WO2015162672A1 - 通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法 - Google Patents

通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法 Download PDF

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裕二 小川
悠司 濱田
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a vehicle integrated management system, and a routing table update method.
  • ETBN Error Network (registered trademark) Train Backbone Network) routing function cannot add an entry for the merged organization subnet to the ETBN routing table.
  • the routing table can be updated by using a routing protocol such as OSPF (Open Shortest Pass Fast).
  • OSPF has a complicated protocol. Therefore, there has been a problem that resources such as CPU (Central Processing Unit) are consumed greatly in the communication device. In addition, since OSPF is not created on the assumption of frequent changes, there is a problem that it takes time to converge.
  • CPU Central Processing Unit
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a communication device, a vehicle integrated management system, and a routing table update method capable of easily updating an ETBN routing table in TCMS.
  • the present invention is a communication device in which a plurality of communication devices are connected to form a vehicle integrated management system, and includes entries from a TND (Train Network Directory) table.
  • An entry extraction unit that extracts information every time, and a destination address that is a transmission destination of a packet using subnet identification information that identifies a subnet connected to the communication device among the information of the entries extracted by the entry extraction unit Using the communication device identification information for identifying the communication device, an address generation unit for generating a next hop address indicating a transfer destination communication device address to which a packet is transferred from the own device, and the next hop address
  • An IP port information acquisition unit for acquiring information of an IP (Internet Protocol) port used when transmitting a packet to a communication device; And an entry adding unit for adding information on a destination address, the next hop address, and the IP port to a routing table.
  • IP Internet Protocol
  • the ETBN routing table can be easily updated in TCMS.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a vehicle integrated management system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the TBN.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a TBN routing table update method.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a TND table.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the routing table.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a vehicle integrated management system according to the present embodiment.
  • TCMS is assumed.
  • the vehicle integrated management system includes TBNs (Train Backbone Nodes) 1, 2 and 3 which are communication devices.
  • TBN1 is connected to a network of subnet 4
  • TBN2 is connected to a network of subnet 5
  • TBN3 is connected to subnet 6 , 7 are connected.
  • FIG. 1 shows a state where three vehicles or three formations are merged when one TBN is installed in one vehicle or one formation to form one or more subnets.
  • the upper side shows the ETB (Ethernet Train Backbones) side
  • ECN Ethernet Consist Network
  • Each subnet 4 to 7 performs Ethernet (registered trademark) communication, and one or more end devices (terminals) are connected in one subnet. After merging, in the vehicle integrated management system shown in FIG. 1, it is possible to transmit and receive packets from a terminal in a certain subnet to a terminal in another subnet as the same Ethernet.
  • black circles indicate IP ports.
  • Each of the TBNs 1 to 3 is connected to another TBN through the IP port # 1, and is connected to the subnet side through the IP port # 2.
  • three TBNs (1 to 3) are provided as the vehicle integrated management system, but this is an example, and the number of TBNs may be two or four or more.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of TBN1.
  • TBN1 will be described, but TBN1 to TBN3 have the same configuration.
  • the TBN 1 includes a routing entry update unit 10, a TTDP (Train Topology Discovery Protocol) unit 20, a NAT (Network Address Translation) unit 30, an OS (Operating System) unit 40, and an Ethernet driver unit 50.
  • TTDP Train Topology Discovery Protocol
  • NAT Network Address Translation
  • OS Operating System
  • the routing entry update unit 10 adds an entry to the routing table 42 included in the IP unit 41 of the OS unit 40 to be described later and updates the routing table 42 when the TBN 1 of its own device is merged with another TBN. I do.
  • the routing entry update unit 10 includes an entry extraction unit 11 that extracts information described in each entry from a TND (Train Network Directory) table 21 included in the TTDP unit 20 described later, and an entry extracted by the entry extraction unit 11. Using the described information, the address generation unit 12 that generates the destination address and the next hop address described in the routing table 42, and the IP port information connected to the TBN side that is the packet transfer destination from the OS unit 40 are acquired. IP port information acquisition unit 13 and entry addition to add destination address, next hop address information generated by address generation unit 12 and IP port information acquired by IP port information acquisition unit 13 to routing table 42 Unit 14.
  • TND Traffic Network Directory
  • the TTDP unit 20 includes a TND table 21.
  • the TTDP unit 20 updates the TND table 21 by TTDP protocol processing and adds information on other TBNs to the TND table 21 when the TBN 1 of its own device is merged with other TBNs.
  • each TBN holds a TND table having the same contents by executing the same protocol processing in the TTDP unit 20.
  • the NAT unit 30 includes a NAT conversion table that records information for address conversion from an ECN side address to an ETB side address and from an ETB side address to an ECN side address.
  • the address generation unit 12 of the routing entry update unit 10 refers to the NAT conversion table when generating an address.
  • the OS unit 40 controls the operation of the TBN 1.
  • the OS unit 40 includes an IP unit 41 including a routing table 42 used in packet transfer processing.
  • the routing table 42 is a table in which information on the next hop address indicating the next TBN and the IP port information indicating the IP port that outputs the packet is registered according to the destination address of the packet to be transferred.
  • the Ethernet driver unit 50 controls Ethernet communication with other TBNs and subnets to which the own TBN 1 is connected.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a method for updating the routing table of TBN1.
  • the entry extraction unit 11 of the routing entry update unit 10 sets the entry to be extracted from the TND table 21 to 0 (step S1), refers to the TND table 21 of the TTDP unit 20, and extracts the entry as an extraction target. Information on entry 0 is extracted (step S2).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the TND table 21.
  • the TND table 21 records information such as CstUUID, CNid, subnetid, ETBNid, and CstOrientation for each entry.
  • information of subnetid and ETBNid is used.
  • Each entry shows the relationship between the TBN having the ETBNid described in the corresponding entry and the connected subnet.
  • the entry extraction unit 11 checks whether the ETBNid in the extracted entry information matches the ETBNid indicating the own device (step S3). As described above, after merging, each TBN holds the TND table 21 having the same contents. Therefore, the TND table 21 includes the contents of the own device.
  • the entry extraction unit 11 increments the entry to be extracted from the TND table 21 when information extraction is not performed for all entries in the TND table 21 (step S8: No) (step S9). Specifically, the entry extraction unit 11 changes the entry to be extracted from 0 to 1, and returns to step S2.
  • the entry extraction unit 11 refers to the TND table 21 of the TTDP unit 20 and extracts the information of the entry 1 as an entry extraction target (step S2).
  • the entry extraction unit 11 checks whether or not the ETBNid in the extracted entry information matches the ETBNid indicating the own device (step S3).
  • the entry extraction unit 11 notifies the address generation unit 12 of information on the extracted entry.
  • the destination address is generated by using it (step S4).
  • the address generation unit 12 sets “10.129.128.0/18” obtained by converting the address (3) to a decimal number as the destination address for the entry 1.
  • the address generation unit 12 sets “10.128.0.6/18” obtained by converting the address (5) to a decimal number as the next hop address for the entry 1.
  • the IP port information acquisition unit 13 receives the next hop address “10.128.0.6/ generated by the address generation unit 12 from the IP port information managed by the OS unit 40 from the OS unit 40.
  • the information of the IP port to which the TBN corresponding to “18” is connected is acquired (step S6). As shown in FIG. 1, since each of the TBNs 1 to 3 is connected to the other TBN through the IP port # 1, the IP port information acquisition unit 13 acquires information about the IP port # 1.
  • the entry adding unit 14 configures one entry using the destination address generated by the address generating unit 12, the next hop address information, and the IP port information acquired by the IP port information acquiring unit 13, The entry information is added to the routing table 42 (step S7).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the routing table 42.
  • the routing table 42 registers destination address, next hop address, and interface information for each entry. Specifically, the entry adding unit 14 stores, in the routing table 42, the entry “xx1”, the destination address “10.129.128.0/18”, and the next hop address “10.128.0.6/ “18” is added (registered) to “# 1” indicating IP port # 1 as an interface.
  • the routing entry update unit 10 performs the above routing table update processing until information on all entries in the TND table 21 is extracted. If not implemented (step S8: No), as described above, the entry extraction unit 11 increments the entry to be extracted from the TND table 21 (step S9), and returns to step S2. On the other hand, when the information is extracted for all entries (step S8: Yes), the routing entry update unit 10 ends the update process of the routing table 42.
  • routing entry update unit 10 updates the routing table 42 for the entries 0 to 3 in the TND table 21 shown in FIG. 4, as shown in FIG. Information of entry “xx1” corresponding to entry 1, entry “xx2” corresponding to entry 2 of TND table 21, and entry “xx3” corresponding to entry 3 of TND table 21 can be added.
  • a configuration for extracting an entry in the TND table 21 a configuration for generating a destination address and a next hop address, a configuration for acquiring IP port information, and an entry in the routing table 42
  • the configuration for generating an address and the configuration for adding an entry to the routing table 42 may be one configuration.
  • TBN which is a communication device constituting the vehicle integrated management system
  • TCMS extracts entry information from the TND table.
  • the destination address and the next hop address are generated using the information described in the extracted entry, and the IP port information corresponding to the next hop address is acquired, and the destination address, the next hop address, and the IP port information are obtained. It was decided to add it as an entry in the routing table.
  • the routing table of ETBN can be updated by simple processing.
  • the communication device, the vehicle integrated management system, and the routing table update method according to the present invention are useful for communication in train formation, and are particularly suitable for combining train formations.
  • 1, 2, 3 TBN (communication device), 4, 5, 6, 7 subnet, 10 routing entry update unit, 11 entry extraction unit, 12 address generation unit, 13 IP port information acquisition unit, 14 entry addition unit, 20 TTDP Part, 21 TND table, 30 NAT part, 40 OS part, 41 IP part, 42 routing table, 50 Ethernet driver part.

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Abstract

 複数の通信装置が接続して車両統合管理システムを構成する通信装置であって、TNDテーブル21から、エントリ毎に情報を抽出するエントリ抽出部11と、エントリ抽出部11で抽出されたエントリの情報のうち、通信装置に接続するサブネットを識別するサブネット識別情報を用いて、パケットの送信先となる宛先アドレスを生成し、通信装置を識別する通信装置識別情報を用いて、自装置からパケットを転送する転送先の通信装置のアドレスを示す次ホップアドレスを生成するアドレス生成部12と、次ホップアドレスの通信装置へパケットを送信する際に使用するIPポートの情報を取得するIPポート情報取得部13と、宛先アドレス、次ホップアドレス、およびIPポートの情報をルーティングテーブルに追加するエントリ追加部14と、を備える。

Description

通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法
 本発明は、通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法に関するものである。
 従来、複数の車両からなる列車編成では、車両間で通信が行われている。列車編成は、一般的に固定されたものではなく、分割または併合が行われる。列車編成の分割・併合が行われると、通信対象の機器も変更される。このような場合に、例えば、下記特許文献1では、有線LAN(Local Area Network)用の静的IP(Internet Protocol)アドレスと無線LAN用の静的IPアドレスとの間で、ルーティングテーブルに基づいてIPアドレスを変換する技術が開示されている。
 また、TCMS(Train Control and Monitoring System)により列車編成の併合を行う場合、ETBN(Ethernet(登録商標) Train Backbone Network)のルーティング機能では、ETBNのルーティングテーブルに併合対象編成サブネット宛のエントリを追加できない。このような場合に、OSPF(Open Shortest Pass Fast)等のルーティングプロトコルを使用することで、ルーティングテーブルを更新できる。
特開2011-10279号公報
 しかしながら、OSPFはプロトコルが複雑である。そのため、通信装置においてCPU(Central Processing Unit)等のリソースを大きく消費する、という問題があった。また、OSPFは頻繁な変更を前提に作成されたものではないため収束時間がかかる、という問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、TCMSにおいてETBNのルーティングテーブルを簡易に更新可能な通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数の通信装置が接続して車両統合管理システムを構成する前記通信装置であって、TND(Train Network Directory)テーブルから、エントリ毎に情報を抽出するエントリ抽出部と、前記エントリ抽出部で抽出されたエントリの情報のうち、前記通信装置に接続するサブネットを識別するサブネット識別情報を用いて、パケットの送信先となる宛先アドレスを生成し、前記通信装置を識別する通信装置識別情報を用いて、自装置からパケットを転送する転送先の通信装置のアドレスを示す次ホップアドレスを生成するアドレス生成部と、前記次ホップアドレスの通信装置へパケットを送信する際に使用するIP(Internet Protocol)ポートの情報を取得するIPポート情報取得部と、前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加するエントリ追加部と、を備えることを特徴とする。
 この発明によれば、TCMSにおいてETBNのルーティングテーブルを簡易に更新できる、という効果を奏する。
図1は、車両統合管理システムの構成例を示す図である。 図2は、TBNの構成例を示す図である。 図3は、TBNのルーティングテーブル更新方法を示すフローチャートである。 図4は、TNDテーブルの構成例を示す図である。 図5は、ルーティングテーブルの構成例を示す図である。
 以下に、本発明にかかる通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は、本実施の形態にかかる車両統合管理システムの構成例を示す図である。ここでは、TCMSを想定している。車両統合管理システムは、通信装置であるTBN(Train Backbone Node)1,2,3を備えており、TBN1はサブネット4のネットワークと接続し、TBN2はサブネット5のネットワークと接続し、TBN3はサブネット6,7のネットワークと接続している。図1では、1つの車両または1つの編成に1つのTBNが設置されて1つ以上のサブネットが形成されている場合に、3つの車両または3つの編成が併合された状態を示す。図1において、上側がETB(Ethernet Train Backbones)側を示し、下側がECN(Ethernet Consist Network)側を示す。
 各サブネット4~7は、イーサネット(登録商標)通信が行われており、1つのサブネット内には1つ以上のエンドデバイス(端末)が接続されている。併合後においては、図1に示す車両統合管理システムにおいて、あるサブネット内の端末から別のサブネットにある端末に対して、同一イーサネットとみなしてパケットの送受信が可能である。各TBN1~3において、黒丸はIPポートを示す。各TBN1~3は、IPポート#1で他のTBNと接続し、IPポート#2でサブネット側と接続している。なお、図1では、車両統合管理システムとして3つのTBN(1~3)を備えているが、一例であり、TBNが2つまたは4つ以上とすることも可能である。
 つぎに、TBN1~3の構成について説明する。図2は、TBN1の構成例を示す図である。一例として、TBN1について説明するが、TBN1~3は同様の構成とする。TBN1は、ルーティングエントリ更新部10と、TTDP(Train Topology Discovery Protocol)部20と、NAT(Network Address Translation)部30と、OS(Operating System)部40と、イーサネットドライバ部50と、を備える。
 ルーティングエントリ更新部10は、自装置のTBN1が他のTBNと併合した場合に、後述するOS部40のIP部41が備えるルーティングテーブル42に対してエントリを追加し、ルーティングテーブル42を更新する処理を行う。
 ルーティングエントリ更新部10は、後述するTTDP部20が備えるTND(Train Network Directory)テーブル21から各エントリに記載されている情報を抽出するエントリ抽出部11と、エントリ抽出部11で抽出されたエントリに記載の情報を用いて、ルーティングテーブル42に記載する宛先アドレスおよび次ホップアドレスを生成するアドレス生成部12と、OS部40からパケットの転送先となるTBN側へ接続するIPポートの情報を取得するIPポート情報取得部13と、アドレス生成部12で生成された宛先アドレス、次ホップアドレスの情報、およびIPポート情報取得部13で取得されたIPポートの情報を、ルーティングテーブル42に追加するエントリ追加部14と、を備える。
 TTDP部20は、TNDテーブル21を備えている。TTDP部20は、自装置のTBN1が他のTBNと併合した場合に、TTDPのプロトコル処理によってTNDテーブル21を更新し、他のTBNの情報をTNDテーブル21に追加する。複数のTBNが併合した場合、各TBNでは、TTDP部20において、同様のプロトコル処理を実行することにより、同一内容のTNDテーブルを保持することになる。
 NAT部30は、ECN側アドレスからETB側アドレスへ、およびETB側アドレスからECN側アドレスへ、アドレス変換する際の情報を記録したNAT変換テーブルを備える。ルーティングエントリ更新部10のアドレス生成部12は、アドレス生成の際にNAT変換テーブルを参照する。
 OS部40は、TBN1の動作を制御する。OS部40は、パケットの転送処理の際に使用するルーティングテーブル42を含むIP部41を備える。ルーティングテーブル42は、転送するパケットの宛先アドレスに応じて、次のTBNを示す次ホップアドレス、パケットを出力するIPポートを示すIPポートの情報を登録しているテーブルである。
 イーサネットドライバ部50は、他のTBN、および自装置のTBN1が接続するサブネットとのイーサネット通信を制御する。
 つづいて、TBN1が他のTBN2,3と併合した場合の、ルーティングエントリ更新部10におけるルーティングテーブル42の更新処理について説明する。図3は、TBN1のルーティングテーブル更新方法を示すフローチャートである。まず、TBN1では、ルーティングエントリ更新部10のエントリ抽出部11が、TNDテーブル21からの抽出対象のエントリを0として(ステップS1)、TTDP部20のTNDテーブル21を参照し、エントリの抽出対象としてエントリ0の情報を抽出する(ステップS2)。
 図4は、TNDテーブル21の構成例を示す図である。TNDテーブル21は、各エントリについて、CstUUID、CNid、subnetid、ETBNid、CstOrientation等の情報を記録している。本実施の形態では、このうち、subnetidおよびETBNidの情報を使用する。各エントリでは、該当するエントリに記載のETBNidを持つTBNと、接続するサブネットとの関係を示している。
 エントリ抽出部11は、抽出したエントリの情報のうち、ETBNidが自装置を示すETBNidと一致するかどうかを確認する(ステップS3)。前述のように、併合後においては、各TBNが同一内容のTNDテーブル21を保持している。そのため、TNDテーブル21は自装置の内容も含んでいる。エントリ抽出部11では、自装置に該当するエントリについては、ルーティングテーブル42の更新が不要のため、更新処理の対象から除外する。エントリ抽出部11は、エントリ0のETBNid=05を参照すると、自装置のETBNidと一致するため(ステップS3:Yes)、ステップS4~S7の処理を省略してステップS8へ移行する。エントリ抽出部11は、TNDテーブル21の全てのエントリについて情報の抽出を実施していない場合(ステップS8:No)、TNDテーブル21からの抽出対象エントリをインクリメントする(ステップS9)。エントリ抽出部11は、具体的に、抽出対象のエントリを0から1にして、ステップS2に戻る。
 エントリ抽出部11は、TTDP部20のTNDテーブル21を参照し、エントリの抽出対象としてエントリ1の情報を抽出する(ステップS2)。エントリ抽出部11は、抽出したエントリの情報のうち、ETBNidが自装置を示すETBNidと一致するかどうかを確認する(ステップS3)。エントリ抽出部11は、エントリ1のETBNid=06を参照し、自装置のETBNidと一致しないことを確認する(ステップS3:No)。エントリ抽出部11は、抽出したエントリの情報をアドレス生成部12へ通知する。
 つぎに、アドレス生成部12は、エントリ抽出部11からエントリの情報の通知を受けると、エントリ抽出部11で抽出されたエントリ1の情報のうち、サブネットの識別情報であるsubnetid=6の情報を用いて宛先アドレスを生成する(ステップS4)。具体的に、アドレス生成部12は、NAT部30のNATテーブルを参照し、ETB側アドレス「10.128.0.0/18」を2進数で表記した下記アドレス(1)に対して、下記アドレス(2)に示す6桁の「s」に該当する部分に、subnetid=6を2進数で表記した「000110」を入れ込み、下記アドレス(3)を得る。
(1) 00001010.10000000.00000000.00000000/18
(2) 00001010.1000ssss.ss000000.00000000/18
(3) 00001010.10000001.10000000.00000000/18
 アドレス生成部12は、上記アドレス(3)を10進数に変換した「10.129.128.0/18」を、エントリ1に対する宛先アドレスとする。
 つぎに、アドレス生成部12は、エントリ抽出部11で抽出されたエントリ1の情報のうち、TBN(通信装置)の識別情報であるETBNid=06の情報を用いて次ホップアドレスを生成する(ステップS5)。具体的に、アドレス生成部12は、NAT部30のNATテーブルを参照し、上記アドレス(1)に対して、下記アドレス(4)に示す6桁の「t」に該当する部分に、ETBNid=06を2進数で表記した「000110」を入れ込み、下記アドレス(5)を得る。
(4) 00001010.10000000.00000000.00tttttt/18
(5) 00001010.10000000.00000000.00000110/18
 アドレス生成部12は、上記アドレス(5)を10進数に変換した「10.128.0.6/18」を、エントリ1に対する次ホップアドレスとする。
 つぎに、IPポート情報取得部13は、OS部40より、OS部40で管理しているIPポートの情報から、アドレス生成部12で生成された次ホップアドレス「10.128.0.6/18」に該当するTBNが接続されているIPポートの情報を取得する(ステップS6)。図1に示すように、各TBN1~3は他のTBNとIPポート#1で接続しているため、IPポート情報取得部13は、IPポート#1の情報を取得する。
 そして、エントリ追加部14は、アドレス生成部12で生成された宛先アドレス、次ホップアドレスの情報、およびIPポート情報取得部13で取得されたIPポートの情報を用いて1つのエントリを構成し、そのエントリの情報をルーティングテーブル42に追加する(ステップS7)。
 図5は、ルーティングテーブル42の構成例を示す図である。ルーティングテーブル42は、各エントリについて、宛先アドレス、次ホップアドレス、およびインタフェースの情報を登録している。エントリ追加部14は、具体的に、ルーティングテーブル42に、エントリ「xx1」に、宛先アドレスとして「10.129.128.0/18」を、次ホップアドレスとして「10.128.0.6/18」を、インタフェースとしてIPポート#1を示す「#1」の情報を追加(登録)する。
 ルーティングエントリ更新部10は、上記のルーティングテーブル更新の処理をTNDテーブル21の全てのエントリの情報を抽出するまで実施する。実施していない場合(ステップS8:No)、前述のように、エントリ抽出部11は、TNDテーブル21からの抽出対象のエントリをインクリメントし(ステップS9)、ステップS2に戻る。一方、全てのエントリについて情報の抽出を実施した場合(ステップS8:Yes)、ルーティングエントリ更新部10は、ルーティングテーブル42の更新処理を終了する。
 ルーティングエントリ更新部10では、図4に示すTNDテーブル21のエントリ0~3までについてルーティングテーブル42の更新処理を実施すると、図5に示すように、登録済みのエントリの情報に、TNDテーブル21のエントリ1に対応するエントリ「xx1」、TNDテーブル21のエントリ2に対応するエントリ「xx2」、およびTNDテーブル21のエントリ3に対応するエントリ「xx3」の情報を追加することができる。
 なお、本実施の形態では、ルーティングエントリ更新部10において、TNDテーブル21のエントリを抽出する構成、宛先アドレスおよび次ホップアドレスを生成する構成、IPポートの情報を取得する構成、ルーティングテーブル42にエントリを追加する構成、をそれぞれ別々の構成にしているが、一例であり、これに限定するものではない。例えば、アドレスを生成する構成とルーティングテーブル42にエントリを追加する構成を1つの構成としてもよい。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、車両統合管理システムを構成する通信装置であるTBNにおいて、列車編成の併合があった場合に、TCMSにおいて、TNDテーブルからエントリの情報を抽出し、抽出したエントリに記載の情報を用いて宛先アドレスおよび次ホップアドレスを生成し、さらに、次ホップアドレスに対応するIPポートの情報を取得し、宛先アドレス、次ホップアドレス、およびIPポートの情報を、ルーティングテーブルのエントリとして追加することとした。これにより、TBNでは、簡易な処理でETBNのルーティングテーブルを更新することができる。
 以上のように、本発明にかかる通信装置、車両統合管理システムおよびルーティングテーブル更新方法は、列車編成での通信に有用であり、特に、列車編成を併合する場合に適している。
 1,2,3 TBN(通信装置)、4,5,6,7 サブネット、10 ルーティングエントリ更新部、11 エントリ抽出部、12 アドレス生成部、13 IPポート情報取得部、14 エントリ追加部、20 TTDP部、21 TNDテーブル、30 NAT部、40 OS部、41 IP部、42 ルーティングテーブル、50 イーサネットドライバ部。

Claims (9)

  1.  複数の通信装置が接続して車両統合管理システムを構成する前記通信装置であって、
     TND(Train Network Directory)テーブルから、エントリ毎に情報を抽出するエントリ抽出部と、
     前記エントリ抽出部で抽出されたエントリの情報のうち、前記通信装置に接続するサブネットを識別するサブネット識別情報を用いて、パケットの送信先となる宛先アドレスを生成し、前記通信装置を識別する通信装置識別情報を用いて、自装置からパケットを転送する転送先の通信装置のアドレスを示す次ホップアドレスを生成するアドレス生成部と、
     前記次ホップアドレスの通信装置へパケットを送信する際に使用するIP(Internet Protocol)ポートの情報を取得するIPポート情報取得部と、
     前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加するエントリ追加部と、
     を備えることを特徴とする通信装置。
  2.  前記エントリ抽出部は、前記TNDテーブルに複数のエントリが登録されている場合、登録されている全てのエントリの情報を順次抽出し、
     前記アドレス生成部は、前記エントリ抽出部で抽出された各エントリの情報を用いて、各エントリについて宛先アドレスおよび次ホップアドレスを生成し、
     前記IPポート情報取得部は、各エントリの次ホップアドレスに対応したIPポートの情報を取得し、
     前記エントリ追加部は、各エントリについて、前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記エントリ抽出部は、抽出したエントリの情報が自装置に関する情報であった場合、抽出したエントリの情報を前記アドレス生成部へ通知せず、前記TNDテーブルから次のエントリの情報を抽出する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4.  複数の通信装置から構成される車両統合管理システムであって、
     前記通信装置は、
     TND(Train Network Directory)テーブルから、エントリ毎に情報を抽出するエントリ抽出部と、
     前記エントリ抽出部で抽出されたエントリの情報のうち、前記通信装置に接続するサブネットを識別するサブネット識別情報を用いて、パケットの送信先となる宛先アドレスを生成し、前記通信装置を識別する通信装置識別情報を用いて、自装置からパケットを転送する転送先の通信装置のアドレスを示す次ホップアドレスを生成するアドレス生成部と、
     前記次ホップアドレスの通信装置へパケットを送信する際に使用するIP(Internet Protocol)ポートの情報を取得するIPポート情報取得部と、
     前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加するエントリ追加部と、
     を備えることを特徴とする車両統合管理システム。
  5.  前記エントリ抽出部は、前記TNDテーブルに複数のエントリが登録されている場合、登録されている全てのエントリの情報を順次抽出し、
     前記アドレス生成部は、前記エントリ抽出部で抽出された各エントリの情報を用いて、各エントリについて宛先アドレスおよび次ホップアドレスを生成し、
     前記IPポート情報取得部は、各エントリの次ホップアドレスに対応したIPポートの情報を取得し、
     前記エントリ追加部は、各エントリについて、前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の車両統合管理システム。
  6.  前記エントリ抽出部は、抽出したエントリの情報が自装置に関する情報であった場合、抽出したエントリの情報を前記アドレス生成部へ通知せず、前記TNDテーブルから次のエントリの情報を抽出する、
     ことを特徴とする請求項5に記載の車両統合管理システム。
  7.  複数の通信装置が接続して車両統合管理システムを構成する前記通信装置のルーティングテーブル更新方法であって、
     TND(Train Network Directory)テーブルから、エントリ毎に情報を抽出するエントリ抽出ステップと、
     抽出したエントリの情報のうち、前記通信装置に接続するサブネットを識別するサブネット識別情報を用いて宛先アドレスを生成する宛先アドレス生成ステップと、
     抽出したエントリの情報のうち、前記通信装置を識別する通信装置識別情報を用いて次ホップアドレスを生成する次ホップアドレス生成ステップと、
     前記次ホップアドレスの通信装置へパケットを送信する際に使用するIP(Internet Protocol)ポートの情報を取得するIPポート情報取得ステップと、
     前記宛先アドレス、前記次ホップアドレス、および前記IPポートの情報をルーティングテーブルに追加するエントリ追加ステップと、
     を含むことを特徴とするルーティングテーブル更新方法。
  8.  前記TNDテーブルに複数のエントリが登録されている場合、各エントリについて、前記エントリ抽出ステップ、前記宛先アドレス生成ステップ、前記次ホップアドレス生成ステップ、前記IPポート情報取得ステップ、および前記エントリ追加ステップの処理を繰り返し実行する、
     ことを特徴とする請求項7に記載のルーティングテーブル更新方法。
  9.  前記エントリ抽出ステップにおいて抽出したエントリの情報が自装置に関する情報であった場合、そのエントリについて、前記宛先アドレス生成ステップ、前記次ホップアドレス生成ステップ、前記IPポート情報取得ステップ、および前記エントリ追加ステップの処理は実行せず、
     前記エントリ抽出ステップでは、前記TNDテーブルから次のエントリの情報を抽出する、
     ことを特徴とする請求項8に記載のルーティングテーブル更新方法。
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