PTP Challenge
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- みさき やすもと
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1 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team /8/29 インターネットアーキテクチャ研究会 PTP の相互接続実証実験の現状と方向性 Phase2 Interop Tokyo 2016 ShowNet における結果からの考察 Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Member セイコーソリューションズ株式会社長谷川幹人株式会社 IIJ イノベーションインスティテュート阿部博東京大学情報基盤センター関谷勇司
2 2016/8/29 インターネットアーキテクチャ研究会 転記ミスについて 提出論文の実験結果に転記ミスがございます 表 4:Step1-2 実験結果 表 5:Step1-3 実験結果 本資料の以下の数値が正しい値となります 正 )P34 Step1-3 実験結果 正 )P36 Step1-4 実験結果 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 2
3 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team /8/29 インターネットアーキテクチャ研究会 Agenda はじめに (ShowNet 概要 ) PTP の必要性 ShowNet におけるPTP の取り組み 計測手法 分析手法 相互接続実証実験 まとめ
4 はじめに ShowNet 概要 Interop Tokyo 内で構築される 最新技術の相互接続検証および 出展社ブースへのインターネットアクセス提供の 2 面性を有したイベントネットワーク 2 年後 3 年後に業界に浸透する技術を先駆けて挑戦 世界 国内で初披露 ( 実稼働 ) される新製品も実装 Interop Tokyo が唯一 開催当初のスピリットを継承 産学官から集まった NOC チームメンバー 機器やサービスを提供する コントリビュータ 一般公募ボランティア STM の三位一体で構築 Source: Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 4
5 PTP の必要性 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 5
6 PTP の必要性 時刻同期が必要なアプリの登場 高精度な時刻同期網の必要性 IP 網に対し SONET/SDH といった TDM 技術を用いた同期網のような高精度な基準クロックが求められている 装置間の周波数同期に加え 絶対時刻まで一致させる時刻 位相同期が必要となるアプリケーションが登場してきたことが要因 モバイル分野 エネルギー分野における蓄給電のタイミング合わせ 金融 証券分野における高頻度取引などへの利用が見込まれる SONET:Synchronous Optical Network SDH:Synchronous Digital Hierarchy TDM:Time Division Multiplexing 既存 TDM 網 IP 網の転換 IP 網 Source : NTT 技術ジャーナル Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 6
7 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 7 PTP の必要性 周波数 / 時刻 位相同期 周波数同期 (frequency) 参照信号に周波数の間隔を合わせる タイミングは異なる 時刻 位相同期 (phase) 間隔 タイミングともに参照信号と同じ Source:Juniper Networks
8 PTP の必要性 小型基地局機器の大量展開 モバイル基地局と時刻源 これまで (3G) 基地局 : 半径数キロメートルの広範囲な通信エリアをカバーするマクロセル 時刻源 :GPS 単独による構成を利用 これから (4G 以降 ) 基地局 : 半径数 10メートルから数 100メートルの狭範囲な通信エリアをカバーするマイクロセル ( ピコセル / フェムトセル ) のような小型基地局機器を大量に展開 時刻源 : 大量な小型基地局に時刻源を提供するために GPS から得た高精度な時刻をネットワーク経由で提供するPTP 環境が必要となる Source : Softbank Mobile Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 8
9 PTP の必要性 PTP 概要 IEEE1588:Precision Time Protocol (PTP) Ver.1:2004, Ver.2:2008, Ver.3: 検討中 NTP と同様パケットベースのプロトコル Grand Master Clock Slave Clock 時刻源は GNSS を想定 GNSS:Global Navigation Satellite System GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, etc. 同期精度 マイクロ秒以下のオーダ (NTP はミリ秒オーダ ) パケットが物理層 ( 図の PHY 部 ) の通過時刻を打刻 ( タイムスタンプ ) すること推奨 誤差の主要因である装置内部遅延の影響を出来る限り排除 ネットワーク機器の全てがPTP 対応することを想定 A ネットワーク Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 9 PTP UDP IP MAC PHY PTP UDP IP MAC PHY A: プロトコルスタックにおける遅延 ジッタ B: ネットワークにおける遅延 ジッタ 遅延 : 計測可能なデータ転送の流れジッタ : 遅延のばらつき B A
10 PTP の必要性 PTP の現状 各業界の標準化団体ごとに PTP 規格を策定 IEEE (v2) を元にしているが パケットフォーマットが同じ というレベル 独自の 機能拡張 も行っている そのため 各業界で定義された PTP の相互接続性は 基本的にない Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 10
11 PTP の現状 標準化団体と各業界マップ Default, Power, Audio, Video The Institute of Electrical and Electronics Engineers AVnu Alliance Automotive Telecom Power, Industrial Video Society of Motion Picture & Television Engineers Cable Financial Enterprise International Electrotechnical Commission Internet Engineering Task Force Audio Nuclear Instrumentation Audio Engineering Society European Organization for Nuclear Research Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 11
12 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 12 PTP の現状 各業界団体の PTP Profiles Industry SDO Profile Status Network Aware Default IEEE 1588 Annex J.3 Default Delay Request-Response 2008 未定義未定義 1588 Annex J.4 Default Peer-to-Peer Full Transport Telecom ITU-T G Telecom Profile for Frequency 2010 Non IPv4, IPv6 G Telecom Profile for Phase Aware 2014 Full Ethernet Telecom ITU-T G Telecom Profile for Phase Unaware 2016 Non/Partial IPv4, IPv6 Power IEEE C Power Profile 2012 Ethernet, VLAN Power, Industrial IEC Annex A.2 Automation Networks using PRP & HSR 2011 Ethernet Audio, Video IEEE TSN/AVB IEEE 802.1AS gptp 2011 Audio AES AES67 Media Profile 2013 未定義 IPv4 Video SMPTE ST Professional Broadcast Environment Profile 2015 IPv4, IPv6 Nuclear CERN White Rabbit v Full 未定義 Instrumentation LXI IEEE 1588 Profile for LXI Instrumentation 2008 未定義 IPv4, (IPv6)
13 PTP の現状 Draft なものもたくさん Industry SDO Profile (Status : Draft) Network Aware Transport Financial Enterprise IETF TICTOC Enterprise Non/Partial IPv4, IPv6 Cable CableLabs Remote DOCSIS Timing Interface Non/Partial/Full Power IEEE C Power Profile Revision (Level 2) Full IPv4, IPv6, Ethernet Ethernet, (VLAN) IEC Power Utility Automation (Level 1) Ethernet Industrial Automation Annex B U Utility Automation Profile Annex C D Drives & Process Automation Profile IPv4 Audio, Video IEEE TSN/AVB IEEE 802.1AS gptp Revision Ethernet Video SMPTE ST Professional Broadcast Environment Profile Amd1 未定義 IPv4, IPv6 Automotive AVnu Automotive (based on IEEE802.1AS) Full Ethernet Source:Microsemi SDO : 標準化団体 (Standards Developing Organization) Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 13
14 ShowNet における PTP の取り組み Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 14
15 ShowNet における PTP の取り組み これまでの取り組み 昨年 (2015 年 ) から PTP の相互接続実証実験スタート モバイル / 放送 / 電力 / 金融業界などで想定されるネットワークへの PTP 対応のうち 特に PTP を用いた高精度時刻同期ネットワークのマルチベンダー化の加速を想定 取り組み内容 複数のGrandmaster Clock (GM) やSlave 装置と ルータやスイッチなどのネットワーク装置が実装するBoundary Clock (BC) 機能を有効にした構成での相互接続実証実験を実施 (Profile : Default, Telecom) 主にプロトコルの相互接続を行い マルチベンダー環境での実装が正しく動作するか確認 昨年の課題 プロトコル相互接続試験が完全に成功せず 位相差 (Time Error, TE) を精度計測したが取得したデータが不十分 そのため GMとSlave 間のTEの理論値と実測値の差分要因を特定する検証が行えず Source : 電子情報通信学会技術研究報告 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 15
16 ShowNet における PTP の取り組み 相互接続実証実験 2016 年の取り組み GM (Grandmaster Clock) と BC (Boundary Clock) 精度の再計測 マルチベンダー構成にて IEEE (v2) Default Profile, ITU-T G Telecom Profile を各々サポートする装置にて実施 GM と BC の精度計測のため 計測器を擬似 Slave として採用 擬似 Slave 自身が PTP 同期することはないため 正確な GM, BC の精度計測が可能 初挑戦 Best Master Clock Algorithm (BMCA) 試験の実施 マルチベンダー構成にて Default Profile の GM 冗長規格動作を確認 初挑戦 インターネットサービスを提供する ShowNet 上で PTP 利用を模した環境での精度計測検証を実施 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 16
17 計測手法 分析手法 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 17
18 計測手法 分析手法 TE の定義 TE (Time Error)/ 位相差の計測 PTP 装置が時刻同期 ( 時刻源は GPS や PTP) した結果を元に出力する 1PPS (1 秒周期パルス ) と 装置間でやり取りする PTP パケットを元に計測 ITU-T G.810 (TTC JT-G810) では TE を以下のように定義 計測クロックの標準周波数に対するTE: 計測クロックと標準周波数の時間関数の差 Time Error Function (TE 関数 ) Time Error x(t) = T(t) T ref (t) Time at measured clock ( 計測クロックの時間関数 ) Time at reference clock ( 基準クロックの時間関数 ) ( 例 )1PPS 出力ポート (BNC コネクタ実装装置の場合 ) Source :Seiko Solutions, ITU-T, TTC Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 18
19 TE の定義 Direction of TE - Clocks Reference Clock: ( 基準クロック ) Measured Clock: ( 計測クロック ) Time Error = = 5 minutes Time Error = = + 5 minutes 計測クロックが基準クロックより遅れる :negative Time Error 計測クロックが基準クロックより早まる :positive Time Error Source :ITU-T Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 19
20 TE の定義 Direction of TE - Signals Reference Clock: ( 基準クロック ) Measured Clock: ( 計測クロック ) negative Time Error negative Time Error positive Time Error 計測クロックのシグナルが基準クロックのシグナルより遅れる :negative Time Error 計測クロックのシグナルが基準クロックのシグナルより早まる :positive Time Error Source :ITU-T Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 20
21 計測手法 分析手法 精度計測における ずれ要因 ずれが生じる要因は複数存在 要因 (1) GPS レシーバ 装置クロックの時刻が UTC に対してずれる 要因 (2) 装置の 1PPS 出力処理が遅延 ( 装置クロックは正確 ) 要因 (3) 装置のハードウェアタイムスタンプ打刻処理が遅延 ( 装置クロックは正確 ) 要因 (4) 装置の PTP パケット出力時と入力時のタイムスタンプ打刻点のずれ 打刻点にずれが生じると伝送遅延時間の計算に影響 要因 (5) 該当装置クロック精度や制御ロジック 不具合など起因 要因 (1)~(5) が重なる可能性もあり得る Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 21
22 計測手法 分析手法 精度計測における 誤差要素 要因 (1) の GPS 時刻の UTC に対して生じるずれ GPS 信号自体 ±50~100 ナノ秒 の TE 変動要素あり 計測結果として最大 200 ナノ秒の TE が生じる可能性あり GPS 信号や 1PPS 出力で用いる 同軸ケーブル 遅延 一般的に 1m で約 5 ナノ秒程度の遅延が生じるとされている 今回一部の PTP 装置がケーブル長補正機能未実装のため ケーブル長遅延誤差が相殺できず 各計測でケーブル長誤差による数 10 ナノ秒の TE を内包する結果となる Source :ITU-T Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 22
23 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 23 計測手法 分析手法 PTP パケットのやり取り 擬似 Slave 対向ポート 擬似 Slave 計測ポート T1, t2, t3, T4 の定義 T1:Sync の送信タイム ( 対向ポートのクロック ) T1 Sync t2 t2:syncの受信タイム ( 擬似 Slaveのクロック ) t3:delay_reqの送信タイム ( 擬似 Slaveのクロック ) T4:Delay_reqの受信タイム ( 対向ポートのクロック ) Delay_req t3 T1, t2, t3, T4 よりパケット TE 値が得られる T4 Delay_resp (T4 転送 ) パケットTE 値の定義 Sync TE:T1-t2 Delay_req TE:T4-t3 2Way TE:(Sync TE+Delay_req TE) 2
24 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 24 計測手法 分析手法 1PPS TE とパケット TE 1PPS TE:GM と擬似 Slave のクロックの位相差 ( ずれ ) 1PPS TE 発生要因は 要因 (1) と (2) が考えられる 要因(1)GPSレシーバ クロック時刻のUTCに対するずれ, 要因(2)1PPS 出力処理遅延 装置の搭載部品仕様に依存するため 今回の実験では要因特定できず 構成例 / 計測結果例 104ns 1PPS TE 96ns 130ns 110ns 2Way TE
25 相互接続実証実験 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 25
26 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 26 相互接続実証実験 日程と環境 日程 相互接続実証実験 (Step1~2) ShowNet HotStage( 準備期間 ) の 5 日間で実施 期間 :2016 年 5 月 29 日 ( 日 )~6 月 2 日 ( 木 ) 目的 : 確認可能な範囲での動作確認とデータ取得 今回の試験目的を達成するには短期間なことが事前に判明していたため サービスネットワーク上での PTP 精度計測検証 (Step3) 環境 ShowNet HotStage 終了から Interop 会期中の計 7 日間で実施 期間 :2016 年 6 月 3 日 ( 金 )~5 日 ( 日 ), 6 月 6 日 ( 月 )~9 日 ( 木 ) Interop Tokyo 2016 ShowNet Rack#05@ 幕張メッセ
27 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 27 相互接続実証実験 テストステップ 相互接続実証実験 Step1: GM と BC の精度計測 を行う項目 1-1:GM 擬似 Slave 1-2:GM BC#1 擬似 Slave 1-3:GM BC#1 BC#2 擬似 Slave Step2: GM 冗長動作確認 を行う項目 2-1:GM 4 L2 Switch 擬似 Slave 2-2:GM 3 BC#1 BC#2 擬似 Slave Step3: ShowNet 上で精度計測 を行う項目 1 系統 :GM 3 BC#1 BC#2 計測器 Slave (Default Profile) 2 系統 :GB 2 BC#1 BC#2 擬似 Slave (Telecom Profile)
28 相互接続実証実験 検証対象装置と結果概要 社数 = 装置開発メーカーの数 結果概要 幾つかの項目で規格外 想定外の動作を確認 Step 1 2 No. Test GM 数 Test BC 数 Clock Type 社数 機種数 Grandmaster Clock (GM) 3 7 Boundary Clock (BC) 2 4 Slave Clock 1 1 計測器 (Analyzer) 1 2 Test Case 数 PTP 接続結果 OK (%) 精度確認結果 OK (%) Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 28
29 Step1: GM と BC の精度計測 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 29
30 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 30 Step1 GM と BC の精度計測 計測箇所 Step1-1 GM- 擬似 Slave GM と擬似 Slave の 1PPS TE とパケット TE 構成差異 機材の都合上 GM は 1Gbps と 100Mbps のリンク 2 種類の構成 確認箇所 GM クロック精度の確認 1PPS TE の計測結果と 2Way TE - 1PPS TE が GPS 信号 最大 200 ナノ秒のずれ 以内に収まること 擬似 Slave のパケット TE 算出結果が期待値に収まること ( 本資料では結果割愛 )
31 Step1-1: 実験結果 1PPS TE と 2Way TE - 1PPS TE 全 GM において 200 ナノ秒 以内に収まる結果 GM 毎に個性はあるも 想定通りの動作であることを確認 GM Profile 1PPS TE ( 平均 ) 2Way TE 1PPS TE A Default 4.09 ns ns B ns ns C ns ns D ns ns E 1 Telecom ns ns F ns ns G ns ns 1, 2 B と E, D と G は同一機種 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 31
32 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 32 Step1 GM と BC の精度計測 計測箇所 Step1-2 GM BC 擬似 Slave GM と擬似 Slave の 1PPS TE ( 本来 BC と擬似 Slave の 1PPS TE の計測が必要 ) BC と擬似 Slave のパケット TE 注意点 ITU-T G Telecom Profile は Telecom BC が規格外となるが 今回の Telecom サポート装置が BC 動作可能であったため構成に加えて計測 BC の 1PPS 出力ポートの搭載が把握できず未計測 確認箇所 Step1-1 で計測した 1PPS TE, 2Way TE 1PPS TE と 本構成の計測結果を比較 BC を 1 台追加でどの程度精度変化が生じるか
33 Step1-2: 実験結果 BC 1PPS 未計測のために GM と BC 間 BC と擬似 Slave 間のリンクスピードが同じ場合 BC の行き と帰りの入出力の誤差が一定と仮定 リンクスピード A 入力処理遅延 [a] 出力処理遅延 [b] BC 出力処理遅延 [b] 入力処理遅延 [a] リンクスピード A この場合 GMの 2Way TE 1PPS TE が擬似 Slaveにそのまま伝搬するため Step1-1の結果を比較 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 33
34 Step1-2: 実験結果 GM から BC 経由で擬似 Slave 伝搬時に数 10 ナノ秒の誤差混入あるも ±100 ナノ秒 以内に収まる結果 A のケース除く 計測結果 GM BC 1PPS TE ( 平均 ) 2Way TE 1PPS TE A a ns ns B ns ns C ( プロトコル接続 NG) - D ns ns A のケースの考察 GM と BC の間のリンクスピードが 100M であったため GM の 2Way TE 1PPS TE が擬似 Slave まで伝搬されず 結果 300 ナノ秒超の誤差が計測されたと推測 A b 7.56 ns ns B ns ns C ns A ns D ns ns E 1 c ns ns F ns ns G 2 ( プロトコル接続 NG) - 1, 2 B と E, D と G は同一機種 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 34
35 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 35 Step1 GM と BC の精度計測 計測箇所 Step1-3 GM BC*2 擬似 Slave GM と擬似 Slave の 1PPS TE ( 本来 BC#2 と擬似 Slave の 1PPS TE の計測が必要 ) BC#2 と擬似 Slave のパケット TE 注意点 機材の都合上 BC 間リンクは10Gbps Telecom BCが規格外なこと (Step1-2と同様) BCの1PPS 出力ポートの搭載が把握できず未計測 確認箇所 Step1-1の計測値と比較 BCを2 台追加で どの程度精度変化が生じるか
36 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 36 Step1-3: 実験結果 計測結果 本結果は参考値として掲載 理由 機材の都合上 GM と BC#1 間 (1Gbps) と BC#1 と #2 間 (10Gbps) のリンクスピードが異なる パケット入出力のタイムスタンプ打刻遅延も異なるはず GMの 2Way TE 1PPS TE の伝搬されず Step1-1との比較ができない GM BC #1 BC #2 1PPS TE ( 平均 ) 2Way TE 1PPS TE A a b ns ns B ns ns C ( プロトコル接続 NG) - D ns ns E 1 c d ns ns F ns 3.45 ns G 2 ( プロトコル接続 NG) -
37 Step2: GM 冗長構成テスト Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 37
38 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 38 Step2: GM 冗長動作確認 Step2-1 GM*4-L2SW- 擬似 Slave Best Master Clock Algorithm (BMCA) 動作確認 Default Profile GM の冗長動作 設定パラメーター Best Master 選択時に用いられるデータセット (DS) において設定変更可能な項目を編集 確認箇所 Master になるべき GM が Master として自立的に動作すること
39 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 39 Step2-1: 実験結果 Step2-1 確認手順 Best Master 選択時に用いられる Priority1, clockclass, clockaccuracy, LogVariance, Priority2 のデータセット (DS) において Priority1 の値をデフォルトの 128 をベースに順次 に変更し Best Master 動作を確認 確認結果 Priority1 の変更において 4 台中 3 台の GM 間で問題なく動作することを確認 規格通りの動作が確認できなかった GM(1 台 ) BMCA の実装が標準的なものとは異なると考えられる ( 独自仕様?)
40 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 40 Step2: GM 冗長動作確認 Step2-2 GM*3-BC- 擬似 Slave Default Profile BC の GM 冗長動作 確認箇所 Default Profile GM 配下に Default Profile BC を配置 GM に設定した Priority1 の値を元に 選択すべき GM が Master 選択されること 確認結果 BC 側が問題なく Slave ポート 1 と Master ポート 2 に遷移することを確認した
41 Step3: ShowNet 上で精度計測 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 41
42 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 42 Step3: ShowNet 上で精度計測 Step3 Default & Telecom 計 7 日間の精度計測を実施 精度計測を 2 系統で実施 但し うち 1 系統は計測中の電源ダウンにより正常に計測することができず Step1-3 と同様に BC#1 と #2 のリンクは 10Gbps 以下 1 系統の参考値を掲載 GM BC #1 BC #2 1PPS TE ( 平均 ) 2Way TE 1PPS TE A a b ns ns
43 まとめ Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 43
44 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 44 まとめ GM と BC 計測について GM (Grandmaster Clock) TE 計測において十分な結果を得られた BC (Boundary Clock) TE 計測は不十分な点あり BC の 1PPS が計測できなかったため GM と同様に BC の 1PPS TE と BC インタフェースのパケット TE 計測を行うことで詳細な分析が可能
45 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 45 まとめ 今後の実験でケアすべきポイント 現場の解析作業に力点を置く Step1 の各装置特性を HotStage 前に確認しておき 現場の解析作業をスムーズに行うことで マルチベンダーの PTP トラブルシュートノウハウを蓄積できるようにする 実 Slave 装置の追加 実際の Slave 装置の計測結果と 今回の各 Step の結果と照らし合わせることで Slave 装置がどの程度正常に同期できているか特定できる 誤差要素の最小化 GPS や同軸ケーブルのケーブル長の誤差を考慮した構成とする PTP 以外のトラフィック重畳構成での同期精度計測 実環境に近い構成で計測し 様々なアプリケーションに対する同期精度の目安を示したい PTP 以外のトラフィックを意図的に加える PTP 対応 非対応のネットワーク装置を経由した構成とする など
46 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team /8/29 インターネットアーキテクチャ研究会 参考 ShowNet: 山田義朗, 久留賢治, 手島光啓, 石田修, NTP ハードウェア実装 (HwNTP) を用いた IP 網クロック配信技術 NTT 技術ジャーナル, March 2008.: 新井薫, 村上誠, ITU-T における網同期技術の標準化動向 NTT 技術ジャーナル, December 2015: 吉原龍彦, 戸枝輝朗, 藤井昌宏, 諏訪真悟, 山田武史, 高度化 C-RAN アーキテクチャを実現する無線装置およびアンテナの開発 NTT DOCOMO テクニカル ジャーナル, July 2015: 長谷川幹人, 関谷勇司, PTP(Precision Time Protocol) の相互接続実証実験の現状と方向性 -Interop Tokyo 2015 ShowNet における結果からの考察 -, 電子情報通信学会技術研究報告, 信学技報 (IEICE Technical Report) Vol.115 No.192 (10),pp.53-57,August 2015.: ITU-T G.810 Definitions and terminology for synchronization networks, August 1996.: I!!PDF-E&type=items ITU-T G.8272 Timing characteristics of primary reference time clocks, January 2015.: I!!PDF-E&type=items Jean-Loup Ferrant, Tim Frost, Silvana Rodrigues, Stefano Ruffini, Tutorial on Synchronization, November 2014, : 越智幸治, 南里圭一郎, 木島均, 同軸ケーブルを用いたパルス発生器の検討, 職業能力開発総合大学校紀要, 第 42 号 pp.74-81,march 2013.: Carsten Rossenhovel, MPLS+SDN+NFVWORLD Paris 2016 Interoperability ShowCase 2016 White Paper March 2016:
47 Copyright Interop Tokyo 2016 ShowNet NOC Team 47
Copyright INTEROP TOKYO 2015 ShowNet NOC Team 2 Agenda ShowNetとは? 高精度な時刻を得るための手法と課題 課題解決手法 PTPとは? PTP 相互接続実証実験 (PTP Interoperability Testing / IOT) PT
Copyright INTEROP TOKYO 2015 ShowNet NOC Team 2015/8/25 インターネットアーキテクチャ研究会 PTP (Precision Time Protocol) の 相互接続実証実験の現状と方向性 -Interop Tokyo 2015 ShowNet における結果からの考察 - Interop Tokyo 2015 ShowNet NOC Member
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5GHz 作 15-4 DFS 試験時の通信負荷条件定義について 2019 年 3 月 1 日 NTT 東芝 クアルコムジャパン 1 経緯と提案 W53 における通信負荷率は ETSI のパルスパターンを採用する関係で 現行の 50 % から 30% に変更することが合意された ( パブコメの期間は終了 ) 第 13 回作業班で議論されたように ( 参照 :5GHz 作 13-6) 無線 LAN が検出することが可能なパルスパターンと通信負荷率の間には密接な関係がある
PowerTyper マイクロコードダウンロード手順
必ずお読みください Interface Card 用マイクロコードを Ver 1.3.0 をVer 1.3.1 以降に変更する場合 または Ver 1.4.5 以前のマイクロコードを Ver 1.5.0 以降に変更する場合 ダウンロード前後に必ず以下の作業を行ってください ( バージョンは Webブラウザ上または付属ソフトウェア Print Manager のSystem Status 上で確認できます
初めてのBFD
初めての - ENOG39 Meeting - 2016 年 7 月 1 日 株式会社グローバルネットコア 金子康行 最初に質問? もちろん使ってるよ! という人どれくらいいます? 2 を使うに至った経緯 コアネットワークの機器リプレイスをすることに 機器リプレイスとともに 構成変更を行うことに 3 コアネットワーク ( 変更前
ASTRO-H 衛星におけるSpaceWire を利用した時刻情報配信の精度検証
W72a ASTO-H 衛星における SpaceWire を利用した時刻情報配信の精度検証 埼玉大学理工学研究科田代 寺田研究室修士 2 年岩瀬かほり 神頭知美 寺田幸功 田代信 ( 埼玉大理工 ) 石崎欣尚 ( 首都大理工 ) 能町正治 ( 大阪大理 ) 高橋忠幸 国分紀秀 尾崎正伸 湯浅孝行 (ISAS/JAXA) 他 ASTO-H collaboration W72a (1/6) 科学目標 ASTO-H
Exam : 日本語版 Title : Introducing Cisco Data Center Networking Vendor : Cisco Version : DEMO 1 / 4 Get Latest & Valid J Exam's Question a
ExamTorrent http://www.examtorrent.com Best exam torrent, excellent test torrent, valid exam dumps are here waiting for you Exam : 640-911 日本語版 Title : Introducing Cisco Data Center Networking Vendor :
1. ネットワーク経由でダウンロードする場合の注意事項 ダウンロード作業における確認事項 PC 上にファイアウォールの設定がされている場合は 必ずファイアウォールを無効にしてください また ウイルス検知ソフトウェアが起動している場合は 一旦その機能を無効にしてください プリンターは必ず停止状態 (
ファームウェアのダウンロード手順 概要 機能変更や修正のために プリンターを制御するファームウェアを PC から変更することが可能です ファームウェアはホームページ (http://www.jbat.co.jp) から入手可能です ファームウェアは プリンター本体制御用のファームウェアと Interface Card 用ファームウェアの 2 種類で それぞれ独自にダウンロード可能です プリンター本体制御用のファームウェアは
PIM-SSMマルチキャストネットワーク
主な目的 シンプル且つセキュアなを構築したい 帯域を有効活用したネットワークを構築したい 概要 IP カメラや動画コンテンツ VoD( ビデオオンデマンド ) など一つのコンテンツを複数クライアントで共有するマルチキャストの利用が一般的となり それに伴いマルチキャストルーティングの導入も増加しています 多く利用されている PIM-SM では ランデブーポイント (RP) の決定や配信経路の設計など設計が複雑になりがちですが
Ethernet OAM の 効果的な利用形態について
Ethernet OAM の効果的な 利用形態について JANOG27.5 Interim Meeting 2011/4/14 長谷川幹人 目次 はじめに Ethernet OAM って何? どんなケースで使えるの? まとめ Q&A Copyright (C) SII Network Systems Inc., All Rights Reserved. Page 2 はじめに 近年 Ethernet
富士通 UNIX サーバ SPARC Enterprise M4000 とAPC PowerChute Network Shutdown v2.2.3 との連携動作検証
動作確認完了報告書 評価内容 : 富士通 UNIX サーバ SPARC Enterprise M4000 と APC PowerChute Network Shutdown v2.2.3 との連携動作検証 評価実施者 : 白坂健一郎会社名 : 株式会社エーピーシー ジャパン評価実施日 : 2008 年 6 月 16 日 6 月 18 日 SEET080059-005 備考 : 株式会社エーピーシー
2014 年電子情報通信学会総合大会ネットワークシステム B DNS ラウンドロビンと OpenFlow スイッチを用いた省電力法 Electric Power Reduc8on by DNS round- robin with OpenFlow switches 池田賢斗, 後藤滋樹
ネットワークシステム B- 6-164 DNS ラウンドロビンと OpenFlow スイッチを用いた省電力法 Electric Power Reduc8on by DNS round- robin with OpenFlow switches 池田賢斗, 後藤滋樹 早稲田大学基幹理工学研究科情報理工学専攻 1 研究の背景 n インターネットトラフィックが増大 世界の IP トラフィックは 2012
無線LAN/Wi-Fiの通信技術とモジュール活用
見本 第 1 章 データを送受信するための決まりごと無線 LAN 装置がインターネットとつながるまで 無線 LANには, インターネットに接続しやすいという特徴があります. 無線規格 ZigBee や Bluetooth との違いや, 無線 LAN 装置がインターネットにつながるまでのしくみを紹介します. 1-1 無線 LAN とは 19 第 2 章 最低限必要な四つの設定内容無線 LAN 装置がアクセス
LANカード(PG-2871) 取扱説明書
B7FY-2821-01 Z0-00 PG-2871 はじめに このたびは 弊社の LAN カード (PG-2871) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は LAN カード ( 以降 本製品 ) の仕様について説明します LAN ドライバの詳細設定については 最新の LAN ドライバのマニュアルを参照してください 2010 年 8 月 目次 1 LANカードの仕様........................................
Q-SYS Designer Version 5.4 Release Note ソフトウェア要件 Q-SYS Designer は下記の OS での動作確認をしております Windows 7 Professional 32-bit / 64-bit Windows 8.1 Professional
Q-SYS Designer Version 5.4 Release Note ソフトウェア要件 Q-SYS Designer は下記の OS での動作確認をしております Windows 7 Professional 32-bit / 64-bit Windows 8.1 Professional 32-bit / 64-bit Windows 10 Pro 64bit Windows XP および
CMOS リニアイメージセンサ用駆動回路 C CMOS リニアイメージセンサ S 等用 C は当社製 CMOSリニアイメージセンサ S 等用に開発された駆動回路です USB 2.0インターフェースを用いて C と PCを接続
CMOS リニアイメージセンサ用駆動回路 C13015-01 CMOS リニアイメージセンサ S11639-01 等用 C13015-01は当社製 CMOSリニアイメージセンサ S11639-01 等用に開発された駆動回路です USB 2.0インターフェースを用いて C13015-01と PCを接続することにより PCからC13015-01 を制御して センサのアナログビデオ信号を 16-bitデジタル出力に変換した数値データを
アライドテレシス ディストリビューション・スイッチ AT-x600シリーズで実現するMicrosoft® NAP
Microsoft NAP 主な目的 検疫ネットワークを構築したい 802.1X ユーザー認証をシングルサインオンで行ないたい 概要 Microsoft NAP はActive Directory 環境下での利用を前提としています しかし Active Directory のドメイン認証と IEEE 802.1X 認証 ( および NAP の検疫 ) は同期していません したがって 802.1X 認証の前にドメイン認証が行なわれた場合
Quad port LANカード(10GBASE-T) 取扱説明書
PRIMERGY Quad port LAN カード (10GBASE-T) (PY-LA3E4) PLAN EP X710-T4 4x10GBASE-T 取扱説明書 はじめに このたびは Quad port LAN カード (10GBASE-T) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は Quad port LAN カード (10GBASE-T)( 以降 本製品 ) の仕様について説明します
コア・スイッチAT-SBx908シリーズとデータセンタースイッチAT-DC2552XSシリーズで実現する10Gデータセンターネットワーク
主な目的 L2 マルチパス ( アクティブ アクティブ ) を構築したい スパニングツリーを使わずに Layer2 の冗長をしたい 経路障害 機器障害に強いネットワークを構築したい 他ネットワークとの接続は 標準インタフェースを使いたい 概要 データセンタ内のサーバー間を 10G で接続する構成例です REF (Resilient-Ethernet Ethernet-Fabric) をサーバー TOR
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現するエンタープライズ・VRRPネットワーク
主な目的 信頼性 可用性の高いネットワークを構築したい 標準技術を使って冗長化したい 既存機器を流用しつつ コアスイッチを入れ替えたい 概要 一般的なスター型ネットワークを標準技術を使用して構築する構成例です スター型のネットワークは オフィスビルの既存フロア間配線を流用することで 機器のリプレースだけでネットワークをアップグレードできるメリットがあり 現在主流のネットワークトポロジの一つです この構成例では
1_PNセミナー_Ethernet Switch_pptx
PROFINET オープンセミナー Ethernet Switch フエニックス コンタクト株式会社 ICE 事業本部マーケティング部 ION/CST グループ小栗英人 Ethernet Switch とは ノードを接続し 相互通信させる集線 / データ転送機器 LAN(Local Area Network) で使用される パケットの宛先 MAC アドレスを認識し 送信先ノードのみに転送 (Switch
コンバージドファブリック仕様一覧
CA92344-0351-06 2016 年 04 月 富士通株式会社 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2) コンバージドファブリックスイッチ (CFX2000R/F) FUJITSU Copyright2016 FUJITSU LIMITED Page 1 of 15 第 1 章 ソフトウェア仕様... 3 1.1 ソフトウェア仕様... 3
インターネット お客様環境 回線終端装置 () 61.xxx.yyy.9 (PPPoE) 61.xxx.yyy.10 (Ethernet) 61.xxx.yyy.11 Master 61.xxx.yyy.12 Backup
ZyWALL USG シリーズ設定例 株式会社スタッフ アンド ブレーン Rev 1.0 2 台構成による冗長化 について 1. はじめに本設定例では ZyWALL USG シリーズを2 台使用した冗長構成 (Device HA) の設定方法を説明します 同一の設定を行った同一機種 同一ファームウェアの2 台の ZyWALL USG で1つの仮想ルータを構成し 1 台の ZyWALL USG がダウンした場合でも通信を継続することができます
インターネット,LAN,ネットワークに関する知識
第 9 回インターネット,LAN, ネットワークに関する知識 大学のキャンパス内にはネットワークが敷設されており, 教室, 図書館, 学生ラウンジなどで利用することができる LAN(Local Area Network) とは, 大学のネットワークなどのように, 比較的狭い範囲のネットワークを指す これに対して,LAN 同士を結んで, 遠隔地とデーターを交換することを目的としたネットワークを WAN(Wide
CSS のスパニングツリー ブリッジの設定
CHAPTER 2 CSS では Spanning Tree Protocol(STP; スパニングツリープロトコル ) ブリッジの設定をサポートしています スパニングツリーブリッジは ネットワークのループを検出して防止します ブリッジ経過時間 転送遅延時間 ハロータイム間隔 最大経過時間など CSS のグローバルスパニングツリーブリッジオプションを設定するには bridge コマンドを使用します
法人ケータイ紛失捜索サービス マニュアル
SoftBank 法人ケータイ紛失捜索サービス 利用マニュアル (Ver.1.3) INDEX もくじ Chapter1 はじめに 3 1 ご利用上の注意 3 2 サービス概要 3 3 アクセス方法 4 4 画面遷移 4 5 ご利用の流れ 5 Chapter2 法人ケータイ紛失捜索 6 1 法人ケータイ紛失捜索とは 6 2 法人ケータイ紛失捜索 6 Chapter3 履歴 12 1 履歴とは 12
MX/RSシリーズご紹介
CHAdeMO 協議会第 27 回整備部会向け ドイツ comemso 社 続 :CHAdeMO 充電アナライザのご紹介 2016 年 12 月 株式会社東陽テクニカ 製品ご紹介 ( 第 26 回でのご紹介内容と重複 ) EV の充電 EV の充電はまだ比較的新しい技術 システムの組合せによっては充電が不安定に!? 電気の技術と通信の技術が必要!! 3 CHAdeMO 充電アナライザ CHAdeMo
地局装置を介して位置情報管理サーバに伝えられ 位置情報として地図上に表示することができます 利用イメージを図 2 に示します 図 2 業務用無線システムの利用イメージ 3. 中継無線システムの開発 (1) 開発の背景中継伝送路を救済する既存の災害対策用無線システムでは 156 Mbit/s または
2017 年 ( 平成 29 年 ) 地上系災害対策用無線システム 1. 全体概要 NTT では東日本大震災発生以降 新たな災害対策用無線システムの研究開発に取り組んでいます これまで開発された無線システムを事業会社が活用することによって 通信サービスの早期復旧と通信孤立の早期解消を強化することが可能となりました これまで開発したシステムの全体概要を示します ( 図 1) 以下 それぞれのシステムについてご紹介いたします
IEEE e
2007 IEEE 802.11e LAN VoIP 2008 2 4 3606U075-2 1 5 1.1...................................... 5 1.2...................................... 5 1.3..................................... 6 2 IEEE 802.11e LAN
山添.pptx
アドホックネットワークにおけるセキュリティについての考察 ユビキタスネットワークシステム研究室 N11 101 山添優紀 2015.2.12 All Rights Reserved, Copyright 2013 Osaka Institute of Technology 背景 l アドホックネットワーク 無線基地局を必要とせず端末のみで構築できる無線ネットワーク 直接電波が届かない端末間も他の端末がデータを中継することで
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズとディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現するACLトラフィックコントロール
主な目的 信頼性 可用性の高いネットワークを構築したい スパニングツリーを使わずに Layer2 の冗長をしたい 端末やネットワーク間の通信を制御したい 概要 VCS によるネットワークの冗長とアクセスリスト (ACL) の併用構成です ネットワークを構築する際 セキュリティ面からも通信の制御はかかせません 営業部のネットワークから 開発部のサーバーにはアクセスさせない というような情報漏洩対策の一環としての通信制御を行うことが一般的です
Mac OS X Server QuickTime Streaming Server 5.0 の管理(バージョン 10.3 以降用)
Mac OS X Server QuickTime Streaming Server 5.0 Mac OS X Server 10.3 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. All rights reserved. QuickTime Streaming Server Apple Apple Computer, Inc. Apple
目次 背景 IEEE802.3azとは Linuxカーネルの対応状況 測定方法 測定結果 まとめ 1
Evaluation of IEEE802.3az on Linux Ethernet Driver 2011.12.9 富士通コンピュータテクノロジーズ松本博郎 理番号 1134ka1 目次 背景 IEEE802.3azとは Linuxカーネルの対応状況 測定方法 測定結果 まとめ 1 背景 組込み機器では消費電力の低減が要件として取り上げられる バッテリー駆動時間の延長であったり 24 時間電源
IPSEC(Si-RGX)
技術情報 :Si-R/Si-R brin シリーズ設定例 (NTT 東日本 / NTT 西日本フレッツ光ネクスト ) フレッツ VPN プライオで拠点間を接続する設定例です フレッツ VPN プライオを利用して 拠点間を VPN( ) 接続します IPv4 パケットを IPv4 ヘッダでカプセリング (IPv4 over IPv4 IPsec tunnel) Si-R でトンネリングすることで以下の構成が可能になります
PowerPoint プレゼンテーション
HEMS- 重点機器通信方式検討結果 平成 25 年 5 月 15 日 JSCA スマートハウス ビル標準 事業促進検討会 0 概要 1. 本報告は JSCAスマートハウス ビル標準 事業促進検討会 ( 平成 24 年 9 月開催 ) において各重点機器とHEMSとの間の通信に関しては アプリケーション層のECHONET Liteに加えて 下位層に位置する物理メディアに関しても公知な標準メディアを通信方式に採用することが決定されたことに基づき
Microsoft Word - TestReport_PRIMEPOWER250_ doc
動作確認完了報告書 評価内容 : 富士通 PRIMEPOWER250 と当該サーバ自動電源制御機能 APCS ハードウェア監視機能 SCF APC PowerChute Network Shutdown2.2.1 との連携動作について 評価実施者 : 白坂健一郎会社名 : 株式会社エーピーシー ジャパン評価実施日 : 2006 年 1 月 13 日 17 日 27 日 2 月 20 日 OEMFJ060127-005
Ethernet Roadmap
400G 時代を見据えたモジュール / ケージ / コネクタシステム QSFP-DD Kazuhiro Kureishi Cisco Systems G.K. July 27, 2017 ETHERNET ROADMAP 10Mbps からスタートして 2010 年までに 6 つの Ethernet Speed が登場 10M, 100M, 1G, 10G, 40G, 100Gbps 2016 年
[技術資料] PRIMERGY サーバブレードのLAN 冗長化
[ 技術資料 ] PRIMERGY の LAN 冗長化 PRIMERGY は LAN 冗長化アプリケーションによる LAN ポートの冗長化 が行えます を使用する場合には LAN ポートの冗長化に加え スパニングツリーによる間のパス冗長化 が行え これらを組み合わせることで より信頼性のある LAN 冗長構成を組むことが出来ます 本資料では LAN 冗長構成を組む際のドライバの設定方法 と外部との接続方法
VLAN の設定
この章の内容は 次のとおりです VLAN について, 1 ページ, 4 ページ VLAN について VLAN の概要 VLAN は ユーザの物理的な位置に関係なく 機能 プロジェクトチーム またはアプリケーションによって論理的にセグメント化されているスイッチドネットワークの端末のグループです VLAN は 物理 LAN と同じ属性をすべて備えていますが 同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンドステーションもグループ化できます
Dual port LANカード(25GBASE) 取扱説明書
PRIMERGY Dual port LAN カード (25GBASE) (PY-LA3E23) PLAN EP XXV710-DA2 2x 25/10Gb SFP28 取扱説明書 はじめに このたびは Dual port LAN カード (25GBASE) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は Dual port LAN カード (25GBASE)( 以降 本製品 ) の仕様について説明します
PowerPoint プレゼンテーション
名城大学渡邊研 B4 100430100 早川顕太 1 文献 Analysis of TCP Performance over Mobile Ad Hoc Networks 著者 Gavin Holland Nitin Vaidya 発行元 Kluwer Academic Publishers 発行 2002 年 2 研究背景 DSRプロトコルの解説 TCP-Renoのスループット解析 スループットの理論値
bitvisor_summit.pptx
BitVisor 内蔵の lwip で Alkanet ログの送信を試みる 命館 学システムソフトウェア研究室 下雄也, 明 修平, 瀧本栄, 利公 1 はじめに (1/4) 近年, マルウェアが増加しており, マルウェアの脅威が問題となっている マルウェアの脅威に対抗するためには, 多数のマルウェアを迅速に解析する必要がある システムコールトレーサ Alkanet Windows 上で動作するマルウェアを対象とし,
17 Multiple video streams control for the synchronous delivery and playback 1085404 2006 3 10 Web IP 1 1 1 3,,, i Abstract Multiple video streams control for the synchronous delivery and playback Yoshiyuki
Kumamoto University Center for Multimedia and Information Technologies Lab. 熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI 宮崎県美郷
熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI プロジェクト @ 宮崎県美郷町 熊本大学副島慶人川村諒 1 実験の目的 従来 信号の受信電波強度 (RSSI:RecevedSgnal StrengthIndcator) により 対象の位置を推定する手法として 無線 LAN の AP(AccessPont) から受信する信号の減衰量をもとに位置を推定する手法が多く検討されている
Microsoft Word - QEX_2014_feb.doc
QEX2 月掲載記事 GPS 同期の 10MHz-OCXO 1. はじめに様々な場面で周波数精度の高い 10MHz 基準信号が必要とされます たとえば ダブルオーブン式の OCXO を使用して ppb 級 (10 の -9 乗 ) の精度を実現することができます OCXO 以上の精度を要求する場合には ルビジウム発振器や GPS 同期の OCXO を使用します ルビジウム発振器や GPS 同期の OCXO
コンピューター・システムの時刻とネットワーク時刻同期
コンピューター システムの時刻と ネットワーク時刻同期 ~ うるう秒は OS 内部でどのように扱われるか ~ 倉田岩本 陽介哲也 0 目次 第 1 部コンピュータークロックとうるう秒 1. コンピューターの時刻って? 2. TZ Database 3. うるう秒と UNIX time 第 2 部ネットワーク時刻同期 1. 時刻同期プロトコル 2. T 1 -T 4 方式 3. NTP と PTP の違い第
2ACL DC NTMobile ID ACL(Access Control List) DC Direction Request DC ID Access Check Request DC ACL Access Check Access Check Access Check Response DC
NTMobile 103430037 1. IPv4/IPv6 NTMobileNetwork Traversal with Mobility [1] NTMobile NTMobile IPsec NAT IPsec GSCIPGrouping for Secure Communication for IPGSCIP NAT NTMobile ACL Access Control List ACL
MDS EC 高速同軸モデム MC5310M/MC5110S 仕様書 2012 年 10 月 住友電工ネットワークス株式会社 * ご注意 : 内容は予告なく変更される場合があります
C 高速同軸モデム MC5310M/MC5110S 仕様書 2012 年 10 月 住友電工ネットワークス株式会社 * ご注意 : 内容は予告なく変更される場合があります 目次 1. 製品の概要 1 1.1 はじめに 1 1.2 システム構成例 2 2. MC5310M( 親機 )/MC5110S( 子機 ) 仕様 3 2.1 基本仕様 3 2.2 外観 4 2.3 機能 6 3. オプション品 7
DLNAによる家電連携を指向した オンデマンドVPN接続方式の検討
DLNA による家電連携を指向した オンデマンド VPN 接続方式の検討 2008.01.18 NTT 情報流通プラットフォーム研究所春山敬宏 水野伸太郎 川島正久 水野修 {haruyama.takahiro, mizuno.shintaro, kawashima.masahisa, mizuno.osamu}@lab.ntt.co.jp 背景 AV 系の情報家電の普及 ネットワーク機能付き HDD
IPIP(Si-RGX)
技術情報 :Si-R/Si-R brin シリーズ設定例 (NTT 東日本 / NTT 西日本フレッツ光ネクスト ) フレッツ VPN プライオで拠点間を接続する設定例です フレッツ VPN プライオを利用して 拠点間を VPN( ) 接続します IPv4 パケットを IPv4 ヘッダでカプセリング (IPv4 over IPv4 tunnel) Si-R でトンネリングすることで以下の構成が可能になります
PowerPoint プレゼンテーション
広域マルチラテレーションの概要と 評価について 電子航法研究所 宮崎裕己 1 広域マルチラテレーションとは? (WAM: Wide Area Multilateration) 最終進入エリア 空港 航空路空域を覆域に持つ航空機監視システム 航空機からの信号を複数の受信局で検出受信局 A D 監視 B C 電子研では WAM 実験装置の試作 評価を進行中 2 講演内容 評価の背景 WAMの概要 実験装置の概要
IIJ Technical WEEK2017 Video over IPの発展
DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF VIDEO OVER IP TECHNOLOGY Video over IPとは n 放送など業務系映像の機器間伝送がIP化されている すでに音声はAudio over IP化されている VoIPと略されるとVoice over IPと見分けがつかない Media over IP とも言われる n 標準規格が発刊されるため 規格名が通り名になるかも
ECL2.0 ロードバランサーNetScaler VPX 10.5 VRRP設定
Enterprise Cloud 2.0 ロードバランサー NetScaler VPX VRRP 設定ガイド ( バージョン 10.5 ) Copyright NTT Communications Corporation. All rights reserved. 1 INDEX 本ガイドで構築するシステム構成 前提事項 1LB01の設定 2LB02の設定 3VRRP 設定の確認 Copyright
ネットワーク設定マニュアル(Admint BOX編)Version.1.2
オールインワンクラウド管理 デジタルサイネージサービス Admint BOX ネットワーク設定マニュアル 第 1.2.0 版 デジタルクルーズ株式会社 目次 1 章共通事項 1. 事前準備... 3 2. 電源 ON/OFFの方法... 6 3. ホーム画面の表示方法... 7 4. 注意事項... 8 2 章有線 LAN 設定 1. 情報設定... 9 2.IPアドレス手動設定... 11 3 章無線
