高速信息通道的检测方法与装置转让专利

申请号 : CN200910135069.4

文献号 : CN101541028B

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法律信息:

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发明人 : 白琨耿鹏飞童运民潘玉园李海伟

申请人 : 华为技术有限公司

摘要 :

本发明实施例提供一种高速信息通道的检测方法和装置,所述高速信息通道连接接口装置和时分复用交换装置,所述方法包括:所述时分复用交换装置在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置;所述接口装置将所述插入的数据环回给所述时分复用交换装置;所述时分复用交换装置读取环回的数据,将读取的数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。本发明实施例的方法和装置采用空闲时隙来代替业务时隙进行环回测试,使HW的检测在不影响系统容量的前提下进行。

权利要求 :

1.一种高速信息通道的检测方法,所述高速信息通道连接接口装置和时分复用交换装置,其特征在于,所述方法包括:所述接口装置接收由同步时隙承载的同步数据以及由业务时隙承载的业务数据,提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;

所述接口装置将所述业务时隙承载的业务数据通过所述高速信息通道发送给所述时分复用交换装置;

所述时分复用交换装置在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置;

所述接口装置将所述插入的数据环回给所述时分复用交换装置;

所述时分复用交换装置读取环回的数据,将读取的数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;

当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接口装置提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;包括:所述接口装置的成帧器提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述接口装置将所述插入的数据环回给所述时分复用交换装置,包括:所述接口装置将环回点设置在所述成帧器外并且靠近所述时分复用交换装置的一侧;

所述接口装置接收所述时分复用交换装置发送的所述插入的数据,将所述插入的数据绕过所述成帧器,直接环回给所述时分复用交换装置。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接口装置通过E1链路连接外部设备,所述空闲时隙为E1链路的0时隙。

5.一种基站控制器,其特征在于,所述基站控制器的接口装置和时分复用交换装置之间通过高速信息通道连接,所述接口装置包括:

数据接收单元,用于接收由同步时隙承载的同步数据以及由业务时隙承载的业务数据,成帧器,用于提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;

数据发送单元,用于将所述业务时隙承载的业务数据通过所述高速信息通道发送给所述时分复用交换装置;

所述时分复用交换装置包括:

数据插入单元,用于在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置;

数据回读单元,用于读取所述接口装置将所述插入的数据环回的数据;

通道检测单元,用于将读取的所述环回的数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。

6.根据权利要求5所述的基站控制器,其特征在于,所述数据发送单元,还用于将所述时分复用交换装置在空闲时隙插入的数据环回给所述时分复用交换装置。

7.根据权利要求5所述基站控制器,其特征在于,所述接口装置还包括:环回点设置单元,用于将环回点设置在所述成帧器外并且靠近所述时分复用交换装置的一侧,使所述数据发送单元将所述空闲时隙插入的数据绕过所述成帧器,直接环回给所述时分复用交换装置。

8.根据权利要求5所述的基站控制器,其特征在于,所述接口装置通过E1链路连接外部设备,所述空闲时隙为E1链路的0时隙。

说明书 :

高速信息通道的检测方法与装置

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种高速信息通道的检测方法与装置。

背景技术

[0002] 在移动通信过程中,数据需要流经BTS(Base Transceiver Station,基站)、BSC(Base Station Controller,基站控制器)和MSC(Mobile Switching Center,移动交换中心),BSC和BTS、MSC之间使用E1(一种通信链路,帧长为256个比特,分为32个时隙,一个时隙为8个bit)进行数据传输。PCM(pulse code modulation,脉冲编码调制)帧数据进入接口板内由接口装置(如接口芯片)处理后,再通过HW(Highway,高速通道)传输到TDM(Time Division Multiplex,时分复用)交换装置(如TDM交换模块),然后交换到相关的业务板进行处理。
[0003] BSC接口板的接口芯片和TDM交换模块之间有多条8Mbps的HW,每条HW通道上有128个时隙,可以同时承载128个64Kbps的语音话路。一旦HW传输通道出现故障则会导致语音中断,业务受阻,大面积影响用户使用。 因此,需要一种有效的检测机制来及时发现HW通道的传输问题并上报告警。
[0004] 图1为现有技术的一种HW检测原理示意图,如图1所示,
[0005] 步骤S101、在每条HW抽取一个固定业务时隙(31号时隙)用于HW通道检测,TDM交换模块在该固定业务时隙插入数据。
[0006] 步骤S102、在接口芯片上进行单时隙环回(Loopback),环回为本领域通用术语,是指接收方在接收到发送方发来的数据后不做处理直接将数据回送给发送方。
[0007] 步骤S103、在TDM交换模块上进行数据的回读。 如果插入数据和回读数据不一致,则认为该条HW通道出现了传输故障。
[0008] 发明人发现现有技术的技术方案存在以下缺陷:该检测方法需要占用业务时隙,导致接口板接入容量减少,虽然增加了系统的可靠性但是导致BSC的业务处理规格下降。

发明内容

[0009] 本发明实施例提供一种高速信息通道的检测方法与装置,该方法在不影响系统容量的前提下实现对HW的检测。
[0010] 本发明实施例提供一种高速信息通道的检测方法,所述高速信息通道连接接口装置和时分复用交换装置,所述方法包括:所述接口装置接收由同步时隙承载的同步数据以及由业务时隙承载的业务数据,提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;所述接口装置将所述业务时隙承载的业务数据通过所述高速信息通道发送给所述时分复用交换装置;所述时分复用交换装置在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置;所述接口装置将所述插入的数据环回给所述时分复用交换装置;所述时分复用交换装置读取环回的数据,将读取的数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。
[0011] 本发明实施例还提供一种基站控制器,所述基站控制器的接口装置和时分复用交换装置之间通过高速信息通道连接,所述接口装置包括:
[0012] 数据接收单元,用于接收由同步时隙承载的同步数据以及由业务时隙承载的业务数据,成帧器,用于提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;数据发送单元,用于将所述业务时隙承载的业务数据通过所述高速信息通道发送给所述时分复用交换装置;所述时分复用交换装置包括:数据插入单元,用于在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置;数据回读单元,用于读取所述接口装置将所述插入的数据环回的数据;通道检测单元,用于将读取的所述环回的数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。
[0013] 本发明实施例的有益效果在于:本发明实施例的方法和装置采用空闲时隙来代替业务时隙,使HW的检测在不影响系统容量的前提下进行。

附图说明

[0014] 图1为现有技术的一种HW检测原理示意图;
[0015] 图2为本发明实施例的一种HW检测原理示意图;
[0016] 图3为本发明实施例BSC的原理框图之一;
[0017] 图4为本发明实施例BSC的原理框图之二。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本发明具体实施方式进行详细说明。
[0019] 图2为本发明实施例的一种HW检测原理示意图。 如图2所示:BSC的接口板内的接口装置10和TDM交换装置20之间通过HW30相连,BSC通过E1链路连接外部设备。 可选地,该接口装置10为接口芯片,该TDM交换装置20为TDM交换模块。
[0020] 在E1传输过程中,每一帧的0时隙用做帧同步,其余时隙用于承载业务数据。接口芯片的成帧器提取0时隙的帧同步信号后,0时隙就不再使用。 根据E1时隙和HW时隙的复用关系可知,每条HW上的0时隙也就没有用于承载业务。 本发明实施例就是利用该特性,由TDM模块在0时隙插入数据发送给接口芯片,接口芯片采用单时隙环回,然后由TDM模块在0时隙进行数据回读,通过判断插入数据和回读数据是否一致来对HW进行检测。可选地,该环回点设置在接口芯片的成帧器之后并且靠近板内TDM交换模块的一侧,这样TDM交换模块向接口芯片0时隙插入的数据在经过接口芯片的时候既不会影响芯片的同步功能又能将数据环回。 以下结合图2详细描述该方法的步骤:
[0021] 步骤S201、外部设备的数据经由E1链路进入接口装置10。 该数据包括承载于同步时隙的同步数据以及承载于业务时隙的业务数据。 E1链路的同步时隙为0时隙,业务时隙为1-31时隙。
[0022] 步骤S202、接口装置10对接收的数据进行处理。 接口装置10的成帧器提取同步时隙内的同步数据后,同步时隙将成为空闲时隙。接口装置10将空闲时隙以及多个承载业务的业务时隙通过HW发送给TDM交换装置20。
[0023] 步骤S203、TDM交换装置20在此时的空闲时隙(0时隙)插入数据,并将插入的数据通过HW发送给接口装置10。
[0024] 步骤S204、接口装置10进行单时隙环回。 可选地,该环回点设置在接口芯片的成帧器外并且靠近板内TDM交换模块的一侧,空闲时隙的数据绕过成帧器而直接环回给TDM交换模块,这样既不会影响芯片的同步功能又能将数据环回。
[0025] 步骤S205、TDM交换装置20回读空闲时隙的数据,并将读取的数据与之前发送的插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。
[0026] 本发明实施例的方法充分利用E1传输时PCM帧0时隙经过接口芯片的成帧器以后就不再使用的特性,在不影响现网系统接入规格的前提下实现了对接口板的接口芯片到TDM交换模块之间的HW通道进行实时检测的功能。 该方法既提升了系统的运行可靠性又保证了BSC系统的接入规格不受影响。
[0027] 本发明实施例还提供一种基站控制器。 图3为本发明实施例BSC的原理框图之一。 如图3所示:本发明实施例的基站控制器的接口装置10和时分复用交换装置20之间通过高速信息通道30连接。 可选地,接口装置10通过E1链路连接外部设备。
[0028] 时分复用交换装置20包括:数据插入单元203,用于在空闲时隙插入数据,并将插入的数据发送给所述接口装置,可选地,该空闲时隙为E1链路的0时隙;数据回读单元201,用于读取所述接口装置将所述插入的数据环回的数据;通道检测单元202,用于将读取的所述环回数据与之前发送的所述插入的数据进行比较;当两者一致时,判断所述高速信息通道正常工作,否则判断所述高速信息通道发生故障。
[0029] 接口装置10包括:数据接收单元101,用于接收由同步时隙承载的同步数据以及由业务时隙承载的业务数据;成帧器102,用于提取同步时隙的同步数据,使所述同步时隙成为空闲时隙;数据发送单元103,用于将所述业务时隙承载的业务数据通过所述高速信息通道发送给所述时分复用交换装置。所述数据发送单元103,还用于将所述时分复用交换装置在空闲时隙插入的数据环回给所述时分复用交换装置。
[0030] 图3为本发明实施例BSC的原理框图之二。 如图4所示,本发明实施例的基站控制器与上一实施例的基站控制器大致相同,不同之处在于,本发明实施例的接口装置10还包括:环回点设置单元104,用于将环回点设置在所述成帧器外并且靠近所述时分复用交换装置的一侧,使所述数据发送单元101将所述空闲时隙插入的数据绕过所述成帧器,直接环回给所述时分复用交换装置。这样TDM交换模块向接口芯片0时隙插入的数据在经过接口芯片的时候既不会影响芯片的同步功能又能将数据环回。
[0031] 本发明实施例的基站控制器充分利用E1传输时PCM帧0时隙经过接口芯片的成帧器以后就不再使用的特性,在不影响现网系统接入规格的前提下实现了对BSC接口板的接口芯片到TDM交换模块之间的HW通道进行实时检测的功能。 该基站控制器既提升了系统的运行可靠性又保证了BSC系统的接入规格不受影响。
[0032] 以上具体实施方式仅用于说明本发明,而非用于限定本发明。