JP2002532960A - プライオリティベースのサービスクオリティを用いたネットワークサービスクラスにおいてネットワークノードの低プライオリティパケットを前フィルタリングするシステム及び方法 - Google Patents

プライオリティベースのサービスクオリティを用いたネットワークサービスクラスにおいてネットワークノードの低プライオリティパケットを前フィルタリングするシステム及び方法

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JP2002532960A
JP2002532960A JP2000587493A JP2000587493A JP2002532960A JP 2002532960 A JP2002532960 A JP 2002532960A JP 2000587493 A JP2000587493 A JP 2000587493A JP 2000587493 A JP2000587493 A JP 2000587493A JP 2002532960 A JP2002532960 A JP 2002532960A
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マッティ カレヴィ キルッキ
ユッシ ペッカ オラヴィ ルートゥ
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ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア
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Abstract

(57)【要約】 パケットベースのネットワーク送信においてルート指定やスイッチングのような他のノード機能を実行する前に比較的プライオリティの低いパケットをフィルタ除去することによりネットワークノードの混雑を減少するためのシステム及び方法が提供される。ネットワークノードに入力する前に情報パケットを遮ることによりパケットの量が減少される。遮られたパケットの一部分は、ネットワークノードにおけるパケット受け入れ確率に対応するパラメータに基づいてフィルタ除去される。遮られたパケットの残りの部分は、ネットワークパケット機能による処理のためにネットワークノードへ送られる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【技術分野】
本発明は、一般に、ネットワーク通信システムに係り、より詳細には、比較的
プライオリティの低いパケットを、ルート指定及びスイッチングのような他のノ
ード機能を実行する前にフィルタ除去することにより、ネットワークノードの混
雑状態を低減するための方法及び装置に係る。
【0002】
【背景技術】
通信技術、特に、インターネットに影響する通信技術の状態は、現在流動的で
あり、急速で且つしばしば非整合の成長を遂げている。パーソナルコンピュータ
及びセットトップボックスの偏在性及び多種多様性は、インターネット及び他の
ネットワークリソースへの即座のアクセスを要求する新規ユーザ数の顕著な増加
を受け入れるために通信システムインフラストラクチャーのプロバイダーに大き
なプレッシャーを与えている。このようなサービスのユーザに利用できる新規で
且つ精巧なソフトウェアの急速な開発は、システムインフラストラクチャーに付
加的な要求を課する。 インターネット及び他のネットワークを通して取引を行うことは、容認性及び
人気を得る実際的な方法である。例えば、インターネットプロバイダーによって
提供されるもののような従来のオンラインサービスは、一般に、基本的サービス
及びリソース、例えば、所有権のある及び公共の情報データベースへのアクセス
に対して顧客に毎月の料金を課する。又、このような従来のサービスプロバイダ
ーは、ユーザがオンラインで購入できるいかなる数の商品又はサービスを広告す
ることもできる。
【0003】 現在考慮中であるか又は実施されている他の形式のインターネット商業化は、
ビデオ及びオーディオ会議サービスや、種々の他のリアルタイム及び非リアルタ
イムサービスを提供することを含む。これらサービスのプロバイダー、及び通信
システムインフラストラクチャーのプロバイダーは、リアルタイム、非リアルタ
イム及び広帯域巾サービスをサポートするためのネットワーク容量、負荷及びト
ラフィックの管理や、このようなサービスの利用を計算する有用な勘定機構を実
施することを含む多数の複雑な問題に現在直面している。 通信業界は、現在の及び予想されるインフラストラクチャー制約に対する考え
られる解決策として、非同期転送モード(ATM)と称する1つの特定の技術に
相当の注意を払い且つ資本を投入している。当業者は、ATMは、理論的に、ネ
ットワーク負荷の増加を管理する能力を与え、リアルタイム及び非リアルタイム
の両アプリケーションをサポートし、そしてある環境では保証されたサービスク
オリティレベルを与える等により多数の上記問題に対処する通信ネットワーク概
念を構成するものであると理解している。
【0004】 従来のATMサービスアーキテクチャーは、典型的に、サービスカテゴリーと
しばしば称される多数の所定サービスクオリティのクラスを与える。各サービス
カテゴリーは、各サービスカテゴリーの特性を定義する多数のサービスクオリテ
ィ(QoS)パラメータを含む。換言すれば、特定のサービスカテゴリーは、A
TM性能パラメータのサブセットで指定されるやり方でATM仮想接続(VCC
又はVPC)に対する性能を与える。以下のATMフォーラム仕様基準で定義さ
れるサービスカテゴリーは、例えば、一定ビットレート(CBR)カテゴリーと
、リアルタイム可変ビットレート(rt−VBR)カテゴリーと、非リアルタイ
ム可変ビットレート(nrt−VBR)カテゴリーと、非指定ビットレート(U
BR)カテゴリーと、使用可能なビットレート(ABR)カテゴリーとを含む。
【0005】 一定ビットレートサービスクラスは、接続の存在中に固定量の帯域巾を必要と
するリアルタイムアプリケーションをサポートするように意図される。CBRサ
ービスを提供するために特定のサービスクオリティがネゴシエーションされ、こ
こで、QoSパラメータは、ピークセルレート(PCR)、セルロスレート(C
LR)、セル転送遅延(CTD)及びセル遅延変化(CDV)の特徴を含む。従
来のATMトラフィックマネージメント機構は、例えば、遅延変化の厳密な制約
を必要とする回路エミュレーションやボイス/ビデオアプリケーションのような
リアルタイムアプリケーションをサポートするために、ユーザ契約QoSが維持
されることを保証する。
【0006】 非リアルタイムVBRサービスクラスは、得られるネットワークトラフィック
を、頻繁なデータバーストを有するものとして特徴付けできる非リアルタイムア
プリケーションをサポートするように意図される。同様に、リアルタイム可変ビ
ットレートサービスカテゴリーは、「バースト性」のネットワークトラフィック
状態をサポートするのに使用できる。rt−VBRサービスカテゴリーは、nr
t−VBRサービスカテゴリーに比して、前者がボイス及びオーディオアプリケ
ーションのようなリアルタイムアプリケーションをサポートするよう意図されて
いるという点で相違する。リアルタイム及び非リアルタイムの両VBRサービス
カテゴリーは、ピークセルレート(PCR)、持続可能なセルレート(SCR)
及び最大バーストサイズ(MBR)に関して特徴づけされる。
【0007】 非指定ビットレート(UBR)サービスカテゴリーは、トラフィックに関連し
たサービス保証を指定しないという点で、「最大努力(ベストエフォート)サー
ビス」としばしばみなされる。従って、UBRサービスカテゴリーは、ファイル
転送やEメールのような従来のコンピュータ通信アプリケーションを含む非リア
ルタイムアプリケーションをサポートするように意図される。 使用可能なビットレート(ABR)サービスカテゴリーは、フィードバックメ
カニズムの使用を介してトラフィックのレートを制御することにより使用可能な
帯域巾をユーザに割り当てる。このフィードバックメカニズムは、トラフィック
の混雑を制御又は回避しそして使用可能な帯域巾をより効率的に利用する努力に
おいてセルの送信レートを変化させることができる。リソースマネージメント(
RM)セルは、ソースにトラフィック情報を与えるために、ソースから行先へそ
してソースへ返送されるデータセルの送信を先行させる。
【0008】 上述した現在のATMサービスアーキテクチャーは、少なくとも概念的レベル
において、通信業界に直面した多数の問題に対する有用な解決策を与えると思わ
れるが、現在定義されているATMは、現在考慮中の種々のATM仕様書及び推
奨勧告に規定された目的を満足するために、複雑なトラフィックマネージメント
機構の実施を必要とする。ネットワークのトラフィック流を効率的に管理するた
めに、従来のATMトラフィックマネージメント機構は、サービスクラスパラメ
ータ、トラフィックパラメータ、サービスクオリティパラメータ等を含む膨大な
数のトラフィック状態指示子を評価しなければならない。このようなパラメータ
及び他のATMトラフィックマネージメント事項の概要リストが、「B−ISD
Nにおけるトラフィック制御及び混雑制御(Traffic Control and Congestion Co
ntrol in B-ISDN)」題するITU−T推奨勧告I.371、及びテクニカル・コ
ミッティ・オブ・ATMフォーラムから出版されたトラフィックマネージメント
仕様書、第4.0版(af−tm−0056.000、1996年4月)に掲載
されている。
【0009】 従来のATMトラフィックマネージメント機構の複雑さにも関わらず、現在の
ATM仕様書及び推奨勧告は、ネットワークのユーザが利用するサービスを正確
且つ確実に課金する方法についてサービスプロバイダーのニーズに充分に対処し
ていない。現在定義されているATMトラフィックマネージメント特性のほとん
ど又は全部を加味する課金機構が開発できたと仮定しても、このような機構は、
必然的に複雑になり、そして高度に熟練したオペレータによる管理を通常必要と
する。このような勘定機構をサポートするための高いオーバーヘッド及び保守コ
ストは、おそらく、ネットワークプロバイダーの負担となり、結局は、ネットワ
ークユーザの負担となるであろう。
【0010】 本発明は、プライオリティベースのサービスクオリティを組み込んだネットワ
ークサービスクラスに適用できる。このサービスクラスは、以下「簡単な一体的
媒体アクセス(SIMA)」サービスクラスと称するが、これは、概念及びその
実施が簡単で、しかも、リアルタイム及び非リアルタイムサービスを含む種々の
ネットワークサービスをサポートするためにサービスクオリティ要求に充分対処
するネットワークマネージメントアーキテクチャーを与える。又、これは、ネッ
トワークサービスの利用について勘定する簡単で且つ効果的な課金能力も実施す
る。 K.キッキ著の出版物「簡単な一体的媒体アクセス(SIMA)(Simple Inte
grated Media Access (SIMS))」インターネットドラフトは、公称ビットレート
(NBR)を使用したネットワークトラフィックマネージメントのためのSIM
A解決策を開示している。一般に、これは、ネットワークを経ての情報の通信を
いかに管理するかを述べている。これは、SIMA、即ちリアルタイム及び非リ
アルタイムサービスを含むネットワークユーザに対する新規なサービスモデルを
説明している。このサービスは、公称ビットレート即ちNBRサービスと称する
サービス概念のコンテキスト内で多数のプライオリティレベルを使用することを
ベースとしている。一般に、NBRサービスは、ネットワーク容量を異なる接続
間で分割し、そしてこのような接続の使用料金をユーザに課するものである。
【0011】 SIMA又は非SIMAネットワークでは、ネットワークノードに到来するパ
ケットが多数のノード入力の1つに受け取られ、そしてノードルート指定、スイ
ッチング及び/又はマルチプレクシング作用を受けて、パケットを各ノード出力
ポートに向けさせる。マルチプレクシングは、情報の多数の流れが共通の物理的
送信媒体を共用する手段である。スイッチングは、物理的送信媒体の多数のイン
スタンスを取り出し、そして入力と出力との間で情報流を再配置する。ルーター
は、ネットワーク層を含むオープンシステム相互接続参照モデル(OSIRM)
の多数の層で動作するネットワーク装置であって、ネットワークプロトコルに基
づいてデータをスイッチングしそしてルート指定することができる。これら及び
同様の機能は、パケットをそれらの各行先へ案内するようにネットワークのノー
ドにおいて実行される。
【0012】 SIMAのようなプライオリティベースのサービスクラスを組み込んだネット
ワークでは、到来するパケット又はセルのプライオリティを認識して、その特定
ノードに関連した受け入れられるプライオリティに基づいてパケットを受け入れ
るか又は破棄することのできるセルスケジューリング・バッファリングモジュー
ルが各ネットワークノードに設けられる。受け入れられるノードプライオリティ
は、ノードを進行するパケットトラフィックのレベルに基づいて変化し得る。ノ
ードの各出力は、このようなセルスケジューリング・バッファリングモジュール
を含む。 ルート指定、スイッチング又はマルチプレクシング機能(以下、集合的に「ス
イッチング機能」と称する)を含み、その後に、セルスケジューリング・バッフ
ァリング機能を各ノード出力に含むネットワークノード構成は、全ての受信パケ
ットに対してスイッチング機能を実行する。これらのパケットがその適当なノー
ド出力に向けられたときには、パケットプライオリティがその受け入れられたノ
ードプライオリティに適合するのに充分でない各ノード出力においてそれらパケ
ットを破棄することができる。これは、好都合にも、より高いプライオリティの
パケットをネットワークノードから出力できるようにするが、ルート指定機能の
負担を軽減するものではなく、最終的に破棄されるかもしれないパケットを依然
として処理する必要がある。
【0013】 例えば、SIMAネットワークノードでは、ネットワークノードの全体的な負
荷のために転送できない非常に多数のSIMAパケットをある入力(1つ又は複
数)が受け取る場合に問題が生じる。このような場合に、重大な問題は、たとえ
多数のパケットがノード出力のセルスケジューリング・バッファリング機能によ
り最終的に破棄されるとしても、ノード内のルート指定が全てのパケットに対し
て実行されることである。従って、SIMAコアネットワークノードの入力への
極めてプライオリティの低いパケットトラフィックが潜在的にノードルート指定
/スイッチングユニットを過負荷状態にしてしまう。 SIMAサポートを伴わない従来のネットワークノードを経てSIMAパケッ
トが転送される場合にも同様の問題が生じる。SIMAトラフィックにサービス
する特定の入力(1つ又は複数)が従来のネットワークノードのルート指定機能
に過負荷を与えることが考えられる。これは、ソフトウェアに基づく集中ユニッ
トにおいてルート指定を通常取り扱うIPルーターの場合に特にいえることであ
る。この場合には、過剰なSIMAトラフィックがなくても、ルート指定機能が
IPルーターのボトルネックとなる。 従って、ネットワークノードのスイッチング機能に悪影響を及ぼすパケットト
ラフィックの混雑を軽減するためのシステム及び方法が要望される。それ故、本
発明は、ネットワークノードが過負荷になるおそれを低減し、それにより、公知
技術のこの欠点及び他の欠点を克服すると共に、公知技術に勝る付加的な効果を
発揮する。
【0014】
【発明の開示】
本発明は、プライオリティベースのサービスクオリティを実施するパケットベ
ースの送信において、或いはプライオリティベースのサービスクオリティを実施
しないパケットベースの送信において、比較的プライオリティの低いパケットを
ルート指定及びスイッチングのような他のノード機能の実行前にフィルタ除去す
ることによりネットワークノードの混雑を低減するためのシステム及び方法に向
けられる。 本発明の1つの実施形態によれば、ネットワークノードのネットワークパケッ
ト機能による処理を必要とするパケットの量を減少する方法が提供される。この
方法は、1つ以上のノード入力と1つ以上のノード出力との間で情報パケットを
ルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノードを有するネッ
トワークに使用される。情報パケットは、ネットワークノードの入力に送られる
前に遮られる。その遮られたパケットの一部分は、ネットワークノードにおける
パケット受け入れ確率に対応するパラメータに基づいてフィルタ除去される。遮
られたパケットの残り部分は、ネットワークパケット機能による処理のためにネ
ットワークノードへ送られる。
【0015】 本発明の別の実施形態によれば、ネットワークノードのネットワークパケット
機能による処理を必要とするパケットの量を減少するための方法が提供される。
ネットワークは、1つ以上のノード入力と1つ以上のノード出力との間で情報パ
ケットをルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノードを含
む。所望のパケットトラフィック流を表わすパラメータが確立され、そしてネッ
トワークノードの入力の特定の1つに向けられたパケットが、その特定のネット
ワークノード入力に入力される前に遮られる。その遮られたパケットの属性は、
確立されたパラメータと比較され、その属性がその確立されたパラメータに合致
するかどうか決定され、そして遮られたパケットのうち、その属性がその確立さ
れたパラメータに合致しないものが破棄される。遮られたパケットのうち、属性
がその確立されたパラメータに合致するものは、その遮られたパケットの行先で
ある特定の入力に送られる。
【0016】 本発明の更に別の実施形態によれば、ノード入力とノード出力との間で情報パ
ケットをルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノードを有
するネットワークに使用されるものであって、ネットワークノードのネットワー
クパケット機能による処理を必要とするパケットの量を減少するための方法が提
供される。ネットワークノードの入力の特定の1つに向けられたパケットは、そ
の特定の入力に入力される前に遮られる。その遮られたパケットは、メモリ待ち
行列に使用可能な容量がある場合にはそのメモリ待ち行列にロードされ、そして
その遮られたパケットは、メモリ待ち行列に使用可能な容量がない場合には破棄
される。残りの遮られたパケットは、メモリ待ち行列から、その遮られたパケッ
トが向けられた特定の入力に送られる。
【0017】 本発明の更に別の実施形態によれば、ネットワークノードの入力とネットワー
クノードの出力との間で情報パケットをルート指定することのできる少なくとも
1つのネットワークノードを有するネットワークに使用するための、パケットを
前フィルタリングする装置が提供される。パケットはパケットプライオリティ値
を含み、そしてパケットフィルタ入力は、ネットワークノード入力の特定の1つ
に向けられたパケットを遮る。制御入力は、パケット受け入れスレッシュホール
ドに対応するパラメータを受け取り、そして比較器は、パケット受け入れスレッ
シュホールドと、遮られたパケットからのパケットプライオリティ値とを比較す
る。パケットフィルタ出力は、パケット受け入れスレッシュホールド内のパケッ
トプライオリティ値を有する上記遮られたパケットを、その遮られたパケットが
向けられたネットワークノード入力の特定の1つに送る。
【0018】 本発明の更に別の実施形態によれば、ネットワークノードの入力とネットワー
クノードの出力との間で情報パケットをルート指定することのできる少なくとも
1つのネットワークノードを有するネットワークに使用するための、パケットを
前フィルタリングする装置が提供される。この場合、ネットワークは、SIMA
ネットワークで実施されるようなプライオリティを認識できる必要はない。パケ
ットフィルタ入力は、ネットワークノード入力の特定の1つに向けられたパケッ
トを遮る。バッファがパケットフィルタ入力に接続されて、遮られたパケットを
、その遮られたパケットが向けられたネットワークノード入力の特定の1つに送
る前に、受け取って一時的に待ち行列に入れる。バッファ占有レベル検出器は、
バッファの占有レベルが所定の占有レベルに到達したかどうか決定し、そして上
記遮られたパケットは、バッファの占有レベルが所定の占有レベルより低いとき
だけバッファに送られる。
【0019】 本発明の更に別の実施形態によれば、ネットワークの混雑を減少するためのネ
ットワークシステムが提供される。このネットワークシステムは、パケット受け
入れスレッシュホールドよりプライオリティが低いネットワークパケットの送信
を禁止することによりネットワークの混雑を減少する。このシステムは、ネット
ワークパケットを各々受信しそしてそのネットワークパケットを他のネットワー
クノード又は行先ノードへ各々ルート指定することのできる複数のネットワーク
ノードを備えている。パケットを前フィルタリングする装置が設けられ、1つの
このような装置が複数の各ネットワークノードの入力に接続される。パケットを
前フィルタリングする装置は、関連ネットワークノードに向けられたネットワー
クパケットを遮り、そしてパケット受け入れスレッシュホールドよりプライオリ
ティの低いネットワークパケットをフィルタ除去する。
【0020】
【発明を実施するための最良の形態】
本発明の種々の実施形態を示す添付図面を参照して本発明を以下に詳細に説明
する。本発明の範囲から逸脱せずに、他の実施形態も使用できるし、構造的及び
機能的な変更もなされ得ることも理解されたい。 本発明は、ネットワークノードのネットワークパケット機能による処理を必要
とするパケットの量を減少するためのシステム及び方法に係る。特定のネットワ
ークノードに向けられたパケットは、ネットワークノードに入力される前に、前
フィルタリングユニットにより遮られる。遮られたパケットのうち、選択された
スレッシュホールドよりプライオリティの低いものは、ルート指定及びスイッチ
ングがこれらの低プライオリティパケットに対して行われる前にネットワークか
らフィルタ除去される。残りのパケットは、ルート指定及びスイッチングのよう
な処理のためにネットワークノードに送られる。
【0021】 本発明の原理により実施されるネットワークは、公称ビットレート(NBR)
を組み込んだSIMAサービスクラスのようなプライオリティベースのサービス
クオリティを与える。本発明によるフィルタリング方法及びシステムは、従来の
種々のネットワーク交換システムに適用できるが、本発明によるSIMAネット
ワークサービスクラスが示された添付図面の説明において本発明の原理が最も良
く評価されよう。 SIMAネットワークの実現性及び利益は、本発明の譲受人に譲渡された参考
としてここに取り上げる1997年3月20日出願の「公称ビットレートネット
ワークサービス(Nominal Bit Rate Network Service)」と題する出願中の米国特
許出願08/821,273号に開示されたように決定することができる。しか
しながら、SIMAサービスクラスを組み込んだネットワークの理解を得るため
に、SIMA公称ビットレート(NBR)概念について以下に一般的に述べる。
【0022】 図1には、NBRサービス接続を経てユーザ/ネットワークインターフェイス
とネットワークとの間に情報を送信するための一般的な方法が示されている。最
初に、ユーザは、ネットワークオペレータと公称ビットレートをネゴシエーショ
ンし又はそれを選択し(40)、これは、接続を確立するとき又はその前に行う
ことができる。1つの実施形態では、ユーザは、希望のNBRを要求することを
ネットワークオペレータに通知し、そしてその要求された接続帯域巾がユーザに
割り当てられる。ネットワークオペレータは、この実施形態では、NBR接続を
確立又は解除する前にコアネットワークノードに存在する現在ネットワーク負荷
状態を分析するタスクを行う必要がない。別の実施形態では、ネットワークオペ
レータは、NBR接続を確立又は解除する前にネットワーク負荷状態を決定する
タスクを実行するが、このタスクは、必ずしも、NBRサービスをサポートする
適切な大きさのネットワークで行われなくてもよい。
【0023】 特定のアプリケーションに基づいて、ユーザは、リアルタイム又は非リアルタ
イムネットワーク接続を選択する(42)。他のセルに対する当該セルの重要性
又は緊急性を指示する各セルのプライオリティレベル(PL)を決定するプロセ
スは、UNIにおける選択されたリアルタイム又は非リアルタイム接続の実際の
又は測定ビットレート(MBR)を測定することを含む(44)。各セルのプラ
イオリティレベルは、UNIにおいて決定される(46)。本発明の1つの実施
形態では、MBRとNBRの比を使用して、PLが決定される(46)。 UNIにおいて各セルのプライオリティレベルを計算した後に、セルは、ネッ
トワーク、例えば、ネットワークのノードに送信される(48)。ネットワーク
ノードは、UNIから送信されたセルが到着した際に、セルフィルタリングプロ
セスを実行し、これにより、ノードは、特定のセルを受け入れるか破棄するかを
決定する。セルフィルタリングプロセスは、ネットワークノードの1つ以上のバ
ッファ又はメモリの状態を決定し(50)、バッファ又はメモリの占有レベルを
決定する。ノードは、セルのプライオリティレベル及びノードバッファの状態に
基づいてセルを受け入れるか又は破棄する(52)。ノードにおいて決定された
フィルタリング基準を満足するセルは、受け入れられ、バッファされ、そして最
終的に、接続に対して予想されるサービスクオリティに一致するやり方でネット
ワーク内の別のノード又は別のネットワークに送信される(54)。
【0024】 図2にブロック図形態で示された実施形態については、UNI24を使用して
ネットワーク30と通信するユーザ20が示されている。ユーザ20は、ネット
ワークオペレータ22と公称ビットレートについてネゴシエーションする。ネッ
トワークオペレータ22は、他のユーザ20とネゴシエーションされたNBRや
、ネットワークの他のユーザに関連した異なる接続の数及び特性を含む多数のフ
ァクタ、並びにネットワーク容量及びトラフィック流に影響する他のファクタに
基づいて、ユーザのNBR要求を評価する。原理的に、NBRは、ゼロでよく、
この場合、UNI24を経て通信される全てのセルには、ネットワーク30内で
最低のプライオリティが与えられる。又、NBRの値は、UNI24における送
信容量より大きくてもよい。例えば、NBRの値が送信容量よりも著しく大きい
場合には、UNI24から送信される全てのセルに、ネットワーク30内で最高
のプライオリティが与えられる。ここで定義するセルの優先順位レベルは、NB
Rサービス概念を包含するネットワーク又は多数のネットワーク内で意味をもつ
ことに注意されたい。例えば、ネットワーク/ネットワークインターフェイス(
NNI)を使用することによりNBRサービスを提供するネットワークを越えて
進行するセルは、このような他のネットワークに使用されるトラフィックマネー
ジメント戦略に基づいて処理される。
【0025】 保証されたサービスクオリティを与えるように設計された従来のネットワーク
サービスとは対照的に、ネットワークオペレータ22は、ユーザネゴシエーショ
ンされたNBRが連続的に使用できることを保証しない。しかしながら、適切に
大きさ決めされたネットワークは、確立されたNBRの使用を保証しないが実質
的にそれを確保するに充分な帯域巾を与えねばならない。同等のNBRと共にデ
ータを送信する全てのユーザは、ほぼ同じサービスクオリティに遭遇することに
注意されたい。 ネットワークオペレータ22とのNBRが確立されると、ユーザ20は、ネッ
トワーク30を経て所望の行先36へ情報を通信することが許される。測定ユニ
ット26は、UNI24とネットワーク30との間に通信される各セルの実際の
又は瞬時のビットレート(即ちMBR)を測定する。セルがUNI24から離れ
る前に、プライオリティレベル計算ユニット28は、ネゴシエーションされたN
BR及びMBRを使用してセルのプライオリティを決定する。1つの実施形態に
よれば、8つのプライオリティレベルの1つが所与のセルに帰属する。プライオ
リティレベル計算ユニット28は、MBRとNBRとの比を計算することにより
特定セルのプライオリティレベルを決定する。計算ユニット28により決定され
たプライオリティレベルがセルに指定され、セルは、次いで、UNI24からネ
ットワーク30へ送信される。
【0026】 UNI24は、プライオリティレベル情報を含むセルをネットワーク30のノ
ード、例えば、ノードA32へ送信する。このノードA32は、セルのプライオリ
ティレベル及びノードA32のバッファ容量に基づいてUNI24から受信した
セルを受け入れるか又は破棄する。一般に、ノードA32のバッファ又はメモリ
の占有度が増加する(即ちいっぱいになってくる)につれて、低いプライオリテ
ィ(即ち高いプライオリティレベル値)を有するセルは、高いプライオリティ(
即ち低いプライオリティレベル値)を有するセルを受け入れるために破棄される
。ノードA32のバッファの占有度レベルが減少する(即ちいっぱいでなくなっ
てくる)につれて、ノードA32は、低いプライオリティ(即ち高いプライオリ
ティレベル値)のセルを受け入れる方向に向かって次第に寛容となる。ノードA
32にバッファされたセルは、その後、ネットワーク30の別のノード、例えば
、ノードB34、又は他のネットワークへ送信され、そして結局は、最終行先3
6へ送信される。
【0027】 説明上使用される例示的ネットワーク30は、2つの中間ノード32及び34
を有するネットワークとして示されている。これらのノードは、ルーター、スイ
ッチ及びマルチプレクサのようなネットワークデータ通信要素を表わす。しかし
ながら、当業者に明らかなように、本発明は、ローカルエリアネットワーク(L
AN)からインターネットのような増殖的グローバルエリアネットワーク(GA
N)に至るネットワークに使用されるマルチポイント、スター、リング、ループ
及びメッシュネットワークトポロジーのような種々のマルチノードネットワーク
構造体においても同様に実施できる。 図3ないし5は、NBRサービス方法の1つの実施形態に基づいてセルをスケ
ジューリングしそしてバッファリングするための手順を示す。先ず、図3を参照
すれば、ユーザは、ネットワークオペレータとのNBRを確立する(60)。最
初に、サービスクラスをデフォールト設定として非リアルタイム(nrt)サー
ビスクラスに設定する(62)のが望ましいが、必要とはされない。特定の用途
に基づき、ユーザは、リアルタイム(rt)サービスクラスを要求し(64)、
これは、ユーザにより直接設定されるか、或いは通常はユーザアプリケーション
又は通信ソフトウェアによって設定される。ユーザがリアルタイム接続を要求す
る場合には、ユーザのUNIから送信される各セルは、セルのペイロードがリア
ルタイム情報を含むことを指示するようにセルヘッダのサービスクラスビットを
セットする(70)。本発明のNBR概念に基づいて実施されるネットワークの
環境内では、リアルタイムサービスクラス接続は、特定のセル転送遅延(CTD
)及びセル遅延変化(CDV)パラメータを指定する必要なく、実質上いかなる
リアルタイムアプリケーションもサポートすることが予想される。従って、セル
ヘッダのCTD及びCDVビットを適当な値にセットして接続のリアルタイムサ
ービス要求を受け入れるための従来の手順は、完全に回避される。
【0028】 ユーザがリアルタイムサービス接続を要求しない場合には、デフォールトの非
リアルタイムサービスクラス状態が作動状態に保たれる。従って、各セルヘッダ
のrt/nrtサービスクラスビットは、セルのペイロードが非リアルタイム情
報を含むことを指示するようにセットされる(66)。ここに開示するNBRサ
ービスは、従来のATMトラフィックマネージメント解決策に使用されるセルロ
スプライオリティ(CLP)機構を使用しないことに注意されたい。従って、セ
ルヘッダのCLPビットは、リアルタイムペイロードと非リアルタイムペイロー
ドとの間を区別するのに使用できる。 上記実施形態において、接続を経て送信される各セルは、例えば、セルヘッダ
のrt/nrtサービスクラスビットを適当にセットすることにより、リアルタ
イムセル又は非リアルタイムセルとして指定される。別の実施形態では、ユーザ
の要求に基づき、接続をリアルタイム又は非リアルタイムのいずれかの接続とし
て指定することができ、そしてこのような接続を経て通信されるセルにはリアル
タイム又は非リアルタイム状態が個々に指定される必要がない。例えば、所与の
接続に対する各ノードは、そのノードにセルが到着した際にテーブルルックアッ
プ手順を実行して、セルがリアルタイム接続に関連するか非リアルタイム接続に
関連するかを決定することができる。従って、この実施形態によれば、セルヘッ
ダビットは、リアルタイムセルと非リアルタイムセルとを区別するために指定さ
れる必要はない。
【0029】 rt/nrtサービスクラスヘッダビットが上記のようにセットされた後に、
UNIとネットワークとの間に送信されるべき特定セルの実際のビットレートが
測定される(74)。実際には、実際のビットレートが時間と共に著しい変化を
受けるので、UNIの測定ユニットは、平均化測定原理を使用して、実際の即ち
瞬間的なビットレートMBRiを決定する。 一般に、UNIは、特定の接続(例えば、リアルタイム接続又は非リアルタイ
ム接続)に適した巾を有する測定周期内で接続の実際の即ち瞬間的なビットレー
トを近似することにより、セルiのようなセルの実際のビットレートを測定する
(74)。本発明は、瞬時ビットレートMBRiの測定値を与える。
【0030】 i番目のセルの測定ビットレートMBRiが決定されると(74)、その測定
ビットレートMBRi及び公称ビットレートNBRを用いてi番目のセルのプラ
イオリティレベルが計算される。1つの実施形態によれば、8つのプライオリテ
ィレベルを使用するセルプライオリティ決め機構を用いてセルを他のセルと区別
できると仮定する。8つのプライオリティレベルのどれが特定のセルに帰属する
かを指示するために、各セルは、この目的に3ビットを割り当てる。 現在のATM仕様によれば、ATMセルは、5オクテットヘッダ及び48オク
テットペイロードより成る固定サイズフレームを有する送信単位として指定され
る。セルプライオリティレベルを指定する目的でセルヘッダに3ビットを割り当
てる必要があることは、現在定義されているATMヘッダビットの使用を必要と
することが明らかである。例えば、全部で4ビットより成る現在の「一般的流れ
制御(GFC)」フィールドを使用することができる。この場合、3ビットは、
セルプライオリティレベルを指定するために割り当てられ、そして1ビットは、
rt/nrtサービスクラスビットとして指定される。別の実施形態によれば、
5オクテットヘッダATM仕様から離れることにより8つのプライオリティレベ
ルの1つ及びrt/nrtサービスクラスを指示する目的で他のヘッダビットを
割り当てることもできる。
【0031】 従って、他のヘッダビットは、セルプライオリティレベル及びサービスクラス
指定を表わすように再定義することができる。或いは又、セルプライオリティレ
ベル及び/又はサービスクラスを指定するのに必要な1つ以上のビットが、現在
定義されているATMセルヘッダの外部に置かれてもよい。既存のATMセルヘ
ッダ定義に対して僅かな変更を行う必要性は、本発明のNBRサービス機構を使
用することにより与えられる実質的な効果、例えば、ネットワークトラフィック
マネージメントオーバーヘッド及び複雑さの顕著な減少、によって大幅に相殺さ
れる。 プライオリティレベルの数は、8より少なくてもよいし8より多くてもよいこ
とを理解されたい。例えば、セルプライオリティレベルを指示する目的で4つの
セルヘッダビットが割り当てられると仮定すれば、24(即ち2n-bit)、即ち1
6個のプライオリティレベルが定義される。NBRサービスの環境内でプライオ
リティレベルの数を増加すると、ネットワークオペレータは、ネットワークトラ
フィックを管理するときに特定接続の帯域巾に対して微調整を行うことができる
。この微細レベルのトラフィック制御に対する費用は、非常に多数のプライオリ
ティレベルを分析するのに必要な付加的なセルヘッダビット(1つ又は複数)に
ついてのものである。
【0032】 プライオリティレベル計算ユニットは、セルiのような各セルのプライオリテ
ィレベルを決定する(76)。本発明の1つの実施形態によれば、そしてi番目
のセルがネットワークに送信されるときに測定されたビットレートがMBRi
あると仮定すれば、セルiのプライオリティレベル(PLi)は、次の式を用いて
計算することができる。
【数1】
【0033】 上記式(1)の適用により、接続がそのネゴシエーションされたNBR値以上
のネットワーク容量を使用している場合には、セルiのプライオリティレベルが
少なくとも4であることが明らかである。更に、UNIにおける瞬時ビットレー
トがNBRのネゴシエーションされた値未満である場合には、PLがせいぜい4
であることが明らかである。従って、本発明のこの実施形態に基づくプライオリ
ティレベル機構は、接続に使用される相対的な容量を2のステップで調整するこ
とができる。上記式(1)から、100kビット/sのNBRの場合、566k
ビット/sより高いMBRは、7のPLを生じ、そして8.8kビット/sより
小さいMBRは、0のPLを生じることが明らかである。 セルヘッダに割り当てられる3つのプライオリティレベルビットは、UNIか
ら転送される各ATMセルに対してセットされる(78)。次いで、ATMセル
は、セルヘッダに与えられたノードアドレス情報により識別されるターゲットネ
ットワークノードjに送信される(80)。
【0034】 ユーザが接続のサービスクオリティに満足しない場合には、ユーザは、少なく
とも3つの選択肢の間を選択できることに注意されたい。第1に、ユーザは、平
均ビットレートを不変に保つが、トラフィックプロセスの変化を減少するように
選択することができる。第2に、ユーザは、平均ビットレートを減少するか又は
公称ビットレートを増加するように選択することができる。しかしながら、NB
Rを増加すると、一般に、より高い速度の接続のためにコストの付随的な増加を
生じる。最終的に、ユーザは、ネットワークオペレータを切り換えてもよい。 図4には、本発明の1つの実施形態によりUNIから受信したプライオリティ
レベル情報を含むセルをネットワークノードが処理する一般的な方法がフローチ
ャートの形態で示されている。図5は、図4に示す方法を実施するのに使用され
るネットワークノードの種々の要素の実施形態を示す。セルiのようなセルが、
UNIにおいて処理されており、そして上述したように導出されたプライオリテ
ィレベル情報を含むものと仮定する。
【0035】 セルiは、UNIからネットワークノードへ送信され、そしてノードのフィル
タ88において受信される。メモリマネージャー89は、メモリ90の状態をチ
ェックし(81)、メモリ90の占有度を決定する。メモリマネージャー89は
、メモリ90の占有状態に基づいて許容プライオリティレベル(PLa)を決定
する(82)。一般に、メモリマネージャー89は、メモリ90の占有レベルが
高い(即ち使用可能なメモリ位置が僅かしかない)ときには、低い許容プライオ
リティ「レベル」、例えば、PLa=0又は2に換算される高い許容プライオリ
ティを確立する。メモリマネージャー89が、メモリ90が新たなセルを受信す
るに充分な容量を有すると決定したときには、メモリマネージャー89は、高い
許容プライオリティ「レベル」、例えば、PLa=6又は7に換算される低い許
容プライオリティを確立する。或いは、当業者に明らかなように、PLaの計算
は、本発明の範囲から逸脱せずに、バッファの占有度ではなく、非占有バッファ
容量に基づいて行うこともできる。
【0036】 セルiのプライオリティレベルが許容プライオリティレベルよりも高いことが
メモリマネージャー89により決定された場合には(89)、フィルタ88がセ
iを破棄する(84)。一方、セルiのプライオリティレベルが許容プライオリ
ティレベルPLa以下である場合には、フィルタ88がセルiを受け入れる(85
)。メモリマネージャー89は、メモリ90へのセルiの転送86を整合し、そ
してメモリマネージャー89に接続されたインデックステーブル91を、新たに
受け入れられたセルiに対する次のインデックステーブルエントリーを含むよう
に更新する。1つの実施形態においては、インデックステーブル91は、メモリ
90における受け入れられたセルiの位置を記憶すると共に、セルiがリアルタイ
ムセルであるか非リアルタイムセルであるかを指定するセル形式指示子も記憶す
る。従って、メモリ90は、リアルタイム及び非リアルタイムの両セルを記憶す
ることができる。
【0037】 メモリマネージャー89は、インデックステーブル91とあいまって、非リア
ルタイムセルよりもリアルタイムセルに優先順位を与えることによりメモリ90
からメモリ90の出力へのセル転送動作を管理する。例えば、メモリマネージャ
ー89は、メモリ90に記憶されたrtセル及びnrtセルの両方の存在を決定
した際に、いずれのnrtセルも転送する前に、全てのrtセルをメモリ90の
出力へ転送する。 図6に示すように、メモリマネージャー89は、リアルタイムバッファ(rt
バッファ)93及び非リアルタイムバッファ(nrtバッファ)94の状態を決
定することができる。メモリマネージャー89は、上記と同様のやり方で、rt
バッファ93及びnrtバッファ94の状態に基づいてフィルタ88の許容プラ
イオリティレベルPLaを決定する。セルiのプライオリティレベルが許容プライ
オリティレベルPLaより高い場合には、フィルタ88は、セルiを破棄する。一
方、セルiのプライオリティレベルが許容プライオリティレベルPLa以下である
場合には、セルiが受け入れられる。
【0038】 ネットワークノードは、個々のセルではなくセルのパケットに基づいてフィル
タ機能を実行するバッファフィルタリング構成を適用することができる。例えば
、上述したフィルタリング手順は、各パケットの第1セルに適用することができ
る。第1セルがノードによって破棄される場合には、第1セルに続くパケットの
全てのセルも破棄される。しかしながら、パケットの第1セルが受け入れられた
場合には、そのパケットに属する他の全セルのプライオリティが、例えば、プラ
イオリティレベルをPL=5からPL=3へ変更することにより高められる。例
えば、PL=4からPL=3への1つのプライオリティレベルの利得でも、非常
に僅かな部分的送信パケットしか存在しないよう確保するのに充分であると考え
られる。
【0039】 セル形式検出器92は、フィルタ88から受け入れられたセル即ちセルiを受
け取り、そしてそのセルiがrtセルであるかnrtセルであるかを決定する。
上述したように、セルiのヘッダは、セルiがrtセルであるかnrtセルである
かを指示するCLPビットのようなヘッダビットを含む。セル形式検出器92は
、セルiのサービスクラス形式を決定した際に、セルiをrtバッファ93又はn
rtバッファ94のいずれかに転送する。図4及び5を参照して既に述べたのと
同じやり方で、メモリマネージャー89は、rtバッファ93及びnrtバッフ
ァ94から各々送られるrtセル及びnrtセルの出力を整合して、rtセルに
優先順位を与える。
【0040】 ネットワークの拡張性及びトラフィックの制御性を向上する目的で、ネットワ
ークの各ユーザが最大NBRを購入するよう要求することが望まれる。最大NB
R値は、実質的に一定のままであると意図される。更に、各ユーザが、選択され
た最大NBR以下でなければならない適当な瞬時NBRを選択するよう要求する
ことも望まれる。適当な瞬時NBRの選択は、一般に、サービスの価格とクオリ
ティとの間の妥協を伴う。ユーザにより検出されるサービスクオリティは、3つ
のパラメータ、即ちNBR、平均ビットレート及びトラフィック変化量によって
大きく左右される。ユーザは、これらのどのパラメータも変更できるが、ネット
ワークがセル送信の始めに知る必要のある情報は、NBRと、接続のサービスク
ラス(リアルタイム又は非リアルタイム)だけである。
【0041】 上述したSIMAネットワークは、多数の利点及び利益を有するが、特定ノー
ドのスイッチング機能に影響するパケットトラフィック負荷を考慮していない。
SIMAサポート型ネットワーク、即ち種々の公称ビットレートプライオリティ
レベルを考慮するノードを有するネットワークでは、特定の入力が、ノードの全
負荷のために最終的にノードから出力されない不均衡に多量のSIMAパケット
を受信することがある。更に、非SIMA(例えば従来型)ネットワークでは、
従来型ネットワークノードのある入力をSIMAトラフィックに対して指定する
ことができる。又、これらの専用入力は、潜在的に、その入力におけるSIMA
トラフィックにより過負荷となることがある。 特定の入力が多量のSIMAパケットを受け取る場合には、ネットワークノー
ドは、パケットがノードからの出力として最終的に受け入れられるかどうかに関
わりなく、全てのパケットトラフィックを受け取りそしてルート指定/スイッチ
する。ノードにおいて破棄されるおそれのあるパケットが、そのノードにおいて
ルート指定/スイッチされる必要がなければ、帯域巾オーバーヘッドを減少する
ことができよう。それ故、ノードから出るトラフィック量のみを制御するのでは
なく、ノードに入るパケットトラフィック量を制限することが効果的であろう。
本発明は、この機会を与えるものである。
【0042】 図7は、本発明の一実施形態によりコアSIMAネットワークノード102に
関連して使用されるSIMAトラフィックフィルタ(STF)100を示すブロ
ック図である。ノード102は、図7に入力1 104、入力2 106ないし
入力n 108として示された少なくとも1つの入力を含む。又、ノード102
は、出力1 110、出力2 112ないし出力n 114として示された少な
くとも1つの出力も含む。これら入力及び出力は、ルート指定・スイッチングユ
ニット116を経て選択的に接続される。図7に示すノード102は、SIMA
拡張機能を用いてSIMAパケットをサポートすることのできるSIMAネット
ワークノード又は非SIMAネットワークノードを表わす。非SIMA又は従来
のネットワークがSIMAトラフィックをサポートできるようにするSIMA拡
張機能は、本発明の譲受人に譲渡された「従来のネットワークノードスイッチを
用いて種々のサービスクオリティ原理に関連したデータトラフィックを管理する
ためのシステム及び方法(System and Method For Managing Data Traffic Assoc
iated With Various Quality Of Service Principles Using A Conventional Ne
twork Node Switch)」と題する出願中の米国特許出願第09/209,138号
に示され且つ以下に示すように決定される。
【0043】 STF100は、ノードの1つ以上の入力と共に使用することができる。SF
T100は、ネットワークノード自体の一部分として一体的に構成することもで
きるし、或いは個別の装置であってもよいし又は図7に示すようにネットワーク
ノードに対して機能的に外部であってもよい。それ故、SIMAトラフィックフ
ィルタは、ネットワークノードの入力の一部分であると考えられるが、「入力」
という用語は、以下、明瞭化のためにSTFをもたないネットワークノードの従
来の入力を指すものとする。 STF100は、ノード102へ通されるSIMAパケットトラフィックの量
を制限する機能的モジュール装置である。その機能は、ルート指定・スイッチン
グユニット116により実行される従来のルート指定、マルチプレクシング又は
他のスイッチング機能の前に実行され、従って、ノードに対する「前フィルタ」
機能として作用する。これは、ネットワークノードにより実行されるこのような
ルート指定・スイッチング機能の混雑及び過負荷を軽減する。このトラフィック
量を制限するために、STF100は、ノードの各出力においてセルスケジュー
リング・バッファリングユニット(SBU)により破棄されるおそれが最も高い
パケットを選択的に破棄する。SBUにおいて破棄されるおそれが最も高いパケ
ット又はセルは、各受信パケットのプライオリティレベル即ち「ドロップ優先順
位」を用いて決定される。
【0044】 パケット又はセルをノードの出力においていかに選択的に受け入れ又は破棄す
るかを良く理解するために、セルスケジューリング・バッファリングユニット(
SBU)が図8に示されている。図8は、パケット又はセルのプライオリティレ
ベルに基づいてノードの出力においてパケットを選択的に受け入れ又は破棄する
SBU150の一実施形態を示すブロック図である。SBU150は、リアルタ
イム及び非リアルタイムセルのバッファ動作も行う。 コアノード152に受け取られる各セルには、図2を参照して述べたUNI2
4のようなソースユーザ/ネットワークインターフェイスにおいてトラフィック
状態に基づいて既に確立されたプライオリティレベルが関連付けされる。更に、
各セルには、リアルタイム又は非リアルタイムペイロードを含むものとしてセル
を識別するサービスクラス指示子が関連付けされる。セルスケジューリング・バ
ッファリングユニット150は、2つの外部事項、即ち各セルのプライオリティ
レベル(即ちドロップ優先順位)及びサービスクラス状態のみに基づいてリアル
タイム及び非リアルタイムの両セルを効率的に処理する。
【0045】 図8に示すように、セルi154のようなセルは、プライオリティレベル(P
L)156と、リアルタイム/非リアルタイム(rt/nrt)指示子158と
、ペイロード160とを含む。セルi154は、セルスケジューリング・バッフ
ァリングユニット150の入力162に受信される。セルフィルタ164は、セ
ルヘッダのプライオリティレベルビットPL156を読み取ることによりセルi
154のプライオリティレベルを決定する。セルフィルタリング手順の一部分と
して、セルスケジューリング・バッファリングユニット150に設けられる通常
2つのバッファの現在状態に基づいて許容プライオリティレベルPLaが計算さ
れる。 SBU150の1つの実施形態によれば、2つのバッファ、即ちリアルタイム
バッファ166及び非リアルタイムバッファ168が含まれる。パケット又はセ
ルは、リアルタイムセル又は非リアルタイムセルとしてセルを識別するセルの指
定子の状態に基づいて適当なバッファに向けられる。これは、比較機能165を
用いて決定され、次いで、セルが適当なバッファにルート指定される。このルー
ト指定機能は、良く知られた種々のやり方で行うことができ、例えば、セルをリ
アルタイム又は非リアルタイムバッファに向けるようにバッファ行先アドレスを
変更することにより行うことができる。2つのバッファ166、168の占有レ
ベルは、rtバッファ166に現在存在するセルの数Mrtと、nrtバッファ1
68に現在存在するセルの数Mnrtとを決定することにより計算される。セルは
、ノード152から行先端ユニット169へ出力される前にバッファされる。
【0046】 rtバッファ166の陰影付けされた部分は、占有されたrtバッファ部分1
70を表わし、一方、陰影付けされない部分は、非占有のrtバッファ部分17
2を表わすことに注意されたい。同様に、nrtバッファ168の占有されたn
rtバッファ部分174は、陰影付けされた領域で示されており、一方、陰影付
けされない領域は、非占有のnrtバッファ部分176を表わす。更に、各バッ
ファ166、168は、多数のバッファ位置178を含み、そしてnrtバッフ
ァ168を形成する非リアルタイムバッファ位置の数は、通常、rtバッファ1
66を形成するバッファ位置の数を越えることに注意されたい。 説明上、次のバッファパラメータを定義するが、これに限定されるものではな
い。 Mrt=rtバッファ166におけるセルの数、 Krt=rtバッファ166におけるバッファ位置の数、 Mnrt=nrtバッファ168におけるセルの数、及び Knrt=nrtバッファ168におけるバッファ位置の数。
【0047】 PLaロジック180と示されたプロセッサは、rtバッファ166を現在占
有するセルの数(Mrt)と、nrtバッファ168を現在占有するセルの数(M nrt )とを決定する。又、プロセッサ180は、rtバッファ166を形成する
バッファ位置178の数(Krt)と、nrtバッファ168を形成するバッファ
位置178の数(Knrt)とを決定する。rtバッファ166の占有レベル(xr t )及びnrtバッファ168の占有レベル(xnrt)は、以下の式(2)及び(
3)を用いて各々決定される。 xrt=Mrt/Krtnrt=Mnrt/Knrt (2/3)
【0048】 次いで、全バッファリングシステムの平均占有レベル(x)は、例えば、次の
式のいずれかを使用することを含む多数の方法の1つによって決定される。
【数2】 セルi154のプライオリティレベルPL(PLcell-i)は、次の式の使用によ
り形成された結果と比較される。 PL<a−bx (5) 但し、a及びbは定数であり、そしてこの例の説明上、a=b=9であると仮定
する。セルi154は、上記式(5)を用いて行われる比較の結果に基づいて受
け入れられるか又は破棄される。
【0049】 別の解決策を用いて許容プライオリティレベルPLaを決定するのが好都合で
ある。最初に、rtバッファ166の占有レベルxrt及びnrtバッファ168
の占有レベルxnrtは、N個のレベルに分割され、ここで、Nは、例えば16又
は12である。説明上、以下のテーブル1は、2つのバッファ166、168の
占有レベルがN=12レベルに分割されると仮定する。セルスケジューリング・
バッファリングユニット150にセルが到着したときに、スケジューリングプロ
セッサ180は、Mrt及びMnrtの現在値を決定する。簡単な計算を使用するこ
とにより、特に、Krt、Knrt及びNが2nの形態である場合には、両バッファ1
66、168の現在占有レベルの推定値が得られる。これら2つの値xrt及びx nrt は、テーブル1の行及び列を決定する。テーブル1の各セルの内容は、セルi 154が到着する際の2つのバッファ166、168の現在状態を考慮して最大
許容プライオリティレベルPLaを表わす。
【0050】
【表1】 テーブル1は、rtバッファ166及びnrtバッファ168の状態及び相対的
サイズの両方を表わす最大許容プライオリティレベルPLaの有用な推定値を与
えることが明らかであろう。テーブル1の値の配列は、ノード152内の不揮発
性メモリに記憶されそして必要に応じて更新される。
【0051】 セルスケジューリング・バッファリングユニット(SBU)150の上記説明
から明らかなように、ノードにおいて許容プライオリティレベルを満足しないか
又はそれを越えないプライオリティレベル即ちドロップ優先順位を有するパケッ
トは、破棄されることになる。これを実施するには、パケットがSBUに到達す
る前に全てのパケットに対してルート指定・スイッチング機能を実行する必要が
ある。本発明は、これらパケットに対してスイッチング機能が実行される前にS
BUにおいて破棄されるおそれのあるパケットをフィルタ除去することにより、
ルート指定/スイッチングを必要とするパケットの量を減少する。 図9は、ネットワークノードの入力において実行されるSTFのパケットフィ
ルタリング機能を示す。STF190の入力は、「Xパケット」192と示され
た第1数のパケット又はセルを含む。STF190は、「Yパケット」194と
示された同じ数又はそれより少数のパケットをSTF190の出力に与える。パ
ケット減少係数は、入力経路196で示すようにSTF190に与えられる1組
の制御パラメータに基づく。これら制御パラメータの1つの目的は、STF19
0がその出力へ通過することを許すパケットトラフィックの量を決定することで
ある。更に、制御パラメータは、どのパケットがSTF190の出力へ進むこと
が許されるかを指定でき、ひいては、対応するネットワークノードの入力におい
てパケットトラフィックの量を調整することができる。
【0052】 本発明の1つの実施形態では、制御パラメータは、所定のスレッシュホールド
を満足するか又はそれを越えるパケットのみの通過を許すように所定の状態に永
久的にセットされる。例えば、パワーアップ時又はSTF190の初期化時に、
プライオリティ、例えばドロップ優先順位が所定のドロップ優先順位以上である
パケットの通過を許すように、パラメータをセットすることができる。本発明の
別の実施形態では、以下に詳細に述べるように、ネットワークのオペレーション
中に制御パラメータを動的に構成することができる。 図10は、ネットワークノード入力においてパケットトラフィックを減少する
方法の一実施形態を示すフローチャートである。特定の1つ以上のネットワーク
ノードに入る許容パケットトラフィック流を指示するパラメータが確立される(
200)。これらのパラメータは、以下に詳細に述べるように、所定のやり方で
確立されるか或いは動的に決定される。例えば、到来するパケットがSIMAプ
ライオリティベースのパケットである場合には、所定のプライオリティレベル(
即ちドロップ優先順位)を当該パラメータ(1つ又は複数)として確立すること
ができる。或いは又、現在の混雑レベル、現在のパケット出力レート、ノードに
おけるリアルタイム対非リアルタイムパケットの比、等のあるネットワークノー
ド特性に基づいて、パラメータを確立しそして変更することもできる。
【0053】 SIMAトラフィックフィルタのようなパケットトラフィックフィルタは、パ
ケットを、ネットワークノードにおいてルート指定するか又はスイッチングする
前に遮る(202)。トラフィックフィルタは、パケットの属性を発生されたパ
ラメータと比較する(204)。例えば、選択されたパラメータが所定のSIM
Aプライオリティレベルである場合には、その所定のSIMAプライオリティレ
ベルがパケットのSIMAプライオリティレベルと比較される。パケットの属性
が、発生されたパラメータ又はパラメータの範囲に適切に対応するかどうか(例
えば、パケットのプライオリティレベルが1組の1つ以上のプライオリティレベ
ルパラメータ内にあるかどうか)が決定される(206)。もしそうでなければ
、パケットは破棄され(208)、そしてブロック210及び202から明らか
なように、次のパケットがトラフィックフィルタによって遮られる。以上の説明
から当業者に明らかなように、パケットの属性が1組のプライオリティレベルパ
ラメータ内にない場合にパケットを破棄することもできる。例えば、発生された
パラメータ又はパラメータ範囲が到来パケットのプライオリティレベルと異なる
場合にパケットを破棄することができる。又、図10のフローチャートは一連の
順次ステップとして示されているが、厳密に順次に実行される必要はないことに
注意されたい。例えば、パケットトラフィックフィルタに入る次のパケット21
0は、手前のパケットがブロック202で処理された直後に生じて、遮る機能2
02及び比較機能204のような幾つかの機能が連続パケットに対して並列に実
行されてもよい。
【0054】 特定のパケットが1組の発生されたパラメータ内にある場合には、パケットが
ネットワークノードのルート指定/スイッチング機能に入力される(212)。
これは、パケットトラフィックフィルタが、発生されたパラメータに基づいてパ
ケットを受け入れたことを示す。パケットがその適切なネットワークノード出力
へ適切にスイッチングされた後に、ブロック214に示すように、通常のパケッ
トスケジューリング・バッファリングを行うことができる。例えば、SBU(例
えば、図8のSBU150)が設けられた各ノード出力は、その特定の仮想経路
に対応するバッファ占有レベル(又は他の混雑指示子)に基づいて個々のパケッ
トを受け入れるか又は破棄する。 それ故、パケットトラフィックフィルタは、ノードに到着するパケットトラフ
ィックの量を制限するための「前フィルタリング」機能を与える一方、実際のノ
ード混雑(例えばSBU)に基づいて個々の経路に対し更に個別化されたパケッ
トフィルタリングを行うことができる。
【0055】 図11は、ネットワークノードに関連して使用されるSIMAトラフィックフ
ィルタの一実施形態を示す。図11の実施形態において、SBU220は、ネッ
トワークノードからのパケットトラフィックを前フィルタリングするのに使用さ
れる。コアネットワークノード102は、図7に示すコアノード102と同様で
ある。この構成では、SBU220がSTFとして使用される。図8を参照して
述べたように、到来するセル又はパケットは、セルのプライオリティPL及び受
け入れられたプライオリティレベルPLaに基づいてSBU220により破棄さ
れる。PL>PLaの場合に、パケットが破棄される。PLaの計算は、SBU2
20におけるリアルタイム及び非リアルタイムバッファの占有レベルに基づいて
行われる。
【0056】 パケットが受け入れられたときには、それがパケット内のビットに基づいてリ
アルタイムバッファ又は非リアルタイムバッファに送られる。これらのバッファ
は、Coutのレートで空にされる。この出力レートCoutは、特定のネットワーク
ノードのニーズに適合するように調整できるパラメータである。従って、STF
は、SIMA又は非SIMAネットワークノードの従来の入力が最大レートCou t でトラフィックを受信するよう確保する。SIMAトラフィックフィルタとし
て働くSBU220がこのCoutより速いレートでパケットを受信する場合には
、SBU220のバッファは、低プライオリティのトラフィックがルート指定/
スイッチング関数116に到達する前にそれを破棄し始める。
【0057】 図12は、SBUをSIMAトラフィックフィルタとして使用する方法の一実
施形態を示すフローチャートである。この実施形態で確立されるパラメータは、
ブロック230に示されたように、SBU/STFの許容プライオリティレベル
PLaに対応し、そしてバッファの占有レベルに基づく。SBUは、特定のネッ
トワークノードに向けられたパケットを遮り(232)、そしてパケットのプラ
イオリティレベルをSBU/STFの許容プライオリティレベルと比較する(2
34)。本発明の1つの実施形態では、SBU/STFの許容プライオリティレ
ベルは、到来するパケットを一時的に記憶するバッファ(例えば、バッファ16
6、168)の占有レベルに基づいて決定される。パケットのプライオリティレ
ベルPLが、ブロック236で決定されたSBU/STFの許容プライオリティ
レベルより低い場合には、パケットが破棄される(238)。さもなくば、パケ
ットは、ネットワークノードのルート指定/スイッチング機能に送られる(24
0)。パケットがその適切なネットワークノード出力に適切にスイッチされた後
に、ブロック242に示すように、通常のパケットスケジューリング・バッファ
リングを行うことができる。
【0058】 本発明の別の実施形態では、PLaは、STFとして動作するSBU220の
バッファ占有レベルに依存しない。このような実施形態では、PLaは、所定値
に固定され、そしてリアルタイム及び非リアルタイムバッファの関数とならない
。これは、例えば、非常に低いプライオリティをもつパケットのみを前フィルタ
リングするように使用できる。 図13は、ネットワークノードに関連して使用されるSIMAトラフィックフ
ィルタの別の実施形態を示す。本発明のこの実施形態では、ネットワークノード
102は、ネットワークノードへの入力の好ましいレートをSTF100に通知
する。経路250に示す制御フィードバックを使用して、ネットワークノード1
02は、入力(例えば、入力1 104)に入るパケットのレートを、ネットワ
ークノード102における全負荷に基づいて制御することができる。例えば、図
11及び12を参照して述べたようにSBUに基づいてSTFを使用するときに
は、ネットワークノードは、バッファの好ましい出力レートCoutについてST
F100に通知することができる。このように、ネットワークノード102は、
ノードの負荷が増加して、ノードに入るSIMAトラフィックを減少する必要が
あるときに、STF100の好ましい出力レートCoutを減少することができる
。同様に、ネットワークノードの負荷が減少するときには、ネットワークノード
102は、STF100が出力レートCoutを増加できるようにする。これは、
SBU/STF100の許容プライオリティレベルを操作することにより実行で
きる。又、これは、例えば、調整可能な出力イネーブルメカニズムを経てSBU
/STF100の出力レートを直接制御することにより行うこともできる。
【0059】 図14は、ネットワークノードからSIMAトラフィックフィルタへの制御フ
ィードバックを実施する方法の一実施形態を示すフローチャートである。この実
施形態において確立される(260)パラメータは、パケットの破棄レート又は
STFの出力レートに対応し、そして制御フィードバック経路を経てSTFへ送
られる。STFは、特定のネットワークノードに向けられたパケットを遮り(2
62)、そして出力レート又はパケット破棄レートをフィードバックパラメータ
に基づいて調整する(264)。パケットがその適切なネットワークノード出力
へ適切にスイッチされた(266)後に、通常のパケットスケジューリング・バ
ッファリングを行うことができる(268)。 又、SIMAプライオリティレベルを考慮しないトラフィックフィルタを実施
することもできる。例えば、SIMAサービスクラスをサポートしないネットワ
ークノードと共にSIMAトラフィックフィルタを使用することができる。この
ような場合、STFは、パケットのプライオリティレベル又はドロップ優先順位
以外の特性に基づいてパケットを前フィルタリングするように構成することがで
きる。1つのこのような例が図15に示されている。
【0060】 図15は、SIMAサービスクラスプライオリティレベルをサポートしないコ
アネットワークノード282に関連して使用される非SIMAトラフィックフィ
ルタ280を示す図である。図15のトラフィックフィルタ280は、「最良努
力(ベストエフォート)」FIFO284を含み、これは、受信したパケットを
バッファしそしてコアノード282の入力1 286に送る。バッファ282に
受け入れることのできないパケットは破棄され、バッファに使用可能な容量があ
る限り、トラフィックフィルタはパケットを受け入れる。図15を参照すれば、
バッファの占有レベル288は、パケットトラフィック量に基づいて変化する。
占有レベル288が増加してバッファ284が完全にいっぱいになる場合には、
機能ブロック290で示すように、これを検出することができる。バッファがい
っぱいであるかどうかは、バッファ284のアドレスポインタを最後の既知のバ
ッファ284のアドレスと比較するか又は最後のバッファ位置292を監視する
ことを含む種々のやり方で決定することができる。バッファ位置292が占有さ
れた場合には、バッファいっぱい状態の指示を機能的ブロック290に供給する
ことができ、これは、バッファがいっぱいであることを確認し、そして経路29
6を経て受信する新たなパケットを破棄する(294)。この実施形態は、バッ
ファ284をいっぱいにし得る特定のトラフィックレベルにおいてそれ以上のパ
ケットトラフィックを単に停止するトラフィック「ヒューズ」として動作する。
このような使用は、トラフィック過負荷安全特徴として有益である。
【0061】 図16は、SIMAサービスクラスプライオリティレベルをサポートしないコ
アネットワークノードと共に非SIMAトラフィックフィルタを使用する一実施
形態を示すフローチャートである。トラフィックフィルタにパケットが受け取ら
れる(300)。本発明の一実施形態において、バッファは、先入れ先出し(F
IFO)待ち行列である。FOFOがいっぱいであることが判断ブロック302
で決定された場合には、現在パケットが破棄される(304)。FIFOがいっ
ぱいでない場合には、パケットがFIFO待ち行列に入れられる(306)。F
IFO待ち行列から、パケットはネットワークノードのルート指定/スイッチン
グ機能へ送られる(308)。パケットがその適切なネットワークノード出力へ
適切にスイッチングされた後に、ブロック310に示すように、通常のパケット
スケジューリング・バッファリングを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明による公称ビットレートサービスを使用してユーザ/ネットワークイン
ターフェイスとネットワークとの間に情報セルを通信するための一般的手順を示
すフローチャートである。
【図2】 本発明による公称ビットレートサービスアーキテクチャーのシステムブロック
図である。
【図3】 本発明による公称ビットレートサービスを使用してユーザ/ネットワークイン
ターフェイスとネットワークとの間に情報セルを送信する手順を詳細に示す図で
ある。
【図4】 公称ビットレートサービスにおいてネットワークノードでセルをフィルタリン
グするための一般的手順を示すフローチャートである。
【図5】 公称ビットレートサービスによりネットワークノードでセルをフィルタリング
するためのシステムの実施形態を示すブロック図である。
【図6】 公称ビットレートサービスによりネットワークノードでセルをフィルタリング
するためのシステムの別の実施形態を示すブロック図である。
【図7】 本発明の1つの実施形態によりコアSIMAネットワークノードに関連して使
用されるSIMAトラフィックフィルタ(STF)のブロック図である。
【図8】 パケット又はセルのプライオリティレベルに基づいてノードの出力においてパ
ケットを選択的に受け入れるか又は破棄するセルスケジューリング・バッファリ
ングユニット(SBU)の一実施形態を示すブロック図である。
【図9】 ネットワークノードの入力において実行されるSTFのパケットフィルタリン
グ機能を示す図である。
【図10】 ネットワークノードの入力においてパケットトラフィックを減少するための方
法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図11】 ネットワークノードに関連して使用されるSIMAトラフィックフィルタであ
って、セルスケジューリング・バッファリングユニットを使用してネットワーク
ノードからのパケットトラフィックを前フィルタリングする一実施形態を示す図
である。
【図12】 SBUをSIMAトラフィックフィルタとして使用する方法の一実施形態を示
すフローチャートである。
【図13】 ネットワークノードに関連して使用されるSIMAトラフィックフィルタであ
って、ネットワークノードが、ネットワークノードへの入力の好ましいレートを
STFに通知する別の実施形態を示す図である。
【図14】 ネットワークノードからSIMAトラフィックフィルタへの制御フィードバッ
クを実施する方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図15】 SIMAサービスクラスプライオリティレベルをサポートしないコアネットワ
ークノードに使用される非SIMAトラフィックフィルタを示す図である。
【図16】 SIMAサービスクラスプライオリティレベルをサポートしないコアネットワ
ークノードに非SIMAトラフィックフィルタを使用する一実施形態を示すフロ
ーチャートである。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成13年1月24日(2001.1.24)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C U,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GD ,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN, IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,L K,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK ,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO, RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,T M,TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU ,ZA,ZW

Claims (37)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 1つ以上のノード入力と1つ以上のノード出力との間で情報
    パケットをルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノードを
    有するネットワークに使用されて、ネットワークノードのネットワークパケット
    機能による処理を必要とするパケットの量を減少するための方法において、 ネットワークノードの入力に送られる前にパケットを遮り、 その遮ったパケットの一部分を、ネットワークノードにおけるパケット受け入
    れ確率に対応するパラメータに基づいてフィルタ除去し、そして 上記遮ったパケットの残り部分を、ネットワークパケット機能による処理のた
    めにネットワークノードへ送る、 という段階を含むことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 パケットを遮る上記段階は、ノード入力の特定の1つを行先
    とするパケットを受信し、そしてノード入力の上記特定の1つにおいてパケット
    の受信を禁止することを含む請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 遮られたパケットの一部分をフィルタ除去する上記段階は、
    ノードの混雑のためにネットワークノードから出力される確率の低いパケットを
    破棄することを含む請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 上記パラメータは最小プライオリティ値を含み、そして遮ら
    れたパケットの一部分をフィルタ除去する上記段階は、 最小プライオリティ値を上記遮られたパケット各々のプライオリティ指示子と
    比較し、そして 対応するプライオリティ指示子が、最小プライオリティ値より低いパケットプ
    ライオリティを指示する場合に、パケットを破棄することを含む請求項3に記載
    の方法。
  5. 【請求項5】 情報パケットの各々は、他の情報パケットに対するそのノー
    ド通過プライオリティを表わすパケットプライオリティを含み、そして遮られた
    パケットの一部分をフィルタ除去する上記段階は、 上記遮られたパケット各々のパケットプライオリティを、上記パケット受け入
    れ確率に対応するパラメータと比較し、 上記遮られたパケットを一時的に記憶するパケットバッファの占有レベルの関数
    としてパケット受け入れ確率を決定し、そして このパケット受け入れ確率より低い関連パケットプライオリティを有する上記
    遮られたパケットを破棄することを含む請求項1に記載の方法。
  6. 【請求項6】 各情報パケットのパケットプライオリティは、情報パケット
    の実際のビットレートと、ユーザインターフェイスに指定された関連公称ビット
    レートとの比を表す請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 各情報パケットは、他の情報パケットに対するそのノード通
    過プライオリティを表わすパケットプライオリティを含み、そして遮られたパケ
    ットの一部分をフィルタ除去する上記段階は、 パケット受け入れ確率に対応するパラメータに所定値を指定し、 各遮られたパケットのパケットプライオリティを、パケット受け入れ確率に対
    応するパラメータと比較し、そして このパケット受け入れ確率より低い関連パケットプライオリティを有する上記
    遮られたパケットを破棄することを含む請求項1に記載の方法。
  8. 【請求項8】 遮られたパケットの一部分をフィルタ除去する上記段階は、 ネットワークノードからパラメータのフィードバックを受信し、そして パラメータに基づいてネットワークノードの対応入力への出力レートを調整す
    ることを含む請求項1に記載の方法。
  9. 【請求項9】 パラメータのフィードバックを受信する上記段階は、ネット
    ワークノードの負荷状態に基づいて、ネットワークノードにおいてパラメータを
    動的に変更することを含む請求項8に記載の方法。
  10. 【請求項10】 遮られたパケットの一部分をフィルタ除去する上記の段階
    は、 ネットワークノードからパラメータのフィードバックを受信し、そして パラメータに基づいてパケット破棄率を調整することを含む請求項1に記載の
    方法。
  11. 【請求項11】 上記ネットワークパケット機能は、パケットのルート指定
    機能と、ネットワークノードの入力から出力へのパケット交換機能とのグループ
    から選択される請求項1に記載の方法。
  12. 【請求項12】 上記ネットワークパケット機能は、ネットワークノードの
    複数の入力から1つ以上の出力へパケットをマルチプレクスするためのパケット
    マルチプレクシング機能を含む請求項1に記載の方法。
  13. 【請求項13】 上記ネットワークパケット機能は、ネットワークノードの
    出力におけるパケットバッファ及びパケット受け入れ分析を含む請求項1に記載
    の方法。
  14. 【請求項14】 1つ以上のノード入力と1つ以上のノード出力との間で情
    報パケットをルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノード
    を有するネットワークに使用されて、ネットワークノードのネットワークパケッ
    ト機能による処理を必要とするパケットの量を減少するための方法において、 所望のパケットトラフィック流を表わすパラメータを確立し、 ネットワークノードの入力の特定の1つに向けられたパケットを、その特定の
    入力に入力される前に遮り、 その遮ったパケットの属性を、確立されたパラメータと比較して、その属性が
    その確立されたパラメータに合致するかどうか決定し、 属性がその確立されたパラメータに合致しない上記遮られたパケットを破棄し
    、そして 属性がその確立されたパラメータに合致する上記遮られたパケットを、その遮
    られたパケットの行先である特定の入力に送る、 という段階を含むことを特徴とする方法。
  15. 【請求項15】 上記送られたパケットのみに対してネットワークパケット
    機能を実行することを更に含む請求項14に記載の方法。
  16. 【請求項16】 上記送られたパケット各々をネットワークノードの各出力
    にバッファし、そしてその送られたパケットをネットワークノードの各出力にお
    けるパケット混雑状態に基づいて受け入れるか又は破棄することを更に含む請求
    項15に記載の方法。
  17. 【請求項17】 パラメータを確立する上記段階は、遮られたパケットが破
    棄を回避するために越えねばならない固定の最小パケットプライオリティを確立
    することを含む請求項14に記載の方法。
  18. 【請求項18】 パラメータを確立する上記段階は、遮られたパケットが破
    棄を回避するために越えねばならない最小パケットプライオリティを動的に確立
    することを含み、上記最小パケットプライオリティは、全ての入力を経て受け取
    られるパケットの集合を含む目標パケット量をネットワークノードに維持するよ
    うに調整できる請求項14に記載の方法。
  19. 【請求項19】 遮られたパケットの属性を確立されたパラメータと比較す
    る上記段階は、遮られたパケット各々のパケットプライオリティを最小パケット
    プライオリティと比較することを含む請求項14に記載の方法。
  20. 【請求項20】 パラメータを確立する上記段階は、許容スレッシュホール
    ドプライオリティを確立することを含み、 属性を比較する上記段階は、パケットプライオリティを許容スレッシュホール
    ドプライオリティと比較することを含み、 遮られたパケットを破棄する上記段階は、遮られたパケットのうち、パケット
    プライオリティが許容スレッシュホールドプライオリティより低いものを破棄す
    ることを含み、そして 遮られたパケットを送る上記段階は、遮られたパケットのうち、パケットプラ
    イオリティが許容スレッシュホールドプライオリティ以上のものを送ることを含
    む請求項14に記載の方法。
  21. 【請求項21】 パラメータを確立する上記段階は、許容スレッシュホール
    ドプライオリティを確立することを含み、 属性を比較する上記段階は、パケットプライオリティを許容スレッシュホール
    ドプライオリティと比較することを含み、 遮られたパケットを破棄する上記段階は、遮られたパケットのうち、パケット
    プライオリティが許容スレッシュホールドプライオリティ以下のものを破棄する
    ことを含み、そして 遮られたパケットを送る上記段階は、遮られたパケットのうち、パケットプラ
    イオリティが許容スレッシュホールドプライオリティより大きなものを送ること
    を含む請求項14に記載の方法。
  22. 【請求項22】 ノードの混雑レベルに基づいてネットワークノードのパラ
    メータを発生し、そして その発生されたパラメータのフィードバックを、遮られたパケットの属性との
    比較のために与える、 という段階を更に含む請求項14に記載の方法。
  23. 【請求項23】 1つ以上のノード入力と1つ以上のノード出力との間で情
    報パケットをルート指定することのできる少なくとも1つのネットワークノード
    を有するネットワークに使用されて、ネットワークノードのネットワークパケッ
    ト機能による処理を必要とするパケットの量を減少するための方法において、 ネットワークノードの入力の特定の1つに向けられたパケットを、その特定の
    入力に入力される前に遮り、 その遮られたパケットを、メモリ待ち行列に使用可能な容量がある場合にはそ
    のメモリ待ち行列にロードし、 その遮られたパケットを、メモリ待ち行列に使用可能な容量がない場合には破
    棄し、そして その遮られたパケットを、メモリ待ち行列から、その遮られたパケットが向け
    られた特定の入力に送る、 という段階を含むことを特徴とする方法。
  24. 【請求項24】 遮られたパケットをメモリ待ち行列にロードする上記段階
    は、遮られたパケットを先入れ先出し(FIFO)メモリ待ち行列にロードする
    ことを含む請求項23に記載の方法。
  25. 【請求項25】 1つ以上のネットワークノード入力と1つ以上のネットワ
    ークノード出力との間で情報パケットをルート指定することのできる少なくとも
    1つのネットワークノードを有するネットワークに使用するための、パケットを
    前フィルタリングする装置において、 ネットワークノード入力の特定の1つに向けられたパケットを遮るためのパケ
    ットフィルタ入力を備え、パケットはパケットプライオリティ値を含み、 更に、パケット受け入れスレッシュホールドに対応するパラメータを受け取る
    ための制御入力と、 上記パケット受け入れスレッシュホールドと、遮られたパケットからのパケッ
    トプライオリティ値とを受け取って比較するように接続された比較器と、 パケット受け入れスレッシュホールド内のパケットプライオリティ値を有する
    上記遮られたパケットを、その遮られたパケットが向けられたネットワークノー
    ド入力の特定の1つに送るためのパケットフィルタ出力と、 を備えたことを特徴とするパケットを前フィルタリングする装置。
  26. 【請求項26】 遮られたパケットを受け取ると共に、少なくとも1つのパ
    ケットバッファの占有レベルに基づいてパケット受け入れスレッシュホールドを
    発生するための少なくとも1つのパケットバッファを更に備えた請求項25に記
    載のパケットを前フィルタリングする装置。
  27. 【請求項27】 上記少なくとも1つのパケットバッファは、 リアルタイムパケットを受け取ってバッファするためのリアルタイムパケット
    バッファと、 非リアルタイムパケットを受け取ってバッファするための非リアルタイムパケ
    ットバッファと、 を備えた請求項26に記載のパケットを前フィルタリングする装置。
  28. 【請求項28】 各遮られたパケットのリアルタイム指定子を所定のリアル
    タイム指示子と比較するための比較器と、 上記リアルタイム指定子と所定のリアルタイム指示子との比較結果に基づいて
    各遮られたパケットをリアルタイムパケットバッファ及び非リアルタイムパケッ
    トバッファの1つにルート指定するためのパケットルーターと、 上記リアルタイム及び非リアルタイムパケットバッファ各々の占有レベルの指
    示を受け取りそしてそれに応答してパケット受け入れスレッシュホールドを発生
    するように接続された処理ユニットと、 を更に備えた請求項27に記載のパケットを前フィルタリングする装置。
  29. 【請求項29】 各ネットワークノードは、遮られたパケットを1つ以上の
    ネットワークノード出力に選択的にルート指定し、そしてネットワークノードに
    おける全負荷の指示を与えるためのパケットルート指定・スイッチングユニット
    を備え、そして 上記制御ユニットは、このルート指定・スイッチングユニットに接続されて、
    ネットワークノードにおける全負荷の指示のフィードバック信号を介してパケッ
    ト受け入れスレッシュホールドを受信する請求項25に記載のパケットを前フィ
    ルタリングする装置。
  30. 【請求項30】 遮られたパケットを受け取るための少なくとも1つのパケ
    ットバッファを更に備え、このパケットバッファは、制御入力における全負荷指
    示により制御される可変レートパケット出力を含む請求項29に記載のパケット
    を前フィルタリングする装置。
  31. 【請求項31】 パケット受け入れスレッシュホールドを発生する手段を更
    に備えた請求項25に記載のパケットを前フィルタリングする装置。
  32. 【請求項32】 1つ以上のネットワークノード入力と1つ以上のネットワ
    ークノード出力との間で情報パケットをルート指定することのできる少なくとも
    1つのネットワークノードを有するネットワークに使用するための、パケットを
    前フィルタリングする装置において、 ネットワークノード入力の特定の1つに向けられたパケットを遮るためのパケ
    ットフィルタ入力と、 上記パケットフィルタ入力に接続され、遮られたパケットを、その遮られたパ
    ケットが向けられたネットワークノード入力の特定の1つに送る前に、受け取っ
    て一時的に待ち行列に入れるためのバッファと、 バッファの占有レベルが所定の占有レベルに到達するかどうか決定するための
    バッファ占有レベル検出器とを備え、 上記遮られたパケットは、バッファの占有レベルが所定の占有レベルより低い
    ときだけバッファに送られることを特徴とするパケットを前フィルタリングする
    装置。
  33. 【請求項33】 上記バッファ占有レベル検出器は、バッファアドレスポイ
    ンタを、所定の占有レベルに対応するアドレスと比較するためのアドレス比較器
    を含む請求項32に記載のパケットを前フィルタリングする装置。
  34. 【請求項34】 上記バッファ占有レベル検出器は、所定の占有レベルに対
    応するバッファ位置に接続された比較器であって、バッファ位置の内容を、空き
    バッファ位置に対応する既知の値と比較するための比較器を含む請求項32に記
    載のパケットを前フィルタリングする装置。
  35. 【請求項35】 パケット受け入れスレッシュホールドよりプライオリティ
    が低いネットワークパケットの送信を排除することによりネットワークの混雑を
    減少するためのネットワークシステムにおいて、 ネットワークパケットを各々受信しそしてそのネットワークパケットを他のネ
    ットワークノード又は行先ノードへ各々ルート指定することのできる複数のネッ
    トワークノードと、 上記複数の各ネットワークノードの入力に接続され、関連ネットワークノード
    に向けられたネットワークパケットを遮り、そしてパケット受け入れスレッシュ
    ホールドよりプライオリティの低いネットワークパケットをフィルタ除去するた
    めのパケットを前フィルタリングする装置と、 を備えたことを特徴とするネットワークシステム。
  36. 【請求項36】 上記パケットを前フィルタリングする装置は、 ネットワークノード入力の特定の1つに向けられたパケットを遮るためのパケ
    ットフィルタ入力を備え、パケットはパケット送信プライオリティ値を含み、 更に、パケット受け入れスレッシュホールドに対応するパラメータを受け取る
    ための制御入力と、 上記パケット受け入れスレッシュホールドと、遮られたパケットからのパケッ
    ト送信プライオリティ値とを受け取って比較するように接続された比較器と、 パケット受け入れスレッシュホールド内のパケット送信プライオリティ値を有
    する上記遮られたパケットを、その遮られたパケットが向けられたネットワーク
    ノード入力の特定の1つに送るためのパケットフィルタ出力と、 を備えた請求項35に記載のネットワークシステム。
  37. 【請求項37】 上記パケットを前フィルタリングする装置は、パケット受
    け入れスレッシュホールドを発生する手段を備えた請求項35に記載のネットワ
    ークシステム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200131344A (ko) * 2012-07-19 2020-11-23 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 사용자 평면 혼잡을 검출 및 관리하기 위한 방법 및 장치
US11924680B2 (en) 2013-01-11 2024-03-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. User-plane congestion management

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001111619A (ja) * 1999-10-12 2001-04-20 Sony Corp 送信装置、通信システム及びその通信方法
JP3511988B2 (ja) * 2000-08-10 2004-03-29 日本電気株式会社 フレーム転送装置、フレーム転送方法、フレーム転送システム
US7860999B1 (en) * 2000-10-11 2010-12-28 Avaya Inc. Distributed computation in network devices
WO2003017587A1 (en) * 2001-08-17 2003-02-27 Nokia Corporation Method, network element, and terminal device for marking data packets
US7187654B1 (en) * 2001-11-13 2007-03-06 Nortel Networks Limited Rate-controlled optical burst switching
US7385997B2 (en) * 2002-04-08 2008-06-10 International Business Machines Corporation Priority based bandwidth allocation within real-time and non-real-time traffic streams
JP3779655B2 (ja) * 2002-07-30 2006-05-31 日本電信電話株式会社 エッジノード、信号制御サーバ、エッジノードにおける処理方法、信号制御サーバにおける処理方法、通信品質制御方法および通信品質制御装置
US20040064555A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-01 Renaud Cuny Service level allocation for IP networks
CN1297097C (zh) * 2003-04-09 2007-01-24 华为技术有限公司 提高网络拥塞时数据传输性能的方法
US7349340B2 (en) * 2003-06-18 2008-03-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method of monitoring e-service Quality of Service at a transaction level
US7162551B2 (en) * 2003-10-31 2007-01-09 Lucent Technologies Inc. Memory management system having a linked list processor
US7159049B2 (en) * 2003-10-31 2007-01-02 Lucent Technologies Inc. Memory management system including on access flow regulator for a data processing system
WO2005074278A2 (en) * 2004-01-23 2005-08-11 Sarnoff Corporation Method and apparatus for providing dentable encoding and encapsulation
JP2006121667A (ja) * 2004-09-27 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd パケット受信制御装置及びパケット受信制御方法
WO2006081206A1 (en) * 2005-01-25 2006-08-03 Sipco, Llc Wireless network protocol systems and methods
US20060193263A1 (en) * 2005-02-25 2006-08-31 Microsoft Corporation Method and system to simulate delays in geographically distributed computing environments
US7606234B2 (en) * 2005-06-14 2009-10-20 Microsoft Corporation Multi-stream acknowledgement scheduling
EP2169551A1 (en) * 2008-09-26 2010-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Method for dispatching of application messages
US8797864B2 (en) * 2010-01-21 2014-08-05 International Business Machines Corporation Adaptive traffic management via analytics based volume reduction
US8438300B2 (en) * 2010-01-27 2013-05-07 International Business Machines Corporation Achieving distributed flow control via data conflation
US8972551B1 (en) * 2010-04-27 2015-03-03 Amazon Technologies, Inc. Prioritizing service requests
CN103634841A (zh) * 2012-08-20 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司 拥塞控制方法及装置
US9398118B2 (en) * 2013-09-24 2016-07-19 Innovask, Inc. Processing apparatus for bus data
CN103973688B (zh) * 2014-05-09 2017-03-15 中国电子科技集团公司第三十研究所 网络流量的过滤方法及过滤装置

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4769811A (en) 1986-12-31 1988-09-06 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Packet switching system arranged for congestion control
US4953157A (en) * 1989-04-19 1990-08-28 American Telephone And Telegraph Company Programmable data packet buffer prioritization arrangement
US5153877A (en) 1989-04-21 1992-10-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Packet network with communication resource allocation and call set up control of higher quality of service
JPH0583377A (ja) 1991-09-25 1993-04-02 Nec Corp 加入者回線試験方式
US5426640A (en) * 1992-01-21 1995-06-20 Codex Corporation Rate-based adaptive congestion control system and method for integrated packet networks
US5313454A (en) * 1992-04-01 1994-05-17 Stratacom, Inc. Congestion control for cell networks
US5287347A (en) 1992-06-11 1994-02-15 At&T Bell Laboratories Arrangement for bounding jitter in a priority-based switching system
FI92361C (fi) 1992-12-14 1994-10-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kehysvälitysverkon ylikuormitustilanteiden hallitsemiseksi sekä kehysvälitysverkon solmu
DE69429156T2 (de) 1994-02-07 2002-07-04 Alcatel Sa Reglementierungs-Anlage
US5784358A (en) 1994-03-09 1998-07-21 Oxford Brookes University Broadband switching network with automatic bandwidth allocation in response to data cell detection
US5541852A (en) * 1994-04-14 1996-07-30 Motorola, Inc. Device, method and system for variable bit-rate packet video communications
US5768521A (en) 1994-05-16 1998-06-16 Intel Corporation General purpose metering mechanism for distribution of electronic information
EP0684719A1 (en) 1994-05-25 1995-11-29 International Business Machines Corporation Method and apparatus for transmission of high priority traffic on low speed communication links
US5553061A (en) 1994-06-27 1996-09-03 Loral Fairchild Corporation Packet processor having service priority and loss priority features
EP0691769A1 (en) 1994-07-07 1996-01-10 International Business Machines Corporation Voice circuit emulation system in a packet switching network
EP0706297A1 (en) 1994-10-07 1996-04-10 International Business Machines Corporation Method for operating traffic congestion control in a data communication network and system for implementing said method
DE19507569C2 (de) 1995-03-03 1997-02-13 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur Aufnahme und Weiterleitung von Nachrichtenzellen durch eine ATM-Kommunikationseinrichtung
DE19507570C2 (de) 1995-03-03 1997-08-21 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Weiterleiten von über eine ATM-Kommunikationseinrichtung übertragenen Nachrichtenzellen an eine Abnehmerleitung
EP0748087A1 (en) 1995-06-09 1996-12-11 International Business Machines Corporation Access control system for a shared buffer
US5805577A (en) 1995-07-20 1998-09-08 Jain; Raj Erica: explicit rate indication for congestion avoidance in ATM networks
JP3545110B2 (ja) 1995-09-26 2004-07-21 富士通株式会社 通信サービスの品質制御方式
US5768627A (en) 1995-12-15 1998-06-16 On Spec Electronic, Inc. External parallel-port device using a timer to measure and adjust data transfer rate
US5757784A (en) 1996-01-04 1998-05-26 Orion Atlantic, L.P. Usage-based billing system for full mesh multimedia satellite network
US5812527A (en) 1996-04-01 1998-09-22 Motorola Inc. Simplified calculation of cell transmission rates in a cell based netwook
US5828653A (en) 1996-04-26 1998-10-27 Cascade Communications Corp. Quality of service priority subclasses
US5805585A (en) 1996-08-22 1998-09-08 At&T Corp. Method for providing high speed packet data services for a wireless system
JP3193947B2 (ja) * 1997-01-08 2001-07-30 株式会社ディジタル・ビジョン・ラボラトリーズ データ送信システム及びデータ送信方法
JPH10247944A (ja) * 1997-03-05 1998-09-14 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 中継制御装置および方法
US6081843A (en) * 1997-03-20 2000-06-27 Nokia Telecommunications System using simulation cell and simulation buffer for regulating cell transfer rate according to occupancy level of the simulation buffer
US6041039A (en) * 1997-03-20 2000-03-21 Nokia Telecommunications, Oy System and method for determining network bandwidth availability using priority level feedback
US6147970A (en) * 1997-09-30 2000-11-14 Gte Internetworking Incorporated Quality of service management for aggregated flows in a network system
US6314106B1 (en) * 1998-04-20 2001-11-06 Alcatel Internetworking, Inc. Receive processing for dedicated bandwidth data communication switch backplane

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200131344A (ko) * 2012-07-19 2020-11-23 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 사용자 평면 혼잡을 검출 및 관리하기 위한 방법 및 장치
KR102249669B1 (ko) * 2012-07-19 2021-05-11 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 사용자 평면 혼잡을 검출 및 관리하기 위한 방법 및 장치
US11924680B2 (en) 2013-01-11 2024-03-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. User-plane congestion management

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EP1138140A2 (en) 2001-10-04
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