JP2013228527A - サーバ、データ同期システム - Google Patents

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Abstract

【課題】移動体通信網において2以上の端末装置から送信されるデータを任意の端末装置において同期受信できるサーバを提供する。
【解決手段】端末装置から、所属グループ、および当該グループにセッション端末、オーディエンス端末の何れとして参加するかを指定する同期端末情報を受信する端末管理部と、端末装置からサーバまでの伝送時間を測定する伝送時間測定部と、同一グループに属するセッション端末からの伝送時間が近似するか否かを基準としてセッション端末からサーバへのルートを迂回ルートに変更するか否かを決定してルートを設定するルート設定部と、設定されたルートをセッション端末に送信するルート送信部と、設定されたルートに従って送信されたデータを受信するSV同期データ受信部と、受信したデータを、当該データを送信した端末装置と同一グループのオーディエンス端末に送信するSV同期データ送信部とを備える。
【選択図】図3

Description

本発明は移動体通信網において2以上の端末装置から送信されるデータを同期するサーバ、データ同期システムに関する。
従来、インターネットを介した楽器の演奏(合奏)やデュエット等の合唱などの音楽的なセッションを可能とした技術が知られている。例えば、特許文献1の合奏システムでは、自端末(A)での演奏動作を表わす演奏情報を、他端末(B)に送信すると共に、所定時間だけ遅延させて自端末(A)の楽音生成部に供給することにより、自端末(A)での演奏動作に応じた楽音を両端末(A、B)において同時に発音させることができる。
また、従来、インターネットを介して遠隔地にいる人間とリアルタイムに同期して会議を行う会議システムが知られている。
特許第4259329号公報
これらインターネットを介した同期システムを移動体通信網において実現しようとする場合、伝送経路の相違によって生じるデータ到達時間のずれを、不要なパケットを挿入することにより調整する、いわゆるパディング処理が実行される。このパディング処理により挿入されたパケットは、無データ区間において挿入されるパケットと区別がつかないため、受信側の端末装置では、パディング処理を無データ区間と取り違えて、異なる処理を実行する結果、端末装置間の同期が上手く出来ない場合があった。具体的には、受信側の端末装置では、パディングデータを無音と判断した場合に、次に届いた無音でないデータに対してRTP(Real−time_Transport_Protocol)の処理を再開するタイミングが遅れ、音の先頭が欠けてしまう問題が生じる。そこで、本発明では、移動体通信網において2以上の端末装置から送信されるデータを任意の端末装置において同期受信できるサーバを提供することを目的とする。
本発明のサーバは、端末管理部と、伝送時間測定部と、ルート設定部と、ルート送信部と、SV同期データ受信部と、SV同期データ送信部とを備える。
端末管理部は、端末装置から、当該端末装置が属するグループ、および当該端末装置がグループにデータを送信するセッション端末として参加するか、データを受信するオーディエンス端末として参加するかの別を指定する同期端末情報を受信する。伝送時間測定部は、端末装置からサーバまでの伝送時間を測定する。ルート設定部は、同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置からサーバへの伝送時間が近似するか否かを基準として、セッション端末に該当する端末装置からサーバへのルートを他の何れかの端末装置を経由する迂回ルートに変更するか否かを決定し、当該決定に基づきルートを設定する。ルート送信部は、設定されたルートをセッション端末に該当する端末装置に送信する。SV同期データ受信部は、設定されたルートに従ってセッション端末に該当する端末装置より送信されたデータを受信する。SV同期データ送信部は、受信したデータを、当該受信したデータを送信した端末装置と同一グループに属するオーディエンス端末に該当する端末装置に送信する。
本発明のサーバによれば、移動体通信網において2以上の端末装置から送信されるデータを任意の端末装置において同期受信できる。
本発明のサーバおよび端末装置と移動体通信網の関係を示す概略図。 各端末装置からサーバへの伝送時間を仮想的に示す図。 実施例1のデータ同期システムの構成を示すブロック図。 実施例1のデータ同期システムの動作を示すシーケンス図。 実施例2のデータ同期システムの構成を示すブロック図。 実施例2のデータ同期システムの動作を示すシーケンス図。 実施例3のデータ同期システムの構成を示すブロック図。 実施例3のデータ同期システムの動作を示すシーケンス図。 実施例4のデータ同期システムの構成を示すブロック図。 実施例4のデータ同期システムの動作を示すシーケンス図。 実施例5のデータ同期システムの構成を示すブロック図。 実施例5のデータ同期システムの動作を示すシーケンス図。 テーブル記憶部に記憶されるテーブルの例を示す図。
以下、本明細書で用いられる用語を解説する。
<端末装置>
本明細書では、移動体通信網における無線通信機能を有する機器を端末装置と呼ぶ。端末装置は携帯電話、PDA、パーソナルコンピュータなどを含む概念である。
<グループ>
本明細書では、データの同期送信(受信)に参加する端末装置の集団をグループと呼ぶ。本発明のサーバは端末装置をグループ単位で管理する。
<セッション端末>
本明細書では、グループに参加する端末装置が、データの送信側としてグループに参加しようとする場合、この端末装置をセッション端末と呼ぶことにする。前述の合奏を例にとれば、セッション端末は楽音を生成し、生成した楽音を後述するオーディエンス端末に送信する役割である。また、前述した会議システム(例えばカンファレンス)であれば、セッション端末は、発表者の役割に該当する。
<オーディエンス端末>
本明細書では、グループに参加する端末装置が、データの受信側としてグループに参加しようとする場合、この端末装置をオーディエンス端末と呼ぶことにする。前述の合奏を例にとれば、オーディエンス端末はセッション端末から送信されてきた楽音を聴く立場、つまり聴衆(オーディエンス)の役割である。また、前述した会議システム(例えばカンファレンス)であれば、発表者の発表を聞く立場、つまり聴衆(オーディエンス)の役割に該当する。なお、端末装置は自身をセッション端末とオーディエンス端末の両方に設定することができる。この場合、端末装置はセッション端末としてデータを送信し、オーディエンス端末として自端末のデータ送信から一定時間経過後に自端末が送信したデータと他のセッション端末が送信したデータとを同時に受信することになる。
本発明のサーバはデータ送信ルートを工夫することで、複数のセッション端末から送信されるデータが同一グループ内のオーディエンス端末に受信されるタイミングを同期することができる。
<伝送時間>
端末装置からサーバへのデータ伝送時間を表す。例えば、計測用信号(ping等)の送信時刻、及び返信時刻を測定することにより伝送時間(ラウンドトリップタイム、RTT)の測定を行うことができる。以下の実施例においては、説明の便宜上伝送時間を仮想値とした。
<ルート>
本明細書では、端末装置からサーバへの通信経路を示す。端末装置とサーバは移動体通信網を介してデータの送受信を行うため、端末装置からサーバへ送信されるデータ、およびサーバから端末装置へ送信されるデータは、単数、または複数の無線局、交換局により中継される。本明細書では単にルートという場合、経由される無線局、交換局、および通信方式をサーバで特に指定せず、交換局によって自動的に設定される通信経路を意味するものとする。
<迂回ルート>
本明細書では、端末装置からサーバへの経路を通った後、サーバから他の端末装置に向かい、他の端末装置からサーバに戻ってくる経路のことを迂回ルートと呼ぶ。本発明では、迂回ルートがパディング処理の代わりに効果的に用いられ、遅延を調整してデータの同期を実現する。
<経由指定ルート>
本明細書では、端末装置からサーバへのルートにおいて経由される無線局、交換局をサーバが指定した場合、サーバにより指定される交換局および無線局を経由するルートのことを経由指定ルートと呼び、前述したサーバによる経由の指定がない「ルート」と区別する。
<通信方式指定ルート>
本明細書では、端末装置からサーバへのルートにおいて使用される通信方式をサーバが指定した場合、サーバにより指定される通信方式を用いて通信する場合のルートのことを通信方式指定ルートと呼び、前述の通信方式の指定がない「ルート」と区別する。
<経由・通信方式指定ルート>
本明細書では、端末装置からサーバへのルートにおいて経由される無線局、交換局、使用される通信方式をサーバが指定した場合、当該指定される経由無線局、経由交換局、通信方式を用いて通信する場合のルートのことを経由・通信方式指定ルートと呼び、前述の経由、通信方式の指定がない「ルート」と区別する。
<データ、同期データ>
本明細書では、セッション端末から送信され、オーディエンス端末において同期受信されるデータのことを単にデータ、または同期データと呼ぶ。データの種別として、例えば音声情報、映像情報などが含まれる。
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、同じ機能を有する構成部には同じ番号を付し、重複説明を省略する。
<本発明の概要>
以下、図1を参照して、本発明のサーバおよび端末装置と移動体通信網の関係を説明する。図1の(a)、(b)は本発明のサーバおよび端末装置と移動体通信網の関係を示す概略図である。図1に示すように、例えば5台の端末装置1(端末装置1a、端末装置1b、端末装置1c、端末装置1d、端末装置1α)と1台のサーバ(SV)4が移動体通信網を介して通信可能であるものとする。このとき、各端末装置1とサーバの間のルート上には、中継する無線局(BS)と交換局が存在する。例えば図1の例では、端末装置1aは、無線局2−1(BS1)、交換局3W(W)、無線局2−6(BS6)を中継するルートを構築可能である。端末装置1bは、無線局2−2(BS2)、交換局3W(W)、無線局2−6(BS6)を中継するルートを構築可能である。端末装置1cは、無線局2−3(BS3)、交換局3X(X)、無線局2−7(BS7)を中継するルートを構築可能である。
上述のルートに限らず、例えば端末装置1aは、交換局3W(W)に加えて交換局3Z(Z)を中継し、無線局2−9(BS9)を中継するルートを構築することもできる。なお、図1の例は、あくまで本発明と移動体通信網の関係の概略を示すものであるから、無線局の数や交換局の数を少なくして簡略化して示してあるが、実際には、端末装置1とサーバの間を図1に示すよりも多くの交換局が中継することも考えられる。
通常、移動体通信網におけるパケット通信の経路制御方式は、発着端局の組み合わせにより発信開始時点で経路を定める方式、ネットワーク内を交換局ごとに順次経路設定することにより逐次エンド―エンドの経路が定まっていく方式に大別される。通常の場合、上述の何れかの方式によりトラフィックを考慮したうえで遅延が最も短くなるルートが選択される。
以下、後述する仮想の伝送時間の説明に用いることを目的とした図1(b)の表現形式について説明する、図1(b)は図1(a)と同様、本発明のサーバおよび端末装置と移動体通信網の関係を示す概略図であって、図1(a)とは表現形式が異なるものである。図1(b)において、端末装置1からサーバに直接接続されている実線は、前述のルートを表している。図の実線で表されるルートにおいて、経由される交換局、無線局の図示は省略されている。端末装置1から他の端末装置1に直接接続される破線は、端末同士の仮想的な通信経路であって、端末装置からサーバに向かい、サーバから他の端末装置に向かう通信経路を示したものである。例えば、端末装置1aと端末装置1bとを接続する破線は、端末装置1aからサーバを通り、端末装置1bまでの通信経路を示している。従って、端末装置1aと端末装置1bとを接続する破線は、例えば、無線局2−1、交換局3W、無線局2−6、サーバ、無線局2−6、交換局3W、無線局2−2を経由して端末装置1aと端末装置1bをつなぐ通信経路を意味している。また同時に、端末装置1aと端末装置1bとを接続する破線は、例えば、無線局2−1、交換局3W、交換局3Z、無線局2−9、サーバ、無線局2−6、交換局3W、無線局2−2を経由して端末装置1aと端末装置1bをつなぐ通信経路をも意味している。このように破線の経路の組み合わせは複数存在するが、通信の際に用いられる実際の経路は交換局がトラフィック等を考慮することにより、都度設定する。
以下、図1(b)の表現形式に則り、図2を参照して、端末装置からサーバへの伝送時間について説明を加える。図2(a)は各端末装置からサーバへの伝送時間を仮想的に示す図である。説明の便宜上、伝送時間を無単位の概念上のものとして考える。なお、本明細書では、端末装置1からサーバへの通信スピード(上り通信速度)とサーバから端末装置1への通信スピード(下り通信速度)は大きく異ならないものとし、上り下りの伝送時間の違いを特に区別しないものとする。上記の前提のもと、例えば図2(a)に示すように、端末装置1aと端末装置1bを接続する破線が示す通信経路における伝送時間が150であると仮定する。同様に、端末装置1b−端末装置1c間の通信経路における伝送時間を150、端末装置1c−端末装置1d間の通信経路における伝送時間を300、端末装置1a−サーバ間のルートにおける伝送時間を100、端末装置1b−サーバ間のルートにおける伝送時間を50、端末装置1c−サーバ間のルートにおける伝送時間を100、端末装置1d−サーバ間のルートにおける伝送時間を200とする。ここで、端末装置1a、1b、1c、1dがデータを送信するセッション端末であるものとし、端末装置1αがデータを受信するオーディエンス端末であるものとし、端末装置1a、1b、1c、1dからのパケットが同期した状態で端末装置1αに受信されるようにすることを考える。例えばサーバは、セッション端末である端末装置1a、1b、1c、1dから送信データを受信して、先に届いたデータにパディングを施してオーディエンス端末である端末装置1αに送信してもよい。しかしながらこの場合、前述したようにサーバが付与した無音データに対する端末装置1αの処理方法により、同期通信が妨げられる可能性がある。そこで、本発明では、適宜迂回ルートを設定することにより、端末装置1とサーバの間の伝送時間の違いを緩和することとした。具体的には、図2(a)の条件で、セッション端末1a、1c、1dからのデータをオーディエンス端末1αが同期受信する場合、端末装置1aは、端末装置1bを経由し(伝送時間150)、サーバにデータを伝送(伝送時間50)することで、トータルの伝送時間を200とする。端末装置1cは、端末装置1bを経由し(伝送時間150)、サーバにデータを伝送(伝送時間50)することで、トータルの伝送時間を200とする。端末装置1dは、サーバにデータを直接伝送(伝送時間200)することで、トータルの伝送時間を200とする。このようにして、セッション端末である端末装置1a、1c、1dからサーバへの伝送時間を等しくすることができる。サーバからオーディエンス端末1αへは、各端末から受信したデータを全て同時のタイミングで送信するため、サーバ−オーディエンス端末1α間での遅延発生はごくわずかである。このようにして、迂回ルートの選択を実行することで、伝送時間を近似させることができる。本発明の適用に当たっては、図2(b)の例のように伝送時間が完全に一致する場合だけでなく、若干の誤差を生じる場合も考えられる。しかしながら、例えば音声(楽音)の10ms程度の遅延は人間の耳に知覚されにくく、合奏セッションなどにおいても許容範囲とされることを考慮すれば、本発明のサーバ、データ同期システムにより合奏セッションなども十分に実現可能である。
以下、図3、図4を参照して実施例1のデータ同期システムについて説明する。図3は本実施例のデータ同期システム100の構成を示すブロック図である。図4は本実施例のデータ同期システム100の動作を示すシーケンス図である。なお、図4のシーケンスは、図2と同様に端末装置1a、1b、1c、1dをセッション端末とし、端末装置1αをオーディエンス端末とした場合のシーケンス図である。
図3に示す通り、本実施例のデータ同期システム100は、端末装置1と、サーバ4とで構成される。紙面の都合上、端末装置1を一つのみ図示したが、実際には本実施例のデータ同期システム100には同一の構成を備える端末装置1が少なくとも2台以上存在する。以下の実施例を説明する各図においても、ブロック図には端末装置1を一つのみ図示しているが、本実施例と同様、端末装置1は少なくとも2台以上存在するものとする。端末装置1は、同期端末情報送信部11と、応答部12と、ルート受信部13と、入力部14と、同期データ生成部15と、ME同期データ送信部16と、ME同期データ受信部17と、再生部18とを備える。応答部12は、計測用信号受信手段121と、計測用信号送信手段122とを備える。一方、サーバ4は、端末管理部42と、信号管理部43と、伝送時間測定部44と、テーブル記憶部45と、ルート設定部46と、ルート送信部47と、SV同期データ受信部48と、SV同期データ送信部49とを備える。端末管理部42は、同期端末情報受信手段421と、セッション端末管理手段422と、オーディエンス端末管理手段423とを備える。信号管理部43は、計測用信号発生手段431と、計測用信号送信手段432と、計測用信号受信手段433とを備える。以下、時系列に沿って各構成部の動作を説明する。
端末装置1がセッション端末、またはオーディエンス端末として、データの同期送信(受信)に参加しようとする場合、まず、同期端末情報送信部11は、端末装置1が属するグループの情報、および当該端末装置1がデータを送信するセッション端末として参加するか、データを受信するオーディエンス端末として参加するかの別を指定する同期端末情報を送信する(S11)。例えばグループ情報としては、グループの識別番号などでよい。例えば、グループ識別番号を8ビットの情報として管理することとして、例えば識別番号「01101110」などを送信すればよい。セッション端末であるかオーディエンス端末であるかを示す情報としては、例えばセッション端末=01、オーディエンス端末=10、セッション端末かつオーディエンス端末=11とする2ビットの端末種別番号で管理することができる。その他、セッション端末、オーディエンス端末が複数ある場合の各端末の識別のために端末IDを例えば6ビットのデータとして付け加えても良い。従って、同期端末情報送信部11は、例えばグループ識別番号と端末種別番号と端末IDを16ビットの同期端末情報として送信することができる。
サーバ4の端末管理部42の同期端末情報受信手段421は、端末装置1から同期端末情報を受信する(SS421)。セッション端末管理手段422は、受信した同期端末情報のうちセッション端末に該当する同期端末情報を一時記憶する。オーディエンス端末管理手段423は、受信した同期端末情報のうちオーディエンス端末に該当する同期端末情報を一時記憶する。なお、セッション端末管理手段422と、オーディエンス端末管理手段423とは単一のメモリで構成されていても良い。次に、サーバ4の信号管理部43は同期端末情報を送信した全ての端末装置1に対し計測用信号の送受信を行う。より詳細には、信号管理部43の計測用信号発生手段431は計測用信号を発生させる。次に、計測用信号送信手段432は、同期端末情報を送信した全ての端末装置1に対し計測用信号を送信する(SS432)。端末装置1の応答部12の計測用信号受信手段121は、サーバ4から計測用信号を受信する(SS121)。応答部12の計測用信号送信手段122は、サーバ4に計測用信号を返信する(SS122)。サーバ4の信号管理部43の計測用信号受信手段433は、端末装置1から返信された計測用信号を受信する(SS433)。
次に、伝送時間測定部44は、同期端末情報を送信した全ての端末装置1に対して、端末装置1からサーバ4までの伝送時間を計測する。具体的には、伝送時間測定部44は、計測用信号の送信時刻と、端末装置1から返信される計測用信号の受信時刻の差分を用いて端末装置1からサーバ4までの伝送時間を測定する(S44)。信号管理部43、伝送時間測定部44の実装には例えばpingを用いることができる。pingはネットワークにおいて、ノードの到達性を確認するためのソフトウェアである。pingにより、計測用信号(パケット)の送信時刻と、返信された計測用信号(パケット)の受信時刻との差分を求めて、往復レイテンシ(ラウンドトリップタイム、RTT)や片道レイテンシを計算することができる。伝送時間測定部44は、測定した伝送時間を、ルートを特定する情報(例えば、前述のグループ識別番号、端末種別番号、端末IDなど、端末装置1の特定に用いる情報でよい)とセットにしてテーブル記憶部45に記憶する。図13(a)を参照して、テーブル記憶部45に記憶されるテーブルの例について説明する。例えば図2で説明したように、端末装置1a、1b、1c、1d、1αが同一のグループに属するものとすると、テーブル記憶部45に記憶されるテーブルは、このグループの各ルートと各ルートの伝送時間とをセットにして図13(a)のように生成される。図13(a)の例では、端末装置1aからサーバ4への伝送時間(仮想値)は100、端末装置1bからの伝送時間は50、端末装置1cからの伝送時間は100、端末装置1dからの伝送時間は200、端末装置1αからの伝送時間は150である。次にルート設定部46は、図2において説明したように、同一グループに属する各セッション端末からサーバ4への伝送時間が近似するか否かを基準として、セッション端末からサーバ4へのルートを他の何れかの端末装置1を経由する迂回ルートに変更するか否かを決定し、当該決定に基づきルートを設定する(S46)。例えば図2の例では、同一グループに属するセッション端末である端末装置1a、1b、1c、1dからサーバ4への伝送時間が近似するか否かを基準として迂回ルートの可否が検討される。図2の例では、端末装置1aからサーバ4へのルートで、端末装置1bを迂回するルートが設定された。同様に、端末装置1cからサーバ4へのルートで、端末装置1bを迂回するルートが設定された。ルート送信部47は、このようにして設定されたルートを全てのセッション端末に送信する(S47)。なお、セッション端末にはルートの通知が必須となるが、オーディエンス端末には、ルートの送信は必須でない。セッション端末に該当する端末装置1のルート受信部13は、サーバ4から送信されたルートを受信する(S13)。以上がルートの設定処理である。
以下、データの送受信処理について説明する。セッション端末に該当する端末装置1の入力部14は同期に用いる元データ(例えば音声、楽音、映像データ)を取得する。入力部14は、マイクロホン、ビデオカメラなどにより構成される。同期データ生成部15は、入力部14が取得した元データを同期通信に適した方式に変換する(S15)。ME同期データ送信部16は、同期データ生成部15が生成したデータをサーバ4に送信する(S16)。ステップS16において、データはサーバ4のルート送信部47が予め通知したルートに従って送信される。端末装置1側でルートを指定するパケットデータの送信方法として、ソースルーティングの手法を利用することができる。ソースルーティングを利用すれば端末装置1は明示的に経路を指定することができる。サーバ4のSV同期データ受信部48は、セッション端末に該当する端末装置1が前述の設定されたルートに従って送信したデータを受信する(S48)。SV同期データ送信部49は、受信したデータを、当該受信したデータを送信した端末装置1と同一グループに属するオーディエンス端末に該当する端末装置1に送信する(S49)。図2の例に当てはめれば、サーバ4は、セッション端末である端末装置1a、1b、1c、1dと同一グループに属するオーディエンス端末である端末装置1αにデータを中継する。オーディエンス端末に該当する端末装置1のME同期データ受信部17は、サーバ4が送信したデータを受信する(S17)。オーディエンス端末に該当する端末装置1の再生部18は、受信したデータに遅延処理を施すことなく受信したタイミングで再生処理を開始する(S18)。
このように、本実施例のデータ同期システム100によれば、サーバ4のルート設定部46が迂回ルートへの変更により伝送時間が近似するようにルート設定を行い、セッション端末のME同期データ送信部16がサーバ4のルート設定部46が設定したルートに従ってデータを送信し、サーバ4のSV同期データ受信部48、SV同期データ送信部49がオーディエンス端末にデータを中継するため、パディング処理を実行することなくオーディエンス端末で受信されるデータを同期することができる。
以下、図5、図6を参照して、実施例1の伝送時間測定機能に平均算出機能を付加した実施例2のデータ同期システムについて説明する。図5は本実施例のデータ同期システム200の構成を示すブロック図である。図6は本実施例のデータ同期システム200の動作を示すシーケンス図である。なお、図6のシーケンスは、図2と同様に端末装置1a、1b、1c、1dをセッション端末とし、端末装置1αをオーディエンス端末とした場合のシーケンス図である。
図5に示す通り、本実施例のデータ同期システム200は、端末装置1と、サーバ5とで構成される。端末装置1は、実施例1における端末装置1と同じである。一方、サーバ5は、端末管理部42と、信号管理部53と、繰り返し命令発信部51と、伝送時間測定部54と、平均算出部52と、テーブル記憶部55と、ルート設定部56と、ルート送信部47と、SV同期データ受信部48と、SV同期データ送信部49とを備える。信号管理部53と、繰り返し命令発信部51と、伝送時間測定部54と、平均算出部52と、テーブル記憶部55と、ルート設定部56以外の各構成部は実施例1のサーバ4における同一名称、同一番号の各構成部と同じであるため説明を割愛する。
以下、実施例1との差分を中心に説明する。繰り返し命令発信部51は、あらかじめ設定した測定回数を示す繰り返し命令を信号管理部53に送信する。
信号管理部53は、繰り返し命令が示す測定回数に渡り、計測用信号の送信を実行し、端末装置1の応答部12は、当該計測用信号を返信する(ループ(測定回数)SS432、SS121、SS122、SS433)。伝送時間測定部54は、予め設定した測定回数に渡り、伝送時間の測定を実行する(ループ(測定回数)、S54)。平均算出部52は、同一ルートについて測定回数分求められた伝送時間測定結果の平均(以下、平均伝送時間という)を算出する(S52)。ルート設定部56は、同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置1からサーバ5への平均伝送時間が近似するようにルートを設定する。本実施例の繰り返し命令発信部51、平均算出部52、伝送時間測定部54はいずれも、前述のpingソフトウェアで実装可能である。pingソフトウェアにより、例えば、パケットを10回繰り返し送信し、パケットロス=0%、最短ラウンドトリップタイム=21.9ms、平均ラウンドトリップタイム=24.1ms、最長ラウンドトリップタイム=25.7ms等の結果を得ることができる。
このように、本実施例のデータ同期システム200によれば、実施例1の効果に加えて、伝送時間を複数回測定して平均した平均伝送時間を用いてルート設定を行うため、測定誤差を吸収して、より安定した同期を実現することができる。
以下、図7、図8を参照して、実施例1のサーバ4のルート設定機能を経由無線局や経由交換局を指定する経由指定ルートに基づいて設定する機能に拡張した実施例3のデータ同期システムについて説明する。図7は本実施例のデータ同期システム300の構成を示すブロック図である。図8は本実施例のデータ同期システム300の動作を示すシーケンス図である。なお、図8のシーケンスは、図2と同様に端末装置1a、1b、1c、1dをセッション端末とし、端末装置1αをオーディエンス端末とした場合のシーケンス図である。
図7に示す通り、本実施例のデータ同期システム300は、端末装置1と、サーバ6とで構成される。端末装置1は、実施例1における端末装置1と同じである。一方、サーバ6は、端末管理部42と、信号管理部63と、経由指定部61と、伝送時間測定部64と、テーブル記憶部65と、ルート設定部66と、ルート送信部47と、SV同期データ受信部48と、SV同期データ送信部49とを備える。信号管理部63と、経由指定部61と、伝送時間測定部64と、テーブル記憶部65と、ルート設定部66以外の各構成部は実施例1のサーバ4における同一名称、同一番号の各構成部と同じであるため説明を割愛する。
以下、実施例1との差分を中心に説明する。経由指定部61は、一定時間おきにネットワークから、移動体通信網に存在する無線局、交換局、制御装置などに関する情報を取得する。例えば無線局、交換局、制御装置の設置、廃絶、移動、交換等の情報である。このようにして経由指定部61は最新の移動体通信網についての情報を常に取得している。実施例1と同様、端末管理部42が端末装置1から同期端末情報を受信した場合、経由指定部61は、端末管理部42が受信した同期端末情報のヘッダ情報に記載されている経由情報に基づいて端末装置1の最寄り無線局を特定し、当該無線局からサーバ6までの構築可能な経由指定ルートを全て選び出す。例えば、図1(a)の例では、端末装置1aからサーバ6への経由指定ルートは、図示しているものだけを考慮しても複数存在する。無線局2−1(BS1)、交換局3W(W)、無線局2−6(BS6)を経由するルート、無線局2−1(BS1)、交換局3W(W)、交換局3X(X)、無線局2−7(BS7)を経由するルート、無線局2−1(BS1)、交換局3W(W)、交換局3Z(Z)、無線局2−9(BS9)を経由するルート、等である。経由指定部61は、経由指定ルートを指定する経由指定命令を信号管理部63に発信する。信号管理部63は、経由指定命令において指定された経由指定ルート毎に、計測用信号の送信を実行し、端末装置1の応答部12は、当該計測用信号を返信する(ループ(経由指定ルート数)SS432、SS121、SS122、SS433)。伝送時間測定部64は、経由指定命令により指定される経由指定ルート毎に伝送時間の測定を実行する(ループ(経由指定ルート数)、S64)。伝送時間測定部64は、測定した伝送時間を、ルートを特定する情報(端末装置1を特定する情報、経由指定部61からの経由指定命令など)とセットにしてテーブル記憶部65に記憶する。図13(b)を参照して、テーブル記憶部65に記憶されるテーブルの例について説明する。例えば図2で説明した端末装置1aについてのテーブルを例とすると、テーブル記憶部65に記憶されるテーブルは、各経由指定ルートと各経由指定ルートの伝送時間とをセットにして図13(b)のように生成される。図13(b)の例では、端末装置1aからサーバ6への伝送時間(仮想値)は経由指定ルート毎に記憶され、例えばBS1−W−BS6を経由するルートでは、伝送時間(仮想値)が100であるのに対し、BS1−W−Z−BS9を経由するルートでは伝送時間(仮想値)が115となっている。同様に、BS1−W−X−BS7を経由するルートでは伝送時間(仮想値)が120、…等となっている。ルート設定部66は、同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置1からサーバ6への伝送時間が近似するように経由指定ルートの選択、および迂回ルートへの変更を実行してルートを設定する(S66)。
このように、本実施例のデータ同期システム300によれば、実施例1の効果に加えて、経由する無線局、交換局を指定した経由指定ルートを用いてルート設定を行うため、より細かいルート設定を行うことができ、さらに精度の高い同期を実現することができる。
以下、図9、図10を参照して、実施例1のルート設定機能を通信方式を指定する通信方式指定ルートに基づいて設定する機能に拡張した実施例4のデータ同期システムについて説明する。図9は本実施例のデータ同期システム400の構成を示すブロック図である。図10は本実施例のデータ同期システム400の動作を示すシーケンス図である。なお、図10のシーケンスは、図2と同様に端末装置1a、1b、1c、1dをセッション端末とし、端末装置1αをオーディエンス端末とした場合のシーケンス図である。
図9に示す通り、本実施例のデータ同期システム400は、端末装置1と、サーバ7とで構成される。端末装置1は、実施例1における端末装置1と同じである。一方、サーバ7は、端末管理部42と、信号管理部73と、通信方式指定部71と、伝送時間測定部74と、テーブル記憶部75と、ルート設定部76と、ルート送信部47と、SV同期データ受信部48と、SV同期データ送信部49とを備える。信号管理部73と、通信方式指定部71と、伝送時間測定部74と、テーブル記憶部75と、ルート設定部76以外の各構成部は実施例1のサーバ4における同一名称、同一番号の各構成部と同じであるため説明を割愛する。
以下、実施例1との差分を中心に説明する。通信方式指定部71は、端末装置1とサーバ7の間の通信方式を指定する通信方式指定命令を信号管理部73に発信する。信号管理部73は、通信方式指定命令において指定された通信方式毎に、計測用信号の送信を実行し、端末装置1の応答部12は、当該計測用信号を返信する(ループ(通信方式数)SS432、SS121、SS122、SS433)。伝送時間測定部74は、通信方式指定命令により指定される通信方式毎に伝送時間の測定を実行する(ループ(通信方式数)、S74)。伝送時間測定部74は、測定した伝送時間と、ルートを特定する情報(端末装置1を特定する情報)と、通信方式を特定する情報とをセットにしてテーブル記憶部75に記憶する。図13(c)を参照して、テーブル記憶部75に記憶されるテーブルの例について説明する。例えば図2で説明した端末装置1aについてのテーブルを例とすると、テーブル記憶部75に記憶されるテーブルは、各通信方式指定ルートと各通信方式指定ルートの伝送時間とをセットにして図13(c)のように生成される。図13(c)の例では、端末装置1aからサーバ7への伝送時間(仮想値)は通信方式種別毎に記憶され、例えば通信方式3Gを使用した場合では、伝送時間(仮想値)が100であるのに対し、通信方式LTEを使用した場合では伝送時間(仮想値)が75となっている。ルート設定部76は、同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置1からサーバ7への伝送時間が近似するように通信方式を指定したルートの選択、および迂回ルートへの変更を実行してルートを設定する(S76)。
このように、本実施例のデータ同期システム400によれば、実施例1の効果に加えて、通信方式を指定した通信方式指定ルートを用いてルート設定を行うため、より細かいルート設定を行うことができ、さらに精度の高い同期を実現することができる。
以下、図11、図12を参照して、実施例3と実施例4を組み合わせた実施例5のデータ同期システムについて説明する。図11は本実施例のデータ同期システム500の構成を示すブロック図である。図12は本実施例のデータ同期システム500の動作を示すシーケンス図である。なお、図12のシーケンスは、図2と同様に端末装置1a、1b、1c、1dをセッション端末とし、端末装置1αをオーディエンス端末とした場合のシーケンス図である。
図11に示す通り、本実施例のデータ同期システム400は、端末装置1と、サーバ8とで構成される。端末装置1は、実施例1における端末装置1と同じである。一方、サーバ8は、端末管理部42と、信号管理部83と、経由指定部61と、通信方式指定部71と、伝送時間測定部84と、テーブル記憶部85と、ルート設定部86と、ルート送信部47と、SV同期データ受信部48と、SV同期データ送信部49とを備える。信号管理部83と、伝送時間測定部84と、テーブル記憶部85と、ルート設定部86以外の各構成部は実施例1のサーバ4、実施例3のサーバ6、実施例4のサーバ7における同一名称、同一番号の各構成部と同じであるため説明を割愛する。
本実施例のサーバ8は、実施例3における経由指定ルート、実施例4における通信方式指定ルートを組み合わせた、経由・通信方式指定ルート毎に、伝送時間の測定を行い、経由・通信方式指定ルートを考慮して、ルート設定を行う。詳細には、伝送時間測定部84は、経由指定ルート毎、通信方式毎に伝送時間の測定を実行する(ループ(経由指定ルート数×通信方式数)、S84)。伝送時間測定部84は、測定した伝送時間と、経由指定ルートを特定する情報と、通信方式を特定する情報とをセットにしてテーブル記憶部85に記憶する。例えば図2で説明した端末装置1aについてのテーブルを例とすると、テーブル記憶部85に記憶されるテーブルは、各経由・通信方式指定ルートと各経由・通信方式指定ルートの伝送時間とをセットにして図13(d)のように生成される。ルート設定部86は、同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置1からサーバ8への伝送時間が近似するように経由する交換局、無線局、及び通信方式を指定したルートの選択、および迂回ルートへの変更を実行してルートを設定する(S86)。
このように、本実施例のデータ同期システム500によれば、実施例1の効果に加えて、経由する無線局、交換局、通信方式を指定した経由・通信方式指定ルートを用いてルート設定を行うため、より細かいルート設定を行うことができ、さらに精度の高い同期を実現することができる。
また、上述の各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されてもよい。その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能であることはいうまでもない。
また、上述の構成をコンピュータによって実現する場合、各装置が有すべき機能の処理内容はプログラムによって記述される。そして、このプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。
この処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、例えば、磁気記録装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等どのようなものでもよい。
また、このプログラムの流通は、例えば、そのプログラムを記録したDVD、CD−ROM等の可搬型記録媒体を販売、譲渡、貸与等することによって行う。さらに、このプログラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュータにそのプログラムを転送することにより、このプログラムを流通させる構成としてもよい。
このようなプログラムを実行するコンピュータは、例えば、まず、可搬型記録媒体に記録されたプログラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、一旦、自己の記憶装置に格納する。そして、処理の実行時、このコンピュータは、自己の記録媒体に格納されたプログラムを読み取り、読み取ったプログラムに従った処理を実行する。また、このプログラムの別の実行形態として、コンピュータが可搬型記録媒体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することとしてもよく、さらに、このコンピュータにサーバコンピュータからプログラムが転送されるたびに、逐次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することとしてもよい。また、サーバコンピュータから、このコンピュータへのプログラムの転送は行わず、その実行指示と結果取得のみによって処理機能を実現する、いわゆるASP(Application Service Provider)型のサービスによって、上述の処理を実行する構成としてもよい。なお、本形態におけるプログラムには、電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの(コンピュータに対する直接の指令ではないがコンピュータの処理を規定する性質を有するデータ等)を含むものとする。
また、この形態では、コンピュータ上で所定のプログラムを実行させることにより、本装置を構成することとしたが、これらの処理内容の少なくとも一部をハードウェア的に実現することとしてもよい。

Claims (10)

  1. 2以上の端末装置から送信されるデータを同期するサーバであって、
    前記端末装置から、当該端末装置が属するグループ、および当該端末装置が前記グループにデータを送信するセッション端末として参加するか、データを受信するオーディエンス端末として参加するかの別を指定する同期端末情報を受信する端末管理部と、
    前記端末装置から前記サーバまでの伝送時間を測定する伝送時間測定部と、
    前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するか否かを基準として、前記セッション端末に該当する端末装置から前記サーバへのルートを他の何れかの端末装置を経由する迂回ルートに変更するか否かを決定し、当該決定に基づきルートを設定するルート設定部と、
    前記設定されたルートを前記セッション端末に該当する端末装置に送信するルート送信部と、
    前記設定されたルートに従って前記セッション端末に該当する端末装置より送信されたデータを受信するSV同期データ受信部と、
    前記受信したデータを、当該受信したデータを送信した端末装置と同一グループに属するオーディエンス端末に該当する端末装置に送信するSV同期データ送信部と、
    を備えることを特徴とするサーバ。
  2. 請求項1に記載のサーバであって、
    同一ルートの伝送時間測定結果の平均(以下、平均伝送時間という)を算出する平均算出部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、予め設定した測定回数に渡り、前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの平均伝送時間が近似するようにルートを設定すること
    を特徴とするサーバ。
  3. 請求項1又は2に記載のサーバであって、
    前記端末装置から前記サーバへのルートにおいて経由される交換局および無線局を指定する経由指定命令を発信する経由指定部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記経由指定命令により指定される交換局および無線局を経由するルート(以下、経由指定ルートという)毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように前記経由指定ルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするサーバ。
  4. 請求項1から3の何れかに記載のサーバであって、
    前記端末装置と前記サーバの間の通信方式を指定する通信方式指定命令を発信する通信方式指定部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記通信方式指定命令により指定される通信方式毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように通信方式を指定したルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするサーバ。
  5. 請求項1から4の何れかに記載のサーバであって、
    前記端末装置から前記サーバへのルートにおいて経由される交換局および無線局を指定する経由指定命令を発信する経由指定部と、
    前記端末装置と前記サーバの間の通信方式を指定する通信方式指定命令を発信する通信方式指定部とをさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記経由指定命令により指定される交換局および無線局を経由するルート毎、前記通信方式指定命令により指定される通信方式毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように経由する交換局、無線局、及び通信方式を指定したルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするサーバ。
  6. 2以上の端末装置と、サーバからなるデータ同期システムであって、
    前記サーバは、
    前記端末装置から、当該端末装置が属するグループ、および当該端末装置が前記グループにデータを送信するセッション端末として参加するか、データを受信するオーディエンス端末として参加するかの別を指定する同期端末情報を受信する端末管理部と、
    前記端末装置から前記サーバまでの伝送時間を測定する伝送時間測定部と、
    前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するか否かを基準として、前記セッション端末に該当する端末装置から前記サーバへのルートを他の何れかの端末装置を経由する迂回ルートに変更するか否かを決定し、当該決定に基づきルートを設定するルート設定部と、
    前記設定されたルートを前記セッション端末に該当する端末装置に送信するルート送信部と、
    前記設定されたルートに従って前記セッション端末に該当する端末装置より送信されたデータを受信するSV同期データ受信部と、
    前記受信したデータを、当該受信したデータを送信した端末装置と同一グループに属するオーディエンス端末に該当する端末装置に送信するSV同期データ送信部と、
    を備え、
    前記端末装置は、
    前記同期端末情報を送信する同期端末情報送信部と、
    前記サーバから送信されたルートを受信するルート受信部と、
    自端末がセッション端末に該当する場合に、前記受信したルートに従って前記データを送信するME同期データ送信部と、
    自端末がオーディエンス端末に該当する場合に、前記サーバからデータを受信するME同期データ受信部と、
    を備えることを特徴とするデータ同期システム。
  7. 請求項6に記載のデータ同期システムであって、
    前記サーバが、
    同一ルートの伝送時間測定結果の平均(以下、平均伝送時間という)を算出する平均算出部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、予め設定した測定回数に渡り、前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの平均伝送時間が近似するようにルートを設定すること
    を特徴とするデータ同期システム。
  8. 請求項6又は7に記載のデータ同期システムであって、
    前記サーバが、
    前記端末装置から前記サーバへのルートにおいて経由される交換局および無線局を指定する経由指定命令を発信する経由指定部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記経由指定命令により指定される交換局および無線局を経由するルート(以下、経由指定ルートという)毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように前記経由指定ルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするデータ同期システム。
  9. 請求項6から8の何れかに記載のデータ同期システムであって、
    前記サーバが、
    前記端末装置と前記サーバの間の通信方式を指定する通信方式指定命令を発信する通信方式指定部をさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記通信方式指定命令により指定される通信方式毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように通信方式を指定したルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするデータ同期システム。
  10. 請求項6から9の何れかに記載のデータ同期システムであって、
    前記サーバが、
    前記端末装置から前記サーバへのルートにおいて経由される交換局および無線局を指定する経由指定命令を発信する経由指定部と、
    前記端末装置と前記サーバの間の通信方式を指定する通信方式指定命令を発信する通信方式指定部とをさらに備え、
    前記伝送時間測定部は、前記経由指定命令により指定される交換局および無線局を経由するルート毎、前記通信方式指定命令により指定される通信方式毎に前記伝送時間の測定を実行し、
    前記ルート設定部は、前記同一グループに属するセッション端末に該当する各端末装置から前記サーバへの伝送時間が近似するように経由する交換局、無線局、及び通信方式を指定したルートの選択、および前記迂回ルートへの変更を実行してルートを設定すること
    を特徴とするデータ同期システム。
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