JPH01112839A - コンピュータ・ネットワークにおける通信方法 - Google Patents

コンピュータ・ネットワークにおける通信方法

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JPH01112839A
JPH01112839A JP63114994A JP11499488A JPH01112839A JP H01112839 A JPH01112839 A JP H01112839A JP 63114994 A JP63114994 A JP 63114994A JP 11499488 A JP11499488 A JP 11499488A JP H01112839 A JPH01112839 A JP H01112839A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 A・ 産業上の利用分野 本発明はコンピュータネットワークに関し、さらに詳し
くいえば、新たに規定された機能を有する新たに規定さ
れた一定のタイプのネットワークノードの間でネットワ
ーク状況情報を容易に流通させるための技術に関するも
のである。
B、従来技術及びその問題点 はじめに本発明の技術分野における用語及びその概念に
ついて簡単に触れてお(。
一般に、ネットワークは物理的な媒体又は電磁波のチャ
ネル内で形成された通信リンクと、6)−ドすなわち接
続点でそのようなリンクに接続された装置とを含む。コ
ンピュータネットワークは幾つかのノードにコンピュー
タが存在することで特徴付けられ、全てのノードにダム
(dumb)端末しか有しないようなネットワークとは
区別される。
ネットワークにおける通信を制御するノードは物理的及
び論理的な特性ならびにリンク及びノードの状況に関す
る一定の情報(”トポロジー”情報)と、ネットワーク
エラー条件に関する一定の情報と、ノードで使用可能な
資源に関する一定の情報(”資源”情報)とを必要とす
る。“ネットワーク状況”情報という用語は、これらの
カテゴリーに入る情報を特徴付けるものとして現罠使用
されている。
なお、本発明の技術分野における一般的な知識が必要で
あれば、下記の文献を参照されたい。
(1)  Systems Network Arch
ltecture、Concepts  and  P
roducts”IBM社マニュアルGC30−307
2−3(1986年10月) (2)  ”Systems Network Arc
hltecture。
Technical  Overview”IBM社マ
ニュアルGC30−3072−2(1986年9月)(
3)  ”Systems N@twork Arch
ltecture。
Transaction Programmer’s 
Referencell(anual  F’or  
LU  TYpe  6.2”IBM社マ′ニュアルG
C30−5048−2(1985年11月) (4)l″S NA Format And Prot
ocolReter@nce  Magual  : 
 ArchitectureLogi6 For T)
Fpe 2. I Nodes”IBM社マニュアルS
C!to−5422−0(1986年12月) (5)  @Systems Network Arc
h1tectur*R@ferenc@ Summar
y”IBM社マニュアルGA27−5156−6(19
85年5月)(6)  5ynchronous Da
ta Llnk ControlConcepts”I
BM社”v=ユアルGA27−5093−3(1986
年6月) (力  g″Systems  Network  A
rchitectureFormat  and  P
rotocol  ReferenceManual”
IBM社マニュアル5C50−32+59−3(198
5年12月) SNAネットワークでは現在、ノードに含まれる装置の
論理的及び物理的な特性に応じて、ノードを4つのタイ
プに分類している(たとえば、GC50−3073参照
)。すなわち、タイプ2.0、タイプ2.1、タイプ4
及びタイプ5である。本発明では、APPNと名付けら
れた新種のタイプ2゜1を規定し、さらにこれを2種に
分けてNNタイプのノード及びENタイプのノードを規
定する。
本発明に基づ<APPNノードは後で説明するような通
信オペレーションについて一定のより進んだ対等ネット
ワーキングを行うことのできるノードである。こうした
オペレーションには、ノード機能情報と、一定の新しい
データリング及びセツション通信形式におけるその他の
ネットワーク状況情報の転送が含まれる(これらについ
ても後で説明する)。(”end  node”)のノ
ードはネットワークの論理的な終端の境界に配置される
もので、他のノードとの間で情報を通信するようには機
能せず、また他のノードへのサービスも提供しない。タ
イプNN(”network  node”)のノード
は他のノードとの間で通信を行うことができ、°また他
のノードへのサービスを提供することができるノードで
ある。ENノードは一般にはプリンタ、デイスプレィ等
のエンドコースの装置、又ゆ、ネットワーク構成要素゛
としてアクセスのできない装置をサポートするだけのデ
ータホストのようなコンピュータを含む。NNノードは
データ処理の他に、他のノードの資源をアクセスするた
め通信サービスを提供するように適応化されたコンピュ
ータを含む。
そのようなネットワークにおいて、情報は様々なフォー
マットで通信される。ここで関係する2つのフォーマッ
トはデータリンク制御タイプの通信及びセツションであ
る。セツションに関連して、データリンク制御通信は、
一般に、転送しうる情報の量及びタイプの点でより直接
的(直接的にすンクされたノードの間のみぞ)、かつ短
くまた限定的である。データリンク制御通信のフォーマ
ットはGA27−3093、セツションのフォーマット
はGC30−3073にそれぞれより詳しく説明されて
いる。”制御点(control paint)”は、
他のノードとのセツションを活動化できるノード構成要
素であり、そのノードの他の構成要素及び他のノードの
制御点によって必要な制御サービス及び情報を提供する
(GC30−5073)。
APPNノードはただ1つの制御点を有する。
本発明で関係するのは、XIDタイプのデータリンク制
御交換(GA27−+136)及びネットワークの制御
点間におけるセツション(GC!1O−3072)であ
る。XID交換は隣接ノードの特性を判断するのに使用
される。活動中、APPNノードはXID交換を使用し
て、他のAPPNノードに関する一定の新たに規定され
たアクションを選択的にとらせる。そのようなアクショ
ンにはセツション確立信号の交換が含まれる。これによ
り、セツションのための機能及び使用可能性についての
XID標識を戻す各ノードに対し、互いに反対方向の一
対の単信セツションを確立する(実際には、これらのセ
ツションは半2重であるが単信ノードにおいてのみ維持
される)。また、これらのアクションにはセツションを
介する機能メツセージの交換が含まれる。この機能交換
で各ノードの機能を他のノードに示す。本発明に基づく
これらの単信セツションはAPPN  02間セツショ
ン(又は単に02間セツション)という。
02間セツションによれば、ノードのトランザクション
プログラムは必要に応じて、及びセツションが使用可能
になることに応じて(各セツションは一時に一対のプロ
グラムにとってのみ使用可能である)付加的なネットワ
ーク状況情報を交換することができる。
論理ユニット(LU)はエンドユーザとネットワークと
の間の情報の流れを管理する(GC50−3073−2
)。エンドユーザは関連するLUを介して間接的にのみ
互いに通信する。SNA体系では、特定の通信の担当を
有するタイプ1.2.3.4.6.1及び6.2を含む
LUOタイプを規定する。タイプ1.4.6.1及び6
.2はプログラム間の通信をサポートする。通信プロト
コルの対応するタイプが各LUタイプに関連する(たと
えば、LU6.2プロトコルはLU6.2に関連する)
。゛トランザクションプログラム(TP)は他のノード
の適切な相手方(他のTP)との通信ができるL U 
6.2を使用する。TPはその同じノードで走行する任
意のプログラムにとって使用可能な全ての機構へのアク
セス権を有し、さらに、遠隔のTPO相手方と通信する
能力を有する。相手方と通信するように企図されたTP
は有益な通信ができるよう協働的に書かねばならない。
ところでデータの処理及び伝送のためのコンピュータネ
ットワークはよ(知られている。典型的なコンピュータ
ネットワークにおいては、個々のオペレーティングシス
テムの下で走行する1以上のコンピュータ、及びアプリ
ケーション/トランザクションソフトウェアは、通信コ
ントローラ及び通信媒体を介して交換データやプリンタ
等の装置を操作することができる。さらに、複数のノー
ドによる分散式制御のできるコンピュータネットワーク
もよく知られている。
そのようなネットワークは、普通、ノード間の情報の正
しい流れ及びノードでサポートされる資源間の情報の正
しい流れを保証するアーキテクチャないしは基本的プロ
トコルに従って制御される。
こうしたアーキテクチャの例として以下のものがある。
(1)S、WeakerによるComputerNet
work Architecture”(comput
er。
1979年9月)。(2) P、 E、 Greenに
よる”An  Introduction  to  
NetworkArchitectures  And
  protocols”(よりM  Systems
  Journal、1979年第18巻第2号)。こ
れらの論文は、通信媒体を物理的に制御するためのアク
ションを管理する構成要素が最下層にあり、エンドユー
ザとインターフェースするためのアクションを管理する
構成要素が最上iKあり、他のアクションがその中間層
で管理されるような層構造による種々のアーキテクチャ
(たとえば、SNA、DNAなど)について記載する。
SNAにおいては、そのような層が7つ規定されている
。すなわち、物理層、データリ/り制御層、経路制御層
、伝送制御層、データ流れ制御層、表示す−ビス層、及
びトランザクションサービス層である。各層で遂行され
る特定の機能は、前掲の刊行物GC30−3073−2
(第1頁ないし第3頁)に説明されている。 l5O(
International  Organizati
on  ForStandardization)の提
案するアーキテクチャは、SNAと異なるが幾分オーバ
ーラツプした機能を有する7層構造を持つ。O8Iモデ
ルは、H,ZimmermanによるOS I Ref
erenceModel−The   I  SOMo
del  of  ArchitectureFor 
 0pen  Systems  Interconn
ection”(I EEE Transaction
s On Communicat4ons。
1980年4月)に記載されている。すなわち、物理層
、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層
、セツション層、プレゼンテーション層及びアプリケー
ション層である。
本発明は、上述のO8Iモデルのような他のアーキテク
チャに基づくネットワークへの拡張を可能としつつ、ネ
ットワーク状況情報’1sNAネットワークに拡散する
ための技術に関する。
既存のSNAネットワークでは、新たに活動化されたノ
ードは、その前に、それらが接続されるノードのタイプ
を少なくとも知る必要がある。この前もって行われる準
備は、コスト増を招来するだけでなく、ネットワークへ
の新たな装置の技術的な据付けを制限し又は複雑にして
いる。また、既存のネットワークでは、接続されたリン
ク及び隣接ノードのタイプ以外のネットワーク状況情報
が、ノードのタイプ及びその他のファクタに応じて形式
及び内容を変化させながら、様々なタイプのセツション
通信によって獲得される。したがって、そのようなセツ
ションのプログラミングは、状況情報通信が単一タイプ
のセツション通信ニ標準化される場合に比して、一般に
は時間がかかり、また再使用されない既存のコードを含
むものとなる。しかも1.そのような状況の通信は検出
不能エラーを生じてはならず、帯域幅の使用等からいう
と、ネットワークに過大な負荷をかけてもいけない。こ
うした安住は、ある程度矛盾する。本発明は、これらの
要件を満たすことを目的とするものである。
C1問題点を解決するための手段 この目的を達成するため、所定のタイプのノードを含み
、該所定のタイプの各ノードが該所定のタイプのノード
間でネットワーク状況情報を交換するための所定のタイ
プの通信セツションを維持するようなコンピュータネッ
トワークにおいて情報を伝達する本発明の方法は、(a
)上記コンピュータネットワークにおけるいずれかのリ
ンクが活動化されると、該リンクに接続されたノード間
で上記所定のタイプの通信セツションに参加することに
ついての使用可能性を示す情報を互いのノードが相手方
のノードに供給するため第1の信号交換を自動的に開始
するステップと、(b)上記両方のノードが通信セツシ
ョンの参加について使用可能であり、かつ、少なくとも
一方のノードがサービスを提供するものであるときは、
1つの通信セツションを確立するため第2の信号交換を
自動的に開始するステップと、(c)上記1つの通信セ
ツションが確立すると、互いのノードがネットワーク状
況情報を相手方のノードに供給するため第6の信号交換
を開始するステップと、を有することを特徴としている
D、実施例 まず、本実施例の概要を説明する。本実施例では、SN
Aネットワークのために強化されたタイプ2.1のノー
ドが隣接しないノード間及びネットワークを越えるプロ
グラム連係において経路指定情報を提供する。これらの
ノードは、APPN(advanced  peer 
 to  peer  networkin’g”)と
呼ばれる。ネットワークのトポロジー及び資源を記述す
るネットワーク状況情報は、ノードタイプを示す識別子
情報についての第1のデータリンク制御交換(これによ
って、APPNノードと他のノードが区別される)と、
APPNノードに対して一意的なメツセージアーキテク
チャを有する新しく規定された制御点間セツション(以
下、02間セツションという)において行われる他の交
換とによってAPPNノード間に拡散される。第1のデ
ータリンク制御交換(以下、XID交換という)はノー
ド間のリンクが活動化されるときに必ず行われ、また、
交換を行うノードが両方ともAPPNノードであって、
かつ、これらのノードが02間セツションに参加するた
めに使用可能であるときは、これらのノードは、これら
のノード間チ一対のセツションを確立するためのセツシ
ョン確立信号についての第2の交換を自動的に開始する
。内部的な約束事によって、ネットワーク状況情報を交
換するセツションの対を使用するノードの構成要素は、
一方から他方のノードへのセツションの流れ及びその他
方から一方のノードへのセツションの流れを有する単信
モードにおいて使用できるようこれらのセツションを適
合化する。
これらのセツションでは、効率化のため、通信は直接的
には肯定応答されない。すなわち、これらのセツション
に対してトランスペアレントなプロセスがリンク障害を
監視し、リンク障害が生じたとぎは関連する全ての構成
要素にそのセツションの使用を終了するよう通知して、
このセツション′を非活動化する。
以下、図面を参照しながら本実施例を詳細に説明する。
はじめに 本実施例は、既存のネットワークへの新しいハードウェ
ア及びソフトウェアの接続を容易にするため、既存のネ
ットワークアーキテクチャ(たとえば5NA)を改良し
ようとするものである。−膜内には、第2図に例示する
如き既存のSNAネットワークは異なるプロトコル及び
異なるプロセスを要する様々なハードウェア及びソフト
ウェア構成要素を含む。これらのプロトコルは通信のた
めのものであり、これらのプロセスはネットワークへの
これらの構成要素のエントリの初期設定及び同時に活動
する要素との通信の付勢のためのものである。このよう
なことは、既存のネットワークへ新しいタイプの構成要
素を接続することに関するコストを上昇させることにな
る。というのは、そうした接続には、普通、既存の構成
要素に新しいタイプの構成要素の加入があることを認識
させるため既存のプロトコルの変更が必要であり、しか
も、その加入で既存のアーキテクチャとの通信の整合性
がとれない場合にはさらにその他の変更が必要だからで
ある。
既存のネットワークに新たな構成要素が加入する際は、
そのような構成要素にネットワークの構造及び機能を知
らせることに関するコスト、及び既存の構成要素に新た
な構成要素の特性を知らせることに関するコストを最小
限にすることも望まれる。
また、新たなプログラムとネットワークとの間のインタ
ーフェースのため必要なアーキテクチャのプロトコルを
遂行するため、できる限り広範囲にわたって既存の構成
要素を使用できることが望ましい。これにより、新たな
プログラムとネットワークとの間のインターフェースの
ためのプログラムを作成するのに必要なコストを最小に
することができるからである。
本実施例はこのような要請に応じて、技術進歩に対して
、長期的に既存のネットワークとの適合性を維持させる
ための基本的要件を提供しようとしたものである。
第2図は、典型的な既存のSNAネットワークにおける
様々なハードウェア及びソフトウェア構成要素を示した
図である(c、c3o−6a73−2参照)。かかるネ
ットワークにおける各ノードは、前述の7層の機能を実
現する関連ソフトウェア構成要素と共に存するハードウ
ェアソフトウェアの一部である。下記の第1表は、その
ようなネットワークにおいてあられれるノードのタイプ
のカテゴリ、ならびにそれらのアーキテクチャ上の特徴
及び関連する主要な機能を示す(GC30−5073−
2参照)。
第2図及び第1表は、従来、SNAネットワークがノー
ドに関し2つの異なるクラスを一般的に含んでいたこと
を示している。すなわち、サブエリアノードと周辺ノー
ドである。これらのノードはそれぞれ2種類のノードタ
イプを有する。サブエリアノードはタイプ4及びタイプ
5(以下「T4」及び「T5」という)、周辺ノードは
タイプ2.0及びタイプ21(以下「T2.OJ及び「
T2゜1」という)である。各サブエリ7ノードは、そ
のノードとそのノードに接続された周辺ノードを含むサ
ブエリアに関連する。サブエリアノードは隣接ノードに
接続するためのリンクを管理する物理ユニット(PU)
のタイプによって特徴付けられる。T5ノードは次の点
でさらに異なる。すなわち、T5ノードが”定義域(d
omain)”の関連する部分についてネットワークの
オペレータから発せられるコマンドに従ってネットワー
ク資源を管理するため、及び、定義域内の論理ユニット
(さらには他の定義域を介する論理ユニット)の間のセ
ツション確立を調整するためのシステムサービス制御点
(SSCP)構成要素を含むという点である。周辺ノー
ドは、前述の如(aサブエリアに関連し、エンドユーザ
及び特定タイプの論理ユニットについてのサポートに関
するより直接的な関連によって特徴付けられる。しかし
ながら、T2.1は、サブエリアで機能すること(すな
わち、サブエリアノードと独立して存在しかつ働くこと
)、他のT2.1ノードへの直接的なリンク接続をサポ
ートすること、及び、プログラム間の通信をサポートす
ること(LU6.2のプロトコルのサポートによって)
は必要でない。
次に下記の第2表を参照する。本実施例に従って適合化
のため忙採用された手法は、新種のT 2゜1ノードを
規定することである。これは、APPN(advanc
ed  peer  to  peer”networ
king)と呼ばれ、さらに2種のノードEN(end
  node”)及びNN (”networknod
e”)を有する。これらのノードはネットワークを越え
る通信の経路指定をサポートし、前述の要件を満たすこ
とができる。
APPNノードネットワークの構成及び機能第3図はA
PPNノードがネットワークにおいてどのようなトポロ
ジーで構成されるかを示す図であり、下記の第3表はそ
のようなノードのアーキテクチャ上の特徴及び機能を示
す図である。
第3図を参照する。ゲートウェイ102によってリンク
されたネットワーク100及び101は゛それぞれ複り
のAPPNノードを含むが、さらに他の既存のタイプの
ノードを含んでいてもよい(これらについては図示せず
)。参照番号104で示されるエンドノード(EN)は
、それらがCP間通信のためのネットワークノード(N
N)105のみにリンクされるという点(ただし、既存
の他のタイプのノードにはリンクされていてもよい)、
及び他のノード間における相互連係を提供しないという
点(すなわち、それらがノード間で情報を伝えないこと
)で、ネットワークの論理的な終端に配置される。これ
に対しNNはCP間通信のためEN又は他のNNとリン
クし、ネットワークを越える情報を経路指定する。
第3表を参照する。全てのAPPNノードは、02間セ
ツションを確立し使用するために、既存のT2.1の機
能及びアーキテクチャをサポートする。APPNノード
は、さらに、L U 6.2プロトコルによってプログ
ラム間通信をサポートしく後出)、共通のその他の機能
を有している。ENはネットワークの論理的な終端に存
在するのに対し、NNは論理的には中間の位置に存在す
る。また、ENは1つの相手方との02間セツションし
かサポートできないのに対し、NNは同時に2以上の相
手方との02間セツションをサポートできる。
さらに、NNは、ENのできないサービス(ネットワー
クの経路指定、経路指定の選択、トポロジーの維持、及
び直接的サービス)を広範囲のノードにわたって提供す
ることができる。
既に述べたように、これらのノードはプログラム間通信
を行うためのL U 6.2プロトコルを使用する。こ
のこと自体は新しいことではない。LU6.2プロトコ
ルを遂行する論理ユニット(LU )は、TPとネット
ワークとの間のインターフェースに必要な様々なアーキ
テクチャ層の機能を遂行するために、T5及びT2.1
ノードにおいて既に使用されてきた。本実施例で新しい
のは(ただし、第6表には表現されていない)、02間
セツションが02間の使用のため特別に簀かれた特定の
サービスTPによって用いられること、及びわずかな変
更だけで−jじLUでそのようなTPを用いることがで
きることによって効率及び経済性の向上が実現されるこ
とである。さらに、単一の02間について多数のTP交
換ネットワーク状態情報を持たせることによって、より
効率的なネットワークの使用が可能となる。
L U 6.2の一般的な性質から、サービスTPは隣
接ノード又はリンクのバッファのサイズに関係な(デー
タを送ることができる。これは、L U 6゜2によっ
て提供されるサービスだからである。
02間セツションを確立するためのAPPNノ第1図は
cp間セツションの活動化/確立を行うためのステップ
を示す流れ図である。ステップ120でリンクが活動化
されると(サービスを受けると)、そのリンクに接続さ
れているノード(図ではAとB)は関連する信号を受は
取って(たとえばそのリンクを活動化したオペレータか
ら)、一方又は双方のノードはステップ121でXID
データリンク制御交換を開始する(図ではノードA)。
データリンク制御信号及びXID信号の交換の例は、前
掲のGA27−3093にも記載されている。XIDポ
ーリングを受は取ったノード(この例ではB)は、ステ
ップ122に示すように、その識別子を示すXID信号
で応答する。T2.1ノードの場合、この応答はこれら
のノードに対して一意的なXID  3信号(SCろ0
−3422−〇第2章参照)である。この応答は、その
応答ノードが02間セツションをサポートするかどうか
ということと、もしそうなら、サービスが提供されるか
どうかということと、02間セツションのためのノード
の機能とを示す情報を含んでいる。活動02間セツショ
ンを有するENは常に使用不能となる(第3表参照)。
ネツ・トワークサービスを必賛とするノード(たとえば
EN)はネットワークサービスを提供するノード(たと
えばNN)にBINDS”を送るだけである。2つのE
Nは02間セツションを確立しない。XIDポーリング
を送るノード(この例ではA)は、それがC2間をサポ
ートするかどうか、ということと、セツションのための
機能を果すかどうかということを示すXID信号を送る
(ステップ123)。
XID  3信号のフォーマットは第4図に示す。
前述の如(aXID  3信号は古いタイプQT2゜1
ノード及び新しいタイプのT2.1ノードに対して一般
性を失わない。本実施例にとって重要なビットはビット
126と2ビツトフイールド127である。ビット12
6は02間セツションについてのサポート又は非サポー
トを示す。フィールド127はビット128がCP間セ
ッションサポ−トを示すときにのみ評価されるもので、
以下の如(解釈される。
B’OO’  送信側は全ての必女なネットワークサー
ビスを現に受げており、CP間 セツションBINDは要求さレナい。
B’01’  送信側は必要なネットワークサービスを
現に受けておらず、CP間セツ ションBINDが要求される。
B’IO’  送信側は02間セツションを介してネッ
トワークサービスを提供するが、 セツションBINDは要求されない。
B’11’  送信側は02間セツションを介してネッ
トワークサービスを提供し、セ ツションBINDが要求される。
これらのビットは、1つのノードがそれがどのリンクに
接続されているかにかかわらず任意の時間で特定の隣接
ノードに送る全てのXID  3において同じ値を保つ
。02間セツションを確立すべきであり既に1つが存在
するということがXID交換で示されたときは、それ以
上のアクションは採られない。
ステップ121は全てのSNAノードによっては使用さ
れない。必要なのはそのリンク上のノードが互いにその
識別子とCP間通信のための機能を知らせるということ
だけであるので、ステップ121は実際には真に必要な
ものではない。今説明したXID交換はノードが新たに
据付けられたときに引き起こされる。そのノードが接続
される各リンクは、自動的に発生する上記のシーケンス
を生ぜしめて活動化されなげればならないからである。
ノードがXID交換において得られる情報を評価し、一
方又は双方のノードが02間セツションについて使用可
能でないか、又はいずれもサービスを提供しないとき(
両方ともENである)は、それらのノードは既存のタイ
プのオペレーションを続行する。これらのオペレーショ
ンは本実施例にとっては重要でない。これに対し、両方
のノードが使用可能であり、かつ、少な(とも一方がサ
ービスを提供するとき(すなわちNNである)は、これ
らの7−ドはさらにリンクレベルの交換(参照番号13
0)を続行する。これらの交換においては、互いに非同
期的に作動するので、ノードは対称的に通信オペレーシ
ョンを生ぜしめて一対のセツションを確立し、これらの
セツションの最初のメツセージ交換で以下の如(ノード
の機能を判断する。かくして、ノードAによって開始さ
れた1つの交換シーケンス(ステップ131ないし13
4)において、セツション確立信号がノードBに送られ
、確認信号がノードBからノードAK戻され、このセツ
ションで機能特性についての要求(以下、[RQ−CP
−CAPJという)がその最初のメツセージとしてノー
ドAからノードBK送うれ、このセツションの第2のメ
ツセージとして機能特性のステートメント(以下、l’
−CP−CAPJという)がノードBからノードAに送
られる。なお、このCP−CAP”は、02間セツショ
ンのための機能であるが、さらに、ENとNNとを区別
する機能も含む。他の方向における同様なシーケンスで
あるステップ165ないし138は別のセツションを確
立し、そのセツションにおける機能要求の交換でノード
Aの機能をノードBに伝える。
ステップ161及び135で送られるBINDS”の重
要な点は、これらがLU6.2のBINDであり、また
、L U 6.2で使用可能な全ての機能はこれらの単
信セツションで使用可能であるということにある。たと
えば、L U 6.2のBINDは変更の余地がある。
すなわち、BINDの多くのパラメータは受信側で変更
しうる(たとえば、送信できるメツセージの最大サイズ
)。したがって、制御点はセツションを確立するために
相手方の特性を知る必要はない。CPの保有したい1つ
の情報はその相手方が誰に請求するかについての保証で
ある。回連すれば、L U 6.2の安全保護(SC3
0−3269参照)により、制御点はそれが02間セツ
ションを確立しているノードの識別子を検証することが
できる。この時点で、当該セツションを単信セツション
と指定した各ノードにおける内部的なオペレーションを
実行され、これらのノードにおけるトランザクションプ
ログラムにとってこの単信セツションを使用可能として
、必安に応じて付加的なネットワーク状況情報が交換さ
れる。
第6図に示された機能ステートメントは以下のものを含
む。
1、 ステートメントの長さを示すフィールド160(
2バイト)。
2、それを機能ステートメントと識別するためのフィー
ルド161(2バイト)。
3、多数の”サポート標識”を含むフィールド164(
4バイト:送信側がビット位置に関連する機能をサポー
トするなら1にセットされ、そうでないならゼロにセッ
トされる)。
このフィールド164は、さらに、以下のビットを含む
(1)  ローケート(LOCATE)オペレーション
に関連する探索要求機能がサポートされるか否かを示す
ビット。
(2)他の定義域における資源に関し送信側によって直
接的なサービスが提供されるか否か(すなわち、送信側
が必要に応じて探索要求を伝搬することを意味する)を
示すビット。
(3)  当該セツションで一定のトポロジーデータベ
ース情報の更新についての受信を送信側がサポートする
か否かを示すビット。
(4)送信側が要求の際に一定の管理サービスを提供し
送信側で請求しない管理データの受信をサポートするか
否かを示すビット。
(5)他のサービスの標識のための付加的な予約ビット
4、ENによってのみ送信され、送信側で遂行しうる探
索サービスの限界を示す可変長のフィールド166(E
NのCPの探索制御ベクトル)。たとえば探索可能な資
源の特定のクラスを指定することである。これを送信す
るのはENだけである。
NNは何ら制限なく全ての”探索”を受諾する。
02間セツションで転送されるその他の情報その他のネ
ットワーク状況情報はその02間セツションにおける個
々のTPにより必要に応じて交換される。信号の転送は
様々な長さで任意の個数によって行うことができるので
、このやり方で通信できる状況情報の種類及び量は実際
上制限がない。このモードの転送に関しての情報の例を
以下に示す。
02間セツションのメツセージのフォーマットは第5図
に示す。02間メツセージフレームはリンクヘッダ21
0と、伝送ヘッダ212と、応答/要求ヘッダ214と
、要求/応答情報単位216と、リンク後書き218を
含む。これらのフレームの一般的な機能等についてはG
A27−3136−6、またT2.1ノ一ド間の交換に
関する機能等については5C30−3422−0にも記
載されている。
リンクヘッダ及びリンク後書きは一般にメツセージの始
点及び終点を示すフラグ情報を含む。リンクヘッダはさ
らにメツセージの宛先を示すアドレス情報とリンク制御
情報を含む。リンク後書きは、さらに、通信チャネルに
発生しうるエラーをチエツクするために受信側で使用さ
れる情報を含む。02間メツセージフレームにおけるリ
ンクヘッダ及びリンク後書き部はその他のT2.1メツ
セージフレームにおけるものと同一のフォーマットを有
する(SC30−3422参照)。
任意のセツションに関する伝送ヘッダはノードの送受信
のタイプに応じて5つのタイプのうちの1つを示すフォ
ーマット識別フィールド(FID)を有する。この伝送
ヘッダの長さはそのタイプによって異なる。T2.1ノ
一ド間の伝送はセツション識別情報を含む6バイト長の
FIDタイプ2を使用する(sc3o−3422参照)
。cp間セツションは特定のセツション識別値で区別さ
れる。
要求/応答ヘッダは関連する要求/応答単位が要求であ
るか応答であるかを区別するためのビットと、その情報
単位に関するその他のフィールドとを有する(GA27
−5136参照)。このフィールドはその情報単位が幾
つかのメツセージフレームで送信されるより大きな情報
単位群のチエインの一部であるか否かを示し、さらに、
もしそうであるならそのチエインにおける当該情報単位
の位置を示すものである(たとえば、始点、終点又は中
間点)。
02間セツションで交換される情報のタイプの例は下記
の第4表及び第5表にリストされている。
第4表はNNとENとの間での交換に関し、第5表はN
NとNNとの間での交換に関する。この中には先に説明
した機能交換の他、これらの機能交換において規定され
た制約内でのその他のネットワーク状況情報についての
交換が含まれる。
NNとENとの間では、機能交換は様々なタイプの照会
(たとえばディレクトリ又はネットワーク管理)を受取
って処理するENの能力と、ディレクトリについての要
求及びレジスタ資源への要求に対して応答する能力と、
その他その特性を示すことができる。そのようなノード
間におけるその他のネットワーク状況情報は、ディレク
トリ探索についてのENの要求と、その要求に対するN
Nの返答と、NNのブイレフ) IJの照会と、それに
対するENの返答と、NNのネットワーク管理の照会と
、それに対するENの返答などを含むことができる。
一対のNNの間での機能交換はネットワークトポロジー
情報に関するディレクトリ探索及び交換をサポートする
ノードの能力を示すことができる。
その他のネットワーク状況情報交換により、そのような
ノードは2地点間モード又は同報通信モードで1以上の
他のノードにおけるディレクトリに関するディレクトリ
探索を行うことができ、また、他のノードのトポロジー
情報をアクセスすることができる。
+JJ  積 JQ に)   ・                   
・  ・  ・  ・閣        マ   気 
    へ  ヘハ         1ト    Δ
      ユ  ムχ   ・        ・ 
    ・  ・へ     1 ノ       リ セツション停止の検出 02間セツションの予期しない終了を生せしめる条件(
リンク障害、モデム障害など)はそのよウナセッション
の活動に対してトランスペアレントなノードの内部プロ
セスで監視される。ここで使用される手法はり/りに応
じて異なっていてもよい。たとえば上記第6表に示す如
きである。上記の条件が検出されたとき採られるアクシ
ョンは、後出の”トランザクションプログラムの通知”
において説明する。
適切なリンク媒体に関し、ノードCPはいずれかの肯定
応答メツセージを送った後、タイムアウトを開始するこ
とができ、その満了前に肯定応答を1つも受は取らない
ときはエラー標識をセットすることができる。なお、シ
ステムはエラー標識のセットの前に適切な数の再試行を
考えておくべきである。再試行期間中に否定応答が受信
されることがあるからである。交換網(たとえば公衆電
話システム)へのモデムリンクでは、回線ドロップ条件
(キャリアなし)の検出によってエラー標識のセツティ
ングが呼出される場合がある。既に使用されたものとな
っていたリンクの予期しない再活動化によってエラー標
識のセツティングが呼出されることもある。
停止検出時のトランザクションプログラムの通亙 第7図は、エラー標識がセットされた際にノードで生ず
るアクションを示す図である。データリンク制御エレメ
ントはり/り障害を認識する(ステップ310)。この
エレメントはリンク障害標識をセットしくステップ32
0)、経路制御エレメントにこれを知らせる。経路制御
エレメントは関係経路について経路制御停止標識を出し
、その02間セツションをサポートするLU(セツショ
ンLU)を含む全てのLUに通知する(ステップ340
)。セツションLUはその経路を使用する全てのセツシ
ョンについて障害標識をセットしくステップ350)、
障害の生じたセツションを使う全てのTP及び特定のセ
ツション障害に関する知らせを受けるよう指定されたT
Pに、これを通知する(ステップ360、後出の第8図
についての説明参照)。02間セツションの場合、後者
の特定のTPは他のノードとローカルな機能を通信する
ためのTPであり、これは単信セツションの1つに障害
が生じたということをノードCPK通知する(ステップ
370)。その際、CPはそのノードに関係する全ての
構成要素(ディレクトリサービス、トポロジー及び経路
指定選択サービスなど)に通知しくステップ380)、
セツションの使用がこれにより終了される。
第8A図及び第8B図は02間セツションの活動化、使
用及び非活動化に関連するノードの活動についての進行
及び関係を示す図である。第8A図の一番上の線401
はこれらの活動に加わる様々なノードの構成要素を示し
ている。各構成要素に関連するアクションは、その縦線
との交差点から始まる横線で示される。たとえば、アク
ション403はCPによって遂行されるものである。
cp間セツションの活動化、使用及び予期しない終了に
関係するアクションは、第8A図の上から下、さらに第
8B図の上から下に示されている。
セツションの活動化及び関連する機能交換についてのア
クションは、402ないし412.420.421、及
び430ないし439で示される。
402で、ノードCPは02間セツションをサポートし
ている遠隔ノードが接触(contact)されたと判
断し、これが生じたことを403で、このノードでCP
機能交換を開始するためのTPに示す。このTPはその
ノードLUに以下のことを要求する。すなわち、遠隔ノ
ードにセツションBIND信号を送ること、当該セツシ
ョンで機能の受信の準備をさせることである。これは4
04に示される。アクション402はノード間における
以前のXID  3信号の交換を示唆する。この交換は
これらの両ノードが02間セツションをサポートし、接
触が確立されたリンクを介してそのようなセツションを
現に保有できていることを示すものである。
アクション404の後、そのLUはBINDを送る(ア
クション405)。これはもし適切に受信されれば他方
のノードかもの肯定的な応答を生ぜしめるものである(
アクション406)。BINDが向けられるLU、及び
そのセツションが要求されるモードに基づいて、LUは
CP−CAP−TPを、セツションに障害があったとき
に通知すべきTPとして識別する。そのノードにおいて
走行する単一のCP−CAP−TPが存続し、対話及び
セツション停止の通知についての全ての要求は適切な順
序を保持するため単一の待ち行列に置かれる。単一のト
ランザクションプログラム(たとえば、CP−CAP)
は−回で複数の対話に参加することができる。したがっ
て、この単一のTPは複数の異なる相手との機能交換に
一回で参加できる。その応答を取得すると、LUは遠隔
ノードに機能メツセージ受信の準備をさせるためメツセ
ージフレームを送出しくアクション407)、RQ−C
P−CAP−TPと協働してそのLUを介して機能メツ
セージを送る(アクション408)。
再びそのLUを介して遠隔ノードから、の応答で機能メ
ツセージが戻ると(アクション409 )、そのTPは
CPに単信セツションが活動していることを通知する(
アクション410)。CPはトポロジー及びディレクト
リのサービスの管4’l担当するノードの構成要素にセ
ツションが活動していることを通知する(アクション4
11及び412)。
RQ−CP−CAP−TPは対話の割振りをしてそのセ
ツションを他の構成要素に対して使用可能とし、このこ
とをLUK通知する(アクション420)。そこでLU
は、このセツションの機能交換の完了を示す終了メツセ
ージを遠隔ノードに送る(アクション421)。
アクション402ないし410と並行して、遠隔ノード
は対とされたセツションを確立し機能情報を送出するた
め同じアクションを遂行している(アクション430な
いし439)。第8A図では図示の都合上順次的に描い
であるだけである。
遠隔ノードはまずBIND信号をローカルノードに送る
(アクション450)。ローカルノードはこれに肯定応
答する(アクション461)。このセツションの停止は
CP−CAP−TPに報告される。遠隔ノードは機能要
求が後に続くということを示すメツセージを送出しくア
クション432)、ローカルLUはこれを、ノードCP
セツション機能の交換を担当するローカルTP(cP−
CAP−TP)に渡す。遠隔ノードはローカルLUによ
ってCP−CAP−TPに中継される機能ステートメン
トを送出する(アクション433)。
そこでそのTPは再びそのLUを介して適切な応答メツ
セージを戻しくアクション464)、反対方向の単信セ
ツションが活動していることをローカルCPに通知する
(アクション435)。CPはトポロジー及びディレク
トリのサービスを管理する構成要素にセツションが活動
していることを通知する(アクション436及び437
)。この間、遠隔ノードは機能の転送が完了したことを
示す終了信号を送出しくアクション438)、関連する
標識がローカルLUかもローカルCP−CAP−TPに
渡される(アクション439)。
こうしてこれらのノードは単信モードの2つのセツショ
ンを使って他のネットワーク状況情報の転送を、これを
要求するTPの間で必要に応じて開始する。このモード
におけるローカルから遠隔への転送の例はアクション4
50ないし457に示される。この例示的な転送でいう
と、ローカルトポロジーサービス機構は、トポロジーデ
ータの転送のためCP間セツションを割振りたいのだと
いうこトラローカルLUに知らせる(アクション450
)。トポロジーサービスは対話を開始するための標識と
、転送すべきデータと、対話を終了させるための標識を
送る。これは、その対話がすぐに割振られたかどうかと
は無関係に行われる。
このセツションは現に不使用なので、トポロジー転送に
割振られ、対応する開始メツセージが遠隔ノードに送ら
れる。こうしてデータが遠隔ノードに送られ、LUが終
了信号を遠隔ノードに送る(アクション451)。もし
データが十分に少ないなら、データ及び終了標識は全て
単一のメツセージで送ってもよい。データがあまりに多
いときは、複数のメツセージで送る。ディレクトリデー
タを遠隔ノードへ送るため同様なシーケンスがある(ア
クション452及び453)。キューされた一群の転送
はアクション454ないし457に示されている。すな
わち、セツション割振り及びディレクトリデータの伝送
に関連するトランザクションはLUに関してキューされ
(アクション454)、トポロジーメツセージの活動性
が同様にしてキューされ(アクション455)、LUは
適切な信号を遠隔ノードに送って、キューされたディレ
クトリデータの転送を行わしめ、次にキューされたトポ
ロジーデータの転送を行わしめる(アクション456及
び457)。
最後に、予期しない条件によって生じたセツション停止
の例を示す。すなわち、アクション480ないし485
である。経路制御機構は第7図のところで説明したよう
に経路障害を知って(アクション480)、ローカルC
Pに通知する(アクション481)。このCPはLUに
全てのセツション障害を通知しくアクション482)、
LUは対応する標識をCP−CAP−TPに送る(アク
ション483)。このTPは、単信セツションの1つに
障害が発生したことをCPに通知し、トポロジー及びデ
ィレクトリのサービスヲ管理する構成要素にそのセツシ
ョンの使用が継続できないということを通知する(アク
ション483a、484及び485)。
なお、第8A図及び第8B図において、「割振り(X)
」とあるのは、Xによる通信の開始を意味し、「割振り
解除(X)」とあるのは、その通信の終了を意味する。
ここでX=T OP Oはトポロジーサービス、X=D
 I Rはディレクトリサービスである。これらの「割
振り(X)」、「割振り解除(X)」及び「データ送信
」はL U 6.2のコマンドである。
E0発明の詳細 な説明したように本発明によれば、リンクの活動化に際
し必要なネットワーク状況情報が伝達されるのでネット
ワークへの新たな装置又は技術の導入に関する制約及び
複雑さが解消される。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の詳細な説明する流れ図、第2図は従来
のコンピュータネットワークの構成例を示す図、第3図
は本発明を適用したコンピュータネットワークの構成例
を示す図、第4図はXID 3メツセージのフォーマッ
トを示す図、第5図はCP 間セツションのメツセージ
のフォーマットを示す図、第6図はcp機能(cP−C
AP)メツセージのフォーマットを示す図、第7図は検
出されたエラー条件がいかにして処理されるかを示す流
れ図、第8図は第8A図及び第8B図のつながりを示す
図、第8A図及び第8B図はcp間セツションに関する
オペレーションの具体的な例を示す図である。 出願人 インタ廿添・ピ琳・マシiXズ・コー悼−→タ
ンL                    Jエラ
ー条件処理0流#L図 第7図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 所定のタイプのノードを含み、該所定のタイプの各ノー
    ドが該所定のタイプのノード間でネットワーク状況情報
    を交換するための所定のタイプの通信セツシヨンを維持
    するようなコンピュータネットワークにおいて情報を伝
    達する方法であつて、(a)上記コンピュータネットワ
    ークにおけるいずれかのリンクが活動化されると、該リ
    ンクに接続されたノード間で上記所定のタイプの通信セ
    ツシヨンに参加することについての使用可能性を示す情
    報を互いのノードが相手方のノードに供給するため第1
    の信号交換を自動的に開始するステップと、 (b)上記両方のノードが通信セツシヨンの参加につい
    て使用可能であり、かつ、少なくとも一方のノードがサ
    ービスを提供するものであるときは、1つの通信セツシ
    ヨンを確立するため第2の信号交換を自動的に開始する
    ステップと、 (c)上記1つの通信セツシヨンが確立すると、互いの
    ノードがネットワーク状況情報を相手方のノードに供給
    するため第3の信号交換を開始するステップと、 を有することを特徴とする情報伝達方法。
JP63114994A 1987-06-15 1988-05-13 コンピュータ・ネットワークにおける通信方法 Expired - Lifetime JPH0624376B2 (ja)

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US62280 1987-06-15
US07/062,280 US5109483A (en) 1987-06-15 1987-06-15 Node initiating xid exchanges over an activated link including an exchange of sets of binding signals between nodes for establishing sessions

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JPH0624376B2 JPH0624376B2 (ja) 1994-03-30

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