WO2011024245A1 - ノード関連情報を収集するシステム、ノード装置、およびフレーム処理方法 - Google Patents

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WO2011024245A1
WO2011024245A1 PCT/JP2009/007026 JP2009007026W WO2011024245A1 WO 2011024245 A1 WO2011024245 A1 WO 2011024245A1 JP 2009007026 W JP2009007026 W JP 2009007026W WO 2011024245 A1 WO2011024245 A1 WO 2011024245A1
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WO
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node
node device
frame data
related information
frame
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PCT/JP2009/007026
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English (en)
French (fr)
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前田健二
天野光治
山田健二
浦田昭一
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/26Route discovery packet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing

Definitions

  • the present invention relates to collection of information related to node devices on an ad hoc network, and more particularly to a system, device, and method for collecting information related to node devices on a frame transfer path in an ad hoc network.
  • a request packet is transmitted between two relay terminals serving as node devices in an infrastructure mode or an ad hoc mode, and a response packet is returned.
  • the infrastructure mode the packet transfer path between the two node devices is fixed.
  • a packet transfer path (route) between two node devices is variable.
  • a wireless terminal connected to the local network sets a bit error rate and a transfer speed between adjacent wireless terminals. Based on this, a route weighting value is calculated for each link.
  • a certain wireless terminal issues a route search command based on the route weight value in order to set a route for communicating with another wireless terminal, and transmits the route weight value to an adjacent terminal.
  • the adjacent terminal propagates the route search command, and at this time, sequentially adds route weight values.
  • the wireless terminal of the communication partner determines the optimum route from the route weight value after the addition, and replies to the departure point side.
  • a system includes a plurality of node devices forming an ad hoc network, and collects node related information in each node device on a frame data transfer path.
  • Each node device of the plurality of node devices includes a storage unit that stores node-related information including identification information of the node device, a data processing unit that processes frame data, and identification information of the source and destination node devices And a communication control unit that receives first frame data including the information from another node device among the plurality of communication node devices. If node-related information of two or more node devices can be additionally stored in the received first frame data, the data processing unit adds the node-related information in the storage unit by adding the node-related information.
  • the received first frame data is updated, and the communication control unit transfers the updated first frame data to another node device among the plurality of communication node devices.
  • the data processing unit as the destination identification information, Generating second frame data including identification information of the destination node device, node related information in the received first frame data, and node related information of the node device in the storage unit; Further, a third frame data not including the node related information in the received first frame data is formed, and the communication control unit generates the generated second frame data and the third frame data.
  • the frame data is transferred to other node devices among the plurality of communication node devices.
  • FIG. 1 shows an example of collection of information related to a node device on a path in a forward path in a system including a host device and a node device formed on an ad hoc network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example of generation of a divided response frame for collecting node related information on a route of a plurality of node devices in the forward path.
  • FIG. 3 shows an example of the collection of information related to node devices on the path in the return path in the system on the ad hoc network of FIG. 1 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows an example of generation of a divided response frame for collecting node related information on the paths of a plurality of node devices on the return path.
  • FIG. 1 shows an example of collection of information related to a node device on a path in a forward path in a system including a host device and a node device formed on an ad hoc network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows
  • FIG. 5 shows an example of a schematic device configuration of the host device of FIGS.
  • FIG. 6 shows an example of a schematic device configuration of the node device of FIGS.
  • FIG. 7 shows an example of a frame format transferred between node devices.
  • 8A and 8B show an example of frame processing and transfer procedures in a plurality of node devices on the forward path in FIGS.
  • 9A and 9B show examples of frame processing and transfer procedures in a plurality of node devices on the return path in FIGS.
  • FIG. 10 shows an example of a flowchart for transmitting a request command and receiving a response executed by the host device.
  • 11A to 11D show examples of flowcharts for receiving and transferring request frames and response frames executed by each node device.
  • the administrator of the ad hoc network may need a transfer path for transferring a packet between two node devices on the network in the infrastructure mode or the ad hoc mode as maintenance information of the network system.
  • a request frame for tracking the packet transfer path is transmitted from the source node apparatus to the destination node apparatus, and each node apparatus on the path adds each node apparatus identification information to the request frame for maintenance.
  • the device can collect the identification information of the node device on the route as route information.
  • the maintenance request frame may be a fixed length or a variable length, but since there is an upper limit on the length of the frame, the number of node devices on the transfer path of the frame or the adjacent node When the number of relays between devices (the number of hops and the number of relay nodes) exceeds the maximum number, identification information of all node devices on the path cannot be collected.
  • the data size in a frame having a maximum length of 1518 bytes is 1500 bytes. Therefore, for example, when collecting 7-byte node device identification information, If the number of nodes exceeds 214, all of the node device identification information cannot be collected.
  • the inventors delete a collection information in a frame by deleting the collection information in the frame when the amount of the collection information in the frame reaches the upper limit storage capacity in a certain node device on the frame transfer path on the ad hoc network.
  • the received frame is transferred to the next node device, and the deleted information is stored in a response frame and transmitted back to the source node device.
  • An object of the present invention is to make it possible to collect information related to node devices on a route regardless of the number of node devices on the route.
  • FIG. 1 shows an example of collection of information related to node devices on a path in a forward path in a system including a host device H0 and node devices N01 to N11 formed on an ad hoc network 5 according to an embodiment of the present invention. Show. Each of the node devices N01 to N11 may be connected to one or more other neighboring node devices in a wired or wireless manner.
  • Each of the node devices N01 to N11 may wirelessly communicate with other node devices via one wireless base station.
  • the ad hoc network 5 may be a wireless network or a wired network.
  • the transfer mode may be an infrastructure mode or an ad hoc mode.
  • the host device H0 supplies a request command F0 for tracking the route or route to the destination node device N11 and collecting node related information to the node device N01 connected thereto.
  • the transfer mode is an ad hoc mode.
  • the node device transfers a frame through a variable node route according to a routing rule for load distribution, for example.
  • the transfer mode may be an infrastructure mode. In the infrastructure mode, the node device transfers a frame according to a routing rule for forming a preset node route, for example.
  • the node device N01 generates a request frame or an information collection request frame REQ1 for collecting node related information on the forward path.
  • the request frame REQ1 from the node device N01 includes the identification information (ID: 01) of the node device N01 and optionally other information as node-related information in the first collection data area among the plurality of collection data areas.
  • ID: 01 the identification information
  • an adjacent node device that forwards a received frame or packet by each of the node devices N01 to N11 is determined and selected according to a predetermined control and routing rule in each node device.
  • the transfer path of the forward request frame REQ1 is, for example, the node devices N01, N05, N08, N06, N04, N10, and N11.
  • FIG. 2 shows an example of generation of a divided response frame for collecting node-related information on the routes of a plurality of forward node devices N01, N05, N08, N06, N04, N10, and N11.
  • the information related to the collected node device is, for example, related communication quality information, operation state information, or information of detection data by a related sensor of the node device. May be.
  • the collected series of identification information of the node devices collected represents the forward path of the transfer frame.
  • the communication quality information may be, for example, the communication quality and / or error rate of a link between adjacent node devices in the node device at the detection position.
  • the operation state information may be, for example, the CPU usage rate, the memory usage rate, the communication count, the communication error count, and / or various statistical information of the node device at the detection date and time.
  • the sensor may be, for example, a temperature sensor, a wind speed sensor, a vibration sensor, and / or an acceleration sensor.
  • the detection data by the sensor may be, for example, temperature, wind speed and / or vibration level (for example, acceleration) at the detection date and time.
  • the node device N01 transfers the request frame REQ1 to the adjacent node device N05, for example, on the forward link F11 in the ad hoc mode.
  • the node device N05 adds the identification information (ID: 05) of the node device N05 and optionally other node-related information to the second collection data area among the plurality of collection data areas in the received request frame REQ1.
  • the node device N05 transfers the request frame REQ1 to the adjacent node device N08 on the forward link F12, for example.
  • the node device N08 adds the identification information (ID: 08) of the node device N05 and optionally other node-related information to the third collection data region among the plurality of collection data regions in the received request frame REQ1.
  • the node device N08 transfers the request frame REQ1 to the adjacent node device N06 on the forward link F13, for example.
  • the node device N06 determines that the remaining free data collection area among the plurality of collection data areas in the received request frame REQ1 is the last area.
  • the node device N06 deletes all the collected data area data in the request frame REQ1, and adds the identification information (ID: 06) of the node device N06 and optionally other node-related information to the first collected data area.
  • the received request frame REQ1 is updated to the request frame REQ2.
  • the identification information (ID: 06) of the node device N06 and optionally other node related information may not be added to the request frame REQ2.
  • the request frame REQ2 can be regarded as newly generated based on the received request frame REQ1.
  • the node apparatus N06 transmits the collected accumulated information back to the transmission source node apparatus N01.
  • a response frame RSP1 is generated.
  • the response frame RSP1 can be regarded as an update of the received request frame REQ1.
  • the node device N06 copies the data of the plurality of collection data areas in the request frame REQ1, that is, node related information, to the plurality of collection data areas of the response frame RSP1, and identifies the identification information (ID: ID: N06) in the last collection data area. 05) and optionally other node related information.
  • the response frame RSP1 includes, as collected node-related information, identification information of node devices N01, N05, N08 and N06 on the forward path and optionally other node-related information in a plurality of collected data areas.
  • the node device N04 adds the identification information (ID: 04) of the node device N04 and optionally other node-related information to the second collection data area among the plurality of collection data areas in the received request frame REQ2.
  • the node device N04 transfers the request frame REQ2 to the adjacent node device N10 on the forward link F22, for example.
  • the node device N10 adds the identification information (ID: 10) of the node device N10 and optionally other node-related information to the third collection data region among the plurality of collection data regions in the received request frame REQ2.
  • the node device N10 transfers the request frame REQ2 to the adjacent node device N11 on the forward link F23, for example.
  • the node device N11 determines that it is the destination of the request frame REQ2 received by the node device N11, and generates a response frame RSP2 for transmitting the collected information back to the transmission source node device N01.
  • the response frame RSP2 can be regarded as an update of the received request frame REQ2.
  • the response frame RSP2 includes, as collected node-related information, identification information of node devices N06, N04, N10, and N11 on the forward path and optionally other node-related information in a plurality of collected data areas.
  • the node device N11 transfers the response frame RSP2 to the adjacent node device N09 on the return link R21, for example.
  • the response frame RSP2 is further transferred to the node device N08 on the return link R22, to the node device N07 on the return link R23, and to the node device N01 on the return link R24.
  • the destination node apparatus N01 receives the response frame RSP2, and stores the node related information of the plurality of collection data areas in the response frame RSP2 in its memory.
  • the node device N11 When the node device N11 is not the destination of the request frame REQ2, the node device N11 operates in the same manner as the node device N10 or N06. In this case, when the remaining empty collection data area in the plurality of collection data areas in the received request frame REQ2 is the last area, the node device N11 receives data in the plurality of collection data areas in the request frame REQ2. Is deleted, the identification information (ID: 11) of the node device N11 and optionally other node related information are added to the first collected data area, and the received request frame REQ2 is updated to the request frame REQ3. As an alternative, the identification information (ID: 11) of the node device N11 and optionally other node related information may not be added to the request frame REQ3.
  • the node device N11 further transfers the request frame REQ3 to the adjacent node device.
  • the response frame RSP3 generated by another node device is transferred to the node device N01 via a plurality of return links.
  • the destination node device N01 receives the response frame RSP3, and stores the node related information of the plurality of collection data areas in the response frame RSP3 in its memory.
  • the node device N01 obtains the node device identification information and other node related information of the node devices N01, N05, N08, N06, N04, N10, and N11 on the forward transfer path such as the request frames REQ1 and REQ2. Collected by the divided responses RSP1, RSP2, etc., and supplied to the host device H0 as responses 1, 2, etc. In this manner, node related information on the forward path is collected.
  • FIG. 3 shows an example of collection of information related to node devices on the path in the return path in the system on the ad hoc network 5 of FIG. 1 according to another embodiment of the present invention.
  • the transfer mode may be an infrastructure mode or an ad hoc mode.
  • the host device H0 supplies a request command F0 for tracking the route or route to the destination node device N11 and collecting node related information to the node device N01 connected thereto.
  • the transfer mode is an ad hoc mode.
  • the transfer mode may be an infrastructure mode.
  • the node device N01 generates a request frame or an information collection request frame REQ for collecting node related information on the return path.
  • the request frame REQ from the node device N01 may not include node related information in the first collection data area among the plurality of collection data areas.
  • the transfer path of the forward request frame REQ is, for example, the node devices N01, N03, N06, and N11.
  • the destination node device N11 In response to the received request frame REQ, the destination node device N11 generates a response frame RSP1 for collecting node-related information on the return path.
  • the response frame RSP1 from the node device N11 includes the identification information (ID: 11) of the node device N11 and optionally other information as node-related information in the first collection data area among the plurality of collection data areas.
  • the transfer path of the return response frame RSP is, for example, the node devices N11, N10, N04, N06, N08, N05, and N01.
  • FIG. 4 shows an example of generation of a divided response frame for collecting node related information on the paths of a plurality of node devices N11, N10, N04, N06, N08, N05 and N01 on the return path.
  • the collected node device information is as described above.
  • the node device N11 transfers the response frame RSP1 to the adjacent node device N10 in the ad hoc mode, for example, on the return link R11.
  • the node device N10 adds the identification information (ID: 10) of the node device N10 and optionally other node-related information to the second collected data region among the plurality of collected data regions in the received response frame RSP1.
  • the node device N10 transfers the response frame RSP1 to the adjacent node device N04 on the return link R12, for example.
  • the node device N04 adds the identification information (ID: 04) of the node device N04 and optionally other node-related information to the third collection data region among the plurality of collection data regions in the received response frame RSP1.
  • the node device N04 transfers the response frame RSP1 to the adjacent node device N06 on the return link R13, for example.
  • the node device N06 determines that the remaining empty collection data area among the plurality of collection data areas in the received response frame RSP1 is the last area.
  • the node device N06 generates a divided response frame RSP2 for collecting node related information on the return path.
  • the response frame RSP2 can be regarded as an update of the received request frame REQ1. In this case, the node device N06 erases the data in the plurality of collected data areas in the response frame RSP2.
  • the node device N06 adds the identification information (ID: 06) of the node device N06 and optionally other node-related information to the first collected data area.
  • the identification information (ID: 06) of the node device N06 and optionally other node related information may not be added to the response frame RSP2.
  • the node device N06 updates the received response frame RSP1 as a divided frame in order to transmit the collected accumulated information back to the destination node device N01.
  • the response frame RSP1 is newly generated based on the received response frame RSP1.
  • the node device N06 adds the identification information (ID: 06) of the node device N06 and optionally other node related information to the last collected data area in the divided response frame RSP1.
  • the response frame RSP1 includes, as collected node related information, identification information of node devices N11, N10, N04 and N06 on the return path and optionally other node related information in a plurality of collected data areas.
  • the response frame RSP1 is transmitted back to the destination node device N01 without adding any further node related information.
  • the node device N06 transfers the response frame RSP1 to the adjacent node device N02 on the return link R14, for example.
  • the node device N02 transfers the response frame RSP1 to the adjacent node device N03, for example, on the return link R15.
  • the response frame RSP1 is transferred to the node device N01 on the return link R16.
  • the destination node device N01 receives the response frame RSP1, and stores the node related information of a plurality of collected data areas in the response frame RSP1 in its memory.
  • the node device N06 transfers the response frame RSP2 to the adjacent node device N08 on the return link R21, for example.
  • the node device N08 adds the identification information (ID: 08) of the node device N08 and optionally other node-related information to the second collected data region among the plurality of collected data regions in the received response frame RSP2.
  • the node device N08 transfers the response frame RSP2 to the adjacent node device N05, for example, on the return link R22.
  • the node device N05 adds the identification information (ID: 05) of the node device N05 and optionally other node-related information to the third collection data region among the plurality of collection data regions in the received response frame RSP2.
  • the node device N05 transfers the response frame RSP2 to the adjacent destination node device N01 on the return link R23, for example.
  • the node device N01 adds the identification information (ID: 01) of the node device N01 and optionally other node related information to the fourth collected data region among the plurality of collected data regions in the received response frame RSP2. Since the node device N05 is the destination of the received response frame RSP2, the node related information of a plurality of collected data areas in the response frame RSP2 is stored in the memory.
  • the node device N01 When the node device N01 is not the destination of the response frame RSP2, the node device N01 operates in the same manner as the node device N06. In this case, the node device N01 generates a divided response frame RSP3 for collecting node-related information on the return path. In the response frame RSP3, the node device N01 adds the identification information (ID: 01) of the node device N01 and optionally other node-related information to the first collected data area. As an alternative, the identification information (ID: 01) of the node device N01 and optionally other node related information may not be added to the response frame RSP3. In addition, the node device N01 updates the received response frame RSP2 as a divided frame in order to transmit the collected accumulated information to the destination node device. The node device N01 adds the identification information (ID: 01) of the node device N01 and optionally other node related information to the last collected data area in the divided response frame RSP2.
  • the node device N01 has divided the node device identification information and other node related information of the node devices N11, N10, N04, N06, N08, N05 and N01 on the return transfer path of the response frame RSP. Collected by responses RSP1, RSP2, etc., and supplied to host device H0 as responses 1, 2, etc. In this way, node related information on the route on the return path is collected.
  • the host device H0 edits the node device identification information such as responses 1 and 2 and other node related information and displays them on the display device.
  • FIG. 5 shows an example of a schematic device configuration of the host device 10 (H0) of FIGS.
  • the host device 10 includes a processor 102 such as a CPU, an input / output (I / O) control unit 110, and a communication control unit 120 connected to the internal bus 12.
  • An input device 112, a display device 114, a memory 116, a hard disk drive (HDD) 118, and the like are connected to the input / output control unit 110.
  • a memory 116 and / or a hard disk drive (HDD) 118 stores programs and data.
  • At least one communication card 122 is connected to the communication control unit 120.
  • the communication card 122 is a wireless or wired communication card, and is connected to another node device via a wireless or wired communication link.
  • the communication card 122 includes a transmitter (TX) 1222 and a receiver (RX) 1224.
  • the transmitter 1222 and the receiver 1224 may be one transceiver.
  • the host device 10 may be a personal computer, for example.
  • FIG. 6 shows an example of a schematic device configuration of the node devices 20 (N01 to N11) of FIGS.
  • the node device 20 (N01 to N11) includes a processor 202 such as a CPU connected to the internal bus 22, a storage unit 204 storing firmware and middleware, a storage unit 206, a sensor 208, and an interface (I / F) 210 and a communication control unit or frame communication unit 220 for controlling frame communication between node devices.
  • the node device 20 (N01 to N11) may be, for example, a fixed type or mobile type relay device, terminal, personal computer, portable terminal, router, or a physical quantity or physical state measuring device or observation station.
  • the storage unit 206 stores programs, data, node related information, sensor information, and the like.
  • the processor 202 processes frame data according to firmware and middleware stored in the storage unit 204, and assembles, generates, organizes, analyzes, and controls the frame data.
  • the interface (I / F) 210 is connected to a host device such as the host device 10.
  • FIG. 7 shows an example of a frame format transferred between the node devices 20 (N01 to N11).
  • the frame includes a frame header and frame data.
  • the frame header includes a global destination address (GD), a global source address (GS), a frame type (TYPE), frame identification information (FID), a frame data length (LNG), a frame expiration date (TTL), and Includes FCS.
  • the frame may be fixed length or variable length.
  • the frame and the frame header are generated, analyzed, and controlled by the communication control unit 220.
  • the global destination address (GD) represents the global destination address of the frame.
  • the global source address (GS) represents the global source address of the frame.
  • the frame type (TYPE) represents the type of frame such as maintenance.
  • Frame identification information (FID) represents frame identification information.
  • the frame data length (LNG) represents the length of the frame data.
  • the frame expiration date (TTL) represents the maximum number of transfers or the maximum number of hops between node devices of a frame.
  • the frame data includes a control identifier (CTRL ID), destination identification information (ObjectID), transmission source identification information (ObjectID), frame identifier (FRM ID), frame sequence number (FRM SEQ), end flag (ENDFLG),
  • CTRL ID control identifier
  • ObjectID destination identification information
  • ObjectID transmission source identification information
  • FAM ID frame identifier
  • FAM SEQ frame sequence number
  • ENDFLG end flag
  • the fields include a trace direction (DIR), an expiration date (TTL), a count (CNT), a plurality of collected data areas (DATA), and an FCS.
  • the frame data may be fixed length or variable length.
  • the content of the frame data is assembled, generated, organized, analyzed and controlled by the processor 202. However, one frame may be organized in a form in which some or all of these fields other than the collected data area in the frame data are incorporated in the frame header.
  • a plurality of collection data areas forming one group may have a variable length, and one node related information to be stored is stored without securing a free area not including node related information data in the collection data area.
  • One collection data area containing the node related information when it occurs may be formed.
  • the control identifier is a control identifier representing, for example, a trace request or a trace response, or an information collection request or an information collection response as the type of frame data.
  • the destination identification information (ObjectID) is the object ID of the destination node device of the frame for route search.
  • the transmission source identification information (ObjectID) is the object ID of the transmission source node device of the frame for route search.
  • the frame identifier (FRM ID) is an identifier or identification number of a frame or frame data.
  • the frame sequence number (FRMSEQ) is a sequence number of a frame or frame data.
  • the end flag (END FLG) represents the last frame data of the divided frame data when the end flag is set.
  • the trace direction represents the node device identification information at the trace start point and the node device identification information at the trace end point as the trace direction (forward route FW, return route RT). In the case of an abnormal result notification, the head value “8” of the trace direction (DIR) portion is used.
  • the expiration date represents the maximum number of transfers or the maximum number of hops between node devices of a frame or frame data.
  • the count (count value) (CNT) represents a transfer sequence number between node devices of frames or frame data.
  • the plurality of collected data areas represent node device identification information (ID) and collected node related information.
  • FCS represents a checksum or sequence of frame data.
  • FIGS. 8A and 8B show examples of frame processing and transfer procedures in a plurality of node devices N01, N05, N08, N06, N04, N10 and N11 on the forward path in FIGS.
  • step 302 the host apparatus H0 supplies a request command F0 for setting the forward path to the trace direction (DIR: 01-11) to the node apparatus N01.
  • the request frame REQ1 has a value “0” indicating that it is not the last as an end flag, a source node device ID and a destination node device ID “01-11” (outbound) as a trace direction, and an expiration date of “999”, for example. , And the count “0”. Further, the request frame REQ1 includes identification information “01” of the transmission source node device N01 and optionally other node related information in the first data area.
  • the node device N05 adds the identification information “05” of the node device N05 and optionally other node-related information to the next collected data area of the received request frame REQ1, and then on the forward link F12. Transfer to the next node device (N08).
  • the node device N08 receives the request frame REQ1.
  • the count in the request frame REQ1 has an incremented value “1”.
  • the node device N08 adds the identification information “08” of the node device N08 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received request frame REQ1, and then sends it on the forward link F13. To the node device N06. The node device N06 receives the request frame REQ1. If the node device N08 is, for example, the sixth node device that relays frames counting from the node device N01, the count in the request frame REQ1 has an incremented value “6”.
  • the node device N06 does not have a free collection data area for two or more pieces of node related information in the received request frame REQ1, that is, only a free collection data area for one node related information exists. It is determined that there is no free collection data area.
  • the node device N06 generates the divided request frame REQ2, and transfers it to the node device N04 on the forward link F21.
  • the node device N04 receives the divided request frame REQ2.
  • step 312 the node device N06 generates the divided response frame RSP1 and transmits it to the node device N01 that is the transmission source of the request frame REQ1 via the plurality of node devices on the return link (R11 to R13). Return.
  • the divided response frame RSP1 (frame data) includes, for example, an identifier indicating “trace response” or “information collection response” as a control identifier, an ID “01” of the node device N01 as destination identification information, and a node as transmission source identification information. It includes the ID “06” of the device N06 and the frame sequence number “01”. Further, the divided response frame RSP1 has a value “0” indicating that it is not the last as an end flag, a source node device ID and a destination node device ID “01-11” as a trace direction (outward), and an increment. It includes the count “7”. Further, the divided response frame RSP1 includes identification information “06” of the node device N06 and optionally other node related information in the last collected data area.
  • the request frame REQ2 (frame data) generated by the node device N06 has a frame sequence number “02” representing the second divided frame and an incremented count “8”. Contains. Further, the request frame REQ2 includes the identification information “06” of the node device N06 and optionally other node related information in the first collection data area, and the other collection data area is empty.
  • the node device N04 adds the identification information “04” of the node device N04 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received request frame REQ2, and then sends it on the forward link F22. To the node device (N10). The node device N10 receives the request frame REQ2.
  • the node device N 10 adds the identification information “10” of the node device N 10 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received request frame REQ 2, and then sends it on the forward link F 23. To the node device N11. The node device N11 receives the response frame RSP2. If the node device N10 is, for example, the 13th node device that relays frames counted from the node device N01, the count in the request frame REQ2 has an incremented value “13”.
  • the node device N11 determines that the destination identification information of the node device N11 is the destination identification information in the received request frame REQ1.
  • the node device N11 generates a divided response frame RSP2, and transmits it back to the node device N01 that is the transmission source of the request frame REQ2 via the plurality of node devices on the return links R21 to R24.
  • the response frame RSP2 (frame data) includes, for example, an identifier representing “trace response” or “information collection response” as a control identifier, ID “01” of the node device N01 as destination identification information, and the node device N11 as transmission source identification information. It includes ID “06” and frame sequence number “02”.
  • the response frame RSP2 has a value “END” or “1” indicating the end as an end flag, a source node device ID and a destination node device ID “01-11” (outbound) as a trace direction, and an increment. The counted count “14” is included. Further, the response frame RSP2 includes the identification information “06” of the node device N06 and optionally other node related information in the collected data area.
  • the node device N01 sends the node device identification information and other node related information of the node devices N06, N04, N10, and N11 in the collected data area included in the divided response frame RSP2 to the divided response frame RSP2. 2 is supplied to the host device H0 on the link R25.
  • FIGS. 9A and 9B show an example of frame processing and transfer procedures in a plurality of node devices N11, N10, N04, N06, N08, N05 and N01 on the return path in FIGS.
  • step 352 the host apparatus H0 supplies a request command F0 for setting the return path to the trace direction (DIR: 11-01) to the node apparatus N01.
  • the node device N01 In step 354, the node device N01 generates a request frame REQ, and transmits the request frame REQ to the destination node device N11 via the plurality of node devices on the forward link (F11 to F13).
  • the request frame REQ (frame data) includes, for example, an identifier representing “trace request” or “information collection request” as a control identifier, an ID “11” of the node device N11 as destination identification information, and a node device N01 as transmission source identification information. ID “11” is included.
  • the request frame REQ includes, for example, a frame number “21” and a frame sequence number “01” as frame identifiers.
  • the request frame REQ has a value “0” indicating that it is not the last as an end flag, a destination node device ID and a source node device ID “11-01” as a trace direction (return path), and “999” as an expiration date, for example. , And the count “0”.
  • the request frame REQ does not include data in the collected data area.
  • step 360 the node device N11 receives the request frame REQ, and determines that the destination identification information of the node device N11 is the destination identification information in the received request frame REQ.
  • the node device N11 generates a response frame RSP1 and transfers it to the node device N10 on the return link R11.
  • the node device N10 receives the response frame RSP1.
  • the response frame RSP1 (frame data) includes, for example, an identifier representing “trace response” or “information collection response” as a control identifier, an ID “01” of the node device N01 as destination identification information, and a node device N11 as transmission source identification information. ID “11” is included.
  • the response frame RSP1 includes, for example, a frame number “21” and a frame sequence number “01” as frame identifiers.
  • the response frame RSP1 has a value “0” indicating that it is not the last as an end flag, a source node device ID and a destination node device ID “01-11” as a trace direction (return path), and an expiration date of “999”, for example. , And the count “0”. Further, the response frame RSP1 includes the identification information “11” of the node device N11 and optionally other node related information in the first collected data area.
  • the node device N10 adds the identification information “10” of the node device N10 and optionally other node-related information to the next collected data area of the received response frame RSP1, and then on the return link R12. Transfer to the next node device (N04).
  • the node device N04 receives the response frame RSP1.
  • the count in the request frame REQ1 has an incremented value “1”.
  • the node device N04 adds the identification information “08” of the node device N08 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received response frame RSP1, and then sends it on the forward link R13. To the node device N06. The node device N06 receives the response frame RSP1. If the node device N04 is, for example, the sixth node device that relays frames counted from the node device N11, the count in the response frame RSP1 has an incremented value “6”.
  • the node device N06 determines that there is no free collection data area for two or more node related information in the received response frame RSP1.
  • the node device N06 generates the divided response frame RSP2, and transfers it to the next node device N08 on the return link R21.
  • the node device N06 adds the identification information “06” of the node device N06 and optionally other node-related information to the last collected data area of the received response frame RSP1, and divides the response frame. Update as RSP1.
  • the response frame RSP1 is transferred to the destination node device N01 via the plurality of node devices (N14 to N05) on the forward link (R14 to R16). Since the response frame RSP1 does not have an empty collection data area, node related information of the node devices (N14 to N01) is not added on the return path.
  • the response frame RSP1 (frame data) includes, for example, an identifier representing “trace response” or “information collection response” as a control identifier, ID “01” of the node device N01 as destination identification information, and the node device N06 as transmission source identification information. It includes ID “06” and frame sequence number “01”.
  • the response frame RSP1 has a value “0” indicating that it is not the last as an end flag, a destination node device ID and a transmission source node device ID “11-01” (return path) as a trace direction, and an incremented count “7”. "Is included.
  • the node device N01 links the node device identification information and other node related information of the node devices N11, N10, N04 and N06 in the collected data area included in the response frame RSP1 as the divided response 1
  • the data is supplied to the host device H0 on R17.
  • the request frame REQ2 (frame data) generated by the node device N06 has a frame sequence number “02” representing the second divided frame and an incremented count “8”. Contains. Further, the divided response frame RSP2 includes the identification information “06” of the node device N06 and optionally other node-related information in the first collection data area, and the other collection data area is empty.
  • the node device N08 adds the identification information “08” of the node device N08 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received request frame REQ2, and then performs the next on the return link R22.
  • the node device N05 receives the request frame REQ2.
  • the node device N05 adds the identification information “05” of the node device N05 and optionally other node-related information to the empty collection data area of the received request frame REQ2, and then sends it on the forward link R23.
  • the node device N01 receives the response frame RSP2. If the node device N05 is, for example, the 13th node device that relays frames counted from the node device N11, the count in the response frame RSP2 has an incremented value “13”.
  • the node device N01 determines that the destination identification information of the node device N01 is the destination identification information in the received response frame RSP2.
  • the node device N01 adds the identification information “01” of the node device N01 and optionally other node related information to the empty collection data area of the received request frame REQ2.
  • the response frame RSP2 (frame data) includes, for example, an identifier representing “trace response” or “information collection response” as a control identifier, ID “01” of the node device N01 as destination identification information, and the node device N11 as transmission source identification information.
  • the identification information “11” and the frame sequence number “02” are included.
  • the response frame RSP2 has a value “END” or “1” indicating the end as an end flag, a source node device ID and a destination node device ID “01-11” (outbound) as a trace direction, and an increment.
  • the counted count “14” is included.
  • the response frame RSP2 includes identification information “01” of the node device N01 and optionally other node related information in the last collected data area.
  • the node device N01 links the node device identification information and other node related information of the node devices N06, N08, N05 and N01 in the collected data area included in the response frame RSP2 as the divided response 2
  • the data is supplied to the host device H0 on R25.
  • FIG. 10 shows an example of a flowchart for sending a request command and receiving a response executed by the host device 10.
  • the processor 102 of the host device 10 generates an information collection request command according to the operation of the input device 112 by the administrator or the user.
  • the request command may be, for example, a trace request for requesting tracking of a frame transfer path, or an information collection request for requesting collection of information related to a node device on the transfer path.
  • the communication control unit 120 controls the transmission unit 1222 of the communication card 122 to transmit the request command to the node device 20 (N01) connected to the host device 10.
  • the node device 20 receives the request command from the host device 10 via the interface 210.
  • the processor 202 organizes and generates data of the trace request frame or the information collection request frame and supplies the data to the communication control unit 220.
  • the communication control unit 220 generates a frame header for the data according to the control and routing rules in the storage unit 221. Furthermore, the communication control unit 220 forms a request frame including the frame header and the data according to the control and routing rules, and transmits the request frame to one of the adjacent node devices so as to transmit it to the adjacent node device.
  • Machine 2222 is controlled.
  • step 404 the processor 102 waits for reception of a response from the node device 20 (N01) by the communication control unit 120 and the communication card 122.
  • the receivers 2224 of the communication cards 222 to 228 of the node device 20 sequentially receive a plurality of divided response frames under the control of the communication control unit 220.
  • the communication cards 222 to 228 sequentially receive a plurality of response frames from the receiver 2224 via the communication control unit 220, take out each frame data from the response frames, and sequentially supply them to the processor 202.
  • the processor 202 extracts the collected data from the frame data, forms one or more responses, and supplies it to the host device 10 via the interface 210.
  • step 406 the processor 102 determines whether a response has been received. If it is determined that no response has been received, the procedure returns to step 404. If it is determined that a response has been received, the procedure proceeds to step 408.
  • step 408 the processor 102 determines whether or not the received response is the last response. If it is determined that it is not the last response, the procedure returns to step 404. If it is determined that it is the last response, the procedure proceeds to step 410.
  • the processor 102 records and processes the received node-related information of the plurality of divided responses connected or combined.
  • the combined node device identification information represents the node device on the transfer path of the request frame or the response frame.
  • the combined node related information represents the node related information of the node device on the transfer path of the request frame or the response frame.
  • the processor 102 stores the collected node-related information and processed information on the display device 114 as maintenance information for maintenance of a system including a plurality of node devices 20 (N01 to N11), for example. indicate.
  • FIGS. 11A to 11D show examples of flowcharts for receiving and transferring request frames and response frames executed by the node devices 20 (N01 to N11).
  • the processor 202 receives the received frame via the communication control unit 220.
  • the processor 202 refers to the control identifier in the data of the received frame and determines whether the received frame is a request frame (for example, a trace request frame or an information collection request frame). If it is determined that it is a request frame, the procedure proceeds to step 510. If it is determined that it is not a request frame, ie, a response frame (eg, a trace response frame or an information collection response frame), the procedure proceeds to step 602.
  • a request frame for example, a trace request frame or an information collection request frame.
  • step 602 the processor 202 determines whether or not the destination identification information (ID) in the data of the received frame is the identification information (ID) of the node device 20. If it is determined that it is not the identification information of the node device 20, the procedure proceeds to step 612 in FIG. 11D.
  • step 602 If it is determined in step 602 that it is the identification information of the node device 20, in step 604, the processor 202 extracts the collected node related information from the collected data area of the response frame, edits it, and It is supplied as a response to the device (host device 10). Thereafter, the procedure exits the subroutine of FIG. 11A or returns to step 506 of FIG. 11A.
  • step 510 the processor 202 determines whether the valid period TTL of the frame data is greater than 0, that is, whether there is a valid period. If it is determined that the validity period is not greater than 0, that is, 0, the procedure proceeds to step 512. If it is determined that the validity period is greater than 0, the procedure proceeds to step 522.
  • step 512 the processor 202 discards the received frame data, and causes the communication control unit 120 to discard the received frame. Thereafter, the procedure exits the subroutine of FIG. 11A or returns to step 506 of FIG. 11A.
  • step 524 the processor 202 determines whether the destination identification information (ID) in the frame data is identification information of the node device. If it is determined that it is not the identification information of the node device, the procedure proceeds to step 532 in FIG. 11B. If it is determined that this is the identification information of the node device, the procedure proceeds to step 582 in FIG. 11C.
  • ID destination identification information
  • step 532 the processor 202 determines whether or not the trace direction (DIR) in the frame data is the forward path. If it is determined that the trace direction is not an outward path, that is, a return path, the procedure proceeds to step 542. If it is determined that the trace direction is the outbound path, the procedure proceeds to step 552.
  • DIR trace direction
  • step 542 the processor 202 transfers the received frame. That is, the processor 202 updates the valid period TTL without adding node-related information to the frame data collection data area, and sends the received frame to the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 on the return path. Transfer to the next node device.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the received frame in accordance with the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the received frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) on the next node device on the return path. To be transferred to. Thereafter, the procedure exits the subroutine of FIG. 11B or returns to step 506 of FIG. 11A.
  • step 552 the processor 202 determines whether or not there is an empty collection data area for two or more node related information in the data of the received request frame. If it is determined that there are two or more free collection data areas, the procedure proceeds to step 554. If it is determined that there are no more than two free collection data areas, the procedure proceeds to steps 564 and 566.
  • step 554 the processor 202 adds the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the storage unit 206 and optionally other node-related information to the empty collection data area in the received request frame data. Update the request frame.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the updated request frame to the next node device on the forward path.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the request frame in accordance with the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the request frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) in the next node device on the forward path. To be transferred to.
  • the processor 202 adds the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the storage unit 206 and optionally other node related information to the first collected data area of the data of the request frame, and adds the request frame. Is updated as a divided request frame.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the divided request frame to the next node device on the forward path.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the divided request frame in accordance with the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the request frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) on the forward path. Transfer to the next node device.
  • the processor 202 generates a divided response frame based on the received request frame, copies the node related information of the collected data area of the received request frame to the collected data area of the response frame, and the rest
  • the identification information (ID) of the node device 20 taken out from the storage unit 206 and optionally other node related information are added to the collected data area.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the divided response frame to the next node device on the return path.
  • the communication control unit 220 updates or forms the frame header of the response frame according to the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the response frame to the communication cards 222 to 228 (transmitters 2222) on the next path on the return path. Transfer to the node device.
  • step 582 the processor 202 determines whether or not the trace direction in the frame data is the forward path. If it is determined that the direction is not an outward path, that is, a return path, the procedure proceeds to step 584. If it is determined that the direction is outward, the procedure proceeds to step 586.
  • the processor 202 In step 584, the processor 202 generates an initial response frame based on the received request frame, sets an end flag to 0, and stores it in the first free collection data area of the plurality of collection data areas.
  • the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the unit 206 and other node related information are added.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the response frame to the next node device on the return path.
  • the communication control unit 220 forms or updates the frame header of the response frame according to the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the response frame to the communication cards 222 to 228 (transmitters 2222) on the return path. Transfer to the node device.
  • the processor 202 In step 586, the processor 202 generates a final segmented response frame based on the received request frame, sets an end flag (END), and obtains node related information in the collected data area of the received request frame.
  • the response frame is copied to the collection data area, and the identification information (ID) of the node device 20 taken out from the storage unit 206 and other node related information are added to the empty collection data area.
  • the processor 202 sends the divided response frame to the next node device on the return path to the communication control unit 220 and one communication card 222-228, and the processor 202 sends the divided response frame to the next node device on the return path. Let it be transferred.
  • the communication control unit 220 forms or updates the frame header of the response frame according to the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the response frame to the communication cards 222 to 228 (transmitters 2222) on the return path. Transfer to the node device.
  • step 612 the processor 202 determines whether the valid period TTL in the frame data is greater than 0, ie, there is a valid period. If it is determined that the validity period is not greater than 0, that is, 0, the procedure proceeds to step 614. If it is determined that the validity period is greater than 0, the procedure proceeds to step 622.
  • step 614 the processor 202 discards the received frame data and causes the communication control unit 120 to discard the received frame. Thereafter, the procedure exits the subroutine of FIG. 11D or returns to step 506 of FIG. 11A.
  • step 632 the processor 202 determines whether or not the trace direction in the frame data is the forward path. If it is determined that the direction is not an outward path, that is, a return path, the procedure proceeds to step 642. If it is determined that the direction is the outward path, the procedure proceeds to step 652.
  • step 642 the processor 202 transfers the received frame. That is, the processor 202 updates the valid period TTL without adding node related information to the frame data collection data area, and sends the received frame to the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 on the forward path. Transfer to the next node device.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the received frame in accordance with the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the received frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) on the next node device on the forward path. To be transferred to. Thereafter, the procedure exits the subroutine of FIG. 11D or returns to step 506 of FIG. 11A.
  • step 652 the processor 202 determines whether or not there is an empty collection data area for two or more node related information in the data of the received request frame. If it is determined that there are two or more free collection data areas, the procedure proceeds to step 654. If it is determined that there are no two or more free collection data areas, the procedure proceeds to steps 662 and 664.
  • step 654 the processor 202 adds the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the storage unit 206 and optionally other node-related information to the collected data area in the received response frame data. Update the response frame.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the updated response frame to the next node device on the return path.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the response frame in accordance with the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the response frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) on the next node device on the return path. To be transferred to.
  • the processor 202 adds the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the storage unit 206 and optionally other node related information to the first collected data area of the response frame data, and adds the response frame. Is updated as a divided response frame.
  • the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the divided response frame to the next node device on the return path.
  • the communication control unit 220 updates the frame header of the divided response frame according to the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the request frame to the communication cards 222 to 228 (transmitter 2222) on the return path. Transfer to the next node device.
  • the processor 202 In step 664, the processor 202 generates a divided response frame based on the received response frame, and copies the node related information in the collected data area of the received request frame to the collected data area of the generated response frame. Then, the identification information (ID) of the node device 20 extracted from the storage unit 206 and optionally other node related information are added to the remaining collected data area. Next, the processor 202 causes the communication control unit 220 and one communication card 222 to 228 to transfer the divided response frame to the next node device on the return path. The communication control unit 220 updates or forms the frame header of the response frame according to the control and routing rules in the storage unit 221, and sends the response frame to the communication cards 222 to 228 (transmitters 2222) on the next path on the return path. Transfer to the node device.
  • the hop when collecting information related to a plurality of communication node apparatuses on a transfer path of a frame of an arbitrary data size, the hop is not caused without causing deterioration in throughput due to an increase in collected data.
  • Information related to the communication node device can be collected without being limited in the number of times.

Abstract

アドホック・ネットワーク(5)を形成する複数ノード装置を含むシステムにおいて、或るノード装置(N06)は、別のノード装置(N08;N04)から送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む第1のフレーム・データを受信し、受信した第1のフレーム・データに当該ノード装置のノード関連情報しか追加的に格納できない場合に、宛先識別情報としてその送信元ノード装置(N01;N11)または宛先ノード装置(N11;N01)の識別情報と、第1のフレーム・データ中のノード関連情報と、当該ノード装置のノード関連情報とを含む第2のフレーム・データと、第1のフレーム・データ中のノード関連情報を含まない第3のフレーム・データとを生成して他のノード(N02,N04;N08)に転送する。

Description

ノード関連情報を収集するシステム、ノード装置、およびフレーム処理方法
 本発明は、アドホック・ネットワーク上のノード装置に関連する情報の収集に関し、特に、アドホック・ネットワークにおけるフレームの転送経路上のノード装置に関連する情報の収集を行うシステム、装置および方法に関する。
 アドホック・ネットワーク等の有線または無線ローカル・ネットワークでは、インフラストラクチャ・モードまたはアドホック・モードでノード装置としての或る2つの中継端末間で要求パケットが送信され応答パケットが返送される。インフラストラクチャ・モードでは、2つのノード装置間でのパケットの転送経路は固定されている。一方、アドホック・モードでは、2つのノード装置間でのパケットの転送経路(ルート)は可変である。
 アドホック・ネットワーク等のローカル・ネットワークにおいて、通信に必要な最適ルートを検索する既知の方法では、ローカル・ネットワークに接続された無線端末は、隣接の無線端末間でビットエラー・レートと転送速度を設定し、これに基づいてそれぞれの間のリンクについてルート重み付け値を算出する。或る無線端末は、他の無線端末と通信を行うためのルートを設定するために、ルート重み付け値を基準にしてルート検索コマンドを発行し、ルート重み付け値を隣接端末に伝える。隣接端末は、同様に、ルート検索コマンドを伝播させる、このときルート重み付け値を順次加算していく。通信相手の無線端末は、加算後のルート重み付け値から最適となるルートを決定して、出発点側に返答する。
特開2003-152786号公報
 本発明の実施形態の一観点(特徴)によれば、システムは、アドホック・ネットワークを形成する複数のノード装置を含み、フレーム・データの転送経路上のそれぞれのノード装置におけるノード関連情報を収集する。その複数のノード装置の各ノード装置は、当該ノード装置の識別情報を含むノード関連情報を格納する記憶部と、フレーム・データを処理するデータ処理部と、送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む第1のフレーム・データを、その複数の通信ノード装置の中の別のノード装置から受信する通信制御部と、を含んでいる。その受信した第1のフレーム・データに2つ以上のノード装置のノード関連情報を追加的に格納できる場合には、そのデータ処理部は、その記憶部におけるそのノード関連情報を追加することによってその受信した第1のフレーム・データを更新し、その通信制御部は、その更新された第1のフレーム・データをその複数の通信ノード装置の中の別のノード装置へ転送する。その受信した第1のフレーム・データにさらに1つのノード装置のノード関連情報しか追加的に格納できない場合には、そのデータ処理部は、宛先の識別情報としてその送信元のノード装置の識別情報またはその宛先のノード装置の識別情報と、その受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報と、その記憶部における当該ノード装置のノード関連情報とを含む第2のフレーム・データを生成し、さらに、その受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報を含まない第3のフレーム・データを形成し、その通信制御部は、その生成された第2のフレーム・データおよびその第3のフレーム・データをそれぞれその複数の通信ノード装置の中の他のノード装置へ転送する。
図1は、本発明の実施形態による、アドホック・ネットワーク上に形成されたホスト装置およびノード装置を含むシステムにおける、往路における経路上のノード装置に関連する情報の収集の例を示している。 図2は、往路の複数のノード装置の経路上でのノード関連情報を収集するための分割された応答フレームの生成の例を示している。 図3は、本発明の別の実施形態による、図1のアドホック・ネットワーク上のシステムにおける、復路における経路上のノード装置に関連する情報の収集の例を示している。 図4は、復路の複数のノード装置の経路上でのノード関連情報を収集するための分割された応答フレームの生成の例を示している。 図5は、図1~4のホスト装置の概略的な装置構成の一例を示している。 図6は、図1~4のノード装置の概略的な装置構成の一例を示している。 図7は、ノード装置の間で転送されるフレーム・フォーマットの例を示している。 図8Aおよび8Bは、図1および2における往路の経路上の複数のノード装置におけるフレームの処理および転送の手順の例を示している。 (図8Aで説明) 図9Aおよび9Bは、図3および4における復路の経路上の複数のノード装置におけるフレームの処理および転送の手順の例を示している。 (図9Aで説明) 図10は、ホスト装置によって実行される、要求コマンドの送信および応答の受信のためのフローチャートの例を示している。 図11A~11Dは、各ノード装置によって実行される要求フレームおよび応答フレームの受信および転送のためのフローチャートの例を示している。 (図11Aで説明) (図11Aで説明) (図11Aで説明)
 発明の目的および利点は、請求の範囲に具体的に記載された構成要素および組み合わせによって実現され達成される。
 前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、典型例および説明のためのものであって、本発明を限定するためのものではない。
 アドホック・ネットワークの管理者は、インフラストラクチャ・モードまたはアドホック・モードでネットワーク上の2つのノード装置間でパケットを転送する場合の転送経路を、ネットワーク・システムの保守情報として必要とすることがある。送信元ノード装置から宛先ノード装置にパケット転送経路を追跡するための要求フレームを送信し、経路上の各ノード装置が、保守用の要求フレームに各ノード装置識別情報を付加することによって、宛先ノード装置は、その経路上のノード装置の識別情報を経路情報として収集することができる。しかし、保守用の要求フレームは、固定長であっても可変長であってもよいが、そのフレームの長さには上限があるので、そのフレームの転送経路上のノード装置の数または隣接ノード装置間の中継回数(ホップ回数、中継ノード数)が最大数を超えると、経路上の全ノード装置の識別情報を収集することはできない。
 例えばイーサーネット(登録商標)上でパケットの転送経路を調査する場合、最長サイズ1518バイトのフレーム中のデータ・サイズは1500バイトなので、例えば7バイトのノード装置識別情報を収集する場合に、経路上のノード数が214を超えると、その全てのノード装置識別情報を収集することはできない。
 発明者たちは、アドホック・ネットワーク上のフレーム転送経路上の或るノード装置において、フレーム中の収集情報の量が上限の格納容量に達した場合に、フレーム中の収集情報を削除して空き領域を形成して受信フレームを次のノード装置へ転送し、その削除された情報を応答フレームに格納して送信元ノード装置に送信し返すことができる、と認識した。
 本発明の目的は、経路上のノード装置の数に関係なく経路上のノード装置に関連する情報を収集可能にすることである。
 本発明の実施形態の一観点によれば、経路上のノード装置の数に関係なく経路上のノード装置の情報を収集することができる。
 本発明の非限定的な実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、同様のコンポーネントおよび素子には同じ参照番号が付されている。
 図1は、本発明の実施形態による、アドホック・ネットワーク5上に形成されたホスト装置H0およびノード装置N01~N11を含むシステムにおける、往路における経路上のノード装置に関連する情報の収集の例を示している。ノード装置N01~N11の各々は、1つ以上の他の近隣のノード装置に有線でまたは無線で接続されていてもよい。
 ノード装置N01~N11の各々は、1つ無線基地局を介して他のノード装置と無線通信してもよい。アドホック・ネットワーク5は、無線ネットワークであっても、または有線ネットワークであってもよい。その転送モードは、インフラストラクチャ・モードであっても、またはアドホック・モードであってもよい。
 ホスト装置H0は、それに接続されたノード装置N01に対して、宛先のノード装置N11までの経路またはルートを追跡しおよびノード関連情報を収集するための要求コマンドF0を供給する。この場合、転送モードは、アドホック・モードとする。アドホック・モードでは、ノード装置は、例えば負荷分散するためのルーティング・ルールに従って可変ノード経路でフレームを転送する。但し、転送モードはインフラストラクチャ・モードであってもよい。インフラストラクチャ・モードでは、ノード装置は、例えば予め設定されたノード経路を形成するためのルーティング・ルールに従ってフレームを転送する。
 ノード装置N01は、往路の経路上のノード関連情報を収集するための要求フレームまたは情報収集要求フレームREQ1を生成する。ノード装置N01からの要求フレームREQ1は、複数の収集データ領域の中の最初の収集データ領域にノード装置N01の識別情報(ID:01)および任意にその他の情報をノード関連情報として含んでいる。アドホック・モードにおいて、ノード装置N01~N11の各々による受信フレームまたはパケットを転送する隣接ノード装置は、各ノード装置において予め定められた制御およびルーティング・ルールに従って決定され選択される。この場合、往路の要求フレームREQ1の転送経路は、例えば、ノード装置N01、N05、N08、N06、N04、N10およびN11とする。
 図2は、往路の複数のノード装置N01、N05、N08、N06、N04、N10およびN11の経路上でのノード関連情報を収集するための分割された応答フレームの生成の例を示している。
 収集されるノード装置に関連する情報は、ノード装置の識別情報(ID)に加えて、例えば、ノード装置の、関連の通信品質情報、動作状態情報、または関連のセンサによる検出データの情報であってもよい。収集されたノード装置の結合された一連の識別情報は、転送フレームの往路の経路を表す。通信品質情報は、例えば、検出位置のノード装置における隣接ノード装置との間のリンクの通信品質および/またはエラー・レートであってもよい。動作状態情報は、例えば、検出日時におけるノード装置の、CPU使用率、メモリ使用率、通信回数、通信エラー回数、および/または各種統計情報であってもよい。センサは、例えば、温度センサ、風速センサ、振動センサ、および/または加速度センサ、等であってもよい。センサによる検出データは、例えば、検出日時における、温度、風速および/または振動レベル(例えば、加速度)、等であってもよい。
 図1および2を参照すると、ノード装置N01は、要求フレームREQ1をアドホック・モードで例えば往路リンクF11上で隣接のノード装置N05に転送する。ノード装置N05は、受信した要求フレームREQ1中の複数の収集データ領域の中の2番目の収集データ領域にノード装置N05の識別情報(ID:05)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N05は、その要求フレームREQ1を例えば往路リンクF12上で隣接のノード装置N08に転送する。ノード装置N08は、受信した要求フレームREQ1中の複数の収集データ領域の中の3番目の収集データ領域にノード装置N05の識別情報(ID:08)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N08は、その要求フレームREQ1を例えば往路リンクF13上で隣接のノード装置N06に転送する。ノード装置N06は、受信した要求フレームREQ1中の複数の収集データ領域の中の残りの空きデータ収集領域が最後の領域であると判定する。次いで、ノード装置N06は、要求フレームREQ1中の全ての収集データ領域のデータを消去して最初の収集データ領域にノード装置N06の識別情報(ID:06)および任意にその他のノード関連情報を付加して、受信した要求フレームREQ1を要求フレームREQ2に更新する。代替形態として、要求フレームREQ2に、ノード装置N06の識別情報(ID:06)および任意にその他のノード関連情報を付加しなくてもよい。但し、要求フレームREQ2は、受信した要求フレームREQ1に基づいて新しく生成されたもの、と見ることができる。
 また、ノード装置N06は、受信した要求フレームREQ1中の複数の収集データ領域の中の残りの空き収集データ領域が最後の領域なので、収集した累積情報を送信元ノード装置N01に送信し返すための応答フレームRSP1を生成する。但し、応答フレームRSP1は、受信した要求フレームREQ1を更新したもの、と見ることもできる。ノード装置N06は、要求フレームREQ1中の複数の収集データ領域のデータ即ちノード関連情報を応答フレームRSP1の複数の収集データ領域にコピーし、最後の収集データ領域にノード装置N06の識別情報(ID:05)および任意にその他のノード関連情報を付加する。応答フレームRSP1は、収集したノード関連情報として、複数の収集データ領域に往路の経路上のノード装置N01、N05、N08およびN06の識別情報および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ノード装置N06は、その要求フレームREQ2を例えば往路リンクF21上で隣接のノード装置N08に転送する。ノード装置N06は、その応答フレームRSP1を例えば復路リンクR11上で隣接のノード装置N02に転送する。その応答フレームRSP1は、複数の収集データ領域のデータを変更されることなく、復路リンクR12上でノード装置N03に、さらに、復路リンクR13上でノード装置N01に転送される。宛先のノード装置N01は、応答フレームRSP1を受信し、応答フレームRSP1中の複数の収集データ領域のデータ即ちノード関連情報をそのメモリまたは記憶部に格納する。
 ノード装置N04は、受信した要求フレームREQ2中の複数の収集データ領域の中の2番目の収集データ領域にノード装置N04の識別情報(ID:04)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N04は、その要求フレームREQ2を例えば往路リンクF22上で隣接のノード装置N10に転送する。ノード装置N10は、受信した要求フレームREQ2中の複数の収集データ領域の中の3番目の収集データ領域にノード装置N10の識別情報(ID:10)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N10は、その要求フレームREQ2を例えば往路リンクF23上で隣接のノード装置N11に転送する。ノード装置N11は、当該ノード装置N11が受信した要求フレームREQ2の宛先であると判定して、収集した情報を送信元ノード装置N01に送信し返すための応答フレームRSP2を生成する。但し、応答フレームRSP2は、受信した要求フレームREQ2を更新したもの、と見ることもできる。応答フレームRSP2は、収集したノード関連情報として、複数の収集データ領域に往路の経路上のノード装置N06、N04、N10およびN11の識別情報および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ノード装置N11は、その応答フレームRSP2を例えば復路リンクR21上で隣接のノード装置N09に転送する。その応答フレームRSP2は、さらに、復路リンクR22上でノード装置N08に、復路リンクR23上でノード装置N07に、復路リンクR24上でノード装置N01に転送される。宛先のノード装置N01は、応答フレームRSP2を受信し、応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域のノード関連情報をそのメモリに格納する。
 ノード装置N11が要求フレームREQ2の宛先でない場合には、ノード装置N11はノード装置N10またはN06と同様に動作する。この場合、ノード装置N11は、受信した要求フレームREQ2中の複数の収集データ領域の中の残りの空き収集データ領域が最後の領域である場合に、要求フレームREQ2中の複数の収集データ領域のデータを消去して最初の収集データ領域にノード装置N11の識別情報(ID:11)および任意にその他のノード関連情報を付加して、受信した要求フレームREQ2を要求フレームREQ3に更新する。代替形態として、要求フレームREQ3に、ノード装置N11の識別情報(ID:11)および任意にその他のノード関連情報を付加しなくてもよい。ノード装置N11は、さらに、その要求フレームREQ3を隣接のノード装置に転送する。この場合、別のノード装置によって生成された応答フレームRSP3が複数の復路リンクを経由してノード装置N01に転送される。宛先のノード装置N01は、応答フレームRSP3を受信し、応答フレームRSP3中の複数の収集データ領域のノード関連情報をそのメモリに格納する。
 このようにして、ノード装置N01は、要求フレームREQ1、REQ2等の往路の転送経路上のノード装置N01、N05、N08、N06、N04、N10およびN11のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を分割された応答RSP1、RSP2、等によって収集し、応答1、2、等としてホスト装置H0に供給する。このようにして、往路上の経路上のノード関連情報が収集される。
 ホスト装置H0は、応答1、2、等のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を編集し統計処理して、例えば保守情報として表示装置に表示する。その保守情報は、例えば、フレームの転送ノード経路に関する統計情報(例えば、転送経路の割合)、および、フレーム転送経路上のノード装置の負荷分布、通信品質分布、エラー分布、温度分布、風速分布および振動度分布を表すものであってもよい。システムの管理者は、その情報に基づいて、例えば、ルーティング・ルールを調整し、ノード装置負荷を調整し、またはノード装置の障害または故障に対処することができる。
 図3は、本発明の別の実施形態による、図1のアドホック・ネットワーク5上のシステムにおける、復路における経路上のノード装置に関連する情報の収集の例を示している。その転送モードは、インフラストラクチャ・モードであっても、またはアドホック・モードであってもよい。
 ホスト装置H0は、それに接続されたノード装置N01に対して、宛先ノード装置N11までの経路またはルートを追跡しおよびノード関連情報を収集するための要求コマンドF0を供給する。この場合、転送モードは、アドホック・モードとする。但し、転送モードはインフラストラクチャ・モードであってもよい。
 ノード装置N01は、復路の経路上のノード関連情報を収集するための要求フレームまたは情報収集要求フレームREQを生成する。ノード装置N01からの要求フレームREQは、複数の収集データ領域の中の最初の収集データ領域にノード関連情報を含まなくてもよい。この場合、往路の要求フレームREQの転送経路は、例えば、ノード装置N01、N03、N06、およびN11であったとする。
 宛先のノード装置N11は、受信した要求フレームREQに応答して、復路の経路上のノード関連情報を収集するための応答フレームRSP1を生成する。ノード装置N11からの応答フレームRSP1は、複数の収集データ領域の中の最初の収集データ領域にノード装置N11の識別情報(ID:11)および任意にその他の情報をノード関連情報として含んでいる。この場合、復路の応答フレームRSPの転送経路は、例えば、ノード装置N11、N10、N04、N06、N08、N05およびN01とする。
 図4は、復路の複数のノード装置N11、N10、N04、N06、N08、N05およびN01の経路上でのノード関連情報を収集するための分割された応答フレームの生成の例を示している。収集されるノード装置の情報は、前述した通りである。
 図3および4を参照すると、ノード装置N11は、応答フレームRSP1をアドホック・モードで例えば復路リンクR11上で隣接のノード装置N10に転送する。ノード装置N10は、受信した応答フレームRSP1中の複数の収集データ領域の中の2番目の収集データ領域にノード装置N10の識別情報(ID:10)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N10は、その応答フレームRSP1を例えば復路リンクR12上で隣接のノード装置N04に転送する。ノード装置N04は、受信した応答フレームRSP1中の複数の収集データ領域の中の3番目の収集データ領域にノード装置N04の識別情報(ID:04)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N04は、その応答フレームRSP1を例えば復路リンクR13上で隣接のノード装置N06に転送する。ノード装置N06は、受信した応答フレームRSP1中の複数の収集データ領域の中の残りの空き収集データ領域が最後の領域であると判定する。次いで、ノード装置N06は、復路の経路上のノード関連情報を収集するための分割された応答フレームRSP2を生成する。但し、応答フレームRSP2は、受信した要求フレームREQ1を更新したもの、と見ることもできる。この場合、ノード装置N06は、応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域のデータを消去する。ノード装置N06は、生成または更新された応答フレームRSP2において、最初の収集データ領域にノード装置N06の識別情報(ID:06)および任意にその他のノード関連情報を付加する。代替形態として、応答フレームRSP2に、ノード装置N06の識別情報(ID:06)および任意にその他のノード関連情報を付加しなくてもよい。
 また、ノード装置N06は、収集した累積情報を宛先ノード装置N01に送信し返すために、受信した応答フレームRSP1を分割フレームとして更新する。但し、応答フレームRSP1は、受信した応答フレームRSP1に基づいて新しく生成されたもの、と見ることができる。ノード装置N06は、分割された応答フレームRSP1中の最後の収集データ領域にノード装置N06の識別情報(ID:06)および任意にその他のノード関連情報を付加する。応答フレームRSP1は、収集したノード関連情報として、複数の収集データ領域に復路の経路上のノード装置N11、N10、N04およびN06の識別情報および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。応答フレームRSP1は、それ以上のノード関連情報が付加されることなく、宛先のノード装置N01に送信し返される。
 ノード装置N06は、その応答フレームRSP1を例えば復路リンクR14上で隣接のノード装置N02に転送する。ノード装置N02は、その応答フレームRSP1を例えば復路リンクR15上で隣接のノード装置N03に転送する。その応答フレームRSP1は、復路リンクR16上でノード装置N01に転送される。宛先のノード装置N01は、応答フレームRSP1を受信し、応答フレームRSP1中の複数の収集データ領域のノード関連情報をそのメモリに格納する。
 ノード装置N06は、その応答フレームRSP2を例えば復路リンクR21上で隣接のノード装置N08に転送する。ノード装置N08は、受信した応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域の中の2番目の収集データ領域にノード装置N08の識別情報(ID:08)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N08は、その応答フレームRSP2を例えば復路リンクR22上で隣接のノード装置N05に転送する。ノード装置N05は、受信した応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域の中の3番目の収集データ領域にノード装置N05の識別情報(ID:05)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 ノード装置N05は、その応答フレームRSP2を例えば復路リンクR23上で隣接の宛先のノード装置N01に転送する。ノード装置N01は、受信した応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域の中の4番目の収集データ領域にノード装置N01の識別情報(ID:01)および任意にその他のノード関連情報を付加する。ノード装置N05は、受信した応答フレームRSP2の宛先なので、応答フレームRSP2中の複数の収集データ領域のノード関連情報をそのメモリに格納する。
 ノード装置N01が応答フレームRSP2の宛先でない場合には、ノード装置N01はノード装置N06と同様に動作する。この場合、ノード装置N01は、復路の経路上のノード関連情報を収集するための分割された応答フレームRSP3を生成する。ノード装置N01は、応答フレームRSP3において、最初の収集データ領域にノード装置N01の識別情報(ID:01)および任意にその他のノード関連情報を付加する。代替形態として、応答フレームRSP3に、ノード装置N01の識別情報(ID:01)および任意にその他のノード関連情報を付加しなくてもよい。また、ノード装置N01は、収集した累積情報を宛先ノード装置に送信するために受信した応答フレームRSP2を分割フレームとして更新する。ノード装置N01は、分割された応答フレームRSP2中の最後の収集データ領域にノード装置N01の識別情報(ID:01)および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 このようにして、ノード装置N01は、応答フレームRSPの復路の転送経路上のノード装置N11、N10、N04、N06、N08、N05およびN01のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を分割された応答RSP1、RSP2、等によって収集し、応答1、2、等としてホスト装置H0に供給する。このようにして、復路上の経路上のノード関連情報が収集される。
 ホスト装置H0は、応答1、2、等のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を編集して、表示装置上に表示する。
 図5は、図1~4のホスト装置10(H0)の概略的な装置構成の一例を示している。
 ホスト装置10(H0)は、内部バス12に接続された、例えばCPUのようなプロセッサ102と、入出力(I/O)制御部110と、通信制御部120とを含んでいる。入出力制御部110には、入力装置112、表示装置114、メモリ116、およびハードディスク・ドライブ(HDD)118、等が接続されている。メモリ116および/またはハードディスク・ドライブ(HDD)118は、プログラムおよびデータを格納している。通信制御部120には、少なくとも1つの通信カード122が接続されている。通信カード122は、無線または有線の通信カードであり、無線または有線通信リンクを介して他のノード装置に接続されている。通信カード122は、送信機(TX)1222および受信機(RX)1224を含んでいる。送信機1222および受信機1224は1つの送受信機であってもよい。ホスト装置10は、例えばパーソナル・コンピュータであってもよい。
 図6は、図1~4のノード装置20(N01~N11)の概略的な装置構成の一例を示している。
 ノード装置20(N01~N11)は、内部バス22に接続された、例えばCPUのようなプロセッサ202と、ファームウェアおよびミドルウェアを格納した記憶部204と、記憶部206と、センサ208と、インタフェース(I/F)210と、ノード装置間のフレーム通信を制御する通信制御部またはフレーム通信部220とを含んでいる。ノード装置20(N01~N11)は、例えば、固定型または移動型の、中継装置、端末、パーソナル・コンピュータ、携帯端末、ルータ、または物理量または物理的状態の測定装置または観測局であってもよい。記憶部206は、プログラム、データ、ノード関連情報、センサ情報、等を格納している。プロセッサ202は、記憶部204に格納されているファームウェアおよびミドルウェアに従って、フレーム・データを処理し、フレーム・データを組み立て、生成し、編成し、解析しおよび制御する。インタフェース(I/F)210は、例えばホスト装置10のような上位装置に接続されている。
 通信制御部220は、通信カード222、224、...および228に接続されている。通信制御部220は、フレームおよびフレーム・ヘッダを生成し、編成し、解析しおよび制御する。また、通信制御部220は、記憶部221に格納された制御およびルーティング定義ファイルに規定されたルールに従って、通信カード222、224、...および228にフレームを送受信させる。その制御およびルーティングのルールは、例えば負荷分散等の制御のためのルールを規定している。通信カード222~228は、無線または有線の通信カードであり、無線または有線通信リンクを介して他のノード装置の通信カードに接続される。通信カード222~228の各々は、送信機(TX)2222および受信機(RX)2224を含んでいる。
 図7は、ノード装置20(N01~N11)の間で転送されるフレーム・フォーマットの例を示している。
 図7において、フレームは、フレーム・ヘッダおよびフレーム・データを含んでいる。フレーム・ヘッダは、グローバル宛先アドレス(GD)、グローバル送信元アドレス(GS)、フレーム・タイプ(TYPE)、フレーム識別情報(FID)、フレーム・データ長(LNG)、フレーム有効期限(TTL)、およびFCSを含んでいる。フレームは、固定長であっても、可変長であってもよい。フレームおよびフレーム・ヘッダは、通信制御部220によって、生成され、解析され、制御される。
 グローバル宛先アドレス(GD)は、フレームのグローバル宛先アドレスを表す。グローバル送信元アドレス(GS)は、フレームのグローバル送信元アドレスを表す。フレーム・タイプ(TYPE)は、例えば保守のようなフレームのタイプ(種別)を表す。フレーム識別情報(FID)は、フレームの識別情報を表す。フレーム・データ長(LNG)は、フレーム・データの長さを表す。フレーム有効期限(TTL)は、フレームのノード装置間の最大転送数または最大ホップ数を表す。
 フレーム・データは、制御識別子(CTRL ID)、宛先識別情報(ObjectID)、送信元識別情報(ObjectID)、フレーム識別子(FRM ID)、フレーム・シーケンス番号(FRM SEQ)、エンド・フラグ(ENDFLG)、トレース方向(DIR)、有効期限(TTL)、カウント(CNT)、複数の収集データ領域(DATA)、FCSのフィールドを含んでいる。フレーム・データは、固定長であっても、可変長であってもよい。フレーム・データの内容は、プロセッサ202によって、組み立てられ、生成され、編成され、解析されおよび制御される。但し、フレーム・データにおける収集データ領域以外のこれらのフィールドの一部または全てがフレーム・ヘッダに組み込まれる形態で1つのフレームを編成してもよい。1つのグループを形成する複数の収集データ領域は、可変長であってもよく、収集データ領域内にノード関連情報データを含まない空き領域を確保せずに、格納すべき1つのノード関連情報が発生したときにそのノード関連情報を含む1つの収集データ領域を形成してもよい。
 制御識別子(CTRL ID)は、フレーム・データの種別として、例えばトレース要求またはトレース応答、または情報収集要求または情報収集応答を表す制御識別子である。宛先識別情報(ObjectID)は、経路探索のためのフレームの宛先ノード装置のオブジェクトIDである。送信元識別情報(ObjectID)は、経路探索のためのフレームの送信元ノード装置のオブジェクトIDである。フレーム識別子(FRM ID)は、フレームまたはフレーム・データの識別子または識別番号である。フレーム・シーケンス番号(FRMSEQ)は、フレームまたはフレーム・データのシーケンス番号である。エンド・フラグ(END FLG)は、エンド・フラグが立っている場合には、分割したフレーム・データの最後のフレーム・データを表す。トレース方向(DIR)は、トレース方向(往路FW、復路RT)としてトレース始点のノード装置識別情報およびトレース終点のノード装置識別情報を表す。異常結果通知の場合には、トレース方向(DIR)の部分の先頭値“8”となる。有効期限(TTL)は、フレームまたはフレーム・データのノード装置間の最大転送数または最大ホップ数を表す。カウント(計数値)(CNT)は、フレームまたはフレーム・データのノード装置間の転送順序番号を表す。複数の収集データ領域(DATA)は、ノード装置の識別情報(ID)および収集されるノード関連情報を表す。FCSは、フレーム・データのチェックサムまたはシーケンスを表す。
 図8Aおよび8Bは、図1および2における往路の経路上の複数のノード装置N01、N05、N08、N06、N04、N10およびN11におけるフレームの処理および転送の手順の例を示している。
 図8Aを参照すると、ステップ302において、ホスト装置H0は、往路をトレース方向(DIR:01-11)とする要求コマンドF0をノード装置N01に供給する。
 ステップ304において、ノード装置N01は、要求フレームREQ1を生成して、往路リンクF11上でノード装置N05に転送する。ノード装置N05は、要求フレームREQ1を受信する。要求フレームREQ1(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース要求”または“情報収集要求”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N11のID“11”、および送信元識別情報としてノード装置N01のID“01”を含んでいる。要求フレームREQ1(フレーム・データ)は、フレーム識別子として例えばフレーム番号“20”、フレーム・シーケンス番号“01”を含んでいる。また、要求フレームREQ1は、エンド・フラグとして最後でないことを表す値“0”、トレース方向として送信元ノード装置IDおよび宛先ノード装置ID“01-11”(往路)、有効期限として例えば“999”、およびカウント“0”を含んでいる。さらに、要求フレームREQ1は、最初のデータ領域に、送信元のノード装置N01の識別情報“01”、および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ステップ306において、ノード装置N05は、その受信した要求フレームREQ1の次の収集データ領域に、ノード装置N05の識別情報“05”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクF12上で次のノード装置(N08)に転送する。ノード装置N08は、要求フレームREQ1を受信する。要求フレームREQ1におけるカウントはインクリメント(増分)された値“1”を有する。
 ステップ308において、ノード装置N08は、その受信した要求フレームREQ1の空き収集データ領域に、ノード装置N08の識別情報“08”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクF13上で次のノード装置N06に転送する。ノード装置N06は、要求フレームREQ1を受信する。ノード装置N08がノード装置N01から数えてフレームを中継した例えば6番目のノード装置であれば、要求フレームREQ1におけるカウントはインクリメントされた値“6”を有する。
 ステップ310において、ノード装置N06は、その受信した要求フレームREQ1中に2つ以上のノード関連情報分の空き収集データ領域が存在しない、即ち1つのノード関連情報分の空き収集データ領域だけが存在するかまたは空き収集データ領域が存在しないと判定する。ノード装置N06は、分割された要求フレームREQ2を生成して、往路リンクF21上でノード装置N04に転送する。ノード装置N04は、分割された要求フレームREQ2を受信する。
 ステップ312において、ノード装置N06は、分割された応答フレームRSP1を生成して、復路リンク(R11~R13)上で複数のノード装置を経由して、要求フレームREQ1の送信元のノード装置N01に送信し返す。
 分割された応答フレームRSP1(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース応答”または“情報収集応答”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N01のID“01”、送信元識別情報としてノード装置N06のID“06”、フレーム・シーケンス番号“01”を含んでいる。また、分割された応答フレームRSP1は、エンド・フラグとして最後でないことを表す値“0”、トレース方向(往路)として送信元ノード装置IDおよび宛先ノード装置ID“01-11”、およびインクリメントされたカウント“7”を含んでいる。さらに、分割された応答フレームRSP1は、最後の収集データ領域に、ノード装置N06の識別情報“06”および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ステップ324において、ノード装置N01は、分割された応答フレームRSP1に含まれていた収集データ領域のノード装置N01、N05、N08およびN06のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を、分割された応答1としてリンクR14上でホスト装置H0に供給する。
 図8Bを参照すると、ステップ310において、ノード装置N06によって生成された要求フレームREQ2(フレーム・データ)は、2番目の分割フレームを表すフレーム・シーケンス番号“02”、インクリメントされたカウント“8”を含んでいる。さらに、要求フレームREQ2は、最初の収集データ領域に、ノード装置N06の識別情報“06”、および任意にその他のノード関連情報を含み、他の収集データ領域は空き状態である。
 ステップ332において、ノード装置N04は、その受信した要求フレームREQ2の空き収集データ領域に、ノード装置N04の識別情報“04”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクF22上で次のノード装置(N10)に転送する。ノード装置N10は、要求フレームREQ2を受信する。
 ステップ334において、ノード装置N10は、その受信した要求フレームREQ2の空き収集データ領域に、ノード装置N10の識別情報“10”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクF23上で次のノード装置N11に転送する。ノード装置N11は、応答フレームRSP2を受信する。ノード装置N10がノード装置N01から数えてフレームを中継した例えば13番目のノード装置であれば、要求フレームREQ2におけるカウントはインクリメントされた値“13”を有する。
 ステップ336において、ノード装置N11は、当該ノード装置N11の宛先識別情報が、その受信した要求フレームREQ1中の宛先識別情報であると判定する。ノード装置N11は、分割された応答フレームRSP2を生成して、復路リンクR21~R24上で複数のノード装置を経由して、要求フレームREQ2の送信元のノード装置N01に送信し返す。応答フレームRSP2(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース応答”または“情報収集応答”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N01のID“01”、送信元識別情報としてノード装置N11のID“06”、フレーム・シーケンス番号“02”を含んでいる。また、応答フレームRSP2は、エンド・フラグとして最後であることを表す値“END”または“1”、トレース方向として送信元ノード装置IDと宛先ノード装置ID“01-11”(往路)、およびインクリメントされたカウント“14”を含んでいる。さらに、応答フレームRSP2は、収集データ領域に、ノード装置N06の識別情報“06”および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ステップ344において、ノード装置N01は、分割された応答フレームRSP2に含まれていた収集データ領域のノード装置N06、N04、N10およびN11のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を、分割された応答2としてリンクR25上でホスト装置H0に供給する。
 図9Aおよび9Bは、図3および4における復路の経路上の複数のノード装置N11、N10、N04、N06、N08、N05およびN01におけるフレームの処理および転送の手順の例を示している。
 図9Aを参照すると、ステップ352において、ホスト装置H0は、復路をトレース方向(DIR:11-01)とする要求コマンドF0をノード装置N01に供給する。
 ステップ354において、ノード装置N01は、要求フレームREQを生成して、往路リンク(F11~F13)上で複数のノード装置を経由して、要求フレームREQをその宛先のノード装置N11に送信する。要求フレームREQ(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース要求”または“情報収集要求”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N11のID“11”、および送信元識別情報としてノード装置N01のID“11”を含んでいる。要求フレームREQは、フレーム識別子として例えばフレーム番号“21”、およびフレーム・シーケンス番号“01”を含んでいる。また、要求フレームREQは、エンド・フラグとして最後でないことを表す値“0”、トレース方向(復路)として宛先ノード装置IDおよび送信元ノード装置ID“11-01”、有効期限として例えば“999”、およびカウント“0”を含んでいる。要求フレームREQは、収集データ領域にデータを含んでいない。
 ステップ360において、ノード装置N11は、要求フレームREQを受信し、当該ノード装置N11の宛先識別情報が、その受信した要求フレームREQ中の宛先識別情報であると判定する。ノード装置N11は、応答フレームRSP1を生成して、復路リンクR11上でノード装置N10に転送する。ノード装置N10は、応答フレームRSP1を受信する。
 応答フレームRSP1(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース応答”または“情報収集応答”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N01のID“01”、および送信元識別情報としてノード装置N11のID“11”を含んでいる。応答フレームRSP1は、フレーム識別子として例えばフレーム番号“21”、およびフレーム・シーケンス番号“01”を含んでいる。また、応答フレームRSP1は、エンド・フラグとして最後でないことを表す値“0”、トレース方向(復路)として送信元ノード装置IDおよび宛先ノード装置ID“01-11”、有効期限として例えば“999”、およびカウント“0”を含んでいる。さらに、応答フレームRSP1は、最初の収集データ領域に、ノード装置N11の識別情報“11”、および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ステップ362において、ノード装置N10は、その受信した応答フレームRSP1の次の収集データ領域に、ノード装置N10の識別情報“10”および任意にその他のノード関連情報を付加して、復路リンクR12上で次のノード装置(N04)に転送する。ノード装置N04は、応答フレームRSP1を受信する。要求フレームREQ1におけるカウントはインクリメントされた値“1”を有する。
 ステップ364において、ノード装置N04は、その受信した応答フレームRSP1の空き収集データ領域に、ノード装置N08の識別情報“08”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクR13上で次のノード装置N06に転送する。ノード装置N06は、応答フレームRSP1を受信する。ノード装置N04がノード装置N11から数えてフレームを中継した例えば6番目のノード装置であれば、応答フレームRSP1におけるカウントはインクリメントされた値“6”を有する。
 ステップ366において、ノード装置N06は、その受信した応答フレームRSP1中に2つ以上のノード関連情報分の空き収集データ領域が存在しないと判定する。ノード装置N06は、分割された応答フレームRSP2を生成して、復路リンクR21上で次のノード装置N08に転送する。
 ステップ368において、ノード装置N06は、その受信した応答フレームRSP1の最後の収集データ領域に、ノード装置N06の識別情報“06”および任意にその他のノード関連情報を付加して、分割された応答フレームRSP1として更新する。応答フレームRSP1は、往路リンク(R14~R16)を上で複数のノード装置(N14~N05)を経由して宛先のノード装置N01に転送する。応答フレームRSP1は、収集データ領域に空きがないので、復路上でノード装置(N14~N01)のノード関連情報が付加されることはない。応答フレームRSP1(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース応答”または“情報収集応答”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N01のID“01”、送信元識別情報としてノード装置N06のID“06”、フレーム・シーケンス番号“01”を含んでいる。また、応答フレームRSP1は、エンド・フラグとして最後でないことを表す値“0”、トレース方向として宛先ノード装置IDと送信元ノード装置ID“11-01”(復路)、およびインクリメントされたカウント“7”を含んでいる。
 ステップ374において、ノード装置N01は、応答フレームRSP1に含まれていた収集データ領域のノード装置N11、N10、N04およびN06のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を、分割された応答1としてリンクR17上でホスト装置H0に供給する。
 図9Bを参照すると、ステップ366において、ノード装置N06によって生成された要求フレームREQ2(フレーム・データ)は、2番目の分割フレームを表すフレーム・シーケンス番号“02”、インクリメントされたカウント“8”を含んでいる。さらに、分割された応答フレームRSP2は、最初の収集データ領域に、ノード装置N06の識別情報“06”、および任意にその他のノード関連情報を含み、他の収集データ領域は空き状態である。
 ステップ384において、ノード装置N08は、その受信した要求フレームREQ2の空き収集データ領域に、ノード装置N08の識別情報“08”および任意にその他のノード関連情報を付加して、復路リンクR22上で次のノード装置(N05)に転送する。ノード装置N05は、要求フレームREQ2を受信する。
 ステップ386において、ノード装置N05は、その受信した要求フレームREQ2の空き収集データ領域に、ノード装置N05の識別情報“05”および任意にその他のノード関連情報を付加して、往路リンクR23上で次のノード装置N01に転送する。ノード装置N01は、応答フレームRSP2を受信する。ノード装置N05がノード装置N11から数えてフレームを中継した例えば13番目のノード装置であれば、応答フレームRSP2におけるカウントはインクリメントされた値“13”を有する。
 ステップ388において、ノード装置N01は、当該ノード装置N01の宛先識別情報が、その受信した応答フレームRSP2中の宛先識別情報であると判定する。ノード装置N01は、その受信した要求フレームREQ2の空き収集データ領域に、ノード装置N01の識別情報“01”および任意にその他のノード関連情報を付加する。
 応答フレームRSP2(フレーム・データ)は、制御識別子として例えば“トレース応答”または“情報収集応答”を表す識別子、宛先識別情報としてノード装置N01のID“01”、送信元識別情報としてノード装置N11の識別情報“11”、フレーム・シーケンス番号“02”を含んでいる。また、応答フレームRSP2は、エンド・フラグとして最後であることを表す値“END”または“1”、トレース方向として送信元ノード装置IDと宛先ノード装置ID“01-11”(往路)、およびインクリメントされたカウント“14”を含んでいる。さらに、応答フレームRSP2は、最後の収集データ領域に、ノード装置N01の識別情報“01”および任意にその他のノード関連情報を含んでいる。
 ステップ394において、ノード装置N01は、応答フレームRSP2に含まれていた収集データ領域のノード装置N06、N08、N05およびN01のノード装置識別情報およびその他のノード関連情報を、分割された応答2としてリンクR25上でホスト装置H0に供給する。
 図10は、ホスト装置10によって実行される、要求コマンドの送信および応答の受信のためのフローチャートの例を示している。
 図10を参照すると、ステップ402において、ホスト装置10のプロセッサ102は、管理者またはユーザによる入力装置112の操作に従って、情報収集要求コマンドを生成する。その要求コマンドは、例えば、フレームの転送経路の追跡を要求するトレース要求、または転送経路上のノード装置に関連する情報の収集を要求する情報収集要求であってもよい。通信制御部120は、通信カード122の送信部1222を、ホスト装置10に接続されたノード装置20(N01)へその要求コマンドを送信するよう制御する。要求コマンドは、例えば、始点ノード装置の識別情報(例えば、“01”または“11”)、終点ノード装置の識別情報(例えば、“11”または“01”)、トレースまたは経路の方向(“01-11”または“11-01”)、有効期限(例えば、TTL=“999”)のような項目を含んでいる。これらの項目は、メモリ116および/またはハードディスク・ドライブ118から読み出される。
 ノード装置20は、ステップ502において、プロセッサ202は、インタフェース210を介してホスト装置10から要求コマンドを受け取る。プロセッサ202は、その要求コマンドに応答して、トレース要求フレームまたは情報収集要求フレームのデータを編成し生成して通信制御部220に供給する。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従ってそのデータ用のフレーム・ヘッダを生成する。さらに、通信制御部220は、制御およびルーティング・ルールに従って、そのフレーム・ヘッダおよびそのデータを含む要求フレームを形成して、隣接のノード装置へと送信するよう、1つの通信カード222~228の送信機2222を制御する。
 ステップ404において、プロセッサ102は、通信制御部120および通信カード122によるノード装置20(N01)からの応答の受信を待つ。
 ステップ504において、ノード装置20(N01)の通信カード222~228の受信機2224が、通信制御部220の制御の下で複数の分割された応答フレームを順次受信する。通信カード222~228は受信機2224から通信制御部220を介して複数の応答フレームを順次受け取り、応答フレームからそれぞれのフレーム・データを取り出して、プロセッサ202に順次供給する。プロセッサ202は、フレーム・データから収集データを取り出して1つまたは複数の応答を形成して、インタフェース210を介してホスト装置10に供給する。
 ステップ406において、プロセッサ102は、応答を受信したかどうかを判定する。応答を受信していないと判定された場合は、手順はステップ404に戻る。応答を受信したと判定された場合は、手順はステップ408に進む。
 ステップ408において、プロセッサ102は、受信した応答が最後の応答かどうかを判定する。それが最後の応答でないと判定された場合は、手順はステップ404に戻る。それが最後の応答であると判定された場合は、手順はステップ410に進む。
 ステップ410において、プロセッサ102は、受信した複数の分割された応答のノード関連情報を繋ぎまたは組み合わせて、記録し、処理する。その組み合わせたノード装置識別情報は、要求フレームまたは応答フレームの転送経路上のノード装置を表す。また、その組み合わせたノード関連情報は、要求フレームまたは応答フレームの転送経路上のノード装置のノード関連情報を表す。
 ステップ412において、プロセッサ102は、収集し処理されたノード関連情報および処理済みの情報を、例えば複数のノード装置20(N01~N11)を含むシステムの保守のための保守情報として、表示装置114に表示する。
 図11A~11Dは、各ノード装置20(N01~N11)によって実行される要求フレームおよび応答フレームの受信および転送のためのフローチャートの例を示している。
 図11Aを参照すると、ステップ506において、ノード装置20のプロセッサ202は、記憶部204のファームウェアおよび/またはミドルウェアまたは記憶部206に格納されているプログラムに従って、通信制御部220を介して、通信カード222~228が新しいフレームを受信したかどうかを判定する。新しいフレームを受信するまで、ステップ506が繰り返される。新しいフレームを受信したと判定された場合は、手順はステップ508に進む。
 ステップ508において、プロセッサ202は、通信制御部220を介して受信フレームを受け取る。プロセッサ202は、受信フレームのデータ中の制御識別子を参照して、受信したフレームが要求フレーム(例えば、トレース要求フレームまたは情報収集要求フレーム)かどうかを判定する。それが要求フレームであると判定された場合は、手順はステップ510に進む。それが要求フレームでない、即ち応答フレーム(例えば、トレース応答フレームまたは情報収集応答フレーム)であると判定された場合は、手順はステップ602に進む。
 ステップ602において、プロセッサ202は、受信フレームのデータ中の宛先識別情報(ID)が当該ノード装置20の識別情報(ID)かどうかを判定する。それが当該ノード装置20の識別情報でないと判定された場合は、手順は図11Dのステップ612に進む。
 ステップ602においてそれが当該ノード装置20の識別情報であると判定された場合は、ステップ604において、プロセッサ202は、応答フレームの収集データ領域から、収集したノード関連情報を取り出し、編集して、上位装置(ホスト装置10)に応答として供給する。その後、手順は、図11Aのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 ステップ510において、プロセッサ202は、フレーム・データの有効期間TTLが0より大きいかどうか、即ち有効期間があるかどうかを判定する。有効期間が0より大きくない、即ち0であると判定された場合は、手順はステップ512に進む。有効期間が0より大きいと判定された場合は、手順はステップ522に進む。
 ステップ512において、プロセッサ202は、受信フレームのデータを廃棄し、通信制御部120に受信フレームを廃棄させる。その後、手順は、図11Aのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 ステップ522において、プロセッサ202は、フレーム・データ中の有効期間TTLをデクリメント(減分)(TTL=TTL-1)する。通信制御部220は、フレーム・ヘッダ中の有効期間TTLをデクリメント(減分)(TTL=TTL-1)する。ステップ524において、プロセッサ202は、フレーム・データ中の宛先識別情報(ID)が当該ノード装置の識別情報かどうかを判定する。それが当該ノード装置の識別情報でないと判定された場合は、手順は図11Bのステップ532に進む。それが当該ノード装置の識別情報であると判定された場合は、手順は図11Cのステップ582に進む。
 図11Bを参照すると、ステップ532において、プロセッサ202は、フレーム・データ中のトレース方向(DIR)が往路かどうかを判定する。トレース方向が往路でない、即ち復路であると判定された場合は、手順はステップ542に進む。トレース方向が往路であると判定された場合は、手順はステップ552に進む。
 ステップ542において、プロセッサ202は、受信フレームを転送処理する。即ち、プロセッサ202は、フレーム・データの収集データ領域にノード関連情報を付加することなく、有効期間TTLを更新して、通信制御部220および1つの通信カード222~228に受信フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、受信フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に受信フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。その後、手順は、図11Bのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 ステップ552において、プロセッサ202は、受信した要求フレームのデータ中に2つ以上のノード関連情報分の空き収集データ領域があるかどうかを判定する。2つ以上の空き収集データ領域があると判定された場合は、手順はステップ554に進む。2つ以上の空き収集データ領域がないと判定された場合は、手順はステップ564および566に進む。
 ステップ554において、プロセッサ202は、受信した要求フレームのデータ中の空き収集データ領域に、記憶部206から取り出されたノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加してその要求フレームを更新する。次いで、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その更新された要求フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、要求フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に要求フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ564において、プロセッサ202は、受信した要求フレームのデータ中の全ての収集データ領域を空にしまたは削除し、フレーム・シーケンス番号をインクリメントする(FRM_SEQ=FRM_SEQ+1)。次いで、プロセッサ202は、要求フレームのデータの最初の収集データ領域に、記憶部206から取り出された当該ノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加してその要求フレームを分割された要求フレームとして更新する。プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その分割された要求フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、その分割された要求フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に要求フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ566において、プロセッサ202は、受信した要求フレームに基づいて、分割された応答フレームを生成し、受信した要求フレームの収集データ領域のノード関連情報をその応答フレームの収集データ領域にコピーし、残りの収集データ領域に記憶部206から取り出された当該ノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加する。次いで、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その分割された応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、応答フレームのフレーム・ヘッダを更新または形成して、通信カード222~228(送信機2222)に応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ554、564および566の後、手順は、図11Bのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 図11Cを参照すると、ステップ582において、プロセッサ202は、フレーム・データ中のトレース方向が往路かどうかを判定する。方向が往路でない、即ち復路であると判定された場合は、手順はステップ584に進む。方向が往路であると判定された場合は、手順はステップ586に進む。
 ステップ584において、プロセッサ202は、受信した要求フレームに基づいて、最初の応答フレームを生成し、エンド・フラグを0に設定し、複数の収集データ領域の中の最初の空き収集データ領域に、記憶部206から取り出した当該ノード装置20の識別情報(ID)およびその他のノード関連情報を追加する。次いで、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、応答フレームのフレーム・ヘッダを形成または更新して、通信カード222~228(送信機2222)に応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ586において、プロセッサ202は、受信した要求フレームに基づいて、最後の分割された応答フレームを生成し、エンド・フラグ(END)を立てて、受信した要求フレームの収集データ領域のノード関連情報をその応答フレームの収集データ領域にコピーし、空き収集データ領域に、記憶部206から取り出されたノード装置20の識別情報(ID)およびその他のノード関連情報を追加する。次いで、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その分割された応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、応答フレームのフレーム・ヘッダを形成または更新して、通信カード222~228(送信機2222)に応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ584および586の後、手順は、図11Cのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 図11Dを参照すると、ステップ612において、プロセッサ202は、フレーム・データ中の有効期間TTLが0より大きいかどうか、即ち有効期間があるかどうかを判定する。有効期間が0より大きくない、即ち0であると判定された場合は、手順はステップ614に進む。有効期間が0より大きいと判定された場合は、手順はステップ622に進む。
 ステップ614において、プロセッサ202は、受信フレームのデータを廃棄し、通信制御部120に受信フレームを廃棄させる。その後、手順は、図11Dのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 ステップ622において、プロセッサ202は、フレーム・データ中の有効期間TTLをデクリメント(TTL=TTL-1)する。通信制御部220は、フレーム・ヘッダ中の有効期間TTLをデクリメント(TTL=TTL-1)する。ステップ632において、プロセッサ202は、フレーム・データ中のトレース方向が往路かどうかを判定する。方向が往路でない、即ち復路であると判定された場合は、手順はステップ642に進む。方向が往路であると判定された場合は、手順はステップ652に進む。
 ステップ642において、プロセッサ202は、受信フレームを転送処理する。即ち、プロセッサ202は、フレーム・データの収集データ領域にノード関連情報を付加することなく、有効期間TTLを更新して、通信制御部220および1つの通信カード222~228に受信フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、受信フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に受信フレームを往路上の次のノード装置へと転送させる。その後、手順は、図11Dのサブルーチンを出るかまたは図11Aのステップ506に戻る。
 ステップ652において、プロセッサ202は、受信した要求フレームのデータ中に2つ以上のノード関連情報分の空き収集データ領域があるかどうかを判定する。2つ以上の空き収集データ領域があると判定された場合は、手順はステップ654に進む。2つ以上の空き収集データ領域がないと判定された場合は、手順はステップ662および664に進む。
 ステップ654において、プロセッサ202は、受信した応答フレームのデータ中の収集データ領域に、記憶部206から取り出されたノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加してその応答フレームを更新する。次いで、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その更新された応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、応答フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ662において、プロセッサ202は、受信した応答フレームのデータ中の全ての収集データ領域を空にしまたは削除し、フレーム・シーケンス番号をインクリメントする(FRM_SEQ=FRM_SEQ+1)。次いで、プロセッサ202は、応答フレームのデータの最初の収集データ領域に、記憶部206から取り出された当該ノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加してその応答フレームを分割された応答フレームとして更新する。プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その分割された応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、その分割された応答フレームのフレーム・ヘッダを更新して、通信カード222~228(送信機2222)に要求フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 ステップ664において、プロセッサ202は、受信した応答フレームに基づいて、分割された応答フレームを生成し、受信した要求フレームの収集データ領域のノード関連情報をその生成された応答フレームの収集データ領域にコピーし、残りの収集データ領域に記憶部206から取り出された当該ノード装置20の識別情報(ID)および任意にその他のノード関連情報を追加する。次いで、プロセッサ202は、通信制御部220および1つの通信カード222~228に、その分割された応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。通信制御部220は、記憶部221内の制御およびルーティング・ルールに従って、応答フレームのフレーム・ヘッダを更新または形成して、通信カード222~228(送信機2222)に応答フレームを復路上の次のノード装置へと転送させる。
 以上説明した実施形態によれば、任意のデータ・サイズのフレームの転送経路上の複数の通信ノード装置に関連する情報を収集する際に、収集データの増大によるスループットの劣化を起こすことなく、ホップ回数の制限を受けることなく、通信ノード装置に関連する情報を収集可能となる。
 ここで挙げた全ての例および条件的表現は、発明者が技術促進に貢献した発明および概念を読者が理解するのを助けるためのものであり、ここで具体的に挙げたそのような例および条件に限定することなく解釈すべきであり、また、明細書におけるそのような例の編成は本発明の優劣を示すこととは関係ない。本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、それに対して種々の変更、置換および変形を施すことができると理解すべきである。

Claims (17)

  1.  アドホック・ネットワークを形成する複数のノード装置を含み、フレーム・データの転送経路上のそれぞれのノード装置におけるノード関連情報を収集するシステムであって、
     前記複数のノード装置の各ノード装置は、
     当該ノード装置の識別情報を含むノード関連情報を格納する記憶部と、
     フレーム・データを処理するデータ処理部と、
     送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む第1のフレーム・データを、前記複数の通信ノード装置の中の別のノード装置から受信する通信制御部と、
    を含み、
     前記受信した第1のフレーム・データに2つ以上のノード装置のノード関連情報を追加的に格納できる場合には、
    前記データ処理部は、前記記憶部における前記ノード関連情報を追加することによって前記受信した第1のフレーム・データを更新し、
    前記通信制御部は、前記更新された第1のフレーム・データを前記複数の通信ノード装置の中の別のノード装置へ転送し、
     前記受信した第1のフレーム・データにさらに1つのノード装置のノード関連情報しか追加的に格納できない場合には、
    前記データ処理部は、宛先の識別情報として前記送信元のノード装置の識別情報または前記宛先のノード装置の識別情報と、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報と、前記記憶部における当該ノード装置のノード関連情報とを含む第2のフレーム・データを生成し、さらに、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報を含まない第3のフレーム・データを形成し、
    前記通信制御部は、前記生成された第2のフレーム・データおよび前記第3のフレーム・データをそれぞれ前記複数の通信ノード装置の中の他のノード装置へ転送するものであることを特徴とする、
    システム。
  2.  前記複数のノード装置の中の前記送信元のノード装置としてのノード装置において、
     前記データ処理部は、前記記憶部における前記送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む前記第1のフレーム・データを生成し、
     前記通信制御部は、前記第1のフレーム・データを前記複数のノード装置の中の別のノード装置へ送信するものであることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
  3.  前記複数のノード装置の中の前記宛先のノード装置としてのノード装置において、
     前記通信制御部は、前記複数のノード装置の中の別のノード装置によって転送された第4のフレーム・データを受信し、
     前記データ処理部は、宛先の識別情報として前記送信元のノード装置の識別情報と、前記受信した第4のフレーム・データ中のノード関連情報と、前記記憶部における前記宛先のノード装置のノード関連情報とを含む第5のフレーム・データを生成し、
     前記通信制御部は、前記生成された第5のフレーム・データを前記複数のノード装置の中の別のノード装置に転送するものであることを特徴とする、請求項1または2に記載のシステム。
  4.  前記通信制御部はアドホック・モードでフレーム・データを転送し、
     前記第1のフレーム・データは、前記送信元のノード装置によって生成された要求フレーム・データであることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれかに記載のシステム。
  5.  前記通信制御部はアドホック・モードでフレーム・データを転送し、
     前記第1のフレーム・データは、前記宛先のノード装置の識別情報を送信元識別情報として含む要求フレーム・データに対して前記送信元のノード装置によって生成された応答フレーム・データであることを特徴とする、請求項1または2に記載のシステム。
  6.  前記複数のノード装置の中の前記送信元のノード装置としてのノード装置において、
     前記通信制御部は、前記複数のノード装置の中の別のノード装置から前記第2のフレーム・データを受信し、
     前記データ処理部は、前記受信した第2のフレーム・データから1グループを形成する複数のノード関連情報を取り出し、前記1グループのノード関連情報を前記送信元のノード装置に結合された上位装置に供給するものであることを特徴とする、請求項1または2に記載のシステム。
  7.  前記上位装置は、前記送信元のノード装置から受け取った複数グループのノード関連情報の識別情報を組み合わせてフレーム・データの転送経路に関する情報を生成し、前記生成された転送経路に関する情報を前記上位装置の表示装置に表示するものであることを特徴とする、請求項6に記載のシステム。
  8.  前記第4のフレーム・データは、前記複数のノード装置の中の別のノード装置によって更新された前記第3のフレーム・データであるかまたは前記複数のノード装置の中の別のノード装置によって生成された前記第3のフレーム・データから派生した別のフレーム・データであることを特徴とする、請求項3に記載のシステム。
  9.  前記フレーム・データの各々には、1グループを形成する複数のノード関連情報を格納するためのデータ領域が確保されていることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
  10.  複数の通信ノード装置を含むアドホック・ネットワークにおいて、1つの通信ノード装置から送信されたフレーム・データが転送された経路上の前記複数の通信ノード装置のノード関連情報を収集するシステムであって、
     前記複数の通信ノード装置の各通信ノード装置は、
     前記複数の通信ノード装置の中の他の通信ノード装置からフレーム・データを受信し、調整されたフレーム・データを送信する通信制御部と、
     前記受信したフレーム・データと当該通信ノード装置の識別情報を含むノード関連情報を記憶する記憶部と、
     前記受信したフレーム・データに含まれる宛先の識別情報が、前記自装置の識別情報と同じかどうかを判定し、同じ場合には、送信元の識別情報と宛先の識別情報を入れ換えて、前記通信制御部を介して送信元に送り返し、違う場合には、前記受信したフレーム・データに、当該通信ノード装置のノード関連情報を追加できるかどうかを判定し、追加できる場合には、当該通信ノード装置のノード関連情報を追加して、前記複数の通信ノード装置の中の他の通信ノード装置に転送し、追加できない場合には、前記受信したフレーム・データを、前記通信制御部を介して送信元に送信し返し、新しいフレーム・データを、送信元、宛先および当該通信ノード装置のノード関連情報を設定して生成し、前記通信制御部に、前記生成したフレーム・データを前記複数の通信ノード装置の中の他の通信ノード装置へと送信させるデータ処理部と、
    を含むものであることを特徴とする、システム。
  11.  アドホック・ネットワークに接続可能なノード装置であって、
     当該ノード装置の識別情報を含むノード関連情報を格納する記憶部と、
     フレーム・データを処理するデータ処理部と、
     送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む第1のフレーム・データを、前記ネットワーク上の別のノード装置から受信する通信制御部と、
    を具え、
     前記受信した第1のフレーム・データに2つ以上のノード装置のノード関連情報を追加的に格納できる場合には、
    前記データ処理部は、前記記憶部における前記ノード関連情報を追加することによって前記受信した第1のフレーム・データを更新し、
    前記通信制御部は、前記更新された第1のフレーム・データを前記ネットワーク上の別のノード装置に転送し、
     前記受信した第1のフレーム・データにさらに1つのノード装置のノード関連情報しか追加的に格納できない場合には、
    前記データ処理部は、宛先の識別情報として前記送信元のノード装置の識別情報または前記宛先のノード装置の識別情報と、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報と、前記記憶部における当該ノード装置のノード関連情報とを含む第2のフレーム・データを生成し、さらに、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報を含まない第3のフレーム・データを形成し、
    前記通信制御部は、前記生成された第2のフレーム・データおよび前記第3のフレーム・データをそれぞれ前記ネットワーク上の1つまたは2つの他のノード装置に転送するものであることを特徴とする、
    ノード装置。
  12.  前記通信制御部は前記ネットワーク上の別のノード装置によって転送された第4のフレーム・データを受信し、
     前記第4のフレーム・データにおける前記宛先のノード装置の識別情報が前記記憶部に格納された当該ノード装置の識別情報と一致した場合には、
     前記データ処理部は、宛先の識別情報として前記送信元のノード装置の識別情報と、前記受信した第4のフレーム・データ中のノード関連情報と、前記記憶部におけるノード関連情報とを含む第5のフレーム・データを生成し、
    前記通信制御部は、前記生成された第5のフレーム・データを前記ネットワーク上の別のノード装置に転送するものであることを特徴とする、請求項11に記載のノード装置。
  13.  前記通信制御部は、当該ノード装置がアドホック・モードで動作するようにフレーム・データの転送先を可変に決定するものであることを特徴とする、請求項10または11に記載のノード装置。
  14.  前記通信制御部はアドホック・モードでフレーム・データを転送し、
     前記第1のフレーム・データは、前記送信元のノード装置によって生成された要求フレーム・データであることを特徴とする、請求項11に記載のノード装置。
  15.  前記通信制御部はアドホック・モードでフレーム・データを転送し、
     前記第1のフレーム・データは、前記宛先のノード装置の識別情報を送信元識別情報として含む要求フレーム・データに対して前記送信元のノード装置によって生成された応答フレーム・データであることを特徴とする、請求項11に記載のノード装置。
  16.  前記通信制御部は、前記ネットワーク上の別のノード装置から第4のフレーム・データを受信し、
     前記データ処理部は、前記受信した第4のフレーム・データから1グループを形成する複数のノード関連情報を取り出し、前記1グループのノード関連情報を当該ノード装置に結合された上位装置に供給するものであることを特徴とする、請求項10に記載のノード装置。
  17.  記憶部と、アドホック・ネットワークに接続可能な通信制御部と、データ処理部とを含むノード装置における、フレーム・データ処理方法であって、
     前記通信制御部によって、送信元および宛先のノード装置の識別情報を含む第1のフレーム・データを前記ネットワーク上の別のノード装置から受信する工程と、
     前記受信した第1のフレーム・データに2つ以上のノード装置のノード関連情報を追加的に格納できる場合には、
    前記データ処理部によって、前記記憶部におけるノード関連情報を追加することによって前記受信した第1のフレーム・データを更新し、前記通信制御部によって、前記更新された第1のフレーム・データを前記ネットワーク上の別のノード装置に転送する工程と、
     前記受信した第1のフレーム・データにさらに1つのノード装置のノード関連情報しか追加的に格納できない場合には、
    前記データ処理部によって、宛先の識別情報として前記送信元のノード装置の識別情報または前記宛先のノード装置の識別情報と、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報と、前記記憶部における当該ノード装置のノード関連情報とを含む第2のフレーム・データを生成し、さらに、前記受信した第1のフレーム・データ中のノード関連情報を含まない第3のフレーム・データを形成し、前記通信制御部によって、前記生成された第2のフレーム・データおよび前記第3のフレーム・データをそれぞれ前記ネットワーク上の1つまたは2つの他のノード装置に転送する工程と、
    を含む、方法。
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