백본 네트워크
Backbone network컴퓨터 네트워크 유형 공간적 범위로 |
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백본 또는 코어 네트워크는 네트워크를 상호 접속하는 컴퓨터 네트워크의 일부로, 서로 다른 LAN 또는 하위 네트워크 [1]간의 정보 교환 경로를 제공합니다.백본은 같은 건물, 캠퍼스 환경 내의 다른 건물 또는 넓은 지역에 걸쳐 다양한 네트워크를 연결할 수 있습니다.보통 백본의 용량은 [2]백본에 연결된 네트워크보다 큽니다.
다수의 로케이션을 가지는 대기업에서는, 예를 들면, 다른 지리적 로케이션에 있는 기업의 다른 부문이 서버 클러스터에 액세스 할 필요가 있는 경우 등, 모든 로케이션을 접속하는 백본네트워크가 있는 경우가 있습니다.이러한 부문을 통합하는 네트워크 접속의 일부(이더넷, 무선 등)는, 네트워크 백본이라고 불리는 경우가 많습니다.백본을 [3][4]설계할 때는 네트워크의 congestion가 고려되는 경우가 많습니다.
역사
백본 네트워크의 이론, 설계 원리 및 첫 번째 인스턴스화는 트래픽이 순전히 음성일 때 전화 코어 네트워크에서 비롯되었습니다.코어 네트워크는 액세스 네트워크에 의해 접속된 고객에게 다양한 서비스를 제공하는 통신 네트워크의 중심이었습니다.주요 기능 중 하나는 PSTN을 통해 전화 통화를 라우팅하는 것입니다.
일반적으로 이 용어는 프라이머리 노드를 접속하는 대용량 통신 설비를 가리킵니다.코어 네트워크는, 다른 서브 네트워크간에 정보를 교환하기 위한 패스를 제공했습니다.
미국의 경우, 지역 교환 코어 네트워크는 여러 개의 경쟁적인 교환 간 네트워크에 의해 연결되었습니다.다른 국가에서는 코어 네트워크가 국경까지 확장되었습니다.
코어 네트워크에는 보통 네트워크상의 디바이스 간에 임의의 접속을 제공하는 메쉬 토폴로지가 있습니다.많은 주요 서비스 공급자는 상호 연결된 자체 코어/백본 네트워크를 가지고 있습니다.일부 대기업은 자체 코어/백본 네트워크를 가지고 있으며, 이들은 일반적으로 퍼블릭네트워크에 접속되어 있습니다.
백본 네트워크는 보통 10~100마일, 경우에 따라서는 150마일까지 장거리 전송을 가능하게 하는 링크를 만듭니다.이를 통해 백본네트워크는 특히 [6]리모트지역에 인터넷서비스를 제공하기 위한 장거리 무선 솔루션을 제공하기 위해 필수적입니다.
기능들
코어 네트워크는 일반적으로 다음 기능을 제공합니다.
- 집약:서비스 공급자네트워크에서 가장 높은 수준의 집약.코어 노드 아래의 계층에서 다음 레벨은 디스트리뷰션네트워크와 엣지네트워크입니다Customer-Premises Equipment(CPE; 고객사 기기)는 일반적으로 대규모 서비스 프로바이더의 코어 네트워크에 접속하지 않습니다.
- 인증:통신망에서 서비스를 요청하는 사용자가 이 네트워크 내에서 서비스를 요청할 수 있는지 여부를 결정하는 기능.
- 콜제어/스위칭: 콜제어 또는 스위칭 기능은 콜시그널링 처리에 따라 미래의 콜코스를 결정합니다.예를 들어, 스위칭 기능은, 콜이 이 오퍼레이터의 네트워크내의 가입자 또는 다른 오퍼레이터의 네트워크에 보다 일반적인 번호이동성을 가지는 가입자에게 라우팅 되는 것을, 「착신 번호」에 근거해 결정할 수 있습니다.
- 충전:다양한 네트워크 노드에 의해 생성된 과금 데이터의 대조와 처리의 이 기능.현재 네트워크에서 볼 수 있는 2가지 일반적인 과금 메커니즘은 선불 과금과 후불 과금입니다."자동 메시지 계정" 참조
- 서비스 호출:코어 네트워크는 서브스크라이버에 대해 서비스 호출 태스크를 수행합니다.서비스 호출은 사용자에 의한 명시적인 액션(콜 전송 등) 또는 암묵적인 액션(콜 대기)에 근거하여 발생할 수 있습니다.다만, 서드파티제의 네트워크/노드는 실제 서비스 실행에 관여하는 경우가 있기 때문에, 서비스의 「실행」이 네트워크의 핵심 기능이 될 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
- 게이트웨이:게이트웨이는 다른 네트워크에 액세스하기 위해 코어 네트워크에 존재해야 합니다.게이트웨이의 기능은 게이트웨이와 인터페이스하는 네트워크의 유형에 따라 달라집니다.
물리적으로 이들 논리기능 중 하나 이상이 소정의 코어 네트워크 노드에 동시에 존재할 수 있다.
상기의 기능 이외에도, 다음의 것이 전기 통신 코어 네트워크의 일부를 형성했습니다.
- O&M: 핵심 네트워크 노드를 구성하고 프로비저닝하는 운영 및 유지보수 센터 또는 운영 지원 시스템.서브스크라이버 수, 피크시 콜레이트, 서비스의 성질, 지리적 프리퍼런스 등이 설정에 영향을 주는 요인입니다.O&M 센터에서는 네트워크 통계 정보 수집(퍼포먼스 관리), 알람 모니터링(장애 관리) 및 다양한 네트워크 노드 액션 로깅(이벤트 관리)도 이루어집니다.이러한 통계, 알람 및 트레이스는 네트워크 오퍼레이터가 네트워크의 상태와 퍼포먼스를 감시하고 같은 방법으로 즉석에서 대처하기 위한 중요한 도구를 형성합니다.
- 서브스크라이버 데이터베이스:코어 네트워크는 가입자 데이터베이스도 호스트합니다 (예를 들어 GSM 시스템의 HLR).가입자 데이터베이스는 인증, 프로파일링, 서비스 호출 등의 기능을 위해 핵심 네트워크 노드에 의해 액세스됩니다.
분산 백본
분산 백본은 허브, 스위치, 라우터 등의 일련의 중앙 연결 장치에 계층 [7]구조로 연결된 다수의 연결 장치로 구성된 백본네트워크입니다이러한 종류의 토폴로지를 사용하면 기존 [7]계층에 디바이스 레이어를 추가할 수 있기 때문에 확장을 단순화하고 자본 지출을 제한할 수 있습니다.분산형 백본네트워크에서는, 이 네트워크에 접속되어 있는 모든 디바이스가 그 [8]네트워크상의 모든 송신을 송신하기 때문에, 백본에 액세스 하는 모든 디바이스는 송신 미디어를 공유합니다.
분산형 백본은 실질적으로 모든 대규모 [9]네트워크에서 사용되고 있습니다.특정 연결 장치를 특정 층 또는 [7]부서에 할당할 수 있기 때문에 단일 건물에 국한된 전사적 시나리오의 응용 프로그램도 실용적입니다.각 층 또는 부문에는 LAN과 배선 옷장이 있으며, 이 작업 그룹의 메인 허브 또는 라우터는 백본 [10]케이블을 사용하여 버스 스타일의 네트워크에 접속되어 있습니다.분산 백본을 사용하는 또 다른 장점은 네트워크 관리자가 관리를 [7]용이하게 하기 위해 워크그룹을 분리할 수 있다는 것입니다.
시리즈 [7]계층에서 높은 접속 디바이스를 참조하면 단일 장애점이 발생할 수 있습니다.분산 백본은 라우터나 [11]브리지 등의 액세스 디바이스를 사용하여 각 LAN 상에서 순환하는 네트워크트래픽과 백본네트워크 트래픽을 분리하도록 설계해야 합니다.
접힌 백본
종래의 백본네트워크는, 복수의 로케이션에 걸쳐 상호 접속성을 제공하기 위해서, 거리를 확장합니다.대부분의 경우 백본은 링크이며 스위칭 또는 라우팅 기능은 각 로케이션의 기기에 의해 실행됩니다.분산 아키텍처입니다.
접힌 백본(역백본 또는 백본인어박스라고도 함)은 백본네트워크 아키텍처의 일종입니다.접힌 백본의 경우 각 로케이션에는 접힌 백본에 접속하기 위한 중앙 로케이션으로의 링크가 있습니다.접힌 백본은 클러스터 또는 단일 스위치 또는 라우터일 수 있습니다.접힌 백본의 토폴로지 및 아키텍처는 스타 또는 루트 트리입니다.
접힌 백본접근법의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 백본이 단일 장소와 단일 박스에 있기 때문에 관리가 용이합니다.
- 백본은 기본적으로 박스의 백플레인 또는 내부 스위칭 매트릭스이기 때문에 독자적인 고성능 기술을 사용할 수 있습니다.
단, 백본이 접힌 단점은 백본이 수납되어 있는 박스가 다운되어 있거나 중앙 로케이션으로의 도달 가능성에 문제가 있는 경우 네트워크 전체가 크래쉬하는 것입니다.이러한 문제는 용장 백본박스와 세컨더리/백업 백본의 위치를 사용함으로써 최소화할 수 있습니다.
병렬 백본
전사적 네트워크에서 사용되는 백본에는 몇 가지 다른 유형이 있습니다.조직이 매우 강력하고 신뢰할 수 있는 백본이 필요한 경우 병렬 백본을 선택해야 합니다.이 백본은 중앙 노드(접속 포인트)를 사용한다는 점에서 접힌 백본의 변형입니다.단, 병렬 백본에서는 여러 라우터 또는 스위치가 있는 경우 중복 접속이 가능합니다.각 스위치와 라우터는 2개의 케이블로 접속되어 있습니다.각 디바이스를 접속하는 복수의 케이블이 있기 때문에, 기업 전체의 [12]네트워크의 임의의 영역에의 네트워크 접속이 보증됩니다.
병렬 백본은 다른 네트워크토폴로지보다 많은 케이블 배선이 필요하기 때문에 다른 백본네트워크보다 비용이 많이 듭니다.이는 사용할 전사적 토폴로지를 결정할 때 중요한 요소가 될 수 있지만 성능 및 내결함성을 향상시킴으로써 토폴로지의 효율성을 보완할 수 있습니다.대부분의 조직에서는 네트워크에 중요한 디바이스가 있을 때 병렬 백본을 사용합니다.예를 들어 급여와 같은 중요한 데이터가 여러 부서에서 항상 액세스해야 하는 경우 연결이 [12]끊어지지 않도록 병렬 백본을 구현하도록 선택해야 합니다.
시리얼 백본
시리얼 백본은 가장 단순한 종류의 [13]백본네트워크입니다시리얼 백본은 1개의 케이블로 데이지 체인 방식으로 서로 연결된2개 이상의 인터넷 워킹디바이스로 구성됩니다.데이지 체인은 직렬 방식으로 서로 연결된 연결 장치 그룹입니다.허브는 네트워크를 확장하기 위해 종종 이러한 방식으로 연결됩니다.단, 시리얼 백본에 접속할 수 있는 디바이스는 허브뿐만이 아닙니다.게이트웨이, 라우터, 스위치 및 브릿지는 일반적으로 [14]백본의 일부를 형성합니다.시리얼 백본토폴로지는 엔터프라이즈네트워크에 사용할 수 있지만,[15] 그 목적으로 실장되는 경우는 거의 없습니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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- ^ CompTIA Network+ 상세, 5장 169페이지
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- ^ "Backbone Networks". Archived from the original on 2006-07-18.