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네트워크
[네트워크] 11. 라우터 Router 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. 라우터가 뭘까? 여기까지 왔으면 드디어 라우터를 배울 차례이다. 네트워크 관리자가 가장 자주 다루는 장비가 바로 라우터이다. 라우터는 네트워크 간 통신을 가능하게 해주며, Broadcast domain을 나눠주는 장비로 네트워크 업계에서 종사한다면 가장 많이 다루게 되는 장비이다. 라우터는 기본적으로 데이터를 목적지까지 효율적으로 전달하기 위한 길을 안내해주는 역할을 한다. 라우터가 자동으로 이런 기능을 수행하는 것은 아니다. 네트워크 관리자가 직접 라우터에 설정을 해줘야 효율적인 길을 찾을 수 있다. IPX, DECENT, AppleTalk등 여러 라우팅 프로토콜이 존재하지만 여기서는 IP 라우팅을 위주로 살펴본다...
[네트워크] 10. VLAN 패킷 트레이서 실습 2 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. VLAN (Virtual LAN) 패킷 트레이서 실습 2 목표 스위치 포트 Fa0/1은 트렁크 (트렁크 모드는 IEEE 802.1Q) 라우터의 Fa0/0 포트와 스위치의 Fa0/1 포트를 연결 ⇨ 라우터의 Fa0/0 포트의 Encapsulation이 IEEE 802.1Q로 설정되어 있어야 함. switch ⇨ PC1은 Fa0/3 포트로 연결, PC1은 VLAN1 네트워크 사용 switch ⇨ PC2는 Fa0/5 포트로 연결, PC2는 VLAN2 네트워크 사용 스위치 설정 먼저 이름과 password를 설정해주었다. VLAN 1의 IP주소를 10.10.10.2, 서브넷마스크를 255.255.255.0 으로 설정해주었다...
[네트워크] 9. VLAN 패킷 트레이서 실습 1 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. VLAN (Virtual LAN) 패킷 트레이서 실습 앞전에서 배운 VLAN을 패킷 트레이서로 실습해본다. 먼저 책에서는 Catalyst 2950 스위치를 사용했다고 해서 나도 그 종류 중 하나인 2950T 스위치로 실습했는데 결과가 뭔가 다르다.. 책이 구버전이라 2023년 패킷트레이서와는 차이점이 있을수도? 되는데까지만 따라해서 이해해보도록 하자. 먼저 config mode에서 vtp ? 를 입력하여 vtp 뒤에 나올 수 있는 옵션을 확인해본다. VTP domain, mode, password, version을 설정할 수 있다고 한다. (책에서는 file, interface, pruning도 있는데 여기선 없다.)..
[네트워크] 8. VLAN 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. VLAN (Virtual LAN); 가상 랜 VLAN은 현재 스위치의 기능 중에서 가장 많이 사용되고 있는 아주 중요한 개념이다. 스위치의 등장 배경은 바로 Collision domain을 분할해 줄 무언가가 필요했기 때문이었다. 하지만 스위치는 Broadcast domain을 나눠줄 수는 없었고, 이를 해결하기 위해 반드시 Router를 연결해야만 했다. Router를 사용하지 않고도 Broadcast domain을 효율적으로 나누기 위해 VLAN이 개발되었다. VLAN은 Broadcast domain을 물리적이 아닌, 논리적으로 나눈다. 따라서 서로 물리적으로 다른 공간에 있는 device들도 VLAN을 통해 논리..
[네트워크] 7. 스패닝 트리 프로토콜 STP 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. 스패닝 트리 프로토콜 STP - 맛보기 앞서 L2 장비인 스위치와 브리지에 대해서 알아보았다. 스위치와 브리지를 이용하여 네트워크를 구성할 때, 프레임이 전송되는 경로가 원형을 이룬다면 looping이 발생하여 네트워크가 망가진다. 이것을 방지하기 위해 스위치와 브리지에서는 스패닝 트리 프로토콜 STP를 반드시 적용하여 사용한다. STP를 이해하기 위해 먼저 브리지 ID, Path cost를 이해해보자. Bridge ID는 위처럼 총 8 Bytes 길이이며 맨 앞 16bits는 Bridge Priority, 뒤 48bits는 MAC address로 구성된다. MAC address에다가 2Byte짜리 Bridge Pri..
[네트워크] 6. 서브넷 마스크, 서브네팅 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. 서브넷 마스크 Subnet Mask - 무엇인가? class B 네트워크를 배정받았다고 생각해보자. class B는 네트워크 당 호스트 수가 65,534개로, 이를 그대로 사용하면 Broadcast domain이 상당히 커 실제 상황에서 이를 그냥 사용하는 것은 불가능하다. (6.5만개 호스트가 전부 같은 broadcast domain에 속한다고 생각해보라!) → 네트워크를 작게 쪼개주는 subnetting이 필요 예를 들어 class B 네트워크 150.150.0.0을 서브네팅 한다면 서브넷 마스크는 255.255.0.0에서 255.255.255.0이 되고, 150.150.1.0, 150.150.2.0 ... 으로 ..
[네트워크] 5. IP, Class A B C 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. IP 우리가 사용하는 모든 network device는 각자의 고유 주소인 IP가 존재한다. (TCP/IP에서 IP를 사용하는데 우리는 전부 TCP/IP를 따르는 디바이스만 사용한다.) IPv4를 기준으로 IP 주소는 32자리의 이진수로 구성되어 있다. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000 부터 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111 까지 IPv4의 전체 주소 개수는 약 2의 32승개로 대략 42억 9000개이다. 하지만 이것도 부족하여 현재는 IPv6가 개발되었다. IP 주소는 기본적으로 이진수로 표현되는데 이를 일반인이 이해하기는 어려우므..
[네트워크] 4. 브리지, 스위치 이 게시물은 후니의 쉽게 쓴 CISCO 네트워킹 4판을 공부한 내용을 바탕으로 작성됨. 브리지 Bridge 스위치의 조상이 브리지이기 때문에 스위치를 이해하기 앞서 브리지에 대해 다루어본다. 허브의 가장 큰 단점을 다시 떠올려보면 Collision domain이 매우 크다는 것이다. (Collision domain을 분할할 수 없다.) 허브를 이용해 구성한 네트워크의 모든 디바이스는 하나의 Collision domain에 속한다. 이 Collision domain을 작게 만들기 위해서는 브리지/스위치를 사용하여야 한다. 브리지를 사용한 후의 Collision domain은 위와 같다. 왼쪽에 있는 두 PC가 서로 통신할 때, 오른쪽에 있는 두 PC도 서로 통신할 수 있다. 만약 왼쪽 상단의 PC가 왼쪽 ..