JP2023526843A - ポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体 - Google Patents

ポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体 Download PDF

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Abstract

本出願は、ポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体を開示し、通信分野に属する。本方法は、下記を含む。設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである。設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定し、ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である。本出願は、ポート状態の自動設定を実現し、設定精度を改善する。

Description

本出願は、通信分野に関し、特に、ポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体に関する。
本出願は、2020年5月20日に出願され、「PORT STATUS CONFIGURATION METHOD、APPARATUS、AND SYSTEM」と題された中国特許出願第202010432875.4号の優先権を主張し、この中国特許出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。
現在、タイムセンシティブネットワーク(time sensitive network、TSN)サービスが、5Gネットワーク上で搬送されることがある。5Gネットワークは、複数のTSNデバイスに接続され、TSNデバイスの1588PTPパケットの送信をサポートすることを必要とされる。例えば、第1のTSNデバイスは、5Gネットワーク内の第1のトランスレータに接続され、第2のTSNデバイスは、5Gネットワーク内の第2のトランスレータに接続される。この場合において、5Gネットワークは、第1のTSNデバイスによって送られる1588PTPパケットにおいて搬送される時間を、第2のTSNデバイスへ転送する必要がある。
第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続される。第1のTSNデバイスが、5Gネットワーク介して第2のTSNデバイスへ1588PTPパケットを送る前に、技術エンジニアは、第1のTSNデバイスに接続された第1のトランスレータのポートの状態をスレーブ(Slave)状態に手動で設定し、第2のTSNデバイスに接続された第2のトランスレータのポートの状態をマスタ(Master)状態に手動で設定する必要がある。このようにして、第1のトランスレータは、Slave状態にあるポートを通じて第1のTSNデバイスから1588PTPパケットを受信し得、第2のトランスレータは、Master状態にあるポートを通じて第2のTSNデバイスへ1588PTPパケットを送る。
本出願を実装する処理において、本発明者は、現在の技術が、少なくとも下記の問題を有することを見出している。
5Gネットワーク内でトランスレータのポート状態を手動で設定することは、低い設定効率をもたらし、不正確さを招く。また、ポート状態が変更される必要がある場合、自動設定は、ポート状態を手動で設定するための方法を使用して実装されることが可能ではない。
本出願は、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善するためのポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体を提供する。技術的解決策は、下記の通りである。
第1の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定方法を提供する。本方法において、設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである。設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定し、ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である。
N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定する。これは、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善する。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定し、予め設定されるデータセットは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定するための、予め設定される精密時間プロトコルデータセットである。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択する。最適なデータセットが、予め設定されるデータセットよりも良好であるとき、設定デバイスは、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成する。ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである。予め設定されるデータセットが、最適なデータセットよりも良好であるとき、設定デバイスは、予め設定されるデータセットをターゲットデータセットとして使用する。このようにして、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されるデータセットから、最適なデータセットを見出し、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを取得して、ターゲットデータセットの精度を改善し得る。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートの各々のポート状態を決定する。設定デバイスは、ポートの全てを含むトランスレータへ、M個のポートの各々のポート状態を送り、ポート状態は、パケットを介して送られる。これは、各トランスレータが、それぞれのポートの取得されるポート状態に基づいて、それぞれのポートのポート状態を設定することを確実にする。
別の可能な実装において、設定デバイスは、N個のトランスレータへターゲットデータセットを送り、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。このようにして、トランスレータは、ターゲットデータセットを取得し得る。トランスレータが、Announceパケットを送るとき、トランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、対応するシナリオを満足させるために、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであり得る。
別の可能な実装において、ターゲットデータセットとポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、ターゲットデータセットおよびポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
別の可能な実装において、予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
別の可能な実装において、設定デバイスは、ポートデータセットパケットを介して、ポートデータセットを取得する。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートの各々のポート識別を決定し、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート識別を送る。ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートのポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である。このようにして、各トランスレータは、それぞれのポートのポート識別を取得し、その結果、ポート識別は、設定デバイスにポート状態を設定するように要求するために使用され得る。
別の可能な実装において、設定デバイスは、各ポートのポート番号および通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートのポート識別を決定し、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートのポート番号は、各ポートのポート識別を設定するための精密時間プロトコルポート番号である。
別の可能な実装において、設定デバイスは、N個のトランスレータへ通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送り、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。このようにして、トランスレータが、Syncパケットを送るとき、トランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであり得る。これは、対応するシナリオを満足させることができる。
別の可能な実装において、トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである。
別の可能な実装において、NW-TTは、独立したデバイスであり、またはNW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、DS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される。
別の可能な実装において、設定デバイスは、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される。
別の可能な実装において、設定デバイスは、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータのうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータのうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する。
別の可能な実装において、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
第2の態様によれば、本出願は、ポート状態設定方法を提供する。本方法において、N個のトランスレータのうちの第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである。第1のトランスレータは、設定デバイスへW個のポートのポートデータセットを送り、ポートデータセットは、W個のポートのポートデータセット、およびN個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を決定するために、設定デバイスによって使用され、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、W個のポートのポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である。
N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化されるので、N個のトランスレータのうちの第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、設定デバイスへ送り、N個のトランスレータのうちの他のN-1個のトランスレータも、設定デバイスへポートデータセットを送る。このようにして、設定デバイスは、N個のトランスレータのポートのポートデータセットを取得し、受信されるポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善し得る。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
可能な実装において、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、またはポート識別およびクロックパラメータを含む。クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータであり、第1のデバイスによって送られ、第1のポートによって受信されるクロックパラメータである。第1のデバイスは、第1のトランスレータに接続される。
別の可能な実装において、ポートデータセットは、パケットを介して送られる。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる、W個のポートのポート状態を受信し、ポート状態は、パケットを介して受信される。第1のトランスレータは、W個のポートの受信されるポート状態に基づいて、W個のポートのポート状態を設定し、その結果、W個のポートのポート状態は、自動的に設定されることが可能であり、設定効率および精度を改善する。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信し、ターゲットデータセットは、設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、設定デバイスによって決定されるデータセットであり、予め設定されるデータセットとターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットである。ターゲットデータセットは、パケットを介して受信される。このようにして、第1のトランスレータは、ターゲットデータセットを取得し得る。第1のトランスレータが、Announceパケットを送るとき、第1のトランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、対応するシナリオを満足させる解決策を提供するために、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであり得る。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、W個のポートのポート識別を受信し、W個のポートのポート識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、管理デバイスによって生成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、W個のポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である。ポート識別は、パケットを介して受信される。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信し、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。仮想デバイスのクロック識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、管理デバイスによって生成される。
別の可能な実装において、通信ネットワークの管理デバイスは、設定デバイスである。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信し、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。パケットを送るとき、第1のトランスレータは、パケット内のシステムレベルパラメータを満たし、パケットは、精密時間プロトコルパケットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。このようにして、第1のトランスレータが、Syncパケットを送るとき、第1のトランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであり得る。このようにして、対応するシナリオに対する解決策が満足されることが可能である。
別の可能な実装において、マスタ状態にあるポートを通じてアナウンスAnnounceパケットを送るとき、第1のトランスレータは、第1のAnnounceパケット内のターゲットデータセットを満たし、第1のトランスレータは、マスタ状態にあるポートを通じて第1のAnnounceパケットを送る。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信し、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、第1のトランスレータによって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別である。このようにして、第1のトランスレータは、送信対象のAnnounceパケットのソースポート識別フィールド内に、第3のAnnounceパケットを送るポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスは、転送装置によって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別を学習することができ、障害位置特定を容易にする。
別の可能な実装において、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。第1のトランスレータは、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加されたstepsRemovedフィールドを含む。
別の可能な実装において、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
第3の態様によれば、本出願の一実施形態は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つおける方法を実行するように構成されたポート状態設定装置を提供する。具体的には、本装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたユニットを含む。
第4の態様によれば、本出願の一実施形態は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたポート状態設定装置を提供する。具体的には、本装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたユニットを含む。
第5の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置を提供する。本装置は、送受信機と、プロセッサと、メモリとを含む。送受信機、プロセッサ、およびメモリは、内部接続を介して接続され得る。メモリは、プログラム、命令、またはコードを記憶するように構成される。プロセッサは、メモリ内のプログラム、命令、またはコードを実行し、送受信機と協働するように構成され、その結果、本装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を完了する。
第6の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置を提供する。本装置は、送受信機と、プロセッサと、メモリとを含む。送受信機、プロセッサ、およびメモリは、内部接続を介して接続され得る。メモリは、プログラム、命令、またはコードを記憶するように構成される。プロセッサは、メモリ内のプログラム、命令、またはコードを実行し、送受信機と協働するように構成され、その結果、本装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を完了する。
第7の態様によれば、本出願の一実施形態は、コンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラムを含む。コンピュータプログラムは、プロセッサによってロードされて、第1の態様、第2の態様、第1の態様の可能な実装、または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実装する。
第8の態様によれば、本出願の一実施形態は、コンピュータプログラムを記憶するためのコンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータプログラムは、プロセッサによってロードされて、第1の態様、第2の態様、第1の態様の可能な実装、または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法の命令を実行する。
第9の態様によれば、本出願の一実施形態は、第3の態様による装置と、第4の態様による装置とを含む、または第5の態様による装置と、第6の態様による装置とを含む、ポート状態設定システムを提供する。
本出願の一実施形態によるネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態によるポート状態設定方法の概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPdelayパケットを送信する概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPTP時間を送る概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPTP時間を送る別の概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態によるポート状態設定システムの構造の概略図である。
下記は、添付の図面を参照しつつ、本出願の実装を詳細に説明する。
トランスレータのポート、トランスレータのポートデータセット、トランスレータのポート状態、予め設定されたデータセット、最適なデータセット、ターゲットデータセット、トランスレータのポート識別、トランスレータのポート番号、システムレベルパラメータ、およびクロックパラメータを含む、本発明の実施形態における用語は全て、(IEEE1588プロトコルおよび対応する1588プロファイル、例えば、IEEE802.1ASにおける)精密時間プロトコル(precision time protocol、PTP)に適用可能である。
図1を参照すると、本出願の一実施形態は、ネットワークアーキテクチャを提供する。ネットワークアーキテクチャは、通信ネットワークと、少なくとも2つのTSNとを含み、TSNの各々は、通信ネットワークに接続される。
通信ネットワークは、N個のトランスレータを含み、Nは、1より大きい整数である。各TSNデバイスは、通信ネットワーク内に含まれるトランスレータに接続される。通信ネットワーク内に含まれる任意の2つのトランスレータについて、ネットワーク接続が、その2つのトランスレータ間で確立され得る。このようにして、2つのトランスレータに接続されたTSNデバイスは、通信ネットワークを介して互いに通信し得る。
任意選択で、通信ネットワークは、電力ネットワーク、4Gネットワーク、5Gネットワーク等である。TSNは、イーサネットネットワークであり、TSNは、少なくとも1つのTSNデバイスを含む。
通信ネットワーク内の各トランスレータは、少なくとも1つのポートを含み、少なくとも1つのポートは、PTPポートである。各TSNについて、TSNが通信ネットワークに接続されるということは、TSN内のTSNデバイスがトランスレータのポートに接続されるということを意味する。トランスレータは、独立したデバイスであってよく、もしくは専用デバイスと称されてよく、またはトランスレータは、デバイスに一体化されたモジュールであり、トランスレータは、少なくとも1つのポートを含み、それは、トランスレータが位置するデバイスが少なくとも1つのポートを含むことを意味する。
例えば、図1に示されるネットワークアーキテクチャは、第1のTSNと第2のTSNとを含み、通信ネットワークは、第1のトランスレータと第2のトランスレータとを含み、第1のTSNは、第1のTSNデバイスを含み、第2のTSNは、第2のTSNデバイスを含む。第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続され、第1のトランスレータと第2のトランスレータとの間に確立されたネットワーク接続がある。この場合において、第1のTSNデバイスおよび第2のTSNデバイスは、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータを介して互いに通信し得る。
いかなるTSNも、少なくとも1つのTSNデバイスを含む。例えば、図2から図4に示されるように、第1のTSN内の第1のTSNデバイスは、第1の終端局(end station)を含み、第1の終端局は、第1のトランスレータのポートに接続される。第2のTSN内の第2のTSNデバイスは、TSNブリッジ(TSN bridge)、TSN GM、および第2の終端局を含む。TSNブリッジは、第2のトランスレータのポートに接続され、TSN GMは、TSNブリッジに接続され、第2の終端局は、TSNブリッジおよびTSN GMに接続される。
任意選択で、通信ネットワークは、ユーザ機器(user equipment、UE)、ユーザプレーン機能(user plane function、UPF)、一般ノードB(general NodeB、gNB)、およびグランドマスタ(grandmaster、5G GM)クロックなどのデバイスをさらに含む。1つもしくは複数のトランスレータが、図2に示されるように、UEに一体化されてよく、または、UEは、図3および図4に示されるように、1つもしくは複数のトランスレータに接続されてよい。1つまたは複数のトランスレータは、図2および図3に示されるように、UPFに一体化されてよく、または、UPFは、図4に示されるように、1つもしくは複数のトランスレータに接続されてよい。UPFとUEとの間に確立されたネットワーク接続がある。このようにして、通信ネットワーク内の2つのトランスレータ間のネットワーク接続は、UEとUPFとの間のネットワーク接続を介して接続され得る。
任意選択で、通信ネットワーク内の任意のトランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータ(network-side time sensitive network translator、NW-TT)またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータ(device-side time sensitive network translator、DS-TT)である。例えば、図2から図4に示されるように、第1のトランスレータはDS-TTであり、第2のトランスレータはNW-TTであり、第2のTSN内のTSNブリッジは、NW-TTのポートに接続され、第1のTSN内の第1の終端局は、DS-TTのポートに接続される。
任意選択で、図2、図3、および図4に示されるように、NW-TTは、独立したデバイスであってよく、またはNW-TTは、UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、またはDS-TTは、UEに一体化される。
任意選択で、図1から図4に示されるように、通信ネットワークは、設定デバイスをさらに含む。設定デバイスは、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータ(図には示さず)のうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータ(図示せず)のうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する。通信ネットワークが、5Gネットワークであるとき、設定デバイスは、第5世代モバイル通信技術汎用精密時間プロトコル(5g-generalized precision time protocol、5g-gPTP)デバイスであってよい。
例えば、設定デバイスがトランスレータに一体化される場合において、設定デバイスは、NW-TTまたはDS-TTに一体化され得る。設定デバイスが、1つまたは複数のトランスレータと同じデバイス内に位置する場合において、設定デバイスおよび1つもしくは複数のNW-TTは、UPFに一体化され、または、設定デバイスおよび1つもしくは複数のDS-TTは、UEに一体化される。
図2から図4は、1つのDS-TTおよび1つのNW-TTのみを示すが、通信ネットワークは、複数のDS-TTおよび複数のNW-TTを含んでよい。複数のTSNブリッジおよび終端局があってもよい。
第1のTSN内の各第1のTSNデバイスが、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータを介して、第2のTSN内の各第2のTSNデバイスと通信する前に、設定デバイスは、第1のトランスレータに含まれるポートのポート状態、および第2のトランスレータに含まれるポートのポート状態を設定することを必要とする。
本出願の実施形態は、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータについて、ポート状態を自動的に設定するための方法を提供する。設定デバイスがポートのポート状態を設定する詳細な実装処理に関する詳細な説明は、図5に示される後続の実施形態において提供される。
任意選択で、図1から図4に示されるように、通信ネットワークは、管理デバイスをさらに含む。管理デバイスは、通信ネットワーク内のトランスレータに含まれるポートのポート識別を設定し、または設定デバイスが、通信ネットワーク内のトランスレータに含まれるポートのポート識別を設定する。
任意選択で、管理デバイスまたは設定デバイスは、セッション管理機能(Session Management Function、SMF)またはUPFに一体化されてよい。もちろん、管理デバイスまたは設定デバイスは、代替として、通信ネットワーク内の別のデバイスに一体化されてよい。SMFは、通信ネットワークの管理デバイスである。管理デバイスおよび設定デバイスは、1つのデバイスであってよく、または独立したデバイスであってよい。
図5を参照されたい。本出願の一実施形態は、図1から図4における実施形態のうちの任意の1つにおいて説明されるネットワークアーキテクチャに適用されるポート状態設定方法を提供する。ネットワークアーキテクチャは、通信ネットワークと複数のTSNとを含み、TSNの各々は、通信ネットワークに接続される。本方法は、下記のステップを含む。
ステップ501:第1のトランスレータは、第1のトランスレータに含まれるW個のポートのポート識別を取得し、Wは、0より大きい整数であり、第1のトランスレータは、通信ネットワーク内のN個のトランスレータのうちの任意の1つであり、Nは、1より大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化される。
W個のポートは、PTPポートであり、W個のポートのポート識別は、PTPポート識別である。Wは、第1のトランスレータ内の全てのPTPポートの数量であってよく、または第1のトランスレータ内のいくつかのPTPポートの数量であってよい。例えば、第1のトランスレータが、10個のPTPポートを含む場合、Wは、10以下であり得る。
任意選択で、第1のトランスレータは、下記の2つの手法において、第1のトランスレータ内に含まれるW個のポートのポート識別を取得することができ、W個のポートのポート識別は、PTPポート識別である。2つの手法は、下記の通りである。
手法1:第1のトランスレータは、設定デバイスまたは管理デバイスによって送られるW個のポートのポート識別を受信し、W個のポートのポート識別は、設定デバイスまたは管理デバイスによって生成される。
任意選択で、実装期間中に、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号(port number)に基づいて、W個のポートのポート識別を生成し、W個のポートのポート識別を第1のトランスレータへ送る。第1のトランスレータは、W個のポートのポート識別を受信する。
任意選択で、W個のポートのポート番号は、PTPポート番号である。同じポートについて、PTPポート番号の値は、別のプロトコルのポート番号の値と同じであってよく、または異なってよい。
通信ネットワークは、仮想デバイスへと仮想化され得る。例えば、通信ネットワークが、5Gネットワークであるとき、仮想デバイスは、5Gシステムブリッジ(5GS Bridge)と称され得る。通信ネットワークの仮想デバイスの識別は、仮想デバイスの識別である。仮想デバイスの識別は、メディアアクセス制御(media access control、MAC)アドレス、組織的に一意の識別(organizationally unique identity、OUI)コード等であってよい。
任意選択で、管理デバイスまたは設定デバイスは、第1のトランスレータ内のW個のポートのポート番号を含む。W個のポートのポート番号は、管理デバイスもしくは設定デバイスによって第1のトランスレータに対して予め設定され、または管理デバイスもしくは設定デバイスによって第1のトランスレータから取得される。
任意選択で、手法1において、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を生成し、クロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、W個のポートのうちの任意の1つについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、仮想デバイスのクロック識別とポートのポート番号とを組み合わせて、ポートのポート識別にする。ポートのポート識別の長さは、仮想デバイスのクロック識別の長さと、ポートのポート番号の長さとの和に等しい。残りのW-1個のポートについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、前述の同じ手法において、残りのW-1個のポートのポート識別を生成する。
例えば、仮想デバイスのクロック識別の長さは8バイトであり、ポートのポート番号の長さは2バイトであると仮定される。管理デバイスまたは設定デバイスは、仮想デバイスのクロック識別と、ポートのポート番号とを組み合わせて、10バイトの長さを持つポート識別にする。
任意選択で、管理デバイスは、ポート識別パケットを介して、第1のトランスレータへポート識別を送る。具体的には、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、管理デバイスは、第1のトランスレータへポート識別パケットを送り、ポート識別パケットは、第1のトランスレータの全てのポートのポート識別およびポート番号を含む。このようにして、第1のトランスレータは、ポート識別パケットを受信し、ポート識別パケットに含まれるW個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、同じデバイスに位置してよく、または異なるデバイスに位置してよい。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータに一体化されてよく、または、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、UEもしくはUPFに一体化されてよく、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、W個のポートのポート識別およびポート番号を送る。第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートのポート識別およびポート番号を受信し、W個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、ポート識別パケットを介して、第1のトランスレータへポート識別を送る。具体的には、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへポート識別パケットを送り、ポート識別パケットは、ポート識別およびポート番号を含む。このようにして、第1のトランスレータは、ポート識別パケットを受信し、ポート識別パケットに含まれるW個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、表1に示されるポート識別パケットを参照されたい。ポート識別パケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダとインターネットプロトコル(internet protocol、IP)ヘッダとを含み、またはMACヘッダのみを含む。IPヘッダまたはMACヘッダに含まれる宛先アドレスは、第1のトランスレータのアドレスである。任意選択で、ペイロード部は、W個のポートの各々のポート番号と、ポートに対応するポート識別との間の対応を含む。任意選択で、表1を参照されたい。2つの隣接するフィールドが、ペイロード部内のレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート番号を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート識別を搬送する。
ポート識別パケットは、複数のポートのポート番号と複数の対応するポート識別とを含み得るので、これは、管理デバイスまたは設定デバイスが第1のトランスレータの各ポートにポート識別パケットを別々に送る必要があることを回避する。
Figure 2023526843000002
通信ネットワーク内の残りのN-1個のトランスレータについて、N-1個のトランスレータの各々は、手法1において、それぞれのトランスレータに含まれるポートのポート識別を取得する。
手法2:第1のトランスレータは、設定デバイスまたは管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信し、クロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、手法2において、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を生成し、第1のトランスレータへ仮想デバイスのクロック識別を送る。第1のトランスレータは、仮想デバイスのクロック識別を受信し、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、W個のポートのうちの任意の1つについて、第1のトランスレータは、仮想デバイスのクロック識別とポートのポート番号とを組み合わせて、ポートのポート識別にする。ポートのポート識別の長さは、仮想デバイスのクロック識別の長さと、ポートのポート番号の長さとの和に等しい。残りのW-1個のポートについて、第1のトランスレータは、前述の同じ手法において、残りのW-1個のポートのポート識別を生成する。
任意選択で、管理デバイスは、クロック識別パケットを介して、第1のトランスレータへクロック識別を送る。具体的には、クロック識別を生成するとき、管理デバイスは、第1のトランスレータへクロック識別パケットを送り、クロック識別パケットは、仮想デバイスのクロック識別を含む。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、同じデバイスに位置してよく、または異なるデバイスに位置してよい。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、仮想デバイスのクロック識別を生成するとき、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、クロック識別を送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、クロック識別パケットを介して、第1のトランスレータへ、クロック識別を送る。具体的には、仮想デバイスのクロック識別を生成するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへクロック識別パケットを送り、クロック識別パケットは、仮想デバイスのクロック識別を含む。
任意選択で、表2に示されるクロック識別パケットを参照されたい。クロック識別パケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。IPヘッダまたはMACヘッダに含まれる宛先アドレスは、第1のトランスレータのアドレスである。ペイロード部は、仮想デバイスのクロック識別を含む。表1に示されるポート識別パケットと、表2に示されるクロック識別パケットとを比較することによって、クロック識別パケットは、全てのポートのポート識別およびポート番号を含む必要はなく、送られるパケットの長さを低減し、ネットワークリソースの占有を低減する。
Figure 2023526843000003
通信ネットワーク内の残りのN-1個のトランスレータについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、また、N-1個のトランスレータの各々へ仮想デバイスのクロック識別を送る。このようにして、N-1個のトランスレータの各々は、手法2において、N-1個のトランスレータの各々内に含まれるポートのポート識別を取得する。
続いて、N個のトランスレータのポートのポート状態が設定される必要がある。N個のトランスレータはM個のポートを含み、M個のポートはPTPポートであると仮定される。M個のポートのポート状態は、下記の手順で設定されてよく、M個のポートのポート状態は、PTPポート状態である。
ステップ502:第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、または第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含む。
任意選択で、クロックパラメータは、PTPクロックパラメータである。W個のポートのポートデータセットは、PTPポートデータセットである。
このステップにおいて、第1のトランスレータの第1のポートは、第1のデバイスに接続される。第1のトランスレータの第1のポートが、第1のデバイスによって送られるAnnounceパケットを受信する場合、Announceパケットは、クロックパラメータを搬送し、第1のトランスレータによって取得される第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、およびAnnounceパケットにおいて搬送されるクロックパラメータを含む。第1のトランスレータの第1のポートが、第1のデバイスによって送られるAnnounceパケットを受信しない場合、第1のトランスレータによって取得される第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別を含む。この場合において、第1のポートのポートデータセット内のクロックパラメータは、空集合であり得る。
第1のデバイスは、第1のポートに接続されたTSNデバイスである。例えば、第1のトランスレータがNW-TTであるとき、NW-TTの第1のポートに接続された第1のデバイスは、TSNブリッジであってよい。NW-TTの第1のポートは、クロックパラメータを搬送しかつTSNブリッジによって送られる、Announceパケットを受信してよく、または、クロックパラメータを搬送しかつTSNブリッジによって送られる、Announceパケットを受信しなくてよい。NW-TTは、第1のポートがAnnounceパケットを受信する場合に基づいて、第1のポートのポートデータセットを取得する。
同様に、図2から図4を参照されたい。第1のトランスレータがDS-TTであるとき、DS-TTの第1のポートに接続された第1のデバイスは、終端局であり得る。DS-TTの第1のポートは、クロックパラメータを搬送しかつ終端局によって送られる、Announceパケットを受信してよく、または、クロックパラメータを搬送しかつ終端局によって送られる、Announceパケットを受信しなくてよい。DS-TTは、第1のポートがAnnounceパケットを受信する場合に基づいて、第1のポートのポートデータセットを取得する。
任意選択で、クロックパラメータは、ドメイン番号(domainNumber)、マイナーバージョンPTP(MinorVersionPTP、versionPTP)、メジャーSdoId(majorSdoId)、マイナーSdoId(minorSdoId)、グランドマスタ優先度1(grandmasterPriority1)、グランドマスタ識別(grandmasterIdentity)、グランドマスタクロック品質(grandmasterClockQuality)、グランドマスタ優先度2(grandmasterPriority2)、ステップスリムーブド(stepsRemoved)、ソースポート識別(sourcePortIdentity)、フラグ(flags)、カレントUtcオフセット(currentUtcOffset)、タイムソース(timeSource)、およびパストレースTLV(Path trace TLV)のうちの1つまたは複数を含む。
第1のトランスレータによってその他のW-1個のポートの各々のポートデータセットを取得する手法は、第1のトランスレータによって第1のポートのポートデータセットを取得する前述の手法と同じである。
通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々は、このステップを第1のトランスレータと同じ手法で実行して、それぞれのポートのポートデータセットを取得する。
ステップ503:第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを設定デバイスへ送る。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、第1のトランスレータは、内部接続を介して、設定デバイスへ、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを送る。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、パケットを介して設定デバイスへポートデータセットを送る。任意選択で、実装期間中に、第1のポートのポートデータセットを取得した後に、第1のトランスレータは、第1のポートのポートデータセットパケットを設定デバイスへ送り、ポートデータセットパケットは、第1のポートのポートデータセットを搬送する。その他のW-1個のポートの各々のポートデータセットを取得するとき、第1のトランスレータは、第1のポートのように、各ポートのポートデータセットパケットを設定デバイスへ送る。
任意選択で、第1のトランスレータは、代替として、同じパケットを介して含まれるW個のポートのうちの複数のポートのポートデータセットを送ってよい。
任意選択で、第1のポートのポートデータセットが、第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含むとき、第1のトランスレータによって送られるポートデータセットパケットの構造は、表3に示される。ポートデータセットパケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。ペイロード部は、第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含む。ペイロード部は、フラグ(Flag)をさらに含み、フラグは、第1のポートのポートデータセットが、受信されたクロックパラメータを含むことを識別する。
Figure 2023526843000004
任意選択で、第1のポートが、Announceパケットを受信せず、第1のポートのポートデータセットが、第1のポートのポート識別を含むとき、第1のトランスレータによって送られるポートデータセットパケットの構造は、表4に示される。ポートデータセットパケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。ペイロード部は、第1のポートのポート識別およびフラグFlagを含み、フラグは、第1のポートのポートデータセットがクロックパラメータを含まない(すなわち、クロックパラメータは空集合である)ことを識別する。
任意選択で、この場合において、ペイロード部においてクロックパラメータを搬送するフィールドは、空集合を搬送する。フィールドが空集合を搬送することは、フィールドにおける各ビットの値が0、1等であることを意味する。
Figure 2023526843000005
任意選択で、第1のポートがAnnounceパケットを受信しないとき、第1のトランスレータは、第1のポートのポートデータセットを設定デバイスに送らなくてよく、第1のトランスレータと設定デバイスとの間で交換されるパケットの数量を低減する。
通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々は、このステップを第1のトランスレータが行うように実行して、各トランスレータに含まれるポートのポートデータセットを設定デバイスに送る。N個のトランスレータによって送られるポートデータセットの数量は、Mであり、N個のトランスレータが、合計でM個のポートのポートデータセットを送ることを意味し、Mは、1より大きい整数である。
ステップ504:設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを受信する。
このステップを詳細に説明するための例として、第1のトランスレータが依然として使用される。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータに接続され、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを受信する。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータによって送られる、W個のポートのポートデータセットパケットを受信し、各ポートのポートデータセットパケットから、各ポートのポートデータセットを取得する。
任意選択で、複数のポートのポートデータセットは、1つのポートデータセットパケットを介して送るために組み合わされてよい。
第1のトランスレータのポートデータセットを受信する手法と同様に、設定デバイスは、通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々によって送られるポートデータセットを受信する。
ステップ505:設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定し、M個のポートのポート状態は、PTPポート状態である。
このステップにおいて、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されたデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定する。任意選択で、予め設定されたデータセットは、予め設定されたPTPデータセットである。予め設定されたデータセットは、クロックパラメータを含むが、ポート識別を含まない。
任意選択で、予め設定されたデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットである。
任意選択で、予め設定されたデータセットは、設定デバイス内に局所的に記憶され、設定デバイスは、ポート状態を決定するために、予め設定されたデータセットを局所的に取得する。代替として、予め設定されたデータセットは、設定デバイス以外のデバイス内に記憶され、デバイスは、サーバ等であってよい。設定デバイスは、ポート状態を決定するために、デバイスから、予め設定されたデータセットを取得する。
任意選択で、このステップは、ポート状態を決定する下記のインスタンスを提供する。
設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択し、最適なデータセットを予め設定されたデータセットと比較する。最適なデータセットは予め設定されたデータセットよりも良好であると決定するとき、設定デバイスは、最適なデータセットに対応するポートのポート状態がスレーブ(Slave)状態であると決定し、その他のM-1個のポートの各々の状態がマスタ(Master)状態または受動(Passive)状態であると決定する。予め設定されたデータセットが最適なデータセットよりも良好であると決定するとき、設定デバイスは、M個のポートの各々の状態がマスタ(Master)状態または受動(Passive)状態であると決定する。
任意選択で、設定デバイスはBMCアルゴリズムを使用して、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択し、最適なデータセットを予め設定されたデータセットと比較する。
任意選択で、M個のポートのポート状態を決定するとき、設定デバイスは、下記の動作をさらに実行し得る。
設定デバイスは、最適なデータセットが予め設定されたデータセットよりも良好であるとき、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成し、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットであり、予め設定されたデータセットが最適なデータセットよりも良好であるとき、予め設定されたデータセットをターゲットデータセットとして使用する。
任意選択で、設定デバイスが、最適なデータセットに基づいてターゲットデータセットを生成する動作は、下記の通りであり得る。
設定デバイスは、最適なデータセットのstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、最適なデータセットからポート識別を除去し、次いで、最適なデータセットをターゲットデータセットとして使用する。代替として、設定デバイスは、最適なデータセットをターゲットデータセットとして使用し、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、ターゲットデータセットからポート識別を除去する。
ステップ506:設定デバイスは、ポートの全てを含むトランスレータへ、M個のポートの各々のポート状態を送り、設定デバイスは、パケットを介してポート状態を送る。
このステップを説明するための例として、第1のトランスレータが依然として使用される。その他のN-1個のトランスレータについては、第1のトランスレータの説明を参照されたい。この例において、第1のトランスレータは、W個のポートを含み、設定デバイスがW個のポートのポート状態を第1のトランスレータへ送る実装処理は、下記の通りであり得る。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータに接続される。設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、ポート状態およびW個のポートの各々のポート識別、または、ポート状態および各ポートのポート番号を送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへ設定パケットを送る。設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態と対応するポートのポート識別との間の対応、または、各ポートのポート状態と対応するポートのポート番号との間の対応を含む。
任意選択で、2つの隣接するフィールドが、設定パケット内でレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート識別を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート状態を搬送する。
任意選択で、2つの隣接するフィールドが、設定パケット内でレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート番号を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート状態を搬送する。
任意選択で、設定デバイスは、N個のトランスレータへターゲットデータセットをさらに送り、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。
任意選択で、ターゲットデータセットおよび決定されたポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
ターゲットデータセットを送る処理を説明するために、第1のトランスレータが例として依然として使用される。その他のN-1個のトランスレータについては、第1のトランスレータの説明を参照されたい。この例において、設定デバイスが第1のトランスレータへターゲットデータセットを送る実装処理は、下記の通りであり得る。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータへターゲットデータセットを送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへデータセット設定パケットを送り、データセット設定パケットは、ターゲットデータセットを搬送する。代替として、設定デバイスは、第1のトランスレータへ設定パケットを送り、設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態およびポート識別を含むだけでなく、ターゲットデータセットも搬送し、または、設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態およびポート番号を含むだけでなく、ターゲットデータセットも搬送する。
ステップ507:N個のトランスレータに含まれる第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポート状態を受信し、W個のポートのポート状態に基づいて、W個のポートを設定する。
このステップにおいて、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートの各々のポート状態およびポート識別を受信し、各ポートの受信されたポート状態およびポート識別に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。代替として、第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートの各々のポート状態およびポート番号を受信し、各ポートの受信されたポート状態およびポート番号に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。
任意選択で、コンフィギュレータは、内部接続を介してターゲットデータセットをさらに送り、ターゲットデータセットを記憶する。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる設定パケットを受信し、設定パケットは、W個のポートのポート状態およびポート識別を含み、設定パケット内の各ポートのポート状態およびポート識別に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。代替として、設定パケットは、W個のポートのポート状態およびポート番号を含み、第1のトランスレータは、設定パケット内の各ポートのポート状態およびポート番号に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。
任意選択で、設定パケットは、ターゲットデータセットをさらに含み、第1のトランスレータは、ターゲットデータセットをさらに記憶する。
任意選択で、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られるデータセット設定パケットをさらに受信してよく、データセット設定パケットは、ターゲットデータセットを搬送する。第1のトランスレータは、ターゲットデータセットをさらに記憶し得る。
任意選択で、設定デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータをさらに取得し、N個のトランスレータへシステムレベルパラメータをさらに送る。
任意選択で、システムレベルパラメータは、PTPシステムレベルパラメータである。
任意選択で、仮想デバイスのシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって使用される通信プロトコルにおいて定義された情報であってよく、設定デバイスは、供給の前に仮想デバイスのシステムレベルパラメータを記憶してよい。代替として、技術エンジニアは、設定デバイス上で仮想デバイスのシステムレベルパラメータを予め設定し、設定デバイスは、仮想デバイスのシステムレベルパラメータを記憶する。
任意選択で、設定デバイスがシステムレベルパラメータを送る処理を説明するために、第1のトランスレータが例として依然として使用される。処理は、下記の通りであり得る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置する場合に、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへシステムレベルパラメータを送り、第1のトランスレータは、内部接続を介して、システムレベルパラメータを受信および記憶する。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置する場合に、設定デバイスは、第1のトランスレータへパラメータパケットを送り、パラメータパケットは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のトランスレータは、パラメータパケットを受信し、パラメータパケット内で搬送されるシステムレベルパラメータを記憶する。
任意選択で、システムレベルパラメータは、ドメイン番号(domainNumber)、マイナーバージョンPTP(MinorVersionPTP、version PTP)、メジャーSdoId(majorSdoId)、マイナーSdoId(minorSdoId)、ソースポート識別(sourcePortIdentity)、またはフラグ(flags)のうちの1つまたは複数を含む。
任意選択で、パケットを送るとき、第1のトランスレータは、パケット内のシステムレベルパラメータを満たし、パケットは、PTPパケットであり、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスへパケットを送る。パケットは、アナウンス(Announce)パケット、同期(Sync)パケット、フォローアップ(Follow up)パケット、Pdelayパケット等である。
PdelayパケットはPdelay_requestパケット、Pdelay_responseパケット、およびPdelay_response_Follow_upパケットを含む。第1のトランスレータは、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスへPdelayパケットを送ってよく、Pdelayパケットは、第1のトランスレータとTSNデバイスとの間の遅延および周波数オフセットを測定するためのものである。
図6に示されるPdelayパケットを送る処理を参照されたい。処理は、第1のトランスレータによって遅延を測定するためのものである。処理は、下記を含む。第1のトランスレータは、TSNデバイスへPdelay_requestパケットを送って、t1として表わされる第1のタイムスタンプを取得し、第1のタイムスタンプt1は、Pdelay_requestパケットが送られるタイムスタンプであり、Pdelay_requestパケットは、システムレベルパラメータを搬送する。TSNデバイスは、Pdelay_requestパケットを受信して、t2として表わされる第2のタイムスタンプを取得し、第2のタイムスタンプt2は、Pdelay_requestパケットが受信されるタイムスタンプであり、第1のトランスレータへPdelay_responseパケットを送って、t3として表わされる第3のタイムスタンプを取得し、第1のタイムスタンプt3は、Pdelay_responseパケットが送られるタイムスタンプである。第1のトランスレータは、Pdelay_responseパケットを受信して、t4として表わされる第4のタイムスタンプを取得し、第4のタイムスタンプt4は、Pdelay_responseパケットが受信されるタイムスタンプであり、Pdelay_response_Follow_upパケットをTSNデバイスへ送り、Pdelay_response_Follow_upパケットは、システムレベルパラメータを搬送する。TSNデバイスは、Pdelay_response_Follow_upパケットを受信し、第1のトランスレータとTSNデバイスとの間の遅延を[(t4-t1)-(t3-t2)]/2として計算する。
任意選択で、第1のトランスレータが、TSNデバイスに接続されたポートを通じて、Pdelayパケットを送るとき、ポートのポート状態は、マスタ状態、スレーブ状態、受動状態等である。
任意選択で、Pdelayパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
任意選択で、図6に示されるインスタンスにおいて、第1のトランスレータはNW-TTであり、TSNデバイスはTSNブリッジであり、または、第1のトランスレータはDS-TTであり、TSNデバイスは終端局である。
Syncパケットの場合、第1のトランスレータは、Syncパケットを生成し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへSyncパケットを送ってよく、TSNデバイスは、ポートに接続される。Syncパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
任意選択で、Syncパケットを送った後に、第1のトランスレータは、フォローアップパケットを直ちにさらに生成し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへフォローアップパケットを送る。フォローアップパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
Announceパケットの場合、第1のトランスレータは、第1のAnnounceパケットを生成してよく、第1のAnnounceパケットは、システムレベルパラメータおよびターゲットデータセットを搬送し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへ第1のAnnounceパケットを送り、TSNデバイスは、ポートに接続される。第1のAnnounceパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のAnnounceパケットのペイロード部は、ターゲットデータセットを搬送する。
SyncパケットまたはAnnounceパケットの場合、第1のトランスレータはDS-TTであり、TSNデバイスは終端局であり、終端局は、DS-TTのマスタ状態にあるポートに接続される。
任意選択で、第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られるパケットをさらに受信してよく、パケットは、システムレベルパラメータを含み、第2のトランスレータは、第1のトランスレータ以外の、N個のトランスレータのうちの1つである。第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られるシステムレベルパラメータを記憶し得る。このようにして、第1のトランスレータが、パケット(Announceパケット、Syncパケット、フォローアップパケット、またはPdelayパケットを含む)を生成するとき、生成されたパケット内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られるシステムレベルパラメータ、または第2のトランスレータによって送られる受信されたパケット内のシステムレベルパラメータであり得る。
本出願のこの実施形態において、N個のトランスレータは、設定デバイスへM個のポートのポートデータセットを送るので、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットを受信し、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定し、ポートの全てを含むトランスレータへ各ポートのポート状態を送り得、その結果、M個のポートのポート状態は、N個のトランスレータについて自動的に設定される。これは、設定効率および設定精度を改善する。
N個のトランスレータのM個のポートのポート状態が設定された後に、TSNデバイスは、通信ネットワーク内のトランスレータを使用することによって、TSNデバイスの時間および品質レベルを取得し得、時間および品質レベルは、PTPパケットを介して転送され得る。例えば、図2から図4を参照されたい。第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続される。第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートはマスタ状態にあり、第2のトランスレータのポートであって、第2のTSNデバイスに接続されるポートはスレーブ状態にあると仮定さる。この場合において、第2のTSNデバイスは、第2のTSNデバイスの時間および品質レベル、または第2のTSNデバイスのトレーシング源の時間および品質レベルを、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへ送り得る。
任意選択で、第1のトランスレータはDS-TTであり、第1のTSNデバイスは終端局であり、第2のトランスレータはNW-TTであり、第2のTSNデバイスはTSNブリッジである。具体的には、NW-TTのポートであって、TSNブリッジに接続されるポートは、スレーブ状態にあるポートであり、DS-TTのポートであって、終端局に接続されるポートは、マスタ状態にあるポートである。この場合において、TSNブリッジは、TSNブリッジの時間および品質レベル、またはTSNブリッジのトレーシング源の時間および品質レベルを、NW-TTおよびDS-TTを介して、終端局へ送り得る。代替として、第1のトランスレータはNW-TTであり、第1のTSNデバイスはTSNブリッジであり、第2のトランスレータはDS-TTであり、第2のTSNデバイスは、終端局、TSNブリッジ、またはTSN GMである。具体的には、NW-TTのポートであって、TSNブリッジに接続されるポートは、マスタ状態にあるポートであり、DS-TTのポートであって、終端局に接続されるポートは、スレーブ状態にあるポートである。この場合において、第2のTSNデバイスは、第2のTSNデバイスの時間および品質レベル、または第2のTSNデバイスのトレーシング源の時間および品質レベルを、DS-TTおよびNW-TTを介して、TSNブリッジへ送り得る。
図7を参照すると、第2のTSNデバイスが、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへPTP時間を送る処理は、下記の通りであり得る。
ステップ701:第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第1のSyncパケットを送り、第1のSyncパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送する。
第2のトランスレータへ第1のSyncパケットを送った後に、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第1のフォローアップパケットをさらに送り、第1のフォローアップパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータも搬送する。
第1のSyncパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送し、第1のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータも搬送する。
ステップ702:第2のトランスレータは、第1のSyncパケットを受信し、第1のトランスレータへ第1のSyncパケットを送る。
任意選択で、第1のSyncパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第1のSyncパケットをカプセル化し、すなわち、第1のSyncパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、パケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第1のSyncパケットを第1のトランスレータへ送る。
任意選択で、第1のSyncパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第1のフォローアップパケットをさらに受信し、第1のフォローアップパケットをカプセル化し、すなわち、第1のフォローアップパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、ただしパケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第1のフォローアップパケットを第1のトランスレータへ送る。
ステップ703:第1のトランスレータは、カプセル化された第1のSyncパケットを受信し、第1のポートを通じて第1のTSNデバイスへ第2のSyncパケットを送り、第2のSyncパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別であり、第2のSyncパケットは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のポートは、第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第1のSyncパケットを受信し、カプセル化された第1のSyncパケットを非カプセル化して、第1のSyncパケットを取得し、第2のSyncパケットを生成する。第2のSyncパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。第2のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第1のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータである。代替として、第2のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第1のフォローアップパケットをさらに受信し、カプセル化された第1のフォローアップパケットを非カプセル化して、第1のフォローアップパケットを取得し、第2のフォローアップパケットを生成してよい。第2のフォローアップパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。第2のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第1のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータである。代替として、第2のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
ステップ704:第1のTSNデバイスは、第2のSyncパケットを受信する。
任意選択で、第1のTSNデバイスは、第2のフォローアップパケットをさらに受信する。
本出願のこの実施形態において、Syncパケットを送るとき、第1のトランスレータは、送信対象のSyncパケットのソースポート識別フィールド内に、Syncパケットを送るためのポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のTSNデバイスは、第1の転送装置によって送られるSyncパケットのポート識別を学習し得、障害位置特定を容易にする。また、第1のトランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、第2のトランスレータによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるSyncパケット内のシステムレベルパラメータであってよく、または、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであってよい。このようにして、異なるシナリオが満たされ得る。
図8を参照すると、第2のTSNデバイスが、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへ第2のTSNデバイスのPTP時間を送る処理は、下記の通りであり得る。
ステップ801:第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第2のAnnounceパケットを送り、第2のAnnounceパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータおよびクロックパラメータを搬送する。
第2のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送する。第2のAnnounceパケットのペイロード部は、第2のTSNデバイスのクロックパラメータを搬送する。クロックパラメータは、stepsRemovedフィールドを含む。
ステップ802:第2のトランスレータは、第2のポートを通じて第2のAnnounceパケットを受信し、第1のトランスレータへ第2のAnnounceパケットを送り、第2のポートは、第2のトランスレータの、スレーブ状態にあるポートであって、第2のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第2のトランスレータは、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、次いで、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加された第2のAnnounceパケットを第1のトランスレータへ送る。
任意選択で、第2のAnnounceパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第2のAnnounceパケットをカプセル化し、すなわち、第2のAnnounceパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、パケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第2のAnnounceパケットを第1のトランスレータへ送る。
ステップ803:第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットを受信し、第1のポートを通じて第1のTSNデバイスへ第3のAnnounceパケットを送り、第3のAnnounceパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別であり、第1のポートは、第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第2のAnnounceパケットを受信し、カプセル化された第2のAnnounceパケットを非カプセル化して、第2のAnnounceパケットを取得し、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。
任意選択で、第2のトランスレータが、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させない場合、第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケット内のクロックパラメータに含まれるstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、stepsRemovedの値が1だけ増加されたクロックパラメータを搬送する。
任意選択で、第2のトランスレータが、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させる場合、第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットからクロックパラメータを抽出して、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、抽出されたクロックパラメータを搬送する。
任意選択で、第1のトランスレータは、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、ターゲットデータセットを搬送する。
第3のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第2のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータであり、または、第3のAnnounceパケットのパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
ステップ804:第1のTSNデバイスは、第3のAnnounceパケットを受信する。
本出願のこの実施形態において、Announceパケットを送るとき、第1のトランスレータは、送信対象のAnnounceパケットのソースポート識別フィールド内に、Announceパケットを送るためのポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のTSNデバイスは、第1の転送装置によって送られるAnnounceパケットのポート識別を学習し得、障害位置特定を容易にする。また、第1のトランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、第2のトランスレータによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるAnnounceパケット内のクロックパラメータであってよく、または、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであってよい。stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させる動作は、異なるシナリオを満足させる解決策を提供するために、第2のトランスレータによって実行されてよく、または第1のトランスレータによって実行されてよい。
図9を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置900を提供する。装置900は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおいて提供される設定デバイスにおいて配置され、例えば、図1から図8に示される実施形態において提供される設定デバイスにおいて配置される。装置900は、
N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得するように構成された取得ユニット901であって、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである、取得ユニット901と、
M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定するように構成された処理ユニット902であって、ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、処理ユニット902と
を含む。
任意選択で、取得ユニット901がM個のポートのポートデータセットを取得する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ504内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902がM個のポートのポート状態を設定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ505およびステップ506内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902は、
M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されたデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定することであって、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットである、設定すること
を行うように構成される。
任意選択で、処理ユニット902は、
M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択することと、
最適なデータセットが、予め設定されたデータセットよりも良好であるとき、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成することであって、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである、生成することと、
予め設定されるデータセットが、最適なデータセットよりも良好であるとき、予め設定されるデータセットをターゲットデータセットとして使用することと
を行うようにさらに構成される。
任意選択で、装置は、第1の送信ユニット903をさらに含む。
処理ユニット902は、M個のポートの各々のポート状態を決定するように構成される。
第1の送信ユニット903は、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート状態を送るように構成され、ポート状態は、パケットを介して送られる。
任意選択で、処理ユニット902がM個のポートのポート状態を決定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ505内の任意選択の内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第2の送信ユニット904をさらに含む。
第2の送信ユニット904は、N個のトランスレータへターゲットデータセットを送るように構成され、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。
任意選択で、第2の送信ユニット904がターゲットデータセットを送る詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ506内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、ターゲットデータセットとポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、ターゲットデータセットおよびポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
任意選択で、予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
任意選択で、取得ユニットは、ポートデータセットパケットを介して、ポートデータセットを取得する。
任意選択で、装置は、第3の送信ユニット905をさらに含む。
処理ユニット902は、M個のポートの各々のポート識別を決定するようにさらに構成される。
第3の送信ユニット905は、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート識別を送るようにさらに構成され、ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートのポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である。
任意選択で、処理ユニット902がポート識別を決定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ501内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902は、
各ポートのポート番号および通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートのポート識別を決定することであって、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である、決定すること
を行うように構成される。
任意選択で、装置は、第4の送信ユニット906をさらに含む。
第4の送信ユニット906は、N個のトランスレータへ、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送るように構成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。
任意選択で、トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである。
任意選択で、NW-TTは、独立したデバイスであり、またはNW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、またはDS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される。
任意選択で、装置は、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される。
任意選択で、装置は、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータのうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータのうちの1つまたは複数と同じデバイスに位置する。
任意選択で、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
本出願のこの実施形態において、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化されるので、取得ユニットは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、処理ユニットは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善する。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
図10を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置1000を提供する。装置1000は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおいて提供される第1のトランスレータにおいて配置され、例えば、図1から図8に示される実施形態において提供される第1のトランスレータにおいて配置される。装置1000は、
装置1000のW個のポートのポートデータセットを取得するように構成された処理ユニット1001であって、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットであり、装置は、N個のトランスレータのうちの1つである、処理ユニット1001と、
設定デバイスへW個のポートのポートデータセットを送るように構成された送信ユニット1002であって、ポートデータセットは、W個のポートのポートデータセットおよびN個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を決定するために、設定デバイスによって使用され、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、W個のポートのポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、送信ユニット1002と
を含む。
任意選択で、処理ユニット1001がポートデータセットを取得する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ502内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、またはポート識別およびクロックパラメータを含み、クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータである。
クロックパラメータは、第1のデバイスによって送られ、第1のポートによって受信されるクロックパラメータであり、第1のデバイスは、装置に接続される。
任意選択で、送信ユニット1002は、パケットを介してポートデータセットを送る。
任意選択で、装置は、第1の受信ユニット1003をさらに含む。
第1の受信ユニット1003は、設定デバイスによって送られる、W個のポートのポート状態を受信するように構成され、ポート状態は、パケットを介して受信される。
処理ユニット1001は、W個のポートの受信されるポート状態に基づいて、W個のポートのポート状態を設定するようにさらに構成される。
任意選択で、処理ユニット1001がポート状態を設定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態においてステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第2の受信ユニット1004をさらに含む。
第2の受信ユニット1004は、設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信するように構成され、ターゲットデータセットは、設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、設定デバイスによって決定されるデータセットであり、予め設定されるデータセットとターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットである。
第2の受信ユニット1004は、パケットを介して、ターゲットデータセットを受信する。
任意選択で、第2の受信ユニット1004がターゲットデータセットを受信する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態においてステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第3の受信ユニット1005をさらに含む。
第3の受信ユニット1005は、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、W個のポートのポート識別を受信するように構成され、W個のポートのポート識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、管理デバイスによって生成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、W個のポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号であり、第3の受信ユニットは、パケットを介してポート識別を受信する。
代替として、第3の受信ユニット1005は、管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信するように構成され、処理ユニットは、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成するようにさらに構成され、仮想デバイスのクロック識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、管理デバイスによって生成される。
任意選択で、通信ネットワークの管理デバイスは、設定デバイスである。
任意選択で、装置は、第4の受信ユニット1006をさらに含む。
第4の受信ユニット1006は、設定デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信するように構成され、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。
処理ユニット1006は、送信ユニット1002がパケットを送るとき、パケット内のシステムレベルパラメータを満たすようにさらに構成され、パケットは、精密時間プロトコルパケットである。
通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
任意選択で、第4の受信ユニット1006がシステムレベルパラメータを受信する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット1001は、送信ユニット1002が、マスタ状態にあるポートを通じて、第1のアナウンスAnnounceパケットを送るとき、第1のAnnounceパケット内のターゲットデータセットを満たすように構成される。
送信ユニット1002は、マスタ状態にあるポートを通じて、第1のAnnounceパケットを送るようにさらに構成される。
任意選択で、処理ユニット1001がターゲットデータセットを満たす詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ507内の関連する内容、または図8に示される実施形態におけるステップ803内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第5の受信ユニット1007をさらに含む。
第5の受信ユニット1007は、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信するように構成され、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。
処理ユニット1001は、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成するようにさらに構成され、第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、送信ユニットによって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別である。
任意選択で、処理ユニット1001が第3のAnnounceパケットを生成する詳細な実装処理については、図8に示される実施形態におけるステップ803内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット1001は、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させるようにさらに構成され、第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加されたstepsRemovedフィールドを含む。
任意選択で、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
本出願のこの実施形態において、処理ユニットは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、送信ユニットは、設定デバイスへポートデータセットを送り、N個のトランスレータのうちの他のN-1個のトランスレータも、設定デバイスへポートデータセットを送る。このようにして、設定デバイスは、N個のトランスレータのポートのポートデータセットを取得し、受信されるポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善し得る。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
図11は、本出願の一実施形態によるポート状態設定装置1100の概略図である。装置1100は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける設定デバイスであり得る。装置1100は、少なくとも1つのプロセッサ1101と、内部接続1102と、メモリ1103と、少なくとも1つの送受信機1104とを含む。
装置1100は、ハードウェア構造の装置であり、図9における装置900内の機能的なモジュールを実装するように構成され得る。例えば、当業者は、図9に示される装置900内の取得ユニット901および処理ユニット902が、メモリ1103内のコードを呼び出すことによって、少なくとも1つのプロセッサ1101を使用することによって実装され得、図9に示される装置900内の第1の送信ユニット903、第2の送信ユニット904、第3の送信ユニット905、および第4の送信ユニット906が、送受信機1104によって実装され得ることを理解し得る。
任意選択で、装置1100は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける設定デバイスの機能を実装するようにさらに構成され得る。
任意選択で、プロセッサ1101は、汎用中央処理ユニット(central processing unit、CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor、NP)、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit、ASIC)、または本出願の解決策のプログラム実行を制御するように構成された1つもしくは複数の集積回路であってよい。
内部接続1102は、前述の構成要素間で情報を送信するための経路を含み得る。任意選択で、内部接続1102は、ボード、バス等である。
送受信機1104は、別のデバイスまたは通信ネットワークと通信するように構成される。
メモリ1103は、読み出し専用メモリ(read-only memory、ROM)もしくは静的な情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの静的記憶デバイス、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)もしくは情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの動的記憶デバイス、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory、EEPROM)、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(compact disc read-only memory、CD-ROM)もしくは別のコンパクトディスクストレージ、光ディスクストレージ(圧縮光ディスク、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイ光ディスク等を含む)、磁気ディスク記憶媒体もしくは別の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態で、期待されるプログラムコードを担持もしくは記憶することが可能であり、コンピュータによってアクセスされることが可能な任意の他の媒体であってよいが、メモリ1103は、これらに限定されない。メモリは、独立して存在してよく、バスを通じてプロセッサに接続される。メモリは、代替として、プロセッサに一体化されてもよい。
メモリ1103は、本出願の解決策を実行するために使用されるアプリケーションプログラムコードを記憶するように構成され、プロセッサ1101は、実行を制御する。プロセッサ1101は、メモリ1103内に記憶されたアプリケーションプログラムコードを実行し、少なくとも1つの送受信機1104と協働するように構成され、その結果、装置1100は、本特許における方法における機能を実装する。
特定の実装では、一実施形態において、プロセッサ1101は、1つまたは複数のCPU、例えば、図11におけるCPU0およびCPU1などを含み得る。
特定の実装では、一実施形態において、装置1100は、複数のプロセッサ、例えば、図11におけるプロセッサ1101およびプロセッサ1107などを含み得る。プロセッサの各々は、シングルコア(シングルCPU)プロセッサであってよく、またはマルチコア(マルチCPU)プロセッサであってよい。本明細書におけるプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するように構成された、1つまたは複数のデバイス、回路、および/または処理コアであり得る。
図12は、本出願の一実施形態によるポート状態設定装置1200の概略図である。装置1200は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける第1のトランスレータであり得る。装置1200は、少なくとも1つのプロセッサ1201と、内部接続1202と、メモリ1203と、少なくとも1つの送受信機1204とを含む。
装置1200は、ハードウェア構造の装置であり、図10における装置1000内の機能的なモジュールを実装するように構成され得る。例えば、当業者は、図10に示される装置1000内の処理ユニット1001が、メモリ1203内のコードを呼び出すことによって少なくとも1つのプロセッサ1201を使用することによって実装され得、図10に示される装置1000内の送信ユニット1002、第1の受信ユニット1003、第2の受信ユニット1004、第3の受信ユニット1005、第4の受信ユニット1006、および第5の受信ユニット1007は、送受信機1204によって実装され得ることを理解し得る。
任意選択で、装置1200は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける第1のトランスレータの機能を実装するようにさらに構成される。
任意選択で、プロセッサ1201は、汎用中央処理ユニット(central processing unit、CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor、NP)、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit、ASIC)、または本出願の解決策のプログラム実行を制御するように構成された1つもしくは複数の集積回路であってよい。
内部接続1202は、前述の構成要素間で情報を送信するための経路を含み得る。任意選択で、内部接続1202は、ボード、バス等である。
送受信機1204は、別のデバイスまたは通信ネットワークと通信するように構成される。
メモリ1203は、読み出し専用メモリ(read-only memory、ROM)もしくは静的な情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの静的記憶デバイス、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)もしくは情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの動的記憶デバイス、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory、EEPROM)、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(compact disc read-only memory、CD-ROM)もしくは別のコンパクトディスクストレージ、光ディスクストレージ(圧縮光ディスク、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイ光ディスク等を含む)、磁気ディスク記憶媒体もしくは別の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態で、期待されるプログラムコードを担持もしくは記憶することが可能であり、コンピュータによってアクセスされることが可能な任意の他の媒体であってよいが、メモリ1203は、これらに限定されない。メモリは、独立して存在してよく、バスを通じてプロセッサに接続される。メモリは、代替として、プロセッサに一体化されてもよい。
メモリ1203は、本出願の解決策を実行するためのアプリケーションプログラムコードを記憶するように構成され、プロセッサ1201は、実行を制御する。プロセッサ1201は、メモリ1203内に記憶されたアプリケーションプログラムコードを実行し、少なくとも1つの送受信機1204と協働するように構成され、その結果、装置1200は、本特許における方法における機能を実装する。
特定の実装では、一実施形態において、プロセッサ1201は、1つまたは複数のCPU、例えば、図12におけるCPU0およびCPU1などを含み得る。
特定の実装では、一実施形態において、装置1200は、複数のプロセッサ、例えば、図12におけるプロセッサ1201およびプロセッサ1207を含み得る。プロセッサの各々は、シングルコア(シングルCPU)プロセッサであってよく、またはマルチコア(マルチCPU)プロセッサであってよい。本明細書におけるプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するように構成された、1つまたは複数のデバイス、回路、および/または処理コアであり得る。
図13を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定システム1300を提供する。システム1300は、図9に示される装置900と、図10に示されるN個の装置1000とを含み、またはシステム1300は、図11に示される装置1100と、図12に示されるN個の装置1200とを含む。
図9に示される装置900、および図11に示される装置1100は、設定デバイス1301であり得る。図10に示される装置1000、および図12に示される装置1200は、トランスレータ1302であってよく、すなわち、N個のトランスレータ1302を含んでよく、N個のトランスレータ1302は、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化される。
当業者は、実施形態のステップの全部または一部が、ハードウェアまたは関連するハードウェアに指示するプログラムによって実装され得ることを理解し得る。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体は、読み出し専用メモリ、磁気ディスク、光ディスク等であってよい。
前述の説明は、本出願の任意選択の実施形態にすぎず、本出願を限定するようには意図されていない。本出願の原理から逸脱せずに行われる、いかなる変形、均等な置換、または改善も、本出願の保護範囲内に収まるべきものである。
本出願は、通信分野に関し、特に、ポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体に関する。
本出願は、2020年5月20日に出願され、「PORT STATUS CONFIGURATION METHOD、APPARATUS、AND SYSTEM」と題された中国特許出願第202010432875.4号の優先権を主張し、この中国特許出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。
現在、タイムセンシティブネットワーク(time sensitive network、TSN)サービスが、5Gネットワーク上で搬送されることがある。5Gネットワークは、複数のTSNデバイスに接続され、TSNデバイスの1588PTPパケットの送信をサポートすることを必要とされる。例えば、第1のTSNデバイスは、5Gネットワーク内の第1のトランスレータに接続され、第2のTSNデバイスは、5Gネットワーク内の第2のトランスレータに接続される。この場合において、5Gネットワークは、第1のTSNデバイスによって送られる1588PTPパケットにおいて搬送される時間を、第2のTSNデバイスへ転送する必要がある。
第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続される。第1のTSNデバイスが、5Gネットワーク介して第2のTSNデバイスへ1588PTPパケットを送る前に、技術エンジニアは、第1のTSNデバイスに接続された第1のトランスレータのポートの状態をスレーブ(Slave)状態に手動で設定し、第2のTSNデバイスに接続された第2のトランスレータのポートの状態をマスタ(Master)状態に手動で設定する必要がある。このようにして、第1のトランスレータは、Slave状態にあるポートを通じて第1のTSNデバイスから1588PTPパケットを受信し得、第2のトランスレータは、Master状態にあるポートを通じて第2のTSNデバイスへ1588PTPパケットを送る。
本出願を実装する処理において、本発明者は、現在の技術が、少なくとも下記の問題を有することを見出している。
5Gネットワーク内でトランスレータのポート状態を手動で設定することは、低い設定効率をもたらし、不正確さを招く。また、ポート状態が変更される必要がある場合、自動設定は、ポート状態を手動で設定するための方法を使用して実装されることが可能ではない。
本出願は、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善するためのポート状態設定方法、装置、およびシステム、ならびに記憶媒体を提供する。技術的解決策は、下記の通りである。
第1の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定方法を提供する。本方法において、設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである。設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定し、ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である。
N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定する。これは、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善する。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定し、予め設定されるデータセットは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定するための、予め設定される精密時間プロトコルデータセットである。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択する。最適なデータセットが、予め設定されるデータセットよりも良好であるとき、設定デバイスは、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成する。ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである。予め設定されるデータセットが、最適なデータセットよりも良好であるとき、設定デバイスは、予め設定されるデータセットをターゲットデータセットとして使用する。このようにして、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されるデータセットから、最適なデータセットを見出し、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを取得して、ターゲットデータセットの精度を改善し得る。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートの各々のポート状態を決定する。設定デバイスは、ポートの全てを含むトランスレータへ、M個のポートの各々のポート状態を送り、ポート状態は、パケットを介して送られる。これは、各トランスレータが、それぞれのポートの取得されるポート状態に基づいて、それぞれのポートのポート状態を設定することを確実にする。
別の可能な実装において、設定デバイスは、N個のトランスレータへターゲットデータセットを送り、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。このようにして、トランスレータは、ターゲットデータセットを取得し得る。トランスレータが、Announceパケットを送るとき、トランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、対応するシナリオを満足させるために、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであり得る。
別の可能な実装において、ターゲットデータセットとポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、ターゲットデータセットおよびポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
別の可能な実装において、予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
別の可能な実装において、設定デバイスは、ポートデータセットパケットを介して、ポートデータセットを取得する。
別の可能な実装において、設定デバイスは、M個のポートの各々のポート識別を決定し、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート識別を送る。ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートのポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である。このようにして、各トランスレータは、それぞれのポートのポート識別を取得し、その結果、ポート識別は、設定デバイスにポート状態を設定するように要求するために使用され得る。
別の可能な実装において、設定デバイスは、各ポートのポート番号および通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートのポート識別を決定し、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートのポート番号は、各ポートのポート識別を設定するための精密時間プロトコルポート番号である。
別の可能な実装において、設定デバイスは、N個のトランスレータへ通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送り、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。このようにして、トランスレータが、Syncパケットを送るとき、トランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであり得る。これは、対応するシナリオを満足させることができる。
別の可能な実装において、トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである。
別の可能な実装において、NW-TTは、独立したデバイスであり、またはNW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、DS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される。
別の可能な実装において、設定デバイスは、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される。
別の可能な実装において、設定デバイスは、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータのうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータのうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する。
別の可能な実装において、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
第2の態様によれば、本出願は、ポート状態設定方法を提供する。本方法において、N個のトランスレータのうちの第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである。第1のトランスレータは、設定デバイスへW個のポートのポートデータセットを送り、ポートデータセットは、W個のポートのポートデータセット、およびN個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を決定するために、設定デバイスによって使用され、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、W個のポートのポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である。
N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化されるので、N個のトランスレータのうちの第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、設定デバイスへ送り、N個のトランスレータのうちの他のN-1個のトランスレータも、設定デバイスへポートデータセットを送る。このようにして、設定デバイスは、N個のトランスレータのポートのポートデータセットを取得し、受信されるポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善し得る。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
可能な実装において、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、またはポート識別およびクロックパラメータを含む。クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータであり、第1のデバイスによって送られ、第1のポートによって受信されるクロックパラメータである。第1のデバイスは、第1のトランスレータに接続される。
別の可能な実装において、ポートデータセットは、パケットを介して送られる。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる、W個のポートのポート状態を受信し、ポート状態は、パケットを介して受信される。第1のトランスレータは、W個のポートの受信されるポート状態に基づいて、W個のポートのポート状態を設定し、その結果、W個のポートのポート状態は、自動的に設定されることが可能であり、設定効率および精度を改善する。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信し、ターゲットデータセットは、設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、設定デバイスによって決定されるデータセットであり、予め設定されるデータセットとターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットである。ターゲットデータセットは、パケットを介して受信される。このようにして、第1のトランスレータは、ターゲットデータセットを取得し得る。第1のトランスレータが、Announceパケットを送るとき、第1のトランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、対応するシナリオを満足させる解決策を提供するために、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであり得る。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、W個のポートのポート識別を受信し、W個のポートのポート識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、管理デバイスによって生成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、W個のポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である。ポート識別は、パケットを介して受信される。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信し、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。仮想デバイスのクロック識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、管理デバイスによって生成される。
別の可能な実装において、通信ネットワークの管理デバイスは、設定デバイスである。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信し、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。パケットを送るとき、第1のトランスレータは、パケット内のシステムレベルパラメータを満たし、パケットは、精密時間プロトコルパケットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。このようにして、第1のトランスレータが、Syncパケットを送るとき、第1のトランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであり得る。このようにして、対応するシナリオに対する解決策が満足されることが可能である。
別の可能な実装において、マスタ状態にあるポートを通じてアナウンスAnnounceパケットを送るとき、第1のトランスレータは、第1のAnnounceパケット内のターゲットデータセットを満たし、第1のトランスレータは、マスタ状態にあるポートを通じて第1のAnnounceパケットを送る。
別の可能な実装において、第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信し、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、第1のトランスレータによって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別である。このようにして、第1のトランスレータは、送信対象のAnnounceパケットのソースポート識別フィールド内に、第3のAnnounceパケットを送るポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスは、第1のトランスレータによって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別を学習することができ、障害位置特定を容易にする。
別の可能な実装において、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。第1のトランスレータは、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加されたstepsRemovedフィールドを含む。
別の可能な実装において、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
第3の態様によれば、本出願の一実施形態は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つおける方法を実行するように構成されたポート状態設定装置を提供する。具体的には、本装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたユニットを含む。
第4の態様によれば、本出願の一実施形態は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたポート状態設定装置を提供する。具体的には、本装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実行するように構成されたユニットを含む。
第5の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置を提供する。本装置は、送受信機と、プロセッサと、メモリとを含む。送受信機、プロセッサ、およびメモリは、内部接続を介して接続され得る。メモリは、プログラム、命令、またはコードを記憶するように構成される。プロセッサは、メモリ内のプログラム、命令、またはコードを実行し、送受信機と協働するように構成され、その結果、本装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を完了する。
第6の態様によれば、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置を提供する。本装置は、送受信機と、プロセッサと、メモリとを含む。送受信機、プロセッサ、およびメモリは、内部接続を介して接続され得る。メモリは、プログラム、命令、またはコードを記憶するように構成される。プロセッサは、メモリ内のプログラム、命令、またはコードを実行し、送受信機と協働するように構成され、その結果、本装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を完了する。
第7の態様によれば、本出願の一実施形態は、コンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラムを含む。コンピュータプログラムは、プロセッサによってロードされて、第1の態様、第2の態様、第1の態様の可能な実装、または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法を実装する。
第8の態様によれば、本出願の一実施形態は、コンピュータプログラムを記憶するためのコンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータプログラムは、プロセッサによってロードされて、第1の態様、第2の態様、第1の態様の可能な実装、または第2の態様の可能な実装のうちのいずれか一つにおける方法の命令を実行する。
第9の態様によれば、本出願の一実施形態は、第3の態様による装置と、第4の態様による装置とを含む、または第5の態様による装置と、第6の態様による装置とを含む、ポート状態設定システムを提供する。
本出願の一実施形態によるネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態によるポート状態設定方法の概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPdelayパケットを送信する概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPTP時間を送る概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるPTP時間を送る別の概略的なフローチャートである。 本出願の一実施形態によるポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による別のポート状態設定装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態によるポート状態設定システムの構造の概略図である。
下記は、添付の図面を参照しつつ、本出願の実装を詳細に説明する。
トランスレータのポート、トランスレータのポートデータセット、トランスレータのポート状態、予め設定されたデータセット、最適なデータセット、ターゲットデータセット、トランスレータのポート識別、トランスレータのポート番号、システムレベルパラメータ、およびクロックパラメータを含む、本発明の実施形態における用語は全て、(IEEE1588プロトコルおよび対応する1588プロファイル、例えば、IEEE802.1ASにおける)精密時間プロトコル(precision time protocol、PTP)に適用可能である。
図1を参照すると、本出願の一実施形態は、ネットワークアーキテクチャを提供する。ネットワークアーキテクチャは、通信ネットワークと、少なくとも2つのTSNとを含み、TSNの各々は、通信ネットワークに接続される。
通信ネットワークは、N個のトランスレータを含み、Nは、1より大きい整数である。各TSNデバイスは、通信ネットワーク内に含まれるトランスレータに接続される。通信ネットワーク内に含まれる任意の2つのトランスレータについて、ネットワーク接続が、その2つのトランスレータ間で確立され得る。このようにして、2つのトランスレータに接続されたTSNデバイスは、通信ネットワークを介して互いに通信し得る。
任意選択で、通信ネットワークは、電力ネットワーク、4Gネットワーク、5Gネットワーク等である。TSNは、イーサネットネットワークであり、TSNは、少なくとも1つのTSNデバイスを含む。
通信ネットワーク内の各トランスレータは、少なくとも1つのポートを含み、少なくとも1つのポートは、PTPポートである。各TSNについて、TSNが通信ネットワークに接続されるということは、TSN内のTSNデバイスがトランスレータのポートに接続されるということを意味する。トランスレータは、独立したデバイスであってよく、もしくは専用デバイスと称されてよく、またはトランスレータは、デバイスに一体化されたモジュールであり、トランスレータは、少なくとも1つのポートを含み、それは、トランスレータが位置するデバイスが少なくとも1つのポートを含むことを意味する。
例えば、図1に示されるネットワークアーキテクチャは、第1のTSNと第2のTSNとを含み、通信ネットワークは、第1のトランスレータと第2のトランスレータとを含み、第1のTSNは、第1のTSNデバイスを含み、第2のTSNは、第2のTSNデバイスを含む。第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続され、第1のトランスレータと第2のトランスレータとの間に確立されたネットワーク接続がある。この場合において、第1のTSNデバイスおよび第2のTSNデバイスは、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータを介して互いに通信し得る。
いかなるTSNも、少なくとも1つのTSNデバイスを含む。例えば、図2から図4に示されるように、第1のTSN内の第1のTSNデバイスは、第1の終端局(end station)を含み、第1の終端局は、第1のトランスレータのポートに接続される。第2のTSN内の第2のTSNデバイスは、TSNブリッジ(TSN bridge)、TSN GM、および第2の終端局を含む。TSNブリッジは、第2のトランスレータのポートに接続され、TSN GMは、TSNブリッジに接続され、第2の終端局は、TSNブリッジおよびTSN GMに接続される。
任意選択で、通信ネットワークは、ユーザ機器(user equipment、UE)、ユーザプレーン機能(user plane function、UPF)、一般ノードB(general NodeB、gNB)、およびグランドマスタ(grandmaster、5G GM)クロックなどのデバイスをさらに含む。1つもしくは複数のトランスレータが、図2に示されるように、UEに一体化されてよく、または、UEは、図3および図4に示されるように、1つもしくは複数のトランスレータに接続されてよい。1つまたは複数のトランスレータは、図2および図3に示されるように、UPFに一体化されてよく、または、UPFは、図4に示されるように、1つもしくは複数のトランスレータに接続されてよい。UPFとUEとの間に確立されたネットワーク接続がある。このようにして、通信ネットワーク内の2つのトランスレータ間のネットワーク接続は、UEとUPFとの間のネットワーク接続を介して接続され得る。
任意選択で、通信ネットワーク内の任意のトランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータ(network-side time sensitive network translator、NW-TT)またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータ(device-side time sensitive network translator、DS-TT)である。例えば、図2から図4に示されるように、第1のトランスレータはDS-TTであり、第2のトランスレータはNW-TTであり、第2のTSN内のTSNブリッジは、NW-TTのポートに接続され、第1のTSN内の第1の終端局は、DS-TTのポートに接続される。
任意選択で、図2、図3、および図4に示されるように、NW-TTは、独立したデバイスであってよく、またはNW-TTは、UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、またはDS-TTは、UEに一体化される。
任意選択で、図1から図4に示されるように、通信ネットワークは、設定デバイスをさらに含む。設定デバイスは、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータ(図には示さず)のうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータ(図示せず)のうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する。通信ネットワークが、5Gネットワークであるとき、設定デバイスは、第5世代モバイル通信技術汎用精密時間プロトコル(5g-generalized precision time protocol、5g-gPTP)デバイスであってよい。
例えば、設定デバイスがトランスレータに一体化される場合において、設定デバイスは、NW-TTまたはDS-TTに一体化され得る。設定デバイスが、1つまたは複数のトランスレータと同じデバイス内に位置する場合において、設定デバイスおよび1つもしくは複数のNW-TTは、UPFに一体化され、または、設定デバイスおよび1つもしくは複数のDS-TTは、UEに一体化される。
図2から図4は、1つのDS-TTおよび1つのNW-TTのみを示すが、通信ネットワークは、複数のDS-TTおよび複数のNW-TTを含んでよい。複数のTSNブリッジおよび終端局があってもよい。
第1のTSN内の各第1のTSNデバイスが、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータを介して、第2のTSN内の各第2のTSNデバイスと通信する前に、設定デバイスは、第1のトランスレータに含まれるポートのポート状態、および第2のトランスレータに含まれるポートのポート状態を設定することを必要とする。
本出願の実施形態は、第1のトランスレータおよび第2のトランスレータについて、ポート状態を自動的に設定するための方法を提供する。設定デバイスがポートのポート状態を設定する詳細な実装処理に関する詳細な説明は、図5に示される後続の実施形態において提供される。
任意選択で、図から図4に示されるように、通信ネットワークは、管理デバイスをさらに含む。管理デバイスは、通信ネットワーク内のトランスレータに含まれるポートのポート識別を設定し、または設定デバイスが、通信ネットワーク内のトランスレータに含まれるポートのポート識別を設定する。
任意選択で、管理デバイスまたは設定デバイスは、セッション管理機能(Session Management Function、SMF)またはUPFに一体化されてよい。もちろん、管理デバイスまたは設定デバイスは、代替として、通信ネットワーク内の別のデバイスに一体化されてよい。SMFは、通信ネットワークの管理デバイスである。管理デバイスおよび設定デバイスは、1つのデバイスであってよく、または独立したデバイスであってよい。
図5を参照されたい。本出願の一実施形態は、図1から図4における実施形態のうちの任意の1つにおいて説明されるネットワークアーキテクチャに適用されるポート状態設定方法を提供する。ネットワークアーキテクチャは、通信ネットワークと複数のTSNとを含み、TSNの各々は、通信ネットワークに接続される。本方法は、下記のステップを含む。
ステップ501:第1のトランスレータは、第1のトランスレータに含まれるW個のポートのポート識別を取得し、Wは、0より大きい整数であり、第1のトランスレータは、通信ネットワーク内のN個のトランスレータのうちの任意の1つであり、Nは、1より大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化される。
W個のポートは、PTPポートであり、W個のポートのポート識別は、PTPポート識別である。Wは、第1のトランスレータ内の全てのPTPポートの数量であってよく、または第1のトランスレータ内のいくつかのPTPポートの数量であってよい。例えば、第1のトランスレータが、10個のPTPポートを含む場合、Wは、10以下であり得る。
任意選択で、第1のトランスレータは、下記の2つの手法において、第1のトランスレータ内に含まれるW個のポートのポート識別を取得することができ、W個のポートのポート識別は、PTPポート識別である。2つの手法は、下記の通りである。
手法1:第1のトランスレータは、設定デバイスまたは管理デバイスによって送られるW個のポートのポート識別を受信し、W個のポートのポート識別は、設定デバイスまたは管理デバイスによって生成される。
任意選択で、実装期間中に、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号(port number)に基づいて、W個のポートのポート識別を生成し、W個のポートのポート識別を第1のトランスレータへ送る。第1のトランスレータは、W個のポートのポート識別を受信する。
任意選択で、W個のポートのポート番号は、PTPポート番号である。同じポートについて、PTPポート番号の値は、別のプロトコルのポート番号の値と同じであってよく、または異なってよい。
通信ネットワークは、仮想デバイスへと仮想化され得る。例えば、通信ネットワークが、5Gネットワークであるとき、仮想デバイスは、5Gシステムブリッジ(5GS Bridge)と称され得る。通信ネットワークの仮想デバイスの識別は、仮想デバイスの識別である。仮想デバイスの識別は、メディアアクセス制御(media access control、MAC)アドレス、組織的に一意の識別(organizationally unique identity、OUI)コード等であってよい。
任意選択で、管理デバイスまたは設定デバイスは、第1のトランスレータ内のW個のポートのポート番号を含む。W個のポートのポート番号は、管理デバイスもしくは設定デバイスによって第1のトランスレータに対して予め設定され、または管理デバイスもしくは設定デバイスによって第1のトランスレータから取得される。
任意選択で、手法1において、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を生成し、クロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、W個のポートのうちの任意の1つについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、仮想デバイスのクロック識別とポートのポート番号とを組み合わせて、ポートのポート識別にする。ポートのポート識別の長さは、仮想デバイスのクロック識別の長さと、ポートのポート番号の長さとの和に等しい。残りのW-1個のポートについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、前述の同じ手法において、残りのW-1個のポートのポート識別を生成する。
例えば、仮想デバイスのクロック識別の長さは8バイトであり、ポートのポート番号の長さは2バイトであると仮定される。管理デバイスまたは設定デバイスは、仮想デバイスのクロック識別と、ポートのポート番号とを組み合わせて、10バイトの長さを持つポート識別にする。
任意選択で、管理デバイスは、ポート識別パケットを介して、第1のトランスレータへポート識別を送る。具体的には、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、管理デバイスは、第1のトランスレータへポート識別パケットを送り、ポート識別パケットは、第1のトランスレータの全てのポートのポート識別およびポート番号を含む。このようにして、第1のトランスレータは、ポート識別パケットを受信し、ポート識別パケットに含まれるW個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、同じデバイスに位置してよく、または異なるデバイスに位置してよい。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータに一体化されてよく、または、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、UEもしくはUPFに一体化されてよく、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、W個のポートのポート識別およびポート番号を送る。第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートのポート識別およびポート番号を受信し、W個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、ポート識別パケットを介して、第1のトランスレータへポート識別を送る。具体的には、第1のトランスレータのW個のポートのポート識別を生成するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへポート識別パケットを送り、ポート識別パケットは、ポート識別およびポート番号を含む。このようにして、第1のトランスレータは、ポート識別パケットを受信し、ポート識別パケットに含まれるW個のポートのポート識別およびポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を設定する。
任意選択で、表1に示されるポート識別パケットを参照されたい。ポート識別パケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダとインターネットプロトコル(internet protocol、IP)ヘッダとを含み、またはMACヘッダのみを含む。IPヘッダまたはMACヘッダに含まれる宛先アドレスは、第1のトランスレータのアドレスである。任意選択で、ペイロード部は、W個のポートの各々のポート番号と、ポートに対応するポート識別との間の対応を含む。任意選択で、表1を参照されたい。2つの隣接するフィールドが、ペイロード部内のレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート番号を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート識別を搬送する。
ポート識別パケットは、複数のポートのポート番号と複数の対応するポート識別とを含み得るので、これは、管理デバイスまたは設定デバイスが第1のトランスレータの各ポートにポート識別パケットを別々に送る必要があることを回避する。
Figure 2023526843000019
通信ネットワーク内の残りのN-1個のトランスレータについて、N-1個のトランスレータの各々は、手法1において、それぞれのトランスレータに含まれるポートのポート識別を取得する。
手法2:第1のトランスレータは、設定デバイスまたは管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信し、クロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、手法2において、設定デバイスまたは管理デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を生成し、第1のトランスレータへ仮想デバイスのクロック識別を送る。第1のトランスレータは、仮想デバイスのクロック識別を受信し、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成する。
任意選択で、W個のポートのうちの任意の1つについて、第1のトランスレータは、仮想デバイスのクロック識別とポートのポート番号とを組み合わせて、ポートのポート識別にする。ポートのポート識別の長さは、仮想デバイスのクロック識別の長さと、ポートのポート番号の長さとの和に等しい。残りのW-1個のポートについて、第1のトランスレータは、前述の同じ手法において、残りのW-1個のポートのポート識別を生成する。
任意選択で、管理デバイスは、クロック識別パケットを介して、第1のトランスレータへクロック識別を送る。具体的には、クロック識別を生成するとき、管理デバイスは、第1のトランスレータへクロック識別パケットを送り、クロック識別パケットは、仮想デバイスのクロック識別を含む。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、同じデバイスに位置してよく、または異なるデバイスに位置してよい。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、仮想デバイスのクロック識別を生成するとき、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、クロック識別を送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、クロック識別パケットを介して、第1のトランスレータへ、クロック識別を送る。具体的には、仮想デバイスのクロック識別を生成するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへクロック識別パケットを送り、クロック識別パケットは、仮想デバイスのクロック識別を含む。
任意選択で、表2に示されるクロック識別パケットを参照されたい。クロック識別パケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。IPヘッダまたはMACヘッダに含まれる宛先アドレスは、第1のトランスレータのアドレスである。ペイロード部は、仮想デバイスのクロック識別を含む。表1に示されるポート識別パケットと、表2に示されるクロック識別パケットとを比較することによって、クロック識別パケットは、全てのポートのポート識別およびポート番号を含む必要はなく、送られるパケットの長さを低減し、ネットワークリソースの占有を低減する。
Figure 2023526843000020
通信ネットワーク内の残りのN-1個のトランスレータについて、設定デバイスまたは管理デバイスは、また、N-1個のトランスレータの各々へ仮想デバイスのクロック識別を送る。このようにして、N-1個のトランスレータの各々は、手法2において、N-1個のトランスレータの各々内に含まれるポートのポート識別を取得する。
続いて、N個のトランスレータのポートのポート状態が設定される必要がある。N個のトランスレータはM個のポートを含み、M個のポートはPTPポートであると仮定される。M個のポートのポート状態は、下記の手順で設定されてよく、M個のポートのポート状態は、PTPポート状態である。
ステップ502:第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、または第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含む。
任意選択で、クロックパラメータは、PTPクロックパラメータである。W個のポートのポートデータセットは、PTPポートデータセットである。
このステップにおいて、第1のトランスレータの第1のポートは、第1のデバイスに接続される。第1のトランスレータの第1のポートが、第1のデバイスによって送られるAnnounceパケットを受信する場合、Announceパケットは、クロックパラメータを搬送し、第1のトランスレータによって取得される第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、およびAnnounceパケットにおいて搬送されるクロックパラメータを含む。第1のトランスレータの第1のポートが、第1のデバイスによって送られるAnnounceパケットを受信しない場合、第1のトランスレータによって取得される第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別を含む。この場合において、第1のポートのポートデータセット内のクロックパラメータは、空集合であり得る。
第1のデバイスは、第1のポートに接続されたTSNデバイスである。例えば、第1のトランスレータがNW-TTであるとき、NW-TTの第1のポートに接続された第1のデバイスは、TSNブリッジであってよい。NW-TTの第1のポートは、クロックパラメータを搬送しかつTSNブリッジによって送られる、Announceパケットを受信してよく、または、クロックパラメータを搬送しかつTSNブリッジによって送られる、Announceパケットを受信しなくてよい。NW-TTは、第1のポートがAnnounceパケットを受信する場合に基づいて、第1のポートのポートデータセットを取得する。
同様に、図2から図4を参照されたい。第1のトランスレータがDS-TTであるとき、DS-TTの第1のポートに接続された第1のデバイスは、終端局であり得る。DS-TTの第1のポートは、クロックパラメータを搬送しかつ終端局によって送られる、Announceパケットを受信してよく、または、クロックパラメータを搬送しかつ終端局によって送られる、Announceパケットを受信しなくてよい。DS-TTは、第1のポートがAnnounceパケットを受信する場合に基づいて、第1のポートのポートデータセットを取得する。
任意選択で、クロックパラメータは、ドメイン番号(domainNumber)、マイナーバージョンPTP(MinorVersionPTP、versionPTP)、メジャーSdoId(majorSdoId)、マイナーSdoId(minorSdoId)、グランドマスタ優先度1(grandmasterPriority1)、グランドマスタ識別(grandmasterIdentity)、グランドマスタクロック品質(grandmasterClockQuality)、グランドマスタ優先度2(grandmasterPriority2)、ステップスリムーブド(stepsRemoved)、ソースポート識別(sourcePortIdentity)、フラグ(flags)、カレントUtcオフセット(currentUtcOffset)、タイムソース(timeSource)、およびパストレースTLV(Path trace TLV)のうちの1つまたは複数を含む。
第1のトランスレータによってその他のW-1個のポートの各々のポートデータセットを取得する手法は、第1のトランスレータによって第1のポートのポートデータセットを取得する前述の手法と同じである。
通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々は、このステップを第1のトランスレータと同じ手法で実行して、それぞれのポートのポートデータセットを取得する。
ステップ503:第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを設定デバイスへ送る。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスおよび第1のトランスレータは、内部接続を介して接続される。この場合において、第1のトランスレータは、内部接続を介して、設定デバイスへ、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを送る。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、パケットを介して設定デバイスへポートデータセットを送る。任意選択で、実装期間中に、第1のポートのポートデータセットを取得した後に、第1のトランスレータは、第1のポートのポートデータセットパケットを設定デバイスへ送り、ポートデータセットパケットは、第1のポートのポートデータセットを搬送する。その他のW-1個のポートの各々のポートデータセットを取得するとき、第1のトランスレータは、第1のポートのように、各ポートのポートデータセットパケットを設定デバイスへ送る。
任意選択で、第1のトランスレータは、代替として、同じパケットを介してW個のポートのうちの複数のポートのポートデータセットを送ってよい。
任意選択で、第1のポートのポートデータセットが、第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含むとき、第1のトランスレータによって送られるポートデータセットパケットの構造は、表3に示される。ポートデータセットパケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。ペイロード部は、第1のポートのポート識別およびクロックパラメータを含む。ペイロード部は、フラグ(Flag)をさらに含み、フラグは、第1のポートのポートデータセットが、受信されたクロックパラメータを含むことを識別する。
Figure 2023526843000021
任意選択で、第1のポートが、Announceパケットを受信せず、第1のポートのポートデータセットが、第1のポートのポート識別を含むとき、第1のトランスレータによって送られるポートデータセットパケットの構造は、表4に示される。ポートデータセットパケットは、パケットヘッダとペイロード部とを含む。パケットヘッダは、MACヘッダおよびIPヘッダを含み、またはMACヘッダのみを含む。ペイロード部は、第1のポートのポート識別およびフラグFlagを含み、フラグは、第1のポートのポートデータセットがクロックパラメータを含まない(すなわち、クロックパラメータは空集合である)ことを識別する。
任意選択で、この場合において、ペイロード部においてクロックパラメータを搬送するフィールドは、空集合を搬送する。フィールドが空集合を搬送することは、フィールドにおける各ビットの値が0、1等であることを意味する。
Figure 2023526843000022
任意選択で、第1のポートがAnnounceパケットを受信しないとき、第1のトランスレータは、第1のポートのポートデータセットを設定デバイスに送らなくてよく、第1のトランスレータと設定デバイスとの間で交換されるパケットの数量を低減する。
通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々は、このステップを第1のトランスレータが行うように実行して、各トランスレータに含まれるポートのポートデータセットを設定デバイスに送る。N個のトランスレータによって送られるポートデータセットの数量は、Mであり、N個のトランスレータが、合計でM個のポートのポートデータセットを送ることを意味し、Mは、1より大きい整数である。
ステップ504:設定デバイスは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを受信する。
このステップを詳細に説明するための例として、第1のトランスレータが依然として使用される。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータに接続され、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを受信する。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータによって送られる、W個のポートのポートデータセットパケットを受信し、各ポートのポートデータセットパケットから、各ポートのポートデータセットを取得する。
任意選択で、複数のポートのポートデータセットは、1つのポートデータセットパケットを介して送るために組み合わされてよい。
第1のトランスレータのポートデータセットを受信する手法と同様に、設定デバイスは、通信ネットワーク内のその他のN-1個のトランスレータの各々によって送られるポートデータセットを受信する。
ステップ505:設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定し、M個のポートのポート状態は、PTPポート状態である。
このステップにおいて、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されたデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定する。任意選択で、予め設定されたデータセットは、予め設定されたPTPデータセットである。予め設定されたデータセットは、クロックパラメータを含むが、ポート識別を含まない。
任意選択で、予め設定されたデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットである。
任意選択で、予め設定されたデータセットは、設定デバイス内に局所的に記憶され、設定デバイスは、ポート状態を決定するために、予め設定されたデータセットを局所的に取得する。代替として、予め設定されたデータセットは、設定デバイス以外のデバイス内に記憶され、デバイスは、サーバ等であってよい。設定デバイスは、ポート状態を決定するために、デバイスから、予め設定されたデータセットを取得する。
任意選択で、このステップは、ポート状態を決定する下記のインスタンスを提供する。
設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択し、最適なデータセットを予め設定されたデータセットと比較する。最適なデータセットは予め設定されたデータセットよりも良好であると決定するとき、設定デバイスは、最適なデータセットに対応するポートのポート状態がスレーブ(Slave)状態であると決定し、その他のM-1個のポートの各々の状態がマスタ(Master)状態または受動(Passive)状態であると決定する。予め設定されたデータセットが最適なデータセットよりも良好であると決定するとき、設定デバイスは、M個のポートの各々の状態がマスタ(Master)状態または受動(Passive)状態であると決定する。
任意選択で、設定デバイスはBMCアルゴリズムを使用して、M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択し、最適なデータセットを予め設定されたデータセットと比較する。
任意選択で、M個のポートのポート状態を決定するとき、設定デバイスは、下記の動作をさらに実行し得る。
設定デバイスは、最適なデータセットが予め設定されたデータセットよりも良好であるとき、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成し、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットであり、予め設定されたデータセットが最適なデータセットよりも良好であるとき、予め設定されたデータセットをターゲットデータセットとして使用する。
任意選択で、設定デバイスが、最適なデータセットに基づいてターゲットデータセットを生成する動作は、下記の通りであり得る。
設定デバイスは、最適なデータセットのstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、最適なデータセットからポート識別を除去し、次いで、最適なデータセットをターゲットデータセットとして使用する。代替として、設定デバイスは、最適なデータセットをターゲットデータセットとして使用し、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、ターゲットデータセットからポート識別を除去する。
ステップ506:設定デバイスは、ポートの全てを含むトランスレータへ、M個のポートの各々のポート状態を送り、設定デバイスは、パケットを介してポート状態を送る。
このステップを説明するための例として、第1のトランスレータが依然として使用される。その他のN-1個のトランスレータについては、第1のトランスレータの説明を参照されたい。この例において、第1のトランスレータは、W個のポートを含み、設定デバイスがW個のポートのポート状態を第1のトランスレータへ送る実装処理は、下記の通りであり得る。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータに接続される。設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへ、ポート状態およびW個のポートの各々のポート識別、または、ポート状態および各ポートのポート番号を送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへ設定パケットを送る。設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態と対応するポートのポート識別との間の対応、または、各ポートのポート状態と対応するポートのポート番号との間の対応を含む。
任意選択で、2つの隣接するフィールドが、設定パケット内でレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート識別を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート状態を搬送する。
任意選択で、2つの隣接するフィールドが、設定パケット内でレコードを搬送するために使用される。すなわち、2つの隣接するフィールドについて、一方のフィールドは、ポートのポート番号を搬送し、他方のフィールドは、ポートのポート状態を搬送する。
任意選択で、設定デバイスは、N個のトランスレータへターゲットデータセットをさらに送り、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。
任意選択で、ターゲットデータセットおよび決定されたポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
ターゲットデータセットを送る処理を説明するために、第1のトランスレータが例として依然として使用される。その他のN-1個のトランスレータについては、第1のトランスレータの説明を参照されたい。この例において、設定デバイスが第1のトランスレータへターゲットデータセットを送る実装処理は、下記の通りであり得る。
任意選択で、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、設定デバイスは、内部接続を介して第1のトランスレータへターゲットデータセットを送る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、設定デバイスは、第1のトランスレータへデータセット設定パケットを送り、データセット設定パケットは、ターゲットデータセットを搬送する。代替として、設定デバイスは、第1のトランスレータへ設定パケットを送り、設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態およびポート識別を含むだけでなく、ターゲットデータセットも搬送し、または、設定パケットは、W個のポートの各々のポート状態およびポート番号を含むだけでなく、ターゲットデータセットも搬送する。
ステップ507:N個のトランスレータに含まれる第1のトランスレータは、第1のトランスレータのW個のポートのポート状態を受信し、W個のポートのポート状態に基づいて、W個のポートを設定する。
このステップにおいて、設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートの各々のポート状態およびポート識別を受信し、各ポートの受信されたポート状態およびポート識別に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。代替として、第1のトランスレータは、内部接続を介して、W個のポートの各々のポート状態およびポート番号を受信し、各ポートの受信されたポート状態およびポート番号に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。
任意選択で、コンフィギュレータは、内部接続を介してターゲットデータセットをさらに送り、ターゲットデータセットを記憶する。
設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置するとき、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られる設定パケットを受信し、設定パケットは、W個のポートのポート状態およびポート識別を含み、設定パケット内の各ポートのポート状態およびポート識別に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。代替として、設定パケットは、W個のポートのポート状態およびポート番号を含み、第1のトランスレータは、設定パケット内の各ポートのポート状態およびポート番号に基づいて、各ポートのポート状態を設定する。
任意選択で、設定パケットは、ターゲットデータセットをさらに含み、第1のトランスレータは、ターゲットデータセットをさらに記憶する。
任意選択で、第1のトランスレータは、設定デバイスによって送られるデータセット設定パケットをさらに受信してよく、データセット設定パケットは、ターゲットデータセットを搬送する。第1のトランスレータは、ターゲットデータセットをさらに記憶し得る。
任意選択で、設定デバイスは、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータをさらに取得し、N個のトランスレータへシステムレベルパラメータをさらに送る。
任意選択で、システムレベルパラメータは、PTPシステムレベルパラメータである。
任意選択で、仮想デバイスのシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって使用される通信プロトコルにおいて定義された情報であってよく、設定デバイスは、供給の前に仮想デバイスのシステムレベルパラメータを記憶してよい。代替として、技術エンジニアは、設定デバイス上で仮想デバイスのシステムレベルパラメータを予め設定し、設定デバイスは、仮想デバイスのシステムレベルパラメータを記憶する。
任意選択で、設定デバイスがシステムレベルパラメータを送る処理を説明するために、第1のトランスレータが例として依然として使用される。処理は、下記の通りであり得る。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、同じデバイスに位置する場合に、設定デバイスは、内部接続を介して、第1のトランスレータへシステムレベルパラメータを送り、第1のトランスレータは、内部接続を介して、システムレベルパラメータを受信および記憶する。設定デバイスおよび第1のトランスレータが、異なるデバイスに位置する場合に、設定デバイスは、第1のトランスレータへパラメータパケットを送り、パラメータパケットは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のトランスレータは、パラメータパケットを受信し、パラメータパケット内で搬送されるシステムレベルパラメータを記憶する。
任意選択で、システムレベルパラメータは、ドメイン番号(domainNumber)、マイナーバージョンPTP(MinorVersionPTP、version PTP)、メジャーSdoId(majorSdoId)、マイナーSdoId(minorSdoId)、ソースポート識別(sourcePortIdentity)、またはフラグ(flags)のうちの1つまたは複数を含む。
任意選択で、パケットを送るとき、第1のトランスレータは、パケット内のシステムレベルパラメータを満たし、パケットは、PTPパケットであり、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスへパケットを送る。パケットは、アナウンス(Announce)パケット、同期(Sync)パケット、フォローアップ(Follow up)パケット、Pdelayパケット等である。
PdelayパケットはPdelay_requestパケット、Pdelay_responseパケット、およびPdelay_response_Follow_upパケットを含む。第1のトランスレータは、第1のトランスレータに接続されたTSNデバイスへPdelayパケットを送ってよく、Pdelayパケットは、第1のトランスレータとTSNデバイスとの間の遅延および周波数オフセットを測定するためのものである。
図6に示されるPdelayパケットを送る処理を参照されたい。処理は、第1のトランスレータによって遅延を測定するためのものである。処理は、下記を含む。第1のトランスレータは、TSNデバイスへPdelay_requestパケットを送って、t1として表わされる第1のタイムスタンプを取得し、第1のタイムスタンプt1は、Pdelay_requestパケットが送られるタイムスタンプであり、Pdelay_requestパケットは、システムレベルパラメータを搬送する。TSNデバイスは、Pdelay_requestパケットを受信して、t2として表わされる第2のタイムスタンプを取得し、第2のタイムスタンプt2は、Pdelay_requestパケットが受信されるタイムスタンプであり、第1のトランスレータへPdelay_responseパケットを送って、t3として表わされる第3のタイムスタンプを取得し、第のタイムスタンプt3は、Pdelay_responseパケットが送られるタイムスタンプである。第1のトランスレータは、Pdelay_responseパケットを受信して、t4として表わされる第4のタイムスタンプを取得し、第4のタイムスタンプt4は、Pdelay_responseパケットが受信されるタイムスタンプであり、Pdelay_response_Follow_upパケットをTSNデバイスへ送り、Pdelay_response_Follow_upパケットは、システムレベルパラメータを搬送する。TSNデバイスは、Pdelay_response_Follow_upパケットを受信し、第1のトランスレータとTSNデバイスとの間の遅延を[(t4-t1)-(t3-t2)]/2として計算する。
任意選択で、第1のトランスレータが、TSNデバイスに接続されたポートを通じて、Pdelayパケットを送るとき、ポートのポート状態は、マスタ状態、スレーブ状態、受動状態等である。
任意選択で、Pdelayパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
任意選択で、図6に示されるインスタンスにおいて、第1のトランスレータはNW-TTであり、TSNデバイスはTSNブリッジであり、または、第1のトランスレータはDS-TTであり、TSNデバイスは終端局である。
Syncパケットの場合、第1のトランスレータは、Syncパケットを生成し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへSyncパケットを送ってよく、TSNデバイスは、ポートに接続される。Syncパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
任意選択で、Syncパケットを送った後に、第1のトランスレータは、フォローアップパケットを直ちにさらに生成し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへフォローアップパケットを送る。フォローアップパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送する。
Announceパケットの場合、第1のトランスレータは、第1のAnnounceパケットを生成してよく、第1のAnnounceパケットは、システムレベルパラメータおよびターゲットデータセットを搬送し、マスタ状態にあるポートを通じてTSNデバイスへ第1のAnnounceパケットを送り、TSNデバイスは、ポートに接続される。第1のAnnounceパケットのパケットヘッダは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のAnnounceパケットのペイロード部は、ターゲットデータセットを搬送する。
SyncパケットまたはAnnounceパケットの場合、第1のトランスレータはDS-TTであり、TSNデバイスは終端局であり、終端局は、DS-TTのマスタ状態にあるポートに接続される。
任意選択で、第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られるパケットをさらに受信してよく、パケットは、システムレベルパラメータを含み、第2のトランスレータは、第1のトランスレータ以外の、N個のトランスレータのうちの1つである。第1のトランスレータは、第2のトランスレータによって送られるシステムレベルパラメータを記憶し得る。このようにして、第1のトランスレータが、パケット(Announceパケット、Syncパケット、フォローアップパケット、またはPdelayパケットを含む)を生成するとき、生成されたパケット内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られるシステムレベルパラメータ、または第2のトランスレータによって送られる受信されたパケット内のシステムレベルパラメータであり得る。
本出願のこの実施形態において、N個のトランスレータは、設定デバイスへM個のポートのポートデータセットを送るので、設定デバイスは、M個のポートのポートデータセットを受信し、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を決定し、ポートの全てを含むトランスレータへ各ポートのポート状態を送り得、その結果、M個のポートのポート状態は、N個のトランスレータについて自動的に設定される。これは、設定効率および設定精度を改善する。
N個のトランスレータのM個のポートのポート状態が設定された後に、TSNデバイスは、通信ネットワーク内のトランスレータを使用することによって、TSNデバイスの時間および品質レベルを取得し得、時間および品質レベルは、PTPパケットを介して転送され得る。例えば、図2から図4を参照されたい。第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータのポートに接続され、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータのポートに接続される。第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートはマスタ状態にあり、第2のトランスレータのポートであって、第2のTSNデバイスに接続されるポートはスレーブ状態にあると仮定さる。この場合において、第2のTSNデバイスは、第2のTSNデバイスの時間および品質レベル、または第2のTSNデバイスのトレーシング源の時間および品質レベルを、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへ送り得る。
任意選択で、第1のトランスレータはDS-TTであり、第1のTSNデバイスは終端局であり、第2のトランスレータはNW-TTであり、第2のTSNデバイスはTSNブリッジである。具体的には、NW-TTのポートであって、TSNブリッジに接続されるポートは、スレーブ状態にあるポートであり、DS-TTのポートであって、終端局に接続されるポートは、マスタ状態にあるポートである。この場合において、TSNブリッジは、TSNブリッジの時間および品質レベル、またはTSNブリッジのトレーシング源の時間および品質レベルを、NW-TTおよびDS-TTを介して、終端局へ送り得る。代替として、第1のトランスレータはNW-TTであり、第1のTSNデバイスはTSNブリッジであり、第2のトランスレータはDS-TTであり、第2のTSNデバイスは、終端局、TSNブリッジ、またはTSN GMである。具体的には、NW-TTのポートであって、TSNブリッジに接続されるポートは、マスタ状態にあるポートであり、DS-TTのポートであって、終端局に接続されるポートは、スレーブ状態にあるポートである。この場合において、第2のTSNデバイスは、第2のTSNデバイスの時間および品質レベル、または第2のTSNデバイスのトレーシング源の時間および品質レベルを、DS-TTおよびNW-TTを介して、TSNブリッジへ送り得る。
図7を参照すると、第2のTSNデバイスが、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへPTP時間を送る処理は、下記の通りであり得る。
ステップ701:第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第1のSyncパケットを送り、第1のSyncパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送する。
第2のトランスレータへ第1のSyncパケットを送った後に、第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第1のフォローアップパケットをさらに送り、第1のフォローアップパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータも搬送する。
第1のSyncパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送し、第1のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータも搬送する。
ステップ702:第2のトランスレータは、第1のSyncパケットを受信し、第1のトランスレータへ第1のSyncパケットを送る。
任意選択で、第1のSyncパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第1のSyncパケットをカプセル化し、すなわち、第1のSyncパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、パケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第1のSyncパケットを第1のトランスレータへ送る。
任意選択で、第1のSyncパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第1のフォローアップパケットをさらに受信し、第1のフォローアップパケットをカプセル化し、すなわち、第1のフォローアップパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、ただしパケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第1のフォローアップパケットを第1のトランスレータへ送る。
ステップ703:第1のトランスレータは、カプセル化された第1のSyncパケットを受信し、第1のポートを通じて第1のTSNデバイスへ第2のSyncパケットを送り、第2のSyncパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別であり、第2のSyncパケットは、システムレベルパラメータを搬送し、第1のポートは、第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第1のSyncパケットを受信し、カプセル化された第1のSyncパケットを非カプセル化して、第1のSyncパケットを取得し、第2のSyncパケットを生成する。第2のSyncパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。第2のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第1のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータである。代替として、第2のSyncパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第1のフォローアップパケットをさらに受信し、カプセル化された第1のフォローアップパケットを非カプセル化して、第1のフォローアップパケットを取得し、第2のフォローアップパケットを生成してよい。第2のフォローアップパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。第2のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第1のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータである。代替として、第2のフォローアップパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
ステップ704:第1のTSNデバイスは、第2のSyncパケットを受信する。
任意選択で、第1のTSNデバイスは、第2のフォローアップパケットをさらに受信する。
本出願のこの実施形態において、Syncパケットを送るとき、第1のトランスレータは、送信対象のSyncパケットのソースポート識別フィールド内に、Syncパケットを送るためのポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータによって送られるSyncパケットのポート識別を学習し得、障害位置特定を容易にする。また、第1のトランスレータによって送られるSyncパケット内のシステムレベルパラメータは、第2のトランスレータによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるSyncパケット内のシステムレベルパラメータであってよく、または、設定デバイスによって供給されるシステムレベルパラメータであってよい。このようにして、異なるシナリオが満たされ得る。
図8を参照すると、第2のTSNデバイスが、第2のトランスレータおよび第1のトランスレータを介して、第1のTSNデバイスへ第2のTSNデバイスのPTP時間を送る処理は、下記の通りであり得る。
ステップ801:第2のTSNデバイスは、第2のトランスレータへ第2のAnnounceパケットを送り、第2のAnnounceパケットは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータおよびクロックパラメータを搬送する。
第2のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダは、第2のTSNデバイスのシステムレベルパラメータを搬送する。第2のAnnounceパケットのペイロード部は、第2のTSNデバイスのクロックパラメータを搬送する。クロックパラメータは、stepsRemovedフィールドを含む。
ステップ802:第2のトランスレータは、第2のポートを通じて第2のAnnounceパケットを受信し、第1のトランスレータへ第2のAnnounceパケットを送り、第2のポートは、第2のトランスレータの、スレーブ状態にあるポートであって、第2のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第2のトランスレータは、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させ、次いで、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加された第2のAnnounceパケットを第1のトランスレータへ送る。
任意選択で、第2のAnnounceパケットを受信した後に、第2のトランスレータは、第2のAnnounceパケットをカプセル化し、すなわち、第2のAnnounceパケットをペイロード部として使用し、パケットヘッダをペイロード部に追加し、パケットヘッダは、MACヘッダおよび/またはIPヘッダを含み、カプセル化された第2のAnnounceパケットを第1のトランスレータへ送る。
ステップ803:第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットを受信し、第1のポートを通じて第1のTSNデバイスへ第3のAnnounceパケットを送り、第3のAnnounceパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別であり、第1のポートは、第1のトランスレータのポートであって、第1のTSNデバイスに接続されるポートである。
任意選択で、第1のトランスレータは、カプセル化された第2のAnnounceパケットを受信し、カプセル化された第2のAnnounceパケットを非カプセル化して、第2のAnnounceパケットを取得し、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのソースポート識別は、第1のポートのポート識別である。
任意選択で、第2のトランスレータが、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させない場合、第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケット内のクロックパラメータに含まれるstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させて、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、stepsRemovedの値が1だけ増加されたクロックパラメータを搬送する。
任意選択で、第2のトランスレータが、第2のAnnounceパケット内のstepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させる場合、第1のトランスレータは、第2のAnnounceパケットからクロックパラメータを抽出して、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、抽出されたクロックパラメータを搬送する。
任意選択で、第1のトランスレータは、第3のAnnounceパケットを生成し、第3のAnnounceパケットのペイロード部は、ターゲットデータセットを搬送する。
第3のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、第2のAnnounceパケットのPTPパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータであり、または、第3のAnnounceパケットのパケットヘッダ内で搬送されるシステムレベルパラメータは、設定デバイスによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるシステムレベルパラメータである。
ステップ804:第1のTSNデバイスは、第3のAnnounceパケットを受信する。
本出願のこの実施形態において、Announceパケットを送るとき、第1のトランスレータは、送信対象のAnnounceパケットのソースポート識別フィールド内に、Announceパケットを送るためのポートのポート識別を書き込み、その結果、第1のTSNデバイスは、第1のトランスレータによって送られるAnnounceパケットのポート識別を学習し得、障害位置特定を容易にする。また、第1のトランスレータによって送られるAnnounceパケット内のクロックパラメータは、第2のトランスレータによって送られ、第1のトランスレータによって受信されるAnnounceパケット内のクロックパラメータであってよく、または、設定デバイスによって供給されるターゲットデータセット内のクロックパラメータであってよい。stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させる動作は、異なるシナリオを満足させる解決策を提供するために、第2のトランスレータによって実行されてよく、または第1のトランスレータによって実行されてよい。
図9を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置900を提供する。装置900は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおいて提供される設定デバイスにおいて配置され、例えば、図1から図8に示される実施形態において提供される設定デバイスにおいて配置される。装置900は、
N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得するように構成された取得ユニット901であって、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである、取得ユニット901と、
M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定するように構成された処理ユニット902であって、ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、処理ユニット902と
を含む。
任意選択で、取得ユニット901がM個のポートのポートデータセットを取得する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ504内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902がM個のポートのポート状態を設定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ505およびステップ506内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902は、
M個のポートのポートデータセットおよび予め設定されたデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定することであって、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットである、設定すること
を行うように構成される。
任意選択で、処理ユニット902は、
M個のポートのポートデータセットから最適なデータセットを選択することと、
最適なデータセットが、予め設定されたデータセットよりも良好であるとき、最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成することであって、ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである、生成することと、
予め設定されるデータセットが、最適なデータセットよりも良好であるとき、予め設定されるデータセットをターゲットデータセットとして使用することと
を行うようにさらに構成される。
任意選択で、装置は、第1の送信ユニット903をさらに含む。
処理ユニット902は、M個のポートの各々のポート状態を決定するように構成される。
第1の送信ユニット903は、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート状態を送るように構成され、ポート状態は、パケットを介して送られる。
任意選択で、処理ユニット902がM個のポートのポート状態を決定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ505内の任意選択の内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第2の送信ユニット904をさらに含む。
第2の送信ユニット904は、N個のトランスレータへターゲットデータセットを送るように構成され、ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる。
任意選択で、第2の送信ユニット904がターゲットデータセットを送る詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ506内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、ターゲットデータセットとポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、ターゲットデータセットおよびポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる。
任意選択で、予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
任意選択で、取得ユニットは、ポートデータセットパケットを介して、ポートデータセットを取得する。
任意選択で、装置は、第3の送信ユニット905をさらに含む。
処理ユニット902は、M個のポートの各々のポート識別を決定するようにさらに構成される。
第3の送信ユニット905は、ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートのポート識別を送るようにさらに構成され、ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートのポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である。
任意選択で、処理ユニット902がポート識別を決定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ501内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット902は、
各ポートのポート番号および通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートのポート識別を決定することであって、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である、決定すること
を行うように構成される。
任意選択で、装置は、第4の送信ユニット906をさらに含む。
第4の送信ユニット906は、N個のトランスレータへ、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送るように構成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。
任意選択で、トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである。
任意選択で、NW-TTは、独立したデバイスであり、またはNW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、DS-TTは、独立したデバイスであり、またはDS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される。
任意選択で、装置は、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される。
任意選択で、装置は、独立したデバイスであり、またはN個のトランスレータのうちの1つに一体化され、またはN個のトランスレータのうちの1つまたは複数と同じデバイスに位置する。
任意選択で、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
本出願のこの実施形態において、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化されるので、取得ユニットは、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得し、処理ユニットは、M個のポートのポートデータセットに基づいて、M個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善する。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
図10を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定装置1000を提供する。装置1000は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおいて提供される第1のトランスレータにおいて配置され、例えば、図1から図8に示される実施形態において提供される第1のトランスレータにおいて配置される。装置1000は、
装置1000のW個のポートのポートデータセットを取得するように構成された処理ユニット1001であって、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットであり、装置は、N個のトランスレータのうちの1つである、処理ユニット1001と、
設定デバイスへW個のポートのポートデータセットを送るように構成された送信ユニット1002であって、ポートデータセットは、W個のポートのポートデータセットおよびN個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を決定するために、設定デバイスによって使用され、N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、W個のポートのポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、送信ユニット1002と
を含む。
任意選択で、処理ユニット1001がポートデータセットを取得する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ502内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、W個のポートは、第1のポートを含み、第1のポートのポートデータセットは、第1のポートのポート識別、またはポート識別およびクロックパラメータを含み、クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータである。
クロックパラメータは、第1のデバイスによって送られ、第1のポートによって受信されるクロックパラメータであり、第1のデバイスは、装置に接続される。
任意選択で、送信ユニット1002は、パケットを介してポートデータセットを送る。
任意選択で、装置は、第1の受信ユニット1003をさらに含む。
第1の受信ユニット1003は、設定デバイスによって送られる、W個のポートのポート状態を受信するように構成され、ポート状態は、パケットを介して受信される。
処理ユニット1001は、W個のポートの受信されるポート状態に基づいて、W個のポートのポート状態を設定するようにさらに構成される。
任意選択で、処理ユニット1001がポート状態を設定する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態においてステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第2の受信ユニット1004をさらに含む。
第2の受信ユニット1004は、設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信するように構成され、ターゲットデータセットは、設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、設定デバイスによって決定されるデータセットであり、予め設定されるデータセットとターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットである。
第2の受信ユニット1004は、パケットを介して、ターゲットデータセットを受信する。
任意選択で、第2の受信ユニット1004がターゲットデータセットを受信する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態においてステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第3の受信ユニット1005をさらに含む。
第3の受信ユニット1005は、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、W個のポートのポート識別を受信するように構成され、W個のポートのポート識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、管理デバイスによって生成され、通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークであり、W個のポートのポート番号は、精密時間プロトコルポート番号であり、第3の受信ユニットは、パケットを介してポート識別を受信する。
代替として、第3の受信ユニット1005は、管理デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのクロック識別を受信するように構成され、処理ユニットは、仮想デバイスのクロック識別およびW個のポートのポート番号に基づいて、W個のポートのポート識別を別々に生成するようにさらに構成され、仮想デバイスのクロック識別は、通信ネットワークの仮想デバイスの識別に基づいて、管理デバイスによって生成される。
任意選択で、通信ネットワークの管理デバイスは、設定デバイスである。
任意選択で、装置は、第4の受信ユニット1006をさらに含む。
第4の受信ユニット1006は、設定デバイスによって送られる、通信ネットワークの仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信するように構成され、システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである。
処理ユニット1006は、送信ユニット1002がパケットを送るとき、パケット内のシステムレベルパラメータを満たすようにさらに構成され、パケットは、精密時間プロトコルパケットである。
通信ネットワークは、N個のトランスレータを含むネットワークである。
任意選択で、第4の受信ユニット1006がシステムレベルパラメータを受信する詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ507内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット1001は、送信ユニット1002が、マスタ状態にあるポートを通じて、第1のアナウンスAnnounceパケットを送るとき、第1のAnnounceパケット内のターゲットデータセットを満たすように構成される。
送信ユニット1002は、マスタ状態にあるポートを通じて、第1のAnnounceパケットを送るようにさらに構成される。
任意選択で、処理ユニット1001がターゲットデータセットを満たす詳細な実装処理については、図5に示される実施形態におけるステップ507内の関連する内容、または図8に示される実施形態におけるステップ803内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、装置は、第5の受信ユニット1007をさらに含む。
第5の受信ユニット1007は、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信するように構成され、第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む。
処理ユニット1001は、第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成するようにさらに構成され、第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、送信ユニットによって送られる第3のAnnounceパケットのポート識別である。
任意選択で、処理ユニット1001が第3のAnnounceパケットを生成する詳細な実装処理については、図8に示される実施形態におけるステップ803内の関連する内容を参照されたい。詳細は、ここでは再度説明されない。
任意選択で、処理ユニット1001は、stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させるようにさらに構成され、第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加されたstepsRemovedフィールドを含む。
任意選択で、ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む。
本出願のこの実施形態において、処理ユニットは、第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得し、送信ユニットは、設定デバイスへポートデータセットを送り、N個のトランスレータのうちの他のN-1個のトランスレータも、設定デバイスへポートデータセットを送る。このようにして、設定デバイスは、N個のトランスレータのポートのポートデータセットを取得し、受信されるポートデータセットに基づいて、W個のポートのポート状態を設定して、ポート状態の自動設定を実装し、設定精度を改善し得る。ポート状態は自動的に設定されることが可能であるので、トランスレータのポート状態に変化が発生する場合、ポート状態は遅れずに修正されることが可能である。
図11は、本出願の一実施形態によるポート状態設定装置1100の概略図である。装置1100は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける設定デバイスであり得る。装置1100は、少なくとも1つのプロセッサ1101と、内部接続1102と、メモリ1103と、少なくとも1つの送受信機1104とを含む。
装置1100は、ハードウェア構造の装置であり、図9における装置900内の機能的なモジュールを実装するように構成され得る。例えば、当業者は、図9に示される装置900内の取得ユニット901および処理ユニット902が、メモリ1103内のコードを呼び出すことによって、少なくとも1つのプロセッサ1101を使用することによって実装され得、図9に示される装置900内の第1の送信ユニット903、第2の送信ユニット904、第3の送信ユニット905、および第4の送信ユニット906が、送受信機1104によって実装され得ることを理解し得る。
任意選択で、装置1100は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける設定デバイスの機能を実装するようにさらに構成され得る。
任意選択で、プロセッサ1101は、汎用中央処理ユニット(central processing unit、CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor、NP)、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit、ASIC)、または本出願の解決策のプログラム実行を制御するように構成された1つもしくは複数の集積回路であってよい。
内部接続1102は、前述の構成要素間で情報を送信するための経路を含み得る。任意選択で、内部接続1102は、ボード、バス等である。
送受信機1104は、別のデバイスまたは通信ネットワークと通信するように構成される。
メモリ1103は、読み出し専用メモリ(read-only memory、ROM)もしくは静的な情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの静的記憶デバイス、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)もしくは情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの動的記憶デバイス、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory、EEPROM)、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(compact disc read-only memory、CD-ROM)もしくは別のコンパクトディスクストレージ、光ディスクストレージ(圧縮光ディスク、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイ光ディスク等を含む)、磁気ディスク記憶媒体もしくは別の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態で、期待されるプログラムコードを担持もしくは記憶することが可能であり、コンピュータによってアクセスされることが可能な任意の他の媒体であってよいが、メモリ1103は、これらに限定されない。メモリは、独立して存在してよく、バスを通じてプロセッサに接続される。メモリは、代替として、プロセッサに一体化されてもよい。
メモリ1103は、本出願の解決策を実行するために使用されるアプリケーションプログラムコードを記憶するように構成され、プロセッサ1101は、実行を制御する。プロセッサ1101は、メモリ1103内に記憶されたアプリケーションプログラムコードを実行し、少なくとも1つの送受信機1104と協働するように構成され、その結果、装置1100は、本特許における方法における機能を実装する。
特定の実装では、一実施形態において、プロセッサ1101は、1つまたは複数のCPU、例えば、図11におけるCPU0およびCPU1などを含み得る。
特定の実装では、一実施形態において、装置1100は、複数のプロセッサ、例えば、図11におけるプロセッサ1101およびプロセッサ1107などを含み得る。プロセッサの各々は、シングルコア(シングルCPU)プロセッサであってよく、またはマルチコア(マルチCPU)プロセッサであってよい。本明細書におけるプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するように構成された、1つまたは複数のデバイス、回路、および/または処理コアであり得る。
図12は、本出願の一実施形態によるポート状態設定装置1200の概略図である。装置1200は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける第1のトランスレータであり得る。装置1200は、少なくとも1つのプロセッサ1201と、内部接続1202と、メモリ1203と、少なくとも1つの送受信機1204とを含む。
装置1200は、ハードウェア構造の装置であり、図10における装置1000内の機能的なモジュールを実装するように構成され得る。例えば、当業者は、図10に示される装置1000内の処理ユニット1001が、少なくとも1つのプロセッサ1201を使用することによってメモリ1203内のコードを呼び出すことによって実装され得、図10に示される装置1000内の送信ユニット1002、第1の受信ユニット1003、第2の受信ユニット1004、第3の受信ユニット1005、第4の受信ユニット1006、および第5の受信ユニット1007は、送受信機1204によって実装され得ることを理解し得る。
任意選択で、装置1200は、前述の実施形態のうちの任意の1つにおける第1のトランスレータの機能を実装するようにさらに構成される。
任意選択で、プロセッサ1201は、汎用中央処理ユニット(central processing unit、CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor、NP)、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit、ASIC)、または本出願の解決策のプログラム実行を制御するように構成された1つもしくは複数の集積回路であってよい。
内部接続1202は、前述の構成要素間で情報を送信するための経路を含み得る。任意選択で、内部接続1202は、ボード、バス等である。
送受信機1204は、別のデバイスまたは通信ネットワークと通信するように構成される。
メモリ1203は、読み出し専用メモリ(read-only memory、ROM)もしくは静的な情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの静的記憶デバイス、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)もしくは情報および命令を記憶することが可能な別のタイプの動的記憶デバイス、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory、EEPROM)、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(compact disc read-only memory、CD-ROM)もしくは別のコンパクトディスクストレージ、光ディスクストレージ(圧縮光ディスク、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイ光ディスク等を含む)、磁気ディスク記憶媒体もしくは別の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態で、期待されるプログラムコードを担持もしくは記憶することが可能であり、コンピュータによってアクセスされることが可能な任意の他の媒体であってよいが、メモリ1203は、これらに限定されない。メモリは、独立して存在してよく、バスを通じてプロセッサに接続される。メモリは、代替として、プロセッサに一体化されてもよい。
メモリ1203は、本出願の解決策を実行するためのアプリケーションプログラムコードを記憶するように構成され、プロセッサ1201は、実行を制御する。プロセッサ1201は、メモリ1203内に記憶されたアプリケーションプログラムコードを実行し、少なくとも1つの送受信機1204と協働するように構成され、その結果、装置1200は、本特許における方法における機能を実装する。
特定の実装では、一実施形態において、プロセッサ1201は、1つまたは複数のCPU、例えば、図12におけるCPU0およびCPU1などを含み得る。
特定の実装では、一実施形態において、装置1200は、複数のプロセッサ、例えば、図12におけるプロセッサ1201およびプロセッサ1207を含み得る。プロセッサの各々は、シングルコア(シングルCPU)プロセッサであってよく、またはマルチコア(マルチCPU)プロセッサであってよい。本明細書におけるプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するように構成された、1つまたは複数のデバイス、回路、および/または処理コアであり得る。
図13を参照すると、本出願の一実施形態は、ポート状態設定システム1300を提供する。システム1300は、図9に示される装置900と、図10に示されるN個の装置1000とを含み、またはシステム1300は、図11に示される装置1100と、図12に示されるN個の装置1200とを含む。
図9に示される装置900、および図11に示される装置1100は、設定デバイス1301であり得る。図10に示される装置1000、および図12に示される装置1200は、トランスレータ1302であってよく、すなわち、N個のトランスレータ1302を含んでよく、N個のトランスレータ1302は、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化される。
当業者は、実施形態のステップの全部または一部が、ハードウェアまたは関連するハードウェアに指示するプログラムによって実装され得ることを理解し得る。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体は、読み出し専用メモリ、磁気ディスク、光ディスク等であってよい。
前述の説明は、本出願の任意選択の実施形態にすぎず、本出願を限定するようには意図されていない。本出願の原理から逸脱せずに行われる、いかなる変形、均等な置換、または改善も、本出願の保護範囲内に収まるべきものである。

Claims (59)

  1. ポート状態設定方法であって、前記方法は、
    設定デバイスによって、N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得するステップであって、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1よりも大きい整数であり、前記N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、前記M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、前記ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである、ステップと、
    前記設定デバイスによって、前記M個のポートの前記ポートデータセットに基づいて、前記M個のポートのポート状態を設定するステップであって、前記ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、ステップと
    を含む、ポート状態設定方法。
  2. 前記設定デバイスによって、前記M個のポートの前記ポートデータセットに基づいて、前記M個のポートのポート状態を設定する前記ステップは、
    前記設定デバイスによって、前記M個のポートの前記ポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、前記M個のポートの前記ポート状態を設定するステップであって、前記予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットである請求項1に記載の方法。
  3. 前記M個のポートの前記ポートデータセットから最適なデータセットを選択するステップと、
    前記最適なデータセットが、前記予め設定されるデータセットよりも良好であるとき、前記設定デバイスによって、前記最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成するステップであって、前記ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、前記最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、前記予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、前記ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである、ステップと、
    前記予め設定されるデータセットが、前記最適なデータセットよりも良好であるとき、前記設定デバイスによって、前記予め設定されるデータセットを前記ターゲットデータセットとして使用するステップと
    をさらに含む請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記設定デバイスによって、前記M個のポートのポート状態を設定する前記ステップは、
    前記設定デバイスによって、前記M個のポートの各々のポート状態を決定するステップと、
    前記設定デバイスによって、前記ポートを全て含むトランスレータへ、各ポートの前記ポート状態を送るステップであって、前記ポート状態は、パケットを介して送られる、ステップと
    を含む請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記設定デバイスによって、前記N個のトランスレータへ前記ターゲットデータセットを送るステップであって、前記ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる、ステップ
    をさらに含む請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記ターゲットデータセットと前記ポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、前記ターゲットデータセットおよび前記ポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる請求項5に記載の方法。
  7. 前記予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークである請求項2乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記設定デバイスは、ポートデータセットパケットを介して、前記ポートデータセットを取得する請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記設定デバイスによって、前記M個のポートの各々のポート識別を決定し、前記ポートを全て含む前記トランスレータへ、各ポートの前記ポート識別を送るステップであって、前記ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートの前記ポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である、ステップ
    をさらに含む請求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記設定デバイスによって、前記M個のポートのポート識別を決定する前記ステップは、
    前記設定デバイスによって、各ポートのポート番号および前記通信ネットワークの前記仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートの前記ポート識別を決定するステップであって、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートの前記ポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である、ステップ
    を含む請求項9に記載の方法。
  11. 前記設定デバイスによって、前記N個のトランスレータへ前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送るステップであって、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、前記システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである、ステップ
    をさらに含む請求項1乃至10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである請求項1乃至11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記NW-TTは、独立したデバイスであり、または前記NW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、前記DS-TTは、独立したデバイスであり、または前記DS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される請求項12に記載の方法。
  14. 前記設定デバイスは、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される請求項1乃至13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記設定デバイスは、独立したデバイスであり、または前記N個のトランスレータのうちの1つに一体化され、または前記N個のトランスレータのうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する請求項1乃至14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む請求項1乃至15のいずれか一項に記載の方法。
  17. ポート状態設定方法であって、前記方法は、
    N個のトランスレータのうちの第1のトランスレータによって、前記第1のトランスレータのW個のポートのポートデータセットを取得するステップであって、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、前記ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである、ステップと、
    前記第1のトランスレータによって、設定デバイスへ前記W個のポートの前記ポートデータセットを送るステップであって、前記ポートデータセットは、前記W個のポートの前記ポートデータセット、および前記N個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、前記W個のポートのポート状態を決定するために、前記設定デバイスによって使用され、前記N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、前記W個のポートの前記ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、ステップ
    を含む、ポート状態設定方法。
  18. 前記W個のポートは、第1のポートを含み、前記第1のポートのポートデータセットは、前記第1のポートのポート識別、または前記ポート識別およびクロックパラメータを含み、前記クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータであり、
    前記クロックパラメータは、第1のデバイスによって送られ、前記第1のポートによって受信されるクロックパラメータであり、前記第1のデバイスは、前記第1のトランスレータに接続される請求項17に記載の方法。
  19. 前記ポートデータセットは、パケットを介して送られる請求項17または18に記載の方法。
  20. 前記第1のトランスレータによって、前記設定デバイスによって送られる、前記W個のポートの前記ポート状態を受信するステップであって、前記ポート状態は、パケットを介して受信される、ステップと、
    前記第1のトランスレータによって、前記W個のポートの前記受信されるポート状態に基づいて、前記W個のポートの前記ポート状態を設定するステップと
    をさらに含む請求項17乃至19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記第1のトランスレータによって、前記設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信するステップであって、前記ターゲットデータセットは、前記設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、前記設定デバイスによって決定されるデータセットであり、前記予め設定されるデータセットと前記ターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットであり、
    前記ターゲットデータセットは、パケットを介して受信される、ステップ
    をさらに含む請求項17乃至20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記第1のトランスレータによって、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、前記W個のポートのポート識別を受信するステップであって、前記W個のポートの前記ポート識別は、前記通信ネットワークの仮想デバイスの識別、および前記W個のポートのポート番号に基づいて、前記管理デバイスによって生成され、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、前記W個のポートの前記ポート番号は、精密時間プロトコルポート番号であり、前記ポート識別は、パケットを介して受信される、ステップ、または
    前記第1のトランスレータによって、前記管理デバイスによって送られる、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのクロック識別を受信し、前記仮想デバイスの前記クロック識別および前記W個のポートの前記ポート番号に基づいて、前記W個のポートのポート識別を別々に生成するステップであって、前記仮想デバイスの前記クロック識別は、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスの前記識別に基づいて、前記管理デバイスによって生成される、ステップ
    をさらに含む請求項17乃至21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記通信ネットワークの前記管理デバイスは、前記設定デバイスである請求項22に記載の方法。
  24. 前記方法は、
    前記第1のトランスレータによって、前記設定デバイスによって送られる、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信するステップであって、前記システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである、ステップと、
    前記第1のトランスレータによって、パケットを送るとき、前記パケット内の前記システムレベルパラメータを満たすステップであって、前記パケットは、精密時間プロトコルパケットである、ステップと
    をさらに含み、
    前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークである請求項17乃至23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記方法は、
    前記第1のトランスレータによって、マスタ状態にあるポートを通じて第1のアナウンスAnnounceパケットを送るとき、前記第1のAnnounceパケット内の前記ターゲットデータセットを満たすステップと、
    前記第1のトランスレータによって、前記マスタ状態にある前記ポートを通じて前記第1のAnnounceパケットを送るステップと
    さらに含む請求項21に記載の方法。
  26. 前記方法は、
    前記第1のトランスレータによって、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信するステップであって、前記第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含む、ステップと、
    前記第1のトランスレータによって、前記第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成するステップであって、前記第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、前記第1のトランスレータによって送られる前記第3のAnnounceパケットのポート識別である、ステップと
    をさらに含む請求項17乃至25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記第2のAnnounceパケットは、前記stepsRemovedフィールドを含み、前記第1のトランスレータによって、前記第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成する前記ステップは、
    前記第1のトランスレータによって、前記stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させるステップであって、前記第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加された前記stepsRemovedフィールドを含む、ステップ
    をさらに含む請求項26に記載の方法。
  28. 前記ポート状態は、スレーブ状態、前記マスタ状態、または受動状態を含む請求項17乃至27のいずれか一項に記載の方法。
  29. ポート状態設定装置であって、前記装置は、
    N個のトランスレータのM個のポートのポートデータセットを取得するように構成された取得ユニットであって、Nは、1よりも大きい整数であり、Mは、1より大きい整数であり、前記N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、前記M個のポートは、M個の精密時間プロトコルポートであり、前記ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットである、取得ユニットと、
    前記M個のポートの前記ポートデータセットに基づいて、前記M個のポートのポート状態を設定するように構成された処理ユニットであって、前記ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、処理ユニットと
    を備える、ポート状態設定装置。
  30. 前記処理ユニットは、
    前記M個のポートの前記ポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、前記M個のポートの前記ポート状態を設定するように構成され、前記予め設定されるデータセットは、予め設定された精密時間プロトコルデータセットであるように構成される請求項29に記載の装置。
  31. 前記処理ユニットは、
    前記M個のポートの前記ポートデータセットから最適なデータセットを選択することと、
    前記最適なデータセットが、前記予め設定されるデータセットよりも良好であるとき、前記最適なデータセットに基づいて、ターゲットデータセットを生成することであって、前記ターゲットデータセット内のstepsRemovedフィールドの値は、前記最適なデータセット内のstepsRemovedフィールドの値よりも1だけ大きく、前記予め設定されるデータセットは、予め設定される精密時間プロトコルデータセットであり、前記ターゲットデータセットは、精密時間プロトコルデータセットである、生成することと、
    前記予め設定されるデータセットが、前記最適なデータセットよりも良好であるとき、前記予め設定されるデータセットを前記ターゲットデータセットとして使用することと
    を行うようにさらに構成される請求項29または30に記載の装置。
  32. 第1の送信ユニットをさらに備え、
    前記処理ユニットは、前記M個のポートの各々のポート状態を決定するように構成され、
    前記第1の送信ユニットは、前記ポートの全てを含むトランスレータへ、各ポートの前記ポート状態を送るように構成され、前記ポート状態は、パケットを介して送られる請求項29乃至31のいずれか一項に記載の装置。
  33. 第2の送信ユニットをさらに備え、
    前記第2の送信ユニットは、前記N個のトランスレータへ前記ターゲットデータセットを送るように構成され、前記ターゲットデータセットは、パケットを介して送られる請求項29乃至32のいずれか一項に記載の装置。
  34. 前記ターゲットデータセットと前記ポート状態との両方が、パケットを介して送られるとき、前記ターゲットデータセットおよび前記ポート状態は、同じパケットに含まれ、または異なるパケットに含まれる請求項33に記載の装置。
  35. 前記予め設定されるデータセットは、通信ネットワークの仮想デバイスのデータセットであり、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークである請求項30乃至34のいずれか一項に記載の装置。
  36. 前記取得ユニットは、ポートデータセットパケットを介して、前記ポートデータセットを取得する請求項29乃至35のいずれか一項に記載の装置。
  37. 第3の送信ユニットをさらに備え、
    前記処理ユニットは、前記M個のポートの各々のポート識別を決定するようにさらに構成され、
    前記第3の送信ユニットは、前記ポートの全てを含む前記トランスレータへ、各ポートの前記ポート識別を送るようにさらに構成され、前記ポート識別は、パケットを介して送られ、各ポートの前記ポート識別は、精密時間プロトコルポート識別である請求項29乃至36のいずれか一項に記載の装置。
  38. 前記処理ユニットは、
    各ポートのポート番号および前記通信ネットワークの前記仮想デバイスの識別に基づいて、各ポートの前記ポート識別を決定するように構成され、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、各ポートの前記ポート番号は、精密時間プロトコルポート番号である請求項37に記載の装置。
  39. 第4の送信ユニットをさらに備え、
    前記第4の送信ユニットは、前記N個のトランスレータへ前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのシステムレベルパラメータを送るように構成され、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、前記システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータである請求個29乃至38のいずれか一項に記載の装置。
  40. 前記トランスレータは、ネットワーク側のタイムセンシティブネットワークトランスレータNW-TT、またはデバイス側のタイムセンシティブネットワークトランスレータDS-TTである請求個29乃至39のいずれか一項に記載の装置。
  41. 前記NW-TTは、独立したデバイスであり、または前記NW-TTは、ユーザプレーン機能UPFデバイスに一体化され、前記DS-TTは、独立したデバイスであり、または前記DS-TTは、ユーザ機器UEに一体化される請求項40に記載の装置。
  42. 前記装置は、タイムセンシティブネットワークTSNデバイスに接続するために通信ネットワークにおいて配置される請求個29乃至41のいずれか一項に記載の装置。
  43. 前記装置は、独立したデバイスであり、または前記N個のトランスレータのうちの1つに一体化され、または前記N個のトランスレータのうちの1つもしくは複数と同じデバイスに位置する請求個29乃至42のいずれか一項に記載の装置。
  44. 前記ポート状態は、スレーブ状態、マスタ状態、または受動状態を含む請求個29乃至43のいずれか一項に記載の装置。
  45. ポート状態設定装置であって、前記装置は、
    前記装置のW個のポートのポートデータセットを取得するように構成された処理ユニットであって、Wは、1以上の整数であり、Nは、1よりも大きい整数であり、前記ポートデータセットは、精密時間プロトコルポートデータセットであり、前記装置は、N個のトランスレータのうちの1つである、処理ユニットと、
    設定デバイスへ前記W個のポートの前記ポートデータセットを送るように構成された送信ユニットであって、前記ポートデータセットは、前記W個のポートの前記ポートデータセット、および前記N個のトランスレータのうちの他のトランスレータのポートのポートデータセットに基づいて、前記W個のポートのポート状態を決定するために、前記設定デバイスによって使用され、前記N個のトランスレータは、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化され、前記W個のポートの前記ポート状態は、精密時間プロトコルポート状態である、送信ユニットと
    を備える、ポート状態設定装置。
  46. 前記W個のポートは、第1のポートを含み、前記第1のポートのポートデータセットは、前記第1のポートのポート識別、または前記ポート識別およびクロックパラメータを含み、前記クロックパラメータは、精密時間プロトコルクロックパラメータであり、
    前記クロックパラメータは、第1のデバイスによって送られ、前記第1のポートによって受信されるクロックパラメータであり、前記第1のデバイスは、前記装置に接続される請求項45に記載の装置。
  47. 前記送信ユニットは、パケットを介して前記ポートデータセットを送る請求項45または46に記載の装置。
  48. 第1の受信ユニットをさらに備え、
    前記第1の受信ユニットは、前記設定デバイスによって送られる、前記W個のポートの前記ポート状態を受信するように構成され、前記ポート状態は、パケットを介して受信され、
    前記処理ユニットは、前記W個のポートの前記受信されるポート状態に基づいて、前記W個のポートの前記ポート状態を設定するように構成される請求項45乃至47のいずれか一項に記載の装置。
  49. 第2の受信ユニットをさらに備え、
    前記第2の受信ユニットは、前記設定デバイスによって送られるターゲットデータセットを受信するように構成され、前記ターゲットデータセットは、前記設定デバイスによって受信されるポートデータセットおよび予め設定されるデータセットに基づいて、前記設定デバイスによって決定されるデータセットであり、前記予め設定されるデータセットと前記ターゲットデータセットとの両方は、精密時間プロトコルデータセットであり、
    前記第2の受信ユニットは、パケットを介して前記ターゲットデータセットを受信する請求項45乃至48のいずれか一項に記載の装置。
  50. 第3の受信ユニットをさらに備え、
    前記第3の受信ユニットは、通信ネットワークの管理デバイスによって送られる、前記W個のポートのポート識別を受信するように構成され、前記W個のポートの前記ポート識別は、前記通信ネットワークの仮想デバイスの識別、および前記W個のポートのポート番号に基づいて、前記管理デバイスによって生成され、前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークであり、前記W個のポートの前記ポート番号は、精密時間プロトコルポート番号であり、前記第3の受信ユニットは、パケットを介して前記ポート識別を受信し、または、
    前記第3の受信ユニットは、前記管理デバイスによって送られる、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのクロック識別を受信するように構成され、前記処理ユニットは、前記仮想デバイスの前記クロック識別および前記W個のポートの前記ポート番号に基づいて、前記W個のポートのポート識別を別々に生成するようにさらに構成され、前記仮想デバイスの前記クロック識別は、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスの前記識別に基づいて、前記管理デバイスによって生成される請求項45乃至49のいずれか一項に記載の装置。
  51. 前記通信ネットワークの前記管理デバイスは、前記設定デバイスである請求項50に記載の装置。
  52. 前記装置は、第4の受信ユニットをさらに備え、
    前記第4の受信ユニットは、前記設定デバイスによって送られる、前記通信ネットワークの前記仮想デバイスのシステムレベルパラメータを受信するように構成され、前記システムレベルパラメータは、精密時間プロトコルシステムレベルパラメータであり、
    前記処理ユニットは、前記送信ユニットがパケットを送るとき、前記パケット内の前記システムレベルパラメータを満たすようにさらに構成され、前記パケットは、精密時間プロトコルパケットであり、
    前記通信ネットワークは、前記N個のトランスレータを含むネットワークである請求項45乃至51のいずれか一項に記載の装置。
  53. 前記処理ユニットは、前記送信ユニットが、マスタ状態にあるポートを通じて第1のアナウンスAnnounceパケットを送るとき、前記第1のAnnounceパケット内の前記ターゲットデータセットを満たすように構成され、
    前記送信ユニットは、前記マスタ状態にある前記ポートを通じて前記第1のAnnounceパケットを送るようにさらに構成される請求項49に記載の装置。
  54. 前記装置は、第5の受信ユニットをさらに備え、
    前記第5の受信ユニットは、第2のトランスレータによって送られる第2のAnnounceパケットを受信するように構成され、前記第2のAnnounceパケットは、stepsRemovedフィールドを含み、
    前記処理ユニットは、前記第2のAnnounceパケットに基づいて、第3のAnnounceパケットを生成するようにさらに構成され、前記第3のAnnounceパケット内のソースポート識別は、前記送信ユニットによって送られる前記第3のAnnounceパケットのポート識別である請求項45乃至53のいずれか一項に記載の装置。
  55. 前記処理ユニットは、前記stepsRemovedフィールドの値を1だけ増加させるようにさらに構成され、前記第3のAnnounceパケットは、その値が1だけ増加する前記stepsRemovedフィールドを含む請求項54に記載の装置。
  56. 前記ポート状態は、スレーブ状態、前記マスタ状態、または受動状態を含む請求項45乃至55のいずれか一項に記載の装置。
  57. ポート状態設定システムであって、前記システムは、請求項29乃至44のいずれか一項に記載の装置と、請求項45乃至56のいずれか一項に記載のN個の装置とを備え、Nは、1よりも大きい整数であり、前記N個の装置は、少なくとも2つの独立したデバイスに一体化される、ポート状態設定システム。
  58. コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムが、コンピュータによって実行されるとき、請求項1乃至28のいずれか一項に記載の方法が実装される、コンピュータ可読記憶媒体。
  59. コンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラムを含み、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによってロードされて、請求項1乃至28のいずれか一項に記載の方法を実装する、コンピュータプログラム製品。
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