DE10129397C2 - Method for monitoring a high bit rate data transmission and associated components - Google Patents

Method for monitoring a high bit rate data transmission and associated components

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DE10129397C2 DE2001129397 DE10129397A DE10129397C2 DE 10129397 C2 DE10129397 C2 DE 10129397C2 DE 2001129397 DE2001129397 DE 2001129397 DE 10129397 A DE10129397 A DE 10129397A DE 10129397 C2 DE10129397 C2 DE 10129397C2
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Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Überwachen einer hochbitratigen Datenübertragung, bei dem über eine Anschluss­ leitung zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an ein Da­ tenübertragungsnetz Nutzdaten mit einer Datenübertragungsrate gleich 128 kBit/s oder größer als 128 kBit/s übertragen wer­ den.The invention relates to a method for monitoring a high-bit-rate data transmission, with one connection Cable for connecting a subscriber terminal to a da Data transmission network user data with a data transmission rate 128 kbit / s or greater than 128 kbit / s the.

Beispiele für solche Verfahren sind xDSL-Verfahren (x Digital Subscriber Line). Der Kleinbuchstabe x ist ein Platzhalter­ zeichen für verschiedene Arten der xDSL-Technik, beispiels­ weise für:
Examples of such methods are xDSL methods (x Digital Subscriber Line). The lowercase letter x is a wildcard for different types of xDSL technology, for example for:

  • - HDSL (High Bitrate Digital Subscriber Line),- HDSL (High Bitrate Digital Subscriber Line),
  • - ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line),- ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line),
  • - VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line), und- VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line), and
  • - UADSL (Universal Asymmetrical Digital Subscriber Line).- UADSL (Universal Asymmetrical Digital Subscriber Line).

Im Zusammenhang mit dem ADSL-Verfahren wird auf den ANSI- Standard T1.413-1998, Issue 2, "Network and Customer Instal­ lation Interface - Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Metallic Interface" sowie auf den ITU-Standard (Inter­ national Telecommunication Union - Telecommunication Sector) G.992.1-06/99, "Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceiver", verwiesen. Die xDSL-Verfahren verwenden für die Übertragung von Daten über die Anschlussleitung in verschie­ dene Übertragungsrichtungen verschiedene Abtastraten. Eine große Abtastrate wird für die Übertragung von einer Vermitt­ lungsstelle zu einem Endgerät eingesetzt. In umgekehrter Richtung, d. h. vom Endgerät zur Vermittlungsstelle werden die Daten dagegen mit einer kleinen Datenrate übertragen. In connection with the ADSL method, the ANSI standard T1.413-1998, Issue 2 , "Network and Customer Installation Interface - Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Metallic Interface" and the ITU standard (International Telecommunication Union - Telecommunication Sector) G.992.1-06 / 99, "Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceiver". The xDSL methods use different sampling rates for the transmission of data via the connecting line in different transmission directions. A high sampling rate is used for the transmission from a switching center to a terminal. In the opposite direction, ie from the terminal to the exchange, however, the data is transmitted at a low data rate.

Beider Übertragung wird ein DMT-Verfahren (Discrete Multito­ ne) eingesetzt, so werden beim ADSL-Verfahren 256 Sinusträger verwendet, die voneinander verschiedene Frequenzen haben. Die Frequenzen sind jeweils Vielfache der Basisfrequenz von 4,3125 kHz (Kilohertz). Zur Modulation der Sinusträger wird ein QAM-Verfahren (Quadrature Amplitude Modulation) einge­ setzt.A DMT (Discrete Multitone) process is used for the transmission, so 256 sine carriers with different frequencies are used in the ADSL process. The frequencies are multiples of the base frequency of 4.3125 kHz (kilohertz). A QAM method (Quadrature Amplitude Modulation) is used to modulate the sine carriers.

Zur Überwachung bzw. zur Vermessung der Leitungen, die für eine hochbitratige Datenübertragung genutzt werden, lassen sich bisher bei der niederbitratigen Sprachübertragung einge­ setzte Verfahren nur noch eingeschränkt oder nicht mehr ein­ setzen.For monitoring or measuring the lines used for high bit rate data transmission can be used so far in the low bit rate voice transmission only used procedures to a limited extent or no longer put.

Aus der US 5,479,447 ist ein Verfahren der eingangs genann­ ten Art bekannt, bei dem für jedes Trägersignal die Fehlerra­ te ermittelt und überwacht wird.From US 5,479,447 is a method of the beginning ten type known, in which the error rate for each carrier signal is determined and monitored.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einfaches Verfahren zum Ü­ berwachen einer hochbitratigen Datenübertragung und eine An­ lage zur Durchführung des Verfahrens anzugeben.It is an object of the invention to provide a simple method for practice monitor a high bit rate data transmission and an on position to perform the procedure.

Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch die im Pa­ tentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte gelöst. Weiter­ bildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.The task related to the procedure is carried out by the Pa Solved claim 1 procedural steps. more educations are specified in the subclaims.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird zusätzlich zu dem eingangs genannten Verfahrensschritt mindestens eine Schwell­ größe festgelegt, deren Wert im fehlerfreien Betrieb nicht unterschritten wird. Außerdem wird für die Schwellgröße eine Zeitdauer festgelegt, für die eine Unterschreitung des Wertes der Schwellgröße bei der Übertragung hinnehmbar ist. Die Da­ tenübertragungsrate wird während der Datenübertragung automa­ tisch überwacht. Abhängig von der Datenübertragungsrate, dem Wert der Schwellgröße und der für die Schwellgröße festgeleg­ ten Zeitdauer wird für einen Überwachungsrechner automatisch eine Fehlermeldung erzeugt, wenn die Datenübertragungsrate den Wert der Schwellgröße für die zur Schwellgröße gehörende Zeitdauer unterschreitet.In the method according to the invention, in addition to the at least one threshold size specified, the value of which is not in error-free operation is undercut. In addition, a for the threshold size Time period for which the value falls short the threshold size is acceptable during transmission. The Da transmission rate is automa table monitored. Depending on the data transfer rate, the Value of the threshold size and the one defined for the threshold size th time period is automatic for a monitoring computer generates an error message when the data transfer rate  the value of the threshold size for the one belonging to the threshold size Duration is less.

Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde, dass die Daten­ übertragung bei einer hochbitratigen Datenübertragung immer etwas schwanken wird. Um die Anzahl der Fehlermeldungen ein­ schränken zu können, wird zusätzlich zu der Schwellgröße eine zugehörige Zeitdauer festgelegt. Es wird mindestens eine Schwellgröße und eine zugehörige Zeitdauer festgelegt. Jedoch werden auch zwei, drei, vier usw. Schwellgrößen verwendet, für die jeweils eine zugehörige Zeitdauer festgelegt werden kann, die von den für die anderen Schwellgrößen festgelegten Zeitdauern verschieden sein kann. Durch das Festlegen mehre­ rer Schwellgrößen und zugehöriger Zeitdauern lässt sich die Übertragung hinsichtlich verschiedener Fehlerquellen auf ein­ fache Art überwachen. Für die verschiedenen Schwellgrößen werden verschiedene Fehlermeldungen festgelegt, so dass an Hand der Fehlermeldungen ermittelt werden kann, welche Schwellgröße unterschritten ist. Abhängig von der Art der Schwellgrößenunterschreitung werden dann verschiedene Maßnah­ men getroffen.The invention is based on the consideration that the data always with high bit rate data transmission something will fluctuate. To the number of error messages to be able to restrict, in addition to the threshold size associated time period. There will be at least one Threshold size and an associated time period. however two, three, four, etc. threshold sizes are also used, for which an associated period of time is defined can that of those set for the other threshold sizes Time periods can be different. By setting more The threshold values and associated time periods can be Transfer to various sources of error on simple way to monitor. For the different threshold sizes various error messages are set so that at The error messages can be determined by hand Below the threshold size. Depending on the type of Various measures are then taken to fall below the threshold size men met.

Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens hat eine Teilnehmerschwellgröße einen fest vorgegebenen Wert, der die Übertragungsrate angibt, die dem Teilnehmer zugesichert worden ist, beispielsweise in einem Vertrag zwischen einem Dienstanbieter und dem Teilnehmer. Für die Teilnehmerschwell­ größe wird eine feste Zeitdauer festgelegt. Eine auf das Un­ terschreiten des Wertes der Teilnehmerschwellgröße hinweisen­ de Fehlermeldung wird erzeugt, wenn der Wert der Datenüber­ tragungsrate den Wert der Teilnehmerschwellgröße für die zur Teilnehmerschwellgröße gehörende Zeitdauer unterschreitet. Die Teilnehmerschwellgröße ist eine sehr wichtige Schwellgrö­ ße, weil ihr Unterschreiten eine Vertragsverletzung bedeutet. Die Teilnehmerschwellgröße wird deshalb bevorzugt vor den weiter unten genannten weiteren Schwellgrößen in das Verfah­ ren einbezogen.In a development of the method according to the invention a participant threshold a predetermined value, the the transmission rate indicates that the subscriber assured was, for example, in a contract between one Service provider and the subscriber. For the participant threshold size is fixed. One on the Un If the value of the participant threshold size is exceeded de error message is generated when the value of the data carry rate the value of the participant threshold size for the Participant threshold size falls short of time. The participant threshold size is a very important threshold size esse, because falling below it means a breach of contract. The participant threshold size is therefore preferred over the further threshold values mentioned below in the procedure included.

Der Wert der Teilnehmerschwellgröße liegt bei einer anderen Weiterbildung zwischen 1 MBit/s (Megabit pro Sekunde) und 7 MBit/s. The value of the participant threshold size is another Training between 1 Mbit / s (megabits per second) and 7 Mbit / s.  

Obwohl xDSL-Verfahren Nutzdatenübertragungsraten von bis zu 8 MBit/s zulassen, erhalten viele Teilnehmer nur Da­ tenübertragungsraten in dem eben genannten Bereich. Die zur Teilnehmerschwellgröße gehörende Zeitdauer liegt alternativ oder kumulativ zu den genannten Nutzdatenübertragungsraten im Bereich von einer Sekunde und 15 Minuten, vorzugsweise im Be­ reich von einer Sekunde bis zehn Sekunden.Although xDSL processes payload rates of allow up to 8 Mbit / s, many participants only receive Da transmission rates in the area just mentioned. The for Time duration belonging to participant threshold size is alternatively or cumulatively to the user data transmission rates mentioned in Range of one second and 15 minutes, preferably in loading ranging from one second to ten seconds.

Zusätzlich oder alternativ zur Teilnehmerschwellgröße wird bei einer nächsten Weiterbildung eine gleitende Schwellgröße festgelegt, deren Wert abhängig vom Wert einer veränderlichen Trainingsdatenübertragungsrate festgelegt wird. Mit Hilfe der Trainingsdatenübertragungsrate werden Koeffizienten einer a­ daptiven Entzerrereinheit des Endgerätes überprüft bzw. fest­ gelegt. Ein Training wird beispielsweise grundsätzlich nach dem Anschalten des Endgerätes oder bei einer wesentlichen Veränderung der Übertragungseigenschaften der Übertragungs­ leitung ausgeführt. Der Wert der gleitenden Schwellgröße ist beispielsweise ein bestimmter Prozentsatz des Wertes der Trainingsdatenübertragungsrate oder liegt um einen vorgegebe­ nen Wert unter der Trainingsdatenübertragungsrate. Für die gleitende Schwellgröße wird ebenfalls eine feste Zeitdauer festgelegt. Eine auf das Unterschreiten der gleitenden Schwellgröße hinweisende Fehlermeldung wird erzeugt, wenn der Wert der Datenübertragungsrate den Wert der gleitenden Schwellgröße für die zur gleitenden Schwellgröße gehörende Zeitdauer unterschreitet. Durch das Verwenden einer gleiten­ den Schwellgröße, d. h. einer Schwellgröße, deren Wert sich automatisch in Abhängigkeit von der Trainingsdatenübertra­ gungsrate ändert, kann z. B. ein Netzwartungszentrum von der Vorgabe eines Schwellwertes entlastet werden, der nach jeder Trainingsphase neu festgelegt werden müsste.In addition or as an alternative to the participant threshold size a next threshold is a sliding threshold fixed, the value of which depends on the value of a variable Training data transfer rate is set. With the help of Training data transfer rates become coefficients of a daptive equalizer unit of the terminal checked or fixed placed. For example, a training course is fundamentally after the switching on of the terminal or at an essential Change in the transmission properties of the transmission line executed. The value of the moving threshold is for example, a certain percentage of the value of the Training data transfer rate or is around a predetermined a value below the training data transfer rate. For the sliding threshold also becomes a fixed period of time established. One on falling below the sliding Error message indicating threshold size is generated when the Value of the data transfer rate the value of the sliding Threshold size for the one belonging to the sliding threshold size Duration is less. By using a glide the threshold size, d. H. a threshold size, the value of which automatically depending on the training data transfer change rate, z. B. a network maintenance center from the Presetting a threshold value to be relieved after each Training phase would have to be redefined.

Bei einer Weiterbildung liegt der Wert der gleitenden Schwellgröße um einen festen Prozentwert unterhalb der Trai­ ningsdatenübertragungsrate. Zusätzlich oder an Stelle der Verwendung eines festen Prozentwertes beträgt die zur glei­ tenden Schwellgröße gehörende Zeitdauer eine Sekunde bis 15 Minuten. Vorzugsweise liegt diese Zeitdauer im Bereich von einer Sekunde bis zehn Sekunden. Schwankungen, die unterhalb der vorgegebenen Zeitdauer liegen, führen nicht zu einer Feh­ lermeldung.In the case of further training, the value of the moving lies Threshold size by a fixed percentage below the trai beginnings data transfer rate. In addition to or instead of Using a fixed percentage is the same  time duration belonging to the threshold size from one second to 15 Minutes. This time period is preferably in the range of one second to ten seconds. Fluctuations below the specified period of time do not lead to a mistake lermeldung.

Bei einer anderen Weiterbildung wird zusätzlich oder an Stel­ le der Teilnehmerschwellgröße und/oder der gleitenden Schwellgröße eine Minimalschwellgröße verwendet, die einen fest vorgegebenen Wert hat. Der fest vorgegebene Wert gibt die minimale Übertragungsrate an, die gemäß dem zur Übertra­ gung der Nutzdaten eingesetzten Übertragungsverfahren möglich ist. Die minimale Übertragungsrate ist üblicherweise in den zur Festlegung des Übertragungsverfahrens dienenden Standards angegeben. Die minimale Schwellgröße hat einen Wert, der kleiner als der Wert der Teilnehmerschwellgröße bzw. der gleitenden Schwellgröße ist. Für die Minimalschwellgröße wird eine feste Zeitdauer festgelegt. Eine auf das Unterschreiten der Minimalschwellgröße hinweisende Fehlermeldung wird er­ zeugt, wenn der Wert der Datenübertragungsrate den Wert der Minimalwertschwellgröße für die zur Minimalschwellgröße gehö­ rende Zeitdauer unterschreitet. Sehr kurzzeitige Unterbre­ chungen, wie sie z. B. aufgrund eines Stromausfalles auftre­ ten, lassen sich so von längeren und damit ernsthaften Unter­ brechungen unterscheiden. Fehlermeldungen werden nur für die schwerwiegenden Unterbrechungen erzeugt.In the case of another further training, additional or at Stel le the participant threshold size and / or the sliding Threshold size uses a minimum threshold size that one has a predetermined value. The fixed default value gives the minimum transfer rate, which according to the transfer rate transmission method used is. The minimum transmission rate is usually in the standards used to determine the transmission process specified. The minimum threshold size has a value that less than the value of the participant threshold size or sliding threshold size is. For the minimum threshold size a fixed period of time. One on falling short the minimum threshold size indicating error message testifies when the value of the data transfer rate equals the value of the Minimum threshold size for those belonging to the minimum threshold size duration. Very short break such as z. B. due to a power failure long, and therefore serious, jobs distinguish refractions. Error messages are only for the serious interruptions.

Bei einer nächsten Weiterbildung beträgt der Wert der minima­ len Schwellgröße 32 kBit/s. Dieser Wert ist beispielsweise die minimale Datenübertragungsrate, die in dem oben genannten Standards für ADSL-Verfahren festgelegt worden ist. Alterna­ tiv oder kumulativ wird die zur Minimalschwellgröße gehörende Zeitdauer im Bereich von zehn Sekunden und bis 15 Minuten, vorzugsweise im Bereich von zehn Sekunden bis einschließlich 30 Sekunden gewählt. Die zur Minimalschwellgröße gehörende Zeitdauer ist bei einer Ausgestaltung länger als die zur Teilnehmerschwellgröße und zur gleitenden Schwellgröße gehö­ rende Zeitdauer.In a further development, the value of the minimum threshold size is 32 kbit / s. This value is, for example, the minimum data transfer rate that has been set in the above-mentioned standards for ADSL methods. Alternatively or cumulatively, the time period belonging to the minimum threshold size is selected in the range from ten seconds and up to 15 minutes, preferably in the range from ten seconds up to and including 30 seconds. In one embodiment, the time period belonging to the minimum threshold size is longer than the time period belonging to the subscriber threshold size and the sliding threshold size.

Bei einer nächsten Weiterbildung werden die Fehlermeldungen gemäß dem Protokoll SNMP (Simple Network Management Protocol) erzeugt. Dieses Protokoll ist weit verbreitet und wurde von der Internet Engineering Task Force entwickelt, siehe unter anderem RFC (Request for Comment) 1156, 1158, 2263, 2264, 1901 bis 1908. Jedoch werden auch Fehlermeldungen verwendet, die gemäß einem anderen Protokoll erzeugt worden sind, z. B. gemäß dem von der ITU-T festgelegten Standards zur Verwaltung von Datenübertragungsnetzen bzw. Telekommunikationsnetzen, siehe beispielsweise M.3010 "Grundprinzipien eines TMN (Tele­ communication Management Network) oder die Serie X.700.In a further development, the error messages are generated in accordance with the SNMP (Simple Network Management Protocol) protocol. This protocol is widely used and was developed by the Internet Engineering Task Force, see, among others, RFC (Request for Comment) 1156 , 1158 , 2263 , 2264 , 1901 to 1908 . However, error messages that have been generated according to another protocol are also used, e.g. B. according to the ITU-T standards for the management of data transmission networks or telecommunications networks, see for example M.3010 "Basic principles of a TMN (Tele communication Management Network) or the X.700 series.

Bei einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfah­ rens wird die Datenübertragungsrate periodisch ermittelt. Mit der jeweils ermittelten Datenübertragungsrate wird dann die Überwachung automatisch gestartet und automatisch ausgeführt. Damit wird die Überwachung ebenfalls periodisch ausgeführt, insbesondere wird ein Vergleich mit den vorgegebenen Schwell­ größen ausgeführt. Die Zeitpunkte zum Überwachen werden bei­ spielsweise mit Hilfe von Timern festgelegt, die auch als Zeitsteuerungseinheit bezeichnet werden. Bei Ablauf des Ti­ mers wird jeweils ein Überwachungsschritt ausgeführt und der Timer wird zurückgesetzt. Die Länge der Periode richtet sich nach der Leistungsfähigkeit eines für die Durchführung des Verfahrens eingesetzten Prozessors. Es werden jedoch auch an­ dere Verfahren zum Festlegen der Überwachungszeitpunkte ein­ gesetzt. Eine nicht-periodische Ermittlung der Datenübertra­ gungsrate wird eingesetzt, wenn auf andere Art und Weise ge­ währleistet werden kann, dass die zwischen den Überwachungs­ zeitpunkten liegenden Zeitintervalle eine bestimmte Höchst­ dauer nicht überschreiten.In another development of the method according to the invention The data transfer rate is determined periodically. With the data transmission rate determined in each case is then the Monitoring started automatically and carried out automatically. This means that the monitoring is also carried out periodically, in particular, a comparison with the given threshold sizes executed. The times for monitoring are at for example with the help of timers, which are also set as Time control unit are called. When the Ti expires Furthermore, one monitoring step is carried out and the The timer is reset. The length of the period depends according to the ability of one to carry out the Processor used processor. However, there will also be procedures to determine the monitoring times set. A non-periodic determination of the data transfer rate is used when in another way can be guaranteed that between the surveillance time intervals a certain maximum do not exceed duration.

Bei einer Weiterbildung liegt die Periodendauer im Bereich von einer Sekunde bis 15 Minuten, vorzugsweise im Bereich von einer Sekunde bis 10 Sekunden. Die Periodendauer bestimmt die minimale Zeitdauer, die für eine Schwellgröße sinnvoller Wei­ se festgelegt werden kann.In the case of further training, the period is in the range from one second to 15 minutes, preferably in the range of  one second to 10 seconds. The period determines the minimum period of time that is meaningful for a threshold size se can be determined.

Die Erfindung betrifft in einem zweiten Aspekt ein Verfahren zum Überwachen einer hochbitratigen Datenübertragung, das mit dem oben erläuterten Verfahren und dessen Weiterbildungen in engem technischen Zusammenhang steht. Auch bei dem Verfahren gemäß zweitem Aspekt werden über eine Anschlussleitung zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an ein Datenübertra­ gungsnetz Nutzdaten mit einer Datenübertragungsrate gleich 128 kBit/s oder größer als 128 kBit/s übertragen, vorzugswei­ se größer als 200 kBit/s. Wie bereits erwähnt, sind bei­ spielsweise xDSL-Verfahren betroffen. Während des Betriebs der Datenübertragungsleitung werden veränderliche Trainings­ datenübertragungsraten festgelegt, mit denen jeweils die Ko­ effizienten einer adaptiven Entzerrereinheit des Endgerätes überprüft bzw. festgelegt werden. Für erfolgreich abgeschlos­ sene Trainingsverfahren wird der Wert der Trainingsdatenüber­ tragungsrate und ein Zeitdatum in einer Speichereinheit ge­ speichert. Das Zeitdatum ist beispielsweise die Uhrzeit oder eine Zeitmarke, mit deren Hilfe sich die Uhrzeit ermitteln lässt. Die Speichereinheit enthält die Werte der Trainingsda­ tenübertragungsrate und die zugehörigen Zeitdaten für mehrere aufeinanderfolgende Trainingsverfahren.In a second aspect, the invention relates to a method to monitor a high bit rate data transmission, the with the method explained above and its further developments in close technical connection. Even with the procedure According to the second aspect, a Connection of a subscriber terminal to a data transfer Network data is equal to a data transfer rate 128 kbit / s or greater than 128 kbit / s transmitted, preferably two se greater than 200 kbit / s. As already mentioned, are at for example, xDSL process affected. During operation the data transmission line are changing trainings data transfer rates with which the Ko efficient an adaptive equalizer unit of the terminal be checked or determined. For successfully completed training method, the value of the training data is transferred transmission rate and a time date in a storage unit stores. The time date is, for example, the time or a timestamp that is used to determine the time leaves. The storage unit contains the values of the training data transmission rate and the associated time data for several successive training procedures.

Innerhalb eines Trainingsverfahrens wird die Trainingsdaten­ übertragungsrate beispielsweise von einem kleinen Wert schrittweise erhöht, bis die Anzahl der Übertragungsfehler einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet. Das Trainings­ verfahren wird damit abgeschlossen, dass die vorletzte Trai­ ningsdatenübertragungsrate für die Übertragung der Nutzdaten gewählt wird, d. h. die Trainingsdatenübertragungsrate, bei der die vorgegebene Höchstanzahl der Übertragungsfehler gera­ de noch nicht überschritten worden ist. Within a training process, the training data transfer rate, for example, of a small value gradually increased until the number of transmission errors exceeds a predetermined threshold. The training procedure is completed with the penultimate trai Data transmission rate for the transmission of user data is chosen, d. H. the training data transfer rate, at which is the specified maximum number of transmission errors de has not yet been exceeded.  

Der zweite Aspekt der Erfindung geht von der Überlegung aus, dass die am Ende eines Trainingsverfahrens ermittelte Trai­ ningsdatenübertragungsrate die Übertragungseigenschaften der Datenübertragungsleitung sehr gut wiedergibt. Werden zu den Trainingsdatenübertragungsraten auch die jeweiligen Trai­ ningszeitpunkte vermerkt, so ist in der Speichereinheit ein Zeitprofil gespeichert, das die Übertragungseigenschaften der Datenübertragungsleitung abhängig von der Zeit gut wieder­ gibt. Aufwendige Messungen sind nicht erforderlich. Zusätz­ lich Messgeräte müssen ebenfalls nicht eingesetzt werden.The second aspect of the invention is based on the consideration that the trai determined at the end of a training process data transmission rate the transmission properties of the Data transmission line reproduces very well. Become the Training data transfer rates also the respective trai ning times noted, is in the storage unit Time profile saved that the transmission properties of the Data transmission line well again depending on the time gives. Complex measurements are not necessary. Zusätz Measuring devices also do not have to be used.

Bei einer Weiterbildung des Verfahrens gemäß zweitem Aspekt ist die Speichereinheit in einer Anschlussbaugruppe enthal­ ten, die in einer Vermittlungsstelle zum Anschluss der Teil­ nehmerleitung dient. Alternativ oder kumulativ enthält die Speichereinheit Speicherzellen, die zyklisch beschrieben wer­ den, beispielsweise nach dem Prinzip eines Ringspeichers. Die Anschlussbaugruppe wird auch als Line Card bezeichnet. Durch das Abspeichern des Leitungsprofils in der Line Card ist das Leitungsprofil örtlich nahe bei der betroffenen Leitung ge­ speichert, beispielsweise nur wenige Zentimeter oder Meter entfernt. Servicetechniker, die sich in einer Vermittlungs­ stelle befinden und ein Netzmanagementzentrum, das außerhalb der Vermittlungsstelle liegt, können gleichermaßen gut auf das Leitungsprofil zugreifen.In a further development of the method according to the second aspect the storage unit is contained in a connection module ten in an exchange to connect the part subscriber line serves. Alternatively or cumulatively, the Storage unit Storage cells that are written to cyclically the, for example, on the principle of a ring buffer. The Connection module is also referred to as a line card. By storing the line profile in the line card is that Line profile ge close to the line concerned stores, for example, only a few centimeters or meters away. Service technicians working in an operator location and a network management center that is outside the exchange is equally well placed access the line profile.

Bei einer anderen Weiterbildung des zweiten Aspektes werden die in der Speichereinheit gespeicherten Daten zu einem Über­ wachungsrechner übermittelt. Beispielsweise werden die ge­ speicherten Daten vom Überwachungsrechner angefordert, wenn eine oder mehrere der beim Verfahren gemäß erstem Aspekt er­ zeugten Fehlermeldungen auftreten. Die Anforderung wird bei­ spielsweise gemäß Protokoll SNMP oder gemäß einem anderen Protokoll zum Verwalten eines Datenübertragungsnetzes über­ tragen. Im Überwachungsrechner wird die Datenübertragungslei­ tung mit Hilfe der übermittelten Daten, d. h. mit Hilfe des Leitungsprofils bewertet. So lassen sich Leitungen mit guten Übertragungseigenschaften von Leitungen mit schlechten Über­ tragungseigenschaften unterscheiden. Es können weiterhin Teilnehmerklassen gebildet werden, denen Übertragungsleitun­ gen mit unterschiedlich hohen Datenübertragungsraten abhängig von einem Tarifmodell zugeordnet werden können.In another development of the second aspect the data stored in the storage unit to a transfer watch computer transmitted. For example, the ge stored data requested by the monitoring computer if one or more of the methods in the first aspect generated error messages occur. The requirement is at for example according to the SNMP protocol or according to another Protocol for managing a data transmission network via wear. The data transmission line is in the monitoring computer processing using the transmitted data, d. H. with the help of Management profile evaluated. This way, cables with good  Transmission properties of lines with poor over differentiate bearing properties. It can continue Participant classes are formed, the transmission line depending on the data transfer rates can be assigned by a tariff model.

Bei einer anderen Weiterbildung des Verfahrens gemäß erstem Aspekt oder des Verfahrens gemäß zweitem Aspekt ist die An­ schlussleitung eine Metallleitung, insbesondere eine Kupfer­ leitung. Alternativ oder kumulativ werden die Nutzdaten gemäß einem xDSL-Verfahren, insbesondere gemäß einem ADSL-Verfahren übertragen. Durch die erfindungsgemäßen Verfahren bzw. deren Weiterbildungen lassen sich insbesondere bei xDSL-Verfahren zentrale Überwachungsverfahren auf einfache Art einrichten und einstellen. Insbesondere lässt sich die Anzahl der beim Betrieb generierten Fehlermeldungen über die Wahl der Werte für die Schwellgrößen und über die Wahl der Länge der zugehö­ rigen Zeitdauern ausgezeichnet steuern. Dieser Punkt ist ins­ besondere dann von Bedeutung, wenn mehrere hundert oder meh­ rere tausend Leitungen zentral überwacht werden.In another development of the method according to the first Aspect or the method according to the second aspect is the An end line a metal line, especially a copper management. Alternatively or cumulatively, the user data are according to an xDSL method, in particular according to an ADSL method transfer. By the methods according to the invention or their Further training can be done especially with xDSL procedures Set up central monitoring procedures in a simple way and adjust. In particular, the number of Operation generated error messages about the choice of values for the threshold sizes and the choice of the length of the associated control the remaining time. This point is ins especially important if several hundred or more Several thousand lines are monitored centrally.

Die Erfindung betrifft außerdem eine Datenverarbeitungsanla­ ge, insbesondere eine Anschlussbaugruppe, die so aufgebaut ist, dass bei ihrem Betrieb ein erfindungsgemäßes Verfahren oder eine Weiterbildung eines erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt wird. Die Datenverarbeitungsanlage enthält einen Prozessor und eine Speichereinheit. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Programm und einen Datenträger mit diesem Pro­ gramm. Beim Ausführen des Programms durch einen Prozessor wird ein erfindungsgemäßes Verfahren bzw. ein Verfahren gemäß einer der Weiterbildungen ausgeführt. Somit gelten die oben genannten technischen Wirkungen auch für die Datenverarbei­ tungsanlage, die Anschlussbaugruppe, das Programm und den Da­ tenträger.The invention also relates to a data processing system ge, in particular a connection module, which is constructed in this way is that a method according to the invention during its operation or a further development of a method according to the invention is performed. The data processing system contains one Processor and a storage unit. Furthermore, the Invention a program and a disk with this pro program. When the program is run by a processor a method according to the invention or a method according to one of the training courses. So the above apply mentioned technical effects also for data processing system, the connection module, the program and the data pinion carrier.

Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Darin zeigen: The following are exemplary embodiments of the invention Hand explained with the accompanying drawings. In it show:  

Fig. 1 Bestandteile eines ADSL-Datenübertragungsnetzes, Fig. 1 components of a ADSL data transmission network,

Fig. 2 aktuelle und trainierte Bitraten bei einer ADSL- Datenübertragung im Laufe der Zeit, und Fig. 2 current and trained bit rates in an ADSL data transmission over time, and

Fig. 3 für die aktuelle Datenübertragungsrate festgelegte Schwellgrößen und Zeitdauern, die zum Erzeugen von Fehlermeldungen genutzt werden. Fig. 3 for the current data transfer rate fixed threshold sizes and time periods that are used to generate error messages.

Fig. 1 zeigt in einem ADSL-Datenübertragungsnetz 10 eine Vermittlungsstelle 12 und ein an die Vermittlungsstelle 12 angeschlossenes Endgerät 14 eines Teilnehmers TlnA. Die Ver­ mittlungsstelle 12 ist beispielsweise eine Vermittlungsstelle in einem durchschaltevermittelten Telekommunikationsnetz, beispielsweise im Telekommunikationsnetz der Deutschen Tele­ kom AG. Fig. 1 shows an ADSL data transmission network 10, a switch 12 and a device connected to the exchange 12 the terminal 14 of a subscriber TlnA. The switching center 12 is, for example, a switching center in a circuit-switched telecommunications network, for example in the telecommunications network of Deutsche Tele kom AG.

Die Vermittlungsstelle 12 enthält eine Anschlussbaugruppe 16, eine sogenannte Line Card, die zum Anschluss einer zum Endge­ rät 14 führenden Anschlussleitung 18 dient. Die Anschlusslei­ tung 18 ist eine zweiadrige Kupferleitung, über die mit Hilfe des ADSL-Verfahrens Daten mit einer hohen Bitrate übertragen werden. Die Übertragungsrate in der Richtung von der Vermitt­ lungsstelle 12 zum Endgerät 14, d. h. in einer sogenannten DD- Richtung 20 (Data Downstream) beträgt beispielsweise über 7 MBit/s. Die Datenübertragung in der Richtung vom Endgerät 14 zur Vermittlungsstelle 12, d. h. in einer sogenannten DU- Richtung 22 ist dagegen geringer als die Datenübertragungsra­ te in der DD-Richtung 20, beispielsweise nur halb so groß.The switching center 12 contains a connection module 16 , a so-called line card, which serves to connect a connecting line 18 leading to the end unit 14 . The connecting line 18 is a two-wire copper line over which data is transmitted at a high bit rate using the ADSL method. The transmission rate in the direction from the switching center 12 to the terminal 14 , ie in a so-called DD direction 20 (data downstream) is, for example, over 7 Mbit / s. The data transmission in the direction from the terminal 14 to the switching center 12 , ie in a so-called DU direction 22 , on the other hand, is less than the data transmission rate in the DD direction 20 , for example only half as large.

Mit Hilfe des Endgerätes 14 kann der Teilnehmer TlnA ver­ schiedene Nutzdaten gemäß dem ADSL-Verfahren empfangen, bei­ spielsweise Musikdaten, Videodaten und Programmdaten. Ande­ rerseits kann der Teilnehmer TlnA mit Hilfe des Endgerätes 14 auch Daten in das Datenübertragungsnetz 10 senden. Endgerät 14 und Anschlussbaugruppe 16 enthalten jeweils eine Datenver­ arbeitungsanlage, die einen Prozessor und eine Speicherein­ heit enthält. Die beim Betrieb der Anschlussbaugruppe 16 im Rahmen der Überwachung der Übertragung ausgeführten Schritte werden unten an Hand der Fig. 2 und 3 näher erläutert.With the help of the terminal 14 , the subscriber TlnA can receive various useful data according to the ADSL method, for example music data, video data and program data. On the other hand, the subscriber TlnA can also send data into the data transmission network 10 using the terminal 14 . Terminal 14 and connection module 16 each contain a data processing system, which contains a processor and a storage unit. The steps carried out during the operation of the connection module 16 as part of monitoring the transmission are explained in more detail below with reference to FIGS. 2 and 3.

Fig. 2 zeigt in einem Koordinatensystem 50 die Werte einer aktuellen Datenübertragungsrate X auf der Teilnehmerleitung 18, siehe Fig. 1. Außerdem sind im Koordinatensystem 50 die Werte für eine Trainingsdatenübertragungsrate T dargestellt, die beim Trainieren einer adaptiven Entzerrereinheit des End­ gerätes 14 verwendet worden sind. Die Werte der aktuellen Da­ tenübertragungsrate X und der Trainingsdatenübertragungsrate T sind abhängig von der Zeit t dargestellt. Eine x-Achse 52 des Koordinatensystems 50 dient zur Darstellung der Zeit t in einem Bereich von 0 Stunden bis etwa 30 Stunden. Fig. 2 shows in a coordinate system 50 the values of a current data transmission rate X on the subscriber line 18 , see Fig. 1. In addition, the values for a training data transmission rate T are shown in the coordinate system 50 , which were used when training an adaptive equalizer unit of the terminal 14 , The values of the current data transmission rate X and the training data transmission rate T are shown depending on the time t. An x-axis 52 of the coordinate system 50 serves to represent the time t in a range from 0 hours to approximately 30 hours.

Eine y-Achse 54 des Koordinatensystems 50 dient zur Darstel­ lung der Werte der aktuellen Datenübertragungsrate X und der Trainingsdatenübertragungsrate T im Bereich zwischen 0 MBit/s bis 8,2 MBit/s. Die y-Achse 54 ist im Bereich zwischen 0 MBit/s und 7 MBit/s durch eine Unterbrechung 56 stark ver­ kürzt dargestellt. Beim erstmaligen Betrieb des Endgerätes 14 liegt die in einer ersten Trainingsphase A ermittelte güns­ tigste Trainingsdatenübertragungsrate T bei etwa 8,05 MBit/s, siehe Messpunkt 58.A y-axis 54 of the coordinate system 50 serves to present the values of the current data transmission rate X and the training data transmission rate T in the range between 0 Mbit / s to 8.2 Mbit / s. The y-axis 54 is shown in the range between 0 Mbit / s and 7 Mbit / s by an interruption 56 greatly shortened. When terminal 14 is operated for the first time, the cheapest training data transmission rate T determined in a first training phase A is approximately 8.05 Mbit / s, see measurement point 58 .

Die aktuelle Datenübertragungsrate X wird, durch einen Timer gesteuert, alle fünf Sekunden erfasst. In den ersten sechs Stunden der Datenübertragung schwankt die Datenübertragungs­ rate X im Bereich von etwa ±32 kBit/s um den Wert der Trai­ ningsdatenübertragungsrate T. Im Bereich zwischen sechs und fünfzehn Stunden fällt die aktuelle Datenübertragungsrate X erst langsam und dann schneller auf einen Wert von etwas un­ ter 7,8 MBit/s, siehe Messpunkt 60. Aufgrund des großen Un­ terschiedes zwischen der in der Trainingsphase A benutzten Trainingsdatenübertragungsrate T und der aktuellen Datenüber­ tragungsrate X wird nach fünfzehn Stunden Betrieb eine zweite Trainingsphase B zum Bestimmen der Entzerrerkoeffizienten durchgeführt.The current data transmission rate X, controlled by a timer, is recorded every five seconds. In the first six hours of data transfer, the data transfer rate X fluctuates in the range of approximately ± 32 kbit / s around the value of the training data transfer rate T. In the range between six and fifteen hours, the current data transfer rate X drops slowly and then faster to a value of somewhat less than 7.8 Mbit / s, see measuring point 60 . Due to the large difference between the training data transmission rate T used in training phase A and the current data transmission rate X, a second training phase B is carried out after fifteen hours of operation in order to determine the equalizer coefficients.

Es wird festgestellt, dass eine Trainingsdatenübertragungsra­ te T von 7,95 MBit/s den geeigneten Kompromiss zwischen hoher Datenübertragungsrate und Übertragungsfehlern darstellt, sie­ he Messpunkt 62. Nach der zweiten Trainingsphase B steigt die aktuelle Datenübertragungsrate X wieder auf etwa 7,95 MBit/s an und schwankt in den nächsten Stunden um diesen Wert. Nach etwa 18 Stunden sinkt die Datenübertragungsrate X langsam ab, erreicht bei 20 Stunden ein lokales Minimum von etwa 7,85 MBit/s und steigt danach wieder leicht an. Bei 23,5 Stunden kommt es zu einem starken Abfall der Datenübertra­ gungsrate unter den Wert von 7 MBit/s, siehe Messpunkte 64 und 66. In der darauf folgenden Stunde sinkt die Datenüber­ tragungsrate bis auf den Wert von 0 MBit/s ab, siehe Mess­ punkt 68.It is found that a training data transmission rate T of 7.95 Mbit / s represents the suitable compromise between high data transmission rate and transmission errors, see measurement point 62 . After the second training phase B, the current data transmission rate X increases again to approximately 7.95 Mbit / s and fluctuates around this value in the next few hours. After about 18 hours, the data transfer rate X slowly drops, reaches a local minimum of about 7.85 Mbit / s at 20 hours and then increases again slightly. At 23.5 hours there is a sharp drop in the data transmission rate below the value of 7 Mbit / s, see measurement points 64 and 66 . In the following hour, the data transfer rate drops to 0 Mbit / s, see measurement point 68 .

Zieht der Teilnehmer TlnA beispielsweise aus Versehen einen Anschlussstecker zum Anschluss des Endgerätes 14 aus einer Steckdose, bemerkt die Unterbrechung jedoch schnell und steckt den Stecker nach wenigen Minuten wieder in die Steck­ dose, so liegt der durch die Messpunkte 64 bis 70 dargestell­ te Verlauf innerhalb einer Minute bzw. innerhalb weniger Mi­ nuten.If the subscriber TlnA accidentally pulls a connector for connecting the terminal 14 from a socket, but notices the interruption quickly and reinserts the plug into the socket after a few minutes, the course represented by the measuring points 64 to 70 lies within one Minute or within a few minutes.

Ist das Endgerät 14 wieder an die Anschlussleitung 18 ange­ schlossen, so wird zum Zeitpunkt 26 Stunden eine dritte Trai­ ningsphase C zum Bestimmen der Koeffizienten der Entzerre­ reinheit im Endgerät 14 automatisch ausgeführt. Die Trai­ ningsdatenübertragungsrate T, die zu den besten Übertragungs­ ergebnissen führt, hat nun einen Wert von 8,1 MBit/s, siehe Messpunkt 70. Nach der Unterbrechung hat die aktuelle Daten­ übertragungsrate X ebenfalls diesen Wert und schwankt in den nachfolgenden Stunden etwas um den Wert von 8,1 MBit/s. If the terminal 14 is again connected to the connecting line 18 , a third training phase C for determining the coefficients of the equalization unit in the terminal 14 is automatically carried out at the time 26 hours. The training data transmission rate T, which leads to the best transmission results, now has a value of 8.1 Mbit / s, see measurement point 70 . After the interruption, the current data transfer rate X also has this value and fluctuates somewhat in the following hours around the value of 8.1 Mbit / s.

Fig. 3 zeigt in einem Koordinatensystem 100 ebenfalls den Verlauf der Trainingsdatenübertragungsrate T und der aktuel­ len Datenübertragungsrate X in dem gleichen Zeitbereich, wie Fig. 2, d. h. im Bereich von 0 bis 30 Stunden nach dem erst­ maligen Anschließen des Endgerätes 14. Eine x-Achse 102 des Koordinatensystems 100 dient zur Darstellung der Zeit t. Eine y-Achse 104 des Koordinatensystems 100 dient zur Darstellung der Werte der Übertragungsrate im Bereich zwischen 0 und 8,2 MBit/s. Im Bereich zwischen 0 und 7 MBit/s ist die y-Achse 104 aufgrund einer Unterbrechung 106 in der Darstellung stark verkürzt dargestellt. FIG. 3 also shows, in a coordinate system 100 , the course of the training data transmission rate T and the current data transmission rate X in the same time range as in FIG. 2, ie in the range from 0 to 30 hours after the terminal 14 has been connected for the first time. An x-axis 102 of the coordinate system 100 serves to represent the time t. A y-axis 104 of the coordinate system 100 serves to represent the values of the transmission rate in the range between 0 and 8.2 Mbit / s. In the range between 0 and 7 Mbit / s, the y-axis 104 is shown in a greatly shortened form due to an interruption 106 .

Außerdem sind in der Fig. 3 die Werte einer minimalen Schwellgröße M, einer gleitenden Schwellgröße G und einer spezifizierten Schwellgröße S dargestellt. Die minimale Schwellgröße M hat einen Wert von 32 kBit/s, siehe Messpunkt 110. Unterhalb dieses Wertes ist keine Datenübertragung mit Hilfe des ADSL-Verfahrens möglich. Der Wert der minimalen Schwellgröße M ist über die Zeit t konstant.In addition, the values of a minimum threshold size M, a sliding threshold size G and a specified threshold size S are shown in FIG. 3. The minimum threshold size M has a value of 32 kbit / s, see measuring point 110 . Below this value, data transmission using the ADSL method is not possible. The value of the minimum threshold variable M is constant over time t.

Die gleitende Schwellgröße G ist dagegen über die Zeit verän­ derlich, weil sie auf die ebenfalls über die Zeit veränderli­ che Trainingsdatenübertragungsrate T bezogen wird. Die glei­ tende Schwellgröße G liegt etwa 1 Prozent unterhalb der Trai­ ningsdatenübertragungsrate, mit der die besten Ergebnisse er­ zeugt worden sind. Zu Beginn der Übertragung hat die gleiten­ de Schwellgröße G einen Wert, der bei etwa 7,95 MBit/s liegt, siehe Messpunkt 112. Nach der Trainingsphase B hat die glei­ tende Schwellgröße G ab 16 Stunden nach Beginn der Datenüber­ tragung einen Wert von 7,9 MBit/s, siehe Messpunkt 114. Nach der Trainingsphase C hat die gleitende Schwellgröße G einen Wert von etwa 8,025 MBit/s, siehe Messpunkt 116. Die Werte der gleitenden Schwellgröße G werden jeweils nach Abschluss der Trainingsphase A, B bzw. C berechnet und bleiben dann bis zum Abschluss der nächsten Trainingsphase konstant. The sliding threshold variable G, on the other hand, is variable over time because it is related to the training data transmission rate T, which is also variable over time. The sliding threshold size G is approximately 1 percent below the training data transmission rate with which the best results have been generated. At the beginning of the transmission, the sliding threshold G has a value of around 7.95 Mbit / s, see measurement point 112 . After training phase B, the sliding threshold G has a value of 7.9 Mbit / s from 16 hours after the start of data transmission, see measurement point 114 . After the training phase C, the sliding threshold size G has a value of approximately 8.025 Mbit / s, see measurement point 116 . The values of the moving threshold variable G are calculated after the completion of the training phase A, B or C and then remain constant until the end of the next training phase.

Die spezifizierte Schwellgröße S hat einen über die Zeit t konstanten Wert und ändert sich somit zwischen den einzelnen Trainingsphasen A bis C nicht. Für die spezifizierte Schwell­ größe 5 wurde der Wert von 7 MBit/s festgelegt, weil dem Teilnehmer TlnA eine Datenübertragungsrate mit einem solchen Wert vertraglich zugesichert worden ist. Ein Messpunkt 118 zeigt einen Wert der spezifizierten Schwellgröße S.The specified threshold S has a constant value over time t and therefore does not change between the individual training phases A to C. The value of 7 Mbit / s was specified for the specified threshold size 5 because the subscriber TlnA has been contractually guaranteed a data transfer rate with such a value. A measuring point 118 shows a value of the specified threshold size S.

Beim Ausführen eines Überwachungsprogramms in der Anschluss­ baugruppe 16 wird aufgrund des Ablaufs eines Timers Ti0 alle fünf Sekunden die aktuelle Datenübertragungsrate X gemessen. Der Timer wird zurückgesetzt und die im Folgenden erläuterten Vergleiche werden ausgeführt. Es wird geprüft, ob die aktuel­ le Datenübertragungsrate X kleiner als die gleitende Schwell­ größe G ist. Ist dies der Fall, so wird ein Timer Ti1 gestar­ tet, der nach zehn Sekunden abläuft, falls er zwischenzeit­ lich nicht zurückgesetzt wird. Wird der Timer Ti1 im aktuell betrachteten Überprüfungsschritt nicht gestartet, so wird ge­ prüft, ob er abgelaufen ist. Ist dies der Fall, so liegt die aktuelle Datenübertragungsrate bereits mehr als zehn Sekunden unterhalb der gleitenden Schwellgröße G. Dies ist beispiels­ weise nach sechs Stunden ab Beginn der Übertragung der Fall, siehe Messpunkt 120. Läuft der Timer Ti1 ab, so wird eine Fehlermeldung T1a erzeugt und zu einem Überwachungsrechner gesendet, der in Fig. 1 nicht dargestellt ist. Die Fehler­ meldung T1a enthält einen Hinweis darauf, dass der Timer Ti1 abgelaufen ist, und außerdem ein Zeitdatum für die Zeit t gleich sechs Stunden mit Hilfe eines Zeitstempels gespei­ chert. Der Zeitstempel enthält beispielsweise das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Im Überwachungsrechner wird die Fehlermeldung T1a in einer Fehlerdatei gespeichert, so dass Überwachungspersonal vom Unterschreiten der gleitenden Schwellgröße G unterrichtet wird.When a monitoring program is executed in the connection module 16 , the current data transfer rate X is measured every five seconds due to the expiration of a timer Ti0. The timer is reset and the comparisons explained below are carried out. It is checked whether the current data transfer rate X is less than the moving threshold size G. If this is the case, a timer Ti1 is started, which expires after ten seconds if it is not reset in the meantime. If the timer Ti1 is not started in the checking step currently under consideration, a check is made to see if it has expired. If this is the case, then the current data transfer rate is already more than ten seconds below the sliding threshold size G. This is the case, for example, after six hours from the start of the transfer, see measurement point 120 . If the timer Ti1 expires, an error message T1a is generated and sent to a monitoring computer, which is not shown in FIG. 1. The error message T1a contains an indication that the timer Ti1 has expired and also a time date for the time t is stored for six hours with the aid of a time stamp. For example, the timestamp contains the current date and time. In the monitoring computer, the error message T1a is stored in an error file, so that monitoring personnel are informed that the sliding threshold G has not been reached.

Der Timer Ti1 wird erst dann wieder zurückgesetzt, wenn die aktuelle Übertragungsrate X wieder oberhalb der gleitenden Schwellgröße G liegt. Auf diese Art und Weise wird verhin­ dert, dass eine Vielzahl von Fehlermeldungen zum gleichen Fehler erzeugt werden.The timer Ti1 is only reset when the current transfer rate X again above the sliding Threshold size G is. In this way it is prevented  changes a large number of error messages at the same time Errors are generated.

Nach etwa elf Stunden seit dem Beginn der Übertragung unter­ schreitet die aktuelle Datenübertragungsrate X die Schwell­ größe G erneut für eine Zeit, die länger als zehn Sekunden ist, siehe Messpunkt 121. Deshalb wird eine Fehlermeldung T1b mit Zeitstempels erzeugt und zum Überwachungsrechner gesen­ det.After about eleven hours since the start of the transmission, the current data transmission rate X falls below the threshold size G again for a time that is longer than ten seconds, see measurement point 121 . For this reason, an error message T1b with a time stamp is generated and sent to the monitoring computer.

Nach dem Herabsetzen des Wertes der Schwellgröße G in Folge der Trainingsphase B kommt es etwa 19 Stunden nach Beginn der Übertragung zu einem Unterschreiten des neu gesetzten Wertes der gleitenden Schwellgröße G durch die aktuelle Übertra­ gungsrate X für eine Zeit, die länger als zehn Sekunden ist, siehe Messpunkt 122. Deshalb wird eine Fehlermeldung T1c er­ zeugt, die zum Überwachungsrechner gesendet wird.After the value of the threshold size G has been reduced as a result of the training phase B, the current transmission rate X falls below the newly set value of the moving threshold size G for about 19 hours after the start of the transmission for a time which is longer than ten seconds, see measuring point 122 . Therefore, an error message T1c is generated, which is sent to the monitoring computer.

Nachdem der Wert der gleitenden Schwellgröße G auf den Wert von etwa 8,05 MBit/s im Anschluss an die Trainingsphase C ge­ setzt worden ist, nähert sich die aktuelle Datenübertragungs­ rate X nach etwa 29,5 Stunden ab dem Beginn der Datenübertra­ gung dem Wert der gleitenden Schwellgröße G an. Die gleitende Schwellgröße G wird für etwa drei Sekunden unterschritten, siehe Messpunkt 124. Danach steigt die Datenübertragungsrate jedoch wieder auf einen Wert oberhalb des Wertes der Schwell­ größe G, so dass der Timer Ti1 nicht abläuft. Eine Fehlermel­ dung wird also zu diesem Zeitpunkt nicht erzeugt.After the value of the sliding threshold size G has been set to the value of approximately 8.05 Mbit / s following the training phase C, the current data transmission rate X approaches the value after approximately 29.5 hours from the start of the data transmission the sliding threshold size G. The sliding threshold G is undercut for about three seconds, see measurement point 124 . After that, however, the data transfer rate rises again to a value above the value of the threshold size G, so that the timer Ti1 does not expire. An error message is therefore not generated at this time.

Bei jedem Überwachungsschritt, d. h. alle fünf Sekunden, wird außerdem überprüft, ob die aktuelle Datenübertragungsrate X unterhalb des für die spezifizierte Schwellgröße S festgeleg­ ten Wertes liegt. Ein solcher Fall tritt erstmals 24,5 Stun­ den nach Beginn der Übertragung auf, siehe Messpunkt 66. Liegt der Wert der aktuellen Datenrate X unterhalb des Wertes der spezifizierten Schwelle S, so wird ein Timer Ti2 gestar­ tet, der nach zehn Sekunden abläuft. Der Timer Ti2 wird in jedem Überwachungsschritt überprüft. Liegt die aktuelle Da­ tenübertragungsrate wieder oberhalb des Wertes der spezifi­ zierten Schwelle S, so wird der Timer Ti2 zurückgesetzt. Läuft der Timer Ti2 dagegen ab, so bedeutet das, dass die ak­ tuelle Datenübertragungsrate X die spezifizierte Schwelle S länger als zehn Sekunden unterschreitet. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung T2 erzeugt und an den Überwachungsrechner gesendet. Die Fehlermeldung T2 weist auf das Unterschreiten der spezifizierten Schwelle S hin und enthält außerdem den Zeitpunkt der Unterschreitung, z. B. mit Hilfe eines Zeitstem­ pels. Ist der Timer Ti2 abgelaufen, so kann er erst dann wie­ der gestartet werden, wenn die aktuelle Datenübertragungsrate X den Wert der spezifizierten Schwelle S wieder überschrei­ tet. Auf diese Weise wird verhindert, dass eine Vielzahl von Fehlermeldungen T2 zum gleichen Ereignis erzeugt werden.At each monitoring step, ie every five seconds, a check is also carried out to determine whether the current data transmission rate X is below the value specified for the specified threshold size S. Such a case occurs for the first time 24.5 hours after the start of the transmission, see measurement point 66 . If the value of the current data rate X is below the value of the specified threshold S, a timer Ti2 is started, which expires after ten seconds. The timer Ti2 is checked in every monitoring step. If the current data transmission rate is again above the value of the specified threshold S, the timer Ti2 is reset. However, if the timer Ti2 expires, this means that the current data transfer rate X falls below the specified threshold S for more than ten seconds. In this case, an error message T2 is generated and sent to the monitoring computer. The error message T2 indicates that the specified threshold S has been undershot and also contains the time of the undershoot, e.g. B. with the help of a time stamp. If the timer Ti2 has expired, it can only be started again when the current data transfer rate X again exceeds the value of the specified threshold S. This prevents a large number of error messages T2 from being generated for the same event.

Die Fehlermeldungen T2 werden im Überwachungsrechner eben­ falls in einer Fehlerdatei gespeichert. Die Fehlermeldungen T2 sind schwerwiegender als die Fehlermeldungen T1a bis T1c. Mit Hilfe eines Filters lassen sich die Fehlermeldungen T2 aus der Fehlerdatei aussortieren. Ist das Bedienpersonal un­ ter Zeitdruck, so wird es zunächst nur die Fehlermeldungen T2 berücksichtigen und die Fehlermeldungen T1a bis T1c später prüfen.Error messages T2 are even in the monitoring computer if saved in an error file. The error messages T2 are more serious than error messages T1a to T1c. With the help of a filter, the error messages T2 sort out the error file. Is the operator un ter time pressure, it will initially only be error messages T2 take into account and the error messages T1a to T1c later check.

In jedem Übertragungsschritt, d. h. alle fünf Sekunden, wird außerdem überprüft, ob die aktuelle Datenübertragungsrate X unterhalb der minimalen Schwelle M liegt. Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist dies erstmals nach 25 Stunden der Fall, siehe Messpunkt 68. Unterschreitet der Wert der aktuellen Datenübertragungsrate X den Wert der minimalen Schwellgröße M, so wird ein Timer Ti3 gestartet, der nach 30 Sekunden abläuft. Der Timer Ti3 wird in jedem Überwachungs­ schritt geprüft. Ist der Timer Ti3 abgelaufen, so wird eine Fehlermeldung T3 erzeugt und zum Überwachungsrechner gesen­ det. In each transmission step, ie every five seconds, it is also checked whether the current data transmission rate X is below the minimum threshold M. In the exemplary embodiment shown in FIG. 3, this is the case for the first time after 25 hours, see measurement point 68 . If the value of the current data transmission rate X falls below the value of the minimum threshold size M, a timer Ti3 is started, which expires after 30 seconds. The timer Ti3 is checked in every monitoring step. If the timer Ti3 has expired, an error message T3 is generated and sent to the monitoring computer.

Der Timer Ti3 kann nach seinem Ablauf erst dann wieder ge­ startet werden, wenn die aktuelle Datenübertragungsrate X den Wert der minimalen Schwellgröße M überschreitet. Auf diese Weise wird verhindert, dass zum gleichen Störereignis mehrere Fehlermeldungen T3 erzeugt werden.The timer Ti3 can only ge again after its expiration starts when the current data transfer rate X the Minimum threshold value M exceeds. To this In this way, it is prevented that several at the same fault event Error messages T3 are generated.

Im Überwachungsrechner werden Fehlermeldungen T3 sofort durch das Bedienpersonal bearbeitet. Beispielsweise veranlasst das Bedienpersonal gegebenenfalls, dass ein Servicetechniker die Anschlussleitung 18 überprüft. Eine Bitrate von 0 MBit/s kann nämlich auch bedeuten, dass der Teilnehmer TlnA gewollt den Strom abgeschaltet hat. Deshalb ist im Überwachungsrechner eine intelligente Auswertung mit Berücksichtigung der Vorge­ schichte erforderlich.In the monitoring computer, error messages T3 are processed immediately by the operating personnel. For example, the operating personnel may have a service technician check the connection line 18 . A bit rate of 0 Mbit / s can also mean that the subscriber TlnA intentionally switched off the power. Therefore, an intelligent evaluation with consideration of the previous history is required in the monitoring computer.

Zusätzlich oder an Stelle der alle fünf Sekunden ausgeführten Überprüfungsschritte wird in der Anschlussbaugruppe 16 nach jeder Trainingsphase A bis C die Trainingsdatenübertragungs­ rate T gespeichert, welche die günstigsten Übertragungsergeb­ nisse bringt. Zusätzlich zu der jeweiligen Trainingsdaten­ übertragungsrate T wird auch der Zeitpunkt t gespeichert. Nach der Trainingsphase A wird für die Trainingsdatenübertra­ gungsrate T der Wert von 8,05 MBit/s und die Zeit 30 Minuten vermerkt, siehe Speichervorgang 51. Nach der Trainingsphase B wird in einem Speichervorgang 52 die Trainingsdatenübertra­ gungsrate T von 7,95 MBit/s vermerkt. Außerdem wird die aktu­ elle Zeit für die Zeit t gleich 15 Stunden mit Hilfe eines Zeitstempels vermerkt. Nach der Trainingsphase C wird in ei­ nem Speichervorgang S3 die Trainingsdatenübertragungsrate T von 8,1 MBit/s gespeichert. Außerdem wird ein Zeitstempel für die Zeit t von 26 Stunden vermerkt. Die Speichereinheit in der Anschlussbaugruppe 16 kann die Werte von beispielsweise hundert Speichervorgängen S1 bis S100 oder von tausend Spei­ chervorgängen S1 bis S1000 speichern. Anschließend werden die Werte wieder überschrieben, wobei zuerst gespeicherte Werte auch zuerst wieder überschrieben werden. Damit enthält die Speichereinheit der Anschlussbaugruppe 16 ein Profil der Ü­ bertragungseigenschaften der Anschlussleitung 18 abhängig von der Zeit.In addition or instead of the checking steps carried out every five seconds, the training data transmission rate T, which brings the most favorable transmission results, is stored in the connection module 16 after each training phase A to C. In addition to the respective training data transmission rate T, the time t is also stored. After training phase A, the value of 8.05 Mbit / s and the time 30 minutes are noted for the training data transmission rate T, see storage process 51 . After the training phase B, the training data transmission rate T of 7.95 Mbit / s is noted in a storage process 52 . In addition, the current time for the time t is 15 hours with the help of a time stamp. After the training phase C, the training data transmission rate T of 8.1 Mbit / s is stored in a storage process S3. In addition, a time stamp for the time t of 26 hours is noted. The storage unit in the connection module 16 can store the values of, for example, a hundred storage processes S1 to S100 or a thousand storage processes S1 to S1000. The values are then overwritten again, with values saved first being overwritten first. The memory unit of the connection module 16 thus contains a profile of the transmission properties of the connection line 18 as a function of time.

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel werden in der Spei­ chereinheit der Anschlussbaugruppe 16 zusätzlich zu den Spei­ chervorgängen S1 bis S3 auch Speichervorgänge beim Erzeugen einer Fehlermeldung T1a bis T1c, T2 bzw. T3 ausgeführt, um das Profil der Anschlussleitung 18 durch die Fehlermeldungen zu ergänzen.In another exemplary embodiment, in addition to the storage processes S1 to S3, storage processes are also carried out in the storage unit of the connection module 16 when generating an error message T1a to T1c, T2 or T3, in order to supplement the profile of the connecting line 18 with the error messages.

Ein ähnliches Verfahren wie an Hand der Fig. 1 bis 3 er­ läutert wird auch für die Datenübertragung in DU-Richtung 22 ausgeführt, siehe Fig. 1. Dabei sind die Schwellgrößen G und S an die verringerte Datenübertragungsrate angepasst. Die mi­ nimale Schwellgröße M hat in DU-Richtung 22 ebenfalls den Wert von 32 kBit/s. A method similar to that described with reference to FIGS . 1 to 3 is also carried out for data transmission in the DU direction 22 , see FIG. 1. The threshold sizes G and S are adapted to the reduced data transmission rate. The minimum threshold size M also has the value of 32 kbit / s in the DU direction 22 .

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

1010

ADSL-Datenübertragungsnetz
ADSL data transmission network

1212

Vermittlungsstelle
exchange

1414

Endgerät
TlnA Teilnehmer
terminal
TlnA participants

1616

Anschlussbaugruppe
connector module

1818

Anschlussleitung
connecting cable

2020

DD-Richtung
DD direction

2222

DU-Richtung
DU-direction

5050

Koordinatensystem
X aktuelle Datenübertragungsrate
T Trainingsdatenübertragungsrate
t Zeit
coordinate system
X current data transfer rate
T Training data transfer rate
t time

5252

x-Achse
X axis

5454

y-Achse
y-axis

5656

Unterbrechung
interruption

5858

bis to

7070

Messpunkt
A bis C Trainingsphase
measuring point
A to C training phase

100100

Koordinatensystem
coordinate system

102102

x-Achse
X axis

104104

y-Achse
y-axis

106106

Unterbrechung
M minimale Schwellgröße
G gleitende Schwellgröße
S spezifizierte Schwellgröße
interruption
M minimum threshold size
G sliding threshold size
S specified threshold size

110110

bis to

124124

Messpunkt
Ti0 bis Ti3 Timer
T1a bis T1c Fehlermeldung
T2, T3 Fehlermeldung
S1 bis S3 Speichervorgang
measuring point
Ti0 to Ti3 timer
T1a to T1c error message
T2, T3 error message
S1 to S3 storage process

Claims (12)

1. Verfahren zum Überwachen einer hochbitratigen Datenübertragung,
bei dem über eine Anschlussleitung (18) zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes (14) an ein Datenübertragungsnetz (10) Nutzdaten mit einer Datenübertragungsrate (X) gleich 128 kBit/s oder größer als 128 kBit/s übertragen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Datenübertragungsrate (X) mindestens eine Schwellgröße (S, G, M) festgelegt wird, deren Wert im fehlerfreien Betrieb nicht unterschritten wird,
dass für die Schwellgröße (S, G, M) eine Zeitdauer (Ti1 bis Ti3) festgelegt wird, für die eine Unterschreitung des Wertes der Schwellgröße (S, G, M) bei der Übertragung der Nutzdaten hinnehmbar ist,
bei dem die Datenübertragungsrate (X) automatisch während der Datenübertragung der Nutzdaten überwacht wird,
und bei dem abhängig von der Datenübertragungsrate (X), dem Wert der Schwellgröße (S, G, M) und der für die Schwellgröße festgelegten Zeitdauer (Ti1 bis Ti3) für einen Überwachungsrechner automatisch eine Fehlermeldung (T1a bis T3) erzeugt wird, wenn die Datenübertragungsrate (X) bei der Übertragung der Nutzdaten den Wert der Schwellgröße (S, G, M) für die zur Schwellgröße (S, G, M) gehörende Zeitdauer (Ti1 bis Ti3) unterschreitet.
1. method for monitoring a high bit rate data transmission,
in which user data are transmitted at a data transmission rate (X) equal to 128 kbit / s or greater than 128 kbit / s via a connecting line ( 18 ) for connecting a subscriber terminal ( 14 ) to a data transmission network ( 10 ),
characterized in that at least one threshold size (S, G, M) is defined for the data transmission rate (X), the value of which is not undercut in error-free operation,
that a time period (Ti1 to Ti3) is defined for the threshold size (S, G, M) for which it is acceptable to fall below the value of the threshold size (S, G, M) during the transmission of the user data,
at which the data transfer rate (X) is automatically monitored during the data transfer of the user data,
and in which, depending on the data transfer rate (X), the value of the threshold size (S, G, M) and the time period defined for the threshold size (Ti1 to Ti3), an error message (T1a to T3) is automatically generated for a monitoring computer if the Data transmission rate (X) in the transmission of the user data falls below the value of the threshold size (S, G, M) for the period of time (Ti1 to Ti3) belonging to the threshold size (S, G, M).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für eine Teilnehmerschwellgröße (S) ein Wert vorgegeben wird,
dass für die Teilnehmerschwellgröße (S) eine feste Zeitdauer (Ti1) festgelegt wird,
und dass eine auf das Unterschreiten des Wertes der Teilnehmerschwellgröße (S) hinweisende Fehlermeldung (T2) erzeugt wird, wenn der Wert der Datenübertragungsrate (X) den Wert der Teilnehmerschwellgröße (S) für die zur Teilnehmerschwellgröße (S) gehörende Zeitdauer (Ti2) unterschreitet.
2. The method according to claim 1, characterized in that a value is specified for a participant threshold size (S),
that a fixed time period (Ti1) is specified for the participant threshold size (S),
and that an error message (T2) indicating that the value of the subscriber threshold size (S) has not been reached is generated if the value of the data transmission rate (X) falls below the value of the subscriber threshold size (S) for the time period (Ti2) belonging to the subscriber threshold size (S).
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der Teilnehmerschwellgröße (S) zwischen etwa 1 MBit/s und etwa 7 MBit/s liegt, und/oder dass die zu der Teilnehmerschwellgröße (5) gehörende Zeitdauer (Ti2) zwischen etwa einer Sekunde und etwa 15 Minuten liegt.3. The method according to claim 2, characterized in that the value of the subscriber threshold (S) is between about 1 Mbit / s and about 7 Mbit / s, and / or that the time period (Ti2) belonging to the subscriber threshold ( 5 ) is between about one second and about 15 minutes. 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert einer gleitenden Schwellgröße (G) abhängig von einer veränderlichen Trainingsdatenübertragungsrate (T) festgelegt wird, mit der die Koeffizienten einer adaptiven Entzerrereinheit des Endgerätes (14) überprüft oder festgelegt worden sind,
dass für die gleitende Schwellgröße (G) eine feste Zeitdauer (Ti1) festgelegt wird,
und dass eine auf das Unterschreiten der gleitenden Schwellgröße (G) hinweisende Fehlermeldung (T1a bis T1c) erzeugt wird, wenn der Wert der Datenübertragungsrate (X) den Wert der gleitenden Schwellgröße (G) für die zur gleitenden Schwellgröße (G) gehörende Zeitdauer (Ti2) unterschreitet.
4. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the value of a sliding threshold (G) is determined as a function of a variable training data transmission rate (T) with which the coefficients of an adaptive equalizer unit of the terminal ( 14 ) have been checked or determined,
that a fixed duration (Ti1) is specified for the sliding threshold (G),
and that an error message (T1a to T1c) indicating that the sliding threshold (G) has been undershot is generated if the value of the data transmission rate (X) is the value of the sliding threshold (G) for the time period (Ti2 ) falls below.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der gleitenden Schwellgröße (G) um einen festen Prozentwert unterhalb der Trainingsdatenübertragungsrate (T) liegt, und/oder dass die zur gleitenden Schwellgröße (G) gehörende Zeitdauer (Ti2) zwischen etwa einer Sekunde und etwa 15 Minuten liegt.5. The method according to claim 4, characterized characterized that the value of the sliding Threshold size (G) by a fixed percentage below the Training data transfer rate (T) is and / or that belonging to the sliding threshold size (G) Time period (Ti2) between approximately one second and approximately 15 Minutes. 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Minimalschwellgröße (M) einen fest vorgegebenen Wert hat, der die minimale Übertragungsrate (X) angibt, die gemäß dem zur Übertragung der Nutzdaten eingesetzten Übertragungsverfahren möglich ist,
dass für die Minimalschwellgröße (M) eine feste Zeitdauer (Ti3) festgelegt wird,
und dass eine auf das Unterschreiten der Minimalschwellgröße (M) hinweisende Fehlermeldung (T3) erzeugt wird, wenn der Wert der Datenübertragungsrate (X) den Wert der minimalen Schwellgröße (M) für die zur Minimalschwellgröße (M) gehörende Zeitdauer (Ti3) unterschreitet.
6. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that a minimum threshold size (M) has a fixed predetermined value which indicates the minimum transmission rate (X) which is possible in accordance with the transmission method used to transmit the user data,
that a fixed time period (Ti3) is specified for the minimum threshold size (M),
and that an error message (T3) indicating that the minimum threshold size (M) has been undershot is generated if the value of the data transmission rate (X) falls below the value of the minimum threshold size (M) for the time period (Ti3) belonging to the minimum threshold size (M).
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der Minimalschwellgröße (M) 32 kBit/s beträgt, und/oder dass die zur Minimalschwellgröße (M) gehörende Zeitdauer (Ti3) zwischen etwa zehn Sekunden und etwa 15 Minuten liegt.7. The method according to claim 6, characterized in that the value of the minimum threshold size (M) is 32 kbit / s, and / or that the time period (Ti3) belonging to the minimum threshold size (M) is between approximately ten seconds and approximately 15 minutes. 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fehlermeldungen (T1a bis T3) gemäß dem Protokoll SNMP oder gemäß einem ITU-Protokoll zur Verwaltung von Datenübertragungsnetzen (10) erzeugt werden.6. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the error messages (T1a to T3) according to the SNMP protocol or according to an ITU protocol for the management of data transmission networks ( 10 ) are generated. 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenübertragungsrate (X) periodisch (Ti0) ermittelt wird, und dass mit der ermittelten Datenübertragungsrate (X) die Überwachung automatisch ausgeführt wird.9. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the Data transfer rate (X) is determined periodically (Ti0), and that with the determined data transfer rate (X) Monitoring is carried out automatically. 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Periodendauer (Ti0) zwischen etwa einer Sekunde und etwa 15 Minuten liegt.10. The method according to claim 9, characterized characterized that the period (Ti0) is between about one second and about 15 minutes. 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussleitung (18) eine Metallleitung, insbesondere eine Kupferleitung ist, und/oder dass die Nutzdaten gemäß einem xDSL-Verfahren oder eines ADSL-Verfahren übertragen werden. 11. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the connecting line ( 18 ) is a metal line, in particular a copper line, and / or that the user data are transmitted in accordance with an xDSL method or an ADSL method. 12. Datenverarbeitungsanlage, insbesondere Anschlussbaugruppe (16), die zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche vorbereitet ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Prozessor und eine Speichereinheit vorgesehen sind.12. Data processing system, in particular connection module ( 16 ), which is prepared for carrying out a method according to one of the preceding claims, characterized in that a processor and a memory unit are provided.
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