Abstract:
An apparatus for optical filtering and an optical transmission system are provided to increase the efficiency of a subscriber network structure by accepting more many subscribers in a PON(Passive Optical Network) of a TDM(Time Domain Multiplexing) based on a wavelength split method. An optical splitter splits an optical signal outputted from an OLT(Optical Line Termination) to several ONUs(Optical Network Units) equally. A multiplication unit(430) transfers the optical signal inputted from the several ONUs to the OLT according to a wavelength split multiplexing method. A first signal split unit(410) transfers a signal inputted to the optical signal distributor and a signal outputted from the multiplexing unit to the OLT to different paths. Second signal split units(415a,415b,405c) transfers the signal outputted to the optical signal distributor to the ONUs and the signal inputted to the multiplexing unit to different paths.
Abstract:
본 발명은 ATCA(Advanced Telecaom Comuting Architecture) 규격에 정의된 셀프 매니저(shelf manager)를 활용하여 이중화 구조의 두 장치 간 이중화 제어를 구현함으로써 신뢰성 있고 경제성 있는 ATCA 플랫폼에서 이중화 장치의 제어 방법 및 이를 이용하여 구현된 ATCA 시스템을 제공하는 것으로서, 보드 단위의 유지 보수를 위한 셀프 매니저를 포함하는 ATCA 플랫폼에서, 상기 셀프 매니저가 이중화된 두 장치로 이중화 상태 보고를 요청하고, 이에 따른 이중화된 두 장치로부터의 응답을 통해 이중화 상태를 확인하여, 이중화된 두 장치 각각의 동작 모드를 제어하도록 구현된다. ATCA, 셀프 매니저, 이중화, IPMB, IPMC
Abstract:
본 발명은 분산 처리 이중화 패킷 스위칭 시스템을 개시한다. 본 발명에 의하면, 최소 2개의 스위치를 포함하여 그 스위치들이 이중화되어, 같은 패킷을 동시에 상기 이중화된 스위치들 각각의 입력으로 받아 스위칭해서 출력하는 패킷 스위치부, 상기 패킷 스위치부에서 최소 하나는 액티브 모드로, 다른 하나는 대기 모드로 동작하는 제어부, 이중화된 패킷 스위치 내의 각 스위치와 각각 모두 연결되어 패킷을 패킷 스위치부로 입력하거나 패킷 스위치부에서 스위칭되어 출력되는 패킷을 입력받는 복수의 패킷 처리 장치를 포함하여, 이중화된 스위치 장치가 모두 정상일 경우에는 트래픽 부하가 분산되어 전달되도록 하고, 하나의 스위치가 비정상 상태로 될 경우에는 패킷 처리 장치에서 비정상 상태의 스위치로 패킷이 전달되지 않도록 한다. 그리고 포워딩 정보 중 스위치 선택 비트 필드를 변경시킴으로서 정상적인 스위치 경로로 신속한 패킷 전달의 스위치 절체를 할 수 있으며 그 결과 패킷 유실을 최소화 할 수 있는 효과를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture) 시스템에서 IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 메시지를 이용한 보드의 상태 정보 제공 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 현재 AdvancedTCA 시스템에서 별도의 하드웨어 추가나 수정 없이 보드의 실, 탈장 여부나 보드의 전원 인가 여부 등의 보드 상태 정보를 IPMI 메시지를 이용하여 주 프로세서에게 제공할 수 있는 시스템 및 그 구성에 관한 것이다. ATCA 시스템에서는 상기 시스템 내에 보드들이 각 보드의 상태 정보를 주 프로세서에게 전송하기 위해서는 각 보드와 주 프로세서가 장착된 보드 간 백플레인을 통한 전용의 핀들이 서로 연결되어야 하는데, 현재 AdvancedTCA 규격에 따르면 백프레인에 연결되는 커넥터는 Zone 1, Zone 2, Zone 3의 핀들로 기할당되어 있어, 상기 보드 상태 정보를 제공하기 위해서 추가의 핀을 할당받는 것이 요구되어 진다. 이에 본 발명은 IMPI 메시지를 이용하는 방법으로 추가의 하드웨어적인 장비 없이도 개방형 표준 하드웨어 플랫폼을 정의함으로써 서로 다른 시스템 제조사 간 또는 서로 다른 기능 모듈 간에 원활한 상호 연동성을 가진 보드 상태 제공 방법 및 장치를 제공할 수 있게 되는 것이다. ATCA(Advanced TCA), IMPI 메시지, IPMC, CPLD, FPGA
Abstract:
본 발명은 DSP 혹은 CPU에서의 복잡한 유동 소숫점 연산이 없이도 다수의 ONU들에 대하여 각각 최소 전송 시간을 보장하면서 ONU의 송신할 데이터 량을 기반으로 효율적으로 그랜트를 분배할 수 있는 EPON의 동적 대역폭 할당 방법 및 장치, 이를 이용한 EPON 마스터 장치를 제공하기 위한 것으로서, 본 발명은 다수의 ONU가 OLT로 데이타를 전송하기 위한 상향 대역폭을 할당하는데 있어서, 일정 주기로 해당주기에서 할당가능한 전체 그랜트 길이(L)를 확인하고, EPON 내의 모든 ONU로부터 수신된 리포트 프레임에 근거하여, 각 ONU에서 상향 데이타 전송에 필요한 그랜트 길이의 요구량을 설정한 후, 상기 확인된 할당가능한 전체 그랜트 길이(L)의 잔여량이 0가 되거나, 모든 ONU에 분배된 그랜트 길이가 해당 ONU에 설정된 그랜트 길이의 요구량 이상이 될 때까지, 상기 전체 그랜트 길이(L)로부터 기본 단위씩을 빼어 각 ONU에 차례로 분배하는 과정을 순환 반복하여, 다수 ONU의 그랜트 길이를 설정하는 것을 기술적 요지로 한다. EPON, 상향 대역폭, 그랜트(GRANT) 프레임, 리포트 프레임, 워터-필링(water-filling) 방식
Abstract:
본 발명은 이더넷 수동 광 가입자망(EPON)에서 다수의 ONU에 대하여 상향 프레임의 전송을 위한 대역폭을 할당하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이더넷 수동 광 가입자망에서 QoS 보장을 위한 대역 할당 방법은, 이더넷 수동 광 가입자망에 있어서, 복수의 광가입자장치(ONU)에서 광종단장치(OLT)로 전송될 상향 프레임을 소정의 우선순위에 따라 복수의 클래스로 구분하고, 상기 구분된 각 클래스별로 필요한 대역폭을 광종단장치(OLT)에게 요구하는 제1 과정; 상기 광종단장치(OLT)는 상기 구분된 복수의 클래스 중 최선순위 클래스에 대한 요구 대역폭을 해당 광가입자장치(ONU)에 우선적으로 할당하는 제2 과정; 및 상기 광종단장치(OLT)는 상기 최선순위 클래스에 대한 요구대역폭을 할당한 후에 남은 잔여 대역폭을 이용하여 다른 클래스에 대한 대역폭을 해당 광가입자장치(ONU)들에게 동적으로 할당하는 제3 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다. EPON, ONU, OLT, QoS, bandwidth
Abstract:
A method for managing service bandwidths according to customers and an EPON(Ethernet Passive Optical Network) system using the same are provided to perform customer management more definitely and execute service bandwidth control more diversely and minutely according to customers and service types by classifying customer access ports by customers. Customer identifiers are allocated according to each customer(S10). Service identifiers are allocated according to each of service types and features(S20). Service priorities are allocated according to service features(S30). Service classes are determined by combinations of customer identifiers, service identifiers, and service priorities(S40). Permissible service bandwidths are established according to the service classes(S50). Bandwidth control is carried out according to the service classes(S60).
Abstract:
본 발명은 EPON에서 링크 보안 기술을 적용하기 위해 필요한 키 분배 방법이다. OLT와 ONU는 각각 생성한 제1 랜덤값을 상호 교환하고, 교환한 제1랜덤값과 미리 분배된 마스터 키를 기초로 해쉬함수를 수행하여 쌍방 마스터 키를 생성한다. 그리고, OLT와 ONU는 각각 생성한 제2 랜덤값을 상호 교환하고, 교환한 제2 랜덤값, OLT와 ONU의 MAC 주소, 쌍방 마스터 키를 기초로 해쉬함수를 수행하여 유니캐스트 보안 채널을 구성하는데 사용할 임시 키를 생성한다. 이와 같은 방법으로, EPON에서 별도의 보안 채널을 구비하지 않고도 안전하게 키를 분배할 수 있다. EPON, 쌍방 마스터 키, 해쉬함수, MAC 프레임, 보안 채널
Abstract:
본 발명은 EPON의 광회선단말(Optical Line Terminal, OLT)과 새로 접속되는 광망종단장치(Optical Network Unit, ONU) 간에 이루어지는 인증방법으로서, 암호화기술과 동일한 계층인 데이터 링크 계층에서 구현되는 EPON 구간내에서의 링크 보안을 위한 인증 방법에 관한 것이다. 본 발명은 EPON의 OLT 및 ONU 양측에 인증키를 분배한 후, OLT(또는 ONU)에서 임의의 제1,2랜덤값를 설정하고, 상기 제1,2랜덤값이 포함된 인증 요구 프레임을 생성하여 ONU(또는 OLT)에 전송하면, 해당 ONU(또는 OLT)가 상기 인증 요구 프레임의 제1,2랜덤 값과 분배된 인증키를 이용하여 소정의 함수에 따라 결과값을 생성하고, 생성된 결과값을 인증 응답 프레임에 실어 OLT(또는 ONU)로 전송하고, 상기 OLT(또는 ONU)가 인증 응답 프레임에 실린 결과값을 상기 제1,2랜덤값 및 자신이 분배받은 인증키로부터 소정 함수에 따라 생성된 결과값을 비교하여, 인증 성공 여부를 판단하고, 그 결과를 인증 확인 프레임에 실어 ONU(또는 OLT)로 전송하는 것이다. EPON, OLT, ONU, 마스터 키, 슬로우 프로토콜(slow protocol), PRF(Pseudo Random Function) ,인증
Abstract:
본 발명은 레이저 다이오드의 종류 및 특성에 관계없이 적절한 온도 보상을 수행할 수 있으며, 입력 신호 레벨이 일정하고 주기적인 연속신호 모드(continuous wave mode) 뿐만아니라 입력신호의 패킷 크기가 다양한 버스트 모드(Burst-Mode)에서도 안정적으로 적용될 수 있는 아날로그/디지탈 혼합 방식 온도보상 기능을 구비한 광 송신 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 의한 광 송신 장치는 디지털 '1' 또는 '0'을 광 신호로 출력하는 레이저 다이오드의 광 출력 파워를 모니터링 PD를 통해 검출하여, '1'과 '0'의 광 출력 레벨이 일정 값을 유지하도록 레이저 구동회로의 바이어스전류를 제어하는데 있어서, 온도변화에 따른 레이저 구동회로의 바이어스/변조 전류 제어를 위한 프로그램을 구비하고, 상기 프로그램에 따라 레이저 구동회로의 바이어스전류 및 변조전류를 제어하는 디지털 제어부를 포함하여 온도보상회로를 구성함으로서, 상기 디지털 제어부의 프로그램 변경만으로 온도 보상 동작을 조정할 수 있도록 구성한 것이다. 레이저 다이오드, 버스트 모드(Burst-Mode), 온도 보상, 마이크로 프로세서, 바이어스 전류, 변조 전류,