WO2006035838A1 - 通信ネットワーク管理方法及びアクセスルータ並びに移動通信装置 - Google Patents

通信ネットワーク管理方法及びアクセスルータ並びに移動通信装置

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WO2006035838A1
WO2006035838A1 PCT/JP2005/017887 JP2005017887W WO2006035838A1 WO 2006035838 A1 WO2006035838 A1 WO 2006035838A1 JP 2005017887 W JP2005017887 W JP 2005017887W WO 2006035838 A1 WO2006035838 A1 WO 2006035838A1
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WO
WIPO (PCT)
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communication device
address
access router
mobile communication
dad
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/017887
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Keigo Aso
Jun Hirano
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority to JP2006537782A priority Critical patent/JP4542549B2/ja
Priority to EP05788022A priority patent/EP1796323A4/en
Priority to US11/576,286 priority patent/US20080031183A1/en
Priority to BRPI0516741-8A priority patent/BRPI0516741A/pt
Publication of WO2006035838A1 publication Critical patent/WO2006035838A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5046Resolving address allocation conflicts; Testing of addresses

Definitions

  • the present invention relates to a communication network management method, an access router, and a mobile communication device related to a network technology including a mobile communication device such as a mobile node (MN) or a mobile router (MR).
  • a mobile communication device such as a mobile node (MN) or a mobile router (MR).
  • Communication network management method, access router and mobile communication for controlling communication when mobile communication device performs handover between subnetworks using mobility support technology such as Mobile IP (Mobile Internet Protocol) Relates to the device.
  • Mobile IP Mobile Internet Protocol
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 when a mobile communication device such as a monofil node or a monofil router is connected to a new subnetwork, the mobile communication device is: A technique is described that obtains a new global address that is compatible with the subnetwork and allows the global address to maintain reachability.
  • the new global address suitable for this connected subnetwork is called CoA (Care-of Address).
  • CoA is a global address that is temporarily assigned to the MN in the connected sub-network with respect to HoA (Home Address) that is assigned to the MN in advance.
  • the method of acquiring a CoA by a MN can be broadly classified into two types: a stateful mechanism (statefol mechanism) and a stateless mechanism (stateless mechanism).
  • stateful mechanism for example, CoA is allocated to the MN by DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) or the like in the connection destination subnetwork.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the MN itself automatically configures CoA (auto-configuration).
  • Non-Patent Document 3 describes a technique related to DAD (Duplicate Address Detection).
  • DAD Downlicate Address Detection
  • this DAD processing before assigning a multicast address to a communication device connected to a subnetwork, processing for confirming that this cached address is unique is performed. Therefore, mobile communication equipment When a device connects to a new subnetwork and obtains a CoA that matches that subnetwork, the CoA uniqueness (i.e., for all CoAs, regardless of address acquisition methods such as stateful and stateless mechanisms) , CoA availability) is verified. Until the uniqueness is confirmed by the DAD processing, the CoA is not assigned to the mobile communication device. During the DAD processing, the mobile communication device must communicate via the new connection destination sub-network. I can't.
  • FIG. 14A and 14B are sequence charts showing an example of DAD processing in the prior art.
  • FIG. 14A is a sequence chart when no address duplication is detected by the DAD processing.
  • FIG. 14B is an address duplication by the DAD processing. This is a sequence chart when it is detected.
  • the MN 100 generates (configures) a CoA to be used in a new subnetwork by a stateless mechanism (step S 101), and for the DAD processing including this CoA.
  • Neighbor Solicitation hereinafter sometimes referred to as NS
  • NS Neighbor Solicitation
  • the node 110 on the link of the new subnetwork receives the NS transmitted from the MN 100.
  • the node 110 on the link that received the NS including the CoA confirms the CoA, and ignores the NS if it does not match the address used by itself. If it matches the address used by itself, it responds with a Neighbor Advertisement (NA). That is, as shown in FIG. 14A, when there is no address duplication, no response is made from the node 110 on the link, and the MN 100 receives a response by NA within a specified time (usually 1 second by default). If the power is strong, it is determined that the addresses are not duplicated, and the use of CoA is started (step S105). Also, as shown in Fig.
  • NA Neighbor Advertisement
  • step Sl ll when a response from NA is received from node 110 on the link within a specified time (usually 1 second by default) (step Sl ll), MN100 has a duplicate address. (Step S107), this CoA is not used and another CoA is acquired.
  • Non-Patent Document 1 Perkins, CE et. Al., "IP Mobility Support”, IETF RFC 3344, Aug 20 02.
  • Non-Patent Document 2 Johnson, D. B “Perkins, C. E” and Arkko, J “" Mobility Support in IP v, IETF Internet Draft: draft-ietf-mobileip-ipv6-24.txt, Work In Progress, Jun 20 03.
  • Non-Patent Document 3 Thomson, S. et.al., "IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, IET F RFC 2462, Dec 1998.
  • the present invention reduces or eliminates time required for DAD processing required when a mobile communication apparatus connects to a new subnetwork, and reduces packet loss and delay. It is an object of the present invention to provide a communication network management method, an access router, and a mobile communication device that improve communication efficiency.
  • a communication network management method of the present invention includes a plurality of access routers and a mobile communication device capable of connecting to a subnetwork managed by each of the plurality of access routers.
  • a communication network management method in a configured communication system comprising:
  • a message for confirming the uniqueness of the address used in the subnetwork managed by the access router to be connected is sent. Transmitting to any node on the subnetwork managed by the access router to which the mobile communication device is to connect;
  • the mobile communication device that has received the message tries to connect to the access route.
  • Taka A request message for requesting the mobile communication device to confirm the uniqueness of the address used when connecting to the other access router in the subnetwork managed by the other access router is sent to the other access router. Steps to send to
  • a single DAD process for a mobile communication device allows a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers to be executed, and the mobile communication device is connected to a new subnetwork. It is possible to improve communication efficiency by reducing or omitting the time required for DAD processing, which is required at the time, and reducing packet loss and delay.
  • the communication network management method of the present invention uses the address as a result of checking the uniqueness of the address used by the other access router and the mobile communication device. If it is detected that the address cannot be used, the mobile communication device transmits an address duplication notification message notifying that the address is unusable to the access router to be connected;
  • the access router to which the mobile communication device that has received the address duplication notification message tries to connect is connected to the mobile communication device in the sub-network managed by the other access router. And a step of transmitting an unusable notification message notifying that the address used when the communication device connects to another access router is not usable.
  • the mobile communication device can recognize when there are duplicate addresses in a network managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the communication network management method of the present invention confirms the uniqueness of the address as a result of confirming the uniqueness of the address used by the other access router and the mobile communication device. If the mobile communication device tries to connect Sending an address confirmation notification message notifying the access router that the address is usable;
  • the other access router power The access router to which the mobile communication device that has received the address confirmation notification message tries to connect is connected to the mobile communication device in the sub-network managed by the other access router. And a step of transmitting an availability notification message notifying that the address used when the communication device connects to another access router is usable.
  • the mobile communication device can grasp the fact when DAD processing is successful in the subnet managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the communication network management method of the present invention includes the step of acquiring the address information of the access router other than the access router to which the mobile communication device is to connect;
  • the access router to which the mobile communication device tries to connect has the step of generating the request message to be transmitted to the other access router based on the address information of the other access router;
  • the mobile communication device can grasp the address information of the access routers that are subject to DAD processing at the same time, and can request DAD processing by itself.
  • a communication network management method of the present invention includes a plurality of access routers and a mobile communication device that can be connected to a sub-network managed by each of the plurality of access routers.
  • a communication network management method in a communication system comprising:
  • the uniqueness of the address used in the network managed by the access router to which the mobile communication device tries to connect is confirmed.
  • Messages on the sub-network managed by the access router to which the mobile communication device tries to connect Send to any node and request the subnetworks managed by other access routers to check the uniqueness of the addresses used when the mobile communication device connects to the other access routers Transmitting a request message to the other access routers based on the address information of the plurality of access routers;
  • a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers is executed by a single DAD process for the mobile communication apparatus, and the mobile communication apparatus is connected to a new subnetwork. It is possible to improve the communication efficiency by reducing or omitting the time required for the DAD processing required by the system and reducing packet loss and delay.
  • the communication network management method of the present invention uses the same address as a result of confirming the uniqueness of the address used by the other access router and the mobile communication device.
  • the communication network management method of the present invention uses the same address as a result of confirming the uniqueness of the address used by the other access router and the mobile communication device.
  • the mobile communication device can recognize when there are duplicate addresses in a network managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the communication network management method of the present invention confirms the uniqueness of the address as a result of confirming the uniqueness of the address used by the other access router and the mobile communication device. If so, the method includes a step of transmitting an availability notification message notifying that the address can be used to the mobile communication device.
  • the mobile communication device can grasp the fact when DAD processing is successful in the subnet managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the communication network management method of the present invention includes the mobile communication.
  • the mobile communication device fails to receive the unusable notification message from the access router to which the mobile communication device is connected, the mobile communication device is in another subnetwork managed by another access router.
  • the mobile communication device recognizes that the DAD processing was successful by not receiving notification that the address was duplicated in the subnet managed by a plurality of predetermined access routers, and then connected to the subnetwork. Therefore, DAD processing can be omitted.
  • the communication network management method of the present invention provides an area in which each of the plurality of access routers existing in a predetermined area includes the same area information corresponding to the predetermined same area. Transmitting an information message periodically or in response to a request from the mobile communication device;
  • the mobile communication device is connected when it determines that the area information acquired from the access router to be connected after movement and the address used when connecting to another access router are usable.
  • the access router power is also compared with the acquired area information, and if the two area information matches, the access router power to be connected after the movement is connected to the other address related to the address already determined to be usable. And determining that the access router is the access router.
  • the mobile communication device grasps the access router that is set to exist in the same area, and identifies the access router of the subnetwork that has undergone DAD processing when connected to a certain access router. It becomes possible.
  • the communication network management method of the present invention provides a prefix information message including the prefix information of the subnetwork of each of the plurality of access routers periodically or as the mobile communication. Upon request from the equipment Sending, and
  • the address used in the subnetwork managed by the connected access router is used as the prefix information and the interface ID of the mobile communication device.
  • the request message includes the interface ID of the mobile communication device, and is an address used by the mobile communication device in the sub-network managed by the other access router power itself, for confirming uniqueness. And generating the address by combining the prefix information of the subnetwork of the mobile station and the interface ID of the mobile communication device.
  • an access router in a communication system including a plurality of access routers each managing a subnetwork to which a mobile communication device can be connected,
  • Address confirmation message reception for receiving a message for confirming the uniqueness of an address used by the mobile communication device from the mobile communication device to be connected to the subnetwork managed by the access router Means and the mobile communication device power address used when the mobile communication device connects to the other access router in the subnetwork managed by the other access router when the address confirmation message is received.
  • Address confirmation requesting means for sending a request message for confirming the uniqueness of the message to the other access router;
  • Address duplication receiving means for receiving a confirmation result that the address detected by the other access router is unusable from another access router, and the other access router power. If the confirmation result is received, the mobile communication device is connected to the other access router in the subnetwork managed by the other access router. And an unusable notifying means for notifying that the address used at the time is unusable.
  • a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers is executed by a single DAD process for the mobile communication apparatus, and the mobile communication apparatus is connected to a new subnetwork. It is possible to improve the communication efficiency by reducing or omitting the time required for the DAD processing required by the system and reducing packet loss and delay.
  • the mobile communication device can grasp the fact that an address is duplicated in a sub-network managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the access router of the present invention receives a V ⁇ ⁇ confirmation result from another access router that the address detected by the other access router is usable.
  • An address confirmation receiving means ;
  • the mobile communication device When the mobile router receives another confirmation result indicating that the address is usable, the mobile communication device is connected to the mobile communication device in the subnetwork managed by the other access router. And a usable notification means for notifying that the address used when connecting to the access router can be used.
  • the mobile communication device can be used in a subnet managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the access router of the present invention includes an address information holding unit for holding address information of other access routers existing in a predetermined area, and held in the address information holding unit Request message generating means for generating the request message for the other access routers based on the address information of the other access routers!
  • Area information transmitting means for transmitting an area information message including the same area information as the area information set in the other access router existing in the predetermined same area periodically or in response to a request from the mobile communication device And have.
  • an access router can grasp the address information of another access router that is set to exist in the same area.
  • an access router of the present invention is an access router in a communication system configured by a plurality of access routers each managing a subnetwork to which a mobile communication device can be connected.
  • the message transmitted by the mobile communication device trying to connect to an access router different from the access router the message for confirming the uniqueness of the address used in the sub-network managed by the different access router
  • Address confirmation request receiving means for receiving a request message for requesting to confirm the uniqueness of the address used by the mobile communication device in the sub-network managed by the access router from the different access router that has received the message.
  • the mobile station When the request message is received, the mobile station has address confirmation means for confirming the uniqueness of the address used by the mobile communication device in the sub-network managed by the request message.
  • a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers is executed by a single DAD process for the mobile communication apparatus, and the mobile communication apparatus is connected to a new subnetwork. It is possible to improve the communication efficiency by reducing or omitting the time required for the DAD processing required by the system and reducing packet loss and delay.
  • the access router of the present invention has detected that the address cannot be used due to duplication.
  • the mobile communication device has address duplication notifying means for notifying the access router that the mobile communication device is trying to connect that the address is unusable.
  • the mobile communication device can recognize when there are duplicate addresses in a network managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the access router of the present invention includes a plurality of access routers each managing a subnetwork to which a mobile communication device can be connected.
  • An access router in a communication system is a communication system
  • the mobile station When the request message is received, the mobile station has address confirmation means for confirming the uniqueness of the address used by the mobile communication device in the sub-network managed by the request message.
  • a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers is executed by a single DAD process for the mobile communication apparatus, and the mobile communication apparatus is connected to a new subnetwork. It is possible to improve the communication efficiency by reducing or omitting the time required for the DAD processing required by the system and reducing packet loss and delay.
  • the access router of the present invention has detected that the address cannot be used due to duplication.
  • the mobile communication device has an unusable notifying means for notifying that the use of the address is impossible.
  • the mobile communication device can recognize when there are duplicate addresses in a network managed by a plurality of predetermined access routers.
  • the access router according to the present invention when the uniqueness of the address is confirmed as a result of confirming the uniqueness of the address used by the mobile communication device, Other communication devices have address reservation means for performing address reservation processing so that the address cannot be used.
  • the access router according to the present invention includes area information set to be the same as the area information set in the plurality of access routers existing in a predetermined area.
  • area information transmitting means for transmitting the area information message including it periodically or in response to a request from the mobile communication device.
  • the mobile communication device grasps the access router that is set to exist in the same area, and identifies the access router of the subnetwork that has undergone DAD processing when connected to a certain access router. It becomes possible.
  • the request message includes the interface ID of the mobile communication device, and the mobile communication device in the subnetwork managed by the access router It has an address generation means for generating the address to be used and confirming the uniqueness by combining the prefix information of its own subnetwork and the interface ID of the mobile communication device. ing.
  • the mobile communication device of the present invention is a mobile communication device that can be connected to a sub-network managed by each of a plurality of access routers.
  • a message receiving means for receiving a message including information indicating a predetermined function from the access router to be connected when attempting to connect to any one of the plurality of access routers;
  • An address confirmation message transmitting means for transmitting to an arbitrary node on the subnet managed by the router; a timing means for counting when a message including information indicating the predetermined function is received;
  • a single DAD process for a mobile communication device allows a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers to be executed, and the mobile communication device is connected to a new subnetwork. It is possible to improve communication efficiency by reducing or omitting the time required for DAD processing, which is required at the time, and reducing packet loss and delay.
  • the mobile communication device does not receive a notification that the addresses are duplicated in a sub-network managed by a plurality of predetermined access routers even after a predetermined time has passed, the mobile communication device indicates that the DAD processing has succeeded. It is possible to omit DAD processing in the sub-network that is known and connected thereafter.
  • the mobile communication device of the present invention is a mobile communication device that can be connected to a sub-network managed by each of a plurality of access routers.
  • a message receiving means for receiving a message including information indicating a predetermined function from the access router to be connected when attempting to connect to any one of the plurality of access routers;
  • Address information holding means for holding address information of the plurality of access routers
  • a message for confirming the uniqueness of the address used in the sub-network managed by the access router is received.
  • the uniqueness of the address used when the mobile communication device is connected to the other access router in the subnetwork managed by another access router while being transmitted to any node on the subnet managed by the router A message transmission means for transmitting a request message for requesting confirmation to other access routers based on the address information of the plurality of access routers;
  • a clocking means for clocking when a message including information indicating the predetermined function is received;
  • the address used when the mobile communication device connects to another access router in the subnetwork managed by the other access router is not used from another access router to which the request message is transmitted. If a predetermined period of time has passed without receiving the unavailability notification message to notify that it is possible, when the connection to the subnetwork managed by another access router is made, the unique address Address use control means for controlling the use of the address without confirming the security.
  • a DAD process in a subnetwork managed by a plurality of predetermined access routers is executed by a single DAD process for the mobile communication apparatus, and the mobile communication apparatus is connected to a new subnetwork. It is possible to improve the communication efficiency by reducing or omitting the time required for the DAD processing required by the system and reducing packet loss and delay.
  • the mobile communication device recognizes that the DAD processing has succeeded when it does not receive a notification that the address is duplicated in a sub-network managed by a plurality of predetermined access routers even after a predetermined period of time. Then, DAD processing can be omitted in the sub-network connected thereafter.
  • the mobile communication device of the present invention obtains an area information message including area information and holds the area information when connecting to each of the plurality of access routers.
  • the mobile communication device grasps the access router that is set to exist in the same area, and DAD processing is simultaneously performed when connected to a certain access router. It is possible to specify the access router of the subnetwork.
  • an address used in a subnetwork managed by the connected access router is: Address generating means for generating a combination of the prefix information and the interface ID of the mobile communication device is provided.
  • the present invention has the above-described configuration, and reduces or eliminates the time required for DAD processing required when the mobile communication device connects to a new subnetwork, thereby reducing packet loss and delay. If the communication efficiency is improved by reducing the above, there is an effect.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration example of a communication system and a flow of a wide-range DAD execution request message in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the MN 10 in the first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of AR11 in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of an AR12 in the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the router 15 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sequence chart showing a first operation example in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a sequence chart showing a second operation example in the first embodiment of the invention. The figure which shows typically the example of a structure of the communication system in 2nd Embodiment of this, and the flow of a wide area DAD execution request message
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the MN 10 in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of AR11 in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a sequence chart showing an operation example in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration example of a communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14A Sequence chart when address duplication is not detected by DAD processing in conventional technology
  • FIG. 14B Sequence chart when address duplication is detected by DAD processing in the conventional technology
  • the MN's address can be used at this connection destination.
  • DAD processing is performed to check whether or not the card is connected, and the MN connects to other ARs (ARs other than the AR that is the connection destination) that exist within a certain range of network (in the wide DAD effective area).
  • the DAD process is also performed at the same time to confirm whether the address used is available or not. As a result, if the DAD process is executed once when the MN first moves into the wide DAD effective area, the MN moves within the wide DAD effective area and then moves within the wide DAD effective area.
  • wide-area DAD processing refers to processing in which DAD processing in other ARs is performed in addition to DAD processing in the AR at the connection destination when a MN connects to an arbitrary AR! /
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration example of a communication system and a flow of a wide-area DAD execution request message in the first embodiment of the present invention.
  • the communication system shown in FIG. 1 includes a mobile MN 10, four ARs 11 to 14, and three routers 15 to 17.
  • the communication system shown in FIG. 1 has a network topology in which a router 15 connected to AR11 and AR12 and a router 17 connected to AR13 and AR14 have a network topology connected to router 16, but this network topology is AR11. -14 and the numbers of routers 15-17 are all examples, and the present invention is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the MN 10 has a sub-area managed by the external force AR11 of the wide-area DAD effective area 31.
  • the state of moving into the network 21 and connecting to the AR11 is shown.
  • This wide area D AD effective area 31 is an aggregate area of the sub-networks 21 to 24 managed by the ARs 11 to 14, but is schematically illustrated as an area including the sub-networks 21 to 24 in FIG. Yes.
  • FIG. 1 the flow of the wide-area DAD execution request message transmitted from the AR 11 that has received the NS of the MN 10 to each of the ARs 12 to 14 is illustrated by broken lines. This flow of the wide-area DAD execution request message corresponds to the first operation example described later, and will be described in detail together with the sequence chart shown in FIG.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the MN 10 in the first embodiment of the present invention.
  • the MN 10 shown in FIG. 2 includes receiving means 101, transmitting means 102, RA processing means 103, area information comparing means 104, area information holding means 105, NS generating means 106, and RS generating means 107.
  • the reception unit 101 and the transmission unit 102 are connected to the AR (AR 11 to 14) via wireless communication, and thereby communicate with the AR 11 to 14 and any higher-order node. It is a means for this. Further, the RA processing means 103 performs processing related to RA (Router Advertisement) received from the AR 11 to 14 of the connection destination. Immediately after moving, when RA is received from AR11-14, area information that enables identification of wide DAD effective area 31 and prefix information of subnetworks 21-24 managed by AR11-14 currently connected And pass these pieces of information to the area information comparison means 104.
  • RA Rastere Advertisement
  • the area information is information that enables identification of the wide-area DAD effective area 31.
  • the area information is, for example, unique identification information set for each different wide DAD effective area 31, and the same area information is set for all ARs 11 to 14 existing in the same wide DAD effective area 31. . That is, since the same area information is set in the RA transmitted by each AR 11 to 14 that exists in the same wide DAD effective area 31 !, the MN 10 refers to this area information. Therefore, it can be understood that AR11 to AR14 are in the same wide DAD effective area 31.
  • identification information of each AR11-14 may be used. Is possible.
  • the MN 10 uses the same wide area DAD effective area 31 in the area information comparison means 104 described later when acquiring the identification information of the AR11-14 of the connection destination.
  • the AR list information (in-area AR list) is referenced, and whether it has been connected to other AR11-14 existing in the same wide DAD effective area 31 as the connected AR11-14. A check is made.
  • the MN 10 needs to acquire and retain the above-mentioned AR list in advance.
  • AR especially a specific A method to receive an arbitrary message including an AR list in the area from the AR when connecting to the wide area DAD effective area 31 first
  • a method to obtain the AR list from the specified information management server, the operator of the MN10 is possible, such as pre-setting the AR list in the area within MN10.
  • the area information comparison unit 104 receives an instruction from the RA processing unit 103, and based on the notified area information, the current connection position is an area in which wide area DAD processing is possible (that is, wide area DAD effective area 31).
  • a process is performed to determine whether or not a wide range DAD process has already been executed and whether or not the DAD process can be omitted. As a result, if it exists in the wide-area DAD effective area 31 and the wide-area DAD processing has been executed, an instruction is given to skip the DAD processing and start using CoA immediately.
  • the area information holding unit 105 is a unit for holding area information and information related to a carrage / non-carriage for which the wide-area DAD processing has already been performed in the wide-area DAD effective area 31 related to the area information. . It is also possible to store information indicating which DAD processing has succeeded (address is valid) / failure (duplicate address) in which subnetwork 21-24.
  • the NS generation means 106 receives an instruction from the area information comparison means 104, generates an NS for confirming the uniqueness of the notified CoA, and connects this NS now! / Performs transmission processing within the sub-networks 21-24 managed by the AR11-14.
  • the RS generation means 107 performs processing for generating RS (Router Solicitation). This RS is a message for making an AR transmission request to the ARs 11 to 14 after the MN 10 is connected to the destination network.
  • the RS generated by the RS generation means 107 may be a normal RS or an RS in which flag information for notifying that a wide range DAD process is possible is set.
  • the MN 10 shown in FIG. 2 refers to the RA received from the destination AR, determines whether or not the wide-area DAD processing can be used, and has succeeded in the wide-area DAD processing. In this case, it is possible to start using the generated CoA without executing the DAD process when connected to another AR existing in the same wide-area DAD effective area 31.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the AR 11 in the first embodiment of the present invention.
  • AR11 is the AR that MN10 first connects within the wide area DAD effective area 31, and when MN10 connects to AR11, AR11 performs the operations related to wide area DAD processing, and other AR12 It is configured so that DAD processing of CoA that can be used by MN10 is performed in sub-networks 22-24 managed by each of ⁇ 14.
  • AR11 shown in FIG. 3 includes receiving means 111, transmitting means 112, wide area DAD area AR information acquisition / holding means 113, RA generating means 114, NS processing means 115, wide area DAD execution request message generating means 116. And a wide range DAD result notification message processing means 117, a wide range DAD executing state holding means 118, and an NA generation means 119.
  • the receiving means 111 and the transmitting means 112 are means for communicating with a lower network (subnetwork 21) managed by the AR 11 and any node existing in the upper network. is there. Further, the AR information acquisition / holding means 113 in the wide DAD area performs processing for acquiring and holding information (AR list) of the other ARs 12 to 14 existing in the same wide DAD effective area 31.
  • the RA generation means 114 performs processing for generating and transmitting an RA periodically or when an RS is received from the MN 10. In addition, it is desirable that flag information indicating that wide-area DAD processing is possible and area information that enables identification of wide-area DAD effective area 31 are set in the generated RA.
  • the NS processing means 115 performs processing related to NS received from the MN 10. If this NS is an NS for DAD, it instructs the wide-area DAD executing state holding means 118 to store the information of the MN 10 that has transmitted the NS. Further, the wide range DAD execution request message generating means 116 is notified of the interface ID or CoA of the MN 10 included in the NS, and performs processing for instructing generation / transmission of the wide range DAD execution request message.
  • the wide-area DAD execution request message generation unit 116 performs processing to generate and transmit a wide-area DAD execution request message including the notified interface ID or CoA of the MN 10 in response to the instruction from the NS processing unit 115 .
  • the wide area DAD execution request message is transmitted to other AR 12 to 14 by referring to the information of AR 12 to 14 acquired from the AR information acquisition / holding means 113 in the wide area DAD area.
  • the wide-area DAD result notification message processing means 117 acquires the interface ID or CoA of the target MN 10 from the received message, and notifies this information to the wide-area DAD executing state holding means 118, A process is performed to check whether the result is for MN 10 that is executing wide-area DAD. If the target MN10 is a MN10 that is executing wide-area DAD processing, the NA generation unit 119 is requested to transmit NA indicating that the result of wide-area DAD processing is NG. . In addition, when the wide range DAD result is transmitted to indicate either OK or NG, the result of the wide range DAD processing is either OK or NG to the NA generator 119. Request to send NA indicating.
  • the wide area DAD executing state holding means 118 is a means for receiving information from the NS processing means 115 and holding the information of the MN 10 that is the target of the wide area DAD processing. Na It is desirable to start a timer in order to know the passage of time since the start of holding MNIO information. Examples of information held by the wide-area DAD executing state holding means 118 include the interface ID, CoA, and HoA of the MN 10. Also, upon receiving an instruction from the wide-area DAD result notification message processing means 117, it is confirmed whether the notified result of the wide-area DAD processing is that of the MNIO that is executing the wide-area DAD processing.
  • the entry is deleted and the MNIO is notified that the result of the wide-range DAD processing is NG. Also, if there is an entry whose timer value has exceeded the specified time among the MNIO information held, it is assumed that the wide-area DAD result notification message related to that entry has not been received. Determine (ie, determine that the result of the wide-area DAD process is OK) and delete the entry. Note that when a wide-area DAD result is transmitted to indicate either OK or NG, the result of the wide-area DAD processing is judged based on the contents included in the wide-area DAD result notification message. Therefore, it is desirable not to judge that the wide range DAD result is OK depending on the elapsed time of the timer.
  • the NA generation means 119 receives an instruction from the wide-area DAD result notification message processing means 117, and generates NA indicating that the result of the wide-area DAD processing is NG for the designated MN10. Process to send. Note that if the result of the wide-area DAD result notification message is sent to indicate either OK or NG, the result of the wide-area DAD result notification message sent from the wide-area DAD result notification message processing means 117 Generate and send NA indicating either (OK or NG).
  • the AR11 shown in FIG. 3 transmits an RA indicating that the wide-area DAD processing can be used to the MN10 connected to the subordinate, and further, the MN10 transmits the NS for DAD.
  • the MN10 transmits the NS for DAD.
  • a wide-area DAD result notification message indicating the result of DAD processing in each of AR 12 to 14 is received, the result can be notified to MN 10.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the AR 12 in the first embodiment of the present invention. Note that AR12 to AR14 have the same configuration, that is, AR13 and AR14 also have the configuration shown in FIG.
  • the AR12 shown in FIG. 4 includes a receiving means 121, a transmitting means 122, a wide-area DAD execution request message processing means 123, a wide-area DAD executing state holding means 124, an NA processing means 125, and a wide-range DAD result notification message generation.
  • Means 126 and NS generation means 127 are provided.
  • the receiving means 121 and the transmitting means 122 are means for performing communication with a lower network (subnetwork 22) managed by the AR 12 and an arbitrary node existing in the upper network. Further, the wide area DAD execution request message processing means 123 instructs the wide area DAD execution state holding means 124 to store the information of the MN 10 included in the received wide area DAD execution request message. Furthermore, for example, a MN10 CoA is generated by combining the MNIO interface ID or CoA interface ID part included in the received wide-area DAD execution request message with the prefix used in its own subnetwork 22! / The NS generation means 127 is instructed to generate and transmit an NS for checking the uniqueness of the CoA.
  • the wide area DAD executing state holding means 124 is a means for holding information of the MN 10 that is the target of the wide area DAD processing in response to an instruction from the wide area DAD execution request message processing means 123. Note that it is desirable to start a timer in order to know the passage of time since the start of holding information of the MN 10. Examples of information held by the wide-range DAD executing state holding means 124 include the interface ID, CoA, and HoA of the MN 10. Also, in response to an instruction from the NA processing means 125, it is confirmed whether or not the notified result of the wide-area DAD processing is that of the MN 10 that is executing the wide-area DAD process.
  • the wide-area DAD result notification message power is transmitted to indicate either OK or NG, out of the MN10 information held in the wide-area DAD executing state holding means 124, If there is an entry for which the timer value has exceeded the specified time, the entry is deleted, and the wide range DAD processing result is indicated to the wide range DAD result notification message generator 126. Instructs to generate and send a DAD result notification message.
  • the NA processing means 125 if the NA received by any node on the sub-network managed by the AR 12 indicates that the DAD is NG, the CoA that has become NG is executing a wide range DAD processing. It is checked with the wide-range DAD executing state holding means 124 whether it is the one of MN10. If it is confirmed that the MN10 in the state where the wide-area DAD processing is being executed, the uniqueness confirmation result of the CoA is NG to the wide-area DAD result notification message generation means 126. Instructs the MN 10 to send a reply to the AR (source of the wide area DAD execution request message) to which the MN 10 connects!
  • the wide-area DAD result notification message generating means 126 receives the instruction from the NA processing means 125, and generates and transmits a wide-area DAD result notification message including information on the MN 10 for which the wide-area DAD processing has become NG. I do. If a wide area DAD result notification message or a wide area DAD processing result is transmitted to indicate either OK or NG, the wide area DAD executing state holding means 124 is instructed and a wide area DA D is received. A wide range DAD result notification message including information of MN10 whose processing is OK is generated and transmitted. Further, the NS generation means 127 performs processing of generating and transmitting an NS for confirming the uniqueness of the designated CoA in response to the instruction of the wide-area DAD execution request message processing means 123.
  • the configuration of the AR to which MN10 connects first is different from the AR to which MN10 connects first (AR12 shown in Fig. 4).
  • AR11 shown in Fig. 3
  • AR12 shown in Fig. 4
  • AR11-14 the configuration of the AR to which MN10 connects first
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the router 15 according to the first embodiment of this invention. Note that the routers 15 to 17 have the same configuration, that is, the router 16 and the router 17 also have the configuration shown in FIG.
  • the router 15 shown in FIG. 5 includes a receiving unit 131, a transmitting unit 132, a wide range DAD execution request message processing unit 133, a wide range DAD result notification message processing unit 134, a wide range DAD execution request message transfer unit 135, and a wide range DAD.
  • Result notification message transfer means 13 6 is provided.
  • the reception unit 131 and the transmission unit 132 communicate with an arbitrary node to which the router 15 is connected (AR11, AR12, and router 16 in the case of the router 15) and an arbitrary node that exists further ahead. It is a means for doing. Further, when the wide area DAD execution request message processing means 133 receives the wide area DAD execution request message, it instructs the wide area DAD execution request message transfer means 135 to transfer the wide area DAD execution request message. Do. The wide area DAD result notification message processing means 134 instructs the wide area DAD result notification message transfer means 136 to transfer the wide area DAD result notification message when the wide area DAD result notification message is received. .
  • the wide area DAD execution request message transfer means 135 includes a wide area DAD execution request message.
  • the received wide DAD execution request message is transferred to another AR or router.
  • an all-router multicast address can be used as the destination address of this wide-area DAD execution request message, but the wide-area DAD execution request message is received from an interface other than the interface that first received this wide-area DAD execution request message. Hope to send you.
  • the wide area DAD result notification message transfer means 136 receives the instruction of the wide area DAD result notification message processing means 134, and performs processing to transfer the received wide area DAD result notification message to another AR or router.
  • the all-router multicast address can be used as the destination address of this wide-area DAD result notification message, but the wide-area DAD result notification message is transmitted from an interface other than the interface that received the wide-area DAD result notification message. It is desirable.
  • the routers 15 to 17 shown in FIG. 5 transfer the wide-area DAD execution request message and the wide-area DAD result notification message, and the wide-area DAD between the ARs 11 to 14 in the wide-area DAD effective area 31. Enables sending and receiving of execution request messages and wide-area DAD result notification messages. As will be described later, the routers 15 to 17 need not have the configuration shown in FIG. 5 in the following first operation example, but need to have the configuration shown in FIG. 5 in the second operation example described later.
  • the MN power having a wide-area DAD function related to the present invention moves to a sub-network managed by an AR having the wide-area DAD function.
  • the MN 10 has the configuration shown in FIG. 2
  • the AR 11 has the configuration shown in FIG. 3
  • the ARs 12 to 14 have the configuration shown in FIG.
  • FIG. 6 is a sequence chart showing a first operation example according to the first embodiment of the present invention.
  • MN10 connects to the destination sub-network (step S1001) and receives a RA periodically transmitted from AR11, or MN10 itself sends a force S to RA R Request to be sent. By this processing, the MN 10 receives RA from the AR11 force (step S 1003).
  • a wide range of DAD processing is included in the RA sent by AR11. It is desirable to include the flag information indicating that the processing is possible, so that the MN 10 can grasp that the AR 11 has the wide-area DAD function related to the present invention.
  • the MN 10 combines the prefix included in the received RA! /, And its own interface ID to generate a CoA to be used in the subnetwork 21 (step S1005). Then, in order to confirm the uniqueness of the CoA, for example, an NS (Neighbor Solicitation) including this CoA is transmitted to the Unsolicited-Node multicast address (multicast address to the requested node!) (Step S1007). ).
  • the AR 11 executes the wide-area DAD processing of the CoA included in the NS.
  • this wide-area DAD processing is performed as follows. First, AR11 generates a wide-area DAD execution request message including the interface ID of MN10 that can be acquired from CoA, or a wide-area DAD execution request message including the CoA itself (step S1009). To the AR (AR12, AR13, AR14) (step S1011). In addition, in order to transmit this wide-area DAD execution request message, AR11 acquires in advance the information (AR list) of other AR12 to 14 existing in the same wide-area DAD effective area 31 as itself. This is desirable. AR11 may be able to obtain this AR list from, for example, an information management server (not shown) provided in wide-area DAD effective area 31, and the network administrator (wide-area DAD effective area 31 Administrators) Force May be set manually in AR11.
  • an information management server not shown
  • the network administrator wide-area DAD effective area 31 Administrators
  • Each AR12 to 14 within the same wide area DAD effective area 31 that received the wide area DAD execution request message is the same as the NS to be transmitted when the MN 10 that executes the DAD process is connected to each of the sub networks 22 to 24.
  • MN10 performs DAD processing related to CoA that can be used in each subnetwork 22-24 by transmitting this message to each subnetwork 22-24 managed by each AR12-14 itself ( Step S1013).
  • Each AR12-14 generates a CoA to be used when the MN 10 connects to each subnetwork 22-24, and each subnetwork 22 itself manages the NS including this CoA. Need to send on ⁇ 24.
  • a CoA generation method at this time for example, the prefix of each subnetwork 22 to 24 and the interface ID of MN10 (extensive DAD execution request message power can be extracted) are combined to each subnetwork 22 to 24. And a method for generating a usable MN10 CoA.
  • each of the ARs 12 to 14 that transmits the NS instead of the MN 10 and performs the CoA uniqueness check in each of the sub-networks 12 to 14 of the MN 10 receives the NA within the specified time. Understands that the DAD processing is NG (the address is duplicated), and the DAD processing is NG as a response of the wide-area DAD execution request message to the sender of the wide-area DAD execution request message (AR11). A wide-area DAD result notification message is transmitted to notify that it is (step S 1015).
  • the AR11 that sent the wide-area DAD execution request message receives the predetermined waiting time.
  • each AR 12 to 14 does not receive NA within the specified time, it knows that the DAD process is OK (addresses do not overlap). In this case, each AR12-14 does not transmit a wide range DAD result notification message. In addition, if the AR11 power does not receive a wide range DAD result notification message from any of AR12 to 14 within the specified standby time, NA transmission from AR11 to MN10 cannot be performed in step S1 017. In this case, the MN 10 determines that the wide-area DAD processing is successful.
  • the AR11 is notified that the DAD processing is OK. It is also possible to notify the message and notify the AR11 power NA that the wide range DAD processing has been successful.
  • the CoA that can be used by the MN 10 in each of the subnetworks 22 to 24 means that the DAD processing has been completed in advance.
  • the DAD processing of the CoA generated by the MN 10 by combining the prefixes of the sub-networks 22 to 24 and its own interface ID is completed, and the MN 10 is in the wide DAD effective area 31.
  • the CoA that can be used by the MN 10 in each of the subnetworks 22 to 24 is reserved, for example, by each of the ARs 12 to 14, and the communication node power other than the MN 10 must not be able to use the CoA for which DAD processing has been completed. Is desirable.
  • DAD processing is also performed in the subnetwork to which MN10 is connected (subnetwork 21 managed by AR11), as in the related art.
  • use of the CoA of MN 10 in the subnetwork 21 is started (step S1019).
  • the node power on the link of the subnetwork 21 also detects the address duplication when the NA is received. It is necessary to obtain another available CoA.
  • the MN 10 can generate a new CoA using another interface ID or the like and perform an operation related to the wide-area DAD processing again. This operation may be repeated until the wide-range DAD processing is successful, for example, or may be limited to be performed a predetermined number of times.
  • MN10 receives NA from AR11
  • MN10 determines that the address is duplicated, and when connecting to all the sub-networks 22 to 24 in the wide area DAD effective area 31, The conventional DAD processing may be performed in the sub-networks 22 to 24.
  • the NA transmitted from the AR 12 to the MN 10 may simply be a message for notifying that the wide-area DAD processing is NG.
  • the MN 10 can grasp that the CoA generated by combining the prefix of the subnetwork 23 and its own interface ID is in an address overlap state, for example, so a CoA different from the above CoA (overlapping CoA) is used. It is desirable to generate and perform DAD processing in the network 23.
  • step S1013 when each AR12-14 force address duplication is performed in each subnetwork 22-24 in step S1013, another CoA is newly generated for MN10. For CoA, DAD processing can be performed again. At this time, if the DAD processing is OK for this other CoA, in step S 1015, AR11 is transmitted to AR11 and MN10 is transmitted to AR11 power MN10. Thus, by transmitting an NA including this other CoA, the MN 10 can acquire a CoA for which DAD processing has been completed.
  • the AR 12 to 14 assigns an address for which DAD processing has already been completed to the DHCP server.
  • FIG. 7 is a sequence chart showing a second operation example according to the first embodiment of the present invention.
  • a wide-area DAD execution request message is sent directly to the address in the AR list.
  • a method is adopted in which forwarding is repeatedly performed by routers (routers 15 to 17) in the network, and finally a wide range DAD execution request message is delivered to each AR 12 to 14.
  • the MN 10 has the configuration shown in FIG. 2, the AR 11 has the configuration shown in FIG. 3, the AR 12 to 14 has the configuration shown in FIG. 4, and the routers 15 to 17 have the above configuration.
  • Each has the configuration shown in Fig. 5.
  • the transmission capability of the wide-area DAD execution request message shown in S1011 of FIG. 6 corresponds to the transfer of the wide-area DAD execution request message by the routers 15 to 17 shown in steps S1021 and S1023 of FIG.
  • the transmission power of the wide-area DAD result notification message shown in step S1015 of FIG. 6 corresponds to the transfer of the wide-area DAD result notification message by the routers 15 to 17 shown in steps S1025 and S1027 of FIG.
  • AR11 sets the all-router multicast address to the destination of this wide-area DAD execution request message. It is possible to send a wide range of DAD execution request messages to all the routers in the network by connecting to the router power that has received this message and forwarding it to another network. It becomes. In addition, by transmitting to the multicast address to which the AR in the wide area DAD effective area 31 joins, this wide area DAD execution request message is delivered to all ARs existing in the network of the arbitrary range. It is also possible.
  • step S1021 and step S1023 in FIG. 7 when a wide area DAD execution request message is transferred via routers 15 to 17, in steps S1025 and S1027 in FIG. Messages should be forwarded through routers 15-17 as well.
  • the routers 15 to 17 that have received the wide area DAD result notification message transmitted by each AR 12 to 14 are connected to the other network!
  • This wide range DAD result notification message can be delivered to the request message sender (AR11). This can be done, for example, at the destination of this wide-range DAD result notification message, This can be realized by setting a host address.
  • the sequence chart in this case is the same as that described in the first operation example or the second operation example (sequence chart shown in FIG. 6 or FIG. 7), and the MN according to the conventional technology performs DAD processing in step S1007.
  • NS is transmitted for this, and based on this NS, the wide range DAD processing related to the present invention is executed.
  • the network system configured by the AR having the wide-area DAD function related to the present invention does not exclude the MN according to the conventional technology, that is, the MN according to the conventional technology can be connected.
  • a MN having a wide-area DAD function related to the present invention moves to a subnetwork managed by an AR (conventional AR) that does not have a wide-area DAD function.
  • the area information is not included in the RA from AR11 to which MN10 is connected, and MN10 receives the RA that does not include this area information. Understand that this is an area where is not executed. Therefore, in the sub-networks 21 to 24 managed by the ARs 11 to 14, the MN 10 performs the conventional DAD processing for generating CoA and transmitting NS. Therefore, the MN 10 having the wide-area DAD function related to the present invention can be connected to a network system configured by AR according to the related art.
  • an arbitrary AR for example, AR11
  • a predetermined wide DAD effective area 31 is connected to this AR11.
  • the DAD process related to the CoA is performed
  • the DAD process related to the CoA of the MN 10 in other ARs for example, AR 12 to 14
  • MN 10 connects to an arbitrary AR, and D in this AR subnetwork
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing a configuration example of a communication system and a flow of a wide-range DAD execution request message in the second embodiment of the present invention. Note that the communication system shown in FIG. 8 has the same configuration as the communication system shown in FIG. 1, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 8 the flow of the wide-area DAD execution request message transmitted from the MN 10 to each of the ARs 12 to 14 is illustrated by broken lines. The flow of this wide-area DAD execution request message will be described in detail together with a sequence chart shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the MN 10 in the second embodiment of the present invention.
  • the MN 10 shown in FIG. 9 includes a receiving unit 161, a transmitting unit 162, an RA processing unit 163, an area information comparing unit 164, an area information holding unit 165, a wide area DAD execution request message generating unit 166, and a wide area DAD result notification message. It has processing means 167, AR information acquisition / holding means 168 in a wide DAD area, and NS generation means 169.
  • the reception unit 161 and the transmission unit 162 are connected to the AR (AR 11 to 14) via wireless communication, and thereby communicate with the AR 11 to 14 or any higher-order node. It is a means for this. Further, the RA processing means 163 performs processing related to the RA received from the AR 11 to 14 of the connection destination. At this time, if area information is included in the received RA, the information is notified to the area information comparison means 164.
  • the area information comparison unit 164 receives an instruction from the RA processing unit 163, compares the notified area information with the area information held in the area information holding unit 165, and creates a new wide-area DAD.
  • the area information holding means 165 is instructed to hold the notified area information and the normal DAD processing is executed.
  • Instruct NS generation means to generate NS.
  • the area information holding unit 165 receives an instruction from the area information comparison unit 164, and performs a process of passing the requested area information (area information referred to in the above comparison process).
  • the area information holding means 165 stores information indicating the wide DAD effective area 31 that currently exists.
  • the wide area DAD execution request message generating means 166 when the wide area DAD execution request message generating means 166 receives an instruction to generate a wide area DAD execution request message, the wide area DAD execution request message generating means 166 also sends to the wide area DAD area AR information acquisition 'holding means 168.
  • request AR 11-14 information AR list
  • AR12-14 excluding AR11 that is currently connected
  • the wide-area DAD result notification message processing means 167 performs processing related to the received wide-area DAD result notification message.
  • this wide-area DAD result notification message is received, it is determined that the wide-area DAD processing result is NG.
  • the new CoA is sent to the wide-area DAD execution request message generation means 166. It is possible to instruct to send a wide-area DAD execution request message for the interface ID. It is also a node on the link managed by AR11 that is currently connected.
  • NA indicating address duplication is received, the NS generation unit 169 is instructed to generate NS for DAD processing for another new CoA.
  • the AR information acquisition / holding means 168 in the wide DAD area acquires and holds the information (AR list) of AR11 to 14 existing in the same wide DAD effective area 31 and performs the process of holding it.
  • this AR list can be acquired by any method.
  • the AR list can be acquired from a predetermined server or manually set.
  • the NS generation means 169 receives an instruction from the area information comparison means 1 64 and the wide range DAD result notification message processing means 167 and generates an NS for performing normal DAD processing for the notified CoA. Process.
  • the MN 10 shown in FIG. 9 includes its own interface ID for AR12 to AR14 existing in the wide area DAD effective area 31 after moving into the wide area DAD effective area 31.
  • the MN 10 may use in the sub-networks 22 to 24 managed by the ARs 12 to 14.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the AR 11 in the second embodiment of the present invention. Note that, similarly to AR11 shown in FIG. 3, AR11 is the AR to which MN10 is first connected in the wide DAD effective area 31.
  • the AR 11 shown in FIG. 10 includes a receiving unit 171, a transmitting unit 172, an RA generating unit 173, and an RS processing unit 174.
  • the receiving means 171 and the transmitting means 172 are means for communicating with a lower network (subnetwork 21) managed by the AR 11 and an arbitrary node existing in the upper network.
  • the RA generation means 173 performs a process of generating and transmitting an RA periodically or when receiving an RS from the MN 10.
  • flag information indicating that wide-area DAD processing is possible and area information that enables identification of wide-area DAD effective area 31 are set in the generated RA.
  • the RS processing means 174 performs processing related to the RS received from the MN, and instructs the RA generation means 173 to generate and transmit an RA.
  • This RS processing means 174 is the same as the conventional RS processing means. It is one.
  • the AR 11 shown in FIG. 10 can transmit an RA indicating that the wide range DAD processing can be used and is effective for the MN 10 connected to the AR 11.
  • the ARs 12 to 14 in the second embodiment of the present invention have the same configuration as the ARs 12 to 14 (see Fig. 4) in the first embodiment described above.
  • the routers 15 to 17 are the conventional routers. May be used.
  • FIG. 11 is a sequence chart showing an operation example in the second embodiment of the present invention.
  • the operation according to the sequence chart in FIG. 11 is compared with the sequence chart in the first embodiment described above (see FIGS. 6 and 7), in the second embodiment of the present invention, It is very different in that messages are exchanged directly with AR11-14.
  • the operation according to the sequence chart of FIG. 11 will be described.
  • steps S1001 to S1007 shown in FIG. 11 the same processing as steps S1001 to S1007 described in the first embodiment is performed.
  • the AR 11 after the processing related to step S1007, the AR 11 generates a wide-area DAD execution request message (step S1009 shown in FIGS. 6 and 7).
  • MN10 As shown in Fig. 11, MN10 generates a wide-area DAD execution request message (step S1031), and directly transmits the wide-area DAD execution request message to each of other AR12 to AR14 that is different from the destination AR11. (Step S1033).
  • the MN 10 needs to hold in advance information on the destination of the wide-area DAD execution request message (information on other ARs 12 to 14 existing in the wide-area DAD effective area 31 that is the same as itself).
  • the information acquisition method for AR12-14 can be implemented by any method. For example, a list containing the addresses of AR12-14 and the prefixes of subnetworks 22-24 in the RA sent from AR11 is available. By including it, the MN 10 can acquire the information of the ARs 12 to 14.
  • Each AR12-14 performs DAD processing on MN10 in the subnetwork 22-24 managed by each AR12 (step S1013), and directly transmits the result of the DAD processing as a wide-range DAD result notification message to MN10.
  • Step S 1035 the MN 10 uses the sub-network 22 managed by each AR 12 to 14 from the wide-area DAD result notification message received from each of the ARs 12 to 14 (or the result of not receiving the wide-area DAD result notification message). It is possible to grasp the results of up to 24 DAD processes.
  • this is performed when the MN 10 connects to an arbitrary AR (for example, AR11) in the predetermined wide-area DAD effective area 31.
  • the DAD process related to the CoA of the MN 10 in another AR for example, AR12 to 14
  • MN10 can connect to any AR and execute DAD processing in this AR subnetwork only once, so that DAD processing required when connecting to other AR subnetworks is performed. After that, it is possible to skip DAD processing when moving and connecting to another AR.
  • HMIP Hierarchical Mobile IP
  • RCoA is an address that is effective in a network managed by a MAP (Mobility Anchor Point) that exists in the upper layer of the network
  • LCoA is an address that is effective in the network to which the MN is connected.
  • the MN uses RCoA as the address associated with HoA, and registers this RCoA with HA (Home Agent) or CN (Correspondent Node) while mapping the relationship between RCoA and LCoA to MAP. Register with.
  • HA Home Agent
  • CN Correspondent Node
  • the packet that reaches the RCoA is transferred to the LCoA by the MAP, and the MN 10 can receive this packet.
  • HMIP even if the MN moves within the MAP area, the MN's RCoA does not change, so the MN moves within the MAP area. As long as there is no need to re-register the address with the HA or CN.
  • Fig. 12 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • eight AR51s, four routers 52 connected to two AR51s each, two MAP53s connected to two routers 52, and two routers 54 connected to two MAP53s each have a hierarchical network. Is configured.
  • a communication system has a network including two or more MAPs 53 that forms one wide DAD effective area 31, the same interface is used for RCoA as well as LCoA alone. If the ID is used, its uniqueness is guaranteed, so even if MN10 moves to the network under the neighboring MAP53, the RCoA is immediately executed without executing the DAD processing due to the change in RCoA. You can start using.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the network configuration in FIG. 13 is basically the same as the network configuration shown in FIG. Is equipped with FMIP.
  • the DAD processing performed by FMIP can be performed by applying the wide range DAD processing of the present invention to this communication system. Can be omitted.
  • AR (NAR) 12 is When an FMIP HI (Handover Initiate) message from AR (PAR) 11 is received, the HAck (Handover Acknowledge) message is immediately sent to the AR without performing DAD processing (NCoA uniqueness confirmation) for that NCoA. It is possible to return to (PAR) 11 and realize a quicker handover.
  • NCoA confirmed by FMIP before MN handover can also be performed.
  • each functional block used in the above description of the embodiment of the present invention is typically realized as an LSI (Large Scale Integration) which is an integrated circuit. These may be individually chipped, or may be integrated into one chip to include a part or all of them. Although referred to here as LSI, depending on the degree of integration, it may also be called IC (Integrated Circuit), system LSI, super LSI, or unroller LSI.
  • LSI Large Scale Integration
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. You can use an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after LSI manufacturing, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present invention reduces or eliminates the time required for DAD processing required when a mobile communication device connects to a new subnetwork, and improves communication efficiency by reducing packet loss and delay. It is effective and can be applied to network technology including mobile communication devices such as mobile nodes and mopile routers. In particular, mobile communication devices can be handed over between sub-networks using mobility support technology such as mopile IP. It can be applied to the communication control technology when performing.

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Abstract

 移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されているDAD処理にかかる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通信効率を向上させる技術が開示され、その技術によれば複数のAR11~14が存在するネットワークにおいて、これら複数のARのいずれか1つに移動通信装置(MN10)が接続する際に、この接続先でMNのアドレス(CoA)が使用可能か否かを確認するDAD処理と共に、ある一定の範囲のネットワーク内(広範囲DAD有効エリア31内)に存在する他のARに対して、接続先のARから他のARに対して、MNのインタフェースIDを含む広範囲DAD実行要求メッセージが送信され、各ARのサブネットワークにおいて、MNが接続する際のアドレスが使用可能か否かを確認するDAD処理が行われる。これにより、MNが他のサブネットワークに移動した際のDAD処理が省略可能となる。

Description

通信ネットワーク管理方法及びアクセスルータ並びに移動通信装置 技術分野
[0001] 本発明は、モパイルノード(MN: Mobile Node)ゃモパイルルータ(MR: Mobile Rou ter)などの移動通信装置を含むネットワーク技術に関連した通信ネットワーク管理方 法及びアクセスルータ並びに移動通信装置に関し、特に、モパイル IP (Mobile Intern et Protocol)などのモビリティサポート技術を用いて、移動通信装置がサブネットヮー ク間のハンドオーバを行う際の通信の制御を行うための通信ネットワーク管理方法及 びアクセスルータ並びに移動通信装置に関する。
背景技術
[0002] 例えば、下記の非特許文献 1や非特許文献 2には、モノくィルノードやモノくィルルー タなどの移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する場合には、移動通信装 置は、そのサブネットワークに適合した新たなグローバルアドレスを取得し、このグロ 一バルアドレスによって到達可能性 (reachability)を維持できるようにする技術が記載 されて 、る。この接続先のサブネットワークに適合した新たなグローバルアドレスは、 CoA (Care- of Address :気付アドレス)と呼ばれている。なお、 CoAは、 MNにあらか じめ割り当てられている HoA (Home Address :ホームアドレス)に対し、接続先のサブ ネットワークにおいて MNに一時的に割り当てられるグローバルアドレスである。
[0003] MNが CoAを取得する方法は、ステートフルメカニズム(statefol mechanism)及びス テートレスメカニズム(stateless mechanism)の 2通りに大別される。ステートフルメカ- ズムでは、例えば、接続先のサブネットワークにおいて、 DHCP (Dynamic Host Confi guration Protocol)などによって、 MNに CoAが割り当てられる。また、ステートレスメ 力-ズムでは、 MN自身が CoAを自動構成(auto- configuration)する。
[0004] 一方、下記の非特許文献 3には、 DAD (Duplicate Address Detection :重複アドレ ス検出)に係る技術が記載されている。この DAD処理では、サブネットワークに接続 する通信装置に対してュ-キャストアドレスを割り当てる前に、このュ-キヤストアドレ スがユニーク(一意)であることを確認する処理が行われる。したがって、移動通信装 置が新たなサブネットワークに接続し、そのサブネットワークに適合する CoAを取得 する場合には、ステートフルメカニズムやステートレスメカニズムなどのアドレス取得方 法によらず、すべての CoAに関して、 CoAの一意性 (すなわち、 CoAの使用可能性 )の検証が行われる。なお、 DAD処理によってその一意性が確認されるまで、 CoA は、移動通信装置に割り当てられず、 DAD処理の間は、移動通信装置は、新たな 接続先のサブネットワークを経由した通信を行うことはできない。
[0005] 以下、 MNがステートレスメカニズムによって構成したアドレス力 新たな接続先の サブネットワークにおいて検証される DAD処理の一例について、簡単に説明する。 図 14A、 14Bは、従来の技術における DAD処理の一例を示すシーケンスチャートで あり、図 14Aは、 DAD処理によりアドレス重複が検出されなかった場合のシーケンス チャート、図 14Bは、 DAD処理によりアドレス重複が検出された場合のシーケンスチ ヤートである。
[0006] 図 14A及び図 14Bにおいて、 MN100は、ステートレスメカニズムによって新たなサ ブネットワークにお 、て使用する CoAを自身で生成 (構成)し (ステップ S 101)、この CoAを含む DAD処理用の Neighbor Solicitation (以下、 NSと記載することもある)を 新たなサブネットワークのリンク上にマルチキャストする (ステップ S 103)。新たなサブ ネットワークのリンク上のノード 110は、 MN100から送信された NSを受信する。
[0007] ここで、 CoAを含む NSを受信したリンク上のノード 110は、この CoAを確認し、自 身の使用しているアドレスと一致していない場合には、この NSを無視する一方、自身 の使用しているアドレスと一致している場合には、 Neighbor Advertisement (NA)によ る応答を行う。すなわち、図 14Aに示すように、アドレス重複がない場合には、リンク 上のノード 110からの応答は行われず、 MN100は、規定の時間(通常、デフォルト で 1秒)内に NAによる応答を受けな力つた場合には、アドレスが重複していないと判 断して、 CoAの使用を開始する(ステップ S 105)。また、図 14Bに示すように、規定の 時間(通常、デフォルトで 1秒)内に、リンク上のノード 110から NAによる応答を受け た場合には(ステップ Sl l l)、 MN100は、アドレスが重複していると判断して(ステツ プ S 107)、この CoAを使用せず、新たに別の CoAを取得する処理を行う。
非特許文献 1 : Perkins, C. E. et. al., "IP Mobility Support", IETF RFC 3344, Aug 20 02.
非特許文献 2 : Johnson, D. B" Perkins, C. E" and Arkko, J" "Mobility Support in IP vり , IETF Internet Draft: draft-ietf-mobileip-ipv6-24.txt, Work In Progress, Jun 20 03.
非特許文献 3 : Thomson, S. et. al., "IPv6 Stateless Address Autoconfiguration , IET F RFC 2462, Dec 1998.
[0008] しかしながら、通常の DAD処理では、 CoAの一意性の確認が完了するまでにデフ オルトで 1秒を要することとなる。また、移動している移動通信装置は、新たなサブネッ トワークと接続するたびに CoAが変わるので、 CoAを取得するたびに(新たなサブネ ットワークに接続するたびに)、取得する CoAに対する DADに係る処理が行われる 必要がある。その結果、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続するたびに、 DAD処理が完了するまでの間(デフォルトで 1秒)の通信が不可能となる状態が発生 し、移動通信装置の通信にパケットロスや遅延が発生してしまうという問題が生じる。 発明の開示
[0009] 上記の問題点に鑑み、本発明は、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続 する際に要請されている DAD処理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや 遅延を低減させることによって通信効率の向上を図る通信ネットワーク管理方法及び アクセスルータ並びに移動通信装置を提供することを目的とする。
[0010] 上記目的を達成するために、本発明の通信ネットワーク管理方法は、複数のァクセ スルータと、前記複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネットワークに接 続することが可能な移動通信装置により構成される通信システムにおける通信ネット ワーク管理方法であって、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとす る際に、接続対象となる前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用する アドレスの一意性を確認するためのメッセージを、前記移動通信装置が接続しようと する前記アクセスルータが管理する前記サブネットワーク上の任意のノードに送信す るステップと、
前記メッセージを受信した前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルー タカ 他の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通 信装置が他の前記アクセスルータに接続する際に使用するアドレスの一意性を確認 するよう要求する要求メッセージを、他の前記アクセスルータに対して送信するステツ プと、
前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータからの前記要求メッセ一 ジを受信した他の前記アクセスルータが、自身が管理する前記サブネットワークにお いて前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するステップとを有して いる。
この構成により、移動通信装置(MN)に対する 1回の DAD処理によって、所定の 複数のアクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるよ うになり、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DA D処理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって 通信効率を向上させることが可能となる。
[0011] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、他の前記ァク セスルータカ 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前 記アドレスが重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移動通信装置が 接続しょうとする前記アクセスルータに対して、前記アドレスが使用不可能な旨を通 知するアドレス重複通知メッセージを送信するステップと、
他の前記アクセスルータ力 前記アドレス重複通知メッセージを受信した前記移動 通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、前記移動通信装置に対して、他 の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置 が他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨 を通知する使用不可通知メッセージを送信するステップとを有している。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいてアドレスが重複した場合に、その旨を把握することが可能となる。
[0012] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、他の前記ァク セスルータカ 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前 記アドレスの一意性が確認された場合には、前記移動通信装置が接続しょうとする 前記アクセスルータに対して、前記アドレスが使用可能な旨を通知するアドレス確認 通知メッセージを送信するステップと、
他の前記アクセスルータ力 前記アドレス確認通知メッセージを受信した前記移動 通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、前記移動通信装置に対して、他 の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置 が他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可能な旨を 通知する使用可通知メッセージを送信するステップとを有して 、る。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいて DAD処理が成功した場合に、その旨を把握することが可能となる
[0013] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、前記移動通信 装置が接続しょうとする前記アクセスルータ力 他の前記アクセスルータのアドレス情 報を取得するステップと、
前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、他の前記アクセスル ータの前記アドレス情報に基づいて、他の前記アクセスルータに送信する前記要求 メッセージを生成するステップとを有して 、る。
この構成により、移動通信装置は、同時に DAD処理が行われる対象となるアクセス ルータのアドレス情報を把握し、 自ら、 DAD処理の要求を行うことが可能となる。
[0014] また、上記目的を達成するため、本発明の通信ネットワーク管理方法は、複数のァ クセスルータと、前記複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネットワークに 接続することが可能な移動通信装置により構成される通信システムにおける通信ネッ トワーク管理方法であって、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのアドレス情報を取得するステツ プと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとす る際に、前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが管理するサブネ ットワークで使用するアドレスの一意性を確認するためのメッセージを、前記移動通 信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネットワーク上の 任意のノードに送信するとともに、他の前記アクセスルータが管理する前記サブネット ワークにぉ 、て前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する際に使用 するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを、前記複数のアクセス ルータの前記アドレス情報に基づ 、て、他の前記アクセスルータに対して送信するス テツプと、
前記移動通信装置力 の前記要求メッセージを受信した他の前記アクセスルータ 力 自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が使用するァ ドレスの一意性を確認するステップとを有して 、る。
この構成により、移動通信装置に対する 1回の DAD処理によって、所定の複数の アクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるようにな り、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処 理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通 信効率を向上させることが可能となる。
[0015] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、他の前記ァク セスルータカ 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前 記アドレスが重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移動通信装置に 対して、前記アドレスの使用が不可能な旨を通知する使用不可通知メッセージを送 信するステップを有して 、る。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいてアドレスが重複した場合に、その旨を把握することが可能となる。
[0016] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、他の前記ァク セスルータカ 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前 記アドレスの一意性が確認された場合、前記移動通信装置に対して、前記アドレスの 使用が可能な旨を通知する使用可通知メッセージを送信するステップを有している。 この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいて DAD処理が成功した場合に、その旨を把握することが可能となる
[0017] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、前記移動通信 装置が、前記移動通信装置が接続する前記アクセスルータから前記使用不可通知メ ッセージを受信しな力つた場合には、他の前記アクセスルータが管理する前記サブ ネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する際に 使用する前記アドレスが使用可能であると判断し、前記移動通信装置が移動して他 の前記アクセスルータに接続する際に、使用可能と判断された前記アドレスの一意 性の確認を行わずに、前記アドレスを使用するステップを有して 、る。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいてアドレスが重複した旨の通知を受けないことによって、 DAD処理 が成功したことを把握し、その後に接続するサブネットワークにおいて、 DAD処理を 省略することが可能となる。
[0018] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、所定のエリアに 存在する前記複数のアクセスルータのそれぞれが、所定の同一エリアに対応した同 一のエリア情報を含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置から の要求に応じて送信するステップと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのそれぞれに接続する際に、前 記エリア情報メッセージを取得して保持するステップと、
前記移動通信装置が、移動後に接続する前記アクセスルータから取得した前記ェ リア情報と、他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可 能であると判断した際に接続していた前記アクセスルータ力も取得した前記エリア情 報とを比較し、 2つの前記エリア情報が一致する場合には、前記移動後に接続する 前記アクセスルータ力 既に使用可能と判断された前記アドレスに係る他の前記ァク セスルータであると判断するステップとを有している。
この構成により、移動通信装置は、同一のエリア内に存在すると設定されているァク セスルータを把握し、あるアクセスルータに接続した際に同時に DAD処理が行われ たサブネットワークのアクセスルータを特定することが可能となる。
[0019] さらに、上記構成に加えて、本発明の通信ネットワーク管理方法は、前記複数のァ クセスルータのそれぞれ力 自身の前記サブネットワークのプリフィックス情報を含む プリフィックス情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置からの要求に応じて 送信するステップと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれ力 1つと接続する際に、 接続する前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスを、前記 プリフィックス情報と前記移動通信装置のインタフェース IDとを組み合わせて生成す るステップと、
前記要求メッセージに前記移動通信装置の前記インタフェース IDが含まれ、他の 前記アクセスルータ力 自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通 信装置が使用するアドレスであって一意性の確認を行うための前記アドレスを、自身 の前記サブネットワークのプリフィックス情報と、前記移動通信装置の前記インタフエ ース IDとを組み合わせて生成するステップとを有している。
この構成により、移動通信装置が使用するアドレスに所定のルールを設定すること によって、確実に DAD処理を行えるようにすることが可能となる。
また、上記目的を達成するため、本発明のアクセスルータは、移動通信装置が接続 可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のアクセスルータにより構成され る通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータが管理する前記サブネットワークに接続しょうとする前記移動通 信装置から、前記移動通信装置が前記サブネットワークで使用するアドレスの一意性 を確認するためのメッセージを受信するアドレス確認用メッセージ受信手段と、 前記移動通信装置力 前記アドレス確認用メッセージを受信した場合、他の前記ァ クセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前 記アクセスルータに接続する際に使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する 要求メッセージを、他の前記アクセスルータに対して送信するアドレス確認要求手段 と、
他の前記アクセスルータから、他の前記アクセスルータによって検出された前記ァ ドレスが使用不可能であるという確認結果を受信するアドレス重複受信手段と、 他の前記アクセスルータ力 前記アドレスが使用不可能であるという確認結果を受 信した場合、前記移動通信装置に対して、他の前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する 際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する使用不可通知手段とを有し ている。
この構成により、移動通信装置に対する 1回の DAD処理によって、所定の複数の アクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるようにな り、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処 理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通 信効率を向上させることが可能となる。また、移動通信装置は、所定の複数のァクセ スルータが管理するサブネットワークにおいてアドレスが重複した場合に、その旨を 把握することが可能となる。
[0021] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、他の前記アクセスルータ から、他の前記アクセスルータによって検出された前記アドレスが使用可能であると Vヽぅ確認結果を受信するアドレス確認受信手段と、
他の前記アクセスルータ力 前記アドレスが使用可能であるという確認結果を受信 した場合、前記移動通信装置に対して、他の前記アクセスルータが管理する前記サ ブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する際 に使用する前記アドレスが使用可能な旨を通知する使用可通知手段とを有している この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいて DAD処理が成功した場合に、その旨を把握することが可能となる
[0022] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、所定のエリアに存在する 他の前記アクセスルータのアドレス情報を保持するためのアドレス情報保持手段と、 前記アドレス情報保持手段に保持された他の前記アクセスルータのアドレス情報に 基づ!/、て、他の前記アクセスルータに対する前記要求メッセージを生成する要求メッ セージ生成手段と、
前記所定の同一エリアに存在する他の前記アクセスルータに設定されたエリア情報 と同一のエリア情報を含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置 力もの要求に応じて送信するエリア情報送信手段とを有している。 この構成により、アクセスルータは、同一のエリア内に存在すると設定されている別 のアクセスルータのアドレス情報を把握することが可能となる。
[0023] また、上記目的を達成するため、本発明のアクセスルータは、移動通信装置が接続 可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のアクセスルータにより構成され る通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータとは異なるアクセスルータに接続しょうとする前記移動通信装置 によって送信されるメッセージであって、異なる前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認するための前記メッセージを受 信した異なる前記アクセスルータから、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッ セージを受信するアドレス確認要求受信手段と、
前記要求メッセージを受信した場合、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するアドレス確認手段とを 有している。
この構成により、移動通信装置に対する 1回の DAD処理によって、所定の複数の アクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるようにな り、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処 理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通 信効率を向上させることが可能となる。
[0024] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、前記移動通信装置が使用 するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスが重複して使用が不可能なこと が検出された場合、前記移動通信装置が接続しょうとしている前記アクセスルータに 対して、前記アドレスが使用不可能な旨を通知するアドレス重複通知手段を有してい る。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいてアドレスが重複した場合に、その旨を把握することが可能となる。
[0025] また、上記目的を達成するため、本発明のアクセスルータは、移動通信装置が接続 可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のアクセスルータにより構成され る通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータとは異なるアクセスルータに接続しょうとする前記移動通信装置 から、自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が使用する アドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを受信するアドレス確認要 求受信手段と、
前記要求メッセージを受信した場合、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するアドレス確認手段とを 有している。
この構成により、移動通信装置に対する 1回の DAD処理によって、所定の複数の アクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるようにな り、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処 理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通 信効率を向上させることが可能となる。
[0026] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、前記移動通信装置が使用 するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスが重複して使用が不可能なこと が検出された場合、前記移動通信装置に対して、前記アドレスの使用が不可能な旨 を通知する使用不可通知手段を有して!/、る。
この構成により、移動通信装置は、所定の複数のアクセスルータが管理するサブネ ットワークにおいてアドレスが重複した場合に、その旨を把握することが可能となる。
[0027] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、前記移動通信装置が使用 するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスの一意性が確認された場合、前 記移動通信装置以外の通信装置が、前記アドレスを使用することができないようにァ ドレス予約処理を行うアドレス予約手段を有して 、る。
この構成により、 DAD処理によってその一意性が確認されたアドレスを、移動通信 装置用に予約して、他の通信装置 (特に、悪意のある通信装置)に、アドレスを割り当 てな 、ようにすることが可能となる。
[0028] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、所定のエリアに存在する 前記複数のアクセスルータに設定されたエリア情報と同一に設定されたエリア情報を 含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置からの要求に応じて送 信するエリア情報送信手段を有して ヽる。
この構成により、移動通信装置は、同一のエリア内に存在すると設定されているァク セスルータを把握し、あるアクセスルータに接続した際に同時に DAD処理が行われ たサブネットワークのアクセスルータを特定することが可能となる。
[0029] さらに、上記構成に加えて、本発明のアクセスルータは、前記要求メッセージに前 記移動通信装置の前記インタフェース IDが含まれており、自身が管理する前記サブ ネットワークにおいて前記移動通信装置が使用するアドレスであって一意性の確認 を行うための前記アドレスを、自身の前記サブネットワークのプリフィックス情報と、前 記移動通信装置の前記インタフェース IDとを組み合わせて生成するアドレス生成手 段を有している。
この構成により、移動通信装置が使用するアドレスに所定のルールを設定すること によって、確実に DAD処理を行えるようにすることが可能となる。
[0030] また、上記目的を達成するため、本発明の移動通信装置は、複数のアクセスルータ のそれぞれが管理するサブネットワークに接続することが可能な移動通信装置であつ て、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータから、所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信するメッセ ージ受信手段と、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認 するためのメッセージを、接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネ ットワーク上の任意のノードに送信するアドレス確認用メッセージ送信手段と、 前記所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信した場合に計時を行う計時手 段と、
接続しょうとする前記アクセスルータから、他の前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する 際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する使用不可通知メッセージを 受信しないまま、前記計時手段によって所定の時間以上が経過した場合には、他の 前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークへの接続時に、前記アドレスの 一意性を確認せずに前記アドレスの使用を行うよう制御するアドレス使用制御手段と を有している。
この構成により、移動通信装置(MN)に対する 1回の DAD処理によって、所定の 複数のアクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるよ うになり、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DA D処理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって 通信効率を向上させることが可能となる。また、移動通信装置は、所定の複数のァク セスルータが管理するサブネットワークにおいてアドレスが重複した旨の通知を所定 の時間が経過しても受けなカゝつた場合、 DAD処理が成功したことを把握し、その後 に接続するサブネットワークにおいて、 DAD処理を省略することが可能となる。 また、上記目的を達成するため、本発明の移動通信装置は、複数のアクセスルータ のそれぞれが管理するサブネットワークに接続することが可能な移動通信装置であつ て、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータから、所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信するメッセ ージ受信手段と、
前記複数のアクセスルータのアドレス情報を保持するためのアドレス情報保持手段 と、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認 するためのメッセージを、接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネ ットワーク上の任意のノードに送信するとともに、他の前記アクセスルータが管理する 前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続 する際に使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを、前記 複数のアクセスルータの前記アドレス情報に基づ 、て、他の前記アクセスルータに対 して送信するメッセージ送信手段と、 前記所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信した場合に計時を行う計時手 段と、
前記要求メッセージの送信対象となる他の前記アクセスルータから、他の前記ァク セスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記 アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する 使用不可通知メッセージを受信しないまま、前記計時手段によって所定の時間以上 が経過した場合には、他の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークへの 接続時に、前記アドレスの一意性を確認せずに前記アドレスの使用を行うよう制御す るアドレス使用制御手段とを有して 、る。
この構成により、移動通信装置に対する 1回の DAD処理によって、所定の複数の アクセスルータが管理するサブネットワークにおける DAD処理が実行されるようにな り、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処 理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによって通 信効率を向上させることが可能となる。また、移動通信装置は、所定の複数のァクセ スルータが管理するサブネットワークにおいてアドレスが重複した旨の通知を所定の 時間が経過しても受けな力つた場合、 DAD処理が成功したことを把握し、その後に 接続するサブネットワークにおいて、 DAD処理を省略することが可能となる。
さらに、上記構成に加えて、本発明の移動通信装置は、前記複数のアクセスルータ のそれぞれに接続する際に、エリア情報を含むエリア情報メッセージを取得して、前 記エリア情報を保持するステップと、
移動後に接続する前記アクセスルータから取得した前記エリア情報と、他の前記ァ クセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可能であると判断した際に 接続して 、た前記アクセスルータから取得した前記エリア情報とを比較し、 2つの前 記エリア情報が一致する場合には、前記移動後に接続する前記アクセスルータが、 既に使用可能と判断された前記アドレスに係る他の前記アクセスルータであると判断 するエリア判断手段とを有して 、る。
この構成により、移動通信装置は、同一のエリア内に存在すると設定されているァク セスルータを把握し、あるアクセスルータに接続した際に同時に DAD処理が行われ たサブネットワークのアクセスルータを特定することが可能となる。
[0033] さらに、上記構成に加えて、本発明の移動通信装置は、前記複数のアクセスルータ のいずれか 1つと接続する際に、接続する前記アクセスルータが管理するサブネット ワークで使用するアドレスを、前記プリフィックス情報と前記移動通信装置のインタフ エース IDとを組み合わせて生成するアドレス生成手段を有している。
この構成により、移動通信装置が使用するアドレスに所定のルールを設定すること によって、確実に DAD処理を行えるようにすることが可能となる。
[0034] 本発明は、上記の構成を有しており、移動通信装置が新たなサブネットワークに接 続する際に要請されている DAD処理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロス や遅延を低減させることによって通信効率を向上させると 、う効果を有して 、る。 図面の簡単な説明
[0035] [図 1]本発明の第 1の実施の形態における通信システムの構成例と、広範囲 DAD実 行要求メッセージの流れを模式的に示す図
[図 2]本発明の第 1の実施の形態における MN10の構成例を示すブロック図
[図 3]本発明の第 1の実施の形態における AR11の構成例を示すブロック図
[図 4]本発明の第 1の実施の形態における AR12の構成例を示すブロック図
[図 5]本発明の第 1の実施の形態におけるルータ 15の構成例を示すブロック図
[図 6]本発明の第 1の実施の形態における第 1動作例を示すシーケンスチャート [図 7]本発明の第 1の実施の形態における第 2動作例を示すシーケンスチャート [図 8]本発明の第 2の実施の形態における通信システムの構成例と、広範囲 DAD実 行要求メッセージの流れを模式的に示す図
[図 9]本発明の第 2の実施の形態における MN10の構成例を示すブロック図
[図 10]本発明の第 2の実施の形態における AR11の構成例を示すブロック図
[図 11]本発明の第 2の実施の形態における動作例を示すシーケンスチャート
[図 12]本発明の第 3の実施の形態における通信システムの構成例を示す図
[図 13]本発明の第 4の実施の形態における通信システムの構成例を示す図
[図 14A]従来の技術における DAD処理によりアドレス重複が検出されな力つた場合 のシーケンスチャート [図 14B]従来の技術における DAD処理によりアドレス重複が検出された場合のシー ケンスチャート
発明を実施するための最良の形態
[0036] まず、本発明の概要について説明する。本発明では、複数の AR(Access Router: アクセスルータ)が存在するネットワークにおいて、これら複数の ARのいずれか 1つ に MNが接続する際に、この接続先で MNのアドレス(CoA)が使用可能カゝ否かを確 認する DAD処理が行われるとともに、ある一定の範囲のネットワーク内(広範囲 DA D有効エリア内)に存在する他の AR (接続先となる AR以外の AR)に MNが接続する 際のアドレスが使用可能力否かを確認する DAD処理も同時に行われるようにしてい る。これにより、 MNに対して、その広範囲 DAD有効エリア内に最初に移動してきた 時に 1回だけ DAD処理を実行すれば、その後、 MNが広範囲 DAD有効エリア内を 移動して、広範囲 DAD有効エリア内に存在する ARと接続する場合における DAD 処理を省略できるようにする。なお、本明細書において、広範囲 DAD処理という用語 は、 MNが任意の ARに接続することによって、接続先の ARにおける DAD処理に加 えて、他の ARにおける DAD処理も行われる処理を指して!/、る。
[0037] 以下、図面を参照しながら、本発明の第 1〜第 4の実施の形態について説明する。
[0038] <第 1の実施の形態 >
まず、本発明の第 1の実施の形態において、広範囲 DAD有効エリア内に移動して きた MNが接続した AR力 広範囲 DAD要求を行う場合について説明する。図 1は、 本発明の第 1の実施の形態における通信システムの構成例と、広範囲 DAD実行要 求メッセージの流れを模式的に示す図である。
[0039] 図 1に示す通信システムは、移動可能な MN10、 4つの AR11〜14、 3つのルータ 15〜17により構成される。なお、図 1に示す通信システムは、 AR11及び AR12に接 続するルータ 15と、 AR13及び AR14に接続するルータ 17が、ルータ 16に接続する ネットワークトポロジを有しているが、このネットワークトポロジゃ AR11〜14及びルー タ 15〜17の数などはいずれも一例であり、本発明は、図 1に示す構成に限定される ものではない。
[0040] 図 1には、 MN10は、広範囲 DAD有効エリア 31の外部力 AR11が管理するサブ ネットワーク 21内に移動し、 AR11に接続する様子が図示されている。この広範囲 D AD有効エリア 31は、 AR11〜14が管理する各サブネットワーク 21〜24の集合エリ ァであるが、図 1では、各サブネットワーク 21〜24を含むエリアとして、模式的に図示 されている。
[0041] また、図 1には、 MN10の NSを受信した AR11から各 AR12〜14に対して送信さ れる広範囲 DAD実行要求メッセージの流れが破線で図示されて ヽる。この広範囲 D AD実行要求メッセージの流れは、後述の第 1動作例に対応するものであり、図 6に 示すシーケンスチャートと共に詳細に説明する。
[0042] 次に、図 1に示す通信システムにおける MN10、 AR11、 AR12〜14、ルータ 15〜 17の構成について説明する。まず、図 2を参照しながら、本発明の第 1の実施の形態 における MN10の構成について説明する。図 2は、本発明の第 1の実施の形態にお ける MN10の構成例を示すブロック図である。図 2に示す MN10は、受信手段 101、 送信手段 102、 RA処理手段 103、エリア情報比較手段 104、エリア情報保持手段 1 05、 NS生成手段 106、 RS生成手段 107を有している。
[0043] 受信手段 101及び送信手段 102は、無線通信を介して AR(AR11〜14)に接続し 、これによつて、 AR11〜14や、更に上位に存在する任意のノードとの通信を行うた めの手段である。また、 RA処理手段 103は、接続先の AR11〜14から受信した RA (Router Advertisement)に係る処理を行う。移動した直後に AR11〜14から RAを受 信した際に、広範囲 DAD有効エリア 31の識別を可能とするエリア情報と、現在接続 している AR11〜14が管理するサブネットワーク 21〜24のプレフィックス情報とを取 得して、これらの情報をエリア情報比較手段 104に渡す。
[0044] ここで、エリア情報について説明する。エリア情報は、広範囲 DAD有効エリア 31の 識別を可能とする情報である。エリア情報は、例えば、異なる広範囲 DAD有効エリア 31ごとに設定された固有の識別情報であり、同一の広範囲 DAD有効エリア 31内に 存在するすべての AR11〜14には同一のエリア情報が設定される。すなわち、同一 の広範囲 DAD有効エリア 31内に存在して!/、る各 AR11〜 14が送信する RAには、 同一のエリア情報がセットされるので、 MN10は、このエリア情報を参照することによ つて、 AR11〜14が同一の広範囲 DAD有効エリア 31内に存在することを把握でき る。
[0045] また、エリア情報として、各 AR11〜14の識別情報(例えば、 AR11〜14のプレフィ ッタス、 AR11〜14のリンクローカルアドレス、 AR11〜14の NAI (Network Access Id entifier) )を用いることも可能である。各 AR11〜14の識別情報をエリア情報として用 いた場合、 MN10は、接続先の AR11〜14の識別情報を取得した際に、後述のエリ ァ情報比較手段 104において、同一の広範囲 DAD有効エリア 31内に存在する AR の一覧情報 (エリア内 ARリスト)が参照され、接続先の AR11〜14と同一の広範囲 D AD有効エリア 31内に存在する他の AR11〜14に接続したことがあるかのチェックが 行われる。そして、同一の広範囲 DAD有効エリア 31内の他の AR11〜14に接続し たことがある場合には、広範囲 DAD有効エリア 31における DAD処理(広範囲 DAD 処理)が実行済みであると判断され、接続先の AR11〜14との接続の際の DAD処 理は省略される。なお、この場合には、 MN10は、上記のエリア内 ARリストを事前に 取得して保持しておく必要がある力 このエリア内 ARリストの取得方法としては、例え ば、 AR (特に、特定の広範囲 DAD有効エリア 31に最初に入ったときに接続する AR )から、エリア内 ARリストを含む任意のメッセージを受信する方法、所定の情報管理 サーバからエリア内 ARリストを取得する方法、 MN10のオペレータが MN10内にェ リア内 ARリストを事前設定する方法など、様々な方法が可能である。
[0046] また、エリア情報比較手段 104は、 RA処理手段 103から指示を受け、通知された エリア情報から、現在の接続位置が、広範囲 DAD処理が可能なエリア(すなわち、 広範囲 DAD有効エリア 31)であるかどうか、さらには、広範囲 DAD処理が既に実行 されており、 DAD処理を省略できるかどうかを決定する処理を行う。その結果、広範 囲 DAD有効エリア 31に存在し、かつ広範囲 DAD処理が実行済みである場合には 、 DAD処理を省略してすぐに CoAの使用を開始するよう指示を行う。一方、広範囲 DAD有効エリア 31に存在している力 まだ、広範囲 DAD処理が実行されていない 場合には、生成した CoAを DAD処理するために、現在接続している AR11〜14に 対して NSを送信するよう NS生成手段 106に指示を行う。また、エリア情報保持手段 105は、エリア情報と、そのエリア情報に係る広範囲 DAD有効エリア 31において、広 範囲 DAD処理が既に実行されたカゝ否カゝに係る情報を保持するための手段である。 なお、どのサブネットワーク 21〜24で広範囲 DAD処理が成功(アドレスが有効) / 失敗 (アドレスが重複)したかを示す情報などを格納できるようにすることも可能である
[0047] また、 NS生成手段 106は、エリア情報比較手段 104から指示を受け、通知された C oAの一意性を確認するための NSを生成し、この NSを現在接続して!/、る AR11〜1 4が管理するサブネットワーク 21〜24内に送信する処理を行う。また、 RS生成手段 1 07は、 RS (Router Solicitation)を生成する処理を行う。この RSは、 MN10が移動先 のネットワークへ接続した後、 AR 11〜 14に対して RAの送信要求を行うためのメッセ ージである。なお、 RS生成手段 107で生成される RSは、通常の RSであってもよく、 広範囲 DAD処理が可能なことを通知するためのフラグ情報がセットされた RSであつ てもよい。
[0048] 以上の構成によって、図 2に示す MN10は、移動先の ARから受信する RAを参照 して、広範囲 DAD処理が利用可能力否かを判別し、さらに、広範囲 DAD処理に成 功した場合には、同一の広範囲 DAD有効エリア 31内に存在する他の ARと接続した 際に、 DAD処理を実行せずに、生成した CoAの使用を開始することが可能である。
[0049] 次に、図 3を参照しながら、本発明の第 1の実施の形態における AR11の構成につ いて説明する。図 3は、本発明の第 1の実施の形態における AR11の構成例を示す ブロック図である。なお、ここでは、 AR11は、 MN10が広範囲 DAD有効エリア 31内 において最初に接続する ARであり、 MN10が AR11に接続した場合に、 AR11が 広範囲 DAD処理に関連する動作を行って、他の AR12〜14のそれぞれが管理する サブネットワーク 22〜24で MN10が使用可能な CoAの DAD処理が行われるように 構成されている。
[0050] 図 3に示す AR11は、受信手段 111、送信手段 112、広範囲 DADエリア内 AR情 報取得 ·保持手段 113、 RA生成手段 114、 NS処理手段 115、広範囲 DAD実行要 求メッセージ生成手段 116、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 117、広範 囲 DAD実行中状態保持手段 118、 NA生成手段 119を有して 、る。
[0051] 受信手段 111及び送信手段 112は、 AR11が管理する下位ネットワーク (サブネッ トワーク 21)や上位ネットワークに存在する任意のノードとの通信を行うための手段で ある。また、広範囲 DADエリア内 AR情報取得 ·保持手段 113は、同一の広範囲 DA D有効エリア 31内に存在する他の AR12〜 14の情報 (ARリスト)を取得し、保持する 処理を行う。
[0052] また、 RA生成手段 114は、定期的、又は MN10からの RSを受信した際に、 RAを 生成して送信する処理を行う。なお、生成する RAには、広範囲 DAD処理が可能で あることを示すフラグ情報や、広範囲 DAD有効エリア 31の識別を可能とするエリア 情報がセットされることが望ましい。また、 NS処理手段 115は MN10から受信した N Sに係る処理を行う。この NSが DAD用の NSである場合は、広範囲 DAD実行中状 態保持手段 118に対して、その NSを送信してきた MN10の情報を格納するように指 示する。さらに、広範囲 DAD実行要求メッセージ生成手段 116に対して、 NSに含ま れる MN10のインタフェース ID又は CoAを通知して、広範囲 DAD実行要求メッセ一 ジの生成 ·送信を指示する処理を行う。
[0053] また、広範囲 DAD実行要求メッセージ生成手段 116は、 NS処理手段 115から指 示を受け、通知された MN10のインタフェース ID又は CoAを含む広範囲 DAD実行 要求メッセージを生成して送信する処理を行う。なお、広範囲 DAD実行要求メッセ ージは、広範囲 DADエリア内 AR情報取得 ·保持手段 113から取得した AR12〜14 の情報を参照して、他の AR12〜 14あてに送信される。
[0054] また、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 117は、受信したメッセージから、 対象となる MN10のインタフェース ID又は CoAを取得し、この情報を広範囲 DAD実 行中状態保持手段 118に通知して、広範囲 DAD実行中の MN 10に対する結果で あるカゝ否かを確認する処理を行う。そして、対象となる MN10が広範囲 DAD処理実 行中の MN10である場合には、 NA生成手段 119に対して、広範囲 DAD処理の結 果が NGであることを示す NAを送信するように要求する。なお、広範囲 DAD結果通 知メッセージ力 広範囲 DAD結果が OK又は NGのどちらか一方を示すために送信 される場合、 NA生成手段 119に対して、広範囲 DAD処理の結果が OK又は NGの どちらか一方を示す NAを送信するように要求する。
[0055] また、広範囲 DAD実行中状態保持手段 118は、 NS処理手段 115からの指示を受 けて、広範囲 DAD処理の対象となる MN10の情報を保持するための手段である。な お、 MNIOの情報の保持を開始してからの時間経過を知るためにタイマをスタートす ることが望ましい。この広範囲 DAD実行中状態保持手段 118で保持される情報とし ては、例えば、 MN10のインタフェース IDや CoA、 HoAなどが挙げられる。また、広 範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 117からの指示を受けて、通知された広範 囲 DAD処理の結果が広範囲 DAD処理実行中の MNIOのものであるか否かの確認 を行い、広範囲 DAD処理実行中の MNIOのものであれば、そのエントリを削除する とともに、 MNIOに対して、広範囲 DAD処理の結果が NGであることを通知する。ま た、保持している MNIOの情報のうち、タイマの値が規定の時間を経過しているェン トリがある場合には、そのエントリに係る広範囲 DAD結果通知メッセージが受信され な力つたと判断し (すなわち、広範囲 DAD処理の結果が OKであると判断し)、その エントリを削除する。なお、広範囲 DAD結果通知メッセージ力 広範囲 DAD結果が OK又は NGのどちらか一方を示すために送信される場合には、広範囲 DAD結果通 知メッセージ内に含まれる内容によって広範囲 DAD処理の結果を判断するので、タ イマの経過時間によって、広範囲 DAD結果が OKであると判断しないようにすること が望ましい。
[0056] また、 NA生成手段 119は、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 117からの 指示を受け、指定された MN10に対して、広範囲 DAD処理の結果が NGであること を示す NAを生成して送信する処理を行う。なお、広範囲 DAD結果通知メッセージ 力 広範囲 DAD処理の結果が OK又は NGのどちらか一方を示すために送信される 場合には、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 117から通知された広範囲 D AD処理の結果 (OK又は NG)のどちらか一方を示す NAを生成して送信する。
[0057] 以上の構成によって、図 3に示す AR11は、配下に接続する MN10に対して、広範 囲 DAD処理が利用可能であることを示す RAを送信し、さらに、 MN10から DAD用 の NSを受信した場合に、他の AR12〜14のそれぞれに対して、広範囲 DAD実行 要求メッセージを送信することによって、他の AR12〜14のサブネットワーク 22〜24 において、 MN10に係る CoAの DAD処理を行わせ、さらに、各 AR12〜14におけ る DAD処理の結果を示す広範囲 DAD結果通知メッセージを受信した場合には、そ の結果を MN10に通知することが可能である。 [0058] 次に、図 4を参照しながら、本発明の第 1の実施の形態における AR12の構成につ いて説明する。図 4は、本発明の第 1の実施の形態における AR12の構成例を示す ブロック図である。なお、 AR12〜14は同一の構成を有しており、すなわち、 AR13、 AR14も図 4に示す構成を有している。
[0059] 図 4に示す AR12は、受信手段 121、送信手段 122、広範囲 DAD実行要求メッセ ージ処理手段 123、広範囲 DAD実行中状態保持手段 124、 NA処理手段 125、広 範囲 DAD結果通知メッセージ生成手段 126、 NS生成手段 127を有している。
[0060] 受信手段 121及び送信手段 122は、 AR12が管理する下位ネットワーク (サブネッ トワーク 22)や上位ネットワークに存在する任意のノードとの通信を行うための手段で ある。また、広範囲 DAD実行要求メッセージ処理手段 123は、広範囲 DAD実行中 状態保持手段 124に対して、受信した広範囲 DAD実行要求メッセージに含まれる MN10の情報を格納するように指示を行う。さらに、例えば、受信した広範囲 DAD 実行要求メッセージに含まれる MNIOのインタフェース ID又は CoAのインタフェース ID部分と、自身のサブネットワーク 22で使われて!/、るプレフィックスとを組み合わせて MN10用の CoAを生成し、 NS生成手段 127に対して、その CoAの一意性を確認す るための NSを生成して送信するように指示する。
[0061] また、広範囲 DAD実行中状態保持手段 124は、広範囲 DAD実行要求メッセージ 処理手段 123からの指示を受けて、広範囲 DAD処理の対象となる MN10の情報を 保持するための手段である。なお、 MN10の情報の保持を開始してからの時間経過 を知るためにタイマをスタートすることが望ましい。この広範囲 DAD実行中状態保持 手段 124で保持される情報としては、例えば、 MN10のインタフェース IDや CoA、 H oAなどが挙げられる。また、 NA処理手段 125からの指示を受けて、通知された広範 囲 DAD処理の結果が広範囲 DAD処理実行中の MN10のものであるか否かの確認 を行い、広範囲 DAD処理実行中の MN10のものであれば、そのエントリを削除する とともに、 MN10が接続している AR (広範囲 DAD実行要求メッセージの送信元)に 対して、広範囲 DAD処理の結果が NGであることを通知する。また、保持している M N10の情報のうち、タイマの値が規定の時間を経過しているエントリがある場合には 、そのエントリに係る NAが受信されな力つたと判断し (すなわち、広範囲 DAD処理 の結果力OKであると判断し)、そのエントリを削除する。なお、広範囲 DAD結果通 知メッセージ力 広範囲 DAD結果が OK又は NGのどちらか一方を示すために送信 される場合には、広範囲 DAD実行中状態保持手段 124に保持されている MN10の 情報のうち、タイマの値が規定の時間を経過しているエントリがある場合、そのエントリ を削除するとともに、広範囲 DAD結果通知メッセージ生成手段 126に対して、広範 囲 DAD処理の結果が OKであることを示す広範囲 DAD結果通知メッセージを生成 して送信するように指示する。
[0062] また、 NA処理手段 125は、この AR12が管理するサブネットワーク上の任意のノー ドカも受信した NAが DADの NGを示すものである場合、 NGとなった CoAが広範囲 DAD処理実行中の MN10のものであるかどうかを、広範囲 DAD実行中状態保持 手段 124に対して確認する。そして、広範囲 DAD処理が実行中の状態の MN10の ものであることが確認された場合には、広範囲 DAD結果通知メッセージ生成手段 12 6に対して、その CoAの一意性の確認結果が NGであることを示す広範囲 DAD結果 通知メッセージを、 MN10が接続して!/、る AR (広範囲 DAD実行要求メッセージの送 信元)に対して返信するように指示する。
[0063] また、広範囲 DAD結果通知メッセージ生成手段 126は、 NA処理手段 125の指示 を受けて、広範囲 DAD処理が NGとなった MN10の情報を含む広範囲 DAD結果 通知メッセージを生成して送信する処理を行う。なお、広範囲 DAD結果通知メッセ ージカ、広範囲 DAD処理の結果が OK又は NGのどちらか一方を示すために送信さ れる場合には、広範囲 DAD実行中状態保持手段 124の指示を受けて、広範囲 DA D処理が OKである MN10の情報を含んだ広範囲 DAD結果通知メッセージを生成 して送信する。また、 NS生成手段 127は、広範囲 DAD実行要求メッセージ処理手 段 123の指示を受けて、指定された CoAの一意性を確認するための NSを生成して 送信する処理を行う。
[0064] 以上の構成によって、図 4に示す AR12〜14は、他の AR (ここでは、 AR11)から 広範囲 DAD実行要求メッセージを受信した場合には、自身のサブネットワーク 22〜 24のプレフィックスと、通知された MN10のインタフェース IDとを組み合わせて、 MN 10の CoAを生成し、その CoAを含む NSを生成して、自身のサブネットワーク 22〜2 4上に送信することにより、 MN10が今後使用する可能性のある CoAの一意性を確 認するための DAD処理を行うことが可能であり、さらに、その DAD処理の結果を広 範囲 DAD結果通知メッセージに含めて、広範囲 DAD実行要求メッセージの送信元 (AR11)に送信することが可能である。
[0065] なお、ここでは、説明を明瞭にするため、 MN10が最初に接続する AR (図 3に示す AR11)の構成と、 MN10が最初に接続する ARとは異なる AR (図 4に示す AR12) の構成とを分けて説明している力 例えば、広範囲 DAD有効エリアの任意の地点で MN10が起動する場合などのように、 MN10が最初に接続する ARは、必ずしも定ま つてはいない。したがって、実際にネットワークを構成する場合には、図 3に示す AR1 1の構成と図 4に示す AR12の構成とを組み合わせた構成を有する ARを、 AR11〜 14として配置することが望まし 、。
[0066] 次に、図 5を参照しながら、本発明の第 1の実施の形態におけるルータ 15の構成に ついて説明する。図 5は、本発明の第 1の実施の形態におけるルータ 15の構成例を 示すブロック図である。なお、ルータ 15〜17は同一の構成を有しており、すなわち、 ルータ 16、ルータ 17も図 5に示す構成を有している。
[0067] 図 5に示すルータ 15は、受信手段 131、送信手段 132、広範囲 DAD実行要求メッ セージ処理手段 133、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 134、広範囲 DA D実行要求メッセージ転送手段 135、広範囲 DAD結果通知メッセージ転送手段 13 6を有している。
[0068] 受信手段 131及び送信手段 132は、ルータ 15が接続する任意のノード (ルータ 15 の場合には、 AR11、 AR12、ルータ 16)や、更にその先に存在する任意のノードと の通信を行うための手段である。また、広範囲 DAD実行要求メッセージ処理手段 13 3は、広範囲 DAD実行要求メッセージを受信した場合に、広範囲 DAD実行要求メッ セージ転送手段 135に対して、この広範囲 DAD実行要求メッセージを転送するよう に指示を行う。また、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 134は、広範囲 DA D結果通知メッセージを受信した場合に、広範囲 DAD結果通知メッセージ転送手段 136に対して、この広範囲 DAD結果通知メッセージを転送するように指示を行う。
[0069] また、広範囲 DAD実行要求メッセージ転送手段 135は、広範囲 DAD実行要求メ ッセージ処理手段 133の指示を受けて、他の ARやルータに、受信した広範囲 DAD 実行要求メッセージを転送する処理を行う。なお、この広範囲 DAD実行要求メッセ ージのあて先アドレスには、オールルータマルチキャストアドレスが使用可能であるが 、最初にこの広範囲 DAD実行要求メッセージを受信したインタフェース以外のインタ フェースから、広範囲 DAD実行要求メッセージを送信することが望ま 、。
[0070] また、広範囲 DAD結果通知メッセージ転送手段 136は、広範囲 DAD結果通知メ ッセージ処理手段 134の指示を受けて、他の ARやルータに、受信した広範囲 DAD 結果通知メッセージを転送する処理を行う。なお、この広範囲 DAD結果通知メッセ ージのあて先アドレスには、オールルータマルチキャストアドレスが使用可能であるが 、広範囲 DAD結果通知メッセージを受信したインタフェース以外のインタフェースか ら、広範囲 DAD結果通知メッセージを送信することが望ま 、。
[0071] 以上の構成によって、図 5に示すルータ 15〜17は、広範囲 DAD実行要求メッセ ージ及び広範囲 DAD結果通知メッセージを転送し、広範囲 DAD有効エリア 31内の 各 AR11〜14間における広範囲 DAD実行要求メッセージ及び広範囲 DAD結果通 知メッセージの送受信を可能とする。なお、後述のように、ルータ 15〜17は、下記の 第 1動作例では図 5に示す構成を有する必要はなぐ後述の第 2動作例において、 図 5に示す構成を有する必要がある。
[0072] (第 1動作例)
次に、本発明の第 1の実施の形態に係る動作について説明する。まず、第 1動作例 として、本発明に関連する広範囲 DADの機能を有する MN力 同じく広範囲 DAD の機能を有する ARが管理するサブネットワークに移動した場合について説明する。 なお、この第 1動作例では、 MN10は上述の図 2に示す構成、 AR11は上述の図 3に 示す構成、 AR12〜14は上述の図 4に示す構成をそれぞれ有している。
[0073] 図 6は、本発明の第 1の実施の形態における第 1動作例を示すシーケンスチャート である。 MN10は、移動先のサブネットワークに接続し (ステップ S1001)、 AR11か ら定期的に送信される RAを受信するカゝ、あるいは、 MN10自ら力 Sを送信して、 A Rl lに対して RAを送信するように要求する。この処理によって、 MN10は、 AR11力 ら RAを受信する(ステップ S 1003)。なお、 AR11が送信する RAに、広範囲 DAD処 理が可能である旨を示すフラグ情報を含ませることによって、 MN10が、 AR11が本 発明に関連する広範囲 DADの機能を有して 、ることを把握できるようにすることが望 ましい。
[0074] そして MN10は、受信した RAに含まれて!/、るプレフィックスと自身のインタフェース IDとを組み合わせて、そのサブネットワーク 21内で使用する CoAを生成する(ステツ プ S1005)。そして、その CoAの一意性を確認するために、例えば、この CoAを含む NS (Neighbor Solicitation)を Unsolicited- Nodeマルチキャストアドレス(要請されて!ヽ ないノードへのマルチキャストアドレス)あてに送信する(ステップ S1007)。
[0075] AR11は、 MN10から CoAの一意性を確認するための NSを受信した場合、その N Sに含まれている CoAの広範囲 DAD処理を実行する。この広範囲 DAD処理は、例 えば、以下のように行われる。まず、 AR11は、 CoAから取得可能な MN10のインタ フェース IDを含む広範囲 DAD実行要求メッセージ、又は、 CoA自体を含む広範囲 DAD実行要求メッセージを生成し (ステップ S 1009)、同じエリア内に存在する他の AR(AR12、 AR13、 AR14)あてへ送信する(ステップ S 1011)。なお、 AR11は、こ の広範囲 DAD実行要求メッセージを送信するために、自分と同一の広範囲 DAD有 効エリア 31内に存在する他の AR12〜14の情報 (ARリスト)を事前に取得しておくこ とが望ましい。 AR11は、例えば、広範囲 DAD有効エリア 31内に設けられた情報管 理サーバ(不図示)から、この ARリストを取得できるようにしてもよぐまた、そのネット ワークの管理者 (広範囲 DAD有効エリア 31の管理者)力 AR11内に手動で設定し てもよい。
[0076] 広範囲 DAD実行要求メッセージを受信した同一の広範囲 DAD有効エリア 31内の 各 AR12〜14は、 DAD処理を実行する MN10が各サブネットワーク 22〜24に接続 した場合に送信すべき NSと同一のメッセージを生成し、このメッセージを各 AR12〜 14自身が管理する各サブネットワーク 22〜24上に送信することによって、 MN10が 各サブネットワーク 22〜24において使用可能な CoAに係る DAD処理を行う(ステツ プ S1013)。
[0077] なお、各 AR12〜14は、 MN10が各サブネットワーク 22〜24に接続した際に使用 する CoAを生成して、この CoAを含む NSを、自身が管理する各サブネットワーク 22 〜24上に送信する必要がある。この際の CoAの生成方法としては、例えば、各サブ ネットワーク 22〜24のプレフィックスと、 MN10のインタフェース ID (広範囲 DAD実 行要求メッセージ力も抽出可能)とを組み合わせて、各サブネットワーク 22〜24にお いて使用可能な MN10の CoAを生成する方法が挙げられる。
[0078] そして、 MN10の代わりに NSを送信して、 MN10の各サブネットワーク 12〜14に おける CoAの一意性確認を実行した各 AR12〜 14は、規定の時間内に NAを受信 した場合には、 DAD処理が NG (アドレスが重複する)であることを把握し、広範囲 D AD実行要求メッセージの送信元 (AR11)に対して、広範囲 DAD実行要求メッセ一 ジの応答として、 DAD処理が NGである旨を通知する広範囲 DAD結果通知メッセ一 ジを送信する(ステップ S 1015)。
[0079] 最終的に、広範囲 DAD実行要求メッセージを送信した AR11が、所定の待機時間
(広範囲 DAD実行要求メッセージを送信してから、広範囲 DAD結果通知メッセージ を受信するまでの許容時間)内に、 AR12〜 14の少なくとも 1つ力も広範囲 DAD結 果通知メッセージを受信した場合には、広範囲 DAD結果が NGである旨を示す NA を生成して、 MN10に送信する(ステップ S1017)。
[0080] 一方、ステップ S1013における DAD処理において、各 AR12〜14が規定の時間 内に NAを受信しなかった場合には、 DAD処理が OK (アドレスが重複しない)である ことを把握する。この場合には、各 AR12〜14は、広範囲 DAD結果通知メッセージ の送信を行わない。また、さらに、 AR11力 所定の待機時間内に AR12〜14のい ずれからも広範囲 DAD結果通知メッセージを受信しなかった場合には、ステップ S1 017において、 AR11からMN10へのNA送信は行ゎれず、この場合、 MN10は、 広範囲 DAD処理が成功したと判断する。なお、例えば、各 AR12〜14力 ステップ S1013における DAD処理が OK (アドレスが重複しない)であることを把握した場合 に、 AR11に対して、 DAD処理が OKである旨を通知する広範囲 DAD結果通知メッ セージを通知し、さらに、 AR11力 NAによって広範囲 DAD処理が成功した旨を通 知することも可能である。
[0081] このように、広範囲 DAD処理が成功した場合には、例えば、 MN10が各サブネット ワーク 22〜24で使用可能な CoAは、あらかじめ DAD処理が完了していることになる 。これにより、例えば、各サブネットワーク 22〜24のプレフィックスと、自身のインタフ エース IDとを組み合わせて、 MN10により生成される CoAの DAD処理は完了して おり、 MN10は、広範囲 DAD有効エリア 31内のサブネットワーク 22〜24に新たに 接続する場合に、これらのサブネットワーク 22〜24で使用する MN10の CoAの DA D処理を行うことなぐ CoAを使用することが可能となる。なお、 MN10が各サブネット ワーク 22〜24で使用可能な CoAは、例えば、各 AR12〜14によって予約され、 MN 10以外の通信ノード力 DAD処理が完了した CoAを使用することができないように することが望ましい。
[0082] なお、図 6には処理の詳細は不図示だが、従来の技術に係る処理と同様に、 MN1 0が接続したサブネットワーク (AR11が管理するサブネットワーク 21)における DAD 処理も行われ、その結果、サブネットワーク 21における MN10の CoAの使用が開始 される (ステップ S1019)。この場合は、従来の技術に係る処理(図 14Bに示す処理) と同様に、サブネットワーク 21のリンク上のノード力も NAを受信した場合にアドレス重 複を検出し、 MN10は、サブネットワーク 21で使用可能な別の CoAの取得処理を行 う必要がある。
[0083] また、広範囲 DAD処理が NGとなった場合に、いくつかの動作例の適用が考えら れる。例えば、 MN10は、別のインタフェース IDなどを用いて新たな CoAを生成し、 再度広範囲 DAD処理に係る動作を行うことも可能である。この動作は、例えば、広 範囲 DAD処理が成功するまで繰り返し行われてもよぐまた、所定の回数まで行わ れるように制限を与えてもよい。また、例えば、 MN10が AR11から NAを受信した場 合、 MN10は、アドレスが重複したと判断し、以降、広範囲 DAD有効エリア 31内の すべてのサブネットワーク 22〜24に接続する際には、各サブネットワーク 22〜24に おいて、従来通りの DAD処理を行うようにしてもよい。この場合には、 AR12から MN 10に送信される NAは、単に、広範囲 DAD処理が NGである旨を通知するためのメ ッセージでよい。
[0084] また、例えば、広範囲 DAD有効エリア 31内のあるサブネットワーク(例えば、サブネ ットワーク 23)における DAD処理のみが NGとなる場合も起こり得る。このような場合、 AR11は、例えば、サブネットワーク 23を識別するための情報(例えば、サブネットヮ ーク 23のプレフィックス情報など)を含む NAを MN10に送信することにより、 MN10 に対して、サブネットワーク 23に係る DAD処理が NGである旨を通知することができ 、 MN10は、サブネットワーク 23に接続する場合には、このサブネットワーク 23で使 用する CoAに係る DAD処理を新たに行う必要がある力 それ以外のサブネットヮー ク(サブネットワーク 22、 24)に関しては、 DAD処理無しで特定の CoAを使用するこ とが可能である。なお、 MN10は、例えば、サブネットワーク 23のプレフィックスと自身 のインタフェース IDとを組み合わせて生成された CoAがアドレス重複状態となること を把握できるので、上記の CoA (重複する CoA)とは異なる CoAを生成して、サブネ ットワーク 23における DAD処理を行うことが望ましい。
[0085] さらに、例えば、ステップ S1013で各サブネットワーク 22〜24における DAD処理 を行った各 AR12〜14力 アドレス重複を検出した場合、 MN10用に別の CoAを新 たに生成し、この別の CoAに関して、再度、 DAD処理を行うようにすることも可能で ある。このとき、この別の CoAに関して DAD処理が OKとなった場合には、ステップ S 1015で、 AR11〖こ対して、この別の CoAを含む広範囲 DAD結果通知メッセージを 送信し、 AR11力 MN10に対して、この別の CoAを含む NAを送信することによつ て、 MN10は、あら力じめ DAD処理が完了した CoAを取得することが可能となる。ま た、この応用として、例えば、サブネットワーク 22〜24において使用可能なアドレスが DHCPサーバによって割り当てられるような場合には、 AR12〜14は、既に DAD処 理が完了したアドレスを DHCPサーバ力も割り当ててもらい、このアドレスを MN10用 の CoAとして、広範囲 DAD結果通知メッセージ及び NAを通じて、 MN10に通知す ることも可能である。なお、上記のような場合には、 AR11において設定される所定の 待機時間(広範囲 DAD結果通知メッセージの受信までの許容時間)は、上述の動作 に係る待機時間よりも長く設定されることが望まし 、。
[0086] (第 2動作例)
次に、本発明の第 1の実施の形態の第 2動作例について説明する。図 7は、本発明 の第 1の実施の形態における第 2動作例を示すシーケンスチャートである。上述の第 1動作例では、例えば、 AR11が事前に取得した ARリストを参照して、広範囲 DAD 実行要求メッセージを ARリスト内のアドレスに直接送信しているが、この第 2動作例 では、図 7に示すように、ネットワーク内のルータ (ルータ 15〜17)による転送を繰り返 し行って、最終的に各 AR12〜14に広範囲 DAD実行要求メッセージを届ける方法 を採用している。
[0087] なお、この第 2動作例では、 MN10は上述の図 2に示す構成、 AR11は上述の図 3 に示す構成、 AR12〜14は上述の図 4に示す構成、ルータ 15〜17は上述の図 5に 示す構成をそれぞれ有している。また、この第 2動作例において、図 6の S1011に示 す広範囲 DAD実行要求メッセージの送信力 図 7のステップ S1021及びステップ S 1023に示すルータ 15〜17による広範囲 DAD実行要求メッセージの転送に対応し 、図 6のステップ S1015に示す広範囲 DAD結果通知メッセージの送信力 図 7のス テツプ S 1025及びステップ S 1027に示すルータ 15〜 17による広範囲 DAD結果通 知メッセージの転送に対応して 、る。
[0088] 図 7のステップ S 1021及びステップ S 1023に示すルータ 15〜 17による広範囲 DA D実行要求メッセージの転送では、例えば、 AR11が、この広範囲 DAD実行要求メ ッセージのあて先にオールルータマルチキャストアドレスを設定して送信し、さらに、 このメッセージを受信したルータ力 自身が接続して 、る別のネットワークへ転送する ことで、ネットワーク内のすべてのルータに、広範囲 DAD実行要求メッセージを届け ることが可能となる。また、広範囲 DAD有効エリア 31内の ARが加入するマルチキヤ ストアドレスあてに送信することによって、任意の範囲のネットワーク内に存在するす ベての ARに、この広範囲 DAD実行要求メッセージを届けるようにすることも可能で ある。
[0089] また、図 7のステップ S1021及びステップ S1023において、ルータ 15〜17を介し て広範囲 DAD実行要求メッセージが転送された場合には、図 7のステップ S1025及 びステップ S1027において、広範囲 DAD結果通知メッセージも同様にして、ルータ 15〜 17を介して転送されるべきである。この場合、各 AR12〜14が送信した広範囲 DAD結果通知メッセージを受信したルータ 15〜 17は、自身が接続して!/、る別のネ ットワークへ転送することで、最終的に、広範囲 DAD実行要求メッセージの送信元( AR11)に、この広範囲 DAD結果通知メッセージを届けることが可能となる。これは、 例えば、この広範囲 DAD結果通知メッセージのあて先に、オールルータマルチキヤ ストアドレスを設定することによって実現可能となる。
[0090] (第 3動作例)
次に、第 3動作例として、本発明に関連する広範囲 DADの機能を有さない MN (従 来の MN)力 広範囲 DADの機能を有する ARが管理するサブネットワークに移動し た場合について説明する。この場合のシーケンスチャートは、第 1動作例又は第 2動 作例で説明したもの(図 6又は図 7に示すシーケンスチャート)と同一となり、従来の技 術に係る MNが、ステップ S 1007で DAD処理のための NSを送信し、この NSに基づ いて、本発明に関連する広範囲 DAD処理が実行される。ただし、 MN10は、広範囲 DADが行われていることを知らないので、次に、同一の広範囲 DAD有効エリア 31 内のサブネットワーク(サブネットワーク 22〜24)に移動した場合に、再度、従来の D AD処理を実行することになる。したがって、本発明に関連する広範囲 DADの機能 を有する ARによって構成されたネットワークシステムは、従来の技術に係る MNを排 除するものではなぐすなわち、従来の技術に係る MNの接続も可能である。
[0091] (第 4動作例)
次に、第 4動作例として、本発明に関連する広範囲 DADの機能を有する MNが、 広範囲 DADの機能を有さない AR (従来の AR)が管理するサブネットワークに移動 した場合について説明する。この場合には、 MN10が接続する AR11からの RAには エリア情報は含まれておらず、 MN10は、このエリア情報を含まない RAを受信するこ とによって、この AR11を含むネットワークは、広範囲 DADが実行されないエリアであ ることを把握する。そのため、 AR11〜14が管理するサブネットワーク 21〜24におい て、 MN10は、 CoAを生成して NSを送信する従来の DAD処理を行うようにする。し たがって、本発明に関連する広範囲 DADの機能を有する MN10は、従来の技術に 係る ARによって構成されたネットワークシステムに接続可能である。
[0092] 以上、説明したように、本発明の第 1の実施の形態によれば、所定の広範囲 DAD 有効エリア 31内の任意の AR (例えば、 AR11)が、この AR11に接続してくる MN10 の CoAに係る DAD処理を行う際に、 DAD有効エリア 31内の他の AR (例えば、 AR 12〜14)における MN10の CoAに係る DAD処理を同時に行うことが可能となる。こ れによって、 MN10は、任意の ARに接続して、この ARのサブネットワークにおける D AD処理を一度だけ実行することによって、他の ARのサブネットワークに接続する際 に必要となる DAD処理を完了することが可能となり、その後移動して、他の ARに接 続する際の DAD処理を省略することが可能となる。
[0093] <第 2の実施の形態 >
次に、本発明の第 2の実施の形態において、広範囲 DAD有効エリア内に移動して きた MNが広範囲 DAD要求を行う場合について説明する。図 8は、本発明の第 2の 実施の形態における通信システムの構成例と、広範囲 DAD実行要求メッセージの 流れを模式的に示す図である。なお、図 8に示す通信システムは、図 1に示す通信シ ステムと同一の構成を有しており、説明を省略する。
[0094] また、図 8には、 MN10から各 AR12〜14に対して送信される広範囲 DAD実行要 求メッセージの流れが破線で図示されて 、る。この広範囲 DAD実行要求メッセージ の流れに関しては、後述の図 11に示すシーケンスチャートと共に、詳細に説明する。
[0095] 次に、図 8に示す通信システムにおける MN10、 AR11、 AR12〜14、ルータ 15〜 17の構成について説明する。まず、図 9を参照しながら、本発明の第 2の実施の形態 における MN10の構成について説明する。図 9は、本発明の第 2の実施の形態にお ける MN10の構成例を示すブロック図である。
[0096] 図 9に示す MN10は、受信手段 161、送信手段 162、 RA処理手段 163、エリア情 報比較手段 164、エリア情報保持手段 165、広範囲 DAD実行要求メッセージ生成 手段 166、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 167、広範囲 DADエリア内 A R情報取得'保持手段 168、 NS生成手段 169を有している。
[0097] 受信手段 161及び送信手段 162は、無線通信を介して AR(AR11〜14)に接続し 、これによつて、 AR11〜14や、更に上位に存在する任意のノードとの通信を行うた めの手段である。また、 RA処理手段 163は、接続先の AR11〜14から受信した RA に係る処理を行う。このとき、受信した RA内に、エリア情報が含まれている場合には 、その情報をエリア情報比較手段 164に通知する。
[0098] また、エリア情報比較手段 164は、 RA処理手段 163からの指示を受け、通知され たエリア情報とエリア情報保持手段 165に保持されているエリア情報とを比較し、新 たな広範囲 DAD有効エリア 31に移動したと判断された場合 (すなわち、エリア情報 保持手段 165に保持されているエリア情報とは異なる場合)には、その通知されたェ リア情報を保持するようエリア情報保持手段 165に指示するとともに、通常の DAD処 理を実行するために、 NS生成手段に対して NSの生成の指示を行う。また、さらに、 広範囲 DAD実行要求メッセージ生成手段 166に対して、広範囲 DAD実行要求メッ セージの生成指示を行う。一方、通知されたエリア情報とエリア情報保持手段 165に 保持されているエリア情報との比較の結果、同一の広範囲 DAD有効エリア 31内に おける移動であると判断された場合 (すなわち、エリア情報保持手段に保持されてい る情報と通知された情報とがー致する場合)には、移動先における MN10の CoAは 、既に広範囲 DAD処理が実行済みであり、 DAD処理の実行を省略して、接続先の サブネットワークにおける CoAをすぐに使用することが可能となる。
[0099] また、エリア情報保持手段 165は、エリア情報比較手段 164からの指示を受け、要 求されたエリア情報(上述の比較処理にぉ 、て参照されるエリア情報)を渡す処理を 行うとともに、新たなエリア情報を保持するように指示を受けた場合には、既に保持し ているエリア情報を消去して、新たなエリア情報の保持を行う。これにより、エリア情報 保持手段 165には、現在存在している広範囲 DAD有効エリア 31を示す情報が格納 される。
[0100] また、広範囲 DAD実行要求メッセージ生成手段 166は、エリア情報比較手段 164 力も広範囲 DAD実行要求メッセージを生成するように指示を受けた場合、広範囲 D ADエリア内 AR情報取得'保持手段 168に対して、広範囲 DAD有効エリア内の AR 11〜 14の情報 (ARリスト)を要求し、取得した AR情報に含まれる AR12〜 14 (現在 接続して ヽる AR11を除く AR)に対して送信する広範囲 DAD実行要求メッセージを 生成する。
[0101] また、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 167は、受信した広範囲 DAD結 果通知メッセージに関する処理を行う。この広範囲 DAD結果通知メッセージを受信 した場合は、広範囲 DAD処理の結果が NGであると判断されるので、この場合、例え ば、広範囲 DAD実行要求メッセージ生成手段 166に対して、その新たな CoAのイン タフエース IDに対する広範囲 DAD実行要求メッセージを送信するように指示するこ とが可能である。また、現在接続しょうとしている AR11が管理するリンク上のノードか ら、アドレス重複を示す NAを受信した場合には、 NS生成手段 169に対して、別の新 たな CoAに対する DAD処理を行うための NSを生成するように指示を行う。
[0102] また、広範囲 DADエリア内 AR情報取得 ·保持手段 168は、同一の広範囲 DAD有 効エリア 31内に存在する AR11〜 14の情報 (ARリスト)を取得し、保持する処理を行 う。なお、この ARリストの取得方法は任意の方法が可能であり、例えば、あら力じめ所 定のサーバから取得したり、手動設定されたりすることも可能である。また、例えば、 A R11の RAに ARリストを含ませ、 MN10が、この RAの受信によって ARリストを取得 できるようにすることも可能である。また、 NS生成手段 169は、エリア情報比較手段 1 64や、広範囲 DAD結果通知メッセージ処理手段 167からの指示を受け、通知され た CoAに対して、通常の DAD処理を行うための NSを生成する処理を行う。
[0103] 以上の構成によって、図 9に示す MN10は、広範囲 DAD有効エリア 31内に移動し た後、広範囲 DAD有効エリア 31内に存在する AR12〜 14に対して、自身のインタフ エース IDを含む広範囲 DAD実行要求メッセージを送信して、各 AR12〜 14が管理 するサブネットワーク 22〜24において、 MN10が使用する可能性のある CoAに係る DAD処理の実行を要求することが可能である。
[0104] 次に、図 10を参照しながら、本発明の第 2の実施の形態における AR11の構成に ついて説明する。図 10は、本発明の第 2の実施の形態における AR11の構成例を示 すブロック図である。なお、図 3〖こ示す AR11と同様〖こ、ここでも、 AR11は、 MN10 が広範囲 DAD有効エリア 31内にお 、て最初に接続する ARである。
[0105] 図 10に示す AR11は、受信手段 171、送信手段 172、 RA生成手段 173、 RS処理 手段 174を有している。受信手段 171及び送信手段 172は、 AR11が管理する下位 ネットワーク(サブネットワーク 21)や上位ネットワークに存在する任意のノードとの通 信を行うための手段である。また、 RA生成手段 173は、定期的、又は MN10からの RSを受信した際に、 RAを生成して送信する処理を行う。なお、生成する RAには、 広範囲 DAD処理が可能であることを示すフラグ情報や、広範囲 DAD有効エリア 31 の識別を可能とするエリア情報がセットされることが望ましい。また、 RS処理手段 174 は、 MNから受信する RSに係る処理を行い、 RA生成手段 173に対して、 RAの生成 '送信の指示を行う。なお、この RS処理手段 174は、従来の RS処理に係る手段と同 一である。
[0106] 以上の構成によって、図 10に示す AR11は、配下に接続する MN10に対して、広 範囲 DAD処理が利用可能であり、有効であることを示す RAを送信することが可能で ある。
[0107] また、本発明の第 2の実施の形態の AR12〜14は、上述の第 1の実施の形態にお ける AR12〜14 (図 4を参照)と同一の構成を有している。また、本発明の第 2の実施 の形態では、広範囲 DAD実行要求メッセージ Z広範囲 DAD結果通知メッセージは 、 MN10と AR12〜14との間で直接やり取りされるので、ルータ 15〜17は、従来の ルータを用いればよい。
[0108] 次に、本発明の第 2の実施の形態における動作例について説明する。図 11は、本 発明の第 2の実施の形態における動作例を示すシーケンスチャートである。図 11の シーケンスチャートに係る動作を上述の第 1の実施の形態におけるシーケンスチヤ一 ト(図 6及び図 7を参照)と比較した場合、本発明の第 2の実施の形態では、 MN10と 各 AR11〜14との間で、メッセージが直接やり取りされている点で大きく異なっている 。以下、図 11のシーケンスチャートに係る動作について説明する。
[0109] 図 11〖こ示すステップ S1001〜S1007では、上述の第 1の実施の形態で説明した ステップ S1001〜S1007と同一の処理が行われる。上述の第 1の実施の形態では、 ステップ S1007に係る処理後、 AR11が広範囲 DAD実行要求メッセージを生成す る(図 6及び図 7に示すステップ S1009)力 この第 2の実施の形態では、図 11に示 すように、 MN10が広範囲 DAD実行要求メッセージを生成し (ステップ S1031)、接 続先の AR11とは異なる他の AR12〜 14のそれぞれに対して、広範囲 DAD実行要 求メッセージを直接送信する (ステップ S1033)。
[0110] なお、 MN10は、広範囲 DAD実行要求メッセージの送信先の情報(自分と同一の 広範囲 DAD有効エリア 31内に存在する他の AR12〜 14の情報)を事前に保持して おく必要がある。 AR12〜14の情報の取得方法は任意の方法によって実現可能で あるが、例えば、 AR11から送信する RA内に、 AR12〜14のアドレスやサブネットヮ ーク 22〜24のプレフィックスなどが記載されたリストが含まれるようにすることによって 、 MN10は、 AR12〜14の情報を取得することが可能となる。 [0111] 各 AR12〜14は、それぞれが管理するサブネットワーク 22〜24で MN10に関する DAD処理を行い (ステップ S1013)、その DAD処理の結果を、広範囲 DAD結果通 知メッセージとして、 MN10あてに直接送信する(ステップ S 1035)。したがって、 M N10は、 AR12〜14のそれぞれから受信する広範囲 DAD結果通知メッセージから( あるいは、広範囲 DAD結果通知メッセージを受信しな力つたという結果力も)、各 AR 12〜 14が管理するサブネットワーク 22〜24の DAD処理に係る結果を把握すること が可能となる。
[0112] 以上、説明したように、本発明の第 2の実施の形態によれば、 MN10は、所定の広 範囲 DAD有効エリア 31内の任意の AR (例えば、 AR11)に接続する場合に行う Co Aに係る DAD処理と同時に、 DAD有効エリア 31内の他の AR (例えば、 AR12〜14 )における MN10の CoAに係る DAD処理を行うことが可能となる。これによつて、 M N10は、任意の ARに接続して、この ARのサブネットワークにおける DAD処理を一 度だけ実行することによって、他の ARのサブネットワークに接続する際に必要となる DAD処理を完了することが可能となり、その後移動して、他の ARに接続する際の D AD処理を省略することが可能となる。
[0113] <第 3の実施の形態 >
次に、本発明の第 3の実施の形態について説明する。この本発明の第 3の実施の 形態では、本発明に係る広範囲 DAD処理を HMIP (Hierarchical Mobile IP:階層化 モパイル IP)に適用した場合について説明する。 HMIPでは、 MNは、 RCoAと LCo Aの 2つのアドレスを同時に保持する。 RCoAは、ネットワーク上位に存在する MAP ( Mobility Anchor Point:モビリティアンカポイント)が管理するネットワークで有効なアド レスであり、 LCoAは、 MNが接続しているネットワークで有効なアドレスである。 MN は、 RCoAを HoAと関連付けされたアドレスとして使用し、この RCoAを HA (Home A gent:ホームエージェント)又は CN (Correspondent Node:コレスポンデントノード)へ 登録する一方、 RCoAと LCoAとの関連を MAPに登録する。これにより、 RCoAあて に届いたパケットは、 MAPによって LCoAあてに転送され、 MN10は、このパケット を受信することが可能となる。また、 HMIPを使用した場合、 MNが MAPのエリア内 で移動しても MNの RCoAは変わらないので、 MNは、 MAPのエリア内で移動して いる限りにおいては、 HA又は CNにアドレスを登録し直す必要はない。しかしながら 、 LCoAに関しては、 HMIPを使用していない場合と同様に MNの移動(接続先の変 ィ匕)によって変わるので、 MNの接続先が変わるたびに、 LCoAに係る DAD処理を 行って、その一意性を確認するとともに、一意性の確認終了後、新たな LCoAを MA Pに登録する必要がある。したがって、本発明の広範囲 DAD処理を HMIPの LCoA に適用することによれば、 MNは、最初に広範囲 DAD有効エリア 31に接続した際に 一度だけ DAD処理を実行することによって、この広範囲 DAD有効エリア 31内にお いて MNが使用可能なすべての LCoAの DAD処理を完了させることが可能となり、 MNは移動のたびに変わる LCoAに関して、毎回 DAD処理を実行する必要がなくな るという利点がある。
[0114] また、図 12は、本発明の第 3の実施の形態における通信システムの構成例を示す 図である。図 12に示す通信システムでは、 8つの AR51と、それぞれ 2つの AR51に 接続する 4つのルータ 52、それぞれ 2つのルータ 52に接続する 2つの MAP53、 2つ の MAP53に接続するルータ 54によって、階層ネットワークが構成されている。例え ば、図 12に示すように、通信システムが 2つ以上の MAP53を含むネットワークが 1つ の広範囲 DAD有効エリア 31を形成している場合、 LCoAだけではなぐ RCoAに対 しても同一のインタフェース IDを使用していれば、その一意性は保証されるため、 M N10が、隣の MAP53の配下のネットワークに移動した場合でも、 RCoAの変更によ る DAD処理を実行することなぐすぐに RCoAの使用を開始することができる。
[0115] 以上、説明したように、本発明の第 3の実施の形態によれば、本発明を HMIPに適 用すること〖こよって、 HMIPで使用される LCoAや RCoAに関しても、上述の第 1及 び第 2の実施の形態と同様に、 DAD処理の省略を実現することが可能となる。
[0116] <第 4の実施の形態 >
次に、本発明の第 4の実施の形態について説明する。本発明の第 4の実施の形態 では、本発明の広範囲 DAD処理を FMIP (Fast Handovers for Mobile IPv6 :ファスト ハンドオーバモパイル IP)に適用した場合について説明する。図 13は、本発明の第 4の実施の形態における通信システムの構成例を示す図である。なお、図 13のネット ワーク構成は、基本的に図 1に示すネットワーク構成と同一である力 AR11〜14に は FMIPが搭載されている。例えば、図 13に示すように、 FMIPに対応した通信シス テムに MN10が接続している場合、さらに、この通信システムに本発明の広範囲 DA D処理を適用することで、 FMIPによって行われる DAD処理の省略を実現することが 可能となる。すなわち、 MN10が移動する前の AR (例えば、 AR11)を FMIPにおけ る PreviousAR(PAR)、移動先の AR (例えば、 AR12)を NewAR(NAR)とした場合、 MN10が AR(PAR) 11に接続した際に、既に広範囲 DAD処理が行われており、移 動先の AR(NAR) 12で使用する NCoA(NewCoA)の一意性が確認されているので 、例えば、 AR(NAR) 12は、 AR(PAR) 11からの FMIPの HI(Handover Initiate)メッ セージを受信した際に、その NCoAに係る DAD処理 (NCoAの一意性確認)を行う ことなく、すぐに HAck(Handover Acknowledge)メッセージを AR (PAR) 11に返すこと が可能となり、より迅速なハンドオーバを実現することが可能となる。
[0117] 以上、説明したように、本発明の第 4の実施の形態によれば、本発明を FMIPに適 用することによって、 MNのハンドオーバ前に FMIPによって確認される NCoAに関 しても、上述の第 1及び第 2の実施の形態と同様に、 DAD処理の省略を実現するこ とが可能となる。
[0118] なお、上記の本発明の実施の形態の説明で用いた各機能ブロックは、典型的には 集積回路である LSI (Large Scale Integration)として実現される。これらは個別に 1チ ップィ匕されてもよいし、一部又はすベてを含むように 1チップ化されてもよい。なお、こ こでは、 LSIとしたが、集積度の違いにより、 IC (Integrated Circuit)、システム LSI、ス 一パー LSI、ウノレ卜ラ LSIと呼称されることもある。
[0119] また、集積回路化の手法は LSIに限るものではなぐ専用回路又は汎用プロセッサ で実現してもよい。 LSI製造後に、プログラムすることが可能な FPGA (Field Program mable Gate Array)や、 LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ ギュラブノレ ·プロセッサを利用してもよ 、。
[0120] さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術により LSIに置き換わる集積回 路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積ィ匕を行って もよい。例えば、バイオ技術の適応などが可能性としてあり得る。
産業上の利用可能性 本発明は、移動通信装置が新たなサブネットワークに接続する際に要請されている DAD処理に力かる時間を削減又は省略し、パケットロスや遅延を低減させることによ つて通信効率を向上させるという効果を有しており、モバイルノードゃモパイルルータ などの移動通信装置を含むネットワーク技術に適用可能であり、特に、モパイル IPな どのモビリティサポート技術を用いて、移動通信装置がサブネットワーク間のハンドォ ーバを行う際の通信制御技術に適用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 複数のアクセスルータと、前記複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネ ットワークに接続することが可能な移動通信装置により構成される通信システムにお ける通信ネットワーク管理方法であって、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとす る際に、接続対象となる前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用する アドレスの一意性を確認するためのメッセージを、前記移動通信装置が接続しようと する前記アクセスルータが管理する前記サブネットワーク上の任意のノードに送信す るステップと、
前記メッセージを受信した前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルー タカ 他の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通 信装置が他の前記アクセスルータに接続する際に使用するアドレスの一意性を確認 するよう要求する要求メッセージを、他の前記アクセスルータに対して送信するステツ プと、
前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータからの前記要求メッセ一 ジを受信した他の前記アクセスルータが、自身が管理する前記サブネットワークにお いて前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するステップとを、 有する通信ネットワーク管理方法。
[2] 他の前記アクセスルータが、前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確 認した結果、前記アドレスが重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移 動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータに対して、前記アドレスが使用不 可能な旨を通知するアドレス重複通知メッセージを送信するステップと、
他の前記アクセスルータ力 前記アドレス重複通知メッセージを受信した前記移動 通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、前記移動通信装置に対して、他 の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置 が他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨 を通知する使用不可通知メッセージを送信するステップとを、
有する請求項 1に記載の通信ネットワーク管理方法。
[3] 他の前記アクセスルータが、前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確 認した結果、前記アドレスの一意性が確認された場合には、前記移動通信装置が接 続しょうとする前記アクセスルータに対して、前記アドレスが使用可能な旨を通知する アドレス確認通知メッセージを送信するステップと、
他の前記アクセスルータ力 前記アドレス確認通知メッセージを受信した前記移動 通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、前記移動通信装置に対して、他 の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置 が他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可能な旨を 通知する使用可通知メッセージを送信するステップとを、
有する請求項 2に記載の通信ネットワーク管理方法。
[4] 前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、他の前記アクセスル ータのアドレス情報を取得するステップと、
前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが、他の前記アクセスル ータの前記アドレス情報に基づいて、他の前記アクセスルータに送信する前記要求 メッセージを生成するステップとを、
有する請求項 1から 3のいずれか 1つに記載の通信ネットワーク管理方法。
[5] 複数のアクセスルータと、前記複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネ ットワークに接続することが可能な移動通信装置により構成される通信システムにお ける通信ネットワーク管理方法であって、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのアドレス情報を取得するステツ プと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとす る際に、前記移動通信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが管理するサブネ ットワークで使用するアドレスの一意性を確認するためのメッセージを、前記移動通 信装置が接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネットワーク上の 任意のノードに送信するとともに、他の前記アクセスルータが管理する前記サブネット ワークにぉ 、て前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する際に使用 するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを、前記複数のアクセス ルータの前記アドレス情報に基づ 、て、他の前記アクセスルータに対して送信するス テツプと、
前記移動通信装置力 の前記要求メッセージを受信した他の前記アクセスルータ 力 自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が使用するァ ドレスの一意性を確認するステップとを、
有する通信ネットワーク管理方法。
[6] 他の前記アクセスルータが、前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確 認した結果、前記アドレスが重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移 動通信装置に対して、前記アドレスの使用が不可能な旨を通知する使用不可通知メ ッセージを送信するステップを有する請求項 5に記載の通信ネットワーク管理方法。
[7] 他の前記アクセスルータが、前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確 認した結果、前記アドレスの一意性が確認された場合、前記移動通信装置に対して 、前記アドレスの使用が可能な旨を通知する使用可通知メッセージを送信するステツ プを有する請求項 6に記載の通信ネットワーク管理方法。
[8] 前記移動通信装置が、前記移動通信装置が接続する前記アクセスルータから前記 使用不可通知メッセージを受信しな力つた場合には、他の前記アクセスルータが管 理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータ に接続する際に使用する前記アドレスが使用可能であると判断し、前記移動通信装 置が移動して他の前記アクセスルータに接続する際に、使用可能と判断された前記 アドレスの一意性の確認を行わずに、前記アドレスを使用するステップを有する請求 項 2又は 6に記載の通信ネットワーク管理方法。
[9] 所定のエリアに存在する前記複数のアクセスルータのそれぞれが、所定の同一エリ ァに対応した同一のエリア情報を含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動 通信装置からの要求に応じて送信するステップと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのそれぞれに接続する際に、前 記エリア情報メッセージを取得して保持するステップと、
前記移動通信装置が、移動後に接続する前記アクセスルータから取得した前記ェ リア情報と、他の前記アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可 能であると判断した際に接続していた前記アクセスルータ力も取得した前記エリア情 報とを比較し、 2つの前記エリア情報が一致する場合には、前記移動後に接続する 前記アクセスルータ力 既に使用可能と判断された前記アドレスに係る他の前記ァク セスルータであると判断するステップとを、
有する請求項 8に記載の通信ネットワーク管理方法。
[10] 前記複数のアクセスルータのそれぞれ力 自身の前記サブネットワークのプリフイツ タス情報を含むプリフィックス情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置から の要求に応じて送信するステップと、
前記移動通信装置が、前記複数のアクセスルータのいずれ力 1つと接続する際に、 接続する前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスを、前記 プリフィックス情報と前記移動通信装置のインタフェース IDとを組み合わせて生成す るステップと、
前記要求メッセージに前記移動通信装置の前記インタフェース IDが含まれ、他の 前記アクセスルータ力 自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通 信装置が使用するアドレスであって一意性の確認を行うための前記アドレスを、自身 の前記サブネットワークのプリフィックス情報と、前記移動通信装置の前記インタフエ ース IDとを組み合わせて生成するステップとを、
有する請求項 1又は 5に記載の通信ネットワーク管理方法。
[11] 移動通信装置が接続可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のァクセ スルータにより構成される通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータが管理する前記サブネットワークに接続しょうとする前記移動通 信装置から、前記移動通信装置が前記サブネットワークで使用するアドレスの一意性 を確認するためのメッセージを受信するアドレス確認用メッセージ受信手段と、 前記移動通信装置力 前記アドレス確認用メッセージを受信した場合、他の前記ァ クセスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前 記アクセスルータに接続する際に使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する 要求メッセージを、他の前記アクセスルータに対して送信するアドレス確認要求手段 と、 他の前記アクセスルータから、他の前記アクセスルータによって検出された前記ァ ドレスが使用不可能であるという確認結果を受信するアドレス重複受信手段と、 他の前記アクセスルータ力 前記アドレスが使用不可能であるという確認結果を受 信した場合、前記移動通信装置に対して、他の前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する 際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する使用不可通知手段とを、 有するアクセスルータ。
[12] 他の前記アクセスルータから、他の前記アクセスルータによって検出された前記ァ ドレスが使用可能であるという確認結果を受信するアドレス確認受信手段と、 他の前記アクセスルータ力 前記アドレスが使用可能であるという確認結果を受信 した場合、前記移動通信装置に対して、他の前記アクセスルータが管理する前記サ ブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する際 に使用する前記アドレスが使用可能な旨を通知する使用可通知手段とを、 有する請求項 11に記載のアクセスルータ。
[13] 所定のエリアに存在する他の前記アクセスルータのアドレス情報を保持するための アドレス情報保持手段と、
前記アドレス情報保持手段に保持された他の前記アクセスルータのアドレス情報に 基づ!/、て、他の前記アクセスルータに対する前記要求メッセージを生成する要求メッ セージ生成手段と、
前記所定の同一エリアに存在する他の前記アクセスルータに設定されたエリア情報 と同一のエリア情報を含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動通信装置 力もの要求に応じて送信するエリア情報送信手段とを、
有する請求項 11又は 12に記載のアクセスルータ。
[14] 移動通信装置が接続可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のァクセ スルータにより構成される通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータとは異なるアクセスルータに接続しょうとする前記移動通信装置 によって送信されるメッセージであって、異なる前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認するための前記メッセージを受 信した異なる前記アクセスルータから、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッ セージを受信するアドレス確認要求受信手段と、
前記要求メッセージを受信した場合、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するアドレス確認手段とを、 有するアクセスルータ。
[15] 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスが 重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移動通信装置が接続しようとし ている前記アクセスルータに対して、前記アドレスが使用不可能な旨を通知するアド レス重複通知手段を有する請求項 14に記載のアクセスルータ。
[16] 移動通信装置が接続可能なサブネットワークをそれぞれが管理する複数のァクセ スルータにより構成される通信システム内のアクセスルータであって、
このアクセスルータとは異なるアクセスルータに接続しょうとする前記移動通信装置 から、自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が使用する アドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを受信するアドレス確認要 求受信手段と、
前記要求メッセージを受信した場合、自身が管理する前記サブネットワークにお ヽ て前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認するアドレス確認手段とを、 有するアクセスルータ。
[17] 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスが 重複して使用が不可能なことが検出された場合、前記移動通信装置に対して、前記 アドレスの使用が不可能な旨を通知する使用不可通知手段を有する請求項 16に記 載のアクセスルータ。
[18] 前記移動通信装置が使用するアドレスの一意性を確認した結果、前記アドレスの 一意性が確認された場合、前記移動通信装置以外の通信装置が、前記アドレスを使 用することができないようにアドレス予約処理を行うアドレス予約手段を有する請求項 14又は 16に記載のアクセスルータ。
[19] 所定のエリアに存在する前記複数のアクセスルータに設定されたエリア情報と同一 に設定されたエリア情報を含むエリア情報メッセージを、定期的又は前記移動通信 装置からの要求に応じて送信するエリア情報送信手段を有する請求項 14又は 16〖こ 記載のアクセスルータ。
[20] 前記要求メッセージに前記移動通信装置の前記インタフェース IDが含まれており、 自身が管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が使用するァドレ スであって一意性の確認を行うための前記アドレスを、自身の前記サブネットワーク のプリフィックス情報と、前記移動通信装置の前記インタフェース IDとを組み合わせ て生成するアドレス生成手段を有する請求項 14又は 16に記載のアクセスルータ。
[21] 複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネットワークに接続することが可 能な移動通信装置であって、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータから、所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信するメッセ ージ受信手段と、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認 するためのメッセージを、接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネ ットワーク上の任意のノードに送信するアドレス確認用メッセージ送信手段と、 前記所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信した場合に計時を行う計時手 段と、
接続しょうとする前記アクセスルータから、他の前記アクセスルータが管理する前記 サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続する 際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する使用不可通知メッセージを 受信しないまま、前記計時手段によって所定の時間以上が経過した場合には、他の 前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークへの接続時に、前記アドレスの 一意性を確認せずに前記アドレスの使用を行うよう制御するアドレス使用制御手段と を、
有する移動通信装置。
[22] 複数のアクセスルータのそれぞれが管理するサブネットワークに接続することが可 能な移動通信装置であって、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータから、所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信するメッセ ージ受信手段と、
前記複数のアクセスルータのアドレス情報を保持するためのアドレス情報保持手段 と、
前記複数のアクセスルータのいずれか 1つと接続しょうとする際に、接続しょうとする 前記アクセスルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスの一意性を確認 するためのメッセージを、接続しょうとする前記アクセスルータが管理する前記サブネ ットワーク上の任意のノードに送信するとともに、他の前記アクセスルータが管理する 前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記アクセスルータに接続 する際に使用するアドレスの一意性を確認するよう要求する要求メッセージを、前記 複数のアクセスルータの前記アドレス情報に基づ 、て、他の前記アクセスルータに対 して送信するメッセージ送信手段と、
前記所定の機能を示す情報を含むメッセージを受信した場合に計時を行う計時手 段と、
前記要求メッセージの送信対象となる他の前記アクセスルータから、他の前記ァク セスルータが管理する前記サブネットワークにおいて前記移動通信装置が他の前記 アクセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用不可能な旨を通知する 使用不可通知メッセージを受信しないまま、前記計時手段によって所定の時間以上 が経過した場合には、他の前記アクセスルータが管理する前記サブネットワークへの 接続時に、前記アドレスの一意性を確認せずに前記アドレスの使用を行うよう制御す るアドレス使用制御手段とを、
有する移動通信装置。
前記複数のアクセスルータのそれぞれに接続する際に、エリア情報を含むエリア情 報メッセージを取得して、前記エリア情報を保持するステップと、
移動後に接続する前記アクセスルータから取得した前記エリア情報と、他の前記ァ クセスルータに接続する際に使用する前記アドレスが使用可能であると判断した際に 接続して 、た前記アクセスルータから取得した前記エリア情報とを比較し、 2つの前 記エリア情報が一致する場合には、前記移動後に接続する前記アクセスルータが、 既に使用可能と判断された前記アドレスに係る他の前記アクセスルータであると判断 するエリア判断手段とを、
有する請求項 21又は 22に記載の移動通信装置。
前記複数のアクセスルータの ヽずれか 1つと接続する際に、接続する前記アクセス ルータが管理するサブネットワークで使用するアドレスを、前記プリフィックス情報と前 記移動通信装置のインタフェース IDとを組み合わせて生成するアドレス生成手段を 有する請求項 21又は 22に記載の移動通信装置。
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