KR100228319B1 - 비동기 전송모드 교환기의 고속 트렁크 비동기 전송모드 / 기본 속도 트렁크 인터페이스 겸용 프린트 보드 어셈블리 및 그 제어방법 - Google Patents

비동기 전송모드 교환기의 고속 트렁크 비동기 전송모드 / 기본 속도 트렁크 인터페이스 겸용 프린트 보드 어셈블리 및 그 제어방법 Download PDF

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고속 트렁크 비동기 전송모드 어셈블리/ 기본 속도 트렁크 인터페이스 어셈블리 겸용 장치에 있어서, 동기전송모듈-1 인터페이스부와, 기본 속도 라인 어셈블리 인터페이스부와, 고속 트렁크 비동기 전송모드 어셈블리 혹은 기본속도 트렁크 인터페이스 어셈블리중 하나를 선택하도록 사용자 인터페이스를 제공하는 모드선택부와, 모드선택부에서의 선택 상태를 저장하는 상태 레지스터와, 상기 상태 레지스터를 통해서 사용자가 선택한 모드를 읽고, 그 모드 상태에 따라 상기 동기전송모듈-1 처리부의 스크램블링과 디스크램블의 수행 여부를 결정하는 소정의 제어신호를 제공하는 중앙처리장치로 구성됨을 특징으로 한다. 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부는 상기 모드선택부에 의해 선택된 모드가 기본속도 트렁크 인터페이스 어셈블리일 경우에는 직렬 인터페이스로서 기본 속도 라인 어셈블리 정합을 하도록 스위칭하고, 고속 트렁크 어셈블리일 경우에는 병렬 인터페이스로서 고속 트렁크 라인 어셈블리 정합하도록 스위칭함을 특징으로 한다.

Description

비동기 전송모드 교환기의 고속 트렁크 비동기 전송모드/ 기본 속도 트렁크 인터페이스 겸용 프린트 보드 어셈블리 및 그 제어방법
본 발명은 비동기 전송모드(Asynchronous Transfer Mode: 이하 ATM이라 함.) 교환기에 있어서 중계선 모듈에 관한 것으로, 특히 기본 속도 트렁크 인터페이스 모듈(Basic-speed Trunk Interface Module: 이하 BTIM이라 함.)과 고속 트렁크 인터페이스 모듈(High-speed Trunk Interface Module: 이하 HTIM이라 함.)을 하나로 구현한 프린트 보드 어셈블리 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
동기식 다중화(Synchronous Multiplexing) 구조는 모든 디지털 계위 신호들을 대등하게 취급하여 STM(Synchronous Transport Module)-n 신호를 구성하는 것이다. 이때 상기 n은 정수로서 해당 다중화에 소요되는 신호의 개수를 나타내는데, 1, 4, 16등이 주관심 대상이 되고 있으며 각각에 상응하는 비트율은 155.520Mbps, 622.080Mbps, 2488.320Mbps이다. 그러므로 한 시스템에서 예를 들어 STM-1과 STM-4를 함께 채택하는 경우 어느 하나를 동작모드로 선택해줄 필요가 있다.
ATM교환기의 중계선 모듈은 물리층 처리 속도에 따라 STM-1에 해당하는 BTIM 및 STM-4에 해당하는 HTIM의 두 종류가 있다. HTIM은 물리층 처리부를 포함하고 있는 고속 트렁크 물리층 어셈블리(High-speed Trunk Physical layer Assembly: 이하 HTPA라 함.)와 ATM층만을 가지는 고속 트렁크 ATM 어셈블리(High-speed Trunk ATM Assembly: 이하 HTAA라 함.)로 구성되어 있다. 그리고 실제로 전송매체와의 접속은 고속 트렁크 라인 어셈블리(High-speed Trunk Line Assembly: 이하 HTLA라 함.)를 통해서 이루어진다.
도 1은 HTIM의 구성을 나타낸 도면이다. HTPA는 송신부, 망동기부에 접속된 수신부, STM-4 멀티플렉스/디멀티플렉스부, STM-1처리부, 라우팅기능부(attach routing tag), ATM & IPC 멀티플렉스/디멀티플렉스부, 인터모듈 인터페이스부(Inter Module Interface: 이하 IMI라 함.), 전화기 정합부에 접속되는 오버헤드(overhead) 제어부, 주제어부, 이더넷(Ethernet) 처리부, 클럭수신부 및 세장의 HTAA보드(HTAA1-3)으로 구성된다.
하나의 HTAA보드의 구성을 구체적으로 설명하면 다음과 같다. STM-1 처리부는 HTPA로부터의 STM-1 프레임을 수신한다. 그리고 ATM셀을 추출하여 출력한다. 또한 입력되는 ATM셀을 STM-1 프레임에 실어 HTPA의 STM-4 멀티플렉서로 전송한다. NPC(Network Parameter Control)기능부는 상기 STM-1처리부에서 추출한 ATM셀을 수신하여 NPC기능을 수행한다. OAM(Operations and Maintenance) 및 라우팅기능부(attach routing tag)는 NPC기능부로부터 전달받은 ATM 셀이 OAM셀이면 후술하는 주제어부로 전달하여 OAM기능을 수행하게 하고 사용자 셀이면 3옥텟(octet)의 라우팅 택(tag)을 추가하고 VPI/VCI 변환을 수행하여 링크정합부로 전달한다. 반대로 링크정합부로부터 전달받은 ATM셀이 OAM셀이면 역시 TIMC로 전달하여 OAM기능을 수행하게 하고, 사용자 셀이면 방송용 셀일 경우는 VPI/VCI 변환을 수행한 후 STM-1 처리부로 전달하며 방송용 셀이 아닌 경우는 VPI/VCI 변환없이 3옥텟의 라우팅 택만 제거한 후 상기 STM-1처리부로 전달한다. 인터 모듈 인터페이스부(Inter Module Interface: 이하 IMI라 함.)는 OAM 및 라우팅기능부로부터 전달받은 셀 단위의 병렬데이터(예: 53옥텟)를 셀 단위의 직렬데이터(예: 64옥텟)로 변환하여 접속링크 인터페이스부(Acess Link Interface)로 송신한다. 반대로, 상기 접속링크 인터페이스부로부터 수신한 셀 단위의 직렬데이터(예: 64옥텟)를 셀 단위의 병렬데이터(예: 53옥텟)로 변환하여 OAM 및 라우팅제어부로 전달한다. 주제어부는 HTAA내의 각 기능부를 총괄적으로 제어하는 트렁크 인터페이스 모듈 제어부(Trunk Interface Module Controller)이다. 또한 OAM셀의 처리 및 생성을 수행하고 상위 프로세서로부터의 내부 메시지, 즉 IPC(Inter Processor Communication)셀을 OAM 및 라우팅기능부를 통해 전달받거나 전달한다. 이더넷(Ethernet) 처리부는 상기 주제어부와 상위 프로세서와의 직접 통신을 위한 포트(port)이다. 오버헤드(overhead) 제어부는 STM-1의 오버헤드중 오더와이어(orderwire) 채널을 이용해 전화기로 음성통신이 가능하게 하는 역할을 한다. 클럭수신부는 외부 클럭제공부에서 발생한 로컬 타임(local time)을 입력한다.
상기한 구성에 따르면, HTPA는 622M ATM 분석장치(analyzer)를 통해 테스트가 가능하지만 HTAA는 622M 중계선 블록중 622M 물리층을 갖고 있는 HTPA를 통해서만 테스트가 가능하다.
도 2는 BTIM의 구성을 나타낸 도면이다. BTIA와 HTAA의 차이점은 단지 155M 물리층 정합의 유무이다. 다시 말해서, BTIA는 STM-1 처리부 전단에 송수신부를 구비한다. 그러므로 HTPA와 같은 것을 필요로 하지 않고 광모듈보드, 즉 기본 속도 라인 어셈블리(Basic Speed Line Assembly: 이하 BSLA라 함.)에 접속할 수 있다. 이와 같이 거의 유사한 구조를 갖는 부분이 많음에도 불구하고 BTIM와 HTAA를 이원화 상태로 두는 것은 여러 가지 측면에서 비효율적이다.
따라서 본 발명의 목적은 HTAA에 물리층 정합부를 추가하여 시스템 모듈 통일화를 기함과 더불어 하드웨어의 테스트를 용이하게 하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 ATM 정합장치중 155M 중계선 블록인 BTIM 하드웨어와 622M HTAA를 겸용하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
도 1은 고속 트렁크 인터페이스 모듈의 구성을 나타낸 도면
도 2는 기본 속도 트렁크 인터페이스 모듈의 구성을 나타낸 도면
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 고속 트렁크 비동기 전송모드 어셈블리/ 기본속도 트렁크 인터페이스 어셈블리 겸용 프린트 보드 어셈블리의 구성 및 주변 동작 환경을 나타낸 블록도
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 프린트 보드 어셈블리 부팅시 모드 선택 제어과정을 나타낸 흐름도
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한 하기 설명에서는 구체적인 회로의 구성 소자 등과 같은 많은 특정(特定) 사항들이 나타나고 있는데, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐 이러한 특정 사항들 없이도 본 발명이 실시될 수 있음은 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 HTAA/BTIA 겸용 프린트 보드 어셈블리(Print Board Assembly: 이하 PBA라 함.)의 구성 및 주변 동작 환경을 나타낸 블록도로서, 점선 블록이 HTAA/BTIA 겸용 PBA이다. 상기 HTAA/BTIA 겸용 PBA에는 CPU 10, 모드 선택부 20, 상태 레지스터(status register) 30, STM-1 인터페이스부(physical layer device) 40 및 BLSA 인터페이스부 50으로 구성된다. 상기 STM-1 인터페이스부 40는 'PM5345'이다.
①로 도시한 바와 같이, 모드선택부 20은 사용자가 사용 목적에 따라 HTAA로 사용할 것인지 아니면 BTIA로 사용할 것인지를 그 모드를 선택할 수 있도록 하는 사용자 인터페이스수단이다. CPU 10은 ②로 나타낸 바와 같이, 상태 레지스터를 통해서 사용자가 선택한 모드를 읽는다. 또한 상기 CPU 10은 상태 레지스터 30을 통해서 체크한 모드 선택 상태에 따라 ③으로 나타낸 것과 같이, STM-1 인터페이스부 40에 스크램블링(scrambling)과 디스크램블링(descrambling)의 수행 여부를 결정하는 소정의 제어신호를 제공한다. 즉 상기 상태 레지스터 30에서 읽은 값이 '1'이면 BTIA로 사용할 때로 판단하고 스크램블링과 디스크램블링을 모두 온(on)한다. 반면에 '0'이면 HTAA로 사용할 때로 판단하고 스크램블링과 디스크램블링을 모두 오프(off)한다. ④는 BTIA로 사용할 때 155M 직렬 인터페이스로서 BSLA정합을 나타낸다. ⑤는 HTAA로 사용할 때 155M 병렬 인터페이스로서 HTPA를 통해서 HTLA정합하는 것을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 PBA 부팅(booting)시 모드 선택 제어과정을 나타낸 흐름도이다. 전원이 공급되면 a단계에서 CPU 10은 STM-1 인터페이스부 40을 초기화(reset) 한다. b단계에서 CPU 10은 상태 레지스터 30의 내용을 읽는다. 다시 말해서, 모드 선택부 20로 사용자가 어떤 모드를 설정했는지 체크한다. c단계에서 CPU 10은 상기 상태 레지스터 30에서 읽은 값이 '1'인지 여부를 판단한다. 상기 판단 결과 '1'이면 d단계로 진행하여 상기 STM-1 인터페이스부 40의 스크램블링과 디스크램블링을 온시킨 다음, e단계에서 모드 선택 결과 즉 제1모드선택메시지 "I'm a BTIA."를 프린트한다. 반면에 '0'이면 상기 STM-1 인터페이스부 40의 스크램블링과 디스크램블링을 오프시킨 다음, g단계에서 제2모드선택메시지 "I'm a HTAA."를 프린트한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도내에서 여러가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 않되며 후술하는 특허청구의 범위뿐 만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같은 본 발명은 시스템내의 중계선 모듈, 즉 155M 중계선 블록인 BTIM과 622M 중계선 블록인 HTIM을 하나의 하드웨어로 통일함으로써 효율성이 높아지는 장점이 있다. 또한 이와 같이 2개의 하드웨어를 하나로 통일함으로써 인력, 시간 및 자재비 등이 절감되는 장점이 있다. 또한 모드에 상관없이 기본적으로 155M ATM 분석장치로 테스트가 가능하므로 하드웨어 테스트가 용이한 장점도 있다.

Claims (3)

  1. 비동기 전송모드 교환기의 고속 트렁크 비동기 전송모드 어셈블리/ 기본 속도 트렁크 인터페이스 어셈블리 겸용 장치에 있어서,
    동기전송모듈-1 인터페이스부와,
    기본 속도 라인 어셈블리인터페이스부와,
    고속 트렁크 비동기 전송모드 어셈블리 혹은 기본속도 트렁크 인터페이스 어셈블리중 하나를 선택하도록 사용자 인터페이스를 제공하는 모드선택부와,
    모드선택부에서의 선택 상태를 저장하는 상태 레지스터와,
    상기 상태 레지스터를 통해서 사용자가 선택한 모드를 읽고, 그 모드 상태에 따라 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부의 스크램블링과 디스크램블의 수행 여부를 결정하는 소정의 제어신호를 제공하는 중앙처리장치로 구성됨을 특징으로 하는 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부는,
    상기 모드선택부에 의해 선택된 모드가 기본속도 트렁크 인터페이스 어셈블리일 경우에는 직렬 인터페이스로서 기본 속도 라인 어셈블리 정합을 하도록 스위칭하고, 고속 트렁크 어셈블리일 경우에는 병렬 인터페이스로서 고속 트렁크 라인 어셈블리 정합하도록 스위칭함을 특징으로 하는 장치.
  3. 비동기 전송모드 교환기에서 모드 선택부, 상태 레지스터, 동기전송모듈-1 인터페이스부 및 기본 속도 라인 어셈블리 인터페이스부를 구비한, 고속 트렁크 비동기 전송모드/ 기본 속도 트렁크 인터페이스 겸용 프린트 보드 어셈블리의 동작모드 선택을 제어하는 방법에 있어서,
    전원이 공급되면 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부를 초기화 하는 제1과정과,
    상기 상태 레지스터를 읽어 사용자에 의한 모드 선택 결과를 체크하는 제2과정과,
    상기 상태 레지스터에서 읽은 값이 제1값이면 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부의 스크램블링과 디스크램블링을 온시킨 다음, 제1모드선택메시지를 프린트하는 제3과정과,
    상기 상태 레지스터에서 읽은 값이 제2값이면 상기 동기전송모듈-1 인터페이스부의 스크램블링과 디스크램블링을 오프시킨 다음, 제2모드선택메시지를 프린트하는 제4과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 방법.
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