JPH09247190A - 通信ネットワークのオペレーティング方法 - Google Patents
通信ネットワークのオペレーティング方法Info
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Abstract
ードを介してリソース予約プロトコールを実行する方法
とアーキテクチャを提供する。 【解決手段】 本発明は、通信端末で用いられるアプリ
ケーションのタイプに応じてネットワークリソース
(例、バンド幅,優先度)を割り当てる方法とそのアー
キテクチャを提供する。非同期転送モード(ATM)ア
ーキテクチャとリソース予約プロトコール(RSVP)
とは、一体となって、アプリケーションによってネット
ワークリソースの割当を可能とする必要な構成要素を有
する。RSVPフロー仕様は、PMDを用いた特定され
たQoS(サービス品質)でもってATM交換仮想回路
にマッピングされる。RSVPのフロー仕様をATMの
QoS要件にマッピングした結果、本発明の方法とアー
キテクチャは、ATM上にあるIP上のRSVPの実行
が可能となる。
Description
ピュータネットワーキングに関する。
にいかに話し合うかということが主な関心事とされてい
る。例えば、人間の場合には、互いに話し合うデバイス
のために人々は、同一の言語を用い理解し合う。これら
の言語は、いわゆる通信プロトコールに相当する。この
プロトコールは、様々な異なるベンダーの装置が、通信
(インタネットワーク)できるような階層化モデルに通
常基づいた標準でもって合意している。階層化モデルの
プロトコールの例が、Andrew S. Tannenbaum著の「Comp
uter Networks, 2nd Edition, Prentice Hall, 1989」
に記載されている。
同期転送モード(ATM)プロトコールである。ATM
は最も普及したコンピュータプロトコールの1つ、即ち
伝送制御プロトコール/インタネットプロトコール(Tr
ansmission Control Protocol/Internet Protocol(T
CP/IP)) の1つに組み込まれている。図1は、
ATMホストプロトコールスタック上のIPの概念ブロ
ック図である。ATMネットワークの物理層10は、微
弱信号を再生する再生機セクションレベル15と、連続
したバイトストリームを分解し組み立てるデジタルセク
ションレベル20と、システムのペイロードを組立およ
び分解する伝送パスレベル25とからなる。
されている。ATM層は、仮想パスレベル35と仮想チ
ャネルレベル40とから構成される。この仮想パスレベ
ル35は、同一のエンドポイントを有する仮想チャネル
のバンドルからなる。この仮想チャネルレベル40は、
サービス品質(Quality of Service(QoS))と、切
り換えられた半永久的な仮想チャネル接続とセルシーケ
ンスインテグリティとトラフィックパラメータネゴシエ
ーションと利用モニタリング等の問題に関係するもので
ある。このQoSパラメータによりATMは、使用中の
様々なタイプのアプリケーションに基づいてネットワー
ク資源を提供できる。
ストの情報を送信し、そのためこのアプリケーション
は、長時間の接続(例、遠隔地のコンピュータへのログ
オン)を必要とはしない。一方、別のアプリケーション
は、大量の情報を必要とするが、必ずしも信頼性のある
データの転送(例、テレビ会議)を必要とはしない。A
TMネットワークでQoSパラメータを用いることによ
り、ファイルトランスファは、テレビ会議とは別の方法
で処理される。AAL5層50は、セグメンテーション
と再生サブレイヤ(segmentation and reassembly subl
ayer)であり、情報を伝送用のセルにパッケージし(小
包にし)、そして他端でその情報をアンパッケージする
(小包をほどく)。
5を介して他のプロトコール(例、IP,ノベルIP
X)をカプセル化するメカニズムを提供する。IP層
(70)は、IPプロトコールスイートのネットワーク
レイヤで共通パケットフォーマットと、複数のサブネッ
トワークテクノロジー(例、イーサネット,ATM)を
介してデータを転送するアドレススキームを提供する。
TCPレイヤ(80)と、UDP(User Datagram Prot
ocol)レイヤ(80)は、IP上に様々なタイプのトラ
ンスポートサービスを提供する。エンドシステム内にあ
るアプリケーション/API(90)は、アプリケーシ
ョンAPI(Application Programming Interface) を
介してTCPサービスと、UDPサービスにアクセスす
る。
ジタルで実行されている。通信されるべき情報は、通常
1あるいは0でもって表される。通信されるべき情報即
ちデータ(0と1)は、パケットと称するユニットにグ
ループ分けされる。上記した階層モデル化プロコール
は、パケット内のビットの意義を規定し、異なるタイプ
のパケットを規定し、そして異なるタイプのパケットを
順番に並べることにより、パケット内で実行される。
と、パケットはネットワーク内に送信され、そこでこれ
らのパケットは同一のパス、あるいは異なるパスを採る
ことになる。そしてこのパケットは、最終的に目的地の
デバイスで再構成される。ATMにおいては、2つのデ
バイス間の通信パスは、仮想回路を介して確立される。
この回路が仮想回路と、呼ばれる理由は、パスが設定さ
れ、そしてその後取り除かれパスに沿った資源は、複数
の仮想回路により共有されるからである。パケットが自
動呼設定プロセジャー(automated call-setup procedu
re)を介して仮想回路を確立するネットワーク交換機を
介して送信されると、このパスは交換仮想回路(switch
ed virtual circuits(SVC)) と呼ばれる。
ケットは送信用デバイスからローカルネットワーク上に
送信され、その後ルータと称するデバイスに送信され
る。このルータは、パケットをネットワーク内に転送す
る。ATM上のIP用の従来のモデムは、2つのデバイ
スの間のパスが一旦確立されると、この2つのエンドデ
バイス(可能性としては異なるサブネットワーク上にあ
る)の間に直接通信する方法を提供している。最近出現
したプロトコール(Next Hop Resolution Protocol(N
HRP))とNHRPサーバ(NHS)とを用いて、異
なるIPネットワーク上のエンドポイントからのIPア
ドレスをその対応するATMアドレスにマッピングして
いる。
スと宛先との間の直接的なATMパスが設定される。こ
のソース(発信元)と宛先とが異なるサブネットワーク
(例えばATM)のメンバーである場合には、SVCは
カットスルーあるいはショートカットSVCと称され
る。このアプローチを用いると全てのパケットは、2つ
のエンドデバイス間で同一のパス(仮想回路)を採る。
しかし、別のモデルでは2つのエンドデバイス間の通信
接続が設定されると、全てのパケットはルータを介して
処理される。
このパケットは、全て同一のパスを採ることになる。ル
ータを介してパケットを処理することは、実行中のアプ
リケーションが小さなアプリケーション(時間的に小さ
いかバンド幅が小さい)の場合には有利である。しかし
この処理方法は、アプリケーションがより大きな要件
(より長い時間的要件あるいはより幅の広いバンド幅)
を有する場合には難しい。そのためアプリケーションが
より大きな要件を有する場合には、2つの通信端末デバ
イスの間では切り換え仮想回路を用いるのが有利であ
る。
る場合には1つの重要な問題は、SVC接続管理であ
る。スペクトラムの一端では、SVCが全ての通信エン
ティティの間に確立される。そしてスペクトラムの他端
では、全ての通信エンティティは、ルータを介して移動
するよう強制される。様々なアプリケーションが与えら
れた場合には、それぞれの解決方法はない。そのためS
VC管理は、アプリケーションの要件により、特にアプ
リケーションのQoS要件により制御するのが好まし
い。
いては、SVCを用いるかあるいはルータを用いるかの
決定は、送信アドレスと、宛先IPアドレスに依存す
る。TCPとUDPのような伝送プロトコールは、IP
アドレスに関連するアプリケーションを識別するために
ポートナンバーを用いる。あるポートナンバー(1−2
55)は公知であり、例えばホストファンクション、フ
ァイルトランスファ、ネットワークニュースのようなサ
ービスを表す。他のポートナンバー(1024−655
35)は公知であり、これを用いて通信セッション内の
QoS要件を識別する。
別のメカニズムは、現在展開中の資源予約プロトコール
(Resource reSerVation Protocol(RSVP)) を通
して行うものである。このRSVPにより、IPネット
ワーク内の資源の予約とQoSのネゴシエーションが可
能となる。RSVPは、IPプロトコール内のコンテキ
スト内で動作し、そのためIPが動作する特定のサブネ
ットワーク技術(例、ATM)を考慮に入れてはいな
い。
ンは、通信中のエンドシステムとネットワークルータと
の間で起こる。RSVPプロトコール技術においては、
通信ルートを識別するために、ソースはパスメッセージ
を宛先アドレスに送る。そしてこの宛先は、ルート
(道)に沿って「フロー」用の資源の予約を要求する。
そして最後に宛先の予約要求が受け入れられると、フロ
ーはパスから要求されたネットワーク資源とQoSを受
け取る。
ールの数個の構成部分によりサポートされる。第1の構
成部分は、フロー仕様でソースにより送られたパケット
ストリームの特性(例えば、端末通信には間欠性周波数
の短いパケットで、テレビ会議用にはより通常のインタ
ーバルで発生する長いパケット)を記述する。このフロ
ー仕様は、所望のQoSを規定し、これを用いてパケッ
トスケジューラパラメータを設定する。
パスを与える。セットアッププロトコールは、予約され
た資源の生成と保守を可能にする。アドミッション制御
アルゴリズムは、レベルが過負荷となるような資源要件
を拒否することにより、ネットワークロードを適正なレ
ベルに維持する。最後にパケットスケジューラが、正し
いQoSを確保するために、ソースと宛先の間のパス内
のルータ内に配備される。
ルが、IPネットワーク上で実現される際のフローモデ
ルを表している。RSVPの実行中においては、パケッ
トは「セッション」パラメータと「フィルタスペック」
パラメータ(中でもソースアドレスと宛先アドレス)に
基づいて分類され、IPプロトコールによるサービス
は、フロー仕様(以下、縮めて「フロー」と称する)に
基づいている。図2のフローモデルは、ルータ内のパケ
ット処理を表す。
ースペック(流れ仕様)820で示される「セッショ
ン」パラメータと「フィルタスペック」パラメータに基
づいて、通信パケットを分離する。その後このパケット
は、スケジューラ830内に入力され、さらに出力ドラ
イバ840で処理され、そして出力点850でデータを
出力する。そして出力ドライバ840で宛先へのパス内
の「ネクストホップ」ルータ(即ちこの場合、ネクスト
ホップが宛先である場合には宛先そのものとなる)につ
ながるインタフェースを処理する。
囲に記載した通りである。本発明の一実施例は、インタ
ーネットプロトコール/非同期転送モード(Internet P
rotocol/AsynchronousTransfer Mode(IP/AT
M))を介して資源予約プロトコール(Resource reSer
Vation Protocol(RSVP)) を実行する方法とアー
キテクチャを提供する。本発明のアーキテクチャにおい
ては、2つのデバイスの間の通信パスに必要な資源は、
アプリケーション資源要件により規定される。このアプ
リケーション要件は、RSVPパラメータにホストコン
ピュータ内にあるRSVPとIPケーパブルなアプリケ
ーションプログラミングインタフェース(API)を介
してマッピングされる。
には、直接的な方法は、RSVPのフロー仕様パラメー
タを対応するATMQoSパラメータに変換することで
ある(RSVPパラメータをATMパラメータにマッピ
ングすることとは、正確には一致しない)。かくしてX
が1組のRSVPパラメータを表し、Yが1組のATM
QoSパラメータを表すとするとY=F(X)となる、
ここでFは、XをYにマッピングする関数である。
をRSVPパラメータとATMパラメータとの間のイン
タフェースとして用いることにより、RSVPからAT
Mへのマッピングを増強する。このデータベース(d)
は、ユーザエンドポイント(顧客とも称する)データを
含み、これを用いて顧客のネットワーク要件を特徴づけ
る。
oSパラメータへのマッピングは、Y=F(X,d)の
形式を採ることになる。ここでX,Y,Fは、上記と同
一の意味を有し、dはポリシーマッピングデータベース
(policy mapping database(PMD))を表す。この
データベースは、XからYへのマッピングが実行される
ときにはいつでも参照される。このデータベースを用い
ることによりXからYへの直接的なマッピングが採用さ
れる際には、不可能であったような決定と選択が可能と
なる。
タベース(PMD)はユーザに対し、QoSをマッピン
グしながらあるいはマッピングすることなく、ショート
カットSVCを可能にし、ショートカットSVCの確立
を不可能にして、ホップ−バイ−ホップのQoSマッピ
ングをサポートする能力を与える。このデータベースに
よりユーザはネクストホップレゾリューションプロトコ
ール(Next Hop Resolution Protocol(NHRP))が
必要とされているか否か、およびSVCバックアップが
確立されるべきか否か、あるいは日時の上書きが実行さ
れるべきか否か、主ATMのパスが失敗した場合には別
のATMパスを使用すべきか否かの決定ができることに
なる。
顧客の様々なレベルの規定、例えばセキュリティ,優先
度,性能,情報の入手日,ネットワーク状態に関する情
報等に依存する。以上要約するとRSVPフロー仕様
は、PMDを用いた特定されたQoSでもってATM交
換仮想回路にマッピングされる。RSVPのフロー仕様
をATMのQoS要件にマッピングした結果、本発明の
方法とアーキテクチャは、ATM上にあるIP上のRS
VPの実行が可能となる。
られるアプリケーションのタイプに応じてネットワーク
資源(例、バンド幅,優先度)を割り当てる方法とアー
キテクチャを提供する。非同期転送モード(ATM)ア
ーキテクチャと資源予約プロトコール(Resource reSer
Vation Protocol(RSVP)) とは、一体となって、
アプリケーションによってネットワーク資源の割当を可
能とする必要な構成要素を有する。ATMにおいては、
プロトコールトラフィック記述子と、サービス品質(Q
oS)ヒューチャとを用いてアプリケーションに応じて
異なるネットワーク要件を設定する。
を介して転送される小さな稀にしか発生しないパケット
を用いているので一組のトラフィック記述子とこの種の
接続を規定するサービス品質パラメータとが設定され
る。しかし、テレビ会議が設定されると、大きな遅延感
受性のあるパケットがしばしば生成される。そのために
低い遅延感受性特性の専用交換仮想回路がテレビ会議セ
ッションで搬送するにはより有効である。
いて、バンド幅割当を生成するのに必要な要件を満たす
構成要素でもって実行される。このRSVPプロトコー
ルは、パケットを分類するクラスファイアと、パケット
の関連特性を規定し詳述するフロー仕様とを有する。こ
のRSVPパラメータとフロー仕様とは、ポリシーマッ
ピングデータベースPMDを用いて、対応するトラフィ
ック記述子とQoSパラメータでもってATM交換仮想
回路(switched virtual circuits(SVC))にマッ
ピングされる。このPMDは、RSVPフロー仕様をS
VCのATMQoSパラメータに関連づける。
プロトコールのフローモデルを表す。ATM上のRSV
Pのフローモデルは、ATMSVCを確立するためにフ
ロー仕様とQoS交換仮想回路を関連づける。図3にお
いて、クラスファイヤ810は、そのセッションパラメ
ータと、フィルタスペックパラメータに基づいてパケッ
トを分類する。各パケットの分類はフロースペック82
0に関連づけられている。このフロースペック820の
出力は、ポリシーマッピングデータベース210に供給
される。このポリシーマッピングデータベース210
は、フロースペック820に基づいてパケットをマッピ
ングする。
は、RSVPのフロースペック820のパラメータとA
TMQoSパラメータ940との間のマッピングを可能
にする。フロースペック820のATMSVCへのマッ
ピングは、アプリケーションにより要求される資源に基
づいて行われる(例えば、ベストエフォートのトラフィ
ックは、ルータにマッピングされ、テレビ会議は、適当
なトラフィック記述子とQoSパラメータとを有する個
別のSVCにマッピングされる)。ポリシーマッピング
データベース(PMD)のユーザインタフェースが確立
されると、ユーザはそれ自身のトラフィックのためにマ
ッピングを管理することができる。
ンドポイントから別のエンドポイントへのパケットの伝
送)のステップのシーケンスのエンドートゥーエンドの
フローの流れを表す。ここに開示された方法において
は、顧客はまずPMD230内にオプションが適応され
るIPエンド端末のリストとともに、様々なサービスオ
プション(0)を入力する(ただし、一人の顧客はデー
タベース内に複数のエントリを有することができ、即ち
顧客のエンド端末の1つのサブネットは、別のサブネッ
トとは異なるオプションを有することができる)。
すると、ソース(S)は宛先(D)に向けたパスメッセ
ージ(1)を110を介して送信する。その後このパス
メッセージ(1)は、ステップ(2),(3),(4)
によりホップーバイ−ホップに宛先(D)に転送され
る。宛先(D)がこのパスメッセージを受領すると、宛
先(D)は、予約要求(reservation request) をソー
ス(S)にステップ(5),(6),(7),(8)の
パスメッセージにより採られたルートを用いて反対方向
にホップ−バイ−ホップに戻す。
110,120,130内にPATH状態情報として保
存される。ソース(S)が予約を受け取ると、ソース
(S)は問い合わせ(9)をPMD230に送る。この
PMDは、ソース(S)と同一場所にある必要はない。
このPMDは、ソース(S)にとって公知のATMアド
レスを介して到達可能である。問い合わせ(9)は、元
の受領した予約メッセージからの全ての情報を含む。問
い合わせ(9)が、PMD230により処理され、AT
Mトラフィック記述子と、QoSパラメータと様々なP
MD指定オプションに関連する情報を含む応答(10)
がソース(S)に戻される。
わせメッセージと応答メッセージの詳細を次に説明す
る。ソース(S)が、応答(10)の結果を有し、サー
ビスオプションとネットワーク状態とを、例えばカット
スルーを許可することを仮定すると、ソース(S)は、
NHRP問い合わせ(11)をそのデフォルトのNHS
140に送り、宛先(D)のATMアドレスを含む応答
(12)を受領する。その後ソース(S)は、応答(1
0)からのATMQoS情報を用いてATMSVC(1
3)を直接宛先(D)に設定する。
修正して、性能を改善し、エンドシステムのクライアン
トのために処理を実行する。図5のアーキテクチャにお
いては、その動作は問い合わせメッセージ(9)を含む
までは図4のそれと同一である。問い合わせ(9)を受
領すると、PMDは、ソースのためにNHRP要求(1
0)をNHSに開始する(発送する)。このNHRP要
求(10)は、PMD問い合わせメッセージ(9)内の
NHRPルックアップオプションにより信号送られる、
このPMD問い合わせメッセージ(9)は、宛先(D)
のIPアドレスを含む。
HS用に受領すると、PMD230はソース(S)への
応答(12)でもって応答する。この応答は宛先(D)
のIPアドレスに対応するATMアドレスを含む。この
ソース(S)は、宛先(D)への直接の呼(13)を設
定することが可能で、これはNHRPサーバに問い合わ
せるステップを行わずに実行することができる。その理
由は、NHRPサーバはPMD230によりアクセスさ
れるかあるいはPMD230内に配置されるからであ
る。
れると、より高い効率が達成可能となる。図6に示すよ
うに、第三者のATM呼設定は、代理シグナリング(pr
oxysignaling) を介して(即ち通信エンド端末以外の
端末が通信を設定するためにその端末に信号を送る
時)、PMD230により開始される。代理シグナリン
グは、ソース(S)により、第三者/PMD問い合わせ
メッセージ(9)内の代理シグナリング呼設定オプショ
ンによりPMD230に信号を発信される(このPMD
はソース(S)と宛先(D)の両方のために代理シグナ
リングを実行するよう具備され、これはPMD230と
通信中の端末の間に設定されるシグナリング仮想回路を
必要とする)。
答(11)を含むまで同一である。その後、PMD23
0は、第三者ATM呼設定要求(12)をソース(S)
と宛先(D)の両方のためにATMネットワーク300
への代理シグナリングを介して実行する。ATM接続
(13)が、その後ソース(S)と宛先(D)との間に
設定される。この接続設定が完了すると、代理シグナリ
ング確認メッセージ(14)が、ATMネットワーク3
00から受け取られる。その後PMD230は代理シグ
ナリング確認メッセージ(15)をソース(S)に、代
理シグナリング確認メッセージ(16)を宛先(D)に
発行する。
ャネル識別子(VPI/VCI)と、アドレス情報と、
QoSと代理シグナリング確認メッセージ(14)内で
受信された他の情報を含む。ソース(S)への確認メッ
セージ(15)は、PMD応答(17)にピギーバック
(背中に載せる)され、その結果個別のメッセージは送
信する必要はない。そしてかくしてソース(S)は、メ
ッセージ(15)内で受信したVPI/VCI情報を用
いてIPアドレスからATMアドレスへの変換をするこ
となく、あるいはATM呼設定要求を発行することなく
宛先(D)に送信することができる。
ことにより、システムの全体性能を大きく改善できる。
このような改善は、カットスルーが許され、ソース
(S)と宛先(D)との間にSVCが確立された場合に
ソース(S)と宛先(D)との間の中間ルータ(11
0,120,130)内に資源を保存することがないこ
とによるためである。この点を説明するために、上記し
たケースについて述べると宛先(D)からソース(S)
に戻されたRSVP予約要求メッセージは、宛先(D)
からソース(S)へのパスに沿った各ルータ(110,
120,130)における資源を予約することになる。
(S)と宛先(D)との間にATMSVC(13)を確
立する場合には2つの問題が発生する。第1の問題は、
ルータ120,130,140を通じるように規定され
たパスに沿って、予約された資源を自由にするメカニズ
ムを用いなければならない。これは、単にタイムアウト
機構を用いるか、あるいはRSVP予約ティアダウンメ
ッセージ(Reservation Teardown message)をソース
(S)に送信させることによるかのいずれかにより容易
に達成できる。第2のより重要な問題は、中間ルータ内
に資源を実際に必要とする新たな予約(例、カットスル
ーがこれらの予約には許されていないので)は、11
0,120,130内の資源が不足するため、あるいは
ネットワーク内の関連リンクが不足するためにブロック
される点である。
ことを許すことにより解決される。カットスルーが許さ
れた場合には、宛先(D)はソース(S)へのSVCを
確立し、このSVCを介してソース(S)にそのRSV
P予約要求メッセージ(Reservation Request messag
e) を送信する。言い換えると、RSVPパスメッセー
ジにより得られたルートに沿って逆方向にホップ−バイ
−ホップにRSVP予約要求メッセージが戻されず、そ
して資源は、この中間ルータでは予約されない。中間ル
ータ内にパス状態情報(パスメッセージを処理する際に
生成された)をクリアすることが依然として必要であ
る。このことは問題とは考えられていないが、その理由
はかなりの量のメモリがパス状態情報をストアするため
に必要とされるからである。
めには、ソース(S)において、解決しなければならな
い2つの問題が依然として存在する。第1の問題は、受
信したRSVP予約要求メッセージを以前に送信された
パスメッセージにいかに関連づけるかということであ
る。宛先(D)が問い合わせられたPMD230を有
し、カットスルーが許された場合には、RSVP予約要
求メッセージは仮想回路を介してソースSにより受信さ
れる。そしてこの仮想回路は、RSVPパスメッセージ
が送信された仮想回路とは別個のものである。
ージ内のメッセージIDフィールドを用いて、RSVP
PATHと、予約RSVP予約メッセージとを関連づけ
る。さらにまた、1個のインタフェースを介して、唯一
のメッセージIDの使用が必要となる。この同一のメッ
セージIDは、個別の予約を識別するために、インタフ
ェース上でサポートされた仮想回路を介して使用しては
ならない。
送信する際に用いられた同一の仮想回路を介して、ソー
ス(S)がRSVP予約要求メッセージを受領したとき
に発生する。このソース(S)が直面する問題は、以下
の2つのケースをいかに区別するかということである。
第1のケースは、PMDに対する問い合わせが宛先
(D)により実行され、カットスルーが許されていない
場合である。このケースでは、PMDに対する第2の問
い合わせを回避しなければならない。
せが、宛先(D)によって実行されず、ソース(S)に
よるPMDに対する問い合わせを実行しなければならな
い場合である。この問題は、ソース(S)と宛先(D)
との間のエンド−トゥ−エンドのユーザシグナリングメ
カニズムを規定することにより解決できる。本発明によ
る方法は、PMDに対する問い合わせが実行されたか否
かの信号を送るために、割り当てられていない Class-N
um(例、64<Class-Num <128は割り当てられてい
ない)を有するRSVPオブジェクトの仕様に関連して
いる。
認識しないシステムは、RSVP仕様を全く無視する。
しかし、ここに開示された本発明の方法を実行するシス
テムは、オブジェクトを認識し、その情報に基づいて動
作する。言い換えると、ここに開示た本発明の方法は、
ソース(S)と宛先(D)との間で情報を通信するため
に、シグナリング機構として、RSVPプロトコールの
パケット構造内の未使用ビットを用いている。
す。図8においては、その動作は、パスメッセージ
(4)を含むまでは、図4のそれと同一である。このパ
スメッセージ(4)から宛先(D)は、問い合わせ
(5)をPMD230に送る。この問い合わせ(5)
は、パスメッセージからの情報と宛先(D)の要求され
た予約情報を含む。問い合わせ(5)は、PMD230
により処理され、要求されたATMトラフィック記述子
とQoSパラメータと様々なオプションを含む応答
(6)が宛先(D)に戻される。
カットスルーが許され(カットスルーが許されない場合
は、以下に説明する)、宛先(D)はNHRP問い合わ
せ(7)をデフォルトNHSにソース(S)のATMア
ドレスを含む応答(8)を受領する。その後宛先(D)
は、応答(6)からのATMQoS情報を用いて、AT
MSVC(9)を直接ソース(S)に設定する。その後
宛先(D)は、RSVP予約要求メッセージ(10)を
確立されたATMSVC(9)を介してソース(S)に
送る。このソース(S)は、メッセージ(1)と(1
1)内のメッセージIDフィールドを使用することによ
り、RSVP予約要求メッセージ(11)をRSVPパ
スメッセージ(1)に関連づける。
より宛先(D)に戻された問い合わせ応答(6)を含む
までは、図7の動作と同一である。宛先(D)が、応答
(6)の結果を得るとカットスルーは許されず、宛先
(D)は、RSVP予約要求メッセージを応答(7),
(8),(9),(10)を介してソース(S)に宛先
(D)からソース(S)へのパスに沿って配置された1
20,130,110内の蓄積されたパス状態情報を用
いて送る。
と、ソース(S)はPMD230に対する問い合わせが
実行され(上記の64<Class-Num <128以下のメカ
ニズムを有するオブジェクトを介して通信する)、PM
D230に対するソース(S)による問い合わせが必要
ないと決定する。ソース(S)がPMD230に対する
問い合わせが宛先(D)では実行されないと決定した場
合には、ソース(S)は問い合わせをPMD230に送
る。これは図4に示した場合である。
ストケース(即ち、IPパケットを1個の受信機に1個
の送信器が送信するケース)に適用できる。図7と8に
開示した方法(この場合はソースではなく宛先がPMD
を問い合わせる)、IPマルチキャストケース(1個の
送信器がIPパケットを1群の受信機に送信する場合)
の場合にも適当である。マルチキャストケースの場合に
は、受信機は特定のマルチキャストグループに加わるべ
きか否かを決定する。送信器はどの受信機がその送信情
報を受信するかを知ることはない。
特性は、図7と8に示されるPMDを問い合わせる受信
機/宛先を有することにより受け入れ可能である。カッ
トスルーが許される場合には、それは、ソースあるいは
中間マルチキャストサーバのいずれかに対するATMレ
ベルのリーフイニシエイテッドジョインオペレーション
(leaf-initiated join operation) により実行され
る。ユニキャストケースの場合と同様に、このマルチキ
ャストケースの場合においてもPMDは、ATMアドレ
スに対するIPアドレスを決定し、問い合わせエンティ
ティのために第三者マルチポイント呼設定機能を実行す
る。さらにまたPMDがこのような機能を実行すると、
PMDは、アドレススクリーニングも実行し、それによ
りマルチキャスト(とユニキャスト)の通信に適宜のセ
キュリティ機能を具備させる。
マッピングデータベース(PMD)の内容を示す。IP
エンドポイントの各組に対し、顧客は以下の動作を行う
か否かを入力する。 (i) QoSマッピングでもってカットスルーを可能に
すること。可能な場合には、宛先へのATMカットスル
ーが常に試みられる。これはRSVPフロー仕様パラメ
ータのATMQoSパラメータとトラフィック記述子へ
マッピングすることである。RSVPの予約スタイルに
基づいてRSVPのマッピングは、ATMにフローす
る、VCは1対1あるいは多対1である。
ーを可能にすること。可能な場合には、宛先へのATM
カットスルーが常に試みられる。ATMSVCは、Qo
Sパラメータなしに、あるいはトラフィック記述子が設
定されることなしに常に最大の努力をする。通常このマ
ッピングは、多対1である。
プ−バイ−ホップのQoSマッピングをサポートするこ
と。可能な場合には、ATMカットスルーは試みられな
い。パケットは、クラシカルIPルータベースのパケッ
ト転送モデルに基づいてホップ−バイ−ホップで転送さ
れる。RSVPフロー仕様パラメータをATMQoSパ
ラメータとトラフィック記述子へのマッピングは、ホッ
プ−バイ−ホップベースで行われる。RSVPの予約ス
タイルによって、RSVPのマッピングは、ATMSV
Cにフローする。VCのマッピングは1対1あるいは多
対1である。
DはソースのためにNHRPサーバ(NHS)を利用し
て、問い合わせ結果(即ち、宛先のATMアドレス)を
PMD応答メッセージ内のソースに戻す。第三者が代理
シグナリングオプションにより設定する。NOの場合に
は、無視される。YESの場合には、PMDはソースの
ためにNHRPサーバ(NHS)を利用し、ソースと宛
先との間に代理シグナリングを用いてATM接続を設定
する。実行される場合には、このサブオプションは、P
MDがそれぞれに対する代理シグナリングエージェント
として機能できるようソースと宛先の両方を具備するも
のと仮定する。
る。NOの場合には、無視される。YESの場合には、
顧客は、宛先領域の名前とカットスルーがIPエンド端
末の組に対し許されたIPアドレスを列挙する。アドレ
スのプレフィックスと領域名のサフィックスが許され
る。カットスルーはこのリストにない宛先に対しては試
みられない。
はカットスルーが試みられるべきでない月と日と時間と
を入力する。
される。NOの場合には、カットスルーはマルチキャス
ト宛先には試みられない(即ち、宛先アドレスがクラス
Dの宛先アドレスの場合)。YESの場合には、カット
スルーが許される。顧客は、カットスルーが許されたク
ラスDのアドレスの組を列挙し、特定のマルチキャスト
グループに加わるATMエンドポイントのリストを表示
する。
ットスルーが失敗した場合には、ホップ−バイ−ホップ
の設定を試みる。 (b)現行のオプションがホップ−バイ−ホップを必要
とし、RSVPの設定が失敗すると、カットスルーを試
みる。
のATMパスを用いる。NOの場合には、無視される。
YESの場合には、宛先は2以上のATMネットワーク
により資源から到達可能であり、かつこれらネットワー
ク間のPNNIルーティングが採用されないと仮定した
場合に、ソースは所定のIP宛先に対し、2以上のAT
Mアドレスを有する。第1ATMアドレスに対する呼の
設定が失敗した場合には、第2,第3,…の試みが第
2,第3のATMアドレスに対し行われ、そしてそれ
は、その試みが成功するまであるいはもう別のアドレス
が存在しなくなるまで行われる。
スの別々のレベル/カテゴリを提供するためにグループ
にまとめられる。例えば、1つの(ハイ)レベルのサー
ビスは、(i),(vii),(viii)の可能オプションか
らなり、一方別のレベルのサービスは、(ii),(i
v),(v) の可能オプションからなる。さらに各オプ
ションの詳細を変更し、負荷的なオプションが本発明の
全体操作を変更することなくデータベースに加えられ
る。
メッセージとは以下のパラメータを含む。 問い合わせ: 1.トラフィック仕様(必要なバンド幅の量と特徴)と
サービス特定パラメータ(例、パケット遅延,パケット
ジッタ,パケット喪失)とパケットフロー内のパケット
ストリームを識別し、特徴づけるされるフィルタ仕様を
含むRSVPフロー仕様。
ッセージの目的地かIPアドレスに対応するATMアド
レス −第三者設定が可能な場合には、IP目的地に到達する
ためにATM仮想パス/仮想チャネル識別子(VPI/
VCI)が用いられる
ール−バイ−コールベースでPMD内の具備したエンテ
ィティの一部のオーバライドを可能とするよう拡張する
ことができる。例えば、ある接続に対し、NHRPルッ
クアップを要求するが他の接続スルーに対しては要求で
きない。問い合わせメッセージは、様々なオプションの
追加により増加する。問い合わせメッセージの内容が情
報のサブセット(例、ポート番号と宛先アドレス)を含
む場合でも成功裏に動作することができる。例えば、フ
ィルタ仕様にのみ関連する情報が得られた場合には、宛
先アドレスとポート番号からATMQoSパラメータへ
のマッピングが可能となる。これによりRSVPが採用
されない場合でも本発明のシステムを用いることができ
る。
で用いられるアプリケーションのタイプに応じてネット
ワーク資源(例、バンド幅,優先度)を割り当てる方法
とアーキテクチャを提供するものである。本発明のRS
VPフロー仕様は、PMDを用いた特定されたQoSで
もってATM交換仮想回路にマッピングされる。RSV
Pのフロー仕様をATMのQoS要件にマッピングした
結果、本発明の方法とアーキテクチャは、ATM上にあ
るIP上のRSVPの実行が可能となる。
ック上のTCP/IPプロトコールスタックを表す図
SVP動作を表す図
ポリシーマッピングデータベース(PMD)でもってA
TM上のIP上のRSVPプロトコールのフローモデル
を表す図
宛先(D)とPMDとアドレス決定/ネクストホップサ
ーバ(NHS)との間の通信の詳細図で、ソースがNH
Sを問い合わせる状態を表す図
宛先(D)とPMDとアドレス決定/ネクストホップサ
ーバ(NHS)との間の通信の詳細図で、PMDがNH
Sを問い合わせる状態を表す図
宛先(D)とPMDとアドレス決定/ネクストホップサ
ーバ(NHS)との間の通信の詳細図で、PMDがNH
Sを問い合わせ第3パーティ呼設定機構を用いてソース
(S)と宛先(D)との間の接続を設定する状態を表す
図
せSVCを設定する、本発明の一実施例によるシナリオ
を表す図
せノーカットスルーSVCが得られた、本発明の一実施
例によるシナリオを表す図
Claims (8)
- 【請求項1】 (A)少なくとも1つのソース(S)
と、少なくとも1つの宛先(D)との間にユーザアプリ
ケーション用の通信パス(1,2,3,4)を設定する
ステップと、 (B)前記通信パスに沿って、ネットワーク資源を割り
当てるステップと、 (C)前記ソース(S)と、前記宛先(D)のアドレス
に基づいて資源予約プロトコール(Resource reSerVati
on Protocol(RSVP)) パラメータを非同期転送モ
ードATMパラメータにマッピングするステップと、か
らなる通信ネットワークのオペレーティング方法におい
て、 前記RSVPパラメータは、前記通信ネットワーク上で
使用される少なくとも1つのアプリケーションの資源要
件に基づいて、前記ATMパラメータに割り当てられる
ことを特徴とする通信ネットワークのオペレーティング
方法。 - 【請求項2】 前記(C)のマッピングステップは、ポ
リシーマッピングデータベース(PMD)(210)か
らマッピング情報を得るステップを有することを特徴と
する請求項1の方法。 - 【請求項3】 前記(C)のマッピングステップは、 (C1)前記通信ネットワーク内のパケットをクラス分
けし、それによりクラス分けされたパケットを生成し、
このパケットを前記RSVPパラメータに基づいて分離
するステップと、 (C2)ポリシーマッピングデータベース(PMD)に
基づいて、前記RSVPパラメータを前記ATMパラメ
ータと関係づけるステップとを含むことを特徴とする請
求項1の方法。 - 【請求項4】 前記(C)のマッピングステップは、 (C1)前記ソース(S)から、前記割り当てられたネ
ットワーク資源から得られたRSVP情報を含む問い合
わせメッセージ(9)をポリシーマッピングデータベー
ス(PMD)に送信するステップと、 (C2)前記問い合わせメッセージに基づいて、前記P
MDからATMパラメータとRSVPパラメータとを含
む応答メッセージ(10)を前記ソース(S)に戻すス
テップと、を有することを特徴とする請求項1の方法。 - 【請求項5】 前記(C)のマッピングステップは、 (C3)前記応答メッセージ(10)に基づいて、前記
ソース(S)からの問い合わせ要求(11)をネクスト
ホップ決定プロトコール(NHRP)サーバに対し生成
して、前記宛先(D)のATMアドレスを決定するステ
ップと、 (C4)前記NHRPサーバから前記ソース(S)へA
TMアドレスを含むメッセージ(12)を送信するステ
ップと、 (C5)前記ATMアドレスに基づいて、前記ソース
(S)から前記宛先(D)にATM交換仮想回路(SV
C)(13)を確立するステップとを有することを特徴
とする請求項4の方法。 - 【請求項6】 前記(C)のマッピングステップは、 (C1)前記ソースのためにポリシーマッピングデータ
ベース(PMD)から問い合わせメッセージをネクスト
ホップ決定プロトコール(NHRP)サーバへ送信する
ステップと、 (C2)前記宛先(D)のATMアドレスを前記ポリシ
ーマッピングデータベース(PMD)へ戻すステップと
を含むことを特徴とする請求項1の方法。 - 【請求項7】 (D)交換仮想回路(SVC)(13)
を前記マッピングステップに基づいて設定するステップ
をさらに有することを特徴とする請求項1の方法。 - 【請求項8】 前記RSVPパラメータは、フロー仕様
を有し、 前記ATMパラメータは、ATMサービス品質(Qo
S)パラメータとトラフィック記述子とを含むことを特
徴とする請求項1の方法。
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