EP1938516A1 - Verfahren zur übertragung von daten mittels ethernet rahmen und netzelement zur verarbeitung von ethernet rahmen - Google Patents

Verfahren zur übertragung von daten mittels ethernet rahmen und netzelement zur verarbeitung von ethernet rahmen

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EP1938516A1
EP1938516A1 EP06792950A EP06792950A EP1938516A1 EP 1938516 A1 EP1938516 A1 EP 1938516A1 EP 06792950 A EP06792950 A EP 06792950A EP 06792950 A EP06792950 A EP 06792950A EP 1938516 A1 EP1938516 A1 EP 1938516A1
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EP
European Patent Office
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ethernet
byte
data
network element
frames
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Withdrawn
Application number
EP06792950A
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English (en)
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Inventor
Andreas Fricke
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Nokia Solutions and Networks GmbH and Co KG
Original Assignee
Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG
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Publication date
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Publication of EP1938516A1 publication Critical patent/EP1938516A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing

Definitions

  • the invention relates to a method according to the preamble of patent claim 1 and a network element for processing Ethernet frames.
  • Ethernet is a frame-based or frame-based transmission technology for the transmission of data via a (communication) network.
  • Ethernet includes a connectionless protocol for data transmission that is widely used because of its simplicity.
  • OAM frames serve the so-called operation, administration and maintenance, ie the operation, the control, the administration and the maintenance of a (communication) network.
  • a network consists of several network elements, which are connected to each other by connection paths. The network elements each generate and terminate Ethernet frames with which data is transmitted. OAM frames are each transmitted between different Ethernet frames with user data.
  • the object of the present invention is to improve the transmission of data by means of Ethernet frames.
  • data is transmitted via at least one transmission path, and that, in the event of a disturbance of this transmission path, a second undisturbed transmission path is used.
  • the signaling of the fault or the switching is done by data that transmitted via OAM frame.
  • the information is exchanged using the Kl and K2 byte functionality according to the SDH standard ITU-T G.841.
  • the Kl or the K2 byte is alternately transmitted in one byte of the OAM frame.
  • the meaning, coding, functionality and use of these K-bytes in the network elements for the processing of Ethernet frames or Ethernet frames is identical to the SDH standard.
  • the data transmission is protected by Ethernet frame between two network elements by the use of the Kl- / K2-byte protocol according to if at least two at least partially independent transmission paths are given.
  • This has the advantage that there is a fast equivalent circuit in case of failure or failure of a connection path or E-thernet segment for the data transmission.
  • the switchover takes place very fast SDH-typical and can be in the micro-second range. This leads to an increase in the attractiveness of Ethernet for data transmission.
  • Figure 1 is a circuit diagram for explaining the invention.
  • Figure 1 shows a section of a circuit diagram for a network element, with a first Ubertragungsweg respectively a working line WLl, which is connected to a first Ethernet Phy component respectively Ethernet physical layer module ETH Phyl.
  • further transmission paths / working line WL2,..., WLN are each connected to an Ethernet Phy component ETH Phy2,..., ETH PhyN.
  • a Changeubertragungsweg respectively Protection Line WLP is provided, which is connected to an Ethernet Phy module ETH PhyP.
  • the Ethernet Phy modules ETH Phyl, ..., ETH PhyN, ETH PhyP are each connected to a switching device SE.
  • Ethernet MAC module or Ethernet media access control module ETH MACl, ..., ETH MACN, ETH MACP connected, wherein in each case an Ethernet Phy device is connected by the switching device SE with an Ethernet MAC module.
  • Ethernet Phy module ETH Phyl with the first Ethernet MAC module ETH MACl, ETH Phy2 with ETH MAC2 etc.
  • Ethernet frame that comes from a working line is forwarded to the Ethernet MAC block via the Ethernet Phy block and the switching device SE. This applies analogously to the Ethernet frame of the Protection Line. In the same way, OAM frames are transmitted to the Ethernet MAC module.
  • the OAM frames are generated, inserted, processed and terminated by the Ethernet MAC module.
  • Such a first network element is connected to at least two connection paths with a second such network element.
  • a protocol analogous to the protocol of the K and K2 bytes of the SDH standard ITU-T G.841 is used in one byte of the OAM frame.
  • the previously unused bits 8 to 15 of the OAM frame are used for this purpose. Since these bits are only one byte, but two bytes - Kl and K2 - are needed, the Kl byte and then the K2 byte are transmitted first in two consecutive OAM frames or vice versa.
  • an identifier can be transmitted which identifies the type of the K byte. For example, "0" for the Kl byte and "1" for the K2 byte or vice versa.
  • the insertion and termination as well as the processing of the K1 and K2 bytes can be carried out by means of the Ethernet MAC module.
  • This can have a K-byte processing and transfer function, which can also be implemented as a separate component. In Figure 1, this is as K-
  • a K-byte processing and transfer function KV is designed as an independent module which is connected to the respective Ethernet MAC modules ETH MAC1, ETH MAC2,..., ETH MACN, ETH MACP and the switching device SE.
  • the information of the Kl and K2 bytes are transmitted in an OAM frame whose meaning, coding, functionality and use is identical to the SDH standard, as described in ITU-T G.841.
  • OAM frame whose meaning, coding, functionality and use is identical to the SDH standard, as described in ITU-T G.841.
  • unidirectional protection, bidirectional protection, 1: N protection or ring protection can be switched.
  • These modified OAM frames are used in the Ethernet Phy Viewpoint in the Ethernet physical layer interface or in the Ethernet MAC block is generated or terminated and, if necessary, processed.
  • a case of failure can be detected or triggered by
  • the network element recognizing the error signals with the aid of the K-byte information transmitted in the OAM frame to the opposite network element which is switched to the protection link / spare transmission path or a second / further transmission path.
  • both devices switch over to the replacement transmission path / the protection line at the end of the faulty connection or the defective link. This is shown in dashed lines in FIG.
  • the method is preferably suitable for Ethernet at 100 MB / s or faster, at least when switching times according to the SDH standard are to be achieved.
  • the following table shows the duration of an Ethernet frame for Ethernet data rates from 10 Mb / s to 10 Gb / s and frame lengths of 1600 bytes and 9600 bytes (jumbo frame).
  • SDH frames have a duration of 125 ⁇ s.
  • a 10 Mb / s Ethernet transmission could thus not achieve the switching times according to the SDH standard.
  • a persistence check should only pass K byte changes after three consecutively changed K bytes. For this, 6 OAM frames are needed.
  • a defect that is signaled via a K-byte protocol can therefore be at 100 Mb / s or higher transmission rate can be detected after 600 ⁇ s. This detection time is comparable to the SDH method. If no OAM frame has been transmitted for 100 ⁇ s, an OAM frame must be used and transmitted. If the OAM frame rate is lowered, the response time of the protocol becomes longer. Switching a spare connection within 50 ms, however, seems realistic even at a much smaller OAM frame rate.
  • the IEEE 802.3ah standard proposes an OAM frame rate of 10 OAM frames per second. The detection of an error using the K-byte protocol would take 200 ms. In order to achieve switching times in the area of the SDH protection methods, the OAM frame rate must be significantly increased in accordance with the IEEE 802.3ah standard.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Netzelement zur Übertragung von Daten mittels Ethernet Rahmen, wobei zwischen diesen zumindest teilweise OAM Rahmen übertragen werden, von einem ersten Netzelement zu einem zweiten Netzelement, wobei zwischen beiden Netzelementen zumindest teilweise mindestens ein erster und ein zweiter Ubertragungsweg vorgesehen ist. Die Daten werden über zumindest den ersten Ubertragungsweg übertragen. In einem Byte des OAM Rahmen werden abwechselnd Daten des Kl-Byte oder des K2-Byte der SDH-Norm ITU-T G.841 eingefugt. Eine Störung des ersten Ubertragungsweges wird durch eines der beiden Netzelemente erkannt und die Daten werden über den zweiten Ubertragungsweg übertragen, wobei dies dem anderen Netzelement mittels der Daten des Kl- und K2-Byte signalisiert wird.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Übertragung von Daten mittels Ethernet Rahmen und Netzelement zur Verarbeitung von Ethernet Rahmen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein Netzelement zur Verarbeitung von Ethernet Rahmen.
Zur Übertragung von Daten wird häufig das so genannte Ethernet verwendet. Ethernet ist eine rahmenbasierte respektive frame-basierte Ubertragungstechnologie für die Übertragung von Daten mittels eines (Kommunikations-) Netzes . Ethernet um- fasst ein verbindungsloses Protokoll zur Datenübertragung, das auf Grund seiner Einfachheit weit verbreitet ist.
Gemäß IEEE 802.3ah sind so genannte OAM Frames oder OAM Rahmen definiert. Diese dienen der so genannten Operation, Administration und Maintenance, also des Betriebes, der Steue- rung, der Verwaltung und der Erhaltung eines (Kommunikations- ) Netzes. Ein Netz besteht dabei aus mehreren Netzelementen, die durch Verbindungswege miteinander verbunden sind. Die Netzelemente generieren und terminieren jeweils Ethernet Rahmen, mit denen Daten übertragen werden. OAM Rahmen werden je- weils zwischen verschiedenen Ethernet Rahmen mit Nutzdaten übertragen .
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Übertragung von Daten mittels Ethernet Rahmen zu verbessern.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein Netzelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 10 gelost.
Erfindungsgemaß wird vorgeschlagen, dass Daten über zumindest einen Ubertragungsweg übertragen werden, und dass bei einer Störung dieses Ubertragungsweges auf einen zweiten ungestörten Ubertragungsweg ausgewichen wird. Die Signalisierung der Störung respektive die Umschaltung erfolgt durch Daten, die mittels OAM Rahmen übertragen werden. Hierbei erfolgt der Informationsaustausch mit Hilfe der Kl und K2 Byte Funktionalitat gemäß der SDH-Norm ITU-T G.841. Dazu wird abwechselnd das Kl oder das K2 Byte in einem Byte des OAM Rahmen übertragen. Die Bedeutung, Codierung, Funktionalitat und Verwendung dieser K-Bytes in den Netzelementen für die Verarbeitung von E- thernet Rahmen respektive Ethernet Frames ist identisch zur SDH-Norm. Somit wird die Datenübertragung mittels Ethernet Rahmen zwischen zwei Netzelementen durch die Verwendung des Kl-/K2-Byte gemäßen Protokolls geschützt, sofern mindestens zwei zumindest teilweise unabhängige Ubertragungswege gegeben sind. Dies hat den Vorteil, dass eine schnelle Ersatzschaltung bei Störung oder Ausfall eines Verbindungsweges bzw. E- thernet-Segmentes für die Datenübertragung gegeben ist. Die Umschaltung erfolgt hierbei SDH-typisch sehr schnell und kann im Mikro-Sekundenbereich liegen. Dies fuhrt zu einer Steigerung der Attraktivität von Ethernet für die Datenübertragung.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unter- anspruchen und im Ausfuhrungsbeispiel angegeben.
Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung naher erläutert. Dabei zeigt:
Figur 1 ein Schaltbild zur Erläuterung der Erfindung.
Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem Schaltbild für ein Netzelement, mit einem ersten Ubertragungsweg respektive einer Working Line WLl, die an einen ersten Ethernet Phy Bau- stein respektive Ethernet Physical Layer Baustein ETH Phyl angeschlossen ist. In analoger Weise sind weitere Ubertragungswege / Working Line WL2, ..., WLN mit jeweils einem Ethernet Phy Baustein ETH Phy2, ..., ETH PhyN verbunden. Weiterhin ist ein Ersatzubertragungsweg respektive Protection Line WLP vorgesehen, der mit einem Ethernet Phy Baustein ETH PhyP verbunden ist. Die Ethernet Phy Bausteine ETH Phyl, ..., ETH PhyN, ETH PhyP sind jeweils mit einer Schalteinrichtung SE verbunden. Diese ist andererseits mit jeweils einem Ethernet MAC Baustein bzw. Ethernet Media-Access-Control Baustein ETH MACl, ..., ETH MACN, ETH MACP verbunden, wobei jeweils ein E- thernet Phy Baustein durch die Schalteinrichtung SE mit einem Ethernet MAC Baustein verbunden ist. Im Beispiel der erste Ethernet Phy Bausteins ETH Phyl mit dem ersten Ethernet MAC Baustein ETH MACl, ETH Phy2 mit ETH MAC2 usw.
D.h. ein Ethernet Frame, der von einer Working-Line kommt, wird über den Ethernet Phy Baustein und die Schalteinrichtung SE an den Ethernet MAC Baustein weitergegeben. Dies gilt analog für Ethernet Rahmen der Protection Line. In gleicher Wei- se werden OAM Rahmen zum Ethernet MAC Baustein übertragen.
Die OAM Rahmen werden vom Ethernet MAC Baustein erzeugt, eingesetzt, verarbeitet und terminiert.
Ein derartiges erstes Netzelement ist mit mindestens zwei Verbindungswegen mit einem zweiten derartigen Netzelement verbunden .
Erfindungsgemäß wird in einem Byte des OAM Rahmen ein Proto- koll analog zum Protokoll der Kl- und K2-Bytes der SDH-Norm ITU-T G.841 verwendet. Beispielsweise werden dazu die bisher ungenutzten Bits 8 bis 15 des OAM Rahmen verwendet. Da diese Bit nur ein Byte sind, aber zwei Byte - Kl und K2 - benötigt werden, wird in zwei aufeinander folgenden OAM Rahmen zuerst das Kl-Byte und dann das K2-Byte übertragen oder umgekehrt. Zudem kann im bisher ungenutzten Bit 7 des OAM Rahmen eine Kennung übertragen werden, die den Typ des K-Bytes kennzeichnet. Beispielsweise „0" für das Kl-Byte und „1" für das K2- Byte oder umgekehrt.
Das Einsetzen und Terminieren sowie die Verarbeitung der Kl und K2-Bytes kann dabei mittels des Ethernet MAC Baustein durchgeführt werden. Dieser kann dazu eine K-Byte Verarbei- tungs- und Transferfunktion aufweisen, die auch als eigener Baustein ausgeführt sein kann. In Figur 1 ist diese als K-
Byte Verarbeitungseinrichtung KV dargestellt, die die Schalteinrichtung SE steuert.
Alternativ dazu können die OAM Rahmen durch den Ethernet Phy Baustein derart verarbeitet werden, dass die Kl- und K2-Bytes mittels dieses Baustein eingesetzt und herausgefiltert werden, die Kl und K2-Bytes an eine K-Byte Verarbeitungs- und Transferfunktion weitergegeben werden, die zumindest teilweise Bestandteil des Ethernet Phy Bausteins sein kann, so dass vom Ethernet Phy Baustein standardgemaße, d.h. die Kl und K2 Bytes nicht enthaltene OAM Rahmen an den Ethernet MAC Baustein weitergegeben werden, so dass die Ethernet MAC Bausteine keiner Anpassung bedürfen.
Weist ein Ubertragungsweg / eine Working Line eine Störung auf, wird dies durch ein Netzelement erkannt. Eine entsprechende Information wird K1/K2 codiert durch den Ethernet Phy Baustein oder den Ethernet MAC Baustein in den OAM Rahmen eingefugt. Dieser OAM Rahmen wird zum benachbarten (Ziel-) Netzelement übertragen. Dort wird das K1/K2 Byte aus dem OAM Rahmen terminiert und ausgewertet. In der Folge erfolgt eine Umschaltung von der gestörten Working Line auf die Protection Line in beiden Netzelementen gemäß dem Kl-/K2-Byte Protokoll der SDH Norm. Im jeweiligen Netzelement wird von der K-Byte Verarbeitungs- und Transferfunktion ein Schaltbefehl an die Schalteinrichtung SE gesendet, so dass diese von der gestörten oder ausgefallenen Working Line auf die Protection Line / Ersatzubertragungsweg umschaltet. Etwaiger Datenverkehr der Protection-Line wird hierbei verworfen.
In Figur 1 erfolgt das Einsetzen der K-Bytes in den Ethernet MAC Bausteinen. Eine K-Byte Verarbeitungs- und Transferfunktion KV ist als eigenständige Baugruppe ausgeführt, die mit den jeweiligen Ethernet MAC Bausteinen ETH MACl, ETH MAC2, ..., ETH MACN, ETH MACP sowie der Schalteinrichtung SE in Verbindung steht.
Erfindungsgemaß werden in einem OAM Rahmen die Informationen des Kl- und K2-Bytes übertragen, deren Bedeutung, Codierung, Funktionalitat und Verwendung identisch der SDH-Norm ist, wie sie in ITU-T G.841 beschrieben ist. Damit können z.B. unidi- rektionale Protection, bidirektionale Protection, 1:N- Protection oder Ring-Protection geschaltet werden. Diese modifizierten OAM Rahmen werden im Ethernet Phy Baustein re- spektive im Ethernet-Physical-Layer-Interface oder im Ethernet MAC Baustein erzeugt bzw. terminiert und gegebenenfalls verarbeitet .
Ein Storungsfall kann erkannt bzw. ausgelost werden durch
- erzwungenes Umschalten auf den Protection-Pfad
- Signalisierung von der Gegenseite durch das K-Byte-
Protokoll (Kl, K2)
- eine Loss-of-Bit-Synchronisation der Physical-Layer- Interfaces z. B. kein Signal
- eine Loss-of-Byte-Synchronisation der Physical-Layer-
Interfaces
- eine Link-Down-Nachricht
- eine Rate fehlerhafter OAM (Operation Administration Main- tanance-Praambel) , erkannt durch Überprüfung der OAM CRC, also der Check-Summe der OAM-Frames durch die Physical- Layer-Interface-Funktion
- durch eine Physical-Layer-Link-Quality-Supervision, d. h. wenn die Signalqualitat nicht ausreichend ist, wird auf eine geringere Link-Geschwindigkeit z. B. von 1 GBit pro
Sekunde auf 100 MBit pro Sekunde umgeschaltet, sondern ein Ersatzlink benutzt
- wenn eine Autonegotiation fehlerhaft verlaufen ist
- wenn die Rate fehlerhafter Ethernet-Frames einen Schwell- wert übersteigt, was durch Überprüfung der MAC-Check-Summe
CRC erfolgt, die in der MAC-Funktion realisiert sein kann.
Im Fehlerfall signalisiert das den Fehler erkennende Netzelement mit Hilfe der im OAM Rahmen übertragen Kl-, K2-Byte- Informationen dem gegenüber liegenden Netzelement das auf den Protection-Link / Ersatzubertragungsweg bzw. einen zweiten/weiteren Ubertragungsweg umgeschaltet wird. In der Folge schalten beide Gerate am Ende der gestörten Verbindung bzw. des defekten Links auf den Ersatzubertragungsweg / die Pro- tection-Line um. Dies ist in Figur 1 durch gestrichelte
Schalter dargestellt, wobei der Schalter der Protection Line die gestrichelt gekennzeichnete Stellung einnimmt und der Schalter der gestörten Working Line / des ersten Ubertra- gungsweges ebenfalls die gestrichelt gekennzeichnete Stellung einnimmt. Damit wird der gesamte Verkehr bidirektional über die Protection Line übertragen. Da die Umschaltung vor dem MAC Baustein erfolgt, werden alle durch den Umschaltvorgang zerstörten Ethernet Rahmen bzw. Ethernet Frames ausgefiltert und gezahlt. Die tatsachliche Performance inklusive aller Umschaltvorgange kann so überwacht werden.
Um mit der SDH-Norm bzw. SONET-Norm vergleichbare Umschaltzeiten zu erreichen, die üblicherweise kleiner 50 ms ist, muss gewahrleistet sein, dass pro Zeiteinheit mindestens eine Kl-/K2-Byte Kombination, also zwei OAM Rahmen übertragen werden. Da OAM Rahmen zwischen zwei „normalen" Ethernet Rahmen übertragen werden, kann wahrend der Übertragung der „normalen" Ethernet Rahmen kein K-Byte Protokoll übertragen werden. Bei Ethernet mit 10 MB/s können dadurch Unterbrechungen von 1 ms entstehen. Deshalb ist das Verfahren bevorzugt für Ethernet mit 100 MB/s oder schneller geeignet, zumindest wenn Umschaltzeiten gemäß der SDH-Norm erzielt werden sollen.
Die folgende Tabelle zeigt die Dauer eines Ethernet Rahmen für Ethernet Datenraten von 10 Mb/s bis 10 Gb/s sowie Rahmenlangen von 1600 Byte und 9600 Byte (Jumbo frame) .
Im Vergleich dazu weisen SDH-Rahmen eine Dauer von 125 μs auf. Eine 10 Mb/s Ethernet-Ubertragung konnte somit die Umschaltzeiten gemäß SDH-Norm nicht erreichen.
Ein Persistenz-Check sollte K-Byte-Veranderungen erst nach drei aufeinander folgend veränderten K-Bytes weitergeben. Dazu werden 6 OAM Rahmen benotigt. Ein Defekt, der über ein K- Byte-Protokoll signalisiert wird, kann also bei 100 Mb/s oder höherer Ubertragungsrate nach 600 μs erkannt werden. Diese Detektionszeit ist vergleichbar mit dem SDH-Verfahren . Ist seit 100 μs kein OAM Rahmen übertragen worden, muss ein OAM Rahmen eingesetzt und übertragen werden. Wird die OAM Rahmen Rate herabgesetzt, so wird die Reaktionszeit des Protokolls langer. Das Schalten einer Ersatzverbindung innerhalb von 50 ms erscheint jedoch auch bei deutlich kleinerer OAM Rahmen Rate realistisch. In der Norm IEEE 802.3ah wird eine OAM Rahmen Rate von 10 OAM Rahmen pro Sekunde vorgeschlagen. Die Er- kennung eines Fehlers anhand des K-Bytes-Protokolls wurde dabei 200 ms dauern. Um Umschaltzeiten im Bereich der SDH- Protection-Verfahren zu erreichen, muss die OAM-Framerate gemäß der Norm IEEE 802.3ah deutlich erhöht werden.
Zusammenfassend ergibt sich ein Verfahren zum Schutz von E- thernet-Ubertragungswegen mit Hilfe von Schutzschaltungs- Funktionen gemäß der SDH-Norm. Es wird eine höhere Sicherheit von Ethernet-Verbindungen erzielt. Dadurch lasst sich eine höhere Akzeptanz und Attraktivität von Ethernet erreichen.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Übertragung von Daten mittels Ethernet Rahmen, wobei zwischen diesen zumindest teilweise OAM Rahmen u- bertragen werden, von einem ersten Netzelement zu einem zweiten Netzelement, wobei zwischen beiden Netzelementen zumindest teilweise mindestens ein erster und ein zweiter Ubertra- gungsweg vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten über zumindest den ersten Ubertragungsweg u- bertragen werden, dass in einem Byte des OAM Rahmen abwechselnd Daten des Kl- Byte oder des K2-Byte der SDH-Norm ITU-T G.841 eingefugt werden, dass eine Störung des ersten Ubertragungsweges durch eines der beiden Netzelemente erkannt wird und die Daten über den zweiten Ubertragungsweg übertragen werden, wobei dies dem anderen Netzelement mittels der Daten des Kl- und K2-Byte signalisiert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass OAM Rahmen gemäß dem Standard IEEE 802.3ah übertragen werden .
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten des Kl- und K2-Byte in einem Ethernet MAC Baustein oder in einem Ethernet Phy Baustein in den OAM Rahmen eingefugt werden.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten des Kl- und K2-Byte in einem Ethernet MAC Bau- stein oder in einem Ethernet Phy Baustein ausgewertet oder terminiert werden.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Umschaltung vom ersten auf den zweiten Ubertra- gungsweg mittels einer Schalteinrichtung durchgeführt wird, die zwischen einem Ethernet Phy und einem Ethernet MAC Baustein angeordnet wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die OAM Rahmen zyklisch erzeugt und übertragen werden.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein geändertes K-Byte erst nach dreimaligen Empfang die- ses geänderten K-Bytes weitergegeben oder ausgewertet wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Flag-Feld des OAM Rahmen in den Bit 8 bis 15 die Da- ten des Kl oder K2-Byte übertragen werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Bit 7 eine logische Null ein Kl Byte und eine logi- sehe Eins ein K2 Byte kennzeichnet oder umgekehrt.
10. Netzelement zur Übertragung von Daten mittels Ethernet Rahmen, umfassend Mittel zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der vorgenannten Ansprüche.
11. Netzelement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils ein Verbindungsweg mit einer Ethernet Baugruppe in Verbindung steht, die zumindest einen Ethernet Phy und ei- nen Ethernet MAC Baustein aufweist, wobei zwischen diesen eine Schalteinrichtung angeordnet ist, die derart steuerbar ist, dass bei Störung eines Verbindungsweges auf zumindest einen verbleibenden Verbindungsweg umgeschalten wird, und das ausgestaltet ist, das es ein Protokoll gemäß der Kl- und K2- Bytes der SDH-Norm ITU-T G.841 verwenden kann.
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