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'네트워크'에 해당되는 글 3건

  1. 2006.08.24 MIPv6 자료
  2. 2006.08.24 MIPv6 와 FMIPv6 요약
  3. 2006.05.04 VMWare에서 Redhat Linux 9 네트워크 설정잡기

MIPv6 기초

http://blog.naver.com/bluechap?Redirect=Log&logNo=120024816211

MIPv6 표준화 및 기술 동향

http://blog.naver.com/hezron?Redirect=Log&logNo=120005825517

http://blog.naver.com/lkhmymi?Redirect=Log&logNo=100017157374

MIPv6 와 FMIPv6 요약

http://blog.naver.com/softgear?Redirect=Log&logNo=100008158731

HMIPv6

http://blog.naver.com/daydreami?Redirect=Log&logNo=50002386641

FMIPv6

http://blog.naver.com/avery4u?Redirect=Log&logNo=50004231593

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Posted by 루나 norae
MIPv6 와 FMIPv6 요약
* 이 글은 숭실대학교 네트워크 연구실 류승관 군이 정리한 글입니다.
1. Mobile IPv6 기술
Mobile IPv6(MIPv6)는 IPv6 인터넷에서 이동노드가 자신의 홈 링크를 벗어나 새로운 링크로 움직여도 다른 노드들과 논리적 연결의 단절 없이 계속하여 통신할 수 있게 하는 프로토콜이다. 여기서 통신은 이동노드 와 이것에 대응하는 노드 각각의 시스템에서 실행되어지는 어플리케이션 사이의 통신(TCP/IP)을 말한다. 따라서 이동성을 지원한다는 것은 네트워크 계층의 상위 계층에서 이동노드의 이동전과 이동 후에 변화가 없다는 것을 의미한다. 거시적인 이동성을 지원하는 MIPv6 프로토콜의 동작은 다음과 같다.
그림 1 MIPv6의 동작 환경
MIPv6 동작은 이동노드가 홈 링크를 벗어나 다른 외부 링크에서 유효한 CoA(Care of Address)를 기존의 IPv6의 자동 주소 할당 방식[ipv6]에 의해 할당 받으면서 시작된다. 이동노드는 자신의 HoA와 외부링크에서 할당받은 CoA를 바인딩 시키기 위하여 그림1.에서처럼 BU[1]를 보내고[절차1], BA[1]를 받는다[절차2]. 이 홈 등록(Home Registrations) 과정을 마친 후 임의의 대응노드가 이동노드의 HoA를 목적지로 하여 데이터를 전송하면, HA[1]는 등록된 HoA와 CoA의 바인딩 정보를 바탕으로 그 데이터를 이동노드에게 전달한다[절차3].
또한 이동노드는 HA를 경유하지 않고 대응노드와 직접 통신하기 위해서 RR[1]라는 신호제어 메시지(Signaling Messages)들을 주고받는다[절차4.5]. 이 RR 과정을 통해서 대응노드와 직접적인 통신가능 여부가 확인되고, 이 때부터 이동노드와 대응노드 사이에 데이터를 직접 주고받을 수 있는 경로 최적화(Route Optimization)가 이루 어진다
MIPv6는 일반적이고 거시적인 이동성만 지원하기 때문에 이 프로토콜만으로는 실제 제한된 무선영역의 이동통신망에서 이동노드의 빈번한 이동과 실시간성 서비스 응용을 지원하기에는 역 부족이다. 따라서 다음에 살펴볼 핸드오버 지연 및 패킷 손실을 줄일 수 있는 FMIPv6[3]의 추가 프로토콜이 제안되었다.
2. Fast Mobile IPv6
얼마나 신속한 이동성을 지원하는가의 구현문제는 '핸드오버 Latency'를 얼마나 최소화 시킬 수 있는가의 문제로 귀결된다. 일반적으로 IP 이동성에서 '핸드오버 지연'는 크게 MD(Movement Detection) 과정과 CoA(Care of Address)[1] 설정 과정에서 발생하는 'IP Connectivity 지연' 부분과 서비스 노드로부터 이동노드로 직접 데이터를 받기 위한 RR(Return Routability)[1] 과정을 포함하는 'Binding Update 지연' 부분으로 크게 나눌 수 있다.
Fast Mobile IPv6(FMIPv6)에서는 위의 지연을 줄이기 위한 L2 트리거[9]와 L2 핸드오버[5]이전에 L3 핸드오버[5]를 수행 하게 된다.
L2 핸드오버 - AP에 의한 이동
L3 핸드오버 - CoA 절차가 이루어진 상태
그림   FMIPv6 Predictive mode
FMIPv6에는 이동노드가 L2 핸드오버 이전에 L3 핸드오버를 수행하기 위한 'Predictive Mode'와 'Reactive Mode' 시나리오가 있다. Fast 핸드오버 동작은 최초 ‘AP 스캐닝'에 의해 단말이 이동해야 할 시점을 트러거링 하면서 시작된다.  이동노드는 자신이 이동 가능한 AP를 관장하는 NAR[3]에 관한 정보를 얻기 위하여 PAR[3]에 RtSolPr[3] 메시지를 보내고[절차1.a] 그 응답으로 NAR[3]로부터 PrRtAdv[3] 메시지를 받는다.[절차1.b] 그리고 이 메시지에 포함된 Prefix 정보로부터 자신이 사용할 NCoA[3]를 생성하고 그 유효성을 검증하기위해 FBU[3] 메세지에 NCoA를 담아서 PAR로 보낸다.[절차2]
PAR은 이동노드를 대신하여 NCoA[3]의 유효성 확인검사를 위해서 NAR로 HI[3] 메세지를 보내고, 그것에 대한 응답메세지인 HAck[3]를 수신한다[절차3,4]. 그리고 이 유효성 여부를 이동노드에게 통지하기 위해서 FBack[3] 메시지를 보낸다. [절차5] 이동노드가 계속 움직여 PAR 링크를 벗어나면, PAR은 이동노드에게 전달할 데이터를 터널링을 통해서 NAR로 전달시킨다. 이동노드가 FBack를 수신하고 NAR 링크에 들어가게 되면 FNA[3]를 NAR에 전송하여 자신이 접속을 알리고 이동노드에게 배달된 패킷을 신속히 수신한다.[절차9]
그림  Reactive mode
'Reactive Mode'는 'Predictive Mode'[3]와 마찬가지로 이동노드는 자신이 이동 가능한 AP를 관장하는 NAR에 관한 정보를 얻기 위하여 PAR에 RtSolPr 메시지를 보내고  NAR로 부터 그 응답인 PrRtAdv 메시지를 받는다[절차1.a,b]. 그러나 이동노드는 이미 PAR 영역을 벗어나 NAR 영역으로 들어가고 있는 상태이기 때문에 FBU를 PAR로 보내지 못하고 NAR 영역에서 FNA 메시지에 FBU를 담아서 NAR로 전송 한다 [절차4]
NAR은 이동노드의 PAR로 FBU를 보내고 그 응답인 FBack를 받는다.[절차5,6] 그리고 NAR은 PAR로  배달된 이동노드의 데이터를 받아서 자신의 링크로 접속한 이동노드에게 그 데이타를 전달한다.[절차8]
Fast MIPv6는 네트워크 계층에서 신속한 이동성을 지원한다. 그러나 보다 실현 가능한 Fast 핸드오버를 지원하기 위해서는 L2에서의 L2 핸드오버가 고려된 이동 감지가 효과적으로 지원되어져야만 한다.
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Posted by 루나 norae
NAT로 설정하고...

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 파일에

다음 부분 추가:
코드:
check_link_down() {
return 1;
}
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Posted by 루나 norae


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