JP2009530973A - データ通信ネットワークに関する論理グループエンドポイントディスカバリ - Google Patents

データ通信ネットワークに関する論理グループエンドポイントディスカバリ

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Abstract

データ通信ネットワークでの論理グループエンドポイントディスカバリに関する方法およびシステムが開示される。ネットワークエンドポイントが、論理グループを特定する要求をソースから受信し、エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーであるか否かを決定する。エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーである場合、ポートおよび論理グループを特定する応答をエンドポイントがソースに送信する。要求がマルチキャストであり得るのに対して、応答がユニキャストであり得る。論理グループがVLANまたはマルチキャストグループであり得る。ソースおよびエンドポイントが802.1agメンテナンスエンドポイントであることが好ましい。要求が、IEEE802.1ag連続性検査マルチキャストアドレスを宛先アドレスとして含み得る。

Description

本発明は、データ通信ネットワークの管理に関し、より詳細には、事業者およびサービスプロバイダネットワークでの仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)およびマルチキャストグループエンドポイントディスカバリに関する。
事業者またはサービスプロバイダネットワークでは、VLANエンドポイントの間違い設定が重大な問題を生じる可能性がある。VLANが電気電子技術者協会Std.802.1ag(IEEE802.1ag)メンテナンスレベルより優位であるため、IEEE802.1agメンテナンスエンドポイント(MEP)上で間違い設定されているVLANがMEP到達不可能を生じさせ、同じメンテナンスレベルにある全ての他のMEPによって不慮の接続性損失警告が報告されることになる可能性がある。さらに、間違い設定されているVLANは不当なトラフィックを不注意により許可してネットワークエンドポイントを通過させたり、または許可されているトラフィックをネットワークエンドポイントでブロックしてしまい、潜在的なセキュリティ違反または顧客不満足を生じさせる可能性がある。それゆえに、できるだけ早い時期に、好ましくはIEEE802.1ag接続障害管理(CFM)の実行前またはネットワークを外部のトラフィックに開放する前に、VLANエンドポイントの間違い設定を発見して解決することが望ましい。
サービスプロバイダネットワークでは、マルチキャストグループエンドポイント構成を知ることが同様に望ましい。例えば、サービスプロバイダは、その顧客がセキュリティ、支払い、マーケティングまたは他の目的に関していずれのマルチキャストコンテンツを見ているかを監視することを望む可能性がある。
VLAN構成情報を送信するための知られているプロトコルが存在する。例えば、Cisco Systems社のVLANトランキングプロトコル(VTP)では、新規のVLANがスイッチ上に構成される場合、この新規のVLANが同じドメインの他のスイッチに通知される。さらに、Cisco Systems社のVLANクエリプロトコル(VQP)では、スイッチがVLANメンバーシップポリシーサーバ(VPMS)にLAN接続ノードの媒体アクセス制御(MAC)アドレスを問い合わせ、それに応じて、そのノードに接続されているスイッチポートに対してVLAN割り当てが与えられる。VTPまたはVQPのどちらも、いずれのVLANがその上で動作中であることを知るための、およびそれにより間違い設定を知るためのネットワークエンドポイントへの問い合わせを提供しない。
eXchange IDentification(XID)等、ノード特性をディスカバリするための知られているプロトコルが存在する。XIDの1つの実装では、リソースが、特定の値を含むXID命令をノードに送信し得て、ノードが、特定の値を含むXID応答を返すことによってその特定の値に関するサポートを確認し得る。しかしながら、XIDがVLANまたはマルチキャストグループを考慮しているとは思われていない。さらに、XIDは、エンドポイントへのマルチキャストXID命令に対する応答を厳密に制限するための固有の機構を有していない。XID命令がマルチキャストである場合、リソースとエンドポイントとの間の経路上の全てのXID認識(XID−aware)ノードが応答し、さらにXID命令は外部ネットワークへエンドポイントにより伝播すらされる。
本発明は、実施形態によっては、IEEE802.1agで規定されるイーサネット(登録商標)CFMフレームワークを利用し、事業およびサービスプロバイダネットワークでの非常に効率的なVLANおよびマルチキャストグループエンドポイントの学習を可能にする。IEEE802.1agは、連続性検査(CC)フレームを規定している。CCフレームは、通常、ソースMEPと他のMEPとの間の接続性を確認するために、特定のメンテナンスレベルでソースMEPによって他の全てのMEPにマルチキャストされる。本発明のいくつかの実施形態では、ソースMEPは、確保済みのIEEE802.1agCCマルチキャストアドレスを、以下でvQuery_requestフレームと呼ばれる新規のVLANまたはマルチキャストグループディスカバリ要求フレーム型に適用し、それにより、事業者またはサービスプロバイダネットワークの他のMEPだけがvQuery_requestを処理し、さらに、それにより、VLANまたはマルチキャストグループのメンバーだけが以下でvQuery_replyフレームと呼ばれるVLANまたはマルチキャストグループディスカバリ応答フレーム型でのvQuery_request応答で特定される。VLANおよびマルチキャストグループエンドポイント構成がそれにより効率的に検出される。vQueryメッセージ交換は、交換イーサネット(登録商標)ネットワークで一般的に適用されている。そのようなネットワークは、例えば、イーサネット(登録商標)プロトコルサポートを有するスイッチ、デジタル加入者回線アクセスマルチプレクサ(DSLAM)、およびエンドポイント集約デバイス等の様々な種類の多重化ノードを含み得る。
それゆえに、本発明の1つの実施形態では、ネットワークエンドポイントVLANアソシエーションをディスカバリする方法が、VLANを特定する要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートがVLANのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートがVLANのメンバーである場合、ポートおよびVLANを特定する応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む。
本発明の別の実施形態では、ネットワークエンドポイントマルチキャストグループアソシエーションをディスカバリする方法が、マルチキャストグループを特定する要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートがマルチキャストグループのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートがマルチキャストグループのメンバーである場合、ポートおよびマルチキャストグループを特定する応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む。
本発明の別の実施形態では、ネットワークエンドポイント論理グループアソシエーションをディスカバリする方法が、論理グループを特定するマルチキャスト要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーである場合、ポートおよび論理グループを特定するユニキャスト応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む。論理グループがVLANまたはマルチキャストグループであってよい。
実施形態によっては、要求が応答時間を特定し、送信するステップが、応答時間が経過する前にランダムな時間で実行される。
実施形態によっては、要求が、IEEE802.1agCCマルチキャストアドレスを宛先アドレスとして含む。
実施形態によっては、ソースがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである。
実施形態によっては、エンドポイントがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである。
実施形態によっては、方法が少なくとも2回実行され、第1の場合に、特定されるVLANは管理VLANであり、第2の場合に、特定されるVLANはデータVLANである。
本発明のこれらおよび他の特性は、以下で簡潔に説明される図面に関連して読解される好適な実施形態の詳細な説明を参照することによってより理解されるであろう。当然、本発明の範疇は添付の特許請求の範囲によって規定される。
図1は、本発明の一実施形態でのサービスプロバイダネットワーク10を示す。ネットワーク10は、メンテナンス中間点(MIP)ノード50を介して通信可能に結合されている複数のMEPノード10、20、30、40を含む。MEPノード10、20、30は、MEPノード10、20、30をモデム設備(図示せず)を介して顧客家庭用ゲートウェイ(RGW)70と通信可能に結合する家庭用ゲートウェイ(RGW)対向ポートA−Eを有する。RGW70は、顧客終端システム60と通信可能に結合されている。実施形態によっては、RGW70は顧客終端システム60を結合するイーサネット(登録商標)ポートと、DSLモデム(図示せず)を介してMEPノード10、20、30を結合するデジタル加入者回線(DSL)アップリンクポートとを有するブリッジである。実施形態によっては、終端システム60は、例として、パーソナルコンピュータ、記憶デバイスおよびゲームコンソールを含む。MEPノード10、20、30、40は、MEPノード10、20、30、40を他のMEPノード10、20、30、40およびMIPノード50と通信可能に結合するネットワーク対向ポートF−Kを有する。MEPノード40はネットワーク対向ポートJおよびKを有するが、RGW対向ポートを有していない。当然、本発明の別の実施形態では、MEPノードおよびMIPノードの数および接続が異なり得る。さらに、本発明の別の実施形態では、家庭用ネットワークに加えて、または代わりにサービスプロバイダネットワークが企業ネットワークに接続され得る。
MEPノード10、20、30、40は、ポートA−Kを介してメッセージを送信および受信するデータ通信ノードであり、ネットワーク10内でのイーサネット(登録商標)ブリッジング、IEEE802.1agイーサネット(登録商標)CFMおよび論理グループエンドポイントディスカバリ能力をサポートするためのハードウェアおよびソフトウェアをそこに有している。論理グループエンドポイントディスカバリ能力は、以下で説明されるVLANエンドポイントディスカバリ能力およびマルチキャストグループエンドポイントディスカバリ能力を含むのが好ましい。イーサネット(登録商標)CFMおよび論理グループエンドポイントディスカバリ能力は、MEPノード10、20、30、40内の1つまたは複数のIEEE802.1agMEPハードウェアまたはソフトウェアエンティティによってサポートされる。MEPハードウェアおよびソフトウェアエンティティは、ノード毎、モジュール毎、またはポート毎に動作し得る。実施形態によっては、MEPノード10、20、30がイーサネット(登録商標)ベースのDSLAMであるのに対し、MEPノード40はイーサネット(登録商標)エッジスイッチである。
MEPノード40は、ネットワーク管理情報を通信するNMSノード80にMEPノード40を通信可能に結合するネットワーク管理システム(NMS)対向ポートPを有している。実施形態によっては、MEPノード40は、簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)エージェントをそこに有し、MEPノード40上に記録されたネットワーク管理情報がSNMPポーリングおよびSNMPトラップメッセージを介してNMSノード80に送信される。
MIPノード50は、ポートL−Oを介してメッセージを送信および受信するデータ通信ノードであり、ネットワーク10内でのイーサネット(登録商標)ブリッジングおよびIEEE802.1agイーサネット(登録商標)CFMをサポートするためのハードウェアおよびソフトウェアをそこに有している。イーサネット(登録商標)CFMは、MIPノード50内に常駐する1つまたは複数のハードウェアまたはソフトウェアIEEE802.1agMIPエンティティによってサポートされる。MIPハードウェアおよびソフトウェアエンタイトルは、ノード毎、モジュール毎、またはポート毎に動作し得る。実施形態によっては、MIPノード50はイーサネット(登録商標)基幹スイッチである。
ネットワーク対向ポートF−Iは、顧客の要求に応じて種々のサービスプロバイダVLANにアソシエートされ得る。例えば、ポートAおよびEを介してネットワーク10と通信する終端システム60のうちのいくつかがネットワーク10の同じ顧客にアソシエートされる場合、または共通のポリシーが適用される異なる顧客にアソシエートされる場合、ポートFおよびIが同じサービスプロバイダVLANのメンバーであってよく、これに対し、ポートGおよびHは他のサービスプロバイダVLANにアソシエートされ得る。同様に、RGW対向ポートが顧客の要求に応じて種々のマルチキャストグループのメンバーであってよい。例えば、RGW対向ポートAおよびEにアソシエートされている終端システム60のうちのいくつかが同じマルチキャストデータストリームの加入者である場合、ポートAおよびEが同じマルチキャストグループに所属してよく、これに対し、RGW対向ポートB−Dは、他のマルチキャストグループにアソシエートされ得る。当然、ネットワーク対向ポートが2つ以上のサービスプロバイダVLANにアソシエートされてよいし、RGW対向ポートが2つ以上のマルチキャストグループにアソシエートされてよい。実施形態によっては、サービスプロバイダVLANメンバーシップが静的に構成されているのに対し、ポートマルチキャストグループメンバーシップはインターネットグループ管理プロトコル(IGMP)スヌーピングを介して動的に学習される。
実施形態によっては、本発明の重要な利点が、IEEE802.1agで規定されるイーサネット(登録商標)CFMフレームワークを拡張し、ネットワークエンドポイントVLANおよびマルチキャストグループアソシエーションの非常に効率的な学習を可能にする点に存在する。そのような学習は、場合によっては本明細書でvQuery_requestおよびvQuery_replyフレームと各々呼ばれる、論理グループディスカバリ要求および応答フレームの送信および処理を介して容易化される。vQuery_requestフレームは、新規に規定されるOPCODEおよびTLV値を除き、IEEE802.1agイーサネット(登録商標)CFM連続性検査(CC)フレームと同様の一般的な形式を有するイーサネット(登録商標)管理フレーム型であるのが好ましい。より詳細には、vQuery_requestフレーム型は、限定ではないが、以下のフィールドを含むことが好ましい。
宛先媒体アクセス制御アドレス(DMAC)は、IEEE802.1agCCフレームに確保されているマルチキャスト媒体アクセス制御(MAC)アドレスを含む6バイトのフィールドである。
ソースMACアドレス(SMAC)は、ソースMEP、即ち、フレームを発したMEPのユニキャストMACアドレスを含む6バイトのフィールドである。ソースMEPは、論理グループエンドポイントディスカバリ能力で拡張されたあらゆるIEEE802.1agMEPであってよい。ソースMEPは、例えば、DSLAM、イーサネット(登録商標)スイッチまたはサーバノードに存在してよい。
MALは、フレームのメンテナンスアソシエーション(MA)レベルを特定する3ビットのフィールドである。vQuery_requestフレームの場合、MAL値は、一般に、サービスプロバイダMAに確保されている2つの値のうちの1つ、または事業者MAに確保されている2つの値のうちの1つである。
OPCODEは、vQuery_requestの型を規定するQTYPE(クエリ型)を有する8ビットのフィールである。実施形態によっては、2つのQTYPE値があり、1つはVLANディスカバリ要求に関するものであり、1つはマルチキャストグループディスカバリ要求に関するものである。
TLV1は、vQuery_requestの対象である論理グループを一意的に特定する値GROUP IDを含む、第1の型−長さ−値の書式設定されたフィールドである。QTYPEがVLANディスカバリ要求である場合、GROUP IDが12ビットVLAN IDであり得る。QTYPEがマルチキャストグループディスカバリ要求である場合、GROUP IDは、マルチキャストグループを特定するビットが後に続くIEEEによって規定されるプレフィックスビットを含む、6バイトマルチキャストMACアドレスであってよい。別の実施形態では、GROUP IDが、マルチキャストグループを特定するビットだけを含み得る。一般的に言えば、GROUP IDは、マルチキャストツリーのマルチキャストチャネルと1対1の対応を有する。
TLV2は、vQuery_requestへの応答の最小時間を秒で特定する値RTIMEを含む、第2の型−長さ−値の書式設定されたフィールドである。応答窓を提供し、応答窓内で各MEPがランダムな時間で応答するようにプログラミングすることによって、vQuery_repliesの送信がずらされてソースMEPでのvQuery_replyフレームの突然の嵐が回避される。実施形態によっては、RTIME内に受信されないvQuery_replyフレームはソースMEPによって処理されない。別の実施形態では、RTIMEに規定の間隔を加えた時間内に受信されないvQuery_replyフレームがソースMEPによって処理されない。
次に図2に戻ると、サービスプロバイダMEPノード200が本発明の一実施形態で示されている。ノード200は、第1のRGW対向モジュール(RGWFM1)220、第2のRGW対向モジュール(RGWFM2)230、中央処理モジュール(CPM)240およびネットワーク対向モジュール(NFM)210を含み、それら全てがスイッチ構成250を介して通信可能に結合されている。各RGW対向モジュールは、受信および発信パケット(例えば、イーサネット(登録商標)データフレーム)を処理するハードウェアまたはソフトウェアベースの1つまたは複数のパケットプロセッサと、パケットを受信および送信する1つまたは複数のRGW対向物理ポートとにアソシエートされている。ネットワーク対向モジュールは、受信および発信パケット(例えば、イーサネット(登録商標)データフレーム)を処理するハードウェアまたはソフトウェアベースの1つまたは複数のパケットプロセッサと、パケットを受信および送信する1つまたは複数のネットワーク対向物理ポートとにアソシエートされている。
各物理ポートがポート識別子(ポートID)にアソシエートされており、1つまたは複数のVLANがVLAN IDに各々アソシエートされており、ゼロまたは複数のマルチキャストグループがマルチキャストMACアドレスに各々アソシエートされている。各ポートID、VLAN IDおよびマルチキャストMACアドレスは、サービスプロバイダネットワーク内で固有である。ポートIDは、MACアドレスであってもよいし、または例えば、スイッチ/スロット/ポートの書式を有していてもよい。VLANおよびマルチキャストグループアソシエーションは、いずれのデータフレームが物理ポートを通過するか規定する。例えば、実施形態によっては、VLANに割り当てられているイーサネット(登録商標)フレームは、そのVLANのメンバーでない物理ポートを通過することが許可されない。
CPM240は、例外的パケットの交換管理および処理をするソフトウェアベースの管理プロセッサを含む。実施形態によっては、CPM240は、論理グループエンドポイントディスカバリに関するサポートで拡張されたIEEE802.1agMEPをさらに含む。これらの実施形態では、CPM240は、ノード200の物理ポートの論理グループメンバーシップ、例えば、VLANおよびマルチキャストグループメンバーシップを追跡するルックアップテーブルを含む。別の実施形態では、NFM210は、ノード200上の物理ポートの論理グループメンバーシップを追跡するルックアップテーブル同様に、論理グループエンドポイントディスカバリに関するサポートで拡張されたIEEE802.1agMEPを含むソフトウェアベース処理を有する。いずれの場合も、論理グループエンドポイントディスカバリは、限定ではないが、ノード200のためにvQuery_requestフレームを受信および処理することと、vQuery_replyフレームを生成および送信することを含む。
次に図3を見ると、論理グループエンドポイントディスカバリで呼び出される構成要素が示されている。MEP300は、転送データベース(FDM)310およびVLANテーブル320へのアクセスを有する。FDB310は、転送アドレスおよびアソシエートするポートIDを記憶するルックアップテーブルである。FDB310に記憶されている転送アドレスの中でマルチキャストMACアドレスがアクティブなマルチキャストグループにアソシエートされる。実施形態によっては、アクティブなマルチキャストグループが、ノード200を通過するスヌーピングIGMPパケットによって学習される。VLANテーブル320は、VLAN IDおよびアソシエートするポートIDを記憶するルックアップテーブルである。実施形態によっては、VLAN/ポートIDのアソシエーションが静的に構成されている。
次に図4を見ると、MEP300上で動作可能なvQuery_request処理状態機械が一実施形態で示されている。MEP300は、MEP300がvQuery_requestの受信を待つリスニング状態で開始する(410)。vQuery_requestは、MEP300と同じメンテナンスアソシエーションレベルの一部であり、論理グループエンドポイントディスカバリに関するサポートで拡張されており、ネットワークVLANまたはマルチキャストグループエンドポイントを学習することを望む、ネットワーク内の任意のMEPによって開始され得る。例えば、図1で、MEPノード40が、サービスプロバイダネットワーク10内でvQuery_requestを開始すること、およびSNMPを介してNMSノード80への最終的な報告のためにvQuery_replyで受信される情報を記録することを担当してよい。
vQuery_requestフレームがNFM210に到達すると、NFM210がMEP300を常駐で有する場合、次に、vQuery_requestが直接的にMEP300に渡される。代替的に、CPM240がMEP300を常駐で有する場合、次に、vQuery_requestフレームがスイッチ構成250上をCPM240に送信される。いずれの場合も、vQuery_requestフレームのDMACフィールド内のCCマルチキャストMACアドレスを参照することによる処理のためにvQuery_requestフレームが捕捉される。重要なことだが、vQuery_requestフレームはそれが生成されたネットワークを離れないという結果を伴い、vQuery_requestフレームがMEP300で終了する。
MEP300は、vQuery_requestのOPCODEフィールドを調べ、QTYPEに基づいてこの要求がVLANディスカバリ要求またはマルチキャストグループディスカバリ要求のいずれであるかを特定する。vQuery_requestがVLANディスカバリ要求である場合、MEP300はTLV1フィールドを調べ、要求の対象であるVLAN IDを特定する。MEP300は、次に、VLANテーブル320を調べ、特定されたVLANのメンバーであるとMEP300が示すノード200上のネットワーク対向ポートを決定する(420)。MEP300が、特定されたVLANのメンバーである1つまたは複数のネットワーク対向ポートを示す場合、MEP300は、特定のフィールドにメンバーポートIDおよびVLAN IDが配置されている1つまたは複数のvQuery_repliesを生成する(430)。実施形態によっては、各メンバーポートに対して別個のvQuery_replyフレームが生成される。別の実施形態では、複数のメンバーポートIDが単一のvQuery_replyフレームに束ねられる。いずれの場合も、vQuery_replyの単数または複数のフレームのDMACフィールドが、対応するvQuery_requestフレームから取り出したSMACアドレスを搬送する。MEP300は、さらに、TLV2フィールドを調べ、vQuery_requestへの応答に対するRTIME内でのランダムな時間を決定する(440)。そのランダムな時間で、MEP300が、NFM210を介してvQuery_reply(または_replies)を送信し(450)、リスニング状態に戻る(410)。特定されたVLANのメンバーであるとMEP300が示すネットワーク対向ポートが存在しない場合、MEP300は何ら応答を生成することなくリスニング状態に戻る。
vQuery_requestがマルチキャストグループディスカバリ要求である場合、MEP300はTLV1フィールドを調べ、要求の対象であるマルチキャストグループを特定する。MEP300はFDB310を調べ、特定されたマルチキャストグループのメンバーであるとMEP300が示すノード200上のRGW対向ポートを決定する(460)。MEP300が、特定されたマルチキャストグループのメンバーである1つまたは複数のRGW対向ポートを示す場合、MEP300は、特定のフィールドにメンバーポートIDおよびGROUP IDが配置されている1つまたは複数のvQuery_repliesを生成する(470)。実施形態によっては、各メンバーポートに対して別個のvQuery_replyフレームが生成される。別の実施形態では、複数のメンバーポートIDが単一のvQuery_replyフレームに束ねられる。vQuery_replyフレームのDMACフィールドが、vQuery_requestフレームからのSMACアドレスを搬送する。MEP300は、TLV2フィールドを調べ、vQuery_requestへの応答に対するRTIME内でのランダムな時間を決定する(440)。その時間で、MEP300が、NFM210を介してそのようなvQuery_reply(または_replies)をネットワークに送信し(450)、リスニング状態に戻る(410)。特定されたマルチキャストグループのメンバーであるとMEP300が示すRGW対向ポートが存在しない場合、MEP300は何ら応答を生成することなくリスニング状態に戻る。
vQuery_request処理が単一のノード200に関して説明されてきたが、vQuery_requestsが実際にはマルチキャストであることに留意されたい。従って、vQuery_requestを受信し、要求で特定されるMAレベルにあるMEPを有する他のノードは、特定されるVLANまたはマルチキャストグループをサポートするそれらの各ポートのためにユニキャストvQuery_repliesを発行する。さらに、vQuery_request処理が、サービスプロバイダネットワーク内のノード200およびMEP300に関して説明されてきたが、別の実施形態では、例えば、vQuery_request受信処理が事業者ネットワーク内のノードおよびMEPによって実行されてよい。
実施形態によっては何も有さずに、MEPノードが複数のMEPエンティティを常駐で有してよく、それらの各々がMEPノード上の物理ポートのサブセットを示し、各MEPエンティティは、MEPエンティティが示すMEPノード上の物理ポートのためにvQuery_requestsに応答する責任を負う。別の実施形態では、MEPノードが単一のMEPエンティティを常駐で有してよく、単一のMEPエンティティがMEPノード上の全ての物理的ポートを示し、単一のMEPエンティティがMEPノード上の全ての物理的なポートのためにvQuery_requestsに応答する責任を負う。
図5は、本発明の一実施形態でのVLANの間違い設定を発見する方法を説明するフロー図である。そのような方法は、例えば、多数の接続性損失警告が報告されること、許可が不当なトラフィックの不慮の送信、および/または許可されているトラフィックの不慮のブロッキングを回避するために、ネットワークを動作させる前に事業者またはサービスプロバイダによって実行され得る。
図5の方法によれば、管理VLAN(M−VLAN)の構成が最初に検査される。M−VLANは、全てのデータVLANのメンバーポートが所属し、データVLANの構成を検査するために使用されるVLANである。M−VLANの検査では、ソースMEPが第1のvQuery_requestフレームをM−VLAN上にマルチキャストする(510)。即ち、第1のvQuery_requestフレームは、IEEE802.1Qタグ内にM−VLANのVLAN IDを有する。第1のvQuery_requestフレームは、さらに、VLANディスカバリ要求のQTYPEおよびM−VLANのTLV1 VLAN IDを有する。第1のvQuery_requestで特定されるRTIME内に(またはRTIME後の特定の時間内に)M−VLANの全ての予想されるメンバーポートに関して、vQuery_repliesがソースMEPによって受信されない場合、M−VLANが間違い設定であることが分かる。M−VLANに関する構成誤差が記録され(520)、フローは終了する。しかしながら、特定の応答時間内にM−VLANの全てのメンバーポートに関して、vQuery_repliesが受信される場合、M−VLANが正しく構成されていることが分かり、第2のvQuery_requestフレームがM−VLAN上にマルチキャストされる(530)。第2のvQuery_requestフレームは、VLANディスカバリ要求のQTYPEと、第1のデータVLAN(D−VLAN)のTLV1 VLAN IDとを有する。特定の応答時間内に第1のD−VLANの全てのメンバーポートからvQuery_repliesが受信されない場合、第1のD−VLANは間違い設定であることが分かる。D−VLANに関する構成誤差が記録され(540)、フローが終了する。しかしながら、特定の応答時間内に第1のD−VLANの全てのメンバーポートからvQuery_repliesが受信される場合、第1のD−VLANが正しく構成されていることが分かり、第3のvQuery_requestが第2のD−VLANに関してM−VLAN上にマルチキャストされ(550)、D−VLANに関して誤差が記録されるか、または全てのD−VLANの正しい構成が検証されるまで同様に行われる。全てのD−VLANの正しい構成が一度、検証されると、事業者またはサービスプロバイダは、IEEE802.1agイーサネット(登録商標)CFMを開始し、外部のトラフィックにネットワークを開放する。
本発明のさらに別の有用な用途は、複数の事業者の橋渡しをするサービスプロバイダネットワークでのVLANディスカバリであり、VLAN IDが事業者の間のネットワーク境界を横断するフレームとして変換される。そのようなシナリオでは、ソースMEPが、VLANディスカバリ要求のQTYPEおよびディスカバリしようとしたVLANのTLV1 VLAN IDを用いてvQuery_requestをマルチキャストし得る。同じMAレベルでネットワーク境界を横断して動作可能なMEPは、vQuery_requestのVLAN IDが境界を横断して動作可能なVLAN IDと合致するならば、vQuery_replyを用いて応答する。VLANは、そうでなければ、それによりディスカバリ不可能にされる変換に起因してディスカバリ不可能である。
本発明は、ある特定の実施形態で説明されてきたが、当業者が、本発明の範疇および精神から決して逸脱しない変更を考案することは困難でない。それゆえに、本発明が具体的に説明される以外のやり方で実行され得ることを理解されたい。例えば、上述の実施形態は、IEEE802.1agプロトコルの拡張に関して説明されてきたが、他の運用、管理、保守(OAM)プロトコルに適用可能である。さらに、上記実施形態は、VLANおよびマルチキャストグループエンドポイントディスカバリに関して説明されてきたが、本発明の教示は、別のエンドポイントパラメータのディスカバリに適用され得る。従って、本発明の本実施形態は、あらゆる点で例示的であり、限定的でなく、本発明の範疇は、前述の説明ではなく、添付の特許請求の範囲およびそれらの同等物によって示されるとみなされるべきである。
本発明の一実施形態でのサービスプロバイダネットワークを示す図である。 本発明の一実施形態でのサービスプロバイダMEPノードを示す図である。 本発明の一実施形態でのMEPと、アソシエートする転送データベースおよびVLANテーブルとを示す図である。 本発明の一実施形態での、vQuery_requestを受信するMEPによって実行されるステップを説明するフロー図である。 本発明の一実施形態での、VLAN間違い設定を発見する方法を説明するフロー図である。

Claims (20)

  1. ネットワークエンドポイント仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)アソシエーションをディスカバリする方法であって、
    VLANを特定する要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートがVLANのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートがVLANのメンバーである場合、ポートおよびVLANを特定する応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む、方法。
  2. 要求が応答時間を特定し、送信するステップが、応答時間が経過する前に実行される、請求項1に記載の方法。
  3. 送信するステップが、応答時間が経過する前にランダムな時間で実行される、請求項2に記載の方法。
  4. 要求が複数のエンドポイントへのマルチキャストであり、応答がソースへのユニキャストである、請求項1に記載の方法。
  5. 要求が、IEEE802.1ag連続性検査マルチキャストアドレスを宛先アドレスとして含む、請求項1に記載の方法。
  6. ソースがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである、請求項1に記載の方法。
  7. エンドポイントがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである、請求項1に記載の方法。
  8. 方法が少なくとも2回実行され、第1の場合に、特定されるVLANは管理VLANであり、第2の場合に、特定されるVLANはデータVLANである、請求項1に記載の方法。
  9. ネットワークエンドポイントマルチキャストグループアソシエーションをディスカバリする方法であって、
    マルチキャストグループを特定する要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートがマルチキャストグループのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートがマルチキャストグループのメンバーである場合、ポートおよびマルチキャストグループを特定する応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む、方法。
  10. 要求が応答時間を特定し、送信するステップが、応答時間が経過する前に実行される、請求項9に記載の方法。
  11. 送信するステップが、応答時間が経過する前にランダムな時間で実行される、請求項10に記載の方法。
  12. 要求が複数のエンドポイントへのマルチキャストであり、応答がソースへのユニキャストである、請求項10に記載の方法。
  13. 要求が、IEEE802.1ag連続性検査マルチキャストアドレスを宛先アドレスとして含む、請求項10に記載の方法。
  14. ソースがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである、請求項10に記載の方法。
  15. エンドポイントがIEEE802.1agメンテナンスエンドポイントである、請求項10に記載の方法。
  16. ネットワークエンドポイント論理グループアソシエーションをディスカバリする方法であって、
    論理グループを特定するマルチキャスト要求をソースからエンドポイントによって受信するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーであるか否かをエンドポイントによって決定するステップと、
    エンドポイントにアソシエートされるポートが論理グループのメンバーである場合、ポートおよび論理グループを特定するユニキャスト応答をエンドポイントによってソースに送信するステップとを含む、方法。
  17. 論理グループがVLANである、請求項16に記載の方法。
  18. 論理グループがマルチキャストグループである、請求項16に記載の方法。
  19. 要求が応答時間を特定し、送信するステップが、応答時間が経過する前に実行される、請求項16に記載の方法。
  20. 要求が、IEEE802.1ag連続性検査マルチキャストアドレスを宛先アドレスとして含む、請求項16に記載の方法。
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