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네트워크 📡/네트워크 명령어

[네트워크 명령어] 02. tracert/traceroute

​​2. tracert / traceroute 1) 목적지 까지 경로 추적. ​패킷이 지나가는 경유 라우터를 확인 할 수 있습니다.​ 2) ICMP(윈도우), UDP(리눅스) 사용합니다. ​ 3) *로 표시된 부분은 침입차단시스템의 접근통제 리스트에 의해서 ​패킷차단 된 것입니다. ​ 4) Tracerout를 통해서 네트워크의 Troubleshooting 방법은 다음과 같다. - 지정한 주소가 실제로 존재하는 지 체크하고, 없다면 패킷이 멈춘 곳을 알려준다. - 수행속도가 느리면 어느 지점에서 시간을 많이 잡아먹는지 확인한다. - 패킷이 적당한 곳을 통해서 라우트되고 있는지 확인한다. - * 모양이 생기는 곳이 있는지 확인한다. 명령어 사용법 - 윈도우 ​> tracert [IP주소 또는 도메인주소] -..

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[네트워크 명령어] 01. ping

​1. ping 1) ping 명령어를 통해서 접속 여부, 응답 시간, 패킷 손실율을 확인 가능합니다.​ 2) ICMP 프로토콜을 사용(네트워크 계층 아래) - ICMP echo 패킷을 보낸 후 echo 응답 파킷을 수신하여 대상 컴퓨터와의 연결의 확인이 가능하며 송수신 패킷의 수를 되 돌려줍니다.​ 3) ping 명령어의 TTL(Time To Live) 값으로 어떤 OS를 사용하는지 유추 가능 합니다. TTL은 라우터 값을 지나면서 1씩 줄어듭니다. - 유닉스 계열 : 255 - 윈도우 계열 : 128 ​ 명령어 사용법: ​ping [IP주소 또는 도메인주소] ​위의 사진의 결과로 4번의 ping 요청의 결과 응답을 한것으로 보아서, 네트워크 상태가 양호한 것으로 판명이 됩니다. 옵션 사용 방법 (윈도..

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[프로토콜 헤더] IPv4 / IPv6 변환 기술

[프로토콜 헤더] IPv4 / IPv6 전환 기술 : 새로운 IPv6 망을 확대해나가면서 기존 IPv4 망과의 서비스를 상당기간 유지, 공존하려는 점진적인 해결책 ( IPv4와 IPv6 프로토콜은 상호 통신이 되지 않기 때문에 변환 방법이 필요 함.) 전환 기술에는 3가지 방법이 존재함. - 이중스택 (Dual Stack) - 터널링 (Tunneling) - 변환 (Translation) 1. 듀얼스택 (Dual Stack) - 하나의 장비에서 IPv4와 IPv6 모두 지원, 동시 처리 가능하도록하는 기술. ▶ 단, IPv4 주소가 필요하게되어, IPv4 주소 부족 문제에는 별 도움이 안됨 - 동작 우선순위 결정 ▶ 동작 우선순위는 상대 목적지 주소가 IPv4 형식인지 IPv6 형식인지에 따라 달라짐 ▶..

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[프로토콜 헤더] IPv4 / IPv6 헤더 비교

IPv6 헤더 도입 배경 IoT(사물인터넷) 시대를 맞이하면서 PC, 스마트폰뿐만이 아니라 다양한 기기들에서 IP기기들에도 IP가 사용되면서 IP 주소가 부족하게 되면서 도입되었다. - Xeror 팔로 알토 연구소에서 개발 - 1994년 IETF가 채택 IPv6 헤더 장점 1) IP 주소 공간 확장 : 32bit ☞ 128bit 2) 단순한 헤더 : 가변적 헤더 ☞ 고정 헤더 3) 간단한 주소 설정 4) 강화된 보안 : IPSec를 내장 5) 이동성 : 물리적 위치에 제한 받지 않고 같은 주소를 유지하면서도 자유롭게 이동 가능 IPv6 헤더 작동원리 1) 주소체계 : 128비트는 콜론으로 분리된 8개의 16비트 16진수 블록 예) 2dfc:0:0:0:0217:cbff:fe8c:0 2) 주소할당 : 서브넷..

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[프로토콜 헤더] IPv6 헤더

IPv6 헤더 - IPv6 기본 헤더 : 40바이트 - IPv6 확장 헤더 : 기본 고정 헤더(40바이트) 뒤 페이로드 내에 선택적인 확장 헤더들이 뒤따라옴. IPv6 기본 헤더 1. Version (4bit) - IPv4 : 4 (0100), IPv6 : 6 (0110) 2. Priority 또는 Traffic Class (8bit) - IPv4에서 서비스 필드(TOS)와 비슷. - IPv6 패킷의 클래스 또는 우선순위를 나타냄. > 패킷 우선순위에 따라 라우터의 트래픽 처리에 도움. > 라우터에서 정체 발생 시, 우선순위가 가장 낮은 패킷 삭제 > 현재 4비트만 사용, 나머지 비트는 연구중. - 0~7 : 혼잡제어 트래픽에 할당 - 8~15 : 비제어 트래픽에 할당 (오디오/비디오 데이터에 사용. 더..

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[프로토콜 헤더] IP 프로토콜 (IPv4)

​​​IPv4 헤더​​ 옵션을 뺀 최소한의 헤더의 크기는 20bytes이다. 비연결형으로 신뢰성 있지 않은 프로토콜이다. 1) TTL (Time To Live) -64이면 리눅스, 128이면 윈도우일 경우가 많다. 2) MTU와 MSS의 차이점 MTU : Maximum Transmission Unit이고​ MSS : Maximum Segment Size이다. ​즉, MSS는 MTU에서 헤더의 크기를 제외한 것이다. MTU 크기 : Ethernet -1500, FDDI - 4000, X.25 - 576 3) 단편화 ​Fragment Identifier (16 bits) - 각 조각이 동일한 데이터그램에 속하면 같은 일련번호를 공유함 ​Flag ​x : reserved 미사용 (항상 0) ​D : Do No..

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[프로토콜 헤더] 각 계층별 헤더 구조

OSI 7계층에서 2계층, 3계층, 4계층 관련 헤더의 구조이다.This is the structure of the Headers related to Layer2, Layer3, and Layer4 in the OSI 7 Layer.그림의 맨 위의 헤더는 OSI 7계층에서 2계층의 이더넷 헤더 구조이다.The header at the top of the figure is the structure of the Ethernet header of the Layer 2 of OSI 7 Layers. 이더넷 헤더의 Type에 따라서 3계층의 프로토콜이 지정된다.Layer 3 protocol is specified according to the Ethernet header type.Type = 0800 → IP T..

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