KR100638380B1 - IPv6 용 이동 라우터 지원 - Google Patents

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데바라팔리비제이
페르킨스찰스이.
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Abstract

인터넷 프로토콜 버젼 6 (IPv6)에서 이동 라우터들을 지원하는 방법 및 시스템이 제공된다. 이동 라우터는 어드레스 구성과 관련된 COA(care-of-address)를 획득한다(410). 이동 라우터는 그 COA를 홈 에이전트에 등록한다(415). 이동 라우터와 홈 에이전트 간에 양방향 터널이 확립된다(420). 이후, 패킷들은 양방향 터널을 통해 전송된다.
인터넷 프로토콜 버젼 6(IPv6), 이동 라우터, 이동 네트워크, 홈 에이전트, COA, 양방향 터널

Description

IPv6 용 이동 라우터 지원{MOBILE ROUTER SUPPORT FOR IPv6}
본 출원은, 미국을 제외한 모든 국가를 지정하고 2001년 11월 14일자로 출원된 미국 출원 번호 제 60/336,221호의 우선권을 주장하면서, 2002년 11월 14일 자로 PCT 국제 출원되었는바, 모든 지정국에 대한 출원인으로서는 핀란드 법인 노키아 코포레이션의 이름으로 그리고 세인트 루시아에 대해서만 출원인으로서 미국 법인 노키아 인코포레이티드로 출원되었다.
본 발명은 일반적으로 네트워킹에 관한 것으로, 특히 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
도보, 비행기 또는 기타 탈것들을 통해서, 사람들은 빈번히 이동하고 있다. 이동하는 동안, 사람들은 종종 1개 이상의 전자 장치들을 가지고 다닌다. 예를 들어, 많은 사람들은 셀룰러 전화를 가지고 다닌다. 또한, 자동차로 이동하는 동안, 사람들은 랩탑, 자동차용 전자 장치 또는 기타 전자 장치들을 가지고 이동한다.
따라서, 인터넷과의 접속을 유지하는 것이 더욱 중요하게 되었다. 사람들은 주식 및 날씨 등을 체크하고, 이메일을 통해 교신하고 싶어 한다. 사람들은 언제든지 이용할 수 있는 자신들의 캘린더를 갖고 싶어하고, 파일 및 인터넷 콘텐츠를 액세스하고 싶어 한다. 게이머(gamer)들은 온라인으로 다른 게이머들과 게임을 하고 싶어 한다.
이러한 필요성으로 인해, 접속 유지가 당면 과제이다. 각 디바이스를 휴대 또는 위성과 교신할 수 있게 하면 "항상 접속되는 것"을 체험할 수 있기는 하지만, 이것은 제조자와 소비자 모두에게 비용이 든다. 예를 들어, 이용자는 자신이 소유하는 각 디바이스에 대해 월정액의 접속 요금을 지불하고 싶어하지 않을 수도 있다. 이용자는 셀룰러 전화의 채널 또는 위성 채널을 통해 각 디바이스가 접속할 수 있는 성능에 대해 요금을 지불하고 싶어하지 않을 수도 있다. 따라서, 이동 환경 내에서 이동하고 있는 한 그룹의 디바이스들에 대해 인터넷을 접속을 제공하기 위해 기존의 인프라스트럭쳐를 레버리지(leverage)하기 위한 수단이 필요하다.
인터넷 프로토콜 버젼 6(IPv6)에서 이동 라우터들을 지원하는 방법 및 시스템이 제공된다. 이동 라우터는 어드레스 구성과 관련된 COA(care-of-address)를 획득한다. 이동 라우터는 홈 에이전트에 COA를 등록한다. 이동 라우터와 홈 에이전트 간에 양방향 터널이 확립된다. 이후, 이러한 양방향 터널을 통해 패킷들이 전송된다.
본 발명의 일 양상에서는, 한 세트의 프리픽스(prefix) 내에 어드레스 프리픽스를 포함하는 패킷들을 이동 라우터에 전송할 것을 요청한다.
본 발명의 다른 양상에서는, 구성 정보(configuration information)가 양방향 터널을 통해 전송된다. 구성 정보는 라우팅 정보일 수 있다. 구성 정보는 정적이거나 동적일 수 있다. 구성 정보는 캡슐화(encapsulation)될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에서, 이동 라우터는 네트워크에 부착(attach)하면서 COA를 획득한다. 네트워크는 네트워크 어드레스와 관련된다. 네트워크 어드레스는 프리픽스를 포함한다. COA는 이 프리픽스에 이동 라우터를 식별하는 식별자를 결합시킴으로써 발생된다.
본 발명의 또 다른 양상에서, 홈 에이전트는 이동 라우터의 홈 어드레스를 포함하는 패킷을 수신한다. 이후, 패킷은 양방향 터널을 통해 이동 라우터에 전송된다. 이동 라우터의 홈 어드레스는, 홈 에이전트 상에 포함되는 테이블로부터 COA를 검색하는 데에 이용될 수 있다.
본 발명의 다른 양상에서, 홈 에이전트는 라우팅 테이블을 갱신한다. 라우팅 테이블은 홈 에이전트로부터 도달가능한 이동 라우터와 관련된 라우팅 엔트리를 포함한다. 홈 에이전트는 패킷을 수신한다. 홈 에이전트는 이동 라우터와 관련된 양방향 터널을 선택한다. 이후, 홈 에이전트는 패킷을 이동 라우터로 터널링한다. 이 패킷은, 이동 라우터에 예정되거나, 또는 이러한 이동 라우터를 통해 도달가능한 이동 네트워크 상의 노드에 예정될 수 있다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 상기 설명한 양상들에 따라 실질적으로 동작하는 시스템이 개시된다.
본 발명의 특성을 나타내는 상기 및 기타의 많은 특징들 및 장점들이 관련 도면을 참조하여 하기의 상세한 설명을 읽음으로써 명백해질 것이다.
도 1은 양쪽 모두 홈에 있는 이동 라우터 및 이동 노드의 블록도이다.
도 2는 이동 네트워크에 도킹(docking)된 이동 노드의 블록도이다.
도 3은 이동 라우터를 통해 액세스되는 이동 네트워크에 도킹된 이동 노드의 블록도로서, 여기서 이동 라우터는 외부 네트워크에 부착된다.
도 4는 이동 라우터가 동작하는 예시적인 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 5는 홈 에이전트가 동작하는 예시적인 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 대한 하기의 상세한 설명에서는, 본 발명의 일부를 형성하는 첨부 도면을 참조하는 바, 이러한 첨부 도면은 본 발명이 실시될 수 있는 특정의 예시적인 실시예들을 나타낸다. 이러한 실시예들은 당업자가 본 발명을 실행할 수 있도록 충분히 설명되며, 이해될 사항으로서, 본 발명의 정신 또는 범위를 벗어나지 않으면서, 다른 실시예들이 이용될 수 있고, 다른 변경들이 만들어질 수 있다. 따라서, 하기의 상세한 설명은 한정적인 것이 아니며, 본 발명의 범위는 첨부된 청구항에 의해 규정된다.
본 발명의 실시예에서, 이동 라우터로서 기능하는 이동 노드는 자신의 홈 도메인에 등록하고, 그 이동 노드를 따라 이동하는 복수의 디바이스들에 대한 세션(session)을 유지한다. 이동 라우터의 뒤에는, 복수의 고정 또는 이동 디바이스들이 있을 수 있다. 또한, 이러한 액세스 방법을 반복 적용하여, 다른 이동 네트워크들 내에서 동작하는 네스티드(nested) 이동 네트워크를 생성할 수 있다.
현재의 이동 IPv6 기반의 데이터 통신 네트워크 상에서, 이동 네트워크의 동작 모드는 호스트 이동성(host mobility)을 지원한다. 라우터 이동성은 호스트 이동성에 대한 확장으로서 여겨지며, 이에 따라 서브넷(subnet)이 이동 노드에 접속되어 그와 함께 움직일 수 있다.
하기 설명되는 본 발명의 실시예들은, 이동 라우터 및 그의 홈 에이전트가, 이동 라우터에 직접 액세스할 수 있으며 그 이동 라우터와 함께 이동하는 호스트들 및 네트워크들에 대한 전송 테이블 엔트리들의 삽입을 지원할 수 있는 방법을 제공하는 바, 그 패킷들은 이동 라우터에 의해 인터넷의 나머지 부분에 전송된다. 본 방법은 2개의 경우를 고려한다. 제 1 경우는 홈 에이전트로부터 사전 구성(pre configuration)된 정적 네트워크 라우트(route)를 얻는 소비자 디바이스이다. 홈 에이전트는 이동 라우터가 그의 홈 에이전트에 등록되어 있는 지의 여부에 따라 라우트를 삽입 및 제거한다. 제 2 경우는 홈 도메인에 있는 것처럼 라우팅 프로토콜을 실행하는 풀 피쳐(full-featured)의 이동 라우터를 고려한다. 이러한 동적 라우팅 프로토콜 시그널링은 이동 라우터와 그의 홈 에이전트 간의 양방향 터널링을 통해 확장되며, 이에 따라 이러한 터널은 가상의 포인트 투 포인트 링크(virtual point-to-point link)처럼 보인다. 이러한 링크를 이용하여 이동 라우터(및 그의 부착된 이동 네트워크)와 홈 네트워크 간에 패킷들을 전송함으로써, 이동 네트워크로의/로부터의 패킷들이 처리되어 홈 도메인으로부터 반송되는 것처럼 보인다. 따라서, 이동 네트워크 상의 호스트들 및 이러한 호스트들에 대응하는 노드들에 대해 이동성이 가시적이지 않다.
이 방법이 유용한 하나의 경우는, 복수의 개인 디바이스들을 갖는 이용자들이 글로벌 인터넷에 대한 서로 다른 액세스 포인트들에 이동하여 이에 부착될 때이다. 개인용 디바이스들은 이동 라우터 등의 프라이머리 디바이스(primary device)를 통해 글로벌 인터넷에 접속될 수 있는 IPv6인 것으로 가정된다. 또한, 이 방법은 분산(distributed) 구성을 가능하게 하는 바, 이러한 구성에서는 한 무리의 노드들이, 예를 들어 안전한 양방향 터널에 의하여, 공공 인터넷을 통해 법인 네트워크(corporate network)에 접속할 수 있고, 동적 라우팅 프로토콜을 실행하는 이동 라우터를 통해 접속된 이동 노드들의 세트로 상기 법인 네트워크를 확장시킨다.
이 방법은 기존의 라우팅 프로토콜들에 따라 라우팅을 수행할 수 있다. 이동 라우터와 홈 에이전트 간의 터널에 의해 라우팅이 용이해진다. 전송 상태를 변경하는 것에 대한 허가는 홈 네트워크로의 경로를 따르는 집합 라우터들에 의해 구현되는 기존의 협정(agreement)으로부터 비롯된다. 이 방법은 기존의 프로토콜들을 변경하지 않으면서 수행될 수 있다. 대신에, 구현 변경들이 홈 에이전트 및 이동 라우터에서 행해진다. 또한, 이동 네트워크 상의 노드들은 네트워크의 이동성을 인식할 필요가 없다.
본 발명의 실시예들은, 동적 및 이동 접속에 의해 인터넷에 접속된 호스트가, 수동 구성이 거의 또는 아예 없이, 자신과 함께 이동하는 다른 호스트들에 대한 라우터로서 기능할 수 있는 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예들은 이동 IPv6 (Mobile Ipv6)를 재이용함으로써, 라우터의 영구적이고 전 세계적으로 도달가능한 홈 어드레스를 유지하면서, 이동 라우터가 다양한 COA를 통해 인터넷을 액세스할 수 있게 한다. 이것은, 기본적인 메세지 포맷들을 변경하거나 프로토콜 확장을 부가하지 않으면서 라우터 이동성이 가능해지도록 이동 IPv6 구현을 개량하는 하기 설명되는 방법들을 통해 달성된다.
COA는 이동 라우터가 그의 홈 네트워크로부터 멀리 있을 때에 이용된다. COA는, 이동 라우터가 그의 홈 네트워크로부터 멀리 있는 동안 그 이동 라우터에 도달할 수 있는 어드레스이다. 먼저, 이동 노드는 자신이 부착되는 네트워크상의 어드레스(COA)를 획득한다. 어드레스(COA)는 스테이트리스 어드레스 자동 구성(stateless address autoconfiguration), 스테이트풀 어드레스 구성(stateful address configuration) 등에 의해 얻어질 수 있다. 스테이트풀 어드레스 구성에서는, 이동 라우터가 이 어드레스를 얻기 위해 동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol: DHCP), 서버 또는 어떠한 다른 메커니즘을 이용할 수 있다. 스테이트리스 어드레스 자동 구성에서는, 이동 라우터가 네트워크의 알려져 있는 네트워크 프리픽스와 이동 라우터에 고유한 식별자를 결합하여 이 어드레스를 발생시킬 수 있다. 하지만, 본 발명은 이러한 시도들로 한정되지 않고, 실제적으로, 이동 라우터로 하여금 자신이 부착되는 네트워크 상의 COA를 얻을 수 있게 하는 임의의 메커니즘이 이용될 수 있다. 어쨌든, 이동 라우터는 COA를 포함하는 바인딩 갱신을 이동 라우터의 홈 에이전트에 전송한다. 이동 라우터의 홈 어드레스로 향하는 트래픽을 홈 에이전트가 수신하면, 홈 에이전트는 바인딩 갱신에 포함된 COA를 이용하여 그 트래픽을 이동 라우터에게 전송할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서는, 기존의 다양한 프로토콜들 및 프로토콜 메세지 교환을 이용하여, 이동 라우터 및 그의 이동 IPv6 홈 에이전트 모두에 대한 상태를 확립한다. 이러한 상태에 의해, 이동 라우터 또는 이러한 이동 라우터를 이용하는 이동 네트워크에 접속된 임의의 호스들에 대해 예정된 패킷들이, 홈 에이전트에 의해 (홈 에이전트가 상주하는) 홈 네트워크의 자신들의 통상의 도달 포인트로부터 그의 현재 접속 포인트에서의 이동 라우터로 터널링될 수 있다. 또한, 홈 네트워크 상의 노드로부터의 패킷들은 터널을 통해 홈 네트워크로 반송된 다음, 통상과 같이 그곳으로부터 자신들의 예정된 목적지로 전송된다. 이에 의해, 부정확한 토폴로지(topology)로 인해 현재의 부착 포인트에서 라우터들에 의해 패킷들이 무시되는 것을 피할 수 있다. 이 방법은, 이동 라우터 및 홈 에이전트 구현 모두에서의 네트워크 코드에 기능 및 패킷 전송 룰들을 추가함으로써 구현될 수 있다.
이동 라우터의 구현 변경
도 4는 이동 라우터가 동작하는 예시적인 방법을 나타낸 흐름도이다. 이동 라우터의 구현은 다음과 같이 변경된다:
(1) 이동 라우터가 그의 홈 네트워크로부터 멀리 이동하여, 새로운 부착 포인트에 도달하면, 어드레스 구성에 의해 특정되는 전세계적으로 도달가능한 COA를 획득한다(블록 410). 어드레스 구성은 스테이트리스 어드레스 자동 구성, 스테이트풀 어드레스 구성 등을 포함한다. 어쨌든, 어드레스가 발생된 후에, 네트워크 내의 임의의 다른 노드가 그 어드레스를 이용하는 지의 여부를 결정하기 위한 체크가 통상적으로 수행된다. 만일 어떠한 다른 노드도 그 어드레스를 이용하고 있지 않다면(이것이 전형적이다), 그 부착된 노드는 그 어드레스를 이용할 수 있게 된다.
(2) 이동 라우터는 이동 IPv6 바인딩 갱신 메세지를 전송함으로써 자신의 COA를 자신의 홈 에이전트에 등록하며, 이에 의해 자신의 홈 네트워크에 도달하는 패킷들이 자신의 현재 부착 포인트에서 자신에게 터널될 수 있게 된다(블록 415).
(3) 이동 라우터는 자신과 자신의 홈 에이전트 간에 양방향 터널을 확립한다(블록 420).
(4) 이동 라우터는 정적 구성 정보를 이용하거나(소비자 경우) 또는 그의 홈 에이전트와 동적 라우팅 프로토콜을 실행하여(완전히 인에이블된(fully enabled) 경우), 자신의 이동 네트워크에 관한 정보를 홈 에이전트와 교환한다(블록 425). 예를 들어, 통상적으로, 이동 라우터로서 이용되는 셀룰러 전화는 셀룰러 전화의 홈 에이전트로서 기능하는 셀 방식 제공자의 라우터의 라우팅 테이블을 갱신하도록 허용되지 않는다. 이동 라우터로서 이용되는 셀룰러 전화는 셀룰러 제공자의 라우터 상에서 입수할 수 있는 모든 라우팅 정보를 얻기를 원하지는 않는다. 오히려, 셀룰러 전화는 이동 네트워크에 예정되지 않은 모든 유출(outgoing) 트래픽을 셀룰러 제공자의 라우터에 전송하도록 정적으로 구성될 수 있다.
한편, 예를 들어 수백개의 컴퓨터들을 갖는 유람선 상에 포함된 이동 라우터는 동적 라우팅 프로토콜에 인게이지(engage)되어, 이동 라우터의 홈 네트워크 라우터 및 다른 라우터들과 라우팅 정보를 교환할 수 있다.
(5) 완전히 인에이블된 모드에서, 이동 라우터는 그의 홈 에이전트와 동적 라우팅 프로토콜을 실행하여, 최신의 라우팅 정보를 교환한다. 이동 라우터는, 홈으로부터 멀리 이동하여 방문 도메인(visited domain)에 부착될 때에도, 이러한 내부 도메인(intra-domain) 라우팅 프로토콜을 계속 실행한다. 이는, 라우팅 프로토콜이 액티브한 상태에 있는 인터페이스들의 리스트를 동적으로 변경함으로써 달성된다. 예를 들어, 이동 라우터가 그의 홈 네트워크에 접속되었을 때에 그 이동 라우터는 인터페이스 'A'를 이용하고, 그 인터페이스를 통해 라우팅 갱신들을 교환하고 있었다고 가정하자. 이동 라우터가 이동하여, 동일한 인터페이스로 방문 네트워크(visited network)에 부착될 때, 라우팅 프로토콜은 인터페이스 'A'에 대해 턴오프된다. 이것은, 이동 라우터가 그의 이동 서브넷(subnet)의 라우트들을 방문 네트워크에게 광고하는 것을 방지하기 위한 것이다.
(6) 이후, 이동 라우터는 그의 홈 에이전트에 대해 캡슐화 터널(encapsulating tunnel)을 셋업한다. 캡슐화 터널은 이동 라우터와 홈 에이전트 간에 데이터를 전송하는 데에 이용될 수 있는 안전한 또는 다른 임의의 방법이다. 예를 들어, 어떠한 패킷은 다른 패킷에 캡슐화되어 홈 에이전트에 전송될 수 있다. 전형적으로, 안전한 통신 채널을 제공하기 위해, 터널은 안전하게 만들어진다. 이러한 캡슐화한 터널은 라우팅 프로토콜이 액티브한 상태에 있는 인터페이스들의 리스트에 가상 인터페이스로서 부가된다. 이후, 이동 라우터는 이러한 터널을 통해 홈 에이전트에 라우팅 정보를 전송하기 시작한다. 대부분의 IPv6 내부 도메인 라우팅 프로토콜들은 링크-로컬 어드레스(link-local address)를 취하여, 정보 메세지를 라우팅하기 위한 소스 어드레스로서 나타난다. 캡슐화 터널은 다른 IP 헤더에 라우팅 메세지들을 캡슐화함으로써 이를 처리한다. 외부 IP 헤더는 이동 라우터의 현재의 COA로서 소스 어드레스를 갖고, 홈 에이전트의 어드레스로서 목적지 어드레스를 갖는다. 홈 에이전트가 터널링된 라우팅 메세지를 수신하면, 그 메세지를 디캡슐화(decapsulate)하여, 내부 라우팅 메세지를 처리한다. 이러한 내부 라우팅 메세지는 패킷이 링크 상의 노드로부터 전송된 것 처럼 나타난다.
(7) 이후, 이동 라우터는 표준의 네이버 디스커버리 프로토콜(Neighbor Discovery protocol)을 이용하거나 또는 AOVD(ad hoc on demand distance vector routing protocol) 등의 ad-hoc 네트워킹 프로토콜을 실행하여, 그의 이동 네트워크에 라우터 광고들을 전송함으로써, 다른 이동 호스트들에 접속된다.
(8) 이동 라우터는, 단계 3(블록 430)에서 확립된 양방향 터널을 통해 그의 이동 네트워크와 홈 네트워크 간에 패킷들을 전송하기 위해 자신의 전송 엔진에 룰을 만든다.
홈 에이전트 변경
도 5는 홈 에이전트가 동작하는 예시적인 방법을 나타내는 흐름도이다. 홈 에이전트는 다음과 같은 단계들을 수행한다:
(1) 홈 에이전트는 내부 도메인 라우팅 프로토콜이 액티브한 상태에 있는 인터페이스들중 하나로서 이동 라우터에 의해 셋업된 양방향 터널을 추가한다. 이후, 홈 에이전트는 이 터널을 통해 도달가능한 네트워크 프리픽스들에 대한 주기적인 라우팅 갱신들을 전송한다(블록 510).
(2) 홈 에이전트는 또한 이동 라우터를 통해 도달가능한 모든 프리픽스들에 대한 라우팅 테이블에 라우트 엔트리(route entry)들을 추가한다(블록 515).
(3) 이동 라우터에 예정된 패킷이 홈 에이전트에 의해 수신되면, 이동 라우터에 대한 바인딩 캐시 엔트리가 발견되고, 그 패킷은 이동 라우터로 터널링된다(블록 520 및 525). 이것은, 이동 IPv6에 의해 정의되는 임의의 다른 이동 노드에 대해 일어나는 것과 같다.
(4) 이동 네트워크 상의 노드에 예정된 패킷이 홈 에이전트에 의해 수신되면, 홈 에이전트는 이동 라우터가 다음 홉 게이트웨이(next hop gateway)로서 리스트되어 있는 이동 네트워크에 대한 라우트 엔트리를 찾는다. 이후, 홈 에이전트는 이동 라우터에 대해 다른 라우팅 룩업을 행하여, 최초의 바인딩 캐시 엔트리를 찾음으로써, 패킷이 이동 라우터에 터널링되게 한다(블록 520 및 525). 블록(520 및 525)은 이동 라우터가 수신하는 각 패킷(이것은 이동 라우터 또는 이동 네트워크 상의 노드에 대해 예정된다)에 대해 반복될 수 있다.
예시적인 시스템
도 1은 양쪽 모두 홈에서의 이동 라우터 및 이동 노드의 블록도를 나타낸다. 도 1의 네트워크 구성에서는, 통상의 IPv6 메커니즘을 이용하여 메세지를 라우팅할 수 있다. 주목할 사항으로서, 이동 네트워크(105)의 프리픽스가 홈 네트워크(110)의 프리픽스와 함께 모여 있다. 이동 라우터(115)가 홈에 있고 홈 링크에 부착되어 있을 때, 이동 네트워크에 대해 예정된 패킷들은 하나의 이동 라우터(115)의 인터페이스 상에 나타난다. 그러면, 이동 라우터(115)는 그 패킷들을 이동 네트워크(105)에 라우팅할 수 있다. 이 경우, 이동 라우터(115)는 통상의 라우터로서 기능한다.
대응 노드(correspondent node; 120)는 메세지를 전송하고자 하는 인터넷 상의 어딘가에 있는 노드이다. 대응 노드(120)는 메세지를 이동 네트워크(105)에 전송하기 위해 그 이동 네트워크(105)의 노드들의 이동성에 관해 아무것도 알 필요가 없다.
도 2는 이동 네트워크에 도킹된 이동 노드의 블록도를 나타낸다. 이동 라우터(115)는 여전히 자신의 홈 네트워크에 부착되어 있다. 대응 노드(120)로부터 이동 노드로의 패킷은 2개 이상의 경로들중 하나의 경로로 향할 수 있다. 만일 대응 노드(120)가 이동 노드(205)의 이동성에 관해 아무것도 알지 못하는 경우, 그 대응 노드(120)는 패킷을 이동 노드(205)의 홈 어드레스로 전송할 수 있다. 이동 노드(205)의 홈 어드레스로 전송된 후, 홈 에이전트(210)는 상기 패킷을 픽업한다. 패킷을 수신한 후, 홈 에이전트(210)는 바인딩 테이블(215)을 룩업한다. 바인딩 테이블(215)에서, 홈 에이전트(210)는 자신에게 이동 노드(205)에 대한 COA를 알려주는 바이딩 엔트리를 찾는다. 이후, 홈 에이전트(210)는 패킷을 COA에 전송함으로써, 그 패킷은 이동 라우터(115)에 전달된 다음 이동 노드(205)에 전달된다.
대응 노드(120)는 바인딩을 지원하고, 이동 노드(205)의 이동성을 인식한다. 대응 노드(120)가 바인딩을 지원하고 있을 때, 그 대응 노드(120)는 메세지들을 이동 노드(205)의 COA로 향하여 전송할 수 있다.
도 3은 이동 라우터를 통해 액세스되는 이동 네트워크 내에 도킹된 이동 노드의 블록도를 나타내는 바, 여기서 이동 라우터는 외부 네트워크에 부착되어 있다. 이동 라우터(115)는 방문 네트워크(305)에 부착된다. 이동 라우터(115)의 홈 네트워크(홈 네트워크(110)) 및 방문 네트워크(305)는 선택적인 오퍼레이터간 링크(inter-operator link)(310)를 통해 접속될 수 있다. 오퍼레이터간 링크(310)는 보다 빠른 링크를 제공하는바, 여기에서 방문 네트워크(305)와 홈 네트워크(110) 상의 라우터 간에 이동할 때 인터넷을 통할 필요가 없다.
대응 노드(120)가 이동 라우터(115)를 통해 이동 노드(205) 또는 이동 네트워크(105) 상의 임의의 다른 노드에 메세지를 전송할 때, 이 메세지는 홈 네트워크(110) 상에 도달할 것이다. 홈 에이전트(315)는 그 메세지를 보고, 이 메세지가 이동 네트워크에 전송되어야 한다는 것을 알게 된다. 홈 에이전트(315)는 바인딩 캐시(320)를 룩업한다. 바인딩 캐시(320)에서 바인딩을 발견하면, 홈 에이전트(315)는 자신이 그 바인딩에 표시된 COA의 이동 라우터(115)에 상기 메세지를 전송해야 함을 인식한다. 이후, 홈 에이트(315)는 상기 메세지를 터널, 인터넷 및 방문 네트워크 라우터(325)를 통해 이동 라우터(115)에 전송한다. 도 3에서, 이동 라우터(115)는 방문 네트워크(305)에서의 도달가능한 COA에 부착된다.
패킷을 수신하면, 이동 라우터(115)는 그 패킷을 디캡슐화하고, 자신이 그 패킷을 이동 네트워크(105)에 라우팅해야 함을 결정한다. 이후, 라우터(115)는 이동 라우터(115)의 다른 인터페이스 상의 메세지를 이동 네트워크(105)에 전송한다.
메세지를 이동 노드(205)의 홈 어드레스에 어드레싱함으로써, 대응 노드(120)가 그 메세지를 이동 노드(205)에 전송할 때, 그 메세지는 홈 네트워크(125)에 도달한다. 홈 에이전트(210)는 그 메세지를 본다. 홈 에이전트(210)는 캐시 바인딩(215)에서 룩업을 행하여, 그 메세지가 COA에 전송되어야 함을 알게 된다. 이후, 홈 에이전트(315)는 그 메세지를 터널을 통해 COA에 전송한다. 홈 에이전트(315)는 메세지를 보고, 캐시 바인딩(320)에서 룩업을 행한다. 캐시 바인딩(320) 내의 바인딩은 그 메세지가 이동 네트워크(105)에 전송되어야 함을 지시한다. 이후, 홈 에이전트(315)는 그 메세지를 터널을 통해 이동 라우터(115)에 전송한다. 그러면, 이동 라우터(115)는 그 메세지를 디캡슐화하여, 그 메세지를 이동 네트워크(105)에 전송한다.
본 발명의 다양한 실시예들은 컴퓨터에 의해 실시되는 단계들의 시퀀스 또는 컴퓨팅 시스템 상에서 실행되는 프로그램 모듈들 그리고/또는 컴퓨팅 시스템 내의 상호 결합된 머신 논리 회로들 또는 회로 모듈들로서 구현될 수 있다. 이러한 구현은 본 발명을 구현하는 컴퓨팅 시스템의 성능 요건에 따른 선택 사항이다. 본 명세서의 기재로부터, 당업자라면, 상기 설명된 다양한 실시예들의 기능들 및 동작들은 본 발명의 정신 또는 범위를 벗어나지 않으면서 소프트웨어, 펌웨어, 특정 목적의 디지털 논리 또는 이들의 임의의 결합에서 구현될 수 있다는 것을 인식할 것이다.
상기 명세서, 예 및 데이터는 본 발명의 구성에 대한 제조 및 이용에 대한 완전한 설명을 제공한다. 본 발명의 많은 실시예들이 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 이루어질 수 있기 때문에, 본 발명 범위는 하기의 청구항에 의해 규정된다.

Claims (21)

  1. 이동 라우터에 의해, 어드레스 구성과 관련된 COA(care-of-address)를 방문 네트워크로부터 획득하는 단계와;
    상기 이동 라우터에 의해, 상기 COA를 상기 이동 라우터의 홈 에이전트에 등록하는 단계와;
    상기 이동 라우터에 의해, 상기 이동 라우터와 상기 홈 에이전트 간에 양방향 터널을 설정하는 단계와;
    이동 네트워크의 구성 정보를 상기 이동 라우터로부터 상기 양방향 터널을 통해 상기 홈 에이전트에 전송하는 단계와, 여기서 상기 이동 네트워크는 상기 이동 라우터를 통해 액세스가능하며; 그리고
    프리픽스들의 세트 내에 어드레스 프리픽스를 포함하는 패킷들을 상기 이동 라우터에 전송할 것을 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 이동 네트워크 내의 이동 노드는 상기 이동 네트워크의 어드레스의 프리픽스를 포함하는 COA를 갖는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성 정보는 정적이고, 상기 이동 라우터는 상기 이동 네트워크에 대해 예정되지 않은, 모든 유출 트래픽을 상기 홈 에이전트에 전송하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성 정보는 동적이고, 상기 이동 라우터는 동적 라우팅 프로토콜을 실행하며, 상기 라우팅 프로토콜이 액티브한 상태에 있는 인터페이스들의 리스트를 동적으로 변경하여, 상기 이동 라우터가 상기 이동 네트워크 내의 라우트들을 상기 방문 네트워크에 광고하는 것을 막는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성 정보는 라우팅 정보인 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 이동 라우터는 상기 방문 네트워크에 부착되는 동안 상기 COA를 획득하고, 상기 방문 네트워크는 네트워크 어드레스와 관련되고, 상기 네트워크 어드레스를 프리픽스를 포함하고, 상기 어드레스 구성과 관련된 상기 COA는 상기 이동 라우터를 식별하는 식별자와 상기 프리픽스를 결합함으로써 발생되는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 이동 라우터는 스테이트리스 어드레스 자동 구성과 스테이트풀 어드레스 구성중 적어도 하나에 의해 상기 COA를 획득하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    소스 어드레스 및 목적지 어드레스를 갖는 상기 구성 정보를 캡슐화하는 단계를 더 포함하고, 상기 소스 어드레스는 상기 COA를 형성하고, 상기 홈 에이전트의어드레스가 상기 목적지 어드레스를 형성하며, 상기 구성 정보는 상기 이동 라우터의 홈 어드레스를 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 홈 에이전트에서, 상기 이동 라우터의 홈 어드레스를 포함하는 패킷을 수신하는 단계와; 그리고
    상기 패킷을 상기 양방향 터널을 통해 상기 이동 라우터에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 홈 어드레스를 이용하여, 상기 홈 에이전트 상에 포함되는 테이블로부터 상기 COA를 검색하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  11. 홈 에이전트에 의해, 라우팅 테이블을 갱신하는 단계와, 여기서 상기 라우팅 테이블은 상기 홈 에이전트로부터 도달가능한 이동 라우터와 관련된 라우팅 엔트리를 포함하며;
    상기 홈 에이전트에 의해, 패킷을 수신하는 단계와;
    상기 홈 에이전트에 의해, 상기 이동 라우터와 관련된 양방향 터널을 선택하는 단계와; 그리고
    상기 홈 에이전트에 의해, 상기 패킷을 상기 이동 라우터에 터널링하는 단계를 포함하고;
    여기서, 상기 패킷은 상기 이동 라우터를 통해 도달가능한 이동 네트워크 상의 이동 노드에 대해 예정되는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  12. 삭제
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 패킷을 상기 이동 라우터로부터 상기 이동 네트워크 상의 상기 이동 노드에 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 이동 노드는 상기 이동 네트워크의 홈 어드레스의 프리픽스를 포함하는 어드레스를 갖는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 이동 라우터에 의해, 다른 패킷을 상기 홈 에이전트에 터널링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 이동 라우터에 의해, 상기 이동 라우터를 통해 도달가능한 이동 네트워크 상의 노드로부터 다른 패킷을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 홈 에이전트에 의해, 상기 이동 라우터가 홉 게이트웨이로서 리스트되어 있는 상기 이동 네트워크에 대한 라우트 엔트리를 찾는 단계와; 그리고
    바인딩 캐시를 룩업하여, 상기 이동 라우터와 관련된 COA를 획득하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터를 지원하는 방법.
  17. 이동 라우터와;
    상기 이동 라우터에 대한 홈 에이전트와; 그리고
    상기 이동 라우터를 상기 홈 에이전트에 접속시키는 양방향 터널을 포함하여 구성되며,
    여기서, 상기 홈 에이전트는, 상기 이동 라우터의 홈 어드레스를 포함하는 패킷을 수신하고, 상기 패킷을 상기 양방향 터널을 통해 상기 이동 라우터에 전송하는 것을 포함하는 행동들을 수행하고, 상기 패킷은 상기 이동 라우터를 통해 액세스가능한 이동 네트워크 내의 이동 노드의 어드레스를 포함하고, 그리고 상기 이동 노드의 어드레스는 상기 이동 네트워크의 홈 어드레스의 프리픽스를 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 양방향 터널은 구성가능한 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 양방향 터널은 정적으로 구성가능한 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 양방향 터널은 동적으로 구성가능한 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템.
  21. 패킷들을 이동 네트워크에 전송함과 아울러 방문 네트워크의 COA를 갖는 패킷 전송 수단과;
    홈 네트워크에서 패킷들을 수신하는 패킷 수신 수단과; 그리고
    상기 패킷 전송 수단을 상기 패킷 수신 수단에 접속시키는 양방향 터널을 포함하여 구성되며,
    여기서, 상기 패킷 전송 수단의 홈 어드레스를 포함함과 아울러 상기 패킷 수신 수단에 의해 수신되는 패킷은 상기 양방향 터널을 통해 상기 패킷 전송 수단의 상기 COA에 의해 상기 패킷 전송 수단으로 전송되고, 상기 패킷은 상기 이동 네트워크 내의 노드의 COA를 더 포함하고, 상기 노드의 COA는 상기 이동 네트워크의 홈 어드레스의 프리픽스를 포함하는 것을 특징으로 하는 IPv6에서 이동 라우터들을 지원하는 시스템.
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