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발신지와 수신지 컴퓨터 사이에서 데이터 교환과 관계없이 독립적인 전송 정보 데이터이다. 패킷이라는 용어로 대체할 수 있다. 이전 혹은 이후 전송에 구애받지 않고 송신측에서 수신측까지 찾아갈 수 있는 충분한 정보를 보유하고 있다.


패킷 데이터그램 전송의 이해(Ethernet, HDLC, LAN, WAN)
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데이터그램(datagram) | 과학문화포털 사이언스올

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데이터그램 (Datagram) 이란?

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IP (Internet Protocol) – 데이터그램 (Datagram) : 네이버 블로그

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네트워크 정리 11. IPv4 데이터그램 형식

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데이터그램(Datagram) - ** 용어사전 ** - JUMPING01
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[네트워크/Network] IPv4 데이터그램의 형식과 단편화(Fragmentation)

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데이터그램 (Datagram) 이란?

데이터그램 (Datagram) 이란?

– IP 계층의 가변길이 패킷

– 헤더와 데이터 부분으로 구성

– 헤더는 20바이트~ 60바이트

– 라우팅(경로지정)과 전달에 필요한 정보를 포함

– TCP/IP에서는 헤더를 4바이트 단위로 표시

※ IP 데이터그램의 캡슐화

IP 데이터그램은 이더넷 프레임으로 캡슐화

IP 데이터그램의 EtherType 필드의 값 : 0x0800

데이터그램과 헤더 형식

※ 데이터그램과 헤더 형식 (20~40byte)

< 헤더 내의 필드 >

– 버전 (Ver)

4 비트 크기를 가진다.

IP 프로토콜의 버전을 표시 4 : IPv4 / 6 : IPv6

– 헤더 길이(HLen) 4bit

데이터그램 헤더의 전체 길이를 4 바이트 단위로 표시

5의 값 → 5 X 4 = 20 byte

– 서비스 유형 (TOS)

데이터그램이 어떻게 처리되어야 하는가를 정의

IEFT에서는 서비스 유형의 의미를 수정

초기에 TOS(Type Of Service)라 불렸지만 , 현재는 차별화 서비스 (Differentiated Services) 집합으로 불린다.

서비스 유형

처음 6비트는 코드포인트(codepoint) 부필드이고 마지막 2비트는 사용되지 않는다.

코드포인트 부필드 (오른쪽 세 비트가 0일 경우)

왼쪽 3 비트는 서비스 유형의 우선순위와 같은 의미로 해석

우선순위는 혼잡과 같은 문제가 발생하였을 경우 데이터그램의 (0부터 7 사이의) 우선순위를 정의

만약 라우터에 혼잡이 발생하여 데이터그램 일부를 폐기해야 한다면

→가장 낮은 우선순위 값을 가진 데이터그램이 가장 먼저 폐기

↑우선순위, 지연시간, 처리능력, 신뢰성 등 바람직한 QoS 표시

– 전체 길이(Total Length)

16 비트 필드는 헤더와 데이터를 포함하는 IP 데이터그램의 전체 길이를 바이트 단위로 표시 (65,535까지 표현)

상위 계층으로부터 받은 데이터 길이를 알아내기 위해 전체 길이에서 헤더 길이를 빼면 된다.

헤더 길이는 HLEN 필드의 값에 4를 곱하면 된다.

데이터 길이 = 전체 길이 – 헤더 길이

IP (Internet Protocol) – 데이터그램 (Datagram)

데이터그램 (Datagram) 이란,

인터넷을 통해 전달되는 정보의 기본 단위 를 뜻한다.

– IP 계층의 패킷을 의미함

– 구성요소 : 버전, 헤더길이, 서비스타입, 전체길이, 식별자, 플래그, 단편화옵셋, 수명,

프로토콜, 검사합, 송신자 IP주소, 수신자 IP주소, 옵션

버전(Version)

– IP프로토콜의 버전을 의미

= IPv4 = 0100, IPv6 = 0110

– 버전에 따라 헤더 구성이 다르므로, 올바른 해석을 위해 IP버전 정보가 필요함

– 버전이 맞지 않은 경우에는 폐기함

헤더길이(Header Length)

– 4바이트 단위로 표현

– 표현가능한 길이 : (2^4 – 1) x 4 (바이트단위) = 60

– 헤더 최소길이 : 20바이트 (헤더길이 부분에 들어가는 실제값 = 5)

– 헤더 최대길이 : 60바이트 (헤더길이 부분에 들어가는 실제값 = 15)

* 실제값은 4바이트 단위로 들어감

서비스타입(Differentiated Services)

– QoS 제공을 위해 사용함

* QoS : Quality of Service의 약어로, 인터넷이나 네트워크 상에서 전송율, 에러율과

관련된 서비스 품질을 의미함

전체길이 (Total Length)

– 헤더와 데이터 길이를 합한 길이

– 전체길이의 최대값 : 2^16 – 1 = 65,535

– 데이터 길이 = 전체길이 – 헤더길이

* 헤더길이 20 ~ 60바이트

– 전체길이 필드가 필요한 이유 : 실제 데이터와 패딩을 구분해야 하기 때문임

식별자(Identification)

– 데이터그램이 단편화되어 전송된 후, 재조립할 때 이용됨

– 식별자 필드는 중복되지 않아야 함 = 유일해야 함

– 카운터를 이용해 데이터그램을 보낼때 마다 카운터 값을 1씩 증가

– 모든 단편화된 단편의 헤더에는 식별자 필드가 포함

플래그(Flag)

– 데이터그램의 상태나 진위를 나타내기 위한 변수

– 데이터그램의 헤더에 들어가는 플래그는 D와 M으로 구성

= D : Do not Fragment (D값이 1이면 단편화를 하지 않고, 0이면 단편화를 함)

= M : More Fragment (M값이 1이면 마지막 단편이 아님, 0이면 마지막 단편임)

단편옵셋(Fragmentation Offset)

– 단편화 되기 전 데이터 시작점으로 부터의 차이

– 즉, 전체 데이터그램에서 단편에 포함된 데이터의 시작 위치

– 8바이트 단위로 표시

= 전체길이 필드가 16비트라서, 단편옵셋도 16비트 만큼 표시가 가능해야 하지만

3비트를 플래그 표시에 사용했으므로, 남은 13비트로 16비트를 표현하기 위해

– 예) 첫번째 단편의 옵셋 값은 0

= 첫번째 단편이므로 시작 위치가 0임

– 예) 두번째 단편부터는 이전에 단편화된 길이를 8로 나누어 계산

= 만약, 첫번째가 800바이트였다면 두번째 단편화 옵셋 값은 100

수명(Time to Live)

– 데이터그램의 수명제한을 위해 사용

– 데이터그램들의 송수신 과정에서 상위계층 프로토콜을 혼란시킬 수 있으므로,

수명제한을 통해 오래된 데이터그램은 폐기

– 홉 수로 수명이 표시

= 라우터가 데이터크램을 처리할 때마다 수명값은 1홉씩 감소

= 0이 되면, 라우터에서 데이터그램 폐기

– 송신지에서 수명 값을 지정하여 송신

= 일반적으로 예상 경로에 속한 라우터 수의 두배 만큼 지정

= 만약 1로 지정할 경우 데이터그램은 라우터를 벗어나지 못하고 폐기됨

프로토콜(Protocol)

– 데이터그램을 처리한 후, 전달될 상위프로토콜을 표시

– IP프로토콜은 다양한 상위프로토콜을 다중화, 역다중화하기 때문에 필요

검사합(Checksum)

– 수신한 데이타그램 내의 에러여부 확인

발신지주소(Source Address)

– 발신지의 IP주소

목적지주소(Destination Address)

– 목적지의 IP주소

네트워크 정리 11. IPv4 데이터그램 형식

1. 개요

IP가 사용하는 패킷을 데이터그램(datagram)이라 한다.

데이터그램은 가변 길이 패킷(내용에따라 길이 바뀜)이며, 헤더와 페이로드(내용물, 데이터)로 구성된다.

헤더는 20~60바이트 길이이며, 라우팅 전송에 필수적인 정보를 가지고 있다.

2. 설명

2-1. IPv4 데이터그램의 구성요소

헤더의 경우, 기본 20바이트이고 최대 60바이트이다.

기본 20바이트의 구성은 5층이 있고, 각 층은 4바이트를 차지한다.

1층 : VER (4bits), HLEN (4bits), Service Type (8bits), Total Length (16bits), 합쳐서 4바이트

2층 : Identification (16bits), Flags (3bits), Fragmentation Offset (13bits)

3층 : Timte-To-Live (8bits), Protocol (8bits), Header Checksum(16bits)

4층 : Source IP Address (32bits)

5층 : Destination IP Address (32bits)

그리고 필요에 따라 옵션을 추가해서, IPv4의 헤더는 20~60바이트로 구성된다.

2-2. 1층 설명

버전 숫자 (VER) : 4비트의 버전 숫자 필드는 IP 프로토콜의 버전을 정의한다. IPv4는

4의 값을 가지고 있다. 2진수로 0100

4의 값을 가지고 있다. 2진수로 0100 헤더 길이 (HLEN) : 4비트 길이의 헤더 길이 필드는 데이터그램 헤더의 전체 길이를 4비트로 표현한다.

4비트로 표현할 수 있는 범위는 0~15까지 이고 헤더의 크기는 최대 60이니, HLEN의 1은 4바이트를

나타낸다. HLEN이 5(0101)이면 헤더는 20바이트, 15(1111)이면 헤더는 60바이트이다.

4비트로 표현할 수 있는 범위는 0~15까지 이고 헤더의 크기는 최대 60이니, HLEN의 1은 4바이트를 나타낸다. HLEN이 5(0101)이면 헤더는 20바이트, 15(1111)이면 헤더는 60바이트이다. 서비스 유형 (Service Type) : 데이터그램을 어떻게 처리할지를 정의하는 서비스의 유형(TOS)을

나타낸다. 예를 들자면 우체국에서 편지를 보낸다고 해도, 일반우편, 등기우편 등 여러 종류의 서비스가 있다.

그걸 정의하는 필드가 여기다.

나타낸다. 예를 들자면 우체국에서 편지를 보낸다고 해도, 일반우편, 등기우편 등 여러 종류의 서비스가 있다. 그걸 정의하는 필드가 여기다. 전체 길이 (Total Length) : IP 데이터그램의 전체 바이트 수를 정의하는 16비트 길이의 필드다.

16비트의 숫자는 65,535 까지의 길이를 나타낼 수 있다.

2-3. 2층 설명

우선 2층의 경우, 단편화(Fragmentation)가 필요할 때 쓰는 필드이다.

단편화란 데이터그램을 보낼 때, 라우터에서 받아들일 수 있는 최대 용량 (MTU, Maximum Transmission Unit)

보다 데이터그램이 클 경우, 데이터를 분할(단편화)시켜서 보내야 한다. 그 때, 어디부터 어디까지가 같은

데이터그램인지를 나타내는 것이 2층의 역할이다.

식별자 (Identification), 플래그 (Flags), 분할 오프셋 (Fragmentation Offset) : 데이터그램을

분할(Fragmentation), 재조립(Reassembly)할 때, 사용되는 필드다.

2-4. 3층 설명

TTL (Time-TO-Live) : 데이터그램이 얼마동안 살아있을 수 있는지 나타내는 것이다.

데이터그램이 방문할 수 있는 최대 라우터 수를 정의, 보통 이 값은 일반 호스트 사이의 라우터 수의

약 2배로 정의한다. (왔다 갔다 할 수 있는 시간)

데이터그램이 방문할 수 있는 최대 라우터 수를 정의, 보통 이 값은 일반 호스트 사이의 라우터 수의 약 2배로 정의한다. (왔다 갔다 할 수 있는 시간) 프로토콜 (Protocol) : 어떤 프로토콜로 처리할 건지 정의

헤더 체크섬 (Header Checksum) : 간단한 오류검사용 체크섬

2-5. 4, 5층 설명

IPv4의 네트워크 길이는 32비트이다. 그래서 송신지 주소 (Source IP Address), 수신지 주소 (Destination IP Address)

의 길이가 각각 32비트 씩이다.

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