DE10008071B4 - Method and device for fault location by means of switchable test loops in a digital transmission system - Google Patents

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Abstract

Verfahren zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen in Festverbindungen eines digitalen Übertragungssystems, bei dem
a) die zu prüfende Festverbindung in einen out-of-service Zustand gebracht wird,
b) ein vermittlungsseitig angeordnetes Fehlerortungsgerät (FOG) statt des Nutzsignals zyklisch und voneinander getrennte Befehlssequenzen und Messsequenzen über einen der Nutzkanäle der zu prüfenden Festverbindung zu einer am Ausgang des Netzabschlusses (NT) im teilnehmernahen Bereich angeordneten Schleifenschluss-Vorrichtung (RTL) überträgt, und
c) die jeweilige Befehlssequenz zumindest eine unverwechselbare Signatur zur Identifizierung der Schleifenschluss-Vorrichtung (RTL) und zumindest einen Ende-Befehl für das Öffnen der Prüfschleife umfasst.
Method for fault location by means of switchable test loops in fixed connections of a digital transmission system, in which
a) the leased compound to be tested is placed in an out-of-service condition,
b) a fault-side device (FOG) arranged on the switching side transmits cyclically and separate command sequences and measuring sequences via one of the useful channels of the fixed connection to be tested to a loop closure device (RTL) arranged at the output of the network termination (NT) in the region near the subscriber, and
c) the respective command sequence comprises at least one distinctive signature for identifying the loop closure device (RTL) and at least one end command for opening the loopback loop.

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Figure 00000001

Description

Die Erfindung betrifft in erster Linie ein Verfahren zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen in einem digitalen Übertragungssystem, bei dem ein vermittlungsseitig angeordnetes Fehlerortungsgerät statt des Nutzsignals ein Fehlerortungssignal aussendet, welches Prüfmuster und eine Adresse zur Fernsteuerung eines Schleifenschlusses mittels Schaltmittel enthält, und bei dem das Fehlerortungssignal nach Durchlaufen der Prüfschleife im Fehlerortungsgerät ausgewertet wird (Oberbegriff des Patentanspruchs 1). Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1.The The invention relates primarily to a method for fault location by means of switchable test loops in a digital transmission system, in which a fault-finding device arranged on the switching side instead of the Payload signal emits a fault location signal, which test pattern and an address for remote control of a loop closure means Contains switching means, and wherein the error detection signal after passing through the test loop in the fault locating device is evaluated (preamble of claim 1). Farther the invention relates to a device for carrying out the Method according to claim 1.

Für digitale Übertragungssysteme mit digitalen Verbindungen bis zur Teilnehmereinrichtung sind von internationalen Gremien (ITU, ETSI) oder Fernmeldeverwaltungen verschiedene schaltbare Test- oder Prüfschleifen vorgeschlagen worden, wodurch eine Ortung von Fehlerstellen im digitalen Übertragungssystem ermöglicht wird. In der Regel kann festgestellt werden, ob der Fehler innerhalb oder außerhalb der Vermittlungsstelle liegt, nicht jedoch, ob nun die Teilnehmeranschlußleitung oder die Teilnehmereinrichtung schadhaft ist.For digital transmission systems with digital connections to the subscriber equipment are international Committees (ITU, ETSI) or telecommunications administrations different switchable Test or test loops has been proposed, whereby a location of defects in the digital transmission system allows becomes. In general, it can be determined if the error is within or outside the exchange is, but not, whether now the subscriber line or the subscriber device is defective.

Beispielsweise ist aus der DE 36 26 294 C2 ein Verfahren zur Ermittlung von Fehlern in einem digitalen Übertragungssystem mit Zwischenstellen bekannt, bei dem ein prüfendes Endamt statt des Nutzsignals ein Fehlerortungssignal aussendet, das Prüfimpulsmuster sowie Informationen über die Adresse einer Zwischenstelle enthält. Die Zwischenstelle, welche ihre Adresse im Fehlerortungssignal erkannt hat, bewirkt einen Schleifenschluss, und im prüfenden Endamt wird das Fehlerortungssignal nach Durchlaufen der Schleife ausgewertet. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Übertragungscode des Übertragungssystems ein auf Fehler prüfbarer Code ist. Um zu vermeiden, dass die Zwischenstellen mit Bandpaßfiltern ausgerüstet werden müssen, enthält das Fehlerortungssignal eine mit extrem unwahrscheinlichen Codefehlern versehene Folge von Codeelementen, wobei in der Zahl der Codeelemente dieser Folge die Information über die Adresse einer Zwischenstelle enthalten ist. Im einzelnen handelt es sich bei dem auf Fehler prüfbaren Code um den HDB3- Code und das Fehlerortungssignal besteht im NRZ-Format aus Wiederholungen der Folge 11000000 sowie aus anschließenden Wiederholungen der invertierten Folge 00111111. Das Fehlerortungssignal wird mehrfach aneinandergereiht und in der Zwischenstelle wird ein Schleifenschluss erst dann veranlaßt, wenn diese im Fehlerortungssignal mehrfach die zugeordnete Adresse erkannt hat. Nachteilig ist, dass die Ansteuerung der Zwischenstelle nicht über das Netz eines fremden Netzbetreibers hinweg möglich ist, da dort automatisch Codeverletzungen restauriert werden würden. Weiterhin ist von Nachteil, dass nicht beliebige Meßsignale benutzt werden können.For example, is from the DE 36 26 294 C2 a method for detecting errors in a digital transmission system with intermediate stations is known in which a testing end office instead of the useful signal emits a fault location signal containing Prüfimpulsmuster and information about the address of an intermediate point. The intermediate station, which has detected its address in the fault location signal, causes a loop closure, and in the checking end office the fault location signal is evaluated after passing through the loop. It is assumed that the transmission code of the transmission system is an error-testable code. In order to avoid having to equip the intermediate stations with band-pass filters, the error location signal contains a sequence of code elements provided with extremely improbable code errors, the number of code elements in this sequence containing the information about the address of an intermediate station. Specifically, the code that can be checked for errors is the HDB3 code and the error location signal in the NRZ format consists of repetitions of the sequence 11000000 and subsequent repetitions of the inverted sequence 00111111. The error location signal is strung several times and a loop closure occurs in the intermediate station only then causes if it has repeatedly recognized the assigned address in the fault location signal. The disadvantage is that the control of the intermediate point is not possible across the network of a foreign network operator, since there would be automatically restored code violations. Furthermore, it is disadvantageous that not any measuring signals can be used.

Weiterhin ist aus der DE 39 07 411 eine Zwischenstelle für eine Digitalsignal-Übertragungsanlage mit schaltbaren Prüfschleifen bekannt, bei der Mittel vorgesehen sind, um die vom Ortungsgerät gesendeten Ortungssignale an die nachfolgenden Stellen weiterzuleiten und um die von den nachfolgenden Stellen für Ortungszwecke gesendeten Signale in Richtung Ortungsgerät weiterzuleiten. Die Zwischenstelle weist ein erstes Leitungsendgerät und ein zweites Leitungsendgerät sowie einen Schalter zur Bildung einer Prüfschleife für die Pulsfehlerortung auf. Schließlich weist die Zwischenstelle einen Adressenempfänger zur Betätigung des Schalters nach Empfang der Adresse für die Pulsfehlerortung auf, wodurch sich die Zwischenstelle bei der Bildung der Prüfschleife wie ein Zwischenregenerator verhält. Nachteilig ist, dass von einem Leitungsendgerät aus nur bis zu acht Zwischengeneratoren gespeist werden können und somit von einem Ortungsgerät aus nur maximal acht Zwischenregeneratoren desselben Fernspeiseabschnittes geortet werden können.Furthermore, from the DE 39 07 411 an intermediate station for a digital signal transmission system with switchable test loops, in which means are provided for forwarding the locating signals sent by the locating device to the following points and forwarding the signals sent by the following points for locating purposes in the direction of the locating device. The intermediate station has a first line terminal and a second line terminal and a switch for forming a test loop for the pulse error location. Finally, the intermediate station has an address receiver for operating the switch after receiving the address for the pulse error location, whereby the intermediate point behaves like an intermediate regenerator in the formation of the test loop. The disadvantage is that only up to eight intermediate generators can be fed from one line terminal and thus only a maximum of eight repeaters of the same remote feed section can be located by a locating device from.

Ein weiteres Verfahren zur Fehlerortung im Teilnehmeranschlussbereich einer Fernmelde-Vermittlungsstelle unter Verwendung schaltbarer Schleifen an den Ausgängen der Ausgangsschaltungen (Leitungsendgerät) der Vermittlungsstelle und an den Eingängen der Eingangsschaltungen (Netzabschlußeinrichtung) der Teilnehmereinrichtungen ist aus der DE 44 17 955 A1 bekannt. Um in die Prüfung die Teilnehmerleitung und noch zusätzliche Bauteile, beispielsweise Übertrager im Leitungsendgerät oder in der Netzabschlußeinrichtung mit einzubeziehen – also solcher Teile, die in einem zu prüfenden Leitungsendgerät noch teilnehmernäher als die schaltbare Schleife liegen – wird der Ausgang dieses Leitungsendgeräts auf eine Sammelleitung geschaltet. Über die Sammelleitung wird eine Schleife geschlossen und daraufhin erfolgt eine Funktionsprüfung des zu prüfenden Leitungsendgeräts. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Schleife, die an sich zur Reflexion eines Signals zur Vermittlungsstelle zurück gedacht ist, auf ein von außen kommendes Signal genauso reflektierend wirkt, wie eine Schleife im Netzabschluß und dass Netzabschluß und Leitungsabschluß umkonfigurierbar sind.Another method for fault location in the subscriber line area of a telecommunications switching center using switchable loops at the outputs of the output circuits (line terminal) of the exchange and at the inputs of the input circuits (network termination) of the subscriber equipment is known from DE 44 17 955 A1 known. In order to include in the test the subscriber line and additional components, such as transformers in the line terminal or in the network termination - so those parts that are closer to the subscriber in a test terminal than the switchable loop - the output of this line terminal is connected to a bus. About the manifold a loop is closed and then there is a functional test of the line terminal to be tested. It is assumed that the loop, which in itself is intended to reflect a signal back to the central office, acts just as reflective on an external signal as a loop in the network termination and that network termination and line termination are reconfigurable.

Schließlich ist aus der DE 197 58 274 A1 eine Vorrichtung zum Bilden einer Prüfschleife für eine Festverbindung mit einer So-Schnittstelle in einem digitalen Netz bekannt, bei der eine Anschlusseinrichtung zum steckbaren Anschalten der Vorrichtung an die So-Schnittstelle einer teilnehmerseitigen Netzabschlusseinrichtung vorgesehen ist. Um Daten durch die So-Schnittstelle schleifen zu können, ist eine Einrichtung zum Anpassen der So-Schnittstelle an eine symmetrische Schnittstelle mit zwei unidirektionalen Datenleitungen vorgesehen. Eine symmetrische Schnittstelle weist gleichen Rahmenausbau für abgehende und ankommende Daten auf. Um die Prüfschleife zu schliessen, ist schließlich eine steuerbare Schalteinrichtung zum Verbinden der beiden Datenleitungen vorgesehen. Als Schalteinrichtung kann ein elektrisch ansteuerbares Relais benutzt werden, dessen Kontakt die beiden unidirektionalen Datenleitungen der symmetrischen Schnittstelle verbindet oder trennt. Alternativ kann als Schalteinrichtung ein logisches Gatter, insbesondere ein UND-Gatter benutzt werden, dessen erster Eingang mit der einen Datenleitung, dessen zweiter Eingang mit einer Freigabeleitung und dessen Ausgang mit der anderen Datenleitung verbunden ist. Nachteilig bei dieser Vorrichtung gemäß der DE 197 58 274 A1 ist die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die Schalteinrichtung erst geschlossen wird, wenn die So-Schnittstelle und die symmetrische Schnittstelle aktiviert worden sind, d.h. für zu übertragende Daten transparent und synchronisiert sind.Finally, out of the DE 197 58 274 A1 an apparatus for forming a test loop for a festival Connection with a So-interface in a digital network known in which a connection device for plug-in switching the device is provided to the So interface of a subscriber network termination device. In order to be able to grind data through the So interface, a device for adapting the So interface to a symmetrical interface with two unidirectional data lines is provided. A symmetric interface has the same frame configuration for outgoing and incoming data. Finally, in order to close the test loop, a controllable switching device is provided for connecting the two data lines. As a switching device, an electrically controllable relay can be used, the contact connects or disconnects the two unidirectional data lines of the balanced interface. Alternatively, a logic gate, in particular an AND gate, whose first input is connected to the one data line, whose second input is connected to an enable line and whose output is connected to the other data line, can be used as the switching device. A disadvantage of this device according to the DE 197 58 274 A1 is the need to ensure that the switching device is not closed until the So interface and the symmetric interface have been activated, ie are transparent and synchronized for data to be transmitted.

An unstrukturierten digitalen Signalverbindungen 2Mbit/s (DSV2) kann an den Abschnittsenden (hinter Netzabschluß NT oder Leitungsabschluß LE) momentan aus der Ferne (von der Vermittlungsstelle) keine Schleife gesteuert werden, da das regulär hierfür vorgesehene Sa-Bit im Zeitschlitz 0 dem Nutzer (derjenige, für den der Betreiber eine DSV2 zur Verfügung stellt) transparent zur Verfügung stehen muss.At unstructured 2Mbit / s (DSV2) digital signal connections at the section ends (behind network termination NT or line termination LE) currently remote controlled (by the central office) no loop be that regular therefor provided Sa-bit in time slot 0 the user (the one for whom the Operator a DSV2 available provides) transparently must stand.

An strukturierten digitalen Signalverbindungen, die vom Betreiber über das Netz eines Dritten geführt werden, kann diese Schleife ebenfalls nicht gesteuert werden, da das hierfür vorgesehene Sa-Bit im Zeitschlitz 0 über den Leitungsabschnitt des Dritten eventuell nicht transparent übertragen wird.At structured digital signal connections, by the operator via the Network of a third party, Also, this loop can not be controlled because the intended Sa bit in time slot 0 over may not transparently transmit the line section of the third party becomes.

Weiterhin ist aus der JP 07107160-A ein besonders ausgestaltetes ISDN-Terminal bekannt, bei dem zu einem ebenso ausgestalteten ISDN-Terminal eine vermittelte Verbindung hergestellt wird, wobei durch das Rücksenden von Testdaten vom gerufenen zum rufenden ISDN-Terminal quasi ein „rückwärtiger Schleifenschluss" simuliert wird.Farther JP 07107160-A discloses a specially designed ISDN terminal, in which a mediated to an equally configured ISDN terminal Connection is made, whereby by the return of test data from called to the calling ISDN terminal quasi a "reverse loop closure" is simulated.

Schließlich ist aus der nicht vorveröffentlichten DE 199 14 421 A1 ein Verfahren zum Bilden einer Prüfschleife für digitale Netze bekannt, insbesondere für eine Festverbindung mit So-Schnittstelle mittels Bitfehlerratenmessung und Bildung von Schleifen an verschiedenen Stellen einer Übertragungsstrecke. Um die Funktion der Übertragungswege auf fehlerfreie Übertragung der Daten mittels Bitfehlerratenmessung ohne eine zweite Person zuprüfen und um vom Messpunkt aus eindeutig festzustellen, wo sich die jeweilige Schleife befindet, ist im einzelnen vorgesehen, dass die Bildung einer Schleife durch eine bitmusterabhängige und bitmustergesteuerte Schleifenbildung erfolgt, wobei die Schleifenbildiung ihre Aktivierung und/oder Deaktivierung durch ein übertragbares festes Bitmuster gesteuer wird. Als festes Bitmuster zur bitmusterabhängigen Schleifenbildung bzw. Schleifendeaktivierung wird beispielsweise das Bitmuster 10101010 bzw. 01010101 gewählt. Mit dem Bitmuster 10101010 bzw. 01010101 kann man zunächst prüfen, ob irgendwo auf dem Übertragungsweg eine Schleife eingelegt ist und anschließend kann man dann die Standardfestverbindung mit einem Prüftext einmessen.Finally, from the unpublished DE 199 14 421 A1 a method for forming a test loop for digital networks, in particular for a fixed connection with So interface by means of bit error rate measurement and formation of loops at different locations of a transmission path. In order to check the function of the transmission paths for error-free transmission of the data by means of bit error rate measurement without a second person and in order to clearly determine from the measuring point where the respective loop is located, it is provided in detail that the formation of a loop takes place by a bit pattern-dependent and bit pattern-controlled looping, wherein the loop formation controls its activation and / or deactivation by a transferable fixed bit pattern. For example, the bit pattern 10101010 or 01010101 is selected as a fixed bit pattern for bit pattern-dependent loop formation or loop deactivation. With the bit pattern 10101010 or 01010101 you can first check whether somewhere on the transmission path a loop is inserted and then you can then calibrate the standard fixed connection with a test text.

Wie die vorstehende Würdigung des Standes der Technik aufzeigt, sind Verfahren und Vorrichtungen zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen in einem digitalen Übertragungssystem bekannt. Im Falle von Störungen ist von der Vermittlungsstelle aus festzustellen, ob der Abschnitt bis zum Zuständigkeitsbereich des Nutzers in Ordnung oder gestört ist. Hierbei ergeben sich grundsätzlich Probleme, weil die Schnittstelle zum Nutzer nicht rückwirkungsfrei ist, und weil zwischen Schleifenschalter und Nutzerklemmen zwangsläufig Schaltelemente liegen. Es kann einerseits dazu kommen, dass durch eine Störung beim Nutzer die Befehlsübermittlung verhindert wird, und anderseits dass die Diagnose fehlerfrei lautet, obwohl an den Nutzerklemmen eine vom Netzabschluss NT verursachte Störung vorliegt. Da eine schnelle und sichere Ortung in digitalen Übertragungssystemen von großem Nutzen ist, insbesondere zu entscheiden, wo und in wessen Zuständigkeit ein etwaiger Fehler liegt, können bekannte Fehlerortungsverfahren die Forderung nach einer Fehlerortung von jedem beliebigen Netzabschluss NT des Übertragungssystems ausgehend und nicht in allen Betriebsfällen zuverlässig erfüllen. Besonders bedeutsam ist dies, weil die Telekommunikations-Industrie als äußerst fortschrittliche, entwicklungsfreudige Industrie anzusehen ist, die sehr schnell Verbesserungen und Vereinfachungen aufgreift und in die Tat umsetzt.As the above assessment of the prior art, are methods and apparatus for Fault location by means of switchable test loops in a digital transmission system known. In case of disturbances is to determine from the exchange whether the section up to the area of responsibility of the User okay or disturbed is. This basically results Problems, because the interface to the user is not reactive is, and because between loop switch and user terminals inevitably switching elements lie. It can happen on the one hand, that by a disturbance in the User the command transmission prevented and on the other hand that the diagnosis is error-free, although at the user terminals one caused by the network termination NT disorder is present. Because a fast and secure location in digital transmission systems of great Benefit is, in particular, to decide where and in whose jurisdiction any error lies, can known fault location method the requirement for fault location starting from any network termination NT of the transmission system and not in all operating cases reliable fulfill. This is particularly significant because the telecommunications industry as extremely advanced, development-friendly industry is looking at the very fast improvements and simplifications and put into action.

Der Erfindung liegt gegenüber den bekannten Verfahren und Vorrichtungen zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen in einem digitalen Übertragungssystem die Aufgabe zugrunde, dieses derart auszugestalten, dass Prüfschleifen von einem beliebigen Ort des Übertragungssystems aus und nur im Falle einer Berechtigung hierzu schaltbar sind.The invention is compared with the known methods and devices for fault location by means of Switchable test loops in a digital transmission system on the object to design this in such a way that test loops from any location of the transmission system and only in the case of authorization are switchable for this purpose.

Diese Aufgabe wird, ausgehend von einem Verfahren zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen, durch ein Fehlerortungs-Verfahren für Festverbindungen eines digitalen Übertragungssystems gelöst, bei dem

  • a) die zu prüfende Festverbindung in einen out-of-service Zustand gebracht wird,
  • b) ein vermittlungsseitig angeordnetes Fehlerortungsgerät statt des Nutzsignals zyklisch und voneinander getrennte Befehlssequenzen und Messsequenzen über einen der Nutzkanäle der zu prüfenden Festverbindung zu einer am Ausgang des Netzabschlusses im teilnehmernahen Bereich angeordneten Schleifenschluss-Vorrichtung überträgt, und
  • c) die jeweilige Befehlssequenz zumindest eine unverwechselbare Signatur zur Identifizierung der Schleifenschluss-Vorrichtung und zumindest einen Ende-Befehl für das Öffnen der Prüfschleife umfasst.
This object is achieved on the basis of a method for fault location by means of switchable test loops, by a fault location method for leased lines of a digital transmission system, in which
  • a) the leased compound to be tested is placed in an out-of-service condition,
  • b) a fault-side device arranged on the switching side instead of the useful signal transmits cyclically and separate command sequences and measuring sequences via one of the useful channels of the fixed connection to be tested to a loop closure device arranged at the output of the network termination in the vicinity of the subscriber;
  • c) the respective command sequence comprises at least one distinctive signature for identifying the loop closure device and at least one end command for opening the loopback loop.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt im Vergleich zum vorstehend gewürdigten Stand der Technik erstmalig das Schalten von Prüfschleifen in Abhängigkeit von einer Berechtigung hierzu. Weiterhin liegt, im Gegensatz zu den Ortungsmustern gemäß DE 36 26 294 C2 , DE 39 07 411 A1 eine klare Trennung zwischen Befehls- und Meßsequenz vor. Dadurch können beliebige Meßsignale (PRBS) verwendet werden oder nach dem Schließen der Prüfschleife kann ein handelsübliches Analysegerät angeschlossen werden (Bitfehlerratenmesser). Da nicht ein Code-Verletzungen aufweisendes Fehlerortungssignal – wie beim Verfahren gemäß der DE 36 26 294 C2 – benutzt wird, sondern die Signatur in den 64-kBit-Nutzkanälen übertragen wird, ist die Ansteuerung der Schleifenschluß-Vorrichtung auch über das Netz eines fremden Netzbetreibers hinweg möglich (der Codeverletzungen sicher restaurieren würde) und das Verfahren funktioniert somit sowohl an strukturierten (gerahmten) als auch unstrukturierten DSV2 (digitale Signalverbindung 2Mbit/s).In the method according to the invention, the switching of test loops as a function of an authorization for this purpose takes place for the first time in comparison with the prior art acknowledged above. Furthermore, in contrast to the locating patterns according to DE 36 26 294 C2 . DE 39 07 411 A1 a clear separation between command and measurement sequence before. As a result, any measurement signals (PRBS) can be used or after closing the test loop, a commercially available analyzer can be connected (bit error rate meter). Since there is not a code violation fault detection signal - as in the method according to the DE 36 26 294 C2 Is used, but the signature is transmitted in the 64-kbit-Nutzkanälen, the control of the loop closure device is also possible over the network of a foreign network operator away (would safely restore the code violations) and the method thus works both on structured (framed ) as well as unstructured DSV2 (digital signal connection 2Mbit / s).

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird, gemäß Patentanspruch 2, beim Empfangen der Signatur ein Zeitschaltglied der Schleifenschluß-Vorrichtung gestartet, wobei nach Zeitablauf die Prüfschleife geöffnet wird und wobei nach einem erneuten Starten vor Zeitablauf, die Prüfschleife noch nicht geöffnet wird.at A preferred embodiment of the invention is, according to claim 2, upon receiving the signature, a timer of the loop closure device started, after which time the loop is opened and wherein after re-starting ahead of time, the loopback not open yet becomes.

Diese Ausgestaltung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass ein automatisches Auslösen der Prüfschleife nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer erfolgt, wenn nicht vor Zeitablauf das Zeitschaltglied erneut gestartet, d.h. "Nachgetriggert", wird. Die Zeit des Nachtriggerns kann systembedingt im Bereich Millisekunden bis Wochen liegen. In der Praxis sind 5 bis 15 Minuten sinnvoll, da bei zu großen Zeiten das Rücksetzen der Schleifenschluß-Vorrichtung nicht mehr besonders wirksam ist und bei zu kurzen Zeiten keine Bitfehlerratenmessung sinnvoll ist (bei Fehlerquoten von 10-8 tritt im Mittel erst alle 50s ein Fehler auf).This embodiment of the invention has the advantage that an automatic triggering of the test loop takes place after a certain period of time has elapsed, unless the time switching element has been restarted before the timeout, ie "retriggered". The time of the post-triggering can be due to the system in the range of milliseconds to weeks. In practice, 5 to 15 minutes are useful, since at too high a times resetting the loop closure device is no longer particularly effective and for too short times no bit error rate measurement makes sense (with error rates of 10 -8 occurs on average only every 50s an error on).

In Weiterbildung der Erfindung wird, gemäß Patentanspruch 3, sowohl die Signatur, welche variable Adressbytes aufweist, als auch der zur Signaturübertragung gewählte Nutzkanal zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung benutzt.In Further development of the invention is, according to claim 3, both the signature, which has variable address bytes, as well as the for signature transmission elected Useful channel used to identify the loop closure device.

Diese Weiterbildung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Identifizierungen vergeben werden kann. Die Anzahl der in der Signatur verfügbaren variablen Adressbytes gibt die mögliche Anzahl vor, welche fertigungstechnisch leicht gehandhabt werden kann (automatisches Programmieren einer Seriennummer); beispielsweise sieben Bytes und 0 bis 9.999.999 verschiedene Seriennummern bzw. Identifizierungen. Da auch noch der gewählte Zeitschlitz zur Signaturübertragung geändert werden kann, ergibt sich nochmals der Faktor 30 (die Zeitkanäle 0 und l6 werden sicherheitshalber nicht genutzt). Dadurch besteht auch in vorteilhafter Weise die Möglichkeit verschiedene Anwendergruppen (Netzbetreiber) voneinander zu unterscheiden.These Development of the invention has the advantage that a very high number of different identifications can. The number of variable address bytes available in the signature gives the possible Number before, which are easily handled manufacturing technology can (automatic programming of a serial number); for example seven bytes and 0 to 9,999,999 different serial numbers or Identifications. As well as the selected time slot for signature transmission changed can be again results in the factor 30 (the time channels 0 and l6 are not used for safety reasons). This also exists advantageously the possibility different user groups (network operators) from each other.

Vorzugsweise weist, gemäß Patentanspruch 4, die Signatur verschiedene Festanteile auf und diese werden zusätzlich zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung benutzt. Weiterhin kann gemäß Patentanspruch 5 vorgesehen werden, dass verschiedene vor der Signaturübertragung gesendete Vorsequenzen zusätzlich zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung benutzt werden.Preferably has, according to claim 4, the signature on different fixed shares and these are in addition to Identification of the loop closure device used. Farther can according to claim 5 are provided that different before the signature transmission sent sequences in addition be used to identify the loop closure device.

Durch Verwendung verschiedener Festanteile in der Signatur oder durch verschiedene Vorsequenzen (Vortriggerungen vor der Übertragung der eigentlichen Signatur) sind nochmals weitere Unterscheidungsmöglichkeiten gegeben (z.B. 40 Byte ergeben 240×8 = 2·1096, d.h. eine 2 mit 96 Nullen). Beim Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es also erstmalig möglich, weltweit verschiedene Identifizierungen zu vergeben.By using different fixed parts in the signature or by different pre-sequences (pre-triggering before the transmission of the actual signature) further differentiation possibilities are given (eg 40 bytes yield 2 40 × 8 = 2 × 10 96 , ie a 2 with 96 zeros). When using the method according to the invention, it is thus possible for the first time worldwide to assign different identifications.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird, gemäß Patentanspruch 6, vom Fehlerortungsgerät die Signaturübertragung mindestens dreimal aufeinanderfolgend gesendet und beim Empfang mehrerer übereinstimmender Signaturen wird in der Schleifenschluß-Vorrichtung die Prüfschleife geschlossen.at A preferred embodiment of the invention is, according to claim 6, from the fault locator the signature transmission Sent at least three times consecutively and when receiving several matching Signatures become the loopback loop in the loop closure device closed.

Diese Ausgestaltung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass auch bei gestörter Leitung, bei der die Befehlsübermittlung durch Übertragungsfehler beeinträchtigt sein kann, ein zuverlässiges Schließen der Prüfschleife möglich ist (beispielsweise bei fünf empfangenen Signaturen vier übereinstimmende Signaturen).These Embodiment of the invention has the advantage that even at impaired Line in which the command transmission due to transmission errors impaired can be a reliable one Shut down the test loop possible is (for example, at five received four matching signatures Signatures).

In Weiterbildung der Erfindung wird, gemäß Patentanspruch 7, von der Schleifenschluß-Vorrichtung zusätzlich die über die Teilnehmerleitung mit dem Netzabschluß verbundene Teilnehmereinrichtung abgetrennt und dann wird vom Fehlerortungsgerät die empfangene Meßsequenz ausgewertet.In Further development of the invention is, according to claim 7, of the Loop closure device additionally over the Subscriber line connected to the network termination subscriber device disconnected and then the fault location device receives the received measurement sequence evaluated.

Diese Weiterbildung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass beim Erkennen eines zu kleinen Signalpegels (Soll 0 ... –6dB) z.B. ab –10dB oder häufigen Codeverletzungen versuchshalber die Teilnehmerleitung zur Teilnehmereinrichtung abgetrennt werden kann. Liegt danach ein ungestörtes Signal an, so liegt ein Fehler im Bereich der Teilnehmereinrichtung vor (Kurzschluß oder Fehlanpassung -> Reflexionen -> Codeverletzungen). Ist das Signal trotz Abtrennung der Teilnehmereinrichtung gestört, so liegt der Fehler beim Netzbetreiber. Diese Erkenntnis kann zur weiteren Fehlereingrenzung genutzt werden.These Development of the invention has the advantage that when recognizing too low a signal level (target 0 ... -6dB) e.g. from -10dB or frequent Code violations on the test the subscriber line to the subscriber device can be separated. If there is an undisturbed signal then it is OK Error in the area of the subscriber device before (short circuit or mismatch -> reflections -> code violations). If the signal disturbed despite separation of the subscriber device, so is the error with the network operator. This realization can be further Error limitation be used.

Weiterhin wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, gemäß Patentanspruch 8, dadurch gelöst, dass die Schleifenschluß-Vorrichtung eine Schnittstellenschaltung mit Empfänger, eine mit dieser verbundene Steuereinrichtung und eine Stromversorgung aufweist und dass mit der Steuereinrichtung Schaltmittel in Verbindung stehen, wodurch sowohl ein Schließen der Prüfschleife als auch ein Abtrennen der Teilnehmereinrichtung und Einschleifen eines Dämpfungsglieds in die Prüfschleife bewirkt werden kann.Farther is the object of the invention underlying, according to claim 8, solved by that the loop closure device an interface circuit with receiver, one connected to it Control device and having a power supply and that with the control device switching means are connected, whereby both a closing the test loop as well as disconnecting the subscriber device and grinding an attenuator into the test loop can be effected.

Diese Ausgestaltung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass im Zustand „Prüfschleife geschlossen" die Verbindung über eine einfache Leitungsnachbildung (ggf. in Richtung √f-Charakteristik modifiziertes Dämpfungsglied) herstellbar ist. Diese Leitungsnachbildung kann mit einer Dämpfung im Bereich 5 .... 12 dB (nominell 6 dB) in Impedanz- und Dämpfungscharakteristik ausgelegt werden. Hierdurch ist mit geringem Schaltungsaufwand ein realitätsnaher Test der Sende- und Empfangsschaltungen des Netzabschlusses auch für den Fall der maximal zulässigen Leitungslänge möglich.These Embodiment of the invention has the advantage that in the state "test loop closed "the Connection via a simple line simulation (possibly in the direction of √f characteristic modified attenuator) can be produced. This line simulation can with a damping in the Range 5 .... 12 dB (nominally 6 dB) in impedance and damping characteristics be interpreted. This is a low circuit complexity realistic Test the transmission and reception circuits of the network termination also for the Case of the maximum permissible cable length possible.

In Weiterbildung der Erfindung öffnen, gemäß Patentanspruch 9, bei Ausfall der Stromversorgung oder der Steuereinrichtung die Schaltmittel automatisch die Prüfschleife und es wird die Nutzverbindung zur Teilnehmereinrichtung wieder hergestellt.In Open further development of the invention, according to claim 9, in case of power failure or the control device the Switching means automatically the test loop and it becomes the user connection to the subscriber device again produced.

Diese Weiterbildung der Erfindung weist den Vorteil auf, dass bei einem Ausfall der Speisespannung oder Funktionsausfall von Systemkomponenten (z.B. transienter Prozessorabsturz, anhaltender Prozessordefekt) die Schleifenschluß-Vorrichtung unmittelbar in den Grundzustand übergeht und ein ungewolltes Verlassen dieses Zustands auch bei Wiederkehr der Speisespannung zuverlässig vermieden wird.These Development of the invention has the advantage that in a Failure of the supply voltage or malfunction of system components (e.g., transient processor crash, persistent processor failure) the loop closure device immediately goes into the ground state and an unintentional departure from this state, even on return the supply voltage reliable is avoided.

Hierzu können in vorteilhafter Weise, gemäß Patentanspruch 10, Relais oder selbstleitende FET als Schaltmittel benutzt werden, welche bei fehlender Speisespannung automatisch in den Grundzustand übergehen.For this can in an advantageous manner, according to claim 10, relays or normally-on FETs are used as switching means, which automatically switch to the ground state if there is no supply voltage.

Schließlich ermöglicht die Ausgestaltung der Erfindung gemäß Patentanspruch 11, bei der mit der Steuereinrichtung eine Anzeige und Bedienelemente verbunden sind, dem Nutzer oder dem Betreiber-Servicetechniker einen groben Aufschluss über den Betriebszustand der Schleifenschluß-Vorrichtung und einen manuellen Wechsel zwischen den verschiedenen Schaltzuständen.Finally, the Embodiment of the invention according to claim 11, in which with the control device, a display and controls connected to the user or the operator service technician rough information about the operating state of the loop closure device and a manual Change between the different switching states.

Weitere Vorteile und Einzelheiten lassen sich der nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung entnehmen. In der Zeichnung zeigt:Further Advantages and details can be found in the following description a preferred embodiment of the invention with reference to the drawing. In the Drawing shows:

1 die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens bei einem digitalen Übertragungssystem, insbesondere einer digitalen Signalverbindung 2048 kBit/s und 1 the application of the inventive method in a digital transmission system, in particular a digital signal connection 2048 kBit / s and

2 das Blockschaltbild einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifenschluß-Vorrichtung. 2 the block diagram of a preferred embodiment of the loops of the invention circuit device.

1 zeigt die Struktur eines digitalen Übertragungssystems für das Anwendungsbeispiel einer digitalen Signalverbindung 2048 kBit/s (DSV2), insbesondere Festverbindung, mit erfindungsgemäß, ausgestaltetem Fehlerortungsgerät FOG und Schleifenschluß-Vorrichtung RTL. Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch beispielsweise bei drahtgebundenen Punkt- zu Mehrpunktübertragungsystemen, wie passiven optischen Netzen, Koaxialkabelnetzen, Automatisierungssystemen usw. eingesetzt werden. 1 shows the structure of a digital transmission system for the application example of a digital signal connection 2048 kbit / s (DSV2), in particular fixed connection, according to the invention, designed fault location device FOG and loop closure device RTL. The inventive method can also be used for example in wired point to multipoint transmission systems, such as passive optical networks, coaxial cable networks, automation systems, etc.

Die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL wird unmittelbar am Netzabschluß NT bzw. Leitungsabschluß LE des Netz-Betreibers in den Signalpfad der S2M- bzw. V2M-Schnittstelle eingefügt; somit können die vom Fehlerortungsgerät FOG übermittelten Daten direkt von den Senderklemmen des Netzabschlusses NT/Leitungsabschlusses LE abgegriffen werden. In 1 ist der Vermittlungsbereich mit VSt und der teilnehmernahe Bereich mit Tln bezeichnet, sowie beispielhaft die Anordnung der Multiplexer der digitalen Hierarchie DSMX 2/8 bzw. DSMX2/34 und die entsprechenden Schnittstellen angegeben. Die Befehlsübermittlung erfolgt durch bestimmte Bitsequenzen in den in jedem Falle transparent verfügbaren Nutzkanälen eines gerahmten Signals, die vom Fehlerortungsgerät FOG generiert und von der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL detektiert werden. Die Bitsequenz für den Aktivierungsbefehl kann erfindungsgemäß für jede Schleifenschluß-Vorrichtung RTL individuell modifiziert werden, damit beispielsweise bei verketteten Schleifenschluß-Vorrichtungen RTL nur eine einzige anspricht, und damit ein unbefugtes Aktivieren der Schleife nicht möglich ist. Die Funktionsweise stimmt durch Verwendung eines gerahmten Signalformats an gerahmten und ungerahmten DSV2 überein.The loop closure device RTL is inserted directly into the network termination NT or line termination LE of the network operator in the signal path of the S2M or V2M interface; Thus, the data transmitted by the fault location device FOG data can be accessed directly from the transmitter terminals of the network termination NT / line termination LE. In 1 is the switching area with VSt and the subscriber area designated by Tln, and by way of example the arrangement of the multiplexers of the digital hierarchy DSMX 2/8 or DSMX2 / 34 and the corresponding interfaces specified. The command transmission takes place by means of certain bit sequences in the transparent channels of a framed signal which are available in any case, which are generated by the fault location device FOG and detected by the loop closure device RTL. According to the invention, the bit sequence for the activation command can be modified individually for each loop closure device RTL, so that, for example, only a single one responds to linked loop closure devices RTL, and thus unauthorized activation of the loop is not possible. It works by using a framed signal format on framed and unframed DSV2.

Im Out-of-Service-Zustand der betreffenden Verbindung wird die Prüfschleife auf Befehl des Fehlerortungsgeräts FOG aktiviert, nachgetriggert und deaktiviert. Im Grundzustand sowie nach Verstreichen einer definierten Zeit ohne detektierten Befehl öffnet sich die Prüfschleife automatisch. Um das vom Nutzer gesendete Signal abzuschalten und um auch im Fall einer Störung auf der Nutzer-Verkabelung ein gültiges Signal zurückschleifen zu können, wird die Nutzerseite während des Schleifenschlusses in geeigneter Form abgetrennt. Beim erfindungsgemäßen Verfahren besteht die Möglichkeit, der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL von der Vermittlungsstelle VSt aus das Bestehen des Out- of-Service-Zustands mit großer Sicherheit zu signalisieren, so dass das Risiko, dass die Schleife im Service-Zustand auf Grund zufällig als Befehl interpretierter Nutzerdaten anspricht, minimiert ist. Auch im Falle von Störungen kann von der Vermittlungsstelle VSt aus mit großer Sicherheit festgestellt werden, ob der Abschnitt bis zum Zuständigkeitsbereich des Nutzers (dieser umfasst auch den Durchgang bei der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL) in Ordnung oder gestört ist. Obwohl die Schnittstelle zum Nutzer nicht rückwirkungsfrei ist und obwohl zwischen Schaltmittel R (siehe 2) und Nutzerklemmen zwangsläufig Schaltelemente liegen, ist bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens eine hohe Funktionssicherheit, insbesondere Sicherheit vor unbeabsichtigtem Ansprechen, eine hohe Sicherheit vor Ansprechversagen wegen gestörter Übertragung, eine hohe Sicherheit vor unbeabsichtigter Beeinflussung anderer Systeme sowie eine Sicherheit vor Fehlbedienungen erreichbar. Dadurch können Fehldetektionen, nämlich dass durch eine Störung beim Nutzer die Befehlsübermittlung verhindert wird, und anderseits dass die Diagnose „ungestört" lautet, obwohl an den Nutzerklemmen eine vom Netzabschluß NT oder der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL verursachte Störung vorliegt, zuverlässig verhindert werden.In the out-of-service state of the relevant connection, the test loop is activated, retriggered and deactivated on command of the fault location device FOG. In the basic state and after a defined time has elapsed without a detected command, the test loop opens automatically. In order to switch off the signal sent by the user and to be able to loop back a valid signal even in the event of a fault on the user cabling, the user side is disconnected in an appropriate manner during the loop closure. In the method according to the invention, it is possible to signal the existence of the out-of-service state with great certainty to the loop-closure device RTL from the exchange VSt, so that the risk that the loop in the service state is due to chance as a command interpreted user data is minimized. Even in the case of faults, it can be determined with great certainty by the exchange VSt whether the section up to the user's area of responsibility (this also includes the passage in the loop-closure device RTL) is in order or disturbed. Although the interface to the user is not reactive and although between switching means R (see 2 ) and user terminals are inevitably switching elements, when using the method according to the invention is a high reliability, especially security against unintentional response, high security against failure due to faulty transmission, high security against unintentional interference with other systems and security against incorrect operation achievable. As a result, misdetections, namely that the command transmission is prevented by a malfunction in the user, and on the other hand that the diagnosis is "undisturbed", even though there is a disturbance caused by the network termination NT or the loop closure device RTL at the user terminals, can be reliably prevented.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren überträgt das Fehlerortungsgerät FOG zyklisch und voneinander getrennte Befehlssequenzen und Meßsequenzen über einen der Nutzkanäle des digitalen Übertragungssystems zu der am Ausgang des Netzabschlusses NT angeordneten Schleifenschluß-Vorrichtung RTL. Die Befehlssequenz umfasst zumindest eine unverwechselbare Signatur zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL und zumindest einen Ende-Befehl für das Öffnen der Prüfschleife. Beim Empfangen der Signatur wird ein Zeitschaltglied in der Schleifenschluß-Vorrichtung gestartet, wobei nach Zeitablauf die Prüfschleife geöffnet wird und wobei nach einem erneuten Starten vor Zeitablauf (Nachtriggern), die Prüfschleife noch nicht geöffnet wird.At the The method according to the invention transmits the fault location device FOG cyclically and separate command sequences and measurement sequences over one the user channels of the digital transmission system to the arranged at the output of the network termination NT loop closure device RTL. The command sequence includes at least one distinctive one Signature for identifying the loop closure device RTL and at least an end command for opening the Loopback. Upon receiving the signature, a timer is incorporated in the loop closure device started, after which time the loop is opened and wherein after a restart before time (post-triggering), the test loop not open yet becomes.

Die Signatur, welche variable Adressbytes aufweist, als auch der zur Signaturübertragung gewählte Nutzkanal kann zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL benutzt werden. Zusätzlich können verschiedene Festanteile und/oder verschiedene vor der Signaturübertragung gesendete Vorsequenzen zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL benutzt werden.The Signature, which has variable address bytes, as well as the signature transmission selected traffic channel can be used to identify the loop closure device RTL. additionally can different Fixed shares and / or various before the signature transfer transmitted sequences for identifying the loop closure device RTL can be used.

Im einzelnen weist die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL eine Schnittstellenschaltung LI mit Empfänger, eine mit dieser verbundene Steuereinrichtung ST und eine Stromversorgung SV auf. Mit der Steuereinrichtung ST stehen Schaltmittel R in Verbindung, wodurch sowohl ein Schließen der Prüfschleife als auch ein Abtrennen der Teilnehmereinrichtung Tln und Einschleifen eines Dämpfungsglieds D in die Prüfschleife bewirkt werden kann. Bei Ausfall der Stromversorgung SV oder der Steuereinrichtung ST öffnen die Schaltmittel R automatisch die Prüfschleife. Schließlich sind mit der Steuereinrichtung ST eine Anzeige A und Bedienelemente B verbunden.In detail, the loop closure device RTL has an interface circuit LI with receiver, a control device ST connected thereto, and a power supply SV. Switching means R are connected to the control device ST, whereby both closing of the test loop and disconnection of the subscriber device Tln and insertion of an attenuator D into the test loop can be effected. In case of failure of the power supply SV or the control device ST open the switching means R au automatically the test loop. Finally, a display A and controls B are connected to the control device ST.

Nachfolgend wird die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Systems unter Angabe der Bemessungsregeln für wählbare Zeitdauern näher beschrieben und erläutert, wobei von einer Befehlssequenz mit nur drei Befehlen Aktivieren, Nachtriggern und Beenden ausgegangen wird. Als Wirkung auf den Signalpfad bewirken die Befehle Aktivieren bzw. Nachtrigger ein „Prüfschleife schalten" bzw. „Prüfschleife halten", wodurch bei intaktem Betreiberabschnitt, das vom Fehlerortungsgerät FOG ausgesendete Signal zum Fehlerortungsgerät FOG zurückkehrt. Das Fehlerortungsgerät FOG kann somit den Erfolg ausgesendeter Befehle prinzipiell erkennen. Die Befehlsübermittlung erfolgt vorzugsweise innerhalb der Nutzkanäle gerahmter Signale mit Standard-Leitungscode (HDB3).following the operation of the system according to the invention, indicating the Design rules for selectable Time periods closer described and explained, being activated by a command sequence with only three commands, Post-triggering and ending is assumed. As an effect on the signal path the commands enable or post-trigger a "loopback switch "or" test loop keep up ", which causes intact operator section that was sent by the fault location device FOG Signal to the fault location device FOG returns. The fault locator FOG can therefore basically recognize the success of sent commands. The command transmission is preferably done within the payload channels framed signals with standard line code (HDB3).

Im Routine-Fall läuft die seitens des Betreibers notwendige Prozedur unkompliziert und schnell ab. In der Regel kann man dabei von einer manuellen Bedienung des Fehlerortungsgeräts FOG (lokal oder remote) ausgehen. Dem Aussenden des Aktivierungsbefehls müssen Bedienhandlungen zur Datenbankabfrage (oder automatisch von einer zentralen Wartungsstelle ausgehend) und zur Aufschaltung auf die DSV2 vorausgehen. In diesem Rahmen betrachtet, sollte bei lokaler Bedienung des Fehlerortungsgeräts FOG die normale Reaktionszeit TRnorm (vom „Start-Tastendruck" bis zur Erfolgsmeldung „Schleife geschaltet") den Bereich einiger Sekunden nicht überschreiten.In the routine case, the procedure required by the operator is uncomplicated and fast. As a rule, it is possible to assume manual operation of the fault location device FOG (local or remote). The sending of the activation command must be preceded by operator actions for the database query (or automatically starting from a central maintenance point) and for the connection to the DSV2. In this context, if the FOG fault locator is operated locally, the normal response time T Rnorm (from the "start key press " to the "loop connected" success message ) should not exceed the range of a few seconds.

Bei gestörter Leitung kann die Befehlsübermittlung beeinträchtigt sein. In diesem Fall sind vom Fehlerortungsgerät FOG aus mehrere Versuche notwendig, um eine Reaktion hervorzurufen. Ab dem zweiten Versuch nach Ablauf von TRnorm sollte das Fehlerortungsgerät FOG automatisch mehrere Versuche direkt nacheinander vornehmen, um die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens ohne großen Zeitverlust stark zu erhöhen. Das Ergebnis sollte nach einer Wiederholungs-Reaktionszeit TRWdh (vom „Wiederholen-Tastendruck" bis zur Erfolgsmeldung „Schleife geschaltet") vorliegen, die etwas größer als die normale Reaktionszeit TRnorm sein darf.If the line is faulty, the command transmission may be impaired. In this case, multiple attempts are required by the fault location device FOG to cause a response. From the second attempt after the expiry of T Rnorm , the FOG fault locator should automatically make several trials directly one after another to greatly increase the likelihood of response without a large loss of time. The result should be after a repetition response time T RWdh (from the "repeat key press " to the "looped" success message ), which may be slightly greater than the normal response time T Rnorm .

In Ausnahmefällen kann die Befehlsübermittlung durch Rückwirkungen der zur Teilnehmereinrichtung Tln führenden Leitung stark gestört sein. Die Verantwortlichkeit für die Störung liegt beim Nutzer, jedoch kann durch Reflexionen auf Grund von Kurzschluss, Leerlauf, Fehlanpassung usw. der reguläre Empfang in der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL gestört sein, so dass die Aktivierung der Schleife ohne zusätzliche Vorkehrungen nicht gelingt (keine Rückwirkungsfreiheit). Erfindungsgemäß nimmt die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL bei Erkennung einer physikalischen Störung automatisch innerhalb eines begrenzten Zeitraums in bestimmten Intervallen den Schaltzustand TRENNUNG (oder bei Nichtexistenz dieses Schaltzustands den Schaltzustand SCHLEIFE) ein, um die gestörte Leitung vom Fehlerortungsgerät FOG (Monitor) zu isolieren, wodurch die Befehlsübermittlung ermöglicht wird. Um die Fälle Leerlauf, Klemmenleerlauf, Internleerlauf (und Schleifenstörung mit Unterbrechung) zu beherrschen, muss vermieden werden, dass die Monitor-Empfangsschaltung im Fehlerortungsgerät FOG bei fehlender Last an S2Mab unzulässig stark übersteuert wird. Dazu wird vorzugsweise, die Monitor-Schaltung mit einer linearen Spannungsdämpfung von ca. 3 ... 6 dB gegenüber einer regulär dimensionierten Empfangsschaltung ausgelegt; auch Amplitudenbegrenzung ist möglich, wenn nichtlineare Rückwirkungen im Normalbetrieb an der Schnittstelle ➁ ausbleiben.In exceptions can be the command transmission through repercussions the line leading to the subscriber device Tln be severely disturbed. The responsibility for the disorder lies with the user, however, due to reflections due to short circuit, Idle, mismatch, etc. the regular reception in the loop closure device RTL disturbed so that the activation of the loop without additional Precautions are not successful (no reaction freedom). According to the invention takes the loop closure device RTL upon detection of a physical failure automatically within a limited period of time at certain intervals the switching state SEPARATION (or in case of non-existence of this switching state the switching state LOOP) to the disturbed Line from the fault location device Isolate FOG (monitor), allowing command transmission. To the cases Idling, terminal idle, internal idle (and loop fault with Interruption), it must be avoided that the monitor receiving circuit in the fault locating device FOG is overloaded in the event of missing load on S2Mab. This will be Preferably, the monitor circuit with a linear voltage damping of about 3 ... 6 dB compared to one regular dimensioned receiving circuit designed; also amplitude limitation is possible, when nonlinear reactions in normal operation at the interface ➁ fail.

Um mit einer in dieser Situation automatisch periodisch trennenden Schleifenschluß-Vorrichtung RTL Kontakt aufnehmen zu können, muss der Aktivierungsbefehl dauerhaft bis zu einer feststellbaren Reaktion oder bis zum Ablauf einer maximalen Versuchszeit TVmax ausgesendet werden. Dieser Vorgang sollte durch das Fehlerortungsgerät FOG automatisch abgewickelt werden, damit während dieser Wartezeit keine Service-Kraft gebunden wird.In order to be able to make contact with a loop closure device RTL automatically periodically disconnected in this situation, the activation command must be emitted permanently up to a detectable reaction or until the expiration of a maximum test time T Vmax . This process should be handled automatically by the fault location device FOG, so that during this waiting time no service force is bound.

Die Zeit, nach der bei ansonsten ungestörter Übertragung spätestens ein Erfolg eintreten sollte, ist die Ausnahme-Reaktionszeit TRausn. Sie sollte im Bereich einiger Minuten liegen.The time after which a success should occur at the latest with otherwise undisturbed transmission, the exception reaction time T Rausn . It should be in the range of a few minutes.

Nach Ablauf eines Mehrfachen der Ausnahme-Reaktionszeit TRausn ohne Erfolg sollen die Versuche eingestellt und der Betreiberabschnitt als defekt klassifiziert werden. Die dafür maßgebende Zeit Tvmax ist nach servicetechnischen Gesichtspunkten festzulegen, wie z.B. vertragliche Zusagen an den Nutzer über Zeiten zur Wiederherstellung ausgefallener Verbindungen.After expiration of a multiple of the exception reaction time T out of no success, the tests should be stopped and the operator section classified as defective. The relevant time T vmax is to be defined according to service technical aspects, such as contractual commitments to the user on times to restore failed connections.

Die Reaktion der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL auf einen Beenden-Befehl kann am Verschwinden des dem ausgesendeten Signal entsprechenden Empfangssignals am Fehlerortungsgerät FOG erkannt werden. Da der Beenden-Befehl beispielsweise eine höhere Priorität als die beiden anderen Befehlehaben kann, wird er vom Fehlerortungsgerät FOG automatisch solange wiederholt, bis die Reaktion erkannt wird oder eine maximale Reaktivierungszeit TDmax erreicht wird. Die Reaktion soll bei ungestörter Leitung spätestens innerhalb der normalen Reaktionszeit TRnorm und bei gestörter Leitung innerhalb der Wiederholungs-Reaktionszeit TRWdh erkannt worden sein. TDmax soll nur so hoch gewählt werden, wie Erfolge praktisch überhaupt zu erwarten sind, da als Ursache für die ausbleibende Reaktion nur Fehler infragekommen, die auch durch fortgesetztes Wiederholen nicht überbrückt werden können (nur ein Mehrfaches der gültigen Reaktionszeiten). Bei ausbleibendem Erfolg muss der Ablauf der Selbsthaltezeit THalte abgewartet werden und dann der Betreiberabschnitt als fehlerhaft eingestuft werden. Hierbei kann beispielsweise nach Durchführung einer oder mehren Meßsequenzen automatisch eine entsprechende Bedienerinformation ausgegeben werden.The response of the loop closure device RTL to an exit command can be detected by the disappearance of the received signal corresponding to the transmitted signal at the fault location device FOG. For example, because the Exit command may have a higher priority than the other two commands, it is automatically repeated by the fault location device FOG until the reaction is detected or a maximum reactivation time T Dmax is reached. The reaction should have been detected at undisturbed line at the latest within the normal reaction time T Rnorm and disturbed line within the repetition reaction time T RWdh . T Dmax should only be chosen as high as achievements are practically to be expected at all, because as the cause of the lack of reaction only errors come into question, which can not be bridged by continued repeating (only a multiple of the valid reaction times). In the absence of success, the end of the self-holding time T hold must be awaited and then the operator section be classified as defective. In this case, for example, after performing one or more measurement sequences automatically corresponding operator information is output.

Die Selbsthaltezeit THalte der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL bestimmt die Abstände, in denen bei länger dauernden Prüfungen Nachtriggerungs-Befehle an die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL zu übermitteln sind, damit die Schleife nicht automatisch getrennt wird. Das Minimum ist nach praktischen Gesichtspunkten festzulegen, wobei davon auszugehen ist, dass jeweils ein manuelles Umstecken zwischen Fehlerortungsgerät FOG zur Befehlsübermittlung und einem separaten Testgerät für Schleifenmessungen beliebiger Art möglich sein muss. Die für das Umstecken und Bedienen der Geräte nötige Zeit geht von der verfügbaren Messzeit ab. Das Maximum der Selbsthaltezeit THalte ist unter dem „Selbstheilungsaspekt" festzulegen. Höchste Priorität hat die Forderung, dass der Grundzustand VERBUNDEN (Nutzverbindung) der Schaltfunktion während des ungestörten Betriebs der DSV2 nicht verlassen werden darf. Für alle denkbaren Fälle, die dazu führen könnten, dass dies doch eintritt (einschließlich nach Detektion eines gültigen Aktivierungs-Befehls), sorgt erfindungsgemäß die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL automatisch dafür, dass der Zustand VERBUNDEN wieder hergestellt wird. Die Zeitbedingungen für den Selbstheilungsprozess hängen jedoch vom momentanen Zustand der Steuereinrichtung ST ab. Aus diesem Grunde muss die Selbstheilungsfunktion über Meldungen von der Steuereinrichtung ST beeinflusst werden.The self-holding time T hold of the loop closure device RTL determines the distances at which post-triggering commands are to be transmitted to the loop closure device RTL during longer tests, so that the loop is not automatically disconnected. The minimum must be determined on the basis of practical considerations, whereby it can be assumed that in each case a manual changeover between fault location device FOG for command transmission and a separate test device for loop measurements of any kind must be possible. The time required to connect and operate the devices depends on the available measuring time. The maximum of the self-holding time T hold must be set under the "self-healing aspect." The highest priority is the requirement that the basic state CONNECTED (useful connection) of the switching function must not be left during the undisturbed operation of the DSV2. However, according to the invention, the loop closure device RTL automatically ensures that the CONNECT state is restored, but the time conditions for the self-healing process depend on the current state of the control device ST Basically, the self-healing function must be influenced by messages from the controller ST.

Bei funktionierendem System kann beispielsweise im Zustand RUHE in periodischen, relativ kurzen Zeitabständen TAbsch, das Kommando Abschalten an die zugehörige Schaltfunktion R ausgegeben werden. Bei Funktionsunfähigkeit des Systems können die Schaltmittel R direkt in den Grundzustand gebracht werden.In a functioning system, for example, in the state RUHE in periodic, relatively short intervals T Absch , the command shutdown to the associated switching function R are output. In case of inoperability of the system, the switching means R can be brought directly to the ground state.

Beispielsweise kann bei Eintreffen einer Meldung Triggerung ein Zeitschaltglied (timer) gestartet und der Zustand GETRIGGERT eingenommen werden. Der Timer kann auf eine vorgegebene Selbsthaltezeit THalte eingestellt werden und während des Zustands GETRIGGERT kann die periodische Ausgabe des Kommandos Abschalten unterbunden werden. Nach Ablauf des Timers können beispielsweise die Kommandos Abschalten an die Schaltfunktion R sowie Deaktivieren an die Befehlsdetektion und die Steuereinrichtung ST ausgegeben und der Zustand RUHE eingenommen werden. Trifft im Zustand GETRIGGERT eine Meldung Triggerung ein, so wird der Timer zurückgesetzt und neu gestartet.For example, when a triggering message arrives, a timer can be started and the condition GETRIGGERT can be assumed. The timer can be set to a predetermined self-holding time T hold , and during the state GETRIGGERT the periodic output of the switch-off command can be prevented. After the timer has elapsed, for example, the commands for switching off to the switching function R and deactivating to the command detection and the control device ST can be output and the state RUHE can be assumed. If a triggering message arrives in the GETRIGGERT state, the timer is reset and restarted.

Bei Eintreffen der Meldung Abschaltung können beispielsweise die Kommandos Abschalten an die Schaltfunktion sowie Deaktivieren an die Befehlsdetektion ausgegeben, der Timer gestoppt und der Zustand RUHE eingenommen werden.at For example, when the message Shutdown occurs, the commands can be used Switching off to the switching function as well as deactivating to the command detection output, the timer is stopped and the state REST is taken.

Weitere zusätzliche Maßnahmen sorgen dafür, dass Funktionsausfälle von Systemkomponenten (z. B. transienter Prozessorabsturz, anhaltender Prozessordefekt) nicht zum Versagen der Selbstheilung führen. Eine geringfügige Überschreitung der Zeit THalte bis zu einer Selbstheilung ist in solchen Sonderfällen zulässig. Vergessene oder gestörte Beenden-Befehle oder irrtümliche Aktivierungen führen dazu, dass die Nutzverbindung bis zum Ablauf der Selbsthaltezeit THalte nicht verfügbar ist. Die Selbsthaltezeit THalte sollte im Bereich einiger Minuten liegen. Folgende Bemessungen der Zeitdauern werden vorzugsweise gewählt: normale Reaktionszeit TRnorm < 5 s Wiederholungs-Reaktionszeit TRWdh < 10 s Ausnahme-Reaktionszeit TRausn ≤ 5 min Tvmax > 15 min maximale Reaktivierungszeit TDmax ~ 20 s Selbsthaltezeit THalte ~ 5 min Further additional measures ensure that functional failures of system components (eg transient processor crash, persistent processor failure) do not lead to the failure of self-healing. A slight exceeding of the time T hold until self-healing is permissible in such special cases. Forgotten or faulty termination commands or erroneous activations result in the user connection not being available until the self-holding time T Hold expires. The self-holding time T hold should be within a few minutes. The following dimensions of the time periods are preferably selected: normal reaction time T Rnorm <5 s Repetition reaction time T RWdh <10 s Exception reaction time T Rno ≤ 5 min T vmax > 15 min maximum reactivation time T Dmax ~ 20 s Self-holding time T hold ~ 5 min

Die angegebenen Zeiten umfassen auch die im Fehlerortungsgerät FOG anfallenden Laufzeiten (Codegenerierung, Empfangssignalauswertung usw.). Die Zeit bis zum Ansprechen des Schaltmittels R in der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL kann demzufolge deutlich kürzer sein.The Times also include those incurred in fault locating device FOG Running times (code generation, received signal evaluation, etc.). The Time to response of the switching means R in the loop closure device Consequently, RTL can be significantly shorter be.

Alle dargestellten und beschriebenen Ausführungsmöglichkeiten, sowie alle in der Beschreibung und/oder der Zeichnung offenbarten neuen Einzelmerkmale und ihre Kombination untereinander, sind erfindungswesentlich. Beispielsweise kann die Schleifenschluß-Vorrichtung RTL durch einmaliges Schalten (im Störungsfall Reflexion und Überlagerung) selbst testen, ob das Fehlerbild während der Trenndauer verschwindet und danach sofort wiederkehrt (gleichzeitig Selbsttest); periodische Schaltungen werden erst nach einer bestimmten Wartezeit begonnen, nach deren Ablauf davon ausgegangen werden kann, dass der Netzbetreiber von der Störung der Nachrichtenübertragung zur Teilnehmereinrichtung Tln informiert sein könnte (einige ~zig Minuten); die einzelnen Funktionen der Schnittstellenschaltung LI können von einem digitalen Signalprozessor mit übernommen bzw. kann auch für die anderen Schaltungsteile der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL eine Höchstintegration vorgenommen werden; die der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL zugeordnete und dort abgespeicherte Identifizierung kann ferngesteuert geändert werden; zur Stromversorgung der Schleifenschluß-Vorrichtung RTL kann eine Fernspeisung vorgenommen werden u.a.All illustrated and described execution options, as well as all in the description and / or the drawing disclosed new individual features and their combination with each other, are essential to the invention. For example, the loop closure device RTL itself by switching (in case of failure reflection and overlay) test whether the error image disappears during the separation period and then immediately returns (simultaneously self-test); periodic circuits are only started after a certain waiting time, after the expiry of which it can be assumed that the network operator could be informed of the malfunction of the message transmission to the subscriber device Tln (several tens of minutes); the individual functions of the interface circuit LI can be taken over by a digital signal processor or a maximum integration can also be undertaken for the other circuit parts of the loop closure device RTL; the identification associated with the loop closure device RTL and stored there can be changed remotely; to power the loop closure device RTL can be made a remote feed, inter alia

Claims (11)

Verfahren zur Fehlerortung mittels schaltbarer Prüfschleifen in Festverbindungen eines digitalen Übertragungssystems, bei dem a) die zu prüfende Festverbindung in einen out-of-service Zustand gebracht wird, b) ein vermittlungsseitig angeordnetes Fehlerortungsgerät (FOG) statt des Nutzsignals zyklisch und voneinander getrennte Befehlssequenzen und Messsequenzen über einen der Nutzkanäle der zu prüfenden Festverbindung zu einer am Ausgang des Netzabschlusses (NT) im teilnehmernahen Bereich angeordneten Schleifenschluss-Vorrichtung (RTL) überträgt, und c) die jeweilige Befehlssequenz zumindest eine unverwechselbare Signatur zur Identifizierung der Schleifenschluss-Vorrichtung (RTL) und zumindest einen Ende-Befehl für das Öffnen der Prüfschleife umfasst.Method for fault location by means of switchable loopback in leased lines of a digital transmission system, in which a) the one to be tested Leased line is placed in an out-of-service condition, b) a mediate fault location device (FOG) cyclically and separate command sequences instead of the useful signal and measurement sequences over one of the user channels the one to be tested Fixed connection to one at the output of the network termination (NT) in the subscriber Area arranged loop closure device (RTL) transmits, and c) the respective command sequence at least one distinctive signature for identifying the loop closure device (RTL) and at least an end command for the opening the test loop includes. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass beim Empfangen der Signatur ein Zeitschaltglied der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) gestartet wird, wobei nach Zeitablauf die Prüfschleife geöffnet wird und wobei nach einem erneuten Starten vor Zeitablauf, die Prüfschleife noch nicht geöffnet wird.Method according to claim 1, characterized in that when receiving the signature, a timing circuit of the loop closure device (RTL) is started, whereby after expiration the loopback open and after re-starting before time lapse, the loopback not open yet becomes. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Signatur, welche variable Adressbytes aufweist, als auch der zur Signaturübertragung gewählte Nutzkanal zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) benutzt wird.Method according to claim 1 or 2, characterized that both the signature, which has variable address bytes, as well as the signature transmission elected Useful channel for identifying the loop closure device (RTL) used becomes. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Signatur verschiedene Festanteile aufweist und dass diese zusätzlich zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) benutzt werden.Method according to claim 3, characterized that the signature has different fixed proportions and that these additionally used to identify the loop closure device (RTL) become. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene vor der Signaturübertragung gesendete Vorsequenzen zusätzlich zur Identifizierung der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) benutzt werden.Method according to claim 3, characterized that various pre-sequences sent before the signature transmission additionally used to identify the loop closure device (RTL) become. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass vom Fehlerortungsgerät (FOG) die Signaturübertragung mindestens dreimal aufeinanderfolgend gesendet wird und dass beim Empfang mehrerer übereinstimmender Signaturen in der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) die Prüfschleife geschlossen wird.Method according to one or more of claims 1 to 5, characterized in that the fault location device (FOG) the signature transmission is sent at least three times consecutively and that at Receiving several matching Signatures in the loop closure device (RTL) the loopback is closed. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass von der Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) zusätzlich die über die Teilnehmerleitung mit dem Netzabschluß (NT) verbundene Teilnehmereinrichtung (Tln) abgetrennt wird und dass dann die vom Fehlerortungsgerät (FOG) empfangene Meßsequenz ausgewertet wird.Method according to one or more of claims 1 to 6, characterized in that of the loop closure device (RTL) in addition the above the subscriber line to the network termination (NT) associated subscriber device (Tln) is disconnected and then that of the fault location device (FOG) received measurement sequence is evaluated. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifenschluß-Vorrichtung (RTL) eine Schnittstellenschaltung (LI) mit Empfänger, eine mit dieser verbundene Steuereinrichtung (ST) und eine Stromversorgung (SV) aufweist und dass mit der Steuereinrichtung (ST) Schaltmittel (R) in Verbindung stehen, wodurch sowohl ein Schließen der Prüfschleife als auch ein Abtrennen der Teilnehmereinrichtung (Tln) und Einschleifen eines Dämpfungsglieds (D) in die Prüfschleife bewirkt werden kann.Apparatus for carrying out the method according to The preamble of claim 1, characterized in that the loop closure device (RTL) an interface circuit (LI) with receiver, one connected to it Control device (ST) and a power supply (SV), and that with the control device (ST) switching means (R) in conjunction thereby closing both the loop and disconnecting the subscriber device (Tln) and grinding in an attenuator (D) effected in the test loop can be. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass bei Ausfall der Stromversorgung (SV) oder der Steuereinrichtung (ST), die Schaltmittel (R) automatisch die Prüfschleife öffnen und die Nutzverbindung zur Teilnehmereinrichtung (Tln) wieder hergestellt wird.Device according to claim 8, characterized in that that in case of failure of the power supply (SV) or the control device (ST), the switching means (R) automatically open the test loop and the useful connection to Subscriber device (Tln) is restored. Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch die Verwendung von Relais oder selbstleitenden FET als Schaltmittel (R).Apparatus according to claim 9, characterized by the use of relays or self-conducting FET as switching means (R). Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Steuereinrichtung (ST) eine Anzeige (A) und Bedienelemente (B) verbunden sind.Device according to claim 8, characterized in that in that with the control device (ST) a display (A) and operating elements (B) are connected.
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