위성 통신의 발전 적도 상공 36,000Km의 원 궤도에서 지구의 자전과 같은 방향으로 이동하는 인공위성은 24시간 공전 주기를 가지기 때문에 지상에서는 정지되어 있는 것 처럼 보이는데, 이를 통신용 중계기로 사용하면 우주의 중계국이 됨 정지 위성의 원리 인공위성이 지구의 주위를 계속해서 돌고 있는 것은 지구가 매 초 465m 속도로 자전하면서 태영의 주위를 매 초 30Km 속도로 공전하고 있기 때문 정지 위성은 지구에서 볼 때 정지하고 있는 것처럼 보이지만 지구에서 약 36,000Km 상공의 궤도를 지구가 자전하는 속도와 같은 속도로 24시간 지구의 주위를 돌고 있음 정지 위선은 파킹 궤도, 트랜스퍼 궤도, 드리프트 궤도를 거쳐 정지 궤도로 쏘아 올리며, 파킹 궤도는 우선 로켓을 수직으로 쏘아 올리고 ..
등장 배경 LAN은 1970년대 미국 제록스사에서 개발한 새로운 분산 처리 시스템으로, 중심이 되는 컴퓨터를 가지지 않고 대등한 컴퓨터를 다수 수평으로 연결한 수평 분업형으로 분산 처리하고 있음 수평으로 연결한 컴퓨터를 나중에 워크스테이션 또는 서버라고 부르게 되었는데, 이들 워크스테이션과 서버간의 통신 수단으로 LAN을 구축 이더넷(Ethernet)의 역사 DEC, Intel, Xerox 등의 회사들이 IEEE 802 표준으로 이더넷을 채택하기를 제안했고, 후에 이더넷 제안은 IEEE 802.3으로 재명명 되었음 고속 이더넷(Fast Ethernet) 고속 이더넷의 종류 100BASE-TX 카테고리 5 UTP 케이블에서 동작하도록 설계되었으며, 기술적 특징은 4쌍의 동선 중 2쌍만 사용하도록 되어 있음..
디지털 가입자망(xDSL; x-Digital Subscriber Line) 기존의 유선 전화용 가입자 선로를 이용해 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 디지털 가입자망 전송 기술로서 ADSL, HDSL, VDSL 등의 모뎀 기술에 기반을 두고 있음 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) ADSL 기술은 미국에서 최초로 1995년에 VOD용으로 개발되었고, 1997년 부터 인터넷 기술로 활용 ADSL은 3개의 채널로 구성되는데, 기존의 전화 서비스를 위한 저속의 POTS(Plain Old Telephone Service) 채널과 데이터 통신을 위한 다운스트림 채널과 업스트림 채널이 있음 ADSL은 상향 전송(16 ~ 768Kbps)보다 하향 전송(1.5 ~ 8Mb..
개요 전화국에서 가입자 댁내까지 케이블로 연결되는 유선 가입자망과 달리, 전화국에서 가입자 댁내까지 무선으로 전송되는 가입자망 고정 가입자를 대상으로 하고, 일반적으로 잘 알려진 가입자 선로 무선 시스템인 WLL, 단방향 CATV 전송에 주로 사용되는 MMDS, 광대역 무선 가입자망(Broadband WLL)에 해당하는 LMDS, IMT2000 등이 있음 WLL(Wireless Local Loop; 무선 가입자 회선) WLL은 전화국과 가입자 단말 사이의 회선을 유선 대신 무선 시스템을 사용하여 구성하는 방식 무선은 가입자 선로 구축이 용이하고, 서비스 개시까지 시간이 단축되며, 유선 가입자망이 천재지변으로 손상되는 경우에 대비한 비상용 가입자 회선으로 이용될 수도 있음 일반 전화 서비스, 인터넷 서비스..
TCP/IP는 컴퓨터 네트워크에서 사용되는 메시지 교환에 관한 규칙을 정의하는 프로토콜들의 모음을 의미하고, TCP/IP 프로토콜은 1969년 ARPANET 연구 프로젝트에서 등장하여 발전된 것 TCP/IP 프로토콜의 주 목적은 다양한 형태의 물리적 네트워크에 연결된 어떤 컴퓨터라도 네트워크상의 다른 컴퓨터와 통신할 수 있도록 하는 것 TCP/IP 프로토콜은 상호 연결된 개별 네트워크들이 인터넷이라고 하는 하나의 통합된 외형을 갖도록 함 인터넷상의 한 시스템에서 다른 시스템까지 데이터 전송 경로가 복잡하더라도 간단히 점대점(Point-to-Point) 연결을 할 수 있도록 허용 TCP/IP 프로토콜의 계층 구조는 응용 계층, 전송 계층, 인터넷 계층, 네트워크 인터페이스 계층으로 구성
계층 간의 차이점 TCP/IP는 OSI 7 계층에 비해 계층적 구조가 간단함 양자간 계층이 정확히 대응되지는 않지만, 대략적으로 TCP/IP의 네트워크 인터페이스 계층이 OSI 7계층의 물리 계층과 데이터 링크 계층을 통합하고, OSI의 응용 계층, 표현 계층, 세션 계층이 TCP/IP에서는 응용 계층 하나로 표현 기능상의 차이점 OSI 계층의 독립성과 각 계층 간의 인터페이스가 잘 정의되어 있지만, 구조가 복잡하여 망 설계 시 이러한 계층적 틀에 맞추다 보면 상황 변화에 적응 하기가 어려움 하나의 가성적인 네트워크를 대상으로 조직적으로 개발된 모형 TCP/IP 하나의 계층에 네트워크 환경에 따라 여러가지 프로토콜이 올 수 있으므로 망 설계 시 유연성이 있음 다양한 시도와 실패를 거치면서 점진적으로 진화..
TCP(Transport Control Protocol) TCP는 전송 계층의 프로토콜로서 IP가 제공하는 서비스를 기본적으로 이용하며, 네트워크 상에서 확실한 데이터의 전송을 보증하므로 데이터의 신뢰성이 보장되고, 상대가 데이터를 폐기하지 않도록 흐름 제어를 수행 전송에 오류가 발생한 경우 자동으로 데이터를 재전송하므로 TCP를 사용하는 상위 계층은 회선의 품질이나 속도, 상대가 데이터를 받았는지의 여부 등을 의식할 필요가 없음 IP(Internet Protocol) IP는 전송 경로의 확립이나 네트워크 주소와 호스트 주소의 정의에 의한 네트워크의 논리적 관리 등을 담당 네트워크 계층의 프로토콜로서는 IP 외에 ARP(Address Resolution Protocol), RARP(Reverse Addr..
IP 데이터 그램의 헤더 VERS 4 비트 프로토콜 버전(현재 4) H.LEN 4비트 헤더 길이(32bit 길이)이고, 선택 사양과 Padding없이 20 Octet SERVICE TYPE(TOS : 서비스 유형) 어떻게 데이터 그램이 다루어져야 하는지를 나타냄 비트 값이 0 일 때값이 1일 때0 ~ 2우선순위 3보통 지연지연 적음4보통 처리율고속 처리율5보통 안정성높은 안정성6 ~ 7예약 우선순위DTR00▶ 서비스 유형 필드의 구조 PRECEDENCE(우선 순위) 3비트이고, 데이터그램의 선행 순위를 정의하여 송신자가 각 데이터그램의 중요성을 나타내도록 함 D/T/R 비트 데이터그램이 원하는 전송의 유형을 알려 줌 D : 낮은 지연, T : 높은 처리율, R : 높은 신뢰성 전송 요구는 경로 설정 알고..
개요 ARP(Address Resolution Protocol)는 IP 주소를 네트워크 장치의 고유 번호인 MAC 주소로 변경하는 프로토콜 ARP 프로토콜은 라우터를 통과하여 전달될 수 없고 LOCAL에서만 수행 호스트에서 데이터를 전송하기 위해서는 데이터 링크에서 처리할 MAC 주소가 필요한데, ART는 해당 호스트의 MAC 주소를 알아내는 프로토콜 하드 디스크 저장 장치가 없는 단말(X Window 단말이나 브리지/라우터 등의 임베디드 시스템의)의 경우에는 자신의 이더넷 주소는 알고 있지만, 동적인 자신의 IP 주소가 저장될 하드 디스크가 없기 때문에 자신의 IP 주소를 얻기 위해 RARP(Reverce ARP)를 사용 패킷 구조 하드웨어의 종류 DIX 이더넷의 경우는 1, IEEE 802.3 CSM..
개요 라우터는 과도한 패킷의 유입 시 패킷을 폐기하게 되므로, 사전에 송신 단말에게 송신율을 감소시키거나 송신을 중지하도록 하는 흐름제어, 상대방 시스템의 IP 계층까지는 동작하더라도 TCP 연결이 가능하지 않거나 해당 응용 계층 프로세스가 설치되어 있지 않아 연결되지 않는 경우에 대한 원인을 찾는 기능 등은 IP에서 구현되지 않음 ICMP(Internet Control Message Protocol)은 접속 불가에 대한 이유나 여러 가지 진단 기능을 수행할 제어 프로토콜 ICMP는 IP 계층의 일부이며,이 메시지는 IP 데이터그램의 데이터 부분에 포함되어 전송 ICMP 메시지 형식 ICMP는 IP 패킷의 데이터 영역에 실려 있으며, IP 헤더의 프로토콜 영역의 값은 1이고, 헤더의 총 크기는 20Byt..