DE60311139T2 - Addressierbare telefonsteckdose und datennetz mit solchen telefonsteckdosen - Google Patents

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Description

  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet verkabelter lokaler Netze (LAN) unter Verwendung von Netzwerkanschlüssen und insbesondere einen adressierbaren Netzwerkanschluss zur Verwendung in solchen Netzwerken.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Netzwerkanschlüsse
  • Der Begriff "Netzwerkanschluss" bezeichnet hier eine elektromechanische Vorrichtung, welche die einfache, schnelle Verbindung und das einfache, schnelle Trennen externer Vorrichtungen mit und von einer innerhalb eines Gebäudes installierten Verkabelung erleichtert. Ein Netzwerkanschluss hat üblicherweise eine feste Verbindung zu der Verkabelung und ermöglicht den einfachen Anschluss externer Vorrichtungen nach Wunsch, üblicherweise durch ein integriertes Verbindungselement in einer Frontplatte. Der Netzwerkanschluss ist normalerweise mechanisch an einer Wand angebracht oder darin montiert. Nicht einschränkende Beispiele üblicher Netzwerkanschlüsse umfassen: Telefonnetzwerkanschlüsse zum Anschließen von Telefonen und verwandter Vorrichtungen, CATV-Netzwerkanschlüsse zum Anschließen von Fernsehgeräten, VCR und dergleichen sowie elektrische Netzwerkanschlüsse zum Anschließen von Strom an elektrische Geräte. Der Begriff "Wand" bezeichnet hier eine beliebige innere oder äußere Fläche eines Gebäudes, einschließlich Decken und Böden, zusätzlich zu vertikalen Wänden, jedoch ohne Einschränkung auf diese.
  • LAN-Umgebung
  • 1 zeigt eine typische LAN-Umgebung 1O aus dem Stand der Technik. Ein solches Netzwerk verwendet üblicherweise 10BaseT- oder 100BaseTX-Ethernet-IEEE802.3-Schnittstellen und -Topologien und weist einen Hub 11 als eine konzentrierende Vorrichtung auf, mit der alle Vorrichtungen verbunden werden. Vorrichtungen werden mit dem Hub 11 durch Datenverbindungselemente 14a, 14b und 14c verbunden, welche in jeweiligen Netzwerkanschlüssen 15a, 15b und 15c untergebracht sind. Verbindungen mit dem Hub 11 erfolgen über jeweilige Kabel 13a, 13b und 13c. Datenverbindungselemente 14a, 14b und 14c können beispielsweise Verbindungselemente vom RJ-45-Typ sein, und Kabel 13a, 13b und 13c können beispielsweise Kabel der Kategorie 5 sein. Der Datenabschnitt des Netzwerks 10 verwendet Dateneinheiten (welche Computer sein können) 7a, 7b und 7c, welche mit Netzwerkverbindungselementen 14a, 14b und 14c über jeweilige Kabel 16a, 16b und 16c verbunden sind. Ein Server 12 kann auch mit dem Hub 11 verbunden werden und die externe Verbindungsfunktionalität sowie andere Serverfunktionen, welche auf dem Fachgebiet verwendet werden, ausführen.
  • Wenngleich sich 1 auf den Hub 11 als eine konzentrierende Vorrichtung bezieht, ist zu verstehen, dass ein beliebiger Vorrichtungstyp mit mehreren Netzwerkschnittstellen, der eine geeignete Verbindbarkeit unter stützt, verwendet werden kann, wobei nicht einschränkende Beispiele davon geteilte Hubs, Switches (geschaltete Hubs), Router und Gateways umfassen. Daher bezeichnet der Begriff "Hub" hier ohne Einschränkung eine beliebige solche Vorrichtung. Überdies kann das Netzwerk 10 ein beliebiges paketbasiertes Netzwerk, entweder innerhalb eines Gebäudes oder verteilt, wie ein LAN oder das Internet, sein.
  • Die in 1 dargestellte Topologie des Netzwerks 10 bringt verschiedene Wartungsschwierigkeiten mit sich. Die Verkabelung von dem Hub 11 mit der Dateneinheit 7a umfasst beispielsweise Draht 13a, Verbindungselement 14a und Draht 16a. Weil diese Leiter kontinuierlich sind, gibt es keinen leichten Weg, einen Bruch oder einen Kurzschluss in dem Draht 13a von einem Bruch oder einem Kurzschluss in dem Draht 16a oder von einem Bruch oder einem Kurzschluss im Verbindungselement 14a zu unterscheiden. Zum Suchen solcher Fehler sind das Trennen von Kabeln und das Einfügen zweckgebundener Testeinrichtungen oder das Vornehmen eines ausgeklügelten und gründlichen Einsetzens von Komponenten, von denen bekannt ist, dass sie funktionstüchtig sind, notwendig. Diese Prozeduren sind kompliziert, arbeitsintensiv, zeitaufwendig und kostspielig. Überdies gibt es im üblichen Fall eines Netzwerkanschlusses, mit dem keine Dateneinheit verbunden ist, keinen einfachen Weg, die Kontinuität der Verkabelung von dem Hub zum Netzwerkanschluss zu testen. Zusätzlich ist es in vielen Fällen erforderlich, das LAN von einem fernen Ort (beispielsweise über das Internet) zu testen, wenn es nicht möglich ist, Testgeräte an nicht verbundenen Netzwerkanschlüssen anzubringen.
  • Die Erörterung der Netzwerkverwaltung und ein Beispiel eines Netzwerkverwaltungssystems sind Teil von US-A-5 812 750 von Dev u.a.
  • Vernetzung von Heimen
  • Die meisten existierenden Büros und einige neu gebaute Gebäude erleichtern die Netzwerkstruktur des Netzwerks 10. Für das Implementieren eines solchen Netzwerks in existierenden Gebäuden ist jedoch typischerweise die Installation einer neuen Verkabelungsinfrastruktur erforderlich. Solch eine Installation einer neuen Verkabelung kann unpraktisch, kostspielig und mühsam sein. Daher wurden viele Technologien (als "drahtlose Technologien" bezeichnet) vorgeschlagen, um ein LAN in einem Gebäude ohne Hinzufügen einer neuen Verkabelung zu erleichtern. Einige dieser Techniken verwenden eine existierende Verkabelung, die auch für andere Zwecke, wie Telefon, Elektrizität, Kabelfernsehen usw., verwendet wird. Dies bietet den Vorteil, dass es möglich ist, solche Systeme und Netzwerke ohne die zusätzlichen und häufig erheblichen Kosten für das Installieren einer getrennten Verkabelung innerhalb des Gebäudes zu installieren. Zum Erleichtern einer Mehrfachverwendung einer Verkabelung innerhalb eines Gebäudes werden manchmal spezialisierte Netzwerkanschlüsse installiert, wodurch ein Zugang zu der Verkabelung für mehrere Zwecke ermöglicht wird. Ein Beispiel einer Vernetzung eines Heims über Koaxialkabel unter Verwendung von Netzwerkanschlüssen ist in WO 02/065229, veröffentlicht am 22. August 2002 mit dem Titel "Cableran Networking over Coaxial Cables" von Cohen u.a. beschrieben.
  • Die Verwendung einer solchen Verkabelung für zusätzliche Zwecke erzeugt einen Bedarf an Wegen zum einfachen Bestimmen des Zustands der Verkabelung und zum Erhalten dieser Informationen aus der Ferne.
  • Heimnetzwerke unter Verwendung existierender Telefonleitungen werden beispielhaft beschrieben werden.
  • Definitionen und Hintergrund
  • Der Begriff "Telefonie" bezeichnet hier im Allgemeinen irgendeine Art eines Telefondienstes, einschließlich eines analogen und digitalen Dienstes in der Art des Integrated Services Digital Network (ISDN).
  • Die analoge Telefonie, die gemeinhin als "Plain Old Telephone Service" ("POTS") bekannt ist, existiert seit über 100 Jahren und ist für das Senden und Schalten von Sprachsignalen im 3–4-kHz-Abschnitt (oder "Band") des Tonspektrums gut entwickelt. Das vertraute POTS-Netzwerk unterstützt eine Sprachtelefonie in Echtzeit, mit geringer Latenz, mit hoher Zuverlässigkeit und mittlerer Güte und ist in der Lage, eine Sitzung zwischen zwei Endpunkten einzurichten, welche jeweils ein analoges Telefongerät verwenden.
  • Die Begriffe "Telefon", "Telefongerät" und "Telefonvorrichtung" bezeichnen hier ohne Einschränkung irgendeine Vorrichtung, welche mit einem öffentlichen Wählvermittlungsnetz ("PSTN") verbunden werden kann, einschließlich einer Vorrichtung sowohl zur analogen als auch zur digitalen Telefonie, wobei nicht einschränkende Beispiele davon analoge Telefone, digitale Telefone, Faxgeräte ("Fax"), automatische Telefonanrufbeantworter, Sprachmodems und Datenmodems sind.
  • Die hier verwendeten Begriffe "Dateneinheit", "Computer" und "Personalcomputer" ("PC") umfassen Arbeitsstationen und andere Datenendgeräte (DTE) mit Schnittstellen zum Anschluss an ein lokales Netz.
  • Der Telefondienst innerhalb des Heims verwendet gewöhnlich zwei oder vier Drähte, mit denen Telefongeräte über Telefonnetzwerkanschlüsse verbunden werden.
  • Heimnetzwerke über Telefonleitungen
  • 2 zeigt die Verkabelungskonfiguration eines Telefonsystems aus dem Stand der Technik mit einem Netzwerk 20 für ein Wohngebäude oder ein anderes Gebäude, das mit einer Telefonleitung 5 verkabelt ist, die ein einziges Drahtpaar aufweist, das mit einem Verbindungskasten 34 verbindet, der wiederum mit einem öffentlichen Wählvermittlungsnetz (PSTN) 39 über ein Kabel 33 verbindet ("lokale Schleife"), welches in einer öffentlichen Vermittlungsstelle 32 endet, die eine Telefonverbindung von einem Telefon zu einem anderen einrichtet und ermöglicht. Der Begriff "Hochfrequenz" bezeichnet hier eine Frequenz, die erheblich oberhalb solcher analoger Telefontonfrequenzen in der Art jener, die für Daten verwendet werden, liegt. ISDN verwendet typischerweise Frequenzen, die 100 kHz nicht übersteigen (typischerweise ist die Energie um 40 kHz konzentriert). Der Begriff "Telefonleitung" bezeichnet hier elektrisch leitende Leitungen, welche in erster Linie dafür vorgesehen sind, analoge Telefonsignale zu übertragen und zu verteilen, und er umfasst solche elektrisch leitenden Leitungen, welche bereits vorab innerhalb eines Gebäudes existieren können und welche gegenwärtig einen analogen Telefondienst bereitstellen können, ist jedoch nicht darauf beschränkt.
  • Der Verbindungskasten 34 trennt die Schaltungsanordnung innerhalb des Heims von dem PSTN und wird als eine Testeinrichtung zur Fehlersuche sowie für neue Verkabelungen in dem Heim verwendet. Eine Mehrzahl von Telefonen kann über eine Mehrzahl von Telefonnetzwerkanschlüssen eine Verbindung zu Telefonleitungen 5 herstellen. Jeder Netzwerkanschluss hat ein Verbindungselement (häufig als "Buchse" bezeichnet), das in Nordamerika häufig in Form eines RJ-11-Verbindungselements vorliegt. Jeder Netzwerkanschluss kann über ein kompatibles "Stecker"-Verbindungselement, das in die Buchse eingeführt wird, mit einer Telefoneinheit verbunden werden.
  • Die Verkabelung 5 beruht gewöhnlich auf einer seriellen oder "Daisy-chained"-Topologie, wobei die Verkabelung in linearer Weise von einem Netzwerkanschluss zum nächsten geschaltet ist, es können jedoch auch andere Topologien, wie sternförmige, baumförmige oder andere beliebige Topologien, verwendet werden. Ungeachtet der Topologie verwendet das Telefonverkabelungssystem innerhalb eines Wohngebäudes jedoch stets verkabelte Medien, wobei zwei oder vier Kupferdrähte in einem oder mehreren Netzwerkanschlüssen enden, welche einen direkten Zugang zu diesen Drähten zur Verbindung mit Telefongeräten bieten.
  • Es ist häufig wünschenswert, bestehende Telefonverkabelungen gleichzeitig sowohl für Telefonnetze als auch für Datennetze zu verwenden. Auf diese Weise wird das Einrichten eines neuen lokalen Netzes in einem Heim oder anderen Gebäude vereinfacht, weil es nicht erforderlich ist, eine zusätzliche Verkabelung zu installieren.
  • Das Konzept der Frequenzbereichs-/Frequenzteilungsmultiplexierung (FDM) ist auf dem Fachgebiet wohlbekannt und bietet Mittel zum Aufteilen der von einem Draht übertragenen Bandbreite in ein Niederfrequenzband, das ein analoges Telefonsignal übertragen kann, und ein Hochfrequenzband, das eine Datenkommunikation oder andere Signale übertragen kann. Ein solcher Mechanismus ist beispielsweise im Reichert u.a. erteilten US-Patent US-A-4 785 448 (nachstehend als "Reichert" bezeichnet) beschrieben. Weiterhin werden xDSL-Systeme, insbesondere asymmetrische digitale Teilnehmerschleifen-(ADSL)-Systeme, weit verbreitet verwendet.
  • Beispiele des relevanten Stands der Technik auf diesem Gebiet sind die Technologie, die gemeinhin als HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance) bekannt ist, WO 99/12330 von Foley und wie in US-A-5 896 443 von Dichter (nachstehend als "Dichter" bezeichnet) offenbart ist. Dichter und andere schlagen ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Anwenden einer Frequenzbereichs-/Frequenzteilungsmultiplexier-(FDM)-Technik für Telefonverkabelungen in Wohngebäuden vor, wodurch die gleichzeitige Übertragung von Telefon- und Datenkommunikationssignalen ermöglicht wird. Die über die Verkabelung verfügbare Bandbreite wird in ein Niederfrequenzband, das in der Lage ist, ein analoges Telefonsignal zu übertragen, und ein Hochfrequenzband, das in der Lage ist, Datenkommunikationssignale zu übertragen, zerlegt. Bei einem solchen Mechanismus wird die Telefonie nicht beeinträchtigt, während eine Datenkommunikationsfähigkeit über in einem Heim existierende Telefonverkabelungen bereitgestellt wird.
  • Zusätzlich zu einem Telefonsystem für ein Wohngebäude zeigt 2 auch die Anordnung eines Dichter-Netzwerks. Das Netzwerk 20 bedient analoge Telefone und stellt ein lokales Netz von Dateneinheiten bereit. Datenendgeräte-(DTE)-Einheiten 7a, 7b, 7c und 7d sind über Datenkommunikationsgeräte-(DCE)-Einheiten 25a, 25b, 25c bzw. 25d mit einem lokalen Netz verbunden. Beispiele von Datenkommunikationsgeräten sind, ohne Einschränkung, Modems, Leitungstreiber, Leitungsempfänger und Transceiver (der Begriff "Transceiver" bezeichnet hier eine Kombination aus einem Sender und einem Empfänger), wodurch eine Datenkommunikation über das hohe Spektrum der Telefonleitung 5 ermöglicht wird. DCE-Einheiten ("Telefonleitungsmodems") 25a, 25b, 25c und 25d sind mit jeweiligen Hochpassfiltern (HPF) 24a, 24b, 24c und 24d verbunden, welche den Zugang zu dem von der Telefonleitung 5 übertragenen Hochfrequenzband erlauben. Um eine durch die Telefone hervorgerufene Interferenz mit dem Datennetzwerk zu vermeiden, sind Tiefpassfilter (LPF) 23a, 23b, 23c und 23d hinzugefügt, um das POTS-Übertragungsband zu isolieren, so dass Telefone 26a, 26b, 26c und 26d mit der Telefonleitung 5 verbunden sind, um das PSTN bereitzustellen. Überdies kann auch ein Tiefpassfilter mit dem Verbindungskasten 34 (in der Figur nicht dargestellt) verbunden werden, um von der PSTN-Verkabelung 33 induziertes oder eingebrachtes Rauschen zu filtern.
  • In WO 01/71980, veröffentlicht am 27. September 2001, mit dem Titel "Telephone Outlet and System for a Local Area Network Over Telephone Lines" im Namen des vorliegenden Erfinders und auf den Erwerber der vorliegenden Erfindung übertragen, ist die Integration der Komponenten DCE 25, HPF 24 und LPF 23 in Netzwerkanschlüsse 21 zum Verringern der Komplexität, wie in 2 dargestellt ist, beschrieben. Dies ermöglicht eine direkte Verbindung von Telefongeräten 6a, 6b, 6c und 6d mit jeweiligen Netzwerkanschlüssen 21a, 21b, 21c und 21d über zweckgebundene Verbindungselemente (wie bei üblichen Telefonnetzwerkanschlüssen aus dem Stand der Technik) sowie eine direkte und einfache Verbindung von Dateneinheiten 7a, 7b, 7c und 7d mit den jeweiligen Netzwerkanschlüssen über zweckgebundene Buchsen, wie es gewöhnlich bei LAN-Systemen erfolgt (wie in 1 dargestellt).
  • Die in 2 dargestellte Topologie des Netzwerks 20 weist die zuvor erörterten Wartungsschwierigkeiten auf. Der Datenfluss von der Dateneinheit 7a zur Dateneinheit 7b erfolgt beispielsweise über die Verkabelung 16a, die Verkabelung 5b und die Verkabelung 16b sowie Verbindungselemente, wie 22a und 22b. Bei einem kontinuierlichen Datenfluss gibt es keinen einfachen Weg zum Unterscheiden eines Kurzschlusses in der Verkabelung 16a von einem Kurzschluss in der Verkabelung 16b oder von einem Kurzschluss in der Verkabelung 5b oder von einem Kurzschluss in einem der Zwischenverbindungselemente. Ähnlich kann ein Bruch in der Verkabelung nicht leicht oder fern auf die Verkabelung 16a oder die Verkabelung 16b isoliert werden. Eine Fehlersuche bei irgendwelchen der vorstehend erwähnten Fehler kann nur durch Versuch und Irrtum erfolgen und erfordert das Trennen der Kabel 16a, 16b, 16c und 16d und das Einfügen anderer Dateneinheiten in die Netzwerkanschlüsse. Falls sich der Fehler jedoch in der Verkabelung 5c befindet, wären weitere Fehlersuchen erforderlich, und sie können schließlich zum Trennen des gesamten Netzwerks führen. Wie vorstehend erwähnt wurde, ist dies eine komplizierte, kostspielige, arbeitsintensive und zeitaufwendige Anstrengung. Überdies gibt es im üblichen Fall eines Netzwerkanschlusses, mit dem keine Dateneinheiten verbunden sind, keinen einfachen Weg zum Testen der Kontinuität der Verkabelung zum Netzwerkanschluss. Zusätzlich ist es, wie in WO 99/03255 von Bell erklärt wurde, in vielen Fällen erforderlich, das LAN von einem fernen Ort (beispielsweise über das Internet) zu testen, und es ist keine lokale Präsenz verfügbar, um sich den abgetrennten Netzwerkanschlüssen zum Anbringen von Testgeräten zu nähern.
  • In US-A-4 787 082 mit dem Titel "Data flow control arrangement for local area network" (Delaney u.a.), veröffentlicht am 22. November 1988, ist ein lokales Datenverteilungsnetz offenbart, bei dem eine Mehrzahl bidirektionaler Datenverteilungsbusse jeweils an einem Endgeräteende des Busses mit einer Bus-Master-Steuerschaltung verbunden ist. Mit jedem der Datenverteilungsbusse ist eine Mehrzahl passiver Netzwerkanschlüsse verbunden, mit denen intelligente Verbindungselemente oder Stationen verbunden werden können. Jede Station hat eine eindeutige Adresse und wird verwendet, um Datenverarbeitungsvorrichtungen individuell mit dem Bus zu verbinden. Eine Busabschluss-Hub-Schalteinrichtung arbeitet mit der enthaltenen Gruppe von Bus-Master-Steuerschaltungen zusammen, um Datenverarbeitungsstationen mit verschiedenen Bussen zu verbinden. Eine Busabschluss-Hub-Einrichtung weist Bus-Überwachungs-Status-Abfrage-und-Wartungseinrichtungen auf. Ein fehlerhafter Bus wird abgetrennt, falls ein Fehler während Überwachungsintervallen entdeckt wird. Er bleibt getrennt, bis der Fehler korrigiert wurde.
  • JP 55132197 A2 , veröffentlicht am 14. Oktober 1980 im Namen von Sharp Corporation mit dem Titel "Unit Controlling Electric Equipment Making Use of House Wiring" betrifft die Steuerung eines mit einer Hausverkabelung verbundenen elektrischen Geräts. Ein Adressinformationssignal wird von einer Sendesteuereinrichtung durch eine Kopplungseinheit zur Hausverkabelung gesendet. Auf der Empfangsseite empfangen Empfangssteuereinrichtungen das Adressinformationssignal durch Kopplungseinheiten, die in Buchsen eingefügt sind, welche an jeweiligen Positionen der Hausverkabelung bereitgestellt sind. Von einer der Steuereinrichtungen, deren enthaltenen Adressinformationen mit den empfangenen Adressinformationen übereinstimmen, werden Antwortinformationen zur Sendeseite zurückgesendet. Auf der Sendeseite wird beim Empfang der Antwortinformationen von der Empfangsseite ein Betriebsbefehlscode ausgesendet, um das elektrische Gerät zu steuern.
  • In beiden vorstehend erwähnten Patenten aus dem Stand der Technik werden passive Netzwerkanschlüsse verwendet, weshalb es keine Möglichkeit gibt, zwischen einem Fehler in der Verkabelung, mit der die Netzwerkanschlüsse verbunden sind, und einem Fehler in der Verkabelung bzw. Einrichtung, die mit dem Netzwerkanschluss verbunden ist, zu unterscheiden.
  • In US-A-4 785 448 von Reichert Andrew u.a. mit dem Titel "System for Communicating Digital Data on a Standard Office Telephone System" ist eine Vorrichtung zum Verbinden einer Dateneinheit mit einem Datennetzwerk über eine Service-Verkabelung in einem Gebäude dargelegt, wobei die Service-Verkabelung gleichzeitig ein analoges Telefonsignal und ein Datensignal über dieselben Drähte überträgt.
  • In der PCT-Veröffentlichung WO 02/102019 von Rubinstein Alan u.a. mit dem Titel "Network Management Device and Method" ist ein Verfahren zum Isolieren eines Fehlers in einer Verkabelungsinstallation in einem Gebäude dargelegt, wobei die Verkabelungsinstallation eine Mehrzahl von Netzwerkanschlüssen und Verkabelungssegmenten, welche die Netzwerkanschlüsse zur Bildung eines Signalwegs miteinander verbinden, aufweist, wobei jeder der Netzwerkanschlüsse mit der Verkabelung und mit einer oder mehreren Dateneinheiten verbindbar ist.
  • Demgemäß besteht ein weithin erkannter Bedarf an einem Verfahren und einem System zum Ermöglichen einer Ferndiagnose von LAN-Umgebungs-Netzwerkanschlüssen, ohne dass ein lokaler Zugang zu dem Netzwerk erforderlich wäre, und ohne das Netzwerk zu zerlegen, und es wäre sehr vorteilhaft, diese zur Verfügung stehen zu haben. Dieses Ziel wird durch die vorliegende Erfindung erreicht.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein bequemes Bestimmen des Zustands einer installierten Verkabelung innerhalb eines Gebäudes und der Netzwerkanschlüsse und der Verbindungselemente dazu zu ermöglichen.
  • Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein bequemes Bestimmen des Zustands von Vorrichtungen und Geräten, die mit den verschiedenen Netzwerkanschlüssen eines installierten Verkabelungssystems verbunden sind, zu ermöglichen. Überdies besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, eine solche Bestimmung aus der Ferne zu ermöglichen.
  • Gemäß einem ersten Aspekt sieht die vorliegende Erfindung vor: einen Netzwerkanschluss zum Verbinden einer Dateneinheit mit einem Datennetzwerk über eine Service-Verkabelung in einem Gebäude, wobei die Service-Verkabelung gleichzeitig ein analoges Service-Signal und ein Datensignal über dieselben Kabel überträgt, wobei der Netzwerkanschluss folgendes umfasst:
    ein erstes Verbindungselement, das mit der Service-Verkabelung verbindbar ist,
    ein Filter, das mit dem ersten Verbindungselement verbunden ist, um nur das Datensignal durchzulassen,
    ein zweites Verbindungselement, das mit der Dateneinheit verbindbar ist,
    einen Hub, der zwischen dem Filter und dem zweiten Verbindungselement angeschlossen ist,
    gekennzeichnet durch:
    Mittel zum mechanischen Befestigen des Netzwerkanschlusses an einer Innenwand des Gebäudes und
    eine Verarbeitungseinheit, die an den Hub angeschlossen ist und eine Adresseinheit umfasst, die mindestens eine Adresse speichert, die in dem Netzwerk identifiziert ist, wobei die Verarbeitungseinheit dazu betrieben wird, Nachrichten zu identifizieren und zu verfassen, die mit der mindestens einen Adresse über das Netzwerk verknüpft sind, und wobei die Adresseinheit verschiedene Adressen speichert, die jeweils mit einer entsprechenden adressierbaren Funktiona lität des Netzwerkanschlusses verknüpft sind, um eine separate Adressierung und Diagnose jeder adressierbaren Funktionalität zu ermöglichen.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt sieht die vorliegende Erfindung vor: ein Verfahren zum Isolieren eines Fehlers in einer Service-Verkabelungs-Installation in einem Gebäude, wobei die Service-Verkabelung gleichzeitig ein analoges Service-Signal und ein Datensignal über dieselben Kabel überträgt, wobei die Service-Verkabelungs-Installation eine Mehrzahl von Netzwerkanschlüssen und Verkabelungssegmenten umfasst, die die Netzwerkanschlüsse miteinander verbinden, um einen Signalweg auszubilden, wobei jeder der Netzwerkanschlüsse an die Service-Verkabelung und an eine oder mehrere Dateneinheiten anschließbar ist und mindestens einer der Netzwerkanschlüsse dazu konfiguriert ist, an einer Wand befestigt zu werden und adressierbar und betreibbar ist, um auf eine Anfragenachricht zu antworten, wobei das Verfahren das Senden einer Anfragenachricht umfasst, die an die Netzwerkanschlüsse adressiert ist, wobei die Nachricht eine Anforderung für eine Empfangsnachricht umfasst und den Ort des Fehlers durch Analysieren der Antwortnachrichten isoliert,
    gekennzeichnet durch:
    Speichern von verschiedenen Adressen in dem mindestens einen der Netzwerkanschlüsse, von denen jede mit einer entsprechenden adressierbaren Funktionalität des Netzwerkanschlusses verknüpft ist, um eine separate Adressierung und Diagnose von jeder adressierbaren Funktionalität zu ermöglichen.
  • Netzwerkanschlüsse gemäß der vorliegenden Erfindung umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Netzwerkanschlüsse für elektrische Energie, Telefonnetzwerkanschlüsse und Kabelfernseh-Netzwerkanschlüsse.
  • Der Begriff "Informationsnetzwerk" bezeichnet hier ein beliebiges System, das es mehreren Vorrichtungen ermöglicht, Informationen jeder Art zu senden und zu empfangen, wobei jede Vorrichtung für die Zwecke des Sendens und Empfangens von Informationen eindeutig identifiziert werden kann. Informationsnetzwerke umfassen ohne Einschränkung Datennetzwerke, Steuernetzwerke, Kabelnetzwerke und Telefonnetzwerke. Ein Datennetzwerk, das Netzwerkanschlüsse gemäß der vorliegenden Erfindung verwendet, kann ein lokales Netz (LAN) oder Teil eines Weitbereichsnetzes, einschließlich des Internets, sein.
  • Daher ist gemäß der vorliegenden Erfindung ein Netzwerkanschluss zur Verwendung mit einer in einem Gebäude installierten Verkabelung bereitgestellt, der mindestens eine Adresse aufweist, welche den Netzwerkanschluss innerhalb eines Informationsnetzwerks eindeutig identifiziert.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
  • Die Erfindung wird hier nur anhand eines nicht einschränkenden Beispiels mit Bezug auf die anliegende Zeichnung beschrieben. Es zeigen:
  • 1 ein lokales Netz aus dem Stand der Technik,
  • 2 ein über Telefonleitungen eingerichtetes lokales Netz aus dem Stand der Technik,
  • 3 einen Netzwerkanschluss eines lokalen Netzes gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 4 ein lokales Netz gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 5 ein lokales Netz über Telefonleitungs-Netzwerkanschlüsse gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 6 die Frontplatte eines Telefonnetzwerkanschlusses gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 7 ein über Telefonleitungen eingerichtetes lokales Netz gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 8 eine allgemeine Form eines Netzwerkanschlusses gemäß der vorliegenden Erfindung, der in verschiedenen verkabelten Netzwerkumgebungen, wie CATV und Netzwerken für elektrische Energie, dienen kann, und
  • 9 ein fern verwaltetes lokales Netz gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Die Grundgedanken und der Betrieb eines Netzwerks gemäß der vorliegenden Erfindung können anhand der Zeichnung und der anliegenden Beschreibung verstanden werden. Die Zeichnung und die Beschreibung sind nur konzeptionell. In der Praxis kann eine einzige Komponente eine oder mehrere Funktionen implementieren, und alternativ kann jede Funktion durch mehrere Komponenten und Schaltungen implementiert werden.
  • In der Zeichnung und der Beschreibung geben identische Bezugszahlen jene Komponenten an, die verschiedenen Ausführungsformen oder Konfigurationen gemeinsam sind.
  • 3 zeigt schematisch einen Netzwerkanschluss 30 gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Wie in 3 dargestellt ist, weist der Netzwerkanschluss 30 einen Hub 11 mit drei Anschlüssen auf. Ein Anschluss geht zu einem Verbindungselement 31, das den Netzwerkanschluss 30 mit einer Netzwerkverkabelung verbindet, wie zuvor beschrieben wurde und wie auf dem Fachgebiet bekannt ist (in der Art der Verkabelung 13a in 1). Ein anderer Anschluss des Hubs geht zu einem Verbindungselement 38, das den Anschluss einer Dateneinheit ermöglicht, wie zuvor beschrieben wurde und wie auf dem Fachgebiet bekannt ist (in der Art der Dateneinheit 7a über die Verkabelung 16a in 1). Der dritte Anschluss geht zu einer Verarbeitungseinheit 36, die in den Netzwerkanschluss 30 integriert ist. Die Verarbeitungseinheit 36 stellt die Grundfunktionalität einer Dateneinheit (in der Art der Dateneinheit 7a aus 1) bereit und weist prinzipiell eine Adresseinheit 37 auf, welche eine gespeicherte Adresse 39 aufweist, die innerhalb des Netzwerks eindeutig ist. Beispielsweise kann in einem Ethernet-Netzwerk, bei dem Schnittstellen 10BaseT oder 100BaseTX gemäß IEEE802.3 verwendet werden, die Verarbeitungseinheit 36 eine MAC-(Media Access Control)-Adresse oder eine IP-(Internet Protocol)-Adresse in der Art der Adresse 39 aufweisen. Auf diese Weise wird der Netzwerkanschluss 30 zu einer adressierbaren Einheit innerhalb des Netzwerks und ist in der Lage, auf Nachrichten, welche die Adresse 39 aufweisen, zu antworten, oder Nachrichten, welche die Adresse 39 enthalten, als eine Quelle zu senden. Weil der Netzwerkanschluss 30 eine adressierbare Einheit in dem Netzwerk ist, ist es möglich, eine Ferndiagnose auszuführen, um den Zustand und die Funktionstüchtigkeit des Netzwerkanschlusses 30 zu bestimmen. Beispielsweise kann eine Nachricht, die eine Antwort fordert, zu dem Netzwerkanschluss 30 gesendet werden. Der Empfang einer Antwort von einem solchen Netzwerkanschluss bestätigt die Existenz des Netzwerkanschlusses in dem Netzwerk sowie die Grundfunktionalität des Netzwerkanschlusses und jeglicher Verbindungen zu dem Netzwerkanschluss, über die die Antwort empfangen wird. Überdies können eine oder mehrere Zustandsvorrichtungen in den Netzwerkanschluss integriert sein und entweder individuell oder als Gruppe adressiert werden, um bedeutungsvolle Daten über den Zustand des Netzwerkanschlusses und des Netzwerks im Allgemeinen bereitzustellen. Typische Zustandsvorrichtungen sind Spannungssensoren, Kontinuitätsdetektoren, Hub-Aktivitätsindikatoren, Wandler usw. Der Netzwerkzustand umfasst ohne Einschränkung solche Faktoren, wie die Kontinuität von Verkabelungen, den Zustand von Verbindungselementen, verbundene Vorrichtungen, Topologie, Signalverzögerungen, Latenzen und Leitungswegmuster. Wenngleich vorstehend beschrieben wurde, dass der Netzwerkanschluss 30 eine einzige Datennetzwerkschnittstelle 38 aufweist, können mehrere Schnittstellen unterstützt werden, die jeweils mit einem anderen Anschluss des Hubs 11 verbunden sind. Die Verarbeitungseinheit 36 kann auch in der Lage sein, empfangene Nachrichten zu analysieren, um ansprechend darauf Aktionen auszuführen, sowie Nachrichten zum Senden zusammenzustellen, um auf empfangene Nachrichten zu antworten, oder Nachrichten zu anderen Vorrichtungen auf dem Netzwerk einzuleiten. Beispielsweise kann die Verarbeitungseinheit 36 einen abnormen Zustand oder eine Notsituation feststellen und daher andere Vorrichtungen auf dem Netzwerk durch Nachrichten benachrichtigen.
  • Gesteuerte Vorrichtungen, wie ein gesteuerter Hub, ein gesteuerter Schalter und ein Router, sind auf dem Fachgebiet bekannt. Der Netzwerkanschluss 30 kann als eine innerhalb eines Netzwerkanschlusses untergebrachte gesteuerte Vorrichtung betrachtet werden.
  • 4 zeigt ein lokales Netz (LAN) 40 gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Infrastruktur des Netzes bzw. Netzwerks 40 gleicht im Wesentlichen jener des Netzwerks 10 aus dem Stand der Technik (1), wobei der Hub 11 in einer "Stern"-Topologie mit verschiedenen Endeinheiten über die Netzwerkverkabelung 13a und 13b verbunden ist, welche jeweils mit Netzwerkanschlüssen 15a und 15b verbunden sind (in 1). Gemäß der vorliegenden Erfindung sind die Netzwerkanschlüsse 15a und 15b des Netzwerks 10 aus dem Stand der Technik jedoch durch Netzwerkanschlüsse 30a bzw. 30b ersetzt, welche adressierbare Verarbeitungseinheiten 36a und 36b enthalten, wie zuvor mit Bezug auf 3 beschrieben wurde. Beispielsweise hat der Netzwerkanschluss 30a eine eingebaute Verarbeitungseinheit 36a, eine Adressierungseinheit 37a und eine Adresse 39a. Der Netzwerkanschluss 30a ermöglicht den Anschluss der Dateneinheit 7a über ein Verbindungselement 38a unter Verwendung der Verkabelung 16a. Ähnlich ermöglicht der Netzwerkanschluss 30b, dass die Dateneinheit 7b über die Verkabelung 16b an ein Verbindungselement 38b des Netzwerks angeschlossen wird. Die Adressierungseinheiten 37a und 37b innerhalb der Netzwerkanschlüsse 30a bzw. 30b ermöglichen die eindeutige Identifikation der Netzwerkanschlüsse 30a und 30b durch jeweilige Adressen 39a und 39b.
  • Das Netzwerk 40 bietet in der Hinsicht Vorteile, dass es in der Lage ist, jeden Netzwerkanschluss individuell zu adressieren, und erlaubt daher eine Ferndiagnose. Die Netzwerkanschlüsse 30a und 30b des Netzwerks 40 können nun die Fehlerlokalisation erleichtern. Beispielsweise sendet der Server 12 unter Verwendung der Adresse des Netzwerkanschlusses 30a eine Nachricht zum Netzwerkanschluss 30a, gefolgt von einer Nachricht zur Dateneinheit 7a. In dem Fall, in dem der Netzwerkanschluss 30a dem Server 12 antwortet und die Dateneinheit 7a nicht antwortet, besteht das wahrscheinlichste Szenario darin, dass die Verbindung zwischen der Dateneinheit und dem Netzwerkanschluss 30a fehlerhaft ist oder keine Dateneinheit mit dem Netzwerkanschluss 30a verbunden ist. Daher wird der Fehler unter der Annahme, dass die Dateneinheit 7a angeschlossen ist, leicht nur auf das Verbindungselement 38a, die Verkabelung 16a oder die Dateneinheit 7a beschränkt. Ähnlich wird in dem Fall, in dem keine Antwort vom Netzwerkanschluss 30a empfangen wird, der Fehler auf das Kabel 13a, das Verbindungselement 31a oder den Netzwerkanschluss 30a lokalisiert.
  • Die Energieversorgung des Netzwerkanschlusses 30 kann entweder lokal, durch Anschließen einer Stromversorgung an jeden Netzwerkanschluss, oder bevorzugt über das Netzwerk selbst implementiert werden. Im letztgenannten Fall, der üblicherweise als "Power over LAN" bekannt ist, kann die Energie von einem zentralen Ort entweder durch ein zusätzliches Drahtpaar, unter Verwendung der wohlbekannten Phantomkonfiguration oder durch das FDM-(Frequency Division/Domain Multiplexing)-Verfahren zum Netzwerkanschluss übertragen werden. Im letztgenannten Fall wird üblicherweise eine Gleichstromspeisung verwendet, die von den Daten frequenzisoliert ist, welche im höheren Teil des Spektrums übertragen werden.
  • Gemäß einer anderen Ausführungsform wird die vorliegende Erfindung in einem Datennetzwerk über innerhalb eines Gebäudes vorhandene Telefonleitungen verwendet, wobei analoge Telefonsignale in dem Niederfrequenzabschnitt des Spektrums übertragen werden und Datenkommunikationssignale in dem Hochfrequenzabschnitt übertragen werden. 5 zeigt einen Netzwerkanschluss 50 gemäß der vorliegenden Erfindung, der in der Lage ist, Signale in verschiedenen Abschnitten des Spektrums zu trennen und zu kombinieren. Der Netzwerkanschluss 50 verbindet über ein Verbindungselement 22, das sich vorzugsweise am hinteren Teil des Netzwerkanschlusses 50 befindet, mit der Telefonverkabelung, wobei der Netzwerkanschluss 50 mechanisch an einer Innenwand des Gebäudes angebracht ist. Ein Tiefpassfilter (LPF) 23 isoliert den Teil der analogen Telefonie von dem Spektrum zur Verbindung mit einem analogen Telefon über eine Buchse 56. Die Buchse 56 ist vorzugsweise eine Standardtelefonbuchse, wie RJ-11 in Nordamerika. Datenkommunikationssignale werden durch ein Hochpassfilter (HPF) 24 isoliert, das mit einer Datenkommunikationsgeräte-(DCE)-Einheit 25 verbunden ist, welche als ein Modem zur Datenkommunikation über die Telefonleitungsmedien dient. Ein integrierter Hub 11 ermöglicht das gemeinsame Verwenden von Daten zwischen der Verarbeitungseinheit 36 unter Einschluss der Adresseinheit 37 mit der Adresse 39 und einer Datenbuchse 38 zum Anschluss externer Vorrichtungen an das Netzwerk über die DCE-Einheit 25. Die Verarbeitungseinheit 36 mit der integrierten Adresseinheit 37 ermöglicht es, dass Nachrichten, die an den Netzwerkanschluss gerichtet sind oder von diesem ausgehen, eindeutig geleitet werden.
  • Der Netzwerkanschluss 50 unterstützt sowohl die Standardanalogtelefonie (über die Buchse 56) als auch Datenkommunikationen über die Buchse 38.
  • 6 zeigt bildlich die Frontplatte eines Telefonnetzwerkanschlusses 50 gemäß der vorliegenden Erfindung sowohl mit einem Telefonverbindungselement 56 als auch mit einem Datenverbindungselement 38.
  • 7 zeigt ein Netzwerk 70, das über Telefonleitungen 5a, 5b und 5c arbeitet und Netzwerkanschlüsse 50a und 50b gemäß der vorliegenden Erfindung verwendet. Das Netzwerk 70 unterstützt den regulären PSTN-Telefondienst über analoge Telefongeräte 26a und 26b, die an die Telefonverbindungselemente der Netzwerkanschlüsse 50a bzw. 50b angeschlossen sind. Gleichzeitig kann eine Datenvernetzung bzw. ein Übertragen von Daten über das Netzwerk durch die Dateneinheiten 7a und 7b erreicht werden. Die Netzwerkanschlüsse 50a und 50b können jeweils durch einen beliebigen anderen Netzwerkanschluss oder eine beliebige andere Dateneinheit in dem Netzwerk unter Verwendung der zweckgebundenen Adressen 39a und 39b adressiert werden, die von der Adresseinheit 37a bzw. 37b übermittelt werden. Ähnlich können die Netzwerkanschlüsse 50a und 50b jede andere Einheit in dem Netzwerk adressieren, und es können auf diese Weise sowohl die Netzwerkanschlüsse als auch die verschiedenen Netzwerksegmente fehlerisoliert werden, wie vorstehend beschrieben wurde.
  • Wenngleich die Erfindung bisher als sich auf eine Telefonverkabelung und auf Telefonnetzwerkanschlüsse beziehend dargelegt wurde, kann sie in ähnlicher Weise auch auf jeden beliebigen Typ einer verkabelten Netzwerkeinrichtung innerhalb eines Gebäudes in der Art einer CATV-Verkabelung oder einer Verkabelung für elektrische Energie angewendet werden. 8 zeigt einen Netzwerkanschluss 80, der eine allgemeine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist. Der Netzwerkanschluss 80 ähnelt im Gesamt-Layout dem in 5 dargestellten Netzwerkanschluss 50. Der Netzwerkanschluss 80 verbindet über ein Verbindungselement 81 mit der relevanten Verkabelung und enthält eine integrierte Daten/Service-Teiler/Kombinator-Einheit 82, welche die über die Verkabelung übertragenen Daten von dem Haupt-Service-Signal isoliert. Im Fall der Telefonie enthält die Einheit 82 ein Tiefpassfilter (in der Art des in 7 dargestellten LPF 23a) und ein Hochpassfilter (in der Art des in 7 dargestellten HPF 24a). Im Fall der Verkabelung für elektrische Energie wird der Wechselstrom durch die Einheit 82 zerlegt und einer Buchse 84 zugeführt, um elektrische Energie zuzuführen, wie es für einen solchen Netzwerkanschluss normal ist. In diesem Fall verbindet ein Modem 83, das ein Netzleitungsträger-(PLC)-Modem ist, den Hub 11 mit der integrierten Daten/Service-Teiler/Kombinator-Einheit 82, um eine Datenkommunikation über die Netzleitung zu ermöglichen. Ähnlich ist das Modem 83 im Fall einer CATV-Anwendung, bei der die CATV-Verkabelung für die Netzwerkinfrastruktur verwendet wird, ein Koaxialkabelmodem, und die Einheit 82 isoliert das CATV-Signal von dem Datensignal.
  • Wenngleich die Erfindung bisher als sich auf Ethernet/IP-basierte Datennetzwerke beziehend beschrieben wurde, kann sie in ähnlicher Weise auf jeden beliebigen Typ eines Datennetzwerks angewendet werden. Überdies ist die Erfindung, wenngleich Paketnetzwerke für lokale Datennetzwerke am gebräuchlichsten sind, nicht auf Paket netzwerke eingeschränkt, und sie kann auch auf beliebige digitale Datennetzwerke angewendet werden, bei denen Netzwerkeinrichtungen durch Adressen eindeutig identifiziert werden.
  • Wenngleich die Erfindung überdies als sich auf Netzwerke beziehend beschrieben wurde, welche auf kontinuierlichen elektrisch leitenden Medien beruhen (Telefon, CATV oder elektrische Energie), und das relevante Modem und die zugeordnete Schaltungsanordnung parallel zu der Verkabelungsinfrastruktur geschaltet sind, kann die Erfindung in gleichem Maße auf den Fall angewendet werden, in dem die Verkabelung nicht kontinuierlich ist, sondern in diskreten Segmenten vorliegt. Eine solche Anordnung ist in der am 10. Februar 2000 veröffentlichten WO 0007322 mit dem Titel "Local Area Network of Serial Intelligent Cells" im Namen des vorliegenden Erfinders und auf den vorliegenden Erwerber übertragen, offenbart.
  • Wenngleich vorstehend beschrieben wurde, dass die Netzwerkanschlüsse 30, 50 und 80 jeweils eine einzige Datenverbindung aufweisen, ist zu verstehen, dass auch mehrere Datennetzwerk-Schnittstellen innerhalb eines Netzwerkanschlusses aufgenommen werden können, welche jeweils mit einem anderen Anschluss des jeweiligen Hubs verbunden sind (in der Art des Hubs 11a, wie in 7 dargestellt ist).
  • Wenngleich die vorliegende Erfindung zusätzlich mit Bezug auf eine einzige Adresse beschrieben wurde, die jedem Netzwerkanschluss zugeordnet ist, wird verständlich sein, dass auch mehrere Adressen einem Netzwerkanschluss zugewiesen werden können. Verschiedene Adressen können verschiedenen Datenanschlüssen und/oder verschiedenen Funktionalitäten des Netzwerkanschlusses zugeordnet werden, wodurch die Fehlerisolation verbessert wird, indem die adressierbaren Datenanschlüsse oder Funktionalitäten getrennt adressiert werden, bis ein Nichtvorhandensein eines Antwortsignals auf eine diagnostische Nachricht angibt, dass der adressierte Anschluss und/oder die adressierte Funktionalität des Netzwerkanschlusses fehlerhaft ist oder dass es eine Unterbrechung in dem dazu führenden Verbindungsweg gibt.
  • Wenngleich die Erfindung in Bezug auf lokale Netze beschrieben wurde, bei denen der Fehler lokal lokalisiert ist, wird verständlich sein, dass das Zuweisen von Adressen zu Netzwerkanschlüssen auch die Ferndiagnose und die ferne Fehlerlokalisation erleichtert. Ein solches Netzwerk 90 ist in 9 beschrieben. Das Netzwerk 90 umfasst einen Teil eines lokalen Netzes, das dem vorstehend erwähnten Netzwerk 40 ähnelt (Phoneline, CATV oder Netzleitung auf der Grundlage von Netzwerken können ebenso verwendet werden). Eine externe Verbindung wird jedoch zu einem externen Netzwerk 92 hinzugefügt. Die Verbindung verwendet ein Gateway 93, das zwischen dem externen WAN und dem internen LAN verbindet, welches gemeinhin als integrierte Zugangsvorrichtung (IAD), Heim- oder residenzielles Gateway (RG) bekannt ist. Beispielsweise kann das externe Netzwerk ein Weitbereichsnetz (WAN) sein, das entweder verkabelt oder nicht verkabelt ist. Beispielsweise kann das externe Netzwerk 92 das Internet sein. Die Verbindung kann über verschiedene Zugangstechnologien, wie xDSL (unter Verwendung eines xDSL-Modems), CATV-basiert (unter Verwendung eines Kabelmodems oder einer Set-Top-Box) oder drahtlos (Satellit oder terrestrisch) erfolgen. Ein ferner Server 91 ist eine Dateneinheit, die fern mit dem WAN 92 verbunden ist und daher mit dem lokalen Netz und seinen Komponenten, den Dateneinheiten 7a, 7b und den Netzwerkanschlüssen 30a und 30b kommunizieren kann. Bei einer solchen Anordnung kann die Fehlerisolation, vom Server 91 verwaltet, fern ausgeführt werden. Durch Kommunizieren mit den Netzwerkanschlüssen 30a und 30b und den Dateneinheiten 7a und 7b kann der Server 91 den Fehlerort auf eine Segmentebene festlegen, wie vorstehend beschrieben wurde. Überdies kann der ferne Server 91 die Systemintegrität bis auf die Ebene der Netzwerkanschlüsse prüfen, selbst wenn keine Dateneinheiten angeschlossen oder in Betrieb sind. In einem solchen Fall kann ein Telekommunikationsanbieter (über eine xDSL-Verbindung) oder ein CATV-Anbieter (über ein Kabelmodem oder eine Set-Top-Box) den Zustand des Netzwerks innerhalb eines Heims fern testen und überprüfen.

Claims (12)

  1. Netzwerkanschluss (30) zum Verbinden einer Dateneinheit (7) mit einem Datennetzwerk über eine Service-Verkabelung (13) in einem Gebäude, wobei die ServiceVerkabelung gleichzeitig ein analoges Servicesignal und ein Datensignal über dieselben Kabel überträgt, wobei der Netzwerkanschluss folgendes umfasst: ein erstes Verbindungselement (22, 31), das mit der Service-Verkabelung verbindbar ist, einen Filter (24, 82), der mit dem ersten Verbindungselement verbunden ist, um so nur das Datensignal durchzuleiten, ein zweites Verbindungselement (38), das mit der Dateneinheit verbindbar ist, einen Hub (11), der zwischen dem Filter und dem zweiten Verbindungselement angeschlossen ist, gekennzeichnet durch: Mittel zum mechanischen Befestigen des Netzwerkanschlusses an einer Innenwand des Gebäudes und eine Verarbeitungseinheit (36), die an den Hub angeschlossen ist und eine Adresseinheit (37) umfasst, die mindestens eine Adresse (39) speichert, die in dem Netzwerk identifi ziert ist, wobei die Verarbeitungseinheit (36) dazu betrieben wird, Nachrichten zu identifizieren und zu verfassen, die mit der mindestens einen Adresse über das Netzwerk verknüpft sind, und wobei die Adresseinheit (37) verschiedene Adressen (39) speichert, die jeweils mit einer entsprechenden adressierbaren Funktionalität des Netzwerkanschlusses verknüpft sind, um eine separate Adressierung und Diagnose jeder adressierbaren Funktionalität zu ermöglichen.
  2. Netzwerkanschluss nach Anspruch 1, der des weiteren ein Modem (25, 83) umfasst, das zwischen dem Hub (11) und dem ersten Verbindungselement (22, 81) angeschlossen ist.
  3. Netzwerkanschluss nach Anspruch 2, bei dem die Service-Verkabelung (13) eine Telefonverkabelung ist und der des weiteren folgendes umfasst: einen Tiefpassfilter (23), der an das erste Verbindungselement (22) zum Isolieren der Telefonsignale angeschlossen ist, und ein Telefonverbindungselement (56), das an den Tiefpassfilter angeschlossen ist und mit einer Telefoneinheit (26) verbindbar ist.
  4. Netzwerkanschluss nach Anspruch 2, bei dem die Service-Verkabelung (13) eine Verkabelung für elektrische Energie ist und der des weiteren folgendes umfasst: einen Verteiler/Kombinator (82), der an das erste Verbindungselement (81) zum Isolieren der Energiesignale angeschlossen ist, und eine Verbindungseinheit für elektrische Energie (84), die an den Splitter/Kombinator angeschlossen ist und mit einer Energie verbrauchenden Vorrichtung verbindbar ist.
  5. Netzwerkanschluss nach Anspruch 2, bei dem die Service-Verkabelung eine Verkabelung für Kabelfernsehen ist und des weiteren folgendes umfasst: einen Verteiler/Kombinator (82), der an das erste Verbindungselement (81) zum Isolieren der Kabelfernseh-Signale angeschlossen ist, und ein Kabelfernseh-Verbindungselement (84), das an den Verteiler/Kombinator angeschlossen ist und mit einer Kabelfernsehvorrichtung verbindbar ist.
  6. Netzwerkanschluss nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei dem die Service-Verkabelung eine Telefon-, eine Energie- oder eine CATV-Verkabelung ist.
  7. Netzwerkanschluss nach einem der voranstehenden Ansprüche, der zur Befestigung in einer in einer Wand vorgesehenen Netzwerkanschluss-Ausnehmung konfiguriert ist.
  8. Datennetzwerk mit dem Netzwerkanschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 7.
  9. Verfahren zum Isolieren eines Fehlers in einer Service-Verkabelung-Installation in einem Gebäude, wobei die Service-Verkabelung gleichzeitig ein analoges Service-Signal und ein Datensignal über dieselben Kabel überträgt, wobei die Service-Verkabelung-Installation eine Mehrzahl von Netzwerkanschlüssen und Verkabelungssegmenten umfasst, die die Netzwerkanschlüsse miteinander verbinden, um einen Signalweg auszubilden, wobei jeder der Netzwerkanschlüsse an die Service-Verkabelung und an eine oder mehrere Dateneinheiten anschließbar ist und mindestens einer der Netzwerkanschlüsse dazu konfiguriert ist, in einer Wand befestigt zu werden und dazu adressierbar zu sein und dazu betrieben zu werden, auf eine Anfragenachricht zu antworten, wobei das Verfahren das Senden einer Anfragenachricht umfasst, die an die Netzwerkanschlüsse adressiert ist, wobei die Nachricht eine Anforderung für eine Empfangsnachricht umfasst und den Ort des Fehlers durch Analysieren der Antwortnachrichten isoliert, gekennzeichnet durch: das Speichern von verschiedenen Adressen in dem mindestens einen der Netzwerkanschlüsse, von denen jede mit einer entsprechenden adressierbaren Funktionalität des Netzwerkanschlusses verknüpft ist, um eine separate Adressierung und Diagnose von jeder adressierbaren Funktionalität zu ermöglichen.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Isolierung eines Fehlers von einem entfernten Ort ausgeführt wird, der an die Service-Verkabelung-Installation angeschlossen ist.
  11. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Service-Verkabelung-Installation aus einer aus einer Telefonverkabelung, einer Verkabelung für elektrische Energie und einer Kabelanschlussverkabelung ausgewählt ist.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, das ein Konfigurieren des Netzwerkanschlusses zum Befestigen in einer in einer Wand vorgesehenen Netzwerkanschluss-Ausnehmung umfasst.
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