JP2004274750A - アドホックネットワーク環境における効率的なipアドレスの割り当て及び重複検出方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】 アドホックネットワーク環境で端末がIPアドレスを自ら割り当て、IPアドレスの衝突を効率よく感知して処理することが可能な方法を提供する。
【解決手段】 端末に最初のIPアドレスを割り当てる段階と、ハローメッセージを送受信する段階と、前記ハローメッセージの送受信段階で重複するアドレスを検出する段階と、DADテーブルの検索と履歴テーブルの検索によってDADテーブルを更新する段階と、DADタイマーハンドラーを用いて、IPアドレスの衝突が発生したか否かを判断する段階とを含む。
【選択図】 図6

Description

本発明は、効率的なIPアドレスの割り当て及び重複検出方法に関し、特に、インフラストラクチャー(Infrastructure)のないアドホックネットワーク(Adhoc network)環境で各端末が自ら自分のIPアドレスを割り当て、ネックワーク上の他の端末とIPアドレスが重複するか否かを検出することにより、全体ネットワークに対する負荷を減らし且つ既存のルーチンプロトコルと共に使用することが可能なIPアドレスの割り当て及び重複検出方法に関する。
アドホックネットワークは、インフラストラクチャーのない環境で無線端末間に生成されたネットワークであって、中心となるサーバがないため、DHCPサーバなどを用いて無線端末に動的にIPアドレスを割り当てることが不可能である。
従って、アドホックネットワークでは、中心となるサーバがないため、それぞれの端末は自らIPアドレスを割り当てなければならないとともに、他の端末との通信を可能にするゼロコンフィグレーション(Zero Configuration)機能を持たなければならない。
中心となるサーバのない状況で端末が自らIPを割り当てる場合、他の端末のIPアドレスと衝突しないようにするため、自分のIPアドレスがアドホックネットワーク上において唯一であるか否かを検査しなければならないが、アドホックネットワーク環境でIPアドレスの衝突を感知することは、有線ネットワークとは異なり、非常に複雑な問題である。その理由は、アドホックネットワークでは端末が移動するので、互いに異なるネットワークが合併或いは分離するなどの複雑かつ予測不可能なトポロジーの変化があるからである。
従来では、アドホックネットワーク内の各端末毎に唯一のIDを有し、この唯一のIDが端末のMAC(Media Access Control)アドレス又は任意の数から生成されると仮定し、このように生成された唯一のIDとIPアドレスを一対にして、他の端末のIPアドレスと重複するか否かを検査する方法を採用している。
他の方法として、1つのアドホックネットワーク毎にネットワークを区分する唯一のIDを有すると仮定する。このIDも任意の数から生成されることができる。ネットワークのIDは、2つのアドホックネットワークが合併することを感知する。
まず、各端末が唯一のIDを有すると仮定した場合、各端末はルーチンテーブルの形成過程で自分のIPアドレスと唯一のIDを他の端末に伝達する。このように伝達されたIPアドレスはルーチンテーブルのIPアドレスと同一であるが、IDが異なる場合、2つの相異した端末が1つのIPアドレスを使用していることを感知することができる。
アドホックネットワーク毎に唯一のIDを有すると仮定した場合、各端末は、既に形成されたアドホックネットワークの端末からIPアドレスの割り当てを受ける。従って、アドホックネットワークの他の端末とはIPアドレスが重複することがない。2つのアドホックネットワークが合併する場合が発生すると、アドホックネットワークのIDによって合併を感知する。2つのアドホックネットワークは、IPアドレス割り当てテーブルを交換することにより、アドホックネットワーク間の重複IPアドレスを検出することができる。重複するIPアドレスは合併したアドホックネットワークの全体端末に再び割り当てられる。
ところが、従来の技術では、まず唯一の端末のID、アドホックネットワークのIDを生成し得ると仮定するが、両端末がいずれの事前約束又は通信もなく唯一のIDを生成することは不可能である。言い換えれば、MACアドレスも重複する可能性があるため、これを用いてIDを生成するとしても唯一であると保障することはできない。従って、IDが重複する場合、従来の技術は重複IPアドレスを検出することができなくなる。
また、従来の技術では、ネットワーク全体にブロードキャストを行う方式を取るため、アドホックネットワークにおいて、ブロードキャストは相当の負荷が発生するので、ネットワークに多くの負担を与える。
したがって、従来の技術は、アドホックネットワークの特性上、トポロジーが予測不可能な形に変化するから、IP重複を検出するために複雑な方法を用いるうえ、様々な状況に対する様々な対処にも拘らず依然としてトポロジーの変化に弱いため、端末の移動又は通信障害が、これらの技術に致命的な影響を与えるおそれがあるという問題点がある。
本発明は、このような従来の問題点を解決するためのもので、その目的は、このようなアドホックネットワーク環境で端末がIPアドレスを自ら割り当て、IPアドレスの衝突を効率よく感知して処理することが可能な方法を提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明は、端末に最初のIPアドレスを割り当てる段階と、ハローメッセージ(Hello Message)を送受信する段階と、前記ハローメッセージの送受信段階で重複するアドレスを検出する段階と、DADテーブルの検索と履歴テーブルの検索によってDADテーブルを更新する段階と、DADタイマーハンドラーを用いて、IPアドレスの衝突が発生したか否かを判断する段階とを含む、アドホックネットワーク環境における効率的なIPアドレスの割り当て及び重複検出方法を提供する。
既存の発明は、ネットワーク全体にわたってブロードキャストを行ってネットワークに多くの負荷を与えたが、本発明は、周期的に発生する1ホップブロードキャストを用いて全体ネットワークに対する負荷を減らした。また、既存の発明は、ネットワークが分離或いは合併するなどの変化に弱いが、本発明は、簡単な構造によってさらに優れた安定性を示す。
また、既存の発明は、各端末が唯一のIDを持つことができないため、一定の時間の経過後にIDが変更されることにより、アドレスとIDとが同一であって重複アドレスの検出が不可能であるが、本発明は、このような場合の発生を防止する。
以下、本発明に係るアドホックネットワーク環境における効率的なIPアドレスの割り当て及び重複検出方法を添付図面に基づいて詳細に説明する。
アドホックネットワークにある端末はいずれもシーケンス番号(以下、「SEQ_NUM」と称する)、臨時ID(以下、「TID」と称する)、DADタイマー(DAD Timer)、DADテーブル(DAD Table)、履歴テーブル(History Table)を有する。次に、本発明の理解を助けるためにこれらの用語について概略的に説明する。
1.DADタイマーはタイムアウトを発生するたびにSEQ_NUMとTIDを更新する。
2.SEQ_NUMはDADタイマーのタイムアウトが発生するたびに1ずつ増加する(初期値は1である)。
3.TIDはDADタイマーのタイムアウトが発生するたびにさらに生成される(Oxffffはアドレスの衝突を意味する)。
4.図4に示したDAD(Duplicate Address Detection)テーブルはルーチンテーブルの一部となることもできるが、DADテーブルにおいて、1つのエントリー(Entry)は、ネットワーク内にある端末のIPアドレス、端末のSEQ_NUM、端末のTID及びフラグからなり、周期的な1ホップ(hop)ブロードキャストメッセージ(以下、「ハローメッセージ」と称する)によって更新される。ここで、IPアドレスは端末がネットワークで通信を行うために使用される固定アドレスであり、SEQ_NUMとTIDはIPアドレスを使用する端末が唯一であるか否かを確認するための値であり、フラグはテーブルにおける1つのエントリーの状態を示す。また、DADテーブルは、新しい情報を受信すると、エントリーに格納し、フラグ(flag)を1と設定し、ハローメッセージで伝送すると、フラグを0と設定する。
5.図5に示した履歴テーブルは、現在端末が生成した最近のSEQ_NUMとTIDを格納する。端末の電源をオンにし、最初のIPアドレスを割り当てるために、IP割り当て要請メッセージ(IP Allocate Request Message)とIP割り当て応答メッセージ(IP Allocate Response Message)が使用される。IPアドレスの割り当てを希望する端末は、図1に示したIP割り当て要請メッセージで、自分が使用しようとするIPアドレスを周辺端末に送る。周辺端末は、図2に示したIP割り当て応答メッセージでこれに応答する。IP割り当て要請メッセージにはメッセージタイプ、メッセージ長さ、使用しようとするIPアドレスが含まれる。IP割り当て応答メッセージにはメッセージタイプ、メッセージ長さ、使用可能なIPアドレスが含まれる。
IPアドレスの割り当て以後、重複IPアドレスの検出のために、各ノードは図3に示したハローメッセージを周期的に伝達する。ハローメッセージは、メッセージタイプ、メッセージ長さ、ハローメッセージを送る端末の情報を格納したソースノード(Source Node)フィールドと、ネットワークにある端末の情報を格納した宛先ノード(Destination Node)フィールドとから構成される。
次に、自動アドレス割り当てとアドレス重複検出のための方法を図6ないし図12に基づいて説明する。
最初に、端末に電源を印加すると、まずIPアドレスの割り当てを受けなければならないが、これは図6に示した最初のIPアドレス割り当て(Initial IP Address Allocation)方法によって行われる。これについて簡略に説明すると、次の通りである。
端末は最初に自分のIPアドレスを任意の数字で割り当てた後、IP割り当て要請メッセージによって、1ホップ内の周辺端末に臨時アドレスを使用し得るか否かを尋ねる。
その後、周辺端末は、自分のDADテーブルとIP割り当て要請メッセージによって伝達されたIPアドレスを比較するが、もしIPアドレスが重複すれば、DADテーブルにない任意のIPアドレスを選択してIP割り当て応答メッセージによって伝達し、重複しなければ応答しない。
その次、IPアドレスの割り当てを要請した端末は、周辺端末から応答がくる場合、ネットワーク上の他の端末とIPアドレスが重複することを意味するので、周辺端末により選択されたIPアドレスをもってさらにIP割り当て要請メッセージを送る。
この過程は、周辺端末からIP割り当て応答メッセージを受信しなくなるまでN回繰り返し行われる。N回以上応答がない場合、臨時IPアドレスを端末のIPアドレスとして使用する。
このような過程を経て最初のIPアドレスの割り当てが行われるが、その後にはハローメッセージの送信と受信が繰り返し行われることにより、重複アドレスを検出する。以下、ハローメッセージの送信方法を図8に基づいて説明する。
まず、端末は自分のIPアドレス、SEQ_NUM及びTIDをソースノードフィールドに格納した後、DADテーブルにおいてフラグが1のエントリーが在る場合、これらの内容を宛先ノードフィールドに格納し、ハローメッセージを1ホップ内の周辺端末に伝達するが、このように伝達されたハローメッセージの受信方法は図7に示されている。
図7に示すように、ハローメッセージを受信すると、ソースノードフィールドと宛先ノードフィールドを含んだ全体フィールドから1つのノードフィールドを持ってきた後、そのノードフィールドF(m)のIPアドレスが現在端末のIPアドレスと同一であれば、図11に示した履歴テーブル検索を行い、IPアドレスと同一でなければ、F(m)のIPアドレスを有するエントリーがDADテーブルにあるか否かを判断する。F(m)のIPアドレスを有するエントリーがDADテーブルにあれば、図10に示したDADテーブル検索を行う。前記履歴テーブル検索方法とDADテーブル検索方法については後述する。
一方、以上の2つの場合に属さなければ、新しいノード情報を受信したはずなので、DADテーブルに格納し、フラグを1と設定する。この過程を、ハローメッセージから持ってくるノードフィールドがない時まで繰り返し行う。
以下、DADテーブル検索方法を図10に基づいて説明する。
まず、ハローメッセージから持ってきたノードフィールドF(m)と同じIPアドレスを有するエントリーE(t)とのSEQ_NUMを比較するが、F(m)のSEQ_NUMをSeq_m、E(t)のSEQ_NUMをSeq_tとすれば、Seq_tが0の場合、E(t)をF(m)に更新し、Seq_mがSeq_tより小さい場合、古い情報が入ってきたと判断してE(t)を更新しない。
一方、Seq_mとSeq_tが同一の場合、F(m)に含まれたTIDとしてのTID_mとE(t)に含まれたTIDとしてのTID_tとを比較するが、TID_mとTID_tとが互いに異なる場合、同じIPアドレスを使用する端末が2つ以上なので、E(t)のTIDをOxffffに変更し、フラグを1に変更して、次のハローメッセージによってネットワーク全体に衝突事実が伝達されるようにし、もしTID_mとTID_tとが互いに同一の場合、同一の情報が入ってきたと判断し、E(t)を変更せずにリターンする。
最後に、Seq_mがSeq_tより大きい場合、新しい情報が入ってきたと判断し、E(t)をF(m)に更新する。
次に、履歴テーブル検索方法を図11に基づいて説明する。
ハローメッセージから持ってきたノードフィールドF(m)に含まれたSEQ_NUMのSeq_mと、現在端末のSEQ_NUMのSeq_nとを比較するが、Seq_mがSeq_nより小さい或いは同一であれば、端末の履歴テーブルに、Seq_mのSEQ_NUMを有するエントリーがあるか否かを検査し、エントリーがなければ変更せずにリターンする。
一方、端末の履歴テーブルに、Seq_mのSEQ_NUMを有するエントリーがあれば、そのエントリーをE(h)に設定した後、F(m)に含まれたTID(TID_m)とE(h)のTID(TID_h)とを比較し、TID_mとTID_hとが同一であれば変更せずにリターンし、TID_mとTID_hとが同一でなければ(Seq_mがSeq_nより大きい場合)、IP衝突検出(Detect IP Conflict)方法を実行する。次に、IP衝突検出方法を図12に基づいて説明する。
まず、制限時間(例えば、DADタイマーのタイムアウト*N)内に端末のIPアドレスに対するIP衝突検出を実行したか否かを判断するが、制限時間内にIP衝突検出が実行したならば、制限時間内にアドレス衝突感知が2回行われたことを意味し、このような場合、最初のIPアドレス割り当てによってIPアドレスをさらに端末に割り当てる。
この際、制限時間内にIP衝突検出が実行されたか否かを判断するために、DADタイマーハンドラーはタイムアウトの発生有無をチェックし続ける。次に、DADタイマーハンドラーの動作について図9を参照して簡略に説明する。
図9に示すように、DADタイマーは、タイムアウトが発生すると、現在端末のSEQ_NUMを1だけ増加させ、現在端末のTIDを新たに生成するが、DADタイマーハンドラーがN回実行される間、更新していないDADテーブルのエントリーがあればこのエントリーのSEQ_NUMを0と設定し(0と設定した効果は図10に示されている)、DADタイマーハンドラーがM回実行される間、更新されていないDADテーブルのエントリーはDADテーブルから削除する(MはNより充分大きい値である)。
一方、制限時間内にIP衝突検出を実行しない場合、端末のIPアドレスを変更するか或いはそのまま使用し続けるかを決定するが、もしIPアドレスを変更すれば、最初のIPアドレス割り当てを実行し、IPアドレスを変更しなければ、IPアドレスが衝突したことを同じアドレスを使う相手に知らせるために、現在端末のSEQ_NUMをF(m)のSEQ_NUM+1に設定した後、TIDをさらに生成する。この際、更新した情報は次のハローメッセージによってネットワークに伝達される。
IP割り当て要請メッセージの形式を示す図である。 IP割り当て応答メッセージの形式を示す図である。 ハローメッセージの形式を示す図である。 DADテーブルの形式を示す図である。 履歴テーブルの形式を示す図である。 最初のIPアドレスの割り当て方法を示すフローチャートである。 ハローメッセージの受信を処理する方法を示すフローチャートである。 ハローメッセージの送信を処理する方法を示すフローチャートである。 DADタイマーハンドラーの動作を示すフローチャートである。 DADテーブルを更新し、重複アドレスを検出する方法を示すフローチャートである。 履歴テーブルを用いて重複アドレスを検出する方法を示すフローチャートである。 重複アドレスを検出したときの処理を示すフローチャートである。

Claims (1)

  1. アドホックネットワーク環境で端末にIPアドレスを割り当て、IPアドレスの重複を検出する方法において、
    端末に最初のIPアドレスを割り当てる段階と、
    ハローメッセージを送受信する段階と、
    前記ハローメッセージの送受信段階で重複するアドレスを検出する段階と、
    DADテーブルの検索と履歴テーブルの検索によってDADテーブルを更新する段階と、
    DADタイマーハンドラーを用いて、IPアドレスの衝突が発生したか否かを判断する段階と
    を含むことを特徴とするアドホックネットワーク環境における効率的なIPアドレスの割り当て及び重複検出方法。

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