JPH02224431A - Routing information control system - Google Patents

Routing information control system

Info

Publication number
JPH02224431A
JPH02224431A JP1045838A JP4583889A JPH02224431A JP H02224431 A JPH02224431 A JP H02224431A JP 1045838 A JP1045838 A JP 1045838A JP 4583889 A JP4583889 A JP 4583889A JP H02224431 A JPH02224431 A JP H02224431A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
routing information
routing
network
information
internet
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP1045838A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazumasa Taneda
種田 和正
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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 Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority to JP1045838A priority Critical patent/JPH02224431A/en
Publication of JPH02224431A publication Critical patent/JPH02224431A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the applicability and the flexibility of IN, and to improve the reliability of the whole IN by detecting the change of internet constitution according to the sending origin network address information of a received packet from a distant network to which a network layer repeating device is not directly connected, and updating routing information. CONSTITUTION:After a transmitting receiving part 2 executes reception processing, it informs a routing information control part 3 of packet reception. The routing information control part 3 detects the change of the IN constitution, and after it executes routing information control processing to update the routing information in a routing information storage part 4, it issues a routing processing request to a routing part 1. After the routing part 1 executes routing processing based on the updated routing information in the routing information storage part 4, it issues a sending request by informing the transmitting receiving part 2 of destination PA and LID determined by the routing processing. Thus, the automatically added faulty route of a new NW number can be detoured.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ルーティング情報管理方式に関し、特に ロ
ーカルエリアネットワーク(Local AreaNe
twork:以下、rLANJという)間を接続するネ
ットワーク層中継装置(Router :以下、rRT
Jともいう)が、受信パケットの送信元ネットワークア
ドレスを使用してルーチング情報を更新することによっ
て、ルーチングに関する動作を、LAN間を直接あるい
は広域網(Wide Area Network:以下
、rWANJともいう)を介して接続するインタネット
(I ntarnat:以下、rlNJともいう)構成
の変化に柔軟に対応可能とする自動ルーティング情報管
理方式に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention relates to a routing information management system, and particularly to a local area network (Local Area Network).
network layer relay device (Router: hereinafter referred to as rRT) that connects between
J) updates the routing information using the source network address of the received packet, thereby performing routing operations directly between LANs or via a Wide Area Network (hereinafter also referred to as rWANJ). The present invention relates to an automatic routing information management system that can flexibly respond to changes in the configuration of the Internet (Intarnat: hereinafter also referred to as rlNJ) connected to the Internet.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第6図はLAN間の接続状況を示す図であり、同(、)
はLAN間直接接続を、同(b)はWANを介したLA
N間接続を、それぞれ示している。すなわち、第6図(
a)では、前述のネットワーク層中継装置(RT)が二
つ以上のLANを接続する場合を示しており、同(b)
では、RTが二つ以上のLANと一つ以上のVANを接
続する場合を示している。
Figure 6 is a diagram showing the connection status between LANs.
(b) is a direct connection between LANs, and (b) is a LA via WAN.
Connections between N are shown respectively. In other words, Fig. 6 (
In a), the above-mentioned network layer relay device (RT) connects two or more LANs, and in the same case, (b)
Here, a case is shown in which the RT connects two or more LANs and one or more VANs.

前述のインタネット(I N)内のエンドシステム(E
 nd S ystem :以下、rEsJともいう)
が異なるLANに接続されているESSヘパケラト送信
する場合、上記RTは当該パケットを受信後、異なるL
ANに接続された宛先のESへ中継するためにルーチン
グ処理を行い、当該パケットを送信する機能を有する0
例えば、第6図(a)において、ESlがES3ヘパケ
ットを送信する場合、RTlはESIからパケットを受
信後、ルーチング処理により宛先を決定して、ES3へ
当該パケットを送信する。また、同図(b)において、
ESIがES3ヘパケットを送信する場合、RTIはE
Slからパケットを受信後、ルーチング処理によりRT
を決定して、RT2へ送信する。次に、RT2は、当該
パケットを受信後、ルーチング処理により宛先を決定し
て、ES3へ当該パケットを送信する。
The end system (E) in the aforementioned Internet (IN)
nd System: Hereinafter also referred to as rEsJ)
When transmitting a packet to an ESS connected to a different LAN, the above RT sends a packet to a different LAN after receiving the packet.
0 that has the function of performing routing processing and transmitting the packet to the destination ES connected to the AN.
For example, in FIG. 6(a), when ESl sends a packet to ES3, RTl receives the packet from ESI, determines the destination through routing processing, and sends the packet to ES3. In addition, in the same figure (b),
When ESI sends a packet to ES3, RTI
After receiving the packet from Sl, it is sent to RT by routing process.
is determined and transmitted to RT2. Next, after receiving the packet, RT2 determines the destination through routing processing and transmits the packet to ES3.

第7図は、上述のRTが送受信するパケットの構成を示
すものであり、少なくとも、下記の各要素から構成され
ている。すなわち、 (1)宛先と送信元の物理アドレス: ネットワークNWに接続しているRTおよびESを識別
するアドレスであり、各NWに接続されたES、RT内
でのみ意味を持つアドレス(以下、rPAJという) (2)宛先と送信元のNWアドレス: 前述のINに接続されているRTおよびESを識別する
アドレスであり、INに接続されたES、RT内で意味
を持つアドレス を含んでおり、上記NWアドレスはNW番号、すなわち
、INを構成するNWを識別する番号と、ES番号、す
なわち、NWに接続しているRTおよびESを識別する
番号とを含んでいるものとする。また、第7図に示すパ
ケット構成内に到着不能情報を含んでいる場合には、当
該情報内に到着不能のNWアドレスを含んでいるものと
する。
FIG. 7 shows the structure of a packet transmitted and received by the above-mentioned RT, and is composed of at least the following elements. That is, (1) Destination and source physical addresses: Addresses that identify RTs and ESs connected to the network NW, and addresses that have meaning only within the ESs and RTs connected to each NW (hereinafter referred to as rPAJ (2) Destination and source NW addresses: These are addresses that identify the RT and ES connected to the IN mentioned above, and include addresses that have meaning within the ES and RT connected to the IN. It is assumed that the NW address includes a NW number, that is, a number that identifies the NW that constitutes the IN, and an ES number, that is, a number that identifies the RT and ES connected to the NW. Furthermore, if the packet structure shown in FIG. 7 includes unreachable information, it is assumed that the information includes an unreachable NW address.

従来のRTは、第8図に示す四つのルーチング情報、 (a)ファーストホップ情報 (b)隣接NW(RTが直接接続するNW)情報(Q)
隣接RT(隣接NWが接続している他のRT)情報 (d)隣接ES(隣接NWに接続しているES)情報を
持つ。
A conventional RT has four pieces of routing information shown in Figure 8: (a) first hop information (b) adjacent NW (NW to which the RT directly connects) information (Q)
Adjacent RT (other RT connected to adjacent NW) information (d) Adjacent ES (ES connected to adjacent NW) information.

ファーストホップ情報(第8図(a))は、遠隔のNW
番号と隣接するRT識別子から成る。隣接NW情報(第
8図(b))は、隣接するNW番号と当該NWに接続さ
れている回線の識別子(以下、rLID」という)から
成る。隣接RT情報(第8図(C))は、隣接するRT
S!l別子と当該RTのPAおよび当該RTヘパケット
を転送するために使用する回線のLIDから成る。隣接
ES情報(第8図(d))は、隣接するES番号とその
ESの前記PAから成る。但し、RT識別子とLIDは
、各RT内部でのみ意味を持つ値である。また、第8図
の各設定値は、第6図(b)に示したIN内のR,T1
のルーチング情報を例示している。
The first hop information (Fig. 8(a)) is the remote NW
It consists of a number and an adjacent RT identifier. The adjacent NW information (FIG. 8(b)) consists of the adjacent NW number and the identifier of the line connected to the NW (hereinafter referred to as rLID). Adjacent RT information (Fig. 8(C))
S! 1 identifier, the PA of the relevant RT, and the LID of the line used to transfer packets to the relevant RT. The adjacent ES information (FIG. 8(d)) consists of the adjacent ES number and the PA of that ES. However, the RT identifier and LID are values that have meaning only within each RT. Moreover, each setting value in FIG. 8 is R, T1 in IN shown in FIG. 6(b).
This example shows the routing information.

RTは、受信パケットが正常であるか否か等をチエツク
する受信処理を行った後、受信パケットに関する情報内
の宛先NWアドレスと、第8図に示すルーチング情報と
を使って、第9図に示す流れに従い、ルーチング処理を
行う。
After performing reception processing to check whether the received packet is normal or not, the RT uses the destination NW address in the information regarding the received packet and the routing information shown in FIG. Routing processing is performed according to the flow shown.

受信パケットの宛先NW番号が隣接NW情報にある場合
は、この隣接NW情報からNW番号に対応するLIDを
決定しくステップ51と54)1次に、隣接ES情報か
らES番号に対応するPAを決定する(ステップ55)
。また、宛先NW番号が隣接NW情報にない場合は、フ
ァーストホップ情報からRT識別子を取出す(ステップ
51と52)6次に、隣接RT情報からRT識別子に対
応するPAとLIDとを決定する(ステップ53)。
If the destination NW number of the received packet is in the adjacent NW information, determine the LID corresponding to the NW number from this adjacent NW information. Steps 51 and 54) 1) Next, determine the PA corresponding to the ES number from the adjacent ES information. (step 55)
. If the destination NW number is not in the adjacent NW information, extract the RT identifier from the first hop information (steps 51 and 52). Next, determine the PA and LID corresponding to the RT identifier from the adjacent RT information (step 53).

ルーチング処理終了後、RTは送信処理として。After the routing process is completed, RT is used as a transmission process.

ルーチング処理により決定されたPAと自装置のPAを
、各々パケット構成内の宛先PAと送信元PAに設定し
、当該パケットをルーチング処理によって決定されたL
IDに対応する回線に転送することにより中継動作が終
了する。
The PA determined by the routing process and the PA of the own device are set as the destination PA and source PA in the packet configuration, respectively, and the packet is set to the L determined by the routing process.
The relay operation is completed by transferring to the line corresponding to the ID.

なお、上述の従来技術に関するものとしては。In addition, regarding the above-mentioned conventional technology.

米国D A RP A  I nternetに採録さ
れている下記の報文を挙げることができる。
The following report, which is included in the US DARP A Internet, can be mentioned.

(a )Hedrick C、“Routing I 
nformation P rotcol”、 RF 
C1058,1988,J una。
(a) Hedrick C, “Routing I
RF
C1058, 1988, June.

(b)Carf V、”The Catenat Mo
del for Internetworking”、
 I E N48. Defense Advance
dResearch Projects Agency
、1978. J uly。
(b) Carf V, “The Catenat Mo
del for Internetworking”,
IE N48. Defense Advance
dResearch Projects Agency
, 1978. July.

(c)R,Hinden et al、、”The D
ARPA  Internat G atevay”、
RPC823,BBN  Inc、。
(c) R. Hinden et al., “The D.
ARPA International Gateway”,
RPC823, BBN Inc.

Cambridge、 Mass、 、 1982. 
S ept。
Cambridge, Mass., 1982.
Sept.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

上記従来技術においては、ルーチング処理に使用される
四つのルーチング情報は、システム建設時に設定され、
運用時には固定的に使用されるものであるため、RTの
障害等でIN構成が変化した場合および新たに遠隔NW
がINに接続された場合等には、IN構成変化に依存し
たルーチング情報が更新されるまでの間1通信不能とな
る経路が存在することになる。これを解消するための固
定されたルーチング情報の変更は、大規模なIN構成と
なるシステムでは、RTの数が多くなることから1作業
量が大変なものとなるため、通信が不能となる時間が長
びくという問題があった。更に、これらのルーチング情
報は、人手による作業および長年の経験から作り上げる
必要があり、その要員および稼動のための費用は膨大な
ものとなるという問題があった。
In the above conventional technology, the four pieces of routing information used in the routing process are set at the time of system construction;
Because it is used in a fixed manner during operation, if the IN configuration changes due to an RT failure or if a new remote NW
In the case where, for example, the IN is connected to the IN, there will be one route in which communication is disabled until the routing information dependent on the IN configuration change is updated. Changing the fixed routing information to solve this problem is difficult in a system with a large-scale IN configuration, as the number of RTs increases, so the amount of work required for one operation becomes large, so changing the fixed routing information is difficult. The problem was that it lasted a long time. Furthermore, this routing information needs to be created manually and from many years of experience, resulting in an enormous amount of personnel and operating costs.

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的と
するところは、従来の技術における上述の如き問題を解
消し、IN構成の変化を検知し。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and its purpose is to solve the above-mentioned problems in the conventional technology and to detect changes in the IN configuration.

その結果をRTのルーチング情報に反映させることによ
り、INシステム運用の経済化に加えて、INの運用性
、柔軟性の向上およびIN全体の信頼性の向上を可能と
するルーティング情報管理方式を提供することにある。
By reflecting the results in RT routing information, we provide a routing information management method that not only makes IN system operation more economical, but also improves IN operability, flexibility, and overall IN reliability. It's about doing.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

本発明の上記目的は、LAN間を直接あるいはVANを
介して接続するインタネットにおいて、前記LANの接
点に設けられるネットワーク層中継装置に、該ネットワ
ーク層中継装置が直接接続しない前記LANまたはVA
Nである遠隔のネットワークからの受信パケットの送信
元ネットワークアドレス情報に基づき、前記インタネッ
ト構成の変化を検知する手段を設けて、該検知手段の検
知出力に基づいてルーチング情報を更新することを特徴
とするルーチング情報管理方式によって達成される。
The above object of the present invention is to connect LANs or VAs that are not directly connected to a network layer relay device provided at a contact point of the LAN in the Internet, where LANs are connected directly or via a VAN.
A means for detecting a change in the Internet configuration is provided based on source network address information of a received packet from a remote network N, and the routing information is updated based on a detection output of the detecting means. This is achieved through a routing information management method.

〔作用〕[Effect]

本発明に係るルーティング情報管理方式においては、遠
隔NWへの到着不能および新たな遠隔NWの接続による
IN構成の変化を検知し、その結果をRTのルーチング
情報に反映させるようにして、INシステム運用の経済
化、および、INの運用性、柔軟性の向上およびIN全
体の信頼性の向上を可能としている。更に、IN構成に
関する情報を収集するための特別の通信プロトコルを使
用しないため、汎用的に使用することが可能であるとい
・う利点を有するものである。
In the routing information management method according to the present invention, changes in IN configuration due to inability to reach a remote NW and connection of a new remote NW are detected, and the results are reflected in RT routing information to operate the IN system. This makes it possible to make the system more economical, improve the operability and flexibility of the IN, and improve the reliability of the entire IN. Furthermore, since no special communication protocol is used to collect information regarding the IN configuration, it has the advantage of being usable for general purposes.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する
Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第2図は、本発明の一実施例におけるRT構成例を示す
ものであり1図中、1はルーチング部、2は送受信部、
3はルーチング情報管理部、4はルーチング情報格納部
、5〜7はRTに接続されている回線を示している。本
実施例に示すRTの特徴は、従来のRTの構成にルーチ
ング情報管理部3を追加するとともに、ルーチング情報
格納部4内のルーチング情報の構造に新たな情報を追加
した点、および、ルーチング部1の機能にも−・部新た
な機能を追加した点にある。送受信部29回I15〜7
については従来と同様である。なお、回線数は、ここで
は3本としているが、これは2本以上であれば何本でも
良い。
FIG. 2 shows an example of the RT configuration in an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is a routing section, 2 is a transmitting/receiving section,
3 is a routing information management section, 4 is a routing information storage section, and 5 to 7 are lines connected to the RT. The characteristics of the RT shown in this embodiment are that a routing information management unit 3 is added to the configuration of a conventional RT, new information is added to the structure of the routing information in the routing information storage unit 4, and the routing unit The point is that a new function has been added to the function of 1. Transmission/reception section 29 times I15~7
This is the same as before. Note that although the number of lines is three here, it may be any number as long as it is two or more.

まず、ルーチング情報格納部4内のルーチング情報の構
造に追加した新たな情報について、説明する。本発明に
おいて使用する四つのルーチング情報は、上述のルーチ
ング情報格納部4に設定される。それらのうち、隣接N
W情報、隣接RT情報、隣接ES情報は先に第8図(b
)〜(d)に示したものと同様であるので説明は省略し
、ファーストホップ情報について説明する。
First, new information added to the structure of the routing information in the routing information storage section 4 will be explained. Four pieces of routing information used in the present invention are set in the above-mentioned routing information storage section 4. Among them, adjacent N
The W information, adjacent RT information, and adjacent ES information are first shown in Figure 8 (b).
) to (d), so the explanation will be omitted and the first hop information will be explained.

本発明において使用するファーストホップ情報は、第5
図(a)に示す如く、従来の情報構造に加えて、NW番
号で表わされる遠隔NWとRT illll丁子わされ
るRT間で通信経路が存在する予測値(以下、「P」で
示す)と、NW番号で表わされる遠隔NWからRT識別
子で表わされるRTを経由して最後にパケットを受信し
た時点から、現在までの経過時間(以下、「T」で示す
)とから成る。ここで、ファーストホップ情報は、第5
図(a)に示す如く、少なくとも、NW番号、RT識別
子、PおよびTのパラメータから成り、それらの対応関
係が維持できる構造を有している。
The first hop information used in the present invention is the fifth
As shown in Figure (a), in addition to the conventional information structure, there is also a predicted value (hereinafter referred to as "P") of the existence of a communication path between the remote NW represented by the NW number and the RT to be connected. , and the elapsed time (hereinafter referred to as "T") from the time when a packet was last received from the remote NW represented by the NW number via the RT represented by the RT identifier until the present time. Here, the first hop information is the fifth
As shown in Figure (a), it consists of at least the NW number, the RT identifier, and the parameters P and T, and has a structure that allows the correspondence among them to be maintained.

次に、ルーチング情報管理部3における処理について説
明する。ルーチング情報管理部3では、第1図(a)に
示す処理を行う。まず、前述の第8図(c)に示した隣
接RT情報を使用して、送受信部2からの受信パケット
内の送信元PAに対応するRT1!別子を取出す(ステ
ップ11)。次に、受信パケットが、第7図に示した到
着不能情報を含むか否かを判定する(ステップ12)。
Next, processing in the routing information management section 3 will be explained. The routing information management section 3 performs the processing shown in FIG. 1(a). First, using the adjacent RT information shown in FIG. Take out Besshi (step 11). Next, it is determined whether the received packet includes the non-arrival information shown in FIG. 7 (step 12).

到着不能情報を含む場合には、当該情報内に含まれる到
着不能NW番号を取出して、第5図(a)に示したファ
ーストホップ情報内の該当NW番号と該当RT識別子を
削除して(ステップ13)、処理を終了する。
If unreachable information is included, the unreachable NW number included in the information is extracted and the corresponding NW number and RT identifier in the first hop information shown in FIG. 5(a) are deleted (step 13), the process ends.

また、到着不能情報を含まない場合は、送信元NW番号
がファーストホップ情報に登録されているか否かを判定
しくステップ14)、登録されていないならば、送信元
NW番号と該当RT識別子とをファーストホップ情報に
登録する(ステップ16)。
If the unreachable information is not included, it is determined whether the source NW number is registered in the first hop information (step 14); if it is not registered, the source NW number and the corresponding RT identifier are Register in first hop information (step 16).

なお、登録時の前記Pの値は118 II、Tの値は0
”に設定し、処理を終了する。送信元NW番号がファー
ストホップ情報に登録されているならば、送信元NW番
号と該当RT識別子に対応するPの値を高い値“HII
に設定するとともに、Tの値を′0″にして、処理を終
了する(ステップ15)。
The value of P at the time of registration is 118 II, and the value of T is 0.
” and terminates the process. If the source NW number is registered in the first hop information, set the value of P corresponding to the source NW number and the corresponding RT identifier to a high value “HII
At the same time, the value of T is set to '0'', and the process ends (step 15).

なお、ルーチング情報管理部3は、第1図(b)に示す
如く、定期的に上記ファーストホップ情報内のTの値が
予め規定された値(ここでは、閾値T、)以上の値を示
しているか否かをチエツクしており(ステップ21〜2
4)、チエツクの結果が規定値以上のものについては、
上記Pの値を、中間値を示すIt M IIに設定する
動作(ステップ25)を行う。
Note that, as shown in FIG. 1(b), the routing information management unit 3 periodically determines that the value of T in the first hop information indicates a value greater than or equal to a predetermined value (here, a threshold value T). (Steps 21-2)
4) If the check result exceeds the specified value,
An operation (step 25) is performed to set the value of P to It M II indicating an intermediate value.

次に、ルーチング部1の処理を説明する。ルーチング部
1は、第1図CQ)に示す如く、宛先NW番号への転送
先RT識別子が複数設定されている場合、上述のPの値
が高いものから決定する処理(ステップ32)を、従来
のルーチング処理に付加した処理を行う。
Next, the processing of the routing section 1 will be explained. As shown in FIG. 1 (CQ), when a plurality of forwarding destination RT identifiers for the destination NW number are set, the routing unit 1 performs the process (step 32) of determining the one with the highest value of P described above (step 32). Performs processing added to the routing processing.

以下、上述の各部の処理を総合したRTの動作について
説明する。
Hereinafter, the operation of RT, which integrates the processing of each of the above-mentioned parts, will be explained.

第2図に示したRTが動作するためには、前述の四つの
ルーチング情報 (a)ファーストホップ情報 (b)隣接NW情報 (c)隣接RT情報 (d)隣接ES情報 の初期値が、動作開始時のIN構成に従って、ルーチン
グ情報格納部4に設定されていなければならない、上述
の各情報が設定されている状態におけるRTの動作は、
回線5〜7からのパケットを送受信部2が受信すること
によって開始される。
In order for the RT shown in FIG. 2 to operate, the initial values of the aforementioned four routing information (a) first hop information (b) adjacent NW information (c) adjacent RT information (d) adjacent ES information must be set for operation. The operation of RT in a state in which the above-mentioned information that must be set in the routing information storage unit 4 according to the IN configuration at the start is as follows.
The process starts when the transmitter/receiver 2 receives packets from lines 5 to 7.

送受信部2は、受信処理を行った後、ルーチング情報管
理部3にパケット受信通知を行う、ルーチング情報管理
部3では、先に説明した如く、IN構成の変化を検知し
て、ルーチング情報格納部4内のルーチング情報を更新
するルーチング情報管理処理(第1図(a)(b)参照
)を行った後、ルーチング部1にルーチング処理要求を
行う。
After performing the reception process, the transmitting/receiving unit 2 notifies the routing information management unit 3 of receiving the packet.As described above, the routing information management unit 3 detects a change in the IN configuration and stores the packet in the routing information storage unit. After performing a routing information management process (see FIGS. 1(a) and 1(b)) for updating the routing information in 4, a routing process request is made to the routing unit 1.

ルーチング部1は、ルーチング情報格納部4内の更新さ
れたルーチング情報を基にして、第1図(c)に示した
ルーチング処理を行った後、ルーチング処理で決定した
宛先PAおよびLIDを送受信部2に通知することによ
り、送信要求を行う。
The routing unit 1 performs the routing process shown in FIG. 1(c) based on the updated routing information in the routing information storage unit 4, and then sends the destination PA and LID determined by the routing process to the transmitting/receiving unit. 2, the transmission request is made.

送受信部2では、ルーチング部1からの情報に基づいて
送信元および宛先PAの設定を行い、LIDに対応する
回線にパケットを送信することにより、1パケツトの中
継動作が終了する。
The transmitting/receiving section 2 sets the source and destination PA based on the information from the routing section 1, and transmits the packet to the line corresponding to the LID, thereby completing the relay operation for one packet.

以上の動作をRTが行うことにより、以下に説明する如
き効果が得られる。なお、以下の効果の説明は、第3図
に示すIN構成中のネットワーク層中継装置(RTO)
を基にして行う、また、第3図において、NWI、NW
2はRTO(7)隣接NWであり、NW3.NW4.N
W5はRTOの遠隔NW1’あり、RTI、RT2.R
T3はRTO(7)隣接RTである。各遠隔NWと隣接
RT間の破線は、その間に通信経路が存在することを示
すものである。
When RT performs the above operations, effects as described below can be obtained. Note that the explanation of the following effects is based on the network layer relay device (RTO) in the IN configuration shown in Figure 3.
In addition, in Figure 3, NWI, NW
2 is the RTO (7) adjacent NW, and NW3. NW4. N
W5 has remote NW1' of RTO, RTI, RT2. R
T3 is the RTO (7) adjacent RT. A broken line between each remote NW and an adjacent RT indicates that a communication path exists between them.

(1)新たなNW番号の自動追加: 第3図に示すIN構成において、NW番号5の遠隔NW
が、RTOのルーチング情報が初期設定された後に、新
たにINに追加されたものとすると、NW5に接続され
ているESからRTOがパケットを受信する時点で、第
1図(a)に示した処理により、ファーストホップ情報
に新たなNW5を追加することができ、情報の再設定を
待つことなく、NW5に接続されたEsと通信すること
ができる。なお、RTOが自動的に更新するファースト
ホップ情報の内容を、第4図(b)に示す。
(1) Automatic addition of a new NW number: In the IN configuration shown in Figure 3, the remote NW of NW number 5
is newly added to the IN after the RTO's routing information has been initialized, at the time the RTO receives a packet from the ES connected to NW5, the information shown in Figure 1(a) Through the process, a new NW5 can be added to the first hop information, and communication can be made with the Es connected to the NW5 without waiting for the information to be reset. Note that the contents of the first hop information automatically updated by the RTO are shown in FIG. 4(b).

(2)宛先NWへの転送先RTの自動追加と経路障害検
知による迂回: RTOのファーストホップ情報の初期設定値において、
NW番号3への転送先RTra別子として、第5図(a
)に示す如く、RTIのみが設定されていた場合、その
後のIN構成の変化により、RT2とNWa間にも通信
経路が設定されて、RTOがRT2を介してNW3に接
続されたESからパケットを受信することにより、RT
Oが自動的に、ファーストホップ情報にRT2を追加(
第5図(b)参照)することができる。
(2) Automatic addition of forwarding destination RT to destination NW and detour based on route failure detection: In the initial setting value of RTO first hop information,
Figure 5 (a
), when only RTI is set, due to subsequent changes in the IN configuration, a communication path is also set between RT2 and NWa, and RTO receives packets from ES connected to NW3 via RT2. By receiving RT
O automatically adds RT2 to the first hop information (
(see FIG. 5(b)).

この結果、RTOからNW3への通信経路が二つとなる
ため、二つの通信経路を交互に使用することが可能にな
り1例えば、RTIとNW3との間で通信経路障害が発
生して、RT2を介してのNW3からのパケットがある
時間以上受信されなくなった場合(第5図(C)参照)
、もしくは、NW3への到着不能情報をRT2を介して
受信した場合等には、RTOは、自動的に、RT2を使
用せずにRTIを介してNW3ヘパケットを中継するこ
とができ、障害制路を迂回することが可能になる。
As a result, there are two communication paths from RTO to NW3, so it is possible to use the two communication paths alternately.1For example, if a communication path failure occurs between RTI and NW3, RT2 When packets from NW3 are not received for a certain period of time (see Figure 5 (C))
, or when receiving unreachable information to NW3 via RT2, the RTO can automatically relay the packet to NW3 via RTI without using RT2, and take failure control. It becomes possible to bypass.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上、詳細に述べた如く、本発明によれば、LAN間を
直接あるいはVANを介して接続するインタネットにお
いて、前記LANの接点に設けられるネットワーク層中
継装置に、該ネットワーク層中継装置が直接接続しない
前記LANまたはWANである遠隔のネットワークから
の受信パケットの送信元ネットワークアドレス情報に基
づき、前記インタネット構成の変化を検知する手段を設
けて、該検知手段の検知出力に基づいてルーチング情報
を更新するようにしたので、インタネット構成の変化を
検知し、その結果をネットワーク層中継装置のルーチン
グ情報に反映させることにより、インタネットシステム
運用の経済化に加え、インタネットの運用性、柔軟性の
向上およびインタネット全体の信頼性の向上を可能とす
るルーティング情報管理方式を実現できるという顕著な
効果を奏するものである。
As described above in detail, according to the present invention, in the Internet where LANs are connected directly or via a VAN, the network layer relay device does not directly connect to the network layer relay device provided at the contact point of the LAN. A means for detecting a change in the Internet configuration is provided based on source network address information of a received packet from a remote network such as the LAN or WAN, and routing information is updated based on a detection output of the detection means. By detecting changes in the Internet configuration and reflecting the results in the routing information of network layer relay equipment, we can not only make Internet system operation more economical, but also improve the operability and flexibility of the Internet, and improve the overall performance of the Internet. This has the remarkable effect of realizing a routing information management system that can improve reliability.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図(a)および(b)は本発明の一実施例における
RTのルーチング情報管理部の行う処理を示すフローチ
ャート、第1図(c)はルーチング部の行う処理を示す
フローチャート、第2図はRTの構成例を示す図、第3
図は実施例のIN構成を示す図、第4図は、5図はRT
が自動的に更新するファーストホップ情報内容の例を示
す図、第6図は従来の一般的なIN構成例を示す図、第
7図は同パケットの構成例を示す図、第8図は同ルーチ
ング情報の例を示す図、第9図は同ルーチング処理の流
れを示す図である。 1:ルーチング部、2:送受信部、3:ルーチング情報
管理部、4:ルーチング情報格納部、5〜7:回線。 図(その2) (a) 第 図 第 図 (a) 第 図 (a) 第 図(その1) 第 図 (a) (c) 綜
1(a) and 1(b) are flowcharts showing the processing performed by the routing information management section of RT in one embodiment of the present invention, FIG. 1(c) is a flowchart showing the processing performed by the routing section, and FIG. Figure 3 shows an example of the configuration of RT.
The figure shows the IN configuration of the embodiment, and FIGS. 4 and 5 show the RT
FIG. 6 is a diagram showing an example of a conventional general IN configuration, FIG. 7 is a diagram showing an example of the structure of the same packet, and FIG. A diagram showing an example of routing information, and FIG. 9 is a diagram showing the flow of the same routing process. 1: Routing section, 2: Transmission/reception section, 3: Routing information management section, 4: Routing information storage section, 5 to 7: Line. Figure (Part 2) (a) Figure (a) Figure (a) Figure (Part 1) Figure (a) (c) Helmet

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)ローカルエリアネットワーク(LAN)間を直接
あるいは広域網(WAN)を介して接続するインタネッ
トにおいて、前記LANの接点に設けられるネットワー
ク層中継装置に、該ネットワーク層中継装置が直接接続
しない前記LANまたはWANである遠隔のネットワー
クからの受信パケットの送信元ネットワークアドレス情
報に基づき、前記インタネット構成の変化を検知する手
段を設けて、該検知手段の検知出力に基づいてルーチン
グ情報を更新することを特徴とするルーチング情報管理
方式。
(1) In the Internet, where local area networks (LANs) are connected directly or via a wide area network (WAN), the LAN does not have a network layer relay device directly connected to a network layer relay device provided at a contact point of the LAN. Alternatively, means is provided for detecting a change in the Internet configuration based on source network address information of a received packet from a remote network such as a WAN, and the routing information is updated based on the detection output of the detection means. Routing information management method.
(2)前記ルーチング情報内に、前記ネットワーク層中
継装置と該ネットワーク層中継装置が直接接続しない遠
隔のネットワーク間で通信経路が存在する予測値を追加
し、前記通信経路が複数存在する場合、前記予測値の値
に基づいて前記通信経路を決定することを特徴とする請
求項1記載のルーチング情報管理方式。
(2) A predicted value indicating that a communication path exists between the network layer relay device and a remote network to which the network layer relay device is not directly connected is added to the routing information, and if there is a plurality of communication paths, the 2. The routing information management system according to claim 1, wherein the communication route is determined based on a predicted value.
(3)前記予測値の値を、当該ネットワーク層中継装置
を介して最後にパケットを受信したときからの経過時間
により制御することを特徴とする請求項2記載のルーチ
ング情報管理方式。
(3) The routing information management system according to claim 2, characterized in that the value of the predicted value is controlled based on the elapsed time since the last time a packet was received via the network layer relay device.
(4)前記インタネット構成の変化として、該インタネ
ット内の障害による遠隔ネットワークへの到着不能を検
知し、これに基づいて、ルーチング情報内の到着不能ネ
ットワーク番号を削除することを特徴とする請求項1〜
3のいずれかに記載のルーチング情報管理方式。
(4) As a change in the Internet configuration, the inability to reach a remote network due to a failure within the Internet is detected, and based on this, the unreachable network number in the routing information is deleted. ~
3. The routing information management method according to any one of 3.
(5)前記インタネット構成の変化として、該インタネ
ットへの新たな遠隔ネットワークの接続を検知し、これ
に基づいて、ルーチング情報内に新規接続ネットワーク
番号を追加することを特徴とする請求項1〜3のいずれ
かに記載のルーチング情報管理方式。
(5) As a change in the Internet configuration, a new connection of a remote network to the Internet is detected, and based on this, a new connection network number is added to the routing information. The routing information management method described in any of the above.
JP1045838A 1989-02-27 1989-02-27 Routing information control system Pending JPH02224431A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1045838A JPH02224431A (en) 1989-02-27 1989-02-27 Routing information control system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1045838A JPH02224431A (en) 1989-02-27 1989-02-27 Routing information control system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH02224431A true JPH02224431A (en) 1990-09-06

Family

ID=12730365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1045838A Pending JPH02224431A (en) 1989-02-27 1989-02-27 Routing information control system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH02224431A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205484B1 (en) 1997-07-11 2001-03-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Controlling access to resources in a connectionless network using a ticket message containing reserved network resource allocation information

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205484B1 (en) 1997-07-11 2001-03-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Controlling access to resources in a connectionless network using a ticket message containing reserved network resource allocation information

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3963728B2 (en) Spanning tree bypass method and apparatus
US8085670B2 (en) Method and system for originating connectivity fault management (CFM) frames on non-CFM aware switches
US8149692B2 (en) Ring topology discovery mechanism
US20090109841A1 (en) Layer-2 Redundancy Protocol Interconnection Device
US20020184387A1 (en) Method for connecting between networks, virtual router, and system for connecting between networks by using this virtual router
JP2003218901A (en) Frame relay system, frame relaying apparatus, relaying apparatus, and network
EP2553870B1 (en) An operations, administrations and management proxy and a method for handling operations, administrations and management messages
JP2006262193A (en) Controller, packet transferring method, and packet processor
EP1489790A2 (en) Paging control in an IP network
US6625658B1 (en) End equipment and router
JPH06296177A (en) Composite communication network
JPH07307757A (en) Route information transmission method for connection device
JP3824906B2 (en) INTERNET CONNECTION METHOD, ITS DEVICE, AND INTERNET CONNECTION SYSTEM USING THE DEVICE
US6571272B1 (en) Method and apparatus for SNA/IP correlation with multiple DSW peer connections
JPH1127326A (en) Hierarchical lan switch network
JPH02224431A (en) Routing information control system
JP2002271375A (en) Information providing method, mobile communication system and communication device
Cisco DECnet Commands
Cisco DECnet Commands
JP4614846B2 (en) Loop control bridge apparatus and control method for detecting single and multiple loops in system using the same
Cisco Novell IPX Commands
Cisco DECnet Commands
Cisco DECnet Commands
Cisco DECnet Commands
JP2904268B2 (en) Routing table update method