EP1198932A1 - Breitband-netzwerkzugangseinrichtung für sprach- und datenübertragung - Google Patents
Breitband-netzwerkzugangseinrichtung für sprach- und datenübertragungInfo
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- EP1198932A1 EP1198932A1 EP00952936A EP00952936A EP1198932A1 EP 1198932 A1 EP1198932 A1 EP 1198932A1 EP 00952936 A EP00952936 A EP 00952936A EP 00952936 A EP00952936 A EP 00952936A EP 1198932 A1 EP1198932 A1 EP 1198932A1
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- H04M11/06—Simultaneous speech and data transmission, e.g. telegraphic transmission over the same conductors
- H04M11/062—Simultaneous speech and data transmission, e.g. telegraphic transmission over the same conductors using different frequency bands for speech and other data
Definitions
- the invention relates to a broadband network access device for voice and data transmission with one or more parallel broadband subscriber line interface circuits for connection to analog telephone subscriber lines, with a narrowband, low-frequency voice signals and broadband, high-frequency data signals in both Device separating transmission directions, which also converts the voice and data signals towards the network by scanning in digital form and in the opposite direction into analog form, and with a digital signal processor provided for processing the speech signal data, which is connected to a digital voice network, and one for Processing of the data signal data provided digital signal processor, which is connected to a digital data network.
- Voice transmission via an analog subscriber line in the telephone network is carried out analogously.
- xDSL x-Digital Subscriber Line
- XDSL transmission methods include HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line), ADSL (Asymmetry Digital Subscriber Line) and VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line).
- a so-called xDSL data signal which denotes a digital signal coded for the xDSL transmission method, is transmitted in a higher frequency band, the data band, which is separate from the voice band.
- the xDSL transmission methods can theoretically use the entire bandwidth of the copper pair available above the voice band and achieve data transmission rates in the MBit / s range.
- the clock pattern common for voice transmission is normally based on multiples of the voice bandwidth of 4 kHz, which requires a database clock of 8 kHz. This is not suitable for data transmission, since the sampling rate in the DMT method used here is a multiple of the distance between two sub-carriers of 4.3125 kHz, which is referred to below as the database clock.
- the invention has for its object to design and operate a common broadband network access device for voice and data transmission in such a way that the sampling rates or clock systems specified for the area of data transmission and the area of voice transmission are combined in a fully functional manner.
- this object is achieved in that the voice signals in the transmission direction to the voice network hm are sampled with a multiple of the database clock and then decimated, that the transmission of the data already decimated to speech clock to the digital signal provided for processing the speech signals Processor is still made in the data clock pattern that the conversion to the speech data grid is carried out directly in front of the digital signal processor provided for processing the speech data in a synchronization interface module, and that the scanning takes place in the reverse transmission direction in a functionally corresponding manner.
- the two different sampling rates or clock systems are successfully combined by the measures specified, the user finding synchronization between his data path and his speech path very easily, and thus a complex external synchronization is avoided.
- the synchronization interface module is expediently grouped together with the actual digital signal processor provided for processing the voice data.
- the synchronization interface module is advantageously designed as a device for soft synchronization between the data clock pattern and the speech data pattern.
- the broadband network access device can advantageously be used to implement an xDSL (x-Digital Subscriber Line) system, e.g. an ADSL (Asymmetry Digital Subscriber Line) system.
- xDSL x-Digital Subscriber Line
- ADSL Asymmetry Digital Subscriber Line
- the broadband network access device is implemented using integrated circuit technology.
- the device separating the voice and data signals in both transmission directions which also converts the voice and data signals in the direction of the network by scanning in digital form and in the opposite direction in analog form, can be used in a chipset
- the digital signal processor processing the digital voice signals who is the digital data gnale processing digital signal processor and a PLL phase locked loop intended for clock generation with quartz-stabilized controlled oscillator each form their own integrated circuit, whereby the digital signal processors can consist of several sub-units that can be integrated, depending on their size.
- the PLL phase locked loop provided for clock generation and provided with a quartz-stabilized controlled oscillator can be combined with the digital signal processor processing the digital voice signals in a single integrated circuit module.
- FIG. 1 shows a block diagram of that part of a broadband network access device according to the invention which is responsible for the combination of the different sampling rates
- FIG. 2 shows a detailed section from the block diagram of FIG. 1.
- subscriber line interface circuits As part of an ADSL (Asymmetry Digital Subscriber Line) system are shown in FIG. 1 subscriber line interface circuits, not shown, are provided, which are assigned to analog bidirectional telephone subscriber lines, via which analog voice and data signals are transmitted in both transmission directions. These subscriber line interface circuits are bidirectionally connected to a device B-QAP (Broadband-Quad Analog POTS), which separates the narrowband, low-frequency voice signals and the broadband, high-frequency data signals in both transmission directions and is thus integrated
- B-QAP Broadband-Quad Analog POTS
- the voice data processed in the digital signal processor B-MUPP are then e.g. entered in PCM form into a suitably designed digital voice network.
- the data signals processed in the two digital signal processors DSP-0 and DSP-1 are then e.g. fed as ATM signals into a correspondingly designed digital data network.
- the digital voice network and the digital data network connect corresponding exchanges to one another.
- the digital signal processor B-MuPP and the two digital signal processors DSP-0 and DSP-1 receive a digital voice signal or a digital data signal from the digital voice network or from the digital data network.
- the digital voice signal processor B-MuPP sends the digital voice signal received from the digital voice network to the device B-QAP.
- the connection to the voice network is established via an IOM / PCM interface IOM / PCM.
- IOM / PCM There the sampling frequency is 4.096 MHz.
- a PLL phase locked loop PLL equipped with a crystal-stabilized oscillator VCXO or DCXO, which is supplied with the sampling frequency of 4.096 MHz of the IOM / PCM voice network, a frequency of 35.328 MHz is generated, which is a multiple (8192- fold) of the data base clock of 4.3125 kHz, which is the standard basis for the data sampling.
- B-QAP which supplies the digital signal processor B-MuPP responsible for the speech and the two digital signal processors DSP-0 and DSP-1 responsible for the data.
- Dedicated data interfaces exist between the device B-QAP and the two digital signal processors DSP-0 and DSP-1 via the data lines DDU-O / DDD-0 and DDU-1 / DDD-1.
- the synchronization of the two digital signal processors DSP-0 and DSP-1 for the processing and transmission of the digital data signals takes place via the line DFSC (Data Frame Synchronization). Control information is also required for the sequence control of the scanning in the device B-QAP. For this purpose, an interface is defined between the scanning device B-QAP and the digital signal processor B-MuPP which is responsible for the speech signal processing.
- DFSC Data Frame Synchronization
- AFSC Analog Frame Synchronization
- FIG. 2 shows the Voice data in the device B-QAP with 17.664 MHz, that is sampled with a multiple (4096 times) of the database clock of 4.3125 kHz and then decimated.
- Voice data for the digital voice signal processor B-MuPP is still in the data clock pattern, i.e. at 17.664 MHz.
- the conversion to the speech grid of 16.384 MHz which is based on the basic speech sampling frequency of 8 kHz and which is a multiple (2048 times) of this basic speech sampling frequency, takes place in an interface with an interface module SM, which is circuit-like in the speech signal processor built B-MuPP is directly in front of the actual digital speech signal processor DSP.
- the synchronization interface module SM is designed as a device for soft synchronization (soft synchro) between the data clock pattern and the speech data pattern.
- the scanning in the reverse direction of transmission takes place in a functionally corresponding manner.
- the execution of the in the FIG. 1 and 2 broadband network access direction shown takes place in integrated circuit technology, namely a chipset.
- This chipset contains, inter alia, the device B-QAP separating the voice and data signals in both transmission directions, but in which the voice and data signals are also converted in the direction of the network by scanning in digital form and in the opposite direction into analog form.
- the chipset comprises the digital signal processor B-MuPP, which processes the digital voice signals, including the interface module SM, the digital signal processors DSP-0, DSP-1, which processes the digital data signals, and the PLL phase-locked loop PLL intended for clock generation with a quartz-stabilized controlled Oscillator in the form of integrated circuit modules.
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Abstract
Bei der Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung zum Übertragen schmalbandiger niederfrequenter Sprachsignale und breitbandiger höherfrequenter Datensignale werden die Sprachdaten im Datentaktraster abgetastet und anschließend dezimiert. Die Übertragung der bereits auf Sprachtakt dezimierten Daten zum Sprach-DSP (DSP) erfolgt noch im Datentaktraster. Die Umsetzung auf das Sprachtaktraster erfolgt direkt vor dem Sprach-DSP in einer Synchronisationsschnittstelle (SM). In umgekehrter Übertragungsrichtung gilt Entsprechendes. Die Erfindung wird bei xDSL-Verfahren, z.B. ADSL.Lite, verwendet.
Description
Beschreibung
Breitband-Netz er zugangsemrichtung für Sprach- und Datenübertragung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Breitband-Netzwerkzu- gangsemrichtung für Sprach- und Datenübertragung m t einer oder mehreren zueinander parallelen Breitband-Teilnehmerlei- tungsschnittstellenschaltungen zur Verbindung mit analogen Telefon-Teilnehmeranschlußleitungen, mit einer schmalbandige, niederfrequente Sprachsignale und breitbandige, hoherfre- quente Datensignale in beiden Ubertragungsrichtungen auftrennenden Einrichtung, die außerdem die Sprach- und Datensignale in Richtung zum Netzwerk durch Abtastung in D gitalform und in umgekehrter Richtung in Analogform umwandelt, sowie mit einem zur Verarbeitung der Sprachsignaldaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor, der an ein digitales Sprachnetzwerk angeschlossen ist, und einem zur Verarbeitung der Datensi- gnaldaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor, der an ein digitales Datennetzwerk angeschlossen ist.
Die Sprachubertragung über einen analogen Teilnehmeranschluß im Telefonnetz erfolgt analog. Dabei wird ein Frequenzband benutzt, das sogenannte Sprachband, das nur ein verhaltnisma- ßig schmales Frequenzband der gesamten Ubertragungsbandbreite einer Kupferdoppelader (POTS = Piain Old Telephone System) darstellt. Bei den sogenannten xDSL-Übertragungsverfahren (xDSL = x-Digital Subscriber Line) werden im Telefonnetz auch die Frequenzbereiche oberhalb des Sprachbandes breitbandig zur Datenübertragung genutzt. Unter xDSL-Übertragungsverfahren fallen HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line) , ADSL (Asymmetrie Digital Subscriber Line) und VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) . Die xDSL-Übertragungsverfahren werden als Breitband-Netzwerkzugang (Broad-Band Access Technology) bezeichnet und umfassen alle Übertragungsverfahren über das Telefonnetz, die eine höhere Datenübertragungsrate zwischen einem Teilnehmer und der Vermittlungsstelle
(CO = Central Office) als die mit den Sprachband-Modems erreichbare Datenübertragungsrate ermöglichen. Dazu wird bei den xDSL-Übertragungsverfahren ein sogenanntes xDSL-Datensi- gnal, das ein für das xDSL-Übertragungsverfahren codiertes digitales Signal bezeichnet, in einem vom Sprachband getrennten höheren Frequenzband, dem Datenband, übertragen. Die xDSL-Ubertragungsverfahren können theoretisch die gesamte oberhalb des Sprachbandes zur Verfugung stehende Bandbreite der Kupferdoppelader nutzen und erreichen Datenubertragungs- raten im MBit/s-Bereich.
Bei der Konzeption einer Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung für ein derartiges Sprachsignal/Datensignal-Übertragungsver- fahren ist zu beachten, daß das bei der Sprachubertragung gangige Taktschema, normalerweise auf Vielfachen der Sprachbandbreite von 4 kHz beruht, die einen Datenbasistakt von 8 kHz bedingt. Diese ist für die Datenübertragung nicht geeignet, da sich die Abtastrate beim hier verwendeten DMT-Verfah- ren als Vielfaches des Abstandes zweier Teiltrager von 4,3125 kHz ergibt, was im folgenden als Datenbasistakt bezeichnet ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gemeinsame Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung für Sprach- und Daten- Übertragung so auszubilden und zu betreiben, daß die für den Bereich der Datenübertragung und den Bereich der Sprachubertragung vorgegebenen Abtastraten bzw. Taktsysteme voll funktionsfähig kombiniert sind.
Gemäß der Erfindung, die sich auf eine Breitband-Netzwerkzu- gangsemπchtung für Sprach- und Datenübertragung der eingangs genannten Art bezieht, wird diese Aufgabe dadurch gelost, daß die Sprachsignale in der Übertragungsrichtung zum Sprachnetzwerk hm mit einem Vielfachen des Datenbasistaktes abgetastet und anschließend dezimiert werden, daß die Übertragung der bereits auf Sprachtakt dezimierten Daten zum zur Verarbeitung der Sprachsignale vorgesehenen digitalen Signal-
Prozessor noch im Datentaktraster vorgenommen wird, daß die Umsetzung auf das Sprachdatenraster direkt vor dem zur Verarbeitung der Sprachdaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor in einem Synchronisationsschnittstellenmodul durchgeführt wird, und daß die Abtastung in der umgekehrten Übertragungsrichtung in funktionsmäßig entsprechender Weise erfolgt. Durch die angegebenen Maßnahmen werden die beiden unterschiedlichen Abtastraten bzw. Taktsysteme erfolgreich kombiniert, wobei der Nutzer sehr einfach eine Synchronisierung zwischen seinem Daten- und seinem Sprachpfad vorfindet, und somit eine aufwendige externe Synchronisation vermieden wird.
Der Synchronisationsschnittstellenmodul wird in zweckmäßiger Weise baugruppenmäßig mit dem eigentlichen, zur Verarbeitung der Sprachdaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor zusammengefaßt .
In vorteilhafter Weise ist bei der Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung nach der Erfindung der Synchronisationsschnitt- Stellenmodul als Einrichtung zur weichen Synchronisierung zwischen dem Datentaktraster und dem Sprachdatenraster ausgebildet.
Die Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung nach der Erfindung läßt sich in vorteilhafter Weise zur Implementierung eines xDSL (x-Digital Subscriber Line) -Systems, z.B. eines ADSL (Asymmetrie Digital Subscriber Line) -Systems, verwenden.
In besonders zweckmäßiger Weise wird die Breitband-Netzwerk- zugangseinrichtung nach der Erfindung in integrierter Schaltungstechnik ausgeführt. Dabei lassen sich in einem Chipsatz unter anderem die die Sprach- und Datensignale in beiden Übertragungsrichtungen auftrennende Einrichtung, die außerdem die Sprach- und Datensignale in Richtung zum Netzwerk durch Abtastung in Digitalform und in umgekehrter Richtung in Analogform umwandelt, der die digitalen Sprachsignale verarbeitende digitale Signalprozessor, der die digitalen Datensi-
gnale verarbeitende digitale Signalprozessor und eine zur Takterzeugung vorgesehene PLL-Phasenregelschleife mit quarz- stabilisiertem gesteuertem Oszillator jeweils durch einen eigenen integrierten Schaltungsbaustem bilden, wobei die digi- talen Signalprozessoren je nach Großenbedarf aus mehreren bausteinmaßig jeweils für sich integrierbaren Untereinheiten bestehen können. Die zur Takterzeugung vorgesehene, mit einem quarzstabilisierten gesteuerten Oszillator versehene PLL-Pha- senregelschleife kann dabei mit dem die digitalen Sprachsi- gnale verarbeitenden digitalen Signalprozessor m einem einzigen integrierten Schaltungsbaustem zusammengefaßt werden.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Blockschaltbildern, d e m zwei Figuren dargestellt sind, noch erläutert. Es zeigen:
FIG. 1 ein Blockschaltbild desjenigen Teils einer Breit- band-Netzwerkzugangsemπchtung nach der Erfindung, der für die Kombination der unterschiedli- chen Abtastraten zustandig ist, und
FIG. 2 einen detaillierten Ausschnitt aus dem Blockschaltbild von FIG. 1.
Im Rahmen eines ADSL (Asymmetrie Digital Subscriber Line) -Systems sind in FIG. 1 nicht dargestellte Teilnehmerleitungs- schnittstellenschaltungen vorgesehen, die analogen bidirektionalen Telefon-Teilnehmeranschlußleitungen zugeordnet sind, über welche m beiden Ubertragungsrichtungen analoge Sprach- und Datensignale übertragen werden. Diese Teilnehmerleitungs- schnittstellenschaltungen sind bidirektional wirkend mit einer Einrichtung B-QAP (Broadband-Quad Analog POTS) verbunden, welche die schmalbandigen, niederfrequenten Sprachsignale und die breitbandigen, hoherfrequenten Datensignale m beiden Ubertragungsrichtungen auftrennt und m damit integrierter
Weise die Sprach- und Datensignale in der einen Ubertragungs-
richtung in digitale Signale und in der entgegengesetzten Übertragungsrichtung in analoge Signale umwandelt.
Das digitalisierte und dezimierte Sprachsignal wird dann ei- nem digitalen Signalprozessor B-MUPP (Broadband-Multichannel Processor for POTS) zur Verarbeitung von Sprachsignalen zugeleitet, wahrend das digitalisierte Datensignal über Datenleitungen DDU-0 (DDU = Digital Data Upstream) und DDU-1 zwei digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 zugeführt wird, die in Zusammenwirkung für die Verarbeitung digitaler Datensignale als Datenpumpe ausgelegt sind. Die im digitalen Signalprozessor B-MUPP verarbeiteten Sprachdaten werden dann z.B. in PCM-Form in ein entsprechend ausgelegtes digitales Sprachnetzwerk eingegeben.
In ähnlicher Weise werden die in den beiden digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 verarbeiteten Datensignale dann z.B. als ATM-Signale in ein entsprechend ausgelegtes digitales Datennetzwerk eingespeist. Das digitale Sprach- netzwerk und das digitale Datennetzwerk verbinden entsprechende Vermittlungsstellen untereinander. In der entgegengesetzten Ubertragungsrichtung empfangen der digitale Signalprozessor B-MuPP und die beiden digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 ein digitales Sprachsignal bzw. ein digitales Datensignal aus dem digitalen Sprachnetzwerk bzw. aus dem digitalen Datennetzwerk.
Vom digitalen Sprach-Signalprozessor B-MuPP wird das aus dem digitalen Sprachnetzwerk empfangene digitale Sprachsignal der Einrichtung B-QAP zugeleitet. Vom digitalen Daten-Signalpro- zessor DSP-0 und DSP-1 wird über die Datenleitungen DDD-0 und DDD-1 (DDD = Digital Data Downstrea ) das aus dem digitalen Datennetzwerk empfangene digitale Datensignal der m dieser Ubertragungsrichtung alle digitalen Signale in analoge Signa- le umwandelnden Einrichtung B-QAP zugeführt, in welcher darüber hinaus das schmalbandige, niederfrequente Sprachsignal und das breitbandige, hoherfrequente Datensignal zu einem
analogen Gesamtsignal zusammengeführt werden, das über die Teilnehmerleitungsschnittstellenschaltungen und die Teilneh- meranschlußleitungen den Teilnehmern zugeleitet wird.
Über eine IOM/PCM-Schnittstelle IOM/PCM wird die Verbindung zum Sprachnetzwerk hergestellt. Dort betragt die Abtastfrequenz 4,096 MHz. Mit Hilfe einer mit einem quarzstabilisier- ten Oszillator VCXO oder DCXO ausgestatteten PLL-Phasenregel- schleife PLL, die mit der Abtastfrequenz von 4,096 MHz des IOM/PCM-Sprachnetzwerkes versorgt wird, wird eine Frequenz von 35,328 MHz erzeugt, die ein Vielfaches (8192-fach) des der Datenabtastung standardmäßig zugrunde liegenden Datenbasistaktes von 4,3125 kHz ist.
Mit dieser Frequenz von 35,328 MHz werden die Einrichtung
B-QAP, der für die Sprache zustandige digitale Signalprozessor B-MuPP und die beiden für die Daten zustandigen digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 versorgt. Zwischen der Einrichtung B-QAP und den beiden digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 bestehen über die Datenleitungen DDU-O/DDD-0 und DDU-l/DDD-1 dedizierte Datenschnittstellen.
Die Synchronisierung der beiden digitalen Signalprozessoren DSP-0 und DSP-1 für die Verarbeitung und Übertragung der di- gitalen Datensignale erfolgt über die Leitung DFSC (Data Frame Synchronization) . Auch für die Ablaufsteuerung der Abtastung in der Einrichtung B-QAP sind Steuerinformationen erforderlich. Dazu wird eine Schnittstelle zwischen der abtastenden Einrichtung B-QAP und dem für die Sprachsignalverar- beitung zustandigen digitalen Signalprozessor B-MuPP definiert .
Diese Schnittstelle, die im den eigentlichen digitalen Signalprozessor B-MuPP enthaltenden Schaltungsbaustem mit- enthalten ist, dient sowohl zur Übertragung von Steuer- und Kontrolldaten (AFSC = Analog Frame Synchronization) als auch des Sprachsignals selbst. Wie FIG. 2 zeigt, werden die
Sprachdaten in der Einrichtung B-QAP mit 17,664 MHZ, also mit einem Vielfachen (4096-fach) des Datenbasistaktes von 4,3125 kHz abgetastet und anschließend dezimiert.
D e Übertragung der bereits auf Sprachtakt dezimierten
Sprachdaten zum digitalen Sprachsignalprozessor B-MuPP erfolgt noch im Datentaktraster, also bei 17,664 MHZ. Die Umsetzung auf das Sprachraster von 16,384 MHz, dem die Sprach- grundabtastfrequenz von 8 kHz zugrunde liegt und das ein Vielfaches (2048-fach) dieser Sprachgrundabtastfrequenz ist, erfolgt in einer Schnittstelle m einem Schnittstellenmodul SM, der im Sprachsignalprozessorbaustem B-MuPP schaltungsma- ßig direkt vor dem eigentlichen digitalen Sprachsignalprozes- sor DSP liegt. Der Synchronisationsschnittstellenmodul SM ist als Einrichtung zur weichen Synchronisierung (soft synchro) zwischen dem Datentaktraster und dem Sprachdatenraster ausgebildet. Die Abtastung in der umgekehrten Ubertragungsrichtung erfolgt in funktionsmaßig entsprechender Weise.
Die Ausfuhrung der in den FIG. 1 und 2 dargestellten Breit- band-Netzwerkzugangse richtung erfolgt in integrierter Schaltungstechnik und zwar einem Chipsatz. Dieser Chipsatz enthalt unter anderem die die Sprach- und Datensignale in beiden Ubertragungsrichtungen auftrennende Einrichtung B-QAP, in der aber außerdem die Sprach- und Datensignale in Richtung zum Netzwerk durch Abtastung m Digitalform und in umgekehrter Richtung in Analogform umgewandelt werden.
Des weiteren umfaßt der Chipsatz den die digitalen Sprachsi- gnale verarbeitenden digitalen Signalprozessor B-MuPP einschließlich dem Schnittstellenmodul SM, die die digitalen Datensignale verarbeitenden digitalen Signalprozessoren DSP-0, DSP-1 und die zur Takterzeugung vorgesehene PLL-Phasenregel- schleife PLL mit quarzstabilisiertem gesteuertem Oszillator jeweils in Form integrierter Schaltungsbauste e .
Bei der anhand der FIG. 1 und 2 geschilderten Ausführungsform einer Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung findet der Nutzer sehr einfach eine Synchronisierung zwischen seinem Daten- und seinem Sprachpfad vor, und eine aufwendige externe Synchroni- sierung wird vermieden.
Claims
1. Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung für Sprach- und Datenübertragung mit einer oder mehreren zueinander parallelen Breitband-Teilnehmerleitungsschnittstellenschaltungen zur Verbindung mit analogen Telefon-Teilnehmeranschlußleitungen, mit einer schmalbandige, niederfrequente Sprachsignale und breitbandige, hoherfrequente Datensignale in beiden Ubertragungsrichtungen auftrennenden Einrichtung, die außerdem die Sprach- und Datensignale in Richtung zum Netzwerk durch Abtastung in Digitalform und in umgekehrter Richtung in Analogform umwandelt, sowie mit einem zur Verarbeitung der Sprachsignaldaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor, der an ein digitales Sprachnetzwerk angeschlossen ist, und einem zur Verarbeitung der Datensignaldaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor, der an ein digitales Datennetzwerk angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Sprachsignale in der Ubertragungsrichtung zum Sprachnetzwerk hm mit einem Vielfachen des Datenbasistaktes abgetastet und anschließend dezimiert werden, daß die Übertragung der bereits auf Sprachtakt dezimierten Daten zum zur Verarbeitung der Sprachsignale vorgesehenen digitalen Signalprozessor (B-MuPP) noch im Datentaktraster vorgenommen wird, daß die Umsetzung auf das Sprachdatenraster direkt vor dem eigentli- chen, zur Verarbeitung der Sprachdaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor (DSP) in einem Synchronisationsschnittstellenmodul (SM) durchgeführt wird, und daß die Abtastung in der umgekehrten Ubertragungsrichtung in funktionsmaßig entsprechender Weise erfolgt.
2. Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Synchronisationsschnittstellenmodul (SM) baugruppenmaßig mit dem eigentlichen, zur Verarbeitung der Sprachdaten vorgesehenen digitalen Signalprozessor (DSP) zusammengefaßt ist.
3. Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Synchronisati- onsschnittstellenmodul (SM) als Einrichtung zur weichen Syn- chronisierung zwischen dem Datentaktraster und dem Sprach- datenraster ausgebildet ist.
4. Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine ein Vielfaches von 4,3125 kHz (= Datenbasistakt) betragende Da- tensignalabtastrate und eine ein Vielfaches von 8 kHz (= Sprachbasistakt) betragende Sprachsignalabtastrate .
5. Breitband-Netzwerkzugangsemπchtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Verwendung zur Implementierung eines xDSL (x-Digital Subscriber Line) -Systems, z.B. eines ADSL (Asymmetrie Digital Subscriber Line) -Systems.
6. Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung nach einem der vor- hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Ausfuhrung in integrierter Schaltungstechnik.
7. Breitband-Netzwerkzugangsemrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Chipsatz unter anderem die die Sprach- und Datensignale in beiden Ubertragungsrichtungen auftrennende Einrichtung (B-QAP) , die außerdem die Sprach- und Datensignale in Richtung zum Netzwerk durch Abtastung m Digitalform und in umgekehrter Richtung Analogform umwandelt, der die digitalen Sprachsignale verar- beitende digitale Signalprozessor (B-MuPP) einschließlich dem Schnittstellenmodul (SM) , der die digitalen Datensignale verarbeitende digitale Signalprozessor (DSP-0) und eine zur Takterzeugung vorgesehene PLL-Phasenregelschleife (PLL) mit quarzstabilisiertem gesteuertem Oszillator jeweils durch ei- nen eigenen integrierten Schaltungsbaustem gebildet sind.
8. Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die digitalen Signalprozessoren (DSP, DSP-0, DSP-1) - je nach Größenbedarf - jeweils aus mehreren bausteinmäßig für sich integrierbaren Untereinheiten bestehen.
9. Breitband-Netzwerkzugangseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Takterzeugung vorgesehene, mit einem quarzstabilisiertem gesteuerten Oszil- lator versehene PLL-Phasenregelschleife (PLL) mit dem die digitalen Sprachsignale verarbeitenden digitalen Signalprozessor (B-MuPP) in einem einzigen integrierten Schaltungsbaustem zusammengefaßt ist.
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