JPH08116329A - ソース・ルーティング・ネットワークにおいてパケットを経路指定する方法及び装置 - Google Patents
ソース・ルーティング・ネットワークにおいてパケットを経路指定する方法及び装置Info
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- JPH08116329A JPH08116329A JP24634295A JP24634295A JPH08116329A JP H08116329 A JPH08116329 A JP H08116329A JP 24634295 A JP24634295 A JP 24634295A JP 24634295 A JP24634295 A JP 24634295A JP H08116329 A JPH08116329 A JP H08116329A
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 移動ユニットがネットワークの異なるアクセ
ス・ポイントの範囲内で移動するときに、発信元または
宛先とするパケットを効率的に経路指定する。 【解決手段】 移動ユニット22がネットワークのある
アクセス・ポイント21の範囲23から、別のアクセス
・ポイントの範囲に移動する度に、位置情報が更新され
る。有線ネットワークから移動ユニットに伝送されると
き、パケットは初期アクセス・ポイントから、定義によ
り移動ユニットの範囲内にある現アクセス・ポイントに
転送される。セッションのパケットが移動ユニットから
有線ネットワークに伝送される場合には、アクセス・ポ
イントがそれらのパケットを代行受信し、その宛先へ経
路指定するか、ルート発見を開始する。パケットが異な
るアクセス・ポイントの移動ユニット間で伝送される場
合には、パケットは初期アクセス・ポイントを通過せず
に、現アクセス・ポイント間で送信される。
ス・ポイントの範囲内で移動するときに、発信元または
宛先とするパケットを効率的に経路指定する。 【解決手段】 移動ユニット22がネットワークのある
アクセス・ポイント21の範囲23から、別のアクセス
・ポイントの範囲に移動する度に、位置情報が更新され
る。有線ネットワークから移動ユニットに伝送されると
き、パケットは初期アクセス・ポイントから、定義によ
り移動ユニットの範囲内にある現アクセス・ポイントに
転送される。セッションのパケットが移動ユニットから
有線ネットワークに伝送される場合には、アクセス・ポ
イントがそれらのパケットを代行受信し、その宛先へ経
路指定するか、ルート発見を開始する。パケットが異な
るアクセス・ポイントの移動ユニット間で伝送される場
合には、パケットは初期アクセス・ポイントを通過せず
に、現アクセス・ポイント間で送信される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ソース・ルーティ
ング通信ネットワークにおいてパケットを経路指定する
方法及び装置に関する。
ング通信ネットワークにおいてパケットを経路指定する
方法及び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】移動/無線接続をサポートする通信ネッ
トワークにおける固有の問題の1つは、有線ネットワー
クへのユーザのアクセス・ポイントが静的ではなく、ユ
ーザの移動が、あるアクセス・ポイントから別のアクセ
ス・ポイントへのハンドオフ事象を招くという事実であ
る。ユーザが移動したため、アクセス・ポイントの変更
が必要なとき、そのユーザに送るべきパケット(または
フレーム)は、移動ユーザが接続を確立した新たなアク
セス・ポイントへ経路指定される必要がある。
トワークにおける固有の問題の1つは、有線ネットワー
クへのユーザのアクセス・ポイントが静的ではなく、ユ
ーザの移動が、あるアクセス・ポイントから別のアクセ
ス・ポイントへのハンドオフ事象を招くという事実であ
る。ユーザが移動したため、アクセス・ポイントの変更
が必要なとき、そのユーザに送るべきパケット(または
フレーム)は、移動ユーザが接続を確立した新たなアク
セス・ポイントへ経路指定される必要がある。
【0003】ネットワーク・ルーティングは、ルーティ
ング(または交換)装置、及びルータのあるポートから
別のポートへのパケットの転送を管理する一組の規則を
必要とする。ネットワークを通じて経路指定されるプロ
トコル・エンティティは、OSI(開放型システム間相
互接続)参照モデルのネットワーク層(第3層)に属す
るパケット、またはOSI参照モデルのデータリンク層
(第2層)に属するフレームでありうる。後者の場合に
は、交換装置は、しばしばブリッジと呼ばれる。1つの
重要且つ広範に使用されるルーティング機構はソース・
ルーティングである。この機構では、パケット(または
フレーム)がルーティング情報フィールド(RIF)と
呼ばれるフィールドに全ルーティング情報を含む。実際
には、各パケット(またはフレーム)のRIFは、全て
の交換ポイント(ルータまたはブリッジ)の論理アドレ
スや、パケットの経路に沿うネットワーク・セグメント
またはLANセグメントのIDを含む。これらのアドレ
スの順序が、各パケット(またはフレーム)がその入力
ポイントからネットワークを介して、その最終宛先へ向
けて取るルートを定義する。接続のセットアップ時に、
ネットワークのルートを見い出すための多くの方法が存
在する。1例として、IBMトークン・リング・ネット
ワークで使用される単一/全ルート同報通信があり、こ
れはトークン・リング及びソース・ルーティング・ブリ
ッジを含むブリッジ接続LANを通じてパケットを移送
する手段として、ソース・ルーティングを使用する。通
常、各宛先に対して1つのルートが見いだされて、局の
ローカル・メモリに保管され、その宛先に送信されるあ
らゆるパケット(またはフレーム)に対して使用され
る。1990年発行の "IBM Multisegment LAN Design
Guidlines"、資料番号 CG24-3398-01、は、ソース・ル
ーティング・ネットワークにおいてルート発見機構を用
いるルート確立を教示するが、この文献はあるパーティ
が移動装置である状況を扱っていない。
ング(または交換)装置、及びルータのあるポートから
別のポートへのパケットの転送を管理する一組の規則を
必要とする。ネットワークを通じて経路指定されるプロ
トコル・エンティティは、OSI(開放型システム間相
互接続)参照モデルのネットワーク層(第3層)に属す
るパケット、またはOSI参照モデルのデータリンク層
(第2層)に属するフレームでありうる。後者の場合に
は、交換装置は、しばしばブリッジと呼ばれる。1つの
重要且つ広範に使用されるルーティング機構はソース・
ルーティングである。この機構では、パケット(または
フレーム)がルーティング情報フィールド(RIF)と
呼ばれるフィールドに全ルーティング情報を含む。実際
には、各パケット(またはフレーム)のRIFは、全て
の交換ポイント(ルータまたはブリッジ)の論理アドレ
スや、パケットの経路に沿うネットワーク・セグメント
またはLANセグメントのIDを含む。これらのアドレ
スの順序が、各パケット(またはフレーム)がその入力
ポイントからネットワークを介して、その最終宛先へ向
けて取るルートを定義する。接続のセットアップ時に、
ネットワークのルートを見い出すための多くの方法が存
在する。1例として、IBMトークン・リング・ネット
ワークで使用される単一/全ルート同報通信があり、こ
れはトークン・リング及びソース・ルーティング・ブリ
ッジを含むブリッジ接続LANを通じてパケットを移送
する手段として、ソース・ルーティングを使用する。通
常、各宛先に対して1つのルートが見いだされて、局の
ローカル・メモリに保管され、その宛先に送信されるあ
らゆるパケット(またはフレーム)に対して使用され
る。1990年発行の "IBM Multisegment LAN Design
Guidlines"、資料番号 CG24-3398-01、は、ソース・ル
ーティング・ネットワークにおいてルート発見機構を用
いるルート確立を教示するが、この文献はあるパーティ
が移動装置である状況を扱っていない。
【0004】ソース・ルーティングが使用されるネット
ワークでは、ハンドオフを完了した移動端末と通信する
パケット(またはフレーム)の発信元は、新たなアクセ
ス・ポイントへの新たなルートを見い出し、そのパケッ
トを新たなアクセス・ポイントに再経路指定するため
に、RIFの新たなアドレス・セットを使用する必要が
ある。そのため、発信元のネットワーク・オペレーティ
ング・システムが変更される。
ワークでは、ハンドオフを完了した移動端末と通信する
パケット(またはフレーム)の発信元は、新たなアクセ
ス・ポイントへの新たなルートを見い出し、そのパケッ
トを新たなアクセス・ポイントに再経路指定するため
に、RIFの新たなアドレス・セットを使用する必要が
ある。そのため、発信元のネットワーク・オペレーティ
ング・システムが変更される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、移動
ユニットがネットワークの異なるアクセス・ポイントの
範囲内で移動するときに、その移動ユニットを発信元又
は宛先とするパケットの効率的なルーティングを達成す
ることにある。
ユニットがネットワークの異なるアクセス・ポイントの
範囲内で移動するときに、その移動ユニットを発信元又
は宛先とするパケットの効率的なルーティングを達成す
ることにある。
【0006】本発明の別の目的は、ネットワークのいか
なる局または交換ポイントのオペレーティング・システ
ムも変更することなく、上述のルーティングを達成する
ことにある。
なる局または交換ポイントのオペレーティング・システ
ムも変更することなく、上述のルーティングを達成する
ことにある。
【0007】本発明の別の目的は、移動中のユニットが
通信セッションを継続できるようにする通信アーキテク
チャを提供することにある。
通信セッションを継続できるようにする通信アーキテク
チャを提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明では、移動ユニッ
トを発信元又は宛先とするセッションが固定ネットワー
クで確立されるとき、初期(ホーム)アクセス・ポイン
トが決定される。そのセッションで、有線ソース・ルー
ティング・ネットワーク上のノードからこの移動ユニッ
トへ向けられる全てのパケットは、初期アクセス・ポイ
ントから現アクセス・ポイントに転送される。ここで、
現アクセス・ポイントは、定義により、移動ユニットの
範囲内に存在する。そのセッションで、別の移動ユニッ
トから当該移動ユニットに向けられるパケットは、初期
アクセス・ポイントを介することなく、現アクセス・ポ
イント間で送信される。移動ユニットから、有線ソース
・ルーティング・ノードへ、または現アクセス・ポイン
トによりその無線LAN内に見い出されないと判断され
た他の無線移動ユニットへ向けられるパケットは、現ア
クセス・ポイントがその宛先へのルートを決定した時点
で、無線バックボーンを介して伝送される。
トを発信元又は宛先とするセッションが固定ネットワー
クで確立されるとき、初期(ホーム)アクセス・ポイン
トが決定される。そのセッションで、有線ソース・ルー
ティング・ネットワーク上のノードからこの移動ユニッ
トへ向けられる全てのパケットは、初期アクセス・ポイ
ントから現アクセス・ポイントに転送される。ここで、
現アクセス・ポイントは、定義により、移動ユニットの
範囲内に存在する。そのセッションで、別の移動ユニッ
トから当該移動ユニットに向けられるパケットは、初期
アクセス・ポイントを介することなく、現アクセス・ポ
イント間で送信される。移動ユニットから、有線ソース
・ルーティング・ノードへ、または現アクセス・ポイン
トによりその無線LAN内に見い出されないと判断され
た他の無線移動ユニットへ向けられるパケットは、現ア
クセス・ポイントがその宛先へのルートを決定した時点
で、無線バックボーンを介して伝送される。
【0009】
【発明の実施の形態】図1を参照すると、アクセス・ポ
イント21及び2つのホスト・コンピュータ26を含む
静的トークン・リング・バックボーン・ネットワーク2
0が示される。トークン・リング・ネットワークは、ソ
ース・ルーティング通信ネットワークの1例である。ネ
ットワークの近辺には、無線媒体を介して通信できる1
5個の移動ユニット22が存在する。各アクセス・ポイ
ント21も同様に、移動ユニット22が使用するものと
同じ無線媒体を介して通信することができる。アクセス
・ポイント21により、無線通信範囲23がカバーされ
る。各移動ユニット22は、少なくとも1つの無線通信
範囲23のサービス区域内に存在する。移動ユニット2
2が、あるアクセス・ポイント21に関連付けられる無
線通信範囲23内に入ると、その移動ユニットはアクセ
ス・ポイントに登録される。各移動ユニットは任意の時
点において、1つのアクセス・ポイントにだけ登録され
る。各移動ユニットは登録されたアクセス・ポイント2
1を介して、ホスト・コンピュータまたは異なる無線通
信範囲に属する他の移動ユニットと通信する。
イント21及び2つのホスト・コンピュータ26を含む
静的トークン・リング・バックボーン・ネットワーク2
0が示される。トークン・リング・ネットワークは、ソ
ース・ルーティング通信ネットワークの1例である。ネ
ットワークの近辺には、無線媒体を介して通信できる1
5個の移動ユニット22が存在する。各アクセス・ポイ
ント21も同様に、移動ユニット22が使用するものと
同じ無線媒体を介して通信することができる。アクセス
・ポイント21により、無線通信範囲23がカバーされ
る。各移動ユニット22は、少なくとも1つの無線通信
範囲23のサービス区域内に存在する。移動ユニット2
2が、あるアクセス・ポイント21に関連付けられる無
線通信範囲23内に入ると、その移動ユニットはアクセ
ス・ポイントに登録される。各移動ユニットは任意の時
点において、1つのアクセス・ポイントにだけ登録され
る。各移動ユニットは登録されたアクセス・ポイント2
1を介して、ホスト・コンピュータまたは異なる無線通
信範囲に属する他の移動ユニットと通信する。
【0010】各アクセス・ポイント21は、自身とセッ
ションを開始した全ての移動ユニットの現在位置情報、
及びそのアクセス・ポイントに登録された移動ユニット
と通信する全ての移動ユニットの現在位置情報を保持す
る移動データベースを保持する。移動データベースはま
た、ネットワーク内の任意の移動ユニットの現在位置の
変更を追跡する。各アクセス・ポイントは更に、自身が
通信する必要のあるその無線通信範囲23外のノードへ
のルートを追跡するルーティング・データベースを保持
する。こうしたノードには、他のアクセス・ポイント、
移動ユニット、及び有線バックボーン・ネットワーク2
0に直接接続されたホスト・コンピュータが含まれる。
また、これらの各ノードは、MAC(媒体アクセス制
御)アドレスに関連付けられ、これにより一意的に識別
される。
ションを開始した全ての移動ユニットの現在位置情報、
及びそのアクセス・ポイントに登録された移動ユニット
と通信する全ての移動ユニットの現在位置情報を保持す
る移動データベースを保持する。移動データベースはま
た、ネットワーク内の任意の移動ユニットの現在位置の
変更を追跡する。各アクセス・ポイントは更に、自身が
通信する必要のあるその無線通信範囲23外のノードへ
のルートを追跡するルーティング・データベースを保持
する。こうしたノードには、他のアクセス・ポイント、
移動ユニット、及び有線バックボーン・ネットワーク2
0に直接接続されたホスト・コンピュータが含まれる。
また、これらの各ノードは、MAC(媒体アクセス制
御)アドレスに関連付けられ、これにより一意的に識別
される。
【0011】アクセス・ポイントの移動データベースの
各エントリは、図2に示される一般形式を有し、そのア
クセス・ポイントを介するセッションを開始した移動ユ
ニットの移動MACアドレス27、この移動ユニットが
現在登録されているアクセス・ポイントのアクセス・ポ
イントMACアドレス28、及びこのテーブル・エント
リを消去するために使用される満了タイマ29を含む。
各エントリは、図2に示される一般形式を有し、そのア
クセス・ポイントを介するセッションを開始した移動ユ
ニットの移動MACアドレス27、この移動ユニットが
現在登録されているアクセス・ポイントのアクセス・ポ
イントMACアドレス28、及びこのテーブル・エント
リを消去するために使用される満了タイマ29を含む。
【0012】ルーティング・データベースは、トークン
・リング・ネットワークのためのルーティング情報を保
持する。ルーティング・データベース内の各エントリ
は、図3に示される一般形式を有し、既知の到達可能な
エンティティのMACアドレス30、それらに到達する
ためのルーティング情報フィールド(RIF)31、及
びこのテーブル・エントリを消去するために使用される
満了タイマ32を含む。ルーティング・データベース
は、トークン・リング局内に保持されるルーティング・
テーブルと同じ目的を果たす。
・リング・ネットワークのためのルーティング情報を保
持する。ルーティング・データベース内の各エントリ
は、図3に示される一般形式を有し、既知の到達可能な
エンティティのMACアドレス30、それらに到達する
ためのルーティング情報フィールド(RIF)31、及
びこのテーブル・エントリを消去するために使用される
満了タイマ32を含む。ルーティング・データベース
は、トークン・リング局内に保持されるルーティング・
テーブルと同じ目的を果たす。
【0013】これらのテーブル内のエントリの正確さを
維持するために、タイマ及びエージング機構を使用する
必要がある。また、各アクセス・ポイント21間の制御
フローが生成されなければならない。
維持するために、タイマ及びエージング機構を使用する
必要がある。また、各アクセス・ポイント21間の制御
フローが生成されなければならない。
【0014】各アクセス・ポイント21は、パケットを
移動ユニット22にまたは移動ユニット22から中継す
る中継機構として機能する。このために、元の発信元及
び宛先のアドレスを保存するためのカプセル化(encaps
ulation)機構及びカプセル化解除(decapsulation)機
構が必要とされる。各アクセス・ポイントはまた、無線
及び有線ネットワークが異なるフレーム・タイプを使用
している場合、フレーム変換を実行しなければならな
い。カプセル化が必要とされるのは次のような場合であ
る。すなわち、あるアクセス・ポイントが、他のアクセ
ス・ポイント21に登録されている移動ユニット22に
転送されるパケットを有するとき、前者のアクセス・ポ
イントは、自身のトークン・リングMACアドレスを発
信元アドレスとして、また後者のアクセス・ポイントの
MACアドレスを宛先アドレスとして使用することによ
り、トークン・リング・パケットを作成する。パケット
は、元の発信元及び宛先が見い出されるデータ・フィー
ルドにカプセル化される。こうしたパケットは、移動ノ
ードまたは有線バックボーン上のノードから到来する。
移動ユニット22にまたは移動ユニット22から中継す
る中継機構として機能する。このために、元の発信元及
び宛先のアドレスを保存するためのカプセル化(encaps
ulation)機構及びカプセル化解除(decapsulation)機
構が必要とされる。各アクセス・ポイントはまた、無線
及び有線ネットワークが異なるフレーム・タイプを使用
している場合、フレーム変換を実行しなければならな
い。カプセル化が必要とされるのは次のような場合であ
る。すなわち、あるアクセス・ポイントが、他のアクセ
ス・ポイント21に登録されている移動ユニット22に
転送されるパケットを有するとき、前者のアクセス・ポ
イントは、自身のトークン・リングMACアドレスを発
信元アドレスとして、また後者のアクセス・ポイントの
MACアドレスを宛先アドレスとして使用することによ
り、トークン・リング・パケットを作成する。パケット
は、元の発信元及び宛先が見い出されるデータ・フィー
ルドにカプセル化される。こうしたパケットは、移動ノ
ードまたは有線バックボーン上のノードから到来する。
【0015】カプセル化の解除は、各アクセス・ポイン
ト21がカプセル化されたパケットを受信するとき実行
され、目的の宛先を決定するために使用される。
ト21がカプセル化されたパケットを受信するとき実行
され、目的の宛先を決定するために使用される。
【0016】トークン・リング・ネットワークでは、パ
ケットを複数のLANセグメントを介して送信するため
に、ソース・ルーティング機構が使用される。ソース・
ルーティングでは、発信元の端局がルーティング情報
(RIF)を提供する必要がある。ルートはルート発見
パケット(route discovery packet)を同報通信するこ
とにより獲得され、獲得されたルートはルーティング・
テーブルに保持される。この役割を移動局に持たせるこ
とは好ましくない。なぜなら、局が移動すると、その後
でルーティング・テーブルを更新しなければならず、そ
の結果、同報通信トラフィック量が増大するからであ
る。
ケットを複数のLANセグメントを介して送信するため
に、ソース・ルーティング機構が使用される。ソース・
ルーティングでは、発信元の端局がルーティング情報
(RIF)を提供する必要がある。ルートはルート発見
パケット(route discovery packet)を同報通信するこ
とにより獲得され、獲得されたルートはルーティング・
テーブルに保持される。この役割を移動局に持たせるこ
とは好ましくない。なぜなら、局が移動すると、その後
でルーティング・テーブルを更新しなければならず、そ
の結果、同報通信トラフィック量が増大するからであ
る。
【0017】トークン・リング・ネットワークでは、各
アクセス・ポイントが、その無線通信範囲23内の全て
の移動ユニットのルート発見及び保守の責任を負う(前
述の文献参照)。各アクセス・ポイント及びその範囲内
の移動ユニットは、無線LANセグメントを形成し、こ
れがルーティングの状況において、仮想トークン・リン
グ・エンド・ノードとして扱われる。アクセス・ポイン
トは、目的の宛先が移動ユニットにより直接到達され得
ないと判断すると、登録移動ユニットからのフレームを
代行受信する。宛先が別の移動ユニットの場合、パケッ
トは宛先の移動ユニットが現在登録されているアクセス
・ポイント21に転送されるべきである。後者のアクセ
ス・ポイントのMACアドレスは、前者のアクセス・ポ
イントの移動データベース内で見い出されうる。各アク
セス・ポイントに到達するためのRIFが、ルーティン
グ・データベース内に記憶される。所望のMACアドレ
スに対するRIFがルーティング・データベース内に見
い出されない場合には、アクセス・ポイントはルート発
見手順を開始しなければならない。ネットワーク・プロ
トコルが異なれば、ルート発見のために使用されるフレ
ームも異なるので、この手順では、アクセス・ポイント
は第3層のネットワーク・プロトコルが何であるかを知
っていなければならない。例えば第3層のプロトコルが
IP(インターネット・プロトコル)の場合、ルート発
見はARP(アドレス解決プロトコル)フレームを同報
通信することにより実行される。第3層のプロトコルが
SNA(システム・ネットワーク体系)またはNetB
iosの場合には、ルート発見は、テスト・フレームを
ネットワーク全体に渡り同報通信することにより実行さ
れる。これらのルート発見用フレームは、ルーティング
・データベース内で見い出されなかった所望のMACか
らの応答を生成する。それらの応答は同報通信アクセス
・ポイントに送信され、そこで応答からRIFが抽出さ
れる。
アクセス・ポイントが、その無線通信範囲23内の全て
の移動ユニットのルート発見及び保守の責任を負う(前
述の文献参照)。各アクセス・ポイント及びその範囲内
の移動ユニットは、無線LANセグメントを形成し、こ
れがルーティングの状況において、仮想トークン・リン
グ・エンド・ノードとして扱われる。アクセス・ポイン
トは、目的の宛先が移動ユニットにより直接到達され得
ないと判断すると、登録移動ユニットからのフレームを
代行受信する。宛先が別の移動ユニットの場合、パケッ
トは宛先の移動ユニットが現在登録されているアクセス
・ポイント21に転送されるべきである。後者のアクセ
ス・ポイントのMACアドレスは、前者のアクセス・ポ
イントの移動データベース内で見い出されうる。各アク
セス・ポイントに到達するためのRIFが、ルーティン
グ・データベース内に記憶される。所望のMACアドレ
スに対するRIFがルーティング・データベース内に見
い出されない場合には、アクセス・ポイントはルート発
見手順を開始しなければならない。ネットワーク・プロ
トコルが異なれば、ルート発見のために使用されるフレ
ームも異なるので、この手順では、アクセス・ポイント
は第3層のネットワーク・プロトコルが何であるかを知
っていなければならない。例えば第3層のプロトコルが
IP(インターネット・プロトコル)の場合、ルート発
見はARP(アドレス解決プロトコル)フレームを同報
通信することにより実行される。第3層のプロトコルが
SNA(システム・ネットワーク体系)またはNetB
iosの場合には、ルート発見は、テスト・フレームを
ネットワーク全体に渡り同報通信することにより実行さ
れる。これらのルート発見用フレームは、ルーティング
・データベース内で見い出されなかった所望のMACか
らの応答を生成する。それらの応答は同報通信アクセス
・ポイントに送信され、そこで応答からRIFが抽出さ
れる。
【0018】本発明のアーキテクチャでは、各移動ユニ
ット22が任意の時点において、1つのアクセス・ポイ
ント21にだけ登録されることが要求される。移動ユニ
ットは自由に動き回れるので、それが新たなアクセス・
ポイント21の範囲に入り、そのアクセス・ポイントへ
の登録を望むとき、このアクセス・ポイント21は他の
アクセス・ポイント21と、この新たな所有権について
連絡し合わねばならない。各アクセス・ポイントは、こ
の情報を用いて自身の移動データベースを修正するの
で、この移動ユニットに向けられる任意のパケットを受
信すると、そのパケットをどこに転送するべきかを知る
ことができる。この目的のために、AP(アクセス・ポ
イント)グループ機能アドレスと呼ばれる特殊アドレス
が生成され、この特殊アドレスを宛先アドレスとする制
御フレームが送信される。ネットワーク内のあらゆるア
クセス・ポイント21がこの制御フレームを受信し、そ
れに従いそれらのデータベースを更新する。
ット22が任意の時点において、1つのアクセス・ポイ
ント21にだけ登録されることが要求される。移動ユニ
ットは自由に動き回れるので、それが新たなアクセス・
ポイント21の範囲に入り、そのアクセス・ポイントへ
の登録を望むとき、このアクセス・ポイント21は他の
アクセス・ポイント21と、この新たな所有権について
連絡し合わねばならない。各アクセス・ポイントは、こ
の情報を用いて自身の移動データベースを修正するの
で、この移動ユニットに向けられる任意のパケットを受
信すると、そのパケットをどこに転送するべきかを知る
ことができる。この目的のために、AP(アクセス・ポ
イント)グループ機能アドレスと呼ばれる特殊アドレス
が生成され、この特殊アドレスを宛先アドレスとする制
御フレームが送信される。ネットワーク内のあらゆるア
クセス・ポイント21がこの制御フレームを受信し、そ
れに従いそれらのデータベースを更新する。
【0019】図4を参照すると、アクセス・ポイント2
1のアーキテクチャが示される。アクセス・ポイント・
モジュール33は、移動ノードの追跡、無線アダプタ3
4と有線アダプタ35との間でのフレームのバッファリ
ング、移動ユニットの登録、及びアクセス・ポイント間
通信の管理などの機能を実行する。ここで、このアクセ
ス・ポイント・モジュール33がその有線側と無線側と
の間の透過的ブリッジを実現し、有線及び無線フレーム
・タイプが等価的に非ソース・ルーティング・フレーム
(例えば、802.3 ANSI/IEEE Standard for CSMA/CD(C
ARRIES SENSE MULTIPLE ACCESS/COLLISION DETECTION D
ESCRIBED IN ISO/IEC(International Organization fo
r Standardization/International Electro Technical
Commission)8802-3に記載されているような802.3
またはイーサネット・フレーム)であると仮定する。ア
クセス・ポイント・モジュールは、有線−無線バッフ
ァ、無線−有線バッファ、登録移動ユニットのテーブ
ル、及びそれらのユニットを対話させるための論理を必
要とする。本発明の焦点は、ソース・ルーティング移動
許容モジュール36である。このモジュールは、前述の
移動データベース及びルーティング・データベースをテ
ーブル37及び38の形で含む。テーブル・マネージャ
・モジュール39は、このテーブル内のエントリが効率
的に保守されることを保証する。テーブル・マネージャ
は、移動データベース37及びルーティング・データベ
ース38に対して、フィールドの挿入、消去、及び更新
を行うための論理を含む。これを効率的に実行するため
に、テーブル・マネージャは分類されたテーブル上で非
線形探索(例えば2等分探索)を実行する。タイマ・モ
ジュール40はテーブル内のエントリを経時し、満了の
エントリを除去するために、テーブル・マネージャ・モ
ジュールを呼出す。タイマ・モジュール40は、実時間
追跡プロセッサとインタフェースする必要がある。予め
定義された時間間隔により、タイミング・プロセッサが
タイマ・モジュール40を呼出し、テーブル・エントリ
の満了カウンタを減分する。PCベースの構成では、こ
れは単に周期的なタイマ割込みへのフッキングにより実
行される。アクセス・ポイント・モジュール33が非ソ
ース・ルーティング・バックボーンに送信するデータ・
フレームは、循環バッファとして実現される有線送信バ
ッファ領域41に置かれる。無線−有線フレーム変換器
42は、パケットを無線フレーム・タイプからバックボ
ーンのソース・ルーティング・フレーム・タイプに変換
する。そのため、変換器モジュール42は、移動データ
ベース37及びルーティング・データベース38を調査
する。このモジュールにより実行される論理が図5及び
図6に示される。同様にソース・ルーティング・バック
ボーンから到来するパケットは、無線送信バッファ領域
43に置かれ、有線−無線フレーム変換器44が、パケ
ットをバックボーンのソース・ルーティング・フレーム
・タイプから、無線ノードの非ソース・ルーティング・
フレーム・タイプに変換する。このモジュールで実行さ
れる論理が図7及び図8に示される。バッファ管理モジ
ュール45は、フレームが送受信されるべきロケーショ
ンを追跡する先頭ポインタ及び末尾ポインタにより、こ
れらの循環バッファ41及び43の完全性を保証する。
フレームをソース・ルーティング・タイプから非ソース
・ルーティング・タイプに変換すると、フレーム・サイ
ズが変化する。従って、フレーム・サイズの変化が、先
頭ポインタ及び末尾ポインタ、或いはバッファ内の他の
フレームを無効にしないようにすることが、バッファ管
理モジュール45の役割である。
1のアーキテクチャが示される。アクセス・ポイント・
モジュール33は、移動ノードの追跡、無線アダプタ3
4と有線アダプタ35との間でのフレームのバッファリ
ング、移動ユニットの登録、及びアクセス・ポイント間
通信の管理などの機能を実行する。ここで、このアクセ
ス・ポイント・モジュール33がその有線側と無線側と
の間の透過的ブリッジを実現し、有線及び無線フレーム
・タイプが等価的に非ソース・ルーティング・フレーム
(例えば、802.3 ANSI/IEEE Standard for CSMA/CD(C
ARRIES SENSE MULTIPLE ACCESS/COLLISION DETECTION D
ESCRIBED IN ISO/IEC(International Organization fo
r Standardization/International Electro Technical
Commission)8802-3に記載されているような802.3
またはイーサネット・フレーム)であると仮定する。ア
クセス・ポイント・モジュールは、有線−無線バッフ
ァ、無線−有線バッファ、登録移動ユニットのテーブ
ル、及びそれらのユニットを対話させるための論理を必
要とする。本発明の焦点は、ソース・ルーティング移動
許容モジュール36である。このモジュールは、前述の
移動データベース及びルーティング・データベースをテ
ーブル37及び38の形で含む。テーブル・マネージャ
・モジュール39は、このテーブル内のエントリが効率
的に保守されることを保証する。テーブル・マネージャ
は、移動データベース37及びルーティング・データベ
ース38に対して、フィールドの挿入、消去、及び更新
を行うための論理を含む。これを効率的に実行するため
に、テーブル・マネージャは分類されたテーブル上で非
線形探索(例えば2等分探索)を実行する。タイマ・モ
ジュール40はテーブル内のエントリを経時し、満了の
エントリを除去するために、テーブル・マネージャ・モ
ジュールを呼出す。タイマ・モジュール40は、実時間
追跡プロセッサとインタフェースする必要がある。予め
定義された時間間隔により、タイミング・プロセッサが
タイマ・モジュール40を呼出し、テーブル・エントリ
の満了カウンタを減分する。PCベースの構成では、こ
れは単に周期的なタイマ割込みへのフッキングにより実
行される。アクセス・ポイント・モジュール33が非ソ
ース・ルーティング・バックボーンに送信するデータ・
フレームは、循環バッファとして実現される有線送信バ
ッファ領域41に置かれる。無線−有線フレーム変換器
42は、パケットを無線フレーム・タイプからバックボ
ーンのソース・ルーティング・フレーム・タイプに変換
する。そのため、変換器モジュール42は、移動データ
ベース37及びルーティング・データベース38を調査
する。このモジュールにより実行される論理が図5及び
図6に示される。同様にソース・ルーティング・バック
ボーンから到来するパケットは、無線送信バッファ領域
43に置かれ、有線−無線フレーム変換器44が、パケ
ットをバックボーンのソース・ルーティング・フレーム
・タイプから、無線ノードの非ソース・ルーティング・
フレーム・タイプに変換する。このモジュールで実行さ
れる論理が図7及び図8に示される。バッファ管理モジ
ュール45は、フレームが送受信されるべきロケーショ
ンを追跡する先頭ポインタ及び末尾ポインタにより、こ
れらの循環バッファ41及び43の完全性を保証する。
フレームをソース・ルーティング・タイプから非ソース
・ルーティング・タイプに変換すると、フレーム・サイ
ズが変化する。従って、フレーム・サイズの変化が、先
頭ポインタ及び末尾ポインタ、或いはバッファ内の他の
フレームを無効にしないようにすることが、バッファ管
理モジュール45の役割である。
【0020】図5及び図6を参照すると、各アクセス・
ポイントがその無線ポート上にフレームを受信したとき
に、そのアクセス・ポイントにより実行されるオペレー
ションの詳細な流れ図が示される。図5の判断ブロック
46において、無線パケットの発信元アドレス(SA)
が移動データベース(テーブル)内に存在するかどうか
がチェックされる。否定の場合、ブロック47で、この
アクセス・ポイントを現在位置として、移動データベー
ス内にエントリが形成される。同様にブロック47にお
いて、有線ネットワーク上の全てのアクセス・ポイント
に向けてフレームが送信され(グループ・アドレッシン
グ)、他の全てのアクセス・ポイントはこの情報によ
り、それらのテーブルを更新できる。判断ブロック48
では、無線パケットがアクセス・ポイントからの登録パ
ケットであるかどうかがチェックされる。真の場合に
は、ブロック49で、このアクセス・ポイントが現在、
移動ユニットの現在位置である事実を反映するように、
移動データベース内でエントリが生成または更新され
る。登録パケットはブロック50で、有線バックボーン
上の全てのアクセス・ポイントにも送出され(グループ
・アドレッシング)、他のアクセス・ポイントはそれら
のテーブルを更新できる。判断ブロック48で無線パケ
ットが登録パケットでない場合には、判断ブロック51
で、パケットの宛先(DA)が移動データベース内に存
在するかどうかがチェックされる。パケットの宛先が移
動データベース内にリストされていると、更に判断ブロ
ック52で、このアクセス・ポイントが移動ユニットの
現在位置であるかどうかがチェックされる。否定の場
合、判断ブロック53で、宛先の移動ユニットの現アク
セス・ポイントへの既知のルートが、ルーティング・テ
ーブル内に存在するかどうかがチェックされる。ルート
が既に見い出されている場合には、ブロック54で、無
線フレームが有線フレームにカプセル化され、特定的に
経路指定されるパケットとして、移動ユニットの現在位
置アクセス・ポイントに送信される。判断ブロック53
でルートが知れていない場合には、ブロック55で、無
線フレームが有線フレームにカプセル化され、単一ルー
ト同報通信(SRB)パケットとして、移動ユニットの
現在位置アクセス・ポイントに送信される。ブロック5
2で、このアクセス・ポイントが宛先の移動ユニットの
現在位置であると判断されると、更に判断ブロック56
で、フレームのDA(宛先アドレス)=SA(発信元ア
ドレス)かどうかがチェックされる。DA=SAの場
合、ブロック58で、パケットが無線フォーマットから
有線フォーマットに変換され、全ルート同報通信(AR
B)パケットとして送信される。判断ブロック56でフ
レームDAがフレームSAと同じでないと判断される
と、フレームは単にブロック57で廃棄される。判断ブ
ロック51で、無線フレームの宛先が移動テーブル内に
存在しないと判断された場合、次に判断ブロック59
で、宛先アドレスがルーティング・テーブル内に見い出
されるかどうかがチェックされる。ルーティング・デー
タベース内の情報を用いることにより、初期アクセス・
ポイントを通過することなく、データを移動ユニットか
ら有線ノードに直接伝送することが可能になる。DAが
ルーティング・テーブル内に見い出されると、ブロック
60で、ルーティング・テーブルからのルーティング情
報(RI)を用いて、無線フレームが有線フレーム・フ
ォーマットに変換され、宛先ノードに送信される。宛先
がブロック59で見い出されない場合には、アクセス・
ポイントが移動ユニットのためにルート発見を開始す
る。判断ブロック61で無線フレームDAがNETBI
OSグループ・アドレスであると判断されると、ブロッ
ク62で、無線フレームが有線フォーマットに変換さ
れ、RIFがSRBにセットされて有線バックボーン上
に送信される。無線パケットがNETBIOSグループ
・アドレスに向けられない場合には、ブロック63で無
線フレームが有線フォーマットに変換され、RIF=A
RBにて送出される。
ポイントがその無線ポート上にフレームを受信したとき
に、そのアクセス・ポイントにより実行されるオペレー
ションの詳細な流れ図が示される。図5の判断ブロック
46において、無線パケットの発信元アドレス(SA)
が移動データベース(テーブル)内に存在するかどうか
がチェックされる。否定の場合、ブロック47で、この
アクセス・ポイントを現在位置として、移動データベー
ス内にエントリが形成される。同様にブロック47にお
いて、有線ネットワーク上の全てのアクセス・ポイント
に向けてフレームが送信され(グループ・アドレッシン
グ)、他の全てのアクセス・ポイントはこの情報によ
り、それらのテーブルを更新できる。判断ブロック48
では、無線パケットがアクセス・ポイントからの登録パ
ケットであるかどうかがチェックされる。真の場合に
は、ブロック49で、このアクセス・ポイントが現在、
移動ユニットの現在位置である事実を反映するように、
移動データベース内でエントリが生成または更新され
る。登録パケットはブロック50で、有線バックボーン
上の全てのアクセス・ポイントにも送出され(グループ
・アドレッシング)、他のアクセス・ポイントはそれら
のテーブルを更新できる。判断ブロック48で無線パケ
ットが登録パケットでない場合には、判断ブロック51
で、パケットの宛先(DA)が移動データベース内に存
在するかどうかがチェックされる。パケットの宛先が移
動データベース内にリストされていると、更に判断ブロ
ック52で、このアクセス・ポイントが移動ユニットの
現在位置であるかどうかがチェックされる。否定の場
合、判断ブロック53で、宛先の移動ユニットの現アク
セス・ポイントへの既知のルートが、ルーティング・テ
ーブル内に存在するかどうかがチェックされる。ルート
が既に見い出されている場合には、ブロック54で、無
線フレームが有線フレームにカプセル化され、特定的に
経路指定されるパケットとして、移動ユニットの現在位
置アクセス・ポイントに送信される。判断ブロック53
でルートが知れていない場合には、ブロック55で、無
線フレームが有線フレームにカプセル化され、単一ルー
ト同報通信(SRB)パケットとして、移動ユニットの
現在位置アクセス・ポイントに送信される。ブロック5
2で、このアクセス・ポイントが宛先の移動ユニットの
現在位置であると判断されると、更に判断ブロック56
で、フレームのDA(宛先アドレス)=SA(発信元ア
ドレス)かどうかがチェックされる。DA=SAの場
合、ブロック58で、パケットが無線フォーマットから
有線フォーマットに変換され、全ルート同報通信(AR
B)パケットとして送信される。判断ブロック56でフ
レームDAがフレームSAと同じでないと判断される
と、フレームは単にブロック57で廃棄される。判断ブ
ロック51で、無線フレームの宛先が移動テーブル内に
存在しないと判断された場合、次に判断ブロック59
で、宛先アドレスがルーティング・テーブル内に見い出
されるかどうかがチェックされる。ルーティング・デー
タベース内の情報を用いることにより、初期アクセス・
ポイントを通過することなく、データを移動ユニットか
ら有線ノードに直接伝送することが可能になる。DAが
ルーティング・テーブル内に見い出されると、ブロック
60で、ルーティング・テーブルからのルーティング情
報(RI)を用いて、無線フレームが有線フレーム・フ
ォーマットに変換され、宛先ノードに送信される。宛先
がブロック59で見い出されない場合には、アクセス・
ポイントが移動ユニットのためにルート発見を開始す
る。判断ブロック61で無線フレームDAがNETBI
OSグループ・アドレスであると判断されると、ブロッ
ク62で、無線フレームが有線フォーマットに変換さ
れ、RIFがSRBにセットされて有線バックボーン上
に送信される。無線パケットがNETBIOSグループ
・アドレスに向けられない場合には、ブロック63で無
線フレームが有線フォーマットに変換され、RIF=A
RBにて送出される。
【0021】図7及び図8を参照すると、各アクセス・
ポイント21がそのソース・ルーティング・ポート上に
パケットを受信したとき、そのアクセス・ポイントによ
り実行されるオペレーションの詳細な流れ図が示され
る。ブロック72で、宛先アドレス・フィールドDAが
APグループ機能アドレスかどうかがチェックされる。
肯定の場合には、パケットが登録パケットであると判断
され、ブロック73乃至75において、ルーティング・
データベース及び移動データベースが更新され、フレー
ムがアクセス・ポイントに渡される。DAがAPグルー
プ機能アドレスでない場合には、ブロック76で、DA
がアクセス・ポイント自身のソース・ルーティングMA
Cアドレスかどうかがチェックされる。肯定の場合、ブ
ロック77で、ルーティング・データベースが更新され
る。次にブロック78で、パケットがデータ・フィール
ドの論理リンク制御プロトコル・データ・ユニット(L
PDU)内のAPサービス・アクセス・ポイント(SA
P)を使用することを保証するように、完全性のチェッ
クが実行される。このチェックが失敗すると、フレーム
がブロック79で廃棄される。ブロック78で、宛先サ
ービス・アクセス・ポイント(DSAP)または発信元
サービス・アクセス・ポイント(SSAP)のいずれか
が、AP SAPに等しくないことが見い出されると、
LPDUの制御フィールドを調査する判断ブロック80
及び82の結果に応じて、有線フレームが無線フレーム
にカプセル解除され、アクセス・ポイントに送信される
か(ブロック81)、別の有線フレームにカプセル解除
され、次に無線フレームに変換され、最終的にアクセス
・ポイントに渡されるか(ブロック83)、または廃棄
される(ブロック84)。
ポイント21がそのソース・ルーティング・ポート上に
パケットを受信したとき、そのアクセス・ポイントによ
り実行されるオペレーションの詳細な流れ図が示され
る。ブロック72で、宛先アドレス・フィールドDAが
APグループ機能アドレスかどうかがチェックされる。
肯定の場合には、パケットが登録パケットであると判断
され、ブロック73乃至75において、ルーティング・
データベース及び移動データベースが更新され、フレー
ムがアクセス・ポイントに渡される。DAがAPグルー
プ機能アドレスでない場合には、ブロック76で、DA
がアクセス・ポイント自身のソース・ルーティングMA
Cアドレスかどうかがチェックされる。肯定の場合、ブ
ロック77で、ルーティング・データベースが更新され
る。次にブロック78で、パケットがデータ・フィール
ドの論理リンク制御プロトコル・データ・ユニット(L
PDU)内のAPサービス・アクセス・ポイント(SA
P)を使用することを保証するように、完全性のチェッ
クが実行される。このチェックが失敗すると、フレーム
がブロック79で廃棄される。ブロック78で、宛先サ
ービス・アクセス・ポイント(DSAP)または発信元
サービス・アクセス・ポイント(SSAP)のいずれか
が、AP SAPに等しくないことが見い出されると、
LPDUの制御フィールドを調査する判断ブロック80
及び82の結果に応じて、有線フレームが無線フレーム
にカプセル解除され、アクセス・ポイントに送信される
か(ブロック81)、別の有線フレームにカプセル解除
され、次に無線フレームに変換され、最終的にアクセス
・ポイントに渡されるか(ブロック83)、または廃棄
される(ブロック84)。
【0022】ブロック76で、DAがアクセス・ポイン
トでないと判断されると、次に判断ブロック85で、フ
レームが認識された同報通信であるかどうかが判断され
る。肯定の場合、ブロック86で有線フレームが無線フ
ォーマットに変換され、アクセス・ポイントに転送され
る。ブロック86では更に、重複フレームのチェックも
実行される。フレームが重複していると、これはアクセ
ス・ポイントに転送されることなく廃棄される。ブロッ
ク85で、DAが認識された同報通信アドレスでないと
判断されると、更に判断ブロック87で、DAが移動デ
ータベース内に存在するかどうかがチェックされる。こ
のチェックが失敗に終わるとフレームがブロック98で
廃棄される。移動ユニットが移動データベース内で見い
出されると、次にブロック88で、パケット内にルーテ
ィング情報が存在するかどうかがチェックされる。パケ
ットがルーティング情報を含む場合、ブロック89で、
このアクセス・ポイントが宛先の移動ユニットの現在位
置かどうかがチェックされる。肯定の場合、ブロック9
0で、フレームの発信元に対する以前のエントリが存在
しなければ、ルーティング・データベースが更新され
る。次にブロック91で、フレームは無線フォーマット
に変換され、アクセス・ポイントに渡される。このアク
セス・ポイントが宛先の移動ユニットの現在位置でない
場合には、判断ブロック92で、このフレームが特定的
にこのアクセス・ポイントに経路指定されたものかどう
かがチェックされる。肯定の場合、判断ブロック93で
ルーティング・テーブルが調査され、移動ユニットの現
在位置であるアクセス・ポイントへの既知のルートが存
在するかどうかが確認される。既知のルートが存在する
場合には、ブロック94で、有線パケットが別の有線パ
ケットにカプセル化され、移動ユニットの現在位置に特
定的に経路指定される。さもなければ、ブロック95
で、有線パケットが別の有線パケットにカプセル化さ
れ、移動ユニットの現在位置にARBフレームとして送
信される。ブロック92で、フレームが特定的に経路指
定されたものでないと判断されるか、ブロック88で、
有線フレーム内にルーティング情報が存在しないと判断
されると、フレームはブロック96で廃棄される。図7
及び図8には特に示されていないが、例えばARBフレ
ームなどの重複データ・フレームを受信する可能性のあ
る全ての場合において、これに対するチェックが実行さ
れ、重複フレームの場合には、テーブル情報を更新する
ことなくフレームが廃棄される。
トでないと判断されると、次に判断ブロック85で、フ
レームが認識された同報通信であるかどうかが判断され
る。肯定の場合、ブロック86で有線フレームが無線フ
ォーマットに変換され、アクセス・ポイントに転送され
る。ブロック86では更に、重複フレームのチェックも
実行される。フレームが重複していると、これはアクセ
ス・ポイントに転送されることなく廃棄される。ブロッ
ク85で、DAが認識された同報通信アドレスでないと
判断されると、更に判断ブロック87で、DAが移動デ
ータベース内に存在するかどうかがチェックされる。こ
のチェックが失敗に終わるとフレームがブロック98で
廃棄される。移動ユニットが移動データベース内で見い
出されると、次にブロック88で、パケット内にルーテ
ィング情報が存在するかどうかがチェックされる。パケ
ットがルーティング情報を含む場合、ブロック89で、
このアクセス・ポイントが宛先の移動ユニットの現在位
置かどうかがチェックされる。肯定の場合、ブロック9
0で、フレームの発信元に対する以前のエントリが存在
しなければ、ルーティング・データベースが更新され
る。次にブロック91で、フレームは無線フォーマット
に変換され、アクセス・ポイントに渡される。このアク
セス・ポイントが宛先の移動ユニットの現在位置でない
場合には、判断ブロック92で、このフレームが特定的
にこのアクセス・ポイントに経路指定されたものかどう
かがチェックされる。肯定の場合、判断ブロック93で
ルーティング・テーブルが調査され、移動ユニットの現
在位置であるアクセス・ポイントへの既知のルートが存
在するかどうかが確認される。既知のルートが存在する
場合には、ブロック94で、有線パケットが別の有線パ
ケットにカプセル化され、移動ユニットの現在位置に特
定的に経路指定される。さもなければ、ブロック95
で、有線パケットが別の有線パケットにカプセル化さ
れ、移動ユニットの現在位置にARBフレームとして送
信される。ブロック92で、フレームが特定的に経路指
定されたものでないと判断されるか、ブロック88で、
有線フレーム内にルーティング情報が存在しないと判断
されると、フレームはブロック96で廃棄される。図7
及び図8には特に示されていないが、例えばARBフレ
ームなどの重複データ・フレームを受信する可能性のあ
る全ての場合において、これに対するチェックが実行さ
れ、重複フレームの場合には、テーブル情報を更新する
ことなくフレームが廃棄される。
【0023】以上述べた実施例の他にも、当業者には、
本発明の教示から逸脱することなく、様々な実施例が可
能であることが明らかであろう。まとめとして、本発明
の構成に関して以下の事項を開示する。
本発明の教示から逸脱することなく、様々な実施例が可
能であることが明らかであろう。まとめとして、本発明
の構成に関して以下の事項を開示する。
【0024】(1)移動ユニットと無線で通信する複数
のアクセス・ポイントを有するソース・ルーティング通
信ネットワークにおいて、移動ユニットを発信元または
宛先とするパケットを経路指定する方法であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
するステップと、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新するステップと、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
るステップと、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
するステップと、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送するステップと、を含む、経路
指定方法。 (2)いずれかの移動ユニットがその現アクセス・ポイ
ントを変更する度に、変更された現アクセス・ポイント
を示す制御パケットをそれぞれのアクセス・ポイントへ
同報通信し、前記制御パケットを受信したアクセス・ポ
イントで前記現アクセス・ポイント情報を更新する、
(1)に記載の方法。 (3)前記各移動ユニットを宛先とする第3のパケット
を、発信元移動ユニットの現アクセス・ポイントから、
宛先移動ユニットの前記初期アクセス・ポイントを通る
ことなく、直接転送するステップを含む、(1)に記載
の方法。 (4)移動ユニットと無線で通信する複数のアクセス・
ポイントを有するソース・ルーティング通信ネットワー
クにおいて、移動ユニットを発信元または宛先とするパ
ケットを経路指定する装置であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
する手段と、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新する手段と、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
る手段と、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
する手段と、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送する手段と、を含む、経路指定
装置。
のアクセス・ポイントを有するソース・ルーティング通
信ネットワークにおいて、移動ユニットを発信元または
宛先とするパケットを経路指定する方法であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
するステップと、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新するステップと、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
るステップと、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
するステップと、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送するステップと、を含む、経路
指定方法。 (2)いずれかの移動ユニットがその現アクセス・ポイ
ントを変更する度に、変更された現アクセス・ポイント
を示す制御パケットをそれぞれのアクセス・ポイントへ
同報通信し、前記制御パケットを受信したアクセス・ポ
イントで前記現アクセス・ポイント情報を更新する、
(1)に記載の方法。 (3)前記各移動ユニットを宛先とする第3のパケット
を、発信元移動ユニットの現アクセス・ポイントから、
宛先移動ユニットの前記初期アクセス・ポイントを通る
ことなく、直接転送するステップを含む、(1)に記載
の方法。 (4)移動ユニットと無線で通信する複数のアクセス・
ポイントを有するソース・ルーティング通信ネットワー
クにおいて、移動ユニットを発信元または宛先とするパ
ケットを経路指定する装置であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
する手段と、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新する手段と、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
る手段と、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
する手段と、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送する手段と、を含む、経路指定
装置。
【0025】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
移動ユニットがネットワークの異なるアクセス・ポイン
トの範囲内で移動するときに、移動ユニットを発信元ま
たは宛先とするパケットをネットワークで効率的に経路
指定することができる。
移動ユニットがネットワークの異なるアクセス・ポイン
トの範囲内で移動するときに、移動ユニットを発信元ま
たは宛先とするパケットをネットワークで効率的に経路
指定することができる。
【図1】本発明の装置が使用されうる通信ネットワーク
を示す図である。
を示す図である。
【図2】図1のアクセス・ポイント上に保持されうる移
動データベースのエントリを示す図である。
動データベースのエントリを示す図である。
【図3】図1のアクセス・ポイント上に保持されうるル
ーティング・データベースのエントリを示す図である。
ーティング・データベースのエントリを示す図である。
【図4】本発明のアーキテクチャを示す図である。
【図5】図1のアクセス・ポイントがその無線ポート上
でフレームを受信したときに実行される本発明の手順を
示す流れ図である。
でフレームを受信したときに実行される本発明の手順を
示す流れ図である。
【図6】図1のアクセス・ポイントがその無線ポート上
でフレームを受信したときに実行される本発明の手順を
示す流れ図である。
でフレームを受信したときに実行される本発明の手順を
示す流れ図である。
【図7】図1のアクセス・ポイントがその有線ソース・
ルーティング・ポート上でフレームを受信したときに実
行される本発明の手順を示す流れ図である。
ルーティング・ポート上でフレームを受信したときに実
行される本発明の手順を示す流れ図である。
【図8】図1のアクセス・ポイントがその有線ソース・
ルーティング・ポート上でフレームを受信したときに実
行される本発明の手順を示す流れ図である。
ルーティング・ポート上でフレームを受信したときに実
行される本発明の手順を示す流れ図である。
20 有線バックボーン・ネットワーク 21 アクセス・ポイント 22 移動ユニット 23 無線通信範囲 26 ホスト・コンピュータ 27 移動MACアドレス 28 アクセス・ポイントMACアドレス 29、32 満了タイマ 30 MACアドレス 31 ルーティング情報フィールド(RIF) 33 アクセス・ポイント・モジュール 34 無線アダプタ 35 有線アダプタ 36 ソース・ルーティング移動許容モジュール 37 移動データベース 38 ルーティング・データベース 39 テーブル・マネージャ・モジュール 40 タイマ・モジュール 41 有線送信バッファ領域 42 無線−有線フレーム変換器 43 無線送信バッファ領域 44 有線−無線フレーム変換器 45 バッファ管理モジュール
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 9466−5K H04L 11/20 102 Z (72)発明者 パーサ・プラテム・バハッタチャーヤ アメリカ合衆国10510、ニューヨーク州ブ リアークリフ・マナー、アパートメント 3ジィ、オーチャード・ロード 151 (72)発明者 ジェーン・シュ−チュン・チェン アメリカ合衆国10562、ニューヨーク州オ シニング、パインズ・ブリッジ・ロード 40 (72)発明者 ロジャー・イウ・ミング・チェアング カナダ、エム1ダブリュ 1ピィ3、オン タリオ州スカボロ、ロンフフォード・クレ スト 11 (72)発明者 アービング・クリシナ アメリカ合衆国10510、ニューヨーク州ブ リアークリフ・マナー、アパートメント 30、オーチャード・ロード 157 (72)発明者 ピーター・エリック・レイスナー カナダ、エル5エイ 1ワイ7、オンタリ オ州ミシソウガ、ユニット・ナンバー 137、ミシソウガ・バレイ・ビルディング 215 (72)発明者 マーマウド・ナグシネ アメリカ合衆国12524、ニューヨーク州フ ィッシュキル、マウント・ビュー・ロード 74
Claims (4)
- 【請求項1】移動ユニットと無線で通信する複数のアク
セス・ポイントを有するソース・ルーティング通信ネッ
トワークにおいて、移動ユニットを発信元または宛先と
するパケットを経路指定する方法であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
するステップと、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新するステップと、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
るステップと、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
するステップと、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送するステップと、 を含む、経路指定方法。 - 【請求項2】いずれかの移動ユニットがその現アクセス
・ポイントを変更する度に、変更された現アクセス・ポ
イントを示す制御パケットをそれぞれのアクセス・ポイ
ントへ同報通信し、前記制御パケットを受信したアクセ
ス・ポイントで前記現アクセス・ポイント情報を更新す
る、請求項1記載の方法。 - 【請求項3】前記各移動ユニットを宛先とする第3のパ
ケットを、発信元移動ユニットの現アクセス・ポイント
から、宛先移動ユニットの前記初期アクセス・ポイント
を通ることなく、直接転送するステップを含む、請求項
1記載の方法。 - 【請求項4】移動ユニットと無線で通信する複数のアク
セス・ポイントを有するソース・ルーティング通信ネッ
トワークにおいて、移動ユニットを発信元または宛先と
するパケットを経路指定する装置であって、 a.移動ユニットが前記ネットワーク上で通信セッショ
ンを開始したときのアクセス・ポイントとなる初期アク
セス・ポイントをそれぞれの移動ユニットについて決定
する手段と、 b.移動ユニットの現アクセス・ポイントを示す情報を
前記アクセス・ポイントに保持しておき、いずれかの移
動ユニットがその現アクセス・ポイントを変更したとき
に該情報を更新する手段と、 c.通信セッションのために送信すべき第1のパケット
を有する各移動ユニットから該第1のパケットを転送す
る手段と、 d.前記各移動ユニットの現アクセス・ポイントで前記
第1のパケットを受信し、該現アクセス・ポイントに保
持されるルート情報に従って、前記第1のパケットを指
定された宛先に向けて転送し、該宛先が移動ユニットの
場合には、その宛先移動ユニットの初期アクセス・ポイ
ントを通ることなく該宛先移動ユニットへ直接経路指定
する手段と、 e.前記初期アクセス・ポイントに保持される現アクセ
ス・ポイント情報に従って、前記各移動ユニットを宛先
とする第2のパケットを、前記各移動ユニットの前記初
期アクセス・ポイントから、前記各移動ユニットの現ア
クセス・ポイントに転送する手段と、 を含む、経路指定装置。
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