JPH10190701A - 高速atmセル伝送を使用したインターネットプロトコルスイッチング方法及びそのためのネットワーク - Google Patents
高速atmセル伝送を使用したインターネットプロトコルスイッチング方法及びそのためのネットワークInfo
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Abstract
に、動的、且つ、効率よく、転送パスを設定する。 【解決手段】 ATMスイッチ520、530におい
て、未使用VCIを持つ受信パケットをルータ機能52
5、535に転送するように、また、そのパケットをル
ータ機能により指定されたスイッチの出力ポートより任
意の未使用VCIを使い、下流ノードにパケット転送す
るように設定し、最初のパケットが、ネットワークノー
ド間で、全くプロトコルを交わすことなく、ホップ(リ
ンク)毎にSVCを設定する。更に、ネットワークレベ
ルでのプロトコルを持たないため、インターネットプロ
トコルのようなネットワークレイヤプロトコルの制御機
能がATMスイッチ上で直接実行可能になり、IPプロ
トコルが持つ全ての機能を実現する。
Description
およびネットワーキングの分野に関し、特に、非同期転
送モード(ATM)ネットワーク上において、インター
ネットプロトコル(IP)のように、ATMとは異なる
プロトコルにしたがって形成されたパケットを伝送する
方法及び当該パケットを伝送するためのネットワークシ
ステムに関する。
盛んに行われており、この傾向は、一段と強まるもの
と、予測される。このようなインターネット通信では、
データ伝送を行うために、インターネットプロトコルが
規定されている。このインターネットプロトコルは、物
理層からアプリケーション層までの7層に分けられてお
り、このうち、ネットワーク層及びトランスポート層に
は、それぞれ狭義のIP(Internet Prot
ocol)及びTCP(TransmissionCo
ntrol Protocol)が定められている。
性能ネットワーク技術の一つとして、非同期転送モード
(ATM)技術があり、新しい基幹ネットワークは、こ
の技術に基づいて構築される場合が多い。このATM技
術において、転送される全ての情報は、セルと呼ばれる
固定長のスロット内に配置されている。これらのセル
は、48オクテット長の情報フィールドと5オクテット
長のヘッダによって構成されている。情報フィールドは
ユーザが利用できるのに対して、ヘッダフィールドに
は、ATMレイヤの機能そのもの、主にセルの識別に関
係する情報が配置されている。
ル、すなわち、1)仮想チャネルレベルと、2)仮想パ
スレベルを持っていることである。仮想チャネルは、1
つの共通の一義的識別子値により関連付けられたATM
セルの一方向転送チャンネルを記述するために用いられ
る概念である。この識別子は、仮想チャネル識別子(V
CI)と呼ばれ、セルヘッダの一部である。
値により関連付けられた仮想チャネルの属する一方向転
送パスを記述するために用いられる概念であり、仮想パ
ス用識別子は、仮想パス識別子(VPI)と呼ばれ、こ
れもやはりセルヘッダの一部である。同一の仮想チャネ
ル/仮想パスコネクション(VCC/VPC)を有する
すべてのセルは、ネットワーク中を、同一ルートに沿っ
て転送される。セル順序は、すべてのVCCに対して維
持され、最初に送信されたセルは最初に受信される。
タによって構成され、ルータではパケットを受けると、
そのヘッダを見て、そのパケットをどのポートに出力す
るかを決めている。この処理は、かなりの量の処理を必
要とし、IPネットワークを高速化する際における大き
な障害となっている。
TMネットワークの高速性を利用する技術がいくつか提
案されている。
125692号公報(以下、引用例1と呼ぶ)では、セ
ルスイッチルータ(Cell Switch Rout
er、以下、CSRと略称する)と呼ばれるルータを使
用した技術が提案されている。この技術では、CSRに
おいて、通常のIPテーブルルックアップにより出力ポ
ートを知るための処理を行わず、パケットのある属性だ
けを観測し、その属性とそのパケットを送るべき出力ポ
ートに対して予め定義されたVCIを持つATMセルに
変換し、ATMスイッチと同様にパケットを転送してい
る。このCSRを用いた場合、時間を要する出力ポート
を知るための処理を行わないため、通常のルータを使用
した場合に比較して、より高速転送が可能である。
は、他のネットワーク層のプロトコルにしたがって形成
されたパケット)に関するネットワークアドレス参照の
処理を、より簡単な仮想チャネル処理に変換して転送す
ることをカットスルー或いはショートカットと呼び、ネ
ットワーク層、及び、その上位の属性をVCIにマップ
することをバインディングと呼ぶ。また、カットスルー
を行うモード及びパスをそれぞれカットスルーモード及
びカットスルーパス、或いは、切り換えモード及び切り
換えパスと呼ぶ。
ンディングは、特定の属性に対し予め設定する必要があ
る。このため、上記したCSRを使用した上記技術で
は、TCP/IPにおけるネットワーク層及びトランス
ポート層のIP及びTCPが参照されている。
記したバインディングのために、PVC(Perman
ent Virtual Channel)及びSVC
(Switched Virtual Channe
l)と呼ばれる方法が適用されることもある。他のカッ
トスルー従来技術であるIPOAやMPOA(Mult
i−Protocol over ATM)において
も、一連のパケットを送出する度にカットスルーの起点
と終点との間に、仮想コネクションを張りパケットを転
送する。
スの場合には、恒久的に設定する必要のあるVCの数が
ネットワーク規模、選択する属性の種類によって飛躍的
に増大し、拡張性に富まないこと、また、SVCベース
ではコネクション設定に要するオーバヘッドにより殊に
短いセッションに対してショートカットの効果が著しく
劣化することである。
ネットワークを接続するルータ装置において、当該装置
が接続するATMネットワークのコネクション情報を利
用し、当該装置内でカットスルー(バイパス)の設定さ
れていないIPパケットに対し、制御信号なしにカット
スルーを設定する方法を提案しているが、この技術を複
数のATMスイッチで構成されるATMネットワークに
対し適用するためには、ATMネットワークレベルでの
コネクションの処理が不可欠であり、本発明が解決しよ
うとする問題を解決するものではない。
/28505号(以下、引用例2と呼ぶ)に開示された
技術がある。この方式においては、ネットワーク内の各
ノードは、IPルーティングモジュールを持つATMス
イッチで構成されると共に、パケットフローを識別する
機能を備えている。ここで、フローは通常IPパケット
の送信元アドレス、宛先アドレス、及び伝送制御プロト
コル(TCP)ポート番号の組によって構成され、一つ
のセッションを構成する一連のパケットを識別するため
に使われる(尚、IPプロトコルの新しいバージョンで
あるIPv6では、フロー識別子が定義されている)。
ノードのルータモジュールに送るために予め定義された
PVCであるデフォルトVCにより送り出される。この
状態は、パケットがATMセル化して送られることを除
いて、通常のルータで構成されたIPネットワークと全
く同様である。各ノードでは、フローの継続を監視し、
同時に非標準のフロー管理プロトコルと呼ばれるプロト
コルをノード間でやり取りし、ある時点で下流ノードが
その上流ノードに対し、あるフローにこのVC識別子
(VCI)を付けて送るように指示する。この指示を受
けたノードは、これまで、デフォルトVCに送り出して
いた当該フローを指示されたVCに切り替えて送る。こ
の処理が全てのノード間(即ち、全てのホップ)で完了
すると、当該フローはカットスルーモードで転送される
ことになる。
しては、通常のルータとして働き、より長く続くフロー
に対しては、SVCモードでカットスルーすることで、
従来方式の非効率性を解消している。
に、ノード間で、何等かのシグナリングを用いる方式で
は、IPプロトコルの一つの重要なクラスであるIPマ
ルチキャストを考えたとき、本質的な問題点が顕在化す
る。ここで、マルチキャストとは、同時に複数の受信端
末にパケットを転送するコネクション形式である。この
ようなマルチキャストを規定したIPマルチキャストプ
ロトコルとして、プロトコル非依存型同報プロトコル
(PIM:Protocol Independent
Multicast)の一種であるデンス(密)モー
ド(dense mode)PIM、距離ベクトル同報
ルーティングプロトコル(DVMRP:Distanc
e Vector Multicast Routin
g Protocol)等が知られている。
トコルの場合、パケットを送り出すノードではどのノー
ドがその同報パケットを受け取るかを知らずに送りだ
す。上記したマルチキャストプロトコルにおいては、受
信ノードが最初のパケットに対し、自分がそのマルチキ
ャストを受けるかどうかのパケットを返し、これによ
り、初めてマルチキャストのコネクションが張られる。
従来、ネットワークコネクションは、送信側が受信側に
接続要求を出し、これに受信側が接続可であることを確
認することで完了するので、受信側が予め判らないIP
マルチキャストに先立ってコネクションを張ることは不
可能である。
ticast ATM Routing Serve
r)をマルチキャストサーバとして導入したシステムが
提案されているが、このシステムでは、全ての送信ノー
ドが全てのマルチキャストをマルチキャストサーバに送
り、サーバが受信ノードを検出し、パケットを配送する
ことになる。したがって、このシステムにおいては、マ
ルチキャストサーバに大きな負担が加わるため、小規模
のネットワークにしか適用できない。
題は、カットスルーモードに入ると、ルータモードに戻
れないことが上げられる。本来、ATM技術の導入は、
IPネットワーク高速化のための手段であるので、新た
な手段がIPネットワークと異なる動作をすることは、
好ましくない。例えば、従来のカットスルーには、IP
ネットワークで起こる動的な変化に対応する手段が備え
られていない。
Pネットワークを高速化する従来のカットスルー方式に
おける上記した問題点を要約すると、以下のようにな
る。
に問題がある。
をベースとする方式は、IPマルチキャストに対応する
のが難しい。
ルータモードに戻る術が無い。
高速なスイッチング方法を提供することである。
ロトコルだけでなく、これと同等なプロトコルを利用し
たパケットの転送にも適用できるネットワークシステム
を提供することである。
シグナリングを必要としないネットワークシステムを提
供することである。
及び移動体IPにも適用できる高速スイッチング方法を
提供することである。
ーパスの設定後に、パケット転送制御に必要な制御パケ
ットをIP処理部へ転送する手段を設けることにより、
IPレイヤの各種機能に対応したパケット転送を高速で
行うことができるパケット転送方式を提供することであ
る。
は、他のATMセル交換方式と同じであり、既知のAT
Mセル交換と高速パケット転送とを共存させることがで
きるネットワークシステムを提供することである。
用例2で提案された従来技術と同様に、ネットワーク内
の各ノードは、IPルーティングモジュールと、ATM
スイッチによって構成され、更に、各ノードは、パケッ
トフローを識別する機能を有している。しかしながら、
本発明では、あるフローの最初のパケットが、全くシグ
ナリングを用いることなく、VCを設定する点、及び、
IPプロトコル及び上位プロトコルで規定された制御用
のパケットをルーティングモジュールに転送する機能を
持たせる点において、上記従来技術と本質的に異なって
いる。
TMスイッチのハードウェアをIPネットワークの高速
化のために使用されるが、ネットワークの動作は、全く
純粋のIPネットワークと同じ環境を提供する。更に具
体的に述べると、本発明の一実施態様によれば、予め定
められたプロトコルに基いて形成されると共に、1つの
セッションを構成するパケットフローを一連のATMセ
ルに変換した形で受け、当該一連のATMセルをATM
ネットワークを介して、宛先まで伝送するネットワーク
システムにおいて、前記ATMネットワークは、前記一
連のATMセルを未使用VCI(仮想チャネル識別子)
を用いて送信する送信端と、複数の入力ポートと複数の
出力ポートとを有するノードとを備え、前記ノードは、
前記未使用VC上に送られてきたATMセルのうち、前
記パケットフローの最初のパケットを含むセルの情報か
ら出力ポートを定め、且つ、当該出力ポートに前記未使
用VCを対応させ設定するルータと、前記最初のパケッ
トを含むATMセルに続く、前記未使用VCと同じVC
を有する一連のATMセルの残りのATMセルを前記決
定されたルートを介して、前記ルータの制御なしに、前
記出力ポートを通して出力するATMスイッチとを有す
るネットワークシステムが得られる。
のノードを含み、前記ノードは、ルックアップテーブル
を有するパケットルータと、当該パケットルータに接続
されたATMスイッチとを備え、前記ATMスイッチ
は、複数の入力ポート、複数の出力ポート、及び、複数
個のVCIを識別するルーティングテーブルを有するA
TMネットワークに使用され、発信元と宛先の間でコネ
クションレスパケットデータを伝送する方法において、 a) 上記ATMスイッチにおいて、入力 VCIを当
該ATMスイッチに接続された上記パケットルータに接
続されるように、上記ATMスイッチ内のルーティング
テーブルを初期設定するステップと、 b) 上記発信元から上記ATMスイッチに、第1の未
使用VCI上に、コネクションレスパケットが伝送され
ると、上記ATMスイッチ内の上記ルーティングテーブ
ルにより指示にしたがって、上記パケットを上記ATM
スイッチに接続された上記パケットルータに転送するス
テップと、 c) 上記パケットと、上記パケットルータ内のルック
アップテーブルにしたがって、上記パケットルータによ
り、上記ATMスイッチ上の出力ポートを識別するステ
ップと、 d) 上記ATMスイッチにおいて、上記入力VCIを
上記出力ポートにマッピングすることにより、スイッチ
パスを当該ATMスイッチ内に設定するステップと、 e) 上記設定ステップdと同時に、上記出力ポートを
介して、上記ATMスイッチの出力側の未使用VCIを
使用して、下流側のATMスイッチに、上記パケットを
転送するステップと、 f) 発信元から宛先へのスイッチパスが設定されるま
で、ホップバイホップ方式で、上記ステップc〜eを繰
り返すことにより、仮想チャネルが、上記発信元と上記
宛先間に設定され、上記発信元から上記宛先に伝送され
る以後のコネクションパケットが、上記スイッチパスを
通過するようにしたステップとを含む方法が得られる。
に、本発明の様々な実施例の構造および動作について添
付図面を参照して、下記に詳細に説明する。
て図面を参照して説明する。
発明の概念および方法は、図1及び2を同時に参照する
ことで明らかになる。尚、本発明の方式は、Ipsof
actoと呼ばれても良い。まず、本方法におけるAT
Mネットワーク上のコネクション設定について確認して
おく。ATMでは、コネクションはエンドーエンドで設
定されるが、1つのコネクションに対し、各リンクで
は、そのリンクに固有のVCIが使われ、各ノードで入
力VCIと出力VCIとの間の変換が行われる。即ち、
各ノードは、その下流側のリンク上で使われるVC空間
を有している。
500からATMスイッチ520に向うリンク505に
対するVCマッピングはソースノード500により行わ
れ、ATMスイッチ520からATMスイッチ530に
向うリンク524のためのVCマッピングはATMスイ
ッチ520により行われる。
30は、それぞれ個別のIPルータ525と535に、
接続されたポートを有している。ここで、各ATMスイ
ッチは、初期化される時に、隣接スイッチ間で互いに認
識可能なVCの範囲を決めているものとする。
れると、図1(A)に示されるように、VCルーティン
グテーブルにおける全ての未使用のVCは、その行き先
ポートとして、IPルータにアクセスできるスイッチの
ポートが指定されている。ここで、未使用とは、ATM
コネクションにより定義されていないフリーなVCを指
す。
びIPルータ525の動作を図1(B)及び(C)を参
照して説明する。図1(B)に示すように、入力VCと
ATMスイッチのポートとの関係、及び、ポートと出力
VCとの関係がATMスイッチ及びIPルータ内に格納
されているものとする。図1(B)の例では、入力VC
3、4、6、及び7が未使用VCであり、これらのVC
が入力VCとして与えられた場合には、IPルータに接
続されることになる。
VC4を選択して、ATMスイッチ520に与えられた
場合、最初のATMセルは図1(B)に示されたルーテ
ィングテーブルにしたがって、IPルータ525に送出
される。IPルータ525では、ルーティング処理を行
うことにより、当該フローAは出力ポート2に出力され
ることを判定し、図1(C)に示すように、未使用VC
4に対応するポートを2に書き換える。図1(C)の例
では、フローAは出力VC5を使って下流側に転送され
ることになる。
ースノードに到着すると、ソースノード500は、その
プールから利用可能なVCを選択し、それを第1のAT
Mスイッチに転送する。リンク505に接続されたソー
スノード500のATMラインインターフェースカード
内のVCルーティングテーブルには、そのフローに対し
て、ソースノード500が選択したVCが設定される。
るフローを生成するATM端末であっても良いし、ま
た、あるフローがルーティングされ最初に出会うATM
ネットワークのエッジデバイス或いはスイッチであって
も良い。
は、第1のATMスイッチ520では、未使用であるた
め、この第1のATMスイッチ520は、受信したコネ
クションレスIPパケットを当該第1のATMスイッチ
に接続されているIPルータ525に導き、IPレベル
処理を行なう(これをルーティングモードと呼ぶ)。
力ポートを決定する処理が行われている間、このパケッ
トに伴う一連のATMセルは、そのVCに対して特定さ
れたバッファ(Buf)に格納される。次のホップが決
定された(図2の場合、リンク524)後、バッファに
格納されたセルは、第1のATMスイッチ520によ
り、リンク524に対して選択された新たなVCととも
にリンク524のポートに転送される。
チ520は、リンク524に対して、未使用のVCを選
択し、その入力ラインカードに含まれたVCとの対応テ
ーブルに書き込み、パケットを次ホップのIPルータ5
35に転送する。この操作により、次にATMスイッチ
520に到着する当該フローのパケットは、IPルータ
525をバイパスし、直接、第1のATMスイッチ52
0によりカットスルーモードで転送される。
くつかの点が明らかになる。第1に、どのIPフローも
ルーティングモードで開始され、次に、第1のパケット
が処理された後、カットスルーモードに切り換えられ
る。第2に、同一フローの後続パケットに対して同一の
VCを用いることにより、カットスルーモードでの転送
が保証され、したがって、これらの後続パケットは経路
内のIPルータによっては処理されない。第3に、ルー
ティングモードからカットスルーモードに変更するため
に、隣接したスイッチ間の調整は必要ない。最後に、本
方法によれば、図4からも判るように、通常のコネクシ
ョンに基いたATM処理と、本発明によるIPカットス
ルーの両方を同じATMスイッチ上に共存させることが
可能となる。
間、又は、エンドーエンドで、何等のシグナリング、即
ち、制御信号の送受を行うことなく、VCを設定でき
る。しかし、一旦、フローがカットスルーモードに切り
換えられると、IPプロセッサは以後の制御メッセージ
を処理しないという問題は解決していない。
もなうルータにより処理されるべきメッセージ(例え
ば、制御メッセージ)をカットスルーせずに、ルータに
転送する方法としては、当該メッセージをルータに対し
て予め定められたデフォルトPVCを利用するか、新た
な未使用のVCを用いることが考えられる。
上に、保守運用管理(OAM)セルとして送信する方法
である。フロー開始時、途中、及び、終了時に、制御パ
ケットをルータに送ることの必要性と効果については、
後で説明するが、フローの途中でこの処理を行う場合
は、2つのOAMセルを規定することが好ましい。すな
わち、以後のすべてのデータセルをルーティングパスを
通過させるための第1のOAMセル信号と、以後のすべ
てのデータセルをカットスルーに戻すための第2のOA
Mセル信号が規定されることが望ましい。
送出する順方向にショートカット、即ち、カットスルー
ATMコネクションをホップ毎に設定するものであった
が、これと同時に逆方向のATMコネクションをホップ
毎に設定することも可能である。ここでは、以下、この
方式をPRESERVEと呼ぶ。尚、PRESERVE
は、保存するという意味を持つ英単語であるが、ここで
は、この方式の動作をあらわす狽oeek and Re
serve煤A即ち、順方向を観測し、逆方向のコネク
ションを確保することを短縮して、PRESERVEと
呼ぶ。
0にファイルの送出要求を出し、サーバからの情報を返
送してもらう形式のアプリケーションにプリザーブプロ
トコルを適用した場合について、説明する。
RC700からDEST710へのルーティングパスを
通して、ネットワークを通過すると、本発明の方法であ
るIPSOFACTOは、逆方向に切り換えパス701
を形成する(図4参照)。図示された例では、リクエス
ト715は、未使用のVCとして「64」を使用して、
SRC700から出力されている。
TMスイッチ720及び730は、切り換え方向に、未
使用のVCに対応したVCを用いてリクエストを前方に
送る。リクエストを受けると、DEST710は、その
リクエストと同じVCを用いて、逆方向にデータを送信
するよう指示される。その結果、SRC700からデー
タ714が送出される前であっても、SRC700とD
EST710との間には、図4に示すように、双方向の
カットスルーパス705、717が形成される。以後、
同一のVC「64」上に、SRC700はデータ714
を送出する。この手順では、IPルーティングの決定が
行われた際におけるスイッチコントローラのデータバッ
ファリングを最小限に抑えることができる。
RVEプロトコル上の呼のフローが示されている。ま
ず、SRC700は、SRC700からDEST710
までの回線の設定を指示する。このような設定は、SR
C700とDEST710を接続するネットワークをR
ESERVEメッセージが通過することにより開始され
る。この例においては、3つのATMスイッチがSRC
700とDEST710の間に介在している。RESE
RVEメッセージがネットワークを通過している間、当
該メッセージは、それぞれ異なる時点において、各AT
Mスイッチに受信され、次いで転送される。
ージを受信すると、RESERVEメッセージの方向と
逆方向に切り換えパスを設定する。すなわち、図5に示
されているように、t1の時点において、SRC700
に隣接した第1のATMスイッチとSRC700の間
に、カットスルーパスが設定される。同様に、t2の時
点において、第1のATMスイッチを介して、SRC7
00と第2のATMスイッチの間にカットスルーパスが
さらに設定される。このプロセスは、t4の時点におい
てSRC700からDEST710までの完全な双方向
カットスルーパスが設定されるまで、パス内に介在する
すべてのスイッチを経て続行される。ここで当業者には
容易に理解できるように、RESERVEシグナリング
メッセージが最初にネットワークを通過すると同時に、
このホップツーホップで双方向カットスルーパスが設定
できることは、非常に有益である。
リケーションが逆方向のパス設定に適したものであるこ
とをスイッチに知らせる必要があり、この情報を伝える
ために、前述したOAMセルを利用することができ、こ
のOAMセルの転送は、制御メッセージを転送する一つ
のケースである。
動作を行うことができるネットワークシステムが示され
ており、図6に示されたネットワークシステムは、後述
する図8のネットワークシステムにも適用できる。図示
された例では、ソース(SRC)から、リクエスト(R
eq)が未使用VCとして37を指定してATMスイッ
チに与えられている。ATMスイッチでは、未使用VC
であることを認識すると、当該リクエストをIPルータ
に送り、当該リクエストからATMスイッチの出力ポー
トを選択すると共に、出力VCとして未使用VC53を
付けて下流側に転送する。この時、ATMスイッチとS
RCとの間には、VC64を使用したカットスルーパス
が形成される。以下同様な動作によりリクエストの通過
により、隣接するIPルータ間に、ルーティングパスが
形成される一方、カットスルーパスが形成され、リクエ
スト以降のデータは、カットスルーパスを通して双方向
に転送される。
ロトコルが持つ制御パケットの意味を解釈してコネクシ
ョンの設定/解除を行うことがある。この説明を行う前
に、理解を容易にするために、IPプロトコルにおいて
使用されるIPトラフィックの分類及び各クラスに対す
る本発明による制御を簡単に説明しておく。
る本発明による制御 1.純データのIPトラフィック(シグナリングなし) この分類の例としては、ピン[ping]要求/応答、
IGMP(Internet Group Manag
ement Protocol)などのUDP(Use
r Datagram Protocol)パケットが
ある。これらのパケットは、単一パケットフローである
ため、カットスルーしても何のメリットもない。しかし
ながら、このIPパケットを未使用VCにマッピング
し、ある時間パケットが到着しないことで、そのVCコ
ネクションを終了させれば、何のペナルティも生じな
い。
合、IGMPによるメッセージ(次のホップに届くだけ
である)を未使用VC上に送信するが、使用した未使用
VCは識別しない形式で使用しても良い。すなわち、未
使用VCを使用した後、直ちに未使用VCスペースに戻
せば良い。
シグナリングにより設定できるクラス 例えば、UDPベースのNFS(Network Fi
le System)トラフィックであり、これは、ト
ランザクション指向型である。一方向においてUDP要
求が送られ、他の方向に要求されたデータが送られる。
この場合、前述のPRESERVEを用い、一方向にお
いてルーティングが行われている間に、他の方向に対し
てカットスルーの設定が行われる。
ラス ウェブトラフィックを含む全ての伝送制御プロトコル
(TCP)を用いるトラフィックはこの分類に入る。T
CPはコネクション型プロトコルであり、エンドーエン
ドで陽に、即ち、明示的に、コネクションの設定/解除
を行うために定義されたSYNパケット及びFINパケ
ットと、それらに対する確認応答(ACK:Ackno
wledge)のためのSYNACKパケット、FIN
ACKパケットがある。
的シグナリングを用いる方法がある。即ち、全てのシグ
ナリングパケットはルーティングパスを通り、仮想チャ
ネルが設定されると、後続のデータパケットは仮想チャ
ネルを通る。TCPの場合、SYNパケットは仮想チャ
ネルをセットアップするために用いられ、FINパケッ
トはこれを切断するために用いられる。この実施方法に
おいて、送り側からのSYN/FINパケットが一つの
TCPコネクションを一方向において設定/切断し、別
の方向においてSYNACK/FINAXCKがTCP
コネクションで設定/切断することが可能となる。
るクラス この分類の例としては、後で詳しく述べるIPマルチキ
ャスト、リソースリザベーションプロトコル(RSV
P)、モバイルIP等がある。
グ/更新に係わるパケットはルーティングパスを経由さ
せ、データはカットスルーパスを通過させる。シグナリ
ングにより、仮想チャネルがセットアップされる。
よるIPパケットの一般的な流れを説明する。まず、パ
ケットにより選ばれる最初のパスは、ルーティングパス
である。このルーティングパスを形成する方法として、
1.未使用のVCを選ぶ方法、2.予め定義されたVC
(デフォルトVC)を使う方法、3.ATM OAMを
使う方法の3通りの方法がある。パケットは、IPルー
タにおいて検査され、上述の分類にしたがって分類され
る。分類後、データパケットはカットスルーパスにスイ
ッチされる。
る。特定のプロトコルメッセージ(すなわち、PRUN
E、FINなど)が、ルーティングパス上に到着する
と、カットスルーパスはVCテーブル(図1(A)参
照)から削除される。TCPフローについては、TCP
ハンドシェークプロトコル(SYN、SYN−ACK、
FIN、FINACK)により、コネクションをセット
アップするか、逆に切断する。当業者には直ちに理解で
きるように、従来技術と比較して、本発明に係る方式
(即ち、IPSOFACTO)では、TCPトラフィッ
クのセットアップ時間を短縮できる。更に、本発明によ
れば、TCPセッションが一方向において切断されたが
他の方向において持続しているという状況(TCPの半
停止状態と呼ぶ)が有り得るが、このような状況の発生
は、ネットスケープなどのrshやwebブラウザのよ
うないくつかの一般的なアプリケーションと無理のない
適合性を示すことを意味している。
TOは、IPマルチキャスト及びその関連プロトコルに
自然に適応できるという利点がある。その根本的理由
は、本発明ではノード間での特別なプロトコルが存在せ
ず、IPマルチキャストプロトコルをそのままATMス
イッチ上に実現できることにある。IPマルチキャスト
には、3つの一般的なプロトコルがある。すなわち、
1)距離ベクターマルチキャストルーティングプロトコ
ル(以下、DVMRPと略称する); 2)マルチキャ
ストOSPF(MOSPF); 3)コアベーストツリ
ー(CBT)である。
トルーティングプロトコル(DVMRP)は、インター
ネット他のマルチキャストネットワークであるワールド
ワイドバックボーン(Mbone)上で広く採用されて
いる。ここで、Mboneは、現在、IPマルチキャス
トソフトウェアとサービスを発展させるために用いられ
ている試験的なサービスであり、ホワイトボード、ラジ
オチャンネルなどのサービスと共に、デジタル方式のオ
ーディオ・ビデオアプリケーション等のサービスを提供
している。Mboneは、発信元特定[source specifi
c] マルチキャストツリーを採用しており、下位の単一
キャストルーティングプロトコル(RIP:Routi
ng Information Protocol)と
密接に結合している。これは、密メンバシップ[dense m
embership]を有するグループに対して、また、十分な帯
域幅を有している場合(LAN、MAN)に有効であ
る。IPマルチキャストのマルチキャスティングは、コ
ネクション型ではない。
トデータグラムとのただ1つの相違は、IPヘッダにお
ける宛先アドレスフィールド内にグループアドレスが存
在することである。例えば、クラスDの宛先アドレス指
定形式(224.0.0.0−239.255.25
5.255)を採用してマルチキャスティングが行われ
る。
SPF:Multicast Open Shorte
st Path First)プロトコルについて説明
すると、MOSPFは、RIPの代わりに、OSPF単
一キャストルーティングプロトコル(リンク状態)を用
いている。このプロトコルは、広く使われてはいない
が、ATMネットワーク上のルーティングプロトコル、
すなわち、PNNIと同じ下位の単一キャストルーティ
ングプロトコルを共有しているため、非常に有望なプロ
トコルであると言える。
用マルチキャストツリーを使用している。グループの共
通のルートは、ランデブーポイント(RP)と呼ばれ
る。下位のルーティングプロトコルとは関係なく、すべ
てのマルチキャストパケットは、ツリーに沿って、カプ
セル化された単一キャストパケットとして転送される。
ツリーノードはRPに明示加入(join)メッセージ
をRPの単一キャストアドレスを用いて送信する。
ォース(IETF)は、最近、CBTとDVMRPをP
IM(Protocol Independent Multicast)に結合させた。
この場合、PIMは、2つのモード、即ち、DVMRP
をデンス(密)モードとして使用し、CBTをスパース
(疎)モードとして用いる。
法を用いた場合にIPマルチキャストの状態がどのよう
に変化するかを説明する。
スト実現形態において、まず、どのホスト(端末)がど
のマルチキャストグループに属しているかの情報を認識
するには、グループメンバシッププロトコル(IGM
P)がイーサネット上に配置された指定ルータ(DR)
上で実行され、それに直接接続されたグループメンバに
ついて学習する。特定のグループ、即ち、全ホストマル
チキャストグループ、例えば、(224.0.0.4)
に問合わせをマルチキャストの形で送り、ある特定のマ
ルチキャストアドレスグループに受信端末が存在するか
どうかを判定する。この問合わせの周期は短く、一般
に、5秒毎である。あるグループ(225.0.0.
1)に対する各受信側がローカルタイマをセットし、タ
イマがリセットされた受信側が、タイムツーリブ値TT
L=1として225.0.0.1上に応答を送る。この
応答は、そのグループの全てのメンバとルータ(全ての
マルチキャストアドレスを聴取する)により受信され、
このルータにおいてグループメンバの情報が、更新、保
持される。ある数のサイクル後、あるグループに関して
応答が受信されないと、ルータはグループ状態を除去す
る。更に、各受信側はグループへの加入を望む場合、直
ちに、次の問合わせを待つことなく、加入要求(JOI
N)を送信する。
は、以下のようにマッピングされる。
としてスイッチから周期的に送信される。この問合わせ
とともに、IPマルチキャストに対して、ATM1対多
マッピング指示が現在アクティブなグループに対して送
信される。
ループのATMマルチキャストチャネルが存在する場合
には、そのチャネルは応答のために用いられる。このよ
うな特定グループのATMマルチキャストチャネルが存
在しない場合には、全ホストに対して、ATMブロード
キャストチャネル上に応答が送信される。
ば、225.0.0.1)メンバとして加入している場
合、ホストはそのプールから任意のVCをとり出し、ス
イッチにIGMP応答を送信する。
は、ATMスイッチにハードウェア機能として備わって
いるものを用いて実行される。ここで、VCテーブルへ
のマッピングは特定のスイッチ実現形態に依存する。出
力においてアドレスフィルタリングを備えたセル転送機
構を用いた特定のATMスイッチの場合、このグループ
のセルのために生成される新たなビットマップアドレス
に変換が行なわれる。
動作を説明するためのものであり、ここでは、ATMネ
ットワーク810内に、ATMスイッチ(図示せず)を
有しており、これらATMスイッチには、SRC800
と、複数の受信側(RCV)820、830、840が
接続されている。この例の場合、SRC800と複数の
受信側(RCV)820、830、840との間のマル
チキャスト動作を示しており、各ATMスイッチはIP
ルータをアクセスすることが可能である。
関するIPプロトコルによって規定された制御メッセー
ジ(PRUNE(マルチキャストツリーから枝を切るこ
と)、GRAFT(マルチキャストツリーに枝を加える
こと)、JOIN(加入)等)はルーティングされたパ
ス上に送信され、一方、SRC800と各RCVノード
820、830、及び840の間で伝送されるデータは
カットスルーパス、即ち、切り換えパス上に送信され
る。この方法の利点は、IPマルチキャストプロトコル
のもつスケーリング特性及び動的フロー特性を保ちつ
つ、しかも、下位のATMスイッチハードウェアに対す
るIPマルチキャストの機能を単純かつ直接的マッピン
グできることである。
本発明による実現形態をより具体的に説明する。ATM
化されたマルチキャストパケットがノードに受信され
(900)、そのセルを転送するためのVCが存在する
かどうかの判定が当該ノードで行われる(902)。V
Cが存在する場合には、そのセルは、カットスルーモー
ドで転送される(904)。一方、VCが存在しない場
合には、パケットが組み立てられる(906)。次に、
1対多のブロードキャストビットマップが作成され、パ
ケットを次ノードに転送する(908)。
そのグループには受信者がいない事を意味するPRUN
Eメッセージ(911)を受信すると、ビットマップ内
に含まれる当該グループ910に対応するビットがクリ
アされる(912)。
が全て戻ると、ビットマップの内容は実際のマルチキャ
ストツリーを反映したものとなる。全てのビットがクリ
アされ、ビットマップが空になる(914)と、VCを
切断する(916)。
加入(GRAFT)メッセージを受信すると(91
3)、ビットマップ内に含まれるビットが設定される
(915)。
vation Protocol)リソースリザベーシ
ョンプロトコル(RSVP)は、統合サービスインター
ネットのために特別に設計されたプロトコルである。こ
のプロトコルは、アプリケーションによって、要求され
る各種サービスのためにネットワーク上にリザベーショ
ンをセットアップすることを可能とする。
各受信側が自身のレベルのリザーブ用リソースを選択
し、リザーベーションを開始し、必要な限りそれをアク
ティブに保つ役割を果たす。
ービス品質を要求するためにアプリケーションにより用
いられるインターネット制御プロトコルであり、ルーテ
ィングプロトコルではない。そのタスクは、ディストリ
ビューションツリー上でリソースリザベーションを設定
し維持することにある。
パケットに先立って、送信側から受信側へ送信されるP
ATHメッセージで始まる。PATHメッセージ中に、
送信側は、宛先(フロー仕様)ならびにトラフィックク
ラスと必要なリソース(Tspec:Traffic
spec)についての情報を含める。さらに、PATH
メッセージには、順方向パス上の各ノードがスイッチの
輻輳状態、すなわち、一組の時定数に対する平均遅延を
示すAdspecフィールドも含まれているのが典型的
である。
すると、そのノードはそのパス(Adspec)上に予
測される遅延を、アプリケーション(Tspec)によ
り要求される遅延と比較し、逆方向パス上にRESVメ
ッセージを伝送する。その逆方向パス内の各スイッチは
その状態に基づいて要求を「ロック・イン」する。重要
なこととして、RSVPは一定時間後に状態がリセット
されるソフト状態プロトコルであるため、周期的PAT
Hメッセージによってフローを維持しておくことが必要
であり、また、帯域幅要求をアプリケーションのニーズ
に応じて、PATHメッセージ毎に変更することもでき
る。この方式は、ビデオなどの動的なソースに対して特
に良好に機能する。
(QoS)ベースのクラスにマッピングされるという利
点がある。実際のところ、ATMは、RSVPのリソー
スに応えることができる数少ない技術の一つである。し
かしながら、残念なことに、現在のATMシグナリング
は、帯域幅の再交渉の動作をサポートしていない。した
がって、RSVPをATMへマッピングすることは、余
り効率的でない。これは、各PATHメッセージは結果
として新たなシグナリングによるVCセットアップを生
じるからである。
ージで始まる。このPATHメッセージは、コネクショ
ンに関するメッセージであり、このPATHメッセージ
が、上流側のルータにより受信されると、上流側のルー
タは、このフローのために未使用のVCを選択し、それ
をOAMセルとして送信する。メッセージは、IPルー
タポート上のRSVP/ルーティングモジュールにより
処理される。以後受信されるIPパケットは、特定のサ
ービスクラス(CBR、VBR、ABRあるいはUB
R)の仮想チャネル上に転送される。
これは、全てのセルに、必要に応じ、セル損失を許すセ
ル損失有線表示(CLP:Cell Loss Pri
ority)のビットを1にすることによりマーキング
が施され、当該VCに対してリソースリザベーションが
行われていないからである。逆方向において対応するR
ESVメッセージを受信すると、CAC(Connec
tion Admission Control:コネ
クション受付制御)モジュールを起動することにより、
リソースが確保される。このフローにおける以後のすべ
てのパケットには、CLP=0を付して送信され、適切
な等価帯域幅がこのフローに対して割り当てられる。
Cを割り当てたコネクションを切断したりせずに、RS
VPフローのダイナミックな再交渉が可能であるという
利点がある。
ストフローのためのRSVP実現形態が示されている。
図9において、まず、送信側から、上記したPATHメ
ッセージが資源予約要求の機能をもつメッセージとし
て、後続するデータに先立って上流側のノードに与えら
れる。当該ノードのATMスイッチは、PATHメッセ
ージを識別することによって、IPルータポートに接続
されたRSVP/ルーティングモジュール(IPルー
タ)に送出する。当該IPルータでは、未使用のVCを
選択し、それをOAMセルとして仮想チャネル上に送信
され、下流側ノードを構成するATMスイッチに与えら
れる。当該OAMセルはATMスイッチのIPルータに
送られ、IPルータでは、要求仕様に応じた仮想チャネ
ルを設定する。この例では、1対多のマルチキャストV
Cが設定される。以後受信されるIPパケットは、仮想
チャネル上に転送される。
グを行うことは、ネットワークのコア、即ち、中心部に
向かうにしたがって、スイッチングに要する費用が高く
なるから、集合したフローをスイッチングするのが、一
般に望ましい。本発明による方法は、二重IP/ATM
スタックを有しているため、本来のATMスタックを用
いてPVC、あるいは、SVCを用いたネットワークの
コアにおいてVPレベルで集合化を行い、コアネットワ
ークの端部で本発明によるフロー毎のスイッチングを利
用することが可能である。この場合、複数のカットスル
ーされたIPフローを、ATMスタックを用いたルート
ベースのVP/VCにマッピングする。
Pスイッチングする必要はなく、単にVPスイッチング
をすればよい。VPに対する複数のフローを集合させる
ジョブは、本発明による方法を実行するエッジスイッチ
において行われる。ATMコアを経由するSVC(ある
いはPVC)のセットアップは、IPルーティングモジ
ュールからの情報を必要とする。このためのオプション
の一つは、コアネットワークの端部においてIP発信元
ルーティングを用い、あるルートのためのSVCをセッ
トアップすることである。これらのSVCは、あるルー
ト上のすべてのフローが消滅したときにのみ切断され
る。
行するエッジスイッチと、コアネットワークとの関係を
示し、コアATMネットワーク1401と、当該ネット
ワーク1401の周辺に配置されたエッジスイッチとし
てのATMスイッチ1402、1403、1404、及
び1405とを備え、このうち、ATMスイッチ140
5には、ATMスイッチ1406がホップバイホップの
スイッチングにより接続されているものとする。エッジ
スイッチとしてのATMスイッチ、例えば、1405
は、当該ATMスイッチに到達したフローに対して、当
該ATMスイッチからコアネットワークの出力側のAT
Mスイッチに到るフロー用SVC(VP/VC)を設定
する。次に、エッジスイッチは、同一のVP上に、出力
側ATMスイッチ宛の以後のフローをそれぞれ異なるV
Cを用いて転送する。出力側ATMスイッチにおいて、
最終フローの最後のパケットを受信すると、VP/VC
を切断する。
にとって説明してきたが、本発明方法は、プロトコル非
依存であるため、ATMスイッチに接続されたルーティ
ングモジュールが扱い得る全てのプロトコル、例えば、
IPX(InternetPacket Exchan
ge)等にも適用できることは、当業者には明らかであ
ろう。
ったIPプロトコル或いは他のネットワークレイヤプロ
トコルをATMスイッチ上に自然にマッピングする手段
を提供しねATMの持つ高速性、サービス品質保証など
の優れた機能をインターネットの世界に導入することを
可能にする技術である。その本質的ポイントは、ATM
スイッチをATMネットワークとしてではなく、高速パ
ケット転送ハードウェアとして使用することにより、A
TMシグナリング或いは独自のノード間プロトコルを使
用せず、各スイッチノードが独立にIPプロトコルにし
たがってパケットの高速転送をすることにある。これと
同時に、同じATMスイッチをATMネットワークを構
成する要素として使用することができ(デュアルスタッ
ク)、本発明は極めて柔軟性に富んだ方法である。
が、本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく種々の変
形が可能であることは言うまでもない。
のIPOAコネクションを設定する動作を説明するため
に使用され、本発明によるルーティングテーブルにおけ
るVCおよびVPエントリの初期マッピングを示す図で
ある。(B)及び(C)は、本発明に係るノードの動作
を説明するための図であり、最初のパケットが未使用の
VC上で転送されたとき、そのパケットをルーティング
パスに転送し、解析した後、パケットを転送するべきス
イッチ出力ポートに向け、カットスルーパスがVCテー
ブルに書き込まれるプロセスを説明するための図であ
る。
るネットワークを示す図である。
RESERVE)プロトコルに適用した場合における動
作の一部を説明するためのネットワーク図である。
トワーク図である。
におけるメッセージと、カットスルーパスとの関係を示
す図である。
て、VC確立の際におけるネットワーク内のルーティン
グパスとカットスルーパスとの関係をより実体的に示す
図である。
チキャストアプリケーションを示す図である。
の動作を示すフローチャートであり、この場合、図6に
示されたネットワークと同様なネットワークが使用され
る。
おける動作を説明するための図である。
ークとの関係を示す概略構成図であり、コアネットワー
クにおけるルートのVPベースによるVCの集合を示す
ブロック図である。
Claims (20)
- 【請求項1】 予め定められたプロトコルに基いて形成
されると共に、1つのセッションを構成するパケットフ
ローを一連のATMセルに変換した形で受け、当該一連
のATMセルをATMネットワークを介して、宛先まで
伝送するネットワークシステムにおいて、前記ATMネ
ットワークは、前記一連のATMセルを未使用VCI
(仮想チャネル識別子)を用いて送信する送信端と、複
数の入力ポートと複数の出力ポートとを有するノードと
を備え、前記ノードは、前記未使用VC上に送られてき
たATMセルのうち、前記パケットフローの最初のパケ
ットを含むセルの情報から出力ポートを定め、且つ、当
該出力ポートに前記未使用VCを対応させ設定するルー
タと、前記最初のパケットを含むATMセルに続く、前
記未使用VCと同じVCIを有する一連のATMセルの
残りのATMセルを、前記ルータの制御なしに、前記出
力ポートを通して出力するATMスイッチとを有するこ
とを特徴とするネットワークシステム。 - 【請求項2】 請求項1において、前記ATMネットワ
ークは、前記ノードの下流には、当該ノードと同一構成
を備えた下流側ノードを有し、前記ノードと、前記下流
側ノードとの間では、VC設定のためのシグナリングが
行われないことを特徴とするネットワークシステム。 - 【請求項3】 請求項1において、前記パケットフロー
は、コネクションレスパケットの形で与えられることを
特徴とするネットワークシステム。 - 【請求項4】 請求項3において、前記コネクションレ
スパケットは、IPパケットであることを特徴とするネ
ットワークシステム。 - 【請求項5】 請求項3において、前記コネクションレ
スパケットは、IPプロトコル、IPXプロトコル、及
び、これらと同等の性質を規定したプロトコルにしたが
って形成されたパケットであることを特徴とするネット
ワークシステム。 - 【請求項6】 請求項3において、前記コネクションレ
スパケットは、コネクションオリエンテッドなプロトコ
ルであるフレームリレーに規定されたパケットであるこ
とを特徴とするネットワークシステム。 - 【請求項7】 請求項1において、ATMネットワーク
で規定されたOAMセルによりカプセル化された制御パ
ケットを前記ノードから出力し、次段のルータに制御パ
ケットを送ることを特徴とするネットワークシステム。 - 【請求項8】 1つ以上のノードを含み、前記ノード
は、ルックアップテーブルを有するパケットルータと、
当該パケットルータに接続されたATMスイッチとを備
え、前記ATMスイッチは、複数の入力ポート、複数の
出力ポート、及び、複数個のVCIを識別するルーティ
ングテーブルを有するATMネットワークに使用され、
発信元と宛先の間でコネクションレスパケットデータを
伝送する方法において、 a) 上記ATMスイッチにおいて、入力 VCIを当
該ATMスイッチに接続された上記パケットルータに接
続されるように、上記ATMスイッチ内のルーティング
テーブルを初期設定するステップと、 b) 上記発信元から上記ATMスイッチに、第1の未
使用VCI上に、コネクションレスパケットが伝送され
ると、上記ATMスイッチ内の上記ルーティングテーブ
ルにより指示にしたがって、上記パケットを上記ATM
スイッチに接続された上記パケットルータに転送するス
テップと、 c) 上記パケットと、上記パケットルータ内のルック
アップテーブルにしたがって、上記パケットルータによ
り、上記ATMスイッチ上の出力ポートを識別するステ
ップと、 d) 上記ATMスイッチにおいて、上記入力VCIを
上記出力ポートにマッピングすることにより、スイッチ
パスを当該ATMスイッチ内に設定するステップと、 e) 上記設定ステップdと同時に、上記出力ポートを
介して、上記ATMスイッチの出力側の未使用VCIを
使用して、下流側のATMスイッチに、上記パケットを
転送するステップと、 f) 発信元から宛先へのスイッチパスが設定されるま
で、ホップバイホップ方式で、上記ステップc〜gを繰
り返すことにより、仮想チャネルが、上記発信元と上記
宛先間に設定され、上記発信元から上記宛先に伝送され
る以後のコネクションパケットが、上記スイッチパスを
通過するようにしたステップとを含むことを特徴とする
方法。 - 【請求項9】 上記設定ステップd)において、コネク
ションレスパケットを上記ルータに転送するために予め
定めた特定のVCを用いることを特徴とする請求項8に
記載の方法。 - 【請求項10】 上記設定ステップd)において、コネ
クションレスパケットを上記ルータに転送するために、
ATMネットワークで規定された保守運用管理(OA
M)セルを用いることを特徴とする請求項8に記載の方
法。 - 【請求項11】 上記設定ステップd)において、上記
発信元から上記宛先に伝送されるコネクションレスパケ
ットの全てについて、コネクションレスパケットの種類
に従い、上記ルータパスか上記仮想チャネルのいずれか
を通過させるようにしたことを特徴とする請求項8記載
の方法。 - 【請求項12】 上記ルータを介して上記発信元から上
記宛先に送信される上記コネクションレスパケットは、
保守運用管理(OAM)及び制御パケットであり、上記
仮想チャネルを介して上記発信元から上記宛先に送信さ
れるコネクションレスパケットは、OAM及び制御パケ
ットではないことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項13】 上記設定ステップd)は、下流方向ス
イッチパスの設定と同時に上流方向スイッチパスを設定
することにより双方向スイッチデータパスを設定するス
テップを更に備えたことを特徴とする請求項8に記載の
方法。 - 【請求項14】 上記コネクションレスパケットの上位
プロトコルがコネクション型である場合に、そのコネク
ション要求の機能を持つパケットをルータパスに送り、
ホップバイホップで上記発信元から上記宛先に仮想チャ
ネルを設定するステップと、上記コネクション要求の機
能を持つパケットに対する確認機能を持つパケットをホ
ップバイホップで上記宛先から上記発信元に上記ルータ
パスに送る方法により転送し、逆方向に仮想チャネルを
設定するステップを備えたことを特徴とする請求項12
記載の方法。 - 【請求項15】 上記コネクション型プロトコルにおい
て、コネクション終了の機能を持つパケットをルータパ
スに転送し、ホップバイホップで上記発信元から上記宛
先に設定された仮想チャネルを解除するステップと、上
記コネクション終了の機能を持つパケットに対する確認
機能を持つパケットをホップバイホップで上記宛先から
上記発信元に上記ルータパスに送る方法により転送し、
逆方向の仮想チャネルを解除するステップを更に備えた
ことを特徴とする請求項14記載の方法。 - 【請求項16】 上記コネクションレスパケットの上位
プロトコルがネットワーク資源を予約するプロトコルが
ある場合に、資源予約要求の機能を持つパケットをルー
タパスに送り、ホップバイホップでその要求仕様に対応
するATM仮想チャネルを設定するステップを備えたこ
とを特徴とする請求項11に記載の方法。 - 【請求項17】 請求項8に記載された方法において、
更に、ステップg)、h)、及びi)を含み、当該g)
は、上記a−fにしたがって、ATMコアネットワーク
を構成するあるATMスイッチノードに到達し、そのス
イッチからコアネットワークの出力側ATMスイッチに
対し、第1のフロー用SVC(VP/VC)を設定する
ステップであり、ステップh)は、同一のVP上に上記
出力側ATMスイッチ宛の以後のフローをそれぞれ異な
るVCを用いて転送するステップであり、更に、ステッ
プi)は、上記出力側スイッチにおいて、最終のフロー
の最後のパケットを受信したとき、VP/VCを切断す
るステップであることを特徴とする方法。 - 【請求項18】 1つ以上のノードを有し、上記ノード
の各々は、パケットルータに接続されたATMスイッチ
を備えたATMネットワークを使用し、発信元と複数個
の宛先間でパケットデータを伝送する方法において、上
記ATMネットワーク内の一組の上記パケットルータを
介してホップバイホップ形式で、上記発信元と上記宛先
の各々の間にルーティングパスを設定するステップと、
上記ATMネットワーク内の一組の上記ATMスイッチ
を介して上記宛先の各々との間に、上記ルーティングパ
スに対応したスイッチパスを設定するステップと、制御
パケットが上記ルーティングパス上に転送され、対応す
る仮想チャネルが上記スイッチパスにより設定されたデ
ータパケットは、上記仮想チャネル上に転送され、対応
する仮想チャネルを持たないデータパケットは、上記ル
ーティングパス上に転送されるように、上記発信元から
上記宛先の各々にパケットを転送するステップとを備え
たことを特徴とする方法。 - 【請求項19】 上記ルーティングパス設定ステップ
は、1つ以上のルータにおいて、上記パス内の他のルー
タとは、独立して連続的に実行されることを特徴とする
請求項18記載の方法。 - 【請求項20】 上記スイッチパス設定ステップは、上
記ルーティングパスに転送されたパケットヘッダに含ま
れたマルチキャストアドレスを検査するステップと、当
該マルチキャストフローを転送すべき一組の受信側を判
定するステップと、上記受信側に対応するVCテーブル
を作成するステップと、上記ルーティングパスに転送さ
れる制御パケットにしたがって、VCテーブルを変更す
るステップとを備えたことを特徴とする請求項18記載
の方法。
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