WO2020240843A1 - ケーブル接続管理システムおよびケーブル接続管理方法 - Google Patents

ケーブル接続管理システムおよびケーブル接続管理方法 Download PDF

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connector
cable
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connection management
port
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勇一 岡部
島村 俊重
土居 芳行
石井 雄三
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日本電信電話株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a cable connection management system that manages a cable connection state in a NW device.
  • a network (NW) engineer builds a network by connecting many cables (optical fiber, LAN cable) to NW equipment based on the NW design.
  • cables optical fiber, LAN cable
  • a unique serial number is assigned to the cable connector in advance, and the port is assigned to the serial number of the cable connector when connecting to the NW device. It is necessary to create a list (database) associated with numbers.
  • 13 and 14 are diagrams showing an outline of conventional cable connection management.
  • the NW engineer In order to create the above list, the NW engineer must write down the port number of the NW device and the serial number of the cable connector at the network construction site and put them in the database, which is a burden on the NW engineer. There is a problem that it is big. In addition, in the case of manual input by a NW engineer, there is a risk that an incorrect serial number will be input.
  • the NW design Since the services provided by network carriers and the like are changed frequently, the NW design will be changed accordingly, and the connections between NW devices will also be changed frequently. Since the NW engineer changes the cable connection in response to the change in the connection between NW devices, it is necessary to update the above-mentioned list according to the change in the cable connection, but the situation at the work site and emergency maintenance In many cases, the above list cannot be updated due to various reasons such as correspondence.
  • the update of the list that links the above-mentioned cable connector and the port number of the NW device is delayed, the usage status of the installed connector cable cannot be confirmed, so it is not possible to confirm whether the connector cable is used or not. Will be left unattended. Furthermore, as a NW engineer, the motivation to update the cable connection is low even at the risk of service disconnection. The cable left in this way stays in the rack in the data center or in the cable wiring pipe, and physically squeezes the wiring space.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and at the site of network construction, it is possible to create a list that links the cable connector and the port number of the NW device without imposing a burden on the NW engineer.
  • An object of the present invention is to provide a cable connection management system that can be easily updated.
  • the cable connection management system of the present invention is a port of the port to which the cable with the connector is connected from a NW device having at least one port to which the cable with the connector is connected.
  • the cable connection management method of the present invention acquires a NW orchestrator that manages a port of a NW device to which a cable with a connector is connected and a connector ID information of the cable with a connector.
  • a cable connection management method in a cable connection management system including a device, the connector ID information, and a cable connection management server that manages the port ID information of the port, wherein the device has the connector attached to the NW device.
  • the step of acquiring the port ID information of the port includes a step of associating and saving the connector ID information and the port ID information.
  • a cable connection management system capable of easily creating and updating a list for associating a cable connector with a port number of an NW device at a network construction site without imposing a burden on a NW engineer.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a cable connection management system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of the operation of the cable connection management system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an operation sequence (at the time of cable connection) of the cable connection management system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation sequence (when the cable is removed) of the cable connection management system according to the first embodiment.
  • FIG. 5A is a diagram showing a configuration example of a port information database.
  • FIG. 5B is a diagram showing a configuration example of the connector information database.
  • FIG. 6 is a diagram showing an outline of the cable connection management system according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an outline of the operation of the cable connection management system according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation sequence (at the time of cable connection) of the cable connection management system according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an outline of the cable connection management system according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an outline of the operation of the cable connection management system according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation sequence (at the time of cable connection) of the cable connection management system according to the third embodiment.
  • FIG. 12A is a diagram showing a configuration example of a connector provided with a wireless tag according to a third embodiment.
  • FIG. 12B is a diagram showing another configuration example of the connector provided with the wireless tag according to the third embodiment.
  • FIG. 12C is a diagram showing another configuration example of the connector provided with the wireless tag according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an outline of conventional cable connection management.
  • FIG. 14 is
  • the cable connection management system 1 in the first embodiment has a connector-attached cable 2 having a tag 4 on which a connector ID is described, and at least one port 31 to which the connector-attached cable 2 is connected.
  • the NW engineer is composed of a terminal 40 for inputting a connector ID at the NW construction site.
  • the cable connection management server 10, the NW orchestrator 20, the NW device 30, and the terminal 40 are connected via the network 100.
  • the cable connection management server 10 and the NW orchestrator 20 can be realized by a computer having a central processing unit (CPU), a storage unit, and an I / F unit, and execute a program for realizing a predetermined function. It can be realized by a computer equipped with a CPU, a storage unit that functions as a database (DB) for storing port information and connector information, and an I / F for transmitting and receiving information via a network with an external device. ..
  • the cable connection management server 10 and the NW orchestrator 10 may be installed in the same housing, or the functions of the cable connection management server 10 and the NW orchestrator 20 may be implemented in one computer. May be good.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of the operation of the cable connection management system according to the first embodiment.
  • the NW engineer connects the cable 2 with a connector to the NW device 30
  • the NW engineer inputs the connector ID information of the cable 2 with a connector to be connected to the terminal 40.
  • the information of the target NW device 30 may be input to the terminal 40 in advance.
  • the terminal 40 into which the connector ID information has been input transmits the input connector ID information to the cable connection management server 10 via the network 100.
  • the cable connection management server 10 stores the received connector ID information in the connector information database, and inquires of the NW orchestrator 20 for the port ID information to acquire the port ID information and obtain the received connector ID information. Can be linked.
  • the NW engineer connects the cable 2 with the connector to the port 31 of the NW device 30, and sends a predetermined command to the NW device 30 to activate the connected port 31.
  • This command can be transmitted from the terminal 40, the cable connection management server 10, or the like connected to the NW device 30 via the network 100.
  • the NW orchestrator 20 that collectively manages the NW device 30 that realizes the network design has an inquiry function (polling function) for monitoring the port status of the managed NW device 30, and uses this inquiry function. Therefore, the port ID information of the port 31 to which the cable 2 with the connector is connected can be acquired. Since this inquiry function is always operated and inquiries are made at predetermined intervals, the NW orchestrator 20 can acquire the latest port ID information. NW device ID information and port status (active / down) information may be added to the port ID information.
  • the NW orchestrator 20 stores the port ID information acquired from the NW device 30 in the port information database (DB).
  • the port information database (DB) can store the NW device ID information acquired from the NW device and the port status (active / down) together with the port ID information.
  • the cable connection management server 10 acquires the port ID information of the port to which the cable with the connector is connected by inquiring the port ID information from the NW orchestrator 20. Here, if the information of the target NW device is also possessed, the information of the target NW device can be sent as the filter information.
  • the NW orchestrator 20 Upon receiving the inquiry, transmits the port ID information in response to the inquiry from the cable connection management server 10.
  • the information to be transmitted can include NW device ID information and port status (active / down).
  • the connector ID information of the connector-attached cable 2 connected to the NW device 30 transmitted from the device 40 and the port of the port 31 to which the connector-attached cable 2 acquired from the NW orchestrator 20 is connected. Save by associating with ID information.
  • the NW orchestrator 20 transmits the port ID information of the port that was last activated, the connector ID information of the cable 2 with a connector connected by the NW engineer and the NW engineer to the terminal 40.
  • the input port ID information can be surely linked.
  • the NW orchestrator 20 transmits a plurality of port ID states in chronological order, and in the cable connection management server, the connector ID information of the cable connector transmitted from the device and the port ID of the port that was last activated. Information can also be linked.
  • FIG. 5B is a configuration example of the connector information database (DB) of the cable connection management server 10.
  • DB connector information database
  • information on the NW device ID, port ID, and port status (active / down) to which the cable with connector is connected is stored for each connector ID of the cable with connector, and a predetermined connector is stored. It is possible to manage which port of which NW device the cable with the connector having the ID is connected to.
  • FIG. 3 is an operation sequence (at the time of cable connection) of the cable connection management system according to the first embodiment.
  • the cable connection management server that receives the connector ID information sent from the terminal to acquire the port information to which the cable with the connector is connected from the NW orchestrator, the port of the port connected to the connector ID information is obtained. It is possible to realize the association of ID information.
  • FIG. 4 is an operation sequence (when the cable is removed) of the cable connection management system according to the first embodiment. Even when the cable with connector is removed from the port, the port ID information may be deleted or the port status (active / down) may be updated, so the NW engineer updates the connector information database (DB). There is no need.
  • a tag in which the connector ID is described is attached to the cable with the connector to be used in advance, and when the cable with the connector is connected to the NW device, the connector ID of the connector to be connected is connected to the cable.
  • the cable connection management server is configured to send to the management server and acquire the port information to which the cable with the connector is connected from the NW orchestrator, the connector ID information and the port ID of the connected port are obtained in the cable connection management server.
  • a list with information can be created and updated automatically. Since the NW engineer only needs to input the port ID information into the terminal, the work load of the NW engineer involved in creating and updating the list is significantly reduced as compared with the conventional case.
  • the management status of the connector ID information can be viewed by accessing the cable connection management server from a terminal connected to the network. Even at the network construction site, the connection status of the ports of the NW device can be checked as appropriate.
  • the NW engineer inputs the connector ID information described in the tag 4 of the cable with the connector connected to the port of the NW device 30 into the terminal 40, and the terminal 40 into which the connector ID information is input is input. , It is configured to transmit the connector ID information to the cable connection management server 10.
  • the barcode reader 50 is configured to read the connector ID information of the barcode described on the tag 4 and transmit it to the cable connection management server 10.
  • FIG. 6-8 is a diagram showing the operation of the cable connection management system and the cable connection management system according to the second embodiment, and the operation sequence (at the time of cable connection).
  • the NW engineer uses the barcode reader 50 to read the connector ID information of the connector-attached cable 2 to be connected.
  • the bar code reader 50 that has read the connector ID information transmits the connector ID information to the cable connection management server 10 via the network 100, and the cable connection management server 10 stores the received connector ID information in the connector information database.
  • the operation of the cable connection management server 10 is the same as that of the first embodiment, and the operation at the time of disconnecting the cable is also the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 6-8 has described the case of reading the connector ID information recorded on the barcode
  • an IC chip on which the connector ID information is recorded may be used instead of the barcode.
  • the IC reader is configured to read the connector ID information from the IC chip of the cable with the connector to be connected and send the read connector ID information to the cable connection management server via the network.
  • the barcode reader or IC reader is configured to read the connector ID information recorded in the barcode / IC chip of the connector connected to the port of the NW device and send it to the cable connection management server. did.
  • the wireless tag 70 provided in the cable 2 with the connector transmits the connector ID information to the wireless tag reader 60, and the connector ID information received by the wireless tag reader 60 is transmitted to the cable connection management server 10. It is configured in.
  • FIG. 9-11 is a diagram showing the operation of the cable connection management system and the cable connection management system according to the third embodiment, and the operation sequence (at the time of cable connection).
  • the wireless tag 70 in which the connector ID information of the cable 2 with a connector to be connected is recorded is configured to transmit the connector ID information to the wireless tag reader 60.
  • the wireless tag reader 60 that has received the connector ID information transmits the connector ID information to the cable connection management server 10 via the network 100, and the cable connection management server 10 stores the received connector ID information in the cable connector information database.
  • the operation of the cable connection management server 10 is the same as that of the first embodiment, and the operation at the time of disconnecting the cable is also the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 12A-12C is a configuration example of a cable with a connector provided with a wireless tag according to the third embodiment.
  • the configuration example of FIG. 12A includes a switch 80 for switching the wireless tag 70 provided in the connector of the cable with a connector from the OFF state to the ON state.
  • the NW engineer connects the cable 2 with the connector to the port 31 of the NW device 30
  • the NW engineer is configured to transmit the connector ID information by operating the switch 80.
  • the wireless tag 70 starts transmitting the wireless signal including the connector ID information, and receives the reception completion Ac from the wireless tag reader 60 to obtain the wireless signal including the connector ID information.
  • the transmission is configured to be stopped, the power consumption of the built-in battery of the wireless tag 70 can be reduced.
  • the transmission of the connector ID information may be stopped after a predetermined time has elapsed from the start of transmission of the connector ID information.
  • the configuration example of FIG. 12B is configured so that the switch 80 for switching the wireless tag 70 from the OFF state to the ON state is arranged below the notch portion 3 of the connector.
  • the switch arranged below the notch portion 3 is configured to be operated according to the displacement of the notch portion 3 when the connector is connected to the NW device 30.
  • the switch 80 is operated by the notch portion being displaced downward when the connector is connected, and the wireless tag 70 can be switched from the OFF state to the ON state.
  • the wireless tag 70 may be configured to transmit the connector ID information by using the electric power generated by the power generation circuit 90 provided in the connector.
  • a built-in battery for supplying electric power for transmitting a wireless signal to the wireless tag 70 is required, but if the configuration is provided with a power generation circuit 90 as in 12C, the wireless tag is built-in. No batteries required.
  • the power generation circuit 90 when the power generation circuit 90 is mounted on the UTP (Untiled Twisted Pair) cable connector, the power generation circuit 90 is mounted in a place where the twisted pair of the UTP cable is unwound, so that a leakage occurs due to a signal current flowing when the cable is inserted. It is possible to generate electricity by electromagnetic induction of a magnetic field. If a connector equipped with a power generation circuit 90 is used, the switch operation of the NW engineer becomes unnecessary, and a configuration in which the connector ID information is automatically transmitted just by connecting the connector can be realized, so that the workload of the NW engineer is further reduced. Will be done.
  • the invention of the present application can be used for a system that manages the port connection state of a cable connector and an NW device at a network construction site where many cable connections are performed, such as a data center.
  • 1 Cable connection management system, 2 ... Cable with connector, 3 ... Notch, 4 ... Tag, 10 ... Cable connection management server, 20 ... NW orchestrator, 30 ... NW equipment, 31 ... Port, 40 ... Terminal, 50 ... Bar code reader, 60 ... wireless tag reader, 70 ... wireless tag, 80 ... switch, 90 ... power generation circuit, 100 ... network.

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Abstract

本願発明のケーブル接続管理システムは、コネクタ付きケーブル(2)が接続される少なくとも1つのポート(31)を有するNW機器(30)から、コネクタ付きケーブル(2)が接続されているポート(31)のポートID情報を取得するNWオーケストレータ(20)と、NW機器(30)にコネクタ付きケーブル(2)が接続される際に、NW機器(30)に接続されるコネクタ付きケーブル(2)のコネクタID情報を取得し、ケーブル接続管理サーバ(10)に送信する装置(40)と、装置(40)から送信されたNW機器(30)に接続されるコネクタ付きケーブル(2)のコネクタID情報と、NWオーケストレータ(20)から取得したコネクタ付きケーブル(2)が接続されているポート(31)のポートID情報とを紐付けて保存するケーブル接続管理サーバ(10)とを備える。 多くのケーブル接続を実施するネットワーク構築の現場において、NWエンジニアに負担をかけることなく、ケーブルコネクタとNW機器のポート番号を紐づけるリストの作成・更新を容易に行うことが可能なケーブル接続管理システムを提供することができる。

Description

ケーブル接続管理システムおよびケーブル接続管理方法
 本願発明は、NW機器におけるケーブルの接続状態を管理するケーブル接続管理システムに関する。
 データセンタ等において、ネットワーク(NW)エンジニアは、NW設計に基づいて、NW機器に多くのケーブル(光ファイバ、LANケーブル)を接続してネットワークを構築する。NW機器の各ポートに対して、どのケーブルコネクタが接続されているか管理するためには、予めケーブルコネクタにユニークなシリアルナンバーを付与しておき、NW機器への接続時にケーブルコネクタのシリアルナンバーにポート番号を紐づけたリスト(データベース)を作成する必要がある。
 図13、14は、従来のケーブル接続管理の概要を示す図である。上記リストを作成するためには、NWエンジニアが、ネットワーク構築の現場において、NW機器のポート番号とケーブルコネクタのシリアルナンバーをメモしておき、データベースに投入しなければならないため、NWエンジニアの負担が大きいという問題がある。また、NWエンジニアによる手入力の場合には、誤ったシリアルナンバーを投入してしまう恐れもある。
 ネットワークキャリア等が提供する提供サービスは頻繁に変更されるため、それに応じて、NW設計も変更され、NW機器間の接続も頻繁に変更されることになる。NWエンジニアは、NW機器間の接続の変更に対応してケーブル接続を変更するので、ケーブル接続の変更に応じて前述したリストも併せて更新する必要があるが、作業現場の状況や、緊急保守対応等、様々な理由により、前述したリストの更新ができないことが多い。
特開2012-242529号公報 特開2014-194681号公報
 上述したケーブルコネクタとNW機器のポート番号を紐づけるリストの更新が滞った場合には、設置されているコネクタケーブルの使用状況が確認できなくなるため、コネクタケーブルが使用または不使用の確認ができない状態で放置されるようになる。さらに、NWエンジニアとしては、サービス切断の危険性を冒してまで、ケーブル接続の更新を行うモチベーションも低い。このように放置されたケーブルは、データセンタ内のラック内やケーブル配線管内にとどまることになり、配線スペースを物理的に圧迫するようになる。
 このような状況を防ぐには、前述したケーブルコネクタとNW機器のポートを紐づけるリストの作成・更新を確実に実施しなければならないが、ネットワーク構築の現場でのリストの更新作業は、NWエンジニアにとって非常に負担が大きいため、正常に更新されていないケースが多いのが現状である。従来、光ファイバーケーブルに取り付けられたICタグを用いて、設備の状況を把握する技術が提案されているが(例えば、特許文献1、2)、ケーブルコネクタとNW機器のポートの接続状況を容易に管理することのできるシステムは実現できていない。
 本願発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、ネットワーク構築の現場において、NWエンジニアに負担をかけることなく、ケーブルコネクタとNW機器のポート番号を紐づけるリストの作成・更新を容易に行うことが可能なケーブル接続管理システムを提供することを目的とする。
 上述したような課題を解決するために、本願発明のケーブル接続管理システムは、コネクタ付きケーブルが接続される少なくとも1つのポートを有するNW機器から、前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートのポートID情報を取得するNWオーケストレータと、前記NW機器に前記コネクタ付きケーブルが接続される際に、前記NW機器に接続される前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得し、ケーブル接続管理サーバに送信する装置と、前記装置から送信された前記NW機器に接続される前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報と、前記NWオーケストレータから取得した前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートの前記ポートID情報とを紐付けて保存するケーブル接続管理サーバとを備える。
 上述したような課題を解決するために、本願発明のケーブル接続管理方法は、コネクタ付きケーブルが接続されるNW機器のポートを管理するNWオーケストレータと、前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得する装置と、前記コネクタID情報と、前記ポートのポートID情報を管理するケーブル接続管理サーバとを備えたケーブル接続管理システムにおけるケーブル接続管理方法であって、前記装置が、前記NW機器に前記コネクタ付きケーブルが接続される際に、前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得し、前記ケーブル接続管理サーバに送信するステップと、前記NWオーケストレータが、前記NW機器から前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートのポートID情報を取得するステップと、前記ケーブル接続管理サーバが、前記装置から、前記コネクタID情報を受信するステップと、前記NWオーケストレータから、前記ポートID情報を取得するステップと、前記コネクタID情報と、前記ポートID情報とを紐付けて保存するステップとを含む。
 本願発明によれば、ネットワーク構築の現場において、NWエンジニアに負担をかけることなく、ケーブルコネクタとNW機器のポート番号を紐づけるリストの作成・更新を容易に行うことが可能なケーブル接続管理システムを提供することができる。
図1は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの概要を示す図である。 図2は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作の概要を示す図である。 図3は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル接続時)を示す図である。 図4は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル抜去時)を示す図である。 図5Aは、ポート情報データベースの構成例を示す図である。 図5Bは、コネクタ情報データベースの構成例を示す図である。 図6は、第2の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの概要を示す図である。 図7は、第2の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作の概要を示す図である。 図8は、第2の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル接続時)を示す図である。 図9は、第3の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの概要を示す図である。 図10は、第3の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作の概要を示す図である。 図11は、第3の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル接続時)を示す図である。 図12Aは、第3の実施の形態に係る無線タグを備えたコネクタの一構成例を示す図である。 図12Bは、第3の実施の形態に係る無線タグを備えたコネクタの他の構成例を示す図である。 図12Cは、第3の実施の形態に係る無線タグを備えたコネクタの他の構成例を示す図である。 図13は、従来のケーブル接続管理の概要を示す図である。 図14は、従来のケーブル接続管理の動作の概要を示す図である。
 以下、本願発明を実施するための形態について説明する。本願発明は、以下に述べる実施の形態に限定されるものではない。
<第1の実施の形態>
<ケーブル接続管理システムの構成>
 図1に示すように、第1の実施の形態におけるケーブル接続管理システム1は、コネクタIDが記載されたタグ4を有するコネクタ付きケーブル2、コネクタ付きケーブル2が接続される少なくとも1つのポート31を有するNW機器30、ネットワーク設計を実現するNW機器30を一括して管理するNWオーケストレータ20、接続するコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報とNW機器30のポートID情報を管理するケーブル接続管理サーバ10、NWエンジニアがNW構築現場においてコネクタIDを入力する端末40から構成されている。ケーブル接続管理サーバ10、NWオーケストレータ20、NW機器30、及び端末40は、ネットワーク100を介して接続されている。
 ケーブル接続管理サーバ10やNWオーケストレータ20は、中央処理部(CPU)、記憶部及びI/F部を有するコンピュータにより実現することが可能であり、所定の機能を実現するためのプログラムを実行するCPU、ポート情報やコネクタ情報を保存するためのデータベース(DB)として機能する記憶部、及び外部装置とネットワークを経由して情報を送受信するためのI/Fを備えたコンピュータにより実現することができる。ケーブル接続管理サーバ10とNWオーケストレータ10とが、同一筐体内に設置されていてもよいし、ケーブル接続管理サーバ10とNWオーケストレータ20の機能を一台のコンピュータに実装するように構成してもよい。
<コネクタID情報の流れ>
 図2は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作の概要を示す図である。NWエンジニアは、NW機器30にコネクタ付きケーブル2を接続する際に、接続するコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報を端末40に入力する。ここで、端末40には、対象となるNW機器30の情報を予め入力しておいてもよい。コネクタID情報が入力された端末40は、入力されたコネクタID情報をネットワーク100経由でケーブル接続管理サーバ10に送信する。
 ケーブル接続管理サーバ10は、受信したコネクタID情報をコネクタ情報データベースに格納するとともに、NWオーケストレータ20に対して、ポートID情報を問い合わせることで、ポートID情報を取得して受信したコネクタID情報と紐付けることができる。
<ポートID情報の流れ>
 NWエンジニアは、コネクタ付きケーブル2をNW機器30のポート31に接続するとともに、接続したポート31をアクティブ状態にするための所定のコマンドをNW機器30に対して送信する。このコマンドは、ネットワーク100を介してNW機器30に接続された端末40やケーブル接続管理サーバ10等から送信することができる。
 ネットワーク設計を実現するNW機器30を一括して管理するNWオーケストレータ20は、管理するNW機器30のポート状態を監視するための問い合わせ機能(ポーリング機能)を有しており、この問い合わせ機能を用いて、コネクタ付きケーブル2が接続されたポート31のポートID情報を取得することができる。この問い合わせ機能は常時動作し、所定の間隔で問い合わせが行われるので、NWオーケストレータ20は、最新のポートID情報を取得することができる。ポートID情報には、NW機器ID情報やポートの状態(アクティブ/ダウン)の情報が付加されていてもよい。
 NWオーケストレータ20は、NW機器30から取得したポートID情報をポート情報データベース(DB)に格納する。ポート情報データベース(DB)には、例えば、図5Aに示すように、ポートID情報とともに、NW機器から取得したNW機器ID情報やポートの状態(アクティブ/ダウン)を格納することができる。
 ケーブル接続管理サーバ10は、NWオーケストレータ20に対して、ポートID情報を問い合わせることによりコネクタ付きケーブルが接続されたポートのポートID情報を取得する。ここで、対象のNW機器の情報も保有していた場合には、フィルタ情報として対象のNW機器の情報を送ることもできる。問い合わせを受信したNWオーケストレータ20は、ケーブル接続管理サーバ10からの問い合わせに応じたポートID情報を送信する。送信する情報には、NW機器ID情報やポート状態(アクティブ/ダウン)を含むことができる。
 ケーブル接続管理サーバ10では、装置40から送信されたNW機器30に接続されるコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報と、NWオーケストレータ20から取得したコネクタ付きケーブル2が接続されているポート31のポートID情報とを紐付けて保存する。ここで、NWオーケストレータ20が、最後にアクティブ状態になったポートのポートID情報を送信するようにすれば、NWエンジニアが接続したコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報と、NWエンジニアが端末40に入力したポートID情報の紐付けを確実に行うことができる。また、NWオーケストレータ20が複数のポートID状態を時系列に並べて送信し、ケーブル接続管理サーバにおいて、装置から送信されたケーブルコネクタのコネクタID情報と、最後にアクティブ状態になったポートのポートID情報を紐付けることもできる。
 図5Bは、ケーブル接続管理サーバ10のコネクタ情報データベース(DB)の構成例である。コネクタ情報データベース(DB)では、コネクタ付きケーブルのコネクタID毎に、コネクタ付きケーブルが接続されているNW機器ID、ポートID及びポート状態(アクティブ/ダウン)の情報が保存されており、所定のコネクタIDを有するコネクタ付きケーブルがどのNW機器のどのポートに接続されているかを管理することができる。
 図3は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル接続時)である。端末から送信されたコネクタID情報を受信したケーブル接続管理サーバが、NWオーケストレータからコネクタ付きケーブルが接続されたポート情報を取得するように構成することで、コネクタID情報と接続されたポートのポートID情報の紐付けを実現することができる。
 図4は、第1の実施の形態に係るケーブル接続管理システムの動作シーケンス(ケーブル抜去時)である。コネクタ付きケーブルをポートから抜去した際にも、ポートID情報が削除されるか、あるいはポート状態(アクティブ/ダウン)が更新すればよいので、NWエンジニアは、コネクタ情報データベース(DB)の更新を行う必要はない。
 このように、本実施の形態では、予め使用するコネクタ付きケーブルにコネクタIDが記載されたタグを付けておき、コネクタ付きケーブルをNW機器に接続する際に、接続するコネクタのコネクタIDをケーブル接続管理サーバに送信し、ケーブル接続管理サーバがNWオーケストレータからコネクタ付きケーブルが接続されたポート情報を取得するように構成したので、ケーブル接続管理サーバにおいて、コネクタID情報と接続されたポートのポートID情報が紐付けられたリストを自動的に作成・更新することができる。NWエンジニアとしては、ポートID情報を端末に入力すればよいので、リストの作成、更新に関わるNWエンジニアの作業負担は従来に比べて大幅に軽減されることになる。コネクタID情報の管理状況は、ネットワークに接続された端末からケーブル接続管理サーバにアクセスすることにより閲覧可能である。ネットワーク構築現場においても、NW機器のポートの接続状態を適宜確認することができる。
<第2の実施の形態>
 第1の実施の形態では、NWエンジニアが、NW機器30のポートに接続するコネクタ付きケーブルのタグ4に記載されたコネクタID情報を端末40に入力し、コネクタID情報が入力された端末40が、ケーブル接続管理サーバ10にコネクタID情報を送信するように構成した。第2の実施の形態では、バーコードリーダ50が、タグ4に記載されたバーコードのコネクタID情報を読み取って、ケーブル接続管理サーバ10に送信するように構成されている。
 図6-8は、第2の実施の形態に係るケーブル接続管理システム、ケーブル接続管理システムの動作、および動作シーケンス(ケーブル接続時)を示す図である。第2の実施の形態では、NWエンジニアは、バーコードリーダ50を用いて、接続対象のコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報を読み取る。コネクタID情報を読み取ったバーコードリーダ50は、当該コネクタID情報をネットワーク100経由でケーブル接続管理サーバ10に送信し、ケーブル接続管理サーバ10は、受信したコネクタID情報をコネクタ情報データベースに保存する。ケーブル接続管理サーバ10における動作は第1の実施の形態と同様であり、また、ケーブル抜去時の動作も第1の実施の形態と同様である。
 尚、図6-8では、バーコードに記録されたコネクタID情報を読み取る場合を説明したが、バーコードの代わりに、コネクタID情報が記録されたICチップを用いてもよい。この場合、ICリーダを用いて、接続対象のコネクタ付きケーブルのICチップからコネクタID情報を読み取り、読み取ったコネクタID情報をネットワーク経由でケーブル接続管理サーバに送るように構成される。
<第3の実施の形態>
 第2の実施の形態では、バーコードリーダまたはICリーダが、NW機器のポートに接続するコネクタのバーコード/ICチップに記録されたコネクタID情報を読み取り、ケーブル接続管理サーバに送信するように構成した。第3の実施の形態では、コネクタ付きケーブル2に備えられた無線タグ70がコネクタID情報を無線タグリーダ60に送信し、無線タグリーダ60が受信したコネクタID情報をケーブル接続管理サーバ10に送信するように構成されている。
 図9-11は、第3の実施の形態に係るケーブル接続管理システム、ケーブル接続管理システムの動作、および動作シーケンス(ケーブル接続時)を示す図である。第3の実施の形態では、接続対象のコネクタ付きケーブル2のコネクタID情報が記録された無線タグ70がコネクタID情報を無線タグリーダ60に送信するように構成されている。コネクタID情報を受信した無線タグリーダ60は、当該コネクタID情報をネットワーク100経由でケーブル接続管理サーバ10に送信し、ケーブル接続管理サーバ10は、受信したコネクタID情報をケーブルコネクタ情報データベースに保存する。ケーブル接続管理サーバ10における動作は第1の実施の形態と同様であり、また、ケーブル抜去時の動作も第1の実施の形態と同様である。無線タグを用いてポートIDを送信することで、第1、第2の実施形態と比較して、リストの作成、更新に関わるNWエンジニアの作業負担はさらに軽減されることになる。
 図12A-12Cは、第3の実施の形態に係る無線タグを備えたコネクタ付きケーブルの構成例である。図12Aの構成例は、コネクタ付きケーブルのコネクタに備えられた無線タグ70をOFF状態からON状態に切り替えるスイッチ80を備えている。NWエンジニアが、コネクタ付きケーブル2をNW機器30のポート31に接続する際に、このスイッチ80を操作することでコネクタID情報を送信するように構成されている。ここで、スイッチ80の操作に応じて、無線タグ70がコネクタID情報を含む無線信号の送信を開始し、無線タグリーダ60からの受信完了のAckを受信することでコネクタID情報を含む無線信号の送信を停止するように構成すれば、無線タグ70の内臓電池の消費電力を節減することができる。コネクタID情報の送信開始から所定時間の経過を待ってコネクタID情報の送信を停止するように構成してもよい。
 図12Bの構成例は、無線タグ70をOFF状態からON状態に切り替えるスイッチ80を、コネクタのノッチ部3の下部に配置するように構成している。ノッチ部3の下部に配置されたスイッチは、コネクタがNW機器30に接続される際のノッチ部3の変位に応じて操作されるように構成されている。コネクタの接続の際にノッチ部が下方に変位することでスイッチ80が操作され、無線タグ70をOFF状態からON状態に切り替えることができる。このようなコネクタを用いれば、NWエンジニアのスイッチ操作が不要となり、コネクタを接続するだけで無線タグ70が自動的にコネクタID情報を送信する構成を実現できる。コネクタID情報の送信停止の動作は、図12Aの場合と同様である。
 図12Cに示すように、コネクタに備えた発電回路90が発電した電力を用いて、無線タグ70がコネクタID情報を送信するように構成してもよい。図12A、12Bの構成では、無線タグ70に無線信号を送信するための電力を供給する内蔵電池が必要であるが、12Cのように発電回路90を備えた構成とすれば、無線タグの内蔵電池が不要となる。
 例えば、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルコネクタ部に発電回路90を実装する場合、発電回路90をUTPケーブルのツイストペアが解かれた場所に実装することにより、ケーブル挿入時に信号電流が流れることで生じる漏れ磁場の電磁誘導により発電することが可能である。発電回路90を備えたコネクタを用いれば、NWエンジニアのスイッチ操作が不要となり、コネクタを接続するだけで自動的にコネクタID情報を送信する構成を実現できるので、NWエンジニアの作業負担は、さらに低減されることになる。
 本願発明は、データセンタ等、多くのケーブル接続を実施するネットワーク構築の現場において、ケーブルコネクタとNW機器のポート接続状態を管理するシステムに利用することができる。
 1…ケーブル接続管理システム、2…コネクタ付きケーブル、3…ノッチ部、4…タグ、10…ケーブル接続管理サーバ、20…NWオーケストレータ、30…NW機器、31…ポート、40…端末、50…バーコードリーダ、60…無線タグリーダ、70…無線タグ、80…スイッチ、90…発電回路、100…ネットワーク。

Claims (8)

  1.  コネクタ付きケーブルが接続される少なくとも1つのポートを有するNW機器から、前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートのポートID情報を取得するNWオーケストレータと、
     前記NW機器に前記コネクタ付きケーブルが接続される際に、前記NW機器に接続される前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得し、ケーブル接続管理サーバに送信する装置と、
     前記装置から送信された前記NW機器に接続される前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報と、前記NWオーケストレータから取得した前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートの前記ポートID情報とを関連づけて保存するケーブル接続管理サーバと、
     を備えるケーブル接続管理システム。
  2.  前記コネクタ付きケーブルは、コネクタID情報が記載されたタグを有し、
     前記装置は、入力された前記コネクタID情報を、前記ケーブル接続管理サーバに送信するように構成されている
     請求項1記載のケーブル接続管理システム。
  3.  前記コネクタ付きケーブルは、コネクタID情報が記録されたバーコードまたはICチップを備え、
     前記装置は、前記バーコードまたはICチップからコネクタID情報を読み取るバーコードリーダまたはICリーダであり、前記バーコードまたはICチップから読み取った前記コネクタID情報を、前記ケーブル接続管理サーバに送信するように構成されている
     請求項1記載のケーブル接続管理システム。
  4.  前記コネクタ付きケーブルは、コネクタID情報が記録された無線タグを備え、
     前記装置は、前記無線タグが送信したコネクタID情報を受信する無線タグリーダであり、前記無線タグが送信した前記コネクタID情報を、前記ケーブル接続管理サーバに送信するように構成されている
     請求項1記載のケーブル接続管理システム。
  5.  前記コネクタ付きケーブルは、前記無線タグをOFF状態からON状態に切り替えるスイッチを備え、
     前記無線タグは、前記スイッチの操作に応じて、前記コネクタID情報の送信を開始するように構成されている
     請求項4記載のケーブル接続管理システム。
  6.  前記スイッチは、前記NW機器へ接続される際の前記コネクタ付きケーブルのノッチ部の変位に応じて操作されるように構成されている
     請求項5記載のケーブル接続管理システム。
  7.  前記コネクタ付きケーブルは、前記コネクタ付きケーブルが前記NW機器へ接続される際に流れる電流によって発生する磁界を用いて発電する発電回路を備え、
     前記無線タグは、前記発電回路が発電した電力を用いて、前記コネクタID情報を送信するように構成されている
     請求項4記載のケーブル接続管理システム。
  8.  コネクタ付きケーブルが接続されるNW機器のポートを管理するNWオーケストレータと、前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得する装置と、前記コネクタID情報と、前記ポートのポートID情報を管理するケーブル接続管理サーバとを備えたケーブル接続管理システムにおけるケーブル接続管理方法であって、
     前記装置が、
     前記NW機器に前記コネクタ付きケーブルが接続される際に、前記コネクタ付きケーブルのコネクタID情報を取得し、前記ケーブル接続管理サーバに送信するステップと
     前記NWオーケストレータが、
     前記NW機器から前記コネクタ付きケーブルが接続されている前記ポートのポートID情報を取得するステップと、
     前記ケーブル接続管理サーバが、
     前記装置から、前記コネクタID情報を受信するステップと、
     前記NWオーケストレータから、前記ポートID情報を取得するステップと、
     前記コネクタID情報と、前記ポートID情報とを関連づけて保存するステップと
     を含むケーブル接続管理方法。
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