EP4378085A1 - Transceiverinterface, transceiversystem und verfahren zum betrieb eines transceiverinterface - Google Patents

Transceiverinterface, transceiversystem und verfahren zum betrieb eines transceiverinterface

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Publication number
EP4378085A1
EP4378085A1 EP22754341.0A EP22754341A EP4378085A1 EP 4378085 A1 EP4378085 A1 EP 4378085A1 EP 22754341 A EP22754341 A EP 22754341A EP 4378085 A1 EP4378085 A1 EP 4378085A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
transceiver
unit
interface
communication
configuration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP22754341.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
David Elias Önal
Thomas Weible
Markus Arnold
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Flexoptix GmbH
Original Assignee
Flexoptix GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flexoptix GmbH filed Critical Flexoptix GmbH
Publication of EP4378085A1 publication Critical patent/EP4378085A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/3883Arrangements for mounting batteries or battery chargers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/026Details of the structure or mounting of specific components
    • H04M1/0274Details of the structure or mounting of specific components for an electrical connector module

Definitions

  • Transceiver interface Transceiver system and method for operating a transceiver interface
  • the invention relates to a transceiver interface according to the preamble of claim 1, a transceiver system according to claim 15 and a method for operating a transceiver interface according to the preamble of claim 16.
  • a transceiver interface for programming a transceiver is already known from the prior art, for example from published application DE102016115546 A1, with an external energy supply source supplying the transceiver interface with energy when the transceiver is programmed.
  • the object of the invention is in particular to provide a generic device with improved properties in terms of flexibility.
  • the object is achieved according to the invention by the features of claims 1, 15 and 16, while advantageous configurations and developments of the invention can be found in the dependent claims.
  • the invention is based on a transceiver interface, in particular a mobile transceiver interface, with a configuration unit for configuring a pluggable transceiver, which has a communication interface for communication with an external unit and a transceiver interface for communication with the transceiver.
  • the transceiver interface has an energy supply unit for the self-sufficient energy supply of at least the configuration unit.
  • a high degree of flexibility can be provided by such a configuration.
  • advantageous mobility and/or particularly flexible use of a transceiver interface can be achieved by means of an autonomous power supply for at least one configuration unit.
  • the versatility of the transceiver interface specifically with regard to use and/or with regard to a communication connection with at least one transceiver and/or at least one external unit, can be increased.
  • the transceiver interface can thus be used universally in any system, in particular in optical systems.
  • a very compact transceiver interface can be provided, so that in turn storage and transport of the transceiver interface can be significantly optimized.
  • an efficiency can be improved, advantageously with regard to a performance efficiency and/or a product efficiency.
  • a power supply unit an autonomous power supply is possible at least for the transceiver interface, so that an external power supply source for operating the transceiver interface, specifically advantageously for configuring the transceiver by means of the transceiver interface, can be dispensed with.
  • an external power supply source for operating the transceiver interface specifically advantageously for configuring the transceiver by means of the transceiver interface
  • a preferably wireless communication connection between the external unit and the transceiver interface, in particular a configuration unit to be provided by means of the energy supply unit.
  • a transceiver interface is provided, which can supply itself with energy independently in at least one operating state by means of the energy supply unit.
  • the energy supply unit is provided to supply at least the transceiver interface with energy independently.
  • the autonomous energy supply by means of the energy supply unit is preferably independent of an external energy supply source, for example the external unit.
  • the transceiver interface can be part of a transceiver system.
  • the transceiver system in particular an optical transceiver system, is advantageously provided for configuring and/or reconfiguring at least one transceiver.
  • the transceiver system can be used to carry out a test operation, in particular to test the transceiver, and/or to carry out a measurement operation, in particular to measure, measure and/or measure the transceiver and/or measure, measure and/or measure another object using the transceiver.
  • the external unit and/or the transceiver is preferably part of the transceiver system.
  • the transceiver system could be, for example, an SFP, in particular an SFP-DD, SFP+, SFP28 and/or cSFP, and/or a CFP, in particular a CFP2, CFP4 and/or CFP8, and /or a QSFP, in particular a QSFP+, QSFP14, QSFP28, QSFP56 and/or QSFP-DD and/or an XFP and/or OSFP transceiver system.
  • the transceiver system could provide at least one data transmission system and/or one communication system for the external unit, the transceiver interface and/or at least the transceiver.
  • the transceiver could be an electrical, in particular an electrical-electrical, transceiver or preferably an optical, in particular an optical-electrical, transceiver (OT). If there is an optical transceiver, the transceiver is preferably provided to provide an optical-electrical receiving device and an electrical-optical transmitting device.
  • the optical transceiver could receive at least optical signals from at least one data transmission unit, in particular a fiber, such as a glass fiber, and/or convert the optical signals into at least electrical signals.
  • the transceiver is a pluggable, in particular a pluggable, transceiver.
  • the transceiver could be, for example, an SFP, in particular an SFP-DD, SFP+, SFP28 or cSFP, a CFP, in particular a CFP2, CFP4 or CFP8, a QSFP, in particular a QSFP+ , QSFP14, QSFP28, QSFP56 or QSFP-DD, an OSFP or an XFP transceiver.
  • the transceiver could be provided for arrangement, in particular for connection, and/or for communication with a power sourcing equipment (PSE), the PSE being, for example, a router and/or a hub and/or advantageously a switch could act.
  • PSE power sourcing equipment
  • the transceiver could be reversibly, in particular releasably, preferably non-destructively releasable, connectable to the transceiver interface, specifically preferably pluggable into the transceiver interface.
  • the transceiver interface preferably the transceiver interface, could be at least one wired transceiver Communication unit, advantageously have at least one transceiver slot for leiterge bound communication with the transceiver.
  • the transceiver can be connected to the transceiver interface.
  • the transceiver is preferably plugged into the transceiver communication unit, in particular the transceiver slot.
  • the transceiver communication unit advantageously the transceiver slot, at least partially accommodates the transceiver in at least one connected state, in particular a plugged-in state.
  • the transceiver can communicate with the transceiver interface via the transceiver interface.
  • the transceiver is arranged separately from the transceiver interface.
  • the transceiver interface is in particular an electrical and/or electronic and preferably mobile device which is provided for the configuration and/or reconfiguration of the transceiver.
  • the configuration should advantageously be understood to mean a programming, in particular a reprogramming, of the transceiver, preferably a coding and/or an identifier of the transceiver.
  • the configuration of the transceiver in particular by means of the configuration unit, could involve tuning and/or testing, in particular tuning and/or testing of the transceiver, and/or carrying out a measurement, in particular for a measuring, measuring and/or measuring the transceiver, and/or measuring, measuring and/or measuring a further object by means of the transceiver.
  • the tuning could, for example, be a wavelength tuning, in particular a wavelength tuning.
  • the transceiver can be configured, in particular programmed and/or tuned and/or tested.
  • the configuration unit advantageously changes the configuration, in particular the coding and/or the identifier, of the transceiver.
  • the configuration unit could modify, recode, reprogram and/or adapt the configuration of the transceiver, in particular to different hardware types and/or hardware configurations, in order to advantageously enable the transceiver to be used with different hardware, such as from different hardware suppliers.
  • the transceiver is preferably configured to use the transceiver with different PSEs, in particular from different hardware suppliers.
  • the Configuration unit intended to change the configuration of the transceiver several times and / or repeatedly.
  • the energy supply unit is provided to enable the configuration of the transceiver by means of the configuration unit in at least the operating state, preferably independently of the external energy supply source, for example the external unit.
  • the transceiver interface could possibly be a stationary device.
  • the transceiver interface is preferably a mobile device, in particular designed as a handheld and/or hand-held device.
  • the transceiver interface is advantageously an electrical and/or electronic interface, in particular a connection interface, which could be provided for the, in particular electrical, connection to the transceiver, in particular by means of at least the transceiver slot.
  • the transceiver can communicate with the configuration unit via the transceiver interface, in particular by means of the conductor-bound transceiver communication unit, specifically preferably by means of the transceiver slot.
  • the transceiver interface in particular the wired transceiver communication unit, could have a plurality of, in particular at least two and/or at least three, transceiver slots which are provided in particular for selectively and/or simultaneously connecting at least the transceiver and advantageously at least one further transceiver.
  • the transceiver interface preferably the wired transceiver communication unit, can have at least one, in particular the transceiver slot assigned, advantageously standardized and/or normed, transceiver contact element, in particular transceiver plug connector element and advantageously built-in plug connector element, which for, in particular electrical, Contacting is provided with the transceiver.
  • the transceiver communication unit preferably comprises a plurality of transceiver contact elements, with exactly one of the transceiver contact elements being advantageously assigned to each transceiver slot.
  • a standardized and/or standardized object should advantageously be an object which has at least partially standardized dimensions, in particular external dimensions, and/or an at least partially standardized shape.
  • the transceiver interface in particular the conductor-bound transceiver communication unit, could communicate with the transceiver at data transmission rates of at least 0.1 Gbit/s, in particular at least 1 Gbit/s, advantageously at least 10 Gbit/s, in particular at least 40 Gbit/s, preferably at least 100 Gbit/s and particularly preferably at least 800 Gbit/s.
  • the transceiver is preferably configured using the external unit.
  • the transceiver interface could receive a configuration command for configuring the transceiver from the external unit.
  • the external unit is in particular an electronic external device, preferably embodied as an operating unit and/or control unit, which is provided for operating and/or controlling the transceiver interface, specifically preferably for configuring the transceiver.
  • the external unit can be a terminal, advantageously a mobile terminal.
  • the external unit could be, for example, a computer, in particular a permanently installed one, and/or a laptop and/or a convertible and/or a mobile phone, in particular a smartphone, and/or a tablet and/or a phablet and/or a Personal Digital Assistant (PDA) and/or an equivalent electronic device and/or a special application for controlling the transceiver interface and/or for configuring the transceiver.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • an equivalent electronic device and/or a special application for controlling the transceiver interface and/or for configuring the transceiver.
  • the operation and/or control of the transceiver interface and/or the configuration of the transceiver takes place directly by means of a browser that can be executed in particular on the external unit.
  • the external unit could communicate with the transceiver interface, preferably with the configuration unit, via the communication interface.
  • the communication interface can at least transmit the configuration command and/or a control command for configuring the transceiver from the external unit to the configuration unit of the transceiver interface.
  • the configuration unit configures the transceiver in the operating state as a function of the configuration command.
  • the configuration unit preferably changes the coding and/or identifier of the transceiver as a function of the configuration command. It would also be conceivable for the configuration unit to carry out the tuning and/or testing of the transceiver as a function of the configuration command.
  • the operating state could be a normal operating state.
  • the configuration unit could configure, specifically advantageously program and/or reprogram, the transceiver.
  • the configuration unit changes the coding and/or identifier of the transceiver in the normal operating state.
  • at least the transceiver interface could be in a test operating state.
  • the test operating state the transceiver could be tuned and/or tested using the configuration unit.
  • at least one line parameter, preferably of the transceiver can preferably be tested using the configuration unit.
  • an optical band of the transceiver could be scannable and/or testable in at least the test operating state.
  • a connection to the fiber and/or a line parameter of the fiber, in particular the glass fiber could be testable via the transceiver.
  • the operating state includes the normal operating state and/or the test operating state.
  • the operating state in particular the normal operating state and/or the test operating state, could have at least one operating mode, in particular a number of operating modes. It would be conceivable for at least the configuration unit to be supplied with energy by means of the external energy supply source in the operating state, in particular in at least one first operating mode.
  • the external unit could provide the external energy supply source for supplying energy to at least the configuration unit.
  • the transceiver interface can preferably be operated independently of the external energy supply source. In the operating state, preferably in a second operating mode and/or at least a third operating mode, the transceiver interface could be operated independently of the external energy supply source by means of the energy supply unit.
  • the energy supply unit can provide an autonomous energy supply, in particular independently of the external unit, at least for the configuration unit.
  • the energy supply unit could have a battery and/or a rechargeable battery, for example.
  • the energy supply unit is a unit for receiving, storing and/or delivering electrical power.
  • the energy supply unit can be exchangeable and/or rechargeable. It would be conceivable for the energy supply unit to be charged in the method for operating the transceiver interface.
  • the external unit could charge the energy supply unit by means of the communication interface. “Provided” here and in the following is to be understood to mean specially programmed, designed and/or equipped. The fact that an object is provided for a specific function should be understood to mean that the object fulfills and/or executes this specific function in at least one application and/or operating state.
  • the energy supply unit provides an autonomous energy supply for at least the configuration unit for at least 30 minutes in the operating state.
  • the energy supply unit can be used to provide a sufficiently long self-sufficient energy supply, specifically independent energy supply from an external energy supply source, for at least one configuration, specifically advantageously programming and/or reprogramming and/or test measurement and/or tuning of a transceiver . In this way, efficiency and comfort, in particular user comfort, can also be increased.
  • the power supply unit could provide a self-sufficient power supply for at least the configuration unit for at least 5 hours, advantageously for at least 7 hours and particularly preferably for at least 8 hours in the normal operating state.
  • the energy supply unit could provide an autonomous energy supply for at least the configuration unit for at least 40 minutes, advantageously for at least 60 minutes and particularly preferably for at least 90 minutes.
  • At least one laser unit of the configuration unit can possibly be switched on in the test operating state for tuning and/or testing at least the transceiver.
  • the energy supply unit can supply at least the laser unit with energy autonomously.
  • the communication interface has a wireless communication unit, in particular a WPAN communication unit, for wireless communication with the external unit.
  • a more flexible and versatile communication connection can thus be provided between the transceiver interface and the external unit.
  • the wireless communication unit possibly on a wired communication unit between the Transceiver interface and the external unit are dispensed with.
  • an advantageously simple and/or fast communication and/or connection option can also be achieved, specifically also with, in particular mobile, external units that have no and/or special connections, such as Lightning® connections.
  • the wireless communication unit can provide a wireless communication connection, in particular a wireless data connection, between the transceiver interface and at least the external unit.
  • the wireless communication unit could be, for example, a wireless local area network communication unit, specifically a WLAN communication unit.
  • the wireless communication unit is preferably designed as a wireless personal area network communication unit, specifically as the WPAN communication unit.
  • the wireless communication unit could, for example, use an infrared connection, a WLAN connection, a radio connection, an NFC connection, a wireless USB connection, a ZigBee connection and/or for the communication connection of the transceiver interface with at least the external unit preferably a Bluetooth connection.
  • the wireless communication unit could provide the wireless communication connection between the transceiver interface and at least the external unit at a distance between the transceiver interface and the external unit of at most 100 m, advantageously at most 10 m, preferably at most 1 m, preferably at most 10 cm.
  • the wireless communication connection can be provided at a distance between the external unit and the transceiver interface of at most 50 m, advantageously at most 10 m, preferably at most 50 cm and particularly preferably at most 10 cm.
  • the transceiver interface preferably communicates with the external unit using Bluetooth Low Energy (BLE).
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • the wireless communication unit preferably the WPAN communication unit, communicates with the external unit using BLE.
  • the wireless communication unit could include a BR/EDR controller and/or LE controller.
  • the Bluetooth connection can be a BLE connection, for example a BLE 4.0 connection and/or a BLE 5.0 connection and/or a higher connection.
  • the wireless communication connection can optionally be switched on. It would be conceivable that the transceiver interface has a control element which is used for Activation of at least the wireless communication link between the external unit and the transceiver interface is provided.
  • the transceiver interface has a control element which is used for Activation of at least the wireless communication link between the external unit and the transceiver interface is provided.
  • an operator can use the operating element to switch between the operating modes, in particular the first operating mode and/or the second operating mode and/or at least the third operating mode.
  • the operating element can be shifted between at least three positions, in particular the three positions being assigned to at least the three operating modes.
  • the wireless communication unit could provide the wireless connection for communication between the transceiver interface and at least the external unit.
  • the configuration unit could use the transceiver interface to communicate with the transceiver in a low-speed mode and/or a high-speed mode.
  • the transceiver has a low-speed interface and/or a high-speed interface.
  • the configuration unit could communicate with the low-speed interface of the transceiver, advantageously in the low-speed mode.
  • the transceiver interface could provide at least one configuration connection to the transceiver, in particular to the low-speed interface.
  • the transceiver interface is intended to provide a user data connection with the transceiver, flexibility and convenience can be further increased.
  • a user can thus not only configure a transceiver by means of the transceiver interface, but also use a user data connection, for example an Internet connection, by means of the transceiver.
  • the configuration unit preferably communicates with the transceiver in the high-speed mode, advantageously by means of the high-speed interface.
  • the user data connection can be an internet connection, in particular a high-speed internet connection, and/or a LAN connection.
  • the communication interface has at least one wired communication unit, preferably a USB communication unit, for wired communication with the external unit, a particularly convenient, advantageously stable, communication connection can be provided between the external unit and the transceiver interface.
  • a particularly convenient, advantageously stable, communication connection can be provided between the external unit and the transceiver interface.
  • flexibility in terms of communication with the external unit can be increased, since preferably in addition to others Communication options, for example by means of a wireless communication unit, a communication interface can also have a wired communication unit.
  • the wireless communication unit for wireless communication between the transceiver interface and the external unit can possibly be dispensed with.
  • the wired communication unit can preferably be used to provide communication with external units that have special connectors, such as Lightning® connectors.
  • the wired communication unit preferably forms a wired connection interface, in particular a wired data interface, between the transceiver interface and at least the external unit.
  • the wired communication unit in particular the USB communication unit, can be configured, for example, as a type A plug, type B plug, type C plug, mini plug, mini A plug, mini B plug, micro plug, micro-A plug and/or micro-B plug and/or advantageously as type-A socket, type-C socket, mini-socket, mini-AB socket, mini-B socket, micro- Socket, Micro-AB socket, Micro-B socket, and/or preferably designed as a USB-C communication unit.
  • the USB-C communication unit is preferably a USB-C socket into which a USB-C plug of the external unit can be inserted.
  • the transceiver could be configured by means of the external unit via at least the wired communication unit.
  • the external unit is advantageously connected to the transceiver interface, in particular the configuration unit, by means of the wired communication unit.
  • the external unit In the plugged-in state, the external unit can be connected to the transceiver interface by means of the wired communication unit.
  • the communication in particular the data transmission, preferably takes place between the external unit and at least the transceiver interface in the first operating mode and/or at least the second operating mode via the wired communication unit.
  • the transceiver interface has a transceiver configuration device, in particular a mobile transceiver configuration device, which comprises at least the transceiver interface and a configuration element of the configuration unit at least for programming the transceiver.
  • a transceiver can be connected to a transceiver configuration device for configuration.
  • an advantageously compact and/or mobile transceiver interface can be provided by means of a mobile transceiver configuration device.
  • the transceiver configuration device is preferably a mobile, in particular portable, transceiver configuration device.
  • the transceiver configuration device can have the wired transceiver communication unit, in particular at least the transceiver slot.
  • the transceiver interface preferably the transceiver configuration device, can have at least two transceiver slots, in particular the transceiver slot and at least the other transceiver slot, with different designs.
  • different and/or different objects, in particular of the same device type are to be understood in this context, which differ in their functioning, their, in particular internal, structure and/or their dimensions, in particular a length, a width and/or a fleas, at least partially differ.
  • the transceiver slot could possibly differ from the other transceiver slot in terms of a data transmission rate.
  • the transceiver configuration device could have a device housing. At least the transceiver interface could be arranged in the device housing.
  • the device housing is advantageously designed as an outer housing.
  • the device housing could have a holding unit which is intended to hold the external unit at least partially.
  • the holding unit can be a surface unit of the device housing, in particular a top wall of the device housing.
  • the external unit could be placed on top of the holding unit at least partially and preferably completely.
  • the external unit can be placed at least partially on the holding unit. In an arranged state of the external unit, the external unit could be placed at least 10%, advantageously at least 30%, preferably at least 50% and particularly preferably at least 80% on top of the transceiver configuration device, in particular the holding unit.
  • the holding unit is advantageously of at least essentially flat design.
  • the holding unit has an at least substantially parallel to a flap extension plane of the device housing Main extension plane, wherein an orientation of a plane, in particular the main extension plane of the holding unit, deviates by at most 8°, advantageously by at most 5° and particularly advantageously by at most 1° from an orientation of a reference plane, in particular the main extension plane of the device housing.
  • the main extension plane of an object should be understood as a plane which is parallel to a largest side surface of a smallest, in particular imaginary cuboid, which just completely encloses the object, and in particular runs through a center point, in particular a geometric center, of the cuboid .
  • the expression “at least essentially” is to be understood here as meaning that a value and/or an orientation deviates by no more than 10%, advantageously by no more than 5% and preferably by no more than 1% from the described value and/or the described orientation .
  • the holding unit is advantageously at least partially in one piece with the device housing, in particular the top wall of the device housing.
  • “In one piece” is to be understood as meaning at least materially connected, for example by an adhesive process, a welding process, a spraying process and/or another process that a person skilled in the art considers sensible, and/or formed in one piece, such as by production in a one-component or multi-component injection molding process and/or by production from a single cast and/or from a stamping process from a single blank.
  • one-piece should also be understood to mean one-piece.
  • integral is meant molded in one piece.
  • This one piece is preferably produced from a single blank, a mass and/or a cast, particularly preferably in an injection molding process, in particular a single-component and/or multi-component injection molding process.
  • the device housing and/or the holding unit could be manufacturable at least partially and/or to a large extent by means of a 3D printing process, by means of a sheet metal bending process or, preferably, by means of an injection molding process.
  • the device housing and/or the holding unit could be formed at least partially and/or for the most part from a plastic and/or a metal and/or a composite material.
  • the expression "for the most part” should be understood to mean at least 55%, advantageously at least 65%, preferably at least 75%, particularly preferably at least 85% and particularly advantageously at most 95% of a volume and/or mass fraction.
  • the holding unit could have at least one static friction element, which is provided to increase static friction, in particular in the area of a contact surface with the external unit.
  • the static friction element can be designed as any static friction element, such as a rough and/or roughened surface element, a silicone element and/or advantageously a rubber element, in particular a special rubber mat and/or a rubber coating.
  • the holding unit has further holding elements, such as clamping elements and/or magnetic holding elements.
  • the transceiver configuration device can have the communication interface. In the operating state, the transceiver configuration device can communicate with the external unit by means of the communication interface.
  • the transceiver configuration device could have the wired communication unit and/or another wired communication unit of the communication interface for wired communication with the external unit.
  • the further wired communication unit could be a further USB communication unit, analogous to the wired communication unit.
  • the wired communication unit and the further wired communication unit are preferably of identical design to one another.
  • the energy supply unit is provided in addition to the autar ken energy supply of at least the configuration element.
  • flexibility can be further increased, specifically by enabling a configuration of a transceiver without an additional energy supply from an external energy supply source, for example an external unit.
  • the transceiver can be configured using the configuration element.
  • the configuration element can at least program the transceiver.
  • the configuration element can be provided at least for tuning and/or at least for testing the transceiver.
  • the configuration element can receive the configuration command and/or the control command from the external unit for configuring the transceiver.
  • the configuration element could, for example, be a chipset for configuring, in particular for programming and/or for tuning and/or for testing, the transceiver.
  • the configuration element is controlled directly by means of the browser that can be executed on the external unit in particular an installation of a special program and/or a special application can be omitted.
  • the transceiver interface has an adapter with an adapter unit, which includes the communication interface and an adapter interface for communication with the transceiver configuration device.
  • an adapter unit which includes the communication interface and an adapter interface for communication with the transceiver configuration device.
  • the adapter is advantageously an accessory part and/or retrofit part of the transceiver interface for the transceiver configuration device.
  • the adapter is preferably mobile, in particular portable.
  • the adapter is provided for communication with at least the transceiver configuration device.
  • the adapter can enable communication between the external unit and the transceiver configuration device.
  • the adapter can have a longitudinal extension of at most 200 mm, advantageously at most 150 mm, preferably at most 100 mm and particularly preferably at most 80 mm.
  • a “longitudinal extension” of an object is to be understood as an extension of the object in a direction of longitudinal extension of the object.
  • the direction of longitudinal extent of the object is a direction which is parallel to a longest edge and/or side of a smallest, in particular imaginary, cuboid just surrounding the object.
  • a transverse extent of the adapter could be at most 120 mm, advantageously at most 60 mm, preferably at most 40 mm and particularly preferably at most 30 mm.
  • a “transverse extent” of an object is understood to mean an extent of the object in a direction of transverse extent of the object.
  • the direction in which the object extends transversely is a direction which is parallel to a second-longest edge and/or side of a smallest, in particular imaginary, cuboid that just barely encloses the object.
  • the adapter in particular an outer housing of the adapter, is advantageously of at least essentially cuboid design.
  • the adapter particularly advantageously has a thickness of at most 80 mm, advantageously at most 40 mm, preferably at most 30 mm and particularly preferably at most 20 mm.
  • the adapter and/or the transceiver configuration device can at least partially have the configuration unit.
  • the configuration unit is formed at least partially in one piece, preferably in one piece, with the adapter and/or the transceiver configuration device.
  • the adapter and/or the transceiver configuration device can have at least one unit and/or at least one element of the configuration unit.
  • the adapter and the transceiver configuration device preferably have the configuration unit together. Possibly, the transceiver configuration device and/or the adapter can have the entire configuration unit.
  • the adapter unit is part of the configuration unit.
  • the adapter unit advantageously includes the communication interface.
  • the communication interface can enable communication between the external unit and at least the adapter.
  • the communication interface can communicate with the external unit using a first communication protocol.
  • the adapter interface is preferably part of the configuration unit.
  • the adapter can communicate with the transceiver configuration device by means of a second communication protocol in the plugged-in state and in the operating state.
  • the adapter unit could have a converter unit.
  • the converter unit is advantageously provided for conversion between the first communication protocol and the second communication protocol.
  • the converter unit converts communication using the first communication protocol or the second communication protocol into communication using the second communication protocol or the first communication protocol.
  • the converter unit can be provided to enable communication between the external unit and at least the adapter and/or to enable the transceiver configuration device. It would be conceivable for the first communication protocol to be converted into the second communication protocol and vice versa in the method for operating the transceiver interface.
  • the adapter may communicate with the transceiver configuration device in the operating state via a wireless adapter communication unit of the adapter unit.
  • the adapter interface preferably has at least one wired adapter communication unit, in particular a USB adapter communication unit, for wired communication with the transceiver configuration device.
  • a particularly convenient transceiver interface can thus be provided, since the wired adapter interface can be used to provide an advantageously stable communication connection between the transceiver configuration device and the adapter.
  • flexibility with regard to a communication link between the transceiver configuration device and the adapter can be further increased.
  • the wired adapter communication unit preferably forms a wired connection interface, in particular a wired data interface between the transceiver configuration device and at least the adapter.
  • the adapter can communicate with the transceiver configuration device via the wired adapter communication unit.
  • the communication in particular the data transmission, preferably takes place between the external unit and at least the transceiver configuration device in the first operating mode and/or at least the second operating mode via at least the wired adapter communication unit.
  • the external unit can transmit at least the configuration command to the transceiver configuration device, in particular the configuration element, via the wired adapter communication unit.
  • the adapter could be permanently connected to the transceiver configuration device by means of the wired adapter communication unit.
  • the adapter can be connected to the transceiver configuration device by means of the wired adapter communication unit in a reversible, in particular detachable, preferably detachable non-destructive manner, preferably plugged into the transceiver interface.
  • the wired adapter communication unit In the plugged-in state, the wired adapter communication unit is connected to the transceiver configuration device.
  • the wired adapter communication unit has a connector element which can be connected directly to the transceiver configuration device.
  • the adapter can be connected to the transceiver configuration device quickly and easily, if required, and advantageously in a reversible manner, by means of a plug-in connector element.
  • a secure and/or stable mounting and/or connection of the adapter to the transceiver configuration device can also be achieved.
  • a conductor in particular a cable and/or a conductor track, between the adapter and the transceiver configuration device can preferably be dispensed with.
  • the adapter can be connected to the transceiver configuration device by means of the connector element in a reversible, in particular detachable, preferably non-destructively detachable manner, specifically can be plugged into the transceiver configuration device.
  • the adapter In the plugged-in state, the adapter is connected directly, preferably wirelessly, to the transceiver configuration device by means of the connector element.
  • the wired adapter communication unit in particular the USB adapter communication unit, can, for example, be a type A connector, type B connector, type C connector, mini connector, mini A connector, mini B connector , micro plug, micro A plug and/or micro B plug and/or advantageously as a type A socket, type C socket, mini socket, mini AB socket, mini B socket , Micro-socket, micro-AB socket, micro-B socket and/or preferably be madebil det as a micro-USB adapter communication unit.
  • the wired adapter communication unit, in particular the plug connector element is preferably a micro USB plug which can be plugged into a mating socket of the transceiver configuration device.
  • the mating socket is preferably a micro-USB mating socket.
  • the mating socket of the transceiver configuration device is preferably arranged sunk in the device housing.
  • the wired adapter communication unit is advantageous preferably the connector element, plugged into the transceiver configuration device.
  • the transceiver configuration device can have the energy supply unit for the self-sufficient energy supply of at least the configuration unit, in particular at least the configuration element.
  • the adapter has the energy supply unit for self-sufficient energy supply at least to the adapter unit.
  • the energy supply unit can be flexibly connected to a transceiver configuration device by means of an adapter if required.
  • a particularly compact transceiver configuration device can be provided.
  • efficiency in terms of power and/or energy efficiency can be increased, since the power supply unit can only be connected to the transceiver configuration device for self-sufficient power supply, preferably for configuring a transceiver, if required.
  • the adapter unit is advantageously supplied with energy.
  • the energy supply unit can supply at least the adapter unit with energy autonomously in order to preferably establish the communication link, in particular the wireless communication link by means of the wireless communication unit, in particular the WPAN communication unit, between the transceiver interface, in particular the adapter, and the external provide unit.
  • the energy supply unit could be flexibly connected to the transceiver configuration device by means of the adapter, in particular if the operator needs it.
  • the energy supply unit is provided in addition to the self-sufficient energy supply, at least for the external unit.
  • the external unit for example a mobile phone and/or a tablet, can thus be supplied with energy and preferably charged in an operating state, specifically advantageously during the configuration of the transceiver. In the operating state, the energy supply unit could also supply the external unit with energy. In the method for operating the transceiver interface, the external unit is advantageously supplied with energy.
  • the External unit such as the cell phone and / or tablet, charged in the operating state using the power supply unit.
  • the configuration unit has a display unit which is provided for displaying at least one operating status and/or one operating mode.
  • comfort can be increased in terms of user comfort.
  • a high degree of flexibility of a transceiver interface can be provided since the display unit can be used to display different operating states and/or operating modes of the transceiver interface.
  • the display unit could be part of the transceiver configuration device and/or preferably part of the adapter.
  • the adapter housing, in particular the operating element, preferably has the display unit.
  • the display unit preferably includes a light source, for example a light-emitting diode (LED), an organic light-emitting diode (OLED) and/or electronic paper (e-paper, e-paper).
  • the display unit, in particular the lighting means preferably provides an RGB color system.
  • the energy supply unit can supply at least the display unit with energy autonomously.
  • the configuration unit to have an acoustic output unit for the acoustic output of at least one signal to the operator.
  • the display unit can display an operating status with regard to at least one operating mode of the operating modes, in particular the first operating mode and/or the second operating mode and/or at least the third operating mode.
  • the display unit could possibly display the operating status and/or the operating mode using different colors. For example, the display unit could light up yellow in the first operating mode and/or blue in the second operating mode and/or green in the third operating mode.
  • the display unit could flash and/or be permanently lit in the operating state.
  • the operating state could be, for example, a state in which the transceiver interface is looking for a communication connection, in particular by means of the wireless communication unit, with the external unit and/or is trying to establish one.
  • the display unit in particular the light source, could flash in an unconnected state of the transceiver interface with the external unit. Is there a communication connection, especially the wireless one? Communication link and/or the wired communication link between the transceiver interface and the external unit, the display unit could display this operating status using a permanent light display, in particular a permanent light of at least the light source.
  • the external unit can be connected to the transceiver interface, in particular the adapter and/or the transceiver configuration device, for communication with the transceiver interface by means of the wired communication unit.
  • the data transmission and/or the communication between the external unit and the transceiver interface can be wired, in particular passive.
  • the external unit can supply energy to at least the configuration unit in the first operating mode, in particular by means of the wired communication unit.
  • the display unit could, for example, display the first operating mode using the yellow color.
  • the display unit could, for example, display the second operating mode using the blue color in a luminous manner.
  • the external unit for communication is connected to the transceiver interface, in particular the configuration unit, preferably via the wired communication unit.
  • the energy supply unit can provide an autonomous energy supply, in particular independently of the external unit, at least for the configuration unit.
  • the display unit could light up green in the third operating mode.
  • the energy supply unit can provide an autonomous energy supply for at least the configuration unit.
  • the wireless communication unit can provide the wireless connection for communication between the transceiver interface and the external unit.
  • the external unit is preferably connected to the transceiver interface, in particular the adapter and/or the transceiver configuration device, by means of the Bluetooth connection.
  • the transceiver interface has an operator interface for operating and/or controlling the configuration unit.
  • an internal, in particular autonomous, control and/or operation of the transceiver interface can be provided and a configuration of a transceiver and/or a control of the transceiver interface by means of an external unit can possibly be dispensed with.
  • a high level of convenience can be provided in terms of user convenience.
  • the transceiver could be configured by means of a configuration command from the operator interface.
  • the operator could use the operator interface to control and/or regulate the configuration of the transceiver, in particular to configure the transceiver.
  • the operator interface enables the operator to operate at least the configuration unit, in particular the configuration element.
  • a special program and/or a special application could be installed on the configuration element for configuring the transceiver.
  • the invention is based on a method for operating a transceiver interface, in particular an aforementioned transceiver interface, with an external unit, in particular the aforementioned external unit, for controlling the transceiver interface, the transceiver interface having a configuration unit for configuring a transceiver having a communication interface for communication with the external unit.
  • At least the configuration unit is supplied with energy independently.
  • Such a method can advantageously provide particularly high flexibility when operating a transceiver interface.
  • advantageous mobility and/or particularly flexible use of the transceiver interface can be achieved by means of an autonomous power supply for at least one configuration unit of the transceiver interface.
  • the versatility of the transceiver interface can be increased, specifically with regard to use and/or with regard to a communication connection with at least one transceiver and/or at least one external unit.
  • the communication interface has a WPAN communication unit for wireless communication with the external unit and that the external unit is placed at least partially on the transceiver interface. Flexibility and convenience can be further increased in this way, since a particularly simple and fast connection between a transceiver interface and an external unit can be provided.
  • the external unit is advantageously placed at least partially on the transceiver configuration device and/or the adapter. In the arranged state, the external unit can be arranged at least partially on the transceiver configuration device and/or the adapter. It would be conceivable that at least 5%, advantageously at least 10%, preferably at least 30% and particularly preferably at least 50% of the external unit is placed on the adapter and/or the transceiver configuration device.
  • numerals such as “first” and “second” which precede certain terms are only used to differentiate between method steps and/or objects and/or to allocate objects to one another and do not imply an existing total number and/or ranking of the objects and/or the method steps.
  • a “second” object and/or method step does not necessarily imply the existence of a “first” object and/or method step.
  • the transceiver interface, the transceiver system and the method for operating a transceiver interface should not be limited to the application and embodiment described above.
  • the transceiver interface and/or the transceiver system and/or the method for operating the transceiver interface can have a number of individual elements, components, units and/or method steps that differs from the number specified herein in order to fulfill a functionality described herein.
  • values lying within the stated limits should also be considered disclosed and can be used as desired.
  • FIG. 1 shows a transceiver system with a transceiver interface, with an external unit and with at least one transceiver in a plugged-in state
  • FIG. 3 shows a detailed view of a transceiver interface with a transceiver configuration device and an adapter in the plugged-in state
  • FIG. 4 shows a further detailed view of the transceiver interface according to FIG.
  • FIG. 7 shows a further detailed view of the adapter according to FIG. 6,
  • FIG. 9 shows a schematic process flow diagram to illustrate a process for operating the transceiver interface
  • FIG. 10 shows a transceiver system with a transceiver interface, with an external unit and with at least one transceiver in an alternative exemplary embodiment
  • FIG. 11 shows a schematic overview of the transceiver system of the alternative exemplary embodiment according to FIG.
  • FIG. 1 shows a transceiver system 10a with a transceiver interface 12a, an external unit 16a and with at least one transceiver 14a.
  • the transceiver system 10a is designed as an optical transceiver system and is intended to configure and/or reconfigure the transceiver 14a.
  • the transceiver system 10a is an SFP transceiver system.
  • the transceiver system 10a could be a CFP, an OSFP, an XFP, a QSFP and/or QSFP-DD transceiver system.
  • the transceiver system 10a provides at least one data transmission system and/or a communication system for the external unit 16a, the transceiver interface 12a and/or at least the transceiver 14a.
  • Three transceivers 14a are shown here by way of example, only one transceiver being provided with a reference number and the following description being based on this transceiver as an example.
  • the transceiver 14a is a pluggable transceiver.
  • the transceiver 14a could be a CFP, an XFP, an OSFP, a QSFP or a QSFP-DD transceiver.
  • the transceiver 14a is embodied as an SFP transceiver.
  • the transceiver interface 12a has a transceiver interface 52a (cf. FIGS. 1 to 3 and 8).
  • the transceiver interface 52a has at least one wired transceiver communication unit 56a for wired communication of the transceiver interface 12a with the transceiver 14a (cf. FIGS. 1 to 3 and 8).
  • the wired transceiver communication unit 56a comprises at least one transceiver slot 78a for at least the transceiver 14a (see FIGS. 1 to 3).
  • the wired transceiver communication unit 56a includes three transceiver slots, for the sake of clarity, only one transceiver slot being provided with a reference symbol.
  • the transceiver 14a can be connected to the transceiver interface 12a in a reversible, detachable manner, specifically detachable in a non-destructive manner.
  • the transceiver 14a can be plugged into the transceiver interface 12a.
  • FIG. 1 shows a connected state, namely a plugged-in state, in which at least the transceiver 14a is connected to the transceiver interface 12a, specifically plugged into the transceiver interface 12a by means of the transceiver slot 78a.
  • the transceiver 14a can communicate with the transceiver interface 12a via the transceiver interface 52a.
  • FIG. 2 shows an unconnected state in which at least the transceiver 14a is arranged separately from the transceiver interface 12a.
  • FIG. 8 shows a schematic overview of the transceiver system 10a.
  • FIGS. 3 and 4 each show detailed views of the transceiver interface 12a with an adapter 60a and a transceiver configuration device 50a in the inserted state.
  • FIG. 5 shows a detailed view of the transceiver configuration device 50a.
  • the detailed views of the adapter 60a according to FIGS. 6 and 7 illustrate a structure of the adapter 60a.
  • Figure 9 is an example Schematic process flow diagram of a method for operating the transceiver interface 12a is shown.
  • the transceiver interface 12a has the transceiver configuration device 50a (cf. FIGS. 1 to 4 and 8).
  • the transceiver configuration device 50a is provided for configuring the transceiver 14a.
  • the transceiver configuration device 50a is designed as a mobile field device (cf. FIGS. 1 to 5).
  • the transceiver configuration device 12a has the wired transceiver communication unit 56a, specifically at least the transceiver slot 78a. In the plugged-in state, at least the transceiver 14a is plugged into the transceiver configuration device 50a, specifically via the transceiver slot 78a (cf. FIG. 1).
  • transceiver interface 52a provides a configuration connection between transceiver configuration device 50a and transceiver 14a.
  • the transceiver interface 52a provides a user data connection with the transceiver 14a.
  • the user data connection is an Internet connection, advantageously a high-speed Internet connection.
  • the transceiver configuration device 50a has a device housing 80a (cf. FIGS. 1 to 5). At least the transceiver interface 52a is arranged in the device housing 80a.
  • the device housing 80a is designed as an outer housing 82a.
  • the device housing 82a has a holding unit 84a which is intended to hold the external unit 16a (see FIGS. 1 to 5).
  • the holding unit 84a is of at least essentially two-dimensional design.
  • a flap extension plane of the holding unit 84a is arranged at least essentially parallel to a flap extension plane of the device housing 80a.
  • the holding unit 84a is formed in one piece with a top wall of the device housing 80a.
  • the holding unit 84a is integrally connected to the top wall of the device housing 80a.
  • the external unit 16a can be placed at least partially on the holding unit 84a.
  • FIG. 1 shows an arranged state of the external unit 16a, in which the external unit 16a lies at least partially on the holding unit 84a.
  • the holding unit 84a has at least one static friction element 86a (cf. FIGS. 1 to 5).
  • the external unit 16a is an external electronic device which is designed as an operating unit and/or control unit and is provided for controlling the transceiver interface 12a, preferably the transceiver configuration device 50a, and/or for configuring the transceiver 14a.
  • the external unit 16a is in the form of a mobile terminal device, in the present case a mobile phone (cf. FIG. 1). Alternatively, it could possibly also be a permanently installed computer.
  • the transceiver interface 12a in this exemplary embodiment has the adapter 60a (cf. FIGS. 1 to 4).
  • the adapter 60a is an accessory and/or retrofit part of the transceiver interface 12a, specifically for the transceiver configuration device 50a.
  • the adapter 60a is intended for connection to at least the transceiver configuration device 50a.
  • the adapter 60a In the plugged-in state according to FIG. 1, the adapter 60a is connected to the transceiver configuration device 50a.
  • the adapter 60a In the unconnected state, the adapter 60a is arranged separately from the transceiver configuration device 50a (cf. FIG. 2).
  • the external unit 16a in the arranged state is at least partially arranged on the adapter 60a, specifically lying on the adapter 60a. In the present case, at least 15% of the external unit 16a lies on the adapter 60a.
  • the adapter 60a has an adapter housing 90a (cf. FIGS. 6 and 7).
  • the adapter housing 90a of the adapter 60a is cuboid in the present case.
  • the adapter 60a has a longitudinal extension of at most 200 mm. In the present case, the longitudinal extension is at least essentially 86 mm.
  • the adapter 60a has a transverse extent of at most 120 mm. In this exemplary embodiment, the adapter 60a, specifically the outer housing 82a, has a transverse extent of 50 mm, although a transverse extent of 35 mm is also possible.
  • the adapter 60a has a thickness of at most 80 mm. In the present case, the thickness of the adapter 60a, specifically the adapter housing 82a, is at least essentially 25 mm.
  • the expression "at least substantially” is to be understood as meaning that a value and/or an orientation by at most 10%, advantageously by at most 5% and preferably by deviates from the described value and/or orientation by no more
  • the transceiver interface 12a has a configuration unit 18a (cf. FIGS. 1 to 3 and 8). It can be seen from FIG. 8 that the configuration unit 18a is formed at least partially in one piece with the transceiver configuration device 50a and the adapter 60a. In this case, the adapter 60a and the transceiver configuration device 50a together have the configuration unit 18a.
  • the adapter 60a and the transceiver configuration device 50a comprise at least one unit and/or at least one element of the configuration unit 18a.
  • the transceiver interface 12a has a power supply unit 26a for the autonomous power supply of at least the configuration unit 18a (cf. FIGS. 1 to 4 and 8).
  • the energy supply unit 26a provides an autonomous energy supply for at least the configuration unit 18a for at least 30 minutes.
  • the configuration unit 18a can be supplied with energy independently of an external energy supply source, for example the external unit 16a.
  • the adapter 60a has the energy supply unit 26a for the self-sufficient energy supply of at least the configuration unit 18a (cf. FIGS. 1 to 4 and 6 to 8).
  • the transceiver configuration device 50a includes a configuration element 54a of the configuration unit 18a (cf. FIG. 8).
  • the energy supply unit 26a is provided in addition to the self-sufficient energy supply of at least the configuration element 54a.
  • the transceiver 14a can be configured by means of the configuration element 54a.
  • the transceiver 14a can be programmed and/or tuned and/or tested in the operating state, for example.
  • the configuration element 54a receives a configuration command and/or a control command for configuring the transceiver 14a from the external unit 16a.
  • the configuration element 54a is controlled directly by means of a browser that can be executed on the external unit 16a.
  • the configuration unit 18a has a communication interface 20a for communication with the external unit 16a (see FIGS. 1 to 4 and 8).
  • the communication interface 20a communicates with the external unit 16a by means of a first communication protocol.
  • the communication interface 20a includes a Wireless communication unit 28a for wireless communication with the external unit 16a (see FIG. 8).
  • the wireless communication unit 28a is provided, for example an infrared connection, a WLAN connection, a radio connection, an NFC connection, a Bluetooth connection, a ZigBee connection and/or a wireless USB connection between the external Unit 16a and the transceiver interface 12a, in the present case between the external unit 16a and at least the adapter 60a.
  • the wireless communication unit 28a is designed as a WPAN communication unit 36a (cf. FIG. 8).
  • the WPAN communication unit 36a provides at least one Bluetooth connection for communication between the external unit 16a and the configuration unit 18a.
  • the external unit 16a communicates in the operating state at least with the adapter 60a by means of the WPAN communication unit 36a (cf. FIG. 8).
  • the communication interface 20a has at least one wired communication unit 30a, namely a USB communication unit for wired communication with the external unit 16a (see FIG. 8).
  • the wired communication unit 30a is part of the transceiver interface 12a.
  • the adapter 60a has the wired communication unit 30a, specifically the USB communication unit (cf. FIGS. 4 and 7).
  • the USB communication unit is designed as a USB-C communication unit.
  • a USB-C connector of the external unit 16a can be used for communication between the external unit 16a and the transceiver interface 12a in the USB-C communication unit designed as a USB-C socket.
  • communication can take place between the external unit 16a and the transceiver interface 12a, specifically in the present case at least the adapter 60a, by means of the wired communication unit 30a.
  • the communication interface 20a has a further wired communication unit 88a.
  • the further wired communication unit 88a is part of the transceiver configuration device 50a (cf. FIG. 5).
  • communication can take place between the external unit 16a and the transceiver interface 12a, specifically in the present case at least the transceiver configuration device 50a, by means of the additional wired communication unit 88a.
  • the power supply unit 26a is provided for the self-sufficient power supply of at least the external unit 16a.
  • the adapter 60a has an adapter unit 62a, the adapter unit 62a being part of the configuration unit 18a (cf. FIG. 8).
  • the adapter unit 62a includes the communication interface 20a for communication with the external unit 16a.
  • the configuration unit 18a communicates with the external unit 16a by means of the wireless communication unit 28a in the operating state.
  • the adapter 60a has the energy supply unit 26a for the self-sufficient energy supply of at least the adapter unit 62a.
  • the adapter unit 62a has an adapter interface 64a (cf. FIGS. 1 to 4 and 6 to 8).
  • the adapter interface 64a for wired communication with the transceiver configuration device 50a has at least one wired adapter communication unit 66a, which is embodied as a USB adapter communication unit, for example (cf. FIGS. 6 and 8).
  • FIG. 6 makes it clear that the wired adapter communication unit 66a has a connector element 68a which can be connected directly to the transceiver configuration device 50a.
  • the USB adapter communication unit is a micro USB adapter communication unit, with the connector element 68a being designed as a micro USB connector.
  • the connector element 68a can be plugged into a mating socket 72a of the transceiver configuration device 50a, in this case a micro-USB mating socket of the transceiver configuration device 50a.
  • the mating socket 72a of the transceiver configuration device 50a is arranged sunk in the device housing.
  • the adapter 60a can be connected to the transceiver configuration device 50a by means of the connector element 68a in a reversible, preferably detachable, detachable manner without destroying it, and can be inserted into the transceiver interface 50a.
  • the wired adapter communication unit 66a is connected directly to the transceiver configuration device 50a by means of the connector element 68a (cf.
  • the adapter 60a communicates in the plugged-in state and in the operating state with the transceiver configuration device 50a by means of a second communication protocol.
  • the adapter unit 62a has a converter unit 74a, which is provided to enable communication between the external unit 16a and at least the adapter 60a.
  • the converter unit 74a enables communication between the adapter 60a and the transceiver configuration device 50a.
  • the converter unit 74a is provided for conversion between the first communication protocol and the second communication protocol.
  • the converter unit 74a converts communication using the first communication protocol or the second communication protocol into communication using the second communication protocol or the first communication protocol.
  • the wireless communication connection can optionally be switched on.
  • the transceiver interface 12a specifically the adapter 60a in the present case, has an operating element 92a, which is provided at least for activating the wireless communication connection with the external unit 16a (cf. FIGS. 4 and 7).
  • At least one operating mode of the operating state can be set using operating element 92a.
  • the operating state has several operating modes. In the present case, the operating element 92a can be displaced between at least three positions.
  • the configuration unit 18a has a display unit 32a, which is provided for displaying at least one operating status.
  • the display unit 32a is part of the adapter 60a (cf. FIGS. 4 and 7).
  • the display unit 32a is integrated in the operating element 92a.
  • the operating state has several operating modes.
  • the display unit 32a is provided to display at least one operating status with regard to at least one operating mode of the operating modes.
  • the external unit 16a In a first operating mode of the operating modes, the external unit 16a is connected to the transceiver interface 12a, specifically the adapter 60a, for communication with the transceiver interface 12a by means of the wire-bound communication unit 30a (not shown).
  • the first operating mode the data transmission and/or the communication between the external unit 16a and the transceiver interface 12a takes place in a wire-bound manner, specifically passively.
  • the external unit 16a in the first operating mode can supply at least the configuration unit 18a with energy, specifically by means of the wired communication unit 30a.
  • the external unit 16a can charge the energy supply unit 26a with energy in the first operating mode.
  • the first operating mode shows the In this exemplary embodiment, display unit 32a is illuminated using a yellow color (not shown).
  • a second operating mode of the operating modes is indicated by the display unit 32a, for example using a blue color (not shown).
  • the external unit 16a for communication with the transceiver interface 12a, specifically the configuration unit 18a is connected to the transceiver interface 12a via the wired communication unit 30a (not shown).
  • the energy supply unit 26a provides the autonomous energy supply, preferably independently of the external unit 16a, at least for the configuration unit 18a.
  • the display unit 32a lights up green in the third operating mode.
  • FIG. 1 shows the operating state in the third operating mode.
  • the energy supply unit 26a provides the autonomous energy supply for at least the configuration unit 18a (cf. FIG. 8).
  • the wireless communication unit 28a provides the wireless communication link for communication between the transceiver interface 12a and the external unit 16a (cf. FIG. 1).
  • the external unit 16a is connected to the transceiver interface 12a, namely the adapter 60a, by means of the Bluetooth connection in the third operating mode (cf. FIG. 1).
  • the transceiver interface 12a has an operator interface 34a (cf. FIGS. 4 and 5). This means that the control and/or operation by means of the external unit 16a can possibly be dispensed with.
  • the energy supply unit 26a independently supplies at least the operator interface 34a with energy.
  • the process flow diagram shown schematically in FIG. 9 clarifies the process for operating the transceiver interface 12a.
  • the method could have several method steps.
  • the method for operating the transceiver interface 12a is illustrated by way of example using a first method step 100a and a second method step 102a.
  • the external unit 16a placed in the first sub-step 100a on the transceiver interface 12a.
  • the communication connection is activated.
  • the energy supply unit 26a is activated, so that at least the configuration unit 18a is supplied with energy autonomously by means of the energy supply unit 26a.
  • the wireless communication connection between the external unit 16a and the transceiver interface 12a, in this case the adapter 60a, can thus be provided by means of the communication interface 20a, the communication interface 20a being the WPAN communication unit 36a for wireless communication with the external unit 16a acts.
  • FIGS. 10 and 11 A further exemplary embodiment of the invention is shown in FIGS.
  • the following descriptions are essentially limited to the differences between the exemplary embodiments, with reference being made to the description of the exemplary embodiment in FIGS. 1 to 9 with regard to components, features, functions and method steps that remain the same.
  • the letter a in the reference numbers of the exemplary embodiment in FIGS. 1 to 9 is replaced by the letter b in the reference numbers of the exemplary embodiment in FIGS. 10 and 11.
  • FIG. 10 shows a transceiver system 10b with a transceiver interface 12b, an external unit 16b and with at least one transceiver 14b.
  • the transceiver interface 12b is designed as a transceiver configuration device 50b.
  • a power supply unit 26b of the transceiver interface 12b for the autonomous power supply of at least one configuration unit 18b of the transceiver interface 12b is presently part of the transceiver configuration device 50b (cf. FIG. 11).
  • the external unit 16b in the arranged state is at least partially arranged on the transceiver configuration device 50b, specifically lying on the transceiver configuration device 50b.
  • the external unit 16b is completely on the transceiver configuration device 50b.
  • a configuration unit 18b of a transceiver interface 12b is arranged entirely in the transceiver configuration device 50b, with all the units and elements belonging to the configuration unit 18b also being part of the transceiver configuration device 50b.
  • FIG. 11 shows by way of example that a communication interface 20b of the configuration unit 18b for communication with the external unit 16b is part of the transceiver configuration device 50b.
  • the external unit 16b communicates directly with the transceiver configuration device 50b, specifically by means of the communication interface 20b arranged in the transceiver configuration device 50b.
  • the communication interface 20b comprises a wired communication unit 30b, which in the present case is identical to a further wired communication unit 88b of the communication interface 20b.
  • the transceiver configuration device 50b can communicate with the external unit 16b by means of the wired communication unit 30b.
  • the communication interface 20b has a wireless communication unit 28b for wireless communication with the external unit 16b.
  • the wireless communication unit 28b is designed as a WPAN communication unit 36b.
  • the external unit 16b communicates in the operating state by means of the wireless communication unit 28b with at least the configuration unit 18b (cf. FIGS. 10 and 11).

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Abstract

Die Erfindung geht aus von einem Transceiverinterface (12a; 12b), insbesondere einem mobilen Transceiverinterface, mit einer Konfigurationseinheit (18a; 18b) zur Konfiguration eines steckbaren Transceivers (14a; 14b), welche eine Kommunikationsschnittstelle (20a; 20b) zur Kommunikation mit einer externen Einheit (16a; 16b) und eine Transceiverschnittstelle (52a; 52b) zur Kommunikation mit dem Transceiver (14a; 14b) aufweist. Um eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer Flexibilität bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass das Transceiverinterface (12a; 12b) eine Energieversorgungseinheit (26a; 26b) zur autarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit (18a; 18b) aufweist.

Description

Transceiverinterface, Transceiversystem und Verfahren zum Betrieb eines Transceiverinterface
Stand der Technik Die Erfindung betrifft ein Transceiverinterface nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , ein Transceiversystem nach Anspruch 15 und ein Verfahren zum Betrieb eines Transceiverin terface nach dem Oberbegriff des Anspruchs 16.
Aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der Offenlegungsschrift DE102016115546 A1, ist bereits ein Transceiverinterface zur Programmierung eines Transceivers bekannt, wobei eine externe Energieversorgungsquelle bei Programmierung des Transceivers das Transceiverinterface mit Energie versorgt.
Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer Flexibilität bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1, 15 und 16 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen werden können.
Vorteile der Erfindung
Die Erfindung geht aus von einem Transceiverinterface, insbesondere einem mobilen Transceiverinterface, mit einer Konfigurationseinheit zur Konfiguration eines steckbaren Transceivers, welche eine Kommunikationsschnittstelle zur Kommunikation mit einer ex ternen Einheit und eine Transceiverschnittstelle zur Kommunikation mit dem Transceiver aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass das Transceiverinterface eine Energieversorgungseinheit zur autarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit aufweist. Durch eine derartige Ausgestaltung kann eine hohe Flexibilität bereitgestellt werden. Ins besondere kann mittels einer autarken Energieversorgung zumindest einer Konfigurati onseinheit eine vorteilhafte Mobilität und/oder ein besonders flexibler Einsatz eines Transceiverinterface erreicht werden. Zudem kann eine Vielseitigkeit des Transceiverin terface, und zwar bezüglich einer Verwendung und/oder hinsichtlich einer Kommunikati onsverbindung mit zumindest einem Transceiver und/oder zumindest einer externen Ein heit gesteigert werden. Das Transceiverinterface kann damit universell in beliebigen Sys temen, insbesondere optischen Systemen, eingesetzt werden. Zudem kann ein sehr kom paktes Transceiverinterface bereitgestellt werden, sodass wiederum eine Lagerhaltung und ein Transport des Transceiverinterface signifikant optimiert werden kann. Darüber hinaus kann eine Effizienz, vorteilhaft hinsichtlich einer Leistungseffizienz, und/oder einer Produkteffizienz, verbessert werden. Mittels einer Energieversorgungseinheit ist eine au tarke Energieversorgung zumindest des Transceiverinterface möglich, sodass vorzugs weise auf eine externe Energieversorgungsquelle zum Betrieb des Transceiverinterface, und zwar vorteilhaft zur Konfiguration des Transceivers mittels des Transceiverinterface, verzichtet werden kann. Möglicherweise kann zudem bei einer Konfiguration über einen Browser, insbesondere mittels der externen Einheit, auf eine Installation eines speziellen Programms und/oder einer speziellen Applikation des Transceiverinterface verzichtet wer den. Denkbar wäre, dass mittels der Energieversorgungseinheit eine vorzugsweise draht lose Kommunikationsverbindung zwischen der externen Einheit und dem Transceiverin terface, insbesondere einer Konfigurationseinheit, bereitgestellt werden kann.
Vorliegend wird ein Transceiverinterface bereitgestellt, welches sich mittels der Energie versorgungseinheit in zumindest einem Betriebszustand selbstständig mit Energie versor gen kann. Die Energieversorgungseinheit ist bei Konfiguration des Transceivers dazu vor gesehen ist, zumindest das Transceiverinterface autark mit Energie zu versorgen. Die au tarke Energieversorgung mittels der Energieversorgungseinheit ist vorzugsweise gerade unabhängig von einer externen Energieversorgungsquelle, beispielsweise der externen Einheit.
Das Transceiverinterface kann Teil eines Transceiversystems sein. Das Transceiversys tem, insbesondere ein optisches Transceiversystem, ist vorteilhaft dazu vorgesehen, zu mindest einen Transceiver zu konfigurieren und/oder zu rekonfigurieren. Das Transceiver system kann zur Durchführung eines Testbetriebs, insbesondere zu einem Test des Transceivers, und/oderzu einer Durchführung eines Messbetriebs, insbesondere zu ei nem Messen, einem Ausmessen und/oder einem Vermessen des Transceivers und/oder zu einem Messen, einem Ausmessen und/oder einem Vermessen eines weiteren Objekts mittels des Transceivers, vorgesehen sein. Vorzugsweise ist die externe Einheit und/oder der Transceiver Teil des Transceiversystems. Bei dem Transceiversystem könnte es sich beispielsweise um ein SFP-, insbesondere ein SFP-DD-, SFP+, SFP28- und/oder cSFP-, und/oder ein CFP-, insbesondere ein CFP2-, CFP4- und/oder CFP8-, und/oder ein QSFP- , insbesondere ein QSFP+-, QSFP14-, QSFP28-, QSFP56- und/oder QSFP-DD-, und/oder ein XFP- und/oder OSFP-Transceiversystem handeln. Das Transceiversystem könnte zumindest ein Datenübertragungssystem und/oder ein Kommunikationssystem für die externe Einheit, das Transceiverinterface und/oder zumindest den Transceiver bereit stellen.
Der Transceiver könnte ein elektrischer, insbesondere ein elektrisch-elektrischer, Transceiver oder vorzugsweise ein optischer, insbesondere ein optisch-elektrischer, Transceiver (OT) sein. Liegt ein optischer Transceiver vor, so ist der Transceiver vorzugs weise dazu vorgesehen, eine optisch-elektrische Empfangsvorrichtung und eine elektrisch-optische Sendevorrichtung bereitzustellen. Der optische Transceiver könnte zu mindest optische Signale von zumindest einer Datenübertragungseinheit, insbesondere einer Faser, wie beispielsweise einer Glasfaser, empfangen und/oder die optischen Sig nale in zumindest elektrische Signale umwandeln. Der Transceiver ist ein steckbarer, ins besondere ein pluggable, Transceiver. Bei dem Transceiver könnte es sich beispielsweise um einen SFP-, insbesondere einen SFP-DD-, SFP+, SFP28- oder cSFP-, einen CFP-, insbesondere einen CFP2-, CFP4- oder CFP8-, einen QSFP-, insbesondere einen QSFP+-, QSFP14-, QSFP28-, QSFP56- oder QSFP-DD-, einen OSFP- oder einen XFP- Transceiver handeln. Der Transceiver könnte zur Anordnung, insbesondere zur Verbin dung, und/oder zur Kommunikation mit einem Power Sourcing Equipment (PSE) vorgese hen sein, wobei es sich bei dem PSE beispielsweise um einen Router und/oder einen Hub und/oder vorteilhaft um eine Switch handeln könnte.
Der Transceiver könnte reversibel, insbesondere lösbar, und zwar vorzugsweise zerstö rungsfrei lösbar, mit dem Transceiverinterface verbindbar, und zwar vorzugsweise in das Transceiverinterface einsteckbar sein. Das Transceiverinterface, vorzugsweise die Transceiverschnittstelle, könnte zumindest eine leitergebundene Transceiver- Kommunikationseinheit, vorteilhaft zumindest einen Transceiver-Steckplatz, zur leiterge bundenen Kommunikation mit dem Transceiver aufweisen. Bei einem Verfahren zum Be trieb des Transceiverinterface kann der Transceiver mit der Transceiverschnittstelle ver bunden werden. Vorzugsweise wird der Transceiver in die Transceiver-Kommunikations einheit, insbesondere den Transceiver-Steckplatz, eingesteckt. Vorteilhaft nimmt die Transceiver-Kommunikationseinheit, vorteilhaft der Transceiver-Steckplatz, in zumindest einem verbundenen Zustand, insbesondere einem eingesteckten Zustand, den Transcei ver zumindest teilweise auf. In dem eingesteckten Zustand kann der Transceiver mittels der Transceiverschnittstelle mit dem Transceiverinterface kommunizieren. In einem unver bundenen Zustand ist zumindest der Transceiver separat zu dem Transceiverinterface an geordnet.
Das Transceiverinterface ist insbesondere eine elektrische und/oder elektronische und vorzugsweise mobile Vorrichtung, welche zur Konfiguration und/oder Rekonfiguration des Transceivers vorgesehen ist. Unter der Konfiguration soll hierbei vorteilhaft eine Program mierung, insbesondere eine Umprogrammierung, des Transceivers, vorzugsweise einer Kodierung und/oder einer Kennung des Transceivers, verstanden werden. Alternativ und/oder zusätzlich könnte die Konfiguration des Transceivers, insbesondere mittels der Konfigurationseinheit, eine Durchführung eines Tunings und/oder eines Testbetriebs, ins besondere eines Tunings und/oder eines Tests des Transceivers, und/oder eine Durch führung einer Messung, insbesondere zu einem Messen, einem Ausmessen und/oder ei nem Vermessen des Transceivers, und/oder ein Messen, ein Ausmessen und/oder ein Vermessen eines weiteren Objekts mittels des Transceivers umfassen. Das Tuning könnte beispielsweise ein Wellenlängen-Tuning, insbesondere ein Wavelength-Tuning, sein. Bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface kann der Transceiver kon figuriert, insbesondere programmiert und/oder getunt und/oder getestet, werden. Vorteil haft ändert die Konfigurationseinheit die Konfiguration, insbesondere die Kodierung und/oder die Kennung, des Transceivers. Die Konfigurationseinheit könnte die Konfigura tion des Transceivers modifizieren, umcodieren, umprogrammieren und/oder anpassen, insbesondere an unterschiedliche Hardwaretypen und/oder Hardwarekonfigurationen, um vorteilhaft eine Verwendung des Transceivers mit unterschiedlicher Hardware, wie bei spielsweise von unterschiedlichen Hardwareausrüstern, zu ermöglichen. Bevorzugt erfolgt eine Konfiguration des Transceivers zur Verwendung des Transceivers mit unterschiedli chen PSEs, insbesondere von verschiedenen Hardwareausrüstern. Vorzugsweise ist die Konfigurationseinheit dazu vorgesehen, die Konfiguration des Transceivers mehrmalig und/oder wiederholt zu ändern. Insbesondere ist die Energieversorgungseinheit dazu vor gesehen, die Konfiguration des Transceivers mittels der Konfigurationseinheit in zumin dest dem Betriebszustand zu ermöglichen, und zwar vorzugsweise unabhängig von der externen Energieversorgungsquelle, beispielsweise der externen Einheit.
Das Transceiverinterface könnte möglicherweise ein stationäres Gerät sein. Bevorzugt ist das Transceiverinterface ein Mobilgerät, insbesondere als Handheld und/oder Handgerät, ausgebildet. Die Transceiverschnittstelle ist vorteilhaft eine elektrische und/oder elektroni sche Schnittstelle, insbesondere Verbindungsschnittstelle, welche zur, insbesondere elektrischen, Verbindung mit dem Transceiver, insbesondere mittels zumindest des Transceiver-Steckplatzes, vorgesehen sein könnte. In dem eingesteckten Zustand kann der Transceiver über die Transceiverschnittstelle, insbesondere mittels der leitergebun dene Transceiver-Kommunikationseinheit, und zwar vorzugsweise mittels des Transcei ver-Steckplatzes, mit der Konfigurationseinheit kommunizieren. Das Transceiverinterface, insbesondere die leitergebundene Transceiver-Kommunikationseinheit, könnte mehrere, insbesondere zumindest zwei und/oder zumindest drei, Transceiver-Steckplätze aufwei sen, welche insbesondere zur wahlweisen und/oder gleichzeitigen Anbindung zumindest des Transceivers und vorteilhaft zumindest eines weiteren Transceivers vorgesehen sind.
Die Transceiverschnittstelle, vorzugsweise die leitergebundene Transceiver-Kommunikati onseinheit, kann zumindest ein, insbesondere dem Transceiver-Steckplatz zugeordnetes, vorteilhaft standardisiertes und/oder genormtes, Transceiver-Kontaktelement, insbeson dere Transceiver-Steckverbinderelement und vorteilhaft Einbausteckverbinderelement, aufweisen, welches zur, insbesondere elektrischen, Kontaktierung mit dem Transceiver vorgesehen ist. Bevorzugt umfasst die Transceiver-Kommunikationseinheit mehrere Transceiver-Kontaktelemente, wobei vorteilhaft jedem Transceiver-Steckplatz genau ei nes der Transceiver-Kontaktelemente zugeordnet ist. Ein standardisiertes und/oder ge normtes Objekt soll in diesem Zusammenhang vorteilhaft ein Objekt sein, welches zumin dest teilweise genormte Maße, insbesondere Außenmaße, und/oder eine zumindest teil weise genormte Form aufweist. Die Transceiverschnittstelle, insbesondere die leiterge bundene Transceiver-Kommunikationseinheit, könnte die Kommunikation mit dem Transceiver bei Datenübertragungsraten von zumindest 0,1 Gbit/s, insbesondere von zu mindest 1 Gbit/s, vorteilhaft von zumindest 10 Gbit/s, insbesondere von zumindest 40 Gbit/s, vorzugsweise von zumindest 100 Gbit/s und besonders bevorzugt von zumin dest 800 Gbit/s bereitstellen.
Bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface wird der Transceiver vorzugs weise mittels der externen Einheit konfiguriert. In dem Betriebszustand könnte das Transceiverinterface von der externen Einheit einen Konfigurationsbefehl zur Konfigura tion des Transceivers erhalten. Die externe Einheit ist insbesondere ein elektronisches, bevorzugt als eine Bedieneinheit und/oder Steuereinheit ausgebildetes, externes Gerät, welches zur Bedienung und/oder Steuerung des Transceiverinterface, und zwar bevor zugt zur Konfiguration des Transceivers vorgesehen ist. Die externe Einheit kann ein End gerät, vorteilhaft ein mobiles Endgerät sein. Bei der externen Einheit könnte es sich bei spielsweise um einen, insbesondere festinstallierten, Computer, und/oder ein Laptop und/oder ein Convertible und/oder ein Handy, insbesondere Smartphone, und/oder ein Tablet und/oder ein Phablet und/oder ein Personal Digital Assistant (PDA) und/oder ein gleichwertiges elektronisches Gerät und/oder eine spezielle Applikation zur Steuerung des Transceiverinterface und/oder zur Konfigurierung des Transceivers handeln. Möglich erweise erfolgt die Bedienung und/oder Steuerung des Transceiverinterface und/oder die Konfigurierung des Transceivers unmittelbar mittels eines, insbesondere auf der externen Einheit ausführbaren, Browsers.
Die externe Einheit könnte in dem Betriebszustand über die Kommunikationsschnittstelle mit dem Transceiverinterface, vorzugsweise mit der Konfigurationseinheit, kommunizie ren. Die Kommunikationsschnittstelle kann zumindest den Konfigurationsbefehl und/oder einen Steuerbefehl zur Konfiguration des Transceivers von der externen Einheit zumin dest an die Konfigurationseinheit des Transceiverinterface übertragen. Mittels der Transceiverschnittstelle und/oder der Kommunikationsschnittstelle konfiguriert die Konfi gurationseinheit in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von dem Konfigurationsbefehl den Transceiver. Vorzugsweise ändert die Konfigurationseinheit in Abhängigkeit von dem Konfigurationsbefehl die Kodierung und/oder Kennung des Transceivers. Es wäre auch denkbar, dass die Konfigurationseinheit in Abhängigkeit des Konfigurationsbefehls das Tuning und/oder das Testen des Transceivers durchführt.
Bei dem Betriebszustand könnte es sich um einen Normalbetriebszustand handeln. In dem Normalbetriebszustand könnte die Konfigurationseinheit den Transceiver konfigurie ren, und zwar vorteilhaft programmieren und/oder umprogrammieren. Insbesondere ändert die Konfigurationseinheit in dem Normalbetriebszustand die Kodierung und/oder Kennung des Transceivers. Alternativ könnte sich zumindest das Transceiverinterface in einem Testbetriebszustand befinden. In dem Testbetriebszustand könnte der Transceiver mittels der Konfigurationseinheit getunt und/oder getestet werden. Vorzugsweise ist in dem Testbetriebszustand mittels der Konfigurationseinheit zumindest ein Leitungspara meter, bevorzugt des Transceivers, testbar. Beispielsweise könnte ein optisches Band des Transceivers in zumindest dem Testbetriebszustand scannbar und/oder testbar sein. Alternativ und/oder zusätzlich könnte eine Verbindung zu der Faser und/oder ein Lei tungsparameter der Faser, insbesondere der Glasfaser, über den Transceiver testbar sein. Insbesondere umfasst der Betriebszustand den Normalbetriebszustand und/oder den Testbetriebszustand.
Der Betriebszustand, insbesondere der Normalbetriebszustand und/oder der Testbe triebszustand, könnte zumindest einen Betriebsmodus, insbesondere mehrere Betriebs modi, aufweisen. Es wäre denkbar, dass in dem Betriebszustand, insbesondere in zumin dest einem ersten Betriebsmodus, eine Energieversorgung zumindest der Konfigurations einheit mittels der externen Energieversorgungsquelle erfolgt. Die externe Einheit könnte die externe Energieversorgungsquelle zur Energieversorgung zumindest der Konfigurati onseinheit bereitstellen. Bevorzugt ist das Transceiverinterface unabhängig von der exter nen Energieversorgungsquelle betreibbar. In dem Betriebszustand, vorzugsweise in ei nem zweiten Betriebsmodus und/oder zumindest einem dritten Betriebsmodus, könnte das Transceiverinterface unabhängig von der externen Energieversorgungsquelle mittels der Energieversorgungseinheit autark betreibbar sein. In dem zweiten Betriebsmodus und/oder zumindest dem dritten Betriebsmodus kann die Energieversorgungseinheit eine autarke Energieversorgung, insbesondere unabhängig von der externen Einheit, zumin dest der Konfigurationseinheit bereitstellen. Die Energieversorgungseinheit könnte bei spielsweise eine Batterie und/oder einen Akku aufweisen. Insbesondere ist die Energie versorgungseinheit eine Einheit zur Aufnahme, Speicherung und/oder Abgabe von elektri scher Leistung. Die Energieversorgungseinheit kann auswechselbar und/oder aufladbar sein. Es wäre denkbar, dass bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface die Energieversorgungseinheit aufgeladen wird. In zumindest einem Betriebsmodus, insbe sondere dem ersten Betriebsmodus, könnte die externe Einheit mittels der Kommunikati onsschnittstelle die Energieversorgungseinheit aufladen. Unter „vorgesehen“ soll hier und im Folgenden speziell programmiert, ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte Funktion in zu mindest einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt.
Ferner wird vorgeschlagen, dass die Energieversorgungseinheit in dem Betriebszustand eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit für zumindest 30 Mi nuten bereitstellt. Dadurch kann eine hohe Flexibilität für einen Bediener bereitgestellt werden, und zwar vorteilhaft dahingehend, dass eine Energieversorgung für unterschiedli che Betriebsmodi in einem Betriebszustand bereitgestellt werden kann. Mittels der Ener gieversorgungseinheit kann eine genügend lange autarke Energieversorgung, und zwar unabhängige Energieversorgung von einer externen Energieversorgungsquelle, für zu mindest eine Konfigurierung, und zwar vorteilhaft eine Programmierung und/oder eine Umprogrammierung und/oder eine Testmessung und/oder ein Tuning eines Transceivers bereitgestellt werden. Damit kann zudem eine Effizienz sowie ein Komfort, insbesondere ein Benutzerkomfort, gesteigert werden.
Es wäre denkbar, dass die Energieversorgungseinheit in dem Normalbetriebszustand eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit für zumindest 5 Stunden, vorteilhaft für zumindest 7 Stunden und besonders bevorzugt für zumindest 8 Stunden bereitstellt. In dem Testbetriebszustand könnte die Energieversorgungseinheit eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit für zumindest 40 Mi nuten, vorteilhaft für zumindest 60 Minuten und besonders bevorzugt für zumindest 90 Mi nuten bereitstellen. Möglicherweise kann in dem Testbetriebszustand zum Tuning und/oder Testen zumindest des Transceivers zumindest eine Lasereinheit der Konfigurati onseinheit eingeschaltet sein. Die Energieversorgungseinheit kann zumindest die La sereinheit autark mit Energie versorgen.
Um ein besonders flexibles und/oder vielseitiges Transceiverinterface bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass die Kommunikationsschnittstelle eine Drahtloskommunikationsein heit, insbesondere eine WPAN-Kommunikationseinheit, zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Einheit aufweist. Zudem kann damit eine flexiblere und vielseitigere Kommunikationsverbindung zwischen dem Transceiverinterface und der externen Einheit bereitgestellt werden. Des Weiteren kann mittels der Drahtloskommunikationseinheit mög licherweise auf eine leitergebundene Kommunikationseinheit zwischen dem Transceiverinterface und der externen Einheit verzichtet werden. Hierdurch kann zudem eine vorteilhaft einfache und/oder schnelle Kommunikations- und/oder Verbindungsmög lichkeit erreicht werden, und zwar auch mit, insbesondere mobilen, externen Einheiten, welche keine und/oder spezielle Anschlüsse, wie beispielsweise Lightning®-Anschlüsse, aufweisen.
Die Drahtloskommunikationseinheit kann eine kabellose Kommunikationsverbindung, ins besondere eine kabellose Datenverbindung, zwischen dem Transceiverinterface und zu mindest der externen Einheit bereitstellen. Bei der Drahtloskommunikationseinheit könnte es sich beispielsweise um eine Wireless Local Area Network Kommunikationseinheit, und zwar eine WLAN-Kommunikationseinheit handeln. Bevorzugt ist die Drahtloskommunikati onseinheit als eine Wireless Personal Area Network Kommunikationseinheit, und zwar als die WPAN-Kommunikationseinheit ausgebildet. Die Drahtloskommunikationseinheit könnte zur Kommunikationsverbindung des Transceiverinterface mit zumindest der exter nen Einheit beispielsweise eine Infrarot-Verbindung, eine WLAN-Verbindung, eine Funk- Verbindung, eine NFC-Verbindung, eine Wireless-USB-Verbindung, eine ZigBee-Verbin- dung und/oder vorzugsweise eine Bluetooth-Verbindung, bereitzustellen. Die Drahtlos kommunikationseinheit könnte die drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem Transceiverinterface und zumindest der externen Einheit bei einem Abstand des Transceiverinterface zu der externen Einheit von höchstens 100 m, vorteilhaft höchstens 10 m, vorzugsweise höchstens 1 m, bevorzugt höchstens 10 cm bereitstellen. Mittels der WPAN-Kommunikationseinheit kann die drahtlose Kommunikationsverbindung bei einem Abstand der externen Einheit und des Transceiverinterface von höchstens 50 m, vorteil haft von höchstens 10 m, vorzugsweise von höchstens 50 cm und besonders bevorzugt von höchstens 10 cm bereitgestellt werden. Bevorzugt kommuniziert das Transceiverinter face mit der externen Einheit mittels Bluetooth Low Energy (BLE). Insbesondere kommu niziert die Drahtloskommunikationseinheit, bevorzugt die WPAN-Kommunikationseinheit, mittels BLE mit der externen Einheit. Die Drahtloskommunikationseinheit könnte einen BR/EDR-Controller und/oder LE-Controller aufweisen. Bei der Bluetooth-Verbindung kann es sich um eine BLE-Verbindung, beispielsweise eine BLE 4.0 Verbindung und/oder eine BLE 5.0 Verbindung und/oder eine höhere Verbindung, handeln.
Die drahtlose Kommunikationsverbindung kann wahlweise einschaltbar sein. Es wäre denkbar, dass das Transceiverinterface ein Bedienelement aufweist, welches zur Aktivierung zumindest der drahtlosen Kommunikationsverbindung zwischen der externen Einheit und dem Transceiverinterface vorgesehen ist. Mittels des Bedienelements kann ein Bediener in dem Betriebszustand zwischen den Betriebsmodi, insbesondere dem ers ten Betriebsmodus und/oder dem zweiten Betriebsmodus und/oder zumindest dem dritten Betriebsmodus, wechseln. Das Bedienelement kann zwischen zumindest drei Positionen verschiebbar sein, wobei insbesondere die drei Positionen zumindest den drei Betriebs modi zugeordnet sind. In zumindest dem dritten Betriebsmodus könnte die Drahtloskom munikationseinheit die drahtlose Verbindung zur Kommunikation zwischen dem Transcei verinterface und zumindest der externen Einheit bereitstellen.
Mittels der Transceiverschnittstelle könnte die Konfigurationseinheit in einem Lowspeed- Modus und/oder einem Highspeed-Modus mit dem Transceiver kommunizieren. Insbe sondere weist der Transceiver ein Lowspeed- Interface und/oder ein Highspeed-Interface auf. Bei Konfigurierung, insbesondere bei Programmierung und/oder Tuning, des Transceivers könnte die Konfigurationseinheit, vorteilhaft in dem Lowspeed-Modus, mit dem Lowspeed- Interface des Transceivers kommunizieren. Die Transceiverschnittstelle könnte zumindest eine Konfigurationsverbindung mit dem Transceiver, insbesondere mit dem Lowspeed- Interface, bereitstellen.
Wenn die Transceiverschnittstelle dazu vorgesehen ist, eine Nutzerdatenverbindung mit dem Transceiver bereitzustellen, kann eine Flexibilität sowie ein Komfort weiter gesteigert werden. Damit kann ein Benutzer einen Transceiver mittels des Transceiverinterface nicht nur konfigurieren, sondern ebenso eine Nutzerdatenverbindung, beispielsweise eine Inter netverbindung, mittels des Transceivers nutzen. Bevorzugt kommuniziert die Konfigurati onseinheit in dem Highspeed-Modus mit dem Transceiver, vorteilhaft mittels des Highspeed-Interface. Bei der Nutzerdatenverbindung kann es sich um eine Internetverbin dung, insbesondere eine Highspeed-Internetverbindung, und/oder eine LAN-Verbindung handeln.
Wenn die Kommunikationsschnittstelle zumindest eine leitergebundene Kommunikations einheit, bevorzugt eine USB-Kommunikationseinheit, zur leitergebundenen Kommunika tion mit der externen Einheit aufweist, kann eine besonders komfortable, vorteilhaft stabile, Kommunikationsverbindung zwischen der externen Einheit und dem Transceiver interface bereitgestellt werden. Zudem kann eine Flexibilität hinsichtlich der Kommunika tion mit der externen Einheit gesteigert werden, da vorzugsweise neben weiteren Kommunikationsmöglichkeiten, beispielsweise mittels einer Drahtloskommunikationsein heit eine Kommunikationsschnittstelle ebenso eine leitergebundene Kommunikationsein heit aufweisen kann. Des Weiteren kann mittels der leitergebundenen Kommunikations einheit möglicherweise auf die Drahtloskommunikationseinheit zur drahtlosen Kommuni kation zwischen dem Transceiverinterface und der externen Einheit verzichtet werden. Darüber hinaus wäre denkbar, dass mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit vorzugsweise eine Kommunikation mit externen Einheiten, welche spezielle Anschlüsse, wie beispielsweise Lightning®-Anschlüsse, aufweisen, bereitgestellt werden kann.
Die leitergebundene Kommunikationseinheit bildet vorzugsweise eine leitergebundene Verbindungsschnittstelle, insbesondere eine leitergebundene Datenschnittstelle zwischen dem Transceiverinterface und zumindest der externen Einheit. Die leitergebundene Kom munikationseinheit, insbesondere die USB-Kommunikationseinheit, kann beispielsweise als Typ-A-Stecker, Typ-B-Stecker, Typ-C-Stecker, Mini-Stecker, Mini-A-Stecker, Mini-B- Stecker, Micro-Stecker, Micro-A-Stecker und/oder Micro-B-Stecker und/oder vorteilhaft als Typ-A-Buchse, Typ-C-Buchse, Mini-Buchse, Mini-AB-Buchse, Mini-B-Buchse, Micro- Buchse, Micro-AB-Buchse, Micro-B-Buchse, und/oder vorzugsweise als USB-C- Kommu nikationseinheit ausgebildet sein. Bevorzugt handelt es sich bei der USB-C- Kommunikati onseinheit um eine USB-C-Steckbuchse, in welche ein USB-C-Stecker der externen Ein heit einsetzbar ist. In dem Betriebsmodus könnte die Konfiguration des Transceivers mit tels der externen Einheit über zumindest die leitergebundene Kommunikationseinheit er folgen. Vorteilhaft wird bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface die ex terne Einheit mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit mit dem Transceiverin terface, insbesondere der Konfigurationseinheit, verbunden. In dem eingesteckten Zu stand kann die externe Einheit mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit mit dem Transceiverinterface verbunden sein. Vorzugsweise erfolgt die Kommunikation, ins besondere die Datenübertragung, zwischen der externen Einheit und zumindest dem Transceiverinterface in dem ersten Betriebsmodus und/oder zumindest dem zweiten Be triebsmodus über die leitergebundene Kommunikationseinheit.
Ferner wird vorgeschlagen, dass das Transceiverinterface eine Transceiverkonfigurati onsvorrichtung, insbesondere eine mobile Transceiverkonfigurationsvorrichtung, aufweist, welches zumindest die Transceiverschnittstelle und ein Konfigurationselement der Konfi gurationseinheit zumindest zur Programmierung des Transceivers umfasst. Dadurch kann eine Flexibilität sowie ein Komfort weiter gesteigert werden. Außerdem kann ein Transcei ver zur Konfiguration mit einer Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbunden werden. Mittels einer mobilen Transceiverkonfigurationsvorrichtung kann zudem ein vorteilhaft kompaktes und/oder mobiles Transceiverinterface bereitgestellt werden.
Bei der Transceiverkonfigurationsvorrichtung handelt es sich bevorzugt um eine mobile, insbesondere tragbare, Transceiverkonfigurationsvorrichtung. Das Transceiverkonfigurati onsvorrichtung kann die leitergebundene Transceiver-Kommunikationseinheit, insbeson dere zumindest den Transceiver-Steckplatz, aufweisen. Das Transceiverinterface, vor zugsweise die Transceiverkonfigurationsvorrichtung, kann zumindest zwei Transceiver- Steckplätze, insbesondere den Transceiver-Steckplatz und zumindest den weiteren Transceiver-Steckplatz, mit unterschiedlicher Bauart aufweisen. Bei Objekten mit unter schiedlicher Bauart sollen in diesem Zusammenhang unterschiedliche und/oder verschie dene Objekte, insbesondere desselben Gerätetyps, verstanden werden, die sich in ihrer Funktionsweise, ihrem, insbesondere inneren, Aufbau und/oder ihren Maßen, insbeson dere einer Länge, einer Breite und/oder einer Flöhe, zumindest teilweise unterscheiden. Der Transceiver-Steckplatz könnte sich möglicherweise hinsichtlich einer Datenübertra gungsrate von dem weiteren Transceiver-Steckplatz unterscheiden.
Die Transceiverkonfigurationsvorrichtung könnte ein Gerätegehäuse aufweisen. In dem Gerätegehäuse könnte zumindest die Transceiverschnittstelle angeordnet sein. Das Ge rätegehäuse ist vorteilhaft als ein Außengehäuse ausgebildet. Das Gerätegehäuse könnte eine Halteeinheit aufweisen, welche dazu vorgesehen ist, die externe Einheit zumindest teilweise zu halten. Bei der Halteeinheit kann es sich um eine Oberflächeneinheit des Ge rätegehäuses, insbesondere eine Deckenwand des Gerätegehäuses, handeln. Die ex terne Einheit könnte zumindest teilweise und vorzugsweise vollständig auf die Halteein heit drauflegbar sein. Bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface kann die externe Einheit zumindest teilweise auf die Halteeinheit gelegt werden. In einem angeord neten Zustand der externen Einheit könnte die externe Einheit zumindest zu 10 %, vorteil haft zu zumindest 30 %, bevorzugt zu zumindest 50 % und besonders bevorzugt zu zu mindest 80 % auf die Transceiverkonfigurationsvorrichtung, insbesondere die Halteein heit, drauflegbar sein. Die Halteeinheit ist vorteilhaft zumindest im Wesentlichen flächig ausgebildet. Insbesondere weist die Halteeinheit eine zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Flaupterstreckungsebene des Gerätegehäuses angeordnete Haupterstreckungsebene auf, wobei eine Ausrichtung einer Ebene, insbesondere der Haupterstreckungsebene der Halteeinheit, um höchstens 8°, vorteilhaft um höchstens 5° und besonders vorteilhaft um höchstens 1° von einer Ausrichtung einer Bezugsebene, insbesondere der Haupterstreckungsebene des Gerätegehäuses, abweicht. Die Haupter streckungsebene eines Objekts soll als eine Ebene verstanden werden, welche parallel zu einer größten Seitenfläche eines kleinsten, insbesondere gedachten, Quaders ist, welcher das Objekt gerade noch vollständig umschließt, und insbesondere durch einen Mittel punkt, insbesondere einen geometrischen Mittelpunkt, des Quaders verläuft. Unter dem Ausdruck „zumindest im Wesentlichen“ soll vorliegend verstanden werden, dass ein Wert und/oder eine Ausrichtung um höchstens 10 %, vorteilhaft um höchstens 5 % und bevor zugt um höchstens 1 % von dem beschriebenen Wert und/oder der beschriebenen Aus richtung abweicht.
Vorteilhaft ist die Halteeinheit zumindest teilweise einstöckig mit dem Gerätegehäuse, ins besondere der Deckenwand des Gerätegehäuses, ausgebildet. Unter „einstückig“ soll zu mindest stoffschlüssig verbunden verstanden werden, beispielsweise durch einen Klebe prozess, einen Schweißprozess, einen Anspritzprozess und/oder einen anderen, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Prozess, und/oder in einem Stück geformt verstan den werden, wie beispielsweise durch eine Herstellung in einem Ein- oder Mehrkompo nentenspritzverfahren und/oder durch eine Herstellung aus einem Guss und/oder aus ei nem Stanzverfahren aus einem einzelnen Rohling. Vorteilhaft soll unter einstückig auch einteilig verstanden werden. Unter „einteilig“ soll in einem Stück geformt verstanden wer den. Vorzugsweise wird dieses eine Stück aus einem einzelnen Rohling, einer Masse und/oder einem Guss, besonders bevorzugt in einem Spritzgussverfahren, insbesondere einem Ein- und/oder Mehrkomponenten-Spritzgussverfahren, hergestellt. Das Gerätege häuse und/oder die Halteeinheit könnte/könnten zumindest teilweise und/oder zu einem Großteil mittels eines 3D-Druckprozesses, mittels eines Blechbiegeprozesses oder bevor zugt mittels eines Spritzgießprozesses herstellbar sein. Das Gerätegehäuse und/oder die Halteeinheit könnte/könnten zumindest teilweise und/oderzu einem Großteil aus einem Kunststoff und/oder einem Metall und/oder einem Verbundmaterial ausgebildet sein. Un ter dem Ausdruck „zu einem Großteil“ soll zumindest 55 %, vorteilhaft zumindest 65 %, vorzugsweise zumindest 75 %, besonders bevorzugt zumindest 85 % und besonders vor teilhaft höchstens 95 % eines Volumen- und/oder Massenanteils verstanden werden. Die Halteeinheit könnte zumindest ein Haftreibungselement aufweisen, welches zu einer Vergrößerung einer Haftreibung, insbesondere im Bereich einer Kontaktfläche zu der ex ternen Einheit, vorgesehen ist. Das Haftreibungselement kann dabei als beliebiges Haft reibungselement ausgebildet sein, wie beispielsweise als raues und/oder angerautes Oberflächenelement, als Silikonelement und/oder vorteilhaft als Gummielement, insbe sondere als Gummimatte und/oder als Gummibeschichtung. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass die Halteeinheit weitere Halteelemente, wie beispielsweise Klemmele mente und/oder Magnethalteelemente aufweist.
Es wäre denkbar, dass die Transceiverkonfigurationsvorrichtung die Kommunikations schnittstelle aufweist. Die Transceiverkonfigurationsvorrichtung kann in dem Betriebszu stand mittels der Kommunikationsschnittstelle mit der externen Einheit kommunizieren.
Die Transceiverkonfigurationsvorrichtung könnte die leitergebundene Kommunikationsein heit und/oder eine weitere leitergebundene Kommunikationseinheit der Kommunikations schnittstelle zur leitergebundenen Kommunikation mit der externen Einheit aufweisen. Bei der weiteren leitergebundenen Kommunikationseinheit könnte es sich analog zur leiterge bundenen Kommunikationseinheit um eine weitere USB-Kommunikationseinheit handeln. Vorzugsweise sind die leitergebundene Kommunikationseinheit und die weitere leiterge bundene Kommunikationseinheit identisch zueinander ausgebildet.
Außerdem wird vorgeschlagen, dass die Energieversorgungseinheit zusätzlich zur autar ken Energieversorgung zumindest des Konfigurationselements vorgesehen ist. Hierdurch kann eine Flexibilität weiter gesteigert werden, und zwar indem eine Konfiguration eines Transceivers ohne zusätzliche Energieversorgung von einer externen Energieversor gungsquelle, beispielsweise einer externen Einheit, ermöglicht werden kann.
Mittels des Konfigurationselements ist der Transceiver konfigurierbar. Das Konfigurations element kann den Transceiver zumindest programmieren. Zusätzlich kann das Konfigura tionselement zumindest zum Tuning und/oder zumindest zum Testen des Transceivers vorgesehen sein. In dem Betriebszustand kann das Konfigurationselement den Konfigura tionsbefehl und/oder den Steuerbefehl von der externen Einheit zur Konfiguration des Transceivers erhalten. Das Konfigurationselement könnte beispielsweise ein Chipsatz zur Konfiguration, insbesondere zur Programmierung und/oder zum Tuning und/oder zum Testen, des Transceivers sein. Vorteilhaft erfolgt die Steuerung des Konfigurationsele ments unmittelbar mittels des auf der externen Einheit ausführbaren Browsers, wodurch insbesondere eine Installation eines speziellen Programms und/oder einer speziellen Ap plikation entfallen kann.
In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Transceiverinterface einen Adapter mit ei ner Adaptereinheit auf, welche die Kommunikationsschnittstelle und eine Adapterschnitt stelle zur Kommunikation mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung umfasst. Dadurch kann ein besonders flexibles und komfortables Transceiverinterface bereitgestellt werden. Zudem kann eine hohe Vielseitigkeit an Verbindungsmöglichkeiten zwischen externen Einheiten und dem Transceiverinterface ermöglicht werden, da mittels des Adapters vor zugsweise eine Kommunikation mit externen Einheiten, welche spezielle, und zwar von der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verschiedene Anschlüsse, wie beispielsweise Lightning®-Anschlüsse, aufweisen, bereitgestellt werden.
Bei dem Adapter handelt es sich vorteilhaft um ein Zubehörteil und/oder Nachrüstteil des Transceiverinterface für die Transceiverkonfigurationsvorrichtung. Der Adapter ist vor zugsweise mobil, insbesondere tragbar. Insbesondere ist der Adapter zu einer Kommuni kation mit zumindest der Transceiverkonfigurationsvorrichtung vorgesehen. Der Adapter kann eine Kommunikation zwischen der externen Einheit und der Transceiverkonfigurati onsvorrichtung ermöglichen.
Der Adapter kann eine Längserstreckung von höchstens 200 mm, vorteilhaft von höchs tens 150 mm, vorzugsweise von höchstens 100 mm und besonders bevorzugt von höchs tens 80 mm aufweisen. Unter einer „Längserstreckung“ eines Objekts soll in diesem Zu sammenhang eine Erstreckung des Objekts in eine Längserstreckungsrichtung des Ob jekts verstanden werden. Die Längserstreckungsrichtung des Objekts ist eine Richtung, welche parallel zu einer längsten Kante und/oder Seite eines kleinsten das Objekt gerade noch umschließenden, insbesondere gedachten, Quaders ist.
Eine Quererstreckung des Adapters könnte höchstens 120 mm, vorteilhaft höchstens 60 mm, vorzugsweise höchstens 40 mm und besonders bevorzugt höchstens 30 mm auf weisen. Unter einer „Quererstreckung“ eines Objekts soll in diesem Zusammenhang eine Erstreckung des Objekts in eine Quererstreckungsrichtung des Objekts verstanden wer den. Die Quererstreckungsrichtung des Objekts ist eine Richtung, welche parallel zu einer zweitlängsten Kante und/oder Seite eines kleinsten, das Objekt gerade noch umschlie ßenden, insbesondere gedachten, Quaders ist. Vorteilhaft ist der Adapter, insbesondere ein Außengehäuse des Adapters, zumindest im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet. Besonders vorteilhaft weist der Adapter eine Di cke von höchstens 80 mm, vorteilhaft von höchstens 40 mm, vorzugsweise von höchstens 30 mm und besonders bevorzugt von höchstens 20 mm auf.
Der Adapter und/oder die Transceiverkonfigurationsvorrichtung kann/können die Konfigu rationseinheit zumindest teilweise aufweisen. Insbesondere ist die Konfigurationseinheit zumindest teilweise einstückig, vorzugsweise einteilig, mit dem Adapter und/oder der Transceiverkonfigurationsvorrichtung ausgebildet. Der Adapter und/oder die Transceiver konfigurationsvorrichtung kann/können zumindest eine Einheit und/oder zumindest ein Element der Konfigurationseinheit aufweisen. Bevorzugt weisen der Adapter und die Transceiverkonfigurationsvorrichtung gemeinsam die Konfigurationseinheit auf. Möglich erweise kann die Transceiverkonfigurationsvorrichtung und/oder der Adapter die gesamte Konfigurationseinheit aufweisen.
Insbesondere ist die Adaptereinheit Teil der Konfigurationseinheit. Die Adaptereinheit um fasst vorteilhaft die Kommunikationsschnittstelle. Die Kommunikationsschnittstelle kann in dem Betriebszustand eine Kommunikation zwischen der externen Einheit und zumindest dem Adapter ermöglichen. Insbesondere besteht die Kommunikationsverbindung zwi schen der externen Einheit und der Konfigurationseinheit mittels der Kommunikations schnittstelle über den Adapter. Die Kommunikationsschnittstelle kann mittels eines ersten Kommunikationsprotokolls mit der externen Einheit kommunizieren.
Bevorzugt ist die Adapterschnittstelle Teil der Konfigurationseinheit. Mittels der Adapter schnittstelle kann der Adapter in dem eingesteckten Zustand und in dem Betriebszustand mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung mittels eines zweiten Kommunikationsproto kolls kommunizieren.
Die Adaptereinheit könnte eine Wandlereinheit aufweisen. Die Wandlereinheit ist vorteil haft zur Wandlung zwischen dem ersten Kommunikationsprotokoll und dem zweiten Kom munikationsprotokoll vorgesehen. Insbesondere wandelt die Wandlereinheit eine Kommu nikation mittels des ersten Kommunikationsprotokolls oder des zweiten Kommunikations protokolls in eine Kommunikation mittels des zweiten Kommunikationsprotokolls oder des ersten Kommunikationsprotokolls um. Die Wandlereinheit kann dazu vorgesehen sein, eine Kommunikation zwischen der externen Einheit und zumindest dem Adapter und/oder der Transceiverkonfigurationsvorrichtung zu ermöglichen. Es wäre denkbar, dass bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface das erste Kommunikationsprotokoll in das zweite Kommunikationsprotokoll umgewandelt wird und umgekehrt.
Es wäre denkbar, dass der Adapter in dem Betriebszustand über eine drahtlose Adapter kommunikationseinheit der Adaptereinheit mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung kommuniziert. Vorzugsweise weist die Adapterschnittstelle zumindest eine leitergebun dene Adapterkommunikationseinheit, insbesondere eine USB-Adapterkommunikations- einheit, zur leitergebundenen Kommunikation mit der Transceiverkonfigurationsvorrich tung auf. Damit kann ein besonders komfortables Transceiverinterface bereitgestellt wer den, da mittels der leitergebundenen Adapterschnittstelle eine vorteilhaft stabile Kommu nikationsverbindung zwischen der Transceiverkonfigurationsvorrichtung und dem Adapter bereitstellbar ist. Zudem kann eine Flexibilität hinsichtlich einer Kommunikationsverbin dung der Transceiverkonfigurationsvorrichtung mit dem Adapter weiter gesteigert werden.
Die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit bildet vorzugsweise eine leitergebun dene Verbindungsschnittstelle, insbesondere eine leitergebundene Datenschnittstelle zwi schen der Transceiverkonfigurationsvorrichtung und zumindest dem Adapter. In dem Be triebsmodus kann die Kommunikation des Adapters mit der Transceiverkonfigurationsvor richtung über die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Kommunikation, insbesondere die Datenübertragung, zwischen der externen Einheit und zumindest der Transceiverkonfigurationsvorrichtung in dem ersten Betriebs modus und/oder zumindest dem zweiten Betriebsmodus über zumindest die leitergebun dene Adapterkommunikationseinheit. Die externe Einheit kann über die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit zumindest den Konfigurationsbefehl an die Transceiver konfigurationsvorrichtung, insbesondere das Konfigurationselement, übertragen. Der Adapter könnte mittels der leitergebundenen Adapterkommunikationseinheit dauerhaft mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbunden sein. Bevorzugt ist der Adapter mit tels der leitergebundenen Adapterkommunikationseinheit reversibel, insbesondere lösbar, und zwar vorzugsweise zerstörungsfrei lösbar, mit der Transceiverkonfigurationsvorrich tung verbindbar, und zwar vorzugsweise in das Transceiverinterface einsteckbar. In dem eingesteckten Zustand ist die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit mit der T ransceiverkonfigurationsvorrichtung verbunden. Um eine besonders stabile, effiziente sowie flexible Kommunikationsverbindung zwischen einer Transceiverkonfigurationsvorrichtung und einem Adapter bereitzustellen, wird vorge schlagen, dass die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit ein Steckverbinderele ment aufweist, welches unmittelbar mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbind bar ist. Damit kann eine Flexibilität sowie ein Komfort weiter gesteigert werden, und zwar indem der Adapter mittels eines Steckverbinderelements bei Bedarf einfach und schnell, vorteilhaft reversibel, mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbunden werden kann. Hierdurch kann zudem eine sichere und/oder eine stabile Halterung und/oder Ver bindung des Adapters mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung erreicht werden. Bei einer unmittelbaren Verbindung mittels des Steckverbinderelements kann zudem vorzugs weise auf einen Leiter, insbesondere ein Kabel und/oder eine Leiterbahn, zwischen dem Adapter und der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verzichtet werden.
Bevorzugt ist der Adapter mittels des Steckverbinderelements reversibel, insbesondere lösbar, und zwar vorzugsweise zerstörungsfrei lösbar, mit der Transceiverkonfigurations vorrichtung verbindbar, und zwar vorzugsweise in die Transceiverkonfigurationsvorrich tung einsteckbar. In dem eingesteckten Zustand ist der Adapter mit der Transceiverkonfi gurationsvorrichtung mittels des Steckverbinderelements unmittelbar, vorzugsweise ka bellos, verbunden.
Die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit, insbesondere die USB-Adapterkom- munikationseinheit, kann beispielsweise als Typ-A-Stecker, Typ-B-Stecker, Typ-C-Ste- cker, Mini-Stecker, Mini-A-Stecker, Mini-B-Stecker, Micro-Stecker, Micro- A-Stecker und/oder Micro-B-Stecker und/oder vorteilhaft als Typ-A-Buchse, Typ-C-Buchse, Mini- Buchse, Mini-AB-Buchse, Mini-B-Buchse, Micro-Buchse, Micro-AB-Buchse, Micro-B- Buchse und/oder vorzugsweise als Micro-USB-Adapterkommunikationseinheit ausgebil det sein. Vorzugsweise handelt es sich bei der leitergebundenen Adapterkommunikations einheit, insbesondere bei dem Steckverbinderelement, um einen Micro-USB-Stecker, wel cher in eine Gegensteckbuchse der Transceiverkonfigurationsvorrichtung einsteckbar ist. Bevorzugt handelt es sich bei der Gegensteckbuchse um eine Micro-USB-Gegensteck- buchse. Vorzugsweise ist die Gegensteckbuchse der Transceiverkonfigurationsvorrich tung in dem Gerätegehäuse versenkt angeordnet. Vorteilhaft wird bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit, vorzugsweise das Steckverbinderelement, in die Transceiverkonfigurationsvorrichtung eingesteckt.
In einer möglichen Ausgestaltung kann die Transceiverkonfigurationsvorrichtung die Ener gieversorgungseinheit zur autarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationsein heit, insbesondere zumindest des Konfigurationselements, aufweisen.
In einer bevorzugten Ausgestaltung wird vorgeschlagen, dass der Adapter die Energiever sorgungseinheit zur autarken Energieversorgung zumindest der Adaptereinheit aufweist. Hierdurch kann eine Flexibilität und eine Vielseitigkeit eines Transceiverinterface gestei gert werden. Zudem kann die Energieversorgungseinheit mittels eines Adapters flexibel bei Bedarf mit einer Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbunden werden. Dadurch kann eine besonders kompakte Transceiverkonfigurationsvorrichtung bereitgestellt wer den. Zudem kann eine Effizienz, hinsichtlich einer Leistungs- und/oder Energieeffizienz, gesteigert werden, da die Energieversorgungseinheit lediglich bei Bedarf mit der Transcei verkonfigurationsvorrichtung zur autarken Energieversorgung, vorzugsweise zur Konfigu ration eines Transceivers, verbunden werden kann. Vorteilhaft wird bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface die Adaptereinheit mit Energie versorgt. In dem Be triebszustand kann die Energieversorgungseinheit zumindest die Adaptereinheit autark mit Energie versorgen, um vorzugsweise die Kommunikationsverbindung, und zwar insbe sondere die drahtlose Kommunikationsverbindung mittels der Drahtloskommunikations einheit, insbesondere der WPAN-Kommunikationseinheit, zwischen dem Transceiverinter face, insbesondere dem Adapter, und der externen Einheit bereitzustellen. Mittels des Adapters könnte die Energieversorgungseinheit flexibel, insbesondere bei Bedarf des Be dieners, mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung verbindbar sein.
Um eine Flexibilität sowie einen Komfort noch weiter zu steigern, wird vorgeschlagen, dass die Energieversorgungseinheit zusätzlich zur autarken Energieversorgung zumin dest der externen Einheit vorgesehen ist. Damit kann die externe Einheit, beispielsweise ein Handy und/oder ein Tablet, in einem Betriebszustand, und zwar vorteilhaft während der Konfiguration des Transceivers, mit Energie versorgt und vorzugsweise aufgeladen werden. In dem Betriebszustand könnte die Energieversorgungseinheit die externe Ein heit zusätzlich mit Energie versorgen. Vorteilhaft wird bei dem Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface die externe Einheit mit Energie versorgt. Insbesondere ist die externe Einheit, beispielsweise das Handy und/oder das Tablet, in dem Betriebszustand mittels der Energieversorgungseinheit aufladbar.
Ferner wird vorgeschlagen, dass die Konfigurationseinheit eine Anzeigeeinheit aufweist, welche zur Anzeige zumindest eines Betriebsstatus und/oder eines Betriebsmodus vorge sehen ist. Dadurch kann ein Komfort, hinsichtlich eines Benutzerkomforts, gesteigert wer den. Zudem kann eine hohe Flexibilität eines Transceiverinterface bereitgestellt werden, da mittels der Anzeigeeinheit unterschiedliche Betriebszustände und/oder Betriebsmodi des Transceiverinterface anzeigt werden können.
Die Anzeigeeinheit könnte Teil der Transceiverkonfigurationsvorrichtung und/oder vor zugsweise Teil des Adapters sein. Vorzugsweise weist das Adaptergehäuse, insbeson dere das Bedienelement, die Anzeigeeinheit auf. Es wäre denkbar, dass die Anzeigeein heit ein Leuchtmittel, beispielsweise eine lichtemittierende Diode (LED), eine organisch lichtemittierende Diode (OLED) und/oder ein elektronisches Papier (e-paper, ePaper) um fasst. Bevorzugt stellt die Anzeigeeinheit, insbesondere das Leuchtmittel, ein RGB-Farb- system bereit. In dem Betriebszustand kann die Energieversorgungseinheit zumindest die Anzeigeeinheit autark mit Energie versorgen. Zusätzlich wäre denkbar, dass die Konfigu rationseinheit eine akustische Ausgabeeinheit zur akustischen Ausgabe zumindest eines Signals an den Bediener aufweist.
Die Anzeigeeinheit kann in dem Betriebszustand einen Betriebsstatus bezüglich zumin dest einem Betriebsmodus der Betriebsmodi, insbesondere des ersten Betriebsmodus und/oder des zweiten Betriebsmodus und/oder zumindest des dritten Betriebsmodus an- zeigen. Möglicherweise könnte die Anzeigeeinheit den Betriebsstatus und/oder den Be triebsmodus anhand von unterschiedlichen Farben anzeigen. Beispielsweise könnte die Anzeigeeinheit in dem ersten Betriebsmodus gelb und/oder in dem zweiten Betriebsmo dus blau und/oder in dem dritten Betriebsmodus grün leuchten. Hinsichtlich des Betriebs status könnte die Anzeigeeinheit in dem Betriebszustand blinken und/oder dauerhaft leuchten. Bei dem Betriebszustand könnte es sich beispielsweise um einen Zustand han deln, in welchem das Transceiverinterface nach einer Kommunikationsverbindung, insbe sondere mittels der Drahtloskommunikationseinheit, mit der externen Einheit sucht und/oder versucht diese herzustellen. Die Anzeigeeinheit, insbesondere das Leuchtmittel, könnte in einem unverbundenen Zustand des Transceiverinterface mit der externen Ein heit blinken. Besteht die Kommunikationsverbindung, insbesondere die drahtlose Kommunikationsverbindung und/oder die leitergebundene Kommunikationsverbindung, zwischen dem Transceiverinterface und der externen Einheit, könnte die Anzeigeeinheit diesen Betriebsstatus anhand einer dauerhaften Leuchtanzeige, insbesondere einem dau erhaften Leuchten zumindest des Leuchtmittels, anzeigen.
In dem ersten Betriebsmodus kann die externe Einheit zur Kommunikation mit dem Transceiverinterface mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit mit dem Transceiverinterface, insbesondere dem Adapter und/oder der Transceiverkonfigurations vorrichtung, verbunden sein. Die Datenübertragung und/oder die Kommunikation zwi schen der externen Einheit und dem Transceiverinterface kann leitergebunden, insbeson dere passiv, erfolgen. Zusätzlich kann die externe Einheit in dem ersten Betriebsmodus zumindest die Konfigurationseinheit, insbesondere mittels der leitergebundenen Kommu nikationseinheit, mit Energie versorgen. Den ersten Betriebsmodus könnte die Anzeige einheit beispielsweise anhand der gelben Farbe leuchtend anzeigen.
Den zweiten Betriebsmodus könnte die Anzeigeeinheit beispielsweise anhand der blauen Farbe leuchtend anzeigen. In dem zweiten Betriebsmodus ist die externe Einheit zur Kommunikation mit dem Transceiverinterface, insbesondere der Konfigurationseinheit, vorzugsweise über die leitergebundene Kommunikationseinheit verbunden. In dem zwei ten Betriebsmodus kann die Energieversorgungseinheit eine autarke Energieversorgung, insbesondere unabhängig von der externen Einheit, zumindest der Konfigurationseinheit bereitstellen.
Zur Unterscheidung des dritten Betriebsmodus von zumindest dem ersten Betriebsmodus und/oder dem zweiten Betriebsmodus könnte die Anzeigeeinheit in dem dritten Betriebs modus grün leuchten. In zumindest dem dritten Betriebsmodus kann die Energieversor gungseinheit eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit bereit stellen. Damit kann in zumindest dem dritten Betriebsmodus die Drahtloskommunikations einheit die drahtlose Verbindung zur Kommunikation zwischen dem Transceiverinterface und der externen Einheit bereitstellen. Vorzugsweise ist die externe Einheit in dem dritten Betriebsmodus mittels der Bluetooth-Verbindung mit dem Transceiverinterface, insbeson dere dem Adapter und/oder der Transceiverkonfigurationsvorrichtung, verbunden.
Um eine Flexibilität noch weiter zu steigern, weist das Transceiverinterface eine Bediener schnittstelle zur Bedienung und/oder Steuerung der Konfigurationseinheit auf. Dadurch kann zudem eine interne, insbesondere autarke, Steuerung und/oder Bedienung des Transceiverinterface bereitgestellt und möglicherweise auf eine Konfigurierung eines Transceivers und/oder eine Steuerung des Transceiverinterface mittels einer externen Einheit verzichtet werden. Darüber hinaus kann ein hoher Komfort, hinsichtlich eines Be nutzerkomforts, bereitgestellt werden. In dem Betriebszustand könnte eine Konfiguration des Transceivers mittels eines Konfigurationsbefehls von der Bedienerschnittstelle erfol gen. Der Bediener könnte über die Bedienerschnittstelle die Konfiguration des Transcei vers steuern und/oder regeln, insbesondere den Transceiver konfigurieren. Insbesondere ermöglicht die Bedienerschnittstelle eine Bedienung zumindest der Konfigurationseinheit, insbesondere des Konfigurationselements, für den Bediener. Auf dem Konfigurationsele ment könnte zur Konfiguration des Transceivers ein spezielles Programm und/oder eine spezielle Applikation installiert sein.
Darüber hinaus geht die Erfindung aus von einem Verfahren zum Betrieb eines Transcei verinterface, insbesondere eines zuvor genannten Transceiverinterface, mit einer exter nen Einheit, insbesondere der zuvor genannten externen Einheit, zur Steuerung des Transceiverinterface, wobei das Transceiverinterface eine Konfigurationseinheit zur Konfi guration eines Transceivers mit einer Kommunikationsschnittstelle zur Kommunikation mit der externen Einheit aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass zumindest die Konfigurationseinheit autark mit Energie ver sorgt wird. Durch ein derartiges Verfahren kann vorteilhaft eine besonders hohe Flexibili tät bei einem Betrieb eines Transceiverinterface bereitgestellt werden. Insbesondere kann mittels einer autarken Energieversorgung zumindest einer Konfigurationseinheit des Transceiverinterface eine vorteilhafte Mobilität und/oder ein besonders flexibler Einsatz des Transceiverinterface erreicht werden. Zudem kann eine Vielseitigkeit des Transcei verinterface, und zwar bezüglich einer Verwendung und/oder hinsichtlich einer Kommuni kationsverbindung mit zumindest einem Transceiver und/oder zumindest einer externen Einheit gesteigert werden.
Ferner wird vorgeschlagen, dass die Kommunikationsschnittstelle eine WPAN-Kommuni- kationseinheit zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Einheit aufweist und die ex terne Einheit zumindest teilweise auf das Transceiverinterface gelegt wird. Hiermit kann eine Flexibilität und ein Komfort weiter gesteigert werden, da eine besonders einfache und schnelle Verbindung zwischen einem Transceiverinterface und einer externen Einheit bereitgestellt werden kann. Vorteilhaft wird die externe Einheit zumindest teilweise auf die Transceiverkonfigurationsvorrichtung und/oder den Adapter gelegt. In dem angeordneten Zustand kann die externe Einheit zumindest teilweise auf der Transceiverkonfigurations vorrichtung und/oder dem Adapter angeordnet sein. Es wäre denkbar, dass die externe Einheit zumindest zu 5 %, vorteilhaft zumindest zu 10 %, vorzugsweise zumindest zu 30 % und besonders bevorzugt zumindest zu 50 % auf den Adapter und/oder die Transceiverkonfigurationsvorrichtung gelegt wird.
Im vorliegenden Dokument dienen Zahlwörter, wie beispielsweise „erste/r/s“ und „zweite/r/s“, welche bestimmten Begriffen vorangestellt sind, lediglich zu einer Unterschei dung von Verfahrensschritten und/oder Objekten und/oder einer Zuordnung zwischen Ob jekten untereinander und implizieren keine vorhandene Gesamtanzahl und/oder Rang folge der Objekte und/oder der Verfahrensschritte. Insbesondere impliziert ein „zweites“ Objekt und/oder Verfahrensschritt nicht zwangsläufig ein Vorhandensein eines „ersten“ Objekts und/oder Verfahrensschritts.
Das Transceiverinterface, das Transceiversystem und das Verfahren zum Betrieb eines Transceiverinterface sollen hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung und Aus- führungsform beschränkt sein. Insbesondere kann/können das Transceiverinterface und/oder das Transceiversystem und/oder das Verfahren zum Betrieb des Transceiverin terface zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen, Einheiten und/oder Verfahrens schritten abweichende Anzahl aufweisen. Zudem sollen bei den in diesem Dokument an gegebenen Wertebereichen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig einsetzbar gelten.
Zeichnungen
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den Zeich nungen sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinn vollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. Es zeigen:
Fig. 1 ein Transceiversystem mit einem Transceiverinterface, mit einer exter nen Einheit und mit zumindest einem Transceiver in einem eingesteck ten Zustand,
Fig. 2 das Transceiversystem mit dem Transceiverinterface und zumindest dem Transceiver in einem unverbundenen Zustand,
Fig. 3 eine Detailansicht eines Transceiverinterface mit einer Transceiverkonfi gurationsvorrichtung und einem Adapter in dem eingesteckten Zustand, Fig. 4 eine weitere Detailansicht des Transceiverinterface gemäß Figur 3,
Fig. 5 eine Detailansicht der Transceiverkonfigurationsvorrichtung,
Fig. 6 eine Detailansicht des Adapters,
Fig. 7 eine weitere Detailansicht des Adapters gemäß Figur 6,
Fig. 8 eine schematische Übersichtsdarstellung des Transceiversystems,
Fig. 9 ein schematisches Verfahrensfließbild zur Darstellung eines Verfahrens zum Betrieb des Transceiverinterface,
Fig. 10 ein Transceiversystem mit einem Transceiverinterface, mit einer exter nen Einheit und mit zumindest einem Transceiver in einem alternativen Ausführungsbeispiel und
Fig. 11 eine schematische Übersichtsdarstellung des Transceiversystems des alternativen Ausführungsbeispiels gemäß Figur 10.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
Die Figur 1 zeigt ein Transceiversystem 10a mit einem Transceiverinterface 12a, einer ex ternen Einheit 16a und mit zumindest einem Transceiver 14a. Das Transceiversystem 10a ist als optisches Transceiversystem ausgebildet und dazu vorgesehen, den Transceiver 14a zu konfigurieren und/oder zu rekonfigurieren. Bei dem Transceiversystem 10a han delt es sich vorliegend um ein SFP-Transceiversystem. Alternativ und/oder zusätzlich könnte es sich bei dem Transceiversystem 10a um ein CFP-, ein OSFP, ein XFP, ein QSFP- und/oder QSFP-DD-Transceiversystem handeln. Das Transceiversystem 10a stellt zumindest ein Datenübertragungssystem und/oder ein Kommunikationssystem für die ex terne Einheit 16a, das Transceiverinterface 12a und/oder zumindest den Transceiver 14a bereit. Vorliegend sind beispielhaft drei Transceiver 14a gezeigt, wobei lediglich ein Transceiver mit einem Bezugszeichen versehen ist und die nachfolgende Beschreibung beispielhaft anhand dieses Transceivers erfolgt. Bei dem Transceiver 14a handelt es sich um einen steckbaren Transceiver. Der Transceiver 14a könnte ein CFP-, ein XFP-, ein OSFP-, ein QSFP- oder ein QSFP-DD-Transceiver sein. In der vorliegenden beispielhaften Ausfüh rung ist der Transceiver 14a als ein SFP-Transceiver ausgebildet. Das Transceiverinter face 12a weist eine T ransceiverschnittstelle 52a auf (vgl. Figuren 1 bis 3 und 8). Hierbei weist die Transceiverschnittstelle 52a zumindest eine leitergebundene Transceiver-Kom munikationseinheit 56a zur leitergebundenen Kommunikation des Transceiverinterface 12a mit dem Transceiver 14a auf (vgl. Figuren 1 bis 3 und 8). Die leitergebundene Transceiver-Kommunikationseinheit 56a umfasst zumindest einen Transceiver-Steckplatz 78a für zumindest den Transceiver 14a (vgl. Figuren 1 bis 3). Vorliegend umfasst die lei tergebundene Transceiver-Kommunikationseinheit 56a beispielhaft drei Transceiver- Steckplätze, wobei der Übersichtlichkeit halber lediglich ein Transceiver-Steckplatz mit ei nem Bezugszeichen versehen ist. Der Transceiver 14a ist reversibel, lösbar, und zwar ge rade zerstörungsfrei lösbar, mit dem Transceiverinterface 12a verbindbar. Vorliegend ist der Transceiver 14a in das Transceiverinterface 12a einsteckbar. Die Figur 1 zeigt im Ge gensatz zu Figur 2 einen verbundenen Zustand, und zwar einen eingesteckten Zustand, in welchem zumindest der Transceiver 14a mit dem Transceiverinterface 12a verbunden, und zwar vorliegend in das Transceiverinterface 12a mittels des Transceiver-Steckplatzes 78a eingesteckt ist. In dem eingesteckten Zustand kann der Transceiver 14a mittels der Transceiverschnittstelle 52a mit dem Transceiverinterface 12a kommunizieren. Der Figur 2 ist ein unverbundener Zustand zu entnehmen, in welchem zumindest der Transceiver 14a separat zu dem Transceiverinterface 12a angeordnet ist.
Zu einer besseren Übersichtlichkeit und Verdeutlichung einer Zugehörigkeit der Einheiten und Elemente sowie Wechselwirkung der Einheiten und Elemente untereinander, ist in der Figur 8 eine schematische Übersichtsdarstellung des Transceiversystems 10a ge zeigt. Die Figuren 3 und 4 zeigen jeweils Detailansichten des Transceiverinterface 12a mit einem Adapter 60a und einer Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a in dem einge steckten Zustand. Figur 5 ist eine Detailansicht von der Transceiverkonfigurationsvorrich tung 50a zu entnehmen. Die Detailansichten des Adapters 60a gemäß den Figuren 6 und 7 verdeutlichen einen Aufbau des Adapters 60a. In Figur 9 ist beispielhaft ein schematisches Verfahrensfließbild eines Verfahrens zum Betrieb des Transceiverinterface 12a dargestellt.
Vorliegend handelt es sich um ein mobiles Transceiverinterface 12a. Das Transceiverin terface 12a weist die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a auf (vgl. Figuren 1 bis 4 und 8). die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a ist zu einer Konfigurierung des Transceivers 14a vorgesehen. Um eine hohe Flexibilität und einen gesteigerten Komfort bereitzustellen, ist die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a als ein mobiles Flandge- rät ausgebildet (vgl. Figuren 1 bis 5). Vorliegend weist die Transceiverkonfigurationsvor richtung 12a die leitergebundene Transceiver-Kommunikationseinheit 56a, und zwar zu mindest den Transceiver-Steckplatz 78a auf. In dem eingesteckten Zustand ist zumindest der Transceiver 14a in die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a eingesteckt, und zwar über den Transceiver-Steckplatz 78a (vgl. Figur 1).
In einem Betriebszustand stellt die Transceiverschnittstelle 52a eine Konfigurationsverbin dung zwischen der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a und dem Transceiver 14a bereit. Alternativ und/oder zusätzlich stellt die Transceiverschnittstelle 52a in dem Be triebszustand eine Nutzerdatenverbindung mit dem Transceiver 14a bereit. Bei der Nut zerdatenverbindung handelt es sich vorliegend um eine Internetverbindung, vorteilhaft eine Flighspeed-Internetverbindung.
Die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a weist ein Gerätegehäuse 80a auf (vgl. Figu ren 1 bis 5). In dem Gerätegehäuse 80a ist zumindest die Transceiverschnittstelle 52a an geordnet. Das Gerätegehäuse 80a ist vorliegend als ein Außengehäuse 82a ausgebildet. Das Gerätegehäuse 82a weist eine Halteeinheit 84a auf, welche dazu vorgesehen ist, die externe Einheit 16a zu halten (vgl. Figuren 1 bis 5). Die Halteeinheit 84a ist zumindest im Wesentlichen flächig ausgebildet. Eine Flaupterstreckungsebene der Halteeinheit 84a ist dabei zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Flaupterstreckungsebene des Gerä tegehäuses 80a angeordnet. Die Halteeinheit 84a ist einstückig mit einer Deckenwand des Gerätegehäuses 80a ausgebildet. Im vorliegenden Fall ist die Halteeinheit 84a stoff schlüssig mit der Deckenwand des Gerätegehäuses 80a verbunden. Die externe Einheit 16a ist zumindest teilweise auf die Halteeinheit 84a drauflegbar. Figur 1 zeigt einen ange ordneten Zustand der externen Einheit 16a, in welchem die externe Einheit 16a zumindest teilweise auf der Halteeinheit 84a liegt. Zu einer Vergrößerung einer Flaftreibung, und zwar im Bereich einer Kontaktfläche zu der externen Einheit 16a weist die Halteeinheit 84a zumindest ein Haftreibungselement 86a auf (vgl. Figuren 1 bis 5).
Die externe Einheit 16a ist ein elektronisches externes Gerät, welches als eine Bedienein heit und/oder Steuereinheit ausgebildet ist und zur Steuerung des Transceiverinterface 12a, vorzugsweise der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a, und/oder zur Konfigura tion des Transceivers 14a vorgesehen ist. Beispielsweise ist die externe Einheit 16a als mobiles Endgerät, wie vorliegend als ein Handy, ausgebildet (vgl. Figur 1). Alternativ könnte es sich möglicherweise auch um einen festinstallierten Computer handeln.
Zur Steigerung einer Flexibilität, und zwar hinsichtlich einer Vielseitigkeit in einer Verwen dung mit der externen Einheit 16a, weist das Transceiverinterface 12a in diesem Ausfüh- rungsbeispiel dem Adapter 60a auf (vgl. Figuren 1 bis 4). Bei dem Adapter 60a handelt es sich um ein Zubehörteil und/oder Nachrüstteil des Transceiverinterface 12a, und zwar für die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a. Der Adapter 60a ist zu einer Verbindung mit zumindest der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a vorgesehen. In dem einge steckten Zustand gemäß Figur 1 ist der Adapter 60a mit der Transceiverkonfigurationsvor richtung 50a verbunden. In dem unverbundenen Zustand ist der Adapter 60a separat zu der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a angeordnet (vgl. Figur 2). Figur 1 ist zu ent nehmen, dass die externe Einheit 16a in dem angeordneten Zustand zumindest teilweise auf dem Adapter 60a angeordnet ist, und zwar auf dem Adapter 60a liegt. Vorliegend liegt die externe Einheit 16a zumindest zu 15 % auf dem Adapter 60a.
Der Adapter 60a weist ein Adaptergehäuse 90a auf (vgl. Figuren 6 und 7). Das Adapter gehäuse 90a des Adapters 60a ist vorliegend quaderförmig ausgebildet. Der Adapter 60a weist dabei eine Längserstreckung von höchstens 200 mm auf. Im vorliegenden Fall be trägt die Längserstreckung zumindest im Wesentlichen 86 mm. Der Adapter 60a weist eine Quererstreckung von höchstens 120 mm auf. In dieser beispielhaften Ausführung weist der Adapter 60a, und zwar das Außengehäuse 82a eine Quererstreckung von 50 mm auf, wobei auch eine Quererstreckung von 35 mm möglich ist. Der Adapter 60a weist eine Dicke von höchstens 80 mm auf. Vorliegend beträgt die Dicke des Adapters 60a, und zwar des Adaptergehäuses 82a zumindest im Wesentlichen 25 mm. Unter dem Ausdruck „zumindest im Wesentlichen“ soll verstanden werden, dass ein Wert und/oder eine Ausrichtung um höchstens 10 %, vorteilhaft um höchstens 5 % und bevorzugt um höchstens 1 % von dem beschriebenen Wert und/oder der beschriebenen Ausrichtung abweicht.
Zur Konfiguration des steckbaren Transceivers 14a weist das Transceiverinterface 12a eine Konfigurationseinheit 18a auf (vgl. Figuren 1 bis 3 und 8). Figur 8 ist zu entnehmen, dass die Konfigurationseinheit 18a zumindest teilweise einstöckig mit der Transceiverkon figurationsvorrichtung 50a und dem Adapter 60a ausgebildet ist. Hierbei weisen der Adap ter 60a und die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a gemeinsam die Konfigurations einheit 18a auf. Der Adapter 60a und die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a um fassen zumindest eine Einheit und/oder zumindest ein Element der Konfigurationseinheit 18a. Zur autarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit 18a weist das Transceiverinterface 12a eine Energieversorgungseinheit 26a auf (vgl. Figuren 1 bis 4 und 8). Die Energieversorgungseinheit 26a stellt in dem Betriebszustand eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit 18a für zumindest 30 Minuten be reit. Damit kann eine Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit 18a unab hängig von einer externen Energieversorgungsquelle, beispielsweise der externen Einheit 16a, erfolgen. In dieser Ausführung weist der Adapter 60a die Energieversorgungseinheit 26a zur autarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit 18a auf (vgl. Fi guren 1 bis 4 und 6 bis 8).
Zumindest zur Programmierung des Transceivers 14a umfasst die Transceiverkonfigurati onsvorrichtung 50a ein Konfigurationselement 54a der Konfigurationseinheit 18a (vgl. Fi gur 8). Die Energieversorgungseinheit 26a ist zusätzlich zur autarken Energieversorgung zumindest des Konfigurationselements 54a vorgesehen. Mittels des Konfigurationsele ments 54a ist der Transceiver 14a konfigurierbar. Der Transceiver 14a kann in dem Be triebszustand beispielsweise programmiert und/oder getunt und/oder getestet werden. In dem Betriebszustand erhält das Konfigurationselement 54a von der externen Einheit 16a einen Konfigurationsbefehl und/oder einen Steuerbefehl zur Konfiguration des Transcei vers 14a. Vorliegend erfolgt die Steuerung des Konfigurationselements 54a unmittelbar mittels eines auf der externen Einheit 16a ausführbaren Browsers.
Die Konfigurationseinheit 18a weist eine Kommunikationsschnittstelle 20a zur Kommuni kation mit der externen Einheit 16a auf (vgl. Figuren 1 bis 4 und 8). Die Kommunikations schnittstelle 20a kommuniziert mittels eines ersten Kommunikationsprotokolls mit der ex ternen Einheit 16a. Die Kommunikationsschnittstelle 20a umfasst eine Drahtloskommunikationseinheit 28a zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Ein heit 16a (vgl. Figur 8). Die Drahtloskommunikationseinheit 28a ist dazu vorgesehen, bei spielsweise eine Infrarot-Verbindung, eine WLAN-Verbindung, eine Funk-Verbindung, eine NFC-Verbindung, eine Bluetooth-Verbindung, eine ZigBee-Verbindung und/oder eine Wireless-USB-Verbindung zwischen der externen Einheit 16a und dem Transceiverinter face 12a, und zwar vorliegend zwischen der externen Einheit 16a und zumindest dem Adapter 60a bereitzustellen. In dieser Ausführung ist die Drahtloskommunikationseinheit 28a als eine WPAN-Kommunikationseinheit 36a ausgebildet (vgl. Figur 8). Die WPAN- Kommunikationseinheit 36a stellt in dem Betriebszustand zumindest eine Bluetooth-Ver bindung zur Kommunikation zwischen der externen Einheit 16a und der Konfigurations einheit 18a bereit. Vorliegend kommuniziert die externe Einheit 16a in dem Betriebszu stand zumindest mit dem Adapter 60a mittels der WPAN-Kommunikationseinheit 36a (vgl. Figur 8).
Zur alternativen Kommunikation der externen Einheit 16a mit dem Transceiverinterface 12a weist die Kommunikationsschnittstelle 20a zumindest eine leitergebundene Kommu nikationseinheit 30a, und zwar eine USB-Kommunikationseinheit zur leitergebundenen Kommunikation mit der externen Einheit 16a auf (vgl. Figur 8). Die leitergebundene Kom munikationseinheit 30a ist Teil des Transceiverinterface 12a. Vorliegend weist der Adap ter 60a die leitergebundene Kommunikationseinheit 30a, und zwar die USB-Kommunikati onseinheit auf (vgl. Figuren 4 und 7). Die USB-Kommunikationseinheit ist in diesem Bei spiel als USB-C-Kommunikationseinheit ausgebildet. Ein USB-C-Stecker der externen Einheit 16a ist zu einer Kommunikation der externen Einheit 16a mit dem Transceiverin terface 12a in die als USB-C-Steckbuchse ausgebildete USB-C-Kommunikationseinheit einsetzbar. In zumindest dem Betriebszustand kann die Kommunikation zwischen der ex ternen Einheit 16a und dem Transceiverinterface 12a, und zwar vorliegend zumindest dem Adapter 60a mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit 30a erfolgen. Die Kommunikationsschnittstelle 20a weist eine weitere leitergebundene Kommunikationsein heit 88a auf. Die weitere leitergebundene Kommunikationseinheit 88a ist Teil der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a (vgl. Figur 5). In zumindest dem Betriebszu stand kann die Kommunikation zwischen der externen Einheit 16a und dem Transceiver interface 12a, und zwar vorliegend zumindest der T ransceiverkonfigurationsvorrichtung 50a mittels der weiteren leitergebundenen Kommunikationseinheit 88a erfolgen. Zusätzlich ist die Energieversorgungseinheit 26a zur autarken Energieversorgung zumin dest der externen Einheit 16a vorgesehen.
Der Adapter 60a weist eine Adaptereinheit 62a auf, wobei die Adaptereinheit 62a Teil der Konfigurationseinheit 18a ist (vgl. Figur 8). Die Adaptereinheit 62a umfasst vorliegend die Kommunikationsschnittstelle 20a zur Kommunikation mit der externen Einheit 16a. In die ser beispielhaften Ausführung kommuniziert die Konfigurationseinheit 18a mittels der Drahtloskommunikationseinheit 28a in dem Betriebszustand mit der externen Einheit 16a. Vorliegend weist der Adapter 60a die Energieversorgungseinheit 26a zur autarken Ener gieversorgung zumindest der Adaptereinheit 62a auf.
Damit der Adapter 60a mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a kommunizieren kann, weist die Adaptereinheit 62a eine Adapterschnittstelle 64a auf (vgl. Figuren 1 bis 4 und 6 bis 8). Hierbei weist die Adapterschnittstelle 64a zur leitergebundenen Kommunika tion mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a zumindest eine leitergebundene Adapterkommunikationseinheit 66a, welche beispielhaft als eine USB-Adapterkommuni- kationseinheit ausgebildet ist, auf (vgl. Figuren 6 und 8). Figur 6 verdeutlicht, dass die lei tergebundene Adapterkommunikationseinheit 66a ein Steckverbinderelement 68a auf weist, welches unmittelbar mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a verbindbar ist. Bei der USB-Adapterkommunikationseinheit handelt es sich vorliegend um eine Micro- USB-Adapterkommunikationseinheit, wobei das Steckverbinderelement 68a als ein Micro- USB-Steckverbinder ausgebildet ist. Das Steckverbinderelement 68a ist in eine Gegen steckbuchse 72a der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a, vorliegend in eine Micro- USB-Gegensteckbuchse der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a einsteckbar. Die Gegensteckbuchse 72a der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a ist in dem Gerä tegehäuse versenkt angeordnet. Der Adapter 60a ist mittels des Steckverbinderelements 68a reversibel, vorzugsweise lösbar, und zwar zerstörungsfrei lösbar, mit der Transceiver konfigurationsvorrichtung 50a verbindbar, und zwar in das Transceiverinterface 50a einst eckbar. In dem eingesteckten Zustand ist die leitergebundene Adapterkommunikations einheit 66a unmittelbar mittels des Steckverbinderelements 68a mit der Transceiverkonfi gurationsvorrichtung 50a verbunden (vgl. Figuren 1 , 3 und 4). Mittels der Adapterschnitt stelle 64a kommuniziert der Adapter 60a in dem eingesteckten Zustand und in dem Be triebszustand mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a mittels eines zweiten Kommunikationsprotokolls. Die Adaptereinheit 62a weist eine Wandlereinheit 74a auf, welche dazu vorgesehen ist, eine Kommunikation zwischen der externen Einheit 16a und zumindest dem Adapter 60a zu ermöglichen. Zudem ermöglicht die Wandlereinheit 74a eine Kommunikation zwischen dem Adapter 60a und der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50a. Die Wandlereinheit 74a ist zur Wandlung zwischen dem ersten Kommunikationsprotokoll und dem zweiten Kommunikationsprotokoll vorgesehen. Hierbei wandelt die Wandlereinheit 74a eine Kom munikation mittels des ersten Kommunikationsprotokolls oder des zweiten Kommunikati onsprotokolls in eine Kommunikation mittels des zweiten Kommunikationsprotokolls oder des ersten Kommunikationsprotokolls um.
Die drahtlose Kommunikationsverbindung ist wahlweise einschaltbar. Das Transceiverin terface 12a, und zwar vorliegend der Adapter 60a weist ein Bedienelement 92a auf, wel ches zumindest zur Aktivierung der drahtlosen Kommunikationsverbindung mit der exter nen Einheit 16a vorgesehen ist (vgl. Figuren 4 und 7). Mittels des Bedienelements 92a ist zumindest ein Betriebsmodus des Betriebszustands einstellbar. Der Betriebszustand weist mehrere Betriebsmodi auf. Das Bedienelement 92a ist vorliegend zwischen zumin dest drei Positionen verschiebbar.
Die Konfigurationseinheit 18a weist eine Anzeigeeinheit 32a auf, welche zur Anzeige zu mindest eines Betriebsstatus vorgesehen ist. Vorliegend ist die Anzeigeeinheit 32a Teil des Adapters 60a (vgl. Figuren 4 und 7). Die Anzeigeeinheit 32a ist in dem Bedienele ment 92a integriert.
Der Betriebszustand weist mehrere Betriebsmodi auf. Die Anzeigeeinheit 32a ist dazu vorgesehen, zumindest einen Betriebsstatus bezüglich zumindest eines Betriebsmodus der Betriebsmodi anzuzeigen. In einem ersten Betriebsmodus der Betriebsmodi ist die ex terne Einheit 16a zur Kommunikation mit dem Transceiverinterface 12a mittels der leiter gebundenen Kommunikationseinheit 30a mit dem Transceiverinterface 12a, und zwar dem Adapter 60a verbunden (nicht dargestellt). Die Datenübertragung und/oder die Kom munikation zwischen der externen Einheit 16a und dem Transceiverinterface 12a erfolgt in dem ersten Betriebsmodus leitergebunden, und zwar passiv. Zusätzlich kann die ex terne Einheit 16a in dem ersten Betriebsmodus zumindest die Konfigurationseinheit 18a, und zwar mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit 30a mit Energie versorgen. Zusätzlich kann die externe Einheit 16a in dem ersten Betriebsmodus die Energieversor gungseinheit 26a mit Energie aufladen. Den ersten Betriebsmodus zeigt die Anzeigeeinheit 32a in dieser beispielhaften Ausführung anhand einer gelben Farbe leuch tend an (nicht dargestellt).
Einen zweiten Betriebsmodus der Betriebsmodi zeigt die Anzeigeeinheit 32a beispiels weise anhand einer blauen Farbe an (nicht dargestellt). In dem zweiten Betriebsmodus ist die externe Einheit 16a zur Kommunikation mit dem Transceiverinterface 12a, und zwar der Konfigurationseinheit 18a über die leitergebundene Kommunikationseinheit 30a mit dem Transceiverinterface 12a verbunden (nicht dargestellt). In dem zweiten Betriebsmo dus stellt die Energieversorgungseinheit 26a die autarke Energieversorgung, bevorzugt unabhängig von der externen Einheit 16a, zumindest der Konfigurationseinheit 18a bereit.
Zur Unterscheidung eines dritten Betriebsmodus der Betriebsmodi von zumindest dem ersten Betriebsmodus und/oder dem zweiten Betriebsmodus leuchtet die Anzeigeeinheit 32a in dem dritten Betriebsmodus grün. Vorliegend ist in der Figur 1 der Betriebszustand in dem dritten Betriebsmodus gezeigt. In zumindest dem dritten Betriebsmodus stellt die Energieversorgungseinheit 26a die autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurati onseinheit 18a bereit (vgl. Figur 8). Die Drahtloskommunikationseinheit 28a stellt in zu mindest dem dritten Betriebsmodus die drahtlose Kommunikationsverbindung zur Kom munikation zwischen dem Transceiverinterface 12a und der externen Einheit 16a bereit (vgl. Figur 1). In dieser beispielhaften Ausführung ist die externe Einheit 16a in dem drit ten Betriebsmodus mittels der Bluetooth-Verbindung mit dem Transceiverinterface 12a, und zwar dem Adapter 60a verbunden (vgl. Figur 1).
Zur internen Bedienung und/oder Steuerung der Konfigurationseinheit 18a, vorzugsweise unabhängig von der externen Einheit 16a, weist das Transceiverinterface 12a eine Bedie nerschnittstelle 34a auf (vgl. Figuren 4 und 5). Damit kann möglicherweise auf die Steue rung und/oder Bedienung mittel der externen Einheit 16a verzichtet werden. In dem Be triebsmodus versorgt die Energieversorgungseinheit 26a zumindest die Bedienerschnitt stelle 34a autark mit Energie.
Das in Figur 9 schematisch dargestellte Verfahrensfließbild verdeutlich das Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface 12a. Das Verfahren könnte mehrere Verfahrensteil schritte aufweisen. Vorliegend ist das Verfahren zum Betrieb des Transceiverinterface 12a beispielhaft anhand eines ersten Verfahrensschritts 100a und eines zweiten Verfah rensschritts 102a dargestellt. Zur Kommunikation mit der externen Einheit 16a wird die externe Einheit 16a in dem ersten Verfahrensteilschritt 100a auf das Transceiverinterface 12a gelegt. In dem zweiten Verfahrensteilschritt 102a wird die Kommunikationsverbindung aktiviert. Hierbei wird die Energieversorgungseinheit 26a aktiviert, sodass zumindest die Konfigurationseinheit 18a mittels der Energieversorgungseinheit 26a autark mit Energie versorgt wird. Damit kann die drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen der exter nen Einheit 16a und dem Transceiverinterface 12a, vorliegend dem Adapter 60a, mittels der Kommunikationsschnittstelle 20a bereitgestellt werden, wobei es sich bei der Kommu nikationsschnittstelle 20a um die WPAN-Kommunikationseinheit 36a zur drahtlosen Kom munikation mit der externen Einheit 16a handelt.
In Figuren 10 und 11 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden Beschreibungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleichbleibender Bauteile, Merk male, Funktionen und Verfahrensschritte auf die Beschreibung des Ausführungsbeispiels der Figuren 1 bis 9 verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbei spiele ist der Buchstabe a in den Bezugszeichen des Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 bis 9 durch den Buchstaben b in den Bezugszeichen des Ausführungsbeispiels der Fi guren 10 und 11 ersetzt. Bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, kann grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung des Ausführungsbeispiels der Figuren 1 bis 9 verwiesen wer den.
Die Figur 10 zeigt ein Transceiversystem 10b mit einem Transceiverinterface 12b, einer externen Einheit 16b und mit zumindest einem Transceiver 14b. In dieser Ausführung ist das Transceiverinterface 12b als Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b ausgebildet. Eine Energieversorgungseinheit 26b des Transceiverinterface 12b zur autarken Energie versorgung zumindest einer Konfigurationseinheit 18b des Transceiverinterface 12b ist vorliegend Teil der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b (vgl. Figur 11).
Figur 10 ist zu entnehmen, dass die externe Einheit 16b in dem angeordneten Zustand zumindest teilweise auf der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b angeordnet ist, und zwar auf der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b liegt. Hierbei liegt die externe Ein heit 16b vollständig auf der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b. Vorliegend ist eine Konfigurationseinheit 18b eines Transceiverinterface 12b vollständig in der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b angeordnet, wobei auch alle der Konfigura tionseinheit 18b zugehörigen Einheiten und Elemente Teil der Transceiverkonfigurations vorrichtung 50b sind. Figur 11 zeigt beispielhaft, dass eine Kommunikationsschnittstelle 20b der Konfigurationseinheit 18b zur Kommunikation mit der externen Einheit 16b Teil der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b ist. In zumindest einem Betriebszustand kommuniziert die externe Einheit 16b direkt mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b, und zwar mittels der in der Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b angeordneten Kommunikationsschnittstelle 20b. Hierbei umfasst die Kommunikationsschnittstelle 20b eine leitergebundene Kommunikationseinheit 30b, welche vorliegend identisch zu einer weiteren leitergebundenen Kommunikationseinheit 88b der Kommunikationsschnittstelle 20b ist. In dem Betriebszustand kann die Transceiverkonfigurationsvorrichtung 50b mittels der leitergebundenen Kommunikationseinheit 30b mit der externen Einheit 16b kommuni zieren. Die Kommunikationsschnittstelle 20b weist eine Drahtloskommunikationseinheit 28b zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Einheit 16b auf. Die Drahtloskommunikations einheit 28b ist als WPAN-Kommunikationseinheit 36b ausgebildet. In dieser Ausführung kommuniziert die externe Einheit 16b in dem Betriebszustand mittels der Drahtloskommu nikationseinheit 28b mit zumindest der Konfigurationseinheit 18b (vgl. Figuren 10 und 11).
Bezugszeichen
10 T ransceiversystem
12 T ransceiverinterface
14 Transceiver
16 Externe Einheit
18 Konfigurationseinheit
20 Kommunikationsschnittstelle
26 Energieversorgungseinheit
28 Drahtloskommunikationseinheit
30 Leitergebundene Kommunikationseinheit
32 Anzeigeeinheit
34 Bedienerschnittstelle
36 WPAN-Kommunikationseinheit
50 T ransceiverkonfigurationsvorrichtung
52 Transceiverschnittstelle
54 Konfigurationselement
56 T ransceiver-Kommunikationseinheit
60 Adapter
62 Adaptereinheit
64 Adapterschnittstelle
66 Leitergebundene Adapterkommunikationseinheit
68 Steckverbinderelement
72 Gegensteckbuchse
74 Wandlereinheit
78 Transceiver-Steckplatz
80 Gerätegehäuse
82 Außengehäuse
84 Halteeinheit
86 Haftreibungselement
88 Leitergebundene Kommunikationseinheit Adaptergehäuse Bedienelement Erster Verfahrensschritt Zweiter Verfahrensschritt

Claims

Ansprüche
1. Transceiverinterface (12a; 12b), insbesondere mobiles Transceiverinterface, mit einer Konfigurationseinheit (18a; 18b) zur Konfiguration eines steckbaren Transceivers (14a; 14b), welche eine Kommunikationsschnittstelle (20a; 20b) zur Kommunikation mit einer externen Einheit (16a; 16b) und eine Transceiver schnittstelle (52a; 52b) zur Kommunikation mit dem Transceiver (14a; 14b) auf weist, gekennzeichnet durch eine Energieversorgungseinheit (26a; 26b) zur au tarken Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit (18a; 18b).
2. Transceiverinterface (12a; 12b) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Energieversorgungseinheit (26a; 26b) eine autarke Energieversorgung zumindest der Konfigurationseinheit (18a; 18b) für zumindest 30 Minuten bereit stellt.
3. Transceiverinterface (12a; 12b) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsschnittstelle (20a; 20b) eine Drahtloskommunikati onseinheit (28a; 28b), insbesondere eine WPAN-Kommunikationseinheit (36a; 36b), zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Einheit (16a; 16b) aufweist.
4. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transceiverschnittstelle (52a; 52b) dazu vorgesehen ist, eine Nutzerdatenverbindung mit dem Transceiver (14a; 14b) be reitzustellen.
5. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsschnittstelle (20a; 20b) zu mindest eine leitergebundene Kommunikationseinheit (30a; 30b), insbesondere eine USB-Kommunikationseinheit, zur leitergebundenen Kommunikation mit der externen Einheit (16a; 16b) aufweist.
6. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Transceiverkonfigurationsvorrichtung (50a; 50b), wel ches zumindest die Transceiverschnittstelle (52a; 52b) und ein Konfigurationsele ment (54a; 54b) der Konfigurationseinheit (18a; 18b) zumindest zur Programmie- rung des Transceivers (14a; 14b) umfasst.
7. Transceiverinterface (12a; 12b) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Energieversorgungseinheit (26a; 26b) zusätzlich zur autarken Energie versorgung zumindest des Konfigurationselements (54a; 54b) vorgesehen ist.
8. Transceiverinterface (12a) nach Anspruch 6 oder 7, gekennzeichnet durch ei- nen Adapter (60a) mit einer Adaptereinheit (62a), welche die Kommunikations schnittstelle (20a) und eine Adapterschnittstelle (64a) zur Kommunikation mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung (50a) umfasst.
9. Transceiverinterface (12a) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Adapterschnittstelle (64a) zumindest eine leitergebundene Adapterkommuni- kationseinheit (66a), insbesondere eine USB-Adapterkommunikationseinheit, zur leitergebundenen Kommunikation mit der Transceiverkonfigurationsvorrichtung (50a) aufweist.
10. Transceiverinterface (12a) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die leitergebundene Adapterkommunikationseinheit (66a) ein Steckverbinderele- ment (68a) aufweist, welches unmittelbar mit der Transceiverkonfigurationsvor richtung (50a) verbindbar ist.
11. Transceiverinterface (12a) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (60a) die Energieversorgungseinheit (26a) zur autarken Energieversorgung zumindest der Adaptereinheit (62a) aufweist.
12. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Energieversorgungseinheit (26a; 26b) zu sätzlich zur autarken Energieversorgung zumindest der externen Einheit (16a; 16b) vorgesehen ist.
13. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Konfigurationseinheit (18a; 18b) eine Anzei geeinheit (32a; 32b) aufweist, welche zur Anzeige zumindest eines Betriebssta tus vorgesehen ist.
14. Transceiverinterface (12a; 12b) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Bedienerschnittstelle (34a; 34b) zur Bedienung und/oder Steuerung der Konfigurationseinheit (18a; 18b).
15. Transceiversystem (10a; 10b) mit einem Transceiverinterface (12a; 12b) nach ei nem der vorhergehenden Ansprüche, mit der externen Einheit (16a; 16b) und mit dem Transceiver (14a; 14b).
16. Verfahren zum Betrieb eines Transceiverinterface (12a; 12b), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 14, mit einer externen Einheit (16a; 16b) zur Steue rung des Transceiverinterface (12a; 12b), wobei das Transceiverinterface (12a; 12b) eine Konfigurationseinheit (18a; 18b) zur Konfiguration eines Transceivers (14a; 14b) mit einer Kommunikationsschnittstelle (20a; 20b) zur Kommunikation mit der externen Einheit (16a; 16b) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Konfigurationseinheit (18a; 18b) autark mit Energie versorgt wird.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikati onsschnittstelle (20a; 20b) eine WPAN-Kommunikationseinheit (36a; 36b) zur drahtlosen Kommunikation mit der externen Einheit (16a; 16b) aufweist und die externe Einheit (16a; 16b) zumindest teilweise auf das Transceiverinterface (12a; 12b) gelegt wird.
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