FI112308B - Protokollan käsittelyn jakaminen - Google Patents

Protokollan käsittelyn jakaminen Download PDF

Info

Publication number
FI112308B
FI112308B FI20002025A FI20002025A FI112308B FI 112308 B FI112308 B FI 112308B FI 20002025 A FI20002025 A FI 20002025A FI 20002025 A FI20002025 A FI 20002025A FI 112308 B FI112308 B FI 112308B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cpu
stack
routing
protocols
arrangement according
Prior art date
Application number
FI20002025A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20002025A (fi
FI20002025A0 (fi
Inventor
Tommi Koistinen
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Publication of FI20002025A0 publication Critical patent/FI20002025A0/fi
Priority to FI20002025A priority Critical patent/FI112308B/fi
Priority to ES01958133T priority patent/ES2264701T3/es
Priority to PCT/FI2001/000710 priority patent/WO2002023862A1/en
Priority to CA002420310A priority patent/CA2420310C/en
Priority to AT01958133T priority patent/ATE332052T1/de
Priority to DE60121183T priority patent/DE60121183T2/de
Priority to US10/380,331 priority patent/US7636355B2/en
Priority to EP01958133A priority patent/EP1317836B1/en
Priority to AU2001279871A priority patent/AU2001279871A1/en
Publication of FI20002025A publication Critical patent/FI20002025A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI112308B publication Critical patent/FI112308B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M7/00Arrangements for interconnection between switching centres
    • H04M7/12Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal
    • H04M7/1205Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal where the types of switching equipement comprises PSTN/ISDN equipment and switching equipment of networks other than PSTN/ISDN, e.g. Internet Protocol networks
    • H04M7/125Details of gateway equipment
    • H04M7/1255Details of gateway equipment where the switching fabric and the switching logic are decomposed such as in Media Gateway Control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/161Implementation details of TCP/IP or UDP/IP stack architecture; Specification of modified or new header fields
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/12Protocol engines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Description

, 112308
PROTOKOLLAN KÄSITTELYN JAKAMINEN
Keksinnön ala Tämä keksintö on yhteydessä protokollan käsittelyyn verkkoele-5 mentissä. Tämä keksintö on erityisesti yhteydessä protokollan käsittelyyn verkkoelementissä, jota kutsutaan median yhdyskäytäväksi (MGW), joka toimii tietoliikennekanavien välittäjänä eri tyyppisten tietoliikenneverkkojen välillä.
10 Keksinnön tausta
On tarkoituksenmukaista jakaa tietoliikenneverkon tehtävät useisiin osiin. Tiettyjä sääntöjä on noudatettava päästäkseen noihin tehtäviin. Sääntöjen muotoa ja joukkoa kutsutaan protokollaksi. Tietoliikenneverkoissa on useita erilaisia protokollia. Vastaavasti verkkoelementin tehtävät on jaettu 15 useaan osaan.
Kuva 1 näyttää, miten TCP/IP-protokollat toimivat yhdessä käyttäen kerrostettua mallia. Tehtävät on ensiksi jaettu neljään tasoon, jotka ovat nimeltään Sovellus-, Siirto-, IP-verkko- sekä Verkon liitäntäkerrokset. Sovelluskerros sisältää sovellusohjelmat, joita käyttäjät kutsuvat. Ohjelmat hakevat 20 palveluita, jotka ovat saatavilla Internetistä, ja ovat vuorovaikutuksessa yhden Siirtokerroksessa olevan protokollan kanssa lähettääkseen tai vastaan-ottaakseen dataa. Sovellusohjelmat käyttävät tavallisesti tiettyjä protokolleja kuten SMTP (yksinkertainen postin siirtoprotokolla), FTP (tiedoston siirtopro-; tokolla), SNMP (yksinkertainen verkon valvontaprotokolla) ja RTP (reaaliai- " 25 kainen siirtoprotokolla) ollakseen vuorovaikutuksessa Siirtokerroksissa ole- vien protokollien kanssa.
» I
:/·· Siirtokerros tarjoaa tiedon siirron sovellusohjelmaparin kesken toi- sen ollessa paikallisessa verkkoelementissä ja toisen ollessa etäisessä verk-koelementissä. Tällaista tietoliikennettä kutsutaan usein päästä-päähän tieto- » · 30 liikenteeksi. Siirtoprotokollan ohjelmisto voi tarjota luotettavan siirron varmis- : taen, että data saapuu ilman virheitä ja järjestyksessä. Siirtoprotokollan oh- « «· jelmisto jakaa lähetettävän datavirran paketteihin ja antaa kunkin paketin T määränpään osoitteen kanssa IP:n verkkokerrokselle. Yleisimmät siirtoproto- kollat ovat UDP (käyttäjän datagrammiprotokolla) ja TCP (siirron valvontapro-‘ '· 35 tokolla).
* * 2 112308 IP:n verkkokerros käsittelee tietoliikenteen yhdestä verkkoelementistä toiseen elementtiin. Se hyväksyy pyynnön lähettää paketti Siirtokerroksesta sen verkkoelementin tunnisteen kanssa, jolle paketti pitäisi lähettää. IP:n verkkokerros koteloi paketin IP:n datagrammiin, päättää sen mihin data-5 grammi pitäisi lähettää sekä antaa datagrammin sopivalle verkkoliitännälle lähetettäväksi. IP:n verkkokerros käsittelee myös tulevat datagrammit tarkistaen niiden voimassaolon ja päättäen siitä, pitäisikö datagrammi käsitellä paikallisesti vai siirtää se edelleen toiseen verkkoelementtiin. Tässä kerroksessa käytetty protokolla on IP (Internet-protokolla).
10 Verkkoliitäntäkerros käsittää liitäntäohjelmiston, joka hoitaa IP:n datagrammien hyväksynnän ja niiden lähettämisen tietyn verkon yli. Tietoliikenneverkko käyttää verkkokohtaisia kehyksiä IP:n datagrammien kuljettamiseen, joten verkkoliitäntäkerros hoitaa IP:n datagrammien pakkaamisen ja purkamisen sisään ja ulos verkon kehyksistä.
15 Kuva 2 esittää esimerkin verkkoelementistä (21), jota kutsutaan yhdyskäytäväksi. Yhdyskäytävä toimii tietoliikennekanavana eri tyyppisten tietoliikenneverkkojen välillä, kuvassa 2 siirtäen IP-liikenteen Internetistä yleisen puhelinverkon liikenteeseen TDM- (aikajakoinen multipleksointi) verkkoihin ja toisin päin. CPU (keskusyksikkö) (22) sisältää MAC:n (median hakuoh-20 jäin) liitännän fyysistä Internet-liittymää (23) varten (MAC viittaa alimman tason laitteistoprotokolliin, joita käytetään haettaessa tietyn verkon palveluja). CPU sisältää myös Internetin protokollapinon (24) (ks. kuva 1).
Tämä on tyypillinen tilanne VoIP (Ääni IP:n yli) -toteutuksissa. Yhdyskäytävä saattaa sisältää useita DSP.itä (digitaalisia signaaliprosessoreita) 25 (25), jotka muuntavat IP:n liikennemuodon TDM-verkossa käytettyyn liiken- ,.· nemuotoon kuten esim. PCM:ään (pulssikoodimodulaatio) ja päinvastoin.
·.: DSP on muokattu nopea reaaliaikainen prosessori tiettyyn signaloinnin käsit- telytarkoitukseen.
Tavallisesti IP:n pino (24) käsittelee Verkkoliitäntäkerroksen, IP.n * # ♦ 30 verkkokerroksen ja Siirtokerroksen tehtävän. Koska yhdyskäytävä sisältää ·. : tavallisesti vain yhden CPU:n ja usealta DSP.itä tulevat kanavat kuormittavat sitä, CPU muodostaa kapasiteetin pullonkaulan. Keksinnön tarkoitus on vä-·;· hentää tätä haittaa. Tämä saavutetaan tavalla, joka on kuvattu patenttivaati- muksissa.
35 • ♦ · • » » 3 112308
Keksinnön yhteenveto
Keksinnön ajatus on jakaa IP:n protokollapino CPU:n ja useiden verkkoelementissä olevien DSP:n kesken. Koska CPU sisältää MAC-liitän-nän Internet-liitäntää varten ja se reitittää IP-liikennettä oikealle DSP:lle, tietty 5 osa IP:n protokollapinosta on käsiteltävä CPU:ssa. Loput IP-protokollasta käsittelee kukin DSP. Tällä tavalla on mahdollista jakaa IP:n pinon käsittely usean prosessorin kesken.
Piirustusten lyhyt kuvaus 10 Seuraavassa keksintö kuvataan yksityiskohtaisemmin kuvien 1-3 avulla liitteinä olevissa piirustuksissa, joissa
Kuva 1 esittää esimerkkiä verkkokerroksista Internetissä,
Kuva 2 esittää esimerkkiä yhdyskäytävästä Internetin ja TDM-verkkojen 15 välillä,
Kuva 3 esittää esimerkkiä keksinnön mukaisesta järjestelystä,
Kuva 4 esittää esimerkkiä siitä, miten IP:n pino jaetaan ja kanavat reititetään perustuen IP-osoitteisiin,
Kuva 5 esittää esimerkkiä siitä, miten jakaa IP:n pino ja reitittää kanavat 20 perustuen UDP- tai TCP-porttinumeroihin,
Kuva 6 esittää esimerkkiä siitä, miten jakaa kanavat DSP:den kesken perustuen reaaliaikaisiin liikennetarpeisiin.
Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus 25 Kuva 3 esittää esimerkkiä keksinnön mukaisesta järjestelystä. Ko- ko IP:n pino on tavallisesti käsitelty CPU:ssa (22). CPU sekä kuluttaa virtaa ; että vie piirilevyn pinta-alaa enemmän kuin DSP. Mutta CPU myös sisältää enemmän muistia ja kapasiteettia kuin DSP. Normaali tilanne on se, että yksi I «· CPU muodostaa liitännän Internetiä varten ja käsittelee IP:n protokollapinon. 30 CPU myös reitittää liikenteen Internetistä useille DSP:ille ja toisin päin. Ta-; vallinen arkkitehtuuri voi olla esimerkiksi yksi CPU ja kymmenen DSP:tä.
Tämän kaltainen arkkitehtuuri kuormittaa CPU:ta jolloin DSP:issä voi olla va-·;·’ paata kapasiteettia. Keksinnössä IP:n protokollapino on jaettu kahteen pi- noon: pino A (31) CPU:ssa ja pino B (32) kussakin DSP:ssä (25) kuvassa 3 35 jakamaan IP:n pinon käsittelyn aiheuttaman kuorman.
4 112308 IP:n pinon jakaminen mahdollistaa sen tilanteen välttämisen, jossa CPU on kapasiteetin pullonkaula. Voi olla esimerkiksi niin, että CPU käsittelee kanavien maksimimäärän samaan aikaan, kun vain kolmannes kanavien kapasiteetista on käytössä DSP:issä täten aiheuttaen kapasiteetin pul-5 lonkaulan. Helppo tapa ratkaista tämä ongelma on lisätä CPU.iden määrää tai vähentää DSP:iden määrää, mutta kumpikaan näistä ei päätyisi optimaaliseen ratkaisuun.
Koska CPU:lla on MAC-liitäntä fyysistä Internet-liitäntää (23) varten, laitteistossa käytettävien IP:n protokollien (ks. Verkkoliitäntäkerros ku-10 vassa 1) täytyy olla pinossa A. IP:n pinon loppuosa voi olla pinossa B, so. IP:n Verkkokerroksen ja Siirtokerroksen protokollat (kuten IP, UDP, TCP). Tavallisesti sovellusprotokollat on sijoitettu päätyelementtiin, mutta on myös mahdollista sijoittaa jotkut sovellusprotokollat pinoon B.
Tavallisesti CPU:ssa oleva IP:n protokolla reitittää sisään tulevan 15 IP-liikenteen Internetistä oikeaan määränpäähän oikean DSP:n kautta, mutta keksinnön mukaisessa järjestelyssä täytyy olla toinen ratkaisu, koska DSP:t sisältävät IP:n protokollan. Keksinnössä kullakin DSP:llä pikemmin on oma tunnistuskoodinsa IP:n datagrammin IP-osoitekentän sisällä. Toisin sanoen kukin DSP muodostaa aliverkon, jolla on sen oma verkko-osoite. Kuva 4 esit-20 tää esimerkkiä tästä tilanteesta. CPU:ssa täytyy olla yksinkertainen reititys-taulukko (43) sen tarkistamiseen, mille DSP.IIe sisään tuleva liikenne reititetään. Vastaanotettuaan (41) ja reititettyään sisään tulevan liikenteen CPU lähettää sen oikealle DSP:lle, joka purkaa liikenteen pinoon B (42) ennen : käyttäjän dataliikenteen lähettämistä TDM-verkkoon.
25 Toisia ratkaisuja liikenteen osoittamiseen oikealle DSP:lle ovat UDP:n (käyttäjän datagrammiprotokolla) käyttö tai TCP:n porttinumeroiden käyttö. Näiden vaihtoehtojen käyttö riippuu kuitenkin vahvasti DSP:iden ta-kana olevien TDM-verkkojen koosta. UDP:n tai TCP:n porttinumero identifioi t i · .·*·. tavallisesti protokoilaportin (määränpään portin) tietylle sovellukselle kuten 30 esim. FTP:lle tai SMTP:lle. Jos UDP:n tai TCP:n porttinumeroa käytetään lii-. . kenteen reitittämiseen yhdyskäytävässä, CPUJIa voi olla vain yksi IP-osoite (Tämä voi olla haluttu piirre ), joka on sama kaikille DSP:ille. Siirtokanavien ·;·’ erottelu perustuu UDP/TCP-porttinumeroihin. Kuva 5 näyttää esimerkin tästä •:”i ratkaisusta, jossa Pino A (51) sisältää käytetyn verkkoliitäntäprotokollan ja 35 Pino B (52) RTP:n (tai toisen sovellusprotokollan), UDP:n (tai TCP:n) ja IP:n • · · Λ protokollat. Käyttäessään UDP/TCP-porttinumeroita CPU tarvitsee reititys- » s * 5 112308 taulukon (53), jossa kukin porttinumero on muunnettu CPU:n ja DSP:den väliseen dataväylään. Kukin DSP voi ottaa oikean korttipaikan sisältäen oikean liikenteen dataväylästä yhdyskäytävän sisäpuolella.
On myös mahdollista käyttää reaaliaikaisen tai ei-reaaliaikaisen 5 liikenteen erottelua reitittämiseen. Katso kuvaa 6. Tässä ratkaisussa reaaliaikainen liikenne käsitellään sen omassa DSP:ssä (61) (tai DSP:issä) ja ei-reaaliaikainen liikenne toisessa DSP.ssä (62). CPU.IIa täytyy olla yksinkertainen reititystaulukko, joka jakaa reaaliaikaisen ja ei-reaaliaikaisen liikenteen oikealle DSP:lle (63). Tällä tavalla reaaliaikaiset vaatimukset voidaan taata 10 käyttäen varattua DSP:tä. Tehtävään varatut DSP:t mahdollistavat muistin tehokkaan käytön, koska prosessointi on sama kaikille kanaville. IP:n protokollaversiossa Ipv4 IP:n datagrammin otsikko sisältää kentän palvelun tyyppiä varten (ToS). Tätä kenttää käyttämällä on mahdollista tunnistaa reaaliaikainen liikenne (pieni viive) ja ei-reaaliaikainen liikenne. IP:n protokollassa 15 Ipv6 ja DiffServ:n rungossa on vastaavat kentät reaaliaikaisen liikenteen ja ei-reaaliaikaisen liikenteen tunnistamiseen, so. palvelun laatuun (QoS). QoS sisältää myös muita kriteereitä palvelun laadulle kuten suuri suoritusteho tai korkea luotettavuus, joita voidaan myös käyttää haluttaessa reititystarkoituk-siin. On aiheellista huomauttaa, että tässä tapauksessa QoS:n tunnistamiset 20 tunnistavat sen, minkä DSP:n kautta yksittäinen kanava menee. Kuva 6:n tapauksessa Pino A (64) sisältää käytetyn verkkoliitäntäprotokollan ja Pino B (65) RTP:n (tai toisen sovellusprotokollan), UDP:n (tai TCP:n) ja IP:n protokollat.
: i : On myös mahdollista käyttää RTP:tä (reaaliaikainen siirtoprotokol- ’ '·· 25 la) reitittämiseen CPU:ssa. RTP-protokolla sisältää sisällön tyyppi -kentän, ]: joka voi olla kriteeri liikenteen reitittämiselle oikealle DSP:lle, joka käsittelee •.: tietyn tyyppisen liikenteen.
Edellinen yhteen vedettynä reititysoperaatio CPU:ssa voidaan kä- · · siteitä käyttäen IP-osoitetta, ToS-kenttää IP:n datagrammissa, TCP:n portti-30 numeroa TCP-protokollassa, UDP:n porttinumeroa UDP-protokollassa tai si- . . säilön tyyppi -kenttää RTP-protokollassa. Joka tapauksessa CPU:ssa sijait- « · see reititystaulukko.
··.·* Vastaavasti TDM-verkoista ulos tuleva liikenne kootaan pinoihin B
IP:n datagrammien muodostamista varten lähetettäviksi Internetiin CPU:n 35 kautta. CPU:n ei tarvitse tarkistaa IP-osoitteita ennen kuin lähettää ne Internetiin.
I · * 6 112308
Jos käyttäjän datavirrat koostuvat UDP-liikenteestä, CPU käsittelee liitäntäprotokollat ja DSP:t käsittelevät loput Siirtokerroksessa ja IP:n verkkokerroksessa olevista protokollista. Jos käyttäjän datavirrat koostuvat TCP-liikenteestä, saattaa olla että koko IP:n pinon toiminnot täytyy suorittaa 5 CPU:ssa. Syy tähän on se, että TCP-protokollan käsittely vaatii paljon muistia ja DSP:t ovat tavallisesti muistiltaan rajoitettuja. Mutta jos DSP:issä on riittävästi muistia, ei ole mitään esteitä käyttää usean prosessorin kesken keksinnön mukaista IP:n pinon jakamista.
IP:n pino voidaan jakaa kahteen osaan monella tavalla. Yksi tapa 10 kuvattiin yllä. Toinen tapa on, että IP:n liitäntäprotokollat ja IP:n protokolla muodostavat yhdessä pinon CPU:ssa sekä protokolla Siirtokerroksessa ja ehkä jotkut sovellusprotokollat muodostavat pinon DSP:ssä. Joka tapauksessa kun jaetaan koko IP:n pinon käsittelyä usean prosessorin kesken, täytyy ottaa huomioon yhteistyö, mitä ei ole aina helppo saavuttaa. Saattaa olla 15 hämmentävää, kun IP:n pinon yhden osan toiminnot suoritetaan yhdessä prosessorissa ja toisen osan toisessa prosessorissa.
Keksintö tarjoaa järjestelyn välttää tilanne, jossa on kehittymässä kapasiteetin pullonkaula CPU:ssa. DSP:iden kapasiteettia voidaan käyttää optimaalisemmin kuin nykyisissä ratkaisuissa. Keksintö voidaan toteuttaa 20 monella tavalla keksinnön idean puitteissa.
• · i · • · • ·

Claims (14)

1. Järjestely verkkoelementissä, joka reitittää tietoliikenteen monen eri tyyppisen tietoliikenneverkon kesken, sisältäen CPU:n reititysoperaa-tioiden tekemistä varten tietoliikenneprotokollan perusteella, joka muodostaa 5 pinon, sekä useita laitteita, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat liikennöiden CPU:n kanssa, tunnettu siitä, että tietoliikenneprotokolla-pino on jaettu ensimmäiseen pinoon sijaiten CPU:ssa, joka suorittaa ensimmäisessä pinossa olevien protokollien toiminnot ja protokollien käsittelemän tietoliikenteen reititystoiminnot, sekä toiseen pinoon kunkin laitteen hoitaessa 10 signaalin käsittelyyn liittyvät asiat suorittaen toisessa pinossa olevien protokollien toiminnot.
2. Patenttivaatimus 1:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että tietoliikenneprotokollapino on IP:n protokollapino.
3. Patenttivaatimus 1:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että 15 ensimmäinen pino sisältää liitäntäprotokollat tietoliikenneprotokollakohtais- ten datagrammien ja verkkokohtaisten kehysten väliseen muuntamiseen sekä toinen pino sisältää muut protokollat, jotka kuuluvat tietoliikenneproto-kollapinoon.
4. Patenttivaatimus 2:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että . 20 ensimmäinen pino sisältää liitäntäprotokollat IP:n datagrammien ja verkko- : kohtaisten kehysten väliseen muuntamiseen sekä toinen pino sisältää IP:n, UDP:n ja RTP n protokollat.
5. Patenttivaatimus 2:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että • · · ensimmäinen pino sisältää liitäntäprotokollat IP:n datagrammien ja verkko-25 kohtaisten kehysten väliseen muuntamiseen sekä toinen pino sisältää IP:n, ’···* TCP:n ja sovellusprotokollat.
6. Patenttivaatimus 2:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että ensimmäinen pino sisältää (1) liitäntäprotokollat IP:n datagrammien ja verkkokohtaisten kehysten väliseen muuntamiseen, ja (2) IP:n protokollan : 30 sekä toinen pino sisältää UDP:n ja RTP:n protokollat.
7. Patenttivaatimus 2:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että ensimmäinen pino sisältää (1) liitäntäprotokollat IP:n datagrammien ja verkkokohtaisten kehysten väliseen muuntamiseen, ja (2) IP:n protokollan sekä toinen pino sisältää TCP:n ja sovellusprotokollat. 8 112308
7 112308
8. Patenttivaatimus 1:n tai 3:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää reititystiedot tietoliikenteen reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden välillä, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat.
9. Patenttivaatimus 2:n, 4:n, 5:n, 6:n tai 7:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää reititystiedot tietoliikenteen reitittämiseen CPU.n ja niiden laitteiden välillä, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat.
10. Patenttivaatimus 9:n mukainen järjestely, tunnettu siitä 10 että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää IP:n osoitetiedot tietoliikenne- kanavien reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden välillä, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat.
11. Patenttivaatimus 9:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää UDP:n porttinumerotiedot 15 tietoliikennekanavien reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden välillä, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat.
12. Patenttivaatimus 9:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää TCP.n porttinumerotiedot tietoliikennekanavien reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden välillä, jotka j 20 hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat.
13. Patenttivaatimus 9:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää RTP:n hyötykuormatyyppistä tietoa tietoliikennekanavien reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden välillä, . · *. jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat. .···. 25
14. Patenttivaatimus 9:n mukainen järjestely, tunnettu siitä että CPU sisältää reititystaulukon, joka sisältää tiedot reaaliaikaisista vaati-. . muksista tietoliikennekanavien reitittämiseen CPU:n ja niiden laitteiden vä- Iillä, jotka hoitavat signaalin käsittelyyn liittyvät asiat. « » * · % · 9 112308
FI20002025A 2000-09-14 2000-09-14 Protokollan käsittelyn jakaminen FI112308B (fi)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002025A FI112308B (fi) 2000-09-14 2000-09-14 Protokollan käsittelyn jakaminen
AT01958133T ATE332052T1 (de) 2000-09-14 2001-08-13 Verteilung der protokollverarbeitung
PCT/FI2001/000710 WO2002023862A1 (en) 2000-09-14 2001-08-13 Sharing of protocol processing
CA002420310A CA2420310C (en) 2000-09-14 2001-08-13 Sharing of protocol processing
ES01958133T ES2264701T3 (es) 2000-09-14 2001-08-13 Reparto de procesamiento de protocolos.
DE60121183T DE60121183T2 (de) 2000-09-14 2001-08-13 Verteilung der protokollverarbeitung
US10/380,331 US7636355B2 (en) 2000-09-14 2001-08-13 Sharing of protocol processing
EP01958133A EP1317836B1 (en) 2000-09-14 2001-08-13 Sharing of protocol processing
AU2001279871A AU2001279871A1 (en) 2000-09-14 2001-08-13 Sharing of protocol processing

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002025 2000-09-14
FI20002025A FI112308B (fi) 2000-09-14 2000-09-14 Protokollan käsittelyn jakaminen

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20002025A0 FI20002025A0 (fi) 2000-09-14
FI20002025A FI20002025A (fi) 2002-03-15
FI112308B true FI112308B (fi) 2003-11-14

Family

ID=8559080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20002025A FI112308B (fi) 2000-09-14 2000-09-14 Protokollan käsittelyn jakaminen

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7636355B2 (fi)
EP (1) EP1317836B1 (fi)
AT (1) ATE332052T1 (fi)
AU (1) AU2001279871A1 (fi)
CA (1) CA2420310C (fi)
DE (1) DE60121183T2 (fi)
ES (1) ES2264701T3 (fi)
FI (1) FI112308B (fi)
WO (1) WO2002023862A1 (fi)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10139936B4 (de) * 2001-08-14 2005-04-28 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Steuerung von Datenpaketen
US20030039214A1 (en) * 2001-08-24 2003-02-27 Huffman Amber D. Method for determining the end of transmission in a software radio having multiple processors
US7042890B2 (en) 2002-03-28 2006-05-09 Intel Corporation Method and apparatus for sharing connection state information between multiple processing elements
US7647414B2 (en) 2002-07-26 2010-01-12 Broadcom Corporation System and method for managing multiple stack environments
US7324516B2 (en) * 2002-08-14 2008-01-29 Intel Corporation Data packet header conversion
US7609719B2 (en) 2004-10-12 2009-10-27 Electro Industries/Gauge Tech System and method for simultaneous communication on modbus and DNP 3.0 over Ethernet for electronic power meter
US7801897B2 (en) * 2004-12-30 2010-09-21 Google Inc. Indexing documents according to geographical relevance
CN1893478B (zh) * 2005-07-04 2010-08-11 深圳市东进通讯技术股份有限公司 综合电信服务系统
CN100579146C (zh) * 2005-09-02 2010-01-06 深圳市东进通讯技术股份有限公司 综合电信平台中的模块配置管理方法
US7843897B2 (en) * 2006-10-30 2010-11-30 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. System, apparatus and method for mixed mode communication on a single network
US8677464B2 (en) 2011-06-22 2014-03-18 Schweitzer Engineering Laboratories Inc. Systems and methods for managing secure communication sessions with remote devices
US8929391B2 (en) 2011-06-22 2015-01-06 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Systems and methods for communications devices having multiple interfaces
US9130945B2 (en) 2012-10-12 2015-09-08 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Detection and response to unauthorized access to a communication device
CN108959134B (zh) * 2017-05-24 2022-02-15 微软技术许可有限责任公司 用于现场可编程门阵列设备的通信

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1216657A (zh) * 1996-04-24 1999-05-12 北方电讯有限公司 互联网协议过滤器
US5852724A (en) * 1996-06-18 1998-12-22 Veritas Software Corp. System and method for "N" primary servers to fail over to "1" secondary server
US6011803A (en) * 1997-01-13 2000-01-04 Lucent Technologies Inc. Distributed-protocol server
US5943481A (en) * 1997-05-07 1999-08-24 Advanced Micro Devices, Inc. Computer communication network having a packet processor with subsystems that are variably configured for flexible protocol handling
US6006264A (en) * 1997-08-01 1999-12-21 Arrowpoint Communications, Inc. Method and system for directing a flow between a client and a server
US6697868B2 (en) * 2000-02-28 2004-02-24 Alacritech, Inc. Protocol processing stack for use with intelligent network interface device
US7076568B2 (en) * 1997-10-14 2006-07-11 Alacritech, Inc. Data communication apparatus for computer intelligent network interface card which transfers data between a network and a storage device according designated uniform datagram protocol socket
WO1999022353A1 (en) 1997-10-29 1999-05-06 Sonic Systems Dedicated short range communication system and network architecture for intelligent transportation systems
US6192414B1 (en) * 1998-01-27 2001-02-20 Moore Products Co. Network communications system manager
KR100333250B1 (ko) * 1998-10-05 2002-05-17 가나이 쓰토무 패킷 중계 장치
EP1125470B1 (en) 1998-10-30 2008-12-31 Telogy Networks Inc. Dynamic dsp allocation for universal access to a packet network
US6424629B1 (en) 1998-11-23 2002-07-23 Nortel Networks Limited Expediting reconvergence in a routing device
US6683885B1 (en) * 1999-02-24 2004-01-27 Hitachi, Ltd. Network relaying apparatus and network relaying method
US6757731B1 (en) * 1999-02-25 2004-06-29 Nortel Networks Limited Apparatus and method for interfacing multiple protocol stacks in a communication network
US6598088B1 (en) * 1999-12-30 2003-07-22 Nortel Networks Corporation Port switch
US7032031B2 (en) * 2000-06-23 2006-04-18 Cloudshield Technologies, Inc. Edge adapter apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
EP1317836A1 (en) 2003-06-11
EP1317836B1 (en) 2006-06-28
FI20002025A (fi) 2002-03-15
CA2420310A1 (en) 2002-03-21
ATE332052T1 (de) 2006-07-15
DE60121183T2 (de) 2007-05-16
ES2264701T3 (es) 2007-01-16
FI20002025A0 (fi) 2000-09-14
AU2001279871A1 (en) 2002-03-26
US7636355B2 (en) 2009-12-22
US20040028033A1 (en) 2004-02-12
DE60121183D1 (de) 2006-08-10
WO2002023862A1 (en) 2002-03-21
CA2420310C (en) 2007-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100922654B1 (ko) 패킷 처리용 시스템 및 방법
US6389038B1 (en) Voice IP bandwidth utilization
CN108111523B (zh) 数据传输方法和装置
FI110987B (fi) Menetelmä tiedonsiirtovirtausten kytkemiseksi
US10079897B2 (en) Control of a chain of services
EP3522479B1 (en) Techniques for efficient multipath transmission
FI112308B (fi) Protokollan käsittelyn jakaminen
US8238324B2 (en) Method and system for network aware virtual machines
US6674744B1 (en) Point-to-point data transport over the internet utilizing label switching without IP headers
CN1859077A (zh) 一种基于分组交换的时分复用数据传输方法
US11627077B2 (en) Reliable overlay based on reliable transport layer
EP3119057A1 (en) Packet conversion device and method for allowing transparent packet-based multipath bundling
US11165893B2 (en) Techniques for packet data conversion
CN107438993A (zh) 用于基于tcp通道和原生tcp信息在集束情景中调度分组的方法和系统
US7215682B2 (en) Packet switched network using distributed protocol converters for interfacing user terminals
KR100891208B1 (ko) 패킷 데이터 망에서 패킷 데이터 흐름을 프로세싱하는 방법, 장치, 시스템 및 컴퓨터 프로그램이 수록된 컴퓨터 판독가능 기록 매체
US20090106436A1 (en) Methods and systems for offload processing
CN116488958A (zh) 网关处理方法、虚拟接入网关、虚拟业务网关及相关设备
US7061919B1 (en) System and method for providing multiple classes of service in a packet switched network
JP4189965B2 (ja) 通信ノード
US6975625B1 (en) Distributed call control processing
EP1444812A1 (en) A method and apparatus for transferring data packets in ip routers
JP2024006216A (ja) 通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラム