KR100228309B1 - 광전송시스템의 셀프간 절체장치 및 방법 - Google Patents

광전송시스템의 셀프간 절체장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 4채널의 송신 데이터를 2팬아웃 디바이스를 통해 동일한 4채널의 두 송신 데이터로 분배하여 서로 상이한 케이블 인터 컨넥션을 통해 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로 전송하고, 알람검출부에서 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로부터 각각 수신한 4채널의 송신 데이터에서 절체 알람을 검출하여 셀렉터로 선택 명령을 출력하여 절체 알람이 검출되지 않은 4채널의 송신 데이터를 선택하여 출력하는 광전송시스템의 셀프간 절체장치 및 방법을 구현하였다.

Description

광전송시스템의 셀프간 절체장치 및 방법
본 발명은 광전송시스템에 관한 것으로, 특히 광전송시스템에 구비된 셀프 간의 인터페이스를 통한 절체장치 및 방법에 관한 것이다.
통상적으로 광전송시스템의 종속 셀프와 고속 셀프에는 인터페이스부를 가지고 있는데, 예를 들어 10 기가 바이트(Gbps) 광전송시스템의 경우 종속 셀프와 고속 셀프에 구비된 각 인터페이스부에서 처리하여야 하는 데이터 용량은 2.5Gbps로 622 메가 비피에스(Mbps)의 4채널(channel)로 처리된다,
상기 예를 들어 설명한 10Gbps 광전송시스템은 도 1에 도시된 바와 같이 고속 셀프(100)와 155Mbps, 622Mbps, 2.5Gbps의 데이터를 형성하는 3 종류의 종속 셀프(110,120,130)로 구성된다.
상기 고속 셀프(100)는 멀티플렉서(MUX)/디멀티플렉서(DMUX)부(102)와 인터페이스부(101)로 구성되는데, 상기 MUX/DMUX부(102)는 10Gbps의 데이터를 형성하며, 상기 인터페이스부(101)는 각 종속 셀프(110,120,130)와 622Mbps 단위로 데이터를 인터페이싱(interfacing) 한다.
한편, 상기 3 종류의 종속 셀프(110,120,130)는 각각 155Mbps, 622Mbps, 2.5Gbps의 데이터를 형성하는 MUX/DMUX부(112,122,132)와 상기 고속 셀프(100)와 622Mbps 단위로 데이터를 인터페이싱 하는 인터페이스부(111,121,131)로 구성된다.
이에 따라 상기 고속 셀프(100)는 3 종류의 종속 셀프(110,120,130)로부터 인터페이싱 하는 데이터를 이용하여 10Gbps의 데이터를 형성하게 되는 것이다.
종래에는 고속 셀프(100)와 종속 셀프(110,120,130) 간의 인터페이스는 도 2에 도시된 바와 같이 워킹 유니트(working unit)(200,220) 상호간과 프로텍션 유니트(protection unit)(210,230) 상호간이 크로스 컨넥션(cross connection) 없이 연결되어 있는 구성을 가진다.
상기 종속 셀프(110,120,130)와 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101,111,121,131)는 워킹 유니트(working unit)(200,220)와 프로텍션 유니트(protection unit)(210,230)을 각각 가지고 있으며, 상기 워킹 유니트(200,220)와 프로텍션 유니트(210,230)는 각각의 유니트 절체부(201,211,221,231)와 알람검출부(202,212,222,232)를 가진다.
상기한 구성을 가지는 종래 광전송시스템의 인터페이스 구조에서 절체 처리는 알람검출부(202,212,222,232)에 의한 절체 처리 방법이 수행된다.
상기 알람검출부(202,212,222,232)에 의한 절체 처리 방법도 622Mbps의 용량을 가지는 채널 단위의 개별 처리가 아닌 각 채널당 상기한 용량을 가지는 4개의 채널을 함께 묶어 처리한다. 즉, 각 채널당 상기한 용량을 가지는 4개의 채널을 함께 묶어 별도의 라인을 통해 상대측 셀프의 유니트절체부(201,211,222,232)에 절체 알람을 제공하여 전체 형태가 유니트 단위로 이루어지는 절체 구조를 사용하였다.
이로 인해 종속 셀프(110,120,130) 또는 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101,111,121,131)는 622Mbps 4 채널 중 1 채널 만이라도 절체에 해당하는 알람, LOF, E-BER, AIS 등이 발생하게 되면 2.5Gbps 전체 용량에 해당하는 상기 종속 셀프(110,120,130) 또는 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101,111,121,131)가 모두 절체되는 절체 구조를 갖고 있다. 즉, 상기 종속 셀프(110,120,130)의 인터페이스부(111,121,131)에 구비된 워킹 유니트(200)와 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101)에 구비된 워킹 유니트(220)에서 상기 종속 셀프(110,120,130)의 인터페이스부(111,121,131)에 구비된 프로텍션 유니트(210)와 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101)에 구비된 프로텍션 유니트(230)로 함께 절체가 이루어진다.
이로 인해 모든 인터페이스부에서 처리되는 2.5Gbps 용량 전체가 절체되어 비효율적인 시스템 절체 구조를 갖고 있는 것이다.
상술한 바와 같이 종래에는 622Mbps 4채널 중에서 1채널에서 절체에 해당하는 알람이 발생하면 절체 알람이 발생한 해당 622Mbps 채널 뿐만 아니라 정상적인 나머지 622Mbps 채널도 절체가 발생하여 2.5Gbps 용량에 해당하는 수많은 가입자가 서비스 에러를 당하게 되어 비효율적으로 망이 운용되는 문제점이 있었다.
따라서 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 알람 발생을 채널 단위로 검출하여 검출된 채널에 한하여 절체가 이루어지 도록 하는 단방향 절체장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 알람 발생을 채널 단위로 검출하여 검출된 채널에 한하여 절체가 이루어지 도록 하는 단방향 절체방법을 제공함에 있다.
도 1은 통상적인 광전송시스템의 셀프 구성도.
도 2는 종래 셀프간 인터페이스 구성도.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 셀프간 인터페이스 구성도.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 셀프간 인터페이스는 도 3에 도시된 바와 같이 종속 셀프(110,120,130)와 고속 셀프(100)의 워킹 유니트(300,320), 프로텍션 유니트(310,330), 상기 워킹 유니트(300,320) 및 프로텍션 유니트(310,330)를 상호 연결하는 케이블 인터 컨넥션(Cable Inter Connection)으로 구성된다.
상기 종속 셀프(110,120,130)와 고속 셀프(100) 간은 2 팬아웃 드라이버(Fanout Driver)(309,319,329,339)를 이용하여 케이블 인터 컨넥션(Cable Inter Connection)의 형태를 가진다. 상기 케이블 인터 컨넥션(Cable Inter Connection)은 종속 셀프(110,120,130)와 고속 셀프(100) 사이를 케이블을 이용하여 연결하였음을 의미한다.
상기 2 팬아웃 드라이버(Fanout Driver)(309,319,329,339)는 인터페이스부(300,310,320,330) 내의 송신단에 위치하여 각 622Mbps의 데이터를 가지는 4 채널을 1 채널 단위로 상대측 인터페이스부의 수신단으로 공급하는 드라이버이다.
셀렉터(305∼308,315∼318,325∼328,335∼338)는 각 인터페이스부(300,310,320,330) 내의 수신단에 위치하여 상대측 인터페이스로부터 제공되는 622Mbps) 데이터 4 채널을 수신하여 알람이 없는 622Mbps를 선택한다.
알람검출부(301∼304,311∼314,321∼324,331∼334)는 상대측 인터페이스부의 워킹 유니트와 프로텍션 유니트에서 송신된 622Mbps 데이터를 상기 셀렉터(305∼308,315∼318,325∼328,335∼338)를 통해 수신하여 알람이 발생하는 지를 검출한다.
상기 케이블 인터 컨넥션(Cable Inter Connection)은 상기 2 팬아웃 드라이버(Fanout Driver)(309,319,329,339)의 출력을 상대측 인터페이스부의 워킹 유니트와 프로텍션 유니트에 구비된 셀렉터로 각각 연결한다.
이하 본 발명에 따른 일 실시 예를 상술한 구성을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명은 종속 셀프(110,120,130)와 고속 셀프(100) 간을 케이블 인터 컨넥션으로 구성함으로써 종래 문제점인 양방향 절체 구조에서 단방향 절체구조의 해결을 위하여 송신 데이터를 인터페이스부(101,111,121,131)의 워킹 유니트(300,320)과 프로텍션 유니트(310,330)에 별도의 라인으로 각각 공급해 주어 송신 데이터를 단방향으로 보내주기 위해 2 팬아웃 드라이버(309,319,329,339)를 사용하였다.
수신 데이터의 처리는 2:1 셀렉터(305∼308,315∼318,325∼328,335∼338)를 두어 상대측 인터페이스부의 워킹 유니트(300,320)의 송신 데이터와 프로텍션 유니트(310,330)의 송신 데이터를 모두 받아서 해당 알람검출부(301∼304,311∼314,321∼324,331∼334)의 선택 명령(Selector Command)을 받아서 상기 송신 데이터를 선택 출력한다.
상기 선택 출력되는 송신 데이터는 해당 알람검출부(301∼304,311∼314,321∼324,331∼334)로 인가되며, 상기 해당 알람검출부(301∼304,311∼314,321∼324,331∼334)는 상기 송신 데이터로부터 알람을 검출한다.
이하 종속 셀프(110)의 인터페이스부(111)에 구비된 워킹 유니트(300)에서 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101)에 구비된 워킹 유니트(320)과 프로텍션 유니트(330)로 데이터를 송신하는 것으로 가정하여 상술한 일련의 과정을 보다 상세히 설명한다.
송신하고자 하는 2.5Gbps의 송신 데이터는 2 팬아웃 드라이버(309)에 의해 각 1 채널 당 622Mbps의 데이터를 가지는 4채널을 1 채널 단위로 상대측 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101)로 출력한다. 이때 상기 출력되는 각 채널의 622Mbps의 데이터는 동일한 두 개의 데이터로 분리하여 상기 분리한 하나의 데이터는 고속 셀프(100)의 인터페이스부(101)에 구비된 워킹 유니트(320)로 출력하며, 다른 하나의 데이터는 프로텍션 유니트(330)로 출력한다.
본 발명에서 단방향 절체 구조를 이루기 위하여 2 팬아웃 드라이버를 사용하는 것은 1 팬아웃 드라이버를 사용하게 되면 브릿지 포인트(bridge point)에서 신호 레벨이 3dB 저하됨에 따라 5미터(m) 정도의 긴 케이블로 상호 인터페이스부를 연결 시키게 되면 레벨 저하로 인하여 에러가 발생할 수 있다. 또한 임피던스의 매칭이 이루어지지 않아 반사(reflection)에 의한 파형 왜곡이 발생하여 에러가 유발될 수 있기 때문이다.
상기 종속 셀프(110)의 워킹 유니트(300)에 구비된 2 팬아웃 드라이버(309)로부터 출력된 4채널의 송신 데이터는 케이블 인터 컨넥션을 통해 고속 셀프(100)에 구비된 워킹 유니트(320)와 프로텍션 유니트(330)의 셀렉터(325∼328,335∼338)로 인가된다.
또한 상기 고속 셀프(100)에 구비된 워킹 유니트(320)와 프로텍션 유니트(330)의 셀렉터(325∼328,335∼338)에는 종속 셀프(110)에 구비된 프로텍션 유니트(310)로부터 출력된 622Mbps의 송신 데이터도 같이 인가된다.
상기 종속 셀프(110)의 워킹 유니트(320)와 프로텍션 유니트(310)로부터 인가된 4채널의 송신 데이터는 각 알람검출부(321∼324)에서 절체 알람을 검출한다. 상기 각 알람검출부(321∼324)는 절체 알람 검출에 따라 절체 알람이 검출되지 않은 송신 데이터를 수신하기 위한 선택 명령을 출력한다.
상기 선택 명령은 해당 셀렉터(325∼328,335∼338)로 제공되며, 상기 제공되는 선택 명령에 의해 상기 셀렉터(325∼328,335∼338)는 상기 인가된 두 송신 데이터 중 하나의 622Mbps의 송신 데이터를 선택하여 출력한다.
따라서 상술한 동작을 요약하면 워킹 유니트 및 프로텍션 유니트로부터 각각 1채널 단위로 서로 다른 패스(path)를 통해 동시에 출력되는 4채널 송신 데이터는 케이블 인터 컨넥션을 통해 상대측 인터페이스부의 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로 인가된다.
또한 서로 다른 패스를 통해 상대측 워킹 유니트 및 프로텍션 유니트로부터 동시에 각각 4채널씩의 송신 데이터를 수신한 워킹 유니트 또는 프로텍션 유니트는 상기 각각 4채널씩 수신한 송신 데이터에서 절체 알람을 검출하여 절체 알람이 검출되지 않는 송신 데이터를 선택하여 출력한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 622Mbps 4채널 중에서 절체 알람이 발생한 해당 622Mbps 1채널 만이 절체가 이루어 지도록 하여 효율적인 망운용을 할 수 있는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. 광전송시스템의 고속 셀프와 복수의 종속 셀프 내의 인터페이스부에 구비된 워킹 유니트와 프로텍션 유니트의 절체장치에 있어서,
    4채널의 송신 데이터를 동일한 4채널의 두 송신 데이터로 분배하는 2 팬아웃 디바이스와,
    상기 분배한 두 송신 데이터 중 하나는 상대측 워킹 유니트로 전송하고 다른 하나는 상대측 프로텍션 유니트로 전송하는 케이블 인터 컨넥션과,
    상기 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로부터 각각 수신한 4채널의 송신 데이터 중 하나의 4채널 송신데이터를 선택 명령에 의해 선택하여 출력하는 셀렉터와,
    상기 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로부터 각각 수신한 4채널의 송신 데이터에서 절체 알람을 검출하여 상기 선택 명령을 출력하는 알람검출부로 구성됨을 특징으로 하는 광전송시스템의 셀프간 절체장치.
  2. 광전송시스템의 고속 셀프와 복수의 종속 셀프 내의 인터페이스부에 구비된 워킹 유니트와 프로텍션 유니트의 절체방법에 있어서,
    4채널의 송신 데이터를 동일한 4채널의 두 송신 데이터로 분배하여 서로 상이한 케이블 인터 컨넥션을 통해 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로 전송하는 과정과,
    상기 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로부터 각각 수신한 4채널의 송신 데이터에서 절체 알람을 검출하여 절체 알림이 검출되지 않은 4채널의 송신 데이터가 출력되도록 선택 명령을 출력하는 과정과,
    상기 선택 명령에 의해 상기 상대측 워킹 유니트와 프로텍션 유니트로부터 각각 수신한 4채널의 송신 데이터 중 하나의 4채널 송신 데이터를 선택하여 출력하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 광전송시스템의 셀프간 절체방법.
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