DQDB·프레임 릴레이·SMDS로 보는 고속 광역통신망 서비스

DQDB, 프레임 릴레이, SMDS의 구조와 전송 방식, 서비스 품질 특성을 비교하고 현대 네트워크 기술과의 연결점을 정리한다.

2026-08-14 · 최초 발행 2025-08-10

광역망을 구성했던 서로 다른 전송 모델

고속 광역통신망 서비스는 넓은 지역에서 데이터를 빠르게 전달하기 위한 네트워크 기술이다. 기업 거점 연결부터 도시 단위 인프라까지 적용 범위가 넓었고, DQDB·프레임 릴레이·SMDS는 각기 다른 방식으로 대역폭과 연결성을 제공했다.

DQDB: 이중 버스로 구성한 도시망

DQDB(Distributed Queue Dual Bus)는 IEEE 802.6으로 제정된 도시망(MAN, Metropolitan Area Network) 프로토콜이다. 1991년에 표준화됐으며, 도시 규모 네트워크를 구성하는 데 활용됐다. 최대 전송 속도는 155Mbps까지 지원한다.

논리적으로 분리된 두 개의 버스를 사용한다. A 버스는 한 방향으로, B 버스는 반대 방향으로 데이터를 전송하며 양방향 동시 전송이 가능하다.

헤드 노드 A노드 1노드 2노드 3헤드 노드 B

각 노드는 전송 요청을 분산 큐에 등록하고, 버스 대역폭을 공정하게 나누는 알고리즘을 적용한다. 버스는 고정 크기 슬롯으로 구분되며 노드는 빈 슬롯을 확인한 뒤 데이터를 전송한다.

이 구조는 대학 캠퍼스 네트워크, 도시 안의 기업 간 연결, 통신사업자 백본 네트워크 구성에 활용됐다.

프레임 릴레이: 가상 회선으로 연결한 기업 WAN

프레임 릴레이(Frame Relay)는 X.25를 개선한 패킷 교환 기술이다. OSI 모델의 데이터 링크 계층(Layer 2)에서 동작하며, 가상 회선(Virtual Circuit)을 사용하는 연결형 서비스를 제공한다.

프로토콜 스택을 단순화해 오류 제어와 흐름 제어 기능을 최소화하고, 대부분의 제어 기능을 종단 장치(DTE)로 옮겼다. 사용자 데이터와 제어 정보는 별도 채널로 다중화하며, DLCI(Data Link Connection Identifier)로 가상 회선을 식별한다.

전송 속도는 일반적으로 1.5~2Mbps이며 최대 45Mbps까지 지원한다. CIR(Committed Information Rate)을 기반으로 서비스 품질을 보장하고, DE(Discard Eligibility) 비트로 트래픽 우선순위를 지정한다.

프레임 시작 플래그주소 필드 - DLCI제어 필드정보 필드 - 사용자 데이터프레임 검사 시퀀스 - FCS프레임 종료 플래그

기업 지사 간 WAN, ISP 백본 네트워크, 은행 ATM 네트워크, 클라우드 서비스 인프라에 프레임 릴레이가 사용됐다.

SMDS: 연결 설정 없이 전달하는 고속 서비스

SMDS(Switched Multimegabit Data Service)는 DQDB 프로토콜을 토대로 개발된 고속 데이터 전송 서비스다. 1991년 Bellcore에서 개발됐으며, 연결 설정 없이 동작하는 비연결형(connectionless) 서비스다.

데이터그램 방식에서는 각 패킷이 독립적으로 라우팅된다. 연결을 설정하지 않고 즉시 데이터를 보낼 수 있으며, E.164 주소 체계를 사용해 ISDN 주소와 호환된다. 주소 공간은 최대 64비트다.

SMDS는 다양한 서비스 등급과 트래픽 우선순위 설정을 통해 QoS(Quality of Service)를 지원한다.

사용자 네트워크SNI - Subscriber NetworkInterfaceSMDS 네트워크SNI사용자 네트워크사용자 네트워크SNISNI사용자 네트워크

분산된 LAN의 인터커넥션, 기업용 사설 네트워크, 멀티미디어 데이터 전송, 고속 파일 전송 서비스가 주요 활용 영역이었다.

전송 특성과 서비스 모델의 차이

서비스 전송 속도 연결 방식 적합한 용도
DQDB 최대 155Mbps 논리적 이중 버스 도시망 백본
프레임 릴레이 1.5~45Mbps 연결형 가상 회선 기업 WAN
SMDS 1.5~45Mbps 비연결형 데이터그램 LAN 인터커넥션

DQDB는 ATM(Asynchronous Transfer Mode)으로 발전했고, 프레임 릴레이는 MPLS(Multi-Protocol Label Switching)의 개념적 기반을 제공했다. SMDS의 비연결형 특성은 현대 인터넷 프로토콜의 기본 개념으로 이어졌다.

현대 네트워크 설계에 남은 개념

기존 프레임 릴레이 네트워크를 현대 IP 네트워크와 통합할 때는 MPLS를 이용한 프레임 릴레이 서비스 에뮬레이션을 고려할 수 있다.

고속 광역통신망의 개념은 SDN(Software-Defined Networking)과 클라우드의 가상 네트워크 구성에도 적용된다. 5G 백홀 네트워크에서는 고속 광역통신망 기술을 응용할 수 있으며, 네트워크 슬라이싱과 QoS 개념도 함께 연결된다.

금융권에서는 프레임 릴레이를 이용해 은행 지점 간 안정적 연결을 구축하고 트랜잭션 데이터의 우선순위와 보안을 관리했다. 제조업에서는 SMDS 개념을 분산 공장 네트워크 연결, 실시간 생산 데이터 모니터링 및 제어 시스템에 적용했다. 공공 인프라에서는 DQDB 기반 기술을 도시 CCTV 네트워크와 교통 관제 시스템의 실시간 데이터 처리용 고속 네트워크에 활용했다.

다음 네트워크 환경으로 이어지는 과제

네트워크는 초고속·초저지연 기술로 진화하고 있으며, 인공지능 기반 관리와 최적화가 함께 요구된다. 스마트 시티 인프라, 자율주행차 네트워크, 산업용 IoT 플랫폼도 이러한 전송 기술의 응용 영역이다.

보안 강화 요구, 에너지 효율성 개선, 새로운 표준화 과제는 계속 남아 있다. DQDB, 프레임 릴레이, SMDS는 각각 다른 특성과 장점을 바탕으로 활용됐고, 현대 네트워크 인프라를 이해하는 데 필요한 기술적 출발점이 됐다.

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