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라우터 R1-R5의 라우팅 테이블 작성
본 내용은
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다음 네트워크에서 각 라우터(R1-R5)의 라우팅 테이블을 작성하시오
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2023.12.06
문서 내 토픽
  • 1. 라우팅 테이블의 개념 및 기능
    라우팅 테이블은 네트워크 장비가 패킷을 전송하기 위해 사용하는 데이터베이스로, 목적지 IP 주소, 서브넷 마스크, 넥스트 홉 정보를 포함합니다. 라우터는 라우팅 테이블을 참조하여 목적지 IP 주소와 가장 일치하는 엔트리를 찾아 패킷을 전송할 다음 홉을 결정합니다. 라우팅 테이블은 네트워크의 최적 경로 선택, 패킷 전달, 네트워크 장애 시 복구 등 다양한 네트워크 기능을 수행하므로 효율적인 관리가 중요합니다.
  • 2. 정적 라우팅과 동적 라우팅
    라우팅 테이블은 정적 라우팅과 동적 라우팅 두 가지 방법으로 구성됩니다. 정적 라우팅은 라우터 관리자가 수동으로 라우팅 테이블을 구성하며 네트워크 구조가 변경되지 않는 경우에 적합합니다. 동적 라우팅은 라우터들 사이에 정보를 교환하여 라우팅 테이블을 동적으로 업데이트하며 복잡하고 변동이 많은 네트워크에 적합합니다.
  • 3. Hop-by-Hop 라우팅 방식
    Hop-by-Hop 라우팅은 각 라우터가 모든 목적지 정보에 대해 다음 라우터의 정보를 가지고 있는 단순한 모델입니다. 라우터는 패킷을 받은 후 라우팅 테이블을 검사하여 다음 라우터를 찾아 패킷을 전달합니다. 하지만 현재는 MPLS와 같은 계층적 아키텍처에 밀려나 급격히 사라지는 추세입니다.
  • 4. OSPF 영역 구성 및 라우터 설정
    네트워크에서 R1, R2, R3은 'Area 123'으로 연결하고 R3, R4, R5는 'Area 0'으로 연결하며 R5와 R6은 RIP로 연결합니다. ABR과 ASBR은 국경 라우터로 설정 시 주의가 필요하며, 영역을 걸쳐 있기 때문에 양쪽에 서로 다른 설정을 해주어야 합니다. 경로 비용이 낮을수록 패킷 전송 성능이 좋고 안정성이 높습니다.
Easy AI와 토픽 톺아보기
  • 1. 라우팅 테이블의 개념 및 기능
    라우팅 테이블은 네트워크 통신의 핵심 기반으로, 패킷이 목적지에 도달하기 위한 최적의 경로를 결정하는 중요한 역할을 합니다. 각 라우터는 자신의 라우팅 테이블을 유지하며, 목적지 IP 주소, 넥스트 홉, 메트릭 등의 정보를 저장합니다. 이를 통해 라우터는 수신한 패킷의 목적지 주소를 확인하고 적절한 인터페이스로 전달할 수 있습니다. 라우팅 테이블이 정확하고 효율적으로 관리되지 않으면 패킷 손실이나 루핑 현상이 발생할 수 있으므로, 네트워크 관리자는 라우팅 테이블의 구조와 업데이트 메커니즘을 충분히 이해해야 합니다.
  • 2. 정적 라우팅과 동적 라우팅
    정적 라우팅과 동적 라우팅은 각각의 장단점이 있어 상황에 따라 선택되어야 합니다. 정적 라우팅은 관리자가 수동으로 경로를 설정하므로 오버헤드가 적고 보안성이 높지만, 네트워크 변화에 대응하기 어렵고 확장성이 제한적입니다. 반면 동적 라우팅은 라우팅 프로토콜을 통해 자동으로 경로를 학습하고 업데이트하므로 네트워크 변화에 빠르게 대응하고 확장성이 우수합니다. 그러나 프로토콜 오버헤드와 복잡한 설정이 필요합니다. 현대의 대규모 네트워크에서는 동적 라우팅이 필수적이며, 소규모 네트워크나 특정 구간에서는 정적 라우팅을 보조적으로 활용하는 것이 효과적입니다.
  • 3. Hop-by-Hop 라우팅 방식
    Hop-by-Hop 라우팅은 인터넷의 기본적인 라우팅 방식으로, 각 라우터가 독립적으로 다음 홉을 결정하는 방식입니다. 이 방식은 분산 처리로 인해 확장성이 뛰어나고, 각 라우터가 자신의 라우팅 테이블만 관리하면 되므로 구현이 간단합니다. 그러나 전체 경로를 사전에 결정하지 않으므로 최적의 경로를 보장하지 못할 수 있으며, 라우팅 루프가 발생할 가능성이 있습니다. 또한 QoS나 특정 정책 기반 라우팅을 구현하기 어렵습니다. 현재의 인터넷 구조에서는 이 방식이 표준이지만, 향후 SDN 등의 기술로 더 정교한 라우팅 제어가 가능해질 것으로 예상됩니다.
  • 4. OSPF 영역 구성 및 라우터 설정
    OSPF의 영역 구성은 대규모 네트워크에서 라우팅 오버헤드를 줄이고 수렴 시간을 개선하기 위한 중요한 설계 방식입니다. 백본 영역(Area 0)을 중심으로 다른 영역들을 계층적으로 구성함으로써 라우팅 정보의 전파를 제한할 수 있습니다. 각 라우터의 역할(ABR, ASBR 등)을 명확히 하고 적절히 설정하면 네트워크의 안정성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다만 OSPF 설정은 복잡하며, 영역 설계 오류나 라우터 설정 실수는 심각한 라우팅 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 네트워크 규모와 요구사항을 충분히 분석한 후 신중하게 영역을 구성하고, 설정 후 충분한 테스트를 거쳐야 합니다.
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