KR102294259B1 - Lan 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 iptv와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조 - Google Patents

Lan 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 iptv와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조에 관한 것으로서, IPTV 서비스 통신사의 ISP(Internet Service Provider) 라우터; 상기 ISP 라우터에 연결되는 ip 공유기; 다수의 노하드 컴퓨터에 네트워크로 운영체제 및 프로그램 데이터를 공유시키는 BOOTP(bootstrap protocol)이 설치된 샌부트(SANboot) 서버; 상기 샌부트(SANboot) 서버와 ip 공유기, ISP 라우터가 연결되는 중앙 스위치 허브;로 구성되는 공용 네크워크 장치와; 상기 중앙 스위치 허브와 클라이언트에 연결되는 1개의 랜선을 연결시키는 것으로서 igmp snooping이 지원되는 객실 스위치허브; 상기 객실 스위치허브에 연결되는 IPTV; 상기 객실 스위치허브에 연결되며, 네트워크 인터페이스를 통해 컴퓨터를 부팅시키는 부팅 환경이 설치된 노하드 컴퓨터;로 구성되는 객실 전용 장치로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하여 추가적인 선로 증설공사 없이 숙박업소와 원룸 등 다수 객실 사용자 구조의 건물에 기존 매설된 랜선을 이용하여 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 WAN 영역의 양방향 텔레비전 서비스(IPTV)와 LAN 영역의 노하드 시스템을 동시에 사용할 수 있게 하는 'LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조'가 제공되는 이점이 있다.

Description

LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조{Network structure that connects IPTV and no-hard computer in the room with one LAN cable in the LAN area}
본 발명은 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조에 관한 것으로서, 더욱 자세하게는 하나의 랜선에 스토리지전용 네트웍크를 이용한 샌부트(SANboot) 서버와 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 양방향 텔레비전 서비스(IPTV)를 결선하여 서비스를 받게 하여 객실에 네트워크 선로 작업을 단순화시키는 기술에 관한 것이다.
일반적으로, 동일 네트워크상에 다수의 노하드 컴퓨터를 효율적으로 이용하기 위한 스토리지전용 네트웍크를 이용한부팅(샌부트(SANboot))이 피씨방, 학교 실습실 등에서 많이 이용되고 있으며 숙박업소, 원룸 등과 같이 다회선 이용자에게서도 수요가 늘어나고 있다.
컴퓨터 네트워크가 보급되기 이전에 데이터 저장은 개인 PC의 하드 디스크에 저장하였으나, 최근에는 네트워크가 발전하여 초당 기가비트의 데이터를 전송할 수 있는 시대이므로 하드 디스크를 떼어다 붙여 복사하는 것보다 네트워크를 통해서 전달하는 것이 더 빠르다.
네트워크 스토리지란 이러한 기술발전 배경에 따라 네트워크를 통해서 클라이언트들이 접근하여 데이터를 저장, 복사 등등 디스크 작업을 할 수 있는 저장 장치를 의미한다.
이러한 네트워크 스토리지는 대표적으로 DAS(Direct Attached Storage)와 NAS(Network Attached Storage), SAN(Storage Area Network)가 있다.
이 중에서 스토리지전용 네트웍크를 이용한부팅(샌부트(SANboot))은 주로 노하드 시스템에 사용되고 있는데, 노하드 시스템이란, PC방이나 , 컴퓨터실, 실습실, 숙박업소, 교육기관 등등많은 컴퓨터들을 관리 운영하는 곳에서 중앙컴퓨터에만 저장장치를 두고, 그것을 다수의 PC가 모두 네트워크로 운영체제 및 프로그램 데이터 등을 모두 공유하여 사용하는 시스템으로서, 디스크리스 시스템이라고도 한다.
이 중에서도 특히 모텔과 같은 숙박업소에서는 과거와 이미지나 인식과 달리 PC방을 대체하여 쾌적한 컴퓨터 사용을 위한 실내 데이트 코스 중에 하나로 자리잡고 있다.
그런데, 숙박업소와 같은 독립 공간에서 컴퓨터를 사용하는 사람들은 PC방과 같은 오픈공간에서보다 컴퓨터를 더 막 다루어, 불법 프로그램을 설치하거나, 기타 여러가지 컴퓨터에 무리를 주는 작업을 하는 등의 경향이 있어 모텔에 비치된 컴퓨터가 하드 손상이나 바이러스 감염, 운영체제 오류로 고장이 나는 경우가 빈번하게 발생된다.
PC 사용을 위해 숙박업소를 찾는 손님들은 PC 관리가 제대로 안되는 곳은 다시 가지 않으므로 컴퓨터에 대해서 비전문가가 대부분인 숙박업소 관리인들에게도 PC관리는 매우 중요한 문제이며, 노하드시스템은 이러한 문제를 해결하는 장치로서 크게 부각되고 있다.
숙박업소에서 노하드 시스템을 사용하는 경우, SSD가 설치된 중앙서버에 있는 데이터를 기가비트 랜으로 공유하여 빠른 속도로 구동되며, 수십, 수백대의 PC에 하드디스크가 없어 하드 구입 비용 및 AS, 운영체제 및 프로그램 오류이 발생되지 않아 AS비용이 절감되고, 각 PC의 바이러스감염에 대해 안전하고, PC 수명이 연장되는 이점이 있으므로, 대부분의 숙박업소에서 이를 빠르게 도입하기 위해 노력하고 있다.
한편, 숙박업소와 원룸 등 다수 객실 사용자 구조의 건물은 주로 기존에 매설되어 있는 랜선을 이용하여 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 양방향 텔레비전 서비스(IPTV)를 사용하고 있는데, 상기 노하드 시스템을 이용하기 위해서는 IPTV용 랜선 이외에 각 객실마다 노하드 시스템용 랜선을 추가로 설비해야 하는 문제점이 있다.
이하, 도 1을 참조하여, 종래기술방식에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 1은 종래기술방식에서 숙박업소 및 원룸에서 객실에 사용되는 컴퓨터의 효율적인 관리를 위하여 노하드 시스템 서비스를 도입할 경우 사용되는 네트워크 구성도이다.
도 1에서 숙박업소 및 원룸에 제공되는 다회선 상품의 경우 통신사측 ISP 라우터(100)의 각 포트에서 서로 다른 대역대의 공인아이피가 유동아이피로 라우팅 된다.
한편, 노하드 시스템에 연결될 클라이언트 PC는 샌부트(SANboot) 서버(130')에서 부트스트랩프로토콜을 이용하여 노하드 컴퓨터(210')에 미리 정해진 아이피를 할당해야 하므로 통신사 측에서 제공하는 공인 아이피를 사용하는 것은 불가능하다.
따라서, 통신사측 ISP 라우터(100')의 1개의 포트에서 제공받은 공인아이피를 ip 공유기(110')에 연결하여 정해진 사설 아이피를 사용할 수 있는 별도의 네트워크를 구성하여 서비스하며, 이로 인하여 각 객실 마다 랜선의 추가가 필요하였다.
이러한 랜선의 추가는 객실이 100개가 있는 숙박업소의 경우 100개의 객실마다 랜선을 1개씩 추가 인입시키는 숙박업소 전체의 선로 증설작업을 동반해야 하므로 설치 비용이 과도하게 발생되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 추가적인 선로 증설공사 없이 숙박업소와 원룸 등 다수 객실 사용자 구조의 건물에 기존 매설된 랜선을 이용하여 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 WAN 영역의 양방향 텔레비전 서비스(IPTV)와 LAN 영역의 노하드 시스템을 동시에 사용할 수 있게 하는 'LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조'를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 LAN 영역의 네트워크 결선구조로서, WAN 영역의 IPTV 서비스 통신사의 네트워크망에 연결되는 ISP(Internet Service Provider) 라우터; 상기 ISP 라우터의 출력단 중 하나에 입력단이 연결되며, 출력단으로 사설 IP를 배분시키는 ip 공유기; 다수의 노하드 컴퓨터와 네트워크로 연결되어 운영체제 및 프로그램 데이터를 공유시키는 BOOTP(bootstrap protocol)이 설치된 샌부트(SANboot : Storage Area Network를 이용한 부팅시스템) 서버; 복수 개의 스위치 연결단자가 형성되어, 상기 샌부트(SANboot) 서버와 ip 공유기, ISP 라우터가 연결되는 중앙 스위치 허브;로 구성되는 공용 네크워크 장치와; 복수 개의 스위치 연결단자가 형성되어, 상기 중앙 스위치 허브의 복수 개 연결단자 중 하나에 1개의 랜선으로 연결되는 igmp snooping이 지원되는 객실 스위치허브; 상기 객실 스위치허브의 스위치 연결단자에 각각 연결되는 IPTV와 네트워크 인터페이스를 통해 PXE(Preboot Execution Environment) 부팅환경에서 컴퓨터를 부팅시키는 노하드 컴퓨터;로 구성되는 n개(n은 자연수)의 객실 전용 장치로 이루어지는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조를 기술적 특징으로 한다.
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또한, 상기 샌부트(SANboot) 서버에는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버 기능이 포함되어 노하드 컴퓨터에 RARP(역순 주소 결정 프로토콜) 방법으로 ip, subnet mask, default gateway를 임대하는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조로 되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 샌부트(SANboot) 서버는 NAC(Network Access Control)에 미리 등록되지 않은 IP를 삭제시켜, 노하드 컴퓨터가 ISP(Internet Service Provider) 라우터의 DHCP에서 IP를 재할당 받는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조로 되는 것이 바람직하다.
삭제
상기한 본 발명에 의하여, 추가적인 선로 증설공사 없이 숙박업소와 원룸 등 다수 객실 사용자 구조의 건물에 기존 매설된 랜선을 이용하여 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 WAN 영역의 양방향 텔레비전 서비스(IPTV)와 LAN 영역의 노하드 시스템을 동시에 사용할 수 있게 하는 'LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조'가 제공되는 이점이 있다.
도 1은 종래기술방식에서 숙박업소 및 원룸에서 객실에 사용되는 컴퓨터의 효율적인 관리를 위하여 노하드 시스템 서비스를 도입할 경우 사용되는 네트워크 구성도
도 2는 본 발명에 의한 네트워크 구성도
이하 도면을 참조하여 본 발명에 관하여 살펴보기로 하며, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다.
그리고 후술되는 컴퓨터 전문용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 공지의 용어들이지만, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로 그 정의는 본 발명을 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하의 도 1은 종래기술방식에서 숙박업소 및 원룸에서 객실에 사용되는 컴퓨터의 효율적인 관리를 위하여 노하드 시스템 서비스를 도입할 경우 사용되는 네트워크 구성도이며, 도 2는 본 발명에 의한 네트워크 구성도이다.
도 2에서 보여지는 바와 같이 본 발명은 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시킬 수 있는 네트워크 결선구조에 관한 것으로서, 크게 ISP(Internet Service Provider) 라우터(100), ip 공유기(110), 샌부트(SANboot) 서버(130) 및 중앙 스위치 허브(120)로 구성되는 공용 네크워크 장치(10)와 객실 스위치허브(220), IPTV(200) 및 노하드 컴퓨터(210)로 구성되는 객실 전용 장치(20)로 이루어진다.
먼저, 본 발명에서 공용 네크워크 장치(10)의 결선 구조에 대해서 설명하기로 한다.
상기 ISP(Internet Service Provider) 라우터(100)는 통신 서비스사에서 통신 서비스를 제공하게 위해서 설치하는 장비로서, LG, KT, SK와 같은 통신 서비스사에서는 ISP(Internet Service Provider) 라우터(100)를 통해 IPTV(200)와 인터넷 통신 서비스를 함께 제공하고 있다.
본 발명은 상기 ISP 라우터(100)의 출력단 중 하나를 ip 공유기(110)와 연결시키며, 상기 ip 공유기(110)는 중앙 스위치 허브(120)에 연결시킨다.
상기 중앙 스위치 허브(120)에는 또한 다수의 노하드 컴퓨터에 네트워크로 운영체제 및 프로그램 데이터를 공유시키는 BOOTP(bootstrap protocol)이 설치된 샌부트(SANboot) 서버(130)와 상기 ISP 라우터(100)의 출력단 중 다른 하나를 연결시킨다.
상기 중앙 스위치 허브(120)의 각 출력단에 연결된 랜선은 각 객실마다 하나식 배정하며, 본 발명은 이때, 각 객실마다 기존의 IPTV(200) 사용을 위해 설치된 랜선을 사용함으로써 별도의 선로 증설공사가 불필요하다는 것을 주요 특징으로 한다.
이하, 객실 전용 장치(20)에 대하여 설명하면, 각 객실 내에서는 인입된 1개의 랜선이 igmp snooping이 지원되는 객실 스위치허브(220)에 연결되고, 상기 객실 스위치허브(220)의 출력단에 IPTV(200)와 네트워크 인터페이스를 통해 컴퓨터를 부팅시키는 부팅 환경이 설치된 노하드 컴퓨터(210)가 연결된다.
본 발명에서 상기 샌부트(SANboot) 서버(130)는 공지된 장치이며, 상기 노하드 컴퓨터의 부팅환경은 PXE(Preboot Execution Environment)인 것이 바람직하다.
이하, 이와 같은 결선에 의한 네트워크 통신연결에 대해서 살펴보기로 한다.
먼저, 상기한 네트워크 결선 후 노하드 컴퓨터(210)를 실행시키면, 노하드 컴퓨터(210)는 IP 정보가 없으므로 RARP(역순 주소 결정 프로토콜) 방법으로 DHCP server로부터 ip, subnet mask, default gateway를 임대 받아야 한다.
본 발명의 상기 샌부트(SANboot) 서버(130-1)에는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버 기능이 포함되어 노하드 컴퓨터(210)에 RARP(역순 주소 결정 프로토콜) 방법으로 ip, subnet mask, default gateway를 임대한다.
구체적으로는, 정보가 없는 노하드 컴퓨터(210)의 DHCP Discover는 목적지가 Broadcast이기 때문에 동일 서브넷 상에 있는 모든 DHCP server에게 packet을 송신한다.
이때, 부트스트랩프로토콜(BOOTP:Bootstrap Protocol)를 포함한 샌부트(SANboot) 서버(130-1)는 노하드 컴퓨터(210)에게 Broadcast부터 DHCP discover에 대한 packet을 받고 노하드 컴퓨터(210)의 IP 정보가 포함된 DHCP Offer를 통해 노하드 컴퓨터(210)에게 필요로 하는 네트워크 정보를 (IP, subnet, Default gateway, DNS, Lease Time 등) Unicast로 보내준다.
노하드 컴퓨터(210)는 RARP Request packet Destination이 ff-ff-ff-ff-ff-ff Broadcast이므로, DHCP Offer받은 IP에 대해서 네트워크 내에 Source ip를 받은 노하드 컴퓨터(210)를 제외한 모든 노하드 컴퓨터(210)가 RARP Request를 broadcast로 보낸다.
이에 따라. 물리적 환경이 동일한 내부 네트워크 안에서 각 노하드 컴퓨터(210)들은 packet이 송수신하면서 Mac Address 중복 체크를 하며, 받은 RARP request packet의 destination ip가 자신이 아니면 packet을 버리고 맞으면 RARP reply packet을 보낸다.
이때, 노하드 컴퓨터(210)가 보내는 ff-ff-ff-ff-ff-ff Broadcast는 ISP 라우터(100)에서 임대한 공인 IP와 보내는 Broadcast범위가 서로 다르므로 노하드 컴퓨터(210)가 보낸 packet은 ISP 라우터(100)까지 도달할 수 없으므로 샌부트(SANboot) 서버(130-1)에만 도달하게 된다
샌부트(SANboot) 서버(130-1)는 노하드 컴퓨터(210)의 RARP Request packet을 받고 DHCP ACK를 보내어 IP할당이 되며 노하드 컴퓨터(210)는 ACK packet을 통해 IP Lease Time의 기간동안 IP주소를 임대하여 사용하게 된다.
따라서, 각 노하드 컴퓨터(210)들은 샌부트(SANboot) 서버(230)에서 NAT방식으로 내부 사설IP를 할당 받으며, NAC 관리 툴을 사용해 노하드 컴퓨터(210)들의 mac address와 ip가 샌부트(SANboot) 서버(230)의 멤버십에 등록이 되어 tcp/udp 통신이 가능해진다.
노하드 컴퓨터(210)를 부팅시키기 위한 일실시예로서는 샌부트(SANboot) 서버(230)에 등록된 tcp/udp 통신중 BOOTP DHCP는 well-known 포트를 사용하고 UDP 67번 port를 서버에서 사용하고 UDP 68번 port는 노하드 컴퓨터(210)가 사용하면 된다.
노하드 컴퓨터(210)가 PXE 부팅을 시도하면 네트워크상에 존재하는 endpoint 중에서 PXE에 필요한 Bootstrap Protocol server를 찾는다.
이때, 노하드 컴퓨터(210)는 BootRequest packet으로 Source IP는 0.0.0.0 이고 Destination은 255.255.255.255로 Broadcast한다.
노하드 컴퓨터(210)로부터 BootRequest packet을 받은 Bootstrap Protocol(이하 'BOOTP')이 가능한 샌부트(SANboot) 서버(230)는 Bootstrap Protocol에 필요한 data를 포함하여 BootReply로 답을 한다.
한편, 노하드 컴퓨터(210)에는 디스크가 없으므로 BOOTP를 위해 샌부트(SANboot) 서버(230)의 tftp server로부터 IP, MAC address, file 등을 노하드 컴퓨터(210)에 맞게 부팅 파일을 정규화 하고 부팅 파일과 연관시켜 데이터베이스를 참조하게 한다.
부팅 후 노하드 컴퓨터(210)는 운영체제 네트워크 내의 또 다른 DHCP인 ISP Route(110)에서 아이피를 다시 할당 받을 수도 있으므로, 이러한 경우를 대비해 샌부트(SANboot) 서버(130)의 NAC에 미리 등록되지 않은 아이피는 삭제하도록 설정한다.
한편, 객실 내 IPTV(200)는 multicast로서 샌부트(SANboot) 서버(230)에서 IPTV endpoint 장비의 mac address가 멤버십으로 등록되지 않았으므로, 샌부트(SANboot) 서버(230)에서 ip를 할당 받지 않고 ISP 라우터(110)에서 공인ip를 자동 할당 받아 사용하게 된다.
IPTV endpoint는 Multicasting을 사용하며 IPTV(200)와 연결되는 각 객실에 설치된 객실 스위치허브(160)는 IGMP Snooping enable으로 ISP 라우터(110)에게 Multicast 트래픽을 요청한다.
IGMP(Internet Group Management Protocol, RFC 1112의 정의 참조)는 호스트가 멀티캐스트 그룹 구성원을 인접한 스위치 및 라우터로 광고할 수 있게 해주는 프로토콜로서, TCP/IP 프로토콜 집합이 동적 멀티캐스팅을 수행하기 위해 사용하는 표준 프로토콜이다.
IGMP snooping은 객실 스위치허브(160)가 네트워크상의 ISP 라우터(110)와 모든 endpoint 사이의 패킷을 분석하여 객실 스위치허브(160)에서 Multicast 트래픽을 요청한 endpoint들에게만 Multicast packet을 전달하게 되며 multicast Grouping list를 만들고 multicast packet이 endpoint로만 전달이 되어 불필요한 packet을 발생시키지 않고 네트워크 부하도 줄이게 된다.
endpoint는 IGMP Ethernet 환경에서 IPTV endpoint가 멀티캐스트 데이터를 받고자 multicast ip를 ISP 라우터(110)게 알려서 멤버를 등록하고 multicast ip로 전송되는 packet을 요구 또는 멤버 해지를 요구한다.
ISP 라우터(110)는 IGMP를 통해 네트워크 환경안에 multicast host가 있다는 것을 인식하고 그 multicast IP로 전송되는 패킷을 호스트로 IGMP를 통해 네트워크 환경안에 객실 스위치허브(160)에게 multicast host mac adress를 알려준다.
객실 스위치허브(160)는 IGMP를 통해 라우터가 알려준 multicast host mac adress를 알기에 포트 전체로 플러딩하지 않고 호스트에게 바로 전달한다.
본 발명은 이와 같이, BOOTP와 IPTV(200)간의 네트워크 통신이 다르므로 IPTV(200)와 노하드 컴퓨터(210)가 각각 요구하는 packet은 endpoint인 IPTV(200)와 노하드 컴퓨터(210)에 적합하게 도착되어 단일 LAN으로 BOOTP와 IPTV가 동시에 통신 가능하게 되며, traffic 또한 불필요하게 퍼지지 않으므로 원활한 네트워크 망이 구성되는 특징이 있다.
이상 본 발명의 설명을 위하여 도시된 도면은 본 발명이 구체화되는 하나의 실시예로서 도면에 도시된 바와 같이 본 발명의 요지가 실현되기 위하여 다양한 형태의 조합이 가능함을 알 수 있다.
따라서 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.
10 : 공용 네크워크 장치
20 : 객실 전용 장치
100 : ISP(Internet Service Provider) 라우터
110 : ip 공유기
120 : 중앙 스위치 허브
130 : 샌부트(SANboot) 서버
130-1 : 샌부트(SANboot) 서버
200 : IPTV
210 : 노하드 컴퓨터
220 : 객실 스위치허브

Claims (5)

  1. LAN 영역의 네트워크 결선구조로서,
    WAN 영역의 IPTV 서비스 통신사의 네트워크망에 연결되는 ISP(Internet Service Provider) 라우터;
    상기 ISP 라우터의 출력단 중 하나에 입력단이 연결되며, 출력단으로 사설 IP를 배분시키는 ip 공유기;
    다수의 노하드 컴퓨터와 네트워크로 연결되어 운영체제 및 프로그램 데이터를 공유시키는 BOOTP(bootstrap protocol)이 설치된 샌부트(SANboot : Storage Area Network를 이용한 부팅시스템) 서버;
    복수 개의 스위치 연결단자가 형성되어, 상기 샌부트(SANboot) 서버와 ip 공유기, ISP 라우터가 연결되는 중앙 스위치 허브;
    로 구성되는 공용 네크워크 장치와;

    복수 개의 스위치 연결단자가 형성되어, 상기 중앙 스위치 허브의 복수 개 연결단자 중 하나에 1개의 랜선으로 연결되는 igmp snooping이 지원되는 객실 스위치허브;
    상기 객실 스위치허브의 스위치 연결단자에 각각 연결되는 IPTV와 네트워크 인터페이스를 통해 PXE(Preboot Execution Environment) 부팅환경에서 컴퓨터를 부팅시키는 노하드 컴퓨터;
    로 구성되는 n개(n은 자연수)의 객실 전용 장치로
    이루어지는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조.
  2. 제1항에 있어서 상기 샌부트(SANboot) 서버에는
    DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버 기능이 포함되어 노하드 컴퓨터에 RARP(역순 주소 결정 프로토콜) 방법으로 ip, subnet mask, default gateway를 임대하는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조.
  3. 제2항에 있어서 상기 샌부트(SANboot) 서버는
    NAC(Network Access Control)에 미리 등록되지 않은 IP를 삭제시켜, 노하드 컴퓨터가 ISP(Internet Service Provider) 라우터의 DHCP에서 IP를 재할당 받는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 LAN 영역에서 하나의 랜선을 객실로 인입시켜 객실 내 IPTV와 노하드 컴퓨터를 결선시키는 네트워크 결선구조.
  4. 삭제
  5. 삭제
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