Abstract:
A protection recovery architecture design method of a passive optical network and a device thereof are provided to first duplicate a sub optical element having high priority by applying redundancy rules to each of separated sub optical elements, thereby designing economical protection recovery architecture having high survivability. Network availability rules are applied to each sub optical element(S200). Duplication values for reliability on each sub optical element are obtained(S210). Duplication values for duplication cost of each sub optical element are obtained(S220). Values(S230) for adding up all of the obtained duplication values are compared with a duplication threshold value(S240), to determine whether each sub optical element is duplicated(S250).
Abstract:
본 발명은 수동형 광 가입자 망(PON:Passive Optical Network)에서, 가변 파장 송수신기(Tunable Transceiver)를 이용하여 광 선로 종단 장치(OLT)의 고정 파장 송수신기(Fixed Transceiver)를 보호하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 고정 파장 광신호를 출력하는 N개의 광송수신기를 포함하는 중앙기지국의 OLT, 상기 각 고정 파장 광신호를 수신하는 복수개의 광송수신기를 포함하는 가입자단의 ONU를 포함하는 수동형 광 가입자망에서, 상기 광송수신기 출력 광신호의 장애 현상을 감지하는 상태 검출 회로부; 및 복수개의 서로 다른 파장 광신호를 출력하는 가변 파장 광송수신기;를 포함하여 이루어지고 상기 상태 검출 회로부에서 감지된 장애 현상을 발생시킨 광송수신기가 출력하는 파장 광신호를 상기 가변 파장 광송수신기에서 추출하여 상기 수동형 광 가입자망의 장애를 복구하는 것을 특징으로 한다. 기존의 방법에 비해 상당히 경제적이면서, 기존의 방법과 비슷한 성능을 보이는 보호복구 구조 및 방법을 제공한다. 또한 본 발명은, 파장별 우선순위를 다르게 부여하여 높은 우선순위의 파장을 먼저 보호함으로, 파장별 차별화된 보호복구 서비스를 가능케 한다. 수동형 광 가입자망(PON), 가변 파장 송수신기, 고정 파장 송수신기
Abstract:
A dynamic bandwidth allocation apparatus and a method thereof for transmission efficiency extension in a WDM/TDM-PON(Wavelength Division Multiplexed/Time Division Multiplexed-Passive Optical Network) network are provided to maintain basic bandwidth allocation equity in a sub group layer during uplink data transmission and process variable traffic load efficiently by an HF-DBA(Hierarchical Fair-Dynamic Bandwidth Allocation) algorithm, thereby maintaining high network transmission efficiency and the service efficiency of the sub group. A sub group service weight table stores each of service weight information about M sub groups comprised of N ONUs(Optical Network Units). An ONU service weight table(20) stores each of service weight information about the N ONUs belonging to each sub group. A DBA(Dynamic Bandwidth Allocation) agent allocates bandwidth to each sub group and each ONU within the sub groups on the basis of the service weight information stored in the sub group service weight table and the ONU service weight table. A sub group time window table(26) stores the bandwidth allocated to the sub groups. An ONU time slot table(25) stores the allocated bandwidth to each ONU. A variable laser diode outputs different M wavelengths of optical signals with the bandwidth allocated to each sub group. A reception unit receives an uplink optical signal transmitted from each ONU during a time slot section corresponding to the bandwidth allocated to each ONU.
Abstract:
The present provides a method of dynamically managing multicast groups and allocating multicast service wavelengths for the highest channel efficiency. According to the present invention, the share indices of wavelengths of all multicast service groups, which employ broadcasting wavelengths and data wavelengths, are periodically ascertained on the basis of IGMP snooping-based technology in a WDM-PON. Based on the ascertainment results, if the channel share index of the group that employs the broadcasting wavelength is smaller than the channel share index of the group that employs the data wavelength, the share index of the wavelength of the multicast group that employs the broadcasting wavelength is maximized by dynamically changing allocation of the wavelength of the multicast group, so that a maximum multicast service can be provided within limited resources.
Abstract:
An apparatus and a method for protecting and recovering fixed transceivers using tunable transceivers in a PON(Passive Optical Network) are provided to cut expenses in constructing a PON by protecting N numbers of fixed transceivers in an OLT(Optical Line Terminal), which all ONUs(Optical Network Units) use in common, by using M numbers of tunable transceivers and offer differentiated services according to wavelengths by appointing protection/recovery priorities according to wavelengths and protecting a fixed transceiver having high priority first. An apparatus for protecting fixed transceivers in a PON comprising an OLT having N numbers of fixed transceivers(201) and ONUs(305,306) having a plurality of fixed transceivers comprises a state detection circuit part(303) and M numbers of tunable transceivers(202). The state detection circuit part(303), installed in the OLT, detects the fault state of an optical signal outputted from a fixed transceiver. The tunable transceivers(202), installed in the OLT, output a plurality of respectively different wavelength optical signals. The unable transceivers(202) extract a wavelength optical signal outputted from a fixed transceiver, which has generated a fault detected by the state detection circuit part(303), and recover the fault. The number(M) of tunable transceivers is smaller than the number(N) of fixed transceivers in the OLT.
Abstract:
본 발명은 MMT(MPEG Media Transport: MPEG 미디어 전송) 시스템을 위한 E-layer 타이밍 정보에 관한 것이다. MMT 시스템의 E-layer 타이밍 모델에서는 미디어의 재생시점 (playout time)과 미디어들 간의 동기화에 필요한 기본적인 타이밍 정보를 효율적으로 제공하여야 한다. 또한, MMT 시스템의 E-layer에서 생성된 데이터는 기존의 응용 계층 전송 프로토콜 (application-layer transport protocol) 인 RTP에 의해서 전달이 가능해야 한다. 따라서, 본 발명에서는 기존의 MPEG 미디어 전송 기술과의 호환성을 유지하면서 MMT의 E-layer 타이밍 모델에 적용이 가능한 타이밍 정보를 고안한다.
Abstract:
MMT(MPEG Media Transport) 페이로드 헤더 구성 장치 및 방법이 개시된다. 일 실시예에 따른 MMT 페이로드 헤더 구성 장치는 하나의 페이로드에 통합시켜 사상해야 할 하나 또는 복수의 미디어 프래그먼트 유닛(Media Fragment Unit: MFU)이 속하는 미디어 프로세싱 유닛(Media Processing Unit: MPU)의 시퀀스 넘버를 추출하여, 추출된 MPU의 시퀀스 넘버를 MMT 페이로드 헤더에 표시한다. 특히, MMT 페이로드 헤더 구성 장치는 복수의 MFU를 하나의 페이로드에 통합시켜 사상할 경우에 이들이 공통으로 속하는 하나의 MPU의 시퀀스 넘버를 MMT 페이로드 헤더에 한번만 표시한다.
Abstract:
MMT 시스템 기반의 미디어 전송 서비스에서 전송되는 미디어의 재생 시점과 미디어들 간의 시간적 동기화에 필요한 D-layer 타이밍 정보를 제공할 수 있는 미디어 데이터의 전송 장치 및 방법, 그리고 수신 장치 및 방법이 제공된다. 미디어 데이터를 전송하는 장치는 캡슐화 계층 데이터(Encapsulation layer data, E-layer 데이터)를 패킷화하여 타이밍 정보를 포함하는 전달 계층 패킷(Delivery layer packet, D-layer 패킷)을 생성하는 패킷화부(Packetizer)를 포함하되, 상기 타이밍 정보는 샘플링 타임 정보 및 전송 절차 지연 정보를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 MMT 패킷 전송 장치가 손실된 패킷을 재전송하는 방법을 개시하고 있다. 상기 방법은 미디어 프래그먼트 유닛(MFU: Media Fragment Unit)을 기반으로 미디어 프로세싱 유닛(MPU: Media Processing Unit)을 생성하고, 상기 미디어 프로세싱 유닛을 캡슐화하여 MMT 애셋을 생성하는 단계, 상기 생성된 MMT 애셋에 포함된 미디어 프로세싱 유닛을 기반으로 MMT 패킷을 생성하는 단계 및 상기 생성된 MMT 패킷을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 전송되는 MMT 패킷의 재전송(retransmission)과 관련된 시그널링(signalling) 메시지에, 상기 MMT 패킷 전송 장치가 지연 제약형 ARQ(Automatic Repeat reQuest) 기능을 지원하는지 여부를 지시하는 지연 제약형 ARQ 플래그(delay_constrained_ARQ_flag)를 포함시키는 단계를 더 포함한다.
Abstract:
MGS(Medium Grained Scalability) 기반 SVC(Scalable Video Coding) 비트스트림에 포함된 키 픽쳐(key picture)의 적어도 하나의 MGS 계층(layer)의 합산된 잔여신호(residual)를 수정하여 상기 MGS 기반 SVC 비트스트림을 AVC(Advanced Video Coding) 비트스트림으로 재작성(rewriting)하는 MGS-to-AVC 변환 장치가 개시된다.