WO2019027043A1 - 通信ノード、通信用エントリの管理方法及びプログラム - Google Patents

通信ノード、通信用エントリの管理方法及びプログラム Download PDF

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WO2019027043A1
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俊一郎 阿部
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日本電気株式会社
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    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention is based on the claim of priority of Japanese Patent Application No. 2017-151899 (filed on Aug. 4, 2017), and the entire contents of the same application are incorporated herein by reference. It shall be.
  • the present invention relates to a communication node, a communication entry management method and program, and more particularly to a communication node operating with a communication entry set from a predetermined control device, a communication entry management method and program.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose an example of a communication node that operates with a flow entry set from a predetermined control device.
  • the switch device of Patent Document 1 holds a flow table having a field of idle timeout.
  • This idle timeout indicates a timeout time for deleting the corresponding flow entry when no matching packet is input. For example, when the state in which packet transmission / reception is not performed (communication idle state) continues for the time set as the idle timeout time, the corresponding flow entry is deleted. Also, if packets are sent and received before the idle timeout time is reached, the timer is reset to zero (see paragraph 0071).
  • Patent Document 2 discloses a network element that deletes a flow entry set by a software defined network (SDN) controller.
  • SDN software defined network
  • the flow entry can be deleted by a value of hard timeout different from the above-mentioned idle timeout (5.2 Flow Table of Non-Patent Document 1) And 5.5 Flow Removal section).
  • the OpenFlow switch deletes the flow entry when the time set in the hard timeout value elapses from the time of setting, regardless of whether or not the matching packet is received.
  • a switch or the like that receives centralized control type control represented by an open flow switch may be introduced in a mobile backhaul connecting a mobile phone, a smart phone, and the like.
  • the control channel (C-plane) for exchanging control information between the controller and the switch is not independently provided, but the C-plane is made to coexist with the D-plane for flowing user data (Inband control). Also say).
  • the line bandwidth allocated to the C-plane is limited in order to allocate the line bandwidth to the D-plane as much as possible.
  • the link since the link is a wireless link, the state of the link may not be stable due to weather or temperature fluctuation, and in some cases the link may be interrupted.
  • B.I. 9.5 Controller connection Failure includes a state in which the connectivity between the controller and the switch is lost, and a state in which there is no response from the control device more than a predetermined number of times in a query from the switch.
  • the mobile backhaul is described as a network (relay line) connecting between the base station and the core network.
  • the switch deletes the flow entry that has timed out. Since the deletion of the flow entry is performed without the involvement of the controller, it not only affects the communication of the D-plane, but also leads to prolonging the synchronization processing between the controller and the switch at the time of recovery.
  • MEC mobile edge computing
  • IoT Internet of Things
  • the above problems are not limited to the case where the open flow switch is applied to the mobile backhaul.
  • a communication node having a time-out function that receives a setting of an entry for communication (entry for communication) from the control device and deletes the entry for communication by timer operation, it is universally used when communication with the control device is unstable. It is a possible problem.
  • the present invention relates to a communication node capable of contributing to reduction of data synchronization cost and improvement of communication stability in a configuration in which communication interruption may occur between a control device and a communication node operating under the control of the control device. Intended to provide.
  • a time-out processing unit which operates a timer for each of the communication entries set from the predetermined control device and deletes the communication entries for which the predetermined time has elapsed from the predetermined reference time;
  • a channel state confirmation unit that confirms whether or not communication with a device has been interrupted, and a timeout stop unit that pauses at least the time-out process of the timeout processing unit when it is determined that communication with the control device has been interrupted;
  • a communication node comprising:
  • the control device operates the timer for each of the communication entries set from the predetermined control device, and deletes the communication entry for which the predetermined time has elapsed from the predetermined reference time; And a step of temporarily stopping deletion processing of the communication entry by the timer when it is determined that the communication with the control device is interrupted.
  • Management methods are provided. The method is linked to a specific machine, a communication node, which processes received packets with reference to communication entries set up from a given control device.
  • the control device operates the timer for each of the communication entries set from the predetermined control device, and deletes the communication entry for which the predetermined time has elapsed from the predetermined reference time, and the control device
  • a program for executing a process of checking whether or not the communication has been interrupted, and a process of temporarily stopping the deletion process of the communication entry by the timer when it is determined that the communication with the control apparatus is interrupted Provided.
  • this program can be recorded on a computer readable (non-transient) storage medium. That is, the present invention can also be embodied as a computer program product.
  • the present invention it is possible to reduce data synchronization costs and improve communication stability in a configuration in which communication interruption may occur between a control device and a communication node operating under the control of the control device. That is, the present invention converts the communication node described in the background art into one in which the data synchronization cost is reduced and the communication stability is improved.
  • connection lines between blocks such as drawings referred to in the following description include both bidirectional and unidirectional directions.
  • the unidirectional arrows schematically indicate the flow of main signals (data), and do not exclude bidirectionality.
  • ports or interfaces at the input / output connection points of each block in the drawing they are not shown.
  • the present invention in one embodiment, can be realized by the communication node 100 including the time-out processing unit 103, the channel state confirmation unit 101, and the time-out stop unit 102, as shown in FIG. More specifically, the timeout processing unit 103 operates the timer for the communication entry 104 set from the predetermined control device 200, and deletes the communication entry for which the predetermined time has elapsed from the predetermined reference time.
  • the channel state confirmation unit 101 confirms whether or not the communication with the control device 200 is interrupted. Then, when it is determined that the communication with the control device 200 is interrupted, the timeout stop unit 102 temporarily suspends at least the timeout process of the timeout processing unit 103.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the communication system of the first embodiment.
  • a mobile backhaul network configured with an OpenFlow switch 10 connecting between a remote node controller (RNC) 30 and a base station (eNodeB) 40 is shown.
  • RNC remote node controller
  • eNodeB base station
  • the open flow controller 20 is connected to the open flow switches 10A to 10E (hereinafter referred to as "open flow switch 10" when the open flow switch is not particularly distinguished) via a control channel.
  • Arrows shown by broken lines in FIG. 3 indicate control channels (secure channels) provided between the open flow controller 20 and the open flow switch 10.
  • the control channel (C-plane) for exchanging control information between the open flow controller 20 and the open flow switch 10 is not provided independently. That is, in the example of FIG. 3, the C-plane is configured to be overlaid on the data transfer network between the open flow switches 10. For this reason, when a failure or communication interruption occurs in a part of wireless links, the control channel using the links is also affected.
  • FIG. 3 the open flow switches 10A to 10E
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the open flow switch 10. Referring to FIG. 4, a configuration including a channel management unit 11, a flow entry management unit 12, a flow table 13, and four ports (Port 1 to Port 4) is shown.
  • the channel management unit 11 establishes and maintains a session with the open flow controller 20 and manages the session state.
  • the channel management unit 11 functions as the channel state confirmation unit 101 and detects a break in communication with the open flow controller 20, the channel management unit 11 notifies the flow entry management unit 12 to that effect.
  • the FlowEntry management unit 12 performs registration, deletion, and change in the flow table 13 in accordance with an instruction from the open flow controller 20.
  • the open flow protocol of Non-Patent Document 1 can be used.
  • the FlowEntry management unit 12 functions as the above-described timeout stop unit 102 and timeout processing unit 103. More specifically, when the communication with the open flow controller 20 is interrupted, the flow entry management unit 12 functions as the timeout stop unit 102 and cancels the processing as the timeout processing unit 103.
  • the flow table 13 is a table for storing a flow entry (corresponding to the above-described communication entry) according to an instruction from the open flow controller 20.
  • the open flow switch 10 receives a packet from any of the ports (Port 1 to Port 4), it searches the flow table for a flow entry having a matching condition that matches the received packet. If a flow entry having a matching condition that matches the received packet is found as a result of the search, the OpenFlow switch 10 processes the packet according to the processing content set in the flow entry. For example, upon receiving a packet whose destination IP address is 192.168.1.100, the OpenFlow switch 10 of FIG. 4 outputs the packet from Port3.
  • Dest IP Address is a match condition
  • Output shows the processing content applied to a packet that matches the match condition.
  • Match Fields is a field in which the above-mentioned match condition is set. Priority indicates the flow entry priority.
  • Counters is a field that holds statistical information.
  • Instructions is a field for setting the above-mentioned processing content.
  • Timeouts is a field in which a timeout value applied to the flow entry is set.
  • the cookie is a field in which a value for uniquely identifying the flow entry set by the open flow controller is set.
  • timeout values of 300 seconds and 100 seconds are set in the Timeouts field of the flow entries # 1 and # 3.
  • hard_timeout (deleted based on the time elapsed from the setting by the open flow controller) is used as the timeout value. Therefore, the flow entry # 1 in the flow table of FIG. 4 is deleted 300 seconds after setting, and the flow entry # 3 is deleted 100 seconds after setting.
  • no value is set in the Timeout field of the flow entry # 2. In this case, the flow entry # 2 is not deleted due to timeout.
  • idle_timeout (deletion based on the time elapsed since the reception of a packet matching the flow entry) may be set.
  • each part (processing means) of the open flow switch 10 shown in FIG. 4 is realized by a computer program that causes the processor mounted on the open flow switch 10 to execute the above-described processing using hardware thereof. You can also.
  • the open flow switch 10C and the channel management unit 11 of the open flow switch 10D detect a break in communication with the open flow controller 20.
  • the open flow switches 10C and 10D transition to a predetermined fail mode (see B.9.5 Controller connection failure in Non-Patent Document 1).
  • this fail mode frail secure mode or fail standalone mode
  • the Timeouts field is valid in a normal open flow switch.
  • the open flow switches 10C and 10D are normal open flow switches, the flow entry # 3 is deleted after 100 seconds, and when 300 seconds elapses, the flow entry # 1 is deleted.
  • the channel management unit 11 of the open flow switches 10C and 10D of the present embodiment notifies the flow entry management unit 12 to that effect.
  • the FlowEntry management unit 12 having received the notification stops the operation of the timer for performing the timeout determination of the flow entry (see the Timeouts field of the flow entries # 1 and # 3 in FIG. 7).
  • the deletion operation of the flow entry in the state where the communication with the open flow controller 20 is interrupted can be suppressed, and the communication of packets switched by the flow entry can be prevented. Further, by not deleting the flow entry, it is possible to suppress the state transition of the flow entry in the open flow switch 10 from the time of disconnection of communication with the open flow controller 20. Further, this makes it possible to prevent the deviation from the state of the open flow switch that the open flow controller 20 has grasped. As a result, synchronization processing when communication with the open flow controller 20 is restored is also shortened.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the open flow switch of the second embodiment of the present invention.
  • the FlowEntry management unit 12 stops the operation of the timer for performing timeout determination of the flow entry, but the FlowEntry management unit 12a of the present embodiment increases the value of Timeouts of the flow entry. Change to For example, in the example shown in FIG. 8, the previous Timeouts value of 300 seconds and 100 seconds are uniformly rewritten to the specified value of 3000 seconds. Note that the method of rewriting the value of Timeouts is not limited to this mode, and a predetermined value may be added to the previous value or a predetermined rate may be multiplied. Also, as in flow entry # 2, the value of Timeouts may be temporarily deleted.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the open flow switch of the third embodiment of the present invention.
  • the FlowEntry management unit 12 stops the operation of the timer for performing the timeout determination of the flow entry, but the FlowEntry management unit 12b of the present embodiment does not stop the operation of the timer.
  • the FlowEntry management unit 12b of this embodiment does not delete the flow entry even if the value of the timer becomes equal to the value of Timeouts of the flow entry.
  • Such an open flow switch can be realized, for example, by providing a third fail mode for invalidating the timeout process by the Timeouts field.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of the open flow switch of the fourth embodiment of the present invention.
  • the FlowEntry management unit 12 stops the operation of the timers of all the flow entries whose values are set in the Timeouts field, but the FlowEntry management unit 12c of this embodiment stops the operation of the timers.
  • the flow entry # 1 is deleted due to timeout when 300 seconds have elapsed from the time of disconnection with the open flow controller 20. In this way, unnecessary flow entries can be deleted.
  • the selection of the flow entry to be excluded from the time-out target may be set based on the match condition and the contents of the instruction. For example, as described above, a flow entry instructing packet drop may be selected, or conversely, a flow entry for transferring a packet may be selected and communication may be continued.
  • the flow entry to be excluded from timeout may be selected. For example, a flow entry for which a hard timeout is set may be excluded from time-out targets. As a result, only the idle timeout can be enabled (conversely, only the timeout process due to the elapsed time from the time of setting the flow entry is stopped).
  • flow entries whose timeout value is larger than a predetermined threshold may be excluded from time-out targets. For example, since a flow entry whose timeout value is larger than a predetermined threshold is originally a flow entry that is desirably set as long as possible, communication continuity and the like can be achieved by leaving such a flow entry. can do. Conversely, flow entries whose timeout value is smaller than a predetermined threshold may be excluded from timeout.
  • a configuration may be employed in which the open flow controller 20 selects a flow entry to be excluded from the above-mentioned timeout target.
  • the open flow controller 20 sets a flow entry in which the value of a specific field is a specified value.
  • the FlowEntry management unit 12c of the open flow switch 10 performs a process of excluding the flow entry whose value of the specific field is a prescribed value from the target of timeout. This makes it possible to achieve further shortening of synchronization processing at the time of communication recovery.
  • the communication interruption occurs between the open flow switch 10B and the open flow switch 10C.
  • port # 2 of the open flow switch 10C is connected to the network # 3
  • port # 3 of the open flow switch 10C is connected to the open flow switch 10D.
  • the flow entry to be excluded from the time-out target is selected so as to continue the communication between the UE # 4 of the network # 4 and the UE # 3 of the network # 3.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of the open flow switch of the fifth embodiment of the present invention.
  • selection of flow entries to be excluded from time-out targets is performed on an arbitrary basis, but in the present embodiment, selection of flow entries to be excluded from time-out targets on the basis of input / output ports is described. Do.
  • the FlowEntry management unit 12d of the open flow switch 10C sets the output port to Port # 2 among the flow entries # 1 to # 3 whose values are set in the Timeouts field. Exclude the flow entry that is the connection port of 3) from the time-out target.
  • the FlowEntry management unit 12d of the open flow switch 10C also excludes the flow entry # 2 whose input port is Port # 3 and whose output port is Port # 2 during the match condition from the targets of timeout.
  • a process of excluding the flow entry for communication between the UE # 4 of the network # 4 and the open flow switch 10C from the target of timeout is performed.
  • FIG. 13 and 14 are diagrams for explaining the operation of the open flow switch according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the FlowEntry management unit 12e performs an operation of changing a flow entry to be subjected to timeout. After interruption of communication with the open flow controller 20, the FlowEntry management unit 12e does not perform an operation of excluding all the flow entries # 1 to # 3 whose values are set in the Timeouts field from the targets of timeout until the predetermined period elapses. Do (see Figure 13).
  • the FlowEntry management unit 12e transmits the flow entry # 1 to # 3 out of the flow entries # 1 to # 3 for which a value is set in the Timeouts field, as in the fifth embodiment. , The process of excluding from the target of timeout only the flow entry required to continue the communication between the UE # 3 of the network # 3.
  • the timer may be stopped for one flow entry, and the Timeouts value may be rewritten for another flow entry.
  • all flow entries are excluded from time-out targets until a predetermined period of time elapses, and after the predetermined period of time elapses, identification is performed The Timeouts value may be rewritten for the flow entry of.
  • the time-out stop unit of the communication node may at least temporarily stop the time-out process by stopping the operation of the timer of the time-out processing unit.
  • the timeout stop unit of the communication node adopts a configuration to at least temporarily suspend (delay) the timeout process by rewriting the timeout value associated with the communication entry to a value larger than that before the rewrite.
  • Can. [Fourth embodiment]
  • the time-out stop unit of the communication node may be configured to at least temporarily stop the time-out process by stopping the function for deleting the communication entry due to the time-out of the time-out processing unit.
  • the time-out stop unit of the communication node described above can be configured to stop the time-out process based on the elapsed time from the time of setting the communication entry, that is, the hard time-out.
  • the timeout stop unit of the communication node takes a configuration in which the communication entry satisfying the predetermined condition among the communication entries is excluded from the timeout target, and is set as the timeout target for the other communication entries.
  • the timeout stop unit of the above communication node excludes the communication entry defining the predetermined port as the input / output destination of the received packet out of the communication entries as the target of the timeout process, and the other communication entries. It is possible to adopt a configuration that is targeted for timeout.
  • the timeout stop unit of the communication node described above All of the communication entries managed by the timeout processing unit are targeted for the timeout until a predetermined period elapses from the observation of the disruption of communication with the control device, Communication interruptions with the control device are observed, and after the predetermined period has elapsed, communication entries that satisfy the predetermined conditions among the communication entries are excluded from timeout targets, and other communication entries It is possible to adopt a configuration that resumes the determination of the time-out for.
  • the link used for communication with the control device of the communication node described above may include a wireless link.
  • a control channel used for communication with the control device may be configured by overlaying a network for data transfer between communication nodes.
  • the communication nodes described above are preferably arranged in a mobile backhaul network connecting between mobile networks.
  • [Twelfth embodiment] (Refer to the management method of the entry for communication from the above 2nd viewpoint)
  • [13th form] (Refer to the computer program from the above third viewpoint)
  • the twelfth to thirteenth embodiments can be developed into the second to eleventh embodiments as in the first embodiment.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

制御装置とその制御を受けて動作する通信ノード間を含む通信システムにおけるデータ同期コストの低減及び通信安定性の向上。通信ノードは、所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除するタイムアウト処理部と、前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認するチャネル状態確認部と、前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイムアウト処理部のタイムアウト処理を少なくとも一時停止するタイムアウト停止部と、を備える。

Description

通信ノード、通信用エントリの管理方法及びプログラム
 (関連出願についての記載)
 本発明は、日本国特許出願:特願2017-151899号(2017年8月4日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、通信ノード、通信用エントリの管理方法及びプログラムに関し、特に、所定の制御装置から設定された通信用エントリにて動作する通信ノード、通信用エントリの管理方法及びプログラムに関する。
 特許文献1、2に、所定の制御装置から設定されたフローエントリにて動作する通信ノードの一例が開示されている。特許文献1のスイッチ装置は、アイドルタイムアウトというフィールドを持つフローテーブルを保持している。このアイドルタイムアウトは、マッチするパケットが入力されなかった場合に対応するフローエントリを削除するタイムアウト時間を示す。例えば、パケットの送受信が行われていない状態(通信アイドル状態)が、アイドルタイムアウト時間に設定した時間継続すると、対応するフローエントリを削除する。また、アイドルタイムアウト時間に達する前にパケットの送受信が行われると、タイマーはゼロにリセットされる(段落0071末文参照)。
 特許文献2にも同様に、SDN(Software Defined Network)コントローラより設定されたフローエントリを削除するネットワークエレメントが開示されている。
 その他、非特許文献1のオープンフロースイッチの仕様書においては、上記アイドルタイムアウトとは別のハードタイムアウトという値にてフローエントリを削除できることが記載されている(非特許文献1の5.2 Flow Table及び5.5 Flow Removalの項参照)。このハードタイムアウトが設定されている場合、オープンフロースイッチは、マッチするパケットの受信有無にかかわらず、設定時からハードタイムアウト値に設定された時間が経過するとフローエントリを削除する。
特開2013-183440号公報 米国特許出願公開第2017/0041209号明細書
"OpenFlow Switch Specification" Version 1.3.1 (Wire Protocol 0x04)、[online]、[平成29(2017)年6月26日検索]、インターネット〈URL: https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow/openflow-spec-v1.3.1.pdf〉
 以下の分析は、本発明によって与えられたものである。今後、携帯電話やスマートフォンなどを接続するモバイルバックホールにおいて、オープンフロースイッチに代表される集中制御型の制御を受けるスイッチ等が導入されていく可能性がある。こうしたモバイルバックホール、特に末端のアクセスネットワークにおいては、ネットワーク装置間を無線により接続することが多くなる。このため、コントローラとスイッチ間で制御情報をやり取りする制御チャネル(C-plane)を独立して設けることはせず、ユーザデータを流すD-planeにC-planeを同居させることになる(Inband制御とも言う)。一方で、モバイルバックホールでは、可能な限りD-planeに回線帯域を割り当てようとするため、C-planeに割り当てられる回線帯域は限られている。また無線リンクであるため、天候や温度変動などによりリンクの状態が安定せず、場合によっては途絶することがある。なお、C-planeの途絶としては、非特許文献1のB.9.5 Controller connection failureの項に説明されているコントローラとスイッチ間の接続性が喪われる状態、その他スイッチからの問い合わせに制御装置からの応答が所定回数以上ない状態などが含まれる。また、本明細書において、モバイルバックホールとは、基地局とコアネットワーク間を接続するネットワーク(中継回線)であるものとして説明する。
 前記途絶の結果、フローエントリにタイムアウト値が設定されていると、スイッチは、タイムアウトとなったフローエントリを削除する。このフローエントリの削除は、コントローラの関与無く行われるため、D-planeの通信に影響を与えるのみならず、復旧時のコントローラとスイッチ間の同期処理の長期化をもたらすことになる。
 さらに近年では、モバイルエッジコンピューティング(MEC)、IoT(Internet of Things)などの概念が普及しており、必ずしもコアネットワークを経由せず端末とアクセスネットワークに近い位置のネットワーク機器間で通信が行われることがある。コントローラとスイッチ間の通信が途絶しても、このようなネットワークのエッジ周辺で行われる通信に影響を与えないようにする方策が望まれている。
 以上の問題は、オープンフロースイッチをモバイルバックホールに適用した場合に限られない。制御装置から通信用のエントリ(通信用エントリ)の設定を受ける一方、タイマー動作により通信用エントリを削除するタイムアウト機能を有する通信ノードにおいて、制御装置との通信が不安定である場合に普遍的に起こりうる問題である。
 本発明は、制御装置とその制御を受けて動作する通信ノード間で通信途絶が起こりうる構成において、データ同期コストの低減及び通信安定性の向上に貢献できる通信ノード、フローエントリの管理方法及びプログラムを提供することを目的とする。
 第1の視点によれば、所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除するタイムアウト処理部と、前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認するチャネル状態確認部と、前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイムアウト処理部のタイムアウト処理を少なくとも一時停止するタイムアウト停止部と、を備える通信ノードが提供される。
 第2の視点によれば、所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除するステップと、前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認するステップと、前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイマーによる前記通信用エントリの削除処理を一時停止するステップと、を含む通信用エントリの管理方法が提供される。本方法は、所定の制御装置から設定された通信用エントリを参照して受信パケットを処理する通信ノードという、特定の機械に結びつけられている。
 第3の視点によれば、所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除する処理と、前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認する処理と、前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイマーによる前記通信用エントリの削除処理を一時停止する処理と、を実行させるプログラムが提供される。なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な(非トランジエントな)記憶媒体に記録することができる。即ち、本発明は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。
 本発明によれば、制御装置とその制御を受けて動作する通信ノード間で通信途絶が起こりうる構成において、データ同期コストを低減し、通信安定性を向上させることが可能となる。即ち、本発明は、背景技術に記載した通信ノードを、そのデータ同期コストを低減し、かつ、通信安定性を向上させたものへと変換するものとなっている。
本発明の一実施形態の構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の通信システムの構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の通信システムにおける制御チャネルの経路を示す図である。 本発明の第1の実施形態のオープンフロースイッチの構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態のオープンフロースイッチが保持するフローエントリの構成を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態の動作を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第2の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第3の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第4の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第5の実施形態の動作を説明するための図である。 本発明の第5の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第6の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。 本発明の第6の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。
 はじめに本発明の一実施形態の概要について図面を参照して説明する。なお、この概要に付記した図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、本発明を図示の態様に限定することを意図するものではない。また、以降の説明で参照する図面等のブロック間の接続線は、双方向及び単方向の双方を含む。一方向矢印については、主たる信号(データ)の流れを模式的に示すものであり、双方向性を排除するものではない。また、図中の各ブロックの入出力の接続点には、ポート乃至インタフェースがあるが図示省略する。
 本発明は、その一実施形態において、図1に示すように、タイムアウト処理部103と、チャネル状態確認部101と、タイムアウト停止部102と、を備える通信ノード100にて実現できる。より具体的には、タイムアウト処理部103は、所定の制御装置200から設定された通信用エントリ104についてタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除する。
 チャネル状態確認部101は、前記制御装置200との通信が途絶したか否かを確認する。そして、タイムアウト停止部102は、前記制御装置200との通信が途絶したと判定した場合、前記タイムアウト処理部103のタイムアウト処理を少なくとも一時停止する。
 以上のような構成によれば、制御装置200と通信ノード100間の通信が途絶しても、タイムアウト処理部103によるタイムアウト処理が抑止される。この結果、制御装置200と通信ノード100間の通信の復旧時の同期処理に要する時間を短縮することが可能となる。また、当該通信ノードを経由する通信を維持することが可能となる。
[第1の実施形態]
 続いて、本発明を、モバイルバックホールに適用した第1の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図2は、第1の実施形態の通信システムの構成を示す図である。図2を参照すると、RNC(Remote Node Controller)30と基地局(eNodeB)40間を接続するオープンフロースイッチ10で構成されたモバイルバックホールネットワークの構成が示されている。
 オープンフローコントローラ20は、制御チャネルを介してオープンフロースイッチ10A~10E(以下、オープンフロースイッチを特に区別しない場合、「オープンフロースイッチ10」と記す)と接続されている。図3の破線で示した矢線は、オープンフローコントローラ20と、オープンフロースイッチ10間に設けられた制御チャネル(セキュアチャネル)を示している。図3の例では、オープンフローコントローラ20とオープンフロースイッチ10間で制御情報をやり取りする制御チャネル(C-plane)を独立して設けることはしていない。即ち、図3の例では、オープンフロースイッチ10間のデータ転送用ネットワークにオーバーレイする形態でC-planeを構成している。このため、一部の無線リンクに障害や通信途絶が発生すると、そのリンクを使用している制御チャネルにも影響が及んでしまう。例えば、図3の例では、オープンフロースイッチ10Bとオープンフロースイッチ10C間に障害が発生すると、オープンフロースイッチ10Cと、オープンフロースイッチ10Dが、オープンフローコントローラ20と通信途絶状態になってしまう(図6参照)。その状態で、例えば、オープンフロースイッチ10Cにおいてフローエントリのタイムアウトが発生すると、ネットワーク#3とネットワーク#1、#2のみならず、ネットワーク#3とネットワーク#4間の通信も不可となってしまう。
 図4は、オープンフロースイッチ10の構成を示す図である。図4を参照すると、Channel管理部11と、FlowEntry管理部12と、フローテーブル13と、4つのポート(Port1~Port4)を備えた構成が示されている。
 Channel管理部11は、オープンフローコントローラ20とのセッションの確立・維持、セッション状態の管理を行う。本実施形態では、Channel管理部11が、チャネル状態確認部101として機能し、オープンフローコントローラ20との通信途絶を検出すると、FlowEntry管理部12にその旨を通知する。
 FlowEntry管理部12は、オープンフローコントローラ20からの指示に従って、フローテーブル13への登録、削除、変更を行う。なお、オープンフローコントローラ20と FlowEntry管理部12間の通信プロトコルとしては、非特許文献1のオープンフロープロトコルを用いることができる。本実施形態では、FlowEntry管理部12が、前述のタイムアウト停止部102及びタイムアウト処理部103として機能する。より具体的には、FlowEntry管理部12は、オープンフローコントローラ20との通信が途絶している場合、タイムアウト停止部102として機能し、タイムアウト処理部103としての処理を中止する。
 フローテーブル13は、オープンフローコントローラ20からの指示に従って、フローエントリ(上述の通信用エントリに相当)を格納するテーブルである。オープンフロースイッチ10は、いずれかのポート(Port1~Port4)からパケットを受信すると、フローテーブルから受信パケットに適合するマッチ条件を持つフローエントリを検索する。前記検索の結果、受信パケットに適合するマッチ条件を持つフローエントリが見つかった場合、オープンフロースイッチ10は、そのフローエントリに設定された処理内容に従ってパケットを処理する。例えば、図4のオープンフロースイッチ10は、宛先IPアドレスが192.168.1.100のパケットを受信すると、当該パケットをPort3から出力する。
 図4の例では、Dest IP Addressがマッチ条件であり、Outputがそのマッチ条件に適合するパケットに適用する処理内容を示している。なお、より厳密には、フローエントリは、図5のようなフィールドが設けられている。Match Fieldsは前述のマッチ条件が設定されるフィールドである。Priorityは、フローエントリの優先度を示す。Countersは統計情報を保持するフィールドである。Instructionsは前述の処理内容を設定するフィールドである。Timeoutsは、そのフローエントリに適用されるタイムアウト値が設定されるフィールドである。Cookieはオープンフローコントローラによって設定されるフローエントリを一意に識別するための値が設定されるフィールドである。
 マッチ条件としては、図4のDest IP Address(宛先IPアドレス)のほか、入力ポート(論理/物理)、MACアドレス(送信元/宛先)、VLAN ID、IPアドレス(送信元/宛先)、TCPポート番号(送信元/宛先)等を設定することが可能である(非特許文献1のA.2.3.7 Flow Match Fieldsの項参照)。
 再度、図4を参照すると、図4のフローテーブルには、#1と#3のフローエントリのTimeoutsフィールドには、300秒、100秒のタイムアウト値が設定されている。以下の説明では、タイムアウト値として、hard_timeout(オープンフローコントローラによる設定から経過した時間により削除)とする。従って、図4のフローテーブルの#1のフローエントリは設定から300秒後に削除され、#3のフローエントリは設定から100秒後に削除されることになる。一方、#2のフローエントリのTimeoutフィールドには値が設定されていない。この場合、#2のフローエントリはタイムアウトにより削除されることはない。なお、このTimeouts値として、idle_timeout(当該フローエントリにマッチするパケット受信してから経過した時間により削除)を設定してもよい。
 なお、図4に示したオープンフロースイッチ10の各部(処理手段)は、オープンフロースイッチ10に搭載されたプロセッサに、そのハードウェアを用いて、上記した各処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することもできる。
 続いて、本実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、図3に示す制御チャネルが確立した状態で、図6に示すように、オープンフロースイッチ10Bとオープンフロースイッチ10C間で通信路が一時的に断絶してしまったものとして説明する。
 この結果、オープンフロースイッチ10Cと、オープンフロースイッチ10DのChannel管理部11は、オープンフローコントローラ20との通信途絶を検出する。この場合、オープンフロースイッチ10C、10Dは、所定のfailモードに遷移する(非特許文献1のB.9.5 Controller connection failureの項参照)。このfailモード(fail secureモード又はfail standaloneモード)に遷移した後も、通常のオープンフロースイッチでは、Timeoutsフィールドは有効である。オープンフロースイッチ10C、10Dが通常のオープンフロースイッチである場合、100秒経過後に、#3のフローエントリを削除し、300秒を経過した場合、#1のフローエントリを削除することになる。
 しかしながら、本実施形態のオープンフロースイッチ10C、10DのChannel管理部11は、オープンフローコントローラ20との通信途絶を検出すると、FlowEntry管理部12にその旨を通知する。前記通知を受けたFlowEntry管理部12は、フローエントリのタイムアウト判定を行うためのタイマーの動作を停止させる(図7のフローエントリ#1、#3のTimeoutsフィールド参照)。
 この結果、オープンフローコントローラ20との通信が途絶した状態でのフローエントリの削除動作を抑止することができ、そのフローエントリによりスイッチングされるパケットの疎通を阻害しない様にできる。また、このフローエントリの削除を行わないことでオープンフローコントローラ20との通信断時からのオープンフロースイッチ10におけるフローエントリの状態遷移を抑止できる。またこれにより、オープンフローコントローラ20が把握しているオープンフロースイッチの状態からの乖離を防ぐことができる。この結果、オープンフローコントローラ20との通信が復旧した際の同期処理も短縮化される。
[第2の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のFlowEntry管理部12におけるタイムアウト処理の中止方法に変更を加えた第2の実施形態について説明する。以下、第2~第6の実施形態は、第1の実施形態とほぼ同様の構成にて実現可能であり、相違点はFlowEntry管理部12の機能となるので、その相違点を中心に説明する。
 図8は、本発明の第2の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。第1の実施形態では、FlowEntry管理部12は、フローエントリのタイムアウト判定を行うためのタイマーの動作を停止させたが、本実施形態のFlowEntry管理部12aは、フローエントリのTimeoutsの値を大きな値に変更する。例えば、図8の例は、従前のTimeoutsの値300秒、100秒を一律に規定値の3000秒という値に書き換えている。なお、Timeoutsの値の書き換え方法は、この形態に限られず、従前の値に、所定値を加えたり、所定の率を乗じたりすることでもよい。また、フローエントリ#2と同様に、Timeoutsの値を暫定的に削除してしまってもよい。
 このようにすることで、オープンフローコントローラ20との通信断時から100秒、300秒の経過時に、フローエントリ#1、#3が消失することを防ぐことが可能となり、第1の実施形態と同様の効果を奏することができる。さらに、本実施形態では、オープンフローコントローラ20との通信断が長期にわたる場合に、タイムアウトを作動させ、必要なくなったフローエントリを整理できるという利点がある。
[第3の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のFlowEntry管理部12におけるタイムアウト処理の中止方法に変更を加えた第3の実施形態について説明する。
 図9は、本発明の第3の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。第1の実施形態では、FlowEntry管理部12は、フローエントリのタイムアウト判定を行うためのタイマーの動作を停止させたが、本実施形態のFlowEntry管理部12bは、タイマーの動作を停止させない。但し、本実施形態のFlowEntry管理部12bは、タイマーの値がフローエントリのTimeoutsの値と同一になってもフローエントリを削除しない。このようなオープンフロースイッチは、例えば、Timeoutsフィールドによるタイムアウト処理を無効化する第3のfailモードを設けることで実現可能である。
 このようにすることでも、オープンフローコントローラ20との通信断時から100秒、300秒の経過時に、フローエントリ#1、#3が消失することを防ぐことが可能となり、第1の実施形態と同様の効果を奏することができる。
[第4の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のFlowEntry管理部12におけるタイムアウト処理の対象とするフローエントリを選別するようにした第4の実施形態について説明する。
 図10は、本発明の第4の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。第1の実施形態では、FlowEntry管理部12は、Timeoutsフィールドに値が設定されたすべてのフローエントリのタイマーの動作を停止させたが、本実施形態のFlowEntry管理部12cは、タイマーの動作を停止するフローエントリの選択を行う。図10の例では、FlowEntry管理部12cは、Timeoutsフィールドに値が設定されたフローエントリ#1、#3のうち、フローエントリ#3のみタイマーの動作を停止させている。
 このようにすることでも、オープンフローコントローラ20との通信断時から100秒経過時に、フローエントリ#3が消失することを防ぎ、IPアドレス192.168.3.300へのパケットの転送を抑止する処理を継続することが可能となる。一方、本実施形態では、オープンフローコントローラ20との通信断時から300秒経過時に、フローエントリ#1がタイムアウトにより削除される。このように、必要のないフローエントリを削除することができる。なお、タイムアウトの対象から外すフローエントリの選択は、マッチ条件やインストラクションの内容に基づいて設定すればよい。例えば、前述のように、パケットドロップを指示するフローエントリを選択してもよいし、逆に、パケットの転送を行うフローエントリを選択し、通信の継続を行わせてもよい。
 また、フローエントリのTimeoutsフィールドに設定された内容に基づいて、タイムアウトの対象から外すフローエントリを選択してもよい。例えば、ハードタイムアウトが設定されたフローエントリをタイムアウトの対象から外してもよい。これによりアイドルタイムアウトのみ有効化することができる(逆に言うと、フローエントリを設定した時刻からの経過時間によるタイムアウト処理だけが停止される。)。また、タイムアウト値が所定の閾値よりも大きいフローエントリをタイムアウトの対象から外してもよい。例えば、タイムアウト値が所定の閾値よりも大きいフローエントリは、元来、なるべく長い期間設定されていることが望ましいフローエントリであるので、そのようなフローエントリを残すことで、通信の継続等を達成することができる。また反対に、タイムアウト値が所定の閾値よりも小さいフローエントリをタイムアウトの対象から外してもよい。
 また、上記タイムアウトの対象から外すフローエントリの選択をオープンフローコントローラ20が行う構成も採用できる。例えば、オープンフローコントローラ20が、特定のフィールドの値を規定値にしたフローエントリを設定する。オープンフロースイッチ10のFlowEntry管理部12cは、前記特定のフィールドの値が規定値であるフローエントリをタイムアウトの対象から外す処理を行うことになる。これにより通信復旧時の同期処理の一層の短縮化を達成することが可能となる。
[第5の実施形態]
 続いて、上記第4の実施形態とは別の観点でタイムアウト処理の対象とするフローエントリを選別するようにした第5の実施形態について説明する。
 例えば、図11のように、オープンフロースイッチ10Bとオープンフロースイッチ10Cの間で通信途絶が発生したものとする。また、オープンフロースイッチ10Cのポート#2がネットワーク#3に接続されており、オープンフロースイッチ10Cのポート#3がオープンフロースイッチ10Dに接続されているものとする。本実施形態では、このときに、ネットワーク#4のUE#4と、ネットワーク#3のUE#3間の通信を継続させるように、タイムアウトの対象から外すフローエントリの選択を行う。
 図12は、本発明の第5の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。第4の実施形態では、任意の基準で、タイムアウトの対象から外すフローエントリの選択を行うものと説明したが、本実施形態では、入出力ポートを基準にタイムアウトの対象から外すフローエントリの選択を行う。
 より具体的には、第5の実施形態のオープンフロースイッチ10CのFlowEntry管理部12dは、Timeoutsフィールドに値が設定されたフローエントリ#1~#3のうち、出力ポートがPort#2(Network#3の接続ポート)であるフローエントリをタイムアウトの対象から外す。また、オープンフロースイッチ10CのFlowEntry管理部12dは、マッチ条件中に入力ポートがPort#3であり、出力ポートがPort#2であるフローエントリ#2もタイムアウトの対象から外す。同様に、オープンフロースイッチ10Dにおいても、ネットワーク#4のUE#4とオープンフロースイッチ10C間の通信のためのフローエントリをタイムアウトの対象から外す処理を行う。
 このようにすることで、オープンフローコントローラ20とオープンフロースイッチ10C、10D間の通信が途絶している状況下でも、ネットワーク#4のUE#4と、ネットワーク#3のUE#3間の通信を継続させることが可能となる。
[第6の実施形態]
 続いて、タイムアウト処理の対象とするフローエントリの選別を段階的に行うようにした第6の実施形態について説明する。
 図13、図14は、本発明の第6の実施形態のオープンフロースイッチの動作を説明するための図である。第1~第5の実施形態と異なり、第6の実施形態では、FlowEntry管理部12eが、タイムアウトの対象とするフローエントリを変更する動作を行う。オープンフローコントローラ20との通信途絶後、所定の期間が経過するまでは、FlowEntry管理部12eは、Timeoutsフィールドに値が設定されたフローエントリ#1~#3のすべてをタイムアウトの対象から外す動作を行う(図13参照)。
 その後、所定の期間が経過すると、FlowEntry管理部12eは、第5の実施形態と同様に、Timeoutsフィールドに値が設定されたフローエントリ#1~#3のうち、ネットワーク#4のUE#4と、ネットワーク#3のUE#3間の通信を継続させるために必要なフローエントリのみタイムアウトの対象から外す処理を行う。
 以上のように、本実施形態によれば、オープンフローコントローラ20との通信途絶後、所定の期間が経過するまでは、オープンフローコントローラ20との通信の早期復旧を期待して、すべてのフローエントリを維持させる動作を行なわせることができる。また、本実施形態では、所定の期間が経過後、オープンフローコントローラ20との通信の復旧に所要の時間が掛かるものとして、必要なフローエントリのみをタイムアウトの対象から外す動作を行う。これにより、フローテーブル13から必要性の少ないフローエントリを削除することが可能となる。
 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で、更なる変形・置換・調整を加えることができる。例えば、各図面に示したネットワーク構成、各要素の構成、メッセージの表現形態は、本発明の理解を助けるための一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
 例えば、上記した第1から第6の実施形態を適宜組み合わせることも可能である。例えば、第1の実施形態と、第2の実施形態とを組み合わせて、あるフローエントリについては、タイマーの停止、別のフローエントリについてはTimeouts値の書き換えを行ってもよい。同様に、第2の実施形態と、第6の実施形態とを組み合わせて、所定の期間が経過するまでは、すべてのフローエントリをタイムアウトの対象から外し、前記所定の期間の経過後は、特定のフローエントリを対象にTimeouts値の書き換えを行ってもよい。
 また、上記した実施形態では、非特許文献1のオープンフロースイッチに適用した例を挙げて説明したが、本発明はこの形態に限られない。本発明は、同様の通信用エントリのタイムアウトやエージングを行う通信ノードにも適用することが可能である。
 最後に、本発明の好ましい形態を要約する。
[第1の形態]
 (上記第1の視点による通信ノード参照)
[第2の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記タイムアウト処理部のタイマーの動作を停止させることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止する構成を採ることができる。
[第3の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリに対応付けられたタイムアウト値を、書き換え前よりも大きな値に書き換えることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止(延期)する構成を採ることができる。
[第4の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記タイムアウト処理部のタイムアウトによる通信用エントリを削除する機能を停止させることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止する構成を採ることができる。
[第5の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリを設定した時刻からの経過時間によるタイムアウト処理、即ち、ハードタイムアウトを停止する構成を採ることができる。
[第6の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリのうち、所定の条件を満たす通信用エントリを、タイムアウトの対象外とし、その他の通信用エントリについてのタイムアウトの対象とする構成を採ることができる。
[第7の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリのうち、所定のポートを受信パケットの入出力先として規定する通信用エントリを、前記タイムアウト処理の対象外とし、その他の通信用エントリをタイムアウトの対象とする構成を採ることができる。
[第8の形態]
 上記した通信ノードの前記タイムアウト停止部は、
 前記制御装置との通信の途絶が観測されてから所定の期間が経過するまで、前記タイムアウト処理部が管理する通信用エントリのすべてを、前記タイムアウトの対象とし、
 前記制御装置との通信の途絶が観測され、かつ、前記所定の期間の経過後、前記通信用エントリのうち、所定の条件を満たす通信用エントリを、タイムアウトの対象外とし、その他の通信用エントリについてのタイムアウトの判定を再開する構成を採ることができる。
[第9の形態]
 上記した通信ノードの前記制御装置との通信に用いるリンクに無線リンクが含まれていてもよい。
[第10の形態]
 上記した通信ノードにおいて、
 前記制御装置との通信に用いる制御チャネルが、通信ノード間のデータ転送用のネットワークにオーバーレイをすることで構成されていてもよい。
[第11の形態]
 上記した通信ノードは、モバイルネットワーク間を接続するモバイルバックホール網に配置されることが好ましい。
[第12の形態]
 (上記第2の視点による通信用エントリの管理方法参照)
[第13の形態]
 (上記第3の視点によるコンピュータプログラム参照)
 なお、上記第12~第13の形態は、第1の形態と同様に、第2~第11の形態に展開することが可能である。
 なお、上記の特許文献および非特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の開示の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし選択(部分的削除を含む)が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載されているものと解釈されるべきである。
 10、10A~10E オープンフロースイッチ
 11 Channel管理部
 12、12a~12e FlowEntry管理部
 13 フローテーブル
 20 オープンフローコントローラ
 30 RNC(Remote Node Controller)
 40 基地局(eNodeB)
 100 通信ノード
 101 チャネル状態確認部
 102 タイムアウト停止部
 103 タイムアウト処理部
 104 通信用エントリ
 200 制御装置
 Port1~Port4 ポート

Claims (13)

  1.  所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除するタイムアウト処理部と、
     前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認するチャネル状態確認部と、
     前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイムアウト処理部のタイムアウト処理を少なくとも一時停止するタイムアウト停止部と、
     を備える通信ノード。
  2.  前記タイムアウト停止部は、前記タイムアウト処理部のタイマーの動作を停止させることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止する請求項1の通信ノード。
  3.  前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリに対応付けられたタイムアウト値を、書き換え前よりも大きな値に書き換えることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止する請求項1の通信ノード。
  4.  前記タイムアウト停止部は、前記タイムアウト処理部のタイムアウトによる通信用エントリを削除する機能を停止させることによって、前記タイムアウト処理を少なくとも一時停止する請求項1の通信ノード。
  5.  前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリを設定した時刻からの経過時間によるタイムアウト処理を停止する請求項1から4いずれか一の通信ノード。
  6.  前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリのうち、所定の条件を満たす通信用エントリを、タイムアウトの対象外とし、その他の通信用エントリをタイムアウトの対象とする請求項1から5いずれか一の通信ノード。
  7.  前記タイムアウト停止部は、前記通信用エントリのうち、所定のポートを受信パケットの入出力先として規定する通信用エントリを、前記タイムアウト処理の対象外とし、その他の通信用エントリをタイムアウトの対象とする請求項1から6いずれか一の通信ノード。
  8.  前記タイムアウト停止部は、
     前記制御装置との通信の途絶が観測されてから所定の期間が経過するまで、前記タイムアウト処理部が管理する通信用エントリのすべてを、タイムアウトの対象とし、
     前記制御装置との通信の途絶が観測され、かつ、前記所定の期間の経過後、前記通信用エントリのうち、所定の条件を満たす通信用エントリを、タイムアウトの対象外とし、その他の通信用エントリについてのタイムアウトの判定を再開する請求項7の通信ノード。
  9.  前記制御装置との通信に用いるリンクに無線リンクが含まれている請求項1から8いずれか一の通信ノード。
  10.  前記制御装置との通信に用いる制御チャネルが、通信ノード間のデータ転送用のネットワークにオーバーレイをすることで構成されている請求項1から9いずれか一の通信ノード。
  11.  モバイルネットワーク間を接続するモバイルバックホール網に配置される請求項1から10いずれか一の通信ノード。
  12.  所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除するステップと、
     前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認するステップと、
     前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイマーによる前記通信用エントリの削除処理を一時停止するステップと、
     を含む通信用エントリの管理方法。
  13.  所定の制御装置から設定された通信用エントリについてそれぞれタイマーを動作させ、所定の基準時から所定の時間が経過した通信用エントリを削除する処理と、
     前記制御装置との通信が途絶したか否かを確認する処理と、
     前記制御装置との通信が途絶したと判定した場合、前記タイマーによる前記通信用エントリの削除処理を一時停止する処理と、
     を実行させるプログラム。
     
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