1. DHCP란?DHCP는 Dynamic Host Configuration Protocol의 약자로 동적 호스트 설정 규약이다. DHCP는 말 그대로 호스트와 관련된 IP와 기타 정보를 설정할 수 있도록 지원하는 규약이고, 이 규약에 대한 자세한 내용은 RFC 2131 문서에 서술되어 있다.다시 말해, DHCP는 네트웍 관리자들이 조직 내의 네트웍 상에서 IP 주소를 중앙에서 관리하고 할당해줄 수 있도록 해주는 프로토콜이다. 인터넷의 TCP/IP 프로토콜에서는, 각 컴퓨터들이 고유한 IP 주소를 가져야만 인터넷에 접속할 수 있다. 조직에서 컴퓨터 사용자들이 인터넷에 접속할 때, IP 주소는 각 컴퓨터에 반드시 할당되어야만 한다. DHCP를 사용하지 않는 경우에는, 각 컴퓨터마다 IP 주소가 수작업으로 입력되어야만 하며, 만약 컴퓨터들이 네트웍의 다른 부분에 속한 장소로 이동되면 새로운 IP 주소를 입력해야 한다. DHCP는 네트웍 관리자가 중앙에서 IP 주소를 관리하고 할당하며, 컴퓨터가 네트웍의 다른 장소에 접속되었을 때 자동으로 새로운 IP 주소를 보내줄 수 있게 해준다.2. DHCP의 장단점장점장점은 노트북, 모빌 컴퓨터와 같은 이동식 컴퓨터를 네트워크와 연결할 때 관련 설정 시간이 상당히 줄어든다는 것이다. 특히 설정 이후에 매번 시스템의 재부팅을 요구하는 윈도 컴퓨터에서는 더욱 그렇다. 클라이언트에서 DHCP를 사용하려면 적어도 하나의 DHCP 서버가 있어야 하고, 일반 업무용 PC에서 DHCP를 사용하면 IP에 전혀 신경을 쓰지 않아도 되므로 PC가 많은 네트워크에서는 관리자의 일이 많이 사라지게 된다. 또한 DHCP서버를 이용하면, 부당한 IP사용자들을 알 수 있으며, Log파일을 분석하여, 사용자들의 네트워크 사용상태를 파악할 수 있다.단점단점은 IP를 할당해주는 서버에 전적으로 의존하기 때문에 서버가 다운되면 IP를 받을 수 없으므로 인터넷을 사용할 수 없게 된다.. 이때는 다시 서버를 살리거나 아니면 수동으로 IP를 설정해야 하는 불편함이 있다.3. DHCP의 구성DHCP 클라이언트클라이언트들은 시스템이 시작하면 DHCP 서버에 자신의 시스템을 위한 IP 주소를 요청한다. DHCP 서버로부터 IP 주소를 부여 받으면 TCP/IP 설정은 초기화되고 다른 호스트와 TCP/IP를 사용해서 통신을 할 수 있게 된다. DHCP 클라이언트는 네트워크 인터페이스의 IP주소와 관계된 네트워크 설정값(MAC 주소와 같은)을 찾을 수 있는 DHCP 프로토콜을 사용할 수 있는 프로그램이다. 또한 DHCP 클라이언트는 이전에 할당받았던 IP주소를 계속적으로 유지할 수 있으며, DHCP 프로토콜의 오래된 버젼은 짧은 주기로 IP주소 상태를 유지하지만, 최신버젼의 경우에는 프로토콜에 특별한 요청이 없이도 IP주소 상태를 유지할 수 있어서, 네트워크의 브로드캐스팅에 의한 과부하를 감소시킬 수 있다.DHCP 서버DHCP 서버는 네트워크 인터페이스를 위해서 IP주소를 가지고 있는 서버에서 실행되는 프로그램으로 일정한 범위의 IP주소를 다른 클라이언트에게 할당하여 자동으로 설정하게 해주는 역할을 한다. DHCP 서버는 클라이언트에게 할당된 IP주소를 변경 없이 유지해 줄 수 있다. 만약 DHCP 서버가 몇 가지 이유로 인해서 클라이언트에게 할당한 IP 주소를 유지할 수 없게 된다면, 네트워크에서 IP주소의 혼란이 올 수도 있다. 가상적이지만 말이다. DHCP서버는 하나의 클라이언트에 여러 개의 IP주소를 할당할 수도 있다.DHCP 서버의 구현1) DHCP 서버의 요건기본적으로 DHCP서버는 고정 IP 주소를 가져야 하며, DHCP서버에 설정된 고정 IP주소는 특별한 의미를 가진다. 그것은 DHCP서버가 포함된 네트워크의 DHCP 클라이언트들은 DHCP서버의 네트워크 주소, 즉 네트워크 ID와 동일한 범위의 IP주소를 할당받는다는 의미이다. DHCP서버가 고정 IP주소를 가져야 하는 이유이기도 하다. 당연한 것이지만 DHCP서버는 클라이언트에게 분배할 IP 주소를 가져야 하며 그 IP 주소는 공용 IP주소일수도 있고 사설 IP주소일 수도 있다.2) Active Directory 환경Active Directory 환경 아래에서는 도메인 제어기(Domain Controller)로부터 권한을 부여 받아야 하며 이미 DHCP서버가 구축되어 있거나 인증된 서버가 있다면 관리할 서버를 추가해서 하나의 DC에서 모든 DHCP를 제어할 수 있다. 독립실행형 환경하에서는 DC로부터의 인증절차 없이 바로 DHCP 서비스를 시작할 수 있다. 인증을 제외하면 Active Directory 환경과 독립실행형 환경은 별 차이는 없다.3) DHCP 서비스 구현시 고려사항복수의 DHCP 서버를 동일 서브넷에 구성하였을 경우 IP 범위가 충돌하지 않도록 주의하여야 하며 가급적 하나의 서브넷에 하나의 DHCP서버를 구성할 것을 권장한다.※ 하나의 DHCP서버에 복수의 범위 설정이 가능하며 이 경우 다른 서브넷에 있는 클라이언트들이 IP주소를 자동으로 임대받을 수 있는 설정이 필요하다. IP 주소 임대를 위한 모든 통신은 브로드캐스트를 이용하지만, 일반적으로 라우터는 브로드캐스트를 통과시키지 않으므로 DHCP 서버가 존재하지 않는 서브넷에서 DHCP서버가 있는 네트워크까지 DHCP클라이언트의 요청(브로드캐스트)을 넘겨줄 수 있는 DHCP Relay Agent 나 RFC 1542를 지원하는 라우터 등이 필요하다.4. DHCP 동작원리1) Discover 단계 (Client → Server)DHCP 클라이언트는 시스템이 시작됨과 동시에 네트워크 내에서 DHCP서버를 찾는 메시지를 브로드캐스트하여 IP주소의 임대를 요청한다. DHCP 클라이언트는 부팅이 시작되는 동안에 IP 주소를 가지고 있지 않기 때문에 발신지 IP주소를 0.0.0.0, 목적지 주소를 255.255.255.255(브로드캐스트 주소)로 하는 패킷을 네트워크 내에 브로드캐스트한다. 네트워크 내에는 복수의 DHCP서버가 존재할 수도 있으며 다른 서브넷에 존재할 수도 있다. (이 경우 DHCP Relay Agent가 설정되어 있어야 할 것이다)2) Offer 단계 (Client ← Server)Discover 메시지를 받은 DHCP서버는 자신의 보유한 사용가능한 IP주소 중 하나를 담은 DHCP 패킷을 만들고 발신지 주소를 DHCP서버 자신의 IP주소로 하고 목적지 주소를 255.255.255.255(브로드캐스트 주소)로 하는 브로드캐스트를 네트워크에 보낸다. 여러 대의 DHCP서버가 존재한다면 각각의 서버는 각각 다른 IP주소를 동일한 작업을 제안하는 과정을 수행한다.3) Request 단계 (Client → Server)DHCP 클라이언트는 서버로부터 제안받은 IP어드레스와 이 IP를 제안한 DHCP서버의 IP주소를 담은 패킷을 생성하여 1단계 Discover 과정과 동일한 방법으로 네트워크에 다시 브로드캐스트한다. 이것은 제안된 IP를 사용하겠다는 의미인 바, 브로드캐스트란 방법으로 복수의 DHCP서버가 존재하는 네트워크 환경에서 모든 DHCP서버에게 이 패킷은 전달되며 자신이 제안한 IP주소가 선택되지 않은 모든 DHCP서버는 제안을 취소하게 된다.4) Ack 단계 (Client ← Server)자신이 제안한 IP주소가 선택된 DHCP서버는 다시 IP 어드레스 뿐만 아니라, IP 임대기간, DNS서버, 기본 게이트웨이, Wins 서버 등의 지정된 DHCP의 모든 옵션을 담은 Ack 패킷을 생성하고 2단계 offer 과정과 동일한 방법으로 브로드캐스트한다. 클라이언트는 TCP/IP를 초기화하고, 이때부터는 IP주소를 이용한 Unicast 통신이 가능해진다.IP 대여기간 갱신이렇게 DHCP를 이용 TCP/IP 설정이 초기화되면, 대여 기간까지 설정이 유지 하지만, 그동안 이 대여기간을 갱신하기 위한 시도가 이루어 진다.5)처음 갱신 시도시처음으로 갱신을 시도하는 때는 대여 기간의 50%가 남았을 때다. 해당 클라이언트는 주소를 할당받은 서버에게 DHCPREQUEST 메시지를 직접 보낸다. 서버가 이 메시지를 성공적으로 수신한다면 클라이언트에게 성공의 긍정 응답(DHCPACK)에 새로운 대여 기간과 갱신된 구성 파라미터를 함께 보낸다. 이 메시지를 받은 클라이언트는 이제 자신의 구성을 갱신하게 되는 것이다. 만약, 클라이언트가 DHCPREQUEST를 보냈지만, 서버가 꺼져 있다거나, 어떤 문제가 발생해서 서버가 이를 수신하지 않았다면, 해당 클라이언트는 요청이 갱신되지 않았다는 메시지를 받게 된다. 그래도 50%의 기간이 남았기 때문에 TCP/IP설정을 유지하는 것이다.
1. 그리드 컴퓨팅 개요그리드 컴퓨팅은 글로벌 인터넷 인프라 환경 상에서 가용한 모든 자원들을 공유하기 위한 새로운 분산 컴퓨팅 모델이다. 즉 지리적으로 분산된 PC, 고성능 컴퓨터, 대용량 저장 장치, 데이터베이스, 첨단 실험 장비, 나아가 인력 자원 등의 가용한 모든 자원들을 인터넷을 통해 상호 공유 이용할 수 있도록 해 주는 디지털 신경망 구조의 차세대 인터넷 서비스이다.그리드라는 용어가 새롭게 등장했지만, 그리드 컴퓨팅 기술 자체가 새롭게 등장한 것은 아니다. 그리드 컴퓨팅 기술은 그 동안 발전되어 온 인터넷 기술을 한 단계 더 발전시키기 위한 것이다. 그리드 기술은 웹 기술, 그 다음 세대의 인터넷 서비스를 위한 기술이다. 즉 포스트-웹 인터넷 기술이다.웹 기술은 하이퍼텍스트 정보를 HTTP인터넷 프로토콜을 이용해서 쉽게 공유할 수 있게 한 것이다. 인터넷의 속도가 빨라지고, 인터넷의 이용이 폭발적으로 증가하다 보니 이제는 텍스트 정보뿐만 아니라 컴퓨팅 파워, 데이터 저장 장치, 첨단 실험 장비 등의 여러 자원들, 나아가 인력 자원들까지도 공유하고자 하게 되었다. 이러한 필요를 채우기 위해 여러 기술들이 시도되어 왔다. 최근 논란이 되고 있는 소리바다, 또는 냅스터 등에 응용된 인터넷의 P2P기술, 슈퍼컴퓨터들을 분산 환경에서 공유하기 위한 메타 컴퓨팅, 캠퍼스 네트워크를 이용한 고성능 리눅스 클러스터, 그리고 최근에 화제가 되고 있는 웹 서비스 기술 등이 그것들이다. 하지만 이런 전문적인 용어를 일반 대중이 기억하기는 어렵다. 웹같이 쉽고 포괄적인 용어로 일반 대중에게 쉽게 다가가지 않는 것이다. 그런데 이런 기술적 동향들을 시카고 대학의 이안 포스터 교수 등이 그리드라는 용어로 개념을 정립함으로써, 그리드 컴퓨팅이라는 용어가 차세대 인터넷 서비스를 대표하는 키워드로 등장하게 된 것이다.그리드 컴퓨팅을 주창한 이안 포스터는 시카고 대학의 교수이면서 아르곤 국립 연구소의 연구원으로 일하고 있다. 아르곤 국립 연구소는 글로버스(Globus)라는 오픈 소 것이다.그리드(Grid)라는 용어를 사전에서 찾아보면, 격자, 지도의 모눈, 망상 조직, 라디오/TV등의 방송망, 네트워크 등의 의미를 가진다. 네트워크를 의미하는 용어가 네트(Net)에서 웹(Web)을 거쳐, 그리드(Grid)로 발전된 것이다. 네트(Net)는 그물 망 구조를 의미한다. 이에 비해서 웹(Web)은 거미줄 모양의 구조를 의미하므로, 웹이라는 용어가 좀 더 촘촘하고 끈적한 구조의 네트워크를 의미한다고 할 수 있다. 그리드라는 용어는 웹보다 더 촘촘하게 연결되는 차세대 네트워크의 의미를 내포하고 있다고 할 수 있다. 즉 웹 기술(www)을 대체할 차세대 인터넷 서비스 기술로 그리드가 주목 받고 있는 것이다.2. 그리드 기술 동향과 적용 사례그리드는 먼 미래의 얘기가 아니다. 이미 수 년 전부터 전 세계의 여러 나라들이 국가적으로 그리드를 구축하기 위한 프로젝트들을 진행하고 있다. 국내에서도 재작년부터 본격적으로 그리드 구축 프로젝트를 준비하여 2002년 초에 향후 5년간 435억의 예산을 배정하여 국가 그리드 프로젝트를 진행하고 있다. 그리드는 첨단 네트워크 기술과 고성능 컴퓨팅 기술의 결합을 통해 연구에 필요한 자원들을 효율적으로 공유할 수 있는 인프라이다. 일반적으로 그리드는 컴퓨팅 그리드, 데이터 그리드, 액세스 그리드로 구분된다.가. 컴퓨팅 그리드컴퓨팅 그리드는 지역적으로 분산되어 있는 컴퓨팅 파워를 공유하여 마치 한 대의 고성능 컴퓨터처럼 사용할 수 있게 해 주는 그리드이다. 그리드의 원형으로 자주 언급되는 SETI@Home 프로젝트가 초기의 대표적인 사례이다. 칼 세이건 교수의 "코스모스"책의 내용을 시나리오로 만든 "컨텍트"라는 영화를 보면 외계 생명체를 찾기 위한 프로젝트가 나온다. 그것이 현실에서 실제로 진행되고 있는 SETI 프로젝트이다. 전파 망원경을 이용하여 지구 밖의 신호를 수집하여 분석하는 작업을 진행한다.그런데 방대한 외계의 신호 데이터를 분석하기 위해서는 고성능 슈퍼컴퓨터들이 필요하다.그래서 고안된 것이 가정에서 전기설치된 1500만대의 PC의 평균 CPU 이용률이 20%라고 가정하면, 산술적으로 80%에 해당하는 1200만대의 PC는 유휴 자원인 것이다. 그런데 Korea@Home 프로젝트를 통해 평균 CPU이용률을 10%만 높여도 150만대의 PC를 가상적으로 만들어 내는 것과 같은 효과를 얻게 된다. 그리드를 구축함으로써 국가적으로는 수백만 대의 PC를 활용하는 것과 같은 효과를 얻는 것이다.최근에는 본격적인 고성능 컴퓨팅 그리드를 구축하기 위한 프로젝트들도 진행되고 있다.현재 컴퓨팅 그리드 중에서 세계 최대 규모의 프로젝트는 DTF(Distributed Terascale Facility)테라 그리드 구축 프로젝트이다. DTF는 전미 과학 재단(NSF)의 자금 지원 하에 NCSA(국립슈퍼컴퓨팅 응용센터), SDSC(샌디에고 슈퍼 컴퓨팅 센터), 아르곤(Argonne)국립 연구소, 캘리포니아 공대가 공동 진행하는 프로젝트이다. 미국의 대표적 4개 연구소가 리눅스 클러스터를 서로 연결하여 초당 12.6 TELOPS성능을 제공할 수 있는 DTF 테라 그리드를 개발하게 된다. IBM은 세계 최대 규모인 DTF테라 그리드 구축 컨소시엄의 시스템 제공 업체로 선정 되었다. DTF테라 그리드는 향후 가장 대표적인 그리드 컴퓨팅 사례로 언급되게 될 것이다.나. 데이터 그리드데이터 그리드는 대용량의 데이터를 네트워크를 통해 공유하기 위한 그리드이다.현재도 인터넷을 통해 데이터를 공유하고 필요한 경우 데이터를 다운로드 받기도 한다 하지만 기존 방법으로는 방대한 데이터를 공유하기가 어렵다. 수십 TB 자료를 다운로드 받기 위해서는 엄청난 시간이 걸린다. 혹 다운로드 받는다고 해도 그 자료들을 어디에 저장할 것인가? 예를 들어, 입자 가속기와 같은 고가의 첨단 실험 장치들을 각 대학이나 연구소가 보유할 수가 없다. 초대형 입자 가속기 같은 경우에는 각 나라마다 보유하기도 어렵다.그런데 전 세계의 대표적인 연구소가 입자 가속기를 이용하여 실험한 데이터를 공유하고자 한다고 하자 매번 실험을 구축을 본격 진행하고 있다. 기존 데이터 파일 시스템 보다 훨씬 큰 시스템을 구축해 우주의 본질에 대해 심도 있게 연구할 수 있도록 할 계획이다.2005년까지 1페타 바이트(백만 기가바이트)의 데이터를 저장할 수 있는 능력을 갖출 계획이다. 1페타 바이트는 4단 서류함 2천만 개, 5헉 장의 플로피 디스크, 150만개의 CD-ROM타이틀에 해당하는 대규모 용량이다. 이를 통해 CERN의 차세대 입자 가속기가 2007년부터 생산할 연간 수백억 기가바이트의 데이터를 세계 어느 곳에서나 액세스하고, 관리할 수 있도록 할 방침이다.1990년 www기술을 탄생시킨 CERN연구진은 이제 현재의 기술을 한단계 발전시킬 새로운 인터넷 서비스인 그리드 컴퓨팅 개발에 힘을 쏟고 있다. CERN 데이터 그리드에 이어 본격적으로 데이터 그리드를 구축하는 사례가 미국 NDMA(National Digital Mammographic Archive)그리드 프로젝트이다. 유방암 검사 등에 이용되는 유방 X선 뢴트겐 사진 등의 의료 데이터들을 디지털 기술을 이용하여 저장하고 공유함으로써 임상의들이 치료와 예방 목적으로 데이터를 보다 쉽게 활용하게 하고자 하는 프로젝트이다. 최근 FDA는 의료 데이터를 디지털 정보로 변환하여 저장하는 것이 의료 발전에 크게 기여할 수 있다고 인정하고 매년 2000여 개의 병원이 14TB의 정보를 저장하게 되면 약 28PB의 정보가 생성된다고 발표하였다.다. 액세스 그리드액세스 그리드는 분산된 지역의 연구원들이 공동으로 프로젝트를 진행할 수 있는 협업 환경을 제공해 주는 그리드이다. 즉 고속의 네트워크 인프라 위에 컴퓨터 장비, 데이터베이스 시스템, 핵 가속기, 천체 망원경과 같은 고가의 첨단 기자재뿐만 아니라 전문 인력 자원까지도 공유할 수 있는 협업 환경을 제공해 주는 것이다. IT, BT, NT, ET 등의 첨단 핵심 기술 개발을 촉진시키기 위한 협업 인프라 환경을 그리드를 통해 구축하고자 하는 것이다.생명 공학 분야를 위한 바이오 그리드, 기상 분야를 진 중이다.미국, 유럽, 일본 등은 이미 2004년 그리드 상용화를 목표로 연구개발에 매진하고 있다. 또한 글로벌 그리드 포럼이 결성되어 그리드 컴퓨팅의 기술 교류와 표준 개발 작업이 진행되고 있다.최근 가장 흥미로운 그리드 프로젝트 중의 하나는 IBM과 Butterfly.net 사가 발표한 버터 플라이(BUtterfly)그리드이다. 인터넷 비디오 게임 그리드를 구축하기 위한 프로젝트이다.지금까지 온라인 게임 프로그램들은 여러 서버에 나누어 운영되었다. 그래서 사용자들이 늘어날 때마다 게임의 속도나 안정성이 감소하였다. 또한 특정 서버에서 보수 작업 또는 업그레이드 작업을 하게 될 때는 일시적으로 게임이 중지되었다. 하지만 그리드 상에 구현되는 온라인 게임의 경우에는 수백만 명의 동시 사용자를 지원할 수 있는 인프라 구조를 목표로 한다. 이를 위해 그리드 기반의 호스팅 서비스를 통해 제공되는 게임 인프라 상에서 온라인 게임 서비스를 제공하는 것이다. 버터플라이 그리드 프로젝트의 또 하나의 특징은 전세계 온라인 게이머들을 연결하는 액세스 그리드 성격을 가지고 있다는 것이다. 버터플라이 그리드는 온라인 게임 서비스를 제공할 뿐만 아니라 게임 개발 툴을 공유하여 게이머들이 새로운 게임을 개발해서 공유할 수 있게 한다. 즉 인터넷 리눅스와 같이 오픈 커뮤니티에 의해 개발 되는 오픈 소스 성격의 게임 그리드 서비스를 제공하는 것이다. 이에 최근에 소니사가 버터플라이 그리드 상에서 플레이 스테이션2 시스템을 위한 온라인 게임을 개발하기로 계약을 맺기도 하였다. 그리드 컴퓨팅이 IT서비스의 기반을 변화시키고 있는 것이다.3. 그리드 비전과 향후 전망작년 2월 캐나다 토론토에서 열린 글로벌 그리드 포럼에서 IBM은 글로버스 프로젝트 팀과 함께 인터넷을 통해 어플리케이션 및 컴퓨팅 자원을 공유할 수 있는 오픈 그리드 서비스 아키텍처(OGSA : Open Grid Services Archi-tecture)를 공개했다. OGSA는 기존 글로버스 그리드 툴킷의 단점을 보완하기 위해.
갯벌이란 조석의 차이로 인해 드러나는 갯가의 퇴적물 벌판을 뜻하며 갯벌, 갯뻘, 개펄, 펄(泥), 뻘, 간석지(干潟地), 간사지(干砂地) 등 다양한 용어로도 쓰여져 왔다갯벌의 사전적 의미를 정리하여 보면 '조수가 드나드는 바닷가나 강가의 모래 또는 개펄로 된 넓고 평평하게 생긴 땅'이라는 뜻이다. 또 한자 본래의 뜻이나 여러 사전에 나오는 단어들의 의미를 종합하여 볼 때 조간대의 개펄 벌판은 펄 갯벌 또는 간석지로, 모래벌판은 모래갯벌 또는 간사지로 구분하여 정의하는 것이 좋다. 이때 개펄은 갯가의 개흙 땅 또는 진흙땅이라는 뜻이고 펄은 개펄의 준말이다. 개펄은 질퍽질퍽한 개흙질의 느낌이 강하고 발음하기가 부드럽지 않으며, 간석지는 일본식 용어이다.갯벌은 말 그대로 넓게 펼쳐진 바닷가 벌판이다. 이러한 넓은 벌판이 형성되려면 경사가 완만하고 조석간만의 차이가 커야 하며 그리고 퇴적물 공급이 원활히 이루어져야 한다. 이런 면에서 경사가 완만하고 큰 강의 하구가 많은 서해안에서 크고 넓은 갯벌이 많은 것은 당연한 것이다.우리나라(남한)갯벌면적은 전 국토의 약 3%를 차지할 정도 넓고, 그 중에서 서해안의 갯벌이 3%나 된다. 갯벌은 크게 하구 갯벌과 해변 갯벌로 나누어진다. 큰 갯벌은 전부 하구 갯벌이고 전 세계의 유명한 대형 갯벌들도 모두하구에 위치하고 있다. 금강, 영산강하구 갯벌 그리고 강화도 주변의 한강 하구갯벌 그리고 우리나라에서 제일 큰 갯벌이라는 새만금 지구의 갯벌도 만경강, 동진강 하구에 위치하고 있다. 한편 내만에도 큰 갯벌들이 존재한다. 가로림만, 순천만, 시화지구 갯벌도 그러하다. 이러한 내만에도 대개는 여러 갈래의 크고 작은 하천들이 있게 마련이다.이와 같이 갯벌은 육지와 바다 사이에 하루에 두 번씩 넓은 공간이 나타났다가 사라졌다 하는 판이한 두 세계의 중간에 위치하고 있는 지역을 '갯벌’이라 하며, 이곳은 육상과 해양이라는 두 거대 생태계가 접하는 곳에 있어서 완충작용을 할뿐만 아니라 연안생태계의 모태로서의 역할을 맡고 있다.갯벌이 형성되려면 후미나 내만(內灣)으로 어느 정도 폐쇄되어 해안을 침식하는 파랑의 작용이 약하게 발생하거나 육지로부터 퇴적물질들이 유입될 수 있는 강이나 하천이 바다와 접하고 있어 뻘이나 모래 같은 작고 가벼운 입자들이 있어야 한다.이 과정 속에서 유입하천은 토사를 운반하면서 육지로부터 풍부한 영양염류나 기타 해산동물(海産動物)의 먹이가 되는 유기쇄설물(有機碎屑物)을 갯벌에 공급하는 매우 중요한 역할을 수행하기도 한다.또한, 물이 빠졌을 때(간조) 드러나는 평평한 부분에 넓게 펼쳐지려면 밀물과 썰물 때 나타나는 해수면의 차이 즉, 조차가 크고 평탄한 지형과 이들이 쌓일 수 있는 오랜 시간이 필요하다.그렇다면 서해 바다의 갯벌을 구성하는 많은 뻘 입자는 어디서 왔을까?이들은 대부분 육지의 흙이 비에 의해 침식되어 강이나 하천으로 운반되어지고 그 중 가벼운 입자들이 강 하구로 유입되면서 바다까지 흘러들어 간다.이런 경로를 통하여 유입된 퇴적물들이 쌓여서 8천년의 역사를 가진 서해 바다와 갯벌을 만들어 왔다.중국의 양자강과 황하, 우리나라의 한강 등 세계적으로 큰 강으로 알려진 이들 강으로부터 유입된 퇴적물들이 황해의 갯벌을 형성하는 데 큰 역할을 하였다.갯벌의 기능▶ 어류생산 및 서식지 기능갯벌은 수산물에 대한 상당한 잠재적 생산성을 가지고 있다. 갯벌의 생산성은 육상의 생산성보다 9배나 높은 가치를 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 갯벌의 어류생산성이 에이커당 10톤이라는 연구결과도 있다.예를 들면, 영종도 지역에서는 김 양식이 16건, 패류양식이 8건으로 총24건이 있으며 이들 면적은 3.1㎢에 이른다.수산물 어획과 생산에 따른 시장가격을 이용하여 수산물 생산기능과 어류서식지 기능을 분석했을 때 영종도 지구의 연간 수산물 총생산액은 30억원으로 이를 ㎢당 생산액으로 추정하면 954백만원에 이른다.생산성이 높다는 것은 생물들이 서식하기에 적합하다는 것을 의미한다. 갯벌은 많은 해양생물들이 산란장소와 성장장소로 이용하고 있고, 영양분이 풍부하고 탁도가 높아 적으로부터 보호받기에 용이하다.해양생태계에 새로운 구성원이 될 어린 생물들이 양성되는 갯벌은 전체 생태계의 안전성에도 크게 기여하고 있다.특히, 갯벌에는 회유하는 철새들의 중간기착지로써 에너지를 재충전하기 위한 급식이나 휴식 또는 번식장소로 이용되고 있는데 이들의 방문은 갯벌의 건강성을 반증하여 주고 있다.▶ 오염정화 기능갯벌은 육상에서 배출되는 오염물질을 정화하는 기능을 가지고 있다. 우리나라는 연안을 따라 여러 도시와 산업지역이 형성되어 많은 오염물질을 배출하고 있다. 따라서 갯벌의 정화기능에 때한 가치는 상당히 높을 것으로 추정된다.이는 갯벌생태계가 가지고 있는 자정능력으로, 염생식물(칠면초, 갈대 등)과 저서규조류, 미생물에 의한 흡수와 분해가 일차적으로 활발히 진행된다.미국조지아 대학교 오덤(Odum) 교수팀의 연구조사 결과 펄갯벌 1㎢의 미생물에 의한 흡수와 분해능력은 하루 BOD(생물학적 산소요구량) 기준 2.17톤의 오염물을 정화할 수 있는 것으로 도시하수처리장 1개소의 유기물 처리 능력과 맞먹고, 500마리의 갯지렁이는 하루에 1인 1일 배설물량인 2kg를 정화시킬 정도이다.이들 생물뿐만 아니고 갯벌에 사는 전 생물이 정화작용에 직간접적으로 관여한다. 따라서 안정된 생태계이고 생물다양성이 높을수록 정화능력은 커진다.또한, 갯벌의 오염정화능력은 서해안지역에서는 적조의 발생이 거의 없었다는 점으로도 확인할 수 있다. 조간대에 퇴적된 퇴적물에 함유된 비료성분을 조사하면 세립질 퇴적물의 함량이 많은 조간대나 만의 퇴적물의 함량이 많은 조간대나 만의 퇴적물에서 높은 농도를 나타낸다.이러한 퇴적물은 표면에 비료성분이나 중금속 등을 흡착, 침전시켜 조간대에 퇴적되므로 해수로부터 오염물질을 제거하는 중요 기작이 되고 있다는 것을 알 수 있다.▶ 심미적 기능갯벌의 생태적다양성은 생물실험실, 오락적 장소, 문화유산 등의 교육적 혹은 심미적으로 이용가치에 풍부한 환경을 제공하고 있다.그러나 이러한 갯벌에 대한 가치의 측정이 어려운 것이 심미적 기능으로 이는 비사용적 가치를 가지고 있으며, 서비스에 대한 시장이 존재하고 있지 않기 때문이다.최근 갯벌의 문화적 가치 등의 공공서비스에 대한 가치의 계량화 연구가 활발히 이루어지고 있다. 루이지애나 갯벌의 관광객은 관광지역 30㎢에 대하여 ㎢당 오락적 목적으로 $81,500(1996년 기준)을 지불할 의사를 가지고 있으며 플로리다주의 연간 오락적 가치는 ㎢당 $19,800(1984년)이다.우리나라 갯벌의 문화적 기능에 대한 가치는 아직까지 이용할 수 있는 자료가 없기 때문에 위의 자료를 이용하면 $19,800과 $81,500의 평균을 적용하면 단위면적당 약 $50,700로 나타난다.▶ 홍수 및 태풍조절 기능갯벌은 그 지역의 수계의 흐름에 영향을 준다. 갯벌은 홍수에 따른 급속한 물의 흐름을 완화하여 저장하는 역할을 하여 물의 흐름을 장기간에 걸쳐 조금씩 흘러보낸다. 갯벌은 단기간 홍수량을 조절하여 홍수에 따른 인명 및 재산피해를 감소시킨다.또한 갯벌은 태풍이 연안 가까이 다가옴에 따라 태풍의 영향을 감소하는 완충역할을 한다. 따라서 갯벌은 태풍으로부터 육지지역에 대한 피해를 감소시키는 역할을 한다.갯벌의 종류갯벌은 퇴적물의 조성에 따라 모래갯벌(sand flat)과 펄갯벌(mud flat)로 구분되고, 두가지 특성이 함께 나타나는 것을 혼성갯벌이라고 한다. 또한 위치에 따라 해변 갯벌과 하구역 갯벌로 구분할 수 있다.퇴적물 조성을 해안의 물리적인 특성에 따라 좌우되기 때문에 해수유동이 심한 노출된 해안에서는 모래갯벌이, 보호된 해안에서는 펄갯벌이 우세하다. 이렇게 형성된 갯벌들의 물리·퇴적학적 환경 차이는 생물상이나 생물생산뿐만 아니라 물질순환에도 커다란 영향을 미치게 된다.▶ 모래갯벌(sand flat)모래갯벌은 바닥이 주로 모래질로 형성되어 있다. 해수의 흐름이 빠른 수로주변이나 해변에 나타나는데 해안경사가 급하고 갯벌의 폭이 좁아 보통 1km정도이다.모래갯벌은 저질의 모래 알갱이의 평균 크기가 0.2 ∼ 0.7ml정도이고, 유기물 함량은 1, 2퍼센트 정도로 적은 편이고 미사와 점토 성분이 차지하는 이질(泥質) 함량의 비율도 대체로 4퍼센트를 넘지 않는다.주요 생물상 - 모래갯벌에는 바지락, 동죽, 서해비단고둥, 갯고둥 등이 난다.▶ 펄갯벌(mud flat)개흙질이 많은 ‘펄갯벌’은 흐름이 완만한 내만이나 강 하구의 후미진 곳에 형성된다.펄갯벌은 경사가 더 완만한 편으로 벌판의 폭도 넓어 어떤 곳에는 5km가 넘는다. 펄갯벌에는 수로가 많은 것이 특징이기도 하다.펄갯벌은 펄 함량이 90퍼센트 이상으로 잘 발달한 지역의 표층 퇴적물의 평균입자의 지름은 0.031ml에 이른다. 이질 함량이 비교적 높은 펄갯벌에서는 모래갯벌보다 퇴적물의 간극이 좁아 산소나 먹이를 포함하는 바닷물이 펄 속 깊이 침투하기가 어렵다. 따라서 이곳에 서식하는 생물들은 지표면에 구멍을 내거나 관을 만들어 이를 통해 바닷물이 흘러 들도록 한다.주요 생물상 - 펄갯벌에서는 모래갯벌에 비해 퇴적물식을 하는 갯지렁이류와 게 종류가 많다.▶ 혼성갯벌모래펄갯벌이라고도 하는데 모래와 펄이 각각 90퍼센트 미만으로 섞여 있는 퇴적물로 구성된 갯벌이다. 대개는 세가지 유형의 갯벌들이 한 지역에서 동시에 나타난다. 즉 저조선 부근에는 모래갯벌이 고조선 부근에는 펄갯벌이 그리고 그 사이에 혼합갯벌이 존재한다.강화도의 경우, 동검도 주변은 펄갯벌이나 서쪽으로 갈수록 혼합갯벌 또는 모래갯벌로 바뀌어진다. 이것은 모두 물의 흐름이나 움직임과 밀접한 관계가 있는 것이다.주요 생물상 - 저서동물의 분포 유형을 보면 상부에서는 칠게가, 중부에서는 동죽이나 맛조개가, 하부에서는 가시닻해삼이 우점한다.(홍재상, 1998)▶ 하구역 갯벌하구역 갯벌은 육상기원의 퇴적물이 흐름을 완만한 하구 주변부에 퇴적되어 대규모의 갯벌을 생성한다.
홈 네트워킹(Home Networking)1. 정의 및 목적● 홈 네트워킹의 정의홈 Network의 단순한 개념은 한 가정에서 2대 이상의 PC를 LAN장비를 이용하여 물리적으로 연결한 후 데이터를 공유, 프린터를 공유, 인터넷 공유를 할 수 있도록 네트워크를 구성하는 것이다. 홈 네트워크의 좀더 발전된 개념은 PC, TV, 냉장고, 세탁기, 출입문, 조명, 가스밸브 등을 유. 무선 네트워크로 연결, 휴대폰 PDA(개인휴대단말기) 웹 패드 등으로 집 안팎에서 간편하게 조작할 수 있는 서비스를 말한다.● 홈 네트워킹의 목적세상을 하나로 묶는 네트워크 세상의 도래는 이미 오래전부터 예고되어 왔다. 인터넷의 급속한 보급과 정보통신기술의 비약적인 발전으로 실생활에 하나 둘 적용되고 있으며 네트워크 인프라가 조성된 상태에서 가능한 모든 정보기기를 활용할 수 있다면 네트워크 세상은 더욱 빠르게 우리 앞에 펼쳐질 것이다.이러한 시대적 흐름을 반영해 일반가정의 PC, 주변기기, 가전제품 등을 PC 또는 다른 장비를 통해 공유할 수 있는 홈 네트워킹은 가전제품의 한계를 극복하려는 가전업계, 인터넷 보급을 확대하려는 인터넷업계, 새로운 시장을 개척중인 컴퓨터업계, 일반인을 상대로 시장 확대를 꾀하는 네트워크 장비업계에 의해 우리 앞에 모습을 드러내고 있다.한집에 2대 이상의 PC를 보유하는 경우가 늘어나고 가정에도 사무실처럼 랜으로 가족간의 통신은 물론 고속 인터넷을 즐기려는 욕구가 커지면서 국내에서도 홈 네트워킹 시대가 열리고 있다. 여기에 전화, 팩스, 프린터는 물론 오디오, 비디오, TV까지 연결되면서 가정의 정보혁명은 빠른 속도로 확산되고 있다. 특히 디지털 TV 방송이 시작되면 TV와 PC를 연결하는 가정이 크게 늘어나 본격적인 홈 네트워킹 시대를 맞을 것이다.2. 관련 기술홈 네트워킹 관련 기술로는 전화선, 랜, 무선, 전력선 등을 이용하는 기술과 썬마이크로시스템즈의 지니(Jini)와 마이크로소프트의 유니버설 플러그 앤 플레이(Universal Plug & Play) 등과 같이 이들을 제어할 수 있는 소프트웨어가 있다.특히, 멀티미디어 전송 표준 규격인 IEEE1394는 양방향성이 뛰어나 멀티미디어 시대를 주도할 기술로 인정받고 있다.(1) IEEE1394IEEE1394는 애플사가 개발한 디지털 기기간 전송기술로 통신기기, 컴퓨터 및 가전제품을 단일 네트워크로 연결, 멀티미디어 데이터를 100Mbps∼1Gbps까지 고속 송수신이 가능한 인터페이스 규격으로, 비동기전송과 동기전송 모두를 지원한다.IEEE1394는 디지털 영상·음성신호 및 데이터를 1개의 와이어를 이용, 실시간으로 각 기기간에 주고받을 수 있도록 고안되었고, 고속 데이터 전송이 가능하다. 사용자는 하나의 리모콘으로 가정내의 모든 기기를 통제할 수 있고, 원격 조정이 가능해 가정자동화를 이룰 수 있다.(2) SIPHOT(Samsung IP based HOme Theater)SIPHOT는 제어명령 방식이 아닌 GUI 전송에 의한 제어방식으로 각각의 기기들은 가상의 IP주소를 가지고 웹 사이트처럼 움직인다.각 기기들은 고유의 GUI 기능을 HTML 웹 페이지 형태로 가지고 있으며 주변기기들의 요청시 이를 전송한다. 이것은 PC에서 인터넷을 사용하는 것과 비슷하다. SIPHOT는 GUI의 전송이 가능하며 새로운 기능의 기기들과 접속이 쉽고 IP를 사용해 외부에서의 접속도 간편하다.(3) 유니버설시리얼버스(USB) 인터페이스USB 인터페이스는 플러그 앤 플레이 기능 제공으로 컴퓨터를 끄고 켜는 과정 없이 필요한 주변장치를 교체할 수 있고 전력이 동시에 공급돼 별도의 전원 어댑터 없이 사용할 수 있다. USB는 별도의 컨트롤러 없이 주기판에서 지원하는 커넥터에 연결해 사용할 수 있고 연결 디바이스가 128개로 뛰어난 확장성이 있다. 홈 네트워킹은 네트워크의 중심이 가정과 개인사용자로 옮겨지는 현상을 초래, 네트워크와 무관한 기기는 더 이상 필요하지 않을 것이다.그만큼 잠재력이 높게 평가되고 있는 홈 네트워킹 시장을 놓고 많은 기업들이 수면 하에서 준비중에 있어 시장이 성숙하기 위해서는 몇 년은 더 걸릴 전망이지만, 편리성을 추구하는 인간의 욕심과 맞물려 관련 기술 및 제품들은 지속적인 발전을 할 것으로 보인다.(4) 홈 네트워킹 표준화홈 네트워킹을 확대하기 위해서는 해결해야 할 몇 가지 문제점이 있다. 초기 투자비용 문제, 설치 및 사용의 용이성, 업그레이드 문제, 호환이 가능한 표준화 등이 우선적으로 해결되어야 한다.홈 네트워크를 구성하기 위한 소프트웨어 플랫폼으로 썬의 지니가 발표되자, 하비(HAVi)에 참여하고 있는 소니, 필립스, 도시바 등의 가전업체와 통신기기 업체가 지니를 지지하고 나섰다.반면, 마이크로소프트의 유니버설 플러그 앤 플레이는 PC의 플러그 앤 플레이 기능을 가전제품에까지 확대한 개념으로, 지니와 함께 홈 네트워킹 표준 자리를 차지하기 위해 경쟁을 벌이고 있다. 많은 업체들이 홈 네트워킹 실현을 위해 분주히 움직이고 있지만 이것이 현실화되기까지 아직은 이르다. 단일화된 표준을 구축하기가 쉽지 않고, 홈 네트워킹에 대한 소비자의 태도가 아직까지는 소극적이기 때문이다.앞으로 시스템에서 통신기기, 네트워크장비, 무선단말기, 가전기기에 이르기까지 수많은 홈 네트워킹 관련업체들이 독자적인 아키텍처를 고집하지 않고 표준화 정립을 위해 어느 정도 노력하는가에 따라 홈 네트워킹의 미래가 달라질 수 있을 것이다.(5) 금융업무와 커뮤니케이션금융기관의 영업시간에 제약을 받지 않고 은행 계좌 거래와 온라인 세금 납부에서부터 주식 거래까지 금융업무 전부를 가정에서 처리할 수 있다. 금융기관들은 계좌이체, 잔고확인, 고지서 대금 납부 등을 인터넷으로 처리해 시간을 절약할 수 있도록 서비스를 제공한다. 대출을 받을 때에도 인터넷을 통해 모든 은행들의 금리와 특징을 비교해 개인에게 알맞는 선택을 할 수 있다. 또한, 가정용 데스크탑에서 주식거래를 할 수도 있다. 라이브업데이트로 시장동향을 모니터링하고 자동으로 시스템에 데이터를 저장할 수 있다.커뮤니케이션은 전화기 대신 PC를 이용해 전화를 건다. 비디오폰에 연결하면 상대방의 얼굴을 보며 통화할 수도 있고, 통화를 하면서 이미지 전송이나 다른 작업도 가능하다.팩스를 파일에 저장해 내용을 수정, 추가한 후 인터넷을 통해 개인이나 그룹에 송신할 수도 있다. 또한, 팩스 파일, 전자우편, 다른 프로그램으로 작성된 문서들을 관리할 수 있다.전자우편은 동료, 가족, 친구 등에게 그래픽이나 메시지를 보낼 때 전세계 어디든지 빠른 커뮤니케이션을 가능하게 해준다. PC의 디지털 응답기는 전화를 분류해 받을 수 있다.하나의 전화선에 배정된 서로 다른 전화번호들은 각각의 전화를 따로 받을 수 있다. 전화를 건 사람은 서로 다른 구성원들에게 메시지를 남기고 개인우편함에 저장시킬 수도 있다. 모든 커뮤니케이션은 한 곳에서 이루어지지만 사람이나 용도에 따라 개별적으로 정리되어 보관하게 된다.3. 응용 현황 및 향후 전망● 응용 현황- SK텔레콤은 휴대폰을 통한 출입문 제어, 웹 카메라를 통한 홈 시큐리티 등의 서비스를 현대산업개발이 건설하는 사이버 아파트에 올해 말부터 제공할 계획이다.지난달 하순부터 입주가 시작된 서울 도곡동 타워팰리스에서도 전력선통신(PLC)를 이용, 홈 네트워킹의 초기 솔루션들이 서비스되고 있다.휴대용 무선 웹 패드로 부재중 방문자의 녹화화면 확인, 가전기기와 가스밸브 등 제어, 화상통화를 할 수 있다. 현관문은 지문인식으로 작동되고 외출버튼을 누르면 24시간 자동 방범 시스템이 돌아간다.- 삼성전자는 아직 인터넷 가전제품을 본격 시판하지는 않고 있다. 그러나 지난해 경기 용인 수지 시범아파트에서 시범사업에 나섰고 서울통신기술이란 회사를 통해 타워팰리스 4천여 가구에서 서비스를 시작했다.- 일본 도쿄 정보기술(IT) 전시회 WPC엑스포에서 소개된 홈 네트워크 실제 활용 사례귀갓길에 쇼핑센터에 들른 A씨는 개인휴대단말기(PDA)를 꺼냈다. 냉장고에 음료수가 떨어진 게 아닌지 궁금했기 때문. PDA로 거실의 홈 서버에접속한 뒤 냉장고를 선택하자 PDA 화면에는 음료수 칸에 담겨 있는 음료수 병들의 모습이 나타난다. 주스와 콜라는 아직 많이 남아 있고 우유만 떨어진 상태. A씨는 우유만 사고 주스와 콜라는 나중에 사기로 마음을 정한다.사무실에 출근한 B씨는 신문의 TV 프로그램 안내를 보면서 휴대전화기를 꺼내 든다. 저녁 약속이 있는 관계로 꼭 봐야 할 프로그램을 예약 녹화해 둘 계획이다. 휴대전화로 집안의 디지털비디오레코더(PVR)에 접속해방송시간을 입력하는 게 작업의 전부. PVR는 방송시간에 맞춰 스스로 내장된 하드디스크에 해당 프로그램을 녹화한다.
..PAGE:1그리드 컴퓨팅(Grid Computing)20001805 장성우..PAGE:2그리드 컴퓨팅 개요가용한 모든 자원의 공유새로운 분산 컴퓨팅 모델차세대 디지털 신경망네트(그물망) > 웹(거미줄) > 그리드..PAGE:3그리드 컴퓨팅의 필요성기술, 화학, 의료 등 첨단 분야의 기술개발네트워크를 통한 천문학적인 정보 트래픽의 전달뛰어난 기술자원과 그에 상응하는 적절한 원가유휴자원의 활용과 비용절감..PAGE:4그리드의 구성..PAGE:5그리드의 구성그리드 기반요소-개별적인 소프트웨어와 하드웨어를 하나의 통합된 자원으로 연결-운영체제 기반의 서버와 대용량 저장장치 등의 고성능 연구장비그리드 미들웨어-사용 가능한 자원을 사용자에게 하나의 시스템처럼 보이도록-프로세스 관리, 자원들의 동시 사용, 저장장치 접근, 사용자 인증그리드 개발 환경-애플리케이션과 인프라를 관리하기 위한 도구개발그리드 애플리케이션-분산된 자원을 효율적으로 활용하는 애플리케이션 개발 필요-쉽게 접근할 수 있어야 하고 고성능 실험장비와 연동할 수 있어야 함..PAGE:6그리드의 종류계산 그리드- 많은 양의 계산을 위해 컴퓨터 자원 연결- 작업시간의 단축Ex)기계항공분야, 물리학, 천문학데이터 그리드- 분산된 자료의 통합, 관리, 분석- 처리되는 데이터 양은 수백 테라바이트에서페타바이트(1페타 바이트 = 백만 기가바이트)- Ex) 고에너지 물리, 유전자 정보처리 분야액세스 그리드- 분산된 연구원들이 프로젝트를 진행할 수 있는 협업 환경 제공인력 자원의 공유Ex)생명공학, 나노기술..PAGE:7데이터 그리드..PAGE:8데이터 그리드(바이오)