JP6031005B2 - Communication device - Google Patents

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Description

本発明は、通信網の経路情報が漏洩するのを回避する技術と、通信網のノードが使用できない場合であっても通信サービスを継続させる技術とに関するものである。   The present invention relates to a technique for avoiding leakage of route information of a communication network and a technique for continuing a communication service even when a node of the communication network cannot be used.

IMS(IP Multimedia Subsystem)と称されるシステムでは、ユーザがローミングしても(ローミング先で使用する他社の網を在圏網という)、ホーム網(端末が契約している網)で受けているサービスを提供する。これを実現するため、ユーザがローミングすると、端末とホーム網のSIPサーバ(C−CSCF)との間で、レジスタリクエスト信号の送信と応答を行い、端末の位置登録をホーム網のC−CSCFで行う。さらに、レジスタリクエスト信号のパスヘッダに経路情報を書き込むことで発信時/着信時に信号が経由するルーチング経路を確定する。ローミング端末を使った通信サービスは位置登録時に確定したルーチング経路を使って行われるが、経路情報を在圏網とホーム網で共用するため、在圏網(またはホーム網)は、ホーム網(または在圏網)に経路情報(トポロジやルーチングテーブル)を知られてしまうという問題が生じる。また、ルーチング経路確定後にルーチング経路上にあるノードやリンクなどのネットワークを構成する装置に障害が発生すると、経路変更機能がないためサービスの提供ができなくなる。   In a system called IMS (IP Multimedia Subsystem), even if a user roams (the network of another company used at the roaming destination is called a visited network), it is received on the home network (network with which the terminal is contracted) Provide service. To realize this, when the user roams, a register request signal is transmitted and responded between the terminal and the SIP server (C-CSCF) of the home network, and the location registration of the terminal is performed by the C-CSCF of the home network. Do. Furthermore, the routing path through which the signal passes at the time of outgoing / incoming call is determined by writing the path information in the path header of the register request signal. The communication service using the roaming terminal is performed using the routing route determined at the time of location registration. However, since the route information is shared between the visited network and the home network, the visited network (or the home network) is the home network (or the home network). There is a problem that the route information (topology and routing table) is known to the visited network. Further, if a failure occurs in a device constituting a network such as a node or a link on the routing path after the routing path is determined, the service cannot be provided because the path change function is not provided.

したがって、ローミング時における、経路情報漏洩とネットワーク通信サービスの途絶を容易に回避する手段が求められる。尚、ローミング時のシステム動作の詳細な記述は、特に、たとえば3GPP(3rd Generation Partnership Project)などの標準化団体によって公開されている仕様書で見つけることができる。   Therefore, a means for easily avoiding leakage of route information and interruption of network communication service during roaming is required. A detailed description of the system operation at the time of roaming can be found especially in a specification published by a standardization organization such as 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

(従来装置、システムの内容)
(1)ローミング時のレジスタリクエスト信号/応答信号による経路決定手順
図10は、従来において、ローミング端末(SIP−UA_A)が位置登録を行うため、レジスタリクエスト信号(REGISTER)をホーム網のC−CSCF(セッション制御を行うSIPサーバ)へ送るまでの処理の流れを示す。
(Conventional device and system contents)
(1) Route determination procedure based on register request signal / response signal during roaming FIG. 10 shows a conventional method for registering a register request signal (REGISTER) as a C-CSCF of a home network because a roaming terminal (SIP-UA_A) performs location registration. The flow of a process until it sends to (SIP server which performs session control) is shown.

S1:ユーザがローミングすると、SIP−UA_Aは、電源を入れた時やエリアが変わった時、位置登録を行う。   S1: When the user roams, SIP-UA_A performs location registration when the power is turned on or the area changes.

まず、SIP−UA_Aは、レジスタリクエスト信号を在圏網のP−CSCF#1に送信する。   First, SIP-UA_A transmits a register request signal to P-CSCF # 1 of the visited network.

S2:P−CSCF#1は、レジスタリクエスト信号のパスヘッダ(図の「Path」。以下同じ)に自身のアドレス(例えば、<sip:pcscf#1.visited.net>)を付与し、レジスタリクエスト信号を、在圏網のルーチング規則に従って在圏網のI−CSCF#1(中継処理を行うSIPサーバ)へ転送する。   S2: P-CSCF # 1 assigns its own address (for example, <sip: pcscf # 1.visited.net>) to the path header of the register request signal (“Path” in the figure, the same applies hereinafter), and the register request signal Are transferred to the I-CSCF # 1 (SIP server that performs relay processing) of the visited network according to the routing rule of the visited network.

S3:I−CSCF#1は、同様に、パスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:icscf#1.visited.net>)を付与し、同様にI−CSCF#2に転送する。   S3: Similarly, I-CSCF # 1 assigns its own address (for example, <sip: icscf # 1.visited.net>) to the path header, and similarly transfers it to I-CSCF # 2.

S4:I−CSCF#2は、同様に、パスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:icscf#2.visited.net>)を付与し、同様にI−CSCF#4に送信する。   S4: Similarly, I-CSCF # 2 assigns its own address (for example, <sip: icscf # 2.visited.net>) to the path header, and similarly transmits to I-CSCF # 4.

S5:I−CSCF#4は、同様に、パスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:icscf#4.home.net>)を付与し、同様にC−CSCFに転送する。   S5: Similarly, the I-CSCF # 4 assigns its own address (for example, <sip: icscf # 4.home.net>) to the path header, and similarly transfers it to the C-CSCF.

S6:C−CSCFは、レジスタリクエスト信号のパスヘッダに記載されている経路情報を取り出し、ルート情報として格納する。   S6: The C-CSCF takes out the route information described in the path header of the register request signal and stores it as route information.

S7:C−CSCFは、レジスタリクエスト信号のパスヘッダ(P−CSCF#1からI−CSCF#4までの経路)と、サービスルートヘッダ(C−CSCFからI−CSCF#2までの経路)を応答信号(200OK信号)に付与してI−CSCF#4に送信する。サービスルートヘッダは、図では「Service−Route」であり、以下同じ。   S7: The C-CSCF responds with a register request signal path header (path from P-CSCF # 1 to I-CSCF # 4) and a service route header (path from C-CSCF to I-CSCF # 2). (200 OK signal) is sent to I-CSCF # 4. The service route header is “Service-Route” in the figure, and so on.

なお、C−CSCFは、C−CSCFからP−CSCF#1までの経路をルート情報(図では「Route」であり、以下同じ)として格納する。   Note that the C-CSCF stores a route from the C-CSCF to the P-CSCF # 1 as route information (in the figure, “Route”, and the same applies hereinafter).

S8:応答信号はパスヘッダに基づいて、レジスタリクエスト信号が経由したルートを逆に辿り、ローミング端末に着信する。   S8: The response signal traces the route through which the register request signal passes based on the path header, and arrives at the roaming terminal.

S9:ローミング端末は、応答信号のパスヘッダ、サービスルートヘッダから、P−CSCF#1からC−CSCFまでの経路情報を取り出し、ルート情報として格納する。   S9: The roaming terminal extracts route information from P-CSCF # 1 to C-CSCF from the path header and service route header of the response signal, and stores them as route information.

(2)レジスタリクエスト信号/応答信号による経路決定後のルーチング
レジスタリクエスト信号/応答信号による経路決定後、ローミング端末からの発着信のSIP信号は「(1)の経路決定手順」で決定した経路に従って流れる。具体的には、発着信のSIP信号は、レジスタリクエスト信号が経由したSIPサーバ(P−CSCF,I−CSCF,C−CSCF)を経由する。
(2) Routing after route determination by register request signal / response signal After the route determination by register request signal / response signal, the incoming / outgoing SIP signal from the roaming terminal follows the route determined in “(1) Route determination procedure”. Flowing. Specifically, the outgoing / incoming SIP signal passes through the SIP server (P-CSCF, I-CSCF, C-CSCF) through which the register request signal passes.

図11は、従来における、SIP−UA_Aからホーム網にある端末(SIP−UA_B)への発信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。   FIG. 11 shows an example of conventional routing of an INVITE signal at the time of transmission from SIP-UA_A to a terminal (SIP-UA_B) in a home network.

S1:SIP−UA_Aは、発信時にINVITE信号をSIP−UA_Bに送信するが、図10のS9で格納したルート情報に基づき、INVITE信号の送出先がP−CSCF#1であると判断すると共に、INVITE信号にルート情報を付与して、P−CSCF#1に送信する。   S1: SIP-UA_A transmits an INVITE signal to SIP-UA_B at the time of outgoing call, and determines that the destination of the INVITE signal is P-CSCF # 1 based on the route information stored in S9 of FIG. Route information is added to the INVITE signal and transmitted to P-CSCF # 1.

S2:P−CSCF#1は、SIP−UA_AからINVITE信号を受信する。そして、P−CSCF#1は、ルート情報から転送先がI−CSCF#1と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#1に転送する。   S2: P-CSCF # 1 receives the INVITE signal from SIP-UA_A. Then, P-CSCF # 1 determines that the transfer destination is I-CSCF # 1 from the route information, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to I-CSCF # 1.

S3:I−CSCF#1は、P−CSCF#1からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#1は、ルート情報から転送先がI−CSCF#2であると判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#2に転送する。   S3: The I-CSCF # 1 receives the INVITE signal from the P-CSCF # 1. Then, the I-CSCF # 1 determines from the route information that the transfer destination is the I-CSCF # 2, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 2.

S4:I−CSCF#2は、I−CSCF#1からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#2は、ルート情報から転送先がI−CSCF#4であると判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#4に転送する。   S4: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 1. Then, the I-CSCF # 2 determines from the route information that the transfer destination is the I-CSCF # 4, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 4.

S5:I−CSCF#4は、I−CSCF#2からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#4は、ルート情報から転送先がC−CSCFであると判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をC−CSCFに転送する。   S5: The I-CSCF # 4 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 2. Then, the I-CSCF # 4 determines from the route information that the transfer destination is the C-CSCF, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the C-CSCF.

S6:C−CSCFは、I−CSCF#4からINVITE信号を受信し、INVITE信号に記載されている着電話番号に基づいて、INVITE信号を端末(SIP−UA_B)に着信する。   S6: The C-CSCF receives the INVITE signal from the I-CSCF # 4, and receives the INVITE signal to the terminal (SIP-UA_B) based on the called telephone number described in the INVITE signal.

図12は、従来における、SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの発信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。   FIG. 12 shows an example of routing of the INVITE signal at the time of transmission from SIP-UA_B to SIP-UA_A in the prior art.

S1:SIP−UA_Bは、C−CSCFへINVITE信号を送信する。   S1: SIP-UA_B transmits an INVITE signal to the C-CSCF.

S2:C−CSCFは、INVITE信号を受信し、図10のS6で格納したルート情報をINVITE信号に付与し、ルート情報に基づいて、INVITE信号をI−CSCF#4に送信する。   S2: The C-CSCF receives the INVITE signal, adds the route information stored in S6 of FIG. 10 to the INVITE signal, and transmits the INVITE signal to the I-CSCF # 4 based on the route information.

S3:I−CSCF#4は、C−CSCFからINVITE信号を受信し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#2に転送する。   S3: The I-CSCF # 4 receives the INVITE signal from the C-CSCF, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 2.

S4:I−CSCF#2は、I−CSCF#4からINVITE信号を受信し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#1に転送する。   S4: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 4, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 1.

S5:I−CSCF#1は、I−CSCF#2からINVITE信号を受信し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をP−CSCF#1に転送する。   S5: The I-CSCF # 1 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 2, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the P-CSCF # 1.

S6:INVITE信号に記載されているSIP−UA_Aの電話番号に基づいてSIP−UA_Aに着信する。   S6: The call arrives at SIP-UA_A based on the SIP-UA_A telephone number described in the INVITE signal.

(3)従来方式の問題
従来方式では、レジスタリクエスト時に決定したルーチング経路が変更されないことと、経路情報を在圏網とホーム網で共用することにより次のような問題がある。
(3) Problems of the conventional system The conventional system has the following problems because the routing path determined at the time of the register request is not changed and the path information is shared between the visited network and the home network.

(a)問題1
ルーチング経路確定後に、ルーチング経路上のネットワーク構成要素が故障した場合、発着信が不可能となる。
(A) Problem 1
After the routing path is determined, if a network component on the routing path fails, outgoing / incoming calls cannot be made.

図13は、従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が故障した時の発信不能状態の例を示す。図14は、従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が故障した時の着信不能状態の例を示す。   FIG. 13 shows an example of a transmission impossible state when I-CSCF # 1 breaks down during route routing in the prior art. FIG. 14 shows an example of an incoming call impossible state when I-CSCF # 1 fails during conventional route routing.

発着信が不能な状態は、位置登録を再度行うためレジスタリクエスト信号をホーム網のC−CSCFへ送り、故障装置を迂回したルーチングを確定するまで継続する。位置登録が再度行われるケースは、端末が圏をまたがって移動した場合、電源を切って再立ち上げを行った場合が考えられる。   The state in which calling and receiving cannot be performed continues until a register request signal is sent to the C-CSCF of the home network in order to perform location registration again, and routing that bypasses the faulty device is determined. The case where the location registration is performed again may be a case where the terminal moves across the service area, or the power is turned off and then restarted.

(b)問題2
ルーチング経路が固定的に確定されるため、ルーチング経路上のネットワーク構成装置が輻輳した場合、迂回等による負荷軽減を行うことができない。
(B) Problem 2
Since the routing path is fixedly determined, when the network constituent devices on the routing path are congested, the load cannot be reduced by detouring or the like.

図15に示した例では、同じ機能をもつサーバが2ユニット(I−CSCF#1とI−CSCF#3)設置されている状況で、I−CSCF#1が輻輳した際、I−CSCF#1を経路として使用している端末を、処理能力に余裕のあるI−CSCF#3に変更することができない。その結果、電話がかかりにくくなるだけではなく、I−CSCF#1の負荷が軽減されないため輻輳が継続する。   In the example illustrated in FIG. 15, when I-CSCF # 1 is congested in a situation where two units (I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3) having the same function are installed, I-CSCF # A terminal using 1 as a route cannot be changed to I-CSCF # 3 having a sufficient processing capacity. As a result, not only is it difficult to make a call, but congestion continues because the load on the I-CSCF # 1 is not reduced.

(c)問題3
ルーチング経路が固定的に確定されるため、ルーチング経路上のネットワーク構成装置に対して装置の機能の中断が必要な工事/設定変更を行う場合、サービスの中断が伴う。 図16は、従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が工事中となり、機能を停止させたため、発信不能状態となった例を示す。図17は、同様の理由で、着信不能状態となった例を示す。
(C) Problem 3
Since the routing path is fixedly fixed, when a construction / setting change that requires the interruption of the function of the apparatus is performed on the network configuration apparatus on the routing path, the service is interrupted. FIG. 16 shows an example in which the I-CSCF # 1 is under construction during the route routing in the related art, and the function is stopped, so that the transmission is disabled. FIG. 17 shows an example in which the incoming call cannot be made for the same reason.

I−CSCF#3へ迂回させればローミング端末(SIP−UA_A)からの疎通を確保できるのにもかかわらず、従来方式では迂回ができないため、疎通を確保できない。   Although the communication from the roaming terminal (SIP-UA_A) can be ensured by detouring to I-CSCF # 3, the detour cannot be ensured by the conventional method, so the communication cannot be secured.

(d)問題4
従来方式では、レジスタリクエスト信号と応答信号(200OK)を使うことでレジスタリクエスト信号が流れた経路(経由した在圏網およびホーム網のSIPサーバのアドレス)を、在圏網(他事業者網)とホーム網(自事業者網)で共用し、ローミング端末からの発着信のためのSIP信号の経路を確定している。このように、経路情報を在圏網(他事業者網)とホーム網(自事業者網)で共用するため、他事業者網に自事業者網のルーチング経路やネットワーク構成(SIPサーバの接続関係)を把握されるため、設備情報保護の観点から望ましくない。
(D) Problem 4
In the conventional system, the route through which the register request signal flows by using the register request signal and the response signal (200 OK) (the address of the SIP server in the visited network and home network) is changed to the visited network (other carrier network). And the home network (owner's network), and the route of the SIP signal for outgoing and incoming calls from the roaming terminal is determined. In this way, since routing information is shared between the visited network (other carrier network) and the home network (own carrier network), the routing route and network configuration of the own carrier network (connection of the SIP server) to the other carrier network It is not desirable from the viewpoint of equipment information protection.

問題1、2、3を解決する従来技術として、複数のSIPプロキシのネットワークIFに同一の仮想IPアドレスを割り振る機能を用いる方法が考えられる。図18を使って説明する。二重化したI−CSCF(I−CSCF#1とI−CSCF#3)とVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)対応ルータ#1、#2から構成される。ルータ#1、#2はそれぞれI−CSCF#1、#3に接続され、I−CSCF#1とI−CSCF#3は同一アドレスを、ルータには仮想IPアドレスが割り当てられている。I−CSCF#1とルータ#1がマスター、I−CSCF#3とルータ#2がバックアップで、通常はI−CSCF#1で動作している。I−CSCF#1が故障すると、VRRPの機能を使ってルータ#1からルータ#2に切り替え、I−CSCF#3へ迂回させる。しかしこの方法は、IPレベルの故障検出しかできないこと、VRRP対応ルータを必要とすること、I−CSCF故障時の切り替え処理を行うソフトウェアが必要となることにより、コスト上昇の要因となる。   As a conventional technique for solving the problems 1, 2, and 3, a method using a function of assigning the same virtual IP address to a plurality of SIP proxy network IFs is conceivable. This will be described with reference to FIG. It is composed of duplicated I-CSCF (I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3) and VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) compatible routers # 1 and # 2. Routers # 1 and # 2 are connected to I-CSCF # 1 and # 3, respectively. I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3 are assigned the same address, and a virtual IP address is assigned to the router. I-CSCF # 1 and router # 1 are masters, I-CSCF # 3 and router # 2 are backups, and normally operate with I-CSCF # 1. When the I-CSCF # 1 breaks down, the VRRP function is used to switch from the router # 1 to the router # 2 and make a detour to the I-CSCF # 3. However, this method causes only an IP level failure detection, requires a VRRP-compatible router, and requires software for performing a switching process when an I-CSCF failure occurs, which causes an increase in cost.

以上が問題1、2、3を解決する従来技術であるが、問題4に対しては解決する従来技術はない。   The above is the prior art that solves the problems 1, 2, and 3. However, there is no prior art that solves the problem 4.

3GPP TS24.2293GPP TS 24.229

したがって、図18の技術を用いることなく、通信網の経路情報が漏洩するのを回避する技術が求められる。また、通信網のノードが故障、輻輳、工事中などにより使用できない場合であっても通信サービスを継続させる技術が求められる。   Therefore, there is a need for a technique that avoids leakage of route information of the communication network without using the technique of FIG. In addition, there is a need for a technique for continuing communication services even when a node of a communication network cannot be used due to failure, congestion, or construction.

本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、第1の目的は、通信網の経路情報が漏洩するのを回避する技術を提供することである。また、第2の目的は、通信網のノードが使用できない場合であっても通信サービスを継続させる技術を提供することである。   The present invention has been made in view of the above problems, and a first object is to provide a technique for avoiding leakage of route information of a communication network. A second object is to provide a technique for continuing a communication service even when a node of a communication network cannot be used.

上記の課題を解決するために、第1の本発明は、通信網を構成するノードである通信装置において、通信信号の目的地ごとに、その目的地に信号を送付する際の次の送付先になれる前記通信装置に隣接する隣接ノードをグループ化し、グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブルと、前記グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部と、前記隣接ノードの異常が検出されたなら、前記経路情報テーブルにおいて、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部と、前記隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを前記経路情報テーブルを参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、前記経路情報テーブルにおいて正常となっている同じグループの別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部とを備えることを特徴とする。 In order to solve the above-described problem, the first aspect of the present invention provides a communication device that is a node constituting a communication network, for each destination of a communication signal, the next destination when the signal is sent to the destination. The adjacent node adjacent to the communication device that can be grouped, a path information table that stores whether the adjacent node is normal or abnormal for each group , and an adjacent node that monitors whether the adjacent node is normal or abnormal for each group If an abnormality is detected in the monitoring unit, the adjacent node, a table update unit that changes the state of the adjacent node from a normal state to an abnormal state in the route information table, and a communication signal for any of the adjacent nodes At the time of transmission, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the route information table. If the adjacent node is abnormal, the route information table Another neighbor nodes of the same group which is a Oite normal, characterized in that it comprises a bypass processing unit to be selected as the detour destination of the communication signals.

第2の本発明は、通信網と外部網の間での通信信号の中継を行う通信装置において、前記通信網における通信信号の経路を示す経路情報と、前記経路情報の漏洩を回避するためのダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表と、前記通信網内から受信した通信信号を前記外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、前記通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報を示すダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて前記対応関係表に記憶させる送信処理部と、前記外部網から受信した通信信号を前記通信網内に送信するに際し、前記対応関係表から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部とを備えることを特徴とする。 The second invention is a communication device that relays communication signals between the communication network and the external network, the routing information indicating a route of a communication signal in the communication network, in order to avoid the leakage of the route information A correspondence table that stores dummy values in association with each other, and indicates a path of the communication signal in the communication network included in the communication signal when the communication signal received from within the communication network is transmitted to the external network. The route information is replaced with a dummy value indicating the route information, and the transmission processing unit that associates the route information with the dummy value and stores the correspondence information in the correspondence table; and the communication signal received from the external network is the communication When transmitting in the network, the routing information corresponding to the dummy value included in the communication signal is read from the correspondence table and the dummy value of the communication signal is replaced with the routing information. Characterized in that it comprises a part.

第3の本発明は、通信網を構成するノードであり且つ当該通信網と外部網の間での通信信号の中継を行う通信装置において、前記通信網において通信信号の目的地ごとに、その目的地に信号を送付する際の次の送付先になれる前記通信装置に隣接する隣接ノードをグループ化し、グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブルと、前記グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部と、前記隣接ノードの異常が検出されたなら、前記経路情報テーブルにおいて、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部と、前記隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを前記経路情報テーブルを参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、前記経路情報テーブルにおいて正常となっている同じグループの別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部と、前記通信網における通信信号の経路を示す経路情報と、前記経路情報の漏洩を回避するためのダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表と、前記通信網内から受信した通信信号を前記外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、前記通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報を示すダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて前記対応関係表に記憶させる送信処理部と、前記外部網から受信した通信信号を前記通信網内に送信するに際し、前記対応関係表から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部とを備えることを特徴とする。 According to a third aspect of the present invention, there is provided a communication apparatus that is a node constituting a communication network and relays a communication signal between the communication network and an external network, for each destination of the communication signal in the communication network. The adjacent node adjacent to the communication device that can be the next destination when sending a signal to the ground is grouped, a path information table storing whether the adjacent node is normal or abnormal for each group , and the group for each group An adjacent node monitoring unit that monitors whether an adjacent node is normal or abnormal, and a table update unit that changes the state of the adjacent node from a normal state to an abnormal state in the path information table if an abnormality of the adjacent node is detected When the communication signal is transmitted to any of the adjacent nodes, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the route information table. Route information indicating that if an abnormality, and the alternate route processing unit to select another neighbor nodes of the same group which is a normal in the route information table as the detour destination of the communication signal, the path of the communication signal in the communication network When, upon transmitting the correspondence table stores an association with a dummy value to avoid leakage of the route information, the communication signal received from within said communication network to the external network, contained in the communication signal A transmission processing unit that replaces the path information indicating the path of the communication signal in the communication network with a dummy value indicating the path information, and stores the path information and the dummy value in association with each other in the correspondence table; When transmitting a communication signal received from the external network into the communication network, path information corresponding to a dummy value included in the communication signal is obtained from the correspondence table. Reading, dummy values of the communication signal; and a reception processing unit for replacing to the path information.

第1の本発明によれば、通信網のノードが使用できない場合であっても通信サービスを継続させることができる。第2の本発明によれば、通信網の経路情報が漏洩するのを回避することができる。第3の本発明によれば、通信網のノードが使用できない場合であっても通信サービスを継続させることができ、通信網の経路情報が漏洩するのを回避することができる。   According to the first aspect of the present invention, the communication service can be continued even when the node of the communication network cannot be used. According to the second aspect of the present invention, it is possible to avoid leakage of route information of the communication network. According to the third aspect of the present invention, the communication service can be continued even when the node of the communication network cannot be used, and the leakage of the route information of the communication network can be avoided.

ローミング端末(SIP−UA_A)が位置登録を行うため、レジスタリクエスト信号をホーム網のC−CSCFへ送るまでの処理の流れを示す。The flow of processing until the roaming terminal (SIP-UA_A) sends a register request signal to the C-CSCF of the home network in order to perform location registration is shown. I−CSCF#2の構成の一部を示すもので、特に経路情報の漏洩を回避するための構成を示す。This shows a part of the configuration of I-CSCF # 2, and particularly shows a configuration for avoiding leakage of route information. C−CSCFが、レジスタリクエスト信号に対する応答信号をI−CSCF#2に送るまでの処理の流れを示す。The flow of processing until the C-CSCF sends a response signal to the register request signal to the I-CSCF # 2 is shown. I−CSCF#2が、受信した応答信号をローミング端末へ送るまでの処理の流れを示す。The flow of a process until I-CSCF # 2 sends the received response signal to a roaming terminal is shown. ローミング端末(SIP−UA_A)からホーム網にある端末(SIP−UA_B)への発信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。The example of the routing of the INVITE signal at the time of transmission from the roaming terminal (SIP-UA_A) to the terminal (SIP-UA_B) in the home network is shown. SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの着信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。The example of the routing of the INVITE signal at the time of the incoming call from SIP-UA_B to SIP-UA_A is shown. I−CSCF#1が故障した場合において、SIP−UA_AからSIP−UA_Bへの発信呼を疎通させる場合の処理の流れを示す。The flow of processing in the case where an outgoing call from SIP-UA_A to SIP-UA_B is communicated when I-CSCF # 1 fails will be shown. P−CSCF#1の構成の一部を示すもので、特に障害や輻輳、工事によるサービスの中断を問題解決するための構成を示す。This shows a part of the configuration of P-CSCF # 1, and particularly shows a configuration for solving problems such as failures, congestion, and service interruption due to construction. SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの着信呼を疎通させる場合の処理の流れを示す。The flow of a process in the case of communicating the incoming call from SIP-UA_B to SIP-UA_A is shown. 従来において、ローミング端末(SIP−UA_A)が位置登録を行うため、レジスタリクエスト信号(REGISTER)をホーム網のC−CSCF(セッション制御を行うSIPサーバ)へ送るまでの処理の流れを示す。Conventionally, since the roaming terminal (SIP-UA_A) performs location registration, the flow of processing until the register request signal (REGISTER) is sent to the C-CSCF (SIP server that performs session control) of the home network is shown. 従来における、SIP−UA_Aからホーム網にある端末(SIP−UA_B)への発信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。The example of the routing of the INVITE signal at the time of the transmission to the terminal (SIP-UA_B) in a home network from SIP-UA_A in the past is shown. 従来における、SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの発信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。The example of the routing of the INVITE signal at the time of the transmission from SIP-UA_B to SIP-UA_A in the past is shown. 従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が故障した時の発信不能状態の例を示す。In the related art, an example of a transmission impossible state when I-CSCF # 1 fails during route routing is shown. 従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が故障した時の着信不能状態の例を示す。Conventionally, an example of an incoming call impossible state when I-CSCF # 1 fails during route routing will be described. 従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が輻輳した時の発信不能状態の例を示す。In the related art, an example of a transmission impossible state when I-CSCF # 1 is congested during route routing is shown. 従来において、従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が工事中となり、機能を停止させたため、発信不能状態となった例を示す。Conventionally, when route routing is performed conventionally, an example is shown in which I-CSCF # 1 is under construction and has stopped functioning, and thus cannot be transmitted. 従来において、従来において、経路ルーチングを行っている時に、I−CSCF#1が工事中となり、機能を停止させたため、着信不能状態となった例を示す。Conventionally, an example in which the I-CSCF # 1 is under construction and stopped functioning when performing route routing in the prior art, resulting in an incoming call impossible state. 仮想IPアドレスを用いた迂回の処理を示す。A detour process using a virtual IP address is shown.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

IMSシステムにおいて、ローミング端末を使った通信サービスは、位置登録時に確定したルーチング経路を使って行われるが、ルーチンング経路確定後にルーチング経路上にあるノードやリンクなどのネットワーク構成装置の障害や輻輳の発生、工事によるサービスの中断が生じると、サービスを提供できなくなる。さらに、経路情報を在圏網(他事業者網)とホーム網(自事業者網)で共用するため、他事業者網に自事業者網のルーチング経路やネットワーク構成を把握され、設備情報保護の観点から望ましくない。   In the IMS system, the communication service using the roaming terminal is performed using the routing path determined at the time of location registration. However, after the routing path is determined, a failure or congestion of a network component device such as a node or link on the routing path is determined. If service is interrupted due to occurrence or construction, the service cannot be provided. Furthermore, since route information is shared between the visited network (other business operator's network) and the home network (owner's business operator network), the routing information and network configuration of the own operator's network can be grasped by the other operator's network, and the equipment information is protected. From the viewpoint of.

障害や輻輳、工事によって生じる問題(例、信頼性低下、サービスの中断、輻輳の拡大)を解決する手段として、これまでの技術では、冗長化構成をとり、同一アドレスを割り当てて、障害時の設備切り替え(迂回)を行うためのソフトウェアの開発が必要とされる。   As a means of solving failures, congestion, and problems caused by construction (eg, reliability degradation, service interruption, congestion expansion), the conventional technology has taken a redundant configuration, assigned the same address, It is necessary to develop software for switching equipment (bypassing).

本実施の形態では、これまでの解決方法で要求される条件を必要としない、IMSシステムのローミング手順には変更を加えない、という条件で、障害や輻輳、工事によって生じる問題(例、信頼性低下、サービスの中断、輻輳の拡大)を簡便に解決する手段を与え、さらに、これまでの方式によるルーチング手順に変更を加えることなく簡便に、自事業者網の経路情報が他事業者網に漏洩するのを回避する技術について説明する。   In the present embodiment, problems (for example, reliability) caused by failure, congestion, and construction under the condition that the conditions required by the conventional solutions are not required and the roaming procedure of the IMS system is not changed. Provide easy means to resolve degradation, service interruption, congestion expansion), and the routing information of the own operator network can be easily transferred to other operator networks without any changes to the conventional routing procedure. A technique for avoiding leakage will be described.

(1)自事業者網の経路情報が他事業者網に漏洩するのを回避するための技術
図1,図2、図3、図4を使って、自事業者網の経路情報が他事業者網に漏洩するのを回避する技術について説明する。なお、図において、P−CSCF#1、I−CSCF#1、I−CSCF#2、I−CSCF#3、I−CSCF#4、C−CSCFはSIPサーバである。
(1) Technology to avoid leakage of route information of own operator network to other operator networks Using FIG. 1, FIG. 2, FIG. 3, and FIG. A technique for avoiding leakage to the public network will be described. In the figure, P-CSCF # 1, I-CSCF # 1, I-CSCF # 2, I-CSCF # 3, I-CSCF # 4, and C-CSCF are SIP servers.

図1は、ローミング端末(SIP−UA_A)が位置登録を行うため、レジスタリクエスト信号(REGISTER)をホーム網のC−CSCF(セッション制御を行うSIPサーバ)へ送るまでの処理の流れを示す。   FIG. 1 shows the flow of processing until a roaming terminal (SIP-UA_A) sends a register request signal (REGISTER) to a C-CSCF (SIP server for session control) of the home network in order to perform location registration.

S1:ローミング端末(SIP−UA_A)は、レジスタリクエスト信号を在圏網のP−CSCF#1へ送信する。   S1: The roaming terminal (SIP-UA_A) transmits a register request signal to P-CSCF # 1 of the visited network.

S2:P−CSCF#1は、端末からのレジスタリクエスト信号を受信し、そのパスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:pcscf#1.visited.net>)を付与し、レジスタリクエスト信号を、在圏網のルーチング規則に従って在圏網のI−CSCF#1に転送する。   S2: P-CSCF # 1 receives the register request signal from the terminal, assigns its own address (for example, <sip: pcscf # 1.visited.net>) to the path header, Transfer to I-CSCF # 1 of the visited network according to the routing rules of the visited network.

S3:I−CSCF#1は、P−CSCF#1からレジスタリクエスト信号を受信し、パスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:icscf#1.visited.net>)を付与し、レジスタリクエスト信号を、在圏網のルーチング規則に従って在圏網のI−CSCF#2に転送する。   S3: The I-CSCF # 1 receives the register request signal from the P-CSCF # 1, assigns its own address (for example, <sip: icsccf # 1.visited.net>) to the path header, and sends the register request signal. Then, the packet is transferred to the I-CSCF # 2 of the visited network according to the routing rule of the visited network.

図2は、I−CSCF#2の構成の一部を示すもので、特に経路情報の漏洩を回避するための構成を示す。   FIG. 2 shows a part of the configuration of I-CSCF # 2, and particularly shows a configuration for avoiding leakage of route information.

I−CSCF#2は、通信網(ここでは在圏網)と外部網(ここではホーム網)の間での通信信号の中継を行う通信装置である。I−CSCF#2は、在圏網における通信信号の経路を示す経路情報と当該経路情報を示すダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表11と、通信網内から受信した通信信号を外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報を示すダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて対応関係表11に記憶させる送信処理部12と、外部網から受信した通信信号を通信網内に送信するに際し、対応関係表11から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部13とを備える。   The I-CSCF # 2 is a communication device that relays communication signals between a communication network (here, a visited network) and an external network (here, a home network). The I-CSCF # 2 externally transmits the communication signal received from the communication network and the correspondence table 11 that stores the path information indicating the path of the communication signal in the visited network and the dummy value indicating the path information in association with each other. When transmitting to the network, the path information indicating the path of the communication signal in the communication network included in the communication signal is replaced with a dummy value indicating the path information, and the path information and the dummy value are associated with each other. When transmitting the communication signal received from the transmission processing unit 12 stored in the correspondence table 11 and the external network into the communication network, the path information corresponding to the dummy value included in the communication signal is read from the correspondence table 11. The reception processing unit 13 replaces the dummy value of the communication signal with the path information.

なお、図示しないが、I−CSCF#4も同様の構成を備える
図1に戻り、説明を続ける。
Although not shown, I-CSCF # 4 also has the same configuration. Returning to FIG.

S4:I−CSCF#2は、I−CSCF#1からレジスタリクエスト信号を受信する。送信処理部12は、ホーム網(他網)へレジスタリクエスト信号を送信する際、レジスタリクエスト信号のパスヘッダに記載されている在圏網(自網)の経路情報(I−CSCF#2までの経路情報(P−CSCF#1、I−CSCF#1))の漏洩を回避するため、これをダミー値(例えばSIP:B.visited.net)に置き換え、さらに自身のアドレス (<sip:icscf#2.visited.net>)を付与し、レジスタリクエスト信号をI−CSCF#4に送信する。   S4: The I-CSCF # 2 receives the register request signal from the I-CSCF # 1. When the transmission processing unit 12 transmits a register request signal to the home network (other network), the route information (route to I-CSCF # 2) of the visited network (own network) described in the path header of the register request signal In order to avoid leakage of information (P-CSCF # 1, I-CSCF # 1)), it is replaced with a dummy value (for example, SIP: B.visited.net), and further, its own address (<sip: icscf # 2) .Visited.net>) and a register request signal is transmitted to I-CSCF # 4.

S5:さらに、I−CSCF#2の送信処理部12は、ダミー値(SIP:B.visited.net)とI−CSCF#2までの経路情報(P−CSCF#1→I−CSCF#1→I−CSCF#2)とを対応づけて対応関係表11に記憶させる。   S5: Further, the transmission processing unit 12 of the I-CSCF # 2 transmits a dummy value (SIP: B.visited.net) and route information to the I-CSCF # 2 (P-CSCF # 1 → I-CSCF # 1 → I-CSCF # 2) is associated and stored in the correspondence table 11.

S6:ホーム網のI−CSCF#4は、在圏網のI−CSCF#2からレジスタリクエスト信号を受信し、そのパスヘッダに自身のアドレス(例えば、<sip:icscf#4.home.net>)を付与し、レジスタリクエスト信号を、ホーム網のルーチング規則に従ってホーム網のC−CSCFへ転送する。   S6: The I-CSCF # 4 of the home network receives the register request signal from the I-CSCF # 2 of the visited network, and has its own address (for example, <sip: icscf # 4.home.net>) in its path header. And the register request signal is transferred to the C-CSCF of the home network according to the routing rule of the home network.

S7:C−CSCFは、レジスタリクエスト信号のパスヘッダに記載されている経路情報を取り出し、ルート情報として格納する。   S7: The C-CSCF extracts the route information described in the path header of the register request signal and stores it as route information.

このようにして、これまでの方式では、パスヘッダにはレジスタリクエスト信号が経由してきた在圏網のサーバのアドレスが記載されていたが、本方式ではダミー値を記載することで、在圏網の経路情報がホーム網に漏洩するのを回避することができる。   In this way, in the conventional method, the address of the server in the visited network through which the register request signal has been passed is described in the path header. However, in this method, a dummy value is written in the visited network. It is possible to avoid leakage of route information to the home network.

次に、図3、図4を参照し、ローミング端末(SIP−UA_A)から送信されたレジスタリクエスト信号を受信したホーム網のC−CSCFが、応答信号をローミング端末まで送る手順を説明する。   Next, a procedure in which the C-CSCF of the home network that has received the register request signal transmitted from the roaming terminal (SIP-UA_A) sends a response signal to the roaming terminal will be described with reference to FIGS.

図3は、C−CSCFが、レジスタリクエスト信号に対する応答信号をI−CSCF#2に送るまでの処理の流れを示す。   FIG. 3 shows a processing flow until the C-CSCF sends a response signal to the register request signal to the I-CSCF # 2.

S1:C−CSCFは、レジスタリクエスト信号のパスヘッダ(在圏網のダミー値とI−CSCF#2からC−CSCFまでの経路が記載されている)と、サービスルートヘッダ(C−CSCFからI−CSCF#2までの経路を記載したもの)を応答信号(200OK信号)に付与してI−CSCF#4に送信する。   S1: The C-CSCF includes a path header of the register request signal (the dummy value of the visited network and a route from I-CSCF # 2 to C-CSCF are described), and a service route header (C-CSCF to I- A response signal (200 OK signal) is added to the response signal (200 OK signal) and transmitted to the I-CSCF # 4.

S2:I−CSCF#4は、C−CSCFから応答信号を受信する。I−CSCF#4の送信処理部12は、ホーム網内の経路情報の漏洩を回避するため、応答信号のサービスルートヘッダにおいて、I−CSCF#4からC−CSCFまでの経路情報をダミー値(例えばSIP:A.home.net)に置き換え、応答信号をI−CSCF#2に送信する。   S2: I-CSCF # 4 receives a response signal from C-CSCF. The transmission processing unit 12 of the I-CSCF # 4 sets the path information from the I-CSCF # 4 to the C-CSCF as a dummy value (in the service route header of the response signal in order to avoid leakage of the path information in the home network. For example, it replaces with SIP: A.home.net) and transmits a response signal to I-CSCF # 2.

S3:また、I−CSCF#4の送信処理部12は、ダミー値(SIP:A.home.net)と、I−CSCF#4からC−CSCFまでの経路情報(I−CSCF#4→C−CSCF)とを対応づけて対応関係表11に記憶させる。   S3: Also, the transmission processing unit 12 of the I-CSCF # 4 performs a dummy value (SIP: A.home.net) and path information (I-CSCF # 4 → C) from the I-CSCF # 4 to the C-CSCF. -CSCF) and store them in the correspondence table 11.

このようにして、これまでの方式では、レジスタリクエスト信号が経由してきたホーム網のサーバのアドレスをパスヘッダに記載していたが、本方式ではホーム網のサーバのアドレスの代わりにダミー値(SIP:A.home.net)を記載することで、ホーム網の経路情報が在圏網に漏洩するのを回避できる。   In this way, in the conventional method, the address of the home network server through which the register request signal has passed is described in the path header. However, in this method, a dummy value (SIP: A.home.net) can prevent the home network route information from leaking to the visited network.

図4は、I−CSCF#2が、受信した応答信号をローミング端末へ送るまでの処理の流れを示すものである。   FIG. 4 shows the flow of processing until I-CSCF # 2 sends the received response signal to the roaming terminal.

S1:I−CSCF#2は、ホーム網のI−CSCSF#4から応答信号を受信する。I−CSCF#2の受信処理部13は、対応関係表11から、応答信号のパスヘッダに記載されている在圏網のダミー値(SIP:B.visited.net)に対応する経路情報を読み出し、パスヘッダのダミー値を経路情報に置き換え、置き換え後の応答信号をI−CSCF#1に送信する。   S1: I-CSCF # 2 receives a response signal from I-CSCSF # 4 of the home network. The reception processing unit 13 of the I-CSCF # 2 reads out the route information corresponding to the visited network dummy value (SIP: B.visited.net) described in the path header of the response signal from the correspondence table 11. The dummy value of the path header is replaced with path information, and the replaced response signal is transmitted to I-CSCF # 1.

S2:応答信号はパスヘッダに基づいて、レジスタリクエスト信号が経由したルートを逆に辿り、ローミング端末に着信する
S3:ローミング端末は、受信した応答信号のパスヘッダ、サービスヘッダから、ホーム網のC−CSCFまでの経路情報を取り出し、ルート情報として格納する。
S2: The response signal reversely follows the route through which the register request signal passes based on the path header and arrives at the roaming terminal. S3: The roaming terminal receives the C-CSCF of the home network from the path header and service header of the received response signal. Route information is extracted and stored as route information.

ルート情報においては、ホーム網のI−CSCF#4からC−CSCFまでの経路情報はダミー値(SIP:A.home.net)に置き換えられているので、ホーム網内における経路情報が在圏網に漏洩するのを回避できる。   In the route information, the route information from the I-CSCF # 4 to the C-CSCF of the home network is replaced with a dummy value (SIP: A.home.net). Can be avoided.

以上の説明のように、在圏網とホーム網との通信を行うサーバ(図ではI−CSCF#2,I−CSCF#4)において、他網への通信時には自網内での経路情報をダミー値に置き換えることで、自網内の経路情報が他網に漏洩するのを回避できる。そして、他網から受信した自網のダミー値に対しては、経路情報とダミー値との対応関係表を参照し、自網内での経路情報に変換し、自網内でのルーチングを実現する。   As described above, in the servers (I-CSCF # 2 and I-CSCF # 4 in the figure) that perform communication between the visited network and the home network, route information in the local network is displayed when communicating with other networks. By replacing it with a dummy value, it is possible to avoid leakage of route information in the own network to other networks. And, for the dummy value of the own network received from other networks, refer to the correspondence table between the route information and the dummy value, convert it to the route information in the own network, and realize the routing in the own network To do.

図5に、ローミング端末(SIP−UA_A)からホーム網にある端末(SIP−UA_B)への発信時におけるINVITE信号のルーチング例を示す。   FIG. 5 shows a routing example of the INVITE signal at the time of transmission from the roaming terminal (SIP-UA_A) to the terminal (SIP-UA_B) in the home network.

S1:SIP−UA_Aは、発信時にINVITE信号をSIP−UA_Bに送信するが、図4のS3で生成したルート情報に基づき、INVITE信号の送出先がP−CSCF#1であると判断すると共に、INVITE信号にルート情報を付与して、P−CSCF#1に送信する。   S1: SIP-UA_A transmits an INVITE signal to SIP-UA_B at the time of outgoing call. Based on the route information generated in S3 of FIG. 4, it is determined that the destination of the INVITE signal is P-CSCF # 1, Route information is added to the INVITE signal and transmitted to P-CSCF # 1.

S2:P−CSCF#1は、SIP−UA_AからINVITE信号を受信する。そして、P−CSCF#1は、ルート情報から転送先がI−CSCF#1と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#1に転送する。   S2: P-CSCF # 1 receives the INVITE signal from SIP-UA_A. Then, P-CSCF # 1 determines that the transfer destination is I-CSCF # 1 from the route information, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to I-CSCF # 1.

S3:I−CSCF#1は、P−CSCF#1からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#1は、ルート情報から転送先がI−CSCF#2であると判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#2に転送する。   S3: The I-CSCF # 1 receives the INVITE signal from the P-CSCF # 1. Then, the I-CSCF # 1 determines from the route information that the transfer destination is the I-CSCF # 2, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 2.

S4:I−CSCF#2は、I−CSCF#1からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#2は、ルート情報から転送先がI−CSCF#4であると判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#4に転送する。   S4: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 1. Then, the I-CSCF # 2 determines from the route information that the transfer destination is the I-CSCF # 4, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 4.

S5:I−CSCF#4は、I−CSCF#2からINVITE信号を受信する。I−CSCF#4の受信処理部13は、対応関係表11から、INVITE信号に記載されているホーム網のダミー値(SIP:A.home.net)に対応する経路情報(<sip:ccscf home.net>)を読み出し、ダミー値を経路情報に書き換え、経路情報に基づいて、INVITE信号をC−CSCFに転送する。   S5: The I-CSCF # 4 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 2. From the correspondence table 11, the reception processing unit 13 of the I-CSCF # 4 receives route information (<sip: ccscf home) corresponding to the dummy value (SIP: A. home. Net) of the home network described in the INVITE signal. .Net>), the dummy value is rewritten to the route information, and the INVITE signal is transferred to the C-CSCF based on the route information.

S6:C−CSCFは、I−CSCF#4からINVITE信号を受信し、INVITE信号に記載されている着電話番号に基づいて、INVITE信号を端末(SIP−UA_B)に着信する。   S6: The C-CSCF receives the INVITE signal from the I-CSCF # 4, and receives the INVITE signal to the terminal (SIP-UA_B) based on the called telephone number described in the INVITE signal.

図6に、SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの着信時のINVITE信号のルーチングの例を示す。   FIG. 6 shows an example of routing of the INVITE signal at the time of arrival from SIP-UA_B to SIP-UA_A.

S1:SIP−UA_Bは、C−CSCFにINVITE信号を送信する。   S1: SIP-UA_B transmits an INVITE signal to the C-CSCF.

S2:C−CSCFは、INVITE信号を受信し、図1のS7で格納したルート情報をINVITE信号に付与し、ルート情報に基づいて、INVITE信号をI−CSCF#4に送信する。   S2: The C-CSCF receives the INVITE signal, adds the route information stored in S7 of FIG. 1 to the INVITE signal, and transmits the INVITE signal to the I-CSCF # 4 based on the route information.

S3:I−CSCF#4は、C−CSCFからINVITE信号を受信し、ルート情報から転送先がI−CSCF#2と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#2に転送する。   S3: The I-CSCF # 4 receives the INVITE signal from the C-CSCF, determines that the transfer destination is I-CSCF # 2 from the route information, deletes its own address from the route information, and sends the INVITE signal to the I-CSCF. Transfer to # 2.

S4:I−CSCF#2は、I−CSCF#4からINVITE信号を受信する。I−CSCF#2の受信処理部13は、対応関係表11から、INVITE信号のルート情報に記載されたダミー値(SIP:B.visited.net)に対応する経路情報(<sip:icscf#1visited.net><sip:pcscf#1visited.net>)を読み出し、ルート情報のダミー値を経路情報に置き換え、ルート情報から自身のアドレスを削除し、経路情報に基づいて、INVITE信号をI−CSCF#1に転送する。   S4: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 4. From the correspondence table 11, the reception processing unit 13 of the I-CSCF # 2 receives route information (<sip: icscf # 1visited) corresponding to the dummy value (SIP: B.visited.net) described in the route information of the INVITE signal. .Net> <sip: pcscf # 1visited.net>), the dummy value of the route information is replaced with the route information, the address of itself is deleted from the route information, and the INVITE signal is changed to I-CSCF # based on the route information. Forward to 1.

S5:I−CSCF#1は、I−CSCF#2からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#1は、ルート情報から転送先がP−CSCF#1と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をP−CSCF#1に転送する。   S5: The I-CSCF # 1 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 2. Then, the I-CSCF # 1 determines that the transfer destination is P-CSCF # 1 from the route information, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the P-CSCF # 1.

S6:P−CSCF#1は、I−CSCF#1からINVITE信号を受信し、INVITE信号に記載されているSIP−UA_Aの電話番号に基づいてSIP−UA_Aに着信する。   S6: P-CSCF # 1 receives the INVITE signal from I-CSCF # 1, and arrives at SIP-UA_A based on the telephone number of SIP-UA_A described in the INVITE signal.

以上のように、例えば、I−CSCF#2は、在圏網における通信信号の経路を示す経路情報と当該経路情報を示すダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表11と、通信網内から受信した通信信号を外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報を示すダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて対応関係表11に記憶させる送信処理部12と、外部網から受信した通信信号を通信網内に送信するに際し、対応関係表11から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部13とを備えるので、在圏網における経路情報がホーム網に漏洩するのを回避できる。   As described above, for example, the I-CSCF # 2 associates and stores the path information indicating the path of the communication signal in the visited network and the dummy value indicating the path information in the communication network. When transmitting the communication signal received from the external network to the external network, the path information indicating the path of the communication signal in the communication network included in the communication signal is replaced with a dummy value indicating the path information, and the path information and the When transmitting the communication signal received from the external network into the communication network in association with the dummy value and stored in the correspondence table 11, the dummy value included in the communication signal is transmitted from the correspondence table 11. And the reception processing unit 13 that replaces the dummy value of the communication signal with the route information, so that the route information in the visited network leaks to the home network. It can be avoided.

また、I−CSCF#4も同様の構成を備えるので、ホーム網における経路情報が在圏網に漏洩するのを回避できる。   In addition, since the I-CSCF # 4 has the same configuration, it is possible to prevent the route information in the home network from leaking to the visited network.

(2)障害や輻輳、工事によるサービスの中断の問題を解決する技術
次に、図7、図8、図9を参照し、上記決定した経路に存在するI−CSCF#1が故障した場合であっても、経路変更(迂回)によってサービスを継続する手順を説明する。
(2) Technology for solving the problem of service interruption due to failure, congestion and construction Next, referring to FIG. 7, FIG. 8, and FIG. 9, when I-CSCF # 1 existing on the determined route fails Even if there is, a procedure for continuing the service by route change (detour) will be described.

図7は、I−CSCF#1が故障した場合において、SIP−UA_AからSIP−UA_Bへの発信呼を疎通させる場合の処理の流れを示す。   FIG. 7 shows the flow of processing when an outgoing call from SIP-UA_A to SIP-UA_B is communicated when I-CSCF # 1 fails.

図8は、P−CSCF#1の構成の一部を示すもので、特に障害や輻輳、工事によるサービスの中断を問題解決するための構成を示す。   FIG. 8 shows a part of the configuration of the P-CSCF # 1, and particularly shows a configuration for solving problems such as failure, congestion, and service interruption due to construction.

P−CSCF#1は、通信網(ここでは在圏網)を構成するノードである通信装置である。P−CSCF#1は、P−CSCF#1に隣接する隣接ノードごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブル21と、隣接ノードごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部22と、隣接ノードの異常が検出されたなら、経路情報テーブル21において、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部23と、隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを経路情報テーブル21を参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、経路情報テーブル21において正常となっている別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部24とを備える。   P-CSCF # 1 is a communication device that is a node constituting a communication network (herein, a visited network). The P-CSCF # 1 monitors the path information table 21 that stores whether the adjacent node is normal or abnormal for each adjacent node adjacent to the P-CSCF # 1, and monitors whether the adjacent node is normal or abnormal for each adjacent node If an adjacent node monitoring unit 22 and an adjacent node abnormality are detected, a table update unit 23 that changes the state of the adjacent node from a normal state to an abnormal state in the path information table 21 and any of the adjacent nodes When transmitting a communication signal, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the path information table 21. If the adjacent node is abnormal, another adjacent node that is normal in the path information table 21 is determined. And a detour processing unit 24 that is selected as a detour destination of the communication signal.

経路情報テーブル21は、ここでは、通信信号の目的地ごとに、その目的地に信号を送信する際の次の送信先となれる隣接ノードをグループ化し、グループごとに正常か異常かを記憶する。   Here, for each destination of the communication signal, the route information table 21 groups adjacent nodes that are the next transmission destination when transmitting a signal to the destination, and stores whether each group is normal or abnormal.

経路情報テーブル21において正常となっている隣接ノードは、同グループの他の隣接ノードが異常である場合の迂回先サーバ(迂回ホップ)となる。   An adjacent node that is normal in the route information table 21 is a detour destination server (detour hop) when another adjacent node of the group is abnormal.

なお、図示しないが、他のSIPサーバも同様の構成を備える。   Although not shown, other SIP servers have the same configuration.

図7に戻り、説明を続ける。   Returning to FIG. 7, the description will be continued.

S1:各SIPサーバの隣接ノード監視部22は、通信回線で接続されているSIPサーバが正常か異常(故障/輻輳/工事中)かを監視する。例えばP−CSCF−#1の隣接ノード監視部22は、隣接するI−CSCF#1、I−CSCF#3の状態を監視する。I−CSCF#1の隣接ノード監視部22は、P−CSCF#1、I−CSCF#2の状態を監視する。I−CSCF#3の隣接ノード監視部22は、P−CSCF#1、I−CSCF#2の状態を監視する。例えば、P−CSCF#1の隣接ノード監視部22は、P−CSCF#1、I−CSCF#2の状態を監視する。   S1: The adjacent node monitoring unit 22 of each SIP server monitors whether the SIP server connected via the communication line is normal or abnormal (failure / congestion / under construction). For example, the adjacent node monitoring unit 22 of P-CSCF- # 1 monitors the states of adjacent I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3. The adjacent node monitoring unit 22 of the I-CSCF # 1 monitors the states of the P-CSCF # 1 and I-CSCF # 2. The adjacent node monitoring unit 22 of I-CSCF # 3 monitors the states of P-CSCF # 1 and I-CSCF # 2. For example, the adjacent node monitoring unit 22 of P-CSCF # 1 monitors the states of P-CSCF # 1 and I-CSCF # 2.

前述のように、各SIPサーバは隣接SIPサーバの異常状態を検出した時の迂回先サーバ(迂回ホップ)を経路情報テーブル21に設定しておく。例えば、P−CSCF#1の隣接サーバは、I−CSCF#1、I−CSCF#3であり、経路情報テーブル21には、I−CSCF#1(I−CSCF#3)の異常状態を検出した時の迂回先サーバがI−CSCF#3(I−CSCF#1)であると設定される。   As described above, each SIP server sets a detour destination server (detour hop) in the path information table 21 when an abnormal state of the adjacent SIP server is detected. For example, the neighboring servers of P-CSCF # 1 are I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3, and an abnormal state of I-CSCF # 1 (I-CSCF # 3) is detected in the path information table 21 The detour destination server at this time is set to be I-CSCF # 3 (I-CSCF # 1).

S2:P−CSCF#1のテーブル更新部23は、隣接ノード監視部22がI−CSCF#1の異常(例えば、故障)を検出したなら、経路情報テーブル21におけるI−CSCF#1の状態を正常状態から異常状態に変更する。   S2: If the adjacent node monitoring unit 22 detects an abnormality (for example, a failure) of the I-CSCF # 1, the table updating unit 23 of the P-CSCF # 1 changes the state of the I-CSCF # 1 in the path information table 21. Change from normal state to abnormal state.

S3:P−CSCF#1は、ローミング端末(SIP−UA_A)からホーム網の端末(SIP−UA_B)へのINVITE信号を受信する。P−CSCF#1の迂回処理部24は、このINVITE信号をルート情報に基づいてI−CSCF#1に送信するに際し、I−CSCF#1が正常か異常かを経路情報テーブル21を参照して判断する。迂回処理部24は、当該隣接ノードが異常であるなら、経路情報テーブル21から同じ目的地の部分を選択し、当該部分において正常となっている別の隣接ノード(ここではI−CSCF#3)をINVITE信号の迂回先として選択する。   S3: The P-CSCF # 1 receives the INVITE signal from the roaming terminal (SIP-UA_A) to the terminal (SIP-UA_B) of the home network. The detour processing unit 24 of the P-CSCF # 1 refers to the path information table 21 to determine whether the I-CSCF # 1 is normal or abnormal when transmitting this INVITE signal to the I-CSCF # 1 based on the route information. to decide. If the adjacent node is abnormal, the detour processing unit 24 selects a part of the same destination from the route information table 21, and another adjacent node that is normal in the part (here, I-CSCF # 3) As the detour destination of the INVITE signal.

S4:P−CSCF#1は、受信したINVITE信号のルート情報に記載されているI−CSCF#1のアドレスを、迂回先として選択したI−CSCF#3のアドレスに置き換え、INVITE信号をI−CSCF#3に送信する。   S4: P-CSCF # 1 replaces the address of I-CSCF # 1 described in the route information of the received INVITE signal with the address of I-CSCF # 3 selected as the detour destination, and replaces the INVITE signal with I- Transmit to CSCF # 3.

なお、正常となっている別の隣接ノードが複数ある場合は、予め設定した優先順位の最高のノードを迂回先とすればよく、または、迂回先をランダムに選択してもよい。   If there are a plurality of other adjacent nodes that are normal, the highest priority node set in advance may be set as the detour destination, or the detour destination may be selected at random.

S5:I−CSCF#3は、P−CSCF#1からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#3は、ルート情報から転送先がI−CSCF#2と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#2に転送する。   S5: The I-CSCF # 3 receives the INVITE signal from the P-CSCF # 1. Then, the I-CSCF # 3 determines that the transfer destination is I-CSCF # 2 from the route information, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 2.

S6:I−CSCF#2は、I−CSCF#3からINVITE信号を受信する。そして、I−CSCF#2は、ルート情報から転送先がI−CSCF#4と判断し、ルート情報から自身のアドレスを削除し、INVITE信号をI−CSCF#4に転送する。   S6: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 3. Then, the I-CSCF # 2 determines that the transfer destination is I-CSCF # 4 from the route information, deletes its own address from the route information, and transfers the INVITE signal to the I-CSCF # 4.

S7:I−CSCF#4は、I−CSCF#2からINVITE信号を受信する。I−CSCF#4の受信処理部13は、対応関係表11から、INVITE信号のルート情報に記載されたダミー値(SIP:A.home.net)に対応する経路情報を読み出し、ダミー値を経路情報に置き換え、置き換え後のINVITE信号をルート情報に基づいて、C−CSCFに転送する。   S7: The I-CSCF # 4 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 2. The reception processing unit 13 of the I-CSCF # 4 reads out the route information corresponding to the dummy value (SIP: A.home.net) described in the route information of the INVITE signal from the correspondence table 11, and uses the dummy value as the route. Replace with the information, and transfer the replaced INVITE signal to the C-CSCF based on the route information.

S8:C−CSCFは、INVITE信号に記載されている着電話番号から端末(SIP−UA_B)に着信する。   S8: The C-CSCF arrives at the terminal (SIP-UA_B) from the incoming telephone number described in the INVITE signal.

尚、I−CSCF#1の異常を検出するのは隣接するP−CSCF#1とI−CSCF#2の2つのSIPサーバであり、ここではP−CSCF#1における迂回処理について説明を行った。I−CSCF#2においても同様の処理が行われるが、図9で説明する。   In addition, it is two SIP servers of adjacent P-CSCF # 1 and I-CSCF # 2 that detect the abnormality of I-CSCF # 1, and the detour processing in P-CSCF # 1 was described here. . A similar process is performed in I-CSCF # 2, which will be described with reference to FIG.

図9は、SIP−UA_BからSIP−UA_Aへの着信呼を疎通させる場合の処理の流れを示す。   FIG. 9 shows the flow of processing when an incoming call from SIP-UA_B to SIP-UA_A is communicated.

S1:各SIPサーバの隣接ノード監視部22は、通信回線で接続されているSIPサーバが正常か異常(故障/輻輳/工事中)かを監視する。図では、I−CSCF#2について記載しているが、他のSIPサーバにおいても同様の処理を行う。   S1: The adjacent node monitoring unit 22 of each SIP server monitors whether the SIP server connected via the communication line is normal or abnormal (failure / congestion / under construction). In the figure, I-CSCF # 2 is described, but the same processing is performed in other SIP servers.

I−CSCF#2の隣接ノードは、I−CSCF#1、I−CSCF#3であり、I−CSCF#2の経路情報テーブル21には、I−CSCF#1(I−CSCF#3)の異常状態を検出した時の迂回先サーバがI−CSCF#3(I−CSCF#1)であると設定される。   The adjacent nodes of I-CSCF # 2 are I-CSCF # 1 and I-CSCF # 3, and the path information table 21 of I-CSCF # 2 contains I-CSCF # 1 (I-CSCF # 3). It is set that the detour server when the abnormal state is detected is I-CSCF # 3 (I-CSCF # 1).

S2:I−CSCF#2のテーブル更新部23は、隣接ノード監視部22がI−CSCF#1の異常(例えば、故障)を検出したなら、経路情報テーブルのI−CSCF#1の状態を正常状態から異常状態に変更する。   S2: If the adjacent node monitoring unit 22 detects an abnormality (for example, a failure) of the I-CSCF # 1, the table updating unit 23 of the I-CSCF # 2 sets the state of the I-CSCF # 1 in the path information table to normal. Change from a state to an abnormal state.

S3〜S5:図6のS1〜S3と同様に処理がなされる。   S3 to S5: Processing is performed in the same manner as S1 to S3 in FIG.

S6:I−CSCF#2は、I−CSCF#4からINVITE信号を受信する。迂回処理部24は、このINVITE信号をそのルート情報に基づいてI−CSCF#1に送信するに際し、I−CSCF#1が正常か異常かを経路情報テーブル21を参照して判断する。迂回処理部24は、当該隣接ノードが異常であるなら、経路情報テーブル21において同じ目的地の部分を選択し、当該部分において正常となっている別の隣接ノード(ここではI−CSCF#3)をINVITE信号の迂回先として選択する。   S6: The I-CSCF # 2 receives the INVITE signal from the I-CSCF # 4. The detour processing unit 24 determines whether the I-CSCF # 1 is normal or abnormal with reference to the path information table 21 when transmitting the INVITE signal to the I-CSCF # 1 based on the route information. If the adjacent node is abnormal, the detour processing unit 24 selects a part of the same destination in the route information table 21, and another adjacent node that is normal in the part (here, I-CSCF # 3) As the detour destination of the INVITE signal.

なお、正常となっている別の隣接ノードが複数ある場合は、予め設定した優先順位の最高のノードを迂回先とすればよく、または、迂回先をランダムに選択してもよい。   If there are a plurality of other adjacent nodes that are normal, the highest priority node set in advance may be set as the detour destination, or the detour destination may be selected at random.

S7:I−CSCF#2は、受信したINVITE信号のルート情報に記載されているI−CSCF#1のアドレスを、迂回先として選択したI−CSCF#3のアドレスに置き換え、INVITE信号をI−CSCF#3に送信する。   S7: The I-CSCF # 2 replaces the address of the I-CSCF # 1 described in the route information of the received INVITE signal with the address of the I-CSCF # 3 selected as the detour destination, and converts the INVITE signal to the I- Transmit to CSCF # 3.

S8:INVITE信号はルート情報に基づいてルーチングされ、SIP−UA_Aに着信する。   S8: The INVITE signal is routed based on the route information and arrives at SIP-UA_A.

以上の説明のように、各SIPサーバは、隣接する隣接ノードごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブル21と、隣接ノードごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部22と、隣接ノードの異常が検出されたなら、経路情報テーブル21において、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部23と、隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを経路情報テーブル21を参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、経路情報テーブル21において正常となっている別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部24とを備えるので、レジスタリクエスト信号/応答信号によって経路を確定した後において、経路上のノードが故障などで使用できない場合であっても、通信途絶がなく、通信サービスを継続させることができる。   As described above, each SIP server monitors the path information table 21 that stores whether each adjacent node is normal or abnormal for each adjacent node, and monitors whether each adjacent node is normal or abnormal. If an adjacent node monitoring unit 22 detects an abnormality of the adjacent node, the table update unit 23 that changes the state of the adjacent node from the normal state to the abnormal state in the path information table 21 and communication with any of the adjacent nodes When transmitting a signal, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the path information table 21. If the adjacent node is abnormal, another adjacent node that is normal in the path information table 21 is determined. Since the detour processing unit 24 is selected as a detour destination of the communication signal, after the route is determined by the register request signal / response signal Oite, even when the node on the route can not be used in such a failure, there is no communication interruption, it can be continued communication service.

特に、図2に示した構成を兼ね備えるI−CSCF#2などにおいては、さらに、在圏網における経路情報がホーム網に漏洩することも回避できる。   In particular, in I-CSCF # 2 having the configuration shown in FIG. 2, it is also possible to avoid that route information in the visited network leaks to the home network.

なお、本実施の形態においては、通信信号として、レジスタリクエスト信号、応答信号、INVITE信号を例にしたが、これに限らず、その通信網で使用される通信信号を用いればよい。すなわち、本発明において、通信信号はこれらの信号に限らない。   In this embodiment, a register request signal, a response signal, and an INVITE signal are taken as examples of communication signals. However, the present invention is not limited to this, and a communication signal used in the communication network may be used. That is, in the present invention, communication signals are not limited to these signals.

また、ダミー値として、SIP:B.visited.netのような文字列を使用したが、これに限らず、他の形態のダミー値(例えば暗号など)を使用してもよい。また、ダミー値は、サーバのアドレスに限るものではない。   Further, as a dummy value, SIP: B. visited. Although a character string such as net is used, the present invention is not limited to this, and other forms of dummy values (for example, encryption) may be used. The dummy value is not limited to the server address.

P−CSCF#1、I−CSCF#1、I−CSCF#2、I−CSCF#4、C−CSCF SIPサーバ
11 対応関係表
12 送信処理部
13 受信処理部
21 経路情報テーブル
22 隣接ノード監視部
23 テーブル更新部
24 迂回処理部
P-CSCF # 1, I-CSCF # 1, I-CSCF # 2, I-CSCF # 4, C-CSCF SIP server 11 Correlation table 12 Transmission processing unit 13 Reception processing unit 21 Path information table 22 Adjacent node monitoring unit 23 Table update unit 24 Detour processing unit

Claims (3)

通信網を構成するノードである通信装置において、
通信信号の目的地ごとに、その目的地に信号を送付する際の次の送付先になれる前記通信装置に隣接する隣接ノードをグループ化し、グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブルと、
前記グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部と、
前記隣接ノードの異常が検出されたなら、前記経路情報テーブルにおいて、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部と、
前記隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを前記経路情報テーブルを参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、前記経路情報テーブルにおいて正常となっている同じグループの別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部と
を備えることを特徴とする通信装置。
In a communication device that is a node constituting a communication network,
For each destination of the communication signal, adjacent nodes adjacent to the communication device that can be the next destination when the signal is sent to the destination are grouped, and for each group , whether the adjacent node is normal or abnormal is stored. A route information table;
An adjacent node monitoring unit that monitors whether the adjacent node is normal or abnormal for each group ;
If an abnormality of the adjacent node is detected, a table update unit that changes the state of the adjacent node from a normal state to an abnormal state in the path information table;
When transmitting a communication signal to any of the adjacent nodes, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the path information table. If the adjacent node is abnormal, the path information table is normal. And a detour processing unit that selects another adjacent node of the same group as a detour destination of the communication signal.
通信網と外部網の間での通信信号の中継を行う通信装置において、
前記通信網における通信信号の経路を示す経路情報と、前記経路情報の漏洩を回避するためのダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表と、
前記通信網内から受信した通信信号を前記外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、前記通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報を示すダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて前記対応関係表に記憶させる送信処理部と、
前記外部網から受信した通信信号を前記通信網内に送信するに際し、前記対応関係表から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部と
を備えることを特徴とする通信装置。
In a communication device that relays communication signals between a communication network and an external network,
A route information indicating a route of a communication signal in the communication network, a correspondence table that associates and stores the dummy value to avoid leakage of the route information,
When transmitting a communication signal received from within the communication network to the external network, the path information indicating the path of the communication signal in the communication network included in the communication signal is replaced with a dummy value indicating the path information. A transmission processing unit that associates the route information with the dummy value and stores them in the correspondence table;
When transmitting the communication signal received from the external network into the communication network, the path information corresponding to the dummy value included in the communication signal is read from the correspondence table, and the dummy value of the communication signal is determined as the path information. A communication device comprising: a reception processing unit replaced with
通信網を構成するノードであり且つ当該通信網と外部網の間での通信信号の中継を行う通信装置において、
前記通信網において通信信号の目的地ごとに、その目的地に信号を送付する際の次の送付先になれる前記通信装置に隣接する隣接ノードをグループ化し、グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを記憶する経路情報テーブルと、
前記グループごとに該隣接ノードが正常か異常かを監視する隣接ノード監視部と、
前記隣接ノードの異常が検出されたなら、前記経路情報テーブルにおいて、当該隣接ノードの状態を正常状態から異常状態に変更するテーブル更新部と、
前記隣接ノードのいずれかに対する通信信号の送信に際し、当該隣接ノードが正常か異常かを前記経路情報テーブルを参照して判断し、当該隣接ノードが異常であるなら、前記経路情報テーブルにおいて正常となっている同じグループの別の隣接ノードを当該通信信号の迂回先として選択する迂回処理部と、
前記通信網における通信信号の経路を示す経路情報と当該経路情報を示すダミー値とを対応づけて記憶する対応関係表と、
前記通信網内から受信した通信信号を前記外部網に送信するに際し、当該通信信号に含まれる、前記通信網における当該通信信号の経路を示す経路情報を、該経路情報の漏洩を回避するためのダミー値に置き換えるとともに、当該経路情報と当該ダミー値とを対応づけて前記対応関係表に記憶させる送信処理部と、
前記外部網から受信した通信信号を前記通信網内に送信するに際し、前記対応関係表から、当該通信信号に含まれるダミー値に対応する経路情報を読み出し、当該通信信号のダミー値を当該経路情報に置き換える受信処理部と
を備えることを特徴とする通信装置。
In a communication device that is a node constituting a communication network and relays a communication signal between the communication network and an external network,
For each destination of a communication signal in the communication network, adjacent nodes adjacent to the communication device that can be the next destination when sending a signal to the destination are grouped , and the adjacent node is normal or abnormal for each group A route information table for storing
An adjacent node monitoring unit that monitors whether the adjacent node is normal or abnormal for each group ;
If an abnormality of the adjacent node is detected, a table update unit that changes the state of the adjacent node from a normal state to an abnormal state in the path information table;
When transmitting a communication signal to any of the adjacent nodes, it is determined whether the adjacent node is normal or abnormal with reference to the path information table. If the adjacent node is abnormal, the path information table is normal. A detour processing unit that selects another adjacent node of the same group as the detour destination of the communication signal;
A correspondence table that stores path information indicating a path of a communication signal in the communication network and a dummy value indicating the path information in association with each other;
When transmitting a communication signal received from within the communication network to the external network, the route information indicating the route of the communication signal in the communication network included in the communication signal is used to avoid leakage of the route information . A transmission processing unit for replacing the dummy information with the route information and the dummy value in association with each other and storing them in the correspondence table;
When transmitting the communication signal received from the external network into the communication network, the path information corresponding to the dummy value included in the communication signal is read from the correspondence table, and the dummy value of the communication signal is determined as the path information. A communication device comprising: a reception processing unit replaced with
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