JP2000507779A - Atmスイッチのパーフォマンス監視 - Google Patents

Atmスイッチのパーフォマンス監視

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Abstract

(57)【要約】 仮想接続に沿う各ノード(16,18,20,24,26,28)によりペイロードにおいて変更されかつエンド−エンドQoSおよび特定の個々の中間ノードパーフォマンスパラメータを測定するのに使用される管理パケット(36,52,54)が定義される。管理パケット(36,52,54)は、全く新しいパケットを定めることにより、あるいはATM OAMセルを変更することによって実施される。中間ノードとして使用するためのスイッチまたはルータは、管理パケット(36,52,54)を変更し、パケット遅延およびパケットロスを局部的に測定するものとして定義される。一つの中間ノードが、そのスイッチ(31,56)への管理パケット(36,52,54)の到着と離脱時刻の差を測定し記録する。これは、管理パケット(36,52,54)内の遅延スタンプフィールドと、パケット内のスイッチ内部ルート設定ヘッダかタイムスタンプフィールド(9)のいずれかとを利用してなされる。仮想接続のエンドポイントにおいて、管理パケット(36,52,54)内の遅延スタンプフィールド(10)が個々のノードの遅延と累積遅延とを指示する。

Description

【発明の詳細な説明】 ATMスイッチのパーフォマンス監視 [発明の産業条の利用分野] 本発明は、電子的通信ネットワークに関し、特定するとパケット交換データネ ットワークのパーフォマンス監視に関する。 [従来技術] 広帯域サービス統合デジタルネットワーク(B−ISDN)は、非同期的伝遠 モード(ATM)を含み、標準化53バイトデータパケットを利用する種々のパ ケット向けプロトコルを受け入れることができる(ITU-T REC.1.121.Broadband Aspects of ISDN,Melbourne,1988年11月).ATMおよびある種の他のパケッ ト向けプロトコルは、中間ノードにより接続される伝送リンクを横切る2エンド ポイント間に延びる仮想パス接続(VPC)および仮想チャンネル接続(VCC )としてATMにおいて知られているものを利用して接続指向設定される。これ らの中間ノードは、パケットをそれらの意図するデスティネーションエンドポイ ントすなわちルータまたはスイッチに発送し差し向ける装置である。パケット交 換データネットワークは、一定ビットレート(CBR)または可変ビットレート (VBR)接続を介してボイス、ビデオ、およびデータサービスの同時の混合を サポートし得る。 各仮想接続に対して,ATMネットワークは、顧客(利用者)に対してサービ ス品質(QoS)として知られる特定レベルのパーフォマンスを保証し得る。こ のサービス品質は、接続セットアップ中にユーザとネットワーク間において取り 決められるものである。一度合意に達すると、QoSは、両パーティー間の再取 決めを通じてしか変更できない。一般に、データパケットがネットワーク接続に 沿って伝達されるときにデータパケットが受ける遅延は、パケット交換ネットワ ークに対する重要なパーフォマンス測定値である。ATMにおけるQoSは、主 として容認可能なセル遅延と容認可能なセルロスレートにより特定される(ATM F oru,ATM User-Network Interface Specification Version 3.0.1992年9月10日 )。ATMは、遅延およびロスパーフォマンスに対する異なる適用要件に関連づ けられた複数のQoSクラスをサポートする。それゆえ、VCCまたはVPCは 、その要求されるQoSとスループットパラメータにより特徴づけられる。VP Cは、異なるQoSクラスの統計的に多重化されたVCCを包含することができ るが、VPCの全QoSは、包含されるVCCの最も要求の厳しいQoSを満足 しなければならない。特定されるQoSパラメータ値は、ユーザにより明示的に 要求されるか、特定のサービスと暗示的に関連づけることが出来る。 重要な関心事は、ユーザがそれらの保証されたQoSを受けとることを確実に するためのトラフィックの管理である。特定のQoSの保証は、ネットワークと ユーザ間の契約協定の基本的部分である。何故ならば、あるアプリケーションは 、ネットワークから特定のQoCを受け取ることにに厳しく依存するからである 。例えば、ボイス伝送は、エンド−エンド遅延に特に敏感である。この理由のた め、公衆電話ネットワークは、600msの最大許容可能な遅延特性を有し(IEEE Jou rnal on Selected Area in Communication.Vol.7.No.5、1989年6月、pp.632- 643のChen.Thomas M.,Walrnd.JeanおよびMesserschmitt,David G.の「Dynamic Priority Protocols for Packet Voice」なる論文)、そして15msを越える遅延 は一般にエコー抹消の使用を必要とする(McGraw-Hill、1995年発行、McDysan,D avid E.およびSpohn,Darren L.の「ATM’Theory and Application」p.355)。 ネットワーク管理の機能としてのパーフォマンス管理は、仮想接続ごとのQo Cおよびネットワークの効率的利用の両方を維持することを同時的に司る。パー フォマンス管理それ自体は、パーフォマンス監視を通じて得られるデータに大き く依存する。しかして、パーフォマンス監視は、VPC/VCCごとのQoSの 管理を通じて行われる。ATMネットワークにおける統計的多重化の使用により 、仮想接続のQoSは、特にネットワーク上のトラフィックのランダムな流れに より悪影響を受けることがある。QoSはまた、ネットワーク輻輳および伝送障 害を含む多数の他のファクタや、QoSに漸次的劣化を引き起こすことのある間 欠的なエラー状態によっても劣化される。ネットワークプロバイダは、ネットワ ークユーザへのこれらのトラブルの影響を最小化するためにトラブルを迅速に検 出 し診断することができることを要する。 パーフォマンス監視は、サービス外試験またはサービス内QoS監視のいずれ かを通じてなし得る。サービス外試験は、制御されたトラフィック状態下でなさ れるパーフォマンス測定を包含する。この形式の試験は多数の欠点を有するが、 就中問題となるのは、ネットワーク上のサービスが中断されねばならぬことであ る。加えて、受け取られる結果は、制御されたトラフィック状態を創成するに使 用されたモデルと同程度の精度でしかない。試験される被制御状態は、サービス 中ネットワークが実際に遭遇する状態のあるものを正しくモデル化できないこと がよくある。加えて、この方法は、ネットワークに続いての劣化があってもこれ を迅速に検出することができない。 サービス中QoS監視は、実際のユーザトラフィックについての連続的パーフ ォマンス測定を包含する。サービス中断は起こらず、ネットワーク劣化は瞬間的 に検出される。連続的パーフォマンス監視は、サービスの劣化が多量のユーザデ ータに迅速に影響を及ぼす場合、高速度ネットワークにおいて特に重要である。 サービス中QoS測定はまた、サービス外試験において使用されるもののような 仮定トラフィックモデルに基づくトラフィック制御アルゴリズムを補足するのに も有用である。しかして、仮定トラフィックモデルは、実際のトラフィックを正 確に特徴づけることができないことがある。 現在のATM標準は、動作およびメインテナンス(OAM)セルを使用してセ ル遅延およびセル損失の測定を可能にする(「ITU-T Rec.1.610,B-ISDN Operati ons and Maintenance Principle and Functions」,Geneva,1992年6月、Be llcoreの「Generic Requirements for Operations of Broadband Switching Sys tems,TA-NWT00 1248」,1993年10月2日発行)。OAMセルは、標準53バイト ATMセルの特殊化バージョンで、標準5バイトのヘッダを48バイトの情報フ ィールドとともに有するが、ユーザデータの代わりに機能特有の情報フィールド 内に管理情報を担持する。ATMユーザセルそれ自体は、QoS監視のために使 用できない。何故ならば、ペイロードはユーザデータで一杯であり、セルロスお よびセル遅延の計算および記憧のためにパーフォマンス監視システムにより必要 とされる情報を受信するためにヘッダフィールドは利用できないからである。 OAMセルは、ユーザセルと同様にATMネットワークによりルート設定され るが、VCI=3,VCI=4,PT=4および/またはPT=5を利用して5バイトセルヘッダ内の VCIおよび/またはPTフィールドに特別の値を割り当てることによってネッ トワークによりユーザセルから区別される。パーフォマンス管理用のOAMセル はさらに、4ビットOAMセル形式=0010により情報フィールド内において識別 される。情報フィールド内の4ビットOAM機能形式はさらに、順方向監視(000 0)、逆方向報告(0001)、またはその両者(0010)のようなOAMにより遂行される 特有のパーフォマンス管理機能を指示する。10ビットEDCフィールドは、セ ルの情報フィールドを介して計算されるエラー検出コードを含む。 順方向監視手順は、仮想接続の一エンドポイントにおけるユーザセルのブロッ ク間のセルストリーム中にOAMパーフォマンス管理セルを挿入することより成 る。逆方向報告は、仮想接続エンドポイントにてOAMセル中に観察されるパー フォマンスデータを入れ、ついで、その特定の仮想接続のパーフォマンスを発信 エンドポイントに報告するために、OAMセルが来たセルストリーム方向にOA Mセルを送り返すことを包含する。 セル損失を測定するために、OAMセルは、2バイトの機能特有フィールドに 先行のブロックで送られたユーザセルの数(総ユーザセル数)を含む。仮想路の デスティネーションエンドポイントは、先行のOAMセルの到着と現在OAMセ ルの間で受け取られるユーザセルの数を係数する。デスティネーションに、現在 OAMセルにおいて指示されるより少ないセルが受信されると、差は損失セルの 数であるとして解釈される。 セル損失を測定するための現在のネットワークパーフォマンス監視方法の主な 利点は、セル損失の正確な数を実際に決定することが保証できないことである。 これは、セルがセルストリーム中にミス挿入されることがあるからである。それ ゆえ、例えば、OAMが、Nのユーザセルが送られたことを指示し、ついでn− 1のセルが実際に受信されると、一つのセルが失われたのか、二つのセルが失わ れ一つのセルがミス挿入されたのか等が確定することができない。また、この方 法を使用すると、仮想接続のどこから、あるいはセルブロック内のどこからセル 損失が実際に起こったのかを決定することもできない。 セル遅延を測定するために、OAMパーフォマンス管理セルは、オプショナル の4バイトタイムスタンプフィールドを含む。このタイムスタンプフィールドは 、OAMセルがユーザセルストリームに挿入された時間を指示するのに使用され る。タイムスタンプは、ついで仮想接続エンドポイントにおけるセルの到着時間 と比較され、差は、仮想接続に沿ってセルが遭遇するエンド−エンド遅延である と解釈される。しかしながら、この形式のタイムスタンプは、仮想接続の二つの エンドポイントにおけるクロックが同じ日時に同期される場合にのみデスティネ ーションにおいて意味があり、一般的には実際的でないものである。 加えて、既存の遅延測定方法は、エンド−エンド遅延が実際には固定伝播遅延 と、ランダム遅延の二つのこと成る形式の遅延より成るという事実を考慮に入れ ていない。固定伝播遅延は、ネットワークノード間に存在する伝送リンクにより 予測し得るレベルにて接続に導入される遅延である。ランダム遅延は、中間ノー ドの各々それ自体により導入され、ネットワークトラフィックレベルおよびスイ ッチ緩衝容量に関して大幅に変わり得る遅延である。一般にこの形式の遅延は、 主としてキューイング遅延に起因し、トラフィック負荷の増大とともに増加する 傾向がある。OAMを使用する既存のパーフォマンス監視方法は、この種のファ クタに起因して仮想接続に沿う各ノードにて実際に遭遇する遅延を追跡できない 。 セル遅延を測定する代替方法は、OAMループバックセルを介しての往復遅延 を測定することである。これは、OAMセル形式=0001およびOAM機能形式=10 00により識別される。ループバックセルは仮想接続に沿って送られ、ついで、デ スティネーションエンドポイントまたは予め特定された中間ノードからその発信 エンドポイントに戻される。タイムスタンプは、ノード間の日時クロック同期の 必要なしに発信エンドポイントに戻る往復遅延の計算を可能にする。ついで、一 方向エンド−エンド遅延が、往復遅延の半分として評価される。しかしながら、 ループバックセル法はクロック同期の必要なしに往復遅延を測定し得るが、一方 向セル遅延の評価しか与えない。この評価は、ネットワークの混雑または特性が OAMセルトリップの二つの半路間において大きく変更された場合には実際には 非常に正確でない場合がある。さらにこの方法は、個々の中間ノードにおいて生 ずる遅延を測定できない。 現在のネットワークパーフォマンス監視方法のこれらの不利益はすべて、一般 に、仮想接続における中間ノードがOAMセルを中継するが実際にはそれらのペ イロードを変更しないと言う事実から起こる。ATMスイッチはATMセルのヘ ッダを除去し操作する能力を有するが、一つのスイッチが一つのセルの全ペイロ ードを処理するのは正常でない。これが行われるとき、これはセルストリーム内 におけるその位置からセルを除去するすることによってのみなされるが、これは 、一般に、セルがセル遅延やセルロスのような位置依存パラメータを計算するの に使用されるのを防ぐ。この理由のため、パーフォマンス監視に使用されるOA Mセルは、仮想接続の2エンドポイント間のパーフォマンス測定のための機構に 過ぎない。ネットワークのパーフォマンス監視能力は、通過するデータパケット のペイロードに情報を追加出来ないと言う中間ノードのこの能力の欠如により厳 しく制限される。必要とされているものは、中間ノードによりパーフォマンス監 視システムに供給され得る情報を収集し利用するやり方である。 [発明の開示] 本発明の一側面において、仮想接続に沿う各ノードにより変更されるペイロー ドを有する新しい種類のパケットが定義される。管理パケットが、仮想接続に沿 うエンド−エンドQoSを正確に測定し報告しかつ個々の中間ノードにおける特 定のパーフォマンスパラメータを測定し報告するのに使用される。ATMの具体 例において、管理セルは、完全に新しい形式のセルを定義するか既存のOAMセ ル内に追加のフィールドを定義することによって実施される。各中間ノードにあ るスイッチは、管理パケットのペイロードを変更し、そして遅延およびパケット ロスを局部的に測定する。機能形式フィールドは、各管理パケットにより遂行さ れる特定のパーフォマンス監視機能を特定する。管理パケット内の情報フィール ドは、任意的に時間スタンプフィールド、遅延スタンプフィールドおよびパケッ トロス計数フィールドを含む。 本発明の他の側面においては、中間スイッチが、そのスイッチにおける任意の パケットの到達時刻と出時刻との間の差を測定できる。エンド−エンド遅延累積 管理パケットに対しては、遅延スタンプフィールドが各スイッチで測定される局 部的遅延によりインクリメントされる。管理パケットが仮想接続のエンドポイン トに達すると、遅延スタンプフィールドは、パケットがネットワークのノードに より遅延された時間の累積量を指示する。 本発明の他の側面においては、ノードごとの遅延測定管理パケットが、複数の 遅延スタンプフィールドを利用してノードごと基準で遭遇する各遅延を記録する ことによって、瞬間的遅延情報の計算と中継を可能にする。デスティネーション エンドポイントにおいて、エンド−エンド遅延が、記録された遅延スタンプフィ ールドの和として計算される。代わりに、スイッチは一つのタイムスタンプフィ ールドにパケットが到着する時刻を記録し、ついでパケットが離れる時刻を他の タイムスタンプフィールドに記録し、ノードごとの遅延の計算をパケットが仮想 接続のエンドポイントに到着するときに行ってよい。 本発明の他の側面に従うと、中間スイッチは、各々が放棄するパケットの数を 計数出来る。ノードがエンド−エンドロス累積管理パケットを受け取ると、ノー ドは、先行のロス管理パケットが到達してからその仮想接続内においてノードに より放棄(ディスカード)されたパケットの数だけパケットロス計数フィールド をインクリメントする。エンド−エンド損失累積管理パケットが仮想接続エンド ポイントに到達すると、パケットロス計数フィールドは、ユーザパケットの先行 のブロック内における放棄されたパケットの総数を反映する。ノードごとのロス 測定管理パケットは、その仮想接続内における先行のロス管理パケットの離脱以 来各ノードで計算された放棄されたパケットの数を計算するための複数のパケッ トロス計数フィールドを含む。總パケットロスが、ついで仮想接続のエンドポイ ントで計算される。 関連する管理パケットは、管理パケットをスイッチを通るユーザパケットと同 じ経路を追従させることによる本発明の1具体例で実施される場合、特定の仮想 接続におけるユーザデータパケットと同じ遅延およびパケットロスレートに遭遇 する。関連する管理パケットのペイロードは、パケットをデータパケットストリ ームから除去することなく処理される。1具体例において、これは、スイッチ内 部ルート設定ヘッダを使用することによって実施される。パケットがスイッチ入 カヘッダプロセッサに入ると、ヘッダプロセッサは、各パケットに対するネット ワークルート設定命令を使用して内部ルート設定ヘッダを作り出す。これは、遅 延管理パケットに対して、スイッチへの進入の時刻を含む。代わりの具体例にお いては、遅延管理パケットがスイッチに到達する時刻は、パケット内のタイムス タンプフィールドフィールド中に直接記録され、その間に先行のデータパケット はスイッチ構造体中に送られる。 前の具体例においては、全データパケットがスイッチ構造体中をルート設定さ れ、出力ヘッダプロセッサを介してそれらが意図する出力ポートに差し向けられ 、そして出力ヘッダプロセッサはパケットから内部ルート設定ヘッダを除去し、 遅延管理パケットの内部ルート設定ヘッダ内の日時スタンプを現在の日時に比較 し、スイッチ内において各パケットが受ける遅延を計算し、そして管理データパ ケットの遅延スタンプフィールド内に差を記録する。これはデータストリーム内 の先行のユーザデータパケットが出力ポートに送られつつある間に起こるから、 管理データパケットはデータストリーム内にその位置を維持する。タイムスタン プフィールドが使用される場合類似の手順が辿られ、出力ヘッダプロセッサはそ のフィールドから侵入時刻を読む。 本発明の他の側面として、パケットロス計数値がロス管理パケットに記録され る。ロス管理パケットがスイッチ出力ヘッダプロセッサ中をルート設定されると き、プロセッサは、最後のロス管理パケットが処理されて以来その特定の仮想接 続内においてスイッチにより放棄されたパケットの数をパケットロス計数フィー ルド中に記録する。パケットロス計数値は、データストリーム内の先行のユーザ データパケットが出力ポートに送られつつある間に記録され、ロス管理データパ ケットがデータストリーム内においてその位置を保持することを可能にする。 非関連の管理パケットはデータストリームから抽出され、特別のプロセッサに そらされ、したがって同じ仮想接続内のユーザデータパケットに関してその位置 を保持しない。非関連の管理パケットは、本発明の1側面においては、累積実績 または使用量値を報告のため制御プロセッサにより使用される。入力ヘッダプロ セッサは非関連の管理パケットに対して内部ルート設定ヘッダを作り出すが、こ れは、スイッチ構造体に、パケットを変更のため制御プロセッサにルート設定す るように指令する。 非関連の管理パケットは、本発明の他の側面においては、非関連の管理パケッ トを一時的にマーカパケットと交換することによってパケット遅延およびパケッ トロスの局部的測定を実施するのに使用される。しかして、このマーカパケット は、制御プロセッサが遅延またはパケットロス計数値情報を管理パケットのペイ ロードに記録する間データストリーム内に非関連の管理パケットの位置を保持す る。マーカパケットは、ついでデータストリーム内において変更された非関連の 管理パケットと交換される。遅延およびパケットロスの局部的な測定は、本発明 の代わりの具体例においては、全データパケットを制御プロセッサ中にルート設 定し、遅延およびパケットロス計数情報を適当な管理パケット中に記録し、そし てユーザデータパケットへのダミーの書込みを遂行することによって実施される 。 [図面の簡単な説明] 図1はATMで実施するための本発明の管理パケットの具体例を示す概略線図 である。 図2はエンド−エンド遅延累積管理セルを利用する、本発明の方法の1具体例 を示すブロック図である。 図3はノードごとの遅延測定管理セルを利用する、本は発明の方法の他の具体 例を示すブロック図である。 図4はエンド−エンドロス累積管理セルを利用する本発明の方法の具体例を示 すブロックである。 図5はノードごとのロス測定管理セルを利用する本発明の方法の他の具体例を 示すブロックである。 図6は本発明の1側面に従う遅延パケットの局部的観察可能性もつスイッチ中 における関連管理パケット流れを示すブロック図である。 図7は本発明の他の側面に従うスイッチ中における非関連の管理パケットの流 れを示すブロック図である。 [本発明を実施するための最良のモード] 従来技術のネットワーク接続パーフォマンス監視方法の制約は、特別の種類の パケット、すなわち、仮想接続に沿う各ノードにより変更できるペイロードを有 する「管理パケット」を定義することによって排除される。本方法は、任意のパ ケット交換用ネットワークに適用し得る。好ましいATMの具体例においては、 これらの「管理セル」は、現在のOAMセルの拡張として任意実施できる。OA Mセルと同様に、管理セルはセル情報フィールドで仮想接続に沿って測定データ を運ぶ。管理セルと従来技術のOAMセルの主たる相違は、管理セルの情報フィ ールドが、仮想接続のエンドポイントによるだけでなく、仮想接続に沿う全ネッ トワークノードにより変更されることである。この新しい能力は、パーフォマン ス監視システムが、仮想接続のエンド−エンドパーフォマンスを全体としてのみ でなく、仮想接続に沿う各ノードのパーフォマンスを追跡することを可能にする 。 管理パケットは、任意の仮想接続に沿ってユーザパケットが受けるエンド−エ ンドQoSを正確に測定するのに使用される。加えて、個々の中間ノードにて測 定される特定のパーフォマンスパラメータは、パーフォマンス監視システムに利 用可能である。これは、ユーザが実際に受けるQoSを正確に識別し、パーフォ マンスの劣化をユーザがゆゆしく影響されない内に的確に検出するために、サー ビス中監視が使用されることを可能にする。それゆえ、本発明の方法は、エンド −エンドパケット遅延とパケットロスレートの両方のサービス中監視を著しく大 きく改善するものである。 本発明の方法は、各ノードにおけるルータまたはスイッチが、パケットの局部 的な処理測定とパケット遅延およびパケットロスの局部的な測定とを含む特定の 独特な可能性を有することを必要とする。管理パケットは、仮想接続に沿う各ノ ードにおけるパケット遅延を測定し報告することによって、ネットワーク接続エ ンドポイント間の日時同期を必要とすることなしにエンド−エンドパケット遅延 を正確に測定するのに使用される。同様に、管理パケットは、エンド−エンドパ ケットロスと仮想接続に沿う各ノードにおけるパケットロスの両方の正確な測定 と報告を可能にする。 好ましい具体例のATM管理セルは、全く新しいセルを定義することによって 実施してもよいし、既存のOAMセルに追加のフィールドを定義することによっ て実施してもよい。何故ならば、パーフォマンス測定に使用される既存のOAM は未使用の情報フィールドに33バイトを有するからである。ATM適用のため の管理セルの具体例は図1に使用されている。53バイトATM管理セルは、標 準5バイトのATMセルヘッダ2を有している。このセルヘッダ内において、セ ルは、VCIおよび/またはPTフィールド内の特定のコード(VCI=3,V CI=4,PT=4またはPT=5)によりネットワークに対してOAMとして 識別される。代替具体例においては、ネットワークに対してATMセルとして一 意的に識別する完全に新しいVCIおよびPTが定義される。 既存のOAM VCIおよびPTコードがセルヘッダ2内において使用される 場合、管理セルは、代わりに、4ビットOAMセル形式フィールド4内の特別の コードによりネットワークに対して管理セルとして一意的に識別される。さらに 、4ビット機能形式フィールド6が、管理セルにより遂行される特定のパーフォ マンス管理機能を指示する。通常のOAMセルと同様に、10ビットEDCフィ ールド8が、セルの情報フィールドについて計算されるエラー検出コードを含ん でいる。 図1のATMの具体例において、機能形式フィールド6は、ATM管理セルに より遂行されるパーフォマンス監視機能の形式をネットワークに対して記述する コードを含み、セルを「エンド−エンド遅延累積」セル、「ノードごとの遅延測 定」セル、「エンド−エンドロス累積」セル、「ノードごとのロス測定」セル、 または先行の形式のある組合せとして命名する。他のパーフォマンスパラメータ の監視のために追加のコードを定義することもできる。管理セルの情報フィール ドはまた、任意的に4バイトタイムスタンプフィールド9,遅延スタンプフィー ルド10およびセルロス計数フィールド12ならびにその他の機能特有のフィー ルド14を含んでよく、そしてこれらは、必要に応じて追加の遅延スタンプ、セ ルロス計数等に使用さる。これらのフィールドはまた、他のパーフォマンスパラ メータを監視し報告するためにも使用できる。 パケット遅延の測定のため、当該スイッチにおける任意のパケットの到着時間 と離脱時間との差を測定できる、これは「局部的観察能力」と称する能力である 、スイッチが必要とされる。大抵のスイッチは少なくとも若干の緩衝能力を有す るから、スイッチにおいてパケットが受ける遅延は、特に優先性に基づく緩衝方 式が実施される場合、きわめて可変とし得る。スイッチ内におけるパケットの遅 延は、ネットワークのトラフィックが増すにつれ増す傾向がある。既存のパケッ トスイッチは、現在のところスイッチそれ自体内においてパケットが受ける遅延 を測定する能力を有するように実施できない。 本発明の管理パケット方法は、中間スイッチの各々の入力と出力間で受ける個 々のパケットの遅延の測定を利用する。パーフォマンス監視OAMと使用される 既存のスイッチは、OAMがセルストリームに入るときにOAMセルにタイムス タンプする能力を有する。本発明の管理パケット方法においては、この活動が各 中間ノードにおいて繰り返される。もしも管理パケットがエンド−エンド遅延累 積管理セルであると、中間ノードは、仮想接続の発信エンドポイントにて0にセ ットされた遅延スタンプフィールド10を取り、ATMの具体例について図2に 例示されるようにそのスイッチで測定される局部的遅延によりそれをインクリメ ントする。 図2において、遅延スタンプフィールド10は、最初先行の中間ノードからの 遅延T0を含む。ノード16にて、図1のセルがノード16に入る時刻がタイム スタンプフィールド6に記録される。このフィールドは、ついでセルがノードを 離れる時刻に比較され、そして遅延スタンプフィールド10が差T1によりイン クリメントされる。ノード(2)18にて新しい時刻が、セルがノード18に入 った時刻に対応してタイムスタンプフィールド9に記憶される。このフィールド は、再度、セルがノード18を出る時刻に比較され、差T2が、遅延スタンプフ ィールド10の値をインクリメントするのに使用される。ノード(3)20にて も類似の手順が辿られ、以下仮想接続のエンドポイントに達するまで同様である 。代わりに、パケットが各ノードに入る時刻は、パケットを適正な出力に向かわ せるためそのノードにより使用される内部ルート設定ヘッダ内のフィールドに合 体して、パケット内におけるタイムスタンプフィールドの使用を不必要にしても よい。ついでスイッチは、ルート設定ヘッダ内に記録される時刻を試験し、遅延 スタンプフィールド中に書き込まれるまたはインクリメントされる遅延を計算す る。 いずれかの手順を追うと、図2の管理セルが最終的に仮想接続のエンドポイン トに達するとき、遅延スタンプフィールド10は、セルがネットワークのノード により可変的に遅延された累積的時間量を指示する。もしも望むならば、セルが ネットワーク内で過ごした総時間に達するように、ノード間の伝送リンクにより 引き起こされる固定の伝播遅延値にこの遅延を加えてよい。この時間遅延スタン プの手法は、パケット遅延の局部的観察を可能とする新しいスイッチ能力を必要 とするが、ネットワークのスイッチ間に何ら日時同期を必要としたいという点で 、OAMセルパーフォマンス監視法に優る大きな利点を有する。 パケット遅延をより詳細に監視するために、ノードごとの遅延測定管理パケッ トを使用できる。ノードごとの遅延測定管理パケットの特定の利点は、瞬間的遅 延情報の計算と中継を可能にするということである。この形式の管理パケットは 、ATMの具体例に対して図3に例示されるように、ノードごとに遭遇する各局 部的遅延を記録するための複数の遅延スタンプフィールドを含む。図3において 、かくノードにて、セルは、ノードへの侵入時刻に関して,タイムスタンプフィ ールドOまたは別個の内部ルート設定ヘッダ内にスタンプされる。この時刻が次 いでそのノードから出ていく時刻と比較され、そして計算された遅延が、複数の 未使用の遅延スタンプフィールド22の一つにおいてセル中に記録される。これ は、仮想接続エンドポイントにて各中間ノードの遅延の実績の監視を可能にする 。もし望むならば、遅延スタンプフィールドの和であるエンド−エンドセル遅延 を、デスティネーションエンドポイントにて計算してよい。代わりに、追加のタ イムスタンプフィールドを各ノードに対して使用してもよく、それにより各スイ ッチが、パケットが到達した時刻を一つのタイムスタンプフィールドに単に記憶 し、ついでパケットが離脱する時刻を他のタイムスタンプフィールドに記録する ことを可能にする。そのとき、ノードごとのおよびエンド−エンド遅延の計算は 、パケットが仮想接続のエンドポイントに達したときになし得る。他の代替方法 は、スイッチが累積遅延とノードごとの遅延を同じパケットにおいて記録するこ とを可能にするように、セルを組合せ遅延セルであるようにすることである。 パケットロスの測定は、スイッチが仮想接続当たりそれが放棄するパケットの 数を計数で着るように、パケットロスの局部的観察能力をもつスイッチを必要と する。パケットの放棄は、過剰トラフィックに起因するスイッチバッファオーバ ーフロー、セルヘッダフィールド内または仮想接続上におけるルート設定情報の 崩壊、パケットが予め特定された時間内にそのデスティネーション到着せず、そ れゆえ消滅してしまったときのような種々の理由で起こる。各スイッチは、各仮 想接続内でスイッチが放棄したパケットの数を計数しなければならない。この可 能性は、AT&T Globe Vlew-2000switch(AT&T,Globe Vlew-2000 Broadba nd System Network:netwok Management,225-179-079,Issue 1.0,Release 1.3, 1995、参照)およびNewbridge 36150 MainStreet switch(Newbridge,36150 Main street ATMnet Access Switch Technical Practice,NNP95-1602-01-00-A,Rele ase 3.1,Generic A1113,1995、参照)のようなある既存のスイッチですでに得 られる。 パケットロスを測定するのに使用される管理パケットは、パケット遅延を測定 するために使用されるのと同じパケットまたは異なるパケットとし得る。パケッ トロスは、本発明の1具体例に従うと、ATMの具体例に対する図4に例示され るように、エンド−エンドロス累積管理パケットを仮想接続中にユーザパケット ブロック間に挿入することによって測定される。各エンド−エンドロス累積管理 セルは、ゼロにイニシャライズされるセルロス計数フィールド12を含む。ノー ド24は、セルロス計数フィールド値N0をもつエンド−エンドロス累積管理セル を受信すると、先行のロス管理セルがその仮想接続に到達して以来その仮想接続 においてノード24により放棄されたセルの数だけセルロス計数フィールド12 をインクリメントする。ついで、セルはノード(2)26により受信され、そし て該ノードは、そのノードにより仮想接続内で放棄されたセルの数だけセルロス 計数フィールド12をインクリメントする。次のノード(3)28においても同 様の手順が辿られ、以下同様となる。エンド−エンドロス累積管理セルが究極的 にそのデスティネーションの仮想接続エンドポイントに到達するまで、セル損失 計数値フィールド12は、ユーザセルの先行のブロックにおいて放棄されたセル の総数を確実に反映する。既存のOAMパーフォマンス管理セルの使用に比して 、ノードが如何ほどのセルをユーザセルブロック内に予測すべきかを知ることは 必要でない。何故ならば、各ノードはそれが放棄するセル数を正確に計数するか らである。 パケットロスをより詳細に監視するために、各ノードにて計数される放棄され たパケットの数を記録する複数のフィー-ルドを含むノードごとのロス管理パケ ットを使用できる。この例は、ATMの具体例に対する図5に図示されている。 各ノードにて、その仮想接続にける先行のロス管理セルの離脱以来そのノードに よりその仮想接続内で放棄されたセルの数が、ノード24,26,28にて複数 のセルロス計数フィールド30の一つにスタンプされる。ノードごとの遅延測定 管理セルの場合と全く同様に、ついで、総セルロスが、仮想接続のエンドポイン トにおいて計算される。各ノードが累積パケットロスとノードごとのパケットロ スの両方を同時に記録することが出きるように、組み合わされたロス管理パケッ トを使用してよい。ノードごとのロス測定管理パケットには、データパケットブ ロック内の個々の放棄されたパケットの位置のよう他の有用な情報を記録してよ い。 ここに記述される方法は、具体例のに三のものにおいては、管理パケットが、 特定の仮想接続におけるユーザデータパケットと同じ遅延およびパケットロスレ ートに遭遇することを必要とする。これを実施する最も簡単な方法は、管理パケ ットを、スイッチを通るユーザパケットと同じ経路を追従させることである。こ れを遂行するためには、データパケットストリームからパケットを除去すること なく管理パケットのペイロードが変更されねばならない。このように処理された パケットは、「関連付け管理パケット」である。図6には、データパケットスト リームから除去することなく関連付け管理パケットのペイロードを処理する能力 を有するスイッチの具体例のブロック図が図示されている。この具体例はまた、 パケット遅延の局部的な観察可能性の二三の可能な実施形態の一つを例示してい る。 図6において、データストリームは入力ポート32にてスイッチ31に入る。 データストリームは、管理パケットとともに散在せしめられたユーザデータパケ ット34を含む。ユーザパケット34と管理パケット36は、スイッチ入力ヘッ ダプロセッサ38に入り、そしてこのプロセッサが各パケットに対するネットワ ークルート設定命令を読み取り、そしてそれを使用してそのパケットに取り付け られる内部ルート設定ヘッダを作り出す。もしもパケットが遅延管理パケットで あると、内部ルート設定ヘッダの創成は、日時プロセッサ40による内部ルート 設定ヘッダへの侵入時刻のスタンピングを含むことになる。遅延管理パケットを 侵入時刻でスタンプすることだけが必要であるが、もしもプロセッサ設計、時間 等に関してより好都合であれば、管理パケット36が入力ヘッダプロセッサ38 によりユーザデータパケット34から区別されることは必要でない。代わりに、 入力ポート32上の全到来データパケットは、それらの内部到来ルート設定ヘッ ダにおいて記録される侵入時刻を有しでよい。 一度内部ルート設定ヘッダが創成されると、全データパケットはスイッチ構造 体42中をルート設定され、その意図する出力ポート48に向けられる。出力ポ ート48に入る前に、パケットは出力ヘッダプロセッサ44中を通され、そして 該出力ヘッダプロセッサ44は、パケットから内部ルート設定ヘッダを除去する 。このとき、プロセッサ44は、遅延管理パケット36を識別し、内部ルート設 定ヘッダ内の日時スタンプを使用して、スイッチ内において各パケットが受けた 遅延を計算する。内部ルート設定ヘッダ内の日時スタンプは現在の日時と比較さ れ、ついで遅延スタンププロセッサ44により管理データパケット36の遅延ス タンプフィールド中に書き込まれ、すなわちインクリメントされ、この間データ ストリーム内の先行のユーザデータパケット34は、適当な出力ポート48に送 られつつある。このようにして、管理データパケットはデータストリーム内にそ の位置を保持する。代替具体例においては、遅延スタンププロセッサ46は、出 時刻を遅延管理パケット36内のタイムスタンプフィールドに直接記録するだけ でよく、それによりパケットが仮想接続エンドポイントに達したときに後で遅延 計算がなされることを可能にする。 一つの好ましい具体例においては、同様の手順を使用して、パケットロス計数 値をロス管理パケットに入れる。ロス管理パケットは、日時プロセッサ40によ りスイッチへの侵入時刻をスタンプされることを要しないが、そのようにするこ とがより好都合であるときはそのようにしてもよい。ロス管理パケットは出力ヘ ッダプロセッサ44中を通されるとき、プロセッサはそれをロス管理パケットと して識別する。その特定の仮想接続内の最後のロス管理パケットがスイッチによ り処理されて以来その仮想接続に対してスイッチにより放棄されたパケットの数 は、パケットのパケットロス計数フィールド中に書き込まれる、すなわちインク リメントされる。この書込みは、遅延スタンププロセッサ46の追加の機能とし て、あるいは同様に動作する別個のプロセッサによりなし得る。パケットロス計 数値は、ロス管理データパケット36中に書き込まれ、その間データストリーム 内の先行のユーザデータパケット34は適当な出力ポートに送られ、ロス管理デ ータパケットがデータストリーム内においてその位置を保持することを可能にす る。 代替具体例においては、日時プロセッサ40は、遅延管理パケット36がスイ ッチに到着する時刻を、内部ルート設定ヘッダへではなく、タイムスタンプフィ ールド中に直接書き込む。この場合、日時プロセッサ40は、侵入時刻が遅延管 理パケット36のペイロードに記録されその間に先行のユーザデータパケット3 4がスイッチ構造体42に送られるという点で、遅延スタンププロセッサ46と 同様に機能することになる。ついで、遅延スタンププロセッサ46は遅延管理パ ケットのタイムスタンプフィールドから侵入時刻を読み取り、それを使用して、 プロセッサ46がパケット内の遅延スタンプフィールドをインクリメントする遅 延を計算する。 パケットをデータストリーム内のそれらの位置から除去することなく変更でき るスイッチは、パーフォマンス監視機能を越える用途を有する。例えば、この種 のスイッチは、データストリームのどこからセルが失われたかについての確認を 可能にすることによって、ATMアプリケーション層における回復を支援するの に利用できよう。この情報は、そのセルのみの再伝送を要求するのに使用でき、 全データを再伝送しなければならない場合より少ない資源しか使用しない。代わ りに、同じ情報を、エラー隠蔽処理により、再伝送なしに、セルの不存在により データに惹起される破壊を最小化するよ、うに使用することもできる。 図7における1具体例に示されるように、管理パケットがある理由のためにデ ータストリームから抽出され、ついで特別のプロセッサにそらされねばならない 場合、管理パケットはユーザデータパケットと同じ遅延を受けず、同じ仮想接続 内においてユーザデータパケットに関してそれらの位置を通常保持しない。図7 において、「非関連の管理パケット」54と散在せしめられたユーザデータパケ ットおよび「関連付け管理パケット」52とより成るデータストリームは、入力 ポート50にてスイッチ56に入る。 関連付け管理パケットは、データストリーム内においてそれらの位置を保持す ることが出きるように処理されることを意図された管理パケットであり、他方非 関連の管理パケットは、データストリーム内において他のパケットに関してそれ らの位置を失うように処理された管理パケットである。非関連の管理パケットは 、先行の管理パケット以後においてスイッチにおいて測定される平均および最大 パケット遅延のような累積的情報を各スイッチから集めるのに使用される。制御 プロセッサ62は、一組のこのような実績または使用測定値を累積し、この情報 を到着する非関連の管理パケット54に記録する。非関連の形式のパケットのペ イロードに書き込む能力は、GTE Goverment Systems SPA Net switchのような既 存のスイッチにおいて利用可能である。 図7の具体例において、ユーザパケット/関連付け管理パケット52および若 干の非関連の管理パケット54はスイッチ入カヘッダプロセッサ58に入り、そ して該プロセッサは、各パケットに対するネットワークルート設定命令を読み取 り、それを利用してそのパケットに取り付けられる内部ルート設定ヘッダを作り 出す。もしもパケットが非関連の管理パケット54であると、内部ルート設定ヘ ッダは、パケット54を変更のため制御プロセッサ62にルート設定するように スイッチ構造体60に指令する。一度内部ルート設定ヘッダが入力ヘッダプロセ ッサ58により作り出されると、データ/関連づけ管理パケット52はスイッチ 構造体60を通され、出力ヘッダプロセッサ64を介してその意図する出力ポー ト68に向けられる。これは、非関連の管理パケットが制御プロセッサ62によ り変更されていた間にデータストリームにおいてその位置を失ったことを意味す る。 パケット遅延およびパケットロスの局部的観察能力のようなパーフォマンス監 視機能を実施するために非関連の管理パケットを使用することも可能である。こ れは、1具体例においては、制御プロセッサ62より、処理のためにデータスト リームから除去される非関連の管理パケット54をデータストリーム内において 非関連の管理パケット54の位置を保持するダミーの「マーカパケット」で置き 換えることによって実施される。制御ブロセッサ62は、そのとき管理パケット 54のペイロードに必要なパーフォマンス監視情報を別個に記録する。これが完 了すると、制御プロセッサ62は、データストリーム内のダミーマーカパケット を適当な非関連の管理パケット54で置き換える。 代わりに、遅延およびパケットロスのようなパーフォマンスパラメータの局部 的な観察可能性は、制御プロセッサの代替バージョンを使って実施できる。この 具体例においては、非関連の管理パケットのみでなく全データパケットが制御プ ロセッサ中を通される。遅延およびパケットロス計数値情報のようなパラメータ は、適当な管理パケットのペイロード中に記録され、ダミーの書込みはユーザデ ータパケットのペイロードになされ、ユーザデータを無変更のままにする。この 具体例は、若干の不必要な書込み動作を潜在的に必要とするが、データストリー ム内における全パケットの順序を維持し、そして実施またはその他の領域におい て効率を発揮し得る。 管理パケットの使用は、現在のOAMパーフォマンス監視方法に優る改良をも たらす。何故ならば、接続に沿う中間ノードが、それ自体の局部的パーフォマン スデータをパケットのペイロード中に加えることができるからである。遅延スタ ンピングを有する管理パケットは、ノード間における日時同期を必要とすること なく、エンド−エンドパケット遅延と接続に沿う各ノードにおけるパケット遅延 の両方を正確に測定し、報告するのに使用できる。管理パケットはまた、接続に 沿う各ノードにおけるパケットロスを正確に測定し報告することができ、ミス挿 入されたパケットにより引き起こされる混乱を最小化する。非関連の管理パケッ トは、接続に沿う各ノードからの累積的実績と使用情報の収集と報告を可能にす る。記述した管理パケットとスイッチの組合せは、ネットワーク接続に沿う正確 で詳細なQoS測定を可能にする。 斯界に精通したものであれば、請求の範囲に記載される本発明の技術思想内に おいて種々の変更代替物を容易に思い付くことができることは明らかである。
───────────────────────────────────────────────────── 【要約の続き】 ドの遅延と累積遅延とを指示する。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 少なくとも一つのネットワーク接続を有し、該ネットワーク接続の各々が 、ネットワーク接続発信エンドポイント、ネットワーク接続デスティネーション エンドポイントおよび少なくとも一つのネットワーク接続中間ノードを有する電 予通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法であって、 ルート設定ヘッダ手段と、パケット機能フィールドと、少なくとも一つの局部 的パーフォマンス監視フィールドを組合せで各々含む少なくとも一つの管理デー タパケットを作り出し、 前記ネットワーク接続発信エンドポイントの一つにてユーザデータパケットの ストリーム中に前記管理データパケットの少なくとも一つを挿入し、 前記ネットワーク接続中間ノードの各々にて少なくとも一つのパーフォマンス 監視パラメータを測定し、 前記管理データパケットの各々に対して、前記ネットワーク接続中間ノードの 各々にて、前記管理データパケット内の前記局部的パーフォマンス監視フィール ドの一つに、前記ネットワーク接続中間ノードにおいて測定された前記パーフォ マンス監視パラメータを記録し、そして 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエンドポ イントに達した後、前記局部的パーフォマンス監視フィールド内の値を抽出する 諸ステップを組合せで含むことを特徴とする電子通信ネットワークにおけるパー フォマンス監視方法。 2. 前記局部的パーフォマンス監視フィールドに、予定された値にイニシャラ イズされる少なくとも一つの遅延スタンプフィールドを包含させ、 前記ネットワーク接続中間ノードのいずれかへの前記各管理データパケットの 侵入を検出し、 前記管理データパケットおよび前記ネットワーク接続中間ノードの各々に対し て、前記管理データパケットの前記ネットワーク接続中間ノードへの侵入時刻を 記録し、 前記ネットワーク接続中間ノードからの前記管理データパケットの寸時後の出 を検出し、 前記管理データパケットの前記寸時後の出時刻を前記の記録された侵入時刻と 比較し、 前記遅延スタンプフィールド内の値を前記侵入時刻と前記出時刻との差だけイ ンクリメントする 諸ステップを組合せで含む請求項1記載の電子通信ネットワークにおけるパーフ ォマンス監視方法。 3. 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエン ドポイントに達したときに総累積遅延値を得るため、前記管理データパケットの 前記遅延スタンプフィールドの前記のインクリメントされたフィールドのすべて における値を加算するステップを含む請求項2記載の電子通信ネットワークにお けるパーフォマンス監視方法。 4. 前記各管理データパケットが、前記ネットワーク接続中間ノードおよび前 記ネットワーク接続デスティネーションエンドポイントに対して、前記データパ ケットが管理データパケットであることを識別させるパケット形式フィールドを 含む請求項1記載の電子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法。 5. 前記各管理データパケットの前記ルート設定ヘッダ手段が、前記ネットワ ーク接続中間ノードおよび前記ネットワーク接続デスティネーションエンドポイ ントに対して、前記データパケットが管理データパケットであることを識別させ るフィールドを含む請求項1記載の電子通信ネットワークにおけるパーフォマン ス監視方法。 6. 前記局部的パーフォマンス監視フィールドに少なくとも一つのタイムスタ ンプフィールドを包含し、 前記各遅延管理パケットに対して、前記タイムスタンプフィールドの一つに、 前記管理パケットの前記ネットワーク接続中間ノードへの侵入時刻を記録する諸 ステップを組合せで含む請求項2記載の電子通信ネットワークにおけるパーフォ マンス監視方法。 7. 前記管理パケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエンドポイ ントに達したとき総累積遅延値を得るため、前記管理パケットの前記遅延スタン プフィールドの前記のインクリメントされたフィールドのすべてにおける値を加 算するステップを含む電子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法。 8. 前記寸時後の出時刻を前記遅延管理パケットの前記タイムスタンプフィー ルドの未使用の一つに記録するステップを含む請求項6記載の電子通信ネットワ ークにおけるパーフォマンス監視方法。 9. 前記遅延管理パケットの前記各ネットワーク接続中間ノードへの侵入時刻 を含む前記各タイムスタンプフィールドを、前記ネットワーク接続中間ノードか らの前記寸時後の出時刻を含む前記タイムスタンプフィールドの一つと比較し、 前記各ネットワーク接続中間ノードに対する遅延値を得るステップを含む請求項 8記載の電子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法。 10. 前記管理パケットの前記ネットワーク接続中間ノードへの前記侵入時刻 が、前記ネットワーク接続中間ノードにて作り出されかつ前記ネットワーク接続 中間ノードにある間に前記管理パケットに取り付けられる内部ルート設定ヘッダ に記録される請求項2記載の電子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視 方法。 11. 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエ ンドポイントに達したときに総累積遅延値を得るため、前記管理パケットの前記 遅延スタンプフィールドの前記のインクリメントされたフィールドのすべてにお ける値を加算するステップを含む請求項10記載の電子通信ネットワークにおけ るパーフォマンス監視方法。 12. 前記局部的パーフォマンス監視フィールドに予定された値にイニシャラ イズされる少なくとも一つの放棄パケット計数フィールドを包含し、 前記各ネットワーク接続中間ノードにて、前記管理データパケットの直ぐ先行 の一つの離脱と前記管理データパケットの現在の一つの離脱との間で前記ネット ワーク接続中間ノードにより放棄された前記ユーザデータパケットの数を計数し 、そして 前記管理データパケットの前記現在の一つの前記放棄パケット計数フィールド の一つにおける値を前記ユーザデータパケットの前記放棄数だけインクリメント する 諸ステップを組合せで含む請求項1記載の電子通信ネットワークにおけるパーフ ォマンス監視方法。 13. 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエ ンドポイントに達したときに総累積放棄ユーザパケット値を得るため、前記管理 データパケットの前記放棄パケット計数フィールドの前記のインクリメントされ たフィールドのすべてにおける値を加算するステップを含む請求項12記載の電 子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法。 14. 前記局部的パーフォマンス監視フィールドに予定された値にイニシャラ イズされる少なくとも一つの放棄パケット計数フィールドを包含させ、 前記各ネットワーク接続中間ノードにて、前記管理データパケットの直ぐ先行 の一つの離脱と前記管理データパケットの現在の一つの離脱との間で前記ネット ワーク接続中間ノードにより放棄された前記ユーザデータパケットの数を計数し 、そして 前記管理データパケットの前記現在の一つの前記放棄パケットフィールドの一 つにおける値を前記ユーザデータパケットの前記放棄数だけインクリメントする 諸ステップを組合せで含む請求項2記載の電子通信ネットワークにおけるパーフ ォマンス監視方法。 15. 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエ ンドポイントに達したときに総累積放棄ユーザパケット値を得るため、前記管理 データパケットの前記放棄パケット計数フィールドの前記のインクリメントされ たフィールドのすべてにおける値を加算するステップを含む請求項14記載の電 子通信ネットワークにおけるパーフォマンス監視方法。 16. 前記管理データパケットが前記ネットワーク接続デスティネーションエ ンドポイントに達したときに総累積遅延値を得るため、前記管理データパケット の前記遅延スタンプフィールドの前記のインクリメントされたフィールドのすべ てにおける値を加算するステップを含む請求項15記載の電子通信ネットワーク におけるパーフォマンス監視方法。 17. 少なくとも一つのネットワーク接続からデータパケットを受信するため の少なくとも一つの入力と、接続と、管理パケットの当該ルータへの侵入の検出 のため、データパケットを前記ネットワーク接続手段の一つへ中継するための少 なくとも一つの出力と、 前記管理パケットの前記ルータへの侵入時刻を関連付けて記録するための手段 と、 前記管理パケットの前記ルータからの寸時後の出を検出するための手段と、 前記ルータにおいて前記管理パケットが受ける遅延を得るのに使用できるパラ メータを前記管理パケット内に記録するための手段と を組合せで備えることを特徴とする電子的通信ネットワークにおいて使用するた めのルート設定装置ないしルータ。 18. 前記の記録された侵入時刻と前記寸時後の出時刻を利用することによっ て、前記ルータにおいて前記データパケットが受ける遅延を計算するための手段 を含み、前記のパラメータを記録するための手段が前記遅延を前記管理パケット に記録する請求項17記載の電子的通信ネットワークにおいて使用するためのル ータ。 19. 前記の侵入時刻を関連付けて記録するための手段が、前記ネットワーク 接続中間ノードにより作り出されかつ前記ルータにある間に前記管理パケットに 取り付けられる内部ルート設定ヘッダに前記侵入時刻を記録する請求項18記載 の電子的通信ネットワークにおいて使用するためのルータ。 20. 前記の侵入時刻を関連付けて記録するするための手段が、前記管理パケ ットのタイムスフィールドに前記侵入時刻を記録する請求項17記載の電子的通 信ネットワークにおいて使用するためのルータ。 21. 前記管理パケットの前記ルータからの前記寸時後の出時刻を前記管理パ ケットに記録するための手段を含む請求項20に記載の電子的通信ネットワーク において使用するためのルータ。 22. ヘッダおよびペイロードを各々含むデータストリーム内の複数のデータ パケットの各々を、デスティネーションアドレスに従って複数の出力データ路の 選択されたものに同時的にルート設定するするためのパーフォマンス監視式交換 機構であって、 前記データパケットを同時的に受信するための複数の入力ポートと、 複数の出力データ路と、 前記入力ポートと前記出力データ路との間に接続されるスイッチング手段と、 変更されたデータパケットが前記データパケットの前記ストリーム内にその位 置を失うことなく前記データパケットの一つの前記パイロード変更するための手 段と を備えることを特徴とするパーフォマンス監視式交換機構。 23. 前記のデータパケットの一つの前記ペイロードを変更するための手段が 、 前記ストリームから前記データパケットを抽出するための手段と、 該抽出データパケットをマーカパケットで置き換えるための手段と、 前記抽出データパケットの前記ペイロードを変更するための手段と、 前記ストリーム内の前記マーカパケットを前記の変更された抽出データパケッ トで置き換えるための手段 を備える請求項22記載のパーフォマンス監視式交換機構。 24. 前記データパケットの一つの前記交換機構への侵入を検出するための手 段と、 前記データパケットの前記交換機構への侵入時刻を関連付けて記録するための 手段と、 前記データパケットの前記交換機構からの寸時後の出を検出するための手段と 、 前記の記録された侵入時刻を利用して前記交換機構において前記データパケッ トが受けた遅延を計算するための手段と、 前記遅延を前記データパケットの前記ペイロードに記録するための手段を組合 せで備える請求項22記載のパーフォマンス監視式交換機構。 25. 前記のデータパケットの前記ペイロードを変更するための手段が、 前記ペイロードにおいて変更されるべき前記データストリーム内の前記データ パケットの一つを選択するための手段と、 前記データストリーム内の前記データパケットの非選択のものにダミー書込み を遂行するために前記の選択されたデータパケットの前記ペイロードにデータを 書き込むための手段 を備える請求項22記載のパーフォマンス監視式交換機構。
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