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NGN 에서의 플로우 기반의 QoS 를 위한 제어 구조 (Flow ... - KNOM

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<strong>KNOM</strong> Review 논문제출 양식그림 3 - FSA 에서 정의하는 <strong>플로우</strong> <strong>QoS</strong> 서비스 종류 [5]FSA 기술은 개별 <strong>플로우</strong>가 요구하는 특성에 맞는 <strong>QoS</strong> <strong>를</strong> 제공하기 <strong>위한</strong> 기술이다. FSA 는 인터넷 서비스<strong>를</strong> 크게 네 가지로 유형으로 분류하고 그에 대한 <strong>제어</strong> 절차<strong>를</strong> 정의하고 있다. 네 가지 서비스는 MaximumRate Service (MRS), Guaranteed Rate Service (GRS), Variable Rate Service (VRS), and Available RateService (ARS) 이다. GRS 항상 일정한 대역폭이 요구되는 VoIP 와 같은 응용서비스<strong>를</strong> <strong>위한</strong> 것이다. MRS 은video 나 voice 와 같은 streaming 미디어 서비스에 사용된다. ARS 은 데이터 트래픽에 사용되며 네트워크의 상태에 따라 현재 사용 가능한 대역폭을 사용하여 비 실시간 트래픽을 전송한다. VR 은 AR 과 MR 의 조합으로 이루어 진다. VRS 의 경우 데이터 통신과 같은 비 실시간 서비스 이지만 최소한의 응답시간을 보장받기 <strong>위한</strong> 서비스이다. 주식 거래와 같이 데이터 통신이지만 최소 시간을 보장 받고자 하는 서비스에 사용된다. VRS 에서 MRS 부분은 대역폭을 보장하는데 사용되며 ARS 부분은 네트워크 자원중 사용 가능한 대역폭을 추가로 사용하는데 사용된다.FSA 스위치는 네트워크 자원을 FR (Fixed Rate) 과 NR (Network Rate) 로 나누어 관리한다. FR 은 <strong>플로우</strong>가 서비스<strong>를</strong> 받을 동안 일정한 대역폭이 필요할 때 요청하며 NR 은 <strong>플로우</strong>가 버퍼링을 사용하여 네트워크의 가용한 대역폭을 사용하여 비 실시간의 트래픽을 전송할 때 요청한다.FR 과 NR 의 대역폭은 시그날링에 의해 요청된다. 경로상의 모든 노드는 시그날링을 통해 전달되는 <strong>플로우</strong>의 <strong>QoS</strong> 에 따라 자원 FR 과 AR 의 대역폭을 <strong>플로우</strong> 별로 설정한다. 호 설정 시그날링시 시작점과 종단점의 노드는 <strong>제어</strong> 신호<strong>를</strong> 교환한다. 그림 3 은 MRS, GRS, ARS 에 사용되는 시그날링 절차<strong>를</strong> 설명한다. 인입단의 FSA 노드 (iFSA : ingress FSA) 와 끝점의 FSA 노드 (eFSA) 는 서로 request, response, confirm,re-negotiate 과 같은 메시지<strong>를</strong> 교환한다. MRS 는 iFSA request <strong>를</strong> 보낸 후 response 가 도착하기 전에 데이터<strong>를</strong> 보낼수 있다. GRS 의 경우 정확한 서비스의 정확한 시작 과 끝 시간을 알기 위해 confirm 과 close메시지<strong>를</strong> 통해 중간노드에 대역폭 설정 및 해제<strong>를</strong> 요청한다. ARS 는 iFSA 가 주기적으로 네트워크경로의가용자원을 측정하여 플로의 NR 을 적절히 조절한다.4. <strong>플로우</strong> <strong>기반의</strong> <strong>QoS</strong> <strong>제어</strong> 시나리오<strong>플로우</strong> 기반 <strong>QoS</strong> <strong>제어</strong><strong>를</strong> <strong>위한</strong> 기본 기술은 이미 상용화 수준에 와있다. 표 3 나타난 바와 같이 <strong>플로우</strong>단위 트래픽 <strong>제어</strong> 가능한 칲셋은 상용화되어 제공되고 있다. <strong>플로우</strong>기반 <strong>제어</strong>기술은 현재 monitoring,inspection, 케이블 모뎀 기반 접속망, 네트워크 간의 경계노드에 사용되고 있다. <strong>플로우</strong> 단위의 세밀한트래픽 <strong>제어</strong>가 가능한 반면 이러한 기술을 전달 네트워크에 적용하기 위해서는 확장이 가능한 네트워크 <strong>제어</strong><strong>구조</strong>가 필요하다. 확장 가능한 네트워크 <strong>구조</strong><strong>를</strong> 위해 경계면에서 수행하는 세션<strong>기반의</strong> 트래픽 <strong>제어</strong>와 경로상의 노드에서 <strong>플로우</strong> 묶음 단위로 <strong>제어</strong>하는 기술로 나누어 생각할 수 있다.

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