KR101039550B1 - 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법 - Google Patents

데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101039550B1
KR101039550B1 KR1020080054296A KR20080054296A KR101039550B1 KR 101039550 B1 KR101039550 B1 KR 101039550B1 KR 1020080054296 A KR1020080054296 A KR 1020080054296A KR 20080054296 A KR20080054296 A KR 20080054296A KR 101039550 B1 KR101039550 B1 KR 101039550B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
packets
group
information
data
transmitted
Prior art date
Application number
KR1020080054296A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20090128231A (ko
Inventor
이남열
Original Assignee
(주)씨디네트웍스
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)씨디네트웍스 filed Critical (주)씨디네트웍스
Priority to KR1020080054296A priority Critical patent/KR101039550B1/ko
Publication of KR20090128231A publication Critical patent/KR20090128231A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101039550B1 publication Critical patent/KR101039550B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법이 개시된다. 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법에 있어서, 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하고, 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하고, 전송된 패킷들의 수신 정보를 수신하여, 수신된 패킷의 수신 정보와 그룹 번호 정보를 이용하여 패킷들의 전송률을 계산하는 데이터 전송률 계산 방법이 제공된다.
본 발명에 따르면, 통신망의 변화 상태를 신속하게 대역폭 조절에 반영할 수 있고, 보다 간편하고 빠른 방법으로 통신망의 상태를 파악하여 최적의 대역폭을 설정하는 것이 가능한 장점이 있다.
대역폭, 패킷, packet, 전송률, 그룹, RTT, UDP

Description

데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법{Method for calculating transfer rate and method for setting bandwidth by using the same}
본 발명은 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 통신망을 통해 데이터를 송신하는 경우 통신망의 상황에 따라 데이터의 전송량를 조정할 수 있도록 하기 위한 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법에 관한 것이다.
최근 컴퓨터 등의 디지털 처리 장치의 발달과 통신망의 발달로 통신망을 통해 많은 데이터를 주고 받고 있다.
통신망은 수많은 장치와 통신 회선 등이 서로 연결되게 되어 구성되며, 이러한 통신망을 통해 데이터를 송수신하는 경우 데이터를 송신하는 송신 장치에서 데이터를 수신하는 수신 장치로 얼마만큼 빠르고 정확하게 데이터가 전송되는지 여부가 중요하다.
한편, 송신 장치에서 데이터를 전송하는 경우 송수신 장치나 회선의 상태, 기 타 여러 조건 등에 의해 수신 장치에서 수신할 수 있는 데이터의 양이 제한될 수 밖에 없다.
즉, 송신 장치에서는 한번에 많은 양의 데이터를 전송할 수 있으나 수신 장치의 처리량에 따라 전송되는 데이터를 모두 수신하여 처리할 수 없거나, 통신망의 사용자의 수, 통신망의 상태 등 다양한 조건 등에 따라 전송할 수 있는 데이터의 양이 달라지므로 송신 장치에서 전송하는 데이터의 양을 조절하는 것이 필요하다.
이러한 통신망에서의 데이터의 송수신 정도 즉 전송률을 이용하여 한번에 데이터를 보낼 수 있는 폭인 대역폭(bandwidth)을 설정한다.
그리고 대역폭 조절을 이용함으로써 데이터 전송 과정에서의 데이터 손실을 줄이고 송신 장치에서의 재전송 비율을 낮추는 등 통신 비용을 절감할 수 있게 된다.
한편, 종래의 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법은 송신 장치에서의 데이터 전송량과 수신 장치에서의 수신량을 비교하여 데이터의 전송률을 계산하여 적절한 대역폭을 설정하는 방법이 사용된다.
그러나 이러한 방법은 통신망의 구성이 복잡해지고 통신망의 상태에 따라 데이터가 연속적으로 또는 불연속적으로 수신됨에 따라 정확한 전송률을 계산하기 어려운 문제점이 있다.
이러한 문제점으로 인하여 대역폭 설정을 위한 방법으로 RTT(Round Trip Time)라 불리우는 전송된 패킷(packet)의 송신과 이에 대한 응답 시간을 이용하여 대역폭을 조절하기도 한다.
그러나 이러한 종래의 대역폭 설정 방법으로도 전술한 바와 같이 예를 들어 송신 장치에서 먼저 전송한 데이터가 나중에 수신 장치로 수신되는 경우도 발생하는 등 다양하고 복잡한 통신망의 상태를 반영하지 못하는 문제점이 있다.
특히 통신망의 구성이 점점 더 복잡하게 됨에 따라 다양하고 복잡한 통신망의 상태를 반영할 수 있는 다양한 데이터 전송률 계산 방법이 요구된다.
상기한 바와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명은 통신망의 변화 상태를 신속하게 대역폭 조절에 반영할 수 있는 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법을 제안하는 것이다.
또한, 보다 간편하고 빠른 방법으로 통신망의 상태를 파악하여 최적의 대역폭을 설정하는 것이 가능하게 하는 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법을 제안하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적들은 이하의 실시예에 대한 설명을 통해 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 측면에 따르면 데이터 전송률 계산 방법이 제공된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법에 있어서, 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 단계(a); 상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하고, 전송된 패킷들의 수신 정보를 수신하는 단계(b); 및 상기 수신된 패킷의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 단계(c)를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법이 제공된다.
상기 단계(a)는 상기 전송 시간별로 전송할 패킷에 그룹 번호를 지정하는 단계; 및 상기 지정된 그룹 번호를 상기 패킷의 미리 설정된 부분에 저장하는 단계를 포함할 수 있으며, 상기 그룹 번호를 지정하는 것은 전송 시간을 이용하여 수행될 수 있다.
상기 단계(b)에서 상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 수신될 수 있다.
상기 단계(b)에서 상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 정보일 수 있으며, 상기 단계(c)에서 상기 전송률 계산은 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 및 상기 그룹에 해당하는 전송 시간에서의 총 수신 패킷 개수를 이용하여 각각의 전송률 계산이 수행될 수 있다.
상기 통신망에서의 프로토콜은 UDP(User Datagram Protocol)일 수 있다.
한편, 전술한 상기 데이터 전송률 계산 방법에 의해 계산된 데이터 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 방법이 제공된다.
상기 데이터 전송 대역폭 설정은 RTT(Round Trip Time) 정보, 상기 통신망의 데이터 전송 손실율 정보, 상기 통신망의 회선 종류 정보 및 상기 통신망의 사용자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하여 수행될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 의하면, 데이터 전송 대역폭 설정 장치가 제공된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 패킷 그룹화부; 및 상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하여 전송된 패킷들의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 전송률 계산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치가 제공된다.
상기 패킷 그룹화부는 상기 전송 시간별로 전송할 패킷에 그룹 번호를 지정하고, 상기 지정된 그룹 번호를 상기 패킷의 미리 설정된 부분에 저장하여 상기 그룹 번호의 부여를 수행할 수 있고, 상기 패킷 그룹화부는 상기 그룹 번호를 지정하는 것을 상기 패킷의 전송 시간을 이용하여 수행할 수 있다.
상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 수신될 수 있다.
상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 정보일 수 있으며, 상기 전송률 계산부는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 및 상기 그룹에 해당하는 전송 시간에서의 총 수신 패킷 개수를 이용하여 각각의 전송률 계산을 수 행할 수 있다.
상기 패킷들이 송수신되는 통신망에서의 프로토콜은 UDP(User Datagram Protocol)일 수 있다.
한편, 전술한 상기 데이터 전송률 계산 장치에 의해 계산된 데이터 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 장치가 제공된다.
상기 데이터 전송 대역폭 설정은 RTT(Round Trip Time) 정보, 상기 통신망의 데이터 전송 손실율 정보, 상기 통신망의 회선 종류 정보 및 상기 통신망의 사용자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하여 수행될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 의하면, 데이터 전송률 계산 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체가 제공된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법이 구현되도록, 상기 데이터 전송 장치에 의해 실행될 수 있는 명령어들의 프로그램이 유형적으로 구현되어 있으며 상기 데이터 전송 장치에 의해 판독될 수 있는 프로그램을 기록한 기록매체에 있어서, 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법에 있어서, 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 단계(a); 상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하고, 전송된 패킷들의 수신 정보 를 수신하는 단계(b); 및 상기 수신된 패킷의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 단계(c)를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체가 제공된다.
상기 단계(a)는 상기 전송 시간별로 전송할 패킷에 그룹 번호를 지정하는 단계; 및 상기 지정된 그룹 번호를 상기 패킷의 미리 설정된 부분에 저장하는 단계를 포함할 수 있으며, 상기 그룹 번호를 지정하는 것은 전송 시간을 이용하여 수행될 수 있다.
상기 단계(b)에서 상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 수신될 수 있다.
상기 단계(b)에서 상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 정보일 수 있으며, 상기 단계(c)에서 상기 전송률 계산은 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 및 상기 그룹에 해당하는 전송 시간에서의 총 수신 패킷 개수를 이용하여 각각의 전송률 계산이 수행될 수 있다.
상기 통신망에서의 프로토콜은 UDP(User Datagram Protocol)일 수 있다.
한편, 전술한 상기 데이터 전송률 계산 방법에 의해 계산된 데이터 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체가 제공된다.
상기 데이터 전송 대역폭 설정은 RTT(Round Trip Time) 정보, 상기 통신망의 데이터 전송 손실율 정보, 상기 통신망의 회선 종류 정보 및 상기 통신망의 사용자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하여 수행될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법에 의하면, 통신망의 변화 상태를 신속하게 대역폭 조절에 반영할 수 있는 장점이 있다.
또한, 보다 간편하고 빠른 방법으로 통신망의 상태를 파악하여 최적의 대역폭을 설정하는 것이 가능한 장점이 있다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것 으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다.
일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
먼저 도 1을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법이 수행되는 순서를 살펴보기로 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법이 수행되는 순서이다.
본 발명에 의한 데이터 전송률 계산 방법을 이용하여 데이터 전송을 위한 대역폭 설정을 수행하므로 이하의 설명에서는 데이터 전송률 계산과 대역폭 설정이라는 용어를 구분하지 않고 사용하기로 한다.
도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 률 계산 방법은 먼저 데이터를 전송하는 송신 장치(100)에서 전송할 패킷(packet)들을 전송 시간 단위로 그룹화하고(S100) 각 패킷마다 패킷의 특정 부분 예를 들면, 패킷의 헤더(header)와 같은 부분에 해당 그룹 번호를 기록한다(S102).
데이터를 전송하는 송신 장치(100)는 예를 들면, 통신망을 통해 연결되는 서버(server), 라우터(router) 등의 장치가 가능하나 데이터를 통신망을 통해 전송할 수 있고 데이터를 수신하는 장치로부터 필요한 정보를 수신할 수 있는 장치이면 아무런 제한이 없다.
또한, 데이터 전송률 계산은 별도의 장치에서 수행하고 대역폭 설정은 데이터를 송신하는 장치에서 수행하는 것도 가능할 것이다.
한편, 이러한 패킷에 포함되는 그룹 번호의 크기는 바람직하게는 4바이트(byte)일 수 있다.
이러한 패킷의 그룹화는 전송 시간 단위로 그룹화하고 전송 단위 시간별로 전송할 패킷의 수는 미리 설정될 수 있다. 그리고 이러한 그룹 번호의 부여는 미리 설정된 번호를 일정하게 부여하거나 전송 시간 예를 들면, 타임 스탬프(time stamp)와 같은 특정한 번호를 부여하여 그룹화하는 것도 가능하다.
이러한 패킷 단위의 그룹화 및 각각의 패킷에 그룹 번호의 기록이 완료되면 전송 단위 시간별로 각 패킷 그룹의 패킷을 수신 장치(110)로 전송한다(S104).
이러한 패킷을 수신한 수신 장치(110)는 수신된 패킷들을 그룹 번호별로 분류하고(S106) 분류된 패킷 그룹별 수신 정보 바람직하게는 그룹별 수신한 패킷의 개수 정보를 송신 장치(100)로 전송한다(S108).
이러한 수신 정보는 그룹화된 각각의 패킷에 포함된 그룹 번호일 수 있다. 예를 들어, 그룹번호가 1번인 패킷은 3개, 2번인 패킷은 4개와 같은 방법으로 해당 그룹 번호별 수신 정보를 송신 장치로 전송하는 것이다.
한편, 패킷 그룹별 수신 정보를 수신한 송신 장치(100)는 수신 장치(110)로 전송한 그룹별 패킷의 개수 정보와 수신한 패킷 그룹별 수신 정보를 비교하여 그룹별 전송률을 계산한다(S110).
그리고 계산된 전송률을 이용하여 현재 통신망에 상태 등에 따른 데이터 전송에 적합한 대역폭을 설정하게 된다(S112).
한편, 단계 112의 대역폭 설정은 데이터의 전송률 정보뿐만 아니라 RTT(Round Trip Time), 사용자의 이용 시간대 정보, 회선의 종류 정보 통신망의 데이터 전송 손실율 정보 등을 더 이용하여 대역폭을 설정할 수 있다.
이러한 본 발명에 의한 전송률 계산 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법을 도 2의 예시를 통해 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법을 개략적으로 도시한 개념도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 먼저 송신 장치에서 전송할 데이터는 패킷 단위로 나누어지게 된다.
패킷(packet)은 데이터 전송에서 사용되는 데이터의 묶음으로 패킷을 이용한 데이터의 전송은 데이터를 연속적으로 전송하지 않고, 전송할 데이터를 적당한 크 기로 나누어 패킷의 형태로 구성한 다음 패킷들을 하나씩 보내는 방법을 사용한다.
패킷은 통신망의 종류나 프로토콜의 종류 등에 따라 다르나 우리가 널리 사용하는 인터넷과 같은 통신망에서는 일반적으로 1500바이트(byte)의 크기를 가진다.
한편, 이러한 패킷 단위로 나누어진 데이터는 전송 시간 단위별로 다시 그룹화된다.
도 2에 예시된 바와 같이, 하나의 데이터가 9개의 패킷으로 구성되고, 전송 시간 단위가 0.01초라고 가정한다.
도 2의 예시에서 전송할 패킷들은 1번 그룹으로 그룹화되어 있는 패킷들은 4개이므로 송신 장치에서 처음 0.01초 동안 전송할 패킷의 개수는 4개가 되는 것이다. 그리고 다음 0.01초 동안은 2번 그룹이 전송되므로 모두 3개의 패킷이 전송된다.
마지막 0.01초 동안은 2개의 패킷이 전송되며 전송된 각각의 패킷은 수신 장치에서 수신되어 그룹 번호별로 분류된다.
한편, 최초 패킷의 전송 개수 즉 대역폭은 예를 들면, 도 2에서 최초 0.01초동안 전송할 패킷의 개수 4개는 송신 장치와 수신 장치간의 연결 상태나 회선의 종류 등의 다양한 요소 등을 고려하여 미리 설정될 수 있다.
분류된 그룹 번호별 수신 정보는 송신 장치로 전송되어 송신 장치에서는 그룹 번호별 수신 정보를 이용하여 대역폭을 설정하게 된다.
예를 들면, 도 2에서 그룹 1번은 3개, 그룹 2번은 3개 그리고 그룹 3은 2개의 패킷이 수신되었으므로 송신 장치에서는 0.01초 동안 전송할 수 있는 최적의 패킷 수는 3개로 결정할 수 있게 된다.
한편, 이러한 그룹 번호별 수신 정보는 수신 장치에서 송신 장치로 전송하는 데이터 수신 여부를 표시하는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
한편, 도 2에서는 하나의 데이터가 수신 장치로 모두 전송된 후 수신 장치에서 그룹 번호별 수신 정보를 전송하는 것으로 도시하였으나, 실제 통신망에서는 연속적으로 데이터의 송수신이 이루어지고 또한 대용량의 데이터 송수신이 이루어질 수 있다.
따라서, 도 2에 도시된 바와 같이 하나의 데이터 수신 완료 후 그룹 번호별 수신 정보를 전송하는 것외에도 데이터 수신 도중에도 대역폭을 조정하여 데이터의 송수신이 이루어지도록 하는 것이 필요하다.
도 3에서는 이러한 경우 특히 대용량의 데이터가 연속적으로 전송되는 경우 본 발명에 의한 전송률 계산 및 대역폭 설정 방법에 대해 살펴보기로 한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 대용량 데이터 전송에서 대역폭 설정 방법을 개략적으로 도시한 개념도이다.
도 3에 예시된 바와 같이 예를 들어 최초 0.01초 동안 100개의 패킷을 전송하고, 다음 0.01초(설명의 편의를 위해 0.02초라 함) 동안 120개의 패킷을 전송하고, 다음 0.01초(설명의 편의를 위해 0.03초라 함) 동안 110개의 패킷을 이와 같은 방법으로 연속적으로 그룹별 패킷들의 전송이 수행된다고 가정한다.
이 경우 수신 장치에서는 송신 장치에서의 최초 0.01초 동안에 해당되는 시간에 수신되는 그룹 1의 패킷 개수를 카운팅한다.
그리고 0.02초 동안에 해당되는 시간에 수신되는 그룹1과 그룹 2의 패킷 개수를 카운팅하고, 0.03초 동안에 해당되는 시간에 수신되는 그룹1, 그룹2 및 그룹 3의 패킷 개수를 카운팅한다.
이러한 경우 최초 0.01초 동안에는 그룹 2에 포함된 패킷이 수신 장치에서 수신될 수 없으므로 그룹 1만을 고려하여 수신율을 계산할 수 있다.
그러나 0.02초와 0.03초에는 통신망의 상태에 따라 그룹 1에 포함된 패킷이나 그룹 2에 포함된 패킷이 포함되어 수신될 수 있다.
이 경우 송신 장치의 사용자가 설정에 따라 수신된 패킷을 고려하여 수신율을 계산할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
예를 들어, 도 3에서 최초 0.01초에는 수신된 그룹 1의 패킷 개수가 80개이므로 그룹 1의 패킷 80개를 수신하였음을 나타내는 정보를 송신 장치로 전송한다.
그러나 0.02초에는 수신된 그룹 2의 패킷 개수는 100개이고, 그룹 1의 패킷 10개를 수신하였음을 그리고 0.03초에는 그룹 3의 패킷 110개와 그룹 2의 패킷 20개를 수신하였음을 나타내는 정보를 데이터를 송신한 송신 장치로 전송하는 것이다.
이러한 경우 최초 0.01초 동안 전송한 그룹 1의 패킷 개수가 100개인 반면 수신 장치에서 수신한 패킷의 개수는 80개이므로 수신율(송신 장치를 기준으로는 전송률)은 80%가 된다.
그러나 다음 0.01초(0.02초) 동안 전송한 그룹 2의 패킷 개수는 120개이나 수신된 그룹 2의 패킷 수는 100개이므로 그룹 2의 패킷만을 고려하는 경우 100/120이므로 수신율이 약 83%가 되지만 수신된 그룹 1의 패킷의 개수를 고려할 때 (100+10)/120이므로 약 92%가 된다.
그리고 0.03초 동안의 수신율은 그룹 3의 경우 110/110이므로 수신율이 100%이나 수신된 그룹1과 그룹 2의 패킷의 개수를 모두 고려할 때는 (110+10+20)/110이므로 약 127%가 되게 되고, 그룹 2만을 포함하여 고려하는 경우 (110+20)/110이므로 약 118%된다.
이와 같이 데이터의 수신율(전송율)은 데이터를 수신하는 기준이나 시점에 따라 달라질 수 있으나 종래의 전송률의 계산은 데이터가 실제 전송된 시간과 이를 수신한 시간 요소를 고려하지 않지 않고 단순히 데이터 총 전송량과 총 수신량만으로 전송률을 계산하므로 다양한 변수에 의해 달라질 수 있는 통신망의 상태를 반영할 수 없다.
그러나 본 발명에서는 패킷의 그룹 번호를 이용하여 수신율을 계산하는 경우 사용자의 설정에 따라 다양한 기준에 따른 수신율의 이용 여부를 결정할 수 있다.
도 3의 예시에서 0.02초의 경우를 살펴보면 전송한 패킷의 개수가 120개이고 수신한 패킷의 개수가 110개이므로 단순히 수신율은 약 92%가 된다.
그러나 실제로 그룹 2의 패킷이 아닌 그룹 1의 패킷이 수신되었으므로 통신망의 상태가 산술적으로 수신된 92%보다 좋지 못한 상황으로 판단될 수 있다.
본 발명에서는 그룹 번호를 이용하여 수신율을 계산하므로 전술한 바와 같이 그룹 2만의 수신율 83%와 전체 수신율 92% 모두 간단하게 연산할 수 있다.
따라서 데이터 송신 장치의 사용자의 설정 등에 의해 해당 통신망에서의 평균적인 데이터 손실율(loss) 등을 고려하여 통신망의 상태에 적합한 데이터 전송률이 계산되도록 함으로써 적절한 대역폭을 설정할 수 있게 된다.
예를 들어, 현재 사용중인 통신망의 일반적인 상황을 사용자 고려하여 바로 전송 시간 단위에서 바로 직전에 수신된 패킷은 수신율 계산에 포함할 수 있다고 판단하는 경우 전송 시간 단위에 수신된 모든 패킷의 개수를 수신율 계산에 포함할 수 있을 것이다.
그러나 전송 시간 단위에서 2이상의 시간 단위 뒤에 수신되는 패킷은 실제 전송이 이루어지지 않아 나중에 재전송된 패킷이거나 실제 통신망의 트래픽으로 인하여 늦게 전송된 패킷인 경우일 수도 있으므로 이를 수신율 계산에서 배제하도록 하는 것도 가능하다. 또한, 각각의 수신율을 모두 고려하여 하나의 새로운 수신율을 결정할 수도 있다.
예를 들어 도 3에서 0.03초 동안 그룹 1의 패킷이 10개 수신되었다면, 수신된 그룹 2의 패킷들은 수신율에 포함하지만, 그룹 1의 수신된 패킷의 개수는 수신율을 계산하는데 포함하지 않을 수도 있는 것이다.
이러한 패킷에 전송 시간 단위에 따라 그룹 번호를 부여하고 이를 이용함으로써 데이터의 수신율을 보다 간단하게 계산하면서 다양한 계산 결과를 얻을 수 있고 또한 이를 이용하여 대역폭을 설정하게 함으로써 통신망의 상태를 더욱 정확하게 반영하여 대역폭을 설정하는 것이 가능하게 된다.
한편, 이러한 수신율의 계산 방법은 예시에 불과하며 이에 한정되는 것은 아니다.
그리고 상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크, 광자기디스크 등)에 저장될 수 있다.
도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법에 이용될 수 있는 패킷의 구성을 예시한 예시도이다.
본 발명에서는 패킷에 전송 시간 단위별로 전송할 각각의 패킷에 그룹 번호를 부여하고 부여된 그룹 번호를 이용하여 데이터의 전송률 또는 수신율을 계산하여 데이터 전송의 대역폭을 설정하도록 한다.
이러한 그룹 번호 정보는 패킷에 포함되며, 바람직하게는 패킷의 헤더에 포함될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 패킷의 헤더에는 일반적으로 데이터 전송을 위한 경로 설정과 전송에 필요한 정보를 포함한다.
패킷 헤더에 포함되는 경로 설정과 전송에 필요한 정보는 예를 들면, IP 버전(version), 헤더 길이(header length), 데이터의 처리 방법을 나타내는 서비스 유형(types of service), 전체 길이(total length), 식별자(identification), 플래그(flag), 단편 오프셋(fragment offset), 수명(time to live), 프로토콜(protocol), 체크섬(checksum), 근원지 주소(source address), 목적지 주 소(destination address) 등의 정보를 포함할 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이 패킷에 포함되는 그룹 번호의 크기는 바람직하게는 4바이트(byte)일 수 있다.
본 발명에서는 이러한 헤더에 그룹 정보를 추가적으로 포함하여 기록하고 이를 수신 장치에서 인식하여 수신된 패킷의 그룹 번호를 카운팅함으로써 보다 간단하게 데이터의 수신율을 계산하고 이를 이용하여 대역폭을 설정하도록 하는 것이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 장치의 구성을 도시한 구성도이다.
도 에 도시된 바와 같이 본 발명에 의한 데이터 전송 대역폭 설정 장치는 패킷 그룹화부(500), 전송율 계산부(510) 및 대역폭 설정부(520)를 포함할 수 있다.
패킷 그룹화부(500)는 전송할 패킷을 전송 시간 단위로 그룹화하고 각 패킷마다 패킷의 특정 부분에 해당 그룹 번호를 기록한다.
전송률 계산부(510)는 수신 장치로부터 수신되는 패킷 그룹별 수신 정보와 패킷 그룹화부(500)에서 그룹화되어 전송된 그룹별 패킷의 개수 정보를 이용하여 그룹별 데이터 전송률 및 전송 단위 시간당 전송률 등의 전송률을 계산한다.
대역폭 설정부(520)는 전송률 계산부(510)에서 계산된 전송률들을 이용하여 현재 통신망에 상태 등에 따른 데이터 전송에 적합한 대역폭을 설정한다.
이러한 대역폭 설정에는 전술한 바와 같이 전송률 계산부에서 계산된 전송률 들뿐만 아니라 데이터 손실율, RTT, 사용자의 시간대 정보 등을 더 이용하여 대역폭을 설정할 수 있다.
한편, 도 5에서는 미도시하였으나 패킷 그룹화부(500)에서 전송 단위 시간별로 그룹화된 각 패킷을 수신 장치로 전송하고, 수신 장치로부터 패킷 그룹 수신 정보를 수신하는 송수신부를 더 포함할 수 있다.
또한, 이러한 데이터 전송 대역폭 설정 장치는 데이터 전송 장치에 포함되거나 별도의 장치로 데이터 전송 장치와 연결되어 데이터 전송 대역폭을 설정하도록 할 수 있음은 자명하다.
상기한 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대해 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시 예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법이 수행되는 순서를 도시한 순서도.
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법을 개략적으로 도시한 개념도.
도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 대용량 데이터 전송에서 대역폭 설정 방법을 개략적으로 도시한 개념도.
도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 방법에 이용될 수 있는 패킷의 구성을 예시한 예시도.
도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 데이터 전송 대역폭 설정 장치의 구성을 도시한 구성도.

Claims (20)

  1. 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법에 있어서,
    전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 단계(a);
    상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하고, 전송된 패킷들의 수신 정보를 수신하는 단계(b); 및
    상기 수신된 패킷의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 단계(c)를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단계(a)는,
    상기 전송 시간별로 전송할 패킷에 그룹 번호를 지정하는 단계; 및
    상기 지정된 그룹 번호를 상기 패킷의 미리 설정된 부분에 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 그룹 번호를 지정하는 것은 전송 시간을 이용하여 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 단계(b)에서,
    상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 수신되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단계(b)에서,
    상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 정보인 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 단계(c)에서,
    상기 전송률 계산은 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 및 상기 그룹에 해당하는 전송 시간에서의 총 수신 패킷 개수를 이용하여 각각의 전송률 계산이 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 통신망에서의 프로토콜은 UDP(User Datagram Protocol)인 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 데이터 전송률 계산 방법에 의해 계산된 데이터 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 데이터 전송 대역폭 설정은 RTT(Round Trip Time) 정보, 상기 통신망의 데이터 전송 손실율 정보, 상기 통신망의 회선 종류 정보 및 상기 통신망의 사용자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하여 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 방법.
  10. 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 패킷 그룹화부; 및
    상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하여 전송된 패킷들의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 전송률 계산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 패킷 그룹화부는 상기 전송 시간별로 전송할 패킷에 그룹 번호를 지정하고, 상기 지정된 그룹 번호를 상기 패킷의 미리 설정된 부분에 저장하여 상기 그룹 번호의 부여를 수행하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 패킷 그룹화부는 상기 그룹 번호를 지정하는 것을 상기 패킷의 전송 시간을 이용하여 수행하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 Ack(Acknowledge) 메시지에 포함되어 수신 되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 전송된 패킷들의 수신 정보는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 정보인 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 전송률 계산부는 상기 패킷들의 그룹별 수신 개수 및 상기 그룹에 해당하는 전송 시간에서의 총 수신 패킷 개수를 이용하여 각각의 전송률 계산을 수행하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  16. 제10항에 있어서,
    상기 패킷들이 송수신되는 통신망에서의 프로토콜은 UDP(User Datagram Protocol)인 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계산 장치.
  17. 전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 패킷 그룹화부;
    상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하여 전송된 패킷들의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 전송률 계산부; 및
    상기 전송률 계산부에서 계산된 상기 패킷들의 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 대역폭 설정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 대역폭 설정부가 상기 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것은 RTT(Round Trip Time) 정보, 상기 통신망의 데이터 전송 손실율 정보, 상기 통신망의 회선 종류 정보 및 상기 통신망의 사용자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하여 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 장치.
  19. 통신망을 통해 데이터를 전송하는 장치에서의 데이터 전송률을 계산하는 방법이 구현되도록, 상기 데이터 전송 장치에 의해 실행될 수 있는 명령어들의 프로그램이 유형적으로 구현되어 있으며 상기 데이터 전송 장치에 의해 판독될 수 있는 프로그램을 기록한 기록매체에 있어서,
    전송 시간 단위별로 전송할 패킷(packet)들에 그룹 번호를 부여하는 단계(a);
    상기 그룹 번호가 부여된 패킷들을 전송하고, 전송된 패킷들의 수신 정보를 수신하는 단계(b); 및
    상기 수신된 패킷의 수신 정보와 상기 그룹 번호 정보를 이용하여 상기 패킷들의 전송률을 계산하는 단계(c)를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송률 계 산 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 데이터 전송률 계산 방법에 의해 계산된 데이터 전송률을 이용하여 데이터 전송 대역폭을 설정하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 대역폭 설정 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체.
KR1020080054296A 2008-06-10 2008-06-10 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법 KR101039550B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080054296A KR101039550B1 (ko) 2008-06-10 2008-06-10 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080054296A KR101039550B1 (ko) 2008-06-10 2008-06-10 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20090128231A KR20090128231A (ko) 2009-12-15
KR101039550B1 true KR101039550B1 (ko) 2011-06-09

Family

ID=41688681

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020080054296A KR101039550B1 (ko) 2008-06-10 2008-06-10 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101039550B1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020018378A1 (en) * 2018-07-18 2020-01-23 Nefeli Networks, Inc. Universal scaling controller for software network functions
US11245594B2 (en) 2020-03-25 2022-02-08 Nefeli Networks, Inc. Self-monitoring universal scaling controller for software network functions

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101970684B1 (ko) 2012-02-28 2019-04-19 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법
KR101683366B1 (ko) * 2015-03-30 2016-12-06 주식회사 와이즈오토모티브 QoS를 보장하는 차량용 전자제어장치 및 이의 제어방법
KR101685658B1 (ko) * 2015-12-22 2016-12-12 한국과학기술정보연구원 Yellow-Light TCP : 모바일 데이터 전송에서의 에너지 절감형 프로토콜 방법
KR101888043B1 (ko) * 2016-09-13 2018-08-13 에스케이텔레콤 주식회사 네트워크장치 및 네트워크장치의 동작 방법

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060002389A (ko) * 2004-07-02 2006-01-09 제이씨현시스템주식회사 다중 회선을 이용한 전송 시스템
US20060256803A1 (en) 2004-01-09 2006-11-16 Tsuneo Nakata Communication method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060256803A1 (en) 2004-01-09 2006-11-16 Tsuneo Nakata Communication method
KR20060002389A (ko) * 2004-07-02 2006-01-09 제이씨현시스템주식회사 다중 회선을 이용한 전송 시스템

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020018378A1 (en) * 2018-07-18 2020-01-23 Nefeli Networks, Inc. Universal scaling controller for software network functions
US11032133B2 (en) 2018-07-18 2021-06-08 Nefeli Networks, Inc. Universal scaling controller for software network functions
US11245594B2 (en) 2020-03-25 2022-02-08 Nefeli Networks, Inc. Self-monitoring universal scaling controller for software network functions

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090128231A (ko) 2009-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9118609B2 (en) Communication apparatus and communication system for enhancing speed of communication between terminals
KR101039550B1 (ko) 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법
US20100097931A1 (en) Management of packet flow in a network
EP2978171B1 (en) Communication method, communication device, and communication program
WO2016045332A1 (zh) 编码参数的调整、反馈信息的处理方法及装置
EP1382219A2 (en) Method and device for robust real-time estimation of bottleneck bandwidth
CN107770085B (zh) 一种网络负载均衡方法、设备及系统
JP7327730B2 (ja) パケット処理方法および装置
US10505677B2 (en) Fast detection and retransmission of dropped last packet in a flow
WO2014125680A1 (ja) パケット通信方法及び装置
CN108234433A (zh) 用于处理视频业务的方法和装置
EP3547690B1 (en) Real-time video transmission method of multipath network
JP2021516488A (ja) 通信システムにおいてパッシブラウンドトリップタイム(rtt)遅延を判定する方法
JP2019087800A (ja) パケット解析プログラム、パケット解析装置、及び、パケット解析方法
US9979652B2 (en) Intermediate node, an end node, and method for avoiding latency in a packet-switched network
JP5087595B2 (ja) エッジノード、ウィンドウサイズ制御方法およびプログラム
KR20080059897A (ko) Ip 패킷망에서 타임스탬프 메시지와 단방향 지연시간 차이를 이용한 단대단 가용대역폭 측정방법
KR100737678B1 (ko) 멀티미디어 스트리밍 서비스에 대한 지연시간 분석방법
KR102128015B1 (ko) 네트워크 스위칭 장치 및 이를 이용한 마킹 수행 방법
US20160337222A1 (en) Reliable Network Probing Session
EP3363161B1 (en) Transport of time sensitive information using the internet
KR100708589B1 (ko) IPv6 패킷망에서 타임스탬프 메시지를 이용한 홉별가용속도 측정 방법
JP4828555B2 (ja) ノード装置および帯域制御方法
JP4766703B2 (ja) エッジノードおよび帯域制御方法
JP2012134907A (ja) Tcp転送装置およびそのプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140415

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150515

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180521

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190522

Year of fee payment: 9