VDSL

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Published on January 3, 2008

Author: Danior

Source: authorstream.com

Slide1:  본인이 설계한 네트워크 프로젝트 정보통신 세미나 담당교수: 안 재 형 교수님 소  속: 충북대 산업대학원 학     번: 2003504022 성    명: 순 남 순 제 출 일: 2004년 5월 6일 Slide2:  1. 제 목 1. 사 업 명 2. 구축 기간 3. 목 적 2. 시스템 구성 2.1. 전체 구성도 2.2. 백본망 구성도 2.3. 장비 실장도 2.4. 데이터 흐름도. 목 차 3. 장비 설치 3.1. 운영 장비 설치 목록 3.2. Virtual LAN 3.3. VTP(Virtual Trunk Protocol) 구현 3.4. IEEE 802.1q trunk 구현 3.5. DHCP 구현 3.6. 방화벽 VPN(Virtual Private Network) 구현 3.7. 사내 VDSL 구현 4. 문제점 및 개선방향 5. 향후 연구 과제 6. 생각하는 시간: 미래의 네트워크 매체 Slide3:  1. 제 목 제목 : 네트워크 구축 사 업 명 : 백본 및 사설VDSL 망 구축 프로젝트 구축 기간 : 2003년 06월02일 ~ 2003년 07월 14일 금번 백본망 구축은 우리 재단의 네트웍을 최적화 하는 방안을 모색하고 향후 네트워크 구성 시 야기 될 수 있는 문제점을 미연에 방지하고, 장비의 신/증설을 통한 효율적인 네트워크 구성이 가능하도록 하는데 있다. 목 적 1. 최적 성능의 백본 망 구현 네트워크 과부하 방지 네트워크 성능 개선 2. 가용성 및 확장성 증대 장비 용량제약의 극복 네트워크 계층(Hierarchical) 구조상의 문제점의 극복 3. IP Address 분리방안 수립 용도별 네트워크 분리(트래픽 분리)에 따른 효용성 증대 Slide4:  KT 메드로 L3 스위치 Watch Guard VPN V Class V 60 방화벽 Internet 전산실 센터 전산실 단말기 Catalyst 4006 Server Farm . . . VDSL VDSL 각 동 사무실 2. 망 구축 구성도 2.1 전체 구성도 VPN 해외 분원 VPN 서울, 지방 분원 Slide5:  2. 망 구축 구성도 2.2 백본 망 구성도 전산실 V1 건물0 V80 건물1 V100 연수원 교육관 V30 연수원 생활관 V40 건물2 V70 건물3 V20 건물6 V50 건물5 V60 병원 V10,11,12,13,14 건물4 V90 Internet Server V3 F/W V2 192.168.18.251 Trunk 100M FE 192.168.20.251 192.168.18.254 VDSL VDSL 192.168.14.254 192.168.14.251 192.168.13.251 VDSL 192.168.15.254 192.168.15.251 192.168.15.254 VDSL 192.168.17.251 192.168.12.251 192.168.16.251 192.168.11.254 VDSL Slide6:  광 MAU 11EA KT Rack UPS 전원반 OFD 1-54 2. 망 구축 구성도 2.3 장비 실장도 전산센터 Slide7:  2. 망 구축 구성도 2.3 장비 실장도 Rack OFD Catalyst 2950 VDSL 건물1 집 건물4 집 연수원 생활관 건물6 요양원 Rack OFD Catalyst 2950 건물0 집 병원 건물2 건물3 연수원 교육관 건물6 이상 4개 건물 VDSL 설치 LAN 과 VDSL 설치 운용 이상 6개 건물 switch Hub 설치 LAN 설치 운용 Slide8:  Cat2950 단말기 Server Farm Cat4006 VLAN Client 업무용 데이터 Traffic : 각종 업무용 Server 와 단말기간의 Traffic 은 ① 번과 같다. C4006 의 각 사용자 VLAN에 속한 단말기에서 server 측 VLAN으로 데이터가 흐른다. 내부 사용자의 인터넷 Traffic : 사용자 단말의 인터넷 Traffic은 ② 번과 같다. C4006 의 각 사용자 단말의 인터넷 traffic 은 방화벽을 거쳐 외부 망으로 인터넷 데이터가 흐른다. Web 및 mail service : 외부 단말에서 Mail 및 web 서버로의 traffic은 ③ 번과 같다. ① ② ③ 업무용 traffic 내부 인터넷 traffic Web, mail service 2. 망 구축 구성도 2.4 데이터 흐름도 Slide9:  3. 장비 설치 3.1 운영 장비 설치 목록 Slide10:  Segmentation Flexibility Security 3rd floor 2nd floor 1st floor SALES HR ENG A VLAN = A broadcast domain = Logical network (subnet) Switch A Green VLAN 3 Black VLAN 2 Blue VLAN 1 Switch B Green VLAN 3 Black VLAN 2 Blue VLAN 1 Trunk Fast Ethernet 논리적으로 나누어진 VLANs 은 물리적으로 각각의 Switch와 같은 역할을 한다. VLANs 는 각 Switch 에 의해 확장이 가능하다. Trunks 구간은 각각 나누어진 VLAN 동시에 전송한다. 3. 장비 설치 3.2 Virtual LAN 구현 Slide11:  1.“새로운 VLAN 추가” 3. 마지막으로 도착한 New VLAN 정보인식 2 VTP Domain “KKOT” VTP는 VLAN 환경정보를 알려주는 messaging system이다. VTP는 단지 trunk ports advertise를 보냄 Mixed media trunks 지원(Fast Ethernet, FDDI, ATM) 3. 장비 설치 3.3 VTP(Virtual Trunk Protocol) 구현 Slide12:  1.Add new VLAN 2.Rev 3 --> Rev 4 Server Client Client 3 3 4.Rev 3 --> Rev 4 5.Sync new vlan info VTP 작업 VTP advertisements는multicast frames 형태로 보낸다. VTP servers와 clients 최신 VLAN 정보를 상호유지한다. VTP advertisement 는 5분마다 또는 변경시 보내어진다. Physical Interface상에서 Subinterface 분할 물리적으로 1개의 Trunk 에서 여러 개의 Subinterface 로 나눌수 있다 3. 장비 설치 3.3 VTP(Virtual Trunk Protocol) 구현 Slide13:  .여러 개의 BroadCasting Domain을 형성한다. Router on a stick Fast E0/0 . VLAN to VLAN 이 통신을 할경우 라우터에서 Routing 을 지원 받아 통신이 이루어 진다. VLAN간 라우팅 3. 장비 설치 3.3 VTP(Virtual Trunk Protocol) 구현 Slide14:  3. 장비 설치 3.4 IEEE 802.1q trunk 구현 VLAN1 VLAN2 VLAN3 802.1q TRUNK LINK VLAN1 VLAN1 VLAN2 VLAN2 VLAN3 VLAN3 Acess Link • 802.1q는 Switch로 구성된 Network에서 여러 Switch를 서로 연결하는 경우 각 VLAN 수 만큼 Link를 구성할 필요 없이 Switch간에 TrunkLink로 연결하고 이 Trunk Link를 통해 전송되는 Traffic의 VLAN 정보를 유지할 수 있도록 Frame의 Header 앞부분에 VLAN ID를 Tagging 시킨다. • Trunk Link가 아닌 일반 End Station이 연결되는 VLAN의 Acess Link로 Frame을 내보내는 경우 Switch가 그 Frame의 VLAN ID를 제거한다. 따라서 End Station은 VLAN ID 정보를 알 필요가 없다. Slide15:  3. 장비 설치 3.5 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 구현 사내 인트라넷 망에서의 데스크 탑 사용자 및 노트북과 같은 이동형 호스트를 지원함으로써 장소에 구애 받지 않고 효율적으로 이용하기 위함. IP관리의 복잡한 문제를 제거 및 IP 주소 구성과 관리에 소요되는 시간을 현저히 줄이기 위함. 인터넷의 사용이 급증함에 따라 관리해야 할 IP 주소가 많아지고, IP 주소의 요구량이 증가하면서 IP 주소 부족 현상이 생겨났다. 이에 따라 수많은 IP 주소를 효율적으로 관리하고, IP 주소 부족현상을 극복하기 위함. DHCP 주 DHCP 보조 100M 100M 100M 100M Slide16:  3. 장비 설치 3.6 방화벽 VPN(Virtual Private Network) 구현 방화벽의 원래 의미는 건물에서 발생한 화재가 더 이상 번지는 것을 막는 것이다. 이 의미를 인터넷에 적용한다면, 이는 네트워크의 보안 사고나 위협이 더 이상 확대되지 않도록 막고 격리하는 것이라고 할 수 있다. 이는 특히 어떤 기관의 내부 네트워크를 보호하기 위해서는 외부에서의 불법적인 트래픽이 들어오는 것을 막고, 허가하거나 인증된 트래픽만 허용하는 적극적인 방어 대책이라고 할 수 있다.   방화벽 시스템의 기본 목표는 네트워크 사용자에게 가능한 한 투명성을 보장하면서 위험 지대를 줄이고자 하는 적극적인 보안 대책을 제공하는 것이다. 다음 [그림 1]은 일반적인 인터네트에 접속되어 있는 네트워크를 나타내고 있는데, 외부와의 투명한 접근을 허용하므로 서 내부 망 전체가 위험 지대임을 보여주고 있으며, [그림 2]의 경우는 외부와 내부 네트워크간의 유일한 경로에 방화벽 시스템을 둠으로써 방화벽 시스템이 보안 서비스를 제공하여 불법적인 트래픽을 거부하거나 막을 수 있는 것이다. 물론 투명성을 보장하지는 않지만 내부 네트워크를 안전지대로 만들 수 있는 것이다. Slide17:  3. 장비 설치 3.6 방화벽 VPN(Virtual Private Network) 구현 VPN Virtual Private Network : 가상 사설망 공중망을 통한 연결을 전용선처럼 사용하는 것으로 서울사무소, 가평분원 등 6개소 연결 사용. 기존의 인터넷 서비스(ADSL)를 통해 하나의 사설 네트웍처럼 사용하는 가상 사설망 터널링 프로토콜과 보안 과정을 거쳐 내부 기밀을 유지 단일 회사만 사용하는 전용선의 개념과 대비 공중망을 공유하기에 낮은 비용으로 동일한 네트웍 성능을 제공 엑스트라넷과 광범위한 인트라넷 지원 기존의 서울사무소 전용선(T1 : 월 정액 300만원)을 철거하고 5만원의 ADSL과 VPN 장비로 대체함 Slide18:  1-1 DSLlinX-6624 개요 ▣ DSLlinX 6624는 코어세스의 DSLlinX 시리즈 중 이더넷 기반의 VDSL DSLAM입니다. 이 장비는 기가비트 또는 패스트 이더넷을 장착할 수 있는 2개의 확장 슬롯과 24회선의 VDSL 인터페이스를 가지고 있음. ▣ DSLlinX 6624는 12Gbps의 스위칭 throughput을 제공하며 한 쌍의 일반 전화선을 이용해 1.2km 거리에서 16Mbps 전송 속도로 대칭형 서비 스를 할 수 있기 때문에 서비스공급자가 광대역 고속 인터넷 접속 서비스와 대역폭을 많이 필요로 하는 VOD 서비스를 할 수 있게 해줌 ▣ DSLlinX 6624는 환경에 대한 내구성을 강화하여 설계되어 MDU, MTU, MHU 등과 같은 열악한 설치 환경에서도 최적의 광대역 접속 서비 스를 제공할 수 있음. ▣ DSLlinX 6624는 향상된 VLAN, 전송속도 제어, 내장 전원 이중화, 표준화된 관리 기능, 손쉬운 소프트웨어 업그레이드 등을 통해 서비스 공급자들이 부가 서비스를 제공할 수 있도록 최적의 가입자 네트워크 솔루션을 제공. ▣ DSLlinX 6624는 가입자의 수가 증가하고 활용도가 증가함에 따라 속도 제어 기능을 이용한 서비스 속도의 조절이나 장비의 손쉬운 추가 증설이 가능하므로, 서비스 공급자들은 기존의 구리선을 이용해 경제적인 광대역 서비스 솔루션을 구축할 수 있으며 이를 통해 새로운 매출처를 확보할 수 있음. 3. 장비 설치 3.7 사내 VDSL(Very high Digital Subscriber Line) 구현 Slide19:  최적의 VDSL 시스템 24 회선 VDSL DSLAM 한 쌍의 일반 전화선으로 1.2Km 거리에 16Mbps의 전 송 속 도 제공 상향 16Mbps 및 하향 16Mbps 전송 속도 보장 대칭/비대칭 회선 속도 구성 가능 다양한 백본 인터페이스로 유연한 망구성 이더넷 기반의 다양한 백본 인터페이스 백본 인터페이스를 위한 2개의 확장 슬롯; 지원 모듈: - 10/100Base-TX - 10/100/1000Base-TX - 100Base-FX - GBIC 신뢰성 시스템 운용과 로그를 위한 Real time Clock 지원 Carrier Class 서비스를 위한 이중전원장치 지원 중첩 VLAN 및 IEEE 802.1q Tag VLAN 지원 Port별 MAC Address 수 제한 IEEE802.1p 2레벨의 Priority 지원 전원선 잠금 장치 장착으로 갑작스럽게 전원이 뽑히는 것을 막아 주어, 장비에 안정성을 제공 보안기능 포트와 VLAN포트에 대한 mirroring 지원 SNMP와 Telnet을 통한 in-band 관리와 CLI 기반의 console을 통한 out-of-band 관리 기능 4RMON 그룹(history, statistics, alarms, events) 을 통한 뛰어난 Traffic 관리, 모니터링, 분석 툴 지원 FTP및 TFTP를 이용한 원격에서의 소프트웨어 Upgrade 시스템의 주요 상태(온도, 공급 전압 이상 여부, 전원 이중화 상태)를 감시하여 실시간으로 알려줌 Rack door 의 열림을 감지하여 경보를 알려주는 침입 탐지 기능 FAN의 수명을 연장하고 저온시의 원활한 동작을 위해, 일정온도를 설정하여 자동FAN on/off 기능지원 시스템의 오동작시 원격지에서 시스템 전원 on/off 기능으로 관리 비용 절감가능 3. 장비 설치 3.7 사내 VDS니(Very high Digital Subscriber Line) 구현 Slide20:  참고자료 : DSL 요약표 Slide21:  4. 문제점 및 개선방향 문제점 NMS( Network Management System)으로 시스코웍스를 사용하나 User 단말까지 모니터링이 어려움. 낙뇌 다발지역으로 VDSL모뎀의 손상이 발생함. 인터넷망의 스펨메일 및 불량 사이트의 통제가 어려움 사용자의 대용량 멀티미디어 컨테츠(방송,영화 등)의 사용 급증으로 WAN망과의 병목현상 발생 VPN사용시 KT측의 ADSL선로의 서비스 불량(저속.에러)와 접속 단절로 인한 업무지연 발생 방화벽의 최신 버전 관리의 업무 가중 개선 방향 NMS( Network Management System)를 PC 기반에서 HP W/S으로 기능 보강을 계획하고 있으며 PC의 네트워크 카드를 SNMPv3를 지원하는 정품으로 교체 중에 있음. 건물에 더 많은 피뢰침을 설치하여 낙뇌 발생을 완화 시키는 방법을 모색함. 인터넷망의 스펨메일 및 불량 사이트의 통제를 위해 mail 서버를 개량하여 스펨을 거부하며, 불량 싸이트 접속 차단을 위해 ISP공급자측과 필터링을 협의하고 있음. 사용자의 대용량 멀티미디어 컨테츠(방송,영화 등)의 사용을 완화 하고자 지속적인 계도.홍보.교육과 사용자 대역폭을 제한하는 방법을 연구 중에 있음. VPN사용시 KT측의 ADSL선로의 서비스 불량은 어쩔 수 없이 기다리는 수 밖에 없음. 사내 보안 담당자을 신설하여 전담토록 계획함. Slide22:  5. 향후 연구과제 L3, L4 스위치의 자체 구현 연구 빽본에서 사용되는 L3 혹은 L4스위치는 외산으로 고가의 장비이다. 이를 PC와 리눅스를 이용하여 구축이 가능하리라고 생각한다. 그 이유는 리눅스에는 Gateway, DHCP, DNS, Route등의 프로토콜이 내장되어 있으며 Open Source 이기 때문에 수정이 가능하므로 저렴하게 구축할 수 있을 것이기 때문이다. 또한 기능별로 분리된 네트웍 관리 서버의 기능을 하나로 통합할 수 있을 것이다. 예) DNS서버, DHCP서버, NMS서버, L3 or L4 스위치, 라우터, 방화벽, VPN등의 서버를 하나의 강력한 리룩스 서버로 구축하고 관리할 수 있을 것이다. 6. 생각하는 시간: 미래의 네트워크 매체 전력선자기장 초고속데이터통신(PAN):  6. 생각하는 시간: 미래의 네트워크 매체 전력선자기장 초고속데이터통신(PAN) 1.개요 전력선자기장통신(PAN)기술은 지난 64년 미국의 벨연구소에 노벨물리학상을 안겨준 MASER(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 기술에 실시간 디지털 펄스 발생(Digital Pulse Generation)을 지원하는 Q스위칭 기술은 접목한 것이다. 여기에 다시 미국 미디어 퓨전사의 특허 기술인 ASCM(Advanced Subcarrier Modulation) 과정에 의해 주파수와 용량(dimension)을 동시에 수용하는 전기자기장(electromagnetic field) 초고속 통신 기술이다. 전력선자기장 초고속데이터통신(PAN):  전력선자기장 초고속데이터통신(PAN) 2. PAN PAN기술은 전력선 내부의 전자와 전력선 외부의 자기장을 동기화(synchronization) 함으로써 초고속 데이터전송을 가능하게 하는 기술이다. PAN기술이 기존 PLC(Power Line Communication) 진영의 전송기술과 차별화되는 가장 큰 특징은 전송신호가 전력선을 통과하는 동안 다른 여러 신호들과 섞이지 않고 별도의 신호재생 없이 초원거리(3200km가량)까지 빛에 가까운 속도로 전달될 수 있다는 점이다 이렇게 초원거리까지 광속의 데이터전송이 가능한 이유는 「감지(consciousness)」 때문이다. 여기서 감지란 물리학계의 학술용어로 자유공간에 존재하는 특별한 에너지를 표현하는데 미국 버클리대의 조프레이 추 교수에 의해 부츠트랩이론(bootstrap theory-감지물리학과 유사)으로 처음 거론됐으며 영국 런던대 물리학교수인 데이비드 봄 교수에 의해 세계 최초로 양자역학차원의 수학적 증명이 이뤄졌다. 미국대륙의 전기 인프라를 예로 들면 동부에서 서부까지 약 4000마일의 원거리인데도 불구하고 전력그리드상 하나의 그리드로 전기에너지가 공급될 수 있다. 세계적인 PAN기술 개발자인 윌리엄 스튜어트 루크는 전기가 전력그리드상에 존재한다면 자기장을 이용한 통신기술에도 아무런 문제가 없다고 설명하고 있다. 즉 MASER를 통해 전기자기장에 증폭된 극초단파 펄스를 주입할 경우 특정 주파수대역(30GHz~2만4000GHz)에서 전력선 내부의 전자(electron)가 다른 신호와 섞이지 않고 안정적으로 이동해 갈 수 있음을 발견했고 이를 기반으로 초고속 원거리 전력선 데이터 통신이 가능함을 확신하게 된 것이다. 만일 이것이 사실이 아니라면 전기도 그렇게 멀리 나아갈 수 없다는 점이 PAN기술이 단지 공상과학에만 나오는 것이 아니라 조만간 현실화될 수 있는 기술이라는 것을 뒷받침하고 있다. 이러한 획기적인 PAN시스템의 구성이 어떻게 이뤄졌는지 살펴보자. 전력선자기장 초고속데이터통신(PAN):  전력선자기장 초고속데이터통신(PAN) 3. PAN (Power line Area Network)시스템 구성 PAN시스템을 구성하고 있는 각각의 서브시스템 및 컴포넌트는 우선 초단파를 발생하는 MASER가 있으며 서버로부터 신호를 받아 펄스신호로 바꿔주는 Q스위치와 펄스신호를 음향파로 바꿔주는 특수렌즈(synthetic aperturelens)등으로 구성돼 있다. 여기에 음향파를 다시 펄스신호로 바꿔주고 사용자의 단말기로 정보를 수신하게 하거나 사용자의 단말기로부터 다시 정보를 목적지까지 보내주는 인터페이스컨트롤러, 중앙제어센터와 인터페이스컨트롤러 간 신호를 감지하고 관리하는 클러스터컨트롤러 등이 있다. 뿐만 아니라 가정내의 조명등 및 각종 가전기기들을 제어할 수 있는 디바이스컨트롤러, 전기자기장의 파동(wave)을 감지하고 PAN망에서 들어오는 각종 신호를 수신해 신호분석기에서 처리가 가능하도록 전기신호로 바꿔주는 전자기 유도정합기(inductive coupler) 등이 구성요소에 속한다. 이밖에 전자기 유도정합기로부터 들어오는 각종 신호를 분석(전선에 흐르고 있는 전류의 흐름이나 강도, 그리드상의주파수, 노이즈 상태, 신호특성등)해 합성노이즈를 제로상태로 만들어주는 신호처리기, 신호처리기로부터 수신된 각종 신호를 분석하고 PAN망에 연결괸 각종 서버 및 사용자들에게 데이터를 전송할 수 있도록 사람의 두뇌역할을 담당하는 슈퍼컴퓨터 등이 필요하다. PAN기술 구현에 필요한 서브시스템의 기능은 크게 네가지로 나눌 수 있다. 첫째 극초단파 발생기(microwave generator)와 함께 극초단파 자극실(microwave stimulated chamber)에 의해 증폭된 극초단파(mased pulse)를 만들어내는 MASER, 이것과 연계돼 디지털펄스 발생을 가능하게 하는 Q스위치,합성천공렌즈(synthetic aperture lens-방송국에서 전송되는 신호를 감지해 TV 브라운관에 영상신호로 뿌려주는 것과 같은 장치)로 이뤄진다. Slide26:  둘째 안테나 역할을 수행하는 전자기 유도정합기가 있다. 이것은 초저전압(10의 마이너스 23승 볼트)까지 감지할 수 있도록 페로세라믹이라는 소재로 만들어졌으며 전기자기장의 파동을 감지하고 PAN망에서 들어오는 각종 신호를 수신, 신호처리기에서 분석가능 하도록 전기신호로 바꿔주는 역할을 맡는다. 셋째 자력주파수를 전자신호로 변환함과 동시에 단순하면서도 독특한 반사기능을 통해 전력선 자기장통신의 양방향화를 가능하게 하는 인터페이스컨트롤러도 PAN기술에 있어 매우 중요한 의미를 가지고 있다. 이것은 저렴한 비용으로 다양한 엔드터미널(가전기기 포함)들을 P&P(Plug & Play)로 연결가능케하고 중앙제어센터와 도메인 및 위치정보교환을 담당하는 최종버퍼를 갖춤으로써 PAN기술 기반의 홈오토메이션 및 보안서비스 등을 지원하는 디바이스컨트롤러와 함께 홈네트워킹 차원의 효율성있는 부가서비스 구현을 가능하게 한다. 마지막으로 우리나라 전역을 PAN서비스 단일 제공권으로 묶어주기 위한 PAN중앙제어센터가 있다. 이것은 수백 기가대 이상의 연산속도와 300MB/sec 이상의 백플레인 속도를 가진 슈퍼컴퓨터와 다양한 애플리케이션서비스를 담당할 수 잇는 수백 대의 용량을 가진 서버군, MAC(Media Access Control) 레이어상에서 필수적인 신호처리기, 그리고 기존 범용네트워크와의 상호연동을 위한 고성능 네트워크스위치 등으로 구성된다. 이들 중앙제어센터의 하부 구성요소 중 슈퍼컴퓨터는 엄청난 숫장의 인터페이스 컨트롤러에서 선택된 다양한 정보들을 실시간으로 처리하고 논리화된 채널지정을 통한 새로운 개념의 PAN기반 스위칭 및 라우팅을 지원함과 동시에 가시적인 실시간 PAN기반 네트워크관리를 가능하게 할 것으로 보인다. 결국 PAN망에서 최소한 2.5Gbps의 대역을 각 가정(인터페이스 컨트롤러)마다 제공하는 것은 물론 PAN망에 접속할 수 있는 사용자가 거의 무한에 가까우므로 송수신되는 정보 및 데이터의 속도는 수백 Exo 비트(1Exo 비트는 10의 18승임 *단위순서: k, m, g, t, p, e)에 달할 것이다. 이렇게 상상하기 어려운 전송 속도지만 중앙제어센터에 병목현상이 생기지 않는 것은 트래픽을 처리하는 대역이 30GHz에서 2만4000GHz로 초고속이라는 점 때문이며 끝점에서 수많은 사용자가 통신을 이용할지라도 일일이 중앙제어센터를 거치지 않고 PNA망에서 상호통신이 이뤄지기 때문이다. 전력선자기장 초고속데이터통신(PAN):  전력선자기장 초고속데이터통신(PAN) 4. PAN 의 미래 PAN통신기술은 세계 통신기술의 기존 패러다임을 완전히 뒤바꿔놓을 수 있을 정도의 엄청난 파괴력을 가지고 있음과 동시에 폭발적 잠재력을 지니고 있기 때문에 이 기술이 상용화된다면 세계 통신기술사의 대변혁까지 예고되고 있다. 세계적인 PAN기술 개발을 이끌고 있으며 그 주역으로 주목받고 있는 미국 미디어퓨전사 스튜어트 윌리엄 루크 회장은 이 같은 꿈의 통신기술을 2001년 하반기 미국을 시작으로 2002년 상반기부터 세계 전역으로 상용화해 나간다는 야심찬 계획을 진행하고 있다. 전력이 들어가는 곳이면 어떤 오지라 하더라도 초고속의 데이터통신이 가능해지는 것이며 전류가 흐르고 있을 땐 별다른 동력없이 양방향 통신이 가능하다는 점 등 PAN기술의 장점은 무궁무진하다고 해도 지나치지 않다. 현재 PAN기술은 통신기능과 효율성 면에서 다른 어떤 기술도 넘보지 못하는 탁월성을 갖고 있지만 상용화문제가 가장 큰 장애로 남는다. 특히 이론상의 기술이 상당부분 실증되거나 실용화됐지만 여전히 사람들의 뇌리에는 불가능에 가까운 것으로 각인돼 있는 인식의 한계가 상용화를 결정적으로 가로막고 있다. 이 기술이 상용화 된다면 경제적으로 엄청난 파장을 모고 올 혁신적인 기술임에는 틀림 없지만 상용화 수순이 당초 계획대로 진행된다 하더라도 한국데이터통신시장에서 상용화되기 위해서는 최소 1년6개월에서 2년 정도가 소요될 것으로 예상된다. 출처 : 한국정보통신기술사협회 윤재현 정보통신기술사 기고문

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