JP2008503108A - メディア独立型事前認証のフレームワーク - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本出願では、中でも特に、既存のモビリティ管理プロトコル及びモビリティ最適化機構に関する問題に対処する可能性を有する新しいハンドオーバ最適化機構である、メディア独立型事前認証(MPA)のフレームワークについて記述する。MPAは、任意のリンク層より上位で、任意のモビリティ管理プロトコルを用いて動作する、モバイル主導型の安全なハンドオーバ最適化方式である。また、本出願では、中でも特に、既存のプロトコルを利用して、MPAの諸機能がどのように実現され得るかを示すために、発明者らの試験台におけるMPAの初期実装、及び若干の性能結果も示す。
【選択図】 なし
Description
無線ネットワークは、例えば、セルラ及び無線電話機、PC(パーソナルコンピュータ)、ラップトップコンピュータ、装着型コンピュータ、コードレス電話機、ポケットベル、ヘッドセット、プリンタ、PDAなど、多種多様なモバイル機器を組み込むことができる。例えば、モバイル機器は、音声及び/又はデータの高速無線伝送を確保するデジタルシステムを含むことができる。典型的なモバイル機器は、送受信機(すなわち、例えば、送信機、受信機及び、必要に応じて、他の機能が統合されたシングルチップ送受信機などを含む、送信機及び受信機)、アンテナ、プロセッサ、1つ又は複数の音声変換器(例えば、音声通信用機器でのスピーカやマイクロホンなど)、電磁データ記憶(データ処理が提供される機器の場合などでの、ROM、RAM、デジタルデータ記憶など)、メモリ、フラッシュメモリ、フルチップセット又は集積回路、インターフェース(USB、CODEC、UART、PCMなど)といった構成要素の一部又は全部を含む。
セルラ及び無線LANを含む無線技術が普及するにつれて、無線LANからCDMAへ、又はGPRSへなど、異なる種類のアクセスネットワークにまたがる端末ハンドオーバをサポートすることが明確な課題であると考えられている。他方、同種のアクセスネットワーク間の端末ハンドオーバのサポートも、特に、ハンドオーバがIPサブネット又は管理ドメインにまたがるときには、依然として難しい。これらの課題に対処するには、不合理な複雑さを招くことなく、最適化された、安全なやり方で、リンク層技術にとれわれない端末モビリティを提供することが重要である。本明細書では、低待ち時間低損失の、シームレスなハンドオーバを提供する端末モビリティについて論じる。シームレスなハンドオーバは、第1.1項に記述する性能要件の観点から特徴付けられる。
対話型VoIP及びストリーミングトラフィックに所望のサービス品質を提供するためには、エンドツーエンド遅延、ジッタ及びパケット喪失の値をある一定の閾値レベルに制限する必要がある。ITU−T及びITU−E標準は、これらのパラメータの許容可能値を定義している。例えば、一方向遅延では、ITU−T G.114は、大部分の適用例での上限として150ミリ秒を、一般に許容できない遅延として400ミリ秒を推奨している。ビデオ会議での一方向遅延許容差は、200から300ミリ秒の範囲である。また、ある一定の閾値後に障害パケットが受け取られた場合、これは失われたものとみなされる。参照文献[RFC2679]、[RFC2680]及び[RFC2681]には、遅延及びジッタの測定法のいくつかが記載されている。また、ある一定の閾値後に障害パケットが受け取られた場合、これは失われたものとみなされる。
モバイルIP[RFC3344]、モバイルIPv6[RFC3775]、SIPモビリティ[SIPMM]などの基本的モビリティ管理プロトコルは、TCP及びRTPトラフィックに連続性を提供する解決を提供するが、これらは、モバイルのサブネットとドメインの間での頻繁な移動時のハンドオーバ待ち時間を低減するように最適化されない。一般に、これらのモビリティ管理プロトコルは、第2層、第3層、アプリケーション層などいくつかの層においてモバイルのモビリティバインディングを更新するために発生するハンドオーバ遅延の影響を受ける。参照文献[Yegin]では、同じサブネット上の2つのアクセスポイント間と、異なるサブネット上の2つのアクセスポイント間と、アクセスルータ間でのコンテキスト転送で最適化されたハンドオーバをサポートするための要件が論じられている。これらの要件は、前述の任意の種類のモビリティ管理プロトコルに適用される。
モビリティバインディング:
モバイル端末のロケータと識別子の間のバインディング。
モバイル端末のロケータと識別子の間のバインディングを維持するためにネットワーク層以上で動作するプロトコル。
モビリティバインディングを更新する手順。
任意のリンク層より上位で、任意のモビリティ管理プロトコルを用いて機能するモバイル主導型の安全なハンドオーバ最適化方式である、メディア独立型事前認証(MPA)のモバイル端末。MPAモバイルノードはIPノードである。本明細書において、修飾句の付かない「モバイルノード」又は「MN」という用語は、「MPAモバイルノード」を指す。MPAモバイルノードは、普通、モビリティ管理プロトコルのモバイルノードの機能も有する。
近い将来においてモバイルの移動先となり得るネットワーク。
モバイルが移動先に決定しているネットワーク。ターゲットネットワークは、1つ又は複数の候補ターゲットネットワークから選択される。
MPAモバイルノードと候補ターゲットネットワークのアクセスルータの間で確立される双方向IPトンネル。本明細書において、修飾句の付かない「トンネル」という用語は、「事前対応ハンドオーバトンネル」を指す。
MPAモバイルノードのネットワークへのリンク層接続点として機能するリンク層装置(スイッチ、アクセスポイント又は基地局など)。
モビリティ管理プロトコルによってMPAモバイルノードのロケータとして使用されるIPアドレス。
4.1 概要
メディア独立型事前認証(MPA)は、任意のリンク層より上位で、任意のモビリティ管理プロトコルを用いて機能するモバイル主導型の安全なハンドオーバ最適化方式である。MPAを用いれば、モバイルノードは、候補ターゲットネットワークからIPアドレス及び他の構成パラメータを安全に獲得することができるだけでなく、候補ターゲットネットワークがターゲットネットワークになるときにモバイルノードが候補ターゲットネットワークに接続する前に、獲得したIPアドレス及び他の構成パラメータを使ってIPパケットを送受信することもできる。これは、モバイルノードが、リンク層においてハンドオーバを実行する前に、任意のモビリティ管理プロトコルのバインディング更新を完了し、新しい気付アドレスを使用することを可能にする。
MPAフレームワークでは、モバイルノードと通信を行うために、各候補ターゲットネットワークに、認証エージェント(AA)、構成エージェント(CA)及びアクセスルータ(AR)という機能要素があることが期待される。これらの要素の一部又は全部は、単一のネットワーク装置、又は別々のネットワーク装置に配置できる。
モバイルノードは、oPoA(旧い接続点)などの接続点にすでに接続されており、oCoA(旧い気付アドレス)などの気付アドレスが割り当てられているものと仮定する。MPAの通信の流れは以下のように説明される。この通信の流れ全体を通して、データパケット喪失は、ステップ5の切り換え手順時の期間以外には発生しないはずであり、この期間におけるパケット喪失を最小限に抑えるのはリンク層ハンドオーバの役割である。
高速なサブネット及びドメインのハンドオーバが行われるモバイルに最適化ハンドオーバ提供するためには、いくつかの問題を検討する必要がある。これらの問題には、隣接するネットワーク要素の発見、ある一定のポリシに基づいた適切な接続先ネットワークの選択、第2層接続点の変更、DHCP又はPPPサーバからのIPアドレスの獲得、IPアドレスの一意性の確認、特定のドメインにおけるAAAサーバなどの認証エージェントとの事前認証、対応するホストへのバインディング更新の送信及び新しい接続点への宛先変更ストリーミングトラフィックの獲得が含まれる。以下の段落では、これらの問題を詳細に説明し、MPAベースの安全な事前対応ハンドオーバの場合にこれらをどのようにして最適化しているか説明する。
アクセスポイント、アクセスルータ、認証サーバなどの隣接するネットワーク要素の発見は、モバイルの高速なネットワーク間移動時のハンドオーバプロセスを円滑するのに役立つ。所望の座標、機能及びパラメータのセットを有する近隣ネットワークを発見することにより、モバイルは、事前認証、事前対応IPアドレス獲得、事前対応アドレス解決、前のネットワークにある間のバインディング更新といった動作の多くを実行することができる。
一般に、モビリティ管理プロトコルは、外部エージェントと連動して、又はコロケーテッドアドレスモードで機能する。好ましい実施形態では、本MPA手法は、コロケーテッドアドレスモードと外部エージェントアドレスモードの両方を使用することができる。ここでは、コロケートテッドアドレスモードで使用されるアドレス割り当て構成要素について論じる。モバイルノードがIPアドレスを獲得し、モバイルノード自体の構成を行うことのできるいくつかの方法がある。最も一般的には、モバイルは、ネットワークにサーバやルータなどの構成要素がない場合には、モバイル自体を静的に構成することができる。IETFゼロコンフ(Zeroconf、設定不要)作業グループは、モバイルが、随意に構成され、169.254.x.x.などの指定範囲から一意のアドレスを選択する自動IP機構を定義している。LAN環境において、モバイルは、DHCPサーバからIPアドレスを獲得することができる。IPv6ネットワークの場合、モバイルには、ステートレス自動構成を使ってIPアドレスを獲得する選択肢もある。広帯域ネットワーク環境において、モバイルは、PPPを使い、NASと通信を行うことによってIPアドレスを獲得する。
PANA支援事前対応IPアドレス獲得の場合、モバイルノードは、候補ターゲットネットワークから先回りしてIPアドレスを獲得する。モバイルノードは、PANAメッセージを利用して、候補ターゲットネットワーク中のアクセスルータのPANA認証エージェントと同じ場所にあるDHCPリレーエージェント上でアドレス獲得プロセスをトリガする。モバイルノードからPANAメッセージを受け取ると、DHCPリレーエージェントは、候補ターゲットネットワーク中のDHCPサーバからIPアドレスを獲得するために、通常のDHCPメッセージ交換を実行する。このアドレスは、PANAメッセージに載せて運ばれ、クライアントに配信される。
IKEv2支援事前対応IPアドレス獲得は、IPsecゲートウェイ及びDHCPリレーエージェントが候補ターゲットネットワーク中の各アクセスルータ内にあるときに機能する。この場合、候補ターゲットネットワークのIPsecゲートウェイ及びDHCPリレーエージェントは、モバイルノードが、候補ターゲットネットワーク中のDHCPサーバからIPアドレスを獲得するのを補助する。事前認証段階において設定されたMN−AR鍵が、モバイルノードとアクセスルータの間でIKEv2を実行するのに必要とされるIKEv2事前共用秘密鍵として使用される。候補ターゲットネットワークからのIPアドレスは、標準IKEv2手順の一部として、標準のDHCPを使用してターゲットネットワーク中のDHCPサーバからIPアドレスを獲得するために同じ場所にあるDHCPリレーエージェントを使用して獲得される。獲得したIPアドレスは、IKEv2構成ペイロード交換においてクライアントに返送される。この場合、IKEv2は、事前対応ハンドオーバトンネルのトンネル管理プロトコルとしても使用される(第5.4項参照)。
別の代替方法として、DHCPを使って、モバイルノードと候補ターゲットネットワークのDHCPリレー又はDHCPサーバの間の直接DHCP通信を可能にすることにより、PANA又はIKEv2ベースの手法を利用せずに、候補ターゲットネットワークからIPアドレスを先回りして獲得することもできる。この場合、モバイルノードは、現在の物理インターフェースに関連付けられたアドレスを要求のソースアドレスとして使用して、候補ターゲットネットワーク中のDHCPリレーエージェント又はDHCPサーバに、アドレスを要求するユニキャストDHCPメッセージを送る。
5.3.1 事前対応重複アドレス検出
DHCPサーバは、IPアドレスを与えるときに、これのリース表を更新して、この同じアドレスがこの特定の期間にわたって別のクライアントに与えられないようにする。同時に、クライアントも、必要に応じて更新できるように、リース表をローカルで保持する。ネットワークがDHCPと非DHCPの両方に対応するクライアントを含む場合には、LANを備える別のクライアントが、DHCPアドレスプールからのIPアドレスを用いて構成されている可能性がある。かかるシナリオにおいて、サーバは、IPアドレスを割り当てる前に、ARP(アドレス解決プロトコル)又はIPv6隣接局探索に基づいて重複アドレス検出を行う。この検出手順には最大4秒から15秒を要することがあり[MAGUIRE]、よって、より大きなハンドオーバ遅延の一因となる。事前対応IPアドレス獲得プロセスの場合には、この検出が前もって実行され、よって、ハンドオーバ遅延には全く影響を及ぼさない。前もって重複アドレス検出を実行することにより、ハンドオーバ遅延要因が低減される。
・事前構成のプロセスの間には、モバイルノードが、ターゲットネットワークへの接続後にターゲットネットワーク中の各ノードと通信するのに必要なアドレス解決マッピングを知ることもでき、これらの各ノードは、アクセスルータ、認証エージェント、構成エージェント及び対応ノードとすることができる。このような事前対応アドレス解決を実行するいくつかの可能な方法がある。
候補ターゲットネットワーク中のDHCPサーバから先回りしてIPアドレスが獲得された後、モバイルノードと候補ターゲットネットワークのアクセスルータの間に事前対応ハンドオーバトンネルが確立される。モバイルノードは獲得したIPアドレスをトンネル内アドレスとして使用し、十中八九、このアドレスを仮想インターフェースに割り当てる。
異なるモビリティ管理方式のための数種類のバインディング更新機構がある。RO無しのモバイルIPv4などいくつかの場合には、バインディング更新は、ホームエージェントだけに送られ、モバイルIPv6の場合には、バインディング更新は、ホームエージェントと対応するホストの両方に送られる。SIPベースの端末モビリティの場合にも、モバイルは、Re−INVITEを使って、登録器と対応するホストの両方にバインディング更新を送る。モバイルと対応ノードの間の距離に基づいて、バインディング更新は、ハンドオーバ遅延の原因となる可能性がある。SIP高速ハンドオーバ[SIPFAST]は、バインディング更新によるハンドオーバ遅延を低減するいくつかの方法を提供する。SIPベースのモビリティ管理を使用する安全な事前対応ハンドオーバの場合には、バインディング更新による遅延は、これが前のネットワークにおいて発生するために、完全に除外される。よって、この方式は、対応ノードが通信を行うモバイルノードから離れすぎているときには、より魅力的に思われる。
例示のMPAの場合には、IPアドレス獲得、セキュリティ保護された認証及びバインディング更新に起因するどんなパケット喪失も観測されなかった。しかしながら、リンク層ハンドオーバの間、ターゲットネットワークへの接続後にトラフィックがモバイルノードに向けられるまで、多少の一時パケットを発生できる。これらの一時パケットは失われることがある。アクセスルータにおける一時パケットのバイキャスト又はバッファリングを使って、パケット喪失を最小限に抑え、又は無くすことができる。しかしながら、双報は、リンク層ハンドオーバがシームレスに行われない場合には、パケット喪失を解決しない。他方、バッファリングは、パケット遅延を低減しない。パケット遅延はストリーミング用途では受信側においてプレイアウトバッファによって補償できるが、プレイアウトバッファは、大きな遅延ジッタを許容しない対話型VoIP用途にはあまり役に立たない。よって、いずれにせよ、リンク層ハンドオーバを最適化することが依然として重要である。
事前認証段階にモバイルノードと候補ターゲットネットワークの認証エージェントの間で確立されたMPA−SAを使って、モバイルノードが現在のネットワークにある間に、候補ターゲットネットワークでのリンク層セキュリティを以下のようにブートストラップすることが可能である。リンク層セキュリティを詳細に説明するが、実施形態の中には、モバイルノードが現在のネットワークにある間に、候補ターゲットネットワークのIP層及び/又は上位層のセキュリティのブートストラップを同様に提供できるものもある。
モバイルノードがネットワークに最初に接続するときには、MPAの使用に関わらず、ネットワークアクセス認証が行われるはずである。MPAがハンドオーバ最適化に使用されるときのネットワークアクセス認証に使用されるプロトコルは、IEEE802.1Xなどのリンク層ネットワークアクセス認証プロトコル又はPANAなどより上位層のネットワークアクセス認証プロトコルとすることができる。
MPAと非MPAベース両方の手法を評価する具体的シナリオを説明する。この項では、MPA及び非MPAの具体的実装の1つの詳細を説明する。実装詳細に加えて、この項では、MPAを用いた最適化ハンドオフの評価結果を示すと共に、これを非MPAベースのハンドオーバと比較する。
図4に実験ネットワーク構造を示す。
この実装環境におけるMPAでの通信の流れを以下で説明し、図5に示す。
比較のために、非MPAシナリオも実験し、本明細書で説明する。非MPAシナリオは、このようなどんな事前対応ハンドオーバ機構も提供せず、標準のハンドオーバ手順に従う。
MPAシナリオの場合、事前認証時のパケット喪失はなく、モバイルが新しいネットワークに移動するときに、リンク層ハンドオーバの前の安全な事前対応ハンドオーバが行われる。リンク層ハンドオーバ遅延及びハンドオーバ時のトンネル削除機構による遅延及び関連するパケット喪失が観測される。このハンドオーバ遅延は、リンク層遅延を含めて280ミリ秒に制限される。これは、結局、これらのプロセスのために合計14パケットが失われることになる。[MACD]などの方式を使ってリンク層遅延を最適化すれば、合計パケット喪失が、約4パケットまで低減される。[MACD]に記載されている方式がHOSTAPドライバのみを用いて実験されていることに留意することは重要である。
このネットワーク例では、事前認証プロセスなど一部の機能が省略されているが、これをこのネットワークに対して実施することもでき、ハンドオーバにとって決定的に重要な部分ではない。
本明細書では、本発明の例示的実施形態を説明しているが、本発明は、本明細書で説明した様々な好ましい実施形態だけに限定されず、本開示に基づいて当分野の技術者によって理解され得るはずの、等価の要素、改変、省略、(様々な実施形態にまたがる態様などの)組み合わせ、適合及び/又は変更を有するありとあらゆる実施形態を含むものである。(後日追加されるものなどを含む)特許請求の範囲における諸制限は、特許請求の範囲で用いられる言葉に基づいて幅広く解釈されるべきであり、本明細書において、又は本出願の出願中に記述される各例だけに限定されず、これらの例は、非排他的であると解釈されるべきである。例えば、本開示において、「好ましくは」という用語は、非排他的であり、「それだけに限らないが、好ましくは」を意味する。本開示において、かつ本出願の出願中において、手段プラス機能又はステッププラス機能限定は、特定のクレーム限定について、この限定において、a)「〜の手段」又は「〜のステップ」が明白に記載されている、b)対応する機能が明白に記載されている、及びc)構造、材料又はこの構造をサポートする動作が記載されていないという条件すべてが存在する場合に限り用いられる。本開示において、かつ本出願の出願中において、「本発明」又は「発明」という用語は、本開示内の1つ又は複数の態様を指すものとして使用され得る。本発明又は発明という言葉は、誤って、重要度の識別と解釈されるべきではなく、誤って、すべての態様又は実施形態にわたって適用されるものと解釈されるべきではなく(すなわち、本発明はいくつかの態様及び実施形態を有すると理解されるべきであり)、誤って、本出願又は特許請求の範囲の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。本開示において、かつ本出願の出願中において、「実施形態」という用語は、任意の態様、特徴、プロセス又はステップ、これらの任意の組み合わせ、及び/又はこれらの任意の部分などを記述するのに使用され得る。いくつかの例では、様々な実施形態が重なり合う特徴を含み得る。本開示では、「例えば」を意味する「e.g.」、「注意せよ」を意味する「NB」という省略用語が用いられ得る。
Claims (25)
- 任意のリンク層より上位で、任意のモビリティ管理プロトコルによって動作するように構成されるモビリティ最適化方式を用いてメディア独立型事前認証(MPA)を実行する方法であって、
a)第1のメディアのネットワークへの接続を有するモバイルノードを設け、
b)前記第1のメディアのネットワークを介して、上位層で事前認証を実行し、前記モバイルノードが移動できる別のメディア候補ターゲットネットワークの上位層及び下位層のコンテキストを先回りして確立することを含む、方法。 - 前記第1のメディアはセルラであり、前記別のメディアは無線LANである、又は前記第1のメディアは無線LANであり、前記別のメディアはセルラである、請求項1に記載の方法。
- 前記モバイルノードに、前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス及び他の構成パラメータを安全に取得し、前記モバイルノードが前記候補ターゲットネットワークに接続する前に、獲得IPアドレス及び獲得構成パラメータを使ってIPパッケージを送受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のメディアのネットワークに接続されているが、前記候補ターゲットネットワークにまだ接続されていない前記モバイルノードに、(i)後続のプロトコル実行を確保するために、前記候補ターゲットネットワークとのセキュリティアソシエーションを確立させ、次いで、(ii)前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス及び他の構成パラメータを獲得するための構成プロトコル、ならびに前記モバイルノードと前記候補ターゲットネットワークのアクセスルータとの間に双方向トンネルを確立するためのトンネル管理プロトコルをセキュアに実行させ、次いで、(iii)前記獲得IPアドレスをトンネル内アドレスとして使用し、前記トンネルを介して、モビリティ管理プロトコルのバインディング更新のためのシグナリングメッセージ及びバインディング更新の完了後に送信されるデータパケットを含むIPパケットを送受信させることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記候補ターゲットネットワーク内において、それぞれが単一のネットワーク装置又は別個のネットワーク装置に位置する、認証エージェント、構成エージェント、及びアクセス装置という機能要素を設けることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- メディア独立型事前認証(MPA)を実行する方法であって、
a)モバイルノードが、発見プロセスを介して候補ターゲットネットワークを探し出し、IPアドレス及び認証エージェント、構成エージェント及び前記候補ターゲットネットワークのアクセス装置を獲得する事前認証段階を、前記モバイルノードが前記認証エージェントで事前認証を実行している状態で実行すること、
b)アクセス装置が事前対応ハンドオーバトンネルを確立するためトンネル管理プロトコルを使用している状態で前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス又は新気付アドレス及び他の構成パラメータを獲得するため事前構成段階を実行すること、
c)前記候補ターゲットネットワークへのハンドオーバの前に、前記モバイルノードのためのアドレス解決手順を実行することをさらに含むこと、
を有する、方法。 - 前記アドレス解決手順は、前記候補ターゲットネットワーク中の装置によって実行される、請求項6に記載の方法。
- 前記アドレス解決手順は、前記候補ターゲットネットワーク中のアクセスルータによって実行される、請求項7に記載の方法。
- 前記アドレス解決手順は、重複アドレス検出を実行することを含む、請求項6に記載の方法。
- 前記重複アドレス検出は、前記モバイルノードにIPアドレスを割り当てる前に、アドレス解決プロトコル又はIPv6隣接局発見に基づいて実行される、請求項9に記載の方法。
- 前記アドレス解決手順は事前対応アドレス解決を実行することを含む、請求項6に記載の方法。
- 前記事前対応アドレス解決は、前記事前構成プロセスの間に、前記モバイルノードが、前記候補ターゲットネットワーク中のアクセス装置、認証エージェント、及び構成エージェントと通信を行うのに必要とされるアドレス解決マッピングを先回りして確立することを含む、請求項11に記載の方法。
- 前記モバイルノードと通信を行う前記候補ターゲットネットワーク中の各ノードが、前記モバイルノードが前記候補ターゲットネットワークに接続した後で、前記モバイルノードの解決マッピングを更新する、請求項12に記載の方法。
- 前記モバイルノードの接続検出とアドレス解決マッピング更新の統合を実行することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- メディア独立型事前認証(MPA)を実行する方法であって、
a)モバイルノードが、発見プロセスを介して候補ターゲットネットワークを探し出し、IPアドレス及び認証エージェント、構成エージェント及び前記候補ターゲットネットワークのアクセス装置を獲得する事前認証段階を、前記モバイルノードが前記認証エージェントで事前認証を実行している状態で実行すること、
b)アクセス装置が事前対応ハンドオーバトンネルを確立するためトンネル管理プロトコルを使用している状態で前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス又は新気付アドレス及び他の構成パラメータを獲得するため事前構成段階を実行すること、
c)パケット喪失を最小限に抑え、又は除去するために一時パケットを同報し、双報し、又は一時記憶すること、
を含む、方法。 - アクセスルータにおいて前記モバイルノードに向かうパケットを一時記憶する、請求項15に記載の方法。
- アクセスルータにおいて複数のアクセスネットワークにパケットを報することをさらに含む、請求項15に記載の方法。
- メディア独立型事前認証(MPA)を実行する方法であって、
a)モバイルノードが発見プロセスを介して候補ターゲットネットワークを探し出し、IPアドレス及び認証エージェント、構成エージェント及び前記候補ターゲットネットワークのアクセス装置を獲得する事前認証段階を、モバイルノードが認証エージェントで事前認証を行っている状態で、実行すること、
b)前記アクセス装置が事前対応ハンドオーバトンネルを確立するためトンネル管理プロトコルを使用している状態で前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス又は新気付アドレス及び他の構成パラメータを獲得する事前構成段階を実行すること、
c)前記事前認証又は事前構成段階の間に、前記モバイルノードと候補ターゲットネットワークの前記認証エージェントとの間に確立されるMPA−SAを使って、前記モバイルノードが現在のネットワークにある間に、前記候補ターゲットネットワークおいてリンク層、IP層又は上位層のセキュリティをブートストラップすること、
を含む、方法。 - 前記候補ターゲットネットワークの前記認証エージェント及び前記モバイルノードは、前記MPA−SAを使って鍵を導出する、請求項18に記載の方法。
- メディア独立型事前認証(MPA)を用いるシステムにおいて初期ネットワーク接続を実行する方法であって、
a)モバイルノードが、発見プロセスを介して候補ターゲットネットワークを探し出し、IPアドレス及び認証エージェント、構成エージェント及び前記候補ターゲットネットワークのアクセス装置を獲得する事前認証段階を、前記モバイルノードが前記認証エージェントで事前認証を実行している状態で実行し、前記アクセス装置が事前対応ハンドオーバトンネルを確立するためトンネル管理プロトコルを使用している状態で前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス又は新気付アドレス及び他の構成パラメータを獲得する事前構成段階を実行するように構成されるシステムを設けること、
c)前記モバイルノードがネットワークに最初に接続するときに、リンク層ネットワークアクセス認証プロトコル又は上位層ネットワークアクセス認証プロトコルを用いて前記初期ネットワーク接続における認証を行うことを含むこと、
を有する、方法。 - IEEE802.Xリンク層ネットワークアクセス認証プロトコルを使用することを含む、請求項20に記載の方法。
- PANAネットワーク層ネットワークアクセス認証プロトコルを使用することを含む、請求項20に記載の方法。
- メディア独立型事前認証(MPA)を実行する方法であって、
a)モバイルノードが、発見プロセスを介して候補ターゲットネットワークを探し出し、IPアドレス及び認証エージェント、構成エージェント及び前記候補ターゲットネットワークのアクセス装置を獲得する事前認証段階を、前記モバイルノードが前記認証エージェントで事前認証を実行している状態で実行すること、
b)アクセス装置が事前対応ハンドオーバトンネルを確立するためトンネル管理プロトコルを使用している状態で前記候補ターゲットネットワークからIPアドレス又は新気付アドレス及び他の構成パラメータを獲得するため事前構成段階を実行すること、
c)前記モバイルノードが、前記候補ターゲットネットワークのDHCPサーバ又はDHCPリレーエージェントに直接通信を行うDHCPを使って事前対応IPアドレス獲得を実行すること、
を含む、方法。 - 前記候補ターゲットネットワークに、前記モバイルノードとDHCPサーバの間でDHCPメッセージを中継するDHCPリレーエージェントを設けることをさらに含む、請求項23に記載の方法。
- 事前認証されていないモバイルノードから送られるDHCPメッセージをブロックするフィルタを設けることをさらに含む、請求項23に記載の方法。
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