WO2017026565A1 - 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치 - Google Patents
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- WO2017026565A1 WO2017026565A1 PCT/KR2015/008738 KR2015008738W WO2017026565A1 WO 2017026565 A1 WO2017026565 A1 WO 2017026565A1 KR 2015008738 W KR2015008738 W KR 2015008738W WO 2017026565 A1 WO2017026565 A1 WO 2017026565A1
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- H04L7/00—Arrangements for synchronising receiver with transmitter
Definitions
- the present invention relates to a network technology of a network terminal on a profile network, and more particularly, to a method of synchronizing a network terminal on a profile network capable of transmitting control data by predicting a section in which no data is transmitted between the network terminals. And a network device for doing this.
- ARINC 664 defines a protocol for transmitting and receiving control data in an aircraft using Deterministic Ethernet.
- ARINC 664 Switched Ethernet is used in modern aircraft such as the A380 and B787.
- QoS Quality of Service
- the ARINC 664 Part 7 specification sets the maximum transmission length (Lmax) of a frame that can be transmitted in one virtual link (VL) and the minimum transmission interval (BAG) between frames. Set it.
- VL virtual link
- BAG minimum transmission interval
- one or more virtual links VL may exist in each end system. Each virtual link VL has a preset Lmax and a BAG.
- One or more virtual links (VLs) are connected to applications of the end system, and data is exchanged through the virtual links.
- Data generated by each application is encapsulated into frames according to a specification, and transmitted and received according to Lmax and BAG set in a corresponding virtual link. If the end system transmits a frame without complying with this rule, the switch connected to the end system discards the frame after receiving the frame.
- the ARINC 664 Part 7 specification does not describe specific methods for clock or date synchronization between network terminals (eg end systems, switches, etc.). IEEE 1588 or IEEE 802.1AS or IRIG-B should be used in combination with existing time synchronization methods. However, when using the existing time synchronization method applied to the ARINC 664 Part 7 standard can cause various problems.
- IRIG-B requires extra cabling for clock synchronization. However, in the case of IEEE 1588, since the DATE is synchronized through packet switching, synchronization is possible through a data communication channel without a separate cable. Systemically, IEEE 1588 is simpler than IRIG-B.
- the IEEE 1588 packet when using the IEEE 1588 synchronization scheme, the IEEE 1588 packet is delivered using a virtual link allocated for time synchronization. Each application also uses a virtual link to carry control data. At this time, if the time when the control data is transmitted and the time when the IEEE 1588 packet is coincidentally generated, the IEEE 1588 packet is delayed because the priority is added to the control data. This delay may increase the error of time synchronization.
- An embodiment of the present invention is to provide a method for synchronizing a network terminal on a profile network that can transmit control data by predicting a section in which data is not transmitted between network terminals, and a network device performing the same.
- One embodiment of the present invention provides a method for synchronizing a network terminal on a profile network that can prevent data transmission (for example, a time synchronization control frame) from being delayed by transmission of control data, and a network device performing the same. To provide.
- data transmission for example, a time synchronization control frame
- An embodiment of the present invention is to provide a method for synchronizing a network terminal on a profile network capable of efficiently controlling the network terminal and precisely performing time synchronization, and a network device performing the same.
- the method of synchronizing a network terminal on a profile network comprises: (a) connecting with another network terminal via a virtual link defined through a maximum transmission length of a frame and a minimum transmission interval between frames, (b) Transmitting a current frame through the virtual link; and (c) if the current frame is transmitted, transmitting a common control frame for communication with the other network terminal until the minimum transmission interval elapses.
- the step (c) includes the step of transmitting the common control frame by checking whether the current minimum transmission interval is greater than or equal to a specific time before or after the transmission of the common control frame. can do.
- the common control frame may correspond to a time synchronization control frame for controlling time synchronization between the network terminal and the other network terminal.
- the time synchronization control frame may be implemented through the Precision Time Protocol (PTP) of IEEE 1588 or IEEE 802.1AS.
- PTP Precision Time Protocol
- the step (c) may include determining a master clock terminal among endpoints (ie, the network terminal and the other network terminal) of the virtual link.
- step (c) may further include causing the other network terminal to perform time synchronization when the master clock terminal corresponds to the other network terminal.
- the step (c) is to transmit the first common control sub-frame of the common control frame until the minimum transmission interval for the current frame has elapsed, and until the minimum transmission interval for the later frame has elapsed And transmitting a second common control sub-frame among the common control frames.
- the first common control sub-frame may correspond to a frame for message delay adjustment on the PTP
- the second common control sub-frame may correspond to a frame for message delay readjustment on the PTP
- the synchronization method of the network terminal on the profile network may further comprise (d) transmitting the next frame of the current frame after the common control frame is transmitted.
- the method of synchronizing a network terminal on a profile network comprises the steps of connecting with another network terminal via at least one virtual link defined through a maximum transmission length of a frame and a minimum transmission interval between frames and the current frame is If not being transmitted, analyzing all minimum transmission intervals of the at least one virtual link and transmitting a common control frame for communication with the other network terminal until the closest minimum transmission interval has elapsed.
- the method of synchronizing a network terminal on a profile network comprises: connecting with another network terminal via at least one virtual link defined through a maximum transmission length of a frame and a minimum transmission interval between frames, the at least one Preparing a virtual link usage state map indicating a virtual link and a usage state of the network; and if the at least one virtual link is not in use based on the virtual link usage state map, the network and the other network terminals before the minimum transmission interval elapses. Transmitting a common control frame for communication.
- the network device includes a first network terminal and a second network terminal connected with the first network terminal via a virtual link defined through a maximum transmission length of a frame and a minimum transmission interval between frames, wherein The first network terminal transmits a current frame to the second network terminal through the virtual link, and if the current frame is transmitted, a common control frame for communication with the second network terminal until the minimum transmission interval elapses. send.
- the disclosed technique can have the following effects. However, since a specific embodiment does not mean to include all of the following effects or only the following effects, it should not be understood that the scope of the disclosed technology is limited by this.
- a synchronization method of a network terminal on a profile network according to an embodiment of the present invention and a network terminal performing the same may transmit control data by predicting a section in which no data is transmitted between the network terminals.
- a synchronization method of a network terminal on a profile network and a network terminal performing the same according to an embodiment of the present invention can prevent data transmission (for example, time synchronization control frame) from being delayed by transmission of control data. have.
- a synchronization method of a network terminal on a profile network and a network terminal performing the same can efficiently control the network terminal and precisely perform time synchronization.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a profile network including a network terminal connected through a virtual link.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a specific processing procedure of a synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a time synchronization control frame according to the PTP protocol.
- FIG. 5 is a view for explaining another example of a specific processing procedure of the synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- first and second are intended to distinguish one component from another component, and the scope of rights should not be limited by these terms.
- first component may be named a second component, and similarly, the second component may also be named a first component.
- an identification code (e.g., a, b, c, etc.) is used for convenience of description, and the identification code does not describe the order of the steps, and each step clearly indicates a specific order in context. Unless stated otherwise, they may occur out of the order noted. That is, each step may occur in the same order as specified, may be performed substantially simultaneously, or may be performed in the reverse order.
- the present invention can be embodied as computer readable code on a computer readable recording medium
- the computer readable recording medium includes all kinds of recording devices in which data can be read by a computer system.
- Examples of computer-readable recording media include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like, and are also implemented in the form of a carrier wave (for example, transmission over the Internet). It also includes.
- the computer readable recording medium can also be distributed over network coupled computer systems so that the computer readable code is stored and executed in a distributed fashion.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a profile network including a network terminal connected through a virtual link.
- the profile network 100 includes an application 110, an end system 120, and a switch 130, and at least one application 110a, 110b, 110c may be connected to the end system 120. Can be. These may each be connected via at least one or more virtual links.
- the profile network 100 is a QoS Determined Network, which is a network in which data transmission is previously determined and a network speed is slowed or a real time response is not solved.
- the profile network 100 may correspond to an Avionics Full DupleX Switched Ethernet (ARINC 664 Part 7; AFDX) network.
- the application 110 may be connected to the end system 120 and generate data according to a process of the corresponding application. Alternatively, the application 110 may receive data and process the data according to the process. For example, an application that performs time synchronization may generate control data for time synchronization. Each application is connected by at least one gas link, and exchanges data through a virtual link.
- End system 120 is connected to at least one virtual link as a destination or source of data.
- the end system 120 is connected to the switch 130 and transmits and receives a frame according to a maximum transmission length Lmax of a frame set in the connected virtual link and a minimum transmission gap (BAG) between the frames.
- Lmax maximum transmission length of a frame set in the connected virtual link
- BAG minimum transmission gap
- the switch 130 determines whether the received frame is transmitted according to the maximum transmission length Lmax of the set frame and the minimum transmission interval BAG between the frames, and switches the received frame to the destination. If the received frame is not transmitted according to the maximum transmission length Lmax of the set frame and the minimum transmission interval BAG between the frames, the switch 130 discards the frame.
- the switch 130 may be connected to another end system or another switch.
- the end system 120 sends the current frame to the switch 130 via the virtual link.
- the end system 120 predicts a section in which the frame is not transmitted within the minimum transmission interval, and transmits a common control frame to the switch 130 in the section in which the frame is not transmitted.
- the end system 120 may transmit a common control frame for communication with another network terminal (eg, another end system or switch) until the minimum transmission interval elapses.
- the end system 120 transmits the first common control sub-frame of the common control frame before the minimum transmission interval for the current frame has elapsed, and common control until the minimum transmission interval for the later frame has elapsed.
- a second common control sub-frame may be transmitted among the frames.
- the common control frame may correspond to a time synchronization control frame for controlling time synchronization between network terminals.
- the time synchronization control frame may be implemented through the Precision Time Protocol (PTP) of IEEE 1588 or IEEE 802.1AS.
- PTP Precision Time Protocol
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- a network terminal (eg, an end system) may be connected to another network terminal (eg, via a virtual link defined through a maximum transmission length Lmax of a frame and a minimum transmission interval BAG between the frames). , Switch or other end system) (step S210).
- the network terminal transmits the current frame through the connected virtual link (step S220).
- the end system 120 encapsulates the data generated by the application 110 into frames, the maximum transmission length (Lmax) of the frame set on the virtual link to transmit the frame, and the minimum transmission interval between the frames ( Frame may be transmitted to the switch 130 according to BAG).
- the network terminal predicts a section in which the frame is not transmitted within the minimum transmission interval in the corresponding virtual link while transmitting the current frame (step S230), and transmits a common control frame in the section in which the frame is not transmitted in the virtual link (step S240). ).
- the network terminal may predict an interval in which no frame is transmitted based on the size of the frame to be transmitted, the maximum transmission length Lmax of the frame set in the virtual link, and the minimum transmission interval BAG between the frames.
- the maximum transmission length (Lmax) of the frame of the virtual link to transmit the current frame is 64 bytes
- the minimum transmission interval (BAG) between the frames is set to 1ms
- the network terminal (end system) is the corresponding virtual link
- a 64 byte frame is transmitted via. If 5.12us is required to transmit a frame of 64 bytes through the virtual link, the network terminal (end system) may predict that 995.88us remains after transmitting the current frame and transmitting the next frame.
- the network terminal transmits the common control frame immediately after transmission of the current frame is completed. In one embodiment, the network terminal may determine whether the remaining time is sufficient according to the type or size of the common control frame.
- the network terminal may transmit the common control frame by checking whether the current minimum transmission interval remains for a specific time or more before transmitting the common control frame. The network terminal does not transmit the common control frame when it does not remain for a predetermined time or more, and prevents the transmission of the next frame from being delayed by the transmission of the common control frame.
- the network terminal is at least one other network device. If the current frame is not being transmitted, the network terminal may analyze all minimum transmission intervals of the at least one virtual link and transmit a common control frame until the closest minimum transmission interval elapses.
- the first virtual link is used to transmit data (frame) and common control frame
- the second virtual link is used to transmit only common control frame
- a network terminal is connected to another network terminal (switch) through a plurality of virtual links, and each virtual link has a different direction.
- the first virtual link is connected via two virtual links, and the first virtual link is a direction for transmitting a frame from a network terminal (end system) to another network terminal (switch), and the second virtual link is connected to another network terminal (switch). This is a direction for transmitting a frame to a network terminal (end system).
- the maximum transmission length Lmax of the frame of the first virtual link is 64 bytes
- the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms
- the maximum transmission length Lmax of the frame of the second virtual link is 64 bytes. It is assumed that the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms, and the time required for exchanging common control frames (eg, time synchronization control frames) is 500 us.
- the network terminal Since 994.88us is sufficient to exchange a common control frame (e.g., a time synchronization control frame), the network terminal (end system) has a common control frame (e.g., a time synchronization control frame) with another network terminal (switch). Can be exchanged by sending and receiving.
- a common control frame e.g., a time synchronization control frame
- switch another network terminal
- first virtual link and the second virtual link are used to transmit data (frames) and a common control frame.
- a network terminal (switch) having different network terminals (end systems) will be described. It is assumed that and are connected through a plurality of virtual links, each virtual link has a different direction.
- the first virtual link is connected via two virtual links, and the first virtual link is a direction for transmitting a frame from a network terminal (end system) to another network terminal (switch), and the second virtual link is connected to another network terminal (switch). This is a direction for transmitting a frame to a network terminal (end system).
- the maximum transmission length Lmax of the frames of the first virtual link is 64 bytes
- the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms
- the maximum transmission length Lmax of the frames of the second virtual link is 1518 bytes. It is assumed that the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms, and the time required for exchanging common control frames (eg, time synchronization control frames) is 500 us.
- the network terminal (end system) waits for a predetermined time. If, after transmitting the current frame, 100us has elapsed and a frame of 1518 bytes is received through the second virtual link and 121.55us is required to receive the frame, the network terminal (end system) then connects with the first virtual link. It can be predicted that a frame will not be transmitted or received for 773.33us (1000us-(5.12us + 100us + 121.55us)) in the second virtual link. That is, it can be predicted that 773.33us remains until the closest minimum transmission interval (minimum transmission interval of the first virtual link) from the current time has elapsed.
- the network terminal Since 773.33us is sufficient to exchange a common control frame (e.g., a time synchronization control frame), the network terminal (end system) has a common control frame (e.g., a time synchronization control frame) with another network terminal (switch). Can be exchanged by sending and receiving.
- a common control frame e.g., a time synchronization control frame
- switch another network terminal
- the network terminal may divide and exchange the common control frame if there is not enough time left to exchange the common control frame.
- the first virtual link is connected via two virtual links, and the first virtual link is a direction for transmitting a frame from a network terminal (end system) to another network terminal (switch), and the second virtual link is connected to another network terminal (switch). This is a direction for transmitting a frame to a network terminal (end system).
- the maximum transmission length Lmax of the frames of the first virtual link is 64 bytes
- the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms
- the maximum transmission length Lmax of the frames of the second virtual link is 1518 bytes. It is assumed that the minimum transmission interval BAG between the frames is set to 1 ms, and the time required for exchanging common control frames (eg, time synchronization control frames) is 500 us.
- the network terminal (end system) transmits the first common control sub-frame among the common control frames before the minimum transmission interval for the current frame has elapsed, and common control until the minimum transmission interval for the later frame has elapsed. Send a second common control sub-frame of the frame.
- the first common control sub-frame corresponds to a frame for message delay adjustment on the PTP
- the second common control sub-frame May correspond to a frame for message delay readjustment on the PTP.
- the network terminal when a network terminal is connected to another network device through at least one virtual link, the network terminal generates (or prepares) a virtual link usage state map indicating a usage state of at least one virtual link and each virtual link. )can do. If at least one virtual link of the virtual links is not used based on the virtual link usage state map, the network terminal may transmit a common control frame through the corresponding virtual link until the minimum transmission interval of the unused virtual link elapses. .
- a process of determining a master clock terminal among endpoints (ie, a network terminal and another network terminal) of the virtual link may be performed.
- the determined master clock terminal predicts a section in which no frame is transmitted and performs time synchronization. For example, when another network terminal is determined as the master clock terminal through the master clock terminal determination process, the corresponding other network terminal performs time synchronization.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a specific processing procedure of a synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- the end system 120 transmits the generated first frame and transmits the second frame after the minimum transmission intervals BAG and T2 between the frames pass.
- the reception of the first frame is started in the switch 130 after Tp (propagation tiem) elapses from when the end system 120 transmits the first frame.
- the end system 120 can transmit the next frame (second frame) from the time when the transmission of the first frame is completed (from the time when the transmission of the first frame starts from the time when the minimum transmission interval (BAG) has elapsed). Can be predicted as a period in which no frame is transmitted. For example, the corresponding section corresponds to an idle section T3 time.
- the end system 120 transmits a common control frame for communication with other network terminals when the time of the corresponding section is sufficient to transmit the common control frame.
- the end system 120 may send a time synchronization control frame implemented through the Precision Time Protocol (PTP) of IEEE 1588 or IEEE 802.1AS to the switch 130.
- PTP Precision Time Protocol
- the time synchronization control frame according to the PTP protocol may include a Sync message, a Follow_up message, a Delay_Req message, and a Delay_Resp message.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a time synchronization control frame according to the PTP protocol.
- End system 120 sends a frame for message delay adjustment on PTP to switch 130 (slave clock terminal). That is, the end system 120 (master clock terminal) transmits the first Sync message 410 to the switch 130 (slave clock terminal) and transmits the first Follow_UP message 420 after a predetermined time elapses. .
- the first Follow_UP message 420 includes time t1 information at which the end system 120 (master clock terminal) transmits the first Sync message.
- the switch 130 uses the time t2 of receiving the first Sync message 410 and the time t1 of transmitting the first Sync message included in the first Follow_UP message 420.
- the first time difference t2-t1 (delay time from the master clock terminal to the slave clock terminal) is calculated.
- the time difference represents the offset (O, offset) and the message transmission delay time (D, Delay) of the switch 130 (slave clock terminal).
- the switch 130 (slave clock terminal) adjusts the local clock by the calculated first time difference t2-t1.
- the end system 120 After transmitting the frame for message delay adjustment, the end system 120 (master clock terminal) sends a frame for message delay readjustment on the PTP to the switch 130 (slave clock terminal). That is, the switch 130 (slave clock terminal) sends a Delay_req message 430 to the end system 120 (master clock terminal).
- End system 120 sends Delay_resp message 440 to switch 130 (slave clock terminal).
- the Delay_resp message 440 includes time t4 information at which the end system 120 (master clock terminal) receives the Delay_req message 430.
- the switch 130 uses the time t4 at which the end system 120 (master clock terminal) received the Delay_req message 430 and the time t3 at which the Delay_req message 430 was transmitted.
- the second time difference t4-t3 (delay time from the master clock terminal to the slave clock terminal) is calculated.
- the switch 130 (slave clock terminal) may adjust the local clock by the calculated second time difference t4-t3.
- switch 130 (slave clock terminal) sends Delay_Req message 450 to end system 120 (master clock terminal).
- the end system 120 master clock terminal
- the end system 120 sends the time t6 at which the Delay_Req message 450 is received to the switch 130 (slave clock terminal) by including it in the Delay_Resp message 460. do.
- the switch 130 (slave clock terminal) includes a bidirectional delay time (delay time (master time difference or first time difference) from the master clock terminal to the slave clock terminal, from the slave clock terminal to the master clock terminal.
- delay time master time difference or first time difference
- the arithmetic mean value for the delay time (third time difference) of is calculated, and the local clock can be adjusted by the calculated average delay time.
- FIG. 5 is a view for explaining another example of a specific processing procedure of the synchronization method performed in the network terminal of FIG. 1.
- the end system 120 may transmit a next frame (second frame) after the transmission of the first frame ends (the minimum transmission interval (BAG) from when the transmission of the first frame starts). Up to this elapsed time) can be predicted as a section in which no frame is transmitted. For example, the corresponding section corresponds to an idle section T3 time.
- the end system 120 determines that the first common control sub-frame of the common control frame is not until the minimum transmission interval for the current frame (first frame) has elapsed, if the time in the interval is not sufficient to transmit the common control frame. And transmits the second common control sub-frame among the common control frames until the minimum transmission interval for the later frame (second frame) elapses.
- the first common control sub-frame corresponds to a frame for adjusting message delay on the PTP (first Sync message and first Follow_Up message), and a second The common control sub-frame may correspond to a frame (second Sync message, second Follow_Up message, Delay_Req message and Delay_Resp message) for message delay readjustment on the PTP.
- time synchronization is performed through only one virtual link among a plurality of virtual links, so that other virtual links can also be time synchronized automatically.
- the present invention relates to a network technology of a network terminal on a profile network, and more particularly, to a method of synchronizing a network terminal on a profile network capable of transmitting control data by predicting a section in which no data is transmitted between the network terminals. And a network device for doing this.
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Abstract
본 발명은 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 네트워크 기술에 관한 것으로, 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법은 (a) 다른 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 연결하는 단계, (b) 상기 가상 링크를 통해 현재 프레임을 전송하는 단계 및 (c) 상기 현재 프레임이 전송되면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함한다.
Description
본 발명은 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 네트워크 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 네트워크 단말 사이에 데이터가 전송되지 않는 구간을 예측하여 제어 데이터를 전송할 수 있는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치에 관한 것이다.
ARINC 664는 Deterministic Ethernet을 이용하여 항공기 내에 제어 데이터를 송수신하는 프로토콜을 정의한다. 예를 들어, ARINC 664 Switched Ethernet은 A380, B787 등의 최신예 항공기에 사용되고 있다.
항공기 내에서 제어 데이터를 송수신하는 네트워크는 매우 엄격하고 예측 가능한 확정적 수준의(Deterministic) 전송 품질(Quality of Service; QoS)을 보장해야 한다.
이를 위해 ARINC 664 Part 7 규격에서는 하나의 가상 링크(VL, Virtual Link)에서 최대로 전송할 수 있는 프레임(frame)의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG, Bandwidth Allocation Gap)을 설정한다. 그리고, 각 엔드 시스템(End System)에는 하나 또는 다수 개의 가상 링크(VL)가 존재할 수 있다. 각 가상 링크(VL)는 미리 설정된 Lmax와 BAG를 갖는다. 엔드 시스템의 어플리케이션(Application)들에는 각각 하나 또는 복수의 가상 링크(VL)가 연결되고, 가상 링크를 통해 데이터를 교환한다.
각 어플리케이션(Application)에서 생성된 데이터는 규격에 따라 프레임으로 캡슐화되고(encapsulated) 해당 가상 링크에 설정된 Lmax와 BAG에 따라서 송수신된다. 만약, 이 규칙을 지키지 않고 엔드 시스템에서 프레임을 송신시하는 경우, 해당 엔드 시스템에 연결된 스위치는 해당 프레임을 수신한 후 버려버린다.
ARINC 664 Part 7 규격에는 네트워크 단말(예를 들어, 엔드 시스템, 스위치 등) 간 시각(clock 또는 date) 동기를 위한 특별한 방법이 기술되어 있지 않다. IEEE 1588 혹은 IEEE 802.1AS, IRIG-B 등의 기존 시각 동기 방식을 혼용해 사용해야 한다. 그러나, 기존 시각 동기 방식을 ARINC 664 Part 7 규격에 적용해 사용하는 경우 여러 가지 문제가 발생할 수 있다.
IRIG-B는 시각(CLOCK) 동기를 위해서 별도의 케이블링이 필요하다. 하지만, IEEE 1588의 경우에는 패킷 교환을 통해서 시각(DATE) 동기를 하므로 별도의 케이블이 필요하지 않고 데이터 통신 채널을 통해 동기가 가능하다. 시스템적으로 IEEE 1588이 IRIG-B보다 더 간소하다.
예를 들어, IEEE 1588 동기 방식을 사용하는 경우, 시각 동기를 위해 할당된 가상 링크를 이용하여 IEEE 1588 패킷이 전달된다. 어플리케이션 또한 각각 가상 링크를 이용하여 제어 데이터를 전달한다. 이때, 제어 데이터가 전송되는 시점과 IEEE 1588 패킷이 전송되는 시점이 우연히 동일하게 발생될 경우 IEEE 1588 패킷이 제어 데이터에 우선 순위가 밀려 지연을 겪게 된다. 이 지연으로 인하여 시각 동기의 오차가 커질 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 네트워크 단말 사이에 데이터가 전송되지 않는 구간을 예측하여 제어 데이터를 전송할 수 있는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예는 제어 데이터의 전송에 의해 데이터 전송(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)이 지연되는 것을 방지할 수 있는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예는 네트워크 단말을 효율적으로 제어하고 정밀하게 시각 동기를 수행할 수 있는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치를 제공하고자 한다.
실시예들 중에서, 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법은 (a) 다른 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 연결하는 단계, (b) 상기 가상 링크를 통해 현재 프레임을 전송하는 단계 및 (c) 상기 현재 프레임이 전송되면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 (c) 단계는 상기 공통 제어 프레임의 전송 전에 다음 프레임의 유무에 관계없이 상기 현재의 최소 전송 간격이 특정 시간 이상인지 여부를 확인하여 상기 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 공통 제어 프레임은 상기 네트워크 단말과 상기 다른 네트워크 단말 간의 시각 동기화를 제어하는 시각 동기화 제어 프레임에 해당할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 시각 동기화 제어 프레임은 IEEE 1588 또는 IEEE 802.1AS의 PTP (Precision Time Protocol)를 통해 구현될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 (c) 단계는 상기 가상 링크의 종단점들(즉, 상기 네트워크 단말 및 상기 다른 네트워크 단말) 중 마스터 클록 단말을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 (c) 단계는 상기 마스터 클록 단말이 상기 다른 네트워크 단말에 해당하면 상기 다른 네트워크 단말이 시각 동기화를 수행하도록 하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 (c) 단계는 상기 현재 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제1 공통 제어 서브-프레임을 전송하고, 나중 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 공통 제어 프레임 중 제2 공통 제어 서브-프레임을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 공통 제어 서브-프레임은 PTP 상의 메시지 지연 조정을 위한 프레임에 해당하고, 상기 제2 공통 제어 서브-프레임은 상기 PTP 상의 메시지 지연 재조정을 위한 프레임에 해당할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법은 (d) 상기 공통 제어 프레임이 전송된 후 상기 현재 프레임의 다음 프레임을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
실시예들 중에서, 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법은 다른 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결하는 단계 및 현재 프레임이 전송되고 있지 않다면 상기 적어도 하나의 가상 링크의 모든 최소 전송 간격들을 분석하여 가장 가까운 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함한다.
실시예들 중에서, 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법은 다른 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결하는 단계, 상기 적어도 하나의 가상 링크와 사용 상태를 나타내는 가상 링크 사용 상태맵을 준비하는 단계 및 상기 가상 링크 사용 상태맵을 기초로 상기 적어도 하나의 가상 링크가 사용되고 있지 않다면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함한다.
실시예들 중에서, 네트워크 장치는 제1 네트워크 단말 및 상기 제1 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 연결되는 제2 네트워크 단말을 포함하되, 상기 제1 네트워크 단말은 상기 가상 링크를 통해 상기 제2 네트워크 단말에 현재 프레임을 전송하고, 상기 현재 프레임이 전송되면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 제2 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송한다.
개시된 기술은 다음의 효과를 가질 수 있다. 다만, 특정 실시예가 다음의 효과를 전부 포함하여야 한다거나 다음의 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 개시된 기술의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 단말은 네트워크 단말 사이에 데이터가 전송되지 않는 구간을 예측하여 제어 데이터를 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 단말은 제어 데이터의 전송에 의해 데이터 전송(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)이 지연되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 단말은 네트워크 단말을 효율적으로 제어하고 정밀하게 시각 동기를 수행할 수 있다.
도 1은 가상 링크를 통해 연결된 네트워크 단말을 포함하는 프로파일 네트워크를 설명하는 도면이다.
도 2는 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 3은 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법의 구체적인 처리 과정의 일 예를 설명하는 도면이다.
도 4는 PTP 프로토콜에 따른 시각 동기화 제어 프레임을 설명하는 도면이다.
도 5는 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법의 구체적인 처리 과정의 다른 예를 설명하는 도면이다.
본 발명에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 본 발명의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 즉, 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 본 발명의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명에서 제시된 목적 또는 효과는 특정 실시예가 이를 전부 포함하여야 한다거나 그러한 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 본 발명의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.
한편, 본 출원에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.
"제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이들 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어"있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결될 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다고 언급된 때에는 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 한편, 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "포함하다"또는 "가지다" 등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
각 단계들에 있어 식별부호(예를 들어, a, b, c 등)는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 일어날 수 있다. 즉, 각 단계들은 명기된 순서와 동일하게 일어날 수도 있고 실질적으로 동시에 수행될 수도 있으며 반대의 순서대로 수행될 수도 있다.
본 발명은 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현될 수 있고, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한, 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
여기서 사용되는 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석될 수 없다.
도 1은 가상 링크를 통해 연결된 네트워크 단말을 포함하는 프로파일 네트워크를 설명하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 프로파일 네트워크(100)는 어플리케이션(110), 엔드 시스템(120) 및 스위치(130)을 포함하고, 엔드 시스템(120)에는 적어도 하나 이상의 어플리케이션(110a, 110b, 110c)이 연결될 수 있다. 이들은 각각 적어도 하나 이상의 가상 링크를 통해 연결될 수 있다.
프로파일 네트워크(100)는 QoS Determined Network로서 사전에 데이터 전송이 미리 결정되어 네트워크 속도가 느려지거나 실시간 반응이 안되는 문제가 해결된 네트워크를 말한다. 일 실시예에서, 프로파일 네트워크(100)는 Avionics Full DupleX Switched Ethernet(ARINC 664 Part 7; AFDX) 네트워크에 해당할 수 있다.
어플리케이션(110)은 엔드 시스템(120)에 연결되고 해당 어플리케이션의 프로세스에 따라 데이터를 생성할 수 있다. 또는, 어플리케이션(110)은 데이터를 수신하고 프로세스에 따라 해당 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, 시각 동기를 수행하는 어플리케이션의 경우, 시각 동기를 위한 제어 데이터를 생성할 수 있다. 각 어플리케이션은 적어도 하나 이상의 가싱 링크로 연결되고, 가상 링크를 통해 데이터를 교환한다.
엔드 시스템(120)은 데이터의 목적지 또는 근원지로서 적어도 하나 이상의 가상 링크로 연결된다. 엔드 시스템(120)은 스위치(130)에 연결되며, 연결된 가상 링크에 설정된 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG, Bandwidth Allocation Gap)에 따라 프레임을 송수신한다.
스위치(130)는 수신된 프레임이 설정된 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)에 따라 전송되었는 지 판단하고, 수신된 프레임을 목적지로 스위칭한다. 만약, 수신된 프레임이 설정된 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)에 따라 전송되지 않은 경우, 스위치(130)는 해당 프레임을 버린다. 스위치(130)에는 다른 엔드 시스템 또는 다른 스위치가 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 엔드 시스템(120)은 가상 링크를 통해 현재 프레임을 스위치(130)에 전송한다. 이때, 엔드 시스템(120)은 최소 전송 간격 내 프레임이 전송되지 않는 구간을 예측하고, 프레임이 전송되지 않는 구간에서 공통 제어 프레임을 스위치(130)에 전송한다. 현재 프레임이 전송되면 엔드 시스템(120)은 다른 네트워크 단말(예를 들어, 다른 엔드 시스템 또는 스위치)와 통신을 위한 공통 제어 프레임을 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 전송할 수 있다.
다른 실시예에서, 엔드 시스템(120)은 현재 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제1 공통 제어 서브-프레임을 전송하고, 나중 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제2 공통 제어 서브-프레임을 전송할 수도 있다.
일 실시예에서, 공통 제어 프레임은 네트워크 단말 간 시각 동기화를 제어하는 시간 동기 제어 프레임에 해당할 수 있다. 일 실시예에서, 시각 동기화 제어 프레임은 IEEE 1588 또는 IEEE 802.1AS의 PTP (Precision Time Protocol)를 통해 구현될 수 있다.
도 2는 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 네트워크 단말(예를 들어, 엔드 시스템)은 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 다른 네트워크 단말(예를 들어, 스위치 또는 다른 엔드 시스템)과 연결된다(단계 S210).
네트워크 단말은 연결된 가상 링크를 통해 현재 프레임을 전송한다(단계 S220). 예를 들어, 엔드 시스템(120)은 어플리케이션(110)에서 생성된 데이터를 프레임으로 캡슐화하고(encapsulate), 프레임을 전송할 가상 링크에 설정된 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)에 따라 스위치(130)로 프레임을 전송할 수 있다.
네트워크 단말은 현재 프레임을 전송하면서 해당 가상 링크에서 최소 전송 간격 내 프레임이 전송되지 않는 구간을 예측하고(단계 S230), 해당 가상 링크에서 프레임이 전송되지 않는 구간에서 공통 제어 프레임을 전송한다(단계 S240). 일 실시예에서, 네트워크 단말은 전송할 프레임의 크기, 가상 링크에 설정된 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)와 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)을 기초로 프레임이 전송되지 않는 구간을 예측할 수 있다.
예를 들어, 현재 프레임을 전송할 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 64바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있고, 네트워크 단말(엔드 시스템)이 해당 가상 링크를 통해 64바이트의 프레임을 전송하는 경우를 가정한다. 해당 가상 링크를 통해 64바이트의 프레임을 전송하는 데 5.12us가 소요되는 경우, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 현재 프레임을 전송한 후 다음 프레임을 전송하기 전까지 995.88us가 남는 것으로 예측할 수 있다.
남은 시간이 공통 제어 프레임을 전송하기에 충분한 것으로 판단되는 경우, 네트워크 단말은 현재 프레임의 송신이 완료된 후 바로 공통 제어 프레임을 전송한다. 일 실시예에서, 네트워크 단말은 공통 제어 프레임의 종류 또는 크기에 따라 남은 시간이 충분한 지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 네트워크 단말은 공통 제어 프레임의 전송 전에 현재의 최소 전송 간격이 특정 시간 이상 남아있는지 여부를 확인하여 공통 제어 프레임을 전송할 수 있다. 일정 시간 이상 남아있지 않은 경우 네트워크 단말은 공통 제어 프레임을 전송하지 않으며, 공통 제어 프레임의 전송에 의해 다음 프레임의 전송이 지연되는 것을 방지한다.일 실시예에서, 네트워크 단말이 다른 네트워크 장치와 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결된 경우, 현재 프레임이 전송되고 있지 않다면 네트워크 단말은 적어도 하나의 가상 링크의 모든 최소 전송 간격들을 분석하여 가장 가까운 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임을 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 가상 링크는 데이터(프레임)와 공통 제어 프레임을 전송하는데 사용되고, 제2 가상 링크는 공통 제어 프레임만 전송하는데 사용되는 경우를 가정하여 설명하기로 한다.
네트워크 단말(엔드 시스템)이 다른 네트워크 단말(스위치)과 복수의 가상 링크를 통해 연결되고, 각 가상 링크는 서로 다른 방향성을 갖는 경우를 가정한다. 예를 들어, 2개의 가상 링크를 통해 연결되고 제1 가상 링크는 네트워크 단말(엔드 시스템)에서 다른 네트워크 단말(스위치)로 프레임을 전송하는 방향이고, 제2 가상 링크는 다른 네트워크 단말(스위치)에서 네트워크 단말(엔드 시스템)로 프레임을 전송하는 방향이다.
제1 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 64바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있고, 제2 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 64바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있으며, 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 필요한 시간은 500us라고 가정한다.
제1 가상 링크를 통해 64바이트의 현재 프레임을 전송하는 데 5.12us가 소요된 경우, 제1 가상 링크를 통해 다음 프레임을 전송하는 데 994.88us가 남는다. 994.88us 동안에는 프레임이 송수신 되지 않을 것으로 예측할 수 있다. 즉, 현재 시간에서 가장 가까운 최소 전송 간격(제1 가상 링크의 최소 전송 간격)이 경과되기 전까지 994.88us이 남은 것으로 예측할 수 있다.
994.88us는 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 충분하므로, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 다른 네트워크 단말(스위치)과 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 송수신하여 교환할 수 있다.
다른 실시예에서, 제1 가상 링크와 제2 가상 링크 모두 데이터(프레임)와 공통 제어 프레임을 전송하는데 사용되는 경우를 가정하여 설명하기로 한다.네트워크 단말(엔드 시스템)이 다른 네트워크 단말(스위치)과 복수의 가상 링크를 통해 연결되고, 각 가상 링크는 서로 다른 방향성을 갖는 경우를 가정한다. 예를 들어, 2개의 가상 링크를 통해 연결되고 제1 가상 링크는 네트워크 단말(엔드 시스템)에서 다른 네트워크 단말(스위치)로 프레임을 전송하는 방향이고, 제2 가상 링크는 다른 네트워크 단말(스위치)에서 네트워크 단말(엔드 시스템)로 프레임을 전송하는 방향이다.
제1 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 64바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있고, 제2 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 1518바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있으며, 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 필요한 시간은 500us라고 가정한다.
제1 가상 링크를 통해 64바이트의 현재 프레임을 전송하는 데 5.12us가 소요된 경우, 제1 가상 링크를 통해 다음 프레임을 전송하는 데 994.88us가 남는다. 그러나, 제2 가상 링크를 통해 프레임이 수신될 수 있으므로 네트워크 단말(엔드 시스템)은 일정 시간 동안 대기한다. 만약, 현재 프레임을 전송한 후 100us가 지나서 제2 가상 링크를 통해 1518 바이트의 프레임이 수신되고 해당 프레임을 수신하는 데 121.55us가 소요된 경우, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 이후 제1 가상 링크와 제2 가상 링크에서 773.33us(1000us - (5.12us + 100us + 121.55us)) 동안 프레임이 송수신 되지 않을 것으로 예측할 수 있다. 즉, 현재 시간에서 가장 가까운 최소 전송 간격(제1 가상 링크의 최소 전송 간격)이 경과되기 전까지 773.33us이 남은 것으로 예측할 수 있다.
773.33us는 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 충분하므로, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 다른 네트워크 단말(스위치)와 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 송수신하여 교환할 수 있다.
일 실시예에서, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 공통 제어 프레임을 교환하는 데 충분하지 않은 시간이 남은 경우, 공통 제어 프레임을 분할하여 교환할 수 있다.
예를 들어, 2개의 가상 링크를 통해 연결되고 제1 가상 링크는 네트워크 단말(엔드 시스템)에서 다른 네트워크 단말(스위치)로 프레임을 전송하는 방향이고, 제2 가상 링크는 다른 네트워크 단말(스위치)에서 네트워크 단말(엔드 시스템)로 프레임을 전송하는 방향이다.
제1 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 64바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있고, 제2 가상 링크의 프레임의 최대 전송 길이(Lmax)는 1518바이트이고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG)은 1ms로 설정되어 있으며, 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 필요한 시간은 500us라고 가정한다.
제1 가상 링크를 통해 64바이트의 현재 프레임을 전송하는 데 5.12us가 소요된 경우, 제1 가상 링크를 통해 다음 프레임을 전송하는 데 994.88us가 남는다. 만약, 현재 프레임을 전송한 후 400us가 지나서 제2 가상 링크를 통해 1518 바이트의 프레임이 수신되고 해당 프레임을 수신하는 데 121.55us가 소요된 경우, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 이후 제1 가상 링크와 제2 가상 링크에서 473.33us(1000us - (5.12us + 400us + 121.55us)) 동안 프레임이 송수신 되지 않을 것으로 예측할 수 있다. 그러나, 473.33us는 공통 제어 프레임(예를 들어, 시각 동기화 제어 프레임)을 교환하는 데 충분하지 않으므로, 공통 제어 프레임을 분할하여 교환한다.
예를 들어, 네트워크 단말(엔드 시스템)은 현재 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제1 공통 제어 서브-프레임을 전송하고, 나중 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제2 공통 제어 서브-프레임을 전송한다.
일 실시예에서, 공통 제어 프레임이 시각 동기화를 제어하는 시각 동기화 제어 프레임에 해당하는 경우, 제1 공통 제어 서브-프레임은 PTP 상의 메시지 지연 조정을 위한 프레임에 해당하고, 제2 공통 제어 서브-프레임은 PTP 상의 메시지 지연 재조정을 위한 프레임에 해당할 수 있다.
다른 실시예에서, 네트워크 단말이 다른 네트워크 장치와 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결된 경우, 네트워크 단말은 적어도 하나의 가상 링크와 각 가상 링크의 사용 상태를 나타내는 가상 링크 사용 상태맵을 생성(또는, 준비)할 수 있다. 해당 가상 링크 사용 상태맵을 기초로 가상 링크 가운데 적어도 하나의 가상 링크가 사용되고 있지 않다면, 네트워크 단말은 사용되고 있지 않은 가상 링크의 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 해당 가상 링크를 통해 공통 제어 프레임을 전송할 수 있다.
다시 도 2를 참조하여, S230 단계 전에 가상 링크의 종단점들(즉, 네트워크 단말 및 다른 네트워크 단말) 중 마스터 클록 단말을 결정하는 과정이 수행될 수 있다. 결정된 마스터 클록 단말은 프레임이 전송되지 않는 구간을 예측하고 시각 동기화를 수행한다. 예를 들어, 마스터 클록 단말 결정 과정을 통해 다른 네트워크 단말이 마스터 클록 단말으로 결정되면, 해당 다른 네트워크 단말이 시각 동기화를 수행하도록 한다.
도 3은 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법의 구체적인 처리 과정의 일 예를 설명하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 엔드 시스템(120)은 생성된 제1 프레임을 전송하고, 프레임들 간의 최소 전송 간격(BAG, T2)이 지난 후 제2 프레임을 전송한다. 엔드 시스템(120)에서 제1 프레임을 전송한 때로부터 Tp(전파 시간, Propagation tiem)이 지난 후 스위치(130)에 제1 프레임의 수신이 시작된다.
엔드 시스템(120)은 제1 프레임의 전송이 종료된 이후부터 다음 프레임(제2 프레임)을 전송할 수 있는 시각(제1 프레임의 전송이 시작된 때로부터 최소 전송 간격(BAG)이 경과한 시각)까지를 프레임이 전송되지 않는 구간으로 예측할 수 있다. 예를 들어, 해당 구간은 아이들(IDLE) 구간으로 T3 시간에 해당한다.
엔드 시스템(120)은 해당 구간의 시간이 공통 제어 프레임을 전송하기에 충분한 경우, 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송한다. 일 실시예에서, 엔드 시스템(120)은 IEEE 1588 또는 IEEE 802.1AS의 PTP (Precision Time Protocol)를 통해 구현된 시각 동기화 제어 프레임을 스위치(130)에 전송할 수 있다.
예를 들어, PTP 프로토콜에 따른 시각 동기화 제어 프레임은 Sync 메시지, Follow_up 메시지, Delay_Req 메시지, Delay_Resp 메시지를 포함할 수 있다.
도 4는 PTP 프로토콜에 따른 시각 동기화 제어 프레임을 설명하는 도면이다.
엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)은 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)에 PTP 상의 메시지 지연 조정을 위한 프레임을 전송한다. 즉, 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)은 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)에 제1 Sync 메시지(410)를 전송하고, 일정 시간이 경과한 후 제1 Follow_UP 메시지(420)를 전송한다. 제1 Follow_UP 메시지(420)에는 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)이 제1 Sync 메시지를 전송한 시간(t1) 정보가 포함된다. 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 제1 Sync 메시지(410)를 수신한 시간(t2)과 제1 Follow_UP 메시지(420)에 포함된 제1 Sync 메시지를 전송한 시간(t1) 정보를 이용하여, 제1 시간 차이(t2-t1)(마스터 클록 단말로부터 슬레이브 클록 단말로의 지연 시간)를 산출한다. 해당 시간 차이는 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)의 오프셋(O, offset)과 메시지 전송 지연 시간(D, Delay)을 나타낸다.
스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 산출된 제1 시간 차이(t2-t1)만큼 로컬 클록을 조정한다.
메시지 지연 조정을 위한 프레임을 전송한 후, 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)은 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)에 PTP 상의 메시지 지연 재조정을 위한 프레임을 전송한다. 즉, 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)에 Delay_req 메시지(430)를 전송한다.
엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)은 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)에 Delay_resp 메시지(440)를 전송한다. Delay_resp 메시지(440)에는 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)이 Delay_req 메시지(430)를 수신한 시간(t4) 정보가 포함된다. 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)이 Delay_req 메시지(430)를 수신한 시간(t4)과 Delay_req 메시지(430)를 전송한 시간(t3) 정보를 이용하여, 제2 시간 차이(t4-t3)(마스터 클록 단말로부터 슬레이브 클록 단말로의 지연 시간)를 산출한다. 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 산출된 제2 시간 차이(t4-t3)만큼 로컬 클록을 조정할 수 있다.
상기와 같은 과정을 통해 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)과 스위치(130)(슬레이브 클록 단말) 사이의 시각 동기가 가능하다. 메시지 지연 재조정을 위한 프레임 송수신 과정을 반복해서 수행하는 경우, 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)과 스위치(130)(슬레이브 클록 단말) 사이의 더 정밀한 동기화가 가능하다.
예를 들어, 메시지 지연 재조정을 위한 프레임을 수신한 후, 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)에 Delay_Req 메시지(450)를 전송한다. Delay_Req 메시지를 수신한 경우, 엔드 시스템(120)(마스터 클록 단말)은 Delay_Req 메시지(450)를 수신한 시간(t6)을 Delay_Resp 메시지(460)에 포함하여 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)에 전송한다.
일 실시예에서, 스위치(130)(슬레이브 클록 단말)는 양방향 지연 시간(마스터 클록 단말로부터 슬레이브 클록 단말로의 지연 시간(제1 시간 차이 또는 제2 시간 차이), 슬레이브 클록 단말로부터 마스터 클록 단말로의 지연 시간(제3 시간 차이))에 대한 산술 평균값을 산출하고, 산출된 평균 지연 시간만큼 로컬 클록을 조정할 수 있다.
도 5는 도 1에 있는 네트워크 단말에서 수행되는 동기화 방법의 구체적인 처리 과정의 다른 예를 설명하는 도면이다.
도 5는 공통 제어 프레임을 교환하는 데 충분하지 않은 시간이 남은 경우, 공통 제어 프레임을 분할하여 교환하는 경우의 예이다. 도 5를 참조하면, 엔드 시스템(120)은 제1 프레임의 전송이 종료된 이후부터 다음 프레임(제2 프레임)을 전송할 수 있는 시각(제1 프레임의 전송이 시작된 때로부터 최소 전송 간격(BAG)이 경과한 시각)까지를 프레임이 전송되지 않는 구간으로 예측할 수 있다. 예를 들어, 해당 구간은 아이들(IDLE) 구간으로 T3 시간에 해당한다.
엔드 시스템(120)은 해당 구간의 시간이 공통 제어 프레임을 전송하기에 충분하지 않은 경우, 현재 프레임(제1 프레임)에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제1 공통 제어 서브-프레임을 전송하고, 나중 프레임(제2 프레임)에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제2 공통 제어 서브-프레임을 전송한다.
예를 들어, PTP 프로토콜에 따른 시각 동기화 제어 프레임을 전송하는 경우, 제1 공통 제어 서브-프레임은 PTP 상의 메시지 지연 조정을 위한 프레임(제1 Sync 메시지 및 제1 Follow_Up 메시지)에 해당하고, 제2 공통 제어 서브-프레임은 상기 PTP 상의 메시지 지연 재조정을 위한 프레임(제2 Sync 메시지, 제2 Follow_Up 메시지, Delay_Req 메시지 및 Delay_Resp 메시지)에 해당할 수 있다.
본 발명의 경우, 여러 개의 가상 링크들 중 하나의 가상 링크를 통해서만 시각 동기화가 되더라도 양 단의 네트워크 단말들에 대해 시각 동기화가 수행되므로, 다른 가상 링크도 자동으로 시각 동기화될 수 있다.
상기에서는 본 출원의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 출원을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 발명은 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 네트워크 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 네트워크 단말 사이에 데이터가 전송되지 않는 구간을 예측하여 제어 데이터를 전송할 수 있는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법 및 이를 수행하는 네트워크 장치에 관한 것이다.
Claims (12)
- (a) 다른 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 연결하는 단계;(b) 상기 가상 링크를 통해 현재 프레임을 전송하는 단계; 및(c) 상기 현재 프레임이 전송되면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 (c) 단계는상기 공통 제어 프레임의 전송 전에 다음 프레임의 유무에 관계없이 상기 현재의 최소 전송 간격이 특정 시간 이상인지 여부를 확인하여 상기 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 공통 제어 프레임은상기 네트워크 단말과 상기 다른 네트워크 단말 간의 시각 동기화를 제어하는 시각 동기화 제어 프레임에 해당하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제3항에 있어서, 상기 시각 동기화 제어 프레임은IEEE 1588 또는 IEEE 802.1AS의 PTP (Precision Time Protocol)를 통해 구현되는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 (c) 단계는상기 가상 링크의 종단점들(즉, 상기 네트워크 단말 및 상기 다른 네트워크 단말) 중 마스터 클록 단말을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제5항에 있어서, 상기 (c) 단계는상기 마스터 클록 단말이 상기 다른 네트워크 장치에 해당하면 상기 다른 네트워크 단말이 시각 동기화를 수행하도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 (c) 단계는상기 현재 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 공통 제어 프레임 중 제1 공통 제어 서브-프레임을 전송하고, 나중 프레임에 대한 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 공통 제어 프레임 중 제2 공통 제어 서브-프레임을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제7항에 있어서,상기 제1 공통 제어 서브-프레임은 PTP 상의 메시지 지연 조정을 위한 프레임에 해당하고, 상기 제2 공통 제어 서브-프레임은 상기 PTP 상의 메시지 지연 재조정을 위한 프레임에 해당하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 동기화 방법은(d) 상기 공통 제어 프레임이 전송된 후 상기 현재 프레임의 다음 프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 다른 네트워크 장치와 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결하는 단계; 및현재 프레임이 전송되고 있지 않다면 상기 적어도 하나의 가상 링크의 모든 최소 전송 간격들을 분석하여 가장 가까운 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 장치와의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 다른 네트워크 장치와 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 적어도 하나의 가상 링크를 통해 연결하는 단계;상기 적어도 하나의 가상 링크와 사용 상태를 나타내는 가상 링크 사용 상태맵을 준비하는 단계; 및상기 가상 링크 사용 상태맵을 기초로 상기 적어도 하나의 가상 링크가 사용되고 있지 않다면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 다른 네트워크 장치와의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 단계를 포함하는 프로파일 네트워크 상에 있는 네트워크 단말의 동기화 방법.
- 제1 네트워크 단말; 및상기 제1 네트워크 단말과 프레임의 최대 전송 길이와 프레임들 간의 최소 전송 간격을 통해 정의되는 가상 링크를 통해 연결되는 제2 네트워크 단말을 포함하되,상기 제1 네트워크 단말은 상기 가상 링크를 통해 상기 제2 네트워크 단말에 현재 프레임을 전송하고, 상기 현재 프레임이 전송되면 상기 최소 전송 간격이 경과되기 전까지 상기 제2 네트워크 단말과의 통신을 위한 공통 제어 프레임을 전송하는 네트워크 장치.
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