WO2003098874A1 - Concentrateur et procede de gestion de reenclenchement de l'alimentation electrique approprie - Google Patents

Concentrateur et procede de gestion de reenclenchement de l'alimentation electrique approprie Download PDF

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Hideaki Chiba
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    • H04L49/55Prevention, detection or correction of errors
    • H04L49/557Error correction, e.g. fault recovery or fault tolerance

Definitions

  • PC personal computers
  • concentrators are connected to networks such as Ethernet, and information is frequently shared and transmitted.
  • the reset control unit may selectively reset some circuits of the communication management unit. As a result, while maintaining the communication of other network devices, reset the parts of the concentrator related to the network device that has a failure or is likely to have a failure. can do. Alternatively, the reset control unit may reset the entire communication management unit. This is useful when a partial reset carries the risk of a new failure.
  • the reset condition is that a collision between the network devices has occurred, and a link-on state indicating a communicable state between the concentrator and the network device is in an off state. Including changes.
  • the reset condition is that a communication execution state indicating a state where a bucket is being received via one port to which the network device is connected has started; and This includes that the number of packets received at the port is not updated for a certain period.
  • the reset condition is that a communication execution state indicating a state where a bucket is being transmitted via one port to which the network device is connected has started, and Includes that the number of packets transmitted on the port is not updated for a certain period.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining a reset operation of the concentrator 100 according to the sixth embodiment of the present invention.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION a network 10 as an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the network 10.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of the concentrator 100 of the present invention applied to FIG.
  • the power supply control unit 166 supplies a reset signal at the time of turning on the power from the external power supply 300 to the switching control circuit 120 via the reset control circuit 140, but the other parts (for example, CPU 150) is supplied with a power-on reset signal (not shown).
  • the concentrator 100 includes a display unit (not shown), and the display unit includes a plurality of LEDs for visually displaying the communication state.
  • the display unit has a link of Full Duplex (full duplex) and a link of HaIf Duplex (half duplex), a link of 100 BASE—TX and a link of 10 BAS E—T Link and system errors, power supply errors, etc. are detected and identified.
  • the sequence control section 144 determines whether or not the trigger 1 signal 132a indicating the occurrence of collision has been received (step 1002), and determines that the link signal has been turned off. It is determined whether or not the trigger 1 signal 1 3 2a is received (step 1004), and the selective reset operation is started only when both are YES (step 1006). Generate a select reset signal to reset the circuit corresponding to the port.
  • the reset control circuit 140 determines that the reception power counter 122 b is not updated in a state where the Activate signal is ⁇ N, and that the timer 142 measures a predetermined time. Generates a selection reset signal for the port. This is based on the experience that in such a case, the receiving operation cannot be performed for a long time for some reason, such as the switching engine hanging up, and the receiving operation is often restored after resetting the concentrator.
  • the hard trigger register 1332 is generated by detecting the 1 v ate signal ON, obtaining the detection result by the hard trigger selection circuit 130 and notifying the hard trigger register 132.
  • the Act i V ate signal turns on when a bucket is actually being received on a port.
  • the CPU 150 supplies a control signal 152a for enabling the reset signals 149a to 149d.
  • the reset control circuit 140 sends a write trigger signal 149 e to the write selection control section 160, and in response to the write trigger signal 149 e, writes the write selection control section 1 60 writes the write information 120 e from the switching control circuit 120 to the EE PROM 162.
  • the Trigger 1 signal 13 2 a indicating that the ActiVate signal is ON is first generated by the status register 12 2 a of the switching engine 12 2 detecting that the Activate signal is ON.
  • produced by Hadotori gar register 1 32 by the notifying hard triggers selection circuit 1 30 may acquire the hard trigger register 1 3 2.
  • the ActiVate signal is turned ON when the bucket is actually transmitted from a certain port.
  • the CPU 150 supplies a control signal 152a for enabling the reset signals 1449a to 149d.
  • the reset control circuit 140 sends a write trigger signal 144 e to the write selection control section 160, and writes in response to the write trigger signal 149 e.
  • the selection control section 160 writes the write information 120 e from the switching control circuit 120 into the EE PROM 162.
  • the sequence control unit 144 determines whether the Trigger 1 signal 1 32 a indicating that the Acti Vate signal is ON has been received (step 1302), and the reception counter (RCV CNT) Trigger 2 indicating that 1 2 2 b has been updated It is determined whether signal 1 56 a has been received (step 1304), indicating that the transmission counter (XM T CNT) 1 2 2 c has not been updated It is determined whether or not the trigger 2 signal 1 56a has been received (step 1306), and whether or not the timer 14 2 has counted the elapse of the fixed time (step 1310). If is satisfied, the selection reset operation is started (steps 1312), and a selection reset signal is generated to reset the circuit corresponding to the corresponding port.
  • the “pause 'bucket” is a bucket requesting to stop transmission of a bucket transmitted by the other party when a bucket exceeding the processing capacity of the other party is received from the other party.
  • the CPU 150 supplies a control signal 152a for enabling the reset signals 1449a to 149d.
  • the reset control circuit 140 transmits a write trigger signal 149 e to the write selection control section 160, and selects the write in response to the write trigger signal 149 e.
  • the control unit 160 writes the write information 120 e from the switching control circuit 120 into the EE PROM 162.
  • CRC is an inspection method that detects bit errors that occur during data transmission.
  • the binary data as a data transmission block to be inspected is processed by a calculation formula called a generator polynomial, and a certain number of bits of inspection data is created and transmitted along with the actual data.
  • the format is preamble, header, data, and CRC.
  • the receiving side processes the actual data and the transmitted test data with the same generator polynomial as the transmitting side to detect the presence or absence of a bit error.
  • the transmitting network device transmits a bucket with a CRC error Is in an abnormal state.
  • the allocation or release of the transmission packet buffer 128 is detected by the buffer allocation control unit 126a or the buffer release control unit 126b of the packet buffer control unit 126, and this is detected by the communication state management information unit of the CPU 150.
  • the monitoring is performed by the selector 154 and the monitoring result is notified to the selector 156 to generate the monitoring result.
  • the network equipment on the transmitting side should allocate or release the buffer 128, but if there is an abnormality in the concentrator 100, an abnormal bucket (for example, the above-mentioned CRC error Packet) continues to be transmitted.
  • the CPU 150 supplies a control signal 152a for enabling the reset signals 1449a to 149d.
  • the reset control circuit 140 transmits a write trigger signal 149 e to the write selection control section 160, and writes in response to the write trigger signal 149 e.
  • the selection control section 160 writes the write information 120 e from the switching control circuit 120 to the EEPROM 162 n.
  • the concentrator is automatically reset, and the reset conditions are limited only when necessary in advance, so that the network congestion can be prevented. Early recovery can be easily and reliably secured.

Description

集線装置及びそのリセッ 卜管理方法
技術分野
本発明は、 一般に、 ネッ トワーク機器及び通信管理方法に関し、 特に、 集線装 置及びネッ トワークの復旧に関する明。 ここで、 集線装置は、 リ ピータハブゃスィ ッチンダハブを含む概念である。 リピータハブは、 1 0 BAS E— Tや 1 00 B AS E— TXなどに使用される基本的なハブをいう。 スイ ッチングハブは、 ィー 書
サネッ ト端末の集線装置でスイッチング機能を持つものであり、 宛先端末の MA C (Me d i u n A c c e s s C o n t r o l ) ァドレスを読み取り、 その端 末が接続しているポートにバケツ トを送る機能を有するハブをいう。
技術背景 近年の LAN (L o c a l A r e a N e t w o r k ) や W A N (W i d e A r e a N e t wo r k) の普及により、 多数のパーソナルコンピュータ (以下、 「P C」 という。)、 集線装置などのネッ トワーク機器がイーサネッ トのようなネ ッ トワークに接続され、 情報の共有と伝達が頻繁に行われている。
集線装置は、 リピータ機能、 リ ンクテス ト機能を含む多くの機能を有する。 リ ビータ機能は、 伝送信号の再中継を行う機能である。 リ ンクテス ト機能は、 ツイ ス トペアケーブル(又は非シールドょり対線)(UT P : Un s h i e l d e d T w i s t e d P a i r C a b l e) で接続された機器が相互にリンクテス トパ ルスを送出し合って UT Pの断線や解放時のノィズによるハブの誤作動を防止す る機能である。
集線装置にバグがあると、 集線装置はかかる機能を行えずに、 ネッ トワーク通 信が広範囲に不可能になることがある。 このような時、 原因調査を行う前にネッ トワークの復旧を行うことが要求されることが多い。 集線装置を交換すれば集線 装置は復旧するが、 交換は経済性が悪く、 また、 交換しなくても、 経験的に、 集 線装置をリセッ トすれば復旧することが多い。 このため、 従来は集線装置の故障 に対しては、 ネッ トヮ一ク管理者によるマニュアル操作でリセッ トを行うのが一 般的であった。
マニュアル操作は、 集線装置の故障が発生する頻度もそれほど高くないという 事実から採用されているが、 企業によってはネッ トワーク管理者は他の業務を兼 ねている場合が多く、 集線装置のリセッ トが遅れ、 ネッ トワーク通信が長時間に 亘つて使用不能になるという不都合が発生していた。 一方、 集線装置のあらゆる 不具合に対して集線装置をリセッ トするとリセッ ト回数が頻繁になりすぎてかえ つてネッ トワーク通信の円滑化を阻害するという事態が発生する。
そこで、 本発明は、 このような従来の課題を解決する新規かつ有効な集線装置 及びそのリセッ ト管理方法を提供することを本発明の目的とする。
より特定的には、 本発明は、 ネッ トワーク通信の障害からの早期の復旧を簡易 かつ信頼性よく確保する集線装置及びそのリセッ ト管理方法を提供することを例 示的な目的とする。 発明の開示 上記目的を達成するために、 本発明の一側面としての集線装置は、 複数のネッ トワーク機器が接続可能な集線装置であって、 前記ネッ トワーク機器間の情報の 転送処理を制御する通信管理部と、 前記通信管理部から得た情報が、 前記集線装 置のリセッ トすべき条件を満足しているかどうかを判断する条件決定部と、 前記 条件決定部による決定に基づいて、 前記通信管理部をリセッ 卜するためのリセッ ト信号を制御するリセッ ト制御部とを有する。かかる集線装置は、条件決定部が、 リセッ ト条件を必要な場合に制限し、 リセッ ト制御部が通信管理部を自動的にリ セッ 卜する。
前記リセッ ト制御部は、 前記通信管理部の一部の回路を選択的にリセッ トして もよい。 これにより、 他のネッ トワーク機器の通信を確保したまま、 障害のある 又は障害の可能性の高いネッ トワーク機器に関連する集線装置の部位をリセッ ト することができる。 代替的に、 前記リセッ ト制御部は、 前記通信管理部全体をリ セッ トしてもよい。 これは、 部分的にリセッ トすることが新たな障害の危険性を 伴う場合に有効である。
前記リセッ トすべき条件は時間情報を含み、 前記集線装置は、 前記時間情報を 計測するためのタイマを含んでもよい。 これにより、 リセッ ト制御部は、 所定時 刻になつた場合や所定時間が経過した場合にリセッ ト制御を行なうことができる c 前記条件決定部は、 前記通信管理部に接続されて、 前記通信管理部及び前記ネ ッ トワーク機器を含むハードウエアの状態を検出するハード状態監視部を有して もよい。 前記条件決定部は、 前記通信管理部に接続されて、 前記通信管理部のソ フトウエアの状態を検出するソフ 卜状態監視部を有してもよい。
前記リセッ トすべき条件は変更可能に構成されていることが好ましい。 これに より、 集線装置をリセッ トすべき様々な事象に対して弾力的に対応することがで きる。 前記集線装置は、 前記集線装置の各部の勤作を制御する制御部と、 前記通 信管理部がリセッ トされる前の前記制御部の状態を保持する不揮発性メモリを更 に有することが好ましい。 これにより、 集線装置はリセッ ト後も以前の状態に復 旧することができる。 また、 前記集線装置は、 前記リセッ トすべき条件を保持す る不揮発性メモリを更に有することが好ましい。 これにより、 集線装置は、 通信 管理部の全部又は一部をリセッ トする動作を行うことができる。
本発明の別の側面としての、 複数のネッ トワーク機器が接続可能な集線装置の リセッ トを管理する方法は、 前記ネッ トワーク機器間の情報の転送処理を制御す る通信管理部及びタイマの少なく とも一方から予め設定されたリセッ ト条件を満 足する信号が生成されたかどうかを判断するステップと、 当該判断ステップが前 記リセッ ト条件が満足された旨の判断をした場合に前記通信管理部をリセッ トす る信号を生成するステップとを有する。 かかる方法も、 上述した集線装置と同様 の作用を奏する。
前記生成ステップは、 前記通信管理部の一部の回路を選択的にリセッ トする信 号を生成してもよい。これにより、他のネッ 卜ワーク機器の通信を確保したまま、 障害のある又は障害の可能性の高いネッ トワーク機器に関連する集線装置の部位 をリセッ トすることができる。 前記リセッ ト条件は、 一の事象が発生又は複数の事象が同時に発生したことを 含んでもよいし、 複数の事象が時系列的に発生したことを含んでもよい。 また、 前記リセッ ト条件は、 規定時間以上、 所定の動作が行われないことを含んでもよ いし、 規定時間以上、 エラー事象が継続したことを含んでもよい。
例えば、 前記リセッ ト条件は、 ある実施形態では、 前記ネッ トワーク機器間の コリジョンが発生したこと、 及び、 前記集線装置と前記ネッ トワーク機器との通 信可能状態を表すリ ンクオン状態がオフ状態に変化したことを含む。 また、 別の 実施形態では、 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポ 一卜を介してバケツ 卜が受信されている状態を表す通信実行状態が開始したこと、 及び、 前記ポートで受信したパケッ ト数が一定期間更新されないことを含む。 ま た、 前記リセッ ト条件は、 別の実施形態では、 前記ネッ トワーク機器が接続され た一のポートを介してバケツ トが送信されている状態を表す通信実行状態が開始 したこと、 及び、 前記ポートで送信したパケッ ト数が一定期間更新されないこと を含む。 前記リセッ ト条件は、 別の実施形態では、 前記ネッ トワーク機器が接続 された一のポートを介してバケツ トが送信されている状態を表す通信実行状態が 開始したこと、前記ポー卜で受信したバケツ ト数が一定期間内に更新されること、 及び、 前記ポートで送信したバケツ ト数が一定期間更新されないことを含む。
前記リセッ ト条件は、 更に別の実施形態では、 前記ネッ トワーク機器が接続さ れた一のポートがバケツ トの送信の停止を要求するポーズ ·バケツ ト信号が一定 期間以上送信していることを含む。 前記リセッ ト条件は、 別の実施形態では、 前 記ネッ トワーク機器が接続された一のポー 卜が受信したバケツ ト数が一定期間以 内に更新されていること、 及び、 前記パケッ トを一時的に保持するバッファの解 放又は割付が一定期間内に行なわれていないことを含む。
本発明の別の側面としての集線装置は、 ローカルエリアネッ トワークで使用さ れ、通信ポートを複数備え、通信状態を監視する機能を備えた集線装置において、 特定のトリガー条件が発生した場合に電源投入時のリセッ トとは別の特定リセッ ト機能が動作し、 特定のトリガ一条件が発生した場合に前記特定リセッ ト機能が 動作するか否かをあらかじめ決定する特定リセッ ト有効無効指定手段と、 一又は 複数のさまざまな特定のトリガー条件をあらかじめ指定及び変更することができ る手段と、 前記特定リセッ ト機能が動作した時の制御部の指定された状態を保持 する不揮発記憶部とを備え、 当該不揮発記憶部は前記特定リセッ ト機能の動作及 び電源投入時のリセッ ト動作によって記憶内容が消去されないことを特徴とする、 障害発生時の自動復旧機能を有する。 かかる集線装置は、 特定のトリガー条件が 満足された場合に自動的に復旧する。
前記特定のトリガー条件は、 同一タイミングにおける一事象の発生あるいは複 数事象の同時発生を条件として指定可能であり、 あるいは時系列的に複数タイミ ングにおいて各タイミング毎に一事象の発生あるいは複数事象の同時発生を条件 として指定可能であり、 時系列的な各発生事象は各タイミング毎に同一あるいは 異なる事象と して指定可能であり、 かつ、 時系列事象相互間の条件も指定可能で あるようなプログラマブルな指定ができることが好ましい。 これにより、 集線装 置をリセットすべき様々な事象に対して弾力的に対応することができる。
前記特定リセッ ト機能は、装置の通信機能の全てを同時にリセッ トする場合と、 装置の一部の通信制御機能をリセットする場合とが指定可能であって、 これらの 動作は前記特定のトリガー条件の設定に従って行われてもよい。 また、 前記特定 リセッ ト機能は、 前記特定のトリガー条件が発生した一又は複数個の通信ポー卜 に係る通信制御機能をリセッ トできることが好ましい。 これにより、 他のネッ ト ワーク機器の通信を確保したまま、 障害のある又は障害の可能性の高いネッ トヮ ーク機器に関連する集線装置の部位をリセッ トしたり、 部分的にリセッ トするこ とが新たな障害の危険性を伴う場合に通信制御機能全体をリセッ トしたりするこ とができる。
ある実施形態においては、 通信状態を監視した結果、 指定された規定時間以上 の時間受信動作又は送信動作を行っていない場合、 当該受信ポートあるいは当該 送信ポートの通信制御機能を、 あるいは装置の通信機能の全てを同時にリセッ ト することが、 前記特定のトリガー条件の設定により可能である。 また、 別の実施 形態においては、 前記特定のトリガー条件として制御エラーの種類を指定し、 あ らかじめ指定された時間を超える指定期間にわたり前記制御エラーが発生継続し たことを前記特定の卜リガ一条件として指定し、 前記指定期間にわたって前記制 御エラーが発生した場合に前記特定リセッ ト機能が動作する。 本発明の他の目的及び更なる特徴は、 以下添付図面を参照して説明される好ま しい実施形態によって明らかにされるであろう。 図面の簡単な説明 第 1図は、本発明の一実施形態としてのネッ トワークの構成例を示す図である。 第 2図は、 第 1図に示す本発明の集線装置の概略プロック図である。
第 3図は、 本発明の第 1の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフロ一チヤ一トである。
第 4図は、 本発明の第 2の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフローチヤ一トである。
第 5図は、 本発明の第 3の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフローチヤ一トである。
第 6図は、 本発明の第 4の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフローチャートである。
第 7図は、 本発明の第 5の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフローチャートである。
第 8図は、 本発明の第 6の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト動作を説明す るためのフローチャートである。 発明を実施するための最良の形態 以下、 第 1図及び第 2図を参照して、 本発明の一実施形態としてのネッ トヮー ク 1 0について説明する。 ここで、 第 1図は、 ネッ トワーク 1 0の構成例を示す 図である。 第 2図は、 第 1図に適用される本発明の集線装置 1 0 0の概略ブロッ ク図である。
第 1図に示すように、 ネッ トワーク 1 0は、 集線装置 1 0 0と、 これに接続さ れたネッ トワーク機器 2 1 0乃至 2 5 0 (なお、 ネッ トワーク機器 2 0 0はこれ らを総括するものとする。) からなるイーサネッ トとして構成されている。 集線装置 1 00は、 本実施形態では 1 00Mb p sのスィッチンダハブと して 具体化されている。 集線装置 1 00は、 第 2図に示すように、 ポート 1 0 1乃至 1 0 5と、 PHY (P h y s i c a l L a y e r D e v i c e) 1 06乃至 1 1 0と、 スィツチング制御回路 1 20と、 ハード卜リガー選択回路 1 30と、 ノヽ ードトリガーレジスター 1 32と、リセッ ト制御回路 1 40と、 C PU 1 50と、 書込選択制御部 1 60と、 E E P ROM 1 6 2と、 フラッシュメモリ 1 64と、 外部電源 30 0に接続された電源制御部 1 6 6と、 リセッ トボタン 1 6 8とを有 する。
ポート 1 0 1乃至 1 05には、 第 1図に示すようにそれぞれ、 例えば、 UT P が接続される。 また、 ポート 1 0 1乃至 1 0 5には、 PHY 1 06乃至 1 1 0が それぞれ接続されている。 UTPを介して、 ポート 1 0 1乃至 1 05には、 ネッ トワーク機器 2 1 0乃至 2 50が接続されている。 本実施形態では、 ネッ トヮ一 ク機器 2 1 0 , 2 30及び 240は P Cから構成され、 ネッ トワーク機器 2 20 及び 2 50はハブから構成されている。 ネッ トワーク機器 22 0には、 P C 2 1 2、 2 1 4及び 2 1 6が接続され、 ネッ トワーク機器 2 5 0には P C 25 2及び 2 54が接続されている。但し、これらのネッ トワーク機器は単なる例示であり、 ネッ トワーク機器 200には、 ハブ、 スィッチ、 ルーター、 その他のコンセント レ一タ、 リピータ、 ブリ ッジ、 ゲ一トウヱイ装置、 P C、 サーバー、 無線中継機 (例えば、 無線 LANの中継装置であるアクセスポイント) などのネッ トワーク 機器を広く適用することができる。
1 00 B A S E— Tにおいては、 使用するメディア (ケーブル) によって符号 化方式が異なる。 そのため、 符号化機能を各 PHYで持っている。 PHY 1 0 6 乃至 1 1 0は、 符号化を行う PHYであり、 スィツチング制御回路 1 20との接 続ィンターフェースが M i l (Me d i a I n d e p e n d e n t I n t e r f a c e) である。 M I I制御部 1 24 a乃至 1 24 eは、 本実施形態ではスィ ツチング制御回路 1 20に組み込まれている。
PHY 1 06乃至 1 1 0は、 より具体的にはイーサネッ 卜の物理層の制御を行 う部分であり、 ポート毎に別々に設けられて制御される。 各 PHYは、 衝突 (コ リジョン : C o l l i s i o n) 検出機能、 シリアル ·パラレル変換機能を有す る。 衝突検出機能とは、 PHYが送出したパケッ トがコ リジョンを発生させた場 合、 送信端末にコリジョンが発生したことを知らせる機能である。コリジョンは、 例えば、 ネッ トワーク機器 2 1 0及び 1 00が半二重通信状態で同時に送信した 場合に発生する。 シリアル ' パラレル変換機能とは、 ノードから送信されるパラ レル信号とケーブル上のシリアル信号を変換する機能である。
スィツチング制御回路 1 20は、 スィッチンダハブの動作を制御する部分であ り、 ネッ トワーク機器 2 1 0乃至 2 50間の情報 (パケッ ト) を転送する処理を 制御する。 転送処理制御においては、 スイッチング制御回路 1 20は、 宛先端末 の MAC (Me d i a A c c e s s C o n t r o l ) ァドレスを読み取り、 そ の端末が接続しているポートにパケッ トを送信する。 スイッチング制御回路 1 2 0は、 スィツチングエンジン 1 2 2と、 M I I制御部 1 24 a乃至 1 24 e と、 バケツ トバッファ制御部 1 26と、 バケツ トバッファ 1 28とを有する。
スィツチングエンジン 1 22は主としてバケツ トの転送制御やバケツ トのエラ 一制御を行う。 スイッチングエンジン 1 2 2は、 上述の M I I制御部 1 24 a乃 至 1 24 eを備え、 ステイタスレジスタ 1 2 2 aと、 受信力ゥンタ (RCV CN T) 1 2 2 bと、 送信力ゥンタ (XMT CNT) 1 2 2 cとを有する。
ステイタスレジスタ 1 22 aは、 リ ンク状態と通信実行表示とを表示する。 リ ンクが O Nの状態は、 2つの端末が物理的にも論理的にも接続されて通信可能な 状態をいう。 リンクが OF Fの状態とは、 一方の端末から UT Pが抜けたり断線 したり、 UT Pは正常であるが何らかの原因で通信が不能となる状態をいう。 通 信実行状態 (A c t i V a t e信号 ON) とはバケツ トが実際に伝送路上を送受 信されている状態をいう。
受信カウンタ 1 2 2 bは、 あるポー卜で受信したバケツ ト数をカウントし、 ノ、。 ケッ トを受信するたびにカウントアップする。 一方、 送信カウンタ 1 2 2 cは、 そのポートで送信したパケッ ト数をカウントし、 パケッ トを送信するたびにカウ ントアップする。 受信カウンタ 1 2 2 b及び送信カウンタ 1 2 2 cの情報は、 S NMPに従って、 C PU 1 50が収集する。
バケツ トバッファ制御部 1 26は、 バッファ割付制御部 1 2 6 a と、 ソファ 解放制御部 1 2 6 bと、 ノくッファ F u l 1検出部 1 26 cとを有する。 バッファ 割付制御部 1 26 aは、 パケッ トを格納するバッファを順次割り付ける。 バッフ ァ解放制御都 1 2 6 bは、 次回の使用に備えて使用後のバッファを開放して使用 できるようにする。 ノ ッファ F u 1 1検出部 1 2 6 cは、 ノ、。ケッ トを受信してい るポートで割付けて使用しているバケツ トバッファ 1 28の容量がない状態を検 出したり、 あるいは、 規定値以上のパケッ トを格納した状態を検出したり して、 後述するように、 ポーズ ·バケツ ト信号を相手方に送信する トリガーに使用され る信号を生成する。
バケツ トバッファ 1 2 8は、 受信したバケツ トを一時的に保持しておくメモリ である。 一時的に蓄えられたパケッ トは、 その後、 スイッチングエンジン 1 22 の決定する行き先に転送される。
ハードトリガー選択回路 1 30は、 スィツチング制御回路 1 20に接続され、 C PU 1 50によって予め複数定義されたハードウェア (即ち、 スイッチング制 御回路 1 20、 PHY 1 06乃至 1 1 0、 及び、 ネッ トワーク機器 2 1 0乃至 2 5 0) の状態信号 1 20 a乃至 1 20 dを選択的に取得し、 かかる信号レベルが 所定の閾値を満足したと判断した場合にハ一ド信号 1 30 aを生成してハード卜 リガ一レジスター 1 3 2に送信する機能を有する。 本実施形態では、 ハード信号 は、 コリジョン発生信号、 リンク状態 (L i n k) 信号、 通信実行表示 (A c t i V a t e ) 信号等を含むが、 これらはコンソール 3 1 0によって任意に変更可 能である。 より具体的には、 ハードトリガー選択回路 1 3 0は、 コリジョン発生 信号を PHY 1 06乃至 1 1 0から取得する。 また、 ハードトリガー選択回路 1 3 0は、 リ ンク状態情報と通信実行状態情報を、 スイ ッチングエンジン 1 2 2内 のステイタスレジスタ 1 22 aから取得する。
ハードトリガーレジスター 1 3 2は、 ハードトリガー選択回路 1 30からハー ド信号を受信すると、 トリガー 1信号 1 3 2 aをリセッ ト制御回路 1 40に供給 する。 トリガー 1信号 1 3 2 aは、 リセッ ト制御回路 1 4 0のリセッ ト動作を開 始させる条件信号の一つになる。
リセッ ト制御回路 1 40は、 スィツチング制御回路 1 20に供給されるリセッ ト信号を制御する。 即ち、 リセッ ト制御回路 140は、 トリガー 1信号 1 3 2 a と トリガー 2信号 1 5 6 aが発生すると、 選択リセッ ト 1 4 9 a乃至 1 4 9 cの 中から予め指定されて不揮発性メモリ 1 4 3に格納されたリセッ 卜信号が動作し、 該当する範囲がリセッ トされる。 選択リセッ ト 1 4 9 a乃至 1 4 9 cが動作する か否かについては、 C PU 1 50の命令実行制御部 1 5 2から供給される有効無 効制御信号 1 5 2 aによって決定される。 選択リセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 4 9 cによるリセッ ト動作は、 例えば、 特定のポート、 M I I制御部又は PHYのみ をリセッ トすることができる。 また、 電源投入時リセッ ト信号 1 49 dは、 スィ ツチングエンジン 1 2 2と全ポートの PHY 1 0 6乃至 1 1 0をリセッ トするこ とができる。 リセッ ト制御回路 140は、 リセッ ト信号 1 49 a乃至 1 49 dを 生成した場合に、書込トリガ一信号 1 4 9 eを書込選択制御部 1 60に送信する。
リセッ ト制御回路 1 40は、 スィッチング制御回路 1 20と、 ハードトリガー レジスター 1 3 2と、 C PU 1 50と、 電源制御部 1 6 6と、 リセッ トボタン 1 68に接続されている。 リセッ ト制御回路 1 40は、 タイマ 1 42と、 不揮発性 メモリ 1 43と、 シーケンス制御部 1 44とを有する。
タイマ 14 2は、 予め設定された時間又は経過時間を測定する。 タイマ 1 4 2 は、 必ずしもリセッ ト制御回路 1 40に設けられる必要はない。 リセッ ト制御回 路 1 40は、 タイマ 1 42が所定時間に到達したかどう力、、 あるいは、 所定時間 の経過を計時したかどうかを判断する、 図示しない比較器その他の論理回路を備 えている。
不揮発性メモリ 1 4 3は、 トリガ一条件とそれに基づいて生成される選択リセ ッ ト 1 4 9 a乃至 1 4 9 c及び電源投入時リセッ ト信号 1 4 9 dの組み合わせの 表を格納している。
シーケンス制御部 1 44は、 選択リセッ トを発生されるハード条件、 通信状態 管理情報の条件、 そして、 発生タイミング条件を指定することができる。 トリガ — 1、 トリガー 2、 経過時間条件のうちの一又は複数が発生した場合 (複数の場 合には同時に発生した場合でも同時でない場合でも) に選択リセッ トを動作させ ることができる。
例えば、 トリガー 1信号 1 3 2 aが発生したタイミング 1で選択リセッ トは動 作させずにトリガー 1が発生したことを覚えておく。 その後、 トリガー 2信号 1 5 6 aが発生したタイミング 2の時 (トリガー 1がこのときに OF Fでも) 選択 リセッ トを動作させることができる。 この場合、 選択トリガー発生条件は、 トリ ガー 1信号 1 3 2 aの発生及びトリガー 1条件発生後にトリガー 2信号 1 5 6 a の発生ということである。 複数タイミングで異なる トリガー条件をプロダラミン グすることが可能である。 このシーケンス制御のプログラムは予めコンソール 3 1 0から指定することができる。
C PU 1 50は、 ファームウェアの命令を実行する。 ファームウェアはスイツ チングハブを制御したり、 S NMP (S i mp l e N e t w o r k M a n a g e me n t P r o t o c o l )に従ってスィッチンダハブの內咅 |5にある各種の通 信状態管理情報を定期的に読み込んで通信管理を行ったりする。 C P U 1 50は、 命令実行制御部 1 5 2と、 通信状態管理情報部 1 54と、 選択部 1 5 6とを有す る。
命令実行制御部 1 5 2は、 C PU 1 50内のファームウェアを実行する。 命令 実行制御部 1 5 2は、 選択リセッ ト 1 4 9 a乃至 1 4 9 c及び電源投入時リセッ ト信号 1 4 9 dが動作するか否かを決定する有効無効制御信号 1 5 2 aをリセッ 卜制御回路 1 40に供給する。 有効無効制御信号 1 5 2 aは、 コンソール 3 1 0 によって予め設定された値に基づき、 ファームウェアが制御する。
通信状態管理情報部 1 54は、 本実施形態では、 スイッチングエンジン 1 2 2 内の受信カウンタ 1 2 2 bと送信カウンタ 1 2 2 cからそれぞれの更新状態を表 す情報を取得する。 通信状態管理情報部 1 54は、 集線装置 1 00の状態を表す 各種の通信状態管理情報が定義している。 これらには、例えば、受信バケツ ト数、 送信バケツ ト数、 各種のエラー発生有無、 通信速度、 F u l l D u p l e x (全 二重) ZH a 1 f D u p l e x (半二重) などがポート毎に決められている。 こ れらの情報は装置内部にある図示しないレジスターに一時的にセッ トされていて C P U 1 50のファームウェアの処理によってこれらの情報が C PU 1 5 0内の 通信状態管理情報として読み込まれる。 通信状態管理情報部 1 54が監視するの はスイッチング制御回路 1 40の動作状態であり、 リセッ ト動作を行わせるため に必要な監視対象はコンソール 3 1 0によって任意に変更可能である。
選択部 1 56は、 これらの通信状態管理情報の中から予め指定された情報を選 択し、 トリガー 2信号 Γ5 6 aをリセッ ト制御回路 1 40に供給する。 トリガ一 2信号 1 5 6 aは、 リセッ ト制御回路 1 40のリセッ ト動作を開始させる条件信 号の一つになる。
書込選択制御部 1 6 0は、 選択リセッ 卜が動作した時、 書込トリガー信号 1 4 9 eが ONになって書込選択制御部 1 60を動作させてスイッチング制御回路 1 20からの必要な書込情報 1 20 eを E E PROM 1 6 2に書き込み保存してお く。 書込情報 1 20 eは、 予め指定しておくことが可能である。 この情報は電源 が O F Fになっても保存されているので後で異常を調査する時に読み出して活用 することができる。
E E P ROM 1 6 2は、 コンソール 3 1 0から指定された各種設定情報や選択 リセッ ト条件が発生した時の保持情報が保存されている。 また、 選択トリガ一条 件も保存されている。
フラッシュメモリ 1 64は、 C PU 1 50を動作させるためのファームウェア を格納する。 ファームウェアは装置の電源が投入されると C PU 1 50によって フラッシュメモリ 1 64から読み込まれる。
電源制御部 1 6 6は、 外部電源 300からの電源投入時のリセッ ト信号をリセ ッ 卜制御回路 1 40を介してスイ ッチング制御回路 1 20に供給するが、 それ以 外の部分 (例えば、 C PU 1 50) には図示しない電源投入時のリセッ ト信号が 供給される。
リセッ トボタン 1 6 8は、 マニュアル操作で集線装置 1 00をリセッ トするの に使用される。リセッ トボタン 1 6 8が押されると、リセッ ト制御回路 1 40は、 電源投入時リセット信号 1 4 9 dを生成する。
なお、 集線装置 1 00は、 図示しない表示部を含み、 当該表示部は通信状態を 視覚的に表示する複数の L EDを含む。 例えば、 表示部は、 F u l l D u p l e x (全二重) のリ ンクと H a I f Du p l e x (半二重) のリ ンク、 1 00 BA S E— TXのリ ンクと 1 0 BAS E— Tのリ ンク、 システムの異常、 電源供給の 異常などを検出及び識別する。
外部電源 3 00は、 電源制御部 1 6 6に接続され、 集線装置 1 00に電源を供 給する。
コンソール 3 1 0は、 P Cなどコンピュータ又はコンピュータに取り付けられ た端末であり、 集線装置 1 0 0の動作モード、 動作条件、 選択トリガー条件を設 定する。
以下、第 3図から第 6図を参照して、集線装置 1 0 0の動作について説明する。 本実施形態によるリセッ ト制御動作では、 リセッ トすべき条件を設定して、 ある 事象がかかる条件を満足しているかどうかを判断して、 満足している場合に、 ス イッチング制御回路 1 2 0の一部又は全部をリセッ トしている。 この結果、 集線 装置 1 0 0は、 自動的に回路をリセッ トして復旧するので、 マニュアル操作のよ うにネッ トワークの復旧に時間がかかるということはなくなる。 また、 リセッ ト 条件を予め制限しているのでリセッ トが不要な一時的な集線装置 1 0 0の不具合 に対してリセッ トがされることを防止することができる。 これにより、 無駄な通 信のやり直しなどを防止することができる。 更に、 スイ ッチング制御回路 1 2 0 の一部をリセッ トすることは、 他のネッ トワーク機器の通信を確保したまま、 障 害のある又は障害の可能性の高いネッ 卜ワーク機器に関連する集線装置の回路を リセッ トし、 早急に復旧することができる。
まず、 第 3図を参照して、 本発明の第 1の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ 卜制御回路 1 4 0が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 リセ ッ ト制御回路 1 4 0は、 コリジョン発生とリンクが O F Fになった時点で該当ポ ートの選択リセッ ト信号を生成する。 これは、 コリジョンが発生してリンク信号 が O F Fになった場合に集線装置がハングァップして集線装置をリセッ 卜したら ハングアップが解消したケースの障害経験に基づくものである。
具体的には、 シーケンス制御部 1 4 4は、 コリジョン発生を表すトリガー 1信 号 1 3 2 aを受信したかどうかを判断し (ステップ 1 0 0 2 )、 リンク信号が O F Fになったことを表すトリガー 1信号 1 3 2 aを受信したかどうかを判断し (ス テツプ 1 0 0 4 )、両者が Y E Sの場合にのみ選択リセッ ト動作を開始して (ステ ップ 1 0 0 6 )、該当するポー卜に対応する回路をリセッ トするように選択リセッ ト信号を生成する。
上述したように、 コリジョンの発生を表すトリガ一 1信号 1 3 2 aは、 まず、 P H Y 1 0 6乃至 1 1 0がコリジョンを検出し、 かかる検出結果をハードトリガ 一選択回路 1 3 0が取得してハードトリガーレジスター 1 3 2に通知することに よってハードトリガーレジスター 1 3 2によって生成される。 コリ ジョ ンは、 2 つの端末が同時に通信しょうとする場合に発生する。 リンク信号は、 UT Pがネ ッ トワーク機器から抜け落ちたり断線したりする場合や UT Pの故障はないがな んらかの原因で通信不能となる場合に OF Fとなり、 特に、 UTPの異常のない 場合には集線装置 1 0 0の異常が考えられる。 リ ンク信号の OF Fを表すトリガ 一 1信号 1 3 2 aは、 まず、 スィツチングエンジン 1 2 2のステイタスレジスタ 1 2 2 aがリンク信号 OF Fを検出し、 かかる検出結果をハードトリガ一選択回 路 1 30が取得してハードトリガーレジスター 1 3 2に通知することによってハ ードト リガーレジスター 1 3 2によって生成される。
またこの時、 C P U 1 5 0がリセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 4 9 dを有効にする 制御信号 1 52 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 40は書込トリガー信号 1 4 9 eを書込選択制御部 1 6 0に送信し、 かかる書込 トリガー信号 1 4 9 eに応答して書込選択制御部 1 6 0は、 スィツチング制御回 路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E P ROM 1 6 2に書き込む。
次に、 第 4図を参照して、 本発明の第 2の実施形態の集線装置 1 00のリセッ ト制御回路 1 40が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 リセ ッ ト制御回路 1 40は、 A c t i v a t e信号が〇 Nになっている状態で受信力 ゥンタ 1 2 2 bが更新されず、 タイマ 1 4 2が所定時間経過を計時した時点で該 当ポートの選択リセッ ト信号を生成する。 これは、 かかる場合にスイッチングェ ンジンがハングアップするなど何らかの理由で受信動作が長時間不能となり、 集 線装置をリセッ トしたら受信動作が復旧したケースが多いという経験に基づくも のである。
具体的には、 シーケンス制御部 1 44は、 A c t i v a t e信号が ONを表す トリガ一 1信号 1 3 2 aを受信したかどうかを判断し (ステップ 1 1 0 2)、受信 カウンタ 1 22 bが更新されないことを表すトリガ一 2信号 1 56 aを受信した かどうかを判断し (ステップ 1 1 04)、 タイマ 1 4 2がー定時間の経過を計時し たかどうかを判断し (ステップ 1 1 08)、 これらの条件が満足される場合に選択 リセッ ト動作を開始して (ステップ 1 1 1 0)、該当するポートに対応する回路を リセッ トするように選択リセッ ト信号を生成する。 タイマ 1 4 2が計時する 「一 定時間」 はネッ トワーク 1 0に依存し、 コンソール 3 1 0を介して設定すること ができる。例えば、 「一定時間」 は、ネッ トワークの規模、時間帯 (午前中と午後、 昼夜、 曜日) などによって変更することができる。 受信カウンタ 1 2 2 bが更新 されるたびにタイマ 1 42はリセッ トされる (ステップ 1 1 06)。
上述したように、 A c t i V a t e信号が ONを表すトリガー 1信号 1 3 2 a は、 まず、 スィ ツチングエンジン 1 2 2のステイタスレジスタ 1 2 2 aが A c t
1 v a t e信号 ONを検出し、 かかる検出結果をハードトリガー選択回路 1 30 が取得してハードトリガーレジスター 1 3 2に通知することによってハードトリ ガーレジスター 1 3 2によって生成される。 A c t i V a t e信号は、 バケツ ト が実際にあるポー卜で受信されている場合に ONになる。
受信カウンタ 1 2 2 bの更新状態は、 C PU 1 50の通信状態管理情報部 1 5 4が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 5 6に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 パケッ トの受信が正しく行なわれれば、 受信カウンタ 1
2 2 bは更新されていくはずであるが、 集線装置 1 00に異常があれば更新され ない状態が続くことになる。
またこの時、 C PU 1 50がリセッ ト信号 1 49 a乃至 1 4 9 dを有効にする 制御信号 1 5 2 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 40は書込トリガー信号 1 49 eを書込選択制御部 1 60に送信し、 かかる書込 トリガー信号 1 49 eに応答して書込選択制御部 1 60は、 スィツチング制御回 路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E PROM 1 6 2に書き込む。
次に、 第 5図を参照して、 本発明の第 3の実施形態の集線装置 1 0 0のリセッ ト制御回路 1 40が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 リセ ッ ト制御回路 1 40は、 A c t i V a t e信号が ONになっている状態で送信力 ゥンタ 1 2 2 cが更新されず、 タイマ 1 4 2が所定時間経過を計時した時点で該 当ポートの選択リセッ ト信号を生成する。 これは、 かかる場合にどのポートから も送信されないという通信不能となり、 集線装置をリセッ トしたら送信動作が復 旧したケースが多いという経験に基づくものである。
具体的には、 シーケンス制御部 1 44は、 八。 1: 1 3 e信号が ONを表す トリガ一 1信号 1 3 2 aを受信したかどうかを判断し (ステ.ップ 1 20 2)、送信 カウンタ 1 2 2 cが更新されないことを表すトリガー 2信号 1 5 6 aを受信した かどうかを判断し (ステップ 1 204)、 タイマ 1 42がー定時間の経過を計時し たかどうかを判断し(ステップ 1 208)、 これらの条件が満足される場合に選択 リセッ ト動作を開始して (ステップ 1 2 1 0)、全てのポートに対応する回路をリ セッ トするように選択リセッ ト信号を生成する。 タイマ 1 4 2が計時する 「一定 時間」 はネッ トワーク 1 0に依存し、 コンソール 3 1 0を介して設定することが できる。 例えば、 「一定時間」 は、 ネッ トワークの規模、 時間帯 (午前中と午後、 昼夜、 曜日) などによって変更することができる。 送信カウンタ 1 2 2 cが更新 されるたびにタイマ 1 42はリセッ トされる (ステップ 1 206)。
上述したように、 A c t i V a t e信号が ONを表すトリガー 1信号 1 3 2 a は、 まず、 スィツチングエンジン 1 2 2のステイタスレジスタ 1 2 2 aが A c t i v a t e信号 ONを検出し、 かかる検出結果をハードトリガ一選択回路 1 30 が取得してハードトリガーレジスター 1 3 2に通知することによってハードトリ ガーレジスター 1 32によって生成される。 A c t i V a t e信号は、 バケツ ト が実際にあるポー卜から送信されている場合に ONになる。
送信力ゥンタ 1 22 cの更新状態は、 C P U 1 50の通信状態管理情報部 1 5 4が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 5 6に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 パケッ トの送信が正しく行なわれれば、 送信カウンタ 1 2 2 cは更新されていくはずであるが、 集線装置 1 00に異常があれば更新され ない状態が続くことになる。
またこの時、 C PU 1 50がリセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 4 9 dを有効にする 制御信号 1 5 2 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 4 0は書込トリガー信号 1 4 9 eを書込選択制御部 1 6 0に送信し、 かかる書込 トリガ一信号 1 49 eに応答して書込選択制御部 1 6 0は、 スィツチング制御回 路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E PROM 1 6 2に書き込む。
次に、 第 6図を参照して、 本発明の第 4の実施形態の集線装置 1 00のリセッ ト制御回路 1 40が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 リセ ッ ト制御回路 1 40は、 A c t i V a t e信号が ONになっている状態で受信力 ゥンタ 1 2 2 bは更新される力 全ポー卜の送信カウンタ 1 22 cが更新されず、 タイマ 1 42が所定時間経過を計時した時点で該当ポートの選択リセッ ト信号を 生成する。 これは、 かかる場合に、 受信動作は行うがどのポートからも送信が行 われないという通信不能となり、 集線装置をリセッ トしたら通信動作が復旧した という経験に基づくものである。
具体的には、 シーケンス制御部 1 44は、 A c t i V a t e信号が ONを表す トリガー 1信号 1 3 2 aを受信したかどうかを判断し (ステップ 1 3 0 2)、受信 カウンタ (RCV CNT) 1 2 2 bが更新されていることを表すトリガー 2信号 1 5 6 aを受信したかどうかを判断し (ステップ 1 304)、 送信カウンタ (XM T CNT) 1 2 2 cが更新されないことを表すトリガー 2信号 1 56 aを受信し たかどうかを判断し (ステップ 1 3 06)、 タイマ 1 4 2がー定時間の経過を計時 したかどうかを判断し (ステップ 1 3 1 0)、 これらの条件が満足される場合に選 択リセッ ト動作を開始して (ステップ 1 3 1 2)、該当するポートに対応する回路 をリセッ トするように選択リセッ ト信号を生成する。タイマ 1 4 2が計時する「一 定時間」 はネッ トワーク 1 0に依存し、 コンソール 3 1 0を介して設定すること ができる。例えば、 「一定時間」 は、 ネッ トワークの規模、時間帯(午前中と午後、 昼夜、 曜日) などによって変更することができる。 送信カウンタ 1 22 cが更新 されるたびにタイマ 1 4 2はリセッ トされる (ステップ 1 308)。
上述したように、 A c t i V a t e信号が ONを表すトリガー 1信号 1 3 2 a は、 まず、 スィツチングエンジン 1 2 2のステイタスレジスタ 1 22 aが A c t i v a t e信号 ONを検出し、 かかる検出結果をハードトリガ一選択回路 1 30 が取得してハードトリガーレジスタ一 に通知することによってハードトリ ガ一レジスター 1 32によって生成される。 A c t i V a t e信号は、 ノヽ。ケッ ト が実際にあるポートで送信又は受信されている場合に O Nになる。
受信カウンタ 1 22 bの更新状態は、 C PU 1 50の通信状態管理情報部 1 5 4が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 5 6に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 受信カウンタ 1 2 2 bが更新されていることはバケツ ト の受信が正しく行なわれていることを意味する。
送信カウンタ 1 22 cの更新状態は、 C PU 1 50の通信状態管理情報部 1 5 4が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 5 6に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 本実施形態では、 C PU 1 5 0の通信状態管理情報部 1 54は、 全ての送信カウンタ 1 2 2 cをチェックして送信がなされていないこと を確認する。 バケツ 卜の送信が正しく行なわれれば、 送信カウンタ 1 2 2 cは更 新されていくはずであるが、 集線装置 1 00に異常があれば更新されない状態が 続くことになる。
またこの時、 C PU 1 50がリセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 4 9 dを有効にする 制御信号 1 5 2 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 40は書込トリガー信号 1 49 eを書込選択制御部 1 60に送信し、 かかる書込 トリガー信号 1 4 9 eに応答して書込選択制御部 1 6 0は、 スイッチング制御回 路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E P ROM 1 6 2に書き込む。 · 次に、 第 7図を参照して、 本発明の第 5の実施形態の集線装置 1 00のリセッ ト制御回路 1 40が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 リセ ッ ト制御回路 1 40は、 あるポートの受信バケツ トバッファ 1 28がー定時間経 過しても F u 1 1状態を継続した場合に該当ポー トの選択リセッ ト信号を生成す る。 これは、 I EE E 802. 3に規定されているポーズ .パケッ ト (P a u s e P a c k e t ) が送信継続状態となるような通信不能が発生し、集線装置をリ セッ トしたら問題が解消したという経験に基づくものである。 ここで、 「ポーズ ' バケツ ト」 とは自分の処理能力を超えるバケツ トを相手方から受信した場合に相 手方が送信するバケツ 卜の送信停止を要求するバケツ トである。
具体的には、 シーケンス制御部 1 44は、 受信パケッ トバッファ 1 2 8が F u 1 1状態であることをハードトリガー選択回路 1 30が取得してハードトリガー レジスター 1 3 2に通知することによってハードトリガーレジスタ一 1 3 2によ つて生成される。これは、 トリガ一 1信号 1 3 2 aで判断し(ステップ 1 4 02)、 タイマ 1 4 2がー定時間の経過を計時したかどうかを判断し(ステップ 1 40 6)、 これらの条件が満足される場合に選択リセッ ト動作を開始して (ステップ 1 40 8)、該当するポー卜に対応する回路をリセッ 卜するように選択リセッ ト信号を生 成する。 タイマ 1 4 2が計時する 「一定時間」 はネッ トワーク 1 0に依存し、 コ ンソール 3 1 0を介して設定することができる。 例えば、 「一定時間」 は、 ネッ ト ワークの規模、 時間帯 (午前中と午後、 昼夜、 曜日) などによって変更すること ができる。 受信バケツ トバッファの F u 1 1が検出されなくなるたびにタイマ 1 4 2はリセッ トされる (ステップ 1 404)。
上述したように、 受信パケッ トバッファ 1 28が F u 1 1であることはパケッ トバッファ制御部 1 26のバッファ F u 1 1検出部 1 2 6 cによって検出された カ これに応答してポーズ ·パケッ ト信号が送信されたかを C PU 1 5 0の通信 状態管理情報部 1 54が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 5 6に通知すること によって選択部 1 56によって生成される。 所定時間が経過すれば、 受信側のネ ッ トワーク機器はポーズ 'バケツ ト信号を解除するはずであるが、 集線装置 1 0 0に異常があれば受信バケツ 卜バッファが F u 1 1の状態が継続する。
この時、 C PU 1 50がリセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 49 dを有効にする制御 信号 1 5 2 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 40 は書込トリガー信号 1 49 eを書込選択制御部 1 6 0に送信し、 かかる書込トリ ガー信号 1 4 9 eに応答して書込選択制御部 1 6 0は、 スィツチング制御回路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E PROM 1 6 2に書き込む。
次に、 第 8図を参照して、 本発明の第 6の実施形態の集線装置 1 00のリセッ ト制御回路 1 40が行う リセッ ト動作について説明する。 本実施形態では、 異常 パケッ ト (例えば、 CRC (C y c l i c R e d u n d a n c y C h e c k : 巡回冗長検査) エラーなどのエラ一パケッ ト) の送信継続が一定時間継続した場 合に該当ポートの選択リセッ ト信号を生成する。 これは、 本発明者が、 送信カウ ンタ 1 2 2 cが更新しているにも拘らず、 送信に係わっているバケツ トバッファ 1 28の解放や割付が一定時間行なわれていない場合に通信が異状となり、 集線 装置をリセッ トしたら異状通信が解消した経験に基づくものである。
なお、 CRCは、 データ伝送の途中で発生するビッ ト誤りを検出する検査方式 である。 検査対象のデータ伝送プロックとしての 2進データを生成多項式という 計算式で処理して、 一定のビッ ト数の検査用データを作成して実際のデータに付 けて送る (その結果、 データは、 例えば、 プリアンブル、 ヘッダ、 データ、 CR Cの順で並ぶフォーマッ トになる) 。 そして、 受信側では実際のデータと送られ てきた検査用データを送信側と同じ生成多項式で処理してビッ ト誤りの有無を検 出する。 CRCエラーのあるバケツ トを送信側ネッ トワーク機器が送信すること は異常な状態である。
本実施形態では、 具体的には、 シーケンス制御部 1 44は、 送信カウンタ 1 2 2 cが更新されたことを表すトリガー 2信号 1 5 6 aを受信したかどうかを判断 し (ステップ 1 5 02)、送信バケツ トバッファ 1 2 8の解放又は割付がなされて いないことを表すトリガ一 2信号 1 5 6 aを受信したかどうかを判断し (ステツ プ 1 504)、 タイマ 1 42がー定時間の経過を計時したかどうかを判断し (ステ ップ 1 5 0 8)、 これらの条件が満足される場合に選択リセッ ト動作を開始して (ステップ 1 5 1 0)、該当するポートに対応する回路をリセッ トするように選択 リセッ ト信号を生成する。 タイマ 1 4 2が計時する 「一定時間」 はネッ トワーク 1 0に依存し、 コンソール 3 1 0を介して設定することができる。 例えば、 「一定 時間」 は、 ネッ トワークの規模、 時間帯 (午前中と午後、 昼夜、 曜日) などによ つて変更することができる。 送信バケツ トバッファ 1 28の解放又は割付が検出 されるたびにタイマ 1 42はリセッ トされる (ステップ 1 506)。
送信カウンタ 1 22 cの更新状態は、 C PU 1 50の通信状態管理情報部 1 5 4が監視し、 かかる監視結果を選択部 1 56に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 送信カウンタ 1 2 2 cが更新されていればバケツ 卜の送 信が正しく行なわれていることを表している。
送信パケッ トバッファ 1 28の割付又は解放は、 パケッ トバッファ制御部 1 2 6のバッファ割付制御部 1 26 a又はバッファ解放制御部 1 26 bによって検出 され、 これを C PU 1 50の通信状態管理情報部 1 54が監視し、 かかる監視結 果を選択部 1 5 6に通知することによって選択部 1 5 6によって生成される。 所 定時間が経過すれば、 送信側のネッ トワーク機器はバッファ 1 28の割付又は解 放を行うはずであるが、 集線装置 1 00に異常があれば異常バケツ ト (例えば、 上述の CRCエラーのパケッ ト) の送信が継続する。
この時、 C PU 1 5 0がリセッ ト信号 1 4 9 a乃至 1 4 9 dを有効にする制御 信号 1 5 2 aを供給している。 リセッ ト信号生成後に、 リセッ ト制御回路 1 4 0 は書込トリガー信号 1 49 eを書込選択制御部 1 60に送信し、 かかる書込卜リ ガー信号 1 4 9 eに応答して書込選択制御部 1 60は、 スィツチング制御回路 1 20からの書込情報 1 20 eを E E P ROM 1 6 2に書き込む n 以上、 本発明の好ましい実施形態を説明したが、 本発明はこれらに限定されず その要旨の範囲內で種々の変形及び変更が可能である。 産業上の利用の可能性
本発明の集線装置及びそのリセッ ト管理方法によれば、 自動的に集線装置がリ セッ トされると共にリセッ トの条件を予め必要な場合にのみ限定しているのでネ ッ トワーク通信の障害からの早期の復旧を簡易かつ信頼性よく確保することがで きる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 複数のネッ 卜ワーク機器が接続可能な集線装置であって、
前記ネッ トワーク機器間の情報の転送処理を制御する通信管理部と、
前記通信管理部から得た情報が、 前記集線装置のリセッ トすべき条件を満足し ているかどうかを判断する条件決定部と、
前記条件決定部による決定に基づいて、 前記通信管理部をリセッ トするための リセッ ト信号を制御するリセット制御部とを有する集線装置。
2 . 前記リセッ ト制御部は、 前記通信管理部の一部の回路を選択的にリセッ ト する請求項 1記載の集線装置。
3 . 前記リセッ ト制御部は、 前記通信管理部全体をリセッ トする請求項 1記載 の集線装置。
4 . 前記リセッ トすべき条件は時間情報を含み、
前記集線装置は、 前記時間情報を計測するためのタイマを含む請求項 1記載の
5 . 前記条件決定部は、 前記通信管理部に接続されて、 前記通信管理部及び前 記ネッ トワーク機器を含むハ一ドウエアの状態を検出するハ一ド状態監視部を有 する請求項 1記載の集線装置。
6 . 前記条件決定部は、 前記通信管理部に接続されて、 前記通信管理部のソフ トウユアの状態を検出するソフト状態監視部を有する請求項 1記載の集線装置。
7 . 前記リセッ トすべき条件は変更可能に構成されている請求項 1記載の集線
8 . 前記集線装置の各部の動作を制御する制御部と、 前記通信管理部がリセッ トされる前の前記制御部の状態を保持する不揮発性メ モリを更に有する請求項 1記載の集線装置。
9 . 前記リセッ トすべき条件を保持する不揮発性メモリを更に有する請求項 1 記載の集線装置。
1 0 . 複数のネッ トワーク機器が接続可能な集線装置のリセッ トを管理する方 法であって、
前記ネッ トヮ一ク機器間の情報の転送処理を制御する通信管理部及びタイマの 少なく とも一方から予め設定されたリセッ ト条件を満足する信号が生成されたか どうかを判断するステップと、
当該判断ステップが前記リセッ ト条件が満足された旨の判断をした場合に前記 通信管理部をリセッ トする信号を生成するステップとを有する方法。
1 1 . 前記生成ステップは、 前記通信管理部の一部の回路を選択的にリセッ ト する信号を生成する請求項 1 0記載の方法。
1 2 . 前記リセッ ト条件は、 一の事象が発生又は複数の事象が同時に発生した ことを含む請求項 1 0記載の方法。
1 3 . 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器間のコリジョンが発生した こと、 及び、 前記集線装置と前記ネッ トワーク機器との通信可能状態を表すリン クォン状態がオフ状態に変化したことを含む請求項 1 0記載の方法。
1 4 . 前記リセッ ト条件は、 複数の事象が時系列的に発生したことを含む請求 項 1 0記載の方法。
1 5 . 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポートを 介してバケツ トが受信されている状態を表す通信実行状態が開始したこと、及び、 前記ポートで受信したバケツ ト数が一定期間更新されないことを含む請求項 1 0 記載の方法。
1 6 . 前記リセッ 卜条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポートを 介してパケッ トが送信されている状態を表す通信実行状態が開始したこと、及び、 前記ポートで送信したバケツ ト数が一定期間更新されないことを含む請求項 1 0 記載の方法。
1 7 . 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポートを 介してバケツ トが送信されている状態を表す通信実行状態が開始したこと、 前記 ポートで受信したパケッ ト数が一定期間内に更新されること、 及び、 前記ポート で送信したバケツ ト数が一定期間更新されないことを含む請求項 1 0記載の方法 c
1 8 . 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポートが パケッ 卜の送信の停止を要求するポーズ 'バケツ ト信号が一定期間以上送信して いることを含む請求項 1 0記載の方法。
1 9 . 前記リセッ ト条件は、 前記ネッ トワーク機器が接続された一のポートが 受信したパケッ ト数が一定期間以内に更新されていること、 及び、 前記パケッ ト を一時的に保持するバッファの解放又は割付が一定期間内に行なわれていないこ とを含む請求項 1 0記載の方法。
2 0 . 前記リセッ ト条件は、 規定時間以上、 所定の動作が行われないことを含 む請求項 1 0記載の方法。
2 1 . 前記リセッ ト条件は、 規定時間以上、 エラ一事象が継続したことを含む 請求項 1 0記載の方法。
2 2 . ローカルエリアネッ トワークで使用され、 通信ポートを複数備え、 通信 状態を監視する機能を備えた集線装置において、
特定のトリガ一条件が発生した場合に電源投入時のリセッ トとは別の特定リセ ッ ト機能が動作し、 特定のトリガー条件が発生した場合に前記特定リセッ ト機能 が動作するか否かをあらかじめ決定する特定リセッ ト有効無効指定手段と、 一又は複数のさまざまな特定のトリガー条件をあらかじめ指定及び変更するこ とができる手段と、
前記特定リセッ ト機能が動作した時の制御部の指定された状態を保持する不揮 発記憶部とを備え、
当該不揮発記憶部は前記特定リセッ ト機能の動作及び電源投入時のリセッ ト動 作によって記憶内容が消去されないことを特徴とする、 障害発生時の自動復旧機 能を有する集線装置。
2 3 . 前記特定のトリガー条件は、 同一タイミングにおける一事象の発生ある いは複数事象の同時発生を条件として指定可能であり、 あるいは時系列的に複数 タイミングにおいて各タイミング毎に一事象の発生あるいは複数事象の同時発生 を条件として指定可能であり、 時系列的な各発生事象は各タイミング毎に同一あ るいは異なる事象として指定可能であり、 かつ、 時系列事象相互間の条件も指定 可能であるようなプログラマブルな指定ができることを特徴とする請求項 2 2記 載の集線装置。
2 4 . 前記特定リセッ ト機能は、 装置の通信機能の全てを同時にリセッ トする 場合と、 装置の一部の通信制御機能をリセッ トする場合とが指定可能であって、 これらの動作は前記特定のトリガー条件の設定に従って行われることを特徴とす る請求項 2 2又は 2 3記載の集線装置。
2 5 . 前記特定リセッ ト機能は、 前記特定のトリガー条件が発生した一又は複 数個の通信ポートに係る通信制御機能をリセッ トできることを特徴とする請求項 2 2又は 2 3記載の集線装置。
2 6 . 通信状態を監視した結果、 指定された規定時間以上の時間受信動作又は 送信動作を行っていない場合、 当該受信ポートあるいは当該送信ポートの通信制 御機能を、 あるいは装置の通信機能の全てを同時にリセッ トすることが、 前記特 定のトリガー条件の設定により可能である請求項 2 2又は 2 3記載の集線装置。
2 7 . 前記特定のトリガー条件と して制御エラーの種類を指定し、 あらかじめ 指定された時間を超える指定期間にわたり前記制御エラーが発生継続したことを 前記特定のトリガー条件として指定し、 前記指定期間にわたって前記制御エラー が発生した場合に前記特定リセッ ト機能が動作する請求項 2 4又は 2 5記載の集 線装置。
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