WO2019044035A1 - 通信システム及び制御方法 - Google Patents

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WO2019044035A1
WO2019044035A1 PCT/JP2018/017417 JP2018017417W WO2019044035A1 WO 2019044035 A1 WO2019044035 A1 WO 2019044035A1 JP 2018017417 W JP2018017417 W JP 2018017417W WO 2019044035 A1 WO2019044035 A1 WO 2019044035A1
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WO
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packet data
processing node
node
processing
sdn
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/017417
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽平 片山
アナラ ゾリーグ
賢二 福井
榑林 亮介
滋 岩科
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to JP2019538957A priority Critical patent/JPWO2019044035A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/38Flow based routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/34Source routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/42Centralised routing

Definitions

  • the present invention relates to a communication system and a control method implemented by the communication system.
  • packet data that has reached the processing node is transferred via the transport device.
  • the transfer path of packet data is specified by attaching to the packet data an SR added code string created based on the topology of the processing node and the transport device (that is, the network configuration). That is, the SR transport network is configured to transfer packet data.
  • each SDN processing node is provided with functions of management of the SDN network configuration and SR code string assignment, control of each processing node becomes complicated. Therefore, a method is desired that can add an SR code string to packet data without the management of the network configuration being performed by each SDN processing node (that is, even when the network configuration is hidden from each SDN processing node). Conventionally, no specific study has been made on such a method.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a communication system and control method that can add an SR code string to packet data in a state in which the SDN network configuration is concealed from each SDN processing node.
  • the purpose is to
  • a communication system is a communication system using Software Defined Network (SDN), and a first processing node that receives packet data from the outside, and packet data received by the first processing node Between the first processing node and the second processing node, and the packet data received by the first processing node is added to the packet data.
  • SDN Software Defined Network
  • SR Source Routing
  • the transfer node which is an element provided separately from the processing node, transfers the SR code string to the packet data so that the packet data is transferred from the first processing node to the second processing node.
  • the SR code string can be added to packet data.
  • a control method is a control method executed by a communication system using SDN, the communication system comprising: a first processing node that receives packet data from the outside; and a first processing node , And at least one transport device provided between the first processing node and the second processing node; and at least a first processing node. And a forwarding node provided between the one processing device and the transport device, wherein the control method is such that packet data received by the first processing node by the forwarding node is processed by the second processing via at least one transport device. Attaching an SR code string to the packet data to be transferred to the node; and at least one transport device performing the first process. Node including the steps of routing packets based on data received, the SR code string attached to the packet data in the step of applying.
  • the SR code string can be added to packet data in a state where the network configuration is concealed from each processing node.
  • a communication system is a communication system using SDN, which is between a plurality of processing nodes receiving packet data from the outside and transmitting the packet data to the outside, and the plurality of processing nodes. And at least one transport apparatus, provided in one of the plurality of processing nodes, for routing the packet data received by the first processing node based on the SR code string attached to the packet data; A packet processing device is provided between a processing node and at least one transport device, and packet data received by the first processing node is transferred to a second processing node of the plurality of processing nodes via the at least one transport device.
  • the header of the packet data to be received includes identifier information for identifying the processing node of the destination among the plurality of processing nodes, and the forwarding node uses the processing node identified by the identifier information as the second processing node, SR Assign a code string.
  • the transfer node which is an element provided separately from the processing node, transfers the SR code string to the packet data so that the packet data is transferred from the first processing node to the second processing node.
  • the SR code string can be added to packet data.
  • a control method is a control method executed by a communication system using SDN, and the communication system is configured such that a plurality of processing nodes receive packet data from the outside, and packet data A plurality of processing nodes transmitting to the outside, at least one transport device provided between the plurality of processing nodes, and a forwarding node provided between the plurality of processing nodes and the at least one transport device;
  • the control method includes: a forwarding node transmitting packet data received by a first processing node of the plurality of processing nodes via at least one transport device; a second processing node of the plurality of processing nodes Assigning an SR code string to the packet data to be forwarded to the at least one transport device, Comprising the steps of routing packets based on data received first processing node, the SR code string attached to the packet data in the step of imparting, a.
  • the SR code string can be added to packet data in a state where the network configuration is concealed from each processing node.
  • an SR code string to packet data in a state where the network configuration of the SDN is concealed from each SDN processing node.
  • FIG. 1 It is a figure which shows schematic structure of a communication system. It is a figure which shows the example of the functional block of a SDN process node. It is a figure which shows the example of the functional block of a forwarding node. It is a figure which shows the example of SR conversion table of a forwarding node. It is a figure which shows the example of the functional block of SR transport apparatus. It is a figure which shows the example of the functional block of a control apparatus. It is a figure which shows the example of SR conversion table
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a communication system according to the embodiment.
  • the communication system 1 is a communication system using a Software Defined Network (SDN) 140.
  • the SDN 140 is an SR transport network that transfers packet data based on the SR code string assigned to the packet data.
  • the communication system 1 includes an SDN processing node 110, a forwarding node 120, an SR transport device 130, and a control device 150.
  • the SDN 140 used by the communication system 1 includes, for example, an SDN processing node 110, a forwarding node 120, and an SR transport device 130. In that case, the forwarding node 120 and the SR transport device 130 are components of the SR transport network.
  • the SDN 140 includes four SDN processing nodes 110, two forwarding nodes 120, and three SR transport devices 130.
  • different reference numerals 110-1-1, 110-1-2, 110-2-1, and 110-2-2 are attached so that each SDN processing node 110 can be distinguished.
  • different reference numerals 120-1 and 120-2 are attached.
  • different reference numerals 130-3, 130-4 and 130-5 are given.
  • Each of the SDN processing node 110, the forwarding node 120, and the SR transport device 130 may be connected via an interface.
  • the interface of each element is illustrated by a white circle.
  • each interface is assigned an SR code, and several SR codes are illustrated.
  • the SR code VIF1-1 is assigned to the interface with the transfer node 120-1.
  • the SR code assigned to this other interface is also as shown in FIG.
  • the SDN processing node 110 is a node capable of transmitting and receiving packet data with the outside of the SDN 140.
  • the SDN processing node 110-1-1 may be a processing node (first SDN processing node) that receives packet data from the outside.
  • the SDN processing nodes 110 (110-1-2, 110-2-1, 110-2-2) other than the SDN processing node 110-1-1 receive the packet received by the SDN processing node 110-1-1. May be sent to the outside of the SDN 140 (second SDN processing node).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of functional blocks of the SDN processing node 110.
  • the SDN processing node 110 includes an SDN transfer processing unit 111 and a plurality of interfaces 112.
  • the SDN transfer processing unit 111 is a part that performs transfer processing of packet data in the SDN 140.
  • the SDN transfer processing unit 111 may include, for example, a transfer method for realizing flexible transfer of data packets described in Non-Patent Document 1.
  • the interface 112 is a plurality of interfaces that can input and output packet data. As mentioned above, the interface is assigned an SR code. For example, when the SDN processing node 110 is the SDN processing node 110-1-1 in FIG. 1, the SR code VIF1-1 is assigned to the interface with the transfer node 120-1 among the plurality of interfaces 112. Note that some interfaces 112 may be interfaces with elements outside the SDN 140 (for example, an interface of an external network).
  • the forwarding node 120 is provided between the plurality of SDN processing nodes 110 and the SR transport device 130.
  • the forwarding node 120 is provided as a separate element from the SDN processing node 110 and the controller 150.
  • the transfer node 120 receives packet data received by the SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1) that has received the packet data via at least one SR transport device 130.
  • An SR code string is attached to the packet data to be transferred to another SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-2-2).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of functional blocks of the forwarding node 120.
  • the transfer node 120 includes an SR conversion table 121, an SR conversion processing unit 122, an SR transfer processing unit 123, a control communication unit 124, and a plurality of interfaces 125.
  • the SR conversion table 121 stores an SR code string to be added to packet data input to the interface 125.
  • the SR code string describes, for example, SR codes assigned to the interfaces shown in FIG. 1 in the order in which packet data passes.
  • the input interface means an interface 125 to which packet data is input.
  • two interfaces of the plurality of interfaces 125 are indicated by SR codes “VIF1-3” and “VIF1-4” assigned to the respective interfaces.
  • the SR code string “VIF1-5, IF3-3, IF5-2, IF4-1, VIF2-4” is associated with the input interface “VIF1-3”.
  • the SR code string “VIF1-5, IF3-2, IF4-1, VIF2-3” is associated with the input interface “VIF1-4”.
  • the SR conversion table 121 is created by the control device 150 as described later.
  • the SR conversion processing unit 122 adds the SR code string corresponding to the input interface to which the packet data is input, to the input packet data, using the above-described SR conversion table 121.
  • the SR transfer processing unit 123 outputs (routes) packet data input to one of the plurality of interfaces 125 from another interface. Specifically, the SR transfer processing unit 123 reads and removes the SR code (for example, the first SR code) in the SR code string attached to (before the header of) the packet data, and matches the read SR code. Packet data is output from the interface to which the SR code is assigned.
  • the SR transfer processing unit 123 reads and removes the SR code (for example, the first SR code) in the SR code string attached to (before the header of) the packet data, and matches the read SR code. Packet data is output from the interface to which the SR code is assigned.
  • the control communication unit 124 is a part that transmits and receives control signals.
  • the control communication unit 124 can transmit and receive control signals, for example, to and from the control device 150 (FIG. 1).
  • the interface 125 is a plurality of interfaces capable of inputting and outputting packet data. As mentioned above, the interface is assigned an SR code. For example, when the transfer node 120 is the transfer node 120-1 in FIG. 1, the SR code VIF1-3 is assigned to the interface with the SDN processing node 110-1-1 among the plurality of interfaces 125.
  • the SR transport device 130 is provided between the plurality of SDN processing nodes 110 (between the first processing node and the second processing node).
  • the SR transport device 130 adds the packet data received by the SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1) that has received the packet data among the plurality of SDN processing nodes 110 to the packet data. Route based on the existing SR code string.
  • FIG. 5 is a diagram showing functional blocks of the SR transport apparatus 130. As shown in FIG.
  • the SR transport apparatus 130 includes an SR transfer processing unit 131 and a plurality of interfaces 132.
  • the SR transfer processing unit 131 Similar to the SR transfer processing unit 123 described above with reference to FIG. 3, the SR transfer processing unit 131 outputs packet data input to one of the plurality of interfaces 132 from another interface. Do (route). That is, the SR transfer processing unit 131 reads out and removes the SR code in the code string attached to the header of the packet data, and outputs the data packet from the interface to which the SR code matching the read SR code is assigned. .
  • the interface 132 is a plurality of interfaces that can input and output packet data. As mentioned above, the interface is assigned an SR code. For example, when the SR transport device 130 is the SR transport device 130-3 in FIG. 1, the SR code IF3-1 is assigned to the interface with the transfer node 120-1 among the plurality of interfaces 132. Note that some interfaces 132 may be interfaces with elements outside the SDN 140 (for example, an interface of an external network).
  • Control device 150 creates an SR conversion table based on the topology of SDN 140.
  • Control device 150 may have a function of an SDN controller.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of functional blocks of the control device 150.
  • Control device 150 includes an SR conversion table 151, a topology DB 152, an SR conversion table creating unit 153, and a control communication unit 154.
  • the SR conversion table 151 stores, for each transfer node 120, an SR code string to be added to packet data input to the interface 125.
  • the SR conversion table 151 is a packet from the SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1) that has received the packet data to another SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-2-2) Describe an SR code string for transferring data.
  • SR conversion table 151 An example of the SR conversion table 151 will be described with reference to FIG.
  • a set of a transfer node name of the transfer node 120 to which the entry is applied, an input interface of the transfer node, and an SR code string is recorded.
  • the input interface is indicated by an SR code.
  • FIG. 7 two forwarding nodes 120-1 and 120-2 (FIG. 1) are shown.
  • the SR code string “VIF1-5, IF3-3, IF5-2, IF4-1, VIF2-4” is associated with the input interface “VIF1-3” of the transfer node 120-1.
  • SR code strings “VIF1-5, IF3-2, IF4-1, VIF2-3” are associated with the input interface “VIF1-4” of the transfer node 120-1.
  • SR code strings “VIF2-5, IF4-2, IF3-1, IF1-4” are associated with the input interface “VIF2-3” of the transfer node 120-2.
  • the SR code string “VIF2-5, IF4-3, IF5-1, IF3-1, VIF1-3” is associated with the input interface “VIF2-4” of the transfer node 120-2.
  • the topology DB 152 stores the configuration of the SR transport network, that is, the topology of the SDN 140 configured by the SDN processing node 110 and the SR transport apparatus 130.
  • the topology DB 152 may be created (registered) by, for example, an administrator of the communication system 1.
  • topology DB 152 An example of the topology DB 152 will be described with reference to FIG.
  • the connection relationship between the node / device interface is recorded by two sequences of a set of node name / device name and interface.
  • the connection between the interfaces corresponds to the connection shown in FIG.
  • the SR conversion table creation unit 153 creates the above-mentioned SR conversion table 151 based on the topology DB 152.
  • the creation of the SR conversion table 151 by the SR conversion table creation unit 153 will be described later with reference to FIG.
  • the control communication unit 154 is a part that transmits and receives control signals.
  • the control communication unit 154 can transmit and receive control signals, for example, to and from the transfer node 120 (FIG. 1).
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of processing executed by the control device 150.
  • the procedure of creating the SR conversion table 151 by the SR conversion table creating unit 153 in the case where two SDN processing nodes 110 are connected by the SR transport network will be described.
  • step F11 two SDN processing nodes 110 connected by the SR transport network (SDN 140) are designated as the control device 150 by the operator.
  • the operator is, for example, a manager of the communication system 1.
  • step F12 the SR conversion table creating unit 153 uses the topology DB 152 to calculate the column of the interface that is the path between the two SDN processing nodes 110 specified in the previous step F11.
  • step F13 the SR conversion table creation unit 153 replaces the interface string calculated in step F12 above with an SR code string. That is, each interface shown in the column of interfaces is replaced with the SR code assigned to that interface.
  • step F14 the SR conversion table creation unit 153 records the correspondence between the SR code string and the interface of the transfer node 120 connected to each SDN processing node 110 specified in the previous step F11 in the SR conversion table 151. Do. Thus, the SR conversion table 151 is created.
  • step F15 the control communication unit 154 transmits the information recorded in the SR conversion table 151 to the transfer node 120 connected to each SDN processing node 110.
  • the forwarding node 120 can have the SR conversion table 121. That is, the transfer node 120 can assign an SR code string using the SR conversion table generated by the SR conversion table generating unit 153.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of packet data transferred in the communication system 1 and information stored in the packet data using the SR conversion table created by the processing as described with reference to FIG.
  • the packet data is transmitted from the SDN processing node 110-1-1, the SR conversion processing unit 122 and the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-1, and the SR transport device 130-3.
  • the SR transport device 130-5, the SR transport device 130-4, the SR conversion processing unit 122 and the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-2, and the SDN processing node 110-2-2 in this order follow the path that passes.
  • the packet data transfer procedure (steps related to transfer) will be specifically described below.
  • Packet data in a section from the SDN processing node 110-1-1 to the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-1 is shown as a packet P1-1.
  • the packet P-1 includes a header and data.
  • the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-1 since the input interface is “VIF1-3” based on the SR conversion table 121 (FIG. 4), the SR code string “VIF1-5, IF3-3, Add IF5-2, IF4-1, VIF2-4 "to packet data. Packet data is transferred based on the SR code string given in this way.
  • Packet data in a section from the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-1 to the SR transfer processing unit 123 is shown as a packet P1-2.
  • the packet P1-2 includes the SR code string “VIF1-5, IF3-3, IF5-2, IF4-1, VIF2-4” added by the SR conversion processing unit 122 as described above before the header. . Since the SR code at the beginning of the SR code string is “VIF1-5”, the SR transfer processing unit 123 is assigned the SR code “VIF1-5” among the plurality of interfaces 125 of the transfer node 120-1. Output packet data from the interface. In this case, as understood from the topology DB 152 (FIG. 8) and the like, packet data is transferred to the SR transport apparatus 130-3. At this time, the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-1 removes the top SR code "VIF1-5".
  • Packet data in a section from the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-1 to the SR transport apparatus 130-3 is shown as a packet P1-3.
  • the SR code string of the packet P1-3 is “IF3-3, IF5-2, IF4-1, VIF2-4”. Since the SR code at the beginning of the SR code string is “IF3-3”, the SR transfer processing unit 131 of the SR transport apparatus 130-3 selects an SR of the plurality of interfaces 132 of the SR transport apparatus 130-3.
  • the packet data is output from the interface to which the code “IF3-3” is assigned. In this case, the packet data is transferred to the SR transport device 130-5.
  • the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-1 removes the leading SR code "IF3-3".
  • Packet data in a section from the SR transport device 130-3 to the SR transport device 130-5 is shown as a packet P1-4.
  • the SR code string of the packet P1-4 is “IF5-2, IF4-1, VIF2-4”. Since the SR code at the beginning of the SR code string is “IF 5-2”, the SR transfer processing unit 131 of the SR transport apparatus 130-5 selects an SR of the plurality of interfaces 132 of the SR transport apparatus 130-5.
  • the packet data is output from the interface to which the code “IF5-2” is assigned. In this case, the packet data is transferred to the SR transport device 130-4.
  • the SR transfer processing unit 131 of the SR transport device 130-5 removes the leading SR code "IF5-2".
  • Packet data in a section from the SR transport device 130-5 to the SR transport device 130-4 is shown as a packet P1-5.
  • the SR code string of the packet P1-5 is “IF4-1, VIF2-4”. Since the SR code at the beginning of the SR code string is “IF4-1”, the SR transfer processing unit 131 of the SR transport apparatus 130-4 selects an SR of the plurality of interfaces 132 of the SR transport apparatus 130-4.
  • the packet data is output from the interface to which the code "IF4-1" is assigned. In this case, packet data is transferred to the transfer node 120-2.
  • the SR transfer processing unit 131 of the SR transport apparatus 130-4 removes the leading SR code "IF4-1".
  • Packet data in a section from the SR transport device 130-4 to the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-2 is shown as a packet P1-6.
  • the SR code string of the packet P1-6 is "VIF2-4". Since the SR code at the beginning of the SR code string is “VIF2-4”, the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-2 selects one of the plurality of interfaces 125 of the transfer node 120-2 as the SR code “VIF2 ⁇ Output packet data from the interface to which 4 "is assigned. In this case, packet data is transferred to the SDN processing node 110-2-2. At this time, since the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-2 removes the top SR code "VIF2-4", the packet data returns to the packet P1-1.
  • packet data is transferred.
  • packet data is transferred from the SDN processing node 110-1-1 to the SDN processing node 110-2-2, between the SDN processing node 110-1-1 and each SR transport device 130
  • An example has been described in which the SR code string is provided by the transfer node 120-1 provided in.
  • packet data is transferred from the SDN processing node 110-2 to the SDN processing node 110-1-1, between the SDN processing node 110-2 and each SR transport device 130. It will be understood that the SR code string is provided by the provided transfer node 120-2.
  • the first SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1) that receives packet data from the outside and the first SDN processing node 110 receive Provided between the first SDN processing node 110 and the second SDN processing node 110, and the second processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-2-2) for transmitting the received packet data to the outside, At least one SR transport device 130 for routing packet data received by one SDN processing node 110 based on the SR code string attached to the packet data, and at least one first SDN processing node 110 Packets received by the first SDN processing node 110 provided between the two transport devices And a forwarding node 120 (eg, forwarding node 120-1) for appending an SR code string to the packet data such that data is forwarded to the second SDN processing node 110 via at least one transport device. .
  • a forwarding node 120 eg, forwarding node 120-1 for appending an SR code string to the packet data such that data is forwarded to the
  • the transfer node 120 (for example, the transfer node 120-1), which is an element provided separately from the SDN processing node 110, is the first SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1).
  • the SR code string is attached to the packet data. Therefore, even if each SDN processing node 110 does not manage the network configuration of the SDN 140, that is, even when the network configuration is concealed from each SDN processing node 110, SR code strings can be added to packet data.
  • the SR conversion table creation unit 153 of the control device 150 includes the first SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1), the second SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-). 2-2) and SR conversion table describing SR code strings for transferring packet data from the first SDN processing node 110 to the second SDN processing node 110 based on the topology of at least one SR transport apparatus 130 You may create 151.
  • the forwarding node 120 (for example, the forwarding node 120-1) uses the SR conversion table created by the SR conversion table creating unit 153 of the control device 150 (the SR conversion table 121 obtained based on the information sent from the control device 150). ) And SR code string may be assigned.
  • the transfer node 120 can add an SR code string to packet data without managing the network configuration of the SDN 140.
  • packet data received by the first SDN processing node 110 for example, the SDN processing node 110-1-1) by the transfer node 120 (for example, the transfer node 120-1).
  • the SR code string is added to the packet data such that the packet is transferred to the second SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-2-2) via at least one SR transport apparatus 130 (for example, Step on 10 packets P1-2).
  • at least one SR transport device 130 routes the packet data received by the first SDN processing node 110 based on the SR code string attached to the packet data as described above (for example, the packet in FIG. 10) Steps related to P1-4, P1-5 and P1-6).
  • the SR code string can be added to packet data in a state where the network configuration is concealed from each SDN processing node 110.
  • the destination interface is specified. do not have to.
  • the SR transport network connects between more than two SDN processing nodes 110.
  • the destination interface is specified to specify which SDN processing node 110 packet data is sent to, and based on the destination, the packet data It is necessary to decide the transfer destination.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the SR conversion table of the forwarding node.
  • FIG. 11 shows an example of functional blocks of the forwarding node 120A according to such a second embodiment.
  • the transfer node 120A is different from the transfer node 120 (FIG. 3) in that it has an SR conversion table 121A instead of the SR conversion table 121.
  • SR conversion table 121A An example of the SR conversion table 121A will be described with reference to FIG.
  • a set of an input interface, interface identifier information of a destination SDN processing node, and an SR code string is recorded.
  • a MAC address is used as interface identifier information of the destination SDN processing node.
  • different SR code strings “VIF1-2”, " VIF1-5, IF3-2, IF4-1, VIF2-3 "and” VIF1-5, IF3-3, IF5-2, IF4-1, VIF2-4 "are associated with each other.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the functional blocks of the control device.
  • FIG. 13 shows an example of functional blocks of a control device 150A according to such a second embodiment.
  • Control device 150A has SR conversion table 151A and SR conversion table generation unit 153A instead of SR conversion table 151 and SR conversion table generation unit 153 in comparison with control device 150 (FIG. 6), and SDN processing
  • the difference is that the node interface identifier information DB 155 is further included.
  • SR conversion table 151A An example of the SR conversion table 151A will be described with reference to FIG. In the entry of the SR conversion table 151A, for each transfer node 120, a set of transfer node name, input interface of the transfer node, SDN processing node interface identifier information, and SR code string is recorded.
  • the SR conversion table creating unit 153A creates the above-mentioned SR conversion table 151A based on the topology DB 152 and the SDN processing node interface identifier information DB 155.
  • the creation of the SR conversion table 151A by the SR conversion table creation unit 153A will be described later with reference to FIG.
  • SDN processing node interface identifier information DB 155 An example of the SDN processing node interface identifier information DB 155 will be described with reference to FIG. In the entry of the SDN processing node interface identifier information DB 155, a combination of an SDN processing node, an interface of the SDN processing node, and interface identifier information of the SDN processing node is recorded.
  • the SDN processing node interface identifier information DB 155 may also be created (registered) by, for example, the administrator of the communication system 1 in the same manner as the topology DB 152.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of processing executed by the control device 150A.
  • a procedure of creating the SR conversion table 151A by the SR conversion table creating unit 153A in the case where more than two SDN processing nodes 110 are connected by the SR transport network will be described.
  • step F21 the operator designates a plurality of SDN processing nodes 110 connected by the SR transport network (SDN 140) as the control device 150A.
  • step F22 the SR conversion table creating unit 153A uses the topology DB 152 and the SDN processing node interface identifier information DB 155 to select a route between all two nodes among the plurality of SDN processing nodes 110 specified in the previous step F11. Calculate the columns of the interface
  • step F23 the SR conversion table creation unit 153A replaces the interface string calculated in step F22 above with an SR code string.
  • the SR conversion table creating unit 153A relates to each of the transfer nodes 120 connected to the SDN processing node 110 that is a transmission source of each of the paths between all two nodes between the SDN processing nodes specified at step F21.
  • the correspondence between the input interface, the interface identifier information of the destination SDN processing node, and the SR code string is recorded in the SR conversion table 151A.
  • the SR conversion table 151A is created.
  • step F25 the information recorded in the SR conversion table 151A is transmitted to the transfer node 120 connected to each SDN processing node 110.
  • the transfer node 120A can have the SR conversion table 121A. That is, the transfer node 120A can assign an SR code string using the SR conversion table generated by the SR conversion table generating unit 153A.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of packet data transferred in the communication system 1 and information stored in the packet data using the SR conversion table created by the processing as described with reference to FIG.
  • the packet data is transmitted from the SDN processing node 110-1-1, the SR conversion processing unit 122 and the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-1, and the SR transport device 130-3.
  • the SR transport device 130-5, the SR transport device 130-4, the SR conversion processing unit 122 and the SR transfer processing unit 123 of the transfer node 120-2, and the SDN processing node 110-2-2 in this order follow the path that passes.
  • Packet data in a section between the SDN processing node 110-1-1 and the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-1 is shown as a packet P2-1.
  • the packet P2-1 includes a header and data.
  • the input interface is “VIF 1-3” and the SDN processing node interface described in the packet 2-1 Since the identifier information is "MAC 202", the SR code string "VIF 1-5, IF 3-3, IF 5-2, IF 4-1, VIF 2-4" is added to the packet data. Packet data is transferred based on the SR code string given in this way.
  • the transfer procedure (steps related to transfer) of packet data after the transfer node 120-1 is the same as the procedure described above with reference to FIG. That is, while packet data is transferred from SR conversion processing unit 122 of transfer node 120-1 to SR conversion processing unit 122 of transfer node 120-2-, the information stored in the packet data is shown in FIG. Thus, packets P2-2, P2-3, P2-4, P2-5 and P2-6 are changed. Finally, since the SR conversion processing unit 122 of the transfer node 120-2 removes the SR code "VIF2-4", the packet data returns to the packet 2-1.
  • the communication system 1 receives packet data from the outside, and transmits a plurality of (more than two) SDN processing nodes 110 that transmit packet data to the outside, and a plurality of processing nodes. Packet data received by the first SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-1-1) of the plurality of processing nodes into an SR code string attached to the packet data.
  • the packet data received by the first SDN processing node 110 is provided between the at least one SR transport device 130 and the plurality of SDN processing nodes 110 and the at least one SR transport device 130 for routing based on the first SDN processing node 110 A plurality of SDN processing nodes 110 via at least one SR transport device 130 A transfer node 120 (for example, transfer node 120-1) that adds an SR code string to the packet data to be transferred to the second SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-2-2) among them; Equipped with
  • the header of packet data received by the first SDN processing node 110 includes SDN processing node interface identifier information (for example, a MAC address) for identifying a processing node of a destination among the plurality of SDN processing nodes 110.
  • the transfer node 120 assigns an SR code string to the SDN processing node 110 identified by the SDN processing node interface identifier information as the second SDN processing node 110.
  • the forwarding node 120 (eg, forwarding node 120-1), which is an element provided separately from the forwarding node 120, is the first SDN processing node 110 (eg, SDN processing node 110-1-1).
  • the second SDN processing node 110 for example, the SDN processing node 110-2-2
  • an SR code string is attached to the packet data. Therefore, even when the network configuration is hidden from each processing node, the SR code string can be added to packet data.
  • the SR conversion table creation unit 153 ⁇ / b> A of the control device 150 ⁇ / b> A is based on the topology of the plurality of (more than two) SDN processing nodes 110 and the at least one SR transport device 130.
  • the first SDN processing node 110 for example, the SDN processing node 110-1-1) to the second SDN processing node 110 (the SDN processing node 110-2-) for each SDN processing node interface identifier information for identifying each of the You may create SR conversion table 151 which described SR code sequence for transferring packet data to 2).
  • the forwarding node 120 uses the SR conversion table created by the SR conversion table creating unit 153A of the control device 150A (the SR conversion table 121A obtained based on the information sent from the control device 150A). ) And SR code string may be assigned.
  • the transfer node 120 can add an SR code string to packet data without managing the network configuration of the SDN 140.
  • the forwarding node 120 (for example, the forwarding node 120-1) is the first SDN processing node 110 among the plurality (more than two) processing nodes 110.
  • the packet data received by (for example, the SDN processing node 110-1-1) is transmitted to the second SDN processing node 110 (for example, the SDN processing node 110-) of the plurality of processing nodes 110 via the at least one SR transport device 130.
  • An SR code string is attached to the packet data so as to be transferred to 2-2) (for example, the step relating to the packet P2-2 in FIG. 17).
  • At least one SR transport device 130 routes the packet data received by the first SDN processing node 110 based on the SR code string attached to the packet data as described above (for example, the packet in FIG. 17) Steps related to P2-4, P2-5 and P2-6).
  • the SR code string can be added to packet data in a state where the network configuration is concealed from each SDN processing node 110.
  • each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the SDN processing node 110, the forwarding nodes 120 and 120A, the SR transport apparatus 130, and the control devices 150 and 150A in one embodiment of the present invention are the SDN processing node 110 and the forwarding nodes 120 and 120A in the present embodiment. It may function as a computer that performs the processing of the SR transport device 130 and the control devices 150 and 150A.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the SDN processing node 110, the forwarding nodes 120 and 120A, the SR transport device 130, and the control devices 150 and 150A according to the present embodiment.
  • the communication system 110, the transfer nodes 120 and 120A, the SR transport device 130, and the control devices 150 and 150A physically include the processor 1001, the memory 1002,
  • the computer 100 may be configured as a computer including the storage 1003, the communication device 1004, the input device 1005, the output device 1006, the bus 1007, and the like.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the forwarding node 120 or the like may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices.
  • Each function in the transfer node 120 or the like is performed by causing the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication by the communication device 1004, the memory 1002 and the storage 1003. This is realized by controlling the reading and / or writing of data in
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the SR conversion processing unit 122, the SR transfer processing unit 123, and the like of the above-described transfer node 120 may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the SR conversion processing unit 122, the SR transfer processing unit 123, etc. of the transfer node 120 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and similarly realized for other functional blocks. May be
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the control communication unit 124 of the transfer node 120 described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • the transfer node 120 and the like include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). And part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • determining may encompass a wide variety of operations. “Decision” may be, for example, “judging”, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database) Or, it may include searching in another data structure, ascertaining, and so on. Also, “determination” may be receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input (input), output (output), accessing (accessing) (e.g. For example, it can be regarded as “determining” access to data in the memory. Also, “determining” may include considering that “resolving”, “selecting”, “choosing", “establishing”, “comparing” and the like have been “determined”. That is, “determination” may include considering that some action is "decision”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to such elements does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken there, or that in any way the first element must precede the second element.

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Abstract

SDNを利用する通信システム1は、SDN処理ノード110-1-1とSDN処理ノード110-2-2との間に設けられ、SDN処理ノード110-1-1が受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSR符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのSRトランスポート装置130と、SDN処理ノード110-1-1と少なくとも1つのSRトランスポート装置130との間に設けられ、SDN処理ノード110-1-1が受信したパケットデータが少なくとも1つのSRトランスポート装置130を介してSDN処理ノード110-2-2に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノード120-1と、を備える。

Description

通信システム及び制御方法
 本発明は、通信システム及び通信システムによって実行される制御方法に関する。
 近年、パケットデータの柔軟な転送が行えるSoftware Defined Network(SDN)を利用する通信システムが提案されている(例えば特許文献1参照)。
特開2016-158225号公報
ONF(OPEN NETWORKING FOUNDATION) White Paper,"Software-Defined Networking: The New Norm for Networks",April 13, 2012
 SDNでは、処理ノードに到達したパケットデータが、トランスポート装置を経由して転送される。パケットデータの転送経路は、処理ノード及びトランスポート装置のトポロジ(つまりネットワーク構成)に基づいて作成されるSR付与符号列を、パケットデータに付与することによって指定される。すなわち、SRトランスポートネットワークが構成されて、パケットデータが転送される。この場合、SDNのネットワーク構成の管理及びSR符号列付与の機能を各SDN処理ノードに具備させると、各処理ノードの制御が複雑化する。そのため、ネットワーク構成の管理を各SDN処理ノードが行わなくとも(つまりネットワーク構成が各SDN処理ノードから隠蔽された状態でも)、SR符号列をパケットデータに付与できる手法が望まれる。このような手法について、従来は、具体的な検討がなされていない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、SDNのネットワーク構成が各SDN処理ノードから隠蔽された状態でSR符号列をパケットデータに付与することが可能な通信システム及び制御方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る通信システムは、Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムであって、外部からパケットデータを受信する第1の処理ノードと、第1の処理ノードが受信したパケットデータを外部へ送信する第2の処理ノードと、第1の処理ノードと第2の処理ノードとの間に設けられ、第1の処理ノードが受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSource Routing(SR)符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのトランスポート装置と、第1の処理ノードと少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられ、第1の処理ノードが受信したパケットデータが少なくとも1つのトランスポート装置を介して第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノードと、を備える。
 上記の通信システムでは、処理ノードとは別に設けられた要素である転送ノードが、第1の処理ノードから第2の処理ノードにパケットデータが転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する。したがって、ネットワーク構成の管理を各処理ノードが行わなくとも(つまりネットワーク構成が各処理ノードから隠蔽された状態でも)、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 本発明の一態様に係る制御方法は、SDNを利用する通信システムによって実行される制御方法であって、通信システムは、外部からパケットデータを受信する第1の処理ノードと、第1の処理ノードが受信したパケットデータを外部へ送信する第2の処理ノードと、第1の処理ノードと第2の処理ノードとの間に設けられた少なくとも1つのトランスポート装置と、第1の処理ノードと少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられた転送ノードと、を含み、制御方法は、転送ノードが第1の処理ノードが受信したパケットデータが少なくとも1つのトランスポート装置を介して第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与するステップと、少なくとも1つのトランスポート装置が、第1の処理ノードが受信したパケットデータを、付与するステップにおいてパケットデータに付与されたSR符号列に基づいてルーティングするステップと、を含む。
 上記の制御方法によっても、ネットワーク構成が各処理ノードから隠蔽された状態で、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 本発明の一態様に係る通信システムは、SDNを利用する通信システムであって、外部からパケットデータを受信し、また、パケットデータを外部へ送信する複数の処理ノードと、複数の処理ノードの間に設けられ、複数の処理ノードのうちの第1の処理ノードが受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSR符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのトランスポート装置と、複数の処理ノードと少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられ、第1の処理ノードが受信したパケットデータが少なくとも1つのトランスポート装置を介して複数の処理ノードのうちの第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノードと、を備え、第1の処理ノードが受信するパケットデータのヘッダは、複数の処理ノードのうちの宛先の処理ノードを識別するための識別子情報を含み、転送ノードは、識別子情報よって識別される処理ノードを第2の処理ノードとして、SR符号列を付与する。
 上記の通信システムでも、処理ノードとは別に設けられた要素である転送ノードが、第1の処理ノードから第2の処理ノードにパケットデータが転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する。したがって、ネットワーク構成の管理を各処理ノードが行わなくとも(つまりネットワーク構成が各処理ノードから隠蔽された状態でも)、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 本発明の一態様に係る制御方法は、SDNを利用する通信システムによって実行される制御方法であって、通信システムは、複数の処理ノードが、外部からパケットデータを受信し、また、パケットデータを外部へ送信する複数の処理ノードと、複数の処理ノードの間に設けられた少なくとも1つのトランスポート装置と、複数の処理ノードと少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられた転送ノードと、を含み、制御方法は、転送ノードが、複数の処理ノードのうちの第1の処理ノードが受信したパケットデータが少なくとも1つのトランスポート装置を介して複数の処理ノードのうちの第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与するステップと、少なくとも1つのトランスポート装置が、第1の処理ノードが受信したパケットデータを、付与するステップにおいてパケットデータに付与されたSR符号列に基づいてルーティングするステップと、を含む。
 上記の制御方法によっても、ネットワーク構成が各処理ノードから隠蔽された状態で、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 本発明の一態様によれば、SDNのネットワーク構成が各SDN処理ノードから隠蔽された状態でSR符号列をパケットデータに付与することが可能になる。
通信システムの概略構成を示す図である。 SDN処理ノードの機能ブロックの例を示す図である。 転送ノードの機能ブロックの例を示す図である。 転送ノードのSR変換表の例を示す図である。 SRトランスポート装置の機能ブロックの例を示す図である。 制御装置の機能ブロックの例を示す図である。 制御装置のSR変換表の例を示す図である。 制御装置のトポロジDBの例を示す図である。 制御装置によって実行される処理の例を示すフローチャートである。 転送されるパケットデータの例を示す図である。 転送ノードの機能ブロックの例を示す図である。 転送ノードのSR変換表の例を示す図である。 制御装置の機能ブロックの例を示す図である。 制御装置のSR変換表の例を示す図である。 SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155の例を示す図である。 制御装置によって実行される処理の例を示すフローチャートである。 転送されるパケットデータの例を示す図である。 ハードウェア構成の例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明において同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
[第1実施形態]
 図1は、実施形態に係る通信システムの概略構成を示す図である。通信システム1は、SDN(Software Defined Network)140を利用する通信システムである。このSDN140は、パケットデータに付与されたSR符号列に基づいてパケットデータを転送するSRトランスポートネットワークである。通信システム1は、SDN処理ノード110と、転送ノード120と、SRトランスポート装置130と、制御装置150とを含む。通信システム1が利用するSDN140は、例えば、SDN処理ノード110、転送ノード120及びSRトランスポート装置130を含んで構成される。その場合、転送ノード120及びSRトランスポート装置130は、SRトランスポートネットワークの構成要素である。
 図1に示される例では、SDN140は、4つのSDN処理ノード110と、2つの転送ノード120と、3つのSRトランスポート装置130とを含む。図1において、各SDN処理ノード110を区別できるように、110-1-1、110-1-2、110-2-1及び110-2-2の異なる符号を付している。各転送ノード120を区別できるように、120-1及び120-2の異なる符号を付している。各SRトランスポート装置130を区別できるように、130-3、130-4及び130-5の異なる符号を付している。
 SDN処理ノード110、転送ノード120及びSRトランスポート装置130の各々は、インタフェースを介して接続され得る。図1において、各要素のインタフェースが白丸で例示される。SDN140において、各インタフェースにはSR符号が割り当てられ、いくつかのSR符号は図示される。例えば、SDN処理ノード110-1-1のインタフェースのうち、転送ノード120-1とのインタフェースには、SR符号VIF1-1が割り当てられる。この他のインタフェースに割り当てられるSR符号についても、図1に示されるとおりである。
 SDN処理ノード110について説明する。SDN処理ノード110は、SDN140の外部との間でパケットデータの送受信を行うことが可能なノードである。例えば、SDN処理ノード110-1-1は、外部からパケットデータを受信する処理ノード(第1のSDN処理ノード)であってよい。その場合、SDN処理ノード110-1-1以外のSDN処理ノード110(110-1-2、110-2-1、110-2-2)は、SDN処理ノード110-1-1が受信したパケットをSDN140の外部へ送信する処理ノード(第2のSDN処理ノード)であってよい。
 図2は、SDN処理ノード110の機能ブロックの例を示す図である。SDN処理ノード110は、SDN転送処理部111と、複数のインタフェース112とを含む。
 SDN転送処理部111は、SDN140におけるパケットデータの転送処理を実行する部分である。SDN転送処理部111は、例えば非特許文献1に記載されるデータパケットの柔軟な転送を実現する転送方式を備えていてよい。
 インタフェース112は、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースである。上述のように、インタフェースにはSR符号が割り当てられる。例えばSDN処理ノード110が図1のSDN処理ノード110-1-1である場合、複数のインタフェース112のうち、転送ノード120-1とのインタフェースに、SR符号VIF1-1が割り当てられる。なお、いくつかのインタフェース112は、SDN140の外部の要素(例えば外部ネットワークのインタフェース)とのインタフェースであってもよい。
 図1に戻り、転送ノード120について説明する。転送ノード120は、複数のSDN処理ノード110と、SRトランスポート装置130との間に設けられる。転送ノード120は、SDN処理ノード110及び制御装置150とは別の要素として設けられる。転送ノード120は、複数のSDN処理ノード110のうち、パケットデータを受信したSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)が受信したパケットデータが少なくとも1つのSRトランスポート装置130を介して別のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する。
 図3は、転送ノード120の機能ブロックの例を示す図である。転送ノード120は、SR変換表121と、SR変換処理部122と、SR転送処理部123と、制御通信部124と、複数のインタフェース125とを含む。
 SR変換表121は、インタフェース125に入力されたパケットデータに付与すべきSR符号列を記憶する。SR符号列は、例えば、パケットデータが通る順に、図1に示される各インタフェースに割り当てられたSR符号を記述したものである。
 図4を参照して、SR変換表121の例を説明する。SR変換表121のエントリには、入力インタフェースと、SR符号列との組が記録される。入力インタフェースは、パケットデータが入力されるインタフェース125を意味する。図4の例では、複数のインタフェース125のうち、2つのインタフェースが、それぞれのインタフェースに割り当てられたSR符号「VIF1-3」及び「VIF1-4」で示される。入力インタフェース「VIF1-3」に対しては、SR符号列「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」が対応付けられる。入力インタフェース「VIF1-4」に対しては、SR符号列「VIF1-5、IF3-2、IF4-1、VIF2-3」が対応付けられる。
 なお、SR変換表121は、後述するように、制御装置150によって作成される。
 図3に戻り、SR変換処理部122は、上述のSR変換表121を用いて、パケットデータが入力された入力インタフェースに対応するSR符号列を、入力されたパケットデータに付与する。
 SR転送処理部123は、複数のインタフェース125のうちのいずれかのインタフェースに入力されたパケットデータを、他のインタフェースから出力する(ルーティングする)。具体的に、SR転送処理部123は、パケットデータ(のヘッダの前)に付与されているSR符号列中のSR符号(例えば先頭のSR符号)を読み出して取り去り、読み出したSR符号と一致するSR符号が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。
 制御通信部124は、制御信号の送受信を行う部分である。制御通信部124は、例えば制御装置150(図1)との間で、制御信号の送受信を行うことができる。
 インタフェース125は、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースである。上述のように、インタフェースにはSR符号が割り当てられる。例えば転送ノード120が図1の転送ノード120-1である場合、複数のインタフェース125のうち、SDN処理ノード110-1-1とのインタフェースに、SR符号VIF1-3が割り当てられる。
 図1に戻り、SRトランスポート装置130について説明する。SRトランスポート装置130は、複数のSDN処理ノード110の間(第1の処理ノード及び第2の処理ノードの間)に設けられる。SRトランスポート装置130は、複数のSDN処理ノード110のうち、パケットデータを受信したSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)が受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSR符号列に基づいてルーティングする。
 図5は、SRトランスポート装置130の機能ブロックを示す図である。SRトランスポート装置130は、SR転送処理部131と、複数のインタフェース132とを含む。
 SR転送処理部131は、先に図3を参照して説明したSR転送処理部123と同様に、複数のインタフェース132のうちのいずれかのインタフェースに入力されたパケットデータを、他のインタフェースから出力する(ルーティングする)。すなわち、SR転送処理部131は、パケットデータのヘッダに付与されている符号列中のSR符号を読み出して取り去り、読み出したSR符号と一致するSR符号が割り当てられたインタフェースから、データパケットを出力する。
 インタフェース132は、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースである。上述のように、インタフェースにはSR符号が割り当てられる。例えばSRトランスポート装置130が図1のSRトランスポート装置130-3である場合、複数のインタフェース132のうち、転送ノード120-1とのインタフェースに、SR符号IF3-1が割り当てられる。なお、いくつかのインタフェース132は、SDN140の外部の要素(例えば外部ネットワークのインタフェース)とのインタフェースであってもよい。
 図1に戻り、制御装置150について説明する。制御装置150は、SDN140のトポロジに基づき、SR変換表を作成する。なお、制御装置150は、SDNコントローラの機能を有していてもよい。
 図6は、制御装置150の機能ブロックの例を示す図である。制御装置150は、SR変換表151と、トポロジDB152と、SR変換表作成部153と、制御通信部154とを含む。
 SR変換表151は、各転送ノード120について、インタフェース125に入力されたパケットデータに付与すべきSR符号列を記憶する。具体的に、SR変換表151は、パケットデータを受信したSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)から別のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)にパケットデータを転送するためのSR符号列を記載する。
 図7を参照して、SR変換表151の例を説明する。SR変換表151のエントリには、当該エントリが適用される転送ノード120の転送ノード名と、当該転送ノードの入力インタフェースと、SR符号列との組が記録される。ここでは、入力インタフェースはSR符号で示される。図7の例では、2つの転送ノード120-1及び転送ノード120-2(図1)が示される。転送ノード120-1の入力インタフェース「VIF1-3」に対して、SR符号列「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」が対応付けられる。転送ノード120-1の入力インタフェース「VIF1-4」に対して、SR符号列「VIF1-5、IF3-2、IF4-1、VIF2-3」が対応付けられる。転送ノード120-2の入力インタフェース「VIF2-3」に対して、SR符号列「VIF2-5、IF4-2、IF3-1、IF1-4」が対応付けられる。転送ノード120-2の入力インタフェース「VIF2-4」に対して、SR符号列「VIF2-5、IF4-3、IF5-1、IF3-1、VIF1-3」が対応付けられる。
 図6に戻り、トポロジDB152は、SRトランスポートネットワークの構成、すなわち、SDN処理ノード110及びSRトランスポート装置130によって構成されるSDN140のトポロジを記憶する。トポロジDB152は、例えば通信システム1の管理者によって作成(登録)されてよい。
 図8を参照して、トポロジDB152の例を説明する。トポロジDB152のエントリには、ノード名/装置名及びインタフェースからなる組の2つの並びによって、ノード/装置のインタフェース間の接続関係が記録される。この例では、各インタフェース間の接続関係は、図1に示される接続関係に対応している。
 図6に戻り、SR変換表作成部153は、トポロジDB152に基づき、上述のSR変換表151を作成する。SR変換表作成部153によるSR変換表151の作成については、後に図9を参照して説明する。
 制御通信部154は、制御信号の送受信を行う部分である。制御通信部154は、例えば転送ノード120(図1)との間で、制御信号の送受信を行うことができる。
 次に、図9及び図10を参照して、通信システム1の動作の例を説明する。
 図9は、制御装置150によって実行される処理の例を示すフローチャートである。この例では、2つのSDN処理ノード110間をSRトランスポートネットワークによって接続する場合の、SR変換表作成部153によるSR変換表151の作成手順が説明される。
 ステップF11では、オペレータから、SRトランスポートネットワーク(SDN140)で接続する二つのSDN処理ノード110が、制御装置150に指定される。オペレータは、例えば通信システム1の管理者である。
 ステップF12では、SR変換表作成部153が、トポロジDB152を用いて、先のステップF11で指定された二つのSDN処理ノード110間の経路となるインタフェースの列を計算する。
 ステップF13では、SR変換表作成部153が、先のステップF12で計算したインタフェースの列を、SR符号列に置き換える。すなわち、インタフェースの列に示される各インタフェースを、それらのインタフェースに割り当てられたSR符号に置き換える。
 ステップF14では、SR変換表作成部153が、先のステップF11で指定された各SDN処理ノード110と接続される転送ノード120のインタフェースと、SR符号列との対応関係をSR変換表151に記録する。これにより、SR変換表151が作成される。
 ステップF15では、制御通信部154が、各SDN処理ノード110と接続する転送ノード120に、SR変換表151に記録された情報を送信する。これにより、転送ノード120はSR変換表121を有することができる。すなわち、転送ノード120は、SR変換表作成部153によって作成されたSR変換表を用いてSR符号列の付与を行うことができる。
 図10は、図9を参照して説明したような処理によって作成されたSR変換表を用いて通信システム1において転送されるパケットデータ及びパケットデータに格納される情報の例を示す図である。
 図10に示される例では、パケットデータは、SDN処理ノード110-1-1と、転送ノード120-1のSR変換処理部122及びSR転送処理部123と、SRトランスポート装置130-3と、SRトランスポート装置130-5と、SRトランスポート装置130―4と、転送ノード120-2のSR変換処理部122及びSR転送処理部123と、SDN処理ノード110-2-2とを、この順に通過する経路を通る。以下、具体的に、パケットデータの転送手順(転送に関するステップ)について説明する。
 SDN処理ノード110-1-1から転送ノード120-1のSR変換処理部122への区間におけるパケットデータが、パケットP1-1として示される。パケットP-1は、ヘッダ及びデータを含む。転送ノード120-1のSR変換処理部122では、SR変換表121(図4)を基に、入力インタフェースが「VIF1-3」であることから、SR符号列「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」をパケットデータに付与する。このように付与されたSR符号列に基づいて、パケットデータが転送される。
 転送ノード120-1のSR変換処理部122からSR転送処理部123への区間におけるパケットデータが、パケットP1-2として示される。パケットP1-2は、ヘッダの前に、上述のようにSR変換処理部122によって付与されたSR符号列「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」を含む。SR符号列の先頭のSR符号が「VIF1-5」であるので、SR転送処理部123は、転送ノード120-1が有する複数のインタフェース125のうち、SR符号「VIF1-5」が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。この場合、トポロジDB152(図8)等からも理解されるように、パケットデータは、SRトランスポート装置130-3へ転送される。その際、転送ノード120-1のSR転送処理部123は、先頭のSR符号「VIF1-5」を取り去る。
 転送ノード120-1のSR転送処理部123からSRトランスポート装置130-3への区間におけるパケットデータが、パケットP1-3として示される。パケットP1-3のSR符号列は、「IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」である。SR符号列の先頭のSR符号が「IF3-3」であるので、SRトランスポート装置130-3のSR転送処理部131は、SRトランスポート装置130-3が有する複数のインタフェース132のうち、SR符号「IF3-3」が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。この場合、パケットデータは、SRトランスポート装置130-5へ転送される。その際、転送ノード120-1のSR転送処理部123は、先頭のSR符号「IF3-3」を取り去る。
 SRトランスポート装置130-3からSRトランスポート装置130-5への区間におけるパケットデータが、パケットP1-4として示される。パケットP1-4のSR符号列は、「IF5-2、IF4-1、VIF2-4」である。SR符号列の先頭のSR符号が「IF5-2」であるので、SRトランスポート装置130-5のSR転送処理部131は、SRトランスポート装置130-5が有する複数のインタフェース132のうち、SR符号「IF5-2」が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。この場合、パケットデータは、SRトランスポート装置130-4へ転送される。その際、SRトランスポート装置130-5のSR転送処理部131は、先頭のSR符号「IF5-2」を取り去る。
 SRトランスポート装置130-5からSRトランスポート装置130-4への区間におけるパケットデータが、パケットP1-5として示される。パケットP1-5のSR符号列は、「IF4-1、VIF2-4」である。SR符号列の先頭のSR符号が「IF4-1」であるので、SRトランスポート装置130-4のSR転送処理部131は、SRトランスポート装置130-4が有する複数のインタフェース132のうち、SR符号「IF4-1」が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。この場合、パケットデータは、転送ノード120-2へ転送される。その際、SRトランスポート装置130-4のSR転送処理部131は、先頭のSR符号「IF4-1」を取り去る。
 SRトランスポート装置130-4から転送ノード120-2のSR変換処理部122への区間におけるパケットデータが、パケットP1-6として示される。パケットP1-6のSR符号列は、「VIF2-4」である。SR符号列の先頭のSR符号が「VIF2-4」であるので、転送ノード120-2のSR変換処理部122は、転送ノード120-2が有する複数のインタフェース125のうち、SR符号「VIF2-4」が割り当てられたインタフェースから、パケットデータを出力する。この場合、パケットデータは、SDN処理ノード110-2-2へ転送される。その際、転送ノード120-2のSR変換処理部122は、先頭のSR符号「VIF2-4」を取り去るので、パケットデータはパケットP1-1に戻る。
 以上のようにして、パケットデータが転送される。なお、上記では、SDN処理ノード110-1-1からSDN処理ノード110-2-2へパケットデータが転送される際に、SDN処理ノード110-1-1と各SRトランスポート装置130との間に設けられた転送ノード120-1によってSR符号列が付与される例を説明した。逆に、SDN処理ノード110-2-2からSDN処理ノード110-1-1へパケットデータが転送される場合には、SDN処理ノード110-2-2と各SRトランスポート装置130との間に設けられた転送ノード120-2によってSR符号列が付与されることは理解されるであろう。
 以上説明した第1実施形態に係る通信システム1は、外部からパケットデータを受信する第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)と、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータを外部へ送信する第2の処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)と、第1のSDN処理ノード110と第2のSDN処理ノード110との間に設けられ、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSR符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのSRトランスポート装置130と、第1のSDN処理ノード110と少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられ、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータが少なくとも1つのトランスポート装置を介して第2のSDN処理ノード110に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノード120(例えば転送ノード120-1)と、を備える。
 上記の通信システム1では、SDN処理ノード110とは別に設けられた要素である転送ノード120(例えば転送ノード120-1)が、第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)から第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)にパケットデータが転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する。したがって、SDN140のネットワーク構成の管理を各SDN処理ノード110が行わなくとも、すなわちネットワーク構成が各SDN処理ノード110から隠蔽された状態でも、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 通信システム1では、制御装置150のSR変換表作成部153が、第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)、第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)及び少なくとも1つのSRトランスポート装置130のトポロジに基づき、パケットデータを第1のSDN処理ノード110から第2のSDN処理ノード110へ転送するためのSR符号列を記載したSR変換表151を作成してもよい。転送ノード120(例えば転送ノード120-1)は、制御装置150のSR変換表作成部153が作成したSR変換表を用いて(制御装置150から送られる情報に基づいて得られたSR変換表121を用いて)、SR符号列を付与してもよい。このように制御装置150が作成したSR変換表を利用することによって、転送ノード120においては、SDN140のネットワーク構成の管理を行わずに、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 また、上記の通信システム1によって実行される制御方法では、転送ノード120(例えば転送ノード120-1)が第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)が受信したパケットデータが少なくとも1つのSRトランスポート装置130を介して第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する(例えば図10のパケットP1-2に関するステップ)。そして、少なくとも1つのSRトランスポート装置130が、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータを、上述のようにパケットデータに付与されたSR符号列に基づいてルーティングする(例えば図10のパケットP1-4、P1-5及びP1-6に関するステップ)。このような制御方法によっても、ネットワーク構成が各SDN処理ノード110から隠蔽された状態で、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
[第2実施形態]
 これまで説明した第1実施形態、より具体的には図9及び図10に示される形態のように2つのSDN処理ノード110間をSRトランスポートネットワークによって接続する場合には、宛先のインタフェースを指定する必要はない。これに対し、次に説明する第2実施形態では、2つよりも多いSDN処理ノード110間をSRトランスポートネットワークによって接続する。2つよりも多いSDN処理ノード110を接続する場合には、宛先のインタフェースを指定してどのSDN処理ノード110に向かってパケットデータを送っているのかを指定し、その宛先に基づいてパケットデータの転送先を決定する必要がある。
 以下では、とくに、第2実施形態のうち第1実施形態と相違する部分について説明する。なお、第2実施形態に係る通信システムの全体構成は図1に示される通信システム1と同様であるので、第2実施形態に係る通信システムも、通信システム1と称する。
 第2実施形態は、第1実施形態と比較して、転送ノードのSR変換表が相違する。図11は、そのような第2実施形態に係る転送ノード120Aの機能ブロックの例を示す。転送ノード120Aは、転送ノード120(図3)と比較して、SR変換表121に代えてSR変換表121Aを有する点において相違する。
 図12を参照して、SR変換表121Aの例を説明する。SR変換表121Aのエントリには、入力インタフェースと、宛先SDN処理ノードのインタフェース識別子情報と、SR符号列との組が記録される。この例では、宛先SDN処理ノードのインタフェース識別子情報として、MACアドレスが用いられる。例えば同じ入力インタフェース「VIF1-3」に対して、異なるMACアドレス「MAC1-2」、「MAC2-1」及び「MAC2-2」が組み合わされることによって、異なるSR符号列「VIF1-2」、「VIF1-5、IF3-2、IF4-1、VIF2-3」及び「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」が対応付けられる。
 また、第2実施形態は、第1実施形態と比較して、制御装置の機能ブロックが相違する。図13は、そのような第2実施形態に係る制御装置150Aの機能ブロックの例を示す。制御装置150Aは、制御装置150(図6)と比較して、SR変換表151及びSR変換表作成部153に代えてSR変換表151A及びSR変換表作成部153Aを有する点、並びに、SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155を更に有する点において相違する。
 図14を参照して、SR変換表151Aの例を説明する。SR変換表151Aのエントリには、各転送ノード120について、転送ノード名と、当該転送ノードの入力インタフェースと、SDN処理ノードインタフェース識別子情報と、SR符号列との組が記録される。
 SR変換表作成部153Aは、トポロジDB152及びSDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155に基づき、上述のSR変換表151Aを作成する。SR変換表作成部153AによるSR変換表151Aの作成については、後に図16を参照して説明する。
 図15を参照して、SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155の例を説明する。SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155のエントリには、SDN処理ノードと、当該SDN処理ノードのインタフェースと、当該SDN処理ノードのインタフェース識別子情報との組が記録される。SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155も、トポロジDB152と同様に、例えば通信システム1の管理者によって作成(登録)されてよい。
 次に、図16及び図17を参照して、第2実施形態における通信システム1の動作の例を説明する。
 図16は、制御装置150Aによって実行される処理の例を示すフローチャートである。この例では、2つよりも多いSDN処理ノード110間をSRトランスポートネットワークによって接続する場合の、SR変換表作成部153AによるSR変換表151Aの作成手順が説明される。
 ステップF21では、オペレータから、SRトランスポートネットワーク(SDN140)で接続する複数のSDN処理ノード110が、制御装置150Aに指定される。
 ステップF22では、SR変換表作成部153Aが、トポロジDB152及びSDN処理ノードインタフェース識別子情報DB155を用いて、先のステップF11で指定された複数のSDN処理ノード110間の全ての2ノード間の経路となるインタフェースの列を計算する。
 ステップF23では、SR変換表作成部153Aが、先のステップF22で計算したインタフェースの列を、SR符号列に置き換える。
 ステップF24では、SR変換表作成部153Aが、ステップF21で指定されたSDN処理ノード間の全ての2ノード間の経路の各送信元となるSDN処理ノード110に接続される転送ノード120のそれぞれに関する入力インタフェースと、宛先SDN処理ノードのインタフェース識別子情報と、SR符号列との対応関係をSR変換表151Aに記録する。これにより、SR変換表151Aが作成される。
 ステップF25では、各SDN処理ノード110と接続する転送ノード120に、SR変換表151Aに記録された情報を送信する。これにより、転送ノード120Aは、SR変換表121Aを有することができる。すなわち、転送ノード120Aは、SR変換表作成部153Aによって作成されたSR変換表を用いてSR符号列の付与を行うことができる。
 図17は、図16を参照して説明したような処理によって作成されたSR変換表を用いて通信システム1において転送されるパケットデータ及びパケットデータに格納される情報の例を示す図である。
 図17に示される例では、パケットデータは、SDN処理ノード110-1-1と、転送ノード120-1のSR変換処理部122及びSR転送処理部123と、SRトランスポート装置130-3と、SRトランスポート装置130-5と、SRトランスポート装置130―4と、転送ノード120-2のSR変換処理部122及びSR転送処理部123と、SDN処理ノード110-2-2とを、この順に通過する経路を通る。
 SDN処理ノード110-1-1と、転送ノード120-1のSR変換処理部122との間の区間におけるパケットデータが、パケットP2-1として示される。パケットP2-1は、ヘッダ及びデータを含む。転送ノード120-1のSR変換処理部122では、SR変換表121A(図12)を基に、入力インタフェースが「VIF1-3」であり、かつ、パケット2-1に記載されたSDN処理ノードインタフェース識別子情報が「MAC202」であることから、SR符号列「VIF1-5、IF3-3、IF5-2、IF4-1、VIF2-4」をパケットデータに付与する。このように付与されたSR符号列に基づいて、パケットデータが転送される。
 転送ノード120-1以降のパケットデータの転送手順(転送に関するステップ)については、先に図10を参照して説明した手順と同様である。すなわち、パケットデータが、転送ノード120-1のSR変換処理部122から転送ノード120-2-のSR変換処理部122まで転送される間、パケットデータに格納される情報は、図17に示されるようにパケットP2-2、P2-3、P2-4、P2-5及びP2-6に変化する。最終的に、転送ノード120-2のSR変換処理部122がSR符号「VIF2-4」を取り去るので、パケットデータは、パケット2-1に戻る。
 以上説明した第2実施形態に係る通信システム1は、外部からパケットデータを受信し、また、パケットデータを外部へ送信する複数の(2つよりも多い)SDN処理ノード110と、複数の処理ノードの間に設けられ、複数の処理ノードのうちの第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)が受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSR符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのSRトランスポート装置130と、複数のSDN処理ノード110と少なくとも1つのSRトランスポート装置130との間に設けられ、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータが少なくとも1つのSRトランスポート装置130を介して複数のSDN処理ノード110のうちの第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノード120(例えば転送ノード120-1)と、を備える。第1のSDN処理ノード110が受信するパケットデータのヘッダは、複数のSDN処理ノード110のうちの宛先の処理ノードを識別するためのSDN処理ノードインタフェース識別子情報(例えばMACアドレス)を含む。転送ノード120は、SDN処理ノードインタフェース識別子情報よって識別されるSDN処理ノード110を第2のSDN処理ノード110として、SR符号列を付与する。
 上記の通信システム1でも、転送ノード120とは別に設けられた要素である転送ノード120(例えば転送ノード120-1)が、第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)から第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)にパケットデータが転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する。したがって、ネットワーク構成が各処理ノードから隠蔽された状態でも、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 通信システム1では、制御装置150AのSR変換表作成部153Aが、複数の(2つよりも多い)SDN処理ノード110及び少なくとも1つのSRトランスポート装置130のトポロジに基づき、複数のSDN処理ノード110のそれぞれを識別するためのSDN処理ノードインタフェース識別子情報ごとに、第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)から第2のSDN処理ノード110(SDN処理ノード110-2-2)へパケットデータを転送するためのSR符号列を記載したSR変換表151を作成してもよい。転送ノード120(例えば転送ノード120-1)は、制御装置150AのSR変換表作成部153Aが作成したSR変換表を用いて(制御装置150Aから送られる情報に基づいて得られたSR変換表121Aを用いて)、SR符号列を付与してもよい。このように制御装置150Aが作成したSR変換表を利用することによって、転送ノード120においては、SDN140のネットワーク構成の管理を行わずに、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 また、上記の通信システム1によって実行される制御方法では、転送ノード120(例えば転送ノード120-1)が、複数の(2つよりも多い)処理ノード110のうちの第1のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-1-1)が受信したパケットデータが少なくとも1つのSRトランスポート装置130を介して複数の処理ノード110のうちの第2のSDN処理ノード110(例えばSDN処理ノード110-2-2)に転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する(例えば図17のパケットP2-2に関するステップ)。そして、少なくとも1つのSRトランスポート装置130が、第1のSDN処理ノード110が受信したパケットデータを、上述のようにパケットデータに付与されたSR符号列に基づいてルーティングする(例えば図17のパケットP2-4、P2-5及びP2-6に関するステップ)。このような制御方法によっても、ネットワーク構成が各SDN処理ノード110から隠蔽された状態で、SR符号列をパケットデータに付与することができる。
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるSDN処理ノード110、転送ノード120、120A、SRトランスポート装置130、制御装置150、150Aなどは、本実施形態のSDN処理ノード110、転送ノード120、120A、SRトランスポート装置130、制御装置150、150Aの処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、本実施形態に係るSDN処理ノード110、転送ノード120、120A、SRトランスポート装置130、制御装置150、150Aのハードウェア構成の一例を示す図である。上述の本実施形態に係る通信システム110、転送ノード120、120A、SRトランスポート装置130、制御装置150、150A(以下、転送ノード120等という)は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。転送ノード120等のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 転送ノード120等における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の転送ノード120のSR変換処理部122、SR転送処理部123などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、転送ノード120のSR変換処理部122、SR転送処理部123などは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の転送ノード120の制御通信部124などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、転送ノード120等は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 以上、本実施形態について詳細に説明したが、当業者にとっては、本実施形態が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本実施形態は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本実施形態に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で使用する「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「決定」は、例えば、「判断(judging)」、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「決定」は、何らかの動作を「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した場合においては、その要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書において、文脈又は技術的に明らかに1つのみしか存在しない装置である場合以外は、複数の装置をも含むものとする。
 本開示の全体において、文脈から明らかに単数を示したものではなければ、複数のものを含むものとする。
 1…通信システム、110…SDN処理ノード、111…SDN転送処理部、112…インタフェース、120、120A…転送ノード、121、121A…SR変換表、122…SR変換処理部、123…SR転送処理部、124…制御通信部、125…インタフェース、130…SRトランスポート装置、131…SR転送処理部、132…インタフェース、140…SDN、150、150A…制御装置、151、151A…SR変換表、152…トポロジDB、153、153A…SR変換表作成部、154…制御通信部、155…SDN処理ノードインタフェース識別子情報DB。

Claims (6)

  1.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムであって、
     外部からパケットデータを受信する第1の処理ノードと、
     前記第1の処理ノードが受信したパケットデータを外部へ送信する第2の処理ノードと、
     前記第1の処理ノードと前記第2の処理ノードとの間に設けられ、前記第1の処理ノードが受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSource Routing(SR)符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのトランスポート装置と、
     前記第1の処理ノードと前記少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられ、前記第1の処理ノードが受信したパケットデータが前記少なくとも1つのトランスポート装置を介して前記第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノードと、
     を備える、
     通信システム。
  2.  前記第1の処理ノード、前記第2の処理ノード及び前記少なくとも1つのトランスポート装置のトポロジに基づき、パケットデータを前記第1の処理ノードから前記第2の処理ノードへ転送するためのSR符号列を記載したSR変換表を作成する制御装置、を更に備え、
     前記転送ノードは、前記制御装置が作成したSR変換表を用いて、前記SR符号列を付与する、
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムによって実行される制御方法であって、
     前記通信システムは、
     外部からパケットデータを受信する第1の処理ノードと、
     前記第1の処理ノードが受信したパケットデータを外部へ送信する第2の処理ノードと、
     前記第1の処理ノードと前記第2の処理ノードとの間に設けられた少なくとも1つのトランスポート装置と、
     前記第1の処理ノードと前記少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられた転送ノードと、
     を含み、
     前記制御方法は、
     前記転送ノードが前記第1の処理ノードが受信したパケットデータが前記少なくとも1つのトランスポート装置を介して前記第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与するステップと、
     前記少なくとも1つのトランスポート装置が、前記第1の処理ノードが受信したパケットデータを、前記付与するステップにおいてパケットデータに付与されたSource Routing(SR)符号列に基づいてルーティングするステップと、
     を含む、
     制御方法。
  4.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムであって、
     外部からパケットデータを受信し、また、パケットデータを外部へ送信する複数の処理ノードと、
     前記複数の処理ノードの間に設けられ、前記複数の処理ノードのうちの第1の処理ノードが受信したパケットデータを、当該パケットデータに付与されているSource Routing(SR)符号列に基づいてルーティングする、少なくとも1つのトランスポート装置と、
     前記複数の処理ノードと前記少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられ、前記第1の処理ノードが受信したパケットデータが前記少なくとも1つのトランスポート装置を介して前記複数の処理ノードのうちの第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与する転送ノードと、
     を備え、
     前記第1の処理ノードが受信するパケットデータのヘッダは、前記複数の処理ノードのうちの宛先の処理ノードを識別するための識別子情報を含み、
     前記転送ノードは、前記識別子情報よって識別される処理ノードを前記第2の処理ノードとして、前記SR符号列を付与する、
     通信システム。
  5.  前記複数の処理ノード及び前記少なくとも1つのトランスポート装置のトポロジに基づき、前記複数の処理ノードのそれぞれを識別するための識別子情報ごとに、前記第1の処理ノードから前記第2の処理ノードへパケットデータを転送するためのSR符号列を記載したSR変換表を作成する制御装置、を更に備え、
     前記転送ノードは、前記制御装置が作成したSR変換表を用いて、前記SR符号列を付与する、
     請求項4に記載の通信システム。
  6.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムによって実行される制御方法であって、
     前記通信システムは、
     複数の処理ノードが、外部からパケットデータを受信し、また、パケットデータを外部へ送信する複数の処理ノードと、
     前記複数の処理ノードの間に設けられた少なくとも1つのトランスポート装置と、
     前記複数の処理ノードと前記少なくとも1つのトランスポート装置との間に設けられた転送ノードと、
     を含み、
     前記制御方法は、
     前記転送ノードが、前記複数の処理ノードのうちの第1の処理ノードが受信したパケットデータが前記少なくとも1つのトランスポート装置を介して前記複数の処理ノードのうちの第2の処理ノードに転送されるように、当該パケットデータにSR符号列を付与するステップと、
     前記少なくとも1つのトランスポート装置が、前記第1の処理ノードが受信したパケットデータを、前記付与するステップにおいてパケットデータに付与されたSource Routing(SR)符号列に基づいてルーティングするステップと、
     を含む、
     制御方法。
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