KR20050078946A - Ieee1394를 이용한 방송 통신 융합 ftth 시스템 - Google Patents
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Abstract
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야
본 발명은 방송 통신 융합 시스템에 관한 것으로, 특히 FTTH(fiber to the home)에 관한 것임.
2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
본 발명은 방송/통신 융합 FTTH 시스템에서 표준 인터페이스인 IEEE1394 전송 방법을 이용해서 방송/통신을 융합하여 전송함으로써, 다양한 채널의 방송을 수용하고, 가변 대역의 신호를 수용하는 것이 가능해지도록 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음.
3. 발명의 해결 방법의 요지
본 발명은, 방송/통신 융합 FTTH(fiber to the home) 시스템에 있어서, 외부의 방송 사업자 및 통신 사업자를 통해 전달된 다수의 방송 신호와 통신 신호를 하나의 광신호(A)로 전달하기 위한 OLT(Optical Line Terminal); 상기 OLT로부터의 광 신호(A)를 수신하여 상기 다수의 방송 신호와 상기 통신 신호를 분리하여 광전변환하고, 상기 변환된 다수의 방송 신호를 각각의 가입자별로 스위칭하고, 상기 변환된 통신 신호를 상기 스위칭된 방송 신호와 결합하여 해당 가입자에게 하나의 광신호(B)로 전달하는 ONU(Optical Network Unit); 및 상기 ONU로부터의 광신호(B)를 수신하여 상기 스위칭된 방송 신호와 상기 통신 신호로 분리하고, 분리된 상기 방송 신호와 상기 통신 신호를 각각의 해당 가입자 장치로 전달하는 각각의 가입자별 게이트웨이를 포함하고, 상기 ONU와 상기 각각의 가입자별 게이트웨이 간의 연결을 IEEE1394 방식으로 구현하는 것을 특징으로 함.
4. 발명의 중요한 용도
본 발명은 방송/통신 융합 시스템 등에 이용됨.
Description
본 발명은 방송 통신 융합 시스템에 관한 것으로, 특히 FTTH(fiber to the home)에 관한 것이다.
현재 통신 및 방송 가입자들은 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line), VDSL(Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line), Ethernet LAN(Local Area Network), 케이블 모뎀(cable modem) 등을 통해 초고속 인터넷 등의 데이터 서비스를 이용하고 있으며, HFC(Hybrid Fiber Coaxial)를 기반으로 한 케이블 방송과 위성 방송을 이용하여 방송 서비스를 이용하고 있다. 즉, 가입자들은 통신과 방송 서비스를 이용하기 위해 각기 다른 매체를 사용하고 있으며 통신 서비스의 속도는 수 Mb/s 수준에 머무르고 있다.
따라서, 종래 기술들의 한계를 극복하여 가입자에게 고속, 대용량의 통신, 방송 서비스를 제공하기 위해서는 각 가입자 댁내까지 광섬유를 연결한 FTTH 시스템이 필요하게 된다. 이와 같이 고속, 대용량의 통신, 방송 서비스를 제공하기 위한 FTTH 시스템은 크게 PON(Passive Optical Network)과 AON(Active Optical Network)으로 구분된다.
이러한 FTTH 시스템을 이용한 방송/통신의 융합을 위하여, 도 1 에 도시된 바와 같은 방송/통신 융합 FTTH 시스템이 제시되었다. 도 1 에 도시된 본 발명과 관련된 방송/통신 융합 FTTH 시스템은 OLT(Optical Line Terminal)(300)와 ONU(Optical Network Unit)(400), 게이트웨이(Gateway)(500)로 구성되는데, 방송/통신의 융합을 위한 각각의 구성부는 다음과 같은 동작을 수행한다.
우선, OLT(300)는 외부의 방송망을 통한 디지털 방송(100) 정보와 외부의 데이터 통신(VOD, 인터넷 등)(200) 정보를 수신하고, 수신된 신호들을 전광 변환하여 광신호로 융합하고, 이를 광파장 분할 다중화 방식(Optical WDM)으로 전송한다.
그리고, ONU(400)는 OLT(300)로부터 전달받은 WDM 광신호를 방송신호와 통신신호로 WDM 역다중화하여 광전변환하고, 사용자로부터 전달된 업스트림 정보를 처리하여, 사용자 별로 선택된 방송신호와 통신신호를 시간분할 다중화(TDM : Time Divisional Multiplexing)하여 전송한다.
그리고, 게이트웨이(500)는 ONU(400)으로부터 전달된 시간분할 다중화된 신호를 역시간분할 다중화(TDDM : Time Divisional De Multiplexing)하여 개개의 서비스 별로 분배하고, 사용자로부터의 업스트림 정보를 ONU(400)로 광전송한다.
여기서, 각각의 구성부분을 좀 더 상세히 살펴보면, OLT(300)는 디지털 방송을 수신하여 다중화하는 방송 다중화기(Mux)(101), 다중화된 방송 신호를 광신호로 변환하는 광전송장치(102), 인터넷/VOD(Video On Demand)(200)를 수신하여 하향으로 스위칭하고 각각의 가입자로부터 상향 통신 신호를 인터넷/VOD(200) 망으로 상향 스위칭하는 통신 스위치(103), 하향 통신 신호를 광신호로 변환하는 광전송장치(104), 상향 광신호를 입력받아 전기 신호로 변환하는 광수신장치(105) 및 파장 분할 다중화하여 전송하기 위한 파장 분할 다중화기(WDM : Wavelength Divisional Multiplex)(106)를 포함한다.
또한, ONU(400)는 OLT(300)로부터 전달된 광신호로부터 방송 신호와 통신 신호로 분리하는 파장 분할 역다중화기(107), 파장 분할 역다중화기(107)을 통해 분리된 방송신호를 각각의 방송 채널 별로 분리하는 방송 역다중화기(Demux)(108), 방송 채널 별로 분리되어 입력된 방송 신호를 가입자의 선택에 따라 스위칭하는 방송 스위치(109), 파장 분할 역다중화기(107)를 통해 분리된 하향 통신 신호를 각각의 가입자 별로 스위칭하고 가입자로부터 수신된 상향 통신 신호를 OLT(300)로 전달하는 통신 스위치(112), 각각의 가입자별로 스위칭된 방송 신호와 통신 신호를 시간 분할 다중화하는 시간 분할 다중화기(TDM : Time Divisional Multiplex)(110-1 내지 110-n) 및 각각의 시간 분할 다중화기(110-1 내지 110-n)를 통해 다중화된 방송 신호와 통신 신호를 각각의 가입자(게이트웨이)에게 전달하고 가입자로부터의 상향 신호를 시간 분할 다중화기(110-1 내지 110-n)를 통해 통신 스위치(112)로 전달하는 광송수신기(Tx/Rx)(111-1 내지 111-n)를 포함한다.
그리고, 각각의 게이트웨이(500)는 ONU(400)로부터의 하향 신호를 수신하고 ONU(400)로의 상향 신호를 송신하는 송수신기(113), 시간 분할 다중화된 방송 신호와 통신 신호를 각각의 신호로 분리하는 시간 분할 역다중화기(TDDM : Time Divisional De Multiplex)(114) 및 시간 분할 역다중화기(114)로부터 통신 신호를 수신하여 가입자의 인터넷/PC(118) 등의 통신 장치로 전달하고 가입자의 인터넷/PC(118) 등의 통신 장치로부터의 상향 신호를 ONU(400)로 전달하는 통신 스위치(115)를 포함한다.
가입자는 각각 셋탑박스(STB : SetTop Box)(116)를 통해 시간 분할 역다중화기(114)로부터 전달된 방송 신호를 디코딩하여 디지털 TV(117)를 시청하게 되며, 인터넷/PC(118)를 통해 통신 신호를 송수신하여 네트워크에 접속할 수 있게 된다.
이와 같은 종래의 방송/통신 융합 FTTH 시스템에 있어서, ONU(400)와 게이트웨이(500) 간의 접속에 방송 신호와 통신 신호를 시간분할 다중화하여 전달하고 이를 시간 분할 역다중화하여 사용함으로써, 방송 신호의 멀티 채널을 수용하는 부분과 광대역의 통신 신호를 수용하는 부분에서 문제점을 가지게 된다.
좀 더 상세히 살펴보면, 종래의 방송/통신 융합 FTTH 시스템은 ONU(400)에서 가입자 단의 게이트웨이(500)까지 통신 신호(예컨데, 이더넷 데이터)와 가입자가 선택한 방송 신호를 하나의 시간 프레임에 묶어 전송하는 TDM 방식을 이용하게 되는데, 여기서 시간 프레임은 FPGA(field programmable gate array)를 통해 생성된다. 이때, FPGA는 그 처리 속도의 한계때문에 100Mbps 급의 이더넷 신호와 최대 2채널의 HD(High Definition) 방송만이 수용 가능하며, 특히 방송 신호의 경우는 고정된 길이의 방송 신호 만이 수용되도록 설계 되었다.
그러나, 다양한 표준이 존재하는 방송 신호(다양한 파장의 방송 신호)의 수용이 요청되거나, 가입자가 3채널 이상의 방송 신호를 원할 경우 수용이 어렵다는 문제점이 발생한다.
본 발명은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 방송/통신 융합 FTTH 시스템에서 표준 인터페이스인 IEEE1394 전송 방법을 이용해서 방송/통신을 융합하여 전송함으로써, 다양한 채널의 방송을 수용하고, 가변 대역의 신호를 수용하는 것이 가능해지도록 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 방송/통신 융합 FTTH(fiber to the home) 시스템에 있어서, 외부의 방송 사업자 및 통신 사업자를 통해 전달된 다수의 방송 신호와 통신 신호를 하나의 광신호(A)로 전달하기 위한 OLT(Optical Line Terminal); 상기 OLT로부터의 광 신호(A)를 수신하여 상기 다수의 방송 신호와 상기 통신 신호를 분리하여 광전변환하고, 상기 변환된 다수의 방송 신호를 각각의 가입자별로 스위칭하고, 상기 변환된 통신 신호를 상기 스위칭된 방송 신호와 결합하여 해당 가입자에게 하나의 광신호(B)로 전달하는 ONU(Optical Network Unit); 및 상기 ONU로부터의 광신호(B)를 수신하여 상기 스위칭된 방송 신호와 상기 통신 신호로 분리하고, 분리된 상기 방송 신호와 상기 통신 신호를 각각의 해당 가입자 장치로 전달하는 각각의 가입자별 게이트웨이를 포함하고, 상기 ONU와 상기 각각의 가입자별 게이트웨이 간의 연결을 IEEE1394 방식으로 구현하는 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일실시예를 상세히 설명한다. 도면에서 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호 및 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
도 2 는 본 발명에 따른 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템의 일실시예 구성도이다.
도 2 에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템은 종래의 방송/통신 융합 FTTH 시스템과 OLT(300)의 구성이나 OLT(300)와 ONU(400) 간의 연결에 있어서는 동일하다. 따라서, 본 도면에 대한 실시예에서는 해당 부분에 대한 설명은 생략을 하기로 한다.
그리고, 본 발명의 구성을 살펴보기에 앞서, IEEE1394에 대하여 살펴보기로 한다.
IEEE1394는 애플사와 텍사스인스트루먼트사가 공동으로 제창한 시리얼 버스 인터페이스(Serial Bus Interface) 규격으로 "화이어 와이어(FireWire)"라는 코드네임으로 개발되어왔다. 1986년부터 연구되어온 IEEE1394는 미국전기전자기술자협회(IEEE)에서 1995년 12월에 공식으로 협약되었고 그것을 표준화하였다.
시리얼 버스 인터페이스로써 최대 63개의 노드를 연결할 수 있는 IEEE1394는 멀티미디어 정보의 전송을 위해 주로 사용되는 등시성 데이터(Isochronous data-AV stream data)와 통신이나 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 비등시성 데이터(Asynchronous data-control 및 packet data)를 처리함에 있어서 등시성 데이터(Isochronous data)에 우선권을 주는 방식을 취하고 있기 때문에 홈 네트워크에서 이용되는 멀티미디어 데이터에 QoS를 보장하는 장점을 가지고 있다. 또한, IEEE1394a에서 S100, S200, S400의 비트레이트(bitrate)를 정의하고 있으며 최근 나온 1394b에서는 POF, SMF(single mode fiber), MMF(multi-mode fiber)등의 광 전송에 대한 매체(optical Medium)를 정의하고 있어 3.2Gbps의 높은 속도를 보장하여 앞으로 이루어질 것으로 예상되는 홈네트워크 및 원격 데이터 통신에 효과적인 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.
본 발명의 실시예에 따른 FTTH 시스템에서는 IEEE1394b 표준에 MMF(multi-mode fiber) 또는 SMF(single mode fiber)를 전송매체로 하고, 저가형 광원을 가지도록 설계하는 것을 예시한다.
여기서, 저가형 광원은 전송거리와 전송속도 그리고, 가격 등을 고려하여 선정 가능하며, 기존의 FTTH 시스템에서 사용 된 SFP(small form factor pluggable)가 대표적이라 할 수 있다. 이와 같은 850nm 출력파장의 SFP에 MMF를 전송 매체로 사용할 경우 1.25Gbps에서 최대 3km까지 전송 가능하다. 따라서, FTTH 시스템의 ONU(400)에서 가입자(게이트웨이(500))까지를 대략 1~2km 내로 설계하므로 IEEE1394를 이용한 FTTH 시스템에서도 광원으로는 SFP를 사용하는 것이 가능하다.
그리고, 현재 상용화된 IEEE1394b는 최대 800Mbps까지 지원하고, 실제 IEEE1394b 표준에서는 3.2Gbps까지 전송속도를 규정하고 있다. 따라서, 향후 FTTH 시스템의 전송 용량 향상에 관한 문제도 IEEE1394를 이용하여 해결 가능하다.
도 4 는 본 발명에 사용되는 IEEE1394의 데이터 전송에 관한 예시도이다.
일반적으로 IEEE1394는 125㎲를 기본적인 1 싸이클(cycle)(41, 42, 43)로 규정하고 있고 s100, s200, s400, s800, s1600, s3200 과 같은 배수로 전송 계층을 규정하고 있다. 그리고, 1 싸이클 내에서 최대 80%를 점유할 수 있는 등시성 데이터(isochronous data) 영역(404, 405, 406, 412)과 20%에서 100%의 영역을 점유할 수 있는 비동기 데이터(Asynchronous data) 영역(401, 402, 407, 408, 409, 410)이 존재한다. 그리고, 각각의 사이클(41, 42, 43)의 시작에는 사이클 시작 패킷(403, 411)을 두어 새로운 사이클이 시작됨을 알린다.
등시성 데이터 영역은 멀티미디어(multi-media) 데이터 전송에 적합한 전송 형식으로 전송 타이밍을 우선적으로 고려하여 전송하기 때문에 전송에 있어서, 비동기 데이터 영역보다 우선적으로 전송된다. 반면, 비동기 데이터는 최소 20%의 자원을 할당받으며 전송 품질을 고려하여 전송된다.
따라서, 본 발명에 있어서, 방송 신호의 경우 등시성 데이터 영역에 할당하고, 통신 신호 등(zapping, NMS/EMS 등)은 비동기 데이터 영역에 할당함으로써 종래의 FTTH 시스템에서의 시간 분할 다중화와 같은 방송/통신의 융합 전송이 가능하다.
또한, 멀티 채널의 수용은 IEEE1394의 125usec의 전송 사이클 내에 다수의 등시성 채널(404, 405, 406)이 수용 가능하다는 점을 이용한 것으로, 최대 전송 용량을 400Mbps로 설계할 경우 이더넷을 위해 100Mbps의 비동기 데이터 전송 영역을 할당한다면, 등시성 채널은 최대 300Mbps의 용량으로 다양한 길이의 채널로 구성이 가능하다.
예를 들어, 50Mbps의 고정 길이 방송 채널은 최대 6개까지 지원 가능하며, 27Mbps의 방송 채널의 경우 한 가입자에게 11개 채널의 전송이 가능하게 된다. 또한, 각각의 등시성 패킷의 길이를 변화시킴으로써, 다양한 방송 포맷에 대응되도록 전송하는 것이 가능하다. 등시성 채널의 수는 이론적으로 최대 64개까지 지원 가능하다.
본 발명의 실시예에 따른 구성은 도 1과 기본적으로 동일하다.
즉, OLT(300), ONU(400) 및 게이트웨이(500)의 각각의 역할은 기 언급한 바와 동일하다.
도 1의 종래의 FTTH 시스템과 본 발명에 따른 FTTH 시스템의 가장 큰 차이는 기존에는 ONU(400)에서 게이트웨이(500)로의 전송을 FPGA를 통한 시간 분할 다중화 방법을 이용해 구현하였으나, 본 발명에 따른 FTTH 시스템에서는 IEEE1394 전송 방법을 이용하여 구현하였다.
도 2에 도시된 바와 같은 본 발명의 실시예에서, ONU(400)는 OLT(300)로부터 전달된 광신호로부터 방송 신호와 통신 신호로 분리하는 파장 분할 역다중화기(201), 파장 분할 역다중화기(201)을 통해 분리된 방송신호를 각각의 방송 채널 별로 분리하는 방송 역다중화기(Demux)(202), 방송 채널 별로 분리되어 입력된 방송 신호를 가입자의 선택에 따라 스위칭하는 방송 스위치(203), 파장 분할 역다중화기(201)를 통해 분리된 하향 통신 신호를 각각의 가입자 별로 스위칭하고 가입자로부터 수신된 상향 통신 신호를 OLT(300)로 전달하는 통신 스위치(208), 각각의 가입자별로 스위칭된 방송 신호와 통신 신호를 IEEE1394 형식의 데이터로 변환하는 LLC(Link Layer Controller)(204-1 내지 204-n), IEEE1394 형식의 인터페이싱을 위한 IEEE1394 PHY(PHYsical layer controller)(205-1 내지 205-n), IEEE1394 형식의 데이터를 게이트웨이(500)로 전달하기 위한 저가형 광송수신기(Tx/Rx)(206-1 내지 206-n), 각각의 LLC(204-1 내지 204-n)와 연결되어 방송 신호의 흐름을 제어하고 통신 신호의 경로를 제공하며 제어 신호를 처리(채널 재핑 등)하는 마이크로프로세서(microprocessor)(207)을 포함한다.
그리고, 각각의 게이트웨이(500)는 IEEE1394 형식의 광 송수신을 위한 저가형 광송수신기(Tx/Rx)(209), 저가형 광송수신기(209)를 통해 전달된 IEEE1394 방식의 데이터를 수신하는 PHY(210), IEEE1394 방식의 데이터를 방송 신호와 통신 신호로 변환하는 LLC(211), LLC(211)로부터 방송 신호를 전달받아 디코딩하여 가입자에게 디지털 TV를 제공하는 디코더(212), LLC(211)로부터 통신 신호를 전달받아 가입자에게 전달하고 가입자로부터의 상향 통신 신호를 LLC(211)로 전달하는 통신 스위치(213) 및 LLC(211)와 연결되어 방송 신호의 흐름을 제어하고 통신 신호의 경로를 제공하며 제어 신호를 처리(채널 재핑 등)하는 마이크로프로세서(microprocessor)(214)를 포함한다.
그리고, 각각의 가입자는 IEEE1394 방식을 지원하는 셋탑박스(STB)를 이용하여 직접 LLC(211)에 연결하여 디지털 TV를 사용하거나, IEEE1394를 지원하지 않는 경우에는 디코더(212)를 통해 디지털 TV를 사용한다. 또한, 통신 스위치(213)을 통해 인터넷/PC 등의 데이터 서비스를 사용한다.
도 3 은 본 발명에 따른 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템에서 ONU에 대한 상세 구성도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 ONU(400)는 크게 OLT로부터 신호가 입력되는 수신/역다중화(demuxing) 유닛(31), 방송 신호와 통신 신호에 대한 스위칭을 수행하는 방송/통신 데이터(data) 스위칭 유닛(switching unit)(32) 및 IEEE1394 방식의 데이터 송수신을 위한 IEEE1394 데이터(data) 제어 및 송수신 유닛(33)으로 구성된다.
우선, 수신/역다중화(demuxing) 유닛(31)과 방송/통신 데이터(data) 스위칭 유닛(switching unit)(32)은 종래의 방송/통신 융합을 위한 FTTH 시스템과 동일하다.
그리고, IEEE1394 데이터 제어 및 송수신 유닛(33)은 방송 스위치(203)와 통신 스위치(208)에서 출력된 데이터를 IEEE1394 전송 프레임으로 변환시켜 각 가입자별 게이트웨이(500)로 전송 시키는 역할을 수행하며, 이를 위해 IEEE1394 LLC(204-1 내지 204-n), IEEE1394 PHY(205-1 내지 205-n), SFP(206-1 내지 206-n) 및 마이크로프로세서(207)로 구성된다.
여기서, LLC(204-1 내지 204-n)는 제어가 가능한 일정 개수의 버퍼와 데이터 인터페이스를 가진다. LLC(204-1 내지 204-n)의 버퍼는 하나의 방송 채널(또는 MPTS 스트림)에 할당해 사용 가능하기 때문에, 버퍼의 수는 수용 가능한 방송의 채널 수(또는 MPTS 스트림의 수)가 된다.
그리고, 마이크로프로세서(207)는 LLC(204-1 내지 204-n)와 연결되어 방송 신호의 흐름 제어, 통신 신호의 경로 제공, 제어 신호 처리(재핑 신호 등) 등의 역할을 수행한다. 이와 같은 마이크로프로세서(207)의 동작은 IEEE1394의 표준 스펙을 따른다.
그리고, IEEE1394b 표준 출력인 베타(beta) 출력이 가능한 PHY(205-1 내지 205-n)는 UTP(unshielded twisted pair), POF(plastic optical fiber) 및 SFP 등의 다양한 가입자용 광원을 직접 구동시킬 수 있다. 이 중 2km 내외의 ONU에서 가입자까지의 전송거리와 400Mbps급의 전송 대역폭을 확보하기 위해서는 SFP(206-1 내지 206-n)를 사용하는 것이 가장 적합하고, 그밖의 다양한 광원(SFF, bidi-transceiver, multi source 등)을 이용한 시스템의 구성도 가능하다. 도 2 의 광송수신기(Tx/Rx)(206-1 내지 206-n)를 도 3에서는 실시예로 SFP(206-1 내지 206-n)를 사용한다.
또한, ONU(400)의 구성과 마찬가지로 가입자별 게이트웨이(500)도 IEEE1394 송수신 유닛(상술한 바와 같은 저가형 광원 등)을 사용해야 한다. 이에 대해서는 ONU의 IEEE1394 제어 및 송수신 유닛과 대칭적으로 구성되어 있으며 도 2 의 구성 및 실시예를 통해 설명하였으므로 생략하기로 한다. 이상과 같은 IEEE1394 방식의 데이터 송수신 장치는 각각의 가입자에 독립적으로 구현된다. 즉, IIEEE1394를 이용한 다채널의 네트워크 구현 시 발생되는 문제점인 1394 기기간의 탈부착시의 시스템 리셋이 각각의 가입자에서 독립적으로 이루어지도록 함으로써 서로 영향을 미치지 않도록 구현한다. 독립적인 IEEE1394 전송망의 구현에 따라 가입자에게 충분한 통신 대역폭과 다수의 고화질 방송 채널의 제공이 가능하다는 장점도 얻을 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
상기와 같은 본 발명은, 방송/통신 융합 FTTH 시스템에서 표준 인터페이스인 IEEE1394 전송 방법을 이용해서 방송/통신을 융합하여 전송함으로써, 다양한 채널의 방송을 수용하는 것이 가능해지는 효과가 있다.
또한, 본 발명은, IEEE1394 방식을 통한 데이터의 전송을 함으로써, 가변 대역의 신호를 수용하는 것이 가능해지는 효과가 있다.
도 1 은 본 발명과 관련된 방송/통신 융합 FTTH 시스템의 일실시예 구성도.
도 2 는 본 발명에 따른 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템의 일실시예 구성도.
도 3 은 본 발명에 따른 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템에서 ONU에 대한 상세 구성도.
도 4 는 본 발명에 사용되는 IEEE1394의 데이터 전송에 관한 예시도.
Claims (7)
- 방송/통신 융합 FTTH(fiber to the home) 시스템에 있어서,외부의 방송 사업자 및 통신 사업자를 통해 전달된 다수의 방송 신호와 통신 신호를 하나의 광신호(A)로 전달하기 위한 OLT(Optical Line Terminal);상기 OLT로부터의 광 신호(A)를 수신하여 상기 다수의 방송 신호와 상기 통신 신호를 분리하여 광전변환하고, 상기 변환된 다수의 방송 신호를 각각의 가입자별로 스위칭하고, 상기 변환된 통신 신호를 상기 스위칭된 방송 신호와 결합하여 해당 가입자에게 하나의 광신호(B)로 전달하는 ONU(Optical Network Unit); 및상기 ONU로부터의 광신호(B)를 수신하여 상기 스위칭된 방송 신호와 상기 통신 신호로 분리하고, 분리된 상기 방송 신호와 상기 통신 신호를 각각의 해당 가입자 장치로 전달하는 각각의 가입자별 게이트웨이를 포함하고,상기 ONU와 상기 각각의 가입자별 게이트웨이 간의 연결을 IEEE1394 방식으로 구현하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 ONU는,상기 OLT로부터의 광 신호(A)를 수신하여 상기 다수의 방송 신호와 상기 통신 신호를 분리하여 광전 변환하고, 상기 다수의 방송 신호를 각각의 채널별로 역다중화하는 수신/역다중화(demuxing) 장치;상기 수신/역다중화(demuxing) 장치에서 각각의 채널별로 역다중화된 방송 신호를 상기 각각의 가입자별로 스위칭하고, 상기 수신/역다중화(demuxing) 장치에서 전달된 하향 통신 신호와 상기 게이트웨이로부터 전달된 상향 통신 신호를 스위칭하는 방송/통신 데이터(data) 스위칭 장치; 및상기 스위칭된 방송 신호와 상기 하향 통신 신호를 IEEE1394 방식의 데이터로 변환하여 송신하고 상기 게이트웨이로부터의 IEEE1394 방식의 데이터 수신을 위한 제 1 IEEE1394 데이터(data) 제어 및 송수신 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 2 항에 있어서,상기 제 1 IEEE1394 데이터(data) 제어 및 송수신 장치는,상기 스위칭된 방송 신호와 상기 하향 통신 신호를 IEEE1394 방식의 데이터로 변환하는 각각의 가입자별 LLC(Link Layer Controller);상기 각각의 가입자별 LLC와 연결되어 IEEE1394 형식의 인터페이싱을 위한 각각의 가입자별 PHY(PHYsical layer controller);상기 각각의 가입자별 PHY에 연결되어 IEEE1394 형식의 데이터를 상기 게이트웨이로 전달하기 위한 각각의 가입자별 광송수신기; 및상기 각각의 가입자별 LLC와 연결되어 방송 신호의 흐름을 제어하고 통신 신호의 경로를 제공하며 제어 신호를 처리하는 마이크로프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 3 항에 있어서,상기 각각의 가입자별 광송수신기는SFP(Small Form factor Pluggable)인 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 2 항 내지 제 4 항 중의 어느 한 항에 있어서,상기 각각의 가입자별 LLC는,상기 스위칭된 방송 신호를 IEEE1394 데이터의 등시성 데이터 영역에 포함시키고, 상기 하향 통신 신호를 비동기 데이터 영역에 포함시켜 변환하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 2 항 내지 제 4 항 중의 어느 한 항에 있어서,상기 각각의 가입자별 LLC는,각각 제어가 가능한 적어도 하나 이상의 버퍼를 포함하고, 상기 버퍼에 상기 스위칭된 방송 신호 중의 하나의 채널의 방송 신호를 수용하도록 하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중의 어느 한 항에 있어서상기 각각의 가입자별 게이트웨이는,상기 ONU로부터의 IEEE1394 방식으로 전달되는 광신호(B)를 수신하여 상기 IEEE1394 방식의 데이터로부터 상기 스위칭된 방송 신호와 상기 통신 신호로 분리하는 제 2 IEEE1394 데이터(data) 제어 및 송수신 장치; 및상기 제 2 IEEE1394 데이터(data) 제어 및 송수신 장치로부터 전달된 분리된 상기 방송 신호와 상기 통신 신호를 각각의 해당 가입자 장치로 전달하는 방송/통신 스위치 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 IEEE1394를 이용한 방송/통신 융합 FTTH 시스템.
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