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Doctor Pepper
1. 네트워크 계층의 한계[IP 주소 부족 문제] IPv4 주소 체계에서는 32비트 주소 체계를 사용하여 약 43억 개의 주소를 제공한다. 하지만 인터넷의 빠른 성장으로 인해 IPv4 주소가 거의 고갈되었으며, 이로 인해 IPv6로의 전환이 추진되고 있다. IPv6는 128비트 주소를 사용하여 사실상 무제한에 가까운 주소 공간을 제공하지만, 아직까지 IPv4에서 완전히 벗어나지 못하고 있기 때문에 네트워크 호환성 문제도 존재한다. IP 주소 부족 문제는 주소 변환 기술(NAT)을 탄생시켰지만, 이는 추가적인 복잡성과 전송 지연을 유발할 수 있다. [패킷 전달의 신뢰성 문제] 네트워크 계층에서의 또 다른 문제는 IP 패킷이 전달되는 과정에서 발생할 수 있는 패킷 손실과 지연 문제가 있다. IP 프로토콜은 ..

1. 물리 계층(Physical Layer) 물리 계층(Physical Layer)은 OSI 7계층 모델의 가장 하위에 위치하며, 데이터를 실제로 전송하는 역할을 담당한다. 이 계층에서는 상위 계층에서 전달받은 데이터(비트스트림)를 전기적, 광학적 신호로 변환하여 유선 또는 무선 전송 매체(구리선, 동축 케이블, 광섬유, 전파 등)를 통해 전송한다. 물리 계층의 주요 기능은 데이터를 전송 가능한 신호로 변환하고, 이러한 신호가 통신 매체를 통해 원활하게 전달될 수 있도록 관리하는 것이다. 또한, 전송 매체와 상위 데이터 링크 계층 간의 인터페이스 역할을 하여, 프레임을 비트 형태로 변환해 전송 과정을 시작하고 신호의 타이밍, 전압 수준, 전송 속도 등을 제어한다. 물리 계층은 기계적, 전기적, 기능적,..