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Fターム[5K030HB29]の内容

広域データ交換 (118,342) | データ種別 (6,873) | 固定長パケット、セル (50)

Fターム[5K030HB29]に分類される特許

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【課題】 固定レート型の音声符号化方式が適用されていても伝送レートを可変とし、変化する伝送路の状態(帯域に)適合可能な音声通信装置を提供する。
【解決手段】 本発明の音声通信装置は、固定レートの音声符号化方式で符号化した符号化音声データをパケットのペイロードに挿入して対向装置に向けて送信するものに関する。そして、当該音声通信装置から対向装置への伝送路の状態を把握する伝送路状態把握手段と、把握した伝送路状態に応じて、組み立てるパケットのペイロードサイズを変更するパケット生成手段とを有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】通信品質を良好に維持しつつ通信路の使用可能帯域を計測できる通信装置、通信方法、及び通信プログラムを提供する。
【解決手段】通信装置は、送信間隔を徐々に変えることで計測帯域を変更しながら、計測パケット群を連続して送信する。通信装置は、計測パケット群のデータサイズを、HDDに記憶した第一関係テーブルに基づいて決定する。計測帯域が小さい程、計測パケット群のデータサイズが小さくなるように、調整される。決定されたデータサイズ及び送信間隔は、計測帯域毎に第一帯域テーブル121に記憶される。通信装置は、第一帯域テーブル121に記憶された情報に基づいて、計測パケット群を送信する。計測帯域を狭帯域側に移動させた場合でも、計測パケット群の送信間隔の変動は小さいので、通信装置間の通信遅延は小さくなる。 (もっと読む)


【課題】既存の装置をなるべく改良することなく、トーン部分を正しく認識することが可能な通信システムを提供する。
【解決手段】 送信装置(100,200)と、受信装置(400)と、がネットワーク(NWP)を介して接続する通信システムであり、送信装置(100,200)は、音声データをパケット化し、該パケット化したパケットデータをネットワーク(NWP)に転送する処理を行う変換部(101)と、音声データに含まれるトーンに応じて変換部(101)で行う処理を制御する制御部(104)と、を有し、受信装置(400)は、ネットワーク(NWP)を介して受け付けたパケットデータを音声データに変換する変換部(401)を有して構成する。 (もっと読む)


【課題】解決しようとする問題点は、時間に対し並列送信ではセル長を変える事無くアドレス信号を増やす事ができない点である。
【解決手段】
本発明のスイッチは、送信方向に対し縦にパラレル信号化し並べ、セルを1bit/s長に小さくした上IPv6アドレスをセル長を変える事無く送信でき且つ、時間に対し並列処理方式では、[図1−1]423bit/sの読込み時間が必要ですが[図1−2]の様にパラレル変換する事により、1bit/sで423bit/sが読込める非常に効率が良い上、通信帯域では、下り方向は1ノード最大Pbit/sクラスの信号を受信でき上りは、2.4Gbps/sの送信ができる上、通信性能は、[図3−6]の性能による1ノードが使用できるアドレス数×[図3−4]が1ノードに対し縦に繋ぐ数により帯域を無制限に向上できる利点がある。 (もっと読む)


【課題】スイッチによるパケットロスを防ぐと同時に素材送出に必要な伝送制御単位レベルでの制御が可能な放送素材送出装置を提供する。
【解決手段】映像データ入出力部1141〜1143において、データ記憶部1151〜1153に記憶された映像データを映像の管理単位となる1ブロックより小さい映像パケット単位でネットワーク伝送部116に送信するようにしている。また、制御管理部120において、各映像データ入出力部1141〜1143による映像データの送出単位ではタイミング同期を行わず、映像データの1ブロック単位でのみ制御を行うようにしている。 (もっと読む)


【課題】 空−空−メモリ(SSM)Closネットワークパケットスイッチを提供する。
【解決手段】 Closネットワークパケットスイッチングシステムが、仮想出力キューに結合された入力モジュールと、入力モジュールに結合された中央モジュールと、中央モジュールに結合された出力モジュールと、を含むことが可能であり、各出力モジュールは、パケットを格納する複数のクロスポイントバッファと、パケットを出力する1つまたは複数の出力ポートとを有する。 (もっと読む)


【課題】デジタル制御データとデジタルプレゼンテーションデータの事前に選択されたセットを通信するための通信プロトコルを形成するために、共にリンクされるパケット構造を使用して、通信経路上、ホストとクライアントの間でデジタルデータを転送するためのデータインタフェースを提供する。
【解決手段】信号プロトコルは、通信プロトコルを形成するパケットを生成、送信、及び受信し、デジタルデータを1つ又は複数のタイプのデータパケットに形成するように構成され、少なくとも1台が該ホストデバイスに常駐し、該通信経路を通して該クライアントに結合される、リンクコントローラによって使用される。インタフェースは、短距離「シリアル」タイプデータリンクでの、費用効果が高い、低電力の、双方向高速データ転送機構となる。 (もっと読む)


【課題】長さが変化する識別子を有するパケットを処理する。
【解決手段】HSVLI600のプレフィックス620は、「/a」、「/a/b」、「/a/b/c」および「/a/b/c/d」を含む。これらのプレフィックスの各々は、アドレス650といったnビットの固定長アドレスに変換され得る。例えば、システムは「/a」を、kビットで表される構成要素の数600としての「1」とn−kビットで表されるプレフィックスのハッシュ値670としての「h(/a)」とを有するnビット固定長アドレスに変換する。固定長アドレスの数を用いて完全合致探索エンジンを使用して効果的な最長プレフィックス合致を実行する。 (もっと読む)


適度な機器コストでより高容量を可能にする、伝送網で時分割多重信号を交換するためのネットワーク要素を提供するために、ネットワーク要素は、いくつかの入力ポート(I;IO1−IO8)と、いくつかの出力ポート(O;IO1−IO8)と、入力ポートと出力ポート(IO1−IO8)を相互に接続するスイッチファブリック(SF;58)とを有する。スイッチファブリック(SF;58)は、セルのセルヘッダに含まれているアドレスに基づいて固定長のセルを交換するように構成された1つまたは複数のスイッチモジュール(SE1−SEn)を含むセルベースのスイッチである。入力ポート(I)は、入力時分割多重信号を分割して固定長のセルにし、各セルにアドレス情報を割り当てるための分割装置(11)を含む。出力ポート(O)は、上記スイッチファブリック(SF;58)から受信したセルを再組み立てして出力時分割多重信号にするための再組み立て装置(14)を含む。アドレス情報は、ファブリックアドレス(H1、H2)およびTDMアドレス(P0、P1)を含む。スイッチファブリックは、ファブリックアドレス(H1、H2)に従ってセルを対応する出力ポート(O)に交換し、再組み立て装置(14)は、TDMアドレス(P0、P1)に従ってセルを再組み立てする。
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【課題】通信装置において、セルバッファ溢れによるセル廃棄が発生した場合に復元不能なIPパケットの組み立てを行わないことを目的とする。
【解決手段】セルバッファの溢れによるセル廃棄が発生したとき、廃棄したセルの識別子に対応した管理メモリ上の領域に廃棄中フラグをオンとする廃棄中フラグオン手段と、前記セルバッファのセル廃棄解除後、最初の最終セルを受信した場合に前記最終セルの識別子に対応した管理メモリ上の領域の廃棄中フラグがオンであるとき、前記最終セル内に廃棄フラグを付与してセルバッファに供給する廃棄フラグ付与手段と、同一の識別子を持つ複数のセルをパケットに組み立てるパケット組み立て手段は、前記セルバッファから廃棄フラグが付与された最終セルを供給されたとき、前記最終セルの識別子と同一の識別子を持つ組み立て中のパケットを廃棄するパケット廃棄手段を有する。 (もっと読む)


【課題】 ATM通信方式に係るATMセルヘッダ処理を行う中継処理部(PROC部221)の処理を低減させ、パケット通信技術と親和性の高いATM通信装置を提供する。
【解決手段】 TRCV部131とFRAMER部121は、ATM網に接続される物理回線401に接続し、受信した情報からATMセルを抽出する。ATMヘッダ変換部141は、物理回線401から受信したATMセルが有する情報と、ATMセルのヘッダ部から抽出したATMヘッダ情報とを情報要素ごとにオクテット単位で固定長パケットに割り付けて出力する。PROC部221は、ATMヘッダ変換部141から出力される固定長パケットのパケットを中継する。 (もっと読む)


【課題】タイムスタンプ処理において高度な回路を必要とせず、有効パケットの時間間隔を保存したまま効率良くデータストリームを伝送する。
【解決手段】データストリームを構成する複数の有効パケットと無効パケットとからなるパケット群を、その時系列に沿って固定ビット長のフレームに格納し、そのフレーム全体に対してタイムスタンプを付与する。この際、パケット群を、その先頭および末尾のパケットが有効パケットとなるように作成し、フレームの末尾となる有効パケットと次フレームの先頭となる有効パケットとの間に存在する無効パケットについてこれを削除する。このときに、削除された無効パケットのパケット数情報をタイムスタンプとして付与する。受信側では、フレームから抽出した隣接するパケット群の間に、タイムスタンプに基づき認識された数の無効パケットを挿入して送信側の時間間隔を復元する。 (もっと読む)


【課題】非同期動作する各交換部から順不同に到着するセルを、元通りに復元する方法を小容量のハードウェアで実現する。
【解決手段】複数の交換部は、それぞれが非同期にデータ交換を行う。スイッチファブリックの入力にあたる分散部では、宛先毎に連続する整理番号を管理する。分散部は、入力された可変長のパケットを固定長のセルに分割し、ひとつ又は複数の宛先に対応する前記整理番号をひとつ又は複数個セルに付与し、交換部へセルを出力する。各交換部は、セルを目的の宛先へ配信する。スイッチファブリックの出力にあたる整列部では、受信セルを分散部の番号で分類し、整列部が管理する整理番号の期待値と、受信セルの持つ当該宛先(整列部)の整理番号とを比較する。一致したものを送信元毎の整列済みFIFOキューに格納し、パケット先頭セルからパケット末尾セルまでを取り出す。 (もっと読む)


【課題】 変換対象のパケットを異なる形式のパケットに変換するパケット変換において、通信に先立つPMTU検出を不要としながら再フラグメントを行っても、網での伝送遅延を小さくする。
【解決手段】 本発明のパケット変換装置は、到来したパケットを異なる形式のパケットに変換し、到来したパケットがフラグメントパケットであり、再フラグメントパケットを形成して送出する場合には、変換済パケットのペイロードから、再フラグメントパケットの1パケット分以下のペイロード分を抽出し、抽出したペイロードに変換済パケットのヘッダを付与し、付与したヘッダの一部若しくはヘッダに対する誤り検出用情報を、再フラグメントパケット向けに修正した後、再フラグメントパケットを送出し、変換済パケットのペイロードの全てが、送出された再フラグメントパケットに分配されたかを確認し残りがある場合に、ペイロード抽出からの処理を繰り返すことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)ネットワークのコンポーネントを検出する。
【解決手段】ネットワークからATMメッセージを捕捉し、この捕捉したメッセージからネットワーク・ノード識別子を抽出する。ネットワーク・ノード識別子を既知のネットワーク・ノードのデータベースと比較する。このとき、ネットワーク・ノード識別子が既知のネットワーク・ノードに関係しない場合、新たなネットワーク・ノードのエントリを上記データベースに追加する。なお、新たなネットワーク・ノードのエントリがネットワーク・ノード識別子を含む。 (もっと読む)


【課題】マルチキャストセルの処理の際にスループットの低下を抑えるセル処理技術を提供すること。
【解決手段】宛先に対応する複数のキューと、受信したセルを宛先数コピーして、対応する宛先のキューに格納する格納手段と、前記宛先に対応する複数のキューに格納されたセルを、予め定められたキューの読み出し順序に従って、前記キューからセルを読み出す読出制御手段とを有する複数の中間段バッファと、予め定められた中間段バッファへの出力の切替順序に従って、受信したセルを前記中間段バッファに出力する切替処理を行う第1のスイッチ処理手段と、前記中間段バッファと宛先に対応づけられた出力インタフェースとの入出力の切替順序が予め定められ、この切替順序に従って、前記読出制御手段によって読み出されたセルを入力して前記出力インタフェースに出力する第2のスイッチ処理手段とを有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 出力インタフェースでのリオーダリング処理用のバッファ量が定義可能であり、かつセル落ち判定が可能であるロードバランス型セルスイッチ装置を提供する。
【解決手段】 中間段バッファ1−5−1〜1−5−Nに配備した優先度毎のバッファからのセル読み出しにおいて、低優先バッファでも一定期間内にセルが読み出せるようにし、出力インタフェース1−12−1〜1−12−Nにおいては優先度毎かつ入力インタフェース1−1−1〜1−1−N毎個別に中間段バッファでのセル読み出し周期を意識しながらセル到着監視できるようにした。 (もっと読む)


【課題】同期網装置をIP回線を介して収容することの可能な通信システムと、このシステムに用いられるゲートウェイ装置およびアダプタ装置を提供すること。
【解決手段】ゲートウェイ装置10において回線交換網100のネットワーククロックを抽出し、このネットワーククロックに同期する固定長フレームに、IPパケットを多重化してパケット変換装置30,31に送る。パケット変換装置30,31は固定長フレームからPCMデータとネットワーククロックとを再生し、基地局に伝達する。このようにすることで、IPネットワークを挟む同期網間で、CES(Circuit Emulation System)などの技術に頼らなくとも、より物理層に近いレイヤでクロックを伝達することが可能になる。すなわち回線交換網100のネットワーククロックに、既存STMインタフェースを持つSTMノードをクロック同期させることが可能になる。 (もっと読む)


【課題】インターフェース装置及びチップ間通信インターフェース装置が開示される。
【解決手段】インターフェース装置は、データをパケットに変換し、前記パケットの少なくとも一部分を反転して前パケットにおける相応する位置にあるビットのトグル回数を減少させる。反転ビットがパケットに付加されパケットの反転可否を示す。反転ビットの状態によって反転ビットとパケットの反転された部分を含む伝送パケットが伝送され、データは受信されたパケットで復旧される。反転ビットの状態によってパケットの反転された部分は、再び反転される。 (もっと読む)


【課題】送信ホストにおいて、経路MTU情報を効率的に探索し、記憶するための方法、コンピュータ・プログラム製品、およびデータ処理システムを提供すること。
【解決手段】好ましい実施形態では、2つの経路MTUテーブルが維持される。一方の経路MTUテーブルは、送信ホストに関連付けられた第1ホップ・ルータに対応するMTU値を含む。他方の経路MTUテーブルは、個々の宛先ホストに対応するMTU値を含む。送信ホストは、情報を宛先に送る必要がある場合、まず、個々の宛先ホストに関連付けられたMTUテーブルに照会する。その宛先ホストに対するエントリがテーブル中で見出された場合、送信ホストは、そのMTU値を使用する。見出されない場合、送信ホストは、宛先ホストへの経路上の第1ホップ・ルータに対するMTUテーブルに照会し、そのMTU値を使用する。そのMTU値が高すぎる場合、宛先ホストに対して、新しいエントリがホスト特有のMTUテーブル中に作成される。 (もっと読む)


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