Part 1. 네트워크 일반 / Section 4. 광대역 기술

Lian·2021년 7월 31일
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w/ 이기적 교재

Point 1. 프레임 릴레이(Frame Relay)

1 ) 프레임 릴레이 개요

프레임 릴레이는 멀티 액세스를 위한 네트워크 로 LAN과 비슷하게 두 개 이상의 장비를 네트워크에 동시에 연결 하여 X.25의 패킷 전송 기술을 고속 데이터통신에 적합하도록 개선한 프로토콜

  • X.25
    : X.25는 네트워크 선로가 좋지 않았을 때 개발된 네트워크로서 많은 에러 처리 기능을 포함하고 있음
    X.25는 에러 처리 때문에 통신에서 오버헤드가 높음
    프레임 릴레이는 네트워크 선로가 좋은 환경에서 등장한 것으로 X.25의 에러 처리를 단순화하여 오버헤드를 감소시켰음

2 ) 프레임 릴레이의 특징

상위 계층에서 오류를 복구하고 재전송
경로 설정이 가능
데이터의 전송 속도를 향상시켜 전송 지연을 감소
망 내부 기능을 단순화
하나의 물리적 링크에 복수의 논리적인 가상 회선을 설정
망과 단말 사이의 PVC(Permanent Virtual Circuit)마다 DLCI(Data Link Connection Identifier)를 설정함
단순한 데이터 처리 절차만을 규정

3 ) 프레임 릴레이 구조

< 프레임 릴레이 기본 프로토콜 구조 >

Flag Address Informaiton FCS Flag

Flag는 모든 프레임의 시작과 끝에 위치하여 프레임을 구분하며, FCS는 프레임의 에러를 검색하여 에러가 발생한 프레임은 제거됨

< 프레임 릴레이 제어 프로토콜 구조 >

Flag Address Control Information FCS Flag

1 ) HDLC 개요

HDLC는 전이중과 반이중 통신 모두를 지원하는 비트 지향(Bit - Oriented) 프로토콜 로 점 대 점 링크 및 멀티 포인트 링크를 위하여 ISO 에서 개발한 국제 표준 프로토콜

2 ) HDLC의 특징

반이중 및 전이중 통신을 지원
동기식 전송 방식
오류 제어를 위해 Go-back-N ARQ 및 선택적 재전송 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식을 사용
흐름 제어를 위해 슬라이딩 윈도우 방식 을 사용
프레임 내에 제어 정보인 명령과 응답을 이용하여 연속적인 정보를 전송하는 제어 절차
명령은 상대방에 대한 데이터 링크의 설정, 데이터 전송, 종료 지시이며, 응답은 명령에 대한 실행 결과
사용하는 문자 코드와 상관이 없으며 비트 삽입에 의해 투명한 데이터 전송을 보장

3 ) HDLC 프레임

< HDLC 프레임 구조 >

시작플래그 주소 제어 정보 FCS 종료플래그
8비트 8비트 8비트 무제한 16비트 8비트

< HDLC 프레임 종류 >
정보 프레임(Information Frame) : 사용자 데이터 전달
감독 프레임(Supervisor Frame) : 흐름 및 레어 제어
무번호 프레임(Unnumbered Frame) : 회선 설정, 유지, 종결

< HDLC 프레임 구조 >

  • 플래그 필드 : 프레임 양 끝의 범위를 정함
    01111110
    끝과 시작을 나타내는 플래그로 하나씩 사용
    수신기는 프레임 시작을 동기화하기 위해서 계속적으로 플래그 조사
  • 주소 필드 : 프레임을 송수신하는 부 스테이션을 식별
    일반적으로 8비트 사용
    7비트의 배수 확장 사용 가능
    11111111은 모든 부 스테이션에 방송
  • 제어 필드 : 형식이 다른 프레임을 정의
    정보 - 사용자를 위한 데이터 전송
    감독 - 피기백이 사용되지 않은 ARQ
    번호 없는 - 보조 링크 제어 기능
    첫 번째의 한 비트 혹은 두 비트가 종류 식별
  • 정보 필드 : 정보 프레임과 번호 없는 프레임에 존재
    8비트의 배수로 사용
    가변적인 길이
  • FCS(Frame Check Sequence) : 에러 검출
    16비트 CRC
    선택적으로 32비트 CRC를 사용

Point 3. ATM(Asynchoronous Transfer Mode)

1 ) ATM 개요

ATM은 가상회선을 사용하는 비동기 통신기술 로 첫 번째 패킷이 전송될 때 송신자와 수신자 간에 최적의 전송 경로를 확정시킴
전송경로가 확정되면 두 번째 패킷부터는 포워딩(Forwarding)만 수행하기 때문에 전송 속도가 빠름
즉, 인터넷은 패킷이 전송 될 때마다 최적의 경로를 계산하고 데이터를 전송하는 포워드를 수행하지만, ATM은 한번만 경로를 결정 하면 메시지는 포워드만 하기 때문에 안정적으로 빠르게 데이터 전송 가능
결론적으로 회선 교환 네트워크와 패킷 교환 네트워크의 장점만 결합한 것

2 ) ATM 특징

고속으로 안정적 통신이 가능
비동기 전송 모드 사용
음성, 영상과 같은 멀티미디어 전송과 데이터 전송이 가능
IP 헤더를 사용하지 않고 53 바이트의 고정길이 셀(Cell)이라는 ATM 전용 헤더 를 사용
가상 경로 설정과 연결형 모드로 빠른 데이터 전송이 가능
셀 전송 시에 우선 순위 기능을 부여 하여 네트워크 품질을 향상시킴

3 ) ATM과 인터넷의 차이점

(ATM /n인터넷 순서대로-)

헤더 : 53바이트 셀(Cell)
IP 헤더

경로 설정 : 한 번만 경로를 결정
전송되는 패킷마다 경로 설정

데이터 : 음성, 영상, 데이터
음성, 영상, 데이터

공유 : 제한적 사용자
공유가 우수한 네트워크

교환 방식 : 가상회선
패킷 교환

QoS : 우수
낮음

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