목차
문제 1. 인터넷의 계층 구조를 OSI 7계층 구조와 비교하여 그리고, 계층별 기능과 각 계층에 해당하는 네트워크 장비, 그리고 각 계층에서 사용하는 주소를 설명하시오.
문제 2. 여섯 가지의 Special IP Addresses를 열거하고, 간단히 설명하시오. 네트워크 주소(Network address)
문제 3. IP Datagram의 Header를 그리고 각 필드에 대하여 설명하시오.
문제 4. 경희대학교는 Class B IP Address (163.180.0.0)를 할당 받아, 현재 255.255.255.0의 Subnet Mask를 사용하여 네트워크를 운용하고 있다. 한 Subnet 당 최대 2000명의 사용자를 지원할 수 있도록 새롭게 Subnetting을 한다고 가정할 경우, 새로운 Subnet Mask와 IP Address Configuration을 작성하시오.
문제 5. 192.168.24.0 /22의 CIDR Address를 할당 받아 그림에서와 같이 네트워크를 구성하고자 한다. 가변길이 서브넷 마스킹 (VLSM) 기술을 사용하여 이 네트워크에 적용할 주소 체계를 구해 보시오.
문제 6. 아래그림에서 패킷 M의 크기는 5600 bytes로, Net 1, Net 2, Net 3, Net 4를 통하여 전달된다고 한다. 이 경우 M1, M2, M3, M4, M21, M22, M23, M24.. 등의 패킷 헤더 내의 More Fragments Flag 값 및 Fragmentation Offset 값을 구하시오. 단, Net 1, Net 2, Net 4의 MTU는 1600 bytes이고 Net 3 는 MTU = 400 bytes라 가정한다.
문제 2. 여섯 가지의 Special IP Addresses를 열거하고, 간단히 설명하시오. 네트워크 주소(Network address)
문제 3. IP Datagram의 Header를 그리고 각 필드에 대하여 설명하시오.
문제 4. 경희대학교는 Class B IP Address (163.180.0.0)를 할당 받아, 현재 255.255.255.0의 Subnet Mask를 사용하여 네트워크를 운용하고 있다. 한 Subnet 당 최대 2000명의 사용자를 지원할 수 있도록 새롭게 Subnetting을 한다고 가정할 경우, 새로운 Subnet Mask와 IP Address Configuration을 작성하시오.
문제 5. 192.168.24.0 /22의 CIDR Address를 할당 받아 그림에서와 같이 네트워크를 구성하고자 한다. 가변길이 서브넷 마스킹 (VLSM) 기술을 사용하여 이 네트워크에 적용할 주소 체계를 구해 보시오.
문제 6. 아래그림에서 패킷 M의 크기는 5600 bytes로, Net 1, Net 2, Net 3, Net 4를 통하여 전달된다고 한다. 이 경우 M1, M2, M3, M4, M21, M22, M23, M24.. 등의 패킷 헤더 내의 More Fragments Flag 값 및 Fragmentation Offset 값을 구하시오. 단, Net 1, Net 2, Net 4의 MTU는 1600 bytes이고 Net 3 는 MTU = 400 bytes라 가정한다.
본문내용
.254
163.180.247.255
163.180.248.0
163.180.248.1
163.180.248.2
....
163.180.255.253
163.180.255.254
163.180.255.255
문제 5. 192.168.24.0 /22의 CIDR Address를 할당 받아 그림에서와 같이 네트워크를 구성하고자 한다. 가변길이 서브넷 마스킹 (VLSM) 기술을 사용하여 이 네트워크에 적용할 주소 체계를 구해 보시오. (20)
192.168.24.0 / 22 -> 22이므로 6개를 덮어씌운다
6개는 건드리면 안된다.
24->000110 00 25를 초과하면 안된다.
네트워크 01
주소 10
11
192.168.24.0/23
①192.168.26.0/23 ---> 400 hosts
192.168.24.0/24
②192.168.25.0/24 ---> 200 hosts
192.168.24.0/26
③192.168.24.64/26 ---> 50 hosts
③192.168.24.128/26 ---> 50 hosts
192.168.24.192/26 ---> 사용안됨
192.168.24.0/30
192.168.24.4/30
192.168.24.8/30
문제 6. 아래그림에서 패킷 M의 크기는 5600 bytes로, Net 1, Net 2, Net 3, Net 4를 통하여 전달된다고 한다. 이 경우 M1, M2, M3, M4, M21, M22, M23, M24.. 등의 패킷 헤더 내의 More Fragments Flag 값 및 Fragmentation Offset 값을 구하시오. 단, Net 1, Net 2, Net 4의 MTU는 1600 bytes이고 Net 3 는 MTU = 400 bytes라 가정한다. (10)
M:5600bytes MTU:1600bytes
MTU:1600bytes
{ M}_{1 }
MTU:400bytes
{ M}_{2 }
{ M}_{4 }
,
{ M}_{3 }
,
{ M}_{2 }
,
{ M}_{1 }
{ M}_{4 }
{ M}_{3 }
MTU:1600bytes
More flag Flagmentation offset
{ M}_{1 }
1 0
{ M}_{2}
1 200
{ M}_{2.1 }
1 200
{ M}_{2.2 }
1 250
{ M}_{2.3}
1 300
{ M}_{2.4 }
1 350
{ M}_{3 }
1 400
{ M}_{4 }
0 600
163.180.247.255
163.180.248.0
163.180.248.1
163.180.248.2
....
163.180.255.253
163.180.255.254
163.180.255.255
문제 5. 192.168.24.0 /22의 CIDR Address를 할당 받아 그림에서와 같이 네트워크를 구성하고자 한다. 가변길이 서브넷 마스킹 (VLSM) 기술을 사용하여 이 네트워크에 적용할 주소 체계를 구해 보시오. (20)
192.168.24.0 / 22 -> 22이므로 6개를 덮어씌운다
6개는 건드리면 안된다.
24->000110 00 25를 초과하면 안된다.
네트워크 01
주소 10
11
192.168.24.0/23
①192.168.26.0/23 ---> 400 hosts
192.168.24.0/24
②192.168.25.0/24 ---> 200 hosts
192.168.24.0/26
③192.168.24.64/26 ---> 50 hosts
③192.168.24.128/26 ---> 50 hosts
192.168.24.192/26 ---> 사용안됨
192.168.24.0/30
192.168.24.4/30
192.168.24.8/30
문제 6. 아래그림에서 패킷 M의 크기는 5600 bytes로, Net 1, Net 2, Net 3, Net 4를 통하여 전달된다고 한다. 이 경우 M1, M2, M3, M4, M21, M22, M23, M24.. 등의 패킷 헤더 내의 More Fragments Flag 값 및 Fragmentation Offset 값을 구하시오. 단, Net 1, Net 2, Net 4의 MTU는 1600 bytes이고 Net 3 는 MTU = 400 bytes라 가정한다. (10)
M:5600bytes MTU:1600bytes
MTU:1600bytes
{ M}_{1 }
MTU:400bytes
{ M}_{2 }
{ M}_{4 }
,
{ M}_{3 }
,
{ M}_{2 }
,
{ M}_{1 }
{ M}_{4 }
{ M}_{3 }
MTU:1600bytes
More flag Flagmentation offset
{ M}_{1 }
1 0
{ M}_{2}
1 200
{ M}_{2.1 }
1 200
{ M}_{2.2 }
1 250
{ M}_{2.3}
1 300
{ M}_{2.4 }
1 350
{ M}_{3 }
1 400
{ M}_{4 }
0 600
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