JP6051771B2 - Communication relay device, virtual machine server, bandwidth control system, bandwidth control method and program - Google Patents

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Description

本発明は、通信中継装置、仮想マシンサーバ、帯域制御システム、帯域制御方法およびプログラムに関し、特に仮想マシンに対する通信中継装置、仮想マシンサーバ、帯域制御システム、帯域制御方法およびプログラムに関する。   The present invention relates to a communication relay device, a virtual machine server, a bandwidth control system, a bandwidth control method and a program, and more particularly to a communication relay device, a virtual machine server, a bandwidth control system, a bandwidth control method and a program for a virtual machine.

仮想マシンサーバ上で稼動する仮想マシン群がネットワークとの間で通信を行う場合、仮想マシンサーバに設けられた物理回線を共有することになる。したがって、例えば、仮想マシンサーバが仮想マシン群の通信を制御する必要がある。   When a virtual machine group operating on a virtual machine server communicates with a network, a physical line provided in the virtual machine server is shared. Therefore, for example, the virtual machine server needs to control communication of the virtual machine group.

コンピュータの高性能化により、仮想マシンサーバ上で稼動する仮想マシンの数および通信回線帯域は増加する傾向にある。したがって、仮想マシンサーバが仮想マシン群の通信制御を行う際の負荷も増大する傾向にある。   As the performance of computers increases, the number of virtual machines operating on a virtual machine server and the communication line bandwidth tend to increase. Therefore, the load when the virtual machine server performs communication control of the virtual machine group also tends to increase.

一方、仮想マシンサーバ外の通信中継装置から通信制御を行う場合、例えば、既存の通信制御技術であるIEEE 802.3xはhop by hopの技術であることから、仮想マシンサーバ全体をひとまとめにした通信制御は可能であるものの、仮想マシンごとに個別に通信制御を行うことができない。   On the other hand, when communication control is performed from a communication relay device outside the virtual machine server, for example, the existing communication control technology IEEE 802.3x is a hop-by-hop technology, so the communication control of the entire virtual machine server as a whole Although it is possible, communication control cannot be performed individually for each virtual machine.

特許文献1には、通信制御機能を有する通信装置群を備えた通信システムが記載されている。特許文献1に記載された通信システムは、仮想マシンサーバに設けられた仮想マシンと仮想通信中継装置の通信制御ではなく、物理的な通信装置群の通信制御を行うことを目的としている。具体的には、通信システムは、IEEE 802.3xのPauseフレームのパディングフィールドに対して、QoS(Quality of Service)、VLAN(Virtual Local Area Network)、MAC(Media Access Control)アドレスやIP(Internet Protocol)アドレス指定を含むターゲットタイプ等の多様な情報を含める機能と、かかるPauseフレームを解析する機能とを有する通信装置群を有する。   Patent Literature 1 describes a communication system including a communication device group having a communication control function. The communication system described in Patent Document 1 is intended to perform communication control of a physical communication device group, not communication control between a virtual machine provided in a virtual machine server and a virtual communication relay device. Specifically, the communication system uses QoS (Quality of Service), VLAN (Virtual Local Area Network), MAC (Media Access Control) address and IP (Internet Protocol) for the padding field of the IEEE 802.3x Pause frame. It has a communication device group having a function of including various information such as a target type including address designation and a function of analyzing the Pause frame.

特許文献2には、複数の通信ポートを持つデータフレーム転送装置において、一部の通信ポート宛トラヒックのみに輻輳が発生したとき、IPアドレスを用いたトラヒック振り分け処理を行わずに輻輳が発生している通信ポート宛トラヒックの送出レートを制御することにより、輻輳が発生していない通信ポートのトラヒックに影響を与えないようにする技術が記載されている。   In Patent Document 2, in a data frame transfer apparatus having a plurality of communication ports, when congestion occurs only in traffic destined to some communication ports, the congestion occurs without performing traffic distribution processing using an IP address. A technique is described in which the transmission rate of traffic addressed to a certain communication port is controlled so as not to affect the traffic of the communication port in which congestion has not occurred.

特開2006−050361号公報JP 2006-050361 A 特開2006−246087号公報JP 2006-246087 A

上記の特許文献の全開示内容は、本書に引用をもって繰り込み記載されているものとする。以下の分析は、本発明者によってなされたものである。   The entire disclosure of the above patent document is incorporated herein by reference. The following analysis was made by the present inventors.

仮想マシンサーバ上で実行される仮想マシン環境プログラムを用いて、仮想マシンの通信量監視を行う通信量監視装置を仮想的に設ける方法によると、仮想マシンサーバで仮想的に動作させる仮想マシンが増加するに従って、また、回線帯域が大きくなるに従って、仮想マシンサーバによる通信量監視の負荷も増大するという問題がある(第1の問題)。   By using a virtual machine environment program that is executed on a virtual machine server, a virtual traffic server that monitors the traffic of virtual machines is virtually installed. As the line bandwidth increases, the traffic monitoring load by the virtual machine server also increases (first problem).

また、通信制御対象となる通信端末にネットワークで直接的に接続された通信装置からIEEE802.3xで規定されるPauseフレームを送信することで、送信処理の制御を行う方法がある。しかし、かかる方法によると、通信制御対象のすべての送信処理を中断させることになるという問題がある(第2の問題)。特に、通信制御対象とされる装置が仮想マシンサーバである場合、すべての送信処理を中断するということは、仮想マシンサーバで仮想的に稼働中のすべての仮想マシンの送信処理を中断することになる。   In addition, there is a method of controlling transmission processing by transmitting a Pause frame defined by IEEE802.3x from a communication device directly connected to a communication terminal to be controlled by a network. However, according to such a method, there is a problem that all transmission processes subject to communication control are interrupted (second problem). In particular, if the device that is subject to communication control is a virtual machine server, suspending all transmission processing means suspending transmission processing for all virtual machines that are virtually running on the virtual machine server. Become.

さらに、特許文献1に記載された通信システムによると、通信装置群において、通信装置同士が通信制御を行うためにIEEE802.3xで規定されるPauseフレームのパディングフィールド(パディング領域)に通信制御対象を指定するためのMACアドレスをはじめとした各種情報を含めて通信制御を行うことになる。特許文献1に記載された通信システムでは、広範囲なネットワーク環境を適用範囲とし、かつ、制御対象の特定方法を汎用的に定めているため、多様な情報を含めるためにPauseフレームを構成するパディングフィールドのデータ構造が大きくかつ複雑となるという問題がある(第3の問題)。また、制御対象となる通信機器は、情報の長さ、種類、値が埋め込まれている情報の数の分だけ、パディングフィールドの解析を繰り返して行う必要があり、解析の負荷が増大するという問題もある。   Further, according to the communication system described in Patent Document 1, in the communication device group, the communication control target is set in the padding field (padding area) of the Pause frame defined by IEEE802.3x in order to perform communication control between the communication devices. Communication control is performed including various information including a MAC address for designating. In the communication system described in Patent Document 1, since a wide range of network environment is applied and a method for specifying a control target is defined for general purposes, a padding field that configures a Pause frame to include various information There is a problem that the data structure becomes large and complicated (third problem). In addition, it is necessary for the communication device to be controlled to repeat the padding field analysis as many times as the information length, type, and value information is embedded, which increases the analysis load. There is also.

また、特許文献2に記載されたデータフレーム転送装置によると、IEEE802.3xで規定されるPauseフレームとの互換性が損なわれるという問題がある。   Further, according to the data frame transfer device described in Patent Document 2, there is a problem that compatibility with a Pause frame defined by IEEE802.3x is impaired.

そこで、仮想マシンサーバに高い負荷をかけることなく、かつ、IEEE802.3xで規定されるPauseフレームとの互換性を維持しつつ、帯域制御対象の仮想マシンを特定できるようにすることが要望される。本発明の目的は、かかる要望に寄与する通信中継装置、仮想マシンサーバ、帯域制御システム、帯域制御方法およびプログラムを提供することにある。   Therefore, it is desired to be able to identify the virtual machine subject to bandwidth control without imposing high load on the virtual machine server and maintaining compatibility with the Pause frame specified by IEEE802.3x. . An object of the present invention is to provide a communication relay device, a virtual machine server, a bandwidth control system, a bandwidth control method, and a program that contribute to such a demand.

本発明の第1の視点に係る通信中継装置は、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する通信制御手段と、を備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する
The communication relay device according to the first aspect of the present invention is:
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
Communication control means for sending the generated Pause frame to a virtual machine server on which the virtual machine operates, and
The Pause frame generating means stores the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control in the padding field in reverse order .

本発明の第2の視点に係る仮想マシンサーバは、
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバであって、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信するとともに、受信したPauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を備え、
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する
The virtual machine server according to the second aspect of the present invention is:
A virtual machine server on which the virtual machine operates,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system While receiving the frame from the communication relay device, the Pause frame analysis means for analyzing the received Pause frame,
The Pause frame's padding field holds the reverse of the byte order of the MAC address of the virtual machine on which bandwidth control is performed .

本発明の第3の視点に係る帯域制御システムは、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを送出する通信制御手段と、を有する通信中継装置と、
前記通信中継装置から受信した前記Pauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を有し、
前記仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバと、を備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する
The bandwidth control system according to the third aspect of the present invention is:
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
A communication control unit for transmitting the generated Pause frame, and a communication relay device,
Pause frame analysis means for analyzing the Pause frame received from the communication relay device,
A virtual machine server on which the virtual machine operates,
The Pause frame generating means stores the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control in the padding field in reverse order .

本発明の第4の視点に係る帯域制御方法は、
通信中継装置が、IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成する工程と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する工程と、を含み
前記生成工程において、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する
The bandwidth control method according to the fourth aspect of the present invention is:
The MAC (Media Access Control) of a virtual machine in which the communication relay device performs bandwidth control of communication toward the network for consecutive addresses including the leading address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE 802.3x system Generating a Pause frame storing an address;
The resulting Pause frames and a step of sending to the virtual machine server, wherein the virtual machine is running,
In the generation step, the byte order of the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control is reversed and stored in the padding field .

本発明の第5の視点に係るプログラムは、
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバに設けられたコンピュータに対して、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信する処理と、
受信したPauseフレームを解析する処理と、を実行させ、
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する
なお、プログラムは、非一時的なコンピュータ可読記録媒体(non-transitory computer-readable storage medium)に記録されたプログラム製品として提供することができる。
The program according to the fifth aspect of the present invention is:
For the computer installed in the virtual machine server where the virtual machine runs,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system A process of receiving a frame from a communication relay device;
A process of analyzing the received Pause frame, and
The Pause frame's padding field holds the reverse of the byte order of the MAC address of the virtual machine on which bandwidth control is performed .
The program can be provided as a program product recorded on a non-transitory computer-readable storage medium.

本発明に係る通信中継装置、仮想マシンサーバ、帯域制御システム、帯域制御方法およびプログラムによると、仮想マシンサーバに高い負荷をかけることなく、かつ、IEEE802.3xで規定されるPauseフレームとの互換性を維持しつつ、帯域制御対象の仮想マシンを特定することに寄与することができる。   According to the communication relay device, virtual machine server, bandwidth control system, bandwidth control method and program according to the present invention, the virtual machine server is not subjected to a high load and is compatible with the Pause frame defined by IEEE802.3x. Thus, it is possible to contribute to specifying the bandwidth control target virtual machine.

本発明に係る通信中継装置の構成を一例として示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the communication relay apparatus which concerns on this invention as an example. 実施形態に係る帯域制御システムの構成を一例として示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the band control system which concerns on embodiment as an example. 実施形態に係る仮想マシンサーバの構成を一例として示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the virtual machine server which concerns on embodiment as an example. 実施形態に係る仮想通信制御部の構成を一例として示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the virtual communication control part which concerns on embodiment as an example. 実施形態におけるPauseフレームの構成を一例として示す図である。It is a figure which shows the structure of the Pause frame in embodiment as an example. 実施形態に係る通信中継装置の動作を一例として示すフロー図である。It is a flowchart which shows operation | movement of the communication relay apparatus which concerns on embodiment as an example. 実施形態に係る仮想マシンサーバの動作を一例として示すフロー図である。It is a flowchart which shows operation | movement of the virtual machine server which concerns on embodiment as an example. 実施形態に係る仮想マシンサーバの動作を一例として示すフロー図である。It is a flowchart which shows operation | movement of the virtual machine server which concerns on embodiment as an example. 実施形態における候補MACアドレス一覧を一例として示す図である。It is a figure which shows the candidate MAC address list in embodiment as an example.

はじめに、一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記する図面参照符号は、専ら理解を助けるための例示であり、本発明を図示の態様に限定することを意図するものではない。   First, an outline of one embodiment will be described. Note that the reference numerals of the drawings attached to this summary are merely examples for facilitating understanding, and are not intended to limit the present invention to the illustrated embodiment.

本発明に係る帯域制御システムでは、外部通信機器で仮想マシンサーバの通信制御を行うことで、仮想マシンサーバの負荷を減少させ、IEEE 802.3xのPauseフレームのパディングフィールドにMAC(Media Access Control)アドレスのみを含めることで仮想サーバ上の仮想マシン単位での通信制御対象の特定を可能にし、MACアドレス比較方法を工夫することにより計算量を削減し、かつ、仮想マシンサーバにおける制御対象特定処理を軽減する。   In the bandwidth control system according to the present invention, the virtual machine server communication control is performed by an external communication device, thereby reducing the load on the virtual machine server, and the MAC (Media Access Control) address in the padding field of the IEEE 802.3x Pause frame. Can be specified for each virtual machine on the virtual server, reduce the amount of calculation by devising the MAC address comparison method, and reduce the control target identification process in the virtual machine server To do.

以下、図面を参照しつつ説明する。図1は、本発明に係る通信中継装置(10)の概略構成を一例として示す図である。図1を参照すると、通信中継装置(10)は、Pauseフレーム生成部(12)および通信制御部(13)を備える。図2は、本発明に係る帯域制御システムの構成を一例として示すブロック図である。図2を参照すると、帯域制御システムは、通信中継装置(10)と仮想マシンサーバ(20)とを備える。図3は、仮想マシンサーバ(20)の詳細な構成を一例として示すブロック図である。図5は、Pauseフレーム(40)の構成を一例として示す図である。   Hereinafter, it demonstrates, referring drawings. FIG. 1 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a communication relay device (10) according to the present invention. Referring to FIG. 1, the communication relay device (10) includes a Pause frame generation unit (12) and a communication control unit (13). FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the bandwidth control system according to the present invention. Referring to FIG. 2, the bandwidth control system includes a communication relay device (10) and a virtual machine server (20). FIG. 3 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the virtual machine server (20) as an example. FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of the Pause frame (40) as an example.

上述の第1の問題に対して、通信中継装置(10)は、仮想マシンサーバ(20)から送信されたフレームについて、フレーム内に格納される送信元MACアドレス単位に単位時間当たりの帯域を監視し、任意のMACアドレスの帯域が送信処理を一時停止すべき数値となった場合に、Pauseフレーム生成部(12)はPauseフレーム(例えば、図5のPauseフレーム40)を生成し、通信制御部(13)は、生成されたPauseフレーム(40)を仮想マシンサーバ(20)に送信する。これにより、仮想マシンサーバ(20)に負荷をかけることなく、通信制御を可能としている。   For the first problem described above, the communication relay device (10) monitors the bandwidth per unit time for each frame transmitted from the virtual machine server (20) in units of source MAC addresses stored in the frame. When the bandwidth of an arbitrary MAC address becomes a numerical value for which transmission processing should be temporarily stopped, the Pause frame generation unit (12) generates a Pause frame (for example, the Pause frame 40 in FIG. 5), and the communication control unit (13) transmits the generated Pause frame (40) to the virtual machine server (20). Thereby, communication control is enabled without imposing a load on the virtual machine server (20).

また、上述の第2の問題に対して、仮想マシンサーバ(20)上に仮想的に実装される仮想通信中継部(図3の仮想通信中継部26)は、Pauseフレーム(40)を受信した場合に、Pauseフレーム(40)に含まれるMACアドレス情報から仮想マシン群(例えば、図3の仮想マシン24、25等)から通信制御対象の仮想マシンを特定し、当該仮想マシンの送信処理を制御する。   Further, with respect to the second problem described above, the virtual communication relay unit (virtual communication relay unit 26 in FIG. 3) virtually implemented on the virtual machine server (20) has received the Pause frame (40). In this case, the virtual machine subject to communication control is identified from the virtual machine group (for example, virtual machines 24 and 25 in FIG. 3) from the MAC address information included in the Pause frame (40), and transmission processing of the virtual machine is controlled. To do.

さらに、上述の第3の問題に対して、Pauseフレーム(40)は、パディングフィールド(48)の上位6バイトにMACアドレスのみを格納している。また、図2のように通信制御を行う通信中継装置(10)と仮想マシンサーバ(20)はネットワーク的に隣接させ、他の通信中継装置を介さずに接続する。これにより、制御対象となるMACアドレスの数を限定し、MACアドレスの前半3バイトで表現されるOUI(Organizationally Unique Identifier)の比較を省略可能にし、図3の仮想マシン群(仮想マシン24、25等)から通信制御対象を特定するための仮想マシンサーバ(20)の計算量を少なくすることができる。   Furthermore, with respect to the third problem described above, the Pause frame (40) stores only the MAC address in the upper 6 bytes of the padding field (48). Further, as shown in FIG. 2, the communication relay device (10) for performing communication control and the virtual machine server (20) are adjacent to each other on the network and connected without going through another communication relay device. As a result, the number of MAC addresses to be controlled is limited, comparison of OUI (Organizationally Unique Identifier) expressed by the first three bytes of the MAC address can be omitted, and the virtual machine group (virtual machines 24 and 25 in FIG. 3) can be omitted. Etc.), the amount of calculation of the virtual machine server (20) for specifying the communication control target can be reduced.

以上のように、本発明では、仮想マシンサーバ(20)にネットワーク的に隣接して接続される通信中継装置(10)に装備されるPauseフレーム生成部(12)によって、Pauseフレーム(40)としてパディングフィールド(48)にMACアドレスを格納したデータを生成している。これにより、仮想マシンサーバ(20)内に仮想的に実装された仮想マシン(24、25)の仮想通信端末接続部(31、32)を指定することが可能となる。   As described above, in the present invention, the Pause frame (40) is provided by the Pause frame generation unit (12) provided in the communication relay device (10) connected to the virtual machine server (20) in a network adjacent manner. Data in which the MAC address is stored in the padding field (48) is generated. Thereby, it becomes possible to designate the virtual communication terminal connection part (31, 32) of the virtual machine (24, 25) virtually implemented in the virtual machine server (20).

また、本発明では、仮想マシンサーバ(20)に設けられた演算部(21)で仮想マシン環境プログラム(23)を実行することで仮想的に実装されるPauseフレーム解析部(36)によって、Pauseフレーム(40)から該当する仮想マシンの仮想通信端末接続部を特定し、送信処理を一時的に停止する。これにより、仮想マシンサーバ(20)により各仮想通信端末接続部の帯域を監視することなく、任意の仮想通信端末接続部の送信を制御することを可能にしている。   Further, in the present invention, the Pause frame analysis unit (36) virtually implemented by executing the virtual machine environment program (23) by the calculation unit (21) provided in the virtual machine server (20) is used by the Pause frame analysis unit (36). The virtual communication terminal connection unit of the corresponding virtual machine is specified from the frame (40), and the transmission process is temporarily stopped. Thereby, it is possible to control transmission of any virtual communication terminal connection unit without monitoring the bandwidth of each virtual communication terminal connection unit by the virtual machine server (20).

(実施形態)
実施形態に係る帯域制御システムについて、図面を参照して説明する。図2は、本実施形態に係る帯域制御システムの構成を一例として示すブロック図である。図2を参照すると、帯域制御システムは、通信中継装置10と、通信中継装置10にネットワーク的に隣接して(他の通信中継装置を経由することなく)接続された仮想マシンサーバ20とを備える。
(Embodiment)
A band control system according to an embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the bandwidth control system according to the present embodiment. Referring to FIG. 2, the bandwidth control system includes a communication relay device 10 and a virtual machine server 20 connected to the communication relay device 10 adjacent to the network (without passing through another communication relay device). .

通信中継装置10は、通信量監視部11、Pauseフレーム生成部12、通信制御部13、通信端末接続部14〜17を備える。   The communication relay device 10 includes a traffic monitoring unit 11, a Pause frame generation unit 12, a communication control unit 13, and communication terminal connection units 14 to 17.

図2においては、一例として、通信中継装置10は4つの通信端末接続部14〜17を備える。ただし、通信端末接続部の数は、これに限定されない。   In FIG. 2, as an example, the communication relay device 10 includes four communication terminal connection units 14 to 17. However, the number of communication terminal connection units is not limited to this.

通信量監視部11は、通信端末接続部14〜17で受信されるEthernet(登録商標)フレームについて、通信制御部13を介して送信元のMAC(Media Access Control)アドレスごとに単位時間当たりの通信量を計測する。また、通信量監視部11は、監視している送信元MACアドレスごとの通信量が所定の量を超過したことを検知する。さらに、通信量監視部11は、監視している送信元MACアドレスごとの通信量が所定の量を超過したことを検知した場合に、Pauseフレーム生成部12に通信量が超過した該MACアドレスを伝達する。なお、通信量監視部11による通信量を計測する技術、および、通信量が所定の量を超過したことを検知する技術として、例えば、既存の公知技術を採用することができる。   The communication amount monitoring unit 11 performs communication per unit time for each Ethernet (Media Access Control) address of the transmission source via the communication control unit 13 for Ethernet (registered trademark) frames received by the communication terminal connection units 14 to 17. Measure the amount. Further, the traffic monitoring unit 11 detects that the traffic for each transmission source MAC address being monitored exceeds a predetermined amount. Further, when the traffic monitoring unit 11 detects that the traffic for each source MAC address being monitored exceeds a predetermined amount, the traffic monitoring unit 11 notifies the Pause frame generation unit 12 of the MAC address that has exceeded the traffic. introduce. In addition, as a technique for measuring the communication amount by the communication amount monitoring unit 11 and a technique for detecting that the communication amount exceeds a predetermined amount, for example, an existing known technique can be employed.

Pauseフレーム生成部12は、通信量監視部11からMACアドレスが伝達されると図5を参照して後述するように、当該MACアドレスをパディングフィールドに格納したPauseフレームを生成する。また、Pauseフレーム生成部12は、本特許で規定されるPauseフレームを生成すると、生成したPauseフレームと、これに含まれるMACアドレスを通信制御部13に伝達する。   When the MAC address is transmitted from the traffic monitoring unit 11, the Pause frame generation unit 12 generates a Pause frame in which the MAC address is stored in a padding field, as will be described later with reference to FIG. In addition, when the Pause frame generation unit 12 generates a Pause frame defined in this patent, the Pause frame generation unit 12 transmits the generated Pause frame and the MAC address included therein to the communication control unit 13.

通信制御部13は、通信端末接続部14〜17とそれぞれで受信されたEthernetフレームの送信元MACアドレスの関連を保持するMACアドレステーブルを構築する。また、通信制御部13は、通信端末接続部14〜17に接続された各通信装置から送信されるEthernetフレームを受信した場合、適切な通信端末接続部から該Ethernetフレームを送信、または、破棄する制御を行う。例えば、仮想マシンサーバ20からインターネットの先にある通信端末を宛先としたEthernetフレームを通信端末接続部17で受信した場合、通信制御部13は、通信端末接続部16から当該Ethernetフレームを送信する。MACアドレステーブルを構築する技術および上記制御技術として、例えば、既存の公知技術を用いることができる。さらに、通信制御部13は、Pauseフレーム生成部12からPauseフレームとMACアドレスを伝達されると、構築済みのMACアドレステーブルから当該MACアドレスに関連する通信端末接続部を特定し、特定した通信端末接続部に対して当該Pauseフレームの送信を行うよう指示する。   The communication control unit 13 constructs a MAC address table that holds associations of the transmission source MAC addresses of the Ethernet frames received by the communication terminal connection units 14 to 17 respectively. When the communication control unit 13 receives an Ethernet frame transmitted from each communication device connected to the communication terminal connection units 14 to 17, the communication control unit 13 transmits or discards the Ethernet frame from an appropriate communication terminal connection unit. Take control. For example, if the communication terminal connection unit 17 receives an Ethernet frame from the virtual machine server 20 destined for a communication terminal on the Internet, the communication control unit 13 transmits the Ethernet frame from the communication terminal connection unit 16. As a technique for constructing the MAC address table and the control technique, for example, an existing known technique can be used. Further, when the Pause frame and the MAC address are transmitted from the Pause frame generation unit 12, the communication control unit 13 identifies a communication terminal connection unit related to the MAC address from the constructed MAC address table, and identifies the identified communication terminal. The connection unit is instructed to transmit the Pause frame.

通信端末接続部14〜17は、Ethernet技術に基づき、物理的なネットワーク回線により他の通信装置、端末と接続する。また、通信端末接続部14〜17は、接続された他の通信装置、端末から受信したデータを通信制御部13に伝達する。さらに、通信端末接続部14〜17は、通信制御部13から送信を指示されたデータを、接続された他の通信装置、端末に対し送信する。通信端末接続部14〜17によるこれらの機能は、一例として、既存の技術により実現することができる。   The communication terminal connection units 14 to 17 are connected to other communication devices and terminals through physical network lines based on Ethernet technology. In addition, the communication terminal connection units 14 to 17 transmit data received from other connected communication devices and terminals to the communication control unit 13. Furthermore, the communication terminal connection units 14 to 17 transmit data instructed to be transmitted from the communication control unit 13 to other connected communication devices and terminals. These functions by the communication terminal connection units 14 to 17 can be realized by an existing technology as an example.

仮想マシンサーバ20は、演算部21および通信端末接続部22を備える。   The virtual machine server 20 includes a calculation unit 21 and a communication terminal connection unit 22.

演算部21は、仮想マシン環境プログラム23を実行し、仮想マシンサーバ20内に仮想的に仮想マシン環境を実現する。かかる機能は、一例として、既存技術により実現し得る。   The computing unit 21 executes the virtual machine environment program 23 and virtually implements a virtual machine environment in the virtual machine server 20. Such a function can be realized by existing technology as an example.

通信端末接続部22は、Ethernet技術に基づき物理的なネットワーク回線により他の通信装置、端末と接続する。   The communication terminal connection unit 22 connects to other communication devices and terminals through a physical network line based on Ethernet technology.

通信端末接続部22は、接続された他の通信装置、端末から受信したデータを、図3を参照して後述する仮想通信中継部26に伝達する。また、通信端末接続部22は、図3を参照して後述する仮想通信中継部26から送信を指示されたデータを、接続された他の通信装置、端末に対し送信する。通信端末接続部22によるこれらの機能は、一例として、既存技術によって実現することができる。   The communication terminal connection unit 22 transmits data received from other connected communication devices and terminals to a virtual communication relay unit 26 described later with reference to FIG. Further, the communication terminal connection unit 22 transmits data instructed to be transmitted from a virtual communication relay unit 26 described later with reference to FIG. 3 to other connected communication devices and terminals. These functions by the communication terminal connection unit 22 can be realized by existing technology as an example.

図3は、図2に示した仮想マシンサーバ20の詳細な構成を一例として示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the virtual machine server 20 illustrated in FIG. 2 as an example.

演算部21により仮想マシン環境プログラム23を実行すると、仮想マシンサーバ20は、演算部21、通信端末接続部22に加えて、仮想マシン24、25、仮想通信中継部26を備えることになる。   When the virtual machine environment program 23 is executed by the calculation unit 21, the virtual machine server 20 includes virtual machines 24 and 25 and a virtual communication relay unit 26 in addition to the calculation unit 21 and the communication terminal connection unit 22.

図3においては、一例として、仮想マシンサーバ20は2つの仮想マシン24、25を有する。ただし、仮想マシンの数は、これに限定されない。   In FIG. 3, as an example, the virtual machine server 20 includes two virtual machines 24 and 25. However, the number of virtual machines is not limited to this.

仮想マシン24は、仮想通信端末接続部28を有する。また、仮想マシン24は、仮想的に汎用的な情報端末の機能を有する。さらに、仮想マシン24は、仮想通信端末接続部28を介して他の通信装置、端末に対しデータの送受信を行う。仮想マシン25も、仮想マシン24と同様の構成および機能を有する。仮想マシン24、25のこれらの機能は、一例として、既存技術によって実現することができる。   The virtual machine 24 has a virtual communication terminal connection unit 28. Further, the virtual machine 24 has a function of a virtual general-purpose information terminal. Furthermore, the virtual machine 24 transmits / receives data to / from other communication devices and terminals via the virtual communication terminal connection unit 28. The virtual machine 25 also has the same configuration and function as the virtual machine 24. These functions of the virtual machines 24 and 25 can be realized by existing technology as an example.

仮想通信端末接続部28は、仮想通信端末接続部31を介して仮想マシン24から送信を指示されたデータを仮想通信中継部26に伝達する。かかる機能は、既存のEthernetを含む技術により実現し得る。   The virtual communication terminal connection unit 28 transmits data instructed to be transmitted from the virtual machine 24 via the virtual communication terminal connection unit 31 to the virtual communication relay unit 26. Such a function can be realized by technologies including existing Ethernet.

仮想通信端末接続部28は、仮想通信端末接続部31から受信したデータを仮想マシン24に伝達する。かかる機能は、既存のEthernetを含む技術によって実現することができる。また、仮想通信端末接続部28は、仮想通信端末接続部31を介して仮想通信中継部26から送信処理の一時停止を指示された場合に、送信処理を一時停止し、その後再開する。かかる機能も、一例として既存技術により実現し得る。仮想通信端末接続部29は、仮想通信端末接続部28と同様の構成および機能を有する。   The virtual communication terminal connection unit 28 transmits the data received from the virtual communication terminal connection unit 31 to the virtual machine 24. Such a function can be realized by technologies including existing Ethernet. Further, when the virtual communication terminal connection unit 28 is instructed to temporarily stop the transmission process from the virtual communication relay unit 26 via the virtual communication terminal connection unit 31, the virtual communication terminal connection unit 28 temporarily stops the transmission process and then restarts the transmission process. Such a function can also be realized by existing technology as an example. The virtual communication terminal connection unit 29 has the same configuration and function as the virtual communication terminal connection unit 28.

仮想通信中継部26は、仮想通信端末接続部31、32、34、および、仮想通信制御部33を有する。図3においては、一例として、仮想通信中継部26は3つの仮想通信端末接続部31、32、34を有する。ただし、仮想通信端末接続部の数は、これに限定されない。   The virtual communication relay unit 26 includes virtual communication terminal connection units 31, 32, 34 and a virtual communication control unit 33. In FIG. 3, as an example, the virtual communication relay unit 26 includes three virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34. However, the number of virtual communication terminal connection units is not limited to this.

仮想通信端末接続部31は、仮想通信端末接続部28を介して仮想端末通信制御部33から送信を指示されたデータを仮想マシン24に伝達する。また、仮想通信端末接続部31は、仮想通信端末接続部28から受信したデータを仮想通信制御部33に伝達する。さらに、仮想通信端末接続部31は、仮想通信制御部33が仮想通信端末接続部28の送信処理の一時停止を指示した場合、当該指示を仮想通信端末接続部28に伝達する。仮想通信端末接続部31によるこれらの機能は、一例として、既存技術により実現し得る。なお、仮想通信端末接続部32は、仮想通信端末接続部31と同様の構成および機能を有する。   The virtual communication terminal connection unit 31 transmits data instructed to be transmitted from the virtual terminal communication control unit 33 via the virtual communication terminal connection unit 28 to the virtual machine 24. Further, the virtual communication terminal connection unit 31 transmits the data received from the virtual communication terminal connection unit 28 to the virtual communication control unit 33. Further, when the virtual communication control unit 33 instructs the virtual communication terminal connection unit 28 to temporarily stop the transmission process, the virtual communication terminal connection unit 31 transmits the instruction to the virtual communication terminal connection unit 28. These functions by the virtual communication terminal connection unit 31 can be realized by an existing technology as an example. The virtual communication terminal connection unit 32 has the same configuration and function as the virtual communication terminal connection unit 31.

仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34とそれぞれで受信されたEthernetフレームの送信元MACアドレスの関連を保持するMACアドレステーブルを構築する。仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34が接続されているのが仮想マシンの仮想通信端末接続部28、および、29か、通信端末接続部22かを判断する。仮想通信制御部33によるこれらの機能は、一例として、既存技術により実現することができる。   The virtual communication control unit 33 constructs a MAC address table that holds the association of the source MAC addresses of the Ethernet frames received by the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34, respectively. The virtual communication control unit 33 determines whether the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 are connected to the virtual communication terminal connection units 28 and 29 of the virtual machine or the communication terminal connection unit 22. These functions by the virtual communication control unit 33 can be realized by existing technology as an example.

仮想通信制御部33は、MACアドレステーブルを構築する際、関連する仮想通信端末接続部31、32、34の接続先となる通信端末接続部(図3の場合、22、28、29)が、仮想マシンに備わるものかの情報を併せて記憶する。   When the virtual communication control unit 33 constructs the MAC address table, the communication terminal connection unit (22, 28, 29 in the case of FIG. 3) that is the connection destination of the related virtual communication terminal connection unit 31, 32, 34 is Information on whether the virtual machine is provided is also stored.

仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34の接続先となる各通信装置から送信されたEthernetフレームを受信した場合、適切な仮想通信端末接続部から当該Ethernetフレームを送信、または、破棄するという制御を行う。例えば、仮想通信端末接続部31の先にある仮想通信端末接続部28を宛先としたEthernetフレームを仮想通信端末接続部34で受信した場合、仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31から当該Ethernetフレームを送信する。仮想通信制御部33によるかかる制御は、一例として、既存技術によって実現することができる。   When the virtual communication control unit 33 receives an Ethernet frame transmitted from each communication device that is a connection destination of the virtual communication terminal connection units 31, 32, 34, the virtual communication control unit 33 transmits the Ethernet frame from an appropriate virtual communication terminal connection unit, Alternatively, control to discard is performed. For example, when the virtual communication terminal connection unit 34 receives an Ethernet frame destined for the virtual communication terminal connection unit 28 ahead of the virtual communication terminal connection unit 31, the virtual communication control unit 33 receives the virtual communication terminal connection unit 31 from the virtual communication terminal connection unit 31. Send the Ethernet frame. Such control by the virtual communication control unit 33 can be realized by an existing technology as an example.

仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部34からPauseフレームを受信した場合に、当該Pauseフレームのパディングフィールドを読み出す際、本実施形態の動作において後述するように構成済みのMACアドレステーブルからMACアドレスに関連する仮想通信端末接続部を特定する。また、仮想通信制御部33は、当該Pauseフレームより仮想マシンが接続先となる仮想通信端末接続部31、または、32のいずれかを特定できた場合、特定した仮想通信端末接続部を介し、その接続先に当該Pauseフレームの中断時間に従った送信処理の一時停止を指示する。一方、仮想通信制御部33は、当該Pauseフレームより仮想通信端末接続部を特定できなかった場合、すべての仮想マシンの仮想通信端末接続部31、および、32を介し、その接続先に当該Pauseフレームの中断時間に従った送信処理の一時停止を指示する。   When the virtual communication control unit 33 receives a Pause frame from the virtual communication terminal connection unit 34, when the virtual communication control unit 33 reads the padding field of the Pause frame, the virtual communication control unit 33 reads the MAC from the MAC address table configured as described later in the operation of this embodiment. The virtual communication terminal connection unit related to the address is specified. In addition, when the virtual communication control unit 33 can identify either the virtual communication terminal connection unit 31 or 32 to which the virtual machine is connected from the Pause frame, the virtual communication control unit 33, via the specified virtual communication terminal connection unit, Instructs the connection destination to pause transmission processing according to the pause time of the Pause frame. On the other hand, if the virtual communication terminal connection unit cannot be identified from the Pause frame, the virtual communication control unit 33 passes the Pause frame to the connection destination via the virtual communication terminal connection units 31 and 32 of all virtual machines. Instructs the suspension of transmission processing according to the interruption time.

図4は、図3に示した仮想通信制御部33の詳細な構成を一例として示すブロック図である。図4を参照すると、仮想通信制御部33は、Pauseフレーム解析部36、および、MACアドレステーブル記憶部37を有する。   FIG. 4 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the virtual communication control unit 33 illustrated in FIG. 3 as an example. Referring to FIG. 4, the virtual communication control unit 33 includes a Pause frame analysis unit 36 and a MAC address table storage unit 37.

Pauseフレーム解析部36は、仮想通信制御部33に入力されたフレームを監視し1〜24バイトまででIEEE802.3xで規定するPauseフレームであるか否かを判断する。また、Pauseフレーム解析部36は、フレームがPauseフレームであると判断した場合、当該Pauseフレームの上位25〜26バイトに格納される中断時間を記憶する。さらに、Pauseフレーム解析部36は、フレームがPauseフレームであると判断した場合、当該Pauseフレームの上位27バイト目以降にあるパディングフィールドから1バイトずつ読み出し、MACアドレステーブル記憶部37に記憶される、特に仮想マシンが備える仮想通信端末接続部28、および、29の複数のMACアドレスのそれぞれについて下位バイトから順に比較する。   The Pause frame analysis unit 36 monitors the frame input to the virtual communication control unit 33 and determines whether the frame is a Pause frame defined by IEEE802.3x with 1 to 24 bytes. When the Pause frame analysis unit 36 determines that the frame is a Pause frame, the Pause frame analysis unit 36 stores the interruption time stored in the upper 25 to 26 bytes of the Pause frame. Further, when the Pause frame analysis unit 36 determines that the frame is a Pause frame, the Pause frame analysis unit 36 reads out one byte at a time from the padding field after the upper 27th byte of the Pause frame and stores it in the MAC address table storage unit 37. In particular, the virtual communication terminal connection unit 28 and 29 of the virtual machine each of the plurality of MAC addresses are compared in order from the lower byte.

Pauseフレーム解析部36が当該Pauseフレームの上位29バイト目、すなわち、パディングフィールドの上位3バイト目までの繰り返しの比較でMACアドレスを一意に特定できた場合に、仮想通信制御部33は、当該MACアドレスに関連付けられた仮想通信端末接続部31、または、32を介し、その接続先に既に記憶している中断時間に従った送信処理の一時停止を指示する。   When the Pause frame analysis unit 36 can uniquely identify the MAC address by repeated comparison up to the upper 29 bytes of the Pause frame, that is, the upper 3 bytes of the padding field, the virtual communication control unit 33 The virtual communication terminal connection unit 31 or 32 associated with the address is used to instruct the suspension of the transmission process according to the interruption time already stored in the connection destination.

Pauseフレーム解析部36は、当該Pauseフレームの上位29バイト目、すなわち、パディングフィールドの上位3バイト目までの繰り返しの比較で一致する可能性のあるMACアドレスが複数残っている場合、当該Pauseフレームの上位32バイト目、すなわち、パディングフィールドの上位6バイト目まで比較を続け、MACアドレスを一意に特定できた場合に、当該MACアドレスに関連付けられた仮想通信端末接続部に対し、既に記憶している中断時間に従った送信処理の一時停止を指示する。   The Pause frame analysis unit 36, when there are a plurality of MAC addresses that may match in the repeated comparison up to the upper 29 bytes of the Pause frame, that is, the upper 3 bytes of the padding field, If the comparison is continued up to the upper 32 bytes, that is, the upper 6 bytes of the padding field, and the MAC address can be uniquely identified, it is already stored in the virtual communication terminal connection unit associated with the MAC address. Instructs suspension of transmission processing according to the interruption time.

Pauseフレーム解析部36は、PauseフレームとMACアドレステーブル記憶部37に記憶されるMACアドレスとの比較の途中で一致する可能性のあるMACアドレスが無くなった場合に、仮想マシンを接続先とするすべての仮想通信端末接続部31、および、32を介し、その接続先に対して、既に記憶している中断時間に従った送信処理の一時停止を指示する。   The Pause frame analysis unit 36, when there is no MAC address that may match during the comparison of the Pause frame and the MAC address stored in the MAC address table storage unit 37, all the virtual machines as connection destinations Through the virtual communication terminal connection units 31 and 32, the connection destination is instructed to pause the transmission process according to the already stored interruption time.

MACアドレステーブル記憶部37は、仮想通信制御部33により、図3における仮想通信端末接続部31、32、34と、それぞれで受信されたEthernetフレームの送信元MACアドレスの関連を記憶する。また、MACアドレステーブル記憶部37は、仮想通信制御部33により、図3における仮想通信端末接続部31、32、34の接続先がそれぞれ仮想マシンの仮想通信端末接続部か否かを記憶する。   The MAC address table storage unit 37 stores associations between the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 in FIG. 3 and the transmission source MAC addresses of the Ethernet frames received by the virtual communication control unit 33, respectively. Further, the MAC address table storage unit 37 stores, by the virtual communication control unit 33, whether or not the connection destinations of the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 in FIG.

図5は、本実施形態におけるPauseフレームの詳細なデータ構造を一例として示す。   FIG. 5 shows an example of the detailed data structure of the Pause frame in the present embodiment.

Pauseフレーム40は、図3に示した仮想マシンサーバ20が仮想的に有する仮想マシン24、25の仮想通信端末接続部28、29に対し、図2に示した通信中継装置10がそれぞれの送信処理を一時中断させることで通信量を制御する際に、Pauseフレーム生成部12で生成され、仮想マシンサーバ20に向けて送信される。   The Pause frame 40 is transmitted to the virtual communication terminal connection units 28 and 29 of the virtual machines 24 and 25 that the virtual machine server 20 shown in FIG. When the amount of communication is controlled by temporarily interrupting, the Pause frame generation unit 12 generates the frame and transmits it to the virtual machine server 20.

Pauseフレーム40は、IEEEが802.3xで定めるデータ構造を基本構造として有する。図5を参照すると、Pauseフレーム40は、データ領域として、プリアンブルフィールド41、SFD(Start Frame Delimiter)フィールド42、宛先アドレスフィールド43、送信元アドレスフィールド44、長さ/タイプフィールド45、操作コードフィールド46、中断時間フィールド47、パディングフィールド48、および、FCS(Frame Check Sequence)フィールド49を含む。   The Pause frame 40 has a data structure defined by IEEE 802.3x as a basic structure. Referring to FIG. 5, a Pause frame 40 includes, as data areas, a preamble field 41, an SFD (Start Frame Delimiter) field 42, a destination address field 43, a source address field 44, a length / type field 45, and an operation code field 46. A pause time field 47, a padding field 48, and an FCS (Frame Check Sequence) field 49.

本実施形態では、プリアンブルフィールド41、SFDフィールド42、宛先アドレスフィールド43、送信元アドレスフィールド44、長さ/タイプフィールド45、操作コードフィールド46、中断時間フィールド47、および、FCSフィールド49は、IEEE802.3xで規定する通りの内部構造のまま利用する。   In this embodiment, the preamble field 41, the SFD field 42, the destination address field 43, the source address field 44, the length / type field 45, the operation code field 46, the interruption time field 47, and the FCS field 49 are IEEE802. Use the internal structure as specified in 3x.

パディングフィールド48は、IEEE802.3xで規定する通りPauseフレーム40の27から68バイトの間の42バイトの固定長のデータ領域を有する。パディングフィールド48については、IEEE802.3xで内部構造が規定されておらず、本実施形態で規定する構造を採るものとする。すなわち、パディングフィールド48は、内部構造としてReversed MACアドレス51、および、パディングフィールドの残り52の2つのデータ領域を有する。   The padding field 48 has a 42-byte fixed-length data area between 27 and 68 bytes of the Pause frame 40 as defined by IEEE802.3x. As for the padding field 48, the internal structure is not defined in IEEE802.3x, and the structure defined in this embodiment is adopted. That is, the padding field 48 has two data areas, that is, a reversed MAC address 51 and a remaining 52 of the padding field as internal structures.

Reversed MACアドレス51は、パディングフィールド48の1から6バイト、すなわちPauseフレーム40の27から32バイトの間の6バイトの固定長のデータ領域を有する。また、Reversed MACアドレス51には、図2におけるPauseフレーム生成部12により、Pauseフレーム生成部12が通信量監視部11から入力されたMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたデータを格納する。例えば、Pauseフレーム生成部12が入力したMACアドレスが「00:21:85:45:86:1A」の場合、Reversed MACアドレス51に格納されるデータは「1A:86:45:85:21:00」となる。   The Reversed MAC address 51 has a data area of a fixed length of 6 bytes between 1 to 6 bytes of the padding field 48, that is, 27 to 32 bytes of the Pause frame 40. 2 stores data in which the Pause frame generation unit 12 in FIG. 2 reverses the byte order of the MAC address input from the traffic monitoring unit 11 in the reverse order. For example, when the MAC address input by the Pause frame generation unit 12 is “00: 21: 85: 45: 86: 1A”, the data stored in the Reversed MAC address 51 is “1A: 86: 45: 85: 21: 00 ”.

パディングフィールドの残り52は、パディングフィールド48の7から42バイト、すなわちPauseフレーム40の33から68バイトの間の36バイトの固定長のデータ領域を有する。本実施形態では、パディングフィールドの残り52については、特に規定しない。   The rest of the padding field 52 has a fixed length data area of 36 bytes between 7 and 42 bytes of the padding field 48, that is, between 33 and 68 bytes of the Pause frame 40. In the present embodiment, the remaining padding field 52 is not particularly defined.

次に、図2ないし図5に示した本実施形態の動作を図6ないし図8のフロー図を参照して説明する。   Next, the operation of the present embodiment shown in FIGS. 2 to 5 will be described with reference to the flowcharts of FIGS.

図6は、図2の通信中継装置10がネットワーク的に隣接して接続された他の通信装置、通信端末からフレームを受信した際の動作を一例として示すフロー図である。   FIG. 6 is a flowchart showing an example of an operation when the communication relay apparatus 10 of FIG. 2 receives a frame from another communication apparatus or communication terminal connected adjacently in the network.

図6を参照すると、通信中継装置10の通信制御部13は、起動直後より通信端末接続部14〜17を介して、ネットワーク的に隣接して接続された他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップA1)。   Referring to FIG. 6, the communication control unit 13 of the communication relay device 10 immediately receives a frame from another communication device or communication terminal connected adjacently on the network via the communication terminal connection units 14 to 17. Wait for reception (step A1).

通信制御部13は、通信端末接続部14〜17によりフレームを受信した際(ステップA1のYes)、受信を行った通信端末接続部とフレームの送信元MACアドレスとの関連をMACアドレステーブルに記憶・更新する(ステップA2)。   When the communication control unit 13 receives a frame by the communication terminal connection units 14 to 17 (Yes in step A1), the communication control unit 13 stores the association between the received communication terminal connection unit and the transmission source MAC address of the frame in the MAC address table. Update (step A2).

次に、通信中継装置10は、2つの処理(ステップA3以降とステップA4以降)を並行して実施する。   Next, the communication relay device 10 performs two processes (step A3 and later and step A4 and later) in parallel.

通信中継装置10の通信制御部13は、既存技術により受信したフレームの宛先MACアドレスに従い、通信端末接続部14〜17から適切なユニットを選択し、選択した該通信端末接続部から受信していたフレームを送信・中継、または、破棄する(ステップA3)。通信制御部13は、受信フレームを送信・中継、または、破棄した後(ステップA3)、再び、他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップA1)。   The communication control unit 13 of the communication relay apparatus 10 selects an appropriate unit from the communication terminal connection units 14 to 17 according to the destination MAC address of the frame received by the existing technology, and has received from the selected communication terminal connection unit The frame is transmitted / relayed or discarded (step A3). After transmitting / relaying or discarding the received frame (step A3), the communication control unit 13 again waits for reception of a frame from another communication device or communication terminal (step A1).

通信中継装置10の通信量監視部11は、受信フレームの送信元MACアドレスごとに単位時間当たりの通信量を計測する(ステップA4)。   The traffic monitoring unit 11 of the communication relay device 10 measures the traffic per unit time for each transmission source MAC address of the received frame (step A4).

通信量監視部11は、各送信元MACアドレスに単位時間当たりの通信量が任意の量を超過しないかを判断する(ステップA5)。通信量監視部11は、監視対象となる該MACアドレス群の中に単位時間当たりの通信量が任意の量を超過したものがない場合(ステップA5のNo)、再び、他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(図6のステップA1)。   The traffic monitoring unit 11 determines whether or not the traffic per unit time exceeds an arbitrary amount for each source MAC address (step A5). If there is no communication amount per unit time exceeding the arbitrary amount in the MAC address group to be monitored (No in step A5), the communication amount monitoring unit 11 again determines another communication device or communication. Waiting for frame reception from the terminal (step A1 in FIG. 6).

一方、通信量監視部11は、監視対象となるMACアドレス群の中に単位時間当たりの通信量が任意の量を超過したMACアドレスがある場合(ステップA5のYes)、当該MACアドレスをPauseフレーム生成部12に入力する(図6のステップA6)。   On the other hand, when there is a MAC address whose communication amount per unit time exceeds an arbitrary amount in the MAC address group to be monitored (Yes in step A5), the traffic monitoring unit 11 uses the MAC address as a Pause frame. It inputs into the production | generation part 12 (step A6 of FIG. 6).

Pauseフレーム生成部12は、通信量監視部11からMACアドレスを入力された際、該MACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたデータを作成する(図6のステップA6)。例えば、例えば、通信量監視部11から入力されたMACアドレスが「00:21:85:45:86:1A」の場合、Pauseフレーム生成部12が生成するデータは「1A:86:45:85:21:00」となる。   When the MAC address is input from the traffic monitoring unit 11, the Pause frame generation unit 12 creates data in which the byte order of the MAC address is reversed (step A6 in FIG. 6). For example, when the MAC address input from the traffic monitoring unit 11 is “00: 21: 85: 45: 86: 1A”, the data generated by the Pause frame generation unit 12 is “1A: 86: 45: 85”. : 21:00 ".

次に、Pauseフレーム生成部12は、既存の技術によりIEEE802.3xに基づきPauseフレームを生成する。すなわち、Pauseフレーム生成部12は、生成済みのPauseフレームを構成するパディングフィールドの上位6バイト、すなわち、Pauseフレームの上位27〜32バイトに同じく生成済みの逆順のバイトオーダーとなっているMACアドレスデータを格納し、図5に示したPauseフレーム40のデータを生成する(ステップA6)。   Next, the Pause frame generation unit 12 generates a Pause frame based on IEEE802.3x using an existing technique. In other words, the Pause frame generation unit 12 is the MAC address data in the reverse byte order that has also been generated in the upper 6 bytes of the padding field constituting the generated Pause frame, that is, the upper 27 to 32 bytes of the Pause frame. And the data of the Pause frame 40 shown in FIG. 5 is generated (step A6).

次に、Pauseフレーム生成部12は、生成したPauseフレームと、該Pauseフレームのパディングフィールドに格納する逆順MACアドレスの元のバイトオーダー、すなわち正順のMACアドレスをPauseフレームの送信先として通信制御部13に入力する。通信制御部13は、Pauseフレーム生成部12からPauseフレームと送信先MACアドレスを入力された際、MACアドレステーブルを参照し、送信先MACアドレスに対応する通信端末接続部を通信端末接続部14〜17から特定し、特定した通信端末接続部から当該Pauseフレームを送信する(ステップA7)。   Next, the Pause frame generation unit 12 uses the generated Pause frame and the original byte order of the reverse MAC address stored in the padding field of the Pause frame, that is, the forward MAC address as the transmission destination of the Pause frame. 13 is input. When the Pause frame and the transmission destination MAC address are input from the Pause frame generation unit 12, the communication control unit 13 refers to the MAC address table and sets the communication terminal connection unit corresponding to the transmission destination MAC address to the communication terminal connection unit 14 to 14. Then, the Pause frame is transmitted from the identified communication terminal connection unit (step A7).

通信量監視部11は、通信制御部13が該Pauseフレームの送信処理を終えた後、再び、他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップA1)。   After the communication control unit 13 finishes the Pause frame transmission process, the communication amount monitoring unit 11 waits again for frame reception from other communication devices and communication terminals (step A1).

図7および図8は、図3に示した仮想マシンサーバ20がネットワーク的に隣接して接続された他の通信装置、通信端末からフレームを受信した際の動作を一例として示すフロー図である。   FIG. 7 and FIG. 8 are flowcharts showing an example of the operation when the virtual machine server 20 shown in FIG. 3 receives a frame from another communication device or communication terminal connected adjacently in terms of network.

図7を参照すると、仮想通信中継部26の仮想通信制御部33は、起動直後より仮想通信端末接続部31、32、34を介して、ネットワーク的に隣接して接続された他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップB1)。   Referring to FIG. 7, the virtual communication control unit 33 of the virtual communication relay unit 26 is connected to other communication devices adjacent to each other via the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 immediately after startup, Wait for frame reception from the communication terminal (step B1).

仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34によりフレームを受信した際(ステップB1のYes)、受信を行った仮想通信端末接続部と受信したフレームの送信元MACアドレスとの関連を、自身に設けられたMACアドレステーブル記憶部37により記憶・更新する(ステップB2)。ここで、仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部とMACアドレスとの関連を記憶・更新する際、仮想通信端末接続部、MACアドレスに加えて、接続先情報の3つの情報を関連させて記憶・更新する。   When the virtual communication control unit 33 receives a frame from the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 (Yes in step B1), the virtual communication terminal connection unit and the transmission source MAC address of the received frame are received. The association is stored and updated by the MAC address table storage unit 37 provided in itself (step B2). Here, when storing / updating the association between the virtual communication terminal connection unit and the MAC address, the virtual communication control unit 33 associates three pieces of connection destination information in addition to the virtual communication terminal connection unit and the MAC address. To store and update.

仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34が通信端末接続部22と接続されている場合に、接続先情報を外部ネットワークとして記憶する(ステップB2)。例えば、図3に示した場合に、仮想通信端末接続部34の接続先情報は外部ネットワークとなる。   The virtual communication control unit 33 stores the connection destination information as an external network when the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 are connected to the communication terminal connection unit 22 (step B2). For example, in the case shown in FIG. 3, the connection destination information of the virtual communication terminal connection unit 34 is an external network.

一方、仮想通信制御部33は、仮想通信端末接続部31、32、34が通信端末接続部22と接続されていない場合に、接続先情報を仮想マシンとして記憶する(ステップB2)。例えば、図3に示した場合に、仮想通信端末接続部31、32の接続先情報は仮想マシンとなる。   On the other hand, when the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 are not connected to the communication terminal connection unit 22, the virtual communication control unit 33 stores the connection destination information as a virtual machine (step B2). For example, in the case illustrated in FIG. 3, the connection destination information of the virtual communication terminal connection units 31 and 32 is a virtual machine.

仮想通信制御部33は、受信したフレームがPauseフレームであるか否かを、宛先MACアドレスがIEEE802.3xで定める通りのマルチキャストアドレス「01:80:C2:00:00:01」であるか否かに基づいて判断する(ステップB3)。かかる判断は、一例として、既存技術により実現することができる。   The virtual communication control unit 33 determines whether the received frame is a Pause frame, whether the destination MAC address is a multicast address “01: 80: C2: 00: 00: 01” as defined by IEEE802.3x. The determination is made based on whether or not (step B3). Such a determination can be realized by an existing technique as an example.

仮想通信制御部33は、受信したフレームがPauseフレームでない場合(ステップB3のNo)、受信したフレームの宛先MACアドレスに従い、仮想通信端末接続部31、32、34から適切な接続部を選択し、該通信端末接続部から受信していたフレームを送信・中継、または、破棄する(ステップB4)。かかる機能は、一例として、既存技術により実現することができる。仮想通信制御部33は、受信フレームを送信・中継、または、破棄した後(ステップB4)、再び、他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップB1)。   If the received frame is not a Pause frame (No in Step B3), the virtual communication control unit 33 selects an appropriate connection unit from the virtual communication terminal connection units 31, 32, and 34 according to the destination MAC address of the received frame, The frame received from the communication terminal connection unit is transmitted / relayed or discarded (step B4). Such a function can be realized by an existing technology as an example. After transmitting / relaying or discarding the received frame (step B4), the virtual communication control unit 33 waits for frame reception from another communication device or communication terminal again (step B1).

一方、受信したフレームがPauseフレームである場合(ステップB3のYes)、仮想通信制御部33は、図4に示したPauseフレーム解析部36により当該Pauseフレームを解析し、MACアドレステーブル記憶部37に記憶されるMACアドレス群から一意のMACアドレスを特定し得るか判定する(ステップB5)。   On the other hand, when the received frame is a Pause frame (Yes in Step B3), the virtual communication control unit 33 analyzes the Pause frame by the Pause frame analysis unit 36 shown in FIG. 4 and stores it in the MAC address table storage unit 37. It is determined whether a unique MAC address can be specified from the stored MAC address group (step B5).

図8は、ステップB5の処理の詳細を一例として示すフロー図である。図9は、候補MACアドレスの一覧を一例として示す図である。ステップB5の処理の詳細について、図8および図9を参照して説明する。   FIG. 8 is a flowchart showing details of the process of step B5 as an example. FIG. 9 is a diagram illustrating a list of candidate MAC addresses as an example. Details of the process of step B5 will be described with reference to FIGS.

Pauseフレーム解析部36は、受信したPauseフレームを入力された際、MACアドレスを参照するためのインデックスnを1に初期化する(ステップC1)。   When the received Pause frame is input, the Pause frame analysis unit 36 initializes an index n for referring to the MAC address to 1 (step C1).

Pauseフレーム解析部36は、MACアドレステーブル記憶部37から接続先情報が仮想マシンとなっているMACアドレスとそれに関連付けられた通信端末接続部の一覧を制御対象の候補MACアドレス一覧として取得する(ステップC2)。   The Pause frame analysis unit 36 acquires, from the MAC address table storage unit 37, a list of MAC addresses whose connection destination information is a virtual machine and communication terminal connection units associated therewith as a list of candidate MAC addresses to be controlled (steps). C2).

Pauseフレーム解析部36は、受信したPauseフレームのパディングフィールドの上位nバイト目を1バイト分読み込む(図8のステップC3)。初回はn=1であり、例えば、受信したPauseフレームのパディングフィールドの上位6バイトが「1A:86:45:85:21:00」である場合に、読み込まれるデータは「1A」となる。   The Pause frame analysis unit 36 reads 1 byte of the upper n bytes of the padding field of the received Pause frame (step C3 in FIG. 8). For the first time, n = 1. For example, when the upper 6 bytes of the padding field of the received Pause frame are “1A: 86: 45: 85: 21: 00”, the read data is “1A”.

Pauseフレーム解析部36は、制御対象の候補MACアドレスのそれぞれについて、下位nバイトがパディングフィールドから読み込んだ1バイト分と一致するかを確認する(ステップC4)。   The Pause frame analysis unit 36 confirms whether or not the lower n bytes coincide with one byte read from the padding field for each of the candidate MAC addresses to be controlled (step C4).

例えば、制御対象の候補MACアドレス一覧が図9の通りであったとする。Pauseフレーム解析部36は、候補MACアドレス一覧80から一つ目のMACアドレスとして91の下位nバイトを比較するとして、初回はn=1でありその下位1バイト目(上位6バイト目)のデータは「1A」となる。これと先のパディングフィールドから読み出した1バイトである「1A」を比較すると、一致したという結果が得られる。次に、候補MACアドレス一覧80から2つ目のMACアドレスとして92を同様に比較すると、92の下位1バイト目は「1B」であり、先のパディングフィールドから読み出した1バイトである「1A」とは一致しないという結果が得られる。   For example, assume that the list of candidate MAC addresses to be controlled is as shown in FIG. Assuming that the Pause frame analysis unit 36 compares the lower n bytes of 91 as the first MAC address from the candidate MAC address list 80, the first n is 1 and the data of the lower 1 byte (upper 6 bytes) is the first time. Becomes “1A”. When this is compared with “1A” which is one byte read from the previous padding field, a result of matching is obtained. Next, when 92 is compared in the same manner as the second MAC address from the candidate MAC address list 80, the lower first byte of 92 is “1B”, and “1A” is 1 byte read from the previous padding field. Results in not matching.

次に、Pauseフレーム解析部36は、上述の処理ですべての候補MACアドレスの下位nバイトがパディングフィールドから読み込んだ1バイト分と一致するかを確認した後、一致したものが存在したかどうかを判定する(ステップC4)。   Next, the Pause frame analysis unit 36 checks whether or not the lower n bytes of all candidate MAC addresses match one byte read from the padding field in the above processing, and then checks whether there is a match. Determine (step C4).

Pauseフレーム解析部36が、一致したMACアドレスが1つも存在しないと判定した場合(ステップC4のNo)、仮想通信制御部33は、接続先情報が仮想マシンとなっている通信端末接続部を介して送信処理の一時停止を指示する(図7のステップB7)。送信処理の一時停止方法として、一例として、既存技術を用いることができる。   When the Pause frame analysis unit 36 determines that there is no matching MAC address (No in Step C4), the virtual communication control unit 33 passes the communication terminal connection unit whose connection destination information is a virtual machine. To instruct the suspension of the transmission process (step B7 in FIG. 7). For example, an existing technique can be used as a method for temporarily stopping transmission processing.

Pauseフレーム解析部36が、一致したMACアドレスが1つ以上存在すると判定した場合(ステップC4のYes)、仮想通信制御部33は、候補MACアドレス一覧から一致しなかったMACアドレス、および、関連情報を削除する(ステップC5)。例えば、図9に示した場合に、接続先情報86、通信端末接続部情報88、および、MACアドレス92は削除される。   When the Pause frame analysis unit 36 determines that one or more matching MAC addresses exist (Yes in step C4), the virtual communication control unit 33 determines the MAC address that did not match from the candidate MAC address list and the related information. Is deleted (step C5). For example, in the case shown in FIG. 9, the connection destination information 86, the communication terminal connection unit information 88, and the MAC address 92 are deleted.

次に、仮想通信制御部33は、MACアドレスを参照するためのインデックスnに1を加えてインクリメントする(ステップC6)。   Next, the virtual communication control unit 33 increments the index n for referring to the MAC address by adding 1 (step C6).

仮想通信制御部33は、インデックスnが3より大きいかを比較することで、MACアドレスの下位3バイト分の比較が完了したかを判定する(ステップC7)。   The virtual communication control unit 33 determines whether the comparison for the lower 3 bytes of the MAC address is completed by comparing whether the index n is greater than 3 (step C7).

MACアドレスの下位3バイト分の比較が完了していない場合、すなわち、n≦3の場合(ステップC7のNo)、仮想通信制御部33は、再び、受信したPauseフレームのパディングフィールドの上位nバイト目を1バイト分読み込み(ステップC3)、制御対象の候補MACアドレスのそれぞれについて、下位nバイトがパディングフィールドから読み込んだ1バイト分と一致するかを比較する処理(ステップC4)を繰り返す。   When the comparison of the lower 3 bytes of the MAC address is not completed, that is, when n ≦ 3 (No in Step C7), the virtual communication control unit 33 again returns the upper n bytes of the padding field of the received Pause frame. One byte is read (step C3), and for each of the candidate MAC addresses to be controlled, the process of comparing whether the lower n bytes match the one byte read from the padding field (step C4) is repeated.

一方、MACアドレスの下位3バイト分の比較が完了している場合、すなわち、n>3の場合(ステップC7のYes)、仮想通信制御部33はMACアドレス候補一覧にMACアドレスが1つだけ存在しているかを確認する(ステップC8)。   On the other hand, when the comparison of the lower 3 bytes of the MAC address is completed, that is, when n> 3 (Yes in step C7), the virtual communication control unit 33 has only one MAC address in the MAC address candidate list. (Step C8).

MACアドレス候補一覧にMACアドレスが複数存在している場合(ステップC8のNo)、仮想通信制御部33は、再び、受信したPauseフレームのパディングフィールドの上位nバイト目を1バイト分読み込み(ステップC3)、制御対象の候補MACアドレスのそれぞれについて、下位nバイトがパディングフィールドから読み込んだ1バイト分と一致するかを比較する処理(ステップC4)を4バイト目以降も繰り返す。   When there are a plurality of MAC addresses in the MAC address candidate list (No in Step C8), the virtual communication control unit 33 reads the upper n bytes of the padding field of the received Pause frame again by 1 byte (Step C3). ) For each of the candidate MAC addresses to be controlled, the process of comparing whether the lower n bytes match the one byte read from the padding field (step C4) is repeated for the fourth and subsequent bytes.

一方、MACアドレス候補一覧にMACアドレスが1つしかない場合(ステップC8のYes)、仮想通信制御部33は、MACアドレス候補一覧に残っているMACアドレスに関連付けられた通信端末接続部を介して送信処理の一時停止を指示する(図7のステップB6)。送信処理の一時停止方法として、一例として、既存技術を用いることができる。   On the other hand, when there is only one MAC address in the MAC address candidate list (Yes in step C8), the virtual communication control unit 33 passes through the communication terminal connection unit associated with the MAC addresses remaining in the MAC address candidate list. An instruction to pause the transmission process is given (step B6 in FIG. 7). For example, an existing technique can be used as a method for temporarily stopping transmission processing.

例えば、図9に示した例においては、Pauseフレームのパディングフィールドの上位6バイトが「1A:86:45:85:21:00」の場合、インデックスがn=4となった時点の図8のステップC7の処理において、MACアドレス下位3バイト分がパディングフィールドと一致し続けているものは、MACアドレス91「00:21:85:45:86:1A」の1つのみとなる。したがって、この場合には、ステップB6で送信処理の一時停止を指示される通信端末接続部は通信端末接続部情報87に基づいて、仮想通信端末接続部31であることが特定され、仮想通信端末接続部31を介してその先の通信端末に送信処理の一時停止処理が行われる。   For example, in the example shown in FIG. 9, when the upper 6 bytes of the Pause field of the Pause frame are “1A: 86: 45: 85: 21: 00”, the index shown in FIG. In the process of step C7, only one MAC address 91 “00: 21: 85: 45: 86: 1A” has the lower 3 bytes of the MAC address continuously matching the padding field. Therefore, in this case, the communication terminal connection unit instructed to temporarily stop the transmission process in step B6 is identified as the virtual communication terminal connection unit 31 based on the communication terminal connection unit information 87, and the virtual communication terminal A temporary stop process of the transmission process is performed on the communication terminal ahead through the connection unit 31.

仮想通信制御部33は、図7のステップB6において特定の通信端末接続部に送信処理の一時停止を指示した後、再び、他の通信装置、通信端末からのフレーム受信を待ち合わせる(ステップB1)。   The virtual communication control unit 33 instructs the specific communication terminal connection unit to temporarily stop the transmission process in step B6 of FIG. 7, and then waits for frame reception from another communication device or communication terminal again (step B1).

第1の効果として、仮想マシンサーバにネットワーク的に隣接する通信中継装置10が仮想マシンサーバ20の通信量の計測、送信一時停止の指示を行うため、仮想マシンサーバ20には当該処理の負荷が生じない。   As a first effect, since the communication relay device 10 adjacent to the virtual machine server in the network instructs the virtual machine server 20 to measure the amount of communication and temporarily stop transmission, the virtual machine server 20 is subjected to the processing load. Does not occur.

第2の効果として、通信中継装置10が仮想マシンサーバ20から受信するフレームについて、MACアドレス単位に通信量の計測、送信一時停止の指示を行うため、仮想マシンサーバ20上に仮想的に設けられる仮想マシン単位に送信制御を行うことができる。   As a second effect, a frame received by the communication relay device 10 from the virtual machine server 20 is virtually provided on the virtual machine server 20 in order to instruct the measurement of the traffic and the transmission suspension in MAC address units. Transmission control can be performed for each virtual machine.

第3の効果として、IEEE802.3xのPauseフレームを利用しパディングフィールドに送信制御対象の情報を格納しているため、IEEE802.3xのPauseフレーム互換の動作を実現することができる。   As a third effect, since IEEE802.3x Pause frames are used to store transmission control target information in the padding field, IEEE802.3x Pause frame compatible operations can be realized.

第4の効果として、通信中継装置10が送信制御対象を指定する際、PauseフレームのパディングフィールドにMACアドレスを格納、かつ、Pauseフレームの伝搬範囲を通信中継装置10と隣接する仮想マシンサーバ20に限定することで、MACアドレスを最小3バイトの比較で制御対象を特定できる可能性が高くなる。したがって、仮想マシンサーバ20で制御対象を特定するための計算量を削減することができる。   As a fourth effect, when the communication relay device 10 designates a transmission control target, the MAC address is stored in the padding field of the Pause frame, and the propagation range of the Pause frame is set in the virtual machine server 20 adjacent to the communication relay device 10. By limiting, there is a high possibility that the control target can be specified by comparing the MAC address with a minimum of 3 bytes. Therefore, it is possible to reduce the amount of calculation for specifying the control target in the virtual machine server 20.

第5の効果として、Pauseフレームのパディングフィールドに格納するデータがMACアドレスのみであり、最大でも6バイトの読み込みで制御対象を特定することができる。   As a fifth effect, the data stored in the padding field of the Pause frame is only the MAC address, and the control target can be specified by reading 6 bytes at the maximum.

なお、上記の特許文献等の先行技術文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし、選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載されているものと解釈されるべきである。   It should be noted that the disclosures of prior art documents such as the above patent documents are incorporated herein by reference. Within the scope of the entire disclosure (including claims) of the present invention, the embodiment can be changed and adjusted based on the basic technical concept. Further, various combinations or selections of various disclosed elements (including each element of each claim, each element of each embodiment, each element of each drawing, etc.) are possible within the scope of the claims of the present invention. It is. That is, the present invention of course includes various variations and modifications that could be made by those skilled in the art according to the entire disclosure including the claims and the technical idea. In particular, with respect to the numerical ranges described in this document, any numerical value or small range included in the range should be construed as being specifically described even if there is no specific description.

なお、本発明において、さらに下記の形態が可能である。
[形態1]
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する通信制御手段と、を備える、通信中継装置。
[形態2]
前記仮想マシンサーバ上で稼働する仮想マシンごとに前記ネットワークに向けた通信量を監視し、監視した通信量が所定の通信量を超過した仮想マシンのMACアドレスを前記Pauseフレーム生成手段に通知する通信量監視手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、前記通信量監視手段から通知されたMACアドレスを格納したPauseフレームを生成する、形態1に記載の通信中継装置。
[形態3]
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、形態1または2に記載の通信中継装置。
[形態4]
前記仮想マシンサーバと前記ネットワークの間に設けられるとともに、他の通信中継装置を介することなく前記仮想マシンサーバに接続される、形態1ないし3のいずれか一に記載の通信中継装置。
[形態5]
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバであって、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信するとともに、受信したPauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を備える、仮想マシンサーバ。
[形態6]
仮想マシンと該仮想マシンに割り振られたMACアドレスとを関係付けて保持するMACアドレステーブルを記憶するMACアドレステーブル記憶手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルに基づいて、帯域制御が行われる仮想マシンを特定する、形態5に記載の仮想マシンサーバ。
[形態7]
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、形態5または6に記載の仮想マシンサーバ。
[形態8]
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルが保持するMACアドレスとを、下位バイトから順に比較する、形態7に記載の仮想マシンサーバ。
[形態9]
前記ネットワークと前記仮想マシンサーバとの間に設けられた前記通信中継装置に対して、他の通信中継装置を介することなく接続される、形態5ないし8のいずれか一に記載の仮想マシンサーバ。
[形態10]
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを送出する通信制御手段と、を有する通信中継装置と、
前記通信中継装置から受信した前記Pauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を有し、
前記仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバと、を備える、帯域制御システム。
[形態11]
前記通信中継装置は、前記仮想マシンサーバ上で稼働する仮想マシンごとに前記ネットワークに向けた通信量を監視し、監視した通信量が所定の通信量を超過した仮想マシンのMACアドレスを前記Pauseフレーム生成手段に通知する通信量監視手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、前記通信量監視手段から通知されたMACアドレスを格納したPauseフレームを生成する、形態10に記載の帯域制御システム。
[形態12]
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、形態10または11に記載の帯域制御システム。
[形態13]
前記仮想マシンサーバは、仮想マシンと該仮想マシンに割り振られたMACアドレスとを関係付けて保持するMACアドレステーブルを記憶するMACアドレステーブル記憶手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルに基づいて、帯域制御が行われる仮想マシンを特定する、形態10ないし12のいずれか一に記載の帯域制御システム。
[形態14]
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、形態13に記載の帯域制御システム。
[形態15]
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルが保持するMACアドレスとを、下位バイトから順に比較する、形態14に記載の帯域制御システム。
[形態16]
前記通信中継装置は、前記仮想マシンサーバと前記ネットワークの間に設けられるとともに、他の通信中継装置を介することなく前記仮想マシンサーバに接続される、形態10ないし15のいずれか一に記載の帯域制御システム。
[形態17]
通信中継装置が、IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成する工程と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する工程と、を含む、帯域制御方法。
[形態18]
前記通信中継装置が、前記仮想マシンサーバ上で稼働する仮想マシンごとに前記ネットワークに向けた通信量を監視する工程をさらに含み、
前記生成工程において、監視した通信量が所定の通信量を超過した仮想マシンのMACアドレスを格納したPauseフレームを生成する、形態17に記載の帯域制御方法。
[形態19]
前記生成工程において、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、形態17または18に記載の帯域制御方法。
[形態20]
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバが、IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信する工程と、
受信したPauseフレームを解析する工程と、を含む、帯域制御方法。
[形態21]
前記仮想マシンサーバが、仮想マシンと該仮想マシンに割り振られたMACアドレスとを関係付けて保持するMACアドレステーブルを保持する工程をさらに含み、
前記解析工程において、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルに基づいて、帯域制御が行われる仮想マシンを特定する、形態20に記載の帯域制御方法。
[形態22]
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、形態20または21に記載の帯域制御方法。
[形態23]
前記解析工程において、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルが保持するMACアドレスとを、下位バイトから順に比較する、形態22に記載の帯域制御方法。
[形態24]
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバに設けられたコンピュータに対して、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信する処理と、
受信したPauseフレームを解析する処理と、を実行させる、プログラム。
[形態25]
仮想マシンと該仮想マシンに割り振られたMACアドレスとを関係付けて保持するMACアドレステーブルを保持する処理を、前記コンピュータにさらに実行させ、
前記解析処理において、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルに基づいて、帯域制御が行われる仮想マシンを特定する、形態24に記載のプログラム。
[形態26]
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、形態24または25に記載のプログラム。
[形態27]
前記解析処理において、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルが保持するMACアドレスとを、下位バイトから順に比較する、形態26に記載のプログラム。
In the present invention, the following modes are possible.
[Form 1]
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
A communication relay device comprising: communication control means for sending the generated Pause frame to a virtual machine server on which the virtual machine operates.
[Form 2]
Communication for monitoring the amount of communication directed to the network for each virtual machine running on the virtual machine server, and notifying the Pause frame generation means of the MAC address of the virtual machine whose monitored amount of communication has exceeded a predetermined amount of communication Further comprising a quantity monitoring means,
The communication relay device according to mode 1, wherein the Pause frame generation unit generates a Pause frame storing a MAC address notified from the communication amount monitoring unit.
[Form 3]
The communication relay device according to mode 1 or 2, wherein the Pause frame generation unit stores the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control in the padding field in reverse order.
[Form 4]
The communication relay device according to any one of Embodiments 1 to 3, which is provided between the virtual machine server and the network and is connected to the virtual machine server without passing through another communication relay device.
[Form 5]
A virtual machine server on which the virtual machine operates,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system A virtual machine server provided with a Pause frame analysis means for receiving a frame from a communication relay device and analyzing the received Pause frame.
[Form 6]
MAC address table storage means for storing a MAC address table that stores the virtual machine and the MAC address allocated to the virtual machine in association with each other,
The virtual machine server according to mode 5, wherein the Pause frame analysis means identifies a virtual machine on which bandwidth control is performed based on a MAC address stored in the Pause frame and the MAC address table.
[Form 7]
The virtual machine server according to mode 5 or 6, wherein a padding field of the Pause frame holds a reverse order of a byte order of a MAC address of a virtual machine on which bandwidth control is performed.
[Form 8]
The virtual machine server according to mode 7, wherein the Pause frame analysis means compares the MAC address stored in the Pause frame with the MAC address held in the MAC address table in order from the lower byte.
[Form 9]
The virtual machine server according to any one of forms 5 to 8, wherein the virtual machine server is connected to the communication relay device provided between the network and the virtual machine server without passing through another communication relay device.
[Mode 10]
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
A communication control unit for transmitting the generated Pause frame, and a communication relay device,
Pause frame analysis means for analyzing the Pause frame received from the communication relay device,
A bandwidth control system comprising: a virtual machine server on which the virtual machine operates.
[Form 11]
The communication relay device monitors the amount of communication directed to the network for each virtual machine operating on the virtual machine server, and sets the MAC address of the virtual machine whose monitored amount of communication exceeds a predetermined amount of communication to the Pause frame. A communication amount monitoring means for notifying the generating means;
The bandwidth control system according to mode 10, wherein the Pause frame generation unit generates a Pause frame storing a MAC address notified from the traffic monitoring unit.
[Form 12]
The bandwidth control system according to mode 10 or 11, wherein the Pause frame generation means stores the MAC address of a virtual machine subject to bandwidth control in the padding field in reverse order.
[Form 13]
The virtual machine server further includes a MAC address table storage unit that stores a MAC address table that associates and holds a virtual machine and a MAC address allocated to the virtual machine,
The bandwidth control system according to any one of Embodiments 10 to 12, wherein the Pause frame analysis unit specifies a virtual machine on which bandwidth control is performed based on a MAC address stored in the Pause frame and the MAC address table. .
[Form 14]
The band control system according to mode 13, wherein the padding field of the Pause frame holds the reverse of the byte order of the MAC address of the virtual machine on which band control is performed.
[Form 15]
The band control system according to mode 14, wherein the Pause frame analysis means compares the MAC address stored in the Pause frame with the MAC address held in the MAC address table in order from the lower byte.
[Form 16]
The bandwidth according to any one of Forms 10 to 15, wherein the communication relay device is provided between the virtual machine server and the network and is connected to the virtual machine server without passing through another communication relay device. Control system.
[Form 17]
The MAC (Media Access Control) of a virtual machine in which the communication relay device performs bandwidth control of communication toward the network for consecutive addresses including the leading address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE 802.3x system Generating a Pause frame storing an address;
And a step of transmitting the generated Pause frame to a virtual machine server on which the virtual machine operates.
[Form 18]
The communication relay device further includes a step of monitoring a communication amount directed to the network for each virtual machine operating on the virtual machine server,
The bandwidth control method according to mode 17, wherein, in the generation step, a Pause frame storing a MAC address of a virtual machine whose monitored communication amount exceeds a predetermined communication amount is generated.
[Form 19]
The bandwidth control method according to mode 17 or 18, wherein in the generation step, the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control is stored in the padding field in reverse order.
[Mode 20]
The virtual machine's MAC where the virtual machine server on which the virtual machine is operating performs bandwidth control of communication toward the network for consecutive addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x method (Media Access Control) a step of receiving a Pause frame storing an address from a communication relay device;
Analyzing the received Pause frame.
[Form 21]
The virtual machine server further includes a step of holding a MAC address table that holds the virtual machine and the MAC address allocated to the virtual machine in association with each other;
The bandwidth control method according to mode 20, wherein, in the analysis step, a virtual machine on which bandwidth control is performed is specified based on the MAC address stored in the Pause frame and the MAC address table.
[Form 22]
The band control method according to mode 20 or 21, wherein the padding field of the Pause frame holds the reverse of the byte order of the MAC address of the virtual machine on which band control is performed.
[Form 23]
The band control method according to mode 22, wherein in the analysis step, the MAC address stored in the Pause frame and the MAC address held in the MAC address table are compared in order from the lower byte.
[Form 24]
For the computer installed in the virtual machine server where the virtual machine runs,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system A process of receiving a frame from a communication relay device;
A program that executes processing for analyzing a received Pause frame.
[Form 25]
Causing the computer to further execute a process of holding a MAC address table that holds a virtual machine in association with a MAC address assigned to the virtual machine;
25. The program according to mode 24, wherein in the analysis process, a virtual machine on which bandwidth control is performed is specified based on a MAC address stored in the Pause frame and the MAC address table.
[Form 26]
The program according to mode 24 or 25, wherein the padding field of the Pause frame holds a reverse order of the byte order of the MAC address of the virtual machine on which bandwidth control is performed.
[Form 27]
The program according to mode 26, wherein, in the analysis process, the MAC address stored in the Pause frame and the MAC address held in the MAC address table are compared in order from the lower byte.

10 通信中継装置
11 通信量監視部
12 Pauseフレーム生成部
13 通信制御部
14〜17 通信端末接続部
20 仮想マシンサーバ
21 演算部
22 通信端末接続部
23 仮想マシン環境プログラム
24、25 仮想マシン
26 仮想通信中継部
28、29、31、32、34 仮想通信端末接続部
33 仮想通信制御部
36 Pauseフレーム解析部
37 MAC(Media Access Control)アドレステーブル記憶部
40 Pauseフレーム
41 プリアンブルフィールド
42 SFD(Start Frame Delimiter)フィールド
43 宛先アドレスフィールド
44 送信元アドレスフィールド
45 長さ/タイプフィールド
46 操作コードフィールド
47 中断時間フィールド
48 パディングフィールド
49 FCS(Frame Check Sequence)フィールド
51 Reversed MACアドレス
52 パディングフィールドの残り
80 候補MACアドレス一覧
85、86 接続先情報
87、88 通信端末接続部情報
91、92 MACアドレス
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Communication relay apparatus 11 Communication volume monitoring part 12 Pause frame production | generation part 13 Communication control part 14-17 Communication terminal connection part 20 Virtual machine server 21 Operation part 22 Communication terminal connection part 23 Virtual machine environment program 24, 25 Virtual machine 26 Virtual communication Relay unit 28, 29, 31, 32, 34 Virtual communication terminal connection unit 33 Virtual communication control unit 36 Pause frame analysis unit 37 MAC (Media Access Control) address table storage unit 40 Pause frame 41 Preamble field 42 SFD (Start Frame Delimiter) Field 43 Destination address field 44 Source address field 45 Length / type field 46 Operation code field 47 Interrupt time field 48 Padding field 49 FCS (Frame Check Sequence) field 51 Reversed MAC address 52 Padding field Yield remaining 80 Candidate MAC address list 85, 86 Connection destination information 87, 88 Communication terminal connection information 91, 92 MAC address

Claims (8)

IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する通信制御手段と、を備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、通信中継装置。
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
Communication control means for sending the generated Pause frame to a virtual machine server on which the virtual machine operates, and
The said Pause frame production | generation means is a communication relay apparatus which reversely reverses the byte order of the MAC address of the virtual machine of bandwidth control object, and stores it in the said padding field .
前記仮想マシンサーバ上で稼働する仮想マシンごとに前記ネットワークに向けた通信量を監視し、監視した通信量が所定の通信量を超過した仮想マシンのMACアドレスを前記Pauseフレーム生成手段に通知する通信量監視手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム生成手段は、前記通信量監視手段から通知されたMACアドレスを格納したPauseフレームを生成する、請求項1に記載の通信中継装置。
Communication for monitoring the amount of communication directed to the network for each virtual machine running on the virtual machine server, and notifying the Pause frame generation means of the MAC address of the virtual machine whose monitored amount of communication has exceeded a predetermined amount of communication Further comprising a quantity monitoring means,
The communication relay device according to claim 1, wherein the Pause frame generation unit generates a Pause frame storing a MAC address notified from the communication amount monitoring unit.
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバであって、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信するとともに、受信したPauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を備え、
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、仮想マシンサーバ。
A virtual machine server on which the virtual machine operates,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system While receiving the frame from the communication relay device, the Pause frame analysis means for analyzing the received Pause frame,
A padding field of the Pause frame is a virtual machine server that stores a reverse order of the byte order of the MAC address of a virtual machine on which bandwidth control is performed .
仮想マシンと該仮想マシンに割り振られたMACアドレスとを関係付けて保持するMACアドレステーブルを記憶するMACアドレステーブル記憶手段をさらに備え、
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルに基づいて、帯域制御が行われる仮想マシンを特定する、請求項3に記載の仮想マシンサーバ。
MAC address table storage means for storing a MAC address table that stores the virtual machine and the MAC address allocated to the virtual machine in association with each other,
The virtual machine server according to claim 3 , wherein the Pause frame analysis unit specifies a virtual machine on which bandwidth control is performed based on a MAC address stored in the Pause frame and the MAC address table.
前記Pauseフレーム解析手段は、前記Pauseフレームに格納されたMACアドレスと前記MACアドレステーブルが保持するMACアドレスとを、下位バイトから順に比較する、請求項4に記載の仮想マシンサーバ。 The virtual machine server according to claim 4 , wherein the Pause frame analysis unit compares the MAC address stored in the Pause frame with the MAC address held in the MAC address table in order from the lower byte. IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成するPauseフレーム生成手段と、
生成したPauseフレームを送出する通信制御手段と、を有する通信中継装置と、
前記通信中継装置から受信した前記Pauseフレームを解析するPauseフレーム解析手段を有し、
前記仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバと、を備え
前記Pauseフレーム生成手段は、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、帯域制御システム。
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system Pause frame generation means for generating a frame;
A communication control unit for transmitting the generated Pause frame, and a communication relay device,
Pause frame analysis means for analyzing the Pause frame received from the communication relay device,
A virtual machine server on which the virtual machine operates,
The bandwidth control system, wherein the Pause frame generation means stores the MAC address of the virtual machine subject to bandwidth control in the padding field in reverse order .
通信中継装置が、IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを生成する工程と、
生成したPauseフレームを前記仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバに送出する工程と、を含み、
前記生成工程において、帯域制御対象の仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にして前記パディングフィールドに格納する、帯域制御方法。
The MAC (Media Access Control) of a virtual machine in which the communication relay device performs bandwidth control of communication toward the network for consecutive addresses including the leading address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE 802.3x system Generating a Pause frame storing an address;
Sending the generated Pause frame to a virtual machine server on which the virtual machine runs , and
A bandwidth control method, wherein in the generation step, the byte order of MAC addresses of bandwidth control target virtual machines is stored in the padding field in reverse order .
仮想マシンが稼働する仮想マシンサーバに設けられたコンピュータに対して、
IEEE802.3x方式に基づくPauseフレームを構成するパディングフィールドの先頭アドレスを含む連続するアドレスに対して、ネットワークに向けた通信の帯域制御が行われる仮想マシンのMAC(Media Access Control)アドレスを格納したPauseフレームを、通信中継装置から受信する処理と、
受信したPauseフレームを解析する処理と、を実行させ、
前記Pauseフレームのパディングフィールドは、帯域制御が行われる仮想マシンのMACアドレスのバイトオーダーを逆順にしたものを保持する、プログラム。
For the computer installed in the virtual machine server where the virtual machine runs,
Pause that stores the MAC (Media Access Control) address of a virtual machine that performs bandwidth control of communication toward the network for continuous addresses including the top address of the padding field that composes the Pause frame based on the IEEE802.3x system A process of receiving a frame from a communication relay device;
A process of analyzing the received Pause frame, and
The Pause frame padding field holds a reverse-ordered byte order of the MAC address of the virtual machine on which bandwidth control is performed .
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