JP2009112044A - ローカルエリアネットワークのモニタ - Google Patents

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Abstract

【課題】無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内のアクセスポイント(AP)のサービス設定識別(SSID)を決定する方法を提供すること。
【解決手段】1または2以上のステーション間で交換される伝送信号の受信により無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のモニタが行われ、WLANに配置された検出器を用いてWLAN内のアクセスポイント(AP)のモニタが行われる。受信した伝送信号に基づいてデータベースが編集される。上記受信した伝送信号を分析してステーション状態が決定される。上記編集されたデータベースと、上記決定されたステーション状態とを利用してステーションの接続問題が診断される。
【選択図】図4

Description

関連出願に関する記載
本願は、「ローカルエリアネットワークのモニタ」という名称のすでに出願済みの米国仮出願第60/371,084号(2002年4月8日出願)の利益を請求するものであり、上記出願内容全体は本願明細書で参照により援用される。
背景
1.技術分野
本発明は一般に無線ローカルエリアネットワークに関する。特に、本発明は無線ローカルエリアネットワークのモニタに関する。
2.関連技術についての説明
コンピュータは従来有線のローカルエリアネットワーク(“LAN”)を通じて相互通信を行ってきた。しかし、ラップトップ型コンピュータ、個人用情報機器、等の移動用コンピュータに対する需要の増加と共に、無線信号、赤外線信号、等を利用する無線媒体を介する伝送信号によりコンピュータの相互通信を行う方法として、無線ローカルエリアネットワーク(“WLAN”)が発達した。
IEEE802.11規格は、WLAN間の相互運用性並びに有線LANとの相互運用性の促進を意図して、WLAN用の国際標準規格として開発されたものである。一般に、IEEE802.11規格は、無線媒体を介するデータのトランスポートを可能にしながら、IEEE802有線LANと同じインタフェースをユーザに提供するために設計されたものである。
IEEE802.11規格によれば、アクセスポイントからサービスを受ける前に、ステーションの認証が行われ、ステーションはWLAN内のアクセスポイントと関連づけられる。上記認証処理と関連づけ処理とが行われている間、ステーションは3つの段階すなわち3状態(状態1、状態2、状態3)の中を進むことになる。状態1では、ステーションは認証も関連づけも受けない。状態2では、ステーションは認証は受けるが関連づけは受けない。状態3では、ステーションは認証と関連づけとを受ける。アクセスポイントからサービスを受けるのが困難であるなどの接続上の問題がステーションに生じた場合、接続上の問題の原因を診断することが困難になる場合がある。
概要
1つの実施形態例では、WLANに配置された検出器を用いて、WLAN内の1または2以上のステーションとアクセスポイント(AP)間で交換される伝送信号の受信により無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のモニタが行われる。受信した伝送信号に基づいてデータベースが編集される。上記受信済み伝送信号を分析してステーション状態が判定される。上記編集済みデータベースと、上記判定済みステーション状態とを利用してステーションの接続問題が診断される。
図1は、例示の開放型システム間相互接続(OSI)の7つの階層モデルを示す。 図2は、無線ローカルエリアネットワーク(“WLAN”)で設定された例示の拡張サービスを示す。 図3は、WLANにおけるステーションの種々の状態を示す例示のフローチャートである。 図4は、伝送信号を交換するアクセスポイントとステーションの実施形態例を示す。 図5は、例示のデータベースの要素を示す。 図6は、伝送信号を交換する別の実施形態例を示す。 図7は、伝送信号を交換するさらに別の実施形態例を示す。
添付図面と関連して行う以下の詳細な説明を参照することにより本発明を最も良く理解することができる。添付図面では、同様の部分は同じ参照番号により参照することができる。
詳細な説明
本発明についてのさらに完全な理解を供するために、以下の記載によって多数の具体的な構成、パラメータ、実例などの特定の詳細事項が提示される。しかし、このような記載は、本発明の範囲に対する限定を意図するものではなく、実施形態例についてより良く説明することを意図するものであると認識すべきである。
図1と関連して、例示の開放型システム間相互接続(OSI)の7つの階層モデルを示すが、この図はこれら階層モデルのそれぞれの機能に応じて層に分けられるネットワークシステムの抽象的モデルを表すものである。特に、これら7つの層には、層1に対応する物理層と、層2に対応するデータリンク層と、層3に対応するネットワーク層と、層4に対応するトランスポート層と、層5に対応するセッション層と、層6に対応するプレゼンテーション層と、層7に対応するアプリケーション層とが含まれる。OSIモデル内の個々の層は、層のすぐ上の層または層のすぐ下の層としか直接の通信は行わない。
図1に描かれているように、異なるコンピュータ同士は物理層のみにおいて直接通信を行うことができる。しかし、異なるコンピュータ同士が共通のプロトコルを利用して同じ層で効果的に通信を行うことが可能である。例えば、1つのコンピュータは、フレームが物理層に達するまで、アプリケーション層からこの層の下に在る個々の層を通り抜けてそのフレームを伝播することにより、アプリケーション層で別のコンピュータと通信を行うことが可能である。次いで、別のコンピュータの物理層へフレームを伝送し、このフレームが当該コンピュータのアプリケーション層に達するまで、物理層の上に在る個々の層を通り抜けてフレームを伝播することが可能である。
無線ローカルエリアネットワーク(“WLAN”)を対象とするIEEE802.11規格は、上述のように、OSIの7つの階層モデルの層2に対応するデータリンク層で機能するものである。IEEE802.11がOSIの7つの階層モデルの層2で機能することに起因して、層3およびその上に在る層は、IEEE802有線LANに関して使用される同じプロトコルに従って機能することが可能となる。さらに、層3およびその上に在る層は、層2およびこの層の下に在る層で実際にデータをトランスポートしているネットワークについて意識せずにすますことができる。したがって、層3およびその上に在る層は、IEEE802の有線LANとIEEE802.11のWLANにおいて全く同様に機能することができる。さらに、有線LANまたはWLANのいずれを使用するかに関係なくユーザに対して同じインタフェースを提供することができる。
図2と関連して、IEEE802.11規格に準拠してWLANを形成する拡張サービス設定の1例が、3つの基本サービス設定(“BSS”)を含む形で描かれている。個々のBSSはアクセスポイント(“AP”)と1または2以上のステーションとを備える。ステーションとは、WLANとの接続に利用可能な構成要素であり、移動局、携帯局、固定局、等であってもよく、ネットワークアダプタまたはネットワークインタフェースカードと呼ばれる場合もある。例えば、ステーションはラップトップコンピュータ、個人用情報機器、等であってもよい。さらに、ステーションは、認証、認証解除(deauthentication)、プライバシ、データの配信、等のステーションによるサービスをサポートするものであってもよい。
個々のステーションは、WLAN送信機と受信機間での無線信号や赤外線信号による伝送手段のようなエアリンクを通じてAPと直接通信を行うことが可能である。個々のAPは上述のようなステーションサービスのサポートが可能であり、さらに、関連付け、関連付け解除(disassociation)、配信、統合化、等の配信サービスをサポートすることが可能である。したがって、APは、そのBSS内の1または2以上のステー
ションと、WLANの基幹を形成する、一般に配信システムと呼ばれる媒体を通じて別のAPとの通信を行うことが可能となる。この配信システムは無線接続と有線接続の双方を含むものであってもよい。
図2と図3とを参照すると、現在のIEEE802.11規格の下では、個々のステーションは、BSSの一部分となるために、かつ、APからサービスを受けるために、APに対して認証され、かつ、APとの関連付けを行う必要がある。したがって、図3を参照すると、ステーションは、認証も、APとの関連づけも受けない状態1で作動を開始する。状態1で、ステーションは、ステーションによるAP位置の検出や、APの認証などを可能とするような限られた数のフレームタイプを使用することができるにすぎない。
APに対する認証に成功した場合、ステーションは、状態2へ上がることが可能となり、この状態でAPに対する認証は受けられるが、APとの関連付けは受けられない。状態2で、ステーションは、ステーションがAPとの関連づけを受けることなどを可能とするような限られた数のフレームタイプを使用することができる。
次いで、ステーションがAPとの関連づけまたは再関連づけに成功した場合、ステーションは、状態3へ上がり、この状態で、認証と関連付けとを受けることが可能となる。状態3で、ステーションは任意のフレームタイプを使用して、WLAN内のAPおよび別のステーションとの通信を行うことが可能となる。ステーションが関連付け解除通知を受信した場合、ステーションは状態2への遷移が可能となる。さらに、ステーションは、認証解除通知を受信した場合、状態1への遷移が可能となる。IEEE802.11規格の下では、ステーションは異なるAPに対して同時に認証を受けることはできるが、関連付けについてはいつも1つのAPとの関連付けしか受けることはできない。
再度図2を参照すると、ひとたびステーションがAPに対する認証を受け、APとの関連づけを受けると、ステーションはWLAN内の別のステーションと通信を行うことが可能となる。特に、ステーションはソースアドレス、基本サービス設定識別アドレス(basic service set identification address)(“BSSID”)および宛先アドレスを含むメッセージをステーションの関連するAPへ伝送することが可能となる。次いで、APは、宛先アドレスとしてメッセージに指定されたステーションへこのメッセージを配信することができる。この宛先アドレスは、配信システムを通じてAPとリンクされた同じBSS内の、あるいは、別のBSS内のステーションを指定することができる。
図2は、各々が3つのステーションを備えた3つのBSSを有する拡張サービス設定を描くものであるが、拡張サービス設定を行うことにより、任意の数のステーションを設けることが可能な任意の数のBSSを備えることが可能となる。
図4を参照すると、検出器を用いてWLANをモニタすることができる。さらに詳細には、WLAN上で伝送信号を受信し、次いで、受信した伝送信号に基づいてデータベースを編集できるように検出器を構成することができる。以下説明するように、データベースで編集した情報を利用して、種々のイベントの発生に対するWLANのモニタおよび/または問題点の診断を次に行うことが可能となる。
図5を参照すると、1つの構成では、検出器により編集されたデータベースには、ノード要素、セッション要素およびチャネル要素が含まれる。図5は、検出器が編集したデータベースの構造を抽象的に描くことを意図したものであって、データベースの実際の構造を描くことを意図するものではないことに留意されたい。
ノード要素はAPやステーションのようなWLAN内のノードと関連づけられる。1つの構成では、ノード要素は、フレームのソースフィールドと宛先アドレスフィールドとから得ることができるMACアドレスにより索引付けが行われる。データベース内の個々のノード要素には、当該ノードの中へ入ってくる伝送信号の数を追跡する1組の統計と、当該ノードから出てゆく伝送信号の数を追跡する別の組の統計とが含まれる。上記組の統計では、フレームタイプ(ビーコン、プローブ、など)、アドレスタイプ(ユニキャスト、マルチキャスト、放送、など)、受信無線属性(信号強度、ノイズ、CRCエラー、伝送信号速度など)に基づいて伝送信号の類別が行われる。個々のノード要素は1または2以上の以下のフィールドを含むことができる。
− createtime(ノードを発見する時間)
− MACaddress(ノードのMACアドレス)
− Beaconlnterval(ノードがAPである場合のビーコン間隔)
− Capability(ESS/IBSSのビットマップ、CF−poll、有線と同レベルのプライバシ(wired equivalent privacy:WEP)、プリアンブル、チャネルの軽快さ(agility)、など)
− AuthAlgos(オープンシステムまたは共有鍵の認証)
− IsInEssMODE(インフラストラクチャモード)
− HasPrivacy(作動可能WEP)
− SupportShortPreamble(サポートされている短いプリアンブル)
− IsAP(このノードはAPである)
− IsBridge(このノードはブリッジである)
− ApAnnouncedSSID(APの場合、SSIDに通知した)
− SSID(ノードのSSID(APまたはステーション))
− APNAME(ノードがAPの場合、ノードの、通知を受けたAP名)
− DSParamSet(チャネル割当て)
− SupportedRates(1、2、5.5または11mbps)
− IPAddress(ノードのIPアドレス)
ステーションが認証を受け、APとの関連付けを受けた場合などに、セッション要素は任意の2つのノード間で確立されたセッションと関連づけられる。データベース内の個々のセッション要素には、2つのノード間での1方向の伝送信号の数を追跡する1組の統計と、2つのノード間での別方向の伝送信号の数を追跡する別の組の統計とが含まれる。例えば、ステーションとAP間にセッションが生じた場合、一方の組の統計はステーションからAPへの伝送信号の数を追跡し、他方の組の統計はAPからステーションへの伝送信号の数を追跡する。
チャネル要素はWLAN内のチャネルと関連づけられる。IEEE802.11規格の現在の実施構成では、合衆国で合計11チャネルが使用され、ヨーロッパで13チャネルが使用され、日本で14チャネルが使用されている。データベース内の個々のチャネル要素には、当該チャネル内の伝送信号の数を追跡する1組の統計が含まれる。
検出器により編集されるデータベースの基本構成について説明したが、以下、検出器により受信できる異なるタイプの伝送信号と、伝送信号から取得できるタイプの情報とについての説明する:
Figure 2009112044
次いで、受信した伝送信号から得られる情報を利用して、データベースの編集および/または更新を行うことができる。例えば、検出器が、データベースに追加されていないビーコンフレームをノードから受信すると仮定する。これによって、新たなノード要素がデータベース内に形成されることになり、このノードにノード1のラベルをつけるものとする。上述のように、MACアドレスはフレームのソースフィールドと宛先アドレスフィールドとから取得することができる。さらに、ビーコンフレームはAPにより伝送される。したがって、ノード1はAPとして、かつ、そのMACアドレスにより特定することができる。さらに、上述のように、ビーコンフレームは、ビーコン間隔、ケイパビリティ、プライバシプリアンブル、SSID、サポートレート、チャネル、AP名などの情報を含むことができる。したがって、ノード1の適切なフィールドが上記情報で更新されることになる。さらに、ノード1として外へ向かう伝送信号を追跡する組の統計が更新される。適切なチャネル要素の組の統計も更新される。
次に、プローブ要求が、データベースに追加されていないノードから受信されたと仮定する。このため、新たなノード要素がデータベース内に形成され、このノードにノード2のラベルをつけることにする。さらに、プローブ要求がステーションにより伝送される。したがって、ノード2をステーションとして特定することが可能となる。さらに、上述のように、プローブ要求は、伝送側ノードのSSIDおよび伝送側ノードのサポートレートなどの情報を含むことができる。したがって、ノード2の適切なフィールドが上記情報で更新されることになる。さらに、ノード2用として外へ向かう伝送信号を追跡する組の統計が更新される。さらに、やはりプローブ要求から決定することができるノード1へプローブ要求が伝送されると仮定すると、ノード1用として内へ向かう伝送信号を追跡する組の統計が更新される。適切なチャネル要素用の統計フィールドも更新される。
ビーコンフレーム内でAPのSSIDの抑制が可能となり、これはビーコンフレームか
らSSIDを取得できないことを意味する。このような例では、APへプローブ要求を伝送するステーションのプローブ要求からAPのSSIDを得ることができる。そして、APはプローブ応答をステーションへ伝送する。プローブ要求が正しいSSIDを含まなければ、APはステーションへプローブ応答を伝送しない。このようにして、ステーションがAPへ伝送するプローブ要求に基づいてAPのビーコン内のAPのSSIDを抑制するAPのSSIDを決定することが可能となる。
次に、データベースへ追加されていないノードからデータフレームが受信されたと仮定する。したがって、データベースで新たなノード要素が形成され、このノードにノード3のラベルをつけることにする。また、本例では、データフレームがノード3からノード1へ伝送されていると仮定する。ノード3とノード1の識別番号はデータフレームのヘッダ情報、特に、宛先アドレスとソースアドレスとをチェックすることにより得ることが可能である。したがって、たとえノード1の存在がわかっていなくても、データフレームからノード1の存在を識別することが可能となる。ノード3とノード1間でのデータフレームの伝送信号によって、2つのノードが同じチャネルで作動していること、および、同じ認証アルゴリズムを利用していることも確定される。したがって、ノード3とノード1用の適切なフィールドの更新が可能となる。ノード3用の外へ向かう伝送信号を追跡する組の統計と、ノード1用の内へ向かう伝送信号を追跡する組の統計と、適切なチャネル要素の組の統計も更新される。
さらに、データフレームのヘッダに基づいてステーションまたはAPとしてノード1とノード3とを特定することができる。具体的には、データフレームのヘッダ内の配信システムとしてAPが特定される。したがって、ノード3からノード1へのデータフレームの宛先アドレスが配信システムを指定しさえすれば、ノード1をAPとして特定することが可能となり、ノード3をステーションとして特定することが可能となる。しかし、宛先アドレスとソースアドレスの双方が配信システムを指定した場合、ノード1とノード3は双方ともAPとなる。さらに詳細には、APはブリッジとして作動することになる。このようにして、検出器で受信したデータフレームに基づいて、WLAN内でブリッジとして作動するノードの特定が可能となる。
データフレームの受信は、ノード3とノード1との間でセッションが確立したことを確認するものでもある。したがって、セッション要素がデータベースで形成され、このセッションにセッション1のラベルをつけることにする。次いで、ノード3からノード1への伝送信号を追跡する組の統計が更新される。
データフレームが暗号化されている場合、ノード1とノード3とを有線と同レベルのプライバシ(WEP)暗号方式を利用するものとして特定することができる。次いで、ノード1とノード3内の適切なフィールドが更新される。
このようにして、WLAN内のノードと、セッションと、チャネルとからなるデータベースの編集を検出器により行うことが可能となる。しかし、上記例はデータベースの編集処理についての包括的な説明を意図するものではないことに留意されたい。上記例は、説明ではなくむしろ上記編集処理の例示を意図するものである。
本実施形態例では、検出器は、ある期間にわたって伝送信号を受信することによりデータベースの編集を行う。1つの構成では、検出器は、5分、10分またはそれ以上の分などの数分の時間にわたってデータベースの編集を行う。しかし、この期間は状況に応じて変動する場合があることに留意されたい。例えば、WLANのさらに包括的なアセスメントを行うために、1時間またはそれ以上の時間のようなさらに長期間を費やす場合もある。
上述のように、検出器は、WLAN内の利用可能なチャネルのスキャニングを行うことにより、WLANを介して伝送信号の受信が可能である。上記とは別に、専用チャネルの選択により走査を行うことが可能である。上記記載のように、利用可能なチャネル数も国に依って変動する場合がある。例えば、合衆国では合計11チャネルが使用され、ヨーロッパでは13チャネルが使用され、日本では14チャネルが使用されている。
検出器がチャネルを走査して伝送信号を受信するとはいえ、検出器は受動的に伝送信号の受信を行う。このことは検出器がWLANで信号を放送しないことを意味する。受動的にWLANがモニタされる利点として、WLAN上で追加の帯域幅が消費されないという点が挙げられる。
検出器は無線ローカルエリアネットワーク内のステーションであってもよい。さらに、検出器は、移動局、携帯局、固定局、等であってもよい。例えば、検出器はラップトップコンピュータ、個人用情報機器、等であってもよい。さらに、WLANをモニタするために、ユーザが診察用ツールとして検出器を利用したり、管理者が管理上のツールとして利用したりするもの等であってもよい。
例えば、検出器によって編集したデータベースを用いて、種々のイベントの発生に対してWLANのモニタを行うことが可能である。以下の表は、編集済みデータベースに基づいて検出が可能な或るセキュリティとパフォーマンスイベントの例をリストするものである:
I.セキュリティイベント
Figure 2009112044
II.パフォーマンスイベント
Figure 2009112044
Figure 2009112044
1つの構成では、上記リストしたイベントのうちの1つが検出されると、警報を出力するように検出器を構成することが可能である。しかし、どのイベントが警報および警報のタイプをトリガーするかはユーザが選択および/または変更できることに留意されたい。
データベースの編集に加えて、ステーションがサービスを受けるとき経験するかもしれない問題点を分析するとき、特定ステーションの状態を判定できることが望ましい場合がある。上述のように、現在のIEEE802.11規格によれば、ステーションは認証を受け、APと関連づけられてBSSの一部となり、それによってサービスを受けることになる。また上記記載のように、認証処理および関連付け処理の際のステップは3つの状態(状態1、状態2、状態3)に類別される。
例えば、図6を参照して、APからサービスを受ける際、ステーションに問題が生じていると仮定する。ステーションが状態1に達することができるかどうかを判定すれば、状態2または状態3は問題のトラブルシューティングを助けることができる。
したがって、WLAN内に検出器を配置して、ステーションから送られてくる伝送信号と、ステーションが受信する伝送信号とを検出器が受信できるようにすることが可能とな
る。検出器は必ずしも物理的にステーションに隣接している必要はないことに留意されたい。代わりに、検出器の受信範囲がステーションとAPとをカバーするように検出器はステーションの十分近くに存在していればよい。
ステーションから伝送される伝送信号と、ステーションが受信する伝送信号とをチェックすることにより、検出器はステーションの状態を判定することが可能となる。さらに詳細には、異なるタイプの伝送信号を異なる状態を示すものとして特定することが可能となる。例として、異なるタイプの伝送信号と、これらの伝送信号が示す状態とを以下の表に示す:
Figure 2009112044
したがって、ステーションへまたはステーションから伝送された伝送信号を受信したとき、検出器は伝送信号をチェックして、伝送信号が上記にリストされているタイプの伝送信号のうちの1つであるかどうかの判定を行う。そうであれば、検出器は、伝送信号を受信または伝送したステーションの状態を判定することができる。検出器は、編集済みデータベース内の、ステーション用として受信済みの伝送信号をベースにすることによってもステーションの状態を判定できることに留意されたい。
例えば、ステーションが伝送したプローブ要求フレームを検出器が受信した場合、検出器はステーションが状態1にあると判定することができる。APによりステーションへ伝送されたプローブ応答フレームを検出器が受信した場合、検出器はステーションが状態1にあると判定することができる。伝送済みまたは受信済みの上位層プロトコルデータであるデータフレームをステーションが受信した場合、検出器はステーションが状態3にあると判定することができる。
チェックリストとして伝送信号のタイプを表示するように検出器を構成することもできる。例えば、以下のチェックリストを提供することができる:
Figure 2009112044
このリストの伝送信号のうちの1つが検出されると、当該タイプの伝送信号がマークされる。例えば、ステーションが伝送した認証要求が受信されると、検出器は上記から“認証要求伝送済み”の行に“照合印を付ける”ことができる。このようにして、WLANまたはトラブルシュータの管理者などの検出器のユーザはステーションの状態をさらに簡単に判定することができる。
さらに、以下説明するように、ステーションは1または2以上のチャネルの利用が可能である。これによって、利用可能なチャネルの各々について別々のチェックリストを提供することができる。
図7を参照すると、ステーションは、APからサービスが受けられるようになる前に認証を受ける必要がある。IEEE802.1x規格に準拠するLANプロトコルを介して拡張可能認証プロトコル(EAPOL)などのWLAN環境で認証プロトコルを実行してセキュリティを上げることが可能となる。
現在のEAPOLプロトコルによれば、認証を受けることを望むステーション(サプリカントと呼ばれる)は、遠隔認証ダイアルユーザサービス(RADIUS)サーバなどの認証サーバを利用して認証を受ける。図7に描かれているように、ステーションはAPと通信し、AP(オーセンティケータ(authenticator)と呼ばれる)が認証サーバと通信を行ってステーションの認証を行う。
認証処理中、ステーション、APおよび認証サーバは複数の伝送信号を交換する。さらに詳細には、1つの例示処理モードで、APは“EAP要求/識別番号”伝送信号をステーションへ伝送する。次いで、ステーションは“EAP応答/識別番号”伝送信号をAPへ伝送する。次いで、APは受信済みの“EAP応答/識別番号”伝送信号を認証サーバへ伝送する。これに応答して、認証サーバはトークンパスワードシステム(token password system)の場合と同じ様にAPへ呼びかけを伝送する。APはアクセス特権要求(credential request)としてステーションへ呼びかけを伝送する。ステーションは、アクセス特権要求に対する応答をAPへ伝送する。APは認証サーバへ応答を伝送する。ステーションからの応答が正しければ、認証サーバは“EAP成功”を示す伝送信号をAPへ伝送し、APはステーションへパッケージを伝送する。応答が適切なものでなければ、認証サーバは“EAP失敗”を示す伝送信号をAPへ伝送し、APはこの伝送信号をステーションへ伝送する。ステーションと、APと、認証サーバとの間で交換される伝送信号の数とタイプは実行する処理モードに応じて変動が
可能であると認識すべきである。
上述のように、1つの実施形態例では、WLAN内に検出器を配置することが可能であり、それによって、ステーションから伝送され、ステーションが受信した伝送信号を検出器が受信できるようになっている。再言するが、検出器は必ずしも物理的にステーションに隣接している必要はないことに留意されたい。代わりに、検出器の受信範囲がステーションをカバーするように検出器はステーションの十分近くに存在していればよい。
ステーションから伝送され、受信される伝送信号をチェックすることにより、検出器はステーションの状態を判定することができる。さらに詳細には、検出器は、EAPOLプロトコルに従って上記記載の認証処理中、ステーションとAP間で交換される伝送信号を受信することができる。次いで、検出器は受信した伝送信号に基づいてステーションの状態を判定することができる。具体的には、EAPOLトランザクションが802.11データとして状態3で行われることに起因して、ステーションを状態3にあるものと判定することができる。
さらに、伝送信号のタイプをチェックリストとして表示するように検出器を構成することも可能である。例えば、以下のチェックリストを表示することができる:
Figure 2009112044
上記リストの伝送信号のうちの1つが検出されると、当該タイプの伝送信号がマークされる。例えば、APが伝送した“EAP要求/識別番号”パッケージが受信された場合、検出器は上記から“伝送された識別番号要求”の行に“照合印を付ける”ことができる。このようにして、WLANまたはトラブルシュータの管理者などの検出器のユーザはステーションの状態をさらに簡単に決定することができる。
さらに、以下に説明するように、ステーションは1または2以上のチャネルを使用することができる。したがって、利用可能なチャネルの各々について別々のチェックリストを提供することができる。
ステーションから伝送され、ステーションが受信した伝送信号を特定するために、検出器は、ステーションのMACアドレスを取得する。このMACアドレスは、伝送済みフレームのソースフィールドと宛先アドレスフィールドとから得ることができる。MACアドレスは、ステーションから直接取得することも可能である。上記とは別に、ステーションのMACアドレスを格納し、MACアドレス割当て表から検索することができる。WLANの管理者がこのMACアドレス割当て表の保守管理を行うことができる。
さらに、ステーションが通信を試行している特定の対象APがわかっていれば、当該APが作動している特定のチャネルをモニタすることが可能となる。ステーションが、複数のAPとの通信を試行していて、かつ、当該APの識別番号がわかっていれば、当該APが作動している特定のチャネルのモニタが可能である。
さらに、検出器は、無線ローカルエリアネットワークのチャネルを走査して、既知または未知のAPを持つステーションから伝送され、該ステーションが受信した伝送信号を受信することができる。上述のように、IEEE802.11規格の現在の実施構成では、合衆国で合計11チャネルが使用され、ヨーロッパで13チャネルが使用され、日本で14チャネルが使用されている。便宜上、以下の説明では検出器とWLANとが合衆国内に配置されているものと仮定する。しかし、検出器は任意の個数のチャネルを用いて、および、様々な国々において作動するように構成することが可能であることに留意されたい。
1つの構成では、チャネル1をモニタすることにより検出器は走査を開始し、次いで、残りの10チャネルの各々を下へ走査するように構成される。サービスを受ける際、ステーションに問題が生じると、ステーションは通常、チャネルを切り替え、関連付けの試行を繰り返し、関連付け失敗のシナリオを繰り返すことになる。ステーションは、サービスを受ける努力を行う際、チャネルを通じて連続サイクル処理を行うことができる。したがって、検出器は、十分な時間の間、特定のチャネルをモニタするように構成され、ステーションが1または2以上のサイクルを終了できるようになる。例えば、検出器は約3秒の間個々のチャネルのモニタを行うように構成することができる。
チャネルのすべてを走査後伝送信号が検出されなかった場合、ステーションはリブートされる。上述のように、サービスを受けようと試行する際、ステーションはチャネルを介して繰り返しサイクル処理を行うように構成することができる。しかし、1回のサイクルを試行するだけで最後のチャネルを試行した後、停止するようにステーションを構成してもよい。ステーションがリブートされると、ステーションは一般にチャネル1で作動を開始する。したがって、ステーションのリブートを行うことにより、さらに、チャネル1でモニタを行うことにより、ステーションへ伝送されるまたはステーションが受信する伝送信号の検出が可能となる。しかし、ステーションのリブートに若干の時間(一般に数秒)がかかる場合もある。したがって、検出器は、別のチャネルよりもより長い継続時間の間チャネル1をモニタするように構成される。例えば、1つの構成では、検出器は、30秒間チャネル1をモニタするように構成される。
上述のように、検出器はWLANで利用可能なチャネルを走査することができる。上記とは別に、専用チャネルを選択して、この専用チャネルを走査することができる。検出器は、チャネルの走査を行うとはいえ、受動的に伝送信号の受信を行う。この受動的受信は、WLANで信号を放送しないことを意味するものである。このことによって、WLANで追加の帯域幅が消費されないという利点が生じることになる。
検出器は、無線ローカルエリアネットワーク内のステーションであってもよい。さらに、検出器は、移動局、携帯局、固定局、等であってもよい。例えば、検出器はラップトップコンピュータ、個人用情報機器、等であってもよい。さらに、検出器はユーザが診察用ツールとして利用したり、管理者が管理上のツールとして利用したりするもの等であってもよい。
編集済みデータベースおよび/またはステーションの所定の状態に基づいて、ステーションの接続上の問題の原因を確定することができる。例えば、以下の表は生じ得る問題並びにこれら問題点の検出方法をリストするものである。
Figure 2009112044
或る実施形態、実例、適用例と関連して本発明について説明したが、本発明から逸脱することなく、種々の修正および変更を行うことも可能であることは当業者には明らかであろう。

Claims (21)

  1. 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内のアクセスポイント(AP)のサービス設定識別(SSID)を決定する方法であって、該APは、そのSSIDを該APによってブロードキャストされるビーコンフレーム内に抑制し、
    該方法は、
    該WLAN内に配置された検出器において、
    ステーションによって該WLANを介して該APに送信されたプローブ要求であって、該SSIDを該ビーコンフレーム内に抑制するプローブ要求を受信する動作であって、該プローブ要求は、第1のSSIDを含む、動作と、
    該ステーションによって送信されたプローブ要求に応答して、該APによって該WLANを介して該ステーションに送信されたプローブ応答を受信する動作と、
    該プローブ応答を受信した後に、該検出器において、該受信したプローブ要求における第1のSSIDが該APのSSIDであることを決定する動作と
    を実行することを含む、方法。
  2. 前記ステーションおよび前記APは、すべて、同一の基本サービス設定(BSS)内である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記検出器、前記ステーション、前記APは、IEEE802.11標準に従って動作する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記検出器において、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、前記WLAN内で用いられる複数のチャネルを走査することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記検出器において、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、1つ以上の特定のチャネルを走査することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記取得されたSSIDと前記プローブ応答を送信した前記APとを関連付けることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記検出器において、
    前記APによって送信されたビーコンフレームを受信することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことを該ビーコンフレームから決定することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことが決定された場合に、請求項1に記載のステップを実行することと
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内のアクセスポイント(AP)のサービス設定識別(SSID)を決定するためのコンピュータで実行可能なコードを含むコンピュータで読み取り可能な格納媒体であって、該APは、そのSSIDを該APによってブロードキャストされるビーコンフレーム内に抑制し、該コンピュータで実行可能なコードは、
    ステーションによって該WLANを介して該APに送信され、該SSIDを該ビーコンフレーム内に抑制するプローブ要求を受信することであって、該プローブ要求は、該WLAN内の検出器において検出され、第1のSSIDを含む、ことと、
    該ステーションによって送信されたプローブ要求に応答して、該APによって該WLANを介して該ステーションに送信されたプローブ応答を受信することであって、該プローブ応答は、該WLAN内の該検出器において受信される、ことと、
    該WLAN内の該検出器において該プローブ応答を受信した後に、該受信したプローブ要求における第1のSSIDが該APのSSIDであることを決定することと
    を行うように動作するようにコンピュータに指示する、コンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  9. 前記ステーションおよび前記APは、すべて、同一の基本サービス設定(BSS)内である、請求項8に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  10. 前記検出器、前記ステーション、前記APは、IEEE802.11標準に従って動作する、請求項9に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  11. 前記検出器において、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、前記WLAN内で用いられる複数のチャネルを走査することをさらに含む、請求項8に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  12. 前記検出器において、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、1つ以上の特定のチャネルを走査することをさらに含む、請求項8に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  13. 前記取得された前記SSIDと前記プローブ応答を送信した前記APとを関連付けることをさらに含む、請求項8に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  14. 前記検出器において、
    前記APによって送信されたビーコンフレームを受信することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことを該ビーコンフレームから決定することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことが決定された場合に、請求項8に記載のステップを実行することと
    をさらに含む、請求項8に記載のコンピュータで読み取り可能な格納媒体。
  15. 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内のアクセスポイント(AP)のサービス設定識別(SSID)を決定するシステムであって、該APは、そのSSIDを該APによってブロードキャストされるビーコンフレーム内に抑制し、
    該システムは、
    該WLAN内に配置されたステーションであって、該ステーションは、該WLANを介して、該SSIDを該ビーコンフレーム内に抑制するプローブ要求を該APに送信し、該プローブ要求は、第1のSSIDを含む、ステーションと、
    該WLAN内に配置された検出器と
    を備え、
    該検出器は、
    該ステーションによって送信された該プローブ要求を受信することと、
    該ステーションによって送信されたプローブ要求に応答して、該APによって該WLANを介して該ステーションに送信されたプローブ応答を受信することと、
    該プローブ応答を受信した後に、該受信したプローブ要求内の第1のSSIDが該APのSSIDであることを決定することと
    を行うように構成されている、システム。
  16. 前記ステーションおよび前記APは、すべて、同一の基本サービス設定(BSS)内である、請求項15に記載のシステム。
  17. 前記検出器、前記ステーション、前記APは、IEEE802.11標準に従って動作する、請求項16に記載のシステム。
  18. 前記検出器は、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、前記WLAN内で用いられる複数のチャネルを走査するように構成されている、請求項15に記載のシステム。
  19. 前記検出器は、前記プローブ要求と前記プローブ応答とを受信するために、1つ以上の特定のチャネルを走査するように構成されている、請求項15に記載のシステム。
  20. 前記検出器は、前記取得されたSSIDと前記プローブ応答を送信した前記APとを関連付けるように構成されている、請求項15に記載のシステム。
  21. 前記検出器は、
    前記APによって送信されたビーコンフレームを受信することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことを該ビーコンフレームから決定することと、
    該APがそのSSIDを抑制したことが決定された場合に、請求項15に記載されるように動作することと
    を行うように構成されている、請求項15に記載のシステム。
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