Abstract:
본 발명은 네트워크 장치에 도달하는 패킷의 트래픽을 플로우별로 관리하면서 특정 조건에 맞는 플로우 정보만을 간단한 연산을 통해 검색할 수 있도록 한 플로우별 트래픽 측정 장치 및 방법에 관한 것으로서, 네트워크 장치에 도달한 데이터 패킷의 플로우 정보를 해쉬 테이블과 소정 조건으로 정렬되는 정렬 구조로 저장함으로서, 플로우 정보의 수집/저장은 해쉬 테이블의 해쉬 구조를 통해 플로우별로 수행하고, 특정 조건에 부합하는 플로우의 검색은 정렬 구조를 통해 수행토록 한 것이다. 라우터, 트래픽, 해쉬, 정보 수집, 정렬 구조
Abstract:
본 발명은 분산 포워딩 구조를 갖는 라우터를 듀얼 스택 전환 메커니즘(DSTM) 터널 엔드 포인트(TEP)로 사용하여 상기 라우터에서 IPv4 주소 풀에 대한 라인카드간 경로를 설정함으로써 IPv6 망과 IPv4 망간의 공존 서비스를 제공할 수 있는 분산 포워딩 구조 라우터에서의 DSTM을 위한 IPv4 주소 풀 관리방법을 제공한다. 본 발명은 DSTM 서버 및 DSTM TEP 라우터를 통합 관리하는 망관리 매니저가 DSTM용 TEP 주소 및 IPv4 주소 풀을 선택하고 이를 사설 MIB로 구성하여 DSTM 서버 및 라우터로 전송하며, 상기 라우터에서 DSTM 도메인에 연결된 라인카드로 상기 DSTM용 TEP 주소 및 IPv4 주소 풀을 전송하고, 이어 전체 라인카드로 상기 IPv4 주소 풀에 대한 정적 경로(static route)를 각각 설정한다. 본 발명에 따르면, DSTM 서버와 DSTM TEP간에 DSTM TEP 주소 및 IPv4 주소 풀이 동기화 될 수 있으며, DSTM TEP내의 전체 라인카드에서 DSTM 도메인에 연결된 라인카드로의 정적 경로가 제공됨에 따라 고속의 분산 포워딩 구조 DSTM TEP에서의 효율적인 DSTM 서비스가 가능하다. 분산 포워딩, 듀얼 스택 전환 메커니즘(DSTM), 터널 엔드 포인트(TEP), IPv4, IPv6, 주소 풀, 라우터, 라인카드, 정적 경로
Abstract:
ATM(Asynchronous Transfer Mode) 망을 통하여 IP(Internet Protocol) 서비스를 제공할 수 있게 하는 기가비트 이더넷 스위치의 ATM 정합장치를 개시한다. 상기 기가비트 이더넷 스위치의 ATM 정합장치는, 네트워크 프로세서, 제어 프로세서, 복수 개의 셀변환부 및 같은 복수 개의 회선정합부를 구비한다. 상기 네트워크 프로세서는, 상기 스위치 패브릭 장치로부터 고정 셀을 수신하여 이더넷 프레임으로 변환한 후 목적지 주소로 전달한다. 상기 복수 개의 셀변환부는, 상기 네트워크 프로세서와 GMII(Giga-bit Media Independent Interface)를 통하여 수신한 이더넷 프레임을 ATM 셀로 변환하거나, ATM 셀을 이더넷 프레임으로 변환한다. 상기 복수 개의 회선정합부는, ATM 셀을 622 Mbps 동기식 디지털 계위 신호로 변환하며, 광 선로를 연결한다. 상기 제어 프로세서는, 상기 라우팅 엔진의 명령에 따라, PCI(Peripheral Component Interconnect)를 통하여 연결된 상기 네트워크 프로세서, 프로세서 외부 버스로 연결된 상기 복수 개의 셀변환부 및 상기 복수 개의 회선정합부를 제어한다. 기가비트, 이더넷, 스위치, ATM, LAN
Abstract:
10 기가비트 이더넷 라인 인터페이스 보드가 개시된다. 본 발명의 10기가비트 이더넷 라인 인터페이스 보드는, 스위치 및 라우터 시스템의 라인 인터페이스 보드 중 복수개의 단위 네트워크 프로세서 수단으로부터 수신한 10포트의 1기가비트 이더넷 프레임을 1포트의 10기가비트 이더넷 프레임으로 다중화(Multiplexing)하여 물리층 인터페이스 수단으로 출력하며, 역으로 물리층 인터페이스 수단으로부터 수신한 1포트의 10기가비트 이더넷 프레임을 10포트의 1기가비트 이더넷 프레임으로 역다중화(Demultiplexing)하여 복수개의 단위 네트워크 프로세서 수단으로 출력하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 아이피(IP) 멀티캐스트에 가상랜(VLAN)을 적용하여 초고속 네트워크에서 효율적인 멀티캐스트 서비스를 제공하는 가상 랜을 이용한 아이피 멀티캐스트 서비스방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은, IGMP와 GVRP를 지원하는 IP 멀티캐스트/가상랜 매니저 및 멀티캐스트 그룹 멤버를 포함하여 구성된 네트워크에서의 가상랜을 이용한 아이피 멀티캐스트 서비스 방법에 있어서, 전달자가 IP 멀티캐스트 그룹을 생성한 후, IP 멀티캐스트 패킷을 원하는 호스트에게 전달하기 위하여 IP 멀티캐스트 라우터의 역할을 수행하는 IP 멀티캐스트/가상랜 매니저에게 IP 멀티캐스트 그룹에 참여한 호스트 중 VLAN을 지원하는 호스트의 검색을 요청하는 제1단계; 상기 IP 멀티캐스트/가상랜 매니저가 상기 호스트에 직접 연결된 라우터를 통해 상기 호스트가 가상랜을 지원하는지 여부를 확인하고 그 결과를 상기 전달자에게 전송하는 제2단계; 및 상기 IP 멀티캐스트 그룹에 참여한 호스트가 VLAN을 지원하는 경우 상기 전달자는 VLAN으로 IP 멀티캐스트 패킷을 전달하고, VLAN을 지원하지 않는 경우 상기 전달자는 IP 멀티캐스트로 상기 IP 멀티캐스트 패킷을 방송하는 제3단계를 포함한다.
Abstract:
동일한 아이피 서브넷에 포함되는 상이한 가상 근거리 통신망 간의 데이터 스위칭 시스템 및 방법이 개시된다. 본 발명에 의한 데이터 스위칭 시스템은 소스 노드로부터 목적지 노드의 식별자를 요청하는 ARP 요청 패킷을 수신하여 처리하기 위한 스위치, 수신된 ARP 요청 패킷을 분석하여 소스 노드 및 목적지 노드가 동일한 IP 서브넷에 포함되지 않을 경우에 일반적인 IP 스위칭/라우팅 기법을 적용하여 데이터를 목적지 노드로 전달하기 위한 IP 스위칭 모듈, 소스 노드 및 목적지 노드가 동일한 IP 서브넷에 포함되는 상이한 가상 근거리 통신망에 속하는 것으로 판단되면, 목적지 노드의 식별자를 획득하고, 획득된 목적지 노드의 식별자를 이용하여 지역 ARP 테이블을 갱신하고, 스위칭 시스템의 식별자를 이용하여 ARP 응답 패킷을 생성 및 송신하는 지역 ARP 모듈을 포함한다. 본 발명에 의하여 동일한 IP 서브넷에 포함된 상이한 가상 근거리 통신망을 상이한 IP 서브넷으로 사상 시키지 않으면서 데이터를 스위칭할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 라우터의 장애 정보 처리 방법에 관한 것으로 특히, 라우터에 내장된 프로세서의 장애(오류) 발생시에 그 장애 정보 처리를 다중화시켜 행하는 방법에 관한 것이다. 본 발명이 개시하는 라우터의 장애 정보 처리 방법은 라우터에 메인 프로세서, 라인카드 외에 별도의 상용 목적 프로세서를 구비시켜, 메인 프로세서 및 라인카드와 IPC(InterProcess Communication) 메시지 교환을 통하여 장애 정보를 처리하게 하며, (a)라우터의 메인 프로세서가 상용 목적 프로세서의 스탠바이(stand-by) 상태를 인지하는 단계; (b)메인 프로세서가 라인카드에 상용 목적 프로세의 스탠바이(stand-by) 상태를 통지하는 단계; 및 (c)라인카드가 통지에 응답하여 상기 IPC 메시지를 상용 목적 프로세서로 전달하는 단계를 포함하여 본 발명의 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
An apparatus for managing Ethernet physical layer registers and a method thereof are provided. The apparatus comprises a central processing unit (CPU) with an external bus interface function, and an interface conversion unit which is connected to the CPU through the external bus interface, converts the external bus interface into management data input/output (MDIO) interface and performs communications with the physical layer apparatus.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for exchanging a communication message between central controllers using packet ring configuration are provided to perform an IPC(Inter Processor Communication) transmission without an ethernet switch. CONSTITUTION: MPs(Main Processor)(201a,201b) are provided for duplexing. Packet rings(205a,205b) transfer an IPC message. A line card is connected to the packet rings(205a,205b) and exchanges an IP message. A unit exchanges a message by putting routing information in an IPC message through the packet rings(205a,205b), and data forwarding is made through an interface(212) between NPs(Network Processor) and a switch fabric(213). The MPs(201a,201b) include IPC packet ring MAC(Media Access Control) units(203a,203b) for interfacing with the packet rings(205a,205b). Each line card includes a CP(Control Processor) managing multicast groups, performing system initialization and adding an entry to a forwarding table. The CP includes an IPC packet ring MAC unit for interfacing with the packet rings(205a,205b).
Abstract:
PURPOSE: A control device of a redundant packet switch system is provided to be implemented by using a simple sequence logic combination function, and to carry out a redundant switching process in hardware method, thereby enabling a high-speed redundant switching function without packet loss. CONSTITUTION: Each of packet switch boards comprises as follows. Switching portions(310-1,310-2) receive packet data transmitted from line cards through redundant packet data paths, and transmit the packet data to destination line cards by switching the packet data. Processor portions(320-1,320-2) activate plural switch ports of the switching portions(310-1,310-2), have system buses corresponding to the redundant packet data paths, and control redundancy of the first and second packet switch boards. State controllers(330-1,330-2) monitor states of each packet switch board by the two packet switch boards, input control signals from the processor portions(320-1,320-2) to generate activate/inactivate signals, and perform operational switching processes. Clock controllers(340-1,340-2) carry out clock synchronization processes with the packet switch boards.