JP2002518933A - セルリレー衛星ネットワークの無接続通信のための方法及びシステム - Google Patents

セルリレー衛星ネットワークの無接続通信のための方法及びシステム

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JP2002518933A
JP2002518933A JP2000555380A JP2000555380A JP2002518933A JP 2002518933 A JP2002518933 A JP 2002518933A JP 2000555380 A JP2000555380 A JP 2000555380A JP 2000555380 A JP2000555380 A JP 2000555380A JP 2002518933 A JP2002518933 A JP 2002518933A
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ユーアン ルイクシー
アキオル ボーラー
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ジーティーイー サービス コーポレイション
ジェニュイティー インコーポレイテッド
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Abstract

(57)【要約】 セルリレー衛星ネットワーク(110)で接続を確立することなくパケットを伝達するための方法及びシステムであって、ネットワークの発信ノード(100a〜100f)でパケットを多数のセグメントに分割し、セルヘッダ(310)及びペイロード(320)を含み、接頭部(330)、ダウンリンクビームロケータ(340)、及び発信ノード識別子(350)をセルヘッダ(310)に含む固定サイズのセルを各セグメントに対して生成し、各セグメントを生成された各セルのペイロード(320)にそれぞれ挿入し、セルをセルリレー衛星(150a〜150f)へ送信することから成る。セルリレー衛星(150a〜150d)は送信された各セルを発信ノード(100a〜100f)から受信し、各セルを各セルヘッダ(310)のダウンリンクビームロケータ(340)に対応するダウンリンクビームで放送する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 [発明の属する技術分野] 本発明は一般にセルリレー衛星通信ネットワークに関し、更に詳細には、無接
続セルリレー衛星ネットワークに関する。
【0002】 [背景技術] 非同期転送モード(ATM)ネットワークのような接続指向のセルリレーネッ
トワークの展開に関して、セルリレーネットワークを既存のパケットベースのネ
ットワーク(例えば、インターネットプロトコル(IP)ネットワーク)と統合
する必要が増加している。接続指向のネットワークでは、情報転送が2つのノー
ド間で行われる前に、仮想回線と呼ばれる接続をネットワークの2つのノード間
で通信プロトコルにより確立しなければならない。いったん2つのノード間の接
続を確立したら、ネットワークはネットワークを通して2つのノードにより送信
されたセルを識別しルーティングすることができる。その結果、既存のセルリレ
ーネットワークは、IPトラフィックをセルリレーネットワークを通して移送す
るために、セルリレーネットワークの発信ノード(source node)及び宛先ノード(
destination node)間で接続を確立しなければならない。
【0003】 一般に、衛星ベースのセルリレーネットワークは、地上波のセルリレーネット
ワークよりも有利な点を提供する。例えば、衛星ベースのセルリレーネットワー
クは、(遠隔地、地方、都市部、及び人が近づきにくい領域を含む)広い地理的
領域にわたる通信サービスの緊急展開を提供できる。更に、衛星ベースのセルリ
レーネットワークは、ネットワークの構成及び異なるサイトへの容量の割り当て
において、より大きな自由度を提供する。従って、既存のパケットベースの通信
ネットワークからのトラフィックをサポートできるセルリレー衛星ネットワーク
に対する必要性がある。
【0004】 しかし、既存のネットワークからパケットベースのトラフィックを移送すると
き、接続指向のセルリレー衛星ネットワークは2つの重大な短所を有する。第1
に、情報転送が発信ノード及び宛先ノードの間で行われる前に、接続指向のセル
リレー衛星ネットワークは接続を発信ノード及び宛先ノードの間で確立しなけれ
ばならず、その結果、情報転送は接続セットアップ段階のために初期遅延を被る
。第2に、新しい接続を確立するときにネットワークが効率的に各識別子を再利
用できるように、衛星ネットワークは固有の識別子を各接続に割り当て、識別子
の割り当てを管理しなければならない。
【0005】 これら2つの短所は、セルリレー衛星ネットワークで特に拡大する。衛星フッ
トプリント(footprint)は、一般に(多くのユーザを含む)広い地理的領域をカ
バーし、従って、ユーザをサポートするために多くの対応する接続識別子を必要
とする。更に、例えば、静止衛星を使用する各通信は一般に500ミリ秒の往復
遅延を被り、接続セットアップ段階のために遅延を増加させる。
【0006】 従って、セルリレー衛星ネットワークで接続を確立することなく、パケットベ
ースのトラフィックをセルリレー衛星ネットワークを通して伝達するための方法
及びシステムを有することが望ましく、これにより上記短所を除去する。
【0007】 [発明の開示] 本発明は、セルリレー衛星ネットワークで接続を確立することなく、通信ネッ
トワークの発信ノードでパケットを多数のセグメントに分割し、各セグメントに
対してセルヘッダ及びペイロードを含む固定サイズのセルを生成し、接頭部、ダ
ウンリンクビームロケータ(downlink beam locator)、及び発信ノード識別子を
各セルヘッダの内部に有し、各セグメントを生成した各セルのペイロードにそれ
ぞれ挿入し、セルをセルリレー衛星に送信することにより、セルリレー衛星ネッ
トワークを通してパケットを伝達するための方法及びシステムから成る。セルリ
レー衛星は発信ノードから送信された各セルを受信し、各セルを各セルヘッダの
ダウンリンクビームロケータに対応するダウンリンクビームで放送する。
【0008】 セルリレー衛星ネットワークの宛先ノードは、ダウンリンクビームで放送され
た各セルを受信し、受信されたセルのペイロード内部のセグメントからパケット
を再アセンブル(再構成)する。特に、宛先ノードは、パケットに対応するセル
を識別し、識別されたセルのペイロード内部のセグメントを識別されたセルの受
信順序で追加していくことにより、パケットを再アセンブルする。最後に、宛先
ノードはパケットの宛先アドレスを識別し、パケットを(他の通信ネットワーク
に存在するかもしれない)識別された宛先アドレスへルーティングできる。
【0009】 本発明による方法及びシステムは、既存のセルリレー衛星ネットワークを越え
る2つの顕著な長所を有する。第1に、本発明によるセルリレー衛星ネットワー
クはネットワークで接続を確立する必要が無く、従って、既存のセルリレーネッ
トワークでの初期接続セットアップ遅延を除去する。第2に、本発明によるセル
リレー衛星ネットワークは、ネットワークの接続に対して固有の識別子の割り当
てを管理するために貴重なネットワーク処理資源を費やす必要がない。
【0010】 [発明の実施の形態] 本発明による方法及びシステムは、セルリレー衛星ネットワークで接続を確立
することなくセルリレー衛星ネットワークの発信ノードでパケットを1つ又は複
数のセグメントに分割することにより、セルリレー衛星ネットワークを通してパ
ケットを伝達する。各セグメントに対して、発信ノードは、セルヘッダ及びペイ
ロードを含む固定サイズのセルを生成する。発信ノードは各セルヘッダに接頭部
、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子を含み、生成したセルの
ペイロードにセグメントをそれぞれ挿入する。次に発信ノードは、セルをアップ
リンクビーム(uplink beam)でセルリレー衛星へ送信する。
【0011】 セルリレー衛星は、発信ノードからアップリンクビームで送信された各セルを
受信する。セルリレー衛星は各セルヘッダのダウンリンク識別子を読み、ダウン
リンクビームロケータに対応するダウンリンクビームを識別する。次にセルリレ
ー衛星は、各セルを、識別されたダウンリンクビームでセルリレー衛星ネットワ
ークのビームのフットプリント内部の宛先ノードへ放送する。
【0012】 宛先ノードはダウンリンクビームで放送された各セルを受信し、受信されたセ
ルからパケットを再アセンブルする。特に、宛先ノードはパケットに対応するセ
ルを認識し、識別されたセルのペイロード内部の識別されたセグメントを識別さ
れたセルの受信順序で追加する。最後に、宛先ノードはパケットの宛先アドレス
を識別し、パケットを(他の通信ネットワークに存在するかもしれない)識別さ
れた宛先アドレスへルーティングできる。
【0013】 図1は、本発明による方法及びシステムを実施できるセルリレー衛星ネットワ
ーク110を示す。セルリレー衛星ネットワーク110は、セルリレー衛星15
0a〜150d、及び衛星ノード端末100a〜100fから成る。セルリレー
衛星150aは、セルリレー衛星150b及び150dとビーム155a及び1
55dを経由してそれぞれ通信する。セルリレー衛星150bはセルリレー衛星
150cとビーム155bを経由して通信し、セルリレー衛星150cはセルリ
レー衛星150dとビーム155cを経由して通信する。
【0014】 ノード100a〜100fは地球局端末(例えば、超小型衛星通信地球局(V
SAT))を含むことができ、地球局端末はセルリレー衛星150a〜150d
を通して互いに通信する。特に、ノード100a〜100cはセルリレー衛星1
50aのビームフットプリント内にあり、ノード100dはセルリレー衛星15
0bのビームフットプリント内にあり、ノード100e及び100fは衛星15
0dのビームフットプリント内にある。ノード100a〜100fは、各自のセ
ルリレー衛星150a〜150dとアップリンクビーム及びダウンリンクビーム
を経由して通信する。
【0015】 ノード100a及び100eはパケットベースの通信ネットワーク(例えば、
インターネットプロトコル(IP)ネットワーク120)とインターフェースし
、ノード100b及び100dはパケットベースの異なる通信ネットワーク(例
えば、IPネットワーク130)とインターフェースしている。また、(セルリ
レー衛星150a〜150dのビームフットプリント内にない)ノード100g
〜100jは、IPネットワーク130とインターフェースしている。同様に、
(セルリレー衛星150a〜150dのビームフットプリント内にない)ノード
100k〜100mは、IPネットワーク120とインターフェースしている。
ノード100g〜100mは、例えば、デスクトップコンピュータ、サーバ、電
話機、ファクシミリ、及びビデオ装置を含むことができる。
【0016】 ノード100g〜100jは、ノード100k〜100mとセルリレー衛星ネ
ットワーク110を通して通信できる。例えば、ノード100kは情報(例えば
、パケット形式の音声、データ、及び/又はビデオ)を生成でき、ノード100
kは情報をIPネットワーク120を通してIPネットワーク120とインター
フェースしているノード(例えば、ノード100a)へ送信する。次にノード1
00aはパケットを1つ又は複数のセグメントに分割し、各セグメントをセルの
ペイロードに挿入し、セルをセルリレー衛星150aを通してノード100bへ
送信する。次にノード100bはパケットをセルから再アセンブルし、アセンブ
ルされたパケットを、IPネットワーク130を通して、アドレスがパケット内
で特定される宛先ノード(例えば、ノード100j)へルーティングする。
【0017】 図2は、セルリレー衛星ネットワーク110のノード(例えば、ノード100
a)のブロック線図を示す。ノード100aはプロセッサ200、メモリ210
、補助記憶装置220、ネットワークインターフェースカード230、送信機2
50、受信機260、アンテナ270、並びにリンク255及び265から成り
、それらの全てはバス240を経由して互いに接続される。
【0018】 メモリ210はパケットコンバータ212、パケット再アセンブラ214、及
びIPプロトコルモジュール216を含み、それらの全てはプロセッサ200が
実行するデータ及び/又は命令を含む。パケットコンバータ212は一般に、パ
ケットを1つ又は複数のセグメントに分割し、各セグメントをセルに挿入する。
パケット再アセンブラ214は一般に、パケットを(各々がパケットのセグメン
トを含んでいる)1つ又は複数のセルから再アセンブル(再構成)する。IPプ
ロトコルモジュール216は一般に、パケットをIPネットワーク120を通し
て伝達するためのインターネットプロトコル(IP)(例えば、IPバージョン
4)を含む。特に、IPプロトコルモジュール216は、パケットをIPネット
ワーク120を通して送受信するためのネットワークインターフェースカード(
NIC)230を駆動する。NIC230は、パケットをIPネットワーク12
0と送受信するためのハードウェア及び/又はファームウェアを含むことができ
る。
【0019】 補助記憶装置220は、ディスクドライブ及びテープドライブのようなコンピ
ュータ読み取り可能な媒体から成る。テープドライブから、ソフトウェア及びデ
ータをディスクドライブにロードでき、次にソフトウェア及びデータはメモリ2
10にコピーされる。同様に、メモリ210のソフトウェア及びデータはディス
クドライブにコピーでき、次にソフトウェア及びデータはテープドライブにロー
ドできる。
【0020】 送信機250は、アンテナ270にリンク255を経由して接続する。送信機
250は、セルをアンテナ270を経由してセルリレー衛星150aへ送信する
ためのコーデック及び周波数アップコンバータを含むことができる。受信機26
0は、アンテナ270にリンク265を経由して接続する。受信機260は、セ
ルをアンテナ270を経由してセルリレー衛星150aから受信するためのコー
デック及び周波数ダウンコンバータを含むことができる。
【0021】 図3は、本発明の実施例によるセルリレー衛星ネットワーク110で使用する
ためのセルのブロック線図である。図示されるように、セル300はセルヘッダ
310及びペイロード320を含む。セルヘッダ310はHバイトの長さを有し
、ペイロード320はPバイトの長さを有する。セル300は固定長(例えば、
53バイト)であり、セルヘッダ310は例えば5バイトの長さを有し、ペイロ
ード320は例えば48バイトの長さを有する。或いは、各々に対する特定の長
さは本発明の実施に対する本質ではないので、セル300は、セルヘッダ310
の長さ及びペイロード320の長さの如何なる組合せを有する他の固定長でもよ
い。
【0022】 特に、セルヘッダ310は接頭部330、ダウンリンクビームロケータ340
、発信ノード識別子350、及び接尾部360を含む。接頭部330はKビット
の固定長を有し、ダウンリンクビームロケータ340はMビットの固定長を有し
、ノード識別子350はNビットの固定長を有し、接尾部360はJビットの固
定長を有する。1実施例では、接頭部330は6ビットの長さを有し、ダウンリ
ンクビームロケータ340は9ビットの長さを有し、ノード識別子350は20
ビットの長さを有し、接尾部360は5ビットの長さを有する。或いは、各々に
対する特定の長さは本発明の実施に対する本質ではないので、接頭部330、ダ
ウンリンクビームロケータ340、ノード識別子350、及び接尾部360は如
何なる長さの組合せでもよい。
【0023】 接頭部330の最初の2ビットは、再アセンブルされたパケットを処理するた
めの特定のプロトコル(例えば、IPバージョン4)を識別できる。接頭部33
0の次の3ビットは、特定のプロトコル内部の指示(例えば、IPバージョン4
内部の相対的優先レベル)の処理を識別できる。接頭部330の最後のビットは
、セル300のペイロード320のタイプ(例えば、ペイロード320がパケッ
トの最後のセグメントを含むか、又はパケットの他のセグメントを含むか)を識
別できる。例えば、もしペイロード320がパケットの最後のセグメントを含め
ば、接頭部330の最後のビットは「1」に設定される。さもなければ、接頭部
330の最後のビットは「0」に設定される。
【0024】 ダウンリンクビームロケータ340はセルリレー衛星(例えば、セルリレー衛
星150a)の特定のダウンリンクビームを識別でき、特定のダウンリンクビー
ムでセル300は宛先ノードへ送信される。或いは、ダウンリンクビームロケー
タ340の最初の2ビットはセルリレー衛星150aを識別でき、ダウンリンク
ビームロケータ340の残りのビットはセルリレー衛星150aの特定のダウン
リンクビームを識別でき、セル300は特定のダウンリンクビームで送信される
。或いは、ダウンリンクビームロケータ340はキー又はポインタを含むことが
でき、セルリレー衛星150aは対応するダウンリンクビームを識別するために
キー又はポインタを翻訳しなければならない。
【0025】 ノード識別子350は、セル300の伝送を開始した発信ノード(例えば、ノ
ード100a)を識別できる。接尾部360は、セルヘッダ310のエラーをチ
ェックするためのセルヘッダエラーチェック(HEC)を含むことができる。
【0026】 図4はパケット400のブロック線図を示し、本発明の実施例により、セルリ
レー衛星ネットワーク110のノード100aがパケット400を伝達する。パ
ケット400はパケットヘッダ410、及びデータ420を含む。パケットヘッ
ダ410は、Iバイトの可変長を有する。データ420は、Tバイトの可変長を
有する。図示されるように、パケットヘッダ410は、例えば、バージョン、ヘ
ッダ長、サービスのタイプ、総パケット長、パケット識別、フラグ、フラグメン
トオフセット、生存時間、プロトコル識別子、パケットヘッダチェックサム、発
信ノードアドレス、宛先ノードアドレス、及び他のIPプロトコルオプションを
含むことができる。或いは、パケットヘッダ410の情報の特定のフォーマット
及びタイプは本発明の実施に対する本質ではないので、パケットヘッダ410は
フィールドの他の組合せを含んでもよい。
【0027】 セルリレー衛星ネットワーク110のノード(例えば、ノード100a)は他
のノード(例えば、ノード100k)からパケット400を受信でき、パケット
ヘッダ410は、例えば、ノード100gの宛先ノードアドレスを指定し、ノー
ド100gはIPネットワーク130とインターフェースしている。特に、NI
C230はパケット400をIPネットワーク120から受信し、パケット40
0をメモリ210にバス240を経由して記憶する。次に、NIC230は割込
信号をプロセッサ200で生成し、メモリ210に記憶されたパケット400の
アドレスをパケットコンバータ212に提供する。
【0028】 図6は、本発明の実施例によるセルリレー衛星ネットワーク110での伝送の
ために、ノード100aのパケットコンバータ212がパケット400を1つ又
は複数のセルに分割するために機能するステップのフローチャートを示す。パケ
ットコンバータ212は、NIC230からメモリ210にあるパケット400
のメモリアドレスを受信する(ステップ600)。パケットコンバータ212は
、パケットヘッダ410の宛先ノードアドレスを読む(ステップ610)。次に
ノード100aは、パケット400をノード100gへルーティングするために
、セルリレー衛星ネットワーク110のダウンリンクビームを識別する(ステッ
プ620)。特に、パケットコンバータ212は、例えば、その項目が宛先ノー
ドアドレス(例えば、ノード100g)をセルリレー衛星ネットワーク110の
特定のダウンリンクビームロケータにマッピングする記憶されたルーティングテ
ーブルを参照することにより、ダウンリンクビームロケータを識別する。記憶さ
れたルーティングテーブルは、例えば、IPプロトコルモジュール216が生成
する。
【0029】 次にパケットコンバータ212は、パケット400を(例えば、48バイトの
)固定サイズのセグメントに分割する(ステップ630)。或いは、図5に示す
ように、パケット400を分割する前にパケットコンバータ212は、ヘッダ5
10をパケットの前に付加でき、ヌルパディング(null padding)530及びトレ
ーラ(trailer)520をパケットの後に付加できる。ヘッダ510はRバイトの
長さを有する。トレーラ520はLバイトの長さを有する。更に、パケットコン
バータ212は、パケット400、ヘッダ510、トレーラ520、及びヌルパ
ディング530の結合長がセル300のペイロード320の整数倍になるように
、ヌルパディング530の長さを決定できる。この結合長は、以下のように決定
できる。 結合長=P*{[(T+I+R+L)/P]以上である最小の整数} ここで、上記のように、Pはペイロード320の長さであり、Iはパケットヘッ
ダ410の長さであり、Tはパケット400のデータ420の長さである。計算
された結合長より、ヌルパディング530の長さは以下のように決定できる。 ヌルパディングの長さ=結合長−T−I−R−L
【0030】 この代わりの形態では、パケット400は例えば500バイトの長さを有し、
セルペイロード320は例えば48バイトの長さを有する。ヘッダ510は8バ
イトの長さを有し、例えば、「Multiple-Protocol Encapsulation Over AAL5」,
Internet Engineering Task Force, RFC1483で開示された識別子「0xAA-AA-03-
00-00-00-08-00」を含む。また、トレーラ520は8バイトの長さを有し、その
最初の2バイトはパケット400の長さを表し、2番目の4バイトはエラーチェ
ックのための周期冗長コード(CRC)を含み、最後の2バイトはヌル(null)で
ある。従って、パケットコンバータ212は、結合長及びヌルパディング530
の長さを以下のように決定する。 結合長=528バイト=48バイト*{(500バイト+8バイト+8バイト)
/48バイト以上である最小の整数} ヌルパディングの長さ=12バイト=(528バイト−500バイト−8バイト
−8バイト) 最後に、ヘッダ510をパケット400の前に付加し、ヌルパディング530、
及びトレーラ520をパケット400の後に付加した後、パケットコンバータ2
12は前後に付加されたパケット500を48バイトの固定長セグメントに分割
する。
【0031】 次に、パケットコンバータ212は各パケットセグメントに対してセルヘッダ
310を生成し(ステップ640)、セルヘッダ310を各パケットセグメント
の前に付加する(ステップ650)。特に、各セグメントの前に付加されたセル
ヘッダ310で、パケットコンバータ212は、接頭部330の最初の2ビット
を、再アセンブルされたパケットを処理するための特定のプロトコル(例えば、
IPバージョン4)を識別するように設定する。次に、パケットコンバータ21
2は、接頭部330の次の3ビットを、IPバージョン4内部の相対的優先レベ
ルを識別するように設定する。最後に、パケットコンバータ212は、接頭部3
30の最後のビットを、セル300のペイロード320のタイプ(例えば、ペイ
ロード320がパケットの最後のセグメントを含むか、又はパケットの他のセグ
メントを含むか)を識別するように設定する。もしセルヘッダ310がパケット
400の最後のセグメントの前に付加されたら、パケットコンバータ212は接
頭部330の最後のビットを「1」に設定する。さもなければ、パケットコンバ
ータ212は接頭部330の最後のビットを「0」に設定する。
【0032】 パケットコンバータ212は、各セルヘッダ310のダウンリンクビームロケ
ータ340を、ステップ620でパケットコンバータ212が識別したダウンリ
ンクビーム識別子に設定する。更に、パケットコンバータ212は、各セルヘッ
ダ310のノード識別子350をノード100aのアドレスに設定する。パケッ
トコンバータ212はヘッダエラーチェック(HEC)を計算し、各セルヘッダ
310に接尾部360のHECを含む。最後に、パケットコンバータ212は割
込信号をプロセッサ200で生成し、メモリ210内の完成した各セルのアドレ
スを送信機250に提供する。次に、送信機250は各セルを、最初のパケット
セグメントを含むセルで始まり最後のパケットセグメントを含むセルで終わる順
序で、アンテナ270を通しセルリレー衛星150aへのアップリンクビームを
経由して送信する。
【0033】 セルリレー衛星150aは各セル300を入力ポートで受信し、入力ポートは
アップリンクビームを受信する。次に、セルリレー衛星150aは各セルヘッダ
310のダウンリンクビームロケータ340を読み、例えばダウンリンクビーム
ロケータ340を固有のダウンリンクビーム識別子に翻訳することにより、ダウ
ンリンクビームロケータ340に対応する出力ポートを識別する。次に、セルリ
レー衛星150aは各セル300を識別された出力ポートに到着した順序でリレ
ー(中継)し、次に出力ポートは、各セル300をダウンリンクビームロケータ
340に対応するダウンリンクビームで送信する。
【0034】 セルリレー衛星150aのダウンリンクビームのフットプリント内の各ノード
(例えば、ノード100b、及びノード100c)が、各セル300を受信する
。特に、ノード100bの受信機260は各セル300をアンテナ270経由で
受信し、各セルをノード100bのメモリ210に記憶する。次に、各セル30
0がノード100bに到着したときに、受信機260は割込信号をプロセッサ2
00で生成し、パケット再アセンブラ214にメモリ210内の各セル300の
アドレスを提供する。
【0035】 図7は、本発明の実施例により、ノード100bのパケット再アセンブラ21
4が、ノード100bが受信した1つ又は複数のセルからパケット400を再ア
センブルするために機能するステップのフローチャートを示す。パケット再アセ
ンブラ214は、受信機260からメモリ210内のセル300のアドレスを受
信する(ステップ700)。セルヘッダ310のノード識別子350から、パケ
ット再アセンブラ214は、セル300を送信したノード(例えば、ノード10
0a)のアドレスを識別する(ステップ705)。次に、パケット再アセンブラ
214は、ノード100aからの部分的にアセンブルされたパケットが既にメモ
リ210内に存在するかどうかを確認する(ステップ710)。
【0036】 もし、パケット再アセンブラ214が、ノード100aからの部分的にアセン
ブル(構成)されたパケットがメモリ210内に存在しないと確認したら(ステ
ップ715)、パケット再アセンブラ214は新しい部分的にアセンブルされた
パケットをメモリ210内で開始する(ステップ720)。特に、パケット再ア
センブラ214はセルヘッダ310を(パケット400のセグメントを含む)セ
ルペイロード320から除去し、セグメントをメモリ210内に記憶する。次に
、パケット再アセンブラ214は、メモリ210で次に新たに到着するセルのア
ドレスを受信することを待つ(ステップ700)。
【0037】 もし、パケット再アセンブラ214が、ノード100aからの部分的にアセン
ブルされたパケットがメモリ210内に既に存在すると確認したら(ステップ7
25)、パケット再アセンブラ214はセルヘッダ310をペイロード320か
ら除去し、セルペイロード320のパケット400のセグメントをメモリ210
に記憶された部分的にアセンブルされたパケットの前に付加する(ステップ73
0)。
【0038】 次に、パケット再アセンブラ214は、セルペイロード320がパケット40
0の最後のセグメントを含むかどうかを確認する(ステップ735)。特に、パ
ケット再アセンブラ214は、確認をするために、例えば、セルヘッダ310の
接頭部330の最後のビットを読むことができる。もし、接頭部330の最後の
ビットが「0」ならば、パケット再アセンブラ214は、セルペイロード320
がパケット400の最後のセグメントを含まないことを確認する(ステップ74
0)。次に、パケット再アセンブラ214は、メモリ210で次に新たに到着す
るセルのアドレスを受信することを待つ(ステップ700)。もし、接頭部33
0の最後のビットが「1」ならば、パケット再アセンブラ214は、セルペイロ
ード320がパケット400の最後のセグメントを含み、パケット400がメモ
リ210内で再アセンブルされたことを確認する(ステップ745)。
【0039】 次に、パケット再アセンブラ214は、再アセンブルされたパケット400に
対するエラーチェックを実行する(ステップ750)。例えば、パケット再アセ
ンブラ214は、エラーチェックステップを実行するためにパケットヘッダ41
0のパケットヘッダチェックサムフィールドを使用できる。図5に示される実施
例では、パケット再アセンブラ214は、(ヘッダ510、ヌルパディング53
0、及びトレーラ520を)前後に付加されたパケット500に対するエラーチ
ェックを実行するために、トレーラ520の4バイトCRCフィールドを使用で
きる。この実施例では、エラーチェックステップが正常に終了するとすぐ、パケ
ット再アセンブラ214は、パケット400を正常に再アセンブルするために、
(もしあるならば)ヘッダ510、トレーラ520、及びヌルパディング530
をパケット500から除去する。
【0040】 いったんノード100bがパケット400を再アセンブルしたら、ノード10
0bはパケットヘッダ410でパケット400の宛先ノードアドレス(例えば、
ノード100gのIPアドレス)を識別し、パケット400をIPネットワーク
130を通してノード100gへルーティングできる(ステップ755)。ノー
ド100cは、各セル300を受信し、パケット400を再アセンブルするため
に、ノード100bと同じステップを実行できる。しかし、ノード100cがパ
ケットヘッダ410でパケット400の宛先ノードアドレスを識別するとき、ノ
ード100cはパケット400をノード100gへルーティングできないことを
確認し、従って、パケット400を廃棄する。
【0041】 以上、本発明の好ましい実施例について図示し記載したが、特許請求の範囲に
よって定められる本発明の範囲から逸脱することなしに種々の変形及び変更がな
し得ることは、当業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明による方法及びシステムを実施できるセルリレー衛星ネットワークを示
す。
【図2】 本発明による方法及びシステムを実施できるセルリレー衛星ネットワークのノ
ードのブロック線図を示す。
【図3】 本発明による方法及びシステムを使用するときのセルリレー衛星ネットワーク
のセルのブロック線図を示す。
【図4】 本発明による方法及びシステムを使用するときに、セルリレー衛星ネットワー
クのノードがセルリレー衛星ネットワークを通して伝達できるパケットのブロッ
ク線図を示す。
【図5】 本発明による方法及びシステムを使用するときに、セルリレー衛星ネットワー
クのノードがセルリレー衛星ネットワークを通して伝達できるパケットのブロッ
ク線図を示す。
【図6】 本発明による方法及びシステムを使用するとき、セルリレー衛星ネットワーク
での伝達のためにノードがパケットを1つ又は複数のセルに分割するために機能
するステップのフローチャートを示す。
【図7】 本発明による方法及びシステムを使用するとき、セルリレー衛星ネットワーク
で宛先ノードがパケットからの1つ又は複数のセルを再アセンブルするために機
能するステップのフローチャートを示す。
【符号の説明】
100a〜100c ノード 100g〜100m ノード 110 セルリレー衛星ネットワーク 120、130 ネットワーク 150a〜150d セルリレー衛星 155a〜155d ビーム 200 プロセッサ 210 メモリ 212 パケットコンバータ 214 パケット再アセンブラ 216 プロトコルモジュール 220 補助記憶装置 230 ネットワークインターフェースカード 240 バス 250 送信機 255、265 リンク 260 受信機 270 アンテナ 300 セル 310 セルヘッダ 320 ペイロード 330 接頭部 340 ダウンリンクビームロケータ 350 発信ノード識別子 360 接尾部 400 パケット 410 パケットヘッダ 420 データ 500 パケット 510 ヘッダ 520 トレーラ 530 ヌルパディング
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,UG,ZW),E A(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ,BA ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU, CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GD,G E,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS ,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK, LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,M N,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU ,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM, TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,Z W (72)発明者 ルイクシー ユーアン アメリカ合衆国 02154 マサチューセッ ツ、ウォルサム、スターンズ ヒル ロー ド 5706 (72)発明者 ボーラー アキオル アメリカ合衆国 01824 マサチューセッ ツ、チェルムスフォード、フリーマン ロ ード 8 (72)発明者 ウィリアム ティモシー ストレイアー アメリカ合衆国 02165 マサチューセッ ツ、ウエスト ニュートン、アディーナ ロード 80 Fターム(参考) 5K030 GA02 HA08 HB29 HC01 JA05 JL02 LD07 5K072 AA23 BB14 BB22 BB24 CC04 DD04 DD16 DD17 FF12 FF24 FF27

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークでパケットを伝達す
    るための方法であって、 前記通信ネットワークの発信ノードで前記パケットをセグメントに分割し、 前記各セグメントに対してセルを生成し、前記各セルは第1の部分及び第2の
    部分を含み、接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子が前
    記第1の部分に含まれ、 前記各セグメントを前記生成された各セルの前記第2の部分にそれぞれ挿入し
    、 前記生成されたセルを前記セルリレー衛星へ送信する諸ステップから成ること
    を特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記生成ステップが、 接尾部を前記生成されたセルの前記各第1の部分に含むステップを更に含むこ
    とを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記生成ステップが、 前記ダウンリンクビームロケータに対応する前記通信ネットワーク内の宛先ノ
    ードを識別するステップを更に含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記分割ステップが、 ヘッダを前記パケットの前に付加し、 トレーラを前記パケットの後に付加し、 前記パケット、前記ヘッダ、前記トレーラ、及びヌルパディングの結合長が、
    前記生成された各セルの前記第2の部分の長さの整数倍と等しくなるように、前
    記ヌルパディングを前記トレーラ及び前記パケットの間に挿入する諸ステップを
    更に含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 【請求項5】 セルリレー衛星を含む第1の通信ネットワークでパケットを
    伝達するための方法であって、 前記第1の通信ネットワークの第1の宛先ノードで複数のセルを受信し、前記
    各セルは、 接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子を含む第1の
    部分、及び パケットのセグメントを含む第2の部分から成り、 前記パケットを前記受信されたセルの前記第2の部分の前記セグメントから再
    アセンブル(再構成)する諸ステップから成ることを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 前記再アセンブルステップが、 前記パケットに対応する前記セルを識別し、 前記セグメントを前記識別されたセルの受信順序で追加していく諸ステップを
    更に含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 請求項5に記載の方法であって、 前記パケットで前記第1の宛先ノードとインターフェースしている第2の通信
    ネットワーク内の第2の宛先ノードのアドレスを識別し、 前記パケットを前記第2の通信ネットワーク内の前記識別された第2の宛先ノ
    ードへルーティングする諸ステップを更に含むことを特徴とする、請求項5に記
    載の方法。
  8. 【請求項8】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークで接続を確立するこ
    となくパケットを伝達するための衛星地球局に関連するシステムであって、 前記パケットを多数のセグメントに分割し、前記各セグメントに対してセルを
    生成するためのパケットコンバータを含み、前記各セルは第1の部分及び第2の
    部分を含み、接頭部、ダウンリンクビームロケータ、発信ノード識別子を前記生
    成された各セルの前記第1の部分に含み、前記各セグメントを前記生成されたセ
    ルの前記第2の部分にそれぞれ挿入するためのメモリと、 前記パケットコンバータを実行するためのプロセッサと、 前記生成されたセルを前記セルリレー衛星へ送信するための送信機から成るこ
    とを特徴とするシステム。
  9. 【請求項9】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークで接続を確立するこ
    となくパケットを伝達するための衛星地球局であって、 複数のセルを受信するための受信機であって、前記各セルが 接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子を含む第1の
    部分、及び パケットのセグメントを含む第2の部分から成る前記受信機と、 前記パケットを前記受信されたセルの前記第2の部分の前記セグメントから再
    アセンブルするためのパケット再アセンブラを含むメモリと、 前記パケット再アセンブラを実行するためのプロセッサから成ることを特徴と
    する衛星地球局。
  10. 【請求項10】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークで接続を確立する
    ことなくパケットを伝達するための方法を実行するための衛星地球局を構成する
    ことができるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記方法が、 前記通信ネットワークの発信ノードで前記パケットをセグメントに分割し、 前記各セグメントに対してセルを生成し、前記各セルは第1の部分及び第2の
    部分を含み、接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子が前
    記第1の部分に含まれ、 前記各セグメントを前記生成された各セルの前記第2の部分にそれぞれ挿入し
    、 前記生成されたセルを前記セルリレー衛星へ送信する諸ステップから成ること
    を特徴とするコンピュータ読み取り可能な媒体。
  11. 【請求項11】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークで接続を確立する
    ことなくパケットを伝達するための方法を実行するための衛星地球局を構成する
    ことができるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記方法が、 前記第1の通信ネットワークの第1の宛先ノードで複数のセルを受信し、前記
    各セルは、 接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子を含む第1の
    部分、及び パケットのセグメントを含む第2の部分から成り、 前記パケットを前記受信されたセルの前記第2の部分の前記セグメントから再
    アセンブル(再構成)する諸ステップから成ることを特徴とするコンピュータ読
    み取り可能な媒体。
  12. 【請求項12】 前記再アセンブルステップが、 前記パケットに対応する前記セルを識別し、 前記セグメントを前記セルの受信順序で追加していく諸ステップを更に含むこ
    とを特徴とする、請求項11に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  13. 【請求項13】 セルリレー衛星を含む通信ネットワークでパケットを伝達
    するための方法であって、 前記通信ネットワークの発信ノードで前記パケットをセグメントに分割し、 前記各セグメントに対してセルを生成し、前記各セルは第1の部分及び第2の
    部分を含み、接頭部、ダウンリンクビームロケータ、及び発信ノード識別子が前
    記第1の部分に含まれ、 前記各セグメントを前記生成された各セルの前記第2の部分にそれぞれ挿入し
    、 前記生成されたセルを前記セルリレー衛星へ送信し、 前記送信されたセルを通信ネットワークの宛先ノードで受信し、 前記パケットを前記受信されたセルの前記第2の部分の前記セグメントから再
    アセンブルする諸ステップから成ることを特徴とする方法。
JP2000555380A 1998-06-17 1999-06-15 セルリレー衛星ネットワークの無接続通信のための方法及びシステム Withdrawn JP2002518933A (ja)

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