서브넷 마스크
Ip주소의 공간 낭비 문제를 해결하기 위해 서브넷 개념 이용
IP주소 부분에서 network부분과 host부분을 구분해주는 역할
호스트 이름으로붙 ip주소지에 대한 네트워크의 이름을 규정
패킷 전달과 대규모의 클래스를 나누거나 합하기 위해 존재
서브넷마스크 사용자가 ip주소를 사용할 때 지정해주는 것으로 왼쪽 bit부터 1로 시작
서브넷마스크 할당방법 - 맨 왼쪽 비트부터 연속적 1이표시된 부분까지 네트워크부분 그외 나머지 호스트 부분
기본 서브넷마스크
서브넷마스크는 ip주소와 달리 클래스 개념이 없고 앞에서부터 순차적으로 1씩 증가
IPv4의 서브넷마스크는 ip주소와 같이 32비트 2진수로 구성
ip주소만 있고 서브넷이 없는 경우 서브넷 마스크를 해당 주소대역의 기본으로 사용
가용한 호스트가 29개가 되기위해서는?
11111111.11111111.11111111.11100000
1까지가 네트워크부분 0이 호스트부분
2의5(호스트의개수)승 = 32
라우팅
데이터 패킷을 목적지까지 전송하기 위해 경로를 설정해주는 방법
IP주소의 목적지 주소를 확인하여 해당 목적지까지의 최적의 경로를 지정
라우팅은 라우터 장비가 수행 즉, 라우팅 정보를 가진 라우터는 다른 라우터들과 주기적으로 교환함으로써 목적지까지 데이터 패킷을 전송
라우터는 모든 경로에 대한 정보를 라우팅 테이블에 저장,관리
라우팅이 가능한 프로토콜을 이용하여 호스트간 교신 수행
정적 라우팅
목적지까지의 경로가 고정되어 있는 라우팅
관리자가 직접 수동으로 테이블 매핑 설정
소규모 네트워크에 적합, 네트워크의 변경이 크지 않은 환경에 적합
상호연결 네트워크가 적고, 트래픽 예측이 쉬운 환경에 적합
기존 경로에 장애 발생시 관리자가 직접 수동으로 재설정해줘야 하는 번거로움이 존재
동적 라우팅
목적지까지 경로가 그때 그때 상황에 따라 변경되는 라우팅기법
트래픽이 변경되는 경우 자동으로 경로가 변경
망간의 최적의 경로는 routing Metric으로 결정
네트워크의 변화를 분석하여 라우팅 테이블 자동으로 업데이트(관리자의 설정작업 불필요)
경로의 장애 발생시 유연한 대처가 가능
초기 설정작업이 복잡하고, 라우팅 테이블이 서로 동일해야 함
라우팅 테이블의 유지관리를 위한 트래픽 증가
메모리 자원의 소모가 큼
프로토콜 : RIP, OSPF, BGP
라우팅 프로토콜
패킷을 목적지까지 전송하기 위해 라우터 경로 설정하고 제어
거리벡터 알고리즘 방식 - 라우팅 테이블 유지할 때 목적지 거리를 라우터 수(Hop count)로 계산
종류 : RIP, BGP
RIP(Round Information Protocol)
라우터 홉수에 따라 최단거리를 결정하는 프로토콜
홉수가 최대 16이므로 대규모 네트워크에는 부적합
라우터 정보 수명이 짧아서 외부라우터와 일정시간 이상 교신이 끊기면 라우팅 정보를 삭제
전체 라우팅 테이블을 가장 가까운 호스트에 매 30초마다 전송
BGP(Border Gateway Protocol)
현재 인터넷에서 AS 사이에 사용되고 있는 대표적인 EGP 라우팅 프로토콜
TCP 포트를 이용하므로 신뢰할 수 있는 연결 지향적인 특징 가짐
거리 벡터 라우팅을 수행하며, 루프가 발생하지 않음.
AS가 다른 여러 AS와 연결되어 있는 경우에 사용
AS(Autonomous System)
동일한 내부 라우팅과 보안정책을 사용하고 있는 망들의 집합을 의미
AS의 관리자는 자신의 AS에 대해 독자적으로 필요한 변경 및 유지보수 작업을 수행.
링크상태 알고리즘방식
목적지 거리를 라우터의 연결속도를 기준으로 계산
종류 : OSPF
네트워크에 변화가 있을때만 정보교환
멀티캐스트 기법
라우터 사이의 연결속도를 중심으로 라우팅
자신의 현재 상태를 알려줌.
자율시스템(AS)에서 사용하기 위해 설계되어, 라우터 끼리 그룹을 가져 그 그룹끼리만 라우팅 가능
사용자에 의한 경로 지정과 복수 경로 지정이 가능
라우팅 알고리즘이 복잡하여 라우터에 부담
VLSM 기술 지원하므로 IP주소 낭비 방지
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