JP2005517352A - ネットワーク・アドレス・トランスレータ設定のためにパラメータを借りる方法及び装置 - Google Patents

ネットワーク・アドレス・トランスレータ設定のためにパラメータを借りる方法及び装置 Download PDF

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Abstract

第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置(310)において、クライアント(110)からのDHCPリース要求を受信し、DHCPリース要求からクライアントの第1の通信パラメータを決定し、決定された第1の通信パラメータが第2のDHCP装置(320)によって使用されることを可能にすることによって、ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)設定のためにパラメータを借りる方法及び装置であって、決定された第1の通信パラメータは、第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求における使用に適応される。

Description

発明の詳細な説明
[関連出願への相互参照]
本願は、2002年2月6日に出願した米国仮出願番号60/355,664の優先権を主張する。この仮出願は、本願にその全体を参考として組み込む。
[発明の属する技術分野]
本発明は、データネットワークの分野、より具体的には、ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)設定に係る。
[発明の背景]
プロトコルのうち伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル(TCP/IP)のセットは、今日の多くのネットワークにおいて用いられている。インターネットのようなTCP/IPに基づくネットワークは、インターネットに接続されるノード(例えば、エンドユーザワークステーション、サーバ、ネットワーク装置等)間の通信のためのデータパケットルーティングシステムを与える。従来の宛先アドレスに基づくルーティングでは、ソースノードは、IPデータグラム内の宛先ノードのインターネットプロトコル(IP)アドレスを、宛先IPアドレスとして特定する。IPデータグラムは、物理フレーム又はパケット内に入れられ、ソースノードと同じネットワークに取付けられるルータに送られる。フレームを受信したルータは、IPデータグラムを構文解釈して、宛先IPアドレスを決定する。ルータは、宛先ノードへの途中のルータを選択し、また、そのルータへの伝送にために、再び、データグラムを物理フレーム内に入れる。この処理は、IPデータグラムが、宛先ノードが接続されるネットワークに到達するまで続けられる。
インターネット、並びに、プライベートの「イントラネット」の成長は、帯域幅要件のみならず、インターネットルーティングプロトコル及び利用可能なIPアドレス空間にも需要を課している。更に、インターネットアクセスへの需要が増加しているので、利用可能なIPアドレスの数は、急速に少なくなってきており、多くのインターネットサービスプロバイダ(ISP)は、一人の顧客に対し1つのIPアドレスしか割当てない。一般的には、たった1つのIPアドレスでは、ユーザは、一度に1つのコンピュータしかインターネットに接続することができない。
IPアドレスの不足を解決する1つの提案は、「The IP Network Address Translator (NAT)」と題名がつけられた1994年5月のInformational Request For Comments (RFC) 1631に述べられる。この提案は、ルーティングドメイン間の各エッジネットワーキング装置(即ち、ルータ又はケーブルモデム)において、NATソフトウェア、NATテーブル又はデータベースを置くことによって既存のIPアドレスを再利用することに基づいている。各参加ルータにおけるNATテーブルは、ローカルルーティングドメイン内で伝送されるデータパケットに用いられるローカルの再利用可能なIPアドレスと、そして、ローカルルーティングドメイン以外、即ち、インターネットを介して伝送されるデータパケットに用いられる割当てられたグローバルに一意のIPアドレスを含む。しかし、NAT特徴を組み込むよう既存のエッジネットワーク装置をアップグレードすることには、幾つかの制限がある。
NAT特徴を組み込むよう既存のエッジネットワーク装置をアップグレードすることの1つの制限は、既存のエッジネットワーキング装置は、一般的に、始めは、1つのMACアドレスのみを有するよう設定されるという事実による。しかし、NAT特徴の追加は、一般的に、エッジネットワーキング装置に3つのMACアドレス、即ち、エッジネットワーキング装置のために1つのMACアドレス、NAT特徴アップグレードに関連付けられるDHCPクライアント及びDHCPサーバのそれぞれに1つのMACアドレスを有することを必要とする。
NAT特徴を組み込むよう既存のエッジネットワーク装置をアップグレードすることの別の1つの制限は、エッジネットワーキング装置の再設定にある。NAT特徴を組み込むためのアップグレードは、一般的に、新しいNAT装置のシステム装置への適切な組み込みのためには、MACアドレス又はPCホスト名といった設定パラメータをユーザが入力することを必要とする。これらのパラメータを、ユーザは知らないか、又は、ユーザが探し出すには難しい場合がある。
[発明の概要]
本発明は、ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)設定のためにパラメータを借りる方法及び装置(140)を有する。
本発明の1つの実施例では、本発明の方法は、第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する段階と、DHCPリース要求から、クライアントの第1の通信パラメータを決定する段階と、決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階を含み、決定された第1の通信パラメータは、第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される。
本発明の別の実施例では、本発明の方法は、第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する段階と、DHCPリース要求から、クライアントの第1の通信パラメータを決定する段階と、決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にし、決定された第1の通信パラメータは、第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される段階と、第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求に応答して送られるDHCPリース許可から、第2の通信パラメータを決定する段階と、決定された第2の通信パラメータを、第1のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階を含む。
本発明の別の実施例では、本発明の装置は、クライアントからのダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)リース要求を受信する第1のDHCP装置と、アップストリームDHCPリース要求を生成する第2のDHCP装置と、通信パラメータ及び命令を格納するメモリと、プロセッサを含む。プロセッサは、命令を実行すると、第1のDHCP装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信し、DHCPリース要求から、クライアントの第1の通信パラメータを決定し、決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にし、決定された第1の通信パラメータは、第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応されるよう構成される。
[発明の詳細な説明]
本発明の教示内容は、添付図面を共に以下の詳細な説明を考慮することにより容易に理解することができる。
理解を容易にするために、全図面に共通する同一の素子を示すために、可能な場合に、同一の参照番号を用いている。
本発明は、コンピュータネットワーク及びインターネットに接続される関連付けられる装置のコンテキストにおいて説明する。しかし、当業者は、本発明は、ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)を導入する如何なる通信システムにおいても有利に用い得ることを理解するであろう。従って、本発明は、本願に記載するネットワークシステムを越えた幅広い適用可能性を有すると発明者によって考えられている。
図1は、本発明の1つの例示的な実施例を含むインターネットネットワーク100を示すハイレベルブロック図である。図1のインターネットネットワーク100は、複数のコンピュータ構内設備(CPE)装置(例示的に2つのパーソナルコンピュータ(PC))110及び110(集合的にPC110)と、複数のエッジネットワーキング装置(例示的にルータ)120−120と、インターネット130を含む。更に、複数のルータ120−120のそれぞれは、ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)装置140−140を含む。複数のPC110は、合わせられてローカル・エリア・ネットワーク(LAN)を形成し、また、インターネット130はワイド・エリア・ネットワーク(WAN)を形成する。WANは更に、WAN DHCPサーバ150を含む。図1では、NAT装置140−140はそれぞれ複数のルータ120−120内に組み込まれるよう記載されるが、当業者は、組み込み可能であることを理解するであろう。或いは、NAT装置140−140は、別個のユニットを構成することが可能である。
図2は、図1のNAT装置140の1つの実施例を示すハイレベルブロック図である。図2のNAT装置140は、プロセッサ210、並びにアルゴリズム及び制御プログラムを格納するメモリ220を含む。プロセッサ210は、電源、クロック回路、キャッシュメモリ等、並びにメモリ220内に格納されるソフトウェアルーチンの実行を支援する回路といった従来のサポート回路230と協働する。従って、ソフトウェア処理として本願に記載する処理段階の一部は、例えば、様々な段階を行うようプロセッサ210と協働する回路としてハードウェア内で実施され得る。NAT装置140は更に、NAT装置140と通信する様々な素子との間のインタフェースを形成する入力−出力回路240を含む。例えば、図1の実施例では、NAT装置140は、信号路S1を介してPC110と通信し、信号路O1を介してインターネット130と通信する。
図2のNAT装置140は、本発明の原理に従い様々な制御機能を実行するようプログラムされる汎用コンピュータとして記載されるが、本発明は、例えば、特殊用途向け集積回路(ASIC)としてハードウェアにおいても実施可能である。従って、本願に記載する処理段階は、ソフトウェア、ハードウェア、又はそれらの組合せによって同等に実行されるものとして広く解釈されることを意図する。
更に、図2のNAT装置140は、本発明により様々な制御機能を実行するようプログラムされる汎用コンピュータとして記載されるが、NAT装置140は、ルータ又はケーブルモデムといったようにNAT特徴でアップグレードされるべきエッジネットワーキング装置の既存のコンピュータにソフトウェアとして組み込まれることが可能である。
図3は、本発明の原理に従いNAT装置140のネットワーク・アドレス・トランスレーションを説明するブロック図である。図3のNAT装置140は、図1のインターネットネットワーク100のLAN側におけるDHCPサーバ310と、WAN側におけるDHCPクライアント320を含む。DHCPサーバ310とDHCPクライアント320は、図3において、NAT装置140内に別個の構成要素として示すが、DHCPサーバ310及びDHCPクライアント320は、基本的に、インターネットRFC−2131及びRFC−2132に定義されるダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)を実施するコンピュータプログラム、又は、他のファームウエア若しくはソフトウェアであり得る。インターネットRFC−2131及びRFC−2132は、その全体を本願に参考として組み込む。
CPE装置は、しばしば、MACアドレス又はPCホスト名といった一意の識別子を用いてシステム上に与えられる。従って、本発明に従って、WAN DHCP要求に用いるためにNAT装置のLAN側におけるCPE装置からホスト名を借りることは、追加のユーザ設定なしで供給(provisioning)を行うことを可能にする。このスキームにおける適当な供給のために、NAT装置のWAN側は、WANの視点からはCPE装置として機能する。従って、NAT装置のWAN側は、WANネットワークにおいて、オリジナルのPCに以前は適切に供給されていた同じ一意の識別子を用いる(DHCPリースを得る)必要がある。同様に、NAT装置のLAN側におけるLANゲートウェイMACアドレスとして使用するために、NAT装置のWAN側からゲートウェイMACアドレスを借りることは、更新されるべき既存のエッジネットワーキング装置に追加の一意のMACアドレスを割当てる必要なくNAT特徴を含むようそのエッジネットワーキング装置を更新することを可能にする。
本発明の1つの実施例では、NAT装置140は、NAT装置140の通信パラメータを自動的に設定する。これまでは、従来のNAT装置といった構成要素が、ルータ又はケーブルモデムといったエッジネットワーキング装置に追加されると、ユーザは、適切な機能性のために追加装置をネットワークに組み込むために、追加装置に、MACアドレス及びホスト名といった既知の通信パラメータを与えなければならなかった。更に、NAT装置が用いられる場合、追加されたNATに関連付けられるDHCPサーバ及び/又はDHCPクライアントは、一意のMACアドレスといった一意の通信パラメータが与えられなければならない。対照的に、本発明のNAT装置140は、これらの欠点を回避する。具体的には、CPE装置(PC110)が、NAT装置140からDHCPリースを要求すると、PC110は、MACアドレス及びホスト名といったPC110の通信パラメータを、NAT装置140のDHCPサーバ310に知らせる。DHCPサーバ310は、これらのパラメータを決定し、全てのPC110のリストとそれらの通信パラメータを管理する。これらのパラメータは、NAT装置140のWAN側(インターネット130)においてDHCPリース要求を行うためにNAT装置140のDHCPクライアント320と共有される。
同様に、DHCPクライアント320が、例えば、図1のインターネットネットワーク100のWAN DHCPサーバ150からリース許可を受信すると、許可するWAN DHCPサーバ150は、MACアドレスといったWAN DHCPサーバ150の通信パラメータを、NAT装置140のDHCPクライアント320に知らせる。DHCPクライアント320は、これらの通信パラメータを決定し、全てのWAN装置のリストとそれらの通信パラメータを管理する。これらのパラメータは、NAT装置140のDHCPサーバ310と共有される。
従って、NAT装置140の学習能力と、DHCPサーバ310とDHCPクライアント320間での学習されたパラメータの共有によって、ユーザは、既存のネットワーク又は装置において使用するためにNAT装置140を手動で設定する必要がなく、また、追加のMACアドレスが、追加されたNAT装置に割当てられる必要がない。
図1を参照するに、アップストリーム伝送の際に、PC110は、NAT装置140のDHCPサーバ310(図3)からDHCPリースを要求する。DHCPリースが許可されるとき、DHCPサーバ310は、DHCPリース要求からMACアドレス及びホスト名といったPCの通信パラメータを決定する。DHCPサーバ310は次に、その通信パラメータが新しいか(以前に記憶されていないか)否かを判断するために、NAT装置140内のメモリ220(図2)におけるパラメータリストを確認する。その通信パラメータが新しい場合は、DHCPサーバ310は、その決定されたパラメータをメモリ220内に格納する。
NAT装置140のDHCPクライアント320(図3)は、次に、NAT装置140内のメモリ220を検索し、例えば、WAN DHCPサーバ150に対しアップストリームのDHCPリース要求において用いるためのMACアドレス/ホスト名の対を選択する。WAN DHCPサーバ150からのDHCPリース要求が、選択したパラメータ対を用いてでは許可されない場合、DHCPクライアント320は再び、WAN DHCPサーバ150に対しアップストリームのDHCPリース要求に用いるための別のMACアドレス/ホスト名の対を、NAT装置140のメモリ220において検索する。DCHPクライアント320は、WAN DHCPサーバ150からDHCPクライアント320へのDHCPリース許可をもたらすMACアドレス/ホスト名の対が見つかるまで、MACアドレス/ホスト名の対を含むメモリを検索し続ける。
WAN DHCPサーバ150からリース許可を受信すると、DHCPクライアント320は、WAN DHCPサーバ150からのリース許可からMACアドレスといった通信パラメータを決定する。DHCPクライアント320は、次に、その通信パラメータが新しいか(以前に記憶されていないか)否かを判断するために、NAT装置140内のメモリ220(図2)におけるパラメータリストを確認する。その通信パラメータが新しい場合は、DHCPクライアント320は、その決定されたパラメータをメモリ220内に格納する。
ダウンストリーム伝送の際には、DHCPサーバ310は、WANネットワーク(インターネット130)と通信するために、LANネットワーク(PC110)のためのゲートウェイ(ルータ)として機能しなければならない。ルータとして動作するために、DHCPサーバ310は、インターネット130がそのルータ(図示せず)と関連付ける識別子と、ローカルLANネットワークが、ルータを決めることができる対応するMACアドレスを得る。従って、DHCPサーバ310は、DHCPクライアント320によって決定され且つ格納されたパラメータのうちの1つを、PC110とインターネット130との間のゲートウェイを与えるためのMACアドレスとして使用する。MACアドレスは、グローバルに一意であるので、DHCPサーバ310は、NAT装置140のWAN側において存在するMACアドレスは、LAN側にも存在しないとみなすことができる。従って、DHCPサーバ310は、NAT装置140のWAN側において決定されたMACアドレス(例えば、WAN側ルータのMACアドレス)を、LAN側ルータ用のMACアドレスとして使用する。
図4は、本発明の原理に従った1つの例示的な方法を示すフローチャートを示す。方法400は、CPE装置からのDHCPリース要求が、NAT装置のLAN側DHCPサーバによって受信される段階402から始まる。方法400は、次に、段階404に進む。
段階404において、方法400は、DHCPリース要求の通信パラメータを決定する。即ち、DHCPサーバが、CPE装置からのDHCPリース要求から、要求を出しているCPE装置のMACアドレス及びホスト名の対といった通信パラメータを決定する。
段階406において、方法400は、その通信パラメータが新しいか否かを判断する。つまり、DHCPサーバは、そのパラメータが新しいか否かを判断するために、DHCPサーバ及びDHCPクライアントの両方が利用可能なメモリ内にある既存のパラメータリストを確認する。そのパラメータが新しい場合、方法400は、段階408に進む。そのパラメータが新しくない場合、方法400は、段階407において終了する。
段階408において、方法400は、決定された通信パラメータが、DHCPクライアントによって用いられることを可能にする。つまり、DHCPサーバは、決定されたパラメータを、共有メモリ内に格納する。方法400は、段階410に進む。
段階410において、方法400は、格納された通信パラメータを、アップストリーム伝送に用いる。つまり、DHCPクライアントが、DHCPサーバによって決定され且つ共有メモリ内に格納された一対のパラメータ(MACアドレス及びホスト名対)を用いて、WAN DHCPサーバにDHCPリース要求を発行する。方法400は、段階412に進む。
段階412において、方法400は、アップストリーム装置からリース許可が発行されたか否かを判断する。つまり、DHCPクライアントによって用いられるパラメータ対が、WAN DHCPサーバからのリース許可を生成する場合は、方法は段階416に進む。DHCPクライアントによって用いられるパラメータ対が、WAN DHCPサーバからのリース許可を生成しない場合は、方法は、段階414に進む。
段階414では、DHCPクライアントは、DHCPサーバによって決定され且つ格納された別のパラメータの対を選択する。そして、方法は、段階410に戻る。
段階416において、方法400は、DHCPリース許可の通信パラメータを決定する。つまり、WAN DHCPサーバからリース許可を受信すると、DHCPクライアントは、WAN DHCPサーバによって発行されたリース許可の通信パラメータを決定する。
段階418において、方法は、そのパラメータが新しいか否かを判断する。つまり、DHCPクライアントは、リース許可からMACアドレスといった通信パラメータを決定し、そのパラメータが新しいか否かを判断するために、共有メモリ内にあるパラメータリストを確認する。そのパラメータが新しい場合、方法400は、段階420に進む。パラメータが新しくない場合、方法400は、終了する。
段階420において、方法400は、DHCPサーバによって用いられる決定された通信パラメータを可能にする。つまり、DHCPクライアントは、共有メモリ内に決定されたパラメータを格納する。次に、方法400は、段階421において終了する。
尚、DHCPクライアントによって共有メモリ内に格納される決定された通信パラメータは、次に、NAT装置のDHCPサーバによって用いられることに注目する。つまり、DHCPサーバは、DHCPクライアントによって決定且つ格納されたパラメータのうち1つを、CPE装置とインターネット間のゲートウェイを与えるMACアドレスとして使用する。
上述は、本発明の一部の実施例に関するものであるが、本発明の他の及び更なる実施例は、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく考え付くであろう。従って、本発明の適切な範囲は、特許請求の範囲により決定される。
本発明の1つの実施例を含むインターネットネットワークを示すハイレベルブロック図である。 図1のインターネットネットワークに使用するのに好適なネットワーク・アドレス・トランスレータの1つの実施例を示すハイレベルブロック図である。 本発明の原理に従うネットワーク・アドレス・トランスレーション処理を説明するブロック図である。 本発明の原理に従う1つの例示的な方法を示すフローチャートである。

Claims (19)

  1. 第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する段階と、
    前記DHCPリース要求から、前記クライアントの第1の通信パラメータを決定する段階と、
    前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階と、
    を含み、
    前記決定された第1の通信パラメータは、前記第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される、方法。
  2. 前記決定された第1の通信パラメータは、前記要求を出すクライアントのMACアドレス及びホスト名である請求項1記載の方法。
  3. 前記決定された第1の通信パラメータを、前記第1のDHCP装置及び前記第2のDHCP装置が利用可能であるメモリ内に格納する段階を更に含む請求項1記載の方法。
  4. 前記第2のDHCP装置による前記アップストリームDHCPリース要求に応答して送られるDHCPリース許可から、第2の通信パラメータを決定する段階と、
    前記決定された第2の通信パラメータを、前記第1のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階と、
    を更に含む請求項1記載の方法。
  5. 前記決定された第2の通信パラメータは、MACアドレスである請求項4記載の方法。
  6. 前記決定された第2の通信パラメータを、前記第1のDHCP装置及び前記第2のDHCP装置が利用可能であるメモリ内に格納する段階を更に含む請求項4記載の方法。
  7. 前記第1のDHCP装置は、DHCPサーバを含む請求項1記載の方法。
  8. 前記第2のDHCP装置は、DHCPクライアントを含む請求項1記載の方法。
  9. クライアントからのダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)リース要求を受信する第1のDHCP装置と、
    アップストリームDHCPリース要求を生成する第2のDHCP装置と、
    通信パラメータ及び命令を格納するメモリと、
    前記命令を実行すると、前記第1のDHCP装置において、前記クライアントからのDHCPリース要求を受信し、前記DHCPリース要求から、前記クライアントの第1の通信パラメータを決定し、前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にし、前記決定された第1の通信パラメータは、前記第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応されるよう構成されるプロセッサと、
    を含む装置。
  10. 前記プロセッサは、前記命令を実行すると、更に、前記第2のDHCP装置による前記アップストリームDHCPリース要求に応答して送られるDHCPリース許可から、第2の通信パラメータを決定し、前記決定された第2の通信パラメータを、前記第1のDHCP装置によって使用されることを可能にするよう構成される請求項9記載の装置。
  11. 前記第1のDHCP装置は、DHCPサーバを含む請求項9記載の装置。
  12. 前記第2のDHCP装置は、DHCPクライアントを含む請求項9記載の装置。
  13. 前記装置は、エッジネットワーキング装置内に組み込まれる請求項9記載の装置。
  14. 前記エッジネットワーキング装置は、ケーブルモデルである請求項13記載の装置。
  15. 前記エッジネットワーキング装置は、ルータである請求項13記載の装置。
  16. 一組の命令を格納するためのコンピュータ可読媒体であって、
    前記一組の命令は、プロセッサによって実行されると、
    第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する段階と、
    前記DHCPリース要求から、前記クライアントの第1の通信パラメータを決定する段階と、
    前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階とを含み、
    前記決定された第1の通信パラメータは、前記第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される方法を行う、媒体。
  17. NAT装置の自動設定方法であって、
    第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する段階と、
    前記DHCPリース要求から、前記クライアントの第1の通信パラメータを決定する段階と、
    前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にし、前記決定された第1の通信パラメータは、前記第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される段階と、
    前記第2のDHCP装置による前記アップストリームDHCPリース要求に応答して送られるDHCPリース許可から、第2の通信パラメータを決定する段階と、
    前記決定された第2の通信パラメータを、前記第1のDHCP装置によって使用されることを可能にする段階と、
    を含む方法。
  18. ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)と、
    ワイド・エリア・ネットワーク(WAN)と、
    ネットワーク・アドレス・トランスレータ(NAT)と、を含み、
    前記NATは、
    前記LANからのダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)リース要求を受信する第1のDHCP装置と、
    前記WANに対しアップストリームDHCPリース要求を生成する第2のDHCP装置と、
    通信パラメータ及び命令を格納するメモリと、
    前記命令を実行すると、前記第1のDHCP装置において、前記LANからのDHCPリース要求を受信し、前記DHCPリース要求から、前記LANの第1の通信パラメータを決定し、前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にし、前記決定された第1の通信パラメータは、前記WANに対する前記第2のDHCP装置による前記アップストリームDHCPリース要求での使用に適応されるよう構成されるプロセッサと、
    を含む、通信ネットワーク。
  19. 第1のダイナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル(DHCP)装置において、クライアントからのDHCPリース要求を受信する手段と、
    前記DHCPリース要求から、前記クライアントの第1の通信パラメータを決定する手段と、
    前記決定された第1の通信パラメータを、第2のDHCP装置によって使用されることを可能にする手段と、
    を含み、
    前記決定された第1の通信パラメータは、前記第2のDHCP装置によるアップストリームDHCPリース要求での使用に適応される装置。
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