JP2015527787A - 接続可能性障害後のホームネットワークのための再ルーティングを可能とする方法及びシステム - Google Patents

接続可能性障害後のホームネットワークのための再ルーティングを可能とする方法及びシステム Download PDF

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Abstract

インターネットサービスプロバイダのブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)により実装される、レジデンシャルゲートウェイ(RG)のためにBNGとRGとの間の有線の接続可能性の障害後にワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法であって、当該方法は、BNGにおいて、接続可能性障害を示す障害検出メッセージをRGから受信することと、BNGによりトラフィックを再ルートすべきかを決定することと、BNGによりRGへ、再ルーティングが開始されたことをRGに通知する障害確認応答メッセージを送信することと、BNGによりLTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)へ、トラフィックを再ルートすることをPDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを送信することと、BNGによりPDN GWからトラフィック再ルート確認応答を受信することと、BNGにより、PDN GWを通じてRGとBNGとの間のトラフィックを再ルートすることと、を含む。【選択図】図1

Description

本発明の実施形態は、接続可能性障害の回復の分野に関する。より具体的には、本発明の実施形態は、有線(wireline)の接続可能性障害後のトラフィック再ルーティングを可能とするための方法及びシステムに関する。
ホーム内のデバイスを互いに及びインターネットへと接続するために、ホームネットワークが利用されている。それらホームネットワークは、レジデンシャルゲートウェイ(RG)として知られるデバイスを介して、住宅用のインターネットサービスプロバイダへ接続される。このデバイスは、ホームネットワークとアクセスネットワーク(即ち、ブロードバンドリモートアクセスサーバ(BRAS)ルータ又はブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)といった、インターネットサービスプロバイダのアクセス制御デバイスを含む、インターネットサービスプロバイダのコアネットワーク)との間の物理的な及びプロトコルの接続可能性を提供する。本明細書において、BRAS及びBNGは、互換可能なように用いられる。
RGは、ホームネットワークについてのブリッジング又はルーティングのサポートを提供することができる。RGは、典型的には、ファイアウォール保護及びネットワークアドレス変換といった追加的なサービスをも提供する。RGは、有線及び無線の双方のプロトコル及び接続を用いて、ホーム内のデバイスと接続することができる。RGは、イーサネット接続のセットと共に、IEEE802.11(a/b/g/n)を用いた無線ローカルエリアネットワークを提供することができる。RGは、VOIP(Voice Over Internet Protocol)といったサービスのためのサービスデリバリ、又は共有テレビジョンデリバリのようなサービスのための逆多重化のポイントであることもできる。
RGとBNGなどのインターネットサービスプロバイダのアクセス制御デバイスとの間の有線の接続可能性は、ホームネットワークにとってクリティカルなリンクである。その障害は、ホームネットワーク内のデバイスを、インターネットサービスプロバイダにより到達不能にするであろう。
インターネットサービスプロバイダの第1のブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメントにより実装される、第1のレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする第2のネットワークエレメントのために第1のBNGと第1のRGとの間の有線の接続可能性の障害後にワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法。当該方法は、第1のBNGにおいて、接続可能性障害を示す障害検出メッセージを、第1のRGから受信するステップと、第1のBNGと第1のRGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するステップと、第1のBNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、第1のBNGにより第1のRGへ、再ルーティングが開始されたことを第1のRGに通知する障害確認応答メッセージを送信するステップと、第1のBNGによりLTE(Long-Term Evolution)ネットワークの第1のパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)へ、第1のRGと第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを第1のPDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを送信するステップと、トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、第1のBNGにより第1のPDN GWから、トラフィック再ルート確認応答を受信するステップと、第1のBNGにより、第1のPDN GWを通じて第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートするステップと、を含む。
第1のレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする第2のネットワークエレメントのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、インターネットサービスプロバイダの第1のブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメント。当該ネットワークエレメントは、ワイドエリアネットワークと通信するアップリンクモジュールと、第1のRGと通信する有線ダウンリンクモジュールと、LTE(Long-Term Evolution)ネットワークの第1のパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するPDN GWインタフェースモジュールと、アップリンクモジュール、有線ダウンリンクモジュール、及びPDN GWインタフェースモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、を備える。当該ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、再ルートユニットは、接続可能性障害を示す障害検出メッセージを第1のRGから受信するように構成される接続可能性監視モジュールと、第1のBNGと第1のRGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するように構成される再ルート開始モジュールと、第1のBNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、再ルーティングが開始されたことを第1のRGへ通知する障害確認応答メッセージを第1のRGへ送信するように構成され、第1のRGと第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを第1のPDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを第1のPDN GWへ送信し、トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、トラフィック再ルート確認応答を第1のPDN GWから受信する、ように構成されるプロトコルメッセージングモジュールと、第1のPDN GWを通じて第1のRGと第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートするように構成されるトンネリング/通過モジュールと、を含む。
インターネットサービスプロバイダのレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスするネットワークエレメントにより実装される、RGからブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメントへの有線の接続可能性の障害後に、RGのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法。当該方法は、RG上で実装され、RGと通信するBNGとの接続可能性障害を検出するステップと、RG上のLTE(Long-Term Evolution)インタフェースを有効にするステップと、BNGへのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)を通じて、RGによりLTEインタフェースに接続可能性障害メッセージを送信するステップと、BNGから障害確認応答メッセージを受信するステップと、RG上のLTEインタフェースを通じて、BNGにトラフィックを送信するステップと、を含む。
インターネットサービスプロバイダのレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする、ブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスする第2のネットワークエレメントに、RGのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、ネットワークエレメント。当該ネットワークエレメントは、BNGと通信する有線アップリンクモジュールと、LTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するLTEインタフェースモジュールと、ホームネットワーク内の少なくとも1つのデバイスと通信する有線ダウンリンクモジュールと、有線アップリンクモジュール、LTEインタフェースモジュール、及び有線ダウンリンクモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、を備える。ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、再ルートユニットは、RGと通信するBNGとの接続可能性障害を検出するように構成される接続可能性監視モジュールと、LTEインタフェースモジュールを通じてBNGに接続可能性障害メッセージを送信し、BNGからの障害確認応答メッセージを受信するように構成される、プロトコルメッセージングモジュールと、RG上のLTEインタフェースを通じて、BNGにトラフィックを送信するように構成される、LTE向け再ルートモジュールと、を含む。
本発明は、添付図面の図において、限定としてではなく例として図示され、同種の参照符号は同様の要素を示す。本開示中の「1つの」(“an”又は“one”)実施形態に対する異なる参照符号は、必ずしも同一の実施形態ではなく、そのような参照符号は、少なくとも1つを意味することに留意すべきである。さらに、特定の特徴、構造又は特性が、ある実施形態と関連付けて説明されているとき、明示的に説明されているか否かにかかわらず、他の実施形態と関連においてそのような特徴、構造又は特性を作用させることは、当業者の知識の範囲内であると考えられる。
ネットワーク構成の一実施形態を示すブロック図である。 ネットワーク障害のシナリオを示すブロック図である。 障害シナリオ後の再ルーティングの一実施形態を示すブロック図である。 RGの一実施形態を示すブロック図である。 BNGの一実施形態を示すブロック図である。 接続可能性障害後のハンドシェイクプロトコルの一実施形態を示すフロー図である。 BNGにおける再ルーティング処理の一実施形態を示すフロー図である。 BNGにおけるトラフィック通過処理の一実施形態を示すフロー図である。 接続可能性回復後のハンドシェイクプロトコルの一実施形態を示すフロー図である。 BNGにおけるトラフィック回復処理の一実施形態を示すフロー図である。 二重障害のシナリオにおけるトラフィック再ルーティング処理の一実施形態を示すブロック図である。 二重障害のシナリオにおける別のトラフィック再ルーティング処理の一実施形態を示すブロック図である。 二重障害のシナリオ後のBNGにおける再ルーティングの一実施形態を示すフロー図である。 二重障害のシナリオ後のBNGにおけるトラフィック通過の一実施形態を示すフロー図である。 RGにおける障害シナリオにおけるトラフィック再ルーティングの一実施形態を示すフロー図である。 RGにおけるトラフィック回復処理の一実施形態を示すフロー図である。
以下の説明において、多くの具体的詳細が記載されている。しかしながら、本発明の実施形態は、これらの具体的詳細なしに実施され得ることと理解されたい。他の例において、周知の回路、構造及び技術は、この説明の理解を曖昧にしないために詳細には示されない。しかしながら、本発明は、このような具体的詳細なしに実施できることが当業者によって理解されるであろう。当業者は、含まれる説明を用いて、過度の実験なしに適切な機能を実装することができるであろう。
“一実施形態”、“実施形態”、“実施形態の例”等への明細書中の参照は、記載される実施形態が、特定の特徴、構造又は特性を含み得るが、全ての実施形態が、特定の特徴、構造又は特性を必ずしも含まないかもしれないことを示す。さらに、そのような語句は、必ずしも同一の実施形態を参照しない。さらに、特定の特徴、構造又は特性が実施形態に関連して説明される場合、明示的に記載されているか否かに関わらず、他の実施形態に関連してそのような特徴、構造又は特性をもたらすのは当業者の知識の範囲内であると考えられる。
以下の説明及び請求項において、“連結される(coupled)”及び“接続される(connected)”との用語が、それらの派生語とともに用いられ得る。これらの用語は、互いに類義語として意図されていないことが理解されるべきである。“連結される”は、互いに物理的又は電気的に接触している又は接触していない可能性がある2以上の要素を示すために用いられる。“接続される”は、互いに連結される2以上の要素間の通信の確立を示すために用いられる。
図4及び5の例示的な実施形態を参照して、フロー図の動作が説明されるであろう。しかしながら、フロー図の動作は、図7−8、10及び13−16を参照して述べられるもの以外の発明の実施形態により実行され得ること、並びに、図4及び5を参照して述べられる実施形態は、図7−8、10及び13−16のフロー図を参照して述べられるものとは異なる動作を実行し得ることが理解されるべきである。
ここで用いられるものとして、ネットワークエレメント(例えば、ルータ、スイッチ、ブリッジ)は、ネットワーク上の他の機器(例えば、他のネットワークエレメント、エンドステーション)と通信可能に相互接続するハードウェア及びソフトウェアを含む、ネットワーキング機器の一部である。いくつかのネットワークエレメントは、複数のネットワーキング機能(例えば、ルーティング、ブリッジング、スイッチング、レイヤ2アグリゲーション、セッションボーダコントロール、QoS(Quality of Service)、及び/又は加入者管理)についてのサポートを提供し、及び/又は複数のアプリケーションサービス(例えば、データ、音声、及び動画)についてのサポートを提供する、“マルチサービスネットワークエレメント”である。加入者エンドステーション(例えば、サーバ、ワークステーション、ラップトップ、ネットブック、パームトップ、携帯電話、スマートフォン、マルチメディアフォン、VOIP(Voice Over Internet Protocol)フォン、ユーザ機器、端末、ポータブルメディアプレイヤー、GPSユニット、ゲームシステム、セットトップボックス)は、インターネット上で提供されるコンテンツ/サービス、及び/又は、インターネット上にオーバレイした(例えば、インターネットを通じてトンネリングした)VPN(virtual private networks)上で提供されるコンテンツ/サービスにアクセスする。コンテンツ及び/又はサービスは、典型的には、サービスプロバイダ又はコンテンツプロバイダに属する1以上のエンドステーション(例えば、サーバエンドステーション)、又はピアツーピアサービスに加入しているエンドステーションにより提供され、例えば、公共のウェブページ(例えば、フリーコンテンツ、ストアフロント、検索サービス)、個人用のウェブページ(例えば、eメールサービスを提供する、ユーザ名/パスワードでアクセスされるウェブページ)、及び/又はVPN上の企業ネットワークを含み得る。典型的には、加入者エンドステーションは、エッジネットワークエレメントに(例えば、アクセスネットワークに(有線又は無線で)連結される加入者宅内機器を通じて)連結される。エッジネットワークエレメントは、他のエッジネットワークエレメントに(例えば、1以上のコアネットワークエレメントを通じて)連結され、他のエンドステーション(例えば、サーバエンドステーション)に連結される。
本発明の別の実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、及び/又はハードウェアの様々な組み合わせを用いて実装され得る。したがって、図に示す技術は、1以上の電子デバイス(例えば、エンドステーション、ネットワークエレメント)上に格納され、実行されるコード及びデータを用いて実装されることができる。そのような電子デバイスは、非一時的コンピュータ可読記憶媒体(例えば、磁気ディスク、光ディスク、RAM、ROM、フラッシュメモリ装置、相変化メモリ)、及び一時的コンピュータ可読送信媒体(例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号といった、電子、光、音響、又は他の形式の伝搬される信号)といったコンピュータ可読媒体を用いて、コード及びデータを格納し、並びに(内部的に、及び/又はネットワーク上の他の電子デバイスと)通信する。さらに、そのような電子デバイスは、典型的には、1以上の記憶装置(非一時的機械可読記憶媒体)、ユーザ入力/出力装置(例えば、キーボード、タッチスクリーン、及び/又はディスプレイ)、並びにネットワーク接続といった、1以上の他のコンポーネントに連結される1以上のプロセッサのセットを含む。プロセッサのセットと他のコンポーネントとの連結は、典型的には、1以上のバス及びブリッジ(バスコントローラとも呼ばれる)を通じてなされる。したがって、所与の電子デバイスの記憶装置は、その電子デバイスの1以上のプロセッサのセット上で実行するためのコード及び/又はデータを格納する。
レジデンシャルゲートウェイ(RG)は、ホームデバイスのインターネットへの接続可能性を提供しているため、ホームネットワークのクリティカルな部分である。RGは、ホームネットワークとレジデンシャルインターネットサービスプロバイダのアクセスネットワークとの間の物理的なプロトコル接続可能性を、当該アクセスネットワークのブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)への接続を通じて提供する。RGとBNGとの間の有線の接続可能性障害は、RGに接続するホームデバイスをインターネットに到達不能にし、したがって、RGとBNGとの間の有線リンクに障害がある場合に、インターネットサービスプロバイダがホームネットワークに到達することを可能にするためのバックアップメカニズムを有することが望ましい。
LTE(Long Term Evolution)は、高速データのモバイル通信についての標準である。LTEは、モバイルネットワークアーキテクチャをIPベースのシステムに再設計し、単純化した。LTEの仕様は、ダウンリンクのピークレート300Mbit/s、アップリンクのピークレート75Mbit/s、及び5ms未満の転送レイテンシを許容するQoS規定を提供する。高い帯域幅と低いレイテンシをもって、LTEは、VOIPを通じた音声と同様に動画、データもサポートする。LTEシステムでは、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(GW)は、ユーザ機器(UE)と外部のパケットデータネットワークとの間の接続可能性を提供する。PDN GWは、トラフィックのためのUEへの入口及び出口ポイントとして動作する。IPデータサービスの制御とは別に、PDN GWは、また、ルーティングを行い、IPアドレスの割り当てを行い、非LTEネットワークのためのアクセスを提供し、ポリシーの施行さえも行う。
LTEネットワークが本格展開するにつれて、ホームネットワークについてのトレンドは、LTEネットワークへのアクセスを有することである。いくつかの電気通信機器メーカーは、LTEケイパビリティを有するRGの実装を開始した。例えば、LTEインタフェースを有するRGモデルが、英国のVodafoneにより展開されている。BNGを通じた有線ネットワーク、PDN GWを通じたモバイルネットワークの双方に接続するインタフェースを有するRGの存在により、ネットワーク事業者は、BNGとRGとの間の有線の接続可能性障害の影響を緩和することが可能となる。
本発明の実施形態は、従来技術の欠点を回避するための方法及びシステムを提供する。本発明の実施形態は、有線の接続可能性障害後、ホームネットワークがLTEネットワークを通じてトラフィックを再ルートすることができるように、LTEネットワークへの再ルーティングを提供する。有線の接続可能性復旧後、RG及びBNGは、トラフィックの再ルーティングを中断し、トラフィックのルーティングのために有線を使用し得る。
図1は、ネットワーク構成を示すブロック図である。ネットワークの片側にはアリスのホームネットワーク102があり、他の側は、ボブのホームネットワーク104である。各ホームネットワークには、ネットワーク内のホームデバイスに接続するRGがある。ホームデバイスは、コンピュータ、タブレット、セットトップボックス、コンソールデバイス、ハンドヘルドデバイス、無線端末、デジタルフォトフレーム、及びVOIP(Voice-over-IP)端末を含む、様々な形式及び機能を伴う。これらのホームデバイスは、図1においてPC及びモバイル装置により表される。ホームデバイスは、RGと通信し、RGは、インターネットといったワイドエリアネットワーク上での他のデバイスとの通信を可能にするために、BNGにトラフィックをルーティングする。例えば、アリスのホームネットワーク102において、RG1は、有線112を通じてBNG1に接続する。ボブのホームネットワーク104においては、RG2は、有線114を通じてBNG2に接続する。別個のホームネットワーク102及び104内の2つのホームデバイスが互いに通信する(例えば、2つのモバイル装置が互いにメールを送信する)場合、トラフィックは、論理リンク上でワイドエリアネットワークを通じてBNG1及びBNG2によりルーティングされるであろう。例えば、BNG1及びBNG2を接続する論理リンクは、リンク110として指定されている。
RGは、LTEインタフェースを有し得る。LTEインタフェースで、RGは、パケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)を通じてLTEネットワークと通信することができる。PDN GWは、RGにモバイルネットワークへの接続可能性を提供する。RG LTEインタフェースは、事前構成されることができ、したがって、トラフィックをアクティブにルーティングすることなく、スリープモードのままである。事前構成は、それがLTEネットワークにおいて他のネットワークエレメントと通信することができるように、LTEインタフェースにIPv6アドレスを割り当てることを含む。PDN GWは、RGのIPv6アドレスといったパラメータで事前構成されることができ、それによりPDN GWがRGを発見することができる。図示された例では、RG1及びRG2の両方がLTEインタフェースを有する。RG1はモバイルリンク112を通じてPDN GW1と、RG2はモバイルリンク124を通じてPDN GW2と、それぞれ通信する。PDN GWは、RGとだけでなく、BNGとも通信することができる。PDN GWは、必要なパラメータ(例えば、BNGのIPv6アドレス)で事前構成されることができ、それは、特定のRGに関連付けられるBNGを発見し、安全な通信を確立することができる。同様に、BNGは、PDN GWと安全な通信を確立することができるように、PDN GWのIPv6アドレスといったパラメータで事前構成されることができる。図1の実施形態の例では、BNG1はモバイルリンク132を通じてPDN GW1と、BNG2はモバイルリンク134を通じてPDN GW2と、それぞれ通信する。通常の動作では、アリスのホームネットワーク102とボブのホームネットワーク104との間のトラフィックは、リンク112、110、及び114を経由し、モバイルリンク122、132、134、及び124は、トラフィックをルーティングしない。他の実施形態では、BNGとPDN GWとの間のリンクは、部分的又は全体的に有線若しくは同様の接続、又は有線及び無線接続の任意の組み合わせであり得る。
図2は、ネットワーク障害のシナリオを示すブロック図である。RGとBNGとを接続するネットワークにおいて、ワイドエリアネットワーク又はローカルネットワーク上のRG(及び接続されるホームデバイス)と他のデバイスとの間のトラフィックの通信に影響を及ぼす可能性のある接続が複数存在する。図示された例では、接続可能性の3つのセグメントが障害を起こす可能性がある。当該3つのセグメントは、RG1とBNG1との間の有線リンク112、BNG1とBNG2との間のインターネット接続110、及びRG2とBNG2との間の有線リンク114である。障害は、RG1及びRG2、又はそれらのそれぞれのホームデバイスの間のトラフィックなどの通信に影響を及ぼす。ここで以下さらに記載される実施形態は、これらの障害のシナリオに対処する。
図3は、障害シナリオ後の再ルーティングを示すブロック図である。このシナリオでは、有線リンク112に障害があり、RG1はもはや有線接続を通じてBNG1に到達することができない。したがって、RG1はもはや有線を通じてインターネット上のいかなるデバイスとも通信できない。RG1による有線の障害検出後、RG1は、そのLTEインタフェースをアクティブ化する。以下で詳細に述べるプロトコルを通じて、RG1は、PDN GW1を通じてBNG1への再ルートチャネルを確立する。したがって、有線リンク112を通じたトラフィックは、モバイルリンク122及び132を通じて再ルートされ、RG1は、他のRGを通じてインターネット上で他のデバイスと通信を継続することができる。図示された例では、ネットワークは対称であり、モバイルリンク112の障害時の再ルーティングに使用されるプロトコルは、モバイルリンク114の障害時にも同様に使用されることができ、類似の方式でRG2、BNG2及びPDN GW2により実行される。さらに、当業者は、RGとBNGとの間の有線接続における障害は、他のネットワークトポグラフィにおいても起こる可能性があり、ここに記載される原理及び機能は、これらの代替のトポロジーにも同様に適用可能であることを理解するであろう。
図4及び図5は、RG及びBNGとしてそれぞれサービスする2つのネットワークエレメントを示す。一実施形態において、ネットワークエレメントは、1以上のラインカードのセット、1以上の制御カードのセット、及び任意で1以上のサービスカード(リソースカードとも呼ばれることがある)のセットを含む。これらのカードは、1以上のメカニズム(例えば、ラインカードを連結する第1のフルメッシュ、全てのカードを連結する第2のフルメッシュ)を通じて共に連結される。制御カードのセットが、制御プレーンを提供し、ラインカードを通じて外部のネットワークエレメントとパケットを交換する一方、ラインカードのセットは、データプレーンを作り上げる。サービスカードのセットは、専門的な処理(例えば、レイヤ4からレイヤ7のサービス(例えば、ファイヤウォール、IPsec、IDS、P2P)、VoIPセッションボーダコントローラ、モバイルワイヤレスゲートウェイ(GGSN、EPS(Evolved Packet System)ゲートウェイ))を提供することができる。例として、サービスカードは、IPsecトンネルを終端させ、アテンダント認証及び暗号化アルゴリズムを実行するために使用され得る。
図4は、RGを示すブロック図である。RG400は、アップリンクBNGと通信する有線アップリンクモジュール402を含む。RG400はまた、LTEネットワークのPDN GWを通じてLTEネットワークと通信する、LTEインタフェースモジュール404を含み得る。LTEインタフェースモジュール404は、最も近いLTEネットワークの無線基地局(RBS:Radio Base Station)とシグナリング及びトラフィックを交換することができ、RBSは、RGからPDN GWへトラフィックをルーティングし、それによりLTEネットワークへの通信を確立する。RG400はまた、ホームデバイスと通信する数個のモジュールを含み得る。例えば、有線ダウンリンクモジュール406は、ホームデバイス(例えば、自宅におけるセットトップボックス)との有線接続を管理し、802.11インタフェースモジュール408は、ホームデバイス(例えば、モバイル装置)への無線接続を管理する。
一実施形態では、RG400は、ネットワークプロセッサ410を含み、ネットワークプロセッサ410は、再ルートユニット420を含む。再ルートユニット420は、RG400と他のデバイスとの間の接続可能性状態(例えば、アップリンクBNGに接続している)を監視する、接続可能性監視モジュール412を含む。再ルートユニット420は、RG400と他のネットワークエレメントとのプロトコル交換を管理する、プロトコルメッセージングモジュール414を含む。再ルートユニット420はまた、LTEネットワークへのトラフィック再ルーティング及びLTEネットワークからのトラフィック復旧を管理する、LTE向け再ルートモジュール416を含む。再ルートユニット420のこれらのコンポーネントの機能性は、対応する機能を説明するフローチャートに関連してここで以下さらに説明される。
図5は、BNGを示すブロック図である。BNG500は、BNG500がインターネットに到達できるようにアップリンクネットワークエレメント(例えば、ルータ)へのBNG500の接続可能性を管理する、アップリンクモジュール502を含む。BNG500は、有線ダウンリンクネットワークエレメント(例えば、RG)へのBNG500の接続を管理する、有線ダウンリンクモジュール504を含む。BNG500はまた、BNG500がLTEネットワークと通信できるようにPDN GWへのBNG500の接続可能性を管理する、PDN GWインタフェースモジュール506を含む。
ネットワークプロセッサ510は、再ルートユニット520を含む、BNG500のクリティカルな部分である。再ルートユニット520は、BNG500と他のネットワークエレメント(例えば、アップリンクネットワークエレメント、RG、及びPDN GW)との間の接続の接続可能性状態を管理する、接続可能性監視モジュール512を含む。再ルートユニット520は、トラフィックの再ルーティングを開始するか否かを決定する再ルート開始モジュール514を含む。一実施形態では、再ルーティングの決定は、RGにおいて行われず、代わりにBNGにおいて行われる。集中型の意思決定は、インターネットサービスプロバイダによる再ルーティング処理の管理を容易にする。再ルートユニット520は、BNG500と他のネットワークエレメントとの間のプロトコル交換を管理するプロトコルメッセージングモジュール516を含む。再ルートユニット520はまた、BNG500と接続するRGとの間のトラフィックの再ルーティングを管理する、トンネリング/通過モジュール518を含む。BNG500とRGとの間のトラフィックは、ここで以下さらに述べるように、PDN GWを通じてトンネリングされることができ、PDN GWにおいて破棄することなくPDN GWを通過させることもできる。また、再ルートユニット520のこれらのコンポーネントの機能性は、対応する機能を説明するフローチャートに関連してここで以下さらに詳細に説明する。
ネットワークプロセッサ410及び510は、汎用目的又は特殊目的のプロセッサであり得ることに留意されたい。RG400及びBNG500の個々のモジュールは、それらの専用のネットワークプロセスユニット(NPU)を含むことができ、複数モジュール間でNPUを共有することができる。また、様々なモジュールは、RG400及びBNG500それぞれの内部の2以上のユニットを結合し得る単一ユニット又は複数ユニットとして実装されることができ、これらのモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、又はそれらの組み合わせで実装され得ることにも留意されたい。
[単独の接続可能性障害]
図6は、接続可能性障害後のハンドシェイクプロトコルを示すフロー図である。RGがその接続するBNGとの接続可能性障害を検出すると、処理が開始する。RGは障害を検出すると、LTEインタフェースをアクティブ化する。ここで上述されたように、RGは、他のLTEネットワークエレメントと通信するためのIPv6アドレスを伴い事前構成されるLTEインタフェースを有する。RGは、障害検出メッセージprobe_failure_detect(PFD)602をLTEネットワークのPDN GWへ送信する。PFD602は、LTEネットワークのRBSとの通信を通じて、PDN GWに到達する。PDN GWがPFD602を受信すると、同一の情報を有するPFD604をその接続しているBNGへ送信する。BNGは障害検出メッセージを受信すると、トラフィックの再ルーティングを開始するか否かを判定する。BNGがトラフィックの再ルーティングを開始しないと決定する場合、PDN GWに拒否メッセージprobe_failure_reject(PFJ)610を送信する。すると、PDN GWは、PFD602を送信したRGに、同一の情報を有するPFJ612を送信する。この場合、トラフィックの再ルーティングは起こらない。一方、BNGがトラフィックの再ルーティングを開始すると決定する場合、PDN GWに障害確認応答メッセージprobe_failure acknowledgement(PFA)606を送信し、PDN GWは、PFD602を送信したRGに同一の情報を有するPFA608を送信する。その後、BNGは、PDN GWに、トラフィックの再ルーティングを要求する再ルーティング要求メッセージtraffic_reroute_request(TRR)614を送信する。PDN GWは、TRR614を受信すると、要求側のBNGに再ルーティング確認応答メッセージtraffic_reroute_acknowledge(TRA)616を送信し、BNGは、PFD602を送信するRGへのトラフィックを、PDN GWを通じて再ルートする。
図7は、BNGにより実行される再ルーティング処理を示すフロー図である。図6が、トラフィックの再ルーティング処理に関与する全てのネットワークメッセージングエレメントを示す一方、図7は、BNGにより実行される処理ステップに着目する。ブロック702において、第1のBNGと表されるBNGが、有線の接続可能性障害を示す障害検出メッセージを受信すると、処理が開始する。有線接続がダウンした後、障害検出メッセージは、第1のRGと表されるRGにより、第1のPDN GWと表される対応するPDN GWを通じて送信される。ブロック704において、第1のBNGは、トラフィックの再ルーティングを開始するか否かを決定する。BNGは、構成情報、トラフィックの優先度、トラフィックの送信元、トラフィックの宛て先若しくは類似の基準、又はそれらの組み合わせに基づいて、トラフィックの再ルーティングを開始すべきかを判定し得る。
BNGがトラフィックの再ルーティングを開始しないと決定する場合、BNGは、第1のRGに待機するように通知するメッセージで第1のRGに通知し得る。このメッセージは、ブロック705において第1のPDN GWを通じてRGへ送信され、処理は終了する。これは、選択的なステップであり、他の実施形態では、再ルーティングが実行されない場合に、第1のBNGはいかなるメッセージも送信することなく第1のRGを無視することを選択し得る。
第1のBNGがトラフィックの再ルーティングを開始すると決定する場合、ブロック706において、第1のBNGは、第1のPDN GWを通じて第1のRGに障害確認応答メッセージを送信する。一実施形態では、第1のBNGは接続可能性障害を検出したことも示す障害検出メッセージを含むことができる。その後、ブロック708において、第1のBNGは第1のPDN GWにトラフィック再ルート要求を送信する。ブロック706及びブロック708におけるステップは、同時に実行されてもよい。ブロック710において、第1のBNGは、第1のPDN GWからのトラフィック再ルート確認応答を待機する。第1のBNGがトラフィック再ルート確認応答メッセージを受信すると、ブロック712においてトラフィックの再ルートが開始する。そうでない場合、処理は停止する。第1のBNGは、タイムアウト処理又は類似の処理として、トラフィック再ルート確認応答を任意時間の間待機し得る。トラフィック再ルート確認応答が受信される場合、処理は、ここで以下さらに述べるサイクルA及びサイクルBにおいて、選択的に継続し得る。第1のBNGと第1のRGとの間の有線接続がダウンしてから、第1のBNGは、RGのLTEインタフェースを通じて第1のRGとメッセージを交換することに留意されたい。
トラフィックを再ルートするための様々な方法が存在する。データトラフィックトンネリングは、第1のPDN GWを通じて第1のBNGと第1のRGとの間のトラフィックを再ルートするために使用され得る。データトラフィックトンネリングは、RFC2473又は類似のトンネリングプロトコル等のプロトコルを用いて実装され得る。第1のPDN GWを通じて第1のBNGと第1のRGとの間のトラフィックを再ルートする別の方法は、ここで以下さらに述べる通過(pass-through)を用いたものである。
図8は、BNGにおけるトラフィック通過処理を示すフロー図である。第1のBNGと表されるBNGが、第1のPDN GWと表されるPDN GWを通じてRGにトラフィックを再ルートすることを決定すると、第1のBNGは、ブロック802において、第1のPDN GWのRGについて入口フィルタを再構成することを要求する、入口フィルタ再構成メッセージを第1のPDN GWへ送信する。第1のPDN GWは、加入者に対するポリシールールに第1のPDN GWが第1のRGからトラフィックを受信することを可能にさせるため、入口フィルタを再構成する。第1のPDN GWは、その後第1のBNGに入口フィルタ再構成確認応答を送信する。ブロック804において、第1のBNGは、第1のPDN GWから入口フィルタ再構成確認応答を受信する。その後ブロック806において、第1のBNGは、第1のPDN GWのRGについてファイアウォールを再構成することを要求するファイアウォール再構成メッセージを、第1のPDN GWへ送信する。第1のPDN GWは、第1のRGと第1のBNGとの間でトラフィックの転送を可能にするためにファイアウォールを再構成する。再構成により、第1のRGに接続している加入者のために、第1のPDN GWがインターネットからトラフィックを受信することが可能となる。第1のPDN GWは、その後、第1のBNGにファイアウォール再構成確認応答を送信する。ブロック808において、第1のBNGは、第1のPDN GWからファイアウォール再構成確認応答を受信する。PDN GWにおいて再構成される入口フィルタ及びファイアウォールの双方により、第1のBNG及び第1のGW双方からのトラフィックは、第1のPDN GWにおいてカプセル化及び逆カプセル化される必要はない。したがってブロック810において、第1のBNGは、第1のPDN GWを通過するトラフィックをRGへ送信する。
[接続可能性の回復]
図9は、接続可能性回復後のハンドシェイクプロトコルを示すフロー図である。トラフィックの再ルーティングは有線の接続可能性障害によりトリガされ、有線接続が動作不能である限り、再ルーティングはPDN GWを通じて継続されることとなる。一方、障害を起こした有線が回復した時点で、BNGは、回復した有線上でトラフィックを復旧することができるはずである。
障害を起こした有線が復旧したことをBNGが判定することで処理が開始する。BNGが有線の回復を検出した後、復旧する要求を再ルーティング中のRGから受信した後、又は他の閾値イベントの後、BNGは判定を行い得る。その後、BNGは、復旧処理を開始するかどうかを判定する。有線が復旧されているにも関わらず、BNGは、トラフィックを再ルーティングし続けると決定してもよい。復旧の決定は、ネットワーク管理者設定ポリシーや類似の予め定義されるルールにより誘導され得る。BNGは、トラフィックを復旧することを決定すると、回復された有線を通じて回復された有線に接続されるRGに、回復要求メッセージpath_recovery_request(PRR)902を送信する。RGは、回復された有線を通じて、確認応答path_recovery_acknowledge(PRA)904をBNGに返送する。確認応答受信後、BNGは、再ルーティングに関与するPDNにセッション回復要求メッセージsession_recovery_request(SRR)906を送信する。PDNは、確認応答session_recovery_acknowlege(SRA)908でBNGに返信する。BNGがSRA908を受信した後、BNGはPDN GWへのトラフィック再ルートを中断し、回復した有線上でRGにトラフィックをルーティングする。一実施形態では、RGは、そのLTEインタフェースのIPv6アドレスを保持し得るが、そのLTEインタフェースを非アクティブ化し、LTEインタフェースをスリープモードにすることができる。
図10は、BNGにおけるトラフィック回復処理を示すフロー図である。当該処理は、障害処理に続く回復処理として、図7に示される再ルーティング処理の続きと見なされることができる。回復処理は、図7においても示されるサイクルAにおいて開始する。ブロック1002において、第1のBNGは、第1のBNGと第1のRGとの間の接続可能性が復旧したかどうかを決定する。それは、第1のBNGと第1のRGとの間の有線の有線状態の検出、再ルーティング中の第1のRGからの復旧要求メッセージの受信、又は他の閾値イベントに基づいて決定し得る。接続が復旧したと第1のBNGが決定すると、ブロック1004において、第1のBNGは、復旧した有線上でトラフィックを復旧するか否かを判定する。復旧の決定はネットワーク管理者設定ポリシー又は類似の予め定義されるルールにより誘導され得る。第1のBNGが復旧した有線上でトラフィックを復旧しないと決定する場合、処理は終了する。そうでない場合、ブロック1006において、第1のBNGは、第1のRGへ復旧した有線を通じて再ルート中断メッセージ(例えば、PRRメッセージ)を送信する。その後、ブロック1008において、第1のBNGは、第1のRGからの再ルート中断確認応答(例えば、PRAメッセージ)を待機する。第1のBNGが第1のRGから再ルート中断確認応答を受信しない場合、処理は終了し、トラフィックの復旧は発生しない。そうでない場合、第1のBNGが再ルート中断確認応答を受信した後、ブロック1010において、第1のBNGは、第1のPDN GWにセッション回復メッセージ(例えば、SRAメッセージ)を送信する。その後ブロック1012において、第1のBNGは、セッション回復確認応答メッセージ(例えば、SRRメッセージ)を待機する。確認応答メッセージの受信後、第1のBNGは、第1のPDN GWを経由することなく、第1のRGに復旧した有線を通じてトラフィックを送信する。
[二重の接続可能性障害]
図11及び図12は、本発明の実施形態に係る、二重障害のシナリオにおけるトラフィック再ルーティング処理を示す2つのブロック図である。図2において示されるのと同様に、3つのセグメント全て(RG1とBNG1との間の有線リンク112、BNG1とBNG2との間のインターネット接続110、及び、RG2とBNG2との間の有線リンク114)において障害が起こり得る。図11及び図12の双方において、リンク110に障害が起こり、それによりBNG1及びBNG2が直接通信することができない。RG1とRG2との間の通信は、その後、LTEネットワーク上のPDN GWを通じて再ルートされる。単独の接続可能性障害のシナリオにおいて上述したように、PDN GW1は既に再ルーティングに関与している。PDN GW2はBNG2及びRG2に接続しているため、PDN GW2はBNG2についてのトラフィックを再ルートすることを要求されることとなる。PDN GW1とPDN GW2との間のモバイルリンク150は、ここで以下述べるように、BNGとPDN GWとの間の協調を通じて確立される。他の実施形態では、PDN GW1とPDN GW2との間のリンクは、有線及び無線モバイルリンクの任意の組み合わせであり得る。
図11は、リンク114が動作状態にあることを示す。この場合、RG2と交換されるトラフィックは、依然としてBNG2を経由することができ、即ち、PDN GW2に来るトラフィックは、まずBNG2へ送信されることができ、その後動作している有線リンク114を経由する。他方、図12では、リンク114にやはり障害が起こっている。RG2のモバイルリンク124を通じてトラフィックがRG2に再ルートされ得るように、RG2はそのLTEインタフェースをアクティブ化する必要がある。図11及び12における宛て先PDN GW、PDN GW2は、図11及び12における宛て先RG、RG2のLTEインタフェースを通じてトラフィックをルーティングする必要があるか否かを判定する。図12は三重の障害の場合を示すが、単独の障害と図11及び図12との主な差別化要因は、BNG間のリンクに障害があることであるため、三重の障害のシナリオは、障害を起こしたリンクのうち1つがBNG間で発生する二重障害のシナリオとともに考慮され得ることに留意されたい。二重の障害が、(RG1とBNG1との間の)リンク112及び(RG2とBNG2との間の)リンク114上のみにおいて発生する場合、シナリオは2つのPDN GWが関与することを除いて単独の障害の場合に類似し、但し、2つのPDN GWは必ずしも互いに通信しない。二重の接続可能性障害についてのここでの議論は、BNG−BNG接続可能性障害を含む二重の障害に着目する。
図13は、二重の障害のシナリオ後のBNGにおける再ルーティングを示すフロー図である。図は、図7に関連して説明される処理の続きとして考えられ得る。二重障害のシナリオにおけるように、まず1つのリンクに障害が起こらなければならない。第1のリンクに障害が発生した後、トラフィックの再ルート処理を開始したBNGは、アクティブな再ルーティングとともに、RGに向かうアクティブなトラフィックを有する他のBNGとの接続可能性をチェックする。ブロック1302において、第2のBNGと表されるBNGは、第1のBNGから問い合わせを受信し、第1のBNGに対する接続可能性をチェックする。ブロック1304において、第2のBNGは、第2のPDN GWと表されるその対応するPDN GWを通じて、第2のRGと表されるそのRGについてのトラフィック再ルーティングを開始するか否かを決定する。再ルーティングの決定は、ネットワーク管理者設定ポリシー又は類似の予め定義されるルールにより誘導され得る。第2のBNGが再ルーティングを開始しないと決定する場合、処理は終了する。そうでない場合、ブロック1306において、第2のBNGは、第2のPDN GWに再ルート要求を送信する。ブロック1308において、第2のBNGが第2のPDN GWから再ルート確認応答メッセージを受信しない場合、処理は終了する。そうでない場合、ブロック1310において、第2のBNGは、第2のPDN GWを通じて第2のRGへのトラフィックを再ルートすることとなる。図11及び12に示すモバイルリンク150は確立され、BNG1とBNG2との間のトラフィックは、PDN GW1及びPDN GW2を通じて再ルートされる。
トラフィックを再ルートする様々な方法が存在する。データトラフィックのトンネリングは、第2のPDN GWを通じて第1のPDN GWと第2のRGとの間でトラフィックを再ルートするのに使用され得る。前述したように、データトラフィックのトンネリングは、いくつのトンネリングプロトコルを用いて実装されてもよい。第2のPDN GWを通じて第1のPDN GWと第2のRGとの間でトラフィックを再ルートする別の方法は、トラフィック通過を通じてであり、トラフィック通過は、第2のPDN GWにおいてカプセル化及び逆カプセル化を経由しない。
図15は、BNGにおけるトラフィック通過処理を示すフロー図である。トラフィックの再ルートは、図13に関連して上述した処理に続くため、同一の符号表示が使用される。ブロック1402において、第2のBNGは、第2のPDN GWの入口フィルタを再構成することを要求する入口フィルタ再構成メッセージを第2のPDN GWへ送信する。第2のPDN GWは、第1のPDN GW及び第2のBNGと第2のPDN GWとの間のトラフィック転送を可能にするために入口フィルタを再構成し、第1のBNGに入口フィルタ再構成確認応答を送信する。ブロック1404において、第2のBNGは、第2のPDN GWから入口フィルタ再構成確認応答を受信する。その後、ブロック1406において、第2のBNGは、第2のPDN GWの第2のRGについてのファイアウォールを再構成することを要求するファイアウォール再構成メッセージを第2のPDN GWへ送信する。第2のPDN GWは、第1のPDN GWと第2のBNGとの間のトラフィック転送を可能にするためにファイアウォールを再構成する。ブロック1408において、第2のBNGは、第2のPDN GWからファイアウォール再構成確認応答を受信する。第2のPDN GWにおける入口フィルタ及びファイアウォールの双方が再構成されることに伴い、第1のPDN GW及び第2のBNG双方からのトラフィックは、第2のPDN GWにおいてカプセル化及び逆カプセル化される必要がない。したがって、ブロック1410において、第2のBNGは、第2のPDN GWを通過してトラフィックを送信する。
[RG上でのトラフィック再ルーティング]
図7−8、10及び13は、接続可能性障害及び障害回復の間のBNG上での処理フローに着目しているが、さらに図6及び9のハンドシェイク図で示されるように、RGも再ルーティング処理に関与している。図15は、RGにより実行される、障害シナリオにおけるトラフィックの再ルーティングを示すフロー図である。ブロック1502において、RGは、その接続するBNGへの接続可能性障害を検出する。RGは、有線接続の直接監視、BNGへのポーリング、又はリンク接続可能性の監視処理により、接続可能性障害を検出することができる。RGが障害を検出すると、ブロック1504においてRG上のLTEインタフェースを有効にする。ここで上述したように、RG上のLTEインタフェースは、予め構成されることができるが、RGの通常動作の間はスリープモードにしておく。有効化によりLTEインタフェースはアクティブとなる。ブロック1506において、RGは、LTEインタフェースを通じて、接続可能性障害メッセージ(例えば、PFDメッセージ)を送信する。その後、ブロック1508において、RGは、LTEインタフェースを通じてその接続するBNGからの接続可能性障害確認応答を待機する。RGが確認応答メッセージを受信すると、ブロック1510において、RGはそのLTEインタフェースを通じたBNGへのトラフィックの送信を開始する。RGが確認応答メッセージを受信しない場合、ブロック1512において、RGは動作上待機し続けるか、又は別の接続可能性障害メッセージを再送し得る。
図16は、RGにより実行されるトラフィック回復処理を示すフロー図である。図10で示されるように、BNGは、BNGとその接続するRGとの間の復旧した有線上で、トラフィックを復旧するかについての決定を行う。BNGは、トラフィックを復旧すると決定すると、RGに再ルート中断要求を送出する。これによりRG上で、ブロック1602において、PDN GWを通じたトラフィックの再ルーティングを中断するために、RGとBNGとの間の有線において、RGが、接続中のBNGから再ルート中断要求メッセージを受信することにより、復旧処理が開始する。RGが再ルーティングを中断するための要求を受信すると、ブロック1604で、RGはBNGに再ルート中断確認応答を送出する。その後ブロック1606において、RGは、RGとBNGとの間で接続している有線を通じて、トラフィックの送信を開始する。ブロック1608において、RGは、RGのLTEインタフェースを非アクティブすることにより処理を完結する。LTEインタフェースはスリープモードに戻るが、LTEネットワークにおいてIPv6アドレスは保持されることに留意されたい。
ここで上記の図中のフロー図は、本発明のある実施形態により実行される動作の特定の順序を示しているが、そのような順序は例示的である(例えば、代替の実施形態は、異なる順序で動作を実行し、ある動作を結合し、ある動作を重複する等してもよい)と理解されるべきである。
本発明は数個の実施形態に関して記載されているが、本発明が、記載される実施形態に限定されず、添付の特許請求の範囲の思想及び範囲内において修正及び変更を伴い実施され得ることを、当業者は認識するであろう。したがって、当該記載は、限定ではなく例示としてみなされるべきものである。

Claims (28)

  1. インターネットサービスプロバイダの第1のブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメントにより実装される、第1のレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする第2のネットワークエレメントのために前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の有線の接続可能性の障害後にワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法であって、
    前記第1のBNGにおいて、接続可能性障害を示す障害検出メッセージを、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線の接続可能性以外のリンク上で前記第1のRGから受信するステップと、
    前記第1のBNGと前記第1のRGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するステップと、
    前記第1のBNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、前記第1のBNGにより前記第1のRGへ、再ルーティングが開始されたことを前記第1のRGに通知する障害確認応答メッセージを送信するステップと、
    前記第1のBNGによりLTE(Long-Term Evolution)ネットワークの第1のパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)へ、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記第1のPDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを送信するステップと、
    前記トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、前記第1のBNGにより前記第1のPDN GWから、トラフィック再ルート確認応答を受信するステップと、
    前記第1のBNGにより、前記第1のPDN GWを通じて前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートするステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1のBNGは、前記第1のBNGによる前記第1のRGへの接続可能性障害の検出、及び接続可能性障害を示す障害検出メッセージの前記第1のRGからの前記第1のBNGによる受信、の双方に応じて、再ルートすべきことを決定する、請求項1の方法。
  3. 前記第1のBNGによる再ルートすべきでないとの決定に応じて、前記第1のBNGにより前記第1のRGへ、前記第1のRGに待機することを要求する障害拒否メッセージを送信すること、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  4. 前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを前記再ルートすることは、
    前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトンネルを確立するステップ、
    を含む、請求項1の方法。
  5. 前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを前記再ルートすることは、
    前記第1のPDN GWの入口フィルタを再構成するために、入口フィルタ再構成メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するステップと、
    前記第1のPDN GWから入口フィルタ再構成確認応答メッセージを受信するステップと、
    前記第1のPDN GWのファイアウォールを再構成するためのファイアウォール再構成メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するステップと、
    前記第1のPDN GWからファイアウォール再構成確認応答メッセージを受信するステップと、
    前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを送信するステップと、
    を含む、請求項1の方法。
  6. 前記第1のRGと前記第1のBNGとの間で前記有線の接続可能性が復旧したことを、前記第1のBNGにより決定するステップと、
    前記第1のRGと前記第1のBNGとの間の前記有線接続を復旧すべきかを、前記第1のBNGにより決定するステップと、
    前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線を通じて、前記トラフィックの再ルートを中断することを前記第1のRGに要求する再ルート中断メッセージを、前記第1のBNGにより送信するステップと、
    前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線を通じて、前記第1のRGから再ルート中断確認応答を受信するステップと、
    前記第1のRGへのトラフィックの転送を中止するためのセッション回復メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するステップと、
    前記第1のPDN GWからセッション回復確認応答を受信するステップと、
    前記第1のPDN GWを経由することなく、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線を通じて、前記第1のRGへ前記第1のBNGによりトラフィックを送信するステップと、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  7. 前記第1のデバイスとトラフィックを交換する第2のデバイスによりアタッチされているRG(第2のRG)に接続される第2のBNGにより、前記第1のRGへアタッチしている第1のデバイスを有する前記第1のBNGから、問い合わせを受信するステップと、
    前記第2のBNGにより再ルートすべきかを判定するステップと、
    前記第2のBNGにより前記第2のPDN GWへ、前記第1のPDN GWと前記第2のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記第2のPDN GWに要求するための再ルート要求メッセージを送信するステップと、
    前記第2のBNGにより前記第2のPDN GWから再ルート確認応答を受信するステップと、
    前記第2のBNGにより、前記第2のPDN GWを通じて前記第2のBNGと前記第1のPDN GWとの間のトラフィックを再ルートするステップと、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  8. 前記第1のPDN GWと前記第2のBNGとの間のトラフィックを前記再ルートすることは、
    前記第2のPDN GWを横断する、前記第1のPDN GWと前記第2のBNGとの間のトンネルを確立するステップを含む、請求項7の方法。
  9. 第1のPDN GWと第2のBNGとの間のトラフィックを前記再ルートすることは、
    前記第2のBNGにより前記第2のPDN GWへ、前記第2のPDN GWの入口フィルタを再構成するための入口フィルタ再構成メッセージを送信するステップと、
    前記第2のPDN GWから、入口フィルタ再構成確認応答メッセージを前記第2のBNGにより受信するステップと、
    前記第2のBNGにより前記第2のPDN GWへ、前記第2のPDN GWのファイアウォールを再構成するためのファイアウォール再構成メッセージを送信するステップと、
    前記第1のPDN GWからファイアウォール再構成確認応答メッセージを前記第2のBNGにより受信するステップと、
    前記第2のPDN GWを横断する、前記第1のPDN GWと前記第2のBNGとの間のトラフィックを送信するステップと、
    を含む、請求項7の方法。
  10. インターネットサービスプロバイダのレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスするネットワークエレメントにより実装される、前記RGからブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメントへの有線の接続可能性の障害後に、前記RGのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法であって、前記RG上に実装される前記方法は、
    前記RGと通信する前記BNGとの接続可能性障害を検出するステップと、
    前記RG上のLTE(Long-Term Evolution)インタフェースを有効にするステップと、
    前記BNGへのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)を通じて、前記RGにより前記LTEインタフェースへ接続可能性障害メッセージを送信するステップと、
    前記BNGから障害確認応答メッセージを受信するステップと、
    前記RG上の前記LTEインタフェースを通じて、前記BNGへトラフィックを送信するステップと、
    を含む方法。
  11. 前記BNGが前記RGに待機することを要求することを示す障害拒否メッセージを前記RGが前記BNGから受信することに応じて、予め定められるタイムアウト間隔の後、前記RGにより前記接続可能性障害メッセージを再送するステップ、
    をさらに含む、請求項10の方法。
  12. 前記RGにより前記PDN GWを通じて、トラフィックの再ルートを中断するための再ルート中断要求を前記BNGから受信するステップと、
    前記RGと前記BNGとの間の前記有線接続を通じて、前記RGにより前記BNGへ再ルート中断確認応答を送信するステップと、
    前記RGと前記BNGとの間の前記有線接続を通じて、前記BNGへトラフィックを送信するステップと、
    前記RG上の前記LTEインタフェースを非アクティブ化するステップと、
    をさらに含む、請求項10の方法。
  13. 第1のレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする第2のネットワークエレメントのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、インターネットサービスプロバイダの第1のブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスするネットワークエレメントであって、
    前記ワイドエリアネットワークと通信するアップリンクモジュールと、
    前記第1のRGと通信する有線ダウンリンクモジュールと、
    LTE(Long-Term Evolution)ネットワークの第1のパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するPDN GWインタフェースモジュールと、
    前記アップリンクモジュール、前記有線ダウンリンクモジュール、及び前記PDN GWインタフェースモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、
    を備え、
    前記ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、
    前記再ルートユニットは、
    接続可能性障害を示す障害検出メッセージを前記第1のRGから受信するように構成される接続可能性監視モジュールと、
    前記第1のBNGと前記第1のRGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するように構成される再ルート開始モジュールと、
    前記第1のBNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、再ルーティングが開始されたことを前記第1のRGへ通知する障害確認応答メッセージを前記第1のRGへ送信するように構成され、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記第1のPDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを前記第1のPDN GWへ送信し、前記トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、トラフィック再ルート確認応答を前記第1のPDN GWから受信する、ように構成されるプロトコルメッセージングモジュールと、
    前記第1のPDN GWを通じて前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートするように構成されるトンネリング/通過モジュールと、
    を含む、ネットワークエレメント。
  14. 前記再ルート開始モジュールは、前記第1のBNGによる前記第1のRGへの接続可能性障害の検出、及び接続可能性障害を示す障害検出メッセージの前記第1のRGからの前記第1のBNGによる受信、の双方に応じて、再ルートすべきことを決定するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  15. 前記プロトコルメッセージングモジュールは、
    前記第1のBNGによる再ルートすべきでないとの決定に応じて、前記第1のRGに待機することを要求する障害拒否メッセージを、前記第1のRGへ送信するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  16. 前記トンネリング/通過モジュールは、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートするために、前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトンネルを確立するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  17. 前記トンネリング/通過モジュールは、前記第1のPDN GWの入口フィルタを再構成するために、入口フィルタ再構成メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するように構成され、
    前記トンネリング/通過モジュールは、前記プロトコルメッセージングモジュールによる前記第1のPDN GWからの入口フィルタ再構成確認応答メッセージの受信に応じて、前記第1のPDN GWのファイアウォールを再構成するために、ファイアウォール再構成メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するように構成され、
    前記トンネリング/通過モジュールは、前記プロトコルメッセージングモジュールによる前記第1のPDN GWからのファイアウォール再構成確認応答メッセージの受信に応じて、前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間のトラフィックを送信するように構成され、
    前記プロトコルメッセージングモジュールは、入口フィルタ再構成確認応答メッセージを受信するように構成され、
    前記プロトコルメッセージングモジュールは、ファイアウォール再構成確認応答メッセージを受信するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  18. 前記接続可能性監視モジュールは、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間で前記有線の接続可能性が復旧したことを決定するように構成され、
    前記再ルート開始モジュールは、前記第1のRGと前記第1のBNGとの間の前記有線接続を復旧すべきかを決定するように構成され、
    前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記トラフィックの再ルートを中断するための再ルート中断メッセージを、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線を通じて前記第1のRGへ送信するように構成され、前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線を通じて、前記第1のRGから再ルート中断確認応答を受信するように構成され、前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記第1のRGへのトラフィックの転送を中止するためのセッション回復メッセージを、前記第1のPDN GWへ送信するように構成され、
    前記トンネリング/通過モジュールは、トラフィックの再ルートを中断するように構成され、
    前記再ルートユニットは、前記第1のPDN GWを経由することなく、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の有線を通じて、トラフィックをルーティングするように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  19. 前記接続可能性監視モジュールは、第2のRGに接続する第2のBNGへの接続可能性障害を決定するように構成され、前記第2のRGにアタッチしている第2のデバイスとトラフィックを交換する第1のデバイスが前記第1のBNGにアタッチしており、
    前記再ルート開始モジュールは、再ルートすべきかを判定するように構成され、
    前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記第2のPDN GWと前記第1のBNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記第1のPDN GWに要求する再ルート要求メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するように構成され、前記プロトコルメッセージングモジュール(516)は、前記第1のPDN GWから再ルート確認応答を受信するように構成され、
    前記トンネリング/通過モジュールは、前記第1のPDN GWを通じて、前記第1のBNGと前記第2のPDN GWとの間のトラフィックを再ルートするように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  20. 前記トンネリング/通過モジュールは、前記第1のBNGと前記第2のPDN GWとの間のトラフィックを再ルートするために、前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のBNGと前記第2のPDN GWとの間のトンネルを確立するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  21. 前記トンネリング/通過モジュールは、前記第1のPDN GWの入口フィルタを再構成することを前記第1のPDN GWに要求するための入口フィルタ再構成メッセージを送信するように構成され、前記トンネリング/通過モジュールは、前記プロトコルメッセージングモジュールによる前記第1のPDN GWからの入口フィルタ再構成確認応答メッセージの受信に応じて、前記第1のPDN GWのファイアウォールを再構成するためのファイアウォール再構成メッセージを前記第1のPDN GWへ送信するように構成され、前記トンネリング/通過モジュールは、前記プロトコルメッセージングモジュールによる前記第1のPDN GWからのファイアウォール再構成確認応答メッセージの受信に応じて、前記第1のPDN GWを横断する、前記第1のBNGと前記第2のPDN GWとの間のトラフィックを送信するように構成され、
    前記プロトコルメッセージングモジュールは、入口フィルタ再構成確認応答メッセージを受信するように構成され、前記プロトコルメッセージングモジュール(516)は、ファイアウォール再構成確認応答モジュールを受信するように構成される、
    請求項13のネットワークエレメント。
  22. インターネットサービスプロバイダのレジデンシャルゲートウェイ(RG)としてサービスする、ブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)としてサービスする第2のネットワークエレメントへ向けての前記RGのためのワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、ネットワークエレメントであって、
    前記BNGと通信する有線アップリンクモジュールと、
    LTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するLTEインタフェースモジュールと、
    ホームネットワーク内の少なくとも1つのデバイスと通信する有線ダウンリンクモジュールと、
    前記有線アップリンクモジュール、前記LTEインタフェースモジュール、及び前記有線ダウンリンクモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、
    を備え、
    前記ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、
    前記再ルートユニットは、
    前記RGと通信する前記BNGとの接続可能性障害を検出するように構成される接続可能性監視モジュールと、
    前記LTEインタフェースモジュールを通じて前記BNGに接続可能性障害メッセージを送信し、前記BNGからの障害確認応答メッセージを受信するように構成される、プロトコルメッセージングモジュールと、
    前記RG上の前記LTEインタフェースを通じて、前記BNGにトラフィックを送信するように構成される、LTE向け再ルートモジュールと、
    を含む、ネットワークエレメント。
  23. 前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記RGによる、前記BNGが前記RGに待機することを要求することを示す障害拒否メッセージの受信に応じて、予め定められるタイムアウト間隔の後、接続可能性障害メッセージを再送するように構成される、
    請求項22のネットワークエレメント。
  24. 前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記PDN GWを通じたトラフィックの再ルートを中断するための再ルート中断要求を前記BNGから受信するように構成され、前記プロトコルメッセージングモジュールは、前記RGと前記BNGとの間の有線接続を通じて、前記BNGへ再ルート中断確認応答を送信するように構成され、
    前記再ルートユニットは、前記RGと前記BNGとの間の前記有線接続を通じて、前記BNGにトラフィックを送信するように構成され、前記再ルートユニット(420)は、前記LTEインタフェースモジュールを非アクティブ化するように構成される、
    請求項22のネットワークエレメント。
  25. インターネットサービスプロバイダのブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)により実装される、レジデンシャルゲートウェイ(RG)のために、前記BNGと前記RGとの間の有線の接続可能性の障害後にワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法であって、
    前記BNGにおいて、接続可能性障害を示す障害検出メッセージを、前記第1のBNGと前記第1のRGとの間の前記有線の接続可能性以外のリンク上で前記RGから受信するステップと、
    前記BNGと前記RGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するステップと、
    前記BNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、前記BNGにより前記RGへ、再ルーティングが開始されたことを前記RGに通知する障害確認応答メッセージを送信するステップと、
    前記BNGによりLTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)へ、前記RGと前記BNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記PDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを送信するステップと、
    前記トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、前記BNGにより前記PDN GWから、トラフィック再ルート確認応答を受信するステップと、
    前記BNGにより、前記PDN GWを通じて前記RGと前記BNGとの間のトラフィックを再ルートするステップと、
    を含む方法。
  26. インターネットサービスプロバイダのレジデンシャルゲートウェイ(RG)により実装される、前記RGからブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)への有線の接続可能性の障害後に、前記RGのためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供するための方法であって、前記RG上で実装される前記方法は、
    前記RGと通信する前記BNGとの接続可能性障害を検出するステップと、
    前記RG上のLTE(Long-Term Evolution)インタフェースを有効にするステップと、
    前記BNGへ向けてパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)を通じて、前記RGにより前記LTEインタフェースへ接続可能性障害メッセージを送信するステップと、
    前記BNGから障害確認応答メッセージを受信するステップと、
    前記RG上の前記LTEインタフェースを通じて、前記BNGへトラフィックを送信するステップと、
    を含む方法。
  27. レジデンシャルゲートウェイ(RG)のためにワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、インターネットサービスプロバイダのブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)であって、
    前記ワイドエリアネットワークと通信するアップリンクモジュールと、
    前記RGと通信する有線ダウンリンクモジュールと、
    LTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するPDN GWインタフェースモジュールと、
    前記アップリンクモジュール、前記有線ダウンリンクモジュール、及び前記PDN GWインタフェースモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、
    を備え、
    前記ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、
    前記再ルートユニットは、
    接続可能性障害を示す障害検出メッセージを前記RGから受信するように構成される接続可能性監視モジュールと、
    前記BNGと前記RGとの間のトラフィックを再ルートすべきかを決定するように構成される再ルート開始モジュールと、
    前記BNGによる再ルートすべきとの決定に応じて、再ルーティングが開始されたことを前記RGに通知する障害確認応答メッセージを前記RGへ送信するように構成され、前記RGと前記BNGとの間のトラフィックを再ルートすることを前記PDN GWに要求するトラフィック再ルート要求メッセージを前記PDN GWへ送信し、前記トラフィック再ルート要求メッセージに応じて、トラフィック再ルート確認応答を前記PDN GWから受信する、ように構成されるプロトコルメッセージングモジュールと、
    前記PDN GWを通じて前記RGと前記BNGとの間のトラフィックを再ルートするように構成されるトンネリング/通過モジュールと、
    を含む、BNG。
  28. ブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)へ向けてのレジデンシャルゲートウェイ(RG)のためのワイドエリアネットワークへのアクセス可能性を提供する、インターネットサービスプロバイダの前記RGであって、
    前記BNGと通信する有線アップリンクモジュールと、
    LTE(Long-Term Evolution)ネットワークのパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)と通信するLTEインタフェースモジュールと、
    ホームネットワーク内の少なくとも1つのデバイスと通信する有線ダウンリンクモジュールと、
    前記有線アップリンクモジュール、前記LTEインタフェースモジュール、及び前記有線ダウンリンクモジュールに通信可能に連結されるネットワークプロセッサと、
    を備え、
    前記ネットワークプロセッサは、再ルートユニットを実行し、
    前記再ルートユニットは、
    前記RGと通信する前記BNGとの接続可能性障害を検出するように構成される接続可能性監視モジュールと、
    前記LTEインタフェースモジュールを通じて前記BNGへ接続可能性障害メッセージを送信し、前記BNGからの障害確認応答メッセージを受信するように構成される、プロトコルメッセージングモジュールと、
    前記RG上の前記LTEインタフェースを通じて、前記BNGへトラフィックを送信するように構成される、LTE向け再ルートモジュールと、
    を含む、RG。
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