JP2002527947A - 回線交換式ネットワークにおいてルーティングするための方法および装置 - Google Patents

回線交換式ネットワークにおいてルーティングするための方法および装置

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ボウム・クリスター
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Abstract

(57)【要約】 【構成】 この発明に従えば、等時性チャネルを搬送するマルチチャネルマルチアクセスビットストリーム(B) がアクセスされ、その等時性チャネルは非同期トラヒックの転送のために使用され、ビットストリームに接続されたノードからのデータパケットがそれの等時性チャネルにおいて受信される。そして、データパケットが等時性チャネルの他のチャネルを使用するビットストリームに接続された他のノードへ送信されるべきかどうかを判断し、もしそうであるならば、データパケットはビットストリーム上のその等時性チャネルの他のチャネルを用いる他のノードへ送信される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の分野】
この発明は回線交換同期式時分割多重ネットワーク、具体的にはDTMネット
ワークにおいて非同期トラヒックをルーティングするための方法および装置に関
する。
【0002】
【背景技術】
今日、同期式時分割多重ビットストリームを用いる情報転送のために新しいタ
イプの回線交換通信ネットワークが開発されている。この分野において、DTM
(Dynamic synchronous Transfer Mode:動的同期転送モード) と呼ばれる新たな
テクノロジが、一義的には、リアルタイムブロードバンドアプリケーションのユ
ーザへサービス品質を提供する問題に向けて現在開発されている。
【0003】 DTMネットワークの構成は既に、たとえば、「DTMギガビットネットワー
ク」、クリスタ・ボーム、パー・リンドグレン、ラース・ラムフェルト、および
ピーター・スヨーディン、高速ネットワークジャーナル、3(2):109−1
26、1994、および「DTMに基づくマルチギガビットネットワーキング」
、ラース・ゴーフィン、ラース・ハカンソン、およびブヨーン・ペールソン、コ
ンピュータネットワークおよびISDNシステム、24(2):119−139
、1992年4月などにおいて記述されている。
【0004】 DTMネットワークの基本的なトポロジは、好ましくは、各ノードがそれに接
続された1つまたはそれ以上のエンドユーザにサービスを提供するように配置さ
れた多数のノードを接続する2つの単方向、マルチアクセス、マルチチャネル光
ファイバを有するバスである。しかしながら、このトポロジは、たとえばリング
構造もしくはハブ構造のような他の種類の構造であってもよい。
【0005】 バス上の各波長のバンド幅、すなわち各ファイバ上の各ビットストリームは、
さらに固定サイズのタイムスロットに分割される循環的固定長フレームに分割さ
れる。フレーム中のスロットの数はそれゆえにネットワークのビットレートに依
存する。タイムスロットは2つのグループ、制御スロットおよびデータスロット
に分割される。制御スロットは、典型的には、ネットワークの内部動作のために
ノード間で信号メッセージを転送するために使用される。データスロットは、典
型的には、異なるノードに接続されたエンドユーザ間でのデータの転送のために
使用される。
【0006】 各ノードは、それへのタイムスロットを動的に割り当てることによって、動的
に確立され、終了され、そしてDTMチャネルを修正するように配置される。
【0007】 DTMチャネルがTCP/IPパケットのような非同期トラヒックを転送する
ために使用されるとき、DTMネットワークをそのパケットをルーティングする
ためのメカニズムが必要である。しかしながら、現在利用可能なルーティングソ
リューションは、典型的には、他の種類のネットワークアーキテクチャにおいて
使用されるように開発され、そしてそれゆえに、DTMの種類のネットワークの
有利な局面に対しては結果的に不十分な使用となるメカニズムを教示する。
【0008】 それゆえに、この発明の目的は、DTMのようなネットワークにおいてそのよ
うなネットワークの特徴をよりうまく使用できるルーティングソリューションを
提供することである。
【0009】
【発明の概要】
添付する特許請求の範囲に規定されるように、この発明によって上述の目的お
よび他の目的が達成される。
【0010】 したがって、この発明に従えば、等時性チャネルを搬送するマルチチャネルマ
ルチアクセスビットストリームがアクセスされ、その等時性チャネルは非同期ト
ラヒックの転送のために使用され、そしてそのビットストリームに接続されたノ
ードからのデータパケットがそれの非同期チャネルにおいて受信される。そして
、等時性チャネルの他のチャネルを使用するビットストリームに接続された他の
ノードへそのデータパケットが送信されるべきかどうかが判断される。もしそう
であるなら、そのデータパケットはビットストリーム上の等時性チャネルの他の
チャネルを用いる他のノードへ送信される。
【0011】 この発明は、それゆえに、1つのかつ同じマルチチャネルマルチアクセスビッ
トストリームの等時性チャネル間でのデータパケットのルーティングを行う。典
型的には、従来のソリューションにおいては、ルータが2つまたはそれ以上の別
のネットワークまたはネットワークセクションを相互接続しかつそのようなネッ
トワークセクション間でのデータパケットのルーティングを行うように設けられ
る。この発明に従ったルーティングソリューションは1つのマルチチャネルマル
チアクセスビットストリームのチャネル間でルーティングが行われるという点に
おいて、従来の方法とは異なる。したがって、この発明に従ったルーティングメ
カニズムは、1つのビットストリームのチャネル間でのルーティングを提供し、
ビットストリームの出口点すなわち他のビットストリームとの相互接続点に設け
る必要はない。しかしながら、このことはこの発明に従ったルーティングメカニ
ズムは、単一のビットストリームのチャネルにのみ関連するルーティングに限定
されるものではなく、この発明の範囲から離れることなしにそのビットストリー
ムから他のビットストリームへの従来のルーティングを使用してもよいという点
に留意されたい。
【0012】 この発明に従ったルーティングメカニズムはネットワークデザイナーに、ネッ
トワークを設計するときのアーキテクチャにおいて非常に大きな自由度を与える
。それの一例が以下に図5を参照して説明される。
【0013】 好ましい実施例によれば、ルーティングメカニズムによってルーティングされ
るべきではないビットストリームがルーティングメカニズムによってアクセスさ
れることはない。代わって、そのようなチャネルは、典型的には、ルーティング
メカニズムを提供する装置のインタフェースにおいてバイパスされる。したがっ
て、バイパスされたチャネルにおけるトラヒックはルーティングメカニズムによ
って制御されずかつ影響を受けることはない。もちろん、このことは受信される
べき等時性チャネルと受信されるべきではないチャネルとのチャネルを分離する
ための手段を設ける必要がある。
【0014】 しかしながら、この発明の実施例によれば、データパケットが、ルーティング
装置によってルーティングされるべきではあるがそのルーティング装置を越えて
延びる非同期トラヒックを搬送するチャネル、すなわちルーティング装置で終了
するように設定されていないマルチキャストチャネルにおいて受信されるなら、
データパケットを受信した等時性チャネルを使用するビットストリームに接続さ
れた他のノードへのデータパケットのさらなる伝搬は禁止されない。したがって
、一例として、チャネルは、1組の受信機にデータパケットが届くがデータパケ
ットはビットストリームの他のチャネルたとえば他の組の受信機に同時にルーテ
ィングされるマルチキャストチャネルであってよい。
【0015】 先に述べたように、この発明の好ましい使用は動的同期転送モード(DTM)
プロトコルに従って動作するネットワークすなわちいわゆるDTMネットワーク
にあり、等時性チャネルはそのDTMネットワーク中のDTMチャネルである。
【0016】 定義のために、ここで言及するように、「DTMネットワーク」は、情報がビ
ットストリーム上のネットワークのノード間で転送される種類の回線交換式時分
割多重ネットワークである。各ビットストリームは、通常循環的でありかつ本質
的に固定サイズのフレーム、いわゆるDTMフレームに分割され、各DTMフレ
ームは制御スロットとデータスロットとに分けられる多数の固定サイズのタイム
スロットを含む。制御スロットはネットワークのノード間での制御信号伝達のた
めに使用され、データスロットはユーザデータ(しばしばペイロードデータと呼
ばれる)の転送のために使用される。
【0017】 さらに、DTMネットワークにおいては、DTMフレームのタイムスロットへ
の書込アクセスがそのDTMフレームを搬送するビットストリームに付属するノ
ード間に分配され、各ノードは、典型的には、各循環フレーム内において少なく
とも1つの制御スロットと動的に調節可能なデータスロットの組とに書込アクセ
スを有する。さらに、フレーム中のタイムスロット位置への書込アクセスを有す
るということは、各循環フレーム内におけるタイムスロット位置に書込アクセス
を有するということを意味する。
【0018】 DTMネットワークにおいて、ノードがデータスロットを使用し、それは各D
TMチャネルへ1つまたはそれ以上のデータスロットを割り当てることによって
いわゆるDTMチャネルを確立するために書込アクセスを有する。したがって、
ここで言及するように、DTMチャネルはDTMチャネルが搬送されるビットス
トリームの各DTMフレーム内における同じタイムスロット位置を占有する1つ
またはそれ以上のタイムスロットによって規定される。しかしながら、もしDT
Mチャネルが、たとえば2つのビットストリームに亘って届くなら、チャネルは
、もちろん、2つのビットストリーム上の異なる組のタイムスロットによって規
定され得る。また、DTMチャネルはそのチャネルに割り当てられている制御ス
ロットかデータスロットかに依存して、制御チャネルまたはデータチャネルであ
り得る。さらに、DTMチャネルはユニキャスト,マルチキャストもしくはブロ
ードキャストであってよい。
【0019】 ネットワーク容量を変更する要求に応じて、DTMチャネルは動的に確立され
、終了されもしくは、DTMチャネルへ割り当てられるタイムスロットの数を変
化させることによって修正される。また、異なるノード間でのタイムスロットへ
の書込アクセスの分配は異なるノードが制御信号伝達およびデータ転送のための
異なる必要性を開発するとき、動的に修正され得る。
【0020】 この発明の他の実施例に従えば、上述の種類に従ったルーティングメカニズム
はそれのメモリ位置にデータパケットを一時的にストアするメモリに関連して行
われ、そのメモリ位置はそれぞれのデータパケットをストアするために一時的に
割り当てられる。このメモリは、次いで、データパケットがどのチャネルで受信
されるかあるいはどのチャネルへ送信されるかに拘わらず、データパケットのス
トア/送信のためにアクセスされ、そして、それゆえに、すべてのチャネルによ
って共用メモリが共用されるように使用される。このことはこの発明に従ったマ
ルチチャネルルーティングに関連してデータパケットを管理するための比較的簡
単な設計を提供する。
【0021】 この発明の上述のおよびその他の局面、利点および特徴は添付した特許請求の
範囲からおよびこの発明の例示的な実施例の以下の詳細な説明からより一層理解
されるであろう。
【0022】
【実施例】
DTM(動的同期転送モード)プロトコルに従って動作する回線交換式時分割
多重ネットワークにおけるマルチチャネルマルチアクセスビトストリームBの構
造の一例を図1を参照して説明する。
【0023】 図1に示すように、ビットストリームB2は、循環的でありかつ本質的に固定
サイズのフレームに分割され、そこでは、各フレームのスタートがフレーム同期
タイムスロットFによって規定される。一例として、各フレームは125マイク
ロ秒の時間期間を有する。
【0024】 各フレームは、典型的には64ビットの固定サイズである複数のタイムスロッ
トに分割される。もし前述の125マイクロ秒のフレーム長、64ビットのタイ
ムスロットサイズおよび2Gbpsのビットレートを用いるなら、各フレーム内
のタイムスロットの合計数はおおよそ3900である。
【0025】 タイムスロットは、制御スロットC1,C2,C3およびC4およびデータスロ
ットD1,D2,D3およびD4に分割される。制御スロットはネットワークの
ノード間における制御信号伝達のために使用され、これに対して、データスロッ
トはペイロードデータの転送のために使用される。ビットストリームBに接続さ
れた各々のノードは、典型的には、少なくとも1つの制御スロットに割り当てら
れる。すなわち、各ノードは少なくとも1つの制御スロットへの書込アクセスを
有する。さらに、データスロットへの書込アクセスは、そのビットストリームに
接続されたノード間に分配される。一例として、ビットストリームBに接続され
た最初のノードはビットストリームの各DTMフレーム内の制御スロットC1お
よび1組のデータスロットD1へのアクセスを有するであろうし、そのビットス
トリームに接続された他のノードはビットストリームの各DTMフレーム内の制
御スロットC2および1組のデータスロットD2へのアクセスを有し、以下同様
であろう。制御スロットおよび/またはデータスロットとしてノードに割り当て
られたスロットの組は、そのビットストリームの各DTMフレーム内で同じスロ
ット位置を占有する。したがって、実施例においては、最初のノードの制御スロ
ットC1がビットストリームの各DTMフレーム内で2番目のタイムスロットを
占有する。
【0026】 ネットワークの動作中、各ノードはスロットへのそのアクセスを増加させまた
は減少させ、それによってデータおよび/または制御スロットへのアクセスがノ
ード間で再分配される。たとえば、低転送容量要求を有するノードは高転送容量
要求を有するノードにタイムスロットへのアクセスを譲る。さらに、ノードに割
り当てられたスロットは連続するスロットである必要はなく、そのフレーム内の
どこに存在していてもよい。
【0027】 また、各DTMフレームは、典型的には、ビットストリーム上のフレームレー
トを規定するフレーム同期タイムスロットで開始し、そして1つまたはそれ以上
のガードバンドタイムスロットGで終了するということに留意されたい。
【0028】 図1(c)において、その制御スロットC2およびそのデータスロットD2の
範囲へのアクセスを有する上述の第2ノードがビットストリーム上で4つのチャ
ネルCH1,CH2,CH3およびCH4を確立したとさらに想定する。図示す
るように、各チャネルはそれぞれの組のスロットに割り当てられる。たとえば、
チャネルCH1に割り当てられたタイムスロットの数がチャネルCH2に割り当
てられたタイムスロットの数より大きいので、チャネルCH1の転送容量はチャ
ネルCH2の転送容量より大きい。チャネルに割り当てられたタイムスロットは
、ビットストリームの各循環DTMフレーム内において同じタイムスロット位置
を占有する。
【0029】 図1に示すビットストリームBによって搬送される等時性チャネルの1つにお
ける非同期トラヒックの転送の一例を図2を参照して説明する。この図2におい
て、図1に示すチャネルCH3は、たとえばTCP/IPパケットまたはイーサ
ネット(登録商標)フレームである非同期トラヒックを順次送信可変サイズデー
タパケットの形で搬送するように確立される。図2はチャネルCH3内において
送信される一連の順次タイムスロットを示すだけであることに注意されたい。図
1が、チャネルCH3がビットストリームB上の各DTMフレーム内に7つのタ
イムスロットを含むように概略的に図示しているので、チャネルCH3内を送信
される最初の7つのタイムスロット、すなわち図2における最初の7つのタイム
スロットが1つのDTMフレーム中で送信され、次の7つのタイムスロットが次
のDTMフレーム内で送信され、以下同様である。
【0030】 図2はチャネルCH3中を送信されるデータパケットを示す。各データパケッ
トは予め規定されたカプセル化プロトコルに従ってカプセル化される。カプセル
化プロトコルは、データパケットがタイムスロットのサイズに対応する64ビッ
トのデータブロックに分割され、スタートオブパケット(start#of#packet) スロ
ットSが各データパケットの始端に付加され、そして、エンドオブパケット(end
#of#packet) スロットEが各データパケットの終端に付加され、それによってカ
プセル化されたデータパケットP1,P2およびP3を形成するものとしている
。パケット間のギャップの場合、ビットストリームはいわゆるアイドルスロット
を備え、有効データを与えるものではないとしてそのギャップを認識する。
【0031】 この発明に従った装置の実施例を図3を参照して説明する。図3において、装
置110はポート111を含み、このポート111は、さらに、たとえば図1に
示すビットストリームBであってよいビットストリームBへの読出および書込ア
クセスをそれぞれ提供する入チャネルインタフェース113および出チャネルイ
ンタフェース114を含む。入および出チャネルインタフェースはビットストリ
ームB上のフレームおよびスロットレートに関連して装置の動作の同期化を提供
する。
【0032】 入チャネルインタフェースおよび出チャネルインタフェースは入チャネルマネ
ージャ115および出チャネルマネージャ116にそれぞれ接続される。この入
チャネルマネージャ115および出チャネルマネージャ116はともにルーティ
ングプロセサ117,共用メモリ119,バッファマネージャ120および制御
ユニット121に接続される。ルーティングプロセサ117は次いでルーティン
グメモリ118に接続される。
【0033】 動作において、入チャネルインタフェース113は、そのインタフェースによ
ってモニタされているチャネルから、図2に示すようなチャネルCH3上のカプ
セル化されたTCP/IPパケットのようなデータパケットを受信する(矢印1
)。
【0034】 入チャネルインタフェースは、次いで、保存された順序で、そのパケットを形
成する受信データブロックを入チャネルマネージャ115に送付する(矢印2)
。入チャネルマネージャ115に送付された各ブロックはそれが受信されたチャ
ネルを指定するチャネル識別子を有する。
【0035】 パケットのサイズを指定する情報を抽出できるようにパケットのヘッド端での
十分多くのデータブロックを受信すると、入チャネルマネージャはバッファマネ
ージャ120に対してパケットのサイズを含む要求(矢印3)を送る。この要求
はバッファマネージャ120に、入チャネルマネージャ115が共用メモリ11
9に指定されたサイズのパケットをストアする必要があるということを知らせる
【0036】 このバッファマネージャ120は、次いで、データパケットへ共用メモリ11
9のアドレススペースを割り当てる。バッファマネージャ120は入チャネルマ
ネージャ115に対してそのアドレススペースのスタートに対応するスタートア
ドレスを返す(矢印4)ことによってその要求に応える。
【0037】 バッファマネージャ120からの上述のスタートアドレスを受け取ると、入チ
ャネルマネージャは関連するパケットを形成するデータブロックのその共用メモ
リ119への書込(矢印5)を開始する。この書込は、バッファマネージャ12
0から受け取ったスタートアドレスで始り、入チャネルマルージャは、共用メモ
リ119へのデータブロックの書込毎にアドレスを1つインクリメントする。
【0038】 同時に、入チャネルマネージャ115は、ルーティングプロセサ117へ(矢
印6)、バッファマネージャ120から受け取ったスタートアドレスを、パケッ
トのヘッダにおいて指定されているIPアドレスとともに送る。
【0039】 ルーティングメモリ118を使用して(矢印7)、ルーティングプロセサは、
入チャネルインタフェース115から受け取った宛先アドレスに基づいて、その
関連のパケットが出チャネルインタフェース114から送信されるべきであるか
どうかを判断し、もしそうであるなら、パケットを送信するときにどの出チャネ
ルが使用されるべきかを判断する。
【0040】 データパケットのための出チャネルを判断すると、ルーティングプロセサ11
7は出チャネルマネージャ116に対して(矢印8)、チャネル識別子および入
チャネルマネージャから受け取ったスタートアドレスを含む信号を送信する。チ
ャネル識別子は関連のパケットアドレスを送信するときに使用されるべき出チャ
ネルを識別するとともに、スタートアドレスは共用メモリ120から関連のデー
タパケットを読み出す場所を指定する。
【0041】 ルーティングプロセサ117から出チャネル識別子およびスタートアドレスを
受信すると、出チャネルマネージャ116は共用メモリをアクセス(矢印9)す
るとともに、ルーティングプロセサ117から受け取ったスタートアドレスで始
まるように共用メモリ119から関連のパケットを形成するデータブロックの読
出(矢印10)を開始し、共用メモリ119からの各データブロックの読出毎に
アドレスを1つインクリメントする。
【0042】 同時に、出チャネルマネージャ116は、出チャネルインタフェース114か
らのそれぞれの出チャネルについてデータブロックのための要求(矢印11)を
連続的に受信し、その要求は、出チャネルインタフェースから、各チャネルへ割
り当てられたタイムスロットがその出チャネルインタフェース114を介してア
クセスされる出ビットストリーム上を通過する速度で送られる。
【0043】 データブロックのためのその要求によってトリガされ、その要求がルーティン
グプロセサから受信したチャネル識別子によって識別されるチャネルに関連する
とき、出チャネルマネージャ116は、保存された順序で、そのデータパケット
の各データブロックを指定されたスタートアドレスで開始する共用メモリ116
から読み出して、出チャネルインタフェース114に送付する(矢印12)。出
チャネルインタフェース114は、次いで、受信したデータブロックを出ビット
ストリーム上の各チャネルに送付する(矢印13)。
【0044】 共用メモリからパケットの最後のデータブロックを読み出すと、出チャネルマ
ネージャ120はルーティングプロセサ117から受信した関連のスタートアド
レスをバッファマネージャ120に返す(矢印14)。このことによって、バッ
ファマネージャに、上述のスタートアドレスに関連するアドレススペースでスト
アされるパケットの処理が終了したことおよびバッファマネージャがいまや、入
チャネルインタフェースを介して受信した新たなデータパケットに対してそのア
ドレススペースを自由に割り当てできることを知らせる。
【0045】 さらに、制御ユニット121が入チャネルインタフェース113によって受信
されるべきチャネル−それらは典型的には、ルーティングプロセサ117による
ルーティングを必要とするデータパケットの送信のために使用するチャネルであ
る−を判断する。ルーティングプロセサへ向けられる必要のないチャネルは、制
御ユニット121によって判断されると、入/出チャネルインタフェース113
および114でバイパスされ、そしてその結果としてルーティングプロセサによ
って処理されることはない。
【0046】 この発明に従った装置の他の実施例を図4を参照して説明する。図4に示す装
置において、図3に示す実施例と比較して相違するのは、図4においては入チャ
ネルマネージャ115がキャッシュメモリ122を有するということのみである
。このキャッシュメモリ122は、ルーティングプロセサによって先に判断され
たように、ルーティングプロセサ117によってルーティングする必要のない宛
先アドレスのリストを含む。この宛先アドレスのリストのうちのアドレスを参照
する受信パケットはルーティングプロセサ117に向けられることはない。ルー
ティングプロセサはキャッシュメモリ122の内容を継続的に更新する。
【0047】 したがって、パケットを受信するとき、入チャネルマネージャ115はパケッ
トの宛先アドレスをキャッシュメモリ中に含まれる宛先アドレスに対して比較す
る。もし一致がみつかると、そのパケットは入チャネルマネージャにおいて捨て
られ、そしてそれゆえにルーティングプロセサ117へ向けられず、そのことに
よってルーティングプロセサ117における処理負荷を減じる。
【0048】 しかしながら、もしそのデータパケットを受信したチャネルが装置110で終
わらず、1つまたはそれ以上の下流側のノードに連続するなら、たとえば、チャ
ネルがマルチキャストもしくはブロードキャストチャネルであるなら、パケット
は、入チャネルマネージャで捨てられるべきであるか否かに拘わらず、それが受
信された同じチャネルにおいて下流側のノードに送付される。このバイパスが入
/出チャネルインタフェース113,114で行われるかまたは入/出チャネル
マネージャ115,116で行われるかは、典型的には、制御ユニット121に
よって判断される。
【0049】 この発明を用いるネットワークを図5を参照して説明する。図5において、先
の各図に示すビットストリームBであってよいマルチチャネルマルチアクセスビ
ットストリームBが、DTMプロトコルに従った回線交換式時分割多重化を用い
る複数のアクセスノードAを接続する閉ループリンクを形成する。このリンクに
接続された交換ノードSが、このリンクと、同様にDTMプロトコルに従った回
線交換式時分割多重化を用いる他のリンクとの間の接続を提供する。後者のリン
クにおいて、ルータRがインターネットのようなパケット交換ネットワークにア
クセスする。さらに、この発明に従った装置110、たとえば図3または図4を
参照して説明した装置がビットストリームBに接続される。
【0050】 図5において、ノード装置110は、典型的には、交換ノードSを介してルー
タRへの等時性チャネルを確立する。ビットストリームB上のアクセスノードA
に付属するエンドユーザがパケットを送りたいとき、たとえばビットストリーム
B上の他のアクセスノードへのチャネルまたは交換ノードSを介してルータRへ
のチャネルのような適宜の宛先に対するチャネルを、エンドユーザ自身の決定に
おいて確立する。しかしながら、エンドユーザはノード装置110へのチャネル
を使用することもでき、この装置は、次いでパケットを受信すると、パケットが
たとえばルータRへのチャネルを介して適当な宛先へ送付されることを確認する
【0051】 別の実施例に従えば、ビットストリームBへ接続された各ノードからビットス
トリームBへ接続されたすべての他のノードへのマルチチャネルが確立される。
ビットストリームB上のアクセスノードAに付属するエンドユーザが任意の宛先
にパケットを送りたいとき、マルチキャストチャネルを用いるパケットを単純に
マルチキャストする。マルチキャストされたパケットがそのマルチキャストチャ
ネルを受信するノードで読み込まれたとき、パケットの宛先アドレスがそのビッ
トストリーム上の他のアクセスノードに接続されたエンドユーザに関連するなら
、他のノードがパケットがそのエンドユーザへ送付されることを確認する。しか
しながら、パケットの宛先アドレスがビットストリームへのアクセスノードを介
して接続されていないエンドユーザに関連するならば、ノード装置110が、そ
のパケットが適宜の宛先へたとえばルータRへの点間(point to point)チャネル
を介して送付されることを確認する。
【0052】 この発明がこの発明の例示的な実施例を参照して説明されたが、これらの実施
例はこの発明の範囲を限定すると考えられてはならない。したがって、当業者に
よって理解されるように、異なる修正、組み合わせおよび変形が添付の請求の範
囲によって規定されるこの発明の範囲内でなされ得る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1はDTMネットワークにおけるビットストリームの構造の一例を概略的に
示す。
【図2】 図2は図1に示すビットストリームによって搬送される等時性チャネルの1つ
における非同期トラヒックの転送を概略的に図示する。
【図3】 図3はこの発明に従った装置の一実施例を概略的に示す。
【図4】 図4はこの発明に従った装置の他の実施例を概略的に示す。
【図5】 図5は図4に示す装置を含むネットワークを示す。
【符号の説明】
110 …ノード装置 111 …ポート 113 …入チャネルインタフェース 114 …出チャネルインタフェース 115 …入チャネルマネージャ 116 …出チャネルマネージャ 117 …ルーティングプロセサ 118 …ルーティングメモリ 119 …共用メモリ 120 …バッファマネージャ 121 …制御ユニット 122 …キャッシュメモリ
───────────────────────────────────────────────────── 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,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD ,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL, PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,S L,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US ,UZ,VN,YU,ZA,ZW (72)発明者 オルソン・ベント・ジェイ スウェーデン SE−147 34 タンバ ラジュルスベゲン 303 Fターム(参考) 5K028 CC02 CC05 KK01 KK12 KK32 LL12 MM05 MM08 RR02 5K030 HA02 HD03 KA04 KA13 KX02 LB05

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 回線交換同期式時分割多重ネットワークにおいて非同期トラヒックをルーティ
    ングするための方法であって、 非同期トラヒックの転送のために使用される等時性チャネルを搬送するマルチ
    チャネルマルチアクセスビットストリームの等時性チャネルにおいて前記ビット
    ストリームに接続されたノードからデータパケットを受信するステップ、 前記等時性チャネルの他のチャネルを使用する前記ビットストリームに接続さ
    れた他のノードへ前記データパケットを送信すべきかどうか判断するステップ、
    および 前記判断ステップにおいてそのように判断したとき、前記ビットストリーム上
    の前記等時性チャネルの前記他のチャネルを使用する前記他のノードへ前記デー
    タパケットを送信するステップを含む、方法。
  2. 【請求項2】 受信されるべき前記等時性チャネルのチャネルを判断するステップ、および受
    信されるべきでないチャネルをバイパスするステップをさらに含む、請求項1記
    載の方法。
  3. 【請求項3】 前記等時性チャネルの他のチャネルを使用する前記ビットストリームに接続さ
    れた他のノードへ前記データパケットを送信するべきでないとき、前記データパ
    ケットを捨てるステップをさらに含む、請求項1または2記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記データパケットを受信した等時性チャネルを使用する前記ビットストリー
    ムに接続された他のノードへ前記データパケットのさらなる伝搬が禁止されない
    、請求項1,2または3記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記チャネル内で送信されるとき前記データパケットは予め規定したカプセル
    化プロトコルに従ってカプセル化される、請求項1,2,3または4記載の方法
  6. 【請求項6】 前記各ステップは前記マルチチャネルマルチアクセスビットストリームに接続
    されたノードで行われる、請求項1ないし5のいずれかに記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記各ステップは前記マルチチャネルマルチアクセスビットストリームによっ
    て搬送されるチャネル間でのみデータパケットをルーティングするノードにおい
    て行われる、請求項1ないし6のいずれかに記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記ネットワークは動的同期転送モード(DTM)プロトコルに従って動作す
    る、請求項1ないし7のいずれかに記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記受信するステップは、前記データパケットをストアするために共用メモリ
    の位置を一時的に割り当てるステップおよび前記共用メモリの前記位置に前記デ
    ータパケットを一時的にストアするステップを含み、前記送信ステップは前記共
    用メモリの前記位置から前記データパケットを読み出すステップを含む、請求項
    1ないし8のいずれかに記載の方法。
  10. 【請求項10】 回線交換同期式時分割多重ネットワークにおいて非同期トラヒックをルーティ
    ングする装置(110) であって、 複数の等時性チャネルを搬送するマルチチャネルマルチアクセスビットストリ
    ームへアクセスするインタフェース(111) 、および 前記複数の等時性チャネルのうちの1つの等時性チャネルであって非同期トラ
    ヒックを搬送する等時性チャネルにおいて前記インタフェースによって受信され
    たデータパケットを前記複数の等時性チャネルの他の1つを使用して送信すべき
    かどうか判断し、もしそうであれば、前記インタフェースを介して前記データパ
    ケットを前記他の1つのチャネルへ向けるルーティング手段(117) を備える、装
    置。
  11. 【請求項11】 前記インタフェースによって受信されるべきである前記複数の等時性チャネル
    のチャネルおよび前記インタフェースでバイパスされるべきであるチャネルを判
    断するための手段をさらに備える、請求項10記載の装置。
  12. 【請求項12】 前記インタフェースは、前記複数の等時性チャネルの他の1つを使用して前記
    データパケットが送信されるべきではないかどうか判断し、もしそうであれば、
    前記データパケットが前記ルーティング手段によって処理されるのを防止する手
    段(122) を含む、請求項10または11記載の装置。
  13. 【請求項13】 前記インタフェースは、前記判断手段によってなされた決定に加えて、前記デ
    ータパケットが受信された等時性チャネルを使用する前記データパケットを送付
    するように配置される、請求項10,11または12記載の装置。
  14. 【請求項14】 前記チャネル内で送信されるとき前記データパケットは予めカプセル化プロト
    コルに従ってカプセル化される、請求項10,11,12または13記載の装置
  15. 【請求項15】 前記ルーティング手段は前記マルチチャネルマルチアクセスビットストリーム
    によって搬送されるチャネル間でのみデータパケットをルーティングする、請求
    項10ないし14のいずれかに記載の装置。
  16. 【請求項16】 前記ネットワークは動的同期転送モード(DTM)プロトコルに従って動作す
    る、請求項10ないし15のいずれかに記載の装置。
  17. 【請求項17】 それのメモリ位置において前記データパケットを一時的にストアするためのメ
    モリ(119) をさらに備え、前記メモリ位置は前記データパケットをストアするた
    めに一時的に割り当てられ、そして前記インタフェースは前記データパケットを
    受信したとき前記割り当てられたメモリ位置に前記データパケットを書き込みか
    つ前記データパケットを送信するとき前記割り当てられたメモリ位置から前記デ
    ータパケットを読み出すように配置される、請求項10ないし16のいずれかに
    記載の装置。
  18. 【請求項18】 前記データパケットをストアするためのメモリ位置を一時的に割り当てかつ前
    記データパケットをストアするために前記メモリ位置を指定する情報を前記イン
    タフェースに与えるストレージマネージャ(120) をさらに含む、請求項17記載
    の装置。
  19. 【請求項19】 前記メモリ位置は、前記データパケットを受信したとき前記インタフェースに
    よってなされた要求の結果として前記データパケットをストアするために割り当
    てられる、請求項17または18記載の装置。
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