PL179066B1 - Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci i siec lacznosci PL PL PL - Google Patents

Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci i siec lacznosci PL PL PL

Info

Publication number
PL179066B1
PL179066B1 PL96321754A PL32175496A PL179066B1 PL 179066 B1 PL179066 B1 PL 179066B1 PL 96321754 A PL96321754 A PL 96321754A PL 32175496 A PL32175496 A PL 32175496A PL 179066 B1 PL179066 B1 PL 179066B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
network
mobile terminal
address
routing
packet
Prior art date
Application number
PL96321754A
Other languages
English (en)
Other versions
PL321754A1 (en
Inventor
Hamid Ahmadi
Frederic J Bauchot
Roselyne Bonnet
Ilan Kessler
Arvind Krishna
Fabien P Lanne
Mahmoud Naghshineh
Catherine Soler
Michelle Marie Wetterwald
Original Assignee
Ibm
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ibm filed Critical Ibm
Publication of PL321754A1 publication Critical patent/PL321754A1/xx
Publication of PL179066B1 publication Critical patent/PL179066B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/02Topology update or discovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • H04W40/248Connectivity information update
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • H04W40/26Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update for hybrid routing by combining proactive and reactive routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • H04W40/36Modification of an existing route due to handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci, zna- mienny tym, ze przypisuje sie jednoznaczny adres sieciowy (N106, N107, N108.N109) kazdemu ruchomemu terminalowi (M106, MI07, M108, M109) w sieci lacznosci (C100) 1 okresowo rozglasza sie infor- macje o trasowaniu, tak aby jedna albo wiecej tabel informacji o traso- waniu w kazdym z wielu urzadzen trasujacych (R101, R102) w sieci lacznosci (C100) byla aktualizowana tak, ze pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu (MI06, M 107, M 108, M109) przekazuje sie da- lej do nastepnego z urzadzen trasujacych (R101, R102) dla dostarcze- nia pakietów lacznosci do ruchomego terminalu (M106, M107, M 108, M109), po czym rozglasza sie pakiet protokolu po przekazaniu rucho- mego terminalu (M106, M 107, M108, M109) dla aktualizacji tabel in- formacji o trasowaniu kazdego urzadzenia trasujacego (R101, R 102) w sieci lacznosci (C100), tak aby pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu (M106, M10, M108, M109) byly trasowane poprzez okre- slone urzadzenia trasujace (R101, RI02) w sieci lacznosci (C100) do ruchomego terminalu (M 106, M107, M108, M109), zmienia sie info- rmacje o trasowaniu i adresie kazdego pakietu przeznaczonego dla ruchomego terminalu (M106, M107, M 108, M109), tak ze pakiet wydaje sie byc odebrany z sieci lacznosci (C 100) z adresem przypi- sanym jednoznacznie ruchomemu terminalowi (M 106, M107, M 108, M 109), oraz zmienia sie informacje o trasowaniu 1 adresie kazdego pakietu, tak ze kazdy pakiet odebrany w stacji bazowej (B103, B104, B 1O 5) albo w nastepnym z urzadzen trasujacych (R101, R102) wydaje sie byc odebrany z sieci lacznosci (C100), do której podlaczona jest stacja bazowa (B103, B104, B105) albo urzadzenie trasuiace (R101, R102) FIG. 1A PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób łączności pomiędzy terminalami w sieci łączności i sieć łączności.
Sieć łączności na ogół składa się z urządzeń przełączających albo trasujących połączonych ze sobą łączami przewodowymi albo bezprzewodowymi. Abonenci sieci albo terminale użytkownika sąpodłączone do co najmniej jednego przełącznika albo urządzenia trasującego w sieci przez łącze łączności, które w przypadku terminalu bezprzewodowego jest łączem bezprzewodowym. Sieć łączności przekazuje sygnały wygenerowane przez terminal użytkownika do innego terminalu użytkownika podłączonego do tej samej sieci łączności. W sieci przełączającej pakiety, sygnały wygenerowane przez użytkownika są przedstawione i zawarte w pakietach. Łączność pomiędzy dwoma lub więcej terminalami użytkownika wymaga wytyczenia trasy pomiędzy tymi terminalami. W czasie nawiązywania połączenia wybiera się zestaw urządzeń trasujących albo punktów przełączających sieci łączności. Każde z tych urządzeń trasujących jest skonfigurowane w ten sposób, że gdy odbiera pakiet z innego urządzenia trasującego albo ze stacji początkowej, pakiet jest przekazywany dalej do odpowiedniego łącza podłączonego do innego urządzenia trasującego albo terminalu docelowego. Wszystkie takie urządzenia trasującego przenoszące pakiety wygenerowane przez terminal użytkownika do stacji docelowej i łącza łączące je ze sobą stanowią ścieżkę albo trasę dla tego określonego zestawu stacji łączności. Istnieje wiele algorytmów trasujących, które można zastosować do wybrania trasy i sposobu, w jaki urządzenie trasujące podejmuje decyzje o wyborze odpowiedniego łącza do przekazania pakietów.
W wielu protokołach trasujących takich jak protokół internetowy (IP) i sieć typu ΙΡΧ mechaniczny trasujące są oparte na pewnej liczbie elementów takich jak okresowe aktualizacje topologiczne, które są odbierane przez każde urządzenie trasujące. Dla każdego odebranego pakietu urządzenie trasujące wybiera odpowiednie łącze, do którego przekazuje się pakiet, w oparciu o technikę trasowania w sieci, która wykorzystuje istniejąca informację topologiczną oraz informację o trasowaniu zawartą w pakiecie, topologia sieci jest przedstawiana jako węzły i łącza pomiędzy nimi. Każdy węzeł albo łącze są reprezentowane przez adres. Istnieje jednoznaczna zależność pomiędzy każdym węzłem sieci i związanym z nim adresem. Dzięki powiadomieniu wszystkich urządzeń trasujących w sieci łączności o jednostce sieci przez przyspisanie tej jednostce adresu i przez zawarcie tego adresu w funkcji aktualizacji topologii, pakiety przeznaczone dla tej jednostki będą przesyłane poprzez sieć łączności i każde urządzenie trasujące przekazuje następnie pakiety do innego urządzenia trasującego, co na końcu spowoduje dostarczenie takich pakietów do jednostki dającej się adresować. Na ogół te dające się adresować jednostki znane urządzeniami trasującymi w sieci reprezentują zbiór stacji. Adres sieciowy jest przypisany do pewnej liczby sąsiednich stacji, a każdą stację identyfikuje się poprzez drugi jednoznaczny adres, na przykład adres IP albo adres kontroli dostępu do nośników (MAC). Na jednej warstwie trasowania pakiety przeznaczone dla stacji są trasowane tak, że dochodzą do obszaru wszystkich stacji dzielących ten sam adres sieciowy. Następnie, na podstawie określonego adresu MAC albo adresu wewnątrz obszaru, pakiety dostarcza się do ostatecznego miejsca przeznaczenia.
Bez zmiany metodologii trasowania w sieci albo sieciowego systemu operacyjnego stacji użytkowej, metodologia opisana wyżej zawodzi w sieci ruchomej/bezprzewodowej. W sieci ruchomej/bezprzewodowej punkt dostępu i dający się adresować obszar sieciowy terminalu ruchomego zmienia się w wyniku przekazania terminalu ruchomego z jednego punktu dostępu do drugiego.
Jedna z prób rozwiązania opisanego wyżej problemu jest przedstawiona w opisie zgłoszenia patentowego USA, numer seryjny 08/314 554. W opisie tym jest ujawniony sposób trasowania pakietów poprzez trasującą sieć łączności o ustalonym źródle do jednostek ruchomych i od jednostek ruchomych. Początkowy punkt dostępu wyznacza się, gdy nawiązana zostanie sesja komunikacyjna do jednostki ruchomej albo od jednostki ruchomej poprzez sieć. Informacja o położeniu jest aktualizowana za każdym razem, gdy jednostka ruchoma wyjdzie z zakresu jednego punktu dostępu i wejdzie w zakres innego punktu dostępu w sieci. Gdy pakiety dla sesji mają być wysyłane do jednostki ruchomej z sieci przewodowej, pakiety przekazuje się z początkowego punktu dostępu do bieżącego punktu dostępu, który z definicji znajduje się w zakresie jedno
179 066 stek ruchomych. Gdy pakiety dla sesji mają być wysłane z jednostki ruchomej do sieci przewodowej, punkt dostępu przechwytuje te pakiety i kieruje je do ich miejsca przeznaczenia i/lub inicjalizuje dochodzenie od góry do tych miejsc przeznaczenia. Gdy pakiety mają być wysyłane pomiędzy jednostkami ruchomymi w różnych punktach docelowych, pakiety wysyła się pomiędzy bieżącymi punktami dostępu, a nie poprzez macierzyste punkty dostępu.
W artykule D. Cohena pt. „Adresowanie i trasowanie IP w lokalnych sieciach bezprzewodowych” opublikowanym w ONE WORLD THROUGH COMMUNICATIONS, Florencja, 4-8 maj 1992, tom 2 z 3, 1 stycznia 1992, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, na stronach 626-632, opisana jest bezprzewodowa sieć transmisyjna obejmująca pierwszą sieć i przynajmniej drugą sieć, przy czym druga sieć zawiera jednostki ruchome, z których każda ma jednoznaczny adres sieciowy. W artykule ujawniono trzy sposoby ponownego trasowania pakietów w obrębie sieci z protokołem internetowym przy użyciu schematów ponownego trasowania dostarczanych przez protokół internetowy. Omówione są dwa główne tematy, to jest jak wykonuje się przypisanie adresu, na przykład przypisanie tymczasowe w porównaniu ze stałym, oraz możliwe schematy ponownego trasowania. W zasadzie w sposobach opisanych w tym artykule jako schemat ponownego trasowania wykorzystuje się enkapsulację pakietów albo przekazywanie ich dalej.
Chociaż znane rozwiązania zapewniająmechanizm trasowania pakietów poprzez trasującą sieć łączności o ustalonym źródle do jednostki ruchomej i od jednostki ruchomej, wymagająznacznego nakładu w aktualizację informacji o położeniu dla każdej jednostki ruchomej, gdy przechodzi ona z jednego punktu dostępu w sieci do zakresu innego punktu dostępu w sieci.
Istotą sposobu łączności pomiędzy terminalami w sieci łączności, jest to, że przypisuje się jednoznaczny adres sieciowy każdemu ruchomemu terminalowi w sieci łączności i okresowo rozgłasza się informację o trasowaniu, tak aby jedna albo więcej tabel informacji o trasowaniu w każdym z wielu urządzeń trasujących w sieci łączności była aktualizowana tak, że pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu przekazuje się dalej do następnego z urządzeń trasujących dla dostarczenia pakietów łączności do ruchomego terminalu, po czym rozgłasza się pakiet protokołu po przekazaniu ruchomego terminalu dla aktualizacji tabel informacji o trasowaniu każdego urządzenia trasującego w sieci łączności, tak aby pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu były trasowane poprzez określone urządzenia trasujące w sieci łączności do ruchomego terminalu, zmienia się informację o trasowaniu i adresie każdego pakietu przeznaczonego dla ruchomego terminalu, tak że pakiet wydaje się być odebrany z sieci łączności z adresem przypisanym jednoznacznie ruchomemu terminalowi, oraz zmienia się informację o trasowaniu i adresie każdego pakietu, tak że każdy pakiet odebrany w stacji bazowej albo w następnym z urządzeń trasujących wydaje się być odebrany z sieci łączności, do której podłączona jest stacja bazowa albo urządzenie trasujące.
Korzystnie okresowe rozgłaszanie informacji o trasowaniu wykonuje się przez ruchomy terminal albo stację bazową.
Korzystnie rozgłaszanie pakietów protokołu informacji o trasowaniu po przekazaniu wykonuje się przez ruchomy terminal albo stację bazową.
Korzystnie zmienienie informacji o trasowaniu i adresie każdego pakietu wykonuje się przez stację bazową.
Korzystnie okresowe rozgłaszanie informacji o trasowaniu oraz rozgłaszanie pakietu protokołu po przekazaniu wykonuje się przez stację bazową.
Istotą sieci łączności, według wynalazku, zawierającej stację połączone ze sobą w pierwszej sieci do przesyłania informacji pomiędzy użytkownikami sieci oraz terminale, z których każdy łączy się z co najmniej jednąze stacji poprzez co najmniej jednąz drugich sieci, przy czym każdy z terminali ma jednoznaczny adres sieciowy oraz jest terminalem ruchomym z możhwościąprzenoszenia z co najmniej jednej z drugich sieci do innej z drugich sieci, jest to, że terminale przechowują adres drugiej sieci, określonej jednej z drugich sieci, i każdy z tych terminali zawiera urządzenie translacji adresu.
Korzystnie każda z drugich sieci jest bezprzewodową siecią łączności.
179 066
Korzystnie każdy z terminali jest bezprzewodowym terminalem z możliwościąprzenoszenia z jednej z drugich sieci do innej z drugich sieci.
Zaletą rozwiązania według wynalazkujest efektywne łączenie się z jednostkami ruchomymi gdy takie jednostki ruchome przemieszczają się z jednego obszaru do drugiego obszaru w sieci łączności
Wynalazek w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1A, IB, 1C, ID i 1E przedstawiają sieć łączności według wynalazku oraz tabele trasowania, fig. 2A, 2B, 2C, 2D i 2E-sieć łączności według niniejszego wynalazku pokazującąukład po przejściujednostki ruchomej do nowego obszaru oraz tabele trasowania, fig. 3 przedstawia schemat blokowy kontroli stosu sieciowego w terminalu ruchomym, fig. 4 - schemat adresu stacji nadawczej i docelowych adresów sieciowych przy inicjalizacji łączności, fig. 5 - schemat adresu następnej stacji i docelowy adres sieciowy do nadania, fig. 6 - schemat adresów stacji nadawczej i sieci docelowej przed i po translacji adresu, gdy jednostka ruchoma przechodzi z jednego obszaru do drugiego obszaru, fig. 7 - schemat podobny do schematu z fig. 6 dla adresu następnej stacji i sieci docelowej, który został poddany translacji adresu, zaś fig. 8 przedstawia schemat blokowy funkcji interfejsu sieciowego dla każdej jednostki ruchomej.
. Korzystny przykład wykonania wynalazku zostanie opisany w odniesieniu do fig. 1A12 A. Sieć łączności C100 zawiera urządzenie transujące R101 i R102 i stacje bazowe B103, B104 i B105 połączone ze sobąsieciąN102. Stacje bazowe B103, B104 i B105 są podłączone do przewodowej sieci N102 po jednej stronie i do kilku sieci bezprzewodowych takich jak odpowiednio N103, N104 i ΝΠ0 po drugiej stronie. Każda ze stacji bazowych B103, B104 i B105 również działa jako urządzenie trasujące. Do każdej komórki radiowej przypisany jest jednoznaczny adres sieciowy, taki jak N103, N104 i ΝΠ0. Do każdego z ruchomych terminali M106, M107, M108 i M109 przypisany jest jednoznaczny adres sieciowy N106, N107, N108 i N109. Urządzenie trasujące R101 i R102, stacje bazowe B103, B104 i B105 oraz ruchome terminale M106, M107, M108, M109 są znanymi i dostępnymi w handlu jednostkami.
Należy zauważyć, że każdy terminal ruchomy M106, M107, M108, M109 dla reszty sieci ClOOjestwidocznyjako urządzenie trasujące. Tabele trasowania sąpokazane na fig. IB, 1C, IDi 1E, na których pokazane jest następne urządzenie trasujące i adres sieciowy każdego pakietu przeznaczonego dla jednostki ruchomej, której przypisany jest jednoznaczny adres N108.
Gdy ruchomy terminal M108 przechodzi z komórki N104 do komórki N110, terminal ruchomy M108 stosuje funkcje aktualizacji topologii, zwaną czasami protokołem informacji o trasowaniu (RIP), dla sieci. W rezultacie, pozycje w tabeli dla wszystkich urządzeń trasujących w sieci są aktualizowane tak, aby pakiety przeznaczone dla terminalu M108 były poprawnie przekazywane dalej i trasowane.
Odwołując się teraz do fig. 2A, uaktualniona informacja jest pokazana po przejściu ruchomego terminalu Ml08 do sieci N110. Należy zauważyć, że nastąpiła aktualizacja tabel, pokazanych na fig.. 2B, 2C, 2D i 2E, aby wyraźnie wskazać trasowanie do ruchomego terminalu M108, który znajduje się teraz w sieci Nil0 sterowanej przez stację bazową BI05.
Aby uczynić zmianę położenia (albo przekazanie) przezroczystą dla modułów warstwy sieciowej 304 ruchomego terminalu (zobacz fig. 3), ruchomy terminal taki jak Ml08 ma w swoim stosie sieciowym 302 warstwę ruchomości i translacji adresu 306 pomiędzy interfejsem sieciowym 308 i modułami warstwy sieciowej 304. Warstwa ruchomości i translacji adresu 306 stanowi urządzenie, które inicjalizuje transmisje pakietów aktualizacji topologii, albo pakietów protokołu informacji o trasowaniu (RIP), po przekazaniu. Moduł interfejsu sieciowego 308 odbiera pakiety z karty 310 dostępu do nośnika w sieci bezprzewodowej. Pakiety te są przekazywane poprzez moduł warstwy sieciowej 304 do warstwy ruchomości i translacji adresu 306, gdzie następuje wyznaczenie adresu. Pakiet przeznaczony dla ruchomego terminalu takiego jak M108 jest odbierany przez urządzenie ruchomości i translacji adresu 306, gdzie ustalany jest adres stacji nadającej takiej jak B105.
Na wstępie, gdy ruchomy terminal M108 rozpoczyna połączenie w komórce radiowej N104, adresem stacji nadającej w pakietach odebranych w warstwie ruchomości i translacji 306
179 066 poprzez łącze radiowe jest stacją bazową BI 04 (zobacz fig. 4). Ponadto, adresem następnej stacji w pakietach wygenerowanych przez warstwę sieciową 304 ruchomych terminali, które mają zostać wysłane poprzez łącze radiowe, jest B104 (zobacz fig. 5). Gdy ruchomy terminal M108 przechodzi do stacji bazowej B105 w komórce radiowej N110, adres następnej stacji nadającej w pakietach odebranych poprzez łącze radiowe jest zmieniany przez warstwę ruchomości i translacji adresu 306 na stację bazowąB105 (zobacz fig. 6). W rezultacie przekazanie ruchomych terminali i zmiana położenia pozostająprzezroczyste dla modułów warstwy sieciowej 304 ruchomych terminali.
W przeciwnym kierunku, pakiety odebrane przez warstwę ruchomości i translacji adresu 306 i wygenerowane przez moduły warstwy sieciowej 304 ruchomego terminalu są modyfikowane w taki sposób, aby adresem następnej stacji było B105 a nie B104. Jest to konieczne, ponieważ bezpośrednie połączenie jest przezroczyste dla modułu warstwy sieciowej 304 ruchomego terminalu (zobacz fig. 7). Krok ten zapewnia, że pakiety wygenerowane przez ruchomy terminal M108 są odbierane, przetwarzane i trasowane przez nowy punkt dostępu B105.
Odnosząc się teraz do fig. 8, zostanie opisana funkcja aktualizacji topologii. Po przekazaniu z jednej komórki radiowej do drugiej, ruchomy terminal Ml 08 aktualizuje topologię poprzez zastosowanie warstwy translacji adresu 306 i aktualizacji topologii pod kontrola sieciowego systemu operacyjnego 802 z ruchomym terminalu M108. W tym przykładzie wykonania, pakiety generowane przez moduły wyższej warstwy terminali ruchomych, które są wysyłane przez stację bazową łączem bezprzewodowym, są określane jako pakiety wychodzące, a pakiety wysyłane przez stację bazową i odbierane z łącza bezprzewodowego przez terminal ruchomy jako pakiety dochodzące. Jak opisano wyżej, warstwa translacji adresu i ruchomości jest wywoływana dla każdego dochodzącego lub wychodzącego pakietu w ruchomym terminalu. Tą samą funkcję można zrealizować i wywoływać w stacji bazowej zamiast w ruchomym terminalu. Tak więc stacja bazowa mogłaby zmienić zawartość dotycząca trasowania i adresowania wszystkich pakietów przeznaczonych dla ruchomego terminalu, aby po ich odebraniu przez terminal ruchomy wyglądały one tak, jak gdyby zostały odebrane z sieci z jednoznacznym adresem przypisanym dla tego terminalu. Podobnie, zawartość dotycząca trasowania i adresowania każdego pakietu otrzymanego przez stację bazową z łącza bezprzewodowego (i wysłanego przez terminal ruchomy) można byłoby zmienić w ten sposób, aby z punktu widzenia następnego urządzenia trasującego, stacji bazowej albo punktu przełączającego, pakiet wyglądał tak, jak gdyby został odebrany z sieci z adresem przypisanym komórce bezprzewodowej związanej z tąstacjąbazową. Dodatkowo, warstwa ruchomości i translacji adresu stacji bazowej mogłaby wysyłać pakiety aktualizowania trasowania (albo pakiety RIP), aby aktualizować tabele trasowania urządzeń trasujących w sieci stałej wyręczając ruchomy terminal. Można łatwo zrealizować wiele alternatyw dla translacji adresu i modułów RIP. NA przykład, moduł generowania pakietu RIP można byłoby zrealizować w stacji bazowej albo ruchomym terminalu. Funkcje translacji adresu i ruchomości dotyczące pakietów dochodzących można byłoby wykonywać w stacj i bazowej albo w ruchomym terminalu. Podobnie, funkcje translacji adresu i ruchomości dotyczące pakietów wychodzących można byłoby wykonywać w stacji bazowej albo w ruchomym terminalu. Nie jest potrzebne wykonywanie wszystkich tych funkcji albo w ruchomym terminalu albo w stacji bazowej. Niektóre funkcje można wykonywać w stacji bazowej, a niektóre w ruchomym terminalu. Na przykład funkcje RIP, translacji adresu i ruchomości dla pakietów wysyłanych dla ruchomego terminalu można byłoby zrealizować w ruchomym terminalu, a funkcje translacji adresu i ruchomości dla pakietów wysyłanych do stacji bazowej (i generowanych przez ruchomy terminal) można byłoby zrealizować w stacji bazowej.
Działanie sieci według wynalazku zostanie opisane szczegółowo w odniesieniu do określonej sieci dostępnej na rynku.
Zastosowanie urządzenia Netware/ΙΡΧ dostarczanego przez firmę Novell jako środka łączności pomiędzy bezprzewodowymi terminalami albo pomiędzy bezprzewodowym terminalem i stacjami w sieci przewodowej umożliwia płynnąruchomość w sieci bezprzewodowej takiej jak CI00 (zobacz fig. I). Sposób według wynalazku jest zrealizowany w następujących etapach:
179 066
1) przypisanie jednoznacznego identyfikatora sieciowego ruchomemu terminalowi,
2) przypisanie jednoznacznego adresu sieciowego każdej komórce radiowej w przypadku, gdy punktem dostępu albo stacją bazową jest urządzenie trasujące,
3) zastąpienie adresu sieciowego w pakiecie „podaj najbliższy serwer” ruchomym jednoznacznym adresem sieciowym, tak aby jednostka ΙΡΧ była zawsze połączona z tą sama sieciąIPX nawet w przypadku przekazania,
4) zastąpienie adresu sieciowego ΙΡΧ w pakietach rozgłaszania RIP wygenerowanych przez urządzenia pośredniczące Netware/ΙΡΧ jednoznacznym adresem ruchomym jak opisano wyżej,
5) zastąpienie adresu sieciowego w pakiecie „podaj lokalny cel” nadawanym przez jednostkę ΙΡΧ ruchomego terminalu adresem komórki radiowej mającej ruchomy terminal w jej dziedzinach, tak aby dla najbliższego urządzenia trasujące ΙΡΧ ruchomy terminal wydawał się być klientem ΙΡΧ,
6) zastąpienie adresu sieciowego w pakiecie „podaj lokalny cel” odebranym przez ruchomy terminal przed dostarczeniem do jednostki ΙΡΧ ruchomego terminalu jednoznacznym adresem ruchomym, tak aby dla ruchomego terminalu urządzenie trasujące wydawało się być w sieci Netware/IPX,
7) dla zwykłej transmisji danych, zastąpienie adresu w pakietach generowanych przez jednostkę ΙΡΧ ruchomego terminalu adresem komórki radiowej, do której należy ruchomy terminal i zastąpienie adresu docelowego najbliższego urządzenia trasującego, który może zostać wykryty przez pakiet „pobierz lokalny cel”,
8) okresowe rozgłaszanie pakietów RIP z ruchomego terminalu, tak aby tabele informacji o trasowaniu w każdym urządzeniu trasującym sieci były aktualizowane w taki sposób, że pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu są przekazywane dalej do następnego urządzenia trasującego, co spowoduje dostarczenie takich pakietów do ruchomego terminalu w jego bieżącej komórce radiowej.
9) nadawanie pakietu „pobierz lokalny cel ΙΡΧ” przez ruchomy terminal po wystąpieniu przekazania i pobranie adresu sieciowego nowej komórki radiowej oraz adresu urządzenia trasującego nowej komórki radiowej z pakietu „podaj lokalny cel” wysłanego przez najbliższe urządzenie trasujące i przeznaczonego dla ruchomego terminalu.
10) rozgłaszanie pakietu RIP jak opisano powyżej w etapie (8) po przekazaniu, aby dokonać aktualizacji tabel informacji o trasowaniu każdego urządzenia trasującego, tak aby pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu były trasowane poprzez urządzenia trasujące w sieci do odpowiedniej nowej komórki radiowej, gdzie znajduje się ruchomy terminal.
179 066
FIG. ΙΑ
179 066
TABELA TRASOWANIA R101
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY KENIYEIATOR SIECIOWY
N108 B1O4 N104
FIG. 1C
TABELA TRASOWANIA BI04
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY IEENIYETKKICR SIECIOWY
N108 M108 N108
FIG. ID
TABELA TRASOWANIA Bi05
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY HSNKETKATOR SIECIOWY
N103 BI 04 N102
FIG. 1E
TABELA TRASOWANIA Ml08
ADRES DOCELOWY następne Następny
URZĄD ΖΕΝΙΕΓΓΓΈ ΨΥΕΤΚΆΤΟΡ
TRASUJĄCE SIECIOWY
N108 LOKALNIE LOKALNIE
179 066
FIG. 2A
C100
179 066
TABELA TRASOWANIA R101
ADRES DOCELOWY .NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY CDENTYFSKKIOR SIECIOWY
NI 08 BI 05 nho
TABELA TRASOWANIA Bi04
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE SIASTEPNY EENIYEIKATOR SIECIOWY
NI 08 BI 05 NI 02
TABELA TRASOWANIA BI05
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY HESUYFTKATOR SIECIOWY
NI 08 M108 NI 10
TABELA TRASOWANIA Ml08
ADRES DOCELOWY NASTĘPNE URZĄDZENIE TRASUJĄCE NASTĘPNY IEENIYETKAIOR SIECIOWY
NI 08 LOKALNIE LOKALNIE
FIG. 2C
FIG. 2D
FIG. 2E
179 066
MODUŁY WARSTWY SIECIOWEJ 304 FIG. 3 STOS SIECIOWY
RUCHOMOŚĆ I TRANSLACJA
ADRESU 306
MODUŁY INTERFEJSU SIECIOWEGO 308
302
KARTA DOSTĘPU DO NOŚNIKÓW 310
FIG. 8
802
SIECIOWY SYSTEM OPERACYJNY RUCHOMEGO TERMINALU
WARSTWA TRANSLACJI, ADRESU I AKTUALIZACJI TOPOLOGII
M108
306
PAKIETY ODEBRANE
Z SIECI
PAKIETY WYSŁANE DO SIECI
179 066
FIG. 4
MODUŁY WARSTWY SIECIOWEJ
RUCHOMOŚĆ I TRANSMISJA ADRESU
ADRES STACJI NADAJĄCEJ
DOCELOWY
ADRES
SIECIOWY
ADRES STACJI NADAJĄCEJ
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
179 066
MODUŁY WARSTWY SIECIOWEJ
FIG. 5
RUCHOMOŚĆ I TRANSLACJA ADRESU
ADRES NASTĘPNEJ
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
BI 04 N200 — — —
MODUŁY INTERFEJSU SIECIOWEGO
B104 N200
ADRES NASTĘPNEJ STACJI
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
179 066
MODUŁY WARSTWY SIECIOWEJ
RUCHOMOŚĆ I TRANSLACJA ADRESU
ADRES STACJI NADAJĄCEJ
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
B104 N108
MODUŁY INTERFEJSU SIECIOWEGO
— .-- B105 NI 08
ADRES STACJI NADAJĄCEJ
DOCELOWY ADRES SIECIOWY
179 066
MODUŁY WARSTWY SIECIOWEJ
FIG. 7
RUCHOMOŚĆ I TRANSLACJA ADRESU
ADRES NASTĘPNEJ
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
B104 — — — N200 — i
MODUŁY INTERFEJSU SIECIOWEGO
V
--— B105 N200 — I
DOCELOWY
ADRES SIECIOWY
ADRES NASTĘPNEJ STACJI
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 4,00 zł.

Claims (7)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób łączności pomiędzy terminalami w sieci łączności, znamienny tym, że przypisuje się jednoznaczny adres sieciowy (NI 06, NI 07, NI 08, NI 09) każdemu ruchomemu terminalowi (M106, Ml07, M108, M109) w sieci łączności (C100) i okresowo rozgłasza się informacje o trasowaniu, tak aby jedna albo więcej tabel informacji o trasowaniu w każdym z wielu urządzeń trasujących (R101, R102) w sieci łączności (C100) była aktualizowana tak, że pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu (M106, M107, M108, M109) przekazuje się dalej do następnego z urządzeń trasujących (R101, R102) dla dostarczenia pakietów łączności do ruchomego terminalu (Ml 06, Ml 07, Ml 08, Ml 09), po czym rozgłasza się pakiet protokołu po przekazaniu ruchomego terminalu (M106, M107, M108, M109) dla aktualizacji tabel informacji o trasowaniu każdego urządzenia trasującego (R101, R102) w sieci łączności (C100), tak aby pakiety przeznaczone dla ruchomego terminalu (Ml 06, Ml 07, Ml 08, Ml 09) były trasowane poprzez określone urządzenia trasujące (R101, R102) w sieci łączności (C100) do ruchomego terminalu (M106, M107, M108, M109), zmienia się informacje o trasowaniu i adresie każdego pakietu przeznaczonego dla ruchomego terminalu (M106, M107, M108, M109), tak że pakiet wydaje się być odebrany z sieci łączności (C100) z adresem przypisanym jednoznacznie ruchomemu terminalowi (M106, M107, M108, M109), oraz zmienia się informację o trasowaniu i adresie każdego pakietu, tak że każdy pakiet odebrany w stacji bazowej (B103, B104, B105) albo w następnym z urządzeń trasujących (R101, R102) wydaje się być odebrany z sieci łączności (C100), do której podłączona jest stacja bazowa (B103, B104, B105) albo urządzenie trasujące (R101, R102).
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że okresowe rozgłaszanie informacji o trasowaniu wykonuje się przez ruchomy terminal (M106, Ml07, M108, M109) albo stację bazową (B103, B104, B105).
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że rozgłaszanie pakietów protokołu informacji o trasowaniu po przekazaniu wykonuje się przez ruchomy terminal (M106, M107, M108, M109) albo stację bazową (B103, B104, B105).
  4. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zmienianie informacji o trasowaniu i adresie każdego pakietu wykonuje się przez stację bazową (B103, B104, B105).
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że okresowe rozgłaszanie informacji o trasowaniu oraz rozgłaszanie pakietu protokołu po przekazaniu wykonuje się przez stację bazową (B103, B104, B105).
    6 Sieć łączności zawierająca stacje połączone ze sobą w pierwszej sieci do przesyłania informacji pomiędzy użytkownikami sieci oraz terminale, z których każdy łączy się z co najmniej jedną ze stacji poprzez co najmniej jedną z wielu drugich sieci, przy czym każdy z terminali ma jednoznaczny adres sieciowy oraz jest terminalem ruchomym z możliwością przenoszenia z co najmniej jednej z drugich sieci do innej z drugich sieci, znamienna tym, że terminalne (Ml06, M107, M108, M109) przechowują adres drugiej sieci, określonej jednej z drugich sieci (N106, N107, N108, N109), i każdy z tych terminali (M106, M107, M108, M109) zawiera urządzenie translacji adresu (306).
  6. 7. Sieć według zastrz. 6, znamienny tym, że każda z drugich sieci (N106, N107, N108, N109) jest bezprzewodową siecią łączności.
  7. 8. Sieć według zastrz. 6, znamienny tym, że każdy z terminali (Ml 06, Ml 07, Ml 08, Ml09) jest bezprzewodowym terminalem z możliwością przenoszenia z jednej z drugich sieci (N106, N107, N108, N109) do innej z drugich sieci (N106, N107, N108, N109).
    * * *
    179 066
PL96321754A 1995-03-06 1996-01-16 Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci i siec lacznosci PL PL PL PL179066B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/398,717 US5533026A (en) 1995-03-06 1995-03-06 Communication system including method and apparatus for maintaining communications with a mobile terminal
PCT/EP1996/000152 WO1996027994A1 (en) 1995-03-06 1996-01-16 Communication system including method and apparatus for maintaining communications with a mobile terminal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL321754A1 PL321754A1 (en) 1997-12-22
PL179066B1 true PL179066B1 (pl) 2000-07-31

Family

ID=23576512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96321754A PL179066B1 (pl) 1995-03-06 1996-01-16 Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci i siec lacznosci PL PL PL

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5533026A (pl)
EP (1) EP0813800B1 (pl)
JP (2) JP3484008B2 (pl)
KR (1) KR100233347B1 (pl)
AT (1) ATE197216T1 (pl)
CA (1) CA2170786C (pl)
CZ (1) CZ292628B6 (pl)
DE (1) DE69610761T2 (pl)
HU (1) HU221581B (pl)
PL (1) PL179066B1 (pl)
RU (1) RU2137307C1 (pl)
TW (1) TW351887B (pl)
WO (1) WO1996027994A1 (pl)

Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4438522C2 (de) * 1994-10-31 1997-08-21 Ibm Einrichtung zur Übertragung von Datenströmen in Datenkommunikationsnetzen
US5841769A (en) * 1994-12-16 1998-11-24 Nec Corporation Data message routing system for mobile or fixed terminals within a network
US5682525A (en) * 1995-01-11 1997-10-28 Civix Corporation System and methods for remotely accessing a selected group of items of interest from a database
JP2666769B2 (ja) * 1995-05-16 1997-10-22 日本電気株式会社 インタネットプロトコルルーティング方法及び装置
US5850517A (en) * 1995-08-31 1998-12-15 Oracle Corporation Communication link for client-server having agent which sends plurality of requests independent of client and receives information from the server independent of the server
CA2216533C (en) * 1995-12-19 2002-05-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for rate governing communications
US6130626A (en) * 1996-07-25 2000-10-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Mobile unit support system and mobile unit detection device and a system
CA2213984A1 (en) * 1996-08-22 1998-02-22 Norand Corporation Enhanced mobility and address resolution in a wireless premises based network
DE19635581C1 (de) * 1996-09-02 1997-10-23 Siemens Ag Verfahren und System zur Bestimmung des Aufenthaltsorts eines in einem zellularen Mobilfunknetz registrierten Funkteilnehmers
US5832382A (en) * 1996-09-16 1998-11-03 Ericsson Inc. Optimized routing of mobile calls within a telecommunications network
US6181935B1 (en) 1996-09-27 2001-01-30 Software.Com, Inc. Mobility extended telephone application programming interface and method of use
US6301474B1 (en) 1996-09-27 2001-10-09 Openwave Technologies Inc. Mobility extended telephone application programming interface and method of use
US5978672A (en) * 1996-09-27 1999-11-02 Global Mobility Systems, Inc. Mobility extended telephone application programming interface and method of use
US7359720B2 (en) * 1996-09-27 2008-04-15 Openwave Systems Inc. Mobility extended telephone application programming interface and method of use
FI102932B1 (fi) * 1996-11-15 1999-03-15 Nokia Telecommunications Oy Pakettien lähetys tietoliikenneverkossa
US5991287A (en) * 1996-12-30 1999-11-23 Lucent Technologies, Inc. System and method for providing seamless handover in a wireless computer network
US5912878A (en) * 1997-02-27 1999-06-15 Motorola, Inc. Method and end station with improved user reponse time in a mobile network
KR100528156B1 (ko) 1997-03-12 2005-11-15 노마딕스, 인코포레이티드 노매딕 변환기 또는 라우터
US6393014B1 (en) 1997-06-03 2002-05-21 At&T Wireless Services, Inc. Method and system for providing data communication with a mobile station
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
FI104604B (fi) * 1997-09-19 2000-02-29 Nokia Networks Oy Internet-accesspisteen asetusten päivitys matkaviestinjärjestelmässä
US6246670B1 (en) * 1997-10-16 2001-06-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for preventing misrouting of data in a radio communication system
JP3892558B2 (ja) * 1997-12-16 2007-03-14 富士通株式会社 エージェント装置及びプログラム記録媒体
US8175120B2 (en) 2000-02-07 2012-05-08 Ipr Licensing, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
EP0976211B1 (en) * 1998-01-16 2007-02-28 Symbol Technologies, Inc. Infrastructure for wireless lans
US6631140B1 (en) 1998-01-29 2003-10-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Shared communications protocol layer for interfacing between wireless networks
US6078566A (en) * 1998-04-28 2000-06-20 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Noise reduction techniques and apparatus for enhancing wireless data network telephony
US6795406B2 (en) 1999-07-12 2004-09-21 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Methods and apparatus for enhancing wireless data network telephony, including quality of service monitoring and control
US8516055B2 (en) * 1998-05-29 2013-08-20 Research In Motion Limited System and method for pushing information from a host system to a mobile data communication device in a wireless data network
JPH11345184A (ja) * 1998-06-01 1999-12-14 Sharp Corp 電子メール通信装置及びその制御方法
US6519248B1 (en) * 1998-07-24 2003-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Packet data network having distributed database
US6401128B1 (en) * 1998-08-07 2002-06-04 Brocade Communiations Systems, Inc. System and method for sending and receiving frames between a public device and a private device
US7248572B2 (en) 1998-09-22 2007-07-24 Qualcomm Incorporated Distributed infrastructure for wireless data communications
FI982321A0 (fi) 1998-10-26 1998-10-26 Nokia Telecommunications Oy Siirtoverkko
KR20000027471A (ko) * 1998-10-28 2000-05-15 구자홍 멀티캐스트 라우터의 세션 데이터 전송방법
US8266266B2 (en) 1998-12-08 2012-09-11 Nomadix, Inc. Systems and methods for providing dynamic network authorization, authentication and accounting
US7194554B1 (en) 1998-12-08 2007-03-20 Nomadix, Inc. Systems and methods for providing dynamic network authorization authentication and accounting
US8713641B1 (en) 1998-12-08 2014-04-29 Nomadix, Inc. Systems and methods for authorizing, authenticating and accounting users having transparent computer access to a network using a gateway device
US7239618B1 (en) 1998-12-11 2007-07-03 Lucent Technologies Inc. Single phase local mobility scheme for wireless access to packet-based networks
US6763007B1 (en) 1998-12-11 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Two phase local mobility scheme for wireless access to packet based networks
US6625145B1 (en) * 1998-12-30 2003-09-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Use of lower IP-address bits
US6104712A (en) * 1999-02-22 2000-08-15 Robert; Bruno G. Wireless communication network including plural migratory access nodes
CA2379630C (en) * 1999-07-19 2007-04-24 British Telecommunications Public Limited Company Method of communications routing
AU6002600A (en) * 1999-07-19 2001-02-05 British Telecommunications Public Limited Company Routing in a packet switching network with mobile terminals
CN1148918C (zh) 1999-07-19 2004-05-05 英国电讯有限公司 电信路由选择方法
DE60039900D1 (de) 1999-08-23 2008-09-25 Motorola Inc System zur domänenauswahl sowie verfahren
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
AU1224101A (en) 1999-10-22 2001-05-08 Nomadix, Inc. Gateway device having an xml interface and associated method
US20040125795A1 (en) * 2000-02-18 2004-07-01 Corson Mathew S Telecommunications routing
US7173922B2 (en) 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Multiple wireless local area networks occupying overlapping physical spaces
US7173923B2 (en) * 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Security in multiple wireless local area networks
CN1471785A (zh) * 2000-10-26 2004-01-28 ���˹���Ѷ��� 电信路由选择
EP1329076A1 (en) * 2000-10-26 2003-07-23 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Telecommunications routing
US6807165B2 (en) 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
US6873839B2 (en) 2000-11-13 2005-03-29 Meshnetworks, Inc. Prioritized-routing for an ad-hoc, peer-to-peer, mobile radio access system
US7072650B2 (en) 2000-11-13 2006-07-04 Meshnetworks, Inc. Ad hoc peer-to-peer mobile radio access system interfaced to the PSTN and cellular networks
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US20020068584A1 (en) * 2000-12-05 2002-06-06 Nortel Networks Limited Method and system for transmitting data to a mobile device
DE10061958A1 (de) * 2000-12-13 2002-06-20 Philips Corp Intellectual Pty Netzwerk mit einem Lokalisierungsmanagement
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
JP2004530320A (ja) * 2001-02-19 2004-09-30 ブリティッシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニー 通信網におけるフォワーディングツリー生成
JP2004526358A (ja) * 2001-02-19 2004-08-26 ブリティッシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニー 通信網
US6954443B2 (en) * 2001-03-09 2005-10-11 Nokia Corporation Short range RF network with roaming terminals
US7151769B2 (en) * 2001-03-22 2006-12-19 Meshnetworks, Inc. Prioritized-routing for an ad-hoc, peer-to-peer, mobile radio access system based on battery-power levels and type of service
ITMI20010900A1 (it) * 2001-04-30 2002-10-30 Marconi Comm Spa Rete per telecomunicazioni con rilevazione automatica della topologiae metodo per tale rilevazione
US6957066B1 (en) * 2001-05-16 2005-10-18 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for registering a mobile device
ES2626289T3 (es) 2001-06-13 2017-07-24 Intel Corporation Método y aparatos para la transmisión de señal de latido a un nivel más bajo que la solicitud de latido
US6643274B2 (en) 2001-08-31 2003-11-04 The Boeing Company Routing IP packets to an aircraft
GB0207454D0 (en) 2002-03-28 2002-05-08 British Telecomm Method of data transfer in mobile and fixed telecommunications systems
US7035940B2 (en) * 2002-11-07 2006-04-25 Nokia Corporation System and method for mobile router cost metric updates for routing protocols
GB0230330D0 (en) * 2002-12-31 2003-02-05 British Telecomm Communications routing
US7346036B2 (en) * 2004-03-31 2008-03-18 The Boeing Company Route server monitor
US20080259787A1 (en) * 2004-05-28 2008-10-23 Symbol Technologies, Inc. Backup cell controller
JP2006060464A (ja) 2004-08-19 2006-03-02 Fujitsu Ltd 無線ネットワーク通信制御装置及びネットワークシステム
US20080194246A1 (en) * 2007-02-12 2008-08-14 Thierry Etienne Klein Apparatus and Method for Providing a Rapidly Deployable Wireless Network
WO2008140798A1 (en) * 2007-05-11 2008-11-20 Indiana University Research & Technology Corporation Flexible management of security for multi-user environments
JP5177799B2 (ja) * 2008-12-19 2013-04-10 株式会社ナカヨ通信機 分散処理機能を有するゲートウェイおよび通信端末
JP6894743B2 (ja) * 2017-03-30 2021-06-30 キヤノン株式会社 電子機器および制御方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8910085D0 (en) * 1989-05-03 1989-06-21 British Telecomm Mobile communications system
US5095480A (en) * 1989-06-16 1992-03-10 Fenner Peter R Message routing system for shared communication media networks
DE4008790A1 (de) * 1990-03-19 1991-09-26 Albert Peitz Schaltungsanordnung fuer aus vermittlungsstellen bestehende fernmeldewaehlnetze, vorzugsweise fernsprechwaehlnetze
EP0553277A1 (en) * 1990-10-16 1993-08-04 Motorola, Inc. Mobile isdn radio system
US5159592A (en) * 1990-10-29 1992-10-27 International Business Machines Corporation Network address management for a wired network supporting wireless communication to a plurality of mobile users
FR2691312B1 (fr) * 1992-05-18 1994-07-29 Telecommunications Sa Procede de gestion decentralisee du routage de communications dans un reseau de commutateurs de paquets.
GB2268359B (en) * 1992-06-24 1996-04-10 Roke Manor Research Mobile radio systems
US5442633A (en) * 1992-07-08 1995-08-15 International Business Machines Corporation Shortcut network layer routing for mobile hosts
GB9226707D0 (en) * 1992-12-22 1993-02-17 Ncr Int Inc Wireless local area network system with mobile station handover
US5410543A (en) * 1993-01-04 1995-04-25 Apple Computer, Inc. Method for connecting a mobile computer to a computer network by using an address server

Also Published As

Publication number Publication date
JPH08274792A (ja) 1996-10-18
TW351887B (en) 1999-02-01
WO1996027994A1 (en) 1996-09-12
EP0813800A1 (en) 1997-12-29
CZ265697A3 (cs) 1998-05-13
KR100233347B1 (ko) 1999-12-01
HU221581B (hu) 2002-11-28
CZ292628B6 (cs) 2003-11-12
JP2004135299A (ja) 2004-04-30
US5533026A (en) 1996-07-02
ATE197216T1 (de) 2000-11-15
HUP9802235A2 (hu) 1999-01-28
RU2137307C1 (ru) 1999-09-10
CA2170786A1 (en) 1996-09-07
EP0813800B1 (en) 2000-10-25
HUP9802235A3 (en) 1999-06-28
DE69610761D1 (de) 2000-11-30
CA2170786C (en) 2001-07-03
JP3484008B2 (ja) 2004-01-06
DE69610761T2 (de) 2001-05-10
PL321754A1 (en) 1997-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL179066B1 (pl) Sposób lacznosci pomiedzy terminalami w sieci lacznosci i siec lacznosci PL PL PL
US6646999B1 (en) Mobile packet communication system
US5805805A (en) Symmetric method and apparatus for interconnecting emulated lans
EP1011241B1 (en) Wireless access to packet-based networks
EP1011243B1 (en) Single phase local mobility scheme for wireless access to packet-based networks
US6647264B1 (en) Mobile communication system and method for transmission of connection less packets
US7039028B2 (en) Packet distribution and selection in soft handoff for IP-based base stations among multiple subnets
EP1009141B1 (en) Two phase local mobility scheme for wireless access to packet-based networks
EP1316174B1 (en) Methods and apparatus for supporting mobility within a radio access network
EP2351389B1 (en) Mobility handling for multicast services
US7075910B2 (en) Distributed smooth handoff using shadow addresses in IP-based base stations
EP1071296A1 (en) Method to multi-cast data packets to mobile stations, and related gateway, service and routing nodes
US7002936B2 (en) Distributed soft handoff among IP-based base stations
US20020193116A1 (en) Network-layer and link-layer use of shadow addresses with IP-based base stations
KR20070095998A (ko) 무선 메시 네트워크를 위한 멀티캐스트 아키텍쳐
CA2448989A1 (en) A method for improving packet delivery in an unreliable environment
Mihailovic et al. Multicast for Mobility Protocol (MMP) for emerging internet networks
CN107182104A (zh) 移动通信终端以及位置管理装置
WO2002093836A1 (en) Method and device for mobile ip
JPH11252182A (ja) 端末収容方法及び端末収容機能付きノード装置
EP1532769B1 (en) Packet forwarding to a connection-oriented network
JP2004282111A (ja) パケット転送装置、パケット転送方法、無線端末並びに無線端末用プログラム
AU2005311320B2 (en) Multi-topology and multi-service routing system
KR20010047395A (ko) 프로세서간 패킷 통신 방법과 그를 위한 시스템
Comer et al. The Cypress coaxial backbone packet switch

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20070116