JP6128132B2 - 通信装置、制御装置、通信システム、パケット処理方法、通信装置の制御方法及びプログラム - Google Patents

通信装置、制御装置、通信システム、パケット処理方法、通信装置の制御方法及びプログラム Download PDF

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Description

(関連出願についての記載)
本発明は、日本国特許出願:特願2012−049394号(2012年3月6日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
本発明は、通信装置、制御装置、通信システム、パケット処理方法、通信装置の制御方法及びプログラムに関し、特に、通信装置を集中制御する制御装置と連携して動作する通信装置、制御装置、通信システム、パケット処理方法、通信装置の制御方法及びプログラムに関する。
近年、オープンフロー(OpenFlow)という技術が提案されている(非特許文献1、2参照)。オープンフローは、通信をエンドツーエンドのフローとして捉え、フロー単位で経路制御、障害回復、負荷分散、最適化を行うものである。非特許文献2に仕様化されているオープンフロースイッチは、オープンフローコントローラとの通信用のセキュアチャネルを備え、オープンフローコントローラから適宜追加または書き換え指示されるフローテーブルに従って動作する。フローテーブルには、フロー毎に、パケットヘッダと照合するマッチング条件(非特許文献2の「4.3 Match Fields」参照)と、フロー統計情報(Counters)と、処理内容を定義したインストラクション(Instructions)と、の組が定義される(非特許文献2の「4.1 Flow Table」参照)。
例えば、オープンフロースイッチは、パケットを受信すると、フローテーブルから、受信パケットのヘッダ情報に適合するマッチング条件を持つエントリを検索する。検索の結果、受信パケットに適合するエントリが見つかった場合、オープンフロースイッチは、フロー統計情報(カウンタ)を更新するとともに、受信パケットに対して、当該エントリのインストラクションフィールドに記述された処理内容(指定ポートからのパケット送信、フラッディング、廃棄等)を実施する。一方、検索の結果、受信パケットに適合するエントリが見つからなかった場合、オープンフロースイッチは、セキュアチャネルを介して、オープンフローコントローラに対してエントリ設定の要求、即ち、受信パケットの処理内容の決定の要求を送信する。オープンフロースイッチは、処理内容が定められたフローエントリを受け取ってフローテーブルを更新する。このように、オープンフロースイッチは、フローテーブルに格納されたエントリを処理規則として用いてパケット転送を行う。
Nick McKeownほか7名、"OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks"、[online]、[平成24(2012)年2月14日検索]、インターネット〈URL: http://www.openflow.org/documents/openflow-wp-latest.pdf〉 "OpenFlow Switch Specification" Version 1.1.0 Implemented (Wire Protocol 0x02)、[online]、[平成24(2012)年2月14日検索]、インターネット〈URL:http://www.openflow.org/documents/openflow-spec-v1.1.0.pdf〉
以下の分析は、本発明によって与えられたものである。上記非特許文献2のオープンフローのコントローラとスイッチ間のセキュアチャネルには、TLS(Transport Layer Security;SSL(Secure Sockets Layer)ともいう。)を用いることが推奨されている(非特許文献2の「5 OpenFlow Channel」参照)。このため、1台の物理的なコントローラが同時に収容できるスイッチ数は、種々の理由から数千のオーダーになってしまう(図12参照;C10K問題)。
一方、非特許文献2のオープンフロースイッチ相当の機能を種々の通信装置に搭載し、コントローラから直接制御することまで視野に入れた場合、コントローラ(制御装置)の収容可能スイッチ数がボトルネックになってしまう可能性がある。
本発明の目的とするところは、上記非特許文献1、2に代表される集中制御型ネットワークのチャネル数(同時接続数)の制約を解消することに貢献できる通信装置、制御装置、通信システム、パケット処理方法、通信装置の制御方法及びプログラムを提供することにある。
本発明の第1の視点によれば、制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受するクライアント部と、前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するパケット処理部と、を備えた通信装置が提供される。
本発明の第2の視点によれば、他の通信装置とパケットを授受する通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、前記変換後の第2のプロトコルによる制御メッセージを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受するサーバ部と、前記プロトコル変換部が前記通信装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに基づいて、前記通信装置に対する第1のプロトコルによる制御メッセージを作成して、前記プロトコル変換部に送信することで、前記通信装置における受信パケットの処理制御する通信装置制御部と、を備えた制御装置が提供される。
本発明の第3の視点によれば、上記した通信装置と、上記した制御装置とを含む通信システムが提供される。
本発明の第4の視点によれば、制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換して、前記第2のプロトコルを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受するステップと、前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するステップと、を含むパケット処理方法が提供される。本方法は、制御装置から受信した制御メッセージに従って受信パケットを処理する通信装置という、特定の機械に結びつけられている。
本発明の第5の視点によれば、通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換して、前記第2のプロトコルを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受するステップと、前記通信装置に、前記第2のプロトコルによる制御メッセージを前記第1のプロトコルによる制御メッセージに変換させることにより、受信パケットを処理させるステップと、を含む通信装置の制御方法が提供される。本方法は、制御メッセージを用いて通信装置を制御する制御装置という、特定の機械に結びつけられている。
本発明の第6の視点によれば、上記した通信装置および上記した制御装置にそれぞれ実行させるコンピュータプログラムが提供される。なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な(非トランジエントな)記憶媒体に記録することができる。即ち、本発明は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。
本発明によれば、上記非特許文献1、2に代表される集中制御型ネットワークにおける制御装置と通信装置間のチャネル数(同時接続数)の制約を解消することに貢献でき、スケーラビリティを向上させることが可能となる。
本発明の一実施形態の構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の通信システムの構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の通信装置の構成例を示す図である。 本発明の第1の実施形態のプロトコル変換部による変換処理の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態のプロトコル変換部による変換処理の別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態のサーバ側のシステム構成例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。 本発明の第2の実施形態の通信システムの構成を示す図である。 UDPデータグラムのフォーマットを用いて構成された制御メッセージの一例である。 UDPデータグラムのフォーマットを用いて構成された制御メッセージの一例である。 本発明の第2の実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。 背景技術として説明したオープンフローコントローラとスイッチの関係を示す図である。
はじめに本発明の一実施形態の概要について図面を参照して説明する。なお、この概要に付記した図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、本発明を図示の態様に限定することを意図するものではない。
本発明は、その一実施形態において、図1に示すように、制御装置20Aに対し、複数の通信装置10Aを接続した構成にて実現できる。
より具体的には、通信装置10Aは、制御装置20Aに対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部11Aと、前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、制御装置20Aと制御メッセージを授受するクライアント部13Aと、制御装置20Aから受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するパケット処理部12Aと、を備える。
また、制御装置20Aは、通信装置10Aに対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部22Aと、前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、通信装置10Aと制御メッセージを授受するサーバ部23Aと、プロトコル変換部22Aから出力された第1のプロトコルの制御メッセージに基づいて、前記通信装置10Aを制御する通信装置制御部21Aと、を備える。
上記構成によれば、通信装置10Aのクライアント部13Aと、制御装置20Aのサーバ部23A間の制御メッセージの授受は、コネクションレス型の第2のプロトコルで行われることになる。このため、制御装置と通信装置間のチャネル数(同時接続数)の制約を解消することが可能となる。
[第1の実施形態]
続いて、本発明の第1の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図2は、本発明の第1の実施形態の通信システムの構成を示す図である。図2を参照すると、SIPプロキシサーバ30を介して、通信装置10と、コントローラ20とが接続された構成が示されている。
通信装置10は、他の通信装置とパケットを授受する通信中継部12と、プロトコル変換部11と、SIPプロキシサーバ30に対して、ユーザエージェント(クライアント)として動作するSIP UA(Session Initiation Protocol User Agent)13とを備えている。通信装置10の例としては、例えば、携帯電話端末、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、モバイルルータなどが挙げられる。もちろん、非特許文献1、2に記載されているオープンフロースイッチであってもよい。
プロトコル変換部11は、非特許文献2のオープンフロープロトコルの制御メッセージ(コネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージ)と、SIP UA13が受信したSIPメッセージ(コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージ)と、を相互に変換する。即ち、プロトコル変換部11を介して、SIPメッセージとオープンフロープロトコルとが1対1で変換される。なお、SIPメッセージとオープンフロープロトコルの制御メッセージ間の変換処理の具体的態様は、後に図を用いて説明する。
通信中継部12は、非特許文献1、2のオープンフロープロトコルスイッチに相当する動作を行って、送受信するパケットをその内部のフローテーブルを参照して処理する。通信中継部12の詳細構成は後に図を用いて詳細に説明する。
SIPプロキシサーバ30は、SIPレジストラ(registrar)、SIPプロキシサーバとして動作するほか、通信装置10側から受信したSIPメッセージと、非特許文献2のオープンフロープロトコルの制御メッセージと、を相互に変換する動作を行う。なお、図2の例では、SIPプロキシサーバ30とSIP UA13とがそれぞれ1台示されているが、呼処理に用いる構成のように、SIPプロキシサーバ30とSIP UA13とは1対多の関係で接続することができる。一方、SIPプロキシサーバ30とコントローラ20は、1対1の関係で接続されている。このため、SIPプロキシサーバ30は、複数の通信装置10から受信したSIPメッセージを変換して得られたオープンフロープロトコルの制御メッセージを各通信装置10のDPID(DataPathID)やセキュアチャネルID等の識別情報と対応付けてコントローラ20に送信する。
コントローラ20は、各通信装置10からの要求に応じて経路計算、フローエントリの設定等を行って、複数の通信装置10を制御する。コントローラ20は、非特許文献1、2のオープンフロープロトコルコントローラに相当する構成にて実現できる。
図3は、本発明の第1の実施形態の通信装置の構成例を示す図である。図3を参照すると、上述したプロトコル変換部11、通信中継部12及びSIP UA13に加えて、端点プロトコル終端部14を備え、記憶部(図中破線)に複数のアプリケーション(プログラム)151〜15Nを格納した構成が示されている。
図3の構成では、プロトコル変換部11は、制御セッション変換部111と、トランザクション変換部112と、分離部113とを含んで構成されている。制御セッション変換部111は、SIP UA13から、SIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージ)が入力されると、当該メッセージにカプセル化されているオープンフロープロトコルのセキュアチャネルの確立、切断に関する制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)を取り出し、分離部113を介して、通信中継部12内の制御信号送受信部123に出力する。
トランザクション変換部112は、SIP UA13から、SIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージ)が入力されると、当該メッセージにカプセル化されているオープンフロープロトコルのフロー制御に関する制御メッセージ(Packet_In、Flow_mod等)を取り出し、分離部113を介して、通信中継部12内の制御信号送受信部123に出力する。図4は、SIPのINVITEメッセージにオープンフロープロトコルの制御メッセージをカプセル化した例を示している。図4に示すように、オープンフローの制御メッセージ全体をエンコードしてSIPボディに格納してもよいが、図5に示すように、オープンフローヘッダとエンコード化したパケットとをSIPボディにそれぞれ格納する構成も採用可能である。
分離部113は、通信中継部12内の制御信号送受信部123から出力されたオープンフロープロトコルの制御メッセージの内容に応じて、制御セッション変換部111またはトランザクション変換部112にオープンフロープロトコルの制御メッセージを入力する。制御セッション変換部111は、分離部113から、オープンフロープロトコルのセキュアチャネルの確立、切断に関する制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)が入力されると、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージに対する応答(OK)メッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA13に出力する。トランザクション変換部112も同様に、分離部113から、オープンフロープロトコルのフロー制御に関する制御メッセージ(Packet_In、Flow_mod等)が入力されると、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージに対する応答(OK)メッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA13に出力する。
また図3の構成例では、通信中継部12は、パケット処理部121と、パケット処理制御部122と、制御信号送受信部123とを含んで構成されている。パケット処理部121は、各アプリケーション151〜15Nや他の通信装置からパケットを受信すると、パケット処理制御部122に出力する。パケット処理制御部122は、パケット処理部121からパケットが入力されると、内部のフローテーブルを参照して当該パケットに適用する処理内容を決定する。前記フローテーブルに、入力パケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリが存在した場合、パケット処理制御部122は、パケット処理部121に、当該フローエントリに定められた処理内容を実行させる。
一方、前記フローテーブルに、入力パケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリが存在しなかった場合、パケット処理制御部122は、制御信号送受信部123に当該パケットのフローエントリの設定要求(Packet_Inメッセージ)を送信させる。フローエントリの設定要求(Packet_Inメッセージ)に対する応答(Flow_modメッセージ等)が、上記プロトコル変換部11経由及び制御信号送受信部123で受信されると、パケット処理制御部122は、Flow_modメッセージ等に従い、内部のフローテーブルを更新する。
以上のような通信中継部12の動作は、非特許文献1、2のオープンフロースイッチの基本動作と同じであり、同様の構成にて実現できる。
端点プロトコル終端部14は、各アプリケーション151〜15Nが利用するTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)やUDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)といった端点間のプロトコルを終端する。
なお、図3では、各アプリケーション(プログラム)151〜15Nを実行可能な通信装置の構成を示したが、通信装置10がモバイルルータやオープンフロースイッチである場合、各アプリケーション(プログラム)151〜15Nを省略することもできる。また、図3の例では、通信中継部12と、プロトコル変換部11とは直接接続されている構成を示したが、例えば、所謂loopbackアドレスを用いることで、端点プロトコル終端部14を介して、通信中継部12と、プロトコル変換部11とを接続する構成も採用可能である。
図6は、本発明の第1の実施形態の制御装置の構成例を示す図である。図6を参照すると、SIPプロキシサーバ30と、コントローラ20とを接続した構成が示されている。
SIPプロキシサーバ30は、プロトコル変換部31と、SIPレジストラ(registrar)として動作するSIPレジストラ部331と、SIP UA(Session Initiation Protocol User Agent)部332と、SIPメッセージを中継するSIPプロキシ部333とを備えている。
SIPレジストラ部331は、SIPプロキシ部333経由で通信装置10からSIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージ)を受信すると、その内容に従いセッションの確立・切断を行うとともに、当該SIPメッセージ(例えば、REGISTERメッセージ)をプロトコル変換部31に出力する。また、SIPレジストラ部331は、プロトコル変換部31側から、所定のSIPメッセージ(例えば、REGISTERメッセージに対する応答(OK)メッセージ)を受信すると、SIPプロキシ部333経由で通信装置10に送信する。
SIP UA部332は、SIPプロキシ部333経由で通信装置10とSIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージ)をやり取りするとともに、当該SIPメッセージ(例えば、INVITEメッセージ)をプロトコル変換部31に出力する。また、SIP UA部332は、プロトコル変換部31側からSIPメッセージを受信すると、SIPプロキシ部333経由で通信装置10に送信する。
図6の構成では、プロトコル変換部31は、制御セッション変換部311と、トランザクション変換部312と、分離部313とを含んで構成されている。制御セッション変換部311は、SIPレジストラ部331から、SIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージ)が入力されると、当該メッセージにカプセル化されているオープンフロープロトコルのセキュアチャネルの確立、切断に関する制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)を取り出し、分離部313を介して、コントローラ20側に出力する。
トランザクション変換部312は、SIP UA部332から、SIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージ)が入力されると、当該メッセージにカプセル化されているオープンフロープロトコルのフロー制御に関する制御メッセージ(Packet_In、Flow_mod等)を取り出し、分離部313を介して、コントローラ20側に出力する。
分離部313は、コントローラ20のセッション分離部22から出力されたオープンフロープロトコルの制御メッセージの内容に応じて、制御セッション変換部311またはトランザクション変換部312にオープンフロープロトコルの制御メッセージを入力する。制御セッション変換部311は、分離部313から、オープンフロープロトコルのセキュアチャネルの確立、切断に関する制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)が入力されると、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージに対する応答(OK)メッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIPレジストラ部331に出力する。トランザクション変換部312も同様に、分離部313から、オープンフロープロトコルのフロー制御に関する制御メッセージ(Packet_In、Flow_mod等)が入力されると、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージに対する応答(OK)メッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA部332に出力する。
また、図6の構成では、コントローラ20は、通信装置制御部21と、セッション分離部22とを備えて構成されている。
通信装置制御部21は、通信装置10が接続する制御対象ネットワークのネットワークトポロジや通信装置10のアクセスポリシを参照して、通信装置10を制御する。より具体的には、通信装置制御部21は、通信装置10から、Packet_Inメッセージにより、フローエントリの設定要求を受け付けると、Packet_Inメッセージに含まれる情報を用いてエンドツーエンドの経路を作成し、該経路を実現するフローエントリを作成する。作成したフローエントリは、通信装置10を含む経路上の通信装置に設定される。
セッション分離部22は、通信装置10からの制御メッセージに付加されているDPID(DataPathID)等の識別情報を用いて、SIPプロキシサーバ30に接続する複数の通信装置10からの制御メッセージを分離して通信装置制御部21に入力する。
なお、図3、図6に示した通信装置10、SIPプロキシサーバ30及びコントローラ20の各部(処理手段)は、これらの装置を構成するコンピュータに、そのハードウェアを用いて、上記した各処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することもできる。また、図6の例では、SIPプロキシサーバ30とコントローラ20がそれぞれ独立して設けられているが、SIPプロキシサーバ30とコントローラ20とを統合した構成も採用可能である。
続いて、本実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。図7は、本発明の第1の実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。
まず、通信装置10の通信中継部12から、セキュアチャネルの確立を求める制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)が出力されると(ステップS001;secchan connect)、プロトコル変換部31は、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、REGISTERメッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA13に出力する。
SIP UA13は、SIPプロキシサーバ30のSIP プロキシ部333に対して、REGISTERメッセージを送信する(ステップS002)。
SIP プロキシ部333を介して、前記REGISTERメッセージを受信したSIPプロキシサーバ30のプロトコル変換部31は、前記REGISTERメッセージから、セキュアチャネルの確立を求める制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)を取り出し(図4、図5参照)、コントローラ20に送信する(ステップS003;datapath登録)。また、SIPプロキシサーバ30は、SIP UA13に対して、肯定応答(200 OK)を送信する(ステップS004)。
その後、通信装置10のアプリケーション151〜15Nからユーザパケットが発生すると、通信装置10の通信中継部12は、フローテーブルから、当該ユーザパケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリを検索する。ここでは、新規のユーザパケットを受信しているので、フローテーブルに、当該ユーザパケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリは存在していない。そこで、通信装置10の通信中継部12は、コントローラ20に宛てて、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を送信する(ステップS005)。
前記フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)が入力されると、プロトコル変換部31は、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、INVITEメッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA13に出力する。
SIP UA13は、SIPプロキシサーバ30のSIP プロキシ部333に対して、INVITEメッセージを送信する(ステップS006)。
SIP プロキシ部333を介して、前記INVITEメッセージを受信したSIPプロキシサーバ30のプロトコル変換部31は、前記INVITEメッセージから、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を取り出し(図4、図5参照)、コントローラ20に送信する(ステップS007;Packet_In)。フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を受信したコントローラ20は、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)に付加されているDPID等を元に送信元の通信装置10を識別し、フローエントリを作成する。
また、SIPプロキシサーバ30は、SIP UA13に対して、180 RINGINGメッセージを送信する(ステップS008)。
その後、フローエントリの作成が完了すると、コントローラ20は、通信装置10に宛てて、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを送信する(ステップS009)。
フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを受信したSIPプロキシサーバ30のプロトコル変換部31は、これらの制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、200 OKメッセージ)にカプセル化し、SIP プロキシ部333に出力する。
SIP プロキシ部333は、通信装置10のSIP UA13に対して、前記200 OKメッセージを送信する(ステップS010)。
SIP UA13を介して、前記200 OKメッセージを受信した通信装置10のプロトコル変換部11は、前記200 OKメッセージから、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを取り出し、通信中継部12に出力する(ステップS011)。通信中継部12は、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とに従い、フローテーブルへのフローエントリの追加と、受信パケットの出力とを実行する。以降、後続パケットは、前記フローテーブルに追加されたフローエントリに従って処理される。
その後、所定の時間の経過によるタイムアウト条件の成立等により、フローエントリがフローテーブルから削除されると、通信装置10の通信中継部12は、コントローラ20に宛てて、フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を送信する(ステップS012)。
前記フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)が入力されると、プロトコル変換部11は、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、BYEメッセージ)にカプセル化し、SIP UA13に出力する。
SIP UA13は、SIPプロキシサーバ30のSIP プロキシ部333に対して、BYEメッセージを送信する(ステップS013)。
SIP プロキシ部333を介して、前記BYEメッセージを受信したSIPプロキシサーバ30のプロトコル変換部31は、前記BYEメッセージから、フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を取り出し、コントローラ20に送信する(ステップS014;Flow_removed)。フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を受信したコントローラ20は、当該制御メッセージ(Flow_removed)に基づいて、自装置側で管理している各通信装置に設定済みのフローエントリ情報を更新する。また、必要に応じて、前記削除したフローエントリを作成した際に他の通信装置に設定したフローエントリを削除する操作も行われる。
また、SIPプロキシサーバ30は、SIP UA13に対して、200 OKメッセージを送信する(ステップS015)。
その後、通信装置10の通信中継部12から、セキュアチャネルの切断を求める制御メッセージが出力されると(ステップS016;;secchan disconnect)、プロトコル変換部11は、該制御メッセージをSIPの所定メッセージ(例えば、REGISTER(Expires 0)メッセージ)にカプセル化し(図4、図5参照)、SIP UA13に出力する。
SIP UA13は、SIPプロキシサーバ30のSIP プロキシ部333に対して、REGISTER(Expires 0)メッセージを送信する(ステップS017)。
SIP プロキシ部333を介して、前記REGISTER(Expires 0)メッセージを受信したSIPプロキシサーバ30のプロトコル変換部31は、前記REGISTER(Expires 0)メッセージから、セキュアチャネルの切断を求める制御メッセージを取り出し、コントローラ20に送信する(ステップS018;datapath削除)。また、SIPプロキシサーバ30は、SIP UA13に対して、肯定応答(200 OK)を送信する(ステップS019)。
以上のように、本実施形態によれば、通信装置10と、制御装置20間のチャネル数(同時接続数)の制約を解消し、スケーラビリティを向上させることが可能となる。また、上記した通信装置10やコントローラ側に追加する構成要素も、SIP UAを用いることができるため、プロトコル変換部を用意すれば足りることになる。
なお、上記した第1の実施形態では、通信装置10のプロトコル変換部11は、通信中継部12から出力されたすべての制御メッセージをSIPの制御メッセージに変換するものとして説明したが、通信中継部12から出力されたすべての制御メッセージのうち、所定の制御メッセージについては、プロトコル変換部31内部で処理するようにしてもよい。例えば、Packet_Inメッセージが高頻度に発生しているような状況下では、プロトコル変換部31が、Packet_Inメッセージの対象となっているフローをドロップさせるフローエントリを作成し、フローテーブルに該フローエントリを設定する制御メッセージを返すようにしてもよい。
[第2の実施形態]
上記した第1の実施形態では、コネクションレス型の第2のプロトコルとしてSIPを用いるものとして説明したが、本発明は、その他のプロトコルにも適用することが可能である。以下、SIPの代わりにUDPデータグラムを用いて制御メッセージをやり取りするようにした本発明の第2の実施形態について説明する。なお、本発明の第2の実施形態の基本的な構成は、上記した第1の実施形態と同様であるので、以下、その相違点を中心に説明する。
図8は、本発明の第2の実施形態の通信システムの構成を示す図である。図2に示した第1の実施形態との相違点は、通信装置10のSIP UA13に代わって、端末機能部400に置き換えられ、SIPプロキシサーバ30が、ホスト機能部300に置き換えられている点である。
以下、通信装置10とSIPプロキシサーバ30間のプロトコルとしては、まず、端末機能部400がホスト機能部300に対して、登録メッセージを送信して登録要求を行い、ホスト機能部300が登録を受け付けると、制御メッセージの授受ができるようなコネクションレス型のプロトコルを用いるものとして説明する。
図9、図10は、UDPデータグラムのフォーマットを用いて構成された制御メッセージの一例である。図9は、登録メッセージの例であり、UDPヘッダ領域の先頭2バイトがメッセージの種別(登録/制御)、続く2バイトがメッセージ長(データ長)を表している。そして、UDPデータ領域に、オープフローの制御メッセージが格納される。図10は、制御メッセージの例であり、UDPヘッダ領域の先頭2バイトがメッセージの種別(登録/制御)、続く2バイトがメッセージ長(データ長)を表している。そして、UDPデータ領域に、通信装置の識別子(DPID;datapath ID)とオープフローの制御メッセージとが格納される。
続いて、本実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。図11は、本発明の第2の実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。基本的な動作は第1の実施形態と同様であるので、以下相違点を中心に説明する。
まず、通信装置10の通信中継部12から、セキュアチャネルの確立を求める制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)が出力されると(ステップS001)、プロトコル変換部31は、図9に示す登録メッセージのUDPデータ領域に、前記セキュアチャネルの確立を求める制御メッセージを格納し、端末機能部400に出力する。
端末機能部400は、ホスト機能部300に対して、登録メッセージを送信する(ステップS102)。
前記登録メッセージを受信したホスト機能部300は、前記登録メッセージから、セキュアチャネルの確立を求める制御メッセージ(HELLOメッセージやその応答メッセージ)を取り出し(図9参照)、コントローラ20に送信する(ステップS003;datapath登録)。
その後、ユーザパケットが発生すると、通信装置10の通信中継部12は、フローテーブルから、当該ユーザパケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリを検索する。ここでは、新規のユーザパケットを受信しているので、フローテーブルに、当該ユーザパケットに適合するマッチング条件を持つフローエントリはない。そこで、通信装置10の通信中継部12は、コントローラ20に宛てて、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を送信する(ステップS005)。
前記フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)が入力されると、プロトコル変換部31は、図10に示す制御メッセージのUDPデータ領域に、前記フローエントリの設定を要求する制御メッセージを格納し、端末機能部400に出力する。
端末機能部400は、ホスト機能部300に対して、前記制御メッセージを送信する(ステップS106)。
前記制御メッセージを受信したホスト機能部300は、前記制御メッセージから、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を取り出し(図10参照)、コントローラ20に送信する(ステップS007;Packet_In)。フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)を受信したコントローラ20は、フローエントリの設定を要求する制御メッセージ(Packet_In)に付加されているDPID等を元に送信元の通信装置10を識別し、フローエントリを作成する。
その後、フローエントリの作成が完了すると、コントローラ20は、通信装置10に宛てて、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを送信する(ステップS009)。
フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを受信したホスト機能部300は、これらの制御メッセージを図10の制御メッセージのUDPデータ領域に格納する。そして、ホスト機能部300は、端末機能部400に対して、前記制御メッセージを送信する(ステップS110)。
前記制御メッセージを受信した端末機能部400は、前記制御メッセージから、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とを取り出し、通信中継部12に出力する(ステップS011)。通信中継部12は、フローエントリの設定用制御メッセージ(Flow_mod)と、ユーザパケットの出力指示メッセージ(Packet_Out)とに従い、フローテーブルへのフローエントリの追加と、受信パケットの出力とを実行する。以降、後続パケットは、前記フローテーブルに追加されたフローエントリに従って処理される。
その後、所定の時間の経過によるタイムアウト条件の成立等により、フローエントリがフローテーブルから削除されると、通信装置10の通信中継部12は、コントローラ20に宛てて、フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を送信する(ステップS012)。
前記フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)が入力されると、プロトコル変換部11は、図10に示す制御メッセージのUDPデータ領域に、前記フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を格納し、端末機能部400に出力する。
端末機能部400は、ホスト機能部300に対して、前記フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を格納した制御メッセージを送信する(ステップS113)。
ホスト機能部300は、前記制御メッセージから、フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を取り出し、コントローラ20に送信する(ステップS014;Flow_removed)。フローエントリを削除したことを通知する制御メッセージ(Flow_removed)を受信したコントローラ20は、自装置側で管理している各通信装置に設定済みのフローエントリ情報を更新する。また、必要に応じて、前記削除したフローエントリを作成した際に他の通信装置に設定したフローエントリを削除する操作も行われる。
その後、通信装置10の通信中継部12から、セキュアチャネルの切断を求める制御メッセージが出力されると(ステップS016)、プロトコル変換部11は、を図9の登録メッセージのUDPデータ領域に該制御メッセージを格納し、端末機能部400に出力する。
端末機能部400は、ホスト機能部300に対して、前記登録(解除)メッセージを送信する(ステップS117)。
前記登録(解除)メッセージを受信したホスト機能部300は、前記登録解除メッセージから、セキュアチャネルの切断を求める制御メッセージを取り出し、コントローラ20に送信する(ステップS018;datapath削除)。
以上のように本発明の第2の実施形態によれば、UDPデータグラムフォーマットを用いて、通信装置10とコントローラ側の制御メッセージの授受を実現できる。
以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で、更なる変形・置換・調整を加えることができる。例えば、上記した各実施形態では、1台のコントローラ20に1台の通信装置10が接続されている例を挙げて説明したが、1台のコントローラ20に多数の通信装置10が接続されている構成において、より好ましく動作させることが可能である。
また、上記した実施形態で説明したオープンフロープロトコルとSIPメッセージとの対応関係は、あくまで例示しただけのものであり、種々の変形実施を行うことが可能である。もちろんSIP以外のコネクションレス型のプロトコルにも適用することが可能である。
最後に、本発明の好ましい形態を要約する。
[第1の形態]
(上記第1の視点による通信装置参照)
[第2の形態]
第1の形態の通信装置において、
前記パケット処理部は、受信パケットと照合するためのマッチング条件と、前記マッチング条件に適合するパケットに適用する処理内容とを対応付けた処理規則を参照して受信パケットを処理し、
前記プロトコル変換部にて変換された第1のプロトコルによる制御メッセージに従い、自装置に処理規則を設定する通信装置。
[第3の形態]
第2の形態の通信装置において、
前記プロトコル変換部は、
前記制御装置との接続または切断を求める前記第1のプロトコルの制御メッセージを、前記第2のプロトコルによる登録要求メッセージまたは登録解除メッセージに変換する制御セッション変換部と、
前記制御装置に対する前記処理規則の要求または前記制御装置からの前記処理規則を送信する前記第1のプロトコルの制御メッセージと、前記第1のプロトコルの制御メッセージを含んだ前記第2のプロトコルによる呼処理メッセージと、を相互に変換するトランザクション変換部と、を備える通信装置。
[第4の形態]
第1から第3いずれか一の形態の通信装置において、
前記第2のプロトコルは、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)であり、
前記クライアント部は、SIPユーザエージェントである通信装置。
[第5の形態]
(上記第2の視点による制御装置参照)
[第6の形態]
第5の形態の制御装置において、
前記通信装置制御部は、前記サーバ部及び前記プロトコル変換部を介して、前記通信装置から、受信パケットと照合するためのマッチング条件と、前記マッチング条件に適合するパケットに適用する処理内容とを対応付けた処理規則を求める第1のプロトコルの制御メッセージを受信すると、処理規則を設定させる第1のプロトコルの制御メッセージを生成し、前記サーバ部及び前記プロトコル変換部を介して、前記通信装置に送信する制御装置。
[第7の形態]
第6の形態の制御装置において、
前記プロトコル変換部は、
前記第2のプロトコルによる登録要求メッセージまたは登録解除メッセージを、前記通信装置からの接続または切断を求める前記第1のプロトコルの制御メッセージに変換する制御セッション変換部と、
前記通信装置からの前記処理規則の要求または前記通信装置に対し前記処理規則を送信する前記第1のプロトコルの制御メッセージと、前記第1のプロトコルの制御メッセージを含んだ前記第2のプロトコルによる呼処理メッセージと、を相互に変換するトランザクション変換部と、を備える制御装置。
[第8の形態]
第5から第7いずれか一の形態の制御装置において、
前記第2のプロトコルは、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)であり、
前記サーバ部は、SIPユーザエージェントである制御装置。
[第9の形態]
(上記第3の視点による通信システム参照)
[第10の形態]
(上記第4の視点によるパケット処理方法参照)
[第11の形態]
(上記第5の視点による通信装置の制御方法参照)
[第12の形態]
(上記第6の視点によるコンピュータプログラム参照)
[第13の形態]
前記エミュレーション部は、所定のサーバからインストールされたアプリケーションプログラムが前記通信装置上で動作することによって構成される通信装置。
なお、上記の特許文献および非特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
10、10A 通信装置
20 コントローラ
20A 制御装置
11、11A、22A、31 プロトコル変換部
12 通信中継部
12A、121 パケット処理部
13 SIP UA
13A クライアント部
14 端点プロトコル終端部
20 コントローラ
21、21A 通信装置制御部
22 セッション分離部
23A サーバ部
30 SIPプロキシサーバ
300 ホスト機能部
331 SIP レジストラ部
332 SIP UA部
333 SIP プロキシ部
122 パケット処理制御部
123 制御信号送受信部
111、311 制御セッション変換部
112、312 トランザクション変換部
113、313 分離部
151〜15N アプリケーション(プログラム)
400 端末機能部

Claims (13)

  1. 制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、
    前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受するクライアント部と、
    前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するパケット処理部と、を備えた通信装置。
  2. 前記パケット処理部は、受信パケットと照合するためのマッチング条件と、前記マッチング条件に適合するパケットに適用する処理内容とを対応付けた処理規則を参照して受信パケットを処理し、
    前記プロトコル変換部にて変換された第1のプロトコルによる制御メッセージに従い、自装置に処理規則を設定する請求項1の通信装置。
  3. 前記プロトコル変換部は、
    前記制御装置との接続または切断を求める前記第1のプロトコルの制御メッセージを、前記第2のプロトコルによる登録要求メッセージまたは登録解除メッセージに変換する制御セッション変換部と、
    前記制御装置に対する前記処理規則の要求または前記制御装置からの前記処理規則を送信する前記第1のプロトコルの制御メッセージと、前記第1のプロトコルの制御メッセージを含んだ前記第2のプロトコルによる呼処理メッセージと、を相互に変換するトランザクション変換部と、を備える請求項2の通信装置。
  4. 前記第2のプロトコルは、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)であり、
    前記クライアント部は、SIPユーザエージェントである請求項1から3いずれか一の通信装置。
  5. 他の通信装置とパケットを授受する通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、
    前記変換後の第2のプロトコルによる制御メッセージを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受するサーバ部と、
    前記プロトコル変換部が前記通信装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに基づいて、前記通信装置に対する第1のプロトコルによる制御メッセージを作成して、前記プロトコル変換部に送信することで、前記通信装置における受信パケットの処理を制御する通信装置制御部と、
    を備えた制御装置。
  6. 前記通信装置制御部は、前記サーバ部及び前記プロトコル変換部を介して、前記通信装置から、受信パケットと照合するためのマッチング条件と、前記マッチング条件に適合するパケットに適用する処理内容とを対応付けた処理規則を求める第1のプロトコルの制御メッセージを受信すると、処理規則を設定させる第1のプロトコルの制御メッセージを生成し、前記サーバ部及び前記プロトコル変換部を介して、前記通信装置に送信する請求項5の制御装置。
  7. 前記プロトコル変換部は、
    前記第2のプロトコルによる登録要求メッセージまたは登録解除メッセージを、前記通信装置からの接続または切断を求める前記第1のプロトコルの制御メッセージに変換する制御セッション変換部と、
    前記通信装置からの前記処理規則の要求または前記通信装置に対し前記処理規則を送信する前記第1のプロトコルの制御メッセージと、前記第1のプロトコルの制御メッセージを含んだ前記第2のプロトコルによる呼処理メッセージと、を相互に変換するトランザクション変換部と、を備える請求項6の制御装置。
  8. 前記第2のプロトコルは、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)であり、
    前記サーバ部は、SIPユーザエージェントである請求項5から7いずれか一の制御装置。
  9. 制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受するクライアント部と、前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するパケット処理部と、を備えた通信装置と、
    前記通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換部と、前記変換後の第2のプロトコルの制御メッセージを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受するサーバ部と、前記プロトコル変換部から出力された第1のプロトコルの制御メッセージに基づいて、前記通信装置を制御する通信装置制御部と、を備えた制御装置と、を含む通信システム。
  10. 制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換して、前記第2のプロトコルを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受するステップと、
    前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理するステップと、を含むパケット処理方法。
  11. 通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換して、前記第2のプロトコルを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受するステップと、
    前記通信装置に、前記第2のプロトコルによる制御メッセージを前記第1のプロトコルによる制御メッセージに変換させることにより、受信パケットを処理させるステップと、を含む通信装置の制御方法。
  12. 制御装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換して、前記第2のプロトコルを用いて、前記制御装置と制御メッセージを授受する処理と、
    前記制御装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに従って受信パケットを処理する処理と、を通信装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラム。
  13. 他の通信装置とパケットを授受する通信装置に対するコネクション型の第1のプロトコルによる制御メッセージと、コネクションレス型の第2のプロトコルによる制御メッセージとを相互に変換するプロトコル変換処理と、
    前記変換後の第2のプロトコルによる制御メッセージを用いて、前記通信装置と制御メッセージを授受する処理と、
    前記プロトコル変換処理で前記通信装置から受信した前記第2のプロトコルによる制御メッセージを変換した第1のプロトコルによる制御メッセージに基づいて、前記通信装置に対する第1のプロトコルによる制御メッセージを作成して、プロトコル変換処理部に送信することで、前記通信装置における受信パケットの処理を制御する処理と、
    前記通信装置と接続された制御装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラム。
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