Abstract:
본 발명은 고속통신서비스를 제공하는 파장 분할 다중화(WDM: Wavelength Division Multiplexing) 광전송 시스템에 대해서, 상기 광전송 시스템에 외장형으로 부착되어 저속의 동기식 디지탈 계위(SDH: Synchronous digital hierarchy) 신호 접속 요구를 효율적으로 수용할 수 있도록 하는 외장형 다중화 장치에 관한 것으로서, 상기 외장형 다중화 장치는, 저속의 신호를 고속의 신호로 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing)하고, WDM 광전송 시스템에서는 고속의 신호를 받아서 파장 분할 다중화만 수행하여도 되도록 함으로서, WDM 광전송 시스템에서 다양한 인터페이스 규격의 광 트랜스폰더를 갖추지 않아도 저속의 클라이언트 신호를 효율적으로 수용할 수 있게 한 것이다.
Abstract:
종속망에 따라 재구성이 가능한 광트랜스폰더가 개시된다. 종속망 접속 트랜시버는 디지털 래퍼와 복수의 제1클럭신호, 복수의 제2클럭신호, 및 복수의 데이터신호를 송수신하기 위한 수단을 제공하는 제1연결단, 감시/제어부와 감시제어신호 및 CPU 관련신호를 송수신하기 위한 수단을 제공하는 제2연결단, 및 전원을 공급받기 위한 수단을 제공하는 전원단을 포함하는 커넥터를 구비하여 디지털 래퍼 및 감시/제어부에 탈착가능하게 결합되며, 종속망으로부터 전달받은 종속신호를 다중화하거나 광전달망으로부터 전달받은 신호를 역다중화하여 출력한다. 디지털 래퍼는 종속망 접속 트랜시버로부터 입력되는 STM-64/OC-192 신호 또는 복수개의 STM-16/OC-48 신호를 OTU2 신호로 매핑하거나 OTU2 신호를 STM-64/OC-192 신호 또는 복수개의 STM-16/OC-48 신호로 디매핑하며, 복수의 종속망 클럭 생성수단을 구비하여 종속망 접속 트랜시버에 필요한 제2클럭신호를 제공한다. OTN 접속 트랜시버는 광전달망으로부터 입력받은 OTU2 광신호를 디지털 래퍼로 전달하거나 디지털 래퍼로부터 입력받은 OTU2 광신호를 광전달망으로 전달한다. 감시/제어부는 종속망으로부터 종속망 접속 트랜시버로 입력되는 종속신호의 종류에 따라 하드웨어의 초기화 및 재설정을 수행하고, 각각의 구성요소의 성능 및 오류발생여부를 감시한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 광통신용 광원에 해당하는 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML: Electro-Absorption Modulator Integrated Laser Diode)에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력파장과의 함수관계, 및 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 직류상쇄전압의 변화에 따른 출력 파장의 변화를 EML의 동작 온도의 조절로 간이/신속하게 보정하는, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML)의 직류상쇄전압 (DC_Offset Voltage) 조절에 따른 출력광신호의 파장 변화의 보정 방법에 있어서,초기에 설정된 구동 전류, 동작온도, 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage), 및 증폭 전압으로 동작하는 상기 EML의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)을 재설정받는 제 1 단계; 상기 EML에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력 파장과의 함수관계를 이용하여 상기 재설정된 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)에 대한 출력 파장을 예측하는 제 2 단계; 및 상기 EML의 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 상기 제 2 단계에서 예측한 출력 파장에 대한 동작온도를 예측하고, 출력 파장의 변화를 보정하기 위하여 상기 예측된 동작온도로 동작온도를 재설정하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: An operation device of an optical transponder is provided to maintain a signal in an optical transponder where a digital wrapper is mounted, so that the optical transponder can efficiently monitor and manage an OCH(Optical Channel) regardless of a client signal transmitted by using an overhead of the digital wrapper. CONSTITUTION: An interrupt processor(223) of a digital wrapper(21) processes an interrupt signal generated according to monitored results of a receiving signal. A failure and maintenance signal detector(224) decides whether a failure is generated from the receiving signal or the receiving signal is maintained, under control of the interrupt processor(223). A failure and maintenance signal processor(225) processes a failure if the failure is detected or canceled in the failure and maintenance signal detector(224). A digital wrapper controller(227) controls the digital wrapper(21) according to processed results of the failure and maintenance signal processor(225).
Abstract:
PURPOSE: A method for partitioning an adaptive buffer of a share buffer-type switch is provided to determine whether to store a newly inputted cell in a buffer by using a cell abandoned threshold value decided according to the entire number of cells and a change rate of the entire cells, thereby actively coping with cell changes. CONSTITUTION: If a new cell is inputted(S600), a partitioner determines a buffer region B(S610). The partitioner calculates a basic cell abandoned threshold value X(S620), and determines a section 'i' where the entire number of cells is included(S630), then determines a section 'j' where a change rate for time of the entire cells is included(S640). The partitioner determines a cell abandoned proportional constant Y(S650), and calculates a cell abandoned threshold value H through multiplication of the basic cell abandoned threshold value X by the proportional constant Y(S660). The partitioner compares the number of the cells stored in the buffer region B with the threshold value H(S670). If the H is bigger, the partitioner stores a newly arriving cell in the buffer region B(S680). If the H is smaller, the partitioner abandons the new cell(S690).
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 비동기전송모드 교환기에서 비실시간 트래픽 서비스를 위한 버퍼 관리 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 교환기의 트래픽 상태에 따라 동적으로 버퍼를 운용하는 비동기전송모드 교환기에서의 버퍼 관리 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 셀의 서비스를 확인하여 버퍼 저장 셀 수의 임계치 초과 여부를 판단하는 제 1 단계; 하나의 개별연결버퍼 저장 셀 수가 개별연결버퍼 임계치 미만이거나, 모든 개별연결버퍼 저장 셀 수가 선패킷 폐기 임계치와 개별 연결 버퍼 임계치의 합 미만이면 셀을 수락하는 제 2 단계; 모든 개별연결버퍼 저장 셀 수가 부분패킷 폐기 임계치를 초과하면 셀을 폐기하는 제 3 단계; 및 모든 개별연결버퍼 저장 셀 수가 부분패킷폐기 임계치 미만이면 선패킷 폐기를 수행하는 제 4 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 비동기전송모드 교환기에서의 버퍼 관리에 이용됨.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 세그멘트 경보표시신호/원격결함표시 셀 처리 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 장애가 세그멘트의 밖에서 발생하였는지 또는 내부에서 발생하였는지를 구분할 수 있는 간단한 세그멘트 경보표시신호(AIS)/원격결함표시(RDI) 셀 처리 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 비동기전달모드(ATM) 연결이 통과하고 있는 노드들의 역할을 통신관리망(TMN)을 통하여 지정하는 제 1 단계; 링크상에 장애가 발생되면, 장애를 발견한 노드의 역할을 판단하는 제 2 단계; 상기 제 2 단계의 판단 결과, 연결점이면 세그멘트 경보표시신호(AIS) 셀과 단대단 경보표시신호(AIS) 셀을 소정의 간격으로 주기적으로 순방향으로 전송하는 제 3 단계; 상기 제 2 단계의 판단 결과, 세그멘트 시작점이면 단대단 경보표시신호(AIS) 셀을 상기 소정의 간격으로 주기적으로 순방향으로 전송하는 제 4 단계; 상기 제 2 단계의 판단 결과, 세그멘트 종단점이면 단대단 경보표시신호(AIS) 셀을 상기 소정의 간격으로 주기적으로 순방향으로 전송하고, 세그멘트 원격결함표시(RDI) 셀을 상기 소정의 간격으로 주기적으로 역방향으로 전송하는 제 5 단계; 및 세그멘트 경보표시신호(AIS) 셀이 도착하면, 노드의 역할에 따라 세그멘트 경보표시신호(AIS) 셀을 처리하는 제 6 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 비동기전달모드(ATM) 정합장치 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A method for restoring errors using a common control path is provided to quickly cover a path with an alternative path, if the alternative path is preset up on the path and errors are caused thereon, and to seek a new path for another path through the common control path, if the alternative path is not preset up on the path and the errors are generated thereon. CONSTITUTION: An interfacing controller sets up an alternative path physically independent from a path between a starting point and an end point. The interfacing controller checks whether a common control path exists on the setup alternative path. If the common control path does not exist, the interfacing controller sets up the common control path on a link penetrated by the alternative path. A starting point of a protective switch transmits each segment loop-back cell to active paths having no alternative path. A value of a loop-back address ID field of a returned segment loop-back cell is recorded on a termination address field of a corresponding path. The interfacing controller examines a status of the common control path at regular time intervals and checks whether a wrong status is varied. If so, the interfacing controller changes the wrong status of the common control path. The interfacing controller checks whether a band is varied. If so, the interfacing controller changes a variable band of the common control path. The interfacing controller carries out processes at a middle node of the protective switch.
Abstract:
PURPOSE: A trunk interface of an ATM(Asynchronous Transfer Mode) exchange is provided to prevent data loss due to an NPC(Network Parameter Control) by operating a shaper function to the trunk interface of the ATM exchange. CONSTITUTION: An NPC processor(300) transmits an ATM cell transmitted from a physical hierarchy interface(200) to a receiving OAM(Operation, Administration and Maintenance) cell processor(301). The receiving OAM cell processor(301) extracts and processes an OAM cell and transmits the result to an internal message processor(308). An routing processor(302) attaches a routing tag to the ATM cell transmitted from the receiving OAM cell processor(301) and transmits it to a receiving interface part(303). The receiving interface part(303) converts a parallel data from the routing processor(302) into a serial data signal. A transmitting switch interface part(304) converts the serial data into a parallel data to transmit to a header converter(305). The header converter(305) transmits a user ATM cell and an internal message to a transmitting OAM cell processor(306) and the internal message processor(308) respectively. The internal message processor(308) transmits the OAM cell to the transmitting OAM cell processor(306). The transmitting OAM cell processor(306) transmits the ATM cell from the header converter(305), the OAM cell from the internal message processor(308) and the OAM cell from the receiving OAM cell processor(301) to a shaper(307).