KR100825458B1 - 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드장치 - Google Patents

기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드장치 Download PDF

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본 발명은, 하드웨어적으로 이중화 상태를 변경하도록 함으로써 실시간으로 이중화 절체가 가능하고, 이에 따라 안정된 클럭을 공급할 수 있는 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치에 관한 것으로, 이중화된 기지국 제어장치 망동기 보드들에 각각 탑재되어 이중화 상태를 제어하는 이중화 보드 장치에 있어서, 제1 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제1 입력수단; 제2 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제2 입력수단; 및 상기 제1 입력수단을 통해 입력된 신호와 상기 제2 입력수단을 통해 입력된 신호와 운용자에 의해 입력된 상태 변경 중지 신호와 강제 상태 변경 신호에 따라 상기 제1 및 제2 망동기 보드의 사용 상태 또는 대기 상태를 결정하는 이중화 조건 판단수단을 포함한다.
기지국 제어장치, 망 동기, 이중화, 보드

Description

기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치{Apparatus for Duplexing Board for Network Synchronization Board in Radio Network Controller}
도 1a 내지 도1c 는 기존의 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화 방법에 대한 일실시예 설명도.
도 2 는 본 발명에 따른 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치의 일실시예 구성도.
도 3 은 본 발명에 따른 이중화 보드 장치의 일실시예 회로도.
도 4 내지 도 8 은 본 발명의 실시예에 따른 보드 내부의 신호선들에 대한 일실시예 타이밍도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
210 : 보드 A 이중화 상태 입력부 220 : 보드 B 이중화 상태 입력부
230 : 이중화 조건 판단부
본 발명은 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 제어장치 망동기 보드의 이중화를 위한 이중화 보드 장치에 관한 것이다.
고도의 안정된 클럭을 공급하기 위한 기지국 제어장치 망동기 보드에서의 이중화는 이벤트의 발생, 이벤트의 처리 그리고 이벤트의 적용인 3단계의 절차를 통해 처리된다. 이벤트의 종류에는 상대방 보드 탈장, 상대방 보드의 기능 장애가 있다.
도 1a 내지 도 1c는 기존의 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화 방법에 대한 일실시예 설명도이다.
도 1a는 운용중인 망동기 보드의 상태를 나타낸 것으로서, 사용(Active) 상태인 망동기 보드 A와 대기(Stand-By) 상태인 망동기 보드 B에 의해 이중화된 망동기 보드를 구현하고 있다. 상기 두 보드 상호간에는 상대방 보드의 이상 유무를 파악할 수 있는 보드 탈장 및 기능 장애 통보 신호가 각각 연결되어 있고, 상호 상태 정보를 교환하고 있다.
도 1b는 상기 도 1a에서 두 보드 상호간에 이중화 상태를 유지하던 중, 장애가 발생되었을 때 상대측 보드의 장애 감지를 나타낸 것이다.
즉, 사용(Active) 상태인 망동기 보드 A에서 보드 탈장 또는 기능 장애가 발생하여 대기(Stand-By) 상태인 망동기 보드 B로 보드 탈장 또는 기능 장애가 통보되는 과정을 나타낸다.
도 1c는 보드 탈장 또는 기능 장애 발생시 해당 장애에 대처하기 위한 대응 소프트웨어(S/W)를 실시하고, 이에 따라 대응한 과정을 나타낸다.
즉, 도 1b에서 망동기 보드 B가 보드 탈장 또는 기능 장애 통보를 망동기 보드 A로부터 받으면, 대기(Stand-By) 상태의 망동기 보드 B는 사용(Active) 상태가 되고, 보드 탈장 또는 기능 장애가 발생한 망동기 보드 A는 대기(Stand-By) 상태로 전환된다.
기존의 이중화된 망동기 보드에서는 소프트웨어(S/W)적인 방법으로 장애에 따른 절체를 수행하기 때문에 약간의 시간이 소요되며, 이는 사용(Active) 상태 보드에서 연속적으로 안정된 클럭을 공급하지 못하는 문제점이 있었다.
또한, 상기 문제점으로 인해 망동기 보드는 이중화 절체 시 빠른 절체를 위하여 소프트웨어(S/W) 루틴을 가급적 짧게 구현하였으나, 이는 절체 시 클럭을 흔들리게 하는 현상을 발생시키는 문제점이 있었다.
본 발명은, 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 장애 발생 시 하드웨어적으로 이중화 절체를 제어하도록 함으로써 실시간으로 이중화 절체가 가능하며 이에 따라 안정된 클럭을 공급할 수 있는 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 이중화된 기지국 제어장치 망동기 보드들에 각각 탑재되어 이중화 상태를 제어하는 이중화 보드 장치에 있어서, 제1 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제1 입력수단; 제2 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제2 입력수단; 및 상기 제1 입력수단을 통해 입력된 신호와 상기 제2 입력수단을 통해 입력된 신호와 운용자에 의해 입력된 상태 변경 중지 신호와 강제 상태 변경 신호에 따라 상기 제1 및 제2 망동기 보드의 사용 상태 또는 대기 상태를 결정하는 이중화 조건 판단수단을 포함한다.
상술한 목적, 특징들 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일실시예를 상세히 설명한다.
도 2 는 본 발명에 따른 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치의 일실시예 구성도이다.
먼저, 본 발명에 따른 기지국 제어장치 망동기 보드 이중화를 위한 이중화 보드 장치에서 사용되는 신호는 다음과 같이 정의된다.
"ACT"신호는 출력신호로서, 자신의 보드가 사용(Active) 상태임을 의미하는 신호이다.
"ACT_C"신호는 입력신호로서, 상대측 보드가 사용(Active) 상태로 있음을 알리기 위한 신호이다.
"RSTB"신호는 입력신호로서, 리셋(Reset)이 발생했음을 의미하는 신호이다.
"EQP_C"신호는 입력신호로서, 상대측 보드의 탈장 알리는 신호이다.
"C_LOCK"신호는 출력신호로서, 장애 상황이 발생하더라도 사용자의 요구에 의해 모드의 변경을 금지하는 신호이다.
"MDI6"신호는 입력신호로서, 중앙처리장치(CPU)의 데이터 라인 6을 의미하는 신호이다.
"MDI5"신호는 입력신호로서, 중앙처리장치(CPU)의 데이터 라인 5를 의미하는 신호이다.
"CS_SW"신호는 입력신호로서, 사용자의 요구에 의해 사용(Active)/대기(Stand-By) 절체가 소프트웨어(S/W)적으로 발생되도록 하는 신호이다.
"MWR"신호는 입력신호로서, 중앙처리장치(CPU)의 쓰기(Write)를 나타내는 신호이다.
"C8K"신호는 입력신호로서, 8KHz 클럭신호이다.
상기와 같은 신호 정의를 이용하여 본 발명에 따른 이중화 보드 장치를 설명하면 다음과 같다.
도 2에 도시된 바와 같이, 이중화 보드 장치는, 보드 A 이중화 상태 입력부(210),보드 B 이중화 상태 입력부(220), 및 락(Lock)상태와 소프트웨어(S/W)적인 절체상태를 점검한 후, 보드 A 이중화 상태 입력부(210)와 보드 B 이중화 상태 입력부(220)에서 입력된 정보를 비교 판단해서 망동기 보드의 사용(Active) 상태 또는 대기(Stand_By) 상태를 결정하는 이중화 조건 판단부(230)를 포함한다.
상기 이중화 조건 판단부(230)는 망동기 보드 A와 망동기 보드 B의 내부에 설치되어 보드의 사용(Active) 상태 또는 대기(Stand_By) 상태를 결정한다.
도 3 은 본 발명에 따른 이중화 보드 장치의 일실시예 회로도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이중화 보드 장치는, 도 3의 로직에 의하여 "ACT"와 "ACT_C"가 동시에 Low(사용) 또는 High(대기) 상태로 될수 없다. 즉, 보드 두개 모두가 사용 중이거나 대기중일 수는 없는 것이다.
이와 같은 구성은 망동기 보드 A와 망동기 보드 B 중 하나의 보드만이 평상시에 사용(Active) 상태가 되어야 하는 이유이며, 정상 상태의 운용 중에 장애가 발생 했을 경우 즉시 상태 천이가 일어나도록 설계되어 있다.
"C_LOCK"은 운용자의 요구에 의해 이중화 보드 장치의 상태 변경을 중지시키기 위한 신호이다. 그리고 운용자의 요구에 의해 소프트웨어(S/W)적인 요청이 있는 경우에 이중화 보드 장치의 상태가 강제로 절체 가능하며, 이는 명령어에 의해 수행된다.
도 4 내지 도 8 은 본 발명의 실시예에 따른 이중화 보드 장치에서 각 신호들에 대한 타이밍도를 나타낸다.
도 4는 자신의 보드가 사용(Active) 상태이고, 또한 자신의 보드에 "Reset"이 발생한 경우를 나타낸다.
모든 신호(Signal)들은 "Active_low" 상태에서 동작한다. 그리고, 현재 자신의 보드가 사용(Active) 상태이고, 상대방 보드가 대기(Stand_By) 상태이다.
상대방 보드는 실장되어 있고, 어떠한 장애 상황이 발생하더라도 모드변경이 되지 않는 신호인 "C_LOCK" 신호가 걸려 있지 않은 상태이다. 그러므로, 장애 상황이 발생하면 이중화 절체가 가능한 상태이다. 이 상태에서 자신의 보드에 "Reset"이 발생하면 자신의 보드가 대기(Stand_By) 상태가 되는 동시에 상대방 보드는 사용(Active) 상태로 바뀌어 진다.
도 5는 자신의 보드가 대기(Stand-by) 상태이고, 상대방 보드가 탈장이 발생한 경우를 나타낸다.
즉, 현재 자신의 보드가 대기(Stand_By) 상태이고, 상대방 보드가 사용(Active) 상태이다. 어떠한 장애 상황이 발생하더라도 모드변경이 되지 않는 신호인 "C_LOCK" 신호가 걸려 있지 않은 상태이다. 그러므로, 장애 상황이 발생하면 이중화 절체가 가능한 상태이다.
상대방 보드는 탈장되는 순간 대기(Stand_By) 상태가 되고, 자신의 보드는 사용(Active) 상태로 바뀌어 진다.
도 6은 "C_LOCK" 상태에서 자신의 보드에 "Reset"이 발생한 경우를 나타낸 다.
즉, 현재 자신의 보드가 사용(Active) 상태이고, 상대방 보드가 대기(Stand_By) 상태이다.
상대방 보드는 실장되어 있고, 어떠한 장애 상황이 발생하더라도 모드변경이 되지 않는 신호인 "C_LOCK"이 걸려 있는 상태이다. 절체 우선 순위 중 락(LOCK)이 가장 높기 때문에 강제, 자동, 수동 절체가 일어나도 서로의 상태는 변하지 않는다. 여기서, 강제 절체란 락(LOCK)과 비슷한 개념으로 강제 절체를 걸어두면 어떠한 장애가 발생해도 자동으로 절체가 일어나지 않는다. 그리고, 자동 절체란 장애 발생시 어떠한 인위적인 절차없이 자동으로 절체가 되는 것을 말한다. 또한, 수동 절체란 운용자가 인위적으로 명령을 내려 절체를 하는 것을 말한다.
그러므로, "C_LOCK"이 걸린 상태에서 사용(Active) 상태인 자신의 보드에 리셋(Reset)이 발생하면 절체는 일어나지 않고, 리셋(Reset)이 걸린 시간동안은 양쪽 보드 모두 대기(Stand_By) 상태에 머물러 있다가 리셋(Reset)이 해제되면, 자신의 보드가 다시 사용(Active) 상태로 바뀌어 진다.
도 7은 "C_LOCK" 상태에서 상대방 보드 탈장이 발생한 경우를 나타낸다.
현재 자신의 보드가 대기(Stand_By) 상태이고, 상대방 보드가 사용(Active) 상태이다.
상대방 보드는 실장되어 있고, 어떠한 장애 상황이 발생하더라도 모드변경이 되지 않는 신호인 "C_LOCK"이 걸려 있는 상태이다.
그러므로, "C_LOCK"이 걸린 상태에서 현재 사용(Active) 상태인 상대방의 보 드가 탈장될 경우, 절체는 일어나지 않고 탈장되어 있는 시간동안 양쪽 보드가 대기(Stand_By) 상태에 머물러 있다가 보드가 다시 실장될 때 상대방의 보드가 사용(Active) 상태로 바뀌어 진다.
도 8은 운용자의 요구에 의해 소프트웨어(S/W)적인 강제 절체가 일어난 경우를 나타낸다.
현재 자신의 보드가 대기(Stand_By) 상태이고, 상대방 보드가 사용(Active) 상태이다.
상대방 보드는 실장되어 있고, 어떠한 장애 상황이 발생하더라도 모드변경이 되지 않는 신호인 "C_LOCK"이 걸려 있지 않은 상태이다.
운용자가 소프트웨어(S/W)적으로 절체를 했을 경우(이때, MWR,MDI6, CS_SW가 low상태로 변함), 자신의 보드는 사용(Active) 상태가 되는 동시에 상대방 보드는 대기(Stand_By) 상태로 바뀌어 진다.
상기한 바와 같은 본 발명은, 이중화 보드 장치를 하드웨어(H/W) 로직으로 구현하여 장애 발생 시 실시간으로 이중화 절체를 수행할 수 있어 안정적인 상태를 유지할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식 을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.
상기한 바와 같은 본 발명은, 이중화 보드 장치를 하드웨어(H/W) 로직으로 구현하여 장애 발생 시 실시간으로 이중화 절체를 수행할 수 있어, 안정된 클럭을 공급할 수 있는 효과가 있다.

Claims (3)

  1. 이중화된 기지국 제어장치 망동기 보드들에 각각 탑재되어 이중화 상태를 제어하는 이중화 보드 장치에 있어서,
    제1 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제1 입력수단;
    제2 망동기 보드의 동작 상태 신호와 장애 관련 신호를 입력받기 위한 제2 입력수단; 및
    상기 제1 입력수단을 통해 입력된 신호와 상기 제2 입력수단을 통해 입력된 신호와 운용자에 의해 입력된 상태 변경 중지 신호와 강제 상태 변경 신호에 따라 상기 제1 및 제2 망동기 보드의 사용 상태 또는 대기 상태를 결정하는 이중화 조건 판단수단을 포함하는 이중화 보드 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 이중화 조건 판단수단은,
    상기 상태 변경 중지 신호가 비활성화되어 있는 상태에서 사용 상태인 상기 제1 망동기 보드에 장애가 발생되는 경우, 대기 상태인 상기 제2 망동기 보드가 사용 상태로 변경되고, 상기 제1 망동기 보드가 대기 상태로 변경되도록 하고,
    상기 상태 변경 중지 신호가 활성화되어 있는 상태에서 사용 상태인 상기 제1 망동기 보드에 장애가 발생되는 경우 상기 제2 망동기 보드의 상태를 대기 상태로 유지하고, 상기 제1 망동기 보드를 대기 상태로 변경한 후, 장애가 해결되면 상기 제1 망동기 보드를 사용 상태로 변경하는 것을 특징으로 하는 이중화 보드 장치.
  3. 삭제
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