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들어는 봤는데... 정확히 어디에 필요할까? '와이파이 6' 이모저모

와이파이 6은 경기장이나 사무실 등 밀집된 장소를 위해 설계된 최신 무선 표준이다. 이보다 더 빠른 표준인 와이파이 6E는 가상현실, 4K/8K 영상 등 첨단 기술을 가능케 한다.    와이파이가 기업 네트워크에서 매우 중요한 기술로 자리매김한 지 오래다. 특히 와이파이 6으로 불리는 802.11ax 표준은 높은 대역폭과 개별 채널을 제공하여 완전한 무선 네트워크를 보편화했다.  802.11ax(와이파이 6)란? 와이파이 6은 2020년 정식 인증을 받은 뒤 무선랜 기술(WLAN)의 표준이 돼 와이파이 5(802.11ac)를 사실상 대체했다. 와이파이 6은 와이파이 5에 비해 향상된 성능, 확장된 커버리지, 긴 배터리 수명을 제공한다.  와이파이 6은 원래 공항, 경기장, 기차, 사무실 등 네트워크 트래픽이 밀집된 환경에서 발생하는 대역폭 부족 문제를 해결하기 위해 설계되었다. 그러나 엣지 장치에 무선으로 연결해야 하는 IoT 기기가 기하급수적으로 증가했고, 대량의 데이터 처리 때문에 높은 대역폭을 필요로 하는 애플리케이션이 우후죽순처럼 쏟아져 나왔다. 일부 사용 사례에서는 와이파이 6보다 더 많은 성능이 필요하게 된 것이다.   그 결과 와이파이 6은 ‘와이파이 6E’라는 더 새로운 표준으로 보완되고 있다. 6E는 6의 기술을 기반으로 하지만 그간 사용하지 못했던 6Ghz 대역을 활용할 수 있게 됐다는 점이 가장 큰 차이다.  와이파이 6은 어떻게 작동하는가? 와이파이 6은 그동안 많이 활용됐던 다양한 무선 기술을 결합해 성능을 향상시키면서도 이전 세대의 표준과 호환성을 유지한다.  와이파이 6은 패킷당 더 많은 데이터를 전송할 수 있는 고차 QMA 변조(higher order QAM modulation) 기술을 활용해 데이터 처리량을 40% 가까이 향상시킨다. 또한 전파 스펙트럼을 더 효율적으로 사용한다. 예를 들어 넓은 채널을 생성한 뒤 다시 여러 개의 좁은 하위 채널로 ...

와이파이5 와이파이6 와이파이6E 빔포밍 5G

2022.05.25

와이파이 6은 경기장이나 사무실 등 밀집된 장소를 위해 설계된 최신 무선 표준이다. 이보다 더 빠른 표준인 와이파이 6E는 가상현실, 4K/8K 영상 등 첨단 기술을 가능케 한다.    와이파이가 기업 네트워크에서 매우 중요한 기술로 자리매김한 지 오래다. 특히 와이파이 6으로 불리는 802.11ax 표준은 높은 대역폭과 개별 채널을 제공하여 완전한 무선 네트워크를 보편화했다.  802.11ax(와이파이 6)란? 와이파이 6은 2020년 정식 인증을 받은 뒤 무선랜 기술(WLAN)의 표준이 돼 와이파이 5(802.11ac)를 사실상 대체했다. 와이파이 6은 와이파이 5에 비해 향상된 성능, 확장된 커버리지, 긴 배터리 수명을 제공한다.  와이파이 6은 원래 공항, 경기장, 기차, 사무실 등 네트워크 트래픽이 밀집된 환경에서 발생하는 대역폭 부족 문제를 해결하기 위해 설계되었다. 그러나 엣지 장치에 무선으로 연결해야 하는 IoT 기기가 기하급수적으로 증가했고, 대량의 데이터 처리 때문에 높은 대역폭을 필요로 하는 애플리케이션이 우후죽순처럼 쏟아져 나왔다. 일부 사용 사례에서는 와이파이 6보다 더 많은 성능이 필요하게 된 것이다.   그 결과 와이파이 6은 ‘와이파이 6E’라는 더 새로운 표준으로 보완되고 있다. 6E는 6의 기술을 기반으로 하지만 그간 사용하지 못했던 6Ghz 대역을 활용할 수 있게 됐다는 점이 가장 큰 차이다.  와이파이 6은 어떻게 작동하는가? 와이파이 6은 그동안 많이 활용됐던 다양한 무선 기술을 결합해 성능을 향상시키면서도 이전 세대의 표준과 호환성을 유지한다.  와이파이 6은 패킷당 더 많은 데이터를 전송할 수 있는 고차 QMA 변조(higher order QAM modulation) 기술을 활용해 데이터 처리량을 40% 가까이 향상시킨다. 또한 전파 스펙트럼을 더 효율적으로 사용한다. 예를 들어 넓은 채널을 생성한 뒤 다시 여러 개의 좁은 하위 채널로 ...

2022.05.25

무선 통신을 더 빠르게··· 빔포밍이란?

빔포밍(Beamforming)은 안테나에서 신호를 사방으로 유포하는 것이 아니라 특정한 수신 기기에 집중시키는 기술이다. 이렇게 달성한 직접적인 연결은 빔포밍이 없는 연결보다 더 빠르고, 더 안정적이다.  빔포밍의 원리는 1940년대부터 알려졌다. 그러나 최근 몇 년 동안 와이파이 네트워킹 분야에 점증적으로 활용돼 왔다. 이제 막 출현 중인 5G 네트워크에서는 결정적인 역할을 할 전망이다.   빔포밍은 어떻게 작용하는가? 한 안테나가 무선 신호를 유포할 때 신호는 사방으로 송출된다(물체에 의해 차단되지 않는 한). 이게 전자기 파장이 작용하는 원리이다. 그러나 신호를 특정 방향으로 집중시킨다면, 그래서 전자기 에너지 광선을 생성한다면 어떨까?  이를 위한 한가지 방법이 있다. 근거리에 여러 안테나를 배치하는 것이고, 이들이 약간의 시차를 두고 동일한 신호를 방사하는 것이다. 중복된 파장은 일부 영역에서는 건설적이고(신호를 강화함), 다른 영역에서는 파괴적인 간섭을 생성할 것이다(신호를 약화시키거나 검출할 수 없도록 만듦). 이 파장의 간섭 과정이 올바르게 실행된다면 신호를 원하는 방향으로 집중시킬 수 있다. 빔포밍의 뒤에 놓인 수학은 매우 복잡하다. (Math Encounter 블로그에서 기초를 확인할 수 있다.) 그렇다고 빔포밍 기술의 응용이 새로운 것이 아니다. 음파를 포함해 파장으로 이동하는 에너지는 모두 빔포밍 기법의 혜택을 받을 수 있다. 이 기술은 2차 세계 대전에서 수중 음파 탐지기(sonar)를 개선하기 위해 처음 개발되었고, 오디오 공학에서는 아직까지도 중요하다. 그러나 여기서는 주제를 무선 네트워킹 및 통신으로 한정하도록 한다.   빔포밍의 혜택과 한계  빔포밍은 신호를 특정 방향으로 집중시킴으로써 송출 전력을 증폭하지 않으면서 수신기에 전달되는 신호 품질을 향상시킬 수 있다. 실질적으로 더 빠른 정보 전송과 더 적은 오류를 의미하는 것이다. 이는 기본적으로 무선 네트워킹의 궁극적 이상이...

5G 와이파이 빔포밍 MIMO

2019.10.17

빔포밍(Beamforming)은 안테나에서 신호를 사방으로 유포하는 것이 아니라 특정한 수신 기기에 집중시키는 기술이다. 이렇게 달성한 직접적인 연결은 빔포밍이 없는 연결보다 더 빠르고, 더 안정적이다.  빔포밍의 원리는 1940년대부터 알려졌다. 그러나 최근 몇 년 동안 와이파이 네트워킹 분야에 점증적으로 활용돼 왔다. 이제 막 출현 중인 5G 네트워크에서는 결정적인 역할을 할 전망이다.   빔포밍은 어떻게 작용하는가? 한 안테나가 무선 신호를 유포할 때 신호는 사방으로 송출된다(물체에 의해 차단되지 않는 한). 이게 전자기 파장이 작용하는 원리이다. 그러나 신호를 특정 방향으로 집중시킨다면, 그래서 전자기 에너지 광선을 생성한다면 어떨까?  이를 위한 한가지 방법이 있다. 근거리에 여러 안테나를 배치하는 것이고, 이들이 약간의 시차를 두고 동일한 신호를 방사하는 것이다. 중복된 파장은 일부 영역에서는 건설적이고(신호를 강화함), 다른 영역에서는 파괴적인 간섭을 생성할 것이다(신호를 약화시키거나 검출할 수 없도록 만듦). 이 파장의 간섭 과정이 올바르게 실행된다면 신호를 원하는 방향으로 집중시킬 수 있다. 빔포밍의 뒤에 놓인 수학은 매우 복잡하다. (Math Encounter 블로그에서 기초를 확인할 수 있다.) 그렇다고 빔포밍 기술의 응용이 새로운 것이 아니다. 음파를 포함해 파장으로 이동하는 에너지는 모두 빔포밍 기법의 혜택을 받을 수 있다. 이 기술은 2차 세계 대전에서 수중 음파 탐지기(sonar)를 개선하기 위해 처음 개발되었고, 오디오 공학에서는 아직까지도 중요하다. 그러나 여기서는 주제를 무선 네트워킹 및 통신으로 한정하도록 한다.   빔포밍의 혜택과 한계  빔포밍은 신호를 특정 방향으로 집중시킴으로써 송출 전력을 증폭하지 않으면서 수신기에 전달되는 신호 품질을 향상시킬 수 있다. 실질적으로 더 빠른 정보 전송과 더 적은 오류를 의미하는 것이다. 이는 기본적으로 무선 네트워킹의 궁극적 이상이...

2019.10.17

MU-MIMO 와이파이에 관해 알아야 할 10가지

MU(Multi-user) MIMO를 이용하면 다수의 와이파이 장치가 동시에 다중 데이터 스트림을 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 액세스 포인트(AP)가 동시에 4개의 다른 와이파이 장치로 데이터를 전송할 수 있다. MU-MIMO는 네트워크의 처리량을 크게 높일 수 있으며 진정한 고밀도 네트워크의 토대일 수 있다. MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술은 10년 전 802.11n 무선 표준과 함께 도입된 단일 사용자 모드(SU-MIMO)의 데뷔한 이후, 지속적으로 발전했다. 802.11ac(와이파이 5) 표준은 Wave 2에서 MU-MIMO를 옵션으로 도입했다. 현재 802.11ax(와이파이 6) 표준을 통해서는 MU-MIMO가 더 개선ㅗㅆ다. 802.11ax 무선 라우터와 AP가 시장에 출시되면서 와이파이 네트워크를 이용하는 조직이라면 MU-MIMO에 관해 알아둘 필요가 있다. 이를 따라잡는데 도움이 되는 10가지 사실에 관해 알아본다. 1. 와이파이 표준에 따라 MU-MIMO는 일방 또는 양방향일 수 있다 SU-MIMO와는 달리 802.11ac가 적용된 MU-MIMO는 다운링크 무선 연결과만 호환된다. 무선 라우터와 AP만 각각 1개 이상의 데이터 스트림을 여러 사용자에게 동시에 전송할 수 있다. 무선 장치 자체(스마트폰, 태블릿, 노트북 등)는 여전히 차례로 무선 라우터나 AP에 데이터를 전송하지만 개별적으로 SU-MIMO를 사용하여 자신의 차례에 다중 스트림을 전송할 수 있다. 802.11ax의 Wave 2가 출시되면 무선 장치(스마트폰, 태블릿, 노트북 등)도 전송 시 동시 스트림을 지원할 수 있게 될 것이다. 다중 무선 장치가 무선 라우터나 AP로부터 데이터를 받는 것 외에 동시에 데이터를 전송할 수 있을 것이다. 여기에는 MU-MIMO를 통해 수신 확인을 전송하는 장치가 포함된다. 이 기능이 사소해 보이지만 통신 프로세스의 속도를 높이는데 실질적으로 도움이 될 수 있다. 2. OFDMA 기술이 MU-...

802.11ac 빔포밍 802.11ax MU-MIMO 와이파이 6 OFDMA 와이파이 5

2019.09.19

MU(Multi-user) MIMO를 이용하면 다수의 와이파이 장치가 동시에 다중 데이터 스트림을 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 액세스 포인트(AP)가 동시에 4개의 다른 와이파이 장치로 데이터를 전송할 수 있다. MU-MIMO는 네트워크의 처리량을 크게 높일 수 있으며 진정한 고밀도 네트워크의 토대일 수 있다. MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술은 10년 전 802.11n 무선 표준과 함께 도입된 단일 사용자 모드(SU-MIMO)의 데뷔한 이후, 지속적으로 발전했다. 802.11ac(와이파이 5) 표준은 Wave 2에서 MU-MIMO를 옵션으로 도입했다. 현재 802.11ax(와이파이 6) 표준을 통해서는 MU-MIMO가 더 개선ㅗㅆ다. 802.11ax 무선 라우터와 AP가 시장에 출시되면서 와이파이 네트워크를 이용하는 조직이라면 MU-MIMO에 관해 알아둘 필요가 있다. 이를 따라잡는데 도움이 되는 10가지 사실에 관해 알아본다. 1. 와이파이 표준에 따라 MU-MIMO는 일방 또는 양방향일 수 있다 SU-MIMO와는 달리 802.11ac가 적용된 MU-MIMO는 다운링크 무선 연결과만 호환된다. 무선 라우터와 AP만 각각 1개 이상의 데이터 스트림을 여러 사용자에게 동시에 전송할 수 있다. 무선 장치 자체(스마트폰, 태블릿, 노트북 등)는 여전히 차례로 무선 라우터나 AP에 데이터를 전송하지만 개별적으로 SU-MIMO를 사용하여 자신의 차례에 다중 스트림을 전송할 수 있다. 802.11ax의 Wave 2가 출시되면 무선 장치(스마트폰, 태블릿, 노트북 등)도 전송 시 동시 스트림을 지원할 수 있게 될 것이다. 다중 무선 장치가 무선 라우터나 AP로부터 데이터를 받는 것 외에 동시에 데이터를 전송할 수 있을 것이다. 여기에는 MU-MIMO를 통해 수신 확인을 전송하는 장치가 포함된다. 이 기능이 사소해 보이지만 통신 프로세스의 속도를 높이는데 실질적으로 도움이 될 수 있다. 2. OFDMA 기술이 MU-...

2019.09.19

'얼마나 다를까' 5G 핵심 기술의 정의 및 4G와의 차이

5G 와이어리스(5G Wireless)란 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하는 용어다. 개념적으로 4G보다 20배 더 빠르고, 레이턴시는 120배가 더 적다. 따라서, 사물 인터넷 네트워킹의 발전과 새로운 고대역폭 응용 분야 지원을 위한 발판이 된다.     5G는 무엇인가? 기술인가, 유행어인가? 이 기술이 세계적으로 최대의 잠재력을 발휘하기까지 수년은 걸릴 것이다. 그러나 현재 몇몇 5G 네트워크 서비스가 세상에 모습을 드러내고 있다. 5G는 전문 용어이면서 마케팅 어구이기도 하다. 그리고 5G로 마케팅되는 모든 서비스가 표준에 부합하는 것은 아니다.   5G와 4G의 속도 비교 새로운 세대의 무선 기술이 등장할 때마다 가장 큰 매력은 빨라진 속도다. 5G 네트워크의 최대 잠재 속도는 20Gbps이고, 통상적으로 10Gbps의 속도가 될 것으로 여겨진다. 이는 약 1Gbps가 최대 속도인 현 4G 네트워크보다 더 빠를 뿐 아니라 수많은 가정에 광대역 네트워크를 서비스하는 케이블 인터넷 접속보다 더 빠르다. 5G는 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공한다. 스루풋(throughput)만이 5G의 유일한 속도 개선은 아니다. 네트워크 레이턴시 역시 크게 줄어든다. 이는 중요한 차이다. 스루풋은 대형 파일을 다운로드하는데 시간이 얼마나 걸리는가를 측정하는 반면, 레이턴시는 양방향 통신에서 응답을 늦추는 네트워크 장애 및 지연으로 측정된다. 레이턴시는 무수한 네트워크 조건에 따라 달라지기 때문에 수량화하기 쉽지 않다. 그러나 5G 네트워크는 이상적 조건에서 레이턴시 속도가 밀리초 미만이다. 전반적으로 5G는 4G보다 레이턴시가 60~120배 정도 더 낮다. 이는 현재 지연 때문에 현실성이 떨어지는 가상 현실 등의 수많은 응용분야를 가능하게 할 것이다.   5G 기술 5G의 기술적 기초는 10년 가까이 진행된 일련의 표준에 의해 정의된다. 이 가운데 가장 중요한 한 가지 표준은 &lsqu...

모바일 네트워크 LTE 4G 5G 빔포밍 스몰셀 네트워크파

2019.04.04

5G 와이어리스(5G Wireless)란 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하는 용어다. 개념적으로 4G보다 20배 더 빠르고, 레이턴시는 120배가 더 적다. 따라서, 사물 인터넷 네트워킹의 발전과 새로운 고대역폭 응용 분야 지원을 위한 발판이 된다.     5G는 무엇인가? 기술인가, 유행어인가? 이 기술이 세계적으로 최대의 잠재력을 발휘하기까지 수년은 걸릴 것이다. 그러나 현재 몇몇 5G 네트워크 서비스가 세상에 모습을 드러내고 있다. 5G는 전문 용어이면서 마케팅 어구이기도 하다. 그리고 5G로 마케팅되는 모든 서비스가 표준에 부합하는 것은 아니다.   5G와 4G의 속도 비교 새로운 세대의 무선 기술이 등장할 때마다 가장 큰 매력은 빨라진 속도다. 5G 네트워크의 최대 잠재 속도는 20Gbps이고, 통상적으로 10Gbps의 속도가 될 것으로 여겨진다. 이는 약 1Gbps가 최대 속도인 현 4G 네트워크보다 더 빠를 뿐 아니라 수많은 가정에 광대역 네트워크를 서비스하는 케이블 인터넷 접속보다 더 빠르다. 5G는 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공한다. 스루풋(throughput)만이 5G의 유일한 속도 개선은 아니다. 네트워크 레이턴시 역시 크게 줄어든다. 이는 중요한 차이다. 스루풋은 대형 파일을 다운로드하는데 시간이 얼마나 걸리는가를 측정하는 반면, 레이턴시는 양방향 통신에서 응답을 늦추는 네트워크 장애 및 지연으로 측정된다. 레이턴시는 무수한 네트워크 조건에 따라 달라지기 때문에 수량화하기 쉽지 않다. 그러나 5G 네트워크는 이상적 조건에서 레이턴시 속도가 밀리초 미만이다. 전반적으로 5G는 4G보다 레이턴시가 60~120배 정도 더 낮다. 이는 현재 지연 때문에 현실성이 떨어지는 가상 현실 등의 수많은 응용분야를 가능하게 할 것이다.   5G 기술 5G의 기술적 기초는 10년 가까이 진행된 일련의 표준에 의해 정의된다. 이 가운데 가장 중요한 한 가지 표준은 &lsqu...

2019.04.04

무선랜 장비 시장 양호··· 802.11ac가 수요 견인 <IHS 테크놀로지>

무선랜 장비 시장 매출이 지난 1분기 전년 대비 20% 증가했다. 이 결과를 보고한 IHS 테크놀로지는 802.11ac 장비의 확산을 주요 이유로 지목했다. IHS 측은 총 매출액 12억 달러로 전분기 대비 14% 감소했지만 이는 시기적으로 수요가 줄어드는 시기이기 때문이라고 설명하며, 장비 가격은 전년 동기와 유사한 수준이었다고 덧붙였다. 회사의 마시아스 마초빈스키 선임 리서치 디렉터는 802.11ac 표준을 지원하는 장비의 수요가 강력했다며, 전체 액세스 포인트 매출의 70%를 이 범주의 제품이 차지했다고 전했다. 단 전반적으로 저렴하고 범용적인 제품에 대한 수요가 두드러졌으며, 이에 따라 AP 기기 범주는 출하량이 증가했음에도 불구하고 전체 매출액이 현상 유지 수준이었다는 설명이다. 독립형 AP 매출은 전분기 대비 8% 하락했으며 2015년 1분기와 유사한 수준이었다. 한편 와이파이 얼라이언스가 웨이브 2 규격을 표준으로 확정시킬 계획이라는 뉴스가 최근 있었다. 멀티-유저 MIMO 및 빔포밍과 같은 신기술이 추가된 802.11ac 기술 표준이다. 빔포밍은 혼잡 지역에서 무선 네트워크 성능을 개선시킬 수 있는 기술이다. 이 표준이 확정되면 추가 수요가 발생할 가능성이 있다고 IHS는 내다봤다. IHS는 802.11ac 웨이브 2 장비들이 이미 시장에 출시되고 있다면서 전체 AP 매출의 5% 이상을 점유하고 있다고 덧붙였다. ciokr@iodg.co.kr  

무선랜 와이파이 802.11ac 빔포밍 MIMO 웨이브 2

2016.06.30

무선랜 장비 시장 매출이 지난 1분기 전년 대비 20% 증가했다. 이 결과를 보고한 IHS 테크놀로지는 802.11ac 장비의 확산을 주요 이유로 지목했다. IHS 측은 총 매출액 12억 달러로 전분기 대비 14% 감소했지만 이는 시기적으로 수요가 줄어드는 시기이기 때문이라고 설명하며, 장비 가격은 전년 동기와 유사한 수준이었다고 덧붙였다. 회사의 마시아스 마초빈스키 선임 리서치 디렉터는 802.11ac 표준을 지원하는 장비의 수요가 강력했다며, 전체 액세스 포인트 매출의 70%를 이 범주의 제품이 차지했다고 전했다. 단 전반적으로 저렴하고 범용적인 제품에 대한 수요가 두드러졌으며, 이에 따라 AP 기기 범주는 출하량이 증가했음에도 불구하고 전체 매출액이 현상 유지 수준이었다는 설명이다. 독립형 AP 매출은 전분기 대비 8% 하락했으며 2015년 1분기와 유사한 수준이었다. 한편 와이파이 얼라이언스가 웨이브 2 규격을 표준으로 확정시킬 계획이라는 뉴스가 최근 있었다. 멀티-유저 MIMO 및 빔포밍과 같은 신기술이 추가된 802.11ac 기술 표준이다. 빔포밍은 혼잡 지역에서 무선 네트워크 성능을 개선시킬 수 있는 기술이다. 이 표준이 확정되면 추가 수요가 발생할 가능성이 있다고 IHS는 내다봤다. IHS는 802.11ac 웨이브 2 장비들이 이미 시장에 출시되고 있다면서 전체 AP 매출의 5% 이상을 점유하고 있다고 덧붙였다. ciokr@iodg.co.kr  

2016.06.30

'비용절감 & 속도향상' 데이터센터용 무선 신기술

60GHz 무선 기술을 이용해 데이터센터 내 데이터를 송수신하면 전통적인 케이블을 이용하는 것보다 30%까지 속도 향상을 기대할 수 있다는 연구가 도출됐다. 연구진은 아직 개발 단계의 이 기술이 조만간 실용화될 수 있을 것으로 기대하고 있다. '3D 빔포밍'(3D beamforming)이라는 이름의 이 기법은 UCSB(University of California, Santa Barbara) 연구진이 개발한 것이다. 기본 전제는 데이터센터 내 트래픽이 하루 중 특정 시간에 몰린다는 사실이다. 즉 속도를 저하시키는 핵심 요소는 전체 네트워크 대역폭 량이 아니라, 짧은 시간의 데이터 폭증이라는 것이다. 대개 데이터센터 관리자들은 최대 사용량 시 대역폭을 유지함으로써 속도를 확보하려고 한다. 그러나 이러한 접근법은 붐비지 않는 시간대의 경우 낭비적 요소가 된다. 즉 인프라스트럭처를 추가해 최대 사용시간에 대비하기 보다는 순간적으로 증가한 데이터를 서버끼리 직접 소통하도록 함으로써 네트워크 부하를 덜 수 있는 셈이다. 6인으로 구성된 연구진의 일원인 헤더 장에 따르면, 60GHz 무선 빔 기술을 이용해 이를 구현했다. 특별히 고안된 안테나를 이용해 무선으로 서버들이 특정 데이터를 직접 주고 받을 수 있게 한 것이다. 연구진 측은 이러한 무선 연결의 경우 필요에 따라 켜거나 끌 수 있다는 것도 장점이라고 설명했다. 장 연구원은 그러나 필요에 따라 무선 네트워크를 구축하고 단절하고 재연결할 수 있도록 하는 것이 과제라며 "네트워크 프로토콜 및 관리 기법을 개발하는 것이 다음 단계"라고 말했다. 그녀는 이어 향후 수년 내에 실용적 수준에 도달할 수 있을 것으로 기대한다고 전했다. ciokr@idg.co.kr

데이터센터 3D 무선 빔포밍

2012.05.08

60GHz 무선 기술을 이용해 데이터센터 내 데이터를 송수신하면 전통적인 케이블을 이용하는 것보다 30%까지 속도 향상을 기대할 수 있다는 연구가 도출됐다. 연구진은 아직 개발 단계의 이 기술이 조만간 실용화될 수 있을 것으로 기대하고 있다. '3D 빔포밍'(3D beamforming)이라는 이름의 이 기법은 UCSB(University of California, Santa Barbara) 연구진이 개발한 것이다. 기본 전제는 데이터센터 내 트래픽이 하루 중 특정 시간에 몰린다는 사실이다. 즉 속도를 저하시키는 핵심 요소는 전체 네트워크 대역폭 량이 아니라, 짧은 시간의 데이터 폭증이라는 것이다. 대개 데이터센터 관리자들은 최대 사용량 시 대역폭을 유지함으로써 속도를 확보하려고 한다. 그러나 이러한 접근법은 붐비지 않는 시간대의 경우 낭비적 요소가 된다. 즉 인프라스트럭처를 추가해 최대 사용시간에 대비하기 보다는 순간적으로 증가한 데이터를 서버끼리 직접 소통하도록 함으로써 네트워크 부하를 덜 수 있는 셈이다. 6인으로 구성된 연구진의 일원인 헤더 장에 따르면, 60GHz 무선 빔 기술을 이용해 이를 구현했다. 특별히 고안된 안테나를 이용해 무선으로 서버들이 특정 데이터를 직접 주고 받을 수 있게 한 것이다. 연구진 측은 이러한 무선 연결의 경우 필요에 따라 켜거나 끌 수 있다는 것도 장점이라고 설명했다. 장 연구원은 그러나 필요에 따라 무선 네트워크를 구축하고 단절하고 재연결할 수 있도록 하는 것이 과제라며 "네트워크 프로토콜 및 관리 기법을 개발하는 것이 다음 단계"라고 말했다. 그녀는 이어 향후 수년 내에 실용적 수준에 도달할 수 있을 것으로 기대한다고 전했다. ciokr@idg.co.kr

2012.05.08

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