WO2013157256A1 - インターワーク装置、方法、及びプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

インターワーク装置、方法、及びプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2013157256A1
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珍龍 崔
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4633Interconnection of networks using encapsulation techniques, e.g. tunneling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/618Details of network addresses
    • H04L2101/622Layer-2 addresses, e.g. medium access control [MAC] addresses

Definitions

  • the present invention relates to interworking between a MAC (Media Access Control) -in-MAC network and a VPLS (Virtual Private LAN Service) network.
  • MAC Media Access Control
  • VPLS Virtual Private LAN Service
  • Ethernet registered trademark
  • Patent Document 1 discloses a layer framing technique that enables a network architecture to recognize a local area network layer inside a network.
  • a first local area network hierarchy is defined by communication in a first frame format between a first set of network devices and a second set of network devices.
  • the second local area network hierarchy is defined by communication in a second frame format between members of the second set of network devices.
  • the second frame format includes all fields of a frame of the first frame format used for communication between the first set of communication devices and the second set of communication devices.
  • Patent Document 2 discloses a network including a plurality of MPLS networks and an Ethernet network interconnected by an Ethernet network.
  • the Ethernet network provides a plurality of paths established to interconnect pairs of MPLS networks.
  • An Ethernet encapsulated LSP (Label Switched Path) frame received from one of the MPLS networks at the entrance to the Ethernet network is mapped to a path at the entrance to the Ethernet network according to the classification identifier associated with the Ethernet encapsulated LSP frame.
  • LSP Label Switched Path
  • Patent Document 3 discloses a method for allowing a nomadic terminal to access a home network on the layer 2 level.
  • the method comprises the steps of connecting the terminal to a remote access network via an access point, and connecting the remote access network to an operator backbone network via a remote access router. .
  • signaling is exchanged between the access point and the authentication server in the backbone network.
  • a layer 2 tunnel across the backbone network is established to connect the terminal to the home network.
  • the high load of the core network LAN switch is regarded as a problem.
  • the LAN switch in the core network needs to learn the MAC addresses of all terminals at all bases. For this reason, the number of registered MAC addresses becomes enormous, and the load in address search increases.
  • Typical technologies for solving such problems include L2 switch-based MAC-in-MAC technology and MPLS (Multi-Protocol Label-Switching) router-based VPLS technology.
  • L2 switch-based MAC-in-MAC technology and MPLS (Multi-Protocol Label-Switching) router-based VPLS technology.
  • MPLS Multi-Protocol Label-Switching
  • FIG. 7 illustrates a general MAC-in-MAC network 101.
  • the relay apparatus (provider) 102 can conceal the MAC address of the user terminal 103 by encapsulating the packet from the user terminal 103 with the provider MAC frame. Thereby, the wide area Ethernet service can be provided without imposing an excessive load on the relay apparatus 102.
  • the user MAC frame is encapsulated with an MPLS frame and transferred. Therefore, the relay apparatus can transfer a frame with low load and high efficiency without being aware of the MAC address of the user terminal.
  • VPLS technology has the advantage of having a traffic management function, a high-speed failure recovery function, etc., compared to the MAC-in-MAC technology.
  • the traffic management function makes it possible to provide a guaranteed bandwidth service that cannot be handled by the MAC-in-MAC technology.
  • the high-speed failure recovery function realizes further improvement in network quality.
  • FIG. 8 exemplifies a communication network 111 generally considered when the MAC-in-MAC network 112 and the VPLS network 113 are interconnected.
  • the communication network 111 according to this example, there is no interworking device between the two networks 112 and 113, and the MAC-in-MAC device 121 and the VPLS device which are UNI (User Network Interface) of both the networks 112 and 113. 131 is connected.
  • the MAC-in-MAC device 121 and the VPLS device 131 perform interworking between the networks 112 and 113.
  • the MAC-in-MAC device 122 connected to the MAC terminal 125 encapsulates the Ethernet frame 141 into the MAC frame 142 and performs the above interworking.
  • the MAC-in-MAC device 121 receives the Ethernet frame 141 from the MAC terminal 125 to the VPLS terminal 135.
  • the MAC-in-MAC device 121 Upon receiving the MAC frame 142, the MAC-in-MAC device 121 receives the provider MAC address (B-SA) indicating the MAC address of the source provider (MAC-in-MAC device 122) and the source MAC terminal 125. The terminal MAC address (C-SA) indicating the MAC address is learned. Thereafter, the MAC-in-MAC device 121 extracts the internal Ethernet frame 143 to generate a VPLS frame 144, and transmits this to the interworking VPLS device 131.
  • B-SA provider MAC address
  • C-SA terminal MAC address
  • the MAC-in-MAC device 121 transmits the MAC address of the transmission source VPLS terminal 135 included in the Ethernet frame 143 inside the VPLS frame 144.
  • C-SA indicating Further, the MAC-in-MAC device 121 encapsulates the provider MAC address B-DA of the provider (MAC-in-MAC device 122) corresponding to C-DA indicating the MAC address of the destination MAC terminal 125 to obtain the MAC.
  • a frame 142 is generated and transmitted to the MAC-in-MAC network 112.
  • the MAC-in-MAC device 121 and the VPLS device 131 that are arranged between the MAC-in-MAC network 112 and the VPLS network 113 and perform interworking are provided. It is necessary to learn the MAC addresses of all the terminals 125 and 135. Therefore, there is a concern that the number of MAC addresses registered in the MAC-in-MAC device 121 and the VPLS device 131 becomes enormous and the load in address search becomes large.
  • an object of the present invention is to reduce a load for learning a MAC address of a terminal in interworking between a MAC-in-MAC network and a VPLS network.
  • a MAC processing means for transmitting / receiving a MAC frame to / from a MAC-in-MAC network, a label processing means for transmitting / receiving a VPLS frame to / from a VPLS network, and the MAC-in- A provider MAC address indicating an address of a provider connected to a MAC terminal in the MAC network, a virtual provider MAC address indicating an address of a virtual provider connected to the provider in the MAC-in-MAC network, and a path identifier in the VPLS network Included in the received MAC frame with reference to the conversion table when the MAC frame is received from the MAC processing unit.
  • the conversion table is detected when the path identifier corresponding to the provider MAC address of the transmission source is detected, the VPLS frame is generated based on the detected path identifier, and the VPLS frame is received from the label processing means.
  • the provider MAC address and the virtual provider address corresponding to the path identifier included in the received VPLS frame are detected, and the MAC frame is generated based on the detected provider MAC address and virtual provider address. It is an interworking apparatus provided with the frame conversion means to do.
  • the second aspect of the present invention provides a MAC processing means for transmitting / receiving a MAC frame to / from a MAC-in-MAC network, a label processing means for transmitting / receiving a VPLS frame to / from a VPLS network, and the MAC- a conversion table holding means for holding a conversion table prepared in advance for associating a virtual provider MAC address indicating a virtual provider address in an in-MAC network with a path identifier in the VPLS network; and the MAC frame from the MAC processing means.
  • a MAC learning table is generated that associates the terminal MAC address indicating the MAC terminal address included in the received MAC frame with the provider MAC address indicating the address of the provider connected to the MAC terminal.
  • the conversion table is referenced to correspond to the virtual provider MAC address.
  • the VPLS frame is generated based on the detected path identifier, and the VPLS frame is received from the label processing means, it is included in the received VPLS frame with reference to the conversion table And detecting the provider MAC address corresponding to the destination MAC address of the transmission destination included in the received VPLS frame with reference to the MAC learning table. This On the basis of the detected virtual provider MAC address and provider MAC address is the interworking unit and a frame conversion unit for generating a MAC frame.
  • Another aspect of the present invention is a method and a program based on the same technical idea as the first or second aspect.
  • the present invention it is possible to reduce a load for learning a MAC address of a terminal in interworking between a MAC-in-MAC network and a VPLS network.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a communication network in which a MAC-in-MAC network and a VPLS network are interconnected and an interworking apparatus according to Embodiment 1 is applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a conversion table according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 It is a figure which shows the structure of the interworking apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a communication network in which a MAC-in-MAC network and a VPLS network are interconnected and an interworking apparatus according to a second embodiment is applied.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a general configuration of a communication network in which a MAC-in-MAC network and a VPLS network are interconnected.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a general configuration of a communication network in which a MAC-in-MAC network and a VPLS network are interconnected.
  • FIG. 1 shows a configuration of an interworking apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a communication system to which the interworking apparatus 1 is applied.
  • the interworking device 1 in the communication system includes the MAC-in-MAC devices 21 and 22 and the VPLS network 12 so that all the MAC-in-MAC devices 21 and 22 and all the VPLS devices 26 are connected by a full mesh.
  • Virtual provider MAC addresses C1 and C2 that connect the path identifiers 1001 and 1002 are set.
  • the interworking apparatus 1 includes a MAC processing unit 2, a level processing unit 3, a conversion table holding unit 4, and a frame conversion unit 5.
  • Each of these functional units 2 to 5 includes a computer including a central processing unit, a storage device, an input / output device, a program for controlling the computer, various databases used for the control, and a logic configured by a combination of various semiconductor devices. This is realized by cooperation of a circuit or the like.
  • the MAC processing unit 2 is an interface that transmits and receives MAC frames to and from the MAC-in-MAC network 11.
  • the MAC processing unit 2 determines whether the MAC frame received from the MAC-in-MAC network 11 is to be processed by itself.
  • the MAC processing unit 2 transfers the MAC frame to the frame conversion unit 5, and when it determines that the received MAC frame is not to be processed, Discard the frame.
  • the destination provider MAC address (B-DA) included in the received MAC frame is included in the list of virtual provider MAC addresses handled by the own device. This is the case. If the B-DA is a broadcast address, multicast address, etc., transfer or discard is performed according to the network operation policy.
  • the level processing unit 3 is an interface that transmits and receives VPLS frames to and from the VPLS network 12. Similarly to the MAC processing unit 2, the level processing unit 3 also receives the received VPLS frame based on whether or not the path identifier included in the received VPLS frame is included in the list of path identifiers handled by the own device. It is determined whether or not it should be processed by itself.
  • the conversion table holding unit 4 includes a provider MAC address (A, B) indicating the addresses of the MAC-in-MAC devices 21 and 22 connected to the MAC terminals 31 and 32 in the MAC-in-MAC network 11, and MAC-in- A conversion table prepared in advance that associates virtual provider addresses (C1, C2) indicating the addresses of virtual providers in the MAC network 11 with path identifiers in the VPLS network 12 is held.
  • A, B provider MAC address
  • C1, C2 virtual provider addresses
  • FIG. 3 illustrates the conversion tables 41 and 42 described above.
  • the first conversion table 41 is a table used when data is transmitted from the MAC terminals 31 and 32 connected to the MAC-in-MAC network 11 to the VPLS terminal 36 connected to the VPLS network 12.
  • the second conversion table 42 is a table used when data is transmitted from the VPLS terminal 36 to the MAC terminals 31 and 32.
  • B-SA is a source provider MAC address (A, B) in the MAC-in-MAC network 11
  • B-DA is a destination virtual provider MAC address (C1, C1). C2).
  • B-DA is a destination provider MAC address (A, B)
  • B-SA is a source virtual provider MAC address (C1, C2).
  • the frame conversion unit 5 When the frame conversion unit 5 receives the MAC frame 52 from the MAC processing unit 2, the frame conversion unit 5 refers to the first conversion table 41 and transmits the provider MAC address B-SA (A of the transmission source included in the received MAC frame 52 , B), the path identifier (1001, 1002) is detected. Thereafter, the frame conversion unit 5 generates a VPLS frame 53 based on the detected path identifier.
  • B-SA A of the transmission source included in the received MAC frame 52 , B
  • the path identifier (1001, 1002
  • the frame conversion unit 5 when the frame conversion unit 5 receives the VPLS frame 53 from the label processing unit 3, the frame conversion unit 5 refers to the second conversion table 42 and corresponds to the path identifiers (1001 and 1002) included in the received VPLS frame 53.
  • the transmission destination provider MAC address B-DA (A, B) and the transmission source virtual provider MAC address B-SA (C1, C2) are detected. Thereafter, the frame conversion unit 5 generates a MAC frame 52 based on the detected MAC address.
  • the MAC terminal 31 generates an Ethernet frame 51 in which the MAC address of the VPLS terminal 36 is C-DA and the MAC address of its own device is C-SA, and is sent to the MAC-in-MAC device 21. Send.
  • the MAC frame 52 having the broadcast MAC address as B-DA and its own MAC address as B-SA (A). Generate and send.
  • the interworking apparatus 1 When the interworking apparatus 1 receives the broadcast MAC frame 52 from the MAC-in-MAC network 11, the interworking apparatus 1 refers to the first conversion table 41 shown in FIG. 3 and refers to the path identifier (B-SA (A)). 1001) is detected. At this time, if the B-SA included in the received MAC frame is not in the first conversion table 41, the MAC frame is discarded.
  • the interworking apparatus 1 decapsulates the B-DA and B-SA of the MAC frame 52, extracts the internal Ethernet frame, and encapsulates the detected path identifier (1001), thereby encapsulating the VPLS frame 53. It is generated and transmitted to the VPLS device 26.
  • the VPLS device 26 When receiving the VPLS frame 53 from the VPLS network 12, the VPLS device 26 learns the path identifier (1001) and C-SA (the MAC address of the MAC terminal 31 that is the transmission source) as usual. Thereafter, the VPLS device 26 decapsulates the VPLS frame 53 to generate an Ethernet frame 54 and transmits it to the VPLS terminal 36.
  • the VPLS terminal 36 generates an Ethernet frame 54 having the MAC address of the MAC terminal 31 as C-DA and its own MAC address as C-SA, and transmits the Ethernet frame 54 to the VPLS apparatus 26.
  • the VPLS apparatus 26 Since the VPLS apparatus 26 has learned the MAC address of the MAC terminal 31, it can detect the path identifier (1001) corresponding to C-DA. Based on the path identifier (1001) corresponding to the C-DA, the VPLS device 26 encapsulates the Ethernet frame 54 to generate a VPLS frame 53, and transmits this to the interworking device 1.
  • the interworking apparatus 1 When the interworking apparatus 1 receives the VPLS frame 53 from the VPLS network 12, the interworking apparatus 1 refers to the second conversion table 42 shown in FIG. 3, and B-DA (A) and B- corresponding to the path identifier (1001). SA (C1) is detected. At this time, when the path identifier included in the received VPLS frame is not in the second conversion table 42, the VPLS frame is discarded.
  • the interworking apparatus 1 decapsulates the path identifier (1001) of the VPLS frame 53, extracts the internal Ethernet frame, and encapsulates the detected B-DA and B-SA, thereby encapsulating the MAC frame 52. It is generated and transmitted to the MAC-in-MAC device 21.
  • the MAC-in-MAC device 21 When receiving the MAC frame 52 from the MAC-in-MAC network 11, the MAC-in-MAC device 21 learns B-SA and C-SA, and then decapsulates the MAC frame 52 and Ethernet frame 51. Is transmitted to the MAC terminal 31.
  • FIG. 4 shows the configuration of the interworking device 61 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates a communication system to which the interwork apparatus 61 is applied.
  • the interworking apparatus 1 connects all the MAC-in-MAC apparatuses 21 and 22 and all the VPLS apparatuses 26 with END-to-END and full mesh, so that the terminals 31, 32, 36 MAC address learning is completely unnecessary.
  • the interworking device 61 learns only the MAC addresses of the MAC terminals 31 and 32 connected to the MAC-in-MAC network 11, thereby enabling END-to-END and full mesh. Even if it is not a connection, it is possible to provide a service.
  • the load for learning the MAC address is increased as compared with the first embodiment, but the MAC addresses of all the terminals of the MAC-in-MAC network 11 and the VPLS network 12 are set as in the conventional case. The load can be greatly reduced compared to the case of learning.
  • the interworking device 61 includes a MAC processing unit 62, a level processing unit 63, a conversion table holding unit 64, a MAC learning unit 65, and a frame conversion unit 66. These functional units 62 to 66 are realized by the cooperation of a computer, a program, a database, a logic circuit, and the like, as in the first embodiment.
  • the MAC processing unit 62 transmits and receives MAC frames to and from the MAC-in-MAC network 11.
  • the label processing means 62 transmits and receives VPLS frames to and from the VPLS network 12.
  • the conversion table holding unit 64 is prepared in advance to associate the virtual provider MAC address (C, D) indicating the address of the virtual provider in the MAC-in-MAC network 11 with the path identifier (1001, 1003) in the VPLS network 12. Hold the conversion table.
  • the MAC address learning unit 65 When the MAC address learning unit 65 receives a MAC frame from the MAC processing unit 62, the MAC address learning unit 65 is connected to the terminal MAC address indicating the address of the MAC terminal 31, 32 included in the received MAC frame, and to the MAC terminal 31, 32.
  • a MAC learning table that associates the provider MAC addresses (A, B) indicating the addresses of the MAC-in-MAC devices (providers) 21 and 22 to be generated is generated.
  • FIG. 6 illustrates the conversion tables 81 and 82 and the MAC learning table 83.
  • the first conversion table 81 is a table used when data is transmitted from the MAC terminals 31 and 32 connected to the MAC-in-MAC network 11 to the VPLS terminals 36 and 37 connected to the VPLS network 12.
  • the second conversion table 42 is a table used when data is transmitted from the VPLS terminals 36 and 37 to the MAC terminals 31 and 32.
  • B-DA is the destination virtual provider MAC address (C, D).
  • B-SA is the source virtual provider MAC address (C, D).
  • C-SA (DA) is the MAC address (31, 32) of the MAC terminal 31, 32 of the transmission source (transmission destination), and B-SA (DA) is the transmission source (transmission destination).
  • the frame conversion unit 66 refers to the first conversion table 81 when receiving the MAC frame 72 including the virtual provider MAC address (C, D) as the destination provider MAC address B-DA from the MAC processing unit 62.
  • the path identifier (1001, 1003) corresponding to the virtual provider MAC address (C, D) is detected. Thereafter, the frame conversion unit 66 generates a VPLS frame 73 based on the detected path identifier.
  • the frame conversion unit 66 when the frame conversion unit 66 receives the VPLS frame 73 from the label processing unit 63, the frame conversion unit 66 refers to the second conversion table 82 and corresponds to the path identifiers (1001, 1003) included in the received VPLS frame 73.
  • the virtual provider MAC address (C, D) to be detected is detected.
  • the frame conversion unit 66 refers to the MAC learning table 83 and detects the provider MAC address (A, B) corresponding to the destination terminal MAC address (31, 32) included in the received VPLS frame 73.
  • the MAC frame 72 is generated based on the detected provider MAC address.
  • the MAC terminal 32 generates an Ethernet frame 71 having the MAC address of the VPLS terminal 37 as C-DA and the MAC address of its own device as C-SA (32) to generate MAC-in-MAC. To the device 21.
  • the MAC frame 72 having the broadcast MAC address B-DA and its own MAC address B-SA (A). Generate and send.
  • the interwork apparatus 61 When the interwork apparatus 61 receives the broadcast MAC frame 72 from the MAC-in-MAC network 11, the interwork apparatus 61 refers to the first MAC learning table 83 shown in FIG. If the C-SA (32) included in the MAC frame 72 is not registered in the MAC learning table 83, the C-SA (32) and B-SA (B) are registered in association with each other. .
  • B-DA is a broadcast address
  • all path identifiers (1001, 1003) registered in the first conversion table 81 are encapsulated, and a VPLS frame 73 is generated.
  • the MAC frame 72 is a unicast frame and the C-SA (32) is not registered in the MAC learning table 83, the C-SA (32) and the B-SA (B) are displayed. Registered in association. If B-DA is not a broadcast address and is not registered in the first conversion table 81, the MAC frame 72 is discarded.
  • the VPLS device 26 that has received the VPLS frame 73 does not have a connection with the C-DA (37) included in the VPLS frame 73, and therefore discards the VPLS frame 73.
  • the VPLS device 27 learns the path identifier (1003) and the C-SA (32), and then decapsulates the VPLS frame 73 to generate an Ethernet frame 74. Transmit to the VPLS terminal 37.
  • the VPLS terminal 37 generates an Ethernet frame 74 having the MAC address of the MAC terminal 32 as C-DA (32) and the MAC address of its own device as C-SA (37), and transmits the Ethernet frame 74 to the VPLS device 27.
  • the VPLS device 27 Since the VPLS device 27 has learned the MAC address of the MAC terminal 32, the VPLS device 27 can detect the path identifier (1003) corresponding to the C-DA (32). The VPLS device 27 encapsulates the path identifier (1003) in the Ethernet frame 74 to generate a VPLS frame 73, and transmits this to the interworking device 61.
  • the interworking device 61 When the interworking device 61 receives the VPLS frame 73, the interworking device 61 refers to the second conversion table 82 and detects the B-SA (D) corresponding to the path identifier (1003). At this time, when the path identifier included in the received VPLS frame is not in the second conversion table 72, the VPLS frame is discarded.
  • the interworking device 61 decapsulates the path identifier (1003) of the VPLS frame 73, extracts the internal Ethernet frame, and refers to the MAC learning table 83 to the destination terminal MAC address C-DA (32).
  • the corresponding destination provider MAC address B-DA (B) is detected.
  • the interworking device 61 encapsulates the destination provider MAC address B-DA (B) and the corresponding virtual provider MAC address B-SA (D) in the internal Ethernet frame to generate a MAC frame 72 This is transmitted to the MAC-in-MAC device 22.
  • the MAC-in-MAC device 22 Upon receiving the MAC frame 72, the MAC-in-MAC device 22 learns B-SA (D) and C-SA (32) as usual, and then decapsulates the MAC frame 72 to generate an Ethernet frame 71. This is transmitted to the MAC terminal 32.
  • B-SA B-SA
  • C-SA C-SA
  • the load for learning the MAC address is increased as compared with the first embodiment, but the MAC addresses of all terminals of the MAC-in-MAC network 11 and the VPLS network 12 as in the past.
  • the load can be greatly reduced as compared with the case of learning.
  • an interworking service is provided even if the connection is not END-to-END and full mesh. It becomes possible to do.
  • the frame overhead can be minimized. . This is because the header of the frame is switched depending on whether the frame is transmitted from the MAC-in-MAC network 11 to the VPLS network 12 or the frame is transmitted from the VPLS network 12 to the MAC-in-MAC network 11.
  • the present invention has been described as a hardware configuration, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also realize arbitrary processing by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program.
  • the above-described program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable media.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media.
  • non-transitory computer-readable media examples include magnetic recording media (for example, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (for example, magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory) CD-R, CD -R / W, including semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of transitory computer readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.

Landscapes

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

Abstract

 MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとの間のインターワーキングにおける端末のMACアドレスを学習するための負荷を軽減することを課題とする。インターワーク装置(1)は、プロバイダMACアドレスと、仮想プロバイダMACアドレスと、VPLSネットワーク(12)におけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する。MACフレームを受信した場合に、変換テーブルを参照してプロバイダMACアドレスに対応するパス識別子を検出し、当該パス識別子に基づいてVPLSフレームを生成する。VPLSフレームを受信した場合に、変換テーブルを参照してパス識別子に対応するプロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスを検出し、当該プロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスに基づいてMACフレームを生成する。

Description

インターワーク装置、方法、及びプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は、MAC(Media Access Control)-in-MACネットワークとVPLS(Virtual Private LAN Service)ネットワークとの間におけるインターワーキングに関するものである。
 近年、データセンタ、企業ネットワーク等において、離れた拠点のLAN同士でイーサネット(登録商標)フレームの送受信を可能にする広域イーサネットサービスの利用が進んでいる。
 特許文献1は、ネットワーク・アーキテクチャがネットワーク内部のローカルエリアネットワーク階層を認識できるようにする階層フレーミング技法を開示している。当該技法においては、第1のローカルエリアネットワーク階層は、第1組のネットワーク・デバイスと第2組のネットワーク・デバイスとの間での第1フレームフォーマットによる通信により定義される。第2のローカルエリアネットワーク階層は、第2組のネットワーク・デバイスのメンバ間での第2フレームフォーマットによる通信により定義される。第2フレームフォーマットは、第1組の通信デバイスと第2組の通信デバイスとの間の通信に用いられる第1フレームフォーマットのフレームの全フィールドを含んでいる。
 特許文献2は、イーサネット・ネットワークにより相互接続された複数のMPLSネットワークとイーサネット・ネットワークとを含むネットワークを開示している。当該ネットワークにおいては、イーサネット・ネットワークは、MPLSネットワークの対を相互接続するように確立された複数のパスを提供する。イーサネット・ネットワークへの入口でMPLSネットワークの1つから受信されたイーサネットカプセル化LSP(Label Switched Path)フレームは、イーサネットカプセル化LSPフレームに関連する分類識別子に従ってイーサネット・ネットワークへの入口でパスにマッピングされる。
 特許文献3は、ノマディック型端末がレイヤ2レベル上でホーム・ネットワークにアクセスできるようにする方法を開示している。当該方法においては、アクセス・ポイント経由で上記端末をリモート・アクセス・ネットワークに接続する工程と、リモート・アクセス・ネットワークがリモート・アクセス・ルータ経由でオペレータのバックボーン・ネットワークに接続される工程とを備える。上記端末を認証サーバに認証させるために、シグナリングがアクセス・ポイントとバックボーン・ネットワーク内にある認証サーバとの間で交換される。認証の成功後、上記端末をホーム・ネットワークに接続するためにバックボーン・ネットワークにわたるレイヤ2トンネルが確立される。
特表2005-533445号公報 特表2010-517382号公報 特表2010-538554号公報
 従来の広域イーサネットにおいて、コア網LANスイッチの高負荷が問題視されている。例えば、ユーザの拠点間でフレームの送受信を行うためには、コア網内のLANスイッチは、全拠点にある全端末のMACアドレスを学習する必要があった。そのため、登録されるMACアドレス数が膨大になり、アドレス検索における負荷が高くなる。
 このような問題を解決するための代表的な技術として、L2スイッチベースのMAC-in-MAC技術及びMPLS(Multi-Protocol Label Switching)ルータベースのVPLS技術が挙げられる。
 MAC-in-MAC技術として、例えば、PBB(IEEE802.ah Provider Backbone Bridges)、EoE(Ethernet over Ethernet(登録商標))等が多く利用されている。図7は、一般的なMAC-in-MACネットワーク101を例示している。中継装置(プロバイダ)102は、ユーザ端末103からのパケットをプロバイダ用MACフレームでカプセル化することで、ユーザ端末103のMACアドレスを隠蔽することができる。これにより、中継装置102に過度の負荷を掛けずに広域イーサネットサービスを提供することができる。
 VPLS技術においては、ユーザMACフレームはMPLSフレームでカプセル化して転送される。そのため、中継装置は、ユーザ端末のMACアドレスを意識することなく、低負荷且つ高効率でフレームの転送を行うことができる。
 VPLS技術は、MAC-in-MAC技術と比較して、トラフィック管理機能、高速障害回復機能等を有する利点がある。例えば、トラフィック管理機能は、MAC-in-MAC技術では対応できない帯域保証型サービスの提供を可能にする。また、高速障害回復機能は、ネットワーク品質の更なる向上を実現する。
 このようなVPLS技術の利点から、近年、MAC-in-MACネットワークをVPLSネットワークに交換したいという需要が高まっている。しかし、運用中のMAC-in-MACネットワークを急激にVPLSネットワークに交換することは通常困難である。そこで、これまで運用してきたMAC-in-MACネットワークをVPLSネットワークと相互接続することによって、両ネットワークを1つのネットワークのように柔軟に利用しつつ徐々に入れ替えていくというマイグレーションシナリオが重要となる。
 図8は、MAC-in-MACネットワーク112とVPLSネットワーク113とを相互接続する際に一般的に考えられる通信ネットワーク111を例示している。本例に係る通信ネットワーク111においては、両ネットワーク112,113の間にインターワーク装置は存在せず、両ネットワーク112,113のUNI(User Network Interface)であるMAC-in-MAC装置121とVPLS装置131とが接続されている。当該MAC-in-MAC装置121とVPLS装置131とが、両ネットワーク112,113間のインターワーキングを行っている。
 例えば、MAC端末125からVPLS端末135にイーサネットフレーム141を送信する場合には、MAC端末125と接続するMAC-in-MAC装置122は、イーサネットフレーム141をMACフレーム142にカプセル化して上記インターワーキング用のMAC-in-MAC装置121に送信する。
 MAC-in-MAC装置121は、MACフレーム142を受信すると、その送信元のプロバイダ(MAC-in-MAC装置122)のMACアドレスを示すプロバイダMACアドレス(B-SA)及び送信元のMAC端末125のMACアドレスを示す端末MACアドレス(C-SA)を学習する。その後、MAC-in-MAC装置121は、内部のイーサネットフレーム143を取り出してVPLSフレーム144を生成し、これを上記インターワーキング用のVPLS装置131に送信する。
 また、VPLS端末135からMAC端末125にイーサネットフレーム145を送信する場合には、MAC-in-MAC装置121は、VPLSフレーム144の内部のイーサネットフレーム143に含まれる送信元のVPLS端末135のMACアドレスを示すC-SAを学習する。また、MAC-in-MAC装置121は、送信先のMAC端末125のMACアドレスを示すC-DAに対応するプロバイダ(MAC-in-MAC装置122)のプロバイダMACアドレスB-DAをカプセル化してMACフレーム142を生成し、これをMAC-in-MACネットワーク112に送信する。
 上述のように、図8に示すような通信ネットワーク111においては、MAC-in-MACネットワーク112とVPLSネットワーク113との間に配置されインターワーキングを行うMAC-in-MAC装置121及びVPLS装置131が、全端末125,135のMACアドレスを学習する必要がある。そのため、MAC-in-MAC装置121及びVPLS装置131に登録されるMACアドレス数が膨大となり、アドレス検索における負荷が大きくなることが懸念される。
 そこで、本発明は、MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとの間のインターワーキングにおいて、端末のMACアドレスを学習するための負荷を軽減することを目的とする。
 本発明の第1の態様は、MAC-in-MACネットワークとの間でMACフレームを送受信するMAC処理手段と、VPLSネットワークとの間でVPLSフレームを送受信するラベル処理手段と、前記MAC-in-MACネットワークにおいてMAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスと、前記MAC-in-MACネットワークにおいて前記プロバイダと接続する仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと、前記VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する変換テーブル保持手段と、前記MAC処理手段から前記MACフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したMACフレームに含まれる送信元の前記プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいて前記VPLSフレームを生成し、前記ラベル処理手段から前記VPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記プロバイダMACアドレス及び前記仮想プロバイダアドレスを検出し、当該検出されたプロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するフレーム変換手段とを備えるインターワーク装置である。
 また、本発明の第2の態様は、MAC-in-MACネットワークとの間でMACフレームを送受信するMAC処理手段と、VPLSネットワークとの間でVPLSフレームを送受信するラベル処理手段と、前記MAC-in-MACネットワークにおける仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと前記VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する変換テーブル保持手段と、前記MAC処理手段から前記MACフレームを受信した場合に、当該受信したMACフレームに含まれるMAC端末のアドレスを示す端末MACアドレスと、当該MAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスとを対応付けるMAC学習テーブルを生成するMACアドレス学習手段と、前記MAC処理手段から前記仮想プロバイダMACアドレスを送信先のプロバイダMACアドレスとして含む前記MACフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該仮想プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいて前記VPLSフレームを生成し、前記ラベル処理手段から前記VPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記仮想プロバイダMACアドレスを検出すると共に、前記MAC学習テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる送信先の前記端末MACアドレスに対応する前記プロバイダMACアドレスを検出し、当該検出された仮想プロバイダMACアドレス及びプロバイダMACアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するフレーム変換手段とを備えるインターワーク装置である。
 また、本発明の他の態様は、上記第1又は第2の態様と同様の技術的思想に基づく方法及びプログラムである。
 本発明によれば、MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとの間のインターワーキングにおいて、端末のMACアドレスを学習するための負荷を軽減することができる。
本発明の実施の形態1に係るインターワーク装置の構成を示す図である。 MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとが相互接続され、実施の形態1に係るインターワーク装置が適用された通信ネットワークを例示する図である。 実施の形態1に係る変換テーブルを例示する図である。 本発明の実施の形態2に係るインターワーク装置の構成を示す図である。 MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとが相互接続され、実施の形態2に係るインターワーク装置が適用された通信ネットワークを例示する図である。 実施の形態2に係る変換テーブル及びMAC学習テーブルを例示する図である。 MAC-in-MACネットワークの一般的な構成を例示する図である。 MAC-in-MACネットワークとVPLSネットワークとが相互接続された通信ネットワークの一般的な構成を例示する図である。
 実施の形態1
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係るインターワーク装置1の構成を示している。図2は、当該インターワーク装置1を適用した通信システムを例示している。
 当該通信システムにおけるインターワーク装置1は、全てのMAC-in-MAC装置21,22と全てのVPLS装置26とがフルメッシュで繋がるように、MAC-in-MAC装置21,22とVPLSネットワーク12のパス識別子1001,1002とを繋げる仮想プロバイダMACアドレスC1,C2を設定する。
 インターワーク装置1は、MAC処理部2、レベル処理部3、変換テーブル保持部4、及びフレーム変換部5を有する。これらの各機能部2~5は、中央処理装置、記憶装置、入出力装置等からなるコンピュータ、当該コンピュータを制御するプログラム、当該制御に用いられる各種データベース、各種半導体デバイスの組み合わせにより構成される論理回路等の協働により実現される。
 MAC処理部2は、MAC-in-MACネットワーク11との間でMACフレームの送受信を行うインターフェースである。MAC処理部2は、MAC-in-MACネットワーク11から受信したMACフレームが自ら処理すべきものであるか否かを判定する。MAC処理部2は、当該受信したMACフレームが自ら処理すべきものであると判定した場合には、当該MACフレームをフレーム変換部5に転送し、処理すべきものでないと判定した場合には、当該MACフレームを破棄する。上記自ら処理すべきものであると判定する場合とは、例えば、受信したMACフレームに含まれる送信先のプロバイダMACアドレス(B-DA)が自機の扱う仮想プロバイダMACアドレスのリストに含まれている場合等である。また、B-DAがブロードキャストアドレス、マルチキャストアドレス等の場合には、ネットワーク運用ポリシーに従って、転送又は廃棄を行う。
 レベル処理部3は、VPLSネットワーク12との間でVPLSフレームの送受信を行うインターフェースである。当該レベル処理部3も、上記MAC処理部2と同様に、受信したVPLSフレームに含まれるパス識別子が自機の扱うパス識別子のリストに含まれているか否か等に基づいて、受信したVPLSフレームが自ら処理すべきものであるか否かの判定等を行う。
 変換テーブル保持部4は、MAC-in-MACネットワーク11においてMAC端末31,32と接続するMAC-in-MAC装置21,22のアドレスを示すプロバイダMACアドレス(A,B)と、MAC-in-MACネットワーク11における仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダアドレス(C1,C2)と、VPLSネットワーク12におけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する。
 図3は、上記変換テーブル41,42を例示している。第1の変換テーブル41は、MAC-in-MACネットワーク11に接続するMAC端末31,32からVPLSネットワーク12に接続するVPLS端末36へデータを送信する際に用いられるテーブルである。第2の変換テーブル42は、逆に、VPLS端末36からMAC端末31,32へデータを送信する際に用いられるテーブルである。
 第1の変換テーブル41において、B-SAは、MAC-in-MACネットワーク11における送信元のプロバイダMACアドレス(A,B)であり、B-DAは、送信先の仮想プロバイダMACアドレス(C1,C2)である。第2の変換テーブル42において、B-DAは、送信先のプロバイダMACアドレス(A,B)であり、B-SAは、送信元の仮想プロバイダMACアドレス(C1,C2)である。
 フレーム変換部5は、MAC処理部2からMACフレーム52を受信した場合に、第1の変換テーブル41を参照して当該受信したMACフレーム52に含まれる送信元のプロバイダMACアドレスB-SA(A,B)に対応するパス識別子(1001,1002)を検出する。その後、フレーム変換部5は、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレーム53を生成する。
 また、フレーム変換部5は、ラベル処理部3からVPLSフレーム53を受信した場合に、第2の変換テーブル42を参照して当該受信したVPLSフレーム53に含まれるパス識別子(1001,1002)に対応する送信先のプロバイダMACアドレスB-DA(A,B)及び送信元の仮想プロバイダMACアドレスB-SA(C1,C2)を検出する。その後、フレーム変換部5は、当該検出されたMACアドレスに基づいてMACフレーム52を生成する。
 以下、MAC端末31からVPLS端末36へ向けてフレームを送信する動作を例示する。図2に示すように、MAC端末31は、VPLS端末36のMACアドレスをC-DAとし、自機のMACアドレスをC-SAとするイーサネットフレーム51を生成してMAC-in-MAC装置21に送信する。
 MAC-in-MAC装置21は、最初C-DAがどのプロバイダに繋がるか不明であるため、ブロードキャストMACアドレスをB-DAとし、自機のMACアドレスをB-SA(A)とするMACフレーム52を生成して送信する。
 インターワーク装置1は、MAC-in-MACネットワーク11から上記ブロードキャストのMACフレーム52を受信すると、図3に示す第1の変換テーブル41を参照し、B-SA(A)に対応するパス識別子(1001)を検出する。このとき、受信したMACフレームに含まれるB-SAが第1の変換テーブル41にない場合には、当該MACフレームは破棄される。
 続いて、インターワーク装置1は、MACフレーム52のB-DA及びB-SAをデカプセル化して内部イーサネットフレームを取り出し、上記検出されたパス識別子(1001)をカプセル化することにより、VPLSフレーム53を生成してVPLS装置26に送信する。
 VPLS装置26は、VPLSネットワーク12から当該VPLSフレーム53を受信すると、従来通り、パス識別子(1001)及びC-SA(送信元であるMAC端末31のMACアドレス)を学習する。その後、VPLS装置26は、VPLSフレーム53をデカプセル化してイーサネットフレーム54を生成し、これをVPLS端末36に送信する。
 次に、VPLS端末36からMAC端末31へ向けてフレームを送信する動作を例示する。VPLS端末36は、MAC端末31のMACアドレスをC-DAとし、自機のMACアドレスをC-SAとするイーサネットフレーム54を生成してVPLS装置26に送信する。
 VPLS装置26は、MAC端末31のMACアドレスを学習済みであるため、C-DAに対応するパス識別子(1001)を検出することができる。VPLS装置26は、当該C-DAに対応するパス識別子(1001)に基づいて、イーサネットフレーム54をカプセル化してVPLSフレーム53を生成し、これをインターワーク装置1に送信する。
 インターワーク装置1は、VPLSネットワーク12から当該VPLSフレーム53を受信すると、図3に示す第2の変換テーブル42を参照し、当該パス識別子(1001)に対応するB-DA(A)及びB-SA(C1)を検出する。このとき、受信したVPLSフレームに含まれるパス識別子が第2の変換テーブル42にない場合には、当該VPLSフレームは破棄される。
 続いて、インターワーク装置1は、VPLSフレーム53のパス識別子(1001)をデカプセル化して内部イーサネットフレームを取り出し、上記検出されたB-DA及びB-SAをカプセル化することにより、MACフレーム52を生成してMAC-in-MAC装置21に送信する。
 MAC-in-MAC装置21は、MAC-in-MACネットワーク11から当該MACフレーム52を受信すると、従来通り、B-SA及びC-SAを学習した後、MACフレーム52をデカプセル化してイーサネットフレーム51を生成し、これをMAC端末31に送信する。
 上記構成により、インターワーク装置1による端末31,32のMACアドレスの学習が不要となり、登録されるMACアドレス数が膨大になる問題を防ぐことが可能となる。
 実施の形態2
 図4は、本発明の実施の形態2に係るインターワーク装置61の構成を示している。図5は、当該インターワーク装置61を適用した通信システムを例示している。
 上記実施の形態1に係るインターワーク装置1は、全てのMAC-in-MAC装置21,22と全てのVPLS装置26とをEND-to-END且つフルメッシュで繋げることで、端末31,32,36のMACアドレス学習を完全に不要とするものである。
 一方、実施の形態2に係るインターワーク装置61は、MAC-in-MACネットワーク11に接続されているMAC端末31,32のMACアドレスのみを学習することで、END-to-END且つフルメッシュの接続でなくても、サービスの提供を可能にするものである。実施の形態2によれば、実施の形態1に比べてMACアドレスの学習のための負荷が増加するが、従来のようにMAC-in-MACネットワーク11及びVPLSネットワーク12の全端末のMACアドレスを学習する場合に比べて大幅に当該負荷を軽減することができる。
 インターワーク装置61は、MAC処理部62、レベル処理部63、変換テーブル保持部64、MAC学習部65、及びフレーム変換部66を有する。尚、これらの各機能部62~66は、上記実施の形態1と同様に、コンピュータ、プログラム、データベース、論理回路等の協働により実現される。
 MAC処理部62は、MAC-in-MACネットワーク11との間でMACフレームを送受信する。ラベル処理手段62は、VPLSネットワーク12との間でVPLSフレームを送受信する。
 変換テーブル保持部64は、MAC-in-MACネットワーク11における仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレス(C,D)と、VPLSネットワーク12におけるパス識別子(1001,1003)とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する。
 MACアドレス学習部65は、MAC処理部62からMACフレームを受信した場合に、当該受信したMACフレームに含まれるMAC端末31,32のアドレスを示す端末MACアドレスと、当該MAC端末31,32と接続するMAC-in-MAC装置(プロバイダ)21,22のアドレスを示すプロバイダMACアドレス(A,B)とを対応付けるMAC学習テーブルを生成する。
 図6は、上記変換テーブル81,82及びMAC学習テーブル83を例示している。第1の変換テーブル81は、MAC-in-MACネットワーク11に接続するMAC端末31,32からVPLSネットワーク12に接続するVPLS端末36,37へデータを送信する際に用いられるテーブルである。第2の変換テーブル42は、逆に、VPLS端末36,37からMAC端末31,32へデータを送信する際に用いられるテーブルである。第1の変換テーブル81において、B-DAは、送信先の仮想プロバイダMACアドレス(C,D)である。第2の変換テーブル82において、B-SAは、送信元の仮想プロバイダMACアドレス(C,D)である。
 MAC学習テーブル83において、C-SA(DA)は、送信元(送信先)のMAC端末31,32のMACアドレス(31,32)であり、B-SA(DA)は、送信元(送信先)のMAC-in-MAC装置(プロバイダ)21,22のMACアドレス(A,B)である。
 フレーム変換部66は、MAC処理部62から仮想プロバイダMACアドレス(C,D)を送信先のプロバイダMACアドレスB-DAとして含むMACフレーム72を受信した場合に、第1の変換テーブル81を参照して当該仮想プロバイダMACアドレス(C,D)に対応するパス識別子(1001,1003)を検出する。その後、フレーム変換部66は、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレーム73を生成する。
 また、フレーム変換部66は、ラベル処理部63からVPLSフレーム73を受信した場合に、第2の変換テーブル82を参照して当該受信したVPLSフレーム73に含まれるパス識別子(1001,1003)に対応する仮想プロバイダMACアドレス(C,D)を検出する。その後、フレーム変換部66は、MAC学習テーブル83を参照して当該受信したVPLSフレーム73に含まれる送信先の端末MACアドレス(31,32)に対応するプロバイダMACアドレス(A,B)を検出し、当該検出されたプロバイダMACアドレスに基づいてMACフレーム72を生成する。
 以下、MAC端末32からVPLS端末37へ向けてフレームを送信する動作を例示する。図5に示すように、MAC端末32は、VPLS端末37のMACアドレスをC-DAとし、自機のMACアドレスをC-SA(32)とするイーサネットフレーム71を生成してMAC-in-MAC装置21に送信する。
 MAC-in-MAC装置21は、最初C-DAがどのプロバイダに繋がるか不明であるため、ブロードキャストMACアドレスをB-DAとし、自機のMACアドレスをB-SA(A)とするMACフレーム72を生成して送信する。
 インターワーク装置61は、MAC-in-MACネットワーク11から上記ブロードキャストのMACフレーム72を受信すると、図6に示す第1のMAC学習テーブル83を参照する。ここで、当該MACフレーム72に含まれるC-SA(32)がMAC学習テーブル83に登録されていない場合には、当該C-SA(32)とB-SA(B)とを関連付けて登録する。
 また、本例においては、B-DAがブロードキャストアドレスであるため、第1の変換テーブル81に登録された全パス識別子(1001,1003)についてカプセル化が行われ、VPLSフレーム73が生成される。
 また、MACフレーム72がユニキャストフレームの場合であって、MAC学習テーブル83にC-SA(32)が登録されていない場合にも、C-SA(32)とB-SA(B)とが関連付けて登録される。また、B-DAがブロードキャストアドレスでなく、第1の変換テーブル81に登録されていない場合には、当該MACフレーム72が廃棄される。
 上記VPLSフレーム73を受信したVPLS装置26は、当該VPLSフレーム73に含まれるC-DA(37)と接続を持たないため、当該VPLSフレーム73を廃棄する。VPLS装置27は、当該VPLSフレーム73を受信すると、従来通り、パス識別子(1003)及びC-SA(32)を学習した後、当該VPLSフレーム73をデカプセル化してイーサネットフレーム74を生成し、これをVPLS端末37に送信する。
 次に、VPLS端末37からMAC端末32へ向けてフレームを送信する動作を例示する。VPLS端末37は、MAC端末32のMACアドレスをC-DA(32)とし、自機のMACアドレスをC-SA(37)とするイーサネットフレーム74を生成してVPLS装置27に送信する。
 VPLS装置27は、MAC端末32のMACアドレスを学習済みであるため、C-DA(32)に対応するパス識別子(1003)を検出することができる。VPLS装置27は、当該パス識別子(1003)をイーサネットフレーム74にカプセル化してVPLSフレーム73を生成し、これをインターワーク装置61に送信する。
 インターワーク装置61は、上記VPLSフレーム73を受信すると、第2の変換テーブル82を参照してパス識別子(1003)に対応するB-SA(D)を検出する。このとき、受信したVPLSフレームに含まれるパス識別子が第2の変換テーブル72にない場合には、当該VPLSフレームは破棄される。
 続いて、インターワーク装置61は、VPLSフレーム73のパス識別子(1003)をデカプセル化して、内部イーサネットフレームを取り出し、MAC学習テーブル83を参照して送信先の端末MACアドレスC-DA(32)に対応する送信先のプロバイダMACアドレスB-DA(B)を検出する。その後、インターワーク装置61は、当該送信先のプロバイダMACアドレスB-DA(B)及びこれに対応する仮想プロバイダMACアドレスB-SA(D)を上記内部イーサネットフレームにカプセル化してMACフレーム72を生成し、これをMAC-in-MAC装置22に送信する。
 MAC-in-MAC装置22は、MACフレーム72を受信すると、従来通り、B-SA(D)及びC-SA(32)を学習した後、MACフレーム72をデカプセル化してイーサネットフレーム71を生成し、これをMAC端末32に送信する。
 上記実施の形態2によれば、実施の形態1に比べてMACアドレスの学習のための負荷が増加するが、従来のようにMAC-in-MACネットワーク11及びVPLSネットワーク12の全端末のMACアドレスを学習する場合に比べて大幅に当該負荷を軽減することができる。また、MAC-in-MACネットワーク11に接続されているMAC端末31,32のMACアドレスのみを学習することで、END-to-END且つフルメッシュの接続でなくても、インターワーキングのサービスを提供することが可能となる。
 また、上記実施の形態1,2によれば、フレームのオーバーヘッドには、MAC-in-MACネットワーク11又はVPLSネットワーク12のヘッダのみが付与されるため、フレームのオーバーヘッドを最小限に抑えることができる。フレームをMAC-in-MACネットワーク11からVPLSネットワーク12へ送信するか、VPLSネットワーク12からフレームをMAC-in-MACネットワーク11へ送信するかに応じて、フレームのヘッダが入れ替わるからである。
 尚、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能なものである。
 上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、任意の処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
 また、上述したプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年4月18日に出願された日本出願特願2012-094852を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1,61 インターワーク装置
 2,62 MAC処理部
 3,63 レベル処理部
 4,64 変換テーブル保持部
 5,66 フレーム変換部
 11 MAC-in-MACネットワーク
 12 VPLSネットワーク
 21,22 MAC-in-MAC装置
 26,27 VPLS装置
 31,32 MAC端末
 36 VPLS端末
 41,81 第1の変換テーブル
 42,82 第2の変換テーブル
 51,54,71,74 イーサネットフレーム
 52,72 MACフレーム
 53,73 VPLSフレーム
 65 MACアドレス学習部
 83 MAC学習テーブル

Claims (8)

  1.  MAC-in-MACネットワークとの間でMACフレームを送受信するMAC処理手段と、
     VPLSネットワークとの間でVPLSフレームを送受信するラベル処理手段と、
     前記MAC-in-MACネットワークにおいてMAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスと、前記MAC-in-MACネットワークにおいて前記プロバイダと接続する仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと、前記VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する変換テーブル保持手段と、
     前記MAC処理手段から前記MACフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したMACフレームに含まれる送信元の前記プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいて前記VPLSフレームを生成し、前記ラベル処理手段から前記VPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記プロバイダMACアドレス及び前記仮想プロバイダアドレスを検出し、当該検出されたプロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するフレーム変換手段と、
    を備えるインターワーク装置。
  2.  MAC-in-MACネットワークとの間でMACフレームを送受信するMAC処理手段と、
     VPLSネットワークとの間でVPLSフレームを送受信するラベル処理手段と、
     前記MAC-in-MACネットワークにおける仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと前記VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを保持する変換テーブル保持手段と、
     前記MAC処理手段から前記MACフレームを受信した場合に、当該受信したMACフレームに含まれるMAC端末のアドレスを示す端末MACアドレスと、当該MAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスとを対応付けるMAC学習テーブルを生成するMACアドレス学習手段と、
     前記MAC処理手段から前記仮想プロバイダMACアドレスを送信先のプロバイダMACアドレスとして含む前記MACフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該仮想プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいて前記VPLSフレームを生成し、前記ラベル処理手段から前記VPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記仮想プロバイダMACアドレスを検出すると共に、前記MAC学習テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる送信先の前記端末MACアドレスに対応する前記プロバイダMACアドレスを検出し、当該検出された仮想プロバイダMACアドレス及びプロバイダMACアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するフレーム変換手段と、
    を備えるインターワーク装置。
  3.  前記MAC処理手段は、前記MAC-in-MACネットワークから受信した前記MACフレームに含まれる送信先の前記プロバイダMACアドレスが前記変換テーブルの前記仮想プロバイダMACアドレスのリストに含まれない場合に、当該受信したMACフレームを廃棄する、
    請求項1又は2に記載のインターワーク装置。
  4.  前記ラベル処理手段は、前記VPLSネットワークから受信した前記VPLSフレームに含まれる前記パス識別子が前記変換テーブルの前記パス識別子のリストに含まれない場合に、当該受信したVPLSフレームを廃棄する、
    請求項3に記載のインターワーク装置。
  5.  MAC-in-MACネットワークからMACフレームを受信した場合に、前記MAC-in-MACネットワークにおいてMAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスと、前記MAC-in-MACネットワークにおいて前記プロバイダと接続する仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと、VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを参照して、当該受信したMACフレームに含まれる送信元の前記プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレームを生成するステップと、
     前記VPLSネットワークからVPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記プロバイダMACアドレス及び前記仮想プロバイダアドレスを検出し、当該検出されたプロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するステップと、
    を備えるインターワーク方法。
  6.  MAC-in-MACネットワークからMACフレームを受信した場合に、当該受信したMACフレームに含まれるMAC端末のアドレスを示す端末MACアドレスと、当該MAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスと、を対応付けるMAC学習テーブルを生成するステップと、
     前記MAC-in-MACネットワークから仮想プロバイダMACアドレスを送信先のプロバイダMACアドレスとして含む前記MACフレームを受信した場合に、前記MAC-in-MACネットワークにおける前記仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスとVPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを参照して、当該仮想プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレームを生成するステップと、
     VPLSネットワークからVPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記仮想プロバイダMACアドレスを検出すると共に、前記MAC学習テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる送信先の前記端末MACアドレスに対応する前記プロバイダMACアドレスを検出し、当該検出された仮想プロバイダMACアドレス及びプロバイダMACアドレスに基づいて前記MACフレームを生成するステップと、
    を備えるインターワーク方法。
  7.  コンピュータに、
     MAC-in-MACネットワークからMACフレームを受信した場合に、前記MAC-in-MACネットワークにおいてMAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスと、前記MAC-in-MACネットワークにおいて前記プロバイダと接続する仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと、VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを参照して、当該受信したMACフレームに含まれる送信元の前記プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレームを生成する処理と、
     前記VPLSネットワークからVPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記プロバイダMACアドレス及び前記仮想プロバイダアドレスを検出し、当該検出されたプロバイダMACアドレス及び仮想プロバイダアドレスに基づいて前記MACフレームを生成する処理と、
    を実行させるインターワークプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
  8.  コンピュータに、
     MAC-in-MACネットワークからMACフレームを受信した場合に、当該受信したMACフレームに含まれるMAC端末のアドレスを示す端末MACアドレスと、当該MAC端末と接続するプロバイダのアドレスを示すプロバイダMACアドレスとを対応付けるMAC学習テーブルを生成する処理と、
     前記MAC-in-MACネットワークから仮想プロバイダMACアドレスを送信先のプロバイダMACアドレスとして含む前記MACフレームを受信した場合に、前記MAC-in-MACネットワークにおける前記仮想プロバイダのアドレスを示す仮想プロバイダMACアドレスと前記VPLSネットワークにおけるパス識別子とを対応付ける事前に用意された変換テーブルを参照して、当該仮想プロバイダMACアドレスに対応する前記パス識別子を検出し、当該検出されたパス識別子に基づいてVPLSフレームを生成する処理と、
     VPLSネットワークからVPLSフレームを受信した場合に、前記変換テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる前記パス識別子に対応する前記仮想プロバイダMACアドレスを検出すると共に、前記MAC学習テーブルを参照して当該受信したVPLSフレームに含まれる送信先の前記端末MACアドレスに対応する前記プロバイダMACアドレスを検出し、当該検出された仮想プロバイダMACアドレス及びプロバイダMACアドレスに基づいて前記MACフレームを生成する処理と、
    を実行させるインターワークプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
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