WO2017138546A1 - 管理装置、および管理方法 - Google Patents

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WO2017138546A1
WO2017138546A1 PCT/JP2017/004496 JP2017004496W WO2017138546A1 WO 2017138546 A1 WO2017138546 A1 WO 2017138546A1 JP 2017004496 W JP2017004496 W JP 2017004496W WO 2017138546 A1 WO2017138546 A1 WO 2017138546A1
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communication
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bits
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広次 河田
Original Assignee
日本電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a management device and a management method for managing a communication system using a plurality of communication devices.
  • Communication via multiple communication devices may be performed.
  • a communication device that relays the communication may be added between communication devices that perform communication with each other.
  • the communication device that has relayed the communication may be removed.
  • Patent Document 1 describes a method of managing the connection relationship between communication devices in accordance with the result of transmission / reception of a frame based on LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
  • Patent Document 2 describes a method for assigning an IP address to a terminal radio base station to which an IP (Internet Protocol) address is not assigned.
  • each communication device When each communication device is connected to each other via a main line through which payload is transmitted and received and a sub-line (DCN: Data Communication Network) through which signals for monitoring and controlling each communication device are transmitted and received.
  • DCN Data Communication Network
  • the construction of the circuit may be given priority.
  • the IP address subnet size determined according to the number of communication devices may be insufficient or excessive.
  • Patent Document 1 and the method described in Patent Document 2 do not correspond to the increase / decrease of the communication device due to the change of the connection relationship of the communication device.
  • an object of the present invention is to provide a management device and a management method that can more appropriately cope with increase / decrease of communication devices due to change in connection relationship of communication devices.
  • a management device is a management device that manages addresses assigned to a communication device, and includes an information receiving unit that receives information on increase / decrease of the communication device, and the communication device based on the received information and the number of settable addresses. And a subnet calculation unit that calculates the number of bits of the subnet part of the address to be allocated.
  • the management method according to the present invention is a management method for managing an address assigned to a communication device, receives information on increase / decrease of the communication device, and determines an address assigned to the communication device based on the received information and the number of settable addresses. The number of bits of the subnet part is calculated.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a connection example of the communication system management apparatus 100 according to the first embodiment of this invention.
  • a communication device 210 is connected to the communication system management device 100 of the present embodiment via a LAN (Local Area Network) 300 that is a wired communication network. And the communication apparatus 220 is arrange
  • LAN Local Area Network
  • a communication device 250 connected to the base station is arranged in the vicinity of the base station of the mobile phone communication network.
  • the communication apparatus 240 is arrange
  • the payload, the base station, and each of the base stations of the communication system management device 100 and the mobile phone communication network via the LAN 300 and the communication devices 210 to 250 are arranged.
  • Signals for monitoring and controlling each device including the communication device are transmitted and received.
  • a line through which payload is transmitted / received corresponds to a main line
  • a line through which a signal for monitoring and controlling each device including the base station and each communication device is transmitted / received corresponds to a sub-line.
  • the payload and the signal transmitted by the communication system management device 100 are transferred in the order of the communication device 210, the communication device 220, the communication device 230, and the communication device 240, and are received by the communication device 250, respectively.
  • the payload and the signal transmitted by the communication device 250 are transferred in the order of the communication device 240, the communication device 230, the communication device 220, and the communication device 210, and are received by the communication system management device 100, respectively.
  • a communication device that directly transmits and receives the payload and the signal to each other is also referred to as an adjacent communication device.
  • the payload and the signal may be configured to be transmitted / received via different communication paths. That is, the main line and the sub line may be different communication paths.
  • the communication devices 210 to 250 transmit / receive frames based on LLDP to / from adjacent communication devices.
  • a frame transmitted / received based on LLDP includes information (for example, a MAC (Media Access Control) address) indicating a communication device that is a transmission source.
  • each of the communication devices 210 to 250 stores in each storage means (not shown) information indicating which port received the frame based on LLDP and information indicating the communication device included in the frame.
  • the storage means of each of the communication devices 210 to 250 includes information indicating the communication device connected to the own device and information indicating the port to which the communication device is connected by transmitting and receiving frames based on LLDP. Connection information including is stored.
  • the communication system management apparatus 100 is realized by, for example, a computer having a communication function and a CPU (Central Processing Unit) that executes processing according to program control, a single circuit, or a plurality of circuits.
  • a computer having a communication function and a CPU (Central Processing Unit) that executes processing according to program control, a single circuit, or a plurality of circuits.
  • CPU Central Processing Unit
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the communication system management apparatus 100 according to the first embodiment of this invention.
  • the communication system management apparatus 100 includes a communication unit 110, a storage unit 120, and a control unit 130.
  • the communication unit 110 transmits / receives information to / from the communication device 210 via the LAN 300.
  • the communication unit 110 transmits / receives information to / from the communication device 220 via the LAN 300 and the communication device 210.
  • the communication unit 110 transmits and receives information to and from the communication device 230 via the LAN 300, the communication device 210, and the communication device 220.
  • the communication unit 110 transmits and receives information to and from the communication device 240 via the LAN 300, the communication device 210, the communication device 220, and the communication device 230.
  • the communication unit 110 transmits and receives information to and from the communication device 250 via the LAN 300, the communication device 210, the communication device 220, the communication device 230, and the communication device 240.
  • the communication unit 110 transmits / receives information to / from the base station of the mobile phone communication network connected to the communication device 250 via the LAN 300 and the communication devices 210 to 250, for example. Further, the communication unit 110 transmits and receives information to and from the mobile communication terminal via the base station of the mobile phone communication network connected to the LAN 300, the communication devices 210 to 250, and the communication device 250, for example.
  • the storage unit 120 stores an IP address set for each communication device.
  • IP addresses are set for the wired communication port and the wireless communication port in the communication device 210, the wired communication port and the wireless communication port in the communication device 220, and the wired communication port in the communication device 230, respectively. It is assumed that IP addresses set in the communication devices 210, 220, and 230 are stored in the storage unit 120, respectively.
  • an IP address of 192.168.1.1 is set to the wired communication port in the communication device 210, and the IP address, the communication device 210, and information indicating the wired communication port of the communication device 210 ( For example, IP address information in which the MAC address of the communication device 210 and the port ID (Identification) of the wired communication port) are associated is stored in the storage unit 120.
  • an IP address of 192.168.1.2 is set in the wireless communication port of the communication device 210, and information indicating the IP address, the communication device 210, and the wireless communication port of the communication device 210 (for example, the communication device 210). IP address information associated with the MAC address and the port ID of the wireless communication port) is stored in the storage unit 120.
  • an IP address of 192.168.1.3 is set to the wireless communication port in the communication device 220, and information indicating the IP address, the communication device 220, and the wireless communication port of the communication device 220 (for example, communication The IP address information associated with the MAC address of the device 220 and the port ID of the wireless communication port is stored in the storage unit 120.
  • an IP address of 192.168.1.4 is set to the wired communication port in the communication device 220, and information indicating the IP address, the communication device 220, and the wired communication port of the communication device 220 (for example, the communication device 220).
  • the IP address information in which the MAC address and the port ID of the wired communication port) are associated with each other is stored in the storage unit 120.
  • an IP address of 192.168.1.5 is set to the wired communication port in the communication device 230, and information indicating the IP address, the communication device 230, and the wired communication port of the communication device 230 (for example, the communication device 230)
  • the IP address information in which the MAC address and the port ID of the wired communication port) are associated with each other is stored in the storage unit 120.
  • the IP address information is information indicating an IP address set for each communication port of each communication device. Note that, for example, when an IP address is not yet set in each communication device due to a newly configured communication system, the IP address information is not stored in the storage unit 120.
  • the host part in the set IP address is assumed to be 3 bits. This is because if 3 bits are assigned to the host unit, an IP address can be set for each of up to 8 ports. More specifically, in the IP address set for each port, for example, the network part is the first 16 bits, the subnet part is 13 bits following the network part, and the host part is in the subnet part. Subsequent 3 bits.
  • the storage unit 120 stores address configuration information indicating the number of bits of the host unit.
  • the broadcast address and network address are not considered for the sake of simplicity.
  • no IP address is set for the communication devices 240 and 250 and the wireless communication port of the communication device 230, and the communication device 240 and 250 and the wireless communication port of the communication device 230 are stored in the storage unit 120. It is assumed that the IP address with the communication port is not stored.
  • the control unit 130 acquires connection information stored in the storage unit of each communication device via the communication unit 110 based on, for example, SNMP (Simple Network Management Protocol). Therefore, the control unit 130 can acquire information indicating the connection relationship of each communication device. Further, the control unit 130 sets an IP address for each port of each communication device based on the connection information acquired by the communication unit 110 from each communication device. Then, the control unit 130 causes the storage unit 120 to store IP address information in which information indicating each port of each communication device for which an IP address has been set is associated with the IP address.
  • SNMP Simple Network Management Protocol
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the operation of the communication system management apparatus 100 according to the first embodiment of this invention.
  • the control unit 130 acquires connection information stored in the storage unit of each communication device via the communication unit 110. (Step S101). And the control part 130 recognizes the connection relation (topology) of each communication apparatus based on the connection information which the communication part 110 acquired (step S102).
  • the control unit 130 is connected to the connection information (specifically, for example, the communication device 210 is connected to the communication device 220 from the communication device 210 via the communication unit 110 in the process of step S101).
  • the connection information specifically, for example, the communication device 210 is connected to the communication device 220 from the communication device 210 via the communication unit 110 in the process of step S101.
  • the control unit 130 transmits connection information indicating a connection relationship with the communication device 210 from the communication device 220 via the communication unit 110 (specifically, for example, the communication device 220 is a communication device). 210, information indicating that the communication device 220 is connected to the wireless communication port of the communication device 210), and connection information indicating a connection relationship with the communication device 230 (specifically, for example, The communication device 220 acquires information received from the communication device 230 and indicating that the communication device 220 is connected to the wired communication port of the communication device 230). Therefore, the control unit 130 recognizes that the communication device 220 and the communication device 230 are adjacent to each other via a wired communication line in the process of step S102.
  • the control unit 130 transmits connection information indicating a connection relationship with the communication device 220 from the communication device 230 via the communication unit 110 (specifically, for example, the communication device 230 is a communication device). 220, information indicating that the communication device 230 is connected to the wired communication port of the communication device 220), and connection information indicating the connection relationship with the communication device 240 (specifically, for example, The communication device 230 acquires information received from the communication device 240 and indicating that the communication device 230 is connected to the wireless communication port of the communication device 240). Therefore, the control unit 130 recognizes that the communication device 230 and the communication device 240 are adjacent to each other via the wireless communication line in the process of step S102.
  • the control unit 130 transmits connection information indicating a connection relationship with the communication device 230 from the communication device 240 via the communication unit 110 (specifically, for example, the communication device 240 receives from the communication device 230.
  • the received information indicating that the communication device 240 is connected to the wireless communication port of the communication device 230) and connection information indicating the connection relationship with the communication device 250 (specifically, for example, the communication device) 240 is received from the communication device 250, and information indicating that the communication device 240 is connected to the wireless communication port of the communication device 250 is acquired.
  • control unit 130 transmits connection information indicating a connection relationship with the communication device 240 from the communication device 250 via the communication unit 110 (specifically, for example, the communication received by the communication device 250 from the communication device 240). Information indicating that the device 250 is connected to the wireless communication port of the communication device 240 is acquired. Therefore, the control unit 130 recognizes that the communication device 240 and the communication device 250 are adjacent to each other via the wireless communication line in the process of step S102.
  • the control unit 130 recognizes that the communication devices recognized as being adjacent to each other in the process of step S102 are connected to each other, calculates the sum of the number of ports of each communication device connected to each other, and calculates the sum. Is the number of IP addresses to be set.
  • the control unit 130 determines whether or not an IP address is appropriately set for each communication device based on the information stored in the storage unit 120 and the result recognized in the process of step S102 (step S103). ).
  • control unit 130 performs the process of step S103, for example, each port of each communication device in which the IP address is set in the IP address information stored in the storage unit 120, and the process of step S102. Whether or not an IP address is appropriately set for each communication device is determined based on whether or not each port of each communication device recognized to be connected to another communication device matches.
  • no IP address is set for the communication device 240. Further, no IP address is set in the wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 230. Furthermore, no IP address is set for the wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 250. Therefore, in this example, each port of each communication device in which the IP address is set in the IP address information stored in the storage unit 120 and each recognized as being connected to another communication device in the process of step S102. Each port of the communication device does not match.
  • control unit 130 determines in the process of step S103 that an IP address is not appropriately set for each communication device (N in step S103). Note that, for example, when an IP address has not yet been set for each communication device due to reasons such as a newly configured communication system, the step is performed even when the IP address information is not stored in the storage unit 120. It is determined as N in the process of S103.
  • the control unit 130 does not recognize a communication device including a port whose IP address is indicated by the IP address information stored in the storage unit 120 in the process of step S102. Therefore, it is recognized that each port of each communication device whose IP address is set by the IP address information stored in the storage unit 120 is connected to another communication device in the process of step S102. Therefore, each port of each communication device does not match. Then, the control unit 130 determines in step S103 that an IP address is not appropriately set for each communication device (N in step S103).
  • control unit 130 determines that an IP address is appropriately set for each communication device (Y in step S103), the process is terminated.
  • step S103 When it is determined in step S103 that the IP address is not appropriately set for each communication device (N in step S103), the control unit 130 determines whether there is a communication device for which no IP address is set. Determination is made (step S104).
  • Step S105 the control unit 130 determines whether or not an IP address can be appropriately set for the communication device. More specifically, the control unit 130 is stored in the storage unit 120 among the ports of each communication device that has been recognized as being connected to another communication device in the process of step S102 in the process of step S104. If there is a port whose IP address is not indicated by the IP address information (Y in step S104), the process proceeds to step S105.
  • no IP address is set in the communication device 240. Further, no IP address is set in the wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 230. Furthermore, no IP address is set for the wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 250. Therefore, in this example, the control unit 130 determines that there is a communication device for which no IP address is set in the process of step S104 (Y in step S104), and proceeds to the process of step S105.
  • step S105 the control unit 130 first reads the address configuration information stored in the storage unit 120, and determines the number of IP addresses that can be set based on the number of bits of the host unit indicated by the address configuration information. calculate. Then, the control unit 130 compares the calculated number of IP addresses with the number of IP addresses to be set in the process of step S105.
  • control unit 130 determines that the IP address cannot be appropriately set and changes the number of bits in the subnet part (N in step S105). ), The process proceeds to step S106; otherwise (Y in step S105), the process proceeds to step S107.
  • the control unit 130 calculates the number of settable IP addresses as 8. To do.
  • the IP addresses to be set in this example are five already set as described above.
  • the wireless communication port used for communication with the communication device 230 and the communication device 250 A wireless communication port used for communication between the communication device 240, a wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 230, and a wireless communication port used for communication with the communication device 240 in the communication device 250. It is nine that added four of these. Therefore, the number of IP addresses to be set in this example is nine.
  • control unit 130 determines in the process of step S105 that the IP address cannot be appropriately set and changes the number of bits of the host unit (N in step S105), and proceeds to the process of step S106.
  • the control unit 130 changes the number of bits of the subnet part and the number of bits of the host part in the process of step S106 (step S106). Specifically, in this example, since the calculated number of IP addresses is less than the number of IP addresses to be set, the control unit 130 increases the number of bits of the host unit and decreases the number of bits of the subnet unit. Let More specifically, the control unit 130 increases the number of bits of the host unit to 4 bits and decreases the number of bits of the subnet unit to 12 bits. If the number of bits of the host part is 4 bits, 16 IP addresses can be set. The number of bits to be increased in the host unit and decreased in the subnet unit is determined based on the number of settable IP addresses and the number of IP addresses to be set. In this example, the number of bits to be changed is 1 However, it may be configured to change 2 bits or more.
  • control part 130 sets an IP address to each port of each communication apparatus (step S107).
  • the control unit 130 is based on the changed number of bits of the subnet part and the number of bits of the host part in the process of step S107.
  • an IP address is set for each port of each communication device. For example, an existing technique is used for setting the IP address.
  • the control part 130 memorize
  • control unit 130 determines that the IP address is not appropriately set for each communication device in the process of step S103 (N in step S103), and step S104. In this process, it is determined that there is no communication device for which no IP address is set (N in step S104). In such a case, the control unit 130 determines whether or not the IP address can be appropriately set in the communication device, that is, whether or not the number of bits of the subnet unit is changed (step S109).
  • step S109 the control unit 130 reads the address configuration information stored in the storage unit 120 in the same manner as in step S105, and sets the number of bits of the host unit indicated by the address configuration information. Based on this, the number of settable IP addresses is calculated. Then, the control unit 130 compares the calculated number of IP addresses with the number of IP addresses to be set in the process of step S109.
  • step S109 the control unit 130 cannot appropriately set the IP address and changes the number of bits in the subnet part. If it is determined (N in step S109), the process proceeds to step S110. If not (Y in step S109), the process proceeds to step S107.
  • magnification “2 times” used as the determination criterion in the process of step S109 is an example, and may be a magnification smaller than 2 times such as 1.5 times, or may be smaller than 2 times such as 3 times. A large magnification may be used.
  • the magnification used for the determination criterion is determined based on, for example, the size of the own communication system, the size and number of other communication systems, and the like.
  • a value of a difference between the calculated number of IP addresses and the number of IP addresses to be set may be used. Specifically, in the process of step S109, for example, the control unit 130 determines the IP address when the difference value obtained by subtracting the number of IP addresses to be set from the calculated number of IP addresses is greater than 16. Is not set appropriately and the number of bits in the subnet part is changed (N in step S109), the process proceeds to step S110. Otherwise (Y in step S109), the process proceeds to step S107. .
  • the difference value “16” used in the above-described determination criteria is an example, and may be a value smaller than “16” such as “8”, or may be smaller than “16” such as “32”. It may be a large value.
  • the value used for the determination criterion is determined based on, for example, the size of the own communication system, the size and number of other communication systems, and the like.
  • the control unit 130 calculates the number of settable IP addresses as 8. To do. When the number of IP addresses to be set is less than 4 due to reasons such as the removal of some communication devices, the calculated number of IP addresses “8” should be set. The value is larger than twice the number of IP addresses “less than 4”. Therefore, the control unit 130 determines to change the number of bits of the host unit in the process of step S109 (N in step S109), and proceeds to the process of step S110.
  • the control unit 130 changes the number of bits in the subnet part and the number of bits in the host part in the process of step S110 (step S110). Specifically, since the calculated number of IP addresses is larger than twice the number of IP addresses to be set, the control unit 130 decreases the number of bits of the host unit and sets the number of bits of the subnet unit. Increase. More specifically, the control unit 130 decreases the number of bits of the host unit to 2 bits and increases the number of bits of the subnet unit to 14 bits. When the number of bits of the host part becomes 2 bits, it becomes possible to set 4 IP addresses. Note that the number of bits to be decreased in the host unit and increased in the subnet unit is determined based on the number of settable IP addresses and the number of IP addresses to be set. In this example, the number of bits to be changed is 1 However, it may be configured to change 2 bits or more.
  • step S107 transfers to the process of step S107 and the process mentioned above is performed.
  • the communication system management apparatus 100 determines whether or not an IP address is appropriately set in the communication apparatus used for communication. If the communication system management apparatus 100 determines that the IP address is not properly set, the communication system management apparatus 100 determines whether to change the number of bits of the subnet part based on the recognition result and the already set IP address. To do. Then, when the settable IP addresses are insufficient or the number of settable IP addresses is excessive, the communication system management apparatus 100 determines to change the configuration of the IP addresses and performs the change. Then, the communication system management apparatus 100 sets the IP address to each communication apparatus with the changed IP address configuration.
  • the communication system management apparatus 100 can quickly cope with a shortage of IP addresses.
  • the settable number of IP addresses exceeds the number of ports used in the communication apparatus, there is no immediate problem in communication operation.
  • the communication system management apparatus 100 performs a process corresponding to the case where the communication apparatus is removed and the number of IP addresses that can be set becomes excessive.
  • the communication system management apparatus 100 responds promptly when it should respond quickly, such as when there are insufficient IP addresses. Then, the communication system management device 100 does not dare to cope with the number of ports used in the communication device even if the number of IP addresses that can be set slightly exceeds, and when the number of IP addresses that can be set becomes excessive. By dealing with this, it is possible to satisfactorily suppress an increase in the number of correspondences.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the management apparatus 10 according to the second embodiment of this invention.
  • the management apparatus 10 according to the second embodiment of the present invention includes an information receiving unit 11 and a subnet calculating unit 13 as shown in FIG.
  • the management apparatus 10 (for example, equivalent to the communication system management apparatus 100 in the first embodiment shown in FIG. 1) manages addresses assigned to communication apparatuses (for example, equivalent to the communication apparatuses 210 to 250 shown in FIG. 1).
  • the information receiving unit 11 receives information on increase / decrease of communication devices.
  • the information receiving unit 11 corresponds to, for example, the communication unit 110 in the first embodiment shown in FIG.
  • the subnet calculation unit 13 calculates the number of bits of the subnet part of the address assigned to the communication device based on the received information and the number of settable addresses.
  • the subnet calculation unit 13 corresponds to, for example, the control unit 130 in the first embodiment shown in FIG.
  • the subnet calculation unit 13 calculates the number of bits of the subnet part according to the increase or decrease of the communication device.

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

[課題]通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減に、より適切に対応することができる管理装置、および管理方法を提供する。 [解決手段] 管理装置10は、通信装置に割り当てるアドレスを管理する。そして、管理装置10は、情報受信部11、およびサブネット算出部13を含む。情報受信部11は、通信装置の増減の情報を受信する。サブネット算出部13は、受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出する。

Description

管理装置、および管理方法
 本発明は、複数の通信装置による通信システムを管理する管理装置、および管理方法に関する。
 複数の通信装置を介した通信が行われる場合がある。そして、互いの間で通信を行う通信装置間に、当該通信の中継を行う通信装置が追加されるときがある。また、当該通信の中継を行っていた通信装置が撤去されるときがある。
 そのようなときに、既設の通信装置が、追加された通信装置を介して、または直接に、他の通信装置と通信を行うようにするために、通信装置の設定対応を行う必要がある。
 特許文献1には、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)に基づいてフレームを送受信した結果に応じて、各通信装置間の接続関係を管理する方法が記載されている。
 特許文献2には、IP(Internet Protocol)アドレスが割り当てられていない終端無線基地局にIPアドレスを割り当てる方法が記載されている。
国際公開第2015/072129号 特開2003-234755号公報
 各通信装置間を、ペイロードが送受信される主回線と、各通信装置を監視制御等するための信号が送受信される副回線(DCN:Data Communication Network)とを介して互いに接続する場合に、主回線の構築が優先されることがある。
 DCNのIPアドレスの設定をする際に、特許文献1に記載されている方法で検出した各通信装置に、特許文献2に記載されている方法でIPアドレスを設定すると、その後に通信装置間の中継を行う通信装置の撤去や新たな追加がされた場合に、通信装置の数に応じて決定されるIPアドレスのサブネットのサイズが不足または過剰になることがある。
 特許文献1に記載されている方法および特許文献2に記載されている方法は、通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減には対応していない。
 そこで、本発明は、通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減に、より適切に対応することができる管理装置、および管理方法を提供することを目的とする。
 本発明による管理装置は、通信装置に割り当てるアドレスを管理する管理装置であって、通信装置の増減の情報を受信する情報受信部と、受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出するサブネット算出部とを備えたことを特徴とする。
 本発明による管理方法は、通信装置に割り当てるアドレスを管理する管理方法であって、通信装置の増減の情報を受信し、受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出することを特徴とする。
 本発明によれば、通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減に、より適切に対応することができる。
本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置の接続例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置の動作を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の管理装置の構成例を示すブロック図である。
実施形態1.
 本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100について、図面を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100の接続例を示すブロック図である。
 図1に示すように、本実施形態の通信システム管理装置100には、有線の通信ネットワークであるLAN(Local Area Network)300を介して、通信装置210が接続されている。そして、通信装置210と無線通信可能な位置に通信装置220が配置されている。また、通信装置220には、有線通信回線を介して通信装置230が接続されている。
 さらに、例えば、携帯電話通信網の基地局の近傍に、当該基地局に接続された通信装置250が配置されている。そして、通信装置230および通信装置250と無線通信可能な位置に、通信装置240が配置されている。そして、通信装置210~250によって通信システムが構成されているとする。
 通信装置210~250がそのように配置されることにより、通信システム管理装置100と携帯電話通信網の基地局との間で、LAN300および通信装置210~250を介して、ペイロードと基地局および各通信装置を含む各装置を監視制御する信号とが送受信される。なお、ペイロードが送受信される回線が主回線に相当し、基地局および各通信装置を含む各装置を監視制御する信号が送受信される回線が副回線に相当する。そして、通信システム管理装置100によって各々送信された当該ペイロードと当該信号とは、通信装置210、通信装置220、通信装置230、および通信装置240の順に転送されて、通信装置250によって各々受信される。また、通信装置250によって各々送信された当該ペイロードと当該信号とは、通信装置240、通信装置230、通信装置220、および通信装置210の順に転送されて、通信システム管理装置100によって各々受信される。そして、当該ペイロードと当該信号とを互いに直接に送受信する通信装置を隣接する通信装置ともいう。なお、ペイロードと当該信号とは、互いに異なる通信経路で送受信されるように構成されていてもよい。つまり、主回線と副回線とが互いに異なる通信経路であってもよい。
 そして、各通信装置210~250は、互いに隣接する通信装置とLLDPに基づくフレームを送受信する。なお、LLDPに基づいて送受信されるフレームには、送信元の通信装置を示す情報(例えば、MAC(Media Access Control)アドレス)が含まれている。そして、各通信装置210~250は、LLDPに基づくフレームをどのポートで受信したのかと、当該フレームに含まれている、通信装置を示す情報とをそれぞれの記憶手段(図示せず)に記憶させる。したがって、各通信装置210~250の記憶手段には、LLDPに基づくフレームの送受信によって、それぞれ、自装置に接続されている通信装置を示す情報と当該通信装置が接続されているポートを示す情報とを含む接続情報が記憶されている。
 なお、通信システム管理装置100は、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するCPU(Central Processing Unit)や、単数または複数の回路等が搭載され、通信機能を有するコンピュータによって実現される。
 図2は、本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100の構成例を示すブロック図である。本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100は、図2に示すように、通信部110と記憶部120と制御部130とを含む。
 通信部110は、LAN300を介して、通信装置210と情報を送受信する。また、通信部110は、LAN300および通信装置210を介して、通信装置220と情報を送受信する。さらに、通信部110は、LAN300、通信装置210および通信装置220を介して、通信装置230と情報を送受信する。通信部110は、LAN300、通信装置210、通信装置220および通信装置230を介して、通信装置240と情報を送受信する。また、通信部110は、LAN300、通信装置210、通信装置220、通信装置230および通信装置240を介して、通信装置250と情報を送受信する。そして、通信部110は、例えば、LAN300、および通信装置210~250を介して、通信装置250に接続された、携帯電話通信網の基地局と情報を送受信する。さらに、通信部110は、例えば、LAN300、通信装置210~250、および通信装置250に接続された、携帯電話通信網の基地局を介して、携帯通信端末と情報を送受信する。
 記憶部120には、各通信装置に設定されているIPアドレスが記憶されている。なお、本例では、通信装置210における有線通信ポートおよび無線通信ポートと、通信装置220における有線通信ポートおよび無線通信ポートと、通信装置230における有線通信ポートとにIPアドレスがそれぞれ設定されており、記憶部120に、通信装置210,220,230において設定されているIPアドレスがそれぞれ記憶されているとする。
 具体的には、例えば、通信装置210における有線通信ポートに、192.168.1.1というIPアドレスが設定され、当該IPアドレスと通信装置210および当該通信装置210の有線通信ポートを示す情報(例えば、通信装置210のMACアドレスおよび有線通信ポートのポートID(Identification))とが対応付けられたIPアドレス情報が記憶部120に記憶されている。また、通信装置210における無線通信ポートに、192.168.1.2というIPアドレスが設定され、当該IPアドレスと通信装置210および当該通信装置210の無線通信ポートを示す情報(例えば、通信装置210のMACアドレスおよび無線通信ポートのポートID)とが対応付けられたIPアドレス情報が記憶部120に記憶されている。
 さらに、例えば、通信装置220における無線通信ポートに、192.168.1.3というIPアドレスが設定され、当該IPアドレスと通信装置220および当該通信装置220の無線通信ポートを示す情報(例えば、通信装置220のMACアドレスおよび無線通信ポートのポートID)とが対応付けられたIPアドレス情報が記憶部120に記憶されている。また、通信装置220における有線通信ポートに、192.168.1.4というIPアドレスが設定され、当該IPアドレスと通信装置220および当該通信装置220の有線通信ポートを示す情報(例えば、通信装置220のMACアドレスおよび有線通信ポートのポートID)とが対応付けられたIPアドレス情報が記憶部120に記憶されている。
 例えば、通信装置230における有線通信ポートに、192.168.1.5というIPアドレスが設定され、当該IPアドレスと通信装置230および当該通信装置230の有線通信ポートを示す情報(例えば、通信装置230のMACアドレスおよび有線通信ポートのポートID)とが対応付けられたIPアドレス情報が記憶部120に記憶されている。
 つまり、IPアドレス情報は、各通信装置の各通信ポートに設定されているIPアドレスを示す情報である。なお、例えば、通信システムが新たに構成された等の理由によってそれぞれの通信装置に未だIPアドレスが設定されていない場合には、IPアドレス情報が記憶部120に記憶されていない。
 本例では、IPアドレスが3台の通信装置210,220,230に亘って5つのポートに設定されていることに基づいて、設定されているIPアドレスにおけるホスト部は3ビットであるとする。ホスト部に3ビットを割り当てれば、8つまでのポートのそれぞれにIPアドレスを設定可能だからである。より具体的には、各ポートに設定されているIPアドレスにおいて、例えば、ネットワーク部は先頭の16ビットであり、サブネット部は当該ネットワーク部に後続する13ビットであり、ホスト部は当該サブネット部に後続する3ビットである。そして、記憶部120には、ホスト部のビット数を示すアドレス構成情報が記憶されているとする。
 なお、本例では、説明の簡単のため、ブロードキャストアドレスおよびネットワークアドレスを考慮しない。また、本例では、通信装置240,250と、通信装置230における無線通信ポートとには、IPアドレスが未設定であり、記憶部120には、通信装置240,250と、通信装置230における無線通信ポートとのIPアドレスが記憶されていないとする。
 制御部130は、例えば、SNMP(Simple Network Management Protocol)に基づいて、通信部110を介して、各通信装置の記憶手段に記憶されている接続情報を取得する。したがって、制御部130は、各通信装置の接続関係を示す情報を取得することができる。また、制御部130は、通信部110が各通信装置から取得した接続情報に基づいて、各通信装置の各ポートにIPアドレスを設定する。そして、制御部130は、IPアドレスを設定した各通信装置の各ポートを示す情報と当該IPアドレスとが対応付けられたIPアドレス情報を記憶部120に記憶させる。
 次に、本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100の動作について説明する。図3は、本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100の動作を示すフローチャートである。
 図3に示すように、本発明の第1の実施形態の通信システム管理装置100において、制御部130は、通信部110を介して、各通信装置の記憶手段に記憶されている接続情報を取得する(ステップS101)。そして、制御部130は、通信部110が取得した接続情報に基づいて、各通信装置の接続関係(トポロジ)を認識する(ステップS102)。
 本例では、制御部130は、ステップS101の処理で、通信部110を介して、通信装置210から、通信装置220との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置210が通信装置220から受信した、通信装置210が通信装置220の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)、および、例えば、LAN300を構成するスイッチ(図示せず)との接続関係を示す接続情報を取得する。そこで、制御部130は、ステップS102の処理で、通信装置210と通信装置220とが無線通信回線を介して互いに隣接していることを認識する。
 また、制御部130は、ステップS101の処理で、通信部110を介して、通信装置220から、通信装置210との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置220が通信装置210から受信した、通信装置220が通信装置210の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)、および通信装置230との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置220が通信装置230から受信した、通信装置220が通信装置230の有線通信ポートに接続されていることが示されている情報)を取得する。そこで、制御部130は、ステップS102の処理で、通信装置220と通信装置230とが有線通信回線を介して互いに隣接していることを認識する。
 さらに、制御部130は、ステップS101の処理で、通信部110を介して、通信装置230から、通信装置220との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置230が通信装置220から受信した、通信装置230が通信装置220の有線通信ポートに接続されていることが示されている情報)、および通信装置240との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置230が通信装置240から受信した、通信装置230が通信装置240の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)を取得する。そこで、制御部130は、ステップS102の処理で、通信装置230と通信装置240とが無線通信回線を介して互いに隣接していることを認識する。
 制御部130は、ステップS101の処理で、通信部110を介して、通信装置240から、通信装置230との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置240が通信装置230から受信した、通信装置240が通信装置230の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)、および通信装置250との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置240が通信装置250から受信した、通信装置240が通信装置250の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)を取得する。また、制御部130は、通信部110を介して、通信装置250から、通信装置240との接続関係を示す接続情報(具体的には、例えば、通信装置250が通信装置240から受信した、通信装置250が通信装置240の無線通信ポートに接続されていることが示されている情報)を取得する。そこで、制御部130は、ステップS102の処理で、通信装置240と通信装置250とが無線通信回線を介して互いに隣接していることを認識する。
 制御部130は、ステップS102の処理で、互いに隣接していると認識した通信装置が互いに接続されると認識し、互いに接続される各通信装置のポートの数の和を算出して、当該和の数を設定すべきIPアドレスの数とする。
 制御部130は、記憶部120に記憶されている情報と、ステップS102の処理で認識した結果とに基づいて、各通信装置に適切にIPアドレスが設定されているか否かを判定する(ステップS103)。
 具体的には、制御部130は、ステップS103の処理で、例えば、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報においてIPアドレスが設定されている各通信装置の各ポートと、ステップS102の処理で他の通信装置と接続されると認識した各通信装置の各ポートとが合致しているか否かに基づいて、各通信装置に適切にIPアドレスが設定されているか否かを判定する。
 本例では、通信装置240にIPアドレスが設定されていない。また、通信装置230において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートにIPアドレスが設定されていない。さらに、通信装置250において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートにIPアドレスが設定されていない。したがって、本例では、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報においてIPアドレスが設定されている各通信装置の各ポートと、ステップS102の処理で他の通信装置と接続されると認識した各通信装置の各ポートとが合致していない。
 そこで、本例では、制御部130は、ステップS103の処理で、各通信装置に適切にIPアドレスが設定されていないと判定する(ステップS103のN)。なお、例えば、通信システムが新たに構成された等の理由によってそれぞれの通信装置に未だIPアドレスが設定されていない場合には、IPアドレス情報が記憶部120に記憶されていないときにも、ステップS103の処理でNと判定される。
 また、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報によってIPアドレスが設定されていると示されているポートを含む通信装置のいずれかが撤去された場合に、以下の処理が行われる。すなわち、制御部130が、ステップS102の処理で、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報によってIPアドレスが設定されていることが示されているポートを含む通信装置を認識しないことになる。したがって、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報によってIPアドレスが設定されていることが示されている各通信装置の各ポートと、ステップS102の処理で他の通信装置と接続されると認識した各通信装置の各ポートとが合致していないことになる。すると、制御部130は、ステップS103の処理で、各通信装置に適切にIPアドレスが設定されていないと判定する(ステップS103のN)。
 なお、制御部130が、各通信装置に適切にIPアドレスが設定されていると判定した場合に(ステップS103のY)、処理を終了する。
 制御部130は、ステップS103の処理で各通信装置に適切にIPアドレスが設定されていないと判定した場合に(ステップS103のN)、IPアドレスが設定されていない通信装置があるか否かを判定する(ステップS104)。
 具体的には、制御部130は、IPアドレスが設定されていない通信装置がある場合に(ステップS104のY)、当該通信装置に適切にIPアドレスを設定可能か否かを判定する(ステップS105)。より具体的には、制御部130は、ステップS104の処理で、ステップS102の処理で他の通信装置と接続されると認識した各通信装置の各ポートのうち、記憶部120に記憶されているIPアドレス情報によってIPアドレスが設定されていることが示されていないポートがある場合に(ステップS104のY)、ステップS105の処理に移行する。
 本例では、前述したように、通信装置240にIPアドレスが設定されていない。また、通信装置230において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートにIPアドレスが設定されていない。さらに、通信装置250において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートにIPアドレスが設定されていない。よって、本例では、制御部130は、ステップS104の処理で、IPアドレスが設定されていない通信装置があると判定し(ステップS104のY)、ステップS105の処理に移行する。
 制御部130は、ステップS105の処理で、まず、記憶部120に記憶されているアドレス構成情報を読み出し、当該アドレス構成情報が示すホスト部のビット数に基づいて、設定可能なIPアドレスの数を算出する。そして、制御部130は、ステップS105の処理で、算出したIPアドレスの数と、設定すべきIPアドレスの数とを比較する。
 制御部130は、算出したIPアドレスの数が、設定すべきIPアドレスの数未満である場合に、IPアドレスを適切に設定可能でなくサブネット部のビット数を変更すると判断し(ステップS105のN)、ステップS106の処理に移行し、そうでなければ(ステップS105のY)、ステップS107の処理に移行する。
 本例では、記憶部120に記憶されているアドレス構成情報によりホスト部のビット数が3ビットであることが示されているので、制御部130は、設定可能なIPアドレスの数を8と算出する。また、本例で設定すべきIPアドレスは、前述したように既に設定されている5つに、通信装置240において、通信装置230との間の通信に用いられる無線通信ポートおよび通信装置250との間の通信に用いられる無線通信ポートと、通信装置230において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートと、通信装置250において通信装置240との間の通信に用いられる無線通信ポートとの4つを加えた9つである。したがって、本例で設定すべきIPアドレスの数は9つである。そうすると、算出したIPアドレスの数「8」は、設定すべきIPアドレスの数「9」未満である。よって、制御部130は、ステップS105の処理で、IPアドレスを適切に設定可能でなくホスト部のビット数を変更すると判断し(ステップS105のN)、ステップS106の処理に移行する。
 制御部130は、ステップS106の処理で、サブネット部のビット数とホスト部のビット数とを変更する(ステップS106)。具体的には、本例では、制御部130は、算出したIPアドレスの数が、設定すべきIPアドレスの数未満であるので、ホスト部のビット数を増加させ、サブネット部のビット数を減少させる。より具体的には、制御部130は、ホスト部のビット数を4ビットに増加させ、サブネット部のビット数を12ビットに減少させる。ホスト部のビット数が4ビットになれば、16個のIPアドレスを設定可能になる。なお、ホスト部において増加させ、サブネット部において減少させるビット数は、設定可能なIPアドレスの数と設定すべきIPアドレスの数とに基づいて決定され、本例では、変更されるビット数が1であるとして説明するが、2ビット以上を変更するように構成されていてもよい。
 そして、制御部130は、各通信装置の各ポートにIPアドレスを設定する(ステップS107)。制御部130は、ステップS106の処理でサブネット部のビット数とホスト部のビット数とを変更した場合に、ステップS107の処理で、変更後のサブネット部のビット数およびホスト部のビット数に基づいて、各通信装置の各ポートにIPアドレスを設定する。なお、IPアドレスの設定には、例えば、既存の技術が用いられる。そして、制御部130は、IPアドレスを設定した各通信装置の各ポートを示す情報と当該IPアドレスとが対応付けられたIPアドレス情報を記憶部120に記憶させる(ステップS108)。
 なお、設置されていた通信装置が撤去された場合に、制御部130によって、ステップS103の処理で各通信装置に適切にIPアドレスが設定されていないと判定され(ステップS103のN)、ステップS104の処理でIPアドレスが設定されていない通信装置がないと判定される(ステップS104のN)。そのような場合に、制御部130は、通信装置に適切にIPアドレスを設定可能か否か、つまり、サブネット部のビット数を変更するか否かを判定する(ステップS109)。
 具体的には、制御部130は、ステップS109の処理で、ステップS105における処理と同様に、記憶部120に記憶されているアドレス構成情報を読み出し、当該アドレス構成情報が示すホスト部のビット数に基づいて、設定可能なIPアドレスの数を算出する。そして、制御部130は、ステップS109の処理で、算出したIPアドレスの数と、設定すべきIPアドレスの数とを比較する。
 制御部130は、算出したIPアドレスの数が、例えば、設定すべきIPアドレスの数の2倍よりも大きい値である場合に、IPアドレスを適切に設定可能でなくサブネット部のビット数を変更すると判断し(ステップS109のN)、ステップS110の処理に移行し、そうでなければ(ステップS109のY)、ステップS107の処理に移行する。
 なお、ステップS109の処理における判断基準に用いられた倍率「2倍」は例示であり、1.5倍等の2倍よりも小さい倍率であってもよいし、3倍等の2倍よりも大きい倍率であってもよい。判断基準に用いられる倍率は、例えば、自通信システムの規模や、他の通信システムの規模や数等に基づいて決定される。
 また、ステップS109の処理における判断基準に、算出したIPアドレスの数と設定すべきIPアドレスの数との差の値が用いられてもよい。具体的には、制御部130は、ステップS109の処理で、例えば、算出したIPアドレスの数から設定すべきIPアドレスの数を減算した結果の差の値が16よりも大きい場合に、IPアドレスを適切に設定可能でなくサブネット部のビット数を変更すると判断し(ステップS109のN)、ステップS110の処理に移行し、そうでなければ(ステップS109のY)、ステップS107の処理に移行する。
 なお、前述した判断基準に用いられた差の値「16」は例示であり、「8」等の「16」よりも小さい値であってもよいし、「32」等の「16」よりも大きい値であってもよい。判断基準に用いられる値は、倍率の場合と同様に、例えば、自通信システムの規模や、他の通信システムの規模や数等に基づいて決定される。
 本例では、記憶部120に記憶されているアドレス構成情報によりホスト部のビット数が3ビットであることが示されているので、制御部130は、設定可能なIPアドレスの数を8と算出する。そして、一部の通信装置が撤去された等の理由によって、設定すべきIPアドレスが前述した例から減少して4未満である場合に、算出したIPアドレスの数「8」は、設定すべきIPアドレスの数「4未満」の2倍よりも大きい値である。よって、制御部130は、ステップS109の処理で、ホスト部のビット数を変更すると判断し(ステップS109のN)、ステップS110の処理に移行する。
 制御部130は、ステップS110の処理で、サブネット部のビット数とホスト部のビット数とを変更する(ステップS110)。具体的には、制御部130は、算出したIPアドレスの数が、設定すべきIPアドレスの数の2倍よりも大きい値であるので、ホスト部のビット数を減少させ、サブネット部のビット数を増加させる。より具体的には、制御部130は、ホスト部のビット数を2ビットに減少させ、サブネット部のビット数を14ビットに増加させる。ホスト部のビット数が2ビットになれば、4個のIPアドレスを設定可能な状態になる。なお、ホスト部において減少させ、サブネット部において増加させるビット数は、設定可能なIPアドレスの数と設定すべきIPアドレスの数とに基づいて決定され、本例では、変更されるビット数が1であるとして説明したが、2ビット以上を変更するように構成されていてもよい。
 そして、ステップS107の処理に移行して、前述した処理が行われる。
 本実施形態によれば、通信システム管理装置100は、通信に用いられる通信装置に、適切にIPアドレスが設定されているか否かを判定する。また、通信システム管理装置100は、適切にIPアドレスが設定されていないと判定した場合に、認識結果と既設定のIPアドレスとに基づいて、サブネット部のビット数を変更するか否かを判断する。そして、通信システム管理装置100は、設定可能なIPアドレスが不足した場合、または設定可能なIPアドレスの数が過多である場合に、IPアドレスの構成を変更すると判断して当該変更を行う。そして、通信システム管理装置100は、変更後のIPアドレスの構成で、各通信装置にIPアドレスを設定する。
 したがって、通信システム管理装置100は、IPアドレスが不足した場合には迅速に対応することができる。また、一般に、IPアドレスの設定可能数が通信装置において使用されているポートの数を上回ったとしても直ちに通信の運用に問題が生じることはない。しかし、一の通信システムにおいてIPアドレスの設定可能数が過多になった場合に、他の通信システムに設定可能なIPアドレスの数が減少してしまう。そこで、通信システム管理装置100は、通信装置が撤去等されてIPアドレスの設定可能数が過多になった場合に対応する処理を行う。
 つまり、通信システム管理装置100は、IPアドレスが不足した場合という迅速に対応すべき場合には迅速に対応する。そして、通信システム管理装置100は、通信装置において使用されているポートの数をIPアドレスの設定可能数が多少上回ったとしても敢えて対応せず、IPアドレスの設定可能数が過多になった場合に対応することにより、対応回数の増大を良好に抑制することができる。
 よって、通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減に、より適切に対応することができる。
 実施形態2.
 次に、本発明の第2の実施形態の管理装置10について、図面を参照して説明する。図4は、本発明の第2の実施形態の管理装置10の構成例を示すブロック図である。本発明の第2の実施形態の管理装置10は、図4に示すように、情報受信部11、およびサブネット算出部13を含む。
 管理装置10(例えば、図1に示す第1の実施形態における通信システム管理装置100に相当)は、通信装置(例えば、図1に示す通信装置210~250に相当)に割り当てるアドレスを管理する。
 情報受信部11は、通信装置の増減の情報を受信する。なお、情報受信部11は、例えば、図1に示す第1の実施形態における通信部110に相当する。
 サブネット算出部13は、受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出する。なお、サブネット算出部13は、例えば、図1に示す第1の実施形態における制御部130に相当する。
 本実施形態によれば、サブネット算出部13が、通信装置の増減に応じてサブネット部のビット数を算出する。
 したがって、通信装置の接続関係の変更による通信装置の増減に適切に対応することができる。
 以上、実施形態(及び実施例)を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態(及び実施例)に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2016年2月12日に出願された日本出願特願2016-025149を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10  管理装置
 11  情報受信部
 13  サブネット算出部
 100  通信システム管理装置
 210、220、230、240、250  通信装置
 300  LAN

Claims (7)

  1.  通信装置に割り当てるアドレスを管理する管理装置であって、
     前記通信装置の増減の情報を受信する情報受信手段と、
     受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて前記通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出するサブネット算出手段と
     を備えた管理装置。
  2.  前記サブネット部のビット数に応じて、前記通信装置のアドレスを生成するアドレス生成手段をさらに備えた請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記アドレスのサブネット部のビット数に基づいて設定可能なアドレスの数である設定可能数を算出する設定可能数算出手段を含み、
     前記サブネット算出手段は、前記設定可能数算出手段が算出した前記設定可能数と、前記情報受信手段が受信した前記情報とに基づいて、前記サブネット部のビット数を新たに算出するか否かを決定する
     請求項1または請求項2に記載の管理装置。
  4.  前記サブネット算出手段は、前記情報受信手段が受信した前記情報に基づいてアドレスを設定すべき前記通信装置の数が、算出した前記ビット数に基づいて設定可能なアドレスの数よりも少ない場合に、前記通信装置の数に応じたビット数を新たに算出する
     請求項1から請求項3のうちいずれか1項に記載の管理装置。
  5.  前記サブネット算出手段は、前記情報受信手段が受信した前記情報に基づいてアドレスを設定すべき前記通信装置の数が、算出した前記ビット数に基づいて設定可能なアドレスの数よりも多い場合に、前記通信装置の数に応じたビット数を新たに算出する
     請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載の管理装置。
  6.  前記サブネット算出手段は、前記情報受信手段が受信した前記情報に基づいてアドレスを設定すべき前記通信装置の数が、算出した前記ビット数に基づいて設定可能なアドレスの数の2倍の値よりも大きい場合に、前記通信装置の数に応じたビット数を新たに算出する
     請求項1から請求項5のうちいずれか1項に記載の管理装置。
  7.  通信装置に割り当てるアドレスを管理する管理方法であって、
     前記通信装置の増減の情報を受信し、
     受信した情報と設定可能なアドレスの数に基づいて前記通信装置に割り当てるアドレスのサブネット部のビット数を算出する
     ことを特徴とする管理方法。
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