차세대 IP망 기술로서 각광받고 있는 MPLS에 대한 표준화는 IETF를 중심으로 활발히 진행되고 있다. 그럼에도 불구하고 서로 다른 기술적 접근을 하고 있는 MPLS 망들의 상호 연동에 대한 표준화는 아직까지 숙제로만 남아 있다. 본 고에서는 MPLS 망들의 연동에 관한 프레임워크를 제시한다. 상호 연동 구조를 세 가지로 제시한 후 각 구조의 특징과 장단점을 분석한다. 세 가지 구조는 망들을 통과하는 LSP의 성격에 의해서 서로 구분된다. 첫째는 망들을 통과하는 LSP가 없는 구조이고, 둘째는 LSP가 있으나 연동을 위한 스테킹이 없는 구조이고, 셋째는 LSP가 있고 연동을 위한 스테킹이 있는 구조이다. 한편 최선형 서비스와 품질 보장형 서비스와 VPN (Virtual Private Network) 서비스를 위한 망들의 협약사항을 제시함으로써 이러한 연동 구조들의 기능 요구사항을 정리한다. 세 가지 구조는 각기 장단점을 가지고 있고 서비스의 종류에 따라 적합성이 다르다. 그럼에도 불구하고 연동을 위한 스테킹이 있는 구조가 확장성의 측면이나 전송시간의 측면에서 기술적 우위를 일반적으로 가진다. 그러나 MPLS의 표준화가 완성되지 않는 현 상황에서는 LSP가 없는 구조가 현실적으로 적용 가능하다.
In this investigation, synchrotron X-ray imaging was used to investigate the water distribution inside newly developed gas diffusion media in polymer electrolyte membrane fuel cells. In-situ radiography was used to reveal the relationship between the structure of the microporous layer (MPL) and the water flow in a newly developed MPL equipped with randomly arranged holes. A strong influence of these holes on the overall water transport was found. This contribution provides a brief overview to some of our recent activities on this research field.
MPLS (Multiprotocol Label Switching)는 인터넷에서 속도, 확장성 그리고 서비스 제공 능력을 향상시키기 위한 백본 네트웍으로 이용하기 위하여 Internet Engineering Task Force (IETF) standard로 급속하게 성장하고 있다. MPLS는 기존의 인터넷 라우팅에서 사용하는 longest prefix match 방식을 이용하는 라우팅 방법 대신에 short label exact match 방식과 L3 forwarding 방법을 사용함으로써 고속 인터넷 서비스 기술을 제공한다. 한편, 기존 인터넷의 IP format을 보면 Host Id, (Address prefix, Host Id), Broadcasting, Multicasting의 네 가지 종류의 구조를 가지고 있다. 그러나 아직 MPLS에서의 멀티캐스트 서비스에 대한 방식이 아직 표준화되고 있지 않고 있는 상황에서, MPLS 서비스 도메인 내에서 멀티캐스트 패킷은 기존의 멀티캐스트 라우팅 프로토콜과 연계되어 MPLS상에서 멀티캐스트 서비스가 이루어져야 한다. 본 논문에서는 기존의 인터넷상에서 제공되어지는 멀티캐스트 IP 플로우들을 MPLS 상에서 수용하기 위한 방식을 제안한다.
IPv6는 IPv4의 단점을 보완한 차세대 인터넷 프로토콜이다. IPv6 헤더는 플로우 레이블 필드를 제공하여 레이블 값에 따라 차등적인 서비스를 제공할 수 있는 기반을 갖추었다. 본 논문에서는 이러한 레이블의 용도 외에 레이블을 이용한 포워딩 방법을 제안한다. 레이블을 이용한 포워딩은 기존의 MPLS 와 유사한 방식으로 이루어진다. 두 방법의 차이점은, 첫째 MPLS는 속도를 빠르게 하기 위하여 대부분의 스위칭이 2 계층에서 이루어지지만 플로우 레이블을 이용한 방법은 3 계층에서 처리된다. 둘째, 패킷에 플로우 레이블을 기록할 때 기존의 IPv6 헤더 필드를 이용하기 때문에 MPLS에서와 같이 별도의 헤더가 필요치 않다. 또한, 레이블과 플로우에 대한 서비스 정보를 매핑시킬 경우 좀더 수월하게 차등적 서비스를 지원할 수 있다. 본 논문에서는 IPv6 레이블 포워딩을 구현해서 실험한 실험 망과 현재 리눅스 커널(2.2.X)상에서 구현되어있는 IPv6의 포워딩 구조, 그리고 구현된 플로우 레이블 포워딩에 대하여 논한다.
MPLS(Multi-protocol Label Switching)는 차세대 인터넷(NGI : Next Generation Internet)에서 중계 망 구성을 위한 핵심기술로서 사용되고 있다. MPLS는 다양한 계층 2기술을 수용하며, 계층 2 기술에 독립된 형태의 중계망 구성 기술을 제공한다. 실제 대규모의 MPLS 인터넷 중계망을 구성위해 MPLS의 성능 측정과 분석 그리고 분석 결과에 따른 관리 기능이 필요하다. 본 논문에서는 이러한 MPLS 기반의 인터넷 중계망의 성능 측정과 관리를 위한 MPLS OAM(Operation, Administration, and Maintenance)기능을 제안하고 OPNET을 기반으로 한 시뮬레이션 모델로 구현하여 제안한 기능을 검증한다.
본 고에서는 Peer모델 PPVPN 기술인 BGP/MPLS를 비롯하여, 현재 IETF의 PPVPN WG에서 논의되고 있는 IP기반의 여러 가지 PPVPN 프로토콜들의 기술적 특징 및 장단점을 비교하고, 이들의 연구동향 및 발전방향에 대하여 분석한다. 3계층의 IPSec VPN은 확장성이 부족한 단점을 가지며, 2계층 MPLS VPN의 확장성을 개선한 BGP/MPLS는 보안성 및 범용성에 문제가 있다. 이러한 PPVPN 프로토콜의 기술적 특성을 강화하기 위하여 각 기술들을 융합하거나 기존 기술을 개량하는 등의 다양한 제안 및 논의가 이루어지고 있다. VPN 사용자의 다양한 욕구를 만족시켜 줄 필요성과 네트워크 운용의 효율화를 통한 사업자의 수익증대 측면에서 기존의 IP PPVPN 기술들은 향후에 지속적인 개선과 발전이 예상되며, 이는 본 고에서 논의하는 바와 같이 확장성, 보안성 등의 특성을 강화하는 방향으로 진행될 것이다.
인터넷 VPN은 통신비용 절감과 접속 영역의 확장 및 신뢰적인 데이터 통신이 가능하도록 하는 기술이지만 최근 들어 인터넷 사용자의 급성장과 상업화로 인한 멀티미디어 서비스와 실시간성을 요구하는 인터넷 응용서비스를 지원하기 위한 QoS는 만족스럽지 못하다. 인터넷 QoS를 위해 IETF에 제출된 통합서비스는 확장성이 부족한 단점이 있다. 차등서비스 구조는 통합서비스 구조에 비해 확장성이 훨씬 좋아 QoS를 제공하기 위한, 인터넷 백본망에서 구현 가능한 방법으로 떠오르고 있다. MPLS는 라벨에 따라 패킷을 포워딩하는 혁신적인 기술로 확장성이 좋다. 특히 MPLS는 터널링 프로토콜로 사용 가능하고 패킷 캡슐화 기능등을 가지고 있어 VPN을 구성하기에 적합하다. MPLS 인터넷 VPN에서 QoS를 보장하기 위해서는 QoS가 지원되도록 디자인된 라우터나 IP 스위치와 트래픽 엔지니어링 알고리즘등을 사용해야만 최적으로 보장된다.
본 고는 IP 기반 VPN의 핵심 요소기술인 대표적 터널 프로토콜과 이들의 표준화동향을 살펴본다. IPSEC의 최근 표준화동향, IPSEC을 이용한 L2TP 터널 보안, 그리고 네트워크 기반 VPN의 유력한 터널 프로토콜로 부상하는 MPLS가 논의된다. 아울러 말미에 VPN 표준 기술의 향후 전망이 간략히 기술된다.
네트워크는 IP 계층과 광 계층이 수렴되는 광인터넷 네트워크로 진화할 것으로 예상되나, 현재의 기술수준으로 인해 과도적인 진화단계로서 GMPLS가 대두되었다. MPLS가 확장되고 일반화된 GMPLS는 패킷 교환 장치뿐만 아니라 시간, 파장 및 공간 영역에서 교환을 수행하는 장치까지 지원할 수 있도록 하고 있다. 이런 다양한 스위칭 타입에 공통적인 제어 평면을 구현하기 위해 GMPLS에서는 기존의 MPLS 신호 및 라우팅 프로토콜을 확장하게된다. 본 논문에서는 GMPLS 기술의 개요와 MPLS에서 링크의 상태 정보를 교환하기 위해 사용되었던 OSPF(Open shortest Path First) 프로토콜을 광 네트워크에서 다양한 링크 타입, 대역폭, 링크 보호 타입 등의 정보를 주고받기 위한 라우팅 확장 방안에 대하여 알아보고, 두 노드간의 수백, 수천개의 링크를 관리하는 복잡한 문제를 해결하기 위한 신호 프로토콜로 LMP라는 새로운 프로토콜의 정의를 기술한다. 그리고 MPLS에서 트래픽 엔지니어링을 위한 신호 프로토콜인 RSVP-TE를 GMPLS에 적용하기 위한 신호 프로토콜의 확장 방안과 수정된 RSVP 관련 메시지들을 검토분석 한다.
Ahmed, Rifat Zubair;Rashid, Munazza;Ahmed, Nuzhat;Nadeem, Muhammad;Shamsi, Tahir Sultan
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
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제17권3호
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pp.923-926
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2016
The classic BCR-ABL1-negative myeloproliferative neoplasm is an operational sub-category of MPNs that includes polycythemia vera (PV), essential thrombocythemia (ET), and primary myelofibrosis (PMF). The JAK2V617F mutation is found in ~ 95% of PV and 50-60% of ET or PMF. In most of the remaining JAK2V617F-negative PV cases, JAK2 exon 12 mutations are present. Amongst the JAK2V617F-negative ET or PMF 5-10% of patients carry mutations in the MPL gene. Prior to 2013, there was no specific molecular marker described in the remaining 30-40% ET and PMF. In December 2013, two research groups independently reported mutations in the gene CALR found specifically in ET (67-71%) and PMF (56-88%) but not in PV. Initially CALR mutations were reported mutually exclusive with JAK2 or MPL. However, co-occurrence of CALR mutations with JAK2V617F has been reported recently in a few MPN cases. Many studies have reported important diagnostic and prognostic significance of CALR mutations in ET and PMF patients and CALR mutation screening has been proposed to be incorporated into WHO diagnostic criteria for MPN. It is suggestive in diagnostic workup of MPN that CALR mutations should not be studied in MPN patients who carry JAK2 or MPL mutations. However JAK2V617F and CALR positive patients might have a different phenotype and clinical course, distinct from the JAK2-positive or CALR-positive subgroups and identification of the true frequency of these patients may be an important factor for defining the prognosis, risk factors and outcomes for MPN patients.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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