- •1.1. Scada-системы
- •1.1.1. Компоненты систем контроля и управления и их назначение
- •1.1.2. Разработка прикладного программного обеспечения ску: выбор пути и инструментария
- •1.1.3. Открытость систем
- •1.1.4. Разработка системы контроля и управления
- •1.2. Концепция tmn
- •1.2.1. Функциональная архитектура tmn
- •1.2.2. Физическая архитектура tmn
- •1.2.3. Информационная архитектура tmn
- •1.2.4. Логическая многоуровневая архитектура tmn
- •1.2.5. Функции управления
- •1.2.6. Прикладные функции асу и уровни управления
- •2. Задания на контрольную работу и методические указания к её выполнению
- •Задание на контрольную работу
- •Содержание
- •1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины «интегрированные системы проектирования и управления» 2
- •1.1. Scada-системы 2
- •Интегрированные системы проектирования и управления
1.2.2. Физическая архитектура tmn
Физическая архитектура соответствует уровню абстракции, который расположен непосредственно под функциональным уровнем. Она проецирует функциональные блоки TMN на сетевые устройства, именуемые физическими блоками или физическими компонентами, а опорные точки — на физические интерфейсы (рис. 4). В спецификациях TMN опорные точки обозначаются строчными буквами, а интерфейсы — прописными (возможно, с индексами).
Рис. 4. Физическая архитектура TMN
Физической архитектурой TMN предусмотрены шесть типов физических блоков:
элемент сети (сетевой элемент) (NE) выполняет функции NEF, а также (опционально) OSF, QAF, MF и WSF. Элементы сети контролируются и/или управляются АСУ и представляют собой аппаратуру электросвязи;
медиатор (MD) является промежуточным звеном между интерфейсами, соответствующими информационной модели OSF, и локальными интерфейсами TMN. Опционально оно может выполнять функции QAF, OSF и WSF;
Q-адаптер (QA) осуществляет функции посредника на границе сети TMN (а не внутри нее, как MD) и служат для преобразования нестандартизованных интерфейсов в стандартизованные;
операционная система (OS) отвечает за функции групп OSF и, в необязательном порядке, MF, WSF и QAF. Предназначена для обработки сообщений, относящихся к управлению сетями электросвязи, а также для выполнения и/или управления реализацией различных функций управления сетями электросвязи;
рабочая станция (WS) обеспечивает средства для установления взаимодействий между вышеперечисленными устройствами и пользователями;
сеть передачи данных (DCN). Физической архитектуры DCN не поставлен в соответствие ни один функциональный блок. DCN играет роль транспортной сети, по которой другие блоки обмениваются управляющей информацией, и охватывает три нижних уровня эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI).
Допустимые соответствия между физическими блоками и реализуемыми ими функциями TMN иллюстрирует табл. 2.
Таблица 2
|
NEF |
MF |
QAF |
OSF |
WSF |
NE |
О |
В |
В |
В |
В* |
MD |
- |
О |
В |
В |
В |
QA |
- |
- |
О |
- |
- |
OS |
- |
В |
В |
О |
В |
WS |
- |
- |
- |
- |
О |
DCN |
- |
- |
- |
- |
- |
Примечания.
О - обязательно,
В - возможно (опционально).
* Только при наличии функционального блока OSF или MF.
Интерфейсы можно рассматривать в качестве реализаций опорных точек. На практике они представляют собой не что иное, как стеки протоколов, отвечающих за те или иные услуги.
Интерфейс F служит для связи рабочих станций с операционными системами и медиаторами.
Интерфейс Х предназначен для взаимодействия между операционными системами различных систем TMN, которое осуществляется через сеть передачи данных.
Интерфейсы Q обеспечивают взаимодействие сетевых элементов, операционных систем, медиаторов и Q-адаптеров через сеть передачи данных. Интерфейс Q3, играющий центральную роль в TMN, служит для стыка с сетью передачи данных операционных систем, медиаторов, Q-адаптеров и сетевых элементов со встроенными функциями медиатора. Интерфейс Qx используются при подключении сетевых элементов и Q-адаптеров к медиатору.
