KR20070037621A - 스위치오버 용이 장치 및 방법 - Google Patents

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KR1020077001569A
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아룬 씨. 알렉스
쿤나쓰 수디르
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유티스타컴, 인코포레이티드
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Abstract

저급의 동작 상태를 탐지하면(62), 액티브 서비스 유닛은 메시지(63)를 스탠바이 서비스 유닛에 전송할 수 있다. 스탠바이 서비스 유닛은 액티브 서비스 유닛을 대체할 준비를 행할 수 있으며, 대응하는 메시지(65)로 액티브 서비스 유닛에게 그 준비상태를 나타낼 수 있다. 그런 다음 액티브 서비스 유닛은 그 동작을 중지(66)할 수 있다. 제어기가, 이런 동작 중지를 탐지하면, 스위치오버 프로세스를 행하도록 스탠바이 서비스 유닛에게 지시(67)할 수 있다. 적어도 일부 실시예에서, 저급의 동작 상태를 트리거링하는 단계가 완전히 악 조건(a fully debilitating conditions)을 포함할 필요는 없다.
액티브 서비스 유닛, 스탠바이 서비스 유닛, 스위치오버, 동작 상태,

Description

스위치오버 용이 장치 및 방법{SWITCHOVER FACILITATION APPARATUS AND METHOD}
본 발명은 일반적으로 중복성-기반 시스템에 관한 것이며, 보다 구체적으로 한 서비스 유닛에서 다른 서비스 유닛으로의 동작 스위치오버(operational switchover)에 관한 것이다.
통신 네트워크 등의 여러 모뎀 시스템은 네트워크로 연결되어 있지만 개별적인 다수의 플랫폼으로 이루어진다. 풀-타임(full-time) 또는 거의 풀-타임 시스템 가용성 및 운용성을 용이하게 하기 위한 한 접근법은 스탠바이 모드에서 기능하는 하나 이상의 이런 개별 플랫폼을 제공한다. 이와 같이 구성되면, 주어진 시스템 노드가 고장날 경우, 그 고장은 전형적으로 다른 시스템 구성요소에 의해 알려질 것이다(예를 들어, 고장난 노드로부터 예상되는 소위 박동 신호(heartbeat signal)의 부재에 의해). 이후, 이 시스템 구성요소는 고장난 노드용 스탠바이 플랫폼의 대체를 개시할 수 있다.
이런 전략은 적어도 일부 동작 조건하에서 적절한 서비스를 제공한다. 하지만, 다른 설정 환경에서는, 이런 접근법이 부적절한 것으로 입증될 수 있다. 일례로서, 시간 결정적인 또는 시간에 민감한 동작을 처리하는 시스템(여러 통신 시스 템 등)은 이런 교시를 이용할 때 상당히 저급의 서비스를 경험할 수 있다. 문제들은 예컨대, 먼저 그 고장을 탐지하고 스탠바이 유닛의 동작 대체를 행하는데 요구로 될 수 있는 최소량의 시간으로 인해 발생할 수 있다. 일부 경우에는, 스탠바이 유닛이 시스템의 현재 요구를 적절하게 부흥할 수 있는 속도로 주어진 스탠바이 유닛을 가져오는데 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 예를 들어, 스탠바이 플랫폼을 고장난 노드의 현재 작업 및/또는 동작에 관한 매개변수와, 현재 및 고유한 동작 설정으로 채우는(populate) 것이 필요할 수 있다.
상기 문제에 대한 상술된 요구는 하기의 상세한 설명에 기술된 스위치오버 용이 장치 및 방법을 제공함으로써, 구체적으로 도면과 함께 상고해 볼 때, 적어도 부분적으로 충족된다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 블록도.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 블록도.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 순서도.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 순서도.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 순서도.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따라 구성된 콜(call) 순서도.
당업자는 도면의 구성요소들이 간략하게 예시되어 있으며, 반드시 일정 비율로 그려지지 않았음을 인식할 것이다. 예를 들어, 도면에 있는 일부 구성요소의 치수는 본 발명의 다양한 실시예에 대한 이해를 증진시키기 위해 다른 구성요소에 비해 강조될 수도 있다. 또한, 상업적으로 실현 가능한 실시예에서 유용하거나 필수적인, 일반적이나 공지되어 있는 구성요소들은 본 발명의 이들 다양한 실시예를 더 잘 도시할 수 있도록 종종 생략된다. 또한, 본원에 사용된 용어 및 표현은, 특정 의미가 본원에서 상술되지 않는 한, 학술 및 질의의 그 대응하는 개개의 영역에 관련된 용어 및 표현에 따라서 일반적인 의미를 갖는다.
일반적으로 말하면, 이들 다양한 실시예에 따른, 본 발명은 액티브 서비스 유닛에 해당하는 저급의 동작 상태 레벨을 탐지한다. 바람직한 실시예에서, 이 저급의 동작 상태는 고장난 동작 상태보다 덜 저급의(a less degraded) 저급 레벨에 대응한다. 그 후, 본 발명은 동시에 자동으로 저급의 동작 상태에도 불구하고 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속하면서, 또한 그 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체할 스탠바이 서비스 유닛을 액티브하게 준비한다. 최종적으로, 본 발명은 필수적으로 동시에 자동으로 액티브 서비스 유닛의 동작을 중지시키고, 그 액티브 서비스 유닛을 대체할 스탠바이 서비스 유닛의 동작을 핫-스위치오버(hot-switchover)로서 개시한다. 바람직한 실시예에서, 또한 액티브 서비스 유닛을 리셋하기를 포함한다.
이와 같이 구성되면, 대체된 플랫폼의 중복 백업이 고장 이전에 개시된다. 많은 경우에, 이는 스위치오버 그 자체가, 서비스에 대한 실제 대기시간 또는 방해가 거의 없이 또는 전혀 없이, 발생하도록 해준다. 특히, 대체된 서비스 유닛은 저급의 동작 모드에서 동작하지만, 그럼에도 불구하고 여전히 스위치오버가 일어날 때까지 일부 레벨의 서비스를 제공하고 있다. 또한, 스탠바이 플랫폼은 스위치오버 책임을 수용하기 이전에, 동시에 유닛의 연속 동작이 대체되도록 적절하게 사전 구성될 기회를 갖는다. 이는 종종 스위치오버가 실제로 허가되면, 임시 준비 시간을 거의 필요로 하지 않거나, 전혀 필요로 하지 않게 할 것이다.
이들 및 다른 장점은 하기의 상세한 설명에 대한 철저한 판독 및 학습을 행함으로써 보다 분명해질 것이다.
도면을 참조해 보면, 특히 도 1에서, 주어진 예시적인 시스템(10)은 적어도 하나의 액티브 서비스 유닛(11)(및 가능하게는 다수의 액티브 서비스 유닛(12))과, 적어도 하나의 스탠바이 서비스 유닛(13)(및 가능하게는 다수의 스탠바이 서비스 유닛(14)-존재시에, 바람직하게는 다수의 액티브 서비스 노드(12)보다 적은 개수를 포함함-)과, 제어기(15)를 포함한다. 예시적인 실시예로서, 및 이 설명을 위해서, 액티브 서비스 유닛(들)(11)과 스탠바이 서비스 유닛(들)(13)은, 적어도 부분적으로, 패킷 데이터 서빙 노드를 포함할 수 있고, 제어기(15)는 쉘프(shelf) 제어기를 포함할 수 있다. (다른 가능성이 물론 존재한다; 예를 들어, 액티브 서비스 유닛과 스탠바이 서비스 유닛은 그 대신에 홈 에이전트 네트워크 구성요소를 포함할 수 있다.) 당업자는 이런 네트워크 구성요소에 대해 잘 알고 있으며, 이런 구성요소가 전형적으로 본원에 상술된 교시와 일치하여 동작하도록 프로그램가능하게 구성되어 배치될 수 있는 부분적으로 또는 완전히 프로그램될 수 있는 플랫폼을 포함한다는 것을 아는데 더 이상의 노력이 필요하지 않다.
바람직한 접근법에 따라, 액티브 서비스 유닛(11)은 적어도 하나의 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준을 저장한다(또는 저장하지 않는 경우, 이를 액세스함). 액티브 서비스 유닛(11)은 또한 바람직하게는 정상 동작 모드 외에, 적어도 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준에 응답하는 스위치오버 동작 모드와 리셋 동작 모드를 갖는다. 이와 같이 구성되면, 도 2를 잠시 참고해 볼 때, 액티브 서비스 유닛(11)은 상술된 동작 모드들과 동작 상태 판단 기준에 대응하는 데이터와 프로그래밍을 저장하는 메모리(22)에 동작가능하게 결합되는(또는 이 메모리를 완전히 포함하는), 또한 상태 탐지기(23)에 응답하여 동작가능하게 결합되는, 액티브 서비스 유닛 제어기(21)를 포함할 수 있다. 상태 탐지기는, 액티브 서비스 유닛(11)에 대응하는 부분적으로 저급의 동작 상태 레벨의 탐지를 용이하게 하기 위해, 바람직하게는 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준을 이용할 것이다. 이 정보는 이어서 본원에 보다 상세히 상술된 다른 액션 및 응답을 용이하게 할 수 있다.
바람직한 접근법에 따른, 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준은 고장난 동작 상태보다 높은 레벨의 운용성을 나타내는 동작 레벨에 대응한다. 즉, 액티브 서비스 유닛이 최적 상태보다 덜한 상태에서 동작할 수 있거나, 순간적으로 일반적인 레벨의 성능에서 동작할 수 있지만, 이런 성능이 비교적 가까운 미래에 저하될 것을 나타내는 하나 이상의 조건들과 병행함에도 불구하고, 액티브 서비스 유닛은 이런 관점에서 고장났다기보다는, 시스템(10) 내에서 서비스를 제공하고 있다. 다양한 이런 판단 기준이 이용될 수 있으며,
- 저 메모리 상태;
- 적어도 소정 수의 메모리 예외 이벤트;
- 소정 수보다 많은 콜 시도 실패;
- 콜 시도 성공에 비하여, 소정 수보다 많은 콜 시도 실패;
- 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨;
- 소정의 주기보다 긴 시간 동안, 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨; 및
- 시스템 자원의 손실(적어도 하나의 인터넷 프로토콜 주소 풀 등, 그러나 이에만 한정되지 않음)
을 포함하나 이에만 한정되지는 않는다(이들을 단독으로 또는 서로 조합하여 이용함).
당업자는 물론 특정 애플리케이션에 이용되는 특정 판단 기준이 물론 서비스 유닛의 성질, 제공된 서비스, 서비스 기대 품질, 다른 시스템 아키텍처 고려사항 등의 함수로서 다양할 수 있음을 인식할 것이다.
다시 도 1을 참조해 보면, 또한 바람직한 접근법에 따라, 스탠바이 서비스 유닛(13)은 액티브 서비스 유닛의 스위치오버 동작 모드에 응답하는 스위치오버 준비 동작 모드와, 스위치오버 코맨드(예컨대, 제어기(15)로부터 수신됨)에 응답하는 스위치오버 완료 동작 모드를 포함한다. 제어기(15)는 바람직하게는 액티브 서비스 유닛의 리셋 동작 모드에 응답하며, 또한 스탠바이 서비스 유닛에 동작가능하게 결합되는 스위치오버 코맨드 출력을 제공한다.
당업자는 이런 시스템, 또는 이를 대체할 수 있는 다른 가능한 플랫폼(들)이 도 3에 나타난 전체 프로세스(30)를 용이하게 하도록 쉽사리 프로그램되어 구성될 수 있음을 인식할 것이다. 이 프로세스(30)는 적어도 하나의 액티브 서비스 유닛을 제공하고(단계(31)), 또한 적어도 하나의 스탠바이 서비스 유닛을 제공한다(단계(32)). 상술된 바와 같이, 이는 각 종류의 서비스 유닛을 다수 개 포함할 수 있다. 하지만, 프로세스(30)가 다수의 스탠바이 서비스 유닛을 제공할 때, 스탠바이 서비스 유닛의 수는 바람직하게는 액티브 서비스 유닛의 수보다 적을 것이다. 그런 다음 프로세스(30)는 액티브 서비스 유닛에 대응하는 저급의 동작 상태 레벨을 탐지하도록 모니터링한다(단계(33)). 일반적으로, 이런 저급의 동작 상태 레벨은, 바람직하게는, 저급이거나 완전히 신뢰성할 만한 것보다는 낮지만 그럼에도 여전히 고장 동작 모드보다는 양호한 성능 레벨에 대응하는 서비스 레벨을 포함할 것이다. 상술된 바와 같은, 이런 탐지(단계(33))는 현재 모니터링된 상태와 하나 이상의 이런 선택된 판단 기준을 비교함으로써, 하나 이상의 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준에 근거할 수 있다(단계(34)).
그럼에도 불구하고 여전히 고장난 동작 상태보다 덜 저급의 허용불가한 동작 레벨을 탐지하면, 이 프로세스(30)는 동시에 자동으로, 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속하면서, 또한 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체할 스탠바이 서비스 유닛을 액티브하게 준비시킨다(단계(35)). 하기에 나타난 바와 같이, 이런 준비는 일 접근법에 따라, 스위치오버 메시지를 스탠바이 서비스 유닛에 전달하는 것을 포함할 수 있다. 이런 준비는 또한 예컨대, 액티브 서비스 유닛의 현재의 활동 에 대응하는 데이터를 스탠바이 서비스 유닛에게 제공하여, 그 액티브 서비스 유닛을 효과적으로 대체할 스탠바이 서비스 유닛의 기능을 보다 용이하게 하는 것을 포함할 수 있다.
이 프로세스(30)는 필수적으로 동시에 자동으로, 액티브 서비스 유닛의 동작을 중지하고, 액티브 서비스 유닛을 대체할 스탠바이 서비스 유닛의 동작을 핫-스위치오버로서 개시한다(단계(36)). 바람직한 선택적인 실시예에서, 이들 이벤트는, 액티브 서비스 유닛의 동작 상태에 관한 임의 연속적으로 발전된 또는 수신된 정보에 관계없이 발생할 것이다; 즉, 스위치오버는 액티브 서비스 유닛이 현재 얼마나 건강한 상태로 보이는지, 및/또는 관심의 트리거링 상태가 얼마나 일시적으로 보일 수 있는지에 관계없이 발생할 것이다. 바람직한 접근법에서, 하기에 보다 상세히 제시된 바와 같이, 스위치오버의 개시는 액티브 서비스 유닛의 현재 비-동작 상태의 검출과(상술된 제어기 등의 제3 유닛에 의함, 하지만 이에만 한정되지 않음), 액티브 서비스 유닛의 대체로서, 제3 유닛에 의한, 스탠바이 서비스 유닛의 동작의 대응하는 개시를 포함할 수 있다.
바람직한 접근법에서, 액티브 서비스 유닛에 의한 동작의 중지는 또한 액티브 서비스 유닛의 리셋(및 바람직하게는 자동 리셋)을 행하는 것을 포함한다. 일부 경우에, 이 액션은 어떤 조건이 검출된 부분적으로 저급의 동작 상태를 발생시키더라도 이를 삭제할 것으로 기대될 수 있다. 이는 이어서 이런 대체가 적절한 경우, 다른 액티브 서비스 유닛용 스탠바이 서비스 유닛으로서, 현재 인액티브한 액티브 서비스 유닛을 이용하는 보다 합리적인 선택적 단계를 행한다(단계(37)).
이와 같이 구성되면, 스탠바이 서비스 유닛이 실제로 정확히 스위치오버를 필요로 하기 이전에 그 동작 할당을 효과적으로 준비할 수 있음이 인식될 것이다. 이는 이어서, 스탠바이 서비스 유닛이 잠재적으로 관련 동작 조건, 요구, 및 요건을 통지받아 보다 완벽하게 구성되도록 하여, 사용자에게 투명하고 계획적인 효과적인 스위치오버를 발생시킬 수 있게 할 수 있다.
이런 프로세스는 다양한 방식으로 용이하게 될 수 있다. 전형적인 예시로서, 도 4를 참조해 보면, 패킷 데이터 서빙 노드 등의 액티브 서비스 유닛이 프로세스(40)를 지원할 수 있는데, 여기서 액티브 서비스 유닛은 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태가 발생할 때를 탐지한다(단계(41)). 바람직한 접근법에서, 이 허용불가한 레벨은 완전히 저급의 동작 상태보다는 양호하고, 구체적으로는 주어진 애플리케이션의 요구 및 요건을 충족시키도록 설정될 수 있다. 일단 이런 레벨을 탐지하면, 저급의 동작 상태에도 불구하고 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속하면서, 액티브 서비스 유닛은 스위치오버 메시지를 스탠바이 서비스 유닛에 전달할 수 있다(단계(42)). 이런 메시지는 예컨대, 발신용 액티브 서비스 유닛을 대신하여 스위치오버를 행하기 위해 준비중에 있는 하나 이상의 액션을 개시하도록 하는 지시-명시적인 지시는 아니지만, 이런 스위치오버를 실제로 행하고/거나 종결함-를 포함하는, 스탠바이 서비스 유닛에 의해 이해될, 동작 코드를 포함할 수 있다.
당업자는 이런 메시지가 단일 신호 또는 메시지 패킷을 포함할 수 있거나, 필요에 따라 다수의 개별적인 신호/메시지를 포함할 수 있음을 인식할 것이다. 당 업자는 또한 이런 메시지가 주어진 설정에서 액티브 서비스 유닛과 스탠바이 서비스 유닛에 의해 이용될 수 있는 임의 적합한 통신 매체 또는 링크를 이용하여 전달될 수 있음을 인식할 것이다.
일단 스위치오버 메시지를 스탠바이 서비스 유닛으로부터 수신하면(단계(43)), 액티브 서비스 유닛은 그 자신의 현재 동작을 중지할 수 있다(단계(44)). 즉, 이 스위치오버 메시지는 이런 방식으로 기능하도록 확립될 수 있는, 임의 신호(들), 메시지(들), 또는 그것들이 조합을 포함할 수 있다. 하기에 나타낸 바와 같이, 바람직한 실시예에서, 스탠바이 서비스 유닛은 액티브 서비스 유닛의 동작 활동을 맡기 위해 그 자신의 현재 준비상태를 알리는 이런 스위치오버 메시지를 발신한다. 또한, 바람직한 실시예에서, 액티브 서비스 유닛은 스위치오버 메시지를 스탠바이 서비스 유닛에 전달한 후에, 액티브 서비스 유닛에 의해 결정될 수 있는 다른 동작 상태 정보에 관계없이 이런 동작 중지를 행할 것이다.
그 현재 동작을 중지하는 것에 더하여, 선택적인 실시예에서, 액티브 서비스 유닛은 또한 리셋될 수 있다. 즉, 잘 알려진 종래 기술에 따르면, 액티브 서비스 유닛은 일부 기본 초기 동작 상태로 재초기화되는 상태, 설정, 및 동작 매개변수 중 일부, 대부분, 또는 전부를 갖을 수 있다. 적어도 일부 경우에, 이런 리셋하기는 탐지된 저급의 동작 상태를 일으키는 조건 또는 조건들을 삭제할 수 있다. 또한, 적어도 일부 경우에, 보다 완전히 저급이 되기 이전에 다소 저급의 동작 상태를 나타낼 때, 액티브 서비스 유닛을 리셋하기는 그 액티브 서비스 유닛을 곤란하게 하는 문제 및 문제들을 성공적으로 해결할 수 있을 것이며, 따라서 넓은 관점에 서, 시스템이 보다 높은 전체 레벨의 성능을 갖게 하고, 일부 종래 기술 이상의 동작을 지속할 수 있도록 한다는 것을 언급할만한 가치가 있다.
마찬가지로, 도 5를 참조해 보면, 스탠바이 서비스 유닛은 이런 스위치오버를 프로세스를 통해 지원할 수 있으며, 여기서 스탠바이 서비스 유닛이 상술된 바와 같이 액티브 서비스 유닛으로부터 스위치오버 메시지를 수신하면(단계(51)), 액티브 서비스 유닛에 의해 현재(또는 임박하여) 지원되고 있는 활동들에 대해 그 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체하도록 액티브하게 준비한다(단계(52)). 이런 프리파토리(prepatary) 액션은 주어진 애플리케이션의 요구에 최적화될 수 있도록 여럿 존재할 수 있으며 다양할 수 있다. 이런 액션은, 몇몇을 거론하자면, 다른 액티브 서비스 유닛에 대응하는 적어도 일부 백업 데이터를 버리는 단계(이로써, 예컨대, 대체될 액티브 서비스 유닛에 속하는 데이터에 대한 증가된 저장 기회를 허용함), 스탠바이 서비스 유닛의 적어도 일부를 액티브 서비스 유닛을 미러링하도록 구성하는 단계(예컨대, 특정 데이터 테이블을 액세스 또는 채우고, 특정 루틴 또는 서브-루틴을 개시하고, 다른 네트워크 구성요소에 질의하고, 하나 이상의 통신 패스를 개시, 준비, 또는 설정함 등에 의해), 및/또는 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동에 대응하는 적어도 일부 상태 및 세션 정보를 채워서 액티브 서비스 유닛의 상태 및 세션 정보를 미러링하도록 하는 단계를 포함하나 이에만 한정되지 않는다.
스탠바이 서비스 유닛은 액티브 서비스 유닛을 대체할 동작 준비상태임을 나타내는 스위치오버 메시지를 액티브 서비스 유닛에 전달한다(단계(53)). 바람직한 실시예에서, 이 메시지는 스탠바이 서비스 유닛이 실제로 그 프리파토리 단계를 완료할 때까지 발신되지 않을 것이나, 완벽한 준비가 완료되지 않을지라도(예컨대, 스탠바이 서비스 유닛과 액티브 서비스 유닛 간의 통신 링크가 상당한 정도의 공지된 또는 적어도 예측된 대기시간을 표시할 때), 이런 메시지가 적절하게 전송될 수 있는 경우 또는 상황이 존재할 수 있다.
제3 유닛(시스템 제어기, 쉘프 제어기 등)으로부터, 액티브 서비스 유닛을 대체하라는 지시를 수신하면(단계(54)), 스탠바이 서비스 유닛은 액티브 서비스 유닛의 활동의 지원을 맡을 수 있다(단계(55)).
도 6은 또한 많은 일례 중 하나를 제시함으로써 이런 단계 및 프로세스를 예시할 것이다. 이 예시적인 접근법에 따라, 그 자신의 정상 모드(61)의 동작 동안에, 액티브 서비스 유닛은 때때로 또는 이런 다른 트리거링 혹은 이용될 수 있는 인터럽트 방식에 따라, 그 자신의 저급의 동작 상태를 모니터링한다. 이런 저급의 동작 상태를 탐지하면(62), 액티브 서비스 유닛은 스위치오버 메시지(63)를 스탠바이 서비스 유닛에 전송한다.
스탠바이 서비스 유닛은 그 대체 준비 활동(64)을 실행하고, 준비가 되면, 그 자신의 준비상태를 나타내는 응답 스위치오버 메시지(65)를 액티브 서비스 유닛에 전송한다. 이 접근법에 따른 액티브 서비스 유닛은 일방적으로 및 자동으로 그 자신의 현재 동작을 중지할 수 있다(66)(및, 선택적으로 그 자체를 마찬가지로 리셋함). 종래 실시에 따른, 이런 동작 중지는 대체 지시 메시지(67)를 스탠바이 서비스 유닛에 송신함으로써 종래 실시에 따라 응답하는 제어기에 의해 탐지될 수 있 다. 그런 다음 스탠바이 서비스 유닛은 스위치오버를 행하여 이전의 액티브 서비스 유닛의 활동을 맡을 수 있다. 이 예는 여러 예들 중 하나만을 포함하는 것으로 이해될 것이며, 당업자는 본원에 상술된 교시가 여러 방식으로 적용될 수 있음을 인식할 것이다.
이와 같이 구성되면, 원하지 않는 트랜지션 이벤트(드롭된 콜, 미완료 콜, 원하지 않은 통신 결함 등)의 위험성을 감소시키는 핫 스위치오버가 용이하게될 수 있다. 또한, 적어도 일부 경우에, 전체 시스템 자원이 적어도 일부 종래의 접근법에서 예측될 수 있는 것보다 더 높은 레벨의 효과적인 준비상태로 유지되고 지속된다. 이들 프로세스는 거의 또는 전혀 하드웨어 변경 없이 행해질 수 있어서, 여러 경우에, 저비용으로 이용될 수 있다.
당업자는 매우 다양한 수정, 변경, 및 결합이 본 발명의 정신 및 범위 내에서 상술된 실시예에 관련되어 행해질 수 있다는 것을 인식할 것이며, 이러한 수정, 변경, 및 결합은 본 발명의 개념의 영역 내에 있다고 보인다. 예를 들어, 액티브 서비스 유닛이 스스로 다소 저급의 동작 성능 또는 상태를 모니터링하도록 하는 것보다, 외부 구성요소 또는 구성요소들이 이런 활동을 행할 수 있다. 이런 상태가 탐지되면, 외부 구성요소(들)이 상술된 남은 액션 및 이벤트를 트리거링하도록 하는 대응하는 메시지를 모니터링된 액티브 서비스 유닛에 전송한다.

Claims (43)

  1. - 적어도 액티브 서비스 유닛과 스탠바이 서비스 유닛을 제공하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 저급의 동작 상태 레벨을 탐지하는 단계;
    - 동시에 그리고 자동적으로, 상기 저급의 동작 상태에도 불구하고, 상기 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속하는 단계와 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛을 액티브하게 준비하는 단계; 및
    - 필수적으로 동시에 그리고 자동적으로, 상기 액티브 서비스 유닛의 동작을 중지하는 단계와 상기 액티브 서비스 유닛을 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛의 동작을 핫-스위치오버로서 개시하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 액티브 서비스 유닛과 스탠바이 서비스 유닛을 제공하는 단계는 다수의 액티브 서비스 유닛과, 그보다 적은 수의 스탠바이 서비스 유닛을 제공하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛의 수보다 적은 수의 스탠바이 서비스 유닛을 제공 하는 단계는 하나의 스탠바이 서비스 유닛을 제공하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 저급의 동작 상태 레벨을 탐지하는 단계는 고장난 동작 상태보다 덜 저급의, 상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 저급의 동작 상태 레벨을 탐지하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛을 액티브하게 준비하는 단계는 상기 액티브 서비스 유닛의 현재의 활동에 대응하는 데이터를 상기 스탠바이 서비스 유닛에 제공하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    필수적으로 동시에 그리고 자동적으로, 상기 액티브 서비스 유닛의 동작을 중지하는 단계와 상기 액티브 서비스 유닛을 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛의 동작을 핫-스위치오버로서 개시하는 단계는
    상기 액티브 서비스 유닛의 동작 상태에 관한 임의 후속 정보에 관계없이, 상기 액티브 서비스 유닛의 동작을 중지하는 단계와 상기 스탠바이 서비스 유닛의 동작을 개시하는 단계를 더 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    또 다른 액티브 서비스 유닛용 스탠바이 서비스 유닛으로서 상기 액티브 서비스 유닛을 이용하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  8. 액티브 서비스 유닛에서 스탠바이 서비스 유닛으로의 스위치오버를 용이하게 하기 위한 방법으로서,
    - 상기 액티브 서비스 유닛에서, 상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계;
    - 상기 저급의 동작 상태에도 불구하고, 상기 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속시키면서, 스위치오버 메시지를 상기 스탠바이 서비스 유닛에 전달하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛을 액티브하게 준비하는 단계;
    - 스위치오버 메시지를 상기 액티브 서비스 유닛에 전달하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛의 현재의 동작을 중지하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛의 현재의 비동작 상태를, 제3 유닛에서, 탐지하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛을 대체할 상기 스탠바이 서비스 유닛의 동작을, 상기 제3 유닛을 통해, 개시하는 단계
    를 포함하는 스위치오버 용이 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛은, 적어도 부분적으로, 패킷 데이터 서빙 노드를 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛은 또한, 적어도 부분적으로, 홈 에이전트 네트워크 구성요소를 포함하는 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제3 유닛은 쉘프 제어기를 포함하는 방법.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는, 적어도 부분적으로, 저 메모리 상태에 대응하는 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는, 적어도 부분적으로, 적어도 소정 수의 메모리 예외 이벤트에 대응하는 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는, 적어도 부분적으로, 소정 수보다 많은 콜 시도 실패에 대응하는 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는 또한, 적어도 부분적으로, 콜 시도 성공에 비하여 소정 수보다 많은 콜 시도 실패에 대응하는 방법.
  16. 제8항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는, 적어도 부분적으로, 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨에 대응하는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는 또한, 적어도 부분적으로, 소정의 주기보다 긴 시간 동안, 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨에 대응하는 방법.
  18. 제8항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태는, 적어도 부분적으로, 시스템 자 원의 손실에 대응하는 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 시스템 자원은 적어도 하나의 인터넷 프로토콜 주소 풀을 포함하는 방법.
  20. 제8항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛의 현재의 동작을 중지하는 단계는 상기 액티브 서비스 유닛의 리셋을 행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  21. 액티브 서비스 유닛에 의해 이용되는 방법으로서,
    - 상기 액티브 서비스 유닛에서, 상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계-상기 허용불가한 레벨은 완전히 저급의 동작 상태보다 양호함-;
    - 상기 저급의 동작 상태에도 불구하고, 상기 액티브 서비스 유닛을 동작시키는 것을 지속시키면서, 스위치오버 메시지를 스탠바이 서비스 유닛에 전달하는 단계;
    - 스위치오버 메시지를 상기 스탠바이 서비스 유닛으로부터 수신하는 단계;
    - 상기 스위치오버 메시지를 상기 스탠바이 서비스 유닛에 전달하는 단계 이후에, 상기 액티브 서비스 유닛에 의해 결정되었을 수 있는 다른 동작 상태 정보에 관계없이, 상기 액티브 서비스 유닛의 현재의 동작을 중지하는 단계
    를 포함하는 액티브 서비스 유닛에 의해 이용되는 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛은, 적어도 부분적으로, 패킷 데이터 서빙 노드를 포함하는 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한 저 메모리 상태를 포함하는 방법.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한 적어도 소정 수의 메모리 예외 이벤트를 포함하는 방법.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한 소정 수보다 많은 콜 시도 실패를 포함하는 방법.
  26. 제22항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한 콜 시도 성공에 비하여 소정 수보다 많은 콜 시도 실패를 포함하는 방법.
  27. 제22항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨을 포함하는 방법.
  28. 제22항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는 또한, 적어도 부분적으로, 소정의 주기보다 긴 시간 동안, 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨을 포함하는 방법.
  29. 제22항에 있어서,
    상기 허용불가한 레벨의 저급의 동작 상태를 탐지하는 단계는, 적어도 부분적으로, 시스템 자원의 손실을 포함하는 방법.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 시스템 자원은 적어도 하나의 인터넷 프로토콜 주소 풀을 포함하는 방 법.
  31. 제22항에 있어서,
    상기 현재의 동작을 중지하는 단계는 상기 액티브 서비스 유닛을 리셋하는 단계를 더 포함하는 방법.
  32. 액티브 서비스 유닛에서 스탠바이 서비스 유닛으로의 스위치오버를 용이하게 하기 위해, 상기 스탠바이 서비스 유닛에 의해 이용되는 방법으로서,
    - 스위치오버 메시지를 상기 액티브 서비스 유닛으로부터 수신하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동들에 대해 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체하도록 액티브하게 준비하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛을 대체할 동작 준비상태임을 나타내는 상기 액티브 서비스 유닛에 스위치오버 메시지를 전달하는 단계;
    - 제3 유닛으로부터, 상기 액티브 서비스 유닛을 대체하라는 지시를 수신하는 단계;
    - 상기 액티브 서비스 유닛의 활동에 대한 지원을 맡는 단계
    를 포함하는 스탠바이 서비스 유닛에 의해 이동되는 방법.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 스탠바이 서비스 유닛은, 적어도 부분적으로, 패킷 데이터 서빙 노드를 포함하는 방법.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동들에 대해 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체하도록 액티브하게 준비하는 단계는 다른 액티브 서비스 유닛에 대응하는 적어도 일부 백업 데이터를 버리는 단계를 더 포함하는 방법.
  35. 제33항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동들에 대해 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체하도록 액티브하게 준비하는 단계는 상기 액티브 서비스 유닛을 미러링하도록 상기 스탠바이 서비스 유닛의 적어도 일부를 구성하는 단계를 더 포함하는 방법.
  36. 제33항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동들에 대해 상기 액티브 서비스 유닛을 동작상 대체하도록 액티브하게 준비하는 단계는 상기 액티브 서비스 유닛에 의해 현재 지원되고 있는 활동들에 대응하는 적어도 일부 상태 및 세션 정보를 입력시킴으로써(populating) 상기 액티브 서비스 유닛의 상태 및 세션 정보를 미러링하도록 하는 단계를 더 포함하는 방법.
  37. - 적어도 부분적으로 저급인 하나의 동작 상태 판단 기준을 저장하고 있는 액티브 서비스 유닛,
    - 스탠바이 서비스 유닛 및
    - 제어기를 포함하며,
    상기 액티브 서비스 유닛은,
    적어도 부분적으로, 상기 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준에 응답하는 스위치오버 동작 모드; 및
    리셋 동작 모드를 가지며,
    상기 스탠바이 서비스 유닛은,
    상기 액티브 서비스 유닛의 상기 스위치오버 동작 모드에 응답하는 스위치오버 준비 동작 모드; 및
    스위치오버 코맨드에 응답하는 스위치오버 완료 동작 모드를 가지며,
    상기 제어기는 상기 액티브 서비스 유닛의 리셋 동작 모드에 응답하고, 상기 스탠바이 서비스 유닛에 동작가능하게 결합되는 스위치오버 코맨드 출력을 갖는 장치.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛은 상기 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준을 이용하여 상기 액티브 서비스 유닛에 대응하는 부분적으로 저급의 동작 상태 레벨 의 탐지를 용이하게 하기 위한 상태 탐지 수단을 더 포함하는 장치.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 부분적으로 저급의 동작 상태 판단 기준은
    - 저 메모리 상태;
    - 적어도 소정 수의 메모리 예외 이벤트;
    - 소정 수보다 많은 콜 시도 실패;
    - 콜 시도 성공에 비하여 소정 수보다 많은 콜 시도 실패;
    - 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨;
    - 소정의 주기보다 긴 시간 동안, 적어도 소정의 임계값을 초과하는 중앙 처리 장치의 활용 레벨;
    - 시스템 자원의 손실
    중 적어도 하나를 포함하는 장치.
  40. 제38항에 있어서,
    상기 액티브 서비스 유닛과 상기 스탠바이 서비스 유닛 각각은, 적어도 부분적으로, 패킷 데이터 서빙 노드를 포함하는 장치.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 제어기는 쉘프 제어기를 포함하는 장치.
  42. 제41항에 있어서,
    다수의 상기 액티브 서비스 유닛 노드가 존재하는 장치.
  43. 제42항에 있어서,
    다수의 액티브 서비스 유닛 노드보다 더 적은 수의 다수의 상기 스탠바이 서비스 유닛 노드가 존재하는 장치.
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