Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 고가용성 보장을 위한 가입자 선로 이중화 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 가입자 선로를 구성하는 무선 액세스 포인트, 링크, 이더넷 스위치, 링크, 라인 카드를 각기 이중화하고 이들간의 상태를 동일하게 유지함으로써, 가입자 측에게 고가용성 보장을 위한 가입자 선로 이중화 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 가입자 선로를 구성하는 무선 액세스 포인트, 무선 액세스 포인트와 이더넷 스위치를 연결하는 링크, 이더넷 스위치, 이더넷 스위치와 라인카드를 연결하는 링크, 라우터의 라인카드로 구성된 이중화 시스템에 있어서, 이를 구성하는 액티브와 스탠바이 구성요소간의 하트비트를 교환할 수 있도록 상호연결하고, 상위 및 하위 액티브 및 스탠바이 구성요소간을 서로 교차하여 연결함으로써 상향 및 하향 트래픽을 감시, 수신할 수 있는 고가용성 보장을 위한 가입자 선로 이중화 방법. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 무선 가입자망 등에 이용됨.
Abstract:
고속의 패킷 포워딩이 가능하게 하는 주소 번역 프로토콜 테이블 관리방법 및 관리장치가 개시된다. 상기 주소 번역 프로토콜 테이블 관리방법 및 관리장치는, 주소 번역 프로토콜 기능의 짧은 에이징 시간을 충분히 크게 설정하고, 상기 에이징 시간을 짧은 주기의 에이징 시간으로 분할하며, 분할된 에이징 시간이 경과하기 전에 엔트리 정보를 요구함으로써, 엔트리를 갱신하도록 한다.
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 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:
다수의 인터페이스 포트를 관리하는 하나의 포워딩 엔진에서 패킷의 입력에서 출력에 이르는 패킷 검색 과정에서 3계층과 4계층 검색을 진행하는 포워딩 검색방법 및 포워딩 검색트리를 개시한다. 상기 포워딩 검색방법 및 포워딩 검색트리는, MPLS-L3VPN(Multi Protocol Label Switching - Layer 3 Virtual Private Network) 서비스의 고속 데이터 전송을 지원한다. 상기 포워딩 검색방법은, 패킷 헤더 분석단계, 인터페이스 파라미터 비교 및 다수 VPN 결정을 지원할 수 있는가에 대한 판단단계, L3 IP 포워딩 트리 검색 단계, L4분류단계, L4분류가 필요한지를 판단하는 단계 및 검색결과 반환단계를 구비하며, 상기 포워딩 검색트리는, 목적지 주소를 포함하고 있으며, 복수 개의 구분인자로 구성되는 루트 노드, 상기 루트노드의 복수 개의 구분인자 중에서 일정한 개수의 구분인자가 동일한 중간 노드, 상기 복수 개의 구분인자를 모두 검색한 결과로 인식된 최종노드 및 VPN 서비스를 위하여 추가되는 추가최종노드를 구비한다.
Abstract:
본 발명에 의한 10기가 비트 이더넷 프레임 다중화/역다중화 장치는 기가비트 이더넷 프레임을 입력받아 10기가비트 이더넷 프레임으로 변환하여 출력하는 적어도 하나의 전처리부; 상기 10기가비트 이더넷 프레임들을 수신하여 제1제어신호에 따라 프레임 단위로 시분할 다중화된 제1데이터로 출력하는 다중화부; 상기 제1데이터를 두 개의 32비트 버스구조를 가지는 제2데이터로 변환하여 출력하는 SDR/DDR변환부; 및 상기 전처리부의 출력요청신호에 기초하여 상기 제1제어신호를 출력하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하며, 10기가비트급의 네트워크 프로세서를 사용하지 않고서도 기존 상용화된 기가비트급 네트워크 프로세서를 사용하여 10기가비트 이더넷 인터페이스를 제공할 수 있어 가격경쟁력에서 우위를 차지할 수 있으며 향후 10기가비트급 네트워크 프로세서가 상용화되기 전까지 10기가비트 이더넷 프레임의 전송방식에 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 멀티 프로토콜 레이블 교환망에서 정책 정보를 이용한 가상 사이트 설정 방법에 관한 것으로, 상기 가상 사이트 설정 방법은 기존에 사용되고 있는 근원지 IP 주소, VLAN(Virtual LAN) 태그 값 뿐만 아니라, IP 패킷의 TOS(Type of Service) 필드 값과 MPLS(Multiprotocol Label Switching) 레이블 값을 정책 정보로 사용하여 가상 사이트를 설정함으로써, 기존의 방법보다 다양한 종류의 가상 사이트를 설정할 수 있게 된다. 또한, TOS 필드와 MPLS 레이블은 QoS와 관련한 추가 정보를 표현할 수 있으므로, 더욱 다양한 가상 사이트를 설정하여 차별화된 서비스를 제공할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: An IP multicast servicing method using a virtual LAN is provided to introduce a VLAN(Virtual LAN) where a lower layer is supported on an IP multicast, and to supply an IP multicast service at a desired speed through a very high speed network, thereby reducing burden of a network equipment while transmitting packets without processing an upper layer. CONSTITUTION: A sender(41) generates a multicast group(501), and requests group management of an IP multicast/VLAN manager(42) through an IGMP(Internet Group Management Protocol)(502). The IP multicast/VLAN manager(42) admits or rejects the request(503). If the IP multicast/VLAN manager(42) admits the request(503-2), the sender(41) broadcasts a multicast session to hosts(504). The IP multicast/VLAN manager(42) stores a VLAN ID within a range of receiving an SDP(Session Description Protocol)(505). If a host wants to participate in the multicast group, the host applies for a participation to the IP multicast/VLAN manager(42)(506,507). The IP multicast/VLAN manager(42) forms a new VLAN with the stored VLAN ID(508), and transmits a participation message in IP multicast method(509).
Abstract:
PURPOSE: A wireless LAN(Local Area Network) AP(Access Point) connection device is provided to efficiently operate a system by performing a MAC(Media Access Control) function. CONSTITUTION: A wireless module interface unit(408) provides an interface with a wireless LAN AP function unit(421) which performs a MAC with respect to a plurality of media. A control processor(410) connects to the wireless module interface unit(408), and controls and manages a main processor(423) which supports a wired speed in a system. The control processor(410) performs the MAC function of the wireless LAN AP function unit(421). The wireless module interface unit(408) connects to the control processor(410) through a PCI(Peripheral Component Interconnect) bus(409).
Abstract:
PURPOSE: An input control device and method in a packet switch system is provided to increase the usability of a network system and improve the performance of a high-speed packet switch system, without the necessity of increasing internal operation speed, by fairly switching packets according to the priority order. CONSTITUTION: An input control device and method in a packet switch system is composed of the first demultiplexer(4200), the first and second control parts(4210,4220), the first and second multiplexers(4270a,4270b), a port selection control part(4280), and the third multiplexer(4290). The first demultiplexer(4200) divides inputted packets into unicast packets and multicast or broadcast packets and outputs the divided packets to the first and second control parts(4210,4220). The first control part(4210) consists of the second demultiplexer(4231a) and the first and second storage parts(4240a,4240b). The second demultiplexer(4231a) separates the unicast packets inputted from the first demultiplexer(4200) into real-time traffics and non-real time traffics. The first and second storage parts(4240a,4240b) classify the real-time and non-real time traffics outputted from the second demultiplexer(4231a) by output ports and outputs them selectively. The second control part(4220) is composed of a selector(4232), the third demultiplexer(4231b), the third and fourth storage parts(4250a,4250b), and the fifth and sixth storage parts(4260a,4260b). The first multiplexer(4270a), connected to the first storage part(4240a) and the fifth storage part(4260a), selects the real-time traffics outputted from the first storage part(4240a) and the fifth storage part(4260a). The second multiplexer(4270b), connected to the second storage part(4240b) and the sixth storage part(4260b), selects the non-real time traffics outputted from the second storage part(4240b) and the sixth storage part(4260b). The third multiplexer(4290) selects one between the real-time packet outputted from the first multiplexer(4270a) and the non-real time packet outputted from the second multiplexer(4270b) and transfers it to a switch fabric. The port selection control part(4280) executes communication for the port arbitration of a crossbar scheduler in the switch fabric.