WO2002041580A1 - Vorrichtung und verfahren zur auswahl von netzzugängen - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zur auswahl von netzzugängen Download PDF

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WO2002041580A1
WO2002041580A1 PCT/DE2000/003996 DE0003996W WO0241580A1 WO 2002041580 A1 WO2002041580 A1 WO 2002041580A1 DE 0003996 W DE0003996 W DE 0003996W WO 0241580 A1 WO0241580 A1 WO 0241580A1
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selection
interfaces
interface
network
point
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PCT/DE2000/003996
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English (en)
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Inventor
Jochen Grimminger
Hans-Peter Huth
Markus Lautenbacher
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5691Access to open networks; Ingress point selection, e.g. ISP selection
    • H04L12/5692Selection among different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/18Multiprotocol handlers, e.g. single devices capable of handling multiple protocols

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus and a method for selecting network accesses, and in particular to an apparatus and a method for selecting network accesses in a mobile telecommunications terminal.
  • the Internet as a bidirectional network, together with its millions of connected application servers, is a powerful tool for providing data and communication services.
  • the structures and technologies required to build a core of the Internet are well known to those skilled in the art. However, this does not apply to the access networks or network accesses, which is why a large number of competing technologies and systems exist for such access networks, which enable access to the Internet.
  • Such wired access networks are, for example, analog exchanges with associated modem connections, xDSL connections, the Ethernet, ATM, Powerline, etc.
  • 802.11WLAN, HYPERLAN, Bluetooth, IrDA, GSM, UMTS, PCS, CDMA, etc. are known.
  • a user is only interested in accessing the Internet and its services. Due to the inhomogeneity described above and the large number of different access networks, however, a user usually has to reconfigure his telecommunications terminal (mobile host) every time he changes his location. Otherwise, it runs the risk of not using the optimal access network technology currently available.
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  • Direct feedback structures are preferably implemented between the respective method steps, as a result of which a design and a technical implementation of the concept can be designed in a modular and simple manner. In addition, this enables learning structures for the selection of network access to be implemented.
  • the selection of one of the detected L2 and L3 interfaces is preferably carried out on the basis of rule-based selection criteria.
  • the selection of the available network accesses is not only automatic, but can also be implemented according to certain criteria such as high availability, low costs, etc.
  • the acquisition of the available interfaces is carried out periodically, for example, which means that an update when selecting network accesses can be implemented at any time.
  • the selection of one of the detected interfaces can be carried out both statically and dynamically.
  • selection criteria are also available which change dynamically, for example, depending on the time or other factors. Thereby the selection of network accesses can be made particularly flexible and user-optimized.
  • the device for selecting network accesses preferably has a rule manager for generating selection criteria, the rule manager either creating the criteria together for the L2 and L3 interfaces or having a separate rule manager for each interface. In this way, a technical implementation of the selection of network accesses can be adapted particularly easily depending on the particular requirements.
  • an L2 detection device which can detect both point-to-point and point-to-multipoint interfaces of layer 2, as a result of which fundamentally different layer 2 interfaces can be reconciled with one another.
  • FIG. 1 shows a simplified illustration of method steps for selecting network accesses according to a first exemplary embodiment
  • FIG. 2 shows a simplified block diagram to illustrate a static or dynamic selection of network accesses in accordance with the first exemplary embodiment
  • Figure 3 is a simplified block diagram to illustrate a technical implementation of a Layer 2 selection according to the first exemplary embodiment
  • FIG. 4 shows a simplified block diagram to illustrate a technical implementation of a
  • FIG. 5 shows a simplified illustration of the method steps for selecting network accesses in accordance with a second
  • FIG. 6 shows a simplified block diagram to illustrate a static or dynamic selection of network accesses in accordance with the second exemplary embodiment
  • FIG. 7 shows a simplified block diagram to illustrate a technical implementation of the layer 2 and layer 3 selection according to the second exemplary embodiment.
  • FIG. 8 shows a simplified illustration to illustrate a selection according to the invention of different network accesses in an overall network.
  • a handover occurs when, for example, a cordless telecommunication terminal or mobile host leaves a cell of an access network or network access and enters another cell of the same access network.
  • a handover or handover both the network provider and the technology of the Access network right away. (Example from a WLAN cell 123 to a WLAN cell 124 from the same network provider).
  • a change or change over occurs when, for example, a cordless telecommunications terminal or mobile host leaves a cell of an access network and enters a cell of a different access network.
  • the network provider or provider of the access network remains the same, while the technology of the access network or network access changes. (e.g. from a WLAN cell to a Bluetooth cell from the same service provider).
  • a comprehensive change or roaming occurs when, for example, a cordless telecommunications terminal leaves a cell of an access network or network access of a first network provider and enters an access network of a further network provider or provider.
  • the network provider of the access network changes, while the access networks or network accesses can change or also remain the same. (e.g. change from a WLAN network access of a first service provider to a GSM network access of a second network provider or provider).
  • L2 Layer 2 or layer 2 is understood to mean the second layer known from ISO layer mode 11, in which a secure transmission of data is carried out.
  • Typical L2 or layer 2 interfaces are, for example, a modem interface, an xDSL interface, an ethernet interface, an ATM interface, etc. in the wired area.
  • Such a L2 or layer 2 interface is, for example, in cordless systems an 802.11 WLAN, a HYPERLAN, a Bluetooth, an IrDA, a GSM, a UMTS, a PCS, a CDMA interface etc.
  • Layer 3 or layer 3 is understood to mean the third level known in the ISO layer model, in which essentially the interfaces to the respective network providers or providers are defined. Such different L3-
  • Interfaces or network providers can represent, for example, AOL, T-Online, T-Dl, D2 etc.
  • POBIS policy based interface selection
  • policy based interface selection essentially means a rule-based selection of c ⁇ o M ) ⁇ > ⁇ >
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  • FIG. 4 shows a simplified block diagram to illustrate a technical implementation for an L3 interface selection using a point-to-point transmission according to the first exemplary embodiment.
  • the same reference numerals designate the same or similar elements as in FIGS. 2 and 3.
  • the telecommunications terminal has an L3 rule storage unit AI for storing L3 selection rules, which are fed to an L3 rule manager B1.
  • the L3 control manager B1 in turn generates selection criteria which are fed to an L3 selection device D.
  • the selection device D realizes the L3-POBIS process D according to FIG. 2.
  • both a PPP (point-to-point protocol) connection and a DHCT (dynamic host configuration protocol) connection can be implemented.
  • PPP point-to-point protocol
  • PPP is an excellent interface protocol for point-to-point connections.
  • PPP is defined in IETF RFC1661 and developed on a variety of other RFCs.
  • the PPP protocol enables error detection, supports a variety of protocols, allows negotiation of connection parameters during setup and enables authentication.
  • the L3 selector is based on
  • Standard PPP protocols and also supports a new control unit as the so-called L3 main driver D2.
  • the standard Standard PPP protocols are used to acquire a list of available L3 interfaces S3.
  • regular L3 interfaces are selected on the basis of L3 selection criteria in an L3 interface selection unit D1 and fed to the L3 main driver D2 for actual switching.
  • the PPP protocol enables a variety of sub-protocols:
  • LCP link control protocol
  • NCP network control protocol
  • IP Internet Protocol
  • IPX Internet Protocol
  • DECKnet device control protocol
  • a typical PPP configuration for setting up an L3 interface looks as follows:
  • the PPP in the telecommunications terminal sends an LCP frame to a telecommunications device at the other end of the point-to-point connection.
  • the two telecommunications terminals then exchange additional LCP frames, which creates options used for the connection.
  • NCP frames are used to select and configure network layer protocols.
  • a telecommunications terminal would like to process a so-called TCP / IP stack (L3 interface), the opposite station at the other end of the point-to-point connection being a network access server (NAS), which is connected to a fixed IP network.
  • NAS network access server
  • NCP for IP is used to assign an IP address and other required parameters.
  • the L3 main driver D2 also works in two different operating modes, a so-called back-ground monitoring mode and a so-called master mode.
  • the implementation of the L3-P0BIS procedure in the L3 selection device D includes the following steps using a large number of so-called network access servers N1, N2,... Point connections connected, each network access server being operated by a different L3 interface network provider.
  • the L3 main driver D2 works in the master mode in the telecommunication device. This means that it has standard PPP connection lines, tests them and negotiates options via LCP for all available point-to-point connections of the four different network access servers Nl, N2 (nAS, network access server) etc. If possible, this can be done in parallel (for example via a switching center / modem to N1 and via GSM / PCMCIA card to N2) or in a so-called “round robbing * manner" if the various network access servers are accessed via a single, through connection ,
  • One or more network access servers respond to the telecommunications terminal during LCP / PPP.
  • the L3 main driver D2 forwards this information to the L3 interface selection unit D1.
  • the L3 interface selection unit D1 works as a so-called “policy decision point * (PDP) and selects one network access server (NAS) that provides the most suitable interface.
  • PDP policy decision point *
  • NAS network access server
  • the L3 main driver D2 works in the telecommunication terminal in the master mode:
  • PPP policy enforcement point *
  • the L3 main driver D2 then goes into the so-called “background monitoring mode” 8 in the telecommunications terminal, the data exchanged between the point-to-point L2 interface and the L3 interface being transmitted transparently.
  • the selection of the respective L3 interface is now rule-based, the selection criteria being able to be derived from the rule storage unit AI via the L3 rule manager B1.
  • the standard PPP protocol enables automatic connection quality monitoring. This feature is used by the L3 main driver in the so-called “background monitoring mode” in order to transparently collect status information of the point-to-point connection used. This connection status information is supplied to the L3 interface selection unit D1 for its decision. If the connection deteriorates (e.g. due to an overload) the NAS, an interference signal, etc.), the L3 interface selection unit revises its selection depending on the available selection criteria and reinitializes the L3 interface selection process described in step 1 above.
  • DHCP dynamic host configuration protocol
  • the L3 selection device D is based on a standard DHCP protocol P, with an additional new control unit, the DHCP controller D3, being used.
  • the standard DHCP protocol P is used to obtain or acquire a list of available L3 interfaces.
  • the DHCP controller D3 supplies this network status information to the L3 interface
  • Selection unit Dl which then as a so-called “policy decision point (PDP) an L3 interface from the list of available interfaces and establishes an actual connection. This selection is communicated to the DHCP controller D3, which acts as a so-called “policy enforcement point * (PET) and runs a standard DHCP protocol over the selected server and the selected L3 interface.
  • PDP policy decision point
  • PAT policy enforcement point *
  • the DHCP protocol (dynamic host configuration protocol) is described in RFC2131.
  • DHCP realizes an existing IETF protocol, which is based on a client / server interaction.
  • a so-called client requests L3 interface parameters, a so-called DHCP server in the network providing these.
  • the DHCP server can supply the client with all configuration parameters, e.g. the IP address, a so-called subnet mask, a domain name, an IP address of a given router and domain name server.
  • the DHCP parameters can be designated by so-called tags.
  • Tags 1 to 127 are used for standard options and are specified by IANA.
  • tags 128 to 254 are used for client / provider-specific options.
  • the DHCP parameters with tags 128 to 254 can, for example, describe the characteristics of the L3 interface offered by a specific network provider or provider. Possible parameters include a network provider ID, a bandwidth, a charge model, and the costs on this interface, etc.
  • the technical implementation for the selection of L3 interfaces using DHCP contains the following steps in the telecommunication terminal:
  • a so-called client sends a DHCP Discover message to the network to detect a DHCP server.
  • the client can add a list of desired parameters. Since the client usually has no previous knowledge points, these parameters are broadcast using an IP source address 0.0.0.0 and a destination address of 255.255.255.255. Any server on the client's network will therefore hear this message.
  • One or more servers respond to the client with a so-called DHCP offer message, whereby the client is offered an IP address and other parameter values. More specifically, using the DHCP tags 128 to 254, detailed information can be transmitted to the client via an offered L3 interface, which information is passed on by the DHCP controller D3 to the L3 interface selection unit D1.
  • the L3 interface selection unit selects a suitable L3 interface using the selection criteria provided by the L3 rule manager. This decision is implemented by the DHCP protocol P and reported back to the DHCP controller D3.
  • the DHCP controller D3 of the client or telecommunication terminal works as a so-called “policy enforcement point *” and sends a DHCP request message to the selected server to initialize a connection of the proposed DHCP parameters to the client internal accounting records within the server.
  • the selected server responds with a DHCP ACK
  • FIG. 5 shows a simplified illustration to illustrate method steps for selecting network accesses in accordance with a second exemplary embodiment, the same reference symbols denoting the same or similar steps as in FIG. 1, and a repeated description is omitted below.
  • FIG 5 may now the L2 and L3 POBIS process in a combined procedure, or a combined process POBIS- ⁇ 5 are performed, wherein both the L2-selection criteria AK2 and are simultaneously supplied to the L3 selection criteria.
  • the further steps 1, 2, 4 and 6 to 8 for the detection of the L2 interfaces, the detection of the L3 interfaces, the switching through of the L3 interfaces and the connection establishment of the L3 interface correspond to the corresponding steps of FIG. 1, which is why reference is made to the description there.
  • FIG. 6 shows a simplified block diagram to illustrate the second exemplary embodiment, the same reference numerals again describing the same or similar elements as in FIG. 2 and a repeated description being omitted below.
  • the L2-POBIS and L3-P0BIS processes shown separately in FIG. 2 are now combined to form a combined L2 and L3-P0BIS process E, which is simultaneously based on the L2 selection criteria AK2 and the L3 selection criteria AK3 is supplied.
  • the selection on the basis of statistical selection rules from a control memory A and of dynamic selection rules from a control memory A ⁇ is carried out in the same way as in FIG co co ro ro ⁇ »
  • an L2 interface can be selected automatically and in a particularly user-friendly manner from the large number of L2 interfaces S2 and linked to a rule-optimized L3 interface S3.
  • the L2 main drivers C2 and C2 ⁇ offer a universal L2 interface for higher layer elements. There is one L2 main driver for a group of point / point S21, S22 and point / multipoint interfaces S23, S24.
  • An L3 main driver D2 is used as a standard PPP for connecting an L3 interface to the point / point L2 interfaces.
  • a standard DHCP protocol P is used together with a DHCP controller D3 to implement an L3 interface with a point / multipoint L2 interface.
  • FIG. 8 shows a simplified block diagram to illustrate a selection of network accesses in a network scenario according to the present invention. O ⁇ ro ro t- 1 ⁇ *
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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Auswahl von Netzzugängen, bei dem zunächst alle verfügbaren L2-Schnittstellen eines Telekommunikationsendgeräts erfasst werden (2), ferner alle verfügbaren L3-Schnittstellen erfasst werden (4) und anschließend eine jeweilige der erfassten L2-und L3-Schnittstellen ausgewählt wird (3, 5). Dadurch erhält man eine besonders benutzerfreundliche Auswahl von Netzzugängen.

Description

Beschreibung
Vorrichtung und Verfahren zur Auswahl von Netzzugängen
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Auswahl von Netzzugängen und insbesondere auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Auswahl von NetzZugängen in einem mobilen Telekommunikationsendgerät.
Das Internet bildet als bidirektionales Netzwerk gemeinsam mit seinen Millionen von angeschlossenen Anwendungsservern ein leistungsfähiges Werkzeug zur Bereitstellung von Daten- und Kommunikationsdiensten. Die für den Aufbau eines Kerns des Internets benötigten Strukturen und Technologien sind dem Fachmann hinreichend bekannt. Dies trifft jedoch nicht für die Zugriffsnetzwerke bzw. Netzzugänge zu, weshalb für derartige Zugriffsnetzwerke eine Vielzahl von konkurrierenden Technologien und Systemen existieren, die einen Zugriff auf das Internet ermöglichen.
Derartige drahtgebundene Zugriffsnetzwerke sind beispielsweise analoge Vermittlungsstellen mit dazugehörigen Modemanschlüssen, xDSL-Anbindungen, das Ethernet, ATM, Powerline, usw. Für schnurlose Zugriffsnetzwerke sind beispielsweise 802.11WLAN, HYPERLAN, Bluetooth, IrDA, GSM, UMTS, PCS, CDMA usw. bekannt.
Das Interesse eines Benutzers liegt lediglich im Zugang in das Internet und dessen Dienste. Auf Grund der vorstehend be- schriebenen Inhomogenität und Vielzahl von verschiedenen Zugriffsnetzwerken muss jedoch ein Benutzer üblicherweise sein Telekommunikationsendgerät (mobile host) jedes Mal rekonfigurieren, wenn er seinen Aufenthaltsort wechselt. Anderenfalls läuft er Gefahr, dass er nicht eine optimale derzeit verfügbare Zugriffsnetzwerk-Technologie ausnutzt. ω ω r ro μ> cπ o cn o Cπ o cπ Q f-> M <l l-i α t s: rt 03 tsi 3 <! tr μ- 01 ö 0 Cd
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Insbesondere durch die Schritte eines Erfassens aller verfügbaren L2-Schnittstellen und L3-Schnittstellen und einer Auswahl einer der erfassten L2- und L3-Schnittstellen durch das Telekommunikationsendgerät erhält man eine automatische Auswahl von Netzzugängen bzw. Zugriffs-Netzwerken, die keinerlei Konfiguration von Parametern und neuer Login-Prozeduren für den Benutzer bedeutet. Der Bedienkomfort bzw. die Benutzerfreundlichkeit des Telekommunikationsendgerätes wird dadurch wesentlich gesteigert.
Vorzugsweise werden direkte Rückkopplungsstrukturen zwischen den jeweiligen Verfahrensschritten realisiert, wodurch ein Entwurf und eine technische Realisierung des Konzepts modular und einfach gestaltet werden kann. Darüber hinaus lassen sich dadurch lernfähige Strukturen für die Auswahl von Netzzugängen realisieren.
Vorzugsweise wird das Auswählen einer der erfassten L2- und L3-Schnittstellen auf der Grundlage von regelbasierten Aus- wahlkriterien durchgeführt. Bei einer derartigen Realisierung erfolgt die Auswahl der zur Verfügung stehenden NetzZugänge nicht nur automatisch, sondern kann darüber hinaus nach bestimmten Kriterien wie hohe Verfügbarkeit, geringe Kosten usw. realisiert werden.
Das Erfassen der verfügbaren Schnittstellen wird beispielsweise periodisch durchgeführt, wodurch sich jederzeit eine Aktualisierung bei der Auswahl von Netzzugängen realisieren lässt.
Ferner kann das Auswählen einer der erfassten Schnittstellen sowohl statisch als auch dynamisch durchgeführt werden. Bei einer dynamischen Auswahl können neben den statisch vorhandenen Auswahlkriterien auch derartige Auswahlkriterien zur Ver- fügung stehen, die sich beispielsweise in Abhängigkeit von der Zeit oder sonstigen Faktoren dynamisch verändern. Dadurch lässt sich die Auswahl von Netzzugängen besonders flexibel und benutzeroptimiert gestalten.
Vorzugsweise besitzt die Vorrichtung zur Auswahl von Netzzu- gangen einen Regelmanager zum Erzeugen von Auswahlkriterien, wobei der Regelmanager entweder die Kriterien gemeinsam für die L2- und L3-Schnittstellen erstellt oder für jede Schnittstelle einen eigenen Regelmanager aufweist. Auf diese Weise kann eine technische Implementierung der Auswahl von Netzzu- gangen in Abhängigkeit von den jeweils gegebenen Erfordernissen besonders leicht angepasst werden.
Vorzugsweise existiert ferner eine L2-Erfassungsvorrichtung, die sowohl Punkt zu Punkt als auch Punkt zu Multipunkt Schnittstellen der Schicht 2 erfassen kann, wodurch auch grundsätzlich verschiedene Schicht 2-Schnittstellen miteinander in Einklang gebracht werden können.
In den weiteren Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gekennzeichnet.
Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigen:
Figur 1 eine vereinfachte Darstellung von Verfahrensschrit- ten zur Auswahl von Netzzugängen gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;
Figur 2 eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer statischen oder dynamischen Auswahl von Netzzugängen gemäß dem ersten Ausführungsbei- spiel;
Figur 3 eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer technischen Realisierung einer Schicht 2-Auswahl gemäß dem ersten Ausführungsbei- spiel;
Figur 4 eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschau- lichung einer technischen Realisierung einer
Schicht 3-Auswahl gemäß dem ersten Ausführungsbei- spiel;
Figur 5 eine vereinfachte Darstellung der Verfahrensschrit- te zur Auswahl von Netzzugängen gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel;
Figur 6 eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer statischen oder dynamischen Auswahl von Netzzugängen gemäß dem zweiten Ausführungsbei- spiel;
Figur 7 eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer technischen Realisierung der Schicht 2- und Schicht 3-Auswahl gemäß dem zweiten Ausfüh- rungsbeispiel; und
Figur 8 eine vereinfachte Darstellung zur Veranschaulichung einer erfindungsgemäßen Auswahl von verschiedenen Netzzugängen in einem Gesamtnetzwerk.
Nachfolgend werden zunächst die in der Erfindungsmeldung verwendeten Begriffe festgelegt:
Übergabe bzw. hand over:
Eine Übergabe bzw. hand over tritt, auf, wenn ein beispielsweise schnurloses Telekommunikationsendgerät bzw. mobile host eine Zelle eines Zugriffsnetzwerks bzw. Netzzugangs verlässt und eine weitere Zelle des gleichen Zugriffsnetzwerks betritt. Während einer Übergabe bzw. hand over bleiben sowohl der Netzanbieter bzw. Provider als auch die Technologie des Zugriffsnetzwerks gleich. (Beispiel von einer WLAN-Zelle 123 zu einer WLAN-Zelle 124 des gleichen Netzanbieters) .
Wechsel bzw. change over: Ein Wechsel bzw. change over tritt auf, wenn beispielsweise ein schnurloses Telekommunikationsendgerät bzw. mobile host eine Zelle eines Zugriffsnetzwerks verlässt und eine Zelle eines verschiedenen Zugriffsnetzwerks betritt. Während eines Wechsels bzw. change overs bleibt der Netzanbieter bzw. Pro- vider des Zugriffsnetzwerks der gleiche, während sich die Technologie des Zugriffsnetzwerks bzw. Netzzugangs ändert. (z.B. von einer WLAN-Zelle zu einer Bluetooth-Zelle des gleichen Dienstanbieters) .
Übergreifender Wechsel bzw. roaming:
Ein übergreifender Wechsel bzw. roaming tritt auf, wenn beispielsweise ein schnurloses Telekommunikationsendgerät eine Zelle eines Zugriffsnetzwerks bzw. Netzzugangs eines ersten Netzanbieters verlässt und ein Zugriffsnetzwerk eines weite- ren Netzanbieters bzw. Providers betritt. Während dieses übergreifenden Wechsels bzw. roamings wechselt der Netzanbieter des Zugriffsnetzwerks, während die Zugriffsnetzwerke bzw. Netzzugänge sich ändern oder auch gleich bleiben können. (z.B. Wechsel von einem WLAN-NetzZugang eines ersten Dienst- anbieters zu einem GSM-Netzzugang eines zweiten Netzanbieters bzw. Providers) .
Es sei darauf hingewiesen, dass bei einer Übergabe bzw. hand over und einem Wechsel bzw. change over der Netzanbieter bzw. Provider sich nicht ändert. Folglich bleibt die Benutzer- Identifikation für das Telekommunikationsendgerät gleich. Derartige Übergaben bzw. Wechsel fokussieren insbesondere auf einen Wechsel on_ Zellen.
Bei einem übergreifenden Wechsel bzw. roaming wechselt hingegen der Netzanbieter bzw. Provider. Üblicherweise kann die Benutzer-Identifikation im Netzwerk des neuen Netzanbieters bzw. Providers nicht beibehalten werden. Folglich fokussiert ein übergreifender Wechsel bzw. roaming vor allem auf eine erfolgreiche sogenannte AAA-Überprüfung und die Zugriffsberechtigung in einem neuen Zugriffsnetzwerk. Lediglich von se- kundärer Wichtigkeit ist ein weicher Übergang während des Wechsels.
Die vorstehend beschriebenen Konzepte für eine Übergabe, einen Wechsel und einen übergreifenden Wechsel beziehen sich nicht nur auf schnurlose Telekommunikationsendgeräte bzw. hosts, sondern auch auf drahtgebundene Systeme bzw. drahtgebundene Zugriffsnetzwerke.
L2: Unter einer Layer 2 bzw. Schicht 2 versteht man die aus dem ISO-Schichtenmode11 bekannte zweite Schicht, in der eine gesicherte Übertragung von Daten durchgeführt wird. Typische L2- bzw. Schicht 2-Schnittstellen sind beispielsweise im drahtgebundenen Bereich eine Modem-Schnittstelle, eine xDSL- Schnittstelle, eine Ethernet-Schnittstelle, eine ATM-Schnittstelle usw. In schnurlosen Systemen ist eine derartige L2- bzw. Schicht 2-Schnittstelle beispielsweise eine 802.11 WLAN- , eine HYPERLAN-, eine Bluetooth-, eine IrDA-, eine GSM-, eine UMTS-, eine PCS-, eine CDMA-Schnittstelle usw.
L3:
Unter der Layer 3 bzw. Schicht 3 versteht man die im ISO- Schichtenmodell bekannte dritte Ebene, in der im Wesentlichen die Schnittstellen zu den jeweiligen Netzanbietern bzw. Pro- vidern festgelegt sind. Derartige unterschiedliche L3-
Schnittstellen bzw. Netzanbieter können beispielsweise AOL, T-Online, T-Dl, D2 usw. darstellen.
POBIS: Unter dem Begriff POBIS (policy based interface selection) versteht man im Wesentlichen eine regelbasierte Auswahl von cυ o M ) μ> μ>
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der daraufhin in einen sogenannten „Mastermode* übergeht und einen Wechsel von der augenblicklich verwendeten auf die neu ausgewählte L2-Schnittstelle durchführt. Sobald der Wechsel durchgeführt wurde, schaltet der L2-Haupttreiber C2 wieder zurück in den „background monitoring mode*, wobei die zwischen dem neu ausgewählten NIC-Treiber und der L3-Schnitt- stelle S3 ausgetauschten Daten transparent durchgegeben werden.
Figur 4 zeigt eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer technischen Realisierung für eine L3- Schnittstellenauswahl unter Verwendung einer Punkt zu Punkt- Übertragung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen hierbei gleiche oder ähnliche Elemente wie in den Figuren 2 und 3.
Das Telekommunikationsendgerät besitzt eine L3-Regelspeicher- einheit AI zum Speichern von L3-Auswahlregeln, die einem L3- Regelmanager Bl zugeführt werden. Der L3-Regelmanager Bl er- zeugt wiederum Auswahlkriterien, die einer L3-Aus ählVorrichtung D zugeführt werden. Die Auswahlvorrichtung D realisiert hierbei den L3-POBIS-Prozess D gemäß Figur 2.
Gemäß Figur 4 kann sowohl eine PPP (point-to-point protocol) - Verbindung als auch eine DHCT (dynamic host configuration protocol) -Verbindung realisiert werden.
PPP (point-to-point protocol) stellt ein hervorragendes Schnittstellenprotokoll für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen dar. PPP ist in IETF RFC1661 festgelegt und auf einer Vielzahl von weiteren RFCs ausgearbeitet. Das PPP-Protokoll ermöglicht Fehlererfassung, unterstützt eine Vielzahl von Protokollen, erlaubt das Verhandeln von Verbindungsparametern bei einem Setup und ermöglicht eine Authentifizierung. Für Punkt-zu- Punkt-Verbindungen basiert die L3-Auswahlvorrichtung auf
Standard-PPP-Protokollen und unterstützt zusätzlich eine neue Steuereinheit als sogenannten L3-Haupttreiber D2. Die Stan- dard-PPP-Protokolle werden zum Erfassen einer Liste von verfügbaren L3-Schnittstellen S3 verwendet. Vergleichbar zur Figur 3 werden wiederum auf der Grundlage von L3-Auswahlkrite- rien in einer L3-Schnittstellen-Auswahleinheit Dl regelgemäße L3-Schnittstellen ausgewählt und dem L3-Haupttreiber D2 zum tatsächlichen Durchschalten zugeführt.
Das PPP-Protokoll ermöglicht eine Vielzahl von Unterprotokollen:
LCP (link control protocol) ermöglicht einen Setup, Testfunktionalitäten, eine Konfiguration und das Abschließen einer Verbindung.
NCP (network control protocol) kann für eine Initialisierung, Konfiguration und zum Abschließen eines bestimmten Netzwerkprotokolls verwendet werden. Beispielsweise kann eine getrennte NCP für jedes der folgenden Protokolle IP, IPX, DECKnet usw. verwendet werden.
Ferner existiert eine Vielzahl von alternativen Protokollen zur Authentifizierung.
Eine typische PPP-Konfiguration zum Aufbau einer L3- Schnittstelle sieht wie folgt aus:
Zum Starten sendet das PPP im Telekommunikationsendgerät einen LCP-Rahmen an ein Telekommunikationsgerät an dem anderen Ende der Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die beiden Telekommunika- tionsendgeräte tauschen daraufhin zusätzliche LCP-Rahmen aus, wodurch für die Verbindung verwendete Optionen erzeugt werden. NCP-Rahmen werden zum Auswählen und Konfigurieren von Netzwerkschichtprotokollen verwendet. Üblicherweise möchte ein Telekommunikationsendgerät einen sogenannten TCP/IP- Stapel (L3-Schnittstelle) abarbeiten, wobei die Gegenstation am anderen Ende der Punkt-zu-Punkt-Verbindung einen Netzwerkzugriffsserver (NAS, network access server) darstellt, der mit einem festen IP-Netzwerk verbunden ist. In diesem Fall wird NCP für IP zum Zuweisen einer IP-Adresse und anderer benötigter Parameter verwendet.
Gemäß Figur 4 arbeitet auch der L3-Haupttreiber D2 wiederum in zwei verschiedenen Betriebsmodi, einem sogenannten back- ground monitoring Modus und einem sogenannten Mastermodus.
Die Realisierung der L3-P0BIS-Prozedur in der L3-Auswahlvor- richtung D beinhaltet die nachfolgenden Schritte unter Verwendung einer Vielzahl von sogenannten Netzwerkzugriffsservern Nl, N2, ... Das Telekommunikationsendgerät ist demzufolge gleichzeitig mit einer Vielzahl von Netzwerkzugriffsservern über einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verbunden, wo- bei jeder Netzwerkzugriffsserver von einem unterschiedlichen L3-Schnittstellen-Netzanbieter betrieben wird.
1. Im Telekommunikationsgerät arbeitet der L3-Haupttreiber D2 im Mastermode. Das heißt, er weist Standard-PPP- Anschlussleitungen auf, testet diese und verhandelt Möglichkeiten über LCP für alle verfügbaren Punkt-zu-Punkt-Verbin- dungen der vier verschiedenen Netzwerkzugriffsserver Nl, N2 (nAS, network access Server) usw. Wenn möglich, kann dies parallel geschehen (beispielsweise via einer Vermittlungsstel- le/Modem zu Nl und via GSM/PCMCIA-Karte zu N2) oder in einer sogenannten „round robbing* Art und Weise, wenn der Zugriff auf die verschiedenen Netzwerkzugriffsserver über eine einzelne durchgeschaltete Verbindung erfolgt.
2. Einer oder mehrere Netzwerkzugriffsserver (NAS) antworten dem Telekommunikationsendgerät während LCP/PPP. Der L3- Haupttreiber D2 gibt diese Information hierbei an die L3- Schnittstellen-Auswahleinheit Dl weiter.
3. Bei Vorliegen einer detaillierten Liste von L3-Schnitt- stellen arbeitet die L3-Schnittstellen-Auswahleinheit Dl als sogenannter „policy decision point* (PDP) und wählt einen derartigen Netzwerkzugriffsserver (NAS) aus, der die geeignetste Schnittstelle liefert. Der Entsc eidungsprozess für eine bestimmte NAS-Information folgt einer regelbasierten Annäherung, die anhand der L2-Schnittstellen vorstehend bereits beschrieben wurde. Die zur Evaluierung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten notwendige Netzwerkszustandsinfor ation erhält man in Schritt 2 über das LCP-Protokoll . Die Entscheidung für eine bestimmte L3-Schnittstelle wird hierbei an den L3-Haupttreiber D2 zurückgeschickt.
4. Der L3-Haupttreiber D2 arbeitet im Telekommunikationsendgerät im Mastermode:
Hierbei arbeitet er als sogenannter „policy enforcement point* (PEP) und besitzt eine Standard-PPP-Einstellung sowie eine Konfiguration der L3-Schnittstelle über NCP mittels der Punkt zu Punkt-Verbindung des ausgewählten Netzwerkzugriffsservers Nl, N2 usw.
5. Anschließend geht der L3-Haupttreiber D2 im Telekommuni- kationsendgerät in den sogenannten „background monitoring mode'8 über, wobei die zwischen der Punkt-zu-Punkt-L2- Schnittstelle und der L3-Schnittstelle ausgetauschten Daten transparent durchgegeben werden.
Demzufolge ist die Auswahl der jeweiligen L3-Schnittstelle nunmehr regelbasiert, wobei sich die Auswahlkriterien aus der Regelspeichereinheit AI über den L3-Regelmanager Bl herleiten lassen.
Das Standard-PPP-Protokoll ermöglicht eine automatische Verbindungsqualität-Überwachung. Dieses Merkmal wird vom L3- Haupttreiber im sogenannten „background monitoring mode' verwendet, um Statusinformationen der verwendeten Punkt-zuPunkt-Verbindung transparent zu sammeln. Diese Verbindungs- Zustandsinformation wird der L3-Schnittstellen-Auswahleinheit Dl für ihre Entscheidung zugeführt. Falls die Verbindung sich verschlechtert (beispielsweise auf Grund einer Überlastung der NAS, eines Störsignals usw.), überarbeitet die L3- Schnittstellen-Auswahleinheit ihre Auswahl in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Auswahlkriterien und reinitialisiert den vorstehend beschriebenen L3-Schnittstellen- auswahlprozess von Schritt 1.
Gemäß Figur 4 muss keines der standardisierten Teile der PPP- Ko munikation modifiziert werden, wobei lediglich der Auswahlprozess für die verschiedenen Möglichkeiten angesteuert werden muss. Da jedoch dieser Entscheidungsprozess vollständig innerhalb der Auswahlvorrichtung D stattfindet, kann er sehr einfach durch regelbasierte Prinzipien ohne Verletzung von IETF-Standards durchgeführt werden.
Nachfolgend wird die technische Realisierung von DHCP bei der L3-Schnittstellenauswahl beschrieben.
DHCP (dynamic host configuration protocol) kann als Kernblock der regelbasierten Schnittstellenauswahl zur Realisierung ei- ner funktionierenden L3-Schnittstelle aus einer Liste von möglichen Netzanbietern angesehen werden. Wichtig ist hierbei, dass alle Netzanbieter bzw. Provider gleichzeitig ihren Dienst hinsichtlich einer Verfügbarmachung einer L3-Schnitt- stelle auf der gleichen L2-Schnittstelle anbieten, welche auch ein geteiltes Medium bzw. eine Punkt zu Multipunkt-
Schnittstelle darstellen kann. Beispiele für eine derartige L2-Schnittstelle mit geteiltem Medium bzw. Punkt/Mehrpunktverbindung sind das Ethernet oder ein schnurloses Ethernet. Für derartige geteilte Übertragungsmedien basiert die L3- AuswahlVorrichtung D auf einem Standard-DHCP-Protokoll P wobei eine zusätzliche neue Steuereinheit, die DHCP-Steuerung D3 verwendet wird. Das Standard-DHCP-Protokoll P wird zum Erhalten bzw. Erfassen einer Liste von verfügbaren L3- Schnittstellen verwendet. Die DHCP-Steuerung D3 liefert diese Netzwerkzustandsinformation an die L3-Schnittstellen-
Auswahleinheit Dl, die daraufhin als sogenannter „policy de- cision point (PDP) eine L3-Schnittstelle aus der List der verfügbaren Schnittstellen auswählt und eine tatsächliche Verbindung aufbaut. Diese Auswahl wird der DHCP-Steuerung D3 mitgeteilt, die als sogenannter „policy enforcement point* (PET) agiert und ein Standard-DHCP-Protokoll über den ausge- wählten Server und die ausgewählte L3-Schnittstelle fährt.
Das DHCP-Protokoll (dynamic host configuration protocol) ist in RFC2131 beschrieben. DHCP realisiert hierbei ein existierendes IETF-Protokoll, welches auf einer Client/Server- Interaktion basiert. Ein sogenannter Client fordert hierbei L3-Schnittstellenparameter an, wobei ein sogenannter DHCP- Server im Netzwerk diese liefert. Der DHCP-Server kann dem Client alle Konfigurationsparameter liefern, wie z.B. die IP- Adresse, eine sogenannte Subnetmaske, einen Domainnamen, eine IP-Adresse eines vorgegebenen Routers und Domainnameservers. Die DHCP-Parameter können durch sogenannte Tags bezeichnet werden. Die Tags 1 bis 127 werden hierbei für Standardmöglichkeiten verwendet und sind von IANA vorgegeben. Hingegen werden die Tags 128 bis 254 für client/providerspezifische Optionen verwendet.
Gemäß der vorliegenden Erfindung können die DHCP-Parameter mit den Tags 128 bis 254 beispielsweise die Charakteristika der von einem bestimmten Netzanbieter bzw. Provider angebote- nen L3-Schnittstelle beschreiben. Mögliche Parameter beinhalten hierbei eine Netzanbieter-ID, eine Bandbreite, ein Verge- bührungsmodell, sowie die Kosten auf dieser Schnittstelle, usw.
Die technische Realisierung zur Auswahl von L3-Schnittstellen mittels DHCP enthält die folgenden Schritte im Telekommunikationsendgerät :
1. Ein sogenannter Client sendet eine DHCP-Discover-Meldung zum Erfassen eines DHCP-Servers auf das Netzwerk. Der Client kann hierbei eine Liste von gewünschten Parametern hinzufügen. Da der Client üblicherweise keine Vorkenntnisse auf- weist, werden diese Parameter unter Verwendung einer IP- Quelladresse 0.0.0.0 und einer Zieladresse von 255.255.255.255 ausgestrahlt. Jeder Server auf dem Netzwerk des Clients wird folglich diese Meldung hören.
2. Einer oder mehrere Server antworten dem Client mit einer sogenannten DHCP-Offer-Meldung, wodurch dem Client eine IP- Adresse und weitere Parameterwerte angeboten werden. Genauer gesagt können unter Verwendung der DHCP-Tags 128 bis 254 De- tailinformationen über eine angebotene L3-Schnittstelle an den Client übertragen werden, welche von der DHCP-Steuerung D3 an die L3-Schnittstellen-Auswahleinheit Dl weitergereicht werden.
3. Unter Verwendung einer derartigen Liste von L3-Schnitt- stellen, welche von der DHCP-Steuerung D3 zur Verfügung gestellt wird, wählt die L3-Schnittstellen-Auswahleinheit unter Verwendung der vom L3-Regelmanager bereitgestellten Auswahlkriterien eine geeignete L3-Schnittstelle aus. Diese Entscheidung wird hierbei vom DHCP-Protokoll P realisiert und der DHCP-Steuerung D3 zurückgemeldet.
4. Die DHCP-Steuerung D3 des Clients bzw. Telekommunikationsendgeräts arbeitet als sogenannter „policy enforcement point* und sendet eine DHCP-Request-Meldung an den ausgewählten Server zur Initialisierung einer Anbindung der vorgeschlagenen DHCP-Parameter an den Client innerhalb des Servers internen Buchhaltungsaufzeichnunge .
5. Der ausgewählte Server antwortet mit einer DHCP-ACK-
Meldung und versorgt den Client mit den angeforderten Parametern zum Aufbau der L3-Schnittstelle.
Wie bei der Punkt-zu-Punkt-Verbindung kann auch bei einer Punkt/Mehrpunkt-Verbindung nunmehr eine regelbasierte Auswahl von zur Verfügung stehenden L3-Schnittstellen realisiert werden, wodurch sich insbesondere in Kombination mit der zur Verfügung stehenden Punkt/Punkt-Verbindung eine außerordentlich flexible Auswahl von Netzzugängen ergibt.
Zweites Ausführungsbeispiel
Figur 5 zeigt eine vereinfachte Darstellung zur Veranschaulichung von Verfahrensschritten zur Auswahl von Netzzugängen gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Schritte wie in Figur 1 be- zeichnen und auf eine wiederholte Beschreibung nachfolgend verzichtet wird.
Gemäß Figur 5 kann nunmehr der L2- und L3-POBIS-Prozess in einer kombinierten Prozedur bzw. einem kombinierten POBIS- Prozess 5Λ durchgeführt werden, wobei sowohl die L2-Auswahl- kriterien AK2 als auch die L3-Auswahlkriterien gleichzeitig zugeführt werden. Die weiteren Schritte 1, 2, 4 und 6 bis 8 für das Erfassen der L2-Schnittstellen, das Erfassen der L3- Schnittstellen, das Durchschalten der L3-Schnittstellen und den Verbindungsaufbau der L3-Schnittstelle entsprechen hierbei den entsprechenden Schritten von Figur 1, weshalb auf die dortige Beschreibung verwiesen wird.
Figur 6 zeigt eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veran- schaulichung des zweiten AusführungsbeiSpiels, wobei wiederum gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Elemente wie in Figur 2 beschreiben und auf eine wiederholte Beschreibung nachfolgend verzichtet wird.
Gemäß Figur 6 werden nunmehr die in Figur 2 getrennt dargestellten L2-POBIS- und L3-P0BIS-Prozesse zu einem kombinierten L2- und L3-P0BIS-Prozess E zusammengeführt, der gleichzeitig von den L2-Auswahlkriterien AK2 und den L3-Auswahl- kriterien AK3 versorgt wird. Die Auswahl auf Grund von stati- sehen Auswahlregeln aus einem Regelspeicher A sowie von dynamischen Auswahlregeln aus einem Regelspeicher Aλ erfolgt hierbei in gleicher Weise wie in Figur 2, weshalb an dieser co co ro ro μ»
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jedoch analog zu Figur 4 unter Verwendung von DHCP- Protokollen angesteuert wird.
Auf diese Weise kann automatisch und auf besonders benutzer- freundliche Weise sowohl eine L2-Schnittstelle aus der Vielzahl von L2-Schnittstellen S2 ausgewählt werden und mit einer regeloptimierten L3-Schnittstelle S3 verknüpft werden.
Die Kerninhalte der kombinierten L2- und L3-P0BIS-Prozeduren sind:
Die L2-Haupttreiber C2 und C2 Λ bieten eine universelle L2- Schnittstelle für höhere Schichtelemente. Hierbei existiert jeweils ein L2-Haupttreiber für eine Gruppe von Punkt/Punkt- S21, S22 und Punkt/Mehrpunkt-Schnittstellen S23, S24.
Ein L3-Haupttreiber D2 wird als Standard-PPP zur Anbindung einer L3-Schnittstelle an die Punkt/Punkt-L2-Schnittstellen verwendet .
Ein Standard-DHCP-Protokoll P wird gemeinsam mit einer DHCP- Steuerung D3 zur Realisierung einer L3-Schnittstelle mit einer Punkt/Mehrpunkt-L2-Schnittstelle verwendet.
Sowohl für die L2- als auch die L3-Auswahlregeln wird lediglich ein kombinierter Regelmanager B verwendet.
Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ergibt sich eine weitere Vereinfachung bei der Realisierung einer Auswahl von Netz- Zugängen in einem Telekommunikationsgerät, wodurch sich die Kosten weiterhin reduzieren lassen.
Figur 8 zeigt eine vereinfachte Blockdarstellung zur Veranschaulichung einer Auswahl von Netzzugängen in einem Netz- werkszenario gemäß der vorliegenden Erfindung. O ω ro ro t-1 μ*
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Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Auswahl von Netzzugängen in einem Telekommunikationsendgerät (TEl, TE2) mit den Schritten: a) Erfassen (2) aller verfügbaren L2-Schnittstellen des Telekommunikationsendgerätes; b) Erfassen (4) aller verfügbaren L3-Schnittstellen des Telekommunikationsendgerätes; und c) Auswählen (3, 5; 5Λ) einer der erfassten L2- und L3- Schnittstellen.
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Auswählen in Schritt c) jeweils unmittelbar nach dem Erfassen in den Schritten a) und b) durchgeführt wird.
3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h e) Realisieren von direkten Rückkopplungsstrukturen zwischen den Schritten.
4. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Auswählen in Schritt c) auf der Grundlage von regelbasierten Auswahlkriterien (AK2, AK3) durchgeführt wird.
5. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Erfassen in den Schritten a) und b) periodisch durchgeführt wird.
6. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Auswählen in Schritt c) statisch oder dynamisch durchgeführt wird.
7. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die weiteren Schritte f) Durchschalten (6) der ausgewählten L3-Schnittstelle; und g) Durchführen eines Verbindungsaufbaus (7) mit der ausgewählten L3-Schnittstelle.
8. Vorrichtung zur Auswahl von Netzzugängen in einem Telekommunikationsendgerät (TE1, TE2) mit einer L2-Erfassungsvorrichtung (S2) zum Erfassen einer Vielzahl von verfügbaren L2-Schnittstellen (S21 bis S24) ; einer L3-Erfassungsvorrichtung (S3) zum Erfassen einer Viel- zahl von L3-Schnittstellen; und einer Auswahlvorrichtung (C; D; E) zum Auswählen einer der erfassten L2- und L3-Schnittstellen.
9. Vorrichtung nach Patentanspruch 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Auswahlvorrichtung (C; D) eine L2-Schnittstellen-Auswahleinheit (Cl) und eine L3-Schnittstellen-Auswahleinheit (Dl) aufweist.
10. Vorrichtung nach Patentanspruch 8 oder 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Auswahlvorrichtung (C; D; E) eine Rückkopplungsstruktur aufweist.
11. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 8 bis 10, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h einen Regelspeicher
(A) zum Speichern von Auswahlregeln; und einem Regelmanager (B) zum Erzeugen von Auswahlkriterien (AK2, AK3) , wobei die Auswahlvorrichtung (C; D; E) in Abhängigkeit von den erzeugten Auswahlkriterien (AK2, AK3) die L2- und L3-Schnittstellen auswählt.
12. Vorrichtung nach Patentanspruch 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Regelspeicher (A) eine L3-Regelspeichereinheit (AI) zum Speichern von L3-Auswahlregeln und eine L2-Regelspeichereinheit (A2) zum Speichern von L2-Auswahlregeln aufweist.
13. Vorrichtung nach Patentanspruch 11 oder 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, -dass der Regelmanager (B; Bl, B2) einen gemeinsamen Regelmanager (B) oder getrennte L2- und L3-Regelmanager (Bl, B2) aufweist.
14. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 11 bis 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Regelspeicher (A, AΛ) einen statischen und/oder einen dynamischen Regelspeicher aufweist.
15. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 8 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die L2- Erfassungsvorrichtung (S2) Punkt/Punkt-L2-Schnittstellen (S21, S22) und/oder Punkt/Mehrpunkt-L2-Schnittstellen (S23, S24) aufweist.
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