WO2011043619A2 - 경로 제어 관리 시스템 및 이를 이용한 경로 설정 방법 - Google Patents

경로 제어 관리 시스템 및 이를 이용한 경로 설정 방법 Download PDF

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WO2011043619A2
WO2011043619A2 PCT/KR2010/006893 KR2010006893W WO2011043619A2 WO 2011043619 A2 WO2011043619 A2 WO 2011043619A2 KR 2010006893 W KR2010006893 W KR 2010006893W WO 2011043619 A2 WO2011043619 A2 WO 2011043619A2
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connection
management system
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김기원
정형석
윤승현
송호영
권태현
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한국전자통신연구원
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    • 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 a route control management system and a route setting method using the same.
  • the backbone network and the core network provide a path, which connects two network devices.
  • Control methods for connecting between network devices include a Permanent Connection (PC), a Switched Connection (SC), and a Soft Permanent Connection (SPC).
  • the SC and SPC connection control methods use a signaling protocol of a control plane, and the PC connection control method uses a path control management system in a management plane. Using the signaling protocol of the control plane, the path can be automatically set up within the network.
  • Backbone networks and core networks use a management plane PC connection control method due to administrator convenience and complexity of operation.
  • control plane technologies such as network devices and routing
  • connection control schemes using signaling protocols of the control plane is increasing in networks composed of devices including control plane technologies.
  • a network having a different connection control method that is, a network of a management plane without a control plane of an automatic connection method and a network of a control plane should be interoperable, and a network of a management plane and a network of a control plane interoperate For this, the connection between the management plane network and the control plane network must be established.
  • connection information In order to control connection between networks having different connection control methods, a user manually transfers or inputs connection information directly to each network. As a result, it takes a lot of time to set the path between networks, and when controlling the connection of many networks, problems such as service control errors and interoperability inconsistencies may occur due to the increased complexity of the operation, which leads to maintenance costs. Causes an increase.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a path control management system and a path setting method using the same that can reduce the time required to set the path between the network or between domains.
  • a path setting method in a first path control management system of a first domain may include receiving connection information from a user, and when the destination node exists in a second domain different from the first domain, the second path control system of the second domain to the second path control management system. Transmitting information of a first access node in the first domain to contact with a domain, and receiving information of a second access node in the second domain to contact with the first domain from the second path control management system And controlling a connection between the first access node and the second access node.
  • a path control management system for managing a first domain.
  • the path control management system includes a selector, a path calculator, a transceiver, and a path setup unit.
  • the selector selects a connection control method for establishing a path in the first domain.
  • the route calculator calculates a route in the first domain using connection information from a user.
  • the transceiver transmits information of a first access node to be connected to the second domain among the paths in the first domain to a path control management system managing a second domain different from the first domain, and controls path control of the second domain.
  • the path setting unit sets a path in the first domain by the connection control method, requests a path setting of the second domain from the path control management system of the second domain, and receives a response. And the second connection node.
  • a path setting method in a path control management system of a first domain among a plurality of different domains is provided.
  • a path setting method calculating a path in the first domain by using connection information received from a user; when the destination node exists in a second domain different from the first domain among the connection information, Receiving from the path control management system of the second domain information of a path in a second domain and information of an access node in the second domain to be connected with the first domain, the path in the first domain and the second; Establishing a path in the first domain with reference to the information in the path in the domain, provisioning an access node in the first domain to contact an access node in the second domain with reference to the path in the first domain Establishing a connection with an access node in the second domain, wherein the path control management system in the second domain Requesting a route establishment in the second domain, and receiving a response to the route establishment in the second domain from the path control management system in the second domain.
  • the path control management system by transmitting and receiving the information of the access node between the path control management system without a user's manual input, it is possible to reduce the time required to set the path between different networks or between different domains.
  • problems such as service control errors and interoperability inconsistencies due to increased network complexity can be solved, thereby reducing maintenance costs and providing network scalability.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a connection control method of a PC (Permanent Connection) method
  • FIG. 2 is a view schematically showing a connection control method using an SPC (Soft Permanent Connection) method
  • FIG. 3 is a view showing an interworking structure between networks corresponding to an example to which the present invention is applied;
  • FIG. 4 is a diagram showing an inter-domain interworking structure corresponding to another example to which the present invention is applied;
  • 5 to 7 are views illustrating a path setting method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing in detail how a local PS establishes a path in a local network
  • FIG. 9 is a view showing an interface used for setting a path between networks.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a path control management system according to an embodiment of the present invention.
  • An area managed by one path control management system is called a domain, and a network node where a path starts in one domain is called an ingress node, and a network node that ends a path in one domain.
  • Egress node Paths can be routed to various types of connection control in a network within one domain.
  • connection control method for setting a path in a communication network will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a connection control scheme using a PC (Permanent Connection) scheme
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a connection control scheme using a soft permanent connection (SPC) scheme.
  • PC Personal Computer
  • SPC soft permanent connection
  • a permanent connection (hereinafter referred to as a "PC") is used in a network 20 by using a provisioning system (hereinafter referred to as "PS") 10 which is a path control management system. This is how you set the path.
  • PS provisioning system
  • the PS 10 receives a service connection request from a user.
  • the service connection request includes connection establishment input information such as a start node, a destination node, bandwidth, and constraints.
  • the PS 10 calculates a path using the connection setting input information.
  • the PS 10 sets a path by provisioning network nodes included in the path calculated through the provisioning interface 30 with reference to the calculated path information.
  • provisioning includes connecting or disconnecting with a neighboring network node.
  • This PC method can be used in the network 20 composed of network nodes N1 to N3 in the management plane without a control plane.
  • a soft permanent connection (hereinafter referred to as "SPC") is a path in the network 20 'using the PS 10' and the signaling protocol 40 of the control plane. This is how you set it.
  • the PS 10 when receiving the service connection request from the user, the PS 10 'requests the connection setting to the inflow node N1' corresponding to the start node based on the connection setting input information of the service connection request.
  • the inflow node N1 'that has been requested to establish a connection requests the route calculation to the PS 10'.
  • the PS 10 ' calculates a route based on the connection setting input information, and transmits the calculated route information to the inflow node 10'.
  • communication between the PS 10 ′ and the inflow node N1 ′ may be performed through the provisioning interface 30.
  • the inflow node N1 ' which has received the path information from the PS 10' establishes a path with the neighboring intermediate network node N2 'using a signaling protocol of the control plane, and also the intermediate network node N2'.
  • the signaling protocol of the control plane is used to establish a path with the neighboring outflow node N3 '.
  • a signaling protocol of the control plane for example, a resource reservation protocol (RSVP), a resource reservation protocol (Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering, RSVP-TE) that supports a traffic engineering function, and the like may be used. .
  • RSVP resource reservation protocol
  • RSVP-TE Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering
  • the SPC scheme may be used in a network 20 'configured of network nodes N1' to N3 'having a control plane.
  • the PC system may be used by the user in such a network 20 '.
  • the network 20 'composed of network nodes N1' to N3 'having a control plane is, for example, a Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) network.
  • GPLS Generalized Multi-Protocol Label Switching
  • the communication network establishes a path in the communication network using the PC method or the SPC method according to the presence or absence of the control plane.
  • a connection control scheme provides a service to a user through interworking of different communication networks, or a service to a user through interworking between different domains although the same connection control scheme exists.
  • the user manually establishes the inter-network or inter-domain connection by transferring or inputting the inter-network connection information to each network or each domain.
  • this manual method takes a lot of time to establish the connection of the network node, and in the case of a large number of access networks, the complexity involved in establishing the connection of the network nodes, thereby increasing the operating cost.
  • a network for receiving a service connection request from a user is referred to as a local network
  • a network other than the local network is referred to as a remote network.
  • the PS of the local network is called the local PS
  • the PS of the remote network is called the remote PS
  • the network nodes of the local network are called local nodes
  • the network nodes of the remote network are called remote nodes.
  • the inflow node and the outflow node in the local network are referred to as the local inflow node and the local outflow node, respectively
  • the inflow node and the outflow node in the remote network among the remote nodes are referred to as the remote inflow node and the remote outflow node, respectively.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an inter-network interworking structure corresponding to an example to which the present invention is applied
  • FIG. 4 is a diagram showing an inter-domain interlocking structure corresponding to another example to which the present invention is applied.
  • 5 to 7 are diagrams illustrating a path setting method according to an embodiment of the present invention.
  • the local PS 100a receives a service connection request from a user (S502).
  • the service connection request may include connection setting input information.
  • the local PS 100a analyzes the service connection request, extracts connection setting input information, and checks connection information, bandwidth, and constraints therefrom (S504).
  • the connection information may include a start node and a destination node.
  • the local PS 100a checks whether the destination node exists in the local network 200a (S506). If the destination node does not exist in the local network 200a, the local PS 100a determines that the destination node exists in the remote network 200b. For example, as shown in FIG. 3, when there is a local network 200a including local nodes LN1 to LN4 and a remote network 200b including remote nodes RN1 to RN4, a start node. Is LN1 and the destination node is RN3, the local PS 100a may determine that the destination node exists in the remote network 200b.
  • the local PS 100a calculates a path in the local network 200a (S508).
  • the local PS 100a refers to the information of the calculated route to obtain information on the local outgoing node in the local network 200a, that is, the connection local node to be connected to the remote network 200b, and connection setting input information from the user. Requesting route information from the remote network 200b while transmitting to the remote PS 100b (S510 and S512).
  • the information of the connection local node may be LN3.
  • the remote PS 100b calculates a path in the remote network 200b by using the connection local node information and the connection setting input information (S514).
  • the remote PS 100b identifies the remote inflow node, that is, the connection remote node to be connected to the local network 100a by referring to the calculated route information, and calculates the information of the connection remote node and the remote network 200b.
  • the route information is transmitted to the local PS 100a (S516).
  • the information of the access remote node may be RN1.
  • the local PS 100a may request path information from the remote PSs of the plurality of remote networks, respectively.
  • the local PS 100a receives the information of the access remote node and the path information from the remote PS of the plurality of remote networks, respectively, the remote PS and the access remote node to be connected among the plurality of remote networks using the received information. Can be determined.
  • the local PS 100a sets a path in the local network 200a by referring to the information of the path calculated by the remote network 200b and the information of the path calculated by the local network 200a (S518). Thereafter, the local PS 100a requests the path setting in the remote network 200b to the remote PS 100b while transferring the path setting completion information in the local network 200a to the remote PS 100b (S520). .
  • the remote PS 100b When the remote PS 100b receives a path setting request from the local PS 100a, the remote PS 100b sets a path by referring to the information of the path calculated by the remote network 200b (S522), and completes the path setting on the remote network 200b. The information is transmitted to the local PS 100a (S524).
  • the local PS 100a which has received the path setting completion information from the remote network 200b, provisions the access local node (S526), and the local PS 100a delivers the provisioning result of the access local node to the remote PS 100b. do. Then, the remote PS 100b provisions the access remote node (S528), and delivers the provisioning result of the access remote node to the local PS 100a. In this way, the connection between the connecting local node and the connecting remote node can be established. Also, as a result, routing between the two networks can be completed.
  • the local PS 100a may establish a path LP1 in the local network 200a
  • the remote PS 100b may establish a path RP1 in the remote network 200b.
  • the information of the access local node may be LN3, and the information of the access remote node may be RN1.
  • the connection local node LN3 is provided by provisioning the connection local node LN3 and the connection remote node RN1.
  • the access remote node RN1 may be connected to complete the path setting between the two networks 200a and 200b.
  • the local PS 100a is a destination node in a domain (hereinafter referred to as a local domain) 210a managed by the local PS 100a.
  • a local domain a domain managed by the local PS 100a.
  • the PS 100a may determine that the destination node exists in a domain other than the local domain (hereinafter referred to as a remote domain) 210a '.
  • a path between the two domains 210a and 210a ' may be set in the same manner as the path setting method between the two networks described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the local PS 100a calculates a path in the local domain 210a (S604).
  • the local PS 100a refers to the information of the calculated route and the information of the local outgoing node in the local domain 210a, that is, the connection local node to connect with the remote domain 210a ', and the connection setting input information from the user. Requesting route information from the remote domain 210a 'while transmitting the information to the local PS 100a' managing the remote domain 210a '(S606 and S608).
  • the information of the access local node of the local domain 210a may be LN3.
  • the local PS 100a ' calculates a path in the remote domain 210a' by using the connection local node information and the connection configuration input information of the local domain 210a (S610).
  • the local PS 100a ' identifies the inflow node of the remote domain 210a', that is, the access local node of the remote domain 210a 'to be connected with the local domain 210a, by referring to the calculated route information.
  • Information of the accessing local node of the remote domain 210a 'and the path information calculated by the remote domain 210a' are transmitted to the local PS 100a (S612).
  • the information of the connection local node of the remote domain 210a ' may be LN1'.
  • the local PS 100a sets a path in the local domain 210a by referring to the information of the path calculated in the remote domain 210a 'and the information in the path calculated in the local domain 210a (S614).
  • the path setting completion information at 210a is transmitted to the local PS 100a '.
  • the local PS 100a provisions a connection local node of the local domain 210a by using information of the connection local node of the remote domain 210a '(S616).
  • the connecting local node of the local domain 210a forwards the provisioning result information to the connecting local node of the remote domain 210a ', and at the same time, the local PS 100a is the local PS 100a' at the remote domain 210a '. Request to set the path (S618).
  • the local PS 100a When the local PS 100a 'receives a path setting request from the local PS 100a, the local PS 100a' sets up a path by referring to the information of the path calculated by the remote domain 210a '(S620) and accesses the remote domain 210a'.
  • a local node is provisioned (S622).
  • connection local node of the remote domain 210a passes the provisioning result information to the connection local node of the local domain 210a, and the local PS 100a' also establishes a path in the remote domain 210a '.
  • the completion information is transmitted to the local PS 100a.
  • the local PS 100a may establish a path LP1 in the local domain 210a, and the local PS 100a 'may establish a path LP2 in the remote domain 210a'.
  • the information of the connection local node of the local domain 210a may be LN3, and the information of the connection local node of the remote domain 210a 'may be LN1'. Therefore, the two connection local nodes LN3 and LN1 'may be connected by provisioning the connection local node LN3 and the connection local node LN1'.
  • connection is performed by provisioning of the connection local node LN3 and the connection local node LN1'.
  • the path setting between the two domains 210a and 210a ' may be completed while the local node LN3 and the access local node LN1' are connected.
  • the local PS 100a calculates a route in the local network 200a (S702) and refers to the calculated route information.
  • a path in the local network 200a is set (S704).
  • FIG. 8 is a flowchart showing in detail how a local PS establishes a path in a local network. This method is equally applicable to remote networks or remote domains.
  • the local PS 100a selects a connection control method by using connection setting input information from a user and information about whether a control plane of the local network 200a is present (S802).
  • the local PS 100a may select a PC method as a connection control method when there is no control plane in the local network 200a, and when the local network has a control plane function, the PC or SPC method as a connection control method. Can be selected.
  • the local PS 100a requests connection establishment to a local inflow node (for example, IN1 of FIG. 3) (S810) and a local inflow.
  • the node requests a route calculation to the local PS 100a. That is, when the SPC method is selected as the connection control method, the local PS 100a calculates an optimal path by receiving a path calculation request from the local inflow node (S812 to S814).
  • This step S814 may correspond to S508 of FIG. 5.
  • the local PS 100a transmits the calculated route information to the local inflow node (S816). Then, the local inflow node (eg, LN1 in FIG. 3), the local node (eg, IN2 in FIG. 3) and the local outflow node (eg, IN3 in FIG. 3) included in the calculated path are respectively The path is established using the signaling protocol of the control plane (S818).
  • an inter-path can be set.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an interface used for establishing a path between networks.
  • the interface used to set the path between the networks 200a and 200b includes the interface between the PS 100a / 100b and the network nodes LN1 to LN4 / RN1 to RN4 of the local station (IF1 / IF2) and the PS. It may include an interface IF3 between the interfaces 100a and 100b and an interface IF4 between the network nodes LN1 to LN4 and RN1 to RN4 between the networks 200a and 200b.
  • the interface IF1 / IF2 between the PS 100a / 100b and the local network nodes LN1 to LN4 / RN1 to RN4 may include the provisioning interface shown in FIG. 1.
  • the PS 100a / 100b and the local network nodes LN1 to LN4 / RN1 to RN4 are connected to the PS 100a / 100b through the interface IF1 / IF2.
  • the PS 100a / 100b is routed to an inflow node corresponding to the start node (for example, LN1 / RN1).
  • the PS 100a / 100b and the local network nodes LN1 to LN4 / RN1 to RN4 may include messages exchanged for provisioning a network node included in a path after the PS 100a / 100b calculates a path in a PC manner.
  • the messages exchanged through the interface IF3 between the PSs 100a and 100b include a message for requesting information on a route while delivering information of a connected local node to the PS 100b, a message in response to the message, A message for transmitting the path setting completion information from the PS 100a to the PS 100b and a message for transmitting the path setting completion information from the PS 100b to the PS 100a may be included.
  • Messages exchanged through the interface IF4 between the network nodes LN1 to LN4 / RN1 to RN4 between the networks 200a and 200b include a connection local node (for example, LN3 in FIG. 3) in the network 200a.
  • Message may be included in response to the route establishment to the connecting local node (eg, LN3 in FIG. 3).
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a path control management system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 for convenience of description, a path management system located in a local network will be described.
  • the path control management system 100a includes a selector 110, a path calculator 120, a transceiver 130, and a path setup unit 140.
  • the selector 110 selects a connection control method for setting a path in a local domain managed by the path control management system 100a.
  • the selector 110 may select an SP or SPC scheme according to whether the local network has a control plane.
  • the path calculator 120 receives a service connection request from a user and calculates a path using connection setting input information of the service connection request. In the case of the SPC method, the path calculator 120 may request a path calculation from an inflow node of the local domain.
  • the transmitter / receiver 130 transmits the information of the access node of the local domain to be connected with the other network or another domain to a path control management system of another network or another domain. Transmit and receive information of a connection node of another network or another domain to be connected with the local domain from a path control management system of another network or another domain.
  • the transceiver 130 transmits the path information calculated in the local domain to the path control management system of another network or another domain, and is calculated in another network or another domain from the path control management system of another network or another domain. Receive route information.
  • the path setting unit 140 sets a path in the local domain by the connection control method selected by the selecting unit 110.
  • the path setting unit 140 may set a path in the local domain in consideration of information on a path calculated in another network or another domain.
  • the path setting unit 140 controls the connection between the access node of the local domain and the access node of another network or another domain. That is, the route setting unit 140 provisions an access node of the local domain.
  • An embodiment of the present invention is not implemented only through the above-described apparatus and / or method, but may be implemented through a program for realizing a function corresponding to the configuration of the embodiment of the present invention or a recording medium on which the program is recorded. Such an implementation can be easily implemented by those skilled in the art to which the present invention pertains based on the description of the above-described embodiments.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

제1 도메인의 제1 경로 제어 관리 시스템은 제1 도메인에서의 경로를 계산하고, 제2 도메인과 접속할 제1 도메인에서의 접속 노드의 정보를 제2 도메인의 제2 경로 제어 관리 시스템으로 전송한다. 제2 도메인의 제2 경로 제어 관리 시스템은 제2 도메인에서의 경로를 계산하고, 제1 도메인과 접속할 제2 도메인의 접속 노드를 제1 경로 제어 관리 시스템으로 전송한다. 제1 도메인의 제1 경로 제어 관리 시스템과 제2 도메인의 제2 경로 제어 관리 시스템은 각각 제2 및 제1 도메인의 접속 노드의 정보를 수신하여서 제1 도메인과 제2 도메인간 경로를 연결한다.

Description

경로 제어 관리 시스템 및 이를 이용한 경로 설정 방법
본 발명은 경로 제어 관리 시스템 및 이를 이용한 경로 설정 방법에 관한 것이다.
백본 네트워크 및 코어 네트워크는 경로를 제공하는데, 경로는 두 개의 네트워크 장치를 연결한다. 네트워크 장치간 연결을 위한 제어 방식에는 영구 연결(Permanent Connection, PC), 교환 연결(Switched Connection, SC), 그리고 연성 영구 연결(Soft Permanent Connection, SPC)이 있다. SC 및 SPC 연결 제어 방식은 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하며, PC 연결 제어 방식은 관리 평면에서 경로 제어 관리 시스템을 이용한다. 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하면, 자동적으로 네트워크 내에서 경로가 설정될 수 있다.
백본 네트워크 및 코어 네트워크는 관리자의 편의 및 운용의 복잡성으로 인하여 관리 평면의 PC 연결 제어 방식을 사용하고 있다. 그런데, 최근 네트워크 장치 및 라우팅과 같은 제어 평면 기술의 진보로, 제어 평면 기술이 포함된 장치로 구성된 네트워크에서는 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하는 연결 제어 방식의 사용이 증가하고 있다.
이로 인해, 서로 다른 연결 제어 방식을 가지는 네트워크 즉, 자동 연결 방식의 제어 평면이 없는 관리 평면의 네트워크와 제어 평면의 네트워크간 상호 연동이 가능해야 하며, 관리 평면의 네트워크와 제어 평면의 네트워크간 상호 연동을 위해서는 관리 평면의 네트워크와 제어 평면의 네트워크간 연결이 설정되어야 한다.
서로 다른 연결 제어 방식을 가지는 네트워크간 연결 제어를 위해서는 사용자가 연결 정보를 각 네트워크에 수동으로 직접 전달하거나 입력하고 있다. 이로 인해, 네트워크간 경로 설정에 많은 시간이 소요되고 있으며, 많은 네트워크의 연결 제어 시, 운용의 복잡성 증가로 인해 서비스 제어 오류, 상호 운용성 불일치 등과 같은 문제가 발생될 수 있으며, 이는 곧 유지 보수비용의 증가를 초래한다.
또한, 제어 평면의 네트워크와의 상호 운용성 및 연동을 위해서는 제어 평면이 없는 네트워크 및 네트워크 장치에 제어 평면 기능을 업그레이드해야 하므로, 이에 따른 비용과 작업 난이도가 매우 커지는 문제점이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 네트워크간 또는 도메인간 경로 설정에 소요되는 시간을 줄일 수 있는 경로 제어 관리 시스템 및 이를 이용한 경로 설정 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 한 실시 예에 따르면, 제1 도메인의 제1 경로 제어 관리 시스템에서의 경로 설정 방법이 제공된다. 경로 설정 방법은, 사용자로부터 연결 정보를 수신하는 단계, 상기 연결 정보 중에서 목적지 노드가 상기 제1 도메인과 다른 제2 도메인에 존재하는 경우, 상기 제2 도메인의 제2 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인과 접속할 상기 제1 도메인에서의 제1 접속 노드의 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제1 도메인과 접속할 상기 제2 도메인에서의 제2 접속 노드의 정보를 수신하는 단계, 그리고 상기 제1 접속 노드와 상기 제2 접속 노드간 연결을 제어하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 한 실시 예에 따르면, 제1 도메인을 관리하는 경로 제어 관리 시스템이 제공된다. 경로 제어 관리 시스템은 선택부, 경로 계산부, 송수신부, 그리고 경로 설정부를 포함한다. 선택부는 상기 제1 도메인 내에서 경로 설정을 위한 연결 제어 방식을 선택한다. 경로 계산부는 사용자로부터의 연결 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 경로를 계산한다. 송수신부는 상기 제1 도메인에서의 경로 중 상기 제2 도메인과 접속할 제1 접속 노드의 정보를 제1 도메인과 다른 제2 도메인을 관리하는 경로 제어 관리 시스템으로 전송하고, 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 경로 중 상기 제1 도메인과 접속할 제2 접속 노드의 정보를 수신한다. 그리고 경로 설정부는 상기 연결 제어 방식으로 상기 제1 도메인에서의 경로를 설정하고, 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인의 경로 설정을 요청하여 응답을 수신하며, 상기 제1 접속 노드와 상기 제2 접속 노드를 연결한다.
본 발명의 또 다른 한 실시 예에 따르면, 서로 다른 복수의 도메인 중 제1 도메인의 경로 제어 관리 시스템에서의 경로 설정 방법이 제공된다. 경로 설정 방법에 따르면, 사용자로부터 수신한 연결 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 경로를 계산하는 단계, 상기 연결 정보 중에서 목적지 노드가 상기 제1 도메인과 다른 제2 도메인에 존재하는 경우, 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보와 상기 제1 도메인과 접속할 상기 제2 도메인에서의 접속 노드의 정보를 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 도메인에서의 경로와 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보를 참조하여서 상기 제1 도메인에서 경로를 설정하는 단계, 상기 제1 도메인에서의 경로를 참조하여서 상기 제2 도메인에서의 접속 노드와 접속할 상기 제1 도메인에서의 접속 노드를 프로비져닝하여 상기 제2 도메인에서의 접속 노드와 연결을 설정하는 단계, 상기 제2 도메인에서의 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인에서의 경로 설정을 요청하는 단계, 그리고 상기 제2 도메인에서의 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 경로 설정에 대한 응답을 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 의하면, 사용자의 수동적인 입력 없이 경로 제어 관리시스템간 접속 노드의 정보를 송수신함으로써, 서로 다른 네트워크간 또는 서로 다른 도메인간 경로 설정에 소요되는 시간을 줄일 수가 있다. 또한, 네트워크 복잡성 증가에 따른 서비스 제어 오류, 상호 운용성 불일치 등과 같은 문제를 해소할 수 있으며, 이로 인해 유지 보수비용이 줄어들 수 있으며, 네트워크 확장성도 제공할 수가 있다.
도 1은 PC(Permanent Connection) 방식의 연결 제어 방식을 개략적으로 나타낸 도면이고,
도 2는 SPC(Soft Permanent Connection) 방식의 연결 제어 방식을 개략적으로 나타낸 도면이고,
도 3은 본 발명이 적용되는 일 예에 해당하는 네트워크간 연동 구조를 나타낸 도면이고,
도 4는 본 발명이 적용되는 다른 일 예에 해당하는 도메인간 연동 구조를 나타낸 도면이고,
도 5 내지 도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 경로 설정 방법을 나타낸 도면이며,
도 8은 로컬 PS가 로컬 네트워크에서의 경로를 설정하는 방법을 세부적으로 나타낸 흐름도이고,
도 9는 네트워크간 경로 설정을 위해 사용되는 인터페이스를 나타낸 도면이며,
도 10은 본 발명의 한 실시 예에 따른 경로 제어 관리 시스템의 개략적인 블록도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
먼저, 통신 네트워크에서 경로 설정을 위한 연결 제어 방식에 관련된 용어를 정의한다.
하나의 경로 제어 관리 시스템이 관리하는 영역을 도메인(Domain)이라 하고, 하나의 도메인 내에서 경로가 시작되는 네트워크 노드를 유입 노드(ingress node)라 하며, 하나의 도메인 내에서 경로가 끝나는 네트워크 노드를 유출 노드(egress node)한다. 이러한 하나의 도메인 내의 네트워크에서 다양한 방식의 연결 제어로 경로가 설정될 수 있다.
그러면, 통신 네트워크에서 경로 설정을 위한 연결 제어 방식에 대하여 도 1 및 도 2를 참고로 하여 설명한다.
도 1은 PC(Permanent Connection) 방식의 연결 제어 방식을 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 2는 SPC(Soft permanent connection) 방식의 연결 제어 방식을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 1을 참고하면, 영구 연결(Permanent Connection, 이하 "PC"라 함)은 경로 제어 관리 시스템인 프로비져닝 시스템(Provisioning System, 이하 "PS"라 함)(10)을 이용하여 네트워크(20)에서의 경로를 설정하는 방식이다.
구체적으로, PS(10)는 사용자로부터 서비스 연결 요청을 수신한다. 서비스 연결 요청에는 시작 노드, 목적지 노드, 대역폭 및 제약 사항 등의 연결 설정 입력 정보가 포함된다. 그러면, PS(10)는 연결 설정 입력 정보를 이용하여 경로를 계산한다. 그리고 PS(10)는 계산한 경로의 정보를 참조하여 프로비져닝 인터페이스(30)를 통하여 계산한 경로에 포함되는 네트워크 노드들을 각각 프로비져닝하여 경로를 설정한다. 여기서, 프로비져닝은 이웃하는 네트워크 노드와 연결 또는 연결 해제 과정을 포함한다.
이러한 PC 방식은 제어 평면이 없는 관리 평면의 네트워크 노드(N1~N3)로 구성된 네트워크(20)에서 사용될 수 있다.
이와 달리, 도 2를 참고하면, 연성 영구 연결(Soft permanent connection, 이하 "SPC"라 함)은 PS(10')와 제어 평면의 시그널링 프로토콜(40)을 이용하여 네트워크(20')에서의 경로를 설정하는 방식이다.
구체적으로, PS(10')는 사용자로부터 서비스 연결 요청을 수신하면, 서비스 연결 요청의 연결 설정 입력 정보를 토대로 시작 노드에 해당하는 유입 노드(N1')로 연결 설정을 요청한다. 연결 설정을 요청 받은 유입 노드(N1')는 PS(10')로 경로 계산을 요청한다. 그러면, PS(10')는 연결 설정 입력 정보를 토대로 경로를 계산하고, 계산한 경로의 정보를 유입 노드(10')로 전달한다. 이때, PS(10')와 유입 노드(N1')간 통신은 프로비져닝 인터페이스(30)를 통하여 이루어질 수 있다.
PS(10')로부터 경로의 정보를 전달 받은 유입 노드(N1')는 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하여 이웃하는 중간 네트워크 노드(N2')와 경로를 설정하고, 중간 네트워크 노드(N2') 또한 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하여 이웃하는 유출 노드(N3')와 경로를 설정한다. 이때, 제어 평면의 시그널링 프로토콜로는 예를 들면, 자원 예약 프로토콜(Resource ReSerVation Protocol, RSVP), 트래픽 엔지니어링 기능을 지원하는 자원 예약 프로토콜(Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering, RSVP-TE) 등이 사용될 수 있다.
이러한 SPC 방식은 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하므로, 제어 평면을 가지는 네트워크 노드(N1'~N3')로 구성된 네트워크(20')에서 사용될 수 있다. 또한, 이러한 네트워크(20')에서도 사용자에 의해 PC 방식이 사용될 수 있다. 제어 평면을 가지는 네트워크 노드(N1'~N3')로 구성된 네트워크(20')로는 예를 들면, 일반화된 다중 프로토콜 레이블 전환(Generalized Multi-Protocol Label Switching, GMPLS) 네트워크를 들 수 있다.
이와 같이, 제어 평면의 유무에 따라서 통신 네트워크는 PC 방식 또는 SPC 방식을 사용하여 통신 네트워크에서의 경로를 설정한다. 그런데, 연결 제어 방식이 서로 다른 통신 네트워크의 연동을 통해 사용자에게 서비스를 제공하거나, 동일한 연결 제어 방식이지만 서로 다른 도메인간 연동을 통해 사용자에게 서비스를 제공해야 하는 경우가 있다. 이러한 경우, 사용자가 수동적으로 네트워크간 연결 정보를 각 네트워크 또는 각 도메인에 전달하거나 입력함으로써, 네트워크간 또는 도메인간 연결을 설정하고 있다. 그런데, 이러한 수동적인 방법은 네트워크 노드의 연결 설정에 많은 시간을 소요하게 하며, 접속 네트워크가 많을 경우에는 네트워크 노드들의 연결 설정에 수반되는 복잡성을 가중시키고, 이로 인해 운용 비용을 증가시킨다.
아래에서는 이러한 문제점을 해결할 수 있는 경로 설정 방법에 대하여 도 3 내지 도 10을 참고로 하여 자세하게 설명한다.
아래에서는 설명의 편의상 사용자로부터의 서비스 연결 요청을 수신하는 네트워크를 로컬 네트워크라 하고, 로컬 네트워크가 아닌 네트워크를 원격 네트워크라 한다. 로컬 네트워크의 PS를 로컬 PS, 원격 네트워크의 PS를 원격 PS, 로컬 네트워크의 네트워크 노드들을 로컬 노드, 원격 네트워크의 네트워크 노드들을 원격 노드라 한다. 또한, 로컬 노드 중 로컬 네트워크에서의 유입 노드와 유출 노드를 각각 로컬 유입 노드 및 로컬 유출 노드라 하고, 원격 노드 중 원격 네트워크에서의 유입 노드와 유출 노드를 각각 원격 유입 노드 및 원격 유출 노드라 한다.
도 3은 본 발명이 적용되는 일 예에 해당하는 네트워크간 연동 구조를 나타낸 도면이고, 도 4는 본 발명이 적용되는 다른 일 예에 해당하는 도메인간 연동 구조를 나타낸 도면이다. 또한, 도 5 내지 도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 경로 설정 방법을 나타낸 도면이다.
도 3 내지 도 5를 참고하면, 로컬 PS(100a)는 사용자로부터 서비스 연결 요청을 수신한다(S502). 서비스 연결 요청에는 연결 설정 입력 정보가 포함될 수 있다.
로컬 PS(100a)는 서비스 연결 요청을 분석하여 연결 설정 입력 정보를 추출하고, 이로부터 연결 정보, 대역폭 및 제약 사항 등을 확인한다(S504). 여기서, 연결 정보에는 시작 노드 및 목적지 노드가 포함될 수 있다.
로컬 PS(100a)는 목적지 노드가 로컬 네트워크(200a)에 존재하는지 확인한다(S506). 목적지 노드가 로컬 네트워크(200a)에 존재하지 않는 경우, 로컬 PS(100a)는 목적지 노드가 원격 네트워크(200b)에 존재하는 것으로 판단한다. 예를 들어, 도 3에 도시한 바와 같이, 로컬 노드(LN1~LN4)를 포함하는 로컬 네트워크(200a)와 원격 노드(RN1~RN4)를 포함하는 원격 네트워크(200b)가 존재하는 경우, 시작 노드가 LN1이고 목적지 노드가 RN3이면, 로컬 PS(100a)는 목적지 노드가 원격 네트워크(200b)에 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
우선, 로컬 PS(100a)는 로컬 네트워크(200a)에서의 경로를 계산한다(S508).
그런 후에, 로컬 PS(100a)는 계산한 경로의 정보를 참조하여 로컬 네트워크(200a)에서의 로컬 유출 노드 즉, 원격 네트워크(200b)와 접속할 접속 로컬 노드의 정보 및 사용자로부터의 연결 설정 입력 정보를 원격 PS(100b)로 전달하면서 원격 네트워크(200b)에서의 경로 정보를 요청한다(S510, S512). 도 3의 경우, 접속 로컬 노드의 정보는 LN3일 수 있다.
원격 PS(100b)는 접속 로컬 노드의 정보와 연결 설정 입력 정보를 이용하여 원격 네트워크(200b)에서 경로를 계산한다(S514).
그런 후에, 원격 PS(100b)는 계산한 경로의 정보를 참조하여 원격 유입 노드 즉, 로컬 네트워크(100a)와 접속할 접속 원격 노드를 확인하고, 접속 원격 노드의 정보와 원격 네트워크(200b)에서 계산한 경로의 정보를 로컬 PS(100a)로 전달한다(S516). 도 3의 경우, 접속 원격 노드의 정보는 RN1일 수 있다.
한편, 도 3에서는 하나의 원격 네트워크(200b)만을 도시하였지만, 접속 가능한 복수의 원격 네트워크가 존재할 수도 있다. 이와 같이, 복수의 원격 네트워크가 존재하는 경우, 로컬 PS(100a)는 복수의 원격 네트워크의 원격 PS로 각각 경로의 정보를 요청할 수 있다. 또한, 로컬 PS(100a)는 복수의 원격 네트워크의 원격 PS로부터 각각 접속 원격 노드의 정보와 경로의 정보를 수신하면, 수신한 정보들을 이용하여 복수의 원격 네트워크 중 접속할 하나의 원격 네트워크 및 접속 원격 노드를 결정할 수 있다.
로컬 PS(100a)는 원격 네트워크(200b)에서 계산한 경로의 정보와 로컬 네트워크(200a)에서 계산한 경로의 정보를 참조하여서 로컬 네트워크(200a)에서의 경로를 설정한다(S518). 그런 후에, 로컬 PS(100a)는 로컬 네트워크(200a)에서의 경로 설정 완료 정보를 원격 PS(100b)로 전달하면서 원격 PS(100b)로 원격 네트워크(200b)에서의 경로 설정을 요청한다(S520).
원격 PS(100b)는 로컬 PS(100a)로부터 경로 설정을 요청 받으면, 원격 네트워크(200b)에서 계산한 경로의 정보를 참조하여 경로를 설정하고(S522), 원격 네트워크(200b)에서의 경로 설정 완료 정보를 로컬 PS(100a)로 전달한다(S524).
원격 네트워크(200b)에서의 경로 설정 완료 정보를 전달 받은 로컬 PS(100a)는 접속 로컬 노드를 프로비져닝하고(S526), 로컬 PS(100a)는 접속 로컬 노드의 프로비져닝 결과를 원격 PS(100b)로 전달한다. 그러면, 원격 PS(100b)는 접속 원격 노드를 프로비져닝하고(S528), 접속 원격 노드의 프로비져닝 결과를 로컬 PS(100a)로 전달한다. 이와 같이 하여서, 접속 로컬 노드와 접속 원격 노드간 연결이 설정될 수 있다. 또한, 결과적으로, 두 네트워크간 경로 설정이 완료될 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시한 바와 같이, 로컬 PS(100a)는 로컬 네트워크(200a)에서 경로(LP1)를 설정할 수 있으며, 원격 PS(100b)는 원격 네트워크(200b)에서 경로(RP1)를 설정할 수 있다. 이때, 접속 로컬 노드의 정보는 LN3일 수 있으며, 접속 원격 노드의 정보는 RN1일 수 있다. 로컬 네트워크(200a)에서는 경로(LP1)가 설정되고, 원격 네트워크(200b)에서는 경로(RP1)가 설정된 후, 접속 로컬 노드(LN3)와 접속 원격 노드(RN1)의 프로비져닝에 의해 접속 로컬 노드(LN3)와 접속 원격 노드(RN1)가 연결되면서 두 네트워크(200a, 200b)간 경로 설정이 완료될 수 있다.
한편, 도 6을 참고하면, 목적지 노드가 로컬 네트워크(200a)에 존재하는 경우, 로컬 PS(100a)는 로컬 PS(100a)가 관리하는 도메인(이하, 로컬 도메인이라 함)(210a) 내에 목적지 노드가 존재하는지 확인한다(S602).
예를 들어, 도 4에 도시한 바와 같이, 로컬 네트워크(200a)에 로컬 노드(LN1~LN4, LN1'~LN4')가 포함되어 있는 경우, 시작 노드가 LN1이고 목적지 노드가 LN3'이면, 로컬 PS(100a)는 목적지 노드가 로컬 도메인이 아닌 다른 도메인(이하, 원격 도메인이라 함)(210a')에 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 이러한 경우, 도 3 및 도 4를 참고하여 설명한 두 네트워크간 경로 설정 방법과 동일한 방법으로 두 도메인(210a, 210a')간 경로가 설정될 수 있다.
구체적으로, 로컬 PS(100a)는 로컬 도메인(210a)에서의 경로를 계산한다(S604).
그런 후에, 로컬 PS(100a)는 계산한 경로의 정보를 참조하여 로컬 도메인(210a)에서의 로컬 유출 노드 즉, 원격 도메인(210a')과 접속할 접속 로컬 노드의 정보 및 사용자로부터의 연결 설정 입력 정보를 원격 도메인(210a')을 관리하는 로컬 PS(100a')로 전달하면서 원격 도메인(210a')에서의 경로 정보를 요청한다(S606, S608). 도 4의 경우, 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드의 정보는 LN3일 수 있다.
로컬 PS(100a')는 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드의 정보와 연결 설정 입력 정보를 이용하여 원격 도메인(210a')에서 경로를 계산한다(S610).
그런 후에, 로컬 PS(100a')는 계산한 경로의 정보를 참조하여 원격 도메인(210a')의 유입 노드 즉, 로컬 도메인(210a)과 접속할 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드를 확인하고, 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드의 정보와 원격 도메인(210a')에서 계산한 경로의 정보를 로컬 PS(100a)로 전달한다(S612). 도 4에서, 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드의 정보는 LN1'일 수 있다.
로컬 PS(100a)는 원격 도메인(210a')에서 계산한 경로의 정보와 로컬 도메인(210a)에서 계산한 경로의 정보를 참조하여서 로컬 도메인(210a)에서의 경로를 설정하고(S614), 로컬 도메인(210a)에서의 경로의 설정 완료 정보를 로컬 PS(100a')로 전달한다.
또한, 로컬 PS(100a)는 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드의 정보를 이용하여 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드를 프로비져닝한다(S616). 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드는 프로비져닝 결과 정보를 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드로 전달하며, 이와 동시에 로컬 PS(100a)는 로컬 PS(100a')로 원격 도메인(210a')에서의 경로 설정을 요청한다(S618).
로컬 PS(100a')는 로컬 PS(100a)로부터 경로 설정을 요청 받으면, 원격 도메인(210a')에서 계산한 경로의 정보를 참조하여 경로를 설정하고(S620), 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드를 프로비져닝한다(S622).
그러면, 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드는 프로비져닝 결과 정보를 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드로 전달하며, 또한, 로컬 PS(100a')는 원격 도메인(210a')에서의 경로의 설정 완료 정보를 로컬 PS(100a)로 전달한다.
예를 들어, 도 4에 도시한 바와 같이, 로컬 PS(100a)는 로컬 도메인(210a)에서 경로(LP1)를 설정할 수 있으며, 로컬 PS(100a')는 원격 도메인(210a')에서 경로(LP2)를 설정할 수 있다. 이때, 로컬 도메인(210a)의 접속 로컬 노드의 정보는 LN3일 수 있으며, 원격 도메인(210a')의 접속 로컬 노드의 정보는 LN1'일 수 있다. 따라서, 접속 로컬 노드(LN3)와 접속 로컬 노드(LN1')의 프로비져닝에 의해 두 접속 로컬 노드(LN3, LN1')가 연결될 수 있다.
즉, 로컬 도메인(210a)에서는 경로(LP1)가 설정되고, 원격 도메인(210a')에서는 경로(LP2)가 설정된 후, 접속 로컬 노드(LN3)와 접속 로컬 노드(LN1')의 프로비져닝에 의해 접속 로컬 노드(LN3)와 접속 로컬 노드(LN1')가 연결되면서 두 도메인(210a, 210a')간 경로 설정이 완료될 수 있다.
반면, 도 7을 참고하면, 로컬 도메인(210a) 내에 목적지 노드가 존재하는 경우, 로컬 PS(100a)는 로컬 네트워크(200a)에서의 경로를 계산하고(S702), 계산한 경로의 정보를 참조하여 로컬 네트워크(200a)에서의 경로를 설정한다(S704).
다음으로, 네트워크(200a, 200b) 또는 도메인(210a, 210a')에서 경로를 설정하는 방법에 대해 도 8을 참고로 하여 설명한다.
도 8은 로컬 PS가 로컬 네트워크에서의 경로를 설정하는 방법을 세부적으로 나타낸 흐름도이다. 이러한 방법은 원격 네트워크 또는 원격 도메인에서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 8을 참고하면, 로컬 PS(100a)는 사용자로부터의 연결 설정 입력 정보와 로컬 네트워크(200a)의 제어 평면의 유무에 대한 정보를 이용하여 연결 제어 방식을 선택한다(S802). 이때, 로컬 PS(100a)는 로컬 네트워크(200a)에 제어 평면이 없는 경우, 연결 제어 방식으로 PC 방식을 선택할 수 있고, 로컬 네트워크에 제어 평면 기능이 있는 경우, 연결 제어 방식으로 PC 방식 또는 SPC 방식을 선택할 수 있다.
한편, 도 9를 참고하면, 연결 제어 방식으로 PC 방식이 선택된 경우(S804), 도 1에서 설명한 바와 같이, 계산된 경로에 포함되는 로컬 노드를 각각 프로비져닝하여 경로를 설정한다(S806~S808).
반면, 연결 제어 방식으로 SPC 방식이 선택된 경우, 도 2에서 설명한 바와 같이, 로컬 PS(100a)는 로컬 유입 노드(예를 들어, 도 3의 IN1)로 연결 설정을 요구하고(S810), 로컬 유입 노드는 로컬 PS(100a)로 경로 계산을 요청한다. 즉, 연결 제어 방식으로 SPC 방식으로 선택된 경우, 로컬 PS(100a)는 로컬 유입 노드로부터 경로 계산 요청을 수신하여서 최적의 경로를 계산한다(S812~S814). 이 단계(S814)는 도 5의 S508에 대응될 수 있다.
로컬 PS(100a)는 계산한 경로의 정보를 로컬 유입 노드로 전달한다(S816). 그러면, 계산한 경로에 포함되는 로컬 유입 노드(예를 들어, 도 3의 LN1), 로컬 노드(예를 들어, 도 3의 IN2)및 로컬 유출 노드(예를 들어, 도 3의 IN3)는 각각 제어 평면의 시그널링 프로토콜을 이용하여 경로를 설정한다(S818).
이와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 서로 다른 네트워크의 PS간 또는 서로 다른 도메인의 PS간의 통신을 통해 접속 노드의 종단 정보를 송수신함으로써, 사용자의 수동적인 입력 없이도 서로 다른 네트워크간 또는 서로 다른 도메인간 경로가 설정될 수 있다.
도 9는 네트워크간 경로 설정을 위해 사용되는 인터페이스를 나타낸 도면이다.
도 9를 참고하면, 네트워크(200a, 200b)간 경로 설정을 위해 사용되는 인터페이스에는 PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4)간 인터페이스(IF1/IF2), PS(100a, 100b)간 인터페이스(IF3) 및 네트워크(200a, 200b) 사이의 네트워크 노드(LN1~LN4, RN1~RN4)간 인터페이스(IF4)를 포함할 수 있다. 예를 들어, PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4)간 인터페이스(IF1/IF2)는 도 1에 도시한 프로비져닝 인터페이스를 포함할 수 있다.
앞서, 도 5 내지 도 8에서 설명한 내용을 참고하면, PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4)간 인터페이스(IF1/IF2)를 통해 PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4) 사이에서 교환되는 메시지에는 SPC 방식의 경우에 PS(100a/100b)가 시작 노드에 해당하는 유입 노드(예를 들어, LN1/RN1)로 경로 설정을 요구하는 메시지, 유입 노드로부터 PS(100a/100b)로 경로 계산을 요청하는 메시지, PS(100a/100b)가 경로를 계산한 후 PS(100a/100b)가 유입 노드로 경로의 정보를 전달하기 위한 메시지, 경로가 설정된 후 유입 노드가 PS(100a/100b)로 전달하는 설정 성공 또는 설정 실패 여부를 포함하는 메시지 등이 포함될 수 있다.
또한, PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4)간 인터페이스(IF1/IF2)를 통해 PS(100a/100b)와 자국의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4) 사이에서 교환되는 메시지에는 PC 방식인 경우에 PS(100a/100b)가 경로를 계산한 후 경로에 포함되는 네트워크 노드를 프로비져닝하기 위해 교환되는 메시지들이 포함될 수 있다.
PS(100a, 100b)간 인터페이스(IF3)를 통해 교환되는 메시지에는 PS(100a)가 PS(100b)로 접속 로컬 노드의 정보를 전달하면서 경로의 정보를 요청하는 메시지, 이 메시지에 응답하는 메시지, PS(100a)에서 경로 설정 완료 정보를 PS(100b)로 전달하는 메시지, PS(100b)에서 경로 설정 완료 정보를 PS(100a)로 전달하는 메시지 등이 포함될 수 있다.
네트워크(200a, 200b) 사이의 네트워크 노드(LN1~LN4/RN1~RN4)간 인터페이스(IF4)를 통해 교환되는 메시지에는 네트워크(200a)에서의 접속 로컬 노드(예를 들면, 도 3의 LN3)가 네트워크(200b)에서의 접속 원격 노드(예를 들면, 도 3의 RN1)으로 경로 설정을 요청하는 메시지와 네트워크(200b)에서의 접속 원격 노드(예를 들면, 도 3의 RN1)에서 네트워크(200a)에서의 접속 로컬 노드(예를 들면, 도 3의 LN3)로 경로 설정에 대한 응답하는 메시지가 포함될 수 있다.
다음, 도 10을 참조하여 본 발명의 한 실시 예에 따른 경로 제어 관리 시스템에 대해서 상세하게 설명한다.
도 10은 본 발명의 한 실시 예에 따른 경로 제어 관리 시스템의 개략적인 블록도이다. 도 10에서는 설명의 편의상 로컬 네트워크에 위치하는 경로 관리 시스템을 기준으로 설명한다.
도 10을 참고하면, 경로 제어 관리 시스템(100a)은 선택부(110), 경로 계산부(120), 송수신부(130) 및 경로 설정부(140)를 포함한다.
선택부(110)는 경로 제어 관리 시스템(100a)이 관리하는 로컬 도메인에서 경로 설정을 위한 연결 제어 방식을 선택한다. 이때, 앞서 설명한 것처럼, 선택부(110)는 로컬 네트워크가 제어 평면이 있는지 여부에 따라 SP 또는 SPC 방식을 선택할 수 있다.
경로 계산부(120)는 사용자로부터의 서비스 연결 요청을 수신하고, 서비스 연결 요청의 연결 설정 입력 정보를 이용하여 경로를 계산한다. SPC 방식의 경우, 경로 계산부(120)는 로컬 도메인의 유입 노드로부터 경로 계산을 요청 받을 수 있다.
송수신부(130)는 연결 설정 입력 정보 중에서 목적지 노드가 다른 네트워크 또는 다른 도메인에 존재하는 경우, 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로 다른 네트워크 또는 다른 도메인과 접속할 로컬 도메인의 접속 노드의 정보를 전송하고, 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 로컬 도메인과 접속할 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 접속 노드의 정보를 수신한다.
또한, 송수신부(130)는 로컬 도메인에서 계산한 경로의 정보를 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로 전송하고, 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 다른 네트워크 또는 다른 도메인에서 계산한 경로의 정보를 수신한다.
경로 설정부(140)는 선택부(110)에 의해 선택된 연결 제어 방식으로 로컬 도메인에서의 경로를 설정한다. 이때, 경로 설정부(140)는 다른 네트워크 또는 다른 도메인에서 계산한 경로의 정보를 고려하여 로컬 도메인에서의 경로를 설정할 수 있다.
또한, 경로 설정부(140)는 로컬 도메인의 접속 노드와 다른 네트워크 또는 다른 도메인의 접속 노드의 연결을 제어한다. 즉, 경로 설정부(140)는 로컬 도메인의 접속 노드를 프로비져닝한다.
본 발명의 실시 예는 이상에서 설명한 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현되는 것은 아니며, 본 발명의 실시 예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시 예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명의 실시 예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리 범위에 속하는 것이다.

Claims (20)

  1. 제1 도메인의 제1 경로 제어 관리 시스템에서의 경로 설정 방법에 있어서,
    사용자로부터 연결 정보를 수신하는 단계,
    상기 연결 정보 중에서 목적지 노드가 상기 제1 도메인과 다른 제2 도메인에 존재하는 경우, 상기 제2 도메인의 제2 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인과 접속할 상기 제1 도메인에서의 제1 접속 노드의 정보를 전송하는 단계,
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제1 도메인과 접속할 상기 제2 도메인에서의 제2 접속 노드의 정보를 수신하는 단계, 그리고
    상기 제1 접속 노드와 상기 제2 접속 노드간 연결을 제어하는 단계
    를 포함하는 경로 설정 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 도메인에서의 경로를 계산하는 단계, 그리고
    상기 경로로부터 상기 제1 접속 노드를 확인하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어하는 단계는,
    상기 제1 도메인의 제어 평면의 유무 정보를 이용하여 연결 제어 방식을 선택하는 단계, 그리고
    상기 연결 제어 방식으로 상기 제1 도메인에서의 경로를 설정하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는,
    상기 제1 도메인에 상기 제어 평면이 없는 경우, 상기 연결 제어 방식으로 영구 연결(permanent connection)을 선택하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는,
    상기 제1 도메인에 상기 제어 평면이 있는 경우, 상기 연결 제어 방식으로 영구 연결(permanent connection) 또는 연성 영구 연결(soft permanent connection)을 선택하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 도메인에서의 경로의 정보를 상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로 전송하는 단계를 더 포함하는 경로 설정 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 도메인에서 상기 제1 도메인에서의 경로의 정보를 상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로 전송하는 단계를 더 포함하는 경로 설정 방법.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 수신하는 단계는,
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템이 상기 제2 도메인에서의 경로를 계산하는 단계, 그리고
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템이 상기 제2 도메인에서의 경로로부터 상기 제2 접속 노드를 확인하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 접속 노드는 상기 제1 도메인에서의 상기 경로가 종료되는 노드이고, 상기 제2 접속 노드는 상기 제2 도메인에서의 상기 경로가 시작되는 노드인 경로 설정 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 수신하는 단계는,
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 상기 경로의 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 설정하는 단계는,
    상기 제2 도메인에서의 상기 경로의 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 상기 경로를 설정하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어하는 단계는,
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템이 상기 제2 도메인의 제어 평면의 유무 정보를 이용하여 연결 제어 방식을 선택하는 단계, 그리고
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템이 상기 연결 제어 방식으로 상기 제2 도메인에서의 상기 경로를 설정하는 단계를 더 포함하는 경로 설정 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    제1 네트워크는 상기 제1 도메인을 포함하고, 상기 제1 네트워크와 다른 제2 네트워크는 상기 제2 도메인을 포함하는 경로 설정 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 도메인 및 상기 제2 도메인은 동일한 네트워크에 포함되는 경로 설정 방법.
  13. 제1 도메인을 관리하는 경로 제어 관리 시스템에 있어서,
    상기 제1 도메인 내에서 경로 설정을 위한 연결 제어 방식을 선택하는 선택부,
    사용자로부터의 연결 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 경로를 계산하는 경로 계산부,
    상기 제1 도메인에서의 경로 중 상기 제2 도메인과 접속할 제1 접속 노드의 정보를 제1 도메인과 다른 제2 도메인을 관리하는 경로 제어 관리 시스템으로 전송하고, 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 경로 중 상기 제1 도메인과 접속할 제2 접속 노드의 정보를 수신하는 송수신부, 그리고
    상기 연결 제어 방식으로 상기 제1 도메인에서의 경로를 설정하고, 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인의 경로 설정을 요청하여 응답을 수신하며, 상기 제1 접속 노드와 상기 제2 접속 노드를 연결하는 경로 설정부
    를 포함하는 경로 제어 관리 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 송수신부는,
    상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보를 수신하며,
    상기 경로 설정부는 상기 제1 도메인에서의 경로의 정보와 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 경로를 설정하는 경로 제어 관리 시스템.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 송수신부는,
    상기 제1 도메인에서의 경로의 정보를 상기 제2 경로 제어 관리 시스템으로 전송하고,
    상기 제2 도메인에서의 경로는 상기 경로 설정의 요청에 의해 상기 제1 도메인에서의 경로의 정보를 고려하여 설정되는 경로 제어 관리 시스템.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 선택부는,
    상기 제1 도메인에 제어 평면의 있는 경우, 상기 연결 제어 방식으로 영구 연결(permanent connection) 또는 연성 영구 연결(Soft permanent connection)을 선택하고,
    상기 제1 도메인에 상기 제어 평면이 없는 경우, 상기 연결 제어 방식으로 상기 영구 연결을 선택하는 경로 제어 관리 시스템.
  17. 제13항에 있어서,
    제1 네트워크는 상기 제1 도메인을 포함하고, 상기 제1 네트워크와 다른 제2 네트워크는 상기 제2 도메인을 포함하는 경로 제어 관리 시스템.
  18. 서로 다른 복수의 도메인 중 제1 도메인의 경로 제어 관리 시스템에서의 경로 설정 방법에 있어서,
    사용자로부터 수신한 연결 정보를 이용하여 상기 제1 도메인에서의 경로를 계산하는 단계,
    상기 연결 정보 중에서 목적지 노드가 상기 제1 도메인과 다른 제2 도메인에 존재하는 경우, 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보와 상기 제1 도메인과 접속할 상기 제2 도메인에서의 접속 노드의 정보를 상기 제2 도메인의 경로 제어 관리 시스템으로부터 수신하는 단계,
    상기 제1 도메인에서의 경로와 상기 제2 도메인에서의 경로의 정보를 참조하여서 상기 제1 도메인에서 경로를 설정하는 단계,
    상기 제1 도메인에서의 경로를 참조하여서 상기 제2 도메인에서의 접속 노드와 접속할 상기 제1 도메인에서의 접속 노드를 프로비져닝하여 상기 제2 도메인에서의 접속 노드와 연결을 설정하는 단계,
    상기 제2 도메인에서의 경로 제어 관리 시스템으로 상기 제2 도메인에서의 경로 설정을 요청하는 단계, 그리고
    상기 제2 도메인에서의 경로 제어 관리 시스템으로부터 상기 제2 도메인에서의 경로 설정에 대한 응답을 수신하는 단계
    를 포함하는 경로 설정 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    제1 네트워크는 상기 제1 도메인을 포함하고, 상기 제1 네트워크와 다른 제2 네트워크는 상기 제2 도메인을 포함하는 경로 설정 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 설정하는 단계는,
    상기 경로를 설정하기 위한 연결 제어 방식을 선택하는 단계를 포함하는 경로 설정 방법.
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