virtual Local Area Network)であれば、Ethernet(登録商標) OAMにより各経路の伝送遅延時間を測定する。また、MPLS(Multi Protocol Label Switching)を用いたネットワークであれば、MPLS OAMのDM(Delay Measurement)により各経路の伝送遅延時間を測定する。なお、測定部22が行う伝送遅延時間の測定は、OAM機能によるものでなくてもよい。そして、測定部22は、第1の伝送遅延時間と、複数の第2の伝送遅延時間とを監視制御部23へ出力する。
 監視制御部23は、受け取った第1の伝送遅延時間、及び複数の第2の伝送遅延時間を管理装置10へ送信する。
 なお、ネットワークノード20は、管理装置10からの指示をトリガとして、各経路の伝送遅延時間の測定を行ってもよい。この場合、例えば、監視制御部23が管理装置10から測定指示を受信するようにしてもよい。
 続いて、図4のフローチャートを用いて、管理装置10の動作例について説明する。
 まず、管理装置10は、所定のタイミングにおいて、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する(ステップS101)。
 次に、管理装置10は、複数の第2の伝送遅延時間と第1の伝送遅延時間との差に基づいて、複数の予備経路候補から予備経路候補を選択する(ステップS102)。
 次に、管理装置10は、選択した予備経路候補を予備経路に設定する(ステップS103)。
 以上のように、本発明の実施の形態1にかかる通信システム100では、管理装置10が、通信部11及び設定部12を備える構成としている。また、設定部12により、複数の第2の伝送遅延時間と第1の伝送遅延時間との差に基づいて、複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する構成としている。これにより、複数の予備経路候補の伝送遅延時間と現用経路の伝送遅延時間との差に基づいて、予備経路の設定を行うことができる。すなわち、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置、通信システム、及びその方法を提供することができる。
 また、設定部12は、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行う構成としてもよい。これにより、トラフィックの変動や、ネットワークを構成する無線通信装置の適応変調(Adaptive Modulation)機能等により、各経路の伝送遅延時間が変化した場合であっても、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を常に可能とすることができる。
 実施の形態2
 続いて、本発明の実施の形態2にかかる通信システム100Aについて説明する。本実施の形態2にかかる通信システム100Aは、実施の形態1にかかる通信システム100の具体例である。具体的には、通信システム100Aは、図1の通信システム100の管理装置10に代えて管理装置10Aを用いる構成である。なお、通信システムの構成、管理装置の構成、及びネットワークノードの構成については、それぞれ図1、図2及び図3の構成と同様であるため、図示を省略する。
 まず、実施の形態2にかかる管理装置10Aの構成例について説明する。管理装置10Aは、通信部11と、設定部12Aと、を備えている。なお、通信部11については、実施の形態1の通信部11と同様であり説明を省略する。
 設定部12Aは、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する機能部である。図1の例では、設定部12Aは、受け取った経路2及び経路3のそれぞれの第2の伝送遅延時間と、受け取った経路1の第1の伝送遅延時間との差を求める。また、設定部12Aは、求めた差が最小である予備経路候補を選択する。さらに、設定部12Aは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 また、設定部12Aは、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行うようにしてもよい。この場合、通信部11は、所定のタイミングごとに、現用経路の第1の伝送遅延時間と、予備経路に設定されている予備経路候補を含む複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する。また、設定部12Aは、所定のタイミングごとに、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択する。そして、設定部12Aは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 続いて、図5のフローチャートを用いて、管理装置10Aの動作例について説明する。
 まず、管理装置10Aは、所定のタイミングにおいて、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する(ステップS201)。
 次に、管理装置10Aは、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択する(ステップS202)。
 次に、管理装置10Aは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する(ステップS203)。
 続いて、図6から図8を用いて、天候変化により現用経路の伝送遅延時間が変化する場合の予備経路の再設定例について説明する。なお、図6及び図8において、現用経路を直線矢印で示し、予備経路を点線矢印で示す。また、図6及び図8において、ネットワークノード20_3及びネットワークノード20_4は、P2P無線通信装置であり、このノード間ではP2P無線通信が行われるものとする。
 図6は、経路1が現用経路として設定され、経路2が予備経路として設定されている状態を示す図である。なお、図6において、経路1の伝送遅延時間はd1であり、経路2の伝送遅延時間はd2であり、経路3の伝送遅延時間はd3であるとする。また、d1とd2との差は、d1とd3との差より小さいものとする。
 図7は、現用経路の伝送遅延時間の変遷と予備経路の再設定との関係を示すグラフである。図7において、現用経路の伝送遅延時間を実線で示し、予備経路の伝送遅延時間を点線で示す。なお、図7の初期状態(時間が0の状態)における経路設定は、図6の状態である。
 図7において、0からt1までは、現用経路である経路1の伝送遅延時間はd1である。このため、経路1との伝送遅延時間の差が最小である経路2が予備経路として設定されている。
 t1からt2にかけて、晴天から荒天に変化し、ネットワークノード20_3とネットワークノード20_4との間の無線伝搬路の状態が悪化する。この際、ネットワークノード20_3及びネットワークノード20_4は、適応変調により、変調多値数の小さな変調方式に変更する。これにより、ネットワークノード20_3とネットワークノード20_4との間の伝送容量が小さくなる。そして、経路1の伝送遅延時間が拡大し、t2にてd4になる。
 t3にて、設定部12Aは、経路1の伝送遅延時間d4と経路2の伝送遅延時間d2との差が、経路1の伝送遅延時間d4と経路3の伝送遅延時間d3との差より大きくなったと判定する。このため、設定部12Aは、現用経路の伝送遅延時間との差が最小である経路3を選択する。そして、設定部12Aは、選択した経路3を予備経路に再設定する。これにより、図8の経路設定になる。
 t4からt5にかけて、荒天から晴天に変化し、ネットワークノード20_3とネットワークノード20_4との間の無線伝搬路の状態が良好になる。この際、ネットワークノード20_3及びネットワークノード20_4は、適応変調により、変調多値数の大きな変調方式に変更する。これにより、ネットワークノード20_3とネットワークノード20_4との間の伝送容量が大きくなる。そして、経路1の伝送遅延時間が縮小し、t5にてd5になる。
 t6にて、設定部12Aは、経路1の伝送遅延時間d5と経路3の伝送遅延時間d3との差が、経路1の伝送遅延時間d5と経路2の伝送遅延時間d2との差より大きくなったと判定する。このため、設定部12Aは、現用経路の伝送遅延時間との差が最小である経路2を選択する。そして、設定部12Aは、選択した経路2を予備経路に再設定する。これにより、図6の経路設定に戻る。
 なお、図6から図8では、天候変化により現用経路の伝送遅延時間が変化する場合について説明したが、これに限らない。例えば、トラフィック流入等による輻輳により現用経路の伝送遅延時間が変化する場合についても、同様に予備経路の再設定が行われる。また、現用経路の伝送遅延時間ではなく、予備経路の伝送遅延時間が変化する場合についても、同様に予備経路の再設定が行われる。
 以上のように、本発明の実施の形態2にかかる通信システム100Aでは、管理装置10Aが、通信部11及び設定部12Aを備える構成としている。また、設定部12Aにより、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する構成としている。これにより、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置、通信システム、及びその方法を提供することができる。
 また、設定部12Aは、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行う構成としてもよい。これにより、トラフィックの変動や、ネットワークを構成する無線通信装置の適応変調機能等により、各経路の伝送遅延時間が変化した場合であっても、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を常に可能とすることができる。
 実施の形態3
 続いて、本発明の実施の形態3にかかる通信システム100Bについて説明する。本実施の形態3にかかる通信システム100Bは、実施の形態1にかかる通信システム100の具体例である。具体的には、通信システム100Bは、図1の通信システム100の管理装置10に代えて管理装置10Bを用いる構成である。なお、通信システムの構成、管理装置の構成、及びネットワークノードの構成については、それぞれ図1、図2及び図3の構成と同様であるため、図示を省略する。
 まず、実施の形態3にかかる管理装置10Bの構成例について説明する。管理装置10Bは、通信部11と、設定部12Bと、を備えている。なお、通信部11については、実施の形態1の通信部11と同様であり説明を省略する。
 設定部12Bは、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する機能部である。図1の例では、設定部12Bは、受け取った経路2及び経路3のそれぞれの第2の伝送遅延時間と、受け取った経路1の第1の伝送遅延時間との差を求める。また、設定部12Bは、求めた差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択する。さらに、設定部12Bは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。なお、ここで用いる所定の範囲は、例えば、システムごとに決定される値である。例えば、ACRサービスに適用する場合、フィルター機能によりパケットを除去する伝送遅延揺らぎの値に基づいて、所定の範囲の値を決定してもよい。
 また、設定部12Bは、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行うようにしてもよい。この場合、通信部11は、所定のタイミングごとに、現用経路の第1の伝送遅延時間と、予備経路に設定されている予備経路候補を含む複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する。また、設定部12Bは、所定のタイミングごとに、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択する。そして、設定部12Bは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 さらに、設定部12Bは、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補が複数存在する場合に、さらに所定の規則に基づいて予備経路候補を選択するようにしてもよい。なお、所定の規則は、システムごとに決定される規則である。例えば、設定部12Bは、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択するようにしてもよい。
 続いて、図9のフローチャートを用いて、管理装置10Bの動作例について説明する。
 まず、管理装置10Bは、所定のタイミングにおいて、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する(ステップS301)。
 次に、管理装置10Bは、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択する(ステップS302)。
 次に、管理装置10Aは、選択した予備経路候補を予備経路に設定する(ステップS303)。
 続いて、図10のフローチャートを用いて、管理装置10Bによる予備経路の再設定動作の一例について説明する。
 まず、管理装置10Bは、所定のタイミングにおいて、経路の遅延情報を収集する(ステップS401)。ここで、管理装置10Bは、現用経路の伝送遅延時間と、予備経路の伝送遅延時間と、予備経路候補の伝送遅延時間とを受信する。
 次に、管理装置10Bは、現用経路と予備経路の伝送遅延時間差が所定の範囲以内であるか否かを判定する(ステップS402)。
 ステップS402にて、現用経路と予備経路の伝送遅延時間差が所定の範囲以内であると判定された場合(ステップS402でYES)、ステップS401に戻る。
 他方、ステップS402にて、現用経路と予備経路の伝送遅延時間差が所定の範囲以内ではないと判定された場合(ステップS402でNO)、管理装置10Bは、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補が存在するか否かを判定する(ステップS403)。
 ステップS403にて、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補が存在しないと判定された場合(ステップS403でNO)、ステップS401に戻る。
 他方、ステップS403にて、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補が存在すると判定された場合(ステップS403でYES)、管理装置10Bは、予備経路の再設定を行う(ステップS404)。すなわち、管理装置10Bは、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補を予備経路に設定する。
 続いて、図11のフローチャートを用いて、管理装置10Bによる予備経路の再設定動作の他の例について説明する。なお、図11のステップS501からステップS503は、図10のステップS401からステップS403と同様であり、説明を省略する。
 ステップS503にて、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補が存在すると判定された場合(ステップS503でYES)、管理装置10Bは、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補が複数存在するか否かを判定する(ステップS504)。
 ステップS504にて、所定の範囲以内の予備経路候補が複数存在すると判定された場合(ステップS504でYES)、管理装置10Bは、予備経路候補の選択を行う(ステップS505)。なお、予備経路候補の選択は、所定の規則に基づいて行われる。そして、ステップS505の後、管理装置10Bは、予備経路の再設定を行う(ステップS506)。すなわち、管理装置10Bは、ステップS505にて選択した予備経路候補を予備経路に設定する。
 他方、ステップS504にて、所定の範囲以内の予備経路候補が複数存在しないと判定された場合(ステップS504でNO)、管理装置10Bは、予備経路の再設定を行う(ステップS506)。すなわち、管理装置10Bは、現用経路との伝送遅延時間差が所定の範囲以内の予備経路候補を予備経路に設定する。
 以上のように、本発明の実施の形態3にかかる通信システム100Bでは、管理装置10Bが、通信部11及び設定部12Bを備える構成としている。また、設定部12Bにより、複数の第2の伝送遅延時間のうち、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を予備経路に設定する構成としている。これにより、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とする管理装置、通信システム、及びその方法を提供することができる。
 また、設定部12Bにより、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択するように構成してもよい。これにより、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を可能とし、且つ伝送遅延時間が小さい経路を予備経路に設定することができる。
 また、設定部12Bは、所定のタイミングごとに予備経路の再設定を行う構成としてもよい。これにより、トラフィックの変動や、ネットワークを構成する無線通信装置の適応変調機能等により、各経路の伝送遅延時間が変化した場合であっても、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を常に可能とすることができる。
 さらに、設定部12Bは、第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の経路のうち、伝送遅延時間が最小である経路を選択することについても、所定のタイミングごとに行う構成としてもよい。これにより、トラフィックの変動や、ネットワークを構成する無線通信装置の適応変調機能等により、各経路の伝送遅延時間が変化した場合であっても、経路切り替えの際の伝送遅延時間の急変の回避を常に可能とし、且つ伝送遅延時間が小さい経路を常に予備経路に設定することができる。
 上述した実施の形態1から3で述べた各装置(管理装置10、管理装置10A、管理装置10B、ネットワークノード20)で行われる処理は、各装置が備えるASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)、MPU(Micro Processing Unit)若しくはCPU(Central Processing Unit)又はこれらの組み合わせを含むコンピュータ・システムを用いて実現することができる。具体的には、フローチャートを用いて説明した各装置の処理手順に関する命令群を含むプログラムをコンピュータ・システムに実行させればよい。
 上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 なお、上述した実施の形態1では、通信システム100が、現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P無線通信装置を含んで構成する通信システムであるとして説明したが、これに限らない。通信システム100は、第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムであってもよい。この場合、管理装置10の通信部11は、第1の経路における伝送遅延時間と、第2の経路における伝送遅延時間とを受信するようにしてもよい。また、管理装置10の設定部12は、第2の経路における伝送遅延時間と第1の経路における伝送遅延時間との差に基づいて、第1の経路の予備経路を複数の第2の経路の中から設定するようにしてもよい。
 また、上述した実施の形態2の通信システム100Aについても同様に、第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムであってもよい。この場合、管理装置10Aの通信部11は、第1の経路における伝送遅延時間と、第2の経路における伝送遅延時間とを受信するようにしてもよい。また、管理装置10Aの設定部12Aは、第2の経路における伝送遅延時間のうち、第1の経路における伝送遅延時間との差が最小である第2の経路を、第1の経路の予備経路に設定するようにしてもよい。
 さらに、上述した実施の形態3の通信システム100Bについても同様に、第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムであってもよい。この場合、管理装置10Bの通信部11は、第1の経路における伝送遅延時間と、第2の経路における伝送遅延時間とを受信するようにしてもよい。また、管理装置10Bの設定部12Bは、第2の経路における伝送遅延時間のうち、第1の経路における伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である第2の経路を、第1の経路の予備経路に設定するようにしてもよい。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 例えば、上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載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置であって、
 前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、
 前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、
 を備える管理装置。
(付記2)
 前記設定部は、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
 付記1に記載の管理装置。
(付記3)
 前記設定部は、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
 付記1に記載の管理装置。
(付記4)
 前記設定部は、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補が複数存在する場合に、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
 付記3に記載の管理装置。
(付記5)
 前記設定部は、所定のタイミングごとに前記予備経路の再設定を行う、付記1から4のいずれか1項に記載の管理装置。
(付記6)
 現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムであって、
 ネットワークノードと、
 管理装置と、を備え、
 前記ネットワークノードは、
 他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行う通信部と、
 前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定する測定部と、
 前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信する監視制御部と、を有し、
 前記管理装置は、
 前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、
 前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、を有する
 通信システム。
(付記7)
 現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置における方法であって、
 前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信すること、
 前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択すること、及び
 選択した予備経路候補を前記予備経路に設定すること、
 を備える方法。
(付記8)
 前記選択することは、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択することを含む、
 付記7に記載の方法。
(付記9)
 前記選択することは、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択することを含む、
 付記7に記載の方法。
(付記10)
 前記選択することは、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補が複数存在する場合に、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択することを含む、
 付記9に記載の方法。
(付記11)
 前記設定することは、所定のタイミングごとに前記予備経路の再設定を行うことを含む、付記7から10のいずれか1項に記載の方法。
(付記12)
 現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムにおける方法であって、
 前記通信システムは、ネットワークノードと、管理装置と、を備え、
 前記ネットワークノードは、
 他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行い、
 前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定し、
 前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信し、
 前記管理装置は、
 前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信し、
 前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、
 選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
 方法。
(付記13)
 第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムの管理装置であって、
前記第1の経路における伝送遅延時間と、前記第2の経路における伝送遅延時間とを受信する通信部と、
 前記第2の経路における伝送遅延時間と前記第1の経路における伝送遅延時間との差に基づいて、前記第1の経路の予備経路を前記複数の第2の経路の中から設定する設定部と、
 を備える管理装置。
 この出願は、2016年7月14日に出願された日本出願特願2016-139306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。
10、10A、10B  管理装置
11  通信部
12、12A、12B  設定部
20  ネットワークノード
21  通信部
22  測定部
23  監視制御部
100、100A、100B  通信システム

Claims (13)

  1.  現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置であって、
     前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、
     前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、
     を備える管理装置。
  2.  前記設定部は、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
     請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記設定部は、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
     請求項1に記載の管理装置。
  4.  前記設定部は、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補が複数存在する場合に、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
     請求項3に記載の管理装置。
  5.  前記設定部は、所定のタイミングごとに前記予備経路の再設定を行う、請求項1から4のいずれか1項に記載の管理装置。
  6.  現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムであって、
     ネットワークノードと、
     管理装置と、を備え、
     前記ネットワークノードは、
     他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行う通信部と、
     前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定する測定部と、
     前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信する監視制御部と、を有し、
     前記管理装置は、
     前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信する通信部と、
     前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する設定部と、を有する
     通信システム。
  7.  現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムの管理装置における方法であって、
     前記現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを受信すること、
     前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択すること、及び
     選択した予備経路候補を前記予備経路に設定すること、
     を備える方法。
  8.  前記選択することは、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が最小である予備経路候補を選択することを含む、
     請求項7に記載の方法。
  9.  前記選択することは、前記複数の第2の伝送遅延時間のうち、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補を選択することを含む、
     請求項7に記載の方法。
  10.  前記選択することは、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である予備経路候補が複数存在する場合に、前記第1の伝送遅延時間との差が所定の範囲以内である複数の予備経路候補のうち、伝送遅延時間が最小である予備経路候補を選択することを含む、
     請求項9に記載の方法。
  11.  前記設定することは、所定のタイミングごとに前記予備経路の再設定を行うことを含む、請求項7から10のいずれか1項に記載の方法。
  12.  現用経路と予備経路とからなる冗長な経路を、P2P(Point to Point)無線通信装置を含んで構成する通信システムにおける方法であって、
     前記通信システムは、ネットワークノードと、管理装置と、を備え、
     前記ネットワークノードは、
     他のネットワークノードとの間でパケットの送受信を行い、
     前記パケットの送受信によって、現用経路の第1の伝送遅延時間と、複数の予備経路候補の複数の第2の伝送遅延時間とを測定し、
     前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを、前記管理装置へ送信し、
     前記管理装置は、
     前記第1の伝送遅延時間と、前記複数の第2の伝送遅延時間とを受信し、
     前記複数の第2の伝送遅延時間と前記第1の伝送遅延時間との差に基づいて、前記複数の予備経路候補から予備経路候補を選択し、
     選択した予備経路候補を前記予備経路に設定する、
     方法。
  13.  第1の経路と複数の第2の経路とからなる通信システムの管理装置であって、
    前記第1の経路における伝送遅延時間と、前記第2の経路における伝送遅延時間とを受信する通信部と、
     前記第2の経路における伝送遅延時間と前記第1の経路における伝送遅延時間との差に基づいて、前記第1の経路の予備経路を前記複数の第2の経路の中から設定する設定部と、
     を備える管理装置。
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