WO2025104875A1 - 通信システム、通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2025104875A1
WO2025104875A1 PCT/JP2023/041285 JP2023041285W WO2025104875A1 WO 2025104875 A1 WO2025104875 A1 WO 2025104875A1 JP 2023041285 W JP2023041285 W JP 2023041285W WO 2025104875 A1 WO2025104875 A1 WO 2025104875A1
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WO
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route
communication
information
controller
reconfigured
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English (en)
French (fr)
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拓弥 原田
慈仁 酒井
達也 島田
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/42Centralised routing

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a communication device, and a communication method.
  • communication problems can occur for a variety of reasons, including communication failures caused by failures such as broken fiber, communication failures caused by increased traffic on a specific route, and communication failures caused by an operator manipulating a line when repairing the system.
  • the present invention aims to provide a technology that shortens the time required to recover from a communication failure.
  • One aspect of the present invention is a communication system that propagates target information, which is information transmitted by a source device, to a destination device, and includes a route controller that outputs the propagated target information to a predetermined route, a communication controller that is connected to the route controller and performs a predetermined process on the target information that has propagated to the route controller, a first control unit that executes a reconfiguration route information acquisition process that acquires reconfiguration route information, which is information indicating a route that has been reconfigured based on communication status information that indicates a communication status, a route configuration process that controls the operation of the route controller to configure a route indicated by the reconfiguration route information acquired in the reconfiguration route information acquisition process, and a coordination process that causes a predetermined acquisition destination to acquire the reconfiguration route information acquired in the reconfiguration route information acquisition process, and a second control unit that executes a communication controller control process that controls the operation of the communication controller based on the reconfiguration route information acquired in the reconfiguration route information acquisition process, the acquisition destination being the second control unit.
  • One aspect of the present invention is a communication system that propagates target information, which is information transmitted by a source device, to a destination device, and includes a route controller that outputs the propagated target information to a predetermined route, a communication controller that is connected to the route controller and performs a predetermined process on the target information that has propagated to the route controller, and a second control unit that executes a communication controller control process to control the operation of the communication controller.
  • target information which is information transmitted by a source device, to a destination device, and includes a route controller that outputs the propagated target information to a predetermined route, a communication controller that is connected to the route controller and performs a predetermined process on the target information that has propagated to the route controller, and a second control unit that executes a communication controller control process to control the operation of the communication controller.
  • the communication device in the communication system includes a first control unit that executes a reconfiguration route information acquisition process that acquires reconfiguration route information, which is information indicating a route that has been reconfigured based on communication status information that indicates the status of communication, a route configuration process that controls the operation of the route controller to configure a route indicated by the reconfiguration route information acquired by the reconfiguration route information acquisition process, and a linkage process that causes a predetermined acquisition destination to acquire the reconfiguration route information acquired by the reconfiguration route information acquisition process, and the acquisition destination is the second control unit, and the second control unit controls the operation of the communication controller based on the reconfiguration route information acquired by the reconfiguration route information acquisition process.
  • a reconfiguration route information acquisition process that acquires reconfiguration route information, which is information indicating a route that has been reconfigured based on communication status information that indicates the status of communication
  • a route configuration process that controls the operation of the route controller to configure a route indicated by the reconfiguration route information acquired by the reconfiguration route information acquisition process
  • a linkage process that causes a
  • One aspect of the present invention is a communication system that propagates target information, which is information transmitted by a source device, to a destination device, and includes a route controller that outputs the propagated target information to a predetermined route, a communication controller that is connected to the route controller and performs a predetermined process on the target information that has propagated to the route controller, a reconfigured route information acquisition process that acquires reconfigured route information, which is information indicating a route that has been reconfigured based on communication status information that indicates the status of communication, a route configuration process that controls the operation of the route controller to configure a route indicated by the reconfigured route information obtained by the reconfigured route information acquisition process, and a first control unit that executes a linking process to cause a predetermined acquisition destination to acquire the reconfigured route information; and a second control unit that executes a communication controller control process to control the operation of the communication controller based on the reconfigured route information obtained in the reconfigured route information acquisition process, the acquisition destination being the second control unit.
  • a route controller that outputs the propagated
  • the communication method is executed by a communication system having a reconfigured route information acquisition step in which the first control unit executes the reconfigured route information acquisition process, a route configuration step in which the first control unit executes the route configuration process, a linking step in which the first control unit executes the linking process, and a communication controller control step in which the second control unit executes the communication controller control process.
  • This invention makes it possible to shorten the time required to recover from a communication failure.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a route controller according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a communication controller according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a first communication device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a second communication device according to an embodiment.
  • 1 is a flowchart illustrating an example of a flow of a process executed in the communication system of the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an application example of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining a communication system 100 according to an embodiment.
  • the communication system 100 is a communication system that propagates information (hereinafter referred to as "target information") transmitted by a source device to a destination device.
  • the source device and the destination device are, for example, base stations that wirelessly communicate with terminals such as smartphones and personal computers. Therefore, the communication system 100 transfers, for example, a signal received by the source base station to the destination base station. As a result, the signal received by the source base station is transmitted to a terminal that communicates with the destination base station.
  • the communication system 100 includes a route controller 1, a communication controller 2, a first communication device 3 including a first control unit 31, and a second communication device 4 including a second control unit 41.
  • the communication system 100 includes four route controllers 1, route controllers 1-1 to 1-4, as examples of the route controller 1.
  • the communication system 100 includes four communication controllers 2, communication controllers 2-1 to 2-4, as examples of the communication controller 2.
  • the communication controller 2-1 is an example of a source device
  • the communication controller 2-4 is an example of a destination device.
  • the route controller 1 is connected to other route controllers 1 as shown in the example of FIG. 1.
  • the route controllers 1 are connected to each other by a transmission path such as optical fiber.
  • the route controller 1 outputs the propagated target information to a predetermined route.
  • the predetermined route here is, for example, a route that is determined in advance by the first control unit 31 or the route controller 1 itself. More specifically, it is a route that is derived in advance by the route derivation process described later.
  • outputting information to a route means transmitting information to a device such as the route controller 1 at the end of the route.
  • the communication controller 2 is connected to the route controller 1, and performs a predetermined process on the target information that is propagated to the connected route controller 1.
  • the predetermined process is, for example, a predetermined signal process on the signal that is propagated to the connected route controller 1.
  • the predetermined signal process may be, for example, wireless digital signal processing in a wireless base station, or it may be authentication and bandwidth allocation processing for users and terminals connected via the communication controller 2.
  • the first communication device 3 is a device that includes a first control unit 31 and is capable of communicating with the second communication device 4 and the route controller 1.
  • the second communication device 4 is a device that includes a second control unit 41 and is capable of communicating with the first communication device 3 and the communication controller 2.
  • the first control unit 31 has a processor 91, such as a CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) or NPU (Neural Network Processing Unit), and a memory 92, which are connected by a bus, and executes a program.
  • a processor 91 such as a CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) or NPU (Neural Network Processing Unit)
  • a memory 92 which are connected by a bus, and executes a program.
  • the first control unit 31 executes, for example, a reconfiguration route information acquisition process.
  • the first control unit 31 executes, for example, a route configuration process.
  • the first control unit 31 executes, for example, a linkage process.
  • the reconfigured route information acquisition process is a process for acquiring reconfigured route information.
  • the reconfigured route information is information indicating a route that has been reconfigured based on communication status information, which is information indicating the status of communication.
  • Communication status information is, for example, information that indicates a position on the path along which the target information propagates where the possibility of a communication failure occurring exceeds a predetermined standard.
  • the communication failure may be, for example, a communication failure caused by a physical failure such as a broken fiber, a communication failure caused by an increase in traffic on a specific path, or a communication failure caused by an operator manipulating the line during system repairs.
  • the possibility of a communication failure occurring is 100%. Also, if there is a location where the amount of traffic has increased to 80% of the allowable traffic volume due to an increase in traffic, the possibility of a communication failure occurring is, for example, 80%. For example, if the specified standard is set to 50%, then 80% exceeds the standard, and so the communication status information indicates a location where the possibility of a communication failure occurring is 80%.
  • the communication status information is acquired, for example, according to a specified communication protocol.
  • the specified communication protocol is, for example, TCP (Transmission Control Protocol).
  • TCP Transmission Control Protocol
  • the first control unit 31 acquires it, for example, via the route controller 1, according to TCP. Therefore, when the first control unit 31 acquires the communication status information, for example, the route controller 1 acquires the communication status information according to TCP, and the first control unit 31 acquires the communication status information acquired by the route controller 1.
  • the route controller 1 acquires the communication status information, it acquires the communication status information, for example, according to TCP.
  • the reconfigured route information acquisition process executed by the first control unit 31 may be any process that obtains reconfigured route information. Therefore, for example, the process may be a process in which the first control unit 31 acquires communication status information, reconfigures the route based on the acquired communication status information, and then acquires information indicating the reconfigured route as reconfigured route information.
  • the reconfigured route information acquisition process executed by the first control unit 31 may be a process in which a device that is different from the first control unit 31, such as the route controller 1, and that can communicate with the first control unit 31, reconfigures the route based on communication status information, and the first control unit 31 acquires information indicating the reconfigured route.
  • the route indicated by the reconfigured route information is an example of the predetermined route mentioned above.
  • the reconfigured route information indicates a route that bypasses the location indicated by the communication status information. Therefore, the process of deriving the reconfigured route (hereinafter referred to as the "route derivation process”) is a process of deriving a route that bypasses the location indicated by the communication status information based on the communication status information.
  • the algorithm executed in the route derivation process may be any algorithm that can derive a route that bypasses the location indicated by the communication status information. For example, it may be OSPF (Open Shortest Path First), a routing protocol, automatic routing by NE (Network Equipment), or an algorithm controlled by SDN (Software Defined Network). As described above, the route derivation process may be executed by the first control unit 31, or may be executed by another device different from the first control unit 31 that is connected to the first control unit 31 so as to be able to communicate with it.
  • OSPF Open Shortest Path First
  • NE Network Equipment
  • SDN Software Defined Network
  • the route configuration process is a process for controlling the operation of the route controller 1 so as to configure a route indicated by the reconfigured route information obtained in the reconfigured route information acquisition process. Therefore, it can be said that the first control unit 31 controls the route controller 1.
  • the linking process is a process in which the reconfigured route information obtained in the reconfigured route information acquisition process is acquired by a specified acquisition destination. Specifically, the specified acquisition destination is the second control unit 41. Therefore, by executing the linking process, the first control unit 31 and the second control unit 41 share the reconfigured route information.
  • the linking process is a process in which, for example, the first control unit 31 and the second control unit 41 communicate with each other via a communication interface, and the second control unit 41 acquires the reconfigured route information through that communication.
  • Non-Patent Document 1 In the technology described in Non-Patent Document 1, no linking process is performed, and reconfigured route information is manually input to the second control unit 41. Return to the description of the communication system 100.
  • the second control unit 41 includes a processor 93, such as a CPU, GPU, or NPU, and a memory 94, which are connected by a bus, and executes a program.
  • the second control unit 41 executes, for example, a communication controller control process by executing the program.
  • the communication controller control process is a process that controls the operation of the communication controller 2 based on the reconfigured route information.
  • the control of the operation of the communication controller 2 is, for example, a process of setting the configuration of the communication controller 2 on the previous route to the communication controller 2 on the new route indicated by the reconfigured route information. Therefore, the process of reconfiguring the configuration of the communication controller 2 is an example of a communication controller control process. In this way, it can be said that the second control unit 41 controls the communication controller 2.
  • ⁇ Example of a new route> For example, in the example of Fig. 1, an example of a new route indicated by the reconfigured route information will be described using a case where a communication failure occurs on the route connecting the route controller 1-2 and the route controller 1-4.
  • the communication failure in this case may be a communication failure caused by a physical failure such as a broken fiber, a communication failure caused by an increase in traffic on a specific route, or a communication failure caused by an operator operating the line when repairing the system.
  • a new route is derived for communication from communication controller 2-1 to communication controller 2-4, for example a route connecting route controller 1-1 and route controller 1-4 via route controller 1-3.
  • the configuration of communication controller 2-2 is set in communication controller 2-3.
  • the configuration setting is, for example, a process of reading the configuration of the communication controller 2-2 and setting the read result in the communication controller 2-3. If, for example, the second communication device 4 is provided with a storage device and the configuration of the communication controller 2-2 is recorded in the storage device beforehand, the configuration setting may be a process of reading the configuration of the communication controller 2-2 from the storage device and setting the read result in the communication controller 2-3.
  • the new route for communication from communication controller 2-1 to communication controller 2-4 which is indicated by the reconfigured route information, may be a route that uses the route that directly connects route controller 1-2 and route controller 1-3.
  • the route indicated by the reconfigured route information is a route along which the target information propagates from route controller 1-1 to route controller 1-2, then from route controller 1-2 to route controller 1-3, and from route controller 1-3 to route controller 1-4. If a route directly connecting route controller 1-2 and route controller 1-3 exists and a communication failure occurs on the route connecting route controller 1-2 and route controller 1-4, such a route may be derived as a new route.
  • the route derivation process calculates a predetermined value that indicates the priority of the route, for example, low path cost or low delay time, and the route with the highest priority indicated by the result of this calculation is derived as the new route. Therefore, when deriving a route that bypasses the location indicated by the communication status information, if there are multiple candidates, for example, the candidate with the lowest delay time is derived as the new route.
  • the delay time may be the delay time from the source device to the destination device, or it may be the delay time in a portion of the section located between the source device and the destination device.
  • the communication controller 2 is, for example, a base station of a source device or a destination device.
  • the communication controller 2 may be implemented, for example, as software executed on a general-purpose server.
  • the communication controller 2 may have the functionality of a core network that accommodates base stations such as a 5GC (5th Generation Core network).
  • the communication controller 2 may, for example, perform user connection control and bandwidth allocation.
  • the communication controller 2 may be an aggregate station or a distributed station having base station functions such as a CU (Centralized Unit) or DU (Distributed Unit).
  • CU Centralized Unit
  • DU Distributed Unit
  • the communication controller 2 may, for example, process radio signals in the mobile system.
  • the route controller 1 is a switch or router that accommodates CU and DU.
  • the route controller 1 may work with other route controllers 1 to perform processes such as route calculation to calculate the settings required to connect between route controllers.
  • the communication controller has a base station function as described in paragraph 0042 above.
  • the communication controllers are represented by a communication network such as UPF-CU/CU-DU (MBH section) depending on the connected communication controller 2, or CU-DU (MMH)/DU-RU (MFH) if the switching target is DU.
  • a route controller 1 is provided for each communication controller 2, but it is not necessary that a route controller 1 is provided for each communication controller 2. It is sufficient that there is one route controller 1 between communication controllers 2.
  • route controller 1 executes route derivation processing.
  • the route controller 1 includes a route control unit 11 including a processor 95 such as a CPU, GPU, or NPU, and a memory 96, which are connected by a bus, and executes a program.
  • the route controller 1 functions as a device including the route control unit 11, an interface unit 12, and a storage unit 13 (third storage unit) by executing the program.
  • the processor 95 reads out the program stored in the storage unit 13 and stores the read out program in the memory 96.
  • the processor 95 executes the program stored in the memory 96, whereby the route controller 1 functions as a device including a route control unit 11 (third control unit), an interface unit 12, and a storage unit 13.
  • the route control unit 11 controls the operation of each functional unit of the route controller 1.
  • the route control unit 11 communicates with the first communication device 3, for example, via the interface unit 12.
  • the route control unit 11 acquires communication status information, for example, based on information sent and received by the interface unit 12.
  • the route control unit 11 executes, for example, a route derivation process.
  • the route control unit 11 transmits information indicating the route derived by executing the route derivation process (i.e., reconfigured route information) to the first communication device 3, via the interface unit 12.
  • the route control unit 11 When the first control unit 31 executes the route derivation process, the route control unit 11 does not execute the route derivation process, and transmits the communication status information to the first communication device 3 via the interface unit 12.
  • the route control unit 11 acquires information stored in the memory unit 13.
  • the process of acquiring information stored in the memory unit 13 is a read process.
  • the interface unit 12 includes a communication interface for connecting the route controller 1 to an external device.
  • the interface unit 12 communicates with the external device via wired or wireless communication.
  • the external device is, for example, the first communication device 3.
  • the external device is, for example, another route controller 1 to which the connection is made.
  • the interface unit 12 transmits information to the other route controller 1 to which the connection is made, and receives information from the other route controller 1 to which the connection is made. Therefore, in such a case, the interface unit 12 operates as a router. Furthermore, by communicating with such other route controllers 1 via the interface unit 12, the route controller 1 can obtain communication status information.
  • the interface unit 12 may include, for example, a switch for switching another route controller 1 to which the route controller 1 is connected.
  • the interface unit 12 includes such a switch, the other route controller 1 to which the route controller 1 is connected is switched by switching the switch.
  • the switching of the switch is performed by the route control unit 11 under the control of the first communication device 3. Therefore, such a switch switching process is an example of a route configuration process.
  • the external device is, for example, the communication controller 2 to which it is connected.
  • the interface unit 12 transmits the target information to the communication controller 2 by communicating with the communication controller 2 to which it is connected.
  • the communication controller 2 that receives the target information performs a predetermined signal processing on the target information.
  • the storage unit 13 is configured using a computer-readable storage medium device (non-transitory computer-readable recording medium) such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device.
  • the storage unit 13 stores various information related to the route controller 1.
  • the storage unit 13 stores various information generated by the operation of the route control unit 11, for example.
  • the storage unit 13 stores information input to the interface unit 12, for example.
  • the communication control device 2 includes a communication control unit 21 including a processor 97 such as a CPU, GPU, or NPU, and a memory 98, which are connected by a bus, and executes a program. By executing the program, the communication control device 2 functions as a device including the communication control unit 21 (fourth control unit), an interface unit 22, and a storage unit 23 (fourth storage unit).
  • a communication control unit 21 including a processor 97 such as a CPU, GPU, or NPU, and a memory 98, which are connected by a bus, and executes a program.
  • the communication control device 2 functions as a device including the communication control unit 21 (fourth control unit), an interface unit 22, and a storage unit 23 (fourth storage unit).
  • the processor 97 reads out the program stored in the storage unit 23 and stores the read out program in the memory 98.
  • the processor 97 executes the program stored in the memory 98, whereby the communication controller 2 functions as a device including the communication control unit 21, the interface unit 22, and the storage unit 23.
  • the communication control unit 21 controls the operation of each functional unit of the communication controller 2.
  • the communication control unit 21 communicates with the second communication device 4, for example, via the interface unit 22.
  • the communication control unit 21 communicates with the connected route controller 1, for example, via the interface unit 22.
  • the communication control unit 21 acquires, for example, target information obtained by the connected route controller 1 through communication with the connected route controller 1.
  • the communication control unit 21 executes, for example, a predetermined signal processing on the target information.
  • the communication control unit 21 acquires, for example, information stored in the memory unit 23.
  • the process of acquiring information stored in the memory unit 23 is specifically a readout.
  • the interface unit 22 includes a communication interface for connecting the communication controller 2 to an external device.
  • the interface unit 22 communicates with the external device via wired or wireless communication.
  • the external device is, for example, the second communication device 4.
  • the external device is, for example, the route controller 1 to which it is connected.
  • the storage unit 23 is configured using a computer-readable storage medium device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device.
  • the storage unit 23 stores various information related to the communication controller 2.
  • the storage unit 23 stores, for example, various information generated by the operation of the communication control unit 21.
  • the storage unit 23 stores, for example, information input to the interface unit 22.
  • the first communication device 3 includes the above-mentioned first control unit 31 and executes a program. By executing the program, the first communication device 3 functions as a device including the first control unit 31, an interface unit 32, and a storage unit 33 (first storage unit).
  • the processor 91 reads out a program stored in the storage unit 33 and stores the read out program in the memory 92.
  • the processor 91 executes the program stored in the memory 92, whereby the first communication device 3 functions as a device including a first control unit 31, an interface unit 32, and a storage unit 33.
  • the first control unit 31 controls the operation of each functional unit of the first communication device 3. As described above, the first control unit 31 executes, for example, a reconfigured route information acquisition process. The first control unit 31 executes, for example, a route configuration process. The first control unit 31 executes, for example, a linking process. Note that if the first control unit 31 cannot obtain reconfigured route information from an external device, such as when the route control unit 11 does not execute a route derivation process, the first control unit 31 executes a route derivation process, for example, in the reconfigured route information acquisition process.
  • the first control unit 31 transmits the reconfigured route information obtained by executing the reconfigured route information acquisition process to the second communication device 4 via the interface unit 32.
  • the first control unit 31 for example, acquires information stored in the memory unit 33. Specifically, the process of acquiring information stored in the memory unit 33 is a read process.
  • the interface unit 32 includes a communication interface for connecting the first communication device 3 to an external device.
  • the interface unit 32 communicates with the external device via a wired or wireless connection.
  • the external device is, for example, the second communication device 4.
  • the external device is, for example, the route controller 1.
  • the storage unit 33 is configured using a computer-readable storage medium device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device.
  • the storage unit 33 stores various information related to the first communication device 3.
  • the storage unit 33 stores various information generated by the operation of the first control unit 31, for example.
  • the storage unit 33 stores information input to the interface unit 32, for example.
  • the second communication device 4 includes the above-mentioned second control unit 41 and executes a program.
  • the second communication device 4 functions as a device including the second control unit 41, an interface unit 42, and a storage unit 43 (second storage unit) by executing the program.
  • the processor 93 reads the program stored in the storage unit 43 and stores the read program in the memory 94.
  • the processor 93 executes the program stored in the memory 94, causing the second communication device 4 to function as a device including a second control unit 41, an interface unit 42, and a storage unit 43.
  • the second control unit 41 controls the operation of each functional unit of the second communication device 4. As described above, the second control unit 41 executes, for example, a communication controller control process. The second control unit 41 acquires reconfigured route information via the interface unit 42 through the collaboration process executed by the first control unit 31. The second control unit 41 acquires, for example, information stored in the memory unit 43. The process of acquiring information stored in the memory unit 43 is, specifically, a read process.
  • the interface unit 42 includes a communication interface for connecting the second communication device 4 to an external device.
  • the interface unit 42 communicates with the external device via a wired or wireless connection.
  • the external device is, for example, the first communication device 3.
  • the external device is, for example, the communication controller 2.
  • the storage unit 43 is configured using a computer-readable storage medium device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device.
  • the storage unit 43 stores various information related to the second communication device 4.
  • the storage unit 43 stores various information generated by the operation of the second control unit 41, for example.
  • the storage unit 43 stores information input to the interface unit 42, for example.
  • ⁇ An example of processing flow> 6 is a flowchart showing an example of the flow of processing executed in the communication system 100 of the embodiment.
  • the first control unit 31 executes a reconfigured route information acquisition process (step S101).
  • the first control unit 31 executes a route configuration process (step S102).
  • the first control unit 31 executes a linkage process (step S103).
  • the second control unit 41 executes a communication controller control process (step S104).
  • steps S102 to S104 shown in FIG. 6 is just an example, and the steps may be performed in any order as long as step S101 is performed and step S103 is performed before step S104.
  • the communication system 100 configured in this manner executes a linking process. Therefore, by executing the linking process, information about the reconfigured route is shared between the first control unit 31 and the second control unit 41 without human intervention. As a result, the communication system 100 can shorten the time required to recover from a communication malfunction.
  • the first communication device 3 configured in this manner also includes a first control unit 31 that executes the linking process. As a result, the first communication device 3 can shorten the time required to recover from a communication failure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an application example of the communication system 100 of the embodiment.
  • the communication system 100 is, for example, an optical transmission system illustrated in FIG. 7.
  • the "accommodating device” is an example of a route controller 1
  • the "general-purpose server” is an example of a communication controller 2
  • the "network function management control unit” is an example of a first communication device 3
  • the "RAN management control unit” is an example of a second communication device 4.
  • the accommodating device performs NW control with the opposing accommodating device via an optical transmission path having an optical transceiver, a wavelength aggregation device, a wavelength conversion device, and the like.
  • the NW control includes control for performing route control between the opposing accommodating device.
  • the NW control also includes processing for performing bandwidth control, etc., for an IF (Interface) for the opposing accommodating device.
  • the NW control also includes control for creating a virtual path such as a VPN (Virtual Private Network).
  • VPN Virtual Private Network
  • the second control unit 41 can determine the failure of the communication controller 2 based on an abnormality in communication with the communication controller 2. In such a case, the second control unit 41 may transmit information indicating the failed communication controller 2 to the first control unit 31 as communication status information. When the first control unit 31 acquires communication status information indicating the failed communication controller 2, the first control unit 31 may derive a route that bypasses the communication controller 2 that the communication status information indicates as having failed by executing a route derivation process.
  • the first control unit 31 may be implemented using a plurality of information processing devices connected to each other so as to be able to communicate with each other via a network. In this case, each process executed by the first control unit 31 may be executed in a distributed manner by the plurality of information processing devices.
  • the second control unit 41 may be implemented using multiple information processing devices connected to each other so that they can communicate with each other via a network. In this case, each process performed by the second control unit 41 may be distributed and executed by the multiple information processing devices.
  • first control unit 31 and the second control unit 41 do not necessarily have to be implemented in different devices.
  • the first control unit 31 and the second control unit 41 may be implemented in a single housing.
  • all or part of the functions of the communication system 100 may be realized using hardware such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the program may be recorded on a computer-readable recording medium. Examples of computer-readable recording media include portable media such as flexible disks, optical magnetic disks, ROMs, and CD-ROMs, and storage devices such as hard disks built into computer systems.
  • the program may be transmitted via a telecommunications line.
  • the first communication device 3 is an example of a communication device.

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Abstract

本発明の一態様は、送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、経路制御器に接続され、経路制御器に伝搬してきた対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、再設定経路情報取得処理で得られた再設定経路情報の示す経路を構成するよう経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、再設定経路情報取得処理で得られた再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部と、再設定経路情報取得処理で得られた再設定経路情報に基づき通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備え、取得先は第2制御部である、通信システム。

Description

通信システム、通信装置及び通信方法
 本発明は、通信システム、通信装置及び通信方法に関する。
 近年、通信の需要がますます高まっている。
国際公開第2021/152670号
 ところで通信システムにおいては、ファイバの破損等の障害によって生じる通信障害や、特定の経路でのトラフィックの増大で生じる通信障害や、システムの修繕時にオペレータが回線を操作することで生じる通信障害等、さまざまな原因で通信の不具合が生じる場合がある。
 不具合が生じた場合に、通信の不具合の原因の経路の検知や、検知結果に基づく経路の再設定はこれまで行われてきた。しかしながら実は、たとえ経路が再設定されても経路上の通信装置の挙動も再設定されなければ通信の不具合は解消されない。
 そこで、これまで通信装置の挙動の再設定は人手で行われてきた。しかしながら人手によるものであったため、不具合が生じるたびに、人が通信装置に向かい再設定を行う必要があった。そのため、通信の復旧に時間を要する場合があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、通信の不具合からの復旧に要する時間を短くする技術を提供することを目的とする。
 本発明の一態様は、送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備え、前記取得先は前記第2制御部である、通信システムである。
 本発明の一態様は、送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備える通信システムにおける通信装置であって、通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部、を備え、前記取得先は前記第2制御部であり、前記第2制御部は、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する、通信装置である。
 本発明の一態様は、送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備え、前記取得先は前記第2制御部である、通信システムが実行する通信方法であって、前記第1制御部が、前記再設定経路情報取得処理を実行する再設定経路情報取得ステップと、前記第1制御部が、前記経路構成処理を実行する経路構成ステップと、前記第1制御部が、前記連携処理を実行する連携ステップと、前記第2制御部が、前記通信制御器制御処理を実行する通信制御器制御ステップと、を有する通信方法である。
 本発明により、通信の不具合からの復旧に要する時間を短くすることが可能となる。
実施形態の通信システムを説明する説明図。 実施形態における経路制御器のハードウェア構成の一例を示す図。 実施形態における通信制御器のハードウェア構成の一例を示す図。 実施形態における第1通信装置のハードウェア構成の一例を示す図。 実施形態における第2通信装置のハードウェア構成の一例を示す図。 実施形態の通信システムで実行される処理の流れの一例を示すフローチャート。 実施形態の通信システムの適用例を示す図。
 (実施形態)
 図1は、実施形態の通信システム100を説明する説明図である。通信システム100は、送信元の装置が送信した情報(以下「対象情報」という。)を宛先の装置まで伝搬させる通信システムである。送信元の装置と宛先の装置とは、例えばスマートフォンやパソコン等の端末と無線による通信を行う基地局である。したがって、通信システム100は、例えば、送信元の基地局が受信した信号を宛先の基地局まで転送する。これにより、送信元の基地局が受信した信号が、宛先の基地局と通信する端末まで送信される。
 通信システム100は、経路制御器1と、通信制御器2と、第1制御部31を備える第1通信装置3と、第2制御部41を備える第2通信装置4とを備える。図1の例において通信システム100は、経路制御器1の例として、経路制御器1-1~1-4の4つの経路制御器1を備える。
 図1の例において通信システム100は、通信制御器2の例として、通信制御器2―1~2-4の4つの通信制御器2を備える。図1の例において、通信制御器2-1は送信元の装置の一例であり、通信制御器2-4は宛先の装置の一例である。
 経路制御器1は、図1の例に示すように他の経路制御器1に接続される。経路制御器1間は、例えば光ファイバ等の伝送路によって接続される。経路制御器1は、対象情報が伝搬してきた場合に、伝搬してきた対象情報を予め定められた経路に出力する。ここで予め定められた経路とは、例えば予め第1制御部31や経路制御器1自身により定められた経路である。より具体的には、後述する経路導出処理により事前に導出された経路である。また、情報を経路に出力するとは、経路の先にある経路制御器1等の装置に情報を送信することを意味する。
 通信制御器2は、経路制御器1に接続され、接続先の経路制御器1に伝搬してきた対象情報に対して所定の処理を行う。所定の処理は、例えば、接続先の経路制御器1に伝搬してきた信号に対する所定の信号処理である。所定の信号処理は、例えば無線基地局における無線のディジタル信号処理であってもよいし、通信制御器2を介して接続されるユーザや端末の認証や帯域割り当ての処理であってもよい。
 第1通信装置3は、第1制御部31を備える装置であって、第2通信装置4及び経路制御器1と通信可能な装置である。第2通信装置4は、第2制御部41を備える装置であって、第1通信装置3及び通信制御器2と通信可能な装置である。
 第1制御部31は、バスで接続されたCPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)又はNPU(Neural Network Processing Unit)等のプロセッサ91とメモリ92とを備え、プログラムを実行する。第1制御部31はプログラムの実行により、例えば、再設定経路情報取得処理を実行する。第1制御部31はプログラムの実行により、例えば、経路構成処理を実行する。第1制御部31はプログラムの実行により、例えば、連携処理を実行する。
<再設定経路情報取得処理について>
 再設定経路情報取得処理は、再設定経路情報を取得する処理である。再設定経路情報は、通信の状況を示す情報である通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である。
 通信状況情報は、例えば、対象情報の伝搬する経路上における位置であって通信障害の発生の可能性が所定の基準を超えた位置を、示す情報である。通信障害は、例えば、ファイバの破損等の物理的な障害によって生じる通信障害であってもよいし、特定の経路でのトラフィックの増大で生じる通信障害であってもよいし、システムの修繕時にオペレータが回線を操作することで生じる通信障害であってもよい。
 なお、例えばファイバの破損等により既に通信障害が生じている場合、通信障害の発生の可能性は100%である。また、例えばトラフィックの増大により、トラフィックの量が許容可能なトラフィック量の80%に高まっている位置が存在する場合、通信障害の発生の可能性は、例えば80%である。例えば所定の基準が50%に設定されていれば、80%は基準を超えているので、通信状況情報は、通信障害の発生の可能性が80%である位置を示す。
 通信状況情報は、例えば所定の通信プロトコルに従い取得される。所定の通信プロトコルは、例えばTCP(Transmission Control Protocol)である。第1制御部31が通信状況情報を取得する場合、第1制御部31は、例えば経路制御器1を介して、TCPに従い、取得する。したがって、第1制御部31が通信状況情報を取得する際には例えば、経路制御器1がTCPに従い通信状況情報を取得し、経路制御器1の得た通信状況情報を第1制御部31が取得する、ことが行われる。経路制御器1が通信状況情報を取得する場合には、例えばTCPに従い通信状況情報を取得する。
 第1制御部31の実行する再設定経路情報取得処理は、再設定経路情報を得る処理であればどのような処理であってもよい。したがって、例えば、第1制御部31が通信状況情報を取得し、取得した通信状況情報に基づいて第1制御部31が経路の再設定を行った上で、再設定した経路を示す情報を再設定経路情報として第1制御部31が取得する処理、であってもよい。
 また、第1制御部31の実行する再設定経路情報取得処理は、例えば経路制御器1等の第1制御部31とは異なるものであって第1制御部31と通信可能なものが通信状況情報に基づき経路の再設定を行い、その再設定された経路を示す情報を第1制御部31が取得する処理、であってもよい。
 なお、再設定経路情報の示す経路が、上述の予め定められた経路の一例である。
 再設定経路情報は、より具体的には、通信状況情報の示す位置を迂回する経路を示す。したがって、再設定される経路を導出する処理(以下「経路導出処理」という。)では、通信状況情報に基づき、通信状況情報の示す位置を迂回する経路を導出する処理である。
 なお経路導出処理で実行されるアルゴリズムは、通信状況情報の示す位置を迂回する経路を導出可能であればどのようなアルゴリズムであってもよい。例えば、OSPF((Open Shortest Path First)であってもよいし、ルーティングプロトコルであってもよいし、NE(Network Equipment)による自動ルーティングであってもよいし、SDN(Software Defined Network)の制御のアルゴリズムであってもよい。上述したように、経路導出処理は、第1制御部31が実行してもよいし、第1制御部31とは異なる他の装置であって第1制御部31と通信可能に接続された装置が実行してもよい。
<経路構成処理と連携処理とについて>
 経路構成処理は、再設定経路情報取得処理で得られた再設定経路情報の示す経路を構成するよう経路制御器1の動作を制御する処理である。したがって第1制御部31は、経路制御器1を制御する、と言える。
 連携処理は、再設定経路情報取得処理で得られた再設定経路情報を所定の取得先に取得させる処理である。所定の取得先は、具体的には、第2制御部41である。したがって連携処理の実行により、第1制御部31と第2制御部41とが、再設定経路情報を共有する。連携処理は、例えば、通信インタフェースを介して第1制御部31と第2制御部41とが通信を行い、その通信によって再設定経路情報を第2制御部41が取得する処理である。
 なお、非特許文献1に記載の技術では、連携処理の実行が無く、人手で再設定経路情報が第2制御部41に入力されていた。通信システム100の説明に戻る。
 第2制御部41は、バスで接続されたCPU、GPU又はNPU等のプロセッサ93とメモリ94とを備え、プログラムを実行する。第2制御部41は、プログラムの実行により、例えば、通信制御器制御処理を実行する。通信制御器制御処理は、再設定経路情報に基づき、通信制御器2の動作を制御する処理である。
 通信制御器2の動作の制御は、例えば、再設定経路情報の示す新たな経路上の通信制御器2に対して、これまでの経路上の通信制御器2のConfigurationを設定する処理である。したがって、通信制御器2のConfigurationを設定し直す処理は、通信制御器制御処理の一例である。このように、第2制御部41は、通信制御器2を制御する、と言える。
<新たに設定される経路の例>
 例えば図1の例において、経路制御器1-2と経路制御器1-4とを結ぶ経路上で通信障害が発生した場合を例に、再設定経路情報の示す新たな経路の例を説明する。この際の通信障害は、ファイバの破損等の物理的な障害によって生じた通信障害であってもよいし、特定の経路でのトラフィックの増大で生じる通信障害であってもよいし、システムの修繕時にオペレータが回線を操作することで生じる通信障害であってもよい。
 このような場合、通信制御器2-1から通信制御器2-4への通信の経路としては、例えば、経路制御器1-1と経路制御器1-4とを、経路制御器1-3を経由して、結ぶ経路が新たな経路として導出される。このような場合、通信制御器2-2のConfigurationが、通信制御器2-3に設定される。
 Configurationの設定は、例えば通信制御器2-2のConfigurationを読み出して読み出した結果を通信制御器2-3に設定する処理である。Configurationの設定は、例えば第2通信装置4が記憶装置を備えており予めその記憶装置に通信制御器2-2のConfigurationが記録されている場合には、その記憶装置から通信制御器2-2のConfigurationを読み出して読み出した結果を通信制御器2-3に設定する処理であってもよい。
 なお図1の例では、経路制御器1-2と経路制御器1-3とを直接結ぶ経路が存在しない。しかしながら、仮に経路制御器1-2と経路制御器1-3とを直接結ぶ経路が存在する場合には、再設定経路情報が示す経路であって通信制御器2-1から通信制御器2-4への通信の新たな経路は、経路制御器1-2と経路制御器1-3とを直接結ぶ経路を用いる経路であってもよい。
 具体的には、再設定経路情報が示す経路は、対象情報が、経路制御器1-1から経路制御器1-2へ伝搬し、次に、経路制御器1-2から経路制御器1-3へ伝搬し、経路制御器1-3から経路制御器1-4へ伝搬する経路である。経路制御器1-2と経路制御器1-3とを直接結ぶ経路が存在する場合であって経路制御器1-2と経路制御器1-4とを結ぶ経路上で通信障害が発生した場合には、このような経路が新たな経路として導出されてもよい。
 新たな経路の候補(すなわち通信状況情報の示す位置を迂回する経路)が複数存在する場合、経路導出処理では、例えばパスコストの低さや遅延時間の低さ等の経路の優先順位を示す所定の値の算出が行われ、その算出の結果が示す優先順位の最も高い経路が新たな経路として導出される。したがって、通信状況情報が示す位置を迂回する経路の導出では、例えば候補が複数ある場合に、遅延時間の最も低い候補が、新たな経路として導出される。
 なお、遅延時間は、送信元の装置から宛先の装置までの遅延時間であってもよいし、送信元の装置から宛先の装置まで間に位置する一部の区間における遅延時間であってもよい。
 通信制御器2は、例えば送信元の装置や宛先の装置等の基地局である。通信制御器2は、例えば汎用サーバ上で実行されるソフトウェアとして実装されてもよい。通信制御器2は、例えば5GC(5th Generation Core network)等の基地局を収容するコアネットワーク、の機能を有するものであってもよい。
 通信制御器2は、例えばユーザの接続制御や帯域割り当てを実行してもよい。通信制御器2は、CU(Centralized Unit)又はDU(Distributed Unit)等の基地局機能を有する集約局又は分散局であってもよい。例えば通信システム100がモバイルシステムである場合、通信制御器2は例えば、モバイルシステムにおける無線信号を処理してもよい。
 例えば通信システム100がモバイルシステムであれば、経路制御器1はCUやDUを収容するスイッチ又はルーターである。経路制御器1は他の経路制御器1と協同して経路計算等の経路制御器間を接続するために必要な設定を算出する処理を行ってもよい。モバイルシステムにおいて,通信制御器は上記段落0042に記載の通り、基地局機能を有している。その場合に,通信制御器間は、接続される通信制御器2により、UPF~CU/CU~DU(MBH区間)、切替対象がDUであればCU~DU(MMH)/DU~RU(MFH)等の通信網を表す。
 なお図1の例において、経路制御器1は通信制御器2ごとに備わっているが、必ずしも経路制御器1は通信制御器2ごとに備わっている必要はない。経路制御器1は、通信制御器2間に1つ存在すればよい。
 以下簡単のため経路制御器1が経路導出処理を実行する場合を例に説明を行う。
<経路制御器1のハードウェア構成の一例>
 図2は、実施形態における経路制御器1のハードウェア構成の一例を示す図である。経路制御器1は、バスで接続されたCPU、GPU又はNPU等のプロセッサ95とメモリ96とを備える経路制御部11を備え、プログラムを実行する。経路制御器1は、プログラムの実行によって経路制御部11、インタフェース部12及び記憶部13(第3記憶部)を備える装置として機能する。
 より具体的には、プロセッサ95が記憶部13に記憶されているプログラムを読み出し、読み出したプログラムをメモリ96に記憶させる。プロセッサ95が、メモリ96に記憶させたプログラムを実行することによって、経路制御器1は、経路制御部11(第3制御部)、インタフェース部12及び記憶部13を備える装置として機能する。
 経路制御部11は、経路制御器1の備える各機能部の動作を制御する。経路制御部11は、例えばインタフェース部12を介して、第1通信装置3と通信を行う。経路制御部11は例えば、インタフェース部12の送受信する情報に基づき、通信状況情報を取得する。経路制御部11は、例えば経路導出処理を実行する。経路制御部11は、経路導出処理の実行により導出した経路を示す情報(すなわち再設定経路情報)を、インタフェース部12を介して第1通信装置3に送信する。
 なお、経路導出処理を第1制御部31が実行する場合には、経路制御部11は経路導出処理を実行せず、通信状況情報を、インタフェース部12を介して第1通信装置3に送信する。
 経路制御部11は例えば、記憶部13の記憶する情報を取得する。記憶部13の記憶する情報を取得する処理は、具体的には、読み出しである。
 インタフェース部12は、経路制御器1を外部装置に接続するための通信インタフェースを含んで構成される。インタフェース部12は、有線又は無線を介して外部装置と通信する。外部装置は、例えば、第1通信装置3である。
 外部装置は、例えば、接続先の他の経路制御器1である。このような場合、インタフェース部12は、接続先の他の経路制御器1への情報の送信や、接続先の他の経路制御器1への情報の受信を行う。したがってこのような場合のインタフェース部12はルーターとして動作する。また、インタフェース部12を介したこのような他の経路制御器1との通信によって、経路制御器1は、通信状況情報を取得可能である。
 インタフェース部12は、例えば接続先の他の経路制御器1を切り替えるスイッチを含んでもよい。インタフェース部12がこのようなスイッチを含む場合、スイッチの切り替えにより、経路制御器1の接続先の他の経路制御器1が切り替わる。スイッチの切り替えは、第1通信装置3の制御を受けて、経路制御部11が実行する。したがって、経路構成処理の一例が、このようなスイッチの切り替えの処理である。
 外部装置は、例えば接続先の通信制御器2である。インタフェース部12は、接続先の通信制御器2との通信により、対象情報を通信制御器2に送信する。対象情報を受信した通信制御器2は、所定の信号処理を対象情報に対して実行する。
 記憶部13は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などのコンピュータ読み出し可能な記憶媒体装置(non-transitory computer-readable recording medium)を用いて構成される。記憶部13は経路制御器1に関する各種情報を記憶する。記憶部13は、例えば経路制御部11の動作により生じた各種情報を記憶する。記憶部13は例えば、インタフェース部12に入力された情報を記憶する。
<通信制御器2のハードウェア構成の一例>
 図3は、実施形態における通信制御器2のハードウェア構成の一例を示す図である。通信制御器2は、バスで接続されたCPU、GPU又はNPU等のプロセッサ97とメモリ98とを備える通信制御部21を備え、プログラムを実行する。通信制御器2は、プログラムの実行によって通信制御部21(第4制御部)、インタフェース部22及び記憶部23(第4記憶部)を備える装置として機能する。
 より具体的には、プロセッサ97が記憶部23に記憶されているプログラムを読み出し、読み出したプログラムをメモリ98に記憶させる。プロセッサ97が、メモリ98に記憶させたプログラムを実行することによって、通信制御器2は、通信制御部21、インタフェース部22及び記憶部23を備える装置として機能する。
 通信制御部21は、通信制御器2の備える各機能部の動作を制御する。通信制御部21は、例えばインタフェース部22を介して、第2通信装置4と通信を行う。通信制御部21は、例えばインタフェース部22を介して、接続先の経路制御器1と通信を行う。通信制御部21は、接続先の経路制御器1との通信により、例えば、接続先の経路制御器1の得た対象情報を取得する。通信制御部21は、例えば、所定の信号処理を対象情報に対して実行する。通信制御部21は例えば、記憶部23の記憶する情報を取得する。記憶部23の記憶する情報を取得する処理は、具体的には、読み出しである。
 インタフェース部22は、通信制御器2を外部装置に接続するための通信インタフェースを含んで構成される。インタフェース部22は、有線又は無線を介して外部装置と通信する。外部装置は、例えば、第2通信装置4である。外部装置は、例えば接続先の経路制御器1である。
 記憶部23は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などのコンピュータ読み出し可能な記憶媒体装置を用いて構成される。記憶部23は通信制御器2に関する各種情報を記憶する。記憶部23は、例えば通信制御部21の動作により生じた各種情報を記憶する。記憶部23は例えば、インタフェース部22に入力された情報を記憶する。
<第1通信装置3のハードウェア構成の一例>
 図4は、実施形態における第1通信装置3のハードウェア構成の一例を示す図である。第1通信装置3は、上述した第1制御部31を備え、プログラムを実行する。第1通信装置3は、プログラムの実行によって第1制御部31、インタフェース部32及び記憶部33(第1記憶部)を備える装置として機能する。
 より具体的には、プロセッサ91が記憶部33に記憶されているプログラムを読み出し、読み出したプログラムをメモリ92に記憶させる。プロセッサ91が、メモリ92に記憶させたプログラムを実行することによって、第1通信装置3は、第1制御部31、インタフェース部32及び記憶部33を備える装置として機能する。
 第1制御部31は、第1通信装置3の備える各機能部の動作を制御する。上述したように第1制御部31は、例えば再設定経路情報取得処理を実行する。第1制御部31は、例えば経路構成処理を実行する。第1制御部31は、例えば連携処理を実行する。なお、経路制御部11が経路導出処理を実行しない場合等の第1制御部31が外部装置から再設定経路情報を得られない場合、第1制御部31は、例えば再設定経路情報取得処理において、経路導出処理を実行する。
 第1制御部31は、再設定経路情報取得処理の実行により得た再設定経路情報を、インタフェース部32を介して第2通信装置4に送信する。第1制御部31は例えば、記憶部33の記憶する情報を取得する。記憶部33の記憶する情報を取得する処理は、具体的には、読み出しである。
 インタフェース部32は、第1通信装置3を外部装置に接続するための通信インタフェースを含んで構成される。インタフェース部32は、有線又は無線を介して外部装置と通信する。外部装置は、例えば、第2通信装置4である。外部装置は、例えば経路制御器1である。
 記憶部33は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などのコンピュータ読み出し可能な記憶媒体装置を用いて構成される。記憶部33は第1通信装置3に関する各種情報を記憶する。記憶部33は、例えば第1制御部31の動作により生じた各種情報を記憶する。記憶部33は例えば、インタフェース部32に入力された情報を記憶する。
<第2通信装置4のハードウェア構成の一例>
 図5は、実施形態における第2通信装置4のハードウェア構成の一例を示す図である。第2通信装置4は、上述した第2制御部41を備え、プログラムを実行する。第2通信装置4は、プログラムの実行によって第2制御部41、インタフェース部42及び記憶部43(第2記憶部)を備える装置として機能する。
 より具体的には、プロセッサ93が記憶部43に記憶されているプログラムを読み出し、読み出したプログラムをメモリ94に記憶させる。プロセッサ93が、メモリ94に記憶させたプログラムを実行することによって、第2通信装置4は、第2制御部41、インタフェース部42及び記憶部43を備える装置として機能する。
 第2制御部41は、第2通信装置4の備える各機能部の動作を制御する。上述したように第2制御部41は、例えば通信制御器制御処理を実行する。第2制御部41は、第1制御部31の実行する連携処理により、再設定経路情報を、インタフェース部42を介して取得する。第2制御部41は例えば、記憶部43の記憶する情報を取得する。記憶部43の記憶する情報を取得する処理は、具体的には、読み出しである。
 インタフェース部42は、第2通信装置4を外部装置に接続するための通信インタフェースを含んで構成される。インタフェース部42は、有線又は無線を介して外部装置と通信する。外部装置は、例えば、第1通信装置3である。外部装置は、例えば通信制御器2である。
 記憶部43は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などのコンピュータ読み出し可能な記憶媒体装置を用いて構成される。記憶部43は第2通信装置4に関する各種情報を記憶する。記憶部43は、例えば第2制御部41の動作により生じた各種情報を記憶する。記憶部43は例えば、インタフェース部42に入力された情報を記憶する。
<処理の流れの一例>
 図6は、実施形態の通信システム100で実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。第1制御部31が再設定経路情報取得処理を実行する(ステップS101)。次に第1制御部31が、経路構成処理を実行する(ステップS102)。次に第1制御部31が、連携処理を実行する(ステップS103)。次に第2制御部41が、通信制御器制御処理を実行する(ステップS104)。
 なお、図6に示すステップS102~ステップS104の処理の順は一例であり、ステップS101の処理が実行され、ステップS104の処理の実行前にステップS103の処理が実行されれば、どのような順で実行されてもよい。
 このように構成された通信システム100は、連携処理を実行する。したがって、連携処理の実行により、人手を介することなく、再設定後の経路の情報が第1制御部31と第2制御部41とで共有される。そのため、通信システム100は、通信の不具合からの復旧に要する時間を短くすることができる。
 また、このように構成された第1通信装置3は、連携処理を実行する第1制御部31を備える。そのため、第1通信装置3は、通信の不具合からの復旧に要する時間を短くすることができる。
<適用例>
 図7は、実施形態の通信システム100の適用例を示す図である。通信システム100は、例えば図7に例示する光伝送システムである。図7の例において”収容装置”が経路制御器1の一例であり、”汎用サーバ”が通信制御器2の一例であり、”ネットワーク機能管理制御部”が第1通信装置3の一例であり、”RAN管理制御部”が第2通信装置4の一例である。収容装置は、光トランシーバ、波長集約装置及び波長変換装置等を有する光伝送路を介して、対向先の収容装置とのNW制御を行う。なおNW制御は、対向先の収容装置との間で経路制御を実施する制御を含む。また、NW制御は、対向先の収容装置向けのIF(Interface:インターフェース)に対して帯域制御等を実施する処理を含む。また、NW制御は、VPN(Virtual Private Network)等の仮想的な経路を作成する制御を含む。
(変形例)
 なお、通信制御器2が故障した場合、第2制御部41は、通信制御器2との間の通信の異常によって通信制御器2の故障を判定可能である。このような場合第2制御部41は、故障した通信制御器2を示す情報を、通信状況情報として、第1制御部31に送信してもよい。故障した通信制御器2を示す通信状況情報を第1制御部31が取得した場合、第1制御部31は、経路導出処理の実行により、通信状況情報が故障したと示す通信制御器2を迂回する経路を導出してもよい。
 なお、第1制御部31は、ネットワークを介して通信可能に接続された複数台の情報処理装置を用いて実装されてもよい。この場合、第1制御部31の実行する各処理は、複数の情報処理装置が分散して実行してもよい。
 なお、第2制御部41は、ネットワークを介して通信可能に接続された複数台の情報処理装置を用いて実装されてもよい。この場合、第2制御部41の実行する各処理は、複数の情報処理装置が分散して実行してもよい。
 なお、第1制御部31と第2制御部41とは必ずしも異なる装置に実装される必要はない。第1制御部31と第2制御部41とは、1つの筐体に実装されてもよい。
 なお、通信システム100の各機能の全て又は一部は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置である。プログラムは、電気通信回線を介して送信されてもよい。
 なお第1通信装置3は通信装置の一例である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 100…通信システム、 1―1~1-4…経路制御器、 2-1~2-4…通信制御器、 3…第1通信装置、 4…第2通信装置、 11…経路制御部、 12…インタフェース部、 13…記憶部、 21…通信制御部、 22…インタフェース部、 23…記憶部、 31…第1制御部、 32…インタフェース部、 33…記憶部、 41…第2制御部、 42…インタフェース部、 43…記憶部、 91…プロセッサ、 92…メモリ、 93…プロセッサ、 94…メモリ、 95…プロセッサ、 96…メモリ、 97…プロセッサ、 98…メモリ

Claims (8)

  1.  送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、
     伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、
     前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、
     通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部と、
     前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、
     を備え、
     前記取得先は前記第2制御部である、
     通信システム。
  2.  前記通信状況情報は、前記対象情報の伝搬する経路上における位置であって通信障害の発生の可能性が所定の基準を超えた位置を、示す情報である、
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記再設定経路情報が示す経路は、前記通信状況情報が示す位置を迂回する経路である、
     請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記通信状況情報が示す位置を迂回する経路は、前記通信状況情報に基づいて前記経路制御器によって導出された経路である、
     請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記通信状況情報が示す位置を迂回する経路は、前記通信状況情報に基づいて前記第1制御部によって導出された経路である、
     請求項3に記載の通信システム。
  6.  前記通信状況情報が示す位置を迂回する経路の導出では、前記位置を迂回する経路の候補が複数ある場合に、遅延時間の最も低い候補が、新たな経路として導出される、
     請求項3に記載の通信システム。
  7.  送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備える通信システムにおける通信装置であって、
     通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部、
     を備え、
     前記取得先は前記第2制御部であり、
     前記第2制御部は、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する、
     通信装置。
  8.  送信元の装置が送信した情報である対象情報を宛先の装置まで伝搬させる通信システムであって、伝搬してきた前記対象情報を予め定められた経路に出力する経路制御器と、前記経路制御器に接続され、前記経路制御器に伝搬してきた前記対象情報に対して所定の処理を行う通信制御器と、通信の状況を示す通信状況情報に基づいて再設定された経路を示す情報である再設定経路情報、を取得する再設定経路情報取得処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報の示す経路を構成するよう前記経路制御器の動作を制御する経路構成処理と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報を所定の取得先に取得させる連携処理と、を実行する第1制御部と、前記再設定経路情報取得処理で得られた前記再設定経路情報に基づき前記通信制御器の動作を制御する通信制御器制御処理を実行する第2制御部と、を備え、前記取得先は前記第2制御部である、通信システムが実行する通信方法であって、
     前記第1制御部が、前記再設定経路情報取得処理を実行する再設定経路情報取得ステップと、
     前記第1制御部が、前記経路構成処理を実行する経路構成ステップと、
     前記第1制御部が、前記連携処理を実行する連携ステップと、
     前記第2制御部が、前記通信制御器制御処理を実行する通信制御器制御ステップと、
     を有する通信方法。
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