KR20080046901A - 서비스 처리 시스템 - Google Patents

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박주홍
안상준
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주식회사 타오네트웍스
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/12Avoiding congestion; Recovering from congestion
    • H04L47/125Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering

Abstract

본 발명은 클라이언트로부터 수신한 서비스 요청에는 수신 서버가 대응하고 클라이언트로의 응답에는 송신 서버가 전담하며, 수신 서버는 이후의 데이터 송신에 관여하지 않도록 함으로써, 부하를 분산 시켜 병목 현상을 해소하고 효율적인 데이터 통신이 가능한 서비스 처리 시스템에 관한 것이다.
부하 분산, 클라이언트, 송신 서버, 수신 서버, 병목 현상

Description

서비스 처리 시스템 {SERVICE PROCESSING SYSTEM}
도 1은 본 발명의 일례에 따른 서비스 처리 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일례에 따른 서비스 처리 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
도 3a는 본 발명에 따른 서비스 요청 패킷을 도시한 도면이다.
도 3b는 본 발명에 따른 제1 정보를 도시한 도면이다.
도 3c는 본 발명에 따른 응답 패킷을 도시한 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 송수신 네트워크
110: 클라이언트
120: 수신 서버
130: 송신 서버
140: 서비스 요청 패킷
150: 제1 정보
160: 응답 패킷
본 발명은 서비스 처리 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 서버에 집중되는 부하를 분산시켜 병목 현상을 해소하고 효율적인 데이터 통신이 가능한 서비스 처리 시스템에 관한 것이다.
여러 대의 컴퓨터가 작업을 분담하여 처리하는 환경을 분산 처리 환경이라고 한다. 분산 처리 환경에서는 네트워크를 통해 서로 자원을 공유하거나 주고 받을 수 있다. 클라이언트와 서버로 구성된 네트워크에서는 사용자의 단말기가 클라이언트로, 호스트 컴퓨터가 서버로 구성된 통신 시스템이다. 즉, 서비스를 요청하는 클라이언트와 이에 대응하는 서비스를 제공하는 서버가 원격 접속을 통하여 데이터 통신이 가능한 구조를 의미한다. 클라이언트는 데이터의 집중이나 자원의 공유가 목적인 작업을 위하여 서버에 접속한다. 그러나, 인터넷을 기반으로 한 네트워크 환경이 날이 갈수록 복잡해지고 있다. 예를 들어, HTTP(hypertext transfer protocol)라는 하나의 서비스를 받기 위해 사용자들 클라이언트들은 인터넷 어느 공간상의 실제 HTTP 서버에 접속하여 원하는 서비스를 받게 된다. 즉 서버가 인터넷이라는 네트워크 환경에 접속만 되어있다면 사용자들은 그것의 물리적인 위치나 주소는 문제가 되지 않고 서비스를 받을 수 있다. 그러나 서버의 입장에서는 사용자들 클라이언트들의 입장보다 더 복잡한 문제를 갖는다. 서버는 서비스를 안정적으로 그리고 지속적으로 많은 사용자들에게 제공하기 위해서는 서버가 서비스를 처리할 수 있는 능력이 커야만 한다. 더 많은 사용자에게 정확한 서비스를 하기 위해 서는 더 강력한 성능의 서버로의 업그레이드하는 대신에, 복수개의 서버를 설치하고 통신망 내에서의 트래픽 흐름의 경로를 결정하여 메시지 전달을 신속히 처리하기 위한 중계 장치인 스위치를 사용한 네트워크를 사용하였다.
하지만, 네트워크에서 처리해야 하는 트래픽이 급증하게 되면서, 모든 패킷의 헤더를 처리해야만 하는 스위치에서 정체 현상이 빈번하게 발생하기 시작했다. 스위치에서 정체가 발생하면, 스위치는 패킷을 폐기하기 시작하고 이는 다시 출발지의 재전송을 초래하여 상황이 더욱 악화되기도 한다.
이에 대한 해결 방안으로서 연결 분배 방식이 사용되었다. 연결 분배 방식은 4계층(Layer-4: L4) 스위치에 의한 서버 부하 분산 방법으로, 연결되어 있는 각각의 서버의 로드(load)를 분석하여 각각의 서버로 로드를 분산시키는 방식이다. L4 스위치에 의한 서버 부하 분산 방법은 DNS(domain name server)에 의존하지 않고 다수의 서버들을 하나의 가상 IP(Virtual IP: VIP) 주소로 묶어 사용자들에게는 VIP 만을 알려주고 IP 어드레스뿐 만 아니라, 4계층의 TCP/UDP 포트에서도 특정 서버에 장애가 발생하였을 경우에도 서버들간에 올바른 부하 분산이 가능하도록 한다.
그러나, 종래의 L4 스위치를 사용하는 연결 분배 방식은, L4 스위치가 모든 패킷(packet)을 수신하고 해당 패킷의 커넥션 튜플(connetion tuple)을 추출하여, 커넥션 튜플에 매핑 테이블(mapping table)이 존재하는 경우에 매핑 테이블에서 튜플에 맞는 서버를 추출하여 해당 서버로 패킷을 전달하게 된다. 따라서 모든 패킷이 L4 스위치를 거쳐가야 하므로 L4 스위치에 모든 부하가 집중되어 병목현상 이 발생하는 단점이 있다.
따라서, 본 발명은 L4, L7 스위치와 같은 장치의 사용 없이도, 클라이언트로부터 수신한 서비스 요청에는 수신 서버가 대응하고 클라이언트로의 응답에는 송신 서버가 전담하고, 수신 서버는 이후의 데이터 송신에 관여하지 않도록 함으로써, 부하를 분산 시켜 병목 현상을 해소하고 효율적인 데이터 통신이 가능한 서비스 처리 시스템을 제안하고자 한다.
본 발명은 상기와 같은 종래기술을 개선하기 위해 안출된 것으로서, L4, L7 스위치와 같은 부하 분산 장치의 사용 없이도 부하를 분산시켜 병목 현상을 해소하고 효율적인 데이터 통신이 가능한 서비스 처리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 이루고 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일측에 따른 서비스 처리 시스템은, 적어도 하나 이상의 송신 서버 및 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버와 물리적으로 구분되고, 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버와 네트워크로 연결되고, 클라이언트로부터 서비스 요청 패킷을 수신하고 상기 서비스 요청 패킷에 대응한 제1 정보를 생성하여 상기 송신 서버로 송신하는 수신 서버를 포함하고, 상기 송신 서버는 상기 제1 정보에 응답하여, 상기 서비스 요청 패킷에 대한 응답 패킷을 생성하여 상기 클라이언트로 송신한다.
본 발명의 또 다른 일측에 따르면, 상기 서비스 요청 패킷에 대한 상기 응답 패킷의 소스 주소는 상기 송신 서버 및 상기 수신 서버에 할당된 대표 네트워크 주소이다. 상기 대표 네트워크 주소를 목적지 주소로 하는 패킷은 모두 상기 수신 서버에 수신되고 상기 송신 서버로는 수신되지 않는다.
본 발명의 또 다른 일측에 따르면, 상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 서비스 요청 패킷의 소스 네트워크 주소, 상기 서비스 요청 패킷의 소스 포트 번호, 상기 서비스 요청 패킷의 목적지 포트 번호를 포함한다. 상기 서비스 요청 패킷에 대한 상기 응답 패킷의 소스 포트 번호는 상기 제1 정보에 포함된 상기 서비스 요청 패킷의 목적지 포트 번호이고, 상기 응답 패킷의 목적지 포트 번호는 상기 제1 정보에 포함된 상기 서비스 요청 패킷의 소스 포트 번호이다.
본 발명의 또 다른 일측에 따르면, 상기 수신 서버는, 상기 서비스 요청 패킷에 대한 응답 패킷을 생성하여 상기 클라이언트로 송신하지 않는다. 상기 송신 서버는, 상기 클라이언트로부터 상기 서비스 요청 패킷을 수신하지 않는다. 상기 응답 패킷에 대한 상기 클라이언트로부터의 제2 응답 패킷은 상기 수신 서버에 수신된다. 상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 수신 서버에 의하여 생성된 시퀀스 번호를 포함하고, 상기 송신 서버에 의하여 송신되는 상기 응답 패킷은 상기 시퀀스 번호를 포함한다.
본 발명의 또 다른 일측에 따르면, 상기 수신 서버는 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버의 상태에 따라 상기 제1 정보를 전달할 송신 서버를 선택하고, 상기 수신 서버는 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버의 유휴 대역폭을 측정하고, 상기 유휴 대역폭을 참조하여 상기 제1 정보를 전달할 송신 서버를 선택한다. 상기 유 휴 대역폭은 상기 송신 서버의 파일의 전송 속도에 기초하여 측정된다.
이하 첨부된 도면들 및 첨부된 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 일례에 따른 서비스 처리 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 서비스 처리 시스템은 수신 서버(120) 및 송신 서버(130)를 포함한다. 상기 수신 서버(120) 및 송신 서버(130)는 송수신 네트워크(100)를 구성하며, 클라이언트(110)와 네트워크로 연결되어 있다.
수신 서버(120)는 클라이언트(110)와 네트워크로 연결되어 상기 클라이언트(110)로부터 서비스 요청 패킷(140)을 수신한다. 수신 서버(120)는 상기 송신 서버(130)와 물리적으로 구분되어 상기 클라이언트(110)로부터 서비스 요청 패킷(140)을 수신하는 역할을 전담하며, 상기 서비스 요청 패킷(140)에 대한 응답 패킷(160)을 상기 클라이언트(110)로 송신하지 않는다. 또한, 수신 서버(120)는 송신 클라이언트(110)로부터 수신한 서비스 요청 패킷(140)을 이용하여, 이에 대응하는 제1 정보(150)를 생성하여 상기 송신 서버(130)로 송신한다. 이처럼 본 발명에 따르면, 송신 서버(130)와 수신 서버(120)가 물리적으로 분리되어, 송신 서버(130)는 클라이언트(110)에 대한 송신 작업만 수행하고, 수신 서버(120)는 클라이언트(110)로부터의 수신 작업만 수행한다. 이와 같이 송신 서버(130)와 수신 서버(120)를 분리함으로써, 사용자 요청을 보다 효율적으로 처리할 수 있다. 더욱이 송신 서버(130)를 복수 개 구성하면, 수신 서버(120)에서 수신한 클라이언트(110)로부터의 서비스 요청 패킷(140)에 대해, 적절한 송신 서버(130)를 선택하여 서비스를 제공할 수 있도록 할 수 있다.
송신 서버(130)는 적어도 하나 이상의 송신 서버(130)로 구성된다. 송신 서버(130)는 상기 수신 서버(130)로부터 제1 정보(150)를 수신하여 이에 대한 응답으로서, 상기 서비스 요청 패킷(140)에 대한 응답 패킷(160)을 생성하여 상기 클라이언트(110)로 송신한다.
클라이언트(110)는 상기 수신 서버(120)로 서비스 요청 패킷(140)을 송신한다. 상기 서비스 요청 패킷(140)에는 소스 네트워크 주소로서 클라이언트(110)의 네트워크 주소, 목적지 주소로서 상기 송수신 네트워크(100)의 주소인 대표 네트워크 주소, 소스 포트(port) 번호로서 클라이언트(110)의 포트 번호, 목적지 포트 번호로서 송수신 네트워크(100)의 포트 번호를 사용한다. 이때, 상기 송수신 네트워크(100)의 주소인 대표 네트워크 주소는 상기 수신 서버(120)의 주소인데, 이와 같이 상기 수신 서버(120)의 주소를 대표 네트워크 주소로 취함으로써, 상기 클라이언트(110)가 상기 수신 서버(120)와 송신 서버(130)로 이루어진 송수신 네트워크(100)를 하나의 서버로서 인식할 수 있으며, 상기 대표 네트워크 주소를 목적지 주소로 하는 서비스 요청 패킷(140)이 상기 송수신 네트워크(100)의 수신 서버(120)로 수신될 수 있다.
클라이언트(110)에서 서비스 요청 패킷(140)을 전송하면, 수신 서버(120) 는 상기 서비스 요청 패킷(140)을 수신하여 그에 대응한 제1 정보(150)를 생성하여 상기 송신 서버(130)로 송신한다. 상기 제1 정보(150)는 상기 서비스 요청 패킷(140)의 소스 네트워크 주소를 포함한다. 이때 상기 소스 네트워크 주소라 함은 상기 클라이언트(110)의 네트워크 주소를 말한다. 또한, 상기 제1 정보(150)는 상기 서비스 요청 패킷(140)의 소스 포트 번호를 포함하며, 상기 소스 포트 번호라 함은 상기 클라이언트(110)의 포트 번호를 말한다. 또한, 상기 제1 정보(150)는 상기 서비스 요청 패킷(140)의 목적지 포트 번호를 포함하며, 상기 목적지 포트 번호는 송수신 네트워크(100)의 대표 포트 번호인 수신 서버(120)의 포트 번호를 말한다.
송신 서버(130)는 상기 수신 서버(120)로부터 제1 정보(150)를 수신한다. 제1 정보(150)에 포함되어 있는 요청 패킷의 네트워크 주소 및 포트 번호는 송신 서버(130)가 클라이언트(110)로 응답 패킷(160)을 생성하여 송신하는 데에 사용된다.
송신 서버(130)로부터 클라이언트(110)로 전송되는 응답 패킷(160)은, 응답 패킷(160)의 소스 포트 번호로서 제1 정보(150)의 목적지 포트 번호인 송수신 네트워크(100)의 대표 포트 번호, 즉 수신 서버(120)의 포트 번호를 취하고, 응답 패킷(160)의 목적지 포트 번호로서 상기 제1 정보(150)의 소스 포트 번호인 클라이언트(110)의 포트 번호를 취하고, 응답 패킷(160)의 소스 네트워크 주소로서 제1 정보(150)의 목적지 주소인 송수신 네트워크(100)의 대표 네트워크 주소, 즉 수신 서버(120)의 주소를 취하고, 응답 패킷(160)의 목적지 주소로서 상기 제 1 정보의 소스 네트워크 주소인 클라이언트(110)의 네트워크 주소를 취하여 구성된다.
다시 말해, 송신 서버(130)는 상기 제1 정보(150)에 기초하여, 클라이언트(110)로부터 수신한 서비스 요청 패킷(140)의 소스 네트워크 주소를 응답 패킷(160)의 목적지 네트워크 주소로서 할당하고, 요청 패킷의 목적지 주소를 응답 패킷(160)의 소스 네트워크 주소로 할당하고, 서비스 요청 패킷(140)의 소스 포트 번호를 응답 패킷(160)의 목적지 포트 번호로 할당하고, 서비스 요청 패킷(140)의 목적지 포트 번호를 응답 패킷(160)의 소스 포트 번호로 할당하여 응답 패킷(160)을 생성한다. 또한, 상기 응답 패킷(160)에는 시퀀스 번호가 포함되어 생성된다. 따라서, 클라이언트(110)가 복수의 개수로 구성된 송신 서버(130)로부터 응답 패킷(160)을 수신할 수 있다.
또한, 상기 송신 서버(130)는 클라이언트(110)로부터 서비스 요청 패킷(140)을 수신하지 않는다.
클라이언트(110)는 상기 송신 서버(130)로부터 송신된 응답 패킷(160)을 수신하고 제 2 응답 패킷을 송수신 네트워크(100) 측으로 전송한다. 이때, 상기 제2 응답 패킷(160)은 클라이언트(100)가 상기 송신 서버(130)로부터 수신한 응답 패킷(160)에 대한 응답으로서 송수신 네트워크(100)로 전송된다. 특히 상기 제2 응답 패킷(160)은 상기 송수신 네트워크(100)의 대표 네트워크 주소인 수신 서버(120)의 주소로 전송된다.
이와 같이, 수신 서버(120)는 클라이언트(110)로부터 서비스 요청 패킷(140)의 수신을 담당하고, 송신 서버(130)는 클라이언트(110)로부터의 응답 패킷(160)의 전송을 담당하며, 수신 서버(120)와 송신 서버(130)가 클라이언트(110)로 부터 수신한 요청 패킷의 정보를 이용하여 제1 정보(150)를 생성하여 주고 받고 클라이언트(110)의 서비스 요청에 대응함으로써, 보다 빠르게 클라이언트(110)의 서비스 요청을 처리 할 수 있다. 또한, 상기 클라이언트(110) 측에서는 수신 서버(120)와 송신 서버(130)로 구성되는 송수신 네트워크(100)를 하나의 서버로 인식하게 된다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일례에 따른 서비스 처리 시스템의 구성도를 도시한 도면이다. 도 2는 본 발명에 따라 수신 서버(120) 및 송신 서버(130)가 각각 복수개로 구성된 서비스 처리 시스템을 도시하고 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 서비스 처리 시스템의 송수신 네트워크(200)는 복수의 수신 서버로 구성되는 수신 서버부(220) 및 복수의 송신 서버로 구성되는 송신 서버부(230)로 구성될 수 있다.
상기 수신 서버부(220)는 클라이언트(210)와 네트워크로 연결되어 상기 클라이언트(210)로부터 서비스 요청 패킷을 수신하며, 송수신 네트워크(200)는 수신 서버부(220)와 송신 서버부(230)가 물리적으로 구분되어 있다. 수신 서버부(220)는 상기 클라이언트(210)의 서비스 요청 패킷에 원활히 대응할 수 있도록 복수개의 수신 서버로 구성되며, 수신 서버부(220)의 각 수신 서버는 송신 서버부(230)의 복수개의 송신 서버의 상태에 따라 특정 송신 서버를 선택하고 상기 제1 정보를 전달할 수 있다.
상기 클라이언트(210)의 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 수신 서버에 의하여 생성된 시퀀스 번호를 포함하여 구성된다. 상기 시퀀스 번호는 데이터가 패킷으로 전송되어 클라이언트(210)로 수신되었을 때, 패킷을 순서대로 조합하여 데이터를 재구성 하기 위하여 사용된다.
또한, 수신 서버부(220)의 각 수신 서버가 송신 서버부(230)의 복수개의 송신 서버의 상태에 따라 특정 송신 서버를 선택할 때에, 각 송신 서버의 유휴 대역폭을 참조하여 상기 제1 정보를 전달할 송신 서버를 선택할 수 있다. 대역폭이 2Mbps인 송신 서버의 경우, 기존에 1Mbps 속도로 데이터를 전송 중이면 1Mbps의 유휴 대역폭을 갖으며, 데이터 전송 테스트의 결과 데이터의 전송 속도가 큰 분산 서버일수록 유휴 대역폭이 큰 분산 서버이다. 따라서, 송신 서버부(230)의 복수개의 송신 서버의 유휴 대역폭을 상기 각 송신 서버의 파일의 전송 속도에 기초하여 측정할 수 있다.
상기 송신 서버부(230)는 복수개의 송신 서버로 구성되며, 상기 수신 서버부(220)의 특정 수신 서버로부터 제1 정보를 수신하여 이에 대한 응답으로서, 응답 패킷을 생성하여 클라이언트(210)로 전송한다.
도 3a는 본 발명에 따른 서비스 요청 패킷을 도시한 도면이고, 도 3b는 본 발명에 따른 제1 정보를 도시한 도면이며, 도 3c는 본 발명에 따른 응답 패킷을 도시한 도면이다.
클라이언트(110)가 서비스 요청 패킷을 전송하면, 서비스 요청 패킷은 클라이언트(110)로부터 송수신 네트워크(100)내의 수신 서버(120)로 전달된다. 상기 서비스 요청 패킷은 도 3a에 도시된 바와 같이, 소스 네트워크 주소(301), 목적지 주소(302), 소스 포트 번호(303), 목적지 포트 번호(80) 및 데이터 필드(305)로 구 성된다. 소스 네트워크 주소(301)는 상기 클라이언트(110)의 네트워크 주소이며, 목적지 주소(302)는 상기 서비스 요청 패킷을 수신하는 송수신 네트워크(100)의 주소이며, 소스 포트 번호(303)는 클라이언트(110)의 포트 번호이고, 목적지 포트 번호(304)는 상기 서비스 요청 패킷을 수신하는 송수신 네트워크(100)의 포트 번호이다. 이때, 상기 송수신 네트워크(100)의 주소와 포트 번호는 송수신 네트워크(100)내에 포함되어 있는 수신 서버(120)의 네트워크 번호와 포트 번호이다.
수신 서버(120)는 상기 서비스 요청 패킷을 수신하여 그에 대응하는 제1 정보를 생성하여 상기 송신 서버(130)로 송신한다. 상기 제1 정보는 도 3b에 도시된 바와 같이, 패킷의 데이터 필드에 상기 서비스 요청 패킷의 소스 네트워크 주소(311), 소스 포트 번호(312) 및 목적지 포트 번호(313)를 포함하여 구성되며, 더불어 시퀀스 번호(314)를 부여한다.
송신 서버(130)는 이와 같은 구성된 제1 정보를 수신 서버(120)로부터 수신하여 상기 클라이언트(110)로 전송되는 응답 패킷에 적용한다. 상기 송신 서버(130)로부터 상기 클라이언트(110)로 전송되는 응답 패킷은 도 3c에 도시된 바와 같이, 소스 네트워크 주소(321), 목적지 주소(322), 소스 포트 번호(323), 목적지 포트 번호(324), 시퀀스 넘버(325) 및 데이터 필드(326)로 구성된다.
송신 서버(130)는 상기 제1 정보에 기초하여, 클라이언트(110)로부터 수신한 서비스 요청 패킷의 목적지 주소(302)를 응답 패킷의 소스 네트워크 주소(302)로서 할당하고, 요청 패킷의 소스 네트워크 주소(301)를 목적지 주소(322)로 할당하고, 서비스 요청 패킷의 목적지 포트 번호(304)를 응답 패킷의 소스 포트 번호 (323)로 할당하며, 서비스 요청 패킷의 소스 포트 번호(303)를 응답 패킷의 목적지 포트 번호(324)로 할당하여 데이터 필드(326)와 함께 응답 패킷을 구성하게 한다. 이때, 상기 응답 패킷에는 시퀀스 번호(325)를 부여하여 클라이언트(110)가 복수의 개수로 구성된 송신 서버(130)로부터 응답 패킷을 수신 할 수 있도록 한다.
클라이언트(110)는 상기 송신 서버(130)로부터 응답 패킷을 수신하고, 수신된 응답 패킷의 시퀀스 번호(325)를 참조하여 데이터를 구성한다. 또한, 응답 패킷을 수신하였음을 통지하는 제2 응답 패킷을 상기 송수신 네트워크(100) 전송하며, 상기 제2 응답 패킷은 수신을 전담하는 수신 서버(120)에서 수신한다.
본 발명에 따르면, L4, L7 스위치와 같은 부하 분산 장치의 사용 없이도 서버에 집중되는 부하를 분산시켜 병목 현상을 해소하고 효율적인 데이터 통신이 가능한 서비스 처리 시스템에 관한 것이다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허 청구 범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (14)

  1. 적어도 하나 이상의 송신 서버; 및
    상기 적어도 하나 이상의 송신 서버와 물리적으로 구분되고, 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버와 네트워크로 연결되고, 클라이언트로부터 서비스 요청 패킷을 수신하고 상기 서비스 요청 패킷에 대응한 제1 정보를 생성하여 상기 송신 서버로 송신하는 수신 서버
    를 포함하고,
    상기 송신 서버는 상기 제1 정보에 응답하여, 상기 서비스 요청 패킷에 대한 응답 패킷을 생성하여 상기 클라이언트로 송신하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대한 상기 응답 패킷의 소스 주소는 상기 송신 서버 및 상기 수신 서버에 할당된 대표 네트워크 주소인 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 대표 네트워크 주소를 목적지 주소로 하는 패킷은 상기 수신 서버에 수신되는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 서비스 요청 패킷의 소스 네트워크 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 서비스 요청 패킷의 소스 포트 번호를 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 서비스 요청 패킷의 목적지 포트 번호를 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대한 상기 응답 패킷의 소스 포트 번호는 상기 제1 정보에 포함된 상기 서비스 요청 패킷의 목적지 포트 번호이고, 상기 응답 패킷의 목적지 포트 번호는 상기 제1 정보에 포함된 상기 서비스 요청 패킷의 소스 포트 번호인 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  8. 제1항에 있어서, 상기 수신 서버는,
    상기 서비스 요청 패킷에 대한 응답 패킷을 생성하여 상기 클라이언트로 송신하지 않는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  9. 제1항에 있어서, 상기 송신 서버는,
    상기 클라이언트로부터 상기 서비스 요청 패킷을 수신하지 않는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 응답 패킷에 대한 상기 클라이언트로부터의 제2 응답 패킷은 상기 수신 서버에 수신되는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 서비스 요청 패킷에 대응한 상기 제1 정보는 상기 수신 서버에 의하여 생성된 시퀀스 번호를 포함하고, 상기 송신 서버에 의하여 송신되는 상기 응답 패킷은 상기 시퀀스 번호를 포함하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 수신 서버는 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버의 상태에 따라 상기 제1 정보를 전달할 송신 서버를 선택하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 수신 서버는 상기 적어도 하나 이상의 송신 서버의 유휴 대역폭을 측정하고, 상기 유휴 대역폭을 참조하여 상기 제1 정보를 전달할 송신 서버를 선택하는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 유휴 대역폭은 상기 송신 서버의 파일의 전송 속도에 기초하여 측정되는 것을 특징으로 하는 서비스 처리 시스템.
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