인터넷과 무선 이동통신 둥이 실생활에 보편화되면서 두 기술을 접목한 WAP(Wireless Application Protocol)[1]이 등장하였고, 다수의 사용자 요구를 동시에 효율적으로 처리하면 서 다양한 무선 단말기로부터 요청을 신속하게 처리할 수 있는 WAP 게이트웨이(WAP gateway)에 대한 연구가 여러 연구 그룹에서 수행되고 있으며, 이에 대한 효율적인 처리가 필수적이다. WAP 스택[2]은 이러한 연구 중의 가장 기본적인 기술이다. 본 논문에서는 Java의 기본적인 서비스인 멀티쓰레드를 이용하고, 컨테이너 유효 리소스의 효율적 관리를 위해 접속 풀링(connection peeling) 기능을 적용하여 WAP container를 구현하며, 우선순위 정책에 기반한 WAP Protocol의 WTP(Wireless Transaction Protocol)[3] 계층 및 UDP(User Datagram Protocol)[4] 계층을 설계하고 구현함으로 우선순위가 높은 트랜잭션들에 대해 기존 시스템보다 신속히 처리할 수 있는 기능을 구현하였고 모의 실험을 통해 그 효율성을 입증하였다.
이동 단말기에 의한 데이터 통신 서비스가 증가함에 따라, 높은 에러율과 이동성을 가진 무선 환경에서 사용자의 요구에 의한 인터넷 컨텐츠의 접속이 효율적으로 이루어지기 위해 WAP 이라는 프로토콜이 제안되었다. 그러나, 현재 WAP의 전송 속도가 제한되어 있기 때문에, 데이터를 송수신하는 데는 많은 시간이 소요된다. 본 논문은 WTP-SAR(Wireless Transaction Protocol-Segment And Re-assembly) 알고리즘을 사용하여 WAP 패킷의 전송 시간을 분석하였다. 이러한 WAP의 전송 능력을 향상시키기 위한 한 방법으로 WTP에서 SAR 기능을 사용하여 상위 계층에서 내려온 전체 메시지를 분할하고, RLP(Radio Link Protocol) 타임 슬롯에서 패킷을 전송한다. 그리고 차세대 시스템을 위한 무선 CDMA 망에서 다양한 RLP 계층의 크기를 고려한 WAP 패킷의 전송 시간을 분석한다. 결과로부터 WAP 패킷의 전송 시간과 이에 따른 효율적인 WAP 패킷의 크기를 얻을 수 있었다.
WAP forum에서 제안한 WAP은 무선 인터넷을 위해 전세계적으로 가장 많이 사용되는 규격으로 무선 환경의 제약성을 고려하여 설계되었다 WAP은 다양한 응용 서비스의 보안을 위해 WTLS, WMLScript Crypto Library, WIM 그리고 WPKI에 대한 규격을 포함하지만 게이트웨이 모델을 사용함에 따른 구조적인 보안 결함을 가진다. 본 논문에서는 WAP보안을 위한 구성 요소들에 대해 검토하고 현재 WAP 보안의 문제점에 대해 논의한 후 그것을 해결하기 위한 WAP forum 의 보안 표준화 방향에 대해 고찰하고자 한다.
요즘 작고 빠른 장치에 관한 새로운 열풍이 불고 있다. 이들은 이동 중에도 정보에 접근할 수 있고, 웹과 이동 전화기의 개념을 합쳐 놓은 장치라고 할 수 있다. 무선 애플리케이션 프로토콜 (Wireless Application Protocol : WAP)은 산업 전반적인 표준으로서 인터넷 컨텐츠와 서비스를 이동 전화기에서 접속할 수 있도록 해주는 통신 프로토콜과 애플리케이션 환경을 정의한다. 본 논문에서는 오픈소스로 진행되고 있는 Kannel WaP Gateway를 이용하는 WAP브라우저를 설계및 구현하였다. 임베디드 리눅스가 탑재된 모든 단말기에서 동작할 수 있으며 무선 인터넷을 통해 WAP사이트에 접속하고 컨텐츠를 디스플레이 할 수 있도록 해준다.
현재 IMT-2000서비스를 위한 패킷 전송 망의 표준화는 특히 북미 방식의 3세대 패킷 데이터 시스템과 유럽의 GPRS, 이 두 가지 분야를 중심으로 연구가 진행되고 있다. 지금까지 국내의 이동통신은 CDMA를 중심으로 발전해 왔고 WAP 표준이 나온 후로도 계속해서 CDMA방식에 WAP을 적용하려는 노력이 계속되고 있다. 하지만 WAP은 GSM의 성능을 개선하기 위해 등장한 것이고 특히 GSM의 새로운 기술은 GPRS에 WAP을 적용시키면 이동 간에 인터넷 서비스는 물론 다양한 응용을 윤활하게 서비스할 수 있다. 본 논문에서는 GPRS 기반 하에 WAP을 연동시킬 수 있는 방안을 기술하고자 한다.
최근 무선 인터넷 서비스에 대한 관심이 고조되면서 관련 기술 개발이 활발히 진행되고 있다. 현재 가장 유력한 국제표준 중 하나로 인식되어 가고 있는 WAP(Wireless Application Protocol)의 규격에 따르면 이동 단말과 WAP 서버는 WAP Gateway를 통하여 통신하도록 되어 있다. 본 논문은 리눅스 기반으로 WAP Gateway와 Server가 통합적으로 지원되는 IWAP 플랫폼의 설계 및 구현에 것이다. 제안된 IWAP 플랫폼은 WAP Gateway JABA 기반의 Server 개발환경, WML Tool-Kit 및 MUI(Management User Interface)등 크게 4개의 모듈로 구성되고, 베어러(bearer) 망으로 SMSC(Short Message Service Center)나 CSD(Circuit Switched Data) 라우터를 고려하였다.
전세계적으로 무선망과 인터넷의 연동을 위한 연구 개발이 활발히 이루어지고 있다. 특히 유선에서만 제공하던 인터넷 접속을 무선 환경에서도 가능하게 해주기 위한 무선 응용 프로토콜 개발이 주된 이슈로 현재 WAP, ME, i-mode 등 다양한 솔루션이 개발되었고 서비스중에 있다. 이 중에서도 WAP는 전세계적으로 가장 많은 사용자 수를 가진 프로토콜이며, 공개된 표준이라는 점에서 많은 연구가 이루어지고 있다. 현재 WAP와 관련된 수많은 어플리케이션이 개발되고 있으며 WAP 포럼을 중심으로 여러 표준화 단체에서 표준화 작업을 수행하고 있다. 본 고에서는 WAP에 대한 기술 개요 및 표준화 동향에 대해서 살펴본다.
무선통신 기술의 발달로 최근 이동 통신 사용자들은 언제, 어디서나 누구와도 통신이 가능하게 되었다. 하지만, 이동 통신은 무선채널을 사용하기 때문에 통신 당사자는 심각한 보안 위험에 노출된다. 그래서, 안전한 통신채널을 제공하기 위한 방법으로, 이동통신망에서 필수라 하겠다. 본 논문에서 이러한 안전한 통신채널을 제공하기 위한 방법으로, 종단간 보안을 지원하는 새로운 WAP 모델인 WAP Agent를 제안한다. 새로운 WAP Agent는 WAP gateway를 두는 컨텐츠 제공자의 부담을 줄이면서, 안전한 보안을 제공하기 때문에 종단간 보안을 지원하는 새로운 WAP 모델로서 활용되리라 기대한다.
We isolated warm temperature acclimation-related protein 65-kDa (Wap65) cDNA from the liver of olive flounder and investigated the mRNA expression of Wap65 and HSP70 in olive flounder exposed to osmotic (17.5, 8.75, and 4 psu) and thermal stress (25 and $30^{\circ}C$). The mRNA expression of Wap65 and HSP70 was increased by thermal stress. The mRNA expression of HSP70 was also increased by osmotic stress, whereas no significant change in Wap65 expression was detected. These results indicate that Wap65 mRNA expression occurs specifically in response to increases in water temperature, but not in response to osmotic stress. Plasma cortisol levels were also increased by osmotic and thermal stress. We also utilized the stress hormone cortisol to examine whether Wap65 expression is thermal-stress-specific. Cortisol treatment increased HSP70 mRNA expression in vitro, but had no significant effect on Wap65 mRNA expression. Thus, thermal stress, but not osmotic stress, induces Wap65 expression.
본 논문은 WAP 스펙 1.1에 기반 하였으며 WAP 서비스 구조는 마이크로 브라우저, 클라이언트 그리고 게이트웨이로 나누어 질 수 있다. 브라우저는 사용자 인터페이스 부분이고 클라이언트는 사용자 단말기에서 WAP 게이트웨이와 상호 통신할 수 있는 프로토콜 층이다. 게이트웨이는 WAP 서비스에서 가장 중요한 역할을 하는 서버부분이다. 이 같은 구성 요소를 가지고 WAP 시스템을 구성하였으며 또한 서비스를 할 수 있는 시뮬레이션을 구현하였다. 클라이언트 부분과 게이트웨이 부분은 리눅스 OS 기반으로 WAP 스펙 1.1에서 정의된 모든 이벤트를 함수로 모듈화 하였고 각 프로토콜 층과의 인터페이스는 사용자 임의의 정의로 구현하였다. 그 외 보안을 담당해주는 WTLS층은 고려하지 않아도 WAP 서비스를 할 수 있으므로 시스템에서는 생략하였으며 또한 WDP층도 단지 데이터만을 전송해주는 의미밖에 없으므로 TCP/IP 상에서 소켓통신으로 구현하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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