JP4987735B2 - 広帯域無線接続システムでインターネットプロトコル(ip)住所を再設定する方法 - Google Patents

広帯域無線接続システムでインターネットプロトコル(ip)住所を再設定する方法 Download PDF

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Description

本発明は、インターネットプロトコル(Internet protocol;以下、IPと略する。)住所を割り当てる方法に関するもので、より詳細には、広帯域無線接続システムでインターネット住所を割り当てる方法に関するものである。
移動IPを支援するネットワークの構造は、ホームエージェント(Home Agent;以下、HAと略称する。)、外部エージェント(Foreign Agent;以下、FAと略称する。)及び移動端末(mobile station;以下、MSと略称する。)を含む。前記移動IPの動作のためには、エージェント発見、登録及びルーティングなどの手順が必要である。
より詳細に説明すると、前記エージェント発見手順は、前記MSが現在前記ホームネットワークに連結されているかどうか、または、前記MSが外部ネットワークに位置しているかどうかを決定する。前記MSが他のまたは外部ネットワークに移動した場合、前記MSが前記ホームネットワークで受信していたサービスを継続的に受信するために、新しい(現在)地域情報が前記登録手順の間に前記HAに伝送される。前記MSが外部ネットワークに登録されると、前記ルーティング手順は、前記MSによって受信または伝送されるデータグラムをルーティングするために使用される。
移動IPは、MSが他のサブネットに移動したときに一時的な住所(Care of Address;以下、CoAと略称する)を設定するために、二つの方法を提供する。FA―CoAは、エージェント広告メッセージを通してFAによって提供され、FAのIP住所がCoAとして使用される。co―located CoAは、外部ネットワークに位置している動的ホスト設定プロトコル(Dynamic Host Configuration Protocol;以下、DHCPと略称する。)サーバーを通してMSがCoAを受け取る方式である。
従来技術によると、前記MSが他のサブネットに属している接近サービス網(Access Service Network;以下、ASNと略称する。)の基地局(base station;以下、BSと略称する。)とハンドオーバーを行う場合、前記MSは、前記IPサービスを継続的に受信するために前記IP住所を再設定すべきである。前記MSがVoIP(Voice over Internet Protocol)などの遅延に敏感なサービスを利用中である場合、前記IP住所を再設定するために新しいCoAを登録するとき、DHCPサーバー住所割り当て手順からの遅延があり得るし、このようなタイプの遅延は、実時間トラフィックの品質及びデータ通信の性能を低下させる憂いがある。
したがって、本発明は、上記のような従来技術の制限及び不利な点による一つ以上の問題点を実質的に解決するために考案されたもので、広帯域無線接続システムでIP住所を割り当てる方法に関するものである。
本発明の目的は、MSでハンドオーバーを行う間にIP住所を再設定する方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、ネットワークでハンドオーバーを行う間にIP住所を再設定する方法を提供することにある。
本発明の追加的な長所、目的及び特徴は、以下の一部の詳細な説明を通して展開されるもので、以下の一部の詳細な説明に基づいて、前記技術分野で通常の技術を有する者にとって明らかになるか、または、発明の実施から理解可能になるだろう。本発明の目的及び長所は、添付の図面のみならず、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲を通して詳細に指摘された構成によって獲得及び具体化されるだろう。
上記の利点または他の利点を得るために、そして、本発明の目的によって具体化されて概略的に説明されたように、MSがハンドオーバーを行う途中にIP住所を再設定する方法を開示した。前記方法では、前記MSは、ネットワーク内のBSにレンジング要請メッセージを伝送し、前記BSからIP住所リフレッシュパラメータを含むレンジング応答メッセージを受信する。その後、前記MSは、前記BSを通してIP住所設定ネットワークエンティティ検索メッセージを伝送し、前記BSを通して前記ネットワークからIP住所設定ネットワークエンティティ検索結果メッセージを受信し、前記BSを通して前記ネットワークにIP住所設定要請メッセージを伝送する。最後に、前記MSは、前記BSを通して前記ネットワークからIP住所設定応答メッセージを受信する。
本発明の他の側面において、前記MSは、ネットワーク内でBSにレンジング要請メッセージを伝送し、前記ネットワーク内の前記BSからIP住所リフレッシュパラメータを含むレンジング応答メッセージを受信する。その後、前記MSは、前記ネットワークの第1エンティティからIP住所設定応答メッセージを受信する段階を含み、前記IP住所設定は、前記ネットワークの第2エンティティから前記ネットワークの第1エンティティによって行われることを特徴とする。
本発明の更に他の側面において、ネットワークでハンドオーバーを行う間にIPを再設定する方法は、MSからのレンジング要請メッセージをBSで受信する段階と;IP住所リフレッシュパラメータを含むレンジング応答メッセージをBSで伝送する段階と;MSからIP住所設定ネットワークエンティティ検索メッセージを受信する段階と;を含む。前記方法は、前記MSにIP住所設定ネットワークエンティティ検索結果メッセージを伝送する段階と;前記MSからIP住所設定要請メッセージを受信する段階と;前記MSにIP住所設定応答メッセージを伝送する段階と;をさらに含む。
上述した点と、本発明の他の目的、特徴、様相及び長所は、添付の図面と一緒に、以下の本発明の詳細な説明によって一層明確になるだろう。上述した一般的な説明と以下の本発明の詳細な説明は、例示的及び説明的なものであり、請求された発明に対する追加的な説明を提供する。
本発明は、MSでハンドオーバーを行う間にIP住所を再設定する方法を提供することができる。
また、ネットワークでハンドオーバーを行う間にIP住所を再設定する方法を提供することができる。
添付の図面に示した参照は、本発明の好適な実施例によって具体化される。ここで、図面における同一の参照番号は、同一部分または類似した部分を示す。
表1は、移動IPv4によって放送されたエージェント広告メッセージの一例を示す。
Figure 0004987735
移動IPでMSにFA/HAに対する情報を放送する場合は、表1に示したエージェント広告メッセージを使用することができる。
DHCPは、ネットワーク管理者が組織内のネットワーク上でIP住所を中央で管理して割り当てるようにするプロトコルである。組織でコンピュータ使用者がインターネットに接続するとき、IP住所は、各コンピュータに必ず割り当てられるべきである。DHCPは、ネットワーク管理者が中央でIP住所を管理して割り当てるとともに、コンピュータがネットワークの他の場所に接続されたとき、自動的に新しいIP住所を割り当てるようにする。
DHCPは、与えられたIP住所が一定時間の間のみにそのコンピュータに有効であるように”リース(lease)”概念を使用する。リース時間は、使用者が特定の場所でどれほど長い間のインターネット接続を必要とするかによって変わり得る。DHCPは、使用可能なIP住所の個数より多くのコンピュータがある場合も、IP住所のリース時間を短くすることでネットワークを動的に再構成することができる。
上記のようにネットワークを動的に構成する過程は、DHCPクライアントとサーバーを通して行われる。より詳細に説明すると、基本的に、クライアントは、システム(例えば、MS)が開始されると、DHCPサーバーに自身のシステムのためのIP住所を要請する。DHCPサーバーからIP住所が貸与されると、TCP/IP設定は初期化され、システムは、他のホストとTCP/IPプロトコルを使用して通信可能になる。
サーバーは、DHCPクライアントからのIP住所貸与要請に応答し、このために、割り当て可能なIP住所の領域であるスコープ(Scope)を維持・管理する。
表2は、DHCPメッセージフォーマットの一例である。
Figure 0004987735
表3は、前記DHCPメッセージの使用及びタイプを示す。
Figure 0004987735
MSが一つのBSから他のBSにハンドオーバーするための手順は、次の通りである。
MSは、現在サービス中のBS(Serving BS)が放送する近隣BS広告(MOB―NBR―ADV)メッセージまたはスキャニング(Scanning)を用いて、近隣BSに対する情報を獲得することができる。MSが他のBSにハンドオーバーするための決定は、MSまたは現在サービス中のBSによって行われる。
MSは、ターゲットBSにハンドオーバーし、レンジング要請(RNG―REQ)メッセージを伝送した後、BSからレンジング応答(RNG―RSP)メッセージを受信する。
表4は、レンジング応答メッセージの一例である。
Figure 0004987735
一方、MSは、ダウンリンクチャネルとの同期化のためにターゲットBS(Target BS)をスキャンし、MSとターゲットBSは、MSの網再進入のためにレンジングを行う。MSは、他のBSにハンドオーバーした後、以前のBSとの全てのサービスを終了する。
表5は、網再進入時のサービス流れ再設定のために、RNG―RSPメッセージに追加されるTLVの一例である。
Figure 0004987735
Figure 0004987735
Figure 0004987735
Figure 0004987735
図1は、一般的な広帯域無線接続システムの一例を示す図である。
図1を参照すると、ASNは、広帯域無線接続システム加入者に無線接続を提供する網機能の集合で、BSとASNゲートウェイを含み、次のような機能を支援する。すなわち、BSとMSとの間のLayer―2連結設定、網発見と網選択機能、MSのLayer―3連結設定のための伝達機能、及び無線資源管理機能を支援する。
図1において、接続サービス網(Connectivity Service Network;以下、CSNと略称する。)は、広帯域無線接続システム加入者にIP連結サービスを提供する網機能の集合で、次のような機能を支援する。すなわち、インターネットアクセス、移動IPのHA機能、AAA(Authentication、Authorization and Accounting)プロキシ(proxy)またはサーバー機能、MS加入者のプロファイルに基盤する政策(policy)及び受諾制御(Admission Control)機能、CSN間ローミングのためのトンネリング機能、及びMS加入者に対する課金機能を支援する。
ASNゲートウェイ(ASN G/W)は、ASN内に位置して次のような機能を支援する。すなわち、セッション移動性管理機能、モバイルIPのFA機能、DHCPリレー機能またはDHCPサーバー、ASN無線資源管理、位置管理及びページング機能を支援する。
図2は、DHCPサーバーがASNに位置した場合の広帯域無線接続システム網の一例を示す図である。一方、図3は、DHCPサーバーがCSNに位置した場合の広帯域無線接続システム網の一例を示す図である。
図2及び図3は、広帯域無線接続システムの機能的な網構造を示す例示図である。このようなサービスネットワーク構造は、ASNゲートウェイにFAが存在しないか、FAが存在するとしても、MSがDHCPサーバーを通してCoAを受け取る場合を示す。
図4は、広帯域無線接続システムにおけるハンドオーバー動作の一例を示す図である。
図4において、前記MSは、スキャニング手順を通して及び/または近隣BSからMOB―NBR―ADVメッセージを受信することで、近隣BSに対する情報を獲得することができる。
MSは、現在接続しているBSにハンドオーバーを要請するためのメッセージを伝送する。このとき、MSは、スキャニング過程を通して得られた情報によってハンドオーバーするための候補BS(Recommended BS)を含ませて伝送する。
現在サービス中のBSは、この要請メッセージを受けた後、候補BSにMS識別子、要求される帯域及び連結パラメータ値などを含むハンドオーバー事前通知(HO―pre―notification)メッセージを伝送する。候補BSは、これに対してハンドオーバー事前通知応答(HO―pre―notification―rsp)メッセージを伝送する。
現在サービス中のBSは、候補BSの応答メッセージを点検した後、MSがハンドオーバーするのに適したターゲットBSを定めてハンドオーバー確認(HO―confirm)メッセージを伝送し、MSにハンドオーバー応答(MOB―HO―RSP)メッセージを伝送する。
ハンドオーバー前の最後の段階で、MSは、BSにハンドオーバー指示(MOB_HO―indication)メッセージを伝送する。その後、MSは、ハンドオーバーするBSとレンジング動作を行う。
図5は、移動IPv4の動作を示すフローチャートである。
図5を参照すると、移動IPv4は、基本的に上位階層での透明な移動性支援を目標とし、これを支援するために、移動ホスト(Mobile Host;以下、MHと略称する。)、HA、FA機能の追加を必要とする。
経路最適化を使用しない場合、MSと通信する相手ノードの変更は必要でない。ここで、MHは、移動性が支援されるIPホストを示し、HAは、MHに対する位置情報を維持し、FAまたはMHに対するトンネリングを行うルータである。一方、FAは、外部網で移動性を支援するルータをそれぞれ意味する。
MHが自身のホームネットワークから外部ネットワークに移動する場合、MHは、外部ネットワークで放送される広告メッセージを受信することで自身が移動したことを認識し、ホームネットワークにあるHAに自身の現在位置を示すCoAを登録する(S51)。このとき、CoAは、FAのIP住所(FA―CoA)であるか、外部ネットワークでMHがDHCPなどを通して一時的に受け取った住所(Co―located CoA)である。
外部からMHに送られるパケットは、ホーム網に伝送され、このパケットは、MSの移動を認知しているHAによって横取りされる(S52)。HAは、MHに伝達されるパケットを、FA住所を目的地として(FA―CoAが使用される場合)カプセル化した後、FAに伝達する(S53)。カプセル化されて伝達されたパケットは、FAで逆カプセル化されて最初の伝達パケットに復旧された後、MHに最終的に伝達される(S54)。MHから相手ホストに伝達されるパケットは、FAを通して直ぐに伝達され、イングレスフィルタリングの問題がある場合、逆方向トンネルを用いて伝達されることもある(S55)。
移動IPのために必要な主要機能を説明すると、次の通りである。まず、エージェント発見機能は、MSが現在自身のホームネットワークに連結されているかどうか、または、外部ネットワークに位置しているかどうかを決定する方法である。この方法によって、MSは、他のネットワークに移動したことを認識することができる。
移動IPは、エージェント発見のために既存のインターネット制御メッセージプロトコル(Internet Control Message Protocol;以下、ICMPと略称する。)ルータ発見(例えば、IETF RFC 1256)を拡張する。エージェント(例えば、HA、FA)が周期的にブロードキャストするエージェント広告メッセージは、ICMPルータ広告メッセージ内に移動エージェント広告拡張を含ませて伝送される。MSがエージェントを探すために伝送するエージェント要請メッセージは、既存のICMPルータ要請メッセージと同一の方式を使用する。
MSが自身のホームネットワーク領域から他のネットワークに移動したことを探知した場合、登録機能は、MSが自身の現在位置をHAに伝送するようにし、MSがホームネットワークで受信するサービスと同一のサービスを他のネットワークでも継続的に受信できるようにする。
さらに、移動IPは、二つの異なるタイプの登録手順を示す。まず、MSがFA―CoAを使用する場合、MSは、FAと登録を行い、第二に、MSがco―located CoAを使用する場合、MSは、直接HAと登録を行う。
MSが外部ネットワークに登録されている場合、ルーティング機能は、データグラムを適切にルーティングするために必要な機能を示す。データグラムは、MSから伝送されるか、MSに送受信される。さらに、データグラムは、ユニキャストパケットのみならず、マルチキャスト及びブロードキャストパケットを含む。
DHCPの動作を説明すると、次の通りである。DHCPが確実に作動するためには、ネットワークに少なくとも一つのDHCPサーバーと、少なくとも一つのDHCPクライアントとを備えるべきで、TCP/IP住所の範囲、ゲートウェイ住所及びサブネットマスクも必要である。
DHCPクライアントは、始動中にサーバーからTCP/IP住所情報を得る。この TCP/IP住所は、永久的なものでなく、特定の時間周期以後に満了される。そのため、DHCPサーバーは、TCP/IP住所の満了前に、TCP/IP住所をDHCPクライアントに提供すべきである。
図6は、本発明の一実施例に係るDHCPクライアントの各動作を示す図である。
図6によると、多様な機能的なDHCP過程は、初期化(INIT)、選択(SELECTING)、要請(REQUESTING)、バインディング(BOUND)、更新(RENEWING)、リバインディング(REBINDING)などを含む。DHCPクライアントは、多数のハンドシェイク(handshake)段階を通して前記IP住所を獲得して維持する。ここで、ハンドシェイク段階は、パケットまたは信号を伝送及び受信する段階を示す。
図7は、DHCPクライアントが自動的にDHCPサーバーからIP住所を受信する過程の一例を示す図である。
図7において、前記クライアントは、DHCPDISCOVERパケットを近隣サーバーに放送する(S71)。受信した後、各サーバーは、DHCPOFFERパケットを前記クライアントに伝送することで応答する。クライアントは、一つ以上のサーバーからDHCPOFFERパケットを受信し(S72)、構成パラメータを要請するために一つのサーバーを選択し、DHCPREQUESTパケットをブロードキャストする(S73)。各サーバーは、DHCPREQUESTパケットを受信した結果、自身が選択されていないことを認識すると、クライアントによって前記DHCPOFFERパケットが拒絶されたと認識する。
その反面、DHCPREQUESTパケットで選択されたサーバーは、要請したクライアントの住所構成情報を含むDHCPACKパケットをクライアントに伝送する(S74)。クライアントは、DHCPACKパケットを受けてから住所を構成する。
一方、クライアントがDHCPNAKパケットを受信した場合、上記のようなプロセス(S71〜S73)を再び開始する。
クライアントが住所を設定した後、前記クライアントが貸与した住所を返却するときは、DHCPRELEASEパケットをサーバーに伝送することができる(S75)。
初期化過程で、クライアントは、TCP/IP住所が必要となるときまで正常にブーティングし、空のTCP/IP住所をロードする。その後、クライアントは、ネットワークにDHCPDISCOVERパケットをブロードキャストする。このとき、DHCPDISCOVERパケットには、ワークステーションの名前と媒体接続制御(Media Access Control;以下、MACと略称する。)住所、及びクライアントがサーバーで得た最後のTCP/IP住所も含まれる。この情報を用いて、サーバーは、最後の要請で受け付けたものと同一の住所をクライアントに与えることができる。
活動中であるDHCPサーバーがDHCPDISCOVERパケットを受信する場合、選択状態が開始される。サーバーは、そのリストから住所を予備しておき、応答をワークステーション(例えば、MS)にブロードキャストする。DHCPOFFERパケットと呼ばれる応答には、ワークステーションに対して提案されたTCP/IP住所と一緒に、ワークステーションのMAC住所、サブネットマスク情報、リース長さ、及びサービス提供中のDHCPサーバーのTCP/IP住所が含まれる。
このとき、DHCPサーバーは、DHCPクライアントと通信を行うために、ネットワークを通してブロードキャストメッセージを伝送しなければならない。クライアントでは、未だにTCP/IP住所がポイントツーポイント通信のために設定されていないので、DHCPサーバー及びワークステーションは、ブロードキャストする必要がある。
クライアントがDHCPOFFERパケットを受けた後、要請状態が開始される。クライアントは、DHCPREQUESTパケットを生成し、このDHCPREQUESTパケットは、DHCPOFFERパケットを伝送したサーバーが提供するTCP/IP住所を受け取る。DHCPREQUESTパケットには、クライアント住所を提供したサーバーのTCP/IP住所が含まれる。クライアントは、デフォルトゲートウェイ、WINS、またはDNS住所などの追加情報が必要である場合、その要請をパケットに含ませる。ネットワークにDHCPサーバーが二つ以上ある場合は、DHCPクライアントがDHCPOFFERパケットを二つ以上受け取ることもある。その場合、DHCPクライアントは、二つのうち一つのみを選択する。
要請状態を終了するために、DHCPクライアントは、DHCPREQUESTパケットを全てのDHCPサーバーにブロードキャストする。ネットワーク内の全てのDHCPサーバーがDHCPREQUESTパケットを受信し、DHCPREQUESTパケットに含まれたサーバーの住所を自身の住所と比較する。DHCPサーバーの住所がDHCPREQUESTパケットに含まれた住所と一致しない場合、DHCPサーバーは、自身の特定のDHCPOFFERパケットに含まれた住所を削除する。
DHCPサーバーがDHCPREQUESTパケットで自身のTCP/IP住所を発見した場合、DHCPサーバーは、DHCPACKパケットを使用してリレーを伝送する。前記DHCPACKパケットには、DHCPクライアントのリース情報、及びDHCPクライアントによって要請される追加的な情報が含まれる。
DHCPクライアントがDHCPACKパケットを受信すると、割り当てられた住所を自体のネットワークカードで実行中のTCP/IPプロトコルとバインディングする段階を開始し、ブーティングを終了する。このとき、クライアントは、TCP/IPを用いてネットワークと通信することができる。クライアントは、使用者が調整可能なリース長さだけ、または、使用者が手動で終了するまで、自体に割り当てられたTCP/IP住所を維持することができる。クライアントを継続的に実行させると、結局、そのリース期間が終了される。
図8は、本発明の一実施例に係るIP住所リース期間の間にIP住所を更新する方法を示す図である。
図8によると、DHCPクライアントは、割り当てられたリース期間が50%未満である場合、新しい手順に進入する。新しいステージは、最初に、DHCPREQUESTパケットを、現在TCP/IP住所を割り当てたサーバーに伝送する(S81)。DHCPサーバーは、前記リース期間を更新または拡張し、DHCPACKパケットをクライアントに伝送する(S82)。前記DHCPパケットには、最初のリリース後に変更された可能性のある新しいリース情報及び構成情報が含まれる。
クライアントがそのリースを許可したサーバーと通信できない場合、エラーメッセージが表示されるとしても継続的に正常に作動する。クライアントリース時間の87.5%が経過すると、クライアントは、リバインディング段階に進入する。
リバインディング段階で、DHCPクライアントは、DHCPサーバーが前記パケットを受信してリリースを伝達できるように、DHCPREQUESTパケットをネットワークを通して全てのDHCPサーバーにブロードキャストする。これに対する応答として、DHCPサーバーは、DHCPクライアントが同一のTCP/IP住所を継続的に使用できるように、初期に割り当てられたTCP/IP住所をDHCPACKパケットを通して伝達することができる。選択的に、DHCPサーバーは、DHCPクライアントがTCP/IP住所を初期化して新しいTCP/IP住所を受信するように、DHCPNAKパケットを伝送することができる。DHCPクライアントがDHCPNAKパケットを受信すると、前記DHCPクライアントは、初期化段階で全ての手順を再び開始する。
しかし、DHCPクライアントが、前記リース期間の満了前にDHCPサーバーとの通信に失敗すると、DHCPサーバーは、前記割り当てられたTCP/IP住所を使用するネットワークを中止すべきである。ここで、前記DHCPクライアントは、これ以上TCP/IP住所を使用する他のネットワークのワークステーション(例えば、MS)と通信することができない。しかし、前記DHCPクライアントは、新しいTCP/IPリース期間を受信するためのネットワーク再進入手順を行うために、DHCPREQUESTパケットをブロードキャストすることができる。
図9は、MSが他のサブネットのASN内のBSにハンドオーバーするときに、ASN内に位置したDHCPサーバーを用いてIP住所を再設定する過程の一例を示す図である。
図9を参照すると、MSがターゲットBSへのハンドオーバーを決定した後、前記MSは、レンジング要請(RNG―REQ)メッセージを他のネットワークサブネットのターゲットBSに伝送する。前記MSの前記サブネットが変更された場合、前記ターゲットBSは、ハンドオーバー手順最適化(HO Process Optimization)フィールドを1ビット(例えば、bit#13=1)とし、前記ハンドオーバー手順最適化フィールドを含む前記レンジング応答(RNG―RSP)メッセージを伝送する。ここで、ハンドオーバー手順最適化フィールドは、IP住所のリフレッシュが要求されるかどうかを示すことができる。前記IP住所にリフレッシュが要求される場合、前記IP住所リフレッシュパラメータは、前記IP住所をリフレッシュするために上位階層プロトコルを誘発する。さらに、前記IP住所は、選択的にFAを含む前記ネットワークまたは前記ゲートウェイでリフレッシュされる。
その後、前記MSは、前記TCP/IP住所を再設定するためにDHCP発見メッセージ(DHCP Discovery message)をブロードキャストする。前記ブロードキャストに対する応答として、前記DHCPサーバーは、DHCP提供メッセージを伝送する。前記DHCP提供メッセージは、IP住所に対する前記ネットワーク検索の結果を含む。前記サーバーから前記DHCP提供メッセージを受信した後、前記MSは、前記ネットワークに位置する前記DHCPサーバーにDHCP要請メッセージを放送する。その後、前記DHCPサーバーは、前記DHCPACKメッセージに含まれるホストのBS設定情報を伝送することで応答する。最後に、前記MSは、DHCPACKメッセージに含まれたIP住所を用いてHAに登録する。
図10は、MSが他のサブネットに属するBSにハンドオーバーする途中に、CSNに位置したDHCPサーバーを用いて住所を再設定する方法を示す図である。
前記方法は、前記CSNに前記DHCPサーバーが位置したことを除けば、図9の場合と類似している。
図11は、多数のASNを含むCSN内のASNの境界の一例を示す図である。
図11において、前記DHCPサーバーが前記CNSに位置すると、境界に位置したASNに限って前記手順が適用される。より詳細に説明すると、前記DHCPが前記CSNに位置する場合、境界ASNゲートウェイは、DHCP住所プール(DHCP Address Pool)を維持し、前記DHCPサーバーで使用可能なIP住所を含む。前記DHCP住所プールを維持する目的は、前記MSがハンドオーバーを要請し、前記MSがサブネットを変更する場合、前記MSにCoAを迅速に提供することにある。
表6は、DHCP住所プールの一例を示す。
Figure 0004987735
前記ASNゲートウェイは、MSが固定された数のIP住所を維持できるように、前記DHCP住所プールから前記IP住所を提供し、その後、前記DHCPサーバーから新しいIP住所を受信する。さらに、前記ASNゲートウェイは、DHCP住所プールに属するそれぞれのIP住所の寿命時間が満了される前に、前記DHCPサーバーを通して前記寿命時間を更新または拡張する。
前記DHCP住所プールに保存された各IP住所の有効な寿命時間は、前記DHCP住所プールが前記IP住所を受信したときでなく、最初のDHCPサーバーで割り当てられた瞬間からの時間経過を反映させて値を測定(または減少)する。前記DHCP住所プールからIP住所がMSに割り当てられた場合、前記IP住所に残っている時間は、前記DHCPサーバーから最初に割り当てられた寿命時間でなく、時間の経過によって減少した値である。
前記MSは、ターゲットBSにハンドオーバーするためにターゲットBSにRNG―REQメッセージを伝送し、これに対する応答として、前記ターゲットBSからRNG―RSPメッセージを受信する。この状態で、前記RNG―RSPメッセージに含まれたハンドオーバー手順最適化フィールドの特定ビット(例えば、1ビット)である#13ビットが1に設定されると、前記MSは、前記ターゲットBSからDHCPACKメッセージを受信するときまで待つ。ここで、前記ハンドオーバー手順最適化フィールドの特定ビットは、前記MSが前記サブネットを変更したり、他のサブネットに移動するという情報を示す。前記DHCPACKメッセージがT3タイマー満了前に受信されない場合(図13を参照)、前記MSは、DHCP発見メッセージを前記ターゲットBSに伝送する。前記MSがIP住所再設定指示子を通してMAC(Medium Access Channel)メッセージを受信した場合、前記MSは、前記RNG―RSPメッセージのハンドオーバー手順最適化と関連した動作のみならず、第2階層で前記IP住所が再設定されるかどうかを通知する他のネットワークでも同一の方法で動作することができる。
T3タイマーの伝送は、これを使用するネットワーク(例えば、WiMAXネットワーク)で、最初にDHCPサーバーとIP設定を結ぶ過程で伝達されて設定される。ネットワークがこの値を伝達できない場合、この値は、IP住所設定段階で含まれずに伝達されるはずで、この場合、端末は、初期値T3値で動作することができる。このT3タイマー値は、端末の迅速なサービス再開と関連したもので、迅速なサービスのための適切な値に選択されるべきである。
表7は、T3タイマーの一例を示す。
Figure 0004987735
BSがMSにRNG―RSPメッセージのハンドオーバー手順最適化フィールドのbit#13を‘1’に設定して伝送した場合、BSは、ASNゲートウェイにDHCP_ACK_Requestメッセージを伝送する。ASNゲートウェイがDHCPサーバーを含んで構成されているか、DHCP住所プールを管理している場合、このメッセージを受けてからBSにDHCP―ACKメッセージを伝送する。
表8は、DHCP_ACK_Requestメッセージの一例である。
Figure 0004987735
図12は、MSがBSにハンドオーバーを行う途中に、他のサブネットのASNに位置したDHCPサーバーの住所プール管理能力を用いるMSによるIP住所再設定過程の一例を示す図である。
図12を参照すると、前記ASNは、前記DCHP住所割り当て手順を行うことで、予め前記DHCPサーバーから可能なIP住所を受信し、前記可能なIP住所を含む前記DHCP住所プールを維持する。前記MSは、前記ターゲットBSにハンドオーバーを行うために前記RNG―REQメッセージを伝送する。上述したように、前記ターゲットBSは、‘1’で構成されたハンドオーバー手順最適化フィールドの特定ビット(例えば、#13ビット)を含むRNG―RSPメッセージを伝送することで応答する。
前記RNG―RSPメッセージが、‘1’で構成されたハンドオーバー手順最適化フィールドの特定フィールドを含む場合、前記MSは、DHCP―ACKメッセージを待ってT3タイマーを開始する。前記ターゲットBSから伝送された前記RNG―RSPメッセージが、#13ビットを‘1’で構成した前記ハンドオーバー手順最適化フィールドを含む場合、前記ターゲットBSは、前記ASNゲートウェイにDHCP―ACKメッセージを伝達するように要請する。前記要請メッセージを受信すると、前記ASNゲートウェイは、前記DHCP―ACKメッセージを前記BSを通して前記MSに伝送する。その後、前記MSは、前記DHCP―ACKメッセージに含まれたIP住所を前記HAに登録する。
しかし、前記MSが前記T3タイマー満了前に前記DHCP―ACKメッセージを受信することに失敗すると、前記MSは、BSにDHCP発見メッセージを伝送する。
図13は、MSが他のサブネットに属しているASN内のBSにハンドオーバーするとき、DHCPサーバーがASN内に位置した場合、ASNゲートウェイから前記MSにDHCP住所を割り当てる方法の一例を説明するための図である。
図13を参照すると、前記MSは、ハンドオーバーを行うためにRNG―REQメッセージをターゲットBSに伝送する。前記ターゲットBSは、RNG―RSPメッセージのハンドオーバー手順最適化フィールドのbit#13を‘1’に設定してMSに応答する。
RNG―RSPメッセージのハンドオーバー手順最適化フィールドのbit#13が‘1’に設定されている場合、前記MSは、DHCP―ACKメッセージを待ってT3タイマーを動作させる。ターゲットBSがMSにRNG―RSPメッセージのハンドオーバー手順最適化フィールドのbit#13を‘1’に設定して伝送した場合、ASNゲートウェイのDHCPサーバーにDHCP―ACKメッセージを前記BSを通してMSに伝送することを要請する。その後、前記MSは、前記DHCP―ACKメッセージに含まれた前記IP住所を前記HAに登録する。
しかし、前記MSが前記T3タイマーの満了前に前記DHCP―ACKメッセージを受信することに失敗すると、前記MSは、DHCP発見メッセージを前記BSに伝送する。
図14は、本発明の一実施例に係る、前記MS内のハンドオーバー手順最適化フィールドの特定ビットによるDHCP状態遷移過程の一例を示す図である。
図14において、更新待機(RENEWING AWAITING)状態は、端末がLayer2からMACメッセージ(IP Renewal Required)を受信すると遷移される状態として、前記更新待機状態でDHCPサーバーまたはターゲットBSからDHCPACKを受信すると、割り当てられたIPに対する情報を保存してT1、T2タイマーを設定した後、BOUND状態に遷移する。この状態で、T3タイマーが満了されると、再びDHCPサーバーを探す状態に遷移するためにDHCPDISCOVERを伝送し、SELECTING状態に遷移する。この状態でDHCPOFFERを受信すると、このメッセージは無視される。
ただし、本発明で定義したDHCPACKを早期に割り当てる方法は、これと類似した移動通信網がこれを支援できる場合、ASNとCSNの構造と関係なしに適用可能である。
本発明は、本発明の精神及び必須的特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態で具体化されることが当業者にとって自明である。したがって、上記の詳細な説明は、全ての面で制限的に解析されてはならなく、例示的なものとして考慮されるべきである。本発明の範囲は、添付された特許請求の範囲の合理的な解析によって決定されるべきで、本発明の等価的範囲内での全ての変更は、本発明の範囲に含まれる。
一般的な広帯域無線接続システムの一例を示す図である。 DHCPサーバーがASNに位置した場合の広帯域無線接続システム網の一例を示す図である。 DHCPサーバーがCSNに位置した場合の広帯域無線接続システム網の一例を示す図である。 広帯域無線接続システムにおけるハンドオーバー動作の一例を示す図である。 移動IPv4の動作を示すフローチャートである。 本発明の一実施例に係るDHCPクライアントの各動作を示す図である。 DHCPクライアントが自動的にDHCPサーバーからIP住所を受信する過程の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係るIP住所リース期間の間にIP住所を更新する方法を示す図である。 MSが他のサブネットのASN内のBSにハンドオーバーするときに、ASN内に位置したDHCPサーバーを用いてIP住所を再設定する過程の一例を示す図である。 MSが他のサブネットに属するBSにハンドオーバーする途中に、CSNに位置したDHCPサーバーを用いて住所を再設定する方法を示す図である。 多数のASNを含むCSN内のASNの境界の一例を示す図である。 MSがBSにハンドオーバーを行う途中に、他のサブネットのASNに位置したDHCPサーバーの住所プール管理能力を用いるMSによるIP住所再設定過程の一例を示す図である。 MSが他のサブネットに属しているASN内のBSにハンドオーバーするとき、DHCPサーバーがASN内に位置した場合、ASNゲートウェイから前記MSにDHCP住所を割り当てる方法の一例を説明するための図である。 本発明の一実施例に係る、前記MS内のハンドオーバー手順最適化フィールドの特定ビットによるDHCP状態遷移過程の一例を示す図である。

Claims (15)

  1. 移動局(MS)によるハンドオーバー中にインターネットプロトコル(IP)住所を再設定する方法であって、前記方法は、
    (a)ネットワーク内の基地局(BS)にレンジング要請メッセージを伝送することと、
    (b)前記ネットワーク内の前記BSからIP住所リフレッシュパラメータを含むレンジング応答メッセージを受信することであって、前記IP住所リフレッシュパラメータは、IP住所リフレッシュが必要であるかどうかを指示する、ことと、
    (c)前記BSを通して前記ネットワークにIP住所設定ネットワークエンティティ検索メッセージを伝送することと、
    (d)前記BSを通して前記ネットワークからIP住所設定ネットワークエンティティ検索結果メッセージを受信することと、
    (e)前記BSを通して前記ネットワークにIP住所設定要請メッセージを伝送することと、
    (f)前記BSを通して前記ネットワークからIP住所設定応答メッセージを受信することであって、前記IP住所設定応答メッセージを通してIP住所が割り当てられる、ことと
    を含み、
    前記IP住所リフレッシュが必要である場合、前記IP住所リフレッシュパラメータは、前記IP住所をリフレッシュするために上位階層プロトコルを誘発する、方法。
  2. 前記ネットワークは、少なくとも一つのエンティティを含み、前記エンティティは、前記BS、ゲートウェイ、ルータ、外部エージェント(FA)、ホームエージェント(HA)、動的ホスト設定プロトコル(DHCP)サーバー及びDHCPリレーのうち一つである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記IP住所リフレッシュパラメータが、前記IP住所リフレッシュが必要でないことを指示すると、前記ステップ(c)乃至(f)が除かれる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記IP住所は、前記ネットワークでリフレッシュされ、前記ネットワークは、前記ゲートウェイである、請求項3に記載の方法。
  5. 前記IP住所は、前記ネットワークでリフレッシュされ、前記ネットワークは、前記FAを含む前記ゲートウェイである、請求項3に記載の方法。
  6. 前記IP住所設定ネットワークエンティティ検索メッセージは、動的ホスト設定プロトコル(DHCP)発見メッセージである、請求項1に記載の方法。
  7. 前記IP住所設定ネットワークエンティティ検索結果メッセージは、動的ホスト設定プロトコル(DHCP)提供メッセージである、請求項1に記載の方法。
  8. 前記IP住所設定要請メッセージは、動的ホスト設定プロトコル(DHCP)要請メッセージである、請求項1に記載の方法。
  9. 前記IP住所設定応答メッセージは、動的ホスト設定プロトコル(DHCP)受信肯定確認メッセージである、請求項1に記載の方法。
  10. 前記IP住所リフレッシュパラメータは、ハンドオーバー手順最適化フィールドのパラメータである、請求項1に記載の方法。
  11. 前記ハンドオーバー手順最適化フィールドのパラメータは、1ビットである、請求項10に記載の方法。
  12. 前記IP住所設定応答メッセージを受信した後に、リフレッシュされたIP住所設定を前記ネットワークのエンティティに登録することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  13. 前記ネットワークのエンティティは、ゲートウェイまたはホームエージェントである、請求項12に記載の方法。
  14. 前記リフレッシュされたIP住所設定は、前記IP住所設定応答メッセージに含まれている、請求項12に記載の方法。
  15. ネットワークにおけるハンドオーバー中にインターネットプロトコル(IP)住所を再設定する方法であって、前記方法は、
    (a)移動局(MS)からのレンジング要請メッセージを基地局(BS)によって受信することと、
    (b)IP住所リフレッシュパラメータを含むレンジング応答メッセージを前記BSによって伝送することであって、前記IP住所リフレッシュパラメータは、IP住所リフレッシュが必要であるかどうかを指示する、ことと、
    (c)前記MSからIP住所設定ネットワークエンティティ検索メッセージを受信することと、
    (d)前記MSにIP住所設定ネットワークエンティティ検索結果メッセージを伝送することと、
    (e)前記MSからIP住所設定要請メッセージを受信することと、
    (f)前記MSにIP住所設定応答メッセージを伝送することであって、前記IP住所設定応答メッセージを通してIP住所が割り当てられる、ことと
    を含み、
    前記IP住所リフレッシュが必要である場合、前記IP住所リフレッシュパラメータは、前記IP住所をリフレッシュするために上位階層プロトコルを誘発する、方法。
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