JP5307745B2 - Traffic control system and method, program, and communication relay device - Google Patents

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JP5307745B2 JP2010025204A JP2010025204A JP5307745B2 JP 5307745 B2 JP5307745 B2 JP 5307745B2 JP 2010025204 A JP2010025204 A JP 2010025204A JP 2010025204 A JP2010025204 A JP 2010025204A JP 5307745 B2 JP5307745 B2 JP 5307745B2
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To secure fairness of a throughput among terminals with respect to low-priority traffic. <P>SOLUTION: In a network structured by connecting as subordinates a plurality of communication devices (communication nodes 4a to 6a, 4b to 6b) to which one or more user terminals are connected and also connecting in stages a plurality of communication relay devices (communication nodes 1 to 3) which perform traffic control corresponding to priority, for example, the communication node 1 reads an output queue out of an upstream-side communication node 2 invariably according to the priority, and schedules output queues of low priority from communication nodes 4a, 4b subordinate thereto under round-robin or defect-round-robin control for reading queues by the communication nodes 4a, 4b out in order, thereby securing fairness of communication quality including a throughput between the subordinate communication nodes 4a, 4b. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおけるトラヒック制御技術に係り、特に、簡易な装置構成と制御方法を用いて、各通信中継装置に接続された配下の全通信装置間のスループットの公平性を担保するのに好適な技術に関するものである。   The present invention relates to a traffic control technique in a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages. In particular, the present invention relates to a technique suitable for ensuring fairness of throughput among all the communication devices under its control connected to each communication relay device using a simple device configuration and control method.

一般に、ONU(Optical Network Unit)やOLT(Optical Line Terminal)等の通信装置を介してパソコン等のユーザ端末が接続されるアクセスネットワークにおいて、データの転送制御を行う通信中継装置では、配下の複数の通信装置の集線を行い、各トラヒックを多重した上でコアネットワーク(通信事業者間を結ぶ大容量の基幹通信回線)に接続する。特にユーザ規模の小さい地域においては、大規模な通信中継装置を用いたネットワークを構成することは困難であり、小規模な通信中継装置を多段接続することで集線を行い、コアネットワークに接続する構成が必要となる。   Generally, in an access network to which a user terminal such as a personal computer is connected via a communication device such as an ONU (Optical Network Unit) or an OLT (Optical Line Terminal), a communication relay device that performs data transfer control has a plurality of subordinates. The communication devices are concentrated, and each traffic is multiplexed and then connected to a core network (a large-capacity backbone communication line connecting communication carriers). Especially in areas where the user scale is small, it is difficult to configure a network using a large-scale communication relay device. Is required.

しかし、通信中継装置を多段接続した際には、通信装置に接続される各ユーザ端末間のトラヒックに関して、スループットや遅延などといった通信品質に不公平が生じる。これは、コアネットワークから遠い通信中継装置に接続された通信装置が収容するユーザ端末のトラヒックほど、通信中継装置におけるキュー(Queue)での順番待ち回数遅延が増大し、スループットが減少するためである。このような不公平性を改善するためには、通信品質の公平性を実現するための装置構成やトラヒック制御が必要である。尚、キュー(Queue)とは、待ち行列のことであり、ここでは、通信中継装置により受信され振り分けられたフレームが、宛先通信ポートへの送信に備えて先入れ先出しのリスト構造で保持されたものである。   However, when communication relay apparatuses are connected in multiple stages, unfairness in communication quality such as throughput and delay occurs with respect to traffic between user terminals connected to the communication apparatus. This is because, as the traffic of the user terminal accommodated by the communication device connected to the communication relay device that is far from the core network, the delay in the number of times of waiting in the queue (Queue) in the communication relay device increases and the throughput decreases. . In order to improve such unfairness, a device configuration and traffic control for realizing fairness of communication quality are required. Note that a queue is a queue, where a frame received and distributed by a communication relay device is held in a first-in first-out list structure in preparation for transmission to a destination communication port. is there.

例えば、ユーザ端末間の通信品質を公平化するためには、他の通信中継装置に接続された上で転送されるユーザ端末も含めて通信中継装置に収容され得る全てのユーザ端末に対するキューを装置内に保持し、受信したトラヒックを全てユーザ端末毎に別々にキューイングした上で、各ユーザ端末キューに対してそれぞれ読み出し制御を行う、といった技術を用いる必要がある。   For example, in order to equalize the communication quality between user terminals, a queue for all user terminals that can be accommodated in a communication relay device including a user terminal that is transferred after being connected to another communication relay device is provided. It is necessary to use a technique in which all received traffic is queued separately for each user terminal and then read control is performed for each user terminal queue.

このような技術は、例えば特許文献1に記載されている。この技術は、通信中継装置としてのイーサネット(登録商標)スイッチやL3スイッチ(layer 3 switch)等のネットワークスイッチを直列にカスケード接続(多段接続)した通信ネットワークにおけるトラヒック制御技術に関するものであり、スレーブスイッチ側において、マスタスイッチからの接続段数と、配下に接続された送信ホストとのインタフェース速度とを取得し、これらの情報をマスタスイッチに通知し、マスタスイッチ側において、通知された情報を用いて、各スレーブスイッチのスケジューラに設定すべき重みを算出して各スレーブスイッチに通知し、各スレーブスイッチは通知された重み付けに従って制御を行うことで、各送信ホストのスループットを公平化する。   Such a technique is described in Patent Document 1, for example. This technology relates to a traffic control technology in a communication network in which network switches such as an Ethernet (registered trademark) switch or an L3 switch (layer 3 switch) as a communication relay device are cascade-connected (multistage connection) in series. On the side, the number of connection stages from the master switch and the interface speed with the sending host connected under the master switch are acquired, and these pieces of information are notified to the master switch, and on the master switch side, using the notified information, The weight to be set in the scheduler of each slave switch is calculated and notified to each slave switch, and each slave switch performs control according to the notified weight, thereby equalizing the throughput of each transmission host.

この技術を用いることで、各通信中継装置に帯域を分配し、異なる通信中継装置に接続されたユーザ端末のトラヒックの不公平性を改善することができる。   By using this technique, it is possible to distribute the bandwidth to each communication relay device and improve the unfairness of traffic of user terminals connected to different communication relay devices.

しかし、この技術では、スイッチ(通信中継装置)単位での出力制御や、配下に接続された送信ホスト(通信装置)毎の重み付けしかできないため、きめ細かな制御を行うことができない。   However, with this technique, since only output control in units of switches (communication relay devices) and weighting for each transmission host (communication device) connected under the switch can be performed, detailed control cannot be performed.

例えば、特許文献1の技術において、送信ホスト(通信装置)において既にユーザ多重がなされている場合には、各ユーザ端末に対して公平な重み付けを行うことができない。   For example, in the technique of Patent Document 1, when user multiplexing has already been performed in the transmission host (communication device), it is not possible to perform fair weighting for each user terminal.

また、この特許文献1の技術においては、多段接続されたスイッチ(通信中継装置)の段数とインタフェース速度を基に重み付けを行うことで公平化を図っていることから、輻輳区間が一部区間に留まっている場合、非輻輳区間においては、重み付けに関わらず全てのトラヒックを転送するため、割当帯域は非制御時と同様となり、その後の輻輳区間においてどのような重み付けを行っても非輻輳区間のトラヒック内の割当帯域を公平化することができない。   In the technique of Patent Document 1, since the fairness is achieved by weighting based on the number of stages of the switches (communication relay devices) connected in multiple stages and the interface speed, the congestion interval is set to a partial interval. In the non-congested section, all traffic is transferred regardless of the weighting. The allocated bandwidth within the traffic cannot be made fair.

さらに、この特許文献1の技術では、装置構成が複雑化すると共にバッファ等の規模が甚大になり、さらに、トラヒック制御における処理負荷も大きくなり、コストが過大になるという問題がある。   Further, the technique of Patent Document 1 has a problem that the device configuration becomes complicated, the size of the buffer and the like becomes large, the processing load in traffic control also increases, and the cost becomes excessive.

特に、他の通信中継装置から転送されるユーザ端末に対するキューを保持することは、結果として装置の収容規模の大規模化に繋がり、小規模中継装置の使用によるコスト低減効果を減少させてしまう。   In particular, maintaining a queue for user terminals transferred from another communication relay device leads to an increase in the capacity of the device, and reduces the cost reduction effect due to the use of a small-scale relay device.

従って、簡易な構成と処理で通信品質の公平性を実現するための装置構成やフロー制御が必要である。   Therefore, an apparatus configuration and flow control for realizing fairness of communication quality with a simple configuration and processing are necessary.

尚、輻輳値において通信装置間でのスループットの公平化を図る技術として、例えば、IEEE Std. 802. 17-2004として標準化されているアール・ピー・アール(RPR:Resilient Packet Ring)がある。RPRは、NGN(New Generation Network)のバックボーンの構築技術として注目されており、このRPRによれば、Fairness Algorithmを用いることで、輻輳時において、通信装置間でのスループットの公平化を図ることができる。   An example of a technique for achieving fairness of throughput between communication devices in a congestion value is, for example, RPR (Resilient Packet Ring) standardized as IEEE Std. 802.17-2004. RPR is attracting attention as a technology for building a backbone of NGN (New Generation Network). According to this RPR, it is possible to achieve fairness of throughput between communication devices by using a Fairness Algorithm in the event of congestion. it can.

しかし、このRPRを用いる技術では、アクセス網(アクセスネットワーク)においては、各通信中継装置の配下に接続されている通信装置に収容されるユーザ端末の数が大きく異なる場合があり、また、リングに流入するトラヒックは、ユーザ端末毎に分かれずに共有されるため、各通信中継装置からリングに流入するトラヒック量を公平化しても、各ユーザ端末間のスループットを公平化することはできない。   However, in the technology using RPR, in the access network (access network), the number of user terminals accommodated in the communication devices connected under each communication relay device may vary greatly, Since the inflowing traffic is shared without being divided for each user terminal, the throughput between the user terminals cannot be equalized even if the traffic amount flowing into the ring from each communication relay apparatus is equalized.

特開2001−053797号公報JP 2001-053797 A

解決しようとする問題点は、従来の技術では、簡易な装置構成と制御方法を用いて、各通信制御装置の配下の通信装置に接続された全てのユーザ端末間のスループットの公平性を担保することができない点である。   The problem to be solved is that in the conventional technology, a simple device configuration and control method are used to ensure fairness of throughput between all user terminals connected to communication devices under the control of each communication control device. It is a point that cannot be done.

本発明の目的は、これら従来技術の課題を解決し、ユーザ端末間のスループットの公平性を担保するネットワークを低コストに実現することである。   An object of the present invention is to solve these problems of the prior art and to realize a network that guarantees fairness of throughput between user terminals at a low cost.

上記目的を達成するため、本発明では、1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおいて、各通信中継装置は、上流側の通信中継装置からの出力キューの場合は常に優先し、上流側の通信中継装置からの出力キューで無い場合は、ユーザ端末毎のキューを順番に読み出すラウンドロビン制御もしくは不足ラウンドロビン制御を用いたスケジューリングを行い、配下の各通信装置に接続された各ユーザ端末間のスループットを含む通信品質の公平性を担保する。   In order to achieve the above object, in the present invention, a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates, and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority is connected in multiple stages. In this case, each communication relay device always gives priority to the output queue from the upstream communication relay device, and when it is not the output queue from the upstream communication relay device, the round for sequentially reading the queue for each user terminal Scheduling using robin control or insufficient round robin control is performed to ensure fairness of communication quality including throughput between user terminals connected to each subordinate communication device.

本発明によれば、低優先トラヒックに関して、例えば出力制限速度に従ったラウンドロビン制御もしくは不足ラウンドロビンという簡易な構成と処理で、各ユーザ端末間のスループットの公平性を担保することが可能であり、また、通信中継装置への流入時に制限制御を行うため、流入後のトラヒックに関しては他の通信中継装置で制御する必要が無く、ユーザ端末毎のキューを保持する必要もないため、全体の装置コストを低減することが可能である。   According to the present invention, for low-priority traffic, it is possible to ensure fairness of throughput between user terminals with a simple configuration and processing such as round robin control or insufficient round robin according to the output speed limit, for example. In addition, since restriction control is performed at the time of inflow to the communication relay device, it is not necessary to control traffic after the inflow by another communication relay device, and it is not necessary to maintain a queue for each user terminal. Costs can be reduced.

本発明の係る通信中継装置を用いたネットワークの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the network using the communication relay apparatus which concerns on this invention. 図1における通信中継装置の第1の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the 1st structural example of the communication relay apparatus in FIG. 図2の通信中継装置におけるスケジュール設定内容例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example of a schedule setting content in the communication relay apparatus of FIG. 本発明の係る通信中継装置を用いたネットワークでの第1のスケジュール設定処理動作例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows the 1st schedule setting process operation example in the network using the communication relay apparatus which concerns on this invention. 本発明の係る通信中継装置を用いたネットワークでの第2のスケジュール設定処理動作例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows the 2nd schedule setting process operation example in the network using the communication relay apparatus which concerns on this invention. 図1における通信中継装置の第2の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the 2nd structural example of the communication relay apparatus in FIG. 図6における通信中継装置による第1のスケジュール設定処理動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 1st schedule setting process operation example by the communication relay apparatus in FIG. 図6における通信中継装置による第2のスケジュール設定処理動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 2nd schedule setting process operation example by the communication relay apparatus in FIG.

以下、図を用いて本発明を実施するための形態例を説明する。尚、本発明は、以下の記述により限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。   Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by the following description, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it can change suitably.

まず、図1〜図4を用いて本発明の第1の実施の形態について説明する。   First, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

<第1の実施の形態>
図1において、100はエッジルータであり、このエッジルータ100は、図示していないコアネットワークに接続している。また、1〜3は本発明に係るトラヒック制御を実行する通信中継装置(図中、通信中継装置1は「通信中継装置1」、通信中継装置2は「通信ノード(上流側)2」、通信中継装置3は「通信ノード(下流側)3」、と記載)であり、各通信中継装置1〜3には、配下となる通信装置4a,4b,5a,5b,6a,6b(図中、通信装置4a,4bは「通信ノード(配下)4a,4b」、通信装置5a,5b,6a,6bは「N5a,5b,6a,6b」と記載)が接続されている。
<First Embodiment>
In FIG. 1, reference numeral 100 denotes an edge router, and this edge router 100 is connected to a core network (not shown). Reference numerals 1 to 3 denote communication relay apparatuses that execute traffic control according to the present invention (in the figure, the communication relay apparatus 1 is “communication relay apparatus 1”, the communication relay apparatus 2 is “communication node (upstream side) 2”, communication The relay device 3 is described as “communication node (downstream side 3)”, and each of the communication relay devices 1 to 3 includes subordinate communication devices 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b (in the drawing, The communication devices 4a and 4b are connected to “communication nodes (subordinate) 4a and 4b”, and the communication devices 5a, 5b, 6a and 6b are described as “N5a, 5b, 6a and 6b”.

尚、エッジルータ100から遠い側の通信中継装置が上流側の通信中継装置、エッジルータ100に近い側の通信中継装置が下流側の通信中継装置である。   A communication relay device far from the edge router 100 is an upstream communication relay device, and a communication relay device closer to the edge router 100 is a downstream communication relay device.

通信中継装置1〜3のそれぞれは、CPU(Central Processing Unit)や主メモリ、表示装置、入力装置、外部記憶装置等を具備したコンピュータ構成からなり、光ディスク駆動装置等を介してCD−ROM等の記憶媒体に記録されたプログラムやデータを外部記憶装置内にインストールした後、この外部記憶装置から主メモリに読み込みCPUで処理することにより、図2に示すコントローラ(図中「Cont」と記載)11を含む各処理部の機能を実行する。   Each of the communication relay devices 1 to 3 has a computer configuration including a CPU (Central Processing Unit), a main memory, a display device, an input device, an external storage device, and the like. After the program and data recorded in the storage medium are installed in the external storage device, they are read from the external storage device into the main memory and processed by the CPU, whereby the controller shown in FIG. The function of each processing unit including is executed.

各通信装置4a,4b,5a,5b,6a,6bには、図示していない、ONU等を介してパソコン等のユーザ端末が接続され、各ユーザ端末から送信されるフレームには、当該ユーザ端末を識別するための情報(識別子)と当該フレームの優先度を示す情報が付与されており、通信中継装置1〜3は、このフレームの優先度に応じたトラヒック制御を行う。尚、各通信ノード4a,4b,5a,5b,6a,6bが1つのユーザ端末に相当する場合もある。   Each communication device 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b is connected to a user terminal such as a personal computer via an ONU (not shown), and the frame transmitted from each user terminal includes the user terminal. Information (identifier) and information indicating the priority of the frame are assigned, and the communication relay apparatuses 1 to 3 perform traffic control according to the priority of the frame. Each communication node 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b may correspond to one user terminal.

配下通信ノード4a,4b,5a,5b,6a,6bから送信された通信データ(トラヒック)は、通信中継装置1〜3のいずれかを1ないし複数経由し、エッジルータ100に到達し、コアネットワークに転送される。例えば、通信中継装置1に配下として接続された通信ノード4aから送信された通信データは、まず通信中継装置1に到着し、次に通信中継装置3を経由し、エッジルータ100に到達する。   The communication data (traffic) transmitted from the subordinate communication nodes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, and 6b reaches the edge router 100 via one or more of the communication relay devices 1 to 3, and reaches the core network. Forwarded to For example, the communication data transmitted from the communication node 4 a connected to the communication relay device 1 as a subordinate first arrives at the communication relay device 1 and then reaches the edge router 100 via the communication relay device 3.

通信中継装置1〜3は全て同様の構成であるが、以下、説明を容易にするため、通信中継装置1を中心として、通信中継装置2を上流側通信ノード、通信中継装置3を下流側通信ノードとして説明する。   The communication relay devices 1 to 3 all have the same configuration, but for the sake of easy explanation, the communication relay device 2 is the upstream communication node and the communication relay device 3 is the downstream communication. It will be described as a node.

尚、本例においては、通信中継装置は3台のみであるが、本発明は、通信中継装置の台数に制限されない。 また、図1においては、トポロジはバス型となっているが、本発明は、トポロジに制限されない。   In this example, there are only three communication relay apparatuses, but the present invention is not limited to the number of communication relay apparatuses. In FIG. 1, the topology is a bus type, but the present invention is not limited to the topology.

図2において、特に通信中継装置1(通信中継装置1)の構成図を示す。通信中継装置1と通信中継装置2(通信ノード(上流側)2)および通信中継装置3(通信ノード(下流側)3)とは、それぞれ、通信ポート(図中「P」と記載)12,13を介して接続する。通信中継装置1と配下の通信ノード4a,4b(通信ノード(配下)4a,4b)とは、通信ポート(P)22a,22bを介してそれぞれ接続する。   FIG. 2 shows a configuration diagram of the communication relay device 1 (communication relay device 1). The communication relay device 1 and the communication relay device 2 (communication node (upstream side) 2) and the communication relay device 3 (communication node (downstream side) 3) are respectively connected to communication ports (denoted as “P” in the figure) 12, 13 is connected. The communication relay device 1 and the subordinate communication nodes 4a and 4b (communication nodes (subordinates) 4a and 4b) are connected via communication ports (P) 22a and 22b, respectively.

通信中継装置1において、上流側の通信ポート12が通信ノード(上流側)2から受信したフレームは、振り分け部(図中「D」と記載)14により、優先度に応じて出力キュー16a,16bにキューイングされる。この上流側の出力キューの数は優先度数と同数であり、図2においては、2つ(出力キュー16a,16b)の場合を示している。   In the communication relay device 1, frames received by the upstream communication port 12 from the communication node (upstream side) 2 are output by the distribution unit (denoted “D” in the figure) 14 according to the priority. To be queued. The number of output queues on the upstream side is the same as the priority number, and FIG. 2 shows the case of two (output queues 16a and 16b).

また、配下側の通信ポート22a,22bが通信ノード(配下)4a,4bから受信したフレームは、振り分け部(D)24において、フレームに付与された優先度に応じて出力キュー26a〜26cにキューイングされる。特に、優先度が低いフレームは、ユーザ識別子に応じてユーザ(通信ノード4a,4bに接続された各ユーザ端末、もしくは、通信ノード4a,4bそのもの)毎の出力キュー26b,26cにキューイングされる。尚、この配下側の出力キューの数は各ユーザ端末数分であり、図2では3つの場合を示す。   The frames received by the subordinate communication ports 22a and 22b from the communication nodes (subordinates) 4a and 4b are queued in the output queues 26a to 26c in the distribution unit (D) 24 according to the priority assigned to the frames. Ing. In particular, low priority frames are queued in the output queues 26b and 26c for each user (each user terminal connected to the communication nodes 4a and 4b or the communication nodes 4a and 4b themselves) according to the user identifier. . The number of subordinate output queues is the number of user terminals, and FIG. 2 shows three cases.

キュー読み出し部(図中「R」と記載)19a,19bは、優先度が高いキューにキューイングされたフレームを常に優先して読み出し、優先度が低い各ユーザ別のキュー(16b,26b,26c)にキューイングされたフレームに関しては、スケジューラ(図中「S」と記載)18において、設定した読み出しスケジュールに従って読み出すトラヒック制御を行い、読み出されたフレームは、出力側の通信ポート13から下流側の通信ノード3に送信される。   Queue reading units (denoted as “R” in the figure) 19a and 19b always read frames queued in a queue with high priority, and queues for each user with low priority (16b, 26b, 26c). ) Is subjected to traffic control according to a set read schedule in a scheduler (denoted as “S” in the figure) 18, and the read frame is downstream from the communication port 13 on the output side. To the communication node 3.

コントローラ11は、上流側の通信ポート12と接続されると共に、振り分け部14を通じて下流側通信ポート13に接続される。   The controller 11 is connected to the upstream communication port 12 and is connected to the downstream communication port 13 through the distribution unit 14.

さらに、コントローラ11は、後述する集約ノードとしての通信中継装置で生成される制御メッセージを受信し、受信した制御メッセージに記載された制限出力レートに従って、スケジューラ18に対してフレーム読み出し速度を指示する。   Further, the controller 11 receives a control message generated by a communication relay device as an aggregation node, which will be described later, and instructs the scheduler 18 on the frame reading speed according to the limited output rate described in the received control message.

スケジューラ18は、コントローラ11から指示されたフレーム読み出し速度に従って、図3に示されるフローでのフレーム読み出しスケジュールを設定する。すなわち、上流側出力キュー16bを出力キュー26b,26cに対して常に優先し、各出力キュー26b,26cに関しては、各ユーザ端末毎のキューを順番に読み出すラウンドロビン(Round-Robin、RR)制御を用いたスケジューリングを行う。ラウンドロビンとは、スケジューリングアルゴリズムの一種であり、複数のプロセスを平等に順番に実行するものである。特に、キューの読み出しスケジューリングにおいては、複数のキューから順番にフレームを読み出す技術であり、フレームを読み出されたキューは、待ち行列の最後に回され、次の読み出しを待つ。   The scheduler 18 sets a frame reading schedule in the flow shown in FIG. 3 according to the frame reading speed instructed from the controller 11. That is, the upstream output queue 16b is always prioritized over the output queues 26b and 26c, and for each output queue 26b and 26c, round-robin (RR) control for sequentially reading the queue for each user terminal is performed. Perform the scheduling used. Round robin is a kind of scheduling algorithm, and executes a plurality of processes in equal order. In particular, queue read scheduling is a technique for sequentially reading frames from a plurality of queues, and the queue from which the frames have been read is turned to the end of the queue and waits for the next read.

尚、スケジューラ18は、特に制限出力レートが指示されていない場合には、下流側通信ポート13のリンク速度に従ってスケジューリングを行う。   The scheduler 18 performs scheduling according to the link speed of the downstream communication port 13 when the limited output rate is not instructed.

以下、図3を用いて、スケジューラ18による、コントローラ11から指示されたフレーム読み出し速度に従っての、フレーム読み出しスケジュール処理動作内容を説明する。   Hereinafter, the contents of the frame reading schedule processing operation according to the frame reading speed instructed from the controller 11 by the scheduler 18 will be described with reference to FIG.

まず、上流側出力キュー16bにフレームがあるか否かを判定する(ステップS301)。あれば、上流側出力キュー16bを次の送信キューとして制限出力レートでスケジュールする(ステップS302)。   First, it is determined whether there is a frame in the upstream output queue 16b (step S301). If there is, the upstream output queue 16b is scheduled as the next transmission queue at the limited output rate (step S302).

なければ、送信権を持つ配下側出力キュー26bにフレームがあるか否かを判別する(ステップS303)。なければ、送信権を次のユーザの配下側出力キュー26cに渡してステップS303に戻る(ステップS304)。   If not, it is determined whether or not there is a frame in the subordinate output queue 26b having the transmission right (step S303). If not, the transmission right is transferred to the subordinate output queue 26c of the next user, and the process returns to step S303 (step S304).

ステップS303での判別結果で、送信権を持つ配下側出力キュー26bにフレームがあれば、送信権を持つ配下側出力キュー26bを次の送信キューとして制限出力レートでスケジュールした後(ステップS305)、送信権を次のユーザの配下側出力キュー26cに渡す(ステップS306)。   If it is determined in step S303 that there is a frame in the subordinate output queue 26b having the transmission right, the subordinate output queue 26b having the transmission right is scheduled as the next transmission queue at the limited output rate (step S305). The transmission right is transferred to the subordinate output queue 26c of the next user (step S306).

次に、通信中継装置の1つを集約ノードとして決定し、この集約ノードにおける制限出力レートの算出、および、この制限出力レートに基づく各通信中継装置でのトラヒック制御動作に関して説明する。   Next, one of the communication relay devices is determined as an aggregation node, calculation of the limited output rate in the aggregation node, and traffic control operation in each communication relay device based on the limited output rate will be described.

まず、図1における通信中継装置1〜3の中から、予め集約ノードを決めておく。集約ノードの決定方法は、特に制限されない。ここでは、便宜上、通信中継装置3が集約ノードを担当するものとする。   First, an aggregation node is determined in advance from among the communication relay apparatuses 1 to 3 in FIG. The method for determining the aggregation node is not particularly limited. Here, for convenience, it is assumed that the communication relay device 3 is in charge of the aggregation node.

エッジルータ100へのリンクが輻輳した時に、集約ノードとしての通信中継装置3のコントローラ(11)は、各通信中継装置2,3における配下の通信ノード(5a,5b,6a,6b)の低優先トラヒック制限出力レートを算出し、各通信中継装置2,3に制御メッセージを用いて通知する。   When the link to the edge router 100 is congested, the controller (11) of the communication relay device 3 as the aggregation node lowers the priority of the communication nodes (5a, 5b, 6a, 6b) under the communication relay devices 2 and 3. The traffic limit output rate is calculated and notified to each communication relay device 2 and 3 using a control message.

低優先トラヒック制限出力レートの算出方法は、特に制限されない。例えば、低優先トラヒック制限出力レートに関して、任意の通信中継装置の配下に接続された全ユーザ(配下通信ノード)に対して送信を許可する帯域の合計値と、当該通信中継装置に対して上流から流入する低優先トラヒックとの合計値を指定することで良い。   The method for calculating the low priority traffic limited output rate is not particularly limited. For example, regarding the low-priority traffic limited output rate, the total value of the bandwidth permitted to be transmitted to all users (subordinate communication nodes) connected under the control of any communication relay device and the upstream from the upstream to the communication relay device It is sufficient to specify the total value with the inflowing low priority traffic.

以下、図4を用いて、このような低優先トラヒック制限出力レートに基づく各通信中継装置のスケジュール設定処理動作を説明する。   Hereinafter, the schedule setting processing operation of each communication relay apparatus based on such a low priority traffic limited output rate will be described with reference to FIG.

図4に示すように、集約ノード3aとしての通信中継装置は、各通信中継装置の配下に接続された各通信装置に接続された全ユーザ端末に対して送信を許可する帯域の合計値と、当該通信中継装置に対して上流から流入する低優先トラヒックとの合計値を指定する制限出力レートを算出して(ステップS401)、通知メッセージにより各通信中継装置に通知する(ステップS402)。   As shown in FIG. 4, the communication relay device as the aggregation node 3a includes a total value of bandwidths permitted to be transmitted to all user terminals connected to each communication device connected to each communication relay device, A limited output rate that specifies the total value of the low priority traffic flowing from upstream to the communication relay device is calculated (step S401), and notified to each communication relay device by a notification message (step S402).

通知メッセージを受信した各通信中継装置は、コントローラ11aにおいて、通知メッセージに記載された低優先トラヒック制限出力レートを取得し(ステップS403)、それに従い、スケジューラ18aに対してフレーム読み出し速度を指示する(ステップS404)。   Each communication relay apparatus that has received the notification message acquires the low-priority traffic limited output rate described in the notification message in the controller 11a (step S403), and instructs the scheduler 18a on the frame reading speed accordingly (step S403). Step S404).

スケジューラ18aは、指示された速度でフレーム読み出しスケジュールを設定する(ステップS405)。その際、スケジューラ18aは、上流側出力キュー(16b)を常に優先して読み出し、配下側出力キュー(26b,26c)に関してはラウンドロビンで読み出しを行う。   The scheduler 18a sets a frame readout schedule at the instructed speed (step S405). At that time, the scheduler 18a always preferentially reads the upstream output queue (16b), and reads the subordinate output queues (26b, 26c) in round robin.

このようにして読み出しスケジュールを設定することにより、上流側出力キュー(16b)のフレームを全て下流側の通信中継装置に転送し、残りの帯域で配下側出力キュー(26b,26c)のフレームを転送する。   By setting the read schedule in this way, all the frames of the upstream output queue (16b) are transferred to the downstream communication relay device, and the frames of the subordinate output queues (26b, 26c) are transferred with the remaining bandwidth. To do.

そして、配下側出力キュー(26b,26c)に関しては、ラウンドロビン制御を行うことで、制限出力レートが変化しても常に、利用可能な帯域の中で、各ユーザ端末に対して公平にフレーム転送機会を与えることができる。   For the subordinate output queues (26b, 26c), by performing round robin control, even if the limited output rate changes, the frame is transferred fairly to each user terminal within the available bandwidth. Can give an opportunity.

ここで、配下側出力キュー(26b,26c)から転送されるトラヒック量を制限する一方、上流側出力キュー(16a,16b)から転送されるトラヒック量を制限しないことから、任意の通信中継装置配下から流入し制限を受けた後に下流側の通信中継装置に転送されたフレームに関しては、以降、エッジルータ(100)に転送されるまで、ユーザ端末毎の制御を行うことなく転送されるため、各通信中継装置においては、配下から収容されるユーザ端末のトラヒックのみを制御すれば十分である。   Here, while the traffic amount transferred from the subordinate output queue (26b, 26c) is limited, the traffic amount transferred from the upstream output queue (16a, 16b) is not limited. Since the frame transferred to the downstream communication relay device after receiving the restriction from the inflow is transferred without performing control for each user terminal until it is transferred to the edge router (100), In the communication relay device, it is sufficient to control only the traffic of the user terminal accommodated from the subordinate.

このようなトラヒック制御を行うことにより、各通信中継装置においては、配下に収容した各通信装置に接続される各ユーザ端末に対してのみ、各ユーザ端末毎に個別の低優先キューを持つという簡易な構成で、かつ、制限出力レートに従ったラウンドロビン制御という簡易な制御で、多段接続による伝送品質低下を防ぎ、全ユーザ端末間の低優先トラヒックのスループットを公平化することができ、バッファ量削減、制御簡易化によるコスト低減を行うことができる。   By performing such traffic control, each communication relay apparatus has a simple low priority queue for each user terminal only for each user terminal connected to each communication apparatus accommodated under the communication relay apparatus. With simple configuration and round-robin control according to the limited output rate, it is possible to prevent transmission quality degradation due to multistage connection, and to equalize low-priority traffic throughput among all user terminals, Reduction and cost reduction by control simplification can be performed.

次に、図5を用いて、第2の実施の形態について説明する。   Next, a second embodiment will be described with reference to FIG.

<第2の実施の形態>
本第2の実施の形態においては、図1,図2に示す上述の第1の実施の形態とほぼ同様の構成であるが、本第1の実施の形態のように、通信中継装置1〜3の中から、予め集約ノードを決めることを行わず、本第2の実施の形態においては、各通信中継装置1〜3は、制御を行う必要が生じた際に、上流側の通信中継装置あるいは下流側の通信中継装置に対して制御を行う。
<Second Embodiment>
In the second embodiment, the configuration is substantially the same as that of the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2, but the communication relay devices 1 to 1 are the same as in the first embodiment. 3. In this second embodiment, the communication relay apparatuses 1 to 3 do not determine the aggregation node from among the communication relay apparatuses 1 to 3 when the control relay needs to be performed. Alternatively, control is performed on the downstream communication relay device.

ここでは、便宜上、通信中継装置3が上流側通信ノードにあたる通信中継装置1に対して制御を行うものとする。すなわち、通信中継装置3は、通信中継装置1の低優先トラヒック制限出力レートを算出し、制御メッセージを用いて通信中継装置1に通知する。尚、低優先トラヒック制限出力レートの算出方法は特に制限されない。   Here, for convenience, it is assumed that the communication relay device 3 controls the communication relay device 1 corresponding to the upstream communication node. That is, the communication relay device 3 calculates the low priority traffic limited output rate of the communication relay device 1 and notifies the communication relay device 1 using the control message. The method for calculating the low priority traffic limited output rate is not particularly limited.

以下、図5を用いて、このような低優先トラヒック制限出力レートに基づく各通信中継装置のスケジュール設定処理動作を説明する。   Hereinafter, the schedule setting processing operation of each communication relay apparatus based on such a low priority traffic limited output rate will be described with reference to FIG.

図5に示すように、上流側であり集約ノード3bとしての通信中継装置は、下流側の通信中継装置(1)の配下に接続された全ユーザ(通信ノード)に対して送信を許可する帯域の合計値と、当該通信中継装置に対して上流から流入する低優先トラヒックとの合計値を、指定する制限出力レートとして算出し(ステップS501)、通知メッセージにより下流側の通信中継装置(1)に通知する(ステップS502)。   As shown in FIG. 5, the upstream communication relay device serving as the aggregation node 3b permits transmission to all users (communication nodes) connected to the downstream communication relay device (1). And the total value of the low-priority traffic flowing from the upstream to the communication relay device is calculated as a limited output rate to be designated (step S501), and the downstream communication relay device (1) is notified by the notification message. (Step S502).

通知メッセージを受信した下流側の通信中継装置(1)は、コントローラ11bにおいて、通知メッセージに記載された低優先トラヒック制限出力レートを取得し(ステップS503)、それに従い、スケジューラ18bに対してフレーム読み出し速度を指示する(ステップS504)。   The downstream communication relay device (1) that has received the notification message acquires the low-priority traffic limited output rate described in the notification message in the controller 11b (step S503), and reads the frame from the scheduler 18b accordingly. The speed is instructed (step S504).

スケジューラ18bは、指示された速度でフレーム読み出しスケジュールを設定する(ステップS505)。その際、スケジューラ18bは、上流側出力キュー(16b)を常に優先して読み出し、配下側出力キュー(26b,26c)に関してはラウンドロビンで読み出しを行う。   The scheduler 18b sets a frame readout schedule at the instructed speed (step S505). At that time, the scheduler 18b always preferentially reads the upstream output queue (16b), and reads the subordinate output queues (26b, 26c) in round robin.

このようにして読み出しスケジュールを設定することにより、上流側出力キュー(16b)のフレームを全て下流側の通信中継装置に転送し、残りの帯域で配下側出力キュー(26b,26c)のフレームを転送する。   By setting the read schedule in this way, all the frames of the upstream output queue (16b) are transferred to the downstream communication relay device, and the frames of the subordinate output queues (26b, 26c) are transferred with the remaining bandwidth. To do.

そして、配下側出力キュー(26b,26c)に関しては、ラウンドロビン制御を行うことで、制限出力レートが変化しても常に、利用可能な帯域の中で、配下に収容された各ユーザに対して公平にフレーム転送機会を与えることができる。   With regard to the subordinate output queues (26b, 26c), by performing round robin control, even if the limited output rate changes, the subordinate output queue (26b, 26c) is always available to each subordinate user within the available bandwidth. A frame transfer opportunity can be given fairly.

ここで、配下側出力キュー(26b,26c)から転送されるトラヒック量を制限する一方、上流側出力キュー(16a,16b)から転送されるトラヒック量を制限しないことから、任意の通信中継装置配下から流入し制限を受けた後に下流側の通信中継装置に転送されたフレームに関しては、以降エッジルータ(100)に転送されるまで、ユーザ端末毎の制御を行うことなく転送されるため、各通信中継装置においては、配下に収容した各通信装置に接続される各ユーザ端末のトラヒックのみを制御すれば十分である。   Here, while the traffic amount transferred from the subordinate output queue (26b, 26c) is limited, the traffic amount transferred from the upstream output queue (16a, 16b) is not limited. Since the frames transferred from the network to the downstream communication relay device after being restricted are transferred without being controlled for each user terminal until they are transferred to the edge router (100), In the relay apparatus, it is sufficient to control only the traffic of each user terminal connected to each communication apparatus accommodated under the relay apparatus.

このようなトラヒック制御を行うことにより、本第2の実施の形態例では、上述の第1の実施の形態例と同様に、各通信中継装置においては、配下に収容した各通信装置に接続される各ユーザ端末に対してのみ、各ユーザ端末毎に個別の低優先キューを持つという簡易な構成で、かつ、制限出力レートに従ったラウンドロビン制御という簡易な制御で、多段接続による伝送品質低下を防ぎ、各ユーザ端末間の低優先トラヒックのスループットを公平化することができ、バッファ量削減、制御簡易化によるコスト低減を行うことができる。   By performing such traffic control, in the second embodiment, each communication relay device is connected to each communication device accommodated under the same control as in the first embodiment described above. Reduced transmission quality due to multi-stage connection with simple configuration of having a separate low priority queue for each user terminal only, and round robin control according to the limited output rate. , The throughput of low priority traffic between user terminals can be made fair, and the cost can be reduced by reducing the buffer amount and simplifying the control.

また、本第2の実施の形態においては、上述の第1の実施の形態とは異なり、集約装置を予め決めずに装置間で相互に制御を行うため、集約機能を省くことによる、さらなるコスト低減や制御処理の高速化を期待することができる。   Further, in the second embodiment, unlike the first embodiment described above, since the aggregation devices are mutually controlled without determining the aggregation device in advance, the additional cost by omitting the aggregation function is increased. Reduction and speeding up of control processing can be expected.

次に、図6,図7を用いて、第3の実施の形態について説明する。   Next, a third embodiment will be described with reference to FIGS.

<第3の実施の形態>
本第3の実施の形態においては、図1,図2に示す上述の第1の実施の形態とほぼ同様の構成であるが、上流側のノード(通信中継装置)から流入する低優先トラヒック(出力キュー16bにキューイングされるフレーム)は、スケジューラ(18)によって制御されず、配下側の通信装置から流入する低優先トラヒック(出力キュー26b,26cにキューイングされるフレーム)より常に優先して転送される。
<Third Embodiment>
In the third embodiment, the configuration is almost the same as that of the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2, but low-priority traffic (flow from the upstream node (communication relay device)) ( Frames queued in the output queue 16b) are not controlled by the scheduler (18), and always take priority over low-priority traffic (frames queued in the output queues 26b and 26c) flowing from the subordinate communication device. Transferred.

そして、低優先トラヒック制限出力レートに関しては、任意の通信ノード(通信中継装置)の配下の各通信装置に接続された全ユーザ端末に対して送信を許可する帯域の合計値と、当該通信ノード(通信中継装置)に対して上流から流入する低優先トラヒックとの合計値の代わりに、任意の通信ノード(通信中継装置)の配下の各通信装置に接続された全ユーザ端末に対して送信を許可する帯域の合計値が指定されていれば良い。   Regarding the low-priority traffic limited output rate, the total value of the bandwidth permitted to be transmitted to all user terminals connected to each communication device under the control of any communication node (communication relay device), and the communication node ( Permits transmission to all user terminals connected to each communication device under the control of any communication node (communication relay device) instead of the total value of low-priority traffic flowing in from upstream to the communication relay device) It suffices if the total value of the bandwidth to be specified is specified.

以下、図6を用いて、本第3の実施の形態におけるフレームの読み出し制御を説明する。   Hereinafter, frame read control according to the third embodiment will be described with reference to FIG.

通信中継装置1bにおいて、上流側通信ポート12が上流側通信ノード(通信中継装置)2から受信したフレームは、振り分け部14にて優先度に応じて出力キュー16a,16bにキューイングされる。上流側出力キュー16a,16bの数は優先度数と同数である(図6では2つの場合を示す)。   In the communication relay device 1b, the frame received by the upstream communication port 12 from the upstream communication node (communication relay device) 2 is queued in the output queues 16a and 16b by the distribution unit 14 according to the priority. The number of upstream output queues 16a, 16b is the same as the priority number (FIG. 6 shows two cases).

配下側通信ポート22a,22bが配下通信ノード(通信装置)4a,4bから受信したフレームは、振り分け部24において、優先度に応じて出力キュー26a〜26cにキューイングされる。特に、優先度が低いフレームは、配下通信ノード(通信装置)4a,4bに接続された各ユーザ端末の識別子に応じてユーザ(ユーザ端末)毎の出力キュー26b,26cにキューイングされる。配下側出力キューの数は、図6では2つである。   Frames received by the subordinate communication ports 22a and 22b from the subordinate communication nodes (communication devices) 4a and 4b are queued in the output queues 26a to 26c by the distribution unit 24 according to the priority. In particular, frames with low priority are queued in the output queues 26b and 26c for each user (user terminal) according to the identifier of each user terminal connected to the subordinate communication nodes (communication devices) 4a and 4b. The number of subordinate output queues is two in FIG.

キュー読み出し部19a〜19cは、優先度が高いキューにキューイングされたフレームを常に優先して読み出し、優先度が低いキューにキューイングされたフレームに関しては、上流側出力キュー16bを、配下側出力キュー26b,26cに対して常に優先して読み出す。   The queue reading units 19a to 19c always read the frames queued in the high priority queue with priority, and for the frames queued in the low priority queue, send the upstream output queue 16b to the subordinate output. The queues 26b and 26c are always read with priority.

配下側出力キュー26b,26cに関しては、スケジューラ18が設定した読み出しスケジュールに従って読み出す。   The subordinate output queues 26b and 26c are read according to the read schedule set by the scheduler 18.

読み出されたフレームは、出力側通信ポート13から受信側通信ノード(通信中継装置)3に送信される。   The read frame is transmitted from the output communication port 13 to the reception communication node (communication relay device) 3.

コントローラ11は、上流側通信ポート12と接続されると共に、振り分け部14を通じて下流側通信ポート13と接続され、制御メッセージを受信した際には、制御メッセージに記載された制限出力レートに従って、スケジューラ18に対してフレーム読み出し速度を指示する。   The controller 11 is connected to the upstream communication port 12 and is also connected to the downstream communication port 13 through the distribution unit 14. When the controller 11 receives a control message, the scheduler 18 follows the limit output rate described in the control message. For the frame reading speed.

スケジューラ18は、コントローラ11から指示されたフレーム読み出し速度に従って、図7のフローで示されるフレーム読み出しスケジュールを設定する。   The scheduler 18 sets the frame reading schedule shown in the flow of FIG. 7 according to the frame reading speed instructed from the controller 11.

この図7に示されるフローは、図3におけるステップS303〜S306での出力キュー16b,26b,26cに対する処理を、出力キュー26b,26cのみに対して行うものであり、まず、送信権を持つ配下側出力キュー(26b)にフレームがあるか否かを判別する(ステップS701)。なければ、送信権を次のユーザ端末用の配下側出力キュー(26c)に渡してステップS701に戻る(ステップS702)。   In the flow shown in FIG. 7, the processing for the output queues 16b, 26b, and 26c in steps S303 to S306 in FIG. 3 is performed only for the output queues 26b and 26c. It is determined whether or not there is a frame in the side output queue (26b) (step S701). If not, the transmission right is transferred to the subordinate output queue (26c) for the next user terminal, and the process returns to step S701 (step S702).

ステップS701での判別結果で、送信権を持つ配下側出力キュー(26b)にフレームがあれば、送信権を持つ配下側出力キュー(26b)を次の送信キューとして制限出力レートでスケジュールした後(ステップS703)、送信権を次のユーザ端末用の配下側出力キュー(26c)に渡す(ステップS704)。   If it is determined in step S701 that there is a frame in the subordinate output queue (26b) having the transmission right, the subordinate output queue (26b) having the transmission right is scheduled as the next transmission queue at the limited output rate ( In step S703, the transmission right is transferred to the subordinate output queue (26c) for the next user terminal (step S704).

このように、本第3の実施の形態例では、出力キュー26b,26cに関しては、ユーザ端末毎のキューを順番に読み出すラウンドロビン制御を用いたスケジューリングを行う。尚、スケジューラ18は、特に制限出力レートが指示されていない場合には、下流側通信ポート13のリンク速度に従ってスケジューリングを行う。   As described above, in the third embodiment, for the output queues 26b and 26c, scheduling using round robin control for sequentially reading the queues for each user terminal is performed. The scheduler 18 performs scheduling according to the link speed of the downstream communication port 13 when the limited output rate is not instructed.

次に、図8を用いて、第4の実施の形態について説明する。   Next, a fourth embodiment will be described with reference to FIG.

<第4の実施の形態>
本第4の実施の形態においては、図1,図2に示す上述の第1の実施の形態とほぼ同様の構成であるが、以下の点が異なる。
<Fourth embodiment>
The fourth embodiment has substantially the same configuration as that of the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2, except for the following points.

すなわち、本第4の実施の形態においては、スケジューラ18は、低優先トラヒック制限出力速度でフレームを読み出す際に、配下側出力キュー(26b,26c)に関して、ラウンドロビンで読み出しを行う代わりに、「不足ラウンドロビン(Difict Round-Robin、RR)」方式で読み出しを行う。   That is, in the fourth embodiment, when the scheduler 18 reads a frame at the low-priority traffic limited output speed, instead of reading the subordinate output queue (26b, 26c) in round robin, “ Reading is performed by the “Difict Round-Robin (RR)” method.

尚、「不足ラウンドロビン」とは、1995年にM.ShreedharとG.Vargheseが提案したスケジューリングアルゴリズムで、「加重ラウンドロビン」方式の修正版であり、任意のサイズのフレームに関して、複数のキューから事前に決めた送出可能量に従った量を読み出すことができる。   “Insufficient round robin” means that M.M. Shredhar and G.M. The scheduling algorithm proposed by Varghese is a modified version of the “weighted round robin” method, and for a frame of an arbitrary size, an amount according to a predetermined sendable amount can be read from a plurality of queues.

この「不足ラウンドロビン」を用いて、各キューに関して、1ラウンドあたりの送出可能量を事前に定めておき、フレームを読み出す際に、不足カウンタからフレームサイズを減算し、不足カウンタが負にならない限り読み出しを続け、1ラウンドの終わりに不足カウンタに送出可能量を加算し、当該キューは待ち行列の最後に回され、次の読み出しを待つ。   Use this “insufficient round robin” to pre-determine the sendable amount per round for each queue, and subtract the frame size from the insufficient counter when reading the frame. Continue reading, add the sendable amount to the shortage counter at the end of one round, the queue is turned to the end of the queue and wait for the next reading.

具体的には、本第4の実施の形態においては、上流側の出力キュー16a,16bを出力キュー26a〜26cに対して常に優先し、特に低優先出力キュー26b,26cに関しては、ユーザ(ユーザ端末)毎のキューを順番に読み出す際に、一定量以上のデータが読み出されていない場合には、次のユーザキューに順番を回さず、再度、同じユーザキューからフレーム読み出しを行い、当該ユーザキューから一定量以上のデータが読み出された後に、次のユーザキューに順番を回す、というスケジューリングを行う。   Specifically, in the fourth embodiment, the output queues 16a and 16b on the upstream side are always prioritized over the output queues 26a to 26c, and the user (user) is particularly concerned with the low priority output queues 26b and 26c. When reading a queue for each terminal) in order, if more than a certain amount of data has not been read, the frame is read again from the same user queue without turning to the next user queue, After a certain amount of data is read from the user queue, scheduling is performed in which the order is transferred to the next user queue.

通常のラウンドロビンでは、ユーザ(ユーザ端末)毎のフレーム転送機会を公平化することが可能である一方、フレームサイズを考慮しないため、フレームサイズがユーザ(ユーザ端末)毎に大きく異なるような場合には、スループットの公平性を保つことができないという問題点がある。これに対し、本第4の実施の形態のように、DRR方式を用いることによって、あるユーザキューにおいて次に読み出されるフレームのサイズが小さい場合には、連続してフレームを読み出すことができ、結果としてユーザ(ユーザ端末)間のスループットの公平性をより高めることができる。   In normal round robin, frame transfer opportunities for each user (user terminal) can be made fair. On the other hand, since the frame size is not taken into consideration, the frame size is greatly different for each user (user terminal). However, there is a problem that the fairness of the throughput cannot be maintained. On the other hand, by using the DRR method as in the fourth embodiment, when the size of the next frame to be read in a certain user queue is small, the frames can be read continuously. As a result, the fairness of throughput between users (user terminals) can be further improved.

以下、図8を用いて、その処理内容を説明する。まず、上流側出力キュー16bにフレームがあるか否かを判定する(ステップS801)。あれば、上流側出力キュー16bを次の送信キューとして制限出力レートでスケジュールする(ステップS802)。   Hereinafter, the processing content will be described with reference to FIG. First, it is determined whether or not there is a frame in the upstream output queue 16b (step S801). If there is, the upstream output queue 16b is scheduled as the next transmission queue at the limited output rate (step S802).

なければ、送信権を持つ配下側出力キュー26bにフレームがあるか否かを判別する(ステップS803)。なければ、送信権を次のユーザ(ユーザ端末)の配下側出力キュー26cに渡してステップS803に戻る(ステップS804)。   If not, it is determined whether or not there is a frame in the subordinate output queue 26b having the transmission right (step S803). If not, the transmission right is transferred to the subordinate output queue 26c of the next user (user terminal), and the process returns to step S803 (step S804).

ステップS803での判別結果で、送信権を持つ配下側出力キュー26bにフレームがあれば、送信権を持つ配下側出力キュー26bを次の送信キューとして制限出力レートでスケジュールした後(ステップS805)、不足カウンタから次に送出されるフレームサイズを減算する(ステップS806)。   If it is determined in step S803 that there is a frame in the subordinate output queue 26b having the transmission right, the subordinate output queue 26b having the transmission right is scheduled as the next transmission queue at the limited output rate (step S805). The next transmitted frame size is subtracted from the shortage counter (step S806).

この減算により、不足カウンタが負になるか否かを判別し(ステップS807)、負になればステップS803の処理に戻り、負にならなければ、不足カウンタに1ラウンドでの送出可能量を加算した後(ステップS808)、送信権を次のユーザ(ユーザ端末)の配下側出力キュー26cに渡す(ステップS809)。   By this subtraction, it is determined whether or not the shortage counter becomes negative (step S807). If negative, the process returns to step S803. If not negative, the sendable amount in one round is added to the shortage counter. After that (step S808), the transmission right is transferred to the subordinate output queue 26c of the next user (user terminal) (step S809).

以上、図1〜図8を用いて説明したように、本例のトラヒック制御システムでは、1以上のユーザ端末を接続した通信装置(通信ノード4a〜6a,4b〜6b)を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置(通信ノード1〜3)を多段接続してなるネットワークにおいて、例えば通信ノード1は、上流側の通信ノード2からの出力キューの場合は常に優先度に応じて読み出し、配下の通信ノード4a,4bからの低優先度の出力キューに関しては、通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)毎のキューを順番に読み出すラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン制御を用いたスケジューリングを行い、配下の各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)間のスループットを含む通信品質の公平性を担保する。   As described above with reference to FIGS. 1 to 8, in the traffic control system of this example, a plurality of communication devices (communication nodes 4 a to 6 a and 4 b to 6 b) connected to one or more user terminals are connected as subordinates. In a network in which a plurality of communication relay devices (communication nodes 1 to 3) that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages, for example, the communication node 1 is an output queue from the upstream communication node 2. Is always read according to priority, and with regard to the low priority output queue from the subordinate communication nodes 4a and 4b, the round robin or shortage of sequentially reading the queue for each user (user terminal) of the communication nodes 4a and 4b Communication that performs scheduling using round robin control and includes throughput between each user (user terminal) of each of the subordinate communication nodes 4a and 4b To ensure the fairness of quality.

すなわち、通信中継装置(通信ノード1)において、上流側の通信ノード2および配下の各通信ノード4a,4bから送信されてきた高優先度のトラヒックを各トラヒックの優先度に応じた優先順で下流側の通信ノード3に出力し、上流側の通信ノード2から送信されてきた低優先度のトラヒックを、配下の各通信ノード4a,4bから送信されてきた低優先度のトラヒックよりも優先して下流側の通信ノード3に出力し、配下の各通信ノード4a,4bからの低優先トラヒックに関しては、各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)毎にラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して下流側の通信中継装置に出力する。   That is, in the communication relay device (communication node 1), the high-priority traffic transmitted from the upstream communication node 2 and the subordinate communication nodes 4a and 4b is downstream in the priority order according to the priority of each traffic. The low priority traffic transmitted from the upstream communication node 2 is prioritized over the low priority traffic transmitted from the subordinate communication nodes 4a and 4b. With regard to low priority traffic from the communication nodes 4a and 4b under control to the downstream communication node 3, a round robin or insufficient round robin is selected for each user (user terminal) of each communication node 4a and 4b. Output to the downstream communication relay device.

具体的には、複数の通信中継装置(通信ノード1〜3)のそれぞれに、例えば、図2の通信ノード1において示すように、上流側の通信ノード2から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポート12と、この入力側通信ポート12で入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け部14と、この第1の振り分け部14が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キュー16aと、第1の振り分け部14が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キュー16bと、配下の各通信ノード4a,4bから送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポート22a,22bと、この配下側通信ポート22a,22bで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け部24と、この第2の振り分け部24が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キュー26aと、第2の振り分け部24が振り分けた優先度の低いフレームを各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キュー26b,26cと、第1の出力キュー16aおよび第3の出力キュー26aから、優先度の高いフレームを順に選択して読み出す第1の読み出し部19a,19bと、第2の出力キュー16bに一時保持したフレームを、第4の出力キュー26b,26cに一時保持したフレームに優先して、優先度に応じて順に選択して読み出す第2の読み出し部として機能すると共に、第4の出力キュー26b,26cに一時保持したフレームを、各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)毎にラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出すスケジューラ18と、第1の読み出し部19a,19bと第2の読み出し部およびスケジューラ18が読み出したフレームを下流側の通信ノード3に出力する出力側通信ポート13とを設けた構成とする。   Specifically, for example, an input for inputting a frame transmitted from the upstream communication node 2 to each of the plurality of communication relay apparatuses (communication nodes 1 to 3) as shown in the communication node 1 of FIG. Side communication port 12, first distribution unit 14 that distributes frames input at input communication port 12 according to priority, and temporarily holds frames with high priority distributed by first distribution unit 14 according to priority Then, one or more first output queues 16a that perform input / output control by first-in first-out and one or more first output queues 16a that have a low priority assigned by the first distribution unit 14 are temporarily stored for each priority, and input / output control is performed by first-in first-out. The second output queue 16b, subordinate communication ports 22a and 22b for inputting frames transmitted from the subordinate communication nodes 4a and 4b, and the subordinate side A second distribution unit 24 that distributes the frames input in the communication ports 22a and 22b according to priority, and temporarily holds the frames with high priority distributed by the second distribution unit 24 by priority, and performs input / output control by first-in first-out. The one or more third output queues 26a and the low-priority frames distributed by the second distribution unit 24 are temporarily stored for each user (user terminal) of each communication node 4a, 4b, and input / output control is performed in a first-in first-out manner. One or more fourth output queues 26b and 26c, and first reading units 19a and 19b that select and read frames with higher priority in order from the first output queue 16a and the third output queue 26a, Priority is given to frames temporarily held in the second output queue 16b over frames temporarily held in the fourth output queues 26b and 26c. In addition to functioning as a second reading unit that sequentially selects and reads in response, the frames temporarily held in the fourth output queues 26b and 26c are round-robin for each user (user terminal) of each communication node 4a and 4b. There is provided a scheduler 18 for selecting and reading insufficient round robin, and an output side communication port 13 for outputting the frames read by the first reading units 19a and 19b and the second reading unit and the scheduler 18 to the downstream communication node 3. The configuration is as follows.

あるいは、例えば、図6の通信ノード1bにおいて示すように、複数の通信中継装置(通信ノード1〜3)のそれぞれに、上流側の通信ノード2から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポート12と、この入力側通信ポート12で入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け部14と、この第1の振り分け部14が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キュー16aと、第1の振り分け部14が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キュー16bと、配下の各通信ノード4a,4bから送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポート22a,22bと、この配下側通信ポート22a,22bで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け部24と、この第2の振り分け部24が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キュー26aと、第2の振り分け部24が振り分けた優先度の低いフレームを各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キュー26b,26cと、第1の出力キュー16aと第2の出力キュー16bおよび第3の出力キュー26aから、優先度の高いフレームを順に選択して読み出す読み出し部19a〜19cと、第4の出力キュー26b,26cに一時保持したフレームを、各通信ノード4a,4bの各ユーザ(ユーザ端末)毎にラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出すスケジューラ18と、読み出し部19a〜19cとスケジューラ18が読み出したフレームを下流側の通信ノード3に出力する出力側通信ポート13とを設けた構成とする。   Alternatively, for example, as shown in the communication node 1b of FIG. 6, an input communication port for inputting a frame transmitted from the upstream communication node 2 to each of the plurality of communication relay devices (communication nodes 1 to 3). 12, a first distribution unit 14 that distributes frames input at the input side communication port 12 according to priority, and temporarily holds frames with high priority distributed by the first distribution unit 14 according to priority. One or more first output queues 16a for which input / output control is performed, and low priority frames distributed by the first distribution unit 14 are temporarily held for each priority level, and one or more second output queues for input / output control in a first-in first-out manner. The output queue 16b, subordinate communication ports 22a and 22b for inputting frames transmitted from the subordinate communication nodes 4a and 4b, and the subordinate side A second distribution unit 24 that distributes the frames input in the communication ports 22a and 22b according to priority, and temporarily holds the frames with high priority distributed by the second distribution unit 24 by priority, and performs input / output control by first-in first-out. The one or more third output queues 26a and the low-priority frames distributed by the second distribution unit 24 are temporarily stored for each user (user terminal) of each communication node 4a, 4b, and input / output control is performed in a first-in first-out manner. A reading unit 19a that selects and reads frames with high priority in order from one or more fourth output queues 26b, 26c, the first output queue 16a, the second output queue 16b, and the third output queue 26a. To 19c and the frames temporarily held in the fourth output queues 26b and 26c are transferred to the respective users (user terminals) of the respective communication nodes 4a and 4b. A scheduler 18 that selects and reads round robin or insufficient round robin every time, a read unit 19a to 19c, and an output communication port 13 that outputs a frame read by the scheduler 18 to the downstream communication node 3 are provided. .

そして、各通信中継装置(1〜3)は、コントローラ11を具備し、このコントローラ11により、輻輳発生時に、配下の全ての通信装置(通信ノード4a,4b)の各ユーザ端末に対して送信を許可する帯域の合計と、上流側の通信中継装置(通信ノード2)から入力する低優先トラヒックとの合計値を算出し、算出した値をトラヒック制限出力レートとして、他の通信中継装置に送信し、他の通信中継装置から送信されてきたトラヒック制限出力レートに基づき、スケジューラ18におけるフレーム読み出し速度を設定する構成とする。   And each communication relay apparatus (1-3) is equipped with the controller 11, and when this controller 11 transmits congestion, it transmits with respect to each user terminal of all the communication apparatuses (communication node 4a, 4b) under control. The total value of the permitted bandwidth and the low priority traffic input from the upstream communication relay device (communication node 2) is calculated, and the calculated value is transmitted to other communication relay devices as the traffic limited output rate. The frame reading speed in the scheduler 18 is set based on the traffic limited output rate transmitted from another communication relay device.

このように、本例のトラヒック制御システムでは、アクセスネットワークにおいて、L3スイッチ等のネットワークスイッチ機能を有し、フレームに付与された優先度に応じたトラヒック制御を行う通信中継装置を多段接続する。この際、通信中継装置が複数接続されていればよく、トポロジは特に制限しない。   As described above, in the traffic control system of this example, in the access network, communication relay apparatuses that have a network switch function such as an L3 switch and perform traffic control according to the priority assigned to the frame are connected in multiple stages. At this time, it is only necessary to connect a plurality of communication relay apparatuses, and the topology is not particularly limited.

各通信中継装置は、ユーザノードからエッジルータへ向かうフレームを受信し、優先度別に振り分けてキューイングする。この際、エッジルータから遠い側の通信中継装置(上流側通信中継装置)からのフレームはユーザ毎に振り分けずにキューイングするが、当該通信中継装置に収容されるOLT等の通信装置(配下側ノード)からのフレームに関して、特に低優先フレームは、ユーザ識別子により、ユーザ毎に振り分けてキューイングする。   Each communication relay device receives a frame from the user node to the edge router, and distributes and queues the frames according to priority. At this time, frames from the communication relay device (upstream communication relay device) far from the edge router are queued without being sorted for each user, but the communication device (subordinate side) such as OLT accommodated in the communication relay device. With regard to frames from the node), particularly low priority frames are distributed and queued for each user by the user identifier.

そして、各通信中継装置は、具備したキュー読み出し部により、優先度が高いキューから順にフレームを読み出し、エッジルータに近い側の通信中継装置(下流側通信中継装置)に転送し、低優先キューに関しては、スケジューラを用いた制御を行い、上流側キューを配下側キューに対して常に優先して読み出す。   Each communication relay device reads out the frames in order from the queue with the highest priority by the queue read unit provided, forwards the frames to the communication relay device (downstream communication relay device) closer to the edge router, Performs control using the scheduler, and always reads the upstream queue with priority over the subordinate queue.

すなわち、上流側キューにフレームが無い時に限り、配下側キューからフレームを読み出す。この際、配下側キューはユーザ端末毎のキューを備えているため、それぞれのキューからラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビンでフレームを読み出すことでユーザ間公平を図る。これは、各ユーザキューを順番に読み出すことで、各ユーザ端末のトラヒックに対して公平にフレーム転送機会を与えるものである。   That is, the frame is read from the subordinate queue only when there is no frame in the upstream queue. At this time, since the subordinate queue has a queue for each user terminal, fairness among users is achieved by reading frames from each queue in round robin or insufficient round robin. This is to give a frame transfer opportunity fairly to the traffic of each user terminal by sequentially reading each user queue.

また、エッジルータへのリンクの輻輳時には、各通信中継装置の低優先トラヒックに関して制限出力レートを設定する。この際、制限出力レートの定め方は特に制限しないが、例えば、各通信中継装置に対して、上流側あるいは下流側の通信中継装置がメッセージを用いて制限出力レートを通知しても良いし、予め集約ノードとして定められた通信中継装置が各通信中継装置の制限出力レートを算出して通知しても良い。   Further, when the link to the edge router is congested, a limited output rate is set for the low priority traffic of each communication relay device. At this time, the method of determining the limited output rate is not particularly limited. For example, the upstream or downstream communication relay device may notify the limited output rate using a message to each communication relay device. A communication relay apparatus previously determined as an aggregation node may calculate and notify the limited output rate of each communication relay apparatus.

各通信中継装置は、具備したコントローラにより、制限出力レートに従って、スケジューラに対してフレーム読み出し速度を指示し、スケジューラにおいて、指示されたフレーム読み出し速度に従ってフレーム読み出しスケジュールを設定し、フレーム読み出し部により、フレーム読み出しスケジュールに従ってフレームを読み出し、下流側スイッチに転送する。   Each communication relay device instructs a frame reading speed to the scheduler according to the limited output rate by the controller provided, sets a frame reading schedule according to the instructed frame reading speed in the scheduler, and the frame reading unit The frame is read according to the read schedule and transferred to the downstream switch.

制限出力レートに関しては、特に、図2に示すように、上流側の低優先キューがスケジューラによって制御される構成の場合、上流側の通信中継装置からの低優先フレームの入力速度より高速に設定する。   As shown in FIG. 2, the limited output rate is set to be higher than the input speed of the low priority frame from the upstream communication relay device, particularly in the case where the upstream low priority queue is controlled by the scheduler. .

この技術により、上流側キューのフレームを全て下流側通信中継装置に転送し、残りの帯域で配下側キューのフレームを転送する。そして、この配下側キューに関しては、ラウンドロビン制御もしくは不足ラウンドロビン制御を行うことで、制限出力レートが変化しても常に、利用可能な帯域の中で各ユーザに公平にフレーム転送機会を与えることができる。   With this technique, all the frames in the upstream queue are transferred to the downstream communication relay device, and the frames in the subordinate queue are transferred in the remaining bandwidth. And for this subordinate queue, round robin control or insufficient round robin control is used to always give each user a fair frame transfer opportunity within the available bandwidth even if the limited output rate changes. Can do.

また、この技術により、配下側キューから流入するトラヒック量を制限する一方、上流側キューから流入するトラヒック量を制限しないで公平制御を行うことが可能になる。すなわち、任意の通信中継装置配下から流入し制限を受けた後に下流側通信中継装置に転送されたフレームに関しては、以降エッジルータに転送されるまで、ユーザ毎の制御等を行うことなく転送することが可能であるため、各通信中継装置においては、配下から収容されるユーザ端末のトラヒックのみ制御すれば十分であり処理が簡易である。   Also, this technique makes it possible to perform fair control without limiting the amount of traffic flowing in from the upstream queue while limiting the amount of traffic flowing in from the subordinate queue. In other words, frames that are transferred from a subordinate relay relay device and restricted and then transferred to the downstream communication relay device must be transferred without performing control for each user until it is transferred to the edge router. Therefore, in each communication relay device, it is sufficient to control only the traffic of the user terminal accommodated from the subordinates, and the processing is simple.

よって、各通信中継装置において、配下に収容されるユーザに対してのみ個別の低優先キューを持つという簡易な構成と、制限出力レートに従ったラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン制御という簡易な制御によって、多段接続による伝送品質低下を防ぎ、ユーザ間の低優先トラヒックのスループットを公平化することができ、バッファ量削減と制御簡易化によるネットワークにおけるコスト低減を行うことができる。   Therefore, in each communication relay device, by a simple configuration of having an individual low priority queue only for users accommodated under the subordinate, and simple control of round robin or insufficient round robin control according to the limited output rate, It is possible to prevent deterioration in transmission quality due to multistage connection, to equalize low-priority traffic throughput between users, and to reduce costs in the network by reducing the buffer amount and simplifying the control.

このように、本例のトラヒック制御システムによれば、1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおいて、低優先トラヒックに関して、例えば出力制限速度に従ったラウンドロビン制御もしくは不足ラウンドロビンという簡易な構成と処理で、各ユーザ端末間のスループットの公平性を担保することが可能であり、また、通信中継装置への流入時に制限制御を行うため、流入後のトラヒックに関しては他の通信中継装置で制御する必要が無く、ユーザ端末毎のキューを保持する必要もないため、全体の装置コストを低減することが可能である。   Thus, according to the traffic control system of this example, a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates, and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages. For low-priority traffic, it is possible to ensure fairness of throughput between user terminals with a simple configuration and processing such as round robin control or insufficient round robin according to the output speed limit, for example, In addition, since the restriction control is performed at the time of inflow to the communication relay device, it is not necessary to control the traffic after the inflow by another communication relay device, and it is not necessary to maintain a queue for each user terminal. Can be reduced.

尚、本発明は、図1〜図8を用いて説明した例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。例えば、上述したように、図1に示す例においては、通信中継装置は3台のみであるが、本発明は、通信中継装置の台数に制限されない。 また、図1においては、トポロジはバス型となっているが、本発明は、トポロジに制限されない。   In addition, this invention is not limited to the example demonstrated using FIGS. 1-8, In the range which does not deviate from the summary, various changes are possible. For example, as described above, in the example shown in FIG. 1, there are only three communication relay apparatuses, but the present invention is not limited to the number of communication relay apparatuses. In FIG. 1, the topology is a bus type, but the present invention is not limited to the topology.

また、集約ノードの特定に関しても、例えば、輻輳を検知した通信中継装置の中で、最もコンピュータ処理能力に余裕のある通信中継装置を、あるいは、通知先の各通信中継装置との通信距離(ホップ数)の平均が最も小さい通信中継装置を、集約ノードとして決定することでも良い。   Also, regarding the identification of the aggregation node, for example, among the communication relay devices that detect congestion, the communication relay device having the most computer processing capacity or the communication distance (hops) with each communication relay device that is the notification destination The communication relay device having the smallest average (number) may be determined as the aggregation node.

また、本例の通信中継装置のコンピュータ構成に関しても、キーボードや光ディスクの駆動装置の無いコンピュータ構成としても良い。また、本例では、CDを記録媒体として用いているが、DVD等を記録媒体として用いることでも良い。また、プログラムのインストールに関しても、通信装置を介してネットワーク経由でプログラムをダウンロードしてインストールすることでも良い。あるいは、本発明に係る処理手順をCPUに実行させるためのプログラムをROM(Read Only Memory)に記録させた構成としても良い。   Further, regarding the computer configuration of the communication relay device of this example, a computer configuration without a keyboard or optical disk drive device may be employed. In this example, a CD is used as a recording medium, but a DVD or the like may be used as a recording medium. As for the program installation, the program may be downloaded and installed via a network via a communication device. Or it is good also as a structure which recorded the program for making CPU perform the process procedure which concerns on this invention on ROM (Read Only Memory).

1,1a,1b:通信中継装置(「通信装置」)、2:通信中継装置(「通信ノード(上流側)」)、3:通信中継装置(「通信ノード(下流側)」)、3a,3b:集約ノード、4a,4b:通信装置(「通信ノード(配下)」)、5a,5b,6a,6b:通信装置(「N」)、11,11a,11b:コントローラ(「Cont」)、12,13,22a,22b:通信ポート(「P」)、14:振り分け部(「D」)、16a,16b,26a〜26c:出力キュー、18,18a,18b:スケジューラ(「S」)、19a,19b,19c:キュー読み出し部(「R」)、24:振り分け部(D)、100:エッジルータ。   1, 1a, 1b: Communication relay device (“communication device”) 2: Communication relay device (“communication node (upstream side)”) 3: Communication relay device (“communication node (downstream side)”), 3a, 3b: aggregation node, 4a, 4b: communication device (“communication node (subordinate)”), 5a, 5b, 6a, 6b: communication device (“N”), 11, 11a, 11b: controller (“Cont”), 12, 13, 22a, 22b: communication port (“P”), 14: distribution unit (“D”), 16a, 16b, 26a-26c: output queue, 18, 18a, 18b: scheduler (“S”), 19a, 19b, 19c: queue reading unit (“R”), 24: distribution unit (D), 100: edge router.

Claims (9)

1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおけるトラヒック制御システムであって、
上記複数の通信中継装置のそれぞれに、
上流側の通信中継装置から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポートと、
該入力側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け手段と、
該第1の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キューと、
上記第1の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キューと、
配下の各通信装置から送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポートと、
該配下側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け手段と、
該第2の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キューと、
上記第2の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを各通信装置に接続されたユーザ端末別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キューと、
上記第の出力キュー、第3の出力キュー、および第4の出力キューに優先して、上記第の出力キューからフレームを読み出して出力する第1の読み出し手段と、
上記第2の出力キューおよび第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出して出力する第2の読み出し手段と、
上記第2の出力キューに一時保持したフレームおよび上記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力するスケジューラ手段と、
上記第1、第2の読み出し手段および上記スケジューラ手段が出力したフレームを下流側の通信中継装置に出力する出力側通信ポートと
を設けることを特徴とするトラヒック制御システム。
A traffic control system in a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages,
In each of the plurality of communication relay devices,
An input side communication port for inputting a frame transmitted from the upstream communication relay device;
First distribution means for distributing frames input at the input communication port according to priority;
One or more first output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the first distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more second output queues that temporarily hold low priority frames sorted by the first sorting means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
A subordinate communication port for inputting a frame transmitted from each subordinate communication device; and
A second distribution means for distributing frames input at the subordinate communication port according to priority;
One or more third output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the second distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more fourth output queues that temporarily hold the low-priority frames distributed by the second distribution unit for each user terminal connected to each communication device and perform input / output control in a first-in first-out manner;
The second output queue, a first reading means for the third output queue, and in preference to the fourth output queue, and outputs the output read the first output queue or rough frame,
And priority to the second output queue and a fourth output queue, and a second reading means for reading and outputting a frame from the third output queue,
A scheduler means for outputting Shi read out by selecting the second output frame round robin or shortage temporarily held in the temporary holding frame and the fourth output queues to the queue round-robin,
A traffic control system comprising: an output-side communication port that outputs a frame output from the first and second reading means and the scheduler means to a downstream communication relay device.
1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおけるトラヒック制御システムであって、
上記複数の通信中継装置のそれぞれに、
上流側の通信中継装置から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポートと、
該入力側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け手段と、
該第1の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キューと、
上記第1の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キューと、
配下の各通信装置から送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポートと、
該配下側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け手段と、
該第2の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キューと、
上記第2の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを各通信装置に接続されたユーザ端末別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キューと、
上記第の出力キュー、第3の出力キュー、および第4の出力キューに優先して、上記第の出力キューからフレームを読み出して出力する第1の読み出し手段と、
上記第2の出力キューおよび第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出して出力する第2の読み出し手段と、
上記第4の出力キューに優先して、上記第2の出力キューからフレームを読み出して出力する第3の読み出し手段と、
記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力するスケジューラ手段と、
上記第1、第2、第3の読み出し手段および上記スケジューラ手段が出力したフレームを下流側の通信中継装置に出力する出力側通信ポートと
を設けることを特徴とするトラヒック制御システム。
A traffic control system in a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages,
In each of the plurality of communication relay devices,
An input side communication port for inputting a frame transmitted from the upstream communication relay device;
First distribution means for distributing frames input at the input communication port according to priority;
One or more first output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the first distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more second output queues that temporarily hold low priority frames sorted by the first sorting means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
A subordinate communication port for inputting a frame transmitted from each subordinate communication device; and
A second distribution means for distributing frames input at the subordinate communication port according to priority;
One or more third output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the second distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more fourth output queues that temporarily hold the low-priority frames distributed by the second distribution unit for each user terminal connected to each communication device and perform input / output control in a first-in first-out manner;
The second output queue, a first reading means for the third output queue, and in preference to the fourth output queue, and outputs the output read the first output queue or rough frame,
And priority to the second output queue and a fourth output queue, and a second reading means for reading and outputting a frame from the third output queue,
Preferentially over the fourth output queue, third readout means for reading out and outputting frames from the second output queue;
And scheduler means for outputting on the Symbol frame that was temporarily held in the fourth of the output queue Shi read out by selecting a round-robin or lack of round-robin,
Traffic control system characterized by providing a said first, second, output communication port the third reading means and said frame scheduler hand stage is outputted to the output to the downstream side of the communication relay device.
請求項1または請求項2記載のトラヒック制御システムであって、
上記通信中継装置は、
輻輳発生時に、配下の全ての通信装置に対して送信を許可する帯域の合計と、上流側の通信中継装置から入力する低優先トラヒックとの合計値を算出し、トラヒック制限出力レートとして、他の通信中継装置に送信する手段と、
他の通信中継装置から送信されてきた上記トラヒック制限出力レートに基づき、上記スケジューラ手段におけるフレーム読み出し速度を設定する手段とを
有することを特徴とするトラヒック制御システム。
A claim 1 or claim 2 Symbol placing traffic control system,
The communication relay device is
When congestion occurs, calculate the total value of the bandwidth permitted to be transmitted to all communication devices under its control and the low-priority traffic input from the upstream communication relay device. Means for transmitting to the communication relay device;
A traffic control system comprising: means for setting a frame reading speed in the scheduler means based on the traffic limited output rate transmitted from another communication relay device.
コンピュータを、請求項1から請求項のいずれか1項に記載のトラヒック制御システムにおける各手段として機能させるためのプログラム。 The computer program for causing to function as each means in the traffic control system according to any one of claims 1 to 3. 1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおけるトラヒック制御方法であって、
上記複数の通信中継装置のそれぞれは、プログラムされたコンピュータ処理を実行する手段として、第1の振り分け手段、第2の振り分け手段、第1の読み出し手段第2の読み出し手段およびスケジューラ手段を具備し、
上記第1の振り分け手段により、
上流側の通信中継装置から送信され入力側通信ポートに入力された高優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第1の出力キューに振り分け、上流側の通信中継装置から送信され入力側通信ポートに入力された低優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第2の出力キューに振り分け、
上記第2の振り分け手段により、
配下の各通信装置から送信され配下側通信ポートに入力された高優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第3の出力キューに振り分け、配下の各通信装置から送信され配下側通信ポートに入力された低優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第4の出力キューに振り分け、
上記第1の読み出し手段により、
上記第2の出力キュー、第3の出力キュー、および第4の出力キューに優先して、上記第1の出力キューからフレームを読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力し、
上記第2の読み出し手段により、
上記第2の出力キューおよび第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力し、
上記スケジューラ手段により、
上記第2の出力キューに一時保持したフレームおよび上記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力する
ことを特徴とするトラヒック制御方法。
A traffic control method in a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates, and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages,
Each of the plurality of communication relay devices includes a first distribution unit, a second distribution unit, a first read unit , a second read unit , and a scheduler unit as a unit that executes programmed computer processing. Equipped,
By the first sorting means,
High-priority frames transmitted from the upstream communication relay device and input to the input-side communication port are sorted according to priority, sorted to one or more first output queues, and transmitted from the upstream communication relay device to the input side. Distribute low priority frames input to the communication port by priority and distribute them to one or more second output queues,
By the second distribution means,
High-priority frames transmitted from each subordinate communication device and input to the subordinate communication port are sorted according to priority, distributed to one or more third output queues, and transmitted from each subordinate communication device to the subordinate communication port The low-priority frames input to are sorted by priority and sorted into one or more fourth output queues,
By the first reading means,
Prior to the second output queue, the third output queue, and the fourth output queue, a frame is read from the first output queue and output to the downstream communication relay device via the output communication port. ,
By the second reading means,
Prior to the second output queue and the fourth output queue, the frames are read from the third output queue and output to the downstream communication relay device via the output communication port .
By the scheduler means,
The frame temporarily held in the second output queue and the frame temporarily held in the fourth output queue are selected as round robin or insufficient round robin and output to the downstream communication relay device via the read output communication port. A traffic control method characterized by the above.
1以上のユーザ端末を接続した通信装置を複数、配下として接続し、優先度に応じたトラヒック制御を行う複数の通信中継装置を多段接続してなるネットワークにおけるトラヒック制御方法であって、
上記複数の通信中継装置のそれぞれは、プログラムされたコンピュータ処理を実行する手段として、第1の振り分け手段、第2の振り分け手段、第1の読み出し手段第2の読み出し手段、第3の読み出し手段、およびスケジューラ手段を具備し、
上記第1の振り分け手段により、
上流側の通信中継装置から送信され入力側通信ポートに入力された高優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第1の出力キューに振り分け、上流側の通信中継装置から送信され入力側通信ポートに入力された低優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第2の出力キューに振り分け、
上記第2の振り分け手段により、
配下の各通信装置から送信され配下側通信ポートに入力された高優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第3の出力キューに振り分け、配下の通信装置から送信され配下側通信ポートに入力された低優先度のフレームを優先度別に振り分けて1以上の第4の出力キューに振り分け、
上記第1の読み出し手段により、
上記第2の出力キュー、第3の出力キュー、および第4の出力キューに優先して、上記第1の出力キューからフレームを読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力し、
上記第2の読み出し手段により、
上記第2の出力キューおよび第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力し、
上記第3の読み出し手段により、
上記第4の出力キューに優先して、上記第2の出力キューからフレームを読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力し、
上記スケジューラ手段により、
上記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力側通信ポートを介して下流側の通信中継装置に出力する
ことを特徴とするトラヒック制御方法。
A traffic control method in a network in which a plurality of communication devices connected to one or more user terminals are connected as subordinates, and a plurality of communication relay devices that perform traffic control according to priority are connected in multiple stages,
Each of the plurality of communication relay devices includes a first distributing unit, a second distributing unit, a first reading unit , a second reading unit , and a third reading unit as a unit for executing programmed computer processing. and it comprises a scheduler means,
By the first sorting means,
High-priority frames transmitted from the upstream communication relay device and input to the input-side communication port are sorted according to priority, sorted to one or more first output queues, and transmitted from the upstream communication relay device to the input side. Distribute low priority frames input to the communication port by priority and distribute them to one or more second output queues,
By the second distribution means,
High priority frames transmitted from each subordinate communication device and input to the subordinate communication port are sorted according to priority, sorted to one or more third output queues, and transmitted from the subordinate communication device to the subordinate communication port. Sort the input low priority frames by priority and distribute them to one or more fourth output queues,
By the first reading means,
Prior to the second output queue, the third output queue, and the fourth output queue, a frame is read from the first output queue and output to the downstream communication relay device via the output communication port. ,
By the second reading means,
Prior to the second output queue and the fourth output queue, the frames are read from the third output queue and output to the downstream communication relay device via the output communication port .
By the third reading means,
Prior to the fourth output queue, the frame is read from the second output queue and output to the downstream communication relay device via the output communication port .
By the scheduler means,
A traffic control method, wherein a frame temporarily held in the fourth output queue is selected as round robin or insufficient round robin and is output to a downstream communication relay device via a read output communication port .
請求項5または請求項6記載のトラヒック制御方法であって、
上記複数の通信中継装置のそれぞれは、プログラムされたコンピュータ処理を実行する手段として、コントローラ手段を具備し、
該コントローラ手段により、
輻輳発生時に、配下の全ての通信装置に対して送信を許可する帯域の合計と、上流側の通信中継装置から入力する低優先トラヒックとの合計値を算出し、トラヒック制限出力レートとして、他の通信中継装置に送信すると共に、
他の通信中継装置から送信されてきた上記トラヒック制限出力レートに基づき、上記スケジューラ手段におけるフレーム読み出し速度を設定する
ことを特徴とするトラヒック制御方法。
The traffic control method according to claim 5 or 6 , wherein:
Each of the plurality of communication relay devices includes controller means as means for executing programmed computer processing,
By the controller means,
When congestion occurs, calculate the total value of the bandwidth permitted to be transmitted to all communication devices under its control and the low-priority traffic input from the upstream communication relay device. While sending to the communication relay device,
A traffic control method, comprising: setting a frame reading speed in the scheduler means based on the traffic limited output rate transmitted from another communication relay apparatus.
それぞれ1以上のユーザ端末を接続した複数の通信装置を配下として接続し、上流側から下流側に多段接続されたネットワークを形成する通信中継装置であって、
上流側の通信中継装置から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポートと、
該入力側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け手段と、
該第1の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キューと、
上記第1の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キューと、
配下の各通信装置から送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポートと、
該配下側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け手段と、
該第2の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キューと、
上記第2の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを各通信装置に接続されたユーザ端末別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キューと、
上記第2の出力キュー、第3の出力キュー、及び第4の出力キューに優先して、上記第1の出力キューからフレームを読み出して出力する第1の読み出し手段と、
上記第2の出力キュー及び第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出して出力する第2の読み出し手段と、
上記第2の出力キューに一時保持したフレームおよび上記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力するスケジューラ手段と
上記第1、第2の読み出し手段および上記スケジューラ手段が出力したフレームを下流側の通信中継装置に出力する出力側通信ポートと
を設けることを特徴とする通信中継装置。
A communication relay device that connects a plurality of communication devices each connected with one or more user terminals as a subordinate and forms a network connected in multiple stages from the upstream side to the downstream side,
An input side communication port for inputting a frame transmitted from the upstream communication relay device ;
First distribution means for distributing frames input at the input communication port according to priority;
One or more first output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the first distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more second output queues that temporarily hold low priority frames sorted by the first sorting means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
A subordinate communication port for inputting a frame transmitted from each subordinate communication device; and
A second distribution means for distributing frames input at the subordinate communication port according to priority;
One or more third output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the second distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more fourth output queues that temporarily hold the low-priority frames distributed by the second distribution unit for each user terminal connected to each communication device and perform input / output control in a first-in first-out manner;
Preferentially over the second output queue, the third output queue, and the fourth output queue, first reading means for reading out and outputting frames from the first output queue ;
Preferentially over the second output queue and the fourth output queue, second reading means for reading out and outputting frames from the third output queue ;
A scheduler means for reading output frames that are temporarily held in the second frame and the temporarily held in the output queue fourth output queue selected round robin or lack Round Robin,
A communication relay apparatus comprising: an output-side communication port that outputs a frame output from the first and second reading means and the scheduler means to a downstream communication relay apparatus.
それぞれ1以上のユーザ端末を接続した複数の通信装置を配下として接続し、上流側から下流側に多段接続されたネットワークを形成する通信中継装置であって、
上流側の通信中継装置から送信されてきたフレームを入力する入力側通信ポートと、
該入力側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第1の振り分け手段と、
該第1の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第1の出力キューと、
上記第1の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第2の出力キューと、
配下の各通信装置から送信されてきたフレームを入力する配下側通信ポートと、
該配下側通信ポートで入力したフレームを優先度別に振り分ける第2の振り分け手段と、
該第2の振り分け手段が振り分けた優先度の高いフレームを優先度別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第3の出力キューと、
上記第2の振り分け手段が振り分けた優先度の低いフレームを各通信装置に接続されたユーザ端末別に一時保持して先入れ先出しで入出力制御する1以上の第4の出力キューと、
上記第2の出力キュー、第3の出力キュー、及び第4の出力キューに優先して、上記第1の出力キューからフレームを読み出して出力する第1の読み出し手段と、
上記第2の出力キュー及び第4の出力キューに優先して、上記第3の出力キューからフレームを読み出して出力する第2の読み出し手段と、
上記第4の出力キューに優先して、上記第2の出力キューからフレームを読み出して出力する第3の読み出し手段と、
上記第4の出力キューに一時保持したフレームをラウンドロビンもしくは不足ラウンドロビン選択して読み出し出力するスケジューラ手段と
上記第1、第2、第3の読み出し手段および上記スケジューラ手段が出力したフレームを下流側の通信中継装置に出力する出力側通信ポートと
を設けることを特徴とする通信中継装置。
A communication relay device that connects a plurality of communication devices each connected with one or more user terminals as a subordinate and forms a network connected in multiple stages from the upstream side to the downstream side,
An input side communication port for inputting a frame transmitted from the upstream communication relay device ;
First distribution means for distributing frames input at the input communication port according to priority;
One or more first output queues that temporarily hold high priority frames distributed by the first distribution means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
One or more second output queues that temporarily hold low priority frames sorted by the first sorting means for each priority level and perform input / output control in a first-in first-out manner;
A subordinate communication port for inputting a frame transmitted from each subordinate communication device; and
A second distribution means for distributing frames input at the subordinate communication port according to priority;
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Preferentially over the second output queue, the third output queue, and the fourth output queue, first reading means for reading out and outputting frames from the first output queue ;
Preferentially over the second output queue and the fourth output queue, second reading means for reading out and outputting frames from the third output queue ;
Preferentially over the fourth output queue, third readout means for reading out and outputting frames from the second output queue;
Scheduler means for selecting and reading out the frame temporarily held in the fourth output queue by selecting round robin or insufficient round robin ;
A communication relay apparatus comprising: an output-side communication port that outputs a frame output from the first, second, and third reading means and the scheduler means to a downstream communication relay apparatus.
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