목차
I. 서론 ………………………………………………………………………………… 1
II. 본론 …………………………………………………………………………… 2
1. 프로토콜 계층화(protocol layering) ………………………………… 2
2. 통신 프로토콜의 3대 요소 - 구문, 의미, 타이밍 ……………………… 2
3. 통신 프로토콜의 계층화 …………………………………………………… 2
4. 프로토콜 계층화의 장단점 ………………………………………………… 3
(1) 프로토콜 계층화의 장점 ………………………………………………… 3
(2) 프로토콜 계층화의 단점 ………………………………………………… 3
5. OSI 망 구조 …………………………………………………………………… 3
(1) OSI 망의 계층 구조 ……………………………………………………… 4
(2) 응용 계층 ………………………………………………………………… 4
(3) 표현 계층 ………………………………………………………………… 4
(4) 세션 계층 …………………………………………………………………… 5
(5) 트랜스포트 계층 …………………………………………………………… 5
(6) 망 계층 …………………………………………………………………… 5
(7) 데이터 링크 계층 …………………………………………………………… 5
(8) 물리 계층 …………………………………………………………………… 6
6. TCP/IP 망구조 ………………………………………………………………… 6
(1) TCP/IP 망구조와 OSI 망구조의 비교 ………………………………… 6
(2) TCP/IP 프로토콜 체계 …………………………………………………… 6
1) 응용 계층 ……………………………………………………………… 6
2) 트랜스포트 계층 ……………………………………………………… 7
3) 망 계층 ……………………………………………………………… 7
4) 하부 데이터 통신망 계층 …………………………………………… 8
III. 결론 …………………………………………………………………………… 8
<참고 문헌> ……………………………………………………………………… 8
II. 본론 …………………………………………………………………………… 2
1. 프로토콜 계층화(protocol layering) ………………………………… 2
2. 통신 프로토콜의 3대 요소 - 구문, 의미, 타이밍 ……………………… 2
3. 통신 프로토콜의 계층화 …………………………………………………… 2
4. 프로토콜 계층화의 장단점 ………………………………………………… 3
(1) 프로토콜 계층화의 장점 ………………………………………………… 3
(2) 프로토콜 계층화의 단점 ………………………………………………… 3
5. OSI 망 구조 …………………………………………………………………… 3
(1) OSI 망의 계층 구조 ……………………………………………………… 4
(2) 응용 계층 ………………………………………………………………… 4
(3) 표현 계층 ………………………………………………………………… 4
(4) 세션 계층 …………………………………………………………………… 5
(5) 트랜스포트 계층 …………………………………………………………… 5
(6) 망 계층 …………………………………………………………………… 5
(7) 데이터 링크 계층 …………………………………………………………… 5
(8) 물리 계층 …………………………………………………………………… 6
6. TCP/IP 망구조 ………………………………………………………………… 6
(1) TCP/IP 망구조와 OSI 망구조의 비교 ………………………………… 6
(2) TCP/IP 프로토콜 체계 …………………………………………………… 6
1) 응용 계층 ……………………………………………………………… 6
2) 트랜스포트 계층 ……………………………………………………… 7
3) 망 계층 ……………………………………………………………… 7
4) 하부 데이터 통신망 계층 …………………………………………… 8
III. 결론 …………………………………………………………………………… 8
<참고 문헌> ……………………………………………………………………… 8
본문내용
구조는 OSI와 달리 4개의 계층으로 구성된다.
(2) TCP/IP 프로토콜 체계
1) 응용 계층
TCP/IP의 응용 프로토콜은 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), FTP(File Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), DNS(Domain Name System)등이 포함한다.
2) 트랜스포트 계층
이 계층은 높은 신뢰성의 데이터 전송 제어 서비스하는 TCP(Transmission Control Protocol)과 상대적으로 높지 않은 신뢰성을 요구하는 UDP(User Datagram Protocol)가 정의되었다. TCP는 연결형 프로토콜이고 UDP는 비연결형 프로토콜이다. TCP와 UDP는 포트 기반의 응용 계층 프로토콜들에 대한 다중화, 역 다중화서비스를 하고, TCP는 오류 제어, 흐름 제어, 혼잡 제어 기능을 수행하여 응용 프로세스와 응용 프로세스간에 신뢰있는 데이터 전송 서비스를 제공한다.
3) 망 계층
망 계층은 하부망간 상호 접속에 필요한 서비스만 정의하고, 하부망과 독립적인 논리적인 망 주소인 IP 주소 체계를 정의한다. IP 주소 체계에 따라 망간 데이터 전달 프로토콜인 IP(Internet Protocol)가 있고, 이 IP는 데이터그램 방식의 데이터 전달 체계에 따라 시스템간에 최선의 데이터 전송 서비스를 제공하지만, 오류 제어를 통한 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 제공하지 않는다. IP는 32비트 주소 체계버전 IPv4와 128비트 체계 버전인 IPv6가 있는데, 각종 연결기기의 증가에 따라 현재의 IPv6로 확장하고 있다. 데이터의 고속 전송, 주소의 자동 할당, 세분화된 데이터 흐름구분에 적합한 설계를 하고 있어 논리적인 주소인 IP 주소를 가지는 데이터그램이 하부망에 의해 전달되기위해서는 ARP(Address Resolution Protocol)를 사용하여 IP 주소를 기반으로 대응되는 하부망 주소를 찾는 작업이 진행된다. RARP(Reverse ARP)는 하부망 주소를 기반으로 IP 주소를 찾는 프로토콜이다.
4) 하부 데이터 통신망 계층
인터넷은 다양한 유형의 데이터 통신 기기들이 망으로 상호 연결된다. 유선 근거리 통신 망 인 LAN은 이더넷, 토큰링(Token Ring), FDDI(Fiber Distributed Data Interface) 기술을 활용한다. 유선 LAN과 연계되어 상호 보완적으로 작용하는 무선 LAN은 주로 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11a와 블루투스 기술 기반으로 구성된다. 인터넷 백본망인 원거리 고속 접속 서비스 제공하는 유선 광역 통신 망인 WAN은 PDH, SDH 등 전용 회선 망을 기반으로 구성되거나 가상 회선 서비스를 제공하는 프레임 릴레이나 ATM과 같은 교환망 기반으로 구성된다.
III. 결론
인터넷의 기본 프로토콜 체계인 TCP/IP는 OSI처럼 개방형 망 구조이다. OSI는 국제 표준화 기구인 ISO에 의해 표준화된 개방형 망 구조이며, TCP/IP는 민간 연구자들의 자발적인 참여 단체인 IETF(Internet Engineering Task Force)에 의해 표준화된 개방형 망 구조라는 차이점이 있다. 전세계 TCP/IP 연구자들은 자신의 컴퓨터를 개방형 망으로 연결하면서 중심 프로토콜 체계로 급속히 확산되었다.
<참고 문헌>
- 강현국·김대영·안상현·한선영, TCP/IP 인터네트워킹, 그린출판사
- 성안당 TCP/IP 완전정복
- 이재광 외, TCP/IP 네트워킹, 이한출판사
(2) TCP/IP 프로토콜 체계
1) 응용 계층
TCP/IP의 응용 프로토콜은 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), FTP(File Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), DNS(Domain Name System)등이 포함한다.
2) 트랜스포트 계층
이 계층은 높은 신뢰성의 데이터 전송 제어 서비스하는 TCP(Transmission Control Protocol)과 상대적으로 높지 않은 신뢰성을 요구하는 UDP(User Datagram Protocol)가 정의되었다. TCP는 연결형 프로토콜이고 UDP는 비연결형 프로토콜이다. TCP와 UDP는 포트 기반의 응용 계층 프로토콜들에 대한 다중화, 역 다중화서비스를 하고, TCP는 오류 제어, 흐름 제어, 혼잡 제어 기능을 수행하여 응용 프로세스와 응용 프로세스간에 신뢰있는 데이터 전송 서비스를 제공한다.
3) 망 계층
망 계층은 하부망간 상호 접속에 필요한 서비스만 정의하고, 하부망과 독립적인 논리적인 망 주소인 IP 주소 체계를 정의한다. IP 주소 체계에 따라 망간 데이터 전달 프로토콜인 IP(Internet Protocol)가 있고, 이 IP는 데이터그램 방식의 데이터 전달 체계에 따라 시스템간에 최선의 데이터 전송 서비스를 제공하지만, 오류 제어를 통한 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 제공하지 않는다. IP는 32비트 주소 체계버전 IPv4와 128비트 체계 버전인 IPv6가 있는데, 각종 연결기기의 증가에 따라 현재의 IPv6로 확장하고 있다. 데이터의 고속 전송, 주소의 자동 할당, 세분화된 데이터 흐름구분에 적합한 설계를 하고 있어 논리적인 주소인 IP 주소를 가지는 데이터그램이 하부망에 의해 전달되기위해서는 ARP(Address Resolution Protocol)를 사용하여 IP 주소를 기반으로 대응되는 하부망 주소를 찾는 작업이 진행된다. RARP(Reverse ARP)는 하부망 주소를 기반으로 IP 주소를 찾는 프로토콜이다.
4) 하부 데이터 통신망 계층
인터넷은 다양한 유형의 데이터 통신 기기들이 망으로 상호 연결된다. 유선 근거리 통신 망 인 LAN은 이더넷, 토큰링(Token Ring), FDDI(Fiber Distributed Data Interface) 기술을 활용한다. 유선 LAN과 연계되어 상호 보완적으로 작용하는 무선 LAN은 주로 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11a와 블루투스 기술 기반으로 구성된다. 인터넷 백본망인 원거리 고속 접속 서비스 제공하는 유선 광역 통신 망인 WAN은 PDH, SDH 등 전용 회선 망을 기반으로 구성되거나 가상 회선 서비스를 제공하는 프레임 릴레이나 ATM과 같은 교환망 기반으로 구성된다.
III. 결론
인터넷의 기본 프로토콜 체계인 TCP/IP는 OSI처럼 개방형 망 구조이다. OSI는 국제 표준화 기구인 ISO에 의해 표준화된 개방형 망 구조이며, TCP/IP는 민간 연구자들의 자발적인 참여 단체인 IETF(Internet Engineering Task Force)에 의해 표준화된 개방형 망 구조라는 차이점이 있다. 전세계 TCP/IP 연구자들은 자신의 컴퓨터를 개방형 망으로 연결하면서 중심 프로토콜 체계로 급속히 확산되었다.
<참고 문헌>
- 강현국·김대영·안상현·한선영, TCP/IP 인터네트워킹, 그린출판사
- 성안당 TCP/IP 완전정복
- 이재광 외, TCP/IP 네트워킹, 이한출판사
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