데이터통신 - 보안

etc 2007.12.06 11:09
다중문자 치환이 단일문자 치환보다 월등한 이유
단일문자 치환은 평문의 문자와 암호문 사이의 문자 관계는 항상 1대1인 반면
다중문자 치환은1대 다이다.

P-박스 : 비트들의 위치를 바꾼다.
S-박스 : 비트 단위로 치환을 실행한다.

곱 블록 : P-박스와 S-박스를 결합 시킨것

공개키 암호화에는 공개키와 개인키가 존재한다.
공개키 : 메시지를 보내는 쪽에서 암호화를 위해서 공개키를 사용한다.
개인키 : 수신하는 쪽에서 복호화를 위해 개인키를 사용한다.


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스트리밍 저장형 / 스트리밍 생방송의 차이점
저장형은 파일이 압축되어 서버에 저장되었다가 클라이언트가 인터넷을 통하여 다운로드한다.
생방송은 사용자가 인터넷을 통하여 방송을 들을 수 잇다.

전조 부호화 : 모든 샘플링된 값을 부호화하는 대신에 샘플들 사이의 차이값을 부호화한다.

지터 : 실시간 데이터에서 각 패킷간의 지연으로 인해 발생한다.

MPEG에서 사용하는 세 가지 프레임
I - 프레임
P - 프레임
B - 프레임


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크로스바 교환기 - 격자 형태로 n개의 입력과 m개의 출력을 연결하며 각 교차점에는 전기적인 마이크로스위치가 존재한다.
큰 단점 : 요구되는 교차점의 수가 많다.

TSI : 링크상에 덧붙여져서 원하는 연결을 바탕으로 슬롯의 순서를 바꾸어준다.
TDM : 제어장치가 필요에 따라 게이트들을 조절한다.

전화 네트워크의 3대 요소 : 지역 루프 / 간선 / 교환국
지역 루프 : 지역 루프의 처음 세 숫자는 전화국을 결정하고 나머지 네 개의 숫자는 지역 루프 번호를 결정한다.
간선 : 수백 또는 수천의 회선을 다중화를 이용해 다루고 있다. 광섬유를 통하거나 위성 링크를 통한다.
교환국 : 교환국에 교환기를 두고 있다. 교환기는 몇개의 지역 루프 또느 ㄴ간선을 연결하며 서로 다른 가입자들 사이를 연결해준다.

POP(임재점) : 서비스업자들 사이를 상효 연결해 준다.

800서비스 / 900서비스
800 : 수신자가 요금 부담
900 : 고객이 요금 부담

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유도매체
- 꼬임쌍선 / 동축 케이블 / 광섬유 케이블
꼬임쌍선과 동축 케이블은 전류의 형태로 신호를 받고 전달하는 금속성 도선을 사용
광섬유는 빛의 형태로 신호를 받고 전달하는 유리나 플라스틱 케이블

꼬임쌍선 - 한 줄은 신호를 수신자에게 보내기 위해 사용되고 다른 줄은 접지 기준으로만 사용된다.
광섬유 케이블 - 유리나 플라스틱으로 만들어졌다. 입사각이 임계각보다 작은 경우에는 빛은 굴절되어 표면에 가까이 가게 된다. 입사각이 임계각과 같으면 빛은 경계면을 따라 꺾인다. 입사각이 임계각보다 크면 빛은 반사하여 밀도가 높은 매질로 진행한다.

단일모드 - 다중모드 광섬유보다 후러씬 작은 직경을 갖고 상당히 더 낮은 밀도를 갖도록 만들어진다. 밀도의 감소는 결과적으로 광선의 전파를 거의 수평으로 만드는 90도에 가까운 임계각을 만든다.

광섬유의 장단점
장점 : 높은 대역폭 광섬유 / 낮은 신호 감쇠 / 전자기 방해에 대한 면역 / 부식 재질에 대한 저항 / 가벼운 무개 / 신호 엿듣기에 대한 내성
단점 : 설치.관리 / 단방향 / 비용

무선 데이터를 전송하는 세 가지 방법 : 라디오파, 마이크로파, 적외선
IrDA(적외선 데이터 협회)


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데이터통신 다중화

etc 2007.10.18 03:39
다중화
유사한 주파수 영역의 신호를 만들어낸다.
이 유사한 신호들은 다중화기 내부에서 제각기 다른 반송 주파수로 변조된다.
그 결과 만들어진 변조신호들은 하나의 복합신호로 합쳐져서 이 신호를 수용하기에 충분한 대역폭을 가진 매체 링크를 통해 전송된다.
다중복구기는 다중화된 신호를 구성요소의 신호들로 분리해내기 위해 일련의 필터들을 사용한다.
각 개별적인 신호들을 넘겨받은 복조기는 반송파로부터 신호만 분리하여 수신장치로 보낸다.

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진폭편이변조(ASK)
2진수 1과 0을 표현하기 위해 신호의 강도를 변경한다.
잡음 간섭에 매우 민감하다.

주파수편이변조(FSK)
2진수 1과 0을 나타내기 위해 신호의 주파수가 바뀐다.
대역폭 제한이 있다.

위상편이변조(PSK)
2진수 1과 0을 나타내기 위해 신호의 위상이 바뀐다.
한 신호를 두가지 변종으로 만들어 각각 한 비트를 나타내게 하는 대신,
네 가지 변형 신호를 사용하여 각각의 위상편이당 두 비트를 나타낼 수 있다.

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펄스 진폭 변조
아날로그 대 디지털 변환 중 하나.
아날로그 신호로 표본을 채집하고 그 결과에 근거하여 일련의 펄스를 만든다.

펄스 코드 변조
완벽한 디지털 신호를 만들기 위해 PAM에 의해 만들어진 펄스를 사용.
PAM, 정량화, 2진 부호화, 디지털 대 디지털 부호화 <- 과정

동기식 / 비동기식
비동기전송 : 시작비트와 정지비트가 존재. 각 바이트간에는 간격이 있을 수 있다.
동기전송 : 끊이지 않는 1과 0의 문자열로 전송되고, 수신자는 정보를 재구성하기 위해 이 문자열을 바이트나 문자들로 분리한다.

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데이터통신 신호

etc 2007.10.18 03:15
아날로그 / 디지털 신호
아날로그 신호 : 전체 시간 동안 부드럽게 변화하는 연속적인 파형
디지털 신호 : 이산적이며 1, 0과 같은 제한된 수의정의된 값만을 가질 수 있다.

주기 신호 / 비주기 신호
주기 신호 : 주기라고 불리는 측정 가능한 시간 내에 특정 패턴을 갖추고 나서 그 이후 동일한 주기에 동일한 패턴이 반복된다.
하나의 완성된 패턴은 사이클이라 부른다.
비주기 신호 : 시간이 지나는 동안 반복되는 사이클이나 패턴 없이 항상 변화한다.

주기와 주파수
주파수란 1초 동안 생성되는 신호 주기의 수를 말한다.
주기는 주파수의 역이고 주파수는 주기의 역이다.

위상
정현파는 시간 0의 점에서 원의 1/6이다. 위상은 얼마인가?
->하나의 완전한 원은 360도이다. 그러므로 원의 1/6은 다음과 같다.
1/6 x 360 = 60' = 60 x 2π/360rad = π/3rad = 1.046rad

대역폭
전송매체가 통과시키는 주파수 영역

비트율
시간당 비트 간격의 개수

비트 간격
하나의 단일비트를 전송하는 데 드는 시간

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데이터통신 모델

etc 2007.10.18 02:36
OSI 7 계층

7. 응용(application)
사용자에게 네트워크 응용 서비스 제공함(transaction, FTP 서비스 등)

6. 표현(presentation)
표준화된 응용 접속과 공통으로 이해할 수 있는 정보를 제공하기 위하여 데이터에 유용한 변환을 가함 (암호화, 데이터의 압축-변환, VTP 등) - 코드변환과 데이터 변환

5. 세션(session)
프로세스 간의 대화 연결 확립, 관리, 단절시키는 수단을 제공(종단간 응용 프로세서 사이에서 동등한 상호작용)

4. 트랜스포트
(transport)
통신의 양단(end system)간에 신뢰성 있고 투명한 데이터 전송을 제공(종단간 에러없는 데이터와 서비스의 품질을 제공)

3. 네트워크(network)
데이터 패킷 전송(경로제어, 에러 및 흐름 제어 - X.25 계층 3) : 스위치와 라우터의 모든 노드에 대한 정보

2. 데이터링크
(data-link)
신뢰성 없는 전송 채널을 신뢰성 있는 채널로 변환함(에러 검사 기능이 포함된 프레임을 전송, 에러 검출과 확인 응답에 따른 재전송 사용) - 서로 다른 끝단의 물리적 연결에 대한 전송단위 정보

1. 물리 (physical)
전송 매체의 회선상의 비트 대열을 전송(실제 회선 연결을 확립, 유지, 단절하기 위한 기계적-전기적-기능적-절차적 특성을 정의) - 네트워크 매체상에서 전송/수신의 실행

TCP/IP 5계층

1계층-하드웨어 계층 => 프로토콜은 존재하지 않는다. 2개이상의 네트워크 인터페이스 카드나 허브 등의 장치를 연결하여 아날로그 또는 디지털데이터의 수신이자 전송을 담당. 즉 전기전인 신호를 주고 받는다.


2계층-네트워크계층 =>프로토콜(Ethernet ,ATM,FDDI,토큰링,PPP,SLIP)가 존재한다.네트워크 인터페이스카드에서 구현하는계층 물리적인 네트워크에서의 데이터의 전송을 관리하며, 오류를 검출하고,패킷을 구조화하는 역할을 담당한다.
네트워크 인터페이스 계층에 정의된 주소를 MAC(Media Access Control Address)라고 부른다.

3계층-인터넷계층 => 프로토콜(IP,ICMP,IGMP,ARP,RARP)가 존재한다.인터넷계층은 데이터의 조각화(fragmentation)와 재조립(reassermbly),경로설정(routing)을 담당한다.
인터넷계층에서 주고받은 데이터를 데이터그램(datagram)이라고 부른다.


4계층-트랜스포트계층 => 프로토콜(TCP/UDP)가 존재한다. 2개이상의 시스템사이에서 실제적인 데이터 전송을 담당한다.
TCP가 주고받는 데이터를 세그먼트(segment)라부르며,UDP가 주고받는 데이터는 데이터그램(datagram)이라 한다.

5계층-애플리케이션계층 => 프로토콜(FTP,TELNET,SNMP,SMTP,NFS,NIS,NIS+,DNS,LDAP,DHCP,SSH,SCP,NTP,HTTP,rlogin,rcp,rsh,POP3,IMAP4)가 존재한다.
애플리케이션 계층에있는 프로토콜은 포트번호를 사용하여 자신을 나타낸다


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