專利名稱:用于在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置及方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置及方法,更具體地,涉及在其中當(dāng)一個當(dāng)導(dǎo)公用天線電視(CATV)系統(tǒng)中雙重系統(tǒng)的一個系統(tǒng)故障時,該系統(tǒng)快速地被轉(zhuǎn)換到另一系統(tǒng)的雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置及方法。
在用于雙重系統(tǒng)的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)換方法中,為了驗(yàn)證在運(yùn)行狀態(tài)中本身側(cè)的狀態(tài),將雙重的另一側(cè)的信息存儲在一個寄存器或一個存儲器的專門區(qū)域中,并以查詢方式對存儲區(qū)域中所存儲的內(nèi)容進(jìn)行訪問以便讀解其狀態(tài),由此根據(jù)系統(tǒng)的故障狀態(tài)來進(jìn)行復(fù)位操作。但是,使用上述傳統(tǒng)的方法導(dǎo)致識別另一側(cè)狀態(tài)的處理機(jī)及其它電路的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,并且也需要很大的制造成本。而且當(dāng)多個單元或組待被檢驗(yàn)時,由于低的處理速度,在轉(zhuǎn)換前將使整個系統(tǒng)發(fā)生故障。因而,雙重系統(tǒng)的可靠性變低,一個如光導(dǎo)CATV這樣的大系統(tǒng)擴(kuò)展將是不可能的。
另一方面,作為用于CATV的轉(zhuǎn)換技術(shù),例如已由美國專利US5,253,309中公開了一種技術(shù)。該公開的光導(dǎo)系統(tǒng)至少包括一個用于從一光源接收光信號的光輸入口,一個用于從該光源接收光信號的調(diào)制口,一個具有補(bǔ)數(shù)輸出口的光調(diào)制器,及一個光源,其中補(bǔ)數(shù)調(diào)制輸出信號至少施加到一個光傳輸線路另一端處的單個光接收器。這是為維持專門的電平,利用將光信號在光調(diào)制器中調(diào)制成一種補(bǔ)數(shù)形式,以減少系統(tǒng)的S/N比率,分別地將調(diào)制信號提供給兩個單獨(dú)的光接收器。
在一個實(shí)施例中,將兩個補(bǔ)數(shù)信號提供給相互獨(dú)立的光接收器,或提供給單個均衡接收器,由此使一光調(diào)制信號受調(diào)制。利用使信號電平加倍來增加S/N比率。在該實(shí)施例中,使用了信號光傳輸通道,并且兩個光調(diào)制信號用偏振相分離,以致可以在線路接收端被分開檢測,及使用了反饋裝置來保證兩個補(bǔ)數(shù)信號處于正確的偏振狀態(tài)。
但是,上述的轉(zhuǎn)換技術(shù)是用于分隔一個信號本身,因此,該技術(shù)不能應(yīng)用一種信號本身被交換的轉(zhuǎn)換技術(shù)。
為了解決上述問題,本發(fā)明提供一種在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置及方法,其通過使用一種中斷方法檢驗(yàn)另一側(cè)的狀態(tài),并同時通過分離開控制寄存器及狀態(tài)寄存器來提高處理速度,以檢驗(yàn)故障位置及內(nèi)容,以及還通過在控制寄存器及狀態(tài)寄存器中包括一個組/單元的地址及故障狀態(tài)信息、根據(jù)待轉(zhuǎn)換單元的位置及故障狀態(tài)信息來進(jìn)行精確地轉(zhuǎn)換。
因而,為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明采取以下技術(shù)方案本發(fā)明提供了一種在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置,它包括一個由八個二進(jìn)制位組成的控制寄存器,依次為其中一個位用于雙重系統(tǒng)方式,一個位用于方式狀態(tài),一個位用于方式狀態(tài)的操作狀態(tài),及有三個位及二個位分別用于與雙重系統(tǒng)連接操作的一個組/單元的每個地址;以及一個由八個二進(jìn)制位組成的狀態(tài)寄存器,依次為其中一個位基于控制寄存器的信息用于每個單元/組的連接狀態(tài),有三個位用于故障位置信息,有四個位用于故障狀態(tài)信息,其中一對寄存器被分別地構(gòu)成,控制寄存器及狀態(tài)寄存器的每個狀態(tài)利用每個CPU中的CPU控制信號進(jìn)行讀/寫。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種用于在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的方法,它包括下列步驟將一側(cè)及另一側(cè)分別設(shè)置,為運(yùn)行狀態(tài)及待機(jī)狀態(tài),利用控制寄存器來檢驗(yàn)該設(shè)置狀態(tài);當(dāng)本身側(cè)處于正常工作時,檢驗(yàn)在運(yùn)行狀態(tài)中的本身側(cè)控制寄存器的每個方式,利用持續(xù)地查詢運(yùn)行狀態(tài)中本身側(cè)中的狀態(tài)寄存器的內(nèi)容來檢驗(yàn)待機(jī)狀態(tài)中的另一側(cè),及如果本身側(cè)處于故障狀態(tài),對故障待機(jī)狀態(tài)中的組/單元的地址解碼;轉(zhuǎn)換到在待機(jī)狀態(tài)的另一側(cè);對在運(yùn)行狀態(tài)中的本身側(cè)中的控制寄存器的狀態(tài)進(jìn)行重新調(diào)整及分配,并根據(jù)狀態(tài)寄存器的內(nèi)容分析故障類型及狀態(tài),以便顯示及存儲被分析信息,然后檢驗(yàn)被返回到運(yùn)行狀態(tài)的另一側(cè)的控制寄存器的方式,使操作重復(fù)進(jìn)行,其中這些步驟重復(fù)下去。
本發(fā)明具有以下效果本發(fā)明通過在中斷方法中設(shè)計(jì)檢驗(yàn)另一側(cè)的狀態(tài)改善了處理速度,及同時驗(yàn)證了故障位置及內(nèi)容,由此增加了雙重系統(tǒng)的可靠性,并且,利用快速轉(zhuǎn)換裝置的專一設(shè)計(jì)使其易于擴(kuò)展,亦使制造成本下降。
參照以下附圖對本發(fā)明的實(shí)施例做具體說明。
圖1為表示本發(fā)明用于雙重系統(tǒng)中的一種快速轉(zhuǎn)換裝置的構(gòu)成方框圖;圖2A為本表示圖1中控制寄存器結(jié)構(gòu)的圖,而圖2B是表示圖1中狀態(tài)寄存器結(jié)構(gòu)的圖;圖3是本發(fā)明用于雙重系統(tǒng)中的一種快速轉(zhuǎn)換裝置的操作流程圖。
圖1表示本發(fā)明的用于在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置。利用分開地設(shè)置控制寄存器12及22和狀態(tài)寄存器13及23,每個控制寄存器及狀態(tài)寄存器的狀態(tài)由每個CPU11及21的控制信號(CON)進(jìn)行讀/寫(RD/WR)。控制寄存器12及22和狀態(tài)寄存器13及23如圖2A及2B中所示那樣構(gòu)成。
控制寄存器由八個二進(jìn)制位構(gòu)成,依次為一個位(零位)用于雙重系統(tǒng)方式(A側(cè)/B側(cè)AB),一個位(第一位)用于方式狀態(tài)(運(yùn)行/待機(jī)AS),一個位(第二位)用于上述狀態(tài)的工作狀態(tài)(運(yùn)行/故障RF)及三個位(第三至第五位)和二個位(第六至第七位)分別用于與該雙重系統(tǒng)連接工作的組/單元的每個地址(單元地址/組地址UA/GA)。
狀態(tài)寄存器由八個二進(jìn)制位組成,依次為一個位(零位)基于控制寄存器的信息用于每個單元/組的連接狀態(tài)(啟動/截止ED),三個位(第一至第三位)用于故障位置信號(故障類型FT)及四個位(第四至第七位)用于故障狀態(tài)信息(故障狀態(tài)FS)。上述這對寄存器是分別地構(gòu)成的。
上述結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換操作如下假定處于目前運(yùn)行狀態(tài)的一側(cè)是A側(cè)10,及處于待機(jī)狀態(tài)的一側(cè)為B側(cè)20,A側(cè)及B側(cè)的每個CPU11和21利用控制信號(CON)連續(xù)及相互地讀/寫控制寄存器12及22和狀態(tài)寄存器13及23的狀態(tài)。這里,處于備用狀態(tài)的B側(cè)的控制寄存器總是通過CPU11來檢驗(yàn)A側(cè)的控制寄存器的RF-位(第二位)的狀態(tài),如果當(dāng)檢驗(yàn)值表示一個故障狀態(tài)時,對相應(yīng)于3-7位的單元/組地址UA/GA進(jìn)行訪問。然后,狀態(tài)寄存器由CPU驗(yàn)證存儲在A側(cè)10中的狀態(tài)存器13的故障位置及故障狀態(tài),并使A側(cè)10中處于故障狀態(tài)的單元轉(zhuǎn)換到B側(cè)20的控制寄存器中的相應(yīng)單元。然后,狀態(tài)寄存器23使A側(cè)10中的控制寄存器12復(fù)位,并根據(jù)狀態(tài)寄存器13的內(nèi)容分析及存儲故障原因。當(dāng)B側(cè)20處于運(yùn)行狀態(tài)時,重復(fù)相同的操作。
圖3表示上述操作的流程圖。在步驟S1中,A側(cè)10及B側(cè)20被分別地設(shè)置為運(yùn)行狀態(tài)及待機(jī)狀態(tài),并由控制寄存器12及22來驗(yàn)證上述設(shè)置的狀態(tài)。,在步驟S中,對運(yùn)行狀態(tài)中本身側(cè)的控制寄存器的每個方式進(jìn)行檢驗(yàn),如果當(dāng)A側(cè)處于正常工作時,通過對處于運(yùn)行狀態(tài)的本身側(cè)的狀態(tài)寄存器內(nèi)容的連續(xù)查詢來檢驗(yàn)處于備用狀態(tài)的另一側(cè)。如果本身側(cè)處于故障狀態(tài),則對處于故障狀態(tài)的組/單元的地址進(jìn)行解碼。在步驟S3中,向處于備用狀態(tài)的另一側(cè)的轉(zhuǎn)換。在步驟S3中完成轉(zhuǎn)換過程以后,在步驟S4中,在運(yùn)行狀態(tài)中的本身側(cè)中的控制寄存器狀態(tài)被重新調(diào)整及分配,并根據(jù)狀態(tài)寄存器的內(nèi)容來分析故障類型及狀態(tài),以便顯示及存儲被分析的信息。在步驟S4中,在返回到運(yùn)行狀態(tài)的另一側(cè)中的控制寄存器方式被檢驗(yàn),并連續(xù)地重復(fù)該操作。
權(quán)利要求
1.用于在雙重系統(tǒng)的快速轉(zhuǎn)換的裝置,其特征在于包括一個由八個二進(jìn)制位組成的控制寄存器,依次為其中一個位用于雙重系統(tǒng)方式、一個位用于方式狀態(tài)、一個位用于方式狀態(tài)的操作狀態(tài)、及有三個位和二個位分別用于與雙重系統(tǒng)連接操作的組/單元的每個地址;以及一個由八個二進(jìn)制位組成的狀態(tài)寄存器,依次為其中一個位是基于上述控制寄存器信息的每個單元/組的連接狀態(tài),有三個位用于故障位置信息,有四個位用于故障狀態(tài)信息,其中一對所述的寄存器被分別地構(gòu)成,所述控制寄存器及狀態(tài)寄存器的每個狀態(tài)利用每個CPU中的每個CPU控制信號進(jìn)行讀/寫。
2.用于雙重系統(tǒng)的快速轉(zhuǎn)換的方法,其特征在于包括下列步驟將一側(cè)及另一側(cè)分別設(shè)置為運(yùn)行狀態(tài)及待機(jī)狀態(tài),利用控制寄存器來驗(yàn)證該設(shè)置狀態(tài);當(dāng)本身側(cè)處于正常工作時,檢驗(yàn)在運(yùn)行狀態(tài)中本身側(cè)的狀態(tài)寄存器的每個方式,通過連續(xù)地查詢運(yùn)行狀態(tài)中本身側(cè)的狀態(tài)寄存器的內(nèi)容來檢驗(yàn)待機(jī)狀態(tài)中的另一側(cè),及如果本身側(cè)處于故障狀態(tài),對故障狀態(tài)中的組/單元的地址解碼;轉(zhuǎn)換到處于待機(jī)狀態(tài)的另一側(cè);及對在運(yùn)行狀態(tài)中的本身側(cè)的控制寄存器的狀態(tài)進(jìn)行重新調(diào)整及分配,并根據(jù)狀態(tài)寄存器的內(nèi)容分析故障類型及狀態(tài),以便顯示并存儲被分析信息,然后檢驗(yàn)被返回到運(yùn)行狀態(tài)的另一側(cè)中的控制寄存器的方式,使操作重復(fù)進(jìn)行,其中這些步驟重復(fù)下去。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種用于在雙重系統(tǒng)中快速轉(zhuǎn)換的裝置及方法。該裝置及方法通過使用一種中斷方法驗(yàn)證另一側(cè)的狀態(tài),并同時通過分離開控制寄存器及狀態(tài)寄存器來增加處理速度,以便驗(yàn)證故障位置及內(nèi)容,以及還通過在控制寄存器及狀態(tài)寄存器中包括一個組/單元的地址及故障狀態(tài)信息,嚴(yán)格地根據(jù)待轉(zhuǎn)換單元的位置及故障狀態(tài)信息來進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
文檔編號G06F11/20GK1118551SQ9510770
公開日1996年3月13日 申請日期1995年6月30日 優(yōu)先權(quán)日1994年6月30日
發(fā)明者盧昌鉉 申請人:現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)株式會社