JP4319655B2 - プライベートIPv4/グローバルIPv6間の移行のための端末移動性 - Google Patents
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Description
従って、図1の通信システムSYSでは、プロトコルの使用やアドレスの使用の相互運用性を実現するにあたっていくつか不適合な点が存在する。この結果、第1ネットワークINに接続されるいずれかのネットワークにおいて登録された移動通信端末が、他のネットワークに移動する際に問題が生じる。具体的には、そのような移動通信端末は、新たな(移動先の)ネットワークにおいて自身の登録を行うことができず、他の移動通信端末から通信不可能となる可能性があり、また他の移動通信端末に対して情報を送信することができなくなる可能性がある。図1からも分かるように、例えばIPv4プライベートネットワークPV4**からIPv6ネットワークGV6‐1に移動する移動通信端末は、それぞれ異なるプロトコルが使用される当該2つのネットワークにおいて動作可能なように、当然ながらデュアルスタックな移動通信端末である必要がある。しかし、デュアルスタック(デュアルプロトコル対応)な移動通信端末を使用することに加えて、例えばIPv4プロトコルネットワークを介したIPv6情報の経路制御を可能にしたり、例えばネットワークGV6*、GV6‐2の2つの移動通信端末がインターネットINを介した情報の経路制御を行って通信する際には、そのための手続きが確立される必要がある。このローミング手続きおよび通信態様は、移動通信端末が図1のネットワークを移動する場合において、いくつかのケースに分類することができる。そのため、ローミングや移動を行う端末により異なるIPプロトコル間の通信を可能とする専用の移行メカニズムが求められる。
そこで、本発明は、上記の不都合を解決することを目的としている。具体的には、第2プロトコルホームネットワークから第1プロトコル第4ネットワークに移動した第1端末MHと、第1プロトコル第1ネットワークを介して第1端末の前記外部ネットワークに接続される別の第2プロトコルネットワークにおいて登録されている第2端末との間の通信を可能とする登録ならびに通信方法、移動通信端末、ゲートウェイおよび通信システムを提供することを目的としている。
<本発明の原理>
本発明の一態様では、IPv6パケットにトランスポート(transportation)およびIPv4ヘッダが付加された上でトンネル経由で転送され、ホームネットワークゲートウェイHNGWをアンカーポイントとして、MHまたはCHより送信された全てのパケットがリダイレクトされる。本発明は、IPv6ネットワークからプライベートIPv4ネットワークへ移動するMHが、発呼側または被発呼側としてコネクションを確立するための新しいメカニズムを提供する。このメカニズムは、ホームエージェントHAに対して現在位置を登録するためにも使用可能である。図4aの通信システムSYSには3つのトンネルTUN’、TUN’’、TUN’’’が含まれているが、これらのトンネルは登録および通信の際にそれぞれ別々に使用される。登録の際にはトンネルTUN’およびTUN’’が使用され、通信の際には3つのトンネルTUN’、TUN’’およびTUN’’’の全てが使用される。また、図4aに示されるように、トンネルTUN’、TUN’’およびTUN’’’は、それぞれ第2プロトコルIPv6情報をカプセル化するための第1プロトコルIPv4トンネルである。
プロトコルバージョン‐使用されるネットワーク‐被参照ユニット‐アドレス
‐プロトコルバージョン‐使用されるネットワーク‐情報‐
具体的には、後段でも説明するように、変換テーブルHNGW−MCは、トンネルTUN’’およびTUN’’’を確立するために使用される。このため、ゲートウェイHNGWは、自身と第2ゲートウェイFNGWの間の第1プロトコルトンネルを確立する第1トンネル確立部TS2−1を備えている。ゲートウェイHNGWはまた、自身と第3ゲートウェイCNGWの間の別の第1プロトコルトンネルを確立する第2トンネル確立部TS2−2を備えている。通信の際のこれらのトンネルの使用方法については後述する。
より具体的には、この記憶部SU1には、第2プロトコル第2ネットワーク移動通信端末固有アドレスMHA−6−2−ORIGと、第2プロトコル第2ネットワークホームエージェントアドレスHAA−6−2と、第1プロトコル第1ネットワーク第1ゲートウェイアドレスHNGWA−G4−1が恒久的に記憶される。
最後に、移動端末MHは、通信相手端末CHから受信した通信情報PAYのカプセルを解き、少なくとも第1プロトコルIPv4第4ネットワークヘッダの除去を行うカプセル解放部DU1を備えている。すなわち、カプセル解放部DU1は、ペイロード通信情報PAYを取り出すために通信情報PAYからヘッダを除去する。
カプセル化部EU1によりヘッダでカプセル化される特殊な情報については、図4eの登録方法と図4fのMHからCHへの通信方法を参照して後述する。
図4eは、本発明に係る登録方法の一実施形態を示している。登録が実行されると、移動端末MHにおいて生成される第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレスMHA−6−2−CoAが、図11の変換関係HA−MCに示されるように、第2プロトコル第2ネットワーク第1端末固有アドレスMHA−6−2−ORIGと関連づけられるように第2ネットワークGV6−1(第1端末MHのホームネットワークHN)のホームエージェントHAに記憶される。第1端末MHは、自身のホームネットワークHNから外部ネットワークFNへ移動しているため、MHとCHの間で通信を行うためには第2プロトコルIPv6の現在地位アドレスが利用可能である必要があり、そのため、上記のようなホームエージェントHAにおける固有アドレスと現在位置アドレスとの関連づけが必要となるのである。
ステップS4e.1では、第1端末MHが、第1プロトコル第4ネットワーク第1端末アドレスMHA‐PA‐4から第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレスMHA‐6‐2‐CoAを生成する。このMHA‐6‐2‐CoAは、第4ネットワークPV4における第1端末MHの第2プロトコルIPv6気付アドレスの一種である。つまり、第2ネットワークから場合の第1端末の外部アドレスである。この生成ステップS4e.1は、図4cに示される移動ホストMHの生成部GU1により実行されてもよい。
これは、図5aに示されるような第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレスMHA‐6‐2‐CoAの一例である。従って、ステップS12a.1と、ステップ12a.2のうちのステップS12b.1〜ステップS12b.3との組み合わせは、図4eのステップS4e.1に対応する。結果として、ホームエージェントHAへ送信される第2プロトコルIPv6気付アドレスが生成される。
図13dのカプセル解放プロセスは、MHとCHの間で通信が行われている際に、確認応答パケットや送信パケット等の何らかのパケットを受信した場合にも同様に実行される。
変換関係HNGW−MC、ホームネットワーク変換関係HA−MCおよび外部ネットワークゲートウェイの変換関係FNGW−MC(従来より周知)により、図4aおよび図4hに示されるような通信システムSYSにおける移動した第1端末MHと通信相手端末CHとの間の通信が可能になる。
図4fは、図4aに示される通信システムSYSにおいて第1端末MHが第2端末CHに対して通信を開始した場合の通信方法を示している。この通信方法を利用した場合に確立されるトンネルについては図4hに示されている。この通信システムSYSで使用されるアドレスの例については図15に示されている。ステップS4f.1〜S4f.10の詳細については図13a〜図13dに示されている(図13bは図13aの続きである)。
図4gは、第2端末CHが第1端末MHに対して通信を開始した場合の通信方法を示している。ステップS4g.1〜S4g.10の詳細については図14aおよび図14bに示されている(図14bは図14aの続きである)。
また、好ましい態様では、ステップS4f.9において、通信情報のカプセルが解かれて、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第2ヘッダが除去される。
図13aに示されるように、第4ネットワークPV4には、第3ネットワークGV6−2の通信相手端末CHについてそのアドレスを提供する外部ネットワークドメインネームサーバFNDNSが接続されている。ステップS13a.2では、第1端末MHは、外部ネットワークのドメインネームサーバFNDNSに対してCHのアドレスを要求するDNS要求を送信する。ステップS13a.3では、この要求に対してFNDNSがCH_ORIGIN_IPv6_ADDRを返信する。ステップS13a.4では、第1端末MHが、MH_ORIGIN_IPv6_ADDRとCH_ORIGIN_IPv6_ADDRをそれぞれ送信元アドレス、受信先アドレスとするIPv6パケットをCHに対して送信する。
一方、FNDNSより受信したアドレスがIPv4アドレスでない場合には、ステップS13c.2においてIPv6アドレスであると判定され(ステップS13c.3;NO)、ステップS13c.4において、割り当てられたIPv6アドレスと被初呼側のアドレスをそれぞれ送信元アドレス、受信先アドレスとするIPv6パケットが生成される。
以下では、CHにより開始される通信について図4gを参照して説明する。尚、トンネルについては図4aおよび図4hに示されており、アドレスフォーマットの例については図15に示されており、CHにより開始される通信が行われる場合の通信システムSYSの各段階におけるパケットの構成について図16に示されている。説明の理解を容易にするために、図16には図4gの各ステップの参照符号が付されている。
ステップS4g.9では、この第1プロトコル第3トンネルTUN6を経由して通信情報PAYが送信され、ステップS4g.10において第1端末MHにより受信される。
上述のように、トンネルを確立するとは、本質的には、図16に示されるようにIPv6パケットをIPv4ヘッダでカプセル化することを意味する。このようなカプセル化は、図11に示されるような変換テーブルFNGW−MC、HNGW−MCおよびHA−MCを使用することにより可能になる。
また、好ましい態様では、ステップS4g.1の前に、少なくとも通信情報PAYが、少なくとも第2プロトコル第3ネットワーク第2端末アドレスCHA−6−3と第2プロトコル第2ネットワーク第1端末固有アドレスMHA−6−2−ORIGを含む第2プロトコル第3ネットワークヘッダでカプセル化される。
また、ステップS4g.2では、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第1ゲートウェイアドレスHNGWA−G4−1を含む第1プロトコル第1ネットワーク第1ヘッダで少なくとも通信情報PAYがカプセル化される。
また、ステップS4g.4とステップS4g.5間では、通信情報PAYのカプセルが解かれ、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第1ヘッダが除去され、カプセル解放された通信情報PAYが第2ネットワークGV6‐1を介して当該第2ネットワークGV6‐1のホームエージェントHAへ送信される。
また、好ましい態様では、カプセル解放された通信情報PAYが、少なくとも第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレスMHA−6−2−CoAでカプセル化される。
また、好ましい態様では、カプセル化された通信情報PAYが、第2ネットワークGV6‐1を介して第1ゲートウェイHNGWへ送信される。
また、好ましい態様では、ステップS4g.8において、トランスポートタイプ識別第1ヘッダが、少なくとも第1プロトコル第4ネットワークトランスポートタイプ特定情報MHT−P4−4を含むトランスポートタイプ識別第2ヘッダに変換され、第1プロトコル第1ネットワーク第2ヘッダが、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第2ゲートウェイアドレスFNGWA−G4−1と第1プロトコル第4ネットワーク第1端末アドレスMHA−P4−4を含む第1プロトコル第4ネットワークヘッダに変換される。
また、好ましい態様では、ステップS4g.10において、通信情報PAYのカプセルが解かれ、少なくとも第1プロトコル第4ネットワークヘッダが除去される。
ステップS4g.3において送信され、ステップS4g.4においてHNGWにより受信された、通信情報PAYと、IPv6ヘッダと、IPv4ヘッダにより構成される当該パケットには、IPv6ヘッダの受信先アドレスとしてMH_ORIGIN_IPv6_ADDR(ホームネットワークにおける移動ホストMHのIPv6固有アドレス)が含まれている。これは、通信相手ホストCHがMHの現在位置アドレスを知らないためである。従って、MHの現在位置アドレスを取得するために、ホームネットワークにおける移動ホストMHのIPv6固有アドレスMH_ORIGIN_IPv6_ADDRと、訪問先の外部ネットワークにおける移動ホストMHのIPv6外部アドレスMH_IPv6_CoAとからなる変換関係HA−MCが検索される。次にホームエージェントHAは、受信先アドレスとしてMH_IPv6_CoA、すなわち第4ネットワークへ移動した第1端末MHの気付アドレスを含むIPv6ヘッダでIPv6パケットをカプセル化する。この結果、IPv6パケットの受信先が第1端末MHの現在位置に変更されることになる。そしてHAは、パケットをHNGWへ返信する。ステップS4g.5では、IPv6パケットがIPv4ヘッダでカプセル化されることにより、HNGWが外部ネットワークゲートウェイFNGWへのIPv4トンネルを確立する。好ましい態様では、このIPv4ヘッダに、IPv4アドレスヘッダの受信先アドレスとして、変換テーブルHNGW−MCのエントリに応じて、外部ネットワークゲートウェイFNGWのグローバルIPv4アドレスが含まれる。さらに好ましい態様では、このIPv4ヘッダに、IPv4トランスポートヘッダの受信先ポートとして、変換テーブルHNGW−MCのエントリに応じて、第1端末MHのIPv4トランスポートポートがさらに含まれる。
図14aに示されるように、ステップS14a.1では、通信相手側ホストCHに対してホームネットワーク(GV6−1)における第1端末MHの位置アドレスを提供する通信相手側ネットワークドメインネームサーバCNDNSが設けられている。通信相手側ホストCHは自身が発呼したいMH等の端末の現在位置を知ることができないため、とりあえず、第1端末のホームネットワークHN(GV6−1)のホームエージェントHAに登録されている位置アドレスをCNDNSに提供してもらう必要がある。従って、ステップS14a.2においてCHは、CNDNSに対してMHのアドレスを要求するDNS要求を送信する。ステップS14a.3では、この要求に対してCNDNSが、固有アドレスとしてホームエージェントHAに記憶されている第1端末MHのアドレスMH_ORIGIN_IPv6_ADDR(図11参照)を返信する。ステップS14a.4では、通信相手ホストCHは、ペイロードPAYを含むIPv6パケットを通信相手ノード側のゲートウェイCNGWへ送信する。このパケットはIPv6パケットであり、受信先アドレスとしてMH_ORIGIN_IPv6_ADDRが設定されている。ステップS14a.5では、CNとIPv4インターネットの境界においてゲートウェイCNGWが例えば拡張BGPプロトコルを使用し、HNGWのIPv4グローバルアドレスを取得する。ステップS14a.6では、CNGWは、HNGW宛てのIPv4ヘッダでIPv6パケットをカプセル化する。続いてステップS14a.7では、カプセル化されたパケットがホームネットワークゲートウェイHNGWへ転送され、ステップS14a.8では、このパケットのカプセル解放が行われる。当該パケット(この時点ではIPv6パケット、図16参照)は、ステップS14a.9においてホームエージェントHAへ転送される。ステップS14a.10では、ホームエージェントは、自身の変換テーブルHA−MCから、登録プロセスの際に第1端末に割り当てられた現在位置アドレスMH_IPv6_CoAを取得する。
ステップS14a.13では、ホームネットワークゲートウェイHNGWは、自身の変換関係HNGW−MCを検索してFNGWのアドレスとポートを取得する。そして、受信されたIPv6パケットに含まれるMHA−6−2−CoAは、FNGWA−G4−1とMHT−G4−1に変換される。この変換は、ステップS14a.14においてIPv4ヘッダとIPv4トランスポートヘッダ(図11に示されるHNGW−MCの左側の情報)でIPv6パケットをカプセル化するために必要である。このように受信先アドレスはFNGWとなり、ステップS14a.15では、カプセル化されたパケットがFNGWへ転送される(トンネルTUN5を経由;図4h)。
ステップS14b.4では、第1端末MHは、CHに対してIPv6パケットを返信する。このIPv6パケットの送信元アドレスは、MH_IPv6_CoAではなく、MH_ORIGIN_IPv6_ADDRである。これは、MH_IPv6_CoAについての情報が他のゲートウェイに通知されていないためである。ここで、図13aのステップ13a.4のパケット送信に関連して説明した図13cの各ステップが実行される。これは、ステップS14b.4において、オリジナルパケット(ステップ13a.4)が送信されるか、あるいは応答パケット(ステップS14b.4)が送信されるかに違いはないからである。ステップS14b.4の説明のために、図13cについて再度説明することはしない。ただ、ステップS14b.4では、オリジナルパケットではなく、応答パケットが送信される。
(移動した)移動ホストMHの登録/確認応答プロセスの実施形態に関連して図12aを参照しつつ説明したように、ホームネットワークゲートウェイHNGWは、ステップS12a.6において、第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレスMHA−6−2−CoAと、FNGWA−4−1とMHT−G4−1の組からなる変換関係HNGW−MCを記憶する。そしてステップS12a.7では、ホームネットワークゲートウェイHNGWのカプセル解放部が、登録パケットREG2からIPv4部分SA4、DA4、TH4を除去する。
しかしながら、別の実施形態においては、移動ホストMHの登録/確認応答プロセスを図17aに示されるように実行するこも可能である。図17aのステップS12a.1〜S12a.5は、図12aのステップS12a.1〜S12a.5と同じである。従って、図17aのこれらのステップには同じ参照符号が付されており、またこれらのステップに関する説明は省略する。図17aのステップS12a.6’では、ステップS12a.1〜S12a.5において外部ネットワークゲートウェイFNGWからホームネットワークゲートウェイHNGWへ転送されたカプセル化されたパケットのカプセル解放が行われる。すなわち、ステップS12a.6’では、ホームネットワークゲートウェイHNGWのカプセル解放部が、登録パケットREG2からIPv4部分SA4、DA4、TH4を除去する。ステップS12a.7’では、ホームネットワークゲートウェイHNGWは、図17bに示されるように送受信プロセスを開始する。この送受信プロセスについては以下に説明する。
一方、IPv6パケットのIPv6受信先アドレスが変換テーブルHNGW−MCに記憶されているIPv6アドレスであると判定された場合には(ステップS17b.7;“YES”)、ステップS17b.10において、当該IPv6パケットと一致する変換テーブル中の値が参照され、当該IPv6パケットがIPv4ヘッダとIPv4トランスポートヘッダでカプセル化される。ステップS17b.11では、このカプセル化されたパケットが、ステップS17b.10において発見されたIPv4アドレスへ転送される。
‐ステップS17b.1〜S17b.6により構成される左枝
‐ステップS17b.1およびS17b.7〜S17b.9により構成される中枝
‐ステップS17b.1、S17b.7、S17b.10およびS17b.11により構成される右枝
また、本発明には、明細書および特許請求の範囲において別々に記載されているその他の実施形態も含まれる。また、ここに記載されている思想を参照することで、いわゆる当業者は、さらに別の変形例を実施することができる。
また、本発明には、上述の1以上の方法ステップおよび/または装置もしくはシステムの1以上の構成要素の機能的特徴を実現するコード手段を含み、コンピュータが読み取り可能な媒体に記憶されるコンピュータプログラムプロダクトが含まれる。
また、本発明には、上述の1以上の方法ステップおよび/または装置もしくはシステムの1以上の構成要素の機能的特徴を実現する手段を含む、コンピュータが読み取り可能なコードが含まれるデータ記憶媒体が含まれる。
また、本発明には、上述の1以上の方法ステップおよび/または装置もしくはシステムの1以上の構成要素の機能的特徴をデータ処理手段により実現させるプログラムを含むコンピュータが読み取り可能な媒体が含まれる。
尚、特許請求の範囲における参照符号は、理解の促進のみを目的とするものであり、当該特許請求の範囲を制限するものではない。
Claims (16)
- 第2プロトコル(IPv6)が実装される第2ネットワーク(GV6‐1)と、第1プロトコル(IPv4)が実装される第4ネットワーク(PV4)に、第1、第2ゲートウェイ(HNGW、FNGW)を介して接続される前記第1プロトコル(IPv4)が実装される第1ネットワーク(IN)を含む通信システム(SYS)において、前記第4ネットワーク(PV4)に移動した前記第2ネットワーク(GV6‐1)の第1端末(MH)を前記第2ネットワーク(GV6‐1)において登録する方法であって、
前記第1、第2プロトコル(IPv4、IPv6)は互いに異なり、
前記第1および第4ネットワーク(IN、PV4)は、アドレッシングに前記第1プロトコル(IPv4)を使用し、
前記第2ネットワーク(GV6‐1)はアドレッシングに第2プロトコル(IPv6)を使用し、
前記第1、第2、第4ネットワーク(IN、GV6‐1、PV4)は、それぞれ第1、第2、第4アドレスを有し、
前記第1、第4アドレスは、それぞれ前記第1プロトコルの異なるアドレス範囲から選択される第1プロトコル第1ネットワークアドレス、第1プロトコル第4ネットワークアドレスであり、
a)前記第1端末(MH)において、第1プロトコル第4ネットワーク第1端末アドレス(MHA‐PA‐4)から第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を生成するステップ(S4e.1)と、
b)前記第1端末(MH)と第2ゲートウェイ(FNGW)の間に第1プロトコル第1トンネル(TUN1)を確立するステップ(S4e.2)と、
c)前記第1プロトコル第1トンネル(TUN1)を経由して前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を送信するステップ(S4e.3)と、
d)前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を前記第2ゲートウェイ(FNGW)が受信するステップ(S4e.4)と、
e)前記第2ゲートウェイ(FNGW)と前記第1ゲートウェイ(HNGW)の間に第1プロトコル第2トンネル(TUN2)を確立するステップ(S4e.5)と、
f)前記第1プロトコル第2トンネル(TUN2)を経由して前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を送信するステップ(S4e.6)と、
g)前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を前記第1ゲートウェイ(HNGW)が受信するステップ(S4e.7)と、
h)前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)を前記第2ネットワーク(GV6‐1)を経由して前記第2ネットワーク(GV6‐1)上のホームエージェント(HA)へ送信するステップ(S4e.8)と
を備えることを特徴とする登録方法。 - 前記ステップa)(S4e.1)の前に、第1プロトコルアドレス送信部から前記第1端末(MH)に対して前記第1プロトコル第4ネットワーク第1端末アドレス(MHA‐PA‐4)が送信されることを特徴とする請求項1に記載の登録方法。
- 前記ステップb)(S4e.2)は、少なくとも第1プロトコル第4ネットワークトランスポートタイプ特定情報(MHT‐P4‐4)を含むトランスポートタイプ識別第1ヘッダと、少なくとも前記第1プロトコル第4ネットワーク第1端末アドレス(MHA‐PA‐4)を含む第1プロトコル第4ネットワークヘッダとで、少なくとも前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)をカプセル化するステップを含むことを特徴とする請求項1または2に記載の登録方法。
- 前記ステップe)(S4e.5)は、前記トランスポートタイプ識別第1ヘッダを、少なくとも第1プロトコル第1ネットワークトランスポートタイプ特定情報(MHT‐G4‐1)を含むトランスポートタイプ識別第2ヘッダに変換し、前記第1プロトコル第4ネットワークヘッダを、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第2ゲートウェイアドレス(FNGWA‐G4‐1)を含む第1プロトコル第1ネットワークヘッダに変換するステップを含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の登録方法。
- 前記ステップg)(S4e.7)は、前記カプセル化された第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)のカプセルを解き、前記トランスポートタイプ識別第2ヘッダと前記第1プロトコル第4ネットワークヘッダを除去するステップを含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の登録方法。
- 第2プロトコル(IPv6)が実装される第2ネットワーク(GV6‐1)と、第1プロトコル(IPv4)が実装される第4ネットワーク(PV4)と、前記第2プロトコル(IPv6)が実装される第3ネットワーク(GV6‐2)に、第1、第2、第3ゲートウェイ(HNGW、FNGW、CNGW)を介して接続される前記第1プロトコル(IPv4)が実装される第1ネットワーク(IN)を含む通信システム(SYS)において、前記第4ネットワーク(PV4)に移動した前記第2ネットワーク(GV6‐1)の第1端末(MH)から前記第3ネットワーク(GV6‐2)の第2端末(CH)に対して通信情報(PAY)を提供する通信方法であって、
前記第1、第2プロトコル(IPv4、IPv6)は互いに異なり、
前記第1および第4ネットワーク(IN、PV4)は、アドレッシングに前記第1プロトコル(IPv4)を使用し、
前記第2および第3ネットワーク(GV6‐1、GV6‐2)はアドレッシングに第2プロトコル(IPv6)を使用し、
前記第1、第2、第3、第4ネットワーク(IN、GV6‐1、GV6‐2、PV4)は、それぞれ第1、第2、第3、第4アドレスを有し、
前記第2、第3アドレスは、それぞれ第2プロトコル第2ネットワークアドレス、第2プロトコル第3ネットワークアドレスであり、
前記第1、第4アドレスは、それぞれ前記第1プロトコルの異なるアドレス範囲から選択される第1プロトコル第1ネットワークアドレス、第1プロトコル第4ネットワークアドレスであり、
a)第1端末(MH)と第2ゲートウェイ(FNGW)の間に第1プロトコル第1トンネル(TUN1)を確立するステップ(S4f.1)と、
b)前記第1プロトコル第1トンネル(TUN1)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4f.2)と、
c)前記通信情報(PAY)を前記第2ゲートウェイ(FNGW)が受信するステップ(S4f.3)と、
d)前記第2ゲートウェイ(FNGW)と前記第1ゲートウェイ(HNGW)の間に第1プロトコル第2トンネル(TUN2)を確立するステップ(S4f.4)と、
e)前記第1プロトコル第2トンネル(TUN2)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4f.5)と、
f)前記通信情報(PAY)を前記第1ゲートウェイ(HNGW)が受信するステップ(S4f.6)と、
g)前記第1ゲートウェイ(HNGW)と前記第3ゲートウェイ(CNGW)の間に第1プロトコル第3トンネル(TUN3)を確立するステップ(S4f.7)と、
h)前記第1プロトコル第3トンネル(TUN3)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4f.8)と、
i)前記通信情報(PAY)を前記第3ゲートウェイ(CNGW)が受信するステップ(S4f.9)と、
j)前記通信情報(PAY)を前記第3ネットワーク(GV6‐2)を介して前記第2端末(CH)へ送信するステップ(S4f.10)と
を備えることを特徴とする通信方法。 - 前記ステップa)(S4f.1)の前に、第2プロトコルアドレス送信部から前記第1端末(MH)に対して前記第2プロトコル第3ネットワーク第2端末アドレス(CHA‐6‐3)が送信されることを特徴とする請求項6に記載の通信方法。
- 第2プロトコル(IPv6)が実装される第2ネットワーク(GV6‐1)と、第1プロトコル(IPv4)が実装される第4ネットワーク(PV4)と、前記第2プロトコル(IPv6)が実装される第3ネットワーク(GV6‐2)に、第1、第2、第3ゲートウェイ(HNGW、FNGW、CNGW)を介して接続される前記第1プロトコル(IPv4)が実装される第1ネットワーク(IN)を含む通信システム(SYS)において、前記第3ネットワーク(GV6‐2)の第2端末(CH)から、前記第4ネットワーク(PV4)に移動した前記第2ネットワーク(GV6‐1)の第1端末(MH)に対して通信情報(PAY)を提供する通信方法であって、
前記第1、第2プロトコル(IPv4、IPv6)は互いに異なり、
前記第1および第4ネットワーク(IN、PV4)は、アドレッシングに前記第1プロトコル(IPv4)を使用し、
前記第2および第3ネットワーク(GV6‐1、GV6‐2)はアドレッシングに第2プロトコル(IPv6)を使用し、
前記第1、第2、第3、第4ネットワーク(IN、GV6‐1、GV6‐2、PV4)は、それぞれ第1、第2、第3、第4アドレスを有し、
前記第2、第3アドレスは、それぞれ第2プロトコル第2ネットワークアドレス、第2プロトコル第3ネットワークアドレスであり、
前記第1、第4アドレスは、それぞれ前記第1プロトコルの異なるアドレス範囲から選択される第1プロトコル第1ネットワークアドレス、第1プロトコル第4ネットワークアドレスであり、
a)前記通信情報(PAY)を、前記第2端末(CH)から前記第3ネットワーク(GV6‐2)を介して前記第3ゲートウェイ(CNGW)へ送信するステップ(S4g.1)と、
b)前記第3ゲートウェイ(CNGW)と前記第1ゲートウェイ(HNGW)の間に第1プロトコル第1トンネル(TUN4)を確立するステップ(S4g.2)と、
c)前記第1プロトコル第1トンネル(TUN4)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4g.3)と、
d)前記通信情報(PAY)を前記第1ゲートウェイ(HNGW)が受信するステップ(S4g.4)と、
e)前記第1ゲートウェイ(HNGW)と前記第2ゲートウェイ(FNGW)の間に第1プロトコル第2トンネル(TUN5)を確立するステップ(S4g.5)と、
f)前記第1プロトコル第2トンネル(TUN5)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4g.6)と、
g)前記通信情報(PAY)を前記第2ゲートウェイ(FNGW)が受信するステップ(S4g.7)と、
h)前記第2ゲートウェイ(FNGW)と前記第1端末(MH)の間に第1プロトコル第3トンネル(TUN6)を確立するステップ(S4g.8)と、
i)前記第1プロトコル第3トンネル(TUN6)を経由して前記通信情報(PAY)を送信するステップ(S4f.9)と、
j)前記通信情報(PAY)を前記第1端末(MH)が受信するステップ(S4g.10)と
を含むことを特徴とする通信方法。 - 前記ステップa)(S4g.1)の前に、第2プロトコルアドレス送信部から前記第2端末(CH)に対して前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末固有アドレス(MHA−6−2−ORIG)が送信されることを特徴とする請求項8に記載の通信方法。
- 前記ステップb)(S4g.2)は、少なくとも第1プロトコル第1ネットワーク第1ゲートウェイアドレス(HNGWA−G4−1)を含む第1プロトコル第1ネットワーク第1ヘッダで少なくとも前記通信情報(PAY)をカプセル化するステップを含むことを特徴とする請求項8または9に記載の通信方法。
- 前記ステップd)(S4g.4)と前記ステップe)(S4g.5)の間に、
a)前記通信情報(PAY)のカプセルが解かれ、少なくとも前記第1プロトコル第1ネットワーク第1ヘッダが除去されるステップと、
b)前記カプセル解放された通信情報(PAY)が前記第2ネットワーク(GV6‐1)を介して当該第2ネットワーク(GV6‐1)のホームエージェント(HA)へ送信されるステップと
が含まれることを特徴とする請求項8乃至10のいずれかに記載の通信方法。 - 第2プロトコル(IPv6)が実装される第2ネットワーク(GV6‐1)と、第1プロトコル(IPv4)が実装される第1ネットワーク(IN)とを接続するゲートウェイ(HNGW)であって、
前記第1ネットワーク(IN)と前記第1プロトコル(IPv4)が実装される第4ネットワーク(PV4)とが、前記ゲートウェイと異なる第2ゲートウェイ(FNGW)により接続され、かつ、前記第1ネットワーク(IN)と前記第2プロトコル(IPv6)が実装される第3ネットワーク(GV6‐2)とが、前記ゲートウェイと異なる第3ゲートウェイ(CNGW)により接続される通信システム(SYS)において、前記第3ネットワーク(GV6‐2)の第2端末(CH)から前記第4ネットワーク(PV4)に移動した前記第2ネットワーク(GV6‐1)の第1端末(MH)に対して、または前記第1端末(MH)から前記第2端末(CH)に対して通信情報(PAY)を提供し、
前記第1、第2プロトコル(IPv4、IPv6)は互いに異なり、
前記第1および第4ネットワーク(IN、PV4)は、アドレッシングに前記第1プロトコル(IPv4)を使用し、
前記第2および第3ネットワーク(GV6‐1、GV6‐2)はアドレッシングに第2プロトコル(IPv6)を使用し、
前記第1、第2、第3、第4ネットワーク(IN、GV6‐1、GV6‐2、PV4)は、それぞれ第1、第2、第3、第4アドレスを有し、
前記第2、第3アドレスは、それぞれ第2プロトコル第2ネットワークアドレス、第2プロトコル第3ネットワークアドレスであり、
前記第1、第4アドレスは、それぞれ前記第1プロトコルの異なるアドレス範囲から選択される第1プロトコル第1ネットワークアドレス、第1プロトコル第4ネットワークアドレスであり、
第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)と、第1プロトコル第1ネットワーク第2ゲートウェイアドレス(FNGWA‐G4‐1)と第1プロトコル第1ネットワークトランスポートタイプ特定情報(MHT‐G4‐1)の組との間で変換を行う変換部(CU2)を備える
ことを特徴とするゲートウェイ(HNGW)。 - 自身と前記第2ゲートウェイ(FNGW)の間に第1プロトコルトンネルを確立する第1トンネル確立部(TS2−1)と、
自身と前記第3ゲートウェイ(CNGW)の間に別の第1プロトコルトンネルを確立する第2トンネル確立部(TS2−2)と
を備えることを特徴とする請求項12に記載のゲートウェイ(HNGW)。 - 前記第2プロトコル第2ネットワーク第1端末外部アドレス(MHA‐6‐2‐CoA)と、前記第1プロトコル第1ネットワーク第2ゲートウェイアドレス(FNGWA‐G4‐1)と前記第1プロトコル第1ネットワークトランスポートタイプ特定情報(MHT‐G4‐1)の組との間の変換関係が記憶されることを特徴とする請求項12または13に記載のゲートウェイ(HNGW)。
- 方法の請求項1乃至11のうちの1の請求項に記載の1以上の方法ステップを実現する指示を含むプログラム。
- 方法の請求項1乃至11のうちの1の請求項に記載の1以上の方法ステップを実現するコード手段を含み、コンピュータが読み取り可能な記録媒体。
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