KR100460489B1 - 셀경로 시험장치 및 그 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법을 제공하기 위한 것으로, 로컬루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 ASX를 구비한 스위치 FA와; 상기 스위치 FA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 스위치 RA와; 상기 스위치 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 가입자계 RA와; 상기 가입자계 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 APC를 구비한 가입자계 FA를 포함하여 구성함으로써, 교환기 시스템에서 셀경로를 검증하여 에러 부위를 찾아냄으로써 오류 발생시 빠른 시간 내에 정확한 부위를 찾아 디버깅에 소요되는 시간과 노력을 최소화하여 시스템의 신뢰도를 향상시킬 수 있게 되는 것이다.

Description

셀경로 시험장치 및 그 방법{Apparatus and method for confirmation cellpath}
본 발명은 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법에 관한 것으로, 특히 교환기 시스템에서 셀경로를 검증하여 에러 부위를 찾아냄으로써 오류 발생시 빠른 시간 내에 정확한 부위를 찾아 디버깅에 소요되는 시간과 노력을 최소화하여 시스템의 신뢰도를 향상시키기에 적당하도록 한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법에 관한 것이다.
종래의 기술에서 셀경로(Cellpath)로 오류 구간을 정확하게 검증하는 방법은 없었으며, 단순히 가입자계 FA에서 루프백(Loop Back)을 이용하여 가입자와 가입자간의 전체 경로에 관한 오류 유무만을 판단할 수 있었다.
도 1은 종래 교환기 시스템의 가입자간 전체경로 검증장치의 블록구성도이다.
여기서 참조번호 10은 스위치 FA(Front board Assembly)이며, 11은 ASX(ATM Switch Element)이고, 20은 스위치 RA(Rear board Assembly)이며, 30은 가입자계 RA이고, 40은 가입자계 FA이며, 41은 APC(ATM Port Controller)이다.
도 2는 종래 교환기 시스템의 가입자간 전체경로 검증방법을 보인 흐름도 이다.
이에 도시된 바와 같이, 가입자 1에서 가입자 2로 데이터를 전송하면 스위치 FA(10)에서 데이터의 상태정보를 점검하여 이상이 발생했는지 판별하는 단계(ST11 ~ ST13)와; 상기 스위치 FA(10)에서의 데이터 상태정보에 이상이 발생하면, 상기 스위치 FA(10)로 올라오는 데이터 경로에 이상이 있다고 판단하는 단계(ST14)와;상기 스위치 FA(10)에서의 데이터 상태정보에 이상이 없으면, 가입자 FA(40)에서 데이터의 상태정보를 점검하여 이상이 발생했는지 판별하는 단계(ST15)(ST16)와; 상기 가입자 FA(40)에서의 데이터 상태정보에 이상이 발생하면, 상기 스위치 FA(10)에서 상기 가입자 FA(40)로 내려오는 데이터 경로에 이상이 있다고 판단하는 단계(ST17)를 수행한다.
그래서 종래의 장치는, 도 1에서와 같이, 스위치 FA(10)와 스위치 RA(20)에 20 포트로 가입자계 RA(30)와 FA(40)가 연결되어 있다.
그리고 가입자 1에서 가입자 2 또는 3으로 데이터를 전송하였을 때 수신측에서 데이터가 제대로 수신되지 않는 경우가 있다. 이때 스위치 FA(10)에서 데이터의 상태정보(각종 Error 상태)를 점검(Check)하여 이상유무를 판별한다.
이때 이상이 있으면 스위치 FA(10)로 올라오는 데이터 경로에서 이상이 있음을 알 수 있다.
스위치 FA(10)에서 이상이 없으면 가입자 FA(40)에서 데이터의 상태정보(각종 Error 상태)를 점검하여 이상유무를 판별한다.
가입자 FA(40)에서 이상이 있으면 스위치 FA(10)에서 가입자계 FA(40)로 내려오는 경로에서 이상이 있음을 판단할 수 있게 된다.
결국 종래의 방법으로는 스위치 FA와 가입자계 FA사이의 구간에서만 이상 유무를 판별할 수밖에 없었고, 스위치 RA(20)와 가입자계 RA(30) 및 스위치 RA(20)와 가입자 RA(30)간 연결 케이블 중 구체적으로 어느 곳에서 이상이 있는지는 판별할 수 없었다.
그래서 이러한 종래의 기술은 셀 손실(Cell Loss) 발생시 가입자간의 경로에 대한 오류 유무만을 판단할 수 있었을 뿐 정확한 에러 지점을 알 수 없었으며, 잘못된 부분을 찾기 위해서는 많은 시간이 소요되는 문제점이 있었다.
이에 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해소하기 위해 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 교환기 시스템에서 셀경로를 검증하여 에러 부위를 찾아냄으로써 오류 발생시 빠른 시간 내에 정확한 부위를 찾아 디버깅에 소요되는 시간과 노력을 최소화하여 시스템의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법을 제공하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치는,
로컬루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 ASX를 구비한 스위치 FA와; 상기 스위치 FA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 스위치 RA와; 상기 스위치 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 가입자계 RA와; 상기 가입자계 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 APC를 구비한 가입자계 FA를 포함하여 이루어짐을 그 기술적 구성상의 특징으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증방법은,
한쪽 가입자가 다른 쪽 가입자에게 셀을 전송하면, 셀전송 오류가 발생했는지 판별하는 제 1 단계와; 상기 셀전송 오류가 발생하였으면, 한쪽 가입자에서 가입자계 FA로 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하고, 다른 쪽 가입자에서 가입자계 FA를 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하는 제 2 단계를 포함하여 수행함을 그 기술적 구성상의 특징으로 한다.
도 1은 종래 교환기 시스템의 가입자간 전체경로 검증장치의 블록구성도이고,
도 2는 종래 교환기 시스템의 가입자간 전체경로 검증방법을 보인 흐름도 이며,
도 3은 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치의 블록구성도이고,
도 4는 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증방법을 보인 흐름도 이며,
도 5는 도 4의 상세 흐름도 이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 스위치 FA 11 : ASX
20 : 스위치 RA 21 : FPGA
30 : 가입자계 RA 31 : FPGA
40 : 가입자계 FA 41 : APC
이하, 상기와 같은 본 발명, 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법의 기술적 사상에 따른 일 실시예를 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치의 블록구성도이다.
이에 도시된 바와 같이, 로컬루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 ASX(ATM Switch Element)(11)를 구비한 스위치 FA(Front board Assembly)(10)와; 상기 스위치 FA(10)와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA(Field Programmable Gate Array)(21)를 구비한 스위치 RA(Rear board Assembly)(20)와; 상기 스위치 RA(20)와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA(Field Programmable Gate Array)(31)를 구비한 가입자계 RA(20)와; 상기 가입자계 RA(20)와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 APC(ATM Port Controller)(41)를 구비한 가입자계 FA(40)를 포함하여 구성된다.
상기에서 상기 가입자계 FA(40)와 상기 가입자계 RA(30)와 상기 스위치 RA(20)와 상기 스위치 FA(10)는 각각, 상기 가입자계 FA(40)와 상기 가입자계RA(30)와 상기 스위치 RA(20)와 상기 스위치 FA(10)의 각 지점에서 자신의 보드에서 보드 내부 쪽으로 일어나는 루프백인 로컬루프와 자신의 보드에서 보드 외부 쪽으로 일어나는 루프백인 원격루프(Remote Loop)에 대한 루프백을 각각 수행하여 상기 가입자계 FA(40)와 상기 가입자계 RA(30)와 상기 스위치 RA(20)와 상기 스위치 FA(10)의 각 지점에서의 업스트림 경로와 다운스트림 경로에 대한 셀경로 검증을 수행한다.
도 4는 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증방법을 보인 흐름도 이고, 도 5는 도 4의 상세 흐름도 이다.
이에 도시된 바와 같이, 한쪽 가입자가 다른 쪽 가입자에게 셀을 전송하면, 셀전송 오류가 발생했는지 판별하는 제 1 단계(ST21)(ST22)와; 상기 셀전송 오류가 발생하였으면, 한쪽 가입자에서 가입자계 FA(40)로 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하고, 다른 쪽 가입자에서 가입자계 FA(40)를 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하는 제 2 단계(ST23)(ST24)를 포함하여 수행한다.
상기에서 제 2 단계는, 가입자계 FA(40)와 가입자계 RA(30)와 스위치 RA(20)와 스위치 FA(10)의 각 지점에서 자신의 보드에서 보드 내부 쪽으로 일어나는 루프백인 로컬루프와 자신의 보드에서 보드 외부 쪽으로 일어나는 루프백인 원격루프(Remote Loop)에 대한 루프백을 각각 수행하여 상기 가입자계 FA(40)와 상기 가입자계 RA(30)와 상기 스위치 RA(20)와 상기 스위치 FA(10)의 각 지점에서의 업스트림 경로와 다운스트림 경로에 대한 셀경로 검증을 수행한다(ST31 ~ ST49).
이와 같이 구성된 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그방법의 동작을 첨부한 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저 본 발명은 스위치 RA(20)와 가입자계 RA(30)에 FPGA(21)(31)를 두고, FPGA(21)(31)에 루프백 및 데이터 경로에 대한 상태정보(각종 에러 상태)를 처리하기 위한 로직을 만들어 넣어 줌으로써 도 3과 같은 장치를 구성한다.
여기서 로컬루프(Local Loop)는 자신의 보드에서 보드 내부 쪽으로 일어나는 루프백이고, 원격루프(Remote Loop)는 자신의 보드에서 보드 외부 쪽으로 일어나는 루프백을 말한다.
도 3에서와 같이, 가입자 1 에서 업스트림 경로(Upstream path) 방향으로 데이터를 전송하여 스위치 FA(10)에서 스위칭되어 가입자 1 또는 다른 가입자 2의 다운스트림 경로(Downstream path) 방향으로 데이터를 전송한다고 할 때, 가입자 1에서 보내진 데이터가 정확하게 가입자 2에서 수신되어야 한다.
이때 하드웨어적인 오류로 인하여 일부의 손실이 발생한 경우 그 손실이 어디에서 발생하였는지를 판별하여 손실된 원인과 증상을 제거하여 줌으로써, 원활한 시스템 성능을 발휘하도록 데이터 경로 사이에 FPGA(21)(31) 로직을 두어 이를 구현하였다.
그래서 스위치와 가입자 RA(20)(30) 보드별로 FPGA(21)(31)에 루프백(Loop Back)과 상태 정보 점검에 대한 로직을 삽입하여 구간별 이상유무 상태를 확인할 수 있도록 한다.
가입자 1에서 가입자 2로 셀(Cell)을 보냈을 때 제대로 셀(Cell)이 전달되지 않는다면, 첫 번째 가입자계 FA(40)(도 3 및 도 5의 A)의 APC(41)에서 데이터에대한 상태 정보(패리티 에러, 클럭 에러)를 체크하여 에러가 있으면 도 5에서와 같이 루프백을 수행한다.
가입자계에서 신호 손실(Loss)이 없다면 A(40) 구간에서는 이상이 없는 것으로 판단하고, 신호 손실(Loss)이 있다면 가입자 1과 A(40) 구간 사이의 다운스트림 경로(Downstream path)에서 에러(Error)가 있다고 판단할 수 있다.
또한 APC(41)에서의 상태 정보의 체크에서 "No Error"라면, 다시 루프백(Loop Back)을 수행하여 가입자계에서 신호 손실(Loss)이 없다면 A(40) 구간에서 이상이 없는 것으로 판단하고, 신호 손실(Loss)이 있다면 가입자 1과 A(40) 구간 사이의 업스트림 경로(Upstream path)에서 에러가 있다고 판단할 수 있다.
A(40) 구간에서 이상이 없다고 판단되면, 다시 위의 A(40) 구간 진단과 마찬가지의 방법으로 B(30), C(20), D(10) 구간에서의 이상유무를 판단할 수 있고, 각 구간에서의 판단을 근거로 4종의 카드에 대한 이상 상태를 제거할 수 있다.(카드 교체나 수리를 통한 이상 상태 제거)
그래서 A, B, C, D구간의 카드들에 대한 검증을 통한 시스템 신뢰성 확보는 시스템 진단에 따른 시스템 성능 및 시스템 시험 시간의 단축 및 시스템 신뢰도에 지대한 영향을 미치는 것으로, 본 발명의 적용여부에 따라 신뢰도에 민감한 반응으로 나타날 수 있다.
이처럼 본 발명은 교환기 시스템에서 셀경로를 검증하여 에러 부위를 찾아냄으로써 오류 발생시 빠른 시간 내에 정확한 부위를 찾아 디버깅에 소요되는 시간과 노력을 최소화하여 시스템의 신뢰도를 향상시키게 되는 것이다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 다양한 변화와 변경 및 균등물을 사용할 수 있다. 본 발명은 상기 실시예를 적절히 변형하여 동일하게 응용할 수 있음이 명확하다. 따라서 상기 기재 내용은 하기 특허청구범위의 한계에 의해 정해지는 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의한 교환기 시스템의 셀경로 검증장치 및 그 방법은 교환기 시스템에서 셀경로를 검증하여 에러 부위를 찾아냄으로써 오류 발생시 빠른 시간 내에 정확한 부위를 찾아 디버깅에 소요되는 시간과 노력을 최소화하여 시스템의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 효과가 있게 된다.

Claims (3)

  1. 로컬루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 ASX를 구비한 스위치 FA와;
    상기 스위치 FA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 스위치 RA와;
    상기 스위치 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 FPGA를 구비한 가입자계 RA와;
    상기 가입자계 RA와 연결되고, 로컬루프와 원격루프에 대한 셀경로 검증이 수행되도록 하는 APC를 구비한 가입자계 FA를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 셀경로 시험장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 가입자계 FA와 상기 가입자계 RA와 상기 스위치 RA와 상기 스위치 FA는 각각,
    상기 가입자계 FA와 상기 가입자계 RA와 상기 스위치 RA와 상기 스위치 FA의 각 지점에서 자신의 보드에서 보드 내부 쪽으로 일어나는 루프백인 로컬루프와 자신의 보드에서 보드 외부 쪽으로 일어나는 루프백인 원격루프에 대한 루프백을 각각 수행하여 상기 가입자계 FA와 상기 가입자계 RA와 상기 스위치 RA와 상기 스위치 FA의 각 지점에서의 업스트림 경로와 다운스트림 경로에 대한 셀경로 검증을 수행하는 것을 특징으로 하는 셀경로 시험장치.
  3. 한쪽 가입자가 다른 쪽 가입자에게 셀을 전송하면, 셀전송 오류가 발생했는지 판별하는 제 1 단계와;
    상기 셀전송 오류가 발생하였으면, 한쪽 가입자에서 가입자계 FA로 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하고, 다른 쪽 가입자에서 가입자계 FA를 루프백하여 셀경로의 이상유무를 판단하는 제 2 단계를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 셀경로 시험방법.
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