KR102001616B1 - 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템 - Google Patents

통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템 Download PDF

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Abstract

통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템이 개시된다. 방법은, 수신 모듈이, 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 단계, 및 초기화 시간 내에서 각 서비스 플로 조각에 대한 다음의 동작: 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체하는 것을 수행하는 단계를 포함한다. 이와 같이, 초기화가 종료한 후, 초기화가 종료한 후의 지연 임계치가 결정되고 지연 보상에 적용됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고, 변동가 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신의 문제를 방지한다.

Description

통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 특히 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
본원은 2015년 4월 30일자로 중국 특허청에 제출된, "통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템"이라는 제목의 특허 출원 제201510217473.1 호의 우선권을 주장하며, 이는 본원에 참고로 인용된다.
오늘날, 네트워크 기술의 급속한 발전으로, 통신 네트워크가 보다 중앙화되고 복잡하며 지능화되었다. 통신 네트워크의 네트워킹에서, 네트워크 장치의 수량이 지속적으로 증가함에 따라, 네트워크 장치의 성능 및 네트워크 장치들 사이의 결합 정도에 더 높은 요건이 부과된다. 일반적으로, 통신 네트워크는 양방향 서비스 플로 전송 서비스를 제공한다. 필연적으로, 순방향 서비스 플로 방향과 역방향 서비스 플로 방향 사이에 비대칭 지연(Asymmetric delay)이 존재하고, 즉, 순방향 서비스 플로 방향에서 생성된 지연과 역방향 서비스 플로 방향에서 생성된 지연 사이에 비대칭성이 존재한다. 예를 들어, 양방향 비대칭 지연 변동은 무선 통신 네트워크(예를 들어, 이동 통신 네트워크), 유선 통신 네트워크(예를 들어, ADSL(Asymmetric digital subscriber line), VDSL(Very-high-data-rate digital subscriber line)), 또는 전용 통신 네트워크(전력 통신 네트워크)와 같은 모든 통신 네트워크 상의 데이터 전송 중에 존재한다.
이동 통신 네트워크를 예로 들면, C-RAN(Clean, centralized processing, collaborative radio, and real-time cloud radio access network)은 현대의 이동 통신 네트워크에서 사용된다. C-RAN은 중앙화, 공동 작업, 및 가상화와 같은 특성을 가진다. C-RAN 아키텍처에서, BBU(Baseband control unit)의 중앙화는 RRU(Remote radio unit)와 BBU 사이의 거리가 증가한다. 따라서, RRU와 BBU 사이의 데이터 전송을 구현하기 위해 대응하는 전송 네트워크가 구축되어야 한다. 이러한 전송 네트워크는 프런트홀 네트워크(FrontHaul)라고 지칭된다. 프런트홀 네트워크는 광 전송 장치 또는 패킷 교환 장치를 사용하여 구축될 수 있다. 필연적으로, 양방향 데이터 송수신 경로에 양방향 비대칭 지연 변동이 도입될 것이다.
이상으로부터, 통신 네트워크 상의 데이터 전송의 양방향 비대칭 지연 변동의 범위에 대한 엄격한 요건이 존재하고, 변화가 한계를 초과하면, 비정상적인 사용자 통신이 야기된다.
이것의 관점에서, 본 발명의 실시예는 양방향 비대칭 지연 변동이 한계를 초과한 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신의 문제를 해결하기 위해, 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템을 제공한다.
본 발명의 실시예들에서 제공되는 기술적 해결책음 다음과 같다.
제1 양태에 따르면, 로컬 장치(local device)의 수신 모듈이, 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 단계, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치(peer device)의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하는 단계, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값과 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값을 상기 최댓값으로 대체하는 단계, 그리고 상기 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 상기 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 포함하는 통신 네트워크 지연 변동 스무딩(delay variation smoothing)을 초기화하는 방법이 제공된다.
제2 양태에 따르면, 보상 방법이 제공되고, 여기서 보상 방법은 제1 양태에 따른 초기화 시간이 종료한 후에 적용되며, 보상 방법은 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치와 상기 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 상기 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하는 단계를 포함한다.
제2 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식으로, 방법은 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 피어 장치의 수신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 제1 양태에 따른 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 더 포함한다.
제2 양태의 두 번째 가능한 구현 방식으로, 방법은 서비스 채널 상태가 비정상이라고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 제1 양태에 따른 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 더 포함한다.
제2 양태의 세 번째 가능한 구현 방식으로, 방법은 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 제1 양태에 따른 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 더 포함한다.
제2 양태의 네 번째 가능한 구현 방식으로, 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 상기 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 제1 양태에 따른 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 더 포함한다.
제3 양태에 따르면, 로컬 장치(local device)의 수신 모듈이 제공되고, 여기서 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화를 수행하도록 구성된 설정 유닛, 초기화를 수행하도록 구성된 획득 유닛, 초기화를 수행하도록 구성된 결정 유닛, 및 초기화를 수행하도록 구성된 복귀 유닛을 포함하고, 여기서 상기 설정 유닛은 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하도록 구성되고, 상기 획득 유닛은 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치(peer device)의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하도록 구성되며, 상기 결정 유닛은, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값과 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값을 상기 최댓값으로 교체하도록 구성되고, 상기 복귀 유닛은, 상기 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 상기 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
제3 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치와 상기 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 상기 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하도록 구성된 보상 유닛을 더 포함한다.
제3 양태의 두 번째 가능한 구현 방식으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 상기 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 처리 유닛을 더 포함한다.
제3 양태의 세 번째 가능한 구현 방식으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 서비스 채널 상태가 비정상인 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제1 처리 유닛을 더 포함한다.
제3 양태의 네 번째 가능한 구현 방식으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제2 처리 유닛을 더 포함한다.
제3 양태의 다섯 번째 가능한 구현 방식으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내의 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 상기 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제3 처리 유닛을 더 포함한다.
제4 양태에 따르면, 피어 장치의 송신 모듈 및 제3 양태 또는 제3 양태의 임의의 가능한 구현 방식에 따른 상기 로컬 장치의 수신 모듈을 포함하는 통신 시스템이 제공된다.
제4 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식으로, 통신 시스템은 포워딩 모듈을 더 포함한다.
본 발명의 실시예들에서, 수신 모듈이, 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하고, 및 초기화 시간 내에서 각 서비스 플로 조각에 대한 다음의 동작: 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체하는 것을 수행한다. 이와 같이, 초기화가 종료한 후, 초기화가 종료한 후의 지연 임계치가 결정되고 지연 보상에 적용됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고, 변동가 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신의 문제를 방지한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법의 순서도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 구현 시나리오의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제1 적용 시나리오의 개략도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제2 적용 시나리오의 개략도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제3 적용 시나리오의 개략도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제4 적용 시나리오의 개략도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 로컬 장치의 수신 모듈의 개략적인 구조도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 로컬 장치의 수신 모듈의 하드웨어 구조 의 개략도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다.
본 발명의 실시예들은 피어 장치(peer device)의 송신 모듈이 로컬 장치의 수신 모듈과 상호 작용하는 서비스 시나리오에서 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고, 변동가 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신의 문제를 방지하기 위해, 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법, 장치, 및 시스템을 제공한다.
다음은 특정 실시예를 사용하여 개별적으로 상세한 설명을 제공한다.
본 발명의 목적, 특징, 및 이점을 보다 명확하고 이해하기 쉽게 하기 위해, 본 발명의 실시예들의 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들의 기술적 해결책을 명확하게 설명한다. 명백하게, 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 실시예들의 전부가 아니라 단지 일부이다. 창의적인 노력없이 본 발명의 실시예에 기초하여 당업자에 의해 획득된 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 있다.
본 출원의 명세서, 청구 범위, 및 첨부 도면에서, "제1", "제2", "제3", "제4" 등의 용어는 상이한 대상을 구별하기 위해 의도된 것이지만 특정 순서를 나타내지는 않는다. 또한, "포함하다" 및 "가지다"라는 용어는 비한정적인 포함, 예를 들어 단계들의 리스트 또는 유닛들의 리스트를 포함하고 단계들의 리스트 및 유닛들의 리스트에 제한될 필요는 없지만 나열되지 않은 단계들 및 유닛들을 더 포함할 수 있는 프로세스, 방법, 시스템, 제품, 또는 장치를 커버하는 것을 의미한다.
본 출원의 명세서, 청구 범위, 및 첨부 도면에서, "로컬 장치"라는 용어는 통신 네트워크의 링크의 일단에 있는 장치를 지칭하고, "피어 장치"라는 용어는 통신 네트워크의 링크의 타단에 있는 장치를 지칭한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법의 순서도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S102: 로컬 장치(local device)의 수신 모듈이 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거한다.
예로서, 전송할 서비스 플로에 대해, 통신 네트워크의 링크는 양방향이다. 하나의 방향에 대해, 통신 네트워크의 링크의 일단에 있는 장치 상의 서비스 플로에 대해 서비스 프레임 맵핑이 수행되어 서비스 프레임들을 형성하고, 서비스 프레임 디매핑(de-mapping)이 통신 네트워크의 링크의 타단에서 수행되어 서비스 플로 조각을 형성하며, 연속적인 서비스 플로는 서비스 플로 조각들을 판독하여 복구된다. 다른 방향에 대해서도 동일한 프로세스가 수행된다. 서비스 플로의 양방향 전송 프로세스에 관해, 동일한 프로세스가 수행되더라도, 두 방향의 지연이 상이할 수 있다. 따라서, 양방향 비대칭 지연 변동이 존재한다. 로컬 장치는 송신 모듈 및 수신 모듈을 포함할 수 있고, 피어 장치는 송신 모듈 및 수신 모듈을 포함할 수 있다. 송신 모듈은 서비스 프레임 매핑 기능을 구현할 수 있고, 수신 모듈은 서비스 프레임 디매핑 기능을 구현할 수 있다. 이러한 방식으로, 피어 장치의 송신 모듈로부터 로컬 장치의 수신 모듈로 서비스 플로가 흐르는 방향은 서비스 플로의 순방향이라고 지칭될 수 있고, 로컬 장치의 송신 모듈로부터 피어 장치의 수신 모듈로 서비스 플로가 흐르는 방향은 서비스 플로의 역방향이라고 지칭될 수 있다. 예를 들어, 통신 네트워크의 링크의 양단에 C-RAN의 BBU 장치 및 RRU 장치가 각각 배치되고, 송신 모듈 및 수신 모듈이 BBU 장치 상에 배치될 수 있으며, 송신 모듈 및 수신 모듈은 RRU 장치 상에 배치될 수도 있다.
예로서, 정확한 지연 보상을 획득하기 위해, 초기화 프로세스가 수신 모듈 상에서 수행될 수 있다. 초기화 프로세스가 로컬 장치의 수신 모듈 상에서 수행되는 예에서, 초기화 시간이 시작한다고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거한다. 순방향 지연 임계치는 로컬 장치의 수신 모듈에 의해 결정되고 동기화 수단에 의해 피어 장치의 송신 모듈과 동기화될 수 있다. 역방향 지연 임계 임계치는 피어 장치의 수신 모듈에 의해 결정되고 역방향 지연 임계치는 로컬 장치의 송신 모듈과 동기화될 수 있다. 초기화 시간은 초기화 프로세스가 지속하는 기간을 지칭한다. 예를 들어, 초기화 시간은 시작 시점과 종료 시점에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 초기화의 시작 시점은 12:00이고 초기화의 종료 시점은 12:15이므로, 초기화가 지속하는 시구간은 15분이다. 초기화 시간은 수동으로 설정될 수 있거나 또는 제어 정책에 따라 로컬 장치의 수신 모듈에 의해 자동으로 생성되고 자동으로 조정될 수 있다. 예를 들어, 초기화를 수행하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 자동으로 초기화 시간을 5분으로 설정한다. 초기화가 완료된 후에, 후속하는 보상 프로세스 내에서 초기화 프로세스에서 획득된 결과가 특정 임계치 범위를 초과하고 정정되어야 하는 것으로 발견하면, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화를 다시 트리거링하고, 초기화의 시구간을 예를 들어, 10분으로 자동으로 조정한다.
예로서, 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 동작에서, 초기화 단계가 시작하는 때, 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치의 히스토리 값, 예를 들어, 이전 초기화 프로세스에서 결정된 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치가 저장될 수 있다. 따라서, 초기화 프로세스의 효과에 영향을 주지 않기 위해, 초기화 프로세스의 시작 시점에서 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치가 제거된다.
S104: 로컬 장치의 수신 모듈이 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신한다.
예로서, 서비스 플로는 계속적으로 전송된다. 이에 따라, 서비스 프레임들은 또한 통신 네트워크의 링크의 일단으로부터 타단으로 연속적으로 전송된다. 예를 들어, 서비스 프레임은 피어 장치의 송신 모듈로부터 로컬 장치의 수신 모듈로 전송된다. 초기화 시간 동안 다수의 서비스 프레임이 전송되고, 로컬 장치의 수신 모듈에 도착한 후, 서비스 프레임은 서비스 플로 조각을 형성하기 위해 디매핑된다. 로컬 장치의 수신 모듈은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정한다. 실시간 순방향 지연 값은 통신 네트워크의 링크 상에서의 서비스 프레임의 전송의 지연을 지칭한다. 예를 들어, 피어 장치의 송신 모듈이 서비스 플로에 대한 서비스 프레임 매핑 동작을 수행하는 때, 서비스 프레임이 형성된다. 서비스 프레임이 통신 네트워크의 링크에 진입하는 때, 피어 장치의 송신 모듈은 지연 측정을 수행하고 진출(egress) 시간 스탬프를 표시한다. 진출 시간 스탬프에 대한 정보는 로컬 장치의 수신 모듈과 동기화될 수 있다. 통신 네트워크의 링크로부터 서비스 프레임을 수신하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 지연 측정을 수행하고 진입(ingress) 시간 스탬프를 표시한다. 이러한 방식으로, 진입 시간 스탬프 및 진출 시간 스탬프는 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값이다.
예를 들어, 로컬 장치의 수신 모듈은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신한다. 피어 장치의 수신 모듈은 서비스 플로의 역방향 전송 경로에 따라 역방향 지연 임계치를 결정할 수 있다. 이러한 방식으로, 피어 장치의 송신 모듈은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치를 동기화 방식으로 로컬 장치의 수신 모듈에 송신할 수 있다. 따라서, 로컬 장치의 수신 모듈은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치를 획득할 수 있다.
S106: 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체한다.
예로서, 예를 들어, 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치를 획득한 후, 로컬 장치의 수신 모듈은 두 값들 사이의 최댓값을 결정하고, 최댓값을 순방향 지연 임계치의 현재 값과 비교하며, 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 큰 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체한다. 다른 예로, 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 작거나 또는 같은 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값은 변경되지 않고 유지된다.
S108: 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀한다.
예로서, 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 단계(S104)로 복귀하여 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치를 획득한다. 획득 프로세스는 단계(S104)에 대한 전술한 설명과 유사하기 때문에, 상세한 설명은 여기서 다시 기술되지 않는다.
서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치를 획득한 후에, 로컬 장치의 수신 모듈은 단계(S106)를 수행하여 두 값들 사이의 최댓값을 결정한 다음, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값을 순방향 지연 임계치의 현재 값과 비교하고, 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 큰 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값을 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 최댓값으로 대체한다. 이러한 방식으로, 초기화 시간 내에, 초기화 시간이 종료할 때까지 단계(S104) 및 단계(S106)가 반복적으로 수행된다. 따라서, 초기화 시간이 종료되는 때, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 결정된다.
예로서, 상기의 단계들(S102 내지 S108)에서, 로컬 장치의 수신 모듈을 예로서 사용하여 초기화 프로세스가 설명된다. 대응하여, 초기화 프로세스를 수행하여, 피어 장치의 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 역방향 임계치 지연 값을 결정할 수 있다. 피어 장치의 수신 모듈에 의해 수행되는 초기화 프로세스는 로컬 장치의 수신 모듈에 의해 수행되는 것과 유사하며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
예로서, 한편으로, 통신 시스템이 시작되는 때, 서비스 플로를 전송하는 통신 네트워크의 링크는 불안정한 상태에 있을 수 있다. 따라서, 통신 시스템이 시작되는 때, 최적의 지연 임계치를 결정하기 위해 초기화 프로세스가 수행될 수 있다. 다른 한편으로, 예를 들어, 로컬 장치의 수신 모듈이 초기화 프로세스를 수행하는 때, 링크의 두 방향으로의 지연들 사이의 일관성을 보장하기 위해, 피어 장치의 수신 모듈은 또한 초기화 프로세스를 수행한다. 또 다른 한편으로, 초기화가 완료된 후의 정상적인 통신 프로세스에서, 특정 조건이 만족되는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 재-초기화 프로세스를 트리거링한다.
본 실시예에서 제공되는 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 방법에서, 초기화가 종료되는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이 초기화가 종료한 후의 지연 임계치를 결정하고 지연 임계치를 지연 보상에 적용함으로써, 양방향 비대칭 변동을 상당히 감소시키고, 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신 문제를 방지한다.
선택적으로, 상기의 초기화가 완료된 후에, 보상 방법은, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하는 단계를 포함한다.
예로서, 초기화 프로세스가 완료된 후에, 정상적인 통신 상태로 진입된다. 예를 들어, 초기화 프로세스를 수행한 후에, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치를 결정할 수 있다. 로컬 장치의 수신 모듈이 제1 서비스 플로 조각을 처리하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하면, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용한다. 예를 들어, 지연 보상 시간은 서비스 캐시 유닛 내의 제1 서비스 플로 조각의 드웰 시간(dwell time)을 제어하여 제어될 수 있다. 이러한 방식으로, 각 제1 서비스 플로 조각에 대해 정상적인 통신 중에 동일한 동작들이 수행될 수 있어, 각 서비스 플로 조각의 지연을 보상함으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고, 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상적인 사용자 통신의 문제를 방지한다.
예를 들어, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 작은 때, 제1 서비스 플로 조각에 대해 지연 보상이 수행될 필요가 없다. 예를 들어, 제1 서비스 플로 조각은 서비스 캐시 유닛에 존재하지 않는다.
선택적으로, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다.
예를 들어, 초기화를 시작하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 피어 장치의 수신 모듈에 재-초기화 신호를 전송하도록 로컬 장치의 송신 모듈을 사용하여, 초기화를 수행하도록 피어 장치의 수신 모듈에 지시한다. 즉, 일단에 있는 수신 모듈이 초기화를 시작하는 때, 타단에 있는 수신 모듈도 초기화 프로세스를 수행한다. 예를 들어, 정상적인 통신 프로세스에서, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 트리거링하고 동시에 피어 장치의 수신 모듈에 초기화 프로세스를 트리거링하도록 명령한다.
예로서, 로컬 장치와 피어 장치 상의 수신 모듈들의 초기화 프로세스는 동기식일 수 있다. 예를 들어, 초기화 프로세스를 수행하도록 준비하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 먼저 재-초기화 신호를 피어 장치의 송신 모듈에 동기화할 수 있다. 재-초기화 신호는 초기화의 시작 시점 및 종료 시점을 포함한다. 따라서, 양단의 수신 모듈은 각각 동일한 시구간 내에서 초기화 프로세스를 수행할 수 있다.
예를 들어, 양단의 수신 모듈들의 초기화 프로세스는 비동기적일 수 있다. 예를 들어, 초기화 단계에서, 로컬 장치의 수신 모듈에 의해 결정된 순방향 지연 임계치는 피어 장치의 송신 모듈에 동기화되어야 한다. 유사하게, 피어 장치의 수신 모듈에 의해 결정되는 역방향 지연 임계치는 로컬 장치의 송신 모듈에 동기화되어야 한다. 그러나, 정상 통신 단계에서, 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치는 동기화될 필요가 없다. 따라서, 순방향 지연 임계치 또는 역방향 지연 임계치는 재-초기화 신호로서 사용될 수 있다. 예를 들어, 로컬 장치의 수신 모듈이 초기화를 수행하기 시작하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈에 의해 결정된 제1 순방향 지연 임계치는 피어 디바이스의 송신 모듈에 동기화된다. 제1 순방향 지연 임계치를 수신하는 때, 피어 장치의 송신 모듈은 피어 장치의 수신 모듈에 통지하여, 피어 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 트리거링한다. 유사하게, 피어 장치의 수신 모듈에 의해 결정된 제1 역방향 지연 임계치는 로컬 장치의 송신 모듈에 동기화된다. 따라서, 양단에서의 수신 모듈들은 모두 초기화 프로세스를 수행한다. 초기화의 종료 시점은 양단의 수신 모듈들 사이에서 동기화될 필요가 없다. 예를 들어, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화를 완료했고, 피어 장치의 수신 모듈은 초기화를 완료하지 못했다. 이 경우, 로컬 장치의 수신 모듈은 피어 단으로부터 동기화된 역방향 지연 임계치를 여전히 수신할 수 있고, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화를 완료한 후에 수신된 역방향 지연 임계치를 처리할 필요가 없다. 한편, 다음 초기화에 영향을 미치지 않기 위해서, 역방향 지연 임계치가 수신되어 처리되지 않는 시간은 특별히 제한되어야 한다.
선택적으로, 서비스 채널 상태가 비정상이라고 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다.
예를 들어, 정상적인 통신 프로세스에서, 수신 모듈은 서비스 채널 상태를 모니터링한다. 예를 들어, 로컬 장치의 수신 모듈은 서비스 플로의 순방향으로 채널 상태를 모니터링하고, 피어 장치의 수신 모듈은 서비스 플로의 역방향으로 채널 상태를 모니터링한다. 서비스 채널 상태가 비정상이라고 판단하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 과정을 다시 수행한다.
선택적으로, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치에서 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다.
예로서, 초기화가 종료한 후의 정상 통신 프로세스에서, 로컬 장치의 수신 모듈은, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치에 따라, 각 서비스 플로 조각에 대해 대응하는 보상 처리를 수행한다. 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치에서 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈이 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다. 본 실시예에서 상기의 설명에 따르면, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치는 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값보다 더 크거나 또는 더 작을 수 있으며, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치에서 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이는 양수 값 또는 음수 값일 수 있다. 따라서, 제한 값은 단일 값 대신 범위이다. 제1 미리 설정된 기간에, 그 차이가 한계 값에 의해 제한된 값 범위를 다수 회 초과하면, 이는 현재의 순방향 지연 임계치가 정상 통신 프로세스 내의 지연 변동을 감소시키는 데 적합하지 않음을 지시한다. 따라서, 횟수가 제1 임계치에 도달하는 때, 초기화 프로세스가 다시 수행되고, 또한 순방향 지연 임계치가 다시 결정된다.
선택적으로, 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛에 진입하기 위한 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 작은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다.
예로서, 초기화가 종료한 후의 정상 통신 프로세스에서, 로컬 장치의 수신 모듈은, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치에 따라, 각 서비스 플로 조각에 대해 대응하는 보상 처리를 수행한다. 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛으로 진입하기 위한 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 작은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화 프로세스를 수행하는 것으로 복귀한다. 본 실시예에서 상기의 설명에 따르면, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 큰 것으로 결정하는 때, 로컬 장치의 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용한다. 일 구현에서, 예를 들어, 지연 보상 시간은 서비스 캐시 유닛 내의 제1 서비스 플로 조각의 드웰 시간을 제어함하여 제어될 수 있다. 예를 들어, 지연 보상 시간이 60 나노 초이면, 서비스 캐시 유닛 내의 서비스 플로 조각의 드웰 시간은 60 나노 초로 설정될 수 있다. 물론, 연속적인 서비스 플로 조각이 존재하고, 과도한 서비스 플로 조각이 서비스 캐시 유닛 내에 존재하면 서비스 캐시 유닛이 더 많은 서비스 플로 조각을 수신할 수 없는 가능성이 있다. 이 경우, 들어오는(incoming) 서비스 플로 조각은 서비스 캐시 장치에 진입하기를 대기하고, 대기 시간이 요구된다. 예를 들어, 지연 보상 시간이 60 나노 초이고, 서비스 캐시 유닛에 진입하기 위한 서비스 플로의 대기 시간이 10 나노 초이면, 서비스 캐시 유닛 내의 서비스 플로 조각의 드웰 시간은 50 나노 초로 설정될 수 있다. 즉, 대기 시간은 보상 시간에서 감산되어야 한다. 물론, 다른 예로, 지연 보상 시간이 60 나노 초이고, 서비스 캐시 유닛에 진입하기 위한 서비스 플로의 대기 시간이 70 나노 초이면, 서비스 플로 조각은 서비스 캐시 유닛에 존재하지 않는다. 따라서, 대기 시간이 지나치게 길거나 또는 대기 시간이 지나치게 긴 경우가 종종 발생하면, 이는 이전의 초기화 프로세스에서 결정된 지연 임계치가 더 이상 적합하지 않으며, 새로운 지연 임계치를 결정하기 위해 재-초기화가 수행될 필요가 있음을 지시한다.
예로서, 상기의 설명에서, 정상 통신 상태의 조건에 따라 수행되는 초기화 프로세스 및 재-초기화 프로세스는 로컬 장치의 수신 모듈이 순방향 지연 임계치를 결정하는 방식을 참조하여 설명된다. 그러나, 실제로, 피어 장치의 수신 모듈이 역방향 지연 임계치를 결정하는 방식은 상기의 설명과 유사하며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
본 발명의 이 실시예의 해결책이 사용되지 않는 상용 구현 방식에서, 양방향 비대칭 지연 변동 문제를 완화하기 위해, 통신 장치의 클록 정밀도는 대개 개선되어, 더 정확한 동기화 프로세스를 결정하거나, 또는 고정된 지연 보상 값이 링크의 두 방향에서의 지연을 보상하는 데 사용된다. 이러한 종래의 방법은 동적 보상 방식을 형성할 수 없다. 특히, 통신 경로가 변경되거나 또는 비정상이되는 때, 보상 정책이 자동으로 조정될 수 없으며, 양방향 비대칭 지연 변동을 감소시키는 목적이 달성될 수 없다.
그러나, 본 발명의 이 실시예에 의해 제공된 기술적 해결책에서, 초기화가 종료되는 때, 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 지연 임계치를 결정하고 지연 임계치를 지연 보상에 적용한다. 특정 조건이 충족된 후, 초기화 프로세스를 다시 트리거링한다. 동적 보상 방법이 보장되며, 통신 경로가 변경되거나 또는 비정상적이 되는 때, 보상 정책이 자동으로 조정됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상 사용자 통신의 문제를 방지한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 구현 시나리오의 개략도이다. 도 2는 서비스 플로 방향 및 신호 전송 방식의 관점에서 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 프로세스를 보다 상세하게 설명한다. 도 2에, 로컬 장치의 수신 모듈과 피어 장치의 송신 모듈이 도시된다. 그러나, 실제 적용에서, 로컬 장치는 송신 모듈을 더 포함할 수 있고, 피어 장치는 수신 모듈을 더 포함할 수 있고, 그들의 구조는 대응하게 동일하다. 따라서, 로컬 장치의 수신 모듈 및 피어 장치의 송신 모듈은 이하의 설명을 위해 예로서 사용된다.
예를 들어, 송신 모듈은 서비스 프레임 매핑 유닛, 고정밀 클록 동기화 유닛, 고정밀 시간 동기화 유닛, 지연 측정 유닛, 양방향 지연 임계치 동기화 유닛, 및 서비스 채널 모니터링 유닛을 포함한다. 수신 모듈은 서비스 프레임 디-매핑 유닛, 고정밀 클록 동기화 유닛, 고정밀 시간 동기화 유닛, 지연 측정 유닛, 양방향 지연 임계치 동기화 유닛, 서비스 채널 모니터링 유닛, 순방향 지연 임계치 조정 유닛, 지연 보상 유닛, 및 서비스 플로우 캐시 유닛을 포함한다. 또한, 송신 모듈이 수신 모듈로부터 비교적 이격되어 있을 때, 포워딩(forwarding) 모듈이 송신 모듈과 수신 모듈 사이에 제공될 수 있다. 포워딩 모듈은 서비스 프레임을 포워딩하도록 구성된 서비스 프레임 포워딩 유닛을 포함한다.
예로서, 상기의 유닛들에 의해 구현되는 기능들은 다음과 같다.
서비스 프레임 매핑 유닛은 서비스 플로를 처리된 서비스의 포워딩 모드와 일치하는 서비스 프레임으로 변환한다. 예를 들어, 프런트홀(fronthaul) 네트워크에서, 서비스 플로는 프런트홀 포워딩 모드와 일치하는 FH 프레임으로 변환된다.
서비스 프레임 포워딩 유닛은 서비스 프레임을 포워딩한다. 예를 들어, 프런트홀 네트워크에서, 서비스 프레임 포워딩 유닛은 프런트홀 포워딩 규칙에 따라 송신 모듈로부터 수신 모듈로 FH 프레임을 송신하는 역할을 한다.
서비스 프레임 디매핑 유닛은 서비스 프레임으로부터 서비스 플로 조각을 복구하는 역할을 한다. 예를 들어, 프런트홀 네트워크에서, 서비스 플로 조각은 FH 프레임으로부터 복구된다.
서비스 플로 캐시 유닛은 복구된 서비스 플로 조각을 캐싱하는 역할을 하고, 드웰 시간이 판독 조건을 충족하는 때, 서비스 플로 조각을 판독하며, 서비스 플로 조각으로부터 연속적인 서비스 플로를 복구하고, 수신 모듈의 연속적인 서비스 플로를 송신한다.
고정밀 클록 동기화 유닛은 송신 모듈과 수신 모듈 사이의 정확한 클록 정보를 교환하는 역할을 하여, 고정밀 클록 동기화를 구현한다. 클록 동기화 정보는 서비스 프레임을 사용하거나 또는 독립적인 클록 메시지를 사용하여 전달될 수 있다.
고정밀 시간 동기화 유닛은 송신 모듈과 수신 모듈 사이의 정확한 시간 정보를 교환하여, 고정밀 시간 동기화를 구현한다. 시간 동기화 정보는 서비스 프레임을 사용하거나 또는 독립적인 시간 메시지를 사용하여 전달될 수 있다.
지연 측정 유닛은 통신 네트워크의 링크의 양단에서 서비스 프레임의 기록된 진입 및 진출 시간 스탬프 사이의 시간 차이를 계산하여, 통신 네트워크의 링크를 통과하는 서비스 프레임의 지연을 측정하는 역할을 한다. 타임 스탬프에 대한 정보는 서비스 프레임을 사용하거나 또는 독립적인 지연 측정 정보를 사용하여 전달될 수 있다.
양방향 지연 임계치 동기화 유닛은 실시간으로 송신 모듈과 수신 모듈 사이의 지연 임계치를 동기화시키는 역할을 한다. 지연 임계치는 서비스 프레임을 사용하거나 또는 독립적인 지연 임계치 메시지를 사용하여 전달될 수 있다.
서비스 채널 모니터링 유닛은 서비스 채널 상태를 모니터링하는 역할을 한다. 오류 검출 정보는 서비스 프레임을 사용하거나 또는 오류 검출 메시지를 사용하여 전달될 수 있다.
순방향 지연 임계치 조정 유닛은 초기화 프로세스에 의해 순방향 경로 지연 임계치를 계산하고 조정하는 역할을 한다.
지연 보상 유닛은 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치 및 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 사용하여 지연 보상 시간을 계산하고, 보상을 수행하도록 서비스 플로 캐시 유닛을 제어한다.
예로서, 상기의 유닛들에 기초하여, 통신 네트워크 지연 변동 스무딩 프로세스의 구현 방식은 다음과 같다. 순방향 지연 임계치 조정 유닛은,
순방향 지연 임계치 조정 유닛이 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 단계,
순방향 지연 임계치 조정 유닛이 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하는 단계,
현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛이 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체하는 단계, 그리고
초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛은 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 포함하는, 통신 네트워크 지연 변동 스무딩을 초기화하는 방법을 구현한다.
선택적으로, 상기의 초기화 방법에 기초한 보상 방법은, 지연 보상 유닛이 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 지연 보상 유닛이 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 순방향 지연 임계치 조정 유닛이 송신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛은 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 순방향 지연 임계치 조정 유닛이 서비스 채널 상태가 비정상이라고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛은 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 순방향 지연 임계치 조정 유닛이, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛은 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 순방향 지연 임계치 조정 유닛이, 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 순방향 지연 임계치 조정 유닛은 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 구현 시나리오의 개략도를 도시하며, 도 2의 유닛들은 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있다. 초기화가 종료되는 때, 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 지연 임계치를 결정하고 지연 임계치를 지연 보상에 적용하며, 특정 조건이 충족된 후, 초기화 프로세스를 다시 트리거링한다. 동적 보상 방법이 보장되며, 통신 경로가 변경되거나 또는 비정상적이 되는 때, 보상 정책이 자동으로 조정됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상 사용자 통신의 문제를 방지한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제1 적용 시나리오의 개략도이다. 도 3에서, 프런트홀 네트워크는 PTN(Packet transport network) 노드를 사용하여 구현된다. 도 3에서, RRU와 BBU는 CPRI(Common public radio interface)를 사용하여 PTN 노드에 연결되고, PTN 노드는 이더넷(Ethernet) 인터페이스를 사용하여 서로 연결된다. 송신 모듈과 수신 모듈은 서비스 플로의 순방향 송신 및 역방향 송신을 각각 담당하는 노드들(PTN1 및 PTN3) 각각에 배치된다. 또한, 노드(PTN2)에 배치된 포워딩 모듈이 더 포함될 수 있다. PTN1과 PTN3 사이의 통신 네트워크의 링크는 양방향 비대칭 지연 변동 스무딩 도메인을 형성한다. 도 3의 유닛들은 상기의 실시예의 방법의 대응하는 단계를 수행할 수 있으며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제2 적용 시나리오의 개략도이다. 도 4의 구조는 PTN1의 송신 모듈과 수신 모듈이 RRU 장치에 전달되고 PTN3의 송신 모듈과 수신 모듈이 BBU 장치에 전달된다는 점에서만 도 3의 구조와 상이하다. PTN1, PTN2, 및 PTN3은 전달 수행만을 담당한다. BBU와 RRU 사이의 통신 네트워크의 링크는 양방향 비대칭 지연 변동 스무딩 도메인을 형성한다. 도 4의 유닛들은 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있으며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제3 적용 시나리오의 개략도이다. 도 5에서, 프런트홀 네트워크는 OTN(Optical transport network) 노드를 사용하여 구현된다. 도 5에서, RRU와 BBU는 CPRI를 사용하여 OTN 노드에 연결되고, OTN 노드는 WDM(Wavelength division multiplexing) 인터페이스를 사용하여 서로 연결된다. 송신 모듈과 수신 모듈은 노드들(OTN1 및 OTN3) 각각에 배치되어 서비스 플로의 순방향 송신 및 역방향 송신을 담당한다. 또한, 노드(PTN2)에 배치된 포워딩 모듈이 더 포함될 수 있다. OTN1과 OTN3 사이의 통신 네트워크의 링크는 양방향 비대칭 지연 변동 스무딩 도메인을 형성한다. 도 5의 실시예는 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있으며, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 방법의 제4 적용 시나리오의 개략도이다. 도 6에서, PTN 노드를 사용하여 전력 통신망이 구현되고, 특히 변전소(A)와 변전소(B)의 릴레이 보호 시스템들 사이의 통신이 구현된다. 도 6에서, 변전소(A)의 릴레이 보호 시스템과 변전소(B)의 릴레이 보호 시스템은 E1 인터페이스를 사용하여 PTN 노드에 연결되고, PTN 노드는 이더넷 인터페이스를 이용하여 서로 연결된다. 송신 모듈과 수신 모듈은 서비스 플로의 순방향 송신 및 역방향 송신을 각각 담당하는 노드들(PTN1 및 PTN3) 각각에 배치된다. 또한, 노드(PTN2)에 배치된 포워딩 모듈이 더 포함될 수 있다. PTN1과 PTN3 사이의 통신 네트워크의 링크는 양방향 비대칭 지연 변동 스무딩 도메인을 형성한다. 도 6의 실시예는 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있고, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 로컬 장치의 수신 모듈의 개략적인 구조도이다. 도 7에 대응하는 로컬 장치의 수신 모듈은 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 로컬 장치의 수신 모듈은, 초기화를 수행하도록 구성된 설정 유닛(702), 초기화를 수행하도록 구성된 획득 유닛(704), 초기화를 수행하도록 구성된 결정 유닛(706), 및 초기화를 수행하도록 구성된 복귀 유닛(708)을 포함한다.
설정 유닛(702)은 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하도록 구성된다.
획득 유닛(704)은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하도록 구성된다.
결정 유닛(706)은 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 교체하도록 구성된다.
복귀 유닛(708)은 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
선택적으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 보상 유닛을 더 포함하고, 보상 유닛은 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하도록 구성된다.
선택적으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 처리 유닛을 더 포함하고, 처리 유닛은 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
선택적으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 제1 처리 유닛을 더 포함하고, 제1 처리 유닛은 서비스 채널 상태가 비정상인 것으로 결정하는 때, 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
선택적으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 제2 처리 유닛을 더 포함하고, 제2 처리 유닛은, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
선택적으로, 로컬 장치의 수신 모듈은 제3 처리 유닛을 더 포함하고, 제3 처리 유닛은 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내의 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된다.
도 7의 실시예는 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있다. 피어 장치의 수신 모듈은 로컬 장치의 수신 모듈과 동일한 구조를 가지므로, 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다. 초기화가 종료되는 때, 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 지연 임계치를 결정하고 지연 임계치를 지연 보상에 적용하며, 특정 조건이 충족된 후, 초기화 프로세스를 다시 트리거링한다. 동적 보상 방법이 보장되며, 통신 경로가 변경되거나 또는 비정상적이 되는 때, 보상 정책이 자동으로 조정됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상 사용자 통신의 문제를 방지한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 로컬 장치의 수신 모듈의 하드웨어 구조의 개략도이다. 도 8에 대응하는 로컬 장치의 수신 모듈은 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 로컬 장치의 수신 모듈은 프로세서(801), 메모리(802), 인터페이스(803), 및 버스(804)를 포함한다. 인터페이스(803)는 유선 또는 무선 방식으로 구현될 수 있으며, 구체적으로 네트워크 어댑터와 같은 요소일 수 있다. 프로세서(801), 메모리(802), 및 인터페이스(803)는 버스(804)를 사용하여 연결된다.
메모리(802)는 프로그램 코드를 저장한다. 선택적으로, 프로그램 코드는 운영 체제 프로그램 및 응용 프로그램을 포함할 수 있다.
프로세서(801)는 초기화 프로세스를 수행한다.
프로세서(801)는 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거한다.
프로세서(801)는 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 프로세서(801)는 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 인터페이스(803)를 사용하여 수신한다.
현재 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값과 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 프로세서(801)는 순방향 지연 임계치의 현재 값을 최댓값으로 대체한다.
초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 프로세서(801)는 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 프로세서(801)는 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하고, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치와 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용한다.
선택적으로, 피어 장치의 수신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 프로세서(801)는 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 서비스 채널 상태가 비정상이라고 결정하는 때, 프로세서(801)는 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 초기화가 종료한 후의 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 프로세서는 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
선택적으로, 메모리(802)는 서비스 캐시 유닛을 포함하고, 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 프로세서(801)는 초기화를 수행하는 것으로 복귀한다.
도 8에 도시된 로컬 장치의 수신 모듈은 상기의 실시예의 방법에서의 대응하는 단계들을 수행할 수 있다. 피어 장치의 수신 모듈은 로컬 장치의 수신 모듈과 동일한 구조를 가지므로 상세한 설명은 여기서 설명되지 않는다. 초기화가 종료되는 때, 수신 모듈은 초기화가 종료한 후의 지연 임계치를 결정하고 지연 임계치를 지연 보상에 적용하며, 특정 조건이 충족된 후, 초기화 프로세스를 다시 트리거링한다. 동적 보상 방법이 보장되며, 통신 경로가 변경되거나 또는 비정상적이 되는 때, 보상 정책이 자동으로 조정됨으로써, 양방향 비대칭 지연 변동을 상당히 감소시키고 변동이 한계를 초과하는 때 야기되는 비정상 사용자 통신의 문제를 방지한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다. 본 발명의 이 실시예에 의해 제공되는 통신 시스템은 도 7 및 도 8에 대응하는 실시예에서 제공된 로컬 장치의 송신 모듈 및 피어 장치의 수신 모듈을 포함할 수 있고, 수신 모듈의 상세한 설명은 여기서 다시 설명되지 않는다.
선택적으로, 시스템은 포워딩 모듈을 더 포함한다. 포워딩 모듈은 피어 장치의 송신 모듈과 로컬 장치의 수신 모듈 사이의 통신 네트워크의 링크 상에 배치되고, 포워딩 모듈은 서비스 프레임을 포워딩하도록 구성된다.
당업자는 본 발명의 각 양태 또는 각 양태의 가능한 구현 방식이 시스템, 방법, 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로서 구체적으로 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 따라서, 본 발명의 각 양태 또는 각 양태의 가능한 구현 방식은 하드웨어 전용 실시예, 소프트웨어 전용 실시예(펌웨어, 상주 소프트웨어 등을 포함함), 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 갖는 실시예의 형태를 사용할 수 있으며, 여기서 일률적으로 "회로", "모듈", 또는 "시스템"으로서 지칭된다. 또한, 본 발명의 각 양태 또는 각 양상의 가능한 구현 방식은 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드를 지칭하는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 취할 수 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터 판독 가능 신호 매체 또는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 예를 들어 RAM(Random Access Memory), ROM(Read-only memory), EPROM(erasable programmable read only memory) 또는 플래시(flash) 메모리, 광섬유, 및 CD-ROM(Compact disc read-only memory)과 같은 전자, 자기, 광학, 전자기, 적외선, 또는 반도 전도성 시스템, 디바이스, 또는 장치, 또는 그것들의 임의의 적절한 조합을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다.
컴퓨터의 프로세서는 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드를 판독하여, 프로세서가 순서도의 각 단계 또는 단계들의 조합에서 특정된 기능 및 동작을 수행할 수 있다. 각 블록 또는 블록도의 블록들의 조합에서 특정된 기능 및 동작을 구현하기 위한 장치가 생성된다.
모든 컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드가 사용자의 로컬 컴퓨터 상에서 실행될 수 있거나, 또는 일부가 사용자의 로컬 컴퓨터상에서 독립형 소프트웨어 패키지로서 실행될 수 있거나, 또는 일부가 원격 컴퓨터에서 실행되면서 일부가 사용자의 로컬 컴퓨터 상에서 실행될 수 있거나, 또는 모든 코드가 원격 컴퓨터 또는 서버에서 실행될 수 있다. 일부 대체 구현 해결책에서, 순서도의 각 단계 또는 블록도의 각 블록에 특정된 기능의 각 단계는 설명된 순서대로 발생하지 않을 수 있음에 유의해야 한다. 예를 들어, 관련된 기능에 종속적인, 도면에서 두 개의 연속적인 단계 또는 두 개의 블록이 사실상 실질적으로 동시에 실행될 수 있거나, 또는 이러한 블록들이 때때로 역순으로 실행될 수 있다.
명백하게, 당업자는 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 본 발명에 대한 다양한 수정 및 변형을 만들 수 있다. 본 발명은 이하의 특허 청구 범위 및 그 균등한 기술에 의해 정의된 보호 범위 내에 있는 한, 이들 수정예 및 변형예를 포함한다.

Claims (14)

  1. 통신 네트워크 지연 변동 스무딩(delay variation smoothing)을 초기화하는 방법으로서,
    로컬 장치(local device)의 수신 모듈이, 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 단계,
    상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치(peer device)의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하는 단계,
    상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값과 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값을 상기 최댓값으로 대체하는 단계, 그리고
    상기 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 상기 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 초기화(initialization) 및 상기 초기화의 초기화 시간이 종료한 후에 적용되는 보상(compensation)을 포함하고,
    상기 초기화는,
    로컬 장치(local device)의 수신 모듈이, 상기 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하는 단계,
    상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치(peer device)의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하는 단계,
    상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값과 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값을 상기 최댓값으로 대체하는 단계, 그리고
    상기 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 상기 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하는 단계를 포함하며,
    상기 보상은,
    상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치와 상기 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 상기 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하는 단계
    를 포함하는 보상 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 피어 장치의 수신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계
    를 더 포함하는 보상 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 서비스 채널 상태가 비정상이라고 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계
    를 더 포함하는 보상 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 로컬 장치의 수신 모듈이, 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는 단계
    를 더 포함하는 보상 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내에서 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 상기 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 로컬 장치의 수신 모듈은 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하는,
    보상 방법.
  7. 로컬 장치(local device)의 수신 모듈로서, 초기화를 수행하도록 구성된 설정 유닛, 초기화를 수행하도록 구성된 획득 유닛, 초기화를 수행하도록 구성된 결정 유닛, 및 초기화를 수행하도록 구성된 복귀 유닛을 포함하고,
    상기 설정 유닛은 초기화 시간이 시작하는 때 순방향 지연 임계치 및 역방향 지연 임계치를 제거하도록 구성되고,
    상기 획득 유닛은 현재 서비스 플로 조각(flow fragment)에 대응하는 실시간 순방향 지연 값을 결정하고 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는, 피어 장치(peer device)의 송신 모듈에 의해 송신된 역방향 지연 임계치를 수신하도록 구성되며,
    상기 결정 유닛은, 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값과 상기 현재 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 역방향 지연 임계치 사이의 최댓값이 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 순방향 지연 임계치의 현재 값을 상기 최댓값으로 교체하도록 구성되고,
    상기 복귀 유닛은, 상기 초기화 시간이 종료하지 않았다고 결정하는 때, 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값 및 상기 다음 서비스 플로 조각에 대응하는 역방향 지연 임계치의 획득을 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된,
    로컬 장치의 수신 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치가 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 실시간 순방향 지연 값보다 더 크다고 결정하는 때, 상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치와 상기 제1 서비스 플로 조각에 대응하는 상기 실시간 순방향 지연 값 사이의 차이를 상기 제1 서비스 플로 조각에 대한 지연 보상 시간으로서 사용하도록 구성된 보상 유닛
    을 더 포함하는 로컬 장치의 수신 모듈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 피어 장치의 송신 모듈에 의해 송신된 재-초기화 신호를 수신하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 처리 유닛
    을 더 포함하는 로컬 장치의 수신 모듈.
  10. 제8항에 있어서,
    서비스 채널 상태가 비정상인 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제1 처리 유닛
    을 더 포함하는 로컬 장치의 수신 모듈.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 초기화가 종료한 후의 상기 순방향 지연 임계치로부터 각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값을 감산하여 획득된 차이가 제1 미리 설정된 기간 내에서 한계 값을 초과하는 횟수가 제1 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제2 처리 유닛
    을 더 포함하는 로컬 장치의 수신 모듈.
  12. 제8항에 있어서,
    각 서비스 플로 조각의 실시간 순방향 지연 값이 제2 미리 설정된 기간 내의 서비스 캐시 유닛을 진입하기 위한 상기 서비스 플로 조각의 대기 시간보다 더 적은 횟수가 제2 임계치에 도달하는 것으로 결정하는 때, 상기 초기화를 수행하는 것으로 복귀하도록 구성된 제3 처리 유닛
    을 더 포함하는 로컬 장치의 수신 모듈.
  13. 피어 장치의 송신 모듈 및 제7항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 상기 로컬 장치의 수신 모듈을 포함하는 통신 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    포워딩 모듈을 더 포함하는, 통신 시스템.
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