KR101631884B1 - 클록 동기화 방법, 시스템 및 장치 - Google Patents

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Abstract

클록을 동기화하는 방법은, 적어도 2개의 클록 신호를 수신하는 단계 - 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신됨 - ; 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 동일한 클록 소스 그룹으로 나오는 2 이상의 클록 신호를 설정하는 단계; 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계; 및 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(quality level do not use: QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하는 단계를 포함한다. 본 발명은 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다.

Description

클록 동기화 방법, 시스템 및 장치{CLOCK SYNCHRONIZATION METHOD, SYSTEM AND DEVICE}
본 출원은 중국특허출원 2012년 9월 28일에 출원되고 발명의 명칭이 "METHOD, SYSTEM AND DEVICE FOR SYNCHRONIZING CLOCKS"인 No. 201210370446.4에 대한 우선권을 주장하는 바이며, 상기 문헌은 본 명세서에 원용되어 병합된다.
본 발명은 통신 분야에 관한 것이며, 특히 클록을 동기화하는 방법, 시스템 및 장치에 관한 것이다.
클록 동기화는 디지털 네트워크에서 네트워크 동기화를 달성하기 위한 주요한 기술이며, 통상적으로 마스터-슬레이브 동기화 모드가 채택된다. 마스터-슬레이브 동기화 모드에서는 일련의 계층적 클록이 채택되며, 각 레벨에서의 클록은 고위 레벨에서의 클록과 동기화되는데, 최고위 레벨에서의 클록을 통상적으로 마스터 클록이라하며, 하위 레벨에서의 클록을 통상적으로 슬레이브 클록이라 한다.
클록 동기화 프로세스에서는, 특히 클록 트랙킹 루프의 생성 방지되어야 한다. 소위 클록 트랙킹 루프란 클록 자체로부터 직접 또는 간접적으로 나오는 클록 신호를 트랙킹하는 현상을 말한다. 종래기술에서, 품질 레벨은 클록 트랙킹 루프의 생성을 방지하는 데 통상적으로 사용되는 표준 동기화 상태 메시지(Synchronization Status Message: SSM) 내의 품질 레벨 사용하지 않음(quality level do not use: QL_DNU) 정보는 통상적으로, 클록 트랙킹 루프의 생성, 즉 ITU-T 표준 G.8264 및 G.781에서 제안한 역 송신 DNU(Do Not Use) 기능을 방지하는 데 사용된다. SSM은 클록 품질 레벨을 나타내고, 클록 품질 레벨은 다음의 표 1에서와 같이 5 레벨로 나누어진다:
품질 레벨 ( QL ) SSM 하위 4비트 코딩
[ MSB .. LSB ]
우선순위
QL - PRC 0010 최고위
QL - SSU -A 0100 차상 고위
QL - SSU -B 1000
QL -SEC/EEC 1011
QL - DNU 1111 최저(이 품질 레벨은 동기화에 사용될 수 없다)
위에서부터 아래로 순차적으로 배열된 위의 5 클록 품질 레벨은 고에서 저로 배열되어 있다. 즉, QL-PRC SSM 정보를 반송(搬送)하는 클록 소스의 클록 품질 레벨은 QL-SSU-A SSM 정보를 반송하는 클록 소스의 클록 품질 레벨보다 높다. 네트워크 요소에 복수의 선택 가능한 클록 소스가 있으면, 품질 레벨이 더 높은 클록 소스가 트랙킹을 위해 우선적으로 선택될 것이다.
도 1a는 종래기술의 역 송신 DNU 기능을 채택하지 않는 네트워크 요소가 클록 동기화를 실행하는 개략도를 도시하고 있다. 도면에서, 네트워크 요소 NE1 및 NE2의 액티브 클록(active clock) 및 스탠바이 클록(standby clock)은 각각 ① 및 ②로 표시된 2개의 클록 신호로부터 나온다. 2개의 클록 신호를 QL-PRC 레벨의 클록 소스에 의해 생성되는 신호로 놓고, NE2가 역 송신 DNU 기능을 채택하지 않게 하면, 정상적인 환경 하에서, NE1 및 NE2 모두의 타이밍을 위해 ①로 표시된 클록 신호가 트랙킹된다. NE1에 의해 수신되는 ①로 표시된 클록 신호의 클록 품질이 하락하면(예를 들어 QL-SSU-A 레벨로 하락하면), NE1은 우선순위(QL-PRC > QL-SSU-A)에 따라 클록 소스로서의 NE2로부터 나오는 ②로 표시된 클록 신호를 자동으로 선택할 것이지만, 사실, NE2는 클록 신호로서 NE1로부터 나오는 ①로 표시된 클록 신호를 트랙킹하고 있었고, 당연히 클록 트랙킹 루프가 생성된다.
도 1b는 종래기술의 역 송신 DNU 기능을 채택하는 네트워크 요소에 의해 클록 동기화를 실행하는 개략도를 도시하고 있다. 도 1a와의 차이점은 NE2가 역 송신 DNU 기능을 채택하고 있다는 점인데, NE2가 클록 신호로서 NE1로부터 나오는 ①로 표시된 클록 신호를 트랙킹할 때, NE2로부터 나와서 NE1에 의해 수신되는 ②로 표시된 클록 신호의 클록 품질 레벨은 QL-PRC가 아니라 QL-DNU일 것이다. NE1에 의해 수신되는 ①로 표시된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면(예를 들어 QL-SSU-A 레벨로 하락하면), NE1은 우선순위(QL-SSU-A > QL-DNU)에 따라 클록 소스로서 ①로 표시된 클록 신호를 선택할 것인 반면, NE1에 의해 NE2로 송신되는 ①로 표시된 클록 신호의 클록 품질 레벨은 QL-PRC로부터 QL-SSU-A이 될 것이며; 그런 다음 NE2가 NE1로부터 나오는 ①로 표시된 클록 신호의 클록 품질이 하락하는 것을 알게 되고, 이에 따라 우선순위(QL-PRC > QL-SSU-A)에 따라 ②로 표시된 클록 신호로 전환되고, 한편 NE2에 의해 NE1에 송신되는 ②로 표시되는 클록 신호의 클록 품질 레벨은 QL-DNU로부터 QL-PRC이 될 것이며, 이때 NE1은 우선순위(QL-PRC > QL-SSU-A)에 따라 클록 소스로서 NE2로부터 나오는 ②로 표시된 클록 신호를 자동으로 선택한다. 이 프로세스에서, 클록 트랙킹 루프는 생성되지 않을 것이다.
그렇지만, 전술한 방법은 도 1에 도시된, 하나의 양방향 클록 트랙킹 링크가 2개의 네트워크 요소 사이에 존재하는 환경과 같은 환경에서만 클록 트랙킹 루프를 회피하는 데 사용될 수 있으며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있을 때는, 전술한 방법은 클록 트랙킹 루프의 생성을 효과적으로 회피할 수 없다.
클록 트랙킹 루프의 생성을 효과적으로 회피할 수 없는 종래기술의 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예는 클록을 동기화하는 방법, 시스템 및 장치를 제공한다.
제1 관점은 클록을 동기화하는 방법을 제공하며, 상기 방법은:
적어도 2개의 클록 신호를 수신하는 단계 - 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신됨 - ;
상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하는 단계;
상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계; 및
상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(quality level do not use: QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하는 단계
를 포함한다.
제1 관점의 제1 가능한 실시에서, 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계는,
클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계
를 포함한다.
제1 관점 또는 제1 관점의 제1 가능한 실시를 결합함으로써 제2 가능한 실시에서, 상기 방법은:
상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하는 단계
를 더 포함한다.
제1 관점, 또는 제1 관점의 제1 가능한 실시 또는 제1 관점의 제2 가능한 실시를 결합함으로써 제3 가능한 실시에서, 상기 방법은:
상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하는 단계
를 더 포함한다.
제2 관점은 네트워크 요소를 제공하며, 상기 네트워크 요소는:
신호 수신 모듈, 소스 그룹 설정 모듈, 신호 선택 모듈 및 신호 피드백 모듈을 포함하며,
상기 신호 수신 모듈은 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며;
상기 소스 그룹 설정 모듈은 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하도록 구성되어 있으며;
상기 신호 선택 모듈은 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있으며; 그리고
상기 신호 피드백 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
제2 관점의 제1 가능한 실시에서, 상기 신호 선택 모듈은 구체적으로 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다.
제2 관점 또는 제2 관점의 제1 가능한 실시를 결합함으로써 제2 가능한 실시에서, 트랙킹 전환 모듈을 더 포함하며,
상기 트랙킹 전환 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 구성되어 있다.
제2 관점, 또는 제2 관점의 제1 가능한 실시 또는 제2 관점의 제2 가능한 실시를 결합함으로써 제3 가능한 실시에서, 전환 보호 모듈을 더 포함하며,
상기 전환 보호 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전화 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
제3 관점은 네트워크 요소를 제공하며, 상기 네트워크 요소는:
적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며;
상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하도록 구성되어 있는 프로세서;
상기 프로세서는 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 추가로 구성되어 있으며; 그리고
상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있는 전송기
를 포함한다.
제3 관점의 제1 가능한 실시에서, 상기 프로세서는 구체적으로 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다.
제3 관점 또는 제3 관점의 제1 가능한 실시를 결합함으로써 제2 가능한 실시에서, 상기 프로세서는, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 추가로 구성되어 있다.
제3 관점, 또는 제3 관점의 제1 가능한 실시 또는 제3 관점의 제2 가능한 실시를 결합함으로써 제3 가능한 실시에서, 상기 전송기는 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제4 관점은 클록을 동기화하는 시스템을 제공하며, 상기 시스템은 제1 관점, 제2 관점의 다양한 가능한 실시, 제3 관점 또는 제3 관점의 다양한 가능한 실시에 설정된 바와 같은 네트워크 요소를 포함한다.
동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 그리고 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(quality level do not use: QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 각각 되돌려 송신함으로써, 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션을 더 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 본 발명의 실시예를 설명하는 데 필요한 첨부된 도면에 대해 간략하게 설명하며; 당연히, 이하의 실시예의 첨부된 도면은 본 발명의 일부의 실시예에 지나지 않으며, 당업자라면 창조적 노력 없이 첨부된 도면으로부터 다른 도면을 도출해낼 수 있을 것이다.
도 1a 및 도 1b는 역 송신 DNU 기능을 채택하지 않고 종래기술의 역 송신 DNU 기능을 채택하는 네트워크 요소에 의해 클록 동기화를 실행하는 개략도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 포함된 실행 환경의 개략적인 구조도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 클록을 동기화하는 방법에 대한 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 클록을 동기화하는 방법에 대한 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 다른 따라 클록을 동기화하는 방법을 실행하는 개략도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 포함된 실행 환경의 개략적인 구조도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 클록을 실행하는 방법에 대한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 클록을 실행하는 방법을 실행하는 개략이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도이다.
본 발명의 실시예의 목적, 기술적 솔루션, 및 이점을 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위해, 이하에서는 본 발명의 실시예의 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 기술적 솔루션에 대해 상세하게 설명한다.
2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오는 전기전자공학연구소(Institute of Electrical and Electronics Engineers, American institute of electrical and electronics engineers: IEEE) 표준의 링크 집성 제어 프로토콜(Link Aggregation Control Protocol: LACP) 링크 집성 그룹(Link Aggregation Group: LAG)에서는 흔하다. 일반적으로, LAG는 2 이상의 이더넷 스위치의 복수의 포트를 동일한 속성으로 결합하기 위한 것이며, 이에 따라 2개의 이더넷 스위치 간의 원래의 복수의 링크를 하나의 링크로 결합되는 것과 같이 사용할 수 있다. 물론, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 상황은 이더넷 LAG 환경에 제한되지 않으며, 마이크로웨이브 에어 인터페이스 1+1 (SD/FD/HSB), 마이크로웨이브 에어 인터페이스 LAG, 동기 디지털 계층(Synchronous Digital Hierarchy: SDH) 등의 일부의 시나리오에도 있을 수 있다. 설명을 간단히 하기 위해, 여기서는 이더넷 LAG만을 설명한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 포함된 실행 환경의 개략적인 구조도가 도시되어 있다. 실행 환경은 2개의 네트워크 NE1 및 NE2를 포함한다.
NE1은 총 n+1 LAG 포트를 포함한다: PORT_A, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n;
NE2는 총 n+1 LAG 포트를 포함한다: PORT_B, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n.
NE1의 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n와 NE2의 대응하는 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n 사이에는 하나의 양방향 클록 트랙킹 링크가 각각 있으며, 이러한 n개의 병렬 링크는 링크 집성 그룹을 형성하고, 여기서 n은 자연수이다.
QL-PRC SSM 정보를 반송하는 액티브 클록 신호가 NE1로부터 전송되고, QL-DNU SSM 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호가 NE2로부터 전송되는 것으로 가정하면, 이때:
NE1은 PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크로부터 이전의 네트워크 요소에 의해 송신된 액티브 클록 신호를 수신하고, 이 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로 취하며, 이 액티브 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE2에 전송하며; NE2는 PORT_1, PORT_2에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 액티브 클록 신호를 수신하고, n개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 하나를 사전구성된 우선순위에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하고, 이 액티브 클록 신호를 PORT_B에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 다음의 네트워크 요소에 송신한다.
또한, NE2는 PORT_B에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크로부터 상기 다음의 네트워크 요소에 의해 송신된 스탠바이 클록 신호를 수신하고, 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE1에 전송할 수 있으며; NE1은 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 수신하고, 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 이전의 네트워크 요소에 송신한다.
위의 프로세스는 주로 NE1 및 NE2 내의 클록 우선순위 목록을 통해 달성된다. 구체적으로, NE1의 클록 우선순위 목록에서, PORT_A는 최고위 우선순위를 가지도록 설정되어 있고, 반면 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n은 더 낮은 우선순위를 가지도록 설정되어 있으며; NE2의 클록 우선순위 목록에서, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n 중 하나는 최고위 우선순위를 가지도록 설정되어 있고, 반면 다른 LAG 포트들은 더 낮은 우선순위를 가지도록 설정되어 있으며, 예를 들어, PORT_1은 최고위 우선순위를 가지도록 설정되어 있고, 반면 다른 LAG는 더 낮은 우선순위를 가지도록 설정되어 있다.
당연히, 종래기술의 클록을 동기화하는 방법에 따라, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 특정한 링크가 실패하면, 이것은 NE2가 이 링크에 의해 전송된 액티브 클록 신호를 수신할 수 없다는 의미이고, NE2는 이 링크를 통해 클록 전환 보호를 수행할 수 있으며, 이에 의해 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 다른 링크들로 트랙킹 루프를 형성한다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따라 클록을 동기화하는 방법에 대한 흐름도를 도시하고 있다. 본 실시예는 도 2에 도시된 NE2에 적용되는 클록 신호를 동기화하는 방법을 예로 해서 설명하며, 클록 신호를 동기화하는 방법은:
S302, 적어도 2개의 클록 신호를 수신하고, 여기서 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며; 도 1을 예로 하면, NE2는 n+1 클록 신호를 수신하고, 각각의 클록 신호는 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며, 여기서 n은 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호이고, 다른 하나의 클록 신호는 다음의 네트워크 요소로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이다.
S304, 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정하며; NE2는 수신된 n+1 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정하며, 즉 NE2는 NE1로부터 나오는 수신된 n개의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정할 수 있다.
"동일한 네트워크 요소로부터 나오는"은 네트워크 요소로부터 직접 나오는 클록 신호를 말할 뿐만 아니라 다른 네트워크 요소에 의해 포워딩되면서 네트워크 요소로부터 간접적으로 나오는 클록 신호도 포함한다는 것에 유의해야 한다.
S306, 적어도 2개의 클록 신호 중에서 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하며;
NE2는 수신된 n+1 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다. 구체적으로, NE2는 적어도 3개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있다. 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 클록 신호가 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로 우선적으로 선택되며; 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 2 이상의 클록 신호가 있으면, 최고위 클록 우선순위를 가지는 클록 신호가 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택된다. 도 1을 예로 하면, NE2는 NE1로부터 나오고 QL-PRC SSM 정보를 반송하는 n개의 액티브 클록 신호, 및 다음의 네트워크 요소로부터 나오고 QL-DNU SSM 정보를 반송하는 하나의 스탠바이 클록 신호를 수신하고; QL-PRC SSM 정보에 대응하는 클록 품질 레벨은 QL-DNU SSM 정보에 대응하는 클록 품질 레벨보다 높기 때문에, NE2는 NE1로부터 나오는 n개의 액티브 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로 우선적으로 선택한다. NE2로부터 나오는 n개의 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 동일한 경우, NE2는 내장형 클록 우선순위 목록에 따라, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에서 최고위 우선순위를 가지는 LAG 포트에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있고, 예를 들어, NE2는 PORT_1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
S308, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하면, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신한다.
NE2는 NE1로부터 나오는 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹하고, 이에 따라 NE2는 NE1로부터 나오는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 NE1에 각각 역으로 송신한다. 즉, NE2는 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 각각 전송한다.
이때, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 소정의 링크가 실패하더라도, 클록 트랙킹 루프는 생성되지 않을 것이다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 클록을 동기화하는 방법에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따라 클록을 동기화하는 방법에 대한 흐름도가 도시되어 있다. 본 실시예는 도 2에 도시된 NE2에 적용된 클록을 동기화하는 방법을 예로 하여 계속해서 설명한다. 이전의 실시예와의 차이점은, 본 실시예는 S410 및 S412를 더 포함한다는 점이다. 클록을 동기화하는 방법은 이하를 포함한다:
S402, 적어도 2개의 클록 신호를 수신하며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며; NE2는 n+1 클록 신호를 수신하고, 각각의 클록 신호는 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며, 여기서 n개의 클록 신호는 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호이고, 다른 하나의 클록 신호는 다음의 네트워크 요소로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이다.
S404, 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정하며; NE2는 수신된 n+1 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정하고, 즉 NE2는 NE1로부터 나오는 수신된 n개의 액티브 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정할 수 있다.
"동일한 네트워크 요소로부터 나오는"은 네트워크 요소로부터 직접 나오는 클록 신호를 말할 뿐만 아니라 다른 네트워크 요소에 의해 포워딩되면서 네트워크 요소로부터 간접적으로 나오는 클록 신호도 포함한다는 것에 유의해야 한다.
S406, 적어도 2개의 클록 신호로부터 나오는 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하며;
NE2는 수신된 n+1 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다. 구체적으로, NE2는 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있다. 일반적으로, 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 클록 신호가 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로 우선적으로 선택되며; 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 2 이상의 클록 신호가 있으면, 최고위 클록 우선순위를 가지는 클록 신호가 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택된다. 도 1을 예로 하면, NE2는 NE1로부터 나오고 QL-PRC SSM 정보를 반송하는 n개의 액티브 클록 신호, 및 다음의 네트워크 요소로부터 나오고 QL-DNU SSM 정보를 반송하는 하나의 스탠바이 클록 신호를 수신하고; QL-PRC SSM 정보에 대응하는 클록 품질 레벨은 QL-DNU SSM 정보에 대응하는 클록 품질 레벨보다 높기 때문에, NE2는 NE1로부터 나오는 n개의 액티브 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로 우선적으로 선택한다. NE2로부터 나오는 n개의 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 동일한 경우, NE2는 내장형 클록 우선순위 목록에 따라, PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에서 최고위 우선순위를 가지는 LAG 포트에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있고, 예를 들어, PORT_1의 우선순위가 가장 높으면, NE2는 PORT_1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
S408, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하면, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신한다.
NE2는 NE1로부터 나오는 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹하고, 이에 따라 NE2는 NE1로부터 나오는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 NE1에 각각 역으로 송신한다. 즉, NE2는 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 각각 전송한다.
S410, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하고, 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하며;
NE2는 NE1로부터 나오는 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹하고, NE2에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되면, NE2는 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택한다. 예를 들어, PORT_1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송되면서 NE2에 의해 현재 트랙킹되는 클록 신호가 분실되고, NE2는 내장형 우선순위 목록에 따라 우선순위가 PORT_1보다 낮지만 다른 LAG 포트보다는 높은 PORT_2에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송되는 클록 신호를 현재 트랙킹된 신호로서 선택할 수 있다.
S412, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하고, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 전송한다.
NE1에 의해 수신된 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 QL_PRC로부터 QL_SSU_A로 하락하는 것으로 가정하면, 다음의 네트워크 요소가 전환 보호를 수행한 후, NE2에 송신된 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨은 QL_DNU로부터 QL_PRC로 변하고, NE2도 또한 클록 전환 보호를 수행할 것이다. 이때, NE2는 도 5에 도시된 바와 같이, QL_PRC SSM 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 송신한다.
그 후, NE1은 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크에서 하나의 스탠바이 클록 신호를 우선순위에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하고, QL_DNU SSM 정보를 반송하는 스탠바이를 NE2에 역으로 송신한다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 클록을 동기화하는 방법에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다. 또한, 동일한 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 전환 보호 동안 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 계속 송신함으로써, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 클록 보호 전환이 필요하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않을 것이라는 효과가 추가로 달성된다.
전술한 실시예는 실행 환경에서 존재하는 2개의 네트워크 요소 NE1 및 NE2를 예로 해서만 설명하였으며, 이 2개의 네트워크 요소 중 NE2를 우선 설명하였다. 복수의 네트워크 요소가 존재하는 실행을 더 낫게 설명하기 위해, 실행 환경에서 존재하는 3개의 네트워크 요소를 예로 해서 이하에 설명한다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 포함된 실행 환경의 개략적인 구조도가 도시되어 있다. 실행 환경은 3개의 네트워크 요소 NE1, NE2 및 NE3을 포함한다.
NE1은 총 n+z+1 LAG 포트를 포함한다: PORT_A, PORT_1, ..., PORT_n+z;
NE2는 총 n+m+1 LAG 포트를 포함한다: PORT_B, PORT_1, ..., PORT_n+m;
NE3은 총 m+z LAG 포트를 포함한다: PORT_1, ..., PORT_m+z.
NE1의 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n과 대응하는 NE2의 PORT_1, PORT_2, ..., PORT_n 간에 각각 하나의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있으며, 이러한 N개의 병렬 링크는 링크 집성 그룹을 형성한다.
NE1의 PORT_n+1, ..., PORT_n+z과 NE3의 대응하는 PORT_m+1, ..., PORT_m+z 사이에는 하나의 양방향 클록 트랙킹 링크가 각각 있으며, 이러한 z개의 병렬 링크는 링크 집성 그룹을 형성한다.
NE2의 PORT_n+1, ..., PORT_n+m과 NE2의 대응하는 PORT_1, ..., PORT_m 간에는 하나의 양방향 클록 트랙킹 링크가 각각 있으며, 이러한 m개의 병렬 링크는 링크 집성 그룹을 형성한다.
QL-PRC SSM 정보를 반송하는 액티브 클록 신호가 우측으로부터 전송되고, QL-DNU SSM을 반송하는 스탠바이 클록 신호가 좌측으로부터 전송되는 것으로 가정하며, 이때:
NE1은 PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크로부터 이전의 네트워크 요소에 의해 송신된 액티브 클록 신호를 수신하고, 이 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로 취하며, 이 액티브 클록 신호를 PORT_1, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE2에 전송하며; 이 액티브 신호를 PORT_n+1, ..., PORT_n+z에 대응하는 z개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE3에 전송한다.
NE3은 PORT_m+1, ..., PORT_m+z에 대응하는 z개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 액티브 클록 신호를 수신하고, z개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 하나를 사전구성된 우선순위에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하고, 이 액티브 클록 신호를 PORT_1, ..., PORT_m에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE2에 송신한다.
NE2는 PORT_1, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호를 직접적으로 수신하고, PORT_n+1, ..., PORT_n+m에 대응하는 m개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호를 간접적으로 수신하며, 그런 다음 사전구성된 우선순위에 따라 n+m개의 양방향 클록 트랙킹 링크 중 하나를 선택하고, PORT_B에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 다음의 네트워크 요소에 액티브 클록 신호를 송신한다.
또한, NE2는 PORT_B에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크로부터 상기 다음의 네트워크 요소에 의해 송신된 스탠바이 클록 신호를 수신하고, 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE1에 전송할 수 있으며; NE1은 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, ..., PORT_n에 대응하는 n개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 수신하고, 이 스탠바이 클록 신호를 PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 이전의 네트워크 요소에 송신할 수 있다.
NE2는 또한 PORT_n+1, ..., PORT_n+m에 대응하는 m개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE3에 스탠바이 클록 신호를 전송하고; NE3은 PORT_1, ..., PORT_m에 대응하는 m개의 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 스탠바이 클록 신호를 수신하고, PORT_m+1, ..., PORT_m+z에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 통해 NE1에 스탠바이 클록 신호를 송신한다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 클록을 실행하는 방법에 대한 흐름도가 도시되어 있다. 본 실시예는 도 6에 도시된 NE1, NE2 및 NE3에 적용되는 클록을 동기화하는 방법을 예로 하여 설명하고, 클록을 동기화하는 방법은 이하를 포함한다:
S702, 적어도 2개의 클록 신호를 수신하며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며;
NE1은 n+z+1 클록 신호를 수신하고, 각각의 클록 신호는 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며, 여기서 하나의 클록 신호는 이전의 네트워크 요소로부터 나오는 액티브 클록 신호이고, 다른 n개의 클록 신호는 NE2로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이며, z 클록 신호는 NE3으로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이다.
NE2는 n+m+1 클록 신호를 수신하고, 각각의 클록 신호는 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며, 여기서 n개의 클록 신호는 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호이고, 다른 m개의 클록 신호는 NE3으로부터 나오는 액티브 클록 신호이며, 하나의 클록 신호는 다음의 네트워크 요소로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이다.
NE3은 z+m 클록 신호를 수신하고, 각각의 클록 신호는 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며, 여기서 z개의 클록 신호는 NE1로부터 나오는 액티브 클록 신호이고, m개의 클록 신호는 NE2로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이다.
S704, 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹에 설정하며;
NE1과 관련하여, NE2로부터 나오는 n개의 스탠바이 클록 신호 및 NE3으로부터 나오는 z개의 스탠바이 클록 신호가 있다. 그러나 본질적으로 NE3으로부터 나오는 z개의 스탠바이 클록 신호는 NE2로부터 나오는 스탠바이 클록 신호이며, 따라서 NE1은 n+z 클록 신호를 제1 클록 소스 그룹에 규칙적으로 설정할 수 있다.
NE2와 관련하여, NE1로부터 나오는 n개의 액티브 클록 신호 및 NE3으로부터 나오는 m개의 액티브 클록 신호가 있다. 그러나 본질적으로 NE3으로부터 나오는 m개의 액티브 클록 신호는 NE1로부터 간접적으로 나오는 액티브 클록 신호이며, 따라서 NE2는 n+m 클록 신호를 제2 클록 소스 그룹에 규칙적으로 설정할 수 있다.
NE3과 관련하여, NE1로부터 나오는 z개의 액티브 클록 신호 및 NE2로부터 나오는 m개의 스탠바이 클록 신호가 있으며, 따라서 NE3은 NE1로부터 나오는 z개의 액티브 클록 신호를 제3 클록 소스 그룹에 규칙적으로 설정할 수 있고, NE2로부터 나오는 m개의 스탠바이 클록 신호를 제4 클록 소스 그룹에 규칙적으로 설정할 수 있다.
S706, 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하며;
각각의 네트워크 요소는 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 적어도 3개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있다. 일반적으로, 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 클록 신호가 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로 우선적으로 선택되며; 최고위 클록 품질 레벨 정보를 가지는 2 이상의 클록 신호가 있으면, 최고위 클록 우선순위를 가지는 클록 신호가 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택된다.
NE1과 관련해서, 수신된 n+z+1 클록 신호에서, 이전의 네트워크 요소로부터 나오는 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 가장 높으며, 따라서 NE1은 PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 전송되는 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
NE2와 관련해서, NE1로부터 나오는 수신된 n개의 클록 신호의 클록 품질 레벨 및 NE3으로부터 나오는 m개의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 다음의 네트워크 요소로부터 나오는 하나의 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨보다 높기 때문에, NE2는 NE1 및 NE3으로부터 나오는 n+m 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하여야 한다. NE1 및 NE3으로부터 나오는 n+m 클록 신호의 클록 품질 레벨이 동일한 경우, NE2는 내장형 클록 우선순위 목록에 따라, PORT_1, ..., PORT_n+m에서 최고위 우선순위를 가지는 LAG 포트에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있고, 예를 들어, PORT_1의 클록 우선순위가 가장 높으면, NE2는 PORT_1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
NE3과 관련해서, NE1로부터 나오는 수신된 z개의 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 NE2로부터 나오는 m개의 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨보다 높고, 이전의 네트워크 요소로부터 나오는 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 가장 높기 때문에, NE3은 NE1로부터 나오는 z개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다. NE1로부터 나오는 z개의 클록 신호의 클록 품질 레벨들이 동일한 경우, NE3은 내장형 클록 우선순위 목록에 따라, PORT_m+1, ..., PORT_m+z에서 최고위 우선순위를 가지는 LAG 포트에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택할 수 있고, 예를 들어, PORT_m+1의 클록 우선순위가 가장 높으면, NE3은 PORT_m+1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송된 액티브 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
S708, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하면, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신한다.
NE1과 관련해서, PORT_A에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송되는 액티브 클록 신호가 트랙킹되고, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호가 기존의 역 송신 DNU 기능에 따라 이전의 네트워크 요소에 역으로 전송될 수 있다.
NE2와 관련해서, 제2 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호가 트랙킹되고, 이에 따라 NE2는 제2 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신한다. 즉, NE2는 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 PORT_1, ..., PORT_n+m에 대응하는 n+m 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 각각 송신한다.
NE3과 관련해서, 제4 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호가 트랙킹되고, 이에 따라 NE3은 제4 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신한다. 즉, NE3은 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 PORT_m+1, ..., PORT_m+z에 대응하는 z개의 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 각각 송신한다.
S710, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하고, 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하며;
NE2를 예로 하여 설명하면, NE2는 제2 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹하고, NE2에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되면, NE2는 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 제2 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택한다. 예를 들어, PORT_1에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송되면서 NE2에 의해 현재 트랙킹되는 클록 신호가 분실되고, NE2는 내장형 우선순위 목록에 따라 우선순위가 PORT_1보다 낮지만 다른 LAG 포트보다는 높은 PORT_2에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에서 전송되는 클록 신호를 현재 트랙킹된 신호로서 선택할 수 있다.
S712, 현재 트랙킹된 클록 신호가 클록 소스 그룹에 속하고, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 전송한다.
NE1에 의해 수신된 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨이 QL_PRC로부터 QL_SSU_A로 하락하는 것으로 가정하면, NE2 및 NE3에 의해 수신된 모든 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨은 QL_PRC로부터 QL_SSU_A로 하락할 것이고; NE2 및 NE3에 의해 송신되고 NE2에 의해 다음의 네트워크 요소에 송신되는 모든 액티브 클록 신호의 클록 품질 레벨도 QL_PRC로부터 QL_SSU_A로 하락할 것이며;
NE2의 다음의 네트워크 요소가 전환 보호를 수행한 후 NE2에 송신된 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨이 QL_DNU로부터 QL_PRC로 변하면, NE2에서, NE1로부터 나오는 제2 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨은 다음의 네트워크 요소로부터 나오는 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨보다 낮으며, 따라서 NE2는 클록 전환 보호를 수행할 것이다. 이때, NE2는 QL_PRC SSM 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 제2 클록 소스 그룹에 속하는 PORT_1, ..., PORT_n+m에 대응하는 n+m 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 송신한다.
NE3이 NE2에 의해 송신된 QL_PRC SSM 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 수신한 후, NE3에서, NE1로부터 나오는 제4 클록 소스 그룹의 클록 품질 레벨은 NE2로부터 나오는 제3 클록 소스 그룹의 클록 품질 레벨보다 낮으며, 그런 다음 NE3은 클록 전화 보호를 수행하며, QL_PRC SSM 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 제4 클록 소스 그룹에 속하는 PORT_m+1, ..., PORT_m+z에 대응하는 z개의 양방향 클록 트랙킹 링크의 각각의 링크에 역으로 송신한다.
그런 다음 NE2은 내장형 클록 우선순위 목록에 따라 제1 클록 소스 그룹 내의 하나의 스탠바이 클록 신호를 내장형 클록 우선순위 목록에 따라 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택한다.
당연히, 클록 트랙킹 루프는 위에서 설명한 각각의 클록 동기화 프로세스에서 생성되지 않을 것이다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 클록을 동기화하는 방법에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다. 또한, 동일한 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 전환 보호 동안 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 계속 송신함으로써, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 클록 보호 전환이 필요하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않을 것이라는 효과가 추가로 달성된다.
이하의 실시예는 본 발명의 방법 실시예를 실행하는 데 사용될 수 있는, 본 발명의 장치 실시예이다. 본 발명의 장치 실시예에서 설명되지 않는 기술적인 설명에 대해서는 본 발명의 방법 실시예를 참조하면 된다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도가 도시되어 있다. 네트워크 요소는 신호 수신 모듈(920), 소스 그룹 설정 모듈(940), 신호 선택 모듈(960) 및 신호 피드백 모듈(980)을 포함한다.
신호 수신 모듈(920)은 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신된다.
소스 그룹 설정 모듈(940)은 상기 신호 수신 모듈(920)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 동일한 클록 소스 그룹으로 나오는 2 이상의 클록 신호를 설정하도록 구성되어 있다.
신호 선택 모듈(960)은 상기 신호 수신 모듈(920)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다.
신호 피드백 모듈(980)은, 상기 신호 선택 모듈(960)에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 소스 그룹 설정 모듈(940)에 의해 송신된 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 네트워크 요소에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도가 도시되어 있다. 네트워크 요소는 신호 수신 모듈(920), 소스 그룹 설정 모듈(940), 신호 선택 모듈(960), 신호 피드백 모듈(980), 트랙킹 전환 모듈(992) 및 전환 보호 모듈(994)을 포함한다.
신호 수신 모듈(920)은 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신된다.
소스 그룹 설정 모듈(940)은 상기 신호 수신 모듈(920)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 동일한 클록 소스 그룹으로 나오는 2 이상의 클록 신호를 설정하도록 구성되어 있다.
신호 선택 모듈(960)은 상기 신호 수신 모듈(920)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다. 구체적으로, 신호 선택 모듈(960)은 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다.
신호 피드백 모듈(980)은, 상기 신호 선택 모듈(960)에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 소스 그룹 설정 모듈(940)에 의해 송신된 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
트랙킹 전환 모듈(992)은, 상기 신호 선택 모듈(960)에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 구성되어 있다.
전환 보호 모듈(994)은, 상기 신호 선택 모듈(960)에 의해 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 네트워크 요소에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다. 또한, 동일한 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 전환 보호 동안 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 계속 송신함으로써, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 클록 보호 전환이 필요하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않을 것이라는 효과가 추가로 달성된다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 네트워크 요소에 대한 개략적인 구조도가 도시되어 있다. 네트워크 요소는 수신기(1120), 프로세서(1140) 및 전송기(1160)를 포함한다.
수신기(1120)는 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신된다.
프로세서(1140)는 상기 수신기(1120)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 동일한 클록 소스 그룹으로 나오는 2 이상의 클록 신호를 설정하도록 구성되어 있다.
프로세서(1140)는 상기 수신기(1120)에 의해 수신된 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 추가로 구성되어 있다.
전송기(1160)는, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있다.
요컨대, 본 실시예에서 제공하는 네트워크 요소에서, 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 클록 소스 그룹에 설정함으로써, 클록 소스 그룹 내의 하나의 클록 신호를 트랙킹할 때, 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 송신하며, 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서 클록 트랙킹 루프의 생성이 회피될 수 없는 종래기술의 문제가 해결되며; 2개의 네트워크 요소 사이에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 특정한 양방향 클록 트랙킹 링크가 실패하거나 또는 링크 내의 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않는 효과가 달성된다.
더 바람직한 실시예로서, 도 11에 도시된 실시예에 기초하여, 프로세서는 구체적으로 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있다.
프로세서는, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 추가로 구성되어 있다.
전송기는 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
이 방법에서, 동일한 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 클록 전환 보호 동안 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 역으로 각각 계속 송신함으로써, 네트워크 요소는 2개의 네트워크 요소 간에 2 이상의 양방향 클록 트랙킹 링크가 있는 시나리오에서, 클록 보호 전환이 필요하더라도 클록 트랙킹 루프가 생성되지 않을 것이라는 효과가 추가로 달성된다.
본 발명의 실시에는 클록을 동기화하는 시스템을 더 제공한다. 클록을 동기화하는 시스템은 2 이상의 네트워크 요소를 포함하며, 적어도 하나의 네트워크 요소는 본 발명의 장치 실시예에서 제공하는 네트워크 요소이다.
전술한 실시예에서의 순서 번호는 단지 설명을 위한 것이지, 실시예의 선호도 나타내는 것이 아니다.
당업자라면 전술한 실시예의 단계 중 일부 또는 전부의 실행은 하드웨어에 의해, 또는 프로그램 명령과 관련된 하드웨어에 의해 완료될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있으며, 저장 매체는 리드 온리 메모리(ROM), 자기디스크, 또는 광디스크가 될 수 있다.
전술한 실시예는 단지 본 발명의 바람직한 실시예에 지나지 않으며, 본 발명의 보호 범위를 제한하려는 것이 아니다. 본 발명의 본질 및 원리를 벗어남이 없이 이루어지는 어떠한 변형, 등가의 대체, 또는 개선이라도 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.

Claims (13)

  1. 클록을 동기화하는 방법으로서,
    적어도 2개의 클록 신호를 수신하는 단계 - 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신됨 - ;
    상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하는 단계;
    상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계; 및
    상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(quality level do not use: QL_DNU) 정보를 반송(搬送)하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 클록을 동기화하는 방법은,
    상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하는 단계
    를 더 포함하는 클록을 동기화하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계는,
    클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하는 단계
    를 포함하는, 클록을 동기화하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하는 단계
    를 더 포함하는, 클록을 동기화하는 방법.
  4. 네트워크 요소로서,
    신호 수신 모듈, 소스 그룹 설정 모듈, 신호 선택 모듈 및 신호 피드백 모듈을 포함하며,
    상기 신호 수신 모듈은 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며;
    상기 소스 그룹 설정 모듈은 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하도록 구성되어 있으며;
    상기 신호 선택 모듈은 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있으며; 그리고
    상기 신호 피드백 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있고,
    상기 네트워크 요소는 전환 보호 모듈을 더 포함하며,
    상기 전환 보호 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 신호 선택 모듈은 구체적으로 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서,
    트랙킹 전환 모듈을 더 포함하며,
    상기 트랙킹 전환 모듈은, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  7. 네트워크 요소로서,
    수신기, 전송기 및 프로세서를 포함하며,
    상기 수신기는 적어도 2개의 클록 신호를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 적어도 2개의 클록 신호는 스탠바이 클록 신호를 포함하고, 각각의 클록 신호는 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크에 의해 송신되며;
    상기 프로세서는 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 동일한 네트워크 요소로부터 나오는 2 이상의 클록 신호를 동일한 클록 소스 그룹으로 설정하도록 구성되어 있으며;
    상기 프로세서는 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 추가로 구성되어 있으며; 그리고
    상기 전송기는, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 품질 레벨 사용하지 않음(QL_DNU) 정보를 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 구성되어 있고,
    상기 전송기는 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 모든 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보가 상기 스탠바이 클록 신호의 클록 품질 레벨 정보보다 낮을 때 클록 전환 보호가 발생하면, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 속하는 클록 소스 그룹 내의 각각의 클록 신호에 각각 대응하는 양방향 클록 트랙킹 링크를 사용함으로써 전환된 클록 품질 레벨을 반송하는 스탠바이 클록 신호를 각각 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 프로세서는 구체적으로 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 적어도 2개의 클록 신호 중 하나의 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 선택하도록 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 상기 클록 소스 그룹에 속하고, 상기 현재 트랙킹된 클록 신호가 분실되거나 상기 현재 트랙킹된 클록 신호의 클록 품질 레벨이 하락하면, 클록 우선순위 및/또는 각각의 클록 신호에 대응하는 클록 품질 레벨 정보에 따라 상기 클록 소스 그룹 내의 다른 클록 신호를 현재 트랙킹된 클록 신호로서 재선택하도록 추가로 구성되어 있는, 네트워크 요소.
  10. 클록을 동기화하는 시스템으로서,
    제4항, 제5항, 제7항, 및 제8항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 네트워크 요소를 포함하는 클록을 동기화하는 시스템.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
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