1.TCP(Transmission Control Protocol)

TCP를 해석하면 전송을 제어하는 프로토콜(규약)이라는 뜻인데, 이는 아래의 정의와 별 다를 바 없습니다.

-인터넷상에서 데이터를 메세지의 형태로 보내기 위해 IP와 함께 사용하는 프로토콜

 

일반적으로 TCP와 IP를 함께 사용하는데 , IP가 데이터의 배달을 처리한다면(순서에 상관없이 목적지만) TCP는 패킷을 추적 및 관리하게 됩니다.(순서와 속도조절)

TCP는 연결형 서비스를 지원하는 프로토콜로 인터넷 환경에서 기본으로 사용합니다. 이말을 들으면 다음과 같은 생각이 떠오를 수 있습니다. 비연결형인 서비스는 존재하는가? 그리고 TCP와 달리 UDP는 왜 기본적으로 사용되지 않지?

이러한 질문에 대한 대답은 TCP와 UCP가 각각 다른 특성을 가지고 있기 때문인데요, TCP는 아래와 같은 특징을 지닙니다.

 

[TCP의 특징]

1. 연결형 서비스로 가상 회선 방식을 제공한다.

2. 3-way handshaking과정을 통해 연결을 설정하고 4-way handshaking을 통해 해제한다.

3. 흐름 제어 및 혼잡 제어

4. 높은 신뢰성을 보장한다.

5. UDP보다 속도가 느리다.

6. 전이중(FULL-DUPLEX), 점대점(Point to Point)방식.

 

TCP가 가상 회선 방식을 제공한다는 것을 발신지와 수신지를 연결하여 패킷을 전송하기 위한 논리적 경로를 배정한다는 말입니다. 그리고 3-way handshaking 과정은 목적지와 수신지를 확실히 하여 정확한 전송을 보장하기 위해서 세션을 수립하는 과정을 의미합니다. TCP가 이러한 특징을 지니는 이유는 간단명료합니다.

바로 TCP는 연결형 서비스로 신뢰성을 보장하기 때문입니다. 그래서 3-way handshaking의 과정도 사용하는 것이고, 데이터의 흐름 제어나 혼잡 제어와 같은 기능도 합니다. 하지만 이러한 기능 때문에 UDP보다 속도가 느리게 됩니다.

그렇기에 TCP는 연속성보다 신뢰성 있는 전송이 중요할 때에 사용하는 프로토콜입니다.

 

[TCP서버의 특징]

1. 서버 소켓은 연결만을 담당한다.

2. 연결과정에서 반환된 클라이언트 소켓은 데이터의 송수신에 사용된 다형 서비스로 가상 회선 방식을 제공한다.

3. 서버와 클라이언트는 1대 1로 연결된다.

4. 스트림 전송으로 전송 데이터의 크기무제한이다.

5. 패킷에 대한 응답을 해야 하기 때문에 성능이 낮다.

6. Streaming 서비스에 불리하다.

 

-패킷이란?

 

인터넷 내에서 데이터를 보내기 위한 경로 배정(라우팅)을 효율적으로 하기 위해서 데이터를 여러 개의 조각들로 나누어 전송을 하는데 이때, 이 조각을 패킷이라고 합니다.

 

-TCP는 패킷을 어떻게 추적 및 관리하나요?

 

위에서 데이터는 패킷단위로 나누어 같은 목적지(IP계층)로 전송된다고 설명하였습니다. 예를 들어 한 줄로 서야 하는 A, B, C라는 사람(패킷)들이 서울(발신지)에서 출발하여 부산(수신지)으로 간다고 합시다. 그런데 A,B,C가 순차적으로 가는 상황에서 B가 길을 잘못 들어서 분실되었다고 합시다. 하지만 목적지에서는 A,B,C가 모두 필요한지 모르고 A,C만 보고 다왔다고 착각할 수 있습니다. 그렇기 때문에 A,B,C라는 패킷에 1,2,3이라는 번호를 부여하여 패킷의 분실 확인과 같은 처리를 하여 목적지에서 재조립합니다. 이런 방식으로 TCP는 패킷을 추적하여, 나누어 보내진 데이터를 받고 조립을 할 수 있습니다.

 

 

 

 

2. UDP(User Datagram Protocol)

UDP를 해석하면 사용자 데이터그램 프로토콜(규약)이라는 뜻인데 풀어 해석하면 아래와 같습니다.

- 데이터를 데이터그램 단위로 처리하는 프로토콜

 

여기서 데이터그램이란 독립적인 관계를 지니는 패킷이라는 뜻으로, UDP의 동작 방식을 설명하자면 다음과 같습니다.

위에서 대충 눈치채셨듯이 TCP와 달리 UDP는 비연결형 프로토콜입니다. 즉, 연결을 위해 할당되는 논리적인 경로가 없는데, 그렇기 때문에 각각의 패킷은 다른 경로로 전송되고, 각각의 패킷은 독립적인 관계를 지니게 되는데 이렇게 데이터를 서로 다른 경로로 독립적으로 처리하게 되고, 이러한 프로토콜을 UDP라고 합니다.

 

[UDP 특징]

1. 비연결형 서비스로 데이터그램 방식을 제공한다.

2. 정보를 주고받을 때 정보를 보내거나 받는다는 신호 절차를 거치지 않는다.

3. UDP헤더의 CheckSum 필드를 통해 최소한의 오류만 검출한다.

4. 신뢰성이 낮다.

5. TCP보다 속도가 빠르다.

 

UDP는 비연결형 서비스이기 때문에, 연결을 설정하고 해제하는 과정이 존재하지 않습니다. 서로 다른 경로로 독립적으로 처리함에도 패킷에 순서를 부여하여 재조립을 하거나 흐름 제어 또는 혼잡 제어와 같은 기능도 처리하지 않기에 TCP보다 속도가 빠르며 네트워크 부하가 적다는 장점이 있지만 신뢰성 있는 데이터의 전송을 보장하지는 못합니다. 그렇기 때문에 신뢰성보다는 연속성이 중요한 서비스 예를 들면 실시간 서비스(Streaming)에 자주 사용됩니다.

 

 

[UDP 서버의 특징]

1. UDP에는 연결 자체가 없어서(connect 함수 불필요) 서버 소켓과 클라이언트 소켓의 구분이 없다.

2. 소켓 대신 IP를 기반으로 데이터를 전송한다.

3. 서버와 클라이언트는 1대 1, 1대 N, N대 M 등 연결될 수 있다.

4. 데이터그램(메시지) 단위로 전송되며 그 크기는 65535바이트로, 기가 초과하면 잘라서 보낸다.

5. 흐름 제어(flow control)가 없어서 패킷이 제대로 전송되었는지, 오류가 없는지 확인할 수 없다.

6. 파일 전송과 같은 신뢰성이 필요한 서비스보다 성능이 중요시되는 경우에 사용된다.

 

흐름 제어와 혼잡 제어란?

흐름 제어는 데이터를 송신하는 곳과 수신하는 곳의 데이터 처리 속도를 조절하여 수신자의 버퍼 오버플로우를 방지하는 것입니다. 예를 들어 송신하는 곳에서 감당이 안되게 데이터를 빠르게 많이 보내면 수신자에서 문제가 발생하기 때문입니다.

 

혼잡 제어는 네트워크 내의 패킷 수가 넘치게 증가하지 않도록 방지하는 것입니다. 만약 정보의 소통량이 과다하면 패킷을 조금 전송하여 혼잡 붕괴 현상이 일어나는 것을 막습니다.