ES2290986T3 - Transmisor o router nomada. - Google Patents

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Abstract

Un aparato transmisor (10) para conectar un dispositivo huésped (12) a un dispositivo de comunicación (14), estando el dispositivo huésped (12) configurado para conectarse a un dispositivo casero, constando el transmisor (12) de: una interfaz de terminal (10a) para la conexión con el transmisor (10) y el dispositivo huésped (12); una interfaz de sistema (10b) para la conexión del transmisor (10) con el dispositivo de comunicación (14); y un procesador (11); donde el procesador está adaptado para interceptar y está configurado para transmitir datos desde las interfaces (10a, 10b) y permite que el dispositivo huésped (12) se conecte automáticamente al dispositivo de comunicaciones (14), caracterizado porque el procesador (11) está configurado para configurarse de manera automática para comunicarse con el dispositivo de comunicación (14) operando de un modo promiscuo en el cual acepta todos los datos entrantes y extrae la información del dispositivo de comunicación (14) del mismo.

Description

Transmisor o router nómada.
Campo técnico
La presente invención generalmente hace referencia a la técnica de las comunicaciones digitales, y más en concreto a un transmisor o router portátil que permite que un terminal de comunicación digital de usuario sea transparente tanto en ubicación como en dispositivo.
Técnica de contexto
Las direcciones de comunicación digital del usuario tales como direcciones de internet e IP se asocian generalmente con una ubicación física fijada, tal como la línea telefónica del usuario. Sin embargo, los dispositivos de comunicación portátiles tales como los ordenadores portátiles se están haciendo cada vez más populares, por lo que resulta habitual para un usuario acceder a internet desde ubicaciones tan diversas como habitaciones de hoteles o aviones.
Las redes de comunicación digitales se establecen para comunicaciones de ruta dirigidas a una dirección de comunicación a la ubicación física asociada. Por lo tanto, si un ordenador portátil se conecta a una ubicación remota, las comunicaciones desde y al ordenador no estarán asociadas con la dirección de comunicación del usuario.
Con el fin de que un ordenador (huésped) se comunique a través de una red (por ejemplo, internet), deben cargarse protocolos de software (por ejemplo, Protocolo de Control de Transporte/Protocolo de Internet (TCP/IP)) en el huésped. Un ordenador huésped envía información (por ejemplo, paquetes de datos) a dispositivos en la red (routers) que reciben los paquetes y mandan los paquetes de vuelta al huésped de destino.
El huésped de destino enviará respuestas de vuelta empleando un proceso similar. Cada ordenador huésped y router debe estar configurado para que conozca a quién debe enviar los paquetes de datos. Un router recibirá los paquetes solamente si los ordenadores huéspedes específicamente envían (dirigen) los paquetes a dicho router. Si se configura un huésped de manera incorrecta (dirección errónea), entonces el ordenador huésped será incapaz de comunicar.
Con la llegada de los ordenadores móviles (portátiles) y el deseo de conectarlos a varias redes para lograr el acceso a recursos en la red e internet, se debe configurar un ordenador portátil para cada red a la que se conecta. Tradicionalmente esta nueva configuración puede realizarse bien (i) manualmente en el software en el ordenador portátil (normalmente provocando que el ordenador móvil reinicie para cargarlo en la nueva configuración), o (ii) con un nuevo conjunto de protocolos que deben utilizarse en ordenadores móviles para obtener la información de configuración de un dispositivo en una red a la cual el ordenador se está conectando. Cuando se crean nuevos servicios (protocolos) para añadir funcionalidad a los ordenadores huésped, estos nuevos protocolos deben cargarse en los ordenadores huésped o routers, dependiendo del tipo de funcionalidad que se esté añadiendo.
EP 0 560 706 describe una interfaz adaptadora de terminal entre un equipo de terminación de datos y una retransmisión estructural o una red de telecomunicación de servicios de datos multimegabit conmutado para que el tipo de red sobre la cual el equipo de terminación de datos se está comunicando sea transparente. El adaptador terminal lleva a cabo enlaces de un protocolo a otro para que un equipo de terminación de datos de retransmisión estructural nativa pueda acceder a una red de telecomunicación de servicios de datos multimegabit conmutada y para que un equipo de terminación de telecomunicación de servicio de datos multimegabit conmutado nativo pueda acceder a una red de retransmisión estructural. El método de enlaces de direcciones llevado a cabo mediante el adaptador terminal usa una técnica de búsqueda de tabla paralela.
Descripción de la invención
De acuerdo con la presente invención, un router o transmisor portátil "Nómada" permite que un ordenador portátil u otro terminal portátil que esté configurado para conectarse a una red local casera pueda conectarse a otra ubicación en Internet u otro sistema digital de comunicación de datos. El router nómada automáticamente y transparentemente reconfigura el terminal a su nueva ubicación y procesa los datos salientes y entrantes.
De acuerdo con una realización principal de la presente invención se proporciona un transmisor para conectar un dispositivo huésped a una dispositivo de comunicación, estando el dispositivo huésped configurado para conectarse a un dispositivo local, constando el transmisor de: una interfaz interna par la conexión al transmisor y al dispositivo huésped; una interfaz de sistema para la conexión del transmisor con el dispositivo de comunicación; y un procesador; donde el procesador intercepta y se configura para traducir los datos de las interfaces y permitir que el dispositivo huésped se conecte automáticamente al dispositivo de comunicación. El presente transmisor se caracteriza porque el procesador está configurado para configurarse a sí mismo automáticamente con el dispositivo de comunicación operando de un modo promiscuo en la cual acepta todos los datos entrantes y extrae la información del dispositivo de comunicación del mismo.
De acuerdo con otra realización de la presente invención se proporciona un medio de almacenaje digital para almacenar un programa de ordenador. El medio de almacenaje digital implementa tras su ejecución la funcionalidad de un transmisor para llevar a cabo la traducción de datos entre un dispositivo huésped que se configura para conectarse a un dispositivo casero, a un dispositivo de comunicación, el programa interceptando y traduciendo datos de las interfaces y permitiendo que el dispositivo huésped se conecte automáticamente al dispositivo de comunicación. Además se caracteriza en que el procesador se configura para configurarse automáticamente al dispositivo de comunicación operando de un modo promiscuo en el que acepta todos los datos entrantes y extrae la información del dispositivo de comunicación del mismo.
El router nómada incluye un procesador que aparece como la red casera con el terminal, y aparece como el terminal con el sistema de comunicación. El terminal tiene una dirección permanente, el router nómada tiene una dirección router, y el terminal transmite los datos salientes al sistema incluyendo la dirección permanente como dirección fuente. El procesador traduce los datos salientes sustituyendo la dirección permanente por la dirección router como dirección fuente. El terminal recibe los datos entrantes del sistema incluyendo la dirección router como dirección destino, y el procesador traduce los datos entrantes sustituyendo la dirección router por la dirección permanente como dirección destino.
El terminal puede conectarse directamente a un punto en una red local, y el router nómada puede conectarse a otro punto en una red. El router nómada puede emplearse para implementar numeras aplicaciones que incluyen correo electrónico nómada, sincronizador de expedientes de red, sincronizador de bases de datos, red instantánea, internet nómada, red privada virtual móvil y router para exhibición comercial, y también puede utilizarse como un router nómada fijo.
El router nómada puede implementarse como software y/o hardware. El router nómada establece transparencia de ubicación y dispositivo para un terminal de comunicación digital como por ejemplo un ordenador portátil. El terminal puede conectarse a cualquier variedad de redes y ubicaciones que puedan emplear una variedad de dispositivos de interfaz de comunicación.
El router nómada automáticamente convierte la dirección de ubicación real a una dirección de comunicación única para el usuario como una dirección de internet, de tal modo que el terminal lleva a cabo comunicaciones que se originan desde la dirección de comunicación a pesar de la ubicación física del terminal.
El router nómada automáticamente puede configurara el terminal para utilizar un dispositivo seleccionada de los dispositivos de interfaz, y se conecta de uno a otro si el primer dispositivo no funciona correctamente o no se encuentra disponible.
El router nómada incluye software y servicios que pueden estar empaquetados en un dispositivo personal portátil para sostener un amplio conjunto de capacidades comunicativas y computacionales así como servicios para acomodar la movilidad de nómadas (usuarios) de una forma transparente, íntegra y cómoda. Esto se consigue proporcionando transparencia de dispositivo y transparencia de ubicación al usuario.
Existe una amplia gama de alternativas a dispositivos de comunicación como Ethernet, LAN Inalámbrico, y módem por vía telefónica entre los que el usuario conecta cuando está en la ofician, moviéndose alrededor de la oficina, o en la carretera (como en un hotel, aeropuerto, casa). La transparencia del dispositivo en el router nómada proporciona conexión sin ataduras entre estos dispositivos (fácilmente, transparentemente, inteligentemente, y sin pérdidas de sesión. El soporte de transparencia de ubicación en el router nómada evita que los usuarios tengan que reconfigurar (por ejemplo, dirección IP y de entrada) su dispositivo de red (ordenador portátil) cada vez que se mueven a una nueva red o subred.
El presente router nómada proporciona una separación de ubicación e identidad proporcionando una dirección IP transparente al dispositivo de red (huésped). El router nómada proporciona independencia entre la ubicación, el dispositivo de comunicación, y el huésped que opera el sistema. No hay necesidad de adoptar nuevos criterios por parte de la comunidad de conexión de redes. Todos los procesos especializados se almacenan internamente en el router nómada con interfaces estándar para el dispositivo huésped y varios dispositivos de comunicación.
El router nómada soporta la migración a Ordenadores de Red proporcionando servicios de identidad y seguridad para el usuario. El router nómada también soporta múltiples rutas de comunicación paralelas a través de la red de comunicación para el proceso de transferencia transparente, tasa de transferencia aumentada, y tolerancia a fallos soportando múltiples sustratos de comunicación.
Un router portátil que permita que un terminal de comunicación de datos sea transparente en dispositivo y ubicación de acuerdo con la presente invención, comprende: un primer módulo para almacenar una dirección de comunicación digital de un usuario, un segundo módulo para detectar una red de comunicación de datos a la cual el terminal está conectado; un tercer módulo para detectar dispositivos de comunicación que están conectados con el terminal; un cuarto módulo para establecer comunicación de datos entre el terminal y la red de tal modo que la dirección de comunicación de la ubicación del segundo módulo se convierte automáticamente a la dirección de comunicación del usuario del primer módulo; y un quinto módulo para seleccionar de manera automática una dispositivo de comunicación que se detectó por parte del tercer módulo para uso del cuarto módulo.
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El router nómada presente utiliza un proceso único plasmado en un aparato autocontenido que manipula los paquetes de datos que se están enviando entre los ordenadores huésped y los routers. Este proceso proporciona una traducción universal activa inteligente del contenido de los paquetes que se están transmitiendo entre el ordenador huésped y el router nómada. La traducción permite que el ordenador huésped se comunique con el router nómada incluso cuando el ordenador huésped no esté configurado para comunicarse con el router nómada.
Esto se consigue mediante el router nómada que finge ser el router para el que el ordenador huésped está configurado, y mediante el router nómada que finge ser el huésped con el que el router espera comunicarse. Por lo tanto, el router nómada soporta la movilidad de ordenadores en los cuales permite que estos ordenadores se conecten a la red en diferentes ubicaciones (independencia de ubicación) sin la necesidad de instalar, configurar o utilizar ningún nuevo protocolo en el ordenador móvil.
El ordenador móvil continua operando sin darse cuenta del cambio de ubicación o la nueva configuración, y el router nómada transmite los datos permitiendo que el huésped piense que se está comunicando con el router. Poniendo este proceso en un aparato autocontenido, la puesta en marcha de nuevos protocolos puede llevarse a cabo independientemente del ordenador huésped y de su sistema operativo (independiente del huésped).
Todos los procesos y transmisiones especializadas se almacenan internamente en el router nómada con interfaces estándar para el dispositivo huésped y varios dispositivos de comunicación. Por lo tanto, no hay necesidad de adoptar nuevos protocolos. Eliminando la complejidad de soportar diferentes entornos de red fuera del ordenador móvil y en este aparato autocontenido, el router nómada permite que el ordenador huésped mantenga un mínimo conjunto de protocolos de software y funcionalidad (por ejemplo, la mínima funcionalidad que normalmente se instala en ordenadores de red) para comunicarse a través de la red.
La habilidad de transmisión del router nómada también permite el uso de rutas de comunicación alternativas (independencia de dispositivo) sin que el ordenador huésped se dé cuenta de que algún nuevo dispositivo de comunicación está empleando una ruta de comunicación alternativa. La transmisión de paquetes se realiza no sólo en la capa física, de enlace o red de la pila de protocolos sino que también en las capas de transporte y aplicación. Esto permite que la tarjeta de red, la pila de protocolos y la aplicación que se ejecutan en el ordenador huésped para ser independientes del entorno y configuración de red.
Como un ejemplo de independencia de dispositivo de comunicación, la transmisión permite el proceso de transferencia transparente, tasa de transferencia aumentada, y tolerancia a fallos soportando múltiples sustratos de comunicación. Además, la habilidad transmisora del router nómada proporciona un proceso flexible para poner en marcha software y servicios de ordenadores móviles y nómadas mejorados tales como filtraje de paquetes y determinación de qué paquetes deberían permitirse que se transmitieran entre el ordenador móvil y el router nómada o red de área local (Cortafuegos Interno).
El aparato router puede ser: (i) llevado con el usuario móvil (es decir, usando una caja externa); (ii) unido al ordenador móvil (por ejemplo, tarjeta PCMCIA); (iii) instalado dentro del ordenador móvil (por ejemplo, un chip en el portátil); (iv) instalado en la infraestructura de red de modo que ya estará allí cuando el usuario del ordenador móvil llegue (por ejemplo, una caja que se conecta a la red de área local transmitiendo paquetes que se están enviando entre el huésped y el router nómada, o un chip que está instalado en routers en la red). El router nómada también puede proporcionarse en forma de software que se cargue y funcione en el ordenador móvil u otro ordenador o router en una red.
Estas y otras características y ventajas de la presente invención resultarán aparentes para aquellos expertos en la técnica a partir de la siguiente descripción detallada, junto con los dibujos acompañantes, en los cuales las referencias numerales se refieren a las partes similares.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 es un esquema que ilustra la implementación del presente router nómada entre el dispositivo computacional huésped y varios dispositivos de comunicación a través de interfaces estándar;
La Fig. 2 es un esquema que ilustra la arquitectura básica del router nómada, que se refiere a la arquitectura de implementación de hardware;
La Fig. 3 es un organigrama que muestra una vista general de configuración de los pasos básicos llevados a cabo cuando un dispositivo huésped se une al presente router nómada y cuando una interfaz de red se une al router;
La Fig. 4 es un organigrama que muestra la adaptación automática del router al dispositivo huésped cuando el primer paquete de datos del huésped se envía al router adjunto o cuando se recibe una interrupción o señal de activación;
La Fig. 5 es un organigrama que muestra el proceso por el cual el router inicializa y comprueba las varias interfaces de dispositivo de comunicación para iniciación, activación, etc;
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La Fig. 6 es un esquema que ilustra la arquitectura básica de router nómada cuando se implementa como software en el dispositivo huésped;
Las Figs. 7a a 7g son esquemas que muestran implementaciones de pilas de protocolo para varios dispositivos de red y la función de transmisión que tiene lugar en todas las capas de la pila de protocolo en el router nómada;
La Fig. 8 es un organigrama que ilustra la intercepción del paquete proxy ARP del router nómada y el proceso de reconfiguración del huésped.
Las Figs. 9a y 9b en combinación constituyen un organigrama que muestra el proceso de transmisión del router nómada que tiene lugar en el ordenador huésped y router nómada en varios niveles en la pila de protocolo;
La Fig. 10 es un esquema que ilustra la arquitectura del router nómada implementado como un dispositivo hardware que incluye un microcontrolador y una memoria no-volátil para almacenar algoritmos implementando la función de transmisión;
La Fig. 11 es un esquema que ilustra la arquitectura del router nómada implementado como un chip de Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas (ASIC);
Las Figs. 12a a 12d son esquemas que muestran el router nómada como implementado en una caja autocontenida que conecta con una red de área local por medio de un puerto interfaz de red y que tiene múltiples puertos para conectar con ordenadores huésped;
La Fig. 13 es una vista en perspectiva simplificada que muestra el router nómada implementado en una caja autocontenida que se conecta a la red de área local por medio de un puerto de interfaz de red y que tiene múltiples puertos para conectar a los ordenadores huésped;
La Fig. 14 es un vista en perspectiva simplificada que muestra el aparato router nómada como implementado en una tarjeta PCMCIA Tipo III donde el router nómada se conecta a la ranura tipo II del ordenador huésped y el dispositivo tarjeta de comunicación, de Tipo II, conecta directamente con el router nómada de modo que ambos puedan estar impulsados y almacenados en el ordenador huésped portátil, y
La Fig. 15 es un vista en perspectiva simplificada que muestra el router nómada como implementado en una tarjeta PCMCIA Tipo II donde el router nómada conecta con el ordenador huésped a través de una ranura interfaz Tipo II y conde el dispositivo de tarjeta de comunicación, Tipo II, conecta con la tarjeta Tipo II del router nómada.
Modo(s) para llevar a cabo la invención Router nómada base Interfaces estándar bien definidas
La Fig. 1 ilustra un transmisor o router "Nómada" 10 que plasma la presente invención estando por estar conectado entre un dispositivo u ordenador huésped 12 y un dispositivo de comunicaciones 14. El dispositivo huésped 12 es un ordenador portátil u otro terminal de comunicación de datos digital fijo o móvil que es lo suficientemente portátil o móvil como para ser trasladado de una ubicación a otra. Un ordenador portátil, por ejemplo, puede usarse en cualquier ubicación conveniente como un avión, oficina de un cliente, casa, etc.
El dispositivo de comunicaciones 14 puede ser parte de cualquier tipo de sistema de comunicación al cual el ordenador huésped 12 puede estar conectado. Tales sistemas de comunicación incluyen, aunque no se limitan a, redes locales, redes de amplia área, conexiones a internet directas y por vía telefónica, etc. En una aplicación habitual, el dispositivo de comunicaciones se conectará al ordenador huésped a una red local que por sí misma está conectada a internet. Por lo tanto, el dispositivo huésped 12 es capaz de comunicarse con un número ilimitado de redes y nodos que por sí mismos están interconectados con routers, interruptores, puentes, etc, de manera conocida.
El presente router 10 incluye una interfaz de terminal 10a que normalmente se emplea para conectar el router 10 con el dispositivo huésped 12, y una interfaz de sistema 10b que conecta el router 10 con el dispositivo de comunicaciones 14. Como se describirá a continuación, el router 10 generalmente incluye un procesador consistente en hardware y/o software que implementa la funcionalidad requerida. El router 10 se configura además para operar de un modo alterno en el cual el dispositivo huésped 12 se conecta directamente a una red, y el router 10 también se conecta a un punto en la red por medio de la interfaz de sistema 10b. En este caso, la interfaz de terminal 10a no se emplea.
A pesar de que el dispositivo 10 aquí se describe como un router, se entenderá que el router 10 no es un router convencional en el sentido en el que incluye la capacidad para proporcionar interconectividad entre redes. En su lugar, el presente router 10 es esencialmente un transmisor que permite al dispositivo huésped 12 conectarse automáticamente y transparentemente a cualquier dispositivo de comunicaciones 14, y procesar datos entrantes y salientes para el dispositivo huésped 12.
El dispositivo huésped 12 está provisto de una dirección de internet permanente que por conveniencia no se cambia de acuerdo con la presente invención. El dispositivo 12 también se configura inicialmente para comunicarse con un portal particular u otro dispositivo casero en su ubicación base. El portal tiene una dirección casera que el dispositivo 12 intenta localizar cuando está conectado a cualquier sistema de comunicación. Sin la funcionalidad del presente router nómada 10, el dispositivo huésped 12 sería capaz de operar en una ubicación remota porque no encontraría su ruta.
Se entenderá que el término "casa, casero" no se refiere a una residencia, sino que es la red, portal u otro dispositivo o sistema de comunicación al cual el terminal está normalmente conectado y que corresponde con la dirección IP o internet de casa.
La Fig. 1 además muestra una capa de protocolo superior 16 que representa el dispositivo de computación huésped 12 que genera y consume información que se transfiere por medio del dispositivo de comunicaciones 14. La interfaz 16 se realiza justo debajo de la capa IP, y sobre la capa de enlace en el modelo típico OSI/ISO. En el medio hay una capa 18 que representa el router 10 y cuya función es configurar de manera adaptada y utilizar el dispositivo de comunicaciones esencial y proporcionar el soporte de router aquí descrito. Una capa inferior 20 es una comunicación física que lleva a cabo la comunicación (potencialmente en base a Internet por cable, diseñado especialmente para un fin o sin cable) causando que esté disponible y determinada para uso por el router o usuario nómada. Entre la capa router 18 y las capas 16 y 20 existen interfaces 22 y 24 que el router 10 identifica y configura dinámicamente.
El presente router opera con ordenadores huésped, routers, y otros dispositivos de red a través de interfaces estándar bien definidas como las especificadas por IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) y comités de estandarización IEEE. Estos estándares especifican el formato y contenido del paquete así como las características de la comunicación física. Como se muestra en la Fig. 7a, los ordenadores huésped tienen que configurarse en varias capas de la pila de protocolo dependiendo de las capacidades de comunicación y configuración de la actual red a la que se está adjuntando.
Los concentradores, como se muestran en la Fig. 7b, proporcionan una interfaz bien definida para conectar ordenadores huésped y dispositivos de red transmitiendo paquetes a través de múltiples conexiones físicas. Los concentradores no proporcionan ninguna manipulación ni traslación del contenido de los paquetes que se están transmitiendo.
Los puentes o interruptores, tal y como se muestra en la Fig. 7C, proporcionan un mecanismo inteligente de filtro mediante el cual sólo pueden transmitir paquetes a través de conexión física múltiple a cuya conexión física se conecta el dispositivo, de acuerdo con la dirección de capa de enlace (Dirección de Control de Acceso de Medios). Los puentes e interruptores no manipulan el contenido del paquete y no proporcionan mayor funcionalidad al protocolo de capas.
Los routers, tal y como se muestran en la Fig. 7d, aceptan paquetes en base a la dirección de destino en la capa de red en el paquete. El ordenador huésped debe dirigir explícitamente el paquete en la capa de enlace al router. El router a continuación transmitirá el paquete a través de la conexión física correcta en base a la cual está configurado. No se realiza ninguna modificación ni traslación del paquete en ninguna capa de la pila de protocolo más que en la capa de red.
Los cortafuegos, como se muestra en la Fig.7e, filtran los paquetes en la red y transportan capas para permitir que sólo ciertos paquetes se transmitan a la otra conexión física. Los cortafuegos no manipulan el contenido del paquete, sólo lo envían al siguiente salto en la red si pasa el filtro de transporte (puerto) o red (dirección IP).
Los proxys y rutas, como se muestran en la Fig. 7f, sólo reciben paquetes explícitamente dirigidos a ellos mediante ordenadores huésped. Ellos solamente manipulan paquetes en el nivel de aplicación. El router nómada presente 10, como se muestra en la Fig. 7g, manipula el contenido de los paquetes en las capas de enlace, red y aplicación de la pila de protocolo para proporcionar una transmisión entre el modo en el que el ordenador huésped está configurado y la configuración de la red a la que el ordenador huésped a la que está en ese momento conectado.
A diferencia de todos los dispositivos mostrados en las Figs. 7a a 7g, el router 10 automáticamente interceptará y transmitirá paquetes sin que otros dispositivos se den cuenta del router 10 o hayan sido configurados para usarlo. Los algoritmos de transmisión en el router 10 que proporcionan esta independencia en ubicación se facilitan completamente internos al router 10. Por lo tanto, no es preciso desarrollar ni aceptar ni implementar nuevas pautas en los ordenadores huésped 12 o routers 26 para poner en funcionamiento nuevos servicios de red cuando se emplea el router nómada.
Siempre que se utilice un nuevo o diferente dispositivo de comunicación (que incluya las capas de enlace y física) en un ordenador huésped 12, la capa de red del ordenador huésped debe percibir este nuevo dispositivo de comunicación. Debido a que el router 10 tiene su propia interfaz de comunicación con el dispositivo de comunicación, los dispositivos de comunicación alternos pueden utilizarse en el router 10 que el ordenador huésped puede utilizar 12 pero para el cual no tiene por qué estar configurado.
Direcciones Permanentes No Basadas en Ubicación
Hoy en día nos comunicamos con individuos en términos de la ubicación de sus instrumentos comunicativos (por ejemplo, la dirección de su IP del ordenador o el número de su fax). Con el fin de soportar entornos y dispositivos de comunicación en cambio y movilidad, resulta necesario crear un entorno donde la gente se comunique entre sí, y no específicamente con los dispositivos que usan. Para soportar de manera transparente movilidad y adaptabilidad en una red de comunicaciones sin cable y potencialmente apropiada, debe proporcionarse una red virtual común mediante un dispositivo o agente inteligente que soporte los diferentes ordenadores huésped y dispositivos de comunicación.
El presente router nómada 10 proporciona los enlaces entre la dirección IP basada en la ubicación usada hoy en internet y la dirección permanente del usuario alojada en la CPU huésped en el dispositivo 12. Esto se ilustra en la Fig. 2 como "Enlaces IP". Estos enlaces se realizan sin el soporte o conocimiento de tales enlaces por parte de la CPU huésped o usuario.
El Protocolo Internet RFC 2002 Mobile IP especifica los enlaces entre las direcciones IP permanentes y temporales. El único aspecto del router nómada es que los protocolos Mobile IP no funcionan necesariamente en, o no se soportan por, la CPU huésped sino que son internos al router nómada. La información de configuración del huésped como su número IP se descubren o determinan tal y como se ilustra Fig. 4 y se almacenan en el router nómada 10 tal y como se ilustra en la Fig. 2, como "Info Huésped". El proceso de configuración se observa de manera general en la Fig. 3.
Proceso Opcional de Descarga
Tal y como se muestra en la Fig. 2, el router nómada 10 puede proporcionar procesos de comunicación de descarga para la CPU huésped separándose físicamente del dispositivo huésped 12. La adaptación, selección, y transporte de información a través de la red se realiza por parte del router nómada 10. Esto permite que el terminal huésped o dispositivo 12 utilice a la red sin tener que soportar directamente los protocolos de red. Siendo el router nómada responsable de adaptarse al sustrato actual de red, la CPU huésped puede mantener un alto funcionamiento al no tener que realizar la asignación de ruta, adaptar y empaquetar algoritmos o procesar paquetes.
El router nómada también puede hacer cola, transmitir y recibir información independientemente de que el dispositivo huésped 12 esté disponible e incluso conectado. La CPU 11 construida en el router nómada 10 proporciona todas las rutinas necesarias de computación para ser un coprocesador de red completamente funcional independiente de la CPU huésped. Esto permitirá una batería aumentada para el usuario ya que el router nómada no tiene numerosos dispositivos de usuario I/O como tiene el dispositivo huésped 12.
Independencia de Ubicación
El router nómada de red instantáneo proporciona la habilidad para proporcionar soporte ubicuo y fiable en un modo independiente de ubicación. Esto elimina todo peso en el usuario para la configuración de dispositivo (por ejemplo, configuración de dirección IP, dirección de ruta o router de siguiente salto, máscara de red, parámetros de nivel de enlace, y permisos de seguridad) o transmisión de información.
El problema con las pilas de protocolos existentes es que los dispositivos comunicadores tienen que reconfigurarse cada que el entorno de comunicación cambia. TCP/IP precisa de una nueva red, nodo y número de ruta. Appletalk automáticamente elegirá un número de nodo no usado y descubrirá el número de red, pero todas las comunicaciones abiertas se pierden y los servicios tienen que reiniciarse para comenzar a usar la nueva información.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando un PowerBook se conecta a una red, se hiberna, y luego se conecta a una red diferente. Todos los servicios de red se reinician tras despertarse, y las aplicaciones de red se confunden si no se reinician. El router nómada soluciona este problema proporcionando números de nodo y red temporales así como permanentes similares a los proporcionados por IP Móvil. Sin embargo, el router nómada también trabajará con otras pilas de protocolo (por ejemplo, AppleTalk).
IP Móvil proporciona independencia de localización en el nivel de red y no en el nivel de enlace. Todos los parámetros de nivel del enlace, que son específicos del dispositivo, se configurarán automáticamente tal y como se muestra en la Fig. 5 cuando un nuevo dispositivo de comunicaciones (interfaz de red) se conecte al router nómada. El router nómada elimina por completo la necesidad de configuración manual dando soporte de manera adaptada a la independencia del dispositivo.
Sustratos Múltiples (Independencia de Dispositivo)
Otra característica innovadora del router nómada es el soporte de múltiples sustratos de comunicación para uso simultáneo. Esto se ilustra en la FIGL 2 como "Selección de Dispositivo". Los usuarios deberían ser capaces de utilizar dos o más sustratos de comunicación, bien para aumentar la tasa de transferencia o para proporcionar capacidad en el proceso de transferencia transparente. Esta funcionalidad no se soporta en las pilas de protocolo típicas de hoy en día (por ejemplo TCP/IP o AppleTalk).
Por ejemplo, por medio del panel de control de "red", el usuario puede seleccionar entre sustratos de comunicaciones como EtherTalk, LocalTalk, Wireless, ARA, etc, pero no puede registrarse remotamente en EtherTalk mientras intenta imprimir a través de LocalTalk. Los router normalmente son capaces de unir varios sustratos de comunicación, pero fusionar las redes LocalTalk y EtherTalk no suele ser deseable por varios motivos, incluyendo el funcionamiento y la seguridad.
Un problema con los routers existentes hoy en día es que requieren configuración manual y salidas externas al nodo. Para superar esto, el router nómada puede soportar la configuración automática y funcionalidad completa del router internamente. Esto permite que un nodo nómada o móvil se adapte a varios dispositivos de comunicaciones y red dinámicamente, como cuando el usuario conecta una tarjeta PCMCIA o conecta un dispositivo de comunicación al puerto en serie.
Una vez que el router nómada percibe los dispositivos de comunicación disponibles y los activa, tiene lugar el transporte de datos a través de los múltiples sustratos de comunicación. El único algoritmo y protocolo en el router nómada que elige el dispositivo más adecuado para su uso se muestra en la Fig. 2 y Fig. 5 como parte del "Comprobador de Dispositivo Router Nómada" a través de la "Selección de Dispositivo Router Nómada" a lo largo de cada interfaz.
Existen numerosos factores que pueden afectar la selección de uso de uno o más dispositivos. Tales factores habitualmente incluyen el ancho de banda disponible, el costo para iniciar y mantener la conexión, los requisitos y disponibilidad de potencia o energía, y las preferencias del usuario.
Otra característica del router nómada es el soporte de uso alterno o simultáneo de varios sustratos de comunicación. Esto se realiza como parte del paso 5 en la Fig. 6 cuando la dirección fuente es aquella del sustrato de comunicación en la que el router nómada va a enviar el paquete. Ahora, los ordenadores huésped indirectamente serán capaces de utilizar dos o más sustratos de comunicación, bien para aumentar la tasa de transferencia o para proporcionar capacidad en el proceso de transferencia transparente.
Esta funcionalidad no se soporta en las pilas de protocolo típicas de hoy en día (por ejemplo TCP/IP o AppleTalk). Una vez que el router nómada percibe los dispositivos de comunicación disponibles y los activa, tiene lugar el transporte de datos a través de los múltiples sustratos de comunicación. El único algoritmo y protocolo en el router nómada que elige el dispositivo más adecuado para su uso es parte del "Comprobador de Dispositivo Router Nómada" a través de la "Selección de Dispositivo Router Nómada" a lo largo de cada interfaz.
Existen numerosos factores que pueden afectar la selección de uso de uno o más dispositivos. Tales factores habitualmente incluyen el ancho de banda disponible, el costo para iniciar y mantener la conexión, los requisitos y disponibilidad de potencia o energía, y las preferencias del usuario.
Especificación de Hardware
El router nómada puede funcionar completamente en software sin ningún hardware especial tal y como se muestra en la Fig. 6, o sin una CPU separada del huésped principal, o empaquetado en forma de un dispositivo hardware como se muestra en la Fig. 2. El router nómada puede también proporcionarse como un medio de almacenaje digital que almacena el programa software que implementa la funcionalidad de proceso de transmisión del router. Ejemplos de medios de almacenaje digital incluyen medios ópticos (por ejemplo, CD-ROM), medios magnéticos (por ejemplo, disco de 3 1/2), memorias no volátiles o de sólo lectura, o cualquier combinación de los mismos. El programa se carga y funciona en el terminal móvil 12, o alternativamente en cualquier otro ordenador o router que esté conectado a la red.
Una implementación potencial del dispositivo router nómada es la Tecnología de PC Integrado. Como ejemplo, los módulos estándar resistentes PC/104 tienen un factor de forma de 3.550'' y normalmente 0.6'' por módulo y un peso aproximado de 7 oz. Por módulo. La utilización del módulo PC/104 es un bus autoacumulable con un mínimo de cantidad de componentes y consumo de energía (normalmente 1-2 Vatios por módulo) elimina la necesidad de una placa posterior o armazón rígido para tarjetas.
El router nómada puede funcionar en un bus de 16 bits con un procesador 80486, por ejemplo. Los dispositivos de acceso a red estándar pueden soportes tasas de arranque de hasta 10 Mbpps con tasa de transferencia habitual de datos de usuario alrededor de 1-2 Mbps. El ancho de banda es inferior dependiendo del dispositivo de comunicación sin cable disponible. Por ejemplo, LAN sin cable de 2 Mbps de Proxim cubre normalmente 500 yardas con tasa de transferencia habitual de datos de usuario alrededor de 500 Kbps. Como se muestra en la Fig. 1, el router nómada normalmente incluye 3 módulos; un procesador 10, dispositivo huésped o interfaz de terminal 10a, y dispositivo de comunicaciones o interfaz de sistema 10b.
Otra implementación potencial de hardware es con la Tecnología de Sistema CARDIO S-MOS. Esta placa base de CPU básicamente tiene el mismo tamaño que un adaptador de tarjeta de crédito PCMCIA. Es 3.55 X 3.775 X 0.6 pulgadas. Los requisitos de potencia son +5V DC +/-10% con una temperatura operativa de 0 a 70°C, una temperatura de almacenaje de -40 a 85°C, y humedad relativa de 10% a 85% sin condensación.
El CARDIO es el sistema disponible compatible más compacto de PC/104 que cumple las especificaciones mecánicas y eléctricas de una pila de PC/104 Rev. 2.2. El indicador de fallo de energía, copia de seguridad de batería y apagado automático también son posibles.
El router nómada también puede implementarse en un dispositivo pequeño portátil como una tarjeta PCMCIA o parcialmente en una tarjeta PCMCIA. En el caso de una implementación completa en una tarjeta PCMCIA, la CPU huésped y el suministro de potencia se emplean para ejecutar la Ruta Nómada y otros protocolos, algoritmos, sistemas operativos, y servicios de aplicación. Una implementación híbrida de parte de tarjeta PCMCIA y parte de otro hardware también puede usarse.
Componentes del Aparato
Al realizar la transmisión de paquetes en un aparto autocontenido, el proceso realizado en los paquetes en el router nómada no afecta y está descargado del ordenador huésped. Toda la transmisión específica de los paquetes para encajar con la configuración y servicios de red disponible se realiza de manera interna al router nómada. El router nómada puede hacer cola, transmitir y recibir datos independientemente de su ordenador huésped está disponible o incluso conectado. Los algoritmos y microcontrolador construidos en el router nómada proporcionan todas las rutinas computacionales necesarias para ser un coprocesador de red totalmente funcional e independiente del ordenador huésped.
Permitiendo que el router nómada procese paquetes independientemente del ordenador huésped, el ordenador huésped puede apagarse o hibernarse mientras el proceso tiene lugar, proporcionando un incremento en la vida de la batería para el ordenador móvil huésped.
El router nómada puede configurarse con varios componentes de varias formas. En la Fig. 10, el router nómada contiene un procesador o microcontrolador 11 para transmitir los paquetes almacenados en búferes de paquetes en memoria de acceso arbitraria. Las funciones de transmisión se almacenan en memoria no volátil 13 con el Sistema Operativo en Tiempo Real (SOTR) y la información de configuración sobre los tipos de transmisión que se necesitan realizar.
Tras el arranque del router nómada, el SOTR y los algoritmos de transmisión se descargan de la memoria no volátil en RAM desde donde se ejecutan. Puede haber cero, una, o más interfaces huésped a las cuales se conectan los ordenadores huésped. Hay una o más interfaces de red. Si no está disponible ninguna interfaz huésped, entonces el router nómada coge los paquetes por medio del ordenador huésped desde la interfaz de la red.
En la Fig. 11, el router nómada 10 se implementa como un Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas (ASIC) o Matriz de puertas programable (FPGA) 15. Estos chips integran los algoritmos para la transmisión de paquetes. El chip puede incluir almacenaje para memoria no-volátil 17 que almacena la información de configuración como cuando se configuró manualmente para la red actual. El chip 15 también puede incluir memoria de acceso arbitrario a paquetes búfer para transmisión en el router nómada antes del envío al huésped o interfaz de red.
Embalaje del Aparato
Como se ha descrito anteriormente, el router nómada puede empaquetarse en diferentes configuraciones hardware. El router nómada puede integrarse en el ordenador huésped, o dispositivo de red como un interruptor o router. También puede implementarse como una tarjeta PCMCIA que se conecta al ordenador huésped o una caja externa auto-contenida.
Cada router nómada puede tener de una a muchas interfaces. Si el router 10 se pone en la infraestructura de red, el usuario móvil no tiene por qué llevarlo consigo. Como se muestra en la Fig. 12a, el router nómada 10 está conectado a una Red de Área Local (LAN) de la infraestructura de red que constituye el dispositivo de comunicaciones 14 a través de la interfaz de sistema 10b. LAN 14 está conectada por medio de un router convencional 26 a internet 28. En este caso, la interfaz de ordenador huésped 10a del router nómada 10 no es necesario ya que los paquetes del ordenador huésped 12 ser reciben por medio de LAN 14.
Para proporcionar una interfaz segura entre el ordenador huésped 12 y la red 14 para evitar que los ordenadores huésped 12 sean capaces de ver (olfatear) paquetes en la red 14, el router nómada 10 puede tener una interfaz con el ordenador huésped 12 (interfaz terminal (10a) y una segunda interfaz (10b) a la red 14 como se muestra en la Fig. 12b, y proporcionar filtros a los paquetes y retransmitir entre las diferentes interfaces proporcionando de este modo un tipo de cortafuegos de dispositivo de seguridad que opera internamente en la red.
Con el fin de dar soporte a múltiples ordenadores huéspedes 12a . . . 12n con un único router nómada 10, el router nómada 10 puede tener múltiples interfaces huéspedes 10a_{1} . . . 10a_{n} como se muestra en la Fig. 12C y en la Fig. 13 y una interfaz de red o sistema 10b.
Si el router nómada es transportado por el usuario móvil, puede tomar la forma de una tarjeta PCMCIA. En la Fig. 12d, el router nómada 10 se implementa como una tarjeta PCMCIA. La capacidad de almacenamiento y transmisión de almacena en el interior de la tarjeta y la interfaz del ordenador huésped 12 se encuentra a través de un interfaz PCMCIA BUS o tarjeta de comunicación 30.
Como se muestra en la Fig. 14, la tarjeta PCMCIA puede encajar en una ranura tipo III donde hay un conector en el router nómada 10 que acepta la tarjeta de comunicación 30 (una tarjeta tipo II PCMCIA). De este modo, el router nómada no tiene por qué tener los componentes específicos de dispositivo de comunicación en el interior de la tarjeta PCMCIA.
El router nómada 10 también puede tomar la forma de tarjeta tipo II PCMCIA. De esta forma, el dispositivo de comunicación o tarjeta 30 se conecta en el extremo opuesto de la tarjeta de router nómada 10 tal y como se muestra en la Fig. 15.
Operación de transmisión del router nómada Inicialización y Autoconfiquración
El proceso de iniciación y autoconfiguración del router nómada proporciona los medios por los cuales el router nómada es capaz de aprender sobre el ordenador huésped y red de modo que conoce qué transmisión es necesaria.
Aprendizaje del Huésped
El router nómada 10 es capaz de aprender cómo el ordenador huésped 12 está configurado mirando el contenido de los paquetes que se están enviando desde el ordenador huésped 12. Más que el ordenador huésped 12 enviando paquetes directamente al router 26 u otro dispositivo de red, para lo que es inicialmente configurado, el router nómada 10 es capaz de redirigir todos los paquetes salientes desde el ordenador huésped 12 hasta sí mismo. Esta redirección puede llevarse a cabo de diferentes modos tal y como se describe a continuación:
1. Intercepción de Paquete Proxy ARP y Reconfiguración del Huésped
Siempre que un ordenador huésped 12 tiene un paquete IP que necesita enviarse a un router 26 u otro dispositivo de red, usa el Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) para obtener la dirección de la capa de enlace del Control de Acceso al Medio (dirección MAC). Como se muestra en la Fig. 8, cuando el ordenador huésped 12 transmite una petición ARP para la dirección MAC de un nodo de destino, el router nómada 10 recibe esta transmisión de petición ARP y responde con su dirección MAC (no la del nodo de destino).
Cuando el ordenador huésped 12 recibe esta respuesta ARP del router nómada 10, que contiene la dirección MAC del router 10, el ordenador huésped 12 almacenará esta dirección MAC en el ordenador huésped 12 y mandará todos los paquetes destinados para el router configurado o dispositivo de red al router nómada 10. El ordenador huésped 12 pensará que la dirección MAC es la del dispositivo de red IP configurado, pero en realidad el router nómada 10 está fingiendo (representando) ser el dispositivo (su ruta casera) que el ordenador huésped 12 espera encon-
trar.
El router nómada 10 es también capaz de reconfigurar e interceptar paquetes de vuelta de un router u otro dispositivo de red usando el mismo proceso.
2. Intercepción de Paquetes de Modo Promiscuo
Debido a que la dirección MAC se almacena en el ordenador huésped 12 durante un breve periodo de tiempo, el ordenador huésped 12 no emitirá una nueva petición ARP para obtener la dirección MAC de nuevo a menos que tenga lugar un periodo de desconexión o la reserva desaparezca como cuando el ordenador 12 reinicia.
Cuando un dispositivo de red convencional 12 recibe y oye un paquete con una dirección MAC que no coincide con la suya, ignorará o abandonará el paquete. Debido a que es posible cambiar rápidamente de un entorno de red a otro usando un ordenador portátil, la ruta nómada 10 debe ser capaz de interceptar paquetes incluso cuando la dirección MAC no es las de la ruta o dispositivo casero del router nómada.
Esto se consigue colocando la conexión de red del router nómada de un modo promiscuo. De este modo, la conexión de red en el router nómada acepta todos los paquetes que se están transmitiendo en el enlace de comunicación, no sólo los que se están transmitiendo o dirigiendo específicamente a él.
3. Servicio de Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP)
Un ordenador huésped es capaz de utilizar el servicio DHCP para obtener la información de configuración en lugar de estar manualmente configurado. El ordenador huésped que utiliza el servicio DHCP necesita que se instale un servidor DHCP en el segmento de red al cual está en ese momento conectado. Si el ordenador huésped está utilizando este servicio y solicita la información de configuración utilizando DHCP, el router nómada 10 interceptará estas peticiones y responderá con información de configuración para que el ordenador huésped 12 la utilice.
Aprendizaje de Red
El router nómada es capaz de aprender sobre el entorno de red al cual están en ese momento conectado usando diferentes métodos como los descritos a continuación.
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1. Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP)
Siempre que se conecta una conexión de red diferente en el router nómada, transmitirá una petición DHCP para obtener información de configuración para la red actual. Si ningún servicio DHCP está disponible en lar red, cambiará a otro método para aprender sobre la configuración de red.
2. Paquetes de Información de Router
Los routers en la red periódicamente transmitirán paquetes de información de router que se usan para construir tablas de ruta y permitir que los routers se adapten a los cambios en la red. El router nómada 10 estará atento en la red a estos paquetes de información de router. Cuando se reciba uno, extraerá la información de configuración de estos paquetes.
3. Escucha Pasiva
Colocando la conexión de red del router nómada de modo promiscuo, donde se reciben todos los paquetes y no sólo los destinados a él, también es capaz de examinar todos los paquetes en la red y descubrir cómo está configurada la red. También es capaz de determinar las direcciones IP empleadas en la red de área local y cuyas máquinas son routers por la dirección de destino final que no ese la dirección de siguiente salto.
Usando este método, el router nómada 10 pasivamente es capaz de aprende cómo está la red configurada y elegirá usar una dirección IP no usada. Si esa dirección IP se emplea por otro dispositivo de red, cambiará a otra dirección IP no usada.
4. Configuración Manual
La información de configuración de red puede configurarse manualmente en el router nómada 10. Esta información puede establecerse usando un servidor de red integrado, herramientas de Protocolo Simple de Gestión de Redes (SNMP), una aplicación que funcione en uno de los ordenadores en la red, u otros medios adecuados. Cuando se emplea la configuración manual para establecer la información de red, el router nómada 10 seguirá aprendiendo automáticamente sobre la información del huésped y proporcionará todas las habilidades de transmisión de modo que los ordenadores huésped no tienen por qué darse cuenta de la correcta información de red de LAN a la cual están conectados en ese momento.
Transmisión de Paquete
La función de transmisión de paquetes del router nómada proporciona un enlace entre la localización configuración dependiente de servicio empleada por el ordenador huésped 12 y que se emplea por la red 14 a la cual está en ese momento conectado. Para tráfico saliente desde el ordenador huésped 12 a la red 14, la función de transmisión cambia el contenido del paquete como la dirección de fuente, suma de verificación (checksum), y parámetros específicos de aplicación, provocando que todos los paquetes emitidos a la red 14 se dirijan de vuelta al router nómada 10 en vez de al ordenador huésped 12.
El tráfico entrante de la red 14 que llega al router nómada 10, que es realmente para el ordenador huésped 12, pasa a través de la función de transmisión de modo que el ordenador huésped 12 piensa que las respuestas se mandaron directamente a él. El ordenador huésped 12 no percibirá en absoluto toda la transmisión que se está llevando a cabo por parte del router nómada 10.
Las funciones de transmisión funcionan tal y como se muestran en las Figs. 9a y 9b. En estas figuras, las operaciones llevadas a cabo en las capas de aplicación, transporte, red, enlace y física del modelo OSI/ISO se ilustran en flechas opuestas a las designaciones de capas. Las operaciones realizadas por el ordenador huésped 12, el router nómada 10 y la red 14 se ilustran en columnas por debajo de las designaciones de dispositivo.
El ordenador huésped 12 generará paquetes de red empleando la configuración actual almacenada en el ordenador huésped usando la pila de protocolo estándar mostrada en la Fig. 1. Esta información de configuración bien se configura manualmente en el ordenador huésped 12 o se obtiene usando DHCP.
Como se muestra en el paso 2, cuando el ordenador huésped 12 dirige la dirección de destino de nivel enlace, la dirección automáticamente obtenida usando la rutina de intercepción de paquete Proxy ARP descrita anteriormente, esto provocará que el ordenador huésped 12 envíe el paquete a la dirección de red de sus router o dispositivo de ruta casero estándar, pero usando la dirección de nivel de enlace del router nómada 10.
En el paso 3, el paquete se transmite a través de la conexión física estándar entre el ordenador huésped 12 y el router nómada 10. Como se muestra en el paso 4, el router nómada 10 recibirá el paquete en el nivel de enlace bien debido a la función Proxy ARP que reconfiguró la dirección MAC del ordenador huésped, o el router nómada 10 tendrá el nivel de enlace en el modo promiscuo lo que causará que reciba el paquete incluso si se destina a una dirección MAC diferente.
Una vez que el paquete pasa a la capa de red, como se muestra en el paso 5, la función de transmisión del router nómada modificará el contenido del paquete para cambiar la dirección de fuente para que sea igual a la de la dirección de router nómada en vez de la de la dirección del ordenador huésped. También transmitirá otra información dependiente de localización como el nombre del servidor local del Servicio de Nombres de Dominio (DNS). Cuando se transmite el paquete DNS, cambiará la dirección de fuente a la de la dirección del router nómada y la dirección destino a la de un servidor local DNS.
Una vez que la transmisión de la capa de red se ha completado, el paquete puede transmitirse en la aplicación y en las capas de transporte. La capa de aplicación se transmite posteriormente, como se muestra en el paso 6, debido a que la capa de transporte necesita un pseudo-encabezado de capa de red que incluye las direcciones de fuente y destino y el contenido de la capa de aplicación.
En la transmisión de la capa de aplicación, cualquier dirección que describe la dirección fuente del ordenador huésped, como con FTP, se traslada para que sea la dirección del router nómada. Cualquier dirección de destino de la capa de aplicación, como un servidor local proxy, se traslada para que sea igual que el servidor que funciona en la red actual.
Una vez que la transmisión de la aplicación se ha completado, la capa de transporte, como se muestra en el paso 7, puede completar la suma de verificación (checksum) y cualquier manipulación de número de puerto. El número de puerto se manipula si más de un ordenador huésped 12 está conectado al router nómada 10. Cada ordenador huésped 12 cuando envía una petición usando un puerto específico se traslada para coincidir con un puerto de entrada disponible en el router nómada 10.
El número de puerto asignado para uso con cada ordenador huésped 12 se almacena en una tabla en el router nómada 10 y se utiliza con el paquete de respuesta descrito más tarde. Finalmente, el paquete se envía a la red 14 en el paso 8.
Cuando un paquete de respuesta entra desde la red 14, como se muestra en el paso 9, el router nómada 10 recibirá el paquete. En el paso 10, el router nómada realizará la traslación inversa de capa de red para establecer la dirección de destino con la del ordenador huésped 12 en vez de con la dirección del router nómada, y cualquier dirección fuente con la sustituida por el router nómada 10 en el paso 5.
Una vez que esta trasmisión de red se ha completado, el paquete se transmite a la capa de aplicación, como se muestra en el paso 11, para cambiar la dirección de destino por la del ordenador huésped 12 y la dirección fuente por la dirección de destino original almacenada en el paso 6. En el paso 12, cualquier manipulación de puerto realizada en el paso 7 se cambia al ajuste original y se computa una nueva suma de verificación (checksum). Finalmente, como se muestra en el paso 13, el paquete se envía al ordenador huésped 12 que entonces procesa el paquete manual-
mente.
Opciones del router nómada
Existen numerosas opciones y aplicaciones del router nómada. Estas aplicaciones incluyen, aunque no están limitadas a, Correo Electrónico Nómada, Sincronización Remota de Expedientes de Red, Sincronización Nómada de Bases de Datos, Ruta Nómada de Red Instantánea, Intranets nómadas, Intercambio de Datos para Exhibición Comercial. Cada una de estas aplicaciones se describe con más detalle a continuación:
Correo Electrónico Nómada
El Correo Electrónico Nómada proporciona un modo distribuido y sincronizado para actualizaciones, reconciliación y réplicas que se propagan a través de internet. En varias ubicaciones en internet existen routers nómadas equipados soporte de correo electrónico que proporciona la sincronización necesaria, etc. Cada router nómada permitido para tener correo electrónico nómada puede utilizar protocolos especiales como IMAP que proporcionan soporte para usuarios móviles sin que el ordenador huésped tenga que soportarlo (como es ahora el caso con el protocolo estándar POP3 en la mayoría de los clientes de correo electrónico en internet).
Sincronizador Remoto de Expedientes de Red
La opción de Sincronización Remota de Expedientes de Red del router nómada proporciona copias de expedientes de usuario almacenadas/guardadas en varias ubicaciones (por ejemplo, hotel, oficina, casa) en otros routers nómadas equipados para sincronización remota de expedientes de red. Copias de expedientes actualizados se sincronizan y distribuyen automáticamente entres todas las ubicaciones pares o iguales. Las actualizaciones locales pueden realizarse mientras el huésped está desconectado del router nómada y la red.
Sincronizador Nómada de Bases de Datos
El Sincronizador Nómada de Bases de Datos aloja las bases de datos maestras del usuario (sincronizado) (por ejemplo, contactos, direcciones, números de teléfono). El router nómada del sincronizador ni siquiera necesita usarse en la red ya que interactuará directamente con varios dispositivos huésped como ordenadores portátiles, ordenadores de mesa, asistentes digitales personales, ordenadores personales portátiles, buscapersonas, etc a través de varios puertos estándar.
Router Nómada de Red Instantánea
El objetivo del router nómada de Red Instantánea es ser capaz de poner en marcha una red de comunicación en cualquier entorno con poca infraestructura o con infraestructura no fijada. Los dispositivos huésped y de comunicación no tienen que dar soporte directo a la funcionalidad de la puesta en marcha rápida.
El router nómada de red instantánea de modo distribuido e inteligente establece un enlace de comunicación sin cable (o con cable) entre el dispositivo huésped y el sistema de comunicación deseado mientras se realiza la configuración, ruta de seguridad y multisalto y transmisión de datos de nivel de red sobre varios dispositivos de comunicación. El router nómada lleva a cabo todos los procesos y creaciones de red necesarios automáticamente para retirar la configuración y el soporte de sistema del sistema huésped o usuario. El router nómada de red instantánea utiliza sistemas de comunicación sin cable patentados y existentes/emergentes, y protocolos de ruta multisalto.
Como modo de innovación, muchas infraestructuras de comunicación son variadas y fragmentadas, y este problema puede que se agrave a medida que se introducen más tecnologías. Por ejemplo, LANs de elevada actuación, servicios sin cable, telefonía celular, satélite, redes ubicuas de paginación, proporcionan varios grados de cobertura, características de coste y ancho de banda/demora.
Algunas veces, no habrá conectividad en absoluto debido a la falta de servicio, habrá conectividad parcial o intermitente cuando los dispositivos se conectan y desconectan de un sistema, daño en las infraestructuras de comunicación deliberadamente o por accidente, comunicación inestable cuando un sistema se mueve por varias áreas de servicio o dominios difíciles, y ocasiones en las que pueden usarse múltiples dispositivos de red (sustratos de comunicación) al mismo tiempo. El router nómada de red instantánea adaptará dinámicamente la red de comunicación, creando dinámicamente una en el caso que sea necesario, para proporcionar comunicación capaz de sobrevivir en un entorno caótico móvil sin necesidad de control centralizado o infraestructuras fijas.
El router nómada que se pone en marcha rápidamente es un dispositivo ahocicado con cada dispositivo huésped de usuario (por ejemplo, PDA u ordenador portátil). De manera transparente proporciona habilidades para sistemas de ordenador huésped que usen varios dispositivos de comunicación sin cable para acceso a capa física y de enlace.
1.
Creación dinámica de red sin cable.
2.
Inicialización en las redes sin cable existentes.
3.
Configuración automática.
4.
Transmisión de datos de nivel red y subred.
5.
Funcionalidad para ruta multisalto.
El router nómada puede detectar un dispositivo que se está usando bien escaneando la interfaz, proporcionando una señal interruptora, o por medio de señales especializadas. Esto a su vez activa el router nómada para configurar el dispositivo (en caso necesario) y establecer un enlace de comunicación con una interfaz correspondiente y apropiada y subred sin cables. El router nómada opera a un nivel entre el dispositivo huésped que genera los datos y el dispositivo físico de transmisión de comunicación tal y como se muestra en la Fig. 1.
Intranet Nómada
La Intranet Nómada proporciona todos los servicios, tipos de servidor y redes para que los usuarios creen dinámicamente una red apropiada. Esto es similar al router nómada de red instantánea excepto en que la Intranet nómada es un dispositivo único con múltiples puertos en los cuales ordenadores portátiles/dispositivos pueden conectarse. El router nómada de red instantánea se distribuye a (uno por) cada dispositivo huésped. La Intranet nómada no sólo proporcionar redes apropiadas sino que también proporciona servicios tales como almacenaje temporal de expedientes, conversión de protocolo, actúa como un servidor de grabado, y proporciona otros servicios descritos como parte del router nómada básico.
Router Nómada para Exhibición Comercial
El router nómada para Exhibición Comercial no sólo proporciona la funcionalidad del router nómada básico par aun ordenador de un exhibidor que se lleva a la exposición, sino que también proporciona un mecanismo principal de captación y/o distribución de información. El mecanismo principal de captación puede proporcionarse interactuando con un lector de identificaciones para leer la información del asistente. Esta información a continuación es capturada por el router nómada y se convierte en disponible en la base de datos principal del exhibidor.
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El router nómada puede también proporcionar un mecanismo para la distribución de información a la página web personalizada del asistente o enviar vía correo electrónico a través de internet. El ordenador del exhibidor es capaz de controlar el flujo de información con el router nómada haciendo funcionar un software, como un explorador, que habla con el software de servicio/control almacenado en el router nómada. El explorador web estándar puede controlar la visualización y captura de información principal, recopilación de información requerida, y selección de información para ser distribuida de vuelta al asistente.
Router Nómada Fijo
El router nómada fijo proporciona la misma funcionalidad y arquitectura básica que el router nómada portátil pero está almacenado en una ubicación. El router nómada fijo actúa como un sucedáneo o "Agente Casero" para el usuario cuando él/ella está fuera de viaje. Cuando el usuario desea registrar o utilizar su dispositivo huésped en algún sitio más en la red, el router nómada portátil se registrará con el router nómada fijo donde esté temporalmente conectado a la red de modo que la información puede enviarse a la nueva ubicación del usuario. El router nómada fijo puede emplearse para alojar la copia maestra del correo electrónico del usuario para el servicio nómada de correo electrónico, o expedientes para el sincronizador nómada de expedientes.
Red Privada Virtual Móvil
El router nómada proporciona el enlace entre la dirección IP basada en la ubicación usada en internet hoy en día y la dirección basada en el usuario permanente alojada en la CPU huésped. Este enlace se realiza sin soporte o conocimiento de tal enlace por parte de la CPU huésped o usuario. El protocolo Internet RFC 2002 Mobile IP especifica el enlace entre las direcciones IP permanente y temporal. El único aspecto del router nómada es que los protocolos Mobile IP no funcionan necesariamente en, o no se soportan por, la CPU huésped sino que son internos al router nómada.
Poniendo en marcha este protocolo como parte de la función de transmisión en el router nómada, el router nómada puede encapsular paquetes del ordenador huésped y transmitirlos de vuelta al router nómada fijo que se envían (no encapsulados) en la red nativa (casa). Se reciben respuestas de la red casera por el router nómada fijo y se encapsulan y devuelven al router nómada. Cuando los paquetes se transmiten entre el router nómada y el router nómada fijo, los paquetes se codifican y envían usando el Protocolo de Construcción de Internet.
Debido a que el router nómada proporciona independencia de ubicación y el router nómada fijo envía todos los paquetes desde un huésped correspondiente al ordenador huésped a través del router nómada, cualquier cambio en la ubicación, fallo de un enlace de red, o punto de enlace del ordenador huésped móvil no provoca que ninguna sesión abierta se pierda. Esta prevención en lo relativo a la pérdida de sesión es posible ya que el router nómada fijo finge ser el ordenador huésped móvil, y el router nómada finge ser la red casera. Las funciones del router nómada fijo y de la transmisión de router nómada esconden la pérdida de enlace y red de la sesión de transporte y aplicación.
Para aquellos expertos en la técnica, varias modificaciones serán posibles tras recibir las pautas de la presente descripción sin salir del campo de la misma.
Aplicabilidad industrial
La presente invención es ampliamente aplicable al campo de comunicaciones de información electrónica usando ordenadores y otros dispositivos.

Claims (48)

1. Un aparato transmisor (10) para conectar un dispositivo huésped (12) a un dispositivo de comunicación (14), estando el dispositivo huésped (12) configurado para conectarse a un dispositivo casero, constando el transmisor (12) de:
una interfaz de terminal (10a) para la conexión con el transmisor (10) y el dispositivo huésped (12);
una interfaz de sistema (10b) para la conexión del transmisor (10) con el dispositivo de comunicación (14); y
un procesador (11);
donde el procesador está adaptado para interceptar y está configurado para transmitir datos desde las interfaces (10a, 10b) y permite que el dispositivo huésped (12) se conecte automáticamente al dispositivo de comunicaciones (14), caracterizado porque el procesador (11) está configurado para configurarse de manera automática para comunicarse con el dispositivo de comunicación (14) operando de un modo promiscuo en el cual acepta todos los datos entrantes y extrae la información del dispositivo de comunicación (14) del mismo.
2. Un transmisor (10) como en la reivindicación 1, en el cual:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección de transmisión;
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir datos salientes al dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección permanente como una dirección fuente; y
el procesador (11) está configurado para transmitir los datos salientes sustituyendo la dirección permanente por la dirección del transmisor como la dirección fuente.
3. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 2, en el cual la dirección permanente es una dirección IP de Protocolo de Internet.
4. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 2, en el que la dirección del transmisor es una dirección IP de Protocolo de Internet.
5. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 2, en el cual el procesador (11) está configurado para determinar la dirección permanente a partir de los datos transmitidos por el dispositivo huésped (12).
6. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 5, en el cual:
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir un paquete de Protocolo de Resolución de Dirección ARP; y
el dispositivo huésped (12) está configurado para recibir una respuesta ARP del transmisor (10), cuya respuesta contiene la dirección MAC del procesador (11).
7. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 5, en el cual:
el procesador (11) está configurado para operar de modo promiscuo en el cual está configurado para transmitir todos los datos salientes; y
el procesador (11) está configurado para determinar la dirección permanente a partir de los datos salientes.
8. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual:
el transmisor (10) tiene una dirección del hardware transmisor; y
el procesador (11) está configurado para adaptar el dispositivo huésped (12) para transmitir datos salientes a la dirección del hardware transmisor.
9. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección transmisora;
el transmisor (10) está configurado para recibir datos entrantes desde el dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección transmisora como una dirección de destino; y
el procesador (11) está configurado para transmitir los datos entrantes sustituyendo la dirección transmisora por la dirección permanente como la dirección de destino.
10. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección transmisora;
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir datos salientes al el dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección permanente como una dirección fuente;
el procesador (11) está configurado para transmitir los datos salientes sustituyendo la dirección permanente por la dirección transmisora como la dirección fuente;
el transmisor (10) está configurado para recibir los datos entrantes desde el dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección transmisora como una dirección de destino; y
el procesador (11) está configurado para transmitir los datos entrantes sustituyendo la dirección transmisora por la dirección permanente como la dirección de destino.
11. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) se configura a sí mismo con el dispositivo de comunicación (14) usando el Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP).
12. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el dispositivo de comunicación (14) comprende al menos un transmisor (10) que transmite paquetes de información que incluyen información sobre el dispositivo de comunicación (14); y el procesador (11) se configura a sí mismo con el dispositivo de comunicación (14) recibiendo y extrayendo la información del dispositivo de comunicación (14) a partir de los paquetes de información.
13. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para tener información del dispositivo de comunicación (14) usando herramientas de Protocolo Simple de Gestión de Redes (SNMP).
14. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el transmisor (10) está configurado para comunicarse con otro transmisor (10) que está conectado con el dispositivo casero y que está configurado para funcionar como un agente casero.
15. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, que comprende un dispositivo hardware que incorpora la interfaz (10a, 10b) y procesador (11) estando el dispositivo hardware conectado con el dispositivo huésped (12) y con el dispositivo de comunicación (14).
16. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 15, en el cual el dispositivo hardware está conectado al dispositivo huésped (12).
17. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 15, en el cual el dispositivo hardware está conectado a un punto en la red.
18. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 15, en el cual el dispositivo hardware está conectado entre el dispositivo huésped (12) y la red.
19. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 15, en el cual el dispositivo hardware comprende una tarjeta que incluye una memoria en al cual se configura el software que implementa el procesador (11) para ser almacenado, y un dispositivo computacional para hacer funcionar el software.
20. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 19, en el cual la tarjeta se configura para conectarse al dispositivo huésped (12).
21. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 15, en el cual el dispositivo hardware comprende un circuito integrado que incluye una memoria en al cual se configura el software que implementa el procesador (11) para ser almacenado, y un dispositivo computacional para hacer funcionar el software.
22. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 21, en el cual el circuito integrado está configurado para conectarse al dispositivo huésped (12).
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23. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, que comprende el software que se configura para almacenarse y funcionar en el dispositivo huésped (12).
24. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, que comprende software que se configura para almacenarse y funcionar en un componente del dispositivo de comunicación (14).
25. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el que:
la interfaz de sistema (10b) se conecta al dispositivo de comunicación (14); y
el dispositivo huésped (12) se conecta con el dispositivo de comunicación (14).
26. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para transmitir paquetes Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de Internet TCP/IP.
27. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para tener una capacidad de filtrado.
28. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para utilizar dispositivos de comunicación alterna en el dispositivo de comunicación (14) de manera transparente con el dispositivo huésped (12).
29. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para proporcionar prevención de pérdida de sesión al dispositivo (12) en caso de fallo.
30. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para llevar a cabo creación dinámica y mantenimiento de una red inalámbrica con capacidad para guiar o enviar un paquete de datos a través de múltiples saltos sin cable al dispositivo huésped (12).
31. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el que:
el dispositivo de comunicación (14) comprende una primera y segunda red;
el dispositivo huésped (12) y transmisor (10) se conectan con la primera red; y
el procesador (11) está configurado para aparecer como la segunda red con el dispositivo huésped (12), y para aparecer como el dispositivo huésped (12) con la segunda red.
32. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para llevar a cabo conversión de protocolo de datos.
33. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para responder a una petición de datos en un medio remoto que se almacenó localmente en el transmisor (10).
34. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para proporcionar sincronización de expedientes a través del dispositivo de comunicación (14).
35. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está además configurado para realizar sincronización de bases de dato entre un conjunto de dispositivos huéspedes (12).
36. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el cual el procesador (11) está configurado para proporcionar correo electrónico con duplicación y reconciliación de expedientes sin que el dispositivo huésped (12) tenga que solicitar duplicación o reconciliación.
37. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 1, en el que:
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir datos salientes al dispositivo de comunicación (14) incluyendo una primera dirección como una dirección destino;
el transmisor (10) está configurado para almacenar una segunda dirección que corresponde con la primera dirección; y
el transmisor (10) está configurado para transmitir los datos salientes sustituyendo la primera dirección por la segunda dirección como la dirección destino.
38. Un transmisor (10) como el de la reivindicación 37, en el que:
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el transmisor (10) está configurado para recibir datos entrantes desde el dispositivo de comunicación (14) incluyendo la segunda dirección como una dirección fuente; y
el transmisor (10) está configurado para transmitir los datos entrantes sustituyendo la segunda dirección por la primera dirección como la dirección fuente.
39. Un medio de almacenamiento digital que almacena un programa de ordenador, que cuando se ejecuta en un ordenador con un procesador, implementa la funcionalidad de un aparato transmisor (10) para realizar transmisión de datos entre un dispositivo huésped (12) que se configura para conectarse con un dispositivo casero, a un dispositivo de comunicación (14), interceptando y transmitiendo el programa los datos de las interfaces (10a, 10b) y permitiendo que el dispositivo huésped (12) se conecte automáticamente con el dispositivo de comunicación (14), caracterizado en que el programa de ordenador además provoca que el procesador (11) automáticamente se configure a sí mismo para comunicarse con el dispositivo de comunicación (14) operando de un modo promiscuo en el cual acepta todos los datos entrantes y extrae información del dispositivo de comunicación (14) del mismo.
40. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 39, en el que:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección transmisora;
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir datos salientes al dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección permanente como una dirección fuente; y
el transmisor (10) está configurado para transmitir datos salientes sustituyendo la dirección permanente por la dirección transmisora como la dirección fuente.
41. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que la dirección permanente es una dirección de Protocolo de Internet IP.
42. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que la dirección transmisora es una dirección de Protocolo de Internet IP.
43. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que el programa se configura para determinar la dirección permanente a partir de los datos transmitidos por el dispositivo huésped (12).
44. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 43, en el que:
el dispositivo huésped (12) se configura para transmitir un paquete del Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) que incluye la dirección permanente con el transmisor (10); y
el transmisor (10) está configurado para determinar la dirección permanente a partir del paquete ARP.
45. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 43, en el que:
el transmisor (10) se configura para operar de un modo promiscuo en el que se configura para transmitir todos los datos salientes; y
el transmisor (10) se configura además para determinar la dirección permanente a partir de los datos salientes.
46. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que:
el transmisor (10) tiene una dirección de hardware transmisor; y
el transmisor (10) adapta al dispositivo huésped (12) para transmitir los datos salientes a la dirección de hardware transmisor.
47. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección transmisora;
el transmisor (10) está configurado para recibir los datos entrantes procedentes del dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección transmisora como una dirección destino; y
el transmisor (10) se configura para transmitir los datos entrantes sustituyendo la dirección transmisora por la dirección permanente como dirección de destino;
48. Un medio de almacenamiento digital como el de la reivindicación 40, en el que:
el dispositivo huésped (12) tiene una dirección permanente;
el transmisor (10) tiene una dirección transmisora;
el dispositivo huésped (12) está configurado para transmitir los datos salientes al dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección permanente como una dirección fuente;
el transmisor (10) está configurado para transmitir los datos salientes sustituyendo la dirección permanente por la dirección transmisora como una dirección fuente;
el transmisor (10) está configurado para recibir datos entrantes procedentes del dispositivo de comunicación (14) incluyendo la dirección transmisora como una dirección destino; y
el transmisor (10) está configurado para transmitir los datos entrantes sustituyendo la dirección transmisora por la dirección permanente como la dirección destino.
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Families Citing this family (214)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9808014B1 (pt) 1997-03-12 2013-06-25 “Mídia legível por computador, não transitória e sistema de rede externa”
US6822955B1 (en) * 1998-01-22 2004-11-23 Nortel Networks Limited Proxy server for TCP/IP network address portability
US8254371B2 (en) * 1998-06-26 2012-08-28 Alcatel Lucent Method and system for routing and security for telephone calls over a packet-switched network
JP3327226B2 (ja) * 1998-10-29 2002-09-24 三菱マテリアル株式会社 無線サーバ、端末・サーバ間接続方法、及び、その記録媒体
US7418504B2 (en) 1998-10-30 2008-08-26 Virnetx, Inc. Agile network protocol for secure communications using secure domain names
EP2290904B1 (en) 1998-10-30 2016-04-20 VirnetX Inc. An agile network protocol for secure communications with assured system availability
US6502135B1 (en) 1998-10-30 2002-12-31 Science Applications International Corporation Agile network protocol for secure communications with assured system availability
US6826616B2 (en) 1998-10-30 2004-11-30 Science Applications International Corp. Method for establishing secure communication link between computers of virtual private network
US8713641B1 (en) 1998-12-08 2014-04-29 Nomadix, Inc. Systems and methods for authorizing, authenticating and accounting users having transparent computer access to a network using a gateway device
US8266266B2 (en) 1998-12-08 2012-09-11 Nomadix, Inc. Systems and methods for providing dynamic network authorization, authentication and accounting
US7194554B1 (en) 1998-12-08 2007-03-20 Nomadix, Inc. Systems and methods for providing dynamic network authorization authentication and accounting
SE9804391L (sv) * 1998-12-17 2000-06-18 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning i kommunikationsnät
GB9901036D0 (en) * 1999-01-18 1999-03-10 Pathfinder Tech Resources Ltd Apparatus and method for routing communications
US6738382B1 (en) * 1999-02-24 2004-05-18 Stsn General Holdings, Inc. Methods and apparatus for providing high speed connectivity to a hotel environment
EP1032179B1 (en) * 1999-02-26 2005-09-14 Lucent Technologies Inc. Mobile IP supporting quality of service
EP1047244A1 (en) * 1999-04-20 2000-10-25 Lucent Technologies Inc. Mobile IP supporting quality of service for data sent from mobile node to correspondent node
EP1081899A3 (en) * 1999-08-06 2004-03-17 International Business Machines Corporation Method of configurating an OSPF interface
CN100420225C (zh) * 1999-08-06 2008-09-17 国际商业机器公司 配置开放最短路径优先接口的方法、装置和网络***
AU3636301A (en) 1999-10-22 2001-05-08 Nomadix, Inc. System and method for network access without reconfiguration
WO2001031885A2 (en) 1999-10-22 2001-05-03 Nomadix, Inc. Gateway device having an xml interface and associated method
ATE420512T1 (de) * 1999-10-22 2009-01-15 Nomadix Inc System und verfahren zur dynamischen teilnehmer- basierten bandbreitenverwaltung in einem kommunikationsnetz
EP1126678A1 (en) * 2000-02-16 2001-08-22 Lucent Technologies Inc. Privacy for mobile terminal in telecommunications network
JP2001285215A (ja) * 2000-03-30 2001-10-12 Takashi Ota 入力信号による計算機類の障害の阻止方式
US7380272B2 (en) 2000-05-17 2008-05-27 Deep Nines Incorporated System and method for detecting and eliminating IP spoofing in a data transmission network
KR20020025469A (ko) * 2000-09-29 2002-04-04 허노재 엔에이티 시스템을 이용하여 네트워크 자동설정, 웹캐싱및 파일 쉐어링 기능을 갖는 서버와 그 기능을 수행하는방법
CA2425628C (en) * 2000-10-17 2007-07-24 Sprint Communications Company, L.P. Performance management system
KR20020049184A (ko) * 2000-12-19 2002-06-26 이형도 레지던셜 게이트웨이 네트워크 주소설정방법
US20050220286A1 (en) * 2001-02-27 2005-10-06 John Valdez Method and apparatus for facilitating integrated access to communications services in a communication device
US9948644B2 (en) 2001-03-26 2018-04-17 Salesforce.Com, Inc. Routing messages between applications
US7788399B2 (en) 2001-03-26 2010-08-31 Salesforce.Com, Inc. System and method for mapping of services
US7689711B2 (en) 2001-03-26 2010-03-30 Salesforce.Com, Inc. System and method for routing messages between applications
WO2002078265A1 (en) * 2001-03-26 2002-10-03 Nokia Corporation Configuration method and system
US7516191B2 (en) * 2001-03-26 2009-04-07 Salesforce.Com, Inc. System and method for invocation of services
US7249195B2 (en) * 2001-03-30 2007-07-24 Minor Ventures, Llc Apparatus and methods for correlating messages sent between services
US7487253B1 (en) * 2001-04-03 2009-02-03 F5 Networks, Inc. Method for configuring a network element having an unknown protocol address
DE10119447B4 (de) * 2001-04-20 2006-11-02 Siemens Ag Verfahren zum Vermitteln von Daten zwischen einem lokalen Netzwerk und einem externen Gerät und Router dafür
JP4352630B2 (ja) * 2001-04-27 2009-10-28 沖電気工業株式会社 接続代行装置
US7287070B2 (en) * 2001-05-25 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Determining control of an internet communication between a sender and receiver
US7284056B2 (en) 2001-10-04 2007-10-16 Microsoft Corporation Resolving host name data
US7072326B2 (en) * 2001-11-30 2006-07-04 Palm, Inc. Network connectivity system and method
US7525949B1 (en) * 2002-05-07 2009-04-28 Cisco Technology, Inc. Forwarding for network devices
US7487264B2 (en) * 2002-06-11 2009-02-03 Pandya Ashish A High performance IP processor
KR20050039880A (ko) * 2002-09-16 2005-04-29 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 제 1 컴퓨터 네트워크로부터 제 2 컴퓨터 네트워크로의통신 세션들 개시
US7752334B2 (en) 2002-10-15 2010-07-06 Nomadix, Inc. Intelligent network address translator and methods for network address translation
KR100524736B1 (ko) * 2002-11-20 2005-10-31 엘지전자 주식회사 모바일 아이피를 이용한 데이터 전송방법
JP2004179946A (ja) * 2002-11-27 2004-06-24 Nec Corp メールアドレス発行方法、メールアドレス発行システムおよびサーバ装置
US7289518B2 (en) * 2002-12-18 2007-10-30 Intel Corporation Method and apparatus for reducing power consumption in a wireless network station
JP4133392B2 (ja) * 2003-02-05 2008-08-13 シャープ株式会社 集線装置および外部機器、並びにこれらを備えた情報処理システム、情報処理システムの管理方法
US7899929B1 (en) * 2003-06-05 2011-03-01 Juniper Networks, Inc. Systems and methods to perform hybrid switching and routing functions
US8453196B2 (en) 2003-10-14 2013-05-28 Salesforce.Com, Inc. Policy management in an interoperability network
US7417981B2 (en) * 2003-10-15 2008-08-26 Vonage Holdings Corp. Method and apparatus for enhanced Internet Telephony
US7904882B2 (en) 2003-10-16 2011-03-08 Salesforce.Com, Inc. Managing virtual business instances within a computer network
US20050086524A1 (en) * 2003-10-16 2005-04-21 Deep Nines Incorporated Systems and methods for providing network security with zero network footprint
US20050125511A1 (en) * 2003-12-08 2005-06-09 Hunt Preston J. Intelligent local proxy for transparent network access from multiple physical locations
US20050138137A1 (en) * 2003-12-19 2005-06-23 Microsoft Corporation Using parameterized URLs for retrieving resource content items
US20060095628A1 (en) * 2003-12-19 2006-05-04 Microsoft Corporation External-Network Data Content Exposure to Network-Connected Devices
US7555543B2 (en) * 2003-12-19 2009-06-30 Microsoft Corporation Server architecture for network resource information routing
US7668939B2 (en) * 2003-12-19 2010-02-23 Microsoft Corporation Routing of resource information in a network
US7647385B2 (en) * 2003-12-19 2010-01-12 Microsoft Corporation Techniques for limiting network access
US7660284B1 (en) * 2004-02-02 2010-02-09 Verizon New York Inc. Nevigation within a wireless network
US20050198219A1 (en) * 2004-03-04 2005-09-08 International Business Machines Corporation Unicast messaging for waking up sleeping devices
US7739351B2 (en) 2004-03-23 2010-06-15 Salesforce.Com, Inc. Synchronous interface to asynchronous processes
US8108496B2 (en) * 2004-04-07 2012-01-31 American Power Conversion Corporation Method and apparatus for selecting forwarding modes
US7590685B2 (en) * 2004-04-07 2009-09-15 Salesforce.Com Inc. Techniques for providing interoperability as a service
US7725605B2 (en) * 2004-08-06 2010-05-25 Salesforce.Com, Inc. Providing on-demand access to services in a wide area network
US7660873B2 (en) * 2004-08-16 2010-02-09 General Electric Company Systems and methods for communicating messages
KR101024028B1 (ko) * 2004-09-08 2011-03-22 삼성전자주식회사 애드 혹 네트워크에서 어드레스 할당 방법
US9645712B2 (en) 2004-10-01 2017-05-09 Grand Central Communications, Inc. Multiple stakeholders for a single business process
US7721328B2 (en) 2004-10-01 2010-05-18 Salesforce.Com Inc. Application identity design
JP4898168B2 (ja) * 2005-03-18 2012-03-14 キヤノン株式会社 通信システム、通信装置、通信方法、及びプログラム
JP4947913B2 (ja) * 2005-04-05 2012-06-06 キヤノン株式会社 通信装置及びその通信制御方法
US7764635B2 (en) * 2005-04-26 2010-07-27 Telcordia Technologies, Inc. Cross-layer self-healing in a wireless ad-hoc network
US8396062B2 (en) 2005-05-24 2013-03-12 Nec Corporation System for switching between communication devices, switching method, and switching program
EP1734695A1 (en) * 2005-06-14 2006-12-20 Siemens Aktiengesellschaft Back end device, front end device and a system
US7535861B2 (en) * 2005-10-07 2009-05-19 Pacific Star Communications Inc. Self-contained portable broadband communication system
US20070109982A1 (en) * 2005-11-11 2007-05-17 Computer Associates Think, Inc. Method and system for managing ad-hoc connections in a wireless network
US20070140272A1 (en) * 2005-12-21 2007-06-21 Johan Gulliksson Portable communication device
US7817589B2 (en) 2006-02-21 2010-10-19 Pacific Star Communications, Inc. Self-contained portable broadband communications system
US8117246B2 (en) * 2006-04-17 2012-02-14 Microsoft Corporation Registering, transfering, and acting on event metadata
US8924524B2 (en) 2009-07-27 2014-12-30 Vmware, Inc. Automated network configuration of virtual machines in a virtual lab data environment
US8892706B1 (en) 2010-06-21 2014-11-18 Vmware, Inc. Private ethernet overlay networks over a shared ethernet in a virtual environment
US8619771B2 (en) 2009-09-30 2013-12-31 Vmware, Inc. Private allocated networks over shared communications infrastructure
US8929345B2 (en) * 2006-08-22 2015-01-06 Ca, Inc. Method and system for managing devices in a wireless network
US7594060B2 (en) * 2006-08-23 2009-09-22 Sun Microsystems, Inc. Data buffer allocation in a non-blocking data services platform using input/output switching fabric
US20080052403A1 (en) * 2006-08-23 2008-02-28 Sun Microsystems, Inc. Input/output routers with dual internal ports
US7676625B2 (en) * 2006-08-23 2010-03-09 Sun Microsystems, Inc. Cross-coupled peripheral component interconnect express switch
KR100757898B1 (ko) * 2006-09-29 2007-09-11 한국전자통신연구원 복수의 이동 에이전트 플랫폼들이 존재하는 네트워크에서 이동 노드에 대한 아이피 핸드오프 제공 방법
AU2007303531B2 (en) 2006-09-29 2011-03-03 Nomadix, Inc. Systems and methods for injecting content
US8689244B2 (en) * 2007-01-26 2014-04-01 Objective Interface Systems, Inc. Hardware communications infrastructure supporting location transparency and dynamic partial reconfiguration
US8316427B2 (en) 2007-03-09 2012-11-20 International Business Machines Corporation Enhanced personal firewall for dynamic computing environments
US8695081B2 (en) * 2007-04-10 2014-04-08 International Business Machines Corporation Method to apply network encryption to firewall decisions
EP2020776A1 (en) * 2007-07-30 2009-02-04 Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Restarting networks
US20090064300A1 (en) * 2007-08-28 2009-03-05 Rohati Systems, Inc. Application network appliance with built-in virtual directory interface
KR100947286B1 (ko) * 2007-10-31 2010-03-16 한국전자통신연구원 무선 센서 네트워크 관리 장치 및 방법
US8204536B2 (en) * 2007-12-13 2012-06-19 Microsoft Corporation Automatic provisioning based on communication network connectivity and characteristics
US8234264B2 (en) 2008-02-08 2012-07-31 International Business Machines Corporation System and method for preferred services in nomadic environments
US8856387B2 (en) * 2008-04-24 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Local IP access scheme
US8677453B2 (en) * 2008-05-19 2014-03-18 Cisco Technology, Inc. Highly parallel evaluation of XACML policies
US20090288104A1 (en) * 2008-05-19 2009-11-19 Rohati Systems, Inc. Extensibility framework of a network element
US8094560B2 (en) * 2008-05-19 2012-01-10 Cisco Technology, Inc. Multi-stage multi-core processing of network packets
US8667556B2 (en) * 2008-05-19 2014-03-04 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for building and managing policies
US8195774B2 (en) 2008-05-23 2012-06-05 Vmware, Inc. Distributed virtual switch for virtualized computer systems
US8406748B2 (en) 2009-01-28 2013-03-26 Headwater Partners I Llc Adaptive ambient services
US8346225B2 (en) 2009-01-28 2013-01-01 Headwater Partners I, Llc Quality of service for device assisted services
US8924469B2 (en) 2008-06-05 2014-12-30 Headwater Partners I Llc Enterprise access control and accounting allocation for access networks
US8340634B2 (en) 2009-01-28 2012-12-25 Headwater Partners I, Llc Enhanced roaming services and converged carrier networks with device assisted services and a proxy
US8898293B2 (en) 2009-01-28 2014-11-25 Headwater Partners I Llc Service offer set publishing to device agent with on-device service selection
US8725123B2 (en) 2008-06-05 2014-05-13 Headwater Partners I Llc Communications device with secure data path processing agents
US8548428B2 (en) 2009-01-28 2013-10-01 Headwater Partners I Llc Device group partitions and settlement platform
US8391834B2 (en) 2009-01-28 2013-03-05 Headwater Partners I Llc Security techniques for device assisted services
US8589541B2 (en) 2009-01-28 2013-11-19 Headwater Partners I Llc Device-assisted services for protecting network capacity
US8924543B2 (en) 2009-01-28 2014-12-30 Headwater Partners I Llc Service design center for device assisted services
US8635335B2 (en) 2009-01-28 2014-01-21 Headwater Partners I Llc System and method for wireless network offloading
US8275830B2 (en) 2009-01-28 2012-09-25 Headwater Partners I Llc Device assisted CDR creation, aggregation, mediation and billing
US8583781B2 (en) 2009-01-28 2013-11-12 Headwater Partners I Llc Simplified service network architecture
US8402111B2 (en) 2009-01-28 2013-03-19 Headwater Partners I, Llc Device assisted services install
US8832777B2 (en) 2009-03-02 2014-09-09 Headwater Partners I Llc Adapting network policies based on device service processor configuration
US8626115B2 (en) 2009-01-28 2014-01-07 Headwater Partners I Llc Wireless network service interfaces
EP2134122A1 (en) * 2008-06-13 2009-12-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Controlling access to a communication network using a local device database and a shared device database
US8873426B2 (en) * 2008-07-10 2014-10-28 Nec Laboratories America, Inc. Wireless network connectivity in data centers
US20100070471A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-18 Rohati Systems, Inc. Transactional application events
EP2169903A1 (fr) * 2008-09-30 2010-03-31 France Telecom Dispositif et procédé de routage permettant des traductions d'adresses en cascade dans un réseau
US10798252B2 (en) 2009-01-28 2020-10-06 Headwater Research Llc System and method for providing user notifications
US9270559B2 (en) 2009-01-28 2016-02-23 Headwater Partners I Llc Service policy implementation for an end-user device having a control application or a proxy agent for routing an application traffic flow
US11218854B2 (en) 2009-01-28 2022-01-04 Headwater Research Llc Service plan design, user interfaces, application programming interfaces, and device management
US10064055B2 (en) 2009-01-28 2018-08-28 Headwater Research Llc Security, fraud detection, and fraud mitigation in device-assisted services systems
US9755842B2 (en) 2009-01-28 2017-09-05 Headwater Research Llc Managing service user discovery and service launch object placement on a device
US9858559B2 (en) 2009-01-28 2018-01-02 Headwater Research Llc Network service plan design
US9351193B2 (en) 2009-01-28 2016-05-24 Headwater Partners I Llc Intermediate networking devices
US9955332B2 (en) 2009-01-28 2018-04-24 Headwater Research Llc Method for child wireless device activation to subscriber account of a master wireless device
US10492102B2 (en) 2009-01-28 2019-11-26 Headwater Research Llc Intermediate networking devices
US8745191B2 (en) 2009-01-28 2014-06-03 Headwater Partners I Llc System and method for providing user notifications
US10326800B2 (en) 2009-01-28 2019-06-18 Headwater Research Llc Wireless network service interfaces
US9980146B2 (en) 2009-01-28 2018-05-22 Headwater Research Llc Communications device with secure data path processing agents
US9392462B2 (en) 2009-01-28 2016-07-12 Headwater Partners I Llc Mobile end-user device with agent limiting wireless data communication for specified background applications based on a stored policy
US9253663B2 (en) 2009-01-28 2016-02-02 Headwater Partners I Llc Controlling mobile device communications on a roaming network based on device state
US8606911B2 (en) 2009-03-02 2013-12-10 Headwater Partners I Llc Flow tagging for service policy implementation
US10783581B2 (en) 2009-01-28 2020-09-22 Headwater Research Llc Wireless end-user device providing ambient or sponsored services
US8793758B2 (en) 2009-01-28 2014-07-29 Headwater Partners I Llc Security, fraud detection, and fraud mitigation in device-assisted services systems
US9565707B2 (en) 2009-01-28 2017-02-07 Headwater Partners I Llc Wireless end-user device with wireless data attribution to multiple personas
US9647918B2 (en) 2009-01-28 2017-05-09 Headwater Research Llc Mobile device and method attributing media services network usage to requesting application
US11985155B2 (en) 2009-01-28 2024-05-14 Headwater Research Llc Communications device with secure data path processing agents
US9578182B2 (en) 2009-01-28 2017-02-21 Headwater Partners I Llc Mobile device and service management
US9571559B2 (en) 2009-01-28 2017-02-14 Headwater Partners I Llc Enhanced curfew and protection associated with a device group
US9572019B2 (en) 2009-01-28 2017-02-14 Headwater Partners LLC Service selection set published to device agent with on-device service selection
US10248996B2 (en) 2009-01-28 2019-04-02 Headwater Research Llc Method for operating a wireless end-user device mobile payment agent
US11973804B2 (en) 2009-01-28 2024-04-30 Headwater Research Llc Network service plan design
US10484858B2 (en) 2009-01-28 2019-11-19 Headwater Research Llc Enhanced roaming services and converged carrier networks with device assisted services and a proxy
US10057775B2 (en) 2009-01-28 2018-08-21 Headwater Research Llc Virtualized policy and charging system
US9706061B2 (en) 2009-01-28 2017-07-11 Headwater Partners I Llc Service design center for device assisted services
US8893009B2 (en) 2009-01-28 2014-11-18 Headwater Partners I Llc End user device that secures an association of application to service policy with an application certificate check
US9557889B2 (en) 2009-01-28 2017-01-31 Headwater Partners I Llc Service plan design, user interfaces, application programming interfaces, and device management
US10715342B2 (en) 2009-01-28 2020-07-14 Headwater Research Llc Managing service user discovery and service launch object placement on a device
US10200541B2 (en) 2009-01-28 2019-02-05 Headwater Research Llc Wireless end-user device with divided user space/kernel space traffic policy system
US9954975B2 (en) 2009-01-28 2018-04-24 Headwater Research Llc Enhanced curfew and protection associated with a device group
US10841839B2 (en) 2009-01-28 2020-11-17 Headwater Research Llc Security, fraud detection, and fraud mitigation in device-assisted services systems
US10779177B2 (en) 2009-01-28 2020-09-15 Headwater Research Llc Device group partitions and settlement platform
US10264138B2 (en) 2009-01-28 2019-04-16 Headwater Research Llc Mobile device and service management
US10237757B2 (en) 2009-01-28 2019-03-19 Headwater Research Llc System and method for wireless network offloading
US9496620B2 (en) 2013-02-04 2016-11-15 Ubiquiti Networks, Inc. Radio system for long-range high-speed wireless communication
US8836601B2 (en) 2013-02-04 2014-09-16 Ubiquiti Networks, Inc. Dual receiver/transmitter radio devices with choke
US9634373B2 (en) 2009-06-04 2017-04-25 Ubiquiti Networks, Inc. Antenna isolation shrouds and reflectors
US20110030037A1 (en) 2009-07-07 2011-02-03 Vadim Olshansky Zone migration in network access
US8335853B2 (en) * 2009-12-17 2012-12-18 Sonus Networks, Inc. Transparent recovery of transport connections using packet translation techniques
US8811397B2 (en) * 2010-02-16 2014-08-19 Ncp Engineering Gmbh System and method for data communication between a user terminal and a gateway via a network node
JP6104178B2 (ja) 2011-01-18 2017-03-29 ノマディックス・インコーポレイテッドNomadix,Inc. 通信システムネットワークにおけるグループ帯域幅管理のためのシステムおよび方法
US8660143B2 (en) 2011-02-07 2014-02-25 International Business Machines Corporation Data packet interception system
US9154826B2 (en) 2011-04-06 2015-10-06 Headwater Partners Ii Llc Distributing content and service launch objects to mobile devices
US8804717B2 (en) 2011-05-27 2014-08-12 Nomadix, Inc. Serial redirector device and associated methods
EP2717923B1 (en) 2011-06-10 2017-09-27 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Methods for modulating kallikrein (klkb1) expression
US8930505B2 (en) * 2011-07-26 2015-01-06 The Boeing Company Self-configuring mobile router for transferring data to a plurality of output ports based on location and history and method therefor
US8913611B2 (en) 2011-11-15 2014-12-16 Nicira, Inc. Connection identifier assignment and source network address translation
US9137135B2 (en) 2011-11-14 2015-09-15 Jds Uniphase Corporation Selective IP address allocation for probes that do not have assigned IP addresses
US9621458B2 (en) * 2012-02-21 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Internet routing over a service-oriented architecture bus
US9350814B2 (en) 2012-02-21 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Internet protocol connectivity over a service-oriented architecture bus
CN103379186B (zh) * 2012-04-26 2016-06-22 安美世纪(北京)科技有限公司 一种酒店公共网络的即插即用接入方法
CN102664962B (zh) * 2012-05-11 2014-12-24 齐鲁工业大学 基于ZigBee的无线测控网络的动态节点身份实现方法及***
US9762484B2 (en) 2012-10-11 2017-09-12 Cable Television Laboratories, Inc. Role based router functionality
US10110553B2 (en) * 2012-10-11 2018-10-23 Cable Television Laboratories, Inc. Adaptive prefix delegation
US8761142B2 (en) 2012-10-19 2014-06-24 Ubiquiti Networks, Inc. Distributed seamless roaming in wireless networks
US9363320B2 (en) 2012-12-05 2016-06-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Persistent connection between network devices
US20160218406A1 (en) 2013-02-04 2016-07-28 John R. Sanford Coaxial rf dual-polarized waveguide filter and method
US9397820B2 (en) 2013-02-04 2016-07-19 Ubiquiti Networks, Inc. Agile duplexing wireless radio devices
US9543635B2 (en) 2013-02-04 2017-01-10 Ubiquiti Networks, Inc. Operation of radio devices for long-range high-speed wireless communication
US8855730B2 (en) 2013-02-08 2014-10-07 Ubiquiti Networks, Inc. Transmission and reception of high-speed wireless communication using a stacked array antenna
WO2014159862A1 (en) 2013-03-14 2014-10-02 Headwater Partners I Llc Automated credential porting for mobile devices
EP3648359A1 (en) 2013-10-11 2020-05-06 Ubiquiti Inc. Wireless radio system optimization by persistent spectrum analysis
US20150256355A1 (en) 2014-03-07 2015-09-10 Robert J. Pera Wall-mounted interactive sensing and audio-visual node devices for networked living and work spaces
US10574474B2 (en) 2014-03-07 2020-02-25 Ubiquiti Inc. Integrated power receptacle wireless access point (AP) adapter devices
EP3114884B1 (en) 2014-03-07 2019-10-23 Ubiquiti Inc. Cloud device identification and authentication
US9912053B2 (en) 2014-03-17 2018-03-06 Ubiquiti Networks, Inc. Array antennas having a plurality of directional beams
WO2015153717A1 (en) 2014-04-01 2015-10-08 Ubiquiti Networks, Inc. Antenna assembly
US10425536B2 (en) 2014-05-08 2019-09-24 Ubiquiti Networks, Inc. Phone systems and methods of communication
WO2016003864A1 (en) 2014-06-30 2016-01-07 Ubiquiti Networks, Inc. Wireless radio device alignment tools and methods
CN109905842B (zh) 2014-06-30 2020-11-17 优倍快公司 确定无线传输特征的方法
EP3187002B1 (en) 2014-08-31 2021-04-07 Ubiquiti Inc. Methods and apparatuses for monitoring and improving wireless network health
US10164332B2 (en) 2014-10-14 2018-12-25 Ubiquiti Networks, Inc. Multi-sector antennas
WO2016137938A1 (en) 2015-02-23 2016-09-01 Ubiquiti Networks, Inc. Radio apparatuses for long-range communication of radio-frequency information
US10136233B2 (en) 2015-09-11 2018-11-20 Ubiquiti Networks, Inc. Compact public address access point apparatuses
EP3353989B1 (en) 2015-09-25 2021-03-03 Ubiquiti Inc. Compact and integrated key controller apparatus for monitoring networks
US9761954B2 (en) 2015-10-09 2017-09-12 Ubiquiti Networks, Inc. Synchronized multiple-radio antenna systems and methods
CN105611208A (zh) * 2015-12-31 2016-05-25 深圳市磊科实业有限公司 一种外部终端设备对nvr进行实时有限访问的方法
US10237137B2 (en) 2016-09-12 2019-03-19 Edward Linn Helvey Remotely assigned, bandwidth-limiting internet access apparatus and method
USD817313S1 (en) 2016-12-22 2018-05-08 Michael Horito Network access point
US10637800B2 (en) 2017-06-30 2020-04-28 Nicira, Inc Replacement of logical network addresses with physical network addresses
US10681000B2 (en) 2017-06-30 2020-06-09 Nicira, Inc. Assignment of unique physical network addresses for logical network addresses
US10924641B2 (en) 2017-07-10 2021-02-16 Ubiquiti Inc. Wearable video camera medallion with circular display
WO2019067802A1 (en) 2017-09-27 2019-04-04 Ubiquiti Networks, Inc. AUTOMATIC SECURE REMOTE ACCESS SYSTEMS TO A LOCAL NETWORK
US11482352B2 (en) 2018-01-09 2022-10-25 Ubiquiti Inc. Quick connecting twisted pair cables
CN110768876B (zh) * 2018-07-25 2021-11-23 中兴通讯股份有限公司 自动触发用户上线的方法、装置、服务器及存储介质
CN110890996B (zh) * 2019-08-21 2021-08-13 研祥智能科技股份有限公司 网口状态的检测方法、设备及***
US11677688B2 (en) 2019-09-13 2023-06-13 Ubiquiti Inc. Augmented reality for internet connectivity installation
CN111865790B (zh) * 2020-07-10 2022-10-14 青岛海尔科技有限公司 用于采集路由器信息的方法、装置、物联设备和物联网***
WO2022103155A1 (ko) * 2020-11-13 2022-05-19 현대자동차주식회사 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 arp 동작을 위한 방법 및 장치

Family Cites Families (430)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4677588A (en) 1983-11-14 1987-06-30 International Business Machines Corp. Network interconnection without integration
US4675863A (en) 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
CA1277033C (en) 1986-04-30 1990-11-27 Johann Sollinger Automatic metering apparatus
US5258906A (en) 1988-07-13 1993-11-02 Vital Heart Systems, Inc. System for remotely authorizing operation of a device and for automatically generating an invoice based on device usage
CA1341310C (en) 1988-07-15 2001-10-23 Robert Filepp Interactive computer network and method of operation
US5142622A (en) 1989-01-31 1992-08-25 International Business Machines Corporation System for interconnecting applications across different networks of data processing systems by mapping protocols across different network domains
US5113499A (en) 1989-04-28 1992-05-12 Sprint International Communications Corp. Telecommunication access management system for a packet switching network
CA1338639C (en) * 1989-09-26 1996-10-08 Seiichi Kubo Communication control device
US5553223A (en) 1990-04-03 1996-09-03 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and system of selectively transmitting display formats and data between a host computer and an intelligent terminal
US5065393A (en) 1990-04-10 1991-11-12 Dsc Communications Corporation Network controller billing system and method of operation
US5185860A (en) 1990-05-03 1993-02-09 Hewlett-Packard Company Automatic discovery of network elements
US5309437A (en) 1990-06-29 1994-05-03 Digital Equipment Corporation Bridge-like internet protocol router
US5124984A (en) 1990-08-07 1992-06-23 Concord Communications, Inc. Access controller for local area network
US5166931A (en) * 1990-09-04 1992-11-24 At&T Bell Laboratories Communications network dynamic addressing arrangement
US5159592A (en) 1990-10-29 1992-10-27 International Business Machines Corporation Network address management for a wired network supporting wireless communication to a plurality of mobile users
US5633999A (en) 1990-11-07 1997-05-27 Nonstop Networks Limited Workstation-implemented data storage re-routing for server fault-tolerance on computer networks
JPH04268661A (ja) 1991-02-22 1992-09-24 Nec Corp ホストコンピュータ
US5317568A (en) 1991-04-11 1994-05-31 Galileo International Partnership Method and apparatus for managing and facilitating communications in a distributed hetergeneous network
US5420862A (en) 1991-06-14 1995-05-30 Digital Equipment Corporation Router using remote address resolution to enable bridge like data forwarding
DE69123149T2 (de) 1991-09-03 1997-03-13 Hewlett Packard Co Nachrichtweglenking-Apparat
EP0537903A2 (en) 1991-10-02 1993-04-21 International Business Machines Corporation Distributed control system
US6553178B2 (en) 1992-02-07 2003-04-22 Max Abecassis Advertisement subsidized video-on-demand system
US5517618A (en) 1992-02-10 1996-05-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Mobile migration communications control device
US5251207A (en) * 1992-03-10 1993-10-05 International Business Machines Corporation Combined terminal adapter for SMDS and frame relay high speed data services
FI90710C (fi) 1992-05-29 1994-03-10 Icl Personal Systems Oy Menetelmä paikallisverkkoon tarkoitetun TCP/IP-ohjelmiston sovittamiseksi etäyhteydelle
US5369705A (en) 1992-06-03 1994-11-29 International Business Machines Corporation Multi-party secure session/conference
JPH05344122A (ja) 1992-06-10 1993-12-24 Fujitsu Ltd ルータ
JPH0621942A (ja) 1992-07-01 1994-01-28 Nec Corp ローカルエリアネットワークの課金装置
US5442633A (en) 1992-07-08 1995-08-15 International Business Machines Corporation Shortcut network layer routing for mobile hosts
US5490252A (en) 1992-09-30 1996-02-06 Bay Networks Group, Inc. System having central processor for transmitting generic packets to another processor to be altered and transmitting altered packets back to central processor for routing
US5371852A (en) 1992-10-14 1994-12-06 International Business Machines Corporation Method and apparatus for making a cluster of computers appear as a single host on a network
US5329619A (en) 1992-10-30 1994-07-12 Software Ag Cooperative processing interface and communication broker for heterogeneous computing environments
US5696899A (en) 1992-11-18 1997-12-09 Canon Kabushiki Kaisha Method and apparatus for adaptively determining the format of data packets carried on a local area network
US6018771A (en) 1992-11-25 2000-01-25 Digital Equipment Corporation Dynamic assignment of multicast network addresses
US7298851B1 (en) 1992-12-09 2007-11-20 Discovery Communications, Inc. Electronic book security and copyright protection system
US5379296A (en) 1992-12-31 1995-01-03 Unisys Corporation Method and apparatus for interfacing a workstation to a plurality of computer platforms
US5410543A (en) * 1993-01-04 1995-04-25 Apple Computer, Inc. Method for connecting a mobile computer to a computer network by using an address server
US5526489A (en) 1993-03-19 1996-06-11 3Com Corporation System for reverse address resolution for remote network device independent of its physical address
US5802502A (en) 1993-05-24 1998-09-01 British Telecommunications Public Limited Company System for selective communication connection based on transaction pricing signals
GB9314460D0 (en) 1993-07-13 1993-08-25 Int Computers Ltd Computer systems integration
JP3425192B2 (ja) 1993-08-25 2003-07-07 富士通株式会社 アドレス情報の自動設定処理方法およびアドレス情報の設定装置
US5425029A (en) 1993-09-20 1995-06-13 Motorola, Inc. Fast packet adaptation method for ensuring packet portability across diversified switching type networks
US5325362A (en) 1993-09-29 1994-06-28 Sun Microsystems, Inc. Scalable and efficient intra-domain tunneling mobile-IP scheme
GB2283645B (en) 1993-11-06 1997-09-03 Digital Equipment Int Digital communication systems
US5481542A (en) 1993-11-10 1996-01-02 Scientific-Atlanta, Inc. Interactive information services control system
US5606668A (en) 1993-12-15 1997-02-25 Checkpoint Software Technologies Ltd. System for securing inbound and outbound data packet flow in a computer network
US5412654A (en) 1994-01-10 1995-05-02 International Business Machines Corporation Highly dynamic destination-sequenced destination vector routing for mobile computers
US6249527B1 (en) * 1997-03-07 2001-06-19 3Com Corporation Communication access chassis with general purpose computing platform
JP2679613B2 (ja) 1994-03-16 1997-11-19 日本電気株式会社 ネットワークアドレス自動設定回路
US5636216A (en) * 1994-04-08 1997-06-03 Metricom, Inc. Method for translating internet protocol addresses to other distributed network addressing schemes
US5793762A (en) * 1994-04-12 1998-08-11 U S West Technologies, Inc. System and method for providing packet data and voice services to mobile subscribers
US5592537A (en) 1994-05-20 1997-01-07 Moen; Arthur J. Method of providing message service for limited access telecommunications
US6701370B1 (en) 1994-06-08 2004-03-02 Hughes Electronics Corporation Network system with TCP/IP protocol spoofing
JP3340846B2 (ja) 1994-07-05 2002-11-05 富士通株式会社 Atm−lan及びサーバ及びatmアドレス管理方法
CA2129199C (en) 1994-07-29 1999-07-20 Roger Y.M. Cheung Method and apparatus for bridging wireless lan to a wired lan
IL110537A (en) * 1994-08-01 1998-01-04 3Com Corp Network switch
US5598536A (en) 1994-08-09 1997-01-28 Shiva Corporation Apparatus and method for providing remote users with the same unique IP address upon each network access
US5699520A (en) 1994-08-25 1997-12-16 Hewlett-Packard Company Flow control apparatus and method for a computer interconnect using adaptive credits and flow control tags
US5548646A (en) 1994-09-15 1996-08-20 Sun Microsystems, Inc. System for signatureless transmission and reception of data packets between computer networks
US5742905A (en) 1994-09-19 1998-04-21 Bell Communications Research, Inc. Personal communications internetworking
US5490139A (en) 1994-09-28 1996-02-06 International Business Machines Corporation Mobility enabling access point architecture for wireless attachment to source routing networks
US5864683A (en) 1994-10-12 1999-01-26 Secure Computing Corporartion System for providing secure internetwork by connecting type enforcing secure computers to external network for limiting access to data based on user and process access rights
US5633868A (en) * 1994-10-17 1997-05-27 Lucent Technologies Inc. Virtual circuit management in cellular telecommunications
US5623601A (en) 1994-11-18 1997-04-22 Milkway Networks Corporation Apparatus and method for providing a secure gateway for communication and data exchanges between networks
JP3072709B2 (ja) 1994-11-21 2000-08-07 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ−ション 要求伝達方法
US5550984A (en) 1994-12-07 1996-08-27 Matsushita Electric Corporation Of America Security system for preventing unauthorized communications between networks by translating communications received in ip protocol to non-ip protocol to remove address and routing services information
US5764890A (en) 1994-12-13 1998-06-09 Microsoft Corporation Method and system for adding a secure network server to an existing computer network
US5841769A (en) 1994-12-16 1998-11-24 Nec Corporation Data message routing system for mobile or fixed terminals within a network
US5644719A (en) 1994-12-16 1997-07-01 Unisys Corporation Interprocess communication apparatus interposed between application processes and the operating systems of hosting computers in a system of networked computers
CA2139081C (en) * 1994-12-23 1999-02-02 Alastair Gordon Unified messaging system and method
US5930255A (en) * 1995-01-31 1999-07-27 Canon Kabushiki Kaisha Method of setting a relaying path in a communication network
US5659684A (en) 1995-02-03 1997-08-19 Isdn Systems Corporation Methods and apparatus for interconnecting personal computers (PCs) and local area networks (LANs) using packet protocols transmitted over a digital data service (DDS)
US5557748A (en) * 1995-02-03 1996-09-17 Intel Corporation Dynamic network configuration
US5664102A (en) 1995-02-07 1997-09-02 At&T Intelligent network internetworking access arrangement
GB9508283D0 (en) 1995-02-07 1995-06-14 British Telecomm Information services provision and management
US5612730A (en) 1995-03-03 1997-03-18 Multimedia Systems Corporation Interactive system for a closed cable network
US5533026A (en) 1995-03-06 1996-07-02 International Business Machines Corporation Communication system including method and apparatus for maintaining communications with a mobile terminal
JP4008049B2 (ja) 1995-03-20 2007-11-14 富士通株式会社 アドレス送信装置、アドレス送信方法およびアドレス送信システム
US5572528A (en) 1995-03-20 1996-11-05 Novell, Inc. Mobile networking method and apparatus
US5649001A (en) 1995-03-24 1997-07-15 U.S. Robotics Mobile Communications Corp. Method and apparatus for adapting a communication interface device to multiple networks
US5583864A (en) 1995-03-28 1996-12-10 Bell Atlantic Network Services, Inc. Level 1 gateway for video dial tone networks
US5586121A (en) * 1995-04-21 1996-12-17 Hybrid Networks, Inc. Asymmetric hybrid access system and method
US5574779A (en) 1995-05-01 1996-11-12 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for provisioning network services
US5802320A (en) 1995-05-18 1998-09-01 Sun Microsystems, Inc. System for packet filtering of data packets at a computer network interface
US5742762A (en) 1995-05-19 1998-04-21 Telogy Networks, Inc. Network management gateway
AU5922996A (en) 1995-05-24 1996-12-11 Walker Asset Management Limited Partnership 900 number billing and collection system and method for on-l ine computer services
JP2770782B2 (ja) 1995-05-31 1998-07-02 日本電気株式会社 Lan間接続装置
US6418324B1 (en) 1995-06-01 2002-07-09 Padcom, Incorporated Apparatus and method for transparent wireless communication between a remote device and host system
US5717737A (en) 1995-06-01 1998-02-10 Padcom, Inc. Apparatus and method for transparent wireless communication between a remote device and a host system
US5812819A (en) 1995-06-05 1998-09-22 Shiva Corporation Remote access apparatus and method which allow dynamic internet protocol (IP) address management
US5806043A (en) 1995-06-06 1998-09-08 Interactive Media Works, L.L.C. Method for providing customer on-line support via prepaid internet access
US5696898A (en) 1995-06-06 1997-12-09 Lucent Technologies Inc. System and method for database access control
US5749075A (en) 1995-06-06 1998-05-05 Interactive Media Works, L.L.C. Method for providing prepaid internet access and/or long distance calling including the distribution of specialized calling cards
US5835061A (en) 1995-06-06 1998-11-10 Wayport, Inc. Method and apparatus for geographic-based communications service
US5678041A (en) 1995-06-06 1997-10-14 At&T System and method for restricting user access rights on the internet based on rating information stored in a relational database
US5774869A (en) 1995-06-06 1998-06-30 Interactive Media Works, Llc Method for providing sponsor paid internet access and simultaneous sponsor promotion
US6259405B1 (en) 1995-06-06 2001-07-10 Wayport, Inc. Geographic based communications service
US5812776A (en) 1995-06-07 1998-09-22 Open Market, Inc. Method of providing internet pages by mapping telephone number provided by client to URL and returning the same in a redirect command by server
US5708780A (en) 1995-06-07 1998-01-13 Open Market, Inc. Internet server access control and monitoring systems
US5636371A (en) 1995-06-07 1997-06-03 Bull Hn Information Systems Inc. Virtual network mechanism to access well known port application programs running on a single host system
US5774668A (en) 1995-06-07 1998-06-30 Microsoft Corporation System for on-line service in which gateway computer uses service map which includes loading condition of servers broadcasted by application servers for load balancing
US6901433B2 (en) 1995-06-07 2005-05-31 Microsoft Corporation System for providing users with a filtered view of interactive network directory obtains from remote properties cache that provided by an on-line service
US5903731A (en) * 1995-06-14 1999-05-11 Us West Technologies, Inc. System and associated method for re-engineering a telecommunications network support system with object-oriented translators
US5894321A (en) 1995-06-16 1999-04-13 Intel Corporation Media object description for self configuring conferences
US5812786A (en) 1995-06-21 1998-09-22 Bell Atlantic Network Services, Inc. Variable rate and variable mode transmission system
US5844973A (en) 1995-06-29 1998-12-01 Mci Communications Corporation Conference billing system with ID tagging
US5794221A (en) 1995-07-07 1998-08-11 Egendorf; Andrew Internet billing method
US5651002A (en) 1995-07-12 1997-07-22 3Com Corporation Internetworking device with enhanced packet header translation and memory
US5751971A (en) 1995-07-12 1998-05-12 Cabletron Systems, Inc. Internet protocol (IP) work group routing
JPH0946338A (ja) 1995-07-28 1997-02-14 Toshiba Corp マルチキャスト通信制御システム
US6513060B1 (en) 1998-08-27 2003-01-28 Internetseer.Com Corp. System and method for monitoring informational resources
US5941947A (en) 1995-08-18 1999-08-24 Microsoft Corporation System and method for controlling access to data entities in a computer network
SE504546C2 (sv) 1995-08-21 1997-03-03 Telia Ab Arrangemang för nätaccess via telenätet genom fjärrstyrt filter
US5852812A (en) 1995-08-23 1998-12-22 Microsoft Corporation Billing system for a network
US5893077A (en) * 1995-08-23 1999-04-06 Microsoft Corporation Method and apparatus for generating and collecting a billing event object within an on-line network
US5657452A (en) 1995-09-08 1997-08-12 U.S. Robotics Corp. Transparent support of protocol and data compression features for data communication
GB2305270A (en) 1995-09-15 1997-04-02 Ibm Bridge for a client-server environment
US5757924A (en) * 1995-09-18 1998-05-26 Digital Secured Networks Techolognies, Inc. Network security device which performs MAC address translation without affecting the IP address
US5812769A (en) 1995-09-20 1998-09-22 Infonautics Corporation Method and apparatus for redirecting a user to a new location on the world wide web using relative universal resource locators
US5745556A (en) 1995-09-22 1998-04-28 At&T Corp. Interactive and information data services telephone billing system
US5623600A (en) * 1995-09-26 1997-04-22 Trend Micro, Incorporated Virus detection and removal apparatus for computer networks
US5758186A (en) 1995-10-06 1998-05-26 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for generically handling diverse protocol method calls in a client/server computer system
US5923853A (en) 1995-10-24 1999-07-13 Intel Corporation Using different network addresses for different components of a network-based presentation
US5793763A (en) 1995-11-03 1998-08-11 Cisco Technology, Inc. Security system for network address translation systems
FI102860B1 (fi) 1995-11-07 1999-02-26 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä ja järjestelmä elektronisen maksutapahtuman suorittamiseksi
US6058429A (en) 1995-12-08 2000-05-02 Nortel Networks Corporation Method and apparatus for forwarding traffic between locality attached networks using level 3 addressing information
US5757784A (en) 1996-01-04 1998-05-26 Orion Atlantic, L.P. Usage-based billing system for full mesh multimedia satellite network
US5751961A (en) 1996-01-31 1998-05-12 Bell Communications Research, Inc. Integrated internet system for translating logical addresses of internet documents to physical addresses using integrated service control point
US5781550A (en) 1996-02-02 1998-07-14 Digital Equipment Corporation Transparent and secure network gateway
JP2838998B2 (ja) 1996-02-07 1998-12-16 日本電気株式会社 移動端末及び移動対応ネットワーク
US5918018A (en) 1996-02-09 1999-06-29 Secure Computing Corporation System and method for achieving network separation
US5761683A (en) * 1996-02-13 1998-06-02 Microtouch Systems, Inc. Techniques for changing the behavior of a link in a hypertext document
US5856974A (en) 1996-02-13 1999-01-05 Novell, Inc. Internetwork address mapping gateway
US5987498A (en) * 1996-02-16 1999-11-16 Atcom, Inc. Credit card operated computer on-line service communication system
US5963915A (en) 1996-02-21 1999-10-05 Infoseek Corporation Secure, convenient and efficient system and method of performing trans-internet purchase transactions
US6351745B1 (en) 1996-02-28 2002-02-26 Netzero, Inc. Communication system for distributing such message as advertisement to user of terminal equipment
US6223286B1 (en) 1996-03-18 2001-04-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Multicast message transmission device and message receiving protocol device for realizing fair message delivery time for multicast message
EP0890239B1 (en) 1996-03-29 2003-05-07 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Charge allocation in a multi-user network
US5790541A (en) 1996-04-01 1998-08-04 Motorola, Inc. Apparatus, method, system and system method for distributed routing in a multipoint communication system
US7028088B1 (en) 1996-04-03 2006-04-11 Scientific-Atlanta, Inc. System and method for providing statistics for flexible billing in a cable environment
US5790548A (en) 1996-04-18 1998-08-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Universal access multimedia data network
EP0895684B1 (en) 1996-04-24 2001-11-14 Nortel Networks Limited Internet protocol filter
US5881234A (en) 1996-04-26 1999-03-09 Schwob; Pierre R. Method and system to provide internet access to users via non-home service providers
US5999912A (en) 1996-05-01 1999-12-07 Wodarz; Dennis Dynamic advertising scheduling, display, and tracking
US5822526A (en) * 1996-06-03 1998-10-13 Microsoft Corporation System and method for maintaining and administering email address names in a network
US6006266A (en) 1996-06-03 1999-12-21 International Business Machines Corporation Multiplexing of clients and applications among multiple servers
US6438578B1 (en) 1996-06-12 2002-08-20 Education Networks Of America System and method for generating a modified web page in response to an information request from a client computer
US5708655A (en) 1996-06-14 1998-01-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ Method and apparatus for addressing a wireless communication station with a dynamically-assigned address
JP2853662B2 (ja) 1996-06-18 1999-02-03 日本電気株式会社 移動ホスト対応ネットワーク
US5798706A (en) 1996-06-18 1998-08-25 Raptor Systems, Inc. Detecting unauthorized network communication
US6147976A (en) 1996-06-24 2000-11-14 Cabletron Systems, Inc. Fast network layer packet filter
US7010697B2 (en) 1996-06-28 2006-03-07 Protexis, Inc. System for dynamically encrypting information for secure internet commerce and providing embedded fulfillment software
US6088451A (en) 1996-06-28 2000-07-11 Mci Communications Corporation Security system and method for network element access
US5835724A (en) 1996-07-03 1998-11-10 Electronic Data Systems Corporation System and method for communication information using the internet that receives and maintains information concerning the client and generates and conveys the session data to the client
US5903732A (en) 1996-07-03 1999-05-11 Hewlett-Packard Company Trusted gateway agent for web server programs
JP3531367B2 (ja) 1996-07-04 2004-05-31 株式会社日立製作所 トランスレータ
US6580717B1 (en) 1996-07-04 2003-06-17 Hitachi, Ltd. Packet communication method and apparatus and a recording medium storing a packet communication program
US5854901A (en) 1996-07-23 1998-12-29 Cisco Systems, Inc. Method and apparatus for serverless internet protocol address discovery using source address of broadcast or unicast packet
JP3411159B2 (ja) * 1996-08-02 2003-05-26 株式会社日立製作所 移動計算機サポートシステム
US5940394A (en) 1996-08-08 1999-08-17 At&T Corp Transferring messages in networks made up of subnetworks with different namespaces
US6701361B1 (en) 1996-08-22 2004-03-02 Intermec Ip Corp. Enhanced mobility and address resolution in a wireless premises based network
JP3484019B2 (ja) 1996-08-30 2004-01-06 富士通株式会社 Lan間接続方法
US5724510A (en) 1996-09-06 1998-03-03 Fluke Corporation Method of configuring a valid IP address and detecting duplicate IP addresses in a local area network
US6061650A (en) 1996-09-10 2000-05-09 Nortel Networks Corporation Method and apparatus for transparently providing mobile network functionality
US5950195A (en) 1996-09-18 1999-09-07 Secure Computing Corporation Generalized security policy management system and method
US6012083A (en) 1996-09-24 2000-01-04 Ricoh Company Ltd. Method and apparatus for document processing using agents to process transactions created based on document content
US5931917A (en) 1996-09-26 1999-08-03 Verifone, Inc. System, method and article of manufacture for a gateway system architecture with system administration information accessible from a browser
US5915119A (en) 1996-10-01 1999-06-22 Ncr Corporation Proxy terminal for network controlling of power managed user terminals in suspend mode
US5960409A (en) 1996-10-11 1999-09-28 Wexler; Daniel D. Third-party on-line accounting system and method therefor
US5745884A (en) 1996-10-21 1998-04-28 Mobile Area Networks, Inc. System and method for billing data grade network use on a per connection basis
US5835725A (en) 1996-10-21 1998-11-10 Cisco Technology, Inc. Dynamic address assignment and resolution technique
US6101543A (en) 1996-10-25 2000-08-08 Digital Equipment Corporation Pseudo network adapter for frame capture, encapsulation and encryption
US5948061A (en) 1996-10-29 1999-09-07 Double Click, Inc. Method of delivery, targeting, and measuring advertising over networks
US5958018A (en) 1996-10-30 1999-09-28 Lucent Technologies Inc. Wireless services data network translating mac address to asynchronous transfer mode (ATM) address
JP3651721B2 (ja) 1996-11-01 2005-05-25 株式会社東芝 移動計算機装置、パケット処理装置及び通信制御方法
US5920699A (en) * 1996-11-07 1999-07-06 Hewlett-Packard Company Broadcast isolation and level 3 network switch
FI113224B (fi) 1996-11-11 2004-03-15 Nokia Corp Laskutuksen toteuttaminen tietoliikennejärjestelmässä
US5909549A (en) 1996-11-12 1999-06-01 International Business Machines Corporation Network management system wherein the managed device reestablishes a connection to a management station after detecting a broken connection
US7145898B1 (en) 1996-11-18 2006-12-05 Mci Communications Corporation System, method and article of manufacture for selecting a gateway of a hybrid communication system architecture
US6546003B1 (en) 1996-11-21 2003-04-08 Verizon Services Corp. Telecommunications system
US6061356A (en) * 1996-11-25 2000-05-09 Alcatel Internetworking, Inc. Method and apparatus for switching routable frames between disparate media
US6205148B1 (en) 1996-11-26 2001-03-20 Fujitsu Limited Apparatus and a method for selecting an access router's protocol of a plurality of the protocols for transferring a packet in a communication system
US5708654A (en) 1996-11-27 1998-01-13 Arndt; Manfred R. Method for detecting proxy ARP replies from devices in a local area network
JP3638742B2 (ja) 1996-11-29 2005-04-13 アンリツ株式会社 ルータ
US5916302A (en) 1996-12-06 1999-06-29 International Business Machines Corporation Multimedia conferencing using parallel networks
US6044062A (en) 1996-12-06 2000-03-28 Communique, Llc Wireless network system and method for providing same
US5848233A (en) 1996-12-09 1998-12-08 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for dynamic packet filter assignment
US5922049A (en) 1996-12-09 1999-07-13 Sun Microsystems, Inc. Method for using DHCP and marking to override learned IP addesseses in a network
US5835727A (en) 1996-12-09 1998-11-10 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for controlling access to services within a computer network
US5894479A (en) 1996-12-10 1999-04-13 Intel Corporation Providing address resolution information for self registration of clients on power-up or dial-in
US6012088A (en) 1996-12-10 2000-01-04 International Business Machines Corporation Automatic configuration for internet access device
EP0848338A1 (en) 1996-12-12 1998-06-17 SONY DEUTSCHLAND GmbH Server providing documents according to user profiles
US5845070A (en) 1996-12-18 1998-12-01 Auric Web Systems, Inc. Security system for internet provider transaction
US6073160A (en) 1996-12-18 2000-06-06 Xerox Corporation Document communications controller
US5889958A (en) 1996-12-20 1999-03-30 Livingston Enterprises, Inc. Network access control system and process
US6182141B1 (en) 1996-12-20 2001-01-30 Intel Corporation Transparent proxy server
US6138142A (en) 1996-12-20 2000-10-24 Intel Corporation Method for providing customized Web information based on attributes of the requester
US5987611A (en) 1996-12-31 1999-11-16 Zone Labs, Inc. System and methodology for managing internet access on a per application basis for client computers connected to the internet
AU743258B2 (en) 1997-01-03 2002-01-24 Fortress Technologies, Inc. Improved network security device
US6496704B2 (en) * 1997-01-07 2002-12-17 Verizon Laboratories Inc. Systems and methods for internetworking data networks having mobility management functions
US6166730A (en) 1997-12-03 2000-12-26 Diva Systems Corporation System for interactively distributing information services
US6324267B1 (en) * 1997-01-17 2001-11-27 Scientific-Atlanta, Inc. Two-tiered authorization and authentication for a cable data delivery system
US6233686B1 (en) 1997-01-17 2001-05-15 At & T Corp. System and method for providing peer level access control on a network
US6393468B1 (en) * 1997-01-20 2002-05-21 British Telecommunications Public Limited Company Data access control
US5941988A (en) 1997-01-27 1999-08-24 International Business Machines Corporation Session and transport layer proxies via TCP glue
JP3610718B2 (ja) 1997-01-31 2005-01-19 富士通株式会社 電子会議システム
US6058418A (en) 1997-02-18 2000-05-02 E-Parcel, Llc Marketing data delivery system
US5991292A (en) * 1997-03-06 1999-11-23 Nortel Networks Corporation Network access in multi-service environment
US6137869A (en) 1997-09-16 2000-10-24 Bell Atlantic Network Services, Inc. Network session management
US7324972B1 (en) 1997-03-07 2008-01-29 Clickshare Service Corporation Managing transactions on a network: four or more parties
US6381650B1 (en) 1997-03-10 2002-04-30 Palm, Inc. Method for finding the address of a workstation assigned a dynamic address
US6408336B1 (en) 1997-03-10 2002-06-18 David S. Schneider Distributed administration of access to information
BR9808014B1 (pt) 1997-03-12 2013-06-25 “Mídia legível por computador, não transitória e sistema de rede externa”
US6130892A (en) * 1997-03-12 2000-10-10 Nomadix, Inc. Nomadic translator or router
US5884035A (en) 1997-03-24 1999-03-16 Pfn, Inc. Dynamic distributed group registry apparatus and method for collaboration and selective sharing of information
US6247054B1 (en) 1997-03-24 2001-06-12 Nortel Networks Limited Method and apparatus for redirecting packets using encapsulation
US6137791A (en) 1997-03-25 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Communicating packet data with a mobile station roaming within an incompatible mobile network
US6892226B1 (en) 1997-03-27 2005-05-10 Intel Corporation System for delivery of dynamic content to a client device
US5968126A (en) 1997-04-02 1999-10-19 Switchsoft Systems, Inc. User-based binding of network stations to broadcast domains
US6243379B1 (en) * 1997-04-04 2001-06-05 Ramp Networks, Inc. Connection and packet level multiplexing between network links
US5915093A (en) 1997-04-24 1999-06-22 Howard Berlin Computer network debit disk used for prepayment to transfer information from a central computer
US6011782A (en) 1997-05-08 2000-01-04 At&T Corp. Method for managing multicast addresses for transmitting and receiving multimedia conferencing information on an internet protocol (IP) network
JP3529621B2 (ja) * 1997-05-12 2004-05-24 株式会社東芝 ルータ装置、データグラム転送方法及び通信システム
US5805803A (en) 1997-05-13 1998-09-08 Digital Equipment Corporation Secure web tunnel
US6201962B1 (en) 1997-05-14 2001-03-13 Telxon Corporation Seamless roaming among multiple networks including seamless transitioning between multiple devices
US6014698A (en) 1997-05-19 2000-01-11 Matchlogic, Inc. System using first banner request that can not be blocked from reaching a server for accurately counting displays of banners on network terminals
US6480486B2 (en) 1997-05-21 2002-11-12 Lextron Systems, Inc. Micro-localized internet service center
US6578077B1 (en) 1997-05-27 2003-06-10 Novell, Inc. Traffic monitoring tool for bandwidth management
US5968176A (en) 1997-05-29 1999-10-19 3Com Corporation Multilayer firewall system
US5987523A (en) 1997-06-04 1999-11-16 International Business Machines Corporation Applet redirection for controlled access to non-orginating hosts
US6173322B1 (en) 1997-06-05 2001-01-09 Silicon Graphics, Inc. Network request distribution based on static rules and dynamic performance data
US5918016A (en) 1997-06-10 1999-06-29 Texas Instruments Incorporated System with program for automating protocol assignments when newly connected to varing computer network configurations
US6070243A (en) 1997-06-13 2000-05-30 Xylan Corporation Deterministic user authentication service for communication network
GB2326306B (en) 1997-06-14 2002-06-12 Northern Telecom Ltd Telecommunications network
US6035281A (en) 1997-06-16 2000-03-07 International Business Machines Corporation System and method of multiparty billing for Web access
US6128739A (en) * 1997-06-17 2000-10-03 Micron Electronics, Inc. Apparatus for locating a stolen electronic device using electronic mail
US6138144A (en) 1997-06-24 2000-10-24 At&T Corp. Method for managing multicast addresses for transmitting and receiving multimedia conferencing information on an internet protocol (IP) network implemented over an ATM network
EP0889418A3 (en) 1997-06-30 1999-08-18 Sun Microsystems, Inc. Abstract URL resolution via relocation service
US6115545A (en) 1997-07-09 2000-09-05 Hewlett-Packard Company Automatic internet protocol (IP) address allocation and assignment
FI104667B (fi) 1997-07-14 2000-04-14 Nokia Networks Oy Liittymäpalvelun toteuttaminen
US6463051B1 (en) * 1997-07-17 2002-10-08 Inter—tel, Inc. Internet calling system
US6295291B1 (en) 1997-07-31 2001-09-25 Nortel Networks Limited Setup of new subscriber radiotelephone service using the internet
US6141690A (en) * 1997-07-31 2000-10-31 Hewlett-Packard Company Computer network address mapping
US6460084B1 (en) * 1997-08-28 2002-10-01 Cisco Technology, Inc. Forced network portal
US5987430A (en) * 1997-08-28 1999-11-16 Atcom, Inc. Communications network connection system and method
US6286039B1 (en) 1997-08-28 2001-09-04 Cisco Technology, Inc. Automatic static to dynamic IP address and DNS address management for remote communications network access
US6288739B1 (en) 1997-09-05 2001-09-11 Intelect Systems Corporation Distributed video communications system
US6098172A (en) 1997-09-12 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for a computer network firewall with proxy reflection
US6006258A (en) 1997-09-12 1999-12-21 Sun Microsystems, Inc. Source address directed message delivery
US6154775A (en) 1997-09-12 2000-11-28 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for a computer network firewall with dynamic rule processing with the ability to dynamically alter the operations of rules
US6615258B1 (en) 1997-09-26 2003-09-02 Worldcom, Inc. Integrated customer interface for web based data management
US7225249B1 (en) 1997-09-26 2007-05-29 Mci, Llc Integrated systems for providing communications network management services and interactive generating invoice documents
US6108330A (en) 1997-09-26 2000-08-22 3Com Corporation Apparatus and methods for use therein for an ISDN LAN modem that selects among a plurality of DNS servers for responding to a DNS query
US6028848A (en) 1997-09-26 2000-02-22 3Com Corporation Apparatus and methods for use therein for an ISDN LAN modem utilizing internal DNS and DHCP servers for transparent translation of local host names to IP addresses
US6094659A (en) 1997-09-26 2000-07-25 3Com Corporation Web server for use in a LAN modem
US6338046B1 (en) 1997-10-06 2002-01-08 Nokia Telecommunications, Oy System and method for determining charges for usage of a network connection
US5946687A (en) 1997-10-10 1999-08-31 Lucent Technologies Inc. Geo-enabled personal information manager
US6377982B1 (en) 1997-10-14 2002-04-23 Lucent Technologies Inc. Accounting system in a network
US6675208B1 (en) * 1997-10-14 2004-01-06 Lucent Technologies Inc. Registration scheme for network
US6665718B1 (en) 1997-10-14 2003-12-16 Lucent Technologies Inc. Mobility management system
GB2330430B (en) * 1997-10-16 2002-07-17 Ibm Error handler for a proxy server computer system
JPH11122301A (ja) 1997-10-20 1999-04-30 Fujitsu Ltd アドレス変換接続装置
US6160874A (en) 1997-10-21 2000-12-12 Mci Communications Corporation Validation gateway
US6064674A (en) 1997-10-22 2000-05-16 International Business Machines Corporation Method and apparatus for hardware forwarding of LAN frames over ATM networks
US6158008A (en) 1997-10-23 2000-12-05 At&T Wireless Svcs. Inc. Method and apparatus for updating address lists for a packet filter processor
GB2330923A (en) 1997-10-28 1999-05-05 Ibm Transaction manager
US6061668A (en) * 1997-11-10 2000-05-09 Sharrow; John Anthony Control system for pay-per-use applications
US6085247A (en) 1998-06-08 2000-07-04 Microsoft Corporation Server operating system for supporting multiple client-server sessions and dynamic reconnection of users to previous sessions using different computers
US6091732A (en) 1997-11-20 2000-07-18 Cisco Systems, Inc. Method for configuring distributed internet protocol gateways with lan emulation
US6092196A (en) 1997-11-25 2000-07-18 Nortel Networks Limited HTTP distributed remote user authentication system
US6061739A (en) 1997-11-26 2000-05-09 International Business Machines Corp. Network address assignment using physical address resolution protocols
US6307836B1 (en) 1997-12-10 2001-10-23 Mci Communications Corporation High-speed transparent access to multiple services
GB9726484D0 (en) 1997-12-15 1998-02-11 British Telecomm Data communications
US6202169B1 (en) 1997-12-31 2001-03-13 Nortel Networks Corporation Transitioning between redundant computer systems on a network
US6237026B1 (en) 1997-12-31 2001-05-22 Intel Corporation Method and apparatus for automatic enrollment of a computer to a conference network or the like
US6535493B1 (en) * 1998-01-15 2003-03-18 Symbol Technologies, Inc. Mobile internet communication protocol
US6349289B1 (en) 1998-01-16 2002-02-19 Ameritech Corporation Method and system for tracking computer system usage through a remote access security device
US6822955B1 (en) 1998-01-22 2004-11-23 Nortel Networks Limited Proxy server for TCP/IP network address portability
JP3569122B2 (ja) 1998-01-22 2004-09-22 富士通株式会社 セッション管理システム、サービス提供サーバ、セッション管理サーバ、セッション管理方法及び記録媒体
CA2318926A1 (en) 1998-01-22 1999-07-29 Intelogis, Inc. Method and apparatus for universal data exchange gateway
US6223604B1 (en) * 1998-01-23 2001-05-01 Wisconsin Alumni Research Foundation Mobile truss testing apparatus
US6144991A (en) 1998-02-19 2000-11-07 Telcordia Technologies, Inc. System and method for managing interactions between users in a browser-based telecommunications network
US6006272A (en) * 1998-02-23 1999-12-21 Lucent Technologies Inc. Method for network address translation
EP0940959B1 (en) 1998-03-04 2007-10-10 Sony Deutschland GmbH Establishing connections between remote devices with a hypertext transfer protocol
US6055236A (en) 1998-03-05 2000-04-25 3Com Corporation Method and system for locating network services with distributed network address translation
US6321336B1 (en) 1998-03-13 2001-11-20 Secure Computing Corporation System and method for redirecting network traffic to provide secure communication
US6205481B1 (en) 1998-03-17 2001-03-20 Infolibria, Inc. Protocol for distributing fresh content among networked cache servers
US6070187A (en) 1998-03-26 2000-05-30 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for configuring a network node to be its own gateway
US6256307B1 (en) 1998-03-27 2001-07-03 Hewlett-Packard Co. Local area network receive filter
US6233618B1 (en) 1998-03-31 2001-05-15 Content Advisor, Inc. Access control of networked data
US6154172A (en) 1998-03-31 2000-11-28 Piccionelli; Gregory A. System and process for limiting distribution of information on a communication network based on geographic location
US6154839A (en) 1998-04-23 2000-11-28 Vpnet Technologies, Inc. Translating packet addresses based upon a user identifier
US6073175A (en) 1998-04-27 2000-06-06 International Business Machines Corporation Method for supporting different service levels in a network using web page content information
US6779118B1 (en) 1998-05-04 2004-08-17 Auriq Systems, Inc. User specific automatic data redirection system
US6625135B1 (en) * 1998-05-11 2003-09-23 Cargenie Mellon University Method and apparatus for incorporating environmental information for mobile communications
US6219694B1 (en) 1998-05-29 2001-04-17 Research In Motion Limited System and method for pushing information from a host system to a mobile data communication device having a shared electronic address
US6308212B1 (en) 1998-05-29 2001-10-23 Hewlett-Packard Company Web user interface session and sharing of session environment information
EP1123604B1 (en) 1998-06-05 2004-08-04 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Communications network with tariff based on network load
US6304857B1 (en) 1998-06-08 2001-10-16 Microsoft Corporation Distributed electronic billing system with gateway interfacing biller and service center
US6377990B1 (en) * 1998-06-15 2002-04-23 Lodgenet Entertainment Corporation System for providing internet access from locations different from those for which the user's software was configured
US6219790B1 (en) 1998-06-19 2001-04-17 Lucent Technologies Inc. Centralized authentication, authorization and accounting server with support for multiple transport protocols and multiple client types
US6731612B1 (en) 1998-06-29 2004-05-04 Microsoft Corporation Location-based web browsing
US6466981B1 (en) 1998-06-30 2002-10-15 Microsoft Corporation Method using an assigned dynamic IP address and automatically restoring the static IP address
US6052725A (en) 1998-07-02 2000-04-18 Lucent Technologies, Inc. Non-local dynamic internet protocol addressing system and method
US6182142B1 (en) 1998-07-10 2001-01-30 Encommerce, Inc. Distributed access management of information resources
US6453353B1 (en) 1998-07-10 2002-09-17 Entrust, Inc. Role-based navigation of information resources
US6141010A (en) 1998-07-17 2000-10-31 B. E. Technology, Llc Computer interface method and apparatus with targeted advertising
US6157953A (en) 1998-07-28 2000-12-05 Sun Microsystems, Inc. Authentication and access control in a management console program for managing services in a computer network
US6311275B1 (en) 1998-08-03 2001-10-30 Cisco Technology, Inc. Method for providing single step log-on access to a differentiated computer network
EP1103121B1 (en) 1998-08-04 2008-06-04 AT&T Corp. A method for allocating network resources
JP2000059416A (ja) 1998-08-07 2000-02-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd ゲートウェイ装置
US7552090B1 (en) 1998-08-12 2009-06-23 Keynetics Inc. Method for billing for services delivered over a computer network
JP3142821B2 (ja) 1998-08-27 2001-03-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報通信ネットワークの課金方法
US6317837B1 (en) 1998-09-01 2001-11-13 Applianceware, Llc Internal network node with dedicated firewall
US6557756B1 (en) 1998-09-04 2003-05-06 Ncr Corporation Communications, particularly in the domestic environment
US6219786B1 (en) 1998-09-09 2001-04-17 Surfcontrol, Inc. Method and system for monitoring and controlling network access
US6907449B2 (en) 1998-09-22 2005-06-14 Qwest Communications International, Inc. Conferencing system for simultaneous broadcast of audio and transmission of documents via push technology
US6119162A (en) 1998-09-25 2000-09-12 Actiontec Electronics, Inc. Methods and apparatus for dynamic internet server selection
JP3149926B2 (ja) 1998-09-28 2001-03-26 日本電気株式会社 アドレス変換方法及び装置
US6687732B1 (en) 1998-09-28 2004-02-03 Inktomi Corporation Adaptive traffic bypassing in an intercepting network driver
US6681330B2 (en) 1998-10-02 2004-01-20 International Business Machines Corporation Method and system for a heterogeneous computer network system with unobtrusive cross-platform user access
US6546425B1 (en) * 1998-10-09 2003-04-08 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US6119160A (en) 1998-10-13 2000-09-12 Cisco Technology, Inc. Multiple-level internet protocol accounting
US6856676B1 (en) 1998-10-15 2005-02-15 Alcatel System and method of controlling and managing voice and data services in a telecommunications network
US6519636B2 (en) 1998-10-28 2003-02-11 International Business Machines Corporation Efficient classification, manipulation, and control of network transmissions by associating network flows with rule based functions
US6157377A (en) 1998-10-30 2000-12-05 Intel Corporation Method and apparatus for purchasing upgraded media features for programming transmissions
US6385653B1 (en) * 1998-11-02 2002-05-07 Cisco Technology, Inc. Responding to network access requests using a transparent media access and uniform delivery of service
US6381646B2 (en) 1998-11-03 2002-04-30 Cisco Technology, Inc. Multiple network connections from a single PPP link with partial network address translation
US6317790B1 (en) * 1998-11-05 2001-11-13 Oracle Corporation Method and system for interrupting page delivery operations in a web environment
US6427174B1 (en) 1998-11-12 2002-07-30 Cisco Technology, Inc. Dynamic IP addressing and quality of service assurance
US6539431B1 (en) 1998-11-12 2003-03-25 Cisco Technology, Inc. Support IP pool-based configuration
US6947398B1 (en) 1998-11-13 2005-09-20 Lucent Technologies Inc. Addressing scheme for a multimedia mobile network
US6487538B1 (en) 1998-11-16 2002-11-26 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for local advertising
US6141653A (en) 1998-11-16 2000-10-31 Tradeaccess Inc System for interative, multivariate negotiations over a network
US6226677B1 (en) 1998-11-25 2001-05-01 Lodgenet Entertainment Corporation Controlled communications over a global computer network
US6466976B1 (en) 1998-12-03 2002-10-15 Nortel Networks Limited System and method for providing desired service policies to subscribers accessing the internet
US6523028B1 (en) 1998-12-03 2003-02-18 Lockhead Martin Corporation Method and system for universal querying of distributed databases
US6667968B1 (en) 1998-12-03 2003-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for providing multiple endpoints in a device disposed in a packet-switched network
US6208977B1 (en) 1998-12-04 2001-03-27 Apogee Networks, Inc. Accounting and billing based on network use
US6412073B1 (en) * 1998-12-08 2002-06-25 Yodiee.Com, Inc Method and apparatus for providing and maintaining a user-interactive portal system accessible via internet or other switched-packet-network
US7194554B1 (en) 1998-12-08 2007-03-20 Nomadix, Inc. Systems and methods for providing dynamic network authorization authentication and accounting
US6636894B1 (en) * 1998-12-08 2003-10-21 Nomadix, Inc. Systems and methods for redirecting users having transparent computer access to a network using a gateway device having redirection capability
US6427170B1 (en) * 1998-12-08 2002-07-30 Cisco Technology, Inc. Integrated IP address management
US6389462B1 (en) 1998-12-16 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for transparently directing requests for web objects to proxy caches
US6515989B1 (en) 1998-12-22 2003-02-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Collecting per-packet billing data in a packet data service
AU774602B2 (en) * 1998-12-23 2004-07-01 Nokia Inc. A unified routing scheme for ad-hoc internetworking
US6298383B1 (en) 1999-01-04 2001-10-02 Cisco Technology, Inc. Integration of authentication authorization and accounting service and proxy service
US6535511B1 (en) 1999-01-07 2003-03-18 Cisco Technology, Inc. Method and system for identifying embedded addressing information in a packet for translation between disparate addressing systems
US6577642B1 (en) 1999-01-15 2003-06-10 3Com Corporation Method and system for virtual network administration with a data-over cable system
US6922672B1 (en) 1999-01-15 2005-07-26 International Business Machines Corporation Dynamic method and apparatus for target promotion
US6438125B1 (en) 1999-01-22 2002-08-20 Nortel Networks Limited Method and system for redirecting web page requests on a TCP/IP network
US6574664B1 (en) 1999-01-29 2003-06-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus and method for IP and MAC address discovery at the process layer
US7139268B1 (en) 1999-01-29 2006-11-21 Pravin Bhagwat Performance of intermediate nodes with flow splicing
CA2361726A1 (en) * 1999-02-04 2000-08-10 Apion Telecoms Limited A telecommunications gateway
US6785730B1 (en) 1999-02-16 2004-08-31 Rebecca S. Taylor Generic communications protocol translator
US6738382B1 (en) 1999-02-24 2004-05-18 Stsn General Holdings, Inc. Methods and apparatus for providing high speed connectivity to a hotel environment
US6240533B1 (en) 1999-02-25 2001-05-29 Lodgenet Entertainment Corporation Method and apparatus for providing uninterrupted communication over a network link
US6640251B1 (en) * 1999-03-12 2003-10-28 Nortel Networks Limited Multicast-enabled address resolution protocol (ME-ARP)
US6434627B1 (en) * 1999-03-15 2002-08-13 Cisco Technology, Inc. IP network for accomodating mobile users with incompatible network addressing
US6636504B1 (en) 1999-03-18 2003-10-21 Verizon Services Corp. Reverse billing of internet telephone calls
US7086077B2 (en) 1999-04-01 2006-08-01 Sedna Patent Services, Llc Service rate change method and apparatus
US6591306B1 (en) * 1999-04-01 2003-07-08 Nec Corporation IP network access for portable devices
US6463473B1 (en) 1999-04-09 2002-10-08 Sharewave, Inc. Configuring a wireless computer network to allow automatic access by a guest client device
US7281036B1 (en) * 1999-04-19 2007-10-09 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for automatic network address assignment
US6839757B1 (en) 1999-04-28 2005-01-04 2Wire, Inc. System and method for automatically discovering accessible services on a computer network and providing automatic access thereto
US6519643B1 (en) 1999-04-29 2003-02-11 Attachmate Corporation Method and system for a session allocation manager (“SAM”)
US6470027B1 (en) 1999-04-30 2002-10-22 At&T Corp. System and method for providing message redirection in networked environments
US6760416B1 (en) 1999-04-30 2004-07-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Metering data transfer between end systems
US6211185B1 (en) 1999-05-05 2001-04-03 Veterinary Pharmacy Corporation Concentrate comprising a sulfonamide in solution, a 2,4-diaminopyrimidine in stable suspension within said solution, and a suspending agent
US6633899B1 (en) 1999-05-06 2003-10-14 Sun Microsystems, Inc. Dynamic installation and configuration broker
US6226752B1 (en) 1999-05-11 2001-05-01 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for authenticating users
US6876668B1 (en) 1999-05-24 2005-04-05 Cisco Technology, Inc. Apparatus and methods for dynamic bandwidth allocation
US6717943B1 (en) 1999-06-03 2004-04-06 David Schwering System and method for routing and processing data packets
US6549220B1 (en) 1999-06-10 2003-04-15 International Business Machines Corporation Method, system, and program for providing pages of information with navigation and content areas
JP3738948B2 (ja) 1999-06-11 2006-01-25 株式会社リコー 通信装置
US6546392B1 (en) 1999-06-25 2003-04-08 Mediaone Group, Inc. Self service gateway
US6557038B1 (en) 1999-06-30 2003-04-29 International Business Machines Corporation Method and apparatus for maintaining session states
US6463474B1 (en) 1999-07-02 2002-10-08 Cisco Technology, Inc. Local authentication of a client at a network device
US6584505B1 (en) 1999-07-08 2003-06-24 Microsoft Corporation Authenticating access to a network server without communicating login information through the network server
US6771661B1 (en) 1999-07-21 2004-08-03 Cisco Technology, Inc. Apparatus and methods for providing event-based data communications device configuration
US6751677B1 (en) 1999-08-24 2004-06-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for allowing a secure and transparent communication between a user device and servers of a data access network system via a firewall and a gateway
US6496850B1 (en) * 1999-08-31 2002-12-17 Accenture Llp Clean-up of orphaned server contexts
GB9921029D0 (en) * 1999-09-06 1999-11-10 Univ Bristol Communication networks
US6449636B1 (en) 1999-09-08 2002-09-10 Nortel Networks Limited System and method for creating a dynamic data file from collected and filtered web pages
US6728884B1 (en) 1999-10-01 2004-04-27 Entrust, Inc. Integrating heterogeneous authentication and authorization mechanisms into an application access control system
US6868399B1 (en) * 1999-10-22 2005-03-15 Nomadix, Inc. Systems and methods for integrating a network gateway device with management systems
US6789110B1 (en) 1999-10-22 2004-09-07 Nomadix, Inc. Information and control console for use with a network gateway interface
US6857009B1 (en) * 1999-10-22 2005-02-15 Nomadix, Inc. System and method for network access without reconfiguration
EP1226697B1 (en) 1999-11-03 2010-09-22 Wayport, Inc. Distributed network communication system which enables multiple network providers to use a common distributed network infrastructure
US6571221B1 (en) 1999-11-03 2003-05-27 Wayport, Inc. Network communication service with an improved subscriber model using digital certificates
US6970927B1 (en) 2000-04-18 2005-11-29 Wayport, Inc. Distributed network communication system which provides different network access features
US6714987B1 (en) 1999-11-05 2004-03-30 Nortel Networks Limited Architecture for an IP centric distributed network
AU7236800A (en) 1999-12-21 2001-06-28 Nortel Networks Limited Utilizing internet protocol mobility messages and authentication, authorization and accounting messages in communication system
US7007080B2 (en) 1999-12-23 2006-02-28 Solution Inc Limited System for reconfiguring and registering a new IP address for a computer to access a different network without user intervention
US7126915B1 (en) 1999-12-28 2006-10-24 At&T Corp. Network traffic regulation
US6466986B1 (en) * 1999-12-30 2002-10-15 Nortel Networks Limited Method and apparatus for providing dynamic host configuration protocol (DHCP) tagging
US6775267B1 (en) 1999-12-30 2004-08-10 At&T Corp Method for billing IP broadband subscribers
US20020021689A1 (en) * 1999-12-30 2002-02-21 Robbins Barry R. Method and apparatus for transparent internet mobility management
US6735691B1 (en) 2000-01-27 2004-05-11 Microsoft Corporation System and method for the automated migration of configuration information
US6961762B1 (en) 2000-02-14 2005-11-01 Sygate Technologies, Inc. Automatic switching network points based on configuration profiles
US6834341B1 (en) 2000-02-22 2004-12-21 Microsoft Corporation Authentication methods and systems for accessing networks, authentication methods and systems for accessing the internet
US6934754B2 (en) 2000-04-03 2005-08-23 Ibahn General Holdings, Inc. Methods and apparatus for processing network data transmissions
US7356841B2 (en) 2000-05-12 2008-04-08 Solutioninc Limited Server and method for providing specific network services
US7072056B1 (en) 2000-05-15 2006-07-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus and method for translating and sending digital information to different types of receiving devices
US7051087B1 (en) * 2000-06-05 2006-05-23 Microsoft Corporation System and method for automatic detection and configuration of network parameters
US7080077B2 (en) 2000-07-10 2006-07-18 Oracle International Corporation Localized access
US6671739B1 (en) * 2000-07-10 2003-12-30 International Business Machines Corporation Controlling network access by modifying packet headers at a local hub
AU2000264879A1 (en) 2000-08-17 2002-02-25 Advanced Network Technology Laboratories Pte Ltd Reconfigurable computer networks
US20020097674A1 (en) * 2000-09-22 2002-07-25 Narad Networks, Inc. System and method for call admission control
JP3776705B2 (ja) 2000-09-28 2006-05-17 株式会社東芝 通信システム、移動端末装置、ゲートウェイ装置及び通信制御方法
US6915345B1 (en) 2000-10-02 2005-07-05 Nortel Networks Limited AAA broker specification and protocol
US6414635B1 (en) 2000-10-23 2002-07-02 Wayport, Inc. Geographic-based communication service system with more precise determination of a user's known geographic location
US7032243B2 (en) 2000-12-15 2006-04-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method for a group-based network access control for computer
US7120678B2 (en) 2001-02-27 2006-10-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for configurable data collection on a computer network
US6671379B2 (en) * 2001-03-30 2003-12-30 Think-A-Move, Ltd. Ear microphone apparatus and method
US7240106B2 (en) 2001-04-25 2007-07-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method for remote discovery and configuration of a network device
US7003578B2 (en) 2001-04-26 2006-02-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for controlling a policy-based network
US6856800B1 (en) 2001-05-14 2005-02-15 At&T Corp. Fast authentication and access control system for mobile networking
KR100462606B1 (ko) 2002-06-18 2004-12-20 삼성전자주식회사 디바이스의 자동설정을 위한 게이트웨이, 원격 서버 및이들 장치에서의 자동설정방법
US7802008B2 (en) * 2002-08-12 2010-09-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Quality of service management in network gateways
CN1133350C (zh) 2002-08-15 2003-12-31 西安西电捷通无线网络通信有限公司 使用主动arp实现移动终端跨ip网际漫游的方法
US6850532B2 (en) 2002-09-20 2005-02-01 Cisco Technology, Inc. Arrangement in a gateway for registering mobile routers of a mobile ad hoc network to respective home agents
JP2004201045A (ja) * 2002-12-19 2004-07-15 Buffalo Inc 音声通話サービス提供方法および音声通話サービス提供システム
US7512136B2 (en) 2002-11-15 2009-03-31 The Directv Group, Inc. Apparatus and method for preserving routable IP addresses using ARP proxy
US7428413B2 (en) 2003-03-11 2008-09-23 Wayport, Inc. Method and system for providing network access and services using access codes
US7269653B2 (en) 2003-11-07 2007-09-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wireless network communications methods, communications device operational methods, wireless networks, configuration devices, communications systems, and articles of manufacture
US7349982B2 (en) 2004-01-12 2008-03-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Enablement of route table entries
US7474617B2 (en) 2005-03-04 2009-01-06 Ibahn General Holdings Corporation Detection of multiple users of a network access node
US7376113B2 (en) 2005-04-01 2008-05-20 Arubs Networks, Inc. Mechanism for securely extending a private network
JP5344122B2 (ja) 2008-07-17 2013-11-20 東洋製罐株式会社 包装体の梱包構造及び梱包方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001514833A (ja) 2001-09-11
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WO1998040990A1 (en) 1998-09-17
AU6698498A (en) 1998-09-29
IL131831A0 (en) 2001-03-19
CN1273727A (zh) 2000-11-15
AU740012B2 (en) 2001-10-25
NZ337772A (en) 2001-09-28
IL131831A (en) 2002-12-01
CN1263267C (zh) 2006-07-05
US20140079055A1 (en) 2014-03-20
US8027339B2 (en) 2011-09-27
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US20090024745A1 (en) 2009-01-22
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