KR0152390B1 - Mobile telecommunication system - Google Patents
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Abstract
본 발명은 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선의 경로구성 및 그 제어방법에 관한 것으로, 다중화된 중계선을 통해 구성되는 제어국과 기지국간의 상호연결망은 다수의 노드와 브릿지 노드의 제어국 단위망 및 기지국 단위망, 제어국측 중계선 정합장치, 기지국측 중계선 정합장치, 제어국측 중계선 정합장치와 기지국측 중계선 정합장치를 정합하는 중계선을 포함하여 이루어져, 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선 링크를 통해 메시지 경로 선택이 가능하게 함은 물론, 하나의 중계선 링크를 통해 전송되는 메시지를 여러 링크로 분산시키고, 여러개의 중계선들로 구성함에 따라 제어국과 기지국간의 메시지 전송을 위한 전송기회를 빈번히 함으로써 전송 지연시간을 감소시키고, 상기 중계선 링크를 통한 메시지 경로의 장애에 대해 정상적인 경로로 메시지 전송이 가능하게 경로를 관리함으로써 메시지 유실을 최소화한다.The present invention relates to a path configuration of a multiplexed relay line between a control station and a base station in a mobile communication system and a method of controlling the same. An interconnection network between a control station and a base station configured through a multiplexed relay line controls a plurality of nodes and bridge nodes. A relay network linking a control unit and a base station includes a relay network matching a station network and a base station network, a control station side relay line matching device, a base station side relay line matching device, a control station side relay line matching device and a base station side relay line matching device. In addition to enabling the message path selection, the message transmitted through one relay line link is distributed to multiple links, and is composed of multiple relay lines, thereby frequently transmitting the transmission opportunities for message transmission between the control station and the base station. Reduce latency and reduce message path over the trunk line link. By the normal path for the kids manage the path to enable the message transmission and minimize lost messages.
Description
제1도는 본 발명이 작용되는 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 상호연결망 구성도.1 is a diagram illustrating an interconnection network between a control station and a base station in a mobile communication system to which the present invention is applied.
제2도는 본 발명에 따른 제어국과 기지국간의 다중 중계선 링크의 구성도.2 is a block diagram of a multiple relay line link between a control station and a base station according to the present invention.
제3도는 본 발명에 따른 노드 어드레스 특성 레지스터의 구성도.3 is a block diagram of a node address characteristic register according to the present invention;
제4도는 본 발명에 따른 노드 특성 레지스터의 구성도.4 is a block diagram of a node characteristic register according to the present invention.
제5도는 본 발명에 따른 마스크 어드레스 레지스터의 구성도.5 is a block diagram of a mask address register according to the present invention.
제6도는 본 발명의 실시예에 의한 제어국 브릿지 노드 어드레스 및 마스크 어드레스의 구성도.6 is a configuration diagram of a control station bridge node address and a mask address according to an embodiment of the present invention.
제7도는 본 발명의 실시예에 의한 기지국 브릿지 노드 어드레스 및 마스크 어드레스의 구성도.7 is a configuration diagram of a base station bridge node address and a mask address according to an embodiment of the present invention.
제8도는 본 발명의 실시예에 따른 제어국 및 기지국 브릿지 노드의 노드 어드레스와 마스크 어드레스의 일예도.8 is an example diagram of node addresses and mask addresses of a control station and a base station bridge node according to an embodiment of the present invention.
제9도는 중계선 메시지 경로 장애에 따른 대체 경로 선택도.9 is alternative path selectivity according to relay line message path failure.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings
100 : 제어국 101~101 : 제어국 상호연결망100: control station 101 ~ 101: control station interconnection network
103~105 : 단위 통신망 106~111 : 기지국103 ~ 105: unit communication network 106 ~ 111: base station
112~117 : 중계선 링크 253 : 제어국 단위 통신망112 ~ 117: Relay line link 253: Control station unit communication network
254,256 : 기지국 단위 통신망 200 : 제어국측 망관리기254,256 base station communication network 200 control station side network manager
245,246 : 기지국측 망관리기245,246: Base station side network manager
201~204 : 제어국측 메시지 경로 제어노드201 ~ 204: Control station side message path control node
237~244 : 기지국측 메시지 경로 제어노드 205~212 : 제어국 브릿지 노드237 ~ 244: Base station side message path control node 205 ~ 212: Control station bridge node
229~236 : 기지국 브릿지 노드229 ~ 236: base station bridge node
213~220 : 제어국측 중계선 정합장치213 ~ 220: Relay line matching device on the control station side
221~228 : 기지국측 중계선 정합장치 248,251 : 중계선221 ~ 228: Base station side relay line matching device 248,251: Relay line
본 발명은 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선 경로구성 및 그 제어방법에 관한 것으로, 특히 이동통신 시스템의 제어국과 기지국간에 전송되는 다량의 메시지를 다중화된 중계선 링크를 통해 적절히 분산되도록 하며, 중계선을를 통한 경로의 장애 발생시 정상적인 중계선 링크를 통해 메시지 전송이 가능하도록 한 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선의 경로구성 및 그 제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to a multiplexed relay line configuration between a control station and a base station in a mobile communication system and a method of controlling the same. In particular, a plurality of messages transmitted between a control station and a base station of a mobile communication system are properly distributed through a multiplexed relay line link. The present invention relates to a path configuration of a multiplexed relay line between a control station and a base station in a mobile communication system in which a message can be transmitted through a normal relay line link when a path failure occurs through the relay line.
일반적으로, 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간에 메시지 프레임을 송수신하기 위한 제어국과 기지국간의 상호연결망은 라운드 로빈방식의 버스 중재 방식에 의해 이루어진다.In general, an interconnection network between a control station and a base station for transmitting and receiving message frames between a control station and a base station in a mobile communication system is performed by a round robin bus arbitration method.
이러한 라운드 로빈 버스 중재방식을 사용하는 종래의 제어국과 기지국 내부의 상호연결망 구조는 버스구조로서, 각 노드가 순서대로 돌아가면서 메세지 데이타를 전송하도록 되어있다.The conventional interconnection structure between the control station and the base station using the round robin bus arbitration method is a bus structure, in which each node rotates in order to transmit message data.
즉, 상기 제어국과 기지국간의 메시지 프레임의 전송은 제어국과 기지국간의 하나의 중계선을 통해서 이루어지게 되는데, 예를 들어 설명하면, 상기 제어국에 있는 다수의 노드들이 기지국에 있는 다수의 노드로 메시지를 보내기 위해 기지국므로 메지시 경로를 제공하는 하나의 노드로 메시지가 전송되는 경우에는 버스상의 전송속도보다 상대적으로 낮은 중계선 링크 속도로 메시지가 기지국으로 전송된다.That is, the transmission of the message frame between the control station and the base station is made through one relay line between the control station and the base station. For example, a plurality of nodes in the control station may send a message to a plurality of nodes in the base station. When a message is transmitted to one node providing a message path because the base station transmits the message, the message is transmitted to the base station at a relay line link speed relatively lower than the transmission speed on the bus.
이때, 상기 기지국으로 전송되는 메시지량이 많지 않으면 메시지의 지연이 발생하지 않지만 기지국으로 전송되는 메시지량이 많은 경우에는 기지국으로 전송하는 송신 큐에 메시지가 쌓여 전송지연을 초래하게 된다.At this time, if the amount of messages transmitted to the base station is not large, there is no delay of the message. However, if the amount of messages transmitted to the base station is large, messages are accumulated in a transmission queue transmitted to the base station, causing a delay in transmission.
또한, 기지국으로부터 중계선 링크를 통해 제어국 노드에 수신된 메시지는 제어국 내부의 해당 노드로 전송되기 위해 버스상으로 전송되어야 하는데, 이때 버스상으로의 메시지 전송은 라운드 로빈 방식의 전송에 의해 한 메시지를 버스상으로 보내고 다음 메시지는 전송 기회가 다른 노드로에게로 주어지면 한 바퀴를 돌아야지만 보낼 수 있다.In addition, a message received at a control station node through a relay line link from a base station must be transmitted on a bus to be transmitted to a corresponding node inside the control station, where the message transmission on the bus is performed by a round robin transmission. Is sent on the bus and the next message can only be sent once it has been sent to another node.
따라서, 상기 버스 사용 기회의 기다림으로 메시지 큐 지연이 발생하며, 이러한 메시지 큐 지연은 실시간 음성 트래픽 데이타 전송이 요구되는 시스템에는 적합하지 않은 문제점이 있었다.Therefore, a message queue delay occurs due to waiting for the bus use opportunity, and this message queue delay is not suitable for a system requiring real time voice traffic data transmission.
또한, 상기 메시지 큐의 지연에 따라 메시지의 전송시간이 상당히 지연되었고, 하나의 링크만으로 구성된 중계선 구조에 따라 상기 메시지의 전송경로에 장애가 발생하였을 경우에는 대체 가능한 정상적인 경로를 재구성하기가 어려웠으며, 이에 따라 많은 메시지를 잃게 되는 문제점이 있었다.In addition, due to the delay of the message queue, the transmission time of the message was significantly delayed, and when a failure of the transmission path of the message occurred according to the relay line structure consisting of only one link, it was difficult to reconfigure the normal path that can be replaced. As a result, many messages were lost.
상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 본 발명의 목적은, 이동통신 시스템의 제어국과 기지국간에 다중화된 중계선 링크를 구성하고 이 다중화된 중계선 링크를 통하여 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 메시지 전송 지연을 줄이고, 트래픽 부하 분산을 위하여 상기 다중화된 중계선의 경로제어 및 관리를 효율적으로 수행할 수 있는 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선의 경로구성 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.An object of the present invention for solving the above problems is to construct a multiplexed relay line link between a control station and a base station of a mobile communication system and to delay message transmission between a control station and a base station in a mobile communication system through the multiplexed relay line link. The present invention provides a path configuration of a multiplexed relay line and a method for manufacturing the multiplexed relay line in a mobile communication system capable of efficiently performing path control and management of the multiplexed relay line for traffic load balancing.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은, 제어국과 기지국간의 상호연결망이 메시지 교환기능을 갖는 다수의 노드와 브릿지 노드로 이루어지는 제어국 단위망과, 메시지 교환기능을 갖는 다수의 노드와 브릿지 노드로 이루어지는 기지국 단위망과, 상기 제어국 단위망의 브릿지 노드와 연결되는 다중화된 제어국측 중계선 정합장치와, 상기 기지국의 단위망의 브릿지 노드와 연결되는 다중화된 기지국측 중계선 정합장치와, 상기 제어국측 중계선 정합장치와 기지국측 중계선 정합장치를 정합하는 중계선을 포함하여 이루어지는데 있다.A feature of the present invention for achieving the above object is that the interconnection network between the control station and the base station is a control station unit network consisting of a plurality of nodes and bridge nodes having a message exchange function, a plurality of nodes having a message exchange function and A base station unit network comprising a bridge node, a multiplexed control station side relay line matching device connected to a bridge node of the control station unit network, a multiplexed base station side relay line matching device connected to a bridge node of a unit network of the base station, and And a relay line for matching the control station side relay line matching device and the base station side relay line matching device.
본 발명의 부가적인 특징은, 메시지의 경로 제어를 위한 상기 노드의 노드 어드레스와 각 노드의 특성을 구분하기 위한 노드 특성 어드레스 및 중계선의 경로제어 및 관리의 수행을 위한 마스크 어드레스의 구조에 따른 브릿지 노드를 이용하여 다수의 중계선에 대해 메시지의 분산이 적절히 이루어지도록 메시지의 경로를 결정하고, 다수의 중계선 중 장애가 발생한 링크에 대해 경로를 재구성할 수 있다는데에 있다.An additional feature of the present invention is a bridge node according to a structure of a node address of the node for path control of a message and a node property address for distinguishing a property of each node, and a mask address for performing path control and management of a relay line. It is possible to determine the path of the message to properly distribute the message to a plurality of relay lines, and to reconfigure the path for a failed link among the plurality of relay lines.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described an embodiment of the present invention;
제1도는 본 발명이 적용되는 이동통신 시스템에서의 제어국과 기지국간의 상호연결망 구성도로서, 제어국(100)과 이동가입자의 용량에 따라 다수의 기지국(106~111)으로 구성되는 이동통신 시스템에 있어서, 상호연결망의 제어국(100)은 용량에 따른 시스템의 확장과 축소의 효율적인 구성이 가능하도록 하는 단위 통신망(103~105)과 이 단위(103~105)을 상호 연결해주며 메시지 분산을 가능하게 하는 상호연결망(101~102)으로 구성된다.1 is a diagram illustrating an interconnection network configuration between a control station and a base station in a mobile communication system to which the present invention is applied. The mobile communication system includes a plurality of base stations 106 to 111 according to the capacity of the control station 100 and the mobile subscriber station. The control station 100 of the interconnection network interconnects the unit networks 103 to 105 with the unit networks 103 to 105 to enable efficient configuration of the expansion and contraction of the system according to the capacity. It consists of interconnection network (101-102).
그리고, 제어국 상호연결망과 기지국 상호연결망간에는 원거리 통신을 효율적으로 지원하기 위해서 중계선 링크(112~117)로 상호연결된다.In addition, between the control station interconnection network and the base station interconnection network are interconnected by relay line links 112-117 to efficiently support telecommunications.
제2도는 상기 제1도의 제어국과 기지국간의 상호연결망에 있어서, 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선 링크를 중심으로 경로제어를 위한 주변기능 블럭의 구성을 도시한 것으로서, 제어국 단위통신망(253), 기지국 단위통신망(254,255), 제어국측 중계선 정합장치(213~220), 기지국측 중계선 정합장치(221~228)로 그 주요구성을 이룬다.FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of peripheral functional blocks for path control around a multiplexed relay line link between a control station and a base station in the interconnection network between the control station and the base station of FIG. The main components comprise the base station unit communication networks 254 and 255, the control station side relay line matching devices 213 to 220, and the base station side relay line matching devices 221 to 228.
제어국측 중계선 정합장치(213~220)와 기지국측 중계선 정합장치(221~228)사이는 중계기능을 위한 중계선(248,251)으로 연결된다.Between the control station side relay line matching devices 213 to 220 and the base station side relay line matching devices 221 to 228 are connected by relay lines 248 and 251 for a relay function.
상기 제어국 단위 통신망(253)은 제어국 상호연결 단위통신망을 관리하는 망관리기(200)와 제어국 호제어장치 및 트래픽 처리장치와 연결되어 메시지 교환기능을 갖는 노드(201~204)및 제어국측 브릿지 노드(205~212)로 이루어진다.The control station unit communication network 253 is connected to the network manager 200 for managing the control station interconnection unit network, the node 201 to 204 having a message exchange function, and the control station side connected to the control station call control device and the traffic processing device. It consists of bridge nodes 205-212.
상기 기지국 단위 통신망(254,256)은 기지국 상호연결 단위통신망을 관리하는 망관리기(245,246)와 기지국 상호연결망의 호제어장치와 트래픽 처리장치와 연결되어 메시지 교환기능을 갖는 노드(237~244) 및 기지국측 브릿지 노드(229~236)로 이루어진다.The base station unit communication networks 254 and 256 are network managers 245 and 246 for managing base station interconnection unit networks, nodes 237 to 244 connected to call control units and traffic processing units of base station interconnection networks, and have a message exchange function. It consists of bridge nodes 229-236.
상기 제어국측 중계선 정합장치(213~220)는 상기 제어국 단위 통신망(253)의 브릿지 노드(205~212)에 연결되어 중계선(248,251)과의 정합 기능을 갖으며, 상기 기지국측 중계선 정합장치(221~228)는 기지국측 단위통신망(254,255)의 브릿지 노드(229~236)에 연결되어 상기 중계선(248,251)과의 정합기능을 갖는다.The control station side relay line matching devices 213 to 220 are connected to the bridge nodes 205 to 212 of the control station unit communication network 253 and have a matching function with the relay lines 248 and 251, and the base station side relay line matching device ( 221 to 228 are connected to the bridge nodes 229 to 236 of the base station unit network 254 and 255 and have a matching function with the relay lines 248 and 251.
상기 브릿지 노드(205~208,229~232,209,212,233~226)와 중계선 정합장치(213~216,221~224,217~220,225~228)간에는 직렬 메시지의 전송을 위하여 메시지 경로를 제공하는 직렬유니트 링크(247,249,250,252)로 구성된다.The bridge nodes 205 to 208, 229 to 232, 209, 212, 233 to 226 and the relay line matching devices 213 to 216, 221 to 224, 217 to 220, 225 to 228 are configured as serial unit links 247, 249, 250 and 252 that provide a message path for transmission of serial messages.
상기 망관리기(200,245,246)는 단위망 노드의 초기화, 상태관리, 장애관리 기능을 수행하고, 다수 노드들에 대해 여러가지 제어기능을 갖으며, 특히 브릿지노드에 대해서는 경로 기능을 갖는다.The network managers 200, 245, and 246 perform initialization, state management, and fault management functions of unit network nodes, have various control functions for a plurality of nodes, and in particular, have a path function for a bridge node.
상기 중계선 정합장치(213~228)는 브릿지 노드로 부터의 EIA-422 직렬HDLC 메시지를 중계선의 전송 데이타로 변환하거나, 또는 상기 중계선 전송 데이타를 EIA-422직렬 메시지형태로 변환하는 기능을 수행한다.The relay line matching devices 213 to 228 convert a EIA-422 serial HDLC message from a bridge node into transmission data of a relay line or convert the relay line transmission data into an EIA-422 serial message.
제3도는 본 발명에 따른 노드 어드레스 레지스터의 구성, 즉 메시지 경로 제어를 위한 노드가 가지는 2바이트 목적지 어드레스 체계에 해당되는 레지스터 구성도를 나타낸 것으로서, 비트 15부터 0까지의 2바이트에 해당하는 노드 어드레스(300)의 비트 15,14,13,12(301)는 상기 제1도의 제어국 단위망 구분을 위한 비트그룹을 나타내며, 비트 11~비트 8(302)은 하나의 제어국 단위망 하위에 속하는 기지국 단위망 구분을 위한 플래그의 비트 그룹을 나타낸다.3 is a diagram illustrating a register configuration corresponding to the configuration of a node address register according to the present invention, that is, a two-byte destination address scheme of a node for message path control. The node address corresponding to two bytes from bits 15 to 0 is shown in FIG. Bits 15, 14, 13, and 12 (301) of 300 indicate a bit group for division of the control station unit network of FIG. 1, and bits 11 to 8 302 belong to one control station unit network subordinate. Represents a bit group of flags for identifying the base station unit network.
그리고, 비트 7(303)은 브릿지 노드인지 아닌지를 나타내는 플래그로서, 값이 1로 세트되면 브릿지 노드에 해당된다.Bit 7 303 is a flag indicating whether or not it is a bridge node. When the value is set to 1, bit 7 303 corresponds to a bridge node.
비트6~비트0(304)은 단위망에 속한 그 각각의 노드 구분을 위한 비트그룹을 나타내며, 브릿지 노드로 사용될 경우에는 경로 선택을 위한 제어영역으로 사용된다.Bit 6 to bit 0 304 indicate a bit group for distinguishing each node belonging to the unit network, and when used as a bridge node, it is used as a control region for path selection.
제4도는 본 발명에 따른 각 노드의 특성을 구분하기 위한 노드 특성 어드레스의 레지스터를 나타낸 것으로서, 특성 레지스터의 값이 16진수의 00이면 메시지 프레임의 목적지 어드레스가 현재 갖고 있는 자기 노드 어드레스와 비교하여 각 비트의 값이 동일할 경우에만 그 메시지 프레임을 받아들인다.4 shows a register of a node characteristic address for distinguishing characteristics of each node according to the present invention. When the value of the characteristic register is 00 in hexadecimal, each node is compared with the current node address of the destination address of the message frame. The message frame is accepted only if the bits have the same value.
또한, 특성 레지스터의 갓이 16전수의 04일 경우에는 마스크 어드레스 레지스터와 연동되어 동작된다.In addition, when the value of the characteristic register is 04 of 16, it operates in conjunction with the mask address register.
제5도는 본 발명에 따른 마스크 어드레스 레지스터의 구성을 나타낸 것으로서, 상기 제4도의 특성 레지스터 값이 16진수로 04일 경우에만 유효하며, 마스크 어드레스 레지스터 내에 1로 세트된 비트에 대해서 메시지 프레임과 각 노드 고유의 어드레스와 비교시 해당되는 비트의 비교는 무시하라는 의미를 나타낸다.FIG. 5 shows the configuration of a mask address register according to the present invention, which is valid only when the property register value of FIG. 4 is 04 in hexadecimal, and includes a message frame and each node for a bit set to 1 in the mask address register. When comparing with the unique address, the comparison of the corresponding bit means to ignore.
이때, 마스크 어드레스 레지스터의 값은 망관리기로부터 수신된다.At this time, the value of the mask address register is received from the network manager.
본 발명에서는 상기 마스크 어드레스 레지스터의 특성을 이용하여 중계선 경로 제어 및 관리를 수행하게 된다.In the present invention, the relay line path control and management is performed using the characteristics of the mask address register.
다음에는 상기에서 설명된 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선 링크 구성과 메시지 경로제어와 관련된 각각의 노드가 가진 레지스터를 중심으로 각 경우에 대해 망광리기의 중계선의 경로제어및 관리에 대한 방법을 설명한다.Next, a method for path control and management of a relay line of a network flasher for each case will be described based on the multiplexed relay link configuration between the control station and the base station described above, and registers of respective nodes related to message path control. .
상기 제2도에서 나타낸 각 노드들은 초기화 리셋 후에 하드웨어적으로 고정되어 있는 노드 어드레스와 노드 특성값에 각 레지스터로 래치시킨다.Each node shown in FIG. 2 latches each register to a node address and node characteristic value fixed in hardware after an initialization reset.
이때, 마스크 어드레스는 초기값을 0으로 래치시킨다.At this time, the mask address latches the initial value to zero.
제어국 및 기지국 망관리기는 각 노드와 정보를 교환하여 노드 특성 어드레스값을 분석한 후, 그 분석된 노드 특성 어드레스값이 마스크 모드이면서 상기 제3도의 비트 7(303)영역의 비트가1로 세트되고 비트6~비트0(304)영역중 비트6~비트2의 값이 모두 1로 세트되어 있으면 중계선 정합장치와 연결된 브릿지 노드로 인식한다.The control station and the base station network manager exchange information with each node to analyze the node characteristic address value, and then the analyzed node characteristic address value is set to 1 in bit 7 303 of FIG. If the value of bit 6 to bit 2 of the bit 6 to bit 0 (304) area is all set to 1, it is recognized as a bridge node connected to the relay line matching device.
이때, 상기 제2도에서 나타낸 것과 같이 하나의 기지국과 연결되는 중계선 수를 4T1 또는 4E1으로 하면 제어국의 브릿지 노드 어드레스 및 마스크 어드레스는 제6도와 같다.At this time, as shown in FIG. 2, when the number of relay lines connected to one base station is 4T1 or 4E1, the bridge node address and mask address of the control station are shown in FIG.
즉, 비트15~비트12(601)는 제어국내의 해당되는 단위망을 나타내는 영역이며, 비트11~비트8(602)는 제어국과 연결된 기지국의 단위망을 나타내는 영역으로 사용되는 값은 이진수 0001~1111이며, 각각은 기지국 단위망을 나타낸다.That is, bits 15 to 12 (601) are areas representing the corresponding unit networks in the control station, and bits 11 to 8 (602) are areas representing the unit networks of the base station connected to the control station. 1111, each representing a base station unit network.
비트 7(603)은 1로 세트되어 있어야 하고, 비트6~비트2(604)는 임의의 값이 올 수 있으나 편의상 1로 세트시키며, 비트 1과 비트0(605)은 메시지 프레임에 따라 4개의 중계선으로 경로선택이 가능하도록 00,01,10,11의 4개의 값을 가진다.Bit 7 603 must be set to 1, bit 6 to bit 2 604 can come in any value, but for convenience, set to 1, and bit 1 and bit 0 605 are set according to the message frame. It has four values of 00,01,10,11 to enable route selection to the relay line.
또한, 브릿지 노드의 메시지 프레임의 수신여부와 관련된 마스크 어드레스는 제어국에서 기지국으로 향하는 메시지 프레임을 해당제어국의 하위에 위치하는 기지국으로 송신하기 위해 브릿지 노드 어드레스의 해당비트와 그 값이 동일 해야하므로 마스크 비트는 세트되지 않고, 반면 비트7~비트2(603,604)는 브릿지 노드의 특성을 나타내므로 경로 선택과 무관하여 마스크 비트를 세트시킨다.In addition, the mask address associated with the reception of the message frame of the bridge node should be the same as the corresponding bit of the bridge node address in order to transmit a message frame from the control station to the base station located below the control station. The mask bits are not set, whereas bits 7 through 2 (603, 604) represent the characteristics of the bridge node and therefore set the mask bits regardless of the path selection.
즉, 비트 1과 비트 0은 경로선택과 관련되어 있으므로 메시지 프레임과 비교하여 두 비트값과 일치하는 프레임을 수신한다.That is, bit 1 and bit 0 are related to the path selection and thus receive a frame matching two bit values compared to the message frame.
상기와 같은 마스크 조건을 나타내는 제어국 브릿지 노드 마스크 어드레스는 제6도의 606과 같다.The control station bridge node mask address indicating the above mask condition is the same as 606 in FIG.
한편, 제7도는 상위의 제어국과 연결되는 기지국 브릿지 노드 어드레스 및 마스크 어드레스의 구성을 나타낸 것으로서, 비트15~비트12(701)은 기지국이 속한 상위 제어국의 해당되는 단위망을 나타내며, 비트11~비트8(702)는 제어국으로 향하는 메시지를 수신하도록 나타내는 비트들로 0000의 값을 갖는다.On the other hand, Figure 7 shows the configuration of the base station bridge node address and mask address connected to the upper control station, bit 15 ~ bit 12 (701) shows the corresponding unit network of the upper control station to which the base station belongs, bit 11 Bit 8 702 has a value of 0000 in bits indicating to receive a message destined for the control station.
비트 7(703)은 1로 세트되어 있어야 하고, 비트6~비트2(704)는 임의의 값이 올 수 있으나 편의상 1로 세트시킨다.Bit 7 703 must be set to 1, and bits 6 to 2 704 can come in any value, but are set to 1 for convenience.
비트 1과 비트 0(705)은 기지국에서 제어국으로 향하는 메시지 프레임에 따라 4개의 중계선으로 경로 선택이 가능하도록 00,01,10,11의 4개의 값을 갖는다.Bits 1 and 0 (705) have four values of 00,01,10,11 to enable path selection to four relay lines according to the message frame from the base station to the control station.
그리고, 브릿지 노드의 메시지 프레임의 수신 여부와 관련된 마스크 어드레스는 기지국에서 제어국으로 향하는 메시지 프레임에 대해 비트11~비트8(702)의 제어국으로 향하는 메시지를 비교해야 하므로 각 비트를 0으로 리셋시키며, 링크 선택을 위한 비트1과 비트 0도 비교해야 하므로 0으로 리셋시킨다.The mask address associated with the reception of the message frame of the bridge node should be compared with the message frame destined for the control station from the base station to the message destined for the control station of bits 11 to 8 (702). Because bit 1 and bit 0 for link selection must be compared, reset to 0.
나머지 비트들은 경로 결정과 무관하므로 1로 세트시켜 메시지 프레임의 해당 비트에 상관하지 않는다.The remaining bits are independent of the path decision, so set them to 1 so that they do not correlate to the corresponding bits in the message frame.
상기의 마스크 조건을 나타내는 기지국 브릿지 노드 마스크 어드레스는 제7도의 706과 같다.The base station bridge node mask address indicating the above mask condition is the same as 706 of FIG.
위와 같은 어드레스 특성을 가진 브릿지 노드를 이용하여 다수의 중계선에 대해 적절한 메시지의 부하분산이 이루어질 수 있는 메시지의 경로 결정과, 망관리기의 경로 제어기능과 다수의 중계선중 장애가 발생한 링크에 대해 경로의 재구성방법에 대해 설명하면 다음과 같다.Determining the path of a message that can load-balance the appropriate message to multiple relay lines using the bridge node with the above address characteristics, reconfiguring the path to the path control function of the network manager and the failed link among the multiple relay lines The method is as follows.
각 노드 리셋후 노드는 자신의 노드 어드레스와 노드 특성값을 외부로부터 읽어 상기 제3도 및 제4도에 도시된 레지스터에 래치시킨다.After each node reset, the node reads its node address and node characteristic values from the outside and latches them in the registers shown in Figs.
이때, 제어국 및 기지국이 브릿지 노드를 위한 고정된 외부 어드레스는 제6도와 제7도에서 설명된 값으로 되어 있어야 하며 특성값은 마스크 모드값으로 고정되어야 한다.At this time, the fixed external address for the control node and the base station for the bridge node should be the value described in Figs. 6 and 7 and the characteristic value should be fixed to the mask mode value.
레지스터의 래치 동작이 완료된 후 망관리기는 해당되는 단위망 내부의 전 노드들과 노드 어드레스 및 특성값에 대한 정보를 교환하여 브릿지 플래그 비트가 1로 세트되어 있고 특성값이 마스크 모드값을 가지게 되면 제어국 브릿지 노드에 대해서는 제6도의 606에서 제시된 마스크 어드레스값을 노드로 전송하여 레지스터에 래치시키도록 하고, 기지국 브릿지 노드에 대해서는 제7도의 706에서 제시된 마스크 어드레스값을 전송하여 레지스터에 래치시키도록 한다.After the latch operation of the register is completed, the network manager exchanges information on the node address and the characteristic value with all nodes in the unit network, and when the bridge flag bit is set to 1 and the characteristic value has the mask mode value, the network manager For the station bridge node, the mask address value shown in 606 of FIG. 6 is transmitted to the node and latched in the register. For the base station bridge node, the mask address value shown in 706 of FIG. 7 is transmitted and latched in the register.
일예로 상기 제3도에 있어, 상기 제2도의 제어국 단위통신망(253)의 단위망 구분 비트그룹(301)값이 0이고 기지국 단위통신망(254,256)의 비크영역(302)값이 각각 1과 1111이며, 제2도의 노드(201,201,203,204)의 비트영역(304)이 각각 0,1,10,11일때 브릿지 노드(205,206,207,208,209,210,211,212)의 어드레스는 제8도의 제어국 브릿지 노드 어드레스(801,802,803,804,805,806,806,807,808)로 각각 나타낼 수 있으며, 브릿지 노드(229,230,231,232,233,234,235,236)의 어드레스는 제8도의 기지국 브릿지 노드 어드레스(809,810,811,812,813,814,815,816)로 나타낼 수 있다.For example, in FIG. 3, the value of the unit network division bit group 301 of the control unit network 253 of FIG. 2 is 0, and the values of the bek area 302 of the base station network 254, 256 are 1 and respectively. 1111, and when the bit regions 304 of the nodes 201, 201, 203, and 204 of FIG. The addresses of the bridge nodes 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, and 236 may be represented by base station bridge node addresses 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816 of FIG.
다음으로, 다중화된 중계선 상의 선택되는 메시지의 경로를 통해서 메시지의 전송흐름을 설명하면, 제어국의 201,202,203,204의 노드 중 기지국의 237노드로 향하는 프레임은 제6도의 제어국 브릿지 노드 어드레스의 기지국 그룹(602)이 0001이고 비트 1과 비트 0(605)이 각각 0, 0인 노드로 받아들여지며 그 경로는 _205_213_221_229_237로 구성된다.Next, the transmission flow of the message through the path of the selected message on the multiplexed relay line will be described. A frame destined for the 237 node of the base station among the 201, 202, 203, and 204 nodes of the control station is the base station group 602 of the control station bridge node address of FIG. ) Is 0001 and bit 1 and bit 0 605 are 0 and 0 respectively, and the path is composed of _205_213_221_229_237.
동일한 방법으로 상기 605 비트가 0, 1인 238노드로 향하는 경로는 _206_214_222_230_238, 상기 605 비트가 1, 0인 239노드로 향하는 경로는 _207_215_223_231_239, 상기 605 비트가 1, 1인 240노드로 향하는 경로는 _208_216_224_232_240로 이루어진다.In the same way, the path to the 238 node with 605 bits 0 and 1 is _206_214_222_230_238, the path to the 239 node with 605 bits 1 and 0 is _207_215_223_231_239, and the path to the 240 node with 605 bits 1 and 1 is _208_216_224_232_240 Is done.
또한, 241노드로 향하는 프레임은 제7도의 제어국 브릿지 노드로 어드레스의 기지국그룹(702)이 1111이고 비트1과 비트0(705)이 각각 0, 0인 노드로 받아들여지며 그 경로는 _209_217_225_233_241로 된다.Further, the frame directed to node 241 is the control station bridge node of FIG. 7 and is received as a node in which the base station group 702 of the address is 1111 and bit 1 and bit 0 705 are 0 and 0, respectively, and the path is _209_217_225_233_241. do.
동일방법으로 상기 705비트가 0, 1인 242노드로 향하는 경로는 _210_218_226_234_242, 상기 705비트가 1, 0인 243노드로 향하는 경로는 _211_219_227_235_243, 상기 705비트가 1, 1인 244느도로 향하는 경로는 _212_220_228_236_244로 된다.In the same way, the path to the 242 node with 705 bits 0 and 1 is _210_218_226_234_242, the path to the 243 node with 705 bits 1 and 0 is _211_219_227_235_243, and the path to 244 latitude with 705 bits 1 and 1 is _212_220_228_236_244 It becomes
역으로, 237,238,239,240등의 기지국 노드로부터 제어국의 201노드로 프레임이 전송될때 299브릿지 노드를 통해 전송되며 202노드로는 230브릿지 노드, 203노드로는 231브릿지 노드, 204노드로는 232브릿지 노드를 통해 프레임이 전송된다.Conversely, when a frame is transmitted from a base station node, such as 237,238,239,240, to a 201 node of a control station, it is transmitted through a 299 bridge node, a 230 bridge node as a 202 node, a 231 bridge node as a 203 node, and a 232 bridge node as a 204 node. The frame is transmitted.
그리고 241,242,243,244등의 기지국 노드로부터 제어국의 201노드로 프레임이 전송될 때 232브릿지 노드를 통해 전송되며 202노드로는 234브릿지 노드, 203노드로는 235브릿지 노드, 204노드로는 236브릿지 노드를 통해 프레임이 전송된다.When a frame is transmitted from a base station node such as 241,242,243,244 to a 201 node of a control station, it is transmitted through a 232 bridge node, a 202 node is a 234 bridge node, a 203 node is a 235 bridge node, and a 204 node is a 236 bridge node. The frame is sent.
마지막으로, 중계선상의 메시지 경로의 장애 발생시 경로재구성을 위한 방법으로, 이를 설명하면 다음과 같다.Lastly, as a method for reconstructing a path in the event of a failure of a message path on a relay line, the following description will be given.
정상적인 프레임 경로 선택이 이루어지는 도중 임의의 브릿지 노드와 중계선 링크상에서 전송장애가 발생되면 망관리기는 장애가 발생된 링크의 해당 브릿지 노드를 서비스 가능대상에서 제외시키고 초기화되어 있던 마스크 어드레스는 값을 바꾸어 다른 브릿지 노드로 프레임이 전송되도록 한다.If a transmission failure occurs on any bridge node and relay line link during normal frame path selection, the network manager excludes the corresponding bridge node of the failed link from the serviceable target and changes the initial mask address to another bridge node. Allow the frame to be sent.
만약, 205_213_221_229 경로에 장애가 발생되면 해당 제어국의 망관리기(200)와 해당 기지국의 망관리기(245)는 제6도의 노드 마스크 어드레스의 비트 1을 1로 세트시켜 205 또는 229가 수신해야 하는 프레임을 207 또는 231로 수신되게 하거나, 상기 노드 마스크 어드레스의 비트 0을 1로 세트시켜 205 또는 229가 수신해야 하는 프레임을 206 또는 230으로 수신되게 한다.If a failure occurs in the path 205_213_221_229, the network manager 200 of the corresponding control station and the network manager 245 of the base station set bit 1 of the node mask address of FIG. 6 to 1 to obtain a frame that 205 or 229 should receive. Either 207 or 231 is received, or bit 0 of the node mask address is set to 1 to allow 205 or 229 to receive the frame 206 or 230 should receive.
이와 같은 방법으로 장애 발생된 브릿지 노드의 노드 어드레스의 비트 1, 비트 0의 값에 대한 대체 가능한 링크의 비트 1, 비트 0의 값과 이에 따른 마스크 값은 제9도와 같다.The values of bits 1 and 0 of the replaceable link to the values of bits 1 and 0 of the node address of the bridge node which failed in this way are shown in FIG. 9.
제9도의 901은 하나의 링크 경로에 장애가 발생하였을 경우 대체 링크와 마스크 값을 나타낸 것이며, 902는 두개의 링크경로에 장애가 발생하였을 경우, 903은 세개의 링크 경로에 장애가 발생하였을 경우에 대해서 각각 대체 링크와 마스크 값을 나타낸 것이다.In FIG. 9, 901 indicates an alternate link and mask value when one link path fails, and 902 indicates a failure when two link paths fail, and 903 indicates that the three link paths fail. Shows the link and mask values.
이상, 상기와 같은 본 발명은, 이동통신 시스템의 제어국과 기지국간의 다중화된 중계선 링크를 메시지 경로 선택이 가능함은 물론, 하나의 중계선 링크를 통해 전송되는 메시지를 여러 링크로 분산시키고, 라운드-로빈 버스 중재방식을 사용하고 있는 상호연결망에서 메시지 전송을 위해 제어국과 기지국간에 하나의 중계선을 사용했을 때 발생될 수 있는 큐 지연시간이 여러개의 중계선들로 구성하여 제어국과 기지국간의 메시지 전송을 위한 전송기회를 빈번히 함으로써, 전송 지연시간을 감소시키고, 상기 중계선 링크를 통한 메시지 경로의 장애에 대해 정상적인 경로로 메시지 전송이 가능하게 경로를 관리함으로써 메시지 유실을 최소화한다.As described above, the present invention enables not only the message path selection of the multiplexed relay line link between the control station and the base station of the mobile communication system, but also the distribution of messages transmitted through one relay line link to multiple links, and round-robin. In the interconnection network using the bus arbitration method, the queue delay time that can occur when one relay line is used between the control station and the base station for message transmission is composed of several relay lines for message transmission between the control station and the base station. Frequent transmission opportunities reduce transmission delay time and minimize message loss by managing the path to allow the message to travel in the normal path to failures in the message path through the trunk line link.
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