KR100872169B1 - 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, IPv6 기반의 인터넷 서비스 시스템에서 이동 노드가 핸드오버하여 데이터 전달 경로의 변경 시 새로운 위탁주소를 홈 에이전트나 상대 노드로 등록해야 하므로 이전 서브넷에서 새로운 서브넷으로 등록이 완료되기 전까지 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법에 관한 것으로서, 상기 이동 노드가 새로운 액세스 라우터로의 이동을 탐지하고, 상기 새로운 액세스 라우터로 핸드오버하면, 상기 새로운 액세스 라우터의 주소를 획득하여 새로운 위탁주소를 생성하고, MAP으로 상기 새로운 위탁주소에 대한 지역 바인딩 갱신을 수행한 후 상기 상대 노드의 인증을 수행하고, 상기 상대 노드로 상기 새로운 위탁주소를 등록하는 과정을 수행함으로써, 상기 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 방지할 수 있는 효과가 있다.
IPv6, 이동 노드(MN), 액세스 라우터(PAR, NAR), MAP, 상대 노드(CN), 홈 에이전트(HA), 바인딩 갱신(BU), PCoA, NCoA
Description
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 HMIPv6 기반의 인터넷 서비스에서 이동 노드(MN)의 핸드오버를 위한 인터넷 서비스 시스템을 도시한 구성도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 현재 MN이 PAR 에 지속적으로 연결되어 있는지를 점검하기 위한 과정을 도시한 흐름도,
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 MAP에서 유지되는 바인딩 캐쉬(Binding Cache) 테이블을 도시한 구성도,
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 실제 패킷 포맷 형태로 클래스, 레이블을 이용한 바인딩 갱신(BU) 과정을 도시한 흐름도,
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 핸드 오버를 수행하기 위한 이동 노드에서의 절차를 도시한 흐름도,
도 6은 본 발명의 일실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 핸드 오버를 수행하기 위한 이동 액세스 포인터(MAP)에서의 절차를 도시한 흐름도.
본 발명은 인터넷 서비스에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히 인터넷 서비스 시스템에서 이동 인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6) 플로우 레이블을 이용하여 핸드오버에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동성 관리(Mobility Management)는 지역(localized)과 광역(global) 이동성 관리로 나누어 인터넷 프로토콜(IP) 노드들을 위한 이동성을 제어한다. 여기서 지역 이동성은 지역적으로나 운용상에서 일련의 서브넷(subnet)을 지나는 이동성을 포함하며, 광역 이동성은 광대한 운용과 지역, 망 위상(topology) 영역(domains)에 걸친 이동성을 포함한다.
IETF(Internet Engineering Task Force)는 그 동안 Mobile IPv6 노드를 위한 지역 이동성 관리에 초점을 맞추어 왔다. 그러나 최근 IETF에서는 무선 랜(WLAN : Wireless Local Area Network)에서의 지역 이동성 관리 수행 장점에 견줄 만한 망 기반(network-based) 지역 이동 망 관리를 위한 프로토콜 솔루션(protocol solution)을 설계하기 위해 네트워크 기반 지역적인 이동 관리(NETLMM : Network-based Localized Mobility Management)라는 워킹 그룹을 결성했다.
NETLMM에서는 소프트웨어 복잡도를 증가시키지 않으면서 서로 다른 광역 이동성 관리 프로토콜을 수용 할 수 있도록 하고, 지역 이동망 관리를 특별히 구현하기 위한 이동 노드 소프트웨어 없는 망 기반 지역 이동성 프로토콜과, 이동 노드(MN)가 새로운 라우터로 변경 시 네트워크 인터페이스의 IP가 변경 없도록 하는 방법을 제시하고 있다. 이는 백본 망 내 이동 앵커 포인트(MAP)에서 각 이동 노드(MN)에 대한 일련의 루트들을 유지함으로써 달성될 수 있는데, 각 루트는 현재 모바일 노드가 위치한 액세스 라우터를 의미한다. 즉, LMM(Localized Mobility Management) 도메인 내에서 모바일 노드가 한 액세스 라우터에서 다른 액세스 라우터로 이동시 이전의 액세스 라우터는 루트 갱신을 이동성 MAP에 전송한다. 그러나 이러한 망 기반 메커니즘은 망 기반의 또 다른 프로토콜을 필요로 하며, 미래의 ALL IP 기반의 망 운용에 적합지 않다. 결국, 이동(Mobile) IPv6을 통한 일반화된 핸드오버가 이루어질 것이다.
Mobile IPv6 핸드오버 시 이동 노드(MN)가 새로운 CoA를 가질 때마다 홈 에이전트(HA)나 상대 노드(CN)에 바인딩 갱신(BU)함으로써 HA나 CN에 연결성을 유지한다. 그러나 이러한 바인딩 갱신/바인딩 응답(BU/BACK) 등은 실시간성이 요구되거나 패킷 손실에 민감한, 즉 낮은 패킷 손실을 요구하는 VoIP (Voice over IP)와 같은 응용에서는 커다란 문제점이 된다. 즉, 이동 단말이 이동 시 이동 단말로부터 먼 곳에 위치할 가능성이 있는 HA나 CN에 등록을 수행해야 하므로 이전 서브넷에서 새로운 서브넷으로 등록이 완료되기 전까지 CN에 대한 연결성을 잃어버리게 되며, 이로 인해 패킷 손실과 지연의 문제점이 발생하게 된다.
따라서 본 발명의 목적은 이동 노드의 핸드오버 과정에서 데이터 전달 경로 변경 시 이전 서브넷에서 새로운 서브넷으로 등록이 완료되기 전까지 상대 노드에 대한 연결성을 유지하기 위해 이동 IPv6 플로우 레이블을 통한 인터넷 서비스에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기 이러한 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 방법은, 인터넷 서비스 시스템의 이동 노드에서, 핸드오버하여 새로운 위탁주소의 등록이 완료되기 전까지 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법으로서, 새로운 액세스 라우터로의 이동을 탐지하는 과정과, 상기 새로운 액세스 라우터로 이동하면, 상기 새로운 액세스 라우터로의 핸드오버를 수행하는 과정과, 상기 새로운 액세스 라우터의 주소를 획득하여 새로운 위탁주소를 생성하는 과정과, 이동 앵커 포인트로 상기 새로운 위탁주소에 대한 지역 바인딩 갱신을 수행하는 과정과, 상기 상대 노드의 인증을 수행한 후 상기 상대 노드로 상기 새로운 위탁주소를 등록하는 과정과, 상기 이동 앵커 포인트를 통해 상대 노드로부터 상기 새로운 위탁주소 등록에 대한 바인딩 응답 메시지를 수신하는 과정과, 상기 새로운 액세스 라우터를 통해 새로 할당된 클래스 및 레이블을 갖는 상기 새로운 위탁주소를 포함하는 데이터 패킷을 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 다른 방법은, 인터넷 서비스 시스템의 이동 엥커 포인터에서, 이동 노드가 핸드오버하여 새로운 위탁주소의 등록이 완료되기 전까지 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법으로서, 이동 노드의 핸드오버 시 생성된 새로운 위탁주소를 포함하는 바인딩 갱신 메시지를 수신하는 과정과, 바인딩 갱신 테이블에 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신 엔트리를 추가하여 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신을 수행하는 과정과, 상기 바인딩 갱신 메시지를 수신하면 상기 이전 액세스 라우터에 대한 정보를 제거하는 과정과, 상기 상대 노드 및 홈 에이전트의 인증을 수행한 후 상기 이동 노드로부터의 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신 메시지를 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로 전달하는 과정과, 상기 이동 노드로 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로부터 수신한 바인딩 응답 메시지를 전달하는 과정과, 상기 이동 노드로부터 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 이용한 바인딩 갱신 메시지를 수신하여 바인딩 갱신을 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 발명의 실시예에서는 계층적 이동 IP 버전 6(Hierarchical Mobile IPv6)을 적용한 인터넷 서비스 및 인터넷 서비스 시스템을 이용하며, 이하, 인터넷 서비스에서의 핸드오버 패킷 손실 제어에 대해 설명하기로 한다. 여기서 상기 계층적 이동 IP 버전 6은 이동 단말이 이동할 때 위치 등록 갱신 시간을 줄이기 위해 인터넷 엔지니어링 태스크 포스(IETF)에서 만든 규격으로서, 이동 앵커 포인트(Mobility Anchor Point 이하, MAP라 칭함)가 로컬 영역을 관리하며, 이 지역 내에서는 이동 단말의 홈 에이전트(Home Agent 이하, HA라 칭함) 역할을 한다. 이동 단말이 로컬 지역 내에서 이동할 때에는 원래의 HA에 등록을 갱신할 필요 없이 MAP에만 이동한 사실을 등록하면 된다.
그러면 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버 패킷 손실 제어를 위한 인터넷 서비스 시스템의 구조에 대해 첨부된 도면을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 HMIPv6 기반의 인터넷 서비스에서 이동 노드(Mobile Node : MN)의 핸드오버를 위한 인터넷 서비스 시스템을 도시한 구성도이다.
상기 도 1을 참조하면, 인터넷 서비스 시스템은 이동 노드(110)와, 인터넷 프로토콜 망(IP Network) 내의 다수의 액세스 라우터(AR : Access Router)(121, 122) 및 MAP(130)와, 홈 망(Home Network)에 연결된 HA(140)와, 상대 노드(CN)(150)로 구성될 수 있다.
상기 이동 노드(110)는 변경된 MAP(130)의 주소를 받게 되면, 자신이 이동을 인식한 후 이전 액세스 라우터(121)에 도착해 지역 의탁주소(LCoA : On-Link Care-of Address)를 획득하고 HA(140)와 상대 노드(150)에게 바인딩 갱신(BU : Binding Update) 메시지를 전송한다. 그리고 상기 이동 노드(110)는 현재 링크에서 할당받은 LCoA와 홈 주소(Home Address)를 포함하는 지역(Local) 바인딩 갱신 메시지를 MAP(130)에게 전달하여 자신의 위치를 등록한다.
상기 MAP(130)는 상기 이동 노드(110)로부터 전달 받은 지역 바인딩 갱신 메시지에 포함된 정보를 바인딩 캐쉬(Binding Cache)에 저장하고, MN에게 지역 바인딩 응답(Local BACK) 메시지를 보낸다.
상기 홈 에이전트(140)는 이동 노드(110)로부터 바인딩 갱신 메시지를 수신하여 이전 위탁주소(PCoA)를 등록하고, 이에 대한 응답으로 바인딩 응답(BACK)을 상기 이동 노드(110)로 전송한다.
상기 이동 액세스 포인터(MAP)(130)는 상기 홈 에이전트(140)가 상기 이동 노드(110)의 이전 위탁주소(PCoA)로 터널링한 데이터를 수신하고, 수신된 데이터를 자신의 바인딩 캐쉬(Binding Cache)를 이용하여 이동 노드(110)의 새로운 위탁주소(LCoA)로 전달한다. 그리고 상기 MAP(130)는 이동 노드(110)가 MAP(130)내 새로운 액세스 라우터(NAR)(122)로 이동시 LCoA를 등록하고, 상기 이동 노드(110)로 바인딩 응답(BACK) 메시지를 전달한다.
이와 같은 인터넷 서비스 시스템에서 이동 노드가 핸드오버하는 경우의 패킷 손실을 제어하기 위한 방법에 대해 첨부된 도면들을 참조하여 설명하기로 한다. 우선, 이동 노드가 이전 액세스 라우터(PAR)에 지속적으로 연결되어 있는지를 점검하는 절차에 대해 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 현재 이동 노드(MN)가 이전 액세스 라우터(PAR)에 지속적으로 연결되어 있는지를 점검하기 위한 과정을 도시한 흐름도이다.
상기 도 2를 참조하면, 이동 노드(110)는 이전 액세스 라우터(121)로의 도달성을 확인하기 위해 201단계 및 202단계에서 ICMPv6에서 정의한 NS(Neigher Solicitation)/NA(Neigher Advertisement) 메시지를 송/수신함으로써 NUD (Neighbor Unreachable Detection)를 체크할 수 있다. 그런데 링크 지역(Link-local) 영역 주소의 유일성은 링크 지역 영역에서만 유효하기 때문에 모바일 환경에서는 NS/NA를 이용한 이전 액세스 라우터(PAR)를 확인하는 방법을 언제나 보장할 수 없다.
따라서 203단계 내지 204단계에서 이동 노드(110)는 이전 액세스 라우 터(121)로 RS(Router Solicitation)/RA(Router Advertisement) 메시지를 송/수신한다. 이에 따라 상기 RA 메시지를 수신한 이동 노드(110)는 이전 위탁주소(이하, PCoA라 칭함)의 프리픽스 정보를 확인하여 PCoA의 타당성(validity)을 확인한다. 그러면 205단계에서 이동 노드(110)는 상기 확인된 프리픽스 정보를 통해 이전 액세스 라우터(121)로의 도달성이 성공적으로 이루어지지 않으면 상기 이전 액세스 라우터(121)와의 연결이 끊어짐을 인지하고, 206단계 내지 207단계에서 새로운 액세스 라우터(122)와의 핸드오버(802.11b)를 수행한다. 이때, L2 핸드오버 지연이 발생하게 된다. 반면, 상기 이전 액세스 라우터(121)의 도달성이 성공적으로 이루어지면, 동일한 액세스 라우터의 서브넷 영역으로 이동하였으므로 새로운 위탁주소(이하, NCoA라 칭함)를 생성할 필요가 없이 기존에 사용하고 있는 CoA를 사용한다. 여기서 상기 핸드오버는 하드 핸드오버(break-befor-make) 방식으로 이동 노드가 이동하면서 다른 셀로 넘어 갈 때 기존 기지국과의 연결을 먼저 끊고 다른 쪽 셀에서 다시 연결을 하는 과정에서 IEEE 802.11.b 같은 L2 프로토콜에서 액세스 포인트 사이의 이동을 탐지하는 L2계층에서의 이동 감지를 수행한다.
상기 핸드오버가 완료되면, 이동 노드(110)는 L3 계층 이동 감지를 확인하기 위해 무 상태(Stateless) 방식을 이용한다. 따라서 208단계 내지 211단계에서 이동 노드(110)는 상기 새로운 액세스 라우터(122)와 NS/NA, RS/RA 메시지를 송/수신함으로써 상기 새로운 액세스 라우터(122)에 대한 주소를 이용하여 새로운 위탁주소(NCoA)를 생성한다. 이때, 상기 211단계까지 이동 검출(Movement Detection) 지연이 발생한다. 상기 NCoA는 상기 RA 메시지에 포함된 프릭픽스 정보와 상기 이동 노드(110)가 갖고 있는 인터페이스 식별자(ID)를 이용하여 생성된다. 이렇게 생성된 NCoA는 다른 이동 노드가 동일 주소를 사용할 수 있으므로 다시 212단계에서 215단계에서 상기 NS/NA, RS/RA 메시지를 주기적으로 송/수신함으로써 주소 중복 검사(Duplicate Address Detection : DAD) 과정을 거쳐서 유일성을 확인한다. 이때, 새로운 위탁주소(CoA) 구성 지연이 발생하게 된다.
이후, 216단계에서 이동 노드(110)는 상기 생성한 NCoA를 바인딩 갱신 메시지에 포함하여 MAP(130)에 우선적으로 전송하여 상기 MAP(130)가 관리하는 바인딩 갱신 테이블에 바인딩 갱신 엔트리를 추가하도록 한다. 그런 다음 상대 노드(150)에 대한 바인딩 갱신을 인증하기 위해 217단계 내지 224단계에서 이동 노드(110)는 HA(140)와는 IPsec(IP security)을 이용하고, 상대 노드(150)와는 RR(Return Routability)을 이용하여 HA(140)와 상대 노드(150)와의 바인딩 갱신을 위해 필요한 암호 메커니즘을 수행한다.
그런 다음 225단계 내지 232단계에서 이동 노드(110)는 실제 MAP(130)을 통해 원거리의 HA(140)와 CN(150)에 대해 바인딩 갱신을 수행한 후 224단계에서 MAP(130)에게 바인딩 갱신 메시지를 보냄으로써 동일 클래스와 레이블과 동일한 기존의 PCoA를 삭제한다.
이와 같은 바인딩 갱신 수행함에 따라 얻은 정보는 MAP(130)에서 바인딩 갱신 테이블에 바인딩 캐쉬를 통해 유지될 수 있다. 이러한 바인딩 캐쉬에 대해 첨부된 도 3을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
상기 바인딩 캐쉬는 위탁주소(CoA), 클래스(Class), 레이블(Label), 바인딩 갱신(BU) 및 바인딩 응답(BACK) 항목으로 구분되어 구성될 수 있다. 여기서 상기 위탁주소(CoA)는 각 이동 노드들이 유지하는 PCoA 또는 NCoA를 모두 유지되는 형태로써, 특정 이동 노드에 대한 PCoA 또는 NCoA 구별이 없다. 이러한 위탁주소는 각각 상기 클래스(Class)와 레이블(Label)을 갖는데, 이는 이동 노드에서 위탁주소(CoA)를 생성할 때 결정된 정보이다. 만약, 하나의 이동 노드가 핸드오버 중이라면, 실제 PCoA와 NCoA 두 개의 CoA를 가질 수 있지만 그 클래스(Class)나 레이블(Label)은 동일하다. 따라서 핸드오버 과정에서 상기 두 위탁주소가 공존하는 경우 상기 두 위탁주소에 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
상기 바인딩 갱신(BU) 항목은 이동 노드가 지역으로 바인딩 갱신하는 정보와 실제 원거리의 HA와 CN에게 바인딩 갱신하는 정보를 모두 가지고 있는 테이블 포인트이다. 그리고 상기 바인딩 응답(BACK) 항목은 이동 노드가 지역으로 바인딩 응답을 하는 정보와 실제 원거리의 HA와 상대 노드로부터 바인딩 응답되는 정보를 모두 가지고 있는 테이블 포인트이다.
그러면 상술한 바와 같은 바인딩 갱신을 위한 절차를 실제 패킷 포맷 형태를 이용하여 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 실제 패킷 포맷 형태로 클래스, 레이블을 이용한 바인딩 갱신(BU) 과정을 도시한 흐름도이다.
상기 도 4 및 도 2에 도시된 바와 같은 제1 시점(T1)은 새로운 액세스 라우터(122)로의 이동을 계속적으로 탐지하는 과정이다. 현재 이동 노드(110)가 새로운 액세스 라우터(122)로 이동하지 않은 상태이므로 이때, HA(140)나 상대 노드(150)S 는 401단계에서 PCoA의 주소를 갖고, 클래스(Class) 및 레이블(Label)을 포함하는 데이터 패킷을 MAP(130)으로 전달한다. 그러면 MAP(130)은 수신된 패킷에 포함된 정보들을 유지한 후 바인딩 갱신 테이블 상에 해당 클래스와 레이블에 해당하는 CoA의 액세스 라우터 즉, 이전 액세스 라우터(121)로 상기 수신된 패킷을 전달한다. 이에 따라 403단계에서 상기 이전 액세스 라우터(121)는 상기 수신된 패킷을 이동 노드(110)로 전달한다.
404단계 및 405단계에서 상기 이동 노드(110)는 현재 새로운 액세스 라우터로 이동한 상태가 아니므로 PCoA를 소스로 한 데이터 패킷을 생성한 후 생성된 데이터 패킷을 이전 액세스 라우터(121)를 통해 MAP(130)으로 전송한다. 여기서 전달되는 패킷에는 상대 노드(150)의 주소가 포함된다.
이후, 제2 시점(T2)에서 이전 액세스 라우터(121)와 연결이 끊어지게 된다. 그런 다음 제3 시점(T3)에서 이동 노드(110)는 상기 MAP(130)으로 NCoA를 포함한 바인딩 갱신(BU) 메시지를 전송한다. 이후, 406단계에서 이전 정보를 유지하고, HA(140) 또는 상대 노드(150)로부터 데이터 패킷이 전달된다. 이때, 전달되는 패킷은 실제 NCoA가 HA(140) 또는 상대 노드(150)에 바인딩 갱신되지 않은 상태이기 때문에 PCoA를 포함한다. 이에 따라 MAP(130)는 상기 전달된 데이터 패킷의 클래스와 레이블 데이터를 바인딩 갱신 테이블에서 일치된 CoA를 찾아 이전 액세스 라우터(121) 또는 새로운 액세스 라우터(122)로 전달한다. 즉, 407단계 및 408단계에서 MAP(130)는 이전 액세스 라우터(121)와 이미 연결이 끊어진 상태이고, 새로운 액세스 라우터(122)가 CoA를 할당받은 상태이므로 데이터 패킷을 이전 액세스 라우 터(121)와 새로운 액세스 라우터(122)에 동시에 전송한다. 이후 과정은 상기 도 2에 도시된 바와 같으므로 이후 과정에 대한 설명은 생략하기로 한다.
이와 같은 과정을 기반으로 본 발명의 실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 다른 액세스 라우터로 이동하는 이동 노드의 핸드오버 절차를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 핸드 오버를 수행하기 위한 이동 노드에서의 절차를 도시한 흐름도이다.
상기 도 5를 참조하면, 501단계에서 이동 노드(110)는 현재 이전 액세스 라우터(121)와의 연결 검색을 통해 연결이 끊어진 상태인지를 감지한다. 만약, 연결이 끊어진 상태이면, 502단계에서 이동 노드(110)는 새로운 액세스 라우터(122)로 제2 계층(L2) 핸드오버를 수행한다. 상기 L2 핸드오버를 마친 후 503단계에서 이동 노드(110)는 새로운 링크를 감지하여 새로운 링크가 감지된 경우에는 504단계를 수행하고, 그렇지 않은 경우에는 다시 503단계를 수행한다.
504단계에서 이동 노드(110)는 제3 계층(L3) 핸드오버를 시작한다. 이때, 이동 노드(110)는 NCoA를 할당받고, 각 액세스 라우터에서 형상화된 클래스와 레이블 데이터를 유지한다. 그런 다음 505단계에서 이동 노드(110)는 MAP(130)으로 NCoA를 포함하는 바인딩 갱신(BU) 메시지를 전송한다. 이에 따라 MAP(130)은 바인딩 갱신 테이블에 상기 NCoA를 갖는 엔트리를 추가하고, HA(140)와 상대 노드(150)로 인증 및 바인딩 갱신을 수행한다. 이러한 MAP(130)의 동작에 대해서는 후술하기로 한다.
이후, 506단계에서 HA(140), 상대 노드(150)로부터 MAP(130)을 통해 바인딩 응답(BACK) 메시지를 수신하고, 507단계에서 새로 할당된 클래스와 레이블 정보를 포함한 바인딩 갱신 메시지를 MAP(130)으로 전송한 후 508단계에서 MAP(130)으로부터 바인딩 갱신 테이블을 검색한 결과에 따라 새로운 액세스 라우터(122)를 통해 데이터 패킷을 수신한다.
다음으로, 이와 같은 이동 노드(110)의 핸드오버 절차에 따라 상기 MAP(130)에서의 핸드오버 절차에 대해 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따라 인터넷 서비스 시스템에서 핸드 오버를 수행하기 위한 이동 액세스 포인터(MAP)에서의 절차를 도시한 흐름도이다.
상기 도 6을 참조하면, 601단계에서 MAP(130)은 이동 노드(110)로부터 바인딩 갱신 메시지를 수신하고, 602단계에서 자신이 관리하는 바인딩 갱신 테이블에 상기 바인딩 갱신 메시지를 통해 수신된 NCoA를 갖는 엔트리를 추가한다.
603단계에서 MAP(130)은 HA(140) 또는 상대 노드(150)로부터 데이터 패킷을 수신하는 경우 604단계에서 상기 데이터 패킷의 CoA를 분석하여 매치되는 CoA가 있는지를 확인한다. 즉, 상기 데이터 패킷에 포함된 클래스 및 레이블 정보를 분석하여 이와 매치되는 클래스 및 레이블 정보를 갖는 CoA를 검색한다. 여기서 상기 데이터 패킷에 포함된 클래스 및 레이블 정보는 이전 액세스 라우터(121)에 대한 클래스 및 레이블 정보이다.
상기 604단계에서 확인한 결과, 매치된 CoA가 없는 경우 606단계로 진행하고, 그렇지 않은 경우 604단계에서 MAP(130)는 상기 매치된 CoA에 해당하는 액세스 라우터(121) 또는 새로운 액세스 라우터(122))로 데이터 패킷을 전송하고, 606단계 에서 인증을 수행한 후 607단계에서 HA(140)와 상대 노드(150)로 바인딩 갱신을 수행한다.
그런 다음 608단계에서 MAP(130)은 상기 이동 노드(110)로부터 바인딩 갱신 메시지를 수신함에 따라 바인딩 갱신 테이블을 갱신하고, PCoA에 대한 연결이 끊기므로 바인딩 갱신 테이블에서 PCoA를 제거한다.
이후, 이동 노드(110)가 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로부터 바인딩 응답 메시지를 수신 시 609단계에서 MAP(130)은 상기 이동 노드(110)로부터 NCoA에 대한 새로 할당된 클래스와 레이블 정보를 포함하는 바인딩 갱신 메시지를 수신하여 상기 새로 할당된 클래스와 레이블 정보를 바인딩 갱신 테이블에 저장한다. 이때, 610단계에서 MAP(130)은 상기 HA(140) 또는 상대 노드(150)로부터 데이터 패킷을 수신하였는지 확인하여 수신하지 않은 경우 계속해서 확인하고, 상기 데이터 패킷을 수신한 경우 611단계에서 수신된 데이터 패킷에 포함된 정보를 분석하고, 분석된 상기 이전 클래스 및 레이블 정보와 매치되는 위탁주소를 상기 바인딩 갱신 테이블에서 검색한다. 여기서 상기 수신된 데이터 패킷에 포함된 정보는 이전 클래스 및 레이블 정보이다.
이후, 612단계에서 MAP(130)는 매치되는 위탁주소 즉, 새로운 액세스 라우터(122)로 상기 수신된 데이터 패킷을 전송한다.
한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물 론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 발명청구의 범위뿐만 아니라 이 발명청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 이동 노드가 핸드오버 시 지역적인 이동성 처리를 통하여 HMIPv6의 L3 핸드오버 시 상대 노드로의 바인딩 갱신 수행을 위한 인증 처리 이전에 MAP으로의 빠른 바인딩 갱신 등록을 함으로써 이전 서브넷에서 새로운 서브넷으로 등록이 완료되기 전까지 상대 노드대한 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 방지할 수 있는 효과가 있다.
Claims (10)
- 인터넷 서비스 시스템의 이동 노드에서, 핸드오버하여 새로운 위탁주소의 등록이 완료되기 전까지 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법에 있어서,새로운 액세스 라우터로의 이동을 탐지하는 과정과,상기 새로운 액세스 라우터로 이동하면, 상기 새로운 액세스 라우터로의 핸드오버를 수행하는 과정과,상기 새로운 액세스 라우터의 주소를 획득하여 새로운 위탁주소를 생성하는 과정과,이동 앵커 포인트로 상기 새로운 위탁주소에 대한 지역 바인딩 갱신을 수행하는 과정과,상기 상대 노드의 인증을 수행한 후 상기 상대 노드로 상기 새로운 위탁주소를 등록하는 과정과,상기 이동 앵커 포인트를 통해 상기 상대 노드로부터 상기 새로운 위탁주소 등록에 대한 바인딩 응답 메시지를 수신하는 과정과,상기 새로운 액세스 라우터를 통해 새로 할당된 클래스 및 레이블을 갖는 상기 새로운 위탁주소를 포함하는 데이터 패킷을 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 삭제
- 제1항에 있어서, 상기 이동 앵커 포인트로 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신을 수행하는 과정은,상기 이동 앵커 포인트 내 바인딩 갱신 테이블에 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신 엔트리를 추가하기 위한 바인딩 갱신 메시지를 상기 이동 앵커 포인트로 전송하며, 상기 바인딩 갱신 메시지는 이전 클래스 및 이전 레이블 정보를 이용하여 전송됨을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 상대 노드로 상기 새로운 위탁주소를 등록하는 과정은,상기 상대 노드에 대한 인증을 수행하는 단계와,상기 인증에 따라 홈 에이전트 및 상기 상대 노드로 상기 새로운 위탁주소를 포함하는 바인딩 갱신 메시지를 전송하는 단계와,상기 홈 에이전트 및 상기 상대 노드로부터 바인딩 응답 메시지를 수신하는 단계와,새로 할당된 클래스와 레이블 정보를 이용하여 바인딩 메시지를 상기 이동 엥커 포인터로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 제1항에 있어서,상기 생성된 새로운 위탁주소는 이동 노드가 상기 새로운 액세스 라우터로부터 수신한 라우터 광고 메시지에 포함된 프리픽스 정보와 자신의 인터페이스 식별자(ID)를 이용하여 생성됨을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 인터넷 서비스 시스템의 이동 엥커 포인터에서, 이동 노드가 핸드오버하여 새로운 위탁주소의 등록이 완료되기 전까지 상대 노드와의 연결성이 끊어짐에 따른 패킷 손실을 제어하기 위한 방법에 있어서,이동 노드의 핸드오버 시 생성된 새로운 위탁주소를 포함하는 바인딩 갱신 메시지를 수신하는 과정과,바인딩 갱신 테이블에 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신 엔트리를 추가하여 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신을 수행하는 과정과,상기 바인딩 갱신 메시지를 수신하면 상기 이전 액세스 라우터에 대한 정보를 제거하는 과정과,상기 상대 노드 및 홈 에이전트의 인증을 수행한 후 상기 이동 노드로부터의 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신 메시지를 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로 전달하는 과정과,상기 이동 노드로 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로부터 수신한 바인딩 응답 메시지를 전달하는 과정과,상기 이동 노드로부터 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 이용한 바인딩 갱신 메시지를 수신하여 바인딩 갱신을 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 새로운 위탁주소에 대한 바인딩 갱신을 수행하는 과정은,상대 노드로부터 이전 위탁주소를 갖는 데이터 패킷을 수신하면, 상기 수신된 데이터 패킷에 포함된 이전 클래스 및 레이블 정보를 분석하는 단계와,상기 바인딩 갱신 테이블에서 상기 이전 클래스 및 레이블 정보와 매치되는 위탁주소를 검색하는 단계와,상기 매치되는 위탁주소에 해당하는 액세스 라우터로 상기 데이터 패킷을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 삭제
- 제6항에 있어서, 상기 이동 노드로부터 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 이용한 바인딩 갱신 메시지를 수신하여 바인딩 갱신을 수행하는 과정은,상기 이동 노드가 상기 상대 노드 및 홈 에이전트로부터 바인딩 응답 메시지를 수신 시 상기 이동 노드로부터 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 갖는 바인딩 갱신 메시지를 수신하는 단계와,상기 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 상기 바인딩 갱신 테이블에 저장하는 단계와,상기 상대 노드 및 홈 에이전트로부터 상기 새로운 위탁주소를 갖는 데이터 패킷을 수신하면, 상기 데이터 패킷에 포함된 클래스 및 레이블 정보를 분석하는 단계와,상기 분석된 결과와 매치되는 정보를 상기 바인딩 갱신 테이블에서 검색하는 단계와,상기 검색결과 매치되는 상기 새로 할당된 클래스 및 레이블 정보를 이용하여 새로운 액세스 라우터를 통해 상기 이동 노드로 상기 데이터 패킷을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
- 제6항에 있어서,상기 생성된 새로운 위탁주소는 상기 이동 노드가 상기 새로운 액세스 라우터로부터 수신한 라우터 광고 메시지에 포함된 프리픽스 정보와 자신의 인터페이스 식별자(ID)를 이용하여 생성됨을 특징으로 하는 인터넷 서비스 시스템에서의 핸드오버 패킷 손실 제어 방법.
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