JP2006020085A - ネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法 - Google Patents

ネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法 Download PDF

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Abstract

【課題】ネットワークを中央のセンターでLANアウトソーシングできる。
【解決手段】ホストA1〜A3,B1〜B3が配置される複数のLAN1A,1Bと、複数のLAN1A,1Bに接続されるWAN2と、LAN1A,1BとWAN2との間を接続し、LAN1A,1BとWAN2の相互の宛先を変換するCPE3A,3Bと、WAN2に接続されるOSP4と、を備え、OSP4は、ホストA1〜A3,B1〜B3のホスト名と、MACアドレスと、IPアドレスとを関連付けた管理情報を管理し、ホストA1〜A3,B1〜B3間での宛先のアドレス解決を行う。
【選択図】 図1

Description

この発明は、構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成されたデータ伝送ネットワークを集中管理するネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法に関する。
Ethernet(登録商標)に代表されるような、IEEE802.3(国際規格)に準拠したデータ伝送ネットワークは、IPネットワークのようなプロトコル構造的に上位のデータネットワークによってのネイティブトランスポートとして多くの構内ネットワークで利用され普及している。近年、広域ネットワークを介して、構内ネットワーク上のデータトラフィックを透過的(シームレス)に中継するネットワークサービス、いわゆる広域イーサネット(登録商標)サービスが通信事業者によって提供されており、そのようなネットワークサービスの利用も増加している。一方、企業レベルの私的なネットワークオペレーションは、アウトソーシングに向かう傾向がある。
図11は、企業等が構築する従来のIPネットワークを示す図である。このIPネットワークは、前記IEEE802.3に準拠してデータ伝送を行う構内ネットワーク(LAN、以下の説明ではこのLANをネットワークと称す)200と、各ネットワーク200を専用線、フレームリレー、ATMなど前記IEEE802.3以外の通信規格に準拠した広域通信回線によって相互通信可能に中継接続する広域ネットワーク(WAN)201で構成される。
図11には、ネットワーク200を支店A、支店B、本社の各社内ネットワークとして記載した。一般に、LAN200は、単一のネットワークである場合と、複数のネットワークがインターネットワーキングされている場合がある。一方、WANではほとんどの場合、前述のLANをインターネットワーキングする形態で構成される。従来の広域通信回線では、LANを一度終端して別のリンク層プロトコルで広域通信する必要があるため、LAN200及びWAN201の境界には、LANフレーム202と、WANフレーム203とを相互にフレーム変換する中継装置としてルータ204を配置し、利用していた。
次に、図12は、IEEE802.3規格に準拠したネットワーク構成を示す図である。図11に示したLAN200と、WAN201がともにIEEE802.3規格に準拠したネットワークであれば、LAN200と、WAN201の接続のためのルータ204を必ずしも配置する必要がなくなる。図12に示す構成の場合、LAN200Aと、広域イーサネット(登録商標)サービス回線200Bを一つの仮想LAN(VLAN)210とし、ルータ204に代えてスイッチ211を配置することができる(例えば、下記特許文献1参照。)。この構成では、仮想LAN210全体にわたるアドレス解決と、IPルーティングは、ともに遠隔に配置され中央集中管理を行うネットワーク管理装置(OSP)212で制御することができ、LAN200Aの管理業務をアウトソーシングすることが可能になる。
特開2003−169082号公報
しかしながら、IPネットワークは、元々分散性の高いシステムとして設計されているため、ネットワークのローカル性が高く、オペレータは各拠点に分散してLAN内の構成管理を行う必要が生じる。従って、アウトソースを受注する事業者側にとって実際には、LAN内構成管理を中央で集中的に行うことは難しい。このため、LAN構成管理は、結局アウトソーシングされず、発注元に残されるか、費用をかけてアウトソースを受注する事業者側が拠点毎に要員を置くか、あるいは近隣にサポート拠点を置く場合が多い。そのため、アプリケーションやコンピュータのオペレーションアウトソーシングに比較してネットワークのアウトソーシングは効果が低く進展していない。
上記の図11に記載のIPネットワークでは、LAN200側ではローカルなアドレス解決を行い、WAN201ではIPルーティングによる経路制御が行われる。このため、LAN200を遠隔のネットワーク管理装置等で制御することはできない。また、アドレス解決要求(ARP)ブロードキャストストームと、トラフィック集中の問題がある。
1.ARPブロードキャストストームの発生
ARPブロードキャストは、WANを通じて全ての構内ネットワークに送られる。一般に、企業等の私的ネットワークの常識的なブロードキャストレベルは、帯域の0.1%程度といわれている。しかし、拠点数の非常に多いネットワーク、例えば1000拠点を持つ対称なネットワーク構成では、ブロードキャストで帯域が飽和する。また、多くの企業ネットワークでのアクセスは、対称でなく狭帯域アクセスの支店と、広帯域アクセスの支点と社の帯域比が100倍程度ある。このため、広帯域アクセスの支店のブロードキャストにより、狭帯域アクセスの支店の飽和が生じる。
2.トラフィック集中問題
上記の図12の構成のように、OSP212でIPルーティングする場合、ブロードキャスト問題は生じないが、逆に、全てのトラフィックがOSP212を経由することになる。このため、OSP212と、広域イーサネット(登録商標)サービス回線200Bとの間の接続リンク213を極めて大容量にしなければならない。全てのトラフィックがこのリンク213を往復するため、スイッチ211本来の分散スイッチング性が損なわれ、スケーラビリティーは実質的に単一リンクの帯域に狭められる。
この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークシステムにおいて、中央のセンターによる実効的なLANアウトソーシングが可能なネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるネットワークシステムは、構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークシステムにおいて、前記ホストが配置される複数の前記構内ネットワークと、複数の前記構内ネットワークに接続される前記広域ネットワークと、複数の前記構内ネットワークと前記広域ネットワークとの間を接続し、前記構内ネットワークと前記広域ネットワークの相互の宛先を変換するネットワークブリッジ装置と、前記広域ネットワークに接続されるネットワーク管理装置と、を備え、前記ネットワーク管理装置は、複数の前記構内ネットワークに配置されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理手段を備え、当該管理手段に登録されている管理情報に基づいて、前記ホスト間での宛先のアドレス解決を行うことを特徴とする。
この発明によれば、構内ネットワークと広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークシステムは、広域ネットワークに接続された中央のネットワーク管理装置により、ホスト間での宛先のアドレス解決が行える。ネットワーク管理装置の管理手段は、複数の構内ネットワークに配置されているホストのホスト名と、第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する。ホスト間の通信時には、ホストからの宛先の要求に対して管理手段が相手のホストの宛先を代理応答する。
本発明にかかるネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法によれば、構内ネットワークと、広域ネットワークのネットワークシステム全体をセンターにより中央集中制御でき、LANの管理業務のアウトソーシングを推進できるという効果を奏する。
以下に添付図面を参照して、この発明にかかるネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
この発明のネットワークシステムは、構内ネットワーク(LAN)と、広域ネットワーク(WAN)と、これらLANとWANとを接続するゲートウェイとしてのネットワークブリッジ装置(CPE:Customer Premises Equipment)と、センターに設けられるネットワーク管理装置(OSP)とを構成要素とする。Ethernet(登録商標)等のIEEE802.3に準拠したデータ伝送ネットワークでは、通常ブロードキャストによって宛先(アドレス)を発見するが、WANを跨る発見をOSPに代理応答させる仕組みをOSPとCPEが連携して構築する。また、OSPがアクティブなLAN内ホストを発見するためにDNS(Domain Name System)とDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバの両方の機能を持ち、OSPとCPEの連携によってホスト情報がレジストレーションされる仕組みを構築する。
図1は、この発明の実施の形態1によるネットワークシステムの全体構成を示す図である。ネットワークシステムは、IEEE802.3に準拠したデータ伝送ネットワークで構成されている構内ネットワーク(LAN)1A,1B、および広域ネットワーク(WAN)2と、構内ネットワークと広域ネットワークを接続するネットワークノード(CPE)3A,3Bと、中央のセンターに設けられこれら全体のネットワークを集中制御するネットワーク管理装置(OSP)4とによって構成されている。
複数の前記LAN1A,1Bは、CPE3A,3Bを介して単一のWAN2に接続される。また、一つのOSP4がスイッチ(不図示)を介してWAN2に接続される。OSP4は、汎用のDHCPサーバと、DNSサーバの機能を有する。また、以下に説明する管理テーブルを用いたARP(アドレス解決要求)/DNS表の作成機能を有している。このOSP4は、複数のLAN1A,1B内で起動されている全てのホストA1〜A3,B1〜B3の第1の階層アドレス(以下、MACアドレスと称す)と、第2の階層アドレス(以下、IPアドレスと称す)と、ホスト名が従来のIEEE802.3によって規定された通信手順に準拠したネットワークインターフェース(例えば、IP/Ethernet(登録商標))の標準的なプロトコルを変えることなく、自動的にかつ一元的に自動登録される。これにより、ホストA1〜A3,B1〜B3は、OSP4に格納された情報を参照して宛先を解決する(アドレス解決)。
図2は、OSPがアドレス解決のために管理する管理テーブルを示す図表である。図示のように、管理テーブル10は、各ホストA1〜A3,B1〜B3のホスト名11と、それぞれのホスト毎のIPアドレス12と、MACアドレス13とがそれぞれ登録されて管理保持し、検索時には参照されるようになっている。管理テーブル10は、データベースの一機能であり、管理情報を格納保持する管理手段として機能する。
LAN1A,1Bと、WAN2と、ホストA1〜A3,B1〜B3は、それぞれ既存のIP/Ethernet(登録商標)の機能を有する。そして、CPE3A,3Bは、汎用のルータの機能を有する。これに、ブロードキャスト/ユニキャストの変換機能を有している。これらCPE3A,3BおよびOSP4が有する機能について説明する。
CPE3A,3Bは、一般的なスイッチの機能を持つ。この他に、独自のMACアドレスを持つ。このCPE3A,3Bは、配下のLAN1A,1BからのDHCP要求を受信すると、無条件にこのDHCP要求の宛先をOSP4に書き換えてWAN2にユニキャスト送信し、WAN2からDHCP要求に対する応答を受信してLAN1A,1Bに送出する。
(1)LAN1A,1BからDHCP要求を受信した場合には、OSP4へのMACユニキャストに変換してWAN2に送出する。MACユニキャストに変換する方法は多数考えられるが、この実施の形態では、MACフレームの宛先を「FF:FF:FF:FF:FF:FF」からOSP4のMACアドレスに変更することとする。
(2)LAN1A,1BからARPブロードキャストを受信し、a:ARP解決ホストA1〜A3,B1〜B3が同一LANに接続されている場合には、なにも実行しない。b:ARP解決ホストA1〜A3,B1〜B3がLAN1A,1Bに接続されていない場合には、OSP4へのMACユニキャストに変換してWAN2に送出する。MACユニキャストに変換する方法は多数考えられるが、この実施の形態ではMACフレームの宛先を「FF:FF:FF:FF:FF:FF」からOSP4のMACアドレスに変更することとする。
OSP4は、以下の(1),(2)の機能を有する。
(1)CPE3A,3Bが生成するMACユニキャストによるDHCP要求を受信した場合には、送信元ホストA1〜A3,B1〜B3へ通常のDHCP応答を返す。そして、管理テーブル10にホスト名と、IPアドレスと、MACアドレスの表を追加する。
(2)CPE3A,3Bが生成するMACユニキャストによるARP要求を受信し、a:ARP要求に該当するホストA1〜A3,B1〜B3が表にある場合には、送信元ホストA1〜A3,B1〜B3へ通常のARP応答を返す。b:ARP要求に該当するホストA1〜A3,B1〜B3が表にない場合には、なにも実行しない。
次に、上記の構成を有するネットワークシステムについて、各手順毎の処理内容を説明する。
1.ホスト登録手順
図3は、ホストからアドレス付与要求を受信したときのOSPにおける構成情報の登録手順を示すタイミングチャートである。図1の構成で新たにLAN1AにホストA1が接続されたときの手順を説明する。ホストA1がLAN1Aに標準DHCP(アドレス付与)要求を出すと(D1)、CPE3Aは、宛先アドレスを設定し(D2)、WAN2を介してOSP4へユニキャストによるDHCP要求を行う(D3)。OSP4は、管理テーブル10のうち、該当するホストA1のホスト名11のレコードを生成し、MACアドレス13に該当するIPアドレス12を割り当て、構成情報を決定する(D4)。この後、構成情報をホストA1に返信する(D5)。
D1〜D5の各処理内容は、図1にも記載してある。図1を参照して説明すると、この後、LAN1A内で例えば、ホストA3が同じLAN1A内のホストA1をARPにより発見しようとすると(図1中D6)、CPE3Aは、特になにも実行せず、通常のARP応答がホストA1から行われる(D7)。
図4は、ホストからアドレス付与要求を受信したときのCPEの処理内容を示すフローチャートである。CPE3Aは、ホストA1からのDHCP(アドレス付与)要求、あるいはWAN2側からの応答を待機する(ステップS1)。DHCP要求またはDHCP応答を受信すると(ステップS2)、LAN1Aのポートからの受信であるか判断する(ステップS3)。LANポートの受信であるときには(ステップS3:Yes)、ARP解決ホストA1がLAN1Aに接続されていないため、DA(送信元)をOSP4に書き換え(OSP4へのMACユニキャストに変換)し(ステップS4)、WAN2のポートに送出する(ステップS5)。
一方、ステップS3において、LAN1Aのポート受信ではないときには(ステップS3:No)、DA(送信元)を「FFFFFF」に書き換えて(ステップS6)、LAN1Aのポートに送出する(ステップS7)。ステップS5,S7の実行により一連の処理が実行終了し、この後ステップS1に戻り、再度待機する。
図5は、アドレス付与要求時のOSPの処理内容を示すフローチャートである。待機状態のOSP4は(ステップS11)、ホストA1(CPE3A)からのユニキャストDHCP要求を受信すると(ステップS12)、図2に示す管理テーブル10を検索する(ステップS13)。そして、該当するホストA1のレコードを生成し、ホスト名11と、このホストA1のMACアドレス13に該当するIPアドレス12を割り当てる(ステップS14)。そして、ユニキャストDHCP応答フレームを作成し(ステップS15)、WAN2のポートからホストA1(CPE3A)に送出する(ステップS16)。以上により一連の処理が実行終了し、この後ステップS11に戻り、待機する。
2.ホスト情報参照手順
図6は、ホストがWANを跨った他のホストを発見する際にOSPが実行するアドレス解決の手順を示すタイミングチャートである。図1に示したLAN1BのホストB3がLAN1Aに配属されているホストA1に対する通信開始時の手順を説明する。ホストB3は、LAN1Bを介してARPなど既存のブロードキャストによりCPE3Bに対してARPを要求する(D11)。CPE3Bは、ARPの変換により、ブロードキャスト/ユニキャストの変換を行い、宛先アドレスを設定する(D12)。そしてCPE3Bは、WAN2を介してOSP4に対し、ユニキャストARPによるホストA1の発見を要求する(D13)。OSP4は、図2の管理テーブル10を参照して、該当するホストA1のホスト名11に設定されているIPアドレス12に対応するMACアドレス13を検索する(D14)。そして、ホストA1のアドレス情報(MACアドレス)をホストB3に返信する(D15)。
D11〜D15の各処理内容は、図1にも記載してある。図1を参照して説明すると、この後、ホストB3は、OSP4からのARP応答を受け、宛先MACアドレスを知る(D16)。そして、LAN1A内のホストA1からLAN1B内のホストB3に対して、MACユニキャストでホスト・ツー・ホストによる通信が開始される(D17)。
図7は、ホストからアドレス解決要求によるホスト発見の要求を受信したときのCPEの処理内容を示すフローチャートである。CPE3Bは、ホストB3からのARP(アドレス解決)要求を待機し(ステップS21)、ARP要求を受信すると(ステップS22)、LAN1Bのポートからの受信であるか判断する(ステップS23)。LAN1Bのポートからの受信であるときには(ステップS23:Yes)、MACアドレスが未知であるか判断する(ステップS24)。MACアドレスが未知であれば(ステップS24:Yes)、DA(送信元)をOSP4に書き換え(ステップS25)、WAN2のポートに送出する(ステップS26)。
一方、ステップS23においてLAN1Bのポート受信ではないとき(ステップS23:No)、およびMACアドレスが既知であるときには(ステップS24:No)、ステップS21に復帰する。ステップS26の実行により一連の処理が実行終了し、この後ステップS21に戻り、再度待機する。
図8は、アドレス解決要求時のOSPの処理内容を示すフローチャートである。待機状態のOSP4は(ステップS31)、ホストB3(CPE3B)からユニキャストでARP(アドレス解決)要求を受信すると(ステップS32)、図2に示す管理テーブル10を検索し(ステップS33)、該当するレコードの有無を判断する(ステップS34)。ステップS34において、該当するホストA1のレコードがなければ(ステップS34:No)、ステップS31に戻る。該当するホストA1のレコードがあれば(ステップS34:Yes)、ホストA1のアドレス情報(MACアドレス)からなるARP応答フレームを作成し(ステップS35)、WAN2のポートからホストB3(CPE3B)に送出する(ステップS36)。以上により、一連の処理が実行終了し、この後ステップS31に戻り、待機する。
図9は、実施の形態1において用いられるフレームフォーマットを示す図表である。図1(図3、図6)における各処理D1,D3,D5,D11,D13,D15それぞれのフレームフォーマットを示した。図示のように、ホスト−CPE間では、標準的なDHCPおよびARPの手順が実施される。これに対して、図示のように、OSP−CPE間は、通常MACブロードキャストで行われる手順をMACユニキャストに変換して行うようになっている。なお、図9のフレームフォーマットにおけるOSP4のMACアドレスは、「000038EA9F41」とし、ホストA1のMACアドレスは、「000AEB849C33」として記載した。
以上説明したように、この発明のネットワークは、IEEE802.3に準拠した構内ネットワーク(LAN)1A、1Bと、広域ネットワーク(WAN)2とを、ネットワークノード(CPE)3A,3Bを用いて接続し、WAN2に中央集中のネットワーク管理装置(OSP)4を接続してなる。そして、複数のLAN1A,1Bは、CPE3A,3Bを介しておのおの単一のWAN2に接続される。一つのOSP4がスイッチによってWAN2に接続される。OSP4は、管理テーブル10を備え、この管理テーブル10は、複数のLAN1A,1B内で起動されている全てのホストA1〜A3,B1〜B3のMACアドレス13と、IPアドレス12と、ホスト名11とを登録保持する。そして、IP/Ethernet(登録商標)の標準的なプロトコルを変えることなく利用できる。ホストA1〜A3,B1〜B3は、OSP4の管理テーブル10に格納された情報を参照して宛先を解決することができる。
そして、CPE3A,3Bは、一般的なスイッチの機能を持つ他、独自のMACアドレスを持っている。CPE3A,3Bは、配下のLAN1A,1BからのDHCP要求を受信すると、無条件にこのDHCP要求の宛先をOSP4に書き換えて、WAN2にユニキャスト送信する。また、WAN2からDHCP要求に対するDHCP応答を受信すると、LAN1A,1Bに送出する。また、このCPE3A,3Bは、配下のLAN1A,1BからのARP要求を受信したときには、ARP要求がLAN1A,1B内であるか、LAN1A,1B外であるかを判定する。LAN1A,1B外の場合には、このARP要求の宛先をOSP4に書き換えてWAN2にユニキャスト送信する。そして、WAN2からARP要求に対するARP応答を受信してLAN1A,1Bに送出する。
また、OSP4は、一般的なDHCPサーバと、DNSサーバの機能を持つ。この他、少なくとも両機能に必要なホスト名11と、IPアドレス12と、MACアドレス13とを記憶し、これらホスト名11と、IPアドレス12と、MACアドレス13とを関連付けて管理する管理テーブル10を有する。このOSP4は、CPE3A,3Bと連携して自らのMACアドレス13を宛先とする特殊なユニキャストDHCP要求に対して、管理テーブル10を検索して代理応答を送出する。また、このOSP4は、CPE3A,3Bと連携して自らのMACアドレス13を宛先とする特殊なユニキャストARP要求に対して、管理テーブル10を検索して代理応答を送出する。
以上説明した実施の形態1によれば、1.ARPブロードキャストストームの防止と、2.OSPに対するトラフィックの集中防止、の2つの効果を得ることができる。1.ARPブロードキャストストームの防止については、上記ネットワークによれば、従来問題とされたブロードキャストをCPEがa.LAN内ARPブロードキャストと、b.LAN外ARPブロードキャストと、c.その他のブロードキャストとにそれぞれ分ける。そして、b.LAN外ARPブロードキャストをユニキャストに変換して送出し、c.その他のブロードキャストはそのまま転送する。ブロードキャストのほとんどは、ARPであるため、c.その他のブロードキャストはあまり問題にならない。これによって既存の技術と同様の透過性を維持しつつ、ARPブロードキャストによるアクセス帯域飽和を解決できるようになる。
2.OSPに対するトラフィックの集中防止については、上記ネットワークによれば、一つのLAN内ホストから別のLAN内ホストへのユニキャストトラフィックを全てOSPを経由せずに送受信できる。OSPに送受信されるトラフィックは、ホストの登録に使われるDHCPと、ホストの発見に使われるARPのみとなり、通常99.9%以上のトラフィックはOSPを経由しない別経路でスイッチングされる。これにより、OSPに対するトラフィックの集中を防止できる。
また、新規のホスト追加はDHCPで行われ、DNSと統合されるため、ホスト構成の管理は完全にOSPによる中央集中が可能となる。また、上記の管理テーブルを直接利用してホスト発見を行うため、スイッチングのための情報と、構成管理情報の同期を実現することができ、障害回復のための情報の大半もOSPで検出できる。また、構内ネットワークが複数のLANで構成されているような私的ネットワークをアウトソーシングするとき、最初にWANに隣接するセグメントだけを上記実施の形態で説明した構成の如く再構築する。そして、多数のホストが接続されるLANは、そのままIPルーティングのままにしておく。この状態では、WANと、WANに隣接するLANセグメントだけを部分的にアウトソーシングできるようになる。この後、WANに隣接のLANセグメントにIPルーティングによってインターネットワーキングされている別のLANは、IPルータをスイッチに置き換えていくだけで、次第にアウトソーシングに置き換えることができるようになる。このように段階的なネットワーク構成の移行も可能となり、アウトソーシングへのステップを柔軟に行えるようになる。
(実施の形態2)
通常、複数の物理または論理インターフェースを持つIPホストは、各インターフェースに一貫したサブネット番号を割り当てなければならない。しかし、異なる管理主体が所有するIPネットワークを収容した場合、一貫したサブネット番号が付けられるとは限らない。
図10は、本発明の実施の形態2による、複数のネットワーク構成への適用例を示す図である。図10に示すように、2つの私的ネットワーク101,102があり、ネットワーク101のLAN1A,1BがCPE3A,3BによりWAN2Aを跨いで接続され、ネットワーク102においてもLAN1C,1DがCPE3C,3DによりWAN2Bを跨いで接続されているとする。ネットワーク101のホストは、A1〜A3,B1〜B3であり、ネットワーク102のホストは、C1〜C3,D1〜D3であるとする。
上記構成において、2つのネットワーク101,102にOSP4を接続した場合、OSP4は、これら2つのネットワーク101,102から同一のIPアドレスへの返信を行わねばならない場合が生じる。OSP4が通常のIPホスト機能を有するだけでは、返信することができない。
このため、ホストA1〜A3,B1〜B3,C1〜C3,D1〜D3が、1.フレームを受信したインターフェースに対して返信を送出する。2.OSP4が各ネットワーク101,102に対応する複数の管理テーブル10a,10bを持って個別にアドレス空間を記憶し、各アドレス空間を1.のインターフェース番号に関連付ける。OSP4は、2.の機能を不図示のI/F制御手段が実行制御する。
上記1.2.の2つの機能を持たせることにより、一台のOSP4を用いて複数の私的ネットワーク101,102を収容することができるようになる。これにより、OSP4の台数を増やすことなく設備集約でき、ネットワークアドレスを解決できるようになる。
上記構成のOSP4は、物理的に複数のIP/Ethernet(登録商標)のネットワークインターフェースを有し、IETF RFC2300によって規定されたパケットフォーマットに準拠したデータグラム(IPパケット)およびIEEE802.1によって規定されたフレームフォーマットに準拠したフレーム(Ethernet(登録商標)フレーム)による要求に対して返信を送出するとき、宛先IPアドレスに拘わらず、この要求を受信した物理的ネットワークインターフェースを選択する構成とした。物理的インターフェースに限らず、論理的ネットワークインターフェースを有し、IPパケットおよびEthernet(登録商標)フレームによる要求に対して返信を送出するとき、宛先IPアドレスに拘わらず、この要求を受信した論理的ネットワークインターフェースを選択する構成とすることもできる。
上記実施の形態2によれば、OSPが複数の論理インターフェースを持ち、それぞれ別の私的ネットワークを接続し、それぞれ別のホスト管理空間を持つことができる。これにより、複数企業へのサービスを設備集約的に行い、アウトソーシングに費やされるコストを軽減できるようになる。
(実施の形態3)
実施の形態3は、上述したネットワークシステムにおけるホストの登録抹消や移動時における処理に関する。例えば、図1に示すように、ホストA1〜A3,B1〜B3は、故障や回線切断、移動等の要因によってLAN1A,1B内での配属状態が変動する。OSP4は、これらホストA1〜A3,B1〜B3の配属状態の変更があった都度、管理テーブル10に反映させる管理を行う。
1.LANに直接接続されているホストのリンク切断時
CPE3A,3Bは、LAN1A,1Bに配属され、直接接続されているホストA1〜A3,B1〜B3の物理リンク情報を検出するリンク検出手段を備える(不図示)。このリンク検出手段は、具体的には、パルス等を用いてLAN1A,1Bに対するホストA1〜A3,B1〜B3の接続状態を検出する。そして、このリンク検出手段が、あるホストA1のリンク切断を検出したときには、OSP4に対してこのホストA1の登録抹消通知を送信する。OSP4は、この登録抹消通知を受けると、管理テーブル10(図2参照)のうち、該当するホストA1のIPアドレス12と、MACアドレス13を消去する。これにより、LAN1A,1Bに対するホストA1〜A3,B1〜B3の配属状態を常時最新の状態に維持できるようになる。
2.LANに間接的に接続されているホストの活性確認未検出時
LAN1A,1Bに配属されているホストA1〜A3,B1〜B3は、カスケードブリッジ等により、間接的に接続されていることがある。CPE3A,3Bは、カスケードブリッジされているホストがあれば、この接続状態を予め設定しておく。そして、CPE3A,3Bは、間接的に接続されたホストに対して、定期的に活性確認信号を送信し、その返答により活性確認を行う活性検出手段を備える(不図示)。そして、この活性検出手段が、あるホストA1のリンク切断を検出したときには、OSP4に対してこのホストA1の登録抹消通知を送信する。OSP4は、この登録抹消通知を受けると、管理テーブル10(図2参照)のうち、該当するホストA1のIPアドレス12と、MACアドレス13を消去する。これにより、LAN1A,1Bに対するホストA1〜A3,B1〜B3の配属状態を常時最新の状態に維持できるようになる。
3.ホストが重複するDHCP要求時
ホストA1〜A3の故障や移動等により、該当するホストの登録抹消の処理(上記1.2.の処理)が何らかの要因で正常に実行されなかったときに実行する処理である。OSP4の管理テーブル10に、例えば、既にホストA1として登録されているMACアドレス13があるとする。図1に示すホストA1がLAN1Aの配属から離れ、例えばLAN1Bの配属下に移動したとする。このとき、ホストA1の登録抹消が実行されなかったとする。これにより、移動後のホストA1は、LAN1BからOSP4に対して、DHCP要求を行う。OSP4では、重複したMACアドレス13をキーとするDHCP要求を受け取ることになる。このとき、不図示の管理手段は、DHCP要求を受け取ったときに、既に登録されているホストA1に関する管理情報を抹消する。そして、LAN1Bにおける新たなホストとして新しい管理情報を作成し、ホストにDHCP応答する。これにより、ホスト移動時に登録抹消の未完が生じても、過去の不要な管理情報を抹消でき、新たなホスト接続状態に対応した管理情報を作成し、登録、管理できるようになる。
なお、本実施の形態で説明したネットワークアドレス解決方法は、予め用意されたプログラムをパーソナル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、CD−ROM、MO、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこのプログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布することが可能な伝送媒体であってもよい。
(付記1)構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークシステムにおいて、
前記ホストが配置される複数の前記構内ネットワークと、
複数の前記構内ネットワークに接続される前記広域ネットワークと、
複数の前記構内ネットワークと前記広域ネットワークとの間を接続し、前記構内ネットワークと前記広域ネットワークの相互の宛先を変換するネットワークブリッジ装置と、
前記広域ネットワークに接続されるネットワーク管理装置と、を備え、
前記ネットワーク管理装置は、複数の前記構内ネットワークに配置されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理手段を備え、当該管理手段に登録されている管理情報に基づいて、前記ホスト間での宛先のアドレス解決を行うことを特徴とするネットワークシステム。
(付記2)前記ネットワークブリッジ装置は、前記構内ネットワークから前記第1の階層アドレスの付与を求めるアドレス付与要求を受信したときには、当該アドレス付与要求の宛先を前記ネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス付与要求に対するアドレス付与応答を受信したときには、当該アドレス付与応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とする付記1に記載のネットワークシステム。
(付記3)前記ネットワークブリッジ装置は、前記構内ネットワークからアドレス解決要求を受信したときには、当該アドレス解決要求が前記構内ネットワーク内からのものであるか、あるいは前記構内ネットワーク外からのものであるかを判定する判定手段と、
前記判定手段による判定の結果、前記アドレス解決要求が前記構内ネットワーク外からのものであるときには、前記アドレス解決要求の宛先を前記ネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス解決要求に対するアドレス解決応答を受信したときには、当該アドレス解決応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とする付記1または2に記載のネットワークシステム。
(付記4)前記ネットワークブリッジ装置は、前記構内ネットワークに直接接続されている前記ホストの物理リンク情報を検出するリンク検出手段を備え、
前記リンク検出手段によるリンク切断の検出時には、前記ネットワーク管理装置に対して当該ホストの登録抹消のための通知を送信することを特徴とする付記1〜3のいずれか一つに記載のネットワークシステム。
(付記5)前記ネットワークブリッジ装置は、前記構内ネットワークに対して間接接続されている前記ホストに対して活性確認信号を定期的に送信し、当該活性確認信号の返答による活性確認を行う活性検出手段を備え、
前記活性検出手段による活性確認がとれなくなったときには、前記ネットワーク管理装置に対して当該ホストの登録抹消のための通知を送信することを特徴とする付記1〜4のいずれか一つに記載のネットワークシステム。
(付記6)前記ネットワーク管理装置は、前記ネットワークブリッジ装置から送信されたユニキャストの前記アドレス付与要求の受信に基づいて前記管理手段の管理情報を検索する検索手段を備え、当該検索手段により検索された第1の階層アドレスに対応する第2の階層アドレスをアドレス付与応答として前記構内ネットワークに送信することを特徴とする付記1に記載のネットワークシステム。
(付記7)前記ネットワーク管理装置は、前記ネットワークブリッジ装置から送信されたユニキャストの前記アドレス解決要求の受信に基づいて前記管理手段の管理情報を検索する検索手段を備え、当該検索手段により検索された第2の階層アドレスに対応する第1の階層アドレスをアドレス解決応答として前記構内ネットワークに送信することを特徴とする付記1または6に記載のネットワークシステム。
(付記8)前記ネットワーク管理装置は、物理的もしくは論理的に複数のIEEE802.3によって規定された通信手順に準拠したネットワークインターフェースを有し、IETF RFC2300によって規定されたパケットフォーマットに準拠したデータグラムおよびIEEE802.1によって規定されたフレームフォーマットに準拠したフレームによる要求に対する返信を、宛先の第2の階層アドレスに拘わらず前記要求を受信した物理的もしくは論理的ネットワークインターフェースを選択して送信することを特徴とする付記6または7に記載のネットワークシステム。
(付記9)前記ネットワーク管理装置は、物理的もしくは論理的に複数のIEEE802.3によって規定された通信手順に準拠したネットワークインターフェースを有し、要求を受信した物理的もしくは論理的ネットワークインターフェース毎の個別の領域に、前記ホスト名と、第2の階層アドレスと、第1の階層アドレスとを関連付けた管理情報を格納保持することを特徴とする付記6〜8のいずれか一つに記載のネットワークシステム。
(付記10)ホストが配属される構内ネットワークと、広域ネットワークとを前記ホスト間の通信が可能となるように接続するネットワークブリッジ装置において、
前記構内ネットワークから第1の階層アドレスの付与を求めるアドレス付与要求を受信したときには、当該アドレス付与要求の宛先をネットワークを集中管理するネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス付与要求に対するアドレス付与応答を受信したときには、当該アドレス付与応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とするネットワークブリッジ装置。
(付記11)前記構内ネットワークからアドレス解決要求を受信したときには、当該アドレス解決要求が前記構内ネットワーク内からのものであるか、あるいは前記構内ネットワーク外からのものであるかを判定する判定手段と、
前記判定手段による判定の結果、前記アドレス解決要求が前記構内ネットワーク外からのものであるときには、前記アドレス解決要求の宛先を前記ネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス解決要求に対するアドレス解決応答を受信したときには、当該アドレス解決応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とする付記10に記載のネットワークブリッジ装置。
(付記12)構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に接続するネットワークシステムにおける前記広域ネットワークに接続されて前記ネットワークシステム全体を集中管理するネットワーク管理装置において、
複数の前記構内ネットワークに配置されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理手段を備え、当該管理手段に登録されている管理情報に基づいて、前記ホスト間での宛先のアドレス解決を行うことを特徴とするネットワーク管理装置。
(付記13)前記広域ネットワークから送信されたユニキャストのアドレス付与要求の受信に基づいて前記管理手段の管理情報を検索する検索手段を備え、当該検索手段により検索された第1の階層アドレスに対応する第2の階層アドレスをアドレス付与応答として前記構内ネットワークに送信することを特徴とする付記12に記載のネットワーク管理装置。
(付記14)前記広域ネットワークから送信されたユニキャストのアドレス解決要求の受信に基づいて前記管理手段の管理情報を検索する検索手段を備え、当該検索手段により検索された第2の階層アドレスに対応する第1の階層アドレスをアドレス解決応答として前記構内ネットワークに送信することを特徴とする付記12または13に記載のネットワーク管理装置。
(付記15)ホストが配属される複数の構内ネットワークと、前記構内ネットワークに接続される広域ネットワークとで構成されているネットワークシステムにおけるネットワークアドレス解決方法であって、
複数の前記構内ネットワークに配属されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理工程と、
前記ホスト間の通信時に、前記管理工程により管理されている前記管理情報に基づいて宛先をアドレス解決するアドレス解決工程と、
を含むことを特徴とするネットワークアドレス解決方法。
(付記16)前記構内ネットワークからのアドレス付与要求とアドレス解決要求の宛先を、広域ネットワークに接続されたネットワーク管理装置に変換する変換工程を含み、
前記変換工程で変換された宛先のネットワーク管理装置において前記管理工程と、前記アドレス解決工程を実行することを特徴とする付記15に記載のネットワークアドレス解決方法。
以上のように、本発明にかかるネットワークシステム、ネットワークブリッジ装置、ネットワーク管理装置およびネットワークアドレス解決方法は、構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークにおける宛先のアドレス解決が行え、特に、アドレス解決や、IPルーティングや、障害発生時の情報を中央集中のセンター(OSP)で管理することができるため、LANのアウトソーシングの用途に適している。
この発明の実施の形態1によるネットワークシステムの全体構成を示す図である。 OSPがアドレス解決のために管理する管理テーブルを示す図表である。 ホストからアドレス付与要求を受信したときのOSPにおける構成情報の登録手順を示すタイミングチャートである。 ホストからアドレス付与要求を受信したときのCPEの処理内容を示すフローチャートである。 アドレス付与要求時のOSPの処理内容を示すフローチャートである。 ホストがWANを跨った他のホストを発見する際にOSPが実行するアドレス解決の手順を示すタイミングチャートである。 ホストからアドレス解決要求によるホスト発見の要求を受信したときのCPEの処理内容を示すフローチャートである。 アドレス解決要求時のOSPの処理内容を示すフローチャートである。 実施の形態1において用いられるフレームフォーマットを示す図表である。 本発明の実施の形態2による、複数のネットワーク構成への適用例を示す図である。 企業等が構築する従来のIPネットワークを示す図である。 IEEE802.3規格に準拠したネットワーク構成を示す図である。
符号の説明
1A,1B 構内ネットワーク(LAN)
2 広域ネットワーク(WAN)
3A,3B ネットワークノード(CPE)
4 ネットワーク管理装置(OSP)
10 管理テーブル
11 ホスト名
12 IPアドレス
13 MACアドレス
A1〜A3,B1〜B3 ホスト

Claims (5)

  1. 構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に相互接続されたネットワークシステムにおいて、
    前記ホストが配置される複数の前記構内ネットワークと、
    複数の前記構内ネットワークに接続される前記広域ネットワークと、
    複数の前記構内ネットワークと前記広域ネットワークとの間を接続し、前記構内ネットワークと前記広域ネットワークの相互の宛先を変換するネットワークブリッジ装置と、
    前記広域ネットワークに接続されるネットワーク管理装置と、を備え、
    前記ネットワーク管理装置は、複数の前記構内ネットワークに配置されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理手段を備え、当該管理手段に登録されている管理情報に基づいて、前記ホスト間での宛先のアドレス解決を行うことを特徴とするネットワークシステム。
  2. 前記ネットワークブリッジ装置は、前記構内ネットワークから前記第1の階層アドレスの付与を求めるアドレス付与要求を受信したときには、当該アドレス付与要求の宛先を前記ネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス付与要求に対するアドレス付与応答を受信したときには、当該アドレス付与応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のネットワークシステム。
  3. ホストが配属される構内ネットワークと、広域ネットワークとを前記ホスト間の通信が可能となるように接続するネットワークブリッジ装置において、
    前記構内ネットワークから第1の階層アドレスの付与を求めるアドレス付与要求を受信したときには、当該アドレス付与要求の宛先をネットワークを集中管理するネットワーク管理装置に書き換えて前記広域ネットワークにユニキャスト送信し、前記広域ネットワークから前記アドレス付与要求に対するアドレス付与応答を受信したときには、当該アドレス付与応答を前記構内ネットワークに送信する変換手段を備えたことを特徴とするネットワークブリッジ装置。
  4. 構内ネットワークと、広域ネットワークとで構成され、ホスト間を通信可能に接続するネットワークシステムにおける前記広域ネットワークに接続されて前記ネットワークシステム全体を集中管理するネットワーク管理装置において、
    複数の前記構内ネットワークに配置されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理手段を備え、当該管理手段に登録されている管理情報に基づいて、前記ホスト間での宛先のアドレス解決を行うことを特徴とするネットワーク管理装置。
  5. ホストが配属される複数の構内ネットワークと、前記構内ネットワークに接続される広域ネットワークとで構成されているネットワークシステムにおけるネットワークアドレス解決方法であって、
    複数の前記構内ネットワークに配属されている前記ホストのホスト名と、前記ネットワークシステムにおける第1の階層アドレスと、第2の階層アドレスとを関連付けた管理情報を登録可能に管理する管理工程と、
    前記ホスト間の通信時に、前記管理工程により管理されている前記管理情報に基づいて宛先をアドレス解決するアドレス解決工程と、
    を含むことを特徴とするネットワークアドレス解決方法。
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