JP2001507877A - 遠隔通信リソースのダイナミック割り当て - Google Patents
遠隔通信リソースのダイナミック割り当てInfo
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Abstract
(57)【要約】
ネットワークノードおよびノード内およびノード間遠隔通信セッションに対して帯域幅をダイナミックに割り当てる方法には、ラインシェルフレベルおよびシステム範囲レベルの両方でリソースの利用度を監視することが含まれている。1つの実施例において、帯域幅のダイナミック割り当ては、同じ構内交換機(PBX)の加入者間のマルチメデイア会議に適用される。ノード内セッションに関連している1つまたは2つのラインシェルフでのリソース利用度が前以て選択された最大しきい値に達するかまたはそれを上回ると、帯域幅の再割り当てがトリガされる。同様な手法で、PBXのスイッチングファブリックが、いずれか付加的なセッションのシステム範囲の閉塞を脅かすリソース利用度最大しきい値を達したならば、帯域幅を解放するためにシステムに対してリソースが再割り当てされる。利用度しきい値は有利には、時間ベースでおよび/または日付けベースで適応的に変わる。有利な実施例において、サービスのクラスの階層に応じて、どのセッションについて帯域幅の低減を行うかが決定される。
Description
【発明の詳細な説明】
遠隔通信リソースのダイナミック割り当て
技術分野
本発明は一般に、遠隔通信に、更に特定すればネットワークノードのリソース
をダイナミックに割り当てるための装置および方法に関する。
従来技術
遠隔通信セッションは、ネットワークの2つのノード間で行われることもある
し(即ちノード間通信)、または同じノードの2つの加入者間で行われることも
ある(即ちノード内通信)。音声伝送に制限されているセッションは普通、2つ
のチャネルしか必要としない(各方向にそれぞれ1つのチャネル)。他方におい
て、完全に統合された音声、データおよびビデオセッション、即ちマルチメディ
ア通信は、付加的なチャネルを要求する。ビデオ会議セッションの期間に設定さ
れるサービスの品質は部分的に、このセッションに割り当てられているチャネル
の数に依存している。というのは、チャネルの割り当てが使用可能な帯域幅を決
定するからである。
複数のノードから成るネットワーク内の1つのノードは、少なくとも1つのレ
ベルのリソース制限を含んでいる。ノードのスイッチングファブリックは遠隔通
信セッションを経路選択するために使用される。スイッチングファブリックはこ
のノードをネットワークの他のノードに外部トランクを介して接続する。例えば
、構内交換機(PBX)は外部トランクを介して中央オフィスに接続することが
できる。スイッチングファブリックの経路選択能力に関しては制限がある。
比較的低いレベル制限は、スイッチングファブリックとPBXの個別加入者と
の間のインターフェイスとして動作するノード構成要素によって生じる可能性が
ある。例えば、米国特許第5181107号明細書にはビデオラインシェルフ装
置が記載されている。この装置により、ラインシェルフが利用されている特定の
ノードの加入者に対して使用可能なビデオチャネルを増大させることができる。
ビデオラインシェルフ装置は、上下に配置されている複数のラインシェルフを含
んでいることができる。それぞれのビデオラインシェルフはスロット列を含んで
いることができ、このスロットに取り外し可能に挿入されているビデオラインカ
ードを有している。それぞれのラインシェルフは96個の加入者線路をサポート
することができる。しかし、1つのラインシェルフは、すべての加入者が同時に
アクセスを要求することはありそうもないことなので、それが同時にサポートす
ることができる以上の数の加入者に接続されていることがしばしばある。その結
果、ラインシェルフのため、単一の時点でアクセスを
勝ち得ることができる加入者の数は制限されることになる。
上述したように、マルチメディア通信は、ビデオ伝送に制限されているセッシ
ョンより大きな帯域幅を必要とする。結果として、アクセス制限に関する関心は
増大している。DS0レベル加入者線路は、64Kb/secの帯域幅を有して
いる。公知のタイムスロット指定関数(timeslot assigner function)を使用す
ることによって、ラインシェルフは、複数のDS0チャネルを組み合わせること
によって一層高い帯域幅のインターフェイスをサポートすることができる。例え
ば、T1伝送としても知られている1.536Mb/secの帯域幅を形成する
ために24個のDS0チャネルを組み合わせることができる。しかしながら、帯
域幅の増大により、PBXの能力が酷使される。
ビデオ会議呼びに対して、サービスの品質は、呼びのセットアップの期間に決
められる。ノード間通信に対して、伝送に関連するノードのそれぞれは、セッシ
ョンに対する帯域幅を決定するためのネゴシエーション内に含まれている。サー
ビスの品質が一旦決定すれば、同意された帯域幅を生ぜしめるのはプロトコルの
比較的低い層の応答性である。チャネルの1つが不注意に接続解除されると、プ
ロトコルは、サービスの品質を維持するために、付加的なチャネルに対する呼び
のセットアップを自動的に開始する。
ノード間セッションの取り決められた帯域幅は固定することができる。その場
合、所定のPBXへのおよびそこからのアクセスに対する要求がPBXのスイッ
チングファブリックの経路選択容量を上回る状況において、閉塞状態が生じるこ
とになる。即ち、その前に確立された通信セッションの少なくとも1つが解放さ
れるまで、付加的なセッションは閉塞されることになる。固定される帯域幅手法
に対する択一例として、米国特許第5282202号明細書および第52630
25号明細書に、ノード間通信に対して可変の帯域幅を有している通信システム
が記載されている。米国特許第5282202号明細書では、マルチメディア情
報を運ぶ連続的な合成フレームが2つの端点の1つから他方の端点に向かってネ
ットワーク経路上に送出され、その場合それぞれのフレームは、トラフィック成
分のそれぞれの形式、例えば音声、ビデオおよびデータに対する帯域幅割り当て
を表している固定サイズのチャネルを複数個含んでいるように構成されている。
それぞれのチャネルは、合成フレームを送出した端点において、トラフィック成
分のタイプに依存して、種々の加入者に指定される。合成フレームは、ネットワ
ーク内のトラフィック流の変化に順応するために必要であるとき、端点それぞれ
においてチャネルを解放しかつ再指定することによってダイナミックに再構成さ
れる。米国特許第5263025号明細書の通信シス
テムは、できるだけ多くの呼び相互接続を実現するために、ノード間通信の期間
にその通信帯域幅を変えることができる可変の帯域幅端末を含んでいる。1つの
ノード間通信線路の通信使用率が前以て決められた値より大きくかつ伝送装置が
その前に割り当てられた帯域幅より小さい帯域幅で通信することができるならば
、残りの通信に対して帯域幅を低減することができる。
上記両方の米国特許明細書は、PBX間通信が閉塞状態を作り出す危険を低減
している。しかし、マルチメディアセッションが急速に普及しているので、ネッ
トワークにおいてPBXが閉塞状態に陥る可能性が増大する。更に、上記両米国
特許明細書の思想に従って前に確率されたセッションの帯域幅を再割り当てして
も閉塞状態を低減しない、即ちノード間セッションのすべてが2チャネル通信で
あるいくつかの例があり得る。
要求されるのは、ノード内セッションおよびノード間セッションに対してダイ
ナミックチャネル割り当てを行って、これによりネットワークノードのリソース
が枯渇状態に達する確率を低減するようにした、ネットワークノードおよびノー
ドの作動方法である。
発明の概要
複数のノードから成る遠隔通信ネットワーク内の1つのネットワークノードは
、リソースの2つまたは複
数のレベルの少なくとも1つのレベルが最大作動容量に接近したとき、同じノー
ドの2つの加入者の間のセッションから遠隔通信リソースが解放されるようにす
ることができる。サブシステムレベルでは、マルチシェルフネットワークノード
における1つのラインシェルフに対して利用度しきい値に達したことを検出する
ことで、チャネル(即ち帯域幅)再割り当てをトリガすることができる。システ
ムレベルでは、スイッチングネットワークの経路選択容量に関して利用度しきい
値に達したことを検出することで、再割り当てをトリガすることができる。この
ように、ダイナミック割り当ては種々異なったノードの加入者間のセッションに
対する適用に制限されていない。それどころか、リソース使用のしきい値に達し
たとき、選択されたノード内セッションの帯域幅を低減することができる。
有利な実施例において、加入者線路の別個の群は異なったラインシェルフによ
ってサポートされている。それぞれのラインシェルフは、制限された数のチャネ
ルを介してそれがサポートする加入者線路に対するアクセスおよびコントロール
を行う。ノード内遠隔通信セッションは、同一のラインシェルフの複数の加入者
線路を用いて行われることもありまたは異なったラインシェルフの加入者線路を
用いて行われることもある。更に有利な実施例によれば、ネットワークノードは
構内交換機(PBX)でありかつ加入者線路に対する
情報のソースはビデオ、音声、コントロールおよびデータソースを含んでいる。
即ち、有利な実施例はマルチメディア遠隔通信に向けられている。しかし本発明
は、帯域幅の低減によりサービスの品質が低いが、まだ許容できる結果になるい
ずれのサービスに対しても等しく適用される。
それぞれのラインシェルフはスイッチングファブリックに接続されている。ス
イッチングファブリックはリソース容量に関してシステム範囲レベルの問題であ
る。ノード内通信もノード間通信もスイッチングファブリックを介して経路選択
される。公知のスイッチングファブリックのいずれのものを使用してもよい。ス
イッチングファブリックの経路選択容量に達すると、閉塞状態が生じる。
遠隔通信セッションの開始に基づいて、所望の品質のサービスを実現するため
に、チャネルがこのセッションに割り当てられる。通信の帯域幅は、関与するチ
ャネルの数によって決められる。個々のラインシェルフおよびスイッチングファ
ブリックの利用度が監視される。構成要素の1つのリソースの可用性が前以て決
められたしきい値レベル以下であると検出されると帯域幅再割り当てがトリガさ
れる。再割り当ては、後続の遠隔通信セッションに対する空きチャネルを保証す
るように構想される。1つまたは複数の確立されているノード内セッションの帯
域幅が低減される。結果と
して、影響を受けたセッションのサービスの品質が低減される。しかし、PBX
が呼びを閉塞する可能性は低い。
ラインシェルフおよびスイッチングファブリックの監視は種々多様な手法を用
いて実現することができる。閉ループ法では、監視回路は、それぞれの構成要素
の利用度を個別に追跡するためにスイッチングファブリックおよびそれぞれのラ
インシェルフに直接接続されている。他方において、開ループ手法では、単に、
個々の構成要素に対するタスクの指定を追跡すればよく、それぞれに構成要素に
接続されている必要はない。この開ループ手法において、指定履歴が「監視され
」るが、ラインシェルフおよびスイッチングファブリックのセッション接続回路
は直接は監視されない。
利用度しきい値は種々異なったレベルにセットすることができる。例えば、ラ
インシェルフレベルにおける閉塞がスイッチングファブリックレベルにおける閉
塞より重要でなければ、ラインシェルフにおける利用度しきい値をスイッチング
ファブリックレベルにおける利用度しきい値より高くすることができる。利用度
しきい値は時間に依存するようにすることもできる。即ち、再割り当てがトリガ
される前に達していなければならないしきい値は日の時刻と共におよび/または
周または年の日付けと共に変化するようにしてもよい。時間に依存するしきい値
は、トラヒックの最繁時(
例えば8:00AMないし5:00PM)の期間に適当な空いたリソースがあり
、一方需要の少ない時間帯にはリソースを開けておく無駄がないことを保証する
ように実現することができる。しきい値セッティングの第3の実施例として、利
用度しきい値を適応型とする。即ち、学習期間を設けて、その期間に予測による
割り当てに対するリソース利用度の履歴データを収集し、その後、時間ベースお
よび/または日付けベースで利用度しきい値を変化するためにこのデータを使用
子、一方更新データは連続的に収集される。履歴データは、著しい帯域幅を要求
することになる来るべきセッションを予め知らせてくるユーザに対する帯域幅の
可用性を予測するために使用することができる。
サービスの品質が低減されることを許容できない類のセッションを保護するた
めに、サービスのクラスの階層を定義することができる。その場合、リソース解
放の候補の選択は特定の用途を考慮しかつ帯域幅の低減がリソースを、いずれの
セッションの所定の基本要求以下に低減しないことを保証する。
再割り当て後にセッションが終了して次いでリソースが解放される場合、サー
ビスの本来の品質を回復するために第2の再割り当てを行うことができる。しか
し、所望の帯域幅と低減された帯域幅との間の変動が余りにしばしば生じて通信
の邪魔になるようなことがあってはならない。従って、帯域幅を増大させるため
のしきい値は有利には帯域幅を低減させるためのしきい値とは異なっている。例
えば、ノード内セッションおよび/またはノード間セッションの帯域幅低減は、
ラインシェルフまたはスイッチングファブリックが98%の容量に達したものと
検出されるときに行われるようにし、一方その後容量レベルが90%の利用度以
下に低下したときに帯域幅付加を要求するようにすることができる。
ノード内セッションの帯域幅の低減は一方的に実施されるようにしてもよい。
他方において、ノード間セッションの帯域幅の低減は有利には、セッション参加
者が加入する2つのノード間で前以て取り決められる。
本発明をチャネルの割り当ておよび再割り当てに関して説明するが、このこと
は必ずしも必要でない。本発明は、帯域幅を変化することでリソースが解放され
るようにすることができる他のネットワークに及ぶ。
本発明の利点は、PBXのリソースが使い果たされる可能性はありそうもない
ということである。それぞれのラインシェルフおよび中央スイッチングファブリ
ックの利用度を監視することによって、かっノード内セッションにダイナミック
割り当て法を適用することによって、リソース自体を増やすことなく一層大きな
数のセッションをサポートすることができる。ノード内ビデオ会議の有用性は増
大しているので、ノード内
セッションが別のPBXからの呼びの到来を阻止するリスクも増大している。
図面の簡単な説明
第1図は、本発明によるダイナミック帯域幅割り当てが行われるネットワーク
ノードの1実施例の構成要素のブロック線図であり、
第2図は、第1図のダイナミック帯域幅割り当てに対する利用度しきい値を決
定しかつ実現するためのステップのフローチャートであり、
第3図は、第2図に示すように確定されるしきい値に基づいてリソースを抑圧
および/または回復するためのステップのフローチャートである。
発明を実施するための最良な態様
第1図を参照するに、遠隔通信に対するネットワークノード10は3つのライ
ンシェルフ12,14および16を含んでいるものとして示されている。それぞ
れのラインシェルフは加入者線路24,26および28を介して複数のユーザユ
ニット18,20および22をサポートしている。各ユニットは、ビデオ、音声
、データおよびセッションコントロール情報を送信しかつ受信するための4つの
デバイス30,32,34および36を含んでいる。例えば、ビデオ部30は1
つのカメラおよび1つのモニタを含んでいることができ、音声部32は1つのマ
イクロホンおよび1つのスピーカを含んでいることができ、データ部34はファ
クシミリ機であってよく、かつセッションコントロール部は、セッションに関係
している2つのユニットのその他の3つのデバイスを変化するためのアジャスタ
を含んでいることができる(例えば、リモートユニットのカメラを制御してカメ
ラズームを行うようにするアジャスタ)。ネットワークノード10はマルチメデ
ィア通信に対する例として図示されているが、本発明はこれに制限されるもので
はない。
ラインシェルフは、工業的に周知の形式のものであってよい。例えば、ライン
シェルフはそれぞれ、16個程のラインカードを受容するためのスロットを有し
ているマルチメディアラインシェルフであってよい。それぞれのラインカードは
16のチャネルを提供するので、最大16のラインカードを有する1つのライン
シェルフは最大で96個のチャネルを提供する。
音声通信に制限されている遠隔通信セッションは、2つのチャネル、即ちそれ
ぞれの方向につき1つのチャネルを必要とするので、96個のチャネルを提供す
るラインシェルフ12,14,16は同時に48個の音声セッションをサービス
することができる。しかし、ラインシェルフはしばしば、それが同時にサポート
することができる数以上の数の加入者に接続されていることがある。というのは
、サポートされている加入者のすべてが同時にアクセスを要求することはないと
いうことが前提となっているからである。このために
、多数の遠隔通信セッションに対して使用可能なリソースに関して第1の制限が
あることになる。マルチメディアセッションの使用が増大するに従って、この制
限はますます重要になってくる。単一のマルチメディアセッションは24個のチ
ャネルを使用することができる。同じセッションはより少ない数のチャネルを使
用して実施することができるが、サービスの品質はある程度低減される。それ故
に普通は、マルチメディアセッションの2つの端点が、呼びセッションの期間の
所望の帯域幅を取り決めかつそれからサービスの品質を提供する取り決められた
帯域幅を実現するために必要な数のチャネルをアクセスする。大抵の従来の形式
のノードでは、一旦セッションが始まると、セッションに割り当てられているチ
ャネル数は変化しない。結果的に、確立されたセッションが所定のラインシェル
フのチャネルのすべてを使用し尽くした場合、このラインシェルに到来する呼び
は閉塞されることになる。
閉塞はシステム範囲のレベルにおいても生じる可能性がある。ラインシェルフ
12,14,16のそれぞれは1つのスイッチングファブリック36に接続され
ている。スイッチングファブリックは、同じラインシェルフのユニット18,2
0,22間および/または1つのラインシェルフの1つのユニットと第2のライ
ンシェルフの1つのユニットとの間、および/または第1図のユニットの1つと
図示されていない別のネッ
トワークノードの1つのユニットとの間の遠隔通信セッションを経路選択する。
上記のうち最初の2つの形式のセッションはここでは「ノード内セッション」と
称され、一方ノード対ノードのセッションはここでは「ノード間セッション」と
称される。ノード間セッションは外部トランク38を介して実施される。例えば
、ネットワークノード10は、外部トランク38を介して中央オフィスに接続さ
れている構内交換機(PBX)であってよい。
スイッチングファブリックは従来よりよく知られている。スイッチングファブ
リック36は、ノード内およびノード間セッションの経路選択に関して制限され
た容量を有している。例えば、タイムスロットの割り当てに関して制限がある。
タイムスロットの割り当ては従来よりよく知られているように、時分割多重また
はスイッチングにおいて行われる。更に、スイッチングファブリック36を個々
のラインシェルフ12,14,16に接続するバス40,42および44を介す
るビデオ/音声/データ/コントロール伝送の容量には制限がある。スイッチン
グファブリックの経路選択容量が使い果たされると、付加的な出て行く呼びおよ
び入ってくる呼びのいずれもに対しても閉塞状態が生じることになる。
第1図のネットワークノード10は、ラインシェルフレベルまたはシステム範
囲のレベルにおいて閉塞状
態が生起する確率を低減するものである。メインコントローラ46は、ラインシ
ェルフ12,14,16のそれぞれおよびスイッチングファブリック36を監視
する利用度レベル回路48を含んでいる。この回路は連続的に、ラインシェルフ
レベルおよびシステム範囲のレベル両方における帯域幅の可用性を追跡する。回
路48の1つの実施例において、利用データはコントロールバス50および52
を介して個別ラインシェルフ12,14,16およびスイッチングファブリック
36から直接得られる。この閉ループの実施例では、ネットワークノードの種々
の構成要素に対する直接的な接続が必要である。択一的に、種々の構成要素に指
定されているタスクの割り当て履歴を記憶することができ、その場合個別接続は
必要でない。この択一的な手法は開ループ法と見なすことができる。本発明は、
構成要素の利用レベルを追跡する所定の手法に何ら制限されない。
リソースの利用度が、閉塞状態が接近するようなものであれば、帯域幅割り当
て回路54は、後続の遠隔通信セッションに対する空きチャネルを保証するため
に確立されたセッションからのリソースを解放するように企てる。例えば、1つ
または複数の確立されたノード内セッションの帯域幅を低減することができる。
影響を受けた1つまたは複数のセッションのサービスの品質が低下するかもしれ
ないが、ネットワークノー
ド10で、到来する呼びおよび出て行く呼びを閉塞する可能性は少なくなる。
メインコントローラ46は、スイッチングファブリック36を操作するための
経路選択ロジック96も含んでいる。サービスのクラスの階層を記憶するための
メモリ回路58を使用してもよい。もし帯域幅が解放されるべきであれば、この
階層がどのノード内およびノード間セッションが影響されるべきであるかを優先
付ける。更に、このメモリ回路は、帯域幅再割り当てがトリガされるべきである
利用度しきい値を記憶するために使用するようにしてもよい。後で一層詳しく説
明するように、しきい値は固定でよいが、有利には時間に依存しておりかつ適応
形である。
第2図を参照するに、しきい値レベルを確定しかつ維持するための可能なステ
ップが示されている。種々のステップの順序は容易に変えることができる。ステ
ップ60において、初期しきい値がセットされる。複数の種々異なるしきい値が
あってもよい。例えば、ラインシェルフ利用度に対するしきい値とスイッチング
ファブリック利用度に対するしきい値を異ならせることができる。これは、ライ
ンシェルフにおける閉塞の方が、ネットワークノードからのいずれの到来する呼
びも出て行く呼びも妨げることになる、スイッチングファブリックにおける閉塞
より重要でない場合に当てはまる。別の異なったしきい値とは、前に帯域幅の低
減を経験したセッションに対するサービスの本来の品質の回復のきっかけを与え
るはずのしきい値である。例えば、ラインシェルフが98%の容量に達するかま
たはスイッチングファブリックが95%の容量に達するとき、ノード内セッショ
ンおよび/またはノード間セッションの帯域幅低減をトリガすることができ、一
方帯域幅回復は、容量レベルが90%の利用度より低下していることが必要であ
る。これにより、所望の帯域幅と低減された帯域幅との間の変動が通信を損なう
程頻繁に生じるのが防止される。
ステップ62において、種々の時間に対するリソースの利用度に関するデータ
が累算される。予測的な割り当てに対するリソース利用度の履歴データが収集さ
れる学習期間があってもよい。それから累算されたデータは、毎時間および/ま
たは日毎に利用度しきい値を変えるために使用され、その間にデータは連続的に
更新される。時間依存性はステップ64において実施される。時間依存性はリソ
ース利用度の予測に基づいていてもよい。択一的に、時間依存性を固定すること
ができ、その場合履歴データを累算するというステップ62の要求は省略される
。しきい値を時間に依存するようにすれば、トラヒック最繁時(例えば8:00
AMないし5:00PM)の期間に適当な空いているリソースがあり、一方で需
要の低い時間にリソースを解放するという無駄がないことが保証されるとう利点
が生じる。ステップ64で実施された時間依存性を実現するためにしきい値を選
択するステップ66が周期的に実行される。
リソース利用度の履歴データが累算される場合、このデータは、予告された遠
隔通信セッションの帯域幅の可用性を予測するために使用するようにしてもよい
。第2図において、所定の帯域幅を要求するセッションが所定の時間に始まるこ
とを予め知っているパーティから要求68が受信される。当該パーティは、可用
性に関する情報を予め要求して、PBXが予測可用性に基づいて利用ヒストグラ
ムを使用することができるようにする。必要な帯域幅が使用可能ではないようで
あれば、このセッションに対して択一的な時間を選択することができる。予測的
な可用性はまた、大きな帯域幅のセッションに対する複数の要求が予め取り決め
られるようにし、これにより所定のセッションが帯域幅低減を受けることになる
確率が低減される。
第1図および第3図を参照するに、ネットワークノード10に対するダイナミ
ック帯域幅割り当てを実施するためのステップが示されている。第3図に示され
ているステップは連続的にまたは周期的に実施することができる。帯域幅割り当
てに対する要求を受信するステップ71として第3図に示されている、ノード内
またはノード間に対する呼びシーケンスが初期化される都度ステップは任意選択
的に実行される。ステップ
72において、ラインシェルフに対して利用度しきい値に達しているかどうかに
ついての決定が行われる。種々のラインシェルフ12,14,16によってサポ
ートされるユーザユニット18,20,22間のノード間セッションに対しては
、関連するラインシェルフの両方に対して決定が行われる。閉塞のリスクがあっ
てはならないポイントに達することなしに付加的なセッションを受け入れるため
に十分なリソースがあれば、このステップに応答してアクションは起こされない
。他方において、利用しきい値に達したかまたはそれを上回った場合、ステップ
74において帯域幅が解放される。大抵の実施例において、このことは確立され
たセッションからのチャネルの解放を含んでいる。影響を受けるセッションはサ
ービスのクラスの階層に依存している。例えば、PBXを利用する会社の要人に
は、会社のその他の従業員より高いクラスのサービスを指定することができる。
しかし階層の使用は本発明にとって重要ではない。
ステップ74においてリソースを解放することによって、影響を受けた遠隔通
信セッションのサービスの品質はある程度低減されることになる。しかしステッ
プ74は当該セッションを続行するために要求される帯域幅以下に低域幅を低減
するような手法では実施されない。このことは、サービスのクラスの階層を参照
して保証するようにすればよい。
ステップ76において、付加的な呼びのために当該ネットワークノードがシス
テム範囲の閉塞状態に陥ることになるかどうかが決定される。即ち、スイッチン
グファブリック36およびラインシェルフ12,14,16のすべてに共通であ
るその他の構成要素の利用度しきい値が考慮される。しきい値に達していなけれ
ば、このステップに応答してアクションは起こされない。他方において、利用度
しきい値に達しているならば、ステップ78においてシステムリソースが解放さ
れる。結果として、セッションを付加するために付加的な帯域幅が解放される。
影響を受ける構成要素の他は、ステップ78は実質的にステップ74と同一であ
る。もし存在するならば階層が検討されかつセッションは当該セッションの基本
要求を満足しない帯域幅には低減されない。
使用可能であれば、帯域幅はステップ80においていずれか付加的な入呼また
は出呼に対して帯域幅が割り当てられる。しかし、ステップ82において、以前
に確立されたセッションの終了が、ステップ74またはステップ78におけるサ
ービスの低減された品質を経験したセッションに対して帯域幅の回復をトリガす
る回復しきい値以下のレベルにリソースの利用を低減するかどうかを決定するた
めにリソースの可用性が監視される。ノード内セッションに対して、帯域幅回復
を一方的に行うことができる。即ち、ネットワークノ
ード10は取り決めなしにサービスの本来の品質を回復することができる。他方
、有利な実施例おいて、ネットワークノードは、本来の帯域幅を回復する前にノ
ード間セッションのいずれか影響を受けたノードと交渉する。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.複数のノードの遠隔通信ネットワーク内のネットワークノード(10)であ って、 遠隔通信を行うための前記ネットワークノードの第1の群の加入者線路(24 )を備え、 該第1の群の加入者線路に第1のサポート回路(12)が接続されていて、該 第1の群の加入者線路にアクセスしかつコントロールし、 遠隔通信を行うための前記ネットワークノードの少なくとも1つの第2の群の 加入者線路(26および28)を備え、 該第2の群の加入者線路に第2のサポート回路(14および16)が接続され ていて、該第2の群の加入者線路にアクセスしかつコントロールし、 スイッチング回路(36)が前記第1および第2のサポート回路に接続されて いて、前記ネットワークノードの前記加入者線路間でのノード内遠隔通信接続を 経路選択しかつ前記加入者線路と前記遠隔通信ネットワークの別のノード間での 外部トランク(38)を介するノード間遠隔通信接続を経路選択し、かつ 前記スイッチング回路と前記第1および第2のサポート回路とに利用度モニタ (49)が接続されていて、帯域幅の可用性を監視しかつ前記スイッチング 回路の使用可能な経路選択容量を監視し、かつ 前記利用度監視モニタにダイナミック帯域幅割り当て割り当て器(54)が接 続されていて、それぞれのノード内遠隔通信接続の開始に基づいて所定の帯域幅 を決定しかつ前記第1および第2のサポート回路の利用度に基づいておよび前記 スイッチング回路の使用可能な経路選択容量に基づいて継続中のノード内遠隔通 信接続に対する帯域幅を選択的に変えるネットワークノード(10)。 2.前記第1および第2のサポート回路(12,14および16)はマルチメデ ィア通信をサポートするためのラインシェルフであり、前記スイッチング回路( 36)は、それぞれのマルチメディア通信を確立するために前記ラインシェルフ のチャネルのアクセスを開始して、これにより前記マルチメディア通信のセッシ ョンの開始時における帯域幅を決定する請求項1記載のネットワークノード(1 0)。 3.前記利用度モニタ(48)は、前記ラインシェルフ(12,14および16 )のそれぞれに対してアクセスされるチャネルの検出に関して前以て決められた 最大しきい値を有しており、前記ダイナミック割り当て器(54)は前記利用度 モニタ(48)が前記前以て決められた最大しきい値に達したことを検出すると き、アクセスされたチャネルを選択的に解放するために接続されており、これに よりセッシ ョン中の少なくとも1つのマルチメディア通信の帯域幅を低減する 請求項2記載のネットワークノード(10)。 4.更に、前記ダイナミック帯域幅割り当て器(54)に接続されているメモリ 手段を備えており、該メモリ手段は、前記前以て決められた最大しきい値が検出 されたとき、どの通信が帯域幅の低減を行うべきかに関する可能なノード内マル チメディア通信の階層を記憶している 請求項3記載のネットワークノード(10)。 5.更に、前記ダイナミック帯域幅割り当て器(54)に接続されているしきい 値セッティング手段を備えており、該しきい値セッティング手段は前以て決めら れた最大値しきい値を時間の関数として変化する 請求項3または4記載のネットワークノード(10)。 6.前記利用度モニタ(48)は更に、前記ラインシェルフ(12,14および 16)のそれぞれに対してアクセスされるチャネルに関して前以て決められた最 小しきい値を含んでおり、前記ダイナミック帯域幅割り当て器(54)は、前記 遠隔通信セッションの終了の結果として前記前以て決められた最小しきい値に達 したとき、セッション中のノード内マルチメディア通信の帯域幅を増大するため に空きチャ ネルに選択的にアクセスするために接続されている請求項3,4または5記載の ネットワークノード(10)。 7.第1のノード(10)が複数のラインシェルフ(12,14および16)を 有しており、該ラインシェルフはそれぞれ、各ラインシェルフに接続されている スイッチングファブリック(36)を用いてノード内およびノード間遠隔通信に 対する複数のチャネルをサポートする、複数のノードから成る遠隔通信ネットワ ークにおける第1のノードのチャネルをダイナミックに割り当てるための方法に おいて、 遠隔通信セッションを確立するために使用可能なチャネルの範囲幅を決定する ためにそれぞれのラインシェルフを介するトラフィックを追跡し(48,72お よび76)、かつ 前記トラフィック追跡に応答して、付加的な遠隔通信セッションに対して付加 的なチャネルを解放するために確立された遠隔通信のチャネルを選択的に割り当 てし直し、これには、チャネル容量の利用度が、前以て決められた最大しきい値 を上回ったことが検出された第1のラインシェルフによってサポートされる前記 ノード内遠隔通信の少なくとも1つに対して割り当てられたチャネルの選択的な 低減が含まれている 第1のノードのチャネルをダイナミックに割り当て る方法。 8.更に、前記第1のラインシェルフ(12,14および16)によってサポー トされる別の遠隔通信セッションの終了が該第1のラインシェルフのチャネル容 量の利用度を前以て決められた最小のしきい値以下に低減したとき、確立されて いるノード内遠隔通信セッションに対するチャネルの割り当てを選択的に増加さ せる(82) 請求項7記載の方法。 9.更に、前記前以て決められた最大しきい値および最小しきい値を時間の関数 として変化する判断を実施する(60,62,64および66) 請求項8記載の方法。 10.前記判断を実施するステップには、チャネル割り当ての履歴データの収集( 62)と該収集された履歴データを日の時間の関数としておよび日の関数として のチャネル割り当ての予測のために適当に利用する(64)こととが含まれてい る 請求項9記載の方法。
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