KR20030041279A - 네트워크 이중화 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 액티브로 동작할 경우 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하고, 상기 이중화된 프로세서 보드로부터 데이터를 수신하여 외부로 출력하는 이중화된 네트워크 보드와; 상기 이중화된 네트워크 보드와 각각의 전송로를 통해 연결되어, 액티브로 동작하는 네트워크 보드로부터 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하고, 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 데이터를 출력하는 이중화된 프로세서 보드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 시스템 및 그 시스템 상에서의 네트워크 이중화 방법을 제공한다.
따라서, 본 발명은 여분의 보드가 시스템적인 측면에서 액티브 보드와 똑같은 일을 수행할 수 있게 하여 시스템 측면에서 프로세서의 성능이 두 배로 향상되는 이점이 있다.

Description

네트워크 이중화 시스템 및 방법{REDUNDANCY NETWORK SYSTEM AND METHOD}
본 발명은 네트워크 이중화 시스템 및 방법에 관한 것으로, 특히 두 개의 프로세서 보드가 동시에 동작되도록 하여 시스템 성능을 향상시킨 네트워크 이중화 시스템 및 방법에 관한 것이다.
시스템 이중화는 프로세서 보드 이중화와 링크 이중화로 크게 나눌 수 있는데, 상기와 같이 프로세서 보드가 이중화 되는 경우는 도 1에 도시된 이동 통신 시스템의 제어국에서 호 처리를 담당하는 CCP(Call Control Address)(1), 기지국에서 호 처리를 담당하는 BSP(Base Station Processor)(3)등과 같이 특정 기능을 하는 보드에서이다..
이러한 프로세서 보드들은 그 기능이 매우 중요하며, 이중화되는 방식에는 Hot Standby, Warm Standby, Cold Standby 방식이 있다.
이 때, 각 프로세서 보드(1, 3)와 연결된 네트워크 보드(2, 4) 또한 이중화된다.
링크 이중화란 물리적인 링크로 연결된 두 개의 노드의 링크가 두 개로 이루어진 것으로, 도 2에 도시된 것과 같은 상태를 크로스 이중화 되어 있다고 한다.
상기 도 1에 도시된 이동 통신 시스템의 경우도 기지국 및 제어국 각각이 프로세서 보드(1, 3)와 네트워크 보드(2, 4)가 도 2에 도시된 것과 같이 크로스 이중화 되어있다.
그리고, 도 2에 도시된 두 개의 노드를 연결하는 이중화된 케이블은 각각 송/수신 데이터를 전달한다.
도 3은 종래 기술에 따른 보드 송/수신부의 상세 구성도로서, 프로세서 보드 및 네트워크 보드에 모두 적용된다.
상기 송/수신부는 두 개의 케이블(만약, 네트워크 보드일 경우 프로세서 보드 A와 연결되는 케이블과, 프로세서 보드 B와 연결되는 케이블)과 연결되어, 제어부(30)로부터 출력된 알람 신호를 저장하는 두 개의 래치(32, 34)와, 상기 제어부(30)로부터 출력된 데이터를 프로토콜 변환하는 프로토콜 변환기(31)와, 상기 프로토콜 변환된 정보를 각각의 케이블로 전송하는 제 1 드라이버(33) 및 제 2 드라이버(35)로 구성된다.
상술한 바와 같이 구성된 상태에서의 동작 설명은 다음과 같다.
도 2에서 프로세서 보드 A(10)와 네트워크 보드 C(20)가 액티브로 동작하고 있다고 가정한 상태에서 설명하기로 한다.
데이터 전송 전의 알람 상태는 각각 비활성 상태(이하 0 으로 기재함)로 초기화 되어있다.
액티브로 동작하는 네트워크 보드 C(20)는 외부로부터 수신된 데이터를 액티브로 동작하는 프로세서 보드 A(10)에 연결된 링크의 알람을 활성 상태(이하 1로 기재함)로 세팅하고, 프로세서 보드 B(11)에 연결된 링크의 알람을 비활성 상태(이하 0으로 기재함)으로 세팅한 후, 각 보드에 동시에 데이터를 전송한다.
그러면, 상기 각 프로세서 보드는 수신된 알람 신호가 0으로 세팅되어 있을경우에는 데이터를 수신하여 처리하고, 수신된 알람 신호가 1로 세팅되어 있을 경우에는 데이터를 수신하지 않으므로, 상기 프로세서 보드 A(10)는 데이터를 수신하여 처리하고, 프로세서 보드 B(11)는 데이터를 수신하지 못한다.
이 때, 이 때 프로세서 보드 물리적인 주소는 1 비트가 다르나 실제 드라이버 단에서는 상위 어드레스를 마스킹하여 사용하므로, 기존 방식의 경우에는 액티브 보드에서만 입출력되는 데이터를 처리하고 스탠바이 보드에서는 데이터 처리를 하지 않고 몇 개의 정해진 인터럽트 처리만을 수행하고 액티브 보드에 문제가 발생하면 액티브 보드가 하던 일을 이어받아 처리하였다.
만약, 프로세서 보드 A(10)와 네트워크 보드 C(20)가 연결된 링크의 상태가 불량일 경우, 네트워크 보드 D(21)로 액티브 상태가 천이되어 상술한 과정을 수행한다.
프로세서 보드 A(10)는 네트워크 보드 C(20)에 연결된 링크의 알람을 1로 세팅하고, 네트워크 보드 D(21)에 연결된 링크의 알람을 0으로 세팅하여 전송한다.
만약, 프로세서 보드 A(10)의 상태가 불량일 경우, 프로세서 보드 B(11)가 액티브 상태가 되어 상술한 과정을 수행한다.
그러나, 상술한 네트워크 방식은 안정성 측면에서는 도움이 되지만, 이중화된 보드 중 하나의 보드가 시스템 측면에서 아무 일도 수행하지 않으므로 시스템 성능 향상에는 도움이 되지 못한다는 단점이 있다.
따라서, 본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 두 개의 프로세서 모두 동작하여 데이터 수신에 따라 자신에게 할당된 어드레스 영역을 갖는 데이터만을 선별하여 처리하는 네트워크 이중화 시스템 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예는, 액티브로 동작할 경우 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하고, 상기 이중화된 프로세서 보드로부터 데이터를 수신하여 외부로 출력하는 이중화된 네트워크 보드와; 상기 이중화된 네트워크 보드와 각각의 전송로를 통해 연결되어, 액티브로 동작하는 네트워크 보드로부터 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하고, 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 데이터를 출력하는 이중화된 프로세서 보드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시 예는, 액티브로 동작하는 네트워크 보드가 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하는 제 1 단계와; 각각의 프로세서 보드는 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하는 제 2 단계와; 상기 각각의 프로세서 보드가 데이터를 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 전송함에 따라 상기 네트워크 보드는 수신된 데이터를 외부로 출력하는 제 3 단계로 이루어진 것을 특징으로 한다.
도 1은 이동 통신 시스템 구성도.
도 2는 네트워크 크로스 이중화 구성도.
도 3은 종래 기술에 따른 보드 송신부의 상세 구성도.
도 4는 프로세서 보드별 사용 어드레스 예시도.
도 5a는 본 발명에 따른 네트워크 보드 송신부의 상세 구성도.
도 5b는 본 발명에 따른 네트워크 보드 수신부의 상세 구성도.
도 6a는 본 발명의 네트워크 이중화 방법에 따른 네트워크 보드의 동작 설명을 위한 플로우차트.
도 6b는 본 발명의 네트워크 이중화 방법에 따른 프로세서 보드의 동작 설명을 위한 플로우차트.
***도면의 주요 부분에 대한 부호 설명***
1 : CCP 2, 4 : 네트워크 보드
3 : BSP 10 : 프로세서 보드 A
11 : 프로세서 보드 B 20 : 프로세서 보드 C
21 : 네트워크 보드 D
이하, 본 발명에 따른 일 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
본 발명에 따른 네트워크 이중화 시스템은 도 2에 도시된 종래 기술과 같이 이중화된 네트워크 보드(20, 21)와, 이중화된 프로세서 보드(10, 11)가 각각 크로스 링크된 상태의 구성을 이룬다.
그러나, 도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른 네트워크 보드 송/수신부의 구성도로서, 상기 네트워크 보드(20, 21)는 액티브로 동작할 경우 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 동일하게 전송하고, 상기 이중화된 프로세서 보드로부터 데이터를 수신하여 외부로 출력한다.
상기 프로세서 보드는 상기 종래 기술과 그 구성은 같지만, 내부 프로그램이 할당된 어드레스 영역만을 사용하므로, 데이터가 수신될 경우, 상기 할당된 어드레스 영역에서 사용할 수 있는 데이터만을 선별하여 처리한다.
상술한 시스템상에서 네트워크 이중화 방법이 구현되므로, 상기 시스템 각 구성 요소들의 동작 설명은 후술되는 네트워크 이중화 방법 설명에서 함께 하기로 한다.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 네트워크 이중화 방법에 따른 네트워크 보드 및 프로세서 보드의 동작 설명을 위한 플로우차트이다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 본 발명에 따른 네트워크 이중화 방법은 액티브로 동작하는 네트워크 보드가 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하는 단계(S100~S130)와; 각각의 프로세서 보드가 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하는 단계(S140~S170)와; 상기 각각의 프로세서 보드가 데이터를 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 전송함에 따라 상기 네트워크 보드는 수신된 데이터를 외부로 출력하는 제 3 단계로 구성된다.
네트워크 보드(20)는 외부로부터의 데이터 수신에 따라(S100), 두 개의 프로세서 보드의 장애 발생 여부를 판단한다(S120).
상기 S120의 판단 결과, 상기 네트워크 보드(20)는 장애가 발생하지 않은 프로세서 보드에 데이터를 출력함과 동시에 1로 세팅된 알람 신호를 출력하고(S120), 장애가 발생한 프로세서 보드에 데이터를 출력함과 동시에 0으로 세팅된 데이터를 출력한다(S130).
즉, 두 개의 프로세서 보드 모두 정상일 경우, 알람을 1로 세팅해서 동일한 데이터를 전송하고, 프로세서 보드가 장애일 경우, 장애인 프로세서 보드에 알람을 0으로 세팅하여 전송하게 된다.
각각의 프로세서 보드는 상기 데이터 수신에 따라(S140), 알람이 1로 세팅되어 있는지를 판단한다(S150).
상기 S150의 판단 결과, 알람이 1로 세팅되어 있으면, 각각의 프로세서 보드는 다른 프로세서가 장애가 발생했는지를 판단한다(S160).
상기 S160의 판단 결과, 다른 프로세서 보드에 장애가 발생하지 않았다면, 어드레스 비교를 통하여 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터만을 선별 수신하여 처리한다(S170).
예를 들어, 도 2 및 도 4를 참조하면, 프로세서 보드 A(10)는 데이터 처리를 어드레스 A에서 하고, 어드레스 B 영역을 사용하지 않고, 프로세서 보드 B(11)는반대로 어드레스 B 영역을 사용하므로, 수신된 데이터 중 할당된 어드레스를 가진 데이터만을 수신하여 처리하게 된다.
그러나, 상기 S160의 판단 결과, 다른 프로세서 보드에 문제가 발생했을 경우, 예를 들어, 프로세서 보드 A(10)는 정상이고, 프로세서 보드 B(20)가 장애가 발생하였다고 가정할 경우, 프로세서 보드 A(10)는 상기 어드레스 A에서 데이터를 처리함과 동시에, 프로세서 보드 B(11)로부터 처리 정보를 전송받아 어드레스 B에서 계속적으로 처리한다(S180).
도면에는 도시되어 있지 않지만, 프로세서 보드 B(11)가 복구되면, 다시 S170의 단계를 수행한다.
이중화된 프로세서 보드로 데이터를 보내는 보드들은 두개의 주소 중 임의의 주소를 택해서 보내게 되므로 트래픽은 이중화된 프로세서 보드로 균등하게 나누어지게 된다.
프로세서 보드가 데이터를 출력할 경우, 예를 들어, 도 1에 도시된 CCP가 BSP로 데이터를 전송하려고 하는 경우, 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 연결된 알람만을 0으로 세팅하여 보낸다.
예를 들어 네트워크 보드 C(20)가 액티브 보드로 동작하고, 네트워크 보드 D(21)가 스탠바이 보드로 동작하고 있을 경우, 네트워크 보드 C(20)에는 1로 세팅된 알람을 출력하고, 네트워크 보드 D(21)에는 0으로 세팅된 알람을 출력한다.
그러나, 네트워크 보드C(20)에 이상이 발생했을 경우에는 네트워크 보드 D(21)로 절체가 되고, 프로세서 보드(10, 11)는 절체된 프로세서 보드 D(21)의 알람을 1로 세팅해서 데이터를 전송한다.
이상의 본 발명은 상기에 기술된 실시예들에 의해 한정되지 않고, 당업자들에 의해 다양한 변형 및 변경을 가져올 수 있으며, 이는 첨부된 청구항에서 정의되는 본 발명의 취지와 범위에 포함된다.
상기에서 살펴본 본 발명은 여분의 보드가 시스템적인 측면에서 액티브 보드와 똑같은 일을 수행할 수 있게 하여 시스템 측면에서 프로세서의 성능이 두 배로 향상되는 이점이 있다.

Claims (6)

  1. 액티브로 동작할 경우 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하고, 상기 이중화된 프로세서 보드로부터 데이터를 수신하여 외부로 출력하는 이중화된 네트워크 보드와;
    상기 이중화된 네트워크 보드와 각각의 전송로를 통해 연결되어, 액티브로 동작하는 네트워크 보드로부터 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하고, 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 데이터를 출력하는 이중화된 프로세서 보드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 시스템.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 이중화된 네트워크 보드는
    제 1 프로세서 보드에 장애가 발생했을 경우, 상기 제 1 프로세서 보드에 데이터를 전송함과 동시에 비활성 알람 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 시스템.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 이중화된 프로세서 보드는
    제 1 프로세서 보드에서 장애가 발생할 경우, 제 2 프로세서 보드에서 상기 제 1 프로세서 보드가 처리한 정보를 전송받아 상기 제 1 프로세서 보드에 할당된 어드레스 영역에서 처리하는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 시스템.
  4. 액티브로 동작하는 네트워크 보드가 외부로부터 수신된 동일한 데이터를 이중화된 프로세서 보드 각각에 전송하는 제 1 단계와;
    각각의 프로세서 보드는 수신된 데이터 중 자신에게 할당된 어드레스를 가진 데이터를 선별하여 처리하는 제 2 단계와;
    상기 각각의 프로세서 보드가 데이터를 액티브로 동작하는 네트워크 보드에 전송함에 따라 상기 네트워크 보드는 수신된 데이터를 외부로 출력하는 제 3 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 방법.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 제 1 단계는
    두 개의 프로세서 보드의 장애 발생 여부를 판단하여, 판단 결과, 장애가 발생한 프로세서 보드에 비활성 알람 신호를 출력하고, 장애가 발생하지 않는 프로세서 보드에 활성 알람 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 방법.
  6. 제 4항 또는 제 5항에 있어서, 상기 제 2 단계는
    상기 제 1 프로세서에 장애가 발생했을 경우, 제 2 프로세서에서 상기 제 1 프로세서가 처리한 정보를 전송받아 상기 제 1 프로세서에 할당된 어드레스 영역에서 처리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 이중화 방법.
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