JP3540194B2 - パケット交換網の伝送路容量測定方法および装置 - Google Patents

パケット交換網の伝送路容量測定方法および装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のテストパケットをパケット交換網へ送出して伝送路容量を測定するパケット交換網の伝送路容量測定方法および装置に係り、特に、テストパケットを送信する試験装置から離れた伝送路の容量も測定可能なパケット交換網の伝送路容量測定方法および装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図4は、従来のパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図であり、ここでは、2つのパケット交換機(中継局20A、20B)を介して受信装置40が接続されたパケット交換網の伝送路容量を測定する場合を例にして説明する。
【0003】
なお、図4では試験装置10、各中継局20A、20Bおよび受信装置40間を接続している各伝送路30A、30B、30Cの線幅がそれぞれの容量を代表するものとし、ここでは、中継局20A−20B間の伝送路30Bの容量が他の伝送路30A、30Cの容量よりも小さく、いわゆるボトルネックとなっているものとする。
【0004】
伝送路容量測定装置としての試験装置10は、パケット長Lが同一である2つ(またはそれ以上)のテストパケットTPa、TPbを伝送路30Aへ送出する。中継局20Aは、各テストパケットを受信すると、その受信を完了するごとに各テストパケットを後段の伝送路30Bへ順次転送する。中継局20Aは、時刻t1 においてテストパケットTPaの受信を開始し、Δt1 [秒]後の時刻(t1 +Δt1 )にその受信を完了する。また、テストパケットTPbについては、テストパケットTPaの受信完了直後に受信を開始し、そのΔt1 後である時刻(t1 +2・Δt1 )にその受信を完了する。
【0005】
中継局20Aが受信装置であれば、テストパケットTPbの受信完了時刻(t1 +2・Δt1 )とテストパケットTPaの受信完了時刻(t1 +Δt1 )との差分(=Δt1 )を演算する。この差分Δt1 は、中継局20A(受信装置)におけるテストパケットTPaの受信完了タイミングとテストパケットTPbの受信開始タイミングとが一致している限り、伝送路30AによるテストパケットTPbの転送時間に相当する。したがって、中継局20A(受信装置)では前記差分Δt1 とテストパケットTPbのパケット長Lとに基づいて、前記伝送路30Aの容量を判定することができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
図4において、中継局20Bは時刻t2 においてテストパケットTPaを伝送路30Bを介して受信し、Δt2 後にその受信を完了すると、受信したテストパケットTPaを直ちに伝送路30Cへ転送する。同様に、時刻(t2 +2・Δt2 )にはテストパケットTPbの受信も完了し、直ちに伝送路30Cへ転送する。このとき、伝送路30Bの容量は伝送路20Aに比べて小さいので、中継局20Bが各テストパケットTPa、TPbの受信に要する前記時間Δt2 は前記Δt1 に比べて長くなる。
【0007】
一方、後段の伝送路30Cの容量が前記伝送路30Aと同様に十分に広いと、中継局20Bでは、時刻t3 においてテストパケットTPaの転送を開始すると、前記Δt1 と同等のΔt3 (<Δt2 )後にその転送を完了できる。しかしながら、このΔt3 が前記Δt2 よりも短いために、中継局20BではTPaの転送が完了する時刻(t3 +Δt3 )にテストパケットTPbの受信が完了していない。このため、中継局20BはテストパケットTPaの転送終了直後にテストパケットTPbの転送を開始することができない。
【0008】
中継局20Bは、時刻(t2 +2・Δt2 )でテストパケットTPbの受信を完了して直ちに受信装置40へ転送するが、受信装置40では最初のテストパケットTPaを時刻t4 で受信完了した後、次のテストパケットTPbの受信開始までに空き時間(パケット間ギャップ)Δtgap が生じてしまう。そして、テストパケットTPbの受信を、その受信開始からΔt4 後に完了すると、受信装置40が各テストパケットTPa、TPbの受信を完了する時刻がそれぞれt4 、(t4 +Δtgap +Δt4 )となり、その差分(Δtgap +Δt4 )はパケット間ギャップΔtgap を余分に含むのでテストパケットTPbの真の伝送時間を代表しない。したがって、受信装置40では前記差分(Δtgap +Δt4 )とテストパケットTPbのパケット長Lとに基づいて伝送路30Cの容量を判定することができない。
【0009】
本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を解決し、テストパケットを送信する試験装置から離れた伝送路の容量、特に、ボトルネック以遠の伝送路容量も測定可能なパケット交換網の伝送路容量測定方法および装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記した目的を達成するために、本発明は、複数のパケット交換機を接続して構成されるパケット交換網の伝送路容量を測定するパケット交換網の伝送路容量測定方法において、パケット長の異なる2つのテストパケットを少なくとも含む複数のテストパケットを、前記2つのテストパケットのうち、パケット長の長いテストパケット(TP1)と短いテストパケット(TP2)が当該順序で連続するようにパケット交換網へ送出する手順と、前記各テストパケットを受信した受信装置が、その受信完了タイミングの差分に基づいて直前の伝送路容量を判定する手順とを含むことを特徴とする。
【0011】
上記した特徴によれば、連続して送出される2つのテストパケットのうち、最初のテストパケット(TP1)のパケット長(L1)が次のテストパケット(TP2)のパケット長(L2)よりも長いので、後段に測定対象路が連結された中継局では、その前段に連結された伝送路の容量が測定対象路の容量に比べて小さい場合でも、最初に受信したテストパケット(TP1)の測定対象路への送出が完了するまでに次にテストパケット(TP2)の前段の伝送路からの受信を終えることができる。
【0012】
したがって、後段の測定対象路へは、最初のテストパケット(TP1)の送出終了と同時に次のテストパケット(TP2)を送出することができ、後段の測定対象路上での前記各テストパケットのパケット間ギャップの発生を防止できる。この結果、後段の受信装置が前記各テストパケットの受信を完了する時刻の差は、計測対象路が前記次のテストパケット(TP2)の転送に要した時間を代表するので、受信装置は前記受信完了時刻の差とテストパケット(TP2)のパケット長に基づいて計測対象路の伝送路容量を判定することができる。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図1は、本発明の第1実施形態であるパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図であり、ここでは、2つのパケット交換機(中継局20A、20B)を介して受信装置40が接続されたパケット交換網の伝送路容量を測定する場合を例にして説明する。
【0014】
なお、図1では試験装置10、各中継局20A、20Bおよび受信装置40間を接続している各伝送路30A、30B、30Cの線幅がそれぞれの容量を代表するものとし、ここでは、中継局20A−20B間の伝送路30Bの容量が他の伝送路30A、30Cの容量よりも狭く、いわゆるボトルネックとなっているものとする。
【0015】
試験装置10は、パケット長が異なる2つのテストパケットTP1、TP2を少なくとも含む複数(本実施形態では、3つ)のテストパケットTP1、TP2、TP3を伝送路30Aへ送出する。各テストパケットTP1、TP2のパケット長L1、L2はL1>L2の関係を有し、各パケット長L1、L2の具体的な要件は後に詳述する。
【0016】
中継局20Aは、時刻t1 においてテストパケットTP1の受信を開始し、Δt1 後の時刻(t1 +Δt1 )で受信を完了すると、このテストパケットTP1を後段の伝送路30Bへ転送する。テストパケットTP2については、テストパケットTP1の受信完了後、前記Δt1 よりも短いΔt2 後、すなわち時刻(t1 +Δt1 +Δt2 )で受信を完了し、このテストパケットTP2を後段の伝送路30Bへ転送する。
【0017】
なお、各中継局がテストパケットの受信を完了した後、これを後段の伝送路へ転送し始めるまでには若干の応答遅れが生じるが、ここでは応答遅れを無視して説明する。
【0018】
中継局20Bは、時刻t2 においてテストパケットTP1を伝送路30Bを介して受信し、Δt3 後にその受信を完了すると、受信したテストパケットTP1を直ちに伝送路30Cへ転送する。同様に、時刻(t2 +Δt3 +Δ4 )にはテストパケットTP2の受信も完了し、直ちに伝送路30Cへ転送する。ここで、伝送路30Bの容量は伝送路20Aに比べて小さいので、中継局20Bが各テストパケットTP1、TP2の受信に要する時間Δt3 、Δt4 は前記Δt1 、Δt2 のそれぞれに比べて長くなる。
【0019】
一方、後段の伝送路30Cの容量が前記伝送路30Aと同様に十分に広いので、受信装置40では、時刻t3 においてテストパケットTP1を受信すると、前記Δt1 と同等のΔt5 (<Δt3 )後にはその受信を完了する。このとき、本実施形態ではテストパケットTP1のパケット長L1がテストパケットTP2のパケット長L2よりも長いため、中継局20Bでは、テストパケットTP1の伝送路30Cへの転送を完了した時点でテストパケットTP2の伝送路30Bからの受信を完了できる。したがって、中継局20BではテストパケットTP1の転送完了後、直ちにテストパケットTP2の送出を開始することができ、伝送路30C上ではパケット間ギャップが生じない。この結果、受信装置40でも各テストパケットTP1、TP2を切れ目なく連続して受信することができる。
【0020】
受信装置40は各テストパケットTP1、TP2の受信を時刻(t3 +Δt5 )、(t3 +Δt5 +Δt6 )でそれぞれ完了するが、伝送路30C上ではパケット間ギャップが生じていないので、その差分(=Δt6 )はテストパケットTP2の伝送路30C上での伝送時間を代表する。したがって、受信装置40では前記差分Δt6 とテストパケットTP2のパケット長L2とに基づいて、伝送路30Cの容量を判定することができる。
【0021】
次いで、各伝送路30の容量と各テストパケットTP1、TP2のパケット長L1、L2との関係について説明する。図1において伝送路30Cを測定対象路としたとき、伝送路30C上での各テストパケットTP1、TP2のパケット間ギャップを実質的に“0”とする必要がある。
【0022】
ここで、前記伝送路30Bにおける各テストパケットTP1、TP2のパケット間ギャップをG(i−1)、伝送路30Bの容量をX(i−1)、伝送路30Cの容量をX(i)とすれば、伝送路30Cにおける各テストパケットTP1、TP2のパケット間ギャップはG(i)は次式で与えられる。
【0023】
【数1】
Figure 0003540194
ただし、max{m、n}は、変数m、nのうち大きい側を採用する関数である。ここで、伝送路30Cのパケット間ギャップG(i)が“0”であるための条件は次式で与えられる。
【0024】
【数2】
Figure 0003540194
上式を変形して次式が得られる。
【0025】
【数3】
Figure 0003540194
ここで、伝送路30Bが最初のボトルネックであると仮定すればパケット間ギャップG(i−1)は“0”と予測できるので次式が得られる。
【0026】
【数4】
Figure 0003540194
したがって、例えば伝送路30Cの容量が128kbps程度、伝送路30Bの容量が64kbps程度と予測でき、テストパケットTP2のパケット長L2が100バイトであれば、テストパケットTP1のパケット長L1は200バイト以上に設定する必要がある。
【0027】
上記したように、本実施形態によれば、計測対象路を含むパケット交換網へ連送出する複数のテストパケットのパケット長を積極的に異ならせ、最初に送出するテストパケットTP1のパケット長L1を、次に送出するテストパケットTP2のパケット長L2よりも長くしたので、各伝送路の容量に差がある場合でも各テストパケットのパケット間ギャップの発生を実質的に防止することができる。したがって、ボトルネック以遠の伝送路容量も、各テストパケットの受信完了時刻とテストパケットのパケット長とに基づいて正確に判定することができる。
【0028】
図2は、本発明の第2実施形態であるパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図であり、ここでは、3つの中継局20A〜20Cが接続されたパケット交換網の各伝送路容量を測定する場合を例にして説明する。
【0029】
なお、本実施形態でも試験装置50および各中継局20A、20B、20C間を接続している各伝送路30A、30B、30Cの線幅がそれぞれの容量を代表するものとし、ここでは、中継局20A−20B間の伝送路30Bの容量が他の伝送路30A、30Cの容量よりも狭く、いわゆるボトルネックとなっているものとする。
【0030】
試験装置50は、パケット長が異なる2つのテストパケットTP1、TP2を少なくとも含む複数(本実施形態では、3つ)のテストパケットTP1、TP2、TP3を伝送路30Aへ送出する。各テストパケットTP1、TP2のパケット長L1、L2は、前記と同様にL1>L2の関係を有する。
【0031】
中継局20Aは、各テストパケットを受信すると、これが自局宛でなければ、その受信を完了するごとに各テストパケットを後段の伝送路30Bへ順次転送すし、自局宛であれば、送信元の試験装置50に対して各テストパケットごとに、その受信完了時刻を登録したACKパケットを返送する。
【0032】
中継局20Aは、時刻t1 においてテストパケットTP1の受信を開始し、Δt1 秒後にその受信を完了すると、受信完了時刻(t1 +Δt1 )をACKパケットに登録して試験装置50へ返送する。また、テストパケットTP2については、前記Δt1 よりも短いΔt2 後に受信を完了するので、受信完了時刻(t1 +Δt1 +Δt2 )を登録したACKパケットを別途に返送する。
【0033】
各ACKパケットを受け取った試験装置50は、テストパケットTP2に応答したACKパケットに登録されている受信完了時刻(t1 +Δt1 +Δt2 )とテストパケットTP1に応答したACKパケットに登録されている受信完了時刻(t1 +Δt1 )との差分(=Δt2 )を演算し、これとテストパケットTP2のパケット長L2とに基づいて前記伝送路30Aの容量を判定する。
【0034】
テストパケットが中継局20A宛でなければ、中継局20Bは、時刻t2 においてテストパケットTP1を伝送路30Bを介して受信し、Δt3 秒後にその受信を完了する。中継局20Bは、このテストパケットTP1が自局宛でなければ、これを直ちに伝送路30Cへ転送する。同様に、時刻(t2 +Δt3 +Δ4 )にはテストパケットTP2の受信も完了し、直ちに伝送路30Cへ転送する。ここで、伝送路30Bの容量は伝送路20Aに比べて小さいので、中継局20Bが各テストパケットTP1、TP2の受信に要する時間Δt3 、Δ4 は前記Δt1 、Δt2 のそれぞれに比べて長くなる。
【0035】
一方、後段の伝送路30Cの容量が前記伝送路30Aと同様に十分に広いので、中継局20Cでは、時刻t3 においてテストパケットTP1を受信すると、前記Δt1 と同等のΔt5 秒(<Δt3 )後にはその受信を完了する。このとき、本実施形態ではテストパケットTP1のパケット長L1がテストパケットTP2のパケット長L2よりも長いため、中継局20Bでは、テストパケットTP1の伝送路30Cへの転送を完了した時点でテストパケットTP2の伝送路30Bからの受信を完了できる。したがって、中継局20BではテストパケットTP1の転送完了後、直ちにテストパケットTP2の送出を開始することができ、伝送路30C上ではパケット間ギャップが生じない。
【0036】
この結果、中継局20Cでも各テストパケットTP1、TP2を切れ目なく連続して受信することができ、中継局20Cが各テストパケットTP1、TP2の受信完了時にACKパケットに登録する時刻はそれぞれ(t3 +Δt5 )、(t3 +Δt5 +Δt6 )となり、その差分(=Δt6 )はテストパケットTP2の伝送路30C上での伝送時間を代表する。したがって、試験装置50では、前記差分Δt6 とテストパケットTP2のパケット長L2とに基づいて、伝送路30Cの容量を判定することができる。
【0037】
図3は、上記した試験装置50の機能ブロック図であり、前記と同一の符号は同一または同等部分を表している。
【0038】
第1テストパケット記憶部101には前記テストパケットTP1が記憶されている。第2テストパケット記憶部102には前記テストパケットTP2が記憶されている。テストパケット送出部103は、前記各テストパケット記憶部101、102からテストパケットをそれぞれ読み出し、パケット長の長いテストパケットTP1から順に連続して伝送路20Aへ送出する
ACKパケット受信部104は、前記各テストパケットに応答してパケット交換網から返送されるACKパケットを受信する。差分演算部105は、前記各テストパケットに対応した各ACKパケットに登録されている各テストパケットの受信完了タイミングの差分を演算する。伝送路容量判定部106は、前記差分のデータとテストパケットTP2のパケット長L2とに基づいて伝送路の容量を判定する。
【0039】
上記したように、本実施形態によれば、計測対象路を含むパケット交換網へ連送出する複数のテストパケットのパケット長を積極的に異ならせ、最初に送出するテストパケットTP1のパケット長L1を、次に送出するテストパケットTP2のパケット長L2よりも長くしたので、各伝送路の容量に差がある場合でも各テストパケットのパケット間ギャップの発生を実質的に防止することができる。したがって、試験装置50ではボトルネック以遠の伝送路についても、各テストパケットに対するACKパケットに登録されている各テストパケットの受信完了時刻とテストパケットのパケット長とに基づいて、その伝送路容量を正確に判定することができる。
【0040】
【発明の効果】
本発明によれば、計測対象のパケット交換網へ連続して送出するテストパケットのパケット長を積極的に異ならせることにより、各伝送路の容量に差がある場合でも各テストパケットのパケット間ギャップの発生を実質的に防止することができる。したがって、ボトルネック以遠の伝送路容量も、各テストパケットの受信完了時刻とテストパケットのパケット長とに基づいて正確に判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態であるパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図である。
【図2】本発明の第2実施形態であるパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図である。
【図3】本発明の第3実施形態であるパケット交換網試験装置の主要部の機能ブロック図である。
【図4】従来のパケット交換網の伝送路容量測定方法を示した図である。
【符号の説明】
10、50…試験装置、20…中継局、30…伝送路、40…受信装置、101…第1テストパケット記憶部、102…第2テストパケット記憶部、103…テストパケット送出部、104…ACKパケット受信部、105…差分演算部、106…伝送路容量判定部

Claims (4)

  1. 複数のパケット交換機を接続して構成されるパケット交換網の伝送路容量を測定するパケット交換網の伝送路容量測定方法において、
    パケット長の異なる2つのテストパケットを少なくとも含む複数のテストパケットを、前記2つのテストパケットのうち、パケット長の長いテストパケットと短いテストパケットが当該順序で連続するようにパケット交換網へ送出する手順と、
    前記各テストパケットを受信した受信装置が、その受信完了タイミングの差分に基づいて直前の伝送路容量を判定する手順とを含むことを特徴とするパケット交換網の伝送路容量測定方法。
  2. 複数のパケット交換機を接続して構成されるパケット交換網の伝送路容量を測定するパケット交換網の伝送路容量測定方法において、
    パケット長の異なる2つのテストパケットを少なくとも含む複数のテストパケットを、前記2つのテストパケットのうち、パケット長の長いテストパケットと短いテストパケットが当該順序で連続するようにパケット交換網へ送出する手順と、
    前記各テストパケットを受信した各パケット交換機が、その受信完了タイミングを登録して返送する各応答確認(ACK)パケットを受信する手順と、
    前記受信した各応答確認パケットに登録された受信完了タイミングの差分に基づいて伝送路の容量を判定する手順とを含むことを特徴とするパケット交換網の伝送路容量測定方法。
  3. 前記パケット長の異なる2つのテストパケットの各パケット長は、測定対象伝送路の容量をB(i)、前記測定対象伝送路の前段の伝送路の容量をB(i−1)、前記パケット長の長いテストパケットのパケット長をL1、短いテストパケットのパケット長をL2としたときに、以下の条件式を満足することを特徴とする請求項1または2に記載のパケット交換網の伝送路容量測定方法。
    L1/L2>B(i)/B(i−1)
  4. 複数のパケット交換機を接続して構成されるパケット交換網の伝送路容量を測定するパケット交換網の伝送路容量測定装置において、
    パケット長の異なる第1および第2のテストパケットを、パケット長の長い第1のテストパケットから順に連続してパケット交換網へ送出するテストパケット送出手段と、
    前記各テストパケットに応答してパケット交換網から返送される応答確認(ACK)パケットを受信するACKパケット受信手段と、
    前記各テストパケットに対応した各ACKパケットに登録された各テストパケットの受信完了タイミングの差分に基づいて伝送路の容量を判定する伝送路容量判定手段とを含むことを特徴とするパケット交換網の伝送路容量測定装置。
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