JPH07212402A - Lanと基幹wanを相互接続する方法及び装置 - Google Patents
Lanと基幹wanを相互接続する方法及び装置Info
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- JPH07212402A JPH07212402A JP5286349A JP28634993A JPH07212402A JP H07212402 A JPH07212402 A JP H07212402A JP 5286349 A JP5286349 A JP 5286349A JP 28634993 A JP28634993 A JP 28634993A JP H07212402 A JPH07212402 A JP H07212402A
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Abstract
ローカルエリアネットワーク(LAN)の接続を容易に
する。 【構成】広く分散されたLANをWANにより相互接続
するシステムはWANによる接続を確立し且つWANア
クセス点に接続テーブル・エントリを生成して前記LA
Nのレベルの動作なしにWANによりその後のデータフ
レームの送信を可能にする。アドレス接頭部により表示
された探索グループとして組合わされた種々のLAN
は、親LANから同報通信された接続要求に対し、デー
タ経路接続を確立するように応答できる。このシステム
は従来の技術のルーターの接続の柔軟性及び従来の技術
のブリッジの小さなオーバーヘッドを同時に保持する。
Description
ーク、より詳しくは広域ネットワーク(以下WANとい
う。)によるローカルエリアネットワーク(以下LAN
という。)の効率的な相互接続に関する。
N、即ち、限られた地理的領域に設置され且つ単一の商
業的又は学術的な共同体の設備のユーザを相互接続する
ように設計されたディジタル同報通信伝送システムとを
相互接続することが一般的になっている。LANは種々
の異なる構成を有し且つ多くの異なる送信プロトコルを
用いる。ETHERNET 及びトークンリングは今日使用でき
る2つの主要なタイプのLANである。これらのLAN
は、LANのユーザ間のディジタルストリームの正確な
伝送を保証するために種々のタイプのパケット、種々の
信号プロトコル及び種々のエラー検出訂正方式を用い
る。LAN技術による伝達距離の限界により、LANは
地理的な大きさはかなり限定され、一般に大学のキャン
パス又は商業的な敷地に限定される。LAN特性は周知
であるので、本明細書ではこれ以上の説明は行わない。
ようにLANを相互接続することが次第に重要になって
いる。LANを直接相互接続する技術は、相互接続され
るLAN のタイプにより、2つの一般的なタイプの使
用が可能になっている。これらの2つの相互接続技術は
ルーター(router)及びブリッジとして知られている。一
般に、ルーターは、任意の距離にわたり、異なる構成の
LAN(例えば、ETHERNETとトークンリング) を相互接
続するために用いられるが、ブリッジは同様の構成のL
AN(例えば、トークンリングとトークンリング) を局
所的に相互接続するために用いられる。オープンシステ
ム相互接続((以下OSIという。)モデル ("Informat
ion Processing System - Open Systems Interconnecti
on - Basic Refernce Model," ISO International Stan
dard 7498, First Edition, October 15, 1984)を用い
て、ルーターはモデルの層3 (ネットワーク層) で動作
するのに対し、ブリッジは層2(データリンク、詳しく
は、媒体アクセス制御 (以下MACという。)層)で動
作する。より詳しくは、ルーターは層3で局所データリ
ンク層プロトコルを中止し、ネットワーク層アドレス及
びデータフレームを用いてWAN相互接続を越えて通信
するように再構成する。前記ルーターが使用しうる層3
アーキテクチャは、TCP/IPインターネットプロトコル
(Internetworking with TCP/IP- Principles, Protocol
s and Architecture, Comer, Prentice-Hall, 1989)、O
S13 ("Intermediate System to Intermediate System I
ntra-Domain Routing Protocol for Use in Conjunctio
n with the Protocol for Providing the Connectionle
ss-Mode Network Service," ISO 8473, ISO/DIS 10589,
1990) 及びSNA ("System Network Architecture - Form
at and Protocol Reference Manual," IBM Document SC
30-3112, 1980)のような周知のシステムを含む。
ら宛先のMACアドレスを利用するので、フレーム再構
成を行わずに、同様のLAN媒体の間の相互接続を越え
て直に通信する。すなわち、相互接続の両側のLANは
同じプロトコルを用いるから、フレームは共通のLAN
インタフェースで変換されなくてもよく、有意の変換な
しに、原始LANから相互接続を越えて宛先LANに運
ばれる。
な地理的領域をスパンするWANは、現在のLANに適
合する速度又はそれを上回る非常に高い送信速度を有す
るシステムのユーザ間で長距離にわたりディジタルデー
タストリームの送信が可能になっている。前記WAN
は、一般にどのLANにも適合しない、それ自身の送
信、信号及びエラー処理機能を有する。異なるLAN上
のユーザの相互の直接通信を可能にするために基幹WA
N により2つ以上の前述のLANの透明な相互接続を
行うことが重要な問題になっている。前記相互接続の困
難さは主に種々のLANが用いるプロトコルの相違、更
にWAN 自身の異なるプロトコル、ならびに種々のL
ANプロトコルが用いる非常に異なるアドレス指定方式
によるものである。
ータパケットの伝送のためにこのように異なるプロトコ
ルの増加は、種々の相互接続システム(LAN及びWA
N)の間にルーター形のインタフェースを必要としてい
る。しかしながら、前記ルーターは設計し維持するのに
高い費用がかかり、更に各ネットワークインタフェース
で要求される高いレベルの変換を完全に行うために高価
で時間のかかるオーバーヘッドを必要とする。前記オー
バーヘッドは前記システムのスループットと厳格にイン
タフェースし、次第に使用可能になるWANによるLA
Nの相互接続の費用をかなり増す。
を介した異なるLANの接続を容易にする方法及び装置
を提供することにある。
て、相互接続信号については高いレベル (OSI層3)
の対話を用いるが、WANを横切る実際のデータ伝送に
ついては低いレベル (OSI層2) の対話を用いるこ
とにより、WANを介したLAN間の相互接続に必要な
オーバーヘッドが減らされる。より詳しくは、広く分散
されたLANが互換性のあるMACプロトコルを利用す
る場合、重要な変換なしにMAC層情報だけに基づき基
幹WAN を横切ってそれらの間でデータパケットが交
換される。他方、WANディレクトリサービスにより遠
隔通信相手を見つけ、原始及び宛先LANにおけるMA
Cプロトコル間の十分な互換性を保証し、そして通信中
のLAN端末に役立つようにWANを横切る適切な接続
を確立するために、それぞれのプロトコルのネットワー
ク層で呼出セットアップ及び他の制御メッセージが分析
されなければならない。一般に、本発明は低いレベルの
データ転送と組合わされた高いレベルの信号の使用を目
指している。
プロトコルを決定するために、WANに対する原始アク
セスノードで、原始LAN からの接続要求が分析され
る。もしWANディレクトリサービスにより宛先を見つ
けることができ且つもしこれらのプロトコルが一致する
(相互の通信を欲するLANの間に高度の類似性があ
る) ならば、宛先LANに接続されたWANアクセスノ
ードとのWANを通じての接続が計算される。WANを
介した最適の接続が保証された後、原始アクセスノード
及び宛先アクセスノードは、WAN接続の両端に接続テ
ーブルエントリを生成する。これは、原始LANデータ
フレームを、WAN接続を通じるパケット伝送に適した
形式に変換し、そして逆に、受信されたパケットを、局
所LANへの伝送に適した形式に変換する。これらの接
続テーブルエントリはデータフレームが両方向で交換で
きるように対称的である。接続テーブルはOSIデータ
リンク層2で呼出し、WANを横切ってデータフレーム
を運ぶのに必要なオーバーヘッドをかなり減らすことが
できる。
換レベル" の典型を用いて、原始及び宛先LANの間の
相互接続のルーター形式の柔軟性が全て保持されるが、
同時に、相互接続のブリッジ形式の簡単さ及び速度の全
てを確保する。WANによりLANを相互接続するこの
アプローチはWAN資源の全ての使用を最適化し、簡単
かつ迅速な相互接続を可能にする。
関して記述されるが、高い信号レベル、低いデータ交換
レベルのアプローチは "大都市領域ネットワーク"(MA
N)によるLANの相互接続、及びWANによるMAN
の相互接続にも適する。実際に、本発明は、2つのより
局所化されたネットワークの相互接続に用いられる任意
の相対的に広い領域のネットワークの資源を変換する手
法として記述することができる。
る機構について説明する。現在使用できる主要なLAN
は、IBM社のトークンリング及びファイバーディジタ
ルデータ相互接続(FDDI)システムで代表されるトークン
リング、及びETHERNETで代表される基幹交換バスシステ
ムである。信号伝播範囲、遅延歪み及び他のディジタル
伝送制約により、前記LANは地理的な範囲が制限され
る。よって、異なるLANのユーザが互いに直に通信で
きるようにLANを相互接続する重要性が次第に増大し
ている。LANが動作できる領域を拡大する中継器を用
いる試みは、伝送機構に含まれた固有の遅延歪み及び伝
送中の信号の期間と比較して大きい伝播遅延により制約
される。
MACデータリンク層ブリッジ及びネットワーク層ル
ーターである。MACブリッジは非常に速い、高いスル
ープットデータ経路を提供し、フレームの順方向がMA
C見出しの内容により完全に決定される。MAC見出し
内の宛先アドレスは立体感に乏しい不統一なアドレス空
間に配置され、アドレス空間を分割してネットワーク管
理、経路指定及び帯域幅制御に適切なセグメントにする
ことを困難にする。更に重要なことは、LANは全ネッ
トワークにわたる接続セットアップ要求メッセージの同
報通信により接続を開始し、大きなネットワーク上の同
報通信トラフィックの急増に通じ、前記接続要求メッセ
ージに応答せねばならない端末局を中断させる。LAN
上の前記同報通信信号伝達手順は "発見手順" として知
られている。この手順は、LAN人口が増大するにつれ
て使用可能帯域幅のかなりの部分を使い尽くし、そして
ネットワークの伝送容量を厳しく制限する一般に "同報
通信ストーム" と呼ばれる制約をネットワークに負わせ
る。
コルにかかわらず同じフォーマットを用い、パケットは
分解なしに転送され、(転送するかしないかの)決定を
容易にするから、MACブリッジは簡単であるという利
点を有し、この利点により費用が少なくて済む。他方、
ブリッジは経路決定のために全てのパケットを調べねば
ならず、過負荷になりやすく、一般にネットワーク内の
ループ(複数経路)を許容せず、伝送冗長度又は負荷分
割を許容せず、従って "スパニングトリー" アルゴリズ
ムのある形式により冗長接続の禁止を必要とする。最後
に、ブリッジは、転送の適切性を決定する資源を含まな
いから、全て同報通信で通過しなければならない。
ワーク層で動作し、パケットを転送するためにネットワ
ーク層アドレス(論理アドレス)を利用する。一般に、
前記論理アドレスは本質的に階層的であるので、ネット
ワーク分割を容易に支援するとともにパケットフロー制
御及びトラフィック管理を可能にする。局所ルーターに
アドレス指定されたパケットだけが検査を必要とし、同
報通信ストームによるトラフィック過負荷の可能性を少
なくする。他方、ルーターはブリッジよりも複雑であり
かつ設計が困難である。パケット毎に、ネットワーク見
出しが検査され復号されてその宛先アドレスを得なけれ
ばならず、異なるプロトコル毎に特注仕様を必要とし、
論理アドレスをサブネットアドレスに変換する経路指定
テーブルを必要とするので、費用が高くなる。更に、前
記高いレベルのパケット処理はルータースループット能
力を厳しく制約する。
ッジ及びルーターの両者をパッケージすることが次第に
普及しているが、この場合、各下位装置は互いに独立し
て動作する。もしブローターがネットワーク層プロトコ
ルを理解すればルーター部分が用いられ、さもなければ
ブリッジ部分が用いられる。
接続に使用できるようになりつつある。WANは複数の
交換ノードを利用し、交換ノードで、パケット見出し内
の経路指定情報によりパケットが次のノードに経路指定
される。負荷、機能使用可能性及び特別な接続要求によ
り経路が予め計算される。現時点で最も重要な問題の1
つは、多数の既存のLANを相互接続するために新たな
WANを効率的に用いることである。本発明はこの問題
の解決を目指している。
するのに用い且つ本発明の相互接続システムを用いうる
WAN 10の概略ブロック図を示す。これらの相互接続
を行うために、アクセスノード13及び14を含む、複数の
WANアクセスノードがLAN 11及び12並びにWAN
10の間のインタフェースで用いられる。アクセスノード
13及び14は、接続されたLAN 11及び12から制御フレ
ーム及びデータフレームを受取り且つLAN 11及び12
の間の相互接続を行うのに必要な全ての制御機能を実行
する機構を提供する。
14の1つのより詳細なブロック図を示す。図2のWAN
アクセスノード15は、図2の左側でアクセスされるLA
Nと直接にインタフェースするのに用いるLANアクセ
スエージェント16、ネットワーク層エンティティの論理
アドレスを、実際にデータパケットを宛先LAN に経
路指定するのに用いうる、適切な宛先WANアクセスノ
ードのWANアドレス及び宛先MACアドレスに変換す
るのに用いるディレクトリサービス装置22、及び図1の
WAN 10を横切って伝送するためにLANフレームを
カプセル化するのに必要なサービスを提供する転送サー
ビス装置23を含む。
ザのサービス要求の品質を基礎となる伝送機能に最も良
く適合するようにそのユーザによりセットされた通信要
求を満足する。装置23の主要な機能は最適経路の選択及
びサービスパラメータの所望の品質の維持を含む。これ
らのサービスのユーザは適切なWANアドレスにより識
別された、エージェント16のようなLANアクセスエー
ジェントである。一般に、転送サービス装置23は低い待
ち時間と、リアルタイムサービス、帯域幅予約、及びグ
ループアドレスにより動的に生成し識別しうる転送ユー
ザのグループ間の多重キャスティングを含む、WANを
介した高い帯域幅の単一キャスト及び多重キャスト接続
とを提供する。
されたLANに接続された端末内のネットワーク層エン
ティティのアドレスを、それぞれの端末との通信の適応
を可能にする対等アクセスエージェントのWAN転送ア
ドレスに、且つそれぞれのエンティティが存在するLA
N端末の適切な宛先MACアドレスに、動的に写像する
のに必要な分散された手順を提供する。ディレクトリサ
ービス装置22は、LAN上で実行される外部プロトコル
で用いられるような適切なアドレス接頭部の形式の局所
LAN アクセスエージェントによる必要なアドレス指
定情報の位置決めに依存する。もしLANプロトコルが
ネットワーク層と構築されたアドレスとを含むならば、
アクセスエージェントは局所プロトコルに動的に参加し
又は局所構成を照会することによりこれらの提供された
接頭部を学習する。もしLANプロトコルが立体感に乏
しい不統一なアドレス指定方式を用いるならば、WAN
接続LANは任意にかつ管理上の観点から分割され、局
所プロトコルには未知であるがアクセスエージェントに
より用いられる仮想アドレス接頭部を割当てられる選択
されたグループになり、前述の構築されたアドレスの場
合のように宛先を見つける。LANアクセスエージェン
トにより要求されたとき、ディレクトリサービス装置22
は、指定されたプロトコルを支援し且つ該指定されたア
ドレス接頭部を予め位置決めしている、LAN アクセ
スエージェントのグループの間のアドレスの決定を実行
する。("Efficient, Real-Time Address Resolution i
n Backbone Networks," by W. Doeringer et al., IBM
Research Report RZ2357, July, 1992を参照された
い。) LANアクセスエージェント16はWAN及び接続された
外部LANの間の接続点を形成する。アクセスエージェ
ント16の主たる目的は、外部LANプロトコル及び透明
なLAN間接続を行うのに用いる基幹WANで使用でき
るプロトコルの間を調停することにある。LANアクセ
スエージェント16はプロトコル素子18を含む。この素子
は接続のセットアップ、解除または制御を行うためにL
ANから遠隔LANへの制御フレームと対話する。アク
セスエージェント16のリレー素子20は前記データフレー
ムをWAN 10を介して転送するためにMAC層レベル
でLANからのデータフレームと対話する。活動状態の
原始及び宛先MACアドレスの対毎に別個のWAN接続
を制御するのに必要な情報を提供する接続テーブル19が
生成され増補される。より詳しくは、接続テーブル19は
MACアドレス(MAC層パケット見出しで見つかった
原始及び宛先MACアドレス)の対を、これらのMAC
アドレスで識別された2つのLAN端末の間でMACフ
レームを中継するために予め設定されたWAN接続に写
像するエントリを保持する。接続テーブル19内のエント
リはネットワーク層情報を含まない。
し、プロトコル素子18により要求されたLANデータフ
レームの中継のための適切なWAN接続を確立し管理す
る。図2に示す制御フレーム及びデータフレームの分離
はMAC層見出し内の情報にのみ基づく。最も典型的な
ものとして、制御フレームはLAN同報通信又はグルー
プアドレスを宛先とするMACフレームから成るが、ポ
イント間MACフレームは簡単なデータフレームとして
扱われる。どの場合にも、ある機構が設けられ、制御フ
レームとデータフレームとを見分ける。
フォーマット及び記号の意味を認識しており、前記局所
LANプロトコル及びその同報通信信号手順並びに、L
ANアクセスエージェント16の他の素子により且つWA
N素子により提供されるサービスの間で変換するのに用
いられる。このように、局所プロトコルの詳細がWAN
の均衡から隠されている。例えば、LANプロトコルが
探索手順を開始すると、プロトコル素子18は、もし存在
すれば、それぞれのプロトコルフレームに埋め込まれた
局所資源(即ち、アドレス接頭部)の到達可能情報をデ
ィレクトリサービス装置22により位置決めし、局所的に
使用できない資源の探索を開始する。相補的に、ディレ
クトリサービス装置22は特定の宛先LAN端末の位置の
局所LANを探索するために適切なアクセスノード内の
プロトコル素子18を呼出す。そして前記探索の結果はプ
ロトコル素子18に接続されたアドレスキャッシュ24内の
WANアクセスエージェントによりキャッシュされ、将
来の探索手順の処理の促進に用いることができる。すな
わち、アドレスキャッシュ24は局所及び遠隔LANに接
続された端末に存在するネットワーク層エンティティの
ネットワーク層アドレスを支援情報といっしょに記憶す
る。局所的に接続されたエンティティに関しては、支援
情報はそれぞれのMACアドレスである。遠隔LANに
あるLAN端末内のエンティティに関しては、支援情報
はWANアクセスエージェントのWAN転送アドレスで
あり、これを通じてこれらのエンティティに到達するこ
とができる。換言すれば、アドレスキャッシュ24はWA
Nディレクトリサービス装置22を介して取得された情報
及びLANが探索する情報を含む。
により新たなWAN接続を確立し、既存の接続の再使用
に関する局所方式に制約を強制し、後述するようなMA
C層データ中継を実行するリレー素子20により用いられ
るエントリを接続テーブル19に生成する。前記接続テー
ブルのエントリは、MAC層アドレス指定情報(一般に
MAC原始及び宛先アドレスの対)を、対応するLAN
アクセスエージェントの間の、原始及び宛先LAN端末
が相互接続されるWAN接続に写像する。接続素子20は
また帯域幅要求の変更に適応し且つ接続及び接続テーブ
ル19エントリに関する不要情報の収集を実行する。
子20は局所LANと基幹WANの間のデータパケットの
転送を実行する。受信されたLANデータフレーム内の
MAC層アドレス指定情報にのみ基づいて、接続素子21
は、プロトコル素子18により確立された、接続テーブル
19内のエントリを利用し、MAC層フレームをカプセル
化するとともに前に定義されたWAN接続を介してデー
タフレームを転送する。
接続する "高いレベルの信号、低いレベルの交換" 方式
を提供するために図2のアクセスエージェント構成を利
用する。一般に、LANアクセスエージェントは局所L
AN同報通信探索手順を監視しネットワーク層信号情報
から適切なアドレス情報を引出す。この情報から、適切
なアドレス接頭部が得られ、ディレクトリサービス22に
提示されて探索している資源の位置決め手順を導出する
ので、基幹WANにおける信号オーバーヘッドを最小に
する。要求された資源が見つかると、厳密に原始LAN
での1つのLANアクセスエージェント及び宛先LAN
での1つのアクセスエージェントが選択され、LAN端
末局の間で交換されるその後の2地点間のLANフレー
ムの中継を支援する。選択されたLANアクセスエージ
ェントは適切な帯域幅保証及びサービス特性を有するW
AN転送接続をそれら自身の間で確立する。そしてLA
Nアクセスエージェントは(前記制御交換を実行するこ
れらのエージェントの間で確立された永続するWAN接
続にわたるような)信頼できるメッセージ交換を実行
し、それらの接続テーブル内の所要のエントリの確立に
必要な全ての情報を伝達する。これらの接続テーブルの
エントリは原始及び宛先LAN端末のMACアドレスの
対を対応するWAN接続に写像する。2つのLAN端末
間のその後の2地点間のトラフィックはどれもカプセル
化され、基幹WAN を横切るこのWAN接続により経
路指定される。即ち、各々のLANアクセスエージェン
トが受取った2地点間のLANフレームはどれも選択さ
れたWAN接続を横切って他のLANアクセスエージェ
ントに転送され、そして前記他のアクセスエージェント
はそのフレームを宛先LAN端末局に運ぶために局所L
ANに転送する。
Open Systems InterconnectionBasic Reference Mode
l," ISO International Standard 7498, First Editio
n, October 15, 1984に開示された従来のOSI基準モ
デルを示す。図3から分かるように、パケット通信ネッ
トワークの原始ノード及び当該同じネットワーク上の宛
先ノードの2つの異なるユーザ間の通信は最大7層まで
のプロトコルの使用を必要とする。7つの層の各々は他
の層から分離されるが、各層が隣接する層と通信するこ
とを可能にするインタフェース規格に適合する。この層
化された方法は個々の層を柔軟に実現することを可能に
するが、同時に同じ規格の機能性を提供しかつ層の相互
の通信を行いうることを保証する。従って、原始ノード
ユーザと宛先ノードユーザの間の通信は、層相互間のプ
ロトコルを遵守する、OSI モデルの7層間の通信に
より可能となる。
ち最下層は2つのユーザシステム間の物理媒体を横切る
実際の接続を提供する。周知の伝送プロトコルのどれか
に従って2つのシステムの間の物理媒体上を伝播する電
気的又は光学的な信号により前記物理接続が行われる。
これらの物理層伝送プロトコルは信号パルス形状、パル
ス反復速度、パルス振幅等を決定する。枠36及び44で示
された次に高い層、データリンク制御(DLC) 層はネット
ワーク内のノード間の生データの引渡しを制御する。DL
C 層プロトコルはリンク識別、同期、エラー訂正、パケ
ットサイズ、フレーミング等を含む。大抵のネットワー
クでは、エラー回復のためにデータ再送又は論理的なデ
ータ操作によりデータリンク制御層で主要な通信エラー
が検出され訂正される。
ク制御層よりも高い次のプロトコル層はネットワークと
呼ばれる。ネットワーク層は最も高い通信ネットワーク
ノード又はサブノードの層であり、この層の上の全ての
層が端末相互間で通信することを意味するのに対し、ネ
ットワーク層(及びネットワークの下の全ての層)はネ
ットワークのノードの間の通信を制御する。ネットワー
ク層プロトコルはネットワークを介した情報の経路指
定、パケットアドレス指定、ネットワーク初期化、パケ
ット交換、ならびに情報のセグメント化及び様式化を制
御する。公衆パケット交換ネットワーク及び通信システ
ムの間のインタフェースを規定する国際通信規格の使用
によりネットワーク層機能が実現される。ISO/DIS 1059
8, "End System to Intermediate System Routing Exch
ange Protocol for Use in Conjunction With the Prot
ocol for Providing the Connection-Mode Network Ser
vices (ISO 8473)", 1988 及び ISO/DIS 10589, "Inter
mediate System to Intermediate System Intra-Domain
Routing Protocol for Use in Conjunction With the
Protocol for Providing the Connectionless-Mode Net
work Service (ISO 8473)", 1990で定義された2つの前
記規格は、全てのネットワーク層機能を実行するパケッ
ト交換プロトコルの詳細を規定する。もちろん、他のネ
ットワーク層も実現できるが、本明細書ではこれ以上の
説明又は引用は行わない。
ク層よりも高い次のプロトコル層は転送層と呼ばれる。
転送層34及び42は透明なデータ転送、端末間制御、マル
チプレクシング、データ写像等を制御する。例えば、転
送層へのデータ引渡しは信頼性のあるデータ受領を意味
するか又は最良のデータ引渡しの成果のみを意味するこ
とがある。実際、信頼性及び引渡しオプションのクラス
はユーザが任意に選択できる。例えば、最高の信頼性ク
ラスは、信頼できる方法でデータが転送され、且つ低い
層で起こる全てのエラーが転送層で又は転送層よりも下
で訂正されることを意味するであろう。より低いクラス
の信頼性は、データ引渡しの最良の成果、エラーのある
データの削除、又はエラーに関係なくデータの転送のみ
を意味するであろう。
も高い次のプロトコル層はセッション層と呼ばれる。セ
ッション層プロトコルは、転送層から受取った個々の情
報を集め、セッションと呼ばれる所与の論理層活動に関
連した多重パケットのグループにする。セッションはネ
ットワーク内の任意の位置におけるどれか2つのエンテ
ィティ間に存在しうる。実際、任意の所与の時点で、ネ
ットワーク内の1つのノードは多くの他のノードに行く
複数のセッションに含まれることがある。セッション層
は、同じシステムの同じ層においても、他の論理的な活
動からのデータによる干渉なしに、端末間で調整された
所与の論理的な活動に関するデータの引渡しを提供す
る。
層よりも高い次のプロトコル層は表示層と呼ばれる。表
示層プロトコルはセッション層とアプリケーション層と
をインタフェースし、セッション層機能の完全性を傷つ
けずにアプリケーション層による使用に適したフォーマ
ットでデータをアプリケーション層に提示する。表示層
はデータ解釈、フォーマット及びコード変換を提供す
る。図3の枠31及び38に示された、最高の層、アプリケ
ーション層は、ユーザアプリケーションとのインタフェ
ース及び最高の通信層の上のシステム管理機能とのイン
タフェースを提供する。
ブリッジは図3の枠36及び44に示されたデータリンク層
で動作する。ブリッジ相互接続を非常に効率的にするの
は、この低いプロトコル層レベルである。図3の隣接層
の間の各対話は層プロトコル間の情報の変換を必要とす
る。他方、ルーターは図3の枠35及び43で示されたネッ
トワーク層で動作する。このより高い(より理論的な)
プロトコルレベルにより、ルーターはブリッジよりもず
っと柔軟性があるが、生成し維持するのにより低速、よ
り複雑且つより困難であり、そしてより効率性が低い。
本発明に従って、LANからの接続開始フレームのみが
OSI規格のネットワーク層で処理され、そしてデータ
フレームの全てがデータリンク層で処理される。本発明
に関連して "高いレベルの信号、低いレベルの交換" と
呼ばれるのはこの相違である。この概念は図4及び図5
に関連して更によく理解しうる。
要な処理の概要表示を示す。図4で、ブロック50は原始
LAN内のプロトコルレベルに対応し、ブロック53は宛
先LAN内のプロトコルレベルに対応し、そしてブロッ
ク51及び52は、それぞれ、ブロック50及び53とインタフ
ェースするWANアクセスノード内のプロトコルレベル
と対応する。ブロック51及び52の各々は、それぞれ、図
3の物理層(OS 1)、データリンク層(OS 2)及びネットワ
ーク層(OS 3)に対応する3つの層に分割される。図4に
示すように、本発明のシステムにおける制御フレームの
処理は原始LAN Aのネットワーク層(OS 3)で開始す
る。ここで制御フレーム要求メッセージが開始され、L
AN Aのデータリンク層(OS 2)、LAN Aの物理層(O
S 1)を通り、物理媒体54を横切ってWANのアクセスノ
ード51(WAN AN-1)に進む。制御フレーム要求メッセ
ージはノード51の物理層OS 1及びデータリンク層OS 2を
通り、該制御フレーム要求メッセージを解釈できるネッ
トワーク層OS 3に進まなければならない。この要求メッ
セージ処理は図2に関連して概説したようなディレクト
リサービスの呼出し及びWAN を横切る資源照会メッ
セージの開始を含む。そして照会メッセージはデータリ
ンク層OS 2及び物理層OS 1を通り物理的なWANノード
間媒体55に戻らなければならない。
ジがWAN内部ノードの物理媒体56から、宛先WANと
インタフェースする宛先WANアクセスノード52(WA
N AN-2)に引渡される必要がある。再び、WANアクセ
スノード52で、照会メッセージが処理のために物理層OS
1及びデータリンク層OS 2を通ってネットワーク層OS3
に進む必要がある。そして局所照会メッセージがこのレ
ベル(OS 3)で様式化され、データリンク層OS 2及び物理
層OS 1を通り物理媒体57を介して LAN Bに進む必要
がある。 LAN Bで、照会メッセージは物理層OS 1及
びデータリンク層OS 2を通りLAN Bのネットワーク
層OS 3に戻る必要がある。局所ディレクトリ資源を用い
て、宛先端末局が識別され、宛先LAN Bのネットワ
ーク層OS3により宛先識別メッセージが開始される。こ
の宛先識別メッセージは図4の同じ経路を再びたどり、
原始及び宛先アクセスエージェント間の接続を完了す
る。
フレーム処理のOSI図を示す。図5のLAN Aのブ
ロック50' のネットワークレベルOS 3で始まるデータフ
レームはブロック50' のデータリンク層OS 2及び物理層
OS 1を通り物理媒体54' に進む。しかしながら、WAN
アクセスエージェント51' で、データフレームは単に物
理層OS 1を通りOS 2のMAC 層に進む。アクセスエージェ
ント51' の接続テーブルを用いて、ネットワーク層OS 3
を呼出さずにWANを横切って直にデータフレームが送
られる。本発明の相互接続システムのかなり高められた
効率を生じるOS3処理なしにデータフレームを送るのは
この能力である。最終的にデータフレームはLAN B
ブロック53' に引渡され、物理層OS 1及びデータリンク
層OS 2を介してLAN Bのネットワーク層OS 3に進
み、そこで該データフレームをユーザ端末局が利用でき
る。
続されたLANを監視し、WANを横切って処理又は転
送できるデータ及び制御フレームを検出する。図6はこ
のようなデータフレーム1つのフォーマットを示す。図
6のデータフレームはタイミングフィールド又はプリア
ンブル60を含む。これは受信装置クロックを同期させる
ために受信装置で用いられるのでデータフレームの残り
のフィールドの識別を可能にする。フィールド61は宛先
局のMACアドレスを含む。フィールド62は原始端末の
MAC アドレスである。フィールド63は、適切なとき、追
加のMAC層経路指定情報を含む。フィールド64は宛先
で用いるサービスアクセス点(SAP) を含むのに対しフィ
ールド65は原始位置のSAP を含む。これらのサービスア
クセス点は原始及び宛先ノードにおけるデータリンクレ
ベルとネットワークレベルの間の適切なインタフェース
点の識別である。最後に、データフィールド66は原始か
ら宛先に引渡される実際のデータを含む。本発明のシス
テムで使用されるとき、それは図2及び図4に関連して
説明したWANによるデータフレームの移動に用いられ
るWAN接続を識別する原始及び宛先MACアドレス61
及び62の対である。
流れ図及び図12、図13のメッセージ流れ図に開示さ
れている。図7、図8は接続されたLAN から局所フ
レームが受信されたとき局所WANアクセスエージェン
トで行われる手順の流れ図を示す。ブロック70で始ま
り、判定ブロック71でフレームを検査し、受信したフレ
ームが制御(探索)フレームであるかデータフレームで
あるかを判定する。受信したフレームが探索フレームで
ある場合、ブロック72に進み、探索フレームが用いるプ
ロトコルをこのアクセスエージェントが知っているかど
うかを判定する。もし知らなければ、(ブロック73で)
このような機能が設けられている場合、フレームは単に
WANにブリッジされる。さもなければ、接続否定メッ
セージを局所LANに返送することができる。
のプロトコルが既知であると判定された場合、ブロック
74に進み、識別された宛先の探索要求を生成しWANに
探索要求メッセージを出す。もちろん、この探索要求は
宛先アドレスを認識するアクセスエージェントのグルー
プを識別する接頭部を含む。図8の破線は原始LANに
おけるWANアクセスエージェント(破線の上方及び左
の部分)と宛先LANにおけるWANアクセスエージェ
ント(破線の右下方の部分)の間の分離を表わす。探索
要求メッセージは図8のブロック81に対応するブロック
における複数の遠隔アクセスエージェントの各々で受信
される。探索要求は判定ブロック86に引渡され、LAN
ディレクトリサービスの探索が要求されているかどうか
が判定される。もし要求されていれば、ブロック87に進
み、LAN探索が実行され、その結果が遠隔アクセスエ
ージェントのアドレスキャッシュ24に入力される。判定
ブロック86でLAN探索が要求されないと判定された場
合、又はLAN探索が既に実行されたいる場合、ブロッ
ク82に進み、遠隔アクセスエージェントでこの探索要求
に対応するエントリについてアドレスキャッシュが探索
される。判定ブロック83で、それが遠隔アドレスキャッ
シュ内のエントリの1つと一致するかどうかが判定され
る。もし一致すれば、図9、図10に関連して示される
ように、局所(LAN B)端末局のMACアドレス及び
遠隔アクセスエージェントのWAN転送アドレスが親ア
クセスエージェントに返送される。判定ブロック83で、
接続テーブル内に目標端末局が見つからないと判定され
た場合、ブロック85に進み、否定回答を探索要求に返送
する。否定回答を返送することが不要であり、且つ図
9、図10に関連して説明されるように原始アクセスエ
ージェントにおけるタイムアウトにより探索手順を実行
するのに正の回答のみが必要であることを表わすため
に、ブロック85は破線で示されている。
索フレームではなくデータフレームであると判定された
場合、判定ブロック75に進み、データフレームの見出し
内のMAC アドレスの原始及び宛先アドレス対が局所接続
テーブル内にあるかどうかを判定する。もしアドレス対
が局所接続テーブル内にあれば、ブロック78に進み、当
該接続テーブルのエントリを検索し、ブロック79で、接
続テーブルのエントリに従ってデータフレームのフォー
マット又は内容あるいは両者を調整する(データフレー
ムをカプセル化する)。場合によっては、該データフレ
ームが既に受入可能なフォーマット内にあれば前記調整
は必要としないことがある。そしてブロック80に進み、
識別されたWAN接続の遠隔端末におけるアクセスエー
ジェントにWANを横切ってデータフレームを転送す
る。
びデータフレームについて、明白に異なる処理経路を経
由することが分かる。更に重要なものとして、探索フレ
ーム処理は遠隔アクセスエージェントとの双務的な対話
を必要とするが、データフレーム処理は調整されたデー
タフレームの開始を必要とする。本発明の多くの利点が
生ずるのはこの相違である。
トから送られた予め開始された探索要求メッセージへの
回答が受信されたとき経由する手順の流れ図を示す。判
定ブロック90で、このような回答を受信しているかどう
かが判定される。もし受信していなければ、判定ブロッ
ク91に進み、タイムアウト期間が経過しているかどうか
が判定される。もし経過していなければ、判定ブロック
90に戻り、回答を待つ。タイムアウト期間内に回答が受
信されない場合、判定ブロック91は最後にはタイムアウ
ト期間が経過しているとの判定によりこのループを出
る。そしてブロック99に進み、探索要求が放棄され、ブ
ロック100 で手順は終了する。このタイムアウト手順
は、決して到来しないであろう回答を待つ際に原始アク
セスエージェントがその資源との結合を続けないことを
保証する。そして原始アクセスエージェントは接続に失
敗したことを表わすメッセージを局所LANに出す。前
述のように、このタイムアウト手順は図8のブロック85
からの回答の代替又は補足である。
の回答を受信したと判定された場合、ブロック92に進
み、もしあれば、探索回答メッセージからMAC層経路
指定情報を取得する。ブロック93で、この情報が用いら
れ、この原始アクセスエージェントと遠隔宛先アクセス
エージェントの間のパケットに適したWAN経路を計算
する。この経路は、使用できるとき、探索回答メッセー
ジで返送された経路指定情報により増補された、アクセ
スエージェントに記憶されたトポロジー及び既存のトラ
フィック情報から計算できる。ブロック105 で、WAN
の接続確立手順を用いて、実際のWAN 接続が確立さ
れる。ブロック106 で、このWAN接続が用いられ、新
しいテーブルエントリを設定するために2つのLANア
クセスエージェント間でMAC 層アドレス情報を交換す
る。ブロック94で、受信した情報によりこの接続の局所
接続テーブルが更新される。図10の破線の下方の遠隔
アクセスエージェントで、原始エージェントからの接続
がブロック96で受け入れられ、ブロック95で、MAC情
報が局所アクセスエージェントと交換され、そしてブロ
ック97で、この情報が用いられ、遠隔位置の接続テーブ
ルを、アクセスエージェント間でデータフレームを交換
するために必要な全ての経路指定情報により更新する。
図10の手順はブロック98で終了する。
局所アクセスエージェントから開始された後)適切な見
出しを有するデータパケットが遠隔アクセスエージェン
トで受信されると遠隔アクセスエージェントで生じる手
順の流れ図を示す。ブロック101 で、データパケットが
遠隔アクセスエージェントにおいて受信され、ブロック
102 で、もし必要なら、データフレームの見出しにある
MACアドレスが局所LANのプロトコルに適応するよ
うに調整される。これらの調整を行うために必要な情報
は、図9、図10に関連して説明した経路指定及びアド
レスメッセージにより遠隔接続テーブルに予めロードさ
れたものと全く同じ情報である。図11のブロック103
で、調整された見出しアドレスを有するデータフレーム
が局所LANで開始される。図11の手順はブロック10
4 で終了する。もちろん、局所LANは、適切な引渡し
を保証するために、調整されたMACアドレスを用い
て、目的とする端末局にデータフレームを引渡す。
からの任意のアクセスエージェントで受信され、実際、
複数のアクセスエージェントがLAN毎に提供され、探
索要求を迅速に満たすことができる。1つの地理的位置
にある異なるアクセスエージェントは異なる局所プロト
コルを扱うように設計され、実際、新たなLANプロト
コルはそれが基幹WANによりサービスされるときは必
ず新しいアクセスエージェントを加えることによっての
み適応させることができる。
ッセージ伝送ラインを用いる本発明の特定の実施例を示
し、WAN基幹ネットワークを用いて、異なるLAN上
のLANユーザ端末を相互接続するために起こる事象の
連鎖を表わす。図12で、上部の枠はLANユーザ端末
(110及び118)及びWANアクセスエージェント(111〜11
3及び115〜117)に対応する装置又はソフトウェアを表わ
す。枠110〜118から出る縦の破線は下方に行くにつれて
時間が増すタイムラインを表わす。横線及び矢印120〜1
46は縦の破線タイムラインで示されたシーケンスで枠11
0〜118の間で伝送されたメッセージを表わす。これらの
メッセージは矢印ヘッドで枠111〜118の1つに対応する
タイムラインに引渡される。もし矢印が "0"で終了すれ
ば、対応する枠によりメッセージが受け入れられる。も
し矢印が "x"で終了すれば、メッセージは更に対応する
枠により処理されることはない。より詳しくは、枠110
はLAN A内の原始ユーザ端末を表わす。枠111〜113
はLAN AにアクセスできるWANアクセスエージェ
ントを表わす。枠115〜117はLAN Bにアクセスでき
るWANアクセスエージェントを表わす。最後に、枠11
8 はLAN B内の宛先ユーザ端末を表わす。
されたLANからの要求を受信し、当該LAN上の端末
を別の遠隔LAN上の端末に接続する。要求中の遠隔端
末のアドレスは、部分的に、接続されるLANのグルー
プの大域的に一意的な、宛先端末を見つけるために探索
されるアドレスの接頭部に変換される。ディレクトリサ
ービス22を用いて、メッセージはWANを通り、アドレ
ス接頭部を認識するLANアクセスエージェントのグル
ープに、グループ選択子としてアドレス接頭部を用いて
多重キャストされる。このグループの各遠隔LANで1
つのアクセスエージェントは、局所LAN探索手順を用
いて、適切な宛先ユーザ端末を発見しようと試みる。ひ
とたび発見すれば、データフレームを交換するために宛
先アクセスエージェントと原始アクセスエージェントの
間で接続が確立される。そして2つのアクセスエージェ
ントは信頼できるメッセージ交換を実行して両アクセス
エージェントに接続テーブルエントリを生成し、予め確
立されたWANデータ接続に適切なLAN MAC層ア
ドレス情報を写像する。どちらかの接続端末からのその
後のデータフレームは、基幹WANを用いて、LAN端
末間でこれらのデータフレームを引渡すために、これら
の接続テーブルエントリを用いる。説明上、NetBIOS 接
続は2つの相互接続原始経路指定LANの間で行われる
ものと仮定する。NetBIOS 構成は論文 "Local Area Net
work - Technical Reference," IBM Technical Documen
t SC30-3383, 1988 に記述されている。これらの手順は
それらを僅かに変更するだけで他のLAN 構成及びプ
ロトコルに利用することができる。
探索メッセージがLAN Aのユーザ110 から開始さ
れ、矢印 120、121 及び122 を介して、それぞれ、WA
Nアクセスエージェント 111、112 及び113 に引渡され
る。NetBIOS の実施例では、この探索メッセージはNetB
IOS原始アドレス及びNetBIOS宛先アドレスを含む名前照
会フレームであり、LAN A上の全ての端末に同報通
信される。名前照会フレームはまたNetBIOS 名前サービ
スプロトコルに用いられた相関子の値、及び前に引用し
たNetBIOSの論文によりNCB.Callコマンドの呼出し名で
ユーザにより指定された宛先NetBIOS名を含む。WAN
アクセスエージェント111〜113は名前照会フレームを検
出するためにLAN Aを監視する。名前照会フレーム
は、アドレスキャッシュ24(図2)で局所NetBIOS 原始
の適切なキャッシュエントリを確立するアクセスエージ
ェント111〜113のプロトコル素子(素子18、図2)に、
もしそれがまだ存在していなければ、引渡される。任意
の適切なプロトコルを用いて、1つそしてただ1つの接
続されたアクセスエージェント(図12の 112)が選択
されて探索を進め、そして他の局所アクセスエージェン
ト(111 及び 113)は名前照会フレームを捨てるが、進
行中の探索手順の知識は保持する。アクセスエージェン
ト(111〜113)の全ては探索手順の持続期間を制限する
ためにタイムアウトタイマを始動させる。
ロトコル素子18は探索された名前照会メッセージ123 を
原始端末110 に返送し、選択されたアクセスエージェン
ト112 を識別するとともに親端末からの名前認識回答メ
ッセージ 124〜126 を請求する。名前認識回答メッセー
ジ 124〜126 は、使用できれば、局所LAN Aを介し
た追加の最適経路指定情報を含むことができる。名前照
会メッセージ123 にあるゼロセッション番号は、このメ
ッセージが発見用だけのものであり、接続確立は意図さ
れないことを表わす。原始端末110 は同報通信された名
前認識回答メッセージ 124〜126 に応答する。このメッ
セージは選択されなかったアクセスエージェント111 及
び113 でも受信される。これらのエージェントは、それ
らが受信したMAC 層経路指定情報を、選択されたアクセ
スエージェント112 に知らせる。前記情報は後に端末間
経路(127、128)の最適化に用いることができる。前記
局所経路最適化は任意選択であり、本発明の主要な利点
を達成するのに必要ではない。選択されなかったアクセ
スエージェント124 及び126 も名前認識メッセージ124
を受信した後それを捨てる。
NetBIOS 宛先端末アドレスが続く予め指定された接頭部
(VNETID)により識別された宛先資源を見つけるディレク
トリサービスを要求する。VNETID接頭部は、同じNetBIO
S 特性を共有し且つ基幹WANを通して相互接続できる
LANアクセスエージェントのグループを識別する。更
に、図示のメッセージの流れの前に、前記LANのどれ
かに接続されたLANアクセスエージェントの各々は既
にディレクトリサービスによりVNETID接頭部を位置決め
しているものと仮定する。この宛先アドレスが局所端末
キャッシュエントリのどれとも一致しないと仮定して、
ディレクトリサービス(22、図2)は、発見と呼ばれる
WAN探索フレーム 129、 130、 131(図12)を、VN
ETID接頭部グループの構成員として前に位置決めされた
全てのアクセスエージェントに分配される。発見探索メ
ッセージは、WAN で使用できる普通の多重キャステ
ィング機能を用いて基幹WANに分配され、そして転送
サービス23(図2)で実現される。
は発見メッセージを受信し、遠隔資源のアドレスキャッ
シュにキャッシュエントリを設定する。再び、適切な選
択プロトコルを用いて、アドレスエージェントの1つ(1
15) が選択されて探索を進める。選択されなかったアク
セスエージェント(116、117)は発見メッセージを捨てる
が、進行中の手順の知識は保持する。選択されたアクセ
スエージェント115 は、宛先ユーザ端末からの名前認識
回答を請求するLAN Bで名前照会メッセージ132 を
開始する。この名前認識メッセージは、矢印 133、134
及び135 を介して、アクセスエージェント 115、116 及
び117 の各々に引渡され、もし前記エントリがまだ存在
しなければ、キャッシュエントリがそれぞれのアドレス
キャッシュで生成される。
クセスエージェント115〜117は、発見済メッセージ136
〜138を、指定された局所アクセスエージェント112 に
送る。発見済メッセージ136〜138は親遠隔アクセスエー
ジェントのWAN転送アドレス及び宛先端末の MAC(媒
体アクセス制御)アドレスならびに、もし存在すれば、
他のMAC層経路指定情報を含む。よって、指定された
局所アクセスエージェント112 は、ある所望の基準に基
づいて使用できるデータ経路の間から選択できる。ある
適切なアルゴリズムを用いて、指定されたアクセスエー
ジェント112 は更に別の局所アクセスエージェント(例
えば、アクセスエージェント 111)及び更に別の遠隔ア
クセスエージェント(例えば、アクセスエージェント 1
17)を選択し、それらは共に原始及び宛先LANユーザ
端末間の最適データ経路を提供する。最後に選択された
局所アクセスエージェントが選択要求メッセージ139 を
介して通知され、選択された遠隔アクセスエージェント
117 を接続確立メッセージ140 を介して通知する。最後
に選択されたアクセスエージェント111 及び117 は共に
データ経路アクセスエージェントと呼ばれる。信頼でき
る接続テーブル更新メッセージ初期接続手順141 は次に
用いるデータフレーム、例えばMAC層見出し情報のた
めに接続テーブル内の必要なエントリを同期させる。
プされると、原始データ経路アクセスエージェント111
は所定の局所アクセスエージェント112 に回答選択メッ
セージ142 を送り、選択要求メッセージ139 がうまく処
理されたことと、アクセスエージェント112 がこの時点
でこの要求に関する情報を放棄できることを肯定応答す
る。そして原始データ経路アクセスエージェント111 の
プロトコル素子18(図2)は、遠隔端末局118 から供給
されたパラメータを用いて、名前認識メッセージ143 を
原始ユーザ端末に返送し、端末相互間の接続確立を完了
する。NetBIOS接続のその後のデータ交換144〜146は全
て2地点間LANフレームとしてWANを横切って送ら
れる。このフレームは、接続テーブル19のエントリを用
いて、リレー素子20により完全にカプセル化される。こ
れらのその後の交換はセッション初期化及びセッション
確認フレームならびに実際の接続データを含む。
AN接頭部グループは、ユーザ構成アドレスから動的に
採用し又はWANでのそれぞれのアクセスエージェント
のディレクトリサービス素子内の適切な位置決め情報を
介して決定しうる。即ち、同じLANプロトコル及びア
ドレス接頭部を有するLANアクセスエージェントは特
定の接頭部で表示された多重キャストWANグループを
形成する。前記管理グループの形成及び分離は基幹WA
Nを管理するオーバーヘッドを殆ど必要としない。
ルーターと同じ程度に使用できる接続性を有するWAN
を横切ってLAN端末を相互接続し、同時に、接続され
たLANから受信したデータフレームでMAC層のよう
なブリッジ動作のみを必要とする安定状態のデータ経路
を提供する。
接続しうるWANの概略ブロック図である。
フェースするのに用いうるWANアクセスノードの概略
ブロック図である。
ー方式の間の相違を示す層化された通信アーキテクチャ
のOSI基準モデルの概要ブロック図である。
I層レベルの概略ブロック図である。
SI層レベルの概略ブロック図である。
ANの間で伝送しうる典型的なLANデータフレームの
概要図である。
ムの到着に応答して図1のWANのアクセスノードで起
こる手順の流れ図の1部分であり、図8と一体で1つの
流れ図を構成する。
ムの到着に応答して図1のWANのアクセスノードで起
こる手順の流れ図の他の部分であり、図7と一体で1つ
の流れ図を構成する。
ントからの応答の到着に応答して図1のアクセスノード
で起こる手順の流れ図の1部分であり、図10と一体で
1つの流れ図を構成する。
ェントからの応答の到着に応答して図1のアクセスノー
ドで起こる手順の流れ図の他の部分であり、図9と一体
で1つの流れ図を構成する。
データフレームが受信されると図1のアクセスノードで
起こる手順の流れ図である。
交換法則を用いて2つの類似のLAN間の "NetBIOS"接
続をセットアップするために必要なメッセージ交換の概
要タイムライン図の1部分であり、図13と一体で1つ
のタイムライン図を構成する。
交換法則を用いて2つの類似のLAN間の "NetBIOS"接
続をセットアップするために必要なメッセージ交換の概
要タイムライン図の他の部分であり、図12と一体で1
つのタイムライン図を構成する。
Claims (14)
- 【請求項1】1つのデータ通信用WANにより複数のデ
ータ通信用LANプロトコルを相互接続する相互接続シ
ステムであって、 前記WANで前記LANのうちの親LANからの信号フ
レームを受信し前記LANのうちの宛先LANに向かわ
せる手段と、 前記信号フレーム受信手段に応答し、前記宛先LANが
前記親LANにおける伝送プロトコルと互換性がある同
じ伝送プロトコルを有するかどうかを判定するネットワ
ーク層手段と、 前記判定手段に応答し、前記WANを通る伝送を可能に
するために前記LANの1つからのデータフレームを調
整するデータフレーム調整手段を生成する手段と、 前記調整手段に応答し、調整されたデータフレームを前
記WANを横切って転送するデータリンク層手段とを備
える相互接続システム。 - 【請求項2】アドレス接頭部を利用し、LANアドレス
を適合性のあるLANプロトコルと関連づける手段を含
む請求項1の相互接続システム。 - 【請求項3】前記アドレス接頭部が前記信号フレームか
ら得られる請求項2の相互接続システム。 - 【請求項4】前記アドレス接頭部が前記ネットワーク層
手段により決定される請求項2の相互接続システム。 - 【請求項5】前記調整手段が前記データフレームを調整
するために前記WANによる前記LANの1つの各イン
タフェースに接続テーブルを備える請求項1の相互接続
システム。 - 【請求項6】前記WANに接続されたLANの相互接続
のための位置決めを支援するディレクトリサービス手段
を備える請求項1の相互接続システム。 - 【請求項7】前記LANからの信号フレームを処理する
ためのプロトコル素子と、前記LANからのデータフレ
ームを処理するためのリレー素子とを備える請求項1の
相互接続システム。 - 【請求項8】1つのデータ通信用WANにより複数のデ
ータ通信用LANプロトコルを相互接続する方法であっ
て、 前記LANのうちの親LANから前記LANのうちの宛
先LANに向けられた信号フレームを受信するステップ
と、 前記宛先LANが前記親LANの伝送プロトコルと適合
する同じ伝送プロトコルを有するかどうかを判定するス
テップと、 前記WANを通る伝送を可能にするために前記LANの
1つからのデータフレームを調整するデータフレーム調
整手段を生成するステップと、 前記フレーム調整手段を利用して調整されたデータフレ
ームを前記WANを横切って転送するステップとを含む
相互接続方法。 - 【請求項9】LANアドレスを適合するLANプロトコ
ルと関連づけるためにアドレス接頭部を利用するステッ
プを含む請求項8の相互接続方法。 - 【請求項10】前記信号フレームから前記アドレス接頭
部を得る請求項9の相互接続方法。 - 【請求項11】前記アドレス接頭部を決定する請求項9
の相互接続方法。 - 【請求項12】前記調整するステップが前記LANの1
つと前記WANとの各インタフェースに接続テーブルを
生成するステップと、前記データフレームを前記接続テ
ーブルにより調整するステップとを含む請求項8の相互
接続方法。 - 【請求項13】ディレクトリサービス素子内で前記WA
Nに接続されたLANの相互接続の位置決めを支援する
ステップと、データフレーム調整手段を生成する前記ス
テップで前記ディレクトリサービス素子を利用するステ
ップとを含む請求項8の相互接続方法。 - 【請求項14】前記WANのネットワーク層レベルのプ
ロトコル素子により前記LANからの信号フレームを処
理するステップと、前記WANのデータリンク層のリレ
ー素子により前記LANからのデータフレームを処理す
るステップとを含む請求項8の相互接続方法。
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