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NW | Ethernet Frame Format (IEEE 802.3) |
개념 | Xerox에서 1973년 개발한 근거리의 패킷(Packet) 교환 네트워크 이며 세계적으로 LAN상에서 90%이상 사용되는 대표적인 네트워크 형태 |
전송방식 | - CSMA/CD 방식 - IEEE 802.3 표준(1983년 채택) |
속도 | - 10~1000Mbps |
기술 특성 | - 이더넷은 OSI Reference Model의 Layer 1과 Layer 2의 Channel-Access부분만 명시하였고, Logical Link Control Protocol 부분은 정의하지 않음 |
NW | 채널화(Multiple Access) |
정의 | - 주어진 시간, 공간, 주파수, 코드 등의 자원을 여러 단말이 공동으로 사용하는 전송 기술 |
유형 | - 고정할당방식 : FDMA TDMA SDMA CDMA OFDMA NOMA(5G) - 동적할당방식 : 자원경합방식 자원비경합방식 하이브리드방식 |
NW | ARQ |
Stop and Wait ARQ | 송신측에 하나의 데이터 프레임 전송 후 에러 발생 여부에 따라 수신측이 ACK, NAK를 보낼때까지 기다림 |
Go-Back-N ARQ | - 송신측에서 연속적으로 수식측의 확인 없이 프레임 전송 - 에러 프레임 발생 시 에러 프레임을 포함하여 그 이후 프레임을 재전송 |
Selective-repeat ARQ | - Go-Back-N 방식과 달리 에러가 발생한 프레임만 재전송 |
Adaptive ARQ | - 통신회선의 효율과 오류발생을 고려하여 전송데이터의 길이를 조절하는 방식 |
H-ARQ | - 송신측에서는 FEC 방식을 이용해 에러 정정 이후 데이터를 전송하고, 수신측에서는 ARQ로 에러를 검출해 에러가 발생하면 재전송을 요구하는 방식을 함께 사용 |
NW | 패킷데이터 에러유형3가지 |
정의 | - 패킷 : 전송대상 메세지를 정해진 크기로 나누어 일정형식에 맞춘 데이터 블록 - 패킷데이터 N/W : OSI 7Layer中 3계층으로 패킷 스위칭통해 메시지를 송/수신하는 네트워크 |
에러유형 | [지손순] 지연 - 송신신호가 수신측까지 도달하는 과정에서 지체된 시간 손실 - 라우터 큐 용량이 유한함으로, 큐가 Full 된 이후 도착한 패킷이 Drop되는 현상 순서오류 - 데이터그램 방식의 패킷전송 시, 전송루트가 일정치 않으므로 중복패킷 발생방지위해 패킷 수신후 정렬필요 |
대응기법 | - 지연 => 혼잡제어 - 손실 => 에러검출, 에러복구 - 순서오류 => 순서제어 |
NW | VLAN |
정의 | 네트워크 장비나 서버의 설정을 통해 “논리적”으로 네트워크를 분할해서 구성하는 기술 |
종류(할당방식) | - 정적 VLAN : 포트에 연결할 단말그룹이 변할 때마다 스위치 설정을 수동으로 변경 - 동적 VLAN : 연결할 단말의 그룹이 변해도 규칙기반해서 동적으로 그룹 할당 |
종류(식별방식) | - 포트 VLAN : 스위치 포트마다 VLAN 식별자를 할당하는 방식 - 태그 VLAN : VLAN ID 를 포함한 VLAN 식별 정보를 이더넷 프레임에 삽입해서 각 VLAN 그룹을 식별하는 방법 |
고려사항 | - 설정이 빈번하게 변경되지 않을 때 : 정적 VLAN - 편리성과 보안성 확보 : 동적 VLAN - 물리적으로 분리된 네트워크이 아닌, 대역공유 >> VLAN 트렁크는 링크 어그리게이션, QoS 우선순위 요구됨 - 논리적 구성의 효과 극대화위해 물리적 구성의 단순화가 반드시 병행 |
NW | SON(Self-Organizing Network) |
정의 | 이동통신 네트워크를 구성하는 개체들이 상호작용함으로써 네트워크를 안정적이고 효율적으로 확장 가능하게 하는 기술 |
유형 | 집중화된 SON, 분산 SON , 하이브리드 SON |
핵심기술 | - Self-configuration : 기지국 설치의 전 과정을 PnP기능 - Self-healing : 오류감지/복구를 자체 수행 - Self-optimization : 기지국간 신호 및 트래픽 유형 정보기반의 기지국 성능 및 운영비용 최적화 - Self-management : 장비/네트워크의 유지관리 기술 - Adaptation : 주변 환경의 변화에 대한 적응 기술 |
기대효과 | 자가환경설정 -> CAPEX 감소 자가 최적화 -> OPEX 감소 자가최적화 + 자가복구 -> 사용자경험 향상 |
연계 | 4G 펨토셀의 절감방안이 SON |
NW | IMS(IP Multimedia Subsystem) |
정의 | - IP 네트워크를 기존 통신망에서 별도로 분리하여 IP 멀티미디어 서비스를 위한 다양한 서버 장비를 망과 결합한 형태의 프레임워크 |
특징 | - 상호 운용성 : 표준화 프레임워크로 서비스간 상호연동 - All IP 기반 : IP기반 이기종 망간 통합용이 - 신속 서비스 개발 : 효율적인 세션 관리기반 3rd party 응용과 쉬운 연동가능 |
구성요소 | - Control Plane . SIP 서비스를 가능하게 해주는 서버들로 구성 . CSCF : 단말기 등록, 콜 세션 컨트롤 기능 . HSS : 사용자등록/변경 관리,인증,과금등의 기능 - Transport Plane . 통신 사업자 망 내부에 구축된 IP 망 . 다른 IMS 망과 PSTN 및 기존 네트워크와 연결 - Service Plane . SIP 기반 어플리케이션 제공 |
NW | 소프트스위치 |
정의 | (리) BcN 서비스위한 기술 기존 유무선 망과 패킷망간, 연동 기능을 수행하는 장비로 음성과 데이터라는 서로 다른 망의 인터페이스를 통합시켜 IP기반의 통합 인프라를 구축하기 위한 장비 |
배경 | 기업 통신 망, 가입자 망, 공중전화 망등의 상호연동된 통합 서비스 등장 |
기능 | - 네트워크의 접속제어와 자원제어, 망 관리 기능 - 음성, 데이터 통합 서비스 제공 - 서로 다른 호 형태 따른 상호운용 기능 제공 - 응용서버와 접속하여 다양한 응용 서비스 제공 |
구성 | 두 소프트스위치 간 사용하는 수평프로토콜과 소프트스위치와 미디어 게이트웨이 간 사용하는 수직프로토콜 구분 - 수평프로토콜 : SIP, BICC - 수직프로토콜 : MGCP, H.248/MEGACO |
고려사항 | - 소프트스위치 자체보다 NGN구축 측면 접근필요 - 소프트스위치와 미디어 게이트웨이의 용량과 서비스 지역 따라 NGN 솔루션 결정 |
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