JP2017511063A - IPv6ネットワークパラメーター処理方法、装置、システム及びAAAサーバー - Google Patents
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Abstract
本発明はIPv6ネットワークパラメーター処理方法、装置、システム、認証認可課金AAAサーバー、リモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末及びブロードバンドネットワークゲートウェイBNGを提供し、該方法は、リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信することと、RADIUSアクセス要求メッセージに基づくリモートユーザに対する認証に通過した後、RADIUSクライアント端末にリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信することと、を含み、本発明によると、既存技術におけるIPv6遷移技術タイプの手動配置の作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決し、IPv6遷移技術タイプの配置方式を拡張し、ネットワークによりユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを統括的に配置して管理する効果を実現できる。
Description
本発明は、通信分野に関し、特に、IPv6ネットワークパラメーター処理方法、装置、システム、認証認可課金(Authentication Authorization and Accounting、AAAと略称)サーバー、リモート認証ダイヤルインユーザーサービス(Remote Authentication Dial−In User Service、RADIUSと略称)(又はリモートユーザダイヤルイン認証とも呼ばれる)クライアント端末及びブロードバンドネットワークゲートウェイ(Broadband Network Gateway、BNGと略称)に関する。
現代技術が高速に発展するに伴って、国際インターネットはすでに各分野で汎用されている。現在使用しているプロトコルIPv4はすでに時代発展の需要を満たすことができなくなって、それに定義されたIPv4は全部割り当て完了し、多くの国家や地域はIPv4アドレス不足の問題に直面した。新世代のアドレスプロトコルIPv6でIPv4を入れ替えすることは必然的な動向であるが、IPv4からIPv6への遷移は漸進的且つ長期的なものである。当該過程において多くのIPv6への遷移技術タイプが現れていて、主に、IPv4からIPv4へのネットワークアドレス変換(Network Address Translation IPv4−IPv4、NAT44と略称)、IPv4からIPv4への双層ネットワークアドレス変換(Network Address Translation IPv4−IPv4−IPv4、NAT444と略称)、デュアルスタックライト(Dual−Stack Lite、DS−Liteと略称)、Light Weight 4over6 (ライトIPv4積層IPv6デュアルスタック)、アドレスポートカプセル化マッピング(Mapping of Address and Port with Encapsulation、MAPと略称)、IPv6からIPv4へのネットワークアドレス変換(Network Address Translation IPv6−IPv4、NAT64と略称)、Public 4over6(汎用IPv4積層IPv6)、IVI(IV−VI、ローマ数字4−6、IPv4−IPv6無状態翻訳を表す)等の技術タイプを含む。
既存技術において、IPv6技術のブロードバンドネットワークにおける配置は、カスタマ構内設備(Customer Premise Equipment、CPEと略称、通常、ホームゲートウェイ、Modem等の設備である)とブロードバンドアクセスゲートウェイ(Broadband Network Gateway、BNGと略称)の配置に基づいて行われる。例えば、通信事業者がDS−Lite技術を支援するCPEをユーザAに提供するとともに、DS−Liteを支援するBNG設備にアクセスし、一定の時間が経た後、通信事業者のネットワークがグレードアップされると、BNG設備がLightweight 4over6を支援し、この時、通信事業者はLightweight 4over6のCPE設備を新しく契約したユーザBに提供する。
図1は、既存技術においてさまざまなIPv6遷移技術タイプを支援するシーンを示す図で、図1に示すように、通信事業者のこの時のネットワークがLightweight 4over6を支援する必要があって、ユーザAの場合、Lightweight 4over6技術へスムーズにグレードアップする必要がある。しかし、既存技術において、CPEとBNGは現在IPv6遷移技術の配置をいずれも手動で実現し、CPEを他の遷移技術へスムーズにグレードアップしようとすると、大量のユーザのCPE配置を行わなければならなく、ひいては、CPEにソフトウェアやハードウェアのグレードアップを行わなければならないので、大量の運行コストを増加することになる。そして、通信事業者のネットワークBNGが同時に2種類又は複種類の遷移技術を支援する場合、既存技術において、BNGは配置してはじめてどのCPEにどの遷移技術を配置した方が好ましいかを把握できるので、BNGにて大量の配置が行われ、運行管理に不利である。
従って、既存技術において、IPv6技術の遷移のブロードバンドネットワークにおける配置に手動配置作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題が存在している。
本発明は、少なくとも、既存技術において、IPv6技術の遷移のブロードバンドネットワークにおける配置に手動配置作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決できるIPv6ネットワークパラメーター処理方法、装置、システム、認証認可課金AAAサーバー、リモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末及びブロードバンドネットワークゲートウェイBNGを提供する。
本発明の一態様によると、リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信することと、前記RADIUSアクセス要求メッセージに基づく前記リモートユーザに対する認証に通過した後、前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信することと、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理方法を提供する。
前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信することが、前記リモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定することと、前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定することと、前記一つ又は複数のIDがカプセル化された前記RADIUSアクセス受付メッセージを前記RADIUSクライアント端末に送信することと、を含むことが好ましい。
本発明の他の一態様によると、認証認可課金AAAサーバーに、リモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信することと、前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信することと、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理方法を提供する。
前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられた前記RADIUSアクセス受付メッセージを受信した後、標記IDによって前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、前記RADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析することと、前記一つ又は複数のIDと前記リモートユーザとの対応関係を記憶することと、及び/又は、前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを前記リモートユーザに送信することと、を更に含むことが好ましい。
本発明の他の一態様によると、リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信するように構成される第1の受信手段と、前記RADIUSアクセス要求メッセージに基づく前記リモートユーザに対する認証に通過した後、前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信するように構成される第1の送信手段と、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理装置を提供する。
前記第1の送信手段が、前記リモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定するように構成される第1の確定ユニットと、前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定するように構成される第2の確定ユニットと、前記一つ又は複数のIDがカプセル化された前記RADIUSアクセス受付メッセージを前記RADIUSクライアント端末に送信するように構成される送信ユニットと、を含むことが好ましい。
本発明の更なる他の一態様によると、上記したいずれかの装置を含む認証認可課金AAAサーバーを提供する。
本発明の更なる他の一態様によると、認証認可課金AAAサーバーにリモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信するように構成される第2の送信手段と、前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信するように構成される第2の受信手段と、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理装置を提供する。
該装置が、標記IDによって前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、前記RADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析するように構成される解析手段と、前記一つ又は複数のIDと前記リモートユーザとの対応関係を記憶するように構成される記憶手段と、及び/又は、前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを前記リモートユーザに送信するように構成される第3の送信手段と、を更に含むことが好ましい。
本発明の更なる他の一態様によると、上記したいずれかの装置を含むリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末を提供する。
本発明の更なる他の一態様によると、上記したいずれかの装置を含むブロードバンドネットワークゲートウェイBNGを提供する。
本発明の更なる他の一態様によると、上記したいずれかの認証認可課金AAAサーバーと、ブロードバンドネットワークゲートウェイBNGと、を含むIPv6遷移技術タイプ処理システムを提供する。
本発明によると、リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信し、前記RADIUSアクセス要求メッセージに基づく前記リモートユーザに対する認証に通過した後、前記RADIUSクライアント端末に前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信する技術案を用いて、既存技術におけるIPv6遷移技術タイプの手動配置の作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決し、IPv6遷移技術タイプの配置方式を拡張し、ネットワークによりユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを統括的に配置して管理する効果を実現できる。
ここで説明する図面は本発明を一層理解させるためのもので、本願の一部を構成し、本発明に示す実施例及びその説明は本発明を解釈するもので、本発明を限定するものではない。
既存技術におけるさまざまなIPv6遷移技術タイプを支援するシーンを示す図である。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理方法1を示すフローチャートである。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理方法2を示すフローチャートである。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置一の構造を示すブロック図である。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置一における第1の送信手段44の好適な構造を示すブロック図である。
本発明の実施例に係わる認証認可課金AAAサーバーの構造を示すブロック図である。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置二の構造を示すブロック図である。
本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置二の好適な構造を示すブロック図である。
本発明の実施例に係わるリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末の構造を示す図である。
本発明の実施例に係わるブロードバンドネットワークゲートウェイBNGの構造を示す図である。
本発明の実施例に係わるIPv6遷移技術タイプ処理システムの構造を示す図である。
本発明の実施例に係わるRADIUSメッセージ交換を示すフローチャートである。
本発明の実施例に係わるRADIUSメッセージフォーマットを示す図である。
本発明の実施例に係わるRADIUS拡張IPv6遷移技術タイプIDの属性選択肢メッセージのフォーマットを示す図である。
本発明の好適な実施例1に係わるDS−Lite遷移技術に基づく配置っシーンを示す図である。
本発明の好適な実施例2に係わる同一のユーザが同時にDS−LiteとMAP遷移技術を支援する場合の配置シーンを示す図である。
本発明の好適な実施例3に係わるユーザ1がMAP遷移技術を支援し、ユーザ2がLightweight 4over6を支援する場合の配置シーンを示す図である。
以下、図面を参照しつつ実施例を結合して本発明を詳しく説明する。尚、矛盾しない限り、本願の実施例及び実施例中の特徴は互いに組み合せすることができる。
本実施例においてIPv6ネットワークパラメーター処理方法を提供し、図2は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理方法1を示すフローチャートで、図2に示すように、該プロセスは以下のステップを含む:
リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信する(ステップS202)。
リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信する(ステップS202)。
RADIUSアクセス要求メッセージに基づくリモートユーザに対する認証に通過した後、RADIUSクライアント端末に、リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信する(ステップS204)。
上記ステップによると、ネットワークサーバー側の場合、RADIUSメッセージ交換の拡張方式を用いてリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを配置することで、既存技術におけるIPv6遷移技術タイプの手動配置の作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決し、IPv6遷移技術タイプの配置方式を拡張し、ネットワークによりユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを統括的に配置して管理する効果を実現できる。
RADIUSクライアント端末にリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信することはさまざまな方式で実現することができ、例えば、比較的に簡単な処理方式として、該一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを標記し、例えばまずリモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定し、その後該一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定し、最後に該一つ又は複数のIDがカプセル化されたRADIUSアクセス受付メッセージをRADIUSクライアント端末に送信する。
図3は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理方法2を示すフローチャートで、図3に示すように、該プロセスは以下のステップを含む:
認証認可課金AAAサーバーにリモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信する(ステップS302)。
認証認可課金AAAサーバーにリモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信する(ステップS302)。
AAAサーバーからフィードバックされた、リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信する(ステップS304)。
上記ステップによると、クライアント端末の場合、RADIUSメッセージ交換の拡張方式を用いてリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを取得することで、既存技術におけるIPv6遷移技術タイプの手動配置の作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決し、IPv6遷移技術タイプの配置方式を拡張し、ネットワークによりユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを統括的に配置して管理する効果を実現できる。
AAAサーバーからフィードバックされた、リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信した後、更に、以下の処理を行うことができる:標記IDによってリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、まずRADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析し、その後、一つ又は複数のIDとリモートユーザとの対応関係を記憶して、クライアント端末がローカルで該対応関係に基づいてリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを取得してリモートユーザの情報を記憶しバックアップするようにし、及び/又は、リモートユーザが順調にIPv6技術遷移を行うように、一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプをリモートユーザに送信することもできる。
本実施例において更にIPv6ネットワークパラメーター処理装置を提供し、該装置は上記実施例及び好適な実施形態を実施するものであって、すでに説明した部分の説明は省略する。以下で使用される用語「手段」は所定の機能を実現可能なソフトウェア及び/又はハードウェアの組み合せである。以下の実施例で説明する装置をソフトウェアで実現することが好ましいが、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアの組み合せによって実現することも可能である。
図4は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置一の構造を示すブロック図で、図4に示すように、該装置は第1の受信手段42と、第1の送信手段44と、を含み、以下、該装置を説明する。
第1の受信手段42は、リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信するように構成される。第1の送信手段44は、上記第1の受信手段42に接続されて、RADIUSアクセス要求メッセージに基づくリモートユーザの認証に通過した後、RADIUSクライアント端末にリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信するように構成される。
図5は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置一における第1の送信手段44の好適な構造を示すブロック図で、図5に示すように、該第1の送信手段44は、第1の確定ユニット52と、第2の確定ユニット54と、送信ユニット56と、を含み、以下、該第1の送信手段44を説明する。
第1の確定ユニット52は、リモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定するように構成される。第2の確定ユニット54は、上記第1の確定ユニット52に接続されて、一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定するように構成される。送信ユニット56は、上記第2の確定ユニット54に接続されて、一つ又は複数のIDがカプセル化されたRADIUSアクセス受付メッセージをRADIUSクライアント端末に送信するように構成される。
図6は本発明の実施例に係わる認証認可課金AAAサーバーの構造を示すブロック図で、図6に示すように、該AAAサーバー60は上述したいずれかのIPv6ネットワークパラメーター処理装置一62を含む。
図7は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置二の構造を示すブロック図で、図7に示すように、該装置は第2の送信手段72と、第2の受信手段74と、を含み、以下、該装置を説明する。
第2の送信手段72は、認証認可課金AAAサーバーにリモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信するように構成される。第2の受信手段74は、上記第2の送信手段72に接続されて、AAAサーバーからフィードバックされた、リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信するように構成される。
図8は本発明の実施例に係わるIPv6ネットワークパラメーター処理装置二の好適な構造を示すブロック図で、図8に示すように、該装置は図7に示す構造を含む以外、解析手段82と、記憶手段84と、及び/又は、第3の送信手段86と、を更に含み、以下、該装置を説明する。
解析手段82は、標記IDによってリモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、RADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析するように構成される。記憶手段84は、上記解析手段82に接続されて、一つ又は複数のIDとリモートユーザとの対応関係を記憶するように構成される。第3の送信手段86は、上記解析手段82に接続されて、一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプをリモートユーザに送信するように構成される。
図9は本発明の実施例に係わるリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末の構造を示す図で、図9に示すように、該RADIUSクライアント端末90は、上述したいずれかのIPv6ネットワークパラメーター処理装置二92を含む。
図10は本発明の実施例に係わるブロードバンドネットワークゲートウェイBNGの構造を示す図で、図10に示すように、該BNG100は上述したいずれかのIPv6ネットワークパラメーター処理装置二92を含む。
図11は本発明の実施例に係わるIPv6遷移技術タイプ処理システムの構造を示す図で、図11に示すように、該IPv6遷移技術タイプ処理システム110は、上述した認証認可課金AAAサーバー60と、ブロードバンドネットワークゲートウェイBNG100と、を含む。
既存技術に存在する上記問題に基づいて、本実施例において、認証認可課金(Authentication、Authorization、Accounting、AAAと略称)サーバーにおいてユーザ遷移技術タイプを管理し、リモートユーザダイヤルイン認証(Remote Authentication Dial In User Service、RADIUSと略称)プロトコルの拡張属性選択肢に、IPv6遷移技術のタイプを載せてBNGに送信し、該ユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを通知する。これにより、BNGにて手動で配置することで、異なるユーザの各種のIPv6遷移技術タイプを識別する際の欠陥を解消する。
本実施例において、RADIUSプロトコルの拡張属性選択肢によって、IPv6遷移技術タイプを伝達する。図12は本発明の実施例に係わるRADIUSメッセージ交換を示すフローチャートで、図12に示すように、その中のAAAサーバーをRADIUSサーバー側とし、BNGをRADIUSクライアント端末とする。以下、AAAサーバーとBNGがそれぞれ行う行為を説明する。
AAAサーバーの行為。
AAA サーバーは、ユーザのアクセス要求を処理可能なサーバーであって、検証許可及びアカウントサービスを提供する。課金サーバーとする以外、ユーザと課金情報の記憶、ユーザと課金戦略管理等も含む。AAAサーバーは、ユーザ課金、戦略等の情報を配置する以外、該ユーザのIPv6遷移技術タイプも配置しなければならない。該IPv6遷移技術タイプはさまざまで、例えば、NAT44(IPv4からIPv4へのネットワークアドレス変換)、DS−Lite(デュアルスタック)、Light Weight 4over6(ライトIPv4積層IPv6デュアルスタック)、MAP(アドレスポートカプセル化マッピング)、NAT64(IPv6からIPv4へのネットワークアドレス変換)、Public 4over6(汎用IPv4積層IPv6)、IVI(IV−VI,ローマ数字4−6、IPv4−IPv6無状態翻訳を表す)の中の少なくとも一つとすることができる。
AAAサーバーは上記各遷移技術ごとにID(識別番号)を設定して区別する。AAAサーバーが、RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUS検証要求メッセージを受信すると、上記遷移技術ID番号を新しく構築した技術タイプ属性選択肢にカプセル化して、RADIUSクライアント端末に送信する。
図13は本発明の実施例に係わるRADIUSメッセージのフォーマットを示す図で、図13に示すように、その中のAttributes(属性選択肢)フィールドはアプリケーションに応じて任意に拡張できる。図14は本発明の実施例に係わるRADIUS拡張IPv6遷移技術タイプIDの属性選択肢メッセージのフォーマットを示す図で、図14に示すように、一回に複数のIPv6遷移技術タイプIDが載せられることを支援し、即ち、一つのユーザが同時にさまざまなIPv6遷移技術を支援できる。
BNGの行為
BNGは、RADIUSクライアント端末として、CPE側から送信されたダイヤルイン認証メッセージを受信した後、RADIUS要求メッセージを発する。RADIUSサーバー側、即ち、AAAサーバーの応答メッセージを取得した後、メッセージに載せられた技術タイプ属性選択肢を解析し、関連する遷移技術ID番号を取得する。BNGは、取得した遷移技術ID番号をCPE側であるユーザ側に関連付けして、該ユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを取得する。
BNGは、RADIUSクライアント端末として、CPE側から送信されたダイヤルイン認証メッセージを受信した後、RADIUS要求メッセージを発する。RADIUSサーバー側、即ち、AAAサーバーの応答メッセージを取得した後、メッセージに載せられた技術タイプ属性選択肢を解析し、関連する遷移技術ID番号を取得する。BNGは、取得した遷移技術ID番号をCPE側であるユーザ側に関連付けして、該ユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを取得する。
上記RADIUSメッセージ交換処理を経て、既存技術においてBNGが手動で配置して異なるユーザの各種のIPv6遷移技術タイプを識別する際の欠陥を解消し、AAAサーバーによりユーザを管理するメカニズムによって、ユーザIPv6遷移技術タイプの管理を強化し、RADIUSメッセージにIPv6遷移技術タイプの属性選択肢を追加することで、BNGがユーザIPv6遷移技術タイプを取得することを実現する。
以下、図面を結合して本発明の好適な実施形態を説明する。
図15は本発明の好適な実施例1に係わるDS−Lite遷移技術に基づいく配置シーンを示す図で、図15を参照すると、該IPv6遷移技術の配置は以下のステップを含む:
ユーザが、CPEを介して、且つDS−Lite技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1502)。
ユーザが、CPEを介して、且つDS−Lite技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1502)。
AAAサーバーがユーザ情報を管理し、操作者がタイプがDS−LiteであるIPv6遷移技術を該ユーザの情報に追加する(ステップS1504)。
ユーザが、PPPoEダイヤルインを介してネットワークに接続して認証する。BNGは、関連するダイヤルイン要求を受信した後、ダイヤルイン情報をRADIUS要求メッセージにカプセル化してAAAサーバーに送信する(ステップS1506)。
AAAサーバーは、RADIUS要求メッセージを受信して、該ユーザのIPv6遷移技術タイプがDS−Liteであることを発見したので、DS−Liteに対応するIDを図4の属性選択肢に記入し、且つタイプと長さを記入する。RADIUS応答メッセージのAttributesフィールドに付加する(ステップS1508)。
AAAサーバーが、上記応答メッセージをBNGに送信し、BNGは該メッセージを受信してAttributesフィールド中のIPv6遷移技術タイプと、ユーザ情報との関係を解析し、ローカルに記憶し、継続して次の該ユーザのDS−Lite技術に関連するプロセスを行う(ステップS1510)。
図16は、本発明の好適な実施例2に係わる同一のユーザが同時にDS−LiteとMAP遷移技術を支援する際の配置シーンを示す図で、図16を参照すると、該IPv6遷移技術配置は以下のステップを含む:
ユーザが、CPEを介して、且つDS−LiteとMAP技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1602)。
ユーザが、CPEを介して、且つDS−LiteとMAP技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1602)。
AAAサーバーがユーザ情報を管理し、操作者がタイプがDS−LiteとMAPであるIPv6遷移技術を該ユーザの情報に追加する(ステップS1604)。
ユーザが、PPPoEダイヤルインを介してネットワークでの認証を行う。BNGは関連するダイヤルイン要求を受信した後、ダイヤルイン情報をRADIUS要求メッセージにカプセル化してAAAサーバーに送信する(ステップS1606)。
AAAサーバーは、RADIUS要求メッセージを受信し、該ユーザのIPv6遷移技術タイプがDS−LiteとMAPであることを発見し、DS−LiteとMAPに対応するIDを図4の属性選択肢に記入し、ここでDS−LiteはIPv6遷移技術タイプID1に対応し、MAPはIPv6遷移技術タイプID2に対応し、同時に、タイプと長さを記入して、RADIUS応答メッセージのAttributesフィールドに付加する(ステップS1608)。
AAAサーバーは、上記応答メッセージをBNGに送信し、BNGは該メッセージを受信してAttributesフィールド中のIPv6遷移技術タイプと、ユーザ情報との関係を解析し、ローカルに記憶して、継続して次の該ユーザのDS−LiteとMAP技術に関するプロセスを行う(ステップS610)。
図17は本発明の好適な実施例3に係わるユーザ1がMAP遷移技術を支援し、ユーザ2がLightweight 4over6を支援する際の配置シーンを示す図で、図17を参照すると、該IPv6遷移技術の配置は以下のステップを含む:
ユーザ1が、CPE 1を介して、MAP技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1702)。
ユーザ1が、CPE 1を介して、MAP技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1702)。
ユーザ2が、CPE 2を介して、Lightweight 4over6技術でBNGとインターネットに接続する(ステップS1704)。
AAAサーバーがユーザ情報を管理し、操作者がタイプがMAPであるIPv6遷移技術をユーザ1の情報に追加し、タイプがLightweight 4over6であるIPv6遷移技術をユーザ2の情報に追加する(ステップS1706)。
ユーザ1が、PPPoEダイヤルインを介してネットワークでの認証を行う。BNGは関連するダイヤルイン要求を受信した後、ダイヤルイン情報をRADIUS要求メッセージにカプセル化してAAAサーバーに送信する(ステップS1708)。
AAAサーバーは、RADIUS要求メッセージを受信し、該ユーザのIPv6遷移技術タイプがMAPであることを発見したので、MAPに対応するIDを図4の属性選択肢に記入し、ここでMAPはIPv6遷移技術タイプID1に対応し、また、タイプと長さを記入して、RADIUS応答メッセージのAttributesフィールドに追加する(ステップS1710)。
AAAサーバーは、上記応答メッセージをBNGに送信し、BNGは該メッセージを受信してAttributesフィールド中のIPv6遷移技術タイプと、ユーザ1の情報との関係を解析して、ローカルに記憶し、継続して次のユーザ1のMAP技術に関連するプロセスを行う(ステップS1712)。
ユーザ2は、PPPoEダイヤルインを介してネットワークでの認証を行う。BNGは関連するダイヤルイン要求を受信した後、ダイヤルイン情報をRADIUS要求メッセージにカプセル化してAAAサーバーに送信する(ステップS1714)。
AAAサーバーはRADIUS要求メッセージを受信して、該ユーザのIPv6遷移技術タイプがLightweight 4over6であることを発見したので、Lightweight 4over6に対応するIDを図4の属性選択肢に記入し、ここで、Lightweight 4over6はIPv6遷移技術タイプID2に対応し、またタイプと長さを記入して、RADIUS応答メッセージのAttributesフィールドに追加する(ステップS1716)。
AAAサーバーは、上記応答メッセージをBNGに送信し、BNGは該メッセージを受信してAttributesフィールド中のIPv6遷移技術タイプと、ユーザ2の情報との関係を解析し、ローカルに記憶し、継続して次のユーザ2のLightweight 4over6技術に関連するプロセスを行う(ステップS1718)。
上記した本発明の各手段又は各ステップを共通の計算装置によって実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から構成されるネットワークに分布させることもでき、更に計算装置が実行可能なプログラムコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置によって実行することができ、場合によっては、他の順で図に示す又は説明したステップを実行することができ、又は夫々集積回路手段に製作し、又はそれらの中の複数の手段又はステップを単一の集積回路手段に製作して実現できることは当業者にとって明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフトウェアの結合にも限定されない。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば本発明にさまざまな修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での全ての修正、置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。
上述のように、上記実施例及び好適な実施形態によると、既存技術におけるIPv6遷移技術タイプの手動配置の作業量が多く、配置が柔軟ではなく、コストが高い問題を解決するとともに、IPv6遷移技術タイプの配置方式を拡張し、ネットワークによりユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを統括的に配置して管理する効果を実現できる。
Claims (12)
- リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信することと、
前記RADIUSアクセス要求メッセージに基づく前記リモートユーザに対する認証に通過した後、前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信することと、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理方法。 - 前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられた前記RADIUSアクセス受付メッセージを送信することが、
前記リモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定することと、
前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定することと、
前記一つ又は複数のIDがカプセル化された前記RADIUSアクセス受付メッセージを前記RADIUSクライアント端末に送信することと、を含む請求項1に記載の方法。 - 認証認可課金AAAサーバーに、リモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信することと、
前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信することと、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理方法。 - 前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられた前記RADIUSアクセス受付メッセージを受信した後、
標記IDによって前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、前記RADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析することと、
前記一つ又は複数のIDと前記リモートユーザとの対応関係を記憶することと、及び/又は、前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを前記リモートユーザに送信することと、を更に含む請求項3に記載の方法。 - リモートユーザに対応するリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末から送信されたRADIUSアクセス要求メッセージを受信するように構成される第1の受信手段と、
前記RADIUSアクセス要求メッセージに基づく前記リモートユーザに対する認証に通過した後、前記RADIUSクライアント端末に、前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを送信するように構成される第1の送信手段と、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理装置。 - 前記第1の送信手段が、
前記リモートユーザが支援する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを確定するように構成される第1の確定ユニットと、
前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプに対応する一つ又は複数の標記IDを確定するように構成される第2の確定ユニットと、
前記一つ又は複数のIDがカプセル化された前記RADIUSアクセス受付メッセージを前記RADIUSクライアント端末に送信するように構成される送信ユニットと、を含む請求項5に記載の装置。 - 請求項5乃至6の中のいずれかに記載の装置を含む認証認可課金AAAサーバー。
- 認証認可課金AAAサーバーにリモートユーザからのリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSアクセス要求メッセージを送信するように構成される第2の送信手段と、
前記AAAサーバーからフィードバックされた前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプ情報が載せられたRADIUSアクセス受付メッセージを受信するように構成される第2の受信手段と、を含むIPv6ネットワークパラメーター処理装置。 - 標記IDによって前記リモートユーザが支援するIPv6遷移技術タイプを標記した場合、前記RADIUSアクセス受付メッセージに載せられた一つ又は複数のIDに対応する一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを解析するように構成される解析手段と、
前記一つ又は複数のIDと前記リモートユーザとの対応関係を記憶するように構成される記憶手段と、及び/又は、
前記一つ又は複数のIPv6遷移技術タイプを前記リモートユーザに送信するように構成される第3の送信手段と、を更に含む請求項8に記載の装置。 - 請求項8乃至9の中のいずれかに記載の装置を含むリモートユーザダイヤルイン認証RADIUSクライアント端末。
- 請求項8乃至9の中のいずれかに記載の装置を含むブロードバンドネットワークゲートウェイBNG。
- 請求項7に記載の認証認可課金AAAサーバーと、請求項11に記載のブロードバンドネットワークゲートウェイBNGと、を含むIPv6遷移技術タイプ処理システム。
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