Beschreibung
Verfahren zum Übertragen von Information sowie zugehörige Netzübergangseinheiten
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Übertragen von Information innerhalb mindestens eines zeitmultiplexorientier- ten Kommunikationsnetzwerkes über mindestens ein paketorientiertes Kommunikationsnetzwerk. Funktionen für den Betrieb und/oder für die Administration und/oder für die Wartung sind in dem zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerk realisiert, um Informationen innerhalb des zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerkes zu übertragen.
Die Information betrifft beispielsweise Nutzerdaten oder Sprachdaten.
Das zeitmultiplexorientierte Kommunikationsnetzwerk ist beispielsweise ein ISDN-Datenübertragungsnetzwerk (Integrated Services Digital Network) . Im zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerk werden die Daten gemäß einem Zeitrαultip- lexverfahren in verschiedenen Zeitschlitzen übertragen.
Das paketorientierte Kommunikationsnetzwerk ist ein Netzwerk, in dem die Information bzw. die Daten in Datenpaketen übertragen werden. Das paketorientierte Kommunikationsnetzwerk ist beispielsweise ein gemäß Internet-Protokoll arbeitendes Kommunikationsnetzwerk. Ein anderes Beispiel für ein paketorientiertes Kommunikationsnetzwerk ist ein ATM-Netz (Asynch- ronous Transfer Mode), in welchem die Datenpakete jedoch als Zellen bezeichnet werden.
Funktionen für den Betrieb, die Administration bzw. für die Wartung in dem zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetz- werk sind beispielsweise in den folgenden Standards der ETSI (European Telecommunications Standards Institute) bzw. der
ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunica- tion Standardization Sector) festgelegt worden:
ETSI ETS 300 233, Integrated Services Digital Network (ISDN) ; Access Digital Section for ISDN Primary Rate, May 1994,
ITU-T G.962, Digital Sections and Digital Line Systems; Access Digital Section for ISDN Primary Rate at 2048 kbit/s, 03/93, - ETSI ETS 300 011, Integrated Services Digital Network (ISDN) ; Primary Rate User-Network Interface Layer 1 Specification and Test Principles, April 1992.
So betreffen die Funktionen für den Betrieb, die Administra- tion bzw. die Wartung beispielsweise das Schalten von Prüfschleifen oder die Fehlerüberwachung.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einfaches Verfahren zum Übertragen von Information innerhalb mindestens eines zeit- multiplexorientierten Kommunikationsnetzwerkes über mindestens ein paketorientiertes Kommunikationsnetzwerk anzugeben, wobei Funktionen für den Betrieb, die Administration bzw. die Wartung des zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerks in dem zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerk wei- terhin nutzbar sein sollen. Außerdem sollen zugehörige Netzübergangseinheiten angegeben werden.
Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch die im Patenanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte gelöst. Wei- terbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird mindestens ein Teil der Information über das paketorientierte Kommunikationsnetzwerk übertragen. Dabei wird zumindest ein Teil der Funktionen für den Betrieb, die Administration bzw. die Wartung durch das paketorientierte Kommunikationsnetzwerk emuliert, d.h. nachgebildet. Dadurch lassen sich die für das zeitmultiplexorien-
tierte Kommunikationsnetzwerk festgelegten Funktionen weiterhin im Wesentlichen uneingeschränkt nutzen.
Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt eine kundenseitige Netzübergangseinheit zwischen einem Kundenbereich und dem paketorientierten Kommunikationsnetzwerk. Die kundenseitige Netzübergangseinheit wird auch als CP-IWF (Customer Premises - Interworking Function) bezeichnet.
Bei der Weiterbildung liegt weiterhin eine vermittlungsstel- lenseitige Netzübergangseinheit zwischen dem paketorientierten Kommunikationsnetzwerk und einer Vermittlungsstelle des zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerkes. Die ver- mittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit wird auch als CO-IWF (Central Office - Interworking Function) bezeichnet.
Bei anderen Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden einzelne Funktionen für den Betrieb, für die Adminis- tration und für die Wartung gemäß einem der Patentansprüche 3 bis 17 erbracht. Dabei werden die aus dem zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerk bekannten Funktionen in dem zeitmultiplexorientierten Kommunikationsnetzwerk beibehalten und in dem paketorientierten Kommunikationsnetzwerk emuliert, d.h. nachgebildet, so wie in den betreffenden Patentansprüchen angegeben. Die einzelnen Funktionen werden außerdem unten an Hand der Figuren 3 bis 17 näher erläutert.
Bei einer nächsten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver- fahrens wird die Emulation durch Funktionen des paketorientierten Kommunikationsnetzwerkes erbracht, insbesondere durch die kundenseitige Netzübergangseinheit und durch die vermitt- lungsstellenseitige Netzübergangseinheit .
Bei einer anderen Weiterbildung ist das paketorientierte
Kommunikationsnetzwerk ein ATM-Netzwerk, das gemäß dem asynchronen Übertragungsmodus (ATM) realisiert ist. Durch diese
Ausgestaltung lassen sich leistungsfähige Verfahren nutzen, die in ATM-Standards festgelegt worden sind, beispielsweise in den Standards des ATM-Forums:
- af-vtoa-0113.000, ATM Trunking Using AAL-2 for Narrowband Services, February 1999, af-vmoa-0145.000, Voice and Multimedia over ATM - Loop Emulation Service Using AAL-2, July 2000.
Bei einer anderen Weiterbildung ist das paketorientierte
Kommunikationsnetzwerk gemäß der ATM-Adaptionsschicht 1 oder gemäß der ATM-Adaptionsschicht 2 realisiert. Diese Schichten werden auch als AAL1 bzw. AAL2 (ATM Adaption Layer) bezeichnet. Insbesondere die AAL2-Schicht eignet sich gut für eine Reduzierung der Bandbreite bei der Übertragung im paketorientierten Kommunikationsnetz, insbesondere beim Anschluss von Teilnehmern. Beispielsweise wird auf den Standard af-vmoa- 0145.000, Kapitel 2.3, CP-IWF ATM Interfaces, 2.3.1 Physical Layer, hingewiesen, wo als Beispiele für Übertragungsverfah- ren XDSL-Verfahren (X-Digital Subscriber Line) genannt sind, nämlich das ADSL-Verfahren (Asymmetrical Digital Subscriber Line) und das SDSL-Verfahren (Symmetrical Digital Subscriber Line) .
Bei einer nächsten Weiterbildung ist das paketorientierte Kommunikationsnetzwerk gemäß Internet-Protokoll realisiert. So lässt sich beispielsweise das IP über ATM - Übertragungsverfahren nutzen.
Bei einer anderen Weiterbildung ist das zeitmultiplexorien- tierte Kommunikationsnetzwerk ein ISDN-Netz. Im Zusammenhang mit der Erfindung sind insbesondere die folgenden das ISDN- Netz betreffenden Standards von Bedeutung:
- ITU-T 1.411, ISDN User Network Interfaces - Reference Configuration,
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Die Erfindung betrifft außerdem eine kundenseitige Netzübergangseinheit und eine vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit, die jeweils Funktionseinheiten enthalten, bei deren Betrieb die auf die kundenseitige Netzübergangseinheit bzw. die auf die vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit bezogenen Verfahrensschritte nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. einer seiner Weiterbildungen ausgeführt werden. Damit gelten die oben genannten technischen Wirkungen auch für die beiden Netzübergangseinheiten.
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Darin zeigen:
Figur 1 ein ISDN-Primärmultiplexschnittstellen-Modell mit einer Bearbeitung eines Zeitschlitzes TSO gemäß
Standard ETSI ETS 300 233,
Figur 2 eine CRC-4-Multizeitrahmenstruktur,
Figur 3 Funktionseinheiten und Funktionsabläufe zur Schaltung einer Prüfschleife in einer ver ittlungsstel- lenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF,
Figur 4 Funktionseinheiten und Funktionsabläufe zur Schal- tung einer Prüfschleife in einer kundenseitigen
Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 5 die Überwachung eines ATM-Netzwerkes durch VCC
(Virtual Channel Connection) Performanceüberwachung (Pmo - Performance Monitoring) und Kontinuitätsüberwachung (CC - Continuity Check) an einer ATM- down-Schnittstelle der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 6 die Überwachung des ATM-Netzwerkes durch VCC Performanceüberwachung und Kontinuitätsüberwachung an
einer ATMup-Schnittstelle der vermittlungs- stellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF,
Figur 7 Funktionsabläufe bei Meldung eines CRC-4-Fehlers (Cyclic Redundancy Check) von einer Kundeneinrichtung TE,
Figur 8 Funktionsabläufe beim Erfassen eines CRC-4-Fehlers in einem Tup-Signal der kundenseitigen Netzüber- gangseinheit CP-IWF,
Figur 9 Funktionsabläufe bei Meldung eines CRC-4-Fehlers von der Kundeneinrichtung TE und gleichzeitigem Erfassen eines CRC-4-Fehlers im Tup-Signal der kun- denseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 10 Funktionsabläufe beim Erfassen eines Signalverlustes (LOS - Loss of Signal) oder beim Erfassen eines Verlustes der Rahmenausrichtung bzw. der Rahmensyn- chronisation (LFA - Loss of Frame Alignment) an der
Tup-Schnittstelle der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 11 Funktionsabläufe beim Erfassen eines ATM- Verbindungsfehlers an der ATMdown-Schnittstelle an der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 12 Funktionsabläufe beim Auftreten eines ATM- Verbindungsfehlers an der ATMdown-Schnittstelle auf Grund eines Signalverlustes (LOS) an der vermitt- lungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF,
Figur 13 Funktionsabläufe beim Auftreten eines Signalverlustes (LOS) oder eines Verlustes der Rahmenausrich- tung (LFA) am T-Referenzpunkt der kundenseitigen
Netzübergangseinheit CP-IWF und gleichzeitigem Auftreten eines Signalverlustes (LθS)am V3-
Referenzpunkt der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF,
Figur 14 Funktionsabläufe beim Auftreten eines ATM- Verbindungsfehlers des ATMup-Signals an der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO- IWF,
Figur 15 Funktionsabläufe beim Erfassen eines AIS (Alarm Indication Signal) an der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 16 Funktionsabläufe beim Erfassen eines AIS in dem
ATMdown-Signal und gleichzeitigem Auftreten eines Signalverlustes (LOS) oder des Verlustes der Rahmenausrichtung (LFA) am T-Referenzpunkt der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 17 Funktionsabläufe beim Erfassen eines Betriebsspan- nungsausfalls in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF,
Figur 18 das Referenzmodell für den Dienst zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung unter Verwendung von AAL2,
Figur 19 ein Protokollreferenzmodell für eine kundenseitige Netzübergangseinheit CP-IWF mit einer benutzersei- tigen ISDN-PRI und mit einer DSSl-Weiterschaltung (Digital Signalling System Number One) über die
AAL2 zwischen den Netzübergangseinheiten IWF, und
Figur 20 ein Protokollreferenzmodell für eine vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit CO-IWF mit be- nutzerseitiger ISDN-PRI und mit einer DSSl-
Weiterschaltung sowie mit L3 (Layer 3) Überwachung
über die AAL2 zwischen den Netzübergangseinheiten IWF.
Einführung in das technische Umfeld
Es gibt viele Gründe, warum eine Unterstützung einer ISDN- Primärmultiplexschnittstelle über die AAL2 (ATM Adaption Layer) unter Verwendung der Prinzipien und Verfahren der Dienste zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung (LES - Loop Emulation Services) gemäß Standard af-vmoa-0145.000 wünschenswert ist.
Im Folgenden wird ein Konzept für die Unterstützung einer ISDN-Primärmultiplexschnittstelle über AAL2/LES (ATM Adaption Layer 2/ Loop Emulation Service) dargelegt. Außerdem wird gemäß einem Ausführungsbeispiel ein Text für eine Ergänzung des Dienstes zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung (LES - Loop Emulation Service) unter Verwendung der AAL2 ausgehend vom Standard af-vmoa-0145.000 vorgeschlagen, wobei die ISDN-Primärmultiplexschnittstelle (PRI - Primary Rate
Interface) als eine benutzerseitige Schnittstelle festgelegt wird. Dabei wird Konsistenz mit der Unterstützung der ISDN- Basisanschlussschnittstelle (BRI - Basic Rate Interface) über AAL2 gewahrt, wie in dem Standard af-vmoa-0145.000 erläutert. Ziel ist es, eine Lösung anzugeben, die die leistungsfähigen Verfahren vorteilhaft nutzt, welche für den Dienst zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung festgelegt worden sind und die bisher nicht in dem Ansatz zur Kanalbündelübertragung über AAL2 (AAL2 trunking) zu finden sind. Zu diesen leis- tungsfähigen Mechanismen gehört die Unterstützung eines eingebetteten Betriebskanals (EOC - Embedded Operation Channel) , einer flexiblen Zuweisung eines Kanalkennzeichen (CID - AAL2 Channel Identifier) sowie eine Kanalaktivierung mit Hilfe des ELCP-Protokolls (Emulated Loop Control Protocol) .
ISDN-PRI Überblick
Im Folgenden wird ein Überblick über die Anwendung der ISDN- Primärmultiplexschnittstelle in der Welt des klassischen Zeitmultiplex (TDM - Time Devision Multiplex) gegeben. Außerdem werden Erfordernisse angegeben, die erfüllt werden müs- sen, wenn Teile des digitalen Anschlussabschnitts (DS - access Digital Section) des Primärmultiplexanschlusses durch das ATM-Netzwerk ersetzt werden. Außerdem werden Verfahren angegeben, die diese Erfordernisse erfüllen.
Es gibt Unterschiede zwischen den sogenannten DSl- (Digital Signal Level Number One) und den El-Strukturen (European Digital Signal Level Number One) . Die Ausführungsbeispiele und Erläuterungen betreffen die El-Struktur. Generelle Aussagen werden jedoch soweit möglich für beide Schnittstellenar- ten gegeben.
ISDN-Primärmultiplexschnittstellen-Modell (PRI) mit Betriebsund Wartungsfunktionen (für ein 2048 kbps-Signal/El)
Figur 1 zeigt einen digitalen Anschlussabschnitt DS (access digital section) mit seinen Begrenzungen und die Bearbeitung des Zeitschlitzes TS0.
Die Betriebs- und Wartungsfunktionen unterstützen Verfahren und Informationselemente, die zur Steuerung des digitalen Anschlussabschnitts durch eine Vermittlungsstelle ET bzw. einen Dienstnetzknoten (Service Node) erforderlich sind.
Zum Anzeigen und Steuern sind ein Sa5-, ein Sa6-, ein E- und ein A-Bit eines Zeitschlitzes TS0 relevant. Die Bitstruktur des Zeitschlitzes TS0 und die Multizeitrahmenstruktur sind gemäß Standard ITU-T G.704 festgelegt und werden unten an Hand der Figur 2 näher erläutert. Das A-Bit wird zur Alarmstatusinformation zwischen dem Dienstnetzknoten und einer Kundentelefoneinrichtung TE (customer telephony end equip- ent) verwendet. Nur das A-Bit muss überwacht werden und wird transparent übertragen. Alle anderen Steuerbits des Zeit-
Schlitzes TSO sind transparent zu übertragen . Außerdem werden in Figur 1 die Elemente des digitalen Anschlussabschnitts DS gezeigt, die CRC-Verfahren 4, 6 (Cyclic Redundancy Check) nutzen . Die CRC-4-Ver fahren 4 , 6 werden zwischen der Vermittlungsstelle ET und der Netzabschlusseinheit NTl sowie zwischen der Netzabschlusseinheit NTl und der Kundentelefonein- richtung TE implementiert und genutzt . Dies ist auch als Option Zwei gemäß Standard ITU-T G . 962 bekannt .
Figur 1 zeigt außerdem eine Leitungsabschlusseinheit LT. Zwischen der Leitungsabschlusseinheit LT und der Vermittlungsstelle ET liegt ein V3-Referenzpunkt . Zwischen der Kun- dentelefoneinrichtung TE und der Netzabschlusseinheit NTl liegt ein T-Referenzpunkt .
Die folgende Tabelle zeigt die Signale, die zwischen dem T- Referenzpunkt und dem digitalen Anschlussabschnitt DS bei den im Standard ETS 300 011 festgelegten Normalbetriebsbedingungen und Fehlerfällen ausgetauscht werden:
Die zwischen dem digitalen Anschlussabschnitt DS und der Vermittlungsstelle ET ausgetauschten Signale sind in der folgenden Tabelle festgelegt:
Die folgenden zusätzlichen Signale sind erforderlich, um Fehlerzustände anzuzeigen, die bezüglich des digitalen Anschlussabschnitts DS auftreten:
Name Liste der Signale
Normalzeitrahmen Dies sind Zeitrahmen ohne Fehleranzeigen oder von der Vermittlungsstelle ET oder der Kundentelefoneinrichtung TE erzeugten PrüfSchleifenanforderungen, wobei ein A-Bit mit dem Wert Eins oder Null für den digitalen Anschlussabschnitt DS nicht relevant ist.
Zeitrahmen Dies sind Zeitrahmen, die zusätzlich zu den Normalzeitrahmen in den Sa6-Bits Fehleranzeigesignale enthalten, die in der Netzabschlusseinheit NTl erzeugt und zur Vermittlungsstelle ET übertragen worden sind. Alternativ können die Saβ- Bits Prüfschleifenanforderungen enthalten, die von der Vermittlungsstelle ET zu dem digitalen Anschlussabschnitt DS übertragen worden sind.
In diesem Fall wird das Sa5-Bit auch zur Anzeige der Richtung und zur Prüfschleifenanzeige benutzt. Das Sa5-Bit in der Übertragungsrichtung vom digitalen Anschlussabschnitt DS zur Vermittlungsstelle ET wird in der Netzabschlusseinheit NTl oder in der Leitungsabschlusseinheit LT gesetzt und zur Vermittlungsstelle ET gemäß der folgenden Regeln übertragen:
- Sa5 = 1 Prüfschleife 2 nicht aktiviert,
- Sa5 = 0 Prüfschleife 2 aktiviert. Die Sa6-Bits werden als Sa6(l), Sa6(2), Saβ(3), Sa6(4) nummeriert und zu den
Figur 2 zeigt die Struktur eines CRC-4-Multizeitrahmens . Der CRC-4-Multizeitrahmen besteht aus zwei Sub-Multizeitrahmen I und II. Jeder Sub-Multizeitrahmen I, II besteht aus acht Zeitrahmen. Die CRC-4-Prüfsumme wird für alle Bits eines Sub- Multizeitrah ens I, II berechnet. Die CRC-Bits CI, C2, C3 und C4 werden im Bit Eins des Rahmenausrichtsignals übertragen.
Das Rahmenausrichtsignal wird in geradzahligen Zeitrahmen (0, 2, 4, ...) übertragen. Die Sa-Bits sind ebenso wie die A-Bits (Remote Alarm Indication) Teil des nicht die Rahmenausrichtung betreffenden Signals. Die Sa-Bits und das A-Bit werden in den ungeradzahligen Zeitrahmen (1, 3, 5, ...) übertragen.
Das jeweils erste Bit der ungeraden Zeitrahmen 1, 3, 5, 7, 9 und 11 bildet das CRC-Multizeitrah enausrichtsignal, das die Form einer Bitfolge mit dem Wert "001011" hat. Das Bit Eins im dreizehnten Zeitrahmen ist das sogenannte E-Bit und dient zum Anzeigen des Empfangs eines fehlerhaften Sub- Multizeitrahmens durch Setzen des E-Bits vom Wert Eins auf den Wert Null für jeden fehlerhaften Sub-Multizeitrahmen I. Das erste Bit im fünfzehnten Zeitrahmen dient zum Anzeigen eines Fehlers für jeden fehlerhaften Sub-Multizeitrahmen II.
CRC- -Verfahren
Das CRC-Verfahren dient zum Schutz gegen fehlerhafte Rahmen (framing) und der Fehlerperformanceüberwachung. Dies schließt die Multizeitrahmen-Verfahren ein, die im Standard ITU-T G.704 festgelegt sind.
Wenn der digitale Anschlussabschnitt DS durch das ATM- Netzwerk 10 ersetzt wird und die Vorteile der AAL2 genutzt werden, ist es nicht möglich, ein CRC-4-Verfahren zwischen der Vermittlungsstelle ET und der Netzabschlusseinheit NTl auszuführen bzw. zu implementieren.
Deshalb werden bei den Ausführungsbeispielen ATM-Verfahren für diesen Zweck genutzt, obwohl diese Verfahren nicht die gleichen Möglichkeiten wie eine CRC-Überwachung bieten.
Zur Überwachung zwischen der Netzübergangseinheit NTl und der Leitungsabschlusseinheit LT sollen in beiden Übertragungsrichtungen die VCC (Virtual Channel Connection) Performanceüberwachung (Pmo - Performance Monitoring) und die Kontinui-
tätsüberwachung (continuity check) verwendet werden. In der Leitungsabschlusseinheit LT wird ein Berechnung gemäß dem CRC-4-Fehlerüberwachungsverfahren in der Übertragungsrichtung zur Vermittlungsstelle ET neu ausgeführt. Für das CRC-4- Verfahren zwischen der Netzabschlusseinheit NTl und der Kun- dentelefoneinrichtung TE sind keine Änderungen erforderlich.
Betrieb und Wartung des digitalen Anschlussabschnitts
Die im Folgenden erläuterten Verfahren gestatten die Emulation eines Betriebs- und Wartungsverfahrens für eine Primärmul- tiplex-Schnittstelle (PRI OAM - Primary Rate Interface Operation Administration Maintenance) über eine Schnittstelle mit dem Dienst Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung (LES Interface - Loop Emulation Service Interface) .
Der digitale Anschlussabschnitt DS liefert die Mittel zum Übertragen von Anzeigeelementen und zum Erfassen von Fehlerfällen an der T-Referenzpunkt-Schnittstelle und an der V3- Referenzpunkt-Schnittstelle sowie zur Unterstützung von Testverfahren.
Gemäß dem Standard ETSI ETS 300 233 werden die folgenden Funktionen unterstützt:
Prüfschleifen
Prüfschleife 1 (Loopback) , transparente Prüfschleife in der Leitungsabschlusseinheit LT bzw. in der ver- mittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF (FI),
Prüfschleife 2, transparente Prüfschleife in der Netzabschlusseinheit NTl bzw. in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF (F2), Fehlerfälle - innerhalb des digitalen Anschlussabschnitts DS
Verlust des Signals (LOS) oder Verlust der Rahmenausrichtung (LFA) auf der Leitungsseite der
Netzabschlusseinheit NTl bzw. der kundenseitigen Netzübergangsfunktion CP-IWF (in dem zur Netzabschlusseinheit NTl bzw. zur kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF von der Leitungsab- Schlusseinheit LT bzw. der vermittlungsstellen- seitigen Netzübergangseinheit CO-IWF kommenden Signal, auch downstream-Signal genannt) (F9) , Signalverlust (LOS) auf der Leitungsseite der Leitungsabschlusseinheit LT bzw. der ver itt- lungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF
(F12),
Betriebsspannungsausfall in der Netzabschlusseinheit NTl bzw. in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF (F13), - AIS (Alarm Indication Signal) auf der Leitungsseite der Netzabschlusseinheit NTl bzw. der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF, wobei das AIS in dem Netzwerk erzeugt wird und transparent durch die Leitungsabschlusseinheit LT bzw. die vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF weitergeleitet wird (F13) , am V3-Referenzpunkt
Signalverlust (LOS) (F10) , am T-Referenzpunkt - Signalverlust (LOS) oder Verlust der Rahmenausrichtung (LFA) (F8),
Betriebsspannungsausfall (wenn relevant) (F-) Fehler-Performance-Überwachung (Error Performance Monitoring) - fehlerhafte CRC-Blocks auf der Leitungsseite der Netzabschlusseinheit NTl bzw. der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF erfasst (F3), fehlerhafte CRC-Blocks am T-Referenzpunkt der Netzabschlusseinheit NTl bzw. der kundenseitigen Netzüber- gangseinheit CP-IWF erfasst (F6) ,
CRC-Fehleranzeige empfangen von der Kundentelefon- einrichtung TE im E-Bit (F5) ,
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Allgemeine Erläuterungen zu den Figuren 3 bis 18
In den Figuren 3 bis 17 ist jeweils im oberen Teil eine Ta- belle dargestellt, in deren jeweils oberster Zeile die Spalten eines Tabellenkopfes in der folgenden Reihenfolge den folgenden Elementen zugeordnet sind:
- Spalte 1 der Kundentelefoneinrichtung TE, die auch als CPE (Customer Premises Equipment) bezeichnet wird, - Spalte 2 dem T-Referenzpunkt,
- Spalten 3 und 4 der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP- IWF,
- Spalte 5 dem ATM-Netzwerk 10,
- Spalten 6 und 7 der ver ittlungsstellenseitigen Netzüber- gangseinheit CO-IWF,
- Spalte 8 dem Referenzpunkt V3, und
- Spalte 10 der Vermittlungsstelle ET, die auch als Dienstnetzknoten (Switching Node) bezeichnet wird.
Die Zeilen 2 und 3 des Tabellenkopfes betreffen die Zuordnung der Spalten in der Übertragungsrichtung von der Kundentelefoneinrichtung TE bis zur Vermittlungsstelle ET. Für diese Übertragungsrichtung bezieht sich:
- die Spalte 1 auf die von der Kundentelefoneinrichtung 12 gesendeten Daten,
- die Spalte 3 auf die in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF von der Seite der Kundentelefoneinrichtung TE empfangenen Daten,
- die Spalte 4 auf die von der kundenseitigen Netzübergangs- einheit CP-IWF in das ATM-Netzwerk 10 gesendeten Daten,
- die Spalte 6 auf die in der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF aus dem ATM-Netzwerk 10 empfangenen Daten,
- die Spalte 7 auf die von der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF zur Vermittlungsstelle ET gesendeten Daten, und
- die Spalte 9 auf die in der Vermittlungsstelle ET von der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF empfangenen Daten.
Die genannten Stellen werden in dieser Reihenfolge auch als Tup-, Tup-, ATMup-, ATMup-, V3up- und V3up-Schnittstelle bezeichnet.
Die Zeilen 2 und 3 des Tabellenkopfes sind jeweils der ersten Zeile des Tabellenkörpers zugeordnet.
Die Zeilen 4 und 5 des Tabellenkopfes betreffen die Übertragung von Daten in der Übertragungsrichtung von der Vermittlungsstelle ET zur Kundentelefoneinrichtung TE . Für diese Übertragungsrichtung betrifft:
- die erste Spalte der Tabelle die in der Kundentelefoneinrichtung TE empfangenen Daten, welche von der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF kommen,
- die Spalte 3 die Daten, die von der kundenseitigen Netz- Übergangseinheit CP-IWF zu der Kundentelefoneinrichtung TE gesendet werden,
- die Spalte 4 die Daten, die von der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF aus dem ATM-Netzwerk 10 empfangen werden, - Die Spalte 6 die Daten, die von der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF in das ATM-Netzwerk 10 gesendet werden,
- die Spalte 7 die Daten, die in der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF von der Vermittlungsstelle ET empfangen werden, und
- die Spalte 9 die Daten, die von der Vermittlungsstelle ET zu der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO- IWF gesendet werden.
Die für diese Übertragungsrichtung genannten Stellen werden in der genannten Reihenfolge auch als Tdown-, Tdown-, ATM- down-, ATMdown-, V3down- und V3down-Schnittstelle bezeichnet.
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oder acht andere aufeinanderfolgende Signale empfangen worden sind, in denen kein Prüfschleifenbefehl erfasst worden ist.
Figur 3 zeigt Funktionseinheiten und Funktionsabläufe zum Schalten einer Prüfschleife in der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF. Im Fall der Prüfschleife in der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF sendet die vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit CO-IWF das ISDN-PRI-Signal zu der Vermittlungsstelle ET zu- rück. In der Übertragungsrichtung zu der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF wird das A-Bit auf den Wert Eins gesetzt. In der Übertragungsrichtung zu der Vermittlungsstelle ET werden das A-Bit auf den Wert Eins und das Sa5-Bit auf den Wert Null gesetzt.
Die an Hand der Figur 3 erläuterte Funktion wird auch als Funktion FI bezeichnet.
Figur 4 zeigt Funktionseinheiten und Funktionsabläufe zur Schaltung einer Prüfschleife in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF. Die Prüfschleife in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF entsteht durch das Einfügen von Ende-zu-Ende F5-Prüfschleifenzellen, die auch als F5 LB Zellen (Loopback) bezeichnet werden. Diese Zellen werden von der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF eingefügt, nachdem der die Netzabschlusseinheit NT bzw. der die kundenseitige Netzübergangseinheit CP-IWF betreffende Prüfschleifenbefehl worden ist. Gleichzeitig wird in der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF eine lokale Prüfschleife aufgebaut, die der Prüfschleife in dem an Hand der Figur 3 erläuterten Fall einer Prüfschleife in der Leitungsabschlusseinheit LT bzw. der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF gleicht. Die Prüfschleife wird als fehlerhaft betrachtet, wenn die LB-Zellen nicht zu ihrem Ausgangspunkt innerhalb von fünf Sekunden zurückkehren. In diesem Fall manipuliert die vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit CO-IWF das zur Vermittlungsstelle ET gesen-
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das Erfassen von Bitfehlern in dem digitalen Anschlussabschnitt DS ist möglich. Es gibt keine Möglichkeit, andere Fälle zu emulieren, wie sie in den ISDN-PRI-Standards festgelegt sind, z.B. bei dem Fall, bei dem eine zusätzliche Sa6- Bitfolge gesendet werden soll, wenn eine CRC-4-Fehlerschwelle von 512 überschritten wird.
Figur 5 zeigt den Fall, in dem ein fehlerhafter Block aus Benutzerzellen aufgrund der empfangenen FPM-Zellen oder ein Kontinuitätsverlust (LOC - Loss of Continuity) aufgrund der VCC-Kontinuitätsüberwachung erfasst worden ist.
Figur 6 zeigt die Überwachung des ATM-Netzwerkes 10 durch die VCC Performanceüberwachung und durch die Kontinuitätsüberwa- chung an der ATMup-Schnittstelle der vermittlungsstellenseitigen Netzübergangseinheit CO-IWF. Dargestellt sind die Abläufe beim Erfassen eines Fehlers in dem durch die vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit CO-IWF empfangenen ATM-Signal.
Die VCC-Kontinuitätsüberwachung wird gemäß dem Standard ITU-T 1.610 ausgeführt. Von den verschiedenen im Standard ITU-T 1.610 angegebenen Funktionen werden die folgenden verwendet.
- die Kontinuitätsüberwachung (CC - Continuity Check) wird während des Verbindungsaufbaus aktiviert, die VC-CC-Zellen werden wiederholt gesendet mit einer Periodizität von nominal einer Zelle pro Sekunde unabhängig von der Anzahl übertragener Benutzerzellen, - ein Kontinuitätsverlust (LOC) wird festgestellt, wenn der VCC-Empfänger (sink point) keine Benutzerzelle oder keine Kontinuitätsüberwachungszelle innerhalb eines Zeitintervalls von 3,5 Sekunden mit einem Spielraum von 0,5 Sekunden empfängt .
Die VCC-Performanceüberwachung wird ebenfalls gemäß Standard ITU-T 1.610 ausgeführt, wobei die folgenden Optionen des Standards ITU-T 1.610 genutzt werden:
- Die Performanceüberwachung wird während der Verbindungseinrichtung (connection establishment) aktiviert, nur die vorwärts gerichtete Überwachung wird unterstützt, die Blockgröße N, nach der eine FPM-Zelle eingefügt wird, liegt außerhalb des Regelungsbereiches des Dokuments, d.h. ist ein konfigurierbarer Parameter.
Die an Hand der Figur 5 erläuterte Funktion wird auch als Funktion F3 bezeichnet. Die an Hand der Figur 6 erläuterte Funktion wird auch also Funktion F4 bezeichnet.
Zusätzlich wird, wie in den Figuren 7 und 8 gezeigt, ein zweiter CRC-4-Abschnitt zwischen der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF und der Kundentelefoneinrichtung TE überwacht .
Figur 7 zeigt die Funktionsabläufe bei Meldung eines CRC-4- Fehlers von der Kundentelefoneinrichtung TE. Die in Figur 7 erläuterte Funktion wird auch als Funktion F5 bezeichnet.
Figur 8 zeigt Funktionsabläufe beim Erfassen eines CRC-4- Fehlers in dem Tup-Signal der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF. Es ist Aufgabe der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF CRC-4-Fehler zu erfassen und sie der Vermittlungsstelle ET anzuzeigen. Die zugehörigen Bitfolgen sind in der Tabelle der Figur 8 dargestellt. Die an Hand der Figur 8 gezeigte Funktion wird auch als Funktion F6 bezeichnet .
Figur 9 zeigt Funktionsabläufe beim Melden eines CRC-4- Fehlers von der Kundentelefoneinrichtung TE und gleichzeitigem Erfassen eines CRC-4-Fehlers in dem Tup-Signal der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF. Die an Hand der
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Die an Hand der Figur 10 erläuterte Funktion wird auch als Funktion F8 bezeichnet.
LOS oder LFA auf der Leitungsseite der NT1/CP-I F
Figur 11 zeigt Funktionsabläufe beim Erfassen eines ATM-
Verbindungsfehlers an der ATMdown-Schnittstelle der kunden
seitigen Netzübergangseinheit CP-IWF.
Ein Fehler des aus dem ATM-Netzwerk 10 kommenden Signals wird in der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF aufgrund der Ende-zu-Ende VCC-Kontinuitätsüberwachung, eines Zellverlustes, eines Verlustes der Zellausrichtung bzw. Zellsynchro-
nität oder aufgrund eines physikalischen Verbindungsfehlers erfasst, insbesondere aufgrund eines Signalverlustes (LOS -
Loss of Signal) auf der XDSL-Ebene (X-Digital Subscriber
Line) . Die vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit
CO-IWF beginnt mit der VCC Kontinuitätsüberwachung (CC - Continuity Check) nach dem die betreffende VCC eingerichtet worden ist. Die VCC-Kontinuitätsüberwachung wird gemäß Standard ITU 1.610 ausgeführt. Von den verschiedenen Optionen des
Standards 1.610 werden die folgenden Optionen genutzt:
Die Kontinuitätsüberwachung (CC) wird während der Verbin- dungseinrichtung (connection establishment) aktiviert, die VC-CC-Zellen werden wiederholt gesendet mit einer
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Betriebsspannungsausfall in der NT1/CP-IWF
Figur 17 zeigt Funktionsabläufe beim Erfassen eines Betriebsspannungsausfalls an der kundenseitigen Netzübergangseinheit CP-IWF. Wenn ein Betriebsspannungsausfall durch die kundenseitige Netzübergangseinheit CP-IWF erfasst wird, werden die in der Tabelle der Figur 17 dargestellten Bitwerte verwendet. Die in Figur 17 dargestellte Funktion wird auch als Funktion F15 bezeichnet.
Ausführungsbeispiel mit Vorgabe des Basistextes für einen ATM-Standard
Im Folgenden wird ein weiteres Ausführungsbeispiel erläutert, bei dem ein erweiterter Basistext für den ATM-Standard af- vmoa-0145.000 vorgeschlagen wird. Ausgehend von den oben bereits erläuterten Ausführungsbeispielen wird dargelegt, welche Textabschnitte des Standards af-vmoa-0145.000 ersetzt oder ergänzt werden sollen. Außerdem werden neue Abschnitte angegeben.
Auf die Änderungen bzw. Ergänzungen werden am Beginn jedes Abschnitts durch eine Bemerkung hingewiesen, z.B. durch
"steht an Stelle des Abschnitts x.y.z des Standards af-vmoa- 0145.000". Einige Abschnitte müssen im Standard af-vmoa- 0145.000 hinzugefügt werden, weil die darin erwähnten Aspekte durch das aktuelle Basisdokument nicht abgedeckt sind. Darauf wird durch eine Bemerkung hingewiesen, z.B. durch "neuer
Abschnitt x.y.z in af-vmoa-0145.000 erforderlich". Unterab-
CO CO IV) IV) μ> P1
Cn o Cn o Cn o Cn
Regelungsbereich
(ersetzt Abschnitt 1.2 des Standards af-vmoa-0145.000)
Diese Spezifikation erläutert die Verfahren, welche die effi- ziente Übertragung von ISDN-PRI (2048kbps/El Signal) Diensten über ein ATM-Netzwerk zwischen zwei Netzübergangseinheiten (IWF - Interworking Function) erlauben. Die Netzübergangseinheiten liegen: im Kundenbereich (CP-IWF mit der benutzerseitigen Schnittstelle am T-Referenzpunkt, festgelegt in den Standards ITU-T 1.411, 1.431 und ETSI ETS 300 011), und im Dienstanbieterbereich (CO-IWF mit der Ortsvermittlungsschnittstelle am V3-Referenzpunkt, festgelegt im Standard ITU-T Q.512) .
Außerdem wird der Einsatz von virtuellen ATM-Verbindungen über AAL2 zur Übertragung der Nutzerinformation (bearer Information) und der Signalisierung festgelegt. Die verwendeten virtuellen Verbindungen sollen PVC (Permanent Virtual Circu- it) sein.
Der Regelungsbereich dieser Spezifikation umfasst:
Die Funktionalität der Netzübergangseinheiten IWF, die relevanten Aspekte der Steuerungsebene für den Dienst zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung unter Verwendung von AAL2 (Loop Emulation Service Using AAL2), die relevanten Aspekte der Benutzerebene für den Dienst zur Emulation einer Teilnehmeranschlussleitung unter Verwendung von AAL2, - relevante Aspekte der Netzmanagementebene.
Re erenzmodel1
(ersetzt Abschnitt 1.4 des Standards af-vmoa-0145.000)
Diese Spezifikation dient zur Unterstützung der Bereitstellung von ISDN-PRI-Diensten für Kundenbereiche über bandbreitenbegrenzte ATM-Verbindungen, wie z.B. die von DSL-Systemen
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bzw. den ATM-Breitband-Schnittstellen zu empfangen und um Signalisierung in die ISDN-PRI-Schnittstellen bzw. die ATM-Breitband-Schnittstellen einzufügen. Beispielsweise werden Alarmanzeigen (indications) in dem AAL2- Wartungskanal übertragen.
Unterstützte Schnittstellen
(ersetzt Abschnitt 2 des Standards af-vmoa-0145.000)
Diese Spezifikation bestimmt die Schmalbandschnittstellen und legt die ATM-Schnittstellen an der CP-IWF und der CO-IWF fest.
Außerdem können die IWFen andere Schnittstellen für Manage- ment- und Adcainistrationszwecke haben, die jedoch nicht in diesem Dokument festgelegt sind.
IWF-Schmalbandschnittstellen
Physikalische Schicht
Auf der physikalischen Schicht sollte eine IWF (CP- und CO-) DSl oder El Verbindungen (circuits) gemäß den Standards ITU-T G.703 und G.704 abhängig von der Anwendung unterstützen.
Die im Standard ITU-T 1.412 festgelegte Kanalstruktur der
Primärmultiplexschnittstelle (Primary Rate Interface Channel Structure) sollte unterstützt werden.
Das bedeutet: - die Primärmultiplex-B-Kanalstruktur wird unterstützt, d.h. unabhängige B-Kanäle mit 64 kbps . Für die El- Schnittstelle mit 2,048 Mbps gilt: 30 B+D. Für die DSl- Schnittstelle mit 1,544 Mbps gilt: 23 B+D. Die H-Kanalstrukturen werden nicht unterstützt (HO: 384 kbps (kilobit per second) , Hll: 1536 kbps, H12: 1920 kbps) .
IWF benutzer- und netzwerkseitige Schnittstellen
Eine CP-IWF muss geeignete Schnittstellen für ISDN-PRI- Verbindung zu einer Telefoniereinrichtung im Kundenbereich unterstützen. Die Spezifikationen für diese Schnittstelle beinhalten: eine Primärmultiplex-ISDN-Schnittstelle gemäß den Standards ITU-T 1.431, ETSI ETS 300 011 oder äquivalenter nationaler Spezifikationen.
Eine CO-IWF muss geeignete Schnittstellen für ISDN-PRI-
Verbindungen zum Telefonnetzwerk unterstützen (in Übereinstimmung mit dem Standard ITU-T Q.512) .
Signalisierung Auf der Signalisierungsschicht soll eine IWF eines der folgenden Signalisierungssysteme abhängig von der benötigten Anwendung unterstützen:
Signalisierungssysteme mit gemeinsamem Kanal: - N-ISDN-Signalisierung gemäß den Standards ITU-T Q.921 und Q.931 (DSS1) .
N-ISDN gemäß der ETSI-Version von DSS1, wie in den Standards ETSI ETS 300 125 und ETS ETSI 300 102-1 festgelegt.
Unterstützte Fähigkeiten
ATM VCC zur Übertragung von AAL2-Kanälen für die Unterstützung eines PRI über einen LES
(ersetzt Abschnitt 3.2 des Standards af-vmoa-0145.000)
Eine ATM VCC zwischen einem CP-IWF und einem CO-IWF kann Verkehr von genau einer ISDN-Pri ärmultiplexschnittstelle enthalten.
DSSl-Signalisierung für ISDN-PRI-Leitungen und die B-Kanäle der Schmalband-Schnittstelle werden in der gleichen ATM VCC in verschiedenen AAL2-Kanälen übertragen. Der Zeitschlitz TSO
eines ISDN-PRI soll in den AAL2-Kanal mit dem Kanalkennzeichen CID = 16 abgebildet werden.
Zeitschlitz TSO enthält das Rahmenausrichtsignal oder das nicht die Rahmenausrichtung betreffende Signal, das zur Übertragung der Wartungs- und Alarminformation benutzt wird.
Signalisierung zwischen CO-IWF und CP-IWF für das ISDN PRI
(ersetzt Abschnitt 3.3.2 des Standards af-vmoa-0145.000)
Das Protokollreferenzmodell für eine CP-IWF mit ISDN PRI zu der benutzerseitigen Schnittstelle hin ist in Figur 19 dargestellt. Die Übertragung der Mediendatenströme (media streams) zwischen CP-IWF und CO-IWF ist die gleiche wie bei der analo- gen Telefonie, einschließlich der optionalen Verwendung der Tonwahl (DTMF Dial Digit Service - Dual Tone Multiple Fre- quency) . Die DSSl-Signalisierung wird in der CP-IWF nicht abgeschlossen. DSSl-Signalisierungsnachrichten werden von der CP-IWF aus dem schmalbandigen D-Kanal über die AAL2 VCC unter Verwendung des Dienstes zur Übertragung/Fehlererfassung
(Transmission/Error Detection) weitergeleitet, wie im Standard ITU-T 1.366.1 festgelegt.
Auswahl und Wechsel der Codierung (der erste Teil dieses Abschnitts ist informativ)
Es sind die gleichen Verfahren gültig, die im Standard af- vmoa-0145.000 festgelegt sind, weil die im Standard ITU-T 1.412 festgelegte Unterstützung der H-Kanalstrukturen nicht unterstützt wird. Diese Kanalstrukturen erfordern Zeitrahmenintegrität. Deshalb lassen sich AAL2-Verfahren wie Sprachpausenunterdrückung und Sprachkompression nur gleichzeitig für den gesamten H-Kanal nutzen. So würde z.B. ein Wechsel des Codierungsprofils innerhalb eines Profils nur möglich sein, wenn er gleichzeitig alle Transportkanäle (bearer Channels) betrifft. Das bedeutet, dass im Fall eines HO-, Hll- bzw.
H12-Kanals der Profilwechsel (Profile Change) für alle 6, 23 bzw. 30 B-Kanäle gleichzeitig stattfinden muss.
(Der folgende Text ergänzt Abschnitt 3.4.2 des Standards af- vmoa-0145.000)
Der Zeitschlitz TSO der ISDN-PRI wird in den AAL2-Kanal mit dem CID=16 abgebildet. Die im Standard ITU-T 1.366.2 festgelegte SSCS (Service Specific Convergence Sublayer) wird in diesem Kanal mit PCM64-Codierung genutzt und ein Wechsel des Codierungsprofils ist nicht zulässig, weil die in dem Zeitschlitz TSO enthaltene Information transparent zu übertragen ist. Damit sollte keine Sprachkompression und keine Sprachpausenunterdrückung für diesen Kanal genutzt werden.
Anwendungskennzeichen (Appld) (ergänzt Abschnitt 4.1.1 des Standards af-vmoa-0145.000)
Zusätzlich muss ein Anwendungskennzeichen festgelegt werden für: den Emulationsdienst für eine Teilnehmeranschlussleitung unter Nutzung von DSS1 zur Unterstützung von PRI mit ELCP (Emulated Loop Control Protocol) .
SSCS-Typ
Der auf jedem Kanal einer AAL2 VCC anzuwendende SSCS-Typ hängt von der Verwendung dieses Kanals ab. Zur Übertragung von Mediendatenströmen genutzte Kanäle (ISDN-B-Kanäle) sollen die im Standard ITU-T 1.366.2 festgelegte SSCS nutzen. Die zum Übertragen des Steuer- und Managementebenenverkehrs benutzten Kanäle (ELCP, DSS1 in den ISDN-D-Kanälen und LES-EOC) sollen die im Standard ITU-T 1.366.1 festgelegte SSCS nutzen.
Zur Übertragung von zusätzlichen Fehler- und Alarmmeldungen, wie sie im Zeitschlitz TSO der ISDN-PRI-Anwendung enthalten sind, soll die im Standard ITU-T 1.366.2 festgelegte SSCS
genutzt werden, jedoch ohne Sprachkompression und/oder Sprachpausenunterdrückung, VAD-Verfahren (Voice Activity Detection) .
CID Vergabe
(ergänzt Abschnitt 4.4.1 des Standards af-vmoa-0145.000)
Im Fall der Unterstützung von ISDN-PRI soll das CID mit dem Wert Sechzehn für die Übertragung des Zeitschlitzes TSO des ISDN-PRI-Signals genutzt werden. Dieses CID wird während des Systemhochlaufs (start up) vergeben, wobei der Kanal gleichzeitig aktiviert wird.
Signalisierungs- und Steuerungs-Verfahren
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen müssen den entsprechenden Abschnitten des Basistextes zugeordnet werden, um in die Struktur des Standards af-vmoa-0145.000 zu passen.
Es werden zusätzliche Signalisierungs- und Steuerungs- Verfahren für ISDN-PRI erläutert.
Signalisierungsverfahren für das ISDN-PRI
Das ISDN-PRI besteht aus:
30 Zeitschlitzen, nummeriert von 1 bis 15 und 17 bis 31, zur Übertragung der B-Kanäle, einem Signalisierungszeitschlitz mit der Nummer 16 zum Transport der DSSl-Signalisierung, und - einem Zeitschlitz mit der Nummer 0 für die Übertragung der Zeitrahmenausrichtung, des Signals für die CRC- Multizeitrahmenausrichtung, die CRC, und Wartungsinformation im Fall einer El-Schnittstelle.
Jeder aktive B-Kanal, der Signalisierungskanal (DSSl- Signalisierung) , das ELCP-Protokoll und der das Rahmenausrichtsignal oder das nicht die Rahmenausrichtung betreffende
Signal enthaltende Kanal sollen in einem eigenen 7ΛAL2-Kanal derselben VCC übertragen werden. B-Kanäle werden den AAL2- Kanälen abhängig vom Rufzustand dynamisch unter Verwendung des ELCP zugeordnet. Die AAL2-Kanäle für das ELCP und das Rahmenausrichtsignal und für das nicht die Rahmenausrichtung betreffende Signal werden statisch zugeordnet.
Für die DSSl-Signalisierung wird der AAL2-Kanal durch die CO- IWF unter Nutzung einer ALLOCATION-Nachricht dynamisch zuge- ordnet, wie im Fall der ISDN-BRI.
Für das die Rahmenausrichtung betreffende Signal und für das nicht die Rahmenausrichtung betreffende Signal (TSO) ist der AAL2-Kanal durch das CID mit dem Wert Sechzehn gekennzeich- net.
Erfassen ungenutzter Kanäle (Idle Channel Detection)
Die CO-IWF bekommt keine explizite Anzeigemeldung (indicati- on) über die Belegung oder Freigabe eines Kanals, wie im Fall des LES und einer V5 oder einer GR303 SNI. Deshalb muss die CO-IWF durch andere Maßnahmen informiert werden.
Die vorgeschlagene Lösung besteht darin, dass die CO-IWF den Rufzustand "Leerlauf" (Idle) aufgrund der Überwachung der DSSl-Nachrichten im Zeitschlitz Sechzehn der Schmalband- Schnittstelle feststellt. Ausgehend von den Nachrichten für den Rufaufbau und für die Freigabe wird die CO-IWF die erforderlichen AAL2-Kanäle belegen oder freigeben, wobei ELCP genutzt wird.
Die Signalisierungsinformation selbst wird transparent zwischen den IWFen unter Verwendung des SSSAR- (Service Specific Segmentation And Reassambly) und des SSTED-Verfahrens (Service Specific Transmission Error Detection) gemäß Standard af- vmoa-0145.000 übertragen.
Figur 20 zeigt das Protokollreferenzmodell für die CO-IWF.
ISDN-PRI spezifische OAM-Verfahren und Tabellen der Alarmzustände
(Es ist ein neuer Abschnitt in dem Standard af-vmoa-0145.000 erforderlich)
Prüfschleifen
(Hier ist der Text einzufügen, der oben im Abschnitt Prüfschleifen enthalten ist, d.h. einschließlich der Erläuterun- gen zu den Funktionen FI und F2 sowie die Figuren 3 und 4) .
Fehlerüberwachung
(Hier ist der Text einzufügen, der oben im Abschnitt Fehlerüberwachung steht, d.h. einschließlich der Erläuterungen zu den Funktionen F3 bis F7 und die Figuren 5 bis 9) .
Fehleranzeige
(Hier ist der Text einzufügen, der oben im Abschnitt Fehleranzeigen steht, einschließlich der Erläuterungen zu den Funk- tionen F8 bis F15 und der Figuren 10 bis 17) .
Bezugs zeichenliste
DS digitaler Anschlussabschnitt
4, 6 CRC-4-Verfahren TE, CPE Kundentelefoneinrichtung
NTl Netzabschlusseinheit
LT Leitungsabschlusseinheit
ET, SN Vermittlungsstelle
CRC-4 Fehlercode A A-Bit
E E-Bit
Sa4 bis Sa8 Sa4- bis Sa8-Bit
CP-IWF kundenseitige Netzübergangseinheit (Customer Premises Interworking Function) CO-IWF vermittlungsstellenseitige Netzübergangseinheit
(Central Office Interworking Function)
10 ATM-Netzwerk
12 Zeitmultiplexnetzwerk
LOS Signalverlust (Loss of Signal) LFA Rahmenausrichtungsverlust (Loss of Frame A- ligne ent)
LOC Kontinuitätsverlust (Loss of Continuity)
CC Kontinuitätsprüfung (Continuity Check)
AIS Alarmsignal (Alarm Indication Signal) TSO Taktanfangszeitschlitz a analysieren t transparent weiterleiten
FPM Vorwärtsperformanceüberwachung (Forward Performance Monitoring) ATM Asynchroner Übertragungsmodus (Asynchronous
Transfer Mode)
FI bis F15 Funktion
V3, T Referenzpunkt
I, II Sub-Multizeitrahmen LB Prüfschleife (loopback)
DSl Anschlussart (1,544 MBit/s)
El Anschlussart (2,048 MBit/s)
AIS Alarmanzeigesignal (Alarm Indication Signal]
AUXP Hilfsmuster (Auiliary Pattern)