JP2011188443A - Device and method for managing band, and program - Google Patents

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JP2011188443A JP2010054569A JP2010054569A JP2011188443A JP 2011188443 A JP2011188443 A JP 2011188443A JP 2010054569 A JP2010054569 A JP 2010054569A JP 2010054569 A JP2010054569 A JP 2010054569A JP 2011188443 A JP2011188443 A JP 2011188443A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To appropriately start communication even when it is impossible to keep a required band in a band-assured network. <P>SOLUTION: The method for managing the band is performed through a server managing the band of the communication in the band-assured network. The method includes steps: for receiving the data of the lowest band and the required band; for determining whether or not the band is in a predetermined condition to suppress communication data quantity at the initiating point of communication, based on the data about the communication data quantity or the data about utilizing bandwidth in each of path in the network; for specifying the possibly ensuring widest band based on the data in a band-data storage, and determining whether or not the band is wider than the lowest band, when it is determined that the band is not in the predetermined condition; and for transmitting an allocation command including the narrower data of the specified band and the required band to a router relating to the communication, when the band is determined as wider than the lowest band. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本技術は、ネットワークにおける帯域を管理するための技術に関する。   The present technology relates to a technology for managing a bandwidth in a network.

NGN(Next Generation Network)は帯域保証機能を有している。すなわち、NGNに接続して通信を行う場合、一旦確保された帯域で通信を継続できることが保証されている。一方で、NGNでは、要求帯域を確保できない場合には通信を開始することができない。従って、要求帯域を確保できない場合には、ユーザはNGNへの接続を再度試みなければならない。また、通信を開始するまでの待ち時間は、NGNにおける通信の状況によっては非常に長くなってしまうことがある。   NGN (Next Generation Network) has a bandwidth guarantee function. That is, when communicating by connecting to the NGN, it is guaranteed that the communication can be continued in the band once secured. On the other hand, NGN cannot start communication when the required bandwidth cannot be secured. Therefore, if the requested bandwidth cannot be secured, the user must try to connect to the NGN again. In addition, the waiting time until communication is started may be very long depending on the communication status in NGN.

ところで、通信に用いる帯域を調整する技術が存在している。具体的には、送信側又は受信側のマルチメディア処理装置に設けられた通信制御装置が、アプリケーションからの新規通信開始要求を受け付ける。未使用帯域が平均帯域(アプリケーションが要求する帯域)以上であれば、アプリケーションの使用帯域に平均帯域を割り当てる。一方、未使用帯域が平均帯域未満であれば帯域圧縮処理を行い、帯域圧縮処理が成功した場合には通信開始成功をアプリケーションに通知する。帯域圧縮処理が失敗した場合には通信開始失敗をアプリケーションに通知する。   By the way, there is a technique for adjusting a band used for communication. Specifically, a communication control device provided in the transmission-side or reception-side multimedia processing device accepts a new communication start request from an application. If the unused bandwidth is equal to or greater than the average bandwidth (the bandwidth required by the application), the average bandwidth is allocated to the application bandwidth. On the other hand, if the unused band is less than the average band, the band compression process is performed. If the band compression process is successful, the communication start success is notified to the application. If the band compression process fails, the communication start failure is notified to the application.

しかし、上記技術は、マルチメディア処理装置における複数のアプリケーションに割り当てる帯域を管理するものであり、ネットワークにおける帯域の管理にそのまま適用することはできない。   However, the above technique manages the bandwidth allocated to a plurality of applications in the multimedia processing apparatus, and cannot be directly applied to bandwidth management in a network.

特開平7−248980号公報JP-A-7-248980

従って、本技術の目的は、帯域保証型のネットワークにおいて、要求帯域を確保できない場合であっても適切に通信を開始させるための技術を提供することである。   Therefore, an object of the present technology is to provide a technology for appropriately starting communication even when a required bandwidth cannot be secured in a bandwidth-guaranteed network.

本帯域管理方法は、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータにより実行される。そして、本帯域管理方法は、(A)特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、(B)時間帯毎にネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又はネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、(C)第1判定ステップにおいて所定の状態でないと判定された場合、帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、(D)第2判定ステップにおいて最低帯域より広いと判定された場合、第2判定ステップにおいて特定された確保可能な最も広い帯域と要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップとを含む。   This bandwidth management method is executed by a computer that manages a bandwidth allocated to communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used. The bandwidth management method includes: (A) receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a specific communication request bandwidth; and (B) Start specific communication based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time slot or the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not the communication data amount is to be suppressed at a time point to be performed; and (C) when it is determined in the first determination step that the communication data amount is not the predetermined state, it is stored in the band data storage unit. Based on the data on the bandwidth used in each path of the network, the widest available for a particular communication A second determination step of determining a region and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the minimum band; and (D) a second determination step when it is determined in the second determination step that the band is wider than the minimum band Transmitting a bandwidth allocation instruction including data of the narrowest bandwidth of the widest bandwidth that can be secured and the requested bandwidth that is specified in (1) to a router related to the specific communication.

本ネットワーク接続方法は、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークに接続して通信を行うための方法である。そして、(A)本ネットワーク接続方法は、通信要求に応じて、当該通信要求に係る特定の通信の要求帯域と当該特定の通信の種別に応じて特定される最低限の帯域である最低帯域とを特定するステップと、(B)特定の通信の要求帯域及び最低帯域のデータと通信相手のデータとを含む通信開始要求を、ネットワークにおける通信を管理するサーバに送信するステップと、(C)サーバから通信開始要求に応じて特定の通信に割り当てられた割当帯域のデータを受信した場合、割当帯域に従って特定の通信において送信されるデータの量を制限するように設定するステップとを含む。   This network connection method is a method for performing communication by connecting to a network for starting communication after securing a band to be used. Then, (A) the present network connection method, in response to a communication request, a specific communication request band related to the communication request and a minimum band that is a minimum band specified according to the specific communication type, (B) transmitting a communication start request including data of a specific communication request band and minimum band and data of a communication partner to a server managing communication in the network; and (C) a server. And setting to limit the amount of data transmitted in the specific communication according to the allocated bandwidth when receiving the data of the allocated bandwidth allocated to the specific communication in response to the communication start request.

帯域保証型のネットワークにおいて、要求帯域を確保できない場合であっても適切に通信を開始させることができるようになる。   In a bandwidth-guaranteed network, communication can be appropriately started even when the required bandwidth cannot be secured.

図1は、本実施の形態に係るネットワークの概念図である。FIG. 1 is a conceptual diagram of a network according to the present embodiment. 図2は、リソース制御サーバの機能ブロック図である。FIG. 2 is a functional block diagram of the resource control server. 図3は、端末の機能ブロック図である。FIG. 3 is a functional block diagram of the terminal. 図4は、プロトコルリスト格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an example of data stored in the protocol list storage unit. 図5は、プロトコルリスト格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating an example of data stored in the protocol list storage unit. 図6は、プロトコルリスト格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of data stored in the protocol list storage unit. 図7は、メディアリスト格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating an example of data stored in the media list storage unit. 図8は、傾向データ格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 8 is a diagram illustrating an example of data stored in the trend data storage unit. 図9は、リソースデータ格納部に格納されるデータの一例を示す図である。FIG. 9 is a diagram illustrating an example of data stored in the resource data storage unit. 図10は、本技術の実施の形態に係るシステムの動作を説明するためのシーケンス図である。FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation of the system according to the embodiment of the present technology. 図11は、通信を開始する際に行われる処理の処理フローである。FIG. 11 is a processing flow of processing performed when communication is started. 図12は、IPパケットの構造を説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the structure of an IP packet. 図13は、IPパケットの構造を説明するための図である。FIG. 13 is a diagram for explaining the structure of an IP packet. 図14は、通信を開始する際に行われる処理の処理フローである。FIG. 14 is a processing flow of processing performed when communication is started. 図15は、通信を開始する際に行われる処理の処理フローである。FIG. 15 is a processing flow of processing performed when communication is started. 図16は、割当帯域決定処理の処理フローである。FIG. 16 is a processing flow of allocated bandwidth determination processing. 図17は、通信を開始する際に行われる処理の処理フローである。FIG. 17 is a processing flow of processing performed when communication is started. 図18は、通信の開始後に行われる処理の処理フローである。FIG. 18 is a processing flow of processing performed after the start of communication. 図19は、コンピュータの機能ブロック図である。FIG. 19 is a functional block diagram of a computer.

本実施の形態に係るネットワーク概念図を図1に示す。本実施の形態においては、エッジルータ71及び73と例えばルータであるノードn1乃至n5とを含むネットワーク12に、リソース制御サーバ(RACF(Resource Access Control Facility)と呼ばれることもある)1とSIP(Session Initiation Protocol)サーバ3と認証サーバ(NACF(Network Attachment Control Functions)と呼ばれることもある)5とが接続されている。ネットワーク12において、エッジルータ71にはノードn1及びn2が接続されている。ノードn1には、ノードn3及びn4が接続されている。ノードn2には、ノードn3及びn5が接続されている。ノードn4及びn5には、エッジルータ73が接続されている。   A conceptual network diagram according to the present embodiment is shown in FIG. In the present embodiment, a network 12 including edge routers 71 and 73 and, for example, nodes n1 to n5 that are routers, are connected to a resource control server (sometimes called RACF (Resource Access Control Facility)) 1 and SIP (Session An Initiation Protocol (Server) server 3 and an authentication server (sometimes called NACF (Network Attachment Control Functions)) 5 are connected. In the network 12, nodes n 1 and n 2 are connected to the edge router 71. Nodes n3 and n4 are connected to the node n1. Nodes n3 and n5 are connected to the node n2. An edge router 73 is connected to the nodes n4 and n5.

ネットワーク12におけるルーティングは、リソース制御サーバ1、SIPサーバ3及び認証サーバ5により集中制御される。以下では、リソース制御サーバ1、SIPサーバ3、認証サーバ5、エッジルータ71及び73及びノードn1乃至n5を含むネットワークをNGN網と呼ぶ。   Routing in the network 12 is centrally controlled by the resource control server 1, the SIP server 3 and the authentication server 5. Hereinafter, a network including the resource control server 1, the SIP server 3, the authentication server 5, the edge routers 71 and 73, and the nodes n1 to n5 is referred to as an NGN network.

エッジルータ71には、図示しないUNI(User-Network Interface)等を介してホームゲートウェイ91が接続されている。また、ホームゲートウェイ91には、例えばLAN(Local Area Network)であるネットワーク11を介して端末111乃至115が接続されている。同様に、エッジルータ73には、図示しないUNI等を介してホームゲートウェイ93が接続されている。また、ホームゲートウェイ93には、例えばLANであるネットワーク13を介して端末131乃至135が接続されている。端末111乃至135は、例えば電話機やテレビ、パーソナルコンピュータ(PC)であり、音声データや映像データ、テキストデータ等の様々なデータを取り扱う。   A home gateway 91 is connected to the edge router 71 via a UNI (User-Network Interface) (not shown). Further, terminals 111 to 115 are connected to the home gateway 91 via a network 11 which is, for example, a LAN (Local Area Network). Similarly, a home gateway 93 is connected to the edge router 73 via a UNI (not shown). Further, terminals 131 to 135 are connected to the home gateway 93 via the network 13 which is a LAN, for example. The terminals 111 to 135 are, for example, telephones, televisions, and personal computers (PCs), and handle various data such as audio data, video data, and text data.

図2に、リソース制御サーバ1の機能ブロック図を示す。リソース制御サーバ1は、プロトコルリスト格納部101と、メディアリスト格納部102と、傾向データ格納部103と、リソースデータ格納部104と、受信部105と、送信部106と、割当帯域決定部107と、リソースデータ更新部108とを含む。   FIG. 2 shows a functional block diagram of the resource control server 1. The resource control server 1 includes a protocol list storage unit 101, a media list storage unit 102, a trend data storage unit 103, a resource data storage unit 104, a reception unit 105, a transmission unit 106, an allocated bandwidth determination unit 107, And a resource data updating unit 108.

受信部105及び送信部106は、データの受信及び送信を行う。割当帯域決定部107は、プロトコルリスト格納部101、メディアリスト格納部102及び傾向データ格納部103に格納されているデータに基づき、後で説明する割当帯域決定処理を実施する。リソースデータ更新部108は、リソースデータ格納部104に格納されているデータを更新する。   The receiving unit 105 and the transmitting unit 106 receive and transmit data. The allocated bandwidth determination unit 107 performs an allocated bandwidth determination process described later based on data stored in the protocol list storage unit 101, the media list storage unit 102, and the trend data storage unit 103. The resource data update unit 108 updates the data stored in the resource data storage unit 104.

図3に、端末111乃至135の機能ブロック図を示す。端末111乃至135は、ヘッダ情報設定部15を含む。ヘッダ情報設定部15は、帯域や通信種別のデータをヘッダとして通信データに設定する処理等を実施する。なお、本実施の形態においては、端末111乃至135にヘッダ情報設定部15を設けて処理を実施する例を示すが、ヘッダ情報設定部15と同等の機能を有する処理部をホームゲートウェイ91及び93に設けて処理を実施することも可能である。   FIG. 3 shows a functional block diagram of the terminals 111 to 135. The terminals 111 to 135 include a header information setting unit 15. The header information setting unit 15 performs a process of setting the bandwidth and communication type data as communication headers in the communication data. In this embodiment, an example is shown in which the header information setting unit 15 is provided in the terminals 111 to 135 to perform processing. However, the processing units having functions equivalent to the header information setting unit 15 are provided as home gateways 91 and 93. It is also possible to carry out the processing by providing it.

なお、SIPサーバ3、認証サーバ5、エッジルータ71及び73、ノードn1乃至n5は従来のものと同じであるので、ここでは詳しくは述べない。   Note that the SIP server 3, the authentication server 5, the edge routers 71 and 73, and the nodes n1 to n5 are the same as the conventional ones, and will not be described in detail here.

図4乃至図6に、プロトコルリスト格納部101に格納されるデータの一例を示す。図4及び図5の例では、TCPのポート番号の列と、TCPのプロトコル名の列と、NGN ACTION(帯域特定方法)の列とが含まれる。該当するプロトコルが存在しない場合には、TCPプロトコル名に「default」が登録されている行の値を用いる。NGN ACTIONの列には、割り当てる帯域の特定方法を示すデータが格納される。「down」は、最低帯域を割り当てることを示している。「up」は、最低帯域よりも広く且つ確保可能な最も広い帯域を割り当てることを示している。但し、要求帯域を確保可能である場合には要求帯域を割り当てる。なお、最低帯域とは、通信で用いる最低限の帯域(例えば通信品質が確保される最低限の帯域)である。また、要求帯域とは、通信を開始する端末が要求する帯域(例えば、通信を開始する端末のアプリケーションが要求する帯域)である。   4 to 6 show examples of data stored in the protocol list storage unit 101. FIG. 4 and 5 include a TCP port number column, a TCP protocol name column, and an NGN ACTION (bandwidth specifying method) column. If the corresponding protocol does not exist, the value of the line in which “default” is registered as the TCP protocol name is used. In the NGN ACTION column, data indicating a method for specifying a band to be allocated is stored. “Down” indicates that the lowest bandwidth is allocated. “Up” indicates that the widest band that is wider than the lowest band and can be secured is allocated. However, if the required bandwidth can be secured, the required bandwidth is allocated. The minimum band is a minimum band used for communication (for example, a minimum band that ensures communication quality). The requested bandwidth is a bandwidth required by a terminal that starts communication (for example, a bandwidth required by an application of a terminal that starts communication).

また、図6の例では、UDPのポート番号の列と、UDPのプロトコル名の列と、NGN ACTIONの列とが含まれる。データフォーマットは図4及び図5と同様である。   In addition, the example of FIG. 6 includes a UDP port number column, a UDP protocol name column, and an NGN ACTION column. The data format is the same as in FIGS.

図7に、メディアリスト格納部102に格納されるデータの一例を示す。図7の例では、メディア名の列と、NGN ACTIONの列とが含まれる。該当するメディアが存在しない場合には、メディア名に「default」が登録されている行の値を用いる。NGN ACTIONの列に登録されるデータについては、図4乃至図6と同様である。   FIG. 7 shows an example of data stored in the media list storage unit 102. In the example of FIG. 7, a media name column and an NGN ACTION column are included. If the corresponding media does not exist, the value in the row in which “default” is registered as the media name is used. The data registered in the NGN ACTION column is the same as in FIGS.

図8に、傾向データ格納部103に格納されるデータの一例を示す。図8の例では、時間帯の列と、傾向の列とが含まれる。「busy」は、NGN網における通信データ量が多く、通信データ量を抑制すべき状態にあることを示している。「not busy」は、通信データ量を抑制しなくてもよい状態であることを示している。   FIG. 8 shows an example of data stored in the trend data storage unit 103. In the example of FIG. 8, a time column and a trend column are included. “Busy” indicates that the amount of communication data in the NGN network is large and the amount of communication data should be suppressed. “Not busy” indicates that the amount of communication data need not be suppressed.

図9に、リソースデータ格納部104に格納されるデータの一例を示す。図9の例では、区間の列と、帯域幅の列と、使用帯域幅の列と、残余帯域幅の列とが含まれる。このように、リソースデータ格納部にはNGN網におけるエッジルータ間の各パスについてデータが格納されている。リソースデータ格納部104に格納されているデータは、リソースデータ更新部108により、例えば定期的に更新される。   FIG. 9 shows an example of data stored in the resource data storage unit 104. The example of FIG. 9 includes a section column, a bandwidth column, a used bandwidth column, and a remaining bandwidth column. Thus, the resource data storage unit stores data for each path between edge routers in the NGN network. The data stored in the resource data storage unit 104 is updated, for example, periodically by the resource data update unit 108.

図10に、本技術の実施の形態に係るシステムの動作を説明するためのシーケンス図を示す。図10は、発側の端末(例えば端末111)により認証要求がなされてから、発側の端末と着側の端末(例えば端末131)との間で通信データを送受信するまでの一連の動作を説明するものである。   FIG. 10 shows a sequence diagram for explaining the operation of the system according to the embodiment of the present technology. FIG. 10 shows a series of operations from when an authentication request is made by the originating terminal (eg, terminal 111) until communication data is transmitted and received between the originating terminal and the terminating terminal (eg, terminal 131). Explain.

まず、発側の端末は、認証サーバ5に対して発側認証要求を送信する(ステップ(1))。認証サーバ5は、発側の端末が正規の端末であるかを確認する。認証が成功すると、認証サーバ5は、認証成功通知を発側の端末に送信する(ステップ(2))。認証成功通知は、発側の端末及びSIPサーバ3のIPアドレスを含む。   First, the calling terminal transmits a calling authentication request to the authentication server 5 (step (1)). The authentication server 5 confirms whether the originating terminal is a legitimate terminal. If the authentication is successful, the authentication server 5 transmits an authentication success notification to the originating terminal (step (2)). The authentication success notification includes the originating terminal and the IP address of the SIP server 3.

次に、発側の端末は、通信開始要求をSIPサーバ3に送信する(ステップ(3))。通信開始要求は、最低帯域及び要求帯域のデータ、通信種別データ及び着側の端末のデータ(例えば電話番号)を含む。   Next, the calling terminal transmits a communication start request to the SIP server 3 (step (3)). The communication start request includes data on the minimum bandwidth and the requested bandwidth, communication type data, and data on the called terminal (for example, a telephone number).

SIPサーバ3は、通信開始要求を受信すると、着側認証要求を認証サーバ5に送信する(ステップ(4))。認証サーバ5は、着側の端末が正規の端末であるかを確認する。認証が成功すると、認証サーバ5は、認証成功通知をSIPサーバ3に送信する(ステップ(5))。認証成功通知は、着側の端末のIPアドレスを含む。認証サーバ5は、IPアドレスと電話番号等とを対応付けて格納するデータベースを有しており、これを用いてIPアドレスを特定する。   Upon receiving the communication start request, the SIP server 3 transmits a called side authentication request to the authentication server 5 (step (4)). The authentication server 5 confirms whether the called terminal is a legitimate terminal. When the authentication is successful, the authentication server 5 transmits an authentication success notification to the SIP server 3 (step (5)). The authentication success notification includes the IP address of the called terminal. The authentication server 5 has a database that stores an IP address and a telephone number in association with each other, and specifies an IP address using the database.

次に、SIPサーバ3は、リソース制御サーバ1に帯域割当要求を送信する(ステップ(6))。帯域割当要求は、最低帯域及び要求帯域のデータと、通信種別データと、発側及び着側のIPアドレスとを含む。また、SIPサーバ3は、発側の端末と着側の端末との間の接続を確立する。   Next, the SIP server 3 transmits a bandwidth allocation request to the resource control server 1 (step (6)). The bandwidth allocation request includes minimum bandwidth and requested bandwidth data, communication type data, and originating and terminating IP addresses. Further, the SIP server 3 establishes a connection between the originating terminal and the terminating terminal.

一方、リソース制御サーバ1は、帯域割当要求を受信すると、割当帯域決定処理を実施する。割当帯域決定処理については、後で詳しく述べる。そして、リソース制御サーバ1は、発側のエッジルータ(例えばエッジルータ71)及び着側のエッジルータ(例えばエッジルータ73)に帯域割当指示を送信する(ステップ(7))。発側及び着側のエッジルータのIPアドレスは、例えばルーティング・テーブルにより特定する。なお、図10では発側及び着側のエッジルータのみを示しているが、通信のパス上のノード(例えばノードn1及びn4)にも帯域割当指示を送信する。そして、発側のエッジルータ及び着側のエッジルータは、通知された割当帯域を超えて通信が行われないよう監視を開始する。   On the other hand, when receiving the bandwidth allocation request, the resource control server 1 performs an allocated bandwidth determination process. The allocated bandwidth determination process will be described later in detail. Then, the resource control server 1 transmits a bandwidth allocation instruction to the originating edge router (for example, edge router 71) and the terminating edge router (for example, edge router 73) (step (7)). The IP addresses of the source and destination edge routers are specified by a routing table, for example. In FIG. 10, only the originating and terminating edge routers are shown, but a bandwidth allocation instruction is also transmitted to nodes (for example, nodes n1 and n4) on the communication path. Then, the originating edge router and the terminating edge router start monitoring so as not to communicate beyond the notified allocated bandwidth.

そして、リソース制御サーバ1は、通信開始指示を発側及び着側の端末に送信する(ステップ(8))。発側及び着側の端末は、通信を開始する(ステップ(9))。割り当てられた帯域を超えて通信データが送信された場合には、エッジルータが、超過分の通信データを廃棄する(ステップ(10))。   Then, the resource control server 1 transmits a communication start instruction to the originating and terminating terminals (step (8)). The originating and terminating terminals start communication (step (9)). When communication data is transmitted exceeding the allocated bandwidth, the edge router discards the excess communication data (step (10)).

次に、図11乃至図18を用いて、図1に示したシステムの処理内容について説明する。まず、図11乃至図17を用いて、通信を開始する際に行われる処理について説明する。ここでは、端末113と端末135とが通信を開始する場合を例にして説明をする。   Next, processing contents of the system shown in FIG. 1 will be described with reference to FIGS. 11 to 18. First, processing performed when communication is started will be described with reference to FIGS. 11 to 17. Here, a case where the terminal 113 and the terminal 135 start communication will be described as an example.

まず、端末113(以下、発側端末と呼ぶ)は、発側認証要求をホームゲートウェイ91(以下、発側ホームゲートウェイと呼ぶ)に送信する(図11:ステップS1)。発側ホームゲートウェイは、発側端末から発側認証要求を受信し、エッジルータ71(以下、発側エッジルータと呼ぶ)に転送する(ステップS3)。また、発側エッジルータは、発側ホームゲートウェイから発側認証要求を受信し、認証サーバ5に転送する(ステップS4)。   First, the terminal 113 (hereinafter referred to as a calling side terminal) transmits a calling side authentication request to the home gateway 91 (hereinafter referred to as a calling side home gateway) (FIG. 11: Step S1). The calling side home gateway receives the calling side authentication request from the calling side terminal and transfers it to the edge router 71 (hereinafter referred to as the calling side edge router) (step S3). Further, the calling-side edge router receives the calling-side authentication request from the calling-side home gateway and transfers it to the authentication server 5 (step S4).

そして、認証サーバ5は、発側エッジルータから発側認証要求を受信する(ステップS5)。また、認証サーバ5は、認証処理を実施し(ステップS7)、認証処理が成功したか判断する(ステップS8)。認証処理が失敗した場合(ステップS8:Noルート)、認証サーバ5は、切断処理を実施する(ステップS9)。例えば、認証処理が失敗した旨を発側端末に通知する。一方、認証処理が成功した場合(ステップS8:Yesルート)、認証サーバ5は、SIPサーバ3のIPアドレスを含む認証成功通知を発側エッジルータに送信する(ステップS10)。   Then, the authentication server 5 receives the calling side authentication request from the calling side edge router (step S5). Further, the authentication server 5 performs an authentication process (step S7), and determines whether the authentication process is successful (step S8). If the authentication process fails (step S8: No route), the authentication server 5 performs a disconnection process (step S9). For example, the originating terminal is notified that the authentication process has failed. On the other hand, when the authentication process is successful (step S8: Yes route), the authentication server 5 transmits an authentication success notification including the IP address of the SIP server 3 to the originating edge router (step S10).

なお、発側認証要求及び認証成功通知には、TCPプロトコル及びUDPプロトコルのどちらを用いてもよい。IPv4(Internet Protocol Version 4)におけるIPパケットの構造を図12及び図13に示す。図12はTCPのデータを含むIPパケットの構造であり、図13はUDPのデータを含むIPパケットの構造である。ステップS10において、SIPサーバ3のIPアドレスは、例えば図12及び図13におけるデータ部に設定される。   Note that either the TCP protocol or the UDP protocol may be used for the originating authentication request and the authentication success notification. The structure of an IP packet in IPv4 (Internet Protocol Version 4) is shown in FIGS. FIG. 12 shows the structure of an IP packet containing TCP data, and FIG. 13 shows the structure of an IP packet containing UDP data. In step S10, the IP address of the SIP server 3 is set, for example, in the data part in FIGS.

図11の説明に戻り、発側エッジルータは、認証サーバ5から認証成功通知を受信し、発側ホームゲートウェイに転送する(ステップS11)。また、発側ホームゲートウェイは、発側エッジルータから認証成功通知を受信し、発側端末に転送する(ステップS12)。そして、発側端末は、発側ホームゲートウェイから認証成功通知を受信する(ステップS13)。この後、処理は端子A乃至Dを介して図14の処理に移行する。   Returning to the description of FIG. 11, the calling-side edge router receives the authentication success notification from the authentication server 5 and transfers it to the calling-side home gateway (step S11). In addition, the originating home gateway receives the authentication success notification from the originating edge router and forwards it to the originating terminal (step S12). Then, the calling terminal receives an authentication success notification from the calling home gateway (step S13). Thereafter, the processing shifts to the processing in FIG. 14 via terminals A to D.

図14を用いて端子A乃至D以降の処理について説明する。まず、発側端末は、最低帯域及び要求帯域のデータ、通信種別データ及び通信相手である端末135(以下、着側端末と呼ぶ)の識別データ(例えば電話番号等)を含む通信開始要求を発側ホームゲートウェイに送信する(図14:ステップS15)。最低帯域のデータ、要求帯域のデータ及び通信種別データは、UDPパケットのデータ部に設定される。より具体的には、UDPパケットのデータ部にSAP(Session Announcement Protocol)ヘッダを設定し、SAPヘッダに続くテキストペイロードに、SDP(Session Description Protocol)にてデータを設定する。本実施の形態においては、例えば要求帯域を10000Kbps(10Mbps)とする場合には、SDPパラメータbを「b=AS:10000」と設定する。また、例えば最低帯域を128Kbpsとする場合には、SDPパラメータbを「b=X−MN:128」と設定する。また、例えばtelnetでテキストデータの送信を行う場合には、SDPパラメータmを「m=text 23 telnet」と設定する。また、SDPパラメータoには発側端末のIPアドレスを設定し、SDPパラメータcにはSIPサーバ3のIPアドレスを設定する。   The processing after terminals A to D will be described with reference to FIG. First, the calling side terminal issues a communication start request including data on the minimum band and requested band, communication type data, and identification data (for example, a telephone number) of the terminal 135 (hereinafter referred to as the called side terminal) that is the communication partner. It transmits to the side home gateway (FIG. 14: step S15). The minimum bandwidth data, the required bandwidth data, and the communication type data are set in the data portion of the UDP packet. More specifically, an SAP (Session Announcement Protocol) header is set in the data part of the UDP packet, and data is set in a text payload following the SAP header by SDP (Session Description Protocol). In the present embodiment, for example, when the required bandwidth is 10000 Kbps (10 Mbps), the SDP parameter b is set to “b = AS: 10000”. For example, when the minimum bandwidth is set to 128 Kbps, the SDP parameter b is set to “b = X-MN: 128”. For example, when text data is transmitted using telnet, the SDP parameter m is set to “m = text 23 telnet”. Further, the IP address of the calling terminal is set in the SDP parameter o, and the IP address of the SIP server 3 is set in the SDP parameter c.

ステップS15においては、要求帯域のデータは、例えば通信に係るアプリケーションから取得してもよいし、ユーザから入力を受け付けるようにしてもよい。また、最低帯域のデータは、例えば通信の種別毎に最低帯域のデータを格納するデータ格納部から取得してもよいし、ユーザから入力を受け付けるようにしてもよい。   In step S15, the requested bandwidth data may be acquired from, for example, an application related to communication, or input from the user may be accepted. The lowest bandwidth data may be acquired from, for example, a data storage unit that stores the lowest bandwidth data for each type of communication, or may be input from the user.

次に、発側ホームゲートウェイは、発側端末から通信開始要求を受信し、発側エッジルータに転送する(ステップS17)。発側エッジルータは、発側ホームゲートウェイから通信開始要求を受信し、SIPサーバ3に転送する(ステップS18)。そして、SIPサーバ3は、発側エッジルータから通信開始要求を受信する(ステップS19)。   Next, the originating home gateway receives a communication start request from the originating terminal and forwards it to the originating edge router (step S17). The calling side edge router receives the communication start request from the calling side home gateway and transfers it to the SIP server 3 (step S18). Then, the SIP server 3 receives a communication start request from the originating edge router (step S19).

次に、SIPサーバ3は、着側認証要求を認証サーバ5に送信する(ステップS21)。認証サーバ5は、SIPサーバ3から着側認証要求を受信する(ステップS23)。そして、認証サーバ5は、認証処理を実施し(ステップS25)、認証処理が成功したか判断する(ステップS26)。認証処理が失敗した場合(ステップS26:Noルート)、切断処理を実施する(ステップS27)。例えば、認証処理が失敗した旨をSIPサーバ3に通知する。一方、認証処理が成功した場合(ステップS26:Yesルート)、認証サーバ5は、着側端末のIPアドレスを含む認証成功通知をSIPサーバ3に送信する(ステップS28)。そして、SIPサーバ3は、認証サーバ5から認証成功通知を受信する(ステップS29)。この後、処理は端子Eを介して図15のステップS31に移行する。   Next, the SIP server 3 transmits a called side authentication request to the authentication server 5 (step S21). The authentication server 5 receives the called side authentication request from the SIP server 3 (step S23). Then, the authentication server 5 performs an authentication process (step S25), and determines whether the authentication process is successful (step S26). When the authentication process fails (step S26: No route), the disconnection process is performed (step S27). For example, the SIP server 3 is notified that the authentication process has failed. On the other hand, when the authentication process is successful (step S26: Yes route), the authentication server 5 transmits an authentication success notification including the IP address of the called terminal to the SIP server 3 (step S28). Then, the SIP server 3 receives an authentication success notification from the authentication server 5 (step S29). Thereafter, the process proceeds to step S31 in FIG.

図15を用いて端子E以降の処理について説明する。まず、SIPサーバ3は、ステップS19において受信した最低帯域、要求帯域及び通信種別データを含む帯域割当要求をリソース制御サーバ1に送信する(図15:ステップS31)。この後、SIPサーバ3は、発側端末と着側端末との間の接続を確立する。   The processing after the terminal E will be described with reference to FIG. First, the SIP server 3 transmits a bandwidth allocation request including the minimum bandwidth, the requested bandwidth, and the communication type data received in step S19 to the resource control server 1 (FIG. 15: step S31). Thereafter, the SIP server 3 establishes a connection between the calling terminal and the called terminal.

次に、リソース制御サーバ1の受信部105は、SIPサーバ3から帯域割当要求を受信する(ステップS33)。そして、リソース制御サーバ1の割当帯域決定部107は、割当帯域決定処理を実施する(ステップS35)。   Next, the receiving unit 105 of the resource control server 1 receives a bandwidth allocation request from the SIP server 3 (step S33). Then, the allocated bandwidth determination unit 107 of the resource control server 1 performs an allocated bandwidth determination process (step S35).

割当帯域決定処理については図16を用いて説明する。まず、割当帯域決定部107は、NGN網において通信データ量を抑制すべき状態であるか判定する(図16:ステップS81)。ステップS81において、割当帯域決定部107は、ステップS81の処理時点における通信データ量の状態の傾向を傾向データ格納部103から特定し、判定を行う。又は、リソースデータ格納部104に格納されているデータを用いて、NGN網における通信データ量の状態を表す指標を算出し、判定を行うようにしてもよい。   The allocated bandwidth determination process will be described with reference to FIG. First, the allocated bandwidth determination unit 107 determines whether the communication data amount should be suppressed in the NGN network (FIG. 16: step S81). In step S81, the allocated bandwidth determination unit 107 identifies the trend of the communication data amount state at the time of processing in step S81 from the trend data storage unit 103, and performs determination. Alternatively, an index representing the state of the communication data amount in the NGN network may be calculated using the data stored in the resource data storage unit 104, and the determination may be made.

そして、通信データ量を抑制すべき状態であると判定された場合(ステップS81:Yesルート)、割当帯域決定部107は、発側エッジルータと着側エッジルータとの間のパスにおいて確保可能な帯域をリソースデータ格納部104から特定する。そして、割当帯域決定部107は、ステップS33において受信した最低帯域のデータと比較し、最低帯域を確保可能であるか判定する(ステップS85)。最低帯域を確保可能であると判定された場合(ステップS85:Yesルート)、割当帯域決定部107は、最低帯域を割当帯域として決定する(ステップS89)。通信データ量を抑制すべき状態であるときは、要求帯域を確保できるまで時間がかかる可能性があるため、迅速に通信を開始させるものである。   If it is determined that the amount of communication data should be suppressed (step S81: Yes route), the allocated bandwidth determination unit 107 can be secured in the path between the originating edge router and the terminating edge router. The bandwidth is specified from the resource data storage unit 104. Then, the allocated bandwidth determination unit 107 compares the data with the lowest bandwidth received in step S33, and determines whether the lowest bandwidth can be secured (step S85). When it is determined that the minimum bandwidth can be secured (step S85: Yes route), the allocated bandwidth determination unit 107 determines the minimum bandwidth as the allocated bandwidth (step S89). When the amount of communication data is to be suppressed, it may take time until the required bandwidth can be secured, so communication is started quickly.

一方、最低帯域を確保可能ではないと判定された場合(ステップS85:Noルート)、割当帯域決定部107は、切断処理を実施する(ステップS87)。例えば、リソース制御サーバ1が帯域を割り当てることができない旨をSIPサーバ3に通知し、SIPサーバ3は通信を開始することができない旨を発側及び着側の端末に通知する。   On the other hand, when it is determined that the minimum bandwidth cannot be secured (step S85: No route), the allocated bandwidth determination unit 107 performs a disconnection process (step S87). For example, the resource control server 1 notifies the SIP server 3 that the bandwidth cannot be allocated, and the SIP server 3 notifies the calling and called terminals that communication cannot be started.

一方、通信データ量を抑制すべき状態ではないと判定された場合(ステップS81:Noルート)、割当帯域決定部107は、所定以上の広帯域を確保すべき通信であるか判定する(ステップS83)。ステップS83においては、割当帯域決定部107は、ステップS33において受信した通信種別データ(通信プロトコル又は通信メディアのデータ)に対応するNGN ACTIONをプロトコルリスト格納部101又はメディアリスト格納部102から特定する。そして、NGN ACTIONが「up」であれば所定以上の広帯域を確保すべき通信であると、NGN ACTIONが「down」であれば所定以上の広帯域を確保すべき通信ではないと判定する。   On the other hand, when it is determined that the communication data amount is not in a state to be suppressed (step S81: No route), the allocated bandwidth determination unit 107 determines whether the communication should secure a predetermined or higher bandwidth (step S83). . In step S83, the allocated bandwidth determination unit 107 identifies NGN ACTION corresponding to the communication type data (communication protocol or communication media data) received in step S33 from the protocol list storage unit 101 or the media list storage unit 102. If NGN ACTION is “up”, it is determined that the communication should ensure a predetermined or higher broadband, and if NGN ACTION is “down”, it is determined that the communication should not ensure a predetermined or higher broadband.

そして、所定以上の広帯域を確保すべき通信ではないと判定された場合(ステップS83:Noルート)、ステップS85の処理に移行する。一方、所定以上の広帯域を確保すべき通信であると判定された場合(ステップS83:Yesルート)、割当帯域決定部107は、発側エッジルータと着側エッジルータとの間のパスにおいて確保可能な最も広い帯域をリソースデータ格納部104から特定する(ステップS91)。   And when it determines with it not being the communication which should ensure a more than predetermined wide band (step S83: No route), it transfers to the process of step S85. On the other hand, when it is determined that the communication should secure a predetermined or higher bandwidth (step S83: Yes route), the allocated bandwidth determination unit 107 can secure the path between the originating edge router and the terminating edge router. The widest bandwidth is specified from the resource data storage unit 104 (step S91).

そして、割当帯域決定部107は、ステップS91において特定された帯域が最低帯域以上であるか判定する(ステップS93)。最低帯域未満であると判定された場合(ステップS93:Noルート)、ステップS87の処理(切断処理)に移行する。   Then, the allocated bandwidth determination unit 107 determines whether the bandwidth specified in step S91 is equal to or greater than the lowest bandwidth (step S93). If it is determined that the bandwidth is less than the minimum bandwidth (step S93: No route), the processing proceeds to step S87 (disconnection processing).

一方、最低帯域以上であると判定された場合(ステップS93:Yesルート)、割当帯域決定部107は、ステップS33において受信した要求帯域のデータと比較し、確保可能な最も広い帯域が要求帯域以下であるか判定する(ステップS95)。要求帯域より広いと判定された場合(ステップS95:Noルート)、割当帯域決定部107は、要求帯域を割当帯域として決定する(ステップS97)。一方、要求帯域以下であると判定された場合(ステップS95:Noルート)、割当帯域決定部107は、確保可能な最も広い帯域を割当帯域として決定する(ステップS99)。可能な限り多くのデータを送信するためである。そして、元の処理に戻る。   On the other hand, when it is determined that the bandwidth is equal to or greater than the minimum bandwidth (step S93: Yes route), the allocated bandwidth determination unit 107 compares the requested bandwidth data received in step S33 with the widest bandwidth that can be secured being equal to or less than the requested bandwidth. Is determined (step S95). When it is determined that the bandwidth is wider than the requested bandwidth (step S95: No route), the allocated bandwidth determining unit 107 determines the requested bandwidth as the allocated bandwidth (step S97). On the other hand, when it is determined that the bandwidth is equal to or less than the requested bandwidth (step S95: No route), the allocated bandwidth determination unit 107 determines the widest bandwidth that can be secured as the allocated bandwidth (step S99). This is to transmit as much data as possible. Then, the process returns to the original process.

以上のような処理を実施することにより、NGN網における通信データ量及び通信種別に応じて適切な帯域を割り当てることができるようになる。   By performing the processing as described above, an appropriate band can be allocated according to the communication data amount and communication type in the NGN network.

図15の説明に戻り、リソース制御サーバ1の送信部106は、ステップS35において決定された割当帯域のデータを含む帯域割当指示を発側エッジルータ及び着側エッジルータに送信する(ステップS37)。ステップS37においては、通信のパス上における他のノード(ルータ)にも帯域割当指示を送信する。   Returning to the description of FIG. 15, the transmission unit 106 of the resource control server 1 transmits a bandwidth allocation instruction including data of the allocated bandwidth determined in step S <b> 35 to the originating edge router and the terminating edge router (step S <b> 37). In step S37, a bandwidth allocation instruction is also transmitted to other nodes (routers) on the communication path.

そして、発側及び着側エッジルータは、リソース制御サーバ1から帯域割当指示を受信する(ステップS39及びS41)。また、発側及び着側エッジルータは、通信に割り当てられた帯域を管理するテーブル(図示していない)を更新し、発側端末と着側端末との間の通信速度が割当帯域を超えないように監視する(ステップS43及びS45)。この後、処理は端子F乃至Hを介して図17の処理に移行する。   Then, the originating and terminating edge routers receive a bandwidth allocation instruction from the resource control server 1 (steps S39 and S41). In addition, the originating and terminating edge routers update a table (not shown) for managing the bandwidth allocated for communication so that the communication speed between the originating terminal and the terminating terminal does not exceed the allocated bandwidth. (Steps S43 and S45). Thereafter, the processing shifts to the processing in FIG. 17 via terminals F to H.

図17を用いて端子F乃至H以降の処理について説明する。リソース制御サーバ1は、ステップS35において決定された割当帯域のデータを含む通信開始指示を発側及び着側エッジルータに送信する(ステップS47)。   The processing after the terminals F to H will be described with reference to FIG. The resource control server 1 transmits a communication start instruction including data of the allocated bandwidth determined in step S35 to the originating and terminating edge routers (step S47).

そして、発側及び着側エッジルータは、リソース制御サーバ1から通信開始指示を受信し、発側及び着側ホームゲートウェイに転送する(ステップS49及びS51)。また、発側及び着側ホームゲートウェイは、発側及び着側エッジルータから通信開始指示を受信し、発側及び着側端末に転送する(ステップS50及びS52)。   Then, the calling side and called side edge routers receive a communication start instruction from the resource control server 1, and transfer them to the calling side and called side home gateways (steps S49 and S51). In addition, the calling side and called side home gateways receive communication start instructions from the calling side and called side edge routers and transfer them to the calling side and called side terminals (steps S50 and S52).

次に、発側及び着側端末は、発側及び着側ホームゲートウェイから通信開始指示を受信する(ステップS53及びS55)。そして、発側及び着側端末は、通信を開始する(ステップS57及びS59)。ステップS57及びS59においては、割当帯域を超えた通信速度で通信を行わないように、送信するデータの圧縮率の設定を変更する処理等を実施する。   Next, the caller and callee terminals receive communication start instructions from the caller and callee home gateways (steps S53 and S55). Then, the calling side and called side terminals start communication (steps S57 and S59). In steps S57 and S59, processing for changing the setting of the compression rate of data to be transmitted is performed so that communication is not performed at a communication speed exceeding the allocated bandwidth.

以上のような処理を実施することにより、NGN網のような帯域保証型のネットワークにおいて、要求帯域を確保できない場合であっても通信を開始させることができるようになる。   By performing the processing as described above, communication can be started in a bandwidth-guaranteed network such as an NGN network even when the required bandwidth cannot be secured.

次に、図18を用いて、通信を開始した後において行われる処理について説明する。まず、発側端末は、発側ホームゲートウェイに通信データを送信する(ステップS61)。発側ホームゲートウェイは、発側端末から通信データを受信し、発側エッジルータに転送する(ステップS62)。   Next, processing performed after starting communication will be described with reference to FIG. First, the calling terminal transmits communication data to the calling home gateway (step S61). The originating home gateway receives the communication data from the originating terminal and transfers it to the originating edge router (step S62).

そして、発側エッジルータは、発側ホームゲートウェイから通信データを受信する(ステップS63)。また、発側エッジルータは、割当帯域を管理するテーブルを参照し、割当帯域を超えて通信データを送信しているか判断する(ステップS65)。割当帯域を超えている場合(ステップS65:Yesルート)、発側エッジルータは、超過分の通信データを廃棄する(ステップS67)。   Then, the calling-side edge router receives communication data from the calling-side home gateway (step S63). Further, the calling-side edge router refers to a table for managing the allocated bandwidth, and determines whether communication data is transmitted exceeding the allocated bandwidth (step S65). When the allocated bandwidth is exceeded (step S65: Yes route), the calling-side edge router discards the excess communication data (step S67).

一方、割当帯域を超えていない場合(ステップS65:Noルート)、発側エッジルータは、通信データを着側エッジルータに転送する(ステップS69)。そして、着側エッジルータは、発側エッジルータから通信データを受信し、着側ホームゲートウェイに転送する(ステップS71)。なお、ここでは説明を省略するが、着側エッジルータ及びパス上の他のノードにおいても発側エッジルータと同様の処理が行われる。   On the other hand, when the allocated bandwidth is not exceeded (step S65: No route), the calling-side edge router transfers the communication data to the called-side edge router (step S69). The destination side edge router receives the communication data from the source side edge router and transfers it to the destination side home gateway (step S71). Although explanation is omitted here, processing similar to that performed by the originating edge router is also performed at the destination edge router and other nodes on the path.

そして、着側ホームゲートウェイは、通信データを着側端末に転送し(ステップS72)、着側端末は、着側ホームゲートウェイから通信データを受信する(ステップS73)。   Then, the destination home gateway transfers the communication data to the destination terminal (step S72), and the destination terminal receives the communication data from the destination home gateway (step S73).

以上のような処理を実施することにより、割り当てた帯域を超えないように通信データ量を制限し、NGN網における通信データ量を適切な状態に維持することができるようになる。   By performing the processing as described above, the communication data amount is limited so as not to exceed the allocated bandwidth, and the communication data amount in the NGN network can be maintained in an appropriate state.

以上、本技術の実施の形態を説明したが、本技術はこれに限定されるものではない。例えば、上で説明したリソース制御サーバ1及び端末111乃至135の機能ブロック図は必ずしも実際のプログラムモジュール構成に対応するものではない。   As mentioned above, although embodiment of this technique was described, this technique is not limited to this. For example, the functional block diagrams of the resource control server 1 and the terminals 111 to 135 described above do not necessarily correspond to an actual program module configuration.

また、上で説明した各テーブルの構成は一例であって、必ずしも上記のような構成でなければならないわけではない。さらに、処理フローにおいても、処理結果が変わらなければ処理の順番を入れ替えることも可能である。さらに、並列に実行させるようにしても良い。   Further, the configuration of each table described above is an example, and the configuration as described above is not necessarily required. Further, in the processing flow, the processing order can be changed if the processing result does not change. Further, it may be executed in parallel.

また、上で述べた例では、割当帯域決定処理は、ステップS81においてNGN網における通信データ量を抑制すべき状態であるか判定し、ステップS83において広帯域を確保すべき通信であるかを判定している。しかし、ステップS81の処理を省略し、ステップS83以降の処理を実施することも可能である。また、ステップS83においてNGN網における通信データ量を抑制すべき状態であるか判定し、判定結果が肯定的であればステップS91に、判定結果が否定的であればステップS85に移行するようにしても良い。   In the example described above, the allocated bandwidth determination process determines whether or not the communication data amount in the NGN network should be suppressed in step S81, and determines whether or not the communication should secure a wide band in step S83. ing. However, it is also possible to omit the process of step S81 and perform the processes after step S83. In step S83, it is determined whether or not the amount of communication data in the NGN network should be suppressed. If the determination result is affirmative, the process proceeds to step S91. If the determination result is negative, the process proceeds to step S85. Also good.

なお、リソース制御サーバ1、SIPサーバ3、認証サーバ5、端末111乃至135は、図19に示すように、メモリ2501(記憶部)とCPU2503(処理部)とハードディスク・ドライブ(HDD)2505と表示装置2509に接続される表示制御部2507とリムーバブル・ディスク2511用のドライブ装置2513と入力装置2515とネットワークに接続するための通信制御部2517とがバス2519で接続されている。OS及びWebブラウザを含むアプリケーション・プログラムは、HDD2505に格納されており、CPU2503により実行される際にはHDD2505からメモリ2501に読み出される。必要に応じてCPU2503は、表示制御部2507、通信制御部2517、ドライブ装置2513を制御して、必要な動作を行わせる。また、処理途中のデータについては、メモリ2501に格納され、必要があればHDD2505に格納される。このようなコンピュータは、上で述べたCPU2503、メモリ2501などのハードウエアとOS及び必要なアプリケーション・プログラムとが有機的に協働することにより、上で述べたような各種機能を実現する。   The resource control server 1, the SIP server 3, the authentication server 5, and the terminals 111 to 135 display a memory 2501 (storage unit), a CPU 2503 (processing unit), and a hard disk drive (HDD) 2505 as shown in FIG. A display control unit 2507 connected to the device 2509, a drive device 2513 for the removable disk 2511, an input device 2515, and a communication control unit 2517 for connecting to a network are connected by a bus 2519. Application programs including the OS and the Web browser are stored in the HDD 2505, and are read from the HDD 2505 to the memory 2501 when executed by the CPU 2503. If necessary, the CPU 2503 controls the display control unit 2507, the communication control unit 2517, and the drive device 2513 to perform necessary operations. Further, data in the middle of processing is stored in the memory 2501 and stored in the HDD 2505 if necessary. Such a computer realizes various functions as described above by organically cooperating hardware such as the CPU 2503 and the memory 2501 described above with the OS and necessary application programs.

以上述べた本技術の実施の形態をまとめると以下のようになる。   The embodiments of the present technology described above are summarized as follows.

本帯域管理方法は、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータにより実行される。そして、本帯域管理方法は、(A)特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、(B)時間帯毎にネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又はネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、(C)第1判定ステップにおいて所定の状態でないと判定された場合、帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、(D)第2判定ステップにおいて最低帯域より広いと判定された場合、第2判定ステップにおいて特定された確保可能な最も広い帯域と要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップとを含む。   This bandwidth management method is executed by a computer that manages a bandwidth allocated to communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used. The bandwidth management method includes: (A) receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a specific communication request bandwidth; and (B) Start specific communication based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time slot or the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not the communication data amount is to be suppressed at a time point to be performed; and (C) when it is determined in the first determination step that the communication data amount is not the predetermined state, it is stored in the band data storage unit. Based on the data on the bandwidth used in each path of the network, the widest available for a particular communication A second determination step of determining a region and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the minimum band; and (D) a second determination step when it is determined in the second determination step that the band is wider than the minimum band Transmitting a bandwidth allocation instruction including data of the narrowest bandwidth of the widest bandwidth that can be secured and the requested bandwidth that is specified in (1) to a router related to the specific communication.

これにより、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワーク(例えばNGN)において、通信データ量を抑制しなくてもよい場合には、最低限の帯域を保証した上で可能な限り広い帯域を割り当てて通信を開始させることができるようになる。   As a result, in a network (for example, NGN) in which communication is started after securing the band to be used, if it is not necessary to suppress the amount of communication data, the band is as wide as possible while guaranteeing the minimum band. Can be assigned to start communication.

また、第1判定ステップにおいて所定の状態であると判定された場合、帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、特定の通信のために最低帯域を確保可能か否かを判定する第3判定ステップと、第3判定ステップにおいて最低帯域を確保可能であると判定された場合、最低帯域のデータを含む帯域割当指示を特定の通信に関連するルータに送信するステップとをさらに含むようにしてもよい。ネットワークにおける通信データ量が多いような場合には、要求帯域を確保できるようになるまで時間がかかる可能性がある。上記のように最低帯域を割り当てれば、迅速に通信を開始させることができるようになる。   Further, when it is determined in the first determination step that the state is the predetermined state, the minimum bandwidth for the specific communication is stored based on the data on the bandwidth used in each path of the network stored in the bandwidth data storage unit. A third determination step for determining whether or not it is possible to secure a bandwidth allocation instruction including data of the lowest bandwidth when it is determined in the third determination step that the minimum bandwidth can be secured. May be further included. When the amount of communication data in the network is large, it may take time until the required bandwidth can be secured. If the minimum bandwidth is allocated as described above, communication can be started quickly.

また、上で述べた帯域割当要求には、特定の通信の通信種別を特定するための通信種別データがさらに含まれるようにしてもよい。そして、第1判定ステップにおいて所定の状態でないと判定された場合には、通信種別データが所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表しているか否か判定する第4判定ステップをさらに含むようにし、第1判定ステップにおいて所定の状態でないと判定され且つ第4判定ステップにおいて通信種別データが所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していると判定された場合、第2判定ステップを実施するようにしてもよい。通信に必要な帯域が広い場合には、最低帯域を保証した上で可能な限り広い帯域を割り当てるものである。   The band allocation request described above may further include communication type data for specifying the communication type of a specific communication. And when it determines with it not being a predetermined state in a 1st determination step, the 4th determination step which determines whether communication type data represents the communication type which should ensure a more than predetermined band is further provided. If it is determined in the first determination step that it is determined that the state is not a predetermined state and it is determined in the fourth determination step that the communication type data represents a communication type that should ensure a predetermined or higher bandwidth, Two determination steps may be performed. When a bandwidth required for communication is wide, a bandwidth as wide as possible is allocated while guaranteeing a minimum bandwidth.

また、第1判定ステップにおいて所定の状態でないと判定され且つ第4判定ステップにおいて通信種別データが所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していないと判定された場合、第3判定ステップを実施するようにしてもよい。通信に必要な帯域が広くない場合には、最低帯域を確保して迅速に通信を開始させるものである。   Further, if it is determined in the first determination step that the state is not a predetermined state, and it is determined in the fourth determination step that the communication type data does not indicate that the communication type should ensure a predetermined bandwidth or more, the third determination You may make it implement a step. When the bandwidth required for communication is not wide, the minimum bandwidth is secured and communication is started quickly.

また、上で述べた通信種別データは、通信プロトコルに関するデータ又は通信メディアに関するデータであってもよい。例えば通信プロトコルがテキストデータ転送プロトコルである場合や通信メディアが電話である場合には、広帯域を確保しなくてもよい通信である。一方、例えば通信プロトコルがマルチメディア通信のプロトコルである場合や通信メディアがビデオである場合には、可能な限り広帯域を確保すべき通信である。   The communication type data described above may be data related to a communication protocol or data related to a communication medium. For example, when the communication protocol is a text data transfer protocol or when the communication medium is a telephone, the communication does not need to ensure a wide band. On the other hand, for example, when the communication protocol is a multimedia communication protocol or when the communication medium is video, the communication should ensure as wide a bandwidth as possible.

また、上で述べた受信ステップにおいて、特定の通信の発信側の端末に接続する発側エッジルータと特定の通信の着信側の端末に接続する着側エッジルータとの間の通信に割り当てられる帯域について帯域割当要求を受信するようにし、上で述べた送信ステップにおいて、少なくとも発側エッジルータ及び着側エッジルータに帯域割当指示を送信するようにしてもよい。少なくともルートの両端で帯域を監視させるためである。   Also, in the reception step described above, the bandwidth allocated for communication between the originating edge router connected to the originating terminal of the specific communication and the terminating edge router connected to the terminating terminal of the specific communication A bandwidth allocation request may be received for the transmission side, and a bandwidth allocation instruction may be transmitted to at least the originating edge router and the terminating edge router in the transmission step described above. This is because the bandwidth is monitored at least at both ends of the route.

本ネットワーク接続方法は、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークに接続して通信を行うための方法である。そして、本ネットワーク接続方法は、通信要求に応じて、当該通信要求に係る特定の通信の要求帯域と当該特定の通信の種別に応じて特定される最低限の帯域である最低帯域とを特定するステップと、特定の通信の要求帯域及び最低帯域のデータと通信相手のデータとを含む通信開始要求を、ネットワークにおける通信を管理するサーバに送信するステップと、サーバから通信開始要求に応じて特定の通信に割り当てられた割当帯域のデータを受信した場合、割当帯域に従って特定の通信において送信されるデータの量を制限するように設定するステップとを含む。   This network connection method is a method for performing communication by connecting to a network for starting communication after securing a band to be used. Then, according to the communication request, the present network connection method specifies a request band for specific communication related to the communication request and a minimum band that is a minimum band specified according to the type of the specific communication. A step of transmitting a communication start request including data of a request bandwidth and a minimum bandwidth of a specific communication and data of a communication partner to a server managing communication in the network; and a specific response according to the communication start request from the server And setting so as to limit the amount of data transmitted in a specific communication according to the allocated bandwidth when data of the allocated bandwidth allocated to the communication is received.

これにより、使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワーク(例えばNGN)において、要求帯域を確保できない場合であっても通信を開始することができるようになる。なお、本ネットワーク接続方法は、例えば通信を行う端末や通信を行う端末に接続されるホームゲートウェイ等により実行させることができる。   As a result, in a network (for example, NGN) in which communication is started after securing a band to be used, communication can be started even when the requested band cannot be secured. This network connection method can be executed by, for example, a terminal that performs communication or a home gateway that is connected to a terminal that performs communication.

なお、上記方法による処理をコンピュータに行わせるためのプログラムを作成することができ、当該プログラムは、例えばフレキシブルディスク、CD−ROM、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は記憶装置に格納される。尚、中間的な処理結果はメインメモリ等の記憶装置に一時保管される。   A program for causing a computer to perform the processing according to the above method can be created. The program can be a computer-readable storage medium such as a flexible disk, a CD-ROM, a magneto-optical disk, a semiconductor memory, a hard disk, or the like. It is stored in a storage device. The intermediate processing result is temporarily stored in a storage device such as a main memory.

以上の実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。   The following supplementary notes are further disclosed with respect to the embodiments including the above examples.

(付記1)
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータにより実行される帯域管理方法であって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、
前記第2判定ステップにおいて前記最低帯域より広いと判定された場合、前記第2判定ステップにおいて特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップと、
を含む帯域管理方法。
(Appendix 1)
A bandwidth management method executed by a computer that manages a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
Receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not a communication data amount is in a predetermined state at the time of starting communication;
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, it is reserved for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the bandwidth data storage unit. A second determination step of identifying the widest possible band and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the lowest band;
When it is determined in the second determination step that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the bandwidth allocation includes data of the narrower bandwidth of the widest secureable bandwidth specified in the second determination step and the requested bandwidth Sending an instruction to a router associated with the particular communication;
Bandwidth management method.

(付記2)
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態であると判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために前記最低帯域を確保可能か否かを判定する第3判定ステップと、
前記第3判定ステップにおいて前記最低帯域を確保可能であると判定された場合、前記最低帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信するステップと、
をさらに含む付記1記載の帯域管理方法。
(Appendix 2)
When it is determined in the first determination step that the state is the predetermined state, for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the band data storage unit A third determination step for determining whether or not the minimum bandwidth can be secured;
When it is determined in the third determining step that the minimum bandwidth can be secured, a step of transmitting a bandwidth allocation instruction including data of the minimum bandwidth to a router related to the specific communication;
The bandwidth management method according to appendix 1, further comprising:

(付記3)
前記帯域割当要求には、前記特定の通信の通信種別を特定するための通信種別データがさらに含まれ、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合には、前記通信種別データが所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表しているか否か判定する第4判定ステップ
をさらに含み、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定され且つ前記第4判定ステップにおいて前記通信種別データが前記所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していると判定された場合、前記第2判定ステップを実施する
ことを特徴とする付記1又は2記載の帯域管理方法。
(Appendix 3)
The bandwidth allocation request further includes communication type data for specifying the communication type of the specific communication,
A fourth determination step for determining whether or not the communication type data represents a communication type for which a bandwidth equal to or greater than a predetermined value is to be determined if it is determined in the first determination step that the state is not the predetermined state; In addition,
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, and it is determined in the fourth determination step that the communication type data represents a communication type that should ensure the predetermined bandwidth or more, The bandwidth management method according to appendix 1 or 2, wherein the second determination step is performed.

(付記4)
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定され且つ前記第4判定ステップにおいて前記通信種別データが前記所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していないと判定された場合、前記第3判定ステップを実施する
ことを特徴とする付記3記載の帯域管理方法。
(Appendix 4)
When it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state and it is determined in the fourth determination step that the communication type data does not represent a communication type that should ensure the predetermined bandwidth or more, The bandwidth management method according to appendix 3, wherein the third determination step is performed.

(付記5)
前記通信種別データは、通信プロトコルに関するデータ又は通信メディアに関するデータである
ことを特徴とする付記3又は4記載の帯域管理方法。
(Appendix 5)
The bandwidth management method according to appendix 3 or 4, wherein the communication type data is data related to a communication protocol or data related to a communication medium.

(付記6)
前記受信ステップにおいて、前記特定の通信の発信側の端末に接続する発側エッジルータと前記特定の通信の着信側の端末に接続する着側エッジルータとの間の通信に割り当てられる帯域について前記帯域割当要求を受信し、
前記送信ステップにおいて、少なくとも前記発側エッジルータ及び前記着側エッジルータに前記帯域割当指示を送信する
ことを特徴とする付記1乃至5いずれか1つ記載の帯域管理方法。
(Appendix 6)
In the receiving step, the bandwidth assigned to communication between the originating edge router connected to the originating terminal of the specific communication and the terminating edge router connected to the terminating terminal of the specific communication Receive the allocation request,
The bandwidth management method according to any one of appendices 1 to 5, wherein, in the transmission step, the bandwidth allocation instruction is transmitted to at least the originating edge router and the terminating edge router.

(付記7)
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークに接続して通信を行うためのプログラムであって、
通信要求に応じて、当該通信要求に係る特定の通信の要求帯域と当該特定の通信の種別に応じて特定される最低限の帯域である最低帯域とを特定するステップと、
前記特定の通信の要求帯域及び最低帯域のデータと通信相手のデータとを含む通信開始要求を、前記ネットワークにおける通信を管理するサーバに送信するステップと、
前記サーバから前記通信開始要求に応じて前記特定の通信に割り当てられた割当帯域のデータを受信した場合、前記割当帯域に従って前記特定の通信において送信されるデータの量を制限するように設定するステップと、
を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
(Appendix 7)
A program for connecting to a network to start communication after securing the bandwidth to be used,
In response to the communication request, a step of specifying a specific communication request band related to the communication request and a minimum band that is a minimum band specified according to the specific communication type;
Transmitting a communication start request including data of the specific communication request bandwidth and minimum bandwidth and communication partner data to a server managing communication in the network;
A step of setting to limit the amount of data transmitted in the specific communication according to the allocated band when data of the allocated band allocated to the specific communication is received from the server in response to the communication start request When,
A program that causes a computer to execute.

(付記8)
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、
前記第2判定ステップにおいて前記最低帯域より広いと判定された場合、前記第2判定ステップにおいて特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップと、
を、前記コンピュータに実行させるためのプログラム。
(Appendix 8)
A program for causing a computer to manage a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
Receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not a communication data amount is in a predetermined state at the time of starting communication;
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, it is reserved for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the bandwidth data storage unit. A second determination step of identifying the widest possible band and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the lowest band;
When it is determined in the second determination step that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the bandwidth allocation includes data of the narrower bandwidth of the widest secureable bandwidth specified in the second determination step and the requested bandwidth Sending an instruction to a router associated with the particular communication;
For causing the computer to execute.

(付記9)
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理する帯域管理装置であって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信する受信部と、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定し、前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する判定部と、
前記判定部により前記最低帯域より広いと判定された場合、前記判定部により特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信部と、
を有する帯域管理装置。
(Appendix 9)
A bandwidth management device that manages a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
A receiving unit that receives a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth that is a minimum bandwidth used in specific communication and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network It is determined whether or not the communication data amount is to be suppressed at the time of starting communication. When it is determined that the communication data amount is not the predetermined state, each of the networks stored in the band data storage unit is determined. A determination unit that identifies the widest band that can be secured for the specific communication based on data on the bandwidth used in the path, and determines whether or not the widest band that can be secured is wider than the minimum band;
When the determination unit determines that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the specification of a bandwidth allocation instruction including data of the narrowest bandwidth of the widest bandwidth that can be secured and the requested bandwidth specified by the determination portion A transmission unit that transmits to a router related to the communication of
A bandwidth management device.

1 リソース制御サーバ 3 SIPサーバ
5 認証サーバ 71,73 エッジルータ
91,93 ホームゲートウェイ 11,12,13 ネットワーク
111,113,115,131,133,135 端末
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Resource control server 3 SIP server 5 Authentication server 71,73 Edge router 91,93 Home gateway 11,12,13 Network 111,113,115,131,133,135 Terminal

Claims (9)

使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータにより実行される帯域管理方法であって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、
前記第2判定ステップにおいて前記最低帯域より広いと判定された場合、前記第2判定ステップにおいて特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップと、
を含む帯域管理方法。
A bandwidth management method executed by a computer that manages a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
Receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not a communication data amount is in a predetermined state at the time of starting communication;
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, it is reserved for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the bandwidth data storage unit. A second determination step of identifying the widest possible band and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the lowest band;
When it is determined in the second determination step that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the bandwidth allocation includes data of the narrower bandwidth of the widest secureable bandwidth specified in the second determination step and the requested bandwidth Sending an instruction to a router associated with the particular communication;
Bandwidth management method.
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態であると判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために前記最低帯域を確保可能か否かを判定する第3判定ステップと、
前記第3判定ステップにおいて前記最低帯域を確保可能であると判定された場合、前記最低帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信するステップと、
をさらに含む請求項1記載の帯域管理方法。
When it is determined in the first determination step that the state is the predetermined state, for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the band data storage unit A third determination step for determining whether or not the minimum bandwidth can be secured;
When it is determined in the third determining step that the minimum bandwidth can be secured, a step of transmitting a bandwidth allocation instruction including data of the minimum bandwidth to a router related to the specific communication;
The bandwidth management method according to claim 1, further comprising:
前記帯域割当要求には、前記特定の通信の通信種別を特定するための通信種別データがさらに含まれ、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合には、前記通信種別データが所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表しているか否か判定する第4判定ステップ
をさらに含み、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定され且つ前記第4判定ステップにおいて前記通信種別データが前記所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していると判定された場合、前記第2判定ステップを実施する
ことを特徴とする請求項1又は2記載の帯域管理方法。
The bandwidth allocation request further includes communication type data for specifying the communication type of the specific communication,
A fourth determination step for determining whether or not the communication type data represents a communication type for which a bandwidth equal to or greater than a predetermined value is to be determined if it is determined in the first determination step that the state is not the predetermined state; In addition,
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, and it is determined in the fourth determination step that the communication type data represents a communication type that should ensure the predetermined bandwidth or more, The bandwidth management method according to claim 1, wherein the second determination step is performed.
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定され且つ前記第4判定ステップにおいて前記通信種別データが前記所定以上の帯域を確保すべき通信種別であることを表していないと判定された場合、前記第3判定ステップを実施する
ことを特徴とする請求項3記載の帯域管理方法。
When it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state and it is determined in the fourth determination step that the communication type data does not represent a communication type that should ensure the predetermined bandwidth or more, The bandwidth management method according to claim 3, wherein the third determination step is performed.
前記通信種別データは、通信プロトコルに関するデータ又は通信メディアに関するデータである
ことを特徴とする請求項3又は4記載の帯域管理方法。
The bandwidth management method according to claim 3 or 4, wherein the communication type data is data related to a communication protocol or data related to a communication medium.
前記受信ステップにおいて、前記特定の通信の発信側の端末に接続する発側エッジルータと前記特定の通信の着信側の端末に接続する着側エッジルータとの間の通信に割り当てられる帯域について前記帯域割当要求を受信し、
前記送信ステップにおいて、少なくとも前記発側エッジルータ及び前記着側エッジルータに前記帯域割当指示を送信する
ことを特徴とする請求項1乃至5いずれか1つ記載の帯域管理方法。
In the receiving step, the bandwidth assigned to communication between the originating edge router connected to the originating terminal of the specific communication and the terminating edge router connected to the terminating terminal of the specific communication Receive the allocation request,
The bandwidth management method according to any one of claims 1 to 5, wherein, in the transmission step, the bandwidth allocation instruction is transmitted to at least the originating edge router and the terminating edge router.
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークに接続して通信を行うためのプログラムであって、
通信要求に応じて、当該通信要求に係る特定の通信の要求帯域と当該特定の通信の種別に応じて特定される最低限の帯域である最低帯域とを特定するステップと、
前記特定の通信の要求帯域及び最低帯域のデータと通信相手のデータとを含む通信開始要求を、前記ネットワークにおける通信を管理するサーバに送信するステップと、
前記サーバから前記通信開始要求に応じて前記特定の通信に割り当てられた割当帯域のデータを受信した場合、前記割当帯域に従って前記特定の通信において送信されるデータの量を制限するように設定するステップと、
を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
A program for connecting to a network to start communication after securing the bandwidth to be used,
In response to the communication request, a step of specifying a specific communication request band related to the communication request and a minimum band that is a minimum band specified according to the specific communication type;
Transmitting a communication start request including data of the specific communication request bandwidth and minimum bandwidth and communication partner data to a server managing communication in the network;
A step of setting to limit the amount of data transmitted in the specific communication according to the allocated band when data of the allocated band allocated to the specific communication is received from the server in response to the communication start request When,
A program that causes a computer to execute.
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理するコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信するステップと、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定する第1判定ステップと、
前記第1判定ステップにおいて前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する第2判定ステップと、
前記第2判定ステップにおいて前記最低帯域より広いと判定された場合、前記第2判定ステップにおいて特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信ステップと、
を、前記コンピュータに実行させるためのプログラム。
A program for causing a computer to manage a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
Receiving a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth, which is a minimum bandwidth used in specific communication, and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network A first determination step for determining whether or not a communication data amount is in a predetermined state at the time of starting communication;
If it is determined in the first determination step that it is not in the predetermined state, it is reserved for the specific communication based on the data regarding the bandwidth used in each path of the network stored in the bandwidth data storage unit. A second determination step of identifying the widest possible band and determining whether or not the widest band that can be secured is wider than the lowest band;
When it is determined in the second determination step that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the bandwidth allocation includes data of the narrower bandwidth of the widest secureable bandwidth specified in the second determination step and the requested bandwidth Sending an instruction to a router associated with the particular communication;
For causing the computer to execute.
使用する帯域を確保した上で通信を開始させるネットワークにおいて前記通信に割り当てられる帯域を管理する帯域管理装置であって、
特定の通信で用いる最低限の帯域である最低帯域のデータと前記特定の通信の要求帯域のデータとを含む帯域割当要求を受信する受信部と、
時間帯毎に前記ネットワークにおける通信データ量に関するデータを格納する傾向データ格納部又は前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータを格納する帯域データ格納部に格納されているデータに基づき、前記特定の通信を開始させる時点において通信データ量を抑制すべき所定の状態であるか否か判定し、前記所定の状態でないと判定された場合、前記帯域データ格納部に格納されている、前記ネットワークの各パスにおける使用帯域幅に関するデータに基づき、前記特定の通信のために確保可能な最も広い帯域を特定し、当該確保可能な最も広い帯域が前記最低帯域より広いか否か判定する判定部と、
前記判定部により前記最低帯域より広いと判定された場合、前記判定部により特定された前記確保可能な最も広い帯域と前記要求帯域とのうち狭い方の帯域のデータを含む帯域割当指示を前記特定の通信に関連するルータに送信する送信部と、
を有する帯域管理装置。
A bandwidth management device that manages a bandwidth allocated to the communication in a network that starts communication after securing a bandwidth to be used,
A receiving unit that receives a bandwidth allocation request including data of a minimum bandwidth that is a minimum bandwidth used in specific communication and data of a request bandwidth of the specific communication;
Based on the data stored in the trend data storage unit that stores data related to the amount of communication data in the network for each time zone or the data stored in the bandwidth data storage unit that stores data related to the bandwidth used in each path of the network It is determined whether or not the communication data amount is to be suppressed at the time of starting communication. When it is determined that the communication data amount is not the predetermined state, each of the networks stored in the band data storage unit is determined. A determination unit that identifies the widest band that can be secured for the specific communication based on data on the bandwidth used in the path, and determines whether or not the widest band that can be secured is wider than the minimum band;
When the determination unit determines that the bandwidth is wider than the minimum bandwidth, the specification of a bandwidth allocation instruction including data of the narrowest bandwidth of the widest bandwidth that can be secured and the requested bandwidth specified by the determination portion A transmission unit that transmits to a router related to the communication of
A bandwidth management device.
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