KR102209941B1 - 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법 - Google Patents

블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 개시는 서비스 수준 협약 관리(Service Level Agreement: SLA)을 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 네트워크 서비스의 품질을 모니터링하여 QoS(Quality of Service)를 측정하고, 서비스 수준 협약을 관리 및 실행하는, 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법을 제공한다.

Description

블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법 {Method And System for SLA Management Based on Blockchain Network}
본 개시는 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리(Service Level Agreement: SLA) 시스템 및 방법에 관한 것이다.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 실시예에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.
고도화된 정보통신 서비스의 제공과 이용에 있어 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)이 필요하다. 서비스 수준 협약이란 서비스 제공자가 제공하는 서비스의 수준을 이용자와 합의하여 체결하는 협약을 말한다.
이러한 서비스 수준 협약은 QoS(Quality of Service)의 보장이 필요한 기업용 네트워크 서비스에서는 필수적인 요소이다.
도 1은 네트워크 서비스를 위한 서비스 수준 협약 관리 시스템의 개념도이다.
도 1에서와 같이, 서비스 수준 협약이 적용되기 위해서는 협약의 체결/갱신, 협약의 도입, QoS 측정, QoS에 따른 요금 정산 및 협약의 종료를 포함한 서비스 수준 협약 생애주기 전체가 관리되어야 한다.
QoS 측정은 서비스 수준 협약에 정의된 KQI(Key Quality Indicator, 품질 지표)를 모니터링함으로써 이루어진다. KQI는 제공되는 서비스의 종류에 따라 정해질 수 있으며, 서비스 제공자와 이용자 간의 합의로 결정된 KQI와 그 목표치에 해당하는 목표 QoS는 서비스 수준 협약으로 결정된다.
도 1에서 볼 수 있듯이, 네트워크 서비스에 서비스 수준 협약이 적용되기 위해서는, 서비스로 제공되는 네트워크의 종단 간(end-to-end, 도 1의 이용자 디바이스 또는 애플리케이션 및 애플리케이션 서버) 경계에까지 서비스 수준의 협약이 적용 및 관리되어야 한다. 네트워크 서비스를 제공하는 제공자는 이용자와 KQI, 목표 QoS, 요금정산 방법 등이 정의된 서비스 수준 협약을 체결하고, 이러한 협약의 내용은 서비스 제공자가 실제 네트워크 서비스를 제공하는 데 도입되어 이행된다. 네트워크의 품질은 통상 서비스 가용도(availability), 가용 대역폭(available bandwidth) 및 지연(latency) 등 다양한 KQI의 조합으로 측정될 수 있다. 이에, 서비스 수준 협약에 기초한 서비스의 제공이 이루어지는지 관리하는 다양한 KQI를 모니터링할 수 있는 수단이 필요하다.
이러한 서비스 제공에 따른 정산을 위해서는 이러한 KQI의 모니터링으로 산출된 QoS와 협약상의 요금 기준에 기초한 서비스 요금의 산출 및 정산을 지원하는 수단 역시 필요하다.
또한, 모니터링된 KQI 데이터는 요금산출의 근거가 되므로 이해가 상충하는 서비스 제공자와 이용자 어느 일방이 의도적으로 변경할 수 없도록 관리되어야 한다.
이에 따라, 신뢰할 수 있고 효율적인 서비스 수준 협약 관리를 제공하기 위해 블록체인 기반의 서비스 수준 협약 관리 방법이 제안된 바 있으나, 이러한 방법의 실효성을 위해서는 서비스 수준 협약 실행의 근거가 되는 KQI 모니터링 및 QoS 측정과 관련된 기술적 문제가 해결되어야 한다.
우선, 목표 QoS와 비교하여 서비스 수준을 판단할 수 있을 정도로 KQI 모니터링 및 QoS 측정의 정확성과 정밀성이 확보되어야 한다. 또한, 채용된 KQI 모니터링 및 QoS 측정 방법과 관련하여 이해관계자 간 분쟁이 없어야 한다. 뿐만 아니라, KQI 모니터링 결과 및 QoS 측정 결과의 의도적 변경 없이, 오직 서비스 수준 협약에 정의된 방법으로만 KQI 모니터링과 QoS 측정이 이루어질 수 있어야 한다.
본 개시는 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)을 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 네트워크 서비스의 품질을 모니터링하여 QoS(Quality of Service)를 측정하고, 서비스 수준 협약을 관리 및 실행하는, 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법을 제공하는 데 주된 목적이 있다.
본 개시의 일 측면에 의하면, 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)을 블록체인 네트워크에서 실행 가능한 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템에서, 상기 서비스 수준 협약이 적용되는 구간의 말단의 일측인 네트워크 서버(network server)를 통해 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI(Key Quality Indicator)를 모니터링하는 제1 액티브 모니터링 유닛(first active monitoring unit); 상기 말단의 타측인 네트워크 터미널(network terminal)을 통해 상기 KQI를 모니터링하는 제2 액티브 모니터링 유닛(second active monitoring unit); 상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 간 송수신되는 패킷을 모니터링하는 패시브 모니터링 유닛(passive monitoring unit); 상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 제1 액티브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제1 노드(first node); 상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제2 노드(second node); 및 상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 패시브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제3 노드(third node)를 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템을 제공한다.
본 개시의 다른 측면에 의하면, 서비스 수준 협약(Service Level Aggrement: SLA) 관리 시스템이 서비스 수준 협약에 기초한 관리를 수행하는 방법에 있어서, 상기 서비스 수준 협약을 상기 블록체인 네트워크에서 실행 가능한 스마트 계약(smart contract)으로 변환하여 스마트 SLA를 생성하는 과정; 제1 액티브 모니터링 유닛(second active monitoring unit)이 상기 서비스 수준 협약이 적용되는 구간의 말단의 일측인 네트워크 서버(network server)를 통해 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI(Key Quality Indicator)를 모니터링하는 과정; 제2 액티브 모니터링 유닛(first active monitoring unit)이 상기 말단의 타측인 네트워크 터미널(network terminal)을 통해 상기 KQI를 모니터링하는 과정; 패시브 모니터링 유닛(passive monitoring unit)이 상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 간 송수신되는 패킷을 모니터링하는 과정; 및 상기 블록체인 네트워크의 하나 이상의 노드가, 상기 제1 액티브 모니터링 유닛, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 및 상기 패시브 모니터링 유닛 중 하나 이상으로부터 모니터링 결과를 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법을 제공한다.
본 개시의 다른 측면에 의하면, 상기 제1 노드, 상기 제2 노드 및 상기 제3 노드 중 하나 이상의 노드는, 수신한 모니터링 결과 및 상기 스마트 SLA를 기초로 QoS(Quality of Service)를 각각 산출하고, 산출된 QoS의 전부 또는 일부를 검증하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템을 제공한다.
본 개시의 또 다른 측면에 의하면, 상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 검증된 서비스 요금을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 제4 노드를 더 포함하되, 상기 제4 노드는 상기 제1 액티브 모니터링 유닛, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 및 상기 패시브 모니터링 유닛 중 하나 이상으로부터 모니터링 결과를 수신한 것을 기초로 서비스 요금을 산출하여, 상기 검증된 서비스 요금을 재검증한 것을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템을 제공한다.
본 개시는 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)을 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 네트워크 서비스의 품질을 모니터링하여 QoS(Quality of Service)를 측정하고, 서비스 수준 협약을 관리 및 실행하는, 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 그 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 전술한 스마트 SLA를 기초로 QoS 및/또는 서비스 요금을 산출하고, 이렇게 산출된 결과에 무결성 검증을 수행하여 트랜잭션을 생성함에 따라, 이해관계자 일방의 QoS 산출 결과 및 요금 산출 결과의 위변조를 방지하여 분쟁을 방지하는 효과가 있다.
뿐만 아니라, 오직 서비스 수준 협약에 정의된 방법에 기초하여 서비스의 요금 정산이 이루어지게 함에 따라 제공되는 서비스의 품질에 따라 요금 정산이 이루어지는 효과가 있다.
도 1은 네트워크 서비스를 위한 서비스 수준 협약 관리 시스템의 개념도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 서비스 수준 협약 관리 시스템을 나타내는 개념도이다.
도 3은 본 개시의 서비스 수준 협약 관리 시스템이 이동통신 네트워크 서비스에 적용되는 실시예를 나타내는 예시도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 서비스 수준 협약 관리 시스템을 이용한 서비스 수준 협약 관리 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 KQI 모니터링과 QoS 측정의 방법을 설명하기 위한 개념도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 프로브 패킷의 개념적 구조도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 가용 대역폭을 산출하는 방법을 설명하기 위한 개념도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 프로브 패킷에 송신 시간 및 수신 시간을 기록하는 과정을 나타내는 순서도이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 열람부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 개시을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제2, 제1 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 '포함', '구비'한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 '…부', '모듈' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
본 개시는, 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)을 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 네트워크 서비스의 품질을 모니터링하여 QoS(Quality of Service)를 측정하고, 서비스 수준 협약을 관리 및 실행하는, 블록체인 네트워크 기반의 서비스 수준 협약 관리 시스템 및 방법에 관한 것이다.
본 개시에서의 SLA 적용 구간이란, 네트워크 서비스에 있어 서비스 수준 협약이 적용되는 구간을 의미한다.
삭제
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 서비스 수준 협약 관리 시스템을 나타내는 개념도이다.
본 개시의 서비스 수준 협약 관리 시스템은, 제1 액티브 모니터링 유닛(first active monitoring unit, 200), 제2 액티브 모니터링 유닛(second active monitoring unit, 210), 패시브 모니터링 유닛(passive monitoring unit, 220), 블록체인 네트워크(blockchain network, 230)를 전부 또는 일부 포함한다. 또한, 블록체인 네트워크(230)는 제1 노드(first node, 232), 제2 노드(second node, 234), 제3 노드(third node, 236) 및 제4 노드(fourth node, 235)를 전부 또는 일부 포함한다. 그러나 도 2에 도시된 모든 구성이 필수 구성요소는 아니며, 본 개시의 다른 실시예에서 일부 구성이 추가, 변경 또는 삭제될 수 있다. 예컨대, 본 개시의 다른 실시예에서는, 복수의 이용자 디바이스(또는 애플리케이션)에게 네트워크 서비스를 제공함에 따라, 제2 액티브 모니터링 유닛이 디바이스(또는 애플리케이션)의 수만큼 존재할 수 있다. 본 개시에서는 편의상 도 3에 도시된 각 구성들을 "-유닛"으로 기재하고 있으나, 각 구성은 해당 기능을 하는 장치뿐만 아니라 모듈로서 구현될 수 있고, 클라우드 서버에서 또는 하나 이상의 장치에서 일 기능 모듈로서 구현될 수 있으며, 이러한 경우에도 각 구성 간의 통신으로 본 개시에 따른 기능을 수행한다면 본 개시에 따른 서비스 수준 협약 관리 시스템에 해당할 수 있다.
액티브 모니터링 유닛(200, 210)은 SLA가 적용되는 서비스 구간의 종단에 위치한다.
제1 액티브 모니터링 유닛(200)은 종단 중 어느 하나에 위치하여 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI(Key Quality Indicator)를 모니터링한다.
제2 액티브 모니터링 유닛(210)은 종단 중 다른 하나에 위치하여 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI를 모니터링한다.
네트워크 서비스의 KQI로는, 서비스 가용도(availability), 가용 대역폭(available bandwidth) 및 지연(예: Propagation Delay, Transmission Delay, Queuing Delay 등) 등이 있을 수 있으며, 이에 한하지 않는다. KQI는 KPI(Key Performance Indicator, 주요 성능 지표)로 사용되기도 한다.
KQI를 모니터링하는 방법은, 제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 가운데 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 프로브 패킷(probe packet)을 생성하고, 프로브 패킷에 송신 시간 또는 수신 시간을 기록하여 다른 액티브 모니터링 유닛과 송수신함으로써 이루어질 수 있다. 예컨대, 생성된 N번째 프로브 패킷을 PN이라고 할 때, 제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210)이 동기화된 경우, 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 프로브 패킷에 송신 시간(T0PN)을 기록(record)하여 다른 액티브 모니터링 유닛에게 송신하면, 다른 액티브 모니터링 유닛은 프로브 패킷을 수신한 시간(T1PN)을 기록하여 어느 한 액티브 모니터링 유닛에게 송신함으로써 수행될 수 있다.
제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210)이 동기화되지 않은 경우, 프로브 패킷의 송수신은, 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 프로브 패킷에 송신 시간(T0PN)을 기록하여 다른 액티브 모니터링 유닛에게 송신하고, 다른 액티브 모니터링 유닛은 수신한 프로브 패킷에 수신 시간(T1PN) 및 송신 시간(T2PN)을 기록하여 어느 한 액티브 모니터링 유닛에게 송신하며, 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 수신한 프로브 패킷에 다시 수신 시간(T3PN)을 기록하여 상기 다른 액티브 모니터링 유닛에 송신함으로써 이루어질 수 있다.
QoS 측정 결과는 송수신되는 프로브 패킷(probe packet)의 수인 N(N은 자연수), N 개의 프로브 패킷의 송수신 주기인 fm, 보장하는 대역폭인 GBW(Guaranteed BandWidth) 등의 파라미터에 따라 달라지며, 이때 N, fN, GBW 등의 모니터링 파라미터는 SLA에 정의되어 있거나 SLA로부터 산출할 수 있어야 한다. 프로브 패킷의 구체적인 구성은 도 6에서, 프로브 패킷을 이용하여 QoS 중 하나인 가용 대역폭(available bandwidth)을 산출하는 방법은 도 7에서 구체적으로 후술한다.
패시브 모니터링 유닛(220)은 제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 간 송수신되는 패킷을 모니터링한다. 구체적으로, 패시브 모니터링 유닛(220)은 SLA가 적용되는 구간 내의, 제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 간 송수신되는 모든 패킷이 통과하는 노드(예: 애그리게이션 라우터 또는 스위치(aggregation routher or switch))와 연결되어 필요에 따라 패킷을 수신한다. 예컨대, 패시브 모니터링 유닛(220)은 라우터에 의해 미러링된 패킷을 수신함으로써 제1 액티브 모니터링 유닛(200) 및 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 간 송수신되는 패킷을 모니터링할 수 있다. 패시브 모니터링 유닛(220)은 제3 노드(236)의 요청이 있을 때 이러한 노드에게 패킷 수신을 요청함으로써 패킷을 모니터링할 수 있다. 이러한 패킷에는, 프로브 패킷뿐 아니라 모니터링 파라미터(monitoring parameter)가 기록된 제어 패킷(control packet)이 포함될 수 있으며, 이에 한하지 않는다. 이때, 제어 패킷은 액티브 모니터링 유닛(200, 210)을 제어하기 위한 패킷(예: 모니터링 방법의 제어 등)으로, 모니터링 파라미터뿐 아니라 기타 제어(예: 동기화) 목적의 제어 정보가 포함될 수 있다. 패시브 모니터링 유닛(220)은 전술한 모든 패킷이 통과하는 노드와 연결된 독립적인 장치로 구현되거나, 네트워크 서비스 운용 및 관리 시스템과 결합하여 구현될 수 있다. 이러한 네트워크 서비스 운용 및 관리 시스템은 심층 패킷 조사(Deep Packet Inspection: DPI) 방식으로 운용 및 관리되는 것일 수 있다.
제1 액티브 모니터링 유닛(200), 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 또는 패시브 모니터링 유닛(220)은, 모니터링 파라미터에 기초하여 모니터링 방법을 설정한다. 이러한 모니터링 파라미터는 제1 노드(232), 제2 노드(234) 또는 제3 노드(236)가 블록체인 상의 스마트 SLA를 열람하여 생성한 파라미터임이 바람직하다. 제1 노드(232), 제2 노드(234) 또는 제3 노드(236)는, 제1 액티브 모니터링 유닛(200), 제2 액티브 모니터링 유닛(210) 또는 패시브 모니터링 유닛(220)의 모니터링 방법이 스마트 SLA에 부합하는 지 검증할 수 있다. 예컨대, 노드(232, 234, 236) 중 어느 하나가 각 모니터링 유닛(200, 210, 220) 중 어느 한 모니터링 유닛에게 모니터링 파라미터를 설정하는 패킷을 송신한 경우, 해당 노드는 해당 모니터링 유닛에게 시간을 두고 모니터링 파라미터가 제대로 설정되었는 지를 검증하거나, 자신이 패킷을 송신하지 않은 다른 모니터링 유닛의 모니터링 파라미터가 자신이 생성한 모니터링 파라미터에 부합하는 지 검증할 수 있다.
제1 노드(232)는 제1 액티브 모니터링 유닛(200)으로부터 모니터링 결과를 수신한다. 제2 노드(234)는 상기 제2 액티브 모니터링 유닛(210)으로부터 모니터링 결과를 수신한다. 제3 노드(236)는 패시브 모니터링 유닛(220)으로부터 모니터링 결과를 수신한다. 제4 노드(235)는 추후 각 노드(232, 234, 236)가 산출한 서비스 요금(service charge)을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 노드일 수 있다. 예컨대, 제4 노드(235)는, 각 모니터링 유닛(200, 210, 220) 중 하나 이상으로부터 모니터링 결과를 수신한 것을 기초로 서비스 요금을 산출한 것과 다른 노드(232, 234, 236)가 산출한 서비스 요금이 일치하는 지를 검증한 후 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정할 수 있다. 그러나, 이러한 정산이 반드시 제1 내지 제3 노드(232, 234, 236)이 아닌 제4 노드(235)에 의해 이루어져야 하는 것은 아니며, 제1 내지 제3 노드(232, 234, 236) 노드 중 어느 하나에 의해 수행되거나, 서비스 요금이 산출된 경우 스마트 SLA의 조건문 실행에 의해 자동으로 수행될 수 있음은 자명하다.
블록체인 네트워크(230)는, 서비스 제공자와 이용자 간의 서비스 수준 협약을 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 저장 및 실행하기 위한 네트워크이다. 블록체인 네트워크(230) 상의 각 노드(232, 234, 235, 236)는 노드는, 스마트 SLA를 기록한 블록체인을 보유하고 열람할 수 있다. 블록체인 네트워크(230)의 블록체인 데이터를 기록하는 것은 이 분야 통상의 기술자가 용이하게 채용하는 방법에 의할 수 있다.
각 노드(232, 234, 235, 236) 중 하나 이상의 노드는, 각 모니터링 유닛(200, 210, 220) 중 어느 하나로부터 모니터링 결과를 수신한 것을 기초로 QoS를 산출할 수 있다. 이러한 각 노드(232, 234, 235, 236) 중 하나 이상의 노드는, 산출된 QoS의 값들이 스마트 SLA를 기초로 산출되었는 지, 동일한 시점의 KQI 데이터 또는 기타 모니터링 결과를 기초로 산출되었는 지 등을 검증할 수 있다. 이러한 검증은, 예컨대, 산출된 QoS를 노드 자기자신이 산출한 QoS와 비교하여 일치하는 경우에 검증된 것으로 판단함으로써 수행될 수 있다. 다른 예로, 산출된 QoS 가운데 일치하는 개수가 가장 많은 QoS를 검증된 것으로 판단함으로써 수행될 수 있으나 이에 한하지 않는다. 이러한 검증 방법은 SLA에 의해 정의된 것임이 바람직하며, SLA에 정의되지 않은 것이어도 이해관계자의 합의에 의해 결정된 방법에 의할 수 있음은 자명하다.
각 노드(232, 234, 235, 236)는 산출된 QoS/검증된 QoS를 스마트 SLA를 실행하여 서비스 요금을 산출할 수 있다. 각 노드(232, 234, 235, 236)는 산출된 서비스 요금이 스마트 SLA에 부합하게 산출된 것인지, 동일한 시점의 KQI 데이터 또는 기타 모니터링 결과를 기초로 산출되었는 지 등을 고려하여 검증할 수 있다. 이러한 검증 방법은, QoS를 검증하는 방식과 동일하거나 다를 수 있으며, 스마트 SLA에 의해 정의된 것임이 바람직하나 이에 한하지 않는다.
각 노드(232, 234, 235, 236)가 수신한 모니터링 결과, 산출한 QoS, 서비스 요금 및 검증 결과의 전부 또는 일부는 블록체인에 의해 기록되어 공유되는 것이 바람직하다.
도 3은 본 개시의 서비스 수준 협약 관리 시스템이 이동통신 네트워크 서비스에 적용되는 실시예를 나타내는 예시도이다.
본 실시예에서 SLA 적용 구간은 이용자 디바이스(또는 애플리케이션)와의 이동통신 네트워크 접속을 제공하는 이동통신 단말모뎀으로부터 이동통신 네트워크 및 그러한 이동통신 네트워크와 다른 네트워크 간 연결을 지원하는 LAN(또는 WAN(Wide Area Network))의 영역이다.
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제1 액티브 모니터링 유닛과 제2 액티브 모니터링 유닛은 쌍을 이루어 프로브 패킷을 주고받음으로써 각 모니터링 유닛이 연결된 장치의 측면에서 KQI를 모니터링 하나, 제1 액티브 모니터링 유닛과 패킷을 주고받는 모니터링 유닛이 반드시 하나일 필요는 없고, 도 3에서와 같이 복수의 액티브 모니터링 유닛과도 주고받을 수 있다. 도 3에서는 각각의 이용자 디바이스(또는 애플리케이션)가 액티브 모니터링 유닛과 1대 1로 연결된 것으로 도시되고 있으나, 이러한 연결이 반드시 1대 1일 필요는 없다. 예컨대, 복수의 이용자 디바이스와 연결되는 액티브 모니터링 유닛은 하나(예: 도 3의 제2 또는 제n 액티브 모니터링 유닛)일 수 있다.
도 3에서는 이동통신 네트워크 서비스를 제공받는 이용자 디바이스에 카메라, 로봇 팔(arm)을 도시하고 있으나 이는 예시적인 것에 불과하다.
패시브 모니터링 유닛은 이동통신 네트워크 내, 제1 액티브 모니터링 유닛과 제2(또는 제n) 액티브 모니터링 유닛 간 송수신되는 모든 패킷(또는 프로브 패킷 및 제어 패킷)이 통과하는 노드로부터 필요에 따라 패킷을 수신하여 모니터링한다.
도 3의 관리 서비스 노드(management service node)는 블록체인 네트워크를 구성하는 노드 중 어느 하나로, 네트워크 서비스의 제공이 SLA에 정의된 품질로 이루어지고 있는 지를 관리하기 위한 노드일 수 있다.
이용자 노드(user node)는 블록체인 네트워크를 구성하는 노드 중 어느 하나로, 서비스 요금을 지급하는 서비스 이용자(service user) 측의 노드일 수 있다.
단말 노드는 서비스를 제공받는 서비스 사용자(service consumer) 측의 노드로서, 네트워크 서비스를 실질적으로 이용하는, 단말에 포함된 노드일 수 있다.
도 3에서는 편의상 이용자 노드와 단말 노드를 나누어 도시하였으나, 이용자 노드와 단말 노드는 서로 다를 수도, 같을 수도 있다. 네트워크 서비스 이용에 대한 요금을 지급하는 이용자와 서비스 사용자가 다른 경우, 예컨대 기업용 서비스로서 서비스 이용 요금을 지급하는 측은 기업이고 실제 서비스를 제공받는 측은 기업의 임직원 또는 기업과 계약한 다른 사용자인 경우, 기업 측은 이용자 노드로서, 기업의 임직원 또는 다른 사용자는 단말 노드로서 블록체인 네트워크를 구성할 수 있다. 이 경우 이용자 노드 또는 단말 노드 중 어느 하나 또는 두 노드 모두가 제2 액티브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하여 QoS를 산출할 수 있다.
그러나, 네트워크 서비스 이용에 대한 요금을 지급하는 이용자가 단말 이용자와 동일한 경우 두 노드 중 어느 하나만 전술한 기능을 수행함이 바람직하다.
제공자 노드(provider node)는 블록체인 네트워크를 구성하는 각 단말 중 어느 하나로, 서비스 제공자 측의 노드이다.
각 노드들의 QoS 산출 및 서비스 요금 산출에 관하여는 도 4에서 구체적으로 후술한다.
각 모니터링 유닛은 하나 이상의 프로브 패킷에 기록된 송수신 시간 기록을 기초로 KQI를 모니터링할 수 있다. 이러한 모니터링은, 제1 액티브 모니터링 유닛 및 제2(또는 제n) 액티브 모니터링 유닛이 프로브 패킷에 메시지 인증 코드(Message Authentication Code: MAC)를 포함시켜 송수신함으로써 검증이 이루어진 프로브 패킷(또는 프로브 패킷에 기록된 송수신 시간 기록)을 기초로 수행됨이 바람직하다.
도 4은 본 개시의 일 실시예에 따른 서비스 수준 협약 관리 시스템을 이용한 서비스 수준 협약 관리 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
서비스 수준 협약의 생애주기(life cycle)는 협약의 체결/갱신, 협약의 도입, QoS 측정, QoS에 따른 요금 정산 및 협약의 종료로 구성된다.
서비스 수준 협약이 체결되면, 체결된 서비스 수준 협약의 내용을 블록체인 네트워크에서 실행할 수 있는 스마트 계약으로 변환(이하, 스마트 SLA)한다.
서비스 수준 협약을 스마트 계약으로 변환하는 일 실시예에서, 서비스 제공자는 서비스 수준 협약 내용을 블록체인 네트워크의 모든 노드에 전송하여 블록체인을 형성하게 할 수 있다. 블록체인의 형성은 전송된 내용의 블록을 생성하여, 각 노드가 가지는 블록체인의 특정 위치(예: 맨 끝)에 블록을 추가함으로써 이루어질 수 있다. 블록체인이 형성되면 각 노드는 스마트 계약의 상태를 기록하는 데이터베이스에 이러한 정보를 기록하여 동기화한다. 이러한 스마트 계약은 서비스 수준 협약의 체결뿐 아니라, 서비스 수준 협약의 생애주기 전반에 적용될 수 있다. 예컨대, 전술한 서비스 수준 협약의 체결 시 협약의 내용에, 산출된 QoS가 서비스 제공 협약의 기준에 합치하는 정도에 따라 서비스 비용을 산출하여 정산되도록 하는 내용을 포함시킬 수 있다. 서비스 제공자와 이용자 간 모든 협약 과정과 이행 과정 또한 블록체인을 기반으로 저장 및 관리될 수 있다. 그러나, 전술한 과정은 스마트 계약으로 변환하는 하나의 실시예에 불과한 것이고, 이러한 과정은 스마트 계약에 채용되는 블록체인 기술에 따라 달라질 수 있다.
관리 서비스 노드는 자신의 블록체인에 기록된 스마트 SLA를 열람하여 모니터링 파라미터를 생성하고, 제1 액티브 모니터링 유닛의 모니터링 파라미터를 설정한다.
제1 액티브 모니터링 유닛은 제어 패킷을 통해 제2 액티브 모니터링 유닛에 자신에게 설정된 모니터링 파라미터를 전송한다. 이러한 제2 액티브 모니터링 유닛은, 복수의 이용자 디바이스를 모니터링하는 단일 또는 복수의 유닛일 수 있다.
제2 액티브 모니터링 유닛은 전송받은 모니터링 파라미터를 기초로 자신의 모니터링 파라미터를 설정한다. 제공자 노드는 관리 서비스 노드와 마찬가지로, 자신의 블록체인에 기록된 스마트 SLA를 열람하여 모니터링 파라미터를 생성하고, 패시브 모니터링 유닛의 모니터링 파라미터를 설정할 수 있다. 패시브 모니터링 유닛은 액티브 모니터링 유닛 간 전송된 패킷(이 경우 제어 패킷)의 모니터링 파라미터를 조회하여, 자신에게 설정된 모니터링 파라미터와 비교함으로써 각 액티브 파라미터에 설정된 모니터링 파라미터가 스마트 SLA에 기초하여 설정된 것인지 검증할 수 있다.
단말(또는 이용자) 노드, 관리 서비스 노드 및 제공자 노드는 각각 제2 액티브 모니터링 유닛, 제1 액티브 모니터링 유닛 및 패시브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과로서 제공받은 KQI 데이터 또는 프로브 패킷의 내용을 기초로 SLA를 실행한다. 여기서 SLA 실행이란, 스마트 SLA를 기초로 QoS 또는 서비스 요금을 산출하는 것이다.
관리 서비스 노드는 각 노드로부터 제공받은 QoS 또는 요금 산출 결과를 관리 서비스 노드 스스로 산출한 QoS 또는 요금과 비교하여 각 산출 결과가 스마트 SLA에 부합하는 지 등을 검증할 수 있다.
관리 서비스 노드는, 단말(또는 이용자) 노드, 관리 서비스 노드 및 제공자 노드가 각각 산출한 QoS 또는 서비스 요금을 블록체인에 기록한다. 뿐만 아니라, 각 노드는 산출한 QoS 또는 서비스 요금의 검출 결과 또한 블록체인에 기록한다. 이때, 산출된 QoS 또는 서비스 요금 가운데 일치하는 다수의 QoS 또는 서비스 요금을 검증된 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 단말(또는 이용자) 노드, 관리 서비스 노드 및 제공자 노드가 각각 산출한 3 개의 값 가운데 2개 이상 일치하는 것을 검증된 것으로 판단하는 것이다. 다른 실시예로, 관리 서비스 노드는 단말(또는 이용자) 노드와 제공자 노드로부터 제공받은 QoS 또는 요금 산출 결과를 비교하여 일치하는 경우에는 그 결과를 블록에 기록하고, 일치하지 않을 경우에는 자신이 산출한 QoS 또는 요금과 비교하여 일치하는 것을 블록체인에 기록하게 할 수 있다. 이 경우 관리 서비스 노드는 어느 노드가 제공한 결과가 위변조된 것인지 규명할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 KQI 모니터링과 QoS 측정의 방법을 설명하기 위한 개념도이다.
패시브 모니터링 유닛은 라우터(router)의 미러링(mirroring) 기능을 이용하여 액티브 모니터링 간 송수신되는 모든 패킷을 수신할 수 있다.
각 액티브 모니터링 유닛은 각각이 송수신한 패킷의 내용을 패시브 모니터링 유닛이 조회할 수 있으나 위변조할 수는 없도록, 종래의 메시지 인증 기술(예: MAC을 함께 전송)을 사용할 수 있다. 예컨대, 각 액티브 모니터링 유닛은 동일한 암호키(encryption key)를 공유하여, 패킷을 송신하기 전에 암호키를 이용하여 MAC을 생성하고, 송신하려는 패킷의 데이터 필드(data field)에 MAC을 추가하여 패킷을 송신할 수 있다. 각 구성은 패킷을 수신하면 수신한 패킷에 포함된 MAC과, 수신한 패킷의 메시지와 암호키를 기초로 생성한 MAC을 비교하여 패킷의 위변조 여부를 검증할 수 있다. 그러나, 액티브 모니터링 유닛들이 채용할 수 있는 종래의 메시지 인증 기술은 반드시 이에 한하지 않고, 이 분야 통상의 기술자가 용이하게 채용할 수 있는 수단이라면 본 개시의 다른 실시예에서 각 구성이 송수신하는 패킷의 위변조를 검증하는 수단으로서 채용할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 프로브 패킷의 개념적 구조도이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 프로브 패킷은 도 6에 도시된 구조임이 바람직하나, 반드시 이에 한하는 것은 아니다. 특히, 프로브 패킷을 주고받는 액티브 모니터링 유닛 간 동기화가 이루어진 경우, 프로브 패킷의 송수신 횟수는 전술한 것과 같이 단축될 수 있다.
도 6은 액티브 모니터링 유닛 간 N 개의 프로브 패킷이 송수신되는 예시가 나타나 있다. 프로브 패킷 N(도 6의 패킷 N, N은 3 이상의 자연수)의 데이터 필드의 구성은 다음과 같이 정의될 수 있다.
T0PN : 프로브 패킷 N을 액티브 모니터링 A가 송신한 시간
T1PN : 프로브 패킷 N을 액티브 모니터링 B가 수신한 시간
T2PN : 프로브 패킷 N의 액티브 모니터링 B가 재송신한 시간
T3PN : 프로브 패킷 N의 액티브 모니터링 A가 수신한 시간
MAC : 액티브 모니터링 유닛 간 공유된 인증키를 기반으로 생성된 메시지 인증 코드
여기서 각 송수신 시간은 액티브 모니터링 유닛 간 동기화가 이루어진 경우는 절대 시간(absolute time)을 기준으로 산정되고, 동기화가 이루어지지 않은 경우는 상대 시간(relative time)을 기준으로 산정됨이 바람직하다.
도 6과 같이, 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 프로브 패킷 N에 송신 시간 T0PN을 기록하여 그와 프로브 패킷을 송수신하는 다른 액티브 모니터링 유닛에 송신하면, 다른 액티브 모니터링 유닛은 수신된 패킷에 수신 시간 T1PN과 송신 시간 T2PN를 기록하여 전술한 어느 한 액티브 모니터링 유닛으로 다시 송신한다. 어느 한 액티브 모니터링 유닛은 수신한 프로브 패킷에 수신 시간 T3PN을 기록하여, {T0PN T1PN T2PN T3PN}가 모두 기록된 완성된 프로브 패킷을 다른 액티브 모니터링 유닛으로 송신하여 공유한다. 패시브 모니터링 유닛은 프로브 패킷 자체, 또는 KQI 모니터링을 위해 프로브 패킷의 송수신 시간이 기록되는 과정과 완성된 프로브 패킷을 조회할 수 있다.
도 6은 프로브 패킷 N의 한 실시예를 나타내기 위한 것일 뿐, 프로브 패킷의 최초 송신이 반드시 특정 액티브 모니터링 유닛에 의해 이루어져야 하는 것은 아니다. 프로브 패킷의 데이터 필드 구성은 프로브 패킷의 송수신이 이루어지는 구성에 따라 달라질 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 가용 대역폭을 산출하는 방법을 설명하기 위한 개념도이다.
본 개시의 일 실시예가 적용된 경우, 가용 대역폭(ABW)을 산출하기 위해서는 도 7에 도시된 것과 같이 2개 이상의 프로브 패킷이 필요하다.
패킷 네트워크를 통해 프로브 패킷 1과 2가 차례로 송신된 경우, 가용 대역폭은 송신에 소요된 시간의 차인
Figure 112020081037083-pat00001
과, 수신에 소요된 시간의 차인
Figure 112020081037083-pat00002
을 기초로 수학식 1에 의해 산출될 수 있다.
Figure 112020102662003-pat00012
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 프로브 패킷에 송신 시간 및 수신 시간을 기록하는 과정을 나타내는 순서도이다.
본 순서도는 액티브 모니터링 유닛이 비동기된 경우를 예시한다. 제1 액티브 모니터링 유닛은 N 번째 프로브 패킷(패킷 N)을 생성하고, 데이터 필드에 송신 시간인 T0PN을 기록하여 제2 액티브 모니터링 유닛으로 송신한다. 제2 액티브 모니터링 유닛은 프로브 패킷을 수신하여 수신 시간인 T1PN을 기록한다. 제2 액티브 모니터링 유닛은 송신 시간인 T2PN을 기록하여 제1 액티브 모니터링 유닛으로 송신한다. 마찬가지로, 제1 액티브 모니터링 유닛은 프로브 패킷을 수신하여 수신 시간인 T3PN을 기록하여 제2 액티브 모니터링 유닛으로 송신한다. 이러한 송수신은 서비스 수준 협약에 약정된 주기나 횟수 등에 의하여 계속될 수 있다.
본 명세서에 설명되는 시스템, 유닛, 노드, 네트워크, 디바이스, 애플리케이션들의 다양한 구현예들은, 디지털 전자 회로, 집적 회로, FPGA(field programmable gate array), ASIC(application specific integrated circuit), 컴퓨터 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/또는 이들의 조합으로 실현될 수 있다. 이러한 다양한 구현예들은 프로그래밍 가능 시스템상에서 실행 가능한 하나 이상의 컴퓨터 프로그램들로 구현되는 것을 포함할 수 있다. 프로그래밍 가능 시스템은, 저장 시스템, 적어도 하나의 입력 디바이스, 그리고 적어도 하나의 출력 디바이스로부터 데이터 및 명령들을 수신하고 이들에게 데이터 및 명령들을 전송하도록 결합되는 적어도 하나의 프로그래밍 가능 프로세서(이것은 특수 목적 프로세서일 수 있거나 혹은 범용 프로세서일 수 있음)를 포함한다. 컴퓨터 프로그램들(이것은 또한 프로그램들, 소프트웨어, 소프트웨어 애플리케이션들 혹은 코드로서 알려져 있음)은 프로그래밍 가능 프로세서에 대한 명령어들을 포함하며 "컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체"에 저장된다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 이러한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 메모리 카드, 하드 디스크, 광자기 디스크, 스토리지 디바이스 등의 비휘발성(non-volatile) 또는 비 일시적인(non-transitory) 매체 또는 데이터 전송 매체(data transmission medium)와 같은 일시적인(transitory) 매체를 더 포함할 수도 있다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수도 있다.
본 명세서에 설명되는 시스템들 및 기법들의 다양한 구현예들은, 프로그램가능 컴퓨터에 의하여 구현될 수 있다. 여기서, 컴퓨터는 프로그램가능 프로세서, 데이터 저장 시스템(휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 또는 다른 종류의 저장 시스템이거나 이들의 조합을 포함함) 및 적어도 한 개의 커뮤니케이션 인터페이스를 포함한다. 예컨대, 프로그램가능 컴퓨터는 서버, 네트워크 기기, 셋탑 박스, 내장형 장치, 컴퓨터 확장 모듈, 개인용 컴퓨터, 랩탑, PDA(Personal Data Assistant), 클라우드 컴퓨팅 시스템 또는 모바일 장치 중 하나일 수 있다.
이상의 설명은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 실시예들은 본 실시예의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 실시예의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
20: 서비스 수준 협약 관리 시스템
200: 제2 액티브 모니터링 유닛
210: 제1 액티브 모니터링 유닛
220: 패시브 모니터링 유닛
230: 블록체인 네트워크
232: 관리 서비스 노드
234: 단말 노드
235: 이용자 노드
236: 제공자 노드

Claims (19)

  1. 서비스 수준 협약(Service Level Agreement: SLA)을 블록체인 네트워크에서 실행 가능한 스마트 계약(smart contract)으로 변환한 스마트 SLA를 기초로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템에서,
    상기 서비스 수준 협약이 적용되는 구간의 종단의 일측에 위치하여 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI(Key Quality Indicator)를 모니터링하는 제1 액티브 모니터링 유닛(first active monitoring unit);
    상기 종단의 타측에 위치하여 상기 KQI를 모니터링하는 제2 액티브 모니터링 유닛(second active monitoring unit);
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 간 송수신되는 패킷을 모니터링하는 패시브 모니터링 유닛(passive monitoring unit);
    상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 제1 액티브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제1 노드(first node);
    상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제2 노드(second node); 및
    상기 블록체인 네트워크의 어느 한 노드로서, 상기 패시브 모니터링 유닛으로부터 모니터링 결과를 수신하는 제3 노드(third node)를 포함하되,
    상기 제1 노드, 상기 제2 노드 및 상기 제3 노드 중 적어도 2 이상의 노드는,
    각각이 수신한 모니터링 결과 및 상기 스마트 SLA를 기초로 QoS(Quality of Service) 또는 서비스 요금을 각각 산출하고,
    상기 제1 노드, 상기 제2 노드 및 상기 제3 노드 중 적어도 하나 이상의 노드는, 산출된 QoS 간 또는 산출된 서비스 요금 간 일치 여부를 검증하는 것
    을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 가운데 어느 한 액티브 모니터링 유닛은,
    프로브 패킷(probe packet)을 생성하고, 다른 액티브 모니터링 유닛 간 상기 프로브 패킷에 송신 시간 또는 수신 시간을 기록(record)하여 송수신함으로써 상기 KQI를 각각 모니터링하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛이 동기화된 경우 상기 프로브 패킷의 송수신은,
    상기 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 상기 프로브 패킷에 송신 시간(T0PN)을 기록하여 상기 다른 액티브 모니터링 유닛에게 송신하고, 상기 다른 액티브 모니터링 유닛이 수신한 프로브 패킷에 수신 시간(T1PN )을 기록하여 상기 어느 한 액티브 모니터링 유닛에게 송신함으로써 수행되고,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛 및 상기 제2 액티브 모니터링 유닛이 동기화되지 않은 경우 상기 프로브 패킷의 송수신은,
    상기 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 상기 프로브 패킷에 송신 시간(T0PN)을 기록하여 상기 다른 액티브 모니터링 유닛에게 송신하고, 상기 다른 액티브 모니터링 유닛이 수신한 프로브 패킷에 수신 시간(T1PN) 및 송신 시간(T2PN)을 기록하여 상기 어느 한 액티브 모니터링 유닛에게 송신하며, 상기 어느 한 액티브 모니터링 유닛이 수신한 프로브 패킷에 다시 수신 시간(T3PN)을 기록하여 상기 다른 액티브 모니터링 유닛에 송신함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 또는 상기 패시브 모니터링 유닛은,
    모니터링 파라미터(monitoring parameter)에 기초하여 모니터링 방법을 설정하고,
    상기 제1 노드, 상기 제2 노드 및 상기 제3 노드 중 하나 이상의 노드는,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 및 상기 패시브 모니터링 유닛 중 어느 한 유닛의 모니터링 방법이 상기 스마트 SLA에 부합하는 지 검증하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 모니터링 파라미터는,
    상기 제1 노드, 상기 제2 노드 및 상기 제3 노드 중 하나 이상의 노드가 상기 스마트 SLA를 열람한 것을 기초로 생성한 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제1항에 있어서,
    상기 검증은,
    상기 산출된 QoS 중에서 또는 상기 산출된 서비스 요금 중에서, 일치하는 QoS 또는 서비스 요금을 산출한 노드의 수가 가장 많은 경우의 QoS 또는 서비스 요금을 검증된 QoS 또는 서비스 요금으로 판단함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 산출된 QoS 또는 상기 산출된 서비스 요금은, 검증을 수행하는 노드가 산출한 QoS 또는 서비스 요금을 포함하고,
    상기 검증은,
    상기 산출된 QoS 또는 상기 산출된 서비스 요금을 상기 검증을 수행하는 노드가 산출한 QoS 또는 서비스 요금과 비교하여 일치하는 QoS 또는 서비스 요금을 검증된 것으로 판단함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  10. 삭제
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  12. 제1항에 있어서,
    검증된 서비스 요금이 있는 경우, 상기 블록체인 네트워크의 한 노드로서 상기 검증된 서비스 요금을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 제4 노드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제4 노드는,
    상기 제1 액티브 모니터링 유닛, 상기 제2 액티브 모니터링 유닛 및 상기 패시브 모니터링 유닛 중 하나 이상으로부터 모니터링 결과를 수신한 것을 기초로 서비스 요금을 산출하여, 상기 검증된 서비스 요금을 재검증한 것을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 시스템.
  14. 서비스 수준 협약(Service Level Aggrement: SLA) 관리 시스템이 서비스 수준 협약에 기초한 관리를 수행하는 방법에 있어서,
    상기 서비스 수준 협약을 블록체인 네트워크에서 실행 가능한 스마트 계약(smart contract)으로 변환하여 스마트 SLA를 생성하는 과정;
    상기 서비스 수준 협약이 적용되는 구간의 종단의 일측에 위치하여 상기 스마트 SLA에 정의된 KQI(Key Quality Indicator)를 모니터링하는 제1 모니터링 과정;
    상기 종단의 타측에 위치하여 상기 KQI를 모니터링하는 제2 모니터링 과정;
    상기 제1 모니터링 과정 및 상기 제2 모니터링 과정에서 송수신되는 패킷을 모니터링하는 제3 모니터링 과정;
    상기 블록체인 네트워크의 둘 이상의 노드가 상기 제1 모니터링 과정, 상기 제2 모니터링 과정 및 상기 제3 모니터링 과정 가운데 하나 이상의 과정으로부터 생성된 데이터를 모니터링 결과로서 수신하여, 수신한 모니터링 결과 및 상기 스마트 SLA를 기초로 QoS(Quality of Service) 또는 서비스 요금(service charge)을 각각 산출하는 과정; 및
    상기 블록체인 네트워크의 하나 이상의 노드가 산출된 QoS 간 또는 산출된 서비스 요금 간 일치 여부를 검증하는 과정
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 모니터링 과정 및 상기 제2 모니터링 과정은,
    상기 종단과 각각 연결된 액티브 모니터링 유닛들(active monitoring units) 가운데 어느 하나가 프로브 패킷(probe packet)을 생성하여, 상기 액티브 모니터링 유닛들 간 생성된 프로브 패킷에 송신 시간 또는 수신 시간을 기록하여 송수신함으로써 KQI를 모니터링하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제1 모니터링 과정, 상기 제2 모니터링 과정 또는 상기 제3 모니터링 과정은, 모니터링 파라미터(monitoring parameter)에 기초하여 모니터링을 수행하고,
    상기 서비스 수준 협약 관리 방법은,
    상기 블록체인 네트워크의 하나 이상의 노드가 상기 제1 모니터링 과정, 상기 제2 모니터링 과정 또는 상기 제3 모니터링 과정의 모니터링이 상기 스마트 SLA에 부합하여 이루어지는 지 검증하는 과정
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 검증은,
    상기 산출된 QoS 또는 상기 산출된 서비스 요금 가운데 일치하는 QoS 또는 서비스 요금을 산출한 노드의 수가 가장 많은 경우의 QoS 또는 서비스 요금을 검증된 QoS 또는 서비스 요금으로 판단함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 산출된 QoS 또는 상기 산출된 서비스 요금은, 검증을 수행하는 노드가 산출한 QoS 또는 서비스 요금을 포함하고,
    상기 검증은,
    상기 산출된 QoS 또는 상기 산출된 서비스 요금을 상기 검증을 수행하는 노드가 산출한 QoS 또는 서비스 요금과 비교하여 일치하는 QoS 또는 서비스 요금을 검증된 것으로 판단함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
  19. 제14항에 있어서,
    검증된 서비스 요금이 있는 경우, 상기 블록체인 네트워크의 한 노드가 상기 검증된 서비스 요금을 기초로 서비스 요금의 정산 승인 여부를 결정하는 과정
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 수준 협약 관리 방법.
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