Explicit multicast 는 narrowcast 기술의 일종으로써 소수의 참여자가 참가하는 다수의 멀티캐스트 그룹을 지원하는데 효과적인 멀티캐스트 프로토콜이다. 기존의 멀티캐스트기술에 비해 Explicit multicast 는 세션별 정보를 유지하고 있지 않기 때문에 네트워크 대역폭을 절약할 수 있고 확장성에 대한 강점을 가지고 있다. 본 연구에서는 Explicit multicast 프로토콜의 특징들을 분석해 보고 Explicit multicast 프로토콜을 지원하는 라우터를 Linux 기반 플랫폼에서 동작하도록 구현하여 Explicit multicast 실험 네트워크를 구축한다. 또한 Explicit multicast 프로토콜 응용프로그램을 개발하여 구축된 Explicit multicast 네트워크와 연동시켜 프로토콜의 동작을 확인한다. 이러한 개발 및 실험 결과를 바탕으로 향후 Explicit multicast 프로토콜이 효과적으로 사용되기 위한 개선점들을 제안한다.
Gossain Hrishikesh;Anand Kumar;Cordeiro Carlos;Agrawal Dharma P.
Journal of Communications and Networks
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제7권3호
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pp.294-306
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2005
Group oriented multicast applications are becoming increasingly popular in mobile ad hoc networks (MANETs). Due to dynamic topology of MANETs, stateless multicast protocols are finding increased acceptance since they do not require maintenance of state information at intermediate nodes. Recently, several multicast schemes have been proposed which scale better' with the number of multicast sessions than traditional multicast strategies. These schemes are also known as explicit multicast (Xcast; explicit list of destinations in the packet header) or small group multicast (SGM). In this paper, we propose a new scheme for small group' multicast in MANETs named extended explicit multicast (E2M), which is implemented on top of Xcast and introduces mechanisms to make it scalable with number of group members for a given multicast session. Unlike other schemes, E2M does not make any assumptions related to network topology or node location. It is based on the novel concept of dynamic selection of Xcast forwarders (XFs) between a source and its potential destinations. The XF selection is based on group membership and the processing overhead involved in supporting the Xcast protocol at a given node. If the number of members in a given session is small, E2M behaves just like the basic Xcast scheme with no intermediate XFs. As group membership increases, nodes may dynamically decide to become an XF. This scheme, which can work with few E2M aware nodes in the network, provides transparency of stateless multicast, reduces header processing overhead, minimizes Xcast control traffic, and makes Xcast scalable with the number of group members.
본 논문에서는 다세션 소규모 멀티캐스트 통신을 위해 제안된 Explicit Multicast 전송방식과 IETF Mobile W를 효과적으로 결합한 XMIP 프로토콜을 구현하고 검증한다. Xcast 패킷 헤더 내에 목적지 주소들을 소스 노드가 명시하여 Xcast 네트워크로 전송하면 각 Xcast 라우터는 멀티캐스트 트리의 지원없이도 유니캐스트 라우팅 정보만을 기초로 목적지를 향해 경로설정과 전송을 수행한다. XMIP 프로토콜은 이러한 Explicit Multicast 프로토콜의 특징을 상속받아 상태유지의 필요없이 유니캐스트 라우팅 테이블을 기반으로 하므로 전송방식이 명확하고 단순하다. 본 연구에서는 Xcast 네트워크와 IETF Mobile IP의 연동을 함께 고려해서 Mobile IP의 이동 에이젼트인 HA/FA를 수정 보완하여 HA+/FA+로 각각 확장한다. HA+로 전송된 Xcast 패킷은 Mobile IP 바인딩 테이블을 참조하여 각 FA+로 향하는 X-in-X 터널 인터페이스를 통해 전송된다. 이 메커니즘으로 IETF Mobile IP 멀티캐스트 트래픽 집중 문제를 효과적으로 해결할 수 있다. 마지막으로 무선랜기반 실험망을 구축하고, Xcast 응용으로서 다중 사용자를 위한 인스턴트 메신져를 개발하고 실험하므로써 최종 개발한 XMIP/Xcast 프로토콜의 실효성을 검증한다.
본 논문에서는 다수의 소규모 그룹 멀티캐스트 통신을 위해 제안된 XMIP라는 명시적 모바일 멀티캐스트를 설계하고 구현한다. XMIP는 유니캐스트 라우팅 정보에 기초한 명시적 멀티캐스트의 특징을 상속받아 멀티캐스트 상태유지가 필요없는 간단한 멀티캐스트 메커니즘이다. 본 연구에서는 IETF Mobile IP의 각 이동 에이젼트들을 XMIP와의 연동을 고려하여 수정하고 확장한다. 확장 홈에이젼트로 전송된 XMIP 패킷들은 확장 홈에이젼트의 바인딩 테이블을 참조하여 X-in-X이라는 중첩 터널을 통해 확장 지역 에이젼트들로 전송된다. X-in-X 터널링 메커니즘은 Mobile IP 멀티캐스트 트래픽 집중 문제를 효과적으로 해결할 수 있다. 마지막으로 CDMA2000 1X EV-DO 및 무선랜을 포함하는 이종 모바일 네트워크 환경을 기반으로 XMIP 실험망을 구축하고, 소규모 그룹 통신을 위한 다중 사용자 인스턴트 메신저를 개발하여 실험함으로써 제안하는 프로토콜들의 실효성을 검증한다.
In this letter, we propose a new multicast scheme, named Xcast+, which is an extension of Explicit Multicast (Xcast) for an efficient delivery of multicast packets. The mechanism incorporates the host group model and a new control plane into existing Xcast, and not only does it provide the transparency of traditional multicast schemes to senders and receivers, but it also enhances the routing efficiency in networks. Since intermediate routers do not have to maintain any multicast states, it results in a more efficient and scalable mechanism to deliver multicast packets. Our simulation results show distinct performance improvements of our approach compared to Xcast, particularly as the number of receivers in a subnet increases.
A new multicast scheme for mobile nodes is proposed to support real-time communication in a more efficient way. In the proposed multicast scheme, the Explicit multicast (Xcast) is integrated with the Session Initiation Protocol (SIP). The proposed scheme reduces unnecessary network traffic and achieves low latency of packets in the network.
이 논문은 Explicit Multicast (Xcast) 방안에서 크기가 큰 밀집 멀티캐스트 그룹과 동적인 그룹 멤버쉽을 지원하는 방안을 제안한다. 이를 위해 도메인 에이전트가 호스트를 대신하여 그룹에 가입하는 계층적 가입 방법을 사용한다. 송신자가 먼저 도메인 에이전트에게 Xcast 패킷을 전송하면, 에이전트가 도메인에 있는 그룹 수신자에게 다시 전송한다. 그리고 호스트는 도메인 에이전트를 통해 언제든지 그룹에 조인하거나 탈퇴할 수 있다. 송신자가 전송하는 Xcast 헤더의 목적지 필드는 도메인 에이전트의 주소를 갖고, 도메인 에이전트가 전송하는 패킷의 목적지에는 도메인 안에 있는 수신자의 주소를 갖는다. 시뮬레이션 결과를 통해 밀집 멀티캐스트 그룹에 대해서 Xcast 헤더 크기화 패킷을 전달하는데 드는 비용을 기존의 방법보다 훨씬 줄일 수 있음을 보인다. 이 방안의 장점은 큰 밀집 그룹에 대해 헤더 오버헤더와 라우터에서의 패킷 처리 시간을 줄이고 동적인 그룹 멤버쉽을 지원한다.
본 논문은 연성 실시간 응용들에 품질 보장 서비스를 제공할 수 있는 그룹통신방안을 제안한다. 제안된 방식에서는 명시적 멀티캐스트와 측정기반 수락제어 기법, diffserv를 같이 적용하여 망 내부에서 별도의 상태관리가 필요 없이 실제 망에 쉽게 적용 가능하다. 이들 기반 기술과 더불어 측정기반 수락제어에서의 망상태 측정을 위한 설정방안과 그룹통신 환경에서 측정기반 수락제어를 운영하기 위한 방안들을 제안하였고, 시뮬레이션을 통하여 제안된 그룹통신 환경에서의 서비스 품질 보장 여부 등을 검증하였다.
Xcast(Explicit Multicast)는 기존 멀티캐스트 방식인 ASM(Any-Source Multicast)이 상태정보를 유지해야 하는 확장성 문제를 해결하기 위해 제안되었다. 하지만 Xcast를 망에 적용하는 경우, 헤더 크기의 제한으로 인하여 일반적인 멀티캐스트 메커니즘이 아닌 작은 그룹을 위안 메커니즘으로 인식되고 있다. 그러나, 현재의 Xcast는 일-대-다 전송 방법과 데이터 통신만을 기술하고 있다. 따라서 본 논문은 소수-대-소수 멀티캐스트를 지원하기 위하여 XCast 서버를 적용하는 방안을 제안한다. Xcast 서버는 각 그룹의 정보와 함께 그룹 참가자의 정보를 유지하며 데이터 라우팅은 원래의 Xcast와 같은 방법을 적용하고 Xcast 서버와 각 참가자 사이의 제어 측면을 위한 프로토콜을 기술한다.
본 고에서는 최근 IETF를 중심으로 새롭게 제안되고 있는 Xcast(Explicit Multicast) 기술에 관해 소개한다. Xcast 멀티캐스트 방식은 IBM의 SGM(Small Group Multicast), Alcatel의 CLM(Connectionless Multicast), Fujitsu의 MDO6(Multiple Destination Option for IPv6) 제안을 수정, Xcast로 통합한 것으로 기존 IP 멀티캐스트 방식과는 달리, IP 패킷 내에 수신자 목록을 명시적으로 포함하여 전송함으로써 소규모 그룹 통신을 위해 적합한 새로운 멀티캐스트 통신 방식이다. 본 고에서는 Xcast 기본 프로토콜 규격을 중심으로 최근 기술동향 및 국내 Xcast-KR 연구동향 등을 소개한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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