전체 스레드 기기 (FTD)는 항상 라디오가 켜져 있고, 모든 라우터 멀티캐스트 주소를 구독하며, IPv6 주소 매핑을 유지합니다. FTD에는 두 가지 유형이 있습니다.
확장기 지원 기기 (ECD)
전체 최종 기기 (FED)
확장기 지원 기기는 메시 확장기 또는 대기 ECD 역할일 수 있습니다. 대기 역할에서는 항상 최종 기기(하위 요소)입니다.
FED는 항상 최종 기기 (하위 요소)입니다.
최소 스레드 기기
최소 스레드 기기는 모든 라우터 멀티캐스트 주소를 구독하지 않으며 모든 메시지를 상위 요소에 전달합니다. MTD에는 두 가지 유형이 있습니다.
최소 최종 기기 (MED) — 트랜시버가 항상 켜져 있으며 상위 요소의 메시지를 폴링할 필요가 없습니다.
절전 모드 최종 기기 (SED) — 일반적으로 사용 중지되며 상위 요소의 메시지를 폴링하기 위해 가끔 절전 모드에서 해제됩니다.
MTD는 최종 기기 (하위 요소)로만 작동할 수 있습니다.
업그레이드 및 다운그레이드
대기 ECD가 스레드 네트워크에 가입하려는 새 스레드 기기의 도달 범위 내에 있는 유일한 노드인 경우 자체적으로 업그레이드하고 메시 확장기로 작동할 수 있습니다.
반대로 메시 확장기에 하위 요소가 없는 경우 자체적으로 다운그레이드하고 대기 ECD로 작동할 수 있습니다.
기타 역할 및 유형
스레드 리더
스레드 리더는 스레드 네트워크에서 메시 확장기 집합을 관리하는 메시 확장기입니다. 내결함성을 위해 동적으로 자체 선택되며 네트워크 전체 구성 정보를 집계하고 배포합니다.
보더 라우터
보더 라우터는 스레드 네트워크와 비스레드 네트워크 (예: Wi-Fi) 간에 정보를 전달할 수 있는 기기입니다. 또한 외부 연결을 위해 스레드 네트워크를 구성합니다.
모든 기기가 보더 라우터 역할을 할 수 있습니다.
파티션
스레드 네트워크는 파티션으로 구성될 수 있습니다. 이는 스레드 기기 그룹이 더 이상 다른 스레드 기기 그룹과 통신할 수 없을 때 발생합니다.
각 파티션은 모든 파티션의 모든 기기에 동일한 보안 인증 정보를 유지하면서 자체 리더, 라우터 ID 할당, 네트워크 데이터가 있는 별개의 스레드 네트워크로 논리적으로 작동합니다.
스레드 네트워크의 파티션은 서로 무선 연결이 없으며 파티션이 연결을 다시 설정하면 자동으로 단일 파티션으로 병합됩니다.
이 기본 가이드에서 '스레드 네트워크'를 사용하는 것은 단일 파티션을 가정합니다.
필요한 경우 '파티션'이라는 용어로 주요 개념과 예를 명확히 설명합니다.
파티션은 이 기본 가이드의 뒷부분에서 자세히 다룹니다.
기기 이용 한도
단일 스레드 네트워크에서 지원하는 기기 유형 수에는 제한이 있습니다.
역할
한도
리더
1
메시 확장기
32
최종 기기
메시 확장기당 511개
스레드는 메시 확장기 수를 16~23개로 유지하려고 합니다. ECD가 최종 기기로 연결되고 네트워크의 메시 확장기 수가 16개 미만이면 자동으로 메시 확장기로 승격됩니다.
요약
학습한 내용은 다음과 같습니다.
스레드 기기는 메시 확장기 (상위 요소) 또는 최종 기기 (하위 요소)입니다.
스레드 기기는 전체 스레드 기기 (IPv6 주소 매핑 유지) 또는 최소 스레드 기기 (모든 메시지를 상위 요소에 전달)입니다.
대기 ECD는 메시 확장기로 승격될 수 있으며 그 반대도 가능합니다.
모든 스레드 네트워크 파티션에는 메시 확장기를 관리하는 리더가 있습니다.
보더 라우터는 스레드 네트워크와 비스레드 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다.
스레드 네트워크는 여러 파티션으로 구성될 수 있습니다.
이해도 테스트
스레드 네트워크 기기는 두 가지 전달 역할 중 하나를 수행할 수 있습니다.
정의
하위 노드.
오답입니다.
메시 확장기.
정답입니다.
최종 기기.
정답입니다.
게이트웨이.
오답입니다.
스레드 기기의 두 가지 기본 유형은 무엇인가요?
최소 스레드 기기 (MTD).
정답입니다.
전체 스레드 기기 (FTD).
정답입니다.
최소 스레드 기기 (MTD).
오답입니다.
절전 모드 최종 기기 (SED).
오답입니다.
메시 확장기에 관한 다음 설명 중 사실이 아닌 것은 무엇인가요?
메시 확장기는 트랜시버를 사용 중지하여 전력을 줄일 수 있습니다.
메시 확장기로 작동하는 기기는 트랜시버를 사용 중지하지 않습니다. (사용 중지하면 메시 확장기로 제대로 작동할 수 없습니다.)
메시 확장기는 네트워크 기기의 패킷을 전달합니다.
이 설명은 사실입니다.
메시 확장기는 트랜시버를 항상 사용 설정 상태로 유지합니다.
이 설명은 사실입니다. 메시 확장기로 제대로 작동하려면
기기가 트랜시버를 항상 온라인 상태로 유지해야 합니다.
메시 확장기는 네트워크에 가입하려는 기기에 보안 커미셔닝 서비스를 제공합니다.
이 설명은 사실입니다. 커미셔닝은 메시 확장기의 중요한 기능입니다.
기기가 언제 메시 확장기로 자체 업그레이드할 수 있나요?
대기 확장기 지원 기기이고 스레드 네트워크에 가입하려는 새 스레드
기기의 도달 범위 내에 있는 유일한 노드인 경우.
정답입니다. 이러한 상황에서는 대기 확장기 지원 기기가 메시 확장기로 승격될 수 있습니다.
스레드 네트워크에 가입하려는 최종 기기인 경우.
오답입니다.
대기 확장기 지원 기기이고 스레드 네트워크가 더 큰
네트워크와 병합된 경우.
오답입니다.
메시 확장기가 메시 확장기로 작동하지 않도록 자체적으로 중지할 수 있는 경우는 언제인가요?
하위 요소가 없는 경우.
정답입니다. 하위 요소가 없는 메시 확장기는 자체적으로
대기 ECD로 되돌아갈 수 있습니다.
새 최종 기기가
스레드 네트워크에 가입하려고 하는 경우.
아닙니다. 이 시나리오에서는 메시 확장기가 대기 ECD로 되돌아갈 수 없습니다.
네트워크의 다른 기기가 메시 확장기가 되도록 선택하는 경우.
사실일 수 있습니다. 메시 확장기 수가 24
개 이상으로 증가하면 기존 메시 확장기가 대기 ECD가 될지 평가하기 시작할 수 있습니다.
스레드 네트워크에 그룹 내에서 무선 연결이 있지만 다른 그룹의 구성원과는 연결이 없는 두 그룹의 노드가 포함된 시나리오를 생각해 보세요.
여기서 내릴 수 있는 결론은 무엇인가요?
네트워크에 파티션이 두 개 이상 있습니다.
정답입니다. 파티션은 서로 통신할 수 있는 각 노드 그룹
을 중심으로 형성됩니다. 서로 통신할 수 있지만
다른 그룹의 구성원과는 통신할 수 없는 노드 그룹이 여러 개 있는 경우 이러한 그룹이
각각 별개의 파티션을 구성한다고 추론할 수 있습니다.
네트워크에서 리더가 손실되었습니다.
오답입니다.
네트워크의 모든 메시 확장기가 오프라인 상태가 되었습니다.
오답입니다. 이 경우 노드 간에
통신할 수 없습니다.
스레드 네트워크와 비스레드 네트워크를 연결하는 데 사용되는 기기는 무엇인가요?
게이트웨이.
기존 네트워킹에서 '게이트웨이'라는 용어는 두 네트워크를 연결하는 기기를 지칭하지만
스레드 네트워크의 컨텍스트에는 더 구체적인 용어가 있습니다.
보더 라우터.
정답입니다. 보더 라우터는 스레드 네트워크와 비스레드 네트워크
를 연결하는 데 사용됩니다.
방화벽.
정답이 아닙니다.
브리지.
오답입니다. 이 용어는 기존
네트워킹의 유사한 개념, 즉
*동일한* 네트워크 프로토콜을 사용하는 두 LAN을 연결하는 기기를 지칭합니다.
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