WO2017217721A1 - 동선 기반 네트워크에서의 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법 - Google Patents

동선 기반 네트워크에서의 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법 Download PDF

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윤광열
김종학
박노욱
박형진
이경주
정인택
하태우
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주식회사 케이티
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission mode setting apparatus and a transmission mode setting method using the same in a copper line-based network.
  • the network device is connected to a plurality of subscriber stations via a bundle cable via an MDF (main distribution frame) of a building to which subscriber lines are connected.
  • MDF main distribution frame
  • various Internet services are provided according to the type of Internet products and subscriber lines requested by the subscriber.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a transmission mode setting apparatus and a transmission mode setting method that can provide a high-speed Internet service to the subscriber in consideration of the characteristics of the transmission line subsumed between the network management device and the customer premises device. It is.
  • a transmission mode setting device may provide an Internet service to the customer premises device according to an embodiment of the present invention.
  • the method of setting a transmission mode for providing a method may include determining a number of the lines connected to the customer premises device, determining a transmission mode that can be provided according to the number of lines, and when there are a plurality of the available transmission modes. Calculating a transmission performance of the provideable transmission mode, and setting a transmission mode having the highest performance among the available transmission modes.
  • the determining of the number of the lines connected to the customer premises device may determine the number of the lines by detecting an impedance change or an input signal in the line.
  • Determining a transmission mode that can be provided according to the number of lines is that if the line is a single line, the available transmission mode is a single-input single-output (SISO) mode, and if the line is a multi-line it is possible to provide
  • the transmission mode may be determined as a single-input single-output (SISO) mode and a multiple-input multiple-output (MIMO) mode.
  • Computing the transmission performance of the provideable transmission mode may include detecting a maximum frequency of a signal that can be transmitted through the line, and detecting a response signal characteristic that is transmitted through the line.
  • the response signal characteristic may include at least one of a frequency response characteristic and a signal-to-noise ratio.
  • the step of calculating the transmission performance of the available transmission mode may be performed using the number of subcarriers, the number of transmission bits per subcarrier, the forward error correction (FEC) ratio, and the subcarrier transmission frequency. Can be calculated
  • the subcarrier transmission frequency may be calculated by adding a guard band frequency to the frequency information calculated using the number of subcarriers and the maximum frequency bandwidth.
  • a transmission mode setting apparatus for changing a transmission mode for providing an Internet service to a customer premises device may transmit a response signal characteristic of a transmission line connected to the customer premises device, and the transmission line.
  • a transmission matching unit for detecting a maximum frequency of the signal, detecting the number of lines of the transmission line, and a signal transmission mode that can be provided according to the number of lines of the transmission line detected by the transmission matching unit, and determining It includes a control unit for controlling the transmission mode to calculate the transmission performance to operate in the optimal transmission mode.
  • the transmission matching unit may determine the number of lines by detecting an impedance change or an input signal in the transmission line.
  • the control unit may determine that the available transmission mode is a single-input single-output (SISO) mode when the transmission line is a single line, and the available transmission mode is a single-input single-output (SISO) mode when the transmission line is a multi-line. SISO) mode, and multiple-input multiple-output (MIMO) mode.
  • SISO single-input single-output
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • the response signal characteristic may include at least one of a frequency response characteristic and a signal-to-noise ratio.
  • the controller may calculate transmission performance using the number of subcarriers, the number of transmission bits per subcarrier, the forward error correction (FEC) ratio, and the subcarrier transmission frequency.
  • FEC forward error correction
  • the subcarrier transmission frequency may be calculated by adding a guard band frequency to the frequency information calculated using the number of subcarriers and the maximum frequency bandwidth.
  • Transmission mode setting device for setting the transmission mode of the line connected to the customer premises device according to an embodiment of the present invention stores a transceiver for transmitting and receiving signals with the customer premises device, the program for setting the transmission mode according to the line And a processor configured to execute an operation implemented in the program in association with the memory, the transceiver, and the memory, wherein the program detects the number of the lines by detecting an impedance change or an input signal of the line, It includes instructions for determining a transmission mode that can be provided according to the number of lines, calculating the transmission performance of each transmission mode and controlling the transmission mode to operate in an optimal transmission mode.
  • the program may be configured such that the provisionable transmission mode is a single-input single-output (SISO) mode when the number of lines is 1pair, and the provisionable transmission mode is a single-input single-output (SISO) mode when the number of lines is 2pair or more. And determining to be a multi-input multiple-output (MIMO) mode.
  • SISO single-input single-output
  • MIMO multi-input multiple-output
  • the program may include instructions for calculating a transmission performance of the available transmission mode by detecting a frequency response characteristic of a signal applied through the line, a signal-to-noise ratio, and a maximum frequency that can be transmitted through the line.
  • the program may include instructions for calculating transmission performance using the number of subcarriers, the number of transmission bits per subcarrier, the forward error correction (FEC) ratio, and the subcarrier transmission frequency.
  • FEC forward error correction
  • the subcarrier transmission frequency may be a value obtained by adding a guard band frequency to frequency information calculated using the number of subcarriers and the maximum frequency bandwidth.
  • a transmission mode setting apparatus and a transmission mode setting method according to the present invention can provide an environment capable of providing an optimized high-speed Internet service by determining a data transmission mode according to the number of transmission lines of a transmission line and the state of the transmission line.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of a copper wire network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a transmission mode setting apparatus 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of changing a transmission mode by a transmission mode setting apparatus in a copper wire-based network structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating transmission performance in each transmission mode according to a transmission distance.
  • SNR signal to noise ratio
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the structure of a copper wire network system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a transmission mode setting apparatus 100 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of a copper wire network system according to an embodiment of the present invention.
  • the copper wire network system shows a schematic configuration necessary for explanation according to an embodiment of the present invention, but is not limited to this configuration.
  • the uplink side of the network management device 20 is coupled to the server 10 via a network, and the downlink side of the network management device 20 is at least one customer premises device 30 via at least one cable. ) Are combined.
  • the server 10 is connected to at least one service provider and is connected to the network management device 20 to perform Internet service policy and network management of various customer premises devices 30 installed in the premises of the Internet subscriber.
  • the network is a broadband network such as Fiber To The x (FTTx) including Fiber To The Home (FTTH), and may include a fiber termination device such as OLT at the end.
  • FTTx Fiber To The x
  • FTTH Fiber To The Home
  • the cable on the downlink side may be a bundle cable including at least one of a UTP, a phone line, a power line, and a coaxial cable.
  • the network management apparatus 20 forms a Giga Internet network by connecting a plurality of modems using copper wires.
  • the network management device 20 may be installed in a communication room or a terminal box of a building.
  • the network management apparatus 20 may provide 100 Mbps to 10 Gbps according to the number of pairs of transmission lines of the premises cable connected to the subscriber.
  • the network management apparatus 20 has one to four transmission lines and has described a data transmission rate within 10 Gbps as an example, the number of transmission lines and the data transmission rate are limited thereto. No, it can be variously changed according to the Internet service providing environment.
  • the network management device 20 is basically connected to the customer premises device 30 through a pair (two strand) transmission line to transmit data in a single-input single-output (SISO) transmission mode. do. Multi-input multiple-outputs to customer premises device 30 via two pairs (four strands) or four pairs (eight strands) of transmission lines to provide faster rates than can be provided over one pair. Data can be transmitted in MIMO mode.
  • SISO single-input single-output
  • transmission performance is high in multi-input multiple-output (MIMO) mode, but due to the transmission line, such as transmission frequency band, transmission distance, line disconnection, and the surrounding environment. This can result in high transmission performance in single-input single-output (SISO) mode.
  • MIMO multi-input multiple-output
  • SISO single-input single-output
  • the network management apparatus 20 may determine the number of transmission lines connected to the customer premises device 30 and the state of the transmission lines, and may set the customer premises apparatus through the transmission mode setting and the parameter control according to the characteristics of the line. 30) a transmission mode setting apparatus 100 capable of providing an Internet service.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a transmission mode setting apparatus 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission mode setting apparatus 100 includes a transmission matching unit 110, a control unit 120, a switching unit 130, and a transmission mode control unit 140. .
  • the transmission matching unit 110 includes a signal detection unit 110a for detecting a signal of a transmission line connected to the customer premises device 30 and a transmission line number detection unit 110b for detecting the number of transmission lines of the transmission line.
  • the signal detector 110a detects a maximum frequency of a signal that can be transmitted through a transmission line connected to the customer premises device 30, and detects a response signal characteristic capable of identifying a state of the line.
  • the state of the line means the state of the copper line that may affect the data providing quality to the customer premises device 30, such as the length of the transmission line, whether the transmission line is disconnected, and whether the transmission line is abnormally connected.
  • the signal characteristic may include at least one of a frequency response characteristic and a signal to noise ratio (SNR).
  • the transmission line number detector 110b detects the impedance change or the input signal of the line connected to the customer premises device 30 to detect the number of lines connected to the customer premises device 30.
  • the controller 120 determines a signal transmission mode that can be provided according to the number of transmission lines detected by the transmission matching unit 110.
  • the controller 120 calculates the transmission performance in each transmission mode by using the maximum frequency information and the response signal characteristics detected by the transmission matching unit 110 when there are a plurality of signal transmission modes that can be provided. 20) sets the signal transmission mode.
  • the control unit 120 may provide a signal transmission mode in the SISO mode. If the number of transmission lines is 2pair or more, the control unit 120 may provide a SISO mode. Mode or MIMO mode.
  • control unit 120 compares the transmission performance of the SISO mode and the MIMO mode by using the maximum frequency information and the response signal characteristics detected by the transmission matching unit 110 and determines that the transmission performance of the SISO mode is better.
  • the transmission mode may be controlled to operate in the mode, and when the transmission performance of the MIMO mode is determined to be better, the transmission mode may be controlled to operate in the MIMO mode.
  • the control unit 120 uses the number of subcarriers, that is, the number of symbols, the number of transmission bits per symbol, the forward error correction (FEC) rate, and the subcarrier transmission frequency to determine the transmission performance, that is, the maximum transmission rate.
  • the maximum transmission rate may be calculated.
  • Transmission rate number of subcarriers ⁇ number of bits transmitted per symbol ⁇ forward error correction rate ⁇ subcarrier transmission frequency
  • the subcarrier transmission frequency may be calculated by adding the guard band frequency to the frequency information calculated using the number of subcarriers and the transmission frequency bandwidth. That is, the subcarrier transmission frequency may be calculated as shown in Equation 2 below.
  • Subcarrier Transmit Frequency Number of Subcarriers / Transmit Frequency Band Range + Guard Band Frequency
  • the number of transmission bits per symbol and the forward error correction rate may vary according to the response signal characteristics, and the transmission frequency band and the number of carriers may vary according to transmission modes.
  • the switching unit 130 transmits the data to be transmitted through the external network interface to the customer premises device 30 and transmits the data to the transmission mode control unit 140.
  • the transmission mode control unit 140 receives the transmission mode information from the control unit 120 and controls the data transmitted from the switching unit 130 to be transmitted in a transmission mode suitable for the transmission line connected to the customer premises device 30.
  • the transmission mode setting device 100 monitors the number of transmission lines connecting the network management device 20 and the customer premises device 30 in a copper wire-based network structure, and provides a transmission mode. Can be detected and the transmission performance of each transmission mode can be calculated and set to an optimal transmission mode.
  • a method of changing a transmission mode in a copper wire-based network structure by the transmission mode setting apparatus 100 will be described in detail with reference to FIG. 3.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of changing a transmission mode by a transmission mode setting apparatus in a copper wire-based network structure according to an embodiment of the present invention. The following flowchart is described using the same reference numerals in connection with the configuration of FIGS.
  • the apparatus 100 for setting a transmission mode is connected to a server 10 on an uplink side and a network management apparatus connected to a customer premises device 30 on a downlink side. Installed in the (20) to monitor the channel state connected to the customer premises device (30) (S100).
  • the transmission mode setting device 100 determines the number of strands of the transmission line connected to the customer premises device 30 on the basis of the monitored channel state (S110). In this case, the transmission mode setting apparatus 100 may determine the number of strands of the transmission line by detecting an impedance change or an input signal in the transmission line.
  • the transmission mode setting apparatus 100 determines a transmission mode that can be provided according to the number of transmission lines (S120). That is, if the line is a single line, the transmission mode that can be provided is a single-input single-output (SISO) mode, and if the line is a multi-line, then the available transmission modes are single-input single-output (SISO) mode and multiple Can be determined as input multiple-output (MIMO) mode.
  • the transmission mode setting device 100 detects the maximum frequency and response signal characteristics of a signal that can be transmitted through a transmission line connected to the customer premises device 30.
  • Response signal characteristics are information that can determine the state of the transmission line, for example, frequency response characteristics to determine the state of the line, such as the length of the transmission line, whether the transmission line is disconnected, and whether the transmission line is abnormally connected, and It may be a signal to noise ratio (SNR).
  • SNR signal to noise ratio
  • the transmission mode setting apparatus 100 calculates transmission performances of respective transmission modes (S130).
  • the apparatus 100 for setting a transmission mode uses the number of subcarriers, that is, the number of symbols, the number of transmission bits per symbol, the forward error correction (FEC) ratio, and the subcarrier transmission frequency.
  • the transfer rate can be calculated.
  • the subcarrier transmission frequency may be calculated by adding a guard band frequency to the frequency information calculated using the number of subcarriers and the transmission frequency bandwidth.
  • the number of transmission bits per symbol and the rate of forward error correction may vary according to the response signal characteristics, and the transmission frequency band and the number of carriers may vary according to transmission modes.
  • the transmission mode setting apparatus 100 sets the transmission mode having the best performance among the plurality of available transmission modes (S140). That is, if the line connected between the network management device 20 and the customer premises device 30 is 1pair, the SISO mode is set. If the pair is more than 2pairs, the transmission performance in the SISO mode is compared with the transmission performance in each MIMO mode. Can be set to the transmission mode with performance.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating transmission performance in each transmission mode according to a transmission distance
  • FIG. 5 is a diagram illustrating signal to noise ratio (SNR) characteristics according to frequency bands.
  • transmission performance of a MIMO mode using a plurality of pairs of copper wires tends to be more excellent than that of a SISO mode using a pair of copper wires in general.
  • the transmission performance in the SISO mode is superior to the transmission performance in the MIMO mode.
  • the bit allocation rate per subcarrier may be low, thereby reducing transmission performance.
  • the copper transmission distance may be within 150 m, and the multiple lines of the bundled cables between the network management device 20 and the customer premises device 30 may be affected by the line conditions and the surrounding environment. Excellent performance can be provided in SISO mode even when connected to.
  • the transmission mode setting apparatus determines the appropriate transmission mode according to the environment of the transmission line by grasping the state and the transmission distance of the transmission line according to the number of transmission lines of the transmission line and the response characteristics of the transmission line. Can be provided.
  • the Ethernet switch 50 receives data to be delivered to a subscriber through a network to network interface (NNI), which is an external network interface.
  • NNI network to network interface
  • the Ethernet switch 50 may provide data directly to the customer premises device 30a without the network relay device 40, or transfer the data to the network relay device 40 through internal switching, and the network relay device 40. May convert the data so as to be suitable for the customer premises device 30b and the set data transmission rate, and output the data to the corresponding port.
  • the network relay device 40 may be connected to the Ethernet switch 50 by 4 pairs of transmission lines, and may be connected to the customer premises device 30 by 2 pairs or 1 pair of transmission lines.
  • the network relay device 40 receives data from the Ethernet switch 50 and converts the data to suit the characteristics of the transmission path connected to the customer premises device 30b to provide data.
  • the network relay device 40 may provide a network service having a high transmission speed to the customer premises device 30b by converting data received from the Ethernet switch 50 according to the characteristics of the transmission line.
  • the network relay device 40 grasps the number of transmission lines connected to the customer premises device 30b and the state of the transmission lines, and sets the transmission mode suitable for the characteristics of the line and controls the customer premises device ( 30b), a transmission mode setting apparatus capable of providing an Internet service.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a transmission mode setting apparatus 100 according to another embodiment of the present invention.
  • a transmission mode setting apparatus 100 includes a transmission matching unit 110, a control unit 120, a switching unit 130, and a conversion unit 150.
  • the transmission matching unit 110 includes a signal detection unit 110a for detecting a frequency of a transmission line connected to the customer premises device 30b and a transmission line number detection unit 110b for detecting the number of transmission lines of the transmission line.
  • the signal detector 110a detects a maximum frequency of a signal that can be transmitted through a transmission line connected to the customer premises device 30b, and detects a response signal characteristic capable of identifying the state of the line.
  • the state of the line means the state of the copper line that may affect the quality of data provided to the customer premises device 30b such as the length of the transmission line, whether the transmission line is disconnected, and whether the transmission line is abnormally connected.
  • the signal characteristic may include at least one of a frequency response characteristic and a signal to noise ratio (SNR).
  • the number of transmission line detectors 110b detects the number of lines connected to the customer premises device 30b by detecting an impedance change or an input signal of a line connected to the customer premises device 30b.
  • the controller 120 determines a signal transmission mode that can be provided according to the number of transmission lines detected by the transmission matching unit 110. In addition, when there are a plurality of signal transmission modes that can be provided, the control unit 120 calculates transmission performance in each transmission mode by using the maximum frequency information and the response signal characteristics detected by the transmission matching unit 110. 20) sets the signal transmission mode.
  • the control unit 120 may provide a signal transmission mode in the SISO mode. If the number of transmission lines is 2pair or more, the control unit 120 may provide a SISO mode. The mode and the MIMO mode can be determined.
  • control unit 120 compares the transmission performance of the SISO mode and the MIMO mode by using the maximum frequency information and the response signal characteristics detected by the transmission matching unit 110 and determines that the transmission performance of the SISO mode is better.
  • the transmission mode may be controlled to operate in the mode, and when the transmission performance of the MIMO mode is determined to be better, the transmission mode may be controlled to operate in the MIMO mode.
  • the control unit 120 uses the number of subcarriers, that is, the number of symbols, the number of transmission bits per symbol, the forward error correction (FEC) rate, and the subcarrier transmission frequency to determine the transmission performance, that is, the maximum transmission rate.
  • Equation 1 the maximum transmission rate can be calculated.
  • the subcarrier transmission frequency may be calculated by adding the guard band frequency to the frequency information calculated using the number of subcarriers and the transmission frequency bandwidth. That is, as shown in Equation 2, the subcarrier transmission frequency can be calculated.
  • the number of transmission bits per symbol and the forward error correction rate may vary according to the response signal characteristics, and the transmission frequency band and the number of carriers may vary according to transmission modes.
  • the switching unit 130 switches the data to be transmitted to the customer premises device 30b transferred from the Ethernet switch 50 through the network interface and transmits the data to the conversion unit 150.
  • the conversion unit 150 receives the transmission mode information and the number of transmission lines from the control unit 120 and controls to convert the data received from the switching unit 130 into data suitable for the transmission line connected to the customer premises device 30b. .
  • the transmission mode setting apparatus and the transmission mode setting method using the same by setting the data transmission mode according to the number of transmission lines and the state of the transmission line of the transmission line connecting the network relay device and the customer premises device It can provide optimized high speed internet service.
  • the network providing system is optimized according to the number of transmission lines and the state of the transmission line of the transmission line connecting the network relay device and the customer relay device. It is possible to set a data transmission mode that can provide Internet services.
  • the embodiments of the present invention described above are not only implemented through the apparatus and the method, but may be implemented through a program for realizing a function corresponding to the configuration of the embodiments of the present invention or a recording medium on which the program is recorded.

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Abstract

적어도 하나 이상의 네트워크 관리 장치와 적어도 하나 이상의 고객 댁내 장치가 복수의 선로를 포함하는 번들 케이블을 통해 연결된 엑세스 네트워크 구조에서, 전송 모드 설정 장치가 상기 고객 댁내 장치에 인터넷 서비스를 제공하기 위한 전송 모드를 설정하는 방법으로서, 상기 고객 댁내 장치와 연결된 상기 선로의 개수를 판단하는 단계, 상기 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단하는 단계, 상기 제공 가능한 전송 모드가 복수 개인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계, 그리고 상기 제공 가능한 전송 모드 중 가장 높은 성능을 갖는 전송 모드로 설정하는 단계를 포함한다.

Description

동선 기반 네트워크에서의 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법
본 발명은 동선 기반 네트워크에서의 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법에 관한 것이다.
최근 기가 인터넷(Giga internet)이 상용화되어 확대됨에 따라 기존의 100Mbps급의 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 네트워크 장치를 기가 인터넷 서비스를 제공하는 네트워크 장치로 변경하고 있다.
아파트, 빌딩, 또는 연립 주택과 같은 밀집 주거 형태의 경우, 네트워크 장치는 가입자 선로가 연결되어 있는 건물의 MDF(주배선반, Main Distribution Frame)를 거쳐 번들 케이블을 통해 복수의 가입자 단말에 연결되어 있다. 이때, 가입자가 신청한 인터넷 상품과 가입자 선로의 종류에 따라 다양한 인터넷 서비스가 제공된다.
건물 내에 설치된 번들 케이블을 이용하여 통신 서비스를 제공할 때, 단대단(end-to-end) 선로 특성, 분기 지점의 장단 등에 따른 선로 특성, 송신 전력에 따른 장비 특성, 또는 동시 사용자 조합에 따른 간섭 영향에 따라 전송 성능이 달라지는 문제점을 해결하고, 최적의 성능을 갖는 기가 인터넷 서비스를 제공하기 위한 연구가 지속되고 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 네트워크 관리 장치와 고객 댁내 장치 사이에 포섭된 전송 선로의 특징을 고려하여 가입자에게 고속의 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 한 실시예에 따른 적어도 하나 이상의 네트워크 관리 장치와 적어도 하나 이상의 고객 댁내 장치가 복수의 선로를 포함하는 번들 케이블을 통해 연결된 엑세스 네트워크 구조에서, 전송 모드 설정 장치가 상기 고객 댁내 장치에 인터넷 서비스를 제공하기 위한 전송 모드를 설정하는 방법은 상기 고객 댁내 장치와 연결된 상기 선로의 개수를 판단하는 단계, 상기 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단하는 단계, 상기 제공 가능한 전송 모드가 복수 개인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계, 그리고 상기 제공 가능한 전송 모드 중 가장 높은 성능을 갖는 전송 모드로 설정하는 단계를 포함한다.
상기 고객 댁내 장치와 연결된 상기 선로의 개수를 판단하는 단계는 상기 선로 내의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 판단할 수 있다.
상기 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단하는 단계는 상기 선로가 단일 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고, 상기 선로가 다중 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 판단할 수 있다.
상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계는 상기 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하는 단계, 그리고 상기 선로를 통해 전달되는 응답 신호 특성을 검출하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 응답 신호 특성은 주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계는 부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산할 수 있다.
상기 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더하여 계산할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 고객 댁내 장치에 인터넷 서비스를 제공하기 위한 전송 모드를 변경하는 전송 모드 설정 장치는 상기 고객 댁내 장치와 연결된 전송 선로의 응답 신호 특성, 그리고 상기 전송 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하고, 상기 전송 선로의 선로 개수를 검출하는 전송 정합부, 그리고 상기 전송 정합부에서 검출된 상기 전송 선로의 선로 개수에 따라 제공 가능한 신호 전송 모드를 결정하고, 각 전송 모드의 전송 성능을 계산하여 최적의 전송 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하는 제어부를 포함한다.
상기 전송 정합부는 상기 전송 선로 내의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 판단할 수 있다.
상기 제어부는 상기 전송 선로가 단일 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고, 상기 전송 선로가 다중 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 결정할 수 있다.
상기 응답 신호 특성은 주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 제어부는 부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산할 수 있다.
상기 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더하여 계산할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 고객 댁내 장치로 연결되는 선로의 전송 모드를 설정하는 전송 모드 설정 장치는 고객 댁내 장치와 신호를 송수신하는 송수신부, 상기 선로에 따라 전송 모드를 설정하기 위한 프로그램을 저장하는 메모리, 상기 송수신부, 그리고 상기 메모리와 연동하여 상기 프로그램에 구현된 동작을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로그램은 상기 선로의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 검출하고, 상기 선로 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 결정하고, 각 전송 모드의 전송 성능을 계산하여 최적의 전송 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하는 명령어들을 포함한다.
상기 프로그램은 상기 선로 개수가 1pair 이면 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고, 상기 선로 개수가 2pair 이상이면 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 판단하는 포함할 수 있다.
상기 프로그램은 상기 선로를 통해 인가되는 신호의 주파수 응답 특성, 신호 대 잡음비, 그리고 상기 선로를 통해 전달할 수 있는 최대 주파수를 검출하여 상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 명령어들을 포함할 수 있다.
상기 프로그램은 부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산하는 명령어들을 포함할 수 있다.
상기 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더한 값일 수 있다.
본 발명에 따른 전송 모드 설정 장치 및 전송 모드 설정 방법으로 전송 선로의 전송 선로 개수 및 전송 선로의 상태에 따라 데이터 전송 모드를 결정하여 최적화된 고속 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 환경을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따라 동선 네트워크 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)의 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 동선 기반 네트워크 구조에서 전송 모드 설정 장치가 전송 모드를 변경하는 방법의 흐름도이다.
도 4는 전송 거리에 따른 각 전송 모드에서의 전송 성능을 나타내는 도면이다.
도 5는 주파수 대역에 따른 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR) 특성을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 동선 네트워크 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)의 구조를 나타내는 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 하나의 실시예에 따른 동선 기반 네트워크에서의 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 변경 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따라 동선 네트워크 시스템의 구조를 도시한 도면이다. 이때, 동선 네트워크 시스템은 본 발명의 실시예에 따른 설명을 위해 필요한 개략적인 구성을 도시할 뿐 이러한 구성에 국한되는 것은 아니다.
도 1을 참고하면 네트워크 관리 장치(20)의 업링크 측은 네트워크를 통하여 서버(10)에 결합 되어 있고 네트워크 관리 장치(20)의 다운링크 측은 적어도 하나의 케이블을 통하여 적어도 하나의 고객 댁내 장치(30)에 결합되어 있다.
서버(10)는 적어도 하나 이상의 서비스 제공자와 연결되고, 네트워크 관리 장치(20)와 연결되어 인터넷 가입자의 댁내에 설치된 여러 고객 댁내 장치(30)의 인터넷 서비스 정책 및 네트워크 관리를 수행한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면 네트워크는 FTTH(Fiber To The Home)를 포함하는 FTTx(Fiber To The x)와 같은 광대역 네트워크로서, 종단에 OLT와 같은 광선로 종단 장치를 포함할 수 있다.
또한, 다운링크 측의 케이블은 UTP, 전화선(phone line), 전력선(power line), 그리고 동선 케이블(Coaxial cable) 중 적어도 하나를 포함하는 번들 케이블 일 수 있다.
네트워크 관리 장치(20)인 마스터 장치(Master Equipment, ME)는 가입자 단말인 고객 댁내 장치(Customer Premises Equipment, CPE)(30)와 번들 케이블을 통해 연결된다. 네트워크 관리 장치(20)는 동선을 이용하여 복수 개의 모뎀을 연결하여 기가(Giga) 인터넷 네트워크를 구성한다. 네트워크 관리 장치(20)는 건물의 통신실 또는 동 단자함에 설치될 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 네트워크 관리 장치(20)는 가입자와 연결된 구내 케이블의 전송 선로 개수(pair 수)에 따라 100Mbps 내지 10Gbps를 제공할 수 있다. 여기서, 본 발명의 한 실시예에 따른 네트워크 관리 장치(20)는 1개 내지 4개의 전송 선로를 갖고, 10Gbps 이내의 데이터 전송 속도를 예로 설명하였으나, 전송 선로 개수 및 데이터 전송 속도가 이에 한정되는 것은 아니며, 인터넷 서비스 제공 환경에 따라 다양하게 변경 가능하다.
도 1을 참고하면, 네트워크 관리 장치(20)는 기본적으로 1 pair(2가닥)의 전송 선로를 통하여 고객 댁내 장치(30)와 연결되어 단일-입력 단일-출력(SISO) 전송 모드로 데이터를 전송한다. 1 pair를 통해 제공할 수 있는 전송 속도보다 더 빠른 속도를 제공하기 위하여 2 pair (4가닥) 또는 4 pair(8가닥)의 전송 선로를 통하여 고객 댁내 장치(30)에 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 데이터를 전송할 수 있다.
일반적으로 다중 pair의 전송 선로를 통해 데이터를 전송하는 경우 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드에서 전송 성능이 높지만 전송 주파수 대역, 전송 거리, 선로의 단선 등의 선로 상태, 그리고 주변 환경의 영향으로 인하여 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드에서 전송 성능이 높을 수 있다.
본 실시예에 따른 네트워크 관리 장치(20)는 고객 댁내 장치(30)와 연결되는 전송 선로의 개수 및 전송 선로의 상태를 파악하여, 선로 특성에 맞는 전송 모드 설정 및 파라미터 제어를 통해 고객 댁내 장치(30)에게 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 전송 모드 설정 장치(100)를 포함한다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)는 전송 정합부(110), 제어부(120), 스위칭부(130), 그리고 전송 모드 제어부(140)를 포함한다.
전송 정합부(110)는 고객 댁내 장치(30)와 연결된 전송 선로의 신호를 검출하는 신호 검출부(110a) 그리고 전송 선로의 전송 선로 개수를 검출하는 전송 선로 개수 검출부(110b)를 포함한다.
신호 검출부(110a) 는 고객 댁내 장치(30)와 연결된 전송 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하고, 선로의 상태를 파악할 수 있는 응답 신호 특성을 검출한다. 선로의 상태는 전송 선로의 길이, 전송 선로의 단선 여부, 그리고 전송 선로의 비정상 연결 여부 등의 고객 댁내 장치(30)에 제공하는 데이터 제공 품질에 영향을 줄 수 있는 동선의 상태를 의미하며, 응답 신호 특성은 주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR)중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
전송 선로 개수 검출부(110b)는 고객 댁내 장치(30)와 연결되는 선로의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지함으로써 고객 댁내 장치(30)와 연결된 선로의 수를 검출한다.
제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 전송 선로의 개수에 따라 제공 가능한 신호 전송 모드를 결정한다. 그리고 제어부(120)는 제공 가능한 신호 전송 모드가 복수인 경우, 전송 정합부(110)에 의해 검출된 최대 주파수 정보와 응답 신호 특성을 이용하여 각 전송 모드에서의 전송 성능을 계산하여 네트워크 관리 장치(20)의 신호 전송 모드를 설정한다.
예를 들어 제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 전송 선로의 개수가 1pair이면 제공 가능한 신호 전송 모드는 SISO 모드이고, 전송 선로의 개수가 2pair 이상이면 제공 가능한 신호 전송 모드는 SISO 모드 또는 MIMO 모드로 결정할 수 있다.
이때, 제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 최대 주파수 정보와 응답 신호 특성을 이용하여 SISO 모드와 MIMO 모드의 전송 성능을 비교하여 SISO 모드의 전송 성능이 더 좋은 것으로 판단하면 SISO 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하고, MIMO 모드의 전송 성능이 더 좋은 것으로 판단되면 MIMO 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어할 수 있다.
제어부(120)는 부반송파(subcarrier)수 즉 심볼(symbol)수, 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능, 즉 최대 전송 속도를 계산한다.
즉, 아래의 수학식 1에서와 같이 최대 전송 속도를 계산할 수 있다.
[수학식 1]
전송 속도 = 부반송파 개수 × 심볼당 전송 비트 개수 × 순방향 에러 정정 비율 × 부반송파 송신 주파수
이때, 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 전송 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역 주파수를 더하여 계산할 수 있다. 즉, 아래의 수학식 2에서와 같이 부반송파 송신 주파수를 계산할 수 있다.
[수학식 2]
부반송파 송신 주파수 = 부반송파 개수/ 전송 주파수 대역 범위 + 가드 대역 주파수
이때, 응답 신호 특성에 따라 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정 비율이 달라질 수 있고, 전송 모드에 따라 전송 주파수 대역과 반송파 개수가 달라질 수 있다.
스위칭부(130)는 외부 네트워크 인터페이스를 통해 전달되어 각각의 고객 댁내 장치(30)에 전달할 데이터를 스위칭하여 전송 모드 제어부(140)로 전달한다.
전송 모드 제어부(140)는 제어부(120)로부터 전송 모드 정보를 제공받아 스위칭부(130)로부터 전달받은 데이터를 고객 댁내 장치(30)와 연결된 전송 선로에 적합한 전송 모드로 전송하도록 제어한다.
본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)는 동선 기반의 네트워크 구조에서 네트워크 관리 장치(20)와 고객 댁내 장치(30)를 연결하는 전송 선로의 개수를 모니터링하고, 제공 가능한 전송 모드를 검출하고, 각 전송 모드의 전송 성능을 계산하여 최적의 전송 모드로 설정할 수 있다.
도 3을 참고하여 전송 모드 설정 장치(100)가 동선 기반 네트워크 구조에서 전송 모드를 변경하는 방법을 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 동선 기반 네트워크 구조에서 전송 모드 설정 장치가 전송 모드를 변경하는 방법의 흐름도이다. 이하의 흐름도는 도1 내지 도 2의 구성과 연계하여 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
도 3을 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)는 업링크 측은 서버(10)와 연결되어 있고, 다운 링크 측은 고객 댁내 장치(30)에 연결되어 있는 네트워크 관리 장치(20) 내에 설치되어 고객 댁내 장치(30)와 연결된 채널 상태를 모니터링 한다(S100).
그리고 전송 모드 설정 장치(100)는 모니터링 한 채널 상태를 기초로 고객 댁내 장치(30)와 연결된 전송 선로의 가닥 수를 판단한다(S110). 이때, 전송 모드 설정 장치(100)는 전송 선로 내의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 전송 선로의 가닥수를 판단할 수 있다.
그리고 전송 모드 설정 장치(100)는 전송 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단한다(S120). 즉, 선로가 단일 선로인 경우는 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고, 선로가 다중 선로인 경우는 제공 가능한 전송 모드가 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드와 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 판단할 수 있다. 또한, 전송 모드 설정 장치(100)는 고객 댁내 장치(30)와 연결된 전송 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수와 응답 신호 특성을 검출한다.
응답 신호 특성은 전송 선로의 상태를 파악할 수 있는 정보로서, 예를 들어 전송 선로의 길이, 전송 선로의 단선 여부, 그리고 전송 선로의 비정상 연결 여부 등의 선로의 상태를 파악하기 위한 주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR)일 수 있다.
그리고 전송 모드 설정 장치(100)는 제공 가능한 전송 모드가 복수 개인 경우, 각 전송 모드들의 전송 성능을 각각 계산한다(S130).
전송 모드 설정 장치(100)는 부반송파(subcarrier)수 즉 심볼(symbol)수, 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능, 즉 최대 전송 속도를 계산할 수 있다.
이때, 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 전송 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더하여 계산할 수 있다.
응답 신호 특성에 따라 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정 비율이 달라질 수 있고, 전송 모드에 따라 전송 주파수 대역과 반송파 개수가 달라질 수 있다.
그리고 전송 모드 설정 장치(100)는 복수의 제공 가능한 전송 모드들 중에서 가장 좋은 성능을 갖는 전송 모드로 설정한다(S140). 즉, 네트워크 관리 장치(20)와 고객 댁내 장치(30)간 연결된 선로가 1pair 인 경우 SISO 모드로 설정하며, 2pair 이상 경우에는 SISO 모드에서의 전송 성능과 각 MIMO 모드에서의 전송 성능을 비교하여 높은 성능을 갖는 전송 모드로 설정할 수 있다.
도 4는 전송 거리에 따른 각 전송 모드에서의 전송 성능을 나타내는 도면이고, 도 5는 주파수 대역에 따른 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR) 특성을 나타내는 도면이다.
도 4를 참고하면, 일반적으로 다중 선로의 경우 한 쌍의 동선을 사용하는 SISO 모드에 비해 복수 쌍의 동선을 사용하는 MIMO 모드의 전송 성능이 더욱 우수한 경향을 가지는 것을 확인할 수 있다. 그러나, 전송 거리가 짧은 경우에는 MIMO 모드의 전송 성능에 비해 SISO 모드에서의 전송 성능이 더 우수한 것을 확인할 수 있다.
또한 도 5를 참고하면, 특히 주파수 대역이 상위 대역인 경우에는 신호 대 잡음비 특성이 떨어지고 이에 따라 부반송파 당 비트 할당률이 낮기 때문에 전송 성능이 저하할 수 있다.
국내 인터넷 가입자 환경이 아파트 또는 빌딩인 점을 고려할 때, 동선 전송 거리는 150m 이내일 수 있으며, 선로 상태 및 주변 환경의 영향으로 네트워크 관리 장치(20)와 고객 댁내 장치(30)간 번들 케이블 중 다중 선로로 연결되어 있더라도 SISO 모드에서 우수한 성능이 제공 될 수 있다.
본 발명에 따른 전송 모드 설정 장치는 전송 선로의 전송 선로 개수 및 전송 선로의 응답 특성에 따라 전송 선로의 상태 및 전송 거리를 파악하여 전송 선로의 환경에 따라 적절한 전송 모드를 결정하여 최적화된 고속 인터넷 서비스를 제공할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 동선 네트워크 시스템의 구조를 도시한 도면이다. 도 6을 참고하면, 이더넷 스위치(50)는 외부 네트워크 인터페이스인 NNI(Network to Network Interface)를 통해 가입자에게 전달할 데이터를 입력받는다. 그리고 이더넷 스위치(50)는 네트워크 중계 장치(40) 없이 고객 댁내 장치(30a)로 직접 데이터를 제공할 수 있으며, 또는 내부 스위칭을 통해 네트워크 중계 장치(40)로 전달하고, 네트워크 중계 장치(40)는 고객 댁내 장치(30b)와 설정된 데이터 전송 속도에 적합하도록 데이터를 변환하고, 해당 포트로 데이터를 출력할 수 있다.
이때, 네트워크 중계 장치(40)는 이더넷 스위치(50)와 4pair의 전송 선로로 연결되고, 고객 댁내 장치(30)와 2pair 또는 1pair의 전송 선로로 연결될 수 있다.
즉, 네트워크 중계 장치(40)는 이더넷 스위치(50)로부터 데이터를 입력받아 고객 댁내 장치(30b)와 연결된 전송로의 특성에 적합하도록 변환하여 데이터를 제공한다.
이때 네트워크 중계 장치(40)는 이더넷 스위치(50)로부터 입력받은 데이터를 전송 선로의 특성에 따라 변환함으로써 적은 개수로도 고객 댁내 장치(30b)에 높은 전송 속도를 갖는 네트워크 서비스를 제공할 수 있다.
본 실시예에 따른 네트워크 중계 장치(40)는 고객 댁내 장치(30b)와 연결되는 전송 선로의 개수 및 전송 선로의 상태를 파악하여, 선로 특성에 맞는 전송 모드 설정 및 파라미터 제어를 통해 고객 댁내 장치(30b)에 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 전송 모드 설정 장치를 포함한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)의 구조를 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치(100)는 전송 정합부(110), 제어부(120), 스위칭부(130), 그리고 변환부(150)를 포함한다.
전송 정합부(110)는 고객 댁내 장치(30b)와 연결된 전송 선로의 주파수를 검출하는 신호 검출부(110a) 그리고 전송 선로의 전송 선로 개수를 검출하는 전송 선로 개수 검출부(110b)를 포함한다.
신호 검출부(110a) 는 고객 댁내 장치(30b)와 연결된 전송 선로를 통해 전달 할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하고, 선로의 상태를 파악할 수 있는 응답 신호 특성을 검출한다. 선로의 상태는 전송 선로의 길이, 전송 선로의 단선 여부, 그리고 전송 선로의 비정상 연결 여부 등의 고객 댁내 장치(30b)에 제공하는 데이터 제공 품질에 영향을 줄 수 있는 동선의 상태를 의미하며, 응답 신호 특성은 주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR)중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
전송 선로 개수 검출부(110b)는 고객 댁내 장치(30b)와 연결되는 선로의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지함으로써 고객 댁내 장치(30b)와 연결된 선로의 수를 검출한다.
제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 전송 선로의 개수에 따라 제공 가능한 신호 전송 모드를 결정한다. 그리고 제어부(120)는 제공 가능한 신호 전송 모드가 복수인 경우는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 최대 주파수 정보와 응답 신호 특성을 이용하여 각 전송 모드에서의 전송 성능을 계산하여 네트워크 관리 장치(20)의 신호 전송 모드를 설정한다.
예를 들어 제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 전송 선로의 개수가 1pair이면 제공 가능한 신호 전송 모드는 SISO 모드이고, 전송 선로의 개수가 2pair 이상이면 제공 가능한 신호 전송 모드는 SISO 모드와 MIMO 모드로 결정할 수 있다.
이때, 제어부(120)는 전송 정합부(110)에 의해 검출된 최대 주파수 정보와 응답 신호 특성을 이용하여 SISO 모드와 MIMO 모드의 전송 성능을 비교하여 SISO 모드의 전송 성능이 더 좋은 것으로 판단하면 SISO 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하고, MIMO 모드의 전송 성능이 더 좋은 것으로 판단되면 MIMO 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어할 수 있다.
제어부(120)는 부반송파(subcarrier)수 즉 심볼(symbol)수, 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능, 즉 최대 전송 속도를 계산한다.
즉, 수학식 1과 같이 최대 전송 속도를 계산할 수 있다.
이때, 부반송파 송신 주파수는 부반송파의 개수, 그리고 전송 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역 주파수를 더하여 계산할 수 있다. 즉, 수학식 2과 같이 부반송파 송신 주파수를 계산할 수 있다.
이때, 응답 신호 특성에 따라 심볼당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정 비율이 달라질 수 있고, 전송 모드에 따라 전송 주파수 대역과 반송파 개수가 달라질 수 있다.
스위칭부(130)는 네트워크 인터페이스를 통해 이더넷 스위치(50)로부터 전달된 고객 댁내 장치(30b)에 전달할 데이터를 스위칭하여 변환부(150)로 전달한다.
변환부(150)는 제어부(120)로부터 전송 모드 정보와 전송 선로의 개수를 제공 받아 스위칭부(130)로부터 전달받은 데이터를 고객 댁내 장치(30b)와 연결된 전송 선로에 적합한 데이터로 변환하도록 제어한다.
본 발명의 하나의 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법은 네트워크 중계 장치와 고객 댁내 장치를 연결하는 전송 선로의 전송 선로 개수 및 전송 선로의 상태에 따라 데이터 전송 모드를 설정하여 최적화된 고속 인터넷 서비스를 제공할 수 있다.
본 발명의 하나의 실시예에 따른 전송 모드 설정 장치 및 이를 이용한 전송 모드 설정 방법은 네트워크 제공 시스템은 네트워크 중계 장치와 고객 중계 장치를 연결하는 전송 선로의 전송 선로 개수 및 전송 선로의 상태에 따라 최적의 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 데이터 전송 모드를 설정할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (18)

  1. 적어도 하나 이상의 네트워크 관리 장치와 적어도 하나 이상의 고객 댁내 장치가 복수의 선로를 포함하는 번들 케이블을 통해 연결된 엑세스 네트워크 구조에서, 전송 모드 설정 장치가 상기 고객 댁내 장치에 인터넷 서비스를 제공하기 위한 전송 모드를 설정하는 방법으로서,
    상기 고객 댁내 장치와 연결된 상기 선로의 개수를 판단하는 단계,
    상기 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단하는 단계,
    상기 제공 가능한 전송 모드가 복수 개인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계, 그리고
    상기 제공 가능한 전송 모드 중 가장 높은 성능을 갖는 전송 모드로 설정하는 단계를 포함하는 전송 모드 설정 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 고객 댁내 장치와 연결된 상기 선로의 개수를 판단하는 단계는
    상기 선로 내의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 판단하는 전송 모드 설정 방법.
  3. 제1항에서,
    상기 선로의 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 판단하는 단계는
    상기 선로가 단일 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고,
    상기 선로가 다중 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 판단하는 전송 모드 설정 방법.
  4. 제1항에서,
    상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계는
    상기 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하는 단계, 그리고
    상기 선로를 통해 전달되는 응답 신호 특성을 검출하는 단계를 포함하는 전송 모드 설정 방법.
  5. 제4항에서,
    상기 응답 신호 특성은
    주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비 중 적어도 하나 이상을 포함하는 전송 모드 설정 방법.
  6. 제5항에서,
    상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 단계는
    부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산하는 전송 모드 설정 방법.
  7. 제6항에서,
    상기 부반송파 송신 주파수는
    부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더하여 계산하는 전송 모드 설정 방법.
  8. 고객 댁내 장치에 인터넷 서비스를 제공하기 위한 전송 모드를 변경하는 전송 모드 설정 장치로서,
    상기 고객 댁내 장치와 연결된 전송 선로의 응답 신호 특성, 그리고 상기 전송 선로를 통해 전달할 수 있는 신호의 최대 주파수를 검출하고, 상기 전송 선로의 선로 개수를 검출하는 전송 정합부, 그리고
    상기 전송 정합부에서 검출된 상기 전송 선로의 선로 개수에 따라 제공 가능한 신호 전송 모드를 결정하고, 각 전송 모드의 전송 성능을 계산하여 최적의 전송 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하는 제어부를 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  9. 제8항에서,
    상기 전송 정합부는 상기 전송 선로 내의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 판단하는 전송 모드 설정 장치.
  10. 제9항에서,
    상기 제어부는
    상기 전송 선로가 단일 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고,
    상기 전송 선로가 다중 선로인 경우 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 결정하는 전송 모드 설정 장치.
  11. 제8항에서,
    상기 응답 신호 특성은
    주파수 응답 특성, 그리고 신호 대 잡음비 중 적어도 하나 이상을 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  12. 제11항에서,
    상기 제어부는
    부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산하는 전송 모드 설정 장치.
  13. 제12항에서,
    상기 부반송파 송신 주파수는
    부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더하여 계산하는 전송 모드 설정 장치.
  14. 고객 댁내 장치로 연결되는 선로의 전송 모드를 설정하는 전송 모드 설정 장치로서,
    고객 댁내 장치와 신호를 송수신하는 송수신부,
    상기 선로에 따라 전송 모드를 설정하기 위한 프로그램을 저장하는 메모리,
    상기 송수신부, 그리고 상기 메모리와 연동하여 상기 프로그램에 구현된 동작을 실행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로그램은 상기 선로의 임피던스 변화 또는 입력신호를 감지하여 상기 선로의 개수를 검출하고, 상기 선로 개수에 따라 제공 가능한 전송 모드를 결정하고, 각 전송 모드의 전송 성능을 계산하여 최적의 전송 모드로 동작하도록 전송 모드를 제어하는 명령어들을 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  15. 제14항에서,
    상기 프로그램은
    상기 상기 선로 개수가 1pair 이면 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드이고, 상기 선로 개수가 2pair 이상이면 상기 제공 가능한 전송 모드는 단일-입력 단일-출력(SISO) 모드, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 모드로 판단하는 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  16. 제15항에서
    상기 프로그램은
    상기 선로를 통해 인가되는 신호의 주파수 응답 특성, 신호 대 잡음비, 그리고 상기 선로를 통해 전달할 수 있는 최대 주파수를 검출하여 상기 제공 가능한 전송 모드의 전송 성능을 계산하는 명령어들을 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  17. 제15항에서
    상기 프로그램은
    부반송파(subcarrier)수, 부반송파(subcarrier)당 전송 비트 개수, 순방향 에러 정정(Forward Error correction, FEC)비율, 그리고 부반송파 송신 주파수를 이용하여 전송 성능을 계산하는 명령어들을 포함하는 전송 모드 설정 장치.
  18. 제17항에서
    상기 부반송파 송신 주파수는
    부반송파의 개수, 그리고 상기 최대 주파수 대역 범위(bandwidth)를 이용하여 계산한 주파수 정보에 가드 대역(Guard band) 주파수를 더한 값인 네트워크 관리 장치.
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