MX2009002505A - Transporte de trafico de administracion a traves de una red en malla de salto multiple. - Google Patents

Transporte de trafico de administracion a traves de una red en malla de salto multiple.

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MX2009002505A
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Stephen P Emeott
Charles R Barker Jr
Anthony J Braskich
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Abstract

Un método para comunicación entre un nodo de transmisor y un nodo de receptor en una red de comunicación de salto múltiple (100), que comprende: formatear información en una estructura de datos para generar un cuadro de acción de malla (400), en donde el cuadro de acción de malla (400) comprende un encabezado (420) que comprende una dirección fuente (SA) que identifica dicho nodo, una dirección destino (DA) que identifica un nodo de destinatario, una dirección de transmisor (TA) que identifica un nodo de remitente, y una dirección de receptor (RA) que identifica un nodo de receptor; y un campo de cuerpo (430) que comprende una unidad de datos de acción de malla (434); y enviar el cuadro de acción de malla desde el nodo de transmisor.

Description

TRANSPORTE DE TRAFICO DE ADMINISTRACION A TRAVES DE UNA RED EN MALLA DE SALTO MULTIPLE CAMPO DE LA INVENCION La presente invención generalmente se refiere a comunicaciones inalámbricas, y de manera más particular, a redes en malla de salto múltiple.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION Tipos de redes inalámbricas incluyen redes inalámbricas basadas en infraestructura y redes inalámbricas ad hoc. Las redes ad hoc son redes de autoformación las cuales pueden operar en la ausencia de cualquier infraestructura fija, y en algunos casos, la red ad hoc se forma completamente de nodos móviles. Una red ad hoc por lo regular incluye un número de unidades potencialmente móviles, geográficamente distribuidas, en ocasiones denominadas como "nodos", los cuales están conectados de manera inalámbrica entre si a través de uno o más enlaces (por ejemplo, canales de comunicación de radio frecuencia) . Los nodos pueden establecer comunicación entre si sobre un medio inalámbrico sin el soporte de una red cableada o basada en infraestructura. Los enlaces o conexiones entre estos nodos pueden cambiar de forma dinámica en una manera arbitraria conforme nodos existentes se mueven dentro de la red ad hoc, conforme nuevos nodos se unen o entran a la red ad hoc, o conforme nodos existentes abandonan o salen de la red ad hoc. Debido a que la topología de una red ad hoc puede cambiar significativamente, se requieren técnicas las cuales permitan que la red ad hoc se ajuste dinámicamente a estos cambios. Debido a la falta de un controlador central, muchas funciones de control de red pueden ser distribuidas entre los nodos de manera que los nodos se puedan auto-organizar y re-configurar en respuesta a cambios de topología. Una característica de los nodos es que cada nodo puede establecer comunicación directamente sobre un rango corto con nodos que están a un solo "salto" de distancia. Dichos nodos en ocasiones se denominan como "nodos vecinos". Cuando un nodo transmite paquetes a un nodo destino y los nodos están separados por más de un salto (por ejemplo, la distancia entre dos nodos excede el rango de radio transmisión de los nodos, o una barrera física está presente entre los nodos), los paquetes pueden ser retransmitidos a través de nodos intermedios ("múltiple salto") hasta que los paquetes llegan al nodo destino. En dichas situaciones, cada nodo intermedio enruta los paquetes (por ejemplo, datos e información de control) al siguiente nodo a lo largo de la ruta, hasta que los paquetes llegan a su destino final. En una "red de comunicación de salto múltiple" las comunicaciones entre nodos ocurren a través de múltiples saltos. Tal como aquí se utiliza, el término "red de comunicación de múltiple salto" se refiere a cualquier tipo de red inalámbrica que emplea protocolos de enrutamiento entre nodos los cuales son parte de una red. En dichas redes de salto múltiple, se han propuesto técnicas para transportar información de administración a través de múltiples saltos entre nodos. Tal como aquí se utiliza, el término "información de administración" se puede referir al tráfico relacionado con las funciones que se requieren para la administración, control, operación y monitoreo de un nodo o sistema. Al transportar la información de administración, pudiera requerirse que la información de administración sea pasada entre vecinos de un salto, o pudiera ser necesario que fuese reenviada entre nodos no vecinos. Técnicas actuales para transportar información de administración por lo regular llevan la información de administración en elementos de información o campos fijos. Por ejemplo, de acuerdo con una técnica propuesta, un cuadro de datos de malla definido en la norma IEEE 802.11s, puede ser reutilizado para transportar tráfico de administración de malla. Sin embargo, los cuadros de datos de malla no incluyen campos que puedan ser utilizados por un nodo para distinguir entre el usuario y el tráfico de administración. Además, esta solución agrega complejidad y sobrecarga al tráfico de administración debido a que el contenido del cuadro de administración está encapsulado en cierto tipo nuevo de cuadro que entonces debe ser transportado utilizando un cuadro de datos de malla. De acuerdo con otra técnica propuesta en la norma IEEE 802.11s, un nuevo elemento de información (IE) es propuesto para uso en un cuadro de acción de IEEE 802.11. El nuevo IE puede ser utilizado para transportar o "tunelizar" tráfico de administración a través de una red en malla a un salto a la vez. Sin embargo, un cuadro de acción de IEEE 802.11 no incluye campos de dirección y campos de control de malla necesarios para transportar datos a través de múltiples saltos (por ejemplo, únicamente está diseñado para uso entre vecinos a un salto) . Debido a esto, de acuerdo con este enfoque, la información de administración debe ser empaquetada en el cuerpo del cuadro de acción y recuperada durante el tránsito. Esto resulta ineficiente debido a que un nodo de malla de reenvío que recibe tráfico de administración encapsulado en un cuadro de acción debe procesar el contenido del cuadro y reconstituir el cuadro de acción cada vez que el tráfico atraviesa un nuevo salto. Además, los cuadros de acción IEEE 802.11 no incluyen los campos que se requieren para ejecutar otras características, tales como la codificación salto por salto, las cuales se requieren para asegurar la privacidad del tráfico de administración de malla.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS Las figuras anexas junto con la descripción detallada a continuación sirven para ilustrar diversas modalidades ejemplares y para explicar diversos principios y ventajas todo ello de acuerdo con la presente invención. La figura 1 es un diagrama en bloques de una red de comunicación ejemplar; La figura 2 es un diagrama en bloques de un nodo ejemplar para uso en la operación de algunas modalidades de la invención; La figura 3 es una estructura de datos que muestra un formato de un cuadro de administración de malla de acuerdo con algunas modalidades de la invención; La figura 4 es una estructura de datos que muestra un formato de un cuadro de acción de malla de acuerdo con algunas modalidades de la invención; La figura 5 es un diagrama de flujo que muestra un proceso ejemplar para transmitir un cuadro de acción de malla a un nodo de recepción en una red de salto múltiple de acuerdo con algunas modalidades de la invención; y La figura 6 es un diagrama de flujo que muestra un proceso ejemplar para recibir un cuadro, tal como un cuadro de acción de malla, desde un nodo de transmisión en una red de salto múltiple de acuerdo con algunas modalidades de la invención. Expertos en la técnica apreciarán que elementos en las figuras se ilustran por simplicidad y claridad y no necesariamente han sido dibujados a escala. Por ejemplo, las dimensiones de algunos de los elementos en las figuras se pueden exagerar con relación a otros elementos para ayudar a mejorar el entendimiento de modalidades de la presente invención.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION Antes de describir las modalidades a detalles las cuales están de acuerdo con la presente invención, se debería observar que las modalidades residen principalmente en combinaciones de pasos de método y componentes de aparato relacionados con el transporte de tráfico de administración entre nodos en malla a través de saltos múltiples en una red en malla de salto múltiple. Por consiguiente, los componentes del aparato y pasos de método han sido representados, en donde se juzga apropiado, a través de símbolos convencionales en las figuras, mostrando únicamente aquellos detalles específicos que son pertinentes para el entendimiento de las modalidades de la presente invención a fin de no oscurecer la descripción con detalles que serán fácilmente aparentes para los expertos en la técnica que gozan del beneficio de la presente descripción. En este documento, los términos de relación tales como primero y segundo, y similares, se pueden utilizar únicamente para distinguir una entidad o acción de otra entidad o acción sin necesariamente requerir o implicar alguna relación real u orden entre dichas entidades o acciones. Los términos "comprende", "que comprende", o cualquier otra variación de los mismos, pretende cubrir una inclusión no exclusiva, de manera que un proceso, método, artículo o aparato que comprende una lista de elementos no incluye únicamente esos elementos, sino que puede incluir otros elementos no expresamente enlistados o inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. Un elemento precedido por "comprende... un" no prohibe, sin más restricciones, la existencia de elementos idénticos adicionales en el proceso, método, articulo o aparato que comprende el elemento. Se podrá apreciar que las modalidades de la invención aquí descritas pueden estar comprendidas por uno o más procesadores convencionales e instrucciones de programas almacenadas únicas que controlan uno o más procesadores para ejecutar, en conjunto con algunos circuitos que no son del procesador, algunas, la mayoría o todas las funciones para transportar el tráfico de administración entre nodos en malla (a través de saltos múltiples en una red en malla de salto múltiple) tal como aquí se describe. Los circuitos que no son del procesador pueden incluir pero no se limitan a, un radio receptor, un radio transmisor, accionadores de señal, circuitos de reloj, circuitos de fuente de potencia, y dispositivos de entrada de usuario. Debido a esto, estas funciones pueden ser interpretadas como pasos de un método para transportar tráfico de administración entre nodos en malla a través de múltiples saltos en una red en malla de salto múltiple. De manera alternativa, algunas o todas las funciones podrían ser ejecutadas por una máquina de estado que no tenga instrucciones de programa almacenadas, o en uno o más circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), en donde cada función o algunas combinaciones de ciertas funciones se ejecutan como lógica habitual. Por supuesto, también se podría utilizar una combinación de estos dos enfoques. Por lo tanto, aquí se han descrito métodos y medios para estas funciones. Además, se espera que un experto en la técnica, no obstante posiblemente el esfuerzo significativo y muchas opciones de diseño motivadas, por ejemplo, por el tiempo disponible, la tecnología actual, y las consideraciones económicas, cuando es guiado por los conceptos y principios aquí descritos, fácilmente se podrá diseñar para permitir la generación de dichas instrucciones de software y programas así como IC con experimentación mínima. La palabra "ejemplar" se utiliza aquí para decir "que sirve como un ejemplo, caso o ilustración". Cualquier modalidad aquí descrita como "ejemplar" no necesariamente se interpretará como preferida o conveniente sobre otras modalidades. Todas las modalidades descritas en la Descripción Detallada son modalidades ejemplares proporcionadas para permitir a los expertos en la técnica hacer o utilizar la invención y no para limitar el alcance de la invención el cual queda definido por las reivindicaciones.
Acrónimos La siguiente descripción utiliza por lo menos algunos de los siguientes acrónimos: EAPIE Elemento de información de encapsulacion EAP EMSA Asociación de seguridad de malla eficiente EMSAIE Elemento de información de protocolo de enlace EMSA KCK-KD Clave de confirmación de clave para distribución de clave KDK Clave de distribución de clave KEK-KD Clave de codificación de clave para distribución de clave MA Autenticador de malla MA-ID identificación de autenticador de malla MEKIE Elemento de información de clave encriptada de malla MKD Distribuidor de clave de malla MKD-ID Ident ificador de distribuidor de clave de malla MKHSIE Elemento de información de seguridad de titular de clave de malla MSD-ID Ident ificador de dominio de seguridad de malla MSDIE Elemento de información de dominio de seguridad de malla PMK Clave maestra en par PMK-MA PMK de autenticador de malla PMK-MKD PMK de distribuidor de clave de malla PTK-KD Clave temporal en par para distribución de clave Red de salto múltiple ad hoc ejemplar La figura 1 es un diagrama en bloques de una red de comunicación de salto múltiple ad hoc ejemplar 100. Tal como aquí se utiliza, el término "red de comunicación de salto múltiple" se refiere a cualquier tipo de red inalámbrica que emplee protocolos de enrutamiento entre nodos los cuales son parte de una red. La red 100 comprende una pluralidad de nodos o "puntos de malla (MP)" 110, 132, 134, 136, un nodo de autenticador de malla (MA) 130, un distribuidor de clave de malla (MKD) 140 el cual se puede ejecutar, por ejemplo, en un portal de punto de malla (MPP) 141, un cliente de autenticación, autorización, y contabilidad (cliente AAA) 142, el cual también puede ser ejecutado en un MPP 141, y un servidor de autenticación (AS) 150 el cual también se puede ejecutar, por ejemplo, en un servidor de autenticación, autorización y contabilidad (servidor AAA) . En la configuración de red particular que se muestra en la figura 1, el nodo 110 también se denomina como un "Nodo Suplicante o Nodo de Malla Suplicante". Debido a que el número de nodos que puede residir dentro de las inmediaciones de un punto de malla suplicante 110 puede ser grande, y debido a que se requiere una asociación de seguridad antes que un nodo pueda enviar un mensaje de enrutamiento a su vecino, resulta importante que se encuentre un mecanismo en cada autenticador de malla 130 que le permita establecer comunicación con un distribuidor de clave de malla 140 para obtener claves derivadas con base en el material de clave creado por un punto de malla suplicante 110 durante su primer contacto y autenticación con la red de malla y permitiendo que el autenticador de malla 130 proporcione al punto de malla suplicante 110 la información que requiere para identificar este material de clave y solicitar que sea utilizado para completar un intercambio de asociación de seguridad eficiente. En la red de comunicación de salto múltiple ad hoc ejemplar 100 que se muestra en la figura 1, la infraestructura o porción "cableada" de la red incluye el portal de punto de malla (MPP) 141 el cual está acoplado al AS 150 a través de un canal cableado seguro. Aunque no se muestra en la figura 1, el portal de punto de malla 141 se puede acoplar al AS 150 a través de un enrutador u otras entidades (que no se muestran) . En esta red ejemplar, el distribuidor de clave de malla (MKD) 140 y el cliente AAA 142 se ejecutan en el portal de punto de malla (MPP) 141 y se acoplan utilizando mensajes de inter-procesos . En esta configuración de red ejemplar, el nodo 136 está a un salto del MPP 141, los nodos 132 y 134 están a dos saltos del MPP 141, el nodo 130 está a tres saltos del MPP 141, y el nodo 110 está a cuatro saltos del MPP 141. EN algunas modalidades de la presente invención, el portal de punto de malla 141, que ejecuta la entidad MKD, también ejecuta una entidad MA. El distribuidor de clave de malla 140 establece comunicación con un Autenticador de Malla 130 utilizando los protocolos de capa 2 y cuadros de datos predefinidos. La capacidad del distribuidor de clave de malla 140 de emplear los protocolos de capa 2 para establecer comunicación con el autenticador de malla permite que los protocolos de seguridad requeridos ejecuten las asociaciones de seguridad de malla eficientes. En algunas modalidades de la presente invención, el distribuidor de clave de malla (MKD) 140, para una pluralidad de autent icadotes de malla 130 en un dominio de seguridad de malla, se puede ejecutar en un controlador central que reside en una red cableada y que puede alcanzar la pluralidad de autenticadores de malla a través de una pluralidad de puntos de malla que proporcionan servicios de portal de malla. Los nodos 110, 130, 132, 134, 136 por lo regular soportan la operación simultánea tanto en el modo sin infraestructura como en el modo con infraestructura y se pueden mover de manera continua entre redes basadas en infraestructura (aquellas que incluyen, por ejemplo, un portal de punto de malla 141) y redes par a par basadas en cliente las cuales están libres de cualquier infraestructura. Por ejemplo, se puede crear una red de comunicación de salto múltiple ad hoc 100 entre una pluralidad de nodos 110, 130, 132, 134 , 136 (cada uno tiene una repetidora inalámbrica y/o capacidad de enrutamiento ) , y opcionalmente un portal de punto de malla cableado (MPP) 141. Aquellos expertos en la técnica podrán apreciar que aunque la red ad hoc 100 de la figura 1 se muestra como operando en un modo de infraestructura (por ejemplo, incluyendo un portal de punto de malla (MPP) 141), la red ad hoc 100 de la figura 1 no requiere que esté presente alguna infraestructura de red. En la red de salto múltiple ad hoc 100, las comunicaciones hacia y/o desde los nodos 110, 130, 132, 134 , 136 pueden "saltar" entre si para llegar a otros nodos 110, 130, 132, 134, 136 en la red. Los nodos 110, 130, 132, 134, 136 generalmente pueden ser dispositivos inalámbricos diseñados para permitir la recepción de información de audio, video y/o datos en paquete. Algunos de los componente en un nodo ejemplar, tal como un procesador, transmisor, receptor y antena ejemplares, se describen a continuación en al figura 2. Los nodos 110, 130, 132, 134, 136 pueden intercambiar información tal como paquetes de datos transmitidos sobre frecuencias de portadora, cada una de las cuales incluye uno o más canales de comunicación inalámbrica. En el modo de infraestructura, el MPP 141 por lo regular está acoplado a una red cableada (que no se muestra) y puede proporcionar una o más fuentes de información de audio, video y/o datos. El MPP 141 puede ser, por ejemplo, una estación base celular u otro punto de acceso inalámbrico. Aunque no se muestra en la figura 1, aquellos expertos en la técnica podrán apreciar que los nodos 110, 130, 132, 134, 136 también pueden comunicar paquetes de información con una red basada en celular (que no se muestra) sobe un medio de comunicación inalámbrica, cada uno de los cuales incluye uno o más canales de comunicación inalámbrica dependiendo del esquema de acceso múltiple utilizado en la red basada en celular. Ahora se proporcionará una descripción de algunos de los componentes de un nodo ejemplar con respecto a la figura 2.
Nodo ejemplar La figura 2 es un diagrama en bloques de un nodo ejemplar 200. El nodo 200 comprende un procesador 201, un transceptor 202 incluyendo circuiteria de transmisor 203 y circuiteria de receptor 205, una antena 206, una pantalla 207, un dispositivo de entrada 208, una memoria de programa 209 para almacenar instrucciones operativas que son ejecutadas por el procesador 201, una memoria de almacenamiento intermedia 211, una o más interfaces de comunicación 213, y una unidad de almacenamiento removible 215. Aunque no se muestra, el nodo 200 de preferencia también incluye un conmutador de antena, duplexor, circulador, u otro medio altamente aislante (que no se muestra) para proporcionar de manera intermitente paquetes de información desde la circuiteria del transmisor 203 a la antena 206 y desde la antena 206 a la circuiteria de receptor 205. El nodo 200 de preferencia es una unidad integrada que contiene por lo menos todos los elementos que se muestran en la figura 2, asi como cualesquiera otros elementos necesarios para que el nodo 200 ejecute sus funciones particulares. De manera alternativa, el nodo 200 puede comprender una recopilación de unidades o dispositivos apropiadamente interconectados , en donde dichas unidades o dispositivos ejecutan funciones que son equivalentes a las funciones realizadas por los elementos del nodo 200. Por ejemplo, el nodo 200 puede comprender una computadora laptop y una tarjeta LAN inalámbrica (red de área local) . El procesador 201 de preferencia incluye uno o más microprocesadores, microcontroladores, DSP (procesadores de señal digital), máquinas de estado, circuitería lógica, o cualquier otro dispositivo o dispositivos que procesen información con base en instrucciones operativas o de programación. Dichas instrucciones operativas o de programación de preferencia están almacenadas en la memoria del programa 209. La memoria del programa 209 puede ser un chip de memoria IC (circuito integrado) que contenga cualquier forma de RAM (memoria de acceso aleatorio) o ROM (memoria de sólo lectura) , o disco flexible, un CD-ROM (memoria de sólo lectura de disco compacto), una unidad de disco duro, un DVD (disco de video digital), una tarjeta de memoria rápida o cualquier otro medio para almacenar información digital. Un experto en la técnica reconocerá que, cuando el procesador 201 tiene una o más de sus funciones ejecutadas por una máquina de estado o circuitería lógica, la memoria 209 que contiene las instrucciones operativas correspondientes se puede incorporar dentro de la máquina de estado o circuiteria lógica. Las operaciones ejecutadas por el procesador 201 y el resto del nodo 200 se describen a detalle a continuación. La circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 permiten que el nodo 200 comunique paquetes de información hacia, y adquiera paquetes de información desde los otros nodos. En este aspecto, la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 incluyen circuiteria convencional para permitir transmisiones digitales o análogas sobre un canal de comunicación inalámbrica. La circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 están diseñadas para operar sobre una interfaz aérea celular (por ejemplo, Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) , Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) , CDMA de Banda Ancha (WCDMA) , Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS), y similares) y una interfaz aérea de conexión en red ad hoc (por ejemplo, BLUETOOTH, LAN 802.11 (red de área local inalámbrica), 802.16 WiMax, y similares). Las ejecuciones de la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 dependen de la ejecución del nodo 200. Por ejemplo, la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 se pueden ejecutar como un módem inalámbrico apropiado, o como componentes convencionales de transmisión y recepción de dispositivos de comunicación inalámbricos de dos vías. En el caso en que la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 se ejecuten como un módem inalámbrico, el módem puede ser interno al nodo 200 o se puede insertar en el nodo 200 (por ejemplo, se puede incorporar en un módem de radio frecuencia (RF) inalámbrico ejecutado en una tarjeta de Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria de Computadora Personal (PCMCIA)) . Para un dispositivo de comunicación inalámbrica, la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 de preferencia se ejecutan como parte de la arquitectura de hardware y software del dispositivo inalámbrico de acuerdo con técnicas conocidas. La mayoría, en caso de no ser todas, las funciones de la circuiteria de transmisor 203 y/o la circuiteria de receptor 205 se pueden ejecutar en un procesador, tal como el procesador 201. Sin embargo, el procesador 201, la circuiteria de transmisor 203 y la circuiteria de receptor 205 se han dividido de manera artificial aquí para facilitar un mejor entendimiento. La circuiteria de receptor 205 está diseñada para permitir la recepción de señales RF por lo menos desde el interior de un ancho de banda y opcionalmente más anchos de banda, en caso que las comunicaciones con el dispositivo cercano estén en una banda de frecuencia que no sea aquella de las comunicaciones de red, la circuiteria de receptor 205 opcionalmente puede comprender un primer receptor y un segundo receptor, o un receptor diseñado para permitir la recepción dentro de dos o más anchos de banda. El transceptor 202 incluye por lo menos un conjunto de circuiteria de transmisor 203. Por lo menos un transmisión 203 puede estar diseñado para permitir la transmisión a múltiples dispositivos en múltiples bandas de frecuencia. Al igual que con el receptor 205, de manera opcional se pueden emplear transmisores duales 203 en la situación donde un transmisor es para la transmisión a un nodo cercano o para establecimiento de enlace directo con WLAN y el otro transmisor es para transmisión a una estación base celular . La antena 206 comprende cualquier estructura conocida o desarrollada para irradiar y recibir energía electromagnética en el rango de frecuencia que contiene las frecuencias de portadora inalámbrica. La memoria de almacenamiento intermedio 211 puede ser cualquier forma de memoria volátil, tal como RAM, y se utiliza para almacenamiento temporal de paquetes de información recibidos de acuerdo con la presente invención.
Cuando el nodo 200 es construido para recibir información de video desde una fuente de video, de preferencia el nodo 200 además incluye un decodi ficador de video diseñado para permitir la decodificación de la norma de Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento Actual (MPEG) o alguna otra norma de decodificación de video. Cuando el nodo 200 además está diseñado para permitir la transmisión de información de video, el nodo 200 de preferencia además incluye un codificador de video diseñado para permitir la codificación de los datos de video por lo menos en una de las normas de video anteriores. Dicho codificador y decodi ficador de video de preferencia se ejecutan como parte del procesador 201.
Perspectiva general En una red de salto múltiple, en donde las comunicaciones entre nodos ocurren a través de saltos múltiples, existe la necesidad de técnicas mejoradas para transportar tráfico de administración entre nodos. Las técnicas y tecnologías se proporcionan para transportar de manera eficiente información de administración entre nodos en malla a través de saltos múltiples o "enlaces de malla" en una red en malla de salto múltiple. Estas técnicas y tecnologías son de propósito general y proporcionan un mecanismo extensible para transportar tráfico de administración a través de una red en malla. Estas técnicas y tecnologías se puede aplicar en un número de aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con seguridad, enrutamiento , mediciones de radio, administración de nodo de malla, etcétera. Tal como aquí se utiliza, el término "información de administración" puede hacer referencia a tráfico relacionado con las funciones que se requieren para la administración, control, operación y monitoreo de un nodo o sistema. Ejemplos de funciones de administración en una red en malla incluyen administración de seguridad, administración de enrutamiento, administración de ancho de banda, administración de rendimiento, monitoreo de sistema y administración de configuración. Ejemplos de tráfico de administración incluyen mensajes enviados para controlar el comportamiento u operación de un nodo o un sistema o reportes sobre el estado o actividades de un nodo. Para facilitar el transporte del tráfico de administración en una red en malla, se proporciona un nuevo tipo de cuadro denominado como un cuadro de "acción de malla" para transportar tráfico de administración a través de uno o más enlaces de malla. El tipo de cuadro de acción de malla distingue el mensaje de un cuadro de datos permitiendo que el contenido sea procesado por la función interna o procesador apropiado. El cuadro de acción de malla permite que los nodos de malla distingan entre tráfico de usuario y tráfico de administración para permitir el reenvío eficiente sobre una malla debido a que los nodos pueden reenviar tráfico sin examinar el contenido del cuadro que se está reenviando. Nodos intermedios que reenvían un cuadro de acción de malla a su nodo destino pueden procesar el cuadro en la misma forma que un cuadro de datos de malla. El nodo destino puede utilizar el tipo de cuadro de "acción de malla" para facilitar el procesamiento al momento de recibir el cuadro . Además, se proporcionan técnicas para empaquetar mensajes de administración en el cuerpo de este nuevo tipo de cuadro de acción de malla en un nodo fuente u origen, y para desempaquetar mensajes de administración fuera del cuerpo de este nuevo tipo de cuadro de acción de malla en un nodo destinatario. En una ejecución ejemplar no limitativa, las técnicas y tecnologías descritas se pueden aplicar en el contexto de dispositivos y redes que cumplen con las normas IEEE 802.11 tal como IEEE 802.11s. La figura 3 es una estructura de datos que muestra un formato de un cuadro de administración de malla 300 de acuerdo con algunas modalidades de la invención. El cuadro de administración de malla 300 comprende un campo de control de cuadro 302, un campo de duración 304, un campo de dirección de receptor 306, un campo de dirección de transmisor 308, un campo de dirección destino 310, un campo de control de secuencia 312, un campo de dirección fuente 312, un campo de control de reenvío de malla 316, un campo de cuerpo 318 y un campo FCS 320. El campo de control de cuadro 302 contiene información que se requiere para identificar el cuadro como un cuadro de administración de malla. Además, el campo de control de cuadro contiene un sub-campo de Cuadro Protegido que puede indicar que el cuerpo de mensaje 318 está codificado. El campo de duración 304 contiene un valor de tiempo de duración que se proporcional a la longitud del cuadro en bits. El cálculo del valor de duración para el cuadro de administración de malla se basa en las reglas que determinan la tasa de datos a la cual son transmitidos los cuadros de control en la secuencia de intercambio de cuadro. El cuadro de administración de malla 300 comprende cuatro campos de dirección incluyendo el campo de dirección de receptor 306, el campo de dirección de transmisor 308 , el campo de dirección destino 310, y el campo de dirección fuente 314. El campo de dirección de receptor 306 es la dirección de unidifusión del nodo (o "punto de malla") que es el receptor pretendido inmediato del cuadro o la dirección de multidifusión o difusión de los nodos (o "puntos de malla") que son los receptores pretendidos inmediatos del cuadro. El campo de dirección del transmisor 308 es la dirección del nodo (o "punto de malla") que está transmitiendo el cuadro. El campo de dirección destino 310 es el destino de la Unidad de Datos de Acción de Malla en el campo de Cuerpo de Cuadro. El campo de dirección fuente 314 es la dirección del nodo (o "punto de malla") que inició la Unidad de Datos de Acción de Malla en el campo de Cuerpo de Cuadro. Un nodo (o "punto de malla") utiliza el contenido del campo RA 306 para ejecutar la comparación de dirección para decisiones de recepción. En caso donde el campo RA 306 contiene una dirección de grupo, la SA 314 también es validada para asegurar que la difusión o multidifusión se originó desde un nodo (o "punto de malla") con el cual el nodo de recepción (o "punto de malla") tiene un enlace establecido. Un nodo (o "punto de malla") utiliza el contenido del campo TA 308 para dirigir el reconocimiento en caso que sea necesario un reconocimiento. El valor del campo de control de secuencia 312 es establecido por un punto de malla de transmisión para permitir que el punto de malla de recepción procese correctamente los cuadros recibidos colocando los cuadros recibidos en el orden en el cual fueron enviados y para eliminar cuadros recibidos duplicados. El campo de control de reenvío de malla 316 contiene un valor de número en secuencia extremo a extremo numérico y un valor de tiempo de vida. El valor de número de secuencia extremo a extremo permite que el nodo destino ordene de manera apropiada las Unidades de Datos de Acción de Malla recibidas desde un nodo fuente. El campo de tiempo de vida mitiga la posibilidad de algunos errores de enrutamiento en una red de malla. El campo de cuerpo 318 comprende Unidades de Datos de Acción de Malla y un encabezado de seguridad y una cola de seguridad (únicamente si el sub-campo del Cuadro Protegido en el campo de Control de Cuadro se establece a 1) . La Unidad de Datos de Acción de Malla contiene el campo de Acción de Malla el cual se describirá con mayor detalle a continuación con referencia a la figura 5. El campo de Acción de Malla comprende campos de Valor de Acción y Categoría seguidos por los elementos de información definidos por cada Acción de Malla. El campo FCS 320 contiene una revisión de redundancia cíclica para detectar errores en el cuadro los cuales pudieron haber ocurrido durante la transmisión . La figura 4 es una estructura de datos que muestra un formato de un cuadro de acción de malla 400 de acuerdo con algunas modalidades de la invención. El cuadro de acción de malla 400 comprende un encabezado MAC de cuatro direcciones 420, un campo de cuerpo de acción de malla 430 y una secuencia de revisión de cuadro (FCS) 440. El cuadro de acción de malla 400 permite que un Encabezado MAC de cuatro direcciones 420 sea utilizado con información de administración en el campo de cuerpo de acción de malla 430. El encabezado MAC de cuatro direcciones 420 puede permitir que nodos intermedios reenvíen tráfico de administración sin examinar la carga útil del mensaje. Para permitir el reenvío del cuadro de acción de malla 400, el encabezado MAC de cuatro direcciones 420 incluye campos de dirección necesarios para identificar un nodo origen (o fuente) (por ejemplo, dirección fuente (SA)), un nodo destinatario (por ejemplo, dirección destino (DA)), un nodo remitente (por ejemplo, dirección de transmisor (TA)) y un nodo de receptor (por ejemplo, dirección de receptor (RA) ) . El encabezado MAC de cuatro direcciones 420 y sus campos de dirección (por ejemplo, RA 306, TA 308, DA 310 y SA 314) se describieron con mayor detalle anteriormente con referencia a la figura 3. El campo FCS 440 se utiliza para detectar errores en el cuadro que pudieron haber ocurrido durante la transmisión. El campo FCS 440 comprende una revisión de redundancia cíclica de 32 bits (CRC) que se calcula sobre los otros campos del cuadro 400 (incluyendo el encabezado MAC 420 y el campo de cuerpo de acción de malla 430) . El campo de cuerpo de acción de malla 430 comprende un campo de seguridad 432, una unidad de datos de acción de malla 434, y un campo de Revisión de Integridad de Mensaje (MIC) 438. El campo de seguridad 432 en el campo de cuerpo de acción de malla 430 del cuadro de acción de malla 400 permite que el contenido de la información de administración en el campo de cuerpo de acción de malla 430 sea codificado de la misma forma que los cuadros de datos. El campo de seguridad 432 permite que el tráfico de administración sea transportado a través de uno o más enlaces de malla mientras que proporcionan seguridad salto por salto (por ejemplo, protección de privacidad e integridad) . El campo de seguridad 432 puede incluir información utilizada por los nodos de transmisión y recepción para codificar y decodificar el tráfico a fin de proporcionar privacidad. El campo de seguridad 432 puede incluir, por ejemplo, un contador de secuencia de protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) utilizado en la codificación y decodificación del contenido de la unidad de datos de acción de malla 434, cuando TKIP es seleccionado como la fila de cifra para la codificación. El campo de seguridad 432 de manera alternativa puede incluir, por ejemplo, un número de paquete utilizado en la codificación y decodificación del contenido de la unidad de datos de acción de malla 434 , cuando el modo de contador con el bloque de cifra en cadena con el protocolo de código de autenticación de mensaje (CCMP) es seleccionado como la fila de cifra para la codificación. El campo de Revisión de Integridad de Mensaje (MIC) 438 en el campo de cuerpo de acción de malla 430 del cuadro de acción de malla 400 permite que el contenido de información de administración en el campo de cuerpo de acción de malla 430 quede protegido en integridad en la misma forma que los cuadros de datos. El campo de Revisión de Integridad de Mensaje (MIC) 438 puede incluir, por ejemplo, un valor calculado sobre porciones de la cabecera MAC 420 y el campo de cuerpo de acción de malla 430, con el uso de una clave en par, a fin de asegurar que estas porciones del mensaje no han sido alteradas o modificadas durante la transmisión. El campo MIC 438 de manera adicional puede incluir, por ejemplo, un valor de revisión de integridad (ICV) calculado mediante el uso de porciones del campo de cuerpo de acción de malla 430, cuando TKIP es seleccionado como la fila de cifra para codificación. La unidad de datos de acción de malla 434 comprende un campo de categoría 435, un campo de acción 436, y un campo de contenido 437. El valor de categoría, insertado en el campo de categoría 435, y el valor de acción, insertado en el campo de acción 436, de manera única identifican el campo de contenido 437. Los valores de categoría y acción para los cuadros de acción de malla son definidos por separado de los valores de categoría y acción para cuadros de acción existentes. Por ejemplo, un cuadro de acción existente diseñado para comunicación sobre un enlace inalámbrico sencillo puede contener el valor de categoría 0 y el valor de acción 0, para indicar contenido particular, tal como "Solicitud de Medición de Administración de Espectro". Por otra parte, por ejemplo, un cuadro de acción de malla 400 puede contener el valor de categoría 0 y el valor de acción 0 (en el campo de categoría 435 y el campo de acción 436, respectivamente) para indicar diferente contenido, tal como "Establecimiento de Seguridad de Titular de Clave de Malla de Asociación de Seguridad de Malla Eficiente". La unidad de datos de acción de malla 434 es codificada en cada salto utilizando el mismo mecanismo que los cuadros de datos de malla. El campo de categoría 435 se utiliza para categorizar el tráfico de administración en diferentes clases. Por lo menos, uno y posiblemente varios valores de categoría diferentes (por ejemplo, categoría = 0) se pueden utilizar en el campo de categoría 435 para identificar una categoría de administración (por ejemplo, seguridad, enrutamiento , medición, etcétera) . El campo de acción 436 especifica valores de acción de administración individuales para cada campo de categoría 435. En otras palabras, para cada valor de categoría, por lo menos uno y posiblemente varios valores de acción diferentes se pueden definir para uso en un tipo de mensaje particular o campo de acción 436. El campo de categoría 435 permite al destinatario del cuadro de acción de malla 400 redirigir un cuadro de administración recibido 400 al motor de procesamiento correcto (por ejemplo, motor de seguridad, motor de enrutamiento, etcétera), y el motor de procesamiento entonces puede analizar sintácticamente el campo de contenido 437 del cuadro de acción de malla 400 con base en una acción especificada en el campo de tipo de mensaje 436 del cuadro de acción de malla 400.
El campo de contenido 437, del cuadro de acción de malla 400, comprende uno o más elementos de información (IE) o campos fijos correspondientes a cada uno de los diferentes valores de acción que se pueden utilizar en el campo de acción 436. Para ilustrar mejor la forma en que se podría utilizar un cuadro de acción de malla 400 en una aplicación práctica, ahora se describirá un ejemplo con respecto a la Tabla 1 (a continuación) . Una aplicación ejemplar de las técnicas y tecnologías descritas se refiere a un mecanismo de seguridad deficiente que permite a los nodos de una red en malla autenticar otros nodos de la red en malla utilizando material de clave derivada obtenido a partir de un distribuidor de clave de malla. Un nodo de autenticador de malla y el distribuidor de clave de malla pueden transportar mensajes de seguridad y material de clave entre sí para soportar asociaciones de seguridad eficientes entre nodos miembro. Por ejemplo, en una red de salto múltiple en donde un nodo suplicante busca establecer una asociación de seguridad entre éste y un nodo de autenticador de malla, los mensajes de seguridad y el material de clave hacia y desde el nodo suplicante son transportados a través de múltiples nodos intermedios o "saltos", incluyendo el nodo de autenticador de malla. El material de clave perteneciente al nodo suplicante y material de calve ubicado en un distribuidor de clave se puede transferir al nodo de autenticador de malla para permitir que se establezca una asociación de seguridad entre el nodo de autenticador de malla y el nodo suplicante. La tabla 1, a continuación, muestra diferentes combinaciones de valores utilizados en el campo de categoría 435 y el campo de acción 436 de acuerdo con una ejecución ejemplar, no limitativa. En el ejemplo particular que se muestra en la tabla 1, el valor de categoría en el campo de categoría 435 se ha establecido a cero. El valor de categoría cero indica una función de Asociación de Seguridad de Malla Eficiente (EMSA) . Diferentes acciones EMSA se pueden especificar a través de valores de acción particulares que se muestran en la columna dos de la tabla 1. Por ejemplo, el valor de acción 0 corresponde a una función de establecimiento de seguridad de titular de clave de malla. La función de establecimiento de seguridad de titular de clave de malla se utiliza para establecer una asociación de seguridad entre dos nodos para habilitar una jerarquía de clave de malla. El valor de acción 1 corresponde a una función de empuje de entrega de PMK-MA. La función de empuje de entrega de PMK-MA se utiliza para facilitar la entrega de una clave en la jerarquía de clave de malla a un autenticador de malla. El valor de acción 2 corresponde a una función de confirmación de PMK-MA. La función de confirmación de PMK-MA es enviada por un nodo de autenticador de malla 130 para confirmar la entrega de clave. El valor de acción 3 corresponde a una función de solicitud de PMK-MA. La función de solicitud de PMK-MA es enviada por un autenticador de malla para solicitar la entrega de clave. El valor de acción 4 corresponde a una función de sustracción de entrega de PMK-MA. La función de sustracción de entrega de PMK-MA se utiliza para facilitar la entrega de una clave en la jerarquía de clave de malla a un autenticador de malla que ha emitido una función de solicitud de PMK-MA. El valor de acción 5 corresponde a una función de eliminación de PMK-MA. La función de eliminación de PMK-MA es enviada por un distribuidor de calve de malla 140 para solicitar que se elimine una clave. El valor de acción 6 corresponde a una función de encapsulacion EAP de malla. La función de encapsulacion EAP de malla se utiliza para permitir el transporte de mensajes de autenticación EAP entre un nodo de autenticador de malla 130 y un distribuidor de clave de malla 140.
TABLA 1 Categoría Valor de Descripción acción 0 0 Establecimiento de Seguridad de Titular de Clave de Malla: Establece una asociación de seguridad entre dos nodos para habilitar una jerarquía de clave de malla. 0 1 Empuje de Entrega de PMK-MA : Facilita la entrega de una clave en la jerarquía de clave de malla a un autenticador de malla. 0 2 Confirmación de PSSMK-MA: Enviada por un autenticador de malla para confirmar la entrega de clave. 0 3 Solicitud de PMK-MA: Enviada por un autenticador de malla para solicitar la entrega de clave. 0 4 Sustracción de entrega de PMK-MA: Facilita la entrega de una clave en la jerarquía de clave de malla a un autenticador de malla que ha enviado una solicitud PMK-MA. 0 5 Eliminación de PMK-MA: Enviada por un distribuidor de clave de malla para solicitar la eliminación de una clave . 0 6 Encapsulacion EAP de malla: Permite el transporte de los mensajes de autenticación EAP entre un autenticador de malla y distribuidor de clave de malla.
Ahora se describirán técnicas para empaquetar mensajes de administración en el cuerpo de este nuevo tipo de cuadro de acción de malla en un nodo de transmisión (por ejemplo, nodo fuente u origen), y para desempaquetar mensajes de administración fuera del cuerpo de este nuevo tipo de cuadro de acción de malla en un nodo de recepción (por ejemplo, nodo destinatario o nodo destino) . La figura 5 es un diagrama de flujo que muestra un proceso ejemplar 500 que ocurre en el nodo de transmisión cuando se transmite un cuadro de acción de malla 400 a un nodo de recepción en una red de salto múltiple de acuerdo con algunas modalidades de la invención . El proceso 500 inicia en el paso 502, cuando un procesador en el nodo de transmisión recibe una indicación para enviar información de administración (por ejemplo, un cuadro de administración) . En el paso 504 , el procesador en el nodo de transmisión determina si la información puede ser enviada utilizando un cuadro de acción de malla 400. Por ejemplo, si la información de administración debe ser enviada sobre múltiples saltos en una red de malla, y los valores de categoría y acción son definidos para un cuadro de acción de malla a fin de que correspondan al tipo de información de administración que debe ser enviada, entonces la información puede ser enviada utilizando un cuadro de acción de malla. De manera alternativa, por ejemplo, si la información de administración debe ser enviada a un nodo de receptor que está a un salto del nodo de transmisor, o si los valores de categoría y acción no son definidos para que un cuadro de acción de malla corresponda al tipo de información de administración que debe ser enviada, entonces la información no puede ser enviada utilizando un cuadro de acción de malla. Si la información no puede ser enviada utilizando un cuadro de acción de malla, entonces en el paso 506, el procesador en el nodo de transmisión procesa la solicitud utilizando el cuadro de administración o acción regular 802.11, y el proceso 500 finaliza en el paso 518. Si la información puede ser enviada utilizando un cuadro de acción de malla 400, entonces en el paso 508 el procesador en el nodo de transmisión crea una unidad de datos de acción de malla 434 de un tipo apropiado conforme a lo especificado por el proceso solicitante. La unidad de datos de acción de malla 434 es creada, por ejemplo, seleccionando un valor de categoría con base en el tipo de información que se va a enviar, e insertando el valor en un campo de categoría 435 ; seleccionando un valor de acción, con base en la información especifica que se va a enviar, e insertando el valor en un campo de acción 436; e insertando información que se va a enviar en un campo de contenido 437. En el paso 510, el procesador en el nodo de transmisión determina la siguiente dirección de salto en ruta a la dirección destino. En el paso 512, el procesador en el nodo de transmisión encapsula la Unidad de Datos de Acción de Malla 434 en un cuadro de acción de malla 400 y rellena los campos de encabezado MAC con direcciones apropiadas para identificar un nodo originador (o fuente) (por ejemplo, dirección fuente (SA)), un nodo destinatario (por ejemplo, dirección destino (DA)), un nodo de remitente (por ejemplo, dirección de transmisor (TA)) y un nodo de receptor (por ejemplo, dirección de receptor (RA)) y otra información necesaria en los campos de encabezado MAC. En el paso 514, el nodo de transmisión codifica el cuadro de acción de malla 400. La codificación del cuadro de acción de malla 400 incluye, por ejemplo, construir un campo de seguridad 432 de acuerdo con la fila de cifra seleccionada para codificación, codificar el contenido del campo de unidad de datos de acción de malla 434 , e insertar un valor MIC en el campo MIC 438.
En el paso 516, un transmisor en el nodo de transmisión envía el cuadro de acción de malla 400 a la siguiente dirección de salto en ruta a la dirección destino. En el paso 518 finaliza el procesos 500. La figura 6 es un diagrama de flujo que muestra un proceso ejemplar 600 que ocurre en un nodo de recepción al momento de recibir un cuadro (por ejemplo, un cuadro de acción de malla 400) desde un nodo de transmisión en una red de salto múltiple de acuerdo con algunas modalidades de la invención. El proceso 600 inicia en el paso 602 cuando un receptor en el nodo de recepción recibe un cuadro desde el nodo de transmisión. En el paso 604, un procesador en el nodo de recepción puede decodificar el cuadro y/o ejecutar una revisión de integridad en el cuadro de administración. El procesador primero puede determinar si el cuadro recibido debe ser decodificado o contiene un valor de revisión de integridad que se debe verificar. Algunos cuadros recibidos, por ejemplo, pueden no requerir la decodificación o que se realice una revisión de integridad. En caso que se requiera, el procesador puede decodificar o ejecutar una revisión de integridad, o ambos. Aunque la ejecución que se muestra en la figura 6 muestra el paso 604 ocurriendo antes que el paso 606, se 4 O podrá apreciar que el orden de los pasos que se muestra en la figura 6 no está limitado, y que el paso 604 , por ejemplo, puede ser ejecutado, por ejemplo, después del paso 606. En el paso 606, el procesador en el nodo de recepción determina si el encabezado MAC en el cuadro de administración es un encabezado MAC de cuatro direcciones . Si el encabezado en el cuadro de administración no es un encabezado MAC de cuatro direcciones (por ejemplo, es un encabezado MAC de dos direcciones o un encabezado MAC de tres direcciones), entonces en el paso 608, el procesador en el nodo de recepción procesa el cuadro de administración en una forma apropiada para un cuadro que contiene un encabezado MAC de dos o tres direcciones. Por ejemplo, si el cuadro recibido es un cuadro de encabezado MAC de dos direcciones, un procesamiento adicional puede determinar que el cuadro es un cuadro de acción convencional y el contenido del cuadro puede ser procesado en una forma apropiada para un cuadro de acción convencional. En el paso 628 finaliza el proceso 600. Si el encabezado MAC en el cuadro recibido es un encabezado MAC de cuatro direcciones (por ejemplo, un encabezado MAC 420) , entonces en el paso 610, el procesador en el nodo de recepción determina si el nodo de recepción es el nodo destino para el cuadro recibido al revisar la dirección de destino especificada en el encabezado MAC del cuadro recibido. Si el nodo de recepción no es el nodo destino para el cuadro recibido, entonces en el paso 612, el procesador en el nodo de recepción determina el siguiente nodo de salto para la dirección de destino, y en el paso 614, un transmisor en el nodo de receptor envía el cuadro recibido al siguiente nodo de salto. En el cuadro 628 finaliza el proceso 600. Si el nodo de recepción es el nodo destino para el cuadro recibido, entonces en el paso 616, el procesador en el nodo de recepción determina si el sub-tipo indicado en el cuadro recibido es un sub-tipo de acción de malla. Si el sub-tipo indicado en el cuadro recibido no es el sub-tipo de acción de malla, entonces en el paso 618, el procesador en el nodo de recepción envía el cuadro recibido a un procesador para el sub-tipo de cuadro apropiado (por ejemplo, datos de malla). Un ejemplo del sub-tipo de cuadro puede incluir, por ejemplo, un sub-tipo de datos de malla para indicar que el contenido del cuadro son datos que van a ser procesados por el procesador de datos de malla. En el paso 628 finaliza el proceso 600. Si el sub-tipo indicado en el cuadro recibido es el sub-tipo de acción de malla, entonces se determina que el cuadro recibido es un cuadro de administración y, específicamente, un cuadro de acción de malla, y en el paso 620, el procesador en el nodo de recepción determina si la categoría indicada en el cuadro de acción de malla 400 es un valor de categoría válido (por ejemplo, la categoría cero es la única categoría válida en un ejemplo no limitativo) . Si la categoría indicada en el cuadro de acción de malla recibido 400 no es un valor de categoría válido, entonces en el paso 622, el procesador en el nodo de recepción descarta el cuadro como perteneciente a una categoría "inválida", y en el paso 624 genera una respuesta de error la cual es enviada a la dirección fuente del cuadro de acción de malla, conforme a lo indicado por la información de dirección fuente (SA) incluida en el encabezado MAC 420 del cuadro de acción de malla 400. En el paso 628 finaliza el proceso 600. Si la categoría indicada en el cuadro de acción de malla 400 es un valor de categoría válido, entonces en el paso 626, el procesador en el nodo de recepción envía el contenido del cuadro de acción de malla 400 a un procesador de aplicación apropiado u otra función interna, seleccionada de acuerdo con el valor de categoría . Por ejemplo, cuando el contenido de acción de malla 400 se refiere a funciones tales como el transporte del mensaje de autenticación o entrega de clave en una aplicación de administración de seguridad, el cuadro de acción de malla 400 puede ser enviado a un procesador de aplicación de seguridad. Cuando el contenido de cuadro de acción de malla 400 se refiere a funciones tales como el establecimiento de ruta, descubrimiento de ruta, o indicación de error de ruta en una aplicación de administración de enrutamiento , el cuadro de acción de malla 400 puede ser enviado a un procesador de enrutamiento. Cuando el contenido del cuadro de acción de malla 400 se refiere a funciones tales como solicitudes de ancho de banda, respuestas de ancho de banda, o revocaciones de ancho de banda en una aplicación de administración de ancho de banda, el cuadro de acción de malla 400 puede ser enviado a un procesador de administración de ancho de banda. Cuando el contenido del cuadro de acción de malla 400 se refiere a funciones tales como reportes de salud de ruta, utilización de ruta, o reportes de congestión de red en una aplicación de monitoreo de sistema, el cuadro de acción de malla 400 puede ser enviado a un procesador de monitoreo de sistema apropiado. Cuando el contenido del cuadro de acción de malla 400 se refiere a funciones tales como descubrimiento de topología en una administración de configuración de sistema, el cuadro de acción de malla 400 puede ser enviado a un procesador de administración de configuración apropiado. En el paso 628 finaliza el proceso 600. Por lo tanto, para facilitar el transporte del tráfico de administración en una red de malla, se proporciona un nuevo tipo de cuadro denominado como un cuadro de "acción de malla" para transportar tráfico de administración a través de uno o más enlaces de malla. Nodos intermedios que reenvían un cuadro de acción de malla a su nodo destino pueden procesar el cuadro en la misma forma que un cuadro de datos de malla. El nodo destino puede utilizar el tipo de cuadro de "acción de malla" para facilitar el procesamiento al momento de recibir el cuadro. El tipo de cuadro de acción de malla distingue el mensaje de un cuadro de datos, permitiendo que el contenido sea procesado por la función interna apropiada. El cuadro de acción de malla permite que los nodos de malla distingan entre tráfico de administración y usuario para permitir un reenvío eficiente sobre una malla debido a que los nodos pueden reenviar tráfico sin examinar el contenido del cuadro que se está reenviando.
En la descripción anterior, se han descrito modalidades especificas de la presente invención. Sin embargo, un experto en la técnica aprecia que se pueden realizar diversas modificaciones y cambios sin apartarse del alcance de la presente invención tal como se estipula en las siguientes reivindicaciones. Por consiguiente, la descripción detallada y figuras se observarán en un sentido ilustrativo más que restrictivo, y todas esas modificaciones pretenden quedar incluidas dentro del alcance de la presente invención. Los beneficios, ventajas, soluciones a los problemas, y cualesquiera elementos que pudieran ocasionar algún beneficio, ventaja o solución o que se vuelva más pronunciado, no se interpretarán como una característica o elemento crítico, requerido o esencial de alguna o todas las reivindicaciones. La invención queda definida únicamente por las reivindicaciones anexas incluyendo cualesquiera enmiendas hechas durante la etapa pendiente de esta solicitud y todos los equivalentes de esas reivindicaciones tal como se emitieron.

Claims (1)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCION Habiendo descrito el presente invento, se considera como una novedad y, por lo tanto, se reclama como prioridad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES 1.- Un método de comunicación entre un nodo de transmisor y un nodo de receptor en una red de comunicación de salto múltiple, que comprende: formatear información en una estructura de datos para generar un cuadro de acción de malla, en donde el cuadro de acción de malla comprende: un encabezado que comprende una dirección fuente (SA) que identifica un nodo fuente, una dirección destino (DA) que identifica un nodo de destinatario, una dirección de transmisor (TA) que identifica un nodo de remitente, y una dirección de receptor (RA) que identifica un nodo de receptor; y un campo de cuerpo que comprende una unidad de datos de acción de malla, en donde la unidad de datos de acción de malla comprende: un campo de categoría configurado para especificar por lo menos uno de una pluralidad de valores de categoría, en donde cada valor de categoría corresponde a una categoría de administración particular; un campo de acción configurado para especificar por lo menos uno de una pluralidad de valores de acción de administración para cada campo de categoría; y un campo de contenido que comprende información correspondiente al valor de acción especificado en el campo de acción, en donde el valor de categoría y el valor de acción de manera única identifican el campo de contenido; y enviar el cuadro de acción de malla desde el nodo de transmisor. 2. - El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el campo de categoría se utiliza para identificar las categorías de administración las cuales categorizan el tráfico de administración en diferentes clases. 3. - El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el campo de cuerpo además comprende: un campo de seguridad que permite que el campo de contenido sea codificado para proporcionar seguridad salto por salto; y un campo de Revisión de Integridad de Mensaje (MIC) calculado sobre el campo de seguridad y la unidad de datos de acción de malla para permitir que la unidad de datos de acción de malla quede protegida en integridad contra alguna modificación durante la transmisión . . - El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el campo de acción de malla además comprende: un campo de secuencia de revisión de cuadro (FCS) calculado sobre el encabezado y el campo de cuerpo para detectar errores en el cuadro de acción de malla lo cual ocurre durante la transmisión. 5.- Un método para comunicar tráfico de administración a través de uno o más enlaces de malla, el método comprende: formatear una señal de datos modulada que tiene una estructura de datos codificada en la misma, la estructura de datos comprende: un encabezado que comprende una dirección fuente (SA) que identifica un nodo fuente, una dirección destino (DA) que identifica un nodo destinatario, una dirección de transmisor (TA) que identifica un nodo de remitente, y una dirección de receptor (RA) que identifica un nodo de receptor; y un campo de cuerpo que comprende una unidad de datos de acción de malla, en donde la unidad de datos de acción de malla comprende: un campo de categoría configurado para especificar por lo menos uno de una pluralidad de valores de categoría, en donde cada valor de categoría corresponde a una categoría de administración particular; un campo de acción configurado para especificar por lo menos uno de una pluralidad de valores de acción de administración para cada campo de categoría; y un campo de contenido que comprende información correspondiente al valor de acción especificado en el campo de acción, en donde el valor de categoría y el valor de acción de manera única identifican el campo de contenido; y comunicar la señal de datos modulada a través de uno o más enlaces de malla. 6. - El método de conformidad con la rei indicación 5, caracterizado porque el campo de cuerpo además comprende: un campo de seguridad que permite que el campo de contenido sea codificado para proporcionar seguridad salto por salto. 7. - El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque el campo de cuerpo además comprende: Un campo de Revisión de Integridad de Mensaje (MIC) calculado sobre el campo de seguridad y la unidad de datos de acción de malla para permitir que la unidad de datos de acción de malla quede protegida en integridad contra alguna modificación durante la transmisión. 8.- El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque la estructura de datos además comprende: un campo de secuencia de revisión de cuadro (FCS) calculado sobre el encabezado y el campo de cuerpo para detectar errores en la estructura de datos los cuales ocurren durante la transmisión.
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