[go: up one dir, main page]

RU2285346C2 - Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания на основе интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (ipoa) - Google Patents

Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания на основе интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (ipoa) Download PDF

Info

Publication number
RU2285346C2
RU2285346C2 RU2004115734/09A RU2004115734A RU2285346C2 RU 2285346 C2 RU2285346 C2 RU 2285346C2 RU 2004115734/09 A RU2004115734/09 A RU 2004115734/09A RU 2004115734 A RU2004115734 A RU 2004115734A RU 2285346 C2 RU2285346 C2 RU 2285346C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base station
address
indicate
bootp
maintenance
Prior art date
Application number
RU2004115734/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004115734A (ru
Inventor
Цзюаньхуа ПЭН (CN)
Цзюаньхуа ПЭН
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2004115734A publication Critical patent/RU2004115734A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285346C2 publication Critical patent/RU2285346C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0806Configuration setting for initial configuration or provisioning, e.g. plug-and-play
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5007Internet protocol [IP] addresses
    • H04L61/5014Internet protocol [IP] addresses using dynamic host configuration protocol [DHCP] or bootstrap protocol [BOOTP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5603Access techniques
    • H04L2012/5604Medium of transmission, e.g. fibre, cable, radio
    • H04L2012/5607Radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5665Interaction of ATM with other protocols
    • H04L2012/5667IP over ATM

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к каналам данных в системе беспроводной связи. Технический результат - установление канала на основе Интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (IPOA) между базовой станцией и контроллером базовых станций с принятой по умолчанию конфигурацией базовой станции. Для этого базовая станция направляет запрос протокола загрузки (ВООТР) в центр эксплуатации и обслуживания, и базовая станция получает присвоенный ей IP-адрес из ответа, отправленного центром эксплуатации и обслуживания, в результате чего между базовой станцией и контроллером базовых станций устанавливается канал эксплуатации и обслуживания. При этом также решается проблема автоматического запуска базовых станций и предотвращения конфликтов IP-адресов, а также реализации параллельного запуска базовых станций. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к каналам данных в системах беспроводной связи. В частности, оно относится к способу установления каналов эксплуатации и обслуживания на интерфейсах Iub между двумя базовыми станциями в универсальных наземных сетях радиодоступа УНСРД (UTRAN) для систем сотовой мобильной связи широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов ШМДКР (WCDMA).
Уровень техники
По мере развития технологии беспроводной связи сети связи становятся все более сложными и громоздкими. В результате, ужесточаются критерии обслуживаемости сетей. Однако, поскольку принятые по умолчанию каналы базовых станций не заданы в протоколах сетей беспроводной связи третьего поколения (3G) для систем связи ШМДКР (WCDMA) и МДКР2000 (CDMA2000), базовые станции не могут автоматически выполнять автоконфигурацию дальнего конца, что доставляет неудобство в обслуживании сети. В настоящее время имеются два основных способа установления каналов обслуживания для базовых станций: первый состоит в том, что обслуживающий персонал вручную конфигурирует соответствующие данные на базовых станциях (Узлах В) и контроллерах базовых станций, чтобы конфигурировать специальные каналы эксплуатации и обслуживания для решения проблемы запуска базовых станций.
Однако, поскольку в реальных применениях устройства доступа обычно находятся далеко от сети, критический недостаток этого способа состоит в том, что очень трудно конфигурировать данные эксплуатации и обслуживания базовой станции ближнего конца, если соответствующая физическая базовая станция находится далеко от контроллера базовых станций или если эта базовая станция находится в удаленной или пустынной местности. Кроме того, неудобно исправлять неисправности. Второй способ состоит в следующем: при первоначальном запуске всех базовых станций в центр эксплуатации и обслуживания поступают запросы с заранее установленными постоянными виртуальными каналами ПВК (PVC) и IP-адресами для получения формальных данных конфигурации. При последующих запусках для связи с центром эксплуатации и обслуживания используются формально конфигурированные ПВК и IP-адреса, а исходные ПВК и IP-информация удаляются. Однако критический недостаток этого способа состоит в том, что его трудно реализовать, когда центр эксплуатации и обслуживания находится на дальнем конце. Кроме того, поскольку все базовые станции используют фиксированные IP-адреса, они не могут запускаться одновременно; в противном случае центр эксплуатации и обслуживания не способен идентифицировать базовые станции. Кроме того, эксплуатация, обслуживание и сетевое управление сложны при запуске базовых станций. Кроме того, каналы эксплуатации и обслуживания не могут устанавливаться на базовых станциях автоматически, и, в случае потери данных после запуска базовых станций, необходимо вмешательство человека.
В заключение, главный недостаток существующих способов установления каналов эксплуатации и обслуживания для базовых станций состоит в отсутствии механизма автоматического установления каналов эксплуатации и обслуживания. Поэтому работа по установлению каналов эксплуатации и обслуживания сложна, трудоемка и сопряжена с возможностью ошибок и, таким образом, приводит к повышению стоимости обслуживания и к ухудшению качества.
Сущность изобретения
Задачей изобретения является создание способа установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания для базовой станции на основе Интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (IPOA), дающего возможность автоматического установления каналов эксплуатации и обслуживания для базовых станций и реализации таких функций обслуживания, как автоконфигурация программ и данных, с целью повышения обслуживаемости сети, снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание и повышения качества эксплуатации и обслуживания.
Для решения вышеуказанных задач изобретение предлагает способ автоматического установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания для базовой станции на основе IPOA, заключающийся в том, что
(1) устанавливают принятый по умолчанию ПВК между базовой станцией и контроллером базовых станций,
(2) инициируют запрос протокола загрузки (ВООТР) на базовой станции в широковещательном режиме и отправляют запрос ВООТР в центр эксплуатации и обслуживания через принятый по умолчанию ПВК,
(3) отправляют ответ из центра эксплуатации и обслуживания на базовую станцию, причем ответ содержит IP-адрес, присвоенный базовой станции,
(4) в соответствии с IP-адресом и принятым по умолчанию ПВК устанавливают канал эксплуатации и обслуживания для базовой станции на основе IPOA между базовой станцией и контроллером базовых станций.
В одном варианте осуществления на этапе (1) канал IPOA устанавливают с принятой по умолчанию конфигурацией базовой станции.
В одном варианте осуществления на этапе (2) запрос ВООТР направляют в центр эксплуатации и обслуживания по тракту контроллера базовых станций.
В одном варианте осуществления на этапе (3) ответ центра эксплуатации и обслуживания отправляют на базовую станцию через контроллер базовых станций.
В соответствии с вышеизложенным, изобретение предусматривает способ установления каналов IPOA между базовыми станциями и контроллерами базовых станций с конфигурациями принятых по умолчанию ПВК базовых станций. В центр эксплуатации и обслуживания поступают запросы ВООТР от базовых станций, и центр эксплуатации и обслуживания направляет на соответствующие базовые станции ответы с присвоенными IP-адресами для установления каналов эксплуатации и обслуживания между базовыми станциями и контроллерами базовых станций. Соответственно, данное изобретение дает возможность автоматического установления каналов эксплуатации и обслуживания при включении базовой станции, что позволяет предотвратить конфликты IP-адресов и реализовать параллельный запуск базовых станций. Кроме того, благодаря способу, описанному в данном изобретении, работа по установлению каналов эксплуатации и обслуживания упрощается, облегчается и становится более надежной, что обеспечивает автозагрузку программ и данных, а также конфигурацию и обслуживание базовой станции на дальнем конце (т.е. центр эксплуатации и обслуживания). Способ данного изобретения имеет преимущество по качеству и низкой стоимости обслуживания и применим к различным сетевым архитектурам, например сетям типа звезда, типа цепь и типа дерево.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - логическая блок-схема варианта осуществления данного изобретения.
Фиг.2 - формат пакета запроса ВООТР, используемого в данном изобретении.
Фиг.3 - схема установления канала эксплуатации и обслуживания для базовых станций в сети типа цепь согласно данному изобретению.
Фиг.4 - схема установления канала эксплуатации и обслуживания для базовых станций в сети типа дерево.
Фиг.5 - структурная схема сети УНСРД типа цепь, использующей систему ШМДКР, согласно варианту осуществления данного изобретения.
Фиг.6 - формат физического адреса, используемого согласно варианту осуществления, показанному на фиг.5.
Фиг.7 - таблица, описывающая формат физического адреса, показанного на фиг.6.
Варианты осуществления изобретения
Изобретение описано ниже со ссылками на прилагаемые чертежи.
Данное изобретение, в основном, базируется на следующих предположениях:
1. используется технология передачи в асинхронном режиме передачи (АРП, ATM) между базовой станцией и контроллером базовых станций;
2. физическое соединение между базовой станцией и контроллером базовых станций готово.
На фиг.1 показана логическая блок-схема варианта осуществления данного изобретения. Согласно фиг.1, между базовой станцией и контроллером базовых станций устанавливается принятый по умолчанию ПВК с конфигурацией принятого по умолчанию ПВК (этап 1). Затем, в соответствии с принятым по умолчанию ПВК, базовая станция направляет в центр эксплуатации и обслуживания системы запрос ВООТР в широковещательном режиме по тракту контроллера базовых станций (этап 2). После этого центр эксплуатации и обслуживания присваивает IP-адрес базовой станции, внося IP-адрес в пакет ответа ВООТР, и направляет ответ ВООТР в контроллер базовых станций, который затем направляет ответ ВООТР на базовую станцию (этап 3). Наконец, базовая станция получает IP-адрес и устанавливает канал IPOA согласно полученному IP-адресу и принятому по умолчанию ПВК, что позволяет установить канал эксплуатации и обслуживания между базовой станцией и контроллером базовых станций. Таким образом, между базовой станцией и контроллером базовых станций успешно устанавливается канал эксплуатации и обслуживания на основе канала IPOA (этап 4).
Пакет запроса ВООТР, направляемого базовой станцией на этапе 2, содержит следующие поля (см. фиг.2, где подробно представлен формат):
поле рабочего кода пакета (ор), предназначенное для указания типа пакета ВООТР;
поле типа аппаратного адреса (htype), предназначенное для указания типа адреса оборудования;
поле длины аппаратного адреса (hien), предназначенное для указания длины аппаратного адреса;
поле рабочей настройки оборудования (hops), предназначенное для указания количества пройденных шлюзов;
поле ИД обработки (xid), предназначенное для согласования запроса ВООТР и соответствующего ответа ВООТР;
поле истекших секунд (sees), предназначенное для указания времени, прошедшего с момента запуска клиента;
поле IP-адреса клиента (ciaddr), предназначенное для указания IP-адреса клиента;
поле собственного IP-адреса (yiaddr), предназначенное для указания IP-адреса клиента, внесенного сервером;
поле IP-адреса сервера (siaddr), предназначенное для указания IP-адреса сервера, внесенного сервером;
поле IP-адреса шлюза (giaddr), предназначенное для указания пройденного адреса шлюза;
поле аппаратного адреса клиента (chaddr), предназначенное для указания аппаратного адреса клиента. Согласно данному изобретению, в случае, когда базовой станции не известен ее собственный аппаратный адрес, это поле подвергается особой обработке, чтобы контроллер базовых станций и терминал обслуживания могли идентифицировать базовую станцию, передающую запрос ВООТР;
поле необязательного имени сервера (sname), предназначенное для указания необязательного имени сервера;
поле имени загрузочного файла (file), предназначенное для указания имени файла, подлежащего загрузке;
поле необязательного домена поставщика (vend), предназначенное для указания домена, заданного поставщиком. Согласно данному изобретению, контроллер базовых станций может использовать этот домен для облегчения маршрутизации.
В одном варианте осуществления, ввиду того, что между базовой станцией и контроллером базовых станций установлено физическое соединение (физическое соединение на основе UNI (интерфейс абонент-сеть), физическое соединение на основе инверсного мультиплексирования для ATM (IMA) или любое другое физическое соединение), базовая станция может идентифицировать тип соединения, прослушивая сообщения на линии связи, чтобы получить данные физической линии связи, конфигурированные контроллером базовых станций. Например, в случае физического соединения на основе IMA, базовая станция может получить информацию о физической линии связи IMA, прослушивая элементы ICP (протокол внутренних соединений) в кадрах IMA, чтобы установить принятый по умолчанию ПВК. Ввиду отсутствия канала между базовой станцией и контроллером базовых станций до создания принятого по умолчанию канала IPOA, базовая станция не может взаимодействовать с контроллером базовых станций. Поэтому необходим режим принятого по умолчанию ПВК. Например, можно использовать VPI=1/VCI=0.
После подтверждения, принятого по умолчанию ПВК, базовая станция может инициировать запрос ВООТР, чтобы подать заявку на IP-адрес. Когда контроллер базовых станций обнаруживает запрос ВООТР от базовой станции, он пересылает пакет запроса ВООТР в центр эксплуатации и обслуживания и гарантирует, что центр эксплуатации и обслуживания может идентифицировать базовую станцию, которая отправляет пакет запроса ВООТР, чтобы присвоить базовой станции IP-адрес. Поэтому, если центр эксплуатации и обслуживания является внешним по отношению к контроллеру базовых станций, то контроллер базовых станций должен обрабатывать пакет запроса ВООТР. Например, он может добавить информацию ПВК в поле аппаратного адреса клиента (chaddr) пакета ВООТР, чтобы гарантировать, что внешний центр эксплуатации и обслуживания может идентифицировать базовую станцию, которая отправляет пакет запроса ВООТР. Кроме того, контроллер базовых станций должен переслать ответ ВООТР от центра эксплуатации и обслуживания на базовую станцию, чтобы базовая станция могла получить присвоенный ей IP-адрес. В реальном применении информацию, например имя файла программы, подлежащей загрузке, и путь к файлу можно получить, когда это необходимо. Базовая станция устанавливает канал IPOA согласно полученному IP-адресу. После установления канала IPOA между базовой станцией и контроллером базовых станций через этот канал можно загрузить программу и данные базовой станции.
На фиг.3 и 4 показаны схемы установления каналов эксплуатации и обслуживания для базовых станций в сетевой архитектуре типа цепь и типа дерево соответственно. Базовые станции запускаются уровень за уровнем, т.е. базовая станция более низкого уровня может запуститься только после запуска базовой станции более высокого уровня. В сетевой архитектуре типа звезда относительно контроллера базовых станций возможен параллельный запуск базовых станций. Согласно вышеупомянутым фигурам, базовая станция, непосредственно подключенная к контроллеру базовых станций, запускается первой, чтобы получить программу и данные конфигурации для нормальной работы. Другая(ие) базовая(ые) станция(и), подключенная(ые) к вышеупомянутой базовой станции, также инициирует(ют) запрос(ы) ВООТР в широковещательном режиме через принятый(е) по умолчанию ПВК вышеописанным способом. Данные конфигурации базовой станции, которая запускается первой, содержат данные конфигурации перекрестного соединения ПВК; кроме того, канал IPOA установлен между базовой станцией и контроллером базовых станций согласно данным конфигурации. Поэтому базовой станции, которая запускается первой, требуется только осуществить переключение ПВК на соответствующий порт; при этом контроллер базовых станций обслуживает другую(ие) базовую(ые) станцию(и) таким же образом, как он обслуживает базовую станцию, которая запускается первой. Когда базовая станция более низкого уровня принимает ответ ВООТР и получает IP-адрес, устанавливается канал IPOA между ней и базовой станцией более высокого уровня. Вследствие того, что между базовой станцией более высокого уровня и центром эксплуатации и обслуживания установлено соединение ПВК, также устанавливается соединение между базовой станцией данного уровня и центром эксплуатации и обслуживания. Таким образом, каждая базовая станция может запускаться автоматически. Однако канал(ы) эксплуатации и обслуживания базовой(ых) станции(и) более низкого уровня могут быть установлены только после запуска базовой станции более высокого уровня.
На фиг.5 показана структурная схема сети УНСРД типа цепь, использующей систему ШМДКР, согласно одному варианту осуществления данного изобретения. Согласно фиг.5, базовые станции УНСРД образуют сетевую конфигурацию типа цепь, и центр эксплуатации и обслуживания находится на дальнем конце. Между Узлом В и контроллером радиосети (КРС, RNC) используются соединение Е1 и АТМ-передача на основе IMA.
Сначала Узел В 1 получает информацию конфигурации IMA, прослушивая элементы ICP в кадрах IMA на линии связи Е1. Предполагая, что принятый по умолчанию ПВК содержится в группе IMA с минимальным номером линии связи, принятый по умолчанию ПВК (VPI=1; VCI=0) между Узлом В 1 и КРС готов, и Узел В инициирует запрос ВООТР в широковещательном режиме. Параметры пакета ВООТР таковы:
ор=1; htype=1; hien=6; hops=0; xid=случайное число (гарантирует, что каждая базовая станция имеет уникальный номер благодаря использованию этого алгоритма или благодаря использованию непосредственно местного времени); sees=0; flags=0; ciaddr=0; yiaddr=0; siaddr=0; giaddr=0; chaddr=см. формат на фиг.6 и 7; sname=0 (дежурный режим); file=0 (дежурный режим); vend=0.
Когда агент ВООТР на КРС (контроллере базовых станций) или сервер ВООТР обнаруживает пакет запроса ВООТР, он производит необходимую обработку пакета запроса ВООТР. Например, он добавляет информацию (например, информацию ПВК или сокета) в поле «chaddr», чтобы центр обслуживания дальнего конца мог идентифицировать Узел В. Если на других шлюзах в информацию «giaddr» были внесены изменения, то нужно добавить информацию шлюзов. При этом «hops» увеличивается на 1, и «secs» изменяется. Затем КРС пересылает пакет ВООТР в центр обслуживания дальнего конца. Приняв этот запрос ВООТР, центр обслуживания дальнего конца назначает IP-адрес согласно «chaddr» и вносит информацию IP-адреса с именем файла и путь к файлу в пакет ответа ВООТР, после чего отправляет пакет ответа ВООТР. Приняв пакет ответа, КРС маршрутизирует и пересылает пакет ответа ВООТР на принятый по умолчанию ПВК Iub. Таким образом. Узел В 1 принимает пакет ответа ВООТР и получает IP-адрес из пакета; после этого он создает устройство IPOA и присоединяет к устройству IPOA принятый по умолчанию ПВК, чтобы установить канал эксплуатации и обслуживания IPOA. Конечно, при необходимости, в пакет ответа ВООТР могут быть также включены имя и путь файла, чтобы базовая станция могла загрузить программу согласно имени и пути файла.
Ниже мы опишем соединение типа цепь.
Поскольку центр обслуживания дальнего конца задал информацию конфигурации ПВК между Узлом В 1 и КРС, запущенный и нормально работающий Узел В 1 принимает данные конфигурации и устанавливает соединение с КРС согласно данным конфигурации.
Данные конфигурации содержат информацию о канале ПВК между Узлом В 1 и КРС, которая используется каналом эксплуатации и обслуживания для Узла В 2. Предположим, что для ПВК VPI=1; VCI=33.
После включения Узла В 2 он также инициирует запрос ВООТР через принятый по умолчанию ПВК (VPI=1; VCI=0). Узел В 1 принимает запрос ВООТР по принятому по умолчанию каналу ПВК на порте и осуществляет переключение ПВК согласно заданному перекрестному соединению ПВК. Таким образом, запрос ВООТР переключается на вышеуказанный ПВК (VPI=1; VCI=33). Затем КРС производит такую же обработку пакета запроса ВООТР и пересылает его в центр обслуживания дальнего конца для получения IP-адреса и имени/пути файла. Затем центр обслуживания дальнего конца отправляет ответ ВООТР, который КРС пересылает. Узел В 2 принимает ответ ВООТР через переключение ПВК Узла В 1. Таким образом, между узлом В 2 и центром обслуживания дальнего конца устанавливается соединение IPOA.
Вышеописанный способ также применим к иерархической сетевой архитектуре. Кроме того, он применим к сетевым архитектурам типа кольцо и типа дерево.

Claims (6)

1. Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания для базовой станции на основе Интернет-протокола (IP) по асинхронному режиму передачи (IPOA), заключающийся в том, что
(1) устанавливают принятый по умолчанию постоянный виртуальный канал (ПВК) между базовой станцией и контроллером базовых станций,
(2) инициируют запрос протокола загрузки (ВООТР) на базовой станции в широковещательном режиме и отправляют запрос ВООТР в центр эксплуатации и обслуживания через принятый по умолчанию ПВК,
(3) отправляют ответ из центра эксплуатации и обслуживания на базовую станцию, причем ответ содержит IP-адрес, присвоенный базовой станции, и
(4) в соответствии с IP-адресом и принятым по умолчанию ПВК устанавливают канал эксплуатации и обслуживания для базовой станции на основе IPOA между базовой станцией и контроллером базовых станций.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (1) принятый по умолчанию канал ПВК устанавливают с принятой по умолчанию конфигурацией базовой станции.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (2) запрос ВООТР направляют в центр эксплуатации и обслуживания через тракт контроллера базовых станций.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (3) ответ из центра эксплуатации и обслуживания отправляют на базовую станцию через контроллер базовых станций.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (2) запрос ВООТР, инициированный с базовой станции,содержит следующие поля:
рабочего кода пакета (ор), предназначенное для указания типа пакета ВООТР,
типа аппаратного адреса (htype), предназначенное для указания типа адреса оборудования,
длины аппаратного адреса (hlen), предназначенное для указания длины аппаратного адреса,
рабочей настройки оборудования (hops), предназначенное для указания количества пройденных шлюзов,
ИД обработки (xid), предназначенное для согласования запроса ВООТР и соответствующего ответа ВООТР,
истекших секунд (secs), предназначенное для указания времени, прошедшего с момента запуска на конце клиента,
IP-адреса клиента (ciaddr), предназначенное для указания IP-адреса клиента,
собственного IP-адреса (yiaddr), предназначенное для указания IP-адреса клиента, внесенного сервером,
IP-адреса сервера (siaddr), предназначенное для указания IP-адреса сервера, внесенного сервером,
IP-адреса шлюза (giaddr), предназначенное для указания пройденного адреса шлюза,
аппаратного адреса клиента (chaddr), предназначенное для указания аппаратного адреса клиента,
необязательного имени сервера (sname), предназначенное для указания необязательного имени сервера,
имени загрузочного файла (file), предназначенное для указания имени файла, подлежащего загрузке,
необязательного домена поставщика (vend), предназначенное для указания домена, заданного поставщиком.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что если центр эксплуатации и обслуживания является внешним по отношению к контроллеру базовых станций, дополнительно добавляют в поле аппаратного адреса клиента (chaddr) информацию ПВК, указывающую базовую станцию, для гарантии, что центр эксплуатации и обслуживания может идентифицировать базовую станцию, которая отправляет пакет запроса ВООТР.
RU2004115734/09A 2001-10-25 2002-03-13 Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания на основе интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (ipoa) RU2285346C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB011367954A CN1159877C (zh) 2001-10-25 2001-10-25 一种基于ipoa通道的操作维护通道的建立方法
CN01136795.4 2001-10-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004115734A RU2004115734A (ru) 2005-03-27
RU2285346C2 true RU2285346C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=4673922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115734/09A RU2285346C2 (ru) 2001-10-25 2002-03-13 Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания на основе интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (ipoa)

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7706310B2 (ru)
EP (1) EP1443693B1 (ru)
JP (2) JP2005506797A (ru)
KR (1) KR100708002B1 (ru)
CN (1) CN1159877C (ru)
AT (1) ATE346465T1 (ru)
AU (1) AU2002240774B2 (ru)
BR (1) BR0213456B8 (ru)
DE (1) DE60216313T2 (ru)
ES (1) ES2276915T3 (ru)
RU (1) RU2285346C2 (ru)
WO (1) WO2003036838A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463734C1 (ru) * 2008-12-03 2012-10-10 Зти Корпорейшн Способ и устройство получения адреса передачи интерфейса x2 базовой станции в системе lte

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1159877C (zh) 2001-10-25 2004-07-28 华为技术有限公司 一种基于ipoa通道的操作维护通道的建立方法
US7451234B1 (en) * 2003-05-24 2008-11-11 At&T Mobility Ii Llc Systems and methods for updating dynamic IP addresses in a firewall using a DDNS server
WO2005125249A1 (ja) * 2004-06-18 2005-12-29 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 自律的セル形成方法
CN1320836C (zh) * 2004-07-15 2007-06-06 大唐移动通信设备有限公司 3g基站实现特定操作维护通道的自动建立方法
CN1333612C (zh) * 2004-10-09 2007-08-22 华为技术有限公司 一种维护基站上备用主板的方法
CN100366118C (zh) * 2004-11-17 2008-01-30 华为技术有限公司 一种维护链路检测与恢复方法
CN100372306C (zh) * 2005-05-10 2008-02-27 华为技术有限公司 一种异步传输模式承载ip数据通道故障定位方法
CN100373882C (zh) * 2005-07-19 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 无线网络控制器动态配置永久虚电路和因特网地址的方法
US8601159B2 (en) * 2005-09-27 2013-12-03 Microsoft Corporation Distributing and arbitrating media access control addresses on ethernet network
CN100466793C (zh) * 2006-04-07 2009-03-04 华为技术有限公司 一种建立操作维护通道的方法
CN101449609B (zh) * 2006-05-30 2012-07-18 艾利森电话股份有限公司 用于远程监控毫微微无线电基站的方法和设备
CN100420328C (zh) * 2006-07-14 2008-09-17 华为技术有限公司 一种维护通道ip地址的获取方法以及修改方法
CN100450034C (zh) * 2006-08-01 2009-01-07 华为技术有限公司 拉远加载设备和系统以及方法
CN100426911C (zh) * 2006-08-24 2008-10-15 华为技术有限公司 一种基站ipoa通道维护的方法
US8789078B2 (en) * 2006-08-24 2014-07-22 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for sending stored advertising data from an internet protocol television end user network interface device
TWI481263B (zh) 2006-10-20 2015-04-11 Interdigital Tech Corp Lte增強b節點自行配置方法及裝置
TWI493952B (zh) 2006-12-27 2015-07-21 無線創新信號信託公司 基地台自行配置方法及裝置
KR100818164B1 (ko) 2007-02-21 2008-04-02 텔코웨어 주식회사 네트워크 연동 정보를 자동으로 설정하는 방법 및 그네트워크 시스템
CN101111014B (zh) * 2007-08-15 2011-02-16 华为技术有限公司 客户端接入第三方服务器的方法、设备及其系统
CN101123640A (zh) * 2007-09-21 2008-02-13 华为技术有限公司 侦听方法和装置及基站和基站控制器
EP2066075A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Method and device for data processing in a network and communication system comprising such device
US8705553B2 (en) * 2008-10-01 2014-04-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for enabling a home base station to choose between local and remote transportation of uplink data packets
CN102202332B (zh) * 2011-06-09 2013-11-20 中国普天信息产业股份有限公司 一种基站维护系统
CN102711160A (zh) * 2012-05-21 2012-10-03 中兴通讯股份有限公司 信息配置方法及装置
CN105636096A (zh) * 2014-10-28 2016-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种基站掉站后自恢复的方法和装置
CN105391814A (zh) * 2015-10-19 2016-03-09 珠海格力电器股份有限公司 一种主副线控器的地址分配方法及装置
US10310467B2 (en) * 2016-08-30 2019-06-04 Honeywell International Inc. Cloud-based control platform with connectivity to remote embedded devices in distributed control system
US11237550B2 (en) 2018-03-28 2022-02-01 Honeywell International Inc. Ultrasonic flow meter prognostics with near real-time condition based uncertainty analysis

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110898C1 (ru) * 1993-06-03 1998-05-10 Телефонактиенболагет ЛМ Эрикссон Передача вызовов в пределах действия систем сотовой радиосвязи
US5867401A (en) * 1996-01-11 1999-02-02 Fujitsu Limited Phase shifter arranging method and computer readable medium storing program for carrying out the method
RU2126591C1 (ru) * 1997-06-16 1999-02-20 Закрытое акционерное общество "МобиКом" Система сотовой подвижной связи
US6263206B1 (en) * 1998-02-02 2001-07-17 At&T Corp Method providing coordination of multiple call switching centers for a wireless service

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2217267T3 (es) * 1993-06-25 2004-11-01 D2B Systems Co. Ltd. Nueva inicializacion de direcciones de dispositivos d2b mediante el uso de una direccion por defecto.
FR2714559B1 (fr) * 1993-12-23 1996-01-26 Plas Patrick Réseau d'accès en anneau d'un réseau de radiotéléphonie mobile.
JP3164994B2 (ja) * 1995-02-27 2001-05-14 株式会社日立製作所 Atm網とノード装置および故障通知制御方法
WO1997048210A1 (en) * 1996-06-14 1997-12-18 Bell Communications Research, Inc. Logical ip address assignment in atm lan
US6532217B1 (en) * 1998-06-29 2003-03-11 Ip Dynamics, Inc. System for automatically determining a network address
US6654388B1 (en) * 1999-05-26 2003-11-25 Larscom Incorporated Method and apparatus for automatically determining allocation of voice and data channels on T1/E1 line
JP3354121B2 (ja) 1999-11-18 2002-12-09 日本電気株式会社 Phs用交換機を介するcsとnms間のo&m通信方法及び方式
SE515456C2 (sv) * 1999-12-16 2001-08-06 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande vid ett kommunikationsnät
US6898425B1 (en) * 1999-12-16 2005-05-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method in a communication network
FI109261B (fi) 2000-01-11 2002-06-14 Nokia Corp Hallintakanavan muodostaminen
AU2001238343A1 (en) * 2000-02-16 2001-08-27 Nokia Networks Oy Method and system for communicating data between a mobile communications architecture and a packet switched architecture
JP2001298481A (ja) * 2000-04-13 2001-10-26 Nec Corp 通信制御方法、通信制御装置および記録媒体
US7072329B2 (en) * 2000-05-22 2006-07-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Combining differing transport technologies in a telecommunications system
US7006478B1 (en) * 2000-05-22 2006-02-28 Nortel Networks Limited Communicating over one or more paths in an interface between a base station and a system controller
US6982953B1 (en) * 2000-07-11 2006-01-03 Scorpion Controls, Inc. Automatic determination of correct IP address for network-connected devices
WO2002015490A1 (en) * 2000-08-14 2002-02-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method of providing router with subnetwork address pool in a cellular telecommunications network
US20020123365A1 (en) * 2000-12-31 2002-09-05 Thorson Walter R. Scalable base station architecture
CN1146270C (zh) * 2001-06-27 2004-04-14 华为技术有限公司 一种装置自动获取ip地址的方法
CN1159877C (zh) 2001-10-25 2004-07-28 华为技术有限公司 一种基于ipoa通道的操作维护通道的建立方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110898C1 (ru) * 1993-06-03 1998-05-10 Телефонактиенболагет ЛМ Эрикссон Передача вызовов в пределах действия систем сотовой радиосвязи
US5867401A (en) * 1996-01-11 1999-02-02 Fujitsu Limited Phase shifter arranging method and computer readable medium storing program for carrying out the method
RU2126591C1 (ru) * 1997-06-16 1999-02-20 Закрытое акционерное общество "МобиКом" Система сотовой подвижной связи
US6263206B1 (en) * 1998-02-02 2001-07-17 At&T Corp Method providing coordination of multiple call switching centers for a wireless service

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463734C1 (ru) * 2008-12-03 2012-10-10 Зти Корпорейшн Способ и устройство получения адреса передачи интерфейса x2 базовой станции в системе lte
US8897830B2 (en) 2008-12-03 2014-11-25 Zte Corporation Method and device for obtaining an X2 interface transmission address of a base station in an LTE system

Also Published As

Publication number Publication date
AU2002240774B2 (en) 2007-07-26
EP1443693B1 (en) 2006-11-22
DE60216313D1 (de) 2007-01-04
CN1414716A (zh) 2003-04-30
JP2009060628A (ja) 2009-03-19
KR100708002B1 (ko) 2007-04-16
ATE346465T1 (de) 2006-12-15
EP1443693A4 (en) 2005-12-21
RU2004115734A (ru) 2005-03-27
BR0213456A (pt) 2004-11-09
US7706310B2 (en) 2010-04-27
ES2276915T3 (es) 2007-07-01
DE60216313T2 (de) 2007-06-21
EP1443693A1 (en) 2004-08-04
AU2002240774C1 (en) 2003-05-06
BR0213456B8 (pt) 2017-06-13
JP2005506797A (ja) 2005-03-03
KR20040071131A (ko) 2004-08-11
BRPI0213456B1 (pt) 2016-10-04
JP5144444B2 (ja) 2013-02-13
AU2002240774C9 (en) 2003-05-06
US20050041638A1 (en) 2005-02-24
AU2002240774B9 (en) 2003-05-06
WO2003036838A1 (fr) 2003-05-01
CN1159877C (zh) 2004-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2285346C2 (ru) Способ установления принятых по умолчанию каналов эксплуатации и обслуживания на основе интернет-протокола по асинхронному режиму передачи (ipoa)
JP4081472B2 (ja) ネットワーク装置のクラスタ管理方法及びその装置
US5894479A (en) Providing address resolution information for self registration of clients on power-up or dial-in
US9847967B2 (en) DHCP proxy in a subscriber environment
JP4242193B2 (ja) 国際移動電気通信2000(imt−2000)における基地局の保守・運用チャネルを自動的に確立する方法
US7099338B1 (en) System and method for insuring dynamic host configuration protocol operation by a host connected to a data network
US20090307338A1 (en) Network Element Having a DHCP Lease Timer
JPH10154995A (ja) ゲートウェイ装置及びパケット中継方法
US7529815B2 (en) Methods and apparatus supporting configuration in a network
CN1859524B (zh) 一种adsl终端自动配置pvc的方法及其装置
WO2002015490A1 (en) Method of providing router with subnetwork address pool in a cellular telecommunications network
EP1355476A1 (en) Processing device for address allocation
WO2002003616A2 (en) Plug and play installation of router for use in a network such as a cellular telecommunications network
KR100243687B1 (ko) 프레임 릴레이 망상의 신호 가상 연결 기반 인터넷 서비스 제공방법
KR100692657B1 (ko) IPv 4 및 IPv6 동시 서비스를 위한 전화접속네트워킹 접속 방법 및 장치
WO2002003657A2 (en) Apparatus and method for facilitating residential broadband communications