JP6203943B2 - デバイスのネットワークへのアクセス方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、通信分野に関し、具体的に、デバイスのネットワークへのアクセス方法及び装置に関する。
転送制御プロトコル/インターネットプロトコル(即ち、ネットワーク通信プロトコル)(Transmission Control Protocol/Internet Protocol、TCP/IPと略称)に基づく今のInternet(インターネット)は40数年の発展を経て、莫大な成功を取得し、人々の生活と密接な関係があって、人々の仕事、学習及び生活における不可欠なインフラとなった。TCP/IP式のインターネットは、設計初期の「ネットワーク/ネットワークデバイスにより簡単な処理を行い、複雑な処理はホスト(ホスト側)に任せる」分担及び組織原則によって、ホスト側のアプリケーション層プロトコルは簡単且つ柔軟に修正や配置を行うことができ、これによりアプリケーション層のソフトウェアは高速に発展され、アプリケーション層の機能もきわめて豊かになるという今のインターネット体系構造の現状を形成した。これに対し、ネットワーク層のネットワーク層プロトコルの設計は簡単であるが、拡張可能性が強くなく、修正も容易でない。従って、以下のような問題が存在する。
まず、例えばネットワーク管理の配置が難しく、ネットワークセキュリティ問題がますます厳しくなっていて、精一杯の中継戦略でもユーザが必要とするサービス品質を提供できず、マルチキャストの配置及び応用が難しい等のインターネットネットワーク方面に現れたさまざまな致命的な弱点が長期に亘って回復・改善されていない。
次に、例えば、IPv4からIPv6への移行が難しく、アクセスデバイスが日増しに移動性や異質性の方面でネットワーク信頼性及び区画サービス能力に挑戦を提出していて、大規模のネットワークでルーティングが拡張可能性問題に面し、クラウドコンピューティングやコンテンツ配布等のアプリケーションがネットワーク中継効率に新しい需要を提示し、TCP/IPの父親と呼ばれるVinton G. Cerfもインターネットがネットワークセキュリティやネットワーク信頼性の方面で更なる成果を取得するべきである(「セキュリティ性と信頼性は、今後のインターネットの二つの最も基本的な要領で、そうでないと、該構造は生存不能である」)等のように、新規のプロトコル、新規のアプリケーションがネットワーク層に変革要求を提出したが、実現されにくい。よって、現在のインターネットは「アプリケーション層は融通性を有し可変であるが、ネットワーク層は融通が利かず変更しにくく、弱点が次から次に現れる」局面になった。インターネットが現在直面した問題や具合が悪い局面を解決しようとすると、ネットワーク体系の構造、制御等の方面から検討、研究、改革を行わなければならない。
現在のインターネットが直面した問題や挑戦を如何に解決するかについて、国内外の研究機構は、インターネット体系構造の方面から大量の積極的な探索及び研究を行った。主に二つの段階の発展を経ていて、インターネットの改善は進化型改善と革命的な改善との二つの方式がある。
数年間において、伝統的なIPネットワークはサービス品質の保証、移動支援、効率的で信頼性の高いセキュリティ保証等の方面で現れた多くの問題について、研究分野ではいずれも標的の設計と回復の方式でそれぞれこれらの問題を解決し、運行中のネットワークの弱点又はエラーを発現すると直ちに改善していて、例えば、既存のインターネット体系構造に新しいプロトコルと機能素子等を追加した。このような「回復->問題発現->再回復」の改善方式は既存のインターネットTCP/IP体系構造に基づくもので、既存のネットワークを進化及び発展させて、新しい機能と特性を追加することで直面した問題を解決していて、Evolution(進化型)の改善方式である。このような進化型方式は、配置及び実施しやすく、既存のインターネット構築中の投入を保護するメリットを有する。一方、このような方式によると以下の問題も存在している:1)1回の回復がただ小範囲内での局部の問題の解決である。2)既存の改善が短期利益をもたらすことはあるが、長期的に見れば破壊性を有し、例えば、ネットワークアドレス変換(Network Address Translation、NATと略称)技術、又は局部の利益が全体に破壊がある。3)1回の回復が今後の引き続き回復と「互換性」を有しない可能性がある。4)複数回の回復を経て、インターネットはますます「重々しく」なって、複雑で、融通性が低下し、設計当時のInternetの簡単な体系構造の受付力を超えている。5)既存のインターネット体系構造中の一部の固有問題が根本的に解決されにくい。今は主に「進化型」の方式でインターネットの改善を行っている。
2005年から、研究分野において、ネットワーク体系構造を再び設計しなければ、IPネットワークが直面した問題を根本的に解決することができず、現在がインターネット体系構造を「Clean―Slate」(ゼロから)全面的且つ徹底的な変革を行うに適合するタイミングであって、既存のインターネット体系構造を完全に廃棄し、各種の設計目標を融合した新しい新世代インターネット体系構造を設計するべきであるとの観点が現れた。このような方案は、既存のインターネット体系構造に存在していた各種の問題を根本的に解決するためのもので、Revolution(革命性)の改善方案である。このような方案は以下のようなメリットを有している:1)TCP/IP体系構造の制約を受けず、その制約や枠組みから解放され、インターネットにおける数年間に亘って体系構造によって残留していた厄介な問題を解決する。2)インターネットを再び全面的に設計し、インターネットのさまざまな問題を一括に解決し、インターネットの多くの新規需要の実現を統一に配置する。しかし、このような方案によると、以下のような問題も存在している:1)新規のネットワークであるので、既存のインターネットとの互換性を有しない可能性があって、元のネットワークのインフラを完全に入れ替える必要があるので、ネットワーク配置及び順調な移行の問題が存在する。2)如何に新しい体系構造を構築するか、及び、新しい体系構造を構築すると現在と今後のネットワークが直面する問題を解決できるかにも大きいリスクがある。3)新しい体系構造に適合するテスト用ネットワークを再び構築しなければならず、進化コストが高い。
現在のインターネットに存在している問題を解決して、新しいネットワークプロトコルを高速且つ柔軟に配置するため、オープンプログラミング・ネットワークが提出され、オープンプログラミング・ネットワークとは、デバイス製造者のみではなく、ネットワーク研究者にも、ネットワークデバイスでネットワーク体系構造又はネットワークプロトコルのプログラミング及び管理を行うことを許可することを言う。オープンプログラミング式の思想は、革命性改善方案の代表的な成果で、総括すると、元の複数の機能ネットワークが並存し、全体的且つ複雑なメトロポリタンエリアネットワーク(Metropolitan Area Network、MANと略称)又はワイドエリアネットワーク(Wide Area Network、WANと略称)又はネットワークデバイスを機能に応じて区画し、例えば、データ中継部分とロジック制御部分とに区画し、又は、システム核心部分とユーザ機能部分等に区画する。各部分間のインターフェースはオープン式で標準的なものである。当該オープン式及び標準化のインターフェースに基づいて、各部分は自己進化や改善を行うことができ、他の部分に通知する必要がなく影響を与えることもなく、これにより、ネットワーク全体又はネットワークデバイスも独立した順調な進化及び改善を実現することができる。オープンプログラミング式思想は以下の問題に直面した:1)ネットワーク層の区画が一定の合理性、科学性、拡張可能性を有しなければならない。2)科学的で、拡張可能な層間のインターフェースを定義する。3)制御について、集中して制御管理する方式を用いると、エリア間の接続、拡張可能性(例えば、全世界への拡張)等を考慮しなければならない。
オープンプログラミング・ネットワークの研究において、Berkeley(バークレー)大学のScott Shenker等により提出されたソフトウェア定義ネットワーク(Software Defined Networking、SDNと略称)技術、Stanford(スタンフォード)大学のOpenFlow(所謂OpenFlowとは、改革派により提出された新規ネットワーク交換モデルである)等の技術はネットワークのオープン性研究の代表的な成果である。図1にSDN/OpenFlowネットワークのトポロジ図を示し、その中、インフラ層と、ネットワーク制御層と、アプリケーション層との三つの層を含む。SDN/OpenFlowネットワークのインフラ層はそれぞれの中継デバイスにより構成され、中継デバイスは現在のネットワーク中のルーター、交換器及び各種のゲートウェイに比べ、構造がさらに簡単で、複雑なControl Plane(制御面)を有しておらず、主な作業はデータストリームの中継である。ネットワーク制御層の主なデバイスはネットワーク操作システム(SDN/OpenFlowコントローラとも呼ばれる)で、ネットワーク操作システムは標準化したインターフェースを介して同時に複数の中継デバイスを制御し、元の各デバイス中の制御面さらには現在のネットワーク管理システムを入れ替えして、ネットワーク管理及びピアツーピアのデータストリームの規則的な送信を実現し(即ち、中継パス上の複数の中継デバイスへストリームを規則的に送信する)、同時に、ネットワーク操作システムはアプリケーションプログラミングインターフェース(Application Programming Interface、APIと略称)を介してアプリケーション層と交換する。アプリケーション層は異なるアプリケーションから構成され、アプリケーションはAPIインターフェースを介して、制御層のネットワーク管理及び制御機能を直接にスケジューリングすることができる。
他の革命性の改善技術の配置と同様に、事業者ネットワークはSDN/OpenFlow構成へ進化する過程において必ずいろいろな問題に直面することになり、その中で、上述した拡張可能性は最も重要な問題であって、ネットワーク配置の柔軟性はネットワークの拡張可能性を評価する重要な指標である。現在のSDN/OpenFlowネットワークにおいて、ネットワーク制御層デバイス(例えば、コントローラ)とインフラ層デバイス(即ち、中継デバイス)との間はIPアドレスに基づく通信プロトコルメッセージによって交換し(例えば、OpenFlowプロトコル)、コントローラと中継デバイスのIPアドレスはいずれも予め配置されたもので、大規模で高速な中継デバイスの配置及び後続の中継デバイスの柔軟な増加や減少に不利である。
上述した問題について、未だに有効な解決案を提示していない。
本発明は、少なくとも、既存技術においてデバイスのネットワークアドレスが全て予め配置されたものであるので、ネットワークアドレスが配置されていないデバイスが有効にネットワークにアクセスすることができず、同時にネットワークの配置やデータ中継の融通性が低いという技術問題を解決できるデバイスのネットワークへのアクセス方法及び装置を提供することをその目的とする。
本発明の実施例の一態様によると、第1のデバイスが、第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示及び構成するための上記第1のメッセージを受信することと、上記第1のデバイスが、上記第1のメッセージに基づいて、上記コントローラ及び/又は上記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、上記第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第1の要求メッセージを上記コントローラに送信することと、上記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいてネットワークにアクセスすることと、を含むデバイスのネットワークへのアクセス方法を提供する。
上記第1のメッセージに、上記コントローラのネットワークアドレス、上記コントローラのデバイスマーク、上記コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含む上記コントローラの関連情報を携帯することが好ましい。
上記第1のデバイスに上記ネットワークアドレスが割り当てられた後、上記方法が、上記第1のデバイスが上記コントローラとの接続を確立することと、上記第1のデバイスが、上記コントローラにより送信された上記第1のメッセージを上記第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継することと、をさらに含むことが好ましい。
第1のデバイスが、コントローラにより送信された第1のメッセージを第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継した後、上記方法は、第2のデバイスが、第1のメッセージに基づいてコントローラ及び/又はコントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、第2のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第2の要求メッセージを第1のデバイスに送信することと、第1のデバイスが、第2の要求メッセージをコントローラへ中継することと、をさらに含むことが好ましい。
上記一つ又は複数の第2のデバイスが、上記第1のデバイスに直接に接続されたデバイスにおける上記第1のメッセージの送信元方向のデバイス以外のデバイスであることが好ましい。
上記第1のデバイスが、上記第1の要求メッセージを上記コントローラに送信することが、上記第1のデバイスが、自体に上記ネットワークアドレスが配置されているか否かを判定することと、上記判定の判定結果がNOである場合、上記第1のデバイスが、上記コントローラに上記第1の要求メッセージを送信することと、を含むことが好ましい。
上記コントローラが、周期的に及び/又は需要に応じて上記第1のメッセージを生成して送信することが好ましい。
上記第1のデバイスが、上記第1のメッセージに基づいて、上記コントローラに第1の要求メッセージを送信してネットワークアドレスを取得した後、上記方法が、上記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、SDNコントローラ及び/又はSDN配置箇所を含む上記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立することをさらに含むことが好ましい。
上記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、上記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立した後、上記方法が、上記コントローラが、上記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することをさらに含み、上記SDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージに、動的ホスト配置プロトコル(Dynamic Host Configure Protocol、DHCPと略称)プロトコルのDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を携帯することが好ましい。
上記コントローラが、上記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することが、上記コントローラが、直接に上記第1のデバイスに上記SDN制御メッセージ及び/又は上記OpenFlow制御メッセージを送信すること、又は、上記コントローラが、上記第1のデバイスから送信されたDHCPプロトコルメッセージを携帯した調査メッセージを受信した後、上記第1のデバイスに上記SDN制御メッセージ及び/又は上記OpenFlow制御メッセージを送信することを含むことが好ましい。
上記コントローラが、上記第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、上記第1のデバイスと上記コントローラが、上記第1の要求メッセージが載せられるDHCPメッセージを介して上記ネットワークアドレスの割り当てを実現することが好ましい。
上記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、上記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立することが、上記コントローラが、上記DHCPメッセージに上記SDN接続又は上記OpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯した場合、上記第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスと上記コントローラのネットワークアドレスとに基づいて上記SDN接続又は上記OpenFlow接続を確立すること、又は、上記コントローラが、上記DHCPメッセージに上記SDN接続又は上記OpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯していない場合、上記第1のデバイスが上記割り当てられたネットワークアドレスと上記第1のメッセージから取得したコントローラのネットワークアドレスに基づいて、上記SDN接続又は上記OpenFlow接続を確立することを含むことが好ましい。
上記コントローラが、上記第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、上記コントローラが、DHCPサーバ機能によって、上記第1のデバイスとDHCPプロトコルメッセージの交換を行うことで、上記ネットワークアドレスの割り当てを実現し、上記パスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバは、DHCPサーバを含むこと、又は、上記コントローラが、DHCP Relay機能によって、上記第1のデバイスと上記DHCPサーバデバイスとの間のDHCPプロトコルメッセージの交換に参与することで、上記ネットワークアドレスの割り当てを実現することを含むことが好ましい。
上記第1のメッセージが、LLDPメッセージを含むことが好ましい。
上記第1のメッセージに、上記コントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示すると共に上記コントローラの関連情報を提供するためのプラグアンドプレイ能力属性を携帯することが好ましい。
プラグアンドプレイ能力属性が、上記コントローラがDHCPアドレスの割り当てが可能であるか否か、上記コントローラがDHCP Relayを支援可能であるか否か、上記コントローラのネットワークアドレス、上記コントローラのデバイスマーク、上記コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含むことが好ましい。
本発明の実施例の他の一態様によると、第1のデバイスに配置されるデバイスのネットワークへのアクセス装置であって、第1のメッセージを送信するコントローラが、ネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示及び構成するための上記第1のメッセージを受信するように構成される受信ユニットと、上記第1のメッセージに基づいて、上記コントローラ及び/又は上記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、上記第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第1の要求メッセージを上記コントローラに送信するように構成される第1の送信ユニットと、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、上記第1のデバイスをネットワークにアクセスするように構成されるアクセスユニットと、を備えるデバイスのネットワークへのアクセス装置を提供する。
上記装置が、上記コントローラと接続を確立するように構成される第1の確立ユニットと、上記コントローラにより送信された上記第1のメッセージを、上記第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継するように構成される第2の送信ユニットと、をさらに備えることが好ましい。
上記第1の送信ユニットが、自体に上記ネットワークアドレスが配置されているか否かを判定するように構成される判定モジュールと、上記判定モジュールでの判定結果がNOである場合、上記コントローラに上記第1の要求メッセージを送信するように構成される送信モジュールと、を含むことが好ましい。
上記装置が、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、SDNコントローラ及び/又はSDN配置箇所を含む上記コントローラと、SDN接続又はOpenFlow接続を確立するように構成される第2の確立ユニットをさらに備えることが好ましい。
本発明の実施例において、第1のメッセージに、第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバを提供可能な可達パスを指示するものを携帯し、該可達パスは当該コントローラを介して該第1のデバイスをネットワークにアクセスできることを表する。第1のデバイスは、当該メッセージを受信した後、ネットワークにアクセスしようとする場合、当該コントローラを介して行うことが可能であることを把握でき、その後、第1のデバイスは、コントローラに要求メッセージを送信して、ネットワークアドレスの割り当てを要求してネットワークにアクセスする。上記方式によると、既存技術においてデバイスのネットワークアドレスが、全て予め配置されたものであるので、ネットワークアドレスが配置されていないデバイスが有効にネットワークにアクセスすることができず、同時にネットワークの配置やデータ中継の融通性が低いという技術問題を解決し、コントロールプレーンのネットワークを設置せずにデバイスを有効にネットワークにアクセスできる技術効果を実現できる。
ここで説明する図面は本発明を理解させるためのものであり、本発明の一部を構成し、本発明における実施例及びその説明は本発明を解釈し、本発明を不当に限定するのではない。
関連技術に係わるSDN/OpenFlowネットワークのトポロジ図である。 本発明の実施例に係わるデバイスのネットワークへのアクセス方法を示す好適なフローチャートである。 実施例に係わるデバイスのネットワークへのアクセス装置の好適な構造を示すブロック図である。 実施例に係わるデバイスのネットワークへのアクセス装置の他の好適な構造を示すブロック図である。 実施例に係わるデバイスのネットワークへのアクセス装置のもう一つの好適な構造を示すブロック図である。 本発明の実施例に係わる好適なフローチャートである。 本発明の実施例の好適な実施形態1に係わるネットワークのトポロジ図である。 本発明の実施例の好適な実施形態1に係わるフローチャートである。 本発明の実施例の好適な実施形態2に係わるネットワークのトポロジ図である。 本発明の実施例の好適な実施形態2に係わるフローチャートである。 本発明の実施例の好適な実施形態3に係わるネットワークのトポロジ図である。 本発明の実施例の好適な実施形態3に係わるフローチャートである。
以下、図面を参照しつつ実施例を組み合わせて本発明を詳しく説明する。ここで、衝突しない限り、本願の実施例及び実施例中の特徴を互いに組み合わせることができる。
本発明の実施例によると、好適なデバイスのネットワークへのアクセス方法を提供し、図2に示すように、該方法は以下のステップを含む。
第1のデバイスが第1のメッセージを受信する(ステップS202)。ここで、上記第1のメッセージは該第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能を指示及び構成するためのものである。
第1のデバイスは、第1のメッセージに基づいて上記コントローラに第1の要求メッセージを送信する(ステップS204)。ここで、第1の要求メッセージは、コントローラ及び/又はコントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するためのものである。
第1のデバイスは、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、ネットワークにアクセスする(ステップS206)。
上記好適な実施形態において、第1のメッセージに第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能を指示するものを携帯し、該可達パスは当該コントローラを介して該第1のデバイスをネットワークにアクセスできることを表する。第1のデバイスは、当該メッセージを受信した後、ネットワークにアクセスしようとする場合当該コントローラを介して行うことが可能であることを把握でき、その後、第1のデバイスはコントローラに要求メッセージを送信して、ネットワークアドレスの割り当てを要求してネットワークにアクセスする。上記方式によると、既存技術においてデバイスのネットワークアドレスが全て予め配置されたものであるので、ネットワークアドレスが配置されていないデバイスが有効にネットワークにアクセスすることができず、同時にネットワークの配置やデータ中継の融通性が低い技術問題を解決し、コントロールプレーンのネットワークを設置せずにデバイスを有効にネットワークにアクセスできる技術効果を実現できる。
該第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバを提供可能な可達パスを指示及び構成するとは、該コントローラが第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることができることを表することが好ましく、ここで、具体的な割り当て方式はサーバ自体が割り当てる方式であることができれば、コントローラがその制御範囲内のネットワークアドレス割り当てサーバを介して割り当てる方式であってもよい。可達パスを提供するとは、該コントローラがアドレス割り当てを行うことのできるサーバと接続を確立することができることを表し、当該アドレス割り当てを行うことのできるサーバはコントローラ自体であることができれば、それにより制御されるアドレス割り当てサーバであることもできる。上述した第1のメッセージはコントローラが自発的にトリガーされて生成したもので、直接に接続されたデバイスをトリガーしてネットワークにアクセスさせることができる。
第1のメッセージにコントローラの関連情報を携帯し、ここで、該コントローラの関連情報は、コントローラのネットワークアドレス、コントローラのデバイスマーク、コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含むが、これらに限定されることはない。
上記ステップS202の後、第1のデバイスは、コントローラによってネットワークアドレスが割り当てられたか、それとも自体に既にネットワークアドレスが配置されていたかに関わらず、いずれも自体に対応するネットワークアドレスに基づいてコントローラと接続を確立し、即ち、ネットワークにアクセスする。該第1のデバイスがプラグアンドプレイのデバイスであることができ、即ち、挿入した後にネットワークと接続を確立して、コントローラの制御範囲内に位置することになる。第1のデバイスがコントローラと接続を確立した後、コントローラは該第1のデバイスを介して、コントローラにより構成して送信した第1のメッセージを第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスに送信し、その後、第2のデバイスを介して、第2のデバイスに直接に接続された第3のデバイスに送信して、層ごとの拡散を実現することで、ネットワークにおけるコントローラに直接に接続されていないデバイスも有効にネットワークにアクセスできることになる。このような方式によると、ネットワーク中のデバイスの全てがネットワークアドレスを有効に割り当てられることができ、一つの好適な実施形態において、前記第1のデバイスに前記ネットワークアドレスが割り当てられた後、上記方法は、第1のデバイスとコントローラとの接続を確立することと、第1のデバイスがコントローラにより構成して送信した第1のメッセージを第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスに中継することと、をさらに含む。
第1のデバイスがコントローラにより構成して送信した第1のメッセージを第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスに中継した後、上記方法は、第2のデバイスが第1のメッセージに基づいて、第1のデバイスに第2の要求メッセージを送信することと、前記第2の要求メッセージは前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに前記第2のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するためのものであって、第1のデバイスが第2の要求メッセージを前記コントローラに中継することと、をさらに含む。当該フローにおいて、主に、物理的接続の角度からコントローラと第1のデバイスとの接続、第1のデバイスと第2のデバイスとの接続を考慮していて、第2のデバイスの要求メッセージは第1のデバイスによる中継を経てこそコントローラに達することができる。
第1のデバイスにすでにアドレスを割り当てたが、当該第1のメッセージに応答してアドレスを再び割り当ててリソースを浪費してしまうことを避けるため、一つの好適な実施形態において、第1のデバイスがコントローラに第1の要求メッセージを送信することが、第1のデバイスが自体にネットワークアドレスが割り当てられたか否かを判定することと、判定結果がNOである場合、第1のデバイスがコントローラに第1の要求メッセージを送信することと、を含む。即ち、第1のデバイスに対応するネットワークアドレスが割り当てていないことを確定した場合のみ、第1のデバイスがコントローラに第1の要求メッセージを送信して、コントローラにネットワークアドレスの割り当てを要求し、又は、該コントローラのパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバにネットワークアドレスの割り当てを要求する。
上記第1のデバイスが第1のデバイスに接続された一つ又は複数の第2のデバイスに第1のメッセージを送信する過程において、これらの第2のデバイスは、第1のデバイスに直接に接続されたデバイスにおいて、第1のメッセージの送信元方向のデバイスを除く他のデバイスであって、これにより、メッセージが一つのデバイスに複数回送信されることを防止できる。
コントローラが、周期的に及び/又は需要に応じて上記第1のメッセージを生成して送信することが好ましい。
上記ステップS204の後、且つ第1のデバイスがネットワークアドレスを取得した後、上記方法は、第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立することをさらに含む。上記コントローラは、SDNコントローラを含むことができる。上記第1のデバイスがSDN中継デバイス又はOpenFlow中継デバイスを含むことが好ましい。
前記第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立した後、上記方法が、コントローラが第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することをさらに含むことが好ましく、ここで、該SDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージにDHCPプロトコルのDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則を携帯することができ、OpenFlowプロトコルパケットの中継規則を携帯することもできる。
一つの好適な実施形態において、コントローラが第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することは、コントローラが直接に第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することと、又は、コントローラが第1のデバイスから送信されてDHCPプロトコルメッセージを携帯した調査メッセージを受信した後、第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又は前記OpenFlow制御メッセージを送信することと、を含む。
ネットワークアドレス(例えば、IPアドレス)の割り当てを実現するため、DHCPメッセージによってネットワークアドレスを割り当てることができ、ここで、第1の要求メッセージがDHCPメッセージに載せられることもできる。
第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立することは、コントローラがDHCPメッセージにSDN接続又はOpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレス(専用のネットワークアドレスでも可能)を携帯した場合、第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスとコントローラのネットワークアドレスとに基づいて、前記SDN接続又はOpenFlow接続を確立することと、又は、コントローラがDHCPメッセージにSDN接続又はOpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯していない場合、第1のデバイスが前記割り当てられたネットワークアドレスと前記第1のメッセージから取得したコントローラのネットワークアドレスとに基づいて、前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立することと、を含む。
実際の応用において、コントローラがDHCPサーバ機能付きのサーバである可能性があれば、中継能力が配置されたサーバである可能性があるので、一つの好適な実施形態において、コントローラが第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることは、コントローラがDHCPサーバ機能によって、第1のデバイスとDHCPプロトコルメッセージの交換を行うことで、ネットワークアドレスを割り当てること、又は、コントローラがDHCP Relay機能によって、第1のデバイスとDHCPサーバデバイスとの間のDHCPプロトコルメッセージの交換に参与してネットワークアドレスを割り当てることと、を含む。
上記各好適な実施形態において、第1のメッセージは、リンク層検出プロトコル(Link Layer Discovery Protocol、LLDPと略称)メッセージを含むことができる。即ち、本好適な実施例において、LLDPメッセージを拡張して、LLDPメッセージでコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能及びコントローラの関連情報を指示する。該コントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能を指示するのがプラグアンドプレイ能力属性であることが好ましく、つまり、第1のメッセージにプラグアンドプレイ能力属性を携帯してコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能を指示し、前記コントローラの関連情報を提供する。該プラグアンドプレイ能力属性は、コントローラがDHCPアドレスの割り当てが可能であるか否か、コントローラがDHCP Relayを支援可能であるか否か、コントローラのネットワークアドレス、コントローラのデバイスマーク、コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含むが、これらに限定されることはない。
ここで、上記各好適な実施形態において、第1のデバイスとコントローラが接続を確立することは、上記ステップS206中の第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスに基づいてネットワークにアクセスすることに相当する。
本実施例においてさらに、第1のデバイスに配置されるデバイスのネットワークへのアクセス装置を提供し、該第1のデバイスが中継デバイスであることが好ましく、また、該装置は上記実施例及び好適な実施形態を実現するためのものであって、既に説明した部分の説明は省略する。以下の説明で使用される用語「ユニット」又は「モジュール」は予定の機能を実現できるソフトウェア及び/又はハートウェアの組み合わせである。以下の実施例で説明する装置をソフトウェアで実現することが好ましいが、ハートウェア又はソフトウェアとハートウェアとの組み合わせによって実現することも可能である。図3は本発明の実施例に係わるデバイスのネットワークへのアクセス装置の好適な構造を示すブロック図であり、図3に示すように、受信ユニット302と、第1の送信ユニット304と、アクセスユニット306と、を備える。
ここで、受信ユニット302は第1のメッセージを受信するように構成され、ここで、前記第1のメッセージは前記第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能の指示及び構成するものであり、該第1のメッセージに前記コントローラの関連情報を携帯することが好ましく、コントローラの関連情報はコントローラのネットワークアドレス、コントローラのデバイスマーク、コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含む。
第1の送信ユニット304は受信ユニット302に結合されて、第1のメッセージに基づいてコントローラに第1の要求メッセージを送信するように構成される。ここで、前記第1の要求メッセージは前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに前記第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するものである。
アクセスユニット306は第1の送信ユニット304に結合されて、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記第1のデバイスをネットワークにアクセスするように構成される。
一つの好適な実施形態において、図4に示すように、上記装置は、第1のデバイスにネットワークアドレスが割り当てられた後、コントローラと接続を確立するように構成される第1の確立ユニット402と、第1の確立ユニット402に結合されて、コントローラにより送信された第1のメッセージを、第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスに中継するように構成される第2の送信ユニット404と、さらに備える。
上記装置が、一つ又は複数の第2のデバイスが第1のメッセージに応答して送信した第2の要求メッセージをコントローラに中継するように構成される中継ユニットをさらに備えることが好ましく、ここで、第2の要求メッセージは前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに第2のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するものである。
一つの好適な実施形態において、図5に示すように、第1の送信ユニット304は、自体に前記ネットワークアドレスが配置されているか否かを判定するように構成される判定モジュール502と、判定モジュール502に結合されて、前記判定モジュール502による判定結果がNOである場合、コントローラに第1の要求メッセージを送信するように構成される送信モジュール504と、を含む。
一つの好適な実施形態において、上記装置は、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立するように構成される第2の確立ユニットをさらに備え、ここで、上記コントローラはSDNコントローラを含む。
一つの好適な実施形態において、上記コントローラは、前記第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立した後、前記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信するように構成される第3の送信ユニットをさらに含み、ここで、前記SDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージにDHCPプロトコルのDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を携帯する。
上記第3の送信ユニットが、直接に前記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信するように構成される第1の送信モジュールと、又は、第1のデバイスから送信されDHCPプロトコルメッセージを携帯した調査メッセージを受信した後に第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信するように構成される第2の送信モジュールを含むことが好ましい。
前記送信元が前記第1の中継デバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、前記第1のデバイスと前記送信元がDHCPメッセージを介して、前記ネットワークアドレスを割り当てることを含むことが好ましく、ここで、前記第1の要求メッセージは前記DHCPメッセージに載せられる。
上記第2の確立ユニットが、コントローラが前記DHCPメッセージに前記SDN接続又はOpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯した場合、割り当てられたネットワークアドレスとコントローラのネットワークアドレスに基づいてSDN接続又はOpenFlow接続を確立するように構成される第1の確立モジュールと、又は、コントローラがDHCPメッセージにSDN接続又はOpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯していない場合、前記割り当てられたネットワークアドレスと前記第1のメッセージから取得したコントローラのネットワークアドレスに基づいて、前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立するように構成される第2の確立モジュールと、を含むことが好ましい。
コントローラが前記第1の中継デバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、コントローラがDHCPサーバ機能によって、前記第1のデバイスとDHCPプロトコルメッセージの交換を行って、前記ネットワークアドレスを割り当てることと、又は、コントローラがDHCP Relay機能によって、前記第1のデバイスと前記DHCPサーバデバイスとの間のDHCPプロトコルメッセージの交換に参与して前記ネットワークアドレスを割り当てることを含むことが好ましい。
以下、中継デバイスを上述した第1のデバイスとし、SDNコントローラを上述したコントローラとして説明し、本好適な実施形態において、SDNネットワーク中継デバイスのプラグアンドプレイの方法及びシステムを提供し、SDN又はOpenFlowネットワークコントローラによって中継デバイスに拡張されたLLDPメッセージを送信し、ネットワークアドレス(IPアドレス)の配置を完成した中継デバイスによって、直接に接続された他の中継デバイスに該メッセージを中継し、その後、IPアドレスの配置を完成していない中継デバイスがネットワークコントローラとDHCPプロトコルメッセージの交換を行うことで、該中継デバイスのIPアドレスの配置を実現する。該方法によると、SDN/OpenFlowネットワークにおける中継デバイスのプラグアンドプレイを実現し、大規模のSDN/OpenFlowネットワークの配置速度を加速化し、中継デバイスの配置融通性を向上させ、SDN/OpenFlowネットワークの拡張可能性を向上させる。
具体的には、図6に示すように、以下のステップを含む:
SDN又はOpenFlowコントローラが、直接に接続された中継デバイスに拡張されたLLDPメッセージを送信し(ステップS602)、ここで、該LLDPメッセージにプラグアンドプレイ能力属性を携帯する。
コントローラが周期的に又は需要に応じて前記LLDPメッセージを送信することが好ましい。上記プラグアンドプレイ能力属性は、該コントローラがDHCPアドレスの割り当て又はDHCP Relay機能を提供できることを表する。SDN/OpenFlowコントローラのプラグアンドプレイ能力属性はデバイスが所属される管理ドメイン名をさらに含むことができ、これによって、SDN/OpenFlowネットワークのエリアごとの配置及び管理を実現し、システム配置の融通性を向上させる。
中継デバイスが、LLDPメッセージを受信した後、コントローラと通信するためのIPアドレスがローカルに割り当てられたか否かを判定し(ステップS604)、割り当てられていると、ステップS608を実行し、そうでないと、ステップS606を実行する。
上記コントローラと通信するためのIPアドレスが割り当てられていない中継デバイスが、コントローラにDHCPメッセージを送信してIPアドレスを要求し、コントローラとの後続のDHCPプロトコルメッセージの交換を完成することで、IPアドレスの割り当てを実現する(ステップS606)。
上記コントローラが、DHCPサーバ機能によって、中継デバイスとDHCPプロトコルメッセージの交換を行うことで、中継デバイスへのIPの割り当てを実現することができ、又は、コントローラが、DHCP Relay機能によって、中継デバイスとDHCPサーバデバイスとの間のDHCPプロトコルメッセージの交換に参与して、中継デバイスへのIPアドレスの割り当てを実現することが好ましい。
IPアドレスが割り当てられた中継デバイス又は元からIPアドレスが割り当てられていた中継デバイスと上記コントローラとの間でSDN/OpenFlow接続を確立する(ステップS608)。
コントローラが、DHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレス(即ち、上述したネットワークアドレス)を携帯した場合、中継デバイスは割り当てられたIPアドレスとコントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立し、又は、コントローラがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していない場合、中継デバイスは割り当てられたIPアドレスとDHCP Server又はDHCP Relayデバイスのアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立することが好ましい。
コントローラが、SDN/OpenFlow接続を確立した関係にある中継デバイスにSDN/OpenFlow制御メッセージを送信し、それにDHCPプロトコルのDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を携帯する(ステップS610)。
コントローラが、SDN/OpenFlow接続を確立した後に直接に中継デバイスに制御メッセージを送信し、又はコントローラが、中継デバイスから送信されDHCPプロトコルメッセージを携帯した調査メッセージを受信した後に、中継デバイスに制御メッセージを送信することが好ましい。
コントローラが、SDN/OpenFlow接続を確立した関係になったばかりの中継デバイスに上述した拡張されたLLDPメッセージを送信し、その後、該中継デバイスによって上記拡張されたLLDPメッセージを該中継デバイスに直接に接続された一つ又は複数の他の中継デバイスに送信する(ステップS612)。
中継デバイスは前記LLDPメッセージを受信した方向に前記LLDPメッセージを送信する必要はなく、即ち、上述した他の中継デバイスは当該拡張されたLLDPメッセージの送信元方向の中継デバイスを除いた、上記中継デバイスに直接に接続された全ての中継デバイスであることが好ましい。
以下、異なる状況における本発明の三つの実施形態を詳しく説明する。
(好適な実施形態1)
本好適な実施形態において、SDN/OpenFlowコントローラをDHCPサーバとし、直接に接続された中継デバイスにIPアドレスを割り当てする。ネットワーク構成は図7に示したように、コントローラはSDN/OpenFlowコントローラであり、中継デバイス1はSDN/OpenFlow中継デバイスである。具体的なフローは図8に示すように、以下のステップを含む:
コントローラが、中継デバイス1に拡張されたLLDPメッセージを送信し、その中にプラグアンドプレイ能力属性を携帯する(ステップS801)。コントローラが周期的に又は需要に応じてLLDPメッセージを送信し、上記プラグアンドプレイ能力属性が該コントローラがDHCPアドレス割り当て機能を提供可能であることを表することが好ましい。
中継デバイス1が、LLDPメッセージを受信した後、コントローラと通信するためのIPアドレスがローカルに割り当てられていないと判定し、中継デバイス1はコントローラにDHCP Discoverメッセージを送信する(ステップS802)。中継デバイス1がLLDPメッセージを受信したインターフェースからDHCP Discoverメッセージを送信することが好ましい。
コントローラが、Discoverメッセージを受信した後、中継デバイス1にDHCP Offerメッセージを送信する(ステップS803)。
中継デバイス1が、Offerメッセージを受信した後、コントローラにDHCP Requestメッセージを送信する(ステップS804)。
コントローラが、Requestメッセージを受信した後、中継デバイス1にDHCP Ackメッセージを送信して、中継デバイス1のIPアドレスの割り当てを完成する(ステップS805)。コントローラがDHCPプロトコルメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯することが好ましい。
中継デバイス1とコントローラとの間にSDN/OpenFlow接続を確立する(ステップ806)。コントローラ又はDHCPサーバが、DHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していると、中継デバイス1が割り当てられたIPアドレスとコントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立し、コントローラ又はDHCPサーバが、DHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していないと、中継デバイス1が割り当てられたIPアドレスと拡張されたLLDPメッセージのプラグアンドプレイ能力属性中のコントローラのIPアドレスに基づいてSDN/OpenFlow接続を確立することが好ましい。コントローラが、中継デバイス1とSDN/OpenFlow接続を確立した後、直接に中継デバイス1にDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を送信し、中継デバイス1を介してSDNネットワークの縁部の方に接続された中継デバイスに拡張されたLLDPメッセージを送信することが好ましい。
(好適な実施形態2)
本好適な実施形態において、SDN/OpenFlowコントローラをDHCPサーバとし、直接に接続されていない中継デバイスにIPアドレスを割り当てる。ネットワーク構成は図9に示したように、コントローラはSDN/OpenFlowコントローラであり、中継デバイス1はコントローラに直接に接続されたSDN/OpenFlow中継デバイスであり、中継デバイス2はコントローラに直接に接続されていないSDN/OpenFlow中継デバイスである。具体的なフローチャートは図10に示したように、以下のステップを含む:
コントローラが中継デバイス1に拡張されたLLDPメッセージを送信し、その中にプラグアンドプレイ能力属性を携帯する(ステップS1001)。コントローラが、周期的に又は需要に応じてLLDPメッセージを送信することが好ましく、プラグアンドプレイ能力属性は該コントローラがDHCPアドレス割り当て機能を提供可能であることを表する。
中継デバイス1が、LLDPメッセージを受信した後、直接に接続された中継デバイス2に該LLDPメッセージを中継する(ステップS1002)。中継デバイス1が拡張されたLLDPメッセージを受信した方向にLLDPメッセージを送信する必要がないことが好ましい。中継デバイス1が、直接に接続された他の中継デバイスに該LLDPメッセージを中継し、他の中継デバイスが拡張されたLLDPメッセージの送信元方向の中継デバイス以外の、中継デバイス1に直接に接続された全ての中継デバイスであることが好ましく、中継デバイス2も含む。
中継デバイス2が、LLDPメッセージを受信した後、コントローラと通信するためのIPアドレスがローカルに割り当てられていないと判定し、中継デバイス2がコントローラにDHCP Discoverメッセージを送信する(ステップS1003)。中継デバイス2がLLDPメッセージを受信したインターフェースからDHCP Discoverメッセージを送信することが好ましい。
中継デバイス1が、DHCP Discoverメッセージを受信した後、コントローラに該メッセージを送信する(ステップS1004)。中継デバイス1がコントローラにより事前に中継デバイス1に送信した中継規則に応じてDHCP Discoverメッセージを中継し、又は、中継デバイス1がコントローラへ調査し、コントローラから中継デバイス1に送信された中継規則に応じてDHCP Discoverメッセージを中継することが好ましい。
コントローラが、Discoverメッセージを受信した後、中継デバイス2と後続のDHCPプロトコルメッセージの交換を行って、中継デバイス2にIPアドレスを割り当てる(ステップS1005)。中継デバイス2とコントローラとの間の後続のメッセージの交換を中継デバイス1によって中継し、コントローラがDHCPプロトコルメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯することが好ましい。
中継デバイス2とコントローラとの間のSDN/OpenFlow接続を確立する(ステップS1006)。コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していると、中継デバイス2は割り当てられたIPアドレスと前記コントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立し、コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していないと、中継デバイス2は割り当てられたIPアドレスと拡張されたLLDPメッセージのプラグアンドプレイ能力属性中のコントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立することが好ましい。コントローラが、中継デバイス2とのSDN/OpenFlow接続を確立した後、直接に中継デバイス2にDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を送信し、中継デバイス2によって、SDNネットワークの縁部に接続された中継デバイスに拡張されたLLDPメッセージを送信する。
(好適な実施形態3)
本好適な実施形態において、SDN/OpenFlowコントローラをDHCP Relayとし、DHCPサーバによって直接に接続された中継デバイスにIPアドレスを割り当てする。ネットワーク構成は図11に示したように、コントローラはSDN/OpenFlowコントローラであり、中継デバイス3はSDN/OpenFlow中継デバイスであり、中継デバイス5は後に配置されたSDN/OpenFlow中継デバイスである。詳しいフローは図12に示すように、以下のステップを含む:
コントローラが、中継デバイス3に拡張されたLLDPメッセージを送信し、その中にプラグアンドプレイ能力属性を携帯する(ステップS1201)。コントローラが周期的に又は需要に応じてLLDPメッセージを送信することが好ましく、プラグアンドプレイ能力属性は該コントローラがDHCP Relay機能を提供可能であることを表する。SDN/OpenFlowコントローラのプラグアンドプレイ能力属性がデバイスが所属される管理ドメイン名をさらに含むことが好ましく、これにより、SDN/OpenFlowネットワークのエリアごとの配置及び管理を実現し、デバイスの配置融通性を向上させる。
中継デバイス3が、LLDPメッセージを受信した後、コントローラと通信するためのIPアドレスがローカルに割り当てられていないと判定し、中継デバイス3がコントローラにDHCP Discoverメッセージを送信し、コントローラはDHCP Discoverメッセージを受信した後、DHCP Relay機能によって、DHCPサーバにDHCP Discoverメッセージを送信する(ステップS1202)。中継デバイス3がLLDPメッセージを受信したインターフェースからDHCP Discoverメッセージを送信することが好ましい。
DHCPサーバが、Discoverメッセージを受信した後、コントローラにDHCP Offerメッセージを送信し、コントローラは、Offerメッセージを受信した後、DHCP Relay機能によって、中継デバイス3にDHCP Offerメッセージを送信する(ステップS1203)。
中継デバイス3は、Offerメッセージを受信した後、コントローラにDHCP Requestメッセージを送信し、コントローラはDHCP Requestメッセージを受信した後、DHCP Relay機能によって、DHCPサーバにDHCP Requestメッセージを送信する(ステップS1204)。
DHCPサーバはRequestメッセージを受信した後、コントローラにDHCP Ackメッセージを送信し、コントローラはAckメッセージを受信した後、DHCP Relay機能によって、中継デバイス3にDHCP Ackメッセージを送信し、これで、中継デバイス3のIPアドレスの割り当てを完成する(ステップS1205)。コントローラが中継デバイス3と交換するDHCPプロトコルメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯することが好ましい。
中継デバイス3とコントローラとの間のSDN/OpenFlow接続を確立する(ステップS1206)。コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していると、中継デバイス3は割り当てられたIPアドレスとコントローラのIPアドレスに基づいてSDN/OpenFlow接続を確立し、コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していないと、中継デバイス3は割り当てられたIPアドレスと拡張されたLLDPメッセージのプラグアンドプレイ能力属性中のコントローラのIPアドレスに基づいてSDN/OpenFlow接続を確立することが好ましい。コントローラが中継デバイス3とのSDN/OpenFlow接続を確立した後、直接に中継デバイス3にDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を送信し、中継デバイス3によって、SDNネットワークの縁部に接続された中継デバイス(例えば、中継デバイス5)に拡張されたLLDPメッセージを送信することが好ましい。
中継デバイス5が中継デバイス3との間に新しく確立された物理リンク接続の方式で該SDN/OpenFlowネットワークにアクセスし、その後、中継デバイス5が中継デバイス3にDHCP Discoverメッセージを送信する(ステップS1207)。
中継デバイス3が、DHCP Discoverメッセージを受信した後、コントローラに該メッセージを送信する(ステップS1208)。中継デバイス3がコントローラにより事前に中継デバイス3に送信した中継規則に応じてDHCP Discoverメッセージを中継し、又は、中継デバイス3がコントローラへ調査し、コントローラから中継デバイス3に送信された中継規則に応じてDHCP Discoverメッセージを中継することが好ましい。
コントローラが、Discoverメッセージを受信した後、DHCP Relay機能によって、中継デバイス5及びDHCPサーバと後続のDHCPプロトコルのメッセージの交換を行って、中継デバイス5のIPアドレスの割り当てを完成する(ステップS1209)。コントローラが中継デバイス5との間で交換するDHCPプロトコルメッセージを中継デバイス3によって中継することが好ましい。また、コントローラ又はDHCPサーバが中継デバイス5とのDHCPプロトコルメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯することが好ましい。
中継デバイス5とコントローラとの間のSDN/OpenFlow接続を確立する(ステップS1210)。コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していると、中継デバイス5は割り当てられたIPアドレスと前記コントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立し、コントローラ又はDHCPサーバがDHCPメッセージにSDN/OpenFlow接続を確立するためのコントローラのIPアドレスを携帯していないと、中継デバイス5は割り当てられたIPアドレスと拡張されたLLDPメッセージのプラグアンドプレイ能力属性中のコントローラのIPアドレスに基づいて、SDN/OpenFlow接続を確立することが好ましい。コントローラが、中継デバイス5とのSDN/OpenFlow接続を確立した後、直接に中継デバイス5にDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を送信し、中継デバイス5によって、SDNネットワークの縁部に接続された中継デバイスに拡張されたLLDPメッセージを送信することが好ましい。
他の実施例において、上記実施例及び好適な実施形態に記載の技術案を実行するためのソフトウェアを提供する。
また、他の実施例において、上記ソフトウェアが格納された記憶媒体を提供し、当該記憶媒体は光ディスク、フロッピ、ハードディスク、書き込み・消去可能なメモリ等を含むが、これらに限定されることはない。
上述のように、本発明の実施例によると、以下のような技術的効果を実現できる。第1のメッセージに第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能な指示をするものを携帯し、該可達パスは当該コントローラを介して該第1のデバイスをネットワークにアクセスできることを表する。第1のデバイスは当該メッセージを受信した後、ネットワークにアクセスしようとする場合当該コントローラを介して行うことが可能であることを把握でき、その後、第1のデバイスはコントローラに要求メッセージを送信して、ネットワークアドレスの割り当てを要求してネットワークにアクセスする。上記方式によると、既存技術においてデバイスのネットワークアドレスが全て予め配置されたものであるので、デバイスが有効にネットワークにアクセスすることができず、同時にネットワークの配置やデータ中継の融通性が低いという技術問題を解決し、コントロールプレーンのネットワークを設置せずにデバイスを有効にネットワークにアクセスできる技術効果を実現できる。
当業者にとって、上記の本発明の各ブロック又は各ステップは通用の計算装置によって実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置によって実行することができ、且つある状況において、これと異なる順序で示した或いは説明したステップを実行することができ、又は夫々集積回路ブロックに製作し、又はそれらにおける複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することができることは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフトウェアの結合にも限定されない。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、均等的な置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。
本発明の実施例に提供される技術案は通信分野に応用することができ、既存技術においてデバイスのネットワークアドレスが全て予め配置されたものであるので、ネットワークアドレスが配置されていないデバイスが有効にネットワークにアクセスすることができず、同時にネットワークの配置やデータ中継の融通性が低いという技術問題を解決し、コントロールプレーンのネットワークを設置せずにデバイスを有効にネットワークにアクセスできる技術効果を実現できる。

Claims (19)

  1. 第1のデバイスが、第1のメッセージを送信するコントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示及び構成するための前記第1のメッセージを受信することと、
    前記第1のデバイスが、前記第1のメッセージに基づいて、前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、前記第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第1の要求メッセージを前記コントローラに送信することと、
    前記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいてネットワークにアクセスすることと、を含み、
    前記第1のメッセージに、前記コントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示すると共に前記コントローラの関連情報を提供するためのプラグアンドプレイ能力属性を携帯するデバイスのネットワークへのアクセス方法。
  2. 前記第1のメッセージに、前記コントローラのネットワークアドレス、前記コントローラのデバイスマーク、前記コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含む前記コントローラの関連情報を携帯する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のデバイスに前記ネットワークアドレスが割り当てられた後、
    前記第1のデバイスが、前記コントローラとの接続を確立することと、
    前記第1のデバイスが、前記コントローラにより送信された前記第1のメッセージを前記第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継することと、をさらに含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のデバイスが、前記コントローラにより送信された前記第1のメッセージを前記第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継した後、
    前記第2のデバイスが、前記第1のメッセージに基づいて、前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、前記第2のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第2の要求メッセージを前記第1のデバイスに送信することと、
    前記第1のデバイスが、前記第2の要求メッセージを前記コントローラへ中継することと、をさらに含む請求項3に記載の方法。
  5. 前記一つ又は複数の第2のデバイスが、前記第1のデバイスに直接に接続されたデバイスにおける前記第1のメッセージの送信元方向のデバイス以外のデバイスである、請求項3に記載の方法。
  6. 前記第1のデバイスが、前記第1の要求メッセージを前記コントローラに送信することが、
    前記第1のデバイスが、自体にネットワークアドレスが配置されているか否かを判定することと、
    前記判定の判定結果がNOである場合、前記第1のデバイスが、前記コントローラに前記第1の要求メッセージを送信することと、を含む請求項1に記載の方法。
  7. 前記コントローラが、周期的に及び/又は需要に応じて前記第1のメッセージを生成して送信する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第1のデバイスが、前記第1のメッセージに基づいて、前記コントローラに第1の要求メッセージを送信してネットワークアドレスを取得した後、
    前記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、SDNコントローラ及び/又はSDN配置箇所を含む前記コントローラと、ソフトウェア定義ネットワークSDN接続又はOpenFlow接続を確立すること、をさらに含む請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立した後、
    前記コントローラが、前記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することをさらに含み、
    前記SDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージに、DHCPプロトコルのDHCP DiscoverメッセージとDHCP Requestメッセージの中継規則及び/又はOpenFlowプロトコルパケットの中継規則を携帯する、請求項8に記載の方法。
  10. 前記コントローラが、前記第1のデバイスにSDN制御メッセージ及び/又はOpenFlow制御メッセージを送信することが、
    前記コントローラが、直接に前記第1のデバイスに前記SDN制御メッセージ及び/又は前記OpenFlow制御メッセージを送信すること、又は、
    前記コントローラが、前記第1のデバイスから送信された動的ホスト配置プロトコルDHCPプロトコルメッセージを携帯した調査メッセージを受信した後、前記第1のデバイスに前記SDN制御メッセージ及び/又は前記OpenFlow制御メッセージを送信することを含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記コントローラが、前記第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、
    前記第1のデバイスと前記コントローラが、前記第1の要求メッセージが載せられるDHCPメッセージを介してネットワークアドレスの割り当てを実現することを含む、請求項8に記載の方法。
  12. 前記第1のデバイスが、割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記コントローラとSDN接続又はOpenFlow接続を確立することが、
    前記コントローラが、前記DHCPメッセージに前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯した場合、前記第1のデバイスが割り当てられたネットワークアドレスと前記コントローラのネットワークアドレスとに基づいて前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立すること、又は、
    前記コントローラが、前記DHCPメッセージに前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立するためのコントローラのネットワークアドレスを携帯していない場合、前記第1のデバイスが、前記割り当てられたネットワークアドレスと前記第1のメッセージから取得したコントローラのネットワークアドレスに基づいて、前記SDN接続又は前記OpenFlow接続を確立することを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記コントローラが、前記第1のデバイスにネットワークアドレスを割り当てることが、
    前記コントローラが、DHCPサーバ機能によって、前記第1のデバイスとDHCPプロトコルメッセージの交換を行うことで、前記ネットワークアドレスの割り当てを実現し、
    前記パスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバは、DHCPサーバを含むこと、又は、
    前記コントローラが、DHCP Relay機能によって、前記第1のデバイスと前記DHCPサーバデバイスとの間のDHCPプロトコルメッセージの交換に参与することで、前記ネットワークアドレスの割り当てを実現することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のメッセージが、LLDPメッセージを含む請求項1乃至13の中のいずれか1項に記載の方法。
  15. 前記プラグアンドプレイ能力属性が、前記コントローラがDHCPアドレスの割り当てが可能であるか否か、前記コントローラがDHCP Relayを支援可能であるか否か、前記コントローラのネットワークアドレス、前記コントローラのデバイスマーク、前記コントローラの管理ドメイン名の中の少なくとも一つを含む、請求項に記載の方法。
  16. 第1のデバイスに配置されるデバイスのネットワークへのアクセス装置であって、
    第1のメッセージを送信するコントローラが、ネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示及び構成するための前記第1のメッセージを受信するように構成される受信ユニットと、
    前記第1のメッセージに基づいて、前記コントローラ及び/又は前記コントローラに制御されるパスを介して到達可能なネットワークアドレス割り当てサーバに、前記第1のデバイスへのネットワークアドレスの割り当てを要求するための第1の要求メッセージを前記コントローラに送信するように構成される第1の送信ユニットと、
    割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、前記第1のデバイスをネットワークにアクセスするように構成されるアクセスユニットと、を備え
    前記第1のメッセージに、前記コントローラがネットワークアドレス割り当てサーバの可達パスを提供可能なことを指示すると共に前記コントローラの関連情報を提供するためのプラグアンドプレイ能力属性を携帯する、デバイスのネットワークへのアクセス装置。
  17. 前記コントローラと接続を確立するように構成される第1の確立ユニットと、
    前記コントローラにより送信された前記第1のメッセージを、前記第1のデバイスに直接に接続された一つ又は複数の第2のデバイスへ中継するように構成される第2の送信ユニットと、をさらに備える請求項1に記載の装置。
  18. 前記第1の送信ユニットが、
    自体に前記ネットワークアドレスが配置されているか否かを判定するように構成される判定モジュールと、
    前記判定モジュールでの判定結果がNOである場合、前記コントローラに前記第1の要求メッセージを送信するように構成される送信モジュールと、を含む請求項1又は1に記載の装置。
  19. 割り当てられたネットワークアドレスに基づいて、SDNコントローラ及び/又はSDN配置箇所を含む前記コントローラと、SDN接続又はOpenFlow接続を確立するように構成される第2の確立ユニットをさらに備える、請求項1に記載の装置。
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