통신기기의 2중화로 신뢰성을 향상
기업활동에 있어서 인트라넷의 중요성이 더해감에 따라 이에 따른 기반시설에도 높은 신뢰성이 요구되어지고 있다. 신뢰성 향상을 위해서는 무엇보다도 기기나 회선에 대한 2중화 작업이 필요하다.
신뢰성 향상을 위한 핵심사항으로는「2중화에 의한 백업」이 있다. 다만 아무렇게나 시스템 전체를 2중화해서는 효율성이 떨어지므로 시스템 전체에 영향이 큰 백본이나 WAN 부분에 고장이 발생할 경우를 고려하여 효율이 높도록 2중화하는 경우를 고려할 수 있다.
2중화의 방법은 서버나 라우터 등 기기를 2중화하는 방법과 WAN에 사용하는 통신 회선을 2중화하는 방법으로 크게 나눌 수 있다.

서버를 2중화하여 처리 부하를 분산
우선 2대이상의 같은 서버를 준비하여 서버의 신뢰성이나 성능을 향상시키는 기법을 살펴본다.
대표적인 것은 DNS서버를 사용하는 방법이다. DNS서버에 동일한 내용의 복수개 서버를 등록하여 두고, 클라이언트로부터의 접속 요구에 대해 DNS서버가 접속지를 차례대로 변경하도록 설정한다(그림 1). 지리적으로 분산된 서버군(群)을 묶는 것도 가능하다. 서버 관리자가 분산되는 것이 난점이지만 지진이나 재해와 같은 특정 지역 전체에 장애가 발생하는 경우를 감안할 때 효과적인 방법이라고 할 수 있다.
또한, 복수개 서버의 앞에 이들을 묶는 전용 장치를 설치하여 서버의 부하 상태에 따라 통신을 동적으로 나누는 방법도 있는데, 클라이언트에게는 접속 상대가 되는 서버가 1대인 것처럼 보인다.

2중화한 라우터를 자동 전환
허브, 스위치, 라우터 등의 2중화도 필요하다. 장치 자체의 신뢰성 향상을 위해 내부 부품이 2중으로 구성된 제품이 있다. 전원부를 2중화한 제품은 전원 장치 자체의 고장이나 전원 배선계의 장애를 고려한 것이다.
CPU를 2중화한 제품도 있다. 특히 ATM스위치 등의 서버기능을 내장한 기기에서 서버 기능을 담당하는 CPU를 2중화하는 것은 신뢰성 향상의 관점에서 매우 효과적이다. 백본에 사용하는 LAN스위치는 CPU를 2중화한 제품 쪽이 안전할 것이다.
스위치나 라우터 등의 통신 기기는 같은 장치를 2대 준비하여 두고, 1대를 현재 사용하는 것으로 또 하나는 대기용으로 한다. 고장 등에 의해 한 쪽이 사용할 수 없게 되면 같은 방법으로 대기용 장치를 가동시켜 통신을 계속한다.
가장 고전적인 방법으로는 현재 사용중인 것과 대기용 장치에 완전히 같은 설정을 해두고 수동으로 장치를 교환하는 것이다. 특히 스위치나 허브 등 동일 기종을 대량 도입하고 있는 경우는 어느 장치가 고장을 일으켜도 같은 1대의 장치로 대응시킬 수 있기 때문에 비용면에서도 효율적이다.
단, 라우터나 비교적 대형인 스위치인 경우 인터페이스 구성이 동일하지 않은 것이 많고, 또한 라우터는 각 기종에 따라 설정이 다르기 때문에 이 기법은 적용하기 어렵다. 이들 기기를 백본으로 이용하는 경우는 더욱 그러하며, 고장난 곳을 발견하여 장치를 교환하기까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되기 때문이다.
백본 기기, 특히 라우터의 경우는 자동 전환 방법이 많이 이용된다. 사실 인트라넷 기술 기반인 TCP/IP는 「다이나믹 라우팅」이라고 하는 자동 전환 기능을 갖고 있다(그림 2). 다만 이 기능은 라우터에 해당하는 것이다. 라우터나 라우터 상당의 기능을 내장한 UNIX 또는 WindowsNT 등의 OS에는 사용할 수 있지만 그 이외의 OS에서는 사용할 수 없는 것이 많기 때문에 주의가 필요하다. 또한 다이나믹 라우팅에 의한 전환시간은 일반적으로 십 수초∼3분 정도 걸리기 때문에 인트라넷에서의 사용에는 충분하다.

최근에는 각 제조사에서 「핫 스텐바이」라고 하는 라우터의 기능이 제공되고 있다. 제조사마다 독자적인 기능 때문에 호환성은 없지만 Windows95 등 다이나믹 라우팅에 대응하지 않는 OS에 대해서 OS에는 어떠한 변경없이도 적용이 가능하다. 수초∼십초 정도에서 전환이 완료된다고 하는 장점도 있다.
간단한 용어해설
☞ DNS(Domain Name System)
TCP/IP망으로써 사람이 처리하는 name(호스트명)과 망 기기가 처리하는 name(IP어드레스)의 대응을 하기 위한 구조를 제공한다.
☞ 전용장치
전용장치에 가상적인 어드레스를 설정하여 클라이언트는 이 어드레스에 대하여 접속요구를 한다. 전용장치 내부에서 가상어드레스를 실제 어드레스로 변환하고 실제 어드레스는 전용장치의 산하에 있는 복수서버의 응답을 항상 측정하여 부하가 균등하게 되도록 배분한다. 클라이언트는 복수서버의 어드레스를 사전에 모두 파악하여 서버를 이용할 때마다 수동으로 서버를 선택하는 수고를 덜 수 있다. 시스코 시스템 등 여러 회사가 이러한 제품을 제공중이다.
☞ ATM스위치 등의 서버기능
LAN애뮬레이션(LANE)을 실현하기 위한 서버기능. 백본에 ATM(비동기전송모드) 스위치를 사용하는 ATM망을 통상의 LAN으로 가장하는 기술을 LANE라고 하고, LANE클라이언트와 서버가 교환하는 소프트웨어 처리로 실현된다. LANE서버 기능에는 BUS, LES, LECS가 있다. BUS는 ATM망상에서 지정한 엣지 스위치 앞으로 브로드캐스트를 송출하는 기능이다. 엣지 스위치는 ATM망과 이더넷 LAN 등의 접속경계에 설치하는 스위치이다. LES는 엣지 스위치간의 접속하는 구조를 실현한다. LECS는 ATM망에 엣지 스위치를 추가할 때 초기화처리를 실행한다. LANE의 클라이언트 소프트웨어인 LEC는 엣지 스위치에 탑재하지만 BUS, LES, LECS는 ① ATM스위치, ② 엣지 스위치, ③ 라우터나 워크스테이션(ATM스위치에 직결)에 장치하는 경우가 있고 제품에 따라 다르다.
☞ 다이나믹 라우팅
RIP(Routing Information Protocol)이나 OSPF(Open Shortest Path First)라고 하는 경로 지정 프로토콜을 이용하여 중계 경로를 동적으로 결정하는 구조.
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