Abstract:
PURPOSE: An RFID tag collision sensing apparatus and a method thereof are provided to accurately detect collision generation information by using a collision determining algorithm. CONSTITUTION: A peak signal generating unit(110) generates a peak signal from a tag signal. A peak information extracting unit(141) of a collision sensing unit extracts peak information for collision determination from the peak signal. A collision determining unit(142) determines the generation of tag signal collision. The collision determining unit transfers determined information to a processing unit(400).
Abstract:
PURPOSE: A symbol synchronization apparatus and method of a passive RFID reader are provided to increase the reliability in a symbol synchronization operation which may change anytime according to the operating environment of a passive RFID reader. CONSTITUTION: An edge clock detector(50) generates an edge clock by detecting a reception signal and a phase shift position. A preamble detector(60) analyzes the generation time of the edge clock to detect a preamble section. If the preamble section is detected, a symbol determination timing extractor(70) extracts symbol determination timing by averaging the distance between continuously-generated edge clocks in the preamble section.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 통합 전달망 시스템에서 특정 정합 장치의 보호/절체 지원을 위한 패킷 처리 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 특정 정합 장치의 보호/절체 기능을 지원하기 위해 패킷 정합 장치 및 특정 정합 장치에 각각 이중 룩업 테이블을 구성한 후에 패킷이 입력됨에 따라 상기 이중 룩업 테이블을 통해 특정 정합 장치의 쌍을 이루는 목적지 정합 포트를 검색하고 상기 검색한 정합 포트 중 운용 중인 정합 포트를 상기 패킷의 전송 정합 포트로 결정하여 패킷을 전송하는, 통합 전달망 시스템에서 특정 정합 장치의 보호/절체 지원을 위한 패킷 처리 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 통합 전달망 시스템에서 특정 정합 장치의 보호/절체 지원을 위한 패킷 처리 방법에 있어서, 각 정합 장치의 정합 포트 정보와 이 정합 장치와 쌍을 이루는 다른 정합 장치의 정합 포트 정보가 저장되어 있는 1차 룩업 테이블과, 각 정합 장치의 정합 포트 상태 정보로서 운용 상태 또는 보호 상태가 저장되어 있는 2차 룩업 테이블을 구비하되, 상기 1차 룩업 테이블을 이용하여 입력 패킷의 목적지에 따른 정합 포트 정보 및 그와 쌍을 이루는 다른 정합 포트 정보를 검색하는 정합 포트 정보 검색 단계; 상기 2차 룩업 테이블을 이용하여 상기 검색한 목적지에 따른 정합 포트 및 상기 검색한 쌍을 이루는 다른 정합 포트 중 운용 상태인 정합 포트를 상기 입력 패킷의 전송 정합 포트로 선택하는 전송 정합 포트 선택 단계; 및 상기 선택한 전송 정합 포트를 통하여 상기 입력 패킷을 목적지로 전송하는 패킷 전송 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 통합 전달망 시스템 등에 이용됨. 통합 전달망 시스템, 소넷 정합 장치, 패킷 정합 장치, 보호/절체, 2차 룩업 테이블, 운용상태, 보호상태, 목적지 포트값
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 다중 통신포트 장치의 각 통신포트 시험 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 시험하고자 하는 보드 자신의 로컬 프로세서(CPU)를 이용하여 시험 셀을 발생하고, 시험하고자 하는 해당 통신포트로 시험 셀을 전송하여, 이 시험 셀이 시험하고자 하는 통신포트를 경유하여 다시 보드 자신의 로컬 프로세서가 시험 셀을 되돌려받을 수 있도록 하는 다중 통신포트 장치의 각 통신포트 시험 장치 및 그 방법을 제공하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 다중 통신포트 장치의 각 통신포트 시험 장치에 있어서, 외부의 스위치 장치와 정합되는 스위치 정합부를 루프백 케이블을 사용하여 루프백시키기 위한 루프백 수단; 프로세서와 각각 정합되는 피포(FIFO) 제어부를 각각 대응되는 프로세서 정합용 통신포트로 루프백 케이블을 사용하여 상호 연결시킨 다수의 통신포트 경로; 각 통신포트(로컬 프로세서용 통신포트, 프로세서 정합용 통신포트)의 송수신 경로(통신경로)가 지정된 비트맵을 저장하고 있는 포트경로 저장수단; 시험 셀 데이터 발생시, 송신경로를 통해 시험 셀 데이터를 전송하기 위한 송신 셀 전송 제어수단; 상기 비트맵을 바탕으로, 상기 루프백 수단의 루프백 케이블을 통해 루프백된 상기 시험 셀 데이터를 전송할 통신경로를 결정하여, 해당 통신경로로 시험 셀 데이터를 전송하기 위한 통신경로 결정수단; 및 상기 다수의 통신포트 경로와 매칭되는 자체 통신포트 경로(로컬 프로세서용 통신포트 경로)를 구비하며, 상기 비트맵을 변경하여 시험대상 통신경로를 선택하고, 상기 시험 셀 데이터를 송신 로컬 프로세서용 통신포트 경로를 통해 상기 송신 셀 전송 제어수단으로 전송한 후 해당 시험대상 통신경로를 경유한 수신 로컬 프로세서용 통신포트 경로상의 시험 셀 데이터를 검증하여 각 통신포트 경로의 이상 유무를 시험하기 위한 로컬 프로세서를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 다중 통신포트 장치 등에 이용됨. 통신포트, 시험, VPI 테이블, 경로, 로컬 프로세서, 루프백 케이블
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 프로세서간 통신 메시지를 이용한 상태관리방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 비동기전달모드(ATM) 교환기 등과 같이 분산/계층 구조를 갖는 시스템에서 시스템 운용프로세서가 이중화로 운용되는 셀 다중/역다중화 장치(CMDA)의 상태를 효율적으로 관리할 수 있도록 상위 프로세서에 프로세서간통신(IPC) 메시지를 이용하여 보고하고, CMDA의 기능 장애를 신속히 감지하여 상위 프로세서에 보고하거나 자체적으로 복구함으로써, 셀 손실을 줄이기 위한 상태관리방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 분산/계층 구조를 갖는 시스템에 적용되는 상태관리방법에 있어서, 보드가 온되면, 장치 프로세서가 동작되어 초기화 작업을 수행한 후에 상기 보드의 정상 동작을 프로세서간 통신(IPC) 메시지를 통해 운용 프로세서로 보고하는 제 1 단계; 상기 운용 프로세서의 주기적인 상태보고 요구에 따라, 상기 장치 프로세서가 상기 보드의 상태를 검사하여 상기 프로세서간 통신(IPC) 메시지를 통해 상기 운용 프로세서로 보고하는 제 2 단계; 상기 보드의 동작시에, 상기 장치 프로세서가 상기 보드의 고장을 인터럽트로 감지하여 복구 가능한 장애를 자체 복구하고, 복구 불가능한 장애인 경우에 상기 보드를 재시동하여 고장을 복구하는 제 3 단계; 및 상기 보드의 동작시에, 상기 장치 프로세서가 상기 보드의 자체 고장 진단을 위한 타이머를 설정 및 해지하여 상기 보드의 동작을 진단하고, 상기 타이머의 시간이 경과되면 상기 보드를 재시동하여 고장을 복구하는 제 4 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 분산/계층 구조를 갖는 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A cell multiplexer constructed as duplexing and a duplexing control method thereof are provided to construct a cell multiplexer hardware as duplexing, and to effectively operate/manage a hardware resource and control information. CONSTITUTION: A VPI(Virtual Path Identifier)(212) manages cell transmission path control information of the first cell multiplexer, and changes the control information when a changing request for the control information exists. Processor communication units(213,214,215) receive signals from an outer exchange switch link, and communicate with each multiplexed processor by using the control information. A duplexing control unit(218) requests a state change of the first cell multiplexer, and senses a duplexing signal, then controls a change of the control information. Dual port storing units(212,219) receive control of the duplexing control unit(218), and read out the changed control information to transmit the control information to the second cell multiplexer.
Abstract:
A tag of an apparatus to simultaneously identify massive tags according to the present invention may include an analog circuit unit to communicate with a reader through an analog signal and to receive energy via magnetic coupling with the reader. Furthermore, the tag may include a digital circuit unit to be supplied with power from the analog circuit unit. The digital circuit unit may support a sleep mode for the tag to stand by in a low power state after transmitting an identifier (ID) to the reader and a wait mode to control random access to the reader. [Reference numerals] (110) Reader; (130) Recognition area; (140,AA,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH,II) Tag
Abstract:
본 발명은 다량의 태그를 보다 신속하게 인식할 수 있도록 하는 수동형 RFID 시스템 및 방법에 관한 것으로, 상기 리더는 슬롯 명령어와 슬립 명령어를 동시에 생성하여 충돌 및 간섭이 발생하지 않는 서브채널을 파악함과 동시에 이전 슬롯에서 충돌 및 간섭이 발생하지 않는 서브채널을 사용한 태그는 슬립 상태로 진입되도록 하는 프로세서; 상기 슬롯 명령어와 슬립 명령어를 동시에 인코딩 및 크기지터 변조하여 송출하는 송신부; 및 슬롯별로, 다중 서브채널로 수신되는 태그신호를 복조하여 상기 프로세서에 제공하는 수신부를 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A passive RFID system and method are provided to transmit a tag signal with one slot and a frequency band. CONSTITUTION: A processor(110) transits a sub channel in which collision and interference does not generate to a sleep status. A transmitting unit(120) performs the encoding of a command generated in the processor and size jitter modulation. In order that the processor grasps the sub channel by slot in which collision and interference does not generate, a receiving unit(130) performs the acquisition and demodulation of a tag signal by slot received through a plurality of sub channels. The receiving unit offers the processed tag signal to the processor.
Abstract:
본 발명은 가입자의 패킷을 패킷 처리장치, 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 본 발명의 패킷 처리장치는, 복수의 가입자로부터 패킷 프레임을 수신하여 패킷을 식별하고 패킷에 대한 트래픽 흐름을 제어하여 네트워크프로세서부로 패킷을 전달하며, 상기 네트워크프로세서부로부터 전달받은 패킷으로부터 패킷 프레임을 생성하여 목적지 출력포트를 통해 가입자로 전달하는 물리계층처리부와, 상기 물리계층처리부로부터 수신된 패킷을 내부의 경로 테이블을 이용하여 룩업하고 패킷을 편집하여 전달하며, 상기 물리계층처리부에서 사용되는 출력포트를 결정하고 해당 물리링크 및 서비스 프로토콜에 적합하도록 패킷을 변환하여 상기 물리계층처리부로 패킷을 전달하는 네트워크프로세서부; 및 상기 네트워크프로세서부로부터 수신된 패킷의 제어정보를 분석하여 패브릭 포트에 적합하도록 패킷을 변환하여 N개의 출력 패브릭 포트로 전달하며, N개의 입력 패브릭 포트를 통해 수신되는 패킷에 대하여 라우팅 정보를 제거하고 상기 네트워크프로세서부로 상기 패킷을 전달하는 트래픽관리 및 패브릭정합부를 포함하며, 상기 출력 패브릭 포트로 전달된 패킷은 풀 메쉬 구조의 백플레인에 접속된 경로를 통하여 통신하고자 하는 다른 가입자 패킷 처리장치의 입력 패브릭 포트로 전달된다. 가입자 패킷 처리 장치, 풀 메쉬 백플레인, 스위치