WO2022091285A1 - ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

Info

Publication number
WO2022091285A1
WO2022091285A1 PCT/JP2020/040588 JP2020040588W WO2022091285A1 WO 2022091285 A1 WO2022091285 A1 WO 2022091285A1 JP 2020040588 W JP2020040588 W JP 2020040588W WO 2022091285 A1 WO2022091285 A1 WO 2022091285A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
routing
port
portable
router
router device
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/040588
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅弥 田中
Original Assignee
日本電気株式会社
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 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to PCT/JP2020/040588 priority Critical patent/WO2022091285A1/ja
Priority to JP2022558704A priority patent/JPWO2022091285A5/ja
Publication of WO2022091285A1 publication Critical patent/WO2022091285A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/70Routing based on monitoring results

Definitions

  • the present invention relates to a non-temporary computer-readable medium in which a router device, a routing method, and a routing program are stored.
  • the firefighting command control center is equipped with a large-scale system consisting of a group of computers for all purposes in the headquarters or the specific command center building.
  • Patent Document 1 describes a fire-fighting command system that is arranged in each of a plurality of fire-fighting command headquarters, receives a 119 call to each fire-fighting command headquarters, and sends a command according to the content of the report.
  • the high-performance firefighting command control system has the advantage of being able to provide advanced control operations, but if the building where the firefighting command control center is installed collapses or the infrastructure (power supply, important lines, etc.) is stopped due to an emergency, firefighting command control It is possible that it will be impossible to maintain and continue the business.
  • the subject of the present invention is a router device, a routing method, and a routing program that can continue the operation of a network in a place where a normal telephone line is possible when a situation such as the inability of infrastructure equipment such as power supply and communication occurs.
  • the purpose is to provide.
  • a route monitoring unit that monitors the routes of a plurality of networks connected to the port and a fixed physical address and a virtual address are set in the port, and routing between the plurality of networks is performed.
  • the routing unit changes the routing between the plurality of networks based on the connection of the port and the set operation mode.
  • the routing method of one embodiment is a routing method in which the routes of a plurality of networks connected to a port are monitored, both fixed physical addresses and virtual addresses are set in the port, and routing is performed between the plurality of networks. Therefore, when the connection of the port is changed, the routing between the plurality of networks is changed based on the connection of the port and the set operation mode.
  • a non-temporary computer-readable medium containing a routing program of an embodiment has a monitoring step of monitoring the routes of multiple networks connected to a port, and both fixed physical and virtual addresses on the port.
  • the routing step for setting and routing between the plurality of networks is a non-temporary computer-readable medium containing the routing program to be executed by the computer. The routing between the plurality of networks is changed based on the connection of the port and the set operation mode.
  • the network operation can be continued in a place where a normal telephone line is possible.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the router apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 2 It is a figure which shows an example of the port of the router apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the router apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows an example of a physical IP, a virtual IP and a routing. It is a schematic diagram which shows an example of a physical IP, a virtual IP and a routing. It is a schematic diagram which shows an example of a physical IP, a virtual IP and a routing. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the port of the router apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the router apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows an
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the operation of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of the route monitoring unit 101 of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of the policy-based routing 123 of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 4.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of the routing table 124 of the router apparatus 100 which concerns on Embodiment 5.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a router device according to the first embodiment.
  • the router device 100 includes a route monitoring unit 101 and a routing unit 102.
  • the route monitoring unit 101 monitors the routes of a plurality of networks connected to the ports of the router device 100.
  • the routing unit 102 sets both a fixed physical address and a virtual address in the port, and performs routing between a plurality of networks.
  • a physical address is an address that is unique to a device or device port.
  • a virtual address is a temporary temporary address that is shared and used between multiple machines and multiple network interfaces.
  • the routing unit 102 changes the routing between the plurality of networks based on the port connection and the set operation mode.
  • Each of these ports may have a different role.
  • the operation mode is instructed to the router device 100 from the outside.
  • the operation mode may be, for example, a normal mode, a training mode, and a portable mode.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a port of the router device according to the first embodiment. As shown in FIG. 2, ports are distinguished from WAN1, WAN2, WAN3, voice 1, voice 2, command 1, command 2, data, training and portability.
  • the WAN1 port, the WAN2 port, and the WAN3 port are ports connected to the wide area network.
  • the voice 1 port and the voice 2 port are ports used for voice communication.
  • the command 1 port and the command 2 port are ports used for command communication.
  • the data port is a port used for data communication.
  • the training port is a port to be connected when the router device 100 is used for training.
  • the portable port is a port to be connected when the router device 100 is moved to another base and used.
  • the routing unit 102 sets the routing depending on which of these ports the network is connected to. Then, when the port connection is changed, the routing unit 102 changes the routing between the plurality of networks based on the port connection and the set operation mode.
  • the router device of the first embodiment when the connection of the port is changed, the routing between the plurality of networks is changed based on the connection of the port and the set operation mode. Can support network operation. As a result, when a situation such as the inability to use infrastructure equipment such as power supply and communication occurs, the network can be continued to operate in a place where a normal telephone line is available.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the router device according to the second embodiment.
  • the same configuration as in FIG. 1 is assigned the same number, and the description thereof will be omitted.
  • the routing unit 102 includes a receive buffer 121, a coloring 122, a policy-based routing 123, a routing table 124, a WAN1 transmit buffer 125-1, a WAN2 transmit buffer 125-2, and a WAN3 transmit buffer 125. -3, WAN1 priority queuing 126-1, WAN2 priority queuing 126-2, and WAN3 priority queuing 126-3.
  • the route monitoring process monitors WAN1, WAN2, and WAN3 of the routers at each site via route 1, route 2, and route 3. Then, when the network connection is cut off, the route monitoring unit 101 deletes the information (that is, the information of the route where the network connection is cut off) from the policy-based routing 123 and the routing table 124.
  • the reception buffer 121 receives and buffers packets from each network. For example, the receive buffer 121 receives packets from three wide area networks (WAN1 network, WAN2 network, and WAN3 network). Then, the reception buffer 121 outputs a packet to the coloring 122.
  • WAN1 network wide area networks
  • WAN2 network wide area networks
  • WAN3 network wide area networks
  • the coloring 122 ranks the received packets according to the type of communication. Then, the coloring 122 outputs the ranked packets to the policy-based routing 123 and the routing table 124.
  • the policy-based routing 123 determines where to forward the packet based on the source IP address and the destination IP address. For example, the policy-based routing 123 sets the forwarding destination of the ranked packets based on the information of the "source address, protocol, port number, packet size, input interface" set by the administrator. Then, the policy-based routing 123 forwards the packet. For example, the policy-based routing 123 transfers a packet to any of the WAN1 transmit buffer 125-1, the WAN2 transmit buffer 125-2, and the WAN3 transmit buffer 125-3 based on the set forwarding destination. Further, the policy-based routing 123 changes the routing policy according to the instruction from the route monitoring unit 101.
  • the routing table 124 refers to the destination IP address of the packet and determines the forwarding destination of the packet. Further, the routing table 124 changes the correspondence between the destination IP address of the packet and the forwarding destination according to the instruction from the route monitoring unit 101.
  • the WAN1 transmission buffer 125-1 is a buffer for temporarily storing packets to be transmitted to WAN1.
  • the WAN2 transmission buffer 125-2 is a buffer for temporarily storing packets to be transmitted to WAN2.
  • the WAN3 transmission buffer 125-3 is a buffer for temporarily storing packets to be transmitted to WAN3.
  • the WAN1 priority queuing 126-1 takes out the packet temporarily stored in the WAN1 transmission buffer 125-1 with the highest order set by the coloring 122, and transfers the packet to the WAN1 network.
  • the WAN2 priority queuing 126-2 takes out the packet temporarily stored in the WAN2 communication buffer 125-2 and has the highest order set by the coloring 122, and transfers the packet to the WAN2 network.
  • the WAN3 priority queuing 126-3 takes out the packet having the highest rank set by the coloring 122 among the packets temporarily stored in the WAN3 transmission buffer 125-3, and transfers the packet to the WAN3 network.
  • the router device 100 performs different routing depending on the situation. Next, the transition between the physical IP and the virtual IP and the routing operation of the router device 100 will be described. 4 to 6 are schematic views showing an example of physical IP, virtual IP, and routing.
  • FIG. 4 describes the routing when the router device 100 is in the normal mode.
  • the center router 201 is connected to the carrier router 202, the base router 203-1 and the base router 203-2 via routes 1 to 3.
  • the router device 100 is used in the base router 203-1 and the base router 203-2.
  • the center router 201, carrier router 202, base router 203-1 and base router 203-2 perform routing with the physical IP address set for each device. That is, in the center router 201, the carrier router 202, the base router 203-1 and the base router 203-2, the set physical IP addresses are set in the WAN1 ports corresponding to the route 1. Similarly, in the center router 201, the base router 203-1 and the base router 203-2, the set physical IP addresses are set in the WAN2 port corresponding to the route 2 and the WAN3 port corresponding to the route 3, respectively. Then, routing is performed with this physical IP address.
  • the command server 211 routes with the command client 212-1 and the command client 212-2 with the physical IP addresses set in the WAN ports of the center router 201, the base router 203-1 and the base router 203-2.
  • vehicle-mounted server 221 communicates with the vehicle-mounted terminal 222 using the vehicle-mounted virtual IP address set in the WAN1 port of the center router 201 and the physical IP address set in the WAN1 port of the carrier router 202.
  • the base router 203-1 is set to the training mode. Further, the portable server 231 is connected to the training port of the base router 203-1. In this case, in the base router 203-1, training virtual IP addresses are set in the WAN1 port, the WAN2 port, and the WAN3 port. Other address settings are the same as in FIG.
  • the base router 203-1 performs routing between the command client 212-1 and the portable server 231. That is, the portable server 231 does not perform routing with the center router 201, the carrier router 202, and the base router 203-2. Then, the command client 212-1 communicates with the portable server 231.
  • the base router 203-1 performs routing in the LAN and does not perform routing to the wide area network using routes 1 to 3.
  • the base router 203-1 when the base router 203-1 is in the training mode and the portable server is connected to the training port, it only routes within the LAN and does not route to the wide area network.
  • routers other than the base router 203-1 perform routing to the wide area network as in the normal mode.
  • the base router 203-1 is set to the portable mode. Further, the portable server 231 is connected to the portable port of the base router 203-1.
  • a portable virtual IP address is set in the WAN1 port, the WAN2 port, and the WAN3 port.
  • An in-vehicle virtual IP address is also set in the WAN1 port.
  • Other address settings are the same as in FIG.
  • the carrier router 202, the base router 203-1 and the base router 203-2 perform routing by the portable virtual IP address and the in-vehicle virtual IP address in addition to the physical IP address set in each device.
  • Routing is performed between the device connected to the portable port of the base router 203-1 and the wide area network. That is, the command client 212-1 communicates with the portable server 231 connected to the portable port of the base router 203-1. The command client 212-2 also communicates with the portable server 231. The in-vehicle terminal 222 also communicates with the portable server 231.
  • routing for communicating with the portable server 231 is performed instead of the command server 211 and the in-vehicle server 221. That is, when the base where the center router 201 is set cannot be used due to a natural disaster or the like, routing can be performed to the base where the portable server 231 is installed.
  • FIG. 7 to 10 are flowcharts showing an example of the operation of the router device 100 according to the first embodiment.
  • step S301 the router device 100 confirms whether or not the IP address of the wide area network # 1 interface of the center router is visible.
  • the wide area network # 1 is the wide area network of the route 1. If the IP address of the wide area network # 1 interface of the center router is not visible, the process proceeds to step S302. If the IP address of the wide area network # 1 interface of the center router is visible, the process proceeds to step S303.
  • step S302 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters and the policy-based routing via the wide area network # 1. Then, the process proceeds to step S303.
  • step S303 the router device 100 confirms whether or not the IP address of the wide area network # 2 interface of the center router is visible.
  • the wide area network # 2 is the wide area network of the route 2. If the IP address of the wide area network # interface of the center router is not visible, the process proceeds to step S304. If the IP address of the wide area network # 2 interface of the center router is visible, the process proceeds to step S305.
  • step S304 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters and the policy-based routing via the wide area network # 2. Then, the process proceeds to step S305.
  • step S305 the router device 100 confirms whether or not the IP address of the wide area network # 3 interface of the center router is visible.
  • the wide area network # 3 is the wide area network of the route 3. If the IP address of the wide area network # 3 interface of the center router is not visible, the process proceeds to step S306. If the IP address of the wide area network # 3 interface of the center router is visible, the process proceeds to step S307.
  • step S306 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters and the policy-based routing via the wide area network # 3. Then, the process proceeds to step S307.
  • step S307 the router device 100 confirms whether or not the [portable] virtual IP address # 1 can be seen in the network of the wide area network # 1. If the [portable] virtual IP address # 1 is not visible in the wide area network # 1, the process proceeds to step S308. If the [portable] virtual IP address # 1 is visible in the wide area network # 1, the process proceeds to step S309.
  • step S308 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 1. Then, the process proceeds to step S309.
  • step S309 the router device 100 confirms whether the [portable] virtual IP address # 2 can be seen in the network of the wide area network # 2. If the [portable] virtual IP address # 2 is not visible in the wide area network # 2, the process proceeds to step S310. If the [portable] virtual IP address # 2 is visible in the wide area network # 2, the process proceeds to step S311.
  • step S310 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 2. Then, the process proceeds to step S311.
  • step S311 the router device 100 confirms whether the [portable] virtual IP address # 3 can be seen in the network of the wide area network # 3. If the [portable] virtual IP address # 3 is not visible in the wide area network # 3, the process proceeds to step S312. If the [portable] virtual IP address # 3 is visible in the wide area network # 3, the process proceeds to step S313.
  • step S312 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 3. Then, the process proceeds to step S313.
  • step S313 the router device 100 confirms whether or not the [training] virtual IP address can be seen in the network of the wide area network # 1. If the [Training] virtual IP address is not visible in the wide area network # 1, the process proceeds to step S314. If the [Training] virtual IP address is visible in the wide area network # 1, the process proceeds to step S315.
  • step S314 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 1. Then, the process proceeds to step S315.
  • step S315 the router device 100 confirms whether or not the [training] virtual IP address can be seen in the network of the wide area network # 2. If the [Training] virtual IP address is not visible in the wide area network # 2, the process proceeds to step S316. If the [Training] virtual IP address is visible in the wide area network # 2, the process proceeds to step S317.
  • step S316 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 2. Then, the process proceeds to step S317.
  • step S317 the router device 100 confirms whether or not the [training] virtual IP address can be seen in the network of the wide area network # 3. If the [Training] virtual IP address is not visible in the wide area network # 3, the process proceeds to step S318. If the [Training] virtual IP address is visible in the wide area network # 3, the process proceeds to step S319.
  • step S318 the router device 100 shuts down the routing for the headquarters via the wide area network # 3. Then, the process proceeds to step S319.
  • step S319 the router device 100 shuts down the [portable] virtual IP address on the wide area network # 1, # 2, # 3 side in advance. Then, the process proceeds to step S320.
  • step S320 the router device 100 confirms whether the [training] port for the portable switch is linked up. If the [Training] port for the portable switch is linked up, the process proceeds to step S321. If the [Training] port for the portable switch is not linked up, the process proceeds to step S324.
  • step S321 the router device 100 confirms whether or not the portable switch is connected. If the portable switch is connected, the process proceeds to step S322. If the portable switch is not connected, the process proceeds to step S324.
  • step S322 the router device 100 confirms whether or not the LAN switch of the headquarters has been switched. If it has been switched, the process proceeds to step S323. If it has not been switched, the process proceeds to step S324.
  • step S323 the router device 100 raises the [training] virtual IP address on the wide area network # 1, # 2, # 3. Then, the process proceeds to step S324.
  • step S324 the router device 100 shuts down the [training] virtual IP address on the wide area network # 1, # 2, # 3 side in advance. Then, the process proceeds to step S325.
  • step S325 the router device 100 confirms whether or not the [portable] port for the portable switch is linked up. If the link is up, the process proceeds to step S326. If the link is not up, the process ends.
  • step S326 the router device 100 confirms whether or not the portable switch is connected. If the portable switch is connected, the process proceeds to step S327. If the portable switch is not connected, the process ends.
  • step S327 the router device 100 confirms whether or not the LAN switch of the headquarters has been switched. If the LAN switch of the headquarters is switched, the process proceeds to step S328. If the LAN switch of the headquarters has not been switched, the process ends.
  • step S328 the router device 100 uploads the [portable] virtual IP address on the wide area network # 1, # 2, # 3 side, and ends the process.
  • FIG. 11 to 12 are flowcharts showing an example of the operation of the router device 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 11 describes an operation in which the router device 100 (for example, the base router 203-1 in FIG. 5 or FIG. 6) connecting the portable server 231 switches from the normal mode to the training mode or the portable mode.
  • step S401 the router device 100 operates in the default normal mode. Next, the process proceeds to step S402.
  • step S402 the router device 100 confirms whether or not the portable switch is connected to the training port or the portable port. If it is connected to the training port, the process proceeds to step S403. If it is not connected to the portable port, the process proceeds to step S407. If it is not connected to any of the ports, the mode will not switch.
  • step S403 the router device 100 confirms whether or not the portable switch is connected. If the portable switch is connected, the process proceeds to step S404. If the portable switch is not connected, the process returns to step S401.
  • step S404 the router device 100 confirms whether the switch is OFF (that is, the link is down). If the switch is turned off, the process proceeds to step S405. If the switch is not turned off, the process returns to step S401.
  • step S405 the router device 100 is set to the training mode. Then, the process proceeds to step S406.
  • step S406 the virtual IP address (VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol) for training is uploaded on the WAN side of the router device 100. Then, the process returns to step S401.
  • VRRP Virtual Router Redundancy Protocol
  • step S407 the router device 100 confirms whether or not the portable switch is connected. If the portable switch is connected, the process proceeds to step S408. If the portable switch is not connected, the process returns to step S401.
  • step S408 the router device 100 confirms whether or not the switch is turned off (that is, the link is down). If the switch is turned off, the process proceeds to step S409. If the switch is not turned off, the process returns to step S401.
  • step S409 the router device 100 is set to the portable mode. Then, the process proceeds to step S410.
  • step S410 the virtual IP address (VRRP) for portable and in-vehicle use is increased on the WAN side of the router device 100. Then, the process returns to step S401.
  • VRRP virtual IP address
  • the router device 100 can switch from the normal mode to the portable mode or the training mode.
  • the operation of switching the router device 100 for example, the base router 203-1 of FIG. 5 or FIG. 6) from the normal mode to the training mode or the portable mode will be described with reference to FIG.
  • step S501 the router device 100 operates in the default normal mode. Next, the process proceeds to step S502.
  • step S502 the router device 100 confirms whether there is a virtual IP address (VRRP) for training and portability in the wide area network. If there is a virtual IP address for training in the wide area network, the process proceeds to step S503. If there is a portable virtual IP address in the wide area network, the process proceeds to step S504.
  • VRRP virtual IP address
  • step S503 the router device 100 shuts down a specific communication for the fire department or the like so as to go to the virtual IP address for training. Then, the process returns to step S501.
  • step S504 the router device 100 shuts down a specific communication such as for the fire department so that the router device 100 goes to the virtual IP address for portability. Then, the process returns to step S501.
  • the router device 100 can switch from the normal mode to the portable mode or the training mode.
  • the router device of the second embodiment when a situation occurs such that infrastructure equipment such as power supply and communication cannot be used at the installation location of the command server and the in-vehicle server, a base to which a substitute portable server is connected. It is possible to perform routing to continue the operation of the command server and in-vehicle server.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the route monitoring unit 101 of the router device 100 according to the third embodiment.
  • the route monitoring unit 101 includes a port monitoring unit 111, an input unit 112, and a mode determination unit 113.
  • the port monitoring unit 111 monitors whether or not a network device is connected to each port of the router device 100. For example, the port monitoring unit 111 monitors whether a network device is connected to the portable port or the training port. Specifically, the port monitoring unit 111 determines whether or not a network device is connected depending on whether or not a packet is received via these ports. Then, the port monitoring unit 111 outputs the monitoring result to the mode determination unit 113.
  • the input unit 112 receives an input as to whether the router device 100 is in the normal mode, the portable mode, or the training mode. Then, the input unit 112 outputs the input result of which of the normal mode, the portable mode, and the training mode to the mode determination unit 113.
  • the input unit 112 is a selector switch for switching between a normal mode, a portable mode, and a training mode.
  • the mode determination unit 113 determines whether to use the normal mode, the portable mode, or the training mode based on the monitoring result of the port monitoring unit 111 and the input result of the input unit 112. For example, when a network device is connected to the portable port and the input result of the input unit 112 is in the portable mode, the mode determination unit 113 can be used for at least one of the policy-based routing 123 and the routing table 124. Instruct the carry mode. When a network device is connected to the training port and the input result of the input unit 112 is the training mode, the mode determination unit 113 is set in the training mode in at least one of the policy-based routing 123 and the routing table 124. To instruct. In other cases, the mode determination unit 113 instructs at least one of the policy-based routing 123 and the routing table 124 of the normal mode.
  • the router device of the third embodiment when both the connection of the network device and the switch match for the same purpose, the network device is wrong due to human error by setting the portable mode or the training mode. Fail-safe can be achieved even if it is connected to a port.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of the policy-based routing 123 of the router device 100 according to the fourth embodiment.
  • the policy-based routing 123 includes a selector 500, a first policy-based routing 501, a second policy-based routing 502, and a third policy-based routing 503.
  • the selector 500 uses one of the first policy-based routing 501, the second policy-based routing 502, and the third policy-based routing 503 according to the instruction from the route monitoring unit 101, and the packet is determined by the source IP address and the destination IP address. Determine where to transfer.
  • the first policy-based routing 501 is a policy-based routing for the normal mode.
  • the first policy-based routing 501 performs the routing shown in FIG.
  • the second policy-based routing 502 is a training policy-based routing.
  • the second policy-based routing 502 performs the routing of FIG.
  • the third policy-based routing 503 is a portable policy-based routing.
  • the third policy-based routing 503 performs the routing of FIG.
  • the selector 500 uses the first policy-based routing 501 to send the packet transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125-. Transfer the packet to either 2 or WAN3 transmit buffer 125-3.
  • the selector 500 uses the second policy-based routing 502 to send the packets transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125-. Transfer the packet to either 2 or WAN3 transmit buffer 125-3.
  • the selector 500 uses the third policy-based routing 503 to send the packet transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125. Transfer the packet to either -2 or WAN3 transmit buffer 125-3.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an example of the routing table 124 of the router device 100 according to the fifth embodiment.
  • the routing table 124 includes a selector 600, a first routing table 601, a second routing table 602, and a third routing table 603.
  • the selector 600 determines where to forward the packet according to the destination IP address by using any of the first routing table 6011, the second routing table 602, and the third routing table 603 according to the instruction from the route monitoring unit 101.
  • the first routing table 601 is a routing table for the normal mode.
  • the first routing table 601 performs the routing shown in FIG.
  • the second routing table 602 is a training routing table.
  • the second routing table 602 performs the routing shown in FIG.
  • the third routing table 603 is a portable routing table.
  • the third routing table 603 performs the routing of FIG.
  • the selector 600 uses the first routing table 601 to send the packets transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125-2. And forward the packet to any of the WAN3 transmit buffer 125-3.
  • the selector 600 uses the second routing table 602 to send the packets transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125-2. And forward the packet to any of the WAN3 transmit buffer 125-3.
  • the selector 600 uses the third routing table 603 to send the packets transmitted from the coloring 122 to the WAN1 transmission buffer 125-1 and the WAN2 transmission buffer 125-. Transfer the packet to either 2 or WAN3 transmit buffer 125-3.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage mediums. Examples of non-temporary computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg, magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, Includes CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (random access memory)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer readable medium. Examples of temporary computer-readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • any processing and any function can be performed by a programmable logic device (PLD: Programmable Logic Device) such as an FPGA (field-Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit, or an electronic circuit). It is also possible to realize by. Further, the first to fifth embodiments can be combined as appropriate.
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA field-Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the present invention can be applied to any field for receiving emergency calls.
  • the present invention is applied to logistics, transportation and call center operations such as firefighting, police, railways, lifelines (gas, electricity, water services), news organizations, self-defense forces, aviation control, government agencies, emergency medical services, convenience store groups, etc. You may.
  • Router device 101 Route monitoring unit 102 Routing unit 111 Port monitoring unit 112 Input unit 113 Mode determination unit 121 Receive buffer 122 Coloring 123 Policy-based routing 124 Routing table 125-1 WAN1 Transmission buffer 125-2 WAN2 Transmission buffer 125-3 WAN3 Send buffer 126-1 WAN1 priority queuing 126-2 WAN2 priority queuing 126-3 WAN3 priority queuing 201 Center router 202 Carrier routers 203-1, 203-2 Base router 211 Command server 212 Command client 221 Vehicle-mounted server 222 Vehicle-mounted terminal 231 Portable server 500,600 Selector 501 1st policy-based routing 502 2nd policy-based routing 503 3rd policy-based routing 601 1st routing table 602 2nd routing table 603 3rd routing table

Landscapes

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

Abstract

電源や通信等インフラ設備が利用できない等の状況が発生したときに,通常電話回線が可能な場所にてネットワークの運用を継続することができるルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体を提供すること。 ルータ装置(100)は,ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する経路監視部(101)と,固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティング部(102)を備え,ルーティング部(102)は,ポートの接続が変更された場合に,ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて複数のネットワーク間のルーティングを変更する。

Description

ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明はルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体に関する。
 一般的に,消防指令管制センターは,あらゆる用途のコンピュータ群で構成される大規模システムを,本局又は特定指令センター建屋に備えている。例えば特許文献1には,複数の消防指令本部の各々に配置され,各々の消防指令本部への119番通報を受け付け,通報内容に応じた指令を送出する消防指令システムが記載されている。
 高機能な消防指令管制システムは高度な管制業務を提供できる利点はあるが,有事により消防指令管制センター設置建屋に倒壊及びインフラ(電力供給,重要回線等)停止等が発生した場合,消防指令管制業務の維持継続が不可能となる事が考えられる。
 また,昨今消防組織の拡大化(広域,共同運用,業務委託等)により,一消防の管轄面積が拡大しており,有事が発生した場合でも全く影響を受けない署所等が多くみられる。
 これらの背景により,消防指令管制センターが有事で影響を受けた場合でも,同一の有事で影響がないと想定される署所を選択し,バックアップ用の消防指令管制システムを備えることが考えられる。
特開2006-332721号公報
 しかしながら,バックアップ用の消防指令管制システムを構築するためには莫大なコストが発生するという問題がある。また,バックアップ用消防指令管制システムを構築した署所が有事により倒壊やインフラ(電力供給,重要回線等)停止が発生した場合,消防指令管制業務の維持継続が不可能となるという問題もある。
 本発明の課題は,電源や通信等インフラ設備が利用できない等の状況が発生したときに,通常電話回線が可能な場所にてネットワークの運用を継続することができるルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムを提供することを目的とする。
 一実施形態のルータ装置は,ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する経路監視部と,固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティング部を備え,前記ルーティング部は,前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更するようにした。
 一実施形態のルーティング方法は,ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視し,固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティング方法であって,前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更するようにした。
 一実施形態のルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体は,ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する監視ステップと,固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティングステップとを,コンピュータに実行させるルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって,前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更するようにした。
 本発明によれば,電源や通信等インフラ設備が利用できない等の状況が発生したときに,通常電話回線が可能な場所にてネットワークの運用を継続することができる。
実施の形態1にかかるルータ装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態1にかかるルータ装置のポートの一例を示す図である。 実施の形態2にかかるルータ装置の構成を示すブロック図である。 物理IP,仮想IP及びルーティングの一例を示す略図である。 物理IP,仮想IP及びルーティングの一例を示す略図である。 物理IP,仮想IP及びルーティングの一例を示す略図である。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態3にかかるルータ装置100の経路監視部101の一例を示すブロック図である。 実施の形態4にかかるルータ装置100のポリシーベースルーティング123の一例を示すブロック図である。 実施の形態5にかかるルータ装置100のルーティングテーブル124の一例を示すブロック図である。
 (実施の形態1)
 以下,図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1は,実施の形態1にかかるルータ装置の構成を示すブロック図である。図1において,ルータ装置100は,経路監視部101と,ルーティング部102とを備える。
 経路監視部101は,ルータ装置100のポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する。
 ルーティング部102は,固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方をポートに設定し,複数のネットワーク間のルーティングを行う。物理アドレスは,装置または装置のポートに固有のアドレスである。また,仮想アドレスは,複数のマシンや複数のネットワークインタフェースの間で共有して利用するような一時的な仮のアドレスである。
 そして,ルーティング部102は,ポートの接続が変更された場合に,ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて複数のネットワーク間のルーティングを変更する。これらのポートはそれぞれ異なる役割を設定してもよい。また動作モードは,外部からルータ装置100に指示される。動作モードは,例えば,通常モード,訓練モード及び可搬モードとしてもよい。
 図2は,実施の形態1にかかるルータ装置のポートの一例を示す図である。図2に示すように,ポートは,WAN1,WAN2,WAN3,音声1,音声2,指令1,指令2,データ,訓練及び可搬と,区別されている。
 WAN1用ポート,WAN2用ポート及びWAN3用ポートは,広域ネットワーク網に接続するポートである。
 音声1用ポート及び音声2用ポートは,音声通信に使用されるポートである。
 指令1用ポート及び指令2用ポートは,指令通信に使用されるポートである。
 データ用ポートは,データ通信に使用されるポートである。
 訓練用ポートは,ルータ装置100を訓練に使用する場合に接続するポートである。
 可搬用ポートは,ルータ装置100を他の拠点に移動させて使用する場合に接続するポートである。
 ルーティング部102は,これらのポートのいずれにネットワークが接続されているかによりルーティングを設定する。そして,ルーティング部102は,ポートの接続が変更された場合に,ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて複数のネットワーク間のルーティングを変更する。
 このように,実施の形態1のルータ装置によれば,ポートの接続が変更された場合に,ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて複数のネットワーク間のルーティングを変更することにより,異なるネットワーク運用に対応できる。この結果,電源や通信等インフラ設備が利用できない等の状況が発生したときに,通常電話回線が可能な場所にてネットワークの運用を継続することができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態2では,パケット信号を転送する例について説明する。図3は,実施の形態2にかかるルータ装置の構成を示すブロック図である。図3において,図1と同一の構成には,同じ番号を付し,説明を省略する。
 図3において,ルーティング部102は,受信バッファ121と,カラーリング122と,ポリシーベースルーティング123と,ルーティングテーブル124と,WAN1送信バッファ125-1と,WAN2送信バッファ125-2と,WAN3送信バッファ125-3と,WAN1プライオリティキューイング126-1と,WAN2プライオリティキューイング126-2と,WAN3プライオリティキューイング126-3と,を備える。
 経路監視部101は,経路監視プロセスが経路1,経路2,経路3経由で各拠点のルータのWAN1,WAN2,WAN3を監視する。そして,ネットワーク接続が切れた場合,経路監視部101はポリシーベースルーティング123,ルーティングテーブル124からその情報(すなわちネットワーク接続が切れた経路の情報)を削除する。
 受信バッファ121は,各ネットワークからパケットを受信し,バッファする。例えば,受信バッファ121は,3つの広域ネットワーク(WAN1ネットワーク,WAN2ネットワーク及びWAN3ネットワーク)からのパケットを受信する。そして,受信バッファ121は,カラーリング122にパケットを出力する。
 カラーリング122は,受信したパケットについて,通信の種類により順位付けを行う。そして,カラーリング122は,順位付けされたパケットをポリシーベースルーティング123及びルーティングテーブル124に出力する。
 ポリシーベースルーティング123は,送信元IPアドレス,宛先IPアドレスにより,パケットをどこに転送するか判断する。例えば,ポリシーベースルーティング123は,管理者が設定した「送信元アドレス,プロトコル,ポート番号,パケットサイズ,入力インタフェース」の情報に基づき,順位付けされたパケットの転送先を設定する。そして,ポリシーベースルーティング123は,パケットを転送する。例えば,ポリシーベースルーティング123は,設定された転送先に基づき,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。また,ポリシーベースルーティング123は,経路監視部101からの指示に従い,ルーティングポリシーを変更する。
 ルーティングテーブル124は,パケットの宛先IPアドレスを参照して,パケットの転送先を決める。また,ルーティングテーブル124は,経路監視部101からの指示に従い,パケットの宛先IPアドレスと転送先との対応関係を変更する。
 WAN1送信バッファ125-1は,WAN1に送信するパケットを一時保存するバッファである。WAN2送信バッファ125-2は,WAN2に送信するパケットを一時保存するバッファである。WAN3送信バッファ125-3は,WAN3に送信するパケットを一時保存するバッファである。
 WAN1プライオリティキューイング126-1は,WAN1送信バッファ125-1に一時保存されたパケットのうち,カラーリング122により設定された順位が高いパケットから取り出し,WAN1ネットワークにパケットを転送する。
 WAN2プライオリティキューイング126-2は,WAN2信バッファ125-2に一時保存されたパケットのうち,カラーリング122により設定された順位が高いパケットから取り出し,WAN2ネットワークにパケットを転送する。
 WAN3プライオリティキューイング126-3は,WAN3送信バッファ125-3一時保存されたパケットのうち,カラーリング122により設定された順位が高いパケットから取り出し,WAN3ネットワークにパケットを転送する。
 以上の構成により,ルータ装置100は,状況に応じて異なるルーティングを行う。次に物理IP及び仮想IPの遷移と,ルータ装置100のルーティング動作について説明する。図4~図6は物理IP,仮想IP及びルーティングの一例を示す略図である。
 まず図4では,ルータ装置100が通常モードである場合のルーティングについて説明する。センタールータ201は,キャリアルータ202,拠点ルータ203-1,拠点ルータ203-2と経路1~3を介して接続している。ルータ装置100は拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2で用いられている。
 通常モードの場合,センタールータ201,キャリアルータ202,拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2はそれぞれの装置に設定された物理IPアドレスでルーティングを行う。すなわち,センタールータ201,キャリアルータ202,拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2は経路1に対応するWAN1ポートに,それぞれ設定された物理IPアドレスが設定されている。同様にセンタールータ201,拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2は経路2に対応するWAN2ポート及び経路3に対応するWAN3ポートに,それぞれ設定された物理IPアドレスが設定されている。そしてこの物理IPアドレスでのルーティングを行う。
 例えば指令サーバ211は,センタールータ201,拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2のWANポートに設定された物理IPアドレスで,指令クライアント212-1及び指令クライアント212-2とルーティングを行う。
 また,車載サーバ221は,センタールータ201のWAN1ポートに設定された車載用仮想IPアドレス,キャリアルータ202のWAN1ポートに設定された物理IPアドレスを用いて車載端末222との通信を行う。
 次に,図5を用いて訓練モードを説明する。図5において,拠点ルータ203-1は訓練モードに設定されている。また,可搬サーバ231は,拠点ルータ203-1の訓練用ポートに接続されている。この場合,拠点ルータ203-1は,WAN1ポート,WAN2ポート及びWAN3ポートに訓練用仮想IPアドレスが設定される。それ以外のアドレス設定は図4と同じである。
 そして,拠点ルータ203-1は,指令クライアント212-1と可搬サーバ231との間のルーティングを行う。すなわち,可搬サーバ231は,センタールータ201,キャリアルータ202及び拠点ルータ203-2とはルーティングを行わない。そして指令クライアント212-1は可搬サーバ231と通信を行う。
 言い換えれば,拠点ルータ203-1は,LAN内のルーティングを行い,経路1~3を用いた広域ネットワークへのルーティングを行わない。
 なお,センタールータ201と拠点ルータ203-2の間のルーティング,指令サーバ211と指令クライアント212-1との通信,センタールータ201とキャリアルータ202の間のルーティング,及び車載サーバ221と車載端末222との通信は図4と同じである。
 このように,拠点ルータ203-1は訓練モード且つ訓練用ポートに可搬サーバが接続されている場合,LAN内でのルーティングのみを行い,広域ネットワークへのルーティングを行わない。
 そして,拠点ルータ203-1以外のルータは,通常モードと同じく広域ネットワークへのルーティングを行う。
 次に,図6を用いて可搬モードを説明する。図6において,拠点ルータ203-1は可搬モードに設定されている。また,可搬サーバ231は,拠点ルータ203-1の可搬用ポートに接続されている。この場合,拠点ルータ203-1は,WAN1ポート,WAN2ポート及びWAN3ポートに可搬用仮想IPアドレスが設定される。またWAN1ポートには,車載用仮想IPアドレスも設定される。それ以外のアドレス設定は図4と同じである。
 そして,キャリアルータ202,拠点ルータ203-1及び拠点ルータ203-2はそれぞれの装置に設定された物理IPアドレスに加えて可搬用仮想IPアドレス及び車載用仮想IPアドレスでルーティングを行う。
 拠点ルータ203-1の可搬用ポートに接続された機器と,広域ネットワークとの間でルーティングを行う。すなわち,指令クライアント212-1は,拠点ルータ203-1の可搬用ポートに接続された可搬サーバ231と通信を行う。また,指令クライアント212-2も可搬サーバ231と通信を行う。そして車載端末222も可搬サーバ231と通信を行う。
 このように,指令サーバ211及び車載サーバ221の代わりに可搬サーバ231と通信するルーティングが行われる。すなわち,センタールータ201が設定された拠点が天災等の理由により使用できない場合に,可搬サーバ231を設置した拠点にルーティングを行うことができる。
 次にルータ装置100の動作について説明する。図7~図10は,実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。
 まずステップS301において,ルータ装置100は,センタールータの広域網#1インタフェースのIPアドレスが見えているかどうか確認する。ここで,広域網#1は経路1の広域ネットワークである。センタールータの広域網#1インタフェースのIPアドレスが見えていない場合,ステップS302に進む。センタールータの広域網#1インタフェースのIPアドレスが見えている場合,ステップS303に進む。
 ステップS302において,ルータ装置100は,広域網#1経由,本部向けのルーティング,ポリシーベースルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS303に進む。
 ステップS303において,ルータ装置100は,センタールータの広域網#2インタフェースのIPアドレスが見えているかどうか確認する。 ここで,広域網#2は経路2の広域ネットワークである。センタールータの広域網#インタフェースのIPアドレスが見えていない場合,ステップS304に進む。センタールータの広域網#2インタフェースのIPアドレスが見えている場合,ステップS305に進む。
 ステップS304において,ルータ装置100は,広域網#2経由,本部向けのルーティング,ポリシーベースルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS305に進む。
 ステップS305において,ルータ装置100は,センタールータの広域網#3インタフェースのIPアドレスが見えているかどうか確認する。ここで,広域網#3は経路3の広域ネットワークである。センタールータの広域網#3インタフェースのIPアドレスが見えていない場合,ステップS306に進む。センタールータの広域網#3インタフェースのIPアドレスが見えている場合,ステップS307に進む。
 ステップS306において,ルータ装置100は,広域網#3経由,本部向けのルーティング,ポリシーベースルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS307に進む。
 ステップS307において,ルータ装置100は,広域網#1の網内に[可搬]仮想IPアドレス#1が見えているかどうか確認する。広域網#1の網内に[可搬]仮想IPアドレス#1が見えていない場合,ステップS308に進む。広域網#1の網内に[可搬]仮想IPアドレス#1が見えている場合,ステップS309に進む。
 ステップS308において,ルータ装置100は,広域網#1経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS309に進む。
 ステップS309において,ルータ装置100は,広域網#2の網内に[可搬]仮想IPアドレス#2が見えているかどうか確認する。広域網#2の網内に[可搬]仮想IPアドレス#2が見えていない場合,ステップS310に進む。広域網#2の網内に[可搬]仮想IPアドレス#2が見えている場合,ステップS311に進む。
 ステップS310において,ルータ装置100は,広域網#2経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS311に進む。
 ステップS311において,ルータ装置100は,広域網#3の網内に[可搬]仮想IPアドレス#3が見えているかどうか確認する。広域網#3の網内に[可搬]仮想IPアドレス#3が見えていない場合,ステップS312に進む。広域網#3の網内に[可搬]仮想IPアドレス#3が見えている場合,ステップS313に進む。
 ステップS312において,ルータ装置100は,広域網#3経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS313に進む。
 ステップS313において,ルータ装置100は,広域網#1の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えているかどうか確認する。広域網#1の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えていない場合,ステップS314に進む。広域網#1の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えている場合,ステップS315に進む。
 ステップS314において,ルータ装置100は,広域網#1経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS315に進む。
 ステップS315において,ルータ装置100は,広域網#2の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えているかどうか確認する。広域網#2の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えていない場合,ステップS316に進む。広域網#2の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えている場合,ステップS317に進む。
 ステップS316において,ルータ装置100は,広域網#2経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS317に進む。
 ステップS317において,ルータ装置100は,広域網#3の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えているかどうか確認する。広域網#3の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えていない場合,ステップS318に進む。広域網#3の網内に[訓練]仮想IPアドレスが見えている場合,ステップS319に進む。
 ステップS318において,ルータ装置100は,広域網#3経由,本部向けのルーティングをシャットダウンする。そして,ステップS319に進む。
 ステップS319において,ルータ装置100は,広域網#1,#2,#3側の[可搬]仮想IPアドレスを事前にシャットダウンさせておく。そして,ステップS320に進む。
 ステップS320において,ルータ装置100は,可搬スイッチ向けの[訓練]ポートがリンクアップしているかどうか確認する。可搬スイッチ向けの[訓練]ポートがリンクアップしている場合,ステップS321に進む。可搬スイッチ向けの[訓練]ポートがリンクアップしていない場合,ステップS324に進む。
 ステップS321において,ルータ装置100は,可搬スイッチが接続されているかどうか確認する。可搬スイッチが接続されている場合,ステップS322に進む。可搬スイッチが接続されていない場合,ステップS324に進む。
 ステップS322において,ルータ装置100は,本部のLAN切替器が切替わっているかどうか確認する。切替わっている場合,ステップS323に進む。切替わっていない場合,ステップS324に進む。
 ステップS323において,ルータ装置100は,広域網#1,#2,#3側の[訓練]仮想IPアドレスをアップさせる。そして,ステップS324に進む。
 ステップS324において,ルータ装置100は,広域網#1,#2,#3側の[訓練]仮想IPアドレスを事前にシャットダウンさせておく。そして,ステップS325に進む。
 ステップS325において,ルータ装置100は,可搬スイッチ向けの[可搬]ポートがリンクアップしているかどうか確認する。リンクアップしている場合,ステップS326に進む。リンクアップしていない場合,処理を終了する。
 ステップS326において,ルータ装置100は,可搬スイッチが接続されているかどうか確認する。可搬スイッチが接続されている場合,ステップS327に進む。可搬スイッチが接続されていない場合,処理を終了する。
 ステップS327において,ルータ装置100は,本部のLAN切替器が切替わっているかどうか確認する。本部のLAN切替器が切替わっている場合,ステップS328に進む。本部のLAN切替器が切替わっていない場合,処理を終了する。
 ステップS328において,ルータ装置100は,広域網#1,#2,#3側の[可搬]仮想IPアドレスをアップさせ,処理を終了する。
 以上の動作により,物理IP及び仮想IPの遷移及びルーティングが行われる。次に,ルータ装置100の内部動作について説明する。
 図11~図12は,実施の形態1にかかるルータ装置100の動作の一例を示すフローチャートである。図11では,可搬サーバ231を接続するルータ装置100(例えば図5または図6の拠点ルータ203-1)が通常モードから訓練モードまたは可搬モードに切り換える動作について説明する。
 まず,ステップS401において,ルータ装置100はデフォルトの通常モードで動作する。次にステップS402に進む。
 ステップS402において,ルータ装置100は,訓練用ポートまたは可搬用ポートに可搬スイッチが接続されているかどうか確認する。訓練用ポートに接続されている場合,ステップS403に進む。可搬用ポートに接続されていない場合,ステップS407に進む。なお,いずれのポートにも接続されていない場合は,モードが切り替わらない。
 ステップS403において,ルータ装置100は,可搬スイッチが接続されているかどうか確認する。可搬スイッチが接続されている場合,ステップS404に進む。可搬スイッチが接続されていない場合,ステップS401に戻る。
 ステップS404において,ルータ装置100は,切替器がOFF(すなわちリンクダウンしている)になっているかどうか確認する。切替器がOFFになっている場合,ステップS405に進む。切替器がOFFになっていない場合,ステップS401に戻る。
 ステップS405において,ルータ装置100は,ルータ装置100は,訓練モードに設定される。そしてステップS406に進む。
 ステップS406において,ルータ装置100のWAN側で訓練用の仮想IPアドレス(VRRP:Virtual Router Redundancy Protocol)をアップさせる。そしてステップS401に戻る。
 ステップS407において,ルータ装置100は,可搬スイッチが接続されているかどうか確認する。可搬スイッチが接続されている場合,ステップS408に進む。可搬スイッチが接続されていない場合,ステップS401に戻る。
 ステップS408において,ルータ装置100は,切替器がOFFになっている(すなわちリンクダウンしている)かどうか確認する。切替器がOFFになっている場合,ステップS409に進む。切替器がOFFになっていない場合,ステップS401に戻る。
 ステップS409において,ルータ装置100は,ルータ装置100は,可搬モードに設定される。そしてステップS410に進む。
 ステップS410において,ルータ装置100のWAN側で可搬用,車載用の仮想IPアドレス(VRRP)をアップさせる。そしてステップS401に戻る。
 以上の動作により,ルータ装置100は,通常モードから可搬モードまたは訓練モードへ切り替えることができる。次に,図12を用いて,ルータ装置100(例えば図5または図6の拠点ルータ203-1)が通常モードから訓練モードまたは可搬モードに切り換える動作について説明する。
 まず,ステップS501において,ルータ装置100はデフォルトの通常モードで動作する。次にステップS502に進む。
 ステップS502において,ルータ装置100は,広域網内に訓練,可搬用の仮想IPアドレス(VRRP)があるか確認する。広域網内に訓練用の仮想IPアドレスがある場合,ステップS503に進む。広域網内に可搬用の仮想IPアドレスがある場合,ステップS504に進む。
 ステップS503において,ルータ装置100は,消防局向け等の特定の通信をシャットダウンさせて,訓練用の仮想IPアドレスへ向かうようにする。そしてステップS501に戻る。
 ステップS504において,ルータ装置100は,て,ルータ装置100は,消防局向け等の特定の通信をシャットダウンさせて,可搬用の仮想IPアドレスへ向かうようにする。そしてステップS501に戻る。
 以上の動作により,ルータ装置100は,通常モードから可搬モードまたは訓練モードへ切り替えることができる。
 このように実施の形態2のルータ装置によれば,指令サーバ,車載サーバの設置場所において電源や通信等インフラ設備が利用できない等の状況が発生したときに,代わりの可搬サーバを接した拠点にて指令サーバ,車載サーバの運用を継続するルーティングが可能となる。
 (実施の形態3)
 実施の形態3では,ルータ装置100の経路監視部101の内部構成の一例について説明する。図13は,実施の形態3にかかるルータ装置100の経路監視部101の一例を示すブロック図である。
 図13において,経路監視部101は,ポート監視部111と,入力部112と,モード判定部113とを備える。
 ポート監視部111は,ルータ装置100の各ポートにネットワーク機器が接続されているかどうか監視する。例えば,ポート監視部111は,可搬用ポートまたは訓練用ポートにネットワーク機器が接続されているかどうか監視する。具体的には,ポート監視部111は,これらのポートを経由してパケットを受信しているか否かでネットワーク機器が接続されているかどうか判断する。そして,ポート監視部111は監視結果をモード判定部113に出力する。
 入力部112は,ルータ装置100が通常モード,可搬モード,訓練モードのいずれであるかの入力を受け付ける。そして,入力部112は,通常モード,可搬モード,訓練モードのいずれであるかの入力結果をモード判定部113に出力する。例えば,入力部112は,通常モード,可搬モード,訓練モードを切り替えるセレクタスイッチである。
 モード判定部113は,ポート監視部111の監視結果及び入力部112の入力結果に基づいて通常モード,可搬モード及び訓練モードのいずれとするか決定する。例えば,可搬用ポートにネットワーク機器が接続されており,且つ入力部112の入力結果が可搬モードである場合,モード判定部113は,ポリシーベースルーティング123及びルーティングテーブル124の少なくとも1つに,可搬モードを指示する。また,訓練用ポートにネットワーク機器が接続されており,且つ入力部112の入力結果が訓練モードである場合,モード判定部113は,ポリシーベースルーティング123及びルーティングテーブル124の少なくとも1つに,訓練モードを指示する。そして,それ以外の場合,モード判定部113は,ポリシーベースルーティング123及びルーティングテーブル124の少なくとも1つに,通常モードを指示する。
 このように実施の形態3のルータ装置によれば,ネットワーク機器の接続とスイッチの両方が同じ目的で一致した場合に,可搬モードまたは訓練モードとすることにより,人為的間違いによりネットワーク機器が間違ったポートに接続されたとしてもフェイルセーフを実現できる。
 (実施の形態4)
 実施の形態4では,ルータ装置100のポリシーベースルーティング123の内部構成の一例について説明する。図14は,実施の形態4にかかるルータ装置100のポリシーベースルーティング123の一例を示すブロック図である。
 ポリシーベースルーティング123は,セレクタ500と,第1ポリシーベースルーティング501と,第2ポリシーベースルーティング502と,第3ポリシーベースルーティング503を備える。
 セレクタ500は,経路監視部101からの指示に従い第1ポリシーベースルーティング501,第2ポリシーベースルーティング502及び第3ポリシーベースルーティング503のいずれかを用いて,送信元IPアドレス,宛先IPアドレスにより,パケットをどこに転送するか判断する。
 例えば,第1ポリシーベースルーティング501は通常モード用のポリシーベースルーティングである。例えば,第1ポリシーベースルーティング501は図4のルーティングを行う。
 また,第2ポリシーベースルーティング502は訓練用のポリシーベースルーティングである。例えば,第2ポリシーベースルーティング502は図5のルーティングを行う。
 そして,第3ポリシーベースルーティング503は可搬用のポリシーベースルーティングである。例えば,第3ポリシーベースルーティング503は図6のルーティングを行う。
 経路監視部101から通常モードが指示されている場合,セレクタ500は,カラーリング122から送信されたパケットを,第1ポリシーベースルーティング501を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 経路監視部101から訓練モードが指示されている場合,セレクタ500は,カラーリング122から送信されたパケットを,第2ポリシーベースルーティング502を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 経路監視部101から可搬モードが指示されている場合,セレクタ500は,カラーリング122から送信されたパケットを,第3ポリシーベースルーティング503を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 (実施の形態5)
 実施の形態5では,ルータ装置100のルーティングテーブル124の内部構成の一例について説明する。図15は,実施の形態5にかかるルータ装置100のルーティングテーブル124の一例を示すブロック図である。
 ルーティングテーブル124は,セレクタ600と,第1ルーティングテーブル601と,第2ルーティングテーブル602と,第3ルーティングテーブル603を備える。
 セレクタ600は,経路監視部101からの指示に従い第1ルーティングテーブル601,第2ルーティングテーブル602及び第3ルーティングテーブル603のいずれかを用いて,宛先IPアドレスにより,パケットをどこに転送するか判断する。
 例えば,第1ルーティングテーブル601は通常モード用のルーティングテーブルである。例えば,第1ルーティングテーブル601は図4のルーティングを行う。
 また,第2ルーティングテーブル602は訓練用のルーティングテーブルである。例えば,第2ルーティングテーブル602は図5のルーティングを行う。
 そして,第3ルーティングテーブル603は可搬用のルーティングテーブルである。例えば,第3ルーティングテーブル603は図6のルーティングを行う。
 経路監視部101から通常モードが指示されている場合,セレクタ600は,カラーリング122から送信されたパケットを,第1ルーティングテーブル601を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 経路監視部101から訓練モードが指示されている場合,セレクタ600は,カラーリング122から送信されたパケットを,第2ルーティングテーブル602を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 経路監視部101から可搬モードが指示されている場合,セレクタ600は,カラーリング122から送信されたパケットを,第3ルーティングテーブル603を用いて,WAN1送信バッファ125-1,WAN2送信バッファ125-2及びWAN3送信バッファ125-3のいずれかにパケットを転送する。
 以上,実施の形態を参照して本願発明を説明したが,本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には,発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。例えば,上述の実施の形態では,本発明をハードウェアの構成として説明したが,本発明は,これに限定されるものではない。本発明は,任意の処理を,CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
 プログラムは,様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され,コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は,様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は,磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク,磁気テープ,ハードディスクドライブ),光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク),CD-ROM(Read Only Memory),CD-R,CD-R/W,半導体メモリ(例えば,マスクROM,PROM(Programmable ROM),EPROM(Erasable PROM),フラッシュROM,RAM(random access memory))を含む。また,プログラムは,様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は,電気信号,光信号,及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は,電線及び光ファイバ等の有線通信路,又は無線通信路を介して,プログラムをコンピュータに供給できる。
 また,実施の形態1~5は,任意の処理及び任意の機能を,FPGA(field-Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイス (PLD: Programmable Logic Device),ASIC(Application Specific Integrated Circuit,または電子回路により実現することも可能である。
 また,実施の形態1~5は適宜組み合わせることができる。
 本発明は緊急通報を受ける分野のいずれにも適用できる。例えば,本発明は,消防,警察,鉄道,ライフライン(ガス,電気,水道),報道機関,自衛隊,航空管制,政府機関,救急医療業務,コンビニエンスストアグループ等の物流,運輸及びコールセンター業務に適用してもよい。
100 ルータ装置
101 経路監視部
102 ルーティング部
111 ポート監視部
112 入力部
113 モード判定部
121 受信バッファ
122 カラーリング
123 ポリシーベースルーティング
124 ルーティングテーブル
125-1 WAN1送信バッファ
125-2 WAN2送信バッファ
125-3 WAN3送信バッファ
126-1 WAN1プライオリティキューイング
126-2 WAN2プライオリティキューイング
126-3 WAN3プライオリティキューイング
201 センタールータ
202 キャリアルータ
203-1,203-2 拠点ルータ
211 指令サーバ
212 指令クライアント
221 車載サーバ
222 車載端末
231 可搬サーバ
500,600 セレクタ
501 第1ポリシーベースルーティング
502 第2ポリシーベースルーティング
503 第3ポリシーベースルーティング
601 第1ルーティングテーブル
602 第2ルーティングテーブル
603 第3ルーティングテーブル

Claims (9)

  1.  ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する経路監視部と,
     固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティング部を備え,
     前記ルーティング部は,前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更する,ルータ装置。
  2.  前記動作モードは,訓練モードを含み,
     前記経路監視部が,訓練モードを前記ルーティング部に指示した場合,前記ルーティング部は,ローカルネットワーク内でのルーティングのみを行い,広域ネットワークへのルーティングを行わない請求項1に記載のルータ装置。
  3.  前記経路監視部は,訓練モードが入力され,訓練用ポートにネットワーク機器が接続された場合に,訓練モードを前記ルーティング部に指示する,請求項2に記載のルータ装置。
  4.  前記ルーティング部は,少なくとも訓練用ポリシーベースルーティング及び訓練用ルーティングテーブルのいずれかを有し,
     前記経路監視部が,訓練モードを前記ルーティング部に指示した場合,前記ルーティング部は,訓練用ポリシーベースルーティングまたは訓練用ルーティングテーブルでルーティングを行う請求項2または3に記載のルータ装置。
  5.  前記動作モードは,可搬モードを含み,
     前記経路監視部が,可搬モードをルーティング部に指示した場合,前記ルーティング部は,可搬用ポートに接続された機器と,広域ネットワークとの間でルーティングを行う請求項1から4のいずれかに記載のルータ装置。
  6.  前記経路監視部は,可搬モードが入力され,可搬用ポートにネットワーク機器が接続された場合に,可搬モードを前記ルーティング部に指示する,請求項5に記載のルータ装置。
  7.  前記ルーティング部は,少なくとも可搬用ポリシーベースルーティング及び可搬用ルーティングテーブルのいずれかを有し,
     前記経路監視部が,可搬モードを前記ルーティング部に指示した場合,前記ルーティング部は,可搬用ポリシーベースルーティングまたは可搬用ルーティングテーブルでルーティングを行う請求項5または6に記載のルータ装置。
  8.  ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視し,
     固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティング方法であって,
     前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更する,ルーティング方法。
  9.  ポートに接続された複数のネットワークの経路を監視する監視ステップと,
     固定された物理アドレスと仮想アドレスの両方を前記ポートに設定し,前記複数のネットワーク間のルーティングを行うルーティングステップとを,コンピュータに実行させるルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって,
     前記ポートの接続が変更された場合に,前記ポートの接続及び設定された動作モードに基づいて前記複数のネットワーク間のルーティングを変更する,ルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
PCT/JP2020/040588 2020-10-29 2020-10-29 ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体 WO2022091285A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/040588 WO2022091285A1 (ja) 2020-10-29 2020-10-29 ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体
JP2022558704A JPWO2022091285A5 (ja) 2020-10-29 ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/040588 WO2022091285A1 (ja) 2020-10-29 2020-10-29 ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022091285A1 true WO2022091285A1 (ja) 2022-05-05

Family

ID=81383807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/040588 WO2022091285A1 (ja) 2020-10-29 2020-10-29 ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2022091285A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003008581A (ja) * 2001-06-26 2003-01-10 Yokogawa Electric Corp 通信制御装置
JP2013013071A (ja) * 2011-05-31 2013-01-17 Buffalo Inc 可搬型ネットワーク接続装置及びその設定方法、並びに、コンピュータプログラム及び記録媒体

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003008581A (ja) * 2001-06-26 2003-01-10 Yokogawa Electric Corp 通信制御装置
JP2013013071A (ja) * 2011-05-31 2013-01-17 Buffalo Inc 可搬型ネットワーク接続装置及びその設定方法、並びに、コンピュータプログラム及び記録媒体

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022091285A1 (ja) 2022-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3224745B2 (ja) 高信頼化ネットワークシステム及びサーバ切り替え方法
CA2564057A1 (en) Method of switching between network connection devices using redundancy protocol and pseudo redundant configuration setting means and network system
TW201739219A (zh) 資料中心間的業務流量控制方法、裝置及系統
CN1937782B (zh) 一种机框设备及其报文发送方法
CN102546430A (zh) 网络设备冗余备份的方法、路由设备及系统
KR101284134B1 (ko) 하이브리드망 기반의 구내방송 서비스 장치
CN102523203A (zh) 语音通话的方法、装置及系统
US6763235B2 (en) Method and system for mobile communication, and a computer product
WO2022091285A1 (ja) ルータ装置,ルーティング方法及びルーティングプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体
CN101291290A (zh) 一种进行业务转发的方法及装置
CN107959626B (zh) 数据中心的通信方法、装置及系统
JP6457962B2 (ja) ノード装置及び冗長ネットワークの通信方法
US20130111259A1 (en) Connection control apparatus, storage system, and control method of connection control apparatus
CN108616908B (zh) 一种网络系统及基于所述网络系统的数据传送方法
WO2014125761A1 (ja) 無線伝送装置、通信システム及び通信障害制御方法
Bhagat Virtual Router Redundancy Protocol-A Best Open Standard Protocol in Maintaining Redundancy
JP4579018B2 (ja) Ip電話システム
KR101308088B1 (ko) 고가용성 정적 멀티캐스트 라우팅 방법 및 시스템
JP2015171055A (ja) ネットワークシステム
JP5776978B2 (ja) ネットワーク中継システム及びネットワーク中継システムの自動設定方法
CN1333612C (zh) 一种维护基站上备用主板的方法
JP2021069030A (ja) 指令装置
CN113228566A (zh) 通信系统和通信设备
CN115150373A (zh) 音频传输方法、终端设备及计算机可读存储介质
CN117176508A (zh) 接入网络及其故障处理方法、系统、存储介质和电子装置

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022558704

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20959803

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1