KR100364039B1 - 어드레스 해결 방법 및 어드레스 해결 통신 시스템 - Google Patents

어드레스 해결 방법 및 어드레스 해결 통신 시스템 Download PDF

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Abstract

복수의 이동 패킷 단말(MS) 및 이들 패킷 단말(MS)을 수용하는 무선 시스템과, 스위치 노드를 구비한 패킷 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)용 어드레스 해결 방법에 있어서, 패킷 단말(MS)이 핸드오버될 때, 패킷 단말(MS)은 "어드레스 해결 프로토콜(ARP): Internet Engineering Task Force 문서 RFC826 참조"의 일종을 전송하고, 인터워킹 장치(IWF)는 상기 ARP 패킷을 패킷 네트워크에 전송하며, 스위치 노드는 수신된 패킷에 기초하여 어드레스 관리 테이블을 갱신한다.

Description

어드레스 해결 방법 및 어드레스 해결 통신 시스템{ADDRESS RESOLUTION METHOD AND ADDRESS RESOLUTION COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 커넥션 오리엔티드형 네트워크(connection oriented type network)로서 기능하는 이동 통신 시스템에서의 이동 패킷 단말의 어드레스 해결 방법 및 어드레스 해결 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 상기 이동 패킷 단말과 커넥션리스형 네트워크(connectionless type network)가 서로 접속될 때 이동 단말의 핸드오버(handover)에 의해 수시로 변경되는 이동 단말의 어드레스 해결 방법 및 어드레스 해결 통신 시스템에 관한 것이다.
어드레스 해결 프로토콜(ARP)은 인터넷 프로토콜(IP)의 IP 어드레스와 물리 어드레스(Ethernet의 경우는 MAC 어드레스)를 동적으로 대응시키기 위한 프로토콜이다. 예를 들면, 행선 호스트(destination host)의 IP 어드레스(123,45,67,8)가 알려져 있지만 행선 호스트의 물리 어드레스(00-22비트-24비트)가 알려져 있지 않은 경우, "어드레스 해결 요구"(address resolution request)로서 행선 IP 어드레스를 포함하는 IP 패킷이 모든 단말에 전송되는데, 이는 행선 호스트의 물리 어드레스를 알기 위해서이다. IP 패킷을 수신하는 단말이 IP 어드레스를 체크하고 해당 IP 패킷이 그 단말 자신을 행선으로 하는 요구임을 알면, 그 단말은 "어드레스 해결 응답"으로서 자신의 물리 어드레스를 반송한다. 여기서, "어드레스 해결 요구"가 스위치 노드(SW)를 경유하여 전송될 때는, 스위치 노드(SW)의 어드레스 관리 테이블은 각각의 입출력 포트를 통과한 IP 어드레스와 물리 어드레스를 기억하는 것에 의해 각 입출력 포트의 팁에 접속된 단말을 기억할 수 있다.
행선 단말로부터 반송된 "어드레스 해결 응답"은 발신자 단말에 도달되어, 발신자 단말이 행선 단말의 물리 어드레스를 참조하게 한다. 따라서, 발신자 단말은 상대 호스트의 물리 어드레스를 설정한 프레임을 작성하여 IP 패킷을 커넥션리스형 네트워크에 전송할 수 있다.
여기서, 행선 IP 어드레스와 발신자 어드레스를 동일한 어드레스로 설정한 "어드레스 해결 요구" 패킷은 후술되는 바와 같이 본 발명의 "근거없는 ARP"(Gratuitous-ARP) 패킷이라고 부른다. 이 ARP 패킷을 송신하는 단말은 응답을 기대하지 않는다. 근거없는 ARP 패킷을 수신하는 단말은 그 IP 어드레스가 단말 자신의 IP 어드레스가 아니라면 폐기한다. 한편, IP 어드레스가 단말 자신의 IP 어드레스인 경우, 단말은 응답을 반송한다. 따라서, 발신 단말/수신 단말 양측이 IP 어드레스의 중복을 검출할 수 있다.
전술된 동작은 어드레스 해결 방식과 관련된다. 그러나, 단말이 이동하는 이동 패킷 단말에 기초한 통신 시스템에서는, 어드레스 해결을 수행하는 메카니즘이 RFC(Request For Comment) 문서의 2002번(RFC2002 참조)으로서 제안되었다. Mobile IP의 메카니즘에 대해서는 "RFC2002" 문서에 기초하기 때문에 그 상세 설명은 생략한다.
전술된 바와 같이, 패킷 단말이 고정될 경우, 스위치 노드를 포함하는 네트워크에서는, 단말과 스위치 노드의 각 입출력 포트간의 대응 관계가 변경되지 않는다. 그러나, 무선 회선을 갖는 단말을 물리층 프로토콜로서 사용할 때, 이동 패킷 단말이 다른 장소로 이동하는 일명 "핸드오버"가 발생한다. 이 경우, 무선 회선을 종단하는 노드 및 인터워킹 장치(IWF)가 물리적으로 변경된다.
이 무선 회선으로는 미국의 표준 기관인 EIA(Electronic Industries Association), TIA(Telecommunication Industry Association), ANSI(American National Standard Institute) 및 CDG(CDMA Development Group)에서 표준화된 IS-95 시스템이 알려져 있다. IS-95 시스템은 이중 코드 배치와 소프트 핸드오버와 같은 기술과 확산 스펙트럼 기술을 이용한 공중 이동 통신 시스템으로서 제공된다. 인터워킹 장치(IWF : Inter-Working Function)는 커넥션 오리엔티드형 통신 시스템과 커넥션리스형 통신 시스템간의 상호 접속을 수행하기 위한 상호 접속 유닛으로서 인터페이스적인 기능을 갖는 장치로서 정의되어 있다.
도 1은 스위치 노드를 갖는 네트워크에서의 핸드오버의 동작을 나타낸다. 도 1에 나타난 바와 같이, 무선 통신 시스템은 이동 패킷 단말(MS: Mobile Station 1A), 기지국 무선 장치(BTS: Base Transceiver Station 2A, 2B), 기지국 제어기(BSC: Base Station Controller 3A, 3B), 이동 통신 교환국(MSC: Mobile Switching Center 4), 스위치 노드(6), 외부에 접속된 패킷 네트워크(7) 및 무선 인터페이스와 패킷 네트워크를 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF5A,IWF5B)를 포함한다.
도 7과 도 8은 종래의 어드레스 테이블에 기초한 데이타 전송을 나타낸다.
이동 패킷 단말(MS1A)이 무선 회선을 통하여 기지국 무선 장치(BTS2A)에 접속되고 기지국 제어기(BSC3A)를 통하여 범위 내에 위치하는 인터워킹 장치와 스위치 노드(6)의 포트(61)에 접속된다. 스위치 노드(6)는 기지국 제어기(BSC3B)(도시되지 않음)용의 포트(62) 등과 같은 이동국용 복수의 포트들, 커넥션리스형 네트워크로서 기능하는 패킷 네트워크에 접속되는 포트(63), 전송용 교환 스위치로서의 스위치 포트(65) 및 어드레스 관리 테이블(64)를 구비한다.
어드레스 관리 테이블(64)은 이동 패킷 단말(MS1A)로부터 전송된 "어드레스 해결 요구" 패킷에 기초하여 이동 패킷 단말(MS1A)의 물리 어드레스(예를 들면, 이동 ID)와 포트(예를 들면, 포트(61))를 대응시키는 대응 테이블을 구비한다.
이동 패킷 단말(MS1A)이 행선 어드레스와 발신자 어드레스를 포함하는 IP 패킷을 전송하면, 이 IP 패킷은 BTS2A, BTC3A, 인터워킹 장치(IWF5A) 및 포트(61)를 통하여 스위치부(65)에 전송된다.
스위치부(65)는 상기 IP 패킷의 행선 어드레스에 기초하여 어드레스 관리 테이블(64)을 참조하여 패킷 네트워크(7)의 물리 어드레스를 결정하고, IP 패킷을 패킷 네트워크(7)로 향하는 포트(63)에 출력한다. 이와는 반대로, 이동 패킷 단말(MS1A)에 호출이 행해질 때도 마찬가지로, 이동 패킷 단말(MS1A)의 물리 어드레스가 등록된 포트(61)는 어드레스 관리 테이블에 기초하여 결정되고, IP 패킷은 행선으로서 기능하는 이동 패킷 단말(MS1A)로 전송된다.
전술된 바와 같이, 이동 패킷 단말(MS1A)이 위치하는 범위의 인터워킹 장치(IWF)가 다른 인터워킹 장치(IWF5B)로 핸드오버되는 경우와 같이 커넥션 오리엔티드형 네트워크로서 기능하는 무선 회선과 커넥션리스형 네트워크를 접속하는 인터워킹 장치(IWF)가 변경되면, 커넥션리스형 네트워크에 구비된 스위치 노드의 입출력 포트가 변경된다. 이 경우, 어드레스 관리 테이블(64)에 등록된 포트(61)는 실제 MS1A의 물리 어드레스와 불일치하므로, 각 입출력 포트에 전송된 IP 패킷과 스위치 노드에 제공된 물리 어드레스 관리 테이블간에 불일치가 발생한다.
따라서, MS1A을 행선으로 하는 IP 패킷은 인터워킹 장치(IWF5A)에 전송되는 것이 불가능하다.
전술된 바와 같이, 이동 패킷 단말(MS1A)이 핸드오버될 때는, 스위치 노드에 대해 논리-물리 어드레스의 대응을 변경할 것을 촉구할 필요가 있다. 그러나, 종래 기술에서는, 이동 관리 프로토콜로서 기능하는 상기 Mobile IP를 사용하여 패킷 네트워크와 이동국이 제휴하여 기능을 설치하여야 하기 때문에, 호환성 및 노드의 처리 능력이 요구된다.
따라서, 본 발명의 목적은 커넥션 오리엔티드형 네트워크의 이동 패킷 단말(이동국: MS)이 핸드오버될 때의 어드레스 해결 방법을, 커넥션리스형 네트워크로부터 이동 패킷 단말(MS)을 행선으로 하는 어드레스 해결과 함께 제공하는 것이다.
전술된 목적을 달성하기 위하여, 이동하는 복수의 이동 패킷 단말(MS) 및 이들 이동 패킷 단말을 수용하는 무선 시스템과, 스위치 노드를 구비한 패킷 네트워크를 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)에 있어서, ARP 요구 패킷의 일종인 "근거없는 ARP" 패킷의 송출에 의해, 스위치 노드의 어드레스 테이블을 갱신함으로써, 스위치 노드로부터 이동 패킷 단말(MS)을 행선으로 하는 IP 패킷의 행선 어드레스를, 단말 장치 등록 데이터베이스(HLR: Home Location Register)로의 어드레스나, 전용의 이동 관리 프로토콜 없이, 항상 이동 패킷 단말(MS)이 위치하는 범위의 인터워킹 장치(IWF)를 향하도록 설정하는 어드레스 해결 방법을 제공하는 데 있다.
따라서, 본 발명에 따르면, 복수의 이동 패킷 단말(이동국: MS), 이들 이동 패킷 단말(MS)을 수용하고 커넥션 오리엔티드형 통신을 제공하는 커넥션 오리엔티드형 네트워크, 스위치 노드(SW)를 갖는 커넥션리스형 네트워크, 및 이들 각 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)를 포함하는 통신 시스템이 제공되는데, 상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 이동 패킷 단말(MS)이 핸드오버될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)로부터, "어드레스 해결 프로토콜"(ARP)(IETF : Internet Engineering Task Force 문서 RFC826 참조)의 한 형태인 "근거없는 ARP" 패킷을 포함하는 데이타를 수신하고, 상기 패킷을 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하여 상기 스위치 노드(SW)가 이를 수신하게 하고, 상기 스위치 노드(SW)는 상기 패킷의 내용에 기초하여 상기 스위치 노드(SW)에 구비된 물리 어드레스 관리 테이블을 갱신하고 상기 이동 패킷 단말(MS)의 핸드오버 행선의 상기 인터워킹 장치(IWF)를 특정하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따르면, 복수의 이동하는 이동 패킷 단말(MS), 상기 복수의 이동 패킷 단말(MS)을 수용하고 커넥션 오리엔티드형 통신을 제공하는 커넥션 오리엔티드형 네트워크, 스위치 노드(SW)를 구비한 커넥션리스형 네트워크, 및 이들 각 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)를 포함하는 어드레스 해결 통신 시스템이 제공되는데,
상기 이동 패킷 단말(MS)이 핸드오버될 때, 이동 패킷 단말(MS)로부터, "어드레스 해결 프로토콜"(ARP)(IETF: Internet Engineering Task Force 문서 RFC826 참조)의 한 형태인 "근거없는 ARP" 패킷을 포함하는 데이타를 수신하고, 상기 "근거없는 ARP" 패킷을, 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하여 상기 스위치 노드(SW)가 상기 "근거없는 ARP"를 수신하게 하는 인터워킹 장치(IWF); 및 상기 "근거없는 ARP" 패킷의 내용에 기초하여 상기 스위치 노드(SW)에 구비된 물리 어드레스 관리 테이블을 갱신하고, 상기 이동 패킷 단말(MS)의 핸드오버 행선의 상기 인터워킹 장치(IWF)를 특정하는 스위치 노드(SW)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
도 1은 본 발명의 어드레스 해결 방법이 적용되는 시스템을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 어드레스 해결 방법의 인터워킹 장치(IWF : Inter-Working Function)를 나타낸 개략적인 도면.
도 3은 본 발명의 어드레스 해결 방법의 스위치 노드를 나타낸 개략적인 도면.
도 4는 어드레스 해결 방법의 어드레스 해결 프로토콜(ARP) 패킷의 구조를 나타낸 도면.
도 5는 본 발명에 따른 어드레스 해결 방법의 어드레스 테이블에 기초한 경로 설정도.
도 6은 본 발명에 따른 어드레스 해결 방법의 어드레스 테이블에 기초한 경로 설정도.
도 7은 본 발명에 따른 어드레스 해결 방법의 어드레스 테이블에 기초한 경로 설정도.
도 8은 종래의 어드레스 해결 방법에 기초한 경로 설정도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
MS, MS1A : 이동 패킷 단말
BTS, BTS2A, BTS2B : 기지국 무선 장치
BSC, BSC3A, BSC3B : 기지국 제어기
MSC, MSC4 : 이동 통신 교환국
IWF, IWF5A, IWF5B : 인터워킹 장치
6 : 스위치 노드
7 : 패킷 네트워크
본 발명에 따른 바람직한 실시예는 첨부된 도면을 참조하여 이하에 기술될 것이다.
[제1 실시예]
(구성의 설명)
도 1은 본 발명이 적용되는 통신 시스템의 구성을 나타낸다.
이 통신 시스템은 이동 패킷 단말(이동국: MS1A), 기지 송수신국(BTS2A, BTS2B), 기지국 제어기(BSC3A, BSC3B), 이동 통신 교환국(MSC4), 스위치 노드(6), 외부에 접속된 패킷 네트워크(7), 및 무선 인터페이스와 패킷 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF5A, IWF5B)를 포함한다. 국제 규격 IS-95 인터페이스를 각 유닛의 무선 인터페이스로서 채용한다. Ethernet을 스위치 노드의 링크층으로서 제공한다. 나머지 통신 시스템 도면은 종래 기술을 참조하여 설명한 것과 동일하다.
도 2는 인터워킹 장치(IWF)(5)의 구조를 나낸다. 인터워킹 장치 (IWF)(5)는 기지국 제어기(BSC)(3)에 접속된 무선 채널 인터페이스(51), 패킷 네트워크 인터페이스(52), 해결 어드레스 테이블(53), 무선측 패킷 제어기(54) 및 무선측 패킷 검출기(55)를 포함한다.
도 3은 스위치 노드(6)의 구성을 나타낸다. 스위치 노드(6)는, 기지국 무선 장치(BTS2A), 기지국 제어기(BSC3A) 및 인터워킹 장치(IWF5A)용의 포트(61), 기지국 무선 장치(BTS2B), 기지국 제어기(BSC3B) 및 인터워킹 장치(IWF5B)용의 포트(62), 패킷 네트워크(7)용의 포트(63), 어드레스 관리 테이블(64) 및 교환 기능을 갖는 스위치부(65)를 포함한다.
(동작의 설명)
이동체의 패킷 단말(MS1A)이 인터워킹 장치(IWF5A)를 통하여 패킷 네트워크(7) 내의 스위치 노드(6)에 접속될 때, 패킷 단말(MS1A)이 기지국 제어기(BSC3B) 아래 핸드오버된다.
다음으로, 도 5에 굵은 선으로 표시된 데이타의 흐름에서 나타난 바와 같이, 패킷 단말(MS1A)은 어드레스 해결 프로토콜의 "근거없는 ARP" 패킷을 기지국 무선 장치(BTS2B)와 기지국 제어기(BSC3B)를 통하여 인터워킹 장치(IWF5B)에 전송하고, 그 자신의 "이동 ID"와 "IP 어드레스"를 인터워킹 장치(IWF5B)에 알린다.
"근거없는 ARP" 메시지의 구성에 대하여 도 4를 참조하여 설명한다. 이 메시지는 행선 물리 어드레스 6, 발신자 물리 어드레스 6, 프레임 타입 2 및 데이타부 28을 포함한다. 전술된 구성 요소 각각에 할당된 숫자는 바이트 단위의 수를 가리키는데, 예를 들면 프레임 타입은 2바이트를 가리킨다. 데이타부는 네트워크를 식별하기 위한 하드웨어 타입 2, IP와 같은 네트워크 액세스층의 상위계층에 위치하고 해당 프로토콜을 식별해주는 요구원(request source) 프로토콜 타입 2, MAC(Media Access Control) 어드레스의 길이를 가리키는 하드웨어 어드레스 길이를 갖는 하드 사이즈 1, IP 어드레스의 길이를 가리키는 프로토콜 어드레스 길이를 갖는 프로토콜 사이즈 1, 메시지가 ARP 요구 메시지인지 ARP 응답 메시지인지를 식별하기 위한 오퍼레이션 2, 패킷의 발신자 하드웨어 어드레스를 가리키는 발신자 물리 어드레스 6, 패킷의 발신자의 발신자 IP 어드레스 4, 이 메시지에서는 사용되지 않는 물리 어드레스 6, 및 패킷의 행선의 행선 IP 어드레스 4를 포함하여, 이 "근거없는 ARP"에서는 합계 28바이트로 구성된다.
인터워킹 장치(IWF5B)는, 무선 채널 인터페이스(51)에서 링크층 프레임을 수신하면, 무선측 패킷 검출기(55)에서 IP 패킷을 추출하고, 도 4에 도시된 "프레임 타입"이 "0806"인지, 그리고 "오퍼레이션" 필드가 1인지 여부를 판단한다. 판단 결과가 긍정(YES)이면, 해당 패킷은 "근거없는 ARP" 메시지로서 판정되고 해결 어드레스 테이블(53)에 저장된다.
이어서, 인터워킹 장치(IWF5B)의 무선측 패킷 제어기(54)는, 해결 어드레스 테이블(53)에 "근거없는 ARP" 메시지가 저장되면, 도 4에 나타난 ARP 메시지 중에서 "발신자 물리 어드레스"와 "행선 물리 어드레스"를 인터워킹 장치(IWF5B)의 물리 어드레스로 설정하고, "발신자 IP 어드레스"와 "행선 IP 어드레스"를 패킷 단말(MS1A)의 IP 어드레스로 설정한다. 이와 동시에, MS1A의 IP 어드레스와 물리 어드레스를 저장한다.
이렇게 설정된 메시지는 스위치 노드가 행선으로 설정되고 인터워킹 장치(IWF5B)가 발신원으로 설정되는 Ethernet 프레임으로 변환된 다음, "근거없는 ARP"로서 패킷 네트워크 인터페이스(52)에 송출된다.
도 6의 굵은선으로 표시된 데이타의 흐름에서 알 수 있는 바와 같이, 스위치 노드(6)는 상기 "근거없는 ARP"로서 프레임을 수신하면, 어드레스 관리 테이블(64)의 패킷 단말(MS1A)의 엔트리의 물리 어드레스로서 "인터워킹 장치(IWF5B)의 물리 어드레스"를 등록하고, 어드레스 관리 테이블(64)을 갱신하고, 이를 포트(62)와 대응시킨다. 이어서, 스위치 노드(6)는, 패킷 단말(MS1A)을 행선으로 하는 패킷을 포트(62)로 향하게 한다. 포트(63)의 접속은, 핸드오버 전과 동일 상태이므로, 포트(62)와 포트(63)가 서로 접속되고, 데이타 통신이 속행된다.
인터워킹 장치(IWF5B)로부터 전송된 "근거없는 ARP" 패킷의 행선은 스위치 노드로 설정되어 있으므로, 패킷은 다른 인터워킹 장치(IWF5A)에 도달되지 않는다.
전술된 실시예에서는, 이동체의 패킷 단말(MS)과 고정된 패킷 네트워크 단말간의 패킷 데이타 통신에 대하여 설명하였다. 그러나, 본 발명은 이동체의 패킷 단말(MS)들 간의 패킷 전송에 적용가능하며, 이동체들 간의 상호 통신은 스위치 노드 내의 어드레스 관리 테이블을 참조함으로써 수행될 수 있다.
[제2 실시예]
제2 실시예의 구성 및 동작은 이동 패킷 단말(MS)로부터의 ARP 패킷의 물리 어드레스가 이동 패킷 단말(MS)에 부여진 "전화 번호"라는 점에서 제1 실시예와 상이하다. 도 1 및 도 2 내지 도 6을 참조한 설명은 제1 실시예와 동일하다.
이 경우, 패킷 단말(MS1A)은, 우선 핸드오버를 검출한 후에 도 4에 도시된 ARP 요구 패킷(근거없는 ARP)에서 발신자 물리 어드레스로서 "MS에 부여된 전화 번호"를 설정한다.
인터워킹 장치(IWF)의 해결 어드레스 테이블에서는 MS1A의 "IP 어드레스"와 "전화 번호"가 저장된다.
스위치 노드에 대한 "근거없는 ARP"는 제1 실시예와 동일하다.
전술된 실시예의 이동 패킷 단말은 전술된 IS-95 시스템의 이동 단말에서의 CDMA 방식에 이용되는 이동 단말에 적용될 수 있고, 이동 단말로부터 핸드오버를 식별하여, 이동 단말의 ID와 행선 IWF를 지정한 "근거없는 ARP"가 기지국에 전송됨으로써, 무선측에서 커넥션 오리엔티드형 시스템으로서 동작하고, 상호 접속용 장치로서의 IWF에 기초한 유선측의 커넥션리스형 시스템에 기초한 루팅(routing)을 확립하여, 데이타의 무선 송신을 가능하게 할 수 있다. 또한, 본 발명은 IS-95 시스템에 국한되지 않고, 심지어 차세대 이동 통신으로서 불리는 IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)의 시스템에 이용되는 이동 패킷 단말에도 적용될 수 있다.
본 발명에 따르면, 이동체의 패킷 단말(MS)가 핸드오버될 때, 패킷 단말 MS로부터 어드레스 해결 패킷을 송출하여 커넥션리스형 네트워크의 스위치 노드의 어드레스 관리 테이블을 갱신하므로, 특별한 이동 관리의 메카니즘이 필요없게 되고 커넥션리스형 네트워크로부터 이동 패킷 단말(MS)을 행선으로 하는 해결 어드레스에는 항상 MS가 위치하는 범위의 인터워킹 장치(IWF)의 물리 어드레스가 설정된다.
따라서, 패킷이 핸드오버 전의 인터워킹 장치(IWF)로 루팅되는 것이 방지되므로 통신 손실을 피할 수 있다.
또한, 이동체의 패킷 단말(MS) 및 인터워킹 장치(IWF)에 어드레스 해결 패킷의 처리 기능을 설치하면 족하므로 스위치 노드로서 기존의 장치를 사용할 수 있다.
또한, 종래의 프로토콜을 사용하므로, 스위치 노드와 인터워킹 장치(IWF)의 제어기에는 특수한 처리를 의식하지 않아도 된다.
이상 본 발명이 최적의 실시예에 대하여 도시되고 설명하였지만, 본 기술 분야의 숙련자라면 본 발명의 기술적 사상 및 그 범위로부터 벗어나지 않고서 형태와 세부적인 면에서 전술된 그리고 다양한 다른 변형, 생략 및 추가가 이루어질 수 있다는 것을 알 것이다.

Claims (15)

  1. 복수의 이동 패킷 단말(이동국 : MS), 이들 패킷 단말(MS)을 수용하고 커넥션 오리엔티드형 통신을 제공하는 커넥션 오리엔티드형 네트워크(connection oriented type network), 스위치 노드(SW)를 구비한 커넥션리스형 네트워크(connectionless type network), 및 이들 각 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)를 포함하는 통신 시스템에서의 어드레스 해결 방법에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF) 측에서, 상기 이동 패킷 단말(MS)이 핸드오버될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)로부터, "어드레스 해결 프로토콜"(ARP)(IETF: Internet Engineering Task Force 문서 RFC826 참조)의 한 형태인 "근거없는 ARP"(Gratuitous-ARP) 패킷을 포함하는 데이타를 수신하는 단계;
    상기 인터워킹 장치(IWF) 측에서, 상기 패킷을 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하는 단계;
    상기 인터워킹 장치(IWF) 측에서, 상기 스위치 노드(SW)가 상기 패킷을 수신하게 하는 단계;
    상기 스위치 노드(SW) 측에서, 상기 패킷의 내용에 기초하여 상기 스위치 노드(SW)에 구비된 물리 어드레스 관리 테이블을 갱신하는 단계; 및
    상기 스위치 노드(SW) 측에서, 상기 이동 패킷 단말(MS)의 핸드오버 행선의 상기 인터워킹 장치(IWF)를 결정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 "비그룹 ARP"(non-group ARP)의 발신 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 이동 ID(mobile ID)가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 "비그룹 ARP"의 발신 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 전화 번호가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션리스형 네트워크로서 Ethernet을 채용하고, 상기 인터워킹 장치(IWF)는, 상기 이동 패킷 단말로부터 상기 ARP 요구 메시지를 포함하는 데이타를 수신할 때, 상기 데이타를 상기 커넥션리스형 네트워크의 물리층으로서 상기 Ethernet에 최적화된 형식인 Ethernet 프레임으로 변환하고 상기 프레임을 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션 오리엔티드형 통신 시스템으로서 미국의 표준 기관인 EIA(Electronic Industries Association)/TIA(Telecommunication Industry Association), ANSI(American National Standard Institute) 및 CDG(CDMA Development Group)에서 표준화한 IS-95 시스템을 이용하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 "비그룹 ARP"의 전송 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 전화 번호가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션리스형 네트워크로서 Ethernet을 채용하고, 상기 인터워킹 장치(IWF)는, 상기 이동 패킷 단말로부터 상기 ARP 요구 메시지를 포함하는 데이타를 수신할 때, 상기 데이타를 상기 커넥션리스형 네트워크의 물리층으로서 상기 Ethernet에 최적화된 형식인 Ethernet 프레임으로 변환하고 상기 프레임을 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션 오리엔티드형 통신 시스템으로서 미국의 표준 기관인 EIA(Electronic Industries Association)/TIA(Telecommunication Industry Association), ANSI(American National Standard Institute) 및 CDG(CDMA Development Group)에서 표준화한 IS-95 시스템을 이용하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션 오리엔티드형 통신 시스템으로서 미국의 표준 기관인 EIA(Electronic Industries Association)/TIA(Telecommunication Industry Association), ANSI(American National Standard Institute) 및 CDG(CDMA Development Group)에서 표준화한 IS-95 시스템을 이용하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 방법.
  10. 복수의 이동하는 이동 패킷 단말(MS), 상기 복수의 이동 패킷 단말(MS)을 수용하고 커넥션 오리엔티드형 통신을 제공하는 커넥션 오리엔티드형 네트워크, 스위치 노드(SW)를 구비한 커넥션리스형 네트워크, 및 이들 각 네트워크를 상호 접속하기 위한 인터워킹 장치(IWF)를 포함하는 어드레스 해결 통신 시스템에 있어서,
    상기 이동 패킷 단말(MS)이 핸드오버될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)로부터, "어드레스 해결 프로토콜"(ARP)(IETF: Internet Engineering Task Force 문서 RFC826 참조)의 한 형태인 "근거없는 ARP" 패킷을 포함하는 데이타를 수신하고, 상기 "근거없는 ARP" 패킷을, 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하여 상기 스위치 노드(SW)가 상기 "근거없는 ARP"를 수신하게 하는 상기 인터워킹 장치(IWF); 및
    상기 "근거없는 ARP" 패킷의 내용에 기초하여 상기 스위치 노드(SW)에 구비된 물리 어드레스 관리 테이블을 갱신하여, 상기 이동 패킷 단말(MS)의 핸드오버 행선의 상기 인터워킹 장치(IWF)를 특정하는 상기 스위치 노드(SW)
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 발신 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 자신의 패킷 단말(MS)의 이동 ID가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 "비그룹 ARP"의 발신 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 이동 ID(mobile ID)가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)를 통한 상기 핸드오버가 검출될 때, 상기 이동 패킷 단말(MS)은 그 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 IP 어드레스를 생성하여 이를 "비그룹 ARP"의 발신 IP(Internet Protocol) 어드레스부 및 타겟 IP 어드레스부에 전송하고, 자신의 이동 패킷 단말(MS)의 전화 번호가 설정된 ARP 요구 메시지를 생성하여 이를 발신 물리 어드레스부에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션리스형 네트워크로서 Ethernet을 채용하고, 상기 인터워킹 장치(IWF)는, 상기 이동 패킷 단말로부터 상기 ARP 요구 메시지를 포함하는 데이타를 수신할 때, 상기 데이타를 상기 커넥션리스형 네트워크의 물리층으로서 상기 Ethernet에 최적화된 형식인 Ethernet 프레임으로 변환하고 상기 프레임을 상기 커넥션리스형 네트워크에 전송하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 인터워킹 장치(IWF)는 상기 커넥션 오리엔티드형 통신 시스템으로서 미국의 표준 기관인 EIA(Electronic Industries Association)/TIA(Telecommunication Industry Association), ANSI(American National Standard Institute) 및 CDG(CDMA Development Group)에서 표준화한 IS-95 시스템을 이용하는 것을 특징으로 하는 어드레스 해결 통신 시스템.
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