Abstract:
본 발명에 의한 가입자 라인 인터페이스 및 IP 방송 시스템은 라인 인터페이스 장치는 다채널 방송 스트림을 수신하여 직병렬변환을 포함하는 정합을 수행하는 방송분배인터페이스부; 데이터 스트림을 수신하여 직병렬변환을 포함하는 정합을 수행하는 상위인터페이스부; 및 상기 방송분배인터페이스와 상위인터페이스부로부터 방송스트림과 데이터 스트림을 수신하여 소정의 우선순위에 따라 다중화하는 MAC/물리부;를 포함하는 것을 특징으로 하며, 망의 혼잡으로 인한 방송 스트림의 손실이나 지연면에서 좋은 성능을 가지며, 가입자의 채널 변경 시간을 최소한으로 줄일 수 있고, 복잡한 기능이 하드웨어적으로 구현되며 기존 시스템과 구조적인 면에서 유사하여 비용이 크게 증가하지 않을뿐만 아니라 방송을 위한 별도의 하드웨어적인 추가 장비 없이도 경제적인 방법으로 통신방송의 융합이 가능하다.
Abstract:
Disclosed is a broadcasting and communication combining system based on an Ethernet and a method thereof for providing an Internet service and a multi-channel broadcasting service. The broadcasting and communication combining system and method based on an Ethernet uses Ethernet broadcasting frames on a data communication network to provide a wideband Internet service and a multi-channel digital broadcasting service. To support both Internet and broadcasting with one wavelength, the broadcasting traffic is converted to Ethernet data and multiplexed, and the multiplexed broadcasting traffic comprising the same band (one wavelength) of Internet data is transferred to a subscriber network. The subscriber terminal unit discriminates between Internet traffic and broadcasting traffic and outputs the Internet traffic and the broadcasting traffic to the final receiver.
Abstract:
본 발명은 목적지 노드와 소스 노드간의 서비스 클럭을 동기화하는 비동기 패킷 전달망의 동기 서비스 클럭 복원방법에 관한 것이다. 본 발명은, 입력 패킷의 도착 여부 및 도착 제한시간 초과 여부를 체크하는 제1단계; 상기 패킷이 도착하거나 또는 패킷 도착 제한시간이 초과하면 현재 시점에서 패킷간 도착 시간간격을 갱신하는 제2단계; 현재 시점으로부터 이전의 제1 특정 시점까지의 제1구간에서의 평균 패킷간 도착 시간간격(AIPT(t)) 및 현재 시점으로부터 이전의 제2 특정 시점까지의 제2구간에서의 AIPT(t)를 계산하는 제3단계; 상기 제1구간의 AIPT(t) 및 제2구간의 AIPT(t)의 차이값과 미리 설정된 특정값을 비교하는 제4단계; 상기 차이값이 상기 특정값보다 큰 경우 가중치 구간 평균법을 적용하고, 작은 경우 오차보정 구간 평균법을 적용하여 수신된 패킷에 대한 AIPT를 계산하는 제5단계; 및 상기 제2구간에서의 AIPT에 따른 기준 클럭을 이용하여 상기 위상동기루프(PLL)을 통해 동기 서비스 클럭을 복원하는 제6단계를 포함한다. 본 발명에 의하면, 비동기 패킷망에서 발생할 수 있는 지연변이 폭의 증가문제에 대하여 수신 정보를 적절히 가공하여 기존의 동기 패킷망을 이용한 클럭 복원방법에 적용이 가능 가능한 수준으로 축소할 수 있고 기존 방법에 의한 기술 및 자원을 최대한 활용할 수 있으며, 부동 소수점 연산이 불필요하여 디지털 신호 처리 장치 등이 필요 없고 하드웨어 구현이 용이하다.
Abstract:
본 발명은 이중 링의 특성을 이용하여 송신노드가 비교적 간단하게 수신노드까지의 경비를 부하, 수명, 우선순위로 고려하여 경로를 선택하는 이중 링에서의 부하 분산과 토폴로지를 고려한 공평성을 제공하는 자원 할당 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 자원 할당 방법은 다른 노드로부터 대역 할당 요청 메시지가 수신되는 지를 체크하여, 대역 할당 요청 메시지가 수신되면, 2개 링 각각에 대해 가용 대역폭으로부터 수용가능여부를 확인하여 송신노드와 수신노드가 가중 경비를 산출하고, 2개 링중 하나 이상에서 수용 가능하다면, 2개 링중 산출된 경비가 작은 쪽에 경로를 배정하고, 자신이 가진 모든 자원 할당 정보를 알리는 메시지를 다른 노드들로 제공하며, 상기 가중 경비 산출 단계에서 2개 링 모두에서 수용가능하지 않다면, 경로 배정 없이 종료하도록 구성된다. 상기에 의하여, 본 발명은 이중링 구조의 네트워크에서 자원 이용률을 증대시키며, 노드간 공평성을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 이중 링형 네트워크의 링 선택 방법은, a) 임의의 송신노드가 패킷 전송을 위한 수신노드 주소요청 메시지를 모든 수신노드로 전송하는 단계; b) 상기 송신노드가 상기 모든 수신노드로부터 전송되는 짧은 경로정보를 이용해 라우팅 테이블을 갱신하는 단계; c) 상기 송신노드가 상기 라우팅 테이블에 포함된 각 노드간 홉수 정보를 이용하여, 상기 수신노드들 사이의 가장 짧은 홉수를 가지는 링을 선택하는 단계; d) 상기 송신노드가 상기 선택된 링의 랩 유무를 판단하는 단계; e) 상기 랩이 되지 않은 링인 경우, 상기 송신노드 자신의 전송율 및 상기 수신노드까지의 홉수를 소정의 기준치와 각각 비교하는 단계; 및 f) 상기 비교결과, 상기 선택된 링이 기준치에 적합한 링인 경우, 상기 송신 노드에서 패킷 송신을 위해 해당 링을 선택하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 링 선택 시에 각 노드의 홉수뿐만 아니라 각 노드가 허용하는 전송율 및 지연시간까지 참조함으로써 보다 효율적으로 경로를 선택할 수 있고, 이에 따라 특정 노드의 혼잡상황이 발생하는 경우, 혼잡상황 해소될 때까지 전송율을 낮추어 전송하는 것이 아니라, 다른 대체 경로를 통해 패킷전송이 가능하게 함으로써, 전송속도를 높일 수 있다.
Abstract:
신뢰성 높은 IPC 메시지 전송이 가능한 고속 라우팅 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 고속 라우팅 시스템은 IPC 메시지의 전송 경로를 스위칭하는 IPC 보드, 사용자 데이터의 전송 경로를 스위칭하는 스위치 보드, 상기 고속 라우터 시스템을 관리 및 라우팅 프로토콜을 처리하고, 상기 IPC 보드를 통해 IPC 메시지를 수신 또는 송신하는 액티브 라우팅 프로세서 보드 및 각각은, 외부 망으로부터 수신된 데이터가 IPC 메시지인가 또는 사용자 데이터인가를 판별하고, 판별된 결과에 따라 상기 IPC 보드 또는 상기 스위치 보드로 수신된 데이터를 전송하고, 상기 IPC 보드를 통해 상기 액티브 라우팅 프로세서 보드로부터 전송되는 IPC 메시지를 수신하는 다수의 라인카드 보드들을 포함하는 것을 특징으로 하며, IPC 보드를 이용하여 IPC 메시지 전송을 위한 IPC 망을 형성할 수 있어 사용자 데이터 폭주나 이상에 영향을 받지 않고, 신뢰� �� 있는 IPC 메시지 전송이 이루어져 고속라우터의 고장 대처 능력을 향상시킬 수 있다. 또한, IPC 보드의 VLAN 기능을 통해 고속라우터에 장착된 2개의 RP 보드는 다수개의 LP 보드로부터 동시에 메시지를 받게 되어, 각각의 RP보드 사이에 전송해야 할 이중화 데이터를 최소화할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A PON(Passive Optical Network) system for a broadcast service and a method thereof are provided to reduce power of an optical amplifier used in an OLT(Optical Line Terminal) because a broadcast wavelength does not pass through a splitter, and thus, reduce a cost. CONSTITUTION: An OLT(410) receives a broadcast signal and uplink/downlink data, divides each optical wavelength of them, and transmits the divided broadcast wavelength and downlink data wavelength to a PON network and the divided uplink data wavelength to an Internet network. A broadcast module(403) passes the uplink/downlink data wavelength therethrough as it is, extracts only the broadcast wavelength, performs photoelectric conversion on it, and transmits a broadcast signal, which has been converted into the electric signal, through a coaxial cable. A splitter(404) splits the downlink data wavelength to various rates, collects the received uplink data wavelengths and transmits them to the OLT(410). An ONU data module(406) connected with the splitter(404) transmits the downlink data wavelength received from the splitter(404) to a terminal of a subscriber, and transmits the uplink data wavelength received from the terminal of the subscriber to the splitter(404).
Abstract:
PURPOSE: An ONU(Optical Network Unit) in a PON(Passive Optical Network) and a fault processing method are provided to perform an independent fault sensing/fault overcoming procedure for each device configuring the ONU, thereby quickly restoring a generated fault while guaranteeing service continuity to the maximum. CONSTITUTION: A network interface(100) interfaces with a PON, and transceives a frame. An Ethernet interface(120) transceives a frame by interfacing with a subscriber terminal device(150). A switch unit(110) determines output ports of the received frames, and outputs the frames to the determined output ports. An initializer(135) activates at least more than one task which independently carries out a predetermined first fault restoring procedure while sensing a fault for each of the interfaces(100,120) and the switch unit(110). A central fault manager(130) performs a predetermined second fault restoring procedure.
Abstract:
PURPOSE: A method for matching VDSL subscribers in an EPON network and an apparatus therefor are provided to unify subscriber access networks by providing a high-speed data communication service and a voice service through an EPON network, thereby reducing the cost required for installing and operating the subscriber access network. CONSTITUTION: A plurality of VDSL(Very High-data rate digital Subscriber Line) splitters(31) are connected with VDSL subscriber lines respectively to separate inputted VDSL signals into data traffic and POTS(Plain Old Telephone Service) signals, and transmit the data traffic and POTS signals to the corresponding VDSL subscriber line in different bands. A plurality of VDSL modules(32) receive the separated data traffic from the VDSL splitters(31) to demodulate the data traffic, and then to output the demodulated data traffic to an Ethernet switch(34), or to modulate data transmitted from the Ethernet switch(34) into VDSL signals, and then to transmit the VDSL signals to the corresponding VDSL splitter(31). A POTS module(33) codes POTS signals into digital signals to configure an Ethernet frame or extracts digital type POTS signals from each channel of the inputted Ethernet frame to demodulate the POTS signals into analog signals, and then to transmit the analog signals to the corresponding VDSL splitter(31). The Ethernet switch(34) selectively switches the plurality of VDSL modules(32) and the POTS module(33) to interface with an EPON(Ethernet Passive Optical Network) media access controller(35). The EPON media access controller(35) transmits upstream data from the Ethernet switch(34) to an EPON network at allocated time in consideration of the priority, and transmits the downstream data to the corresponding VDSL modules(32) or the POTS module(33).
Abstract:
PURPOSE: A transmit control method in a network structure based on dual rings is provided to calculate an equitable transmit rate of nodes based on the number of packets of a transmit buffer in each node, thereby remarkably improving link usage efficiency and equitable properties. CONSTITUTION: A system confirms whether nodes are congested(500). If so, the system confirms whether a received equitable transmit rate is null and the number of packets of a transmit buffer is smaller than a threshold value(501). If not, a lower node confirms a value of the received equitable transmit rate and compares whether a transmit rate of the nodes is smaller than the received equitable transmit rate(503). If so, the system transmits a transmit rate of a current node to an upper node(504). If the transmit rate is not smaller, the system controls the transmit rate of the current node and transmits the equitable transmit rate of the lower node to the upper node(505).