KR100953676B1 - 이더넷 네트워크 인터페이스 카드를 에뮬레이션하기 위한 구조 - Google Patents

이더넷 네트워크 인터페이스 카드를 에뮬레이션하기 위한 구조 Download PDF

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Abstract

"접속 설정" 타입의 네트워크(즉, 다이얼-업)를 통해 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하기 위한 구조가 개시되어 있다. 상기 구조는 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택을 가지고 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 것을 포함한다. 유사하게, 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈 및 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버가 원격 컴퓨터 시스템상에 구성된다. 상기 PPP 스택은 다이얼-업 네트워킹 기능을 제공하고, DHCP 서버 및 ARP 서비스 모듈은 "상시 접속(always connected)" 타입의 네트워크(즉, LAN) 메시징 기능을 제공한다. PPP 스택, ARP 서비스 모듈, 및 DHCP 서버는 상기 원격 컴퓨터 시스템상에 설치되는 드라이버로서 구성된다. 이 때문에, 상기 드라이버는 상기 원격 컴퓨터 시스템에게는 "상시 접속" 타입의 접속으로 보이게 하는 "접속 설정" 타입의 네트워크를 통해 접속을 지원해 준다.

Description

이더넷 네트워크 인터페이스 카드를 에뮬레이션하기 위한 구조{Architecture for emulating an ethernet network interface card}
본 발명은 일반적으로 분산형 컴퓨터 네트워크들(distributed computer networks)에서 사용되는 무선 장치들에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 장치를 사용하는 컴퓨터 시스템을 가지고 무선 프로토콜 네트워크상에서 통신을 수행하기 위한 무선 장치들에 관한 것이다.
전통적으로, 무선 모뎀은 또한, 컴퓨터 시스템의 COM 포트로서 지칭된 시리얼 포트(즉, RS232 시리얼 포트)를 통해 컴퓨터 시스템과 인터페이스되었다. 상기 모뎀이 컴퓨터 시스템내의 PC 카드상에서 구현되는 경우에 있어서도, 상기 모뎀은 시리얼 포트상에서 컴퓨터와 통신하므로 시리얼 포트 장치로서 보인다.
도 1a는 전형적인 종래 기술인 "접속 설정" 타입의 네트워크 시스템의 구성 요소들을 도시한다. 송신자 컴퓨터 시스템은 네트워크상에서 통신을 제어하기 위한 어플리케이션 소프트웨어를 가지는 OS(Operating System) 네트워크 소프트웨어를 포함한다. 전형적으로, 송신자 컴퓨터 시스템의 어플리케이션 소프트웨어는 명령들(예를 들면, Hayes AT 명령들)을 모뎀에 전송하고, 상기 모뎀으로 하여금 원격 컴퓨터/모뎀으로 다이얼하게 하고, 접속을 설정하도록 한다. 상기 접속이 성공 적으로 설정된 후에, 어플리케이션 소프트웨어로부터 제공된 데이터가 네트워크를 통해 송신자 컴퓨터로부터 목적지 컴퓨터로 전송될 수 있다. 인터넷 시스템에서, 컴퓨터 시스템은 인터넷 서비스 제공자(ISP: Internet Service Provider)로 다이얼할 수 있으며, 교환되는 데이터는 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 패킷들의 형태이다.
이러한 타입의 시스템은 "접속 설정(connection establishment)" 타입의 시스템으로 분류되는데, 왜냐하면, 네트워크를 통해 통신할 때, 운영 시스템에 의해 자동으로 또는 (예를 들면, 다이얼러 프로그램(dialer program)을 개시함으로써) 수동으로 중 어느 하나에 의해 개시되기 위한 명령 및 제어의 일부 교환이 요구되기 때문이다(예를 들면, 어플리케이션이 데이터를 전송하고자 할때, 운영 시스템은 자동적으로 다이얼러 프로그램을 개시하도록 미리 구성된다).
위에서 기술된 "접속 설정" 타입의 시스템과는 대조적으로, "상시 접속(always connected)" 타입의 시스템 또는 네트워크가 있다. "상시 접속" 타입의 네트워크의 예시는 도 1b에서 도시된 로컬 영역 네트워크(LAN: Local Area Network)이다. 이러한 네트워크는 네트워크상의 서버로부터 그리고 그 서버로 데이터를 전달하기 위해 컴퓨터상의 I/O 장치 또는 네트워크 인터페이스 카드(NIC: Network Interface Card)를 사용한다. 이러한 기술에서는, LAN 네트워크상에서 데이터의 전송을 용이하게 하기 위해 사용된 인터페이스 프로토콜들은 통신 매체가 현재/상시 접속되어 있으며, 네트워크 및 컴퓨터간에 패킷들을 통해 데이터를 교환할 준비가 되어 있다고 가정한다. 부가하여, "상시 접속" 타입의 네트워크를 통한 데이터 전달을 용이하게 하기 위한 정보가 패킷 헤더들내에 포함된다. 결과적으로, 데이터를 교환하기에 앞서 요구되는 "접속 설정" 단계가 존재하지 않는다. 드라이버 소프트웨어(I/O 장치를 컴퓨터 OS의 통신 모듈들과 인터페이스할 책임이 있는 어플리케이션 소프트웨어)가 네트워크의 "상시 접속" 측면을 제공할 책임이 있다.
"상시 접속" 타입의 통신이 전달되는 네트워크 접속 링크는 무선 또는 유선 네트워크일 수 있다는 점에 유의해야 한다. 무선 매체의 경우에, 데이터가 무선으로 전송되고 있는 경우라 하더라도, "접속 설정" 단계가 사용자에 의해 요구되지 않도록 유선 네트워크에서처럼 패킷들의 전송을 용이하게 하기 위해 (상시 접속의) 동일한 프로토콜들이 사용된다.
"상시 접속" 네트워크 시스템에서는, 어떤 서비스들은 네트워크상에서 존재하며, 이용 가능하다고 가정된다. "상시 접속" 타입의 네트워크들에 유일한 (그리고 "접속 설정" 타입의 통신에서 존재하지 않거나 또는 요구되지 않는) 2개의 필수적인 서비스들은 주소 결정 프로토콜(ARP: Address Resolution Protocol) 서비스 및 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) 서비스이다.
ARP 서비스는 컴퓨터로 하여금 네트워크의 다른 컴퓨터들과 직접적으로 통신하기 위해 요구되는 낮은 레벨의 주소들을 탐색하도록 허가한다. 예를 들면, LAN에 접속된 컴퓨터는 2개의 주소들, 즉 컴퓨터와 관련된 IP 주소 및 컴퓨터의 LAN I/O 장치와 관련된 MAC(media Access Control) 주소를 갖는다. 만약 2대의 컴퓨터들이 상호간의 MAC 주소를 안다면, 상기 2대의 컴퓨터들은 LAN을 통해 데이터를 교환할 수만 있다. 통신중에는 컴퓨터들이 네트워크를 통하여 자신들의 IP 주소로 자신들을 식별하기 때문에, 컴퓨터의 MAC 주소를 결정하기 위한 방법이 필요하다. LAN 네트워크에 있는 컴퓨터는 타깃(target) 컴퓨터의 IP 주소가 주어진 다른 컴퓨터의 MAC 주소를 발견하기 위해 ARP 서비스를 사용한다.
송신자 컴퓨터가 데이터를 목적지 컴퓨터로 전송하고자 할 때 송신자 컴퓨터는 목적지 컴퓨터의 IP 주소로 ARP 요청 패킷을 브로드캐스트하도록, ARP 서비스가 LAN 시스템에서 사용된다. ARP 요청을 수신하면, 목적지 컴퓨터는 자신의 MAC 주소로써 ARP 응답을 전송한다. 이제, 송신자 컴퓨터는 정보를 목적지 컴퓨터로 직접 전송할 수 있다. 브로드캐스트들의 수를 줄이기 위해, 송신자 컴퓨터는 캐시에 IP-MAC 주소 맵핑을 저장한다. 따라서, IP-MAC 주소가 송신자 컴퓨터의 캐시 저장부에서 발견되지 않을 때에, ARP 서비스가 사용된다. 만약 목적지 IP 주소가 LAN에 접속되지 않은 컴퓨터의 IP 주소이면(즉, 목적지 컴퓨터가 다른 네트워크에 있다면), 상기 데이터는 LAN상의 게이트웨이로 전달된다. 또한, 게이트웨이의 MAC 주소는 ARP 서비스를 사용해서 결정된다.
DHCP 서비스는 네트워크상에 새롭게 존재하는 컴퓨터가 자신에 대한 그리고 네트워크에 대한 구성 정보를 탐색하도록 하고, 네트워크 서버에게 상기 구성 정보를 요청할 수 있도록 한다. 특히, 접속들을 설정/유지하고 데이터를 이동시키기에 적합한 TCP/IP 프로토콜을 사용하는 LAN에 접속된 컴퓨터는 IP 주소에 의해 식별되어야 한다. 상기 IP 주소는 영구적으로 할당될 수 있으며, 본 경우에서 만약 다른 IP 주소가 사용될 예정이라면 수동으로 변경되어야 한다. 대안적으로, 컴퓨터가 DHCP 서비스에 의해 부팅될 때, 상기 IP 주소는 동적으로 할당될 수 있다. 또한, 컴퓨터의 TCP/IP 스택은 IP 주소를 가지고 동적으로 구성될 수 있다. DHCP가 작동하기 위해서는, LAN에 접속된 DHCP 서버가 있어야 한다. 상기 DHCP 서버는 한정된 풀(finite pool)의 IP 주소들을 관리하는 특정 임무를 가진 컴퓨터이다.
본 발명은 "접속 설정" 타입의 네트워크에 대해 "상시 접속" 타입의 접속을 시뮬레이션(simulation)하기 위한 에뮬레이터(emulator)를 제공한다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 "접속 설정" 타입의 네트워크에서 "상시 접속" 네트워크 모델의 기능을 제공함으로써 원격 컴퓨터 시스템이 네트워크 인터페이스 카드(NIC: Network Interface Card)를 에뮬레이션(emulation)하도록 하는 소프트웨어 구조이다.
"접속 설정" 타입의 프로토콜을 사용하는 네트워크상에서 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 데이터 통신을 용이하게 하기 위한 소프트웨어 구조가 개시된다. 상기 구조는 원격 컴퓨터의 운영 시스템 소프트웨어가 "접속 설정" 타입의 통신 대신에 "상시 접속" 타입의 통신이 수행되고 있는 것으로 인식하도록 "상시 접속" 타입의 장치 드라이버의 작동을 에뮬레이션하는 기능을 한다. "상시 접속" 타입의 네트워크는 LAN 또는 인터넷 네트워크일 수 있다. 그 결과, "상시 접속" 타입의 네트워크상에서 수행되는 것과 같은 방식, 예를 들면 컴퓨터 시스템 사용자에게 투명성(transparency)을 제공하고 사용자가 개입되지 않는 방식으로 "접속 설정" 타입의 네트워크상에서 통신이 전송될 수 있다.
상기 구조는 컴퓨터의 OS로부터 전송된 "상시 접속" 타입의 메시지들을 인터셉트(intercept)하고, 어플리케이션 소프트웨어가 "상시 접속" 타입의 네트워크상에서 다른 컴퓨터와의 통신이 수행되고 있는 것으로 인식하도록 "상시 접속" 타입의 메시지들을 생성함으로써 "상시 접속" 타입의 장치의 작동을 에뮬레이션한다. 상기 구조는 컴퓨터 시스템에게 데이터 통신을 인터셉트하고 "접속 설정" 타입의 네트워크상에서의 전송을 위해 데이터 통신을 컴퓨터 시스템 I/O 장치로 전달할 가능성을 제공한다.
상기 구조는 기존의 "상시 접속" 타입의 네트워크 서비스들을 에뮬레이션하는 무선 인터페이스 장치를 가지는 원격 컴퓨터 시스템상에서 사용하기 위한 것이다. 상기 서비스들은 무선 인터페이스 장치가 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로부터 송출되는 트래픽을 감시하고 ARP 요청들을 인터셉트하도록 하는 ARP 서비스를 포함한다. 상기 소프트웨어 구조는 상기 무선 인터페이스 장치에 대응하는 전체적으로 유일한 주소에 대응하는 MAC 주소를 가지고 상기 ARP 요청에 응답함으로써 상기 원격 컴퓨터 시스템이 "상시 접속" 타입의 I/O 드라이버를 에뮬레이션하도록 허가한다. ARP 응답을 수신하면, 상기 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어는 목적지 컴퓨터 IP 주소가 같은 "상시 접속" 타입의 네트워크내에 있는 것으로 간주하며, 데이터 통신을 무선 인터페이스 장치로 전송한다. 다음에, 데이터 통신은 무선 인터페이스 장치를 통해 라우팅되고, "접속 설정" 타입의 네트워크상으로 전송된다.
또한, 본 발명의 구조는 DHCP 서비스의 "상시 접속" 타입의 서비스를 제공할 수 있는데, 이 경우에는 원격 컴퓨터 시스템이 DHCP 요청들을 인터셉트하도록 프로그램된다. DHCP 탐색 메시지가 인터셉트될 때, 상기 구조는 원격 컴퓨터 시스템이 IP 주소를 포함하는 DHCP Offer를 생성하고, 이를 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로 전송하도록 한다. 따라서, 상기 구조는 컴퓨터 시스템내에서 TCP/IP 스택을 적절하게 구성하기 위해 DHCP 서버를 에뮬레이션한다.
본 발명의 상기 특징과 아울러, 다른 특징들은 첨부도면들을 참조할 때 더욱 명백해질 것이다.
도 1a는 종래 기술에 의한 "접속 설정" 타입의 시스템의 예시를 보여준다.
도 1b는 종래 기술에 의한 "상시 접속" 타입의 시스템의 예시를 보여준다.
도 2는 본 발명의 소프트웨어 구조를 사용하면서, "상시 접속" 타입의 기법들을 사용해서 데이터 통신을 수행하기 위해 "접속 설정" 타입의 네트워크에 연결된 원격 컴퓨터 시스템에 배치한 무선 인터페이스 장치를 보여준다.
도 3은 도 2의 무선 인터페이스 장치를 보여준다.
도 4는 본 발명의 불릿 구조(bullet architecture)를 보여준다.
이제, 본 발명의 바람직한 실시예만을 기술하지만. 본 발명을 제한하지는 않을 목적으로 도시한 도면들을 참조하면, 도 2는 컴퓨터 내에서 "상시 접속" 타입의 네트워크 인터페이스 카드(NIC: Network Interface Card) 또는 I/O 장치의 동작을 에뮬레이션하는 원격 컴퓨터 시스템의 무선 인터페이스를 보여준다. 그 결과, 실제로는 원격 컴퓨터가 "접속 설정" 통신 네트워크를 통해 호스트 서버로 접속될 때, 상기 원격 컴퓨터는 자신이 다른 컴퓨터 시스템들에 접속되는 "상시 접속" 타입의 환경에 있는 것으로 인식한다.
OS로부터 수신된 "상시 접속" 타입의 서비스 메시지들에 응답하여, "상시 접속" 타입의 서비스 메시지들을 원격 컴퓨터의 운영 시스템(OS: Operating System)으로 전송함으로써, 무선 인터페이스는 "상시 접속" 타입의 NIC 또는 I/O 장치를 에뮬레이션할 수 있다. 그 결과, 컴퓨터의 OS는 전송될 데이터를 인터페이스 장치로 전달하는데, 이러한 데이터는 이후 네트워크상으로 전송된다.
도 2는 전송될 "상시 접속" 타입의 통신 메시지들 및 데이터를 컴퓨터 시스템의 어플리케이션 소프트웨어로부터 수신하고, 에뮬레이션된 "상시 접속" 타입의 메시지들 및 수신된 데이터를 다시 상기 어플리케이션 소프트웨어로 전송하는 무선 인터페이스 장치를 도시한다.
작동시에, 무선 인터페이스 장치는 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로부터 송출되는 신호들을 감시한다. "상시 접속" 타입의 서비스 메시지가 검출될 때, 무선 인터페이스는 상기 어플리케이션 소프트웨어로 반환되는 대응하는 "상시 접속" 타입의 서비스 메시지를 생성함으로써 응답한다. 특히 ARP 요청이 인터셉트될 때, 무선 인터페이스는 ARP 응답을 생성하고, 이를 다시 상기 어플리케이션 소프트웨어로 전송함으로써 인터셉트된 메시지에 응답한다. 상기 ARP 응답은 상기 어플리케이션 소프트웨어가 목적지 컴퓨터의 MAC 주소라고 인식한 MAC 주소를 포함한다. 그러나, ARP 응답내의 MAC 주소는 사실상 무선 인터페이스의 전체적으로 유일한 IP 주소(globally unique IP address)에 대응한다. 상기 ARP 응답을 수신하면, 컴퓨터는 목적지 IP 주소가 같은 "상시 접속" 타입의 네트워크상에 존재하는 컴퓨터 시스템의 IP 주소인 것으로 인식하기 때문에, 상기 컴퓨터 시스템은 데이터를 무선 인터페이스 장치를 통해 라우팅한다. 기존의 "상시 접속" 타입의 네트워크들에서는, 네트워크로부터 송출되는 모든 데이터는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 장치를 통해 전달되기 때문에, 무선 인터페이스 장치는 호스트 컴퓨터에 의해 전송된 모든 데이터를 인터셉트한 후에 상기 데이터를 네트워크상으로 전송할 수 있다.
더욱이, 무선 인터페이스 장치는 DHCP 요청들을 인터셉트하기 위해 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로부터의 신호들을 감시한다. 특히, 만약 DHCP 기능이 호스트 컴퓨터의 TCP/IP 스택에서 지원된다면, 호스트 컴퓨터는 "상시 접속" 타입의 네트워크상에 DHCP 서버가 존재한다고 가정하고, DHCP 메시지들을 DHCP 서버로 전송할 것이다. IP 주소를 동적으로 할당하기 위해 DHCP 탐색 메시지(DHCP Discover message)가 컴퓨터 시스템의 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로부터 전송될 때, 상기 탐색 메시지는 무선 인터페이스 장치에 의해 인터셉트된다. 그에 응답하여, 상기 무선 인터페이스 장치는 IP 주소를 포함하고 이러한 주소를 컴퓨터 시스템의 LAN 어플리케이션 소프트웨어로 전송하는 DHCP Offer를 생성함으로써 DHCP 서버를 에뮬레이션할 수 있다. 그러나, 상기 IP 주소는 무선 인터페이스 장치의 IP 주소에 대응한다. DHCP 서버와 통신하고 있는 것으로 인식할 때, 컴퓨터 시스템의 어플리케이션 소프트웨어는, DHCP Offer에 응답한 다음에 DHCP 요청 메시지를 전송할 것이다. 무선 인터페이스 장치는 DHCP 요청 메시지를 인터셉트하고, DHCP ACK 메시지를 컴퓨터 시스템의 어플리케이션 소프트웨어로 전송함으로써 응답한다. 무선 인터페이스 장치의 IP 주소는 호스트 컴퓨터내에 TCP/IP 스택을 구성하는데 사용된다. 그러므로, 컴퓨터 시스템내에 TCP/IP 스택을 적절하게 구성하기 위해, 무선 인터페이스 장치는 DHCP 서버를 에뮬레이션한다.
부가하여, 기존의 "상시 접속" 타입의 시스템에서는, PC 카드에 합체되는 I/O 장치는 삽입시 자동으로 검출되며, 네트워크 통신 소프트웨어 모듈들(즉, 어플리케이션 소프트웨어)은 자동으로 개시된다. 그러나, 이것은 기존의 "접속 설정" 타입의 모뎀 PC 카드들의 경우가 아니다. 따라서, "상시 접속" 타입의 장치 드라이버를 에뮬레이션함으로써, 무선 인터페이스 장치는 컴퓨터 시스템의 통신 소프트웨어에 의해 자동으로 검출될 것이며, OS의 "상시 접속" 타입의 통신 모듈은 호스트 컴퓨터에 의해 자동으로 개시될 것이다.
도 3을 참조하면, 인터페이스 장치(20)는 메시지 인터셉터(31) 및 "상시 접속" 타입의 서비스 메시지 생성기(32)를 가지는 에뮬레이터(30)를 포함한다. OS 어플리케이션 소프트웨어로부터 인터셉트된 신호(30A)는 "상시 접속" 타입의 서비스 메시지들 및 "상시 접속" 타입의 어플리케이션 소프트웨어로부터 전송된 데이터를 포함한다. 신호(30A)에서 검출된 어떠한 서비스 메시지들도 메시지 인터셉터(31)에 의해 인터셉트되며, 서비스 메시지 생성기(32)로 전달된다. "상시 접속" 타입의 서비스 메시지 생성기(32)는 적절한 "상시 접속" 타입의 메시지 응답을 생성하고, 이를 네트워킹 소프트웨어로 전송한다. 에뮬레이션된 메시지들 때문에, 네트워킹 소프트웨어로부터의 데이터 패킷들도 무선 인터페이스로 라우팅된다. 무선 인터페이스가 신호(30A)에서 데이터 패킷들을 검출할 때, 데이터 패킷들은 무선 인터페이스 장치(20)를 통해 버스(33)상으로 전달되며, 네트워크상으로의 전송을 위해 컴퓨터 시스템의 I/O 장치로 전달된다. 부가하여, I/O 장치를 통해 네트워크로부터 수신된 데이터 패킷들은 버스(33)상의 무선 인터페이스 장치를 통해 수정되지 않은 채로 반송된다.
"상시 접속" 타입의 서비스 메시지 생성기(32)는 ARP 메시지 생성기(32A) 및/또는 DHCP 메시지 생성기(32B)를 포함한다. 본 경우에서, 인터셉터(31)에 의해 인터셉트된 ARP 메시지들은 에뮬레이션된 ARP 메시지들을 생성하는 ARP 메시지 생성기(32A)로 전달된다. 유사하게, 인터셉트된 DHCP 메시지들은 에뮬레이션된 DHCP 메시지들을 생성하는 DHCP 메시지 생성기(32B)로 전달된다.
이미 언급된 바와 같이, "상시 접속" 타입의 통신을 허가하는 방법으로, 무선 인터페이스 장치(20)는 컴퓨터 시스템과 통신할 수 있다. 무선 인터페이스 장치(20)는 다이얼-업 네트워킹 패러다임에서 작동하는 PCMCIA 모뎀과 같은 무선 모뎀이다. 따라서, 상기 모뎀에 대한 인터넷 접속을 제공하기 위해, 상기 모뎀은 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP: Point-to-Point Protocol) 접속을 통해 무선 네트워크에 접속한다. 그러나, PPP 접속은 상기 모뎀이 전형적으로 원격 컴퓨터 OS의 다이얼-업 네트워킹 특징들을 사용하도록 "접속 설정" 타입의 네트워크이다.
인터페이스 카드(20)를 가지고 ARP 및 DHCP 메시지들을 에뮬레이션하는 것에 부가하여, 본 발명은 원격 컴퓨터 시스템이 "상시 접속" 타입의 메시지들을 에뮬레이팅하기 위한 구조를 제공한다. 상기 구조는 원격 컴퓨터 시스템으로 하여금 자신이 이더넷 LAN에 접속된 것으로 간주하도록 NIC를 에뮬레이션하게 한다. 이 때문에, 상기 구조는 원격 컴퓨터상에 설치된 NDIS 미니포트 드라이버의 사용을 통해 원격 컴퓨터 시스템이 LAN 작동들을 흉내내도록 한다. 도 4를 참조하면, NDIS 미니포트 드라이버는 원격 컴퓨터 시스템이 ARP 및 DHCP 패킷들을 필터링하여 내부적으로 처리하도록 하는데, 왜냐하면 액세스할 게이지용 TCP 서버(gauge TCP server)들이 없기 때문이다. 이 때문에, 원격 컴퓨터는 이더넷 PAD, DHCP 서버 및 ARP 서비스 모듈을 가지고 구성될 것이다. 접속 설정 타입의 네트워크는 PPP 접속들을 통해 IP 주소 및 DNS 서버들을 할당한다. NDIS 미니포트 드라이버의 구현은 PPP 서버로 다이얼-업하고 PPP 서버와의 접속을 유지하기 위한 접속 관리 상태 머신(connection management status machine)들을 포함한다. 이 때문에, NDIS 미니포트 드라이버는, 도 4에서 도시된 바와 같이, 교섭(negotiation)을 위한 완전한 PPP 스택을 포함할 것이다. 따라서, NDIS 미니포트 드라이버는 OS 다이얼-업 네트워킹의 몇 가지 기능들을 가지며, 그러한 기능들을 구현한다. 만약 접속이 끊기면, NDIS 미니포트 드라이버는 사용자의 개입 없이 접속을 재설정할 수 있다.
인식되는 바와 같이, IP 주소는 PPP 서버에 의해 할당되며, PPP 접속이 끊기거나 재설정된다면 IP 주소는 변경될 수 있다. 이 때문에, NDIS 미니포트 드라이버는 IP 주소 할당의 변화들을 감시할 수 있는 DHCP 서버를 포함한다. 상기 DHCP 서버는 메시지 생성기(32)의 DHCP 메시지 생성기(32B)와 유사한 기능을 한다. DHCP 프로토콜은 DHCP 클라이언트가 단지 임대 갱신(lease renewal)만을 개시하도록 하기 때문에, DHCP 서버는 상기 변경들을 상위의 TCP/IP 스택에 직접 알릴 수 없다. IP 주소가 변경되었는지를 결정하기 위해 상기 IP 주소는 주기적으로 감시된다. 만약 IP 주소가 변경되었다면, NDIS 미니포트 드라이버는 PPP 서버에 의해 할당된 최신의 IP 주소를 획득하기 위해 DHCP 클라이언트로 하여금 DHCP 임대(lease)를 해제 및 갱신(release and renewal)하도록 할 것이다.
부가하여, 도 4에서 도시된 바와 같이, 상기 구조는 주소 결정 서비스를 위한 ARP 서비스 모듈을 제공한다. 이미 언급된 바와 같이, ARP 서비스는 전형적으로 LAN(즉, "상시 접속") 타입의 접속들에서 발견되는 주소 결정을 제공할 것이다. 상기 ARP 서비스 모듈은 메시지 생성기(32)의 ARP 메시지 생성기(32A)와 유사한 기능을 한다.
본 발명의 한가지 장점은 본 발명은 "접속 설정" 타입의 환경에서 기능하도록 설계된 컴퓨터 시스템으로 하여금 자신이 "상시 접속" 타입의 환경에 있는 것처럼 작용하도록 함으로써, "접속 설정" 단계를 제거해 준다는 것이다. 더욱이, 본 발명의 구조는 컴퓨터가 대기 모드(standby mode)에 놓일 때 "접속"이 종료되어야 하고, 대기 모드로부터 재개할 때에는 수동으로 재설정되어야 하는 상업용 OS 시스템들의 어떤 제약들을 회피한다. 예를 들어, 그러한 접속들을 사용하는 어플리케이션들은 또한 모든 전력 중단/재개 싸이클마다 중단되고 재개되어야 한다. 본 발명의 구조는 컴퓨터 시스템을 속여서 자신이 "상시 접속" 타입의 네트워크에 있는 것으로 간주되게 하기 때문에, 상기 접속들을 사용하는 어플리케이션들은 컴퓨터 시스템들과는 독립적인 기능을 할 수 있다.
따라서, 본 발명은 원격 컴퓨터 시스템상에 설치된 LAN 카드의 소프트웨어 에뮬레이션을 제공한다. 본 발명의 구조는, 도 4에서 도시된 바와 같이, NIC 카드를 에뮬레이션하기 위한 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 이 때문에, 무선 인터페이스 카드(20)는 이전에 언급된 바와 같은 ARP 메시지 생성기(32A) 및 DHCP 메시지 생성기(32B)를 가지고 ARP 및 DHCP 서비스들을 제공할 필요가 없다.
본 발명의 추가적인 수정들 및 개선들이 당해 분야의 숙련자들에게는 또한 명백할 것이다. 따라서, 여기서 기술되고 설명된 부분들의 특정 조합은 본 발명의 실시예들만을 대표하기 위한 의도일 뿐, 본 발명의 정신 및 범위의 대체적 장치들의 제한들로서 제공하려는 의도는 아니다.

Claims (30)

  1. 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치에 있어서,
    상기 장치는,
    상기 원격 컴퓨터 시스템 및 상기 호스트 서버 간에 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP: Point-to-Point Protocol) 접속을 개시하는 수단;
    상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하는 수단; 및
    최신 네트워크 주소를 통한 접속을 위해 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대(network address lease)를 해제하고 갱신하는 수단으로서, 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대의 해제 및 갱신에 의해 상기 호스트 서버 및 상기 원격 컴퓨터 시스템 간의 접속이 "상시 접속 타입(always connected-type)"의 접속인 것으로 보이게 하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 프로토콜 패킷들은 주소 결정 프로토콜(ARP: Address Resolution Protocol) 패킷들 및 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) 패킷들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 주소 임대는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 임대를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 주소는 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 접속을 개시하는 수단은 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택으로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버(driver)에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하는 수단은 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 상기 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 주소 임대를 해제하고 갱신하는 수단은 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버는 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  11. 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 원격 컴퓨터 시스템 및 상기 호스트 서버 간에 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP: Point-to-Point Protocol) 접속을 개시하는 단계;
    상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하는 단계; 및
    최신 네트워크 주소를 통한 접속을 위해 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대(network address lease)를 해제하고 갱신하는 단계로서, 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대의 해제 및 갱신에 의해 상기 호스트 서버 및 상기 원격 컴퓨터 시스템 간의 접속이 "상시 접속 타입(always connected-type)"의 접속인 것으로 보이게 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 네트워크 프로토콜 패킷들은 주소 결정 프로토콜(ARP: Address Resolution Protocol) 패킷들 및 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) 패킷들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  13. 제11항에 있어서, 상기 네트워크 주소 임대는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 임대를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  14. 제11항에 있어서, 상기 네트워크 주소는 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  15. 제11항에 있어서, 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 접속을 개시하는 단계는 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택으로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버(driver)에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  17. 제11항에 있어서, 상기 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하는 단계는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 상기 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  19. 제11항에 있어서, 상기 네트워크 주소 임대를 해제하고 갱신하는 단계는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  20. 제19항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버는 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 방법.
  21. 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치에 있어서,
    상기 장치는,
    메모리; 및
    상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP: Point-to-Point Protocol) 스택을 포함하며,
    상기 장치는,
    상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하도록 구성되며, 그리고
    최신 네트워크 주소를 통한 접속을 위해 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대(network address lease)를 해제하고 갱신하고, 상기 원격 컴퓨터 시스템에 의한 네트워크 주소 임대의 해제 및 갱신은 상기 호스트 서버 및 상기 원격 컴퓨터 시스템 간의 접속이 "상시 접속 타입(always connected-type)"의 접속인 것으로 보이게 하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  22. 제21항에 있어서, 상기 네트워크 프로토콜 패킷들은 주소 결정 프로토콜(ARP: Address Resolution Protocol) 패킷들 및 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) 패킷들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  23. 제21항에 있어서, 상기 네트워크 주소 임대는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 임대를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  24. 제21항에 있어서, 상기 네트워크 주소는 인터넷 프로토콜(IP: Internet Protocol) 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  25. 제21항에 있어서, 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 접속의 개시는 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택으로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성하는 것을 포함함을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  26. 제25항에 있어서, 상기 포인트-투-포인트 프로토콜(PPP) 스택은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버(driver)에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  27. 제21항에 있어서, 상기 장치는, 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성함으로써 상기 네트워크 프로토콜 패킷들을 처리하고 필터링하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  28. 제27항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 상기 주소 결정 프로토콜(ARP) 서비스 모듈은 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  29. 제21항에 있어서, 상기 장치는, 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버로 상기 원격 컴퓨터 시스템을 구성함으로써 상기 네트워크 주소 임대를 해제하고 갱신하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
  30. 제29항에 있어서, 상기 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버는 상기 원격 컴퓨터 시스템 상에 설치된 드라이버에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는, 원격 컴퓨터 시스템 및 호스트 서버 간의 통신을 수행하는 장치.
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