본 발명은 광 가입자 전송장치 및 그 채널 전송방법에 관한 것으로서, 특히, 상기 광 가입자 전송장치의 중앙 제어 장치(COT)와 원격지 제어 장치(RT)간 정보 교환시 프로토콜 변환에 요구되는 모든 정보를 동일 신호에 의해 전송하여 호 처리 지연이나 망의 보호 절체시 야기되는 호 처리 정보의 유실을 방지하도록 함으로써, 높은 서비스 신뢰도를 얻을 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 광 가입자 전송장치 및 그 채널 전송방법에 관한 것이다.
광 가입자 전송장치는 각 가입자들과, 전화국 사이에 연결 경로를 제공하는 장치로서, 그 일반적인 구성이 도 1에 나타나 있다.
도 1은 광 가입자 전송장치에 대한 일반적인 구성도로서, 도 1을 참조하면광 가입자 전송장치는 전화국(100)내에 설치된 교환 시스템(V5.2 프로토콜 처리 교환기)(110)과, 상기 교환 시스템(110)에 V5.2 프로토콜 방식에 의한 E1 중계선(120)으로 연결된 다수개의 중앙 제어 장치들(COT#1: Central Office Terminal#1, COT#n) (130, 140)과, 상기 중앙 제어 장치(COT)에 연결된 원격지 제어 장치들(RT#11: Remote Terminal, RT#12, RT#n1, RT#n2, RT#n3)(150 ~ 190)로 구성되는데, 상기 원격지 제어 장치들(150 ~ 190)은 각 사이트의 그룹별 가입자 정보를 관리하고, 상기 중앙 제어 장치(130, 140)는 상기 교환 시스템(110)에서 발생된 제어 명령 또는 제어 프로그램들을 상기 원격지 제어 장치(150 ~ 190)로 전송하는 역할을 수행한다.
이 때, 가입자들간 통신을 수행하기 위해서는 V5.2 프로토콜을 수행하여야 하는데, 이를 위해 광 가입자 전송장치의 경우 V5.2 프로토콜 처리를 수행하기 위한 V5.2 프로토콜 처리부를 상기 중앙 제어 장치(COT) 또는 원격지 제어 장치(RT)에 설치하여 사용한다.
도 2 및 도 3은 종래의 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT와 RT의 내부 블록도로서, 도 2 및 도 3을 참조하면, 종래의 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT(130)는 RT(150)와 다수의 가입자 정보 및 호 제어 정보를 송수신하는 SDH/ATM 다중화부(132)와, 상기 SDH/ATM 다중화부(132)로부터 수신된 다수의 가입자 정보에 의해 타 망의 V5.2 교환 회선 접속을 수행하는 E1 중계부(131)로 구성되며, 종래의 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 RT(150)는 상기 RT(150)에 연결된 가입자들과 정보 교환을 위한 인터페이스 역할을 하는 가입자부(153)와, 상기COT(130)의 SDH/ATM 다중화부(132)와 정보를 송수신하는 SDH/ATM 다중화부(151)와, 상기 가입자부(153) 및 SDH/ATM 다중화부(151)에서 E1 신호 처리를 수행하는 E1 다중화부(152)로 구성된다.
이 때, 도 2는 이러한 V5.2 프로토콜 처리부를 RT측에 설치한 경우에 대한 예로써, 상기 RT(150)의 E1 다중화부(152)내에 V5.2 프로토콜 처리부를 설치하여, RT 측에서 V5.2 프로토콜을 처리하도록 하였다. 따라서, 각 RT(150) 마다 상기 COT 장치(130)의 E1 중계부(131)를 통해 접속된 V5.2 교환 회선에 대한 물리링크 및 논리링크가 별도로 요구된다.
따라서, 상기와 같이 RT(150) 측에서 V5.2 프로토콜을 처리할 경우 다음과 같은 단점이 있다.
즉, 가입자 수용용량이 증가하거나 RT측 가입자 용량이 적은 소규모 RT 시스템의 경우 독립된 교환회선에 대한 용량 증가가 요구되어 교환 용량의 추가 증설이 요구되고, V5.2 프로토콜을 처리하는 프로세서부가 무인으로 운용되는 RT측에 있음으로 해서 시스템 고장시 유지보수가 불편하여 시스템의 신뢰도가 떨어지며, V5.2 프로토콜 처리부가 이중화되는 추세에 따라 RT측의 비용이 증가되어 회선당 증가된 비용에 대한 부담이 가입자에게 전가된다.
한편, 도 3은 상기 V5.2 프로토콜 처리부를 COT측에 설치한 경우에 대한 예로써, 상기 COT 장치(130)의 E1 다중화부(133)내에 V5.2 프로토콜 처리부를 설치하여, COT 측에서 V5.2 프로토콜을 처리하도록 하였다. 따라서, 상기 가입자부(153)의 유저 데이터는 E1 다중화부(154)에서 다중화되고 시그널링 정보 및 가입자부 회로 팩의 운용 상태는 COT, RT 장치간 접속 방식에 따라 SDH(Synchronous Digital Hierarchy) 계위의 물리적 DCC(Data Communication Channel)나 특정 ATM 채널을 이용한 IPC(Inter Processor Communication)를 이용하여 전달하도록 한다.
또한, 도 4는 종래의 실시예에 따른 COT의 E1 다중화부에 대한 내부 블록도로서, V5.2 프로토콜 처리부가 COT측에 설치된 경우에 대한 예이다.
상기 도 4를 참조하면, V5.2 프로토콜 처리부가 포함된 상기 E1 다중화부(133)는 E1 신호에 의해 가입자 정보를 주고받는 가입자 정보 종단부(43)와, 타망에 연결된 가입자와의 데이터 통신을 위해 네트웍을 관리하는 네트웍 종단부(41)와, 상기 가입자 정보 종단부(43)와 네트웍 종단부(41) 사이에서 데이터 통신을 위한 스위칭을 수행하는 DS0 스위치부(42)와, 상기 DS0 스위치부(42)와 프로토콜 정보(V5.2 프로토콜 정보)를 받고, 상기 SDH/ATM 다중화부(도 3의 '132')로부터 가입자 상태 및 제어 정보를 받아 가입자 정보에 대한 프로토콜 처리를 수행하는 프로세서부(44)로 구성된다.
이 때, 상기 프로세서부(44)에서 프로토콜 처리를 수행한 후, 생성되는 프레임에 대한 구성이 도 5에 나타나 있다.
도 5는 종래의 실시예에 따라 COT와 RT간 전송되는 프레임 구조에 대한 구성도로서, 상기 COT와 RT간 전송되는 프레임은 일반적으로 32바이트의 단위 프레임이 16개 연결된 멀티 프레임 구조를 갖는데, 멀티 프레임의 경우 그 주기가 2㎳이므로, 단위 프레임의 경우 그 주기는 125㎲이다.
도 5a의 경우 이러한 단위 프레임 및 멀티 프레임의 구조를 나타내고, 도 5b는 이러한 멀티 프레임을 이용하여 각 채널의 호 정보를 전송하는 정보 영역의 활용 예를 나타낸다.
도 5a를 참조하면, 상기 멀티 프레임의 경우 32 바이트의 단위 프레임 16개로 구성되며, 상기 단위 프레임은 다수의 가입자 각각에 대한 정보를 전달하기 위한 가입자 정보 영역(B, D)과, 프레임의 시작을 알리는 프레임 정보 영역(A)과, 상기 각 가입자 채널의 호 정보를 전송하는 정보 영역(C)으로 구성된다.
이 때, 상기 가입자 정보 영역(B, D)은 30 바이트로 구성되어, 1바이트에 1가입자씩 30 가입자 정보가 저장되는데, 동일한 내용이 상기 16개의 단위 프레임에 반복적으로 저장된다.
한편, 상기 정보 영역(C)은 상기 단위 프레임의 중앙에 1바이트 길이로 위치하여, 첫 번째 단위 프레임의 경우 멀티 프레임의 시작을 알리는 정보를 저장하고, 두 번째 단위 프레임부터 16번째 단위 프레임까지는 상기 30 가입자의 채널별 호 정보가 저장된다.
도 5b는 이러한 정보 영역(C)에 대한 활용 예를 나타낸 도면으로서, 상기 1바이트 중 상위 4비트에는 상기 가입자의 채널별 호 정보가 각 채널 당 4비트 길이로 할당되고, 이중 뒤의 2비트는 '01b'로 고정된다.
따라서, 도 5b에 나타난 바와 같이, 두 번째 단위 프레임의 정보 영역(C)에는 1 채널과 16 채널의 호 정보가 저장되고, 세 번째 단위 프레임의 정보 영역(C)에는 2 채널과 17 채널의 호 정보가 저장되며, 이와 같이하여 마지막 단위 프레임인 16 번째 단위 프레임의 정보 영역(C)에는 15 채널과 30 채널의 호 정보가 저장되어 전송된다.
따라서, 이와 같이 COT 장치에 V5.2 프로토콜 처리부를 두는 경우, 하나의 COT 장치와 여러 개의 RT 장치가 환형 네트웍으로 구성될 경우 DCC 채널이나 IPC 채널은 COT 및 RT 장치에서 프로토콜 변환됨으로써, 일반 호 처리 데이터의 전송지연이 발생되며, 프로세서 로드 양에 따른 추가 지연이 발생되고, 이로 인해 호 완료율이 떨어진다.
그리고, 일반적으로 상기 DCC나 IPC 채널은 RT 장치간 인접 노드에서 종단 및 중계되는 특성으로 인해 망이 복잡하게 구성될 경우, 특정 노드간 물리적 장애로 인한 보호 절체가 이루어지면 진행되는 호 또는 V5.2 프로토콜의 호 단절이 야기된다.
또한, 시스템 고장이 발생하거나 및 이를 복구할 경우 상기 DCC나 IPC 채널에 의해 COT와 RT간 초기 상태로의 진입이 이루어져야 함으로써 이중(dual)의 신뢰성이 요구되거나 별도의 채널을 추가하여야 하며, 시스템의 신뢰도 향상을 위하여 복잡하게 시스템 구현을 해야 된다는 점에서 시스템의 신뢰성을 저하시킨다는 단점이 있다.
즉, 상기 예와 같은 종래의 방법은 모두 그들 각각의 단점을 가지고 있다.
도 1은 광 가입자 전송장치에 대한 일반적인 구성도,
도 2는 종래의 일 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT와 RT의 내부 블록도,
도 3은 종래의 다른 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT와 RT의 내부 블록도,
도 4는 종래의 실시예에 따른 COT의 E1 다중화부에 대한 내부 블록도,
도 5는 종래의 실시예에 따라 COT와 RT간 전송되는 프레임 구조에 대한 구성도,
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT와 RT의 내부 블록도,
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 COT의 E1 다중화부에 대한 내부 블록도,
도 8은 본 발명의 실시예에 따라 COT와 RT간 전송되는 프레임 구조에 대한 구성도,
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 채널 전송방법에 대한 처리 흐름도,
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 채널 전송방법에 대한 처리 흐름도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
600 : COT 장치 610, 154 : E1 다중화부
620, 151 : SDH/ATM 다중화부 150 : RT 장치
153 : 가입자부 611 : 네트웍 종단부
612 : DS0 스위치부 613 : 가입자 정보 종단부
614 : 프로세서부
이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명을 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 COT와 RT의 내부 블록도, 도 6을 참조하면, 상기 광 가입자 전송장치에 포함된 COT(600)는 RT(150)와 다수의 가입자 정보 및 호 제어 정보를 송수신하는 SDH/ATM 다중화부(620)와, 상기 가입자 정보에 대한 프로토콜 처리를 수행하여 회선별 시그널링 정보, 각 가입자의 상태 정보 및 그 가입자의 호 제어 정보를 동시에 전송하도록 하는 멀티 프레임을 생성하여 출력하는 E1 다중화부(610)로 구성되며, 상기 RT(150)는 그 RT(150)에 연결된 가입자들과 정보 교환을 위한 인터페이스 역할을 하는 가입자부(153)와, 상기 COT(600)의 SDH/ATM 다중화부(620)와 정보를 송수신하는 SDH/ATM 다중화부(151)와, 상기 가입자부(153) 및 SDH/ATM 다중화부(151)에서 E1 신호 처리를 수행하는 E1 다중화부(152)로 구성된다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 COT의 E1 다중화부에 대한 내부 블록도로서, 도 7을 참조하면, 상기 E1 다중화부(610)는 E1 신호에 의해 가입자 정보를 주고받는 가입자 정보 종단부(613)와, 타망에 연결된 가입자와의 데이터 통신을 위해 네트웍을 관리하는 네트웍 종단부(611)와, 상기 가입자 정보 종단부(613)와 네트웍 종단부(611) 사이에서 데이터 통신을 위한 스위칭을 수행하는 DS0 스위치부(612)와, 상기 DS0 스위치부(612)로부터 프로토콜 정보(V5.2 프로토콜 정보)를 받아 가입자 정보에 대한 프로토콜 처리를 수행하고, 상기 가입자 정보 종단부(613)로부터 해당 가입자의 상태 정보, 그 가입자의 호 제어 정보 및 회선별 시그널링 정보를받아 회선별 시그널링 정보와 해당 가입자의 상태 정보, 그 가입자의 호 제어 정보를 모두 포함하는 멀티 프레임을 생성하여 출력하는 프로세서부(614)로 구성된다.
이 때, 상기 프로세서부(614)에서 프로토콜 처리를 수행한 후, 생성되는 프레임에 대한 구성이 도 8에 나타나 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따라 COT와 RT간 전송되는 프레임 구조에 대한 구성도로서, 상기 COT와 RT간 전송되는 프레임은 일반적으로 32바이트의 단위 프레임이 16개 연결된 멀티 프레임 구조를 갖는데, 멀티 프레임의 경우 그 주기가 2㎳이므로, 단위 프레임의 경우 그 주기는 125㎲이다.
도 8a의 경우 이러한 단위 프레임 및 멀티 프레임의 구조를 나타내고, 도 8b는 이러한 멀티 프레임을 이용하여 각 채널의 호 정보를 전송하는 정보 영역의 활용 예를 나타낸다.
도 8a를 참조하면, 상기 멀티 프레임의 경우 32 바이트의 단위 프레임 16개로 구성되며, 상기 단위 프레임은 다수의 가입자 각각에 대한 정보를 전달하기 위한 가입자 정보 영역(F, H)과, 프레임의 시작을 알리는 프레임 정보 영역(E)과, 상기 각 단위 프레임 별로 멀티 프레임 정보, 상기 원격지 제어 장치에 연결된 각 가입자를 식별하기 위한 회선별 시그널링 정보, 상기 원격지 제어 장치에서 중앙 제어 장치로 전송되는 각 가입자의 상태 정보, 상기 중앙 제어 장치에서 원격지 제어 장치로 전송되는 호 제어 정보 또는 전송 오류를 검색하기 위한 패리티 정보를 선택적으로 전달하도록 하는 제어 정보 영역(G)으로 구성된다.
이 때, 상기 가입자 정보 영역(F, H)은 30 바이트로 구성되어, 1바이트에 1가입자씩 30 가입자 정보가 저장되는데, 상기 각 단위 프레임의 가입자 정보 영역(F, H)에는 동일한 내용이 저장되며, 상기 프레임 정보 영역(E)은 1바이트로 구성되어, 해당 프레임의 시작을 알린다.
한편, 상기 제어 정보 영역(C)은 상기 단위 프레임의 중앙에 1바이트 길이로 위치하여, 첫 번째 단위 프레임(#1)의 경우 멀티 프레임의 시작을 알리는 정보를 저장하고, 두 번째 단위 프레임(#2)부터 9 번째 단위 프레임(#9)까지는 상기 30 가입자의 채널별 호 정보 즉, 회선별 시그널링 정보가 저장되며, 10 번째 단위 프레임(#10)부터 15 번째 단위 프레임(#15)까지는 상기 멀티 프레임의 전송 방향에 따라 호 요구 신호를 발생한 가입자의 상태 정보 또는 호 제어 신호가 선택적으로 저장된다. 즉, 상기 멀티 프레임이 RT 측에서 COT 측으로 전송되는 경우 호 요구 신호를 발생한 가입자의 상태 정보가 저장되고, 상기 멀티 프레임이 COT 측에서 RT측으로 전송되는 경우 해당 호에 대한 제어 신호가 저장된다.
또한, 마지막 단위 프레임인 16 번째 단위 프레임(#16)에는 비트당(bit by bit) 패리티를 위한 영역으로 오류 검색을 위해 사용되는 정보가 저장된다.
도 8b는 이러한 제어 정보 영역(G)에 대한 활용 예를 나타낸 도면으로서, 특히, 상기 제어 정보 영역(G)에 회선별 시그널링 정보가 저장되는 두 번째 내지 아홉 번째 단위 프레임의 제어 정보 영역(G)에 대한 활용 예를 나타내었는데, 도 8b를 참조하면, 상기 1바이트 영역을 모두 활용하여 상기 가입자의 채널별 호 정보 즉, 회선별 시그널링 정보가 각 회선당 2비트 길이로 저장된다.
따라서, 두 번째 단위 프레임의 제어 정보 영역(G)에는 1 채널부터 4채널까지의 시그널링 정보가 저장되고, 세 번째 단위 프레임의 제어 정보 영역(G)에는 5 채널부터 8채널까지의 시그널링 정보가 저장되며, 이와 같이하여 아홉 번째 단위 프레임의 제어 정보 영역(G)에는 29 채널과 30 채널의 시그널링 정보가 저장되어 전송된다.
이러한 프레임 구조는 한 단위 프레임당 2채널의 시그널링 정보만을 전송하던 종래의 경우와 비교할 때, 한 단위 프레임당 4채널의 시그널링 정보를 전송하도록 함으로써, 그 활용 효율이 증가된다.
또한, 종래의 경우 시그널링 정보를 전송한 후, 남는 영역은 무시하였으나, 본 발명의 경우 그 나머지 영역을 호 제어, 가입자 상태 정보 및 오류 검색 영역으로 활용함으로써, 가입자별 채널 정보와 채널 관리 정보를 동시에 전송하여 시스템의 신뢰도를 높이도록 하였다.
한편, 이러한 광 가입자 전송장치에 의한 채널 전송 방법에 대한 처리 절차가 도 9 및 도 10에 나타나 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 채널 전송방법에 대한 처리 흐름도로서, 원격지 제어 장치에 연결된 임의의 광 가입자가 통신을 개시하기 위해 상기 원격지 제어 장치(RT)에서 중앙 제어 장치(COT)로 호 요구 신호를 발생한 경우에 대한 처리 흐름이 나타나 있다.
도 9를 참조하면, 가입자의 호 요구를 처리하기 위한 본 발명의 채널 전송 방법은 다음과 같다.
먼저, 상기 임의의 광 가입자가 통신을 개시하기 위해 RT를 통해 호 요구 신호를 발생(s910)하면, 상기 COT에서 해당 RT에 연결된 각 가입자들의 회선 정보 및 상태 정보를 파악(s920)하여, 그 결과 얻어진 각 가입자들의 회선 정보 및 상태 정보에 의해 상기 원격지 제어 장치에 연결된 각 가입자들의 회선별 시그널링 정보, 상기 호 요구 신호를 발생한 가입자의 상태 정보 및 패리티 정보를 포함하는 멀티 프레임을 생성(s930)한 후, 상기 생성된 멀티 프레임을 망 관리 시스템으로 전송(s940)한다.
따라서, 상기와 같이 생성된 멀티 프레임에 의해 RT측에서 COT측으로 해당 가입자 정보와 가입자의 상태 정보를 동시에 전송한다.
또한, 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 광 가입자 전송장치의 채널 전송방법에 대한 처리 흐름도로서, 임의의 가입자들에 대한 호 제어를 위해 중앙 제어 장치(COT)에서 원격지 제어 장치(RT)로 제어 명령을 전달하고자 하는 경우에 대한 처리 흐름이 나타나 있다.
도 10을 참조하면, 가입자의 호를 제어하기 위한 본 발명의 채널 전송 방법은 다음과 같다. 먼저, 임의의 가입자에 대한 호 제어를 위해 COT에서 호 제어 명령 전달 요구 신호가 발생(s110)하면, 상기 호 제어 명령이 전달될 RT가 상기 RT에 연결된 가입자 정보를 파악(s120)하여, 그 가입자들을 식별하기 위한 가입자 정보 즉, 회선별 시그널링 정보를 발생한 후, 그 회선별 시그널링 정보와 호 제어 정보 및 패리티 정보를 포함하는 멀티 프레임을 생성(s130)한다. 그리고, 상기 멀티 프레임을 해당 RT로 전송(s140)한다.
따라서, 상기와 같이 생성된 멀티 프레임에 의해 COT측에서 RT측으로 해당가입자 정보와 해당 가입자에 대한 호 제어 정보를 동시에 전송한다.
상기와 같은 본 발명의 광 가입자 전송장치 및 그의 채널 전송 방법은 광 가입자 전송장치의 중앙 제어 장치(COT)와 원격지 제어 장치(RT)간 정보 교환시 프로토콜 변환에 요구되는 모든 정보를 동일 신호에 의해 전송함으로써, 호 처리 지연이나 망의 보호 절체시 야기되는 호 처리 정보의 유실을 방지하도록 하였다. 따라서, 서비스 신뢰도를 높일 수 있다는 장점이 있다.