WO2014175516A1 - 광 네트워크 시스템 - Google Patents

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WO2014175516A1
WO2014175516A1 PCT/KR2013/008522 KR2013008522W WO2014175516A1 WO 2014175516 A1 WO2014175516 A1 WO 2014175516A1 KR 2013008522 W KR2013008522 W KR 2013008522W WO 2014175516 A1 WO2014175516 A1 WO 2014175516A1
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WO
WIPO (PCT)
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optical
link
network equipment
network
failure
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/008522
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English (en)
French (fr)
Inventor
김태형
임종영
Original Assignee
주식회사 쏠리드
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Publication date
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Priority to US14/786,462 priority patent/US9853723B2/en
Priority to CN201380075977.3A priority patent/CN105144610B/zh
Publication of WO2014175516A1 publication Critical patent/WO2014175516A1/ko
Priority to US15/830,794 priority patent/US10554296B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • H04B10/038Arrangements for fault recovery using bypasses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • H04B10/032Arrangements for fault recovery using working and protection systems

Definitions

  • the present invention relates to an optical network system to which a network duplication method is applied.
  • Recent high-speed Internet services such as FTTH (Fiber to The Home), FTTB (Fiber to The Building), and FTTC (Fiber to The Curb), which install optical cables to the subscriber's home network to provide high-speed and large-capacity services to subscribers.
  • FTTH Fiber to The Home
  • FTTB Fiber to The Building
  • FTTC Fiber to The Curb
  • FIG. 1 shows a configuration of an active optical network system having a single optical link according to the prior art.
  • an upper network device 10 and a lower network device 30 are connected to each other through a delivery network device 20.
  • an optical interface is provided to each network device 10, 20, 30.
  • the devices 11, 21, 22, 31 are mounted.
  • FIG. 6 illustrates an example in which the optical network configuration of the single link of FIG. 1 is applied to a base station transport network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network duplication method through additional equipment for network duplication according to the prior art.
  • two forwarding network equipments 20-1 and 20-2 are provided, and an additional device 40 for network duplication for redundant connection with the lower network equipment 30 is provided. It has a form further provided with.
  • each of the network devices 10, 20-1, 20-2, 30, and 40 has optical interface devices 11-1, 11-2, 21-1, 21-2, and 22 for communication connection in the above-described manner.
  • -1, 22-2, 31, 41, 42-1, 42-2) are mounted.
  • the bypass path for example, reference numeral (b) and service (see (d)).
  • an additional device that is, the network redundancy additional device 40 of FIG. 2 necessary for connection between a lower network device having a single link and a redundant delivery network device is necessary.
  • the additional equipment 40 for network redundancy may determine a failure occurring in an optical link between the redundant transmission networks (that is, reference numerals (c) and (d) of FIG. 2), but the upper link (ie, FIG. The failure of reference numerals (a) and (b) may not be detected, and a logical failure (for example, looping occurring on the transmission network equipment 20-1 or 20-2 itself) may occur. ) Phenomenon is difficult to detect.
  • the present invention implements network redundancy between the network equipment constituting the optical network system, and interrupts service by switching to the optical link path of the spare line in the event of a failure of the optical link and / or related network equipment used as the main line.
  • an optical network system including a plurality of forwarding network equipment, a lower network equipment, and a plurality of forwarding network equipment respectively connecting the upper network equipment and the lower network equipment through independent optical links.
  • the plurality of delivery network equipment respectively,
  • An upper link optical interface device performing transmission and reception of an optical signal with the upper network equipment, and a lower link optical interface device performing transmission and reception of an optical signal with the lower network equipment;
  • An upper link monitoring unit that monitors an upper link side failure based on a received signal received by the optical receiver of the upper link optical interface device, wherein the upper link side failure is used as a main line with the upper network equipment A failure occurring in at least one of the optical link being associated with and the optical interface device associated with the optical link used as the primary line in the upper network equipment; And a packet controller configured to control a report signal on the upper link side failure to be transmitted to the lower network equipment based on a monitoring result of the upper link monitoring unit.
  • the lower network equipment The lower network equipment
  • An optical network system including a circuit controller for switching the transmission / reception link of the optical signal to an optical link of a spare circuit when a report signal regarding the upper link side failure is received from the forwarding network equipment related to the primary circuit.
  • the lower network equipment includes an optical interface device for network redundancy
  • the optical interface device for network redundancy includes a first optical transceiver for transmitting and receiving an optical signal to and from one of the plurality of forwarding network equipment, and an optical signal to and from another of the plurality of forwarding network equipment. It includes a second optical transceiver for, may be a single optical module of the dual port.
  • the upper link monitoring unit and the packet control unit are included in the upper link optical interface device,
  • the upper link optical interface device may be a single optical module including an optical transmitter, the optical receiver, the upper link monitoring unit, and the packet controller.
  • the upper link monitoring unit based on at least one of information on the physical optical loss of the received signal and information on whether or not to receive a synchronization signal for maintaining system synchronization between network equipment, the optical link between the upper network equipment The failure of the link or the failure of the optical interface device of the upper network equipment can be monitored.
  • the upper link monitoring unit based on the received signal further monitors the occurrence of a logical failure of the network device for delivery itself,
  • the packet controller may stop transmission and reception of an optical signal related to a service packet with the upper network equipment through the upper link optical interface device when the logical failure occurs.
  • the logical failure includes a looping failure of the forwarding network equipment itself
  • the upper link monitoring unit may monitor occurrence of the looping failure according to whether a source and a destination coincide in the MAC address of the received signal.
  • the packet controller may transmit a report signal regarding the logical failure occurrence to the higher level network equipment through the optical transmitter of the upper link optical interface device.
  • the lower network equipment may include a lower link monitoring unit configured to monitor whether a failure occurs on a lower link side, which is an optical link between the forwarding network equipment and the lower network equipment.
  • the circuit controller may switch the transmission / reception link of the optical signal to the optical link of the spare circuit when the lower link side failure is detected based on the monitoring result of the lower link monitoring unit.
  • the lower link monitoring unit may be configured based on at least one of information on physical optical loss of a received signal received through the lower link and information on whether to receive a synchronization signal for maintaining system synchronization between network equipment. Thus, the failure of the lower link side can be monitored.
  • the synchronization signal for maintaining system synchronization between the network equipment may be a network timing packet (NTP) or K28.5 code.
  • NTP network timing packet
  • K28.5 code K28.5 code
  • the lower link monitoring unit according to the match between the source (Source) and the destination (Destination) in the MAC address of the received signal received through the lower link, the transmission network equipment itself connected through the lower link Monitoring of looping failures
  • the line controller may switch the transmission / reception link of the optical signal to the optical link of the spare line when a looping failure of the forwarding network equipment itself is detected based on the monitoring result of the lower link monitoring unit.
  • a network device for delivery connecting the upper network equipment and lower network equipment via an optical link
  • a first optical interface for mounting an upper link optical interface device for transmitting and receiving an optical signal with the upper network equipment, and a lower link optical interface device for mounting an optical signal with the lower network equipment.
  • a second optical interface for mounting an upper link optical interface device for transmitting and receiving an optical signal with the upper network equipment, and a lower link optical interface device for mounting an optical signal with the lower network equipment.
  • An upper link monitoring unit configured to monitor an upper link side failure based on a received signal received by the upper link optical interface device, wherein the upper link side failure is an optical link between the upper network equipment and the upper link associated with the corresponding optical link; A failure occurred in at least one of the optical interface devices of the network equipment;
  • Report signal about the upper link side failure based on the monitoring result of the upper link monitoring unit so that the transmission and reception link of the optical signal can be switched to the optical link of the spare line by the lower network equipment when the upper link side failure occurs.
  • Network equipment for delivery including a packet control unit for transmitting to the lower network equipment is provided.
  • a single optical interface for transmitting and receiving an optical signal with any one of said plurality of forwarding network equipment and an optical signal with another one of said plurality of forwarding network equipment; And an optical interface device for network redundancy, which is mounted on the single optical interface and is made of a single optical module having dual ports.
  • the optical interface device for network redundancy for network redundancy
  • a first optical transceiver for transmitting and receiving an optical signal with any one of the plurality of forwarding network equipment, a second optical transceiver for transmitting and receiving an optical signal with another one of the plurality of forwarding network equipment;
  • a lower link monitoring unit that monitors whether a failure occurs on a lower link side that is an optical link between the forwarding network equipment and the lower network equipment;
  • the upper link side A failure includes a failure occurring in at least one of an optical link of a primary line between the upper network equipment and the forwarding network equipment and an optical interface device connected to the optical link at the higher network equipment;
  • Subordinate network equipment including a line controller for switching control to allow transmission and reception of an optical signal through an optical link.
  • the first optical transceiver and the second optical transceiver may be manufactured in a bi-directional type in which an optical transmitter and an optical receiver are integrated.
  • the lower link monitoring unit may be configured based on at least one of information on physical optical loss of a received signal received through the lower link and information on whether to receive a synchronization signal for maintaining system synchronization between network equipment. Thus, the failure of the lower link side can be monitored.
  • the lower link monitoring unit according to the match between the source (Source) and the destination (Destination) in the MAC address of the received signal received through the lower link, the transmission network equipment itself connected through the lower link More monitoring of looping failures
  • the line controller may switch the transmission / reception link of the optical signal to the optical link of the spare line when a looping failure of the forwarding network equipment itself is detected.
  • network redundancy between network devices that do not provide a redundancy port is implemented, and when an optical link used in the main line and / or a related network device fails, a switch to an optical link path of a spare line ( By switching, the network can operate without interruption of service.
  • FIG. 1 is a view for explaining the configuration of an optical network system having a single optical link according to the prior art.
  • FIG. 2 is a view for explaining a network redundancy scheme through additional equipment for network redundancy according to the prior art.
  • FIG. 3 is a view for explaining an optical network system to which the network redundancy method according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 4 is a block diagram of an upper link optical interface device mounted in a forwarding network equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of an optical interface device for network redundancy mounted in a lower network device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view for explaining a transmission network configuration of a base station having one uplink according to the prior art.
  • FIG. 7 is a view for explaining a redundancy configuration of a transmission network of a base station to which a network redundancy scheme is applied according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a process of processing a link failure between a PTS and an L2 in a duplex configuration of the base station transport network of FIG.
  • FIG. 9 is a flowchart schematically illustrating a process of processing a link failure between L2 and a DU in a redundant configuration of the base station transport network of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a flowchart schematically illustrating a process of processing a link failure between L2 and a DU in a redundant configuration of the base station transport network of FIG. 7.
  • a signal, data, message, etc. is referred to as being “transmitted” or “received” from one component to another component, or “connected” or “connected” between one component and another component.
  • the signal, data, message, etc. may be directly transmitted or received from the one component to the other component, or may be directly connected or connected between the one component and the other component, but specifically opposed to Unless there is a corresponding signal, data, message, etc. may be transmitted or received through another component in the middle, and another component is connected between the one component and the other component. Or may be connected.
  • FIG. 3 is a view for explaining an optical network system to which the network redundancy method according to an embodiment of the present invention is applied.
  • an optical network system includes an upper network device 10, a plurality of forwarding network devices 200-1 and 200-2, and a lower network device 300. .
  • the plurality of forwarding network equipments 200-1 and 200-2 refer to optical links independent of the upper network equipment 100 (refer to reference numerals (A) and (B) of FIG. 3) for network redundancy. It is connected via the lower network equipment 300, respectively, via an independent optical link (see reference numerals (C) and (D) of FIG. 3).
  • the case in which two forwarding network equipments are provided for network redundancy that is, only one spare line
  • three or more forwarding network equipments may be applied. That is, a network configuration of two or more spare lines is also possible.
  • FIG. 1 for convenience and concentration of the following description, with reference to the embodiment of FIG.
  • one spare line is provided (that is, a case in which two total network equipments are provided). Shall be.
  • the solid optical links i.e. (A) and (C)
  • the dotted optical links i.e. (B) and (D)
  • the upper network equipment 100 is a PTS (Packet Transport System) or L3 (Layer 3), and each forwarding network equipment 200-1, 200-. 2) is an L2 switch, and the lower network equipment 300 is a distribution unit (DU) (which may be a DU or a DU centralized station within a base station).
  • DU distribution unit
  • the upper network device 100, the network devices 200-1 and 200-2 for delivery, and the lower network device 300 are not limited to the application example shown in FIG. 7.
  • the upper network equipment 100 may serve as an optical line terminal (OLT: Optical Line Termination) connected to a heterogeneous network side such as Ethernet (refer to reference numeral 50 of FIG. 3) in an optical subscriber network.
  • the network equipment 300 may also serve as any one of a plurality of optical network units (ONUs) connected to the subscriber side.
  • FIG. 3 illustrates an example in which the upper network equipment 100 functions as an OLT in an optical subscriber network and communicates with the management server 500 and the operator terminal 60 through the heterogeneous network Ethernet 50. Doing.
  • the upper network equipment 100 does not necessarily need to be an end device (OLT) directly connected to the heterogeneous network side in the entire optical subscriber network
  • the lower network equipment 300 may also be directly connected to the subscriber side in the optical subscriber network. It does not have to be an ONU to which it is connected.
  • FIGS. 3 and 11 are only exemplary embodiments of an optical network system to which a network duplexing scheme is applied according to an embodiment of the present invention, and it is clearly evident that there is no separate limitation on the position in the network to which the network configuration is applied. I want to.
  • the present invention provides a plurality of forwarding network devices 200-1 and 200-2 that connect the upper network device 100 and the lower network device 300 with independent optical links. Including the optical network, but there is a key to implement the network redundancy without additional equipment for network redundancy as in the prior art.
  • the upper link optical interface device 210-1 mounted on the forwarding network equipment 200-1, 200-2 and performing optical transmission / reception with the upper network equipment 100, 210-2 and the network redundancy optical interface device 310 mounted on the lower network device 300 to perform optical transmission / reception with the forwarding network devices 200-1 and 200-2.
  • Network redundancy is achieved without the addition of additional equipment.
  • the upper link optical interface devices 210-1 and 210-2 mounted in the forwarding network equipment 200-1 and 200-2, respectively, are referred to as independent optical links ( Through A) and (B)), optical communication is performed with the optical interface devices 110-1 and 110-2 provided on the upper network equipment 100 side, respectively.
  • each of the upper link optical interface devices 210-1 and 210-2 may have the configuration of FIG. 4.
  • the upper link optical interface devices 210-1 and 210-2 having the configuration of FIG. 4 will be described below using PPSFP (E.g. Packet Protection SFP).
  • PPSFP Packet Protection SFP
  • the optical interface devices 110-1 and 110-2 mounted on the upper network equipment 100 may be a general SFP type optical interface.
  • the network redundancy optical interface device 310 mounted in the lower network equipment 300 is a network equipment 200 for transmission through an independent optical link (see (C) and (D) of FIG. 3). Optical communication is performed with the optical interface devices (ie, the lower link optical interface devices 220-1 and 220-2) provided on the 1, 200-2 side.
  • the network interface optical redundancy 310 may have the configuration of FIG. 5.
  • the network redundancy optical interface device 310 having the configuration shown in FIG. 5 will be referred to as PP2SFP for easy distinction from the general optical interface device of the SFP type and the PPSFP.
  • the lower link optical interface devices 220-1 and 220-2 mounted on the forwarding network equipment 200-1 and 200-2 may be general SFP type optical interfaces.
  • the upper link side failure between the upper network equipment 100 and the forwarding network equipment 200-1, 200-2 In case of a logical failure of the forwarding network equipment itself and a low link side failure between the forwarding network equipment 200-1 and 200-2 and the lower network equipment 300, the transmission / reception path of the optical signal is transferred to the optical link of the spare line. Switching to a path enables uninterrupted service provision.
  • the bypass processing ie, switching processing
  • the spare line to the optical link may be performed by the lower network equipment side (PP2SFP mounted in the lower network equipment 300 according to the embodiment of FIG. 5). This may be more clearly understood through the description of FIGS. 4 and 5 to be described below.
  • FIG. 4 is a block diagram of an upper link optical interface device mounted on a forwarding network device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an optical interface device for network redundancy mounted on a lower network device according to an embodiment of the present invention. Is a block diagram of.
  • the upper link optical interface device (hereinafter referred to as reference numerals 210-1 and 210-2, hereinafter referred to as reference numeral 210, and abbreviated as PPSFP) includes an optical receiver 211 and an optical transmitter. 212, the upper link monitoring unit 213, and the packet control unit 215 may be implemented as a single optical module.
  • the network redundancy optical interface device 310 (hereinafter abbreviated as PP2SFP) includes a first optical transceiver 311, a second optical transmitter / receiver 312, and a first lower link monitor ( 313, the second lower link monitoring unit 314, and the line control unit 315, and may be implemented as a single optical module.
  • the first optical transceiver 311 and the second optical transceiver 312 may be manufactured in a bi-directional type in which the optical transmitter and the optical receiver are integrated, respectively. That is, the PP2SFP 310 may be manufactured by integrally manufacturing an optical transmitter and an optical receiver of an existing SFP so as to physically bidirectionally transmit / receive and integrate two integrated optical transceivers into dual ports.
  • the first optical transceiver 311 is provided to perform optical transmission and reception with any one of the plurality of transmission network equipment (200-1, 200-2)
  • the second optical transceiver 312 is It is provided to perform optical transmission and reception with one of the other.
  • the first lower link monitoring unit 313 and the second lower monitoring unit 314 are shown as separate blocks. However, this may be integrated as a single module. Such an integrated implementation may be applied to the lower link monitoring units 313 and 314 and the circuit control unit 315 in the same or similar manner.
  • FIG. 5 illustrates a case in which the first optical transceiver 311 and the second optical transceiver 312 are mounted in a single optical module, this may also be mounted in separate optical modules (in this case,
  • the lower network equipment may also be provided with an interface for mounting each optical module separately. That is, any two or more of the components illustrated in FIGS. 4 and 5 may be integrated into one module, and any one component may be separately implemented for each detailed function. That is, it is obvious that the present invention is not limited only by the design modifications.
  • the PPSFP 210 and PP2SFP 310 may be fabricated to be fully compatible in the host interface portion and the optical cable connection portion to be used in place of the existing SFP. Therefore, the PPSFP 210 and the PP2SFP 310 of the above-described configuration are simply mounted on the general optical interface terminal of the existing network equipment (that is, the PPSFP is connected to the uplink port of the existing forwarding network equipment and the uplink of the existing lower network equipment). By simply attaching the PP2SFP to the port, network redundancy can be realized without additional equipment, and fault monitoring and switching can be provided. This will be described in detail below by dividing by type of disorder.
  • the upper link side failure monitoring may be performed by the upper link monitoring unit 231 of the PPSFP 210.
  • the upper link side failure monitoring by the upper link monitoring unit 231 may be performed by the following methods. For convenience and concentration of the description, it is assumed that the upper link used as the main line in the redundant transmission network is the optical link of (A) of FIG. Therefore, the upper link monitoring unit 231 to be described below means a component in the PPSFP of reference number 210-1 mounted on the forwarding network equipment of reference number 200-1 of FIG. 3 associated with the main line. In this case, the upper link-side fault monitoring may be performed in real time or at regular periodic intervals.
  • the upper link monitoring unit 231 may monitor the upper link side failure based on the information on the physical optical loss of the received signal received through the optical link (A) which is the main line. That is, the upper link monitoring unit 231 is based on various parameter values that can determine the optical loss, such as when there is no optical signal received or when the intensity of the optical signal, the optical rate is below a predetermined threshold, and the like. It is possible to determine whether the upper link side failure.
  • the upper link monitoring unit 231 based on the received signal received through the optical link (A) as the main line, there is no physical optical loss as described above, but to maintain system synchronization between the network equipment.
  • the upper link side failure can be monitored.
  • a K28.5 code or NTP Network Timing Packet
  • NTP Network Timing Packet
  • the packet controller 215 of the PPSFP 210 controls the report signal regarding the determined higher link side failure to be transmitted to the lower network equipment 300.
  • the report signal is for informing the lower network equipment of the occurrence of an upper link side failure, and another packet or a new packet for a similar purpose, or LLCF (Link Loss Carry Forward) according to the Ethernet standard is used. This can be used.
  • the cause of the higher link side failure may be a failure of the link (A) which is the main line or a failure of the corresponding optical interface device (ie, reference numeral 110-2 of FIG. 3) of the upper network equipment 100. Accordingly, by receiving the above-described report signal, the lower network equipment 300 side can confirm the occurrence of the higher link side failure.
  • the line control unit 315 of the PP2SFP 310 mounted in the lower network equipment 300 switches the transmission / reception link of the optical signal to the optical link of the spare line. do. That is, the line control unit 315 disconnects the optical link of the previous main line (for example, (C) optical link in FIG. 3 in this example), and the optical link of the conventional spare line (FIG. 3 in this example). (D) optical link) is switched to the main line.
  • the link (C) of the redundant network of Fig. 3 is a primary line (hereinafter referred to as "W (Working)")
  • the link (D) is a reserved line (hereinafter referred to as "S (Standby)”.
  • the line control unit 315 inside the PP2SFP 310 sets TX1 / RX1 (that is, the first optical transceiver 311) connected to the (C) link as the W (Working) port, and TX2 / RX2 (that is, The second optical transceiver 312 is set as an S (Standby) port to communicate with a host device and a host network device through TX1 / RX1.
  • the circuit control unit 315 issues a circuit transfer command and transmits the signal through TX2 / RX2. Communication with the host device and the upper network device, and the above description is equally or similarly applied to the switching process according to the failure of the lower link side. It is. In this connection supposed to be described below.
  • the lower link side failure monitoring may be performed by the lower link monitoring units 313 and 314 of the PP2SFP 310.
  • the lower link-side failure encompasses the failures of both (C) link and (D) link in FIG. 3, but in this specification, means a failure occurring in link (C), which is the main circuit, and is a spare circuit (D). Monitoring on the link will be described later.
  • the failure monitoring scheme of the main circuit (C) link (that is, the optical link between the forwarding network equipment and the lower network equipment) is based on the main circuit (A) link (ie, the upper network equipment and the forwarding network). It is similar to the failure monitoring method of the optical link between the network equipment (that is, the higher link side failure monitoring method by the upper link monitoring unit 213 of the PPSFP 210). That is, the first lower link monitoring unit 313 connected to the main line in the PP2SFP 310 is based on the information on the optical loss of the received signal received through the link (C) or the information on whether the synchronization signal is received. In this case, it is possible to determine whether or not the link (C), which is the main circuit, has failed.
  • the circuit control unit 315 controls the transmission / reception link of the optical signal to be switched to the optical link of the spare line when it is determined that the lower link-side failure is based on the monitoring result of the first lower link monitoring unit 313.
  • the second lower link monitoring unit 314 of the PP2SFP 310 may check in real time or continuously whether a link (D) which is a spare line is in a normal state.
  • the reception of an optical signal e.g., the above-mentioned NTP signal broadcast
  • confirmation of the physical state of the optical link is continuously performed even though the service packet is not transmitted or received as in the main line. Can be done.
  • the second lower link monitoring unit 314 may check the state of the optical link of the spare line based on whether or not such a signal is received.
  • the line control unit 315 may perform switching control only when the state of the spare line is normal based on the checking result.
  • the line control unit 315 may control the optical link check of the spare line through the second lower link monitoring unit 314 until the failure of the optical link of the main line occurs. have. That is, in this case, it corresponds to an embodiment that does not perform a real time or periodic check.
  • various modifications may exist.
  • FIG. 8 and 9 are schematic flowcharts of the above-described upper link side failure monitoring and the lower link side failure monitoring and thus circuit switching.
  • 8 and 9 show an example of using the LLCF packet of the Ethernet standard as a report signal, assuming the embodiment of FIG. That is, FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a process of processing a link failure between PTS and L2 in the duplex configuration of the base station delivery network of FIG. 7, and FIG. 9 is a link between L2 and DU in the duplex configuration of the base station delivery network of FIG. 7. It is a flowchart schematically showing the process of processing in case of failure.
  • the real-time monitoring process [S210] in the PP2SFP regarding the downlink side failure and the path switching process to the spare line [S220 and S230] at the time of failure determination are shown.
  • the logical fault occurrence of the network equipment for transmission on the main line side (refer to reference numeral 200-1 in FIG. 3) in the redundant transmission network is determined, and based on this, the switching of the spare circuit to the optical link is performed. Can be done.
  • an example of a looping phenomenon among logical failures of a network device for transmission will be described below.
  • the source and destination are the same at the MAC address (Media Access Control address) of the signal, so that the optical signal is not delivered to the intended destination. Therefore, in the embodiment of the present invention, when a logical failure such as a looping phenomenon occurs in the forwarding network equipment itself, the PPSFP 210 of the corresponding network equipment determines the logical failure, and thus, the port between the upper network equipment and the forwarding network equipment is determined. It can be physically limited. In the case of a logical obstacle such as looping, unnecessary excessive traffic may occur toward the upper device, which may hinder the performance of the network.
  • a logical obstacle such as looping
  • the upper link monitoring unit 213 of the PPSFP 210 may monitor the logical failure such as the looping phenomenon described above. As a result of the monitoring, when a logical failure of the delivery network equipment itself is determined, the packet controller 215 of the PPSFP 210 may stop the transmission and reception of the optical signal related to the service packet with the upper network equipment. In this case, the packet controller 215 may report the fact that a logical failure occurs in the forwarding network equipment itself to the upper network equipment through the optical transmitter 212 of the PPSFP 210.
  • the lower link monitoring unit of the PP2SFP 310 (in this example, means 313 in FIG. 5 related to the main line) is a reception received through a lower link (ie, link (C) in FIG. 3).
  • link (C) link (C) in FIG. 3
  • the signal transmitted from the PP2SFP 310 to the upper network equipment 100 side passes through the corresponding forwarding network equipment, so that the source and the destination are the same and are returned again. It is possible to determine whether a looping phenomenon occurs in the network device for delivery itself. Even in such a case, the line control unit 315 of the PP2SFP 310 can switch the transmission / reception link of the optical signal to the optical link of the spare line.
  • a looping phenomenon has been described as a logical obstacle of the network device for delivery itself.
  • the MAC crash refers to a case where the MAC address determined as the setting of the optical link is changed from time to time due to a logical failure of the device itself.
  • the hangup refers to a case in which the processor of the equipment itself does not perform a normal operation. In these cases, the logical failure of the equipment itself can be determined by monitoring the MAC address change and the signal transmission error due to the abnormal operation of the processor.
  • the circuit switching function at the time of monitoring and failure determination regarding the upper link side failure, the lower link side failure, and the logical failure of the forwarding network equipment itself is performed by a single optical interface device of PPSFP or PP2SFP.
  • the case has been described focusing on all included.
  • any or all of the fault monitoring function and the circuit switching function may be implemented as separate modules outside the optical interface device. That is, when only a function for optical transmission and reception is implemented in the optical interface device, any one or all of the above-described upper link monitoring unit 213 and the packet control unit 215 may be implemented in other parts of the forwarding network equipment instead of inside the PPSFP. May be Similarly, any one or all of the above-described lower link monitoring units 313 and 314 and the circuit control unit 315 may be implemented in other parts of the lower network equipment rather than inside the PP2SFP.
  • PPSFP and PP2SF may be operated together with the management server 500 of FIG. 3 in a network operation process, and the operation state of the PPSFP and PP2SFP may be monitored through the management server 500.
  • Can be Monitoring of the status of a specific target device through the management server 500 may be performed through a health check packet, etc., which corresponds to an operation method according to a network standard, and thus a detailed description thereof will be omitted. .

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Abstract

상위 네트워크 장비와, 하위 네트워크 장비, 및 상기 상위 네트워크 장비와 상기 하위 네트워크 장비 간을 각각 독립된 광 링크를 통해 연결하는 복수의 전달용 네트워크 장비를 포함하는 광 네트워크 시스템에 있어서, 상기 하위 네트워크 장비는, 주 회선으로 이용되는 광 링크, 상기 상위 네트워크 장비에서 상기 주 회선과 관련된 광 인터페이스 장치, 상기 주 회선과 관련된 전달용 네트워크 장비 중 적어도 하나에 장애가 발생된 경우, 예비 회선의 광 링크를 통해 광 신호의 송수신이 이루어지도록 스위칭하는, 광 네트워크 시스템이 제공된다.

Description

광 네트워크 시스템
본 발명은 네트워크 이중화 방식이 적용된 광 네트워크 시스템에 관한 것이다.
최근 초고속 인터넷 서비스로서 가입자에게 고속, 대용량의 서비스를 제공하기 위해 가입자 댁내 망까지 광 케이블을 설치하는 FTTH(Fiber to The Home), FTTB(Fiber to The Building), FTTC(Fiber to The Curb) 등 광 네트워크 시스템이 일반화되어 가고 있다.
도 1은 종래 기술에 따라 단일 광 링크를 갖는 능동형 광 네트워크 시스템의 구성을 나타낸다. 도 1을 참조하면, 상위 네트워크 장비(10)와 하위 네트워크 장비(30) 간은 전달용 네트워크 장비(20)를 매개하여 통신 연결되며, 이를 위해 각 네트워크 장비(10, 20, 30)에는 광 인터페이스 장치(11, 21, 22, 31)가 탑재된다. 그러나 도 1과 같은 단일 광 링크로 구성된 광 네트워크 시스템에서는 전달망을 이중화할 수 없기 때문에, 전달망에 장애가 발생한 경우 해당 장애를 복구할 때까지 서비스를 지속할 수 없는 문제점이 있다. 이는 첨부된 도 6의 네트워크 구성에서도 마찬가지로 나타난다. 여기서, 도 6은 도 1의 단일 링크의 광 네트워크 구성을 기지국 전달망에 적용한 예를 도시하고 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위해, 종래 기술에서는 도 2에 도시된 바와 같이 네트워크 이중화용 부가장비를 이용하는 방법이 활용되었다. 도 2는 종래 기술에 따라 네트워크 이중화용 부가 장비를 통한 망 이중화 방식을 설명하기 위한 도면이다. 도 2를 참조하면, 전달망을 이중화 하기 위해, 2개의 전달용 네트워크 장비(20-1, 20-2)를 구비하고, 하위 네트워크 장비(30)와의 이중화 연결을 위해 네트워크 이중화용 부가장비(40)를 더 구비하는 형태를 갖는다. 이때에도 각 네트워크 장비(10, 20-1, 20-2, 30, 40)에는 상술한 방식의 통신 연결을 위한 광 인터페이스 장치(11-1, 11-2, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 31, 41, 42-1, 42-2)가 탑재된다. 상술한 네트워크 구성에 따라 주 회선 측(예를 들어, 도 2의 도면부호 (a) 및 (c) 참조)에 장애가 발생하였을 때, 우회 경로(예를 들어, 도 2의 도면부호 (b) 및 (d) 참조)를 통해 서비스를 지속하게 된다.
그러나 도 2와 같은 네트워크 구성에 의하면, 단일 링크를 갖는 하위 네트워크 장비와 이중화된 전달용 네트워크 장비 간의 연결을 위한 부가적인 장비(즉, 도 2의 네트워크 이중화용 부가장비(40))가 반드시 필요하다. 또한 네트워크 이중화용 부가장비(40)는 이중화된 전달망 간의 광 링크(즉, 도 2의 도면부호 (c) 및 (d) 참조)에 발생한 장애는 판별할 수 있지만, 상위 링크(즉, 도 2의 도면부호 (a) 및 (b) 참조)의 장애는 감지하지 못하는 경우가 발생할 수 있으며, 전달용 네트워크 장비(20-1, 20-2) 자체에 발생된 논리적 장애(예를 들어, 루핑(Looping) 현상 등)은 감지하기 어렵다는 문제점이 있다.
본 발명은 광 네트워크 시스템을 구성하는 네트워크 장비 간 망 이중화를 구현하고, 주 회선으로 이용되는 광 링크 또는/및 이와 관련된 네트워크 장비에 장애가 발생한 경우 예비 회선의 광 링크 경로로 절체(Switching)시킴으로써 서비스 중단 없는 네트워크 운용이 가능한 광 네트워크 시스템을 제공한다.
또한 기존의 네트워크 장비에서 광 인터페이스 부분만을 본 발명의 실시예에 따라 호환성을 갖는 신규의 광 인터페이스 장치로 대체함으로써, 별도의 부가 장비를 두지 않고서도 네트워크 이중화를 구현할 수 있는 광 네트워크 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 상위 네트워크 장비와, 하위 네트워크 장비, 및 상기 상위 네트워크 장비와 상기 하위 네트워크 장비 간을 각각 독립된 광 링크를 통해 연결하는 복수의 전달용 네트워크 장비를 포함하는 광 네트워크 시스템에 있어서,
상기 복수의 전달용 네트워크 장비는, 각각,
상기 상위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 상단 링크 광 인터페이스 장치와, 상기 하위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 하단 링크 광 인터페이스 장치를 포함하며,
상기 상단 링크 광 인터페이스 장치의 광 수신기로 수신되는 수신 신호에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 감시하는 상위 링크 모니터링부-여기서, 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비와의 사이에서 주 회선으로 이용되는 광 링크 및 상기 상위 네트워크 장비에서 상기 주 회선으로 이용되는 광 링크와 관련된 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-; 및 상기 상위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 상기 하위 네트워크 장비로 전송되도록 제어하는 패킷 제어부를 포함하고,
상기 하위 네트워크 장비는,
상기 주 회선에 관련된 전달용 네트워크 장비로부터 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 수신되는 경우, 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어하는 회선 제어부를 포함하는, 광 네트워크 시스템이 제공된다.
일 실시예에서, 상기 하위 네트워크 장비는, 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치를 포함하고,
상기 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치는, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제1 광 송수신부와, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제2 광 송수신부를 포함하며, 듀얼 포트의 단일의 광 모듈일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 상위 링크 모니터링부 및 상기 패킷 제어부는 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치에 포함되며,
상기 상단 링크 광 인터페이스 장치는 광 송신기, 상기 광 수신기, 상기 상위 링크 모니터링부, 상기 패킷 제어부를 포함하는 단일의 광 모듈일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 상위 링크 모니터링부는, 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상위 네트워크 장비 간의 광 링크의 장애 또는 상위 네트워크 장비의 광 인터페이스 장치의 장애를 모니터링할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 상위 링크 모니터링부는, 상기 수신 신호를 근거로 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애 발생을 더 모니터링하고,
상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치를 통한 상기 상위 네트워크 장비와의 서비스 패킷과 관련된 광 신호의 송수신을 중단할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 논리적 장애는 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애를 포함하되,
상기 상위 링크 모니터링부는, 상기 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 루핑(Looping) 장애의 발생을 모니터링할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치의 광 송신기를 통해 상기 논리적 장애 발생에 관한 리포트 신호를 상기 상위 네트워크 장비로 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 하위 네트워크 장비는, 상기 전달용 네트워크 장비와 상기 하위 네트워크 장비 간의 광 링크인 하위 링크 측의 장애 발생 여부를 감시하는 하위 링크 모니터링부를 포함하고,
상기 회선 제어부는, 상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 하위 링크 측 장애가 감지된 경우, 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상기 하위 링크 측의 장애를 모니터링할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호는, NTP(Network Timing Packet) 또는 K28.5 코드일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 하위 링크를 통해 연결된 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애 발생을 더 모니터링하고
상기 회선 제어부는, 상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑 장애가 감지된 경우 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상위 네트워크 장비와 하위 네트워크 장비 간을 광 링크를 통해 연결하는 전달용 네트워크 장비로서,
상기 상위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 상단 링크 광 인터페이스 장치의 탑재를 위한 제1 광 인터페이스와, 상기 하위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 하단 링크 광 인터페이스 장치의 탑재를 위한 제2 광 인터페이스를 포함하며,
상기 상단 링크 광 인터페이스 장치로 수신되는 수신 신호에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 감시하는 상위 링크 모니터링부-여기서, 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비 간의 광 링크 및 해당 광 링크와 관련된 상기 상위 네트워크 장비의 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-; 및
상기 상위 링크 측 장애의 발생시 상기 하위 네트워크 장비에 의해 상기 광 신호의 송수신 링크가 예비 회선의 광 링크로 스위칭될 수 있도록, 상기 상위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호를 상기 하위 네트워크 장비로 전송하는 패킷 제어부를 포함하는, 전달용 네트워크 장비가 제공된다.
본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 복수의 전달용 네트워크 장비를 매개로 상위 네트워크 장비와 각각 독립된 광 링크를 통해 연결되는 하위 네트워크 장비로서,
상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신 및 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 단일의 광 인터페이스; 및 상기 단일의 광 인터페이스에 장착되며 듀얼 포트의 단일의 광 모듈로 제작되는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치를 포함하고,
상기 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치는,
상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제1 광 송수신부와, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제2 광 송수신부와,
상기 전달용 네트워크 장비와의 상기 하위 네트워크 장비 사이의 광 링크인 하위 링크 측의 장애 발생 여부를 감시하는 하위 링크 모니터링부와,
상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 하위 링크 측 장애가 감지된 경우 또는 주 회선의 광 링크와 연결된 전달용 네트워크 장비로부터 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 수신되는 경우-여기서, 상기 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비와 상기 전달용 네트워크 장비 사이의 주 회선의 광 링크 및 상기 상위 네트워크 장비에서 해당 광 링크와 연결되는 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-, 예비 회선의 광 링크를 통해 광 신호의 송수신이 이루어지도록 스위칭 제어하는 회선 제어부를 포함하는, 하위 네트워크 장비가 제공된다.
일 실시예에서, 상기 제1 광 송수신부 및 상기 제2 광 송수신부는 각각, 광 송신기 및 광 수신기가 일체화된 양방향 타입(Bi-Directional type)으로 제작될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상기 하위 링크 측의 장애를 모니터링할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 하위 링크를 통해 연결된 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애 발생을 더 모니터링하고,
상기 회선 제어부는, 상기 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑 장애가 감지된 경우 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어할 수 있다.
본 발명의 실시예에 의하면, 이중화 포트를 제공하지 않는 네트워크 장비 간 망 이중화를 구현하고, 주 회선으로 이용되는 광 링크 또는/및 이와 관련된 네트워크 장비에 장애가 발생한 경우 예비 회선의 광 링크 경로로 절체(Switching)시킴으로써 서비스 중단 없는 네트워크 운용이 가능한 효과가 있다.
또한 기존의 네트워크 장비에서 광 인터페이스 부분만을 본 발명의 실시예에 따라 호환성을 갖는 신규의 광 인터페이스 장치로 대체함으로써, 별도의 부가 장비를 두지 않고서도 네트워크 이중화를 구현할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 종래 기술에 따라 단일 광 링크를 갖는 광 네트워크 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면.
도 2는 종래 기술에 따라 네트워크 이중화용 부가 장비를 통한 망 이중화 방식을 설명하기 위한 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 이중화 방식을 적용한 광 네트워크 시스템을 설명하기 위한 도면.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 전달용 네트워크 장비에 탑재되는 상단 링크 광 인터페이스 장치의 블록 구성도.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 하위 네트워크 장비에 탑재되는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치의 블록 구성도.
도 6은 종래 기술에 따라 업 링크가 하나인 기지국의 전달망 구성을 설명하기 위한 도면.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 이중화 방식을 적용한 기지국의 전달망의 이중화 구성을 설명하기 위한 도면.
도 8은 도 7의 기지국 전달망의 이중화 구성에서 PTS와 L2 간의 링크 장애시 처리 과정을 개략적으로 도시한 흐름도.
도 9는 도 7의 기지국 전달망의 이중화 구성에서 L2와 DU 간의 링크 장애시 처리 과정을 개략적으로 도시한 흐름도.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
본 명세서에서, 일 구성요소로부터 다른 구성요소로 신호, 데이터, 메시지 등이 "전송된다" 거나 "수신된다" 라고 언급되거나 또는 일 구성요소와 다른 구성요소 간이 "접속된다"거나 "연결된다"라고 언급되는 경우에는, 상기 일 구성요소로부터 상기 다른 구성요소로 해당 신호, 데이터, 메시지 등이 직접 전송 또는 수신되거나 또는 상기 일 구성요소와 상기 다른 구성요소 간이 직접 접속 또는 연결될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 해당 신호, 데이터, 메시지 등이 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 전송되거나 또는 수신될 수도 있으며 상기 일 구성요소와 상기 다른 구성요소 간이 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 접속 또는 연결될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 네트워크 이중화 방식이 적용된 광 네트워크 시스템에 관하여 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 이중화 방식을 적용한 광 네트워크 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 광 네트워크 시스템은, 상위 네트워크 장비(10), 복수의 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2), 하위 네트워크 장비(300)를 포함한다.
이때, 복수의 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)는 네트워크 이중화를 위해, 상위 네트워크 장비(100)와 각각 독립된 광 링크(도 3의 도면부호 (A) 및 (B) 참조)를 통해 연결되며, 하위 네트워크 장비(300)와도 각각 독립된 광 링크(도 3의 도면부호 (C) 및 (D) 참조)를 통해 연결된다. 본 예에서는, 전달용 네트워크 장비가 네트워크 이중화를 위해 2개 구비되는 경우(즉, 예비 회선은 단 1개인 경우)를 예시하고 있지만, 3개 이상의 전달용 네트워크 장비가 적용될 수도 있음은 물론이다. 즉, 2개 이상의 예비 회선을 두는 방식의 네트워크 구성도 가능하다. 다만, 본 명세서에서는 이하 설명의 편의 및 집중을 위해, 도 3의 실시예를 기준하여 예비 회선은 1개 구비되는 경우(즉, 전달용 네트워크 장비는 총 2개가 구비되는 경우)를 중심으로 설명하기로 한다. 도 3에서 실선의 광 링크(즉, (A) 및 (C)임)는 주 회선, 점선의 광 링크(즉, (B) 및 (D)임)는 예비 회선을 나타내고 있다.
그리고 첨부된 도면 중 도 7에서는, 본 발명의 일 실시예로서, 상위 네트워크 장비(100)는 PTS(Packet Transport System) 또는 L3(Layer 3)이고, 각 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)는 L2 스위치(Layer 2 Switch)이며, 하위 네트워크 장비(300)는 DU(Distribution Unit)(기지국 내의 DU 또는 DU 집중국일 수 있음)인 경우를 도시하고 있다. 그러나 본 발명에서 상위 네트워크 장비(100), 각 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2), 하위 네트워크 장비(300)는 도 7에 도시된 적용례에 한정되는 것이 아님은 물론이다.
예를 들어, 상위 네트워크 장비(100)는 광 가입자 망에서 이더넷(도 3의 도면번호 50 참조) 등 이종 네트워크 측에 연결되는 광 회선 단말장치(OLT : Optical Line Termination)로서 역할 할 수 있고, 하위 네트워크 장비(300) 또한 가입자 측에 연결되는 다수의 광 망 종단장치(ONU : Optical Network Unit) 중 어느 하나로서 역할 할 수 있다. 이러한 이유로 도 3에서는, 상위 네트워크 장비(100)가 광 가입자 망에서의 OLT로서 기능하여, 이종 네트워크인 이더넷(50)을 통해서 관리 서버(500) 및 운용자 단말(60)과 통신 연결되는 예를 도시하고 있다. 다만, 본 발명에서 상위 네트워크 장비(100)는 전체 광 가입자 망에서 반드시 이종 네트워크 측에 직접 연결되는 종단 장치(OLT)일 필요는 없으며, 하위 네트워크 장비(300) 또한 광 가입자 망에서 가입자 측에 직접 연결되는 종단 장치(ONU)일 필요는 없다. 즉, 도 3 및 도 11은 본 발명의 실시예에 따라 네트워크 이중화 방식이 적용된 광 네트워크 시스템에 관한 일 실시예들에 불과하며, 해당 네트워크 구성이 적용될 망 내 위치 등에 별도의 제한은 없음을 먼저 명확히 해두고자 한다.
본 발명은 도 3의 예시에서와 유사하게, 상위 네트워크 장비(100)와 하위 네트워크 장비(300) 간을 각각 독립된 광 링크로 연결하는 복수의 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)를 포함하여 광 네트워크를 구성하되, 종래 기술에서와 같은 네트워크 이중화용의 별도의 부가장비 없이 네트워크 이중화를 구현하는데 그 핵심이 있다.
이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)에 탑재되어 상위 네트워크 장비(100)와의 광 송수신을 수행하는 상단 링크 광 인터페이스 장치(210-1, 210-2)와, 하위 네트워크 장비(300)에 탑재되어 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)와 광 송수신을 수행하는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치(310)를 통해서, 종래 기술에서와 같은 부가장비의 추가 없이도 네트워크 이중화를 구현한다.
도 3을 참조할 때, 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2)에 각각 탑재된 상단 링크 광 인터페이스 장치(210-1, 210-2)는, 독립된 광 링크(도 3의 도면부호 (A) 및 (B))를 통해, 각각, 상위 네트워크 장비(100) 측에 구비된 광 인터페이스 장치(110-1, 110-2)와 광 통신을 수행한다. 본 발명의 실시예에서, 상단 링크 광 인터페이스 장치 각각(210-1, 210-2)은 도 4의 구성을 가질 수 있다. 본 명세서에서는, 이하, 도 4의 구성을 갖는 상단 링크 광 인터페이스 장치(210-1, 210-2)를 SFP(Small Form-factor Pluggable) 형태의 일반적인 광 인터페이스 장치와의 구별의 용이를 위해 PPSFP(Packet Protection SFP)로 명명하기로 한다. 도 3에서 상위 네트워크 장비(100) 측에 탑재되는 광 인터페이스 장치(110-1, 110-2)는 일반적인 SFP 형태의 광 인터페이스일 수 있다.
또한, 하위 네트워크 장비(300)에 탑재되는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치(310)는, 독립된 광 링크(도 3의 도면부호 (C) 및 (D) 참조)를 통해, 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2) 측에 구비된 광 인터페이스 장치(즉, 하단 링크 광 인터페이스 장치(220-1, 220-2)임)와 광 통신을 수행한다. 본 발명의 실시예에서, 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치(310)는 도 5의 구성을 가질 수 있다. 본 명세서에서는, 이하, 도 5의 구성을 갖는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치(310)를 SFP형태의 일반적인 광 인터페이스 장치 및 상기 PPSFP와의 구별의 용이를 위해 PP2SFP로 명명하기로 한다. 도 3에서 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2) 측에 탑재되는 하단 링크 광 인터페이스 장치(220-1, 220-2)는 일반적인 SFP 형태의 광 인터페이스일 수 있다.
본 발명의 실시예에서는, 상술한 구성(PPSFP 및 PP2SFP)의 광 인터페이스 장치에 기반하여, 상위 네트워크 장비(100)와 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2) 사이의 상위 링크 측 장애, 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애, 전달용 네트워트 장비(200-1, 200-2)와 하위 네트워크 장비(300) 사이의 하위 링크 측 장애가 발생된 경우, 광 신호의 송수신 경로를 예비 회선의 광 링크 경로로 절체(Switching)시킴으로써 중단 없는 서비스 제공이 가능하게 된다. 이때, 예비 회선의 광 링크로의 우회 처리(즉, 스위칭 처리)는 하위 네트워크 장비 측(도 5의 실시예에 의할 때는 하위 네트워크 장비(300)에 탑재되는 PP2SFP)에 의해 수행될 수 있다. 이에 관해서는 이하 서술할 도 4 및 도 5의 설명을 통해서 보다 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 전달용 네트워크 장비에 탑재되는 상단 링크 광 인터페이스 장치의 블록 구성도이고, 도 5는 본 발명의 실시예에 따라 하위 네트워크 장비에 탑재되는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치의 블록 구성도이다.
도 4를 참조할 때, 상단 링크 광 인터페이스 장치(도 3의 도면번호210-1, 210-2, 이하, 도면번호 210으로 통칭하며, PPSFP로 약칭함)는, 광 수신부(211), 광 송신부(212), 상위 링크 모니터링부(213), 패킷 제어부(215)를 포함하며, 단일의 광 모듈로 구현될 수 있다.
또한 도 5를 참조할 때, 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치(310, 이하 PP2SFP로 약칭함)는, 제1 광 송수신부(311), 제2 광송수신부(312), 제1 하위 링크 모니터링부(313), 제2 하위 링크 모니터링부(314), 회선 제어부(315)를 포함하며, 단일의 광 모듈로 구현될 수 있다.
이때, 제1 광 송수신부(311)와 제2 광 송수신부(312)는, 각각, 광 송신부 및 광 수신부가 일체화된 양방향 타입(Bi-directional type)으로 제작될 수 있다. 즉, PP2SFP(310)는, 기존의 SFP의 광 송신부 및 광 수신부를 물리적으로 양방향 광 송/수신이 되도록 일체형으로 제작하고 이러한 일체형 광 송수신부 2개를 듀얼 포트로 집적화하는 방식으로 제작할 수 있다. 여기서, 제1 광 송수신부(311)는 복수의 전달용 네트워크 장비(200-1, 200-2) 중 어느 하나와의 광 송수신을 수행하기 위해 구비되고, 제2 광 송수신부(312)는 그 중 다른 하나와의 광 송수신을 수행하기 위해 구비되는 것이다.
도 5에서는 제1 하위 링크 모니터링부(313) 및 제2 하위 모니터링부(314)를 별개의 블록으로 표시하였지만, 이는 기능상 하나의 모듈로서 통합 구현될 수도 있다. 이와 같은 통합 구현은 하위 링크 모니터링부(313, 314)와 회선 제어부(315)에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다. 또한, 도 5에서는 제1 광 송수신부(311)와 제2 광 송수신부(312)가 단일의 광 모듈 내에 탑재되는 경우를 예시하고 있지만 이 또한 각각 별개의 광 모듈에 탑재될 수 있음(이 경우, 하위 네트워크 장비에는 각각의 광 모듈 탑재를 위한 인터페이스도 별개로 구비될 수 있음)은 물론이다. 즉, 도 4 및 도 5에서 도시된 구성요소들 중 어느 2개 이상이 하나의 모듈로 통합 구현될 수도 있으며, 어느 하나의 구성요소가 세부 기능별로 분리 구현될 수도 있다. 즉, 이는 설계 변형 사항에 불과한 바, 이에 의해 본 발명은 제한되지 않음은 명백하다.
본 발명의 실시예에서, PPSFP(210) 및 PP2SFP(310)는 기존의 SFP 대신에 사용될 수 있도록 호스트 인터페이스 부분 및 광 케이블 연결 부분에서 완전한 호환성을 갖도록 제작될 수 있다. 따라서, 상술한 구성의 PPSFP(210) 및 PP2SFP(310)를 단순히 기존 네트워크 장비의 일반 광 인터페이스 단자에 장착(즉, 기존 전달용 네트워크 장비의 업 링크 포트에 PPSFP를, 기존 하위 네트워크 장비의 업 링크 포트에 PP2SFP를 장착)하는 것만으로, 별도의 부가 장비 없이도 네트워크 이중화를 구현할 수 있으며, 또한 장애 감시 및 그에 따른 절체(스위칭) 기능을 제공할 수 있다. 이에 관해서는 장애 종류 별로 구분하여 이하 상세히 설명하기로 한다.
상위 링크 측 장애 감시 및 스위칭
본 발명의 실시예에서, 상위 링크 측 장애 감시는 PPSFP(210)의 상위 링크 모니터링부(231)에 의해 수행될 수 있다. 상위 링크 모니터링부(231)에 의한 상위 링크 측 장애 감시는 아래와 같은 방법들에 의해 이루어질 수 있다. 이에 관한 설명의 편의 및 집중을 위해, 이중화된 전달망에서 주 회선으로 이용되는 상위 링크는 도 3의 도면부호 (A)의 광 링크로 가정한다. 따라서 이하 설명될 상위 링크 모니터링부(231)는 주 회선과 관련된 도 3의 도면번호 200-1의 전달용 네트워크 장비에 탑재되는 도면번호 210-1의 PPSFP내의 구성요소를 의미한다. 이때, 상위 링크 측 장애 감시(monitoring)는 실시간(real time)적으로 또는 일정 주기 간격으로 이루어질 수 있다.
일 예로, 상위 링크 모니터링부(231)는, 주 회선인 (A) 광 링크를 통해 수신되는 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보에 근거하여, 상위 링크 측 장애를 감시할 수 있다. 즉, 상위 링크 모니터링부(231)는, 수신되는 광 신호가 존재하지 않거나 또는 광 신호의 세기, 광 레이트(rate)가 사전 결정된 임계치 미만인 경우 등과 같이 광 손실을 판단할 수 있는 각종 파라미터 값에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 판별할 수 있다.
다른 예로, 상위 링크 모니터링부(231)는, 주 회선인 (A) 광 링크를 통해 수신되는 수신 신호를 근거로, 상술한 바와 같은 물리적 광 손실은 존재하지 않지만, 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 소정의 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보에 근거하여, 상위 링크 측 장애를 감시할 수 있다. 여기서, 상위 링크 측 장애를 판별하는데 기준이 되는 동기 신호는, 예를 들어 이더넷 표준 전송 방식의 경우를 가정할 때, K28.5 코드 또는 NTP(Network Timing Packet)가 이용될 수 있다. 즉, 상위 링크 모니터링부(231)는, 상술한 동기 신호가 사전 정의된 기준 시간 이상 수신되지 않는 경우 등에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 판별할 수 있다.
상술한 방법들에 따라 상위 링크 측 장애가 판별된 경우, PPSFP(210)의 패킷 제어부(215)는, 그 판별된 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 하위 네트워크 장비(300)로 전송되도록 제어한다. 여기서, 상기 리포트 신호는, 상위 링크 측 장애의 발생 사실을 하위 네트워크 장비로 알려주기 위한 것으로서, 이더넷 표준에 의하는 LLCF(Link Loss Carry Forward)가 이용되거나, 이와 유사 목적의 다른 패킷 또는 신규의 패킷이 이용될 수 있다.
여기서, 상위 링크 측 장애의 원인으로는 주 회선인 (A) 링크의 장애 또는 상위 네트워크 장비(100)의 해당 광 인터페이스 장치(즉, 도 3의 도면번호 110-2 참조)의 장애가 있을 수 있다. 따라서, 하위 네트워크 장비(300) 측에서는, 상술한 리포트 신호를 수신함에 의해, 상위 링크 측 장애의 발생 사실을 확인할 수 있게 된다. 이와 같은 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호를 수신한 경우, 하위 네트워크 장비(300)에 탑재된 PP2SFP(310)의 회선 제어부(315)는, 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어한다. 즉, 회선 제어부(315)는 종전의 주 회선의 광 링크(예를 들어, 본 예에서는 도 3의 도면부호 (C) 광 링크)를 끊고, 종전의 예비 회선의 광 링크(본 예에서는 도 3의 도면부호 (D) 광 링크)가 주 회선으로 전환되도록 처리한다.
이에 관하여 보다 구체적인 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 도 3의 이중화 망의 (C) 링크를 주 회선(이하, "W(Working)")이라 가정하고, (D) 링크를 예비 회선(이하, "S(Standby)"이라 가정한다. 이 경우, 최초 PP2SFP(310) 내부의 회선 제어부(315)는 (C) 링크와 연결되는 TX1/RX1(즉, 제1 광 송수신부(311))을 W(Working) 포트로 설정하고, TX2/RX2(즉, 제2 광 송수신부(312))를 S(Standby) 포트로 설정하여, TX1/RX1을 통해서 호스트(HOST) 장비 및 상위 네트워크 장비와 통신할 수 있도록 한다. 이후, W(Working) 회선에 관한 상위 링크(즉, 도 3의 (A) 링크 등) 측 장애가 발생되면(즉, 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 수신되면), 회선 제어부(315)는 회선 절체 명령을 내려서 TX2/RX2를 통해서 호스트 장비 및 상위 네트워크 장비와 통신할 수 있도록 한다. 상술한 설명은, 하위 링크 측 장애 발생에 따른 스위칭 처리 과정에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다. 이에 관하여 이하 설명하기로한다.
하위 링크 측 장애 감시 및 스위칭
본 발명의 실시예에서, 하위 링크 측 장애 감시는 PP2SFP(310)의 하위 링크 모니터링부(313, 314)에 의해 수행될 수 있다. 넓은 의미에서 하위 링크 측 장애란 도 3의 (C) 링크 및 (D) 링크의 장애를 모두 포괄하나, 본 명세서에서는 주 회선인 (C) 링크에 발생된 장애를 주로 의미하며, 예비 회선인 (D) 링크에 관한 모니터링에 관해서는 따로 후술하기로 한다.
앞서 간략히 언급한 바와 같이, 주 회선인 (C) 링크(즉, 전달용 네트워크 장비와 하위 네트워크 장비 간의 광 링크)의 장애 감시 방식은 주 회선인 (A) 링크(즉, 상위 네트워크 장비와 전달용 네트워크 장비 간의 광 링크)의 장애 감시 방식(즉, PPSFP(210)의 상위 링크 모니터링부(213)에 의한 상위 링크 측 장애 감시 방식)과 대동소이하다. 즉, PP2SFP(310)에서 주 회선과 연결된 제1 하위 링크 모니터링부(313)는, (C) 링크를 통해 수신되는 수신 신호의 광 손실에 관한 정보 또는 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보에 근거하여, 주 회선인 (C) 링크의 장애 여부를 판별할 수 있다. 회선 제어부(315)는, 제1 하위 링크 모니터링부(313)의 감시 결과에 근거하여 하위 링크 측 장애로 판별된 경우, 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭되도록 제어한다.
실시예에 따라, 상술한 바와 같은 예비 회선의 광 링크로의 스위칭 전환의 전제로서, 예비 회선의 광 링크(즉, 도 3의 예에서는 (D) 링크)가 광 신호의 송수신에 적합한 상태에 있는지에 관한 판별이 이루어질 수도 있다. 예를 들어, PP2SFP(310)의 제2 하위 링크 모니터링부(314)는, 예비 회선인 (D) 링크가 정상 상태에 있는지를 실시간적으로 또는 지속적으로 체크할 수 있다. 이를 위해, 주 회선에서와 같은 서비스 패킷의 송수신까지는 이루어지지 않더라도, 예비 회선을 통해서도 광 링크의 물리적 상태의 확인을 위한 광 신호(예를 들어, 브로드캐스팅되는 전술한 NTP 신호)의 수신은 지속적으로 이루어질 수 있다. 따라서 제2 하위 링크 모니터링부(314)는 이러한 신호의 수신 여부 등에 근거하여 예비 회선의 광 링크의 상태를 체크할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에서, 회선 제어부(315)는, 이러한 체킹 결과에 근거하여, 예비 회선의 상태가 정상적인 경우에 한하여 스위칭 제어를 수행할 수도 있을 것이다. 또 다른 실시예로서, 회선 제어부(315)는 주 회선의 광 링크에 장애가 발생된 경우에 비로소, 제2 하위 링크 모니터링부(314)를 통한 예비 회선의 광 링크 체크가 수행될 수 있도록 제어할 수도 있다. 즉, 이 경우에는 실시간 또는 주기적 체크를 수행하지 않는 실시예에 해당한다. 이 외에도 다양한 변형례가 존재할 수 있음은 자명하다.
앞서 설명한 상위 링크 측 장애 감시 및 하위 링크 측 장애 감시, 그리고 이에 따른 회선 절체에 관한 개략적인 흐름도가 도 8 및 도 9에 도시되어 있다. 도 8 및 도 9는 도 7의 실시예를 전제로, 리포트 신호로서 이더넷 표준의 LLCF 패킷을 이용한 예를 도시하고 있다. 즉, 여기서, 도 8은 도 7의 기지국 전달망의 이중화 구성에서 PTS와 L2 간의 링크 장애시 처리 과정을 개략적으로 도시한 흐름도이고, 도 9는 도 7의 기지국 전달망의 이중화 구성에서 L2와 DU 간의 링크 장애시 처리 과정을 개략적으로 도시한 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 상위 링크 측 장애에 관한 PPSFP에서의 실시간적인 모니터링 과정[S110]과 장애 판별시 LLCF 패킷의 리포팅 과정[S120 및 S130], 이에 따른 PP2SFP에서의 예비 회선으로의 경로 절체 과정[S140]을 나타내고 있다. 또한 도 9를 참조하면, 하위 링크 측 장애에 관한 PP2SFP에서의 실시간적인 모니터링 과정[S210]과 장애 판별시 예비 회선으로의 경로 절체 과정[S220 및 S230]을 나타내고 있다.
이상에서는 상위 링크 측 장애 및 하위 링크 측 장애의 감시 및 이에 따른 회선 절체에 관하여 설명하였는 바, 이하에서는 전달망 장애의 다른 요인인 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애에 관한 감시 및 절체 과정을 설명하기로 한다.
전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애 감시 및 스위칭
본 발명의 실시예에서는 이중화된 전달망에서의 주 회선 측의 전달용 네트워크 장비(도 3의 도면번호 200-1 참조) 자체의 논리적 장애 발생을 판별하고 이에 근거하여 예비 회선의 광 링크로의 절체를 수행할 수 있다. 이에 관하여 전달용 네트워크 장비의 논리적 장애 중 루핑(Looping) 현상의 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
전달용 네트워크 장비에 루핑 현상과 같은 논리적 장애시, 신호의 MAC 어드레스(Media Access Control address)에서 소스(Source)와 목적지(Destination)가 동일하게 되어, 광 신호가 의도하는 목적지로 전달되지 않게 된다. 따라서 본 발명의 실시예에서는, 전달용 네트워크 장비 자체에 루핑 현상과 같은 논리적 장애가 발생한 경우, 해당 네트워크 장비의 PPSFP(210)가 이러한 논리적 장애를 판별하여, 상위 네트워크 장비와 전달용 네트워크 장비 간의 포트를 물리적으로 제한할 수 있다. 루핑 현상과 같은 논리적 장애의 경우 불필요한 과다 트래픽이 상위 장비 쪽으로 발생하여 네트워크의 성능을 저해하는 요소가 될 수 있기 때문이다. 이를 위해, PPSFP(210)의 상위 링크 모니터링부(213)는 상술한 루핑 현상 등의 논리적 장애의 모니터링을 수행할 수 있다. 모니터링 결과, 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애 발생이 판별된 경우, PPSFP(210)의 패킷 제어부(215)는 상위 네트워크 장비와의 서비스 패킷과 관련된 광 신호의 송수신을 중단할 수 있다. 이 경우, 패킷 제어부(215)는 전달용 네트워크 장비 자체에 논리적 장애 발생 사실을 PPSFP(210)의 광 송신부(212)를 통해서 상기 상위 네트워크 장비로 리포팅할 수 있다.
상술한 방법 이외에도, 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애로서 루핑 현상이 발생된 경우에는, 그 루핑 현상의 발생 여부를 하위 네트워크 장비 측에서도 판별할 수 있다. 예를 들어, PP2SFP(310)의 하위 링크 모니터링부(본 예에서는 주 회선과 관련된 도 5의 도면번호 313를 의미함)는 하위 링크(즉, 도 3의 (C) 링크)를 통해 수신된 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애 발생을 모니터링할 수 있다. 그 이유는 다음과 같다. 전달용 네트워크 장비에 루핑 현상이 발생된 경우, PP2SFP(310)에서 상위 네트워크 장비(100) 측으로 전송한 신호가 해당 전달용 네트워크 장비를 거치면서 소스와 목적지가 동일해져 다시 회송되게 되므로, 이에 근거하여 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑 현상의 발생 여부를 판별할 수 있다. 이와 같은 경우에도, PP2SFP(310)의 회선 제어부(315)는 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 처리할 수 있다.
그리고 본 명세서에서는 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애로서 루핑 현상을 중심으로 설명하였지만, 이 외에도 MAC 크래쉬(crash), 장비 자체의 행 업(Hang up) 등이 있을 수 있다. 여기서, MAC 크래쉬는, 광 링크의 설정이 완료됨에 따라 확정된 MAC 어드레스가 장비 자체의 논리적 장애에 의해 그 값이 수시로 변경되는 경우를 의미한다. 또한 행 업은, 장비 자체의 프로세서가 정상적인 오퍼레이션(operation)을 수행하지 못하는 경우를 의미한다. 이들 경우에도 각각 MAC 어드레스의 변경과 프로세서의 비정상 동작에 따른 신호 전달의 오류 등을 모니터링하는 방식으로 해당 장비 자체의 논리적 장애를 판별해낼 수 있다.
이상에서는, 도 4 및 도 5에 기초하여, 상위 링크 측 장애, 하위 링크 측 장애, 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애에 관한 모니터링 및 장애 판별시 회선 절체 기능이, PPSFP 또는 PP2SFP의 단일 광 인터페이스 장치에 모두 포함되는 경우를 중심으로 설명하였다. 다만, 필요에 따라서 또는 설계자의 설계 방식에 따라서, 장애 감시 기능 및 회선 절체 기능을 중 어느 하나 또는 전부가 광 인터페이스 장치의 외부에 별개의 모듈로서 구현될 수도 있다. 즉, 광 인터페이스 장치에는 광 송수신을 위한 기능만이 구현되면, 상술한 상위 링크 모니터링부(213) 및 패킷 제어부(215) 중 어느 하나 또는 전부가 PPSFP 내부가 아닌 전달용 네트워크 장비의 다른 부분에 구현될 수도 있다. 유사하게, 상술한 하위 링크 모니터링부(313, 314) 및 회선 제어부(315) 중 어느 하나 또는 전부가 PP2SFP 내부가 아닌 하위 네트워크 장비의 다른 부분에 구현될 수도 있을 것이다.
또한, 이상에서는 별도의 설명은 하지 않았지만, PPSFP 및 PP2SF는 네트워크 운용 과정에서 도 3의 관리 서버(500)와 함께 운용될 수 있으며, 관리 서버(500)를 통해 PPSFP 및 PP2SFP의 동작 상태가 모니터링될 수도 있을 것이다. 관리 서버(500)를 통한 특정 타겟 장치의 상태 모니터링은 헬스 체크 패킷(Health Check Packet) 등을 통해 이루어질 수 있으며, 이는 네트워크 표준에 따른 운용 방식에 해당하는 바, 별도의 구체적 언급은 생략하기로 한다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 상위 네트워크 장비와, 하위 네트워크 장비, 및 상기 상위 네트워크 장비와 상기 하위 네트워크 장비 간을 각각 독립된 광 링크를 통해 연결하는 복수의 전달용 네트워크 장비를 포함하는 광 네트워크 시스템에 있어서,
    상기 복수의 전달용 네트워크 장비는, 각각,
    상기 상위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 상단 링크 광 인터페이스 장치와, 상기 하위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 하단 링크 광 인터페이스 장치를 포함하며,
    상기 상단 링크 광 인터페이스 장치의 광 수신기로 수신되는 수신 신호에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 감시하는 상위 링크 모니터링부-여기서, 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비와의 사이에서 주 회선으로 이용되는 광 링크 및 상기 상위 네트워크 장비에서 상기 주 회선으로 이용되는 광 링크와 관련된 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-; 및 상기 상위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 상기 하위 네트워크 장비로 전송되도록 제어하는 패킷 제어부를 포함하고,
    상기 하위 네트워크 장비는,
    상기 주 회선에 관련된 전달용 네트워크 장비로부터 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 수신되는 경우, 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어하는 회선 제어부를 포함하는, 광 네트워크 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하위 네트워크 장비는, 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치를 포함하고,
    상기 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치는, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제1 광 송수신부와, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제2 광 송수신부를 포함하며, 듀얼 포트의 단일의 광 모듈인, 광 네트워크 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 상위 링크 모니터링부 및 상기 패킷 제어부는 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치에 포함되며,
    상기 상단 링크 광 인터페이스 장치는 광 송신기, 상기 광 수신기, 상기 상위 링크 모니터링부, 상기 패킷 제어부를 포함하는 단일의 광 모듈인, 광 네트워크 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 상위 링크 모니터링부는, 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상위 네트워크 장비 간의 광 링크의 장애 또는 상위 네트워크 장비의 광 인터페이스 장치의 장애를 모니터링하는, 광 네트워크 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 상위 링크 모니터링부는, 상기 수신 신호를 근거로 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애 발생을 더 모니터링하고,
    상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치를 통한 상기 상위 네트워크 장비와의 서비스 패킷과 관련된 광 신호의 송수신을 중단하는, 광 네트워크 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 논리적 장애는 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애를 포함하되,
    상기 상위 링크 모니터링부는, 상기 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 루핑(Looping) 장애의 발생을 모니터링하는, 광 네트워크 시스템.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치의 광 송신기를 통해 상기 논리적 장애 발생에 관한 리포트 신호를 상기 상위 네트워크 장비로 전송하는, 광 네트워크 시스템.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 하위 네트워크 장비는, 상기 전달용 네트워크 장비와 상기 하위 네트워크 장비 간의 광 링크인 하위 링크 측의 장애 발생 여부를 감시하는 하위 링크 모니터링부를 포함하고,
    상기 회선 제어부는, 상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 하위 링크 측 장애가 감지된 경우, 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어하는, 광 네트워크 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상기 하위 링크 측의 장애를 모니터링하는, 광 네트워크 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호는, NTP(Network Timing Packet) 또는 K28.5 코드인, 광 네트워크 시스템.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 하위 링크를 통해 연결된 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애 발생을 더 모니터링하고
    상기 회선 제어부는, 상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑 장애가 감지된 경우 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어하는, 광 네트워크 시스템.
  12. 상위 네트워크 장비와 하위 네트워크 장비 간을 광 링크를 통해 연결하는 전달용 네트워크 장비로서,
    상기 상위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 상단 링크 광 인터페이스 장치의 탑재를 위한 제1 광 인터페이스와, 상기 하위 네트워크 장비와의 광 신호의 송수신을 수행하는 하단 링크 광 인터페이스 장치의 탑재를 위한 제2 광 인터페이스를 포함하며,
    상기 상단 링크 광 인터페이스 장치로 수신되는 수신 신호에 근거하여 상위 링크 측 장애 여부를 감시하는 상위 링크 모니터링부-여기서, 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비 간의 광 링크 및 해당 광 링크와 관련된 상기 상위 네트워크 장비의 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-; 및
    상기 상위 링크 측 장애의 발생시 상기 하위 네트워크 장비에 의해 상기 광 신호의 송수신 링크가 예비 회선의 광 링크로 스위칭될 수 있도록, 상기 상위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호를 상기 하위 네트워크 장비로 전송하는 패킷 제어부를 포함하는, 전달용 네트워크 장비.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 상위 링크 모니터링부는, 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상위 네트워크 장비 간의 광 링크의 장애 또는 상위 네트워크 장비의 광 인터페이스 장치의 장애를 모니터링하는, 전달용 네트워크 장비.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호는, NTP(Network Timing Packet) 또는 K28.5 코드인, 전달용 네트워크 장비.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 상위 링크 모니터링부는, 상기 수신 신호를 근거로 전달용 네트워크 장비 자체의 논리적 장애 발생을 더 모니터링하고,
    상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치를 통한 상기 상위 네트워크 장비와의 서비스 패킷과 관련된 광 신호의 송수신을 중단하는, 전달용 네트워크 장비.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 패킷 제어부는, 상기 논리적 장애 발생시, 상기 상단 링크 광 인터페이스 장치의 광 송신기를 통해 상기 논리적 장애 발생에 관한 리포트 신호를 상기 상위 네트워크 장비로 전송하는, 전달용 네트워크 장비.
  17. 복수의 전달용 네트워크 장비를 매개로 상위 네트워크 장비와 각각 독립된 광 링크를 통해 연결되는 하위 네트워크 장비로서,
    상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신 및 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 단일의 광 인터페이스; 및 상기 단일의 광 인터페이스에 장착되며 듀얼 포트의 단일의 광 모듈로 제작되는 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치를 포함하고,
    상기 네트워크 이중화용 광 인터페이스 장치는,
    상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 어느 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제1 광 송수신부와, 상기 복수의 전달용 네트워크 장비 중 다른 하나와의 광 신호의 송수신을 위한 제2 광 송수신부와,
    상기 전달용 네트워크 장비와의 상기 하위 네트워크 장비 사이의 광 링크인 하위 링크 측의 장애 발생 여부를 감시하는 하위 링크 모니터링부와,
    상기 하위 링크 모니터링부의 감시 결과에 근거하여 상기 하위 링크 측 장애가 감지된 경우 또는 주 회선의 광 링크와 연결된 전달용 네트워크 장비로부터 상위 링크 측 장애에 관한 리포트 신호가 수신되는 경우-여기서, 상기 상위 링크 측 장애는, 상기 상위 네트워크 장비와 상기 전달용 네트워크 장비 사이의 주 회선의 광 링크 및 상기 상위 네트워크 장비에서 해당 광 링크와 연결되는 광 인터페이스 장치 중 적어도 하나에 발생된 장애를 포함함-, 예비 회선의 광 링크를 통해 광 신호의 송수신이 이루어지도록 스위칭 제어하는 회선 제어부
    를 포함하는, 하위 네트워크 장비.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 광 송수신부 및 상기 제2 광 송수신부는 각각, 광 송신기 및 광 수신기가 일체화된 양방향 타입(Bi-Directional type)으로 제작되는, 하위 네트워크 장비.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 물리적 광 손실에 관한 정보 및 네트워크 장비 간 시스템 동기를 유지하기 위한 동기 신호의 수신 여부에 관한 정보 중 적어도 하나에 근거하여, 상기 하위 링크 측의 장애를 모니터링하는, 하위 네트워크 장비.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 하위 링크 모니터링부는, 상기 하위 링크를 통해 수신된 수신 신호의 MAC 어드레스에서 소스(Source)와 목적지(Destination) 간의 일치 여부에 따라, 상기 하위 링크를 통해 연결된 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑(Looping) 장애 발생을 더 모니터링하고,
    상기 회선 제어부는, 상기 전달용 네트워크 장비 자체의 루핑 장애가 감지된 경우 상기 광 신호의 송수신 링크를 예비 회선의 광 링크로 스위칭 제어하는, 하위 네트워크 장비.
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