JP2006520548A - デュアルスタック変換メカニズムを使用するモバイルインターネットプロトコル通信システム及び方法 - Google Patents

デュアルスタック変換メカニズムを使用するモバイルインターネットプロトコル通信システム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2006520548A
JP2006520548A JP2005518771A JP2005518771A JP2006520548A JP 2006520548 A JP2006520548 A JP 2006520548A JP 2005518771 A JP2005518771 A JP 2005518771A JP 2005518771 A JP2005518771 A JP 2005518771A JP 2006520548 A JP2006520548 A JP 2006520548A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mobile
address
node
ipv4
ipv6
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2005518771A
Other languages
English (en)
Inventor
サン−ジン・リー
ジェ−ヒュク・ド
ヒュン−ジョン・カン
サン−ウォン・ミン
ヤン−ジー・チョイ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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 Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2006520548A publication Critical patent/JP2006520548A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5084Providing for device mobility
    • 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]
    • 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
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/167Adaptation for transition between two IP versions, e.g. between IPv4 and IPv6
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]
    • H04W80/045Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol] involving different protocol versions, e.g. MIPv4 and MIPv6

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

IPバージョン6(IPv6)技術を支援する移動ノードと通信し、移動ノードにIPv6アドレスを割り当て、移動ノードからIPバージョン4(IPv4)アドレスの要求を受信すると、IPv4アドレスを提供することができるデュアルスタック変換メカニズム(DSTM)を使用する接続ノードと、IPv4ネイティブネットワークとIPバージョン6(IPv6)ネイティブネットワークとのインターフェースのためのボーダールータとを含む通信システムにおいて、モバイルIPを割り当てて管理するシステム及び方法を提供する。

Description

本発明は、インターネットプロトコルネットワークにおける通信システム及び方法に関し、特に、デュアルスタック伝送メカニズム(Dual Stack Transition Mechanism;DSTM)を使用する通信システム及び方法に関する。
一般に、通信システムは、有線通信システムと無線通信システムとに区分される。上記有線通信システムの代表的な例としては、電話通信システム、ISDN(Integrated Services Digital Network)通信網システム、光通信システム、及びインターネット通信システムなどがある。そして、無線通信システムとしては、移動電話網を用いる通信システム、無線ローカルエリアネットワーク(Local Area Network;LAN)システム、及び無線ローカルループ(Wireless Local Loop;WLL)システムなどがある。しかしながら、上記無線通信システム及び有線通信システムは、通信技術の急激な発展及び向上した通信サービスに対するユーザの要求に応じて、無線通信システムを有線通信システムと結合する傾向がある。
従って、インターネット技術は、有線接続網を介して所定のサーバに接続して、データを送受信するために開発された技術である。約20年前、インターネット技術の基礎となる既存のインターネットプロトコル(Internet Protocol;IP)は、IPバージョン4(以下、IPv4と称する)に基づいて設計された。しかしながら、最近では、インターネットユーザ数が増加するにつれて、利用可能なIPアドレスが不足になって、IPv4インターネット技術を適用し難かった。従って、現在移動網で使用されるモバイルIPは、モバイルIPバージョン4(Mobile IP version 4;以下、モバイルIPv4と称する)から、次世代IPバージョンとして提案されたIPバージョン6(以下、“IPv6”と称する)に基づいて、モバイルIPバージョン6(Mobile IP version 6;以下、モバイルIPv6と称する)へ発展していっている。
上述したように、インターネット技術が有線に基づく技術であり、全世界にわたって使われているので、莫大な数のインターネットノード及びネットワークが必要になった。しかしながら、このようなすべてのインターネットノードは、IPv4に基づいて設計されて動作されている。従って、次世代インターネット技術であるIPv6技術が現在商用化されているとしても、IPv4を支援する現在のインターネットノード(以下、“IPv4インターネットノード”と称する)をIPv6を支援するインターネットノード(“IPv6インターネットノード”と称する)に取り替えるには、相当に長い期間を必要とすると予想される。
また、IPv6技術が提供されているとしても、現在の十分なIPv4に基づく応用(application)及びサービスに対する接続要求は、非常に大きいもので予想される。従って、このように、IPv6インターネットノードからIPv4網への接続を提供するためのいろいろな技術が開発されている。上記IPv6インターネットノードからIPv4ネイティブ網への接続を可能にする多様な技術は、現在開発されている。これら技術のうち、世間の注目を浴びている技術は、デュアルスタック変換メカニズム(Dual Stack Transition Mechanism;以下、DSTMと称する)技術である。
図1は、IETF(Internet Engineering Task Force)で提案されたデュアルスタック変換メカニズムに対する基本網の構成を示す図である。しかしながら、図1を説明するに先立って、基本的な事項について説明する。各インターネットノードは、IPv6インターネットノード又はIPv4インターネットノードに含まれなければならず、IPv6インターネットノードは、IPv4インターネットノードと直接に通信を遂行することができない。従って、IPv6インターネットノードとIPv4インターネットノードとの間の通信を遂行するためには、変換のためのノードを必要とする。このために定義された技術がデュアルスタック変換メカニズム(DSTM)である。
図1を参照すると、IPv6ネイティブネットワーク110は、IPv6インターネットノード(以下、“IPv6ノード”と称する)で構成され、IPv4ネイティブネットワーク120は、IPv4インターネットノード(以下、“IPv4ノード”と称する)で構成される。従って、ユーザノード113は、IPv6技術に従って、DNS(domain name service)サーバ111を介してIPv6ネイティブネットワーク110内の各ノードを検索し、ノードとインターネットデータのやりとりをする。また、IPv4ネイティブネットワーク120に含まれたユーザノード122は、IPv4ノードに接続して、上記IPv4ノードとインターネットデータのやりとりをする。そして、ユーザノード122は、IPv4ネイティブネットワーク120に含まれた各ノードをDNSサーバ121を介して検索する。また、デュアルスタック変換メカニズムに基づく接続ノード(Dynamic host Configuration protocol version 6;DHCPv6)112は、IPv6ユーザノードにIPv4変換アドレスを提供し、その結果、IPv4ノードに接続することができる。
ユーザノード113が特定のIPv4ノードに接続するために、接続ノード112へIPv4アドレス要求を伝送すると、接続ノード112は、使用可能なIPv4インターネットアドレス(IPv4アドレス)のうちの一つを臨時に割り当て、上記割り当てられたIPv4アドレスをユーザノード113へ提供する。すると、ユーザノード113は、接続ノード112から割り当てられた自身のIPv6インターネットアドレス及びIPv4アドレスをボーダールータ(Border Router)(又はTunnel End Point(TEP))130へ伝送する。その結果、ユーザノード113は、IPv4ネイティブネットワーク120に接続することができる。
このとき、ユーザノード113とボーダールータ130との間でIPv6インターネットトンネリングが(Tunneling)が遂行される。上記トンネリングを介して、ユーザノード113とボーダールータ130との間のデータ伝送が行われる。そして、ボーダールータ130は、ユーザノード113から受信されたデータを上記臨時に割り当てられたIPv4アドレスを使用してIPv4ネイティブネットワーク120へ伝送する。このような方式にて、IPv4ネイティブネットワークにIPv6ネイティブネットワークを接続する方式をデュアルスタック変換メカニズムと呼ぶ。
しかしながら、図1において、デュアルスタック変換メカニズムは、固定されたネットワークであるIPv6ネイティブネットワーク110とIPv4ネイティブネットワーク120を考慮して構成される。すなわち、上記デュアルスタック変換メカニズムは、モバイルIP(Mobile IP)に対しては全く考慮せず、固定IPv6ネイティブネットワーク110及びIPv4ネイティブネットワーク120のみに対して考慮した。従って、IPv6ネイティブネットワーク110に位置したモバイルIPを必要とする移動ノードが接続ノード112からIPv4アドレスを臨時に割り当てる場合には、下記のような問題が発生する。
移動ノードがIPv6ネイティブネットワーク110に位置した場合に、IPv6モバイルIPを割り当てられる。この後、移動ノードがIPv4ネイティブネットワーク120への接続を望む場合に、IPv4アドレスの要求を接続ノード112へ伝送して、IPv4アドレスの割当てを受ける。しかしながら、場合によって、このような方式にてIPv4ネイティブネットワーク120と通信を遂行する中に、移動ノードが他の接続ノードへ変更される可能性がある。このように、移動ノードが新たな接続ノードへ移動すると、移動ノードは、新たな接続ノードから新たなIPv6アドレスの割当てを受ける。
このように、上記移動ノードが新たなアドレスを割り当てられると、移動ノードは、ボーダールータ130に新たに割り当てられたアドレスを通知し、これによって、移動ノードとボーダールータ130との間のトンネリングが新たに割り当てられたアドレスを使用してなされる。しかしながら、既存のアドレスに基づくトンネリング情報が新たなアドレスに基づくトンネリング情報に更新される場合に、上記移動ノードに臨時に割り当てられたIPv4アドレスをマッチングすることができない。すなわち、新たに割り当てられたIPv6アドレスと以前に割り当てられたIPv6及びIPv4アドレスとの間の断絶が発生する。従って、移動ノードが新たなIPv6アドレスを割り当てられる場合に、連続した通信を保証することができない。
上述したような問題は、現在のIPv4ネイティブネットワークと将来のIPv6ネイティブネットワークとの間のノードの移動性をまったく考慮せず設計したためである。従って、現在開発が活発に進められており、いずれ近いうちに商用化されるモバイルIPは、現在のIPv4ネイティブネットワークが新たなIPv6ネイティブネットワークに完全に取り替えられるまで、互換性のあるサービスを提供することができない、という問題が発生する。
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、デュアルスタック変換メカニズムを使用するインターネット通信システムにおいて、固定ノード及び移動ノードのすべてを支援するためのシステム及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、デュアルスタック変換メカニズムを使用するインターネット通信システムにおいて、ノードの位置変更に関係なく、とぎれのないトラフィック伝送を保証するためのシステム及び方法を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明の1つの特徴によれば、IPバージョン6(IPv6)技術を支援する移動ノードと通信し、上記移動ノードにIPv6アドレスを割り当て、上記移動ノードからIPバージョン4(IPv4)アドレスの要求を受信すると、上記IPv4アドレスを提供することができるデュアルスタック変換メカニズム(DSTM)を使用する接続ノードと、IPv4ネイティブネットワークとIPバージョン6(IPv6)ネイティブネットワークとのインターフェースのためのボーダールータとを含む通信システムにおいて、上記移動ノードの移動性を提供するためのシステムは、上記移動ノードから上記IPv6アドレスの割当てが要求されるとき、上記IPv6アドレスを割り当て、上記IPv4アドレスの割当てが要求されるとき、上記IPv4アドレスを上記移動ノードに割り当て、接続ノードの変更による位置更新要求を受信するとき、新たなIPv6アドレスを割り当て、上記新たなIPv6アドレスを割り当てられた上記移動ノードが上記IPv4アドレスを割り当てられた場合に、上記IPv4アドレスを割り当てた接続ノードをホームネットワークの接続ノードとして設定した後に、上記移動ノードの位置更新を遂行する接続ノードと、上記IPv4ネイティブネットワークとの通信を望む上記移動ノードから上記IPv6アドレス及び上記IPv4アドレスを受信して、これをIPマッピングテーブルに記憶し、上記移動ノードが要求するIPv4ネイティブネットワークのノードと通信を遂行し、上記移動ノードからIPv6アドレス更新が要求されるとき、新たに受信されたIPv6アドレスを上記移動ノードのアドレスに更新するボーダールータと、上記接続ノードからIPv6アドレスとIPv4アドレスとを割り当てられ、これをボーダールータへ通知して、IP網との通信を遂行し、接続ノードが変更されるとき、上記変更された接続ノードから新たなIPv6アドレスを割り当てられ、以前に割り当てられたアドレス及び新たに割り当てられたIPv6アドレスをボーダールータへ通知する移動ノードとを含むことを特徴とする。
本発明の他の特徴によれば、IPv6技術を支援する移動ノードと通信し、上記移動ノードにIPv6アドレスを割り当て、上記移動ノードからIPv4アドレスが要求されるとき、IPv4アドレスを提供することができるデュアルスタック変換メカニズムを使用する接続ノードと、IPv4ネイティブネットワークとIPv6ネイティブネットワークとのインターフェースのための ボーダールータとを含む通信システムの接続ノードでモバイルIPを割り当てて管理する方法は、他の接続ノードからモバイルIPを割り当てられた移動ノードから新たなモバイルIPの割当てが要求されるとき、上記接続ノードで使用することができる新たなモバイルIPを割り当てるステップと、上記他の接続ノードからモバイルIPを割り当てられた移動ノードがIPv4アドレスを使用中である場合に、上記移動ノードのホームネットワークをIPv4アドレスを割り当てた接続ノードとして設定し、上記移動ノードからIPv4アドレス拡張要求信号が受信される度に、上記移動ノードのホームネットワークとして設定された上記接続ノードに拡張メッセージを送信するステップとを含むことを特徴とする。
本発明のまた他の特徴によれば、IPv6技術を支援する移動ノードと通信し、上記移動ノードにIPv6アドレスを割り当て、上記移動ノードからIPv4アドレスが要求されるとき、これを提供することができるデュアルスタック変換メカニズムを使用する接続ノードと、IPv4ネイティブネットワークとIPv6ネイティブネットワークとのインターフェースのためのボーダールータとを含む通信システムの上記ボーダールータで、IPv6ネイティブネットワークとIPv4ネイティブネットワークとの間のパケットデータをインターフェースするための方法は、上記移動ノードからIPv6アドレス及びIPv4アドレスを受信するとき、これをIPマッピングテーブルに記憶するステップと、上記移動ノードとIPv4ネイティブネットワークの特定のノードとの間で送信されたパケットをインターフェースするステップと、上記移動ノードの位置更新メッセージが受信されるとき、上記IPマッピングテーブルから以前のIPv6アドレスを上記位置更新メッセージに含まれた新たなIPv6アドレスに更新し、上記移動ノードで受信されたパケットデータを新たに記憶されたアドレスへ送信するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明のまた他の特徴によれば、移動ノードと通信し、上記移動ノードにIPv6アドレスを割り当て、上記移動ノードからIPv4アドレスが要求されるとき、これを提供することができるデュアルスタック変換メカニズムを使用する接続ノードと、IPv4ネイティブネットワークとIPv6ネイティブネットワークとの間のインターフェースのためのボーダールータとを含む通信システムのIPv6技術を支援する移動ノードが、IPv6ネイティブネットワークでIPv4ネイティブネットワークと通信を遂行するための方法は、IPv6アドレスを割り当てられた後に、IPv4ネイティブネットワークとの通信が必要な場合に、接続ノードにIPv4アドレス要求を送信してIPv4アドレスを割り当てられるステップと、上記割り当てられたIPv6アドレス及びIPv4アドレスを上記ボーダールータへ通知した後に、上記ボーダールータを介してIPv4ネイティブネットワークの特定のノードと通信を遂行するステップと、上記IPv6アドレスを割り当てられた接続ノードが変更されるとき、上記変更された接続ノードへ新たなIPv6アドレス要求を送信して、IPv6アドレスを割り当てられると、上記以前に割り当てられたIPv6アドレスと上記新たに割り当てられたIPv6アドレス及びIPv4アドレスを上記ボーダールータへ通知するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明は、モバイルIPが新たなIP網に適用されるとしても、現在のデュアルスタック変換メカニズム技術にモバイルIP概念を導入して、各ノードで処理手順を変更することによって、とぎれのなく通信を遂行することができる。また、固定ノード及び移動ノードのすべてを支援することができる、という長所がある。
以下、本発明の好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、図面中、同一の構成要素については、同一の参照符号を共通使用するものとする。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
図2は、本発明の望ましい実施形態によるデュアルスタック変換メカニズムを使用するインターネット通信システムの網構成を示す図である。図2を参照すると、IPv6ネイティブネットワーク(Ipv6 Native Network)110のDNSサーバ111は、図1の構成と同一であり、動作も同一である。そして、IPv4ネイティブネットワーク(Ipv4 Native Network)120のDNSサーバ121及びユーザノード122も、図1の構成と同一であり、同一の動作を遂行する。しかしながら、本発明の実施形態では、モバイルIP(Mobile IP)の概念を説明するために、相互に異なる2個の接続ノード211、221及び接続ノード211、221に関連して形成された2個の接続網210、220をIPv6ネイティブネットワーク110内に配置する。各接続網210、220は、それぞれ該当接続ノードを使用して所定の領域を管理し、移動ノードと通信を遂行する。移動ノードの位置が変更されるとしても、移動ノードは、同一のインターネットアドレスを使用することができる。各接続ノード211、221は、従来技術で説明した通り、DSTM(Dual Stack Transition Mechanism)サーバであり、DHCPv6(Dynamic host Configuration protocol version 6)サーバで構成されることができる。
第1の接続ノード211は、第1の領域210を含み、IPv6ノードとインターネット通信を遂行する。第1の接続ノード211は、IPv6通信を遂行することができる移動ノード212からIPv6アドレス要求を受信するとき、第1の領域210で使用可能なIPv6アドレスを割り当てる。IPv6アドレスを割り当てられた後に、移動ノード212がIPv4ネイティブネットワーク120への接続を望む場合に、第1の接続ノード211は、臨時のIPv4アドレスを移動ノード212へ割り当てる。図2では、第1の接続ノード211に含まれた移動ノード212がIPv6アドレス及びIPv4アドレスのすべてを割り当てられた後に、第2の接続ノード221の領域である第2の接続網220へ移動する場合を説明するために、移動ノード212の移動を太い一点鎖線で示した。すなわち、移動ノード212は、同一の移動ノードであり、接続ノードが変更されるとき、移動ノード212は、自身が新たに含まれた第2の接続網220の第2の接続ノード221からIPv6アドレスを新たに割り当てられる。第1の接続ノード211からIPv6アドレス及びIPv4アドレスを割り当てられた移動ノード212が第2の接続ノード221の領域へ移動する場合に、図4及び図5の制御手順に従って動作を遂行する。下記の説明において、移動ノード212がIPv6モバイルIPを取得した網(Network)をホームネットワーク(Home Network)と定義し、移動ノード212が他の網に移動した場合に、新たな網を訪問者網(Foreign Network)と定義する。また、本発明の実施形態によるボーダールータ(Border Router(TEP))230は、図3を参照して下記に説明する制御手順に従って動作を遂行し、他の動作は、図1に関連して説明した動作と同一である。
インターネット通信システムにおけるモバイルIPを支援するための全体的な動作に関する詳細な説明を図2に示す。
移動ノード212が第1の接続ノード211から最初のモバイルIPを獲得する場合に、上述したように、第1の接続ノード211をホームネットワークとして設定し、第1の接続ノード211からIPv6アドレスを獲得する。その後に、移動ノード212がIPv4ネイティブネットワークとの接続を望む場合に、移動ノード212は、第1の接続ノード211にIPv4アドレス要求を送信する。すると、第1の接続ノード211は、IPアドレスマッピングテーブルを生成し、IPv4アドレスを割り当てるために備えられたIPアドレスプール(pool)で一つのIPv4アドレスを割り当て、上記割り当てられたIPv4アドレスを最初に割り当てられたIPv6モバイルIPとマッピングする。また、第1の接続ノード211は、該当タイマーを駆動させて、上記割り当てられたIPv4アドレスを管理する。
IPv4アドレス及びIPv6アドレスを受信した後に、第1の接続網210内に位置する間、移動ノード212は、IPv6ネイティブネットワーク110及びIPv4ネイティブネットワーク120のいずれかのノードとも接続して通信を遂行することができる。このような通信は、IPv4ネイティブネットワーク120で遂行されると仮定する。
すると、移動ノード212は、自身のモバイルIPアドレス(IPv6)及びIPv4インターネット通信のために割り当てられたIPv4アドレスをボーダールータ230へ送信する。ボーダールータ230は、移動ノード212とトンネリング(Tunneling)のためのマッピングテーブルにIPv4アドレス及びIPv6アドレスを記憶して、トンネリング情報を記憶する。その結果、移動ノード212は、IPv4ネイティブネットワーク120と通信することができる。
このような通信を遂行する間、移動ノード212が第2の接続網220へ移動することができる。この場合に、移動ノード212は、移動した第2の接続網220の第2の接続ノード221から新たなIPv6モバイルIPを割り当てられなければならない。従って、第2の接続網220へ進入した移動ノード212は、第2の接続ノード221からIPv6モバイルIPを割り当てられる。このとき、移動ノード212が最初IPv6モバイルIPを割り当てられた接続ノードをホームネットワークとして認知するので、移動ノード212は、第2の接続ノード221へホームノード211のアドレスを提供する。すると、第2の接続ノード221は、移動ノード212から受信されたホームネットワークのアドレスを移動ノード212のホームネットワークとして認知し、これを記憶する。従って、第2の接続ノード221は、ホームネットワークと移動ノード212との間の必要なシグナリング手順、位置更新(update)、及び貯蔵(registration)動作を上記ホームネットワーク上で遂行する。
移動ノード212は、第2の接続ノード221から新たなIPv6モバイルIPアドレスを割り当てられ、第1の接続ノード211から割り当てられたIPv4アドレス又は以前に割り当てられたIPv6モバイルIPアドレスとともに、新たに割り当てられたIPv6モバイルIPアドレスをボーダールータ230へ送信する。
すると、ボーダールータ230は、第1の接続ノード211から受信されたIPv6ノードのアドレスを新たに受信されたアドレスを使用して更新(update)する。このとき、ボーダールータ230が更新するアドレスは、以前に受信された情報に新たに割り当てられたモバイルIPアドレスを新たに付加することによってなされる。また、新たなトンネリングテーブルに新たなアドレスを記載することによって、IPv4ネイティブネットワーク120との通信を継続して保持することができる。
図3は、本発明の望ましい実施形態によるボーダールータがモバイルIPを支援するための制御手順を示すフローチャートである。図3を参照して、本発明の実施形態によるボーダールータ230でモバイルIPを支援するために遂行される制御手順について説明する。
図3を参照すると、ステップ300で、ボーダールータ230は、待機状態を保持する。ここで、“待機状態(suspended state)”とは、特定のシグナリングメッセージを受信するか、割り込みを待機するか、又は、パケットデータの受信を待機する状態を意味する。図3に示す制御手順では、上記待機状態でパケットデータ又は特定のシグナリングメッセージが受信されると仮定する。ボーダールータ230は、ステップ300で、パケットデータが受信されると、ステップ302へ進行して、IPv6ネイティブネットワーク110の特定のノードからIPv4ネイティブネットワーク120へ送信したパケットが受信されたか否かを検査する。ステップ302の検査の結果、IPv4ネイティブネットワーク120へ送信したパケットデータが受信された場合に、ボーダールータ230は、ステップ304へ進行する。ステップ304で、ボーダールータ230は、上記受信されたパケットデータをIPv4ドメイン、すなわち、IPv4ネイティブネットワーク120へ送信する。
しかしながら、ステップ302で、IPv4ネイティブネットワーク120へ送信したパケットデータが受信されなかったら、ボーダールータ230は、ステップ306へ進行する。ステップ306で、ボーダールータ230は、位置更新メッセージが受信されたか否かを検査する。ここで、“位置更新メッセージ”とは、接続ノードの変更によって、移動ノード212から受信された新たなIPv6モバイルIP情報を意味する。ステップ306の検査の結果、位置更新メッセージを受信した場合に、ボーダールータ230は、ステップ308へ進行する。ステップ308で、ボーダールータ230は、上記受信された位置更新メッセージに含まれた情報を用いて、既存のマッピングテーブルに新たな接続ノードのアドレスを含んでいるか否かを検査する。上記検査は、移動ノード212から受信された情報に従って幾つかの方法にてなされることができる。まず、移動ノード212がホームネットワークのIPv6アドレス及びIPv4アドレス、及び新たに割り当てられたIPv6アドレスのすべてを送信する場合について説明する。この場合、ボーダールータ230は、上記ホームネットワークから割り当てられたIPv6アドレスを用いて、上記マッピングテーブルに新たに割り当てられたIPv6アドレスが記憶されているか否かを検査する。また、移動ノード212が上述したアドレスを送信すると、ボーダールータ230は、上記割り当てられたIPv4アドレスを用いてマッピングテーブルを検索することもできる。
次に、移動ノード212が異なる方式にてアドレスを送信する方法について説明する。一番目に、移動ノード212は、新たに割り当てられたIPv6アドレス及びIPv4ネイティブネットワークと通信のために割り当てられたIPv4アドレスを送信する。二番目に、移動ノード212は、新たに割り当てられたIPv6アドレス及びホームネットワークから受信されたIPv6アドレスを送信する。この場合に、ボーダールータ230が上記マッピングテーブルを検索する際に以前に記憶された情報を使用しなければならないので、ボーダールータ230は、一番目の方法にてIPv4アドレスを用いて検査を遂行し、二番目の方法にて、上記ホームネットワークから受信されたIPv6アドレスを用いて検査を遂行する。
上記検査の結果として、既存のマッピングテーブルに新たなノードに関する情報、すなわち、CoA(Care-of-Address)が含まれている場合に、ボーダールータ230は、ステップ310に進行し、ステップ310で、ボーダールータ230は、IPマッピングテーブルに新たな接続ルータから受信されたCoA情報を更新する。
しかしながら、上記新たなノードに関する情報が既存のマッピングテーブルに含まれていないと、すなわち、最初に移動ノード212が移動した場合に、ボーダールータ230は、ステップ311に進行して、上記IPマッピングテーブルに新たなCoA情報を付加する。その後に、ボーダールータ230は、ステップ300へ戻る。このような方式にて、上記更新又は付加がなされる場合に、上記CoA情報は、パケットデータをIPv4ネイティブネットワーク120からIPv6ネイティブネットワーク110へ送信するか、又は、IPv6ネイティブネットワーク110からIPv4ネイティブネットワーク120へ送信するのに使用されたIPマッピングテーブルに記憶される。
一方、ステップ306で、位置更新メッセージが受信されなかったら、ボーダールータ230は、ステップ312へ進行する。ステップ312で、ボーダールータ230は、IPv4ネイティブネットワーク120からIPトンネリングのためのメッセージが受信されるか否かを検査する。IPv4ネイティブネットワーク120から受信されたメッセージがIPv6ネイティブネットワーク110の特定のノードと通信を遂行する相手側ノード(correspondent node;CN)とトンネリングのためのメッセージになる。上記メッセージを受信した場合に、ボーダールータ230は、ステップ314へ進行する。ステップ314で、ボーダールータ230は、該当IPv4ネイティブネットワーク120の特定のノードをIPv6ネイティブネットワーク110のノードとマッピングし、そのマッピング結果を上記IPマッピングテーブルに記憶し、ボーダールータ230と移動ノード212が移動した位置でのボーダールータとの間のトンネリングのための情報を上記IPマッピングテーブルに記憶した後に、ステップ300の待機状態へ進行する。
ステップ312で、上記メッセージが受信されないと、ボーダールータ230は、ステップ316へ進行して、未定義のメッセージが受信されたと見なした後に、ステップ300で待機状態へ戻る。
要約すると、図3に示した制御手順において、ボーダールータ230は、IPv4ネイティブネットワークへ送信されたパケットデータが受信される場合、位置更新メッセージが受信される場合、及びIPv4ネイティブネットワークからIPトンネリングのためのメッセージが受信される場合のみを考慮する。従って、ステップ302、ステップ306、及びステップ312の検査の結果に該当するメッセージのノードが受信される場合に、ボーダールータ230は、ステップ316へ進行して、未定義のメッセージが受信されたと見なす。
図4は、本発明の望ましい実施形態による接続ノードでモバイルIPを割り当てて管理するための制御手順を示すフローチャートである。以下、図4を参照して、本発明の実施形態によるデュアルスタック変換メカニズムを使用するIPネットワークの接続ノードがモバイルIPの割当て及び管理のための制御手順について詳細に説明する。また、図4では、接続ノードが第1の接続網210の第1の接続ノード211であると仮定する。
図4を参照すると、ステップ400で、第1の接続ノード211は、待機状態を保持する。ここで、上記接続ノードの“待機状態”とは、通信のための割込みの待機、IPv6モバイルIPの割当て要求、又は、IPv4アドレス割当て要求、及び、割り当てられたIPを管理するためのタイマーを監視する状態を意味し、第1の接続ノード211は、ステップ402に進行して、IPv4アドレスタイマーのうちのいずれか1つのタイマーからタイマー終了信号が受信されたか否かを検査する。ステップ402で、上記タイマー終了信号が受信された場合に、ステップ404へ進行する。ステップ404で、第1の接続ノード211は、上記タイマーが終了された該当ノードに割り当てられたIPv4アドレスを回収した後に、ステップ400へ戻る。
しかしながら、ステップ402の検査の結果、IPv4アドレス管理タイマー終了イベントが発生しなかった場合に、ステップ406に進行して、第1の接続ノード211は、メッセージが特定のノード又は移動ノードから受信されたか否かを検査する。ステップ406でメッセージが受信された場合に、第1の接続ノード211は、ステップ408に進行し、そうでない場合には、第1の接続ノード211は、ステップ400へ戻る。ステップ408で、第1の接続ノード211は、特定のノードからIPv4アドレス要求メッセージが受信されたか否かを検査する。ステップ408で、IPv4アドレス要求メッセージが受信された場合に、第1の接続ノード211は、ステップ410へ進行する。
まず、ステップ410で、第1の接続ノード211は、IPv4割当てのためにモバイルIPとして、以前に割り当てられたIPv6アドレス又は割り当てられたIPv4アドレスとともに移動ノードのIPv6アドレスをマッピングするために、IPアドレスマッピングテーブルを生成する。このように、IPアドレスマッピングテーブルを生成した後、第1の接続ノード211は、ステップ412へ進行する。ステップ412で、第1の接続ノード211は、IPv4アドレスの割当てのためにあらかじめ備えられたIPアドレスプール(Pool)から一つのアドレスを抽出して該当移動ノードへ割り当てる。その後に、第1の接続ノード211は、ステップ400へ戻る。
ステップ408で、IPv4アドレス要求メッセージが受信されないと判断されると、第1の接続ノード211は、ステップ414へ進行する。ステップ414で、第1の接続ノード211は、移動ノードからIPv6アドレス要求メッセージが受信されるか否かを検査する。すなわち、ステップ414で、第1の接続ノード211は、移動ノードからモバイルIP割当て要求メッセージが受信されるか否かを検査する。ステップ414で、IPv6アドレスが要求される場合に、第1の接続ノード211は、ステップ416へ進行する。ステップ416で、第1の接続ノード211は、使用可能なモバイルIPのうちのいずれか1つのIPをIPv6アドレスとして割り当てる。すなわち、移動ノードが新たな網へ移動する時、臨時IPv6アドレス(又はCoA)を接続ノードから割り当てられる。これとは異なる方法にて、移動ノードは、新たな網のルータから受信されたプレフィックス(prefix)情報を用いてIPv6アドレスを自動に生成することができる。そして、上記割当て過程が完了すると、第1の接続ノード211は、ステップ400へ戻る。
ステップ408及びステップ414の両方を満足しなかったので、第1の接続ノード211がステップ418へ進行する場合に、第1の接続ノード211は、IPv4アドレス拡張要求信号が受信されるか否かを検査する。上記IPv4拡張要求信号は、ユーザノードから直接に受信されることができ、又は他の接続ノードを介して受信されることもできる。IPv4アドレスを有するユーザノードが移動ノードであり、ユーザノードの位置が変更されたら、すなわち、移動ノードが他の接続ノードに位置した場合に、IPv4アドレス拡張要求信号は、他の接続ノードから受信される。また、ユーザノードが固定ノードであるとしても、特定の接続ノードを介して上記接続ノードからIPv4アドレスを割り当てられた固定ノードの場合にも、このように、他のノードを介してIPv4アドレス拡張要求信号を送信することができる。
第1の接続ノード211は、ステップ418で、IPv4アドレス拡張要求信号を受信すると、ステップ420に進行して、該当移動ノードのタイマーを再設定した後にステップ400に進行する。しかしながら、ステップ418で、IPv4アドレス拡張要求信号が受信されなかった場合に、第1の接続ノード211は、ステップ422に進行して、受信されたメッセージを未定義のメッセージとして見なした後に、ステップ400へ戻る。
図4の制御手順において、第1の接続ノード211は、メッセージが受信された場合、IPv4アドレス要求メッセージが受信された場合、IPv6アドレス要求が受信された場合、そして、IPv4アドレス拡張要求が受信された場合のみを考慮する。従って、ステップ406、ステップ408、ステップ414、及びステップ418の検査結果に該当するメッセージがない場合に、第1の接続ノード211は、未定義のメッセージを処理する。
図5は、本発明の望ましい実施形態によるデュアルスタック変換メカニズムを使用する通信システムにおける移動ノードの制御手順を示すフローチャートである。以下、図5を参照して、本発明の望ましい実施形態によるデュアルスタック変換メカニズムを使用する通信システムにおける移動ノードの制御手順について詳細に説明する。図5では、移動ノードを図2の第1の接続網210に含まれた移動ノード212と仮定する。
図5を参照すると、ステップ500で、移動ノード212は、待機状態を保持する。このような待機状態を保持し、移動ノード212は、ステップ502で、IP網との通信が要求されるか否かを検査する。ステップ502で、IP網との通信が要求される場合に、移動ノード212は、ステップ504に進行して、IPv6アドレス、すなわち、モバイルIP及びIPv4アドレスを割り当てられる。実際に、移動ノード212は、図5に示すように、最初に電源を投入する間、又は必要な場合に、IPv6モバイルIPを割り当てられることができる。ステップ502で要求したIP網との通信がIPv4ネイティブネットワーク120との通信であると仮定する。また、ステップ504で、IPv4アドレス及びIPv6アドレスを割り当てる手順についての詳細な説明は、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で省略する。
ステップ506で、移動ノード212は、割り当てられたIPv4アドレス及びIPv6アドレスを用いて通信を遂行する。すなわち、IPv4ネイティブネットワーク120と通信を遂行する場合に、移動ノード212は、第1の接続ノード211を介して割り当てられたIPv6モバイルIP及びIPv4アドレスをボーダールータ230へ送信する。このように、ボーダールータ230は、図3に関連して説明した通り、IPv6ネイティブネットワークのトンネリングを遂行することができる。
そして、IPv4ネイティブネットワーク120からトンネリングメッセージが受信されると、移動ノード212は、IPv4ネイティブネットワーク120の該当ノードとトンネリングを遂行する。このような手順を通じて、IP網との通信を遂行する移動ノード212は、ステップ508に進行して、接続ノードが変更されたか否かを検査する。上記接続ノードの変更は、モバイルIP通信を遂行する移動ノード212の場合に、基地局から受信されたマスクIPアドレスが変わるので、これに基づいて検出されることができる。このように、接続ノードが変更された場合に、移動ノード212は、ステップ510に進行して、新たなIPv6アドレスの割当て手順を遂行する。また、これを図2を参照して説明すると、下記の通りである。
図2を参照すると、移動ノード212が第1の接続ノード211と通信を遂行する間に第2の接続ノード221へ移動すると、移動ノード212は、新たなIPv6アドレスを割り当てられなければならない。移動ノード212が接続ノードから受信されたプレフィックス(prefix)値の変更を検出するか、又は、パイロット信号の変更を検出することによって、接続ノードの変更を検出することができる。このように、移動ノード212は、位置の変更に基づいて、接続ノードの変更を検出した後に、ステップ510で、新たなIPv6割当てのための手順を遂行する。このような手順を遂行した後に、移動ノード212は、ステップ512で、ボーダールータ230に新たに割り当てられたアドレスを通知する。このとき、移動ノード212は、新たに割り当てられたIPアドレスと共に、第1の接続ノード211から割り当てられたIPv4アドレス、又は、割り当てられたIPv6モバイルIPアドレスをボーダールータ230へ送信する。すると、図3に関連して説明した通りに、ボーダールータ230は、新たなアドレス及び新たなマッピング情報をIPマッピングテーブルに記憶して、更新動作を遂行し、通信の連続性を保証することができる。
しかしながら、ステップ508で、新たな接続ノードが変更されなかった場合に、移動ノード212は、ステップ514に進行して、IPv4アドレスに対する拡張が必要であるか否かを検査する。ステップ514で、IPv4アドレスに対する拡張が必要な場合に、移動ノード212は、ステップ516に進行して、拡張要求メッセージを生成し、これを移動ノード212が接続している接続ノードを介して送信する。IPv4アドレスに対する拡張が必要であるか否かは、上記接続ノードに備えられたタイマーよりも短い時間で設定されたタイマーを駆動することによって判断される。移動ノード212は、IPv4アドレスを受信している接続ノードがIPv4アドレスを回収する前に、上記メッセージを送信することができる。このように、ステップ516で、上記拡張要求メッセージを送信した後に、移動ノード212は、ステップ506へ戻って、IP網との通信を継続して遂行する。
ステップ514で、IPv4拡張要求メッセージの送信が必要ではない場合に、移動ノード212は、ステップ518に進行して、IP網との通信が終了されるか否かを検査する。ステップ518で、通信が終了される場合に、ステップ520に進行して、通信終了手順を遂行する。その後、移動ノード212は、ステップ500の待機ノードへ戻る。しかしながら、通信が終了されない場合に、移動ノード212は、ステップ506へ進行して、IP網との通信を継続して遂行する。
以上、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上記実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と同等なものにより定められるべきである。
IETF(Internet Engineering Task Force)で提案されたデュアルスタック変換メカニズムの基本網の構成を示す図である。 本発明の望ましい実施形態によるデュアルスタック変換メカニズム(DSTM)を使用するインターネット通信システムの網構成を示す図である。 本発明の望ましい実施形態によるボーダールータがモバイルIPを支援するための制御手順を示すフローチャートである。 本発明の望ましい実施形態による接続ノードでモバイルIPの割当て及び管理のための制御手順を示すフローチャートである。 本発明の望ましい実施形態によるデュアルスタック変換メカニズムを使用する通信システムにおける移動ノードの制御手順を示すフローチャートである。
符号の説明
110 IPv6ネイティブネットワーク
111 DNSサーバ
120 IPv4ネイティブネットワーク
121 DNSサーバ
122 ユーザノード
210 第1の接続網
211 第1の接続ノード
212 移動ノード
220 第2の接続網
221 第2の接続ノード
230 ボーダールータ

Claims (30)

  1. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムの接続ノードにおいて、モバイルIPを割り当てる方法であって、
    前記移動ノードから第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスの割当て要求を受信すると、前記接続ノードで使用可能な第1のモバイルIPを割り当てるステップと、
    前記第1のモバイルIPアドレスを割り当てられる移動ノードから第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの割当て要求を受信すると、前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てるステップと、
    他の接続ノードから第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを割り当てられた移動ノードが前記接続ノードへ移動した場合に、前記第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを割り当てるステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記移動ノードは、前記移動通信システムから第1のモバイルIPアドレスを割り当てられた接続ノードをホームネットワークとして設定することを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記他の接続ノードから移動した移動ノードからモバイルIPv4アドレスに対する拡張メッセージを受信した場合に、前記移動ノードのホームネットワークへ前記拡張メッセージを伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記他の接続ノードから前記モバイルIPv4アドレスに対する拡張メッセージを受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  5. 前記移動ノードから前記第2のモバイルIPアドレスを要求するメッセージを受信すると、第2のモバイルIPプールから使用可能なアドレスを抽出し、前記抽出されたアドレスを前記移動ノードに前記第2のモバイルIPアドレスとして割り当てるステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. 前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てると、前記第2のモバイルIPアドレスの回収のためのタイマーを駆動し、前記タイマーの終了時まで前記第2のモバイルIPアドレスを前記移動ノードへ割り当てることを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. 前記接続ノードから前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てられた前記移動ノードから前記第2のモバイルIPアドレスに対する拡張要求信号が受信されると、前記第2のモバイルIPアドレスの回収のためのタイマーを再設定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項5記載の方法。
  8. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムの接続ノードにおいて、モバイルIPを割り当てる装置であって、
    前記移動ノードから第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスの割当て要求を受信すると、前記接続ノードで使用可能な第1のモバイルIPを割り当てる手段と、
    前記第1のモバイルIPアドレスを割り当てられる移動ノードから第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの割当て要求を受信すると、前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てる手段と、
    他の接続ノードから第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを割り当てられた移動ノードが前記接続ノードへ移動した場合に、前記第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを割り当てる手段と
    を含むことを特徴とする装置。
  9. 前記移動ノードは、前記移動通信システムから第1のモバイルIPアドレスを割り当てられた接続ノードをホームネットワークとして設定することを特徴とする請求項8記載の装置。
  10. 前記他の接続ノードから移動した移動ノードからモバイルIPv4アドレスに対する拡張メッセージを受信した場合に、前記移動ノードのホームネットワークへ前記拡張メッセージを伝送する手段をさらに含むことを特徴とする請求項8記載の装置。
  11. 前記他の接続ノードから前記モバイルIPv4アドレスに対する拡張メッセージを受信する手段をさらに含むことを特徴とする請求項8記載の装置。
  12. 前記移動ノードから前記第2のモバイルIPアドレスを要求するメッセージを受信すると、第2のモバイルIPプールから使用可能なアドレスを抽出し、前記抽出されたアドレスを前記移動ノードに前記第2のモバイルIPアドレスとして割り当てる手段をさらに含むことを特徴とする請求項8記載の装置。
  13. 前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てると、前記第2のモバイルIPアドレスの回収のためのタイマーを駆動し、前記タイマーの終了時まで前記第2のモバイルIPアドレスを前記移動ノードへ割り当てることを特徴とする請求項12記載の装置。
  14. 前記接続ノードから前記第2のモバイルIPアドレスを割り当てられた前記移動ノードから前記第2のモバイルIPアドレスに対する拡張要求信号が受信されると、前記第2のモバイルIPアドレスの回収のためのタイマーを再設定する手段をさらに含むことを特徴とする請求項12記載の装置。
  15. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムのボーダールータにおいて、第1の移動通信網と第2の移動通信網との間のデータを伝送する方法であって、
    移動ノードから第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信するステップと、
    前記受信された第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを記憶するステップと、
    前記移動ノードから位置更新メッセージを受信する場合に、前記位置更新メッセージに含まれた新たな第3のモバイルIP(Mobile IPv6 or Mobile IPv4)アドレスを更新するステップと、
    前記第1の移動通信網に属した移動ノードから前記第2の移動通信網へ伝送されたパケットデータを受信する場合に、前記記憶されたモバイルIPアドレスを用いてパケットを伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  16. 前記第1の移動通信網は、前記第1のモバイルIPアドレスを使用して通信を遂行することを特徴とする請求項15記載の方法。
  17. 前記第2の移動通信網は、前記第2のモバイルIPアドレスを使用して通信を遂行することを特徴とする請求項15記載の方法。
  18. 各移動ノードからトンネリング情報を受信すると、前記IPマッピングテーブルにトンネリング情報を記憶するステップと、
    前記トンネリング情報に基づいて、パケットデータをトンネリングして伝送するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項15記載の方法。
  19. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムのボーダールータにおいて、第1の移動通信網と第2の移動通信網との間のデータを伝送する装置であって、
    移動ノードから第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信する手段と、
    前記受信された第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを記憶する手段と、
    前記移動ノードから位置更新メッセージを受信する場合に、前記位置更新メッセージに含まれた新たな第3のモバイルIP(Mobile IPv6 or Mobile IPv4)アドレスを更新する手段と、
    前記第1の移動通信網に属した移動ノードから前記第2の移動通信網へ伝送されたパケットデータを受信する場合に、前記記憶されたモバイルIPアドレスを用いてパケットを伝送する手段と
    を含むことを特徴とする装置。
  20. 前記第1の移動通信網は、前記第1のモバイルIPアドレスを使用して通信を遂行することを特徴とする請求項19記載の装置。
  21. 前記第2の移動通信網は、前記第2のモバイルIPアドレスを使用して通信を遂行することを特徴とする請求項19記載の装置。
  22. 各移動ノードからトンネリング情報を受信すると、前記IPマッピングテーブルにトンネリング情報を記憶する手段と、
    前記トンネリング情報に基づいて、パケットデータをトンネリングして伝送する手段とをさらに含むことを特徴とする請求項19記載の装置。
  23. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムの移動ノードにおいて、第1の移動通信網と第2の移動通信網との間のデータを送受信する方法であって、
    前記第1の移動通信網から割り当てられた第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを受信するステップと、
    前記第2の移動通信網との通信が必要な場合に、接続ノードへ第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの要求を伝送することによって割り当てられた前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信するステップと、
    前記割り当てられた第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスをボーダールータへ伝送するステップと、
    前記移動ノードが前記第1の移動通信網の他の接続ノードへ移動する場合に、第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス又は第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信して前記ボーダールータへ伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  24. 前記移動ノードが前記第2の移動通信網へのパケットデータの伝送を望む場合に、前記ボーダールータへデータを伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項23記載の方法。
  25. 前記移動ノードが前記割り当てられた第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレス又は第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを拡張する場合に、前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられたか否かを検査するステップと、
    前記移動ノードが前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられなかった場合に、前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの拡張情報を生成し、前記移動ノードが前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられた場合に、前記第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられた網に関する情報、前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスに関する情報、及び前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスに関する情報を含む前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの拡張情報を生成するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項23記載の方法。
  26. 前記移動ノードが前記接続ノードから前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを受信すると、前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び前記第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス、又は前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを前記ボーダールータへ伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項23記載の方法。
  27. モバイルインターネットプロトコル(IP)を有する移動通信システムの移動ノードにおいて、第1の移動通信網と第2の移動通信網との間のデータを送受信する装置であって、
    前記第1の移動通信網から割り当てられた第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを受信する手段と、
    前記第2の移動通信網との通信が必要な場合に、接続ノードへ第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの要求を伝送することによって割り当てられた前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信する手段と、
    前記割り当てられた第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスをボーダールータへ伝送する手段と、
    前記移動ノードが前記第1の移動通信網の他の接続ノードへ移動する場合に、第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス又は第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを受信して前記ボーダールータへ伝送する手段と
    を含むことを特徴とする装置。
  28. 前記移動ノードが前記第2の移動通信網へのパケットデータの伝送を望む場合に、前記ボーダールータへデータを伝送する手段をさらに含むことを特徴とする請求項27記載の装置。
  29. 前記移動ノードが前記割り当てられた第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレス又は第4のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを拡張する場合に、前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられたか否かを検査する手段と、
    前記移動ノードが前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられなかった場合に、前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの拡張情報を生成し、前記移動ノードが前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられた場合に、前記第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを割り当てられた網に関する情報、前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスに関する情報、及び前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスに関する情報を含む前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスの拡張情報を生成する手段とをさらに含むことを特徴とする請求項27記載の装置。
  30. 前記移動ノードが前記接続ノードから前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレスを受信すると、前記第3のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス及び前記第1のモバイルIP(Mobile IPv6)アドレス、又は前記第2のモバイルIP(Mobile IPv4)アドレスを前記ボーダールータへ伝送する手段をさらに含むことを特徴とする請求項27記載の装置。
JP2005518771A 2003-03-19 2004-03-19 デュアルスタック変換メカニズムを使用するモバイルインターネットプロトコル通信システム及び方法 Pending JP2006520548A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020030017259A KR20040082655A (ko) 2003-03-19 2003-03-19 이중 스택 변환 메커니즘을 이용한 모바일 아이피 통신시스템 및 방법
PCT/KR2004/000610 WO2004084492A1 (en) 2003-03-19 2004-03-19 Mobile ip communication system using dual stack transition mechanism and method thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2006520548A true JP2006520548A (ja) 2006-09-07

Family

ID=36707409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005518771A Pending JP2006520548A (ja) 2003-03-19 2004-03-19 デュアルスタック変換メカニズムを使用するモバイルインターネットプロトコル通信システム及び方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20040184465A1 (ja)
JP (1) JP2006520548A (ja)
KR (1) KR20040082655A (ja)
CN (1) CN100377542C (ja)
RU (1) RU2334364C2 (ja)
WO (1) WO2004084492A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009540637A (ja) * 2006-06-09 2009-11-19 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド デュアルスタック移動体ノードがIPv4ネットワーク中でローミングするための方法と装置
JP2012506217A (ja) * 2008-10-15 2012-03-08 クゥアルコム・インコーポレイテッド プロキシ・モバイルip接続の動的な生成および解放のためのシステムおよび方法
JP2012182802A (ja) * 2009-03-27 2012-09-20 Sharp Corp 移動端末装置、外部ゲートウェイ装置及び通信方法
WO2013005832A1 (ja) 2011-07-07 2013-01-10 横河電機株式会社 通信装置、通信システム、及び通信方法

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20030064719A (ko) * 2003-07-15 2003-08-02 (주)아이엠넷피아 이동 아이피를 지원하는 이동 라우터 장치
FR2870420B1 (fr) * 2004-05-17 2006-09-08 Alcatel Sa Dispositif de gestion d'un protocole de mobilite pour un equipement d'un reseau de communications ip, en vue d'une continuite de service
US8437364B2 (en) * 2004-08-06 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Wireless network supporting failover between network protocols
JP4033187B2 (ja) * 2004-10-08 2008-01-16 ブラザー工業株式会社 設定管理プログラム,管理デバイスおよび設定管理システム
KR100636186B1 (ko) * 2004-10-28 2006-10-19 삼성전자주식회사 양방향 터널 설정 방법 및 시스템
KR100666987B1 (ko) * 2004-11-15 2007-01-10 삼성전자주식회사 이중스택 전환 메커니즘을 이용한 IPv4-IPv6 전환시스템 및 그 방법
US20060168110A1 (en) * 2004-11-24 2006-07-27 Utstarcom, Inc. Method to facilitate use of multiple communication protocols in a communication network
CN101116303A (zh) * 2005-02-03 2008-01-30 西门子公司 用于经由网间连接器路由因特网连接的方法
KR100818916B1 (ko) 2005-09-12 2008-04-03 삼성전자주식회사 Ip 주소 할당에 대한 정보 제공을 위한 이동 노드, 데이터 서버 및 ip 주소 할당 정보 제공 방법
EP1763203B1 (en) * 2005-09-12 2009-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for obtaining IP address allocation information in a mobile node.
KR100640005B1 (ko) * 2005-10-13 2006-11-01 한국전자통신연구원 DSTM을 이용한 Mobile IPv6 환경에서IPv6 이동 노드와 IPv4 기반 노드간 통신 방법
WO2007101378A1 (fr) * 2006-03-06 2007-09-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Dispositif, procédé et système pour acquérir une adresse ipv6
CN101087242B (zh) * 2006-06-09 2010-12-08 华为技术有限公司 实现双栈节点在异构网络中自举的装置和方法
RU2424628C2 (ru) * 2006-08-21 2011-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство межсетевой авторизации для работы в режиме с двумя стеками
KR100834578B1 (ko) 2006-12-08 2008-06-02 한국전자통신연구원 듀얼스택 이동 IPv6상에서 이동 노드의 이동 감지 방법
AU2008237241B2 (en) * 2007-04-06 2011-09-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for identifying mobile network protocol capabilities
EA201070054A1 (ru) * 2007-08-02 2010-10-29 Саузерн Рисерч Инститьют 5-замещённые аденозины, их получение и применение в качестве ингибиторов s-аденозилметиониндекарбоксилазы
US8166519B2 (en) * 2007-12-07 2012-04-24 Cisco Technology, Inc. Providing mobility management using emulation
CN101540995B (zh) * 2008-03-21 2011-06-08 华为技术有限公司 一种获取信息的方法、用户设备及网络侧设备
US8223631B2 (en) * 2008-05-30 2012-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Systems and methods to monitor and analyze customer equipment downtime in a voice over internet protocol (VoIP) service network
US9184930B2 (en) * 2009-06-08 2015-11-10 Cisco Technology, Inc. Detection and support of a dual-stack capable host
CN101754426B (zh) * 2009-12-11 2011-11-23 中山大学 一种基于代理网关的移动IPv4/v6的通信方法
CN101938386B (zh) * 2010-09-02 2014-07-16 中兴通讯股份有限公司 一种会话监控方法及服务节点设备
US9401892B2 (en) * 2011-04-01 2016-07-26 Unify Gmbh & Co. Kg Method for addressing messages in a computer network
KR20140043778A (ko) * 2011-06-23 2014-04-10 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 인터 as 경로를 통한 라우팅을 지원하기 위한 방법 및 노드
US10003565B2 (en) * 2012-03-22 2018-06-19 Time Warner Cable Enterprises Llc Use of DNS information as trigger for dynamic IPV4 address allocation
US9137270B2 (en) 2012-12-03 2015-09-15 International Business Machines Corporation Binding multiple addresses to a socket in a network system
EP3132589A4 (en) * 2014-04-15 2017-11-29 Level 3 Communications, LLC Geolocation via internet protocol
CN112804367B (zh) * 2019-11-14 2023-04-07 北京百度网讯科技有限公司 双栈环境下的地址分配方法和装置
US11877202B2 (en) 2022-02-24 2024-01-16 T-Mobile Usa, Inc. Handovers between IPV4 public data network sessions and 5G radio access networks

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3531367B2 (ja) * 1996-07-04 2004-05-31 株式会社日立製作所 トランスレータ
EP1773013B1 (en) * 1996-11-01 2013-05-22 Hitachi, Ltd. Communicating method between IPv4 terminal and IPv6 terminal and IPv4-IPv6 converting apparatus
US6353614B1 (en) * 1998-03-05 2002-03-05 3Com Corporation Method and protocol for distributed network address translation
US6434134B1 (en) * 1998-12-11 2002-08-13 Lucent Technologies, Inc. Dynamic address assignment for wireless devices accessing packet-based wired networks
US6567664B1 (en) * 1999-06-02 2003-05-20 Nokia Corporation Registration for mobile nodes in wireless internet protocols
US7079499B1 (en) * 1999-09-08 2006-07-18 Nortel Networks Limited Internet protocol mobility architecture framework
DE60039995D1 (de) * 1999-09-24 2008-10-02 British Telecomm Paketnetz-schnittstelle
US6708219B1 (en) * 1999-10-26 2004-03-16 3Com Corporation Method and system for dual-network address utilization
FI19992560A (fi) * 1999-11-30 2001-05-31 Nokia Networks Oy IP-liikkuvuus tietoliikennejärjestelmissä
JP4501230B2 (ja) * 2000-05-30 2010-07-14 株式会社日立製作所 IPv4−IPv6マルチキャスト通信方法および装置
US6862274B1 (en) * 2000-10-26 2005-03-01 Industrial Technology Research Institute Method and system capable of providing mobility support for IPv4/IPv6 inter-networking
KR100423500B1 (ko) * 2002-01-29 2004-03-18 삼성전자주식회사 인터넷 프로토콜 주소 변환장치 및 이를 이용한홈네트워크 시스템
JP3876741B2 (ja) * 2002-03-27 2007-02-07 株式会社日立製作所 プロトコル変換方法及び装置
CN1380773A (zh) * 2002-04-25 2002-11-20 复旦大学 一种增强的nat-pt协议方案
JP3952860B2 (ja) * 2002-05-30 2007-08-01 株式会社日立製作所 プロトコル変換装置
US7701958B2 (en) * 2002-07-02 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Communication system supporting transition between network communications protocols
US20040006641A1 (en) * 2002-07-02 2004-01-08 Nischal Abrol Use of multi-format encapsulated internet protocol messages in a wireless telephony network
US20040136382A1 (en) * 2003-01-15 2004-07-15 Jaakko Sundquist Provision of mobility for IPv4 traffic in an IPv6 network

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009540637A (ja) * 2006-06-09 2009-11-19 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド デュアルスタック移動体ノードがIPv4ネットワーク中でローミングするための方法と装置
JP2012506217A (ja) * 2008-10-15 2012-03-08 クゥアルコム・インコーポレイテッド プロキシ・モバイルip接続の動的な生成および解放のためのシステムおよび方法
US8880705B2 (en) 2008-10-15 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic creation and release of proxy mobile IP connections
JP2012182802A (ja) * 2009-03-27 2012-09-20 Sharp Corp 移動端末装置、外部ゲートウェイ装置及び通信方法
US9137833B2 (en) 2009-03-27 2015-09-15 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system
US9743437B2 (en) 2009-03-27 2017-08-22 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system
WO2013005832A1 (ja) 2011-07-07 2013-01-10 横河電機株式会社 通信装置、通信システム、及び通信方法
US9345064B2 (en) 2011-07-07 2016-05-17 Yokogawa Electric Corporation Communication device, communication system, and communication method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005129093A (ru) 2006-01-27
CN1762126A (zh) 2006-04-19
KR20040082655A (ko) 2004-09-30
CN100377542C (zh) 2008-03-26
RU2334364C2 (ru) 2008-09-20
US20040184465A1 (en) 2004-09-23
WO2004084492A1 (en) 2004-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006520548A (ja) デュアルスタック変換メカニズムを使用するモバイルインターネットプロトコル通信システム及び方法
JP6855575B2 (ja) ネットワーク間変更方法および装置、ならびに関連デバイス
JP3641128B2 (ja) 移動計算機装置、移動計算機管理装置、移動計算機管理方法及び通信制御方法
JP4723653B2 (ja) Ipアドレス割り当て方法およびその使用
JP4987735B2 (ja) 広帯域無線接続システムでインターネットプロトコル(ip)住所を再設定する方法
EP1316186B1 (en) Allocating addresses to mobile stations
KR100818916B1 (ko) Ip 주소 할당에 대한 정보 제공을 위한 이동 노드, 데이터 서버 및 ip 주소 할당 정보 제공 방법
JP4345565B2 (ja) 移動ルータ、位置管理サーバ、移動ネットワーク管理システム、及び移動ネットワーク管理方法
KR20080026318A (ko) 인터넷 프로토콜 주소 설정 방법 및 장치
JP2004242019A (ja) 移動通信制御システム、ネットワーク管理サーバ、モバイルノード、アクセスノード及びアンカーノード
WO2013117172A1 (zh) 一种私网地址分配方法、装置及系统
KR20040076509A (ko) Dhcp 서버를 이용한 이동 ip 통신 방법
JP4940707B2 (ja) Ipアドレス割付システムおよびipアドレス割付方法
JP2006521034A (ja) ローミング移動ノードへの正確なアクセスのための方法、装置及びシステム
JP2004015795A (ja) IPv6無線LAN環境でのIPv4管理方法および管理装置
KR101967379B1 (ko) Sdn 컨트롤러의 모바일 노드 관리 방법 및 장치
KR101026581B1 (ko) 이동통신 단말 및 이동통신 단말의 핸드오버 처리 방법
KR100942703B1 (ko) 네트워크에서 단말 이동성을 보장하기 위한 분산 방식의 주소 관리 방법
KR100692657B1 (ko) IPv 4 및 IPv6 동시 서비스를 위한 전화접속네트워킹 접속 방법 및 장치
KR20080041986A (ko) 분산 방식의 이동성 관리 장치 및 그 장치의 이동성 지원방법
JP2007068034A (ja) 通信端末装置、通信中継装置及びパケット通信方法
JP2000183971A (ja) ネットワーク接続装置
KR101125209B1 (ko) 사용자 이동성 관리방법
KR101204798B1 (ko) 인터넷 프로토콜 주소 설정 방법 및 정보 서버
KR20080052051A (ko) 아이피 기반 무선망에서의 핸드오버 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20070731

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070807

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20071107

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071114

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20071207

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20080226