KR100259043B1 - 광전송시스템에서 자동 레이져 차단 방법 - Google Patents

광전송시스템에서 자동 레이져 차단 방법 Download PDF

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Abstract

종래 방식으로는 1번 선로에 손실이 발생하여 1번 선로와 4번 선로가 ALS 기능 수행으로 선로가 차단된 후 3번 선로에 손실이 발생하는 경우에는 모든 선로가 차단되어 버리는 상황이 발생하였으나 본 발명은 선로 손실이 감지되면 상기 손실이 감지된 선로의 반대 방향 선로를 지정하여 자동 레이져 차단 기능의 동작을 요구하는 메시지를 전송한 후 상기 메시지에 응답한 수행 응답 메시지가 도달하면 자동 레이져 차단 기능을 종료하도록 광전송시스템에서 자동 레이져 차단방법을 구현하였다. 따라서 본 발명에 의해 광전송시스템의 전송 성능을 향상 시킬 수 있으며, 1번 선로에 손실이 발생 한 후 3번 선로에 손실이 발생하더라도 각 방향의 한 선로씩은 살릴 수 있어 광전송시스템의 안정성을 향상 시키는 효과를 얻을 수 있다.

Description

광전송시스템에서 자동 레이져 차단방법 {METHOD FOR AUTOMATIC LASER SHUTDOWN IN OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM }
본 발명은 광전송시스템의 선로 손실 처리방법에 관한 것으로, 특히 선로 손실이 발생될 시 수행하는 자동 레이져 차단(Automatic Laser Shutdown, 이하 "ALS"라 칭함) 방법에 관한 것이다.
일반적으로 자동 레이져 차단(Automatic Laser Shutdown, 이하 "ALS"라 칭함) 기능이란 광전송시스템 중 광중계기(Optical Repeater) 간이나 광중계기와 단국 간의 광전송시 선로에 이상이 발생될 경우 이를 복구하는 과정에서 복구 작업자의 시력보호 차원에서 자동으로 레이져를 오프(off) 시키는 기능을 말한다.
도 1은 광전송시스템을 구성하는 광중계기 110과 광중계기 120 간의 1번 선로에 선로 손실(line loss)이 발생한 경우의 예를 도시한 도면으로 상기 광중계기 110과 120 간에는 양방향으로 각각의 동작 선로(Working Line)와 보호 선로(Protection Line)를 가지고 있다. 상기 동작 선로(Working Line)는 도면상에 "W"로 표기하였으며, 상기 보호 선로(Protection Line)는 도면상에 "P"라고 표기하였다.
상기 도 1의 구성을 참조하여 광중계기 110에서 광중계기 120 방향의 동작 선로인 1번 선로에 선로 손실이 발생한 경우 종래 수행되었던 ALS 기능(ITU-T 권고안에 따른 기능)을 도 2의 제어 처리과정에 따라 설명하면 다음과 같다.
먼저 1번 선로에 발생된 선로 손실을 광중계기 120에서 감지하며, 상기 광중계기 120은 상기 선로 손실이 발생된 상태가 설정 시간인 550 미리 세크(ms)가 경과할 때까지 지속되는 가를 감시한다(도 2의 210단계). 상기 설정 시간(550ms)이 경과할 때까지 선로 손실 상태가 유지되면 상기 광중계기 120은 상기 선로 손실이 발생한 1번 선로(동작선로)를 차단하기 위한 선로 절체를 수행한다(도 2의 212단계). 상기 해당 선로를 절체한 후 상기 광중계기 120은 상기 선로 손실이 발생한 1번 선로의 반대 방향 선로를 지정하여 상기 지정한 선로에 대하여 ALS 기능을 수행한다(도 2의 214단계). 즉, 상기 광중계기 120은 선로 손실을 감지하여 550ms 이상 지속되면 반대방향의 선로에 대하여 ALS 동작을 구동시킨다.
이때 상기 반대 방향 선로를 지정하는 방법은 크게 두가지로 분류할 수 있다.
첫 번째 방법은 손실이 발생한 선로가 동작 선로인 경우에는 그 반대 방향의 동작 선로를 지정하고, 보호 선로인 경우에는 그 반대 방향의 보호 선로를 지정하는 방법이다.
두 번째 방법은 각 선로를 일대일로 매칭(matching)하는 방법으로 예를 들면 1번 선로는 3번 선로와 2번 선로는 4번 선로와 일대일 매칭하여 각 선로마다 그 선로에 대응하는 선로를 고정한다.
상기 첫 번째 방법에 따라 종래 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 일 예는 도 3에 도시한 바와 같이 이루어지며, 상기 두 번째 방법에 따라 종래 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 일 예는 도 4에 도시한 바와 같이 이루어진다.
먼저 상기 도 3을 참조하여 첫 번째 방법을 통해 반대 방향 선로를 지정하여 ALS 기능을 수행하는 동작을 보면 다음과 같다. 이때, 선로 상태는 1번 선로와 4번 선로가 동작선로인 "W"라 가정하고, 2번 선로와 3번 선로가 보호선로인 "P"라 가정한다.
중계기A 110과 중계기B 120 간의 1번 선로(동작선로)에 발생한 장애(도 3에 도시한 "a" 상태)를 상기 중계기B 120이 감지하면 설정 시간인 550ms의 경과에 의한 ALS 기능이 수행하기 전에 선로 손실이 발생한 선로의 절체가 먼저 이루어진다. 즉, 선로 손실을 감지한 후 설정 시간인 550ms가 경과하기 전에 선로 손실이 발생한 1번 선로를 동작 상태에서 보호 상태로 절체한다(도 3에 도시한 "b" 동작). 예컨대, 상기 1번 선로의 절체는 50ms 내에 완료하여야 한다.
한편, 상기 중계기B 120은 상기 1번 선로의 절체가 이루어진 후 상기 절체한 보호 선로의 반대 방향의 보호 선로(도 3에 도시한 3번 선로)에 대하여 ALS 기능을 구동하여 레이져를 차단한다(도 3에 도시한 "c" 동작).
한편 1-3, 2-4의 형태로 선로가 매칭되었다는 가정하에 두 번째 방법을 통해 반대 방향 선로를 지정하여 ALS 기능을 수행하는 동작을 상기 도 4를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
중계기A 110과 중계기B 120 간의 1번 선로(동작선로)에 발생한 장애(도 4에 도시한 "a" 상태)를 상기 중계기B 120이 감지하는 경우에는 상기 1번 동작 선로에서 발생한 선로 손실이 설정 시간인 550ms가 경과할 때까지 유지되면 상기 1번 동작 선로에 매칭된 3번 동작 선로에 대하여 ALS 기능을 구동하여 레이져를 차단한다(도 4에 도시한 "b" 동작). 한편 상기 레이져 차단과 함께 3번 선로와 4번 선로에서는 절체가 이루어진다(도 4에 도시한 "c" 동작). 이때 만약 상기 3번 선로가 동작 선로인 경우에는 3번과 4번 선로에서 불필요한 절체가 이루어지게 되어 시스템의 성능을 저하시키는 문제를 야기할 수 있다.
상기 도 3에 도시한 첫 번째 방법과 상기 도 4에 도시한 두 번째 방법에 의한 상기 광중계기B 120의 ALS 기능 구동으로 광중계기A 110이 3번 보호 선로를 통해 선로 손실을 인식한다(도 3과 도 4에 도시한 "d" 동작). 상기 광중계기A 110은 상기 3번 보호 선로를 통해 손실을 인식하게 되면 상기 3번 선로에 대응하는 선로에 대해 ALS 기능을 구동하여 레이져를 차단한다.
즉, 앞에서 개시한 첫 번째 방법에 의한 선로 손실 인식의 경우에는 상기 3번 선로의 상태(보호 상태)에 의해 쌍으로 지정된 1번 선로(보호 선로)에 대해 ALS 기능을 구동한다. 한편, 앞에서 개시한 두 번째 방법에 의한 선로 손실 인식의 경우에는 상기 3번 선로와 매칭되어 있는 1번 선로에 대해 ALS 기능을 구동한다.
상기 첫 번째 방법과 두 번째 방법에 의해 선로 손실을 인식하여 상대 선로에 대해 ALS 기능을 구동하는 것은 도 3과 도 4에 "e" 동작으로 각각 개시하고 있으며, 이와 같은 동작에 의해 원하는 ALS 기능의 효과를 얻을 수 있었다.
하지만, 상기한 바와 같이 종래 두 번째 방법을 사용하여 반대 방향의 선로를 지정하는 경우에는 결과적으로 아무 이상이 없는 동작 선로에 대하여 불필요한 절체가 이루어져 광전송시스템의 성능을 저하시키는 문제가 발생할 수 있다. 즉, 3번 선로가 동작 선로인 경우 아무 이상이 없는 3번 선로와 4번 선로의 상태를 절체하는 불필요한 동작으로 인하여 전송의 성능을 저하 시킬 수 있다.
또한 상술한 동작에 한가지 가정을 추가하여 보다 상세히 설명하면, 이전의 전송 상태로 인하여 1번 선로가 폐쇄(Look Out)상태에 있다고 가정해 보자. 상기 폐쇄상태라 함은 선로의 절체가 이루어지지 않는 상태를 말한다. 즉, 통상적으로 양단국에는 내부사정(일정시간 내에 계속해서 절체가 왔다가 갔다가 반복될 경우 등) 및 제어 옵션으로 선로의 절체가 이루어지지 않도록 강제 명령을 수행하도록 되어 있는데 상기 명령의 수행에 따라 발생되는 상태를 의미한다. 예를 들어 도 1에서 1번 선로에서 2번 선로로 절체가 이루어지지 않도록 폐쇄 명령을 내렸다면, 계속해서 1번 선로는 동작 선로가 되는 것이고, 2번 선로는 상기 폐쇄 상태가 제거되기 전까지 계속해서 보호 선로가 되는 것이다.
상기한 바와 같이 폐쇄 상태가 설정된 경우에는 상술한 도 3에 도시한 첫 번째 방법에 의한 동작 결과는 원하는 결과와 상이한 결과가 나타나게 된다.
상술한 종래 광전송시스템의 폐쇄상태가 설정된 경우에 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 일 예를 도시한 도 5를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
만약 상기한 바와 같이 양단국에서 상기 도 5에 도시된 1번 선로에서 2번 선로로 절체가 이루어지지 않도록 폐쇄상태 명령을 내렸다면 상기 1번 선로는 계속해서 제1채널(Primary Channel)인 동작선로가 되는 것이고, 상기 2번 선로는 폐쇄상태가 제거되기 전까지 계속해서 제2채널(Secondary Channel)인 보호선로가 된다. 따라서 상기 1번 선로가 계속하여 동작 상태에 있게 되므로 광중계기B 120은 선로 손실을 감지한 후 설정 시간인 50ms가 경과하기 전에 선로 손실이 발생한 1번 선로를 동작 상태에서 보호 상태로 절체하여야 하나 상기 폐쇄 명령으로 인해 절체를 수행할 수 없게 된다. 그로 인해 반대 방향의 동작 선로인 4번 선로에 대하여 ALS 기능을 구동한다(도 5에 도시한 "b"와 "d" 동작). 한편 반대 방향은 폐쇄 상태가 아니므로 50ms 이내에 절체가 이루어진다(도 5에 도시한 "c" 동작). 따라서 이때에도 3번 선로와 4번 선로를 절체함에 따른 불필요한 절체가 이루어져 시스템의 성능을 저하 시키는 문제가 발생한다. 상기 도 5에 도시한 "d" 동작에 의해 광중계기A 110에서 상기 4번 선로를 통해 선로 손실을 감지하며, 상기 선로 손실을 감지한 상기 광중계기A 110은 반대 방향의 보호 선로인 2번 선로에 대하여 ALS 기능을 구동하여 2번 출력을 레이져 차단시키는 동작을 수행한다(도 5에 도시한 "e" 동작).
즉, 선로 손실이 발생한 1번 선로에 대해 ALS 기능을 수행하여야 하나 폐쇄 상태가 설정되는 경우에는 원치 않는 2번 선로에 대해 ALS 기능을 행하게 되어 원래 얻고자 하는 취지와 상이한 결과가 발생하는 문제가 있었다.
따라서 상기와 같은 문제점을 극복하기 위한 본 발명의 목적은 메시지를 이용하여 자동 레이져 차단 기능을 구동하는 방법을 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명은 선로 손실이 감지되면 상기 손실이 감지된 선로의 반대 방향 선로를 지정하여 자동 레이져 차단 기능의 동작을 요구하는 메시지를 전송한 후 상기 메시지에 응답한 수행 응답 메시지가 도달하면 자동 레이져 차단 기능을 종료하는 광전송시스템에서 자동 레이져 차단방법을 구현하였다.
도 1은 통상으로 자동 레이져 차단을 위한 광전송시스템의 개략적인 구성을 도시한 도면.
도 2는 종래 광전송시스템에서 레이져 자동 차단을 위한 제어 흐름을 도시한 도면.
도 3은 종래 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 일 예를 도시한 도면.
도 4는 종래 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 다른 예를 도시한 도면.
도 5는 종래 광전송시스템의 폐쇄상태에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 일 예를 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 도면.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 관전송시스템에서 레이져 자동 차단을 위한 제어 흐름을 도시한 도면.
이하 본 발명의 바람직한 일 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 광전송시스템에서 레이져를 자동으로 차단하는 기능을 구현한 도면은 도 6에 도시한 바와 같으며, 본 발명의 일 실시 예에 따른 광전송시스템에서 레이져 자동 차단을 위한 제어 흐름을 도시한 도면은 도 7과 같다.
상기한 도 6과 도 7을 참조하여 본 발명의 바람직한 동작을 설명하면 다음과같다.
광중계기B 120에서 도 6에 도시한 "a" 동작에 의해 동작 선로인 1번 선로의 손실을 감지하였을 경우 반대 방향의 동작 선로인 3번 선로로 선로 손실이 발생한 1번 선로에 대하여 ALS 기능의 구동을 요구하는 메시지(Request Message)를 전송한다(도 6에 도시한 "b", "c" 동작, 도 7의 710단계). 이때 상기 광중계기B 120에 의해 구성되어 전송되는 메시지는 상기 선로 손실이 발생한 선로를 지정하는 정보가 포함된다.
상기 메시지를 상기 3번 선로를 통해 전송 받은 광중계기A 110은 상기 전송 받은 메시지를 해석한다. 즉, 상기 광중계기A 110은 전송 받은 메시지의 해석을 통해 선로 손실이 발생한 선로와 ALS 기능에 의한 레이져 차단 요구임을 감지하게 된다.
상기 광중계기A 110은 메시지 해석에 의해 1번 선로에 대하여 ALS 기능을 요구하는 메시지라 감지하면 상기 1번 선로에 대하여 ALS 기능을 구동하게 된다. 그로 인해 상기 1번 선로 출력에 따른 레이져는 차단된다(도 6에 도시한 "d" 동작, 도 7의 712단계).
한편, 상기 ALS 기능을 구동한 후 상기 광중계기 110은 상기 요구 메시지에 응답하여 수행 응답 메시지(Response Message)를 상기 광중계기 120으로 전송한다(도 6에 도시한 "e" 동작, 도 7의 714단계). 상기 수행 응답 메시지는 상기 ALS 기능이 행하여진 1번 선로와 쌍(Pair)을 이루고 있는 2번 선로를 통하여 행하여진다.
상기한 바와 같은 단순한 메시지를 이용하여 원하는 선로에 대한 ALS 기능을 구동시킬 수 있는 기능을 수행하기 위해서는 아래 설명되는 기능이 추가적으로 구현되어야 한다.
그 첫 번째 기능으로 같은 방향의 두 선로가 모두 손실이 발생하였을 경우에 대비하여 반대 방향의 자기 선로에 대하여 ALS 기능을 수행할 수 있어야 한다. 즉, 광중계기 110과 120 구간 사이의 선로가 모두 차단되었을 경우를 대비한 기능이다.
그 두 번째 기능으로는 ALS 기능을 요구하는 메시지를 전송한 후 수행 응답 메시지가 일정 시간이 경과하거나 일정 반복 과정에 의해서도 도달하지 않는 경우에 대비한 기능이다. 이때는 단국으로 수행 응답 메시지가 도달하지 않음을 알리는 메시지를 보내고 종래의 방법대로 동작 또는 보호 선로에 대해서 해당 선로의 반대 방향의 동작 또는 보호 선로에 대하여 ALS 기능을 수행한다.
마지막으로 메시지는 192 킬로 비피에스(kbps) 채널을 통하여 전달받아야 한다. 그 이유는 광전송시스템을 구성하는 중계 구간이 3R 중계기(3R Repeater)와 라인 중계기(Line Repeater)를 혼용하여 구성할 수 있기 때문이다. 즉, 현재 아날로그 방식을 이용하여 단순한 광 증폭 기능을 수행하는 라인 중계기에서는 2M 감시 채널의 192 kbps 메시지용 채널이 있으며, 3R 중계기에서는 RSOH의 D1∼D3의 DCC 채널(192kbps 채널)을 이용하고 있어 상기 두 채널을 이용하여 서로 다른 중계기 간의 메시지 교환이 가능하도록 하기 위함이다.
상기한 바와 같이 본 발명은 메시지를 이용하므로 불필요한 절체를 방지할 수 있어 시스템의 전송 성능을 향상 시킬 수 있다. 또한 종래 방식으로는 1번 선로에 손실이 발생하여 1번 선로와 4번 선로가 ALS 기능 수행으로 선로가 차단된 후 3번 선로에 손실이 발생하는 경우에는 모든 선로가 차단되어 버리는 상황이 발생하였으나 메시지를 이용할 경우에는 각 방향의 한 채널씩을 살릴 수 있는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. 광전송시스템에서 자동 레이져를 차단하는 방법에 있어서,
    선로 손실이 감지되면 상기 손실이 감지된 선로의 반대 방향 선로를 지정하여 자동 레이져 차단 기능의 동작을 요구하는 메시지를 전송한 후 상기 메시지에 응답한 수행 응답 메시지가 도달하면 자동 레이져 차단 기능을 종료함을 특징으로 하는 광전송시스템에서 자동 레이져 차단방법.
  2. 광전송시스템에서 자동 레이져를 차단하는 방법에 있어서,
    상대측 중계기로부터 인입되는 다수의 선로를 감시하여 선로 손실의 발생을 감지하는 과정과,
    상기 선로 손실을 감지하면 선로 손실이 발생한 선로의 반대 방향 선로를 지정하는 과정과,
    상기 지정한 선로를 통해 자동 레이져 차단 기능의 동작 요구와 함께 상기 선로 손실이 발생한 선로 정보를 포함하는 메시지를 구성하여 상기 상대측 중계기로 전송하는 과정과,
    상기 상대측 중계기는 상기 전송되는 메시지를 수신한 후 상기 선로 손실이 발생한 선로를 해석하여 자동 레이져 차단 기능을 구동하는 과정과,
    상기 자동 레이져 차단 기능의 구동이 완료하면 상기 상대측 중계기는 응답 메시지를 구성하여 상기 선로 손실이 발생한 선로와 쌍을 이루는 선로를 통해 전송하는 과정과,
    상기 수행 응답 메시지가 도달하면 상기 감지한 선로 손실에 대응한 자동 레이져 차단 기능을 종료하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 광전송시스템에서 자동 레이져 차단방법.
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