WO2016144006A1 - 복수의 통신 선로를 통해 데이터 재전송을 수행하는 일방향 데이터 송신/수신 장치 및 그것을 이용하는 데이터 전송 방법 - Google Patents

복수의 통신 선로를 통해 데이터 재전송을 수행하는 일방향 데이터 송신/수신 장치 및 그것을 이용하는 데이터 전송 방법 Download PDF

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WO2016144006A1
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receiving
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PCT/KR2016/001138
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김기현
나은성
이상진
김선진
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(주) 앤앤에스피
한국지역난방공사
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Definitions

  • the present invention relates to a communication technology, and more particularly, a transmission device for transmitting data in one direction to a reception device, a reception device receiving data in one direction from the transmission device, and data in one direction using a transmission / reception device. It is about how to transmit.
  • Data communication may be classified into various types according to communication types. For example, when bidirectional data communication is performed between the first communication device and the second communication device, the first communication device may transmit data to the second communication device and the second communication device may also transmit data to the first communication device. Can be. That is, when bidirectional data communication is performed, the two communication devices can exchange data with each other.
  • the first communication device may transmit data to the second communication device while the second communication device may transmit data to the first communication device. none. That is, when one-way data communication is performed, since the first communication device operates as the transmitting device and the second communication device operates as the receiving device, data can be transmitted only in one direction.
  • the communication device may receive data from another communication device and check whether there is an error in the received data. However, there may be an error in the received data.
  • the communication device may notify the other communication device of the error of the data and transmit information about the error of the data.
  • the receiving device cannot transmit information regarding the error of data to the transmitting device. This is because data is transmitted only in one direction.
  • a method of adding a separate communication line between a transmitting device and a receiving device has been proposed in order to transmit a result of checking an error of data from a receiving device to a transmitting device.
  • a reverse communication line is used for the communication line used for one-way data communication.
  • the characteristics of one-way data communication are altered.
  • the receiving device receiving data in one direction may switch the communication line to notify the transmitting device of the error of the received data.
  • the transmitting device for transmitting data in one direction may recognize an error of the transmitted data by detecting whether the communication line is switched. Furthermore, the transmitting device may retransmit data in which an error has occurred to the receiving device.
  • a receiving device configured to receive data in one direction from a transmitting device includes a first receiver connected to a first communication line, and a second communication line connected to a second communication line separate from the first communication line.
  • a receiver including two receivers;
  • An error check unit configured to check whether there is an error in the target data received from the transmitting apparatus through at least one of the first and second receivers; If it is checked by the error checking unit that there is an error in the target data, a first connection between the transmitting device and the first receiver via the first communication line, and a second between the transmitting device and the second receiver via the second communication line
  • a switching unit configured to switch at least one of the connections;
  • a reception data collector configured to collect the target data when the error checker checks that the target data is free of errors.
  • the target data may include an integrity value generated by the transmitting apparatus, and the error checker may check whether the target data has an error by referring to the integrity value.
  • the switching unit when it is checked that there is an error in the target data by the error checking unit: the switching unit notifies the transmitting apparatus of the error of the target data by switching at least one of the first and second connections;
  • the receiver may re-receive the target data from the transmitting apparatus through at least one of the first and second receivers.
  • the transfer part may include a transfer circuit configured to transfer at least one of the first and second connections.
  • the switching unit switches off at least one of the first and second connections by cutting off the power supplied to at least one of the first and second receivers or by providing a stop function command to at least one of the first and second receivers. can do.
  • the switching unit when it is checked by the error checking unit that there is an error in the target data received through the first receiver: the switching unit alternates the first connection; The receiver may re-receive the target data from the transmitting apparatus through the second receiver.
  • a transmitter including a second transmitter;
  • a transmission data obtaining unit configured to obtain preceding data to be transmitted to the receiving device;
  • An encoding unit configured to encode the preceding data with an integrity value used to check for an error of the preceding data, and to provide the encoded preceding data to at least one of the first and second transmitters;
  • a first connection between the first transmitter and the receiving device over the first communication line and a second connection between the second transmitter and the receiving device over the second communication line are switched over. It may include a sensing unit. When at least one of the first and second connections is detected as being switched by the switching detector, the transmitter and the encoder may perform operations for retransmitting the preceding data to the receiving device.
  • the transmission data acquisition unit may further acquire the following data to be transmitted to the receiving device after the preceding data.
  • an integrity value used to check an error of the combined data including the preceding data and the following data. Encode the combined data together;
  • the transmitter may transmit the phase-encoded combined data to at least one of the first and second transmitters.
  • the transmission data acquisition unit may further acquire the following data to be transmitted to the receiving device after the preceding data.
  • the encoding unit encodes the trailing data together with an integrity value used to check for errors in the trailing data;
  • the transmitter may transmit the encoded trailing data to the receiving apparatus through at least one of the first and second transmitters.
  • the transfer detector may include a sensing circuit configured to sense an electrical signal of at least one of the first and second communication lines.
  • the transfer detector may be implemented by having the first and second transmitters have a function of recognizing connection states of the first and second connections, respectively.
  • the transmitter may transmit the preceding data encoded through the first transmitter to the receiver.
  • the encoding unit encodes the retransmission data together with an integrity value used to check for errors in the retransmission data including the preceding data;
  • the transmitter may transmit the retransmitted data encoded through the first transmitter to the receiver.
  • a method of transmitting data in one direction to a receiving apparatus using a transmitting apparatus includes: obtaining first data to be transmitted to a receiving apparatus; Encoding the first data with a first integrity value used to check for errors in the first data; Transmitting the encoded first data to a receiving device; Detecting whether at least one of a first communication line connecting the transmitting device and the receiving device and a second communication line separate from the first communication line is switched; If at least one of the first and second communication lines is detected to be altered, encoding the second data with a second integrity value used to check for errors in the second data including the first data; And transmitting the encoded second data to the receiving device.
  • a method of transmitting data in one direction to a receiving apparatus using the transmitting apparatus may include obtaining third data to be transmitted to the receiving apparatus after the first data; If the first and second communication lines are not detected as being altered, encoding the third data with a third integrity value used to check for errors in the third data; And transmitting the encoded third data to the receiving device.
  • a method for receiving data in one direction from a transmitting apparatus using a receiving apparatus includes: receiving first data from a transmitting apparatus; Decoding the first data and obtaining an integrity value included in the first data; Checking whether there is an error in the first data by referring to the integrity value; Switching at least one of a first communication line connecting the transmitting device and the receiving device and a second communication line separate from the first communication line when the first data is checked for an error; And after at least one of the first and second communication lines is switched, receiving second data including the first data from the transmitting apparatus.
  • the method of receiving data in one direction from the transmitting apparatus using the receiving apparatus may further include collecting the first data when it is checked that the first data has no error.
  • the step of receiving the first data from the transmitting device may include receiving the first data through the second communication line.
  • switching at least one of the first communication line and a second communication line separate from the first communication line may include switching the connection of the first communication line. It may include.
  • receiving second data including the first data from the transmitting apparatus includes: restoring a connection of the switched first communication line; And receiving second data including first data through the restored first communication line.
  • occurrence of a data error can be easily recognized. Furthermore, by retransmitting the errored data, the reliability of one-way data communication can be improved. In particular, according to an embodiment of the present invention, the characteristics of one-way data communication are not altered.
  • an integrity value may be used to check whether there is an error in the data.
  • the complexity of encoding and decoding data may be reduced, and operation speed may be improved.
  • the time required for encoding and decoding data can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a one-way data communication system including a transmitter and a receiver according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a receiving device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a reception data collector included in the reception device of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a transmitting apparatus of FIG. 1.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a transmission data acquisition unit included in the transmission apparatus of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting data using a transmitting device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of receiving data using a receiving device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a process of retransmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a process of retransmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing the best mode for practicing the present invention.
  • the one-way data communication system 1000 may include a transmission device 1100, a reception device 1200, a transmission data management system 1300, and a reception data collection system 1400.
  • one-way data communication may be performed between the transmitting device 1100 and the receiving device 1200.
  • the transmitting device 1100 may transmit data to the receiving device 1200 in one direction.
  • the reception device 1200 may receive data in one direction from the transmission device 1100.
  • the reception device 1200 may not transmit data to the transmission device 1100.
  • a connection of a communication line for transmitting data from the transmitting device 1100 to the receiving device 1200 may be maintained.
  • the communication line for transmitting data from the receiving device 1200 to the transmitting device 1100 may be physically disconnected.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may communicate according to one or more of communication protocols using a connector of RJ-45 or RS-232.
  • the present invention is not limited by this example.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may communicate according to an optical communication protocol.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may communicate according to one or more of various short-range communication protocols such as Universal Serial Bus (USB), Firewire, and the like.
  • USB Universal Serial Bus
  • Firewire Firewire
  • Embodiments of the invention may be variously changed or modified as necessary.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may be connected through two communication lines.
  • the transmitting device 1100 may transmit data to the receiving device 1200 through at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 separate from the first communication line L1. have.
  • the present invention is not limited by the two communication lines. If necessary, three or more communication lines may be provided to connect the transmitting device 1100 and the receiving device 1200.
  • the transmission data management system 1300 may include one or more data transmission systems 1310, 1320, 1330. Each of the data transmission systems 1310, 1320, and 1330 may manage data to be transmitted through the transmission device 1100. In order to transfer data from the transmission data management system 1300 side to the reception data collection system 1400 side, the transmission apparatus 1100 may acquire data from at least one of the data transmission systems 1310, 1320, 1330. .
  • Receive data collection system 1400 may include one or more data collection systems 1410, 1420, 1430.
  • the reception device 1200 may collect data received from the transmission device 1100 and transfer the collected data to at least one of the data collection systems 1410, 1420, and 1430.
  • Each of the data collection systems 1410, 1420, and 1430 may store data received through the receiving device 1200.
  • the receiving apparatus 1200 may include a receiving unit 1210, a decoding and error checking unit 1220, a switching unit 1230, and a receiving data collecting unit 1240.
  • the reception device 1200 may receive data in one direction from the transmission device 1100.
  • the receiving device 1200 may receive data from the transmitting device 1100 through at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2.
  • the reception device 1200 may transfer the collected data to the reception data collection system 1400.
  • the receiver 1210 may include two receivers Rx21 and Rx22.
  • the first receiver Rx21 may be connected to the first communication line L1.
  • a first connection may be configured between the transmitting device 1100 and the first receiver Rx21 through the first communication line L1.
  • the first receiver Rx21 may receive data transmitted from the transmitting device 1100 through the first communication line L1.
  • the second receiver Rx22 may be connected to the second communication line L2. Through the second communication line L2, a second connection may be configured between the transmitting device 1100 and the second receiver Rx22. The second receiver Rx22 may receive data transmitted from the transmitting device 1100 through the second communication line L2.
  • the receiver 1210 may include two transmitters Tx21 and Tx22.
  • the reception device 1200 does not transmit data to the transmission device 1100. Therefore, the transmitters Tx21 and Tx22 may not be connected or operate with the communication lines L1 and L2. In some embodiments, the receiver 1210 may not include the transmitters Tx21 and Tx22.
  • the decoding and error checking unit 1220 may receive data from the receiving unit 1210.
  • the decoding and error checking unit 1220 may receive data received from the transmitting device 1100 through at least one of the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22.
  • the transmitting device 1100 may encode the data using an encoding technique and then transmit the encoded data to the receiving device 1200.
  • the decoding and error checking unit 1220 may decode the data using a decoding technique corresponding to the encoding technique to understand the encoded data.
  • the decoding and error checking unit 1220 may check whether there is an error in the data (or the decoded data).
  • the transmitting device 1100 when the transmitting device 1100 transmits data to the receiving device 1200, the transmitting device 1100 also transmits information used for self error recovery, and the receiving device 1200 recovers the self error to recover the error of the received data. Can be performed. However, encoding and decoding information used for self error recovery takes a lot of time, and errors outside the range in which self error recovery is possible cannot be recovered.
  • an integrity value may be used to check whether there is an error in the data.
  • the complexity of encoding and decoding data may be reduced, and operation speed may be improved.
  • the time required for encoding and decoding data can be reduced.
  • the transmitting device 1100 may encode data to be transmitted together with an integrity value.
  • the encoded data received by the receiving device 1200 may include an integrity value.
  • the integrity value can be used to check whether there is an error in the data.
  • the transmitting device 1100 may generate an integrity value by using an integrity encryption algorithm.
  • the integrity value may include a hash value generated by performing a hash operation on data.
  • the integrity value may include any value used to check for errors in the data, such as a parity value and a value calculated by a cyclic redundancy check (CRC) algorithm.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the decoding and error checking unit 1220 may check whether there is an error in the data by referring to an integrity value included in the received data. For example, when the integrity value includes a hash value, the decoding and error checker 1220 may determine whether the integrity value calculated by performing a hash operation on the data matches the received integrity value. If the calculated integrity value does not match the received integrity value, the decoding and error checking unit 1220 may check that there is an error in the received data.
  • this embodiment is only an example to help understanding of the present invention, not to limit the present invention.
  • the receiving device 1200 may re-receive the data in error from the transmitting device 1100.
  • the switching unit 1230 may be configured to switch at least one of a first connection between the transmitting device 1100 and the first receiver Rx21 and a second connection between the transmitting device 1100 and the second receiver Rx22.
  • the switching unit 1230 may include a switching element or a circuit.
  • the transfer part 1230 may transfer at least one of the first connection and the second connection by connecting or opening the switching element or the circuit.
  • the switching unit 1230 may include another configuration such as a transistor, a relay circuit, or a gate circuit to transfer at least one of the first connection and the second connection.
  • the switching unit 1230 may be configured separately from other components included in the receiving device 1200.
  • the switching unit 1230 may include a switching circuit for switching at least one of the first connection and the second connection.
  • the transfer unit 1230 may be included in other components.
  • the receiver 1210 may include a function of the transfer unit 1230.
  • the function of the switching unit 1230 may be implemented by cutting off the power supplied to at least one of the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22 of the receiver 1210.
  • the function of the switching unit 1230 may be implemented by providing a function stop command to at least one of the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22.
  • the switching unit 1230 may switch at least one of the first connection and the second connection.
  • the receiving device 1200 may not transmit data to the transmitting device 1100. Therefore, the reception device 1200 may not directly notify the transmission device 1100 of the error of the received data.
  • the reception device 1200 switches over at least one of the first connection and the second connection by the switching unit 1230 to indicate that there is an error in the received data to the transmission device 1100. You can inform.
  • the transmitting apparatus 1100 may detect at least one switching between the first connection and the second connection to recognize that an error has occurred in the transmitted data. Furthermore, the transmitting device 1100 may retransmit the data having an error to the receiving device 1200. Accordingly, the receiver 1210 of the receiver 1200 may re-receive data in which an error has occurred from the transmitter 1100 through at least one of the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22.
  • the decoding and error checking unit 1220 when the decoding and error checking unit 1220 checks that there is an error in the received data, the decoding and error checking unit 1220 directly controls the switching unit 1230 to perform at least one of the first connection and the second connection. One can be transferred.
  • the decoding and error checking unit 1220 may output a control signal.
  • a separately provided controller or processor (not shown) may control the switching unit 1230 in response to a control signal.
  • the received data collector 1240 may receive data from the decoding and error checker 1220.
  • the decoding and error checking unit 1220 may provide the received data to the receiving data collecting unit 1240. have.
  • the received data collector 1240 may collect the received data.
  • the reception data collection unit 1240 may transfer the collected data to the reception data collection system 1400. The configuration and operations of the reception data collection unit 1240 are described in more detail with reference to FIG. 3.
  • the reception data collection unit 1240 may include a reception data buffer 1241 and a data reception interworking proxy unit 1242.
  • the reception data buffer 1241 may receive data from the decoding and error check unit 1220. As described above, when the decoding and error checking unit 1220 checks that there is no error in the received data, the decoding and error checking unit 1220 may provide the received data to the receiving data buffer 1241.
  • the reception data buffer 1241 may temporarily store (ie, buffer) the received data. In some embodiments, the timing at which data is output from the transmitting device 1100 (see FIG. 2) and the timing at which the receiving data collector 1240 receives data may not be exactly synchronized.
  • the reception data buffer 1241 may buffer the data in order to synchronize the timing at which data is output from the transmission device 1100 and the timing at which the reception data collector 1240 receives the data. The time for which the receive data buffer 1241 buffers the data can be adjusted as appropriate for synchronization.
  • the receive data buffer 1241 may temporarily store data in the form of a database.
  • the reception data buffer 1241 may temporarily store data in the form of a file or in the form of a simple binary bit string.
  • the implementation form of the reception data buffer 1241 may be variously changed or modified as necessary.
  • the data reception interworking proxy unit 1242 may receive data from the reception data buffer 1241.
  • the data reception interworking proxy unit 1242 may communicate with the reception data collection system 1400 to transfer data received from the reception data buffer 1241 to at least one of the data collection systems 1410, 1420, 1430 (see FIG. 1). Can be.
  • the data reception interworking proxy unit 1242 may check whether communication between each of the data collection systems 1410, 1420, and 1430 and the reception device 1200 is authorized.
  • the data reception interworking proxy unit 1242 may transfer data to an authorized data collection system.
  • the transmitter 1100 may include a transmitter 1110, a transmission data acquirer 1120, an encoder 1130, and a transfer detector 1140.
  • the transmitting device 1100 may transmit data to the receiving device 1200 in one direction.
  • the transmitting device 1100 may transmit data to the receiving device 1200 through at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2.
  • the transmitting device 1100 may obtain data to be transmitted to the receiving device 1200 from the transmitting data management system 1300.
  • the transmitter 1110 may include two transmitters Tx11 and Tx12.
  • the first transmitter Tx11 may be connected to the first communication line L1.
  • a first connection may be configured between the first transmitter Tx11 and the receiving device 1200 through the first communication line L1.
  • the first transmitter Tx11 may transmit data to the receiving device 1200 through the first communication line L1.
  • the second transmitter Tx12 may be connected to the second communication line L2.
  • a second connection may be configured between the second transmitter Tx12 and the receiving device 1200 through the first communication line L1.
  • the second transmitter Tx12 may transmit data to the receiving device 1200 through the second communication line L2.
  • the transmitter 1110 may include two receivers Rx11 and Rx12. However, the transmitting device 1100 does not receive data from the receiving device 1200. Accordingly, the receivers Rx11 and Rx12 may not be connected or operate with the communication lines L1 and L2. In some embodiments, the transmitter 1110 may not include the receivers Rx11 and Rx12.
  • the transmission data acquisition unit 1120 may acquire data from the transmission data management system 1300.
  • the data acquired by the transmission data acquisition unit 1120 may correspond to data to be transmitted to the reception device 1200.
  • the configuration and operations of the transmission data acquisition unit 1120 are described in more detail with reference to FIG. 5.
  • the encoder 1130 may receive data from the transmission data obtainer 1120.
  • the encoding unit 1130 may encode the received data by using an encoding technique.
  • the encoder 1130 may provide the encoded data to at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the transmitter 1110 may transmit data to the receiving apparatus 1200 through at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the encoding unit 1130 may generate an integrity value used to check an error of data in the reception device 1200.
  • the integrity value may include any value used to check for errors in the data, such as hash values, parity values, values produced by the CRC algorithm, and the like.
  • the encoder 1130 may encode data to be transmitted to the receiving apparatus 1200 together with the integrity value.
  • the transfer detection unit 1140 determines whether at least one of the first connection between the first transmitter Tx11 and the receiving device 1200 and the second connection between the second transmitter Tx12 and the receiving device 1200 is switched. It can be detected. As described above, when there is an error in the data received by the receiving apparatus 1200, the switching unit 1230 (see FIG. 2) may switch at least one of the first connection and the second connection. If at least one of the first connection and the second connection is detected by the transfer detection unit 1140 as being switched over, the transmitting device 1100 may recognize that there is an error in the data received by the receiving device 1200. have.
  • the transfer detection unit 1140 may be configured separately from other components included in the transmission device 1100.
  • the transfer detection unit 1140 may include a detection circuit.
  • the sensing circuit may detect at least one electrical signal of the first communication line L1 and the second communication line L2.
  • the sensing circuit may detect whether the first communication line L1 and the second communication line L2 are switched by measuring the voltages of the first communication line L1 and the second communication line L2. have.
  • the sensing circuit detects whether the first communication line L1 and the second communication line L2 are switched by measuring the strength of the current flowing through the first communication line L1 and the second communication line L2. can do.
  • the transfer detection unit 1140 may be included in other components.
  • the transmitter 1110 may include a function of the transfer detection unit 1140.
  • the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12 of the transmitter 1110 have a function of recognizing connection states of the first connection and the second connection, respectively, so that the function of the transfer detection unit 1140 is performed.
  • the transfer detection unit 1140 may be implemented by a connection detection function of a network communication device.
  • the transmitter 1110 and the encoder 1130 may perform operations for retransmitting data having an error in the receiver 1200 to the receiver 1200.
  • the encoder 1130 may encode second data including first data having an error in the reception apparatus 1200 together with an integrity value.
  • the transmitter 1110 may transmit encoded data to the receiving apparatus 1200 through at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the transmission data acquisition unit 1120 may acquire the preceding data to be transmitted to the reception device 1200 first.
  • the encoder 1130 may encode the preceding data together with the integrity value of the preceding data.
  • the transmitter 1110 may transmit the preceding data encoded to the receiving apparatus 1200 through at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the transmission data acquisition unit 1120 may further acquire following data to be transmitted to the reception apparatus 1200 after the preceding data.
  • the transfer detecting unit 1140 may detect whether at least one of the first connection and the second connection is transferred.
  • the transfer detection unit 1140 may detect that at least one of the first connection and the second connection is transferred.
  • the encoding unit 1130 may combine the preceding data and the following data to generate combined data.
  • the encoder 1130 may encode the combined data together with the integrity value of the combined data.
  • the transmitter 1110 may transmit the combined data encoded to the receiving apparatus 1200 through at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the receiving device 1200 may receive the combined data.
  • the reception device 1200 may re-receive the preceding data (that is, data in which an error has occurred) included in the combined data.
  • the trailing data may be separate from the preceding data. That is, in this embodiment, the transmitting device 1100 may retransmit the preceding data by including the preceding data in other data (eg, the following data). In some other embodiments, the trailing data may be the same as the preceding data. That is, in this embodiment, the preceding data is not included in other data, and the transmitting device 1100 may simply retransmit only the preceding data.
  • the occurrence of a data error can be easily recognized using the switching of the connection of the communication line. Furthermore, by retransmitting the errored data, the reliability of one-way data communication can be improved. In particular, according to an embodiment of the present invention, since the reception device 1200 does not transmit data to the transmission device 1100, the characteristics of one-way data communication are not altered.
  • the switching detection unit 1140 may not detect switching of the first connection and the second connection. In this case, there is no need to retransmit preceding data. Accordingly, the encoding unit 1130 may encode only the trailing data together with the integrity value of the trailing data.
  • the transmitter 1110 may transmit trailing data encoded to the receiving apparatus 1200 through at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the transfer detection unit 1140 when at least one of the first connection and the second connection is detected by the transfer detection unit 1140, the transfer detection unit 1140 directly controls the transmitter 1110 and the encoding unit 1130. Data can be retransmitted.
  • the transfer detection unit 1140 may output a control signal.
  • a separately provided controller or processor may control the transmitter 1110 and the encoder 1130 in response to a control signal.
  • the transmission data acquisition unit 1120 may include a data transmission interworking proxy unit 1121 and a transmission data buffer 1122.
  • the data transmission interworking proxy unit 1121 may communicate with the transmission data management system 1300 to obtain data from at least one of the data transmission systems 1310, 1320, and 1330.
  • the data transmission interworking proxy unit 1121 may check whether communication between each of the data transmission systems 1310, 1320, and 1330 and the transmission device 1100 (see FIG. 4) is authorized.
  • the data transmission interworking proxy unit 1121 may obtain data from an authorized data transmission system. Data obtained by the data transmission interworking proxy unit 1121 may correspond to data to be transmitted to the reception device 1200 (refer to FIG. 4).
  • the transmission data buffer 1122 may receive data from the data transmission interworking proxy unit 1121.
  • the transmit data buffer 1122 may temporarily store (ie, buffer) the received data.
  • the transmission data buffer 1122 may provide the stored data to the encoding unit 1130.
  • the timing at which data is output from the transmitting device 1100 and the timing at which the receiving device 1200 receives data may not be exactly synchronized.
  • the transmission data buffer 1122 may buffer the data to synchronize the timing at which data is output from the transmission apparatus 1100 and the timing at which the reception apparatus 1200 receives the data.
  • the time for which the transmit data buffer 1122 buffers the data can be appropriately adjusted to be suitable for synchronization.
  • the transmitting apparatus 1100 may combine the preceding data and the following data and encode the data together with the integrity value.
  • the transmission data buffer 1122 may temporarily store the preceding data for an appropriate time in order to prepare for the case where the preceding data is retransmitted to the receiving device 1200.
  • the encoding unit 1130 may receive the preceding data stored in the transmission data buffer 1122 and combine the preceding data with the subsequent data.
  • the transmit data buffer 1122 may temporarily store data in the form of a database.
  • the transmission data buffer 1122 may temporarily store data in the form of a file or in the form of a simple binary bit string.
  • the implementation form of the transmission data buffer 1122 may be variously changed or modified as necessary.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting data using a transmitting device according to an embodiment of the present invention.
  • the method of FIG. 6 may be performed to transmit data in one direction to the receiving device 1200 of FIG. 2 using the transmitting device 1100 of FIG. 4.
  • FIGS. 1 to 5 are referred to together.
  • the transmitting apparatus 1100 may obtain first data (eg, preceding data to be transmitted first) to be transmitted to the receiving apparatus 1200.
  • the transmission device 1100 may obtain first data from at least one of the data transmission systems 1310, 1320, and 1330 using the data transmission interworking proxy unit 1121 of the transmission data acquisition unit 1120. have.
  • the obtained first data may be stored in the transmission data buffer 1122.
  • the transmitting apparatus 1100 may encode the first data.
  • the encoder 1130 may read data stored in the transmission data buffer 1122 to encode the first data.
  • the transmitting device 1100 may generate a first integrity value used by the receiving device 1200 to check an error of the first data.
  • the transmitting device 1100 may encode the first data together with the first integrity value by using the encoder 1130.
  • the transmitting device 1100 may transmit the encoded first data to the receiving device 1200.
  • the transmitting apparatus 1100 may transmit the first data encoded by the receiving apparatus 1200 using at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12 of the transmitter 1110.
  • the encoded first data may be transmitted along at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2.
  • the transmitting device 1100 may further obtain third data to be transmitted to the receiving device 1200 (eg, subsequent data to be transmitted following the preceding data).
  • the transmitting apparatus 1100 may detect whether at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 is transferred. As described above, the receiving device 1200 may not transmit data to the transmitting device 1100. Therefore, in an embodiment of the present disclosure, the reception device 1200 may notify at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 in order to notify the transmitting device 1100 of the error of the received first data. Can be transferred. For example, the transmission device 1100 detects at least one switching of the first communication line L1 and the second communication line L2 by using the transfer detection unit 1140, thereby causing an error in the transmitted first data. It can be recognized that it has occurred.
  • step S150 When at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 is detected to be transferred, step S150 may be performed. On the other hand, when switching between the first communication line L1 and the second communication line L2 is not detected, step S160 may be performed.
  • the transmitting apparatus 1100 may encode second data including first data (eg, preceding data) (eg, combined data including preceding data and trailing data).
  • first data eg, preceding data
  • the encoding unit 1130 may read data stored in the transmission data buffer 1122 (particularly, the first data having an error) to encode the second data.
  • the transmitting device 1100 may generate a second integrity value used to check an error of the second data in the receiving device 1200.
  • the transmitter 1100 may encode the second data together with the second integrity value by using the encoder 1130.
  • the transmitting apparatus 1100 may transmit second data encoded to the receiving apparatus 1200 using at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • the transmitting apparatus 1100 may include the first data having an error in the second data and encode the second data, and transmit the encoded second data to the receiving apparatus 1200.
  • the transmitting device 1100 may retransmit the first data to the receiving device 1200. Therefore, the reliability of one-way data communication can be improved.
  • the transmitter 1100 may encode third data (eg, trailing data). If no error occurs in the first data in the reception apparatus 1200, it is not necessary to retransmit the first data. Therefore, the transmitting device 1100 may encode only the third data without the first data. In an embodiment, the transmitting device 1100 may generate a third integrity value used to check an error of the third data in the receiving device 1200. For example, the transmitter 1100 may encode the third data together with the third integrity value by using the encoder 1130. In operation S170, the transmitting apparatus 1100 may transmit third data encoded to the receiving apparatus 1200 using at least one of the first transmitter Tx11 and the second transmitter Tx12.
  • third data eg, trailing data
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of receiving data using a receiving device according to an embodiment of the present invention.
  • the method of FIG. 7 may be performed to receive data in one direction from the transmitting device 1400 of FIG. 4 using the receiving device 1200 of FIG. 2.
  • FIGS. 1 to 3 are referred to together.
  • the receiving device 1200 may receive second data including first data (eg, preceding data) from the transmitting device 1100.
  • the second data can include the first data and an integrity value used to check for errors in the first data.
  • the receiving apparatus 1200 may receive the second data using at least one of the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22 of the receiver 1210.
  • the first receiver Rx21 and the second receiver Rx22 may receive data transmitted through the first communication line L1 and the second communication line L2, respectively.
  • the receiving apparatus 1200 may decode the received second data.
  • the receiving apparatus 1200 may decode the second data using the decoding and error checker 1220.
  • the reception apparatus 1200 may acquire first data included in the second data and an integrity value corresponding to the first data.
  • the receiving device 1200 may check whether there is an error in the decoded second data. More specifically, the receiving apparatus 1200 may check whether there is an error in the first data by referring to the integrity value included in the decoded second data. For example, the receiving apparatus 1200 may check an error of the first data by using the decoding and error checking unit 1220.
  • step S240 may be performed.
  • step S270 may be performed.
  • the receiving device 1200 may switch at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2.
  • the reception device 1200 may switch at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 by using the switching unit 1230.
  • the receiving device 1200 may not transmit data to the transmitting device 1100. Therefore, in an embodiment of the present disclosure, the reception device 1200 may notify at least one of the first communication line L1 and the second communication line L2 in order to notify the transmitting device 1100 of the error of the received first data. Can be transferred. According to an embodiment of the present invention, in one-way data communication, the occurrence of a data error can be easily notified by using the switching of the communication line. When the transmitting device 1100 detects at least one switching of the first communication line L1 and the second communication line L2, the connection of the switched line may be restored at an appropriate time.
  • the reception apparatus 1200 may receive third data (eg, combined data including the preceding data and the following data) including the first data having an error from the transmitting device 1100.
  • the receiving apparatus 1200 may decode the third data.
  • the receiving device 1200 may decode the third data to obtain first data included in the decoded third data and an integrity value corresponding to the first data.
  • the receiving device 1200 may check whether there is an error in the decoded data by using the decoding and error checking unit 1220.
  • the reception apparatus 1200 may notify the transmission apparatus 1100 of an error of data and may receive data in which an error occurs. Therefore, the reliability of one-way data communication can be improved.
  • the receiving device 1200 may collect data having no error.
  • the reception device 1200 may store the collected data in the reception data buffer 1241 of the reception data collector 1240.
  • Data stored in the reception data buffer 1241 may be transferred to at least one of the data collection systems 1410, 1420, and 1430 through the data reception interworking proxy unit 1242.
  • FIGS. 8 and 9 are referred to together.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may be connected through a first communication line L1 and a second communication line L2.
  • the first communication line L1 may be set as a main communication line (S310).
  • the second communication line L2 may be set as a sub communication line (S310).
  • one-way data communication may be performed via the main communication line.
  • this embodiment is not intended to limit the present invention, but is merely an example to help understanding of the present invention.
  • the transmitting device 1100 uses the first transmitter Tx11 of the transmitting unit 1110 through the first communication line L1, which is the main communication line, to transmit the first portion of the receiving unit 1210.
  • the first data may be transmitted to the first receiver Rx21 (S320).
  • the transmitting device 1100 may transmit a first integrity value used to check an error of the first data in the receiving device 1200 together with the first data to the receiving device 1200.
  • the switching unit 1230 may maintain the first connection R1 of the first communication line L1.
  • the receiving apparatus 1200 may check whether there is an error in the first data with reference to the first integrity value (S330). If it is checked that the first data has no error, the receiving device 1200 may collect the first data (S340). On the other hand, when it is checked that there is an error in the first data, the reception device 1200 may switch over the first communication line L1 which is the main communication line (S350). To this end, at time t2, the switching unit 1230 may release the first connection R1 of the first communication line L1.
  • the transmitting device 1100 may continue to transmit the next data to the receiving device 1200 through the first communication line L1.
  • the transmission device 1100 detects the switching of the first communication line L1 (S360), at time t3, the second communication line L2 is set as the main communication line, and the first communication line L1 may be set as a secondary communication line (S370). That is, the role of the first communication line L1 and the role of the second communication line L2 may be interchanged.
  • the transmitting device 1100 may detect the switching of the first communication line L1 and recognize that an error occurs in the first data in the receiving device 1200. Therefore, at time 't4', the transmitting device 1100 uses the second transmitter Tx12 of the transmitting unit 1110 to transmit the second data to the receiving device 1200 through the second communication line L2 which is the main communication line. It may be transmitted (S380). To this end, the switching unit 1230 may maintain the second connection R2 of the second communication line L2. The receiving device 1200 may receive second data through the second receiver Rx22 of the receiving unit 1210. After the transmitting apparatus 1100 detects the switching of the first communication line L1, the first connection R1 of the first communication line L1 may be restored at an appropriate time.
  • the second data may include first data having an error in the receiving device 1200.
  • the transmitting device 1100 may transmit a second integrity value used to check an error of the second data in the receiving device 1200 together with the second data. As a result, the transmitting device 1100 may retransmit the first data having an error in the receiving device 1200, and the receiving device 1200 may re-receive the first data.
  • FIGS. 10 and 11 are conceptual diagram illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • 11 is a flowchart illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention. To aid in the understanding of the invention, reference is made to FIGS. 10 and 11 together.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may be connected through a first communication line L1 and a second communication line L2.
  • the first communication line L1 may be set as a transmission line (S410).
  • the second communication line L2 may be set as a control line (S410).
  • the transmission line may be used to transmit data
  • the control line may be used to perform a switching operation for notifying an error of data.
  • this embodiment is not intended to limit the present invention, but is merely an example to help understanding of the present invention.
  • the transmitting device 1100 uses the first transmitter Tx11 of the transmitting unit 1110 to transmit the first line of the receiving unit 1210 through the first communication line L1, which is a transmitting line.
  • the first data may be transmitted to the receiver Rx21 (S420).
  • the transmitting device 1100 may transmit a first integrity value used to check an error of the first data in the receiving device 1200 together with the first data to the receiving device 1200.
  • the switching unit 1230 may maintain the first connection R1 of the first communication line L1.
  • the receiving apparatus 1200 may check whether there is an error in the first data with reference to the first integrity value (S430). If it is checked that there is no error in the first data, the receiving device 1200 may collect the first data (S440). On the other hand, when it is checked that there is an error in the first data, the receiving device 1200 may switch over the second communication line L2 that is the control line (S450). To this end, at a time 't2', the switching unit 1230 may release the second connection R2 of the second communication line L2.
  • the transmitting device 1100 may continue to transmit the next data to the receiving device 1200 through the first communication line L1.
  • the transmitting device 1100 may recognize that an error occurs in the first data in the receiving device 1200. . Therefore, at time 't3', the transmitting device 1100 may transmit the second data to the receiving device 1200 via the first communication line L1 which is the transmitting line using the first transmitter Tx11 ( S470).
  • the second connection R2 of the second communication line L2 may be restored at an appropriate point in time (eg, at time 't4'). have.
  • the second data may include first data having an error in the receiving device 1200.
  • the transmitting device 1100 may transmit a second integrity value used to check an error of the second data in the receiving device 1200 together with the second data. As a result, the transmitting device 1100 may retransmit the first data having an error in the receiving device 1200, and the receiving device 1200 may re-receive the first data.
  • FIGS. 12 and 13 are conceptual diagram illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • 13 is a flowchart illustrating a process of retransmitting data according to another embodiment of the present invention. To aid in the understanding of the present invention, reference is made to FIGS. 12 and 13 together.
  • the transmitting device 1100 and the receiving device 1200 may be connected through a first communication line L1 and a second communication line L2.
  • the first communication line L1 and the second communication line L2 may be used to transmit data simultaneously or in parallel.
  • this embodiment is not intended to limit the present invention, but is merely an example to help understanding of the present invention.
  • the transmitting device 1100 uses the first transmitter Tx11 of the transmitting unit 1110 through the first communication line L1 to receive the first receiver Rx21 of the receiving unit 1210.
  • the first data may be transmitted.
  • the transmitter 1100 may transmit second data to the second receiver Rx22 of the receiver 1210 through the second communication line L2 using the second transmitter Tx12 of the transmitter 1110.
  • the transmitting device 1100 may transmit a first integrity value used to check an error of the first data in the receiving device 1200 together with the first data to the receiving device 1200.
  • the transmitting device 1100 may transmit the second integrity value used to check an error of the second data in the receiving device 1200 together with the second data to the receiving device 1200.
  • the switching unit 1230 may maintain the first connection R1 of the first communication line L1 and the second connection R2 of the second communication line L2.
  • a failure for example, disconnection
  • the reception device 1200 may switch over the first communication line L1 at time 't3' to inform the transmitting device 1100 of the failure of the second communication line L2 (S540).
  • the switching unit 1230 may release the first connection R1 of the first communication line L1.
  • the transmitting device 1100 may continue to transmit the following data to the receiving device 1200 through the first communication line L1 and the second communication line L2. .
  • the transmitting device 1100 may recognize that a failure occurs in the second communication line L2.
  • the transmitting apparatus 1100 detects the switching of the first communication line L1, at time t4, the first connection R1 of the first communication line L1 may be restored (S560).
  • the transmitting device 1100 receives the second data to be transmitted to the receiving device 1200 through the second communication line L2. And resend to device 1200.
  • the transmitting device 1100 may transmit the third data including the second data to the receiving device 1200 through the restored first communication line L1.
  • the transmitting device 1100 may transmit a third integrity value used to check an error of the third data in the receiving device 1200 together with the third data.
  • the reception device 1200 may re-receive the second data included in the third data.
  • each conceptual diagram should only be understood from a conceptual point of view.
  • the shape, structure, size, etc. of each component shown in the conceptual diagram are exaggerated or reduced.
  • the actual implementation may have a different physical shape than shown in the respective conceptual diagrams.
  • Each conceptual diagram is not intended to limit the physical shape of the components.
  • each block diagram is to assist in understanding the invention.
  • Each block may be formed of smaller units of blocks depending on the function.
  • the plurality of blocks may form a larger unit block according to a function. That is, the technical idea of the present invention is not limited by the configuration shown in the block diagram.
  • the present invention relates to a transmitting apparatus and a receiving apparatus used in a one-way data communication system, and to provide a transmitting apparatus and a receiving apparatus operable to transmit data in one direction and recognize errors in the data in response to switching of a communication line. Can be.

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Abstract

본 발명은 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 수신하는 수신 장치, 및 수신 장치에 대해 일방향으로 데이터를 송신하는 송신 장치를 제공한다. 수신 장치가 수신된 데이터에 오류가 있는 것으로 검사한 경우, 수신 장치는 송신 장치와의 연결을 구성하는 통신 선로들 중 적어도 하나를 절체함으로써 수신된 데이터의 오류를 송신 장치로 알린다. 송신 장치가 통신 선로들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지한 경우, 송신 장치는 오류가 발생한 데이터를 수신 장치로 재송신한다. 본 발명에 따르면, 일방향 데이터 통신에서 데이터 오류의 발생이 쉽게 인지되고, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상된다.

Description

복수의 통신 선로를 통해 데이터 재전송을 수행하는 일방향 데이터 송신/수신 장치 및 그것을 이용하는 데이터 전송 방법
본 발명은 통신 기술에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로는 수신 장치에 대해 일방향으로 데이터를 송신하는 송신 장치, 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 수신하는 수신 장치, 및 송신/수신 장치를 이용하여 일방향으로 데이터를 전송하는 방법에 관한 것이다.
근래, 통신 장치를 이용하는 데이터 통신이 다양한 분야에서 수행되고 있다. 데이터 통신은 통신 유형에 따라 여러 종류로 분류될 수 있다. 예로서, 제 1 통신 장치와 제 2 통신 장치 사이에서 양방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 제 1 통신 장치가 제 2 통신 장치로 데이터를 전송할 수 있고 제 2 통신 장치 역시 제 1 통신 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 양방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 두 통신 장치들은 서로 데이터를 교환할 수 있다.
반면, 제 1 통신 장치와 제 2 통신 장치에서 일방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 제 1 통신 장치는 제 2 통신 장치로 데이터를 전송할 수 있는 반면 제 2 통신 장치는 제 1 통신 장치로 데이터를 전송할 수 없다. 즉, 일방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 제 1 통신 장치는 송신 장치로서 동작하고 제 2 통신 장치는 수신 장치로서 동작하기 때문에, 데이터는 일방향으로만 전송될 수 있다.
통신 장치는 다른 통신 장치로부터 데이터를 수신하고 수신된 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다. 그런데, 수신된 데이터에 오류가 있을 수 있다. 양방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 통신 장치는 다른 통신 장치로 데이터의 오류를 알리고 데이터의 오류에 관한 정보를 전달할 수 있다. 그러나, 일방향 데이터 통신이 수행되는 경우, 수신 장치는 송신 장치로 데이터의 오류에 관한 정보를 전달할 수 없다. 이는 데이터가 일방향으로만 전송되기 때문이다.
일방향 데이터 통신에서 위와 같은 문제를 해결하기 위해, 여러 방안들이 제안되어 왔다. 예로서, 송신 장치로부터 수신 장치로 데이터를 송신할 때 자가 오류 복구에 이용될 수 있는 정보를 부가하여 송신하고, 수신된 데이터에 오류가 있으면 부가된 정보를 참조하여 수신 장치에 의해 자가 오류 복구를 수행하는 방법이 제안되었다. 그러나, 이 방법에 따르면, 자가 오류 복구에 이용되는 정보의 인코딩 및 디코딩에 많은 시간이 소요되고, 데이터가 불필요하게 중복될 수 있다. 나아가, 자가 오류 복구가 가능한 범위를 벗어나는 오류는 복구될 수 없다.
다른 예로서, 데이터의 오류의 검사 결과를 수신 장치로부터 송신 장치로 전달하기 위해, 송신 장치와 수신 장치 사이에 별도의 통신 회선을 추가하는 방법이 제안되었다. 그러나, 이 방법에 따르면, 일방향 데이터 통신에 이용되는 통신 회선에 대해 역방향의 통신 회선이 이용된다. 따라서, 일방향 데이터 통신의 특성이 변질된다.
위 문제들을 해결하기 위해, 일방향 데이터 통신의 특성을 변질시키지 않으면서도, 수신된 데이터의 오류를 쉬운 방법으로 알릴 수 있는 장치 및 방법이 제공된다. 본 발명의 실시 예에서, 일방향으로 데이터를 수신하는 수신 장치는 수신된 데이터의 오류를 송신 장치로 알리기 위해 통신 선로를 절체할 수 있다. 본 발명의 실시 예에서, 일방향으로 데이터를 송신하는 송신 장치는 통신 선로가 절체되었는지 여부를 감지함으로써 송신된 데이터의 오류를 인지할 수 있다. 나아가, 송신 장치는 오류가 발생했던 데이터를 수신 장치로 재송신할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 수신하도록 구성되는 수신 장치는, 제 1 통신 선로와 연결되는 제 1 수신기, 및 제 1 통신 선로와 별개인 제 2 통신 선로와 연결되는 제 2 수신기를 포함하는 수신부; 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나를 통해 송신 장치로부터 수신된 대상 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하도록 구성되는 오류 검사부; 오류 검사부에 의해 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 제 1 통신 선로를 통한 송신 장치와 제 1 수신기 사이의 제 1 연결, 및 제 2 통신 선로를 통한 송신 장치와 제 2 수신기 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체하도록 구성되는 절체부; 및 오류 검사부에 의해 대상 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 대상 데이터를 수집하도록 구성되는 수신 데이터 수집부를 포함할 수 있다.
실시 예로서, 대상 데이터는 송신 장치에 의해 생성된 무결성 값을 포함하고, 오류 검사부는 무결성 값을 참조하여 대상 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다.
실시 예로서, 오류 검사부에 의해 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우: 절체부는 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체함으로써 송신 장치로 대상 데이터의 오류를 알리고; 수신부는 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나를 통해 송신 장치로부터 대상 데이터를 재수신할 수 있다.
실시 예로서, 절체부는 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체하도록 구성되는 절체 회로를 포함할 수 있다.
실시 예로서, 절체부는 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나로 공급되는 전원을 차단하거나 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나로 기능 정지 명령을 제공함으로써 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체할 수 있다.
실시 예로서, 오류 검사부에 의해, 제 1 수신기를 통해 수신된 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우: 절체부는 제 1 연결을 절체하고; 수신부는 제 2 수신기를 통해 송신 장치로부터 대상 데이터를 재수신할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따라 수신 장치에 대해 일방향으로 데이터를 송신하도록 구성되는 송신 장치는, 제 1 통신 선로와 연결되는 제 1 송신기, 및 제 1 통신 선로와 별개인 제 2 통신 선로와 연결되는 제 2 송신기를 포함하는 송신부; 수신 장치로 송신될 선행 데이터를 획득하도록 구성되는 송신 데이터 획득부; 선행 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 선행 데이터를 인코딩하고, 인코딩된 선행 데이터를 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나로 제공하도록 구성되는 인코딩부; 및 제 1 통신 선로를 통한 제 1 송신기와 수신 장치 사이의 제 1 연결, 및 제 2 통신 선로를 통한 제 2 송신기와 수신 장치 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지하도록 구성되는 절체 감지부를 포함할 수 있다. 절체 감지부에 의해 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 송신부 및 인코딩부는 선행 데이터를 수신 장치로 재송신하기 위한 동작들을 수행할 수 있다.
실시 예로서, 송신 데이터 획득부는 선행 데이터를 뒤이어 수신 장치로 송신될 후행 데이터를 더 획득할 수 있다. 이 실시 예에서, 절체 감지부에 의해 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우: 인코딩부는 선행 데이터 및 후행 데이터를 포함하는 결합 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 결합 데이터를 인코딩하고; 송신부는 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나를 통해 상 인코딩된 결합 데이터를 수신 장치로 송신할 수 있다.
실시 예로서, 송신 데이터 획득부는 선행 데이터를 뒤이어 수신 장치로 송신될 후행 데이터를 더 획득할 수 있다. 이 실시 예에서, 절체 감지부에 의해 제 1 및 제 2 연결들이 절체된 것으로 감지되지 않은 경우: 인코딩부는 후행 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 후행 데이터를 인코딩하고; 송신부는 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나를 통해 인코딩된 후행 데이터를 수신 장치로 송신할 수 있다.
실시 예로서, 절체 감지부는 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나의 전기 신호를 감지하도록 구성되는 감지 회로를 포함할 수 있다.
실시 예로서, 절체 감지부는 제 1 및 제 2 송신기들이 각각 제 1 및 제 2 연결들의 연결 상태들을 인지하는 기능을 갖게 함으로써 구현될 수 있다.
실시 예로서, 송신부는 제 1 송신기를 통해 인코딩된 선행 데이터를 수신 장치로 송신할 수 있다. 이 실시 예에서, 절체 감지부에 의해 제 2 연결이 절체된 것으로 감지된 경우: 인코딩부는 선행 데이터를 포함하는 재송신 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 재송신 데이터를 인코딩하고; 송신부는 제 1 송신기를 통해 인코딩된 재송신 데이터를 수신 장치로 송신할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 송신 장치를 이용하여 수신 장치로 일방향으로 데이터를 전송하는 방법은, 수신 장치로 송신될 제 1 데이터를 획득하는 단계; 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값과 함께 제 1 데이터를 인코딩하는 단계; 인코딩된 제 1 데이터를 수신 장치로 송신하는 단계; 송신 장치와 수신 장치를 연결하는 제 1 통신 선로 및 제 1 통신 선로와 별개의 제 2 통신 선로 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지하는 단계; 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값과 함께 제 2 데이터를 인코딩하는 단계; 및 인코딩된 제 2 데이터를 수신 장치로 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
실시 예로서, 송신 장치를 이용하여 수신 장치로 일방향으로 데이터를 전송하는 방법은 제 1 데이터에 뒤이어 수신 장치로 송신될 제 3 데이터를 획득하는 단계; 제 1 및 제 2 통신 선로들이 절체된 것으로 감지되지 않은 경우, 제 3 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 3 무결성 값과 함께 제 3 데이터를 인코딩하는 단계; 및 인코딩된 제 3 데이터를 수신 장치로 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 수신 장치를 이용하여 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 전송받는 방법은, 송신 장치로부터 제 1 데이터를 수신하는 단계; 제 1 데이터를 디코딩하고 제 1 데이터에 포함되는 무결성 값을 획득하는 단계; 무결성 값을 참조하여 제 1 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하는 단계; 제 1 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 송신 장치와 수신 장치를 연결하는 제 1 통신 선로 및 제 1 통신 선로와 별개의 제 2 통신 선로 중 적어도 하나를 절체하는 단계; 및 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나가 절체된 후, 송신 장치로부터 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
실시 예로서, 수신 장치를 이용하여 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 전송받는 방법은, 제 1 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 제 1 데이터를 수집하는 단계를 더 포함할 수 있다.
실시 예로서, 송신 장치로부터 제 1 데이터를 수신하는 단계는, 제 2 통신 선로를 통해 제 1 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이 실시 예에서, 제 2 통신 선로에 장애가 있는 경우: 제 1 통신 선로 및 제 1 통신 선로와 별개의 제 2 통신 선로 중 적어도 하나를 절체하는 단계는, 제 1 통신 선로의 연결을 절체하는 단계를 포함할 수 있다. 나아가, 제 2 통신 선로에 장애가 있는 경우: 송신 장치로부터 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터를 수신하는 단계는, 절체된 제 1 통신 선로의 연결을 복원하는 단계; 및 복원된 제 1 통신 선로를 통해 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 일방향 데이터 통신에서, 데이터 오류의 발생이 쉽게 인지될 수 있다. 나아가, 오류가 발생한 데이터를 재전송함으로써, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상될 수 있다. 특히, 본 발명의 실시 예에 따르면, 일방향 데이터 통신의 특성이 변질되지 않는다.
몇몇 실시 예에서, 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하기 위해, 무결성 값이 이용될 수 있다. 이로써, 자가 오류 복구를 이용하는 경우에 비해, 데이터의 인코딩 및 디코딩의 복잡도가 감소하여 연산 속도가 향상될 수 있다. 따라서, 데이터의 인코딩 및 디코딩에 소요되는 시간이 감소할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 장치 및 수신 장치를 포함하는 일방향 데이터 통신 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 2는 도 1의 수신 장치를 보여주는 블록도이다.
도 3은 도 2의 수신 장치에 포함되는 수신 데이터 수집부를 보여주는 블록도이다.
도 4는 도 1의 송신 장치를 보여주는 블록도이다.
도 5는 도 4의 송신 장치에 포함되는 송신 데이터 획득부를 보여주는 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 장치를 이용하여 데이터를 전송하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 수신 장치를 이용하여 데이터를 전송받는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시 에에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다.
본 발명의 실시를 위한 최선의 형태를 보여주는 도면은 도 2이다.
전술한 특성 및 이하 상세한 설명은 모두 본 발명의 설명 및 이해를 돕기 위한 예시적인 사항이다. 즉, 본 발명은 이와 같은 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 다음 실시 형태들은 단지 본 발명을 완전히 개시하기 위한 예시이며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들에게 본 발명을 전달하기 위한 설명이다. 따라서, 본 발명의 구성 요소들을 구현하기 위한 방법이 여럿 있는 경우에는, 이들 방법 중 특정한 것 또는 이와 동일성 있는 것 가운데 어떠한 것으로든 본 발명의 구현이 가능함을 분명히 할 필요가 있다.
본 명세서에서 어떤 구성이 특정 요소들을 포함한다는 언급이 있는 경우, 또는 어떤 과정이 특정 단계들을 포함한다는 언급이 있는 경우는, 그 외 다른 요소 또는 다른 단계들이 더 포함될 수 있음을 의미한다. 즉, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 특정 실시 형태를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 발명의 개념을 한정하기 위한 것이 아니다. 나아가, 발명의 이해를 돕기 위해 설명한 예시들은 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자들이 일반적으로 이해하는 의미를 갖는다. 보편적으로 사용되는 용어들은 본 명세서의 맥락에 따라 일관적인 의미로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은, 그 의미가 명확히 정의된 경우가 아니라면, 지나치게 이상적이거나 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다. 이하 첨부된 도면을 통하여 본 발명의 실시 예가 설명된다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 장치 및 수신 장치를 포함하는 일방향 데이터 통신 시스템을 보여주는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 일방향 데이터 통신 시스템(1000)은 송신 장치(1100), 수신 장치(1200), 송신 데이터 관리 시스템(1300), 및 수신 데이터 수집 시스템(1400)을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200) 사이에서 일방향 데이터 통신이 수행될 수 있다. 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에 대해 일방향으로 데이터를 송신할 수 있다. 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로부터 일방향으로 데이터를 수신할 수 있다. 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 전송할 수 없다. 이를 위해, 송신 장치(1100)로부터 수신 장치(1200)로 데이터를 전송하기 위한 통신 선로의 연결은 유지될 수 있다. 반면, 실시 예로서, 수신 장치(1200)로부터 송신 장치(1100)로 데이터를 전송하기 위한 통신 선로는 물리적으로 단선될 수 있다.
예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 RJ-45 또는 RS-232의 커넥터를 이용하는 통신 프로토콜들 중 하나 이상에 따라 통신할 수 있다. 그러나, 본 발명은 이 예에 의해 제한되지 않는다. 다른 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 광 통신 프로토콜에 따라 통신할 수 있다. 또 다른 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 USB(Universal Serial Bus), Firewire 등과 같은 다양한 단거리 통신 프로토콜들 중 하나 이상에 따라 통신할 수 있다. 본 발명의 실시 예는 필요에 따라 다양하게 변경 또는 수정될 수 있다.
실시 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 두 개의 통신 선로들을 통해 연결될 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 1 통신 선로(L1)와 별개인 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 수 있다. 그러나, 본 발명은 두 개의 통신 선로들에 의해 제한되지 않는다. 필요에 따라, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)를 연결하기 위해 세 개 이상의 통신 선로들이 제공될 수 있다.
송신 데이터 관리 시스템(1300)은 하나 이상의 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330)을 포함할 수 있다. 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330) 각각은 송신 장치(1100)를 통해 전달될 데이터를 관리할 수 있다. 송신 데이터 관리 시스템(1300) 측으로부터 수신 데이터 수집 시스템(1400) 측으로 데이터를 전달하기 위해, 송신 장치(1100)는 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330) 중 적어도 하나로부터 데이터를 획득할 수 있다.
수신 데이터 수집 시스템(1400)은 하나 이상의 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430)을 포함할 수 있다. 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로부터 수신된 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430) 중 적어도 하나로 전달할 수 있다. 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430) 각각은 수신 장치(1200)를 통해 전달받은 데이터를 저장할 수 있다.
도 2는 도 1의 수신 장치를 보여주는 블록도이다. 도 2를 참조하면, 수신 장치(1200)는 수신부(1210), 디코딩 및 오류 검사부(1220), 절체부(1230), 및 수신 데이터 수집부(1240)를 포함할 수 있다.
수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로부터 일방향으로 데이터를 수신할 수 있다. 수신 장치(1200)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 통해 송신 장치(1100)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 수신 장치(1200)는 수집된 데이터를 수신 데이터 수집 시스템(1400)으로 전달할 수 있다.
수신부(1210)는 두 개의 수신기들(Rx21, Rx22)을 포함할 수 있다. 제 1 수신기(Rx21)는 제 1 통신 선로(L1)와 연결될 수 있다. 제 1 통신 선로(L1)를 통해, 송신 장치(1100)와 제 1 수신기(Rx21) 사이에 제 1 연결이 구성될 수 있다. 제 1 수신기(Rx21)는 제 1 통신 선로(L1)를 통해 송신 장치(1100)로부터 전송되는 데이터를 수신할 수 있다.
제 2 수신기(Rx22)는 제 2 통신 선로(L2)와 연결될 수 있다. 제 2 통신 선로(L2)를 통해, 송신 장치(1100)와 제 2 수신기(Rx22) 사이에 제 2 연결이 구성될 수 있다. 제 2 수신기(Rx22)는 제 2 통신 선로(L2)를 통해 송신 장치(1100)로부터 전송되는 데이터를 수신할 수 있다.
예로서, 수신부(1210)는 두 개의 송신기들(Tx21, Tx22)을 포함할 수 있다. 그러나, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 전송하지 않는다. 따라서, 송신기들(Tx21, Tx22)은 통신 선로들(L1, L2)과 연결되지 않거나 동작하지 않을 수 있다. 몇몇 실시 예에서, 수신부(1210)는 송신기들(Tx21, Tx22)을 포함하지 않을 수 있다.
디코딩 및 오류 검사부(1220)는 수신부(1210)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 구체적으로, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나를 통해 송신 장치(1100)로부터 수신된 데이터를 제공받을 수 있다. 몇몇 실시 예에서, 송신 장치(1100)는 인코딩 기법을 이용하여 데이터를 인코딩한 후 인코딩된 데이터를 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 이 실시 예에서, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 인코딩된 데이터를 이해하기 위해, 인코딩 기법에 대응하는 디코딩 기법을 이용하여 데이터를 디코딩할 수 있다. 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 데이터(또는, 디코딩된 데이터)에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다.
예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 때 자가 오류 복구에 이용되는 정보를 함께 송신하고, 수신 장치(1200)는 수신된 데이터의 오류를 복구하기 위해 자가 오류 복구를 수행할 수 있다. 그러나, 자가 오류 복구에 이용되는 정보의 인코딩 및 디코딩에 많은 시간이 소요되고, 자가 오류 복구가 가능한 범위를 벗어나는 오류는 복구될 수 없다.
따라서, 본 발명의 실시 예에서, 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하기 위해, 무결성 값이 이용될 수 있다. 이로써, 자가 오류 복구를 이용하는 경우에 비해, 데이터의 인코딩 및 디코딩의 복잡도가 감소하여 연산 속도가 향상될 수 있다. 따라서, 데이터의 인코딩 및 디코딩에 소요되는 시간이 감소할 수 있다.
실시 예로서, 송신 장치(1100)는 송신될 데이터를 무결성 값과 함께 인코딩할 수 있다. 수신 장치(1200)에 의해 수신되는 인코딩된 데이터는 무결성 값을 포함할 수 있다. 무결성 값은 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하기 위해 이용될 수 있다.
송신 장치(1100)는 무결성 암호 알고리즘을 이용하여 무결성 값을 생성할 수 있다. 예로서, 무결성 값은 데이터에 대해 해시(Hash) 연산을 수행하여 생성되는 해시 값을 포함할 수 있다. 그러나, 본 발명은 이 예에 의해 제한되지 않는다. 무결성 값은 패리티(Parity) 값, CRC(Cyclic Redundancy Check) 알고리즘에 의해 산출되는 값 등과 같이 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 어떠한 값이든 포함할 수 있다.
위 실시 예에서, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 수신된 데이터에 포함되는 무결성 값을 참조하여 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다. 예로서, 무결성 값이 해시 값을 포함하는 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 데이터에 대해 해시 연산을 수행하여 산출되는 무결성 값이 수신된 무결성 값과 일치하는지 여부를 판별할 수 있다. 산출된 무결성 값이 수신된 무결성 값과 일치하지 않는 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 수신된 데이터에 오류가 있는 것으로 검사할 수 있다. 다만, 이 실시 예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시일 뿐이고, 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니다. 뒤에서 더 언급되겠지만, 수신된 데이터에 오류가 있는 경우, 수신 장치(1200)는 오류가 발생한 데이터를 송신 장치(1100)로부터 재수신할 수 있다.
절체부(1230)는 송신 장치(1100)와 제 1 수신기(Rx21) 사이의 제 1 연결 및 송신 장치(1100)와 제 2 수신기(Rx22) 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체하도록 구성될 수 있다. 예로서, 절체부(1230)는 스위칭 소자 또는 회로를 포함할 수 있다. 절체부(1230)는 스위칭 소자 또는 회로를 연결하거나 개방함으로써 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체할 수 있다. 그러나, 본 발명은 이 예에 의해 제한되지 않는다. 다른 예로서, 절체부(1230)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체하기 위해, 트랜지스터, 릴레이 회로, 또는 게이트 회로와 같은 다른 구성을 포함할 수 있다.
실시 예로서, 도 2에 나타낸 것과 같이, 절체부(1230)는 수신 장치(1200)에 포함되는 다른 구성 요소들과 별개로 구성될 수 있다. 예로서, 절체부(1230)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체하기 위한 절체 회로를 포함할 수 있다.
다른 실시 예로서, 도 2에 나타낸 것과 달리, 절체부(1230)는 다른 구성 요소에 포함될 수 있다. 예로서, 수신부(1210)가 절체부(1230)의 기능을 포함할 수 있다. 이 예에서, 수신부(1210)의 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나로 공급되는 전원을 차단함으로써, 절체부(1230)의 기능이 구현될 수 있다. 또는, 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나로 기능 정지 명령을 제공함으로써, 절체부(1230)의 기능이 구현될 수 있다. 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나로 공급되는 전원이 차단되는 경우 또는 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나의 기능이 정지하는 경우, 제 1 연결 또는 제 2 연결을 절체하는 것과 같은 동작이 수행될 수 있기 때문이다.
디코딩 및 오류 검사부(1220)가 수신된 데이터에 오류가 있는 것으로 검사한 경우, 절체부(1230)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체할 수 있다. 위에서 설명된 것과 같이, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 전송할 수 없다. 따라서, 수신 장치(1200)가 수신된 데이터의 오류를 송신 장치(1100)로 직접 알릴 수는 없다. 그러나, 본 발명의 실시 예에서, 수신 장치(1200)는 절체부(1230)에 의해 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체함으로써, 수신된 데이터에 오류가 있음을 송신 장치(1100)로 알릴 수 있다.
뒤에서 더 설명되겠지만, 송신 장치(1100)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나의 절체를 감지하여 송신된 데이터에 오류가 발생하였음을 인지할 수 있다. 나아가, 송신 장치(1100)는 오류가 발생한 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신할 수 있다. 이에 따라, 수신 장치(1200)의 수신부(1210)는 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나를 통해 송신 장치(1100)로부터 오류가 발생했던 데이터를 재수신할 수 있다.
실시 예로서, 디코딩 및 오류 검사부(1220)가 수신된 데이터에 오류가 있는 것으로 검사한 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 절체부(1230)를 직접 제어하여 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체되도록 할 수 있다. 다른 실시 예로서, 디코딩 및 오류 검사부(1220)가 수신된 데이터에 오류가 있는 것으로 검사한 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 제어 신호를 출력할 수 있다. 별도로 제공되는 컨트롤러 또는 프로세서(미도시)는 제어 신호에 응답하여 절체부(1230)를 제어할 수 있다.
절체부(1230)를 이용하는 수신 장치(1200)의 동작들은 도 7을 참조하여 더 상세히 설명된다. 제 1 연결 및 제 2 연결의 절체에 관한 실시 예들은 도 8 내지 도 13을 참조하여 설명된다.
수신 데이터 수집부(1240)는 디코딩 및 오류 검사부(1220)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 본 발명의 실시 예에서, 디코딩 및 오류 검사부(1220)가 수신된 데이터에 오류가 없는 것으로 검사한 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 수신된 데이터를 수신 데이터 수집부(1240)로 제공할 수 있다. 수신 데이터 수집부(1240)는 제공받은 데이터를 수집할 수 있다. 수신 데이터 수집부(1240)는 수집된 데이터를 수신 데이터 수집 시스템(1400)으로 전달할 수 있다. 수신 데이터 수집부(1240)의 구성 및 동작들은 도 3을 참조하여 더 상세히 설명된다.
도 3은 도 2의 수신 장치에 포함되는 수신 데이터 수집부를 보여주는 블록도이다. 도 3을 참조하면, 수신 데이터 수집부(1240)는 수신 데이터 버퍼(1241) 및 데이터 수신 연동 프록시부(1242)를 포함할 수 있다.
수신 데이터 버퍼(1241)는 디코딩 및 오류 검사부(1220)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 위에서 설명된 것과 같이, 디코딩 및 오류 검사부(1220)가 수신된 데이터에 오류가 없는 것으로 검사한 경우, 디코딩 및 오류 검사부(1220)는 수신된 데이터를 수신 데이터 버퍼(1241)로 제공할 수 있다.
수신 데이터 버퍼(1241)는 제공받은 데이터를 일시적으로 저장(즉, 버퍼링)할 수 있다. 몇몇 실시 예에서, 송신 장치(1100, 도 2 참조)에서 데이터가 출력되는 타이밍과 수신 데이터 수집부(1240)가 데이터를 제공받는 타이밍이 정확히 동기화되지 않을 수 있다. 수신 데이터 버퍼(1241)는 송신 장치(1100)에서 데이터가 출력되는 타이밍과 수신 데이터 수집부(1240)가 데이터를 제공받는 타이밍을 동기화하기 위해 데이터를 버퍼링할 수 있다. 수신 데이터 버퍼(1241)가 데이터를 버퍼링하는 시간은 동기화에 적합하도록 적절하게 조절될 수 있다.
예로서, 수신 데이터 버퍼(1241)는 데이터베이스의 형태로 데이터를 일시적으로 저장할 수 있다. 또는, 수신 데이터 버퍼(1241)는 파일의 형태나 단순 이진 비트열의 형태로 데이터를 일시적으로 저장할 수 있다. 수신 데이터 버퍼(1241)의 구현 형태는 필요에 따라 다양하게 변경 또는 수정될 수 있다.
데이터 수신 연동 프록시부(1242)는 수신 데이터 버퍼(1241)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 데이터 수신 연동 프록시부(1242)는 수신 데이터 수집 시스템(1400)과 통신하여, 수신 데이터 버퍼(1241)로부터 제공받은 데이터를 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430, 도 1 참조) 중 적어도 하나로 전달할 수 있다. 데이터 수신 연동 프록시부(1242)는 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430) 각각과 수신 장치(1200) 사이의 통신이 인가되었는지 여부를 검사할 수 있다. 데이터 수신 연동 프록시부(1242)는 인가된 데이터 수집 시스템으로 데이터를 전달할 수 있다.
도 4는 도 1의 송신 장치를 보여주는 블록도이다. 도 4를 참조하면, 송신 장치(1100)는 송신부(1110), 송신 데이터 획득부(1120), 인코딩부(1130), 및 절체 감지부(1140)를 포함할 수 있다.
송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에 대해 일방향으로 데이터를 송신할 수 있다. 송신 장치(1100)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 수 있다. 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)로 송신할 데이터를 송신 데이터 관리 시스템(1300)으로부터 획득할 수 있다.
송신부(1110)는 두 개의 송신기들(Tx11, Tx12)을 포함할 수 있다. 제 1 송신기(Tx11)는 제 1 통신 선로(L1)와 연결될 수 있다. 제 1 통신 선로(L1)를 통해, 제 1 송신기(Tx11)와 수신 장치(1200) 사이에 제 1 연결이 구성될 수 있다. 제 1 송신기(Tx11)는 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 수 있다.
제 2 송신기(Tx12)는 제 2 통신 선로(L2)와 연결될 수 있다. 제 1 통신 선로(L1)를 통해, 제 2 송신기(Tx12)와 수신 장치(1200) 사이에 제 2 연결이 구성될 수 있다. 제 2 송신기(Tx12)는 제 2 통신 선로(L2)를 통해 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 수 있다.
예로서, 송신부(1110)는 두 개의 수신기들(Rx11, Rx12)을 포함할 수 있다. 그러나, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)로부터 데이터를 전송받지 않는다. 따라서, 수신기들(Rx11, Rx12)은 통신 선로들(L1, L2)과 연결되지 않거나 동작하지 않을 수 있다. 몇몇 실시 예에서, 송신부(1110)는 수신기들(Rx11, Rx12)을 포함하지 않을 수 있다.
송신 데이터 획득부(1120)는 송신 데이터 관리 시스템(1300)으로부터 데이터를 획득할 수 있다. 송신 데이터 획득부(1120)에 의해 획득된 데이터는 수신 장치(1200)로 송신될 데이터에 대응할 수 있다. 송신 데이터 획득부(1120)의 구성 및 동작들은 도 5를 참조하여 더 상세히 설명된다.
인코딩부(1130)는 송신 데이터 획득부(1120)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 몇몇 실시 예에서, 인코딩부(1130)는 인코딩 기법을 이용하여, 제공받은 데이터를 인코딩할 수 있다. 인코딩부(1130)는 인코딩된 데이터를 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나로 제공할 수 있다. 이로써, 송신부(1110)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 데이터를 송신할 수 있다.
실시 예로서, 인코딩부(1130)는 수신 장치(1200)에서 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값을 생성할 수 있다. 위에서 설명된 것과 같이, 무결성 값은 해시 값, 패리티 값, CRC 알고리즘에 의해 산출되는 값 등과 같이 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 어떠한 값이든 포함할 수 있다. 인코딩부(1130)는 수신 장치(1200)로 송신될 데이터를 무결성 값과 함께 인코딩할 수 있다.
절체 감지부(1140)는 제 1 송신기(Tx11)와 수신 장치(1200) 사이의 제 1 연결 및 제 2 송신기(Tx12)와 수신 장치(1200) 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지할 수 있다. 위에서 설명된 것과 같이, 수신 장치(1200)에서 수신된 데이터에 오류가 있는 경우, 절체부(1230, 도 2 참조)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체할 수 있다. 절체 감지부(1140)에 의해 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에 의해 수신된 데이터에 오류가 있음을 인지할 수 있다.
실시 예로서, 도 4에 나타낸 것과 같이, 절체 감지부(1140)는 송신 장치(1100)에 포함되는 다른 구성 요소들과 별개로 구성될 수 있다. 이 실시 예에서, 절체 감지부(1140)는 감지 회로를 포함할 수 있다. 감지 회로는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나의 전기 신호를 감지할 수 있다. 예로서, 감지 회로는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)의 전압을 측정함으로써, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)가 절체되었는지 여부를 감지할 수 있다. 또는, 감지 회로는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)에 흐르는 전류의 세기를 측정함으로써, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)가 절체되었는지 여부를 감지할 수 있다.
다른 실시 예로서, 도 4에 나타낸 것과 달리, 절체 감지부(1140)는 다른 구성 요소에 포함될 수 있다. 예로서, 송신부(1110)가 절체 감지부(1140)의 기능을 포함할 수 있다. 이 예에서, 송신부(1110)의 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12)가 각각 제 1 연결 및 제 2 연결의 연결 상태들을 인지하는 기능을 갖게 함으로써, 절체 감지부(1140)의 기능이 구현될 수 있다. 예로서, 절체 감지부(1140)는 네트워크 통신 장치의 연결 감지 기능에 의해 구현될 수 있다.
절체 감지부(1140)에 의해 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우(즉, 송신 장치(1100)가 수신 장치(1200)에 의해 수신된 데이터에 오류가 있음을 인지한 경우), 송신부(1110) 및 인코딩부(1130)는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 예로서, 인코딩부(1130)는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터를 무결성 값과 함께 인코딩할 수 있다. 송신부(1110)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 인코딩된 데이터를 송신할 수 있다.
본 발명의 이해를 돕기 위해, 예시적인 실시 예가 설명된다. 송신 데이터 획득부(1120)는 수신 장치(1200)로 먼저 송신될 선행(Preceding) 데이터를 획득할 수 있다. 인코딩부(1130)는 선행 데이터에 관한 무결성 값과 함께 선행 데이터를 인코딩할 수 있다. 송신부(1110)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 인코딩된 선행 데이터를 송신할 수 있다.
그 후, 또는 그동안, 송신 데이터 획득부(1120)는 선행 데이터를 뒤이어 수신 장치(1200)로 송신될 후행(Following) 데이터를 더 획득할 수 있다. 나아가, 절체 감지부(1140)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지할 수 있다.
예로서, 수신 장치(1200)에서 수신된 데이터에 오류가 발생한 경우, 절체 감지부(1140)는 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지할 수 있다. 이 경우, 인코딩부(1130)는 선행 데이터 및 후행 데이터를 결합하여 결합 데이터를 생성할 수 있다. 인코딩부(1130)는 결합 데이터에 관한 무결성 값과 함께 결합 데이터를 인코딩할 수 있다. 송신부(1110)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 인코딩된 결합 데이터를 송신할 수 있다. 수신 장치(1200)는 결합 데이터를 수신할 수 있다. 이로써, 수신 장치(1200)는 결합 데이터에 포함되는 선행 데이터(즉, 오류가 발생했던 데이터)를 재수신할 수 있다.
몇몇 실시 예에서, 후행 데이터는 선행 데이터와 별개일 수 있다. 즉, 이 실시 예에서, 송신 장치(1100)는 다른 데이터(예컨대, 후행 데이터)에 선행 데이터를 포함시킴으로써 선행 데이터를 재송신할 수 있다. 다른 몇몇 실시 예에서, 후행 데이터는 선행 데이터와 동일할 수 있다. 즉, 이 실시 예에서, 선행 데이터는 다른 데이터에 포함되지 않고, 송신 장치(1100)는 단순히 선행 데이터만을 재송신할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 일방향 데이터 통신에서, 통신 선로의 연결의 절체를 이용하여, 데이터 오류의 발생이 쉽게 인지될 수 있다. 나아가, 오류가 발생한 데이터를 재전송함으로써, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상될 수 있다. 특히, 본 발명의 실시 예에 따르면, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 송신하지 않기 때문에, 일방향 데이터 통신의 특성이 변질되지 않는다.
예로서, 수신 장치(1200)에서 수신된 데이터에 오류가 발생하지 않은 경우, 절체 감지부(1140)는 제 1 연결 및 제 2 연결의 절체를 감지하지 않을 수 있다. 이 경우, 선행 데이터를 재송신할 필요가 없다. 따라서, 인코딩부(1130)는 후행 데이터에 관한 무결성 값과 함께 후행 데이터만을 인코딩할 수 있다. 송신부(1110)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 통해 수신 장치(1200)로 인코딩된 후행 데이터를 송신할 수 있다.
실시 예로서, 절체 감지부(1140)에 의해 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 절체 감지부(1140)는 송신부(1110) 및 인코딩부(1130)를 직접 제어하여 데이터가 재송신되도록 할 수 있다. 다른 실시 예로서, 절체 감지부(1140)에 의해 제 1 연결 및 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 절체 감지부(1140)는 제어 신호를 출력할 수 있다. 별도로 제공되는 컨트롤러 또는 프로세서(미도시)는 제어 신호에 응답하여 송신부(1110) 및 인코딩부(1130)를 제어할 수 있다.
절체 감지부(1140)를 이용하는 송신 장치(1100)의 동작들은 도 6을 참조하여 더 상세히 설명된다. 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 통한 데이터 전송에 관한 실시 예들은 도 8 내지 도 13을 참조하여 설명된다.
도 5는 도 4의 송신 장치에 포함되는 송신 데이터 획득부를 보여주는 블록도이다. 도 5를 참조하면, 송신 데이터 획득부(1120)는 데이터 송신 연동 프록시부(1121) 및 송신 데이터 버퍼(1122)를 포함할 수 있다.
데이터 송신 연동 프록시부(1121)는 송신 데이터 관리 시스템(1300)과 통신하여, 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330) 중 적어도 하나로부터 데이터를 획득할 수 있다. 데이터 송신 연동 프록시부(1121)는 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330) 각각과 송신 장치(1100, 도 4 참조) 사이의 통신이 인가되었는지 여부를 검사할 수 있다. 데이터 송신 연동 프록시부(1121)는 인가된 데이터 송신 시스템으로부터 데이터를 획득할 수 있다. 데이터 송신 연동 프록시부(1121)에 의해 획득된 데이터는 수신 장치(1200, 도 4 참조)로 송신될 데이터에 대응할 수 있다.
송신 데이터 버퍼(1122)는 데이터 송신 연동 프록시부(1121)로부터 데이터를 제공받을 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)는 제공받은 데이터를 일시적으로 저장(즉, 버퍼링)할 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)는 저장된 데이터를 인코딩부(1130)로 제공할 수 있다.
몇몇 실시 예에서, 송신 장치(1100)에서 데이터가 출력되는 타이밍과 수신 장치(1200)가 데이터를 수신하는 타이밍이 정확히 동기화되지 않을 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)는 송신 장치(1100)에서 데이터가 출력되는 타이밍과 수신 장치(1200)가 데이터를 수신하는 타이밍을 동기화하기 위해 데이터를 버퍼링할 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)가 데이터를 버퍼링하는 시간은 동기화에 적합하도록 적절하게 조절될 수 있다.
위에서 설명된 것과 같이, 수신 장치(1200)에서 수신된 데이터에 오류가 발생한 경우, 송신 장치(1100)는 선행 데이터 및 후행 데이터를 결합하여 무결성 값과 함께 인코딩할 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)는 선행 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신하는 경우를 대비하기 위해, 적절한 시간 동안 선행 데이터를 일시적으로 저장할 수 있다. 선행 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신할 필요가 있는 경우, 인코딩부(1130)는 송신 데이터 버퍼(1122)에 저장된 선행 데이터를 제공받아 후행 데이터에 결합시킬 수 있다.
예로서, 송신 데이터 버퍼(1122)는 데이터베이스의 형태로 데이터를 일시적으로 저장할 수 있다. 또는, 송신 데이터 버퍼(1122)는 파일의 형태나 단순 이진 비트열의 형태로 데이터를 일시적으로 저장할 수 있다. 송신 데이터 버퍼(1122)의 구현 형태는 필요에 따라 다양하게 변경 또는 수정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 장치를 이용하여 데이터를 전송하는 방법을 설명하는 흐름도이다. 예로서, 도 6의 방법은 도 4의 송신 장치(1100)를 이용하여 도 2의 수신 장치(1200)로 일방향으로 데이터를 전송하기 위해 수행될 수 있다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 도 1 내지 도 5가 함께 참조된다.
S110 단계에서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)로 송신될 제 1 데이터(예컨대, 먼저 송신될 선행 데이터)를 획득할 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 송신 데이터 획득부(1120)의 데이터 송신 연동 프록시부(1121)를 이용하여 데이터 송신 시스템들(1310, 1320, 1330) 중 적어도 하나로부터 제 1 데이터를 획득할 수 있다. 획득된 제 1 데이터는 송신 데이터 버퍼(1122)에 저장될 수 있다.
S120 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 1 데이터를 인코딩할 수 있다. 예로서, 인코딩부(1130)는 제 1 데이터를 인코딩하기 위해 송신 데이터 버퍼(1122)에 저장된 데이터를 읽을 수 있다. 실시 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값을 생성할 수 있다. 송신 장치(1100)는 인코딩부(1130)를 이용하여 제 1 무결성 값과 함께 제 1 데이터를 인코딩할 수 있다.
S130 단계에서, 송신 장치(1100)는 인코딩된 제 1 데이터를 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 이용하여 수신 장치(1200)로 인코딩된 제 1 데이터를 송신할 수 있다. 인코딩된 제 1 데이터는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 따라 전송될 수 있다. 그 후, 또는 그동안, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)로 송신될 제 3 데이터(예컨대, 선행 데이터를 뒤이어 송신될 후행 데이터)를 더 획득할 수 있다.
S140 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지할 수 있다. 위에서 설명된 것과 같이, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 전송할 수 없다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서, 수신 장치(1200)는 수신된 제 1 데이터의 오류를 송신 장치(1100)로 알리기 위해, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 절체시킬 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 절체 감지부(1140)를 이용하여 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나의 절체를 감지함으로써, 송신된 제 1 데이터에 오류가 발생하였음을 인지할 수 있다.
제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, S150 단계가 수행될 수 있다. 반면, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)의 절체가 감지되지 않은 경우, S160 단계가 수행될 수 있다.
S150 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 1 데이터(예컨대, 선행 데이터)를 포함하는 제 2 데이터(예컨대, 선행 데이터 및 후행 데이터를 포함하는 결합 데이터)를 인코딩할 수 있다. 예로서, 인코딩부(1130)는 제 2 데이터를 인코딩하기 위해 송신 데이터 버퍼(1122)에 저장된 데이터(특히, 오류가 발생한 제 1 데이터)를 읽을 수 있다. 실시 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값을 생성할 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 인코딩부(1130)를 이용하여 제 2 무결성 값과 함께 제 2 데이터를 인코딩할 수 있다. 나아가, S170 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 이용하여 수신 장치(1200)로 인코딩된 제 2 데이터를 송신할 수 있다.
S150 및 S170 단계들에서, 송신 장치(1100)는 오류가 발생했던 제 1 데이터를 제 2 데이터에 포함시켜 인코딩하고, 인코딩된 제 2 데이터를 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 이로써, 수신 장치(1200)에서 수신된 제 1 데이터에 오류가 발생한 경우, 송신 장치(1100)는 제 1 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신할 수 있다. 따라서, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상될 수 있다.
S160 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 3 데이터(예컨대, 후행 데이터)를 인코딩할 수 있다. 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터에 오류가 발생하지 않은 경우, 제 1 데이터를 재송신할 필요가 없다. 따라서, 송신 장치(1100)는 제 1 데이터 없이 제 3 데이터만을 인코딩할 수 있다. 실시 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 3 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 3 무결성 값을 생성할 수 있다. 예로서, 송신 장치(1100)는 인코딩부(1130)를 이용하여 제 3 무결성 값과 함께 제 3 데이터를 인코딩할 수 있다. 나아가, S170 단계에서, 송신 장치(1100)는 제 1 송신기(Tx11) 및 제 2 송신기(Tx12) 중 적어도 하나를 이용하여 수신 장치(1200)로 인코딩된 제 3 데이터를 송신할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 수신 장치를 이용하여 데이터를 전송받는 방법을 설명하는 흐름도이다. 예로서, 도 7의 방법은 도 2의 수신 장치(1200)를 이용하여 도 4의 송신 장치(1400)로부터 일방향으로 데이터를 전송받기 위해 수행될 수 있다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 도 1 내지 도 3이 함께 참조된다.
S210 단계에서, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로부터 제 1 데이터(예컨대, 선행 데이터)를 포함하는 제 2 데이터를 수신할 수 있다. 실시 예로서, 제 2 데이터는 제 1 데이터 및 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값을 포함할 수 있다. 예로서, 수신 장치(1200)는 수신부(1210)의 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22) 중 적어도 하나를 이용하여 제 2 데이터를 수신할 수 있다. 제 1 수신기(Rx21) 및 제 2 수신기(Rx22)는 각각 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)를 통해 전송된 데이터를 수신할 수 있다.
S220 단계에서, 수신 장치(1200)는 수신된 제 2 데이터를 디코딩할 수 있다. 예로서, 수신 장치(1200)는 디코딩 및 오류 검사부(1220)를 이용하여 제 2 데이터를 디코딩할 수 있다. 이로써, 수신 장치(1200)는 제 2 데이터에 포함되는 제 1 데이터, 및 제 1 데이터에 대응하는 무결성 값을 획득할 수 있다.
S230 단계에서, 수신 장치(1200)는 디코딩된 제 2 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다. 좀 더 구체적으로, 수신 장치(1200)는 디코딩된 제 2 데이터에 포함되는 무결성 값을 참조하여 제 1 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다. 예로서, 수신 장치(1200)는 디코딩 및 오류 검사부(1220)를 이용하여 제 1 데이터의 오류를 검사할 수 있다.
제 1 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, S240 단계가 수행될 수 있다. 반면, 제 1 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, S270 단계가 수행될 수 있다.
S240 단계에서, 수신 장치(1200)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 절체할 수 있다. 예로서, 수신 장치(1200)는 절체부(1230)를 이용하여 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 절체할 수 있다.
위에서 설명된 것과 같이, 수신 장치(1200)는 송신 장치(1100)로 데이터를 전송할 수 없다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서, 수신 장치(1200)는 수신된 제 1 데이터의 오류를 송신 장치(1100)로 알리기 위해, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나를 절체시킬 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 일방향 데이터 통신에서, 통신 선로의 연결의 절체를 이용하여, 데이터 오류의 발생이 쉽게 통지될 수 있다. 송신 장치(1100)가 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2) 중 적어도 하나의 절체를 감지한 경우, 절체된 선로의 연결은 적당한 시점에 복원될 수 있다.
S250 단계에서, 수신 장치(1200)는 오류가 발생한 제 1 데이터를 포함하는 제 3 데이터(예컨대, 선행 데이터 및 후행 데이터를 포함하여 인코딩된 결합 데이터)를 송신 장치(1100)로부터 수신할 수 있다. 나아가, S260 단계에서, 수신 장치(1200)는 제 3 데이터를 디코딩할 수 있다. 수신 장치(1200)는 제 3 데이터를 디코딩하여, 디코딩된 제 3 데이터에 포함되는 제 1 데이터, 및 제 1 데이터에 대응하는 무결성 값을 획득할 수 있다. 수신 장치(1200)는 디코딩 및 오류 검사부(1220)를 이용하여 디코딩된 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다.
S240 및 S260 단계들에서, 수신 장치(1200)는 데이터의 오류를 송신 장치(1100)로 알리고, 오류가 발생한 데이터를 재수신할 수 있다. 따라서, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상될 수 있다.
S270 단계에서, 수신 장치(1200)는 오류를 갖지 않는 데이터를 수집할 수 있다. 예로서, 수신 장치(1200)는 수집된 데이터를 수신 데이터 수집부(1240)의 수신 데이터 버퍼(1241)에 저장할 수 있다. 수신 데이터 버퍼(1241)에 저장된 데이터는 데이터 수신 연동 프록시부(1242)를 통해 데이터 수집 시스템들(1410, 1420, 1430) 중 적어도 하나로 전달될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다. 도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 도 8 및 도 9가 함께 참조된다.
위에서 설명된 것과 같이, 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)를 통해 연결될 수 있다. 실시 예로서, 제 1 통신 선로(L1)는 주(Main) 통신 선로로 설정될 수 있다(S310). 반면, 제 2 통신 선로(L2)는 부(Sub) 통신 선로로 설정될 수 있다(S310). 이 실시 예에서, 일방향 데이터 통신은 주 통신 선로를 통해 수행될 수 있다. 다만, 이 실시 예는 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니며, 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시일 뿐이다.
위 설정에 따라, 시각 't1'에서, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 1 송신기(Tx11)를 이용하여 주 통신 선로인 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신부(1210)의 제 1 수신기(Rx21)로 제 1 데이터를 송신할 수 있다(S320). 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값을 제 1 데이터와 함께 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 이를 위해, 시각 't1'에서, 절체부(1230)는 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)을 유지할 수 있다.
이후, 수신 장치(1200)는 제 1 무결성 값을 참조하여 제 1 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다(S330). 제 1 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 수신 장치(1200)는 제 1 데이터를 수집할 수 있다(S340). 반면, 제 1 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 수신 장치(1200)는 주 통신 선로인 제 1 통신 선로(L1)를 절체할 수 있다(S350). 이를 위해, 시각 't2'에서, 절체부(1230)는 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)을 해제할 수 있다.
제 1 통신 선로(L1)가 절체되지 않은 경우, 송신 장치(1100)는 계속 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신 장치(1200)로 다음 데이터를 송신할 수 있다. 반면, 송신 장치(1100)가 제 1 통신 선로(L1)의 절체를 감지한 경우(S360), 시각 't3'에서, 제 2 통신 선로(L2)가 주 통신 선로로 설정되고, 제 1 통신 선로(L1)가 부 통신 선로로 설정될 수 있다(S370). 즉, 제 1 통신 선로(L1)의 역할과 제 2 통신 선로(L2)의 역할이 서로 바뀔 수 있다.
송신 장치(1100)는 제 1 통신 선로(L1)의 절체를 감지함으로써, 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터에 오류가 발생하였음을 인지할 수 있다. 따라서, 시각 't4'에서, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 2 송신기(Tx12)를 이용하여 주 통신 선로인 제 2 통신 선로(L2)를 통해 수신 장치(1200)로 제 2 데이터를 송신할 수 있다(S380). 이를 위해, 절체부(1230)는 제 2 통신 선로(L2)의 제 2 연결(R2)을 유지할 수 있다. 수신 장치(1200)는 수신부(1210)의 제 2 수신기(Rx22)를 통해 제 2 데이터를 수신할 수 있다. 송신 장치(1100)가 제 1 통신 선로(L1)의 절체를 감지한 후, 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)은 적당한 시점에 복원될 수 있다.
여기서, 제 2 데이터는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 제 1 데이터를 포함할 수 있다. 나아가, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값을 제 2 데이터와 함께 송신할 수 있다. 이로써, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 제 1 데이터를 재송신할 수 있고, 수신 장치(1200)는 제 1 데이터를 재수신할 수 있다.
도 8 및 도 9의 실시 예에서, 주 통신 선로를 절체함으로써, 데이터의 오류가 통지될 수 있다. 그런데, 주 통신 선로가 절체된 후 주 통신 선로의 연결을 복원하는 데에 시간이 소요될 수 있다. 따라서, 도 8 및 도 9의 실시 예에서, 통신 선로들의 역할들을 서로 변경함으로써, 절체되지 않은 통신 선로를 통해 데이터가 재전송될 수 있다. 도 8 및 도 9의 실시 예에 따르면, 데이터의 재전송에 소요되는 시간이 단축되어 오류가 발생한 데이터가 빠르게 재전송될 수 있다. 나아가, 데이터가 실시간으로 재전송될 수 있기 때문에, 오류가 신속하게 해소될 수 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다. 도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 도 10 및 도 11이 함께 참조된다.
위에서 설명된 것과 같이, 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)를 통해 연결될 수 있다. 실시 예로서, 제 1 통신 선로(L1)는 송신 선로로 설정될 수 있다(S410). 반면, 제 2 통신 선로(L2)는 제어 선로로 설정될 수 있다(S410). 이 실시 예에서, 송신 선로는 데이터를 전송하기 위해 이용되고, 제어 선로는 데이터의 오류를 알리기 위한 절체 동작을 수행하기 위해 이용될 수 있다. 다만, 이 실시 예는 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니며, 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시일 뿐이다.
위 설정에 따라, 시각 't1'에서, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 1 송신기(Tx11)를 이용하여 송신 선로인 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신부(1210)의 제 1 수신기(Rx21)로 제 1 데이터를 송신할 수 있다(S420). 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값을 제 1 데이터와 함께 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 이를 위해, 시각 't1'에서, 절체부(1230)는 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)을 유지할 수 있다.
이후, 수신 장치(1200)는 제 1 무결성 값을 참조하여 제 1 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사할 수 있다(S430). 제 1 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 수신 장치(1200)는 제 1 데이터를 수집할 수 있다(S440). 반면, 제 1 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 수신 장치(1200)는 제어 선로인 제 2 통신 선로(L2)를 절체할 수 있다(S450). 이를 위해, 시각 't2'에서, 절체부(1230)는 제 2 통신 선로(L2)의 제 2 연결(R2)을 해제할 수 있다.
제 2 통신 선로(L2)가 절체되지 않은 경우, 송신 장치(1100)는 계속 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신 장치(1200)로 다음 데이터를 송신할 수 있다. 반면, 송신 장치(1100)가 제 2 통신 선로(L2)의 절체를 감지한 경우(S460), 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터에 오류가 발생하였음을 인지할 수 있다. 따라서, 시각 't3'에서, 송신 장치(1100)는 제 1 송신기(Tx11)를 이용하여 송신 선로인 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신 장치(1200)로 제 2 데이터를 송신할 수 있다(S470). 송신 장치(1100)가 제 2 통신 선로(L2)의 절체를 감지한 후, 제 2 통신 선로(L2)의 제 2 연결(R2)은 적당한 시점에(예컨대, 시각 't4'에) 복원될 수 있다.
여기서, 제 2 데이터는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 제 1 데이터를 포함할 수 있다. 나아가, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값을 제 2 데이터와 함께 송신할 수 있다. 이로써, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 오류가 발생한 제 1 데이터를 재송신할 수 있고, 수신 장치(1200)는 제 1 데이터를 재수신할 수 있다.
도 10 및 도 11의 실시 예에서, 제어 선로를 절체함으로써, 데이터의 오류가 통지될 수 있다. 나아가, 연결을 계속 유지하고 있는 송신 선로를 통해 데이터가 재전송될 수 있다. 도 10 및 도 11의 실시 예에 따르면, 송신 선로가 절체되지 않기 때문에, 데이터의 재전송이 연속성을 가질 수 있고 데이터의 재전송에 소요되는 시간이 단축될 수 있다. 나아가, 송신 선로와 제어 선로가 서로 분리되기 때문에, 송신 장치(1100) 및 수신 장치(1200)의 구현 편의성이 향상될 수 있다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다. 도 13은 본 발명의 또 다른 실시 에에 따라 데이터를 재전송하는 과정을 설명하는 흐름도이다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 도 12 및 도 13이 함께 참조된다.
위에서 설명된 것과 같이, 예로서, 송신 장치(1100)와 수신 장치(1200)는 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)를 통해 연결될 수 있다. 실시 예로서, 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)는 동시에 또는 병렬로 데이터를 전송하기 위해 이용될 수 있다. 다만, 이 실시 예는 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니며, 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시일 뿐이다.
위 설정에 따라, 시각 't1'에서, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 1 송신기(Tx11)를 이용하여 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신부(1210)의 제 1 수신기(Rx21)로 제 1 데이터를 송신할 수 있다(S510). 그리고, 송신 장치(1100)는 송신부(1110)의 제 2 송신기(Tx12)를 이용하여 제 2 통신 선로(L2)를 통해 수신부(1210)의 제 2 수신기(Rx22)로 제 2 데이터를 송신할 수 있다(S520). 예로서, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값을 제 1 데이터와 함께 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 나아가, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값을 제 2 데이터와 함께 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 이를 위해, 시각 't1'에서, 절체부(1230)는 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1) 및 제 2 통신 선로(L2)의 제 2 연결(R2)을 유지할 수 있다.
예로서, 시각 't2'에서, 제 2 통신 선로(L2)에 장애(예컨대, 단선 등)가 발생할 수 있다(S530). 이 예에서, 수신 장치(1200)는 제 2 통신 선로(L2)의 장애를 송신 장치(1100)로 알리기 위해, 시각 't3'에서, 제 1 통신 선로(L1)를 절체할 수 있다(S540). 이를 위해, 시각 't3'에서, 절체부(1230)는 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)을 해제할 수 있다.
제 1 통신 선로(L1)가 절체되지 않은 경우, 송신 장치(1100)는 계속 제 1 통신 선로(L1) 및 제 2 통신 선로(L2)를 통해 수신 장치(1200)로 다음 데이터들을 송신할 수 있다. 반면, 송신 장치(1100)가 제 1 통신 선로(L1)의 절체를 감지한 경우(S550), 송신 장치(1100)는 제 2 통신 선로(L2)에 장애가 발생하였음을 인지할 수 있다. 송신 장치(1100)가 제 1 통신 선로(L1)의 절체를 감지한 후, 시각 't4'에서, 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)이 복원될 수 있다(S560).
그런데, 제 2 통신 선로(L2)에 장애가 발생하였기 때문에, 제 2 데이터 및 제 2 무결성 값은 수신 장치(1200)로 적절하게 전송되지 않았을 가능성이 크다. 따라서, 제 1 통신 선로(L1)의 제 1 연결(R1)이 복원된 후, 송신 장치(1100)는 제 2 통신 선로(L2)를 통해 수신 장치(1200)로 송신하고자 한 제 2 데이터를 수신 장치(1200)로 재송신할 수 있다.
예로서, 송신 장치(1100)는 제 2 데이터를 포함하는 제 3 데이터를, 복원된 제 1 통신 선로(L1)를 통해 수신 장치(1200)로 송신할 수 있다. 나아가, 송신 장치(1100)는 수신 장치(1200)에서 제 3 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 3 무결성 값을 제 3 데이터와 함께 송신할 수 있다. 이로써, 수신 장치(1200)는 제 3 데이터에 포함되는 제 2 데이터를 재수신할 수 있다.
도 12 및 도 13의 실시 예에서, 장애가 발생하지 않은 통신 선로를 절체함으로써, 장애가 발생한 통신 선로가 인지될 수 있다. 나아가, 절체 후 복원된 통신 선로를 통해 데이터가 재전송될 수 있다. 도 12 및 도 13의 실시 예에 따르면, 통신 선로의 장애 발생이 쉽게 인지될 수 있다. 나아가, 오류가 발생한 데이터를 재전송함으로써, 일방향 데이터 통신의 신뢰성이 향상될 수 있다.
각각의 개념도에 나타낸 구성은 단지 개념적인 관점에서 이해되어야 한다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 개념도에 나타낸 구성 요소 각각의 형태, 구조, 크기 등은 과장 또는 축소되어 표현되었다. 실제로 구현되는 구성은 각각의 개념도에 나타낸 것과 다른 물리적 형상을 가질 수 있다. 각각의 개념도는 구성 요소의 물리적 형상을 제한하기 위한 것이 아니다.
각각의 블록도에 나타낸 장치 구성은 발명의 이해를 돕기 위한 것이다. 각각의 블록은 기능에 따라 더 작은 단위의 블록들로 형성될 수 있다. 또는, 복수의 블록들은 기능에 따라 더 큰 단위의 블록을 형성할 수 있다. 즉, 본 발명의 기술 사상은 블록도에 도시된 구성에 의해 한정되지 않는다.
이상에서 본 발명에 대한 실시 예를 중심으로 본 발명이 설명되었다. 다만, 본 발명이 속하는 기술 분야의 특성상, 본 발명이 이루고자 하는 목적은 본 발명의 요지를 포함하면서도 위 실시 예들과 다른 형태로 달성될 수 있다. 따라서, 위 실시 예들은 한정적인 것이 아니라 설명적인 측면에서 이해되어야 한다. 즉, 본 발명의 요지를 포함하면서 본 발명과 같은 목적을 달성할 수 있는 기술 사상은 본 발명의 기술 사상에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 발명의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위 내에서 수정 또는 변형된 기술 사상은 본 발명이 청구하는 보호 범위에 포함되는 것이다. 또한, 본 발명의 보호 범위는 위 실시 예들로 한정되는 것이 아니다.
본 발명은 일방향 데이터 통신 시스템에서 이용되는 송신 장치 및 수신 장치에 관한 것으로, 데이터를 일방향으로 전송하고, 통신 선로의 절체에 응답하여 데이터의 오류를 인지하기 위해 동작하는 송신 장치 및 수신 장치를 제공할 수 있다.

Claims (17)

  1. 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 수신하도록 구성되는 수신 장치에 있어서,
    제 1 통신 선로와 연결되는 제 1 수신기, 및 상기 제 1 통신 선로와 별개인 제 2 통신 선로와 연결되는 제 2 수신기를 포함하는 수신부;
    상기 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나를 통해 상기 송신 장치로부터 수신된 대상 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하도록 구성되는 오류 검사부;
    상기 오류 검사부에 의해 상기 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 상기 제 1 통신 선로를 통한 상기 송신 장치와 상기 제 1 수신기 사이의 제 1 연결, 및 상기 제 2 통신 선로를 통한 상기 송신 장치와 상기 제 2 수신기 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나를 절체하도록 구성되는 절체부; 및
    상기 오류 검사부에 의해 상기 대상 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 상기 대상 데이터를 수집하도록 구성되는 수신 데이터 수집부를 포함하는 수신 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 대상 데이터는 상기 송신 장치에 의해 생성된 무결성 값을 포함하고,
    상기 오류 검사부는 상기 무결성 값을 참조하여 상기 대상 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하도록 구성되는 수신 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 오류 검사부에 의해 상기 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우:
    상기 절체부는 상기 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체함으로써 상기 송신 장치로 상기 대상 데이터의 오류를 알리고;
    상기 수신부는 상기 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나를 통해 상기 송신 장치로부터 상기 대상 데이터를 재수신하는 수신 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 절체부는 상기 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체하도록 구성되는 절체 회로를 포함하는 수신 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 절체부는 상기 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나로 공급되는 전원을 차단하거나 상기 제 1 및 제 2 수신기들 중 적어도 하나로 기능 정지 명령을 제공함으로써 상기 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나를 절체하도록 구성되는 수신 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 오류 검사부에 의해, 상기 제 1 수신기를 통해 수신된 상기 대상 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우:
    상기 절체부는 상기 제 1 연결을 절체하고;
    상기 수신부는 상기 제 2 수신기를 통해 상기 송신 장치로부터 상기 대상 데이터를 재수신하는 수신 장치.
  7. 수신 장치에 대해 일방향으로 데이터를 송신하도록 구성되는 송신 장치에 있어서,
    제 1 통신 선로와 연결되는 제 1 송신기, 및 상기 제 1 통신 선로와 별개인 제 2 통신 선로와 연결되는 제 2 송신기를 포함하는 송신부;
    상기 수신 장치로 송신될 선행 데이터를 획득하도록 구성되는 송신 데이터 획득부;
    상기 선행 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 상기 선행 데이터를 인코딩하고, 상기 인코딩된 선행 데이터를 상기 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나로 제공하도록 구성되는 인코딩부; 및
    상기 제 1 통신 선로를 통한 상기 제 1 송신기와 상기 수신 장치 사이의 제 1 연결, 및 상기 제 2 통신 선로를 통한 상기 제 2 송신기와 상기 수신 장치 사이의 제 2 연결 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지하도록 구성되는 절체 감지부를 포함하되,
    상기 절체 감지부에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 상기 송신부 및 상기 인코딩부는 상기 선행 데이터를 상기 수신 장치로 재송신하기 위한 동작들을 수행하도록 구성되는 송신 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 송신 데이터 획득부는 상기 선행 데이터를 뒤이어 상기 수신 장치로 송신될 후행 데이터를 더 획득하도록 구성되고,
    상기 절체 감지부에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우:
    상기 인코딩부는 상기 선행 데이터 및 상기 후행 데이터를 포함하는 결합 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 상기 결합 데이터를 인코딩하고;
    상기 송신부는 상기 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나를 통해 상기 인코딩된 결합 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 송신 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 송신 데이터 획득부는 상기 선행 데이터를 뒤이어 상기 수신 장치로 송신될 후행 데이터를 더 획득하도록 구성되고,
    상기 절체 감지부에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결들이 절체된 것으로 감지되지 않은 경우:
    상기 인코딩부는 상기 후행 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 상기 후행 데이터를 인코딩하고;
    상기 송신부는 상기 제 1 및 제 2 송신기들 중 적어도 하나를 통해 상기 인코딩된 후행 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 송신 장치.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 절체 감지부는 상기 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나의 전기 신호를 감지하도록 구성되는 감지 회로를 포함하는 송신 장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 절체 감지부는 상기 제 1 및 제 2 송신기들이 각각 상기 제 1 및 제 2 연결들의 연결 상태들을 인지하는 기능을 갖게 함으로써 구현되는 송신 장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 송신부는 상기 제 1 송신기를 통해 상기 인코딩된 선행 데이터를 상기 수신 장치로 송신하도록 구성되고,
    상기 절체 감지부에 의해 상기 제 2 연결이 절체된 것으로 감지된 경우:
    상기 인코딩부는 상기 선행 데이터를 포함하는 재송신 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 무결성 값과 함께 상기 재송신 데이터를 인코딩하고;
    상기 송신부는 상기 제 1 송신기를 통해 상기 인코딩된 재송신 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 송신 장치.
  13. 송신 장치를 이용하여 수신 장치로 일방향으로 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 수신 장치로 송신될 제 1 데이터를 획득하는 단계;
    상기 제 1 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 1 무결성 값과 함께 상기 제 1 데이터를 인코딩하는 단계;
    상기 인코딩된 제 1 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 단계;
    상기 송신 장치와 상기 수신 장치를 연결하는 제 1 통신 선로 및 상기 제 1 통신 선로와 별개의 제 2 통신 선로 중 적어도 하나가 절체되었는지 여부를 감지하는 단계;
    상기 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나가 절체된 것으로 감지된 경우, 상기 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 2 무결성 값과 함께 상기 제 2 데이터를 인코딩하는 단계; 및
    상기 인코딩된 제 2 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 데이터에 뒤이어 상기 수신 장치로 송신될 제 3 데이터를 획득하는 단계;
    상기 제 1 및 제 2 통신 선로들이 절체된 것으로 감지되지 않은 경우, 상기 제 3 데이터의 오류를 검사하기 위해 이용되는 제 3 무결성 값과 함께 상기 제 3 데이터를 인코딩하는 단계; 및
    상기 인코딩된 제 3 데이터를 상기 수신 장치로 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  15. 수신 장치를 이용하여 송신 장치로부터 일방향으로 데이터를 전송받는 방법에 있어서,
    상기 송신 장치로부터 제 1 데이터를 수신하는 단계;
    상기 제 1 데이터를 디코딩하고 상기 제 1 데이터에 포함되는 무결성 값을 획득하는 단계;
    상기 무결성 값을 참조하여 상기 제 1 데이터에 오류가 있는지 여부를 검사하는 단계;
    상기 제 1 데이터에 오류가 있는 것으로 검사된 경우, 상기 송신 장치와 상기 수신 장치를 연결하는 제 1 통신 선로 및 상기 제 1 통신 선로와 별개의 제 2 통신 선로 중 적어도 하나를 절체하는 단계; 및
    상기 제 1 및 제 2 통신 선로들 중 적어도 하나가 절체된 후, 상기 송신 장치로부터 상기 제 1 데이터를 포함하는 제 2 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 데이터에 오류가 없는 것으로 검사된 경우, 상기 제 1 데이터를 수집하는 단계를 더 포함하는 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 송신 장치로부터 상기 제 1 데이터를 수신하는 단계는, 상기 제 2 통신 선로를 통해 상기 제 1 데이터를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 통신 선로에 장애가 있는 경우:
    상기 제 1 통신 선로 및 상기 제 1 통신 선로와 별개의 상기 제 2 통신 선로 중 적어도 하나를 절체하는 단계는, 상기 제 1 통신 선로의 연결을 절체하는 단계를 포함하고,
    상기 송신 장치로부터 상기 제 1 데이터를 포함하는 상기 제 2 데이터를 수신하는 단계는,
    상기 절체된 제 1 통신 선로의 연결을 복원하는 단계; 및
    상기 복원된 제 1 통신 선로를 통해 상기 제 1 데이터를 포함하는 상기 제 2 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
PCT/KR2016/001138 2015-03-11 2016-02-02 복수의 통신 선로를 통해 데이터 재전송을 수행하는 일방향 데이터 송신/수신 장치 및 그것을 이용하는 데이터 전송 방법 WO2016144006A1 (ko)

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