KR20160138055A - 고속 ip 어드레스 할당을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

고속 ip 어드레스 할당을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

특정 방법은 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 셋업 메시지는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 방법은, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계를 더 포함한다. 방법은, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 단계를 더 포함한다. 방법은 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하는 단계를 포함한다. 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.

Description

고속 IP 어드레스 할당을 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR FAST IP ADDRESS ASSIGNMENT}
I. 우선권의 주장
[0001] 본 출원은, 본원과 출원인이 동일한, 2014년 3월 26일 출원되고 발명의 명칭이 "FAST IP ADDRESS ASSIGNMENT VIA IP CACHING AT AN 802.11AI AP"인 미국 가특허 출원 번호 제 61/970,571호 및 2015년 3월 25일 출원된 미국 정규 특허 출원 번호 제 14/668,709호를 우선권으로 주장하며, 이 미국 가특허 출원 및 미국 정규 특허 출원의 내용들은 명백하게 인용에 의해 그들 전체가 본원에 포함된다.
II. 분야
[0002] 본 개시내용은 일반적으로 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템에 관한 것이다.
[0003] 기술의 발전들은 더 작고 더 강력한 컴퓨팅 디바이스들을 초래했다. 예컨대, 휴대용 무선 전화들, PDA(personal digital assistant)들, 태블릿 컴퓨터들, 및 페이징 디바이스들과 같은 무선 컴퓨팅 디바이스들을 포함하는 다양한 휴대용 개인 컴퓨팅 디바이스들이 현재 존재하고 있으며, 이들은 소형이며, 경량이어서 사용자들이 용이하게 휴대한다. 많은 이러한 컴퓨팅 디바이스들은 거기에 통합되는 다른 디바이스들을 포함한다. 예컨대, 무선 전화는 또한, 디지털 스틸 카메라, 디지털 비디오 카메라, 디지털 레코더, 및 오디오 파일 플레이어를 포함할 수 있다. 또한, 이러한 컴퓨팅 디바이스들은, 소프트웨어 애플리케이션들, 이를테면 인터넷에 액세스하기 위해 이용될 수 있는 웹 브라우저 애플리케이션 및 스틸 또는 비디오 카메라를 활용하고 멀티미디어 재생 기능을 제공하는 멀티미디어 애플리케이션들을 포함하는 실행가능 명령들을 프로세싱할 수 있다. 이와 같이, 이러한 무선 전화들은 중요한 컴퓨팅 능력들을 포함할 수 있다.
[0004] IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)는 무선 네트워킹과 관련된 다양한 산업 규격들을 공표하여 왔으며, 그들 중 상당수는 "IEEE 802.11" 명칭으로 지정된다. 통상적으로, 규격이 초안이 나오기 전에, 특정 무선 기술의 실행가능성 및 관심을 평가하기 위해 연구 그룹 및/또는 태스크 그룹이 구성된다. 예컨대, "ai" 태스크 그룹(TGai 또는 IEEE 802.11ai로 지칭됨)은 FILS(fast initial link setup)와 관련된다. TGai의 하나의 목표는 스테이션과 액세스 포인트 사이의 연관 프로세스(association process)에 대응하는 레이턴시를 감소시키는 것이다. 연관 프로세스는 스테이션에 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스를 제공하는 것을 포함한다. TGai는, IP 어드레스 할당을 위해, DNS(domain name system) 메시지들을 반송하기 위해, 그리고 키 정보(key information)를 반송하기 위해 이용될 수 있는 FILS 보안 컨테이너 정보 엘리먼트(IE)들을 정의한다. IP 어드레스를 요청하기 위해 이용될 수 있는 2개의 엘리먼트들은: FILS HLP(higher layer packet) 컨테이너 엘리먼트들 및 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트들이다. 엘리먼트들은 (예컨대, 액세스 포인트를 통해) DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버에 IP 어드레스를 요청하기 위해 스테이션에 의해 이용될 수 있다. 요청은 DHCP 신속 커밋 프로토콜(rapid commit protocol)을 따를 수 있거나(예컨대, 양방향 핸드셰이크) 또는 DHCP 신속 커밋 프로토콜을 따르지 않을 수 있다(예컨대, 4-방향 핸드셰이크를 이용하는 다른 DHCP 프로토콜). 그러나, DHCP 응답 지연은, 스테이션과 액세스 포인트 사이의 신호 송신 시간과 비교하여, 클 수 있다(예컨대, 요청이 DHCP 신속 커밋 프로토콜을 따르는 경우에는 0.5초이고, 요청이 DHCP 신속 커밋 프로토콜을 따르지 않는 경우에는 1.3초임).
[0005] 본 개시내용은 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템의 실시예들을 제공한다. IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트는 IP 어드레스 캐시 사전-파퓰레이션(pre-population)을 위해 이용되는 통신 어드레스들의 세트를 저장할 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트는 다수의 프라이빗(private) MAC(media access control) 어드레스들을 저장하고, 다수의 IP 어드레스들을 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버에 요청할 수 있다. 다수의 IP 어드레스들 각각은 다수의 프라이빗 MAC 어드레스들 중 하나에 대응할 수 있다. 본원에서 이용되는 바와 같이, "프라이빗 MAC 어드레스(private MAC address)"라는 용어는 액세스 포인트에 저장된 유효 MAC 어드레스(예컨대, 물리적 네트워크 세그먼트 상에서의 네트워크 통신을 위해 이용되는 고유 식별자)를 나타낸다. 프라이빗 MAC 어드레스는, DHCP 서버와 통신하기 위해 액세스 포인트에 의해 이용되는 MAC 어드레스와는 별개인 보조 MAC 어드레스이다. 프라이빗 MAC 어드레스는, 액세스 포인트에서 IP 어드레스들을 모으는 목적들을 위해, DHCP 통신들의 목적들을 위해, 또는 MAC 어드레스가 이용되는 다른 목적을 위해 이용될 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트는 스테이션들에 할당될 수 있는 IP 어드레스들의 세트를 획득하기 위해 프라이빗 MAC 어드레스들의 세트를 생성할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트는 DHCP 서버로부터 다수의 IP 어드레스들을 수신하여, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 IP 어드레스들의 풀(pool)에 할당할 수 있다. 액세스 포인트는 연관 프로세스의 부분으로서 (예컨대, 스테이션으로부터 DHCP로의 IP 어드레스 요청을 인터셉트함으로써) IP 어드레스들의 풀로부터의 IP 어드레스들을 IP 어드레스 요청을 하는 스테이션들에 할당할 수 있다. 액세스 포인트는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션에 할당할 수 있다. 따라서, 스테이션은 다른 IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트에 연결된 스테이션과 비교하여, 연관 프로세스를 더 신속하게 완료할 수 있다.
[0006] 특정 실시예에서, 무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법은, 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청한다. 방법은 또한, 액세스 포인트에서, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 액세스 포인트에서, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스(assigned IP address)로서 스테이션에 할당하는 단계를 포함한다. 방법은, 액세스 포인트로부터 스테이션으로 셋업 응답을 송신하는 단계를 더 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0007] 다른 특정 실시예에서, 장치는 프로세서, 및 동작들을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함한다. 동작들은, 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 동작을 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 동작들은 또한, 액세스 포인트에서, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 동작을 포함한다. 동작들은, 액세스 포인트에서, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 동작을 더 포함한다. 동작들은 또한, 액세스 포인트로부터 스테이션으로 셋업 응답을 송신하는 동작을 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0008] 다른 특정 실시예에서, 장치는 액세스 포인트에서 셋업 메시지를 수신하기 위한 수단을 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 장치는 또한, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단을 포함한다. 장치는 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하기 위한 수단을 더 포함한다. 장치는 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하기 위한 수단을 포함한다. 특정 실시예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다. 특정 실시예에 따르면, 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단에 커플링된 메모리의 부분에 대응한다.
[0009] 다른 특정 실시예에서, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 명령들을 포함한다. 명령들은, 액세스 포인트에서 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하게 한다. 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청한다. 명령들은 또한, 프로세서로 하여금, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하게 하도록 실행가능하다. 명령들은 추가로, 프로세서로 하여금, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하게 하도록 실행가능하다. 명령들은 또한, 프로세서로 하여금, 셋업 응답을 스테이션에 송신하게 하도록 실행가능하다. 특정 실시예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0010] 다른 특정 실시예에서, 방법은 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 송신하는 단계를 포함한다. 방법은, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스들을 수신하는 단계를 더 포함하고, 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 방법은, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하는 단계를 더 포함한다.
[0011] 다른 특정 실시예에서, 방법은 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 셋업 메시지는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 방법은, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계를 더 포함한다. 방법은, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 단계를 더 포함한다. 방법은 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하는 단계를 포함한다. 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0012] 다른 특정 실시예에서, 장치는 프로세서 및 프로세서에 의해 액세스가능한 메모리를 포함한다. 메모리는, 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 전송하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다. 메모리는, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 DHCP 요청들의 다수의 인터넷 DHCP 요청을 수신하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 더 포함한다. 메모리는, 다수의 IP 어드레스들을 이용가능 프로토콜(IP) 어드레스들의 풀에 할당하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 더 포함하고, 다수의 IP 어드레스들의 각각의 IP 어드레스는 액세스 포인트의 IP 어드레스들에 대응한다.
[0013] 다른 특정 실시예에서, 장치는 프로세서, 및 동작들을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함한다. 동작들은, 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 동작을 포함한다. 셋업 메시지는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 동작들은, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 동작을 더 포함한다. 동작들은, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 동작을 더 포함한다. 동작들은 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하는 동작을 포함한다. 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0014] 다른 특정 실시예에서, 장치는 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 송신하기 위한 수단을 포함한다. 장치는, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스들을 수신하기 위한 수단을 더 포함하고, 다수의 IP 어드레스들의 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 장치는, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하기 위한 수단을 더 포함한다.
[0015] 다른 특정 실시예에서, 장치는 액세스 포인트에서 셋업 메시지를 수신하기 위한 수단을 포함한다. 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 장치는 또한, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단을 포함한다. 장치는 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하기 위한 수단을 더 포함한다. 장치는 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하기 위한 수단을 포함한다. 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0016] 다른 특정 실시예에서, 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체는 명령들을 포함하고, 그 명령들은 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 송신하는 것을 개시하게 한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스들을 수신하는 것을 개시하게 하는 명령들을 더 포함하고, 다수의 IP 어드레스들의 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하게 하는 명령들을 더 포함한다.
[0017] 다른 특정 실시예에서, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 무선 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 명령들을 포함한다. 명령들은, 액세스 포인트의 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금 동작들을 수행하게 한다. 동작들은 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 동작을 포함한다. 셋업 메시지는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 동작들은, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 동작을 더 포함한다. 동작들은, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 동작을 더 포함한다. 동작들은 또한, 셋업 응답을 스테이션에 송신하는 동작을 포함한다. 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다.
[0018] 개시된 실시예들 중 적어도 하나에 의해 제공되는 하나의 특정한 이점은, IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트가, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션에 할당할 수 있다는 것이다.
[0019] 본 개시내용의 다른 양상들, 이점들, 및 특징들은, 다음의 부분들: 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, 및 청구범위를 포함하는 전체 출원의 리뷰 후에 명백해질 것이다.
[0020] 도 1은 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트의 특정 실시예를 예시하는 블록도이고;
[0021] 도 2는 IP 어드레스 할당 시스템의 특정 실시예를 도시하는 도면이고;
[0022] 도 3은 IP 어드레스 할당 시스템의 다른 특정 실시예를 도시하는 도면이고;
[0023] 도 4는 IP 어드레스 할당 시스템을 구성하는 방법의 특정 실시예를 예시하는 흐름도이고;
[0024] 도 5는 IP 어드레스 할당 시스템을 동작시키는 방법의 특정 실시예를 예시하는 흐름도이고; 그리고
[0025] 도 6은 IP 어드레스 요청 로직을 포함하는 통신 디바이스의 특정 실시예를 예시하는 블록도이다.
[0026] 도 1을 참조하면, 블록도는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트(100)의 특정 예시적 실시예를 도시한다. 액세스 포인트(100)는 메모리(102)(예컨대, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체), 프로세서(104), 네트워크 제어기(106), 및 네트워크 인터페이스(108)(예컨대, 유선 네트워크에 대응하는 연결 포인트)를 포함한다. 안테나(110)는 액세스 포인트(100) 내부에 있을 수 있거나 또는 액세스 포인트(100) 외부에 있을 수 있다. 메모리(102)는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스들(112)의 리스트, IP 어드레스 풀(114), 액세스 포인트(100)에 대응하는 BSSID(basic service set identification)(116), 및 프로세서(104)에 의해 실행되도록 구성된 명령들(118)을 포함할 수 있다(예컨대, 이들로 구성될 수 있음).
[0027] 액세스 포인트(100)는 IP 어드레스 캐시 사전-파퓰레이션을 위해 이용되는 통신 어드레스들의 세트를 저장할 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트(100)는 다수의 프라이빗 MAC 어드레스들을 저장하고, 다수의 IP 어드레스들을 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버에 요청할 수 있다. 다수의 IP 어드레스들 각각은 다수의 프라이빗 MAC 어드레스들 중 하나에 대응할 수 있다. 본원에서 이용되는 바와 같이, "프라이빗 MAC 어드레스"라는 용어는 액세스 포인트(100)에 저장된 유효 MAC 어드레스(예컨대, 물리적 네트워크 세그먼트 상에서의 네트워크 통신을 위해 이용되는 고유 식별자)를 나타낸다. 프라이빗 MAC 어드레스는, DHCP 서버와 통신하기 위해 액세스 포인트(100)에 의해 이용되는 MAC 어드레스와는 별개인 보조 MAC 어드레스이다. 프라이빗 MAC 어드레스는, 액세스 포인트(100)에서 IP 어드레스들을 모으는 목적들을 위해, DHCP 통신들의 목적들을 위해, 또는 MAC 어드레스가 이용되는 다른 목적을 위해 이용될 수 있다. 특정 실시예에서, 프라이빗 MAC 어드레스들은 BSSID(116)에 기초하여 (예컨대, 명령들(118)의 부분을 실행시킴으로써 프로세서(104)에 의해) 생성된다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트에서, 액세스 포인트의 BSSID(basic service set identification)를 이용하여 적어도 하나의 프라이빗 MAC 어드레스를 생성하는 것을 지원한다. 예컨대, 액세스 포인트(100)는 스테이션들에 할당될 수 있는 IP 어드레스들의 세트를 획득하기 위해 프라이빗 MAC 어드레스들의 세트를 생성할 수 있다. 다른 특정 실시예에서, 프라이빗 MAC 어드레스들은 (예컨대, 제조자 또는 벤더에 의해) 액세스 포인트(100)에 할당된다. 예컨대, 액세스 포인트(100)는 스테이션들에 할당될 수 있는 IP 어드레스들의 세트를 획득하기 위해 프라이빗 MAC 어드레스들의 세트를 벤더로부터 수신할 수 있다. 따라서, 일 실시예에서, 적어도 하나의 프라이빗 MAC 어드레스가 벤더에 의해 액세스 포인트에 할당된다.
[0028] 프라이빗 MAC 어드레스들(112)의 리스트는 IP 어드레스 풀(114)을 파퓰레이팅하기 위해 이용될 수 있다. 예컨대, 프로세서(104)는 명령들(118)의 부분을 실행시킴으로써, (예컨대, 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110)를 통해 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108)를 통해) 다수의 DHCP 요청들을 DHCP 서버에 송신하는 것을 개시할 수 있다. 각각의 DHCP 요청은 프라이빗 MAC 어드레스들(112)의 리스트의 대응하는 프라이빗 MAC 어드레스를 포함할 수 있다. 이러한 예에서, 각각의 DHCP 요청에 기초하여, 프로세서(104)는 대응하는 IP 어드레스를 수신할 수 있다. 예시하자면, 프로세서(104)는 명령들(118)의 부분을 실행시킴으로써 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110)를 통해 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108)를 통해 하나 또는 그 초과의 IP 어드레스들을 수신할 수 있다. 이러한 예에서, 프로세서(104)는 명령들(118)의 부분을 실행시킴으로써, 각각의 IP 어드레스를 IP 어드레스 풀(114)에 할당(예컨대, IP 어드레스 풀(114)을 파퓰레이팅)할 수 있다. IP 어드레스 풀(114)은 메모리(102) 내의 위치에 대응할 수 있다. 따라서, 특정 실시예에서, 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 메모리의 부분에 대응한다.
[0029] 명령들(118)에 기초하여, 프로세서(104)는 (예컨대, 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110)를 통해 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108)를 통해) 셋업 메시지를 수신할 수 있다. 예컨대, 셋업 메시지는 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청하는 스테이션으로부터 수신될 수 있다. 셋업 메시지는 (예컨대, 802.11ai 드래프트 3.0에 의해 정의된 바와 같은) FILS(fast initial link setup) HLP(higher layer packet) 컨테이너 엘리먼트일 수 있다. 프로세서(104)는 IP 어드레스 풀(114)로부터 IP 어드레스를 선택할 수 있고, 셋업 응답을 스테이션에 전송할 수 있다. 셋업 응답은 IP 어드레스를 스테이션의 할당 IP 어드레스로서 식별할 수 있다. 프로세서(104)는, IP 어드레스가 할당되었음을 (예컨대, IP 어드레스 풀(114)에서) 표시할 수 있다.
[0030] 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 DHCP 서버에 어드레싱된다(예컨대, 셋업 메시지는 DHCP 요청을 포함함). 예컨대, 셋업 메시지는 DHCP 서버에 어드레싱된 HLP 메시지 내에 포함될 수 있다. 이러한 실시예에서, 액세스 포인트(100)는 셋업 메시지를 인터셉트(예컨대, 디코딩 및 해석)하고, 셋업 메시지에 응답하여 하나 또는 그 초과의 응답들을 스테이션에 전송한다. 이러한 예에서, 액세스 포인트(100)는 HLP 메시지를 디코딩 및 해석하고, HLP 메시지가 셋업 메시지를 포함한다는 것을 결정한다. 이러한 실시예에서, 액세스 포인트(100)에 의해 스테이션에 전송된 하나 또는 그 초과의 응답들 중 적어도 하나는 IP 어드레스 풀(114)로부터의 IP 어드레스를 포함한다. 이러한 실시예에서, 액세스 포인트(100)는 셋업 메시지를 DHCP 서버에 전송하지 않는다. 따라서, 셋업 메시지 및 셋업 응답을 이용하는 연관 프로세스는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신한 후에 액세스 포인트가 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 연관 프로세스와 비교하여, 더 신속하게 수행된다. 예컨대, 802.11 구현에서, 셋업 메시지 및 셋업 응답을 이용하는 연관 프로세스에서 스테이션이 셋업 메시지를 송신하는 것과 스테이션이 셋업 응답을 수신하는 것 사이의 지속기간(예컨대, 셋업 메시지, 메시지 프로세싱, 및 셋업 응답에 대응하는 레이턴시)은 0.1초 미만(예컨대, 5 밀리초)이다. 이러한 예에서, 지속기간은 단지 메시지 프로세싱 및 에어타임(airtime) 레이턴시에만 대응할 수 있다.
[0031] 특정 실시예에서, 셋업 메시지는, 스테이션이 신속 커밋 프로토콜을 지원함을 표시하는 탐색 메시지(discover message)를 포함한다. 따라서, 특정 실시예에서, 셋업 메시지는, 스테이션이 DHCP(dynamic host configuration protocol) 신속 커밋 프로토콜(rapid commit protocol)을 지원함을 표시한다. 예컨대, 셋업 메시지는, DHCP-탐색 메시지(DHCP-Discover message)를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함할 수 있다. 따라서, 특정 실시예에서, 셋업 메시지는 DHCP 탐색 메시지를 포함한다. 이러한 예에서, FILS HLP 컨테이너 엘리먼트의 DHCP-탐색 메시지는, (예컨대, DHCP-탐색 메시지의 플래그를 통해) 스테이션이 DHCP 신속-커밋 프로토콜(DHCP Rapid-Commit protocol)을 지원함을 표시할 수 있다. 이러한 특정 실시예에서, 액세스 포인트(100)는 DHCP 신속-커밋 프로토콜에 따라 메시지들을 스테이션에 전송한다. 예시하자면, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 포함하는 확인응답 메시지를 포함할 수 있다. 따라서, 특정 실시예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 표시하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함한다. 이러한 예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 포함하는 DHCP 확인응답(DHCP-ACK) 메시지를 포함할 수 있다. 이러한 예에서, 셋업 응답이 DHCP-ACK 메시지를 포함하기 때문에, 스테이션의 DHCP 상태 머신은 방해받지 않을 수 있다. 따라서, 스테이션은, DHCP-ACK 메시지가 DHCP 서버로부터 비롯되는 대신에 액세스 포인트(100)로부터 비롯된다는 것을 알지 못할 수 있다.
[0032] 다른 특정 실시예에서, 셋업 메시지는, (예컨대, 스테이션이 신속 커밋 프로토콜을 지원하지 않기 때문에) 스테이션이 신속 커밋 프로토콜을 지원함을 표시하지 않는 탐색 메시지를 포함한다. 예컨대, 셋업 메시지는, DHCP-탐색 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함할 수 있다. 이러한 예에서, FILS HLP 컨테이너 엘리먼트는, (예컨대, DHCP-탐색 메시지의 플래그를 통해) 스테이션이 DHCP 신속-커밋 프로토콜을 지원함을 표시하지 않을 수 있다. 이러한 특정 실시예에서, 액세스 포인트(100)는 비-신속 커밋 프로토콜에 따라 메시지들을 스테이션에 전송한다. 이러한 예에서, 액세스 포인트(100)는, DHCP-제공 메시지(DHCP-Offer message)를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함하는 제공 응답(offer response)(예컨대, DHCP 제공 응답)을 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 이용가능 IP 어드레스를 스테이션에 할당하기 전에, 액세스 포인트(100)로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 제공 응답을 스테이션에 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, DHCP 제공 응답은 이용가능 IP 어드레스를 식별한다. DHCP-제공 메시지는 IP 어드레스를 스테이션에 제공할 수 있다. 이러한 예에서, 액세스 포인트(100)는 DHCP-요청 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함하는 요청 메시지(예컨대, DHCP 요청 메시지)를 수신할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은 액세스 포인트(100)에서 스테이션으로부터 DHCP 요청 메시지를 수신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, DHCP 요청 메시지는, 액세스 포인트(100)가 이용가능 IP 어드레스를 스테이션에 할당하는 것을 요청한다. DHCP-요청 메시지는 제공 IP 어드레스(offered IP address)가 스테이션에 할당되는 것을 요청할 수 있다. 이러한 예에서, 액세스 포인트는 요청 메시지에 대한 응답으로 셋업 응답을 전송할 수 있다. 예컨대, 셋업 응답은 DHCP 요청 메시지를 수신하는 것에 기초하여 전송될 수 있다. 이러한 특정 예에서, 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 포함하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함한다. 이러한 예에서, 셋업 응답은 제공 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 식별하는 DHCP 확인응답(DHCP-ACK) 메시지를 포함할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, DHCP 요청 메시지를 수신한 후에, 액세스 포인트에서 이용가능 IP 어드레스를 스테이션에 할당하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 액세스 포인트(100)가 제공 응답에 대한 응답을 수신하지 않는 경우, 액세스 포인트(100)는 제공 IP 어드레스가 이용가능하다는 것을 액세스 포인트(100)에서 표시할 수 있다. 이러한 예에서, 제공 응답이 DHCP-제공 메시지를 포함하고 셋업 응답이 DHCP-ACK 메시지를 포함하기 때문에, 스테이션의 DHCP 상태 머신은 방해받지 않을 수 있다. 따라서, 스테이션은, DHCP-제공 메시지 및 DHCP-ACK 메시지가 DHCP 서버로부터 비롯되는 대신에 액세스 포인트(100)로부터 비롯된다는 것을 알지 못할 수 있다.
[0033] 다른 특정 실시예에서, 액세스 포인트(100)는, (예컨대, 802.11ai 드래프트 3.0에서와 같이) 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 IP 어드레스 할당 엘리먼트를 액세스 포인트(100)가 지원할 수 있다는 것을 표시하는 구성 표시자를 (예컨대, FILS IP 어드레스 구성 필드를 통해) 스테이션에 전송한다. 구성 표시자를 송신하는 것은, 스테이션들이, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 IP 어드레스 할당 엘리먼트들을 포함하는 셋업 메시지를 전송하도록 권장할 수 있다. 이러한 특정 실시예에서, 스테이션은, 구성 표시자를 검출하는 것에 대한 응답으로 셋업 메시지 내에 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. 스테이션이, 셋업 메시지 내에 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하는 경우, 연관 프로세스는, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트(예컨대, DHCP-탐색 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트)를 포함하지 않는 셋업 메시지에 대응하는 연관 프로세스와 비교하여, 더 신속하게 발생할 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트(100)가 HLP 패킷 검사를 수행할 필요가 없을 수 있기 때문에, 액세스 포인트(100)는 셋업 메시지를 더 신속하게 프로세싱할 수 있다. 추가로, 스테이션이 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하는 셋업 메시지를 액세스 포인트(100)에 전송하는 경우, 연관 프로세스는 겨우 2개의 메시지들((예컨대, 802.11ai 드래프트 3.0에서와 같이) 예컨대, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 및 응답을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트)을 이용하여 수행될 수 있다. 반면에, 스테이션이 DHCP-탐색 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함하는 셋업 메시지를 전송하고, 스테이션이 신속 커밋 프로토콜을 지원한다는 것을 스테이션이 표시하지 않는 경우, 연관 프로세스는 4개 또는 그 초과의 메시지들(예컨대, DHCP-탐색 메시지, DHCP-제공 메시지, DHCP-요청 메시지, 및 DHCP-확인응답(DHCP-ACK) 메시지)을 이용하여 수행될 수 있다.
[0034] 다른 특정 실시예에서, 액세스 포인트(100)는, 액세스 포인트(100)가 이용가능 IP 어드레스들을 저장하고 있음을 표시하는 캐싱 표시자를 (예컨대, 연관 메시지의 필드를 통해, 브로드캐스트 비컨을 통해, 인증 프레임을 통해, 프로브 응답을 통해, FILS 탐색 프레임을 통해, 또는 다른 방법을 통해) 스테이션에 전송한다. 캐싱 표시는 FILS 표시 엘리먼트의 FILS IP 어드레스 구성 서브-필드에 포함될 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트(100)는, 액세스 포인트(100)가 FILS 표시 엘리먼트의 예약된 비트들을 이용하여 이용가능 IP 어드레스들을 저장하고 있음을 표시하기 위해 캐싱 표시자를 브로드캐스팅할 수 있다. 이러한 특정 실시예에서, 스테이션은, 캐싱 표시자를 검출하는 것에 대한 응답으로 셋업 메시지 내에 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하도록 구성될 수 있다. 위에서 설명된 바와 같이, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하는 셋업 메시지를 포함하는 연관 프로세스는, DHCP-탐색 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트와 비교하여, 더 신속하게 발생할 수 있다.
[0035] 액세스 포인트(100)가 할당 IP 어드레스를 스테이션에 전송한 후에, 액세스 포인트(100)는 무상(gratuitous) ARP(address resolution protocol) 메시지를, 액세스 포인트(100)를 포함하는 서브넷의 다른 디바이스들(예컨대, 다른 액세스 포인트들 및 분배 시스템 디바이스들)에 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은 셋업 응답을 스테이션에 송신한 후에 액세스 포인트(100)로부터 무상 ARP(address resolution protocol) 메시지를 제 2 액세스 포인트에 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 무상 ARP 메시지는 할당 IP 어드레스를 포함한다. 무상 ARP 메시지에 응답하여, 서브넷의 분배 시스템 디바이스들은 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트하거나 또는 생성할 수 있다. 게다가, 무상 ARP 메시지에 응답하여, 서브넷의 다른 디바이스는, 다른 디바이스로부터 액세스 포인트(100)로, 다른 디바이스가 할당 IP 어드레스를 (예컨대, 다른 스테이션에) 할당했음을 표시하는 충돌 신호를 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 무상 ARP 메시지를 송신하는 것에 대한 응답으로, 액세스 포인트(100)에서 제 2 액세스 포인트로부터 충돌 신호를 수신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 충돌 신호는, 할당 IP 어드레스가 제 2 액세스 포인트와 연관된 제 2 스테이션에 의해 이용되고 있음을 표시한다. 충돌 신호를 수신하는 것에 대한 응답으로, 액세스 포인트(100)는 제 2 이용가능 IP 어드레스를 IP 어드레스 풀(114)로부터 선택하여, 제 2 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트(100)에서, 충돌 신호에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 제 2 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 것을 지원한다. 기법들은 추가로, 액세스 포인트(100)에서, 제 2 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 것을 지원한다. 위에서 설명된 바와 같이, 액세스 포인트(100)는, 제 2 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 전송할 수 있다. 특정 실시예에서, 제 2 이용가능 IP 어드레스는 제 2 셋업 응답에 의해 식별될 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트(100)로부터 제 2 셋업 응답을 스테이션에 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 제 2 셋업 응답은 할당 IP 어드레스를 식별한다. 게다가, 액세스 포인트(100)는 제 2 이용가능 IP 어드레스를 포함하는 제 2 무상 ARP 메시지를 전송할 수 있다. 따라서, 무상 ARP 메시지는 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트하기 위해 이용될 수 있고, IP 어드레스 충돌을 검출하기 위해 이용될 수 있다.
[0036] IP 어드레스 풀(114)의 각각의 이용가능 IP 어드레스는 DHCP 서버로부터의 대응하는 리스(lease)를 가질 수 있다. 예컨대, 특정 이용가능 IP 어드레스는 3일의 지속기간을 갖는 리스를 가질 수 있다. 리스에 대응하는 지속기간이 경과된 후에, 액세스 포인트(100)가 리스를 갱신(renew)하지 않는 경우, DHCP 서버는 대응하는 이용가능 IP 어드레스를 액세스 포인트(100)로부터 회수(reclaim) 할 수 있다. 액세스 포인트(100)는, 액세스 포인트(100)와 연관된 디바이스들에 할당된 IP 어드레스들에 대응하는 리스들을 갱신할 수 있다. 액세스 포인트(100)는, 액세스 포인트(100)와 연관된 디바이스들에 할당되지 않은 IP 어드레스들에 대응하는 리스들을 DHCP 서버가 회수(reclaim)하도록 허용할 수 있다. 액세스 포인트(100)는 (예컨대, 할당 IP 어드레스를 포함하는) 셋업 응답을 스테이션에 송신한 후에, 할당 IP 어드레스들에 대응하는 리스를 갱신할 수 있다. 액세스 포인트(100)는 (예컨대, 리스가 만료되기 전에) 주기적으로, 스테이션이 할당 IP 어드레스를 여전히 사용하고 있음을 확인하기 위해 스테이션에 신호를 전송할 수 있고, 스테이션으로부터의 리턴 신호에 대한 응답으로, 액세스 포인트(100)는 리스를 갱신할 수 있다.
[0037] IP 어드레스 풀(114)의 마지막 이용가능 IP 어드레스를 할당하는 것에 대한 응답으로(예컨대, 액세스 포인트(100)의 모든 IP 어드레스들이 할당된 것으로 표시되는 경우), 액세스 포인트(100)는, 액세스 포인트(100)와 연관된 스테이션에 대응하지 않는 각각의 할당 IP 어드레스에 대응하는 무상 ARP 메시지를 전송할 수 있다. 액세스 포인트(100)가 서브넷의 다른 디바이스로부터 특정 IP 어드레스에 대응하는 충돌 표시자를 수신하지 않는 경우(예컨대, 특정 IP 어드레스를 할당받은 스테이션이 서브넷을 떠났음), 액세스 포인트(100)는 특정 IP 어드레스가 할당되지 않았음을 표시할 수 있다. 액세스 포인트(100)가 서브넷의 다른 디바이스로부터 특정 IP 어드레스에 대응하는 충돌 표시자를 수신하는 경우(예컨대, 특정 IP 어드레스를 할당받은 스테이션이 서브넷을 떠나지 않았음), 액세스 포인트(100)는 액세스 포인트(100)에서, 특정 IP 어드레스가 할당되었음을 표시할 수 있다.
[0038] 프로세서(104)가 명령들(118)에 기초하여 실행되는 것으로 설명되지만, 프로세서(104)는, 메모리(102)에 저장된, 프로세서(104)에 저장된, 또는 다른 위치에 저장된 다른 명령들에 기초하여, 본원에서 설명되는 하나 또는 그 초과의 동작들을 수행할 수 있다. 메모리(102)가 프라이빗 MAC 어드레스들(112), IP 어드레스 풀(114), BSSID(116), 및 명령들(118)을 포함하는 것으로 설명되지만, 프라이빗 MAC 어드레스들(112), IP 어드레스 풀(114), BSSID(116), 및 명령들(118) 중 하나 또는 그 초과는 프로세서(104)(예컨대, 프로세서(104)의 하나 또는 그 초과의 레지스터들)에 또는 다른 위치에 저장될 수 있다. DHCP 서버가 액세스 포인트(100)로부터 분리된 것으로 설명되지만, 특정 실시예에서, 액세스 포인트(100)는 DHCP 서버와 병치(co-locate)된다. 예컨대, 액세스 포인트(100)는 DHCP 서버에 대응하는 별개의 전용 컴포넌트들을 포함할 수 있거나, 또는 DHCP 서버는 본원에서 설명된 액세스 포인트(100)의 컴포넌트들 또는 이들의 결합을 이용하여 동작할 수 있다.
[0039] IP 어드레스 풀(114)을 이용함으로써, 액세스 포인트(100)는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션에 할당할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트(100) 및 스테이션은, 다른 IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트와 연관되는 스테이션과 비교하여, 연관 프로세스를 더 신속하게 완료할 수 있다.
[0040] 도 2를 참조하면, 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템의 특정 예시적 실시예가 개시되며, 일반적으로 200으로 지정된다. IP 어드레스 할당 시스템(200)은 서브넷(202) 및 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버(234)를 포함한다. 서브넷(202)은 하나 또는 그 초과의 액세스 포인트들(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 및 제 3 액세스 포인트(208)), 분배 시스템(DS; distribution system)(236), 및 하나 또는 그 초과의 스테이션들(예컨대, 제 1 스테이션(218), 제 2 스테이션(220), 및 제 3 스테이션(222))을 포함할 수 있다.
[0041] DS(236)는 서브넷(202)의 스테이션들(예컨대, 제 1 스테이션(218), 제 2 스테이션(220), 및 제 3 스테이션(222))에 대응하는 라우팅 정보를 포함할 수 있다. DS(236)는 서브넷(202)에서 수신되고 그리고 특정 스테이션(예컨대, 제 1 스테이션(218))에 어드레싱된 메시지를 특정 스테이션과 연관된 액세스 포인트(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204))에 전송할 수 있다. DS(236)는 액세스 포인트의 부분일 수 있거나 또는 별개의 디바이스일 수 있다. 각각의 액세스 포인트는 대응하는 브로드캐스트 영역을 가질 수 있다(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)는 제 1 브로드캐스트 영역(210)을 갖고, 제 2 액세스 포인트(206)는 제 2 브로드캐스트 영역(212)을 가짐). 각각의 액세스 포인트는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스들의 리스트(예컨대, 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 대표 리스트) 및 이용가능 IP 어드레스들의 풀(예컨대, 이용가능 IP 어드레스들의 대표 풀(216))을 포함할 수 있다. 대안적으로, 제 2 액세스 포인트(206), 제 3 액세스 포인트(208), 또는 양쪽 모두는 프라이빗 MAC 어드레스들의 리스트를 포함하지 않을 수 있고 그리고 이용가능 IP 어드레스들의 풀을 포함하지 않을 수 있다. DHCP 서버(234)가 서브넷(202) 외부에 있는 것으로 예시되지만, 다른 실시예들에서, DHCP 서버(234)는 서브넷(202) 내의 별개의 디바이스일 수 있거나 또는 서브넷(202)의 디바이스 내에(예컨대, DS(236) 내에 또는 제 1 액세스 포인트(204) 내에) 포함되거나 또는 그것과 병치(co-locate)될 수 있다. 특정 실시예에서, 서브넷(202)의 적어도 하나의 액세스 포인트(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204))는 도 1을 참조하여 설명된 액세스 포인트(100)에 대응한다.
[0042] 액세스 포인트에서, 프라이빗 MAC 어드레스들의 리스트(예컨대, DHCP 서버와 통신하기 위해 액세스 포인트에 의해 이용되는 MAC 어드레스와 별개인, 액세스 포인트에 저장된 유효 MAC 어드레스)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀을 파퓰레이팅하기 위해 이용될 수 있다. 예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)에서, 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)을 파퓰레이팅하기 위해 이용될 수 있다. 이러한 예에서, 제 1 액세스 포인트(204)는 (예컨대, 직접적으로, 다른 액세스 포인트를 통해, DS(236)를 통해, 또는 다른 디바이스를 통해) 다수의 DHCP 요청들(230)을 DHCP 서버(234)에 전송할 수 있다. 다수의 DHCP 요청들(230)의 각각의 DHCP 요청은 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스에 대응할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트로부터, 다수의 DHCP(dynamic host configuration protocol) 요청들을 DHCP 서버에 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스를 포함한다. DHCP 서버(234)는 다수의 DHCP 요청들(230)의 각각의 DHCP 요청에 응답하여 다수의 IP 어드레스들(232)의 IP 어드레스를 제 1 액세스 포인트(204)에 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 IP 어드레스들을 수신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 제 1 액세스 포인트(204)는 다수의 IP 어드레스들(232)의 각각의 IP 어드레스를 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)에 저장할 수 있고, 다수의 IP 어드레스들(232)의 각각의 IP 어드레스를 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)에 할당할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트에서 다수의 IP 어드레스들을 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하는 것을 지원한다.
[0043] 액세스 포인트와 액세스 포인트의 브로드캐스트 영역 내의 스테이션 사이의 연관 프로세스는, 스테이션이 IP 어드레스 요청을 포함하는 셋업 메시지를 송신하는 것을 포함할 수 있다. 예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)와 제 1 스테이션(218) 사이의 연관 프로세스의 부분으로서, 제 1 스테이션(218)은 제 1 스테이션(218)으로의 IP 어드레스의 할당을 요청하는 셋업 메시지(예컨대, FILS(fast initial link setup) HLP(higher layer packet) 컨테이너 엘리먼트 또는 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트)를 전송할 수 있다. 셋업 메시지는 DHCP 서버(234)에 어드레싱될 수 있다(예컨대, 셋업 메시지는 DHCP 요청을 포함할 수 있음). 액세스 포인트는 액세스 포인트의 IP 어드레스 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택할 수 있고, 선택된 IP 어드레스를 스테이션의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 스테이션에 전송할 수 있다. 이러한 예에서, 제 1 액세스 포인트(204)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터 IP 어드레스를 선택할 수 있고, 선택된 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다. 스테이션은 할당 IP 어드레스를 저장할 수 있고, 다른 디바이스들과 통신할 때, 할당 IP 어드레스를 이용할 수 있다. 이러한 예에서, 제 1 스테이션(218)은 할당 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 메모리 위치(224)에 저장할 수 있다. 서브넷(예컨대, 서브넷(202))의 액세스 포인트(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 또는 제 3 액세스 포인트(208))와 연관된 각각의 스테이션은 상이한 할당 IP 어드레스를 저장할 수 있다. 예컨대, 제 1 스테이션(218)은 할당 IP 어드레스를 메모리 위치(224)에 저장할 수 있고, 제 2 스테이션(220)은 제 2 할당 IP 어드레스를 제 2 스테이션(220)의 메모리 위치(226)에 저장할 수 있고, 그리고 제 3 스테이션(222)은 제 3 할당 IP 어드레스를 제 3 스테이션(222)의 메모리 위치(228)에 저장할 수 있다.
[0044] 셋업 응답을 송신한 후에, 액세스 포인트는 무상 ARP(address resolution protocol) 메시지를, 액세스 포인트를 포함하는 서브넷의 다른 디바이스들(예컨대, 다른 액세스 포인트들 및 분배 시스템 디바이스들)에 전송할 수 있다. 무상 ARP 메시지는 할당 IP 어드레스를 포함한다. 예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)가, 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터의 이용가능 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 전송한 후에, 제 1 액세스 포인트(204)는 무상 ARP 메시지를 서브넷(202)의 다른 디바이스들(예컨대, 제 2 액세스 포인트(206), 제 3 액세스 포인트(208), 및 DS(236))에 송신할 수 있다. 무상 ARP 메시지에 응답하여, 서브넷의 분배 시스템 디바이스들(예컨대, DS(236))은 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트하거나 또는 생성할 수 있다. 따라서, 이러한 예에서, 분배 시스템(DS)은 무상 ARP 메시지에 기초하여 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트한다. 게다가, 무상 ARP 메시지에 응답하여, 서브넷의 다른 디바이스는, 다른 디바이스로부터 액세스 포인트(100)로, 다른 디바이스가 할당 IP 어드레스를 (예컨대, 다른 스테이션에) 할당했음을 표시하는 충돌 신호를 전송할 수 있다.
[0045] 충돌 신호를 수신하는 것에 대한 응답으로, 액세스 포인트는 대응하는 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 제 2 IP 어드레스를 선택하여, 제 2 IP 어드레스를 할당 어드레스로서 스테이션에 전송할 수 있다. 이러한 예에서, 제 1 액세스 포인트(204)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터 제 2 IP 어드레스를 선택하여, 제 2 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 제 2 셋업 응답에서 제 2 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다. 제 1 스테이션(218)은 할당 어드레스(예컨대, 제 2 IP 어드레스에 대응함)를 메모리 위치(224)에 저장할 수 있다. 액세스 포인트는 할당 IP 어드레스를 포함하는 제 2 무상 ARP 메시지를 전송할 수 있다. 따라서, 무상 ARP 메시지는 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트하기 위해 이용될 수 있고, IP 어드레스 충돌을 검출하기 위해 이용될 수 있다.
[0046] 이용가능 IP 어드레스들의 각각의 풀(예컨대, 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216))의 각각의 IP 어드레스 및 각각의 할당 IP 어드레스(예컨대, 메모리 위치(224)에 저장된 할당 IP 어드레스, 메모리 위치(226)에 저장된 할당 IP 어드레스, 및 메모리 위치(228)에 저장된 할당 IP 어드레스)는 DHCP 서버(234)로부터의 대응하는 리스를 가질 수 있다. 예컨대, 특정 IP 어드레스는 12시간의 지속기간을 갖는 리스를 가질 수 있다. 리스에 대응하는 지속기간이 경과된 후에, 대응하는 액세스 포인트가 리스를 갱신하지 않는 경우, DHCP 서버(234)는 대응하는 IP 어드레스를 회수(reclaim) 할 수 있다. 액세스 포인트는, 셋업 응답을 스테이션에 송신한 후에, 할당 IP 어드레스에 대응하는 리스를 갱신할 수 있다. 예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)는, 할당 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 송신한 후에, 제 1 스테이션(218)에 할당된 할당 IP 어드레스에 대응하는 리스를 갱신할 수 있다. 특정 실시예에서, 액세스 포인트는, 갱신 요청(renewal request)을 DHCP 서버(234)에 송신함으로써, 리스를 갱신한다. 액세스 포인트는 (예컨대, 리스가 만료되기 전에) 주기적으로, 스테이션이 할당 IP 어드레스를 여전히 사용하고 있음을 확인하기 위해 스테이션에 신호를 전송할 수 있고, 스테이션으로부터의 리턴 신호에 대한 응답으로, 액세스 포인트는 리스를 갱신할 수 있다. 액세스 포인트는 또한, 스테이션들에 할당되지 않은 대응하는 이용가능 IP 어드레스들의 풀의 전부 또는 일부를 갱신할 수 있다. 대안적으로, 액세스 포인트는, 대응하는 이용가능 IP 어드레스들의 풀의 이용가능 IP 어드레스들 중 일부 또는 전부에 대해 리스들이 만료되도록 허용할 수 있다.
[0047] 특정 실시예에서, 제 1 스테이션(218)과 제 1 액세스 포인트(204) 사이의 셋업 메시지는 DHCP 서버(234)에 어드레싱된다(예컨대, 셋업 메시지는 DHCP 요청을 포함함). 이러한 실시예에서, 제 1 액세스 포인트(204)는 셋업 메시지를 인터셉트(예컨대, 디코딩 및 해석)하고, 셋업 메시지에 응답하여 하나 또는 그 초과의 응답들을 제 1 스테이션(218)에 전송한다. 제 1 액세스 포인트(204)는 셋업 메시지를 DHCP 서버(234)에 전송하지 않을 수 있다. 이러한 실시예에서, 제 1 액세스 포인트(204)에 의해 제 1 스테이션(218)에 전송된 하나 또는 그 초과의 응답들 중 적어도 하나는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터의 IP 어드레스를 포함한다. 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터의 IP 어드레스를 이용함으로써, 셋업 메시지 및 셋업 응답을 이용하는 연관 프로세스는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 수행된다. 예컨대, 셋업 메시지 및 셋업 응답을 이용하는 연관 프로세스에서 제 1 스테이션(218)이 셋업 메시지를 송신하는 것과 제 1 스테이션(218)이 셋업 응답을 수신하는 것 사이의 지속기간(예컨대, 셋업 메시지 및 셋업 응답에 대응하는 레이턴시)은 0.1초 미만(예컨대, 5 밀리초)이다.
[0048] IP 어드레스 할당 시스템(200)의 액세스 포인트(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204))는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션(예컨대, 제 1 스테이션(218))에 할당할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트 및 스테이션은, 다른 IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트와 연관되는 스테이션과 비교하여, 연관 프로세스를 더 신속하게 완료할 수 있다.
[0049] 도 3을 참조하면, 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템의 특정 예시적 실시예가 개시되며, 일반적으로 300으로 지정된다. IP 어드레스 할당 시스템(300)은 도 2의 IP 어드레스 할당 시스템(200)을 포함하고, 로밍 시나리오를 예시한다. IP 어드레스 할당 시스템(300)은 제 4 스테이션(306)을 포함한다.
[0050] 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 제 1 스테이션(218)은 제 1 액세스 포인트(204)와 연관될 수 있고, 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터 할당 IP 어드레스를 수신할 수 있다. 할당 IP 어드레스는 메모리 위치(224)에 저장될 수 있다. 그 후에, 제 1 스테이션(218)은 제 1 브로드캐스트 영역(210)을 떠날 수 있다. 예컨대, 제 1 스테이션(218)은 사용자에 의해 이동될 수 있다. 제 1 스테이션(218)이 서브넷(202)의 액세스 포인트의 브로드캐스트 영역에 진입할 때, 제 1 스테이션(218)은 IP-명시 셋업 요청 메시지(IP-specifying set up request message)를 액세스 포인트에 전송할 수 있다. 예컨대, 제 1 스테이션(218)이 제 2 브로드캐스트 영역(212)에 진입할 때, 제 1 스테이션(218)은 IP-명시 셋업 요청 메시지를 제 2 액세스 포인트(206)에 전송할 수 있다. IP-명시 셋업 메시지는, 메모리 위치(224)에 저장된 IP 어드레스(예컨대, 제 1 액세스 포인트(204)로부터 수신된 할당 IP 어드레스)가 제 2 액세스 포인트(206)에 의해 제 1 스테이션(218)에 할당되도록 요청할 수 있다. 요청 IP 어드레스(requested IP address)의 부분은 서브넷(202)을 식별할 수 있다(예컨대, 요청 IP 어드레스는 서브넷(202)의 할당 IP 어드레스에 대응함).
[0051] 액세스 포인트는 IP 어드레스를 선택하여, 그 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다. 이러한 예에서, 제 2 액세스 포인트(206)는 요청 IP 어드레스를 수신할 수 있고, 요청 IP 어드레스가 제 2 액세스 포인트(206)의 이용가능 IP 어드레스들(예컨대, 도 1 및 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스들(302)의 리스트를 이용하여 생성된 이용가능 IP 어드레스들)의 풀(304)의 IP 어드레스에 대응하는지 여부를 결정할 수 있다. 요청 IP 어드레스가 제 2 액세스 포인트(206)의 이용가능 IP 어드레스에 대응하는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 요청 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 전송할 수 있다. 요청 IP 어드레스가 할당된 것으로 제 2 액세스 포인트(206)에서 표시되는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)의 다른 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 전송할 수 있다.
[0052] 요청 IP 어드레스가 제 2 액세스 포인트(206)의 이용가능 IP 어드레스에 대응하지 않고, 요청 IP 어드레스가 할당된 것으로 제 2 액세스 포인트(206)에서 표시되지 않는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 무상 ARP(address resolution protocol) 메시지(310)를 서브넷(202)의 다른 디바이스들(예컨대, 다른 액세스 포인트들 및 분배 시스템 디바이스들)에 전송할 수 있다. 무상 ARP 메시지(310)는 요청 IP 어드레스를 포함한다. 서브넷(202)의 액세스 포인트(예컨대, 제 3 액세스 포인트(208))가, 요청 IP 어드레스를 할당받은 스테이션과 연관되지 않는 경우, 액세스 포인트는 무상 ARP 메시지(310)에 대한 응답을 제 2 액세스 포인트(206)에 전송하지 않을 수 있다. 대안적으로, 액세스 포인트는, 액세스 포인트가 요청 IP 어드레스를 할당받은 스테이션과 연관되지 않았음을 표시하는, 무상 ARP 메시지(310)에 대한 응답을 전송할 수 있다. 액세스 포인트(예컨대, 제 3 액세스 포인트(208))가 요청 IP 어드레스를 할당받은 스테이션과 연관된 경우, 액세스 포인트는 충돌 표시자를 제 2 액세스 포인트(206)에 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 할당 IP 어드레스를 포함하는 무상 ARP(address resolution protocol) 메시지를 수신하는 것에 기초하여, 액세스 포인트로부터 제 2 액세스 포인트로 충돌 표시자를 송신하는 것을 지원한다. 제 2 액세스 포인트(206)가, 무상 ARP 메시지(310)에 응답하여, IP 어드레스가 서브넷(202)의 다른 스테이션에 의해 사용되고 있음을 표시하는 충돌 표시자를 수신하지 않는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 요청 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다.
[0053] 제 2 액세스 포인트(206)가 서브넷(202)의 다른 디바이스로부터 충돌 표시자(예컨대, 충돌 표시자(312))를 수신하는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)의 다른 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다. 특정 실시예에서, 제 1 스테이션(218)이 제 1 브로드캐스트 영역(210)을 떠난 후에 그러나 제 2 액세스 포인트(206)가 무상 ARP 메시지(310)를 전송하기 전에, 제 1 액세스 포인트(204)는 요청 IP 어드레스를 다른 스테이션에 재할당할 수 있다(예컨대, 요청 IP 어드레스는 제 4 스테이션(306)의 메모리 위치(308)에 저장될 수 있음). 따라서, 무상 ARP 메시지(310)를 수신하는 것에 대한 응답으로, 제 1 액세스 포인트(204)는, 요청 IP 어드레스가 제 4 스테이션(306)에 할당되었음을 결정할 수 있다. 특정 실시예에서, 제 1 액세스 포인트(204)는 충돌 표시자(312)를 제 2 액세스 포인트(206)에 전송할 수 있다. 충돌 표시자(312)를 수신하는 것에 대한 응답으로, 제 2 액세스 포인트(206)는, 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)의 다른 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 제 1 스테이션(218)에 전송한다.
[0054] 도 1 및 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 셋업 응답을 송신한 후에, 제 2 액세스 포인트(206)는, 할당 IP 어드레스를 포함하는 리스 갱신 요청(lease renewal request)(예컨대, IP 리스 갱신 요청)을 전송할 수 있다. 특정 예에서, 리스 갱신 요청은, 할당 IP 어드레스가 거의 만료되는 시간에 전송될 수 있다. 할당 IP 어드레스가 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)의 IP 어드레스에 대응하는 경우, 제 2 액세스 포인트(206)는 또한, 할당 IP 어드레스를 포함하는 무상 ARP 메시지를 전송할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 할당 IP 어드레스가 거의 만료되는 시간에서, 셋업 응답을 스테이션에 송신한 후에, 액세스 포인트로부터 IP 리스 갱신 요청을 DHCP 서버에 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, IP 리스 갱신 요청은 할당 IP 어드레스에 대응한다.
[0055] 도 3에 대해 설명된 프로세스를 이용하여, IP 어드레스 할당 시스템(300)의 액세스 포인트(예컨대, 제 2 액세스 포인트(206))는 스테이션(예컨대, 제 1 스테이션(218))이, 서브넷(202)의 액세스 포인트들 사이를 로밍하는 동안 IP 어드레스를 유지하도록 허용할 수 있다. 스테이션이 로밍하는 동안 IP 어드레스를 유지하도록 허용되는 경우, 각각의 셋업 메시지에 대한 응답으로 새로운 이용가능 IP 어드레스가 스테이션들에 할당되는 시스템과 비교하여, 추가의 이용가능 IP 어드레스들이 더 효율적으로 할당될 수 있다.
[0056] 도 4는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템을 구성하는 방법(400)을 예시하는 흐름도이다. 방법(400)은, 402에서, 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로, 다수의 DHCP 요청들을 송신하는 단계를 포함하고, 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스를 포함한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 다수의 DHCP 요청들(230)을 DHCP 서버(234)에 전송할 수 있고, 다수의 DHCP 요청들(230)의 각각의 DHCP 요청은 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트로부터의 대응하는 프라이빗 MAC 어드레스를 포함한다.
[0057] 방법(400)은 또한, 404에서, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 IP 어드레스들을 수신하는 단계를 포함하고, 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 DHCP 서버(234)로부터 다수의 IP 어드레스들(232)을 수신할 수 있고, 다수의 IP어드레스들(232)의 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들(230)의 DHCP 요청에 대응한다. 방법(400)은 또한, 406에서, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하는 단계를 포함한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 다수의 IP 어드레스들(232)을 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)에 할당할 수 있다. 도 1 및 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 액세스 포인트가 다수의 IP 어드레스들을 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 저장하는 경우, 액세스 포인트는, 액세스 포인트가 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 것에 대한 응답으로 IP 어드레스를 요청하기 위해 DHCP 서버에 접촉하는 인증 프로세스와 비교하여, 스테이션이 인증 프로세스를 더 신속하게 완료하는 것을 가능하게 할 수 있다.
[0058] 도 4의 방법(400)은 프로세싱 유닛, 이를테면, 중앙 프로세싱 유닛(CPU), 필드-프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 디바이스, 주문형 집적 회로(ASIC), 제어기, 다른 하드웨어 디바이스, 펌웨어 디바이스, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 개시 및/또는 수행될 수 있다. 예로서, 도 4의 방법(400)은 도 1을 참조하여 추가로 설명되는 바와 같이 명령들을 실행하는 하나 또는 그 초과의 프로세서들 또는 실행 유닛들에 의해 수행될 수 있다.
[0059] 방법(400)에 따라 동작하는 액세스 포인트는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션에 할당할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트 및 스테이션은, 다른 IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트와 연관되는 스테이션과 비교하여, 연관 프로세스를 더 신속하게 완료할 수 있다.
[0060] 도 5는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당 시스템을 구성하는 방법(500)을 예시하는 흐름도이다. 방법(500)은 502에서, 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 단계를 포함하고, 셋업 메시지는 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 제 1 스테이션(218)으로의 IP 어드레스의 할당을 요청하는 셋업 메시지를 제 1 스테이션(218)으로부터 수신할 수 있다.
[0061] 방법(500)은 또한, 504에서, 셋업 메시지에 기초하여 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계를 포함하고, 이용가능 IP 어드레스들의 풀의 각각의 IP 어드레스는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스에 대응한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터 IP 어드레스를 선택할 수 있다. 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)의 각각의 IP 어드레스는 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스에 대응할 수 있다. 방법(500)은 또한 506에서, 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 스테이션에 할당하는 단계를 포함한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 선택된 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)에 할당할 수 있다. 방법(500)은 또한 508에서, 액세스 포인트로부터 스테이션으로, 할당 IP 어드레스를 식별하는 셋업 응답을 송신하는 단계를 포함한다. 예컨대, 도 2의 제 1 액세스 포인트(204)는 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216)로부터의 IP 어드레스를 제 1 스테이션(218)의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 제 1 스테이션(218)에 전송할 수 있다. 도 1 및 도 2를 참조하여 설명된 바와 같이, 액세스 포인트가 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터의 IP 어드레스들을 스테이션들에 할당하는 경우, 액세스 포인트는, 액세스 포인트가 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 것에 대한 응답으로 IP 어드레스를 요청하기 위해 DHCP 서버에 접촉하는 연관 프로세스와 비교하여, 스테이션이 연관 프로세스를 더 신속하게 완료하는 것을 가능하게 할 수 있다.
[0062] 도 5의 방법(500)은 프로세싱 유닛, 이를테면, 중앙 프로세싱 유닛(CPU), 필드-프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 디바이스, 주문형 집적 회로(ASIC), 제어기, 다른 하드웨어 디바이스, 펌웨어 디바이스, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 개시 및/또는 수행될 수 있다. 예로서, 도 5의 방법(500)은 도 1을 참조하여 추가로 설명되는 바와 같이 명령들을 실행하는 하나 또는 그 초과의 프로세서들 또는 실행 유닛들에 의해 수행될 수 있다.
[0063] 방법(500)에 따라 동작하는 액세스 포인트는, 스테이션으로부터 IP 어드레스 요청을 수신하는 것에 대한 응답으로 DHCP 서버에 IP 어드레스를 요청하는 액세스 포인트와 비교하여, 더 신속하게 IP 어드레스를 스테이션에 할당할 수 있다. 따라서, 액세스 포인트 및 스테이션은, 다른 IP 어드레스 할당 시스템의 액세스 포인트와 연관되는 스테이션과 비교하여, 연관 프로세스를 더 신속하게 완료할 수 있다.
[0064] 도 6을 참조하면, 블록도는 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 요청 로직(664)을 포함하는 모바일 디바이스(600)의 특정 예시적 실시예를 도시한다. 모바일 디바이스(600) 또는 모바일 디바이스(600)의 컴포넌트들은, 통신 디바이스, 모바일 폰, 셀룰러 폰, 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 태블릿, 엔터테인먼트 유닛, 내비게이션 디바이스, PDA(personal digital assistant), 모바일 위치 데이터 유닛, 모니터, 컴퓨터 모니터, 텔레비전, 튜너, 라디오, 위성 라디오, 뮤직 플레이어, 디지털 뮤직 플레이어, 휴대용 뮤직 플레이어, 비디오 플레이어, 디지털 비디오 플레이어, 디지털 비디오 디스크(DVD) 플레이어, 또는 휴대용 디지털 비디오 플레이어와 같은 디바이스 내에 포함되거나, 구현되거나, 또는 포함할 수 있다. 모바일 디바이스(600)는 도 2 및 도 3의 제 1 스테이션(218), 도 2 및 도 3의 제 2 스테이션(220), 도 2 및 도 3의 제 3 스테이션(222), 또는 도 3의 제 4 스테이션(306)에 대응할 수 있다.
[0065] 모바일 디바이스(600)는 디지털 신호 프로세서(DSP)와 같은 프로세서(610)를 포함할 수 있다. 프로세서(610)는 IP 어드레스 요청 로직(664)을 포함할 수 있거나 또는 IP 어드레스 요청 로직(664)과 별개일 수 있다. IP 어드레스 요청 로직(664)은 도 1 내지 도 3 및 도 5를 참조하여 설명되는 바와 같이, 액세스 포인트와의 연관 프로세스의 부분으로서 이용될 수 있다. IP 어드레스 요청 로직(664)은 (예컨대, 액세스 포인트에 의해 송신된 캐싱 표시자를 통해) 액세스 포인트가 IP 어드레스들을 캐싱하고 있다는 것을 검출하도록 구성될 수 있다. IP 어드레스 로직(664)은, 도 1을 참조하여 위에서 설명된 바와 같이, 모바일 디바이스(600)로 하여금 (예컨대, DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 지향되는 IP 어드레스 패킷 대신에) 액세스 포인트로 지향되는 IP 어드레스 요청 패킷을 전송하게 할 수 있다. 예컨대, IP 어드레스 요청 로직(664)은 모바일 디바이스(600)로 하여금, FILS(fast initial link setup) HLP(higher layer packet) 컨테이너 엘리먼트를 이용하여 IP 어드레스 요청을 포함하는 셋업 메시지를 전송하게 할 수 있다. 캐싱 표시자를 검출하는 것에 대한 응답으로, IP 어드레스 요청 로직(664)은 모바일 디바이스(600)로 하여금, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트를 이용하여 IP 어드레스 요청을 포함하는 셋업 메시지를 전송하게 할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은 액세스 포인트로부터 스테이션으로 캐싱 표시자를 송신하는 것을 지원한다. 이러한 예에서, 셋업 메시지는 캐싱 표시자에 응답하고, 셋업 메시지는 FILS(fast initial link setup) IP 어드레스 요청 엘리먼트(예컨대, IP 어드레스 요청)를 포함한다. 특정 실시예에서, 캐싱 표시자는 액세스 포인트에 의해, 비컨의 부분으로서, 프로브 응답의 부분으로서, 또는 FILS(fast initial link setup) 탐색 프레임의 부분으로서 송신된다. 본원에서 설명되는 기법들의 일 양상에서, 캐싱 표시자는 FILS(fast initial link setup) 표시 엘리먼트의 FILS IP 어드레스 구성 서브-필드에 포함된다.
[0066] 하나 또는 그 초과의 HLP(higher layer packet)들이 수신되고, 셋업 메시지를 검출하기 위해 액세스 포인트에서 검사될 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트는 스테이션으로부터의 셋업 메시지를 검출하기 위해 하나 또는 그 초과의 HLP들을 검사(예컨대, 디코딩)할 수 있다. 예시하자면, 액세스 포인트는, 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당 요청이 하나 또는 그 초과의 HLP들에 포함되어 있는지 여부를 결정하기 위해, 하나 또는 그 초과의 HLP들을 디코딩할 수 있다. 따라서, 본원에서 설명되는 기법들은, 액세스 포인트에서, 하나 또는 그 초과의 HLP(higher layer packet)들을 수신하는 것을 지원한다. 기법들은 추가로, 액세스 포인트에서, 셋업 메시지를 검출하기 위해 하나 또는 그 초과의 HLP들을 검사하는 것을 지원한다. 대안적으로, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트를 포함하는 셋업 메시지를 포함하는 연관 프로세스는, FILS HLP 컨테이너 엘리먼트(예컨대, 하나 또는 그 초과의 HLP들)와 비교하여, 더 신속하게 발생할 수 있다. 예컨대, 액세스 포인트가 HLP 패킷 검사를 수행할 필요가 없을 수 있기 때문에, 액세스 포인트는 셋업 메시지를 더 신속하게 프로세싱할 수 있다. 다른 예로서, 모바일 디바이스(600)가 신속 커밋 프로토콜을 지원하지 않더라도, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS 어드레스 할당을 이용한 IP 요청에 기초하는 핸드셰이크 프로토콜이 신속 커밋 프로토콜과 동일한 수의 단계들을 이용하여 수행될 수 있기 때문에, 액세스 포인트는 셋업 메시지를 더 신속하게 프로세싱할 수 있다. 예시하자면, 모바일 디바이스(600)가 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당을 포함하는 셋업 메시지를 액세스 포인트에 전송하는 경우, 연관 프로세스는 겨우 2개의 메시지들(예컨대, 요청을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 및 응답을 위한 IP 어드레스 데이터 필드를 반송하는 FILS IP 어드레스 할당 엘리먼트)을 이용하여 수행될 수 있다. 반면에, 모바일 디바이스(600)가 DHCP-탐색 메시지를 포함하는 FILS HLP 컨테이너 엘리먼트를 포함하는 셋업 메시지를 전송하고, 모바일 디바이스(600)가 신속 커밋 프로토콜을 지원한다는 것을 모바일 디바이스(600)가 표시하지 않는 경우, 연관 프로세스는 4개 또는 그 초과의 메시지들(예컨대, DHCP-탐색 메시지, DHCP-제공 메시지, DHCP-요청 메시지, 및 DHCP-확인응답(DHCP-ACK) 메시지)을 이용하여 수행될 수 있다. 프로세서(610)는 메모리(632)(예컨대, 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체)에 커플링될 수 있다.
[0067] 도 6은 또한, 프로세서(610) 및 디스플레이(628)에 커플링되는 디스플레이 제어기(626)를 도시한다. 코더/디코더(CODEC)(634)가 또한 프로세서(610)에 커플링될 수 있다. 스피커(636) 및 마이크로폰(638)은 CODEC(634)에 커플링될 수 있다. 무선 제어기(640)는 프로세서(610)에 커플링될 수 있고, 안테나(642)에 추가로 커플링될 수 있다.
[0068] 특정 실시예에서, 프로세서(610), 디스플레이 제어기(626), 메모리(632), CODEC(634), 무선 제어기(640), 및 IP 어드레스 요청 로직(664)은 시스템-인-패키지 또는 시스템-온-칩 디바이스(622)에 포함된다. 입력 디바이스(630) 및 전원(644)은 시스템-온-칩 디바이스(622)에 커플링될 수 있다. 더욱이, 특정 실시예에서 그리고 도 6에 예시된 바와 같이, 디스플레이(628), 입력 디바이스(630), 스피커(636), 마이크로폰(638), 안테나(642), 및 전원(644)은 시스템-온-칩 디바이스(622) 외부에 있다. 그러나, 디스플레이(628), 입력 디바이스(630), 스피커(636), 마이크로폰(638), 안테나(642), 및 전원(644) 각각은, 시스템-온-칩 디바이스(622)의 컴포넌트, 이를테면, 인터페이스 또는 제어기에 커플링될 수 있다. IP 어드레스 요청 로직(664)은 도 6에 도시된 바와 같이 시스템-온-칩 디바이스(622)에 포함될 수 있거나, 또는 하나 또는 그 초과의 개별 컴포넌트들에 포함될 수 있다.
[0069] 설명되는 실시예들과 함께, 장치(이를테면, 도 1의 액세스 포인트(100), 도 2 또는 도 3의 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 또는 제 3 액세스 포인트(208))는 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버(예컨대, 도 2의 DHCP 서버(234))로 다수의 DHCP 요청들을 송신하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110) 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108))을 포함할 수 있고, 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스(예컨대, 도 1의 프라이빗 MAC 어드레스들(112)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들, 도 2 및 도 3의 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들, 또는 도 3의 프라이빗 MAC 어드레스들(302)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들)를 포함한다. 장치는 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스들을 수신하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110) 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108))을 더 포함할 수 있고, 다수의 IP 어드레스들의 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 장치는 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(예컨대, 도 1의 IP 어드레스 풀(114), 도 2 및 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216), 또는 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304))에 할당하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 프로세서(104))을 더 포함할 수 있다.
[0070] 대안적으로, 설명되는 실시예들과 함께, 장치(이를테면, 도 1의 액세스 포인트(100), 도 2 또는 도 3의 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 또는 제 3 액세스 포인트(208))는 액세스 포인트에서 스테이션(예컨대, 도 2 및 도 3의 제 1 스테이션(218), 제 2 스테이션(220), 또는 제 3 스테이션(222), 도 3의 제 4 스테이션(306), 또는 도 6의 모바일 디바이스(600))으로부터 셋업 메시지를 수신하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110) 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108))을 포함할 수 있고, 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 장치는 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(예컨대, 도 1의 IP 어드레스 풀(114), 도 2 및 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216), 또는 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304))로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 프로세서(104))을 더 포함할 수 있고, 이용가능 IP 어드레스들의 풀의 각각의 IP 어드레스는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스(예컨대, 도 1의 프라이빗 MAC 어드레스들(112)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들, 도 2 및 도 3의 프라이빗 MAC 어드레스들(214)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들, 또는 도 3의 프라이빗 MAC 어드레스들(302)의 리스트의 프라이빗 MAC 어드레스들)에 대응한다. 장치는 액세스 포인트로부터 스테이션으로, 이용가능 IP 어드레스를 스테이션의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 전송하기 위한 수단(예컨대, 도 1의 네트워크 제어기(106) 및 안테나(110) 또는 네트워크 제어기(106) 및 네트워크 인터페이스(108))을 더 포함할 수 있다.
[0071] 설명되는 실시예들과 함께, 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체는 명령들을 저장하며, 그 명령들은 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 송신하는 것을 개시하게 하며, 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스를 포함한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트에서 DHCP 서버로부터 다수의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스들을 수신하는 것을 개시하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있고, 다수의 IP 어드레스들의 각각의 IP 어드레스는 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 다수의 IP 어드레스들을 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0072] 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체는 도 1의 메모리(102)에 대응할 수 있다. 명령들은 도 1의 명령들(118)에 대응할 수 있다. 프로세서는 도 1의 프로세서(104)에 대응할 수 있다. 액세스 포인트는 도 1의 액세스 포인트(100) 또는 도 2 및 도 3의 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 또는 제 3 액세스 포인트에 대응할 수 있다. DHCP 서버는 도 2의 DHCP 서버(234)에 대응할 수 있다. 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 도 1의 IP 어드레스 풀(114), 도 2 및 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216), 또는 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)에 대응할 수 있다.
[0073] 대안적으로, 설명되는 실시예들과 함께, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는 명령들을 포함하며, 그 명령들은 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 것을 개시하게 하고, 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트의 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있고, 이용가능 IP 어드레스들의 풀의 각각의 IP 어드레스는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스에 대응한다. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 액세스 포인트로부터 스테이션으로, 이용가능 IP 어드레스를 스테이션의 할당 IP 어드레스로서 식별하는 셋업 응답을 송신하는 것을 개시하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0074] 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체는 도 1의 메모리(102)에 대응할 수 있다. 명령들은 도 1의 명령들(118)에 대응할 수 있다. 프로세서는 도 1의 프로세서(104)에 대응할 수 있다. 액세스 포인트는 도 1의 액세스 포인트(100) 또는 도 2 및 도 3의 제 1 액세스 포인트(204), 제 2 액세스 포인트(206), 또는 제 3 액세스 포인트에 대응할 수 있다. 스테이션은 도 2 및 도 3의 제 1 스테이션(218), 제 2 스테이션(220), 또는 제 3 스테이션(222), 도 3의 제 4 스테이션(306), 또는 도 6의 모바일 디바이스(600)에 대응할 수 있다. 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 도 1의 IP 어드레스 풀(114), 도 2 및 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(216), 또는 도 3의 이용가능 IP 어드레스들의 풀(304)에 대응할 수 있다.
[0075] 본원에 개시되는 실시예들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 구성들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이 둘의 결합들로서 구현될 수 있음을 당업자들은 추가로 인식할 것이다. 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 구성들, 모듈들, 회로들 및 단계들이 이들의 기능의 관점에서 일반적으로 전술되었다. 그러한 기능이 하드웨어로 구현되는지 또는 소프트웨어로 구현되는지 여부는 특정 애플리케이션, 및 전체 시스템에 부과된 설계 제약들에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 구현할 수 있지만, 그러한 구현 결정들이 본 개시내용의 범위를 벗어나게 하는 것으로서 해석되지는 않아야 한다.
[0076] 본원에서 개시된 실시예들과 관련하여 설명된 알고리즘 또는 방법의 단계들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로 또는 이들 둘의 결합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리(RAM), 플래시 메모리, 판독-전용 메모리(ROM), 프로그램가능 판독-전용 메모리(PROM), 소거가능 프로그램가능 판독-전용 메모리(EPROM), 전기적 소거가능 프로그램가능 판독-전용 메모리(EEPROM), 레지스터들, 하드 디스크, 착탈식 디스크, 컴팩트 디스크 판독-전용 메모리(CD-ROM), 또는 당해 기술분야에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 비-일시적 (예컨대, 유형적(tangible)) 저장 매체는, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고, 저장 매체에 정보를 기입할 수 있도록 프로세서에 커플링된다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 주문형 집적 회로(ASIC)에 상주할 수 있다. ASIC는 컴퓨팅 디바이스 또는 사용자 단말에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 컴퓨팅 디바이스 또는 사용자 단말에 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
[0077] 개시된 실시예들의 이전의 설명은 당업자가 개시된 실시예들을 실시 또는 사용하는 것을 가능하게 하기 위해 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 수정들은 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본원에서 정의된 원리들은 본 개시내용의 범위로부터 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 개시내용은 본원에서 보여진 실시예들로 제한되도록 의도되는 것이 아니라, 다음의 청구항들에 의해 정의되는 바와 같은 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 가능한 가장 넓은 범위에 부합하도록 의도된다.

Claims (30)

  1. 무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법으로서,
    액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 단계 ― 상기 셋업 메시지는 상기 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청함 ―;
    상기 액세스 포인트에서, 상기 셋업 메시지에 기초하여 상기 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀(pool)로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계;
    상기 액세스 포인트에서, 상기 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스(assigned IP address)로서 상기 스테이션에 할당하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 셋업 응답을 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 식별하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는, 상기 스테이션이 DHCP(dynamic host configuration protocol) 신속 커밋 프로토콜(rapid commit protocol)을 지원함을 표시하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는 DHCP 탐색 메시지(discover message)를 포함하고, 그리고 상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 표시하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 이용가능 IP 어드레스를 상기 스테이션에 할당하기 전에, 상기 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 DHCP(dynamic host configuration protocol) 제공 응답(offer response)을 송신하는 단계 ― 상기 DHCP 제공 응답은 상기 이용가능 IP 어드레스를 식별함 ―;
    상기 액세스 포인트에서 상기 스테이션으로부터 DHCP 요청 메시지를 수신하는 단계 ― 상기 DHCP 요청 메시지는, 상기 액세스 포인트가 상기 이용가능 IP 어드레스를 상기 스테이션에 할당하는 것을 요청함 ―; 및
    상기 DHCP 요청 메시지를 수신한 후에, 상기 액세스 포인트에서 상기 이용가능 IP 어드레스를 상기 스테이션에 할당하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 셋업 응답은 상기 DHCP 요청 메시지를 수신하는 것에 기초하여 전송되고, 상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 포함하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 셋업 응답을 상기 스테이션에 송신한 후에, 상기 액세스 포인트로부터 제 2 액세스 포인트로 무상(gratuitous) ARP(address resolution protocol) 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 무상 ARP 메시지는 상기 할당 IP 어드레스를 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 무상 ARP 메시지를 송신하는 것에 대한 응답으로, 상기 액세스 포인트에서 상기 제 2 액세스 포인트로부터 충돌 신호를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 충돌 신호는, 상기 할당 IP 어드레스가, 상기 제 2 액세스 포인트와 연관된 제 2 스테이션에 의해 사용되고 있음을 표시하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 충돌 신호에 기초하여 상기 스테이션에 할당하기 위해 상기 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 제 2 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 단계;
    상기 액세스 포인트에서, 상기 제 2 이용가능 IP 어드레스를 상기 할당 IP 어드레스로서 상기 스테이션에 할당하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 제 2 셋업 응답을 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 식별하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    분배 시스템(DS; distribution system)은 상기 무상 ARP 메시지에 기초하여 상기 스테이션에 대응하는 라우팅 정보를 업데이트하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 할당 IP 어드레스를 포함하는 무상 ARP(address resolution protocol) 메시지를 수신하는 것에 기초하여, 상기 액세스 포인트로부터 제 2 액세스 포인트로 충돌 표시자를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 캐싱 표시자를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는 상기 캐싱 표시자에 응답하고, 그리고 상기 셋업 메시지는 FILS(fast initial link setup) IP 어드레스 요청 엘리먼트를 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 캐싱 표시자는 상기 액세스 포인트에 의해, 비컨의 부분으로서, 프로브 응답의 부분으로서, 또는 FILS(fast initial link setup) 탐색 프레임의 부분으로서 송신되는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 캐싱 표시자는 FILS(fast initial link setup) 표시 엘리먼트의 FILS IP 어드레스 구성 서브-필드에 포함되는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에서, 하나 또는 그 초과의 HLP(higher layer packet)들을 수신하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트에서, 상기 셋업 메시지를 검출하기 위해 상기 하나 또는 그 초과의 HLP들을 검사하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 송신하는 단계 ― 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗(private) MAC(media access control) 어드레스를 포함함 ―;
    상기 액세스 포인트에서 상기 DHCP 서버로부터 다수의 IP 어드레스들을 수신하는 단계 ― 각각의 IP 어드레스는 상기 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응함 ―; 및
    상기 액세스 포인트에서 상기 다수의 IP 어드레스들을 상기 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 할당 IP 어드레스가 거의 만료되는 시간에서, 상기 셋업 응답을 상기 스테이션에 송신한 후에, 상기 액세스 포인트로부터 상기 DHCP 서버로 IP 리스 갱신 요청(lease renewal request)을 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 IP 리스 갱신 요청은 상기 할당 IP 어드레스에 대응하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트는 상기 DHCP 서버와 병치(co-locate)되는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  19. 제 16 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 액세스 포인트의 BSSID(basic service set identification)를 이용하여 적어도 하나의 프라이빗 MAC 어드레스를 생성하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  20. 제 16 항에 있어서,
    적어도 하나의 프라이빗 MAC 어드레스는 벤더에 의해 상기 액세스 포인트에 할당되는,
    무선 통신 네트워크에서의 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 방법.
  21. 장치로서,
    프로세서; 및
    동작들을 수행하도록 상기 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 동작들은,
    액세스 포인트에서 스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하는 동작 ― 상기 셋업 메시지는 상기 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청함 ―,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 셋업 메시지에 기초하여 상기 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하는 동작,
    상기 액세스 포인트에서, 상기 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 상기 스테이션에 할당하는 동작, 및
    상기 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 셋업 응답을 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 식별하는,
    장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 상기 메모리의 부분에 대응하는,
    장치.
  23. 제 21 항에 있어서,
    상기 동작들은,
    상기 액세스 포인트로부터 DHCP(dynamic host configuration protocol) 서버로 다수의 DHCP 요청들을 에 송신하는 동작 ― 각각의 DHCP 요청은 대응하는 프라이빗 MAC(media access control) 어드레스를 포함함 ―;
    상기 액세스 포인트에서 상기 DHCP 서버로부터 다수의 IP 어드레스들을 수신하는 동작 ― 각각의 IP 어드레스는 상기 다수의 DHCP 요청들의 DHCP 요청에 대응함 ―, 및
    상기 액세스 포인트에서 상기 다수의 IP 어드레스들을 상기 이용가능 IP 어드레스들의 풀에 할당하는 동작을 더 포함하는,
    장치.
  24. 제 21 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는, 상기 스테이션이 DHCP(dynamic host configuration protocol) 신속 커밋 프로토콜을 지원함을 표시하는,
    장치.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는 DHCP 탐색 메시지를 포함하고, 그리고 상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 표시하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함하는,
    장치.
  26. 장치로서,
    액세스 포인트에서 셋업 메시지를 수신하기 위한 수단 ― 상기 셋업 메시지는 스테이션으로의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스의 할당을 요청함 ―;
    상기 셋업 메시지에 기초하여 상기 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단;
    상기 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 상기 스테이션에 할당하기 위한 수단; 및
    상기 스테이션에 셋업 응답을 송신하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 식별하는,
    장치.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 이용가능 IP 어드레스들의 풀은 상기 이용가능 IP 어드레스를 선택하기 위한 수단에 커플링된 메모리의 부분에 대응하는,
    장치.
  28. 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    무선 통신 네트워크에서 고속 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스 할당을 위한 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은 액세스 포인트에서 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서로 하여금,
    스테이션으로부터 셋업 메시지를 수신하게 하고 ― 상기 셋업 메시지는 상기 스테이션으로의 IP 어드레스의 할당을 요청함 ―,
    상기 셋업 메시지에 기초하여 상기 스테이션에 할당하기 위해 이용가능 IP 어드레스들의 풀로부터 이용가능 IP 어드레스를 선택하게 하고,
    상기 이용가능 IP 어드레스를 할당 IP 어드레스로서 상기 스테이션에 할당하게 하고, 그리고
    셋업 응답을 상기 스테이션에 송신하게 하며,
    상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 식별하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는, 상기 스테이션이 DHCP(dynamic host configuration protocol) 신속 커밋 프로토콜을 지원함을 표시하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 셋업 메시지는 DHCP 탐색 메시지를 포함하고, 그리고 상기 셋업 응답은 상기 할당 IP 어드레스를 표시하는 DHCP 확인응답 메시지를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
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