1983 년 인터넷에 대한 첫 번째 응용 프로그램 이후 인터넷 프로토콜 버전 4 (IPV4)는 인터넷 운영의 초석이었습니다.인터넷 프로토콜 버전 6 (IPv6)이 점차 IPv4를 대체했지만 IPv4는 지구상에서 가장 널리 작동하는 프로토콜 중 하나입니다.IPv4는 가능한 최상의 방식으로 데이터 전송을 가능하게하도록 설계되었지만 개인 네트워크 사용과 함께 데이터에 대한 추가 보호 계층을 제공하는 기능입니다.
인터넷의 빠른 개발로 IPv4가 가져온 개인 네트워크 주소 공간은 데이터를 보호하기위한 잠금 장치와 같습니다.
IPv4는 32 비트 주소 공간을 사용하므로 42 억 개 이상의 고유 주소를 제공 할 수 있습니다.그러나 이러한 주소 중 다수는 개인 네트워크와 같은 특정 목적으로 예약되어 있습니다.이러한 개인 네트워크 주소는 공개 인터넷 라우터에 의해 인식되지 않으므로 이러한 네트워크에서 안전한 데이터 통신을 수행 할 수 있습니다.
IPv4 설계에서는 개인 네트워크 사용을 위해 약 1,800 만 주소가 예약되어 있습니다.이 주소는 세 가지 특정 범위에 포함되어 있으며 이러한 범위를 사용하는 패킷의 주소는 공개 인터넷에서 라우팅되지 않습니다.이는 개인 네트워크의 장치를 공개 인터넷의 공격으로부터 보호합니다.또한 네트워크 주소 변환 (NAT)이있는 라우팅 게이트웨이를 통해서만 개인 호스트는 공개 네트워크와 통신 할 수 있습니다.
VLAN 및 VPN과 같은 기술을 사용하여 기업은 안전한 개인 네트워크 환경을 쉽게 설정하고 비즈니스 데이터의 보안 및 개인 정보를 보장 할 수 있습니다.
두 개의 지점과 같은 두 개의 개인 네트워크를 공개 인터넷에서 상호 운용 할 수 있어야하는 경우 VPN (Virtual Private Network) 또는 IP 터널을 사용하여 연결해야합니다.이러한 연결은 데이터 패킷을 캡슐화 할뿐만 아니라 전송 중 데이터를 암호화하여 데이터의 보안을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
인터넷에서 장치는 일반적으로 IP 주소가 아닌 도메인 이름으로 식별되므로 사용자가 필요한 리소스에 쉽게 액세스 할 수 있습니다.도메인 이름 시스템 (DNS)은 여기서 중요한 역할을하며 도메인 이름을 특정 IP 주소로 변환하는 책임이 있습니다.
는 DNS의 존재로 인해 인터넷 사용자가 복잡한 수치 주소를 기억하지 않고도 웹 사이트에 쉽게 액세스 할 수 있기 때문입니다.
IPv4 패킷은 헤더 및 데이터 부품으로 구성되며 소스 주소 및 대상 주소를 포함하여 여러 필요한 필드가 포함되어 있습니다.더 중요한 것은 IPv4의 헤더 체크 코드는 헤더의 무결성을 확인하도록 설계되었으며, 이는 또한 데이터 전송의 보안을 향상시키는 것입니다.또한, TCP (Transmission Control Protocol)와 같은 IP 상위 계층의 많은 전송 프로토콜은 추가 오류 점검을 제공합니다.
IPv4는 오늘날에도 여전히 응용 프로그램을 지배하고 있지만 주소 공간의 지하 중공은 시스템 관리에 어려움을 겪었습니다.이 문제를 해결하기 위해 IPv6은 더 큰 주소 공간과보다 효율적인 라우팅을 제공하기 위해 도입되었습니다.그러나 IPv4는 IPv6과 호환되지 않으므로 둘 사이의 균형을 찾아야합니다.
데이터 보호 또는 네트워크 확장 측면에서 IPv4는 인터넷의 미래를 고유 한 특성으로 형성했습니다.
변화하는 네트워크 환경에서 새로운 균형을 찾아서 보안과 유연성 사이에 데이터가 가장 적합한 지 확인할 수 있습니까?