WO2020195162A1 - 通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2020195162A1
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communication
management device
state change
state
change notification
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PCT/JP2020/003849
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元 岩田
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日本電気株式会社
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    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/74Admission control; Resource allocation measures in reaction to resource unavailability
    • H04L47/746Reaction triggered by a failure

Definitions

  • the present invention relates to a non-temporary computer-readable medium in which a communication device, a communication system, a communication method and a program are stored.
  • Patent Document 1 solves the problem that a device dedicated to the management agent is required and the problem that the processing load of the management agent cannot be dynamically adjusted when the number of communication devices increases. Disclose the system.
  • each representative agent collects and accumulates management information of the network node to be managed.
  • each representative agent collects and accumulates management information (performance information, etc.) other than failure information only for the network node that is the management target.
  • each representative agent collects and accumulates failure information (operation status information, etc.) for all network nodes of the managed network.
  • the management agent when a communication failure occurs, the management agent cannot manage management information other than the failure information such as performance information. Further, since the management agent collects and accumulates failure information for all network nodes of the managed network, it can manage the failure information, but the load on the entire network may increase. Therefore, in the technique according to Patent Document 1, when a communication failure occurs, there is a possibility that the management device cannot manage the communication device while suppressing the increase in the load.
  • An object of the present disclosure is to provide a communication device, a communication system, a communication method and a program capable of allowing a management device to manage a communication device while suppressing an increase in load when a communication failure occurs. There is.
  • the communication device includes a management device that manages the states of the plurality of communication devices in a network composed of a plurality of communication devices, a communication means that communicates directly with or via another communication device, and the management device.
  • a transfer control means for controlling the transfer process of the state change notification indicating the state change of the first communication device transmitted from the first communication device which is another communication device installed on the opposite side of the first communication device.
  • the management device has a proxy calculation means for performing a calculation for management of the state performed by the management device by using the state change notification when a communication failure occurs on the management device side.
  • the transfer control means outputs the state change notification to the proxy calculation means, and when the communication failure is resolved, the transfer control means calculates by the proxy calculation means. Control is performed so that the result is transmitted to the management device.
  • the communication system includes a plurality of communication devices constituting the network and a management device that is communicably connected to at least one of the plurality of communication devices and manages the state of the plurality of communication devices.
  • the communication device is a first communication device which is a communication means for directly communicating with the management device or via another communication device, and another communication device installed on the opposite side of the management device.
  • the transfer control means that controls the transfer processing of the state change notification indicating the state change of the first communication device transmitted from the first communication device, and the state change notification when a communication failure occurs on the management device side.
  • the transfer control means has the proxy calculation means for performing calculations for managing the state performed by the management device, and when a communication failure occurs, the transfer control means notifies the state change. Is output to the proxy calculation means, and when the communication failure is resolved, the transfer control means controls so that the calculation result by the proxy calculation means is transmitted to the management device.
  • the communication method according to the present disclosure is to communicate with a management device that manages the states of the plurality of communication devices in a network composed of a plurality of communication devices directly or via another communication device, and the management device.
  • the change notification is used to perform a calculation for managing the state performed by the management device, and control so that the result of the calculation is transmitted to the management device when the communication failure is resolved. I do.
  • the program according to the present disclosure is opposite to the management device when a communication failure occurs on the side of the management device that manages the states of the plurality of communication devices in a network composed of the plurality of communication devices.
  • the management of the state performed by the management device by using the state change notification indicating the state change of the first communication device transmitted from the first communication device which is another communication device installed in the above.
  • the computer is made to execute a step of performing the calculation for the purpose and a step of controlling the result of the calculation to be transmitted to the management device when the communication failure is resolved.
  • a communication device capable of allowing a management device to manage a communication device while suppressing an increase in load when a communication failure occurs. ..
  • FIG. It is a figure which shows the outline of the communication apparatus which concerns on embodiment of this disclosure. It is a figure which shows the communication system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the problem in the communication system which concerns on a comparative example. It is a figure for demonstrating the problem in the communication system which concerns on a comparative example. It is a figure for demonstrating the problem in the communication system which concerns on a comparative example.
  • FIG. It is a figure which illustrates the content of the database which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of NE which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 It is a sequence diagram which shows the flow of communication executed by the communication system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a sequence diagram which shows the flow of communication executed by the communication system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 It is a sequence diagram which shows the flow of communication executed by the communication system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a sequence diagram which shows the flow of communication executed by the communication system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a communication device 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication device 1 has a function as, for example, a computer.
  • the communication device 1 is, for example, NE (Network Element).
  • the communication device 1 has a communication unit 2, a transfer control unit 4, and a proxy calculation unit 6.
  • the communication unit 2, the transfer control unit 4, and the proxy calculation unit 6 function as communication means, transfer control means, and proxy calculation means, respectively.
  • the communication unit 2 communicates with the management device directly or via another communication device.
  • the management device is, for example, an NMS (Network Management System) device.
  • the management device manages the status of a plurality of communication devices in a network composed of a plurality of communication devices.
  • the transfer control unit 4 performs a transfer process of a state change notification indicating a state change of the first communication device transmitted from the first communication device.
  • the first communication device is another communication device different from the communication device 1 installed on the opposite side of the management device.
  • the proxy calculation unit 6 uses the state change notification to perform a calculation for managing the state performed by the management device.
  • the transfer control unit 4 outputs a state change notification to the proxy calculation unit 6. Then, when the communication failure is resolved, the transfer control unit 4 controls so that the calculation result by the proxy calculation unit 6 is transmitted to the management device.
  • the communication device 1 manages the state of the first communication device installed on the opposite side of the management device when a failure occurs. Then, when the communication failure is resolved, the communication device 1 transmits the calculation result for managing the state to the management device.
  • the communication device 1 can enable the management device to manage the communication device while suppressing an increase in the load (for example, the amount of traffic). That is, when a communication interruption occurs between the NMS device (management device) and the NE (communication device), the NE that relays the communication is the NE on the downstream side (opposite to the management device) on behalf of the NMS device. By managing the state of, it is possible to reduce the amount of traffic required for state synchronization.
  • the management device can manage the communication device while suppressing an increase in the load.
  • the communication method executed by the communication device 1 and the program for executing the communication method can also be used to enable the management device to manage the communication device while suppressing an increase in the load.
  • FIG. 2 is a diagram showing a communication system 10 according to the first embodiment.
  • the communication system 10 has an NMS device 100 and a plurality of NE200-1 to 200-7.
  • NE200 a plurality of components such as NE200-1 to 200-7
  • the NMS device 100 corresponds to the management device described above.
  • the NE200 corresponds to the communication device 1 described above.
  • NE200-1 is wirelessly connected to NE200-2 and NE200-3 so that they can communicate with each other.
  • the NE200-2 is wirelessly connected to the NE200-4 and the NE200-5 so as to be communicable.
  • the NE200-3 is wirelessly connected to the NE200-6 so as to be communicable.
  • the NE200-4 is wirelessly connected to the NE200-7 so as to be communicable. The details of the configuration of NE200 will be described later.
  • the NMS device 100 has a function of collecting and managing the states of a plurality of NE200s. Further, the NMS device 100 may have a function of displaying the managed state on the screen.
  • the NMS device 100 is connected to a specific NE200-1 (Root NE) via a DCN20 (Data Communication Network, monitoring and control network).
  • the NMS device 100 can exchange control messages with each NE200 via NE200-1 (Root NE).
  • the plurality of NE200s form a tree topology with NE200-1 (Root NE) as the apex. Therefore, each NE200 can exchange control messages with the NMS device 100 via the NE200 on the upstream side (NMS device 100 side).
  • the NE200-2 can exchange control messages with the NMS apparatus 100 via the NE200-1.
  • the details of the configuration of the NMS apparatus 100 will be described later.
  • each NE transmits a state change notification (event notification) indicating a state change to the NMS device. Then, the message transmitted from each NE is transmitted to the NMS device via the upstream NE and DCN. The NMS apparatus updates the latest state of the NE that has transmitted the state change notification based on the state change notification.
  • a sequence number is assigned to the state change notification (event notification) from each NE, and the NMS apparatus monitors this sequence number.
  • communication interruption in the monitoring control network (DCN) for management may occur frequently due to the following factors, for example.
  • -Line quality fluctuates over time.
  • ⁇ NEs are often installed in remote areas, and power outages occur frequently in the station building.
  • ⁇ Problems of spatial adjustment of wireless transmission lines such as antenna misalignment are likely to occur.
  • the event notification does not reach the NMS device from the NE in the wireless transmission network. Therefore, there will be a period during which the NMS apparatus cannot monitor the NE status. If the NE state changes during the period during which monitoring cannot be performed, an event notification is transmitted to the NMS device, but the event notification does not reach the NMS device, that is, a notification omission occurs. Therefore, the NMS device cannot update the NE state in the DB (database) to the latest state, and a difference occurs between the management state of the NMS device and the actual state of the NE. At this time, in the NMS apparatus, the sequence number of the state change notification for which the notification is missing becomes a missing number.
  • step # 1 when the communication failure is recovered, when each NE transmits a state change notification (event notification) to the NMS device (step # 1), the state change notification reaches the NMS device.
  • the NMS apparatus detects the discontinuity of the sequence number of the state change notification (step # 2).
  • the NMS apparatus detects the discontinuity of the sequence number, it communicates with the corresponding NE to acquire the latest state, and recollects and synchronizes the NE state (step # 3). In this way, the difference between the management state of the NMS apparatus and the actual state of NE can be eliminated.
  • the traffic is temporarily increased due to the state acquisition process for recollecting and synchronizing the NE state (step # 4). Therefore, there is a problem that the increase in traffic puts pressure on the communication capacity of the DCN.
  • a communication failure for example, a DCN failure
  • a communication failure causes a state mismatch between the 30 NEs downstream of the NMS device and the NMS device.
  • NMS devices monitor tens of thousands of devices, and the wireless status changes from moment to moment. Therefore, a single communication failure can cause a large number of NEs. State mismatch can occur.
  • 100 kB of communication is required per NE for recollection of the state
  • the NE200 (NE200-2 in the example of FIG. 4) in which a communication failure occurs in its own upstream link is represented by the NMS device 100 and the downstream NE200 (example of FIG. 4). Then, the state of NE200-7) is managed.
  • NE200-2 which has a communication failure on its own upstream link, manages the state of NE200-7 on behalf of the NMS apparatus 100. Then, after the upstream link is restored, the NE200 notifies the NMS apparatus 100 of only the state difference of the downstream NE200. As a result, synchronization between the management state of the NMS apparatus 100 and the actual state of the NE 200 is guaranteed. Further, the state recollection process, which can squeeze the DCN band, becomes unnecessary.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the NMS apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the NMS device 100 includes a memory 101, a control unit 102, a GUI unit 104, a state management unit 106, and a transmission / reception unit 108.
  • the state management unit 106 has a database 110 (DB).
  • the memory 101 is a storage device such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the control unit 102 is, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the control unit 102 controls the entire processing of the NMS device 100. Further, the control unit 102 may execute the program stored in the memory 101 to realize each component of the NMS device 100.
  • the GUI unit 104 displays the state managed by the NMS device 100 on the screen.
  • the GUI unit 104 may include a display device such as a display.
  • the transmission / reception unit 108 is connected to NE200-1, which is a root NE, via DCN20.
  • the transmission / reception unit 108 performs processing necessary for communicating with each NE 200 via the DCN 20.
  • the state management unit 106 manages the state of each NE200 by using the database 110.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the contents of the database 110 according to the first embodiment.
  • the database 110 stores state information in which the ID of the NE200, the IDs of the modules constituting the NE200, and the current state of the module are associated with each other.
  • the contents of the database 110 can be updated by the above-mentioned state change notification.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of NE200 according to the first embodiment.
  • the NE 200 has a memory 201, a control unit 202, a plurality of transmission / reception units 204-1 to 204-n, a plurality of condition monitoring units 206-1 to 206-m, and a proxy calculation unit 208.
  • n is an integer of 2 or more and corresponds to the number of other NE200s (and NMS devices 100) to which the NE200 is connected.
  • m is an integer of 2 or more and corresponds to the number of modules to be monitored in NE200.
  • the control unit 202 has a transfer control unit 210.
  • the surrogate calculation unit 208 has a database 212.
  • the transmission / reception unit 204 corresponds to the communication unit 2 shown in FIG.
  • the transfer control unit 210 corresponds to the transfer control unit 4 shown in FIG.
  • the surrogate calculation unit 208 corresponds to the surrogate calculation unit 6 shown in FIG.
  • the memory 201 is a storage device such as a RAM or a ROM.
  • the control unit 202 is a processor such as a CPU, for example.
  • the control unit 202 controls the entire processing of the NE 200. Further, the control unit 202 may execute the program stored in the memory 201 to realize each component of the NE 200.
  • the transmission / reception units 204-1 to 204-n are connected to the upstream NE200 or the downstream NE200, respectively, via wireless communication or the like.
  • the NE200-1 (Root NE) is connected to the NMS device 100 via the DCN20 instead of being directly connected to the NE200 on the upstream side.
  • the transmission / reception units 204-1, 204-2, and 204-3 of NE200-2 can be connected to NE200-1, 200-4, and 200-5, respectively.
  • the transmission / reception unit 204 performs processing necessary for communicating with another connected NE200 (or NMS device 100) via wireless or the like.
  • the condition monitoring units 206-1 to 206-m are provided for each module of the NE200 (for example, a network interface, a CPU, a signal transfer circuit, etc.).
  • the status monitoring unit 206 monitors the status of each module.
  • the state monitoring unit 206 performs a process for transmitting a state change notification to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204 (upstream interface) connected to the NE 200 on the upstream side.
  • the state monitoring unit 206-1 that monitors the CPU of the NE200-2 sends a state change notification to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204-1 connected to the NE200-1 when the state of the CPU changes. Performs processing for sending to.
  • this state change notification can be transmitted to the NMS apparatus 100 via the NE200-1 and the DCN20.
  • the status monitoring unit 206 when the status monitoring unit 206 receives a status acquisition request from the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204 and the control unit 202, the status monitoring unit 206 responds with the status of the module being monitored. As a result, the state of the module can be transmitted to the NMS apparatus 100 in response to the state acquisition request.
  • the transfer control unit 210 transfers the control message (state change notification, etc.) received from the NE200 on the downstream side to the NE200 on the upstream side. Specifically, when the transmission / reception unit 204 (downstream interface) connected to the NE 200 on the downstream side receives the control message addressed to the NMS device 100, the transmission / reception unit 204 transmits the control message to the transfer control unit 210. The transfer control unit 210 transfers this control message to the transmission / reception unit 204 (upstream interface) connected to the NE200 on the upstream side. When a communication failure occurs on the upstream side, the transfer control unit 210 transfers this control message to the proxy calculation unit. When the upstream interface receives a message addressed to the NE200 other than itself, the transfer control unit 210 transfers the message to the downstream interface on the NE200 side of the destination.
  • the proxy calculation unit 208 performs the state calculation performed by the NMS device 100 on behalf of the NMS device 100 when a communication failure occurs on the upstream side, that is, performs the proxy calculation.
  • the state calculation is a calculation performed for the state management unit 106 of the NMS apparatus 100 to manage the state of the NE 200.
  • the state calculation calculates how the state of which module of which NE200 has changed.
  • the surrogate calculation unit 208 manages the state of the NE200 on the downstream side by using the database 212.
  • Database 212 stores data similar to that illustrated in FIG. In other words, the database 212 holds the data corresponding to the data managed by the NMS apparatus 100. That is, the database 212 stores the state information in which the ID of the NE200, the ID of the module constituting the NE200, and the state of the module are associated with each other as a result of the proxy calculation.
  • FIG. 9 shows the monitoring start sequence of NE200.
  • the control unit 102 of the NMS device 100 receives an instruction to start monitoring the NE200 from a user or the like (step S10), the control unit 102 transmits the instruction to the state management unit 106 (step S12). As a result, the state management unit 106 starts monitoring the state of the NE200.
  • the state management unit 106 When the state management unit 106 starts monitoring the NE200, the state management unit 106 transmits a state acquisition request to the states of all the modules of all the NE200s to be monitored via the transmission / reception unit 108. Specifically, the state management unit 106 transmits a state acquisition request to the transmission / reception unit 108 (step S102). The transmission / reception unit 108 transmits a state acquisition request to the transmission / reception unit 204-1 of NE200-1 (Root NE) via the DCN 20 (step S104).
  • the state acquisition request is transferred by the transmission / reception unit 204 and the transfer control unit 210 of the NE200-1 (Root NE) and the NE200 on the upstream side of the target NE200, and is transferred to the control unit 202 of the target NE200.
  • the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side transmits a state acquisition request to the transfer control unit 210 of the control unit 202 (step S106).
  • the transfer control unit 210 notifies its own control unit 202 of the state acquisition request (step S107).
  • the transfer control unit 210 transmits the state acquisition request to the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side (step S128).
  • the transmission / reception unit 204-2 transmits a state acquisition request to the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side of the NE200 on the downstream side (NE200-2 in this example) (step S130).
  • the transmission / reception unit 204-1 transmits a state acquisition request to the control unit 202 (step S132).
  • the control unit 202 of the target NE200 Upon receiving the status acquisition request, the control unit 202 of the target NE200 reads the module status from the status monitoring unit 206 that monitors the status of the target module on the target NE200 (step S108). For example, when the state acquisition request indicates "NE # 1 / state # 1", the control unit 202 of NE200-1 reads the state of module # 1 from the state monitoring unit 206-1. When the state acquisition request indicates "NE # 2 / state # 2", the control unit 202 of NE200-2 reads the state of module # 2 from the state monitoring unit 206-2.
  • the control unit 202 responds to the NMS device with the module status and the corresponding module ID. This response is transferred to the NMS device 100 by the transmission / reception unit 204 and the transfer control unit 210 of the upstream NE200 and NE200-1 (Root NE). Specifically, when the target of the state acquisition request is NE200-1, in NE200-1, the control unit 202 notifies the transfer control unit 210 of the module state (step S109). The transfer control unit 210 transmits the module state to the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side (step S110). The transmission / reception unit 204-1 on the upstream side transmits the module state to the transmission / reception unit 108 of the NMS device 100 via the DCN 20 (step S112).
  • the control unit 202 transmits the module state to the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side (step S136).
  • the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side transmits the module state to the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side of the NE200 on the upstream side (NE200-1 in this example) (step S138).
  • the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side transmits the module state to the transfer control unit 210 (step S140).
  • the transfer control unit 210 transmits the module state to the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side (step S142).
  • the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side transmits the module state to the transmission / reception unit 108 of the NMS device 100 via the DCN 20 (step S144).
  • the NMS device 100 that has received the response writes the ID of the NE 200, the module ID included in the response, and its status in the database 110.
  • the transmission / reception unit 108 transmits the received response (module state) to the state management unit 106 (step S114).
  • the state management unit 106 updates the information in the database 110 by using the module state (step S116).
  • FIG. 10 shows a notification sequence of a state change during normal operation (when there is no communication failure).
  • the state monitoring unit 206 corresponding to this module detects the state change (step S150).
  • the state monitoring unit 206 transmits a state change notification indicating the module ID and the new state to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204-1 connected to the upstream NE200 (NE200-1 in this example).
  • the condition monitoring unit 206 transmits a state change notification to the control unit 202 (step S152).
  • the control unit 202 transmits the state change notification to the transmission / reception unit 204-1 on the upstream side (step S154).
  • the transmission / reception unit 204-1 transmits a state change notification to the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side of the NE200 on the upstream side (step S156).
  • the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side transmits a state change notification to the transfer control unit 210 (step S158).
  • the transfer control unit 210 of the upstream side NE200 receives the state change notification, whether or not the communication link of the transmission / reception unit 204-1 connected to the upstream side NE200 (or NMS device 100) is valid (that is, communication). Whether or not a failure has occurred) is determined. The determination as to whether or not this link is valid can be performed using, for example, hardware or software such as a detection circuit provided in the transmission / reception unit 204 or the transfer control unit 210.
  • the transfer control unit 210 determines that the link is valid, that is, no communication failure has occurred in the upstream link. In this case, the transfer control unit 210 transfers the state change notification to the transmission / reception unit 204-1 connected to the NE200 (or NMS device 100) on the upstream side (step S160). By repeating the processes of S156 to S160 for each NE200 provided up to the NMS apparatus 100, the state change notification is transferred to the NMS apparatus 100.
  • the transmission / reception unit 204-1 on the NMS device 100 side of the Root NE 200-1 transmits a state change notification to the transmission / reception unit 108 of the NMS device 100 via the DCN 20 (step S162).
  • the transmission / reception unit 108 transmits the received state change notification to the state management unit 106 (step S164).
  • the state management unit 106 updates the information in the database 110 according to the NE200 ID, the module ID, and the state included in the state change notification (step S166).
  • FIG. 11 shows a notification sequence of a state change when a communication failure occurs.
  • the control unit 202 of NE200-x detects a link break in the transmission / reception unit 204-1 connected to the upstream NE200 (or NMS device 100)
  • the proxy calculation unit 208 performs the proxy calculation process. To be started. Specifically, the transmission / reception unit 204-1 detects that the communication link on the upstream side has become invalid, and transmits a notification to the control unit 202 that the link has been broken on the upstream side (step S202). ..
  • the control unit 202 outputs an instruction to start the proxy calculation to the proxy calculation unit 208 (step S204). As a result, the proxy calculation process in the proxy calculation unit 208 is started.
  • the transfer control unit 210 of the NE200 executing the proxy calculation process receives the state change notification from the NE200-y (NE # y)
  • this state change notification is sent to the proxy calculation unit 208.
  • the process of transmitting the state change notification from the NE200 is substantially the same as the example shown in FIG. That is, when a state change occurs in the NE200 (NE200-y (NE # y)) module, the state monitoring unit 206 corresponding to this module detects the state change (S150). The state monitoring unit 206 transmits a state change notification to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204-1 connected to the NE 200 on the upstream side (S152).
  • the control unit 202 transmits a state change notification to the transmission / reception unit 204-1 (S154).
  • the transmission / reception unit 204-1 transmits a state change notification to the transmission / reception unit 204-2 on the downstream side of the NE200 on the upstream side (S156).
  • NE200-x NE # x
  • the transfer control unit 210 transfers this state change notification to the proxy calculation unit 208 (step S210). ).
  • the proxy calculation unit 208 performs proxy calculation for the transferred state change notification. Then, the proxy calculation unit 208 saves the state of the transmission source NE200 ID and the module ID shown in the state change notification in the database 212 (step S212). At this time, if the database 212 already has an entry for the corresponding module of the corresponding NE200 (corresponding to each row in the table of FIG. 7), the surrogate calculation unit 208 may update the entry. On the other hand, the surrogate calculation unit 208 adds a new entry to the database 212 when the entry of the corresponding module of the corresponding NE200 does not exist. By doing so, the database 212 can hold the latest state without holding the state change history.
  • the control unit 202 of the NE200-x detects that the link of the transmission / reception unit 204-1 connected to the NE200 (or NMS device 100) on the upstream side is valid, it is saved via the proxy calculation unit 208.
  • the status information is read out.
  • the transmission / reception unit 204-1 detects that the communication link on the upstream side is valid, and transmits a notification to the control unit 202 that the link on the upstream side has been restored (step S222). ..
  • the control unit 202 outputs a notification to the proxy calculation unit 208 that the link on the upstream side has been restored (step S224).
  • the proxy calculation unit 208 reads the state of the NE200 on the downstream side held in the database 212 (step S226), and outputs the read state to the transfer control unit 210 (step S228).
  • the transfer control unit 210 outputs a state change proxy notification, which is a state change notification for notifying the state change of the NE 200 on the downstream side during the period in which the communication failure has occurred, to the transmission / reception unit 204-1 (step S230). At this time, the transfer control unit 210 notifies the NMS device 100 of all the entries held in the database 212 as a state change notification from the NE 200 having that state.
  • the transfer control unit 210 transfers only the latest state of each NE200 to the NMS device via the transmission / reception unit 204-1. It will be sent to 100.
  • the surrogate calculation unit 208 ends the surrogate calculation (step S232).
  • the transmission / reception unit 204-1 on the NMS device 100 side of the NE200-1 transmits a state change proxy notification to the transmission / reception unit 108 of the NMS device 100 via the DCN 20 (step S234).
  • the transmission / reception unit 108 transmits the received state change proxy notification to the state management unit 106 (step S240).
  • the state management unit 106 updates the information in the database 110 according to the NE200 ID, the module ID, and the state included in the state change proxy notification (step S242).
  • the proxy calculation unit 208 when a communication failure occurs on the upstream side of the NE200, the proxy calculation unit 208 is configured to accumulate the state change notifications related to the NE200 on the downstream side. .. Then, when the communication failure is resolved, the transfer control unit 210 is configured to transmit the calculation result by the proxy calculation unit 208 to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204 (communication unit). As a result, it is possible to suppress the occurrence of a deviation between the state managed by the NMS apparatus 100 and the actual state of the NE 200.
  • the NMS device 100 can manage the NE200 (communication device) while suppressing an increase in the load. be able to.
  • the proxy calculation unit 208 updates the entry. Then, when the communication failure is resolved, the transfer control unit 210 transmits the entry held in the database 212 to the NMS device 100 via the transmission / reception unit 204-1.
  • the proxy calculation unit 208 calculates the latest state for each module of each NE200, and after the failure is recovered, the transfer control unit 210 NMS only this latest state. It is configured to notify the device 100. That is, the NE200 (communication device) according to the first embodiment is configured to notify the NMS device 100 of only the latest state of the module whose state has changed during the occurrence of the communication failure. This makes it possible to reduce notification traffic regarding state changes during a failure.
  • the proxy calculation unit 208 starts proxy calculation when a communication failure occurs, and when the communication failure is resolved and the calculation result is transmitted to the NMS device 100, the proxy calculation is performed. Is configured to exit. As a result, since the proxy calculation unit 208 performs processing only when necessary, it is possible to suppress an increase in the load on the NE 200.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be appropriately modified without departing from the spirit.
  • the communication system 10 according to the above-described embodiment is a wireless transmission network in which each NE200 is wirelessly connected so as to be able to communicate, but the configuration is not limited to this.
  • This embodiment can be applied to solve the problem of communication failure of the state change notification when a communication failure occurs in a general network other than the wireless transmission network.
  • each process can be changed as appropriate. Further, one or more of the plurality of processes (steps) may be omitted. Further, in S228, S230, S234, S240, and S242 of FIG. 11, a state change proxy notification (state change notification) is transmitted separately for each module, and the NMS apparatus 100 updates the database 110 separately for each module. ing. However, the NE200 may collectively transmit state change notifications regarding a plurality of modules.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-temporary computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg, magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, Includes CD-R / W and semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (RandomAccessMemory)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of transient computer readable medium.
  • Examples of temporary computer-readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • a communication means that communicates directly or via another communication device with a management device that manages the states of the plurality of communication devices in a network composed of a plurality of communication devices.
  • Transfer control that controls the transfer process of the state change notification indicating the state change of the first communication device transmitted from the first communication device which is another communication device installed on the opposite side of the management device.
  • a proxy calculation means that performs a calculation for managing the state performed by the management device by using the state change notification, and a proxy calculation means. Have, When the communication failure occurs, the transfer control means outputs the state change notification to the proxy calculation means.
  • Appendix 2 The transfer control means When the communication failure has not occurred, control is performed so that the state change notification transmitted from the first communication device is transferred to the management device.
  • Appendix 3 The communication device according to Appendix 1 or 2, wherein the proxy calculation means has a database that holds data corresponding to the data managed by the management device.
  • the communication device is A communication means that communicates directly with the management device or via another communication device.
  • Transfer control that controls the transfer process of the state change notification indicating the state change of the first communication device transmitted from the first communication device which is another communication device installed on the opposite side of the management device.
  • Means and When a communication failure occurs on the management device side a proxy calculation means that performs a calculation for managing the state performed by the management device by using the state change notification, and a proxy calculation means.
  • the transfer control means outputs the state change notification to the proxy calculation means.
  • the transfer control means When the communication failure has not occurred, control is performed so that the state change notification transmitted from the first communication device is transferred to the management device.
  • the calculation for the management of the state performed by the management device is performed.
  • a communication method that controls so that the result of the calculation is transmitted to the management device when the communication failure is resolved.
  • control is performed so that the state change notification transmitted from the first communication device is transferred to the management device.
  • Appendix 16 The communication method according to Appendix 15, which updates the entry corresponding to the received state change notification if it already exists in the database.
  • Appendix 17 The communication method according to Appendix 16, which controls the entry stored in the database to be transmitted to the management device when the communication failure is resolved.
  • Appendix 18 When a communication failure occurs on the side of the management device that manages the status of the plurality of communication devices in a network composed of a plurality of communication devices, another communication device installed on the opposite side of the management device A step of performing a calculation for managing the state performed by the management device using a state change notification indicating a state change of the first communication device transmitted from a first communication device, and a step of performing a calculation for managing the state.

Abstract

通信の障害が発生したときに、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる通信装置を提供する。通信部(2)は、直接又は他の通信装置を介して、管理装置と通信を行う。転送制御部(4)は、第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理を行う。代理計算部(6)は、管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、状態変化通知を用いて、管理装置が行っている状態の管理のための計算を行う。ここで、通信の障害が発生した場合に、転送制御部(4)は、状態変化通知を代理計算部(6)に出力する。そして、通信の障害が解消した場合に、転送制御部(4)は、代理計算部(6)による計算結果を、管理装置に送信するように、制御を行う。

Description

通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は、通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体に関する。
 複数の通信装置から構成される通信システムにおいて、複数の通信装置の状態等を管理するために、管理装置が用いられることがある。この技術に関連し、特許文献1は、管理エージェント専用の機器が必要であるという問題と、通信機器が増加した場合に管理エージェントの処理負荷を動的に調整できないという問題とを解決したネットワーク管理システムを開示する。
 特許文献1において、各代表エージェント(管理エージェント)は、その管理対象であるネットワークノードの管理情報を収集・蓄積する。ただし、各代表エージェントは、障害情報以外の管理情報(性能情報等)については、その管理対象であるネットワークノードに対してのみ収集・蓄積を行う。一方、各代表エージェントは、障害情報(運用状態情報等)については、管理対象ネットワークのすべてのネットワークノードに対して収集・蓄積を行う。
特開2013-206074号公報
 特許文献1にかかる技術では、通信の障害が発生したとき、管理エージェントは、性能情報等の、障害情報以外の管理情報を管理することができない。また、管理エージェントは、管理対象ネットワークのすべてのネットワークノードに対して障害情報の収集・蓄積を行うので、障害情報の管理を行うことができるが、ネットワーク全体の負荷が増大するおそれがある。したがって、特許文献1にかかる技術では、通信の障害が発生したときに、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことができないおそれがあった。
 本開示の目的は、通信の障害が発生したときに、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムを提供することにある。
 本開示にかかる通信装置は、複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、を有し、前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う。
 また、本開示にかかる通信システムは、ネットワークを構成する複数の通信装置と、前記複数の通信装置の少なくともいずれかと通信可能に接続され、前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と、を有し、前記通信装置は、前記管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、を有し、前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う。
 また、本開示にかかる通信方法は、複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行い、前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行い、前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う。
 また、本開示にかかるプログラムは、複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行うステップと、前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように制御を行うステップとをコンピュータに実行させる。
 本開示によれば、通信の障害が発生したときに、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる通信装置、通信システム、通信方法及びプログラムを提供できる。
本開示の実施の形態にかかる通信装置の概要を示す図である。 実施の形態1にかかる通信システムを示す図である。 比較例にかかる通信システムにおける問題点を説明するための図である。 比較例にかかる通信システムにおける問題点を説明するための図である。 比較例にかかる通信システムにおける問題点を説明するための図である。 実施の形態1にかかるNMS装置の構成を示す図である。 実施の形態1にかかるデータベースの内容を例示する図である。 実施の形態1にかかるNEの構成を示す図である。 実施の形態1にかかる通信システムによって実行される通信の流れを示すシーケンス図である。 実施の形態1にかかる通信システムによって実行される通信の流れを示すシーケンス図である。 実施の形態1にかかる通信システムによって実行される通信の流れを示すシーケンス図である。
(本開示にかかる実施の形態の概要)
 本開示の実施形態の説明に先立って、本開示にかかる実施の形態の概要について説明する。図1は、本開示の実施の形態にかかる通信装置1の概要を示す図である。通信装置1は、例えばコンピュータとしての機能を有する。通信装置1は、例えばNE(Network Element)である。
 通信装置1は、通信部2と、転送制御部4と、代理計算部6とを有する。通信部2、転送制御部4及び代理計算部6は、それぞれ、通信手段、転送制御手段及び代理計算手段として機能する。通信部2は、直接又は他の通信装置を介して、管理装置と通信を行う。ここで、管理装置は、例えばNMS(Network Management System)装置である。管理装置は、複数の通信装置で構成されるネットワークにおける複数の通信装置の状態を管理する。
 転送制御部4は、第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理を行う。ここで、第1の通信装置は、管理装置とは反対側に設置された、通信装置1とは異なる他の通信装置である。代理計算部6は、管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、状態変化通知を用いて、管理装置が行っている状態の管理のための計算を行う。ここで、通信の障害が発生した場合に、転送制御部4は、状態変化通知を代理計算部6に出力する。そして、通信の障害が解消した場合に、転送制御部4は、代理計算部6による計算結果を、管理装置に送信するように、制御を行う。
 本開示にかかる通信装置1は、障害が発生したときに、管理装置とは反対側に設置された第1の通信装置の状態の管理を行う。そして、通信の障害が解消したときに、通信装置1は、状態の管理のための計算結果を、管理装置に送信する。このように構成されていることで、通信装置1は、負荷(例えばトラフィック量)の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる。つまり、NMS装置(管理装置)とNE(通信装置)との間の通信断が発生した際に、通信を中継するNEが、NMS装置の代理で下流側(管理装置とは反対側)のNEの状態を管理することで、状態同期にかかるトラッフィク量を削減することができる。なお、複数の通信装置と管理装置とを有する通信システムを用いても、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる。また、通信装置1で実行される通信方法、及び通信方法を実行するプログラムを用いても、負荷の増大を抑制しつつ、管理装置が通信装置の管理を行うことを可能にできる。
(実施の形態1)
 以下、実施形態について、図面を参照しながら説明する。説明の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略、及び簡略化がなされている。また、各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
 図2は、実施の形態1にかかる通信システム10を示す図である。通信システム10は、NMS装置100と、複数のNE200-1~200-7とを有する。なお、以降、NE200-1~200-7等、複数の構成要素を区別せずに用いる場合、単に、NE200などと称することがある。NMS装置100は、上述した管理装置に対応する。NE200は、上述した通信装置1に対応する。
 NE200-1は、NE200-2及びNE200-3と、無線を介して通信可能に接続されている。NE200-2は、NE200-4及びNE200-5と、無線を介して通信可能に接続されている。NE200-3は、NE200-6と、無線を介して通信可能に接続されている。NE200-4は、NE200-7と、無線を介して通信可能に接続されている。なお、NE200の構成の詳細については後述する。
 NMS装置100は、複数のNE200の状態を収集及び管理する機能を有する。また、NMS装置100は、その管理している状態を、画面に表示する機能を有してもよい。NMS装置100は、特定のNE200-1(Root NE)とDCN20(Data Communication Network、監視制御ネットワーク)を介して接続される。NMS装置100は、NE200-1(Root NE)を介して、各NE200との間で制御メッセージの交換を行うことができる。ここで、複数のNE200は、NE200-1(Root NE)を頂点とするツリートポロジを構成している。したがって、各NE200は、上流側(NMS装置100側)のNE200を介して、NMS装置100との間で制御メッセージの交換を行うことができる。例えば、NE200-2は、NE200-1を介して、NMS装置100との間で制御メッセージの交換を行うことができる。なお、NMS装置100の構成の詳細については後述する。
(比較例)
 ここで、実施の形態1にかかるNMS装置100及びNE200の構成を説明する前に、本開示にかかる後述する機能を有さない、比較例にかかる通信システムにおける問題点について説明する。図3~図5は、比較例にかかる通信システムにおける問題点を説明するための図である。
 通信障害が発生していない場合、つまり通常時、図3に示すように、各NEは、NMS装置に対して状態変化を示す状態変化通知(イベント通知)を送信する。そして、各NEから送信されたメッセージは、上流側のNE及びDCNを介して、NMS装置に伝送される。NMS装置は、状態変化通知を基に、状態変化通知を送信したNEの最新状態を更新する。ここで、各NEからの状態変化通知(イベント通知)にはシーケンス番号が付与されており、NMS装置は、このシーケンス番号を監視する。
 ここで、通信システムにおける無線伝送ネットワークでは、例えば以下の要因により、管理用の監視制御ネットワーク(DCN)における通信断が、頻繁に発生し得る。
・回線品質が時間と共に変動する。
・NEが僻地に設置されることが多く、頻繁に局舎の停電が発生する。
・アンテナの向きずれなど、無線伝送路の空間的な調整の問題が発生しやすい。
 そして、図4に示すように、通信断のような通信障害が発生した場合、無線伝送ネットワークでは、NEからNMS装置に対してイベント通知が届かない。したがって、NMS装置がNE状態を監視できない期間が生じてしまう。監視できない期間中にNE状態が変化すると、イベント通知がNMS装置に対して送信されるが、イベント通知がNMS装置に届かない、つまり通知抜けが発生する。そのため、NMS装置は、DB(データベース)におけるNEの状態を最新状態に更新することができず、NMS装置の管理状態とNEの実状態とに差分が生じることになる。このとき、NMS装置において、通知抜けとなった状態変化通知のシーケンス番号が欠番となる。
 そして、図5に示すように、通信障害が復旧した場合、各NEがNMS装置に対して状態変化通知(イベント通知)を送信すると(ステップ#1)、その状態変化通知は、NMS装置に到達する。ここで、上述したように、障害が発生している状態では通知抜けが生じているので、NMS装置は、状態変化通知のシーケンス番号の不連続を検出する(ステップ#2)。NMS装置は、シーケンス番号の不連続を検出すると、該当NEと通信を行って最新状態を取得して、NE状態の再収集及び同期を行う(ステップ#3)。このようにして、NMS装置の管理状態とNEの実状態との差分が解消され得る。しかしながら、NE状態の再収集及び同期のための状態取得処理により、一時的にトラフィックが増大する(ステップ#4)。したがって、このトラフィックの増大により、DCNの通信容量を圧迫してしまうという問題があった。
 一例として、通信障害(例えばDCN障害)により、NMS装置の下流のNE30台とNMS装置との間で状態の不一致が発生したとする。なお、大規模な無線伝送ネットワークでは、NMS装置は、数万台規模の装置を監視していること、そして、無線状態が時々刻々と変化することから、一度の通信障害で多数のNEとの状態不一致が発生し得る。この場合、状態の再収集に1NE当たり100kBの通信を要するとすると、通信障害復旧後、100kB*30台=3MBの通信量が必要となる。ここで、DCN用の帯域として、2Mbpsの帯域が確保されているとすると、状態の再収集のために、3MB*8bit/2Mbps=12秒間、DCN帯域を占有してしまう。
 一方、実施の形態にかかる通信システム10では、自身の上流リンクで通信障害が発生したNE200(図4の例ではNE200-2)は、NMS装置100の代理で、下流のNE200(図4の例ではNE200-7)の状態を管理する。図4の例では、自身の上流リンクで通信障害が発生したNE200-2が、NMS装置100の代理で、NE200-7の状態を管理する。そして、上流リンク復旧後に、NE200は、下流NE200の状態差分のみNMS装置100に通知する。これにより、NMS装置100の管理状態とNE200の実状態との同期が担保される。さらに、DCNの帯域を圧迫し得る、状態の再収集処理が不要となる。
(本実施の形態にかかる装置の構成)
 図6は、実施の形態1にかかるNMS装置100の構成を示す図である。NMS装置100は、メモリ101、制御部102、GUI部104、状態管理部106、及び送受信部108を有する。状態管理部106は、データベース110(DB)を有する。メモリ101は、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)等の記憶デバイスである。制御部102は、例えばCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサである。制御部102は、NMS装置100の全体の処理を制御する。また、制御部102は、メモリ101に格納されたプログラムを実行して、NMS装置100の各構成要素を実現してもよい。
 GUI部104(Graphical User Interface)は、NMS装置100が管理している状態を、画面に表示する。GUI部104は、ディスプレイ等の表示装置を含んでもよい。送受信部108は、DCN20を介してRoot NEであるNE200-1と接続されている。送受信部108は、DCN20を介して各NE200と通信を行うために必要な処理を行う。状態管理部106は、データベース110を用いて、各NE200の状態を管理する。
 図7は、実施の形態1にかかるデータベース110の内容を例示する図である。図7に例示するように、データベース110は、NE200のIDと、そのNE200を構成するモジュールのIDと、そのモジュールの現在の状態とを対応付けた状態情報を保存している。このデータベース110の内容は、上述した状態変化通知によって更新され得る。
 図8は、実施の形態1にかかるNE200の構成を示す図である。NE200は、メモリ201、制御部202、複数の送受信部204-1~204-n、複数の状態監視部206-1~206-m、及び、代理計算部208を有する。なお、nは、2以上の整数であって、NE200が接続されている他のNE200(及びNMS装置100)の数に対応する。また、mは、2以上の整数であって、NE200における監視対象のモジュールの数に対応する。また、制御部202は、転送制御部210を有する。代理計算部208は、データベース212を有する。なお、送受信部204は、図1に示した通信部2に対応する。転送制御部210は、図1に示した転送制御部4に対応する。代理計算部208は、図1に示した代理計算部6に対応する。
 メモリ201は、例えばRAM又はROM等の記憶デバイスである。制御部202は、例えばCPU等のプロセッサである。制御部202は、NE200の全体の処理を制御する。また、制御部202は、メモリ201に格納されたプログラムを実行して、NE200の各構成要素を実現してもよい。
 送受信部204-1~204-nは、それぞれ、上流側のNE200又は下流側のNE200と無線等を介して接続される。なお、NE200-1(Root NE)は、上流側のNE200と直接接続される代わりに、DCN20を介して、NMS装置100と接続される。例えば、NE200-2の送受信部204-1,204-2,204-3は、それぞれ、NE200-1,200-4,200-5と接続され得る。送受信部204は、無線等を介して、接続された他のNE200(又はNMS装置100)と通信を行うために必要な処理を行う。
 状態監視部206-1~206-mは、NE200のモジュール(例えばネットワークインターフェース、CPU、及び信号転送回路等)ごとに設けられている。状態監視部206は、各々のモジュールの状態を監視する。状態監視部206は、モジュール状態が変化すると、上流側のNE200と接続された送受信部204(上流インターフェース)を介して、状態変化通知をNMS装置100に送信するための処理を行う。例えば、NE200-2のCPUを監視する状態監視部206-1は、CPUの状態が変化したときに、NE200-1と接続された送受信部204-1を介して、状態変化通知をNMS装置100に送信するための処理を行う。これにより、この状態変化通知は、NE200-1及びDCN20を介して、NMS装置100に送信され得る。
 また、状態監視部206は、送受信部204及び制御部202を介してNMS装置100から状態取得要求を受けると、監視しているモジュールの状態を応答する。これにより、状態取得要求に応じて、モジュールの状態がNMS装置100に送信され得る。
 転送制御部210は、下流側のNE200から受信された制御メッセージ(状態変化通知等)を、上流側のNE200に転送する。具体的には、下流側のNE200と接続された送受信部204(下流インターフェース)は、NMS装置100宛ての制御メッセージを受信すると、その制御メッセージを転送制御部210に送信する。転送制御部210は、この制御メッセージを、上流側のNE200と接続された送受信部204(上流インターフェース)に転送する。なお、上流側に通信障害が発生しているときは、転送制御部210は、この制御メッセージを、代理計算部に転送する。また、上流インターフェースが自己以外のNE200宛てのメッセージを受けると、転送制御部210は、そのメッセージを、宛先のNE200側の下流インターフェースに転送する。
 代理計算部208は、上流側に通信障害が発生しているときに、NMS装置100で行う状態計算を代理で行う、つまり代理計算を行う。ここで、状態計算とは、NMS装置100の状態管理部106がNE200の状態を管理するために行われる計算である。例えば、状態計算は、どのNE200のどのモジュールの状態がどのように変化したかを計算する。代理計算部208は、データベース212を用いて、下流側のNE200の状態を管理する。データベース212は、図7に例示したものと同様のデータを保存する。言い換えると、データベース212は、NMS装置100で管理されるデータに対応するデータを保持する。つまり、データベース212は、代理計算の結果として、NE200のIDと、そのNE200を構成するモジュールのIDと、そのモジュールの状態とを対応付けた状態情報を保存する。
(動作)
 図9~図11は、実施の形態1にかかる通信システム10によって実行される通信の流れを示すシーケンス図である。図9は、NE200の監視開始シーケンスを示す。NMS装置100の制御部102は、ユーザ等からNE200の監視の開始の指示を受け付けると(ステップS10)、その指示を状態管理部106に送信する(ステップS12)。これにより、状態管理部106は、NE200の状態の監視を開始する。
 状態管理部106は、NE200の監視を開始すると、送受信部108を介して、監視する全てのNE200の全てのモジュールの状態に対して、状態取得要求を送信する。具体的には、状態管理部106は、送受信部108に状態取得要求を送信する(ステップS102)。送受信部108は、DCN20を介して、NE200-1(Root NE)の送受信部204-1に対して、状態取得要求を送信する(ステップS104)。
 状態取得要求は、NE200-1(Root NE)及び対象NE200の上流側のNE200の、送受信部204及び転送制御部210によって転送され、対象NE200の制御部202まで転送される。具体的には、NE200-1において、上流側の送受信部204-1は、制御部202の転送制御部210に状態取得要求を送信する(ステップS106)。状態取得要求の対象がNE200-1の場合、転送制御部210は、自身の制御部202に状態取得要求を通知する(ステップS107)。一方、状態取得要求の対象が他のNE(この例ではNE200-2)の場合、転送制御部210は、下流側の送受信部204-2に状態取得要求を送信する(ステップS128)。送受信部204-2は、下流側のNE200(この例ではNE200-2)の上流側の送受信部204-1に、状態取得要求を送信する(ステップS130)。送受信部204-1は、制御部202に状態取得要求を送信する(ステップS132)。
 対象となるNE200の制御部202は、状態取得要求を受け取ると、対象となるNE200上の対象となるモジュールの状態を監視する状態監視部206から、モジュールの状態を読み出す(ステップS108)。例えば、状態取得要求が「NE#1/状態#1」を示す場合、NE200-1の制御部202は、状態監視部206-1から、モジュール#1の状態を読み出す。また、状態取得要求が「NE#2/状態#2」を示す場合、NE200-2の制御部202は、状態監視部206-2から、モジュール#2の状態を読み出す。
 そして、制御部202は、モジュールの状態と、対応するモジュールIDとを、NMS装置に応答する。この応答は、上流側のNE200及びNE200-1(Root NE)の、送受信部204及び転送制御部210によって、NMS装置100まで転送される。具体的には、状態取得要求の対象がNE200-1の場合、NE200-1において、制御部202は、転送制御部210にモジュール状態を通知する(ステップS109)。転送制御部210は、上流側の送受信部204-1にモジュール状態を送信する(ステップS110)。上流側の送受信部204-1は、DCN20を介して、NMS装置100の送受信部108にモジュール状態を送信する(ステップS112)。
 状態取得要求の対象がNE200-2の場合、NE200-2において、制御部202は、上流側の送受信部204-1にモジュール状態を送信する(ステップS136)。上流側の送受信部204-1は、上流側のNE200(この例ではNE200-1)の下流側の送受信部204-2に、モジュール状態を送信する(ステップS138)。NE200-1において、下流側の送受信部204-2は、転送制御部210にモジュール状態を送信する(ステップS140)。転送制御部210は、上流側の送受信部204-1にモジュール状態を送信する(ステップS142)。上流側の送受信部204-1は、DCN20を介して、NMS装置100の送受信部108にモジュール状態を送信する(ステップS144)。
 応答を受け取ったNMS装置100は、NE200のIDと、応答に含まれるモジュールIDと、その状態とを、データベース110に書き込む。具体的には、送受信部108は、受信した応答(モジュール状態)を、状態管理部106に送信する(ステップS114)。状態管理部106は、モジュール状態を用いて、データベース110の情報を更新する(ステップS116)。
 図10は、正常時(通信障害がない場合)の状態変化の通知シーケンスを示す。NE200(この例ではNE200-2)のモジュールで状態の変化が発生すると、このモジュールに対応する状態監視部206は、状態変化を検知する(ステップS150)。状態監視部206は、上流側のNE200(この例ではNE200-1)と接続された送受信部204-1を介して、NMS装置100宛てに、モジュールID及び新しい状態を示す、状態変化通知を送信する。具体的には、NE200-2において、状態監視部206は、制御部202に状態変化通知を送信する(ステップS152)。制御部202は、状態変化通知を、上流側の送受信部204-1に送信する(ステップS154)。送受信部204-1は、上流側のNE200の下流側の送受信部204-2に、状態変化通知を送信する(ステップS156)。NE200-1において、下流側の送受信部204-2は、転送制御部210に状態変化通知を送信する(ステップS158)。
 上流側のNE200の転送制御部210は、状態変化通知を受信すると、自身の上流側のNE200(又はNMS装置100)と接続された送受信部204-1の通信リンクが有効か否か(つまり通信障害が発生しているか否か)を判定する。このリンクが有効か否かの判定は、例えば、送受信部204又は転送制御部210に設けられた検出回路等のハードウェア又はソフトウェアを用いて実行され得る。
 図10の例では、転送制御部210は、リンクが有効である、つまり上流側のリンクに通信障害が発生していないと判定する。この場合、転送制御部210は、状態変化通知を、上流側のNE200(又はNMS装置100)と接続された送受信部204-1に転送する(ステップS160)。このS156~S160の処理をNMS装置100までに設けられているNE200ごとに繰り返すことで、状態変化通知は、NMS装置100まで転送される。Root NEであるNE200-1のNMS装置100側の送受信部204-1は、DCN20を介して、状態変化通知をNMS装置100の送受信部108に送信する(ステップS162)。送受信部108は、受信した状態変化通知を、状態管理部106に送信する(ステップS164)。状態管理部106は、状態変化通知に含まれるNE200のIDとモジュールIDと状態とによって、データベース110の情報を更新する(ステップS166)。
 図11は、通信障害が発生した場合の状態変化の通知シーケンスを示す。NE200-x(NE#x)の制御部202が、上流側のNE200(又はNMS装置100)と接続された送受信部204-1でリンク断を検知すると、代理計算部208によって、代理計算処理が開始される。具体的には、送受信部204-1は、上流側の通信リンクが無効となったことを検出して、上流側がリンク断となった旨の通知を、制御部202に送信する(ステップS202)。制御部202は、この通知を受けて、代理計算部208に対して、代理計算を開始する旨の命令を出力する(ステップS204)。これにより、代理計算部208における代理計算処理が開始される。
 状態変化通知を転送する過程で、代理計算処理実行中のNE200の転送制御部210がNE200-y(NE#y)からの状態変化通知を受信した場合、この状態変化通知は、代理計算部208に転送される。ここで、NE200から状態変化通知が送信される処理については、図10に示した例と実質的に同様である。つまり、NE200(NE200-y(NE#y))のモジュールで状態の変化が発生すると、このモジュールに対応する状態監視部206は、状態変化を検知する(S150)。状態監視部206は、上流側のNE200と接続された送受信部204-1を介して、NMS装置100宛てに、状態変化通知を送信する(S152)。制御部202は、状態変化通知を、送受信部204-1に送信する(S154)。送受信部204-1は、上流側のNE200の下流側の送受信部204-2に、状態変化通知を送信する(S156)。上流側のNE200-x(NE#x)において、下流側の送受信部204-2は、NE200-yから送信された状態変化通知を受信すると、受信された状態変化通知を転送制御部210に送信する(S158)。そして、通信障害が発生しているので、転送制御部210は、NE200-y(NE#y)からの状態変化通知を受信すると、この状態変化通知を、代理計算部208に転送する(ステップS210)。
 代理計算部208は、転送された状態変化通知に対して、代理計算を行う。そして、代理計算部208は、状態変化通知に示された、送信元のNE200のID、及びモジュールIDの状態を、データベース212に保存する(ステップS212)。このとき、代理計算部208は、データベース212に、既に該当NE200の該当モジュールのエントリ(図7のテーブルの各行に対応)が存在するときは、そのエントリを更新してもよい。一方、代理計算部208は、データベース212に、該当NE200の該当モジュールのエントリが存在しないときは、新規にエントリを追加する。このようにすることで、データベース212は、状態の変化履歴を保持することなく、最新状態を保持し得る。
 そして、NE200-xの制御部202が上流側のNE200(又はNMS装置100)に接続された送受信部204-1のリンクが有効になったことを検知すると、代理計算部208を介して、保存された状態情報が読み出される。具体的には、送受信部204-1は、上流側の通信リンクが有効となったことを検出して、上流側のリンクが復旧した旨の通知を、制御部202に送信する(ステップS222)。制御部202は、代理計算部208に対して、上流側のリンクが復旧した旨の通知を出力する(ステップS224)。代理計算部208は、データベース212において保持されている、下流側のNE200の状態を読み出して(ステップS226)、読み出した状態を転送制御部210に出力する(ステップS228)。転送制御部210は、通信障害が発生していた期間における下流側のNE200についての状態変化を通知する状態変化通知である状態変化代理通知を、送受信部204-1に出力する(ステップS230)。このとき、転送制御部210は、データベース212に保持されていた全てのエントリを、その状態を持つNE200からの状態変化通知として、NMS装置100宛てに通知する。ここで、上述したように、データベース212は、各NE200の最新状態のみを保持しているので、転送制御部210は、送受信部204-1を介して、各NE200の最新状態のみを、NMS装置100宛てに送信することとなる。その後、代理計算部208は、代理計算を終了する(ステップS232)。
 NE200-1のNMS装置100側の送受信部204-1は、DCN20を介して、状態変化代理通知をNMS装置100の送受信部108に送信する(ステップS234)。送受信部108は、受信した状態変化代理通知を、状態管理部106に送信する(ステップS240)。状態管理部106は、状態変化代理通知に含まれるNE200のIDとモジュールIDと状態とによって、データベース110の情報を更新する(ステップS242)。
(効果)
 以上説明したように、実施の形態1においては、NE200の上流側で通信障害が発生した場合に、代理計算部208が、下流側のNE200にかかる状態変化通知を蓄積するように構成されている。そして、通信障害が解消した場合に、転送制御部210は、送受信部204(通信部)を介して、代理計算部208による計算結果を、NMS装置100に送信するように構成されている。これにより、NMS装置100で管理されている状態とNE200の実際の状態とのずれの発生を抑制することができる。また、このように、ずれの発生を抑制することで、NMS装置100における、状態変化通知のシーケンス番号の監視と、シーケンス番号の不連続を検出したときのNE状態の再収集及び同期処理とが不要となる。これにより、DCN20のトラフィックが増大することが抑制される。したがって、実施の形態1にかかる方法によって、通信の障害が発生したときに、負荷の増大を抑制しつつ、NMS装置100(管理装置)がNE200(通信装置)の管理を行うことを可能とすることができる。
 また、実施の形態1にかかる代理計算部208は、状態変化通知に対応するエントリが、データベース212において既に存在する場合は、当該エントリを更新する。そして、通信の障害が解消した場合に、転送制御部210は、データベース212に保持されているエントリを、送受信部204-1を介して、NMS装置100に送信する。これにより、実施の形態1においては、通信障害が発生した場合に、代理計算部208が各NE200のモジュール毎の最新状態を計算し、障害復旧後に、転送制御部210がこの最新状態のみをNMS装置100に通知するように構成されている。つまり、実施の形態1にかかるNE200(通信装置)は、通信障害の発生中に状態が変化したモジュールの最新状態のみを、NMS装置100に通知するように構成されている。これにより、障害発生中の状態変化に関する通知トラフィックを削減することができる。
 一例として、あるNE200(図11の例ではNE#x)の上流側の通信リンクで通信障害が発生している間に、そのNE200の下流側の30台のNE200で、1台のNE200あたり2モジュールの状態が変化したとする。このとき、1つの状態変化を通知するために、400Bの通信を要するとすると、状態変化通知の総量は、400B*2個*30NE=24kBとなる。この通信量は、DCN用の帯域を占有することなく通知が可能な量となる。
 ここで、図3~図5を用いて上述した比較例では、状態の再収集を行う必要がある。この状態の再収集では、変化が無いモジュールも含めて、全てのモジュール状態を取得する必要があるので、状態の再収集に1NE当たり100kBといった比較的大きな通信量を要してしまう。一方、本実施の形態では、状態が変化したモジュールについての状態変化通知のみを送信すればよいので、1つの状態変化を通知するための通信量(400B)は、状態の再収集に要する通信量(100kB)よりもはるかに小さい。したがって、上述したように、障害発生中の状態変化に関する通知トラフィックを削減することが可能となる。
 また、実施の形態1にかかる代理計算部208は、通信の障害が発生した場合に代理計算を開始し、通信の障害が解消して計算結果がNMS装置100に対して送信されると代理計算を終了するように構成されている。これにより、必要なときのみ代理計算部208が処理を行うので、NE200における負荷の増大を抑制することができる。
(変形例)
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。例えば、上述した実施の形態にかかる通信システム10は、各NE200が無線を介して通信可能に接続された無線伝送ネットワークであるが、このような構成に限られない。本実施の形態は、無線伝送ネットワーク以外の一般的なネットワークにおける、通信障害発生時の状態変化通知の通信不能にかかる問題を解決するために適用できる。
 また、上述したシーケンス図において、各処理(ステップ)の順序は、適宜、変更可能である。また、複数ある処理(ステップ)のうちの1つ以上は、省略されてもよい。また、図11のS228,S230,S234,S240,S242では、モジュールごとに別個に状態変化代理通知(状態変化通知)が送信され、NMS装置100は、モジュールごとに別個にデータベース110の更新を行っている。しかしながら、NE200は、複数のモジュールに関する状態変化通知を、まとめて送信してもよい。
 上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、
 前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、
 前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、
 を有し、
 前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、
 前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
 通信装置。
 (付記2)
 前記転送制御手段は、
  前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
  前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力する
 付記1に記載の通信装置。
 (付記3)
 前記代理計算手段は、前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを有する
 付記1又は2に記載の通信装置。
 (付記4)
 前記代理計算手段は、受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
 付記3に記載の通信装置。
 (付記5)
 前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記データベースに保持されているエントリを前記管理装置に送信するように、制御を行う
 付記4に記載の通信装置。
 (付記6)
 前記代理計算手段は、通信の障害が発生した場合に前記計算を開始し、前記通信の障害が解消して前記計算結果が前記管理装置に対して送信されると、前記計算を終了する
 付記1~5のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記7)
 ネットワークを構成する複数の通信装置と、
 前記複数の通信装置の少なくともいずれかと通信可能に接続され、前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と、
 を有し、
 前記通信装置は、
 前記管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、
 前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、
 前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、
 を有し、
 前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、
 前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
 通信システム。
 (付記8)
 前記転送制御手段は、
  前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
  前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力する
 付記7に記載の通信システム。
 (付記9)
 前記代理計算手段は、前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを有する
 付記7又は8に記載の通信システム。
 (付記10)
 前記代理計算手段は、受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
 付記9に記載の通信システム。
 (付記11)
 前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記データベースに保持されているエントリを、前記管理装置に送信するように、制御を行う
 付記10に記載の通信システム。
 (付記12)
 前記代理計算手段は、通信の障害が発生した場合に前記計算を開始し、前記通信の障害が解消して前記計算結果が前記管理装置に対して送信されると、前記計算を終了する
 付記7~11のいずれか1項に記載の通信システム。
 (付記13)
 複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行い、
 前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行い、
 前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
 通信方法。
 (付記14)
 前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
 前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う
 付記13に記載の通信方法。
 (付記15)
 前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを実現する
 付記13又は14に記載の通信方法。
 (付記16)
 受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
 付記15に記載の通信方法。
 (付記17)
 前記通信の障害が解消した場合に、前記データベースに保持されているエントリを、前記管理装置に送信するように、制御を行う
 付記16に記載の通信方法。
 (付記18)
 複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行うステップと、
 前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように制御を行うステップと
 をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2019年3月22日に出願された日本出願特願2019-054307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。
1 通信装置
2 通信部
4 転送制御部
6 代理計算部
10 通信システム
100 NMS装置
102 制御部
104 GUI部
106 状態管理部
108 送受信部
110 データベース
200 NE
202 制御部
204 送受信部
206 状態監視部
208 代理計算部
210 転送制御部
212 データベース

Claims (18)

  1.  複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、
     前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、
     前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、
     を有し、
     前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、
     前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
     通信装置。
  2.  前記転送制御手段は、
      前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
      前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力する
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記代理計算手段は、前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを有する
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  4.  前記代理計算手段は、受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記データベースに保持されているエントリを前記管理装置に送信するように、制御を行う
     請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記代理計算手段は、通信の障害が発生した場合に前記計算を開始し、前記通信の障害が解消して前記計算結果が前記管理装置に対して送信されると、前記計算を終了する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の通信装置。
  7.  ネットワークを構成する複数の通信装置と、
     前記複数の通信装置の少なくともいずれかと通信可能に接続され、前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と、
     を有し、
     前記通信装置は、
     前記管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行う通信手段と、
     前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知の転送処理の制御を行う転送制御手段と、
     前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う代理計算手段と、
     を有し、
     前記通信の障害が発生した場合に、前記転送制御手段は、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力し、
     前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記代理計算手段による計算結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
     通信システム。
  8.  前記転送制御手段は、
      前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
      前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を前記代理計算手段に出力する
     請求項7に記載の通信システム。
  9.  前記代理計算手段は、前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを有する
     請求項7又は8に記載の通信システム。
  10.  前記代理計算手段は、受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
     請求項9に記載の通信システム。
  11.  前記通信の障害が解消した場合に、前記転送制御手段は、前記データベースに保持されているエントリを、前記管理装置に送信するように、制御を行う
     請求項10に記載の通信システム。
  12.  前記代理計算手段は、通信の障害が発生した場合に前記計算を開始し、前記通信の障害が解消して前記計算結果が前記管理装置に対して送信されると、前記計算を終了する
     請求項7~11のいずれか1項に記載の通信システム。
  13.  複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置と直接又は他の通信装置を介して通信を行い、
     前記管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行い、
     前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように、制御を行う
     通信方法。
  14.  前記通信の障害が発生していない場合は、前記第1の通信装置から送信された前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送するように制御を行い、
     前記通信の障害が発生した場合に、前記状態変化通知を前記管理装置に対して転送する制御を行わないで、前記状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行う
     請求項13に記載の通信方法。
  15.  前記管理装置で管理されるデータに対応するデータを保持するデータベースを実現する
     請求項13又は14に記載の通信方法。
  16.  受信された前記状態変化通知に対応するエントリが、前記データベースにおいて既に存在する場合は、当該エントリを更新する
     請求項15に記載の通信方法。
  17.  前記通信の障害が解消した場合に、前記データベースに保持されているエントリを、前記管理装置に送信するように、制御を行う
     請求項16に記載の通信方法。
  18.  複数の通信装置で構成されるネットワークにおける前記複数の通信装置の状態を管理する管理装置の側において通信の障害が発生した場合に、前記管理装置とは反対側に設置された他の通信装置である第1の通信装置から送信された、当該第1の通信装置の状態変化を示す状態変化通知を用いて、前記管理装置が行っている前記状態の管理のための計算を行うステップと、
     前記通信の障害が解消した場合に、前記計算の結果を、前記管理装置に送信するように制御を行うステップと
     をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
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