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VPN의 정의

VPN(Virtual Private Network)이란 Public Switched Network 상에서 (예: 인터넷) 물리적인 Network의 구성과 무관하게 논리적으로 폐쇄된 User Group을 구성하여 다양한 기능의 서비스를 제공하는 Network의 한 형태이다. VPN 상에 소속된 User는 VPN을 Physical Private Network으로 인식한다.

 

VPN 기술의 등장 배경

정보 기술의 급속한 진전으로 멀티미디어 환경, 인터넷 환경이 확산되면서 사용자의 대역폭 요구량이 급격히 증가하고 있다. 이러한 환경에서 일반 기업에서는 통신 비용 및 운영 관리 비용이 증가되고 있는 추세이다. VPN은 PSDN과 같은 통신망을 이용하여 Private Network의 특성과 이점을 유지하면서 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 대안으로 제시된 기술이다. 또한 이러한 기술이 현실적으로 가능한 것은 PSDN, ISDN, ATM과 같은 통신 인프라의 기반이 강화되고 있기 때문이다.

 

Private Network과 Public Network의 특징

Private Network이 갖고 있는 장점은 장점은 Network을 직접적으로 통제 함으로서 Network의 운영에 유연성과 독립성을 제공한다는 점이다. 또한 Network 장비에 대해 독점적으로 사용함으로서 인증되지 않은 접근에 대해 높은 수준의 보안을 구현한다는데에 있다. 그러나 사설 네트워크에 의존하는 기업들은 독자적인 지역적, 국가적, 범국가적 네트워크를 필요로 하며, 이를 위해서는 막대한 비용의 초기 투자가 필요하다는 문제점이 있다. 따라서 Private Network을 도입할 것인가의 여부를 결정하는 요소로 많은 기업들은 운영의 유연성과 보안성을 중요 기준으로 삼기도 하며 이와는 반대로 설비 투자 비용과 운영 비용이 부담되는 회사들은 통신 서비스를 아웃소싱하기도 한다.

Public Network을 활용한 통신의 경우 Private Network과 비교하여 많은 이점을 제공한다.
  1) 투자비용이 Terminal 장비로 한정되며 교환장비, 전송장비, 회선 설비 등에 대한 투자가 불필요하다.
  2) 높은 수준의 가용성, 신뢰성을 제공하며, 지역적 한계를 극복할 수 있고, 인증된 접근에 대해 보안성을 제공한다.

그러나 대부분의 회사들은 Public Network을 활용하면서도 Private Network의 장점인 운영의 유연성과 독립성을 원하고 있다. VPN 서비스는 Public Network 상에서 이러한 요구를 수용하는 Customer-oriented 솔루션을 제공한다.

 

PSDN을 통한 VPN의 개념도


[그림 1] PSDN 상에서의 VPN 구현 개념도

VPN은 "Network within the intelligent network"으로서 사용자의 요구 사항을 적절히 구현할 수 있는 다양한 기능을 갖고 있다. [그림 1]은 PSDN 상의 VPN 구현 방법에 대한 개념도이다. 사용자는 배타적 사용권을 보장받을 수 있도록 PSDN 상에서 설정된 VPN을 통하여 PSDN 상의 자원을 할당 받는다. 대부분의 네트워크 관리 및 운영은 PSDN 운영자에 의해서 이루어지기 때문에 사용자측의 운영 및 관리 비용은 아주 적게 소요되며 단지 임대 비용만을 부담하게 된다.

VPN은 다음의 EWSP 구성 요소들로서 네트워크 구성을 유연하게 할 수 있다.

HNN, HNN compact
Switching node
-small capacity: 32-112 ports, 600-2200 pps
- large capacity: 112-2000 ports, 2000-40000 pps
HNN20 up to 20 Line, 150 pps
HNC16 up to 16 Line, 200 pps

[그림 2]는 전형적인 VPN이 기본 구성도로 "Networks within the intelligent network"의 개념을 표현하고 있다.

[그림 2]에는 2개의 VPN에 많은 line과 node들이 연결되어 있다. 각 node들은 line 용량, call 요구량, data throughput, VPN이 지원하는 서비스의 범위에 따라 적절하게 분산되어 VPN에 할당된다. Line과 전송 path와 같은 Internal Network 자원들은 VPN과 PSDN data traffic에 따라 적절하게 이용된다.


[그림 2] VPN의 기본 구성

이러한 VPN의 구성은 상이한 많은 VPN이 필요한 지역에서는 매우 경제적이다. 또한 네트워크 접속에 대한 보안도 폐쇄된 user group, network user 인증, 안전한 address 교환 등과 같은 보안 기능들에 의해 보장된다. EWSP는 VPN 내에 sub-VPN의 구현을 용이하게 하므로서 User의 조직 구조에 맞는 적절한 네트워크를 구현할 수 있도록 한다.

[그림 3]은 VPN에 Private Switching node를 할당하므로서 독립적인 네트워크를 만드는 방법을 나타내고 있다. 이것은 인증되지 않은 접속에 대해 높은 수주느이 보안을 보장한다.


[그림 3] VPN을 통한 Private Network 구성

[그림 3]과 같은 구성은 전용 임대 네트워크라고 말할 수 있다. 특히 독립적인 VPN은 대형 VPN 또는 네트워크의 보안이 특별히 요구되는 사이트에 적합한 구성이다. 이러한 네트워크의 구조는 PSDN 네트워크 관리 시스템과 병행하여 private VPN 네트워크 관리 시스템의 운영을 가능케 한다. 반면 International VPNs에 비해 보다 많은 비용을 부담하여야 한다.

VPN 기능은 National PSDN과 Transit PSDN, forign PSDN을 통해서 International한 VPN을 구성할 수 있고 transpatency한 traffic 접속을 보장할 수 있다. [그림 4]는 International한 VPN Topology이다. 현재 VPN 서비스에 관련한 국제 표준이 없는 상태다. 따라서 폐쇄적인 NMS로 인하여 forign PSDN의 Switching system으로부터 H/W, S/W 자원을 VPN에 통합시키기란 거의 불가능하다.


[그림 4] International VPN Topology

ISDN의 등장은 PSDN을 대신할 새로운 가능성 있는 대안으로 대두되고 있다. 일반적으로 비용과 Data 처리 대역폭에 있어서 ISDN은 PSDN에 비해 우수하다. VPN은 각각의 ISDN 가입자를 관리하는 Packet Server Module(PSM)을 통해서 만들어지며, ISDN의 D, B 채널을 통해 PSM에 접속함으로써 수행된다.

 

Network management functions

high-performajce management system과 network operatingl workstation을 통해서 EWSP는 telecommunications network management 기능을 제공한다. 그 기능에는 tasks 관리, configuration managemnet, fault management, security management, accounting management 등이 있다.

다음은 사용자에게 제공되는 기능들이다.
1) VPN line의 enable, disable 변경, 속성 변경
2) Line test
3) 네트워크 상태 message
4) fault reporting
5) graphical한 네트워크 구성

VPN의 이러한 관리 기능으로 인하여 높은 수준의 아웃소싱과 비용 대비 효과 측면에서 최적의 solution을 제공한다.

 

 

경제적인 데이터 전송은 모든 회사에게 중요하다. VPN 서비스의 경제적인 효과는 시설 투자 비용과 운영, 관리 측면에서의 일상적이고 반복적인 비용의 최소화를 통해서 충분히 보장된다.

※ 약어 정리
CCITT
ETSI
HMS
HNC
HNN
NMS
NOW
PSDN
PSM
VPN
EWSP
International Telephone and Telegraph Consultative Committee
European Telecommunications Standards Institute
Network management system
Network concentrator
Network node
Network management system
Network operating workstation
Packet switched data network
Packet server module
Virtual private network
Electronic packet switching system

출처:

http://cafe.naver.com/edcxswqaz

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 무선 LAN의 사용이 광범위해지면서 이제 대부분의 노트북 PC에는 기본적으로 무선 LAN 카드가 장착돼 있으며, 일부 PDA나 PDA 폰, 심지어는 게임기에까지 카드가 내장돼는 등 친근한 네트워킹 기술이 됐다. 하지만 새로운 LAN 카드를 설치하는 것은 단순히 드라이버를 설치하는데 그치는 것이 아니라 네트워크와 관련된 각종 설정을 해야 하는 까다로운 작업이다. 이번 기회에 무선 LAN 카드의 설정 방법에 대해 제대로 배워보자.

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최근 몇 년 사이 무선 LAN의 보급이 폭발적으로 늘어나면서 일반 사무 환경은 물론이고, 가정이나 길거리, 카페, 호텔, 공항 등에서도 무선 LAN을 사용할 수 있는 세상이 됐다.
11Mbps 속도의 802.11b를 표준화한 Wi-Fi가 등장하면서 그동안 여러 업체들의 제품 사이에서 문제가 됐던 호환성을 해결하면서 급격한 신장세와 함께 가격 하락이 이뤄졌다. 이에따라 최근에는 무선 LAN AP(Access Point) 기능이 추가된 인터넷 공유기 등이 등장하면서 가정 내에서도 저렴하게 무선 인터넷을 구축할 수 있게 됐다.
초기에는 802.11b 기반의 11Mbps 속도의 무선 LAN이 급격히 세를 넓혔지만, 최근에는 54Mbps로 속도가 향상된 802.11g를 채택한 장비가 시장을 주도하고 있다.
한편 KT, 하나로통신, SK텔레콤, 데이콤 등의 통신업체들도 100m에 이르는 무선 LAN의 도달거리를 이용해 공중 무선 LAN 서비스를 제공하고 있으며, 일부에서는 가정용 무선 LAN 인터넷 서비스를 제공하는 업체도 등장하고 있다.

 

무선 LAN 서비스의 종류
국내에서 무선 LAN 서비스를 이용하는 방법은 크게 두가지가 있다. 바로 통신업체에서 제공하는 무선 LAN 서비스를 이용하거나 집이나 사무실에 직접 AP를 설치해 사용하는 방법이다.
통신업체에서 제공하는 무선 LAN 서비스를 사용하기 위해서는 우선 서비스 가입 신청을 하고 가정에 무선 LAN AP를 설치하면 된다. 이때는 월별로 주기적인 요금을 지불해야 한다.
이외에도 공중 무선 LAN 서비스를 위한 별도의 서비스가 있으며, 최근에는 무선 LAN과 휴대폰의 인터넷 서비스를 연계해 사용하는 서비스 상품 등 다양한 방식의 서비스가 등장하고 있다.
반면 가정이나 사무실에서 개별적으로 무선 LAN AP나 무선 인터넷 공유기를 설치하는 경우는 조금 다르다. 사용자가 직접 AP나 무선 인터넷 공유기, 무선 LAN 카드를 구입해 하나씩 설치하고, PC나 노트북, PDA 등에 LAN 카드를 직접 설치한 다음 사용해야 한다.
무선 LAN 환경에서 가장 많은 지지를 얻고 있는 노트북 PC의 경우, 현재는 대부분 미리 내장된 상태에서 출시되고 있기 때문에, 별도의 설치 절차 없이 몇가지 설정만으로 이용할 수 있다. 하지만 운영체제를 새롭게 설치한다거나, 별도의 무선 LAN 카드를 사용해야 할 경우에는 설치 방법을 알아 두는 것이 편할 것이다.

 

운영체제별 무선 LAN 카드 설치 방법
현재 무선 LAN 카드는 노트북 PC를 위한 PCMCIA 방식이 대부분을 차지하고 있지만, PDA를 위해 CF(Compact Flash)나 SDIO 인터페이스 방식의 제품도 선보이고 있다. 또한 데스크톱 PC를 위한 PCI 방식의 무선 LAN 카드, 노트북과 데스크톱 양쪽에 모두 사용할 수 있는 USB 방식 등 다양한 방식의 제품이 선보이고 있다.
여기서는 일반적으로 많이 사용되고 있는 PCMCIA 방식의 무선 LAN 카드를 설치하는 방법에 대해 알아보겠다.
우선 AP와 무선 LAN 카드간의 접속방식에는 SSID, MAC, WEP, ID/패스워드 방식이 있다.

 

 

윈도우 98/2000에서 무선 LAN 카드 설치
① 무선 LAN 카드를 PCMCIA 슬롯에 장착하면 플러그 앤 플레이 기능에 의해 자동으로 인식한 후 설치 작업을 시작한다.

 

② 다음을 클릭한 후 장치에 가장 알맞은 드라이버 검색을 한다.

 

③ 검색할 위치 지정을 선택한 후, drivers에서 자신이 사용 중인 운영체제에 맞게 지정한다.

 

④ 다음과 같은 창이 뜨면 다음을 클릭한다.

 

⑤ Edit Profile을 클릭한 후 네트워크 이름을 입력하고 확인을 클릭한다.

 

⑥ Add/Edit Configuration Profile이 뜨면 OK를 클릭한 후, 다음과 같이 마침을 클릭한 후 재부팅한다.

 

⑦ 마지막으로 네트워크 환경→등록정보를 이용해 TCP/IP를 설정한다.


윈도우 XP에서 무선 LAN 설정
① 시작→연결대상→모든 무선네트워크 연결→속성→TCP/IP에서 사용할 IP를 설정한다.

 

② 시작→연결대상→모든 무선네트워크 연결→무선 네트워크에서 SSID를 설정한다.


 
③ 시작→연결대상→모든 무선네트워크 연결→무선 네트워크→속성→인증을 설정한다.



 

일반적으로 가정이나 소규모 사무실에서 사용할 때는 SSID를 Hidden으로 설정하고 64비트나 128비트 WEP 설정 등으로 최소한의 보안 설정을 해 놓는 것이 좋다.


Ad-Hoc 환경 설정
지금까지는 AP를 통한 무선 LAN 설정해 대해 알아봤다. 이번에는 노트북과 노트북, 혹은 노트북과 PDA와 같은 무선 LAN 단말들 사이에서 무선 LAN 환경을 구축하기 위한 방법인 Ad-Hoc를 설정하기 위한 방법에 대해 알아보겠다.
이를 위해서는 우선 무선 LAN 설정에서 Ad-Hoc을 지원하도록 설정하고, SSID에 서버로 설정할 PC와 클라이언트에 동일한 이름을 설정한다.
그 다음 양쪽 PC의 IP 어드레스를 동일한 네트워크로 설정한다. 예를 들면 서버 PC를 192.168.0.1로 설정했다면 클라이언트 PC는 192.168.0.2와 같이 설정한다. 이때 네트워크 마스크는 255.255.255.0으로 설정한다.
이제 윈도우 2000과 윈도우 XP에서 Ad-Hoc 환경을 설정하는 방법에 대해 알아보자.

 

윈도우 2000의 무선 LAN 설정
① 내 컴퓨터→관리→장치관리자→네트워크어뎁터(해당 제품 등록정보)→고급을 클릭한다.

 

② SSID를 설정한다

     
③ Network mode 설정하기→ Ad-hoc 모드로 설정한다.

 

④ 네트워크 환경→등록정보에서 TCP/IP 설정을 한다.


윈도우 XP의 Ad-Hoc 설정
① 시작→연결대상→모든 무선네트워크 연결→무선 네트워크→속성→구성에서 설정한다.

 

② 또는 시작→연결대상→모든 무선네트워크 연결→무선 네트워크→고급에서 설정할 수 있다.

 

이제 서버와 클라이언트에서 모든 과정이 끝났으면 네트워킹이 제대로 동작하는지 확인해 볼 차례다. ipconfig 명령으로 설정이 제대로 됐는지 확인한 후, ping 명령을 통해 네트워크 연결을 확인해 보자.
시작→모든프로그램→보조프로그램→명령 프롬프트에서 ipconfig 명령을 통해 설정이 제대로 이뤄졌는지 확인하고, ping [상대방 PC의 IP 어드레스]를 통해 네트워크 연결이 확인됐는지 확인할 수 있다.
이제 두 PC는 Ad-Hoc으로 연결돼 있으며, 이를 통해 파일, 프린터 공유는 물론이고, 인터넷 연결 공유 등 다양한 네트워킹의 장점을 누릴 수 있게 된다.

 

 

출처 : http://cafe.naver.com/qlkdjlkanv

 

 

 

 

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OSPF는 단계별로 init - 2way - exstart - exchange - loading - full 순으로 진행

 

exstart 단계까지 hello 패킷을 사용하고, 그뒤에 OSPF 데이터베이스를 주고 받을 때는 DBD(DataBase Description), LSR(Link-State Request), LSU(Link-State Update), LSAck(Link-State Acknowledgment)패킷을 사용

 

#debug ip packet

Ip packet debugging is on

=> OSPF 패킷의 발신지 주소, 수신지 주소가 어떤것이 되는지 확인

 

#debug ip ospf adj

OSPF adjacency events debugging is on

=> 라우터 서로의 관계가 어떻게 진행되는지 확인

 

- ..... ,sending broad/multicast : hello 패킷을 보낸다.

 

- ....., state 2WAY : 서로가 hello 패킷을 주고받으면, 위와같이 2way 상태로 된다. 2way는 이웃이 되었다는 뜻이다.

 

- ......, exstart : 이웃과 이웃 사촌의 차이는 옆입이라서 얼굴은 아는데, 이름도 모르면 이웃. 라우틍 프로토콜도 알면 이웃 사촌. 

이웃 : Neighbor = 2way 단계

이웃사촌 : Adjacency = Exstart = 서로 데이터베이스를 주고 받을수 있는 단계

여기까지는 hellow패킷을 사용. 이후로의 hellow 패킷은 OSPF 데이터베이스를 주고받기 위한 것이 아니라, 상대라우터의 안부를 묻기 위해 사용된다. 흔히 keepalive 메시지이다.

이더넷이나 시리얼에서는 10초마다 hello 패킷을 보낸다.

 

- ......, EXCHANGE : 이웃 사촌관계가 되어, 서로 OSPF 데이터를 주고 받는다. 여기부터는 DBD, LSR, LSU, LSAck 패킷을 사용

 

- ......, state FULL : 완료~~

 

 

 

출처 http://cafe.naver.com/edcxswqaz

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WAN(or switching)의 프로토콜의 발전의 단계를 보면 다음과 같습니다.

X.25 -> Frame Relay -> ATM

X.25는 packet단위로 data를 보내는데 각 packet당 overhead가 많이 붙습니다.
그래서 유사한 packet 합쳐 보내는 Frame Relay을 개발하게 됐습니다.
그런데 근래에 multimedia traffic의 증가로 다시 packet의 길이를 줄이기 위해 ATM이 나오게 된 것입니다.

이처럼 Frame relay는 OSI model 에서 DataLink-Layer에서 이뤄지는 프로토콜로 Router랑 연관이 적을 것 같습니다.

Frame relay Network 에서는 Router를 특별한 것으로 인식하지 않고 그냥 DTE로 인식합니다.   출처: http://cafe.naver.com/qlkdjlkanv

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OSPF는 단계별로 init - 2way - exstart - exchange - loading - full 순으로 진행

 

exstart 단계까지 hello 패킷을 사용하고, 그뒤에 OSPF 데이터베이스를 주고 받을 때는 DBD(DataBase Description), LSR(Link-State Request), LSU(Link-State Update), LSAck(Link-State Acknowledgment)패킷을 사용

 

#debug ip packet

Ip packet debugging is on

=> OSPF 패킷의 발신지 주소, 수신지 주소가 어떤것이 되는지 확인

 

#debug ip ospf adj

OSPF adjacency events debugging is on

=> 라우터 서로의 관계가 어떻게 진행되는지 확인

 

- ..... ,sending broad/multicast : hello 패킷을 보낸다.

 

- ....., state 2WAY : 서로가 hello 패킷을 주고받으면, 위와같이 2way 상태로 된다. 2way는 이웃이 되었다는 뜻이다.

 

- ......, exstart : 이웃과 이웃 사촌의 차이는 옆입이라서 얼굴은 아는데, 이름도 모르면 이웃. 라우틍 프로토콜도 알면 이웃 사촌. 

이웃 : Neighbor = 2way 단계

이웃사촌 : Adjacency = Exstart = 서로 데이터베이스를 주고 받을수 있는 단계

여기까지는 hellow패킷을 사용. 이후로의 hellow 패킷은 OSPF 데이터베이스를 주고받기 위한 것이 아니라, 상대라우터의 안부를 묻기 위해 사용된다. 흔히 keepalive 메시지이다.

이더넷이나 시리얼에서는 10초마다 hello 패킷을 보낸다.

 

- ......, EXCHANGE : 이웃 사촌관계가 되어, 서로 OSPF 데이터를 주고 받는다. 여기부터는 DBD, LSR, LSU, LSAck 패킷을 사용

 

- ......, state FULL : 완료~~

 

 

출처 http://cafe.naver.com/edcxswqaz

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CSMA/CD는 하나의 데이터 전송 회선을 여러 대의 클라이언트들이 공유하여 사용하는

환경..( BIS Topology와 거의 동일..)에서 서로 보내는 데이터들이 충돌이 일어나는

것으로부터 보호하기 위함에 그 목적이 있습니다.

데이터를 전송할 수 있는 회선은 하나이고 이 회선을 다수의 클라이언트들이 공유하여

사용할 때 서로 데이터를 보내려고 하면 충돌이 일어나게 되어있습니다.

우선 각각의 클라이언트들은 자신이 통신하려는 상대방의 위치를 찾기 위해서 상대방의

MAC 주소를 알아야 합니다. 그래서 이를 알아내기 위해 브로드캐스팅을 하게 되고

이로 인해 ARP 과정을 거치게 되면 상대방의 MAC 주소를 수신하여 위치를 알게 됩니다.

그리고 이 때부터 데이터를 전송하기 시작하는데요.

클라이언트들이 보내는 데이터들은 CSMA/CD 에 의해 정해진 시간간격(Timeslot)을

두고 전송이 되게 되어있습니다.

간격이라고해서 인간이 느낄 정도의 간격이 아니라 마이크로 초 단위이기 때문에

느끼지도 못합니다.

하여튼 이렇게 하여 충돌을 방지하게 되는데..

어쩌다가 어떤 두 클라이언트들이 재수가없어서 동시에 데이터를 내보냈다고 하면

이 때 회선에서는 쫑났다고 합니다.

흔히 Jamming 이 일어났다고 말을 하죠.

그래서 이 때는 전체적으로 이 Jamming 신호에 의해 모든 클라이언트들이 데이터를

전송하지 못하며, Feedback Algorithm에 의해 얼마동안의 시간차 후에 다시 재전송

하도록 되어있습니다.

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OSPF는 단계별로 init - 2way - exstart - exchange - loading - full 순으로 진행

 

exstart 단계까지 hello 패킷을 사용하고, 그뒤에 OSPF 데이터베이스를 주고 받을 때는 DBD(DataBase Description), LSR(Link-State Request), LSU(Link-State Update), LSAck(Link-State Acknowledgment)패킷을 사용

 

#debug ip packet

Ip packet debugging is on

=> OSPF 패킷의 발신지 주소, 수신지 주소가 어떤것이 되는지 확인

 

#debug ip ospf adj

OSPF adjacency events debugging is on

=> 라우터 서로의 관계가 어떻게 진행되는지 확인

 

- ..... ,sending broad/multicast : hello 패킷을 보낸다.

 

- ....., state 2WAY : 서로가 hello 패킷을 주고받으면, 위와같이 2way 상태로 된다. 2way는 이웃이 되었다는 뜻이다.

 

- ......, exstart : 이웃과 이웃 사촌의 차이는 옆입이라서 얼굴은 아는데, 이름도 모르면 이웃. 라우틍 프로토콜도 알면 이웃 사촌. 

이웃 : Neighbor = 2way 단계

이웃사촌 : Adjacency = Exstart = 서로 데이터베이스를 주고 받을수 있는 단계

여기까지는 hellow패킷을 사용. 이후로의 hellow 패킷은 OSPF 데이터베이스를 주고받기 위한 것이 아니라, 상대라우터의 안부를 묻기 위해 사용된다. 흔히 keepalive 메시지이다.

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- ......, state FULL : 완료~~

 

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absolute;z-index:20'>  쌍용정보통신(대표 송완용 www.sicc.co.kr)이 통신·방송 융합시장에서 잇따른 시스템통합(SI) 수주 성과를 올리며, 이 분야 국내 대표 기업으로 자리매김하고 있다.

 회사는 14일 하나로미디어의 ‘DTO(Download To Own) 서비스를 위한 통합 플랫폼 구축 사업’을 수주했다.

 이 사업은 하나TV를 통해 국내 최대 콘텐츠 및 가입자를 보유하고 있는 하나로미디어가 서비스를 고도화하기 위해 단말기, 인프라, 콘텐츠를 아우르는 통합 플랫폼을 구축하는 것이다.

 여기서 쌍용정보통신은 △DTO 서비스를 위한 전용 SW 개발 △다양한 디바이스(PC, PMP, STB 등)용 디지털저작권관리(DRM) 시스템 구축 △통합 콘텐츠 관리를 위한 미디어통합관리시스템(MOS) 구축 등을 담당하게 된다.

 연초 수도권 지상파DMB 통합인증센터 구축 사업을 시작으로 방송SI 시장 공략에 포문을 연 쌍용정보통신은 이후 KT의 IPTV 사업, 최초의 방송SI 분야로 해외진출 사례인 중국 광동성 TV포털 사업, 법무부의 교화방송국 설치 및 통합 방송네트워크 구축사업, KBSN의 HD 방송시설 구축사업 등을 연이어 따내면서 꾸준한 성과를 거둬왔다.

 송완용 쌍용정보통신 사장은 “사업분야를 스포츠SI로 확대한 이후 국내는 물론 해외시장에서 선도적인 역량을 과시한 데 이어 올들어 신규진출한 방송SI 시장에서도 잇따른 성공을 거두고 있다”며 “다양한 디지털 방송시스템 구축 노하우를 적극 활용해 중국을 비롯한 아시아권 국가와 유럽을 아우르는 전방위적 시장공략에 나설 계획”이라고 말했다.

 최정훈기자@전자신문, jhchoi@

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absolute;z-index:20'> 신영증권은 15일 국민은행, S-OIL, 현대제철 등 7개 종목을 중장기 추천 종목으로 제시했다.

◆ 국민은행

▶ 국민은행의 변신에 대한 기대가 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상

▶ 올해말 배당도 예상보다 높아질 수 있다는 점도 주가에 긍정적 영향

▶ 지주회사로의 Identity 변화 가능성까지 고려한다면 여전히 Valuation 매력은 충분해 목표주가 9만 6900원

◆ S-OIL

▶ 유가상승과 수요 증가가 매출 성장을 견인하고 있음

▶ 정제마진 강세 지속될 전망

▶ 이익모멘텀과 고배당의 매력이 투자포인트

◆ 현대제철

▶ 주력 봉형강 부문 가격 강세, 중국철강 구조조정 가시화, 중동 건설경기 호조 유지 전망

▶ 판재부문 무난히 시장진입전망, 원료조달 환경리스크 해소중

◆ 현대해상화재보험

▶ 자동차보험 손해율 개선으로 보험업계 전반의 수지 개선 기대

▶ 하이카다이렉트 지분법 평가손실 감소와 고금리 부채 만기도래의 영향으로 가장 높은 이익모멘텀 보유

◆ 제일기획

▶ 삼성전자의 광고품목 다양화, 뉴미디어의 고성장, 해외 네트워크 확대 등으로 꾸준한 이익 성장 전망

▶ 삼성전자가 2008년 북경 올림픽을 후원, 관련 수혜 예상

◆ 대림산업

▶ 07년 업계 최대 세대수의 분양예정, 이중 35%는 재건축 물량으로 안정적

▶ 석유화학 경기의 연착륙, 이에 따른 지분법이익 증가 전망

◆ 현대중공업

▶ 수주선종 Mix 좋고, 독점적인 엔진생산으로 조선부문 실적개선 주도

▶ 비조선부문, 해양, 엔진, 중장비, 발전설비 등 성장국면 진입으로 시너지 기대

▶ 2007년 조선업황 호조로 장기적인 수혜폭도 커질 전망



[매경인터넷 최익호 기자]

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