WO2017159142A1 - 監視装置、中継装置、rpl決定方法及びそのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

監視装置、中継装置、rpl決定方法及びそのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2017159142A1
WO2017159142A1 PCT/JP2017/004788 JP2017004788W WO2017159142A1 WO 2017159142 A1 WO2017159142 A1 WO 2017159142A1 JP 2017004788 W JP2017004788 W JP 2017004788W WO 2017159142 A1 WO2017159142 A1 WO 2017159142A1
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rpl
link
path
bandwidth
mbps
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PCT/JP2017/004788
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Inventor
麻美 中田
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0668Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by dynamic selection of recovery network elements, e.g. replacement by the most appropriate element after failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
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    • H04L41/0896Bandwidth or capacity management, i.e. automatically increasing or decreasing capacities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/437Ring fault isolation or reconfiguration

Definitions

  • the present invention relates to a monitoring device, a relay device, a RPL (Ring Protection Link) determination method, and a program therefor, and in particular, sets RPL for each network device constituting a communication network by ERP (Ethernet (registered trademark) Ring Protection).
  • ERP Electronic Engineering Project
  • the present invention relates to a monitoring device, an RPL determination method by the monitoring device, a program thereof, and a relay device.
  • ERP is a protocol for redundancy and loop prevention in an Ethernet (registered trademark) ring using EtherEOAM (Operation Administration and Maintenance) (see Non-Patent Document 1 below).
  • ERP for only wired communication is known.
  • the communication path is switched on condition that the link is broken.
  • Patent Document 1 when the difference between the uplink speed and the downlink speed is greater than or equal to a threshold value between wireless communication devices, it is determined which communication direction a communication failure has occurred in which communication direction, for wireless communication in the determined communication direction, a technique is disclosed in which path cost is changed / recalculated using the line speed, and STP (Spanning / Tree / Protocol) path control is performed based on the path cost.
  • STP Segning / Tree / Protocol
  • the physical bandwidth of the link varies depending on the external environment. For this reason, when wireless communication is targeted for ERP, it is not possible to cope with fluctuations in the physical bandwidth of the link only by switching the communication path under the condition that the link is broken. For this reason, when the physical bandwidth of the link deteriorates due to the external environment, there is a problem that the transmission rate is lowered because the communication path is not switched even though there is another link with a good physical bandwidth.
  • the technique disclosed in Patent Document 1 is not a technique related to ERP.
  • the technique disclosed in Patent Document 1 if the difference between the uplink speed and the downlink speed is equal to or greater than a threshold value, it is determined that a communication failure has occurred and the path is forcibly switched. For this reason, even if a usable band remains in the degraded radio link, communication cannot be performed using the band.
  • the present invention has been made to solve such problems, and it is an object of the present invention to provide a monitoring device, a relay device, an RPL determination method, and a program thereof that can effectively use a fluctuating band. .
  • a monitoring device is a monitoring device that sets an RPL (Ring Protection Link) in each network device constituting a communication network by ERP (Ethernet Ring Protection), and includes a bandwidth of a communication path.
  • RPL determining means for determining RPL based on the fluctuation is provided.
  • An RPL determination method is an RPL determination method in a monitoring device that sets RPL (Ring Protection Link) in each network device constituting a communication network by ERP (Ethernet Ring Protection), A step of determining the RPL based on the fluctuation of the bandwidth of the communication path is provided.
  • RPL Ring Protection Link
  • the program according to the third aspect of the present invention causes a computer to perform an RPL determination method in a monitoring device that sets RPL (Ring Protection Link) in each network device constituting a communication network by ERP (Ethernet Ring Protection).
  • the RPL determination method includes a step of determining the RPL based on a fluctuation in the bandwidth of the communication path.
  • a relay apparatus is a relay apparatus that performs wireless communication using P2P (Point to Point) using adaptive modulation, and transmits information related to a modulation scheme to a monitoring device.
  • P2P Point to Point
  • RPL Ring Protection Link
  • the present invention it is possible to provide a monitoring device, a relay device, an RPL determination method, and a program thereof that can effectively use a fluctuating band.
  • Embodiment 1 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • the network system according to the first exemplary embodiment of the present invention includes a network device A101, a network device B102, a network device C103, a network device D104, and a monitoring device 200 connected to each network device that form a ring network. I have.
  • Each network device is a device such as a relay device that constitutes a network such as a switch or a router, and is a device that can configure an EPR Ethernet ring.
  • Each network device has one or more ports and is connected to other network devices and the monitoring device 200 to exchange information.
  • the connection between the network device A101 and the network device D104 and the connection between the network device B102 and the network device C103 are wired links.
  • the connection between the network device A101 and the network device B102 and the connection between the network device C103 and the network device D104 are wireless links.
  • the link between the network device A101 and the network device B102 is referred to as an inter-AB link.
  • This is called a link or an inter-DA link.
  • the monitoring device 200 is connected to each network device and performs monitoring, control, and the like of the management target network device set in advance.
  • the monitoring device 200 is, for example, an NMS (Network Management System). Note that the monitoring device 200 is not limited to an NMS, and may be any device that can monitor and control each network device.
  • the monitoring device 200 includes an RPL determination unit 201.
  • the RPL determination unit 201 has a function of determining the RPL based on the fluctuation of the bandwidth of the communication path.
  • the function of determining the RPL based on the fluctuation of the bandwidth of the communication path will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 3 is a diagram showing a state before link degradation occurs.
  • a first path is set as a route from the network device A101 to the network device C103 via the network device B102.
  • a second path is set as a route from the network device A101 to the network device C103 via the network device D104.
  • the network device A101 that is the transmission source is referred to as a source node.
  • the network device C103 that is the destination in the first path and the second path is referred to as a destination node.
  • the bandwidth used for the first path is 250 Mbps
  • the bandwidth used for the second path is 50 Mbps.
  • the RPL of the first counterclockwise direction is set to the link between DAs.
  • the RPL of the second clockwise path is set to the link between BCs.
  • the RPL of the first path is referred to as a first RPL
  • the RPL of the second path is referred to as a second RPL.
  • BP Blocking Port
  • the BP in the first RPL is referred to as the first BP
  • the BP in the second RPL is referred to as the second BP.
  • the RPL determination unit 201 determines the RPL based on the fluctuation of the bandwidth of the communication path.
  • the first RPL it is determined whether to maintain the first RPL as the link between DAs or change to the link between ABs based on the fluctuation of the physical band of the link between ABs. For example, if it is possible to pass 250 Mbps, which is the bandwidth used for the first path, by the link between AB and the link between BC, it is determined that the first RPL is not changed. That is, if it is determined that the transmission rate does not decrease without changing the setting of the first RPL based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the bandwidth used for communication, it is determined not to change the first RPL. .
  • the following determination is made. If it is possible to pass 250 Mbps, which is the bandwidth used in the first path, by the inter-DA link and the inter-CD link, it is determined to change the first RPL to the inter-AB link. Also, if it is impossible to pass 250 Mbps, which is the bandwidth used for the first path, between the DA link and the CD link, the link between the AB link and the link between the BC, the link between the DA and the link between the CDs, It is determined which one has less loss of the used bandwidth. Then, the first RPL is determined so that the first path passes through a route with a reduced loss. That is, if it is determined that the transmission rate will decrease unless the setting of the first RPL is changed based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the traffic usage band, the link for setting the first RPL is determined.
  • the link which sets 1st RPL is determined to be a link between AB.
  • the first BP is set to the port of the network device A101 in the AB link that is the first RPL.
  • both the first path and the second path pass through the route from the network device A101 to the network device C103 via the network device D104.
  • the monitoring apparatus 200 is configured to include the RPL determination unit 201 that determines the RPL based on fluctuations in the bandwidth of the communication path. Thereby, the fluctuating band can be used effectively.
  • the RPL determination unit 201 determines that the transmission rate does not decrease even if the RPL setting is not changed based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the traffic use bandwidth, If it is determined that the transmission rate will be lowered unless the RPL setting is changed, the link for setting the RPL may be determined. In this case, the RPL can be set from the viewpoint of whether the transmission rate is lowered or from the viewpoint of the loss of the used band.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the network system according to the second embodiment.
  • the network system according to the second embodiment includes a network device A110, a network device B120, a network device C130, a network device D140, and a monitoring device 210.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state before link degradation occurs.
  • the link between DA and the link between BC are wired links
  • the link between AB and the link between CDs are wireless links.
  • the physical bandwidth of the wired link is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the wireless link is 300 Mbps.
  • the first RPL is set to the inter-CD link. Further, the second RPL is set to the link between BCs.
  • the first BP is set to the port of the network device D140 in the first RPL, and the second BP is set to the port of the network device B120 in the second RPL.
  • the first path is set for the route from the network device A110 to the network device C130 via the network device B120.
  • a second path is set as a route from the network device A110 to the network device C130 via the network device D140.
  • the bandwidth used for the first path is 250 Mbps, and the bandwidth used for the second path is 50 Mbps.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of the monitoring apparatus 210 according to the second embodiment.
  • the monitoring device 210 includes an RPL determination unit 211 and a transmission / reception unit 212.
  • the transmission / reception unit 212 receives information on the modulation scheme from the network device A110, the network device B120, the network device C130, and the network device D140. Further, the transmission / reception unit 212 outputs information regarding the received modulation scheme to the RPL determination unit 211.
  • the network device A110, the network device B120, the network device C130, and the network device D140 have a function of performing adaptive modulation (Adaptive Modulation). For this reason, these network devices change the multi-value number of adaptive modulation according to the state of the radio link and the like. The bandwidth fluctuates due to fluctuations in the multi-value number. Then, in order to notify the monitoring apparatus of the change in the multi-value number of adaptive modulation, the network apparatus transmits information on the modulation scheme to the monitoring apparatus 210.
  • the information related to the modulation scheme is, for example, information including a multi-value number of adaptive modulation or a variation of the multi-value number of adaptive modulation.
  • the information related to the modulation scheme also includes link identification information for identifying a link in which the multi-level number of adaptive modulation varies.
  • the RPL determination unit 211 includes a control unit 213 and a storage unit 214.
  • the storage unit 214 includes a traffic information table 215, a network configuration information table 216, and a ring configuration information table 217.
  • the control unit 213 When the control unit 213 receives information on the modulation scheme from the transmission / reception unit 212, the control unit 213 extracts a radio link in which the modulation multi-level number fluctuates based on the information on the modulation scheme, and calculates a physical band of the radio link. Specifically, a radio link in which the modulation multi-value number fluctuates is extracted based on link identification information included in information on the modulation scheme. The physical band of the radio link is calculated from the multi-value number of adaptive modulation included in the information related to the modulation scheme. The control unit 213 updates the changed physical bandwidth of the radio link in the network configuration information table 216 to the calculated physical bandwidth.
  • the control unit 213 When it is determined that the physical bandwidth of the wireless link has deteriorated due to the calculated physical bandwidth of the wireless link, the control unit 213 indicates the used bandwidth of the traffic passing through the deteriorated wireless link in the traffic information table 215 of the storage unit 214. Read from. In addition, the control unit 213 compares the deteriorated radio link physical band with the used band. As a result of the comparison, if the used bandwidth of the deteriorated radio link is equal to or less than the physical bandwidth, it is determined that the RPL is not changed. Further, when the use band of the deteriorated radio link is larger than the physical band, the traffic information, the physical band information, and the ring configuration information in the ring to which the deteriorated radio link belongs are read from the storage unit 214. Specifically, the traffic information, the physical bandwidth information, and the ring configuration information are read from the traffic information table 215, the network configuration information table 216, and the ring configuration information table 217, respectively.
  • the traffic information table 215 stores a source node, a destination node, a route, and a used bandwidth for each path as traffic information.
  • the source node is indicated as src and the destination node is indicated as dst.
  • the source node: A, the destination node: C, the route: ABC, and the used bandwidth: 250 Mbps are stored as the traffic information of the first path.
  • a source node: A, a destination node: C, a route: AD-C, and a used bandwidth: 50 Mbps are stored as the traffic information of the second path.
  • A, B, C, and D indicate the network device A110, the network device B120, the network device C130, and the network device D140, respectively.
  • the network configuration information table 216 stores the physical bandwidth of each link as physical bandwidth information.
  • AB 50 Mbps
  • BC 1000 Mbps
  • CD 250 Mbps
  • DA 1000 Mbps
  • AB, BC, CD, and DA indicate the AB link, the BC link, the CD link, and the DA link, respectively.
  • the example of FIG. 8 shows a case where the link between AB is updated from 300 Mbps to 50 Mbps and the link between CDs is updated from 300 Mbps to 250 Mbps due to deterioration of the radio link.
  • the ring configuration information table 217 stores, as ring configuration information, a set RPL, a communication direction when this RPL is set, a candidate RPL, and a communication direction when this RPL is set for each ring instance.
  • the set RPL indicates the currently set RPL.
  • the candidate RPL is an RPL that is not currently set but can be set.
  • the setting RPL: CD, counterclockwise, candidate RPL: AB, and clockwise are stored as ring configuration information of ID1, which is the ring instance of the first path.
  • the setting RPL: BC, clockwise, candidate RPL: DA, and counterclockwise are stored as ring configuration information of ID2 which is the ring instance of the second path.
  • the control unit 213 extracts all RPLs related to each path based on the ring configuration information.
  • the RPLs related to the first path are CD and AB
  • the RPLs related to the second path are BC and DA.
  • the control unit 213 outputs all combinations of each path and the extracted RPL. Table 1 below shows all combinations of each path and the extracted RPL.
  • each path and RPL there are four combinations of each path and RPL.
  • the first RPL is CD and the second RPL is DA.
  • the first RPL is CD and the second RPL is BC.
  • the first RPL is AB and the second RPL is DA.
  • the first RPL is AB and the second RPL is BC.
  • the control unit 213 calculates a loss for each combination.
  • the loss indicates a used bandwidth that cannot be secured and a bandwidth that is required for traffic drops.
  • the loss for each combination is calculated based on traffic information, physical bandwidth information, and ring configuration information. The relationship between each combination and loss is shown in Table 2 below.
  • the unit of loss is Mbps.
  • RPL is CD
  • the communication direction is counterclockwise.
  • the first path of the combination 1 passes through the link between AB and the link between BC.
  • the bandwidth used for the traffic information of the first path is 250 Mbps.
  • the physical band of the link between ABs is 50 Mbps
  • the physical band of the link between BCs is 1000 Mbps.
  • the first path of the combination 1 can pass only 50 Mbps of the used bandwidth of 250 Mbps on the link between AB, and 200 Mbps is lost.
  • the RPL is DA and the communication direction is counterclockwise according to the ring configuration information. For this reason, the second path of the combination 1 passes through the link between AB and the link between BC similarly to the first path of the combination 1.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical band of the link between ABs is 50 Mbps, but since the 50 Mbps is already used in the first path, the remaining is 0 Mbps. For this reason, the second path of the combination 1 cannot pass 50 Mbps of the used band at all in the AB link, and 50 Mbps is lost.
  • the total loss of combination 1 is 250 Mbps as a result of the addition of 200 Mbps and 50 Mbps.
  • RPL is CD.
  • the loss is 200 Mbps.
  • RPL is BC
  • the communication direction is clockwise.
  • the second path of the combination 2 passes through the link between DA and the link between CD.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between DAs is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the link between CDs is 250 Mbps.
  • pass of the combination 2 will pass the link between DA and the link between CD without a loss.
  • the total loss of the combination 2 is 200 Mbps as a result of addition of 200 Mbps and 0 Mbps.
  • RPL is AB
  • the communication direction is clockwise.
  • the first path of the combination 3 passes through the link between DA and the link between CD.
  • the bandwidth used for the traffic information of the first path is 250 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between DAs is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the link between CDs is 250 Mbps.
  • the first path of the combination 3 passes through the link between DA and the link between CDs without loss.
  • the RPL is DA and the communication direction is counterclockwise according to the ring configuration information. For this reason, the second path of the combination 3 passes through the link between AB and the link between BC.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical band of the link between ABs is 50 Mbps, and the physical band of the link between BCs is 1000 Mbps. For this reason, the 2nd path
  • the total loss of combination 3 is 0 Mbps as a result of addition of 0 Mbps and 0 Mbps. That is, in the combination 3, no loss occurs.
  • RPL is AB. For this reason, no loss occurs as in the first path of the combination 3.
  • RPL is BC
  • the communication direction is clockwise.
  • pass of the combination 4 passes the link between DA and the link between CD.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between DAs is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the link between CDs is 250 Mbps.
  • the rest is 0 Mbps.
  • the second path of the combination 4 cannot pass 50 Mbps of the used band at all in the inter-CD link, and 50 Mbps is lost.
  • the total loss of combination 4 is 50 Mbps as a result of the addition of 0 Mbps and 50 Mbps.
  • the control unit 213 selects the combination with the least loss.
  • combination 3 is selected.
  • the combination 3 with the total loss of 0 Mbps is selected.
  • the control unit 213 selects the combination with the least loss. .
  • the combination is selected.
  • the control unit 213 determines the RPL of each path based on the selected combination.
  • the first RPL is determined as an inter-AB link
  • the second RPL is determined as an inter-DA link.
  • control unit 213 outputs RPL determination information to transmission / reception unit 212.
  • the RPL determination information is information indicating that the first RPL is an inter-AB link and that the second RPL is an inter-DA link.
  • the RPL determination information may include information indicating the communication direction of each path.
  • control unit 213 updates the traffic information table 215.
  • the route of the first path in the traffic information table 215 is updated to ABC
  • the route of the second path is updated to ABC.
  • control unit 213 updates the ring configuration information table 217.
  • the ring configuration information of ID1 is updated to the setting RPL: AB, clockwise, candidate RPL: CD, counterclockwise.
  • the ring configuration information of ID2 is updated to the setting RPL: DA, counterclockwise, candidate RPL: BC, clockwise.
  • the transmission / reception unit 212 receives RPL determination information from the control unit 213. Then, the transmission / reception unit 212 transmits the RPL determination information to the network device A110, the network device B120, the network device C130, and the network device D140.
  • the network device A110 is a relay device that performs wireless communication with P2P using adaptive modulation.
  • the network device B120, the network device C130, and the network device D140 have the same configuration as the network device A110, and thus the description thereof is omitted.
  • the network device A110 includes a wireless monitoring unit 111, a control unit 112, an ERP control unit 113, and a physical port 114.
  • the wireless monitoring unit 111 monitors the variation of adaptive modulation in the communication between the AB link and the DA link. Further, when the wireless monitoring unit 111 detects a change in adaptive modulation, the wireless monitoring unit 111 outputs information on the modulation scheme to the control unit 112.
  • the control unit 112 receives information on the modulation scheme from the radio monitoring unit 111. In addition, the control unit 112 transmits information regarding the received modulation scheme to the monitoring device 210. In addition, the control unit 112 receives RPL determination information from the monitoring device 210. Further, the control unit 112 outputs an RPL control instruction to the ERP control unit 113 based on the RPL determination information. For example, in the example of Table 2, the RPL control instruction is an instruction to make the first RPL an inter-AB link and the second RPL an inter-DA link.
  • the ERP control unit 113 receives an RPL control instruction from the control unit 112. Further, the ERP control unit 113 outputs a BP blockage / release instruction to the physical port 114 based on the RPL control instruction.
  • the BP blocking / releasing instruction blocks the BP in the inter-AB link for the first path, releases the BP blocking in the inter-CD link, and for the second path in the inter-DA link. This is an instruction to block the BP and release the blocking of the BP in the link between BCs.
  • the physical port 114 receives a BP block / release instruction from the ERP control unit 113. Further, the physical port 114 executes BP block / release processing based on the received BP block / release instruction. Then, the physical port 114 outputs a setting completion notification indicating that the BP block / release processing has been completed to the ERP control unit 113.
  • the first RPL is set to the inter-AB link and the second RPL is set to the inter-DA link as shown in FIG.
  • the first BP is set to the port of the network device A110 in the first RPL
  • the second BP is set to the port of the network device A110 in the second RPL. Then, the first path passes through a route from the network device A110 to the network device C130 via the network device D140. Further, the second path passes through a route from the network device A110 to the network device C130 via the network device B120.
  • control unit 213 determines whether the used bandwidth of traffic passing through the deteriorated wireless link is larger than the physical bandwidth of the link (S101). That is, the control unit 213 determines whether or not the traffic transmission rate decreases unless the RPL setting is changed.
  • control unit 213 outputs all combinations of each path and the extracted RPL (S104).
  • control unit 213 calculates a loss for each combination (S105).
  • control unit 213 selects the combination with the least loss (S106).
  • control unit 213 determines the RPL of each path based on the selected combination (S107).
  • the monitoring apparatus 210 is configured to include the RPL determination unit 211 that determines RPL based on fluctuations in the bandwidth of the communication path. Thereby, the fluctuating band can be used effectively.
  • the RPL determination unit 211 determines that the transmission rate decreases unless the RPL setting is changed, the RPL determination unit 211 extracts all RPLs related to traffic, and extracts each path and the extracted RPL. All combinations are output, the loss is calculated for each combination, the combination with the least loss is selected, and the RPL of each path is determined based on the selected combination. Thereby, RPL can be set so that the loss is minimized.
  • the RPL determination unit 211 is configured to be a target for determining whether or not a path can be passed through a link whose physical bandwidth is greatly degraded, such as 300 Mbps to 50 Mbps. Thereby, resource optimization can be achieved.
  • the network system according to the third embodiment is a specific example in which a method for reducing path switching is added to the second embodiment. Note that the network system, the monitoring device, and the network device according to the third embodiment are the same as the configuration according to the second embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • FIG. 12 is a diagram showing a state before link degradation occurs.
  • the link between DA and the link between BC are wired links
  • the link between AB and the link between CDs are wireless links.
  • the physical bandwidth of the wired link is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the wireless link is 300 Mbps.
  • the first RPL is set to the link between DAs. Further, the second RPL is set to the link between BCs. Then, the first BP is set for the port of the network device A110 in the first RPL, and the second BP is set for the port of the network device B120 in the second RPL.
  • the first path is set for the route from the network device A110 to the network device C130 via the network device B120.
  • a second path is set as a route from the network device B120 to the network device D140 via the network device A110.
  • the used bandwidth of the first path is 250 Mbps
  • the used bandwidth of the second path is 50 Mbps.
  • FIG. 13 shows an example of each table provided in the storage unit in a state where the network configuration information table is updated due to the change in the physical bandwidth.
  • the control unit 213 calculates a loss for each combination based on traffic information, physical bandwidth information, and ring configuration information.
  • Table 3 shows the relationship between each combination and loss calculated based on the traffic information, physical band information, and ring configuration information in FIG.
  • the RPL is DA, and according to the ring configuration information, the communication direction is counterclockwise. For this reason, the first path of the combination 1 passes through the link between AB and the link between BC. Also, the bandwidth used for the traffic information of the first path is 250 Mbps. The physical band of the link between ABs is 50 Mbps, and the physical band of the link between BCs is 1000 Mbps. For this reason, the first path of the combination 1 can pass only 50 Mbps of the used bandwidth of 250 Mbps on the link between AB, and 200 Mbps is lost.
  • RPL is BC
  • the communication direction is clockwise.
  • the second path of the combination 1 passes through the link between AB and the link between DA.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical band of the link between AB is 50 Mbps
  • the physical band of the link between DA is 1000 Mbps.
  • the remaining is 0 Mbps.
  • the second path of the combination 1 cannot pass 50 Mbps of the used band at all in the AB link, and 50 Mbps is lost.
  • the total loss of combination 1 is 250 Mbps as a result of the addition of 200 Mbps and 50 Mbps.
  • RPL is DA. For this reason, as in the first path of the combination 1, the loss is 200 Mbps.
  • RPL is AB and the communication direction is counterclockwise according to the ring configuration information.
  • the second path of the combination 2 passes through the link between BC and the link between CD.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between BCs is 1000 Mbps, and the physical bandwidth of the link between CDs is 300 Mbps.
  • pass of the combination 2 will pass the link between BC and the link between CD without a loss.
  • the total loss of the combination 2 is 200 Mbps as a result of addition of 200 Mbps and 0 Mbps.
  • RPL is AB
  • the communication direction is clockwise.
  • the first path of the combination 3 passes through the link between DA and the link between CD.
  • the bandwidth used for the traffic information of the first path is 250 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between DAs is 1000 Mbps
  • the physical bandwidth of the link between CDs is 300 Mbps.
  • the first path of the combination 3 passes through the link between DA and the link between CDs without loss.
  • RPL is BC
  • the communication direction is clockwise.
  • the second path of the combination 3 passes through the link between AB and the link between DA.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical band of the link between AB is 50 Mbps
  • the physical band of the link between DA is 1000 Mbps.
  • pass of the combination 3 will pass the link between AB and link between DA without a loss.
  • the total loss of combination 3 is 0 Mbps as a result of addition of 0 Mbps and 0 Mbps. That is, in the combination 3, no loss occurs.
  • RPL is AB. For this reason, no loss occurs as in the first path of the combination 3.
  • the RPL is AB and the communication direction is counterclockwise according to the ring configuration information.
  • pass of the combination 4 passes the link between BC, and the link between CD.
  • the use bandwidth of the traffic information of the second path is 50 Mbps.
  • the physical bandwidth of the link between BCs is 1000 Mbps, and the physical bandwidth of the link between CDs is 300 Mbps. Of the physical bandwidth 300 Mbps of the link between CDs, 250 Mbps is already used in the first path. However, the physical bandwidth of the link between CDs remains 50 Mbps. For this reason, the 2nd path
  • the total loss of combination 4 is 0 Mbps as a result of addition of 0 Mbps and 0 Mbps. That is, in the combination 4, no loss occurs.
  • the control unit 213 selects the combination with the least loss.
  • Table 3 it is found that there are two combinations, combination 3 and combination 4, with the least loss. In this case, a method of determining which one of the combinations 3 and 4 has less path switching and selecting a combination having less path switching is used.
  • the path switching is performed within 50 ms according to the ERP standard (see Non-Patent Document 1, for example). However, even if switching is performed within 50 ms, packets are dropped during switching. For this reason, it is better to switch the path as few as possible. Therefore, if the loss is the same, a combination with less path switching is selected.
  • control unit 213 selects the combination 3 with less path switching.
  • the control unit 213 determines the RPL of the first path as an inter-AB link and the RPL of the second path as an inter-BC link. In addition, the control unit 213 outputs RPL determination information indicating that the first RPL is an inter-AB link, that is, changes the first RPL to an inter-AB link to the transmission / reception unit 212. Then, the transmission / reception unit 212 transmits the received RPL determination information to the network device. As a result, the first RPL is changed to the inter-AB link, and the first BP is changed to the port of the network device A110 in the first RPL.
  • the combination with the least path switching is selected. As a result, it is possible to set the RPL so that the loss is minimized and to reduce path switching.
  • Each process of the above-described embodiment may be executed by software. That is, a computer program for performing each process may be read and executed by a CPU (Central Processing Unit) included in the monitoring apparatus. Even if each process is performed using a program, the same process as the process of the above-described embodiment can be performed.
  • the above program can be stored using various types of non-transitory computer readable media and supplied to a computer. Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media.
  • non-transitory computer-readable media examples include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg, magneto-optical disks), CD-ROM (Read Only Memory) CD-R, CD -R / W, including semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)).
  • the program may be supplied to the computer by various types of temporary computer readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the physical band of the radio link is calculated from the multi-value number of adaptive modulation as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the physical band of the radio link is calculated from the communication path state information. You may do it.
  • the monitoring device may receive physical band information instead of applied modulation information from a network device such as a relay device.
  • a monitoring device that sets an RPL (Ring Protection Link) to each network device constituting a communication network by ERP (Ethernet Ring Protection), RPL determination means for determining RPL based on fluctuations in the bandwidth of the communication path is provided.
  • RPL Ring Protection Link
  • the RPL determining means determines that the RPL is not changed when it is determined that the transmission rate does not decrease even if the RPL setting is not changed based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the used bandwidth of the traffic. If it is determined that the transmission rate will decrease unless the setting is changed, the link for setting the RPL is determined.
  • the monitoring apparatus according to appendix 1.
  • the RPL determination means is a target for determining whether or not a path can be passed even for a link having a degraded physical band.
  • the monitoring device according to attachment 2.
  • the RPL determining means determines that the transmission rate is lowered unless the RPL setting is changed, the RPL determining means extracts all RPLs related to traffic, outputs all combinations of each path and the extracted RPL, and Calculating a loss for each, selecting a combination with the least loss and determining an RPL for each path based on the selected combination;
  • the monitoring device according to appendix 2 or 3.
  • the RPL determination unit selects a combination with few path switching when there are a plurality of combinations with the least loss.
  • Determining the RPL comprises: Determining that the RPL is not changed when it is determined that the transmission rate does not decrease even if the RPL setting is not changed based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the bandwidth used for the traffic; The step of determining a link for setting the RPL when it is determined that the transmission rate is lowered unless the setting of the RPL is changed based on the change in the physical bandwidth of the communication path and the bandwidth used for the traffic. RPL determination method.
  • the step of determining the RPL is a target for determining whether or not a path can be passed even for a link having a degraded physical band.
  • the step of determining a link for setting the RPL includes: Extracting all RPLs relevant to traffic; Issuing all combinations of each path and the extracted RPL; Calculating a loss for each of the combinations; Selecting the combination with the least loss;
  • the step of determining a link for setting the RPL further includes a step of selecting a combination with few path switching when there are a plurality of combinations with the least loss.
  • the RPL determination method includes a step of determining an RPL based on a change in a bandwidth of a communication path. program.
  • a relay apparatus that performs wireless communication using P2P (Point to Point) using adaptive modulation, Send information about the modulation method to the monitoring device, Receiving an RPL (Ring Protection Link) based on the modulation method from the monitoring device; Relay device.
  • P2P Point to Point
  • RPL Radio Protection Link

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Abstract

本発明にかかる監視装置(200)は、ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring Protection Link)を設定する監視装置(200)である。また、監視装置(200)は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定部(201)を備える。これにより、変動する帯域を有効利用することができる監視装置を提供することができる。

Description

監視装置、中継装置、RPL決定方法及びそのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は、監視装置、中継装置、RPL(Ring  Protection  Link)決定方法及びそのプログラムに関し、特に、ERP(Ethernet(登録商標) Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPLを設定する監視装置、その監視装置によるRPL決定方法とそのプログラム、及び中継装置に関する。
 ERPは、Ether OAM(Operation Administration and Maintenance)を使用したイーサネット(登録商標)リングにおける冗長化やループ防止のためのプロトコルである(下記非特許文献1参照)。
 有線通信のみを対象としたERPが知られている。この有線通信のみを対象としたERPでは、リンク断を条件として通信経路の切り替えを行っている。
 また、下記特許文献1には、無線通信装置間にて、上り回線速度と下り回線速度との差が閾値以上の場合、何れの通信方向の無線通信に通信障害が発生したかを判定し、判定した通信方向の無線通信について、回線速度を用いてパスコストの変更・再計算を行い、当該パスコストに基づいてSTP(Spanning Tree Protocol)経路制御を行う技術が開示されている。
国際公開第2012/091025号
 無線通信では外部環境によりリンクの物理帯域が変動する。このため、無線通信をERPの対象とした場合、リンク断を条件として通信経路の切り替えを行うだけでは、リンクの物理帯域の変動に対応することができない。このため、外部環境によりリンクの物理帯域が劣化した場合に、他に物理帯域が良好なリンクがあるにもかかわらず、通信経路の切り替えが行われず、伝送レートが下がるという問題があった。
 また、特許文献1に開示の技術は、ERPに関する技術ではない。また、特許文献1に開示の技術では、上り回線速度と下り回線速度との差が閾値以上の場合、通信障害が発生したと判定され、強制的に経路が切り替わってしまう。このため、劣化した無線リンクに使用可能な帯域が残っていても、その帯域を用いて通信を行うことができない。
 本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、変動する帯域を有効利用することができる監視装置、中継装置、RPL決定方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様にかかる監視装置は、ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置であって、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定手段を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかるRPL決定方法は、ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法であって、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを備えるものである。
 本発明の第3の態様にかかるプログラムは、ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、前記RPL決定方法は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを含むものである。
 本発明の第4の態様にかかる中継装置は、適応変調を用いてP2P(Point to Point)で無線通信を行う中継装置であって、変調方式に関する情報を監視装置へ送信し、前記変調方式に基づくRPL(Ring  Protection  Link)を前記監視装置から受信するものである。
 本発明により、変動する帯域を有効利用することができる監視装置、中継装置、RPL決定方法及びそのプログラムを提供することができる。
本発明の実施の形態1にかかるネットワークシステムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかる監視装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかるリンク劣化が発生する前の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態1にかかるRPLを再設定した後の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態2にかかるネットワークシステムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態2にかかるリンク劣化が発生する前の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態2にかかる監視装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態2にかかる監視装置の記憶部が備える各テーブルの例を示す図である。 本発明の実施の形態2にかかるネットワーク装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態2にかかるRPLを再設定した後の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態2にかかるRPL決定処理の一例を示すフローチャートを示す図である。 本発明の実施の形態3にかかるリンク劣化が発生する前の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態3にかかる監視装置の記憶部が備える各テーブルの例を示す図である。 本発明の実施の形態3にかかる組み合わせ3を選択した場合のRPLを再設定した後の状態例を示す図である。 本発明の実施の形態3にかかる組み合わせ4を選択した場合のRPLを再設定した後の状態例を示す図である。
 実施の形態1
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。まず、図1のブロック図を用いて、本発明の実施の形態1にかかるネットワークシステムの構成について説明する。本発明の実施の形態1にかかるネットワークシステムは、リングネットワークを構成するネットワーク装置A101と、ネットワーク装置B102と、ネットワーク装置C103と、ネットワーク装置D104と、各ネットワーク装置に接続された監視装置200とを備えている。
 各ネットワーク装置は、スイッチやルーターといったネットワークを構成する中継装置などの装置であり、EPRのイーサネットリングを構成可能な機器である。また、各ネットワーク装置は、1つ以上のポートを有し、他のネットワーク装置や監視装置200と接続され、情報をやり取りしている。図1の例では、ネットワーク装置A101とネットワーク装置D104との間、及びネットワーク装置B102とネットワーク装置C103との間の接続は、有線リンクである。また、ネットワーク装置A101とネットワーク装置B102との間、及びネットワーク装置C103とネットワーク装置D104との間の接続は、無線リンクである。なお、ネットワーク装置A101とネットワーク装置B102との間のリンクを、AB間リンクと呼ぶ。同様に、ネットワーク装置B102とネットワーク装置C103との間のリンク、ネットワーク装置C103とネットワーク装置D104との間のリンク、ネットワーク装置D104とネットワーク装置A101との間のリンクを、それぞれBC間リンク、CD間リンク、DA間リンクと呼ぶ。
 監視装置200は、各ネットワーク装置と接続され、事前に設定された管理対象ネットワーク装置の監視、制御等を行う。監視装置200は、例えばNMS(Network Management System)である。なお、監視装置200は、NMSに限らず、各ネットワーク装置の監視、制御等を行うことができる装置であればどのようなものでもよい。
 続いて、図2のブロック図を用いて、本発明の実施の形態1にかかる監視装置の構成について説明する。監視装置200は、RPL決定部201を備えている。
 RPL決定部201は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定する機能を備えている。ここで、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定する機能について、図3及び図4を用いて説明する。
 図3は、リンク劣化が発生する前の状態を示した図である。図3では、ネットワーク装置A101からネットワーク装置B102を介してネットワーク装置C103へ到達する経路に第1のパスが設定されている。また、ネットワーク装置A101からネットワーク装置D104を介してネットワーク装置C103へ到達する経路に第2のパスが設定されている。第1のパス及び第2のパスにおいて、送信元であるネットワーク装置A101のことを、ソースノードと呼ぶ。また、第1のパス及び第2のパスにおいて、宛先であるネットワーク装置C103のことを、ディスティネーションノードと呼ぶ。第1のパスの使用帯域は、250Mbpsであり、第2のパスの使用帯域は、50Mbpsである。
 図3では、左回りの第1のパスのRPLが、DA間リンクに設定されている。また、右回りの第2のパスのRPLが、BC間リンクに設定されている。ここで、第1のパスのRPLを第1のRPL、第2のパスのRPLを第2のRPLと呼ぶ。そして、第1のRPLにおけるネットワーク装置A101のポート、及び第2のRPLにおけるネットワーク装置B102のポートにBP(Blocking Port)が設定されている。ここで、第1のRPLにおけるBPを第1のBP、第2のRPLにおけるBPを第2のBPと呼ぶ。
 図3の状態において、AB間リンクの物理帯域が300Mbpsから50Mbpsに劣化したとする。このとき、RPL決定部201は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定する。
 具体的には、AB間リンクの物理帯域の変動に基づいて、第1のRPLをDA間リンクのまま維持するか、AB間リンクに変更するかを決定する。例えば、AB間リンク及びBC間リンクにより、第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが可能であれば、第1のRPLを変更しないと決定する。すなわち、通信路の物理帯域の変動及び通信の使用帯域に基づいて、第1のRPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、第1のRPLを変更しないと決定する。
 また、AB間リンク及びBC間リンクにより、第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが不可能である場合は次のように決定する。DA間リンク及びCD間リンクにより、第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが可能であれば、第1のRPLをAB間リンクに変更することを決定する。また、DA間リンク及びCD間リンクでも第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが不可能である場合は、AB間リンク及びBC間リンクと、DA間リンク及びCD間リンクとで、どちらの方が使用帯域のロスが少ないかを判断する。そして、ロスが少なくなる経路を第1のパスが通るように第1のRPLを決定する。すなわち、通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、第1のRPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、第1のRPLを設定するリンクを決定する。
 本例では、AB間リンクの物理帯域が300Mbpsから50Mbpsに劣化しているため、AB間リンク及びBC間リンクにより、第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが不可能である。また、DA間リンク及びCD間リンクは、物理帯域が劣化しておらず、第1のパスの使用帯域である250Mbpsを通すことが可能である。このため、第1のRPLを設定するリンクをAB間リンクに決定する。
 そして、第1のRPLであるAB間リンクにおけるネットワーク装置A101のポートに第1のBPが設定される。これにより、図4に示すように、第1のパス及び第2のパスは共に、ネットワーク装置A101からネットワーク装置D104を介してネットワーク装置C103へ到達する経路を通ることになる。
 以上のように、実施の形態1にかかる監視装置200では、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定部201を備える構成としている。これにより、変動する帯域を有効利用することができる。
 また、実施の形態1にかかるRPL決定部201は、通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、RPLを変更しないと決定し、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、RPLを設定するリンクを決定する構成としてもよい。この場合、伝送レートが下がるか否かの観点、使用帯域のロスの観点により、RPLの設定を行うことができる。
 実施の形態2
 続いて、本発明の実施の形態2にかかるネットワークシステムについて説明する。本実施の形態2にかかるネットワークシステムは、実施の形態1にかかるネットワークシステムの具体例である。図5は、本実施の形態2にかかるネットワークシステムの構成を示すブロック図である。本実施の形態2にかかるネットワークシステムは、ネットワーク装置A110と、ネットワーク装置B120と、ネットワーク装置C130と、ネットワーク装置D140と、監視装置210とを備えている。
 図6は、リンク劣化が発生する前の状態を示した図である。図6では、DA間リンク及びBC間リンクは、有線リンクであり、AB間リンク及びCD間リンクは、無線リンクである。また、有線リンクの物理帯域は、1000Mbpsであり、無線リンクの物理帯域は、300Mbpsである。
 また、図6では、第1のRPLが、CD間リンクに設定されている。また、第2のRPLが、BC間リンクに設定されている。そして、第1のRPLにおけるネットワーク装置D140のポートに第1のBPが設定され、及び第2のRPLにおけるネットワーク装置B120のポートに第2のBPが設定されている。
 また、図6では、ネットワーク装置A110からネットワーク装置B120を介してネットワーク装置C130へ到達する経路に第1のパスが設定されている。また、ネットワーク装置A110からネットワーク装置D140を介してネットワーク装置C130へ到達する経路に第2のパスが設定されている。第1のパスの使用帯域は、250Mbpsであり、第2のパスの使用帯域は、50Mbpsである。
 図7は、本実施の形態2にかかる監視装置210の構成を示すブロック図である。監視装置210は、RPL決定部211と、送受信部212とを備えている。
 送受信部212は、ネットワーク装置A110、ネットワーク装置B120、ネットワーク装置C130、ネットワーク装置D140から変調方式に関する情報を受信する。また、送受信部212は、受信した変調方式に関する情報をRPL決定部211へ出力する。
 ここで、変調方式に関する情報について説明する。ネットワーク装置A110、ネットワーク装置B120、ネットワーク装置C130、ネットワーク装置D140は、適応変調(Adaptive Modulation)を行う機能を備えている。このため、これらのネットワーク装置は、無線リンクの状態等に応じて、適応変調の多値数を変動させる。多値数が変動すること等により帯域が変動する。そして、適応変調の多値数の変動を監視装置に知らせるために、ネットワーク装置は、変調方式に関する情報を監視装置210へ送信する。なお、変調方式に関する情報とは、例えば、適応変調の多値数、又は適応変調の多値数の変動を含む情報である。また、変調方式に関する情報は、適応変調の多値数が変動したリンクを識別するリンク識別情報も含む。
 RPL決定部211は、制御部213と、記憶部214とを備えている。また、記憶部214は、トラフィック情報テーブル215と、ネットワーク構成情報テーブル216と、リング構成情報テーブル217とを備えている。
 制御部213は、送受信部212から変調方式に関する情報を受け取ると、当該変調方式に関する情報に基づいて、変調の多値数が変動した無線リンクを抽出し、当該無線リンクの物理帯域を算出する。具体的には、変調の多値数が変動した無線リンクは、変調方式に関する情報に含まれるリンク識別情報に基づいて抽出される。また、無線リンクの物理帯域は、変調方式に関する情報に含まれる適応変調の多値数から算出される。制御部213は、ネットワーク構成情報テーブル216における変動した無線リンクの物理帯域を、算出した物理帯域に更新する。
 制御部213は、算出した無線リンクの物理帯域により、無線リンクの物理帯域が劣化したことが判明した場合、当該劣化した無線リンクを通っているトラフィックの使用帯域を記憶部214のトラフィック情報テーブル215から読み出す。また、制御部213は、劣化した無線リンクの物理帯域と使用帯域とを比較する。そして、比較の結果、劣化した無線リンクの使用帯域が物理帯域以下である場合、RPLを変更しないと決定する。また、劣化した無線リンクの使用帯域が物理帯域より大きい場合、当該劣化した無線リンクが属するリングにおけるトラフィック情報、物理帯域情報、及びリング構成情報を記憶部214から読み出す。具体的には、トラフィック情報、物理帯域情報、及びリング構成情報を、それぞれトラフィック情報テーブル215、ネットワーク構成情報テーブル216及びリング構成情報テーブル217から読み出す。
 ここで、記憶部214が備える各テーブルの例について、図8を用いて説明する。
 トラフィック情報テーブル215には、トラフィック情報として、パス毎に、ソースノード、ディスティネーションノード、経路、使用帯域が格納されている。なお、図8では、ソースノードをsrc、ディスティネーションノードをdstと示している。図8の例では、第1のパスのトラフィック情報として、ソースノード:A、ディスティネーションノード:C、経路:A-B-C、使用帯域:250Mbpsが格納されている。また、第2のパスのトラフィック情報として、ソースノード:A、ディスティネーションノード:C、経路:A-D-C、使用帯域:50Mbpsが格納されている。ここで、A、B、C、Dは、それぞれネットワーク装置A110、ネットワーク装置B120、ネットワーク装置C130、ネットワーク装置D140のことを示す。
 ネットワーク構成情報テーブル216には、物理帯域情報として、各リンクの物理帯域が格納されている。図8の例では、A-B:50Mbps、B-C:1000Mbps、C-D:250Mbps、D-A:1000Mbpsが格納されている。ここで、A-B、B-C、C-D、D-Aは、それぞれAB間リンク、BC間リンク、CD間リンク、DA間リンクを示す。図8の例では、無線リンクの劣化により、AB間リンクが300Mbpsから50Mbpsへ更新され、CD間リンクが300Mbpsから250Mbpsへ更新された場合を示している。
 リング構成情報テーブル217には、リング構成情報として、リングインスタンス毎に、設定RPLと、このRPLが設定された場合の通信方向、候補RPLと、このRPLが設定された場合の通信方向が格納されている。ここで、設定RPLとは、現在設定されているRPLを示す。また、候補RPLとは、現在設定されていないが、設定することが可能なRPLを示す。図8の例では、第1のパスのリングインスタンスであるID1のリング構成情報として、設定RPL:C-D、左回り、候補RPL:A-B、右回りが格納されている。また、第2のパスのリングインスタンスであるID2のリング構成情報として、設定RPL:B-C、右回り、候補RPL:D-A、左回りが格納されている。
 図7に戻り説明を続ける。制御部213は、リング構成情報に基づいて、各パスに関係のあるすべてのRPLを抽出する。図8の例では、第1のパスに関係のあるRPLは、C-D及びA-Bであり、第2のパスに関係のあるRPLは、B-C及びD-Aである。また、制御部213は、各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出す。各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを下記表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 この例では、各パスとRPLとの組み合わせは4つある。組み合わせ1は、第1のRPLがC-D、第2のRPLがD-Aである。組み合わせ2は、第1のRPLがC-D、第2のRPLがB-Cである。組み合わせ3は、第1のRPLがA-B、第2のRPLがD-Aである。組み合わせ4は、第1のRPLがA-B、第2のRPLがB-Cである。
 制御部213は、各組み合わせについてロスを計算する。ここで、ロスとは、トラフィックに必要な帯域が確保できず、落ちてしまう使用帯域のことを示す。具体的には、トラフィック情報、物理帯域情報、及びリング構成情報に基づいて、各組み合わせについてのロスを計算する。各組み合わせとロスの関係を下記表2に示す。なお、ロスの単位は、Mbpsである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 組み合わせ1の第1のパスは、RPLがC-Dであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ1の第1のパスは、AB間リンク及びBC間リンクを通る。また、第1のパスのトラフィック情報の使用帯域は250Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbps、BC間リンクの物理帯域は1000Mbpsである。このため、組み合わせ1の第1のパスは、AB間リンクにて、使用帯域の250Mbpsのうち50Mbpsしか通すことができず、200Mbpsがロスとなる。
 組み合わせ1の第2のパスは、RPLがD-Aであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ1の第2のパスは、組み合わせ1の第1のパスと同様に、AB間リンク及びBC間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbpsであるが、この50Mbpsは、既に第1のパスにて使用されているため、残りは0Mbpsである。このため、組み合わせ1の第2のパスは、AB間リンクにて、使用帯域の50Mbpsをまったく通すことができず、50Mbpsがロスとなる。
 したがって、組み合わせ1のロスの合計は、200Mbpsと50Mbpsの加算の結果、250Mbpsとなる。
 組み合わせ2の第1のパスは、RPLがC-Dである。このため、組み合わせ1の第1のパスと同様に、ロスは200Mbpsとなる。
 組み合わせ2の第2のパスは、RPLがB-Cであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ2の第2のパスは、DA間リンク及びCD間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、DA間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は250Mbpsである。このため、組み合わせ2の第2のパスは、ロスなくDA間リンク及びCD間リンクを通ることとなる。
 したがって、組み合わせ2のロスの合計は、200Mbpsと0Mbpsの加算の結果、200Mbpsとなる。
 組み合わせ3の第1のパスは、RPLがA-Bであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ3の第1のパスは、DA間リンク及びCD間リンクを通る。また、第1のパスのトラフィック情報の使用帯域は250Mbpsである。また、DA間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は250Mbpsである。このため、組み合わせ3の第1のパスは、ロスなくDA間リンク及びCD間リンクを通ることとなる。
 組み合わせ3の第2のパスは、RPLがD-Aであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ3の第2のパスは、AB間リンク及びBC間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbps、BC間リンクの物理帯域は1000Mbpsである。このため、組み合わせ3の第2のパスは、ロスなくAB間リンク及びBC間リンクを通ることとなる。
 したがって、組み合わせ3のロスの合計は、0Mbpsと0Mbpsの加算の結果、0Mbpsとなる。すなわち、組み合わせ3ではロスは発生しないこととなる。
 組み合わせ4の第1のパスは、RPLがA-Bである。このため、組み合わせ3の第1のパスと同様に、ロスは発生しない。
 組み合わせ4の第2のパスは、RPLがB-Cであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ4の第2のパスは、DA間リンク及びCD間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、DA間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は250Mbpsである。しかし、CD間リンクの物理帯域250Mbpsは、既に第1のパスにて使用されているため、残りは0Mbpsである。このため、組み合わせ4の第2のパスは、CD間リンクにて、使用帯域の50Mbpsをまったく通すことができず、50Mbpsがロスとなる。
 したがって、組み合わせ4のロスの合計は、0Mbpsと50Mbpsの加算の結果、50Mbpsとなる。
 制御部213は、ロスが最も少ない組み合わせを選択する。表2の例では、組み合わせ3を選択する。なお、表2の例では、ロスの合計が0Mbpsである組み合わせ3を選択しているが、ロスの合計が0Mbpsである組み合わせがなくても、制御部213は、ロスが最も少ない組み合わせを選択する。例えば、ロスの合計が50Mbpsである組み合わせが、ロスが最も少ない組み合わせである場合、当該組み合わせを選択する。
 制御部213は、選択した組み合わせに基づいて、各パスのRPLを決定する。表2の例では、第1のRPLをAB間リンク、第2のRPLをDA間リンクに決定する。そして、制御部213は、RPL決定情報を送受信部212へ出力する。表2の例では、RPL決定情報は、第1のRPLがAB間リンクであること、及び第2のRPLがDA間リンクであることを示す情報である。なお、RPL決定情報は、各パスの通信方向を示す情報を含んでもよい。
 また、制御部213は、トラフィック情報テーブル215を更新する。表2の例では、トラフィック情報テーブル215における第1のパスの経路をA-D-Cに更新し、第2のパスの経路をA-B-Cに更新する。
 さらに、制御部213は、リング構成情報テーブル217を更新する。表2の例では、ID1のリング構成情報を、設定RPL:A-B、右回り、候補RPL:C-D、左回りに更新する。また、ID2のリング構成情報を、設定RPL:D-A、左回り、候補RPL:B-C、右回りに更新する。
 送受信部212は、制御部213からRPL決定情報を受け取る。そして、送受信部212は、RPL決定情報をネットワーク装置A110、ネットワーク装置B120、ネットワーク装置C130、ネットワーク装置D140へ送信する。
 続いて、図9のブロック図を用いて、本実施の形態2にかかるネットワーク装置A110について説明する。ネットワーク装置A110は、適応変調を用いてP2Pで無線通信を行う中継装置である。なお、ネットワーク装置B120、ネットワーク装置C130及びネットワーク装置D140は、ネットワーク装置A110と同様の構成であるため説明を省略する。
 ネットワーク装置A110は、無線監視部111と、制御部112と、ERP制御部113と、物理ポート114とを備えている。
 無線監視部111は、AB間リンク及びDA間リンクの通信における適応変調の変動を監視する。また、無線監視部111は、適応変調の変動を検知した場合、変調方式に関する情報を制御部112へ出力する。
 制御部112は、無線監視部111から変調方式に関する情報を受け取る。また、制御部112は、受け取った変調方式に関する情報を監視装置210へ送信する。また、制御部112は、監視装置210からRPL決定情報を受信する。また、制御部112は、RPL決定情報に基づいて、RPL制御指示をERP制御部113へ出力する。例えば、表2の例では、RPL制御指示は、第1のRPLをAB間リンクにし、第2のRPLをDA間リンクにする指示である。
 ERP制御部113は、制御部112からRPL制御指示を受け取る。また、ERP制御部113は、RPL制御指示に基づいて、BPの閉塞・解除指示を物理ポート114へ出力する。表2の例では、BPの閉塞・解除指示は、第1のパスについて、AB間リンクにおけるBPを閉塞し、CD間リンクにおけるBPの閉塞を解除し、第2のパスについて、DA間リンクにおけるBPを閉塞し、BC間リンクにおけるBPの閉塞を解除する指示である。
 物理ポート114は、ERP制御部113からBPの閉塞・解除指示を受け取る。また、物理ポート114は、受け取ったBPの閉塞・解除指示に基づいて、BPの閉塞・解除処理を実行する。そして、物理ポート114は、BPの閉塞・解除処理が完了したことを示す設定完了通知をERP制御部113へ出力する。
 本実施の形態2にかかるネットワークシステムでは、上述の構成により、図10に示すように、第1のRPLはAB間リンクに設定され、第2のRPLはDA間リンクに設定される。また、第1のRPLにおけるネットワーク装置A110のポートに第1のBPが設定され、第2のRPLにおけるネットワーク装置A110のポートに第2のBPが設定される。そして、第1のパスは、ネットワーク装置A110からネットワーク装置D140を介してネットワーク装置C130へ到達する経路を通るようになる。また、第2のパスは、ネットワーク装置A110からネットワーク装置B120を介してネットワーク装置C130へ到達する経路を通るようになる。
 続いて、図11を用いて、制御部213の処理について説明する。まず、制御部213は、劣化した無線リンクを通っているトラフィックの使用帯域が、当該リンクの物理帯域より大きいか否かを判定する(S101)。すなわち、制御部213は、RPLの設定を変更しないとトラフィックの伝送レートが下がるか否かを判定する。
 S101により、劣化した無線リンクを通っているトラフィックの使用帯域が、当該リンクの物理帯域以下であると判定された場合、RPLを変更しないと決定する(S102)。すなわち、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判定された場合、RPLを変更しないと決定する。
 他方、S101により、劣化した無線リンクを通っているトラフィックの使用帯域が、当該リンクの物理帯域より大きいと判定された場合、トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出する(S103)。
次に、制御部213は、各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出す(S104)。
 次に、制御部213は、各組み合わせについてロスを計算する(S105)。
 次に、制御部213は、ロスが最も少ない組み合わせを選択する(S106)。
 次に、制御部213は、選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定する(S107)。
 以上のように、実施の形態2にかかる監視装置210では、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定部211を備える構成としている。これにより、変動する帯域を有効利用することができる。
 また、実施の形態2にかかるRPL決定部211は、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出し、各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出し、各組み合わせについてロスを計算し、ロスが最も少ない組み合わせを選択し、選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定する構成としている。これにより、ロスが最も少なくなるようにRPLを設定することができる。
 さらに、実施の形態2にかかるRPL決定部211は、300Mbpsから50Mbpsのように物理帯域が大きく劣化したリンクについても、パスを通すことができるか否かの判定の対象とする構成としている。これにより、リソースの最適化を図ることができる。
 実施の形態3
 続いて、本発明の実施の形態3にかかるネットワークシステムについて説明する。本実施の形態3にかかるネットワークシステムは、実施の形態2に対してパスの切り替えを少なくする手法を加えた具体例である。なお、本実施の形態3にかかるネットワークシステム、監視装置、及びネットワーク装置は、本実施の形態2にかかる構成と同様であるため説明を省略する。
 図12は、リンク劣化が発生する前の状態を示した図である。図12では、DA間リンク及びBC間リンクは、有線リンクであり、AB間リンク及びCD間リンクは、無線リンクである。また、有線リンクの物理帯域は、1000Mbpsであり、無線リンクの物理帯域は、300Mbpsである。
 また、図12では、第1のRPLが、DA間リンクに設定されている。また、第2のRPLが、BC間リンクに設定されている。そして、第1のRPLにおけるネットワーク装置A110のポートに第1のBPが設定され、及び第2のRPLにおけるネットワーク装置B120のポートに第2のBPが設定されている。
 また、図12では、ネットワーク装置A110からネットワーク装置B120を介してネットワーク装置C130へ到達する経路に第1のパスが設定されている。また、ネットワーク装置B120からネットワーク装置A110を介してネットワーク装置D140へ到達する経路に第2のパスが設定されている。また、第1のパスの使用帯域は、250Mbpsであり、第2のパスの使用帯域は、50Mbpsである。
 図12の状態で、AB間リンクの物理帯域が300Mbpsから50Mbpsに劣化した場合について説明する。この物理帯域の変動によりネットワーク構成情報テーブルを更新した状態における記憶部が備える各テーブルの例を図13に示す。
 制御部213は、トラフィック情報、物理帯域情報、及びリング構成情報に基づいて、各組み合わせについてロスを計算する。図13のトラフィック情報、物理帯域情報、及びリング構成情報に基づいて計算した各組み合わせとロスの関係を下記表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 組み合わせ1の第1のパスは、RPLがD-Aであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ1の第1のパスは、AB間リンク及びBC間リンクを通る。また、第1のパスのトラフィック情報の使用帯域は250Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbps、BC間リンクの物理帯域は1000Mbpsである。このため、組み合わせ1の第1のパスは、AB間リンクにて、使用帯域の250Mbpsのうち50Mbpsしか通すことができず、200Mbpsがロスとなる。
 組み合わせ1の第2のパスは、RPLがB-Cであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ1の第2のパスは、AB間リンク及びDA間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbps、DA間リンクの物理帯域は1000Mbpsである。しかし、AB間リンクの物理帯域50Mbpsは、既に第1のパスにて使用されているため、残りは0Mbpsである。このため、組み合わせ1の第2のパスは、AB間リンクにて、使用帯域の50Mbpsをまったく通すことができず、50Mbpsがロスとなる。
 したがって、組み合わせ1のロスの合計は、200Mbpsと50Mbpsの加算の結果、250Mbpsとなる。
 組み合わせ2の第1のパスは、RPLがD-Aである。このため、組み合わせ1の第1のパスと同様に、ロスは200Mbpsとなる。
 組み合わせ2の第2のパスは、RPLがA-Bであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ2の第2のパスは、BC間リンク及びCD間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、BC間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は300Mbpsである。このため、組み合わせ2の第2のパスは、ロスなくBC間リンク及びCD間リンクを通ることとなる。
 したがって、組み合わせ2のロスの合計は、200Mbpsと0Mbpsの加算の結果、200Mbpsとなる。
 組み合わせ3の第1のパスは、RPLがA-Bであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ3の第1のパスは、DA間リンク及びCD間リンクを通る。また、第1のパスのトラフィック情報の使用帯域は250Mbpsである。また、DA間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は300Mbpsである。このため、組み合わせ3の第1のパスは、ロスなくDA間リンク及びCD間リンクを通ることとなる。
 組み合わせ3の第2のパスは、RPLがB-Cであり、リング構成情報によると、通信方向は右回りである。このため、組み合わせ3の第2のパスは、AB間リンク及びDA間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、AB間リンクの物理帯域は50Mbps、DA間リンクの物理帯域は1000Mbpsである。このため、組み合わせ3の第2のパスは、ロスなくAB間リンク及びDA間リンクを通ることとなる。
 したがって、組み合わせ3のロスの合計は、0Mbpsと0Mbpsの加算の結果、0Mbpsとなる。すなわち、組み合わせ3ではロスは発生しないこととなる。
 組み合わせ4の第1のパスは、RPLがA-Bである。このため、組み合わせ3の第1のパスと同様に、ロスは発生しない。
 組み合わせ4の第2のパスは、RPLがA-Bであり、リング構成情報によると、通信方向は左回りである。このため、組み合わせ4の第2のパスは、BC間リンク及びCD間リンクを通る。また、第2のパスのトラフィック情報の使用帯域は50Mbpsである。また、BC間リンクの物理帯域は1000Mbps、CD間リンクの物理帯域は300Mbpsである。CD間リンクの物理帯域300Mbpsのうちの250Mbpsは既に第1のパスで使用されている。しかし、CD間リンクの物理帯域は50Mbps残っている。このため、組み合わせ4の第2のパスは、ロスなくBC間リンク及びCD間リンクを通ることとなる。
 したがって、組み合わせ4のロスの合計は、0Mbpsと0Mbpsの加算の結果、0Mbpsとなる。すなわち、組み合わせ4ではロスは発生しないこととなる。
 制御部213は、ロスが最も少ない組み合わせを選択する。表3の例では、ロスが最も少ない組み合わせは、組み合わせ3及び組み合わせ4の2つであることが判明する。この場合、組み合わせ3及び組み合わせ4のうち、どちらの組み合わせの方がパスの切り替えが少ないかを判定し、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択する手法を用いる。
 この手法を用いる理由を説明する。パスの切り替えについては、50ms以内に行うことがERPの規格で決められている(例えば非特許文献1参照)。しかし、50ms以内の切り替えであっても、切り替え中にパケットは落ちてしまう。このため、パスの切り替えはできる限り少ない方がよい。したがって、ロスが同じであれば、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択することとする。
 組み合わせ3では、図14に示すように、図12の状態から第1のパスのみ切り替えられ、第2のパスは切り替えられない。また、組み合わせ4では、図15に示すように、図12の状態から第1のパス及び第2のパスの両方が切り替えられる。したがって、この例では、制御部213は、パスの切り替えが少ない組み合わせ3を選択する。
 制御部213は、第1のパスのRPLをAB間リンク、第2のパスのRPLをBC間リンクに決定する。また、制御部213は、第1のRPLがAB間リンクであること、すなわち、第1のRPLをAB間リンクに変更することを示すRPL決定情報を送受信部212へ出力する。そして、送受信部212が、受け取ったRPL決定情報をネットワーク装置へ送信する。これにより、第1のRPLはAB間リンク変更され、第1のRPLにおけるネットワーク装置A110のポートに第1のBPが変更される。
 以上のように、実施の形態3にかかる監視装置210では、ロスが最も少ない組み合わせが複数ある場合に、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択する構成としている。これにより、ロスが最も少なくなるようにRPLを設定するとともに、パスの切り替えを少なくすることができる。
 上述した実施形態の各処理は、ソフトウェアによって実行されてもよい。すなわち、各処理を行うためのコンピュータ・プログラムが、監視装置が備えるCPU(Central Processing Unit)によって読み込まれ、実行されてもよい。プログラムを用いて各処理を行っても、上述の実施形態の処理と同内容の処理を行うことができる。そして、上記のプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、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。
 例えば、上記実施の形態では、適応変調の多値数から無線リンクの物理帯域を算出することを例にあげたが、これに限らず、通信路の状態情報から無線リンクの物理帯域を算出するようにしてもよい。また、監視装置は、中継装置などのネットワーク装置から適用変調の情報ではなく、物理帯域の情報を受信するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置であって、
 通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定手段を備える、
 監視装置。
(付記2)
 前記RPL決定手段は、通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、RPLを変更しないと決定し、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、RPLを設定するリンクを決定する、
 付記1に記載の監視装置。
(付記3)
 前記RPL決定手段は、物理帯域が劣化したリンクについても、パスを通すことができるか否かの判定の対象とする、
 付記2に記載の監視装置。
(付記4)
 前記RPL決定手段は、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出し、各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出し、前記組み合わせの各々についてロスを計算し、前記ロスが最も少ない組み合わせを選択し、選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定する、
 付記2または3に記載の監視装置。
(付記5)
 前記RPL決定手段は、前記ロスが最も少ない組み合わせが複数ある場合に、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択する、
 付記4に記載の監視装置。
(付記6)
 ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法であって、
 通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを備える、
 RPL決定方法。
(付記7)
 前記RPLを決定するステップは、
 通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、RPLを変更しないと決定するステップと、
 通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、RPLを設定するリンクを決定するステップと、を備える
 付記6に記載のRPL決定方法。
(付記8)
 前記RPLを決定するステップは、物理帯域が劣化したリンクについても、パスを通すことができるか否かの判定の対象とする、
 付記7に記載のRPL決定方法。
(付記9)
 前記RPLを設定するリンクを決定するステップは、
 トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出するステップと、
 各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出すステップと、
 前記組み合わせの各々についてロスを計算するステップと、
 前記ロスが最も少ない組み合わせを選択するステップと、
 選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定するステップと、を備える
 付記7または8に記載のRPL決定方法。
(付記10)
 前記RPLを設定するリンクを決定するステップは、前記ロスが最も少ない組み合わせが複数ある場合に、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択するステップをさらに備える、
 付記9に記載のRPL決定方法。
(付記11)
 ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記RPL決定方法は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを含む、
 プログラム。
(付記12)
 適応変調を用いてP2P(Point to Point)で無線通信を行う中継装置であって、
 変調方式に関する情報を監視装置へ送信し、
 前記変調方式に基づくRPL(Ring  Protection  Link)を前記監視装置から受信する、
 中継装置。
 この出願は、2016年3月18日に出願された日本出願特願2016-055964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。
101~104、110~140  ネットワーク装置
200  監視装置
201  RPL決定部

Claims (12)

  1.  ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置であって、
     通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するRPL決定手段を備える、
     監視装置。
  2.  前記RPL決定手段は、通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、RPLを変更しないと決定し、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、RPLを設定するリンクを決定する、
     請求項1に記載の監視装置。
  3.  前記RPL決定手段は、物理帯域が劣化したリンクについても、パスを通すことができるか否かの判定の対象とする、
     請求項2に記載の監視装置。
  4.  前記RPL決定手段は、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出し、各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出し、前記組み合わせの各々についてロスを計算し、前記ロスが最も少ない組み合わせを選択し、選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定する、
     請求項2または3に記載の監視装置。
  5.  前記RPL決定手段は、前記ロスが最も少ない組み合わせが複数ある場合に、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択する、
     請求項4に記載の監視装置。
  6.  ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法であって、
     通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを備える、
     RPL決定方法。
  7.  前記RPLを決定するステップは、
     通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しなくても伝送レートが下がらないと判断した場合、RPLを変更しないと決定するステップと、
     通信路の物理帯域の変動及びトラフィックの使用帯域に基づいて、RPLの設定を変更しないと伝送レートが下がると判断した場合、RPLを設定するリンクを決定するステップと、を備える
     請求項6に記載のRPL決定方法。
  8.  前記RPLを決定するステップは、物理帯域が劣化したリンクについても、パスを通すことができるか否かの判定の対象とする、
     請求項7に記載のRPL決定方法。
  9.  前記RPLを設定するリンクを決定するステップは、
     トラフィックに関係のあるすべてのRPLを抽出するステップと、
     各パスと抽出したRPLとのすべての組み合わせを出すステップと、
     前記組み合わせの各々についてロスを計算するステップと、
     前記ロスが最も少ない組み合わせを選択するステップと、
     選択した組み合わせに基づいて各パスのRPLを決定するステップと、を備える
     請求項7または8に記載のRPL決定方法。
  10.  前記RPLを設定するリンクを決定するステップは、前記ロスが最も少ない組み合わせが複数ある場合に、パスの切り替えが少ない組み合わせを選択するステップをさらに備える、
     請求項9に記載のRPL決定方法。
  11.  ERP(Ethernet Ring Protection)により、通信ネットワークを構成する各ネットワーク装置にRPL(Ring  Protection  Link)を設定する監視装置におけるRPL決定方法をコンピュータに行わせるためのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記RPL決定方法は、通信路の帯域の変動に基づいて、RPLを決定するステップを含む、
     非一時的なコンピュータ可読媒体。
  12.  適応変調を用いてP2P(Point to Point)で無線通信を行う中継装置であって、
     変調方式に関する情報を監視装置へ送信し、
     前記変調方式に基づくRPL(Ring  Protection  Link)を前記監視装置から受信する、
     中継装置。
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