Abstract:
PURPOSE: A flow based security, network management apparatus, and method thereof are provided to guarantee the detachment of traffics by generating data flows from a network packet. CONSTITUTION: A flow generation unit(10) generates data flows from a network packet. A network management unit(12) connects to a security management unit using the generated data flows. The network management unit manages a network. A security management unit(14) analyzes the integrity of the generated data flows. The security management unit provides a security policy for managing the network to the network management unit. [Reference numerals] (10) Flow creation unit; (12) Network management unit; (14) Security management unit
Abstract:
PURPOSE: A flow base data parallel processing apparatus and method are provided to prevent delay generated in the parallel process by classifying layers in which attribute is different and to efficiently control consumed power. CONSTITUTION: An input unit(110) receives data. A class distinguish unit(120) compartmentalizes the data into high and low class information. A determining unit(150) analyzes a first flow or a second flow by using the high and low class information. A processing unit(160) processes the high and low class information with a flow as a unit based on a determination result of the determining unit. An output unit(170) outputs the processed flow. A control unit controls the input unit, the class distinguishing unit, the determining unit, the processing unit, and the output unit.
Abstract:
PURPOSE: A packet transceiver device and a method thereof are provided to add a control field and an address field to a data field. CONSTITUTION: A PCIe(Peripheral Component Interconnect express) interface unit(210) is connected to a PCIe bus. The PCIe interface unit transmits and receives a packet through the connected PCIe bus. A coding unit(220) analyzes a data field of the received packet. The coding unit performs conversion into one or more read or write commands according to an attribute of the data field. One or more read or write commands are executed.
Abstract:
본 발명은 SCA 플랫폼을 적용한 SDR 기반 단말기에 관한 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 공통의 하드웨어 플랫폼만으로 다양한 변복조 규격을 구성하거나, 혹은 SCA 모뎀 내부에 SDR을 적용하여 모뎀 내부로의 SCA 확장을 통해 SCA의 범용성을 향상시키는 종래 방법과는 달리, 단말기의 전반적인 제어를 수행하는 GPP부와, 각종 통신 모드별 신호의 송수신 및 아날로그/디지털 신호 변환을 수행하는 RF 트랜시버 및 ADC 컨버터부와, 칩레벨의 프로세싱을 수행하는 FPGA부와, 비트레벨의 프로세싱을 수행하는 DSP부를 포함하며, GPP부는, 도메인 매니저를 통해 디바이스 매니저를 제어하여 RF 트랜시버 및 ADC 컨버터부, FPGA부, DSP부 각각에 대응하는 응용 프로그램을 로딩하여 그 소프트웨어 모듈을 설정하고, 설정된 소프트웨어 모듈에 대응하는 하드웨어 모듈을 설정하여 해당 통신 모드별 신호 처리를 제어하는 것을 특징으로 하는 SDR 기반 단말기를 구현함으로써, SCA 플랫폼을 적용한 SDR 기반 단말기의 하드웨어 모듈 및 소프트웨어 모듈을 각각 효과적으로 제어할 수 있는 것이다. SCA(Software Communications Architecture), (SDR : Software Defined Radio), 코바(CORBA : Common Object Request Broker Architecture) 미들웨어
Abstract:
본 발명은 모뎀 리소스 어댑터를 포함하는 SDR 시스템 기반의 통신 장치 및 모뎀 리소스 어댑터의 동작 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 SDR 기반의 통신 장치는 다수의 RF 영역의 아날로그부와 이를 선택하기 위한 스위치부를 포함하고, 비코바 소자인 FPGA와 DSP가 코바 통신을 할 수 있도록 지원하는 모뎀 리소스 어댑터를 포함한다. 모뎀 리소스 어댑터는 비코바 소자의 이미지를 실행시키고, 포트번호를 할당하여, 상기 비코바 소자의 파라미터를 변화시킨다. 이를 통해, SDR 시스템의 특징인 재구성성을 RF 영역에서도 용이하게 구현할 수 있고, 신호 처리에 있어서 저지연성을 만족시킬 수 있다. 또한 비코바 소자인 FPGA와 DSP가 코바 통신이 가능하도록 하여 SDR 기반 통신 장치의 재구성성을 더욱 용이하게 한다. SDR, SCA, 코바, CORBA, 어댑터
Abstract:
본 발명은 다중 모드와 다중 대역에 사용할 수 있는 소프트웨어 정의 무선 시스템(SDR) 구조를 갖는 재구성 가능한 디지털 중간주파수 수신기에 관한 것이다. 이 디지털 중간주파수 수신기는 적어도 1개의 아날로그/디지털 변환기와 적어도 1개의 디지털 프론트-엔드를 포함한다. 아날로그/디지털 변환기는 다중의 무선주파수(RF) 또는 중간주파수(IF)로 수신되는 아날로그 입력신호를 각각 디지털 신호로 변환한다. 디지털 프론트-엔드는 아날로그/디지털 변환기에 의해 변환된 디지털 신호를 각각 샘플링하여 기저대역 주파수로 낮추고, 오프셋과 이득을 디지털적으로 조정하며, 다중 주파수 모드 각각의 클럭 주파수에 맞도록 샘플 레이트를 변환하여 해당 관심 주파수를 추출하여 출력한다. 본 발명에 따르면, 하나의 공통된 하드웨어 플랫폼으로서 다중 대역과 다중 모드를 지원하는 다양한 서비스가 가능하므로 중간 주파수 변동에 따른 하드웨어를 변경하지 않아도 된다.
Abstract:
PURPOSE: A channel simulator of a wireless subscriber network system is provided to simultaneously move 4 handover simulators by just turning one of the simulators, or to move two handover simulators in dual mode, and to change an attenuation value by moving only one of the simulators, thereby measuring changes by speed. CONSTITUTION: Duplexers(201,202,203) separate/couple transceiving signals coming from base stations(240,241). Attenuators(230-233) attenuate signals of a terminal(200) or the base stations(240,241) outputted from the duplexers(201,202,203). A separator(220) separates the signals outputted from the terminal(200) according to each base station. A coupler(221) couples the signals transmitted from each base station. Output power of the terminal(200) is attenuated through the attenuators(230,232), and is inputted to the base stations(240,241). Output power of the base stations(240,241) is attenuated through the attenuators(231,233), and is inputted to the terminal(200).