WO2019167734A1 - 伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体 - Google Patents

伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体 Download PDF

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WO2019167734A1
WO2019167734A1 PCT/JP2019/006220 JP2019006220W WO2019167734A1 WO 2019167734 A1 WO2019167734 A1 WO 2019167734A1 JP 2019006220 W JP2019006220 W JP 2019006220W WO 2019167734 A1 WO2019167734 A1 WO 2019167734A1
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packet
transmission
factor
physical link
identification information
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PCT/JP2019/006220
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利和 安藤
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/245Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS using preemption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
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    • H04L47/125Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering
    • HELECTRICITY
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    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/41Flow control; Congestion control by acting on aggregated flows or links
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Definitions

  • the present invention relates to a transmission monitoring device, a transmission device, a system, a method, and a recording medium in a transmission system that uses link aggregation.
  • Link aggregation is a technology that handles multiple physical links as one logical link.
  • a set of a plurality of physical links treated as one logical link is called a link aggregation group (LAG: Link aggregation Group).
  • LAG Link aggregation Group
  • each packet is distributed to the physical links constituting the LAG according to a predetermined distribution rule.
  • the transmission device distributes each packet to each physical link in units of flow based on identification information such as a source / destination MAC (Media Access Control) address or an IP (Internet Protocol) address.
  • identification information such as a source / destination MAC (Media Access Control) address or an IP (Internet Protocol) address.
  • the distribution rule is determined such that the ratio of the number of identification information (number of flows) distributed to each physical link becomes the ratio of the maximum usable bandwidth of each physical link.
  • the transmission device can grasp that the packet discard occurred and that another physical link is free by the packet counter provided in each physical link. it can.
  • a transmission apparatus that uses link aggregation generally does not perform flow control at the network layer level, and therefore cannot identify a flow that causes packet discard.
  • a transmission device that performs data transmission via the transmission device suppresses the transmission amount of the IP packet output from the transmission device by flow control in the network layer or higher. As a result, the amount of transmission from the transmission device is suppressed even though there is a vacant band in the LAG, and the transmission efficiency decreases.
  • a method of measuring the communication amount per unit time for each piece of identification information that is a key for packet distribution and distributing the flow according to the communication amount can be considered.
  • a large number of packet counters are required to measure the traffic for each piece of identification information.
  • identification information other than MAC addresses or IP addresses such as IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network), etc. Increase.
  • traffic is divided into guaranteed traffic corresponding to the guaranteed rate and excess traffic exceeding the guaranteed rate, the guaranteed traffic is allocated preferentially, and the excess traffic is allocated to the free bandwidth. This prevents excess traffic from being discarded and improves transmission efficiency.
  • low-priority traffic is distributed based on the ratio of free bandwidth excluding the bandwidth used by high-priority traffic. This guarantees the communication quality of high priority traffic.
  • low-priority traffic is distributed based on the ratio of free bandwidth excluding the bandwidth used by high-priority traffic. For this reason, when there is an imbalance in the identification information of packets transmitted with low-priority traffic, packets may be discarded only for a specific physical link, which may reduce transmission efficiency.
  • An object of the present invention is to provide a transmission monitoring apparatus, a transmission apparatus, a system, a method, and a recording medium that can improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • the transmission monitoring apparatus of the present invention includes a first information receiving unit that receives first information related to a bandwidth usage rate of each physical link constituting a link aggregation group, and the physical link.
  • a first information receiving unit that receives first information related to a bandwidth usage rate of each physical link constituting a link aggregation group, and the physical link.
  • the packet receiving means for receiving a packet and the received packet are factor packets that cause an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group
  • a first distribution unit that distributes the received packet to the physical link that is the distribution destination of the factor packet; and for each of the physical links that form a link aggregation group when the received packet is not the factor packet, Based on the remaining bandwidth obtained by subtracting the used bandwidth of the factor packet having the physical link as the distribution destination from the maximum usable bandwidth of the physical link, the identification information of the packet and the physical link of the distribution destination of the packet Before receiving according to the distribution rule indicating the correspondence Characterized in that it comprises a second distributing means for distributing packets.
  • the transmission monitoring method of the present invention receives the first information related to the band usage rate of each physical link constituting the link aggregation group, and relates to the data amount of each piece of identification information of the packet passing through the physical link. Correspondence between the identification information of the packet and the physical link to which the packet is distributed when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical link that forms the link aggregation group when receiving the second information And the identification information of the factor packet that is the factor of the imbalance estimated based on the second information and the second information is output.
  • the transmission method of the present invention receives a packet, and when the received packet is a factor packet that causes an imbalance in bandwidth utilization of physical links constituting a link aggregation group, the received packet The packet is distributed to the physical link to which the factor packet is distributed, and when the received packet is not the factor packet, the maximum usable bandwidth of the physical link is determined for each of the physical links constituting the link aggregation group. Received according to a distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link of the distribution destination of the packet, based on a remaining bandwidth obtained by subtracting a use bandwidth of the factor packet having the physical link as the distribution destination The packet is distributed.
  • the transmission monitoring program stored in the computer-readable recording medium of the present invention receives the first information related to the bandwidth usage rate of each physical link constituting the link aggregation group.
  • a function, a second information receiving function for receiving second information on the amount of data for each piece of identification information of a packet passing through the physical link, and the bandwidth usage rate of the physical link constituting the link aggregation group When there is an imbalance, a distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link to which the packet is distributed, and the factor of the imbalance estimated based on the second information And a factor packet estimation function for outputting the identification information of the factor packet It is characterized in.
  • the transmission program stored in the computer-readable recording medium of the present invention includes a packet reception function for receiving a packet in the computer, and a bandwidth usage rate of a physical link in which the received packet constitutes a link aggregation group.
  • a first distribution function that distributes the received packet to a physical link that is a distribution destination of the cause packet when the cause packet is a factor of imbalance, and a link when the received packet is not the cause packet
  • the identification information of the packet based on the remaining bandwidth obtained by subtracting the used bandwidth of the factor packet having the physical link as the distribution destination from the maximum usable bandwidth of the physical link
  • the distribution destination of the packet Accordance sorting rule indicating a correspondence relationship between the physical links, characterized in that to realize the second distributing function to distribute the packets received.
  • the transmission monitoring apparatus, transmission apparatus, system, method, and recording medium of the present invention can improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • FIG. 1 shows a configuration example of the transmission monitoring apparatus 10 of the present embodiment.
  • the transmission monitoring apparatus 10 includes a first information receiving unit 11, a second information receiving unit 12, and a factor packet estimating unit 13.
  • the first information receiving unit 11 receives first information related to the bandwidth usage rate of each physical link constituting the link aggregation group (LAG).
  • the second information receiving unit 12 receives second information related to the data amount for each piece of identification information of packets passing through the physical link.
  • the factor packet estimator 13 identifies the factor packet identifying the factor of imbalance, which is estimated based on the distribution rule and the second information when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is output.
  • the distribution rule indicates the correspondence between the packet identification information and the physical link of the packet distribution destination.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the transmission apparatus 20 of the present embodiment.
  • the transmission apparatus 20 according to the present embodiment includes a packet receiving unit 21, a first distribution unit 22, and a second distribution unit 23.
  • the packet receiving unit 21 receives a packet.
  • the first distribution unit 22 determines that the received packet is a physical packet to which the factor packet is distributed. Sort to link.
  • the second distribution unit 23 distributes the received packet according to the distribution rule. This distribution rule is based on the remaining bandwidth obtained by subtracting the use bandwidth of the factor packet having the physical link as a distribution destination from the maximum usable bandwidth of the physical link for each physical link constituting the LAG.
  • the transmission monitoring device 10 can cause the unbalanced factor packet when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is estimated and output.
  • the transmission apparatus 20 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 20 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet that uses the physical link as a distribution destination from the maximum usable band of the physical link.
  • FIG. 3 shows an example of the operation of the transmission monitoring apparatus 10 of the present embodiment.
  • the first information receiving unit 11 receives first information related to the bandwidth usage rate of each physical link constituting the LAG (step S101). Further, the second information receiving unit 12 receives second information related to the data amount for each piece of identification information of the packet passing through the physical link (step S102).
  • the factor packet estimator 13 identifies the factor packet identifying the factor of imbalance, which is estimated based on the distribution rule and the second information when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is output (step S103).
  • FIG. 4 shows an example of the operation of the transmission apparatus 20 of the present embodiment.
  • the packet receiving unit 21 receives a packet (step S111).
  • the first distribution unit 22 distributes the received packet to the physical link to which the cause packet is distributed (step S113).
  • the second distribution unit 23 distributes the received packet according to the distribution rule (step S114). This distribution rule is based on the remaining bandwidth obtained by subtracting the use bandwidth of the factor packet having the physical link as a distribution destination from the maximum usable bandwidth of the physical link for each physical link constituting the LAG.
  • the transmission monitoring apparatus 10 estimates and outputs a factor packet that is a factor of imbalance when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG.
  • the transmission apparatus 20 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 20 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet that uses the physical link as a distribution destination from the maximum usable band of the physical link.
  • packets that are not factor packets are allocated according to the remaining bandwidth excluding the used bandwidth of the factor packet, which is a factor of imbalance in bandwidth utilization, so that there is a free bandwidth in the LAG. It becomes possible to reduce the possibility that the packet is discarded. Therefore, it becomes possible to improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • the transmission monitoring apparatus 10 causes the unbalanced factor packet when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is estimated and output.
  • the transmission apparatus 20 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 20 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet that uses the physical link as a distribution destination from the maximum usable band of the physical link.
  • packets that are not factor packets are allocated according to the remaining bandwidth excluding the used bandwidth of the factor packet, which is a factor of imbalance in bandwidth utilization, so that there is a free bandwidth in the LAG. It becomes possible to reduce the possibility that the packet is discarded. Therefore, it becomes possible to improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the transmission system of the present embodiment.
  • the transmission system according to the present embodiment includes a transmission monitoring device 10, a transmission device 30, a transmission device 40, a counter device 50, and a reception device 60.
  • the transmission device 30 is a device that transmits a packet to the reception device 60.
  • the receiving device 60 is a device that receives the packet transmitted by the transmitting device 30.
  • the transmission device 30 and the reception device 60 have functions of layers higher than the network layer and can perform flow control.
  • the transmission device 40 and the opposite device 50 are devices that exist on the path between the transmission device 30 and the reception device 60 and transfer packets transmitted by the transmission device 30 toward the reception device 60.
  • the transmission device 40 and the opposite device 50 have a function of link aggregation, and the physical link between the transmission device 40 and the opposite device 50 constitutes a LAG.
  • the transmission device 40 and the opposite device 50 mainly perform packet transmission control at the data link layer level.
  • the transmission device 40 receives packets from one or more transmission devices 30 and transmits the packets to one or more counter devices 50.
  • the transmission device 40 determines a destination device 50 that is a transfer destination of the packet received from the transmission device 30 with reference to an ARP (Address Resolution Protocol) table, and transmits the received packet to the destination device 50 of the transfer destination. Further, the opposite device 50 receives packets from one or more transmission devices 40 and transmits the packets to one or more reception devices 60.
  • ARP Address Resolution Protocol
  • the transmission monitoring device 10 is a device that monitors the transmission system.
  • the transmission monitoring apparatus 10 receives necessary information from each apparatus in the transmission system, and performs setting related to packet distribution in link aggregation to the transmission apparatus 40.
  • the communication line between the transmission monitoring device 10 and other devices may be a monitoring dedicated communication line or a transmission system. It may be a communication line for a transmission service provided.
  • the transmission device 40 may have the function of the transmission monitoring device 10.
  • the configuration example of the transmission monitoring apparatus 10 of this embodiment is the same as the configuration example (FIG. 1) of the transmission monitoring apparatus 10 of the first embodiment.
  • the first information receiving unit 11 receives the first information related to the bandwidth usage rate of each physical link constituting the LAG.
  • the first information receiving unit 11 receives the first information from a transmission device (the transmission device 40 or the opposite device 50) that transmits a packet using a physical link constituting the LAG.
  • the port counter provided in each physical port of the transmission port group 44 of the transmission apparatus 40 measures the transmission data amount of each physical port.
  • the first information receiving unit 11 receives the transmission data amount (usage band) per unit time of each physical port from the transmission device 40. Then, the first information reception unit 11 divides the used bandwidth of each physical port by the maximum usable bandwidth of the physical port to obtain the bandwidth usage rate.
  • the conversion from the amount of transmission data to the used band and the conversion from the used band to the band usage rate may be performed by the transmission device 40 or the first information receiving unit 11 of the transmission monitoring device 10.
  • the first information receiving unit 11 subtracts the use bandwidth of the “cause packet” from the use bandwidth and the maximum usable bandwidth of the physical port, Calculate bandwidth usage.
  • the “factor packet” will be described later.
  • the first information receiving unit 11 may receive the first information from the opposing device 50 instead of the transmission device 40.
  • a port counter provided in each physical port of the reception port group of the opposite device 50 measures the reception data amount of each reception port.
  • the transmission device 40 uses a protocol such as LLDP (Link Layer Discovery) protocol to determine which physical port of the transmission port group 44 of the transmission device 40 each reception port of the opposite device 50 is connected to.
  • the opposing device 50 needs to recognize.
  • the second information receiving unit 12 receives second information related to the data amount for each piece of packet identification information.
  • the identification information is information that is a key for packet distribution in the transmission apparatus 40, such as a transmission source MAC address, a destination MAC address, a transmission source IP address, a destination IP address, and a VLAN.
  • the second information reception unit 12 receives the second information from the transmission device 30 that transmits a packet that passes through the physical link constituting the LAG.
  • the transmission device 30 transmits the second information related to the transmission data amount for each piece of packet identification information to the transmission monitoring device 10.
  • the transmission device 40 may have the function of the transmission monitoring device 10.
  • the transmission monitoring device 10 can easily grasp the data amount of each piece of identification information by receiving the second information from the transmission device 30.
  • the transmission device 30 may measure the transmission data amount of the data transmitted by the transmission device 30.
  • the transmission device 40 measures the data amount of each piece of identification information
  • the data amount of each piece of identification information is measured for the data received from each of the transmission devices 30. Therefore, when the transmission device 40 measures the data amount of each identification information, a large amount of memory is required.
  • the transmission device 30 since the transmission device 30 measures the data amount of each piece of identification information, the required memory amount and processing amount for one device are reduced, and the data amount for each piece of identification information can be easily grasped.
  • the factor packet estimation unit 13 estimates the identification information of the factor packet that causes the imbalance and outputs the identification information of the estimated factor packet when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. To do.
  • the cause packet estimation unit 13 determines whether or not the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG is uneven based on the first information as follows, for example.
  • the factor packet estimation unit 13 calculates the average value (average bandwidth usage rate) of the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Next, the factor packet estimation unit 13 calculates the imbalance difference by subtracting the average bandwidth usage rate from the maximum bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Then, the factor packet estimation unit 13 determines that there is an imbalance when the imbalance difference exceeds a predetermined value (first value).
  • the factor packet estimation unit 13 determines the physical link of the factor of the imbalance as follows, for example.
  • the factor packet estimator 13 determines that the physical link having the highest bandwidth usage rate among the physical links constituting the LAG is the physical link causing the imbalance.
  • the factor packet estimation unit 13 may determine that a physical link whose bandwidth usage rate is larger than the sum of the average bandwidth usage rate and a predetermined value (second value) is a physical link that causes an imbalance.
  • two or more physical links may be determined as physical links that cause imbalance.
  • the factor packet estimation unit 13 estimates the identification information of the factor packet that causes the imbalance when the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG is imbalanced, for example, as follows.
  • the cause packet estimation unit 13 grasps in advance a distribution rule indicating the correspondence between the packet identification information and the physical link of the packet distribution destination in the transmission apparatus 40.
  • the factor packet estimation unit 13 extracts the identification information of the packet that is distributed to the physical link that causes the imbalance from the distribution rule of the transmission device 40. Then, based on the second information, the factor packet estimation unit 13 estimates the identification information having the maximum data amount among the extracted identification information as the factor packet identification information.
  • the factor packet estimation unit 13 may estimate, as factor packet identification information, identification information in which the ratio of the data amount with respect to the total value of the extracted identification information data amount exceeds a predetermined ratio.
  • the factor packet estimation unit 13 uses the information on the bandwidth usage rate of each physical link, the information on the data amount of each identification information, and the distribution rule, so that the factor packet estimation unit 13 is a factor causing an imbalance. Packet identification information can be estimated.
  • the cause packet estimation unit 13 outputs the estimated cause packet identification information to the transmission device 40.
  • the factor packet estimation unit 13 may add the information of the factor packet estimated this time to the setting information output to the transmission device 40 last time, and output the setting information to the transmission device 40.
  • the setting information includes identification information and a use band for each factor packet set in the transmission device 40.
  • the factor packet estimation unit 13 adds the factor packet identification information and the used bandwidth estimated by the above-described method to the setting information output to the transmission device 40 last time.
  • the used bandwidth of the factor packet is the data amount (second information) of the factor packet.
  • the factor packet estimation unit 13 updates the use band of each factor packet registered in the setting information based on the second information.
  • the transmission monitoring apparatus 10 accepts the identification information of the packet by the user's setting input and transmits the packet. You may add to the setting information to the apparatus 40. FIG.
  • the transmission apparatus 40 includes a reception port group 41, a first distribution unit 22, a second distribution unit 23, a transmission port group 44, and a setting reception unit 45.
  • the reception port group 41, the first distribution unit 22, and the second distribution unit 23 in FIG. 6 are the packet reception unit 21 and the first distribution unit in the configuration example (FIG. 2) of the transmission device 20 of the first embodiment. 22 and the second distribution unit 23.
  • the reception port group 41 is a set of physical ports that receive packets transmitted by the transmission device 30.
  • the reception port group 41 determines a device to which the received packet is transferred, and outputs the packet to the first distribution unit 22 for the counter device 50 when the packet transfer destination is the counter device 50.
  • the transmission port group 44 is a set of physical ports belonging to the LAG addressed to the opposing device 50.
  • the transmission port group 44 transmits a packet addressed to the opposite device 50 to the reception port of the opposite device 50. Further, the transmission port group 44 performs packet shaping in the case of congestion, priority control based on ToS (Type of Service) / CoS, etc. for each physical port.
  • ToS Type of Service
  • the setting receiving unit 45 receives the setting information of the factor packet from the transmission monitoring apparatus 10.
  • the setting information includes identification information of each factor packet and a use band.
  • the reception port group 41 receives a packet from the transmission device 30.
  • the first distribution unit 22 receives, from the transmission port group 44, link up / link down, information on the maximum usable bandwidth of each physical link, information on the used bandwidth, and the like. Also, for each factor packet, a distribution destination physical link is determined, and information on the distribution link of the factor packet is transmitted to the transmission monitoring apparatus 10.
  • the first distribution unit 22 distributes the received packet to the physical link to which the cause packet is distributed. Further, the first distribution unit 22 outputs the received packet to the second distribution unit 23 when the packet received by the reception port group 41 is not a factor packet.
  • the second distribution unit 23 calculates the remaining bandwidth for each physical link by subtracting the used bandwidth (received by the setting reception unit 45) of the factor packet having the physical link as the distribution destination from the maximum usable bandwidth. Based on the remaining bandwidth of each physical link, a distribution rule for packets that are not factor packets is determined. Further, information on the determined distribution rule is transmitted to the transmission monitoring apparatus 10.
  • the second distribution unit 23 distributes the packet received from the first distribution unit 22, that is, the packet that is not the cause packet, to one of the physical links that constitute the LAG according to the distribution rule.
  • the first distribution unit 22 is configured to determine whether the packet received by the reception port group 41 is a cause packet and to output a packet that is not the cause packet to the second distribution unit 23.
  • each of the first distribution unit 22 and the second distribution unit 23 may determine whether the packet received by the reception port group 41 is a cause packet.
  • the second distribution unit 23 may determine whether the packet received by the reception port group 41 is a cause packet and output the cause packet to the first distribution unit 22.
  • the first distribution unit 22 prioritizes, for example, a physical link that satisfies the following determination criteria from among the active physical ports that belong to the LAG and determines the physical link as a distribution destination of the cause packet. If there are a plurality of physical links that satisfy any of the judgment criteria, priority is given in the order of judgment criteria 1> judgment criteria 2> judgment criteria 3.
  • Criterion 1 Physical link currently used by the cause packet (exception: failed link, etc.)
  • Judgment standard 2 Physical link with the largest remaining bandwidth
  • Judgment standard 3 Physical link not used by other factor packets
  • the first distribution unit 22 determines that all of the transmission port groups 44 are linked down. Except, the physical link other than the physical link that is down is used as the distribution destination of the cause packet. When a link disconnection occurs in the physical link to which the cause packet is distributed, the first distribution unit 22 changes the distribution destination of the cause packet.
  • the first distribution unit 22 does not change the distribution destination determined for a certain factor packet as much as possible. This is to avoid a problem that may occur when the packet arrival order is changed due to the change of the distribution destination.
  • the first distribution unit 22 determines the distribution destination by giving priority to the factor packet having a large use bandwidth as much as possible.
  • the use band included in the setting information received by the setting reception unit 45 is not the actual use band of the factor packet but the expected use band based on the past use band (second information). Therefore, if the actual use band is smaller than the expected use band, a free band is generated. If a packet other than the cause packet is assigned to the physical link to which the cause packet is distributed, it is possible to use the above-described free bandwidth by another packet and further improve the transmission efficiency.
  • the first distribution unit 22 determines the distribution destination so that the total use bandwidth of the factor packets distributed to a certain physical link does not exceed the maximum usable bandwidth of the physical link. This is because the packet is discarded due to congestion when the sum of the actual usable bandwidth of the factor packets distributed to a certain physical link exceeds the maximum usable bandwidth of the physical link.
  • the second distribution unit 23 first calculates the remaining bandwidth for each physical link by subtracting the used bandwidth (expected) of the factor packet from the maximum usable bandwidth of the physical link. For a physical link whose remaining bandwidth is less than 0, the remaining bandwidth of the physical link is regarded as 0 hereinafter.
  • the second distribution unit 23 determines a distribution rule so that the ratio of the number of identification information (key) of packets distributed to each physical link is equal to the ratio of the remaining bandwidth.
  • the distribution rule is determined based on the ratio of the maximum usable bandwidth of each physical link.
  • the transmission apparatus 40 distributes packets that are not factor packets according to the remaining bandwidth ratio excluding the factor packets. For this reason, the transmission efficiency of the physical link constituting the LAG is improved.
  • a LAG is composed of a physical link A and a physical link B with a maximum usable bandwidth of 10 Gbps
  • an 8 Gbps packet with identification information “a” flows to the physical link A in a fixed manner.
  • the bandwidth used for other packets packets whose identification information is not “a”
  • each identification information key
  • the bandwidth usage rate of the physical link A becomes 100% when the total bandwidth used for other packets reaches 4 Gbps. If the total bandwidth used for other packets is 12 Gbps, packets of 4 Gbps are discarded on the physical link A.
  • the total used bandwidth of other packets is 6 Gbps (remaining bandwidth (2) of physical link A ⁇ number of physical links (3)).
  • the bandwidth usage rate of the physical link A becomes 100%.
  • the packet is discarded on the physical link A.
  • the transmission monitoring apparatus 10 of the present embodiment sets an 8 Gbps packet with identification information “a” in the transmission apparatus 40 as a cause packet
  • the transmission apparatus 40 has 8 Gbps with identification information “a”.
  • the transmission apparatus 40 distributes other packets to the physical link A and the physical link B at a ratio of (10-8): 10.
  • the transmission device 40 can transmit packets up to a total of 20 Gbps.
  • the transmission device 40 can transmit packets up to a total of 30 Gbps.
  • the transmission monitoring apparatus 10 estimates a factor packet that is a factor of imbalance when there is an imbalance in the physical links that constitute the LAG. Then, the transmission apparatus 40 distributes packets that are not factor packets according to the remaining bandwidth ratio excluding the factor packets.
  • the cause packet is not based on the priority of the packet, and the transmission device 40 does not guarantee the bandwidth of the cause packet. Therefore, even if the total of the maximum usable bandwidth of the physical links constituting the LAG is reduced due to the occurrence of a failure or the like, if there is a packet having a higher priority than the cause packet, the transmission device 40 gives priority to the packet having a higher priority. Can be transmitted.
  • the transmission monitoring device 10 can cause the unbalanced factor packet when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is estimated and output.
  • the transmission device 40 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 40 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet to which the physical link is allocated from the maximum usable band of the physical link.
  • the transmission monitoring apparatus 10 of the present embodiment receives the second information from the transmission apparatus 30 that transmits a packet that passes through the physical link that constitutes the LAG. Therefore, the transmission monitoring apparatus 10 can easily grasp the second information related to the data amount for each piece of identification information of packets passing through the physical link constituting the LAG.
  • the first information receiving unit 11 receives the first information from the transmission device 40 at a predetermined timing, for example, every other hour.
  • the first information includes information related to the bandwidth usage rate of each physical link constituting the LAG.
  • the first information receiving unit 11 receives the used bandwidth of each physical port of the transmission port group 44 from the transmission device 40, and calculates the bandwidth usage rate based on the used bandwidth.
  • the second information receiving unit 12 receives the second information at a predetermined timing, for example, every other hour.
  • the second information includes information relating to the data amount for each piece of identification information of packets passing through the physical link that constitutes the LAG. Note that the second information receiving unit 12 receives the second information from the transmission device 30.
  • the reception period of the first information and the second information may be variable depending on the time zone, such as being short in a time zone where there is a lot of change and long in a time zone where the change is little (such as at night).
  • the factor packet estimation unit 13 determines that an imbalance has occurred, the reception cycle can be shortened.
  • the factor packet estimation unit 13 grasps the following information about the transmission device 40 in advance. -Information on physical links belonging to LAG-Maximum usable bandwidth of each physical link-Life and death information of each physical link-Setting information of set factor packet-Number of set identification information of factor packets-Packets other than factor packet Further, the cause packet estimation unit 13 receives a state change notification from the transmission device 40 when the usable physical link changes due to a failure or link up / down, and updates the above information. To do.
  • the cause packet estimation unit 13 confirms whether there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG based on the first information at a predetermined timing, for example, every 6 hours.
  • the factor packet estimation unit 13 uses the distribution rule in the transmission device 40 to identify the identification information of the packet allocated to the physical link that causes the imbalance. Extract (step S202).
  • the physical link that causes the imbalance is the physical link having the maximum bandwidth usage rate among the physical links constituting the LAG.
  • the factor packet estimation unit 13 estimates factor packet identification information from the extracted identification information based on the second information (step S203). For example, the factor packet estimation unit 13 estimates the identification information having the maximum transmission data amount in the transmission device 30 among the extracted identification information as the identification information of the factor packet.
  • the factor packet estimation unit 13 determines factor packet setting information to be set in the transmission apparatus 40 (step S204).
  • the factor packet estimation unit 13 adds the factor packet information estimated in step S ⁇ b> 203 to the setting information for the transmission device 40. Further, the use band of the setting information is updated based on the second information.
  • the factor packet estimation unit 13 outputs factor packet setting information to the transmission device 40 (step S205).
  • FIG. 8 shows an operation example related to the change of the distribution rule
  • FIG. 4 shows an operation example when the transmission apparatus 40 receives a packet.
  • the operation of FIG. 8 may be performed by the transmission monitoring apparatus 10.
  • the first distribution unit 22 and the second distribution unit 23 grasp the following information about the transmission port group 44 in advance. -Information on physical links belonging to LAG-Maximum usable bandwidth of each physical link-Life and death information of each physical link
  • a physical link as a distribution destination is determined (step S207).
  • the event that triggers the change of the distribution rule is, for example, reception of setting information from the transmission monitoring apparatus 10 or a change in usable physical link.
  • the transmission device 40 determines the physical link to which the cause packet is distributed. In addition, when the physical link to which the cause packet is distributed goes down, the distribution destination of the cause packet is changed to a physical link that is not down. In addition, even when information about a physical link changes due to link up / link down, addition / deletion of a new physical link, or the like, the distribution destination of a cause packet or a distribution rule of a packet that is not a cause packet is changed.
  • the second distribution unit 23 calculates the remaining bandwidth for each physical link by subtracting the used bandwidth of the factor packet from the maximum usable bandwidth (step S208). Then, the second distribution unit 23 determines a distribution rule for packets that are not factor packets based on the remaining bandwidth of each physical link (step S209). Further, the first distribution unit 22 transmits information on the distribution destination of the cause packet, and the second distribution unit 23 transmits information on the distribution rule of the packet that is not the cause packet (step S210).
  • the reception port group 41 receives a packet from the transmission device 30 (step S111 in FIG. 4).
  • the received packet is a cause packet (YES in step S112)
  • the first distribution unit 22 distributes the received packet to the physical link to which the cause packet is distributed (step S113).
  • the first distribution unit 22 When the received packet is not a cause packet (NO in step S112), the first distribution unit 22 outputs the received packet to the second distribution unit 23. Then, the second distribution unit 23 distributes the received packet in accordance with a distribution rule for packets that are not factor packets (step S114).
  • the transmission port group 44 transfers the packet to the opposite device 50.
  • the transmission port group 44 transfers to the first distribution unit 22, the second distribution unit 23, and the transmission monitoring device 10. This is notified (step S206).
  • the transmission monitoring apparatus 10 estimates and outputs a factor packet that is a factor of imbalance when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG.
  • the transmission device 40 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 40 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet to which the physical link is allocated from the maximum usable band of the physical link.
  • packets that are not factor packets are allocated according to the remaining bandwidth excluding the used bandwidth of the factor packet, which is a factor of imbalance in bandwidth utilization, so that there is a free bandwidth in the LAG. It becomes possible to reduce the possibility that the packet is discarded. Therefore, it becomes possible to improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • the transmission monitoring apparatus 10 causes the unbalanced factor packet when there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the LAG. Is estimated and output.
  • the transmission device 40 distributes the cause packet to the physical link to which the cause packet is distributed.
  • the transmission apparatus 40 distributes packets that are not factor packets according to a distribution rule based on a remaining band obtained by subtracting a use band of a factor packet to which the physical link is allocated from the maximum usable band of the physical link.
  • packets that are not factor packets are allocated according to the remaining bandwidth excluding the used bandwidth of the factor packet, which is a factor of imbalance in bandwidth utilization, so that there is a free bandwidth in the LAG. It becomes possible to reduce the possibility that the packet is discarded. Therefore, it becomes possible to improve the transmission efficiency of a transmission system that uses link aggregation.
  • the transmission monitoring apparatus 10 of the present embodiment receives the second information from the transmission apparatus 30 that transmits a packet that passes through the physical link that constitutes the LAG. Therefore, the transmission monitoring apparatus 10 can easily grasp the second information related to the data amount for each piece of identification information of packets passing through the physical link constituting the LAG.
  • the transmission monitoring device or the like may be realized using at least two information processing devices physically or functionally. Further, the transmission monitoring device or the like may be realized as a dedicated device. Further, only a part of functions such as a transmission monitoring device may be realized using an information processing device.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating a hardware configuration example of an information processing apparatus capable of realizing the transmission monitoring apparatus and the like according to each embodiment of the present invention.
  • the information processing device 90 includes a communication interface 91, an input / output interface 92, an arithmetic device 93, a storage device 94, a nonvolatile storage device 95, and a drive device 96.
  • the communication interface 91 is a communication means for the transmission monitoring device or the like of each embodiment to communicate with an external device in a wired or / and wireless manner.
  • the transmission monitoring device or the like is realized by using at least two information processing devices, the devices may be connected to each other via the communication interface 91.
  • the input / output interface 92 is a man-machine interface such as a keyboard that is an example of an input device and a display that serves as an output device.
  • the arithmetic device 93 is an arithmetic processing device such as a general-purpose CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
  • the arithmetic device 93 can read various programs stored in the nonvolatile storage device 95 into the storage device 94 and execute processing according to the read programs.
  • the storage device 94 is a memory device such as a RAM (Random Access Memory) that can be referred to from the arithmetic device 93, and stores programs, various data, and the like.
  • the storage device 94 may be a volatile memory device.
  • the nonvolatile storage device 95 is a nonvolatile storage device such as a ROM (Read Only Memory) or a flash memory, and can store various programs, data, and the like.
  • the drive device 96 is, for example, a device that processes reading and writing of data with respect to a recording medium 97 described later.
  • the recording medium 97 is an arbitrary recording medium capable of recording data, such as an optical disk, a magneto-optical disk, and a semiconductor flash memory.
  • a transmission monitoring apparatus or the like is configured by the information processing apparatus 90 illustrated in FIG. 9, and a program capable of realizing the functions described in the above embodiments for the transmission monitoring apparatus or the like. You may implement
  • the embodiment can be realized by the arithmetic device 93 executing the program supplied to the transmission monitoring device or the like. It is also possible to configure some of the functions of the information processing apparatus 90 instead of all of the transmission monitoring apparatus and the like.
  • the program may be recorded in the recording medium 97 so that the program is appropriately stored in the nonvolatile storage device 95 at the shipping stage or the operation stage of the transmission monitoring apparatus or the like.
  • a method of installing in a transmission monitoring apparatus or the like using an appropriate jig may be employed in a manufacturing stage before shipment or an operation stage.
  • the program supply method may employ a general procedure such as a method of downloading from the outside via a communication line such as the Internet.
  • First information receiving means for receiving first information on the bandwidth usage rate of each of the physical links constituting the link aggregation group; Second information receiving means for receiving second information regarding the amount of data for each of identification information of packets passing through the physical link; A distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link to which the packet is distributed when the bandwidth usage rate of the physical link constituting the link aggregation group is unbalanced; and And a factor packet estimator that outputs the identification information of the factor packet that is the factor of the imbalance estimated based on the second information.
  • the factor packet estimation means determines that there is an imbalance when there is a difference exceeding a first value between an average value and a maximum value of the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group.
  • the factor packet estimation unit extracts the identification information of the packet having the physical link of the unbalance factor as the distribution destination from the distribution rule, and extracts the factor packet of the factor packet from the extracted identification information
  • the transmission monitoring apparatus according to Appendix 1 or 2, wherein the identification information is estimated.
  • the physical link that causes the imbalance is the physical link that has the highest bandwidth usage rate among the physical links that constitute the link aggregation group, or the bandwidth of the physical link that constitutes the link aggregation group.
  • the factor packet estimator is configured such that, among the extracted identification information, the identification information having the maximum data amount or a ratio of the data amount to a total value of the data amount of the extracted identification information is a predetermined ratio.
  • the transmission monitoring device according to Supplementary Note 3 or Supplementary Note 4, wherein the identification information exceeding is estimated as the identification information of the factor packet.
  • the first information receiving means receives the first information from a transmission device that transmits the packet using the physical link that constitutes the link aggregation group.
  • the transmission monitoring device according to any one of the above.
  • a packet receiving means for receiving a packet When the received packet is a factor packet that causes an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group, the received packet is distributed to the physical link to which the factor packet is distributed.
  • the first sorting means When the received packet is not the factor packet, for each of the physical links constituting the link aggregation group, the bandwidth of the factor packet that uses the physical link as the distribution destination is determined from the maximum usable bandwidth of the physical link.
  • a second distribution unit that distributes the received packet according to a distribution rule that indicates a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link that is the distribution destination of the packet, based on the subtracted remaining bandwidth.
  • a transmission device When the received packet is a factor packet that causes an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group, the received packet is distributed to the physical link to which the factor packet is distributed.
  • the first sorting means When the received packet is not the factor packet, for each of the physical links constituting the link
  • the second distribution means determines the distribution rule so that a ratio of the remaining bandwidth of the physical link is equal to a ratio of the number of the identification information having the physical link as the distribution destination.
  • the transmission apparatus according to appendix 12.
  • Appendix 14 The transmission apparatus according to any one of appendix 10 to appendix 13, further comprising setting reception means for receiving setting information including the identification information of the factor packet and the used band.
  • a transmission system comprising: a transmission device configured to transmit the packet using the physical link constituting the link aggregation group.
  • the physical link that causes the imbalance is the physical link that has the highest bandwidth usage rate among the physical links that constitute the link aggregation group, or the bandwidth of the physical link that constitutes the link aggregation group.
  • Appendix 23 Among the extracted identification information, the identification information having the largest data amount, or the identification information in which the ratio of the data amount to the total value of the data amount of the extracted identification information exceeds a predetermined ratio, The transmission monitoring method according to appendix 21 or appendix 22, characterized in that it is estimated as the identification information of the cause packet.
  • Appendix 24 The transmission monitoring method according to any one of appendix 19 to appendix 23, further comprising outputting the data amount of the factor packet.
  • Appendix 26 The transmission monitoring method according to appendix 25, wherein the transmission device transmits the packet to the physical link.
  • Appendix 27 The transmission monitoring method according to any one of appendix 19 to appendix 26, wherein the second information is received from a transmission device that transmits the packet that passes through the physical link.
  • (Appendix 28) Receive the packet, When the received packet is a factor packet that causes an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group, the received packet is distributed to the physical link to which the factor packet is distributed. , When the received packet is not the factor packet, for each of the physical links constituting the link aggregation group, the bandwidth of the factor packet that uses the physical link as the distribution destination is determined from the maximum usable bandwidth of the physical link.
  • the transmission method characterized in that the received packet is distributed according to a distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link of the distribution destination of the packet based on the subtracted remaining bandwidth.
  • Appendix 30 The transmission method according to appendix 28 or appendix 29, wherein the distribution rule is determined.
  • (Appendix 33) Receiving first information on the bandwidth usage rate of each of the physical links constituting the link aggregation group; Receiving second information regarding the amount of data for each of the identification information of the packets passing through the physical link; When there is an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group, the identification information of the factor packet estimated based on the distribution rule and the second information is output.
  • the transmission method according to any one of appendix 28 to appendix 32.
  • a first information receiving function for receiving first information on the bandwidth usage rate of each physical link constituting the link aggregation group;
  • a second information receiving function for receiving second information regarding the amount of data for each of identification information of packets passing through the physical link;
  • a distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link to which the packet is distributed when the bandwidth usage rate of the physical link constituting the link aggregation group is unbalanced; and
  • a factor packet estimation function that outputs the identification information of the factor packet that is the factor of the imbalance estimated based on the second information. recoding media.
  • the factor packet estimation function determines that there is an imbalance when there is a difference exceeding a first value between an average value and a maximum value of the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group.
  • the factor packet estimation function extracts, from the distribution rule, the identification information of the packet having the physical link of the unbalance factor as the distribution destination, and the factor packet of the factor packet is extracted from the extracted identification information.
  • the computer-readable recording medium having recorded thereon the transmission monitoring program according to appendix 34 or appendix 35, wherein the identification information is estimated.
  • the physical link that causes the imbalance is the physical link that has the highest bandwidth usage rate among the physical links that constitute the link aggregation group, or the bandwidth of the physical link that constitutes the link aggregation group.
  • 37. The computer-readable recording medium on which the transmission monitoring program according to appendix 36 is recorded, wherein the physical link has a higher band usage rate than a sum of an average usage rate and a second value.
  • the factor packet estimation function is configured such that, among the extracted identification information, the identification information having the maximum data amount or a ratio of the data amount to a total value of the data amount of the extracted identification information is a predetermined ratio.
  • the factor packet estimation function further outputs the data amount of the factor packet.
  • the computer-readable recording medium recorded with the transmission monitoring program according to any one of appendix 34 to appendix 38, wherein:
  • the first information receiving function receives the first information from a transmission device that transmits the packet using the physical link constituting the link aggregation group.
  • a computer-readable recording medium recording the transmission monitoring program according to any one of the above.
  • Appendix 41 The computer-readable recording medium recording the transmission monitoring program according to appendix 40, wherein the transmission device transmits the packet to the physical link.
  • Appendix 42 The transmission monitoring program according to any one of appendix 34 to appendix 41, wherein the second information reception function receives the second information from a transmission device that transmits the packet passing through the physical link.
  • a packet receiving function for receiving packets When the received packet is a factor packet that causes an imbalance in the bandwidth usage rate of the physical links constituting the link aggregation group, the received packet is distributed to the physical link to which the factor packet is distributed.
  • the first sort function When the received packet is not the factor packet, for each of the physical links constituting the link aggregation group, the bandwidth of the factor packet that uses the physical link as the distribution destination is determined from the maximum usable bandwidth of the physical link. Realizing a second distribution function of distributing the received packet according to a distribution rule indicating a correspondence relationship between the identification information of the packet and the physical link of the distribution destination of the packet based on the subtracted remaining bandwidth.
  • the second distribution function determines the distribution rule so that a ratio of the remaining bandwidth of the physical link is equal to a ratio of the number of the identification information having the physical link as the distribution destination.
  • a computer-readable storage medium storing a transmission program according to any one of appendix 43 to appendix 46, further comprising: a setting reception function for receiving setting information including the identification information of the factor packet and the used bandwidth Recording medium.

Abstract

リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することを可能にするため、リンクアグリゲーショングループ(LAG)を構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信し、物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、振り分けルールおよび第二の情報に基づいて、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を推定する。また、要因パケットを、要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分け、要因パケットでないパケットを、LAGを構成する物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、振り分ける。

Description

伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体
 本発明は、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムにおける、伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体に関する。
 リンクアグリゲーションは、複数の物理リンクを一つの論理リンクとして扱う技術である。一つの論理リンクとして扱われる複数の物理リンクの集合は、リンクアグリゲーショングループ(LAG:Link aggregation Group)と呼ばれる。リンクアグリゲーションを使用する伝送装置では、あらかじめ決められた振り分けルールに従って、LAGを構成する物理リンクに各パケットを振り分ける。
 一般的に、伝送装置は、送信元/宛先のMAC(Media Access Control)アドレスやIP(Internet Protocol)アドレスなどの識別情報に基づいて、フロー単位で、各パケットを各物理リンクに振り分ける。たとえば、振り分けルールは、各物理リンクに振り分けられる識別情報の数(フローの数)の比が各物理リンクの最大使用可能帯域の比となるように決められる。
 しかし、この方法では、伝送するパケットの識別情報に不均衡があった場合に、LAG内の帯域には空きがあるのに、特定の物理リンクに振り分けられたパケット量が最大使用可能帯域を超えてしまう可能性がある。そして、伝送できなかったパケットは、シェーピング(バッファリング)された後、CoS(Class of Service)値などによる優先制御に従って破棄されてしまう。
 データリンク層レベルでパケットの破棄が発生した場合、伝送装置は、各物理リンクに設けたパケットカウンタによって、パケットの破棄が発生したことと、他の物理リンクに空きがあることを把握することができる。しかし、リンクアグリゲーションを使用する伝送装置では、一般的に、ネットワーク層レベルでのフロー制御は行わないため、パケット破棄の原因となっているフローを特定することができない。
 また、パケットの破棄が発生すると、この伝送装置を介してデータ伝送を行う送信装置が、ネットワーク層以上でのフロー制御によって、送信装置から出力するIPパケットの送信量を抑制する。その結果、LAG内の帯域には空きがあるのに送信装置からの送信量が抑制され、伝送効率が低下してしまう。
 LAG内の物理リンクの負荷を均等にするために、パケット振り分けのキーとなる識別情報の各々について単位時間あたりの通信量を測定し、その通信量に応じてフローを振り分ける方法も考えられる。識別情報の各々についての通信量を測定するには、多量のパケットカウンタが必要である。しかし、多量のカウンタ用のメモリを伝送装置内に確保することは経済的に難しく、また、伝送装置が多量のカウンタを動作させることは処理能力的に難しい。また、振り分けのキーとして、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.1QのVLAN(Virtual Local Area Network)など、MACアドレスやIPアドレス以外の識別情報を使用する場合を考慮すると、カウンタ数はさらに増大する。
 これに対し、特許文献1に記載の方法では、トラフィックを保証レート分の保証トラフィックと保証レートを超える分の超過トラフィックに分け、保証トラフィックを優先的に振り分け、超過トラフィックを空き帯域に振り分ける。これにより、超過トラフィックが破棄されないようにし、伝送効率を向上している。
 また、特許文献2に記載の方法では、高優先トラフィックが使用する帯域を除いた空き帯域の比率に基づいて、低優先トラフィックを振り分ける。これにより、高優先トラフィックの通信品質を保証している。
特許第5696726号公報 国際公開第2013/125177号
 しかし、特許文献1に記載の方法では、帯域保証の対象フローに対して、超過トラフィックを空き帯域に振り分けるため、帯域保証対象外のフローの伝送量が大きい場合には、パケットの破棄が発生して伝送効率が低下する可能性がある。
 また、特許文献2に記載の方法では、高優先トラフィックが使用する帯域を除いた空き帯域の比率に基づいて、低優先トラフィックを振り分ける。そのため、低優先トラフィックで伝送されるパケットの識別情報に不均衡があった場合に、特定の物理リンクだけパケットの破棄が発生して、伝送効率が低下する可能性がある。
 本発明の目的は、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することを可能にする、伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体を提供することにある。
 上述の問題を解決するために、本発明の伝送監視装置は、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信手段と、前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信手段と、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定手段とを備えることを特徴とする。
 また、本発明の伝送装置は、パケットを受信するパケット受信手段と、受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け手段と、受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け手段とを備えることを特徴とする。
 また、本発明の伝送監視方法は、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信し、前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力することを特徴とする。
 また、本発明の伝送方法は、パケットを受信し、受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分け、受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分けることを特徴とする。
 また、本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶された伝送監視プログラムは、コンピュータに、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信機能と、前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信機能と、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定機能とを実現させることを特徴とする。
 また、本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶された伝送プログラムは、コンピュータに、パケットを受信するパケット受信機能と、受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け機能と、受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け機能とを実現させることを特徴とする。
 本発明の伝送監視装置、伝送装置、システム、方法および記録媒体により、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
本発明の第一および第二の実施形態の伝送監視装置の構成例を示す図である。 本発明の第一の実施形態の伝送装置の構成例を示す図である。 本発明の第一の実施形態の伝送監視装置の動作例を示す図である。 本発明の第一および第二の実施形態の伝送装置の動作例を示す図である。 本発明の第二の実施形態の伝送システムの構成例を示す図である。 本発明の第二の実施形態の伝送装置の構成例を示す図である。 本発明の第二の実施形態の伝送監視装置の動作例を示す図である。 本発明の第二の実施形態の伝送装置の動作例を示す図である。 本発明の各実施形態のハードウェア構成例を示す図である。
 [第一の実施形態]
 本発明の第一の実施の形態について説明する。
 図1に本実施形態の伝送監視装置10の構成例を示す。本実施形態の伝送監視装置10は、第一の情報受信部11、第二の情報受信部12および要因パケット推定部13により構成される。
 第一の情報受信部11は、リンクアグリゲーショングループ(LAG)を構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する。第二の情報受信部12は、物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する。要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、振り分けルールおよび第二の情報に基づいて推定した、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を出力する。なお、振り分けルールは、パケットの識別情報とパケットの振り分け先の物理リンクとの対応関係を示す。
 また、図2に本実施形態の伝送装置20の構成例を示す。本実施形態の伝送装置20は、パケット受信部21、第一の振り分け部22および第二の振り分け部23により構成される。
 パケット受信部21は、パケットを受信する。第一の振り分け部22は、受信したパケットが、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信したパケットを、要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける。第二の振り分け部23は、受信したパケットが要因パケットでないとき、振り分けルールに従って、受信したパケットを振り分ける。この振り分けルールは、LAGを構成する物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく。
 このように伝送監視装置10および伝送装置20を構成することによって、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置20は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置20は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 次に、図3に本実施形態の伝送監視装置10の動作の例を示す。
 第一の情報受信部11は、LAGを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する(ステップS101)。また、第二の情報受信部12は、物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する(ステップS102)。要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、振り分けルールおよび第二の情報に基づいて推定した、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を出力する(ステップS103)。
 次に、図4に本実施形態の伝送装置20の動作の例を示す。
 パケット受信部21は、パケットを受信する(ステップS111)。第一の振り分け部22は、受信したパケットが要因パケットであるとき(ステップS112でYES)、受信したパケットを、要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける(ステップS113)。第二の振り分け部23は、受信したパケットが要因パケットでないとき(ステップS112でNO)、振り分けルールに従って、受信したパケットを振り分ける(ステップS114)。この振り分けルールは、LAGを構成する物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく。
 このように動作することによって、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置20は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置20は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 以上で説明したように、本発明の第一の実施形態では、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置20は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置20は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 [第二の実施形態]
 次に、本発明の第二の実施の形態について説明する。本実施形態では、伝送監視装置10および伝送装置40を用いた伝送システムについて、具体的に説明する。
 まず、図5に本実施形態の伝送システムの構成例を示す。本実施形態の伝送システムは、伝送監視装置10、送信装置30、伝送装置40、対向装置50および受信装置60により構成される。
 送信装置30は、受信装置60へ向けてパケットを送信する装置である。受信装置60は、送信装置30が送信したパケットを受信する装置である。送信装置30および受信装置60は、ネットワーク層以上の層の機能を備え、フロー制御を行うことができる。
 伝送装置40および対向装置50は、送信装置30と受信装置60の間の経路上に存在し、送信装置30が送信したパケットを受信装置60に向けて転送する装置である。伝送装置40および対向装置50は、リンクアグリゲーションの機能を備え、伝送装置40と対向装置50との間の物理リンクは、LAGを構成する。伝送装置40および対向装置50は、主としてデータリンク層レベルのパケット伝送制御を行う。
 伝送装置40は一台以上の送信装置30からパケットを受信し、一台以上の対向装置50へパケットを送信する。伝送装置40は、送信装置30から受信したパケットの転送先の対向装置50をARP(Address Resolution Protocol)テーブルを参照して決定し、受信したパケットを転送先の対向装置50へ送信する。また、対向装置50は、一台以上の伝送装置40からパケットを受信し、一台以上の受信装置60へパケットを送信する。
 伝送監視装置10は、伝送システムを監視する装置である。伝送監視装置10は、伝送システム内の各装置から必要な情報を受信し、伝送装置40へ、リンクアグリゲーションにおけるパケット振り分けに関する設定を行う。
 なお、伝送監視装置10と他の装置(送信装置30、伝送装置40、対向装置50および受信装置60)との間の通信回線は、監視専用の通信回線であっても良いし、伝送システムが提供している伝送サービスの通信回線であっても良い。
 また、伝送装置40が伝送監視装置10の機能を実現可能な場合は、伝送装置40が伝送監視装置10の機能を備えていても良い。
 次に、本実施形態の伝送監視装置10の構成例について説明する。本実施形態の伝送監視装置10の構成例は、第一の実施形態の伝送監視装置10の構成例(図1)と同様である。
 第一の情報受信部11は、LAGを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する。本実施形態では、第一の情報受信部11は、第一の情報を、LAGを構成する物理リンクを使用してパケットを伝送する伝送装置(伝送装置40あるいは対向装置50)から受信する。
 具体的には、伝送装置40の送信ポート群44の物理ポートの各々に備えられたポートカウンタが、各物理ポートの送信データ量を測定する。第一の情報受信部11は、伝送装置40から、各物理ポートの単位時間あたりの送信データ量(使用帯域)を受信する。そして、第一の情報受信部11は、各物理ポートの使用帯域を当該物理ポートの最大使用可能帯域で除算し、帯域使用率を求める。送信データ量から使用帯域への換算、および、使用帯域から帯域使用率への換算は、伝送装置40で行っても、伝送監視装置10の第一の情報受信部11で行っても良い。
 ただし、「要因パケット」が割り当てられている物理ポートについては、第一の情報受信部11は、当該物理ポートの使用帯域および最大使用可能帯域から「要因パケット」の使用帯域を減算してから、帯域使用率を算出する。「要因パケット」については後述する。
 第一の情報受信部11は、伝送装置40ではなく、対向装置50から第一の情報を受信しても良い。この場合は、対向装置50の受信ポート群の物理ポートの各々に備えられたポートカウンタが、各受信ポートの受信データ量を測定する。ただし、この場合は、対向装置50の各受信ポートが伝送装置40の送信ポート群44のどの物理ポートと接続しているかを、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)などのプロトコルを使って、伝送装置40あるいは対向装置50が認識する必要がある。
 第二の情報受信部12は、パケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する。なお、識別情報は、たとえば、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、VLANなど、伝送装置40でのパケットの振り分けのキーとなる情報である。
 本実施形態では、第二の情報受信部12は、第二の情報を、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットを送信する送信装置30から受信する。送信装置30は、パケットの識別情報の各々についての送信データ量に関する第二の情報を伝送監視装置10へ送信する。伝送装置40が第二の情報を把握できる場合には、伝送装置40が伝送監視装置10の機能を備えていても良い。
 伝送監視装置10は、送信装置30から第二の情報を受信することによって識別情報の各々についてのデータ量を容易に把握することができる。送信装置30が識別情報の各々のデータ量を測定する場合、送信装置30は、自装置が送信するデータの送信データ量を測定すれば良い。しかし、伝送装置40が識別情報の各々のデータ量を測定する場合、送信装置30の各々から受信したデータについて、識別情報の各々のデータ量を測定することになる。そのため、伝送装置40が識別情報の各々のデータ量を測定する場合、多量のメモリが必要となる。本実施形態では、送信装置30が識別情報の各々のデータ量を測定するため、装置一台に対する必要なメモリ量および処理量が減り、識別情報の各々についてのデータ量の把握が容易になる。
 要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を推定し、推定した要因パケットの識別情報を出力する。
 要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均等があるかどうかを、第一の情報に基づいて、たとえば、次のように判断する。
 要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率の平均値(平均帯域使用率)を計算する。次に、要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率の最大値から平均帯域使用率を減算することで、不均衡差を計算する。そして、要因パケット推定部13は、不均衡差が所定の値(第一の値)を超えるときに、不均衡があると判断する。
 また、不均衡があるとき、要因パケット推定部13は、不均衡の要因の物理リンクを、たとえば、次のように判断する。
 要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクのうち、帯域使用率が最大の物理リンクを、不均衡の要因の物理リンクと判断する。あるいは、要因パケット推定部13は、平均帯域使用率と所定の値(第二の値)との和より帯域使用率が大きい物理リンクを、不均衡の要因の物理リンクと判断しても良い。この場合、二つ以上の物理リンクが不均衡の要因の物理リンクと判断され得る。
 また、要因パケット推定部13は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を、たとえば、次のように推定する。
 要因パケット推定部13は、あらかじめ、伝送装置40における、パケットの識別情報とパケットの振り分け先の物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールを把握している。要因パケット推定部13は、伝送装置40の振り分けルールから、不均衡の要因の物理リンクに振り分けられるパケットの識別情報を抽出する。そして、要因パケット推定部13は、第二の情報に基づいて、抽出した識別情報のうち、データ量が最大の識別情報を、要因パケットの識別情報として推定する。あるいは、要因パケット推定部13は、抽出した識別情報のデータ量の合計値に対するデータ量の割合が所定の割合を超える識別情報を、要因パケットの識別情報として推定しても良い。
 このように、各物理リンクの帯域使用率に関する情報と、各識別情報のデータ量に関する情報と、振り分けルールとを使用することで、要因パケット推定部13は、不均衡の要因となっている要因パケットの識別情報を推定することができる。
 要因パケット推定部13は、推定した要因パケットの識別情報を伝送装置40へ出力する。あるいは、要因パケット推定部13は、今回推定した要因パケットの情報を、伝送装置40に前回出力した設定情報に追加し、その設定情報を伝送装置40へ出力しても良い。
 設定情報は、伝送装置40に設定する要因パケットの各々についての識別情報と使用帯域とを含む。要因パケット推定部13は、上述の方法で推定した要因パケットの識別情報および使用帯域を、伝送装置40へ前回出力した設定情報に追加する。なお、要因パケットの使用帯域は、要因パケットのデータ量(第二の情報)である。
 また、要因パケット推定部13は、設定情報に登録されている要因パケットの各々について、第二の情報に基づいて、その使用帯域を更新する。
 ただし、伝送装置40に設定できる要因パケットの識別情報の数には上限がある。そのため、設定情報に登録されている要因パケットの識別情報の数がすでに上限に達している場合には、今回推定した要因パケットより使用帯域が小さい要因パケットの識別情報と、今回推定した要因パケットの識別情報とを入れ替える。
 また、ある識別情報を持つパケットがある期間に増加することを、利用者があらかじめ把握している場合には、伝送監視装置10は、そのパケットの識別情報を利用者の設定入力により受け付け、伝送装置40への設定情報に追加しても良い。
 次に、図6を用いて、本実施形態の伝送装置40の構成例について説明する。本実施形態の伝送装置40は、受信ポート群41、第一の振り分け部22、第二の振り分け部23、送信ポート群44および設定受信部45により構成される。図6の受信ポート群41、第一の振り分け部22および第二の振り分け部23は、第一の実施形態の伝送装置20の構成例(図2)のパケット受信部21、第一の振り分け部22および第二の振り分け部23に相当する。
 受信ポート群41は、送信装置30が送信したパケットを受信する物理ポートの集合である。受信ポート群41は、受信したパケットの転送先の装置を決定して、パケットの転送先が対向装置50の場合、対向装置50用の第一の振り分け部22へパケットを出力する。
 送信ポート群44は、対向装置50宛てのLAGに属する物理ポートの集合である。送信ポート群44は、対向装置50宛てのパケットを対向装置50の受信ポートへ送信する。また、送信ポート群44は、物理ポートごとに、輻輳の場合のパケットのシェーピングや、ToS(Type of Service)/CoS等に基づく優先制御を行う。
 設定受信部45は、伝送監視装置10から、要因パケットの設定情報を受信する。設定情報は、各要因パケットの識別情報と使用帯域とを含む。
 受信ポート群41は、送信装置30からパケットを受信する。
 第一の振り分け部22は、送信ポート群44から、リンクアップ/リンクダウン、各物理リンクの最大使用可能帯域の情報、使用帯域の情報などを受信する。また、要因パケットの各々について、振り分け先の物理リンクを決定し、要因パケットの振り分け先の物理リンクの情報を伝送監視装置10へ送信する。
 また、第一の振り分け部22は、受信ポート群41が受信したパケットが要因パケットのとき、受信したパケットを、要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける。また、第一の振り分け部22は、受信ポート群41が受信したパケットが要因パケットでないとき、受信したパケットを第二の振り分け部23へ出力する。
 第二の振り分け部23は、各物理リンクについて、最大使用可能帯域から、当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域(設定受信部45が受信)を減算して残帯域を計算する。そして、各物理リンクの残帯域に基づいて、要因パケットでないパケットの振り分けルールを決定する。また、決定した振り分けルールの情報を伝送監視装置10へ送信する。
 また、第二の振り分け部23は、第一の振り分け部22から受信したパケット、すなわち、要因パケットでないパケットを、振り分けルールに従って、LAGを構成する物理リンクのいずれかに振り分ける。
 なお、上記の説明では、第一の振り分け部22が、受信ポート群41が受信したパケットが要因パケットかどうか判断し、要因パケットでないパケットを第二の振り分け部23へ出力する構成とした。しかし、第一の振り分け部22と第二の振り分け部23がそれぞれ、受信ポート群41が受信したパケットが要因パケットかどうか判断しても良い。あるいは、第二の振り分け部23が、受信ポート群41が受信したパケットが要因パケットかどうか判断し、要因パケットを第一の振り分け部22に出力しても良い。
 次に、第一の振り分け部22における、要因パケットの振り分け先の物理リンクの決定方法の例について説明する。第一の振り分け部22は、LAGに属し、活性化している物理ポートの中から、たとえば、次の判断基準を満たす物理リンクを優先して、要因パケットの振り分け先の物理リンクとして決定する。なお、いずれかの判断基準を満たす物理リンクが複数ある場合には、判断基準1>判断基準2>判断基準3の順で優先するものとする。
判断基準1:要因パケットが現在使用している物理リンク(例外:障害リンク等)
判断基準2:残帯域が最大の物理リンク
判断基準3:他の要因パケットが使用していない物理リンク
 なお、第一の振り分け部22は、送信ポート群44のすべてがリンクダウンしている場合を除き、リンクダウンしている物理リンク以外の物理リンクを、要因パケットの振り分け先とする。要因パケットの振り分け先の物理リンクにリンク断が発生した場合には、第一の振り分け部22は、要因パケットの振り分け先を変更する。
 また、第一の振り分け部22は、ある要因パケットに対して決定した振り分け先を、なるべく変更しないことが望ましい。これは、振り分け先の変更によって、パケットの到着順序に入れ替わりが発生した場合に生じる可能性がある問題を回避するためである。
 また、要因パケットの振り分け先を変更する場合、第一の振り分け部22は、なるべく、使用帯域が多い要因パケットを優先して、振り分け先を決定することが望ましい。
 また、一つの物理リンクに複数の要因パケットを振り分けることは可能だが、複数の要因パケットの振り分け先は、なるべく異なる物理リンクになるようにすることが望ましい。設定受信部45が受信した設定情報に含まれる使用帯域は、要因パケットの実際の使用帯域ではなく、過去の使用帯域(第二の情報)に基づく、見込みの使用帯域である。そのため、実際の使用帯域が見込みの使用帯域より小さければ、空き帯域が発生する。要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケット以外のパケットが振り分けられれば、上述の空き帯域を他のパケットが使用して、伝送効率をより向上することが可能になる。
 また、第一の振り分け部22は、ある物理リンクに振り分けられる要因パケットの使用帯域の合計が、当該物理リンクの最大使用可能帯域を超えないように、振り分け先を決定することが望ましい。これは、ある物理リンクに振り分けられる要因パケットの実際の使用帯域の合計が、当該物理リンクの最大使用可能帯域を超えると、輻輳によりパケットが破棄されるためである。
 次に、第二の振り分け部23における、要因パケット以外のパケットの振り分けルールの決定方法について説明する。
 第二の振り分け部23は、まず、各物理リンクについて、要因パケットの使用帯域(見込み)を当該物理リンクの最大使用可能帯域から減算して残帯域を計算する。なお、残帯域が0を下回った物理リンクについては、以降、当該物理リンクの残帯域を0と見なす。
 そして、第二の振り分け部23は、各物理リンクに振り分けるパケットの識別情報(キー)の数の比が、残帯域の比と等しくなるよう、振り分けルールを決定する。なお、すべての物理リンクの残帯域が0の場合には、各物理リンクの最大使用可能帯域の比によって、振り分けルールを決定する。
 次に、本実施形態の伝送監視装置10および伝送装置40の効果について説明する。
 本実施形態の伝送装置40は、要因パケットでないパケットを、要因パケットを除いた残帯域の比率に応じて、振り分ける。そのため、LAGを構成する物理リンクの伝送効率が向上する。
 たとえば、最大使用可能帯域が10Gbpsの物理リンクAと物理リンクBでLAGを構成し、識別情報が「a」である8Gbpsのパケットが物理リンクAに固定的に流れているとする。また、その他のパケット(識別情報が「a」でないパケット)の使用帯域は、各識別情報(キー)に対して均等であるとする。このとき、各物理リンクに振り分ける識別情報の数が同じになるようにすると、その他のパケットの使用帯域の合計が4Gbpsになったとき、物理リンクAの帯域使用率が100%になる。そして、その他のパケットの使用帯域の合計が12Gbpsの場合には、物理リンクAで4Gbps分のパケットが破棄されてしまう。
 また、最大使用可能帯域が10Gbpsの物理リンクCをLAGに追加しても、その他のパケットの使用帯域の合計が6Gbps(物理リンクAの残帯域(2)×物理リンク数(3))になったとき、物理リンクAの帯域使用率が100%になる。そして、その他のパケットの使用帯域の合計がさらに増えると、物理リンクAでパケットが破棄されてしまう。
 これに対し、本実施形態の伝送監視装置10が、識別情報が「a」である8Gbpsのパケットを要因パケットとして伝送装置40に設定すると、伝送装置40は、識別情報が「a」である8Gbpsのパケットを物理リンクAへ振り分ける。また、伝送装置40は、その他のパケットを、(10-8):10の比で物理リンクAと物理リンクBに振り分ける。その結果、伝送装置40は、合計20Gbpsまでのパケットを伝送することが可能になる。また、LAGに物理リンクCを追加した場合には、伝送装置40は、合計30Gbpsまでのパケットを伝送することが可能になる。
 また、本実施形態の伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクに不均衡があるときに、不均衡の要因となっている要因パケットを推定する。そして、伝送装置40が、要因パケットでないパケットを、要因パケットを除いた残帯域の比率に応じて、振り分ける。要因パケットは、パケットの優先度に基づくものではなく、また、伝送装置40は要因パケットの帯域を保証するわけではない。そのため、障害の発生等によりLAGを構成する物理リンクの最大使用可能帯域の合計が減少しても、伝送装置40は、要因パケットより優先度が高いパケットがあれば、優先度が高いパケットを優先して伝送することができる。
 このように伝送監視装置10および伝送装置40を構成することによって、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置40は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置40は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 また、本実施形態の伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットを送信する送信装置30から第二の情報を受信する。そのため、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を容易に把握することが可能になる。
 次に、図7を用いて本実施形態の伝送監視装置10の動作例について説明する。
 第一の情報受信部11は、所定のタイミング、たとえば、1時間おきに、伝送装置40から第一の情報を受信する。第一の情報は、LAGを構成する各々の物理リンクの帯域使用率に関する情報を含む。なお、第一の情報受信部11は、伝送装置40から、送信ポート群44の各物理ポートの使用帯域を受信し、使用帯域に基づいて帯域使用率を計算するものとする。
 また、第二の情報受信部12は、所定のタイミング、たとえば、1時間おきに、第二の情報を受信する。第二の情報は、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する情報を含む。なお、第二の情報受信部12は、送信装置30から、第二の情報を受信するものとする。
 なお、第一の情報および第二の情報の受信周期は、変化が多い時間帯には短く、変化が少ない時間帯(夜間など)では長い、など、時間帯によって可変であっても良い。また、不均衡が発生していると要因パケット推定部13が判断した場合に、受信周期を短くすることも可能である。
 また、要因パケット推定部13は、あらかじめ、伝送装置40についての以下の情報を把握しているものとする。
・LAGに属する物理リンクの情報
・各物理リンクの最大使用可能帯域
・各物理リンクの死活情報
・設定済みの要因パケットの設定情報
・設定可能な要因パケットの識別情報の数
・要因パケット以外のパケットの振り分けルール
 また、要因パケット推定部13は、障害やリンクアップ/リンクダウンなどによって使用可能な物理リンクが変化した場合などに、伝送装置40から状態変化の通知を受信し、上記の情報を更新する。
 要因パケット推定部13は、所定のタイミング、たとえば、6時間おきに、第一の情報に基づいて、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるか確認する。そして、帯域使用率に不均衡があるとき(ステップS201でYES)、要因パケット推定部13は、伝送装置40における振り分けルールから、不均衡の要因の物理リンクに振り分けられているパケットの識別情報を抽出する(ステップS202)。たとえば、不均衡の要因の物理リンクは、LAGを構成する物理リンクのうち、帯域使用率が最大の物理リンクである。
 次に、要因パケット推定部13は、第二の情報に基づいて、抽出した識別情報の中から、要因パケットの識別情報を推定する(ステップS203)。たとえば、要因パケット推定部13は、抽出した識別情報のうち、送信装置30での送信データ量が最大の識別情報を、要因パケットの識別情報として推定する。
 次に、要因パケット推定部13は、伝送装置40に設定する要因パケットの設定情報を決定する(ステップS204)。要因パケット推定部13は、伝送装置40への設定情報に、ステップS203で推定した要因パケットの情報を追加する。また、第二の情報に基づいて、設定情報の使用帯域を更新する。
 そして、要因パケット推定部13は、要因パケットの設定情報を伝送装置40へ出力する(ステップS205)。
 次に、図8および図4を用いて本実施形態の伝送装置40の動作例について説明する。図8は、振り分けルールの変更に関する動作例、図4は、伝送装置40がパケットを受信したときの動作例である。なお、図8の動作は、伝送監視装置10が行っても良い。
 まず、第一の振り分け部22および第二の振り分け部23は、あらかじめ、送信ポート群44についての以下の情報を把握しているものとする。
・LAGに属する物理リンクの情報
・各物理リンクの最大使用可能帯域
・各物理リンクの死活情報
 伝送装置40の第一の振り分け部22は、振り分けルール変更のトリガとなるイベントが発生すると(ステップS206)、まず、要因パケットの各々について、振り分け先の物理リンクを決定する(ステップS207)。
 振り分けルール変更のトリガとなるイベントは、たとえば、伝送監視装置10からの設定情報の受信や、使用可能物理リンクの変更などである。
 伝送装置40は、伝送監視装置10から要因パケットの設定情報を受信すると、要因パケットの振り分け先の物理リンクを決定する。また、要因パケットの振り分け先の物理リンクがダウンした場合には、ダウンしていない物理リンクへ、要因パケットの振り分け先を変更する。また、リンクアップ/リンクダウン、新たな物理リンクの追加/削除などによって、物理リンクに関する情報が変化した場合にも、要因パケットの振り分け先の変更や、要因パケットでないパケットの振り分けルールを変更する。
 次に、第二の振り分け部23は、各物理リンクについて、最大使用可能帯域から要因パケットの使用帯域を減算して残帯域を計算する(ステップS208)。そして、第二の振り分け部23は、各物理リンクの残帯域に基づいて、要因パケットでないパケットの振り分けルールを決定する(ステップS209)。また、第一の振り分け部22は要因パケットの振り分け先の情報を、第二の振り分け部23は要因パケットでないパケットの振り分けルールの情報を、伝送監視装置10へ送信する(ステップS210)。
 また、受信ポート群41は送信装置30からパケットを受信する(図4のステップS111)。そして、受信したパケットが要因パケットのとき(ステップS112でYES)、第一の振り分け部22は、受信したパケットを、要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける(ステップS113)。
 受信したパケットが要因パケットでないとき(ステップS112でNO)、第一の振り分け部22は、受信したパケットを第二の振り分け部23へ出力する。そして、第二の振り分け部23は、要因パケットでないパケットの振り分けルールに従って、受信したパケットを振り分ける(ステップS114)。
 そして、送信ポート群44は、対向装置50へパケットを転送する。なお、優先制御等によってパケットを破棄する場合や、リンクダウン/リンクアップが発生した場合には、送信ポート群44は、第一の振り分け部22、第二の振り分け部23および伝送監視装置10へその旨を通知する(ステップS206)。
 このように動作することによって、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置40は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置40は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 以上で説明したように、本発明の第二の実施形態では、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクの帯域使用率に不均衡があるとき、不均衡の要因となっている要因パケットを推定して出力する。伝送装置40は、要因パケットの振り分け先の物理リンクに要因パケットを振り分ける。また、伝送装置40は、物理リンクの最大使用可能帯域から当該物理リンクを振り分け先とする要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく振り分けルールに従って、要因パケットでないパケットを振り分ける。これにより、帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットの使用帯域を除いた残帯域に応じて、要因パケットでないパケットが割り振られるようになるため、LAG内に空き帯域がある状態でパケットが破棄される可能性を低減することが可能になる。そのため、リンクアグリゲーションを使用する伝送システムの伝送効率を向上することが可能になる。
 また、本実施形態の伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットを送信する送信装置30から第二の情報を受信する。そのため、伝送監視装置10は、LAGを構成する物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を容易に把握することが可能になる。
 [ハードウェア構成例]
 上述した本発明の各実施形態における伝送監視装置(10)および伝送装置(20、40)(以下、伝送監視装置等)を、一つの情報処理装置(コンピュータ)を用いて実現するハードウェア資源の構成例について説明する。なお、伝送監視装置等は、物理的または機能的に少なくとも二つの情報処理装置を用いて実現してもよい。また、伝送監視装置等は、専用の装置として実現してもよい。また、伝送監視装置等の一部の機能のみを情報処理装置を用いて実現しても良い。
 図9は、本発明の各実施形態の伝送監視装置等を実現可能な情報処理装置のハードウェア構成例を概略的に示す図である。情報処理装置90は、通信インタフェース91、入出力インタフェース92、演算装置93、記憶装置94、不揮発性記憶装置95およびドライブ装置96を備える。
 通信インタフェース91は、各実施形態の伝送監視装置等が、有線あるいは/および無線で外部装置と通信するための通信手段である。なお、伝送監視装置等を、少なくとも二つの情報処理装置を用いて実現する場合、それらの装置の間を通信インタフェース91経由で相互に通信可能なように接続しても良い。
 入出力インタフェース92は、入力デバイスの一例であるキーボードや、出力デバイスとしてのディスプレイ等のマンマシンインタフェースである。
 演算装置93は、汎用のCPU(Central Processing Unit)やマイクロプロセッサ等の演算処理装置である。演算装置93は、たとえば、不揮発性記憶装置95に記憶された各種プログラムを記憶装置94に読み出し、読み出したプログラムに従って処理を実行することが可能である。
 記憶装置94は、演算装置93から参照可能な、RAM(Random Access Memory)等のメモリ装置であり、プログラムや各種データ等を記憶する。記憶装置94は、揮発性のメモリ装置であっても良い。
 不揮発性記憶装置95は、たとえば、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、等の、不揮発性の記憶装置であり、各種プログラムやデータ等を記憶することが可能である。
 ドライブ装置96は、たとえば、後述する記録媒体97に対するデータの読み込みや書き込みを処理する装置である。
 記録媒体97は、たとえば、光ディスク、光磁気ディスク、半導体フラッシュメモリ等、データを記録可能な任意の記録媒体である。
 本発明の各実施形態は、たとえば、図9に例示した情報処理装置90により伝送監視装置等を構成し、この伝送監視装置等に対して、上記各実施形態において説明した機能を実現可能なプログラムを供給することにより実現してもよい。
 この場合、伝送監視装置等に対して供給したプログラムを、演算装置93が実行することによって、実施形態を実現することが可能である。また、伝送監視装置等のすべてではなく、一部の機能を情報処理装置90で構成することも可能である。
 さらに、上記プログラムを記録媒体97に記録しておき、伝送監視装置等の出荷段階、あるいは運用段階等において、適宜上記プログラムが不揮発性記憶装置95に格納されるよう構成してもよい。なお、この場合、上記プログラムの供給方法は、出荷前の製造段階、あるいは運用段階等において、適当な治具を利用して伝送監視装置等内にインストールする方法を採用してもよい。また、上記プログラムの供給方法は、インターネット等の通信回線を介して外部からダウンロードする方法等の一般的な手順を採用してもよい。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
  (付記1)
 リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信手段と、
 前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信手段と、
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定手段と
 を備えることを特徴とする伝送監視装置。
  (付記2)
 前記要因パケット推定手段は、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
 ことを特徴とする付記1に記載の伝送監視装置。
  (付記3)
 前記要因パケット推定手段は、前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
 ことを特徴とする付記1あるいは付記2に記載の伝送監視装置。
  (付記4)
 前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
 ことを特徴とする付記3に記載の伝送監視装置。
  (付記5)
 前記要因パケット推定手段は、抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
 ことを特徴とする付記3あるいは付記4に記載の伝送監視装置。
  (付記6)
 前記要因パケット推定手段は、さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
 ことを特徴とする付記1から付記5のいずれかに記載の伝送監視装置。
  (付記7)
 第一の情報受信手段は、前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
 ことを特徴とする付記1から付記6のいずれかに記載の伝送監視装置。
  (付記8)
 前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
 ことを特徴とする付記7に記載の伝送監視装置。
  (付記9)
 第二の情報受信手段は、前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
 ことを特徴とする付記1から付記8のいずれかに記載の伝送監視装置。
  (付記10)
 パケットを受信するパケット受信手段と、
 受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け手段と、
 受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け手段と
 を備えることを特徴とする伝送装置。
  (付記11)
 前記第一の振り分け手段は、前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
 ことを特徴とする付記10に記載の伝送装置。
  (付記12)
 前記第二の振り分け手段は、前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記10あるいは付記11に記載の伝送装置。
  (付記13)
 前記第二の振り分け手段は、前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記12に記載の伝送装置。
  (付記14)
 前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する設定受信手段
 をさらに備えることを特徴とする付記10から付記13のいずれかに記載の伝送装置。
  (付記15)
 付記1から付記6のいずれかに記載の伝送監視装置と、
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置と
 を備えることを特徴とする伝送システム。
  (付記16)
 付記7あるいは付記8のいずれかに記載の伝送監視装置と、
 前記伝送装置と
 を備えることを特徴とする伝送システム。
  (付記17)
 付記9に記載の伝送監視装置と、
 前記送信装置と
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置と、
 を備えることを特徴とする伝送システム。
  (付記18)
 前記伝送装置は、付記10から付記14のいずれかに記載の伝送装置である
 ことを特徴とする付記15から付記17のいずれかに記載の伝送システム。
  (付記19)
 リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信し、
 前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する
 ことを特徴とする伝送監視方法。
  (付記20)
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
 ことを特徴とする付記19に記載の伝送監視方法。
  (付記21)
 前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
 ことを特徴とする付記19あるいは付記20に記載の伝送監視方法。
  (付記22)
 前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
 ことを特徴とする付記21に記載の伝送監視方法。
  (付記23)
 抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
 ことを特徴とする付記21あるいは付記22に記載の伝送監視方法。
  (付記24)
 さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
 ことを特徴とする付記19から付記23のいずれかに記載の伝送監視方法。
  (付記25)
 前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
 ことを特徴とする付記19から付記24のいずれかに記載の伝送監視方法。
  (付記26)
 前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
 ことを特徴とする付記25に記載の伝送監視方法。
  (付記27)
 前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
 ことを特徴とする付記19から付記26のいずれかに記載の伝送監視方法。
  (付記28)
 パケットを受信し、
 受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分け、
 受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける
 ことを特徴とする伝送方法。
  (付記29)
 前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
 ことを特徴とする付記28に記載の伝送方法。
  (付記30)
 前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記28あるいは付記29に記載の伝送方法。
  (付記31)
 前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記30に記載の伝送方法。
  (付記32)
 前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する
 ことを特徴とする付記28から付記31のいずれかに記載の伝送方法。
  (付記33)
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々の前記帯域使用率に関する第一の情報を受信し、
 前記物理リンクを通過する前記パケットの前記識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記振り分けルールおよび前記第二の情報に基づいて推定した、前記要因パケットの前記識別情報を出力する
 ことを特徴とする付記28から付記32のいずれかに記載の伝送方法。
  (付記34)
 コンピュータに、
 リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信機能と、
 前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信機能と、
 前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定機能と
 を実現させることを特徴とする伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記35)
 前記要因パケット推定機能は、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
 ことを特徴とする付記34に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記36)
 前記要因パケット推定機能は、前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
 ことを特徴とする付記34あるいは付記35に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記37)
 前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
 ことを特徴とする付記36に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記38)
 前記要因パケット推定機能は、抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
 ことを特徴とする付記36あるいは付記37に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記39)
 前記要因パケット推定機能は、さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
 ことを特徴とする付記34から付記38のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記40)
 第一の情報受信機能は、前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
 ことを特徴とする付記34から付記39のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記41)
 前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
 ことを特徴とする付記40に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記42)
 第二の情報受信機能は、前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
 ことを特徴とする付記34から付記41のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記43)
 コンピュータに、
 パケットを受信するパケット受信機能と、
 受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け機能と、
 受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け機能と
 を実現させることを特徴とする伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記44)
 前記第一の振り分け機能は、前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
 ことを特徴とする付記43に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記45)
 前記第二の振り分け機能は、前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記43あるいは付記44に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記46)
 前記第二の振り分け機能は、前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
 ことを特徴とする付記45に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  (付記47)
 前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する設定受信機能
 をコンピュータにさらに備えることを特徴とする付記43から付記46のいずれかに記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 以上、実施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形態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、2018年2月27日に出願された日本出願特願2018-033080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  伝送監視装置
 11  第一の情報受信部
 12  第二の情報受信部
 13  要因パケット推定部
 20、40  伝送装置
 21  パケット受信部
 22  第一の振り分け部
 23  第二の振り分け部
 30  送信装置
 41  受信ポート群
 44  送信ポート群
 45  設定受信部
 50  対向装置
 60  受信装置
 90  情報処理装置
 91  通信インタフェース
 92  入出力インタフェース
 93  演算装置
 94  記憶装置
 95  不揮発性記憶装置
 96  ドライブ装置
 97  記録媒体

Claims (47)

  1.  リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信手段と、
     前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信手段と、
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定手段と
     を備えることを特徴とする伝送監視装置。
  2.  前記要因パケット推定手段は、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
     ことを特徴とする請求項1に記載の伝送監視装置。
  3.  前記要因パケット推定手段は、前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
     ことを特徴とする請求項1あるいは請求項2に記載の伝送監視装置。
  4.  前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
     ことを特徴とする請求項3に記載の伝送監視装置。
  5.  前記要因パケット推定手段は、抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
     ことを特徴とする請求項3あるいは請求項4に記載の伝送監視装置。
  6.  前記要因パケット推定手段は、さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の伝送監視装置。
  7.  第一の情報受信手段は、前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
     ことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の伝送監視装置。
  8.  前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
     ことを特徴とする請求項7に記載の伝送監視装置。
  9.  第二の情報受信手段は、前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
     ことを特徴とする請求項1から請求項8のいずれかに記載の伝送監視装置。
  10.  パケットを受信するパケット受信手段と、
     受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け手段と、
     受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け手段と
     を備えることを特徴とする伝送装置。
  11.  前記第一の振り分け手段は、前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
     ことを特徴とする請求項10に記載の伝送装置。
  12.  前記第二の振り分け手段は、前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項10あるいは請求項11に記載の伝送装置。
  13.  前記第二の振り分け手段は、前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項12に記載の伝送装置。
  14.  前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する設定受信手段
     をさらに備えることを特徴とする請求項10から請求項13のいずれかに記載の伝送装置。
  15.  請求項1から請求項6のいずれかに記載の伝送監視装置と、
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置と
     を備えることを特徴とする伝送システム。
  16.  請求項7あるいは請求項8のいずれかに記載の伝送監視装置と、
     前記伝送装置と
     を備えることを特徴とする伝送システム。
  17.  請求項9に記載の伝送監視装置と、
     前記送信装置と
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置と、
     を備えることを特徴とする伝送システム。
  18.  前記伝送装置は、請求項10から請求項14のいずれかに記載の伝送装置である
     ことを特徴とする請求項15から請求項17のいずれかに記載の伝送システム。
  19.  リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信し、
     前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する
     ことを特徴とする伝送監視方法。
  20.  前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
     ことを特徴とする請求項19に記載の伝送監視方法。
  21.  前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
     ことを特徴とする請求項19あるいは請求項20に記載の伝送監視方法。
  22.  前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
     ことを特徴とする請求項21に記載の伝送監視方法。
  23.  抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
     ことを特徴とする請求項21あるいは請求項22に記載の伝送監視方法。
  24.  さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
     ことを特徴とする請求項19から請求項23のいずれかに記載の伝送監視方法。
  25.  前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
     ことを特徴とする請求項19から請求項24のいずれかに記載の伝送監視方法。
  26.  前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
     ことを特徴とする請求項25に記載の伝送監視方法。
  27.  前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
     ことを特徴とする請求項19から請求項26のいずれかに記載の伝送監視方法。
  28.  パケットを受信し、
     受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分け、
     受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける
     ことを特徴とする伝送方法。
  29.  前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
     ことを特徴とする請求項28に記載の伝送方法。
  30.  前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項28あるいは請求項29に記載の伝送方法。
  31.  前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項30に記載の伝送方法。
  32.  前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する
     ことを特徴とする請求項28から請求項31のいずれかに記載の伝送方法。
  33.  前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々の前記帯域使用率に関する第一の情報を受信し、
     前記物理リンクを通過する前記パケットの前記識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信し、
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記振り分けルールおよび前記第二の情報に基づいて推定した、前記要因パケットの前記識別情報を出力する
     ことを特徴とする請求項28から請求項32のいずれかに記載の伝送方法。
  34.  コンピュータに、
     リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの各々の帯域使用率に関する第一の情報を受信する第一の情報受信機能と、
     前記物理リンクを通過するパケットの識別情報の各々についてのデータ量に関する第二の情報を受信する第二の情報受信機能と、
     前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率に不均衡があるとき、前記パケットの前記識別情報と前記パケットの振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルール、および前記第二の情報に基づいて推定した、前記不均衡の要因となっている要因パケットの前記識別情報を出力する要因パケット推定機能と
     を実現させることを特徴とする伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  35.  前記要因パケット推定機能は、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と最大値との間に第一の値を超える差があるとき、前記不均衡があると判断する
     ことを特徴とする請求項34に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  36.  前記要因パケット推定機能は、前記振り分けルールから、前記不均衡の要因の前記物理リンクを前記振り分け先とする前記パケットの前記識別情報を抽出し、抽出した前記識別情報の中から、前記要因パケットの前記識別情報を推定する
     ことを特徴とする請求項34あるいは請求項35に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  37.  前記不均衡の要因の前記物理リンクは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクのうち、前記帯域使用率が最大の前記物理リンク、あるいは、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの前記帯域使用率の平均値と第二の値との和より、前記帯域使用率が大きい前記物理リンクである
     ことを特徴とする請求項36に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  38.  前記要因パケット推定機能は、抽出した前記識別情報のうち、前記データ量が最大の前記識別情報、あるいは、抽出した前記識別情報の前記データ量の合計値に対する前記データ量の割合が所定の割合を超える前記識別情報を、前記要因パケットの前記識別情報として推定する
     ことを特徴とする請求項36あるいは請求項37に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  39.  前記要因パケット推定機能は、さらに、前記要因パケットの前記データ量を出力する
     ことを特徴とする請求項34から請求項38のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  40.  第一の情報受信機能は、前記第一の情報を、前記リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクを使用して前記パケットを伝送する伝送装置から受信する
     ことを特徴とする請求項34から請求項39のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  41.  前記伝送装置は、前記物理リンクへ前記パケットを送信する
     ことを特徴とする請求項40に記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  42.  第二の情報受信機能は、前記第二の情報を、前記物理リンクを通過する前記パケットを送信する送信装置から受信する
     ことを特徴とする請求項34から請求項41のいずれかに記載の伝送監視プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  43.  コンピュータに、
     パケットを受信するパケット受信機能と、
     受信した前記パケットが、リンクアグリゲーショングループを構成する物理リンクの帯域使用率の不均衡の要因となっている要因パケットであるとき、受信した前記パケットを、前記要因パケットの振り分け先の物理リンクに振り分ける第一の振り分け機能と、
     受信した前記パケットが前記要因パケットでないとき、リンクアグリゲーショングループを構成する前記物理リンクの各々について、当該物理リンクの最大使用可能帯域から、当該物理リンクを前記振り分け先とする前記要因パケットの使用帯域を減算した残帯域に基づく、前記パケットの識別情報と前記パケットの前記振り分け先の前記物理リンクとの対応関係を示す振り分けルールに従って、受信した前記パケットを振り分ける第二の振り分け機能と
     を実現させることを特徴とする伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  44.  前記第一の振り分け機能は、前記要因パケットの前記振り分け先を決定する
     ことを特徴とする請求項43に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  45.  前記第二の振り分け機能は、前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項43あるいは請求項44に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  46.  前記第二の振り分け機能は、前記物理リンクの前記残帯域の比と前記物理リンクを前記振り分け先とする前記識別情報の数の比が等しくなるように、前記振り分けルールを決定する
     ことを特徴とする請求項45に記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  47.  前記要因パケットの前記識別情報および前記使用帯域を含む設定情報を受信する設定受信機能
     をコンピュータにさらに備えることを特徴とする請求項43から請求項46のいずれかに記載の伝送プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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