WO2017057794A1 - 통신 네트워크의 시각 동기화 방법 - Google Patents

통신 네트워크의 시각 동기화 방법 Download PDF

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WO2017057794A1
WO2017057794A1 PCT/KR2015/011058 KR2015011058W WO2017057794A1 WO 2017057794 A1 WO2017057794 A1 WO 2017057794A1 KR 2015011058 W KR2015011058 W KR 2015011058W WO 2017057794 A1 WO2017057794 A1 WO 2017057794A1
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WO
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time
onu
olt
information
communication network
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PCT/KR2015/011058
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English (en)
French (fr)
Inventor
이승동
김동우
문상철
조희성
김보현
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주식회사 다산네트웍솔루션즈
주식회사 다산네트웍스
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter

Definitions

  • the present invention relates to time synchronization technology, and more particularly, to a time synchronization method of a communication network.
  • Korean Patent Registration No. 10-0876776 (December 23, 2008) proposes a time synchronization technology using GPS information.
  • This technology stabilizes the extracted signals by extracting 1PPS (1 Pulse Per Second), TOD (Time Of Day), 1PPS_en, 10MHz clock using GPS signal from the Grand Master Node equipped with GPS receiver. A synchronization message for time synchronization is generated and transmitted to the slave node.
  • the synchronization node receives the synchronization message and performs a time synchronization operation by using an offset & frequency compensation clock (OFCC) synchronization technique that supports time offset and frequency separation compensation in the time synchronization block of the slave node to obtain the TOD information of the time synchronization block. Correct it.
  • OFCC offset & frequency compensation clock
  • the 1PPS, TOD and 1PPS_en signals are extracted using the modified TOD information in the time synchronization block, and the signals are stabilized by transferring to the stabilization block of the slave node.
  • the stabilized signals are transferred back to the time synchronization block to update the TOD information of the time synchronization block and generate a synchronization message for time synchronization of another slave node using the updated TOD information.
  • the inventors have studied the time synchronization technology between the master and the slave of the communication system.
  • the present invention has been invented under the above-mentioned object, and an object thereof is to provide a time synchronization technique between a master and a slave of a communication system.
  • an object of the present invention is to provide a time synchronization method for efficiently performing time synchronization between an optical line terminal (OLT) and an optical network unit (ONU) constituting a passive optical network (PON).
  • OLT optical line terminal
  • ONU optical network unit
  • PON passive optical network
  • the time synchronization method of the communication network is a time when the OLT (Optical Line Terminal) to obtain the initial time information from the NTP (Network Time Protocol) or RTC (Real Time Clock) An information acquisition step; A time information transmitting step of transmitting initial time information obtained by the OLT to an optical network unit (ONU); A time difference calculating step of calculating the time difference by comparing the initial time information received by the ONU from the OLT and the reference time information obtained from the GM (Grand Master); A time difference transmitting step of transmitting the calculated time difference to the OLT by the ONU; A time synchronization step of time synchronization with the ONU by correcting the time based on the time difference received by the OLT from the ONU; It is characterized by comprising.
  • a time synchronization method of a communication network repeats the time information transmission step, the time difference calculation step, the time difference transmission step, and the time synchronization step by using the corrected time information after time correction.
  • the time synchronization step By continuously synchronizing the time between the OLT and ONU.
  • the time synchronization method of the communication network compares the corrected time information received from the OLT and the reference time information obtained from the GM (Grand Master), the time difference reaches an acceptable time range
  • the ONU is characterized in that it further comprises an ONU lock step of locking (Lock).
  • the time synchronization method of the communication network further comprises the step of transmitting time synchronization information when the ONU is locked, and then the ONU transmits clock information to a slave device connected to the ONU. do.
  • a time synchronization method of a communication network comprising: a time information acquisition step of an optical line terminal (OLT) obtaining initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC); A time information transmitting step of transmitting initial time information obtained by the OLT to an optical network unit (ONU); A time difference calculating step of calculating a time difference by comparing the initial time information received by the ONU from the OLT and the reference time information obtained from the GPS receiving module; A time difference transmitting step of transmitting the calculated time difference to the OLT by the ONU; A time synchronization step of time synchronization with the ONU by correcting the time based on the time difference received by the OLT from the ONU; It is characterized by comprising.
  • a time synchronization method of a communication network repeats the time information transmission step, the time difference calculation step, the time difference transmission step, and the time synchronization step by using the corrected time information after time correction.
  • the time synchronization step By continuously synchronizing the time between the OLT and ONU.
  • the time synchronization method of the communication network reaches an ONU. It is characterized in that it further comprises a lock ONU lock step.
  • the time synchronization method of the communication network further includes the step of transmitting time synchronization information when the ONU is locked, and then OLT transmits the time synchronization information to the GM (Grand Master). It is done.
  • the GM may transmit time synchronization information to other OLTs.
  • the time synchronization method of the communication network further comprises the step of transmitting time synchronization information when the ONU is locked (Lock), after which the OLT transmits the time synchronization information to the other ONU below do.
  • the other ONU below transmits the time synchronization information received from the OLT to the slave device connected thereto.
  • the present invention can efficiently perform time synchronization between a master and a slave of a communication system.
  • the time synchronization between an optical line terminal (OLT) and an optical network unit (ONU) constituting a passive optical network (PON) can be efficiently performed.
  • OLT optical line terminal
  • ONU optical network unit
  • PON passive optical network
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a configuration of an embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the configuration of another embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a configuration of another embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a configuration of an embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • an optical line terminal acquires initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC).
  • NTP network time protocol
  • RTC real time clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • the initial time information obtained by the OLT in the time information transmitting step 120 is transmitted to the optical network unit (ONU).
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the time difference is calculated by comparing the initial time information received by the ONU from the OLT and the reference time information obtained from the GM (Grand Master).
  • the Grand Master is a device that manages the global clock defined in the Ethernet standard IEEE 802.1as.
  • ONU extracts and restores frequency, pulse per second (TPS), and time of day (TOD) from Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol data received from OLT, and 1588 PTP (Presicion Time) from GM (Grand Master). Protocol) can receive the reference time information from the packet.
  • TPS pulse per second
  • TOD time of day
  • the time difference transmission step 140 the time difference calculated by the ONU is transmitted to the OLT. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time information transmission step 120 After the time correction is made as described above, the time information transmission step 120, the time difference calculation step 130, the time difference transmission step 140, and the time synchronization step ( Repeat 150) to continuously synchronize the time between the OLT and the ONU.
  • the ONU lock step 160 when the time difference that compares the corrected time information received from the OLT and the reference time information obtained from the GM (Grand Master) in the ONU lock step 160 reaches an acceptable time range, the ONU locks. do.
  • the ONU transmits the clock information to a slave device (not shown) connected to the ONU.
  • clock information may be transmitted to the slave device in the form of 1588 PTP packet or 1PPS + TOD.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • the passive optical network shown in FIG. 2 includes an OLT 210, an ONU 220, and a GM 230.
  • the switching fabric unit (SFU) 211 of the OLT 210 acquires initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC) after power input, and synchronizes time based thereon.
  • NTP network time protocol
  • RTC real time clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • the switching fabric unit (SFU) 211 transmits initial time information to the service interface unit (SIU) 212.
  • the PON MAC of the service interface unit (SIU) 212 transmits initial time information to the optical network unit (ONU) 220.
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the PON MAC 221 of the ONU 220 acquires initial time information from the OLT 210, and the L2 switch 222 of the ONU 220 obtains reference time information from the GM (Grand Master) 230. do.
  • the L2 switch 222 of the ONU 220 compares the initial time information received from the OLT 210 with the reference time information obtained from the GM (Grand Master) 230 to calculate the time difference.
  • the ONU 220 extracts and restores frequency, pulse per second (TPS), and time of day (TOD) from the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol data received from the OLT 210, and restores the master (GM).
  • the 1588 PTP (Presicion Time Protocol) packet may be received from 230 to obtain reference time information.
  • the ONU 220 then transmits the calculated time difference to the OLT 210 via the PON MAC 221. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time is continuously repeated using the corrected time information instead of the initial time information to synchronize the time between the OLT and the ONU. If the time difference comparing the corrected time information received from the OLT 210 and the reference time information obtained from the GM (Grand Master) 230 reaches an acceptable time range, the ONU 220 locks. )do.
  • the ONU 220 When the ONU 220 is locked, the ONU 220 transmits clock information to a slave device (not shown) connected to the ONU.
  • clock information may be transmitted to the slave device in the form of 1588 PTP packet or 1PPS + TOD.
  • the present invention can efficiently perform time synchronization between an optical line terminal (OLT) and an optical network unit (ONU) constituting a passive optical network (PON).
  • OLT optical line terminal
  • ONU optical network unit
  • PON passive optical network
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the configuration of another embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • the optical line terminal acquires initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC).
  • NTP network time protocol
  • RTC real time clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • initial time information obtained by the OLT in the time information transmission step 320 is transmitted to the optical network unit (ONU).
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the time difference is calculated by comparing the initial time information received by the ONU from the OLT and the reference time information obtained from the GPS receiving module.
  • ONU extracts and restores frequency, pulse per second (TPS) and time of day (TOD) from Ethernet standard IEEE 802.1as precise time protocol data received from OLT, and synchronizes 1PPS + with GPS satellites from the GPS receiver module. TOD information can be obtained.
  • TPS pulse per second
  • TOD time of day
  • the time difference transmission step 340 the time difference calculated by the ONU is transmitted to the OLT. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time information transmission step 320 After the time correction is performed as described above, the time information transmission step 320, the time difference calculation step 330, the time difference transmission step 340, and the time synchronization step ( Repeat 350) to continuously synchronize the time between the OLT and the ONU.
  • the ONU lock step 360 when the time difference comparing the corrected time information received from the OLT and the reference time information obtained from the GPS receiving module reaches an acceptable time range, the ONU is locked.
  • the OLT transmits the time synchronization information to the GM (Grand Master). Then, the GM (Grand Master) transmits time synchronization information to other OLTs (not shown). For example, time synchronization information may be transmitted through a 1588 PTP packet.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • the passive optical network shown in FIG. 4 includes an OLT 410, an ONU 420, and a GM 430.
  • the switching fabric unit (SFU) 411 of the OLT 410 acquires initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC) after power input, and synchronizes time based thereon.
  • NTP network time protocol
  • RTC real time clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • the switching fabric unit (SFU) 411 transmits initial time information to the service interface unit (SIU) 412.
  • the PON MAC of the service interface unit (SIU) 412 transmits initial time information to the optical network unit (ONU) 420.
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the PON MAC 421 of the ONU 420 acquires initial time information from the OLT 410, and the GPS receiving module 422 of the ONU 420 obtains reference time information from a GPS satellite (not shown). do.
  • the L2 switch 423 of the ONU 420 compares the initial time information received from the OLT 410 with the reference time information obtained from the GPS reception module 422 to calculate a time difference.
  • the ONU 420 extracts and restores frequency, pulse per second (TPS), and time of day (TOD) from the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol data received from the OLT 410, and restores the GPS receiving module 422.
  • TPS pulse per second
  • TOD time of day
  • the ONU 420 then sends the calculated time difference to the OLT 410 via the PON MAC 421. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time is continuously repeated using the corrected time information instead of the initial time information to synchronize the time between the OLT and the ONU. If the time difference comparing the corrected time information received from the OLT 410 and the reference time information obtained from the GPS reception module 422 reaches an acceptable time range, the ONU 420 is locked. .
  • the OLT 410 transmits time synchronization information to the GM (Grand Master) 430. Then, the GM (Grand Master) 430 transmits time synchronization information to other OLTs (not shown). For example, time synchronization information may be transmitted through a 1588 PTP packet.
  • the present invention can efficiently perform time synchronization between an optical line terminal (OLT) and an optical network unit (ONU) constituting a passive optical network (PON).
  • OLT optical line terminal
  • ONU optical network unit
  • PON passive optical network
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a configuration of another embodiment of a time synchronization method of a communication network according to the present invention.
  • the optical line terminal obtains initial time information from an NTP (Network Time Protocol) or RTC (Real Time Clock).
  • NTP Network Time Protocol
  • RTC Real Time Clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • the initial time information obtained by the OLT is transmitted to the optical network unit (ONU).
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the time difference is calculated by comparing the initial time information received by the ONU from the OLT and the reference time information obtained from the GPS receiving module.
  • ONU extracts and restores frequency, pulse per second (TPS) and time of day (TOD) from Ethernet standard IEEE 802.1as precise time protocol data received from OLT, and synchronizes 1PPS + with GPS satellites from the GPS receiver module. TOD information can be obtained.
  • TPS pulse per second
  • TOD time of day
  • the time difference transmission step 540 the time difference calculated by the ONU is transmitted to the OLT. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time information transmitting step 520, the time difference calculating step 530, the time difference transmitting step 540, and the time synchronization step ( Repeat step 550 to continuously synchronize the time between the OLT and the ONU.
  • the ONU lock step 560 when the time difference comparing the corrected time information received from the OLT and the reference time information obtained from the GPS receiving module reaches an acceptable time range, the ONU is locked.
  • time synchronization information may be transmitted to another ONU under the 802.1as precision time protocol.
  • the other ONU below transmits the time synchronization information received from the OLT to a slave device (not shown) connected thereto.
  • time synchronization information may be transmitted to the slave device through the 1588 PTP packet.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a passive optical network configuration for performing the time synchronization method of the communication network shown in FIG.
  • the passive optical network shown in FIG. 6 includes an OLT 610, an ONU 620, and another ONU 630.
  • the switching fabric unit (SFU) 611 of the OLT 610 acquires initial time information from a network time protocol (NTP) or a real time clock (RTC) after power input, and synchronizes time based thereon.
  • NTP network time protocol
  • RTC real time clock
  • the initial time information acquired includes a frequency, 1 pulse per second (PPS), and a time of day (TOD).
  • the switching fabric unit (SFU) 611 transmits initial time information to the service interface unit (SIU) 612.
  • the PON MAC of the service interface unit (SIU) 612 transmits initial time information to the optical network unit (ONU) 620.
  • initial time information may be transmitted through the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol.
  • the PON MAC 621 of the ONU 620 obtains initial time information from the OLT 610, and the GPS receiving module 622 of the ONU 620 obtains reference time information from a GPS satellite (not shown). do.
  • the L2 switch 623 of the ONU 620 compares the initial time information received from the OLT 610 with the reference time information obtained from the GPS receiving module 622 to calculate a time difference.
  • the ONU 620 extracts and restores frequency, pulse per second (TPS), and time of day (TOD) from the Ethernet standard IEEE 802.1as precision time protocol data received from the OLT 610, and the GPS receiving module 622 1PPS + TOD information synchronized with the GPS satellites can be obtained.
  • TPS pulse per second
  • TOD time of day
  • the ONU 620 then sends the calculated time difference to the OLT 610 via the PON MAC 621. At this time, the time difference is transmitted from the ONU to the OLT with the highest priority.
  • the time difference may be transmitted through a time correction protocol, and the time correction protocol may take the form of adding time difference information to information based on SF (Selection Factor) of the BMCA of ITU-T G.8275.1.
  • SF Selection Factor
  • the time is continuously repeated using the corrected time information instead of the initial time information to synchronize the time between the OLT and the ONU. If the time difference between the corrected time information received from the OLT 610 and the reference time information obtained from the GPS receiving module 622 reaches an acceptable time range, the ONU 620 is locked. .
  • the OLT 610 transmits time synchronization information to the other ONU 630 below.
  • time synchronization information may be transmitted to another ONU under the 802.1as precision time protocol.
  • the other ONU 630 below transmits the time synchronization information received from the OLT to a slave device (not shown) connected thereto.
  • time synchronization information may be transmitted to the slave device through the 1588 PTP packet.
  • the present invention can efficiently perform time synchronization between an optical line terminal (OLT) and an optical network unit (ONU) constituting a passive optical network (PON).
  • OLT optical line terminal
  • ONU optical network unit
  • PON passive optical network
  • the present invention can be used industrially in the field of visual synchronization and its application.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Electric Clocks (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

본 발명은 통신 네트워크의 시각 동기화 방법에 관한 것으로, 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 차분을 계산하여 시각을 보정함으로써 수동광 네트워크(PON)의 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있도록 한 것이다.

Description

통신 네트워크의 시각 동기화 방법
본 발명은 시각 동기화 기술에 관련한 것으로, 특히 통신 네트워크의 시각 동기화 방법에 관한 것이다.
대한민국 등록특허 제10-0876776호(2008. 12. 23)에서 GPS 정보를 이용한 시간 동기화 기술을 제안하고 있다.
이 기술은 GPS 수신기를 구비한 그랜드 마스터 노드에서 GPS 신호를 이용하여 1PPS(1 Pulse Per Second), TOD(Time Of Day), 1PPS_en, 10MHz클럭을 추출하여 추출한 신호들을 안정화하고 안정화된 신호들을 사용하여 시간 동기화를 위한 동기 메시지를 생성하여 슬레이브 노드로 전송한다.
그러면, 슬레이브 노드에서 동기 메시지를 수신하고 슬레이브 노드의 시간 동기화 블록에서 타임 오프셋 및 주파수 분리 보상을 지원하는 OFCC(Offset&Frequency Compensation Clock) 동기화 기술을 사용하여 시간 동기화 연산을 수행하여 시간 동기화 블록의 TOD 정보를 수정한다.
그리고, 시간 동기화 블록에서 수정된 TOD 정보를 사용하여 1PPS, TOD, 1PPS_en 신호를 추출하고, 슬레이브 노드의 안정화 블록으로 전달하여 신호들을 안정화한다.
그 다음, 안정화된 신호들을 다시 시간 동기화 블록으로 전달하여 시간 동기화 블록의 TOD 정보를 갱신하고 갱신된 TOD 정보를 이용하여 또 다른 슬레이브 노드의 시간 동기화를 위한 동기 메시지를 생성한다.
본 발명자는 통신 시스템의 마스터와 슬레이브간 시각 동기화 기술에 대한 연구를 하게 되었다.
본 발명은 상기한 취지하에 발명된 것으로, 통신 시스템의 마스터와 슬레이브간 시각 동기화 기술을 제공함을 그 목적으로 한다.
특히, 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있는 시각 동기화 방법을 제공함을 그 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하는 시각정보 취득단계와; OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송하는 시각정보 전송단계와; ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산하는 시각 차분 계산단계와; ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송하는 시각 차분 전송단계와; OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이루는 시각 동기화 단계를; 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 시각 보정 후, 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계와, 시각 차분 계산단계와, 시각 차분 전송단계와, 시각 동기화 단계를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)되는 ONU 락단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 ONU가 락(Lock)되면, 이후 ONU가 클럭 정보를 ONU에 연결된 슬레이브 장치로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하는 시각정보 취득단계와; OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송하는 시각정보 전송단계와; ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산하는 시각 차분 계산단계와; ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송하는 시각 차분 전송단계와; OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이루는 시각 동기화 단계를; 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 시각 보정 후, 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계와, 시각 차분 계산단계와, 시각 차분 전송단계와, 시각 동기화 단계를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)되는 ONU 락단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 GM(Grand Master)으로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 상기 GM(Grand Master)이 타 OLT들로 시각 동기 정보를 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 통신 네트워크의 시각 동기화 방법이 ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 하부의 타 ONU가 OLT로부터 수신한 시각 동기 정보를 자신에 연결된 슬레이브 장치로 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 통신 시스템의 마스터와 슬레이브간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 수 있다 특히, 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있는 효과가 있다.
도 1 은 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 일 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
도 2 는 도 1 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다.
도 3 은 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 또 다른 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
도 4 는 도 3 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다.
도 5 는 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 또 다른 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
도 6 은 도 5 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 기술되는 바람직한 실시예를 통하여 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 상세히 기술하기로 한다.
본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명 실시예들의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
본 발명 명세서 전반에 걸쳐 사용되는 용어들은 본 발명 실시예에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 사용자 또는 운용자의 의도, 관례 등에 따라 충분히 변형될 수 있는 사항이므로, 이 용어들의 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1 은 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 일 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
먼저, 시각정보 취득단계(110)에서 OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
그 다음, 시각정보 전송단계(120)에서 OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그 다음, 시각 차분 계산단계(130)에서 ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다. GM(Grand Master)은 이더넷 표준 IEEE 802.1as에 정의된 글로벌 클럭을 관장하는 장치이다.
예컨대, ONU가 OLT로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GM(Grand Master)으로부터 1588 PTP(Presicion Time Protocol) 패킷을 전달받아 이로부터 기준 시각정보를 취득할 수 있다.
그 다음, 시각 차분 전송단계(140)에서 ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그 다음, 시각 동기화 단계(150)에서 OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계(120)와, 시각 차분 계산단계(130)와, 시각 차분 전송단계(140)와, 시각 동기화 단계(150)를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다.
그 다음, ONU 락단계(160)에서 OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)된다.
그 다음, 시각 동기 정보 전송단계(170)에서 ONU가 락(Lock)되면, 이후 ONU가 클럭 정보를 ONU에 연결된 슬레이브 장치(도면 도시 생략)로 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷 또는 1PPS+TOD 형태로 클럭 정보가 슬레이브 장치로 전송될 수 있다.
도 2 는 도 1 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다. 도 2 에 도시한 수동광 네트워크는 OLT(210), ONU(220) 및 GM(230)을 포함한다.
OLT(210)의 SFU(Switching Fabric Unit)(211)는 전원 입력 후, NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하고, 이를 기반으로 시각 동기한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
SFU(Switching Fabric Unit)(211)는 SIU(Service Interface Unit)(212)로 초기 시각정보를 전달한다. SIU(Service Interface Unit)(212)의 PON MAC은 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)(220)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그러면, ONU(220)의 PON MAC(221)이 OLT(210)로부터 초기 시각정보를 취득하고, ONU(220)의 L2 스위치(222)가 GM(Grand Master)(230)으로부터 기준 시각정보를 취득한다.
그리고, ONU(220)의 L2 스위치(222)가 OLT(210)로부터 수신한 초기 시각정보와, GM(Grand Master)(230)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다.
예컨대, ONU(220)가 OLT(210)로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GM(Grand Master)(230)으로부터 1588 PTP(Presicion Time Protocol) 패킷을 전달받아 이로부터 기준 시각정보를 취득할 수 있다.
그 다음, ONU(220)가 PON MAC(221)을 통해 계산된 시각 차분을 OLT(210)로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그러면, OLT(210)의 SFU(211)가 ONU(220)로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU(220)와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 위의 동작을 계속적으로 반복하여 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다. 만약, OLT(210)로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GM(Grand Master)(230)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU(220)가 락(Lock)된다.
ONU(220)가 락(Lock)되면, 이후 ONU(220)가 클럭 정보를 ONU에 연결된 슬레이브 장치(도면 도시 생략)로 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷 또는 1PPS+TOD 형태로 클럭 정보가 슬레이브 장치로 전송될 수 있다.
이와 같이 구현함에 의해 본 발명은 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있다.
도 3 은 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 또 다른 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
먼저, 시각정보 취득단계(310)에서 OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
그 다음, 시각정보 전송단계(320)에서 OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그 다음, 시각 차분 계산단계(330)에서 ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다.
예컨대, ONU가 OLT로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GPS 수신모듈로부터 GPS 위성과 동기된 1PPS+TOD 정보를 취득할 수 있다.
그 다음, 시각 차분 전송단계(340)에서 ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그 다음, 시각 동기화 단계(350)에서 OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계(320)와, 시각 차분 계산단계(330)와, 시각 차분 전송단계(340)와, 시각 동기화 단계(350)를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다.
그 다음, ONU 락단계(360)에서 OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)된다.
그 다음, 시각 동기 정보 전송단계(370)에서 ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 GM(Grand Master)으로 전송한다. 그리고, GM(Grand Master)이 타 OLT들(도면 도시 생략)로 시각 동기 정보를 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷을 통해 시각 동기 정보가 전송될 수 있다.
도 4 는 도 3 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다. 도 4 에 도시한 수동광 네트워크는 OLT(410), ONU(420) 및 GM(430)을 포함한다.
OLT(410)의 SFU(Switching Fabric Unit)(411)는 전원 입력 후, NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하고, 이를 기반으로 시각 동기한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
SFU(Switching Fabric Unit)(411)는 SIU(Service Interface Unit)(412)로 초기 시각정보를 전달한다. SIU(Service Interface Unit)(412)의 PON MAC은 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)(420)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그러면, ONU(420)의 PON MAC(421)이 OLT(410)로부터 초기 시각정보를 취득하고, ONU(420)의 GPS 수신모듈(422)이 GPS 위성(도면 도시 생략)으로부터 기준 시각정보를 취득한다.
그리고, ONU(420)의 L2 스위치(423)가 OLT(410)로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈(422)로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다.
예컨대, ONU(420)가 OLT(410)로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GPS 수신모듈(422)로부터 GPS 위성과 동기된 1PPS+TOD 정보를 취득할 수 있다.
그 다음, ONU(420)가 PON MAC(421)을 통해 계산된 시각 차분을 OLT(410)로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그러면, OLT(410)의 SFU(411)가 ONU(420)로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU(420)와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 위의 동작을 계속적으로 반복하여 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다. 만약, OLT(410)로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈(422)로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU(420)가 락(Lock)된다.
ONU(420)가 락(Lock)되면, 이후 OLT(410)가 시각 동기 정보를 GM(Grand Master)(430)으로 전송한다. 그리고, GM(Grand Master)(430)이 타 OLT들(도면 도시 생략)로 시각 동기 정보를 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷을 통해 시각 동기 정보가 전송될 수 있다.
이와 같이 구현함에 의해 본 발명은 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있다.
도 5 는 본 발명에 따른 통신 네트워크의 시각 동기화 방법의 또 다른 실시예의 구성을 도시한 흐름도이다.
먼저, 시각정보 취득단계(510)에서 OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
그 다음, 시각정보 전송단계(520)에서 OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그 다음, 시각 차분 계산단계(530)에서 ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다.
예컨대, ONU가 OLT로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GPS 수신모듈로부터 GPS 위성과 동기된 1PPS+TOD 정보를 취득할 수 있다.
그 다음, 시각 차분 전송단계(540)에서 ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그 다음, 시각 동기화 단계(550)에서 OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계(520)와, 시각 차분 계산단계(530)와, 시각 차분 전송단계(540)와, 시각 동기화 단계(550)를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다.
그 다음, ONU 락단계(560)에서 OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)된다.
그 다음, 시각 동기 정보 전송단계(570)에서 ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU로 전송한다. 예컨대, 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 이용해 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU로 전송할 수 있다.
그리고, 하부의 타 ONU가 OLT로부터 수신한 시각 동기 정보를 자신에 연결된 슬레이브 장치(도면 도시 생략)로 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷을 통해 시각 동기 정보가 슬레이브 장치로 전송될 수 있다.
도 6 은 도 5 에 도시한 통신 네트워크의 시각 동기화 방법을 수행하는 수동광 네트워크 구성을 도시한 블럭도이다. 도 6 에 도시한 수동광 네트워크는 OLT(610), ONU(620) 및 타 ONU(630)를 포함한다.
OLT(610)의 SFU(Switching Fabric Unit)(611)는 전원 입력 후, NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하고, 이를 기반으로 시각 동기한다. 예컨대, 취득되는 초기 시각정보가 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 포함한다.
SFU(Switching Fabric Unit)(611)는 SIU(Service Interface Unit)(612)로 초기 시각정보를 전달한다. SIU(Service Interface Unit)(612)의 PON MAC은 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)(620)로 전송한다. 예컨대, 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 통해 초기 시각정보가 전송될 수 있다.
그러면, ONU(620)의 PON MAC(621)이 OLT(610)로부터 초기 시각정보를 취득하고, ONU(620)의 GPS 수신모듈(622)이 GPS 위성(도면 도시 생략)으로부터 기준 시각정보를 취득한다.
그리고, ONU(620)의 L2 스위치(623)가 OLT(610)로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈(622)로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산한다.
예컨대, ONU(620)가 OLT(610)로부터 수신한 이더넷 표준 IEEE 802.1as 정밀 시간 프로토콜 데이터로부터 주파수, 1PPS(Pulse Per Second), TOD(Time Of Day)를 추출하여 복원하고, GPS 수신모듈(622)로부터 GPS 위성과 동기된 1PPS+TOD 정보를 취득할 수 있다.
그 다음, ONU(620)가 PON MAC(621)을 통해 계산된 시각 차분을 OLT(610)로 전송한다. 이 때, 시각 차분은 ONU로부터 최우선 순위(Highest Priority)로 OLT로 전송된다.
예컨대, 시각 보정 프로토콜을 통해 시각 차분을 전송할 수 있으며, 시각 보정 프로토콜은 ITU-T G.8275.1의 BMCA의 SF(Selection Factor)를 기반으로 한 정보에 시각 차분 정보를 더한 형식을 취할 수 있다.
그러면, OLT(610)의 SFU(611)가 ONU(620)로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU(620)와 시각 동기를 이룬다. 예를 들면, 현재 OLT의 시각이 T, ONU로부터 수신한 시각 차분이 △T, 시각 보정된 시각이 T'이라면, T' = T ± △T가 된다.
위와 같이 시각 보정이 이루어진 후, 초기 시각정보 대신 보정된 시각정보를 이용해 위의 동작을 계속적으로 반복하여 OLT와 ONU간 시각을 동기화한다. 만약, OLT(610)로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈(622)로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU(620)가 락(Lock)된다.
ONU(620)가 락(Lock)되면, 이후 OLT(610)가 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU(630)로 전송한다. 예컨대, 802.1as 정밀 시간 프로토콜을 이용해 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU로 전송할 수 있다.
그리고, 하부의 타 ONU(630)가 OLT로부터 수신한 시각 동기 정보를 자신에 연결된 슬레이브 장치(도면 도시 생략)로 전송한다. 예컨대, 1588 PTP 패킷을 통해 시각 동기 정보가 슬레이브 장치로 전송될 수 있다.
이와 같이 구현함에 의해 본 발명은 수동광 네트워크(PON : Passive Optical Network)를 이루는 OLT(Optical Line Terminal)와 ONU(Optical Network Unit)간 시각 동기화를 효율적으로 수행할 있다.
본 발명은 첨부된 도면에 의해 참조되는 바람직한 실시예를 중심으로 기술되었지만, 이러한 기재로부터 후술하는 특허청구범위에 의해 포괄되는 범위내에서 본 발명의 범주를 벗어남이 없이 다양한 변형이 가능하다는 것은 명백하다.
본 발명은 시각 동기 기술분야 및 이의 응용 기술분야에서 산업상으로 이용 가능하다.

Claims (11)

  1. OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하는 시각정보 취득단계와;
    OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송하는 시각정보 전송단계와;
    ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산하는 시각 차분 계산단계와;
    ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송하는 시각 차분 전송단계와;
    OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이루는 시각 동기화 단계를;
    포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    시각 보정 후, 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계와, 시각 차분 계산단계와, 시각 차분 전송단계와, 시각 동기화 단계를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GM(Grand Master)으로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)되는 ONU 락단계를;
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    ONU가 락(Lock)되면, 이후 ONU가 클럭 정보를 ONU에 연결된 슬레이브 장치로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를;
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  5. OLT(Optical Line Terminal)가 NTP(Network Time Protocol) 또는 RTC(Real Time Clock)로부터 초기 시각정보를 취득하는 시각정보 취득단계와;
    OLT가 취득된 초기 시각정보를 ONU(Optical Network Unit)로 전송하는 시각정보 전송단계와;
    ONU가 OLT로부터 수신한 초기 시각정보와, GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교하여 시각 차분을 계산하는 시각 차분 계산단계와;
    ONU가 계산된 시각 차분을 OLT로 전송하는 시각 차분 전송단계와;
    OLT가 ONU로부터 수신한 시각 차분을 기반으로 시각을 보정하여 ONU와 시각 동기를 이루는 시각 동기화 단계를;
    포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    시각 보정 후, 보정된 시각정보를 이용해 상기 시각정보 전송단계와, 시각 차분 계산단계와, 시각 차분 전송단계와, 시각 동기화 단계를 반복하여 계속적으로 OLT와 ONU간 시각을 동기화하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    OLT로부터 수신하는 보정된 시각정보와 GPS 수신모듈로부터 취득한 기준 시각정보를 비교한 시각 차분이 허용 가능한 시각 범위에 도달할 경우, ONU가 락(Lock)되는 ONU 락단계를;
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 GM(Grand Master)으로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를;
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 GM(Grand Master)이:
    타 OLT들로 시각 동기 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    통신 네트워크의 시각 동기화 방법이:
    ONU가 락(Lock)되면, 이후 OLT가 시각 동기 정보를 하부의 타 ONU로 전송하는 시각 동기 정보 전송단계를;
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    하부의 타 ONU가 OLT로부터 수신한 시각 동기 정보를 자신에 연결된 슬레이브 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크의 시각 동기화 방법.
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