JP2002524969A5 - - Google Patents

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【特許請求の範囲】
【請求項1】 階層的に接続された複数の制御エージェント(100)と;
分散通信ネットワークの運転状態データを実時間で前記複数の制御エージェント(100)が受信するように、前記複数の制御エージェント(100)にそれぞれ接続された複数の入力データリンクと;
前記実時間運転状態データに基づいて前記分散通信ネットワークの運転状態を制御するための少なくとも1つの出力データリンクとを有し、
前記制御エージェント(100)の各制御エージェント(100)が、制御されているネットワークリゾースとの使用のため制御ロジックの詳細を封じ込むように構成されるとともに、制御階層の上位の他の制御エージェント(100)へ送るため制御ロジックの詳細を抽象化するように構成される分散通信ネットワークの実時間制御システム(14)。
【請求項2】 さらに少なくとも1つの、前記分散通信ネットワークの長時間運転状態に関する制御信号を受けるための入力制御接続を有することを特徴とする請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項3】 前記制御エージェント(100)は複数の他の制御エージェント(100)と通信する請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項4】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)は、前記分散通信ネットワークの複数のリゾースを制御する手段を具備する請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項5】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)によって作成された制御信号は、測定データと当該測定データの確実性係数に依存するものである請求項4に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項6】 複数のリゾースを制御する制御信号は分散通信ネットワークを通じて同期している請求項4に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項7】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)は、
前記少なくとも1つの制御エージェント(100)が実施すべき制御アプリケーションのうちの少なくとも1つに対応する情報記憶手段と、
前記分散通信ネットワークの形状と運転状態情報を記憶する手段と、
前記分散通信ネットワークで運転状態測定を行うためのサブスクリプション情報を作成し、前記分散通信ネットワークの実時間運転状態イベント情報を受け取るための手段と、
前記記憶、作成及び受信手段と接続され、少なくとも1つの時間的制約を満足するための少なくとも1つの機能を計画するための手段とを有する請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項8】 前記分散通信ネットワークが、セルラーネットワークを含む請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項9】 前記分散通信ネットワークが、データ通信ネットワークを含む請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項10】 前記分散通信ネットワークが、インターネットを含む請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項11】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)が、前記インターネット内のルータによって管理される複数のリゾースを制御する手段を有する請求項10に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項12】 前記分散通信ネットワークが、電話通信網を有する請求項1に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項13】 前記複数のリゾースが、基地局制御装置(214、216)によって管理される複数のリゾースを有する請求項4に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項14】 前記複数のリゾースが、スイッチシステムに管理される複数のリゾースを含む請求項4に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項15】 前記基地局制御装置(214、216)で管理される複数のリゾースが、過負荷を経験したものである請求項13に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項16】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)が、前記管理された複数のリゾースの運転状態を管理して過負荷を排除する手段を有する請求項15に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項17】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地無線局(208,210,212)往復遅延の測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項18】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地局制御装置(214、216)の中央演算CPU負荷の測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項19】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地局制御(214、216)中央演算装置のキューの長さを測定することを含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項20】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地局制御装置(214、216)が受信したアクセス要求の数の測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項21】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、無線ハンドラーキューの長さの測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項22】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、無線装置ハンドラーが受信したアクセス要求の数の測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項23】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地無線局(208、210、212)のキューの長さの測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項24】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、複数の基地無線局(208、210、212)の往復遅延時間測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項25】 前記複数の管理されたリゾースの運転状態が、基地無線局(208、210、212)が受信したアクセス要求の数の測定を含む請求項16に記載の実時間制御システム(14)。
【請求項26】 分散通信ネットワークの運転状態を制御するための制御エージェント(100)であって、
前記制御エージェントは、
制御階層の前記制御エージェントに接続されている他の制御エージェントと通信するため、及び、制御されているネットワークリゾースと通信するための複数の入力及び出力データリンクと、
分散通信ネットワークの運転状態測定のためにサブスクリプション情報を作成し、分散通信ネットワークに対する実時間運転状態イベント情報を受け取るためのサブスクリプションとイベントハンドラー(108)と、
前記制御エージェントによって実行される少なくとも1つの制御アプリケーションに関する情報を記憶するための知識ベース(102)と、
前記分散通信ネットワークの形状と、状態と運転状態に関する情報を記憶する目的ベース(104)と、
前記のサブスクリプション及びイベントハンドラー(108)と、前記知識ベース(102)と、前記目的ベース(104)と接続されて、少なくとも1つの機能が少なくとも1つの時間的制限を満足するようにスケジュール管理を行うスケジューラ(110)と、
制御されているネットワークリゾースとの使用のため制御ロジックの詳細を封じ込むとともに、制御階層の上位の他の制御エージェント(100)へ送るため当該封じ込めた制御の詳細を抽象化する手段とを有することを特徴とする制御エージェント(100)。
【請求項27】 前記実時間運転状態イベント情報が少なくとも1つの運転状態エージェントから受信するものである請求項26に記載の制御エージェント(100)。
【請求項28】 前記実時間運転状態イベント情報が、基地無線局(208、210、212)往復遅延測定情報を含む請求項27に記載の制御エージェント(100)。
【請求項29】 制御エージェント(100)、分散通信ネットワークの運転状態の実時間データを受信して分析し、
前記制御エージェント(100)が、制御されているネットワークリゾースとの使用のため制御ロジックの詳細を封じ込むとともに、制御階層の上位の他の制御エージェント(100)へ送るため当該封じ込めた制御ロジックの詳細を抽象化し、
該制御エージェント(100)、受信した実時間運転状態データに基づき当該分散通信ネットワークの運転状態を制御する少なくとも1つの制御コマンドを出力するステップを有する分散通信ネットワークの実時間制御方法。
【請求項30】 前記分散通信ネットワークの長時間運転状態に対する制御コマンドを受信し、
前記制御エージェント(100)から制御コマンドを出力して前記受信した長期制御コマンドに基づいて分散通信ネットワークの運転状態を制御することを特徴とする請求項29に記載の方法。
【請求項31】 前記少なくとも1つの制御エージェント(100)が実施すべき少なくとも1つの制御アプリケーションに関する情報を記憶し、
前記分散通信ネットワークの形状と状態情報及び実時間運転状態データを記憶し、
前記分散通信ネットワークにおいて運転状態の測定を行うために使用するサブスクリプション情報を作成し、
少なくとも1つの時間的制約を満足させるために記憶または作成ステップのうちの少なくともいずれか一方のスケジュールを作成する請求項29に記載の方法。
本発明のさらに別の技術的な利点は、制御情報の抽象化、または、制御の委任による管理モデルを支える階層化されたシステムを提供することである。
委任による管理と制御ロジックの封じ込め‐RTCS14の中のCAは制御アクション(または制御信号)の交換のために委任による管理範例を使用する。換言すれば、上位のCAは制御タスクを実行するため、または、下位のドメインに対する制御目標を定義するため下位のCAに委任する。このモデルによって、CAは対応するリゾースの制御ロジックの詳細をその内部に封じ込めることができる。このようなモデルによって、上位のCAが、タスクは現実にどのように実行されているかの詳細を知らずに、異なるタイプのリゾースを制御することが可能になる。
ここで、下位のレベルのCAが、パラメータ「クラス」が1と10の間の値である制御コマンド「禁止(クラス)」または「許可(クラス)」を発行することができるので、上位のCAはこの制御の詳細(例えば、どのクラスを禁止するか)にかかわる必要はない。その代わり、上位のレベルのCAは上位のレベルの制御コマンドの別のセット、例えば(1)外部過負荷(ペース);(2)さらに負荷を許容する;および(3)関連した許可(有効)(ここで「有効」はブーリーン値である)と関連し、これらの何れの命令も下位のCAに受け渡すことができる。第1の制御コマンド「ペース」は、負荷を低減する望ましいスピードを意味する。最初の2つの制御コマンドの意味は、自ずと明らかであり、3番目のコマンドは以下に詳細に記述するように、同期の目的のために使用する。
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