WO2022203468A1 - 자동 채널 설정 기능을 갖는 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈 - Google Patents

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WO2022203468A1
WO2022203468A1 PCT/KR2022/004262 KR2022004262W WO2022203468A1 WO 2022203468 A1 WO2022203468 A1 WO 2022203468A1 KR 2022004262 W KR2022004262 W KR 2022004262W WO 2022203468 A1 WO2022203468 A1 WO 2022203468A1
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WO
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channel
transmission
communication module
optical communication
optical signal
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Application number
PCT/KR2022/004262
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노범선
노중희
박경수
이동열
이득주
곽봉신
홍순원
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(주) 라이트론
주식회사 오이솔루션
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    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0254Optical medium access
    • H04J14/0256Optical medium access at the optical channel layer
    • HELECTRICITY
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
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    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0293Optical channel protection

Definitions

  • the present invention relates to an optical communication system having an automatic channel setting function and an optical communication module provided therein.
  • a wavelength division multiplexing (WDM) optical communication system that communicates information about a plurality of channels having different wavelengths through a single optical fiber is mainly used in current high-speed communication networks.
  • Such an optical communication system requires an optical communication module capable of transmitting and receiving an optical signal corresponding to each channel of a multiplexer/demultiplexer in order to transmit information about several dozen channels through one optical fiber.
  • the channel of the optical signal transmitted by the optical communication module i.e., wavelength setting
  • the installer of the optical communication system connects the optical communication module to the multiplexer/demultiplexer and then manually sets the transmission channel of the optical communication module.
  • the optical communication system is installed in this way, the difficulty of installation, maintenance and repair of the optical communication system increases, thereby increasing the cost, and the system construction time is also long.
  • the first optoelectronic module when the first optoelectronic module receives a Loss Of Signal (LOS) indicator from the second optoelectronic module, the first optoelectronic module is the signal loss indicator. In response to receiving, transmit an optical signal relating to one of the plurality of wavelength channels toward the second optoelectronic module, and if the signal loss indicator persists, the first optoelectronic module tunes the transmitter to tune the transmitter to one of the plurality of wavelength channels Transmission of optical signals on different wavelength channels is disclosed.
  • LOS Loss Of Signal
  • Patent Document 1 since the channel setting of the first optoelectronic module is configured to be made through signal loss, if there is no data exchanged between the first optoelectronic module and the second optoelectronic module, the channel setting of the optoelectronic module is properly made. difficult.
  • Patent Document 1 since Patent Document 1 only shows that the first optoelectronic module scans an optical signal to know its own transmission channel while the transmission channel of the second optoelectronic module is fixed, the first optoelectronic module and the second When the optoelectronic module does not know its own transmission channel, it is difficult to apply.
  • the first optical transceiver first sets its own channel to a specific channel and then performs FSK (Frequency Shift Keying) communication with the second optical transceiver. If the FSK communication is not performed, the first optical transceiver The transceiver is configured to set its channel to another channel. According to Patent Document 2, since the first optical transceiver must individually check whether communication with the second optical transceiver is performed for each set channel, it takes a relatively long time to set the channel of the optical transceiver.
  • FSK Frequency Shift Keying
  • Patent Document 1 US Patent Publication No. US9692547 (2017.06.27.)
  • Patent Document 2 Korean Patent Publication No. 1884393 (2018.07.26.)
  • the present invention has been prepared to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a method for automatically setting a transmission channel of an optical communication module.
  • Another object of the present invention is to provide a method for quickly and conveniently performing maintenance and repair as well as initial installation of an optical communication system.
  • the optical communication system includes a first optical communication module including a first transmitter, a first receiver, and a first controller that is connected to the first transmitter and the first receiver in communication with the first receiver. ; a first multiplexer/demultiplexer disposed outside the first optical communication module and having a plurality of first channels connectable to the first transmitter and the first receiver; a second optical communication module including a second transmitter, a second receiver, and a second controller communicatively connected to the second transmitter and the second receiver; a second multiplexer/demultiplexer disposed outside the second optical communication module and having a plurality of second channels connectable to the second transmitter and the second receiver; and an optical fiber for communicatively connecting the first multiplexer/demultiplexer and the second multiplexer/demultiplexer, wherein the first control unit includes, wherein the first control unit includes the plurality of first transmission units for each first preset time.
  • the second transmitter transmits a second transmit optical signal including information about the first channel to the first optical communication module, wherein the first controller comprises: , when the second transmission optical signal including information on the first channel is received by the first receiver, a transmission channel of the first transmitter may be set as the first channel.
  • the second control unit wherein the second transmission unit transmits the second transmission optical signal including information about a second channel, which is information about any one of the plurality of second channels, every second preset time to transmit to a first optical communication module, wherein the first control unit receives the second transmission optical signal including information about the second channel by the first receiving unit, the first transmitting unit relates to the second channel
  • the second control unit receives the first transmit optical signal including information on the second channel by the second receiver , a transmission channel of the second transmitter may be set as the second channel.
  • the first control unit is, if the second transmission optical signal including the information on the second channel is not received by the first receiving unit, the first transmitting unit is transmitted at the first preset time interval.
  • the transmission optical signal may include information indicating that the second transmission optical signal including information on the second channel has not been received.
  • the second control unit is, if the first transmission optical signal including the information on the first channel is not received by the second receiving unit, the second transmitting unit transmits the second at every second preset time.
  • the transmission optical signal may include information indicating that the first transmission optical signal including information on the first channel has not been received.
  • the first control unit is, when the second transmission optical signal is not received by the first receiving unit until a predetermined time elapses from the time when the first transmission unit starts transmitting the first transmission optical signal, The first transmission unit may stop the operation of transmitting the first transmission optical signal.
  • the second control unit is configured to cause the second transmission unit to transmit the second transmission optical signal only after the first transmission optical signal including the information on the first channel is received by the second reception unit can
  • the second control unit may be configured to use a pre-stored channel convention and information about the first channel to obtain the second signal. You can set the transmission channel of the transmitter.
  • the first optical communication module processes the first transmission optical signal transmitted from the first transmission unit as a first Auxiliary Management and Control Channel (AMCC) signal under the control of the first control unit. and a first AMCC signal processing unit, wherein the second optical communication module processes a second transmission optical signal transmitted from the second transmission unit as a second AMCC signal under the control of the second control unit. It may further include a signal processing unit.
  • AMCC Auxiliary Management and Control Channel
  • the optical communication module (the above-described 'first optical communication module') transmits a transmission optical signal (the above-described 'first transmission optical signal').
  • a transmitter ('first transmitter' described above); a receiving unit (the above-mentioned 'first receiving unit') for receiving an external transmission optical signal (the above-described 'second transmission optical signal') transmitted from an external optical communication module ('second optical communication module'); and a control unit (the above-described 'first control unit') communicatively connected to the transmitting unit and the receiving unit, wherein the control unit includes the transmission light including information about the first channel at each preset time of the transmitting unit transmit a signal to the external optical communication module, and when the external optical signal including information about the first channel is received from the external optical communication module, the transmission channel of the transmitter can be set as the first channel have.
  • control unit when the external transmission optical signal including information about the second channel is received from the external optical communication module, the transmission unit transmits the optical transmission signal including information about the second channel It can be transmitted to an external optical communication module.
  • control unit may include: Information indicating that the external transmission optical signal including information has not been received may be included.
  • control unit may perform an operation in which the transmitter transmits the transmit optical signal if the external transmit optical signal is not received by the receiver until a predetermined time elapses from the time when the transmitter starts transmitting the transmit optical signal can be made to stop.
  • the optical communication module may further include an AMCC signal processing unit that processes the transmission optical signal transmitted from the transmission unit as an AMCC signal under the control of the control unit.
  • the optical communication module (the above-described 'second optical communication module') transmits a transmission optical signal (the above-described 'second transmission optical signal').
  • a transmitter ('second transmitter' described above); a receiving unit (ie, the above-described 'second receiving unit') for receiving an external transmission optical signal (ie, the above-described 'first transmission optical signal') transmitted from an external optical communication module (ie, the above-described 'first optical communication module'); and a control unit (the above-described 'second control unit') communicatively connected to the transmitting unit and the receiving unit, wherein the control unit is configured to receive the external transmission optical signal including information about the first channel from the external optical communication module.
  • the transmitter may transmit the transmit optical signal including information about the first channel to the external optical communication module.
  • control unit causes the transmitter to transmit the transmit optical signal including information on the second channel at a preset time, and the external transmit optical signal including information on the first channel is received by the receiver Only after this is achieved, the transmitter may allow the transmitter to transmit the transmit optical signal.
  • control unit may include a pre-stored channel protocol and information about the first channel by using the information about the first channel. You can set the transmission channel.
  • the optical communication module may further include an AMCC signal processing unit that processes the transmission optical signal transmitted from the transmission unit as an AMCC signal under the control of the control unit.
  • the data frame of the transmitted optical signal may include local channel information.
  • the AMCC signal processing unit may process a transmission optical signal including channel change request data including remote channel information as an AMCC signal after the wavelength is set using the local channel information.
  • the AMCC signal processing unit may transmit a transmission optical signal including command check data to complete automatic wavelength setting.
  • the AMCC signal processing unit may periodically request DDMI data and receive a response after the automatic wavelength setting is completed.
  • the second optical communication module when the first optical communication module transmits (ie, scans) the first transmission optical signal including information on the first channel at every first preset time, the second optical communication module sends the first optical communication module to the first optical communication module. It is configured to convey information about the first channel. According to this, even if the first optical communication module does not know its own transmission channel connected to the first multiplexer/demultiplexer, the first optical communication module transmits its own transmission channel through the second transmission optical signal including information on the first channel transmitted by the second optical communication module.
  • the transmission channel can be set.
  • the first optical communication module performs the second optical communication module is configured to deliver information about the second channel to According to this, even if the second optical communication module does not know its own transmission channel connected to the second multiplexer/demultiplexer, the second optical communication module transmits its own transmission channel through the first optical communication signal including information on the second channel transmitted by the first optical communication module.
  • the transmission channel can be set.
  • the first optical communication module determines whether there is a loss of signal (LOS) in the data transmitted from the second optical communication module (or the first optical communication module). It is not necessary to individually check for each setting channel or to check whether the first optical communication module (or the second optical communication module) communicates with the second optical communication module (or the first optical communication module) for each setting channel.
  • the first optical communication module transmits (ie, scans) the transmission optical signal including the channel information at every preset time
  • the second optical communication module (or the first optical communication module) It is configured to transmit information about the transmission channel of the first optical communication module (or the second optical communication module). Accordingly, it is possible to set the transmission channel of the first optical communication module (or the second optical communication module) quickly and conveniently compared to the prior art.
  • the present invention includes a first AMCC signal processing unit for the first optical communication module to process the first transmission optical signal as a first AMCC signal, and the second optical communication module to process the second transmission optical signal as a second AMCC signal and a second AMCC signal processing unit.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an optical communication system and an optical communication module provided therein according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an optical signal through which a first optical communication module and a second optical communication module communicate when the optical communication system of FIG. 1 operates in a bidirectional automatic channel setting mode.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a case in which a first optical communication module is in an on state and a second optical communication module is in an off state in the optical communication system of FIG. 1 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a state in which the second optical communication module transmits the second transmission optical signal only after receiving the first transmission optical signal transmitted from the first optical communication module in the optical communication system of FIG. 1 .
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an optical signal through which a first optical communication module and a second optical communication module communicate when the optical communication system of FIG. 1 operates in a one-way automatic channel setting mode.
  • FIG. 6 is a schematic representation of FIG. 1 again.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a UART basic signal form.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a flowchart of FPGA FW Download.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating ACS TX Frame timing.
  • the accompanying drawings are provided as examples in order to sufficiently convey the spirit of the present invention to those skilled in the art, and the present invention is not limited to the drawings presented below and may be embodied in other forms.
  • the 'unit' means a unit for processing one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an optical communication system and an optical communication module provided therein according to an embodiment of the present invention.
  • an optical communication system 1000 includes a first optical communication module 100, a first multiplexer/demultiplexer 200, a second optical communication module 300, and a second multiplexer. / may include a demultiplexer 400 and an optical fiber 500 .
  • the first optical communication module 100 includes a first transmission unit 110 for transmitting a first transmission optical signal and an external transmission optical signal (eg, an external optical communication module 300 ) transmitted from an external optical communication module (eg, the second optical communication module 300 ).
  • a first transmission unit 110 for transmitting a first transmission optical signal and an external transmission optical signal (eg, an external optical communication module 300 ) transmitted from an external optical communication module (eg, the second optical communication module 300 ).
  • it may include a first receiver 120 for receiving a second transmit optical signal), and a first controller 130 communicatively connected to the first transmitter 110 and the first receiver 120 .
  • An algorithm for automatic channel setting may be pre-stored in the first control unit 130 .
  • the first optical communication module 100 processes the first transmission optical signal transmitted from the first transmission unit 110 as a first AMCC signal under the control of the first control unit 130 , and in the first reception unit 120 , It may include a first AMCC signal processing unit 140 that processes the received external transmission optical signal (eg, the second transmission optical signal) as a second AMCC signal.
  • a first AMCC signal processing unit 140 that processes the received external transmission optical signal (eg, the second transmission optical signal) as a second AMCC signal.
  • the first AMCC signal means a signal including data transmitted by the first optical communication module 100 to perform status monitoring or function control of the second optical communication module 300 .
  • the first AMCC signal is transmitted through a subchannel (ie, AMCC) formed in the traffic data transmitted by the first transmitter 110 .
  • the first AMCC signal monitors the state of the second optical communication module 300 (transmission optical power, reception optical power, temperature of the second optical communication module, driving current and driving voltage of a laser diode provided in the second optical communication module, etc.) or , can be used to control the function of the second optical communication module 300 (change of the transmission channel, on/off control of the laser diode provided in the second optical communication module, etc.), and furthermore, of the second optical communication module 300 It may be used to determine information (model name of the second optical communication module, IDENTIFICATION information of the second optical communication module, etc.).
  • the second AMCC signal is data that the first optical communication module 100 receives from the external optical communication module 300 , and the external optical communication module 300 monitors the state of the first optical communication module 100 or controls a function, etc. It means a signal including data to be transmitted to perform
  • the second AMCC signal is transmitted through a subchannel (ie, AMCC) formed in the traffic data transmitted by the second transmitter 310 .
  • the second AMCC signal monitors the state of the first optical communication module 100 (transmission optical power, reception optical power, temperature of the first optical communication module, driving current and driving voltage of the laser diode provided in the first optical communication module, etc.) or , can be used to control the function of the first optical communication module 100 (change of a transmission channel, on/off control of a laser diode provided in the first optical communication module, etc.), and furthermore, of the first optical communication module 100 It may be used to determine information (model name of the first optical communication module, IDENTIFICATION information of the first optical communication module, etc.).
  • the second optical communication module 300 when the first optical communication module 100 operates as a principal, the second optical communication module 300 becomes an external optical communication module, and the second transmission optical signal transmitted by the second optical communication module 300 is externally transmitted. becomes an optical signal.
  • the first optical communication module 100 when the second optical communication module 300 operates as a subject, the first optical communication module 100 becomes an external optical communication module, and the first transmission optical signal transmitted by the first optical communication module 100 is It becomes an external transmission optical signal.
  • the first optical communication module 100 is connected to the first manager system 10 to receive data to be transmitted to the second optical communication module 300 from the first manager system 10 , and the second optical communication module 300 ) may transmit data received from the first manager system 10 .
  • the first optical communication module 100 may send and receive management and control information from the first manager system 10 , and may receive power required for the operation of the first optical communication module 100 .
  • the first optical communication module 100 automatically sets its own transmission channel as described below.
  • the first optical communication module 100 does not include the first AMCC signal processing unit 140 , the first transmission optical signal transmitted from the first transmission unit 110 and the external transmission light received from the first reception unit 120 .
  • the signal (eg, the second transmission optical signal) is controlled by the first control unit 130 .
  • the first transmit optical signal and the second transmit optical signal are to be transmitted and received integrally with data exchanged between the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 under the control of the first control unit 130 .
  • the first optical communication module 100 includes the first AMCC signal processing unit 140
  • the first transmission optical signal transmitted from the first transmission unit 110 and the external received from the first reception unit 120 are The transmission optical signal (eg, the second transmission optical signal) is processed as an AMCC signal by the first AMCC signal processing unit 140 .
  • the first transmit optical signal and the second transmit optical signal are transmitted/received separately from data exchanged between the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 , that is, transmitted/received through a subchannel (AMCC).
  • AMCC subchannel
  • the first AMCC signal processing unit 140 may be configured separately from the first control unit 130 , but is provided in the form of firmware in the first control unit 130 , so that it is integrated with the first control unit 130 . may be composed of
  • the first multiplexer/demultiplexer 200 may be disposed outside the first optical communication module 100 .
  • a plurality of first channels 210 connectable to the first transmitter 110 and the first receiver 120 are provided on one side of the first multiplexer/demultiplexer 200, and the first multiplexer/demultiplexer 200 is provided.
  • a first connection port 220 connectable to one side of the optical fiber 500 is provided at the other side of the optical fiber 500 . Wavelengths that can pass through each of the first channels 210 provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 may be different.
  • the second optical communication module 300 includes a second transmission unit 310 for transmitting a second transmission optical signal, and an external transmission optical signal (eg, the first optical communication module 100) transmitted from the external optical communication module (eg, the first optical communication module 100).
  • a second transmission optical signal eg, the first optical communication module 100
  • it may include a second receiver 320 for receiving the first transmission optical signal), and a second controller 330 communicatively connected to the second transmitter 310 and the second receiver 320 .
  • An algorithm for automatic channel setting may be previously stored in the second control unit 330 .
  • the second optical communication module 300 processes the second transmission optical signal transmitted from the second transmission unit 310 as a second AMCC signal under the control of the second control unit 330 , and in the second reception unit 320 . It may include a second AMCC signal processing unit 340 that processes the received external transmission optical signal (eg, the first transmission optical signal) as the first AMCC signal.
  • a second AMCC signal processing unit 340 that processes the received external transmission optical signal (eg, the first transmission optical signal) as the first AMCC signal.
  • the second optical communication module 300 is connected to the second manager system 30 to receive data to be transmitted to the first optical communication module 100 from the second manager system 30 , and the first optical communication module 100 ) may transmit data received from the second manager system 30 .
  • the second optical communication module 300 may send and receive management and control information from the second manager system 30 , and may receive power required for the operation of the second optical communication module 300 .
  • the second optical communication module 300 automatically sets its own transmission channel as described below.
  • the second optical communication module 300 does not include the second AMCC signal processing unit 340 , the second transmission optical signal transmitted from the second transmission unit 310 and the external transmission light received from the second reception unit 320 .
  • the signal (eg, the first transmission optical signal) is controlled by the second control unit 330 .
  • the first transmit optical signal and the second transmit optical signal are to be transmitted and received integrally with data exchanged between the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 under the control of the second control unit 330 .
  • the second optical communication module 300 includes the second AMCC signal processing unit 340
  • the second transmission optical signal transmitted by the second transmission unit 310 and the external received by the second reception unit 320 are The transmission optical signal (eg, the first transmission optical signal) is processed as an AMCC signal by the second AMCC signal processing unit 340 .
  • the first transmit optical signal and the second transmit optical signal are transmitted/received separately from data exchanged between the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 , that is, transmitted/received through a subchannel (AMCC).
  • AMCC subchannel
  • the second AMCC signal processing unit 340 may be configured separately from the second control unit 330 , but by being provided in the form of firmware in the second control unit 330 , it is integrated with the second control unit 330 . may consist of
  • the second multiplexer/demultiplexer 400 may be disposed outside the second optical communication module 300 .
  • a plurality of second channels 410 connectable to a second transmitter 310 and a second receiver 320 are provided on one side of the second multiplexer/demultiplexer 400, and the second multiplexer/demultiplexer 400 is provided.
  • a second connection port 420 connectable to the other side of the optical fiber 500 is provided on the other side of the optical fiber 500 . Wavelengths that can pass through each second channel 410 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 may be different.
  • One side of the optical fiber 500 is connected to the first connection port 220 provided on the other side of the first multiplexer/demultiplexer 200 , and the other side of the optical fiber 500 is the other side of the second multiplexer/demultiplexer 400 . It is connected to the second connection port 420 provided in the.
  • the optical fiber 500 is communicatively connected to the first multiplexer/demultiplexer 200 and the second multiplexer/demultiplexer 400, and accordingly, the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 transmit data between each other. and AMCC signals.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an optical signal through which a first optical communication module and a second optical communication module communicate when the optical communication system of FIG. 1 operates in a bidirectional automatic channel setting mode.
  • a state when the optical communication system 1000 shown in FIG. 1 operates in a bidirectional automatic channel setting mode will be described with reference to FIG. 2 .
  • the first transmitter 110 of the first optical communication module 100 transmits a first transmission for a plurality of first channels 210 provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • the scan is performed as an optical signal, and the second transmitter 310 of the second optical communication module 300 is also scanned as a second transmit optical signal for a plurality of second channels 410 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 . is the mode to
  • FIG. 2 shows that the first transmitter 110 of the first optical communication module 100 is connected to channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200, and the first receiver 120 connects to the first multiplexer/demultiplexer 200.
  • ) connected to channel 23 is shown as an example.
  • FIG. 2 shows that the second transmitter 310 of the second optical communication module 300 is connected to channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400, and the second receiver 320 is connected to the second multiplexer/demultiplexer 400.
  • a state connected to channel 3 of 400 is shown as an example.
  • the first controller 130 causes the first transmitter 110 to scan the plurality of first channels 210 provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • the first transmitter 110 transmits, under the control of the first controller 130, information (0x01) on the first channel provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 at a specific time t 1 second.
  • the included first transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first transmitter 110 includes the first channel 2 information (0x02) of the first multiplexer/demultiplexer 200 at t 1 +1 second.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first transmitter 110 includes the first channel 3 information (0x03) of the first multiplexer/demultiplexer 200 at t 1 +2 seconds.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first control unit 130 controls the first multiplexer/demultiplexer 200 for each first preset time (t 1 second, t 1 +1 second, t 1 +2 second, etc.)
  • a first transmission optical signal including information about a first channel (0x01, 0x02, 0x03, etc.) that is information about any one of the plurality of first channels 210 provided in the second optical communication module 300 to send
  • the information about the first channel (0x01, 0x02, 0x03, etc.) may relate to a wavelength that can pass through the first channel 210 .
  • the first preset time is not limited to the above example, and the user of the first optical communication module 100 may set it arbitrarily in the first control unit 130 .
  • the first control unit 130 in principle, the first receiving unit 120 from the second transmitting unit 310 of the second optical communication module 300, the second transmission optical signal including information about the first channel irrespective of whether or not has been received, the first transmission unit 110 may transmit the first transmission optical signal including the information on the first channel at every first preset time.
  • the first optical communication module arbitrarily sets its own channel, waits for information about the channel to be transmitted from the second optical communication module, and if the information on the channel is not transmitted, the channel is changed through the method of changing the arbitrarily set channel. was set.
  • the first transmitting unit 110 transmits the information to the first channel at every first preset time.
  • the second optical communication module 300 is configured to transmit the information about the first channel to the first optical communication module 100 as long as the first transmission optical signal including the information is transmitted.
  • the first optical communication module 100 transmits its own transmission channel through the second transmission optical signal including information on the first channel transmitted by the second optical communication module 300 compared to the prior art. You can set it up more quickly.
  • the first transmission optical signal including information (0x03) on the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 only is received by the second receiver 320 of the second optical communication module 300 through channel 3 of the second multiplexer/demultiplexer 400 .
  • the second control unit 330 knows that the reception channel of the second optical communication module 300 is channel 3 and that the transmission channel of the first optical communication module 100 is channel 3. Accordingly, the second control unit 330 may set the receiving channel of the second receiving unit 320 as the third channel of the second multiplexer/demultiplexer 400 . Also, as described later, the second controller 330 may notify the first controller 130 that the transmission channel of the first optical communication module 100 is the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • the second controller 330 causes the second transmitter 310 to scan the plurality of second channels 410 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 .
  • the second transmitter 310 transmits, under the control of the second controller 330 , information (0x04) on channel 4 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 at a specific time t 2 seconds.
  • the included second transmission optical signal may be transmitted to the first optical communication module 100 .
  • the second transmitter 310 includes, under the control of the second controller 330 , information (0x05) on channel 5 of the second multiplexer/demultiplexer 400 at t 2 +1 second.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the first optical communication module 100 .
  • the second transmitter 310 includes information (0x16) on channel 22 of the second multiplexer/demultiplexer 400 at t 2 +18 seconds.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the first optical communication module 100 .
  • the second transmitter 310 includes information (0x17) on the 23rd channel of the second multiplexer/demultiplexer 400 at t 2 +19 seconds.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the first optical communication module 100 .
  • the second control unit 330 controls the second transmitter 310 every second preset time (t 2 seconds, t 2 +1 seconds, ..., t 2 +18 seconds, t 2 +19 seconds, etc.) 2
  • a second including information about a second channel (0x04, 0x05, ..., 0x16, 0x17, etc.) Transmits an optical signal.
  • the information (0x17) on the second channel of any one of the information on the second channel (0x04, 0x05, ..., 0x16, 0x17, etc.) relates to a wavelength that can pass through the second channel 410 can
  • the second preset time is not limited to the above example, and the user of the second optical communication module 300 may set it arbitrarily in the second control unit 330 .
  • the second control unit 330 is a first transmission optical signal in which the second reception unit 320 includes information about the second channel from the first transmission unit 110 of the first optical communication module 100 .
  • the second transmission unit 310 may transmit the second transmission optical signal including information on the second channel at every second preset time.
  • the second optical communication module arbitrarily sets its own channel, it waits for information about the channel to be transmitted from the first optical communication module, and if the information on the channel is not transmitted, the arbitrarily set channel is changed. The channel was set through the method.
  • the second transmitter 310 instead of waiting for the second optical communication module 300 to transmit channel information from the first optical communication module 100 , the second transmitter 310 sends the second channel to the second channel every second preset time.
  • the first optical communication module 100 is configured to transmit information about the second channel to the second optical communication module 300 as long as the second transmission optical signal including the information is transmitted.
  • the second optical communication module 300 transmits its own transmission channel through the first transmission optical signal including information on the second channel transmitted by the first optical communication module 300 compared to the prior art. You can set it up more quickly.
  • the first control unit 130 knows that the reception channel of the first optical communication module 100 is channel 23 and that the transmission channel of the second optical communication module 300 is channel 23 . Accordingly, the first control unit 130 may set the receiving channel of the first receiving unit 120 as the 23rd channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 . Also, the first control unit 130 may inform the second control unit 330 that the transmission channel of the second optical communication module 300 is channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400 , as will be described later.
  • the first control unit 130 determines whether the second transmission optical signal including information (0x17) on the second channel 410 of the second multiplexer/demultiplexer 400 has been received by the first reception unit 120 . It can be monitored in real time.
  • the first control unit 130 controls the first By allowing the transmission unit 110 to transmit the first transmission optical signal including the information (0x17) on the second channel, the second control unit 330 can set the transmission channel of the second optical communication module 300 . .
  • the first transmission unit 110 transmits a first transmission optical signal including information on the second channel (0x17) under the control of the first controller 130
  • information on the second channel (0x17) is received by the second receiver 320 through channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200 and channel 3 of the second multiplexer/demultiplexer 400 .
  • the second control unit 330 sets the transmission channel of the second transmitting unit 310 to the second transmission channel. It is set as a channel (that is, channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400).
  • the first controller 130 responds to the first transmit optical signal transmitted by the first transmitter 110 at the first preset time, the second channel.
  • Information indicating that the second transmission optical signal including the information has not been received may be included.
  • the first transmission unit 110 transmits the first transmission optical signal including the information (0x01) on the first channel of the first multiplexer/demultiplexer 200
  • the first channel Information (0xFF) indicating that the information (0x17) on the second channel has not been received may be included in the first transmission optical signal including information (0x01) on the second channel.
  • the information on the second channel (0x02) may include information (0xFF) indicating that the information (0x17) regarding the second channel has not been received.
  • the information on the third channel (0x03) may include information (0xFF) indicating that the information (0x17) regarding the second channel has not been received.
  • the first transmission optical signal including the information (0x03) on the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 is 2 is received by the second receiver 320 of the optical communication module 300 .
  • the second control unit 330 can clearly recognize that the second transmit optical signal transmitted through the second transmitter 310 has not yet passed through the second channel 410 of the second multiplexer/demultiplexer 400, and accordingly It is possible to postpone the transmission channel setting of the second optical communication module 300 to a later time.
  • the transmission channel setting of the second optical communication module 300 is Accuracy can be improved.
  • the second control unit 330 determines whether the first transmission optical signal including information (0x03) on the first channel 210 of the first multiplexer/demultiplexer 200 has been received by the second reception unit 320 . It can be monitored in real time.
  • the second control unit 330 controls the second By allowing the transmission unit 310 to transmit the second transmission optical signal including the information (0x03) on the first channel, the first control unit 130 can set the transmission channel of the first optical communication module 100 . .
  • the second transmission unit 310 transmits a second transmission optical signal including information on the first channel (0x03) under the control of the second control unit 330 , information on the first channel (0x03) ) is received by the first receiver 120 through channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400 and channel 23 of the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • the first control unit 130 sets the transmission channel of the first transmitting unit 110 to the first transmission channel. It is set as a channel (that is, channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200).
  • the first control unit 130 sets the transmission channel of the first transmission unit 110 to the first channel (ie, channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200), and as described above, the second control unit ( When the 330 sets the transmission channel of the second transmitter 310 to the second channel (ie, channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400), the first optical communication module 100 and the second optical communication A link is established between the modules 300 .
  • the first optical communication module 100 and the second optical communication module 300 respectively stop the channel scan operation. Instead, the first transmitting unit 110 of the first optical communication module 100 and the second transmitting unit 310 of the second optical communication module 300 transmit a communication check command, respectively, and the first of the first optical communication module 100 The receiver 120 and the second receiver 320 of the second optical communication module receive the communication check command, respectively.
  • the first control unit 130 checks whether there is an abnormality in the transmission/reception channel through the communication check command received from the first receiving unit 120
  • the second control unit 330 checks the communication check command received from the second receiving unit 320 . Through this, it is checked whether there is an abnormality in the transmission/reception channel, and if there is no abnormality as a result of checking by the first control unit 130 and the second control unit 330, the channel setting is terminated.
  • the second controller 330 includes the information about the first channel in the second transmit optical signal that the second transmitter 310 transmits every second preset time. information indicating that the first transmission optical signal has not been received may be included.
  • the fourth channel Information (0xFF) indicating that the information (0x03) on the first channel has not been received may be included in the second transmission optical signal including information (0x04) on .
  • the second transmission unit 310 transmits the second transmission optical signal including the information (0x05) on the 5th channel of the second multiplexer/demultiplexer 400 the information on the 5th channel (0x05) ) may include information (0xFF) indicating that the information (0x03) regarding the first channel has not been received.
  • the second transmission optical signal including information (0x17) on channel 23 of the second multiplexer/demultiplexer 400 is 1 is received by the first receiver 120 of the optical communication module 100 .
  • the first The control unit 130 can clearly recognize that the first transmission optical signal transmitted through the first transmission unit 110 has not yet passed through the first channel 210 of the first multiplexer/demultiplexer 200, and thus Accordingly, the setting of the transmission channel of the first optical communication module 100 can be delayed until later.
  • the second transmission optical signal includes information (0xFF) indicating that the information (0x03) on the first channel has not been received
  • the transmission channel setting of the first optical communication module 100 is Accuracy can be improved.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a case in which a first optical communication module is in an on state and a second optical communication module is in an off state in the optical communication system of FIG. 1 . More specifically, in FIG. 3 , the first optical communication module 100 is a state in which power is supplied from the first manager system 10 (ie, an on state), whereas the second optical communication module 300 is a second manager system It is a diagram illustrating a state in which power is not supplied from ( 30 ) (ie, an off state) or is not installed in the second manager system ( 30 ).
  • the demultiplexer 200 transmits a first transmission optical signal including information about a first channel, which is information about any one of the plurality of first channels 210 provided in the demultiplexer 200 .
  • the first transmission unit 110 sequentially from channel 1 to the max channel (eg, channel 40) under the control of the first control unit 130, or channel 1 to the max channel (eg, channel No. 40). , channel 40) randomly, the first transmission optical signal including information on each channel may be transmitted. Furthermore, under the control of the first controller 130 , the first transmission unit 110 may repeat the transmission of the first transmission optical signal from the first channel to the max channel 10 times. However, at this time, since the second optical communication module 300 is in an off state or not mounted in the second manager system 30 , the second receiver 320 cannot receive the information about the first channel, and accordingly The second transmitter 310 may not transmit the information about the first channel to the first receiver 120 .
  • the first optical communication module 100 may repeatedly perform a scan operation on the plurality of first channels 210 to set its own transmission channel. However, when the second optical communication module 300 is in the off state or is not mounted in the second manager system 30 , the first optical communication module 100 cannot set its own transmission channel and is unnecessary It's just wasting power.
  • the first control unit 130 may control the first transmission unit 110 if the second transmission optical signal is not received by the first receiving unit 120 even when a predetermined time has elapsed from the time when the first transmission unit 110 starts to transmit the first transmission optical signal. , the first transmission unit 110 may stop the operation of transmitting the first transmission optical signal.
  • the first control unit 130 controls to stop the transmission operation of the first transmission optical signal.
  • the command may be transmitted to the first transmitter 110 .
  • the predetermined time is a reference time for the first transmission unit 110 to stop the transmission operation of the first transmission optical signal, and may be preset in the first control unit 130 .
  • the first control unit 130 transmits the control command to the first transmission unit 110 , the first transmission unit 110 changes from the channel scan mode to the low power mode and stops the transmission operation of the first transmission optical signal. Accordingly, since unnecessary channel scan operation in the first transmitter 110 can be prevented, power consumption generated in the first optical communication module 100 can be reduced compared to the case of FIG. 2 .
  • the second optical communication module 300 may be in a state in which power is supplied from the second manager system 30 (ie, an on state), whereas the first optical communication module 100 may be in the first manager system 10 . .
  • the second control unit 330 causes the second transmitter 310 to perform a second multiplexing/
  • the demultiplexer 400 transmits a second transmission optical signal including information about a second channel, which is information about any one of the plurality of second channels 410 provided in the demultiplexer 400 .
  • the second transmitter 310 sequentially from channel 1 to the max channel (eg, channel 40) under the control of the second control unit 330, or channel 1 to the max channel (eg, channel 40). , channel 40) randomly, the second transmission optical signal including information on each channel may be transmitted. Furthermore, under the control of the second control unit 330 , the second transmission unit 310 may repeat the transmission of the second transmission optical signal from the first channel to the max channel 10 times. However, at this time, since the first optical communication module 100 is in an off state or not mounted on the first manager system 10 , the first receiver 120 cannot receive the information about the second channel, and accordingly The first transmitter 110 may not transmit the information about the second channel to the second receiver 320 .
  • the second optical communication module 300 may repeatedly perform a scan operation on the plurality of second channels 410 to set its own transmission channel.
  • the second optical communication module 300 cannot set its own transmission channel and is unnecessary It's just wasting power.
  • the second control unit 330 may control the second transmission unit 310 if the first transmission optical signal is not received by the second reception unit 320 even when a predetermined time elapses from the time when the second transmission unit 310 starts to transmit the second transmission optical signal. , the second transmission unit 310 may stop the operation of transmitting the second transmission optical signal.
  • the second control unit 330 controls to stop the transmission operation of the second transmission optical signal.
  • the command may be transmitted to the second transmitter 310 .
  • the predetermined time is a reference time for the second transmission unit 310 to stop the transmission operation of the second transmission optical signal, and may be preset in the second control unit 330 .
  • the second transmission unit 310 stops the transmission operation of the second transmission optical signal while changing from the channel scan mode to the low power mode. Accordingly, since unnecessary channel scan operation in the second transmitter 310 can be prevented, power consumption generated in the second optical communication module 300 can be reduced compared to the case of FIG. 2 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a state in which the second optical communication module transmits the second transmission optical signal only after receiving the first transmission optical signal transmitted from the first optical communication module in the optical communication system of FIG. 1 .
  • the first control unit 130 controls the first transmission unit 110 from among the plurality of first channels 210 provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 for each first preset time.
  • a first transmission optical signal including information about a first channel, which is information about one channel, is transmitted.
  • the second control unit 330 is information about any one of the plurality of second channels 410 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 at every second preset time by the second transmitter 310 .
  • a second transmission optical signal including information about the second channel is transmitted.
  • the second control unit 330 receives the first transmission optical signal including the information on the first channel by the second reception unit 320 (ie, the first multiplexer/demultiplexer 200 ). Only after information on channel 3 is 0x03), the second transmitter 310 controls to transmit the second transmit optical signal.
  • the second control unit 330 when the second optical communication module 300 receives power from the second manager system 30 (ie, in an on state), the second control unit 330 sends the second control unit 330 to the second receiver 320 . Regardless of whether the first transmission optical signal is received, the second transmission unit 310 may be controlled so that the second transmission unit 310 transmits the second transmission optical signal every second preset time.
  • the second control unit 330 controls the second transmission unit 310 only when the first transmission optical signal is received by the second reception unit 320 , and the second transmission unit 310 operates the second When the transmission optical signal is transmitted, the power consumption generated in the second optical communication module 300 can be reduced compared to the case of FIG. 2 .
  • the second transmitter 310 is in the low power mode before the first transmit optical signal is received by the second receiver 320, and is changed to the channel scan mode when the first transmit optical signal is received by the second receiver 320.
  • the second transmission optical signal is transmitted every second preset time.
  • the first transmission unit 110 transmits the first transmission optical signal only after the second transmission optical signal including the information on the second channel is received by the first reception unit 120 . It can also be controlled to transmit.
  • the first control unit 130 sends 2 Regardless of whether the transmission optical signal is received, the first transmission unit 110 may be controlled so that the first transmission unit 110 transmits the first transmission optical signal.
  • the first control unit 130 controls the first transmission unit 110 only when the second transmission optical signal is received by the first reception unit 120 , and the first transmission unit 110 transmits the first transmission optical signal. In this case, it is possible to reduce power consumption generated in the first optical communication module 100 compared to the case of FIG. 2 .
  • the first transmission unit 110 is in the low power mode before the second transmission optical signal is received by the first reception unit 120 , and is switched to the channel scan mode when the second transmission optical signal is received by the first reception unit 120 .
  • One transmission optical signal is transmitted every first preset time.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an optical signal through which a first optical communication module and a second optical communication module communicate when the optical communication system of FIG. 1 operates in a one-way automatic channel setting mode.
  • a state when the optical communication system 1000 shown in FIG. 1 operates in a one-way automatic channel setting mode will be described with reference to FIG. 5 .
  • the unidirectional automatic channel setting mode shown in FIG. 5 differs from the bidirectional automatic channel setting mode shown in FIG. 2 , in which only the first transmitter 110 of the first optical communication module 100 is provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 . Scans the first channel 210 as a first transmit optical signal, and the second transmitter 310 of the second optical communication module 300 includes a plurality of second channels provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 . It is a mode that does not scan for 410 .
  • 5 shows that the first transmitter 110 of the first optical communication module 100 is connected to the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200, and the first receiver 120 is connected to the first multiplexer/demultiplexer 200.
  • the first transmitter 110 of the first optical communication module 100 is connected to the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200, and the first receiver 120 is connected to the first multiplexer/demultiplexer 200.
  • the second transmitter 310 of the second optical communication module 300 is connected to channel 4 of the second multiplexer/demultiplexer 400, and the second receiver 320 is connected to the second multiplexer/demultiplexer 400.
  • a state connected to channel 3 of 400 is shown as an example.
  • the first control unit 130 includes a plurality of first transmission units 110 provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • a scan is performed for the channel 210 .
  • the first transmitter 110 transmits, under the control of the first controller 130, information (0x01) on the first channel provided in the first multiplexer/demultiplexer 200 at a specific time t 1 second.
  • the included first transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first transmitter 110 includes the first channel 2 information (0x02) of the first multiplexer/demultiplexer 200 at t 1 +1 second.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first transmitter 110 includes the first channel 3 information (0x03) of the first multiplexer/demultiplexer 200 at t 1 +2 seconds.
  • the transmission optical signal may be transmitted to the second optical communication module 300 .
  • the first control unit 130 controls the first multiplexer/demultiplexer 200 for each first preset time (t 1 second, t 1 +1 second, t 1 +2 second, etc.)
  • a first transmission optical signal including information about a first channel (0x01, 0x02, 0x03, etc.) that is information about any one of the plurality of first channels 210 provided in the second optical communication module 300 to send
  • the information about the first channel (0x01, 0x02, 0x03, etc.) may relate to a wavelength that can pass through the first channel 210 .
  • the first preset time is not limited to the above example, and the user of the first optical communication module 100 may set it arbitrarily in the first control unit 130 .
  • the first transmission optical signal including information (0x03) on the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 (0x03) only is received by the second receiver 320 through channel 3 of the second multiplexer/demultiplexer 400 .
  • the second control unit 330 knows that the reception channel of the second optical communication module 300 is channel 3 and that the transmission channel of the first optical communication module 100 is channel 3 . Accordingly, the second control unit 330 may set the receiving channel of the second receiving unit 320 as the third channel of the second multiplexer/demultiplexer 400 . Also, the second control unit 330 may inform the first control unit 130 that the transmission channel of the first optical communication module 100 is the third channel of the first multiplexer/demultiplexer 200 as will be described later.
  • the second control unit 330 determines in real time whether the first transmission optical signal including the information (0x03) on the first channel 210 of the first multiplexer/demultiplexer 200 has been received by the second reception unit 320 . can be monitored.
  • the second control unit 320 may set the transmission channel of the second transmitter 310 by using a pre-stored channel rule and information on the first channel.
  • the second control unit 320 when the second control unit 320 knows the transmission channel of the first optical communication module 100 , the second optical communication module 300 adds a channel to the transmission channel of the first optical communication module 100 plus one channel. ) may be pre-stored in a channel protocol to set as a transmission channel of Accordingly, when the first transmission optical signal including the information (0x03) on the first channel 210 is received by the second reception unit 320 , the second control unit 320 controls the first optical communication module 100 of the first optical communication module 100 . It is recognized that the transmission channel is the 3rd channel, and at the same time, it is recognized that the 4th channel, which is a channel obtained by adding the 1st channel to the 3rd channel, is the transmission channel of the second optical communication module 300 .
  • the second control unit 320 sets the transmission channel of the second transmission unit 310 as channel 4, so that the second transmission unit 310 provides a plurality of second channels provided in the second multiplexer/demultiplexer 400 .
  • an optical signal having a wavelength corresponding to channel 4 may be transmitted as a second transmission optical signal.
  • the second control unit 320 allows the second transmission unit 310 to transmit the first transmission optical signal including the information (0x03) on the first channel 210, so that the first control unit 130 controls the first optical communication module 100 Allows you to set the transmission channel of
  • the second transmission unit 310 transmits a second transmission optical signal including information on the first channel (0x03) under the control of the second control unit 330 , information on the first channel (0x03) ) is received by the first receiver 120 through channel 4 of the second multiplexer/demultiplexer 400 and channel 4 of the first multiplexer/demultiplexer 200 .
  • the first control unit 130 sets the transmission channel of the first transmitting unit 110 to the first transmission channel. It is set as a channel (that is, channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200).
  • the first control unit 130 sets the transmission channel of the first transmission unit 110 to the first channel (ie, channel 3 of the first multiplexer/demultiplexer 200), and as described above, the second control unit ( When the 330 sets the transmission channel of the second transmitter 310 to the second channel (ie, channel 4 of the second multiplexer/demultiplexer 400), the first optical communication module 100 and the second optical communication A link is established between modules 300 .
  • the first optical communication module 100 stops the channel scan operation. Instead, the first transmitting unit 110 of the first optical communication module 100 and the second transmitting unit 310 of the second optical communication module 300 transmit a communication check command, respectively, and the first of the first optical communication module 100
  • the receiver 120 and the second receiver 320 of the second optical communication module receive the communication check command, respectively.
  • the first control unit 130 checks whether there is an abnormality in the transmission/reception channel through the communication check command received from the first receiving unit 120
  • the second control unit 330 checks the communication check command received from the second receiving unit 320 . Through this, it is checked whether there is an abnormality in the transmission/reception channel, and if there is no abnormality as a result of checking by the first control unit 130 and the second control unit 330, the channel setting is terminated.
  • the first transmission optical signal including the information (0x03) on the first channel is transmitted to the second receiving unit 320 . If not received, the second control unit 330 may not receive the first transmission optical signal including information about the first channel in the second transmission optical signal transmitted by the second transmission unit 310 every second preset time. It was explained that it could include information to the effect that it did not. However, since the unidirectional automatic channel setting mode according to FIG. 2 , since the unidirectional automatic channel setting mode according to FIG.
  • the second transmitter 310 does not scan the plurality of second channels 410 provided in the second multiplexer/demultiplexer 400, the first It is not necessary to include information to the effect that the first transmission optical signal including information about one channel has not been received in the second transmission optical signal.
  • the second optical communication module 300 does not necessarily perform a channel scan operation by the second transmitter 310 . Since the transmission channel of the 310 can be set, power consumption generated in the second optical communication module 300 can be reduced compared to the case of FIG. 2 , and the transmission channel of the second transmitter 310 is also more rapidly can be set.
  • FIG. 6 is a schematic representation of FIG. 1 again, wherein the system includes a first optical communication module 100 , a first multiplexer/demultiplexer 200 , a plurality of first channels 210 , and a second optical communication module 300 . ), a second multiplexer/demultiplexer 500 , and a plurality of second channels 410 .
  • AMCC is an information management channel of the optical communication module, and can provide information such as ACS and Remote DDMI.
  • ACS Autonomous Channel Selection
  • ACS refers to the automatic wavelength setting function and corresponds to the technology for automatic wavelength setting of the optical communication module.
  • an FPGA is mounted on an optical communication module, and a TX Frame is loaded and outputted on the TX EYE.
  • the FPGA output is in the form of UART, and the message form of the actual optical signal may be the same.
  • the modulation depth can be adjusted through the 8-bit DPOT, for example, it can be set to DAC 3 (2.5%).
  • FPGA FW is downloaded whenever power is applied to the optical communication module, and a 32 kbyte FW file stored in Flash can be downloaded through SPI. Download time is about 80 ms, and re-download may not be performed in case of download failure. In case of download failure, it can be displayed by changing bit.1 of address 0x78 of A2h Vendor specific area to 1.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating ACS TX Frame timing.
  • the total required time is performed within 500 ms
  • the transmission Tframe is performed in 300 ms or more and 380 ms or less
  • the second The ACS Frame is terminated and the start time of Ch(n+1) may be designed to be variable.
  • the first and second optical communication modules 100 and 300 sequentially start searching from channel 1 (Ch 1 ), respectively.
  • channels can be designed to search up to 48 channels (100Ghz) or 96 channels (50GHz).
  • the local module ie, the first optical communication module
  • the data frame may include local channel information and be transmitted.
  • the corresponding frame may be transmitted twice consecutively.
  • the remote module When the ACS_SEARCH_REQ command is received from the remote module (ie, the second optical communication module), the remote module can transmit channel information of the local module and the remote module in the DATA0 and DATA1 areas to the local module.
  • the local module sets the wavelength to the local channel information of DATA1 and sends a channel change request by including the remote channel information in the ACS_CH_REQ command. do. In this case, the corresponding frame may be transmitted once. Also, if there is no response after sending the ACS_CH_REQ command 10 times, it is regarded as a failure and the local module can restart the transmission of the ACS_SEARCH_REQ command.
  • the remote module When the ACS_CH_REQ command is normally received by the remote module, the remote module sends the ACS_CH_RES command.
  • the local module transmits the ACS_COMM_CHECK command to complete the ACS operation.
  • the local module periodically updates the DDMI through the AMCC link when the ACS operation, that is, the automatic wavelength setting is completed, for example, the DDMI may be updated every 30 seconds.
  • the local module can send a DDM_REQ command every 30 seconds.
  • the remote module When the DDM_REQ command is received from the remote module, the remote module responds to the request by including the current DDMI information, that is, the remote module's Temperature, VCC, BIAS, Tx Power, Rx Power, etc. information in the DDM_RES command.
  • the current DDMI information that is, the remote module's Temperature, VCC, BIAS, Tx Power, Rx Power, etc. information in the DDM_RES command.
  • the ACS channel search may consist of 48 channels or 96 channels depending on the channel spacing of each module, as described above. is set to No. 1 and can be terminated after changing to Soft Tx_DIS status.
  • Each step of the above-described AMCC design may be performed by the optical communication module, more specifically, by the AMCC signal processing unit of the optical communication module. That is, the data frame of the transmission optical signal may include local channel information, and the AMCC signal processing unit transmits the transmission optical signal including the channel change request data including the remote channel information to the AMCC signal after setting the wavelength with the local channel information.
  • the transmission optical signal including the channel change request data is normally received, the transmission optical signal including the command check data (ACS_COMM_CHK) is transmitted to complete the automatic wavelength setting (ACS), and the automatic wavelength setting is performed. After completion, it can periodically request DDMI data and receive its response.

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Abstract

본 발명은 제1 광통신 모듈이 제1 기 설정된 시간마다 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하기만 하면, 제2 광통신 모듈이 제1 광통신 모듈에게 상기 제1 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이러한 본 발명에 의하면, 제1 광통신 모듈은 제1 다중화/역다중화기에 연결된 자신의 송신 채널을 모르더라도, 제2 광통신 모듈이 송신하는 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 통해 자신의 송신 채널을 자동으로 설정할 수 있게 된다.

Description

자동 채널 설정 기능을 갖는 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈
본 발명은 자동 채널 설정 기능을 갖는 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈에 관한 것이다.
현재의 초고속 통신망에는 서로 다른 파장을 갖는 다수의 채널에 관한 정보를 하나의 광섬유를 통해 통신하는 파장 분산 다중화(WDM: Wavelength Division Multiplexing) 광통신 시스템이 주로 사용된다. 이러한 광통신 시스템은 통상 수십 개의 채널에 관한 정보를 하나의 광섬유를 통해 전송하기 위하여, 다중화/역다중화기의 각 채널에 해당하는 광신호를 송신 및 수신할 수 있는 광통신 모듈을 필요로 한다.
로컬(local)과 리모트(remote) 간의 원활한 데이터 통신을 위해서는, 광통신 모듈이 송신하는 광신호가 다중화/역다중화기의 채널을 통과하도록, 광통신 모듈이 송신하는 광신호의 채널 설정(즉, 파장 설정)을 해야 한다. 이를 위해 종래에는 광통신 시스템의 설치자가 다중화/역다중화기에 광통신 모듈을 연결한 뒤 광통신 모듈의 송신 채널 설정을 수동으로 진행하고 있었다. 하지만, 이와 같이 광통신 시스템을 설치할 경우에는 광통신 시스템의 설치, 유지 및 보수 난이도를 증가시켜 비용을 증가시키고, 시스템 구축 시간 또한 오래 걸리는 문제점이 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여, 특허문헌 1에는, 제1 광전자 모듈이 제2 광전자 모듈로부터 신호 손실(LOS: Loss Of Signal) 표시자(indicator)를 수신하면, 제1 광전자 모듈은 상기 신호 손실 표시자의 수신에 응답하여 다수의 파장 채널 중 어느 한 파장 채널에 관한 광신호를 제2 광전자 모듈을 향해 송신하고, 상기 신호 손실 표시자가 지속되면, 제1 광전자 모듈은 송신기를 튜닝하여 상기 다수의 파장 채널 중 다른 파장 채널에 관한 광신호를 송신한다는 사항이 개시되어 있다. 이러한 특허문헌 1에 의하면, 제1 광전자 모듈의 채널 설정이 신호 손실을 통해 이루어지도록 구성되어 있기 때문에, 제1 광전자 모듈과 제2 광전자 모듈 간에 주고받는 데이터가 없으면 광전자 모듈의 채널 설정이 제대로 이루어지기 어렵다. 게다가, 특허문헌 1에는 제2 광전자 모듈의 송신 채널이 고정되어 있는 상태에서 제1 광전자 모듈이 자신의 송신 채널을 알기 위해 광신호를 스캔하는 사항만 나타나 있을 뿐이므로, 제1 광전자 모듈 및 제2 광전자 모듈이 모두 자신의 송신 채널을 알지 못할 경우에는 적용하기 어려운 점이 있다.
다음으로, 특허문헌 2에는, 제1 광송수신기는 먼저 자신의 채널을 특정 채널로 설정한 뒤 제2 광송수신기와 FSK(Frequency Shift Keying) 통신을 수행하고, 상기 FSK 통신이 수행되지 않으면 제1 광송수신기는 자신의 채널을 다른 채널로 설정하도록 구성되어 있다. 이러한 특허문헌 2에 의하면, 제1 광송수신기가 제2 광송수신기와 통신이 수행되는지 여부를 각각의 설정 채널마다 일일이 확인하여야 하기 때문에, 광송수신기의 채널 설정에 비교적 오랜 시간이 걸리게 된다.
[특허문헌]
(특허문헌 1) 미국 특허공보 US9692547호(2017.06.27.)
(특허문헌 2) 한국 등록특허공보 제1884393호(2018.07.26.)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 마련된 것으로서, 광통신 모듈의 송신 채널을 자동으로 설정할 수 있는 방안을 제공하는 것에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 광통신 시스템의 초기 설치는 물론, 유지 및 보수를 신속하고 편리하게 수행할 수 있는 방안을 제공하는 것에 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 광통신 시스템은, 제1 송신부와, 제1 수신부와, 상기 제1 송신부 및 상기 제1 수신부와 통신 연결되는 제1 제어부를 포함하는 제1 광통신 모듈; 상기 제1 광통신 모듈의 외부에 배치되며, 상기 제1 송신부 및 상기 제1 수신부와 연결 가능한 다수의 제1 채널을 구비하고 있는 제1 다중화/역다중화기; 제2 송신부와, 제2 수신부와, 상기 제2 송신부 및 상기 제2 수신부와 통신 연결되는 제2 제어부를 포함하는 제2 광통신 모듈; 상기 제2 광통신 모듈의 외부에 배치되며, 상기 제2 송신부 및 상기 제2 수신부와 연결 가능한 다수의 제2 채널을 구비하고 있는 제2 다중화/역다중화기; 및 상기 제1 다중화/역다중화기와 상기 제2 다중화/역다중화기를 통신 연결하는 광섬유;를 포함할 수 있으며, 상기 제1 제어부는, 상기 제1 송신부가 제1 기 설정된 시간마다 상기 다수의 제1 채널 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 상기 제2 광통신 모듈로 송신하도록 하고, 상기 제2 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 상기 제2 송신부가 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 상기 제1 광통신 모듈로 송신하도록 하며, 상기 제1 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되면, 상기 제1 송신부의 송신 채널을 상기 제1 채널로 설정할 수 있다.
또한, 상기 제2 제어부는, 상기 제2 송신부가 제2 기 설정된 시간마다 상기 다수의 제2 채널 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호를 상기 제1 광통신 모듈로 송신하도록 하고, 상기 제1 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되면, 상기 제1 송신부가 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호를 상기 제2 광통신 모듈로 송신하도록 하며, 상기 제2 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 상기 제2 송신부의 송신 채널을 상기 제2 채널로 설정할 수 있다.
또한, 상기 제1 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되지 않으면, 상기 제1 송신부가 상기 제1 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 제1 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있다.
또한, 상기 제2 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되지 않으면, 상기 제2 송신부가 상기 제2 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있다.
또한, 상기 제1 제어부는, 상기 제1 송신부가 상기 제1 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지, 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되지 않으면, 상기 제1 송신부가 상기 제1 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 할 수 있다.
또한, 상기 제2 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신된 이후에 비로소, 상기 제2 송신부가 상기 제2 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다.
또한, 상기 제2 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 기 저장된 채널 규약 및 상기 제1 채널에 관한 정보를 이용해서 상기 제2 송신부의 송신 채널을 설정할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 광통신 시스템에서, 상기 제1 광통신 모듈은 상기 제1 제어부의 제어 하에, 상기 제1 송신부에서 송신하는 제1 송신 광신호를 제1 AMCC(Auxiliary Management and Control Channel) 신호로서 처리하는 제1 AMCC 신호 처리부를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 광통신 모듈은 상기 제2 제어부의 제어 하에, 상기 제2 송신부에서 송신하는 제2 송신 광신호를 제2 AMCC 신호로서 처리하는 제2 AMCC 신호 처리부를 더 포함할 수 있다.
한편, 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 광통신 모듈(상술한 '제1 광통신 모듈')은, 송신 광신호(상술한 '제1 송신 광신호')를 송신하는 송신부(상술한 '제1 송신부'); 외부 광통신 모듈(상술한 '제2 광통신 모듈')로부터 전달되는 외부 송신 광신호(상술한 '제2 송신 광신호')를 수신하는 수신부(상술한 '제1 수신부'); 및 상기 송신부 및 상기 수신부와 통신 연결되는 제어부(상술한 '제1 제어부');를 포함할 수 있으며, 상기 제어부는, 상기 송신부가 기 설정된 시간마다 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 하고, 상기 외부 광통신 모듈로부터 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부의 송신 채널을 상기 제1 채널로 설정할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 외부 광통신 모듈로부터 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부가 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되지 않으면, 상기 송신부가 상기 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 송신부가 상기 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지, 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되지 않으면, 상기 송신부가 상기 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 광통신 모듈은, 상기 제어부의 제어 하에, 상기 송신부에서 송신하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리하는 AMCC 신호 처리부를 더 포함할 수 있다.
한편, 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 광통신 모듈(상술한 '제2 광통신 모듈')은, 송신 광신호(상술한 '제2 송신 광신호')를 송신하는 송신부(상술한 '제2 송신부'); 외부 광통신 모듈(즉, 상술한 '제1 광통신 모듈')로부터 전달되는 외부 송신 광신호(즉, 상술한 '제1 송신 광신호')를 수신하는 수신부(상술한 '제2 수신부'); 및 상기 송신부 및 상기 수신부와 통신 연결되는 제어부(상술한 '제2 제어부');를 포함할 수 있으며, 상기 제어부는, 상기 외부 광통신 모듈로부터 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부가 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 송신부가 기 설정된 시간마다 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 송신하도록 하되, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신된 이후에 비로소, 상기 송신부가 상기 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 외부 광통신 모듈로부터 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 기 저장된 채널 규약 및 상기 제1 채널에 관한 정보를 이용해서 상기 송신부의 송신 채널을 설정할 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 광통신 모듈은, 상기 제어부의 제어 하에, 상기 송신부에서 송신하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리하는 AMCC 신호 처리부;를 더 포함할 수 있다.
상기 송신 광신호의 데이터 프레임은 로컬 채널정보를 포함할 수 있다.
상기 AMCC 신호 처리부는, 상기 로컬 채널정보로 파장 설정을 한 후, 리모트 채널 정보를 포함하는 채널 변경 요청 데이터를 포함하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리할 수 있다.
상기 AMCC 신호 처리부는, 상기 채널 변경 요청 데이터를 포함하는 송신 광신호가 정상적으로 수신되었을 때, 코멘드 체크 데이터를 포함하는 송신 광신호를 송신하여 파장 자동 설정을 완료할 수 있다.
상기 AMCC 신호 처리부는, 상기 파장 자동 설정이 완료된 후, DDMI 데이터를 주기적으로 요청하고 응답을 수신할 수 있다.
본 발명은 제1 광통신 모듈이 제1 기 설정된 시간마다 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신(즉, 스캔)하기만 하면, 제2 광통신 모듈이 제1 광통신 모듈에게 상기 제1 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이에 의하면, 제1 광통신 모듈은 제1 다중화/역다중화기에 연결된 자신의 송신 채널을 모르더라도, 제2 광통신 모듈이 송신하는 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 통해 자신의 송신 채널을 설정할 수 있게 된다.
또한, 본 발명은 제2 광통신 모듈이 제2 기 설정된 시간마다 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신(즉, 스캔)하기만 하면, 제1 광통신 모듈이 제2 광통신 모듈에게 상기 제2 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이에 의하면, 제2 광통신 모듈은 제2 다중화/역다중화기에 연결된 자신의 송신 채널을 모르더라도, 제1 광통신 모듈이 송신하는 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 통해 자신의 송신 채널을 설정할 수 있게 된다.
또한, 본 발명은 제1 광통신 모듈(또는, 제2 광통신 모듈)이 제2 광통신 모듈(또는, 제1 광통신 모듈)로부터 전달되는 데이터에 신호 손실(LOS: Loss Of Signal)이 있는지 여부를 각각의 설정 채널마다 일일이 확인한다거나, 제1 광통신 모듈(또는, 제2 광통신 모듈)이 제2 광통신 모듈(또는, 제1 광통신 모듈)과 통신이 수행되는지 여부를 각각의 설정 채널마다 일일이 확인할 필요 없이, 제1 광통신 모듈(또는, 제2 광통신 모듈)이 기 설정된 시간마다 채널에 관한 정보를 포함하는 송신 광신호를 송신(즉, 스캔)하기만 하면, 제2 광통신 모듈(또는, 제1 광통신 모듈)이 제1 광통신 모듈(또는, 제2 광통신 모듈)의 송신 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이에 의하면, 종래 기술에 비해 신속하고 편리하게 제1 광통신 모듈(또는, 제2 광통신 모듈)의 송신 채널 설정이 가능하다.
게다가, 본 발명은 제1 광통신 모듈이 제1 송신 광신호를 제1 AMCC 신호로서 처리하는 제1 AMCC 신호 처리부를 포함하고 있고, 제2 광통신 모듈이 제2 송신 광신호를 제2 AMCC 신호로서 처리하는 제2 AMCC 신호 처리부를 포함하고 있다. 이에 의하면, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈 간에 AMCC 통신 링크가 단절되어 있지만 않으면, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈 간에 직접적으로 주고받는 데이터가 없더라도, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈의 송신 채널 설정이 가능하다. 이에 따라, 광통신 시스템의 초기 설치는 물론 유지 및 보수를 신속하고 편리하게 수행할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2는 도 1의 광통신 시스템이 양방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈이 통신하는 광신호를 나타낸 도면이다.
도 3은 도 1의 광통신 시스템에서, 제1 광통신 모듈이 온 상태이고, 제2 광통신 모듈이 오프 상태일 때를 나타낸 도면이다.
도 4는 도 1의 광통신 시스템에서, 제2 광통신 모듈이 제1 광통신 모듈에서 송신하는 제1 송신 광신호를 수신한 이후에 비로소 제2 송신 광신호를 송신하는 모습을 나타낸 도면이다.
도 5는 도 1의 광통신 시스템이 단방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈이 통신하는 광신호를 나타낸 도면이다.
도 6은 도 1을 개략적으로 다시 나타낸 도면이다.
도 7은 UART 기본 신호 형태를 나타낸 도면이다.
도 8은 Message 양식을 나타낸다.
도 9는 FPGA FW Download 플로우 차트를 나타낸 도면이다.
도 10은 ACS TX Frame timing을 개략적으로 나타낸 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 자동 채널 설정 기능을 갖는 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈에 대해 상세하게 설명한다. 첨부한 도면들은 통상의 기술자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것으로서, 본 발명은 이하 제시되는 도면들로 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수 있다. 본 명세서에 기재된 용어 '…부'는 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 광통신 시스템(1000)은 제1 광통신 모듈(100), 제1 다중화/역다중화기(200), 제2 광통신 모듈(300), 제2 다중화/역다중화기(400) 및 광섬유(500)를 포함할 수 있다.
제1 광통신 모듈(100)은 제1 송신 광신호를 송신하는 제1 송신부(110)와, 외부 광통신 모듈(예를 들어, 제2 광통신 모듈(300))로부터 전달되는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제2 송신 광신호)를 수신하는 제1 수신부(120)와, 상기 제1 송신부(110) 및 상기 제1 수신부(120)와 통신 연결되는 제1 제어부(130)를 포함할 수 있다. 제1 제어부(130)에는 자동 채널 설정을 위한 알고리즘이 기 저장되어 있을 수 있다.
또한, 제1 광통신 모듈(100)은 제1 제어부(130)의 제어 하에, 제1 송신부(110)에서 송신하는 제1 송신 광신호를 제1 AMCC 신호로서 처리하고, 제1 수신부(120)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제2 송신 광신호)를 제2 AMCC 신호로서 처리하는 제1 AMCC 신호 처리부(140)를 포함할 수 있다.
여기서, 제1 AMCC 신호는 제1 광통신 모듈(100)이 제2 광통신 모듈(300)의 상태 모니터링이나 기능 제어 등을 수행하기 위해 송신하는 데이터를 포함하는 신호를 의미한다. 제1 AMCC 신호는 제1 송신부(110)가 송신하는 트래픽 데이터에 형성된 서브 채널(즉, AMCC)을 통해 송신된다. 제1 AMCC 신호는 제2 광통신 모듈(300)의 상태(송신광 파워, 수신광 파워, 제2 광통신 모듈의 온도, 제2 광통신 모듈에 구비된 레이저 다이오드의 구동 전류 및 구동 전압 등)를 모니터링하거나, 제2 광통신 모듈(300)의 기능을 제어(송신 채널의 변경, 제2 광통신 모듈에 구비된 레이저 다이오드의 온/오프 제어 등)하는 데 이용될 수 있으며, 나아가 제2 광통신 모듈(300)의 정보(제2 광통신 모듈의 모델명, 제2 광통신 모듈의 IDENTIFICATION 정보 등)를 파악하는 데 이용될 수 있다.
또한, 제2 AMCC 신호는 제1 광통신 모듈(100)이 상기 외부 광통신 모듈(300)로부터 수신하는 데이터이자, 상기 외부 광통신 모듈(300)이 제1 광통신 모듈(100)의 상태 모니터링이나 기능 제어 등을 수행하기 위해 송신하는 데이터를 포함하는 신호를 의미한다. 제2 AMCC 신호는 제2 송신부(310)가 송신하는 트래픽 데이터에 형성된 서브 채널(즉, AMCC)을 통해 송신된다. 제2 AMCC 신호는 제1 광통신 모듈(100)의 상태(송신광 파워, 수신광 파워, 제1 광통신 모듈의 온도, 제1 광통신 모듈에 구비된 레이저 다이오드의 구동 전류 및 구동 전압 등)를 모니터링하거나, 제1 광통신 모듈(100)의 기능을 제어(송신 채널의 변경, 제1 광통신 모듈에 구비된 레이저 다이오드의 온/오프 제어 등)하는 데 이용될 수 있으며, 나아가 제1 광통신 모듈(100)의 정보(제1 광통신 모듈의 모델명, 제1 광통신 모듈의 IDENTIFICATION 정보 등)를 파악하는 데 이용될 수 있다.
본 발명에서 제1 광통신 모듈(100)이 주체가 되어 동작할 때, 제2 광통신 모듈(300)은 외부 광통신 모듈이 되고, 제2 광통신 모듈(300)이 송신하는 제2 송신 광신호는 외부 송신 광신호가 된다.
또한, 본 발명에서 제2 광통신 모듈(300)이 주체가 되어 동작할 때, 제1 광통신 모듈(100)은 외부 광통신 모듈이 되고, 제1 광통신 모듈(100)이 송신하는 제1 송신 광신호는 외부 송신 광신호가 된다.
제1 광통신 모듈(100)은 제1 관리자 시스템(10)과 연결되어, 제2 광통신 모듈(300)에 송신할 데이터를 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전달받을 수 있고, 제2 광통신 모듈(300)로부터 수신하는 데이터를 제1 관리자 시스템(10)에 전달할 수 있다. 또한, 제1 광통신 모듈(100)은 제1 관리자 시스템(10)으로부터 관리 및 제어 정보를 주고받을 수 있으며, 제1 광통신 모듈(100)의 동작에 필요한 전원을 공급받을 수도 있다. 제1 광통신 모듈(100)이 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전원을 공급받을 경우, 제1 광통신 모듈(100)은 이하에서 설명하는 바와 같이 자신의 송신 채널을 자동으로 설정하게 된다.
제1 광통신 모듈(100)이 제1 AMCC 신호 처리부(140)를 포함하지 않을 경우에는, 제1 송신부(110)에서 송신하는 제1 송신 광신호와 제1 수신부(120)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제2 송신 광신호)는 제1 제어부(130)에 의해 제어된다. 이 경우 상기 제1 송신 광신호 및 제2 송신 광신호는, 제1 제어부(130)의 제어 하에, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 주고받는 데이터와 일체로 송수신될 수 있다.
이에 반해, 제1 광통신 모듈(100)이 제1 AMCC 신호 처리부(140)를 포함할 경우에는, 제1 송신부(110)에서 송신하는 제1 송신 광신호와 제1 수신부(120)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제2 송신 광신호)는 제1 AMCC 신호 처리부(140)에 의해 AMCC 신호로서 처리된다. 이 경우 상기 제1 송신 광신호 및 제2 송신 광신호는, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 주고받는 데이터와는 별개로 송수신, 즉 서브 채널(AMCC)을 통해 송수신될 수 있다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 제1 AMCC 신호 처리부(140)는 제1 제어부(130)와 별체로 구성될 수 있지만, 제1 제어부(130) 내에 펌웨어 형식으로 구비됨으로써 제1 제어부(130)와 일체로 구성될 수도 있다.
제1 다중화/역다중화기(200)는 제1 광통신 모듈(100)의 외부에 배치될 수 있다. 제1 다중화/역다중화기(200)의 일측에는 제1 송신부(110) 및 제1 수신부(120)와 연결 가능한 다수의 제1 채널(210)이 구비되어 있고, 제1 다중화/역다중화기(200)의 타측에는 광섬유(500)의 일측과 연결 가능한 제1 접속 포트(220)가 구비되어 있다. 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 각각의 제1 채널(210)로 통과될 수 있는 파장은 상이할 수 있다.
제2 광통신 모듈(300)은 제2 송신 광신호를 송신하는 제2 송신부(310)와, 외부 광통신 모듈(예를 들어, 제1 광통신 모듈(100))로부터 전달되는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제1 송신 광신호)를 수신하는 제2 수신부(320)와, 상기 제2 송신부(310) 및 상기 제2 수신부(320)와 통신 연결되는 제2 제어부(330)를 포함할 수 있다. 제2 제어부(330)에는 자동 채널 설정을 위한 알고리즘이 기 저장되어 있을 수 있다.
또한, 제2 광통신 모듈(300)은 제2 제어부(330)의 제어 하에, 제2 송신부(310)에서 송신하는 제2 송신 광신호를 제2 AMCC 신호로서 처리하고, 제2 수신부(320)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제1 송신 광신호)를 제1 AMCC 신호로서 처리하는 제2 AMCC 신호 처리부(340)를 포함할 수 있다.
제2 광통신 모듈(300)은 제2 관리자 시스템(30)과 연결되어, 제1 광통신 모듈(100)에 송신할 데이터를 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전달받을 수 있고, 제1 광통신 모듈(100)로부터 수신하는 데이터를 제2 관리자 시스템(30)에 전달할 수 있다. 또한, 제2 광통신 모듈(300)은 제2 관리자 시스템(30)으로부터 관리 및 제어 정보를 주고받을 수 있으며, 제2 광통신 모듈(300)의 동작에 필요한 전원을 공급받을 수도 있다. 제2 광통신 모듈(300)이 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전원을 공급받을 경우, 제2 광통신 모듈(300)은 이하에서 설명하는 바와 같이 자신의 송신 채널을 자동으로 설정하게 된다.
제2 광통신 모듈(300)이 제2 AMCC 신호 처리부(340)를 포함하지 않을 경우에는, 제2 송신부(310)에서 송신하는 제2 송신 광신호와 제2 수신부(320)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제1 송신 광신호)는 제2 제어부(330)에 의해 제어된다. 이 경우 상기 제1 송신 광신호 및 제2 송신 광신호는, 제2 제어부(330)의 제어 하에, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 주고받는 데이터와 일체로 송수신될 수 있다.
이에 반해, 제2 광통신 모듈(300)이 제2 AMCC 신호 처리부(340)를 포함할 경우에는, 제2 송신부(310)에서 송신하는 제2 송신 광신호와 제2 수신부(320)에서 수신하는 외부 송신 광신호(예를 들어, 제1 송신 광신호)는 제2 AMCC 신호 처리부(340)에 의해 AMCC 신호로서 처리된다. 이 경우 상기 제1 송신 광신호 및 제2 송신 광신호는, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 주고받는 데이터와는 별개로 송수신, 즉 서브 채널(AMCC)을 통해 송수신될 수 있다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 제2 AMCC 신호 처리부(340)는 제2 제어부(330)와 별체로 구성될 수 있지만, 제2 제어부(330) 내에 펌웨어 형식으로 구비됨으로써 제2 제어부(330)와 일체로 구성될 수도 있다.
제2 다중화/역다중화기(400)는 제2 광통신 모듈(300)의 외부에 배치될 수 있다. 제2 다중화/역다중화기(400)의 일측에는 제2 송신부(310) 및 제2 수신부(320)와 연결 가능한 다수의 제2 채널(410)이 구비되어 있고, 제2 다중화/역다중화기(400)의 타측에는 광섬유(500)의 타측과 연결 가능한 제2 접속 포트(420)가 구비되어 있다. 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 각각의 제2 채널(410)로 통과될 수 있는 파장은 상이할 수 있다.
광섬유(500)의 일측은 제1 다중화/역다중화기(200)의 타측에 구비된 제1 접속 포트(220)에 연결되고, 광섬유(500)의 타측은 제2 다중화/역다중화기(400)의 타측에 구비된 제2 접속 포트(420)에 연결된다. 광섬유(500)는 제1 다중화/역다중화기(200)와 제2 다중화/역다중화기(400)를 통신 연결되며, 이에 따라 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300)은 상호 간에 데이터 및 AMCC 신호를 주고받을 수 있다.
도 2는 도 1의 광통신 시스템이 양방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈이 통신하는 광신호를 나타낸 도면이다. 이하에서는 도 2를 참고하여, 도 1에 나타낸 광통신 시스템(1000)이 양방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때의 모습에 대해 설명하기로 한다.
도 2에 나타낸 양방향 자동 채널 설정 모드는 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210)에 대해 제1 송신광 신호로서 스캔하고, 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310) 역시 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410)에 대해 제2 송신광 신호로서 스캔하는 모드이다.
도 2는 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 연결되고, 제1 수신부(120)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 23번 채널에 연결된 모습을 예시적으로 나타낸 것이다. 또한, 도 2는 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널에 연결되고, 제2 수신부(320)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널에 연결된 모습을 예시적으로 나타낸 것이다.
제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210)에 대해 스캔을 하도록 한다. 예를 들어, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, 특정 시간 t1초에서 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 1번 채널에 관한 정보(0x01)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, t1+1초에서 제1 다중화/역다중화기(200)의 2번 채널에 관한 정보(0x02)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, t1+2초에서 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다.
이와 같이, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간(t1초, t1+1초, t1+2초 등)마다 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보(0x01, 0x02, 0x03 등)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신하도록 한다.
여기서, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x01, 0x02, 0x03 등) 중 어느 하나의 제1 채널에 관한 정보(0x03)는 제1 채널(210)을 통과할 수 있는 파장에 관한 것일 수 있다. 또한, 본 발명에서 제1 기 설정된 시간은 위의 예에 국한되는 것은 아니며, 제1 광통신 모듈(100)의 사용자가 제1 제어부(130)에 얼마든지 임의대로 설정해 놓을 수 있다.
또한, 본 발명에서 제1 제어부(130)는 원칙적으로 제1 수신부(120)가 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)로부터 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 수신하였는지 여부와 무관하게, 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간마다 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다. 종래에는 제1 광통신 모듈이 자신의 채널을 임의로 설정한 뒤, 제2 광통신 모듈로부터 채널에 관한 정보가 전달되기를 기다렸다가, 채널에 관한 정보가 전달되지 않으면 상기 임의로 설정한 채널을 바꾸는 방법을 통해 채널을 설정하였다.
이에 반해, 본 발명은 제1 광통신 모듈(100)이 제2 광통신 모듈(300)로부터 채널에 관한 정보가 전달되기를 기다리는 것이 아니라, 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간마다 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하기만 하면, 제2 광통신 모듈(300)이 제1 광통신 모듈(100)에게 상기 제1 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이러한 본 발명에 의하면, 제1 광통신 모듈(100)은 제2 광통신 모듈(300)이 송신하는 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 통해 자신의 송신 채널을 종래 기술에 비해 보다 더 신속하게 설정할 수 있게 된다.
도 2에 의하면, 제1 송신부(110)가 송신하는 다수의 제1 송신 광신호 중에서, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호만이 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널을 통해서 제2 광통신 모듈(300)의 제2 수신부(320)에 수신된다. 이 경우 제2 제어부(330)는 제2 광통신 모듈(300)의 수신 채널이 3번 채널이라는 것과, 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널이 3번 채널이라는 것을 알게 된다. 이에 따라, 제2 제어부(330)는 제2 수신부(320)의 수신 채널을 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널로 설정할 수 있다. 또한, 제2 제어부(330)는 후술하는 바와 같이 제1 제어부(130)에게 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널이 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널이라는 것을 알려줄 수 있다.
이와 마찬가지의 방식으로, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410)에 대해 스캔을 하도록 한다. 예를 들어, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어에 의해, 특정 시간 t2초에서 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 4번 채널에 관한 정보(0x04)를 포함하는 제2 송신 광신호를 제1 광통신 모듈(100)로 송신할 수 있다. 또한, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어에 의해, t2+1초에서 제2 다중화/역다중화기(400)의 5번 채널에 관한 정보(0x05)를 포함하는 제2 송신 광신호를 제1 광통신 모듈(100)로 송신할 수 있다. 또한, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어에 의해, t2+18초에서 제2 다중화/역다중화기(400)의 22번 채널에 관한 정보(0x16)를 포함하는 제2 송신 광신호를 제1 광통신 모듈(100)로 송신할 수 있다. 또한, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어에 의해, t2+19초에서 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호를 제1 광통신 모듈(100)로 송신할 수 있다.
이와 같이, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간(t2초, t2+1초, …, t2+18초, t2+19초 등)마다 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제2 채널에 관한 정보(0x04, 0x05, …, 0x16, 0x17 등)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하도록 한다.
여기서, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x04, 0x05, …, 0x16, 0x17 등) 중 어느 하나의 제2 채널에 관한 정보(0x17)는 제2 채널(410)을 통과할 수 있는 파장에 관한 것일 수 있다. 또한, 본 발명에서 제2 기 설정된 시간은 위의 예에 국한되는 것은 아니며, 제2 광통신 모듈(300)의 사용자가 제2 제어부(330)에 얼마든지 임의대로 설정해 놓을 수 있다.
또한, 본 발명에서 제2 제어부(330)는 원칙적으로 제2 수신부(320)가 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)로부터 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 수신하였는지 여부와 무관하게, 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다. 상술한 바와 마찬가지로, 종래에는 제2 광통신 모듈이 자신의 채널을 임의로 설정한 뒤, 제1 광통신 모듈로부터 채널에 관한 정보가 전달되기를 기다렸다가, 채널에 관한 정보가 전달되지 않으면 상기 임의로 설정한 채널을 바꾸는 방법을 통해 채널을 설정하였다.
이에 반해, 본 발명은 제2 광통신 모듈(300)이 제1 광통신 모듈(100)로부터 채널에 관한 정보가 전달되기를 기다리는 것이 아니라, 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하기만 하면, 제1 광통신 모듈(100)이 제2 광통신 모듈(300)에게 상기 제2 채널에 관한 정보를 전달해주도록 구성되어 있다. 이러한 본 발명에 의하면, 제2 광통신 모듈(300)은 제1 광통신 모듈(300)이 송신하는 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 통해 자신의 송신 채널을 종래 기술에 비해 보다 더 신속하게 설정할 수 있게 된다.
도 2에 의하면, 제2 송신부(310)가 송신하는 다수의 제2 송신 광신호 중에서, 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호만이 제1 다중화/역다중화기(200)의 23번 채널을 통해서 제1 광통신 모듈(100)의 제1 수신부(120)에 수신된다. 이 경우 제1 제어부(130)는 제1 광통신 모듈(100)의 수신 채널이 23번 채널이라는 것과, 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널이 23번 채널이라는 것을 알게 된다. 이에 따라, 제1 제어부(130)는 제1 수신부(120)의 수신 채널을 제1 다중화/역다중화기(200)의 23번 채널로 설정할 수 있다. 또한, 제1 제어부(130)는 후술하는 바와 같이 제2 제어부(330)에게 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널이 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널이라는 것을 알려줄 수 있다.
한편, 제1 제어부(130)는 제2 다중화/역다중화기(400)의 제2 채널(410)에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되었는지 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
제1 제어부(130)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되면, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하도록 함으로써, 제2 제어부(330)가 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널을 설정할 수 있도록 해준다.
제1 제어부(130)의 제어에 의해, 제1 송신부(110)가 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제1 송신 광신호는 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널 및 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널을 거쳐 제2 수신부(320)에 의해 수신된다. 이와 같이 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되면, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)의 송신 채널을 상기 제2 채널(즉, 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널)로 설정한다.
이에 반해, 제1 제어부(130)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되지 않으면, 또는 어떠한 제2 송신 광신호도 제1 수신부(120)에 수신되지 않으면, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 상기 제1 기 설정된 시간마다 송신하는 제1 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있다.
이에 따라, 앞의 예에서 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 1번 채널에 관한 정보(0x01)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 1번 채널에 관한 정보(0x01)를 포함하는 제1 송신 광신호에는 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함될 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 2번 채널에 관한 정보(0x02)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 2번 채널에 관한 정보(0x02)를 포함하는 제1 송신 광신호에는 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함될 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호에는 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함될 수 있다.
상술한 바와 같이, 제1 송신부(110)가 송신하는 제1 송신 광신호 중에서, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호는 제2 광통신 모듈(300)의 제2 수신부(320)에 수신된다. 이때 상기 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함되어 있을 경우, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)를 통해 송신하는 제2 송신 광신호가 아직 제2 다중화/역다중화기(400)의 제2 채널(410)을 통과하지 못하였음을 확실히 인지할 수 있으며, 이에 따라 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널 설정을 나중으로 미룰 수 있게 된다. 결과적으로, 이와 같이 제1 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보(0x17)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함되어 있을 경우, 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널 설정의 정확도가 향상될 수 있게 된다.
한편, 제2 제어부(330)는 제1 다중화/역다중화기(200)의 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되었는지 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
제2 제어부(330)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되면, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하도록 함으로써, 제1 제어부(130)가 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널을 설정할 수 있도록 해준다.
제2 제어부(330)의 제어에 의해, 제2 송신부(310)가 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호는 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널 및 제1 다중화/역다중화기(200)의 23번 채널을 거쳐 제1 수신부(120)에 의해 수신된다. 이와 같이 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되면, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)의 송신 채널을 상기 제1 채널(즉, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널)로 설정한다.
제1 제어부(130)가 제1 송신부(110)의 송신 채널을 상기 제1 채널(즉, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널)로 설정하고, 상술한 바와 같이 제2 제어부(330)가 제2 송신부(310)의 송신 채널을 상기 제2 채널(즉, 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널)로 설정하게 되면, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 링크가 설립된다.
제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 링크가 설립되면, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300)은 각각 채널 스캔 동작을 멈춘다. 그 대신 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)와 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)는 각각 통신 체크 명령을 송신하고, 제1 광통신 모듈(100)의 제1 수신부(120)와 제2 광통신 모듈의 제2 수신부(320)는 각각 상기 통신 체크 명령을 수신한다. 제1 제어부(130)는 제1 수신부(120)에 수신된 통신 체크 명령을 통해 송수신 채널의 이상 유무를 확인하고, 제2 제어부(330)는 제2 수신부(320)에 수신된 통신 체크 명령을 통해 송수신 채널의 이상 유무를 확인하며, 제1 제어부(130) 및 제2 제어부(330)가 확인한 결과 이상이 없을 경우에는 채널 설정을 종료한다.
제2 제어부(330)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되지 않으면, 또는 어떠한 제1 송신 광신호도 제2 수신부(320)에 수신되지 않으면, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 상기 제2 기 설정된 시간마다 송신하는 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있다.
이에 따라, 앞의 예에서 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 4번 채널에 관한 정보(0x04)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 4번 채널에 관한 정보(0x04)를 포함하는 제2 송신 광신호에는 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함될 수 있다. 또한, 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 5번 채널에 관한 정보(0x05)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 5번 채널에 관한 정보(0x05)를 포함하는 제2 송신 광신호에는 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함될 수 있다.
상술한 바와 같이, 제2 송신부(310)가 송신하는 제2 송신 광신호 중에서, 제2 다중화/역다중화기(400)의 23번 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호는 제1 광통신 모듈(100)의 제1 수신부(120)에 수신된다. 이때 상기 23번 채널에 관한 정보(0x17)를 포함하는 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함되어 있을 경우에는, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)를 통해 송신하는 제1 송신 광신호가 아직 제1 다중화/역다중화기(200)의 제1 채널(210)을 통과하지 못하였음을 확실히 인지할 수 있으며, 이에 따라 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널 설정을 나중으로 미룰 수 있게 된다. 결과적으로, 이와 같이 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)가 수신되지 않았다는 취지의 정보(0xFF)가 포함되어 있을 경우, 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널 설정의 정확도가 향상될 수 있게 된다.
도 3은 도 1의 광통신 시스템에서, 제1 광통신 모듈이 온 상태이고, 제2 광통신 모듈이 오프 상태일 때를 나타낸 도면이다. 보다 구체적으로, 도 3은 제1 광통신 모듈(100)이 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전원을 공급받은 상태(즉, 온 상태)이며, 이에 반해 제2 광통신 모듈(300)은 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전원 공급을 받지 못한 상태(즉, 오프 상태)이거나, 제2 관리자 시스템(30)에 장착되지 않은 상태를 나타낸 도면이다.
제1 광통신 모듈(100)이 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전원 공급을 받을 경우, 상술한 바와 같이 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간마다 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하도록 한다.
구체적으로, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어 하에, 1번 채널부터 max 채널(예를 들어, 40번 채널)까지 순차적으로, 또는 1번 채널 내지 max 채널(예를 들어, 40번 채널) 중에서 랜덤하게, 각 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신할 수 있다. 나아가, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어 하에, 1번 채널부터 max 채널까지 제1 송신 광신호의 송신을 10회 반복할 수 있다. 하지만 이때 제2 광통신 모듈(300)은 오프 상태 또는 제2 관리자 시스템(30)에 장착되지 않은 상태이기 때문에, 제2 수신부(320)는 상기 제1 채널에 관한 정보를 수신할 수 없으며, 이에 따라 제2 송신부(310)는 상기 제1 채널에 관한 정보를 제1 수신부(120)로 송신할 수도 없다.
즉, 제1 광통신 모듈(100)은 자신의 송신 채널을 설정하기 위해 다수의 제1 채널(210)에 대해 반복적으로 스캔 동작을 취할 수 있다. 하지만, 제2 광통신 모듈(300)이 오프 상태에 있거나, 제2 관리자 시스템(30)에 장착되지 않은 상태일 경우, 제1 광통신 모듈(100)은 자신의 송신 채널을 설정할 수 없을 뿐만 아니라, 불필요한 전력만 낭비시키는 셈이 된다.
따라서, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지도, 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되지 않으면, 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 할 수 있다.
구체적으로, 제1 제어부(130)는 상기 일정 시간이 경과한 시점에서 제1 수신부(120)에 수신된 제2 송신 광신호가 존재하지 않으면, 제1 송신 광신호의 송신 동작을 멈추라는 취지의 제어 명령을 제1 송신부(110)에 전송할 수 있다. 여기서, 상기 일정 시간은 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호의 송신 동작을 멈추도록 하기 위한 기준이 되는 시간으로서, 제1 제어부(130)에 기 설정되어 있을 수 있다. 제1 제어부(130)가 제1 송신부(110)에 상기 제어 명령을 전송할 경우, 제1 송신부(110)는 채널 스캔 모드에서 저전력 모드로 변경되면서, 제1 송신 광신호의 송신 동작을 멈추게 된다. 이에 의하면, 제1 송신부(110)에서의 불필요한 채널 스캔 동작이 방지될 수 있기 때문에, 도 2의 경우에 비해 제1 광통신 모듈(100)에서 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있게 된다.
이와 달리, 제2 광통신 모듈(300)이 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전원을 공급받은 상태(즉, 온 상태)일 수 있으며, 이에 반해 제1 광통신 모듈(100)은 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전원 공급을 받지 못한 상태(즉, 오프 상태)이거나, 제1 관리자 시스템(10)에 장착되지 않은 상태일 수 있다.
제2 광통신 모듈(300)이 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전원 공급을 받을 경우, 상술한 바와 같이 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하도록 한다.
구체적으로, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어 하에, 1번 채널부터 max 채널(예를 들어, 40번 채널)까지 순차적으로, 또는 1번 채널 내지 max 채널(예를 들어, 40번 채널) 중에서 랜덤하게, 각 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신할 수 있다. 나아가, 제2 송신부(310)는 제2 제어부(330)의 제어 하에, 1번 채널부터 max 채널까지 제2 송신 광신호의 송신을 10회 반복할 수 있다. 하지만 이때 제1 광통신 모듈(100)은 오프 상태 또는 제1 관리자 시스템(10)에 장착되지 않은 상태이기 때문에, 제1 수신부(120)는 상기 제2 채널에 관한 정보를 수신할 수 없으며, 이에 따라 제1 송신부(110)는 상기 제2 채널에 관한 정보를 제2 수신부(320)로 송신할 수도 없다.
즉, 제2 광통신 모듈(300)은 자신의 송신 채널을 설정하기 위해 다수의 제2 채널(410)에 대해 반복적으로 스캔 동작을 취할 수 있다. 하지만, 제1 광통신 모듈(100)이 오프 상태에 있거나, 제1 관리자 시스템(10)에 장착되지 않은 상태일 경우, 제2 광통신 모듈(300)은 자신의 송신 채널을 설정할 수 없을 뿐만 아니라, 불필요한 전력만 낭비시키는 셈이 된다.
따라서, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지도, 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되지 않으면, 제2 송신부(310)가 제2 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 할 수 있다.
구체적으로, 제2 제어부(330)는 상기 일정 시간이 경과한 시점에서 제2 수신부(320)에 수신된 제1 송신 광신호가 존재하지 않으면, 제2 송신 광신호의 송신 동작을 멈추라는 취지의 제어 명령을 제2 송신부(310)에 전송할 수 있다. 여기서, 상기 일정 시간은 제2 송신부(310)가 제2 송신 광신호의 송신 동작을 멈추도록 하기 위한 기준이 되는 시간으로서, 제2 제어부(330)에 기 설정되어 있을 수 있다. 제2 제어부(330)가 제2 송신부(310)에 상기 제어 명령을 전송할 경우, 제2 송신부(310)는 채널 스캔 모드에서 저전력 모드로 변경되면서, 제2 송신 광신호의 송신 동작을 멈추게 된다. 이에 의하면, 제2 송신부(310)에서의 불필요한 채널 스캔 동작이 방지될 수 있기 때문에, 도 2의 경우에 비해 제2 광통신 모듈(300)에서 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있게 된다.
도 4는 도 1의 광통신 시스템에서, 제2 광통신 모듈이 제1 광통신 모듈에서 송신하는 제1 송신 광신호를 수신한 이후에 비로소 제2 송신 광신호를 송신하는 모습을 나타낸 도면이다.
도 2에 관해 상술한 바와 같이, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간마다 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하도록 한다. 또한, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신하도록 한다.
다만, 도 4에 의하면, 제2 제어부(330)는 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신(즉, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보 0x03)된 이후에 비로소, 제2 송신부(310)가 제2 송신 광신호를 송신하도록 제어한다.
도 2와 같이, 제2 광통신 모듈(300)이 제2 관리자 시스템(30)으로부터 전원 공급을 받은 상태(즉, 온 상태)가 되면, 제2 제어부(330)는 제2 수신부(320)에 제1 송신 광신호가 수신되었는지 여부와 무관하게 제2 송신부(310)를 제어하여, 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 제2 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다.
다만, 도 4와 같이, 제2 제어부(330)가 제2 수신부(320)에 제1 송신 광신호가 수신된 경우에 비로소 제2 송신부(310)를 제어하여, 제2 송신부(310)가 제2 송신 광신호를 송신하도록 할 경우에는, 도 2의 경우에 비해 제2 광통신 모듈(300)에서 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있게 된다. 이때 제2 송신부(310)는 제2 수신부(320)에 제1 송신 광신호가 수신되기 전에는 저전력 모드에 있다가, 제2 수신부(320)에 제1 송신 광신호가 수신되면 채널 스캔 모드로 변경되어 제2 송신 광신호를 제2 기 설정된 시간마다 송신하게 된다.
한편, 제1 제어부(130)는 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신된 이후에 비로소, 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호를 송신하도록 제어할 수도 있다.
도 2와 같이, 제1 광통신 모듈(100)이 제1 관리자 시스템(10)으로부터 전원 공급을 받은 상태(즉, 온 상태)가 되면, 제1 제어부(130)는 제1 수신부(120)에 제2 송신 광신호가 수신되었는지 여부와 무관하게 제1 송신부(110)를 제어하여, 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호를 송신하도록 할 수 있다.
다만, 제1 제어부(130)가 제1 수신부(120)에 제2 송신 광신호가 수신된 경우에 비로소 제1 송신부(110)를 제어하여, 제1 송신부(110)가 제1 송신 광신호를 송신하도록 할 경우에는, 도 2의 경우에 비해 제1 광통신 모듈(100)에서 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있게 된다. 이때 제1 송신부(110)는 제1 수신부(120)에 제2 송신 광신호가 수신되기 전에는 저전력 모드에 있다가, 제1 수신부(120)에 제2 송신 광신호가 수신되면 채널 스캔 모드로 전환되어 제1 송신 광신호를 제1 기 설정된 시간마다 송신하게 된다.
도 5는 도 1의 광통신 시스템이 단방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때, 제1 광통신 모듈과 제2 광통신 모듈이 통신하는 광신호를 나타낸 도면이다. 이하에서는, 도 5를 참고하여, 도 1에 나타낸 광통신 시스템(1000)이 단방향 자동 채널 설정 모드로 동작할 때의 모습에 대해 설명하기로 한다.
도 5에 나타낸 단방향 자동 채널 설정 모드는 도 2에 나타낸 양방향 자동 채널 설정 모드와 달리, 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)만이 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210)에 대해 제1 송신광 신호로서 스캔하고, 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)는 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410)에 대해 스캔하지 않는 모드이다.
도 5는 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 연결되고, 제1 수신부(120)가 제1 다중화/역다중화기(200)의 4번 채널에 연결된 모습을 예시적으로 나타낸 것이다. 또한, 도 5는 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 4번 채널에 연결되고, 제2 수신부(320)가 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널에 연결된 모습을 예시적으로 나타낸 것이다.
도 2에 관해 상술한 바와 같이, 도 5에 나타낸 단방향 자동 채널 설정 모드에서도, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210)에 대해 스캔을 하도록 한다. 예를 들어, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, 특정 시간 t1초에서 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 1번 채널에 관한 정보(0x01)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, t1+1초에서 제1 다중화/역다중화기(200)의 2번 채널에 관한 정보(0x02)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 송신부(110)는 제1 제어부(130)의 제어에 의해, t1+2초에서 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신할 수 있다.
이와 같이, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)가 제1 기 설정된 시간(t1초, t1+1초, t1+2초 등)마다 제1 다중화/역다중화기(200)에 구비된 다수의 제1 채널(210) 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보(0x01, 0x02, 0x03 등)를 포함하는 제1 송신 광신호를 제2 광통신 모듈(300)로 송신하도록 한다.
여기서, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x01, 0x02, 0x03 등) 중 어느 하나의 제1 채널에 관한 정보(0x03)는 제1 채널(210)을 통과할 수 있는 파장에 관한 것일 수 있다. 또한, 본 발명에서 제1 기 설정된 시간은 위의 예에 국한되는 것은 아니며, 제1 광통신 모듈(100)의 사용자가 제1 제어부(130)에 얼마든지 임의대로 설정해 놓을 수 있다.
도 5에 의하면, 제1 송신부(110)가 송신하는 다수의 제1 송신 광신호 중에서, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호만이 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널을 통해서 제2 수신부(320)에 수신된다. 이 경우 제2 제어부(330)는 제2 광통신 모듈(300)의 수신 채널이 3번 채널이라는 것과, 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널이 3번 채널이라는 것을 알게 된다. 이에 따라, 제2 제어부(330)는 제2 수신부(320)의 수신 채널을 제2 다중화/역다중화기(400)의 3번 채널로 설정할 수 있다. 또한, 제2 제어부(330)는 후술하는 바와 같이 제1 제어부(130)에게 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널이 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널이라는 것을 알려줄 수 있다.
제2 제어부(330)는 제1 다중화/역다중화기(200)의 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되었는지 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
제2 제어부(320)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되면, 제2 제어부(320)는 기 저장된 채널 규약 및 상기 제1 채널에 관한 정보를 이용해서 제2 송신부(310)의 송신 채널을 설정할 수 있다.
예를 들어, 제2 제어부(320)에는 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널을 알게 될 경우, 상기 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널에 1채널을 더한 채널을 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널로 설정하라는 채널 규약이 기 저장되어 있을 수 있다. 이에 따라, 제2 제어부(320)는, 상기 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되면, 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널이 3번 채널이라는 것을 알게 됨과 동시에, 상기 3번 채널에 1채널을 더한 채널인 4번 채널이 제2 광통신 모듈(300)의 송신 채널임을 알 수 있게 된다. 이 경우 제2 제어부(320)는 제2 송신부(310)의 송신 채널을 4번 채널로 설정함으로써, 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410) 중에서 4번 채널에 해당하는 파장의 광신호를 제2 송신 광신호로서 송신하도록 할 수 있다.
또한, 제2 제어부(320)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되면, 제2 제어부(320)는 제2 송신부(310)가 상기 제1 채널(210)에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호를 송신하도록 함으로써, 제1 제어부(130)가 제1 광통신 모듈(100)의 송신 채널을 설정할 수 있도록 해준다.
제2 제어부(330)의 제어에 의해, 제2 송신부(310)가 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호를 송신할 경우, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호는 제2 다중화/역다중화기(400)의 4번 채널 및 제1 다중화/역다중화기(200)의 4번 채널을 거쳐 제1 수신부(120)에 의해 수신된다. 이와 같이 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제2 송신 광신호가 제1 수신부(120)에 수신되면, 제1 제어부(130)는 제1 송신부(110)의 송신 채널을 상기 제1 채널(즉, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널)로 설정한다.
제1 제어부(130)가 제1 송신부(110)의 송신 채널을 상기 제1 채널(즉, 제1 다중화/역다중화기(200)의 3번 채널)로 설정하고, 상술한 바와 같이 제2 제어부(330)가 제2 송신부(310)의 송신 채널을 상기 제2 채널(즉, 제2 다중화/역다중화기(400)의 4번 채널)로 설정하게 되면, 제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 링크가 설립된다.
제1 광통신 모듈(100)과 제2 광통신 모듈(300) 간에 링크가 설립되면, 제1 광통신 모듈(100)은 채널 스캔 동작을 멈춘다. 그 대신 제1 광통신 모듈(100)의 제1 송신부(110)와 제2 광통신 모듈(300)의 제2 송신부(310)는 각각 통신 체크 명령을 송신하고, 제1 광통신 모듈(100)의 제1 수신부(120)와 제2 광통신 모듈의 제2 수신부(320)는 각각 상기 통신 체크 명령을 수신한다. 제1 제어부(130)는 제1 수신부(120)에 수신된 통신 체크 명령을 통해 송수신 채널의 이상 유무를 확인하고, 제2 제어부(330)는 제2 수신부(320)에 수신된 통신 체크 명령을 통해 송수신 채널의 이상 유무를 확인하며, 제1 제어부(130) 및 제2 제어부(330)가 확인한 결과 이상이 없을 경우에는 채널 설정을 종료한다.
앞선 도 2에 따른 양방향 자동 채널 설정 모드에서는, 제2 제어부(330)가 실시간으로 모니터링한 결과, 상기 제1 채널에 관한 정보(0x03)를 포함하는 제1 송신 광신호가 제2 수신부(320)에 수신되지 않으면, 제2 제어부(330)는 제2 송신부(310)가 제2 기 설정된 시간마다 송신하는 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시킬 수 있는 것으로 설명하였다. 다만, 도 5에 따른 단방향 자동 채널 설정 모드는 제2 송신부(310)가 제2 다중화/역다중화기(400)에 구비된 다수의 제2 채널(410)에 대해 스캔하지 않는 모드이기 때문에, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 제2 송신 광신호에 포함시킬 필요는 없다.
도 2에 따른 양방향 자동 채널 설정 모드와 비교해서, 도 5에 따른 단방향 자동 채널 설정 모드에 의하면, 제2 광통신 모듈(300)은 굳이 제2 송신부(310)가 채널 스캔 동작을 하지 않더라도 제2 송신부(310)의 송신 채널을 설정할 수 있기 때문에, 도 2의 경우에 비해 제2 광통신 모듈(300)에서 발생하는 전력 소모를 감소시킬 수 있으며, 제2 송신부(310)의 송신 채널 역시 보다 더 신속하게 설정할 수 있게 된다.
이하에서는 AMCC 신호 설계에 대해 보다 구체적으로 살펴보기로 한다
도 6은 도 1을 개략적으로 다시 나타낸 도면으로서, 본 시스템은 제1 광통신 모듈(100), 제1 다중화/역다중화기(200), 다수의 제1 채널(210)들, 제2 광통신 모듈(300), 제2 다중화/역다중화기(500), 다수의 제2 채널(410)들을 포함한다.
AMCC는 광통신 모듈의 정보 관리 채널로써, ACS, Remote DDMI와 같은 정보를 제공할 수 있다. ACS(Autonomous Channel Selection)는 자동 파장 설정 기능을 가르키는 것으로, 광통신 모듈의 자동 파장 설정을 위한 기술에 해당한다.
본 발명은 ACS를 구현하기 위한 일 실시예로서, 광통신 모듈에 FPGA를 실장하여 TX EYE에 TX Frame을 실어 출력한다. FPGA 출력은 UART 형태로 실제 광 신호의 Message 양식은 동일할 수 있다. FPGA 출력 이후 8bit DPOT을 통해 Modulation Depth를 조절 가능하며, 예를 들어 DAC 3(2.5%)로 설정될 수 있다.
도 7은 UART 기본 신호 형태를 나타낸 도면으로서, UART Baud rate = 1.2 kbps의 기본 형태를 나타낸다. 도시된 바와 같이, 한 바이트 전송에 Start/Stop 비트를 포함하면 총 10 비트를 전송하는 셈이고, LSB가 먼저 전송된다. Baud rate = 1.2 kbps이므로, 1 비트는 약 833us이고, 10비트는 약 8.33ms에 해당하며, 하나의 메시지에는 다수의 Byte가 존재할 수 있다. 도 8은 본 발명의 일 예에 따른 Message 양식을 나타낸다.
도 9는 FPGA FW Download 플로우 차트를 나타낸 것으로, 도시된 바와 같이, 광통신 모듈에 전원을 인가할 때 마다 FPGA FW가 다운로드 되고, Flash에 저장된 32 kbyte의 FW 파일이 SPI를 통하여 다운로드 될 수 있다. 다운로드 시간은 약 80 ms이며, 다운로드 실패 시 재 다운로드는 수행되지 않을 수 있다. 다운로드 실패 시 A2h Vendor specific 영역 0x78번지 bit.1을 1로 변경하여 표시할 수 있다.
도 10은 ACS TX Frame timing을 개략적으로 나타낸 도면으로서, 도시된 바와 같이 ACS Tx Frame Timing 조건의 일 예로서, 총 소요시간이 500 ms 이내로 수행되고, 송신 Tframe이 300ms 이상 380ms 이하로 수행되며, 두번째 ACS Frame이 종료되고 Ch(n+1)의 시작 시간이 가변 가능하게 설계될 수 있다.
도 6을 다시 참조하여 ACS 동작 및 절차를 설명하면 다음과 같다.
제1, 제2 광통신 모듈(100, 300)은 각각 채널 1번(Ch 1)부터 순차적으로 탐색을 시작한다. 각 모듈의 channel spacing에 따라 채널은 최대 48 채널(100Ghz) 또는 96채널(50GHz)까지 탐색 가능하도록 설계될 수 있다. Local 모듈(즉, 제1 광통신 모듈)이 채널 탐색 명령인 ACS_SEARCH_REQ를 수행할 시 데이터 프레임에는 Local channel 정보가 포함되어 송신될 수 있다. 해당 프레임은 2회 연속 송신될 수 있다.
Remote 모듈(즉, 제2 광통신 모듈)에서 ACS_SEARCH_REQ 명령이 수신되면, Remote 모듈은 DATA0과 DATA1 영역에 Local 모듈과 Remote 모듈의 채널 정보를 Local 모듈에 송신할 수 있다.
Local 모듈에 수신되는 ACS_SEARCH_REQ 명령의 DATA1 영역에 OxFF가 아닌 채널정보가 포함되어 있는 경우, Local 모듈은 DATA1의 Local 채널 정보로 파장을 설정한 후, ACS_CH_REQ 명령에 Remote 채널 정보를 포함하여 채널 변경 요청을 한다. 이때 해당 프레임은 1번 전송할 수 있다. 또한, ACS_CH_REQ 명령이 10회 송신된 후 응답이 없는 경우에는 실패로 간주하여 Local 모듈은 ACS_SEARCH_REQ 명령 송신을 재 시작할 수 있다.
Remote 모듈에 ACS_CH_REQ 명령이 정상적으로 수신되면, Remote 모듈은 ACS_CH_RES 명령을 송신한다.
Local 모듈에 ACS_CH_RES 명령이 정상 수신되면, Local 모듈은 ACS_COMM_CHECK 명령을 송신하여 ACS 동작이 완료될 수 있다.
Local 모듈은 ACS 동작, 즉 파장 자동 설정이 완료되는 경우, AMCC 링크를 통하여 DDMI를 주기적으로 업데이트하며, 예를 들어 DDMI는 30초 주기로 업데이트 될 수 있다. Local 모듈은 매 30초 마다 DDM_REQ 명령을 송신할 수 있다.
Remote 모듈에 DDM_REQ 명령이 수신되면, Remote 모듈은 현재 DDMI 정보, 즉 Remote 모듈의 Temperature, VCC, BIAS, Tx Power, Rx Power 등의 정보를 DDM_RES 명령에 포함하여 요청에 응답한다.
한편, 예외 처리 절차로서, ACS 채널 탐색은 상술한 바와 같이 각 모듈의 channel spacing에 따라 MAX 채널이 48채널 또는 96채널로 이루어질 수 있으며, 이때 ACS 채널 탐색 루프는 10회로 제한되고, 10회 초과시 채널을 1번으로 설정되고 Soft Tx_DIS 상태로 변경된 후 종료될 수 있다.
여기서, A2h 어드레스의 Table 00 0xFD 번지의 4번째 비트가 High 이거나, 각 모듈이 정상 운영 중 RX의 LOS를 발생되었을 때 RX_LOS를 1초 간격으로 체크하여 10초 이상 지속되는 경우, ACS가 재시작 될 수 있다.
상술한 AMCC 설계의 각 단계들은 광통신 모듈, 보다 구체적으로 광통신 모듈의 AMCC 신호 처리부에서 수행될 수 있다. 즉, 송신 광신호의 데이터 프레임은 로컬 채널정보를 포함할 수 있고, AMCC 신호 처리부는 상기 로컬 채널 정보로 파장 설정을 한 후, 리모트 채널 정보를 포함한 채널 변경 요청 데이터를 포함한 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리할 수 있고, 채널 변경 요청 데이터를 포함한 송신 광신호가 정상적으로 수신이 되었을 때, 커맨드 체크 데이터(ACS_COMM_CHK)를 포함하는 송신 광신호를 송신하여 파장 자동 설정(ACS)을 완료하며, 파장 자동 설정이 완료된 후, DDMI 데이터를 주기적으로 요청하고 그의 응답을 수신할 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 기술적 사상은 청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명의 기술적 사상의 범주 안에 속한다고 할 것이다.
[부호의 설명]
10: 제1 관리자 시스템
30: 제2 관리자 시스템
100: 제1 광통신 모듈
110: 제1 송신부
120: 제1 수신부
130: 제1 제어부
140: 제1 AMCC 신호 처리부
200: 제1 다중화/역다중화기
210: 제1 채널
220: 제1 접속 포트
300: 제2 광통신 모듈
310: 제2 송신부
320: 제2 수신부
330: 제2 제어부
340: 제2 AMCC 신호 처리부
400: 제2 다중화/역다중화기
410: 제2 채널
420: 제2 접속 포트
500: 광섬유
1000: 광통신 시스템

Claims (21)

  1. 제1 송신부와, 제1 수신부와, 상기 제1 송신부 및 상기 제1 수신부와 통신 연결되는 제1 제어부를 포함하는 제1 광통신 모듈;
    상기 제1 광통신 모듈의 외부에 배치되며, 상기 제1 송신부 및 상기 제1 수신부와 연결 가능한 다수의 제1 채널을 구비하고 있는 제1 다중화/역다중화기;
    제2 송신부와, 제2 수신부와, 상기 제2 송신부 및 상기 제2 수신부와 통신 연결되는 제2 제어부를 포함하는 제2 광통신 모듈;
    상기 제2 광통신 모듈의 외부에 배치되며, 상기 제2 송신부 및 상기 제2 수신부와 연결 가능한 다수의 제2 채널을 구비하고 있는 제2 다중화/역다중화기; 및
    상기 제1 다중화/역다중화기와 상기 제2 다중화/역다중화기를 통신 연결하는 광섬유;를 포함하며,
    상기 제1 제어부는, 상기 제1 송신부가 제1 기 설정된 시간마다 상기 다수의 제1 채널 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제1 송신 광신호를 상기 제2 광통신 모듈로 송신하도록 하고,
    상기 제2 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 상기 제2 송신부가 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 제2 송신 광신호를 상기 제1 광통신 모듈로 송신하도록 하며,
    상기 제1 제어부는, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되면, 상기 제1 송신부의 송신 채널을 상기 제1 채널로 설정하는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제어부는, 상기 제2 송신부가 제2 기 설정된 시간마다 상기 다수의 제2 채널 중 어느 한 채널에 관한 정보인 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호를 상기 제1 광통신 모듈로 송신하도록 하고,
    상기 제1 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되면, 상기 제1 송신부가 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호를 상기 제2 광통신 모듈로 송신하도록 하며,
    상기 제2 제어부는, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 상기 제2 송신부의 송신 채널을 상기 제2 채널로 설정하는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되지 않으면,
    상기 제1 송신부가 상기 제1 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 제1 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제2 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시키는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제2 제어부는,
    상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되지 않으면,
    상기 제2 송신부가 상기 제2 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 제2 송신 광신호에, 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시키는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 제1 송신부가 상기 제1 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지, 상기 제2 송신 광신호가 상기 제1 수신부에 수신되지 않으면,
    상기 제1 송신부가 상기 제1 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제2 제어부는,
    상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신된 이후에 비로소, 상기 제2 송신부가 상기 제2 송신 광신호를 송신하도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제어부는,
    상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 제1 송신 광신호가 상기 제2 수신부에 수신되면, 기 저장된 채널 규약 및 상기 제1 채널에 관한 정보를 이용해서 상기 제2 송신부의 송신 채널을 설정하는 것을 특징으로 하는 광통신 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 광통신 모듈은 상기 제1 제어부의 제어 하에, 상기 제1 송신부에서 송신하는 제1 송신 광신호를 제1 AMCC(Auxiliary Management and Control Channel) 신호로서 처리하는 제1 AMCC 신호 처리부를 더 포함하고,
    상기 제2 광통신 모듈은 상기 제2 제어부의 제어 하에, 상기 제2 송신부에서 송신하는 제2 송신 광신호를 제2 AMCC 신호로서 처리하는 제2 AMCC 신호 처리부를 더 포함하는 광통신 시스템.
  9. 송신 광신호를 송신하는 송신부;
    외부 광통신 모듈로부터 전달되는 외부 송신 광신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 송신부 및 상기 수신부와 통신 연결되는 제어부;를 포함하며,
    상기 제어부는,
    상기 송신부가 기 설정된 시간마다 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 하고, 상기 외부 광통신 모듈로부터 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부의 송신 채널을 상기 제1 채널로 설정하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 외부 광통신 모듈로부터 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부가 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되지 않으면,
    상기 송신부가 상기 기 설정된 시간마다 송신하는 상기 송신 광신호에, 상기 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 수신되지 않았다는 취지의 정보를 포함시키는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 송신부가 상기 송신 광신호의 송신을 시작한 시점으로부터 일정 시간이 경과한 시점까지, 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되지 않으면,
    상기 송신부가 상기 송신 광신호를 송신하는 동작을 멈추도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 제어부의 제어 하에, 상기 송신부에서 송신하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리하는 AMCC 신호 처리부를 더 포함하는 광통신 모듈.
  14. 송신 광신호를 송신하는 송신부;
    외부 광통신 모듈로부터 전달되는 외부 송신 광신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 송신부 및 상기 수신부와 통신 연결되는 제어부;를 포함하며,
    상기 제어부는,
    상기 외부 광통신 모듈로부터 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 상기 송신부가 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 상기 외부 광통신 모듈로 송신하도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 송신부가 기 설정된 시간마다 제2 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 송신 광신호를 송신하도록 하되,
    상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신된 이후에 비로소, 상기 송신부가 상기 송신 광신호를 송신하도록 하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 외부 광통신 모듈로부터 상기 제1 채널에 관한 정보를 포함하는 상기 외부 송신 광신호가 상기 수신부에 수신되면, 기 저장된 채널 규약 및 상기 제1 채널에 관한 정보를 이용해서 상기 송신부의 송신 채널을 설정하는 것을 특징으로 하는 광통신 모듈.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 제어부의 제어 하에, 상기 송신부에서 송신하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리하는 AMCC 신호 처리부;를 더 포함하는 광통신 모듈.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 송신 광신호의 데이터 프레임은 로컬 채널정보를 포함하는, 광통신 모듈.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 AMCC 신호 처리부는,
    상기 로컬 채널정보로 파장 설정을 한 후, 리모트 채널 정보를 포함하는 채널 변경 요청 데이터를 포함하는 송신 광신호를 AMCC 신호로서 처리하는, 광통신 모듈.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 AMCC 신호 처리부는,
    상기 채널 변경 요청 데이터를 포함하는 송신 광신호가 정상적으로 수신되었을 때, 코멘드 체크 데이터를 포함하는 송신 광신호를 송신하여 파장 자동 설정을 완료하는, 광통신 모듈.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 AMCC 신호 처리부는,
    상기 파장 자동 설정이 완료된 후, DDMI 데이터를 주기적으로 요청하고 응답을 수신하는, 광통신 모듈.
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