KR200273788Y1 - 클러스터 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 고안은 다수의 클라이언트가 윈도우 터미널 서비스를 용이하게 이용할 수 있도록 한 클러스터 시스템에 관한 것으로서, 본 고안의 클러스터 시스템은 소정의 터미널 서비스 요청 메시지를 수신하고, 수신된 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 동작하여 그 결과화면을 클라이언트로 전송하는 다수개의 윈도우 터미널 서버와, 다수의 클라이언트로부터 요청되는 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 상기 다수개의 윈도우 터미널 서버를 기 설정된 네임 테이블을 바탕으로 할당하여 상호 통신 가능하도록 연결하고, 다수개의 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생하는지를 검출하는 부하분산 모듈을 포함하여 구성되므로, 특정 윈도우 터미널 서버가 다운되더라도 다수의 클라이언트는 계속해서 윈도우 터미널 서비스를 이용할 수 있으며, 또한, 다수개의 윈도우 터미널 서버를 구비함으로써 윈도우 터미널 서버의 업그레이드 비용 지출을 최소화할 수 있다.
Description
본 고안은 윈도우 터미널 서비스 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다수의 클라이언트가 윈도우 터미널 서비스를 용이하게 이용할 수 있도록 부하분산 모듈과 다수개의 윈도우 터미널 서버로 구성되는 클러스터 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 사용자는 자신의 PC에서 웹 브라우저를 이용하여 윈도우 터미널 서버에 접속함으로써 다양한 윈도우 터미널 서비스를 이용할 수 있다.
여기서 사용자의 PC와 윈도우 터미널 서버는 연결된 상태에서 RDP(Remote Display Protocol) 또는 ITU(International Telecommunications Union's)의 T.120 표준안에 기반한 데이터 전송 프로토콜에 따라 데이터 패킷을 주고받는다. 이때, 사용자는 자신의 PC를 사용하는 것과 동일하게 윈도우 터미널 서버를 이용할 수 있으므로, 사용자 자신의 PC 성능이 저 사양이더라도 고성능인 윈도우 터미널 서버로 인해 만족스러운 윈도우 터미널 서비스를 얻을 수 있다. 그리고 윈도우 터미널 서비스를 이용하기 위해서는 웹브라우저 또는 이에 준하는 브라우저 기능을 수행하는 프로그램이 설치된 PC, PDA 등의 터미널 하드웨어와, 터미널 서비스 프로그램을 수행하는 서버 하드웨어, 그리고 이들을 연결하는 네트워킹 장치 등이 상호 연동되도록 연결 구성되어 있어야 한다.
상기와 같이, 윈도우 터미널 서비스를 이용하기 위한 일반적인 윈도우 터미널 서비스 시스템을 도 1을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1을 참조하면, 종래의 윈도우 터미널 서비스 시스템은 다양한 프로그램 및 정보를 저장하여, 다수의 클라이언트(제 1 내지 제 n 클라이언트)(10)로부터의터미널 서비스 요청 메시지에 해당되는 정보를 제공하기 위한 윈도우 터미널 서버(30)와, 다수의 클라이언트(10)와 윈도우 터미널 서버(30)간의 상호 통신 가능하도록 연결하여 데이터 패킷을 전달해주는 네트워킹 장치인 스위칭 허브(20)로 구성된다.
여기서 소정의 클라이언트(예를 들어, 제 i 클라이언트)가 웹 브라우저를 이용하여 윈도우 터미널 서버(30)에 접속하면, 도 2에 도시된 바와 같이, 윈도우 터미널 서버(30)는 윈도우 로그인 화면을 제 i 클라이언트에게 전송한다.
이어서 상기 제 i 클라이언트는 로그인한 후, 자신의 터미널 하드웨어를 사용하는 것과 동일하게 윈도우 터미널 서버(30)를 이용할 수 있다. 이때, 스위칭 허브(20)는 제 i 클라이언트가 윈도우 터미널 서비스를 이용할 수 있도록 윈도우 터미널 서버(30)로 스위칭된다. 결국, 다수의 클라이언트는 자신의 터미널 하드웨어 성능이 저 사양이더라도 고성능인 윈도우 터미널 서버에 접속함으로써 원하는 윈도우 터미널 서비스를 얻게된다.
그러나, 이상에서 설명한 종래의 윈도우 터미널 서비스 시스템은 다수의 클라이언트가 윈도우 터미널 서버에 접속해서 윈도우 터미널 서버의 처리 능력 이상의 많은 작업을 수행하면, 해당 윈도우 터미널 서버가 다운되는 현상이 발생한다. 이때, 다수의 클라이언트는 윈도우 터미널 서버의 다운문제가 해결될 때까지 윈도우 터미널 서비스를 사용할 수 없는 불편함을 감수해야 한다.
그리고 윈도우 터미널 서버의 다운문제는 대부분 윈도우 터미널 서버의 CPU/메인보드/메모리/하드디스크 등을 한층 높은 고성능의 부품으로 교체해야만 해결될수 있으므로, 결국, 윈도우 터미널 서버의 업그레이드를 위한 비용이 발생된다.
본 고안은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 특정 윈도우 터미널 서버가 다운되더라도 다수의 클라이언트가 용이하게 윈도우 터미널 서비스를 제공받을 수 있도록 하며, 또한, 윈도우 터미널 서버의 업그레이드 비용 지출을 절감시킬 수 있도록 한 클러스터 시스템을 제공하는데 있다.
도 1은 일반적인 윈도우 터미널 서비스 시스템을 나타낸 블록도,
도 2는 일반적인 윈도우 터미널 서비스 시스템에서 제공되는 로그인 화면을 나타낸 도면,
도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 클러스터 시스템의 구성을 나타낸 블록도,
도 4는 도 3에 도시된 부하분산 모듈의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도,
도 5는 본 고안의 일 실시예에 따른 클러스터 시스템을 이용한 터미널 서비스 제공방법을 나타낸 순서도이다.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
100 : 클라이언트 200 : 클러스터 시스템
210 : 부하분산 모듈 211 : 제 1 인터페이스
212 : 제어부 213 : 메모리
214 : 스위칭부 215 : 제 2 인터페이스
220 : 윈도우 터미널 서버
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안에 따른 클러스터 시스템은 다수의 클라이언트에 연결되어, 클라이언트로부터의 터미널 서비스 요청 메시지에 따른 정보를 제공하기 위한 클러스터 시스템에 있어서, 소정의 터미널 서비스 요청 메시지를 수신하고, 수신된 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 동작하여 그 결과화면을 상기 클라이언트로 전송하는 다수개의 윈도우 터미널 서버와, 다수의 클라이언트로부터 요청되는 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 다수개의 윈도우 터미널 서버를 기 설정된 네임 테이블을 바탕으로 할당하여 상호 통신 가능하도록 연결하고, 다수개의 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생하는지를 검출하는 부하분산 모듈을 포함하여 구성되는데 그 특징이 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안의 일 실시예에 따른 클러스터 시스템을 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 클러스터 시스템에 대한 구성도로서, 다수의 클라이언트(제 1 내지 제 n 클라이언트)(100)에 연결되어, 클라이언트(100)로부터의 터미널 서비스 요청 메시지에 따른 정보를 제공하기 위한 클러스터 시스템(200)은 부하분산 모듈(210)과, 다수개의 윈도우 터미널 서버(제 1 내지 제 m 윈도우 터미널 서버)(220)를 포함하여 구성된다.
여기서 상기 부하분산 모듈(210)은 도 4에 도시된 바와 같이, 제 1 인터페이스(211)와, 제어부(212)와, 메모리(213)와, 스위칭부(214)와, 제 2 인터페이스(215)를 포함하여 구성된다.
제 1 인터페이스(211)는 다수의 클라이언트(제 1 내지 제 n 클라이언트)(100)와의 데이터 통신을 지원하고, 제 2 인터페이스(215)는 다수개의 윈도우 터미널 서버(제 1 내지 제 m 윈도우 터미널 서버)(220)와의 데이터 통신을 지원한다.
이어서 상기 메모리(213)는 각 윈도우 터미널 서버의 식별번호항목, 각 윈도우 터미널 서버에 저장된 프로그램항목, 각 윈도우 터미널 서버의 온/오프 및 서비스 시동/종료/재시동 설정항목, 윈도우 터미널 서버 할당 비율항목, 각 윈도우 터미널 서버의 CPU/메모리/네트워크 사용상태 기록항목, 각 윈도우 터미널 서버에 접속된 클라이언트의 상황출력항목 등을 관리하는 클러스터 관리도구(이하, 네임 테이블이라 지칭함)를 저장한다.
여기서 상기 네임 테이블은 관리자가 원하는 기능을 용이하게 첨가/수정/삭제할 수 있는 소정의 소프트웨어로 제공된다.
그리고 제어부(212)는 소정의 클라이언트(예를 들어, 제 i 클라이언트)로부터 요청되는 터미널 서비스 요청 메시지를 제 1 인터페이스(211)를 통해 입력받아분석한다. 이때, 제어부(212)는 터미널 서비스 요청 메시지가 윈도우 터미널 서버 접속을 요청하는 데이터로 분석되면, 상기 메모리(213)에 저장된 네임 테이블을 바탕으로 현재 동작중인 윈도우 터미널 서버(제 1 내지 제 m 윈도우 터미널 서버)의 부하상태를 파악하여 최적의 윈도우 터미널 서버(예를 들어, 제 j 윈도우 터미널 서버)를 할당한다.
여기서 윈도우 터미널 서버의 부하상태를 파악하는 방법으로는 현재 알려진 다양한 방법들 또는 이로부터 개선된 방법이 이용될 수 있는데, 그 세부적인 내용은 본 고안의 범위를 벗어나므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
이어서 제어부(212)는 상기 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버가 윈도우 터미널 서버 접속을 요청한 제 i 클라이언트로 연결되도록 상기 스위칭부(214)를 제어한다.
그리고 스위칭부(214)는 제어부(212)의 제어신호에 따라 스위칭하여 접속을 요청한 제 i 클라이언트와 제 j 윈도우 터미널 서버를 연결시킨다.
결국, 제 i 클라이언트는 부하분산 모듈(210)을 통해 다수개의 윈도우 터미널 서버(제 1 내지 제 m 윈도우 터미널 서버)(220) 중 최적의 윈도우 터미널 서버(제 j 윈도우 터미널 서버)에 접속하게 되며, 이후, 접속된 제 j 윈도우 터미널 서버로부터 원하는 터미널 서비스를 용이하게 제공받을 수 있다.
여기서 도 5를 참조하여 본 고안의 클러스터 시스템을 이용하여 터미널 서비스가 제공되는 방식에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저, 소정의 클라이언트(이하, 제 i 클라이언트라 지칭함)가 윈도우 터미널서버 접속을 요청하면(S100), 부하분산 모듈(210)은 메모리(213)에 저장되어 있는 네임 테이블을 바탕으로 현재 동작중인 윈도우 터미널 서버 각각의 부하상태를 파악하여 최적의 윈도우 터미널 서버(이하, 제 j 윈도우 터미널 서버라 지칭함)를 선택하고, 이를 상기 클라이언트에게 할당한다(S110).
여기서 제 i 클라이언트와 제 j 윈도우 터미널 서버가 연결되면, 제 j 윈도우 터미널 서버는 윈도우 로그인 화면(도시생략)을 제 i 클라이언트로 전송한다. 그리고 제 i 클라이언트는 제 j 윈도우 터미널 서버로부터 제공된 윈도우 로그인 화면에 로그인 명령어를 입력한다.
이때, 부하분산 모듈(210)은 제 i 클라이언트로부터 입력 완료된 윈도우 로그인 화면을 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버로 전송하고(S120), 이어 해당 제 j 윈도우 터미널 서버로부터 출력되는 결과화면을 제 i 클라이언트로 전송한다(S130).
이어서 제 j 윈도우 터미널 서버에 로그인 완료되면, 제 i 클라이언트가 소정 프로그램 실행명령어를 입력하는지 여부를 판단한다(S140).
이때, 소정 프로그램 실행명령어는 마우스(도시생략)이동도 포함된다.
상기 판단 결과(S140), 제 i 클라이언트로부터 소정 프로그램 실행명령어가 전송되면, 이를 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버로 전송하고(S150), 이어 제 j 윈도우 터미널 서버로부터 출력되는 결과화면을 해당 제 i 클라이언트에게 전송한다(S160).
그리고 부하분산 모듈(210)은 제 i 클라이언트에게 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생되는지 여부를 판단한다(S170).
이어서 상기 판단 결과(S170), 제 j 윈도우 터미널 서버에 장애발생이 검출되면, 해당 제 j 윈도우 터미널 서버를 상기 메모리(213)에 저장된 네임 테이블로부터 제외시켜 관리하고, 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버의 장애 발생상황을 해당 제 i 클라이언트에게 전송한다(S180).
또한, 부하분산 모듈(210)은 상기 제 j 윈도우 터미널 서버의 장애가 처리될 수 있도록 장애 발생상황을 관리자에게 통보한다.
그리고 제 i 클라이언트는 현재 데이터 통신중인 제 j 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생되었음을 인식하고, 윈도우 터미널 서버 재 접속을 요청할 수 있다.
즉, 제 i 클라이언트가 윈도우 터미널 서버 재 접속을 요청하면(S190), 부하분산 모듈(210)은 네임 테이블을 바탕으로 현재 동작중인 윈도우 터미널 서버 각각의 부하상태를 검출하여 최적의 윈도우 터미널 서버(예를 들어, 제 k 윈도우 터미널 서버)를 선택하고, 이를 할당하는 단계(S110)로 복귀하여 해당 각 단계를 수행한다.
결국, 특정 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생되더라도 클라이언트는 윈도우 터미널 서버 재 접속을 시도함으로써 윈도우 터미널 서비스를 계속해서 이용할 수 있다.
한편, 상기 판단 결과(S170), 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버에 장애 발생이 검출되지 않으면, 제 i 클라이언트가 로그아웃 명령어를 입력하는지 여부를 판단한다(S200).
상기 판단 결과(S200), 제 i 클라이언트가 로그아웃 명령어를 입력하지 않으면, 제 i 클라이언트가 소정의 프로그램 실행명령어를 입력하는지 여부를 판단하는 단계(S140)로 복귀하여 각 단계를 수행한다.
그리고 상기 판단 결과(S200), 로그아웃 명령어가 입력되면, 입력되는 로그아웃 명령어를 할당된 제 j 윈도우 터미널 서버로 전송하고, 이어 그 결과화면을 해당 제 i 클라이언트에게 전송하여 로그아웃을 수행한다(S210).
또한, 한 대의 고성능 윈도우 터미널 서버를 통해 다수의 클라이언트가 요구하는 윈도우 터미널 서비스를 제공하는 것에 비해, 다수개의 윈도우 터미널 서버를 구비하여 윈도우 터미널 서비스를 제공하는 것이 윈도우 터미널 서버의 유지관리 비용을 절감시킨다.
예를 들어, 40명의 클라이언트가 소정의 윈도우 터미널 서비스를 요청할 경우, 각 클라이언트의 요청사항을 한 대의 윈도우 터미널 서버가 처리하기 위해서는 고성능의 서버 하드웨어가 필요하다. 고성능의 서버 하드웨어일수록 그 가격은 높게 나타난다.
결국, 중저가인 다수개의 서버 하드웨어를 사용함으로써 서버의 성능향상을 위한 장비의 구입비용 지출을 감소시킬 수 있다.
이제까지 본 고안에 대하여 그 바람직한 실시예를 중심으로 살펴보았다. 본 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 고안이 본 고안의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예는 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 고안의 범위는 전술한 설명이 아니라 실용신안등록청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 고안에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 고안에 따른 클러스터 시스템은 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 특정 윈도우 터미널 서버가 다운되더라도 다수의 클라이언트에게 윈도우 터미널 서비스를 계속해서 제공할 수 있으므로 클라이언트의 서비스 사용 욕구를 충족시킬 수 있다.
둘째, 다수개의 윈도우 터미널 서버를 구비함으로써 윈도우 터미널 서버의 업그레이드 비용 지출을 최소화할 수 있다.
셋째, 윈도우 운영체제를 탑재하지 않은 부하분산모듈을 사용하는 구조적인 특성으로 인해 클라이언트의 터미널 하드웨어로부터 윈도우 터미널 서버로의 윈도우 운영체제를 대상으로 하는 바이러스 전송을 차단시킬 수 있다.
Claims (3)
- 다수의 클라이언트에 연결되어, 상기 클라이언트로부터의 터미널 서비스 요청 메시지에 따른 정보를 제공하기 위한 클러스터 시스템에 있어서,소정의 터미널 서비스 요청 메시지를 수신하고, 수신된 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 동작하여 그 결과화면을 상기 클라이언트로 전송하는 다수개의 윈도우 터미널 서버; 그리고,상기 다수의 클라이언트로부터 요청되는 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 상기 다수개의 윈도우 터미널 서버를 기 설정된 네임 테이블을 바탕으로 할당하여 상호 통신 가능하도록 연결하고, 상기 다수개의 윈도우 터미널 서버에 장애가 발생하는지를 검출하는 부하분산 모듈을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 클러스터 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 부하분산 모듈은다수의 클라이언트 및 다수개의 윈도우 터미널 서버와의 데이터 통신을 지원하기 위한 제 1 및 제 2 인터페이스와,상기 네임 테이블을 저장하는 메모리와,상기 제 1 인터페이스를 통해 입력되는 소정의 터미널 서비스 요청 메시지에 따라 상기 메모리를 바탕으로 윈도우 터미널 서버를 할당하여 연결시켜 상호 통신을 지원하는 제어부와,상기 제어부의 제어신호에 따라 스위칭하여 윈도우 터미널 서버를 해당 클라이언트에게 연결시키는 스위칭부를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 클러스터 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 네임 테이블은 각 윈도우 터미널 서버의 식별번호항목, 각 윈도우 터미널 서버에 저장된 프로그램항목, 각 윈도우 터미널 서버의 온/오프 및 서비스 시동/종료/재시동 설정항목, 윈도우 터미널 서버 할당 비율항목, 각 윈도우 터미널 서버의 CPU/메모리/네트워크 사용상태 기록항목, 각 윈도우 터미널 서버에 접속된 클라이언트의 상황출력항목 등을 관리하는 테이블임을 특징으로 하는 클러스터 시스템.
Priority Applications (1)
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KR2020020001675U KR200273788Y1 (ko) | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 클러스터 시스템 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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KR2020020001675U KR200273788Y1 (ko) | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 클러스터 시스템 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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KR1020020003083 Division | 2002-01-18 |
Publications (1)
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KR200273788Y1 true KR200273788Y1 (ko) | 2002-04-27 |
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Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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KR2020020001675U KR200273788Y1 (ko) | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 클러스터 시스템 |
Country Status (1)
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KR (1) | KR200273788Y1 (ko) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100411686B1 (en) * | 2002-07-04 | 2003-12-18 | Clunix Inc | Device for connecting and managing terminal for offering windows terminal service, and computer-readable recording medium recording terminal connection software and management software |
CN112015568A (zh) * | 2020-07-06 | 2020-12-01 | 尚特杰电力科技有限公司 | 一种实现rtu远程升级和配置多线程并行的方法及系统 |
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2002
- 2002-01-18 KR KR2020020001675U patent/KR200273788Y1/ko not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112015568A (zh) * | 2020-07-06 | 2020-12-01 | 尚特杰电力科技有限公司 | 一种实现rtu远程升级和配置多线程并行的方法及系统 |
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Date | Code | Title | Description |
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REGI | Registration of establishment | ||
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