WO2011019144A2 - 전자 패치 장치, 네트워크 시스템 및 네트워크 시스템에서의 동작 방법 - Google Patents

전자 패치 장치, 네트워크 시스템 및 네트워크 시스템에서의 동작 방법 Download PDF

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WO2011019144A2
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network
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backup
network equipment
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이기원
김용옥
안기현
이승재
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삼성에스디에스 주식회사
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    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone
    • H04L12/4625Single bridge functionality, e.g. connection of two networks over a single bridge

Definitions

  • the present invention relates to a network system, and more particularly, to a network system and a method of operating the same, having a backup device in preparation for a failure of the network equipment and operating the system without interruption.
  • LAN local area networks
  • Internet Internet
  • personal computers which have been mass-produced since the mid-1980s, can be used in various applications such as data processing, database management, word processing, factory control, and e-mail in offices, factories, and laboratories where public institutions or companies reside. It became. In order to cope with the acceptance of information processing in such various applications, computers have been installed in all departments, and it has become a natural trend to connect each computer with each other to create a network environment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a general network system configuration.
  • a network system includes a server farm 10, a server farm switch 20, a distribution switch 30, a terminal switch 40, and a terminal device 50.
  • the server farm 10 includes a plurality of servers, and is duplicated as a primary server and a secondary server.
  • the server farm switch 20 is a network switch connected to each server of the server farm 10 and is configured in redundancy.
  • the distribution switch 30 is a network switch connected between the server farm switch 20 and the terminal switch 40 to relay data and signals, and is composed of redundancy. In some network systems, the server farm switch 20 and the distribution switch 30 may be shared.
  • the terminal switch 40 is a network switch connected to the terminal device 50 and has a single configuration.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a connection method in a conventional network system.
  • the terminal switch 40 and the terminal device 50 are connected through an I-shaped patch panel 60.
  • the server farm 10 in the conventional network system, the server farm 10, the server farm switch 20, and the distribution switch 30 are implemented in redundancy, so that even if a failure occurs, the spare equipment is switched to use without interruption. I could get the network up and running.
  • the network configuration, settings, etc. need to be changed, it is possible to change the network configuration and settings without interruption by using spare equipment even when the network part work is required.
  • the terminal switch 40 and the terminal device 50 are superior to that of the server farm switch 20 and the distribution switch 30, the cost of redundancy is high, and due to various characteristics of the terminal device that are not standardized, the redundancy is configured. This is difficult. Therefore, the terminal switch 40 and the terminal device 50 can not be implemented in a single configuration, and thus there is a problem that communication is interrupted when a failure occurs in the terminal switch 40. In the conventional network system, the operation of the entire network system is interrupted due to the failure of the terminal switch 40, and communication is interrupted while the terminal switch 40 is normalized. There is a problem that can occur.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and has an object of providing a network system that can maintain communication without interruption of operation even if a failure occurs in the terminal switch by configuring the terminal switch in redundancy.
  • Another object of the present invention is to provide a network system capable of completing a change in a state in which communication is maintained without interruption even when the terminal switch is configured to be redundant by changing the terminal switch.
  • Another object of the present invention is to provide an electronic patch device for implementing a backup operation according to a failure between a network switch and a backup network switch and a terminal device.
  • Another object of the present invention is to provide a method of operating a network system including the electronic patch device.
  • Another object of the present invention is to provide a network system that provides economical efficiency of the network configuration compared to the 1: 1 network backup system configuration.
  • Another object of the present invention is to provide a network redundancy method of a terminal device in which an existing network redundancy configuration cannot be connected to a single LAN card.
  • the network system of the present invention for achieving the above object is n (n is a natural number of one or more) network equipment, backup network equipment for use for backup of any one of the n network equipment, the n network N terminal devices each corresponding to the equipment, and connect each line between the n network equipment and the n terminal equipment, and if necessary, any one network equipment from the n network equipment to the backup network equipment. And a dispensing device, wherein said dispensing device is connected in parallel.
  • the distribution device connects each line between the n network devices and the n terminal devices, monitors an operating state of the n network devices, and switches the failed network device to the backup network device. Can be.
  • the electronic patch device includes a network equipment connection unit including n ports for connecting to the n network equipment, a backup network equipment connection unit for connecting to the backup network equipment, and n ports for connection to the n terminal devices.
  • a terminal device connection unit including a first signal detection unit for detecting a signal output from the network equipment, the network equipment being switched to the backup network equipment in a state in which the network equipment and the terminal device are connected, or vice versa Reads a signal from the switching unit for switching the backup network device to the network device and the first signal detection unit while the network device and the terminal device are connected, and determines whether there is a failure of the network device.
  • Said backup network chapter It may include a control unit for controlling the switching unit to switch to rain.
  • the electronic patch device further includes a second signal detector for detecting a signal output from the backup network equipment, and the controller determines whether there is a failure of the backup network equipment by reading a signal from the second signal detector. can do.
  • the controller may control the switching unit to switch the backup network equipment to the network equipment.
  • the electronic patch device may further include a power failure bypass switching unit configured to switch between the network equipment and the terminal device when the power supplied to the electronic patch device has a failure.
  • the electronic patch device may include a first circuit protection unit for preventing an abnormal state such as an overvoltage of a signal transmitted and received to the network equipment, and a second circuit protection for preventing an abnormal state such as an overvoltage of a signal transmitted and received to the terminal device.
  • the apparatus may further include a third circuit protection unit for preventing an abnormal state such as an overvoltage of a signal transmitted to and received from the backup network device.
  • the electronic patch device may further include a reverse signal blocking unit for blocking a signal flowing back from the transmission line for transmitting a signal from the network device or the backup network device to the terminal device.
  • a reverse signal blocking unit for blocking a signal flowing back from the transmission line for transmitting a signal from the network device or the backup network device to the terminal device.
  • the electronic patch device may further include: a first output signal amplifier for amplifying a signal output from the network equipment and transmitting the signal to the first signal detector; a second signal detector for amplifying a signal output from the backup network equipment; It may further include a second output signal amplifying unit for transmitting to.
  • the switching unit may include a first switching unit connected to a reception port of the terminal device connection unit and a second switching unit connected to a transmission port of the terminal device connection unit.
  • the network equipment may include a network switch.
  • the backup network equipment may include a network switch.
  • the dispensing device may be to include a hub.
  • the first signal detector detects a link signal and a link pulse signal output from the network equipment, and the controller detects a failure of the network equipment by using a link signal and a link pulse signal read from the first signal detector. You can judge.
  • the second signal detection unit detects a link signal and a link pulse signal output from the backup network device, and the controller is configured to interrupt the backup network device by using the link signal and the link pulse signal read from the second signal detection unit. You can judge the presence or absence.
  • the first circuit protection unit, the second circuit protection unit, or the third circuit protection unit may be a transformer.
  • the power failure bypass switching unit, the first switching unit or the second switching unit may be configured as a relay structure.
  • the electronic patch device may include all the components of the electronic patch device and include a plurality of modules that operate independently of each other. In this case, when the electronic patch device replaces some modules among the plurality of modules, it is preferable that the plurality of modules operate independently so as not to affect the remaining modules.
  • the electronic patch device is supplied with redundant power.
  • An electronic patch device includes a network equipment connection unit including n ports for connecting to n network equipment, and a backup network equipment connection unit for connecting to a backup network equipment for use for backup of the network equipment. and a terminal device connection unit including n ports for connecting to n terminal devices, a first signal detection unit for detecting a signal output from the network device connection unit, and in a state in which the network device connection unit and the terminal device connection unit are connected.
  • the apparatus may further include a second signal detector configured to detect a signal output from the backup network equipment connector, and the controller may determine whether the backup network equipment is in error by reading a signal from the second signal detector.
  • the controller may control the switching unit to switch the backup network equipment to the network equipment.
  • the power supply bypass switching unit may further include a power failure bypass switching unit configured to switch between the network equipment connection unit and the terminal device connection unit when the power supplied to the electronic patch device has a failure.
  • the apparatus may further include a third circuit protection unit for preventing an abnormal state such as an overvoltage of a signal transmitted and received to the network device connection unit.
  • the apparatus may further include a reverse signal blocking unit for blocking a signal flowing in a reverse direction from a transmission line for transmitting a signal from the network device or the backup network device to the terminal device.
  • a reverse signal blocking unit for blocking a signal flowing in a reverse direction from a transmission line for transmitting a signal from the network device or the backup network device to the terminal device.
  • a first circuit protection unit for amplifying a signal output from the network equipment connection unit and transferring it to the first signal detection unit, and amplifying a signal output from the backup network equipment connection unit and transferring it to the second signal detection unit; It may further include a two-circuit protection unit.
  • the switching unit may include a first switching unit connected to a reception port of the terminal device connection unit and a second switching unit connected to a transmission port of the terminal device connection unit.
  • the network equipment or the backup network equipment may comprise a network switch.
  • the first signal detector detects a link signal and a link pulse signal output from the network equipment connection unit, and the controller detects a failure of the network equipment by using a link signal and a link pulse signal read from the first signal detector. Can be determined.
  • the second signal detection unit detects a link signal and a link pulse signal output from the backup network device, and the controller is configured to interrupt the backup network device by using the link signal and the link pulse signal read from the second signal detection unit. You can judge the presence or absence.
  • the first circuit protection unit, the second circuit protection unit, or the third circuit protection unit may be a transformer.
  • the power failure bypass switching unit, the first switching unit or the second switching unit may be configured as a relay structure.
  • a port state check of a corresponding network device in a predetermined order, and determining whether a port has failed using a signal output from the network device. If it is determined that a failure occurs in a port (hereinafter, referred to as a "current port") of the network equipment, checking whether there is a failed port (hereinafter referred to as a "failure port”) among other ports, If there is no failed port, switching the current port to a backup port that is a port connected to a backup network device; if there is a failed port, comparing the priority of the current port with the failed port, wherein the current port is the failed port. If the priority is higher than a generation port, switching a current port to the backup port.
  • Determining whether a port failure occurs using the signal output from the network equipment the step of determining whether a link signal is detected from the network equipment, if the link signal is not detected from the network equipment, Checking whether a link pulse signal is detected from the network device; if a link pulse signal is not detected from the network equipment; checking whether the current port is the backup port; or if the current port is not the backup port, And determining that it has occurred.
  • the method may further include turning on a light emitting unit corresponding to the network equipment.
  • the method may further include turning on a light emitting unit corresponding to the network equipment.
  • the method may further include connecting all ports to the network switch port instead of the backup port.
  • the method may further include flashing light emitting units corresponding to all ports.
  • the method may further include switching a current port to the backup port.
  • the method may further include blinking a light emitting part corresponding to the current port.
  • the method may further include connecting the failed port to a network switch port instead of a backup.
  • the method may further include turning off a light emitting unit corresponding to the current port.
  • the present invention by providing a backup network switch equipment in preparation for a failure of the network switch equipment, even if a failure occurs in the network equipment such as switch equipment, there is an effect that can maintain the system without interruption of communication. Therefore, there is an advantage that can improve the production equipment efficiency.
  • the present invention has the effect that the change can be completed in a state in which communication is maintained without interruption even when the network switch is configured in redundancy, even if the network switch requires a change operation. Therefore, there is an advantage that can improve the production equipment efficiency.
  • an installation cost can be significantly reduced compared to a 1: 1 backup network system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a general network system configuration.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a connection method in a conventional network system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a network system configuration according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a connection method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an ideal backup scheme in a network system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a backup method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing the configuration of an electronic patch device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a driving method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 is a view illustrating an appearance of an electronic patch device according to an embodiment of the present invention.
  • Control unit 810 First output signal amplifier
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a network system configuration according to an embodiment of the present invention.
  • the network system includes a server farm 100, a server farm switch 200, a distribution switch 300, a terminal switch 400, a terminal device 500, and an electronic patch device 600.
  • the server farm 100 includes a plurality of servers, and is duplicated as a primary server and a secondary server.
  • the server farm switch 200 is a network switch connected to each server of the server farm 100 and is configured in redundancy.
  • the distribution switch 300 is a network switch connected between the server farm switch 200 and the terminal switch 400 to relay data and signals, and is composed of redundancy.
  • the terminal switch 400 is a network switch connected to the terminal device 500, and is configured in redundancy.
  • the terminal switch 400 includes a network switch 401 and a backup network switch 403.
  • FIG. 3 only one network switch is illustrated, but in the present invention, a plurality of network switches may be configured. That is, an n: 1 backup network system including n (n is a natural number of 1 or more) network switches and one backup network switch may be implemented. Detailed description thereof will be described later.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a connection method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • the network switch 401 and the backup network switch 403 are connected to the terminal device 500 through the electronic patch device 600.
  • the network switch 401 and the terminal device 500 are connected to each other through the electronic patch device 600.
  • the electronic patch device 600 and the backup network switch 403 and the terminal device according to the control signal. 500 is switched to be connected.
  • FIG. 4 is a simplified diagram of a network system for explaining an electronic patch device, and the present invention provides an n: 1 backup network system in which n network switches and one backup network switch are connected.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an ideal backup scheme in a network system.
  • a 1: 1 backup network system is shown. That is, five backup network switches 403 are provided corresponding to five network switches 401, and five electronic panel devices 600_1 for switching between the network switches 401 and the backup network switches 403. , 600_2, ..., 600_5).
  • each terminal device 500 is connected to a network switch 401 and a backup network switch 403 through respective electronic panel devices. That is, it has a 1: 1 backup system.
  • a network system even if a failure occurs in one or more network switches 401 at the same time, it can be said to be an ideal network system because each is switched to the backup network switch 403 through a separate electronic panel device.
  • two or more network systems rarely fail at the same time, it is very inefficient to implement a backup network system 1: 1.
  • it is not a cost-effective system because it costs more than twice as much as a conventional network system to implement a 1: 1 backup network system.
  • the present invention proposes a method of implementing a backup network switch by connecting a plurality of network switches and one backup network switch to one electronic patch device. That is, an n: 1 backup network system using n network switches and one backup network switch is proposed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a backup method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • the network system includes five network switches 401, a backup network switch 405, a terminal device 500, and an electronic patch device 600.
  • FIG. 6 five network switches 401 are provided, but this is only an example, and various numbers of network switches 401 may be provided.
  • the network switch 401 and the backup network switch 403 are illustrated as examples of network equipment in the embodiment of FIG. 6, this is only one embodiment, and it is obvious that various network equipment may be used.
  • the backup network switch 405 is used for the backup of the network switch 401.
  • Each terminal device 500 is connected to a corresponding network switch 401 through the electronic patch device 600.
  • the electronic patch device 600 connects each line between the five network switches 401 and the five terminal devices 500, and if necessary, any one of the five network switches 401 may be connected to a backup network switch ( 405).
  • the electronic patch device 600 is used as the dispensing device.
  • a hub device may be used as the dispensing device instead of the electronic patch device 600.
  • the electronic patch device 600 connects each line between five network switches 401 and five terminal devices 500, and monitors an operation state of five network switches to backup a failed network switch to a backup network.
  • the switch 405 serves to transfer.
  • a plurality of electronic patch devices 600 may be connected in parallel. A detailed description of the electronic patch device 600 will be described with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing the configuration of an electronic patch device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic patch device includes a network device connection unit 710, a terminal device connection unit 720, a backup network device connection unit 730, a power failure bypass switch unit 740, and a first circuit protection unit 750.
  • Network equipment connection 710 includes n ports for connecting to n network equipment.
  • the network equipment may include a network switch.
  • the network equipment connection 710 includes a transmission port Tx and a reception port Rx. In the case of a transmission line applied to AC, it can be seen that each transmission line is implemented by two lines as shown in FIG. 7.
  • the terminal device connection unit 720 includes n ports for connecting to n terminal devices 500.
  • the backup network equipment connection 730 includes a port for connecting to the backup network equipment.
  • the backup network equipment may comprise a backup network switch.
  • the power failure bypass switching unit 740 transfers the network equipment connection unit 710 and the terminal device connection unit 720 directly when a power supply to the electronic patch device occurs.
  • the power failure bypass switching unit 740 may be implemented in a relay structure.
  • the first circuit protection unit 750 serves to prevent an abnormal operation including an overvoltage of a signal transmitted and received to the network equipment connection unit 710.
  • the first circuit protection unit 750 may include a transformer.
  • the second circuit protection unit 780 serves to prevent an abnormal operation including an overvoltage of a signal transmitted to and received from the terminal device connection unit 720.
  • the second circuit protection unit 780 may include a transformer.
  • the third circuit protection unit 850 serves to prevent an abnormal operation including an overvoltage of a signal transmitted and received to the backup network equipment connection unit 730.
  • the third circuit protection unit 850 may include a transformer.
  • the first switching unit 760 is connected to the reception port Rx of the terminal device connection unit 720 and backs up the network device connection unit 710 while the network device connection unit 710 and the terminal device connection unit 720 are connected to each other.
  • the backup network device connection unit 730 is switched to the network device connection unit 730 or, conversely, the backup network device connection unit 730 is switched to the network device connection unit 710 while the backup device connection unit 730 and the terminal device connection unit 720 are connected.
  • the first switching unit 760 may be implemented in a relay structure.
  • the second switching unit 790 is connected to the transmission port Tx of the terminal device connection unit 720 and backs up the network device connection unit 710 while the network device connection unit 710 and the terminal device connection unit 720 are connected to each other.
  • the backup network device connection unit 730 is switched to the network device connection unit 730 or, conversely, the backup network device connection unit 730 is switched to the network device connection unit 710 while the backup device connection unit 730 and the terminal device connection unit 720 are connected.
  • the second switching unit 790 may be implemented in a relay structure.
  • the reverse signal blocking unit 770 blocks a signal flowing back from the transmission line for transmitting a signal from the network device connecting unit 710 or the backup network device connecting unit 730 to the terminal device connecting unit 720. It acts to amplify.
  • the controller 800 reads a signal from the first signal detecting unit 820 to determine whether there is a failure of the network equipment, and transfers the network equipment connecting unit 710 connected to the failed network equipment to the backup network equipment connecting unit 730.
  • the first switching unit 760 and the second switching unit 790 are controlled to do so.
  • the first output signal amplifier 810 amplifies the signal output from the network equipment connection unit 710 and transmits the signal to the first signal detector 820.
  • the second output signal amplifier 830 amplifies the signal output from the backup network equipment connection unit 730 and transmits the signal to the second signal detector 840.
  • the first signal detector 820 detects a signal output from the network equipment connector 710.
  • the control unit 800 reads a signal from the first signal detection unit 820 to determine whether there is a failure of the network equipment.
  • the second signal detector 840 detects a signal output from the backup network device connection unit 730.
  • the control unit 800 reads a signal from the second signal detection unit 840 to determine the failure of the backup network equipment. If it is determined that a failure occurs in the backup network equipment, the controller 800 controls the first switching unit 760 and the second switching unit 790 to switch the backup network equipment to the network equipment.
  • the first signal detector 820 may detect a link signal and a link pulse signal output from the network equipment connection unit 710. In this case, the controller 800 may determine whether there is a failure of the network equipment by using the link signal and the link pulse signal read from the first signal detection unit 820.
  • the second signal detector 840 may detect a link signal and a link pulse signal output from the backup network equipment connection unit 730. In this case, the controller may determine whether the backup network equipment has a failure by using the link signal and the link pulse signal read from the second signal detector 840.
  • FIG 9 is a view illustrating an appearance of an electronic patch device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic patch device 600 includes all the components of the electronic patch device 600 and includes a plurality of modules 910 that operate independently of each other.
  • the module 910 includes a first port 1, a second port 2, a third port 3, a fourth port 4, a fifth port 5, and a backup port B. ), But this is only an example, and the number and location of the ports may be variously implemented.
  • an electronic patch device 600 including 12 modules in total is shown.
  • the module 910 is provided with a light emitting unit 912 indicating the state of each port.
  • the light emitting unit 912 may be implemented as an LED.
  • the electronic patch device 600 replaces some of the modules, it is preferable that the plurality of modules operate independently of each other so as not to affect the remaining modules.
  • the electronic patch device 600 may be supplied with redundant power. As a result, even if a power supply is disrupted due to any cause, since the power supply is redundant, other powers that are normally operated are continuously supplied, so that the electronic patch device 600 can be stably operated without interruption, and furthermore, a more stable network A system environment can be built.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a driving method in a network system according to an embodiment of the present invention.
  • the port state check of the corresponding network device is started in a predetermined order (S801).
  • failure port a failure port among other ports
  • the current port is switched to the backup port (S827).
  • the light emitting unit 912 corresponding to the current port blinks.
  • the priority of the current port and the failed port is compared (S815).
  • the failed port is connected to the network switch port instead of the backup (S831), and the current port is switched to the backup port (S833). Then, it is checked whether the current port is the last port (S819). If the current port is the last port, the operation is terminated. If the current port is not the last port, the test for the next port is started (S821).
  • the light emitting unit 912 corresponding to the current port is turned off (S835), and the inspection of the next port is continued.
  • step S803 When the link signal is detected in step S803, the light emitting unit 912 corresponding to the current port is turned on (S817), and it is checked whether the current port is the last port (S819). If the current port is the last port, the operation is terminated, and if the current port is not the last port, a test for the next port is started (S821).
  • step S807 When the link pulse signal is detected in step S807, the light emitting unit 912 corresponding to the current port is turned on (S817), and it is checked whether the current port is the last port (S819). If the current port is the last port, the operation is terminated, and if the current port is not the last port, a test for the next port is started (S821).
  • step S809 If the current port is the backup port in step S809, all ports are connected to the network switch port, not the backup (S823), and all the light emitting unit 912 blinks (S825).
  • the light emitting unit 912 is a component for indicating a port state, and may display a normal state, a transfer state, a fault state, etc. through whether light is emitted. Note that the on / off operation or the flashing operation of the light emitting unit 912 described in FIG. 8 may be driven differently according to the embodiment. In one embodiment of the present invention, the light emitting unit 912 may be implemented as an LED.

Abstract

본 발명은 전자 패치 장치, 네트워크 시스템 및 네트워크 시스템에서의 동작 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 네트워크 시스템은n(n은 1이상의 자연수)개의 네트워크 장비, 상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비의 백업용으로 사용하기 위한 백업 네트워크 장비, 상기 n개의 네트워크 장비에 각각 대응하여 연결되는 n개의 단말 장치, 상기 n개의 네트워크 장비와 상기 n개의 단말 장치 사이에서 각 회선을 연결시키고, 필요한 경우 상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 대체하는 분배 장치를 포함하고, 다수의 상기 분배 장치가 병렬로 연결되어 있다.

Description

전자 패치 장치, 네트워크 시스템 및 네트워크 시스템에서의 동작 방법
본 발명은 네트워크 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 네트워크 장비의 장애에 대비한 백업 장비를 구비하여 동작 중단 없이 시스템을 가동할 수 있는 네트워크 시스템 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
일반적으로 정보통신 분야는 근거리 통신망(LAN)과 인터넷(Internet)을 중심으로 급속토록 발전하고 있다. 특히 1980년대 중반으로부터 대량으로 보급된 개인용 컴퓨터는 공공 기관 또는 기업들이 거주하는 사무실, 공장, 실험실 등에서 데이터 프로세싱, 데이터 베이스 관리, 워드프로세싱, 공장제어, 전자우편 등 다양한 응용분야에서 그 위력을 발휘하게 되었다. 이와 같은 다양한 응용분야에서 정보처리에 대한 수용에 대응하기 위하여 모든 부서에 컴퓨터를 설치하게 되었고, 각각의 컴퓨터를 서로 연결하여 네트워크(network) 환경을 만드는 것은 자연스러운 추세가 되었다.
이러한 네트워크를 근간으로 사무자동화, 공장자동화 등 많은 업무가 컴퓨터를 이용하여 처리됨에 따라서 업무의 신속 정확한 처리가 필요하게 되었고, 각 기업들은 인트라넷을 설치하여 클라이언트(Client)와 서버(Server)를 이용한 업무의 효율을 높이게 되었다. 또한 공장자동화가 진행됨에 따라 수많은 생산설비 및 제어설비들이 네트워크를 이용해 생산성 및 운용효율성을 높여 왔다. 그러나 각 기업들은 서버에 접속되는 클라이언트, 생산설비 등의 증가 및 다양한 어플리케이션(application)의 등장으로 인하여 그들이 운영하는 네트워크 환경은 매우 복잡해지고, 이를 유지하고 보수하는 네트워크의 관리에 많은 어려움이 발생하였다.
도 1은 일반적인 네트워크 시스템 구성도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 시스템은 서버팜(10), 서버팜 스위치(20), 분배 스위치(30), 단말 스위치(40), 단말 장치(50)로 구성되어 있다.
서버팜(10)은 다수의 서버를 포함하고 있으며, 프라이머리(Primary) 서버와 세컨드리(Secondary) 서버로 이중화되어 있다.
서버팜 스위치(20)는 서버팜(10)의 각 서버에 연결되어 있는 네트워크 스위치이며, 이중화로 구성되어 있다.
분배 스위치(30)는 서버팜 스위치(20)와 단말 스위치(40) 사이에 연결되어 데이터 및 신호를 중계하는 네트워크 스위치이며, 이중화로 구성되어 있다. 일부 네트워크 시스템의 경우, 서버팜 스위치(20)와 분배 스위치(30)를 공용으로 사용하기도 한다.
단말 스위치(40)는 단말 장치(50)에 연결되어 있는 네트워크 스위치로서, 단일 구성으로 되어 있다.
도 2는 종래 네트워크 시스템에서의 연결 방식을 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 종래 네트워크 시스템에서 단말 스위치(40)와 단말 장치(50)는 I자형 패치 판넬(60)을 통하여 연결되는 구조였다.
도 1 및 도 2에서 보는 바와 같이, 종래 네트워크 시스템에서는 서버팜(10), 서버팜 스위치(20), 분배 스위치(30)는 이중화로 구현되어, 장애가 발생하더라도 예비 장비를 절체하여 사용함으로써 중단없이 네트워크를 가동시킬 수 있었다. 또한 네트워크의 구성, 설정 등에 변경이 필요해 네트워크 부분의 작업이 필요한 경우에도 예비 장비를 절체하여 사용함으로써 중단없이 네트워크의 구성, 설정 등을 변경할 수 있었다.
그러나, 단말 스위치(40)와 단말 장치(50)는 그 수가 서버팜 스위치(20), 분배 스위치(30)에 비해 월등하여 이중화 비용이 클 뿐 아니라, 표준화되지 못한 단말장치의 다양한 특성 때문에 이중화 구성이 어렵다. 따라서, 단말 스위치(40)와 단말장치(50)는 단일구성으로 구현할 수 밖에 없고, 이에 따라 단말 스위치(40)에 장애가 발생하면 통신이 중단되는 문제점이 있었다. 이렇게 종래 네트워크 시스템에서는 단말 스위치(40)의 장애로 인하여 전체 네트워크 시스템의 가동이 중단되고, 단말 스위치(40)가 정상화되는 동안 통신이 중단되므로, 중단되는 시간 만큼 생산에 차질이 생겨 생산성에 치명적인 손실이 발생할 수 있는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 단말 스위치를 이중화로 구성하여 단말 스위치에 장애가 발생하여도 구동 중단없이 통신을 유지할 수 있는 네트워크 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 단말 스위치를 이중화로 구성하여 단말 스위치에 변경 작업이 필요한 경우에도 구동 중단없이 통신을 유지한 상태에서 변경을 완료할 수 있는 네트워크 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 네트워크 스위치 및 백업 네트워크 스위치와 단말 장치 사이에서 장애 발생에 따른 백업 동작을 구현하는 전자 패치 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 전자 패치 장치를 포함하는 네트워크 시스템의 동작 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 1:1 네트워크 백업 시스템 구성에 비교하여 네트워크 구성의 경제적인 효율성을 제공하는 네트워크 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 단일 랜카드(Lan Card)로 기존 네트워크 이중화 구성 연결이 불가능한 단말 장치의 네트워크 이중화 방법을 제공하는 것이다.
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 네트워크 시스템은n(n은 1이상의 자연수)개의 네트워크 장비, 상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비의 백업용으로 사용하기 위한 백업 네트워크 장비, 상기 n개의 네트워크 장비에 각각 대응하여 연결되는 n개의 단말 장치, 상기 n개의 네트워크 장비와 상기 n개의 단말 장치 사이에서 각 회선을 연결시키고, 필요한 경우 상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 대체하는 분배 장치를 포함하고, 다수의 상기 분배 장치가 병렬로 연결되어 있다.
상기 분배 장치는, 상기 n개의 네트워크 장비와 상기 n개의 단말 장치 사이에서 각 회선을 연결시키고, 상기 n개의 네트워크 장비의 동작 상태를 모니터링하여 장애가 발생한 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체시키는 전자 패치 장치일 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 n개의 네트워크 장비에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 네트워크 장비 접속부, 상기 백업 네트워크 장비에 접속하기 위한 백업 네트워크 장비 접속부, 상기 n개의 단말 장치에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 단말 장치 접속부, 상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제1신호감지부, 상기 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 연결된 상태에서 상기 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체하거나, 반대로 상기 백업 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 연결된 상태에서 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하기 위한 절체부 및 상기 제1신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하고, 장애가 발생한 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제2신호감지부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 제2신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제어부는 상기 백업 네트워크 장비에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어할 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 전자 패치 장치에 공급되는 전원에 장애가 발생한 경우, 상기 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 직접 연결되도록 절체하는 전원 장애 바이패스 절체부를 더 포함할 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 네트워크 장비에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제1회로 보호부, 상기 단말 장치에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제2회로 보호부, 상기 백업 네트워크 장치에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제3회로 보호부를 더 포함할 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 네트워크 장치 또는 상기 백업 네트워크 장치에서 상기 단말 장치로 신호를 전송하기 위한 전송선로에서 역으로 유입되는 신호를 차단하기 위한 역신호 차단부를 더 포함할 수 있다.
상기 전자 패치 장치는, 상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제1신호감지부에 전달하기 위한 제1출력신호 증폭부, 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제2신호감지부에 전달하기 위한 제2출력신호 증폭부를 더 포함할 수 있다.
상기 절체부는, 상기 단말 장치 접속부의 수신 포트에 연결되는 제1 절체부와, 상기 단말 장치 접속부의 송신 포트에 연결되는 제2 절체부를 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것일 수 있다.
상기 백업 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것일 수 있다.
상기 분배 장치는 허브를 포함하는 것일 수 있다.
상기 제1신호감지부는 상기 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고, 상기 제어부는 상기 제1신호감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제2신호감지부는 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고, 상기 제어부는 상기 제2신호 감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제1회로 보호부, 상기 제2회로 보호부 또는 상기 제3회로 보호부는 트랜스포머일 수 있다.
상기 전원 장애 바이패스 절체부, 상기 제1절체부 또는 상기 제2절체부는 릴레이 구조로 구성될 수 있다.
다수의 상기 전자 패치 장치가 병렬로 연결될 수 있다.
상기 전자 패치 장치는 상기 전자 패치 장치의 구성요소를 모두 포함하며 각각 독립적으로 동작하는 다수의 모듈을 포함하여 이루어질 수 있다. 이때, 상기 전자 패치 장치는 상기 다수의 모듈 중에서 일부 모듈을 교체하는 경우, 나머지 모듈에 영향을 미치지 않도록 상기 다수의 모듈이 각각 독립적으로 동작하는 것이 바람직하다.
상기 전자 패치 장치에는 전원이 이중화되어 공급되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전자 패치 장치는 n개의 네트워크 장비에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 네트워크 장비 접속부, 상기 네트워크 장비의 백업용으로 사용하기 위한 백업 네트워크 장비에 접속하기 위한 백업 네트워크 장비 접속부, n개의 단말 장치에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 단말 장치 접속부, 상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제1신호감지부, 상기 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 연결된 상태에서 상기 네트워크 장비 접속부를 상기 백업 네트워크 장비 접속부로 절체하거나, 반대로 상기 백업 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 연결된 상태에서 상기 백업 네트워크 장비 접속부를 상기 네트워크 장비 접속부로 절체하기 위한 절체부, 및 상기 제1신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하고, 장애가 발생한 네트워크 장비에 접속된 네트워크 장비 접속부를 상기 백업 네트워크 장비 접속부로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 제어부를 포함한다.
상기 백업 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제2신호감지부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 제2신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제어부는 상기 백업 네트워크 장비에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어할 수 있다.
상기 전자 패치 장치에 공급되는 전원에 장애가 발생한 경우, 상기 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 직접 연결되도록 절체하는 전원 장애 바이패스 절체부를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제1회로 보호부, 상기 단말 장치 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제2회로 보호부, 상기 백업 네트워크 장치 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 등의 이상상태를 방지하기 위한 제3회로 보호부를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장치 또는 상기 백업 네트워크 장치에서 상기 단말 장치로 신호를 전송하기 위한 전송선로에서 역으로 유입되는 신호를 차단하기 위한 역신호 차단부를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제1신호감지부에 전달하기 위한 제1회로 보호부, 상기 백업 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제2신호감지부에 전달하기 위한 제2회로 보호부를 더 포함할 수 있다.
상기 절체부는, 상기 단말 장치 접속부의 수신 포트에 연결되는 제1 절체부와, 상기 단말 장치 접속부의 송신 포트에 연결되는 제2 절체부를 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비 또는 상기 백업 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하여 이루어질 수 있다.
상기 제1신호감지부는 상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고, 상기 제어부는 상기 제1신호감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제2신호감지부는 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고, 상기 제어부는 상기 제2신호 감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
상기 제1회로 보호부, 상기 제2회로 보호부 또는 상기 제3회로 보호부는 트랜스포머일 수 있다.
상기 전원 장애 바이패스 절체부, 상기 제1절체부 또는 상기 제2절체부는 릴레이 구조로 구성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 동작 방법은 정해진 순서에 따라 해당하는 네트워크 장비의 포트 상태 체크를 시작하는 단계, 상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 이용하여 포트의 장애 발생 여부를 판단하는 단계, 상기 네트워크 장비의 포트(이하, '현재 포트'라 함)에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 다른 포트 중에서 장애가 발생한 포트(이하, '장애 발생 포트'라 함)가 있는지 여부를 확인하는 단계, 상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트를 백업 네트워크 장비에 연결된 포트인 백업 포트로 전환하는 단계, 상기 장애 발생 포트가 있으면, 현재 포트와 상기 장애 발생 포트의 우선 순위를 비교하는 단계, 현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계를 포함한다.
상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 이용하여 포트의 장애 발생 여부를 판단하는 단계는, 상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되는지 여부를 확인하는 단계, 상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되지 않으면, 상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되는지 여부를 확인하는 단계, 상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되지 않으면, 현재 포트가 상기 백업 포트인지를 확인하는 단계, 현재 포트가 상기 백업 포트가 아니면, 현재 포트에 장애가 발생한 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되면, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하는 단계, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되면, 상기 네트워크 장비에 해당하는 발광부를 온(On)시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되면, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하는 단계, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되면, 상기 네트워크 장비에 해당하는 발광부를 온(On)시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
현재 포트가 상기 백업 포트이면, 모든 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트로 연결하는 단계를 더 포함할 수 있다.
현재 포트가 상기 백업 포트이면, 모든 포트에 대응하는 발광부를 점멸시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트에 대응하는 발광부를 점멸시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계 후에, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하여, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트에 대한 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함할 수 있다.
현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 상기 장애 발생 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트에 연결시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 낮으면, 현재 포트에 대응하는 발광부를 오프(Off)시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면 네트워크 스위치 장비의 장애 발생에 대비하여 백업 네트워크 스위치 장비를 구비함으로써, 스위치 장비 등의 네트워크 장비에 장애가 발생하더라도 통신 중단 없이 시스템을 유지할 수 있는 효과가 있다. 따라서, 생산 설비 효율을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
또한 본 발명은 네트워크 스위치를 이중화로 구성하여 네트워크 스위치에 변경 작업이 필요한 경우에도 통신 중단없이 통신을 유지한 상태에서 변경을 완료할 수 있는 효과가 있다. 따라서, 생산 설비 효율을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 n:1 백업 네트워크 시스템을 구현하기 때문에 1:1 백업 네트워크 시스템과 비교하여 설치 비용을 대폭 절감할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 일반적인 네트워크 시스템 구성도이다.
도 2는 종래 네트워크 시스템에서의 연결 방식을 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템 구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 연결 방식을 도시한 도면이다.
도 5는 네트워크 시스템에서의 이상적인 백업 방식을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 백업 방식을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 패치 장치의 구성을 보여주는 회로도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 구동 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자패치 장치의 외관을 도시한 도면이다.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
100 서버팜 200 서버팜 스위치
300 분배 스위치 400 단말 스위치
500 단말 장치 600 전자 패치 장치
403, 405 백업 네트워크 스위치 710 네트워크 장비 접속부
720 단말 장치 접속부 730 백업 네트워크 장비 접속부
740 전원 장애 바이패스 절체부 750 제1회로 보호부
760 제1절체부 770 역신호 차단부
780 제2회로 보호부 790 제2절체부
800 제어부 810 제1출력신호 증폭부
820 제1신호 감지부 830 제2출력신호 증폭부
840 제2신호 감지부 850 제3회로 보호부
이하, 첨부된 도면을 참조해서 본 발명의 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다. 우선 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템 구성도이다.
도 3을 참조하면, 네트워크 시스템은 서버팜(100), 서버팜 스위치(200), 분배 스위치(300), 단말 스위치(400), 단말 장치(500), 전자 패치 장치(600)를 포함한다.
서버팜(100)은 다수의 서버를 포함하고 있으며, 프라이머리(Primary) 서버와 세컨드리(Secondary) 서버로 이중화되어 있다.
서버팜 스위치(200)는 서버팜(100)의 각 서버에 연결되어 있는 네트워크 스위치이며, 이중화로 구성되어 있다.
분배 스위치(300)는 서버팜 스위치(200)와 단말 스위치(400) 사이에 연결되어 데이터 및 신호를 중계하는 네트워크 스위치이며, 이중화로 구성되어 있다.
단말 스위치(400)는 단말 장치(500)에 연결되어 있는 네트워크 스위치로서, 이중화로 구성되어 있다. 보다 상세하게는 단말 스위치(400)는 네트워크 스위치(401)와 백업 네트워크 스위치(403)로 구성되어 있다. 도 3에서는 하나의 네트워크 스위치만 도시되었으나, 본 발명에서는 다수의 네트워크 스위치로 구성이 가능하다. 즉, n(n은 1이상의 자연수)개의 네트워크 스위치와 한 대의 백업 네트워크 스위치로 구성된 n:1 백업 네트워크 시스템을 구현할 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 후술하기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 연결 방식을 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 네트워크 스위치(401)와 백업 네트워크 스위치(403)는 전자 패치 장치(600)를 통해 단말 장치(500)와 연결되어 있다. 평상시에는 전자 패치 장치(600)를 통해 네트워크 스위치(401)와 단말 장치(500)가 연결되도록 되어 있다. 그러나, 네트워크 스위치(401)에 장애가 발생한다든지 기타 사유로 인하여 네트워크 스위치(401)를 통해 통신할 수 없는 상태가 되면, 제어신호에 따라 전자 패치 장치(600)는 백업 네트워크 스위치(403)와 단말 장치(500)가 연결되도록 스위칭하게 된다. 도 4는 전자 패치 장치를 설명하기 위해 네트워크 시스템을 단순화하여 도시한 것이며, 본 발명에서는 n개의 네트워크 스위치와 1개의 백업 네트워크 스위치가 연결된 n:1 백업 네트워크 시스템을 제공한다.
도 5는 네트워크 시스템에서의 이상적인 백업 방식을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 1:1 백업 네트워크 시스템이 도시되어 있다. 즉, 5개의 네트워크 스위치(401)에 대응하여 5개의 백업 네트워크 스위치(403)가 구비되어 있고, 각각의 네트워크 스위치(401)와 백업 네트워크 스위치(403)를 절체하기 위한 5개의 전자 패널 장치(600_1, 600_2, ..., 600_5)가 구비되어 있는 시스템이다.
도 5에서, 각 단말 장치(500)는 각각의 전자 패널 장치를 통해 네트워크 스위치(401)와 백업 네트워크 스위치(403)에 연결되어 있는 구조이다. 즉, 1:1로 백업 시스템이 되어 있는 구조이다. 이러한 네트워크 시스템에서는 하나 이상의 네트워크 스위치(401)에서 동시에 장애가 발생하더라도 각각 별개의 전자 패널 장치를 통해 백업 네트워크 스위치(403)로 절체되기 때문에 이상적인 네트워크 시스템이라고 할 수 있다. 그러나, 실제로 2대 이상의 네트워크 시스템이 동시에 장애가 발생하는 경우는 거의 없으므로, 1:1로 백업 네트워크 시스템을 구현하는 것은 매우 비효율적인 방식이라고 할 수 있다. 또한 실제로 1:1 백업 네트워크 시스템을 구현하는데 있어서, 기존 네트워크 시스템에 비해 투자 비용이 2배 이상 소요되기 때문에 비용 대비 효과적인 시스템이라고 할 수 없다. 따라서, 본 발명에서는 다수의 네트워크 스위치와 하나의 백업 네트워크 스위치를 하나의 전자 패치 장치에 연결하여 백업 네트워크 스위치를 구현하는 방식을 제안하고자 한다. 즉, n 개의 네트워크 스위치와 하나의 백업 네트워크 스위치를 이용한 n:1 백업 네트워크 시스템을 제안하고자 한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 백업 방식을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 네트워크 시스템은 5개의 네트워크 스위치(401), 백업 네트워크 스위치(405), 단말 장치(500), 전자 패치 장치(600)를 포함한다.
도 6에서 네트워크 스위치(401)는 5개가 구비되어 있으나, 이는 일 실시예에 불과하며 다양한 수의 네트워크 스위치(401)가 구비될 수 있다. 그리고, 도 6의 실시예에서는 네트워크 장비의 예로서, 네트워크 스위치(401)와 백업 네트워크 스위치(403)가 예시되었으나, 이는 일 실시예에 불과하며 다양한 네트워크 장비가 사용될 수 있음은 당연하다.
백업 네트워크 스위치(405)는 네트워크 스위치(401)의 백업용으로 사용된다.
단말 장치(500)는 5대가 도시되어 있으며, 각 단말 장치(500)는 전자 패치 장치(600)를 통하여 대응하는 네트워크 스위치(401)에 연결되어 있다.
전자 패치 장치(600)는 5대의 네트워크 스위치(401)와 5대의 단말 장치(500) 사이에서 각 회선을 연결시키고, 필요한 경우 5대의 네트워크 스위치(401) 중에서 어느 하나의 네트워크 스위치를 백업 네트워크 스위치(405)로 절체시키는 역할을 한다. 도 6의 실시예에서 전자 패치 장치(600)가 분배 장치로 사용되었으나, 이는 일 실시예에 불과하며 동일한 기능을 하는 다양한 분배 장치가 사용될 수 있다. 예를 들어, 전자 패치 장치(600) 대신 허브(Hub) 장치가 분배 장치로 사용될 수 있다.
본 발명에서 전자 패치 장치(600)는 5대의 네트워크 스위치(401)와 5대의 단말 장치(500) 사이에서 각 회선을 연결시키고, 5대의 네트워크 스위치의 동작 상태를 모니터링하여 장애가 발생한 네트워크 스위치를 백업 네트워크 스위치(405)로 절체시키는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 다수의 전자 패치 장치(600)가 병렬로 연결되어 있을 수 있다. 이러한 전자 패치 장치(600)에 대한 상세한 설명은 도 7을 참조하여 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 패치 장치의 구성을 보여주는 회로도이다.
도 7을 참조하면, 전자 패치 장치는 네트워크 장비 접속부(710), 단말 장치 접속부(720), 백업 네트워크 장비 접속부(730), 전원 장애 바이패스 절체부(740), 제1회로 보호부(750), 제1절체부(760), 역신호 차단부(770), 제2회로 보호부(780), 제2절체부(790), 제어부(800), 제1출력신호 증폭부(810), 제1신호 감지부(820), 제2출력신호 증폭부(830), 제2신호 감지부(840), 제3회로 보호부(850)를 포함한다.
네트워크 장비 접속부(710)는 n개의 네트워크 장비에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함한다. 본 발명의 일 실시예에서 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함할 수 있다. 네트워크 장비 접속부(710)는 송신포트(Tx)와 수신포트(Rx)를 포함하여 이루어진다. 교류에 적용되는 전송선로인 경우, 도 7에서 보는 바와 같이 각 전송선로가 2개의 선으로 구현되어 있음을 확인할 수 있다.
단말 장치 접속부(720)는 n개의 단말 장치(500)에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하고 있다.
백업 네트워크 장비 접속부(730)는 백업 네트워크 장비에 접속하기 위한 포트를 포함하고 있다. 본 발명의 일 실시예에서 백업 네트워크 장비는 백업 네트워크 스위치를 포함할 수 있다.
전원 장애 바이패스(bypass) 절체부(740)는 전자 패치 장치에 공급되는 전원에 장애가 발생한 경우, 네트워크 장비 접속부(710)와 단말 장치 접속부(720)가 직접 연결되도록 절체하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 전원 장애 바이패스 절체부(740)는 릴레이 구조로 구현될 수 있다.
제1회로 보호부(750)는 네트워크 장비 접속부(710)에 송수신되는 신호의 과전압을 포함하는 이상동작을 방지하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 제1회로 보호부(750)는 트랜스포머를 포함할 수 있다.
제2회로 보호부(780)는 단말 장치 접속부(720)에 송수신되는 신호의 과전압을 포함하는 이상동작을 방지하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 제2회로 보호부(780)는 트랜스포머를 포함할 수 있다.
제3회로 보호부(850)는 백업 네트워크 장비 접속부(730)에 송수신되는 신호의 과전압을 포함하는 이상동작을 방지하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 제3회로 보호부(850)는 트랜스포머를 포함할 수 있다.
제1절체부(760)는 단말 장치 접속부(720)의 수신 포트(Rx)에 연결되어 있으며, 네트워크 장비 접속부(710)와 단말 장치 접속부(720)가 연결된 상태에서 네트워크 장비 접속부(710)를 백업 네트워크 장비 접속부(730)로 절체하거나, 반대로 백업 네트워크 장비 접속부(730)와 단말 장치 접속부(720)가 연결된 상태에서 백업 네트워크 장비 접속부(730)를 네트워크 장비 접속부(710)로 절체하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 제1절체부(760)는 릴레이 구조로 구현될 수 있다.
제2절체부(790)는 단말 장치 접속부(720)의 송신 포트(Tx)에 연결되어 있으며, 네트워크 장비 접속부(710)와 단말 장치 접속부(720)가 연결된 상태에서 네트워크 장비 접속부(710)를 백업 네트워크 장비 접속부(730)로 절체하거나, 반대로 백업 네트워크 장비 접속부(730)와 단말 장치 접속부(720)가 연결된 상태에서 백업 네트워크 장비 접속부(730)를 네트워크 장비 접속부(710)로 절체하는 역할을 한다. 본 발명의 일 실시예에서 제2절체부(790)는 릴레이 구조로 구현될 수 있다.
역신호 차단부(770)는 네트워크 장치 접속부(710) 또는 백업 네트워크 장치 접속부(730)에서 단말 장치 접속부(720)로 신호를 전송하기 위한 전송선로에서 역으로 유입되는 신호를 차단하는 역할 및 신호를 증폭하는 역할을 한다.
제어부(800)는 제1신호감지부(820)로부터 신호를 읽어들여 네트워크 장비의 장애유무를 판단하고, 장애가 발생한 네트워크 장비에 접속된 네트워크 장비 접속부(710)를 백업 네트워크 장비 접속부(730)로 절체하도록 제1절체부(760) 및 제2절체부(790)를 제어한다.
제1출력신호 증폭부(810)는 네트워크 장비 접속부(710)에서 출력되는 신호를 증폭하여 제1신호감지부(820)에 전달하는 역할을 한다.
제2출력신호 증폭부(830)는 백업 네트워크 장비 접속부(730)에서 출력되는 신호를 증폭하여 제2신호감지부(840)에 전달하는 역할을 한다.
제1신호 감지부(820)는 네트워크 장비 접속부(710)에서 출력되는 신호를 감지하는 역할을 한다. 본 발명에서 제어부(800)는 제1신호 감지부(820)로부터 신호를 읽어들여 네트워크 장비의 장애유무를 판단한다.
제2신호 감지부(840)는 백업 네트워크 장비 접속부(730)에서 출력되는 신호를 감지하는 역할을 한다. 본 발명에서 제어부(800)는 제2신호감지부(840)로부터 신호를 읽어들여 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단한다. 제어부(800)는 백업 네트워크 장비에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 백업 네트워크 장비를 네트워크 장비로 절체하도록 제1절체부(760) 및 제2절체부(790)를 제어한다.
본 발명의 일 실시예에서 제1신호감지부(820)는 네트워크 장비 접속부(710)에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지할 수 있다. 이때, 제어부(800)는 제1신호감지부(820)로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서 제2신호감지부(840)는 백업 네트워크 장비 접속부(730)에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지할 수 있다. 이때, 제어부는 제2신호 감지부(840)로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자패치 장치의 외관을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 전자 패치 장치(600)는 전자 패치 장치(600)의 구성요소를 모두 포함하며 각각 독립적으로 동작하는 다수의 모듈(910)을 포함하여 이루어진다.
도 9의 실시예에서 모듈(910)은 제1포트(1), 제2포트(2), 제3포트(3), 제4포트(4), 제5포트(5), 백업포트(B)를 포함하고 있으나, 이는 일 실시예에 불과하고, 포트의 갯수나 위치는 다양하게 구현할 수 있다. 도 9에서 모듈이 총 12개로 구성된 전자 패치 장치(600)가 도시되어 있다. 또한, 모듈(910)에는 각 포트의 상태를 나타내는 발광부(912)가 구비되어 있다. 본 발명의 일 실시예에서 발광부(912)는 LED로 구현될 수 있다.
본 발명에서 전자 패치 장치(600)는 다수의 모듈 중에서 일부 모듈을 교체하는 경우, 나머지 모듈에 영향을 미치지 않도록 다수의 모듈이 각각 독립적으로 동작하는 것이 바람직하다.
또한, 전자 패치 장치(600)에는 전원이 이중화되어 공급될 수 있다. 이렇게 됨으로써, 어떤 원인으로 전원 공급에 차질이 발생하더라도 전원공급이 이중화되어있기 때문에 정상적으로 동작하는 다른 전원이 계속 공급되므로 중단없이 안정적으로 전자 패치 장치(600)를 구동할 수 있고, 더 나아가서 보다 안정적인 네트워크 시스템 환경이 구축될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 시스템에서의 구동 방법을 보여주는 흐름도이다.
정해진 순서에 따라 해당하는 네트워크 장비의 포트 상태 체크를 시작한다(S801).
네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되는지 여부를 확인한다(S803).
네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되지 않으면, 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되는지 체크한다(S805).
네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되는지 여부를 확인하고(S807), 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되지 않으면, 네트워크 장비의 포트(이하, '현재 포트'라 함)가 백업 네트워크 장비에 연결된 백업 포트인지를 확인한다(S809).
현재 포트가 백업 포트가 아니면, 현재 포트에 장애가 발생한 것으로 판단한다(S811).
현재 포트에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 다른 포트 중에서 장애가 발생한 포트(이하, '장애 발생 포트'라 함)가 있는지 여부를 확인한다(S813).
장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트를 백업 포트로 전환한다(S827). 그리고, 현재 포트에 해당하는 발광부(912)를 점멸시킨다(S829). 반면, 장애 발생 포트가 있으면, 현재 포트와 장애 발생 포트의 우선 순위를 비교한다(S815).
비교결과, 현재 포트가 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 장애 발생 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트에 연결하고(S831), 현재 포트를 백업 포트로 전환한다(S833). 그리고, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하여(S819), 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하고, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트에 대한 검사를 시작한다(S821).
현재 포트가 장애 발생 포트보다 우선 순위가 낮으면, 현재 포트에 해당하는 발광부(912)를 오프(off)시키고(S835), 다음 포트에 대한 검사를 계속 진행한다.
S803 단계에서 링크 신호를 감지하면, 현재 포트에 해당하는 발광부(912)를 온(on) 시키고(S817), 현재 포트가 마지막 포트인지 확인한다(S819). 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하고, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트에 대한 검사를 시작한다(S821).
S807 단계에서 링크 펄스 신호를 감지하면, 현재 포트에 해당하는 발광부(912)를 온 시키고(S817), 현재 포트가 마지막 포트인지 확인한다(S819). 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하고, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트에 대한 검사를 시작한다(S821).
S809 단계에서 현재 포트가 백업포트이면, 모든 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트에 연결하고(S823), 모든 발광부(912)를 점멸시킨다(S825).
도 8의 실시예에서 발광부(912)는 포트 상태를 표시해주는 구성요소로서, 정상 상태, 절체 상태, 장애 상태 등을 빛의 발광여부를 통하여 표시하여줄 수 있다. 도 8에서 설명된 발광부(912)의 온/오프 동작이나 점멸 동작은 실시예에 따라서 다르게 구동시킬 수 있음을 밝혀둔다. 본 발명의 일 실시예에서 발광부(912)는 LED로 구현될 수 있다.
이상 본 발명을 몇 가지 바람직한 실시예를 사용하여 설명하였으나, 이들 실시예는 예시적인 것이며 한정적인 것이 아니다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 지닌 자라면 본 발명의 사상과 첨부된 특허청구범위에 제시된 권리범위에서 벗어나지 않으면서 다양한 변화와 수정을 가할 수 있음을 이해할 것이다.

Claims (64)

  1. n(n은 1이상의 자연수)개의 네트워크 장비;
    상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비의 백업용으로 사용하기 위한 백업 네트워크 장비;
    상기 n개의 네트워크 장비에 각각 대응하여 연결되는 n개의 단말장치;
    상기 n개의 네트워크 장비와 상기 n개의 단말 장치 사이에서 각 회선을 연결 시키고, 필요한 경우 상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 대체하는 분배장치를 포함하고,
    상기 n개의 네트워크 장비 중에서 어느 하나의 장비에 장애가 발생한 경우, 상기 분배 장치를 이용하여 장애가 발생한 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체하는 n:1 백업 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 분배 장치는, 상기 n개의 네트워크 장비와 상기 n개의 단말 장치 사이에서 각 회선을 연결시키고, 상기 n개의 네트워크 장비의 동작 상태를 모니터링하여 장애가 발생한 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체시키는 전자 패치 장치인 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 n개의 네트워크 장비에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 네트워크 장비 접속부;
    상기 백업 네트워크 장비에 접속하기 위한 백업 네트워크 장비 접속부;
    상기 n개의 단말 장치에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 단말 장치 접속부;
    상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제1신호감지부;
    상기 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 연결된 상태에서 상기 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체하거나, 반대로 상기 백업 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 연결된 상태에서 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하기 위한 절체부; 및
    상기 제1신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하고, 장애가 발생한 네트워크 장비를 상기 백업 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 제어부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제2신호감지부를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제2신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 백업 네트워크 장비에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 전자 패치 장치에 공급되는 전원에 장애가 발생한 경우, 상기 네트워크 장비와 상기 단말 장치가 직접 연결되도록 절체하는 전원 장애 바이패스 절체부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 네트워크 장비에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제1회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 단말 장치에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제2회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 백업 네트워크 장치에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제3회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 네트워크 장치 또는 상기 백업 네트워크 장치에서 상기 단말 장치로 신호를 전송하기 위한 전송선로에서 역으로 유입되는 신호를 차단하기 위한 역신호 차단부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  11. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제1신호감지부에 전달하기 위한 제1출력신호 증폭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제2신호감지부에 전달하기 위한 제2출력신호 증폭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  13. 제3항에 있어서,
    상기 절체부는,
    상기 단말 장치 접속부의 수신 포트에 연결되는 제1 절체부와, 상기 단말 장치 접속부의 송신 포트에 연결되는 제2 절체부를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 백업 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 분배 장치는 허브를 포함하는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  17. 제3항에 있어서,
    상기 제1신호감지부는 상기 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고,
    상기 제어부는 상기 제1신호감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  18. 제4항에 있어서,
    상기 제2신호감지부는 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고,
    상기 제어부는 상기 제2신호 감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  19. 제7항에 있어서,
    상기 제1회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  20. 제8항에 있어서,
    상기 제2회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  21. 제9항에 있어서,
    상기 제3회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  22. 제6항에 있어서,
    상기 전원 장애 바이패스 절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  23. 제13항에 있어서,
    상기 제1절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  24. 제13항에 있어서,
    상기 제2절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  25. 제3항에 있어서,
    다수의 상기 전자 패치 장치가 병렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  26. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는,
    상기 전자 패치 장치의 구성요소를 모두 포함하며 각각 독립적으로 동작하는 다수의 모듈을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치는 상기 다수의 모듈 중에서 일부 모듈을 교체하는 경우, 나머지 모듈에 영향을 미치지 않도록 상기 다수의 모듈이 각각 독립적으로 동작하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  28. 제3항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치에는 전원이 이중화되어 공급되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  29. n개의 네트워크 장비에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 네트워크 장비 접속부;
    상기 네트워크 장비의 백업용으로 사용하기 위한 백업 네트워크 장비에 접속하기 위한 백업 네트워크 장비 접속부;
    n개의 단말 장치에 접속하기 위한 n개의 포트를 포함하는 단말 장치 접속부;
    상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제1신호감지부;
    상기 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 연결된 상태에서 상기 네트워크 장비 접속부를 상기 백업 네트워크 장비 접속부로 절체하거나, 반대로 상기 백업 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 연결된 상태에서 상기 백업 네트워크 장비 접속부를 상기 네트워크 장비 접속부로 절체하기 위한 절체부;
    상기 네트워크 장치 또는 상기 백업 네트워크 장치에서 상기 단말 장치로 신호를 전송하기 위한 전송선로에서 역으로 유입되는 신호를 차단하기 위한 역신호 차단부; 및
    상기 제1신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하고, 장애가 발생한 네트워크 장비에 접속된 네트워크 장비 접속부를 상기 백업 네트워크 장비 접속부로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 제어부
    를 포함하는 전자 패치 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 백업 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 감지하기 위한 제2신호감지부를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제2신호감지부로부터 신호를 읽어들여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 백업 네트워크 장비에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 상기 백업 네트워크 장비를 상기 네트워크 장비로 절체하도록 상기 절체부를 제어하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치에 공급되는 전원에 장애가 발생한 경우, 상기 네트워크 장비 접속부와 상기 단말 장치 접속부가 직접 연결되도록 절체하는 전원 장애 바이패스 절체부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  33. 제29항에 있어서,
    상기 네트워크 장비 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제1회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  34. 제29항에 있어서,
    상기 단말 장치 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제2회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  35. 제29항에 있어서,
    상기 백업 네트워크 장치 접속부에 송수신되는 신호의 과전압 발생을 포함하는 이상동작을 방지하기 위한 제3회로 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  36. 제29항에 있어서,
    상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제1신호감지부에 전달하기 위한 제1출력신호 증폭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  37. 제30항에 있어서,
    상기 백업 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 신호를 증폭하여 상기 제2신호감지부에 전달하기 위한 제2출력신호 증폭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  38. 제29항에 있어서,
    상기 절체부는,
    상기 단말 장치 접속부의 수신 포트에 연결되는 제1 절체부와, 상기 단말 장치 접속부의 송신 포트에 연결되는 제2 절체부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  39. 제29항에 있어서,
    상기 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  40. 제29항에 있어서,
    상기 백업 네트워크 장비는 네트워크 스위치를 포함하는 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  41. 제29항에 있어서,
    상기 제1신호감지부는 상기 네트워크 장비 접속부에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고,
    상기 제어부는 상기 제1신호감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  42. 제30항에 있어서,
    상기 제2신호감지부는 상기 백업 네트워크 장비에서 출력되는 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 감지하고,
    상기 제어부는 상기 제2신호 감지부로부터 읽어들인 링크 신호 및 링크 펄스 신호를 이용하여 상기 백업 네트워크 장비의 장애유무를 판단하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  43. 제33항에 있어서,
    상기 제1회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  44. 제34항에 있어서,
    상기 제2회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  45. 제35항에 있어서,
    상기 제3회로 보호부는 트랜스포머인 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  46. 제32항에 있어서,
    상기 전원 장애 바이패스 절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  47. 제38항에 있어서,
    상기 제1절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  48. 제38항에 있어서,
    상기 제2절체부는 릴레이 구조로 되어 있는 것임을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  49. 제29항에 있어서,
    상기 전자 패치 장치의 구성요소를 모두 포함하며 각각 독립적으로 동작하는 다수의 모듈을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  50. 제49항에 있어서,
    상기 다수의 모듈 중에서 일부 모듈을 교체하는 경우, 나머지 모듈에 영향을 미치지 않도록 상기 다수의 모듈이 각각 독립적으로 동작하는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  51. 제29항에 있어서,
    전원이 이중화되어 공급되는 것을 특징으로 하는 전자 패치 장치.
  52. 정해진 순서에 따라 해당하는 네트워크 장비의 포트 상태 체크를 시작하는 단계;
    상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 이용하여 포트의 장애 발생 여부를 판단하는 단계;
    상기 네트워크 장비의 포트(이하, '현재 포트'라 함)에 장애가 발생한 것으로 판단되면, 다른 포트 중에서 장애가 발생한 포트(이하, '장애 발생 포트'라 함)가 있는지 여부를 확인하는 단계;
    상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트를 백업 네트워크 장비에 연결된 포트인 백업 포트로 전환하는 단계;
    상기 장애 발생 포트가 있으면, 현재 포트와 상기 장애 발생 포트의 우선 순위를 비교하는 단계;
    현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계
    를 포함하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 네트워크 장비에서 출력되는 신호를 이용하여 포트의 장애 발생 여부를 판단하는 단계는,
    상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되는지 여부를 확인하는 단계;
    상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되지 않으면, 상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되는지 여부를 확인하는 단계;
    상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되지 않으면, 현재 포트가 상기 백업 포트인지를 확인하는 단계;
    현재 포트가 상기 백업 포트가 아니면, 현재 포트에 장애가 발생한 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  54. 제53항에 있어서,
    상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되면, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하는 단계;
    현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  55. 제54항에 있어서,
    상기 네트워크 장비로부터 링크 신호가 감지되면, 상기 네트워크 장비에 해당하는 발광부를 온(On)시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  56. 제53항에 있어서,
    상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되면, 현재 포트가 마지막 포트인지 확인하는 단계;
    현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  57. 제56항에 있어서,
    상기 네트워크 장비로부터 링크 펄스 신호가 감지되면, 상기 네트워크 장비에 해당하는 발광부를 온(On)시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  58. 제53항에 있어서,
    현재 포트가 상기 백업 포트이면, 모든 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트로 연결하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  59. 제58항에 있어서,
    현재 포트가 상기 백업 포트이면, 모든 포트에 대응하는 발광부를 점멸시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  60. 제52항에 있어서,
    상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  61. 제60항에 있어서,
    상기 장애 발생 포트가 없으면, 현재 포트에 대응하는 발광부를 점멸시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  62. 제52항에 있어서,
    현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 현재 포트를 상기 백업 포트로 전환하는 단계 후에,
    현재 포트가 마지막 포트인지 확인하여, 현재 포트가 마지막 포트가 아니면 다음 포트에 대한 검사를 시작하고, 현재 포트가 마지막 포트이면 동작을 종료하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  63. 제52항에 있어서,
    현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 높으면, 상기 장애 발생 포트를 백업이 아닌 네트워크 스위치 포트에 연결시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
  64. 제52항에 있어서,
    현재 포트가 상기 장애 발생 포트보다 우선 순위가 낮으면, 현재 포트에 대응하는 발광부를 오프(Off)시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템에서의 동작 방법.
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