본 논문에서는 동기식 광 네트워크 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)망의 장거리 무선 전송을 위해 필요한 연동 장치를 연구하였다. SDH 방식의 기본 전송단위인 STM-1 신호와 155Mbps급 Synchronous Etherenet의 무선 전송 구현 및 측정 방법을 제안한다. STM-1 전송과 Synchronous Ethernet 전송을 위해 클럭 동기 회복 기능을 제공하며, 안정적인 동기 확보를 위해 예비 클럭 전환 기능을 설계 하였다.
CCITT에 의해서 표준화 되고 있는 SDH(synchronous digital hierarchy)기본의 광대역 전송방식과 이의 향후 응용 방향에 대해 개관한다. 또한 광대역 전송방식으로서 고려될 수 있는 STM(synchronous transfer mode)망과 ATM(asynchronous transfer mod)망의 구조를 살펴보고 1991년도를 중심으로 일어나고 있는 이들 각각의 국내ㆍ외적인 표준화 동향, 기술개발 현황, 그리고 망구축 동향 등에 대해서 간단히 기술한다.
For frame synchronization in synchronous multiplexer based on SDH (Synchronous Digital Hierarchy), pointer justification mechanism (opinter adjustment) to compensate small frequency differences between the received uline clock and local clock is sed. But these pointer adjustment will introduce jitter onto tributary signal. This paper presents the bit leaking method to reduce those jitter to a level compatible with existing specification, where the simulation shows that this method reduces pointer adjustment jitter.
인터넷의 폭발적인 성장으로 인하여 MAN(Metropolitan Area Network)은 기존 음성 트래픽 전송 중심의 SONET/SDH(Synchronous Optical NETwork/Synchronous Digital Hierarchy) 환경에서 데이터 트래픽을 수용 할 수 있는 MSPP(MultiService Provisioning Platform) 환경으로 변해가고 있다. 이러한 네트워크 환경에서 이종 망간의 스위칭 역할을 수행하는 NG-SDH장비는 각 망간의 OAM을 제공하기 위해 OAM(Operation/Administration/Maintenance)신호에 대한 IWF(InterWorking Function) 기능을 필요로 하게 된다. 본 논문은 이종 망간 OAM 기능 제공을 위한 IWF에 대해 분석, 정의하고 이를 기반으로 NG-SDH 장비 블록 내에서 이종망간 OAM 기능을 제공할 OAM 변환기를 설계하였다.
본 고에서는 향후 전송망의 기반을 이룰 SDH(Synchronous Digital Hierarchy) 기본 동기식 다중기술의 원리, 특징 등을 살펴보고, 이의 국내.외적인 연구개발 동향을 조사하여 기술한다. 또한 향후 SDH전송과 관련하는 국제적인 표준화, 기술개발 방향, 그리고 망구축 방향 등을 예측하여 제시한다.
본고에서는 광대역 multi-media 서비스를 제공하는 ATM(Asynchrous Transfer Mode) 기본 B-ISDN 전송망의 실현에 바탕을 두고, ATM 프로토콜 및 전달망의 구조 측면에서 ATM 신호경로의 설정과 이의 OAM(Operations, Administration and Maintenance) 방법,SDH(Synchronous Digital Hierachy) 기본 ATM 전송로의 구성, 그리고 관련 전송망 요소들에 대해 제시한다. 또한 기존 PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy) 기본망으로부터 SDH-ATM 망으로, 그리고 기존 서비스 전용망으로부터 B-ISDN 으로의 진화전략을 전송망 측면에서 고찰한다.
본 논문에서는 주파수 효율향상 및 성능개선의 일환으로 최근에 개발된 동기식 무선 전송장치의 채널 모델링 및 성능분석에 대해 기술한다. 구현된 장치는 기존의 interleave 채널 배정에 비해 전송용량을 배가 시킬 수 있는 동일채널 방식을 적용하였으며, 성능 및 기능 측면에서 세계최초로 개발(1994년 5월)한 다용도 단일 ASIC 칩과 64-QAM 변.복조와 연동한 장치의 시험 결과를 제시하였다. 13-tap 복소 적응등화기 및 직교편파 간섭제거기의 적용은 기존의 9- 및 11-tap 에 비해 시그너쳐상에서 1.5 ∼ 2.0 dB 이상을 개선하였으며, 직교편파 간섭제거기의 이득은 24.5 dB 의 C/N 에서 약 22.5 dB 이상을 확보하였다. 또한 roll-off 인자를 외부에서 조절 가능한 디지틀 여파기의 적용으로 효율적인 점유 대역폭의 선택 및 관리가 가능토록 하였다. 이러한 고품질의 다용도 ASIC 칩 적용은 동일채널 무선 전송장치의 가용도 개선, 신뢰성 및 고부가가치 창출 등에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
In this paper we propose a new timing recovery method by means of utilizing service data filling rate instead of timing information of transmitter. A proposed algorithm controls the phase locked loop in the opposite direction ot data filling rate of FIFO in receiver, and it is based on the fact that average of cell jitters is zero. The proposed method is simple compared with timing information method of transmitter. It can be utilized for timing recovery in synchronous digital hierarchy as well as in plesiochronous digial hierarchy without common reference clocks in end-to-end erminals. We implement the interactive video communication system and test the proposed algorithm. As a result, we hav econfirmed that it yields good perfomrnces in terms of jitters characteristics and hardware complexity.
본 논문에서는 NG-SDH(Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy) 기반 전송 시스템(이하 NG-SDH 시스템)에서 광네트워크 제어방식의 전반적인 절차를 수행하는 연결제어 기능에 대한 설계과정을 기술한다. 여기서 NG-SDH는 물리적인 SDH 링크 단위(STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 등)로만 연결제어가 가능한 기존의 기술과는 달리 트래픽량의 증감에 따라 VC-3(약 50M) 및 VC-4(약 150M) 단위의 SDH 타임슬롯을 자동으로 연결제어를 수행할 수 있는 차세대 SDH 기술을 의미한다. 이러한 NG-SDH 기반 연결제어 기능을 통해 인그레스 NG-SDH 시스템에서 다양한 SDH 및 이더넷 라인카드들의 트래픽을 프로비젼형(PC, Permanent Connection), 반교환형(SPC, Soft Permanent Connection), 그리고 교환형(SC, Switched Connection) 연결 유형에 따라 적절한 연결 설정이 이루어진다.
본 논문은 10Gbps 광 전송 장치의 저속부와 고속부 셀프 간에 77.76Mbps의 10라인의 전송 방법인 H-BUS 방식보다 효율적인 622Mbps 의 1라인으로 전송하기 위하여 622Mbps로 수신되는 데이터를 동기식 디지털 계위(SDH)에 정의된 동기식 전달방식(STM)-64 프레임 형태로 정렬할 수 있는 리프레임 방법을 설명하였으며 이를 VHDL로 설계하여 10Gbps 광 전송 장치의 T14U 보드의 10G-S4 ASIC내에 적용하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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