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가장 작은 규모의 네트워크인 개인 통신망(Personal Area Network, PAN), 근거리 영역의 네트워크인 근거리 통신망(LAN, Local Area Network), 대도시 영역의 네트워크인 도시권 통신망(Metropolitan Area Network, MAN), 광대역 …
네트워크 – 해시넷
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목차
개요[편집]
특징[편집]
역사[편집]
종류[편집]
회선 구성 방식[편집]
데이터 교환 방식[편집]
토폴로지[편집]
프로토콜[편집]
OSI 7계층[편집]
활용[편집]
각주[편집]
참고자료[편집]
같이 보기[편집]
[Network] 네트워크란 무엇인가? 네트워크의 정의와 종류 총정리
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[Network] 네트워크란 무엇인가? 네트워크의 정의와 종류 총정리
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네트워크 종류- 규모에 따른 네트워크 종류
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[네트워크 이론] 1. 네트워크의 종류 :: YoungQ
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네트워크기초 5주차 (2) (네트워크형태(종류) , 접속장치들 , 접속형태들 , 전송매체들) : 네이버 블로그
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네트워크 정복하기 2. 네트워크의 종류 3가지
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[Network] 네트워크 종류
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1. 네트워크 구조와 종류
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[Network] 네트워크란 무엇인가? 네트워크의 정의와 종류 총정리
네트워크란 무엇인가?
네트워크는 Net + Work 의 합성어로써 컴퓨터들이 통신 기술을 이용하여 그물망처럼 연결된 통신 이용 형태를 의미합니다. 좀더 쉽게 말하자면 “두 대 이상의 컴퓨터들을 연결하고 서로 통신(이야기)할 수 있는 것” 이것이 바로 네트워크 입니다. 누구는 네트워크의 정의를 이렇게 내립니다. ‘어떤 연결을 통해 컴퓨터의 자원을 공유하는 것’이라고 말이죠.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers:국제 전기 전자 공학회)에서는 네트워크를 다음과 같이 정의 하였습니다. “몇 개의 독립적인 장치가 적절한 영역내에서 적당히 빠른 속도의 물리적 통신 채널을 통하여 서로가 직접 통신할 수 있도록 지원해 주는 데이타 통신 체계”라고 말입니다.
네트워크의 장단점
장점
네트워크의 장점을 말하자면 우리는 파일공유를 통해 다른 네트워크에 있는 컴퓨터의 파일에 접근 할 수 있게되고, 미디어 스트리밍으로 사진, 음악 또는 비디오 등의 디지털 미디어를 네트워크를 통해 재생할 수 있게 되며, 광대역 인터넷 연결을 공유할 수 있게되어 각 PC 마다 별도의 인터넷 계정을 구입할 필요가 없게됩니다. 또한 프린터 공유로써 각 PC 마다 프린터를 공유하는 대신 한대의 프린터를 구입하여 네트워크에 있는 모든 사람이 사용할 수 있게 되며, 무엇보다 인터넷에서 다른 사람과 만나 PC, 게임 콘솔 등을 통해 네트워크 게임을 즐길수 있습니다. 또한 유선으로 책상에서만 PC 작업을 해야 한다는 제약조건이 있다면 무선전파를 이용한 무선 네트워크로 책상에서 벗어나 웹작업을 할수 있다는 큰 장점을 가지게 됩니다.
단점
단점으로는 바이러스나 악성코드, 원치 않는 정보를 받게 되며 해킹으로 인한 개인 정보 유출 등 네트워크가 가능 해지면서 보안상의 문제점이 생기며 되며 무엇보다 데이터 변조가 가능하다라고 볼수 있겠습니다.
네트워크의 종류
PAN ( Personal Area Network ) : 가장 작은 규모의 네트워크
LAN ( Local Area Network ) : 근거리 영역 네트워크
MAN (Metropolitan Area Network) : 대도시 영역 네트워크
WAN (Wide Ares Network) : 광대역 네트워크
VAN (Value Added Network) : 부가가치 통신망 정보의 축적과 제공, 통신속도와 형식의 변화, 통신경로의 선택 등 여러 종류의 정보서비스가 부가된 통신망.
ISDN (Integrated Services Digital Network) : 종합정보 통신망(=BISDN) 전화, 팩스, 데이터 통신, 비디오텍스 등 통신관련 서비스를 종합하여 다루는 통합서비스 디지털 통신망. 디지털 전송방식과 광섬유 케이블 사용. 꿈의 통신망이라 불립니다.
추가적인 네트워크 종류로는 WLAN, SAN, CAN, GAN, VPN, ISDN, Intranet, Extranet..등 분류하게 됩니다.
네트워크의 회선구성 방식
회선 구성 방식은 컴퓨터와 여러대의 단말기들을 연결하는 방식을 말합니다.
포인트 투 포인트 방식 : 중앙 컴퓨터와 단말기를 일대일로 연결하여 언제든지 데이터 전송이 가능하게 한 방식입니다.
멀티 드롭 방식 : 멀티 포인트 방식이라고도 하며 다수의 단말기들을 한개의 통신 회선에 연결하여 사용하는 방식입니다.
회선 다중 방식 : 회선 다중방식은 다중화 방식이라고도 합니다. 여러대의 단말기들을 다중화 장치를 활용하여 중앙 컴퓨터와 연결하여 사용하는 방식입니다.
네트워크의 데이터 교환 방식
회선 교환 방식 : 회선 교환 방식은 하며 통신을 원하는 두 지점을 교환기를 이용하여 물리적으로 접속시키는 방법을 말합니다. 음성 전화망이 대표적입니다.
공간 분할 교환 방식 : 기계식 접점과 전자교환기의 전자식 접점 등을 이용하여 교환을 수행하는 방식으로, 음성 전화용 교환기가 이에 속합니다.
시분할 교환 방식 : 전자부품이 갖는 고속성과 디지털 교환 기술을 이용하여 다수의 디지털 신호를 시분할적으로 동작시켜 다중화하는 방식을 말합니다.
[네트워크 이론] 1. 네트워크의 종류
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0. 네트워크는?
네트워크(Network)의 어원은 Net+work로 ‘그물을 짜는 일’에서 나왔다고 합니다.
네트워크는 의미있는 정보인 데이터를 전송하는 복잡한 그물이라고 볼 수도 있겠네요.
하지만, 만약 누군가에게 네트워크의 정의에 대해 말해줄 일이 생긴다면 아래처럼 말할꺼 같습니다.
네트워크란 두 개 이상의 노드가 서로의 자원을 고유할 수 있는 데이터 통신 환경.
뭔가 유식해보이는 느낌을 주니까요.ㅎㅎ
본론으로 들어와서 네트워크는 크게 유선과 무선으로 나눠볼 수 있다고 생각합니다. 무선네트워크라하면 LTE, WiFi 같은 녀석들이 있을 것이고, 유선이라고 한다면 PC와 셋톱박스의 연결되는 인터넷이 대표적이겠죠.
앞으로 이러한 네트워크 환경을 구성하는 다양한 프로토콜과 이론들에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 먼저 간단한 이론부터 시작하겠습니다.
1. 거리 기반 네트워크
종류 범위 특성 PAN (Personal Area Network) 약 5m 전후의 인접 통신 초 인접지역 통신으로 일반적으로 무선의 WPAN이 주 LAN (Local Area Network) 근거리 네트워크로 사무실과 같은 소규모 공간 내의 고속 통신회선 WAN보다 빠른 통신 속도, 단일 기관 소유의 네트워크, Peer-to-Peer 형태가 주 MAN (Metropolitan Area Network) LAN과 WAN의 중간형태 광케이블, 동축케이블을 통한 전송, DQDB 프로토콜 WAN (Wide Area Network) 광대역 네트워크망으로 유관한 LAN간의 연결 목적지를 결정하는 경로 탐색 알고리즘이 중요
* DQDB (Distributed Queue Dual Bus) : IEEE 802.6 표준 MAN 프로토콜, 이중 버스형태에 분산 큐를 통한 큐잉방식을 통한 전송방식.
2. 데이터 전송 방식
유무선 통신방식은 크게 3가지 형태로 나눌 수 있습니다.
단방향 통신 (Simplex) 일방적으로 ‘A->B’ 의 통신방 가능한 전송방식 Simplex 반이중 통신 (Half Duplex) 서로 데이터를 전송할 수 있지만, 하나의 회선을 사용하기 때문에 동시에 전송은 불가능 (ex, 무전기) Half Duplex 전이중 통신 (Full Duplex) 서로 언제나 필요한 데이터를 동시에 송수신 할 수 있는 전송 (ex, 전화) Full Duplex
3. 네트워크 토폴로지 (Network Topology)
네트워크 토폴로지는 물리적으로 연결된 형태에 따른 분류라고 볼 수 있으며, 다르게 말해 통신망의 구조에 따른 분류라고도 볼 수 있습니다.
크게 ‘링크’와 ‘노드’라는 요소로 이루어져있습니다.
링크(=회선) : 두 노드를 연결하는 선으로 PC에 연결되는 인터넷선(랜선)을 생각하면 이해하기 좋습니다.
노드 : 뒤에서 다루겠지만, 네트워크의 데이터를 송수신하고, 이 데이터를 처리하는 장치를 말합니다. 대표적으로 PC(단말노드)와 라우터가 있습니다.
네트워크 토폴로지에 의한 분류는 크게 5가지로 나눌 수 있습니다.
계층형 (Tree) 장점 *. 네트워크 관리가 쉽고, 새로운 장치를 추가하기 쉬움 * 네트워크의 신뢰도가 높음 단점 * 트래픽 집중에 따른 속도 저하현상(병목현상)이 발생하기 쉬움 * 상위 노드 고장시 상위 네트워크와의 통신이 불가능 버스형 (Bus) 장점 * 설치비용이 적고, 신뢰성 우수 * 구조 간단 * 새로운 노드 추가가 쉬움 단점 * 네트워크 병목현상 발생이 쉬움 * 장애 발생시 전체 네트워크 마비 특징 * 회선의 양 종단에는 터미네이터(Terminator)가 존재하여 신호의 반사를 차단합니다. 성형 (Star) 장점 * 고속 네트워크에 적합 * 노드 추가가 쉬움 * 개별 링크 장애시에도 네트워크에 영향이 없음 단점 * 중앙 노드 장애시 전체 네트워크 불통 * 노드 증가에 따라 네트워크의 복잡도가 증가함 링형 (Ring) 장점 * 저렴한 네트워크 구성이 가능 * 충돌현상이 발생하지 않음 단점 * 네트워크의 구성을 변경하기 힘듬 * 링크 장애시 전체 네트워크 불통 특징 * Token Passing기법을 사용한다. 망형 (Mesh) 장점 * 완벽하게 이중화 되어있으므로 장애에 강함 * 많은양의 데이터 처리에도 문제없음 단점 * 구축과 운영 비용이 매우 고가
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네트워크기초 5주차 (2) (네트워크형태(종류) , 접속장치들 , 접속형태들 , 전송매체들)
네트워크의 형태는 다음과 같다.
1. LAN
2. CAN
3. WAN
4. Intranet
순서대로 특징을 알아보자.
1. LAN (Local Area Network)
근거리 네트워크라고 한다.
가까운 거리에 위치한 컴퓨터의 네트워크를 말한다.
유선이든 무선이든 하나의 건물 , 또는 인접한 건물내의 네트워크를 지칭한다.
LAN 카드 , LAN 케이블 같은 것 들은 모두 짧은 거리를 연결하기 때문에 이런 이름이 붙은 것이다.
집이나 PC방 같은 작은 규모로 컴퓨터를 연결할 때 사용한다.
2. CAN (Campus Area Network)
근거리 네트워크보다는 더 크고 다양한 규모에서 사용.
서로다른 캠퍼스 기관이나 사무실끼리 연결할 때 사용한다. 보통의 대학교나 회사가 이런식으로 구성되어 있다.
서버의 개념이 등장한다.
[그림 1-1] 정도의 규모를 CAN 이라고 한다. [그림 1-1]3. WAN (Wide Area Network)
광역 네트워크.
두개 이상의 근거리 네트워크를 넓은 지역에 걸쳐 연결하는 것을 말한다.
A 라는 사무실이 서울에 있고 B 라는 사무실이 부산에 있을 경우 A 와 B 의 데이터 공유를 위해 기존 전화선에 라우터를 연결해서
연결할 수도 있다. 이를 광역 네트워크라고 한다. 굳이 근거리 네트워크를 연결하는 것이 아닌 컴퓨터 대 컴퓨터 역시 통신가능하다.
그냥 편하게 넓은 범위의 연결을 생각하면 된다.
[그림 1-2] 와 같다. [ 그림 1-2 ]4. Intranet
인트라넷.
인터넷에서 사용하는 회선과 여러 기술을 사용해서 구축한 사설네트워크를 말한다.
사용하는 이유를 예를 들면.. 학교에서 존재하는 모든 컴퓨터에 전용 인터넷선을 이용해서 연결하려면 많은 비용이 발생한다.
이를 인터라넷을 이용하여 해결할 수 있다.
인터라넷을 인터넷 서비스 제공업체에 연결하고 학교 내부의 컴퓨터에 인터라넷을 연결하면 보다 값 싸게 사설 네트워크를 구축할 수있다.
예를 든다면 이런 소리와 같다.
만약 인터넷업체에 개별적으로 지불할 가격이 1년당 1억이고 Intranet을 구축하는데 들어가는 가격이 5억이라고 가정한다면
당장 들어가는 돈은 Intranet 이 많이 들지만 만약 30년을 사용한다면 이야기는 달라진다.
보통 Intranet 은 장기적으로 보기 때문에 (구축하고 1~2년만 쓰지는 않는다..) 더 값싸게 사설 네트워크를 구축하게 되는 것이다.
이제 네트워크 접속장치에 대해 알아보자.
네트워크 접속장치의 설명은 다음과 같다.
1. 네트워크 접속장치는 통신망(근거리 통신망 , 광역 통신망) 구성에서 가장 기본이 되는 하드웨어이다.
2. 물리적으로 떨어져 있는 다양한 형태의 근거리 통신망을 연결하면 좀 더 복잡하고 거대한 광역 통신망을 구축할 수 있는데 이를 위해 서는 여러가지 네크워크 접속장치가 필요하다.
3. 컴퓨터나 네트워크 장치는 NIC (네트워크 인터페이스 카드) 를 사용하여 네트워크에 연결할 수 있다. 라고 하는데 뭔소린지 모르것다.. 이해하면 수정함
4. 허브 , 중계기 , 스위치 , 게이트웨이 , 라우터 등을 이용하여 네트워크 문제를 해결한다.
네트워크 접속장치의 종류는 다음과 같다.
1. LAN 카드
2. 허브
3. 스위치
4. 브리지
5. 게이트웨이
6. 중계기
7. 라우터
차례대로 살펴보자.
1. LAN 카드
LAN 카드는 네트워크를 구성하기 위해 컴퓨터 내에 설치되어 있는 확장카드이다.
요즘은 마더보드(메인보드)에 합쳐져서 나오기 때문에 있는지 모르는사람도 있다..
네트워크에 연결하는 물리적 장치에는 반드시 하나 이상의 LAN 카드가 있어야 한다. LAN 카드는 전송매체에 접속하는 역할과
데이터의 입출력 및 송수신 , 프로토콜의 처리 기능 등을 담당한다.
2. 허브
여러대의 컴퓨터를 연결하는 장치이다.
허브는 물리 계층에서 동작한다.
물리 계층에서 동작하기 때문에 허브입장에서 보면 전달된 신호를 어디로 보내야 할지 알수가 없다. (어디로 가는지에 대한 정보를 모르므로..)
그렇기 때문에 들어온 신호를 모든 출력포트로 전부 전송한다.
이런 특성을 가지기 때문에 여러개의 입력과 출력 포트가 있는 특수한 형태이다.
이런 특성때문에 연결된 컴퓨터가 많아지면 많아질수록 네트워크의 충돌이 많아져 처리속도가 점점 늦어진다는 것이다.
이 치명적인 단점 덕분에 가격이 싸다.
3. 스위치
허브의 업그레이드 버전이다.
물리계층에서 동작하는 허브와는 달리 스위치는 데이터링크계층에서 동작하기 때문에 컴퓨터의 물리주소 (Mac address) 를 안다.
이로인해 신호를 어디로 줘야하는지 알기 때문에 허브처럼 충돌현상이 쉽게 생기지 않는다.
그리고 스위치는 동시 송수신(전이중동신방식 , full duples) 이 가능하지 때문에 허브에 비해 빠른 속도를 가진다.
컴퓨터에 할당되는 대역폭을 극대화 시켜주는 장비라고 하는데 이유는 바로 신호를 정해진 곳으로만 주기 때문이다.
허브와 스위치를 예로 들어보자.
만약 허브에 5개의 선이 물려있고 허브로 들어오는 외부 신호가 100 의 크기를 지녔다고 가정하자.
허브는 특성상 물린 다섯개의 선에 전부 신호를 보내기 때문에 100의 대역폭이 5등분되어 25씩 전송된다.
하지만 스위치는 누구에게 전송할지 알고 있기 때문에 하나의 선에 100만큼 전부 전송이 가능해 진다.
4. 브리지
근거리 네트워크를 하나로 연결시켜주는 장치이다.
수신지 주소에 따라 특정 네트워크 트래픽만 통과 시킬 수 있도록 만든 특수한 네트워크 스위치이다.
이 특성 때문에 A 라는 LAN 에서 B 라는 LAN 으로 연결할 경우 다른 경로로 돌아서 접근하지 않고 브리지를 통해 빠르게 갈 수 있다.
통신망에 노드가 많을 경우 데이터를 송신 할 때 두개 이상의 노드가 동시에 송신을 하면 데이터의 충돌이 일어나는데
브리지를 사용하면 문제를 해결할 수 있다.
5. 게이트웨이
다른 프로토콜을 번역해 주는 장치이다.
종류가 다른 두개 이상의 네트워크를 접속해서 정보를 주고 받게 하는 장치이다.
접속 할 수 있는 통신망에는 LAN , 공중 데이터 망 (PDN) , 공중전화 교환망 (PSDN) 등이 있다.
같은 프로토콜에서만 작동하는 브리지와 달리 서로 다른 통신망 간에도 프로토콜을 변환해 데이터를 주고 받는다.
6. 중계기
물리적인 역할을 한다.
한계거리가 있는 신호를 중간에서 재선송을 하는 증폭기 역할을 한다.
예를 들어 UTP 의 유효거리는 100m 정도인데 저정도 지즘에서 증폭기를 이용해 더 멀리 보낼 수 있다.
중계기는 신호를 증폭시키기만 할 뿐 데이터 내용은 변경시키지 않는다.
7. 라우터
라우터는 네트워크 링크 계층에서 동작한다.
라우터는 구조가 다른 망을 연결할 수 있다.
때문에 근거리 네트워크 (LAN) , 대도시 통신망 (MAN) , 광대역 통신망 (WAN) 을 연결하는데 사용한다.
라우터는 IP를 이용하여 데이터가 수신지까지 가는 경로를 검사해 효율적인 경로를 선택하는 기능을 가지고 있다.
이를 “라우팅”이라고 한다.
라우팅은 라우터 안에 있는 라우팅 테이블에 의해 결정되는데 라우팅 테이블에는 수신지의 주소에 대한 다음 경로의 주소가
적혀있어서 다음경로로 신호를 전달하는 역할을 한다.
게이트웨이와 흡사한 장치이다.
둘 이상의 네트워크를 연결하는데 사용하며 요청을 수진지로 전송하는데 결정적인 역할을 한다.
라우터를 통해 서로 다른 네트워크 간에 데이터를 전송 할 수 있다.
라우터는 방화벽과 같은 1차적 보안기능을 제공.
네트워크의 접속형태를 알아보자.
네트워크 접속형태는 다음과 같다.
1. 성형
2. 버스형
3. 트리형
4. 링형
5. 그물형
6. 혼합형
각 형태에는 장점과 단점이 존재한다.
순서대로 알아보자.
1. 성형
성형은 일반적인 네트워크 구성 형태이다.
허브가 중앙에 위치하고 다른 노드와 연결된 형태이다.
그렇기 때문에 데이터 처리 능력은 허브에 의해 좌우된다.
허브에 문제가 생기면 해당허브에 연결된 노드들만 문제가 생기고 네트워크 전체에 영향을 주지는 않는다.
성형의 장점은 다음과 같다.
– 성형상태에서 각 장치는 다른 장치와 연결하는 선 하나와 포트 하나만 필요하기 때문에 설치비용이 저렴하다.
중앙집중형이기 때문에 유지보수와 확장이 용이하다.
– 만약 링크 하나가 작동하지 않으면 해당 노드만 문제가 생길 뿐 나머지는 영향을 받지 않는다 (안전성)
성형의 단점은 다음과 같다.
– 만약 네트워크의 중앙에 있는 제어장치에 문제가 생길 경우 네트워크 전체가 동작할 수 없고, 통신량이 많을 경우 전송이 지연된다.
(하나의 허브가 데이터를 처리하므로..)
– 각 노드가 중앙 허브와 연결되야 하기때문에 다른 방식에 비해 케이블이 많이 필요하다.
– 최초로 설치할 때 케이블 링에 소요되는 비용과 노력이 크다. 케이블링이 뭐지??
성형은 [그림 1-3] 과 같다.
[ 그림 1-3 ]2. 버스형
모든 네트워크의 노드 , 주변장치가 일자형 케이블에 연결되어 있는 형태이다.
모든 노드는 하나의 케이블에 연결되어 있고 케이블의 양 끝에는 터미네이터 라는 장치를 붙여 신호가 케이블로
되돌아 오는것을 막는다.
케이블에 연결된 하나의 노드가 전송을 하면 데이터가 케이블 양쪽으로 퍼져 나가서 다른 모든 노드가 수신할 수 있다.
버스형의 장점은 다음과 같다.
– 설치가 간단하고 비용이 적게든다. 케이블을 중심으로 연결하기 때문에 장비를 추가하기 쉽고 고장이 나고 전체 네트워크에 영향을 미치지 않는다.
– 중추 케이블을 가장 효과적으로 설치할 수 있고 다양한 길이의 유도선으로 노드를 연결할 수 있기 때문에 성형이나 트리형보다
사용되는 케이블양이 적다.
버스형의 단점은 다음과 같다.
– 케이블에 연결된 노드들이 동시에 수신을 하면 충돌이 일어나 네트워크 성능이 저하되고 중앙 케이블이 고장나면 네트워크 전체가
동작하지 않는다.
– 버스 케이블에 결함이나 파손이 생기면 모든 전송을 중단하고 끊어진 한쪽 지역에 있는 장치 간에 전송역시 할 수 없다.
왜냐하면 손상된 지역은 양방향으로 잡음이 일어나기 때문이다.
– 재구성과 결합, 분리가 어렵다.
– 베이스밴드 전송 방식에서는 케이블 거리가 멀어지면 신호가 점점 약해지기 때문에 중계기를 사용해야한다.는데 뭔소린지모름
– 노드에서 데이터를 전송할 때 다른 노드에서 이미 데이터를 전송중이면 충돌이 발생해서 나중에 다시 전송해야 한다.
때문에 노드가 많아지면 성능이 저하된다.
버스형은 [그림 1-4] 와 같다.
[ 그림 1-4 ]3. 트리형
성형을 변형한 모양으로 중앙에 있는 전송제어장치에 모든 것을 연결한 것이 아닌 노드의 위치에 제어장치를 두어 노드들을 연결하는 방식이다.
허브에 허브를 물려 상위 계층이 하위 계층을 제어하는 형태이기 때문에 계층적인 네트워크에 적합하다.
트리형의 장점은 다음과 같다.
– 제어가 간단하여 관리나 네트워크 확장이 쉽다.
– 가장 중앙에 있는 제어장치에 더욱 많은 노드를 연결할 수 있어 장비간 데이터 전송 거리를 늘릴 수 있다.
– 여러 컴퓨터를 분리하거나 우선순위를 부여할 수 있다.
트리형의 단점은 다음과 같다.
– 중앙에 트래픽이 집중되어 병목현상이 발생할 수 있고 중앙의 제어장치가 다운되면 전체 장애가 발생한다.
트리형은 [그림 1-5] 와 같다.
[ 그림 1-5 ]4. 링형
노드가 링에 순차적으로 연결된 형태. 모든 컴퓨터를 하나의 링모양으로 연결한다.
각 노드들은 인접한 노드 2개하고만 연결된다.
링형은 한방향으로만 데이터를 전송하는 단순 링형 과 양방향으로 전송하는 이중링형 이 있다.
링형의 장점은 다음과 같다.
– 구조가 단순해서 설치 , 재구성이 쉽고 장애가 발생해도 복구시간이 빠르다.
– 각 장치들은 이웃하는 장치에만 연결되어 있기 때문에 추가 또는 삭제할때는 연결선 두개만 이동시키면 된다.
– 신호는 항상 순환되기 때문에 어떤 장치가 일정 시간 이내에 신호를 받지 못하면 경고를 보낼 수 있다.
운영자에게 문제 발생 사실과 위치를 알려줄 수 있다.
– 성형에 비해 케이블 비용을 많이 줄일 수있다.
링형의 단점은 다음과 같다.
– 링을 제어하는 절차가 복잡하고 새로운 장비를 연결하려면 링을 절단한 후 장비를 추가해야 함.
– 단순링형의 경우 링에 결함이 생기면 (하나 이상의 노드가 고장날 경우) 전체 네트워크를 사용할 수 없다.
링형은 [그림 1-6]과 같다.
[ 그림 1-6 ]5. 그물형
링형과 마찬가지로 중앙에 제어하는 제어장치없이 모든 노드가 전용의 점대점 형태로 서로 연결된 상태이다.
전용이라는 것은 연결된 두 장치 간에 통신만 담당하는 링크가 있음을 말하며 그물형에서는 n(n-1)/2 개의 물리적 채널이 필요하다는데 무슨소린지 모르것다..
네트워크가 복잡하며 비용이 많이든다. 하지만 신뢰성이 높기 때문에 중요한 네트워크에 주로 사용한다 (서버 백업 네트워크 등등..)
그물형의 장점은 다음과 같다.
– 전용 링크를 사용하면 각 연결 회선이 원하는 자료를 전송할 수 있어서 많은 장치를 공유하는 링크에서 발생하는 통신량 문제를 해결 할 수 있다.
– 한 링크가 고장나도 시스템 전체에 큰 문제가 발생하지 않는다. 일부 통신이 문제가 생기면 우회해서 전송할 수 있다.
– 모든 메시지는 전용선으로 보내기 때문에 원하는 수신자만 받을 수 있다. -> 보안에 유리
그물형의 단점은 다음과 같다.
– 노드를 다른 모든 노드와 연결해야 해서 설치와 재구성이 어렵다.
– 노드가 많아지면 케이블을 많이 사용해야 하므로 전선을 수용할 공간보다 전선이 많아질 수 있다.
– 네트워크가 복잡하고 많은 케이블이 필요하기 때문에 각 링크에 연결되는 하드웨어에(선, 포트) 엄청난 비용이 들 수 있다.
그물형은 [그림 1-7] 과 같다.
[ 그림 1-7 ]6. 혼합형
소규모 네트워크가 아니라면 순수한 버스형이나 링형, 성형 접속 형태를 실제로 보기 어렵다.
노드 수가 상대적으로 큰 실제 네트워크에서는 효율을 높이고 결함 허용능력을 증대시키려고 혼합형 접속 형태를 사용한다.
네트워크 서브넷이 서로 연결되어 규모가 큰 접속형태가 되도록 여러 접속 형태를 결합할 수 있다.
혼합형은 [그림 1-8] 과 같다.
[ 그림 1-8 ]
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