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IP over ATM, DWDM

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  • IPoA(IP over ATM)
    IPoA는 구조가 다른 ATM과 TCP/IP의 접속을 위한 프로토콜로서, 고속 ATM망에서 라우터의 병목 현상을 해결할 수 있는 기술
IP ATM
  • 비연결형
  • IP 패킷별로 망의 혼잡도에 따라 전송 경로 선택을 달리 할수 있음
  • 패킷의 길이가 상대적으로 길고 가변적임
  • 라우팅 테이블을 조회하는 L3 Forwarding 방식이므로 속도가 느리고 가변적임
  • 연결 지향형
  • 제어 신호를 이용해 사전에 전송 경로(VC)를 설정
  • 경로를 개설하는 오버헤드가 있지만, 복잡한 테이블의 조회없이 거의 자동적으로 교환 처리하는 L2 스위칭 방식
  • 짧고 고정된 길이의 셀을 고속 전송

   

  • IP와 ATM의 연동 방식
    • 오브레이(Overlay) 모델
      • 기존의 두 체계(IP, ATM)의 틀을 그대로 유지(고유한 주소 체계, 라우팅/스위칭 방식)
      • 주소 변환 과정을 거쳐야 함
      • 라우팅 루프가 발생할 수 있고, 전송 경로상에 문제가 발생한 경우 두 프로토콜의 독립적인 운영으로 결함의 위치 파악이 어려움
      • 효과적인 IP 멀티캐스팅 지원이 어려움
      • Classical IPoA, NHRP, LANE, MPOA 등이 존재
    • 대등형(Peer) 모델
      • 두 체계의 장비들이 정보를 공유하며 통합적인 체계하에서 조정됨
      • ATM 종단점의 식별이 IP 주소에 의해서도 가능하므로, 주소 변환 과정이 불필요
      • ATM의 스위칭 기능과 IP의 라우팅 기능이 함께 제공되어야 하므로, 스위치의 제어 소프트웨어가 복잡함
        예) MPLS
         
  • 오버레이형 IPoA 기술
    • Classical IP over ATM
      • 하나의 주소 변환 서버(ARP 서버)가 관리하는 IP 서버넷 구간을 LIS(Logical IP Subnet)라 부르고, 전체 ATM망은 여러 개의 LIS로 구성
      • 동일한 LIS 내의 IP 호스트 간에는 직접 VC 연결이 가능
      • IP 호스트들이 서로 다른 LIS에 속해 있으면 LIS간의 경계 라우터까지 VC 연결을 설정하여 VC 연결이 여러 개 이어지는 모양이 됨
    • NHRP(Next Hop Resolution Protocol)
      • 소속된 LIS가 다른 경우에도 하나의 VC 연결로 서비스 받을 수 있도록 문제점을 해결한 주소 변환 프로토콜
      • LSI별로 NHS(Next Hop Server)라는 서버를 두고 주소 정보 교환을 수행
    • LANE(LAN Emulation)
      • 비연결형이면서 브로드캐스팅과 멀티캐스팅이 공유 매체를 통해 쉽게 제공되는 LAN 서비스를 ATM망에서도 효과적으로 지원하기 위한 표준
      • LEC(LAN Emulation Client)라는 LAN/ATM 인터페이스를 통해 LAN간의 IP 패킷 전송을 ATM망의 VC를 설정하여 고속으로 처리
    • MPoA(Multi-Ptotocol over ATM)
      • MpoA는 ATM 서비스와 이더넷, 토큰링 및 TCP/IP 프로토콜을 사용하는 기존의 LAN이 통합될 수 있게 하는 ATM포럼의 규격
      • MpoA의 목표는 다른 근거리 통신망들이 ATM백본을 통해 각자에게 패킷을 보낼 수 있도록 하는 것으로 , OSI 참조모델의 계층 2에서 운영되는 LANE 등 다른 기술과는 달리 MpoA는 계층 3에서 운영됨
           
  • MPLS(Multi-Protocol Label Switching)
    • L2 라벨 교환 기법을 활용하여 IP 패킷을 ATM망을 통해 고속으로 전달하기 위한 IP over ATM 기술 방안으로, IP 라우팅의 확장성과 유연성을 살리면서 IP의 단점을 ATM과 같은 연결 지향형 프로토콜의 장점을 이용하여 해결한 방식
    • 패킷의 목적지로 IP 주소를 철저히 명시하지 않고 짧은 고정 길이의 식별자인 라벨로서 간접적으로 표기
    • MPLS 라우터는 입력 패킷의 라벨과 완전히 일치하는 엔트리를 LIB(Label Information Base) 테이블에서 검색하고, 명시된 대로 라벨을 바꾸고(label swapping), 지정된 링크 방향으로 포워딩을 수행
    • MPLS 망에서 동일하게 전달 처리되는 패킷 그룹을 FEC(Forward Equivalent Class)라하며, 이것의 식별자가 라벨이 됨
    • 최종적인 출발지와 목적지가 다를 수 있지만 요구하는 전송 품질이 같은 수준이고, MPLS망 내에서는 공통의 경로로 전송되는 IP 패킷들의 집합이 하나의 FEC를 구성
    • 망의 경계에 위치하고 IP라우팅의 기능까지 갖춘 LER(Label Edge Router)과 망 내부에 있는LSR(Label Switching Router)로 구성되며, LER 간 2계층 터널링 구축으로 VPN 지원이 용이
    • 하나의 FEC에 속한 패킷들은 입구의 LER에서 공통의 라벨을 배정받고, 내부의 LSR(스위치)을 거칠 때마다 지정한 형태로 라벨을 바구어가면 MPLS 망을 관통함
    • 동일한 FEC의 패킷들이 전달되는 경로를 LSP(Label Switched Path)라고 함
    • ATM망에서는 VPI/VCI와 같이 링크 계층 식별자를 그대로 이용하지만, 일반 IP망에서는 패킷의 L2헤더와 L3 헤더 사이에 20비트의 라벨을 삽입하여 이용
         
  • 기타 IP 전달 기술(Non IP-over-ATM)
    • IP over ATM over SDH over WDM
      • IP 패킷을 ATM셀로 매핑할 때의 오버해드는 평균 SDH대역폭의 25%에 달함
      • 전송자원의 낭비와 처리 지연이 심함
    • IP over SDH over WDM(IPoS)
      • IP 패킷을 PPP로 캡슐화 한 후 SDH프레임에 싣기 위해 HDLC 패킷으로 재구성하며, 이 패킷을 POS(Packet Over SONET/SDH)라고 함
      • 오버해드는 평균 2~3% 수준으로 양호하지만, SDH가 양방향 대칭형 용량을 가진 디지털 체계이므로, 비대칭적인 인터넷 트래픽을 수용하는 데는 여전히 비효율적임
    • IP over WDM(IPoW)
      • IP over SDL(Simple Data Link) over WDM
      • IP over Gigabit Ethernet over WDM
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