DE69838693T2 - Taktdatenübertragungssystem für ATM-Adaptierungsschicht vom Type 1(AAL 1) - Google Patents

Taktdatenübertragungssystem für ATM-Adaptierungsschicht vom Type 1(AAL 1) Download PDF

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Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Taktinformations-Übertragungssystem für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 (ATM Adaptation Layer type 1) und im Besonderen auf ein Taktinformations-Übertragungssystem für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 zum Senden von Taktinformationen von einer Sendevorrichtung über einen ATM (Asynchronous Transfer Mode)-Sendeweg, wenn ein CBR (Constant Bit Rate)-Signal als eine ATM-Zelle vom AAL-Typ 1 gesendet wird.
  • Um ein CBR-Signal als eine ATM-Zelle vom AAL-Typ 1 zu senden, wird eine Taktinformation von einer Sendevorrichtung über einen ATM-Sendeweg an eine Empfangsvorrichtung übertragen. Die Empfangsvorrichtung kann ein Taktsignal der Taktinformation von der Sendevorrichtung entsprechend einem SRTS (Synchronous Residual Time Stamp)-Verfahren und einem adaptiven Taktverfahren regenerieren, wie in den ITU-T-Empfehlungen (vormals CCITT) beschrieben ist.
  • Das SRTS-Verfahren wird verwendet, wenn die Sende- und Empfangsvorrichtungen mit dem gleichen ATM-Netzwerk verbunden sind. Entsprechend dem SRTS-Verfahren werden RTS (Residual Time Stamp)-Informationen, die darstellen, wie viele Taktimpulse eines Netzwerk-Taktsignals einer bestimmten Anzahl an Taktimpulsen des CBR-Signals der Sendevorrichtung entsprechen, mit einer ATM-Zelle gemultiplext und an die Empfangsvorrichtung gesendet, in der das Taktsignal der Sendevorrichtung aus der empfangenen RTS-Information und dem Netzwerk-Taktsignal regeneriert wird.
  • Das adaptive Taktverfahren wird verwendet, wenn die Sende- und Empfangsvorrichtungen nicht mit dem gleichen ATM-Netzwerk verbunden sind. Nach dem adaptiven Taktverfahren wird ein CBR-Signal von einer ATM-Zelle getrennt und anschließend in einem Pufferspeicher gespeichert, wonach das gespeicherte CBR-Signal von dem Pufferspeicher gelesen wird, so dass das in dem Pufferspeicher gespeicherte CBR-Signal auf einem konstanten Pegel gehalten wird. Das Taktsignal, mit dem das gespeicherte CBR-Signal aus dem Pufferspeicher zu lesen ist, ist das Taktsignal der Sendevorrichtung.
  • Die Übertragung der Taktinformation nach dem SRTS-Verfahren erfordert, dass die Sende- und Empfangsvorrichtungen ein gebräuchliches Netzwerk-Taktsignal verwenden. Das SRTS-Verfahren kann nicht für internationale Kommunikationen verwendet werden, da die Sende- und Empfangsvorrichtungen unterschiedliche Netzwerk-Taktsignale verwenden.
  • Das adaptive Taktverfahren kann für internationale Kommunikationen verwendet werden. Aufgrund der komplexen Steuerung des adaptiven Taktverfahrens benötigt es jedoch eine teurere Einrichtung als ein CLAD (Cell Assembler and Disassembler), der von dem SRTS-Verfahren verwendet wird, und muss eine geringe Qualität der regenerierten Taktsignale hinnehmen.
  • Wenn die Sende- und Empfangsvorrichtungen mit dem gleichen ATM-Netzwerk verbunden sind, kann die Taktinformation von der Sendevorrichtung zu der Empfangsvorrichtung übertragen werden, indem nur der CLAD nach dem SRTS-Verfahren verwendet wird. Wenn jedoch Kommunikationen in dem gleichen ATM-Netzwerk und Kommunikationen zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken selektiv auszuführen sind, dann ist es notwendig, eine Kommunikations-Endstelle bereitzustellen, die in der Lage ist, selektiv nach dem SRTS-Verfahren und dem adaptiven Taktverfahren zu arbeiten und zwischen diesem SRTS- und dem adaptiven Taktverfahren umzuschalten. Solch eine Kommunikations-Endstelle führt zu einem teuren System. Darüber hinaus sollte die Kommunikations-Endstelle zu jeder Zeit erkennen, zu welchem Netzwerk die Fern-Kommunikations-Endstelle gehört, wenn zwischen dem SRTS- und dem adaptiven Taktverfahren umgeschaltet wird. Folglich muss die Kommunikations-Endstelle eine komplizierte Überwachungsaktion ausführen.
  • US-Patent Nummer 5.260.978 („Fleischer und andere") bezieht sich auf eine Technik, um das Taktsignal eines CBR-Eingangsdienstsignals in einem synchronen ATM-Netzwerk wiederzugewinnen, bei der die Quell- und Zielknoten Bezugstaktsignale von einem einzelnen herkömmlichen Netzwerktakt erhalten. „Fleischer und andere" erzielen synchrone Taktwiedergewinnung, indem ein tatsächlicher Synchronismus der Knotenzeit verwendet wird, um SRTS auszuführen. Das Verfahren von „Fleischer und anderen” weist angeblich die Vorteile sowohl der SFET-Techniken (synchronous frequency encoding technique) als auch von TS (time stamp) auf.
  • Europäische Patentanmeldungs-Veröffentlichung Nummer 0 660 553 („McTiffin") bezieht sich auf eine SRTS-Technik zur Taktwiederherstellung, angeblich für die Verwendung zwischen Netzwerken, die von unterschiedlichen Netzwerktakten abhängig sind. Die Technik von „McTiffin" umfasst eine Einrichtung zur Berechnung eines Wertes, der die Anzahl vollständiger Quell-Netzwerk-Taktzyklen in einer vorgegebenen Periode anzeigt, die in einen Zähler geladen wird. Wenn der Zähler einen vorgegebenen Wert erreicht, enthält ein Register, das mit einem weiteren Zähler verbunden ist, einen neuen Restzeitstempel-Wert.
  • In „Singh und andere", „Adaptive Clock Synchronization Schemes for Real-time Traffic in Broadband Packet Networks", 8th European Conference an Electronics, Stockholm, Schweden, Juni 1988, versuchen vorgeschlagene Algorithmen, Zellenschwankungs-Statistiken näher zu bestimmen und Taktwiederherstellung aus diesen Angaben abzuleiten. Es wird behauptet, dass die adaptive Herangehensweise von „Singh und anderen" sowohl auf synchrone als auch asynchrone Netzwerke anwendbar sei, und sie auf der Interaktion von zunehmend komplexen Algorithmen beruht, die die erwähnten umfangreichen Steuerungen zur Implementierung erfordern würden.
  • Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine Taktinformations-Übertragungssystem und -verfahren bereitzustellen, um Kommunikationen zwischen Kommunikations-Endstellen auszuführen, die zu dem gleichen ATM-Netzwerk oder zu unterschiedlichen ATM-Netzwerken gehören, wobei das Taktinformations-Übertragungssystem in der Lage ist, ein Taktsignal in sendenden und empfangenden Kommunikations-Endstellen nach dem SRTS-Verfahren wiederherzustellen, während es nicht erforderlich ist, Taktübertragungsprozesse abhängig von dem ATM-Netzwerk zu verändern, zu dem die Fern-Kommunikations-Endstelle gehört.
  • Nach der vorliegenden Erfindung wird ein Taktinformations-Übertragungsverfahren für die Verwendung in einem Sendesystem vom AAL-Typ 1 bereitgestellt, das eine Vielzahl an ATM-Sendevorrichtungen umfasst, die mit jeweiligen sendenden und empfangenden ATM-Netzwerken verbunden sind, die mit unterschiedlichen Netzwerk-Taktsignalen arbeiten, und sendende und empfangende Kommunikations-Endstellen zum Senden eines CBR-Signals untereinander über die ATM-Netzwerke und die ATM-Sendevorrichtungen, die daran angeschlossen sind, wobei die ATM-Sendevorrichtung des empfangenden ATM-Netzwerks mit einer Eingangs-Endstelle des empfangenden ATM-Netzwerks verbunden ist, und wenn die ATM-Sendevorrichtung des empfangenden ATM-Netzwerks ein ATM-Zellensignal empfängt, das von dem gesendeten CBR-Signal von dem sendenden ATM-Netzwerk entsprechend AAL-Typ 1 umgewandelt wird, regeneriert die ATM-Sendevorrichtung des empfangenden ATM-Netzwerks ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals von dem empfangenen ATM-Zellensignal, erzeugt RTS-Information basie rend auf dem regenerierten Taktsignal, und ein Netzwerk-Taktsignal des empfangenden ATM-Netzwerks, das sich von einem Netzwerk-Taktsignal des sendenden ATM-Netzwerks unterscheidet, fügt die erzeugten RTS-Informationen in das Zellensignal an einer vorgegebenen Position darin ein, multiplext das ATM-Zellensignal und gibt das gemultiplexte ATM-Zellensignal an das empfangende ATM-Netzwerk aus, um dabei das gesendete CBR-Signal wiederherzustellen und das gesendete CBR-Signal an die empfangende Kommunikations-Endstelle zu senden.
  • Nach der vorliegenden Erfindung wird auch ein Taktinformations-Übertragungssystem für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 bereitgestellt, um ein CBR-Signal von einer ersten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle zu senden, die mit einem ersten ATM-Netzwerk über einen ATM-Sendeweg mit einer zweiten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle verbunden ist, die mit einem zweiten ATM-Netzwerk verbunden ist, das synchron mit einem Netzwerk-Taktsignal von einer Taktfrequenzquelle ist, die sich von einer Taktfrequenzquelle des ersten ATM-Netzwerks unterscheidet, das umfasst:
    einen ersten SRTS-CLAD, der mit einer Eingangs-Endstelle des ersten ATM-Netzwerks verbunden ist, um das gesendete CBR-Signal, das von der ersten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle bereitgestellt wird, in eine ATM-Zelle vom AAL-Typ 1 umzuwandeln, einschließlich einer Taktinformation nach einem SRTS-Verfahren, und in dem die ATM-Zelle als ein erstes ATM-Zellensignal dem ersten ATM-Netzwerk zugeführt wird;
    eine erste ATM-Sendevorrichtung, die mit einer Ausgangs-Endstelle des ersten ATM-Netzwerks verbunden ist, um das erste ATM-Zellensignal zusenden, das von dem ersten SRTS-CLAD dem ATM-Sendeweg über das erste ATM-Netzwerk zugeführt wird;
    eine zweite ATM-Sendevorrichtung, die mit einer Eingangs-Endstelle des zweiten ATM-Netzwerks verbunden ist, um als ein erstes regeneriertes Taktsignal ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals von den ersten ATM-Zellensignal, das von der ersten ATM-Sendevorrichtung über den ATM-Sendeweg gesendet wurde, zu regenerieren, indem RTS-Informationen von dem ersten regenerierten Taktsignal und dem Netzwerk-Taktsignal des zweiten ATM-Netzwerks generiert werden, indem die RTS-Informationen in die ATM-Zelle des ersten ATM-Zellensignals eingefügt werden, und indem das gemultiplexte erste ATM-Zellensignal dem zweiten ATM-Netzwerk zugeführt wird;
    und einen zweiten SRTS-CLAD, der mit einer Ausgangs-Endstelle des zweiten ATM-Netzwerks verbunden ist, um als ein zweites regeneriertes Taktsignal ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals zu regenerieren, das auf den gemultiplexten RTS-Informationen des gemultiplexten ersten ATM-Zellensignals basiert, das von der zweiten ATM-Sendevorrichtung über das zweite ATM-Netzwerk gesendet wird, um das gesendete CBR-Signal von dem gemultiplexten ersten ATM-Zellensignal, basierend auf dem zweiten regenerierten Taktsignal, wiederherzustellen und um das wiederhergestellte CBR-Signal an die zweite CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle zu senden.
  • Die ATM-Sendevorrichtung, die mit dem empfangenden oder sendenden ATM-Netzwerk verbunden ist, kann umfassen:
    eine Taktregenerierungseinrichtung zum Regenerieren des Taktsignals des gesendeten CBR-Signals entsprechend einem adaptiven Taktverfahren des ATM-Zellensignals und zum Ausgeben des regenerierten Taktsignals als ein erstes regeneriertes Taktsignal;
    eine RTS-Informationsgenerierungs-Einrichtung zum Generieren von RTS-Informationen, die darstellen, wie viele Taktimpulse des Netzwerk-Taktsignals einer vorgegebenen Anzahl von Taktimpulsen des ersten regenerierten Taktsignals von der Taktregenerierungseinrichtung entsprechen, basierend auf dem ersten regenerierten Taktsignal von der Taktregenerierungseinrichtung und dem Netzwerk-Taktsignal des empfangenden oder zweiten ATM-Netzwerks;
    eine RTS-Informationen-Einfügeeinrichtung zum Einfügen der RTS-Informationen in eine ATM-Zelle des ATM-Zellensignals, die an das empfangende oder zweite ATM-Netzwerk an einer darin durch ein RTS-Verfahren vorgegebenen Position auszugeben ist, zum Multiplexen des ATM-Zellensignals und zum Ausgeben des gemultiplexten Zellensignals an das empfangende oder zweite ATM-Netzwerk.
  • Die Taktregenerierungseinrichtung kann umfassen:
    eine Taktgenerierungseinrichtung, um ein Taktsignal üblicherweise in einer vorbestimmten Periode zu generieren und um das erste regenerierte Taktsignal zu generieren, wenn es durch ein Taktsteuersignal gesteuert wird;
    und eine Taktsteuereinrichtung, um die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals basierend auf dem Intervall zwischen ATM-Zellen-Ankunftszeiten immer dann aufwärts zu zählen, wenn eine ATM-Zelle des empfangenen ATM-Zellensignals empfangen wird, um den Zählwert mit dem ersten regenerierten Taktsignal von der Taktgenerierungseinrichtung abwärts zu zählen und um das Taktsteuersignal so auszugeben, dass der Zählwert einen konstanten Wert beträgt, um dadurch die Periode des ersten regenerierten Taktsignals zu steuern, das durch die Taktgenerierungseinrichtung ausgegeben wird.
  • Die Taktsteuereinrichtung kann umfassen:
    eine Differenz-Zählschaltung, die einen Aufwärts-/Abwärts-Zähler umfasst, um die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals zu zählen, das in dem empfangenen ATM-Zellensignal enthalten ist, und um die Taktimpulse des ersten regenerierten Taktsignals von der Taktgenerierungseinrichtung zu zählen, und die einen Differenzwert ausgibt, der zunimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal langsamer ist als die Taktinformation des gesendeten CBR-Signals, und abnimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal schneller ist als die Taktinformation des gesendeten CBR-Signals.
  • Die obigen und weiteren Zielen, Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen offensichtlich, die ein Beispiel der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.
  • 1 ist ein Blockdiagramm eines Taktinformations-Übertragungssystems für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 nach der vorliegenden Erfindung; und
  • 2 ist ein Blockdiagramm einer ATM-Sendevorrichtung in dem in 1 gezeigten Taktinformations-Übertragungssystem.
  • Wie in 1 gezeigt, überträgt ein Taktinformations-Übertragungssystem für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 nach der vorliegenden Erfindung Taktinformationen für ein CBR-Signal zwischen einer CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1, die als eine Sendevorrichtung mit einem ATM-Netzwerk A 3-1 verbunden ist, und einer CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2, die als eine Empfangsvorrichtung mit einem ATM-Netzwerk B 3-2 verbunden ist, das synchron mit einem Taktsignal von einer Taktfrequenzquelle ist, die sich von einer Taktfrequenzquelle des ATM-Netzwerks A 3-1 unterscheidet.
  • Informationen werden zwischen den CBR-Signal-Kommunikations-Endstellen 1-1, 1-2 über einen SRTS-CLAD 2-1 übertragen, der mit der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1 und dem ATM-Netzwerk A 3-1 verbunden ist, über eine ATM-Sendevorrichtung 4-1, die mit dem ATM-Netzwerk A 3-1 verbunden ist, über einen ATM-Sendeweg 5, der mit der ATM-Sendevorrichtung 4-1 verbunden ist, über eine ATM-Sendevorrichtung 4-2, die mit dem ATM-Sendeweg 5 und dem ATM-Netzwerk B 3-2 verbunden ist, und über einen SRTS-CLAD 2-2, der mit dem ATM-Netzwerk B 3-2 und der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2 verbunden ist.
  • Der SRTS-CLAD 2-1 ist mit einer Eingangs-Endstelle des ATM-Netzwerks A 3-1 verbunden und dient dazu, ein gesendetes CBR-Signal umzuwandeln, das von der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1 in eine ATM-Zelle vom AAL-Typ 1 zugeführt wird, die Taktinformationen nach dem SRTS-Verfahren enthält, und führt die ATM-Zelle als ein ATM-Zellensignal dem ATM-Netzwerk A 3-1 zu. Die ATM-Sendevorrichtung 4-1 ist mit einer Ausgangs-Endstelle des ATM-Netzwerks A 3-1 verbunden und dient dazu, das von dem SRTS-CLAD 2-1 zugeführte ATM-Zellensignal über das ATM-Netzwerk A 3-1 zu dem ATM-Sendeweg 5 zu senden. Die ATM-Sendevorrichtung 4-2, die mit einer Eingangs-Endstelle des ATM-Netzwerks B 3-2 verbunden ist, dient dazu, ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals von dem ATM-Zellensignal, gesendet von der ATM-Sendevorrichtung 4-1 über den ATM-Sendeweg 5, als ein erstes regeneriertes Taktsignal zu regenerieren, RTS-Informationen von dem ersten regenerierten Taktsignal und dem Netzwerk-Taktsignal des ATM-Netzwerks B 3-2 zu generieren, die RTS-Informationen in die ATM-Zelle des ATM-Zellensignals einzufügen, das ATM-Zellensignal zu multiplexen und das gemultiplexte ATM-Zellensignal dem ATM-Netzwerk B 3-2 zuzuführen. Der SRTS-CLAD 2-2, der mit einer Ausgangs-Endstelle des ATM-Netzwerks B 3-2 verbunden ist, dient dazu, ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals basierend auf den gemultiplexten RTS-Informationen von dem gemultiplexten ATM-Zellensignal, das von der ATM-Sendevorrichtung 4-2 über das ATM-Netzwerk B 3-2 gesendet wurde, als ein zweites regeneriertes Taktsignal zu regenerieren, das gesendete CBR-Signal von dem gemultiplexten ATM-Zellensignal, basierend auf dem zweiten regenerierten Taktsignal, wiederherzustellen, und sendet das wiederhergestellte CBR-Signal an die CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2.
  • Der Betrieb des Taktinformations-Übertragungssystems, wie in 1 gezeigt, soll unten beschrieben werden. Es wird angenommen, dass ein Signal von der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1, die zu dem Netzwerk A 3-1 gehört, zu der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2, die zu dem ATM-Netzwerk B 3-2 gehört, zu senden ist.
  • Ein CBR-Signal von der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1 wird durch den SRTS-CLAD 2-1 empfangen. Der SRTS-CLAD 2-1 wandelt das empfangene CBR-Signal in eine ATM-Zelle um, die Taktinformationen nach dem SRTS-Verfahren enthält, und führt die ATM-Zelle dem ATM-Netzwerk A 3-1 zu.
  • Die dem ATM-Netzwerk A 3-1 zugeführte ATM-Zelle wird über das ATM-Netzwerk A 3-1 gesendet und dann von der ATM-Sendevorrichtung 4-1 über den ATM-Sendeweg 5 zu der ATM-Sendevorrichtung 4-2 gesendet, die mit dem ATM-Netzwerk B 3-2 verbunden ist.
  • Die ATM-Sendevorrichtung 4-2 regeneriert ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals von der empfangenen ATM-Zelle nach dem adaptiven Taktverfahren, generiert RTS-Informationen von dem regenerierten Taktsignal und dem Netzwerk-Taktsignal des ATM-Netzwerks B 3-2, fügt die RTS-Informationen in die ATM-Zelle ein, multiplext die ATM-Zelle und führt die gemultiplexte ATM-Zelle dem ATM-Netzwerk B 3-2 zu.
  • Die gemultiplexte ATM-Zelle wird durch das ATM-Netzwerk B 3-2 an den SRTS-CLAD 2-2 gesendet. Der SRTS-CLAD 2-2 regeneriert ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals basierend auf den gemultiplexten RTS-Informationen, wandelt die empfangene ATM-Zelle zurück in das CBR-Signal und sendet das CBR-Signal an die CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2.
  • Wie oben beschrieben, ist eine Einrichtung zum Generieren von RTS-Informationen synchron zu dem Netzwerk-Taktsignal des ATM-Netzwerks, mit dem die empfangende Kommunikations-Endstelle verbunden ist, an der Verbindungsstelle zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken bereitgestellt und fügt die erzeugten RTS-Informationen in eine ATM-Zelle ein. Deshalb kann, selbst wenn Kommunikationen zwischen den unterschiedlichen ATM-Netzwerken ausgeführt werden, die empfangende Kommunikations-Endstelle die RTS-Informationen empfangen, die auf der Basis des Netzwerk-Taktsignals des ATM-Netzwerks generiert wurden, mit dem die empfangende Kommunikations-Endstelle verbunden ist, und kann folglich ein Taktsignal nach dem SRTS-Verfahren regenerieren.
  • Im Besonderen ist eine Umwandlungsvorrichtung zum Regenerieren eines Taktsignals nach dem adaptiven Taktverfahren, die RTS-Informationen, die nach dem SRTS-Verfahren zu senden sind, von den regenerierten Taktsignal generiert, und die RTS-Informationen in eine ATM-Zelle einfügt, an der Verbindungsstelle zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken bereitgestellt. Deshalb können alle CLADs an den Enden der Sendewege SRTS-CLADs sein.
  • Das Senden eines Signals von der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-1 zu der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2 wurde oben beschrieben. Zum Senden eines Signals von der CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle 1-2 zu der CBR-Signal- Kommunikations-Endstelle 1-1, arbeitet das Taktinformations-Übertragungssystem wie in 1 gezeigt in der gleichen Weise wie oben beschrieben.
  • Die ATM-Sendevorrichtung 4-2 wird unten beschrieben.
  • 2 zeigt in Blockform die ATM-Sendevorrichtung 4-2.
  • Die ATM-Sendevorrichtung 4-2, wie in 2 gezeigt, umfasst:
    eine Taktregenerierungseinrichtung 40 zum Regenerieren eines Taktsignals eines gesendeten CBR-Signals von einem empfangenen ATM-Zellensignal nach dem adaptiven Taktverfahren und zum Ausgeben des regenerierten Taktsignals als ein erstes regeneriertes Taktsignal;
    eine Schaltung zum Generieren von RTS-Informationen 41, die darstellen, wie viele Taktimpulse eines Netzwerk-Taktsignals einer bestimmten Anzahl von Taktimpulsen des ersten regenerierten Taktsignals entsprechen, basierend auf dem ersten regenerierten Taktsignal von der Taktgenerierungseinrichtung 40 und dem Netzwerk-Taktsignal von einem empfangenden ATM-Netzwerk;
    und eine Schaltung zum Einfügen von RTS-Informationen 42, um die RTS-Informationen von der Schaltung zum Generieren der RTS-Informationen 41 in eine ATM-Zelle des empfangenen ATM-Zellensignals einzufügen, das an das empfangende ATM-Netzwerk an eine Position darin zu senden ist, die durch das SRTS-Verfahren vorgegeben ist, und zum Multiplexen und Ausgeben des ATM-Zellensignals.
  • Die Taktregenerierungseinrichtung 40 umfasst:
    eine Taktgenerierungsschaltung 402 zum Generieren eines Taktsignals, normalerweise in einer konstanten Periode, und zum Generieren des ersten regenerierten Taktsignals, wenn die Steuerung durch ein Taktsteuersignal erfolgt;
    und eine Differenz-Zählschaltung 401, die als eine Taktsteuereinrichtung dient, um die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals immer dann basierend auf dem Intervall zwischen ATM-Zellen-Ankunftszeiten aufwärts zu zählen, wenn eine ATM-Zelle des empfangenen ATM-Zellensignals empfangen wird, und um den Zählwert mit dem ersten regenerierten Taktsignal von der Taktgenerierungsschaltung 402 abwärts zu zählen, und das Taktsteuersignal so auszugeben, dass der Zählwert einen konstanten Wert aufweist, um dadurch die Periode des ersten regenerierten Taktsignals zu steuern, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 ausgegeben wird.
  • Die Differenz-Zählschaltung 401 umfasst einen Aufwärts-/Abwärts-Zähler, der die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals zählt, das in dem empfangenen ATM-Zellensignal enthalten ist, und auch die Taktimpulse des ersten regenerierten Taktsignals von der Taktgenerierungsschaltung 402 zählt und einen Differenzwert ausgibt, der zunimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal langsamer ist als die Taktinformation des gesendeten CBR-Signals, und abnimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal schneller ist als die Taktinformation des gesendeten CBR-Signals.
  • Die in 2 gezeigte ATM-Sendevorrichtung arbeitet wie folgt: Wenn eine ATM-Zelle empfangen wird, zählt die Differenz-Zählschaltung 401 die Menge an Informationen eines gesendeten CBR-Signals, das in der empfangenen ATM-Zelle enthalten ist, und Taktimpulse, die durch die Taktgenerierungsschaltung 402 der Taktgenerierungseinrichtung 40 generiert wurden, und gibt einen Differenzwert zwischen den gezählten Werten aus. Die Taktgenerierungsschaltung 402 steuert die Frequenz eines Taktsignals, das dabei mit den Differenzwerten generiert wurde, die von der Differenz-Zählschaltung 401 ausgegeben wurden. Der von der Differenz-Zählschaltung 401 ausgegebene Differenzwert nimmt zu, wenn das Taktsignal, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 generiert wurde, langsamer als das Taktsignal des gesendeten CBR-Signals ist, nimmt ab, wenn das Taktsignal, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 generiert wurde, schneller als das Taktsignal des gesendeten CBR-Signals ist, und bleibt konstant, wenn das Taktsignal, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 generiert wurde, und das Taktsignal des gesendeten CBR-Signals den gleichen Wert aufweisen. Deshalb erhöht die Taktgenerierungsschaltung 402 die Frequenz des Taktsignals, das dabei generiert wurde, wenn der von der Differenz-Zählschaltung 401 ausgegebene Differenzwert zunimmt, und reduziert die Frequenz des Taktsignals, das dabei generiert wurde, wenn der von der Differenz-Zählschaltung 401 ausgegebene Differenzwert abnimmt, so dass der von der Differenz-Zählschaltung 401 ausgegebene Differenzwert konstant bleibt. Dementsprechend generiert die Taktgenerierungseinrichtung 402 ein Taktsignal, dessen Frequenz in Übereinstimmung mit der Taktfrequenz des gesendeten CBR-Signals ist.
  • Wie oben beschrieben, kann die Differenz-Zählschaltung 401 einen Aufwärts-/Abwärts-Zähler umfassen, um die Menge an Informationen des CBR-Signals, das in der empfangenen ATM-Zelle enthalten ist, aufwärts zu zählen, und um Taktimpulse des durch die Taktgenerierungsschaltung 402 generierten Taktsignals abwärts zu zählen.
  • RTS-Informationen-Generierungsschaltung 41 generiert RTS-Informationen von dem Taktsignal, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 und das Netzwerk-Taktsignal generiert wurde. Die RTS-Informationen, die darstellen, wie viele Tankimpulse des Netzwerk-Taktsignals einer bestimmten Anzahl von Taktimpulsen des Taktsignals entsprechen, das durch die Taktgenerierungsschaltung 402 generiert wurde, können durch verschiedene Zähler generiert werden.
  • Die durch die RTS-Informationen-Generierungsschaltung 41 generierten RTS-Informationen werden durch die RTS-Informationen-Einfügeschaltung 42 in die ATM-Zelle eingefügt, um an einer darin durch das SRTS-Verfahren vorgegebenen Position gesendet zu werden.
  • Das Taktinformations-Übertragungssystem nach der vorliegenden Erfindung ist insofern vorteilhaft, als es Kommunikationen zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken erlaubt, ohne die Taktinformations-Übertragungsprozesse zu verändern, die von der Fern-Kommunikations-Endstelle abhängig sind, und es unnötig macht, die Fern-Kommunikations-Endstelle zu bestätigen und Einstellungen der Sendevorrichtungen zu verändern.
  • Die obigen Vorteile werden aus folgenden Gründen angeboten: Die ATM-Sendevorrichtung an der Verbindungsstelle zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken regeneriert ein Taktsignal eines CBR-Signals basierend auf dem Intervall zwischen ATM-Zellen-Ankunftszeiten, generiert RTS-Informationen von einem Netzwerk-Taktsignal des ATM-Netzwerks, mit dem die empfangende Kommunikations-Endstelle verbunden ist, und fügt die generierten RTS-Informationen in eine ATM-Zelle ein. Deshalb kann, selbst wenn Kommunikationen zwischen unterschiedlichen ATM-Netzwerken ausgeführt werden, die empfangende Kommunikations-Endstelle die RTS-Informationen empfangen, die basierend auf dem Netzwerk-Taktsignal des ATM-Netzwerks generiert wurden, mit dem die empfangende Kommunikations-Endstelle verbunden ist, und kann demzufolge ein Taktsignal nach dem SRTS-Verfahren regenerieren.
  • Obgleich eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben und indem spezifische Begriffe verwendet wurden, ist es selbstverständlich, dass Änderungen und Variationen erfolgen können, ohne den Bereich der folgenden Ansprüche zu verlassen.

Claims (8)

  1. Taktinformations-Übertragungssystem für einen Sendemodus vom AAL-Typ 1 zum Senden eines CBR-Signals von einer ersten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle (1-1), die mit einem ersten ATM-Netzwerk (3-1) über einen ATM-Sendeweg (5) verbunden ist, zu einer zweiten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle (1-2), die mit einem zweiten ATM-Netz (3-2) verbunden ist, das mit einem Netz-Taktsignal von einer Taktfrequenz-Quelle synchron ist, die sich von einer Taktfrequenz-Quelle des ersten ATM-Netzes (3-1) unterscheidet, wobei das Taktinformations-Übertragungssystem umfasst: einen ersten SRTS-CLAD (Synchronous Residual Time Stamp Cell Assembler and Disassembler) (2-1), der mit einer Eingangs-Endstelle des ersten ATM-Netzes (3-1) verbunden und so eingerichtet ist, dass er das gesendete CBR-Signal, das von der ersten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle (1-1) zugeführt wird, in eine ATM-Zelle vom AAL-Typ 1 umwandelt, die Taktinformationen nach einem SRTS-Verfahren enthält, und die ATM-Zelle als ein erstes ATM-Zellensignal dem ersten ATM-Netz (3-1) zuführt; und eine erste ATM-Sendevorrichtung (4-1), die mit einer Ausgangs-Endstelle des ersten ATM-Netzes (3-1) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie das erste ATM-Zellensignal, das von dem ersten SRTS CLAD (2-1) zugeführt wird, über das erste ATM-Netz (3-1) zu dem ATM-Sendeweg (5) sendet, wobei das Taktinformations-Übertragungssystem gekennzeichnet ist durch: eine zweite ATM-Sendevorrichtung (4-2), die mit einer Eingangs-Endstelle des zweiten ATM-Netzes (3-2) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie gemäß einem adaptiven Taktverfahren ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signals von dem ersten ATM-Zellensignal, das von der ersten ATM-Sendevorrichtung (4-1) über den ATM-Sendeweg (5) gesendet wird, als ein erstes regeneriertes Taktsignal regeneriert, RTS-Informationen aus dem ersten regenerierten Taktsignal und dem Netz-Taktsignal des zweiten ATM-Netzes (3-2) generiert, die RTS-Informationen in die ATM-Zelle des ersten ATM-Zellensignals einfügt, Multiplexen des ersten ATM- Zellensignals durchführt und das Multiplexen unterzogene erste ATM-Zellensignal dem zweiten ATM-Netz (3-2) zuführt; und einen zweiten SRTS CLAD (2-2), der mit einem Ausgangs-Endstelle des zweiten ATM-Netzes (3-2) verbunden und so eingerichtet ist, dass er ein Taktsignal des gesendeten CBR-Signal auf Basis der Multiplexen unterzogenen ATS-Informationen aus dem Multiplexen unterzogenen ersten ATM-Zellensignal, das von der zweiten ATM-Sendevorrichtung (4-2) über das zweite ATM-Netz (3-2) gesendet wird, als ein zweites regeneriertes Taktsignal regeneriert, das gesendete CBR-Signal aus dem Multiplexen unterzogenen ersten ATM-Zellensignal auf Basis des zweiten regenerierten Taktsignals wiedergewinnt und das wiedergewonnene CBR-Signal zu der zweiten CBR-Signal-Kommunikations-Endstelle (1-2) sendet.
  2. Taktinformations-Übertragungssystem nach Anspruch 1, wobei die zweite ATM-Sendevorrichtung (4-2) umfasst: eine Takt-Regenerierungseinrichtung (40), die so eingerichtet ist, dass sie das Taktsignal des gesendeten CBR-Signals gemäß dem adaptiven Taktverfahren aus dem ersten ATM-Zellensignal generiert und das regenerierte Taktsignal als das erste regenerierte Taktsignal ausgibt; eine Einrichtung (41) zum Generieren von RTS-Informationen, die so eingerichtet ist, dass sie auf Basis des ersten regenerierten Taktsignals von der Takterzeugungseinrichtung (40) und des Netz-Taktsignals des zweiten ATM-Netzes (3-2) RTS-Informationen generiert, die darstellen, wie viele Taktimpulse des Netz-Taktsignals einer vorgegebenen Anzahl von Taktimpulsen des ersten regenerierten Taktsignals von der Takt-Regenerierungseinrichtung (40) entsprechen, und; eine Richtung (42) zum Einfügen von RTS-Informationen, die so eingerichtet ist, dass sie die RTS-Informationen in eine ATM-Zelle des ATM-Zellensignals, das an das zweite ATM-Netz (3-2) auszugeben ist, an einer Position darin einfügt, die durch das SRTS-Verfahren bestimmt wird, das ATM-Zellensignal Multiplexen unterzieht und das Multiplexen unterzogene ATM-Zellensignal an das zweite ATM-Netz (3-2) ausgibt.
  3. Taktinformations-Übertragungssysteme nach Anspruch 2, wobei die Takt-Regenerierungseinrichtung (40) umfasst: eine Taktgenerierungseinrichtung (402), die so eingerichtet ist, dass sie ein Taktsignal normalerweise in einer vorgegebenen Periode generiert und von einem Takt-Steuersignal gesteuert das erste regenerierte Taktsignal erzeugt; und eine Takt-Steuereinrichtung (401), die so eingerichtet ist, dass sie die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals auf Basis des Intervalls zwischen Ankunftszeiten von ATM-Zellen immer dann aufwärts zählt, wenn eine ATM-Zelle des empfangenen ATM-Zellensignals empfangen wird, den Zählwert mit dem ersten regenerierten Taktsignal von der Takterzeugungseinrichtung (402) abwärts zählt und das Takt-Steuersignal so ausgibt, dass der Zählwert eine konstanter Wert ist, um die Periode des ersten regenerierten Taktsignals zu steuern, dass von der Takterzeugungseinrichtung (402) ausgegeben wird.
  4. Taktinformations-Übertragungssystem nach Anspruch 30, wobei die Takt-Steuereinrichtung (401) umfasst: ein Differenz-Zählschaltung (401), die einen Aufwärts-/Abwärts-Zähler umfasst, der so eingerichtet ist, dass er die Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals, das in dem empfangenen ATM-Zellensignal enthalten ist, zählt und Taktimpulse des ersten regenerierten Taktsignals von der Taktgenerierungseinrichtung (402) zählt und einen Differenzwert ausgibt, der zunimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal langsamer ist als die Taktinformationen des gesendeten CBR-Signals, und abnimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal schneller ist als die Taktinformationen des gesendeten CBR-Signals.
  5. Taktinformations-Übertragungsverfahren zum Einsatz in einem ATM-Sendesystem vom AAL (Adaptable Layer)-Typ 1, das eine Vielzahl von ATM-Sendevorrichtungen (4-1, 4-2) umfasst, die mit jeweiligem sendenden und empfangenden ATM (Asynchronous Transfer Mode)-Netzen (3-1, 3-2) verbunden sind, die mit unterschiedlichen Netz-Taktsignalen arbeiten, und sendende sowie empfangenden Kommunikations-Endstellen (1-1, 1-2) zum Senden eines CBR-Signals (constant bit rate) zwischen ihnen über der ATM-Netze und die damit verbundenen ATM-Sendevorrichtungen (4-1, 4-2) umfasst, wobei die ATM-Sendevorrichtung (4-2), die zu dem empfangenden ATM-Netz (3-2) gehört, mit einer Eingangs-Endstelle des empfangenden ATM-Netzes (3-2) verbunden ist, und wobei das Taktinformations-Übertragungsverfahren die folgenden Schritte umfasst: Empfangen eines ATM-Zellensignals, das gemäß AAL-Typ 1 aus dem gesendeten CBR-Signal von dem sendenden ATM-Netz (3-1) umgewandelt wird, durch die ATM-Sendevorrichtung (4-2), die zu dem empfangenden ATM-Netz (3-2) gehört; wobei das Taktinformations-Übertragungsverfahren gekennzeichnet ist durch: Regenerieren eines Taktsignals des gesendeten CBR-Signals von dem empfangenen ATM-Zellensignal gemäß einem adaptivem Taktverfahren, Generieren von RTS (residual time stamp)-Informationen auf Basis des regenerierten Taktsignals und eines Netz-Taktsignals des empfangenden ATM-Netzes (3-2), das sich von einem Netz-Taktsignal des sendenden ATM-Netzes (3-1) unterscheidet; Einfügen der erzeugten RTS-Informationen in das ATM-Zellensignal an einer vorgegebenen Position darin; Multiplexen des ATM-Zellensignals; Ausgeben des Multiplexen unterzogenen ATM-Zellensignals von der ATM-Sendevorrichtung (4-2) zu dem empfangenden ATM-Netz (3-2); Wiedergewinnen des gesendeten CBR-Signals; und Senden des wiedergewonnenen CBR-Signals zu der empfangenden Kommunikations-Endstelle (1-2).
  6. Taktinformations-Übertragungsverfahren nach Anspruch 5, das des weiteren umfasst: Regenerieren des Taktsignals des gesendeten CBR-Signals gemäß dem adaptiven Taktverfahren aus dem ATM-Zellensignal und Ausgeben des regenerierten Taktsignals als ein erstes regeneriertes Taktsignal; Generieren von RTS-Informationen, die darstellen, wie viele Taktimpulse des Netz-Taktsignals einer vorgegebenen Anzahl von Taktimpulsen des ersten regenerierten Taktsignals entsprechen, auf Basis des ersten regenerierten Taktsignals und des Netztaktsignals des empfangenden ATM-Netzes (3-2); und Einfügen der RTS-Informationen in eine ATM-Zelle des ATM-Zellensignals, das an das empfangende ATM-Netz auszugeben ist, an einer Position darin, die durch ein SRTS-Verfahren bestimmt wird, Multiplexen des ATM-Zellensignals und Ausgeben des Multiplexen unterzogenen ATM-Zellensignals an das empfangende ATM-Netz (3-2).
  7. Taktinformations-Übertragungsverfahren nach Anspruch 6, das des weiteren umfasst: Generieren eines Taktsignals in einer vorgegebenen Periode und gesteuert durch ein Takt-Steuersignal Erzeugen des ersten regenerierten Taktsignals; Aufwärtszählen der Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals auf Basis des Intervalls zwischen Ankunftszeiten von ATM-Zellen immer dann, wenn eine ATM-Zelle des empfangenen ATM-Zellensignals empfangen wird, Abwärtszählen des Zählwertes mit dem ersten regenerierten Taktsignal und Ausgeben des Takt-Steuersignals so, dass der Zählwert ein konstanter Wert ist; und Steuern der Periode des ausgegebenen ersten regenerierten Taktsignals.
  8. Taktinformations-Übertragungsverfahren nach Anspruch 7, das des weiteren umfasst: Zählen der Menge an Informationen des gesendeten CBR-Signals, das in dem empfangenen ATM-Zellensignal enthalten ist; Zählen von Taktimpulsen des ersten regenerierten Taktsignals; und Ausgeben eines Differenzwertes, der zunimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal langsamer ist als die Taktinformationen des gesendeten CBR-Signals, und abnimmt, wenn das erste regenerierte Taktsignal schneller ist als die Taktinformationen des gesendeten CBR-Signals.
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