Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Анализ современных систем управления телекоммуникациями. Учебное пособие
.pdf
Федеральное агентство связи
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
Буров П.Н., Гуреева М.В.
Анализ современных систем
управления телекоммуникациями
Новосибирск, 2015

УДК 621.391(075.8)
Буров П. Н. Анализ современных систем управления телекоммуникациями: учеб. пособие
/ П. Н. Буров, М. В. Гуреева; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. –
Новосибирск, СибГУТИ, 2015. – 88 с.
В учебном пособии рассмотрены некоторые общие вопросы, которые встречаются
при проектировании телекоммуникационных структур различной сложности.
Кафедра МЭС и ОС
© Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ................................................................ 4
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 5
Глава 1 Концепция TMN .................................................................................... 8
1.1 Общие положения ..................................................................................... 8
1.2 Функциональные группы задач управления ........................................ 11
1.3 Логическая многоуровневая архитектура ............................................. 14
1.3.1 Функции и задачи на каждом уровне ........................................ 15
Глава 2 Тенденции развития TMN ....................................................................... 18
2.1 Понятие телеком-модели операций (TOM) ........................................ 18
2.2 Новое поколение систем NGOSS .......................................................... 25
2.2.1 Концепция NGOSS как результат стандартизации в области
построения систем OSS/BSS ................................................................................. 28
2.3 Технологии построения современных распределённых систем ......... 32
2.3.1 RMI (Remote Method Invocation) ................................................ 33
2.3.2 DCOM (Distributed Component Object Model) ........................... 34
2.3.3 CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ............ 35
Глава 3 Технические решения для управления сетями связи ......................... 37
3.1 Система управления сетью INC-100MS ................................................ 37
3.1.1 Основные функции ...................................................................... 38
3.2 Система управления сетью Cisco Transport Manager ........................ 40
3.3 Управление при организации IP-телефонии ......................................... 43
3.3.1 Система управления CiscoWorks IP ITEM .................................. 43
3.4 Решение IBM Tivoli NetView ................................................................ 46
3.5 Решение HP OpenView Network Node Manager .................................. 49
3.6 Система управления радиорелейными линиями ............................ 52
3.6.1 Цифровые радиорелейные станции «МИК-РЛ» ................... 52
3.6.2 Система сетевого управления «Мастер» ............................... 54
2

3.7 Управление волоконно-оптическими линиями связи ..................... 58
3.7.1Предпосылки внедрения автоматизированных систем
администрирования .......................................................................................... 58
3.7.2 Автоматизированная система администрирования волоконно-
оптических кабелей Решение компании JDSU ............................................... 60
3.8 Сравнительная характеристика систем управления ................ 64
Глава 4 Разработка обобщённой модели системы управления ....................... 66
4.1 Основные требования к системам управления сетью .................. 66
4.2 Анализ сетевых элементов ............................................................. 69
4.3 Общие рекомендации при проектировании систем управления 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 74
ПРИЛОЖЕНИЕ А .................................................................................................. 76
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................. 77
ПРИЛОЖЕНИЕ В .................................................................................................. 79
ПРИЛОЖЕНИЕ Г .................................................................................................. 88
3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ITU-T (International Telecommunication Union) – Международный союз
электросвязи
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Европейский
институт по стандартизации в области телекоммуникаций
ANSI (American national standards institute, ANSI) – Американский
национальный институт стандартов
TMN (Telecommunication Management Network) – сеть управления
телекоммуникациями;
eTOM (Enhanced Telecom Operations Map) – расширенная карта
процессов оператора связи;
NGOSS (Next Generation Operational and Support System) – система
эксплуатационной поддержки следующего поколения
OSS/BSS (Operation Support System/Business Support System) – система
поддержки операций/система поддержки бизнеса;
NGOSS (New Generation Operations Systems and Software) – новое
поколение эксплуатационных систем и программного обеспечения
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) – общая
архитектура брокера объектных запросов;
SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол
сетевого управления;
CMIP (Common Management Information Protocol) – протокол общей
управляющей информации;
API (Application Programming Interface) – интерфейс программирования
приложений;
MIB (Management Information Base) – база управления информацией
Kerberos – сетевой протокол аутентификации
4

ВВЕДЕНИЕ
В XXI веке информация становится стратегическим ресурсом, а
экономический и социальный успех сопутствует тем, кто наиболее активно
использует современные средства компьютерной и телекоммуникационных
технологий. Главным признаком этого процесса стало широкое применение
технологий в общественном и деловом секторах, сопровождаемое
появлением новых технологий передачи и распределения информации,
базирующейся на последних достижениях в микроэлектронике, волоконнооптических системах и программном обеспечении.
Усиление конкуренции на рынке услуг связи нашей страны, появление
новых операторов, ориентированных на дорогие и качественные услуги для
бизнес-клиентов, заставляют операторов компаний больше заботиться об
окупаемости вложений, искать новые источники доходов. Оператор должен
активно работать на таких важных для его выживания направлениях:
контроль затрат, качество предоставляемых услуг, увеличение доходов от
существующих и, в большей степени, от предоставления новых услуг.
Требуется совершенствование, и оптимизация таких процессов как –
сбор биллинговой информации, генерация счетов, учёт доходов;
управление эксплуатацией, обеспечивающей разработку и
реализацию всех процессов, связанных с предоставлением услуг
(их конфигурирования, планирования, управления пропускной
способностью и т.д.);
управление сетью с учётом того, что используемые в сети
технологии постоянно усложняются, расширяются диапазоны их
комбинаций, в том числе со старыми технологиями.
Решение этих задач практически невозможно без внедрения
эффективных систем управления (СУ). При этом оператор должен
стремиться превратить функциональные возможности СУ в услуги или в
способы расширения номенклатуры и качества уже предоставляемых услуг.
5

Интерес к вопросам управления сетями электросвязи начал активно
расти с середины 80-х годов, когда быстрыми темпами начали внедряться
новые технологии.
С принятием в 1988 году ITU-T концепции сети управления
электросвязью TMN это направление получило новый импульс. Сеть связи
ХХI века представляется как универсальное средство обмена информацией
между человеком и компьютером простым, надёжным и безопасным, а также
экономически эффективным способом. Обмен осуществляется в нужное время
в нужном месте с использованием среды, позволяющей передавать и
принимать речь, изображения и данные в одной точке.
Современные сетевые технологии позволяют говорить об интегральном
управлении, так как они предполагают сетевое оборудование с программным
управлением, дистанционно-управляемыми системами коммутации и/или
мультиплексорами/кросс-коннекторами на всех уровнях иерархии, высокую
скорость управления связью со стандартизованными интерфейсами и
протоколами для выполнения своих функций управления, а также,
программное обеспечение для управления сетью, удобное для пользователей, и
мощные вычислительные системы поддержки.
Традиционно сетевое управление представляет собой совокупность
раздельных систем управления для определённого вида сетевого
оборудования, как правило, одного производителя: системы коммутации,
систем передачи, кроссового оборудования, систем подвижной связи и других
видов оборудования. Каждая такая система управления и её операторы
действуют независимо в пределах своей функциональной области и лимита
резервного оборудования.
Интеграция видов обслуживания неизбежно приводит к интеграции
управления, под которым понимается возможность общего управления
разнородным оборудованием разных производителей для более эффективного
использования всего сетевого оборудования. Конечной целью такого
управления сетью является повышение их экономической эффективности
6

сетей. Сетевое управление позволяет снизить тарифы за счёт концентрации
наблюдения и контроля сети. Даже географически протяжённые сети могут
быть наблюдаемыми из одной точки, централизованно, и локальное
обслуживание обеспечивается в случае отказа в определённом месте. Сетевое
управление позволяет организовать как временное, так и географическое
распределение нагрузки в сети в реальном масштабе времени. Интегральное
управление сетью представляет широкие возможности в части улучшенного
обслуживания пользователей и введения новых услуг, что даёт повышение
конкурентоспособности. Эти возможности реализуются через обслуживание
пользователя в реальном масштабе времени, гибкость в расчётах за услуги,
учёт потребностей пользователей, улучшение надёжности и качества связи,
развитие и увеличение продажи услуг.
Новые типы сетей связи и новые улучшенные услуги, предлагаемые в
настоящее время, требуют всё более сложных управляющих функций.
Интеграция видов обслуживания неизбежно приводит к интеграции
управления, под которым понимается возможность общего управления
разнородным оборудованием разных производителей для более эффективного
использования всего сетевого оборудования.
В современном мире операторы связи сталкиваются с основной
проблемой: контроль услуг абонентов и управление бизнес-процессами сети.
Разнообразие технологий и оборудования разных компаний приводит к
проблемам взаимодействия между различными сетями. Как сделать
управление более эффективным? Вот основная задача современных
предприятий связи.
7

Глава 1 Концепция TMN
1.1 Общие положения
TMN – это международный стандарт, определяющий технологию
построения систем управления телекоммуникационными сетями и
определяющий все аспекты их функционирования. Следует отметить, что TMN
– технология, пришедшая “сверху. Официально рождением TMN можно
считать 1988 год, когда ITU-T опубликовал первую (и основную)
рекомендацию M.3010 “Принципы TMN”. В 1992 году в дополнение к M.3010
была выпущена целая серия рекомендаций (M.3100, M.3200, M.3300, M.3400 и
др.), которые детально описывали основные аспекты TMN, упомянутые в
M.3010. Поэтому 1992 год можно по праву считать годом рождения TMN как
общей концепции. До 2000 года ITU-T выпускал различные дополнительные
рекомендации, которые всё больше детализировали TMN, вносили
разъяснения и поправки к базовым документам. Важнейшие документы ITU-T,
имеющие отношение к TMN, сгруппированы в так называемое M-семейство
(рисунок 1.1).
Документ M.3000 “Обзор рекомендаций в области TMN” содержит
перечень всех существующих публикаций ITU-T TMN и других стандартов,
которые имеют отношение к управлению сетями связи. Здесь же дана краткая
характеристика концепции TMN и рассмотрена её взаимосвязь с другими
телекоммуникационными технологиями. В стандарте M.3010 изложены общие
принципы построения сети TMN, описаны функциональные блоки,
компоненты и интерфейсы, иерархическая архитектура TMN, объекты
управления и модель “менеджер-агент”. Название рекомендаций M.3016
“Обзор информационной безопасности TMN” говорит само за себя.
Рекомендации M.3020 “Методология определения TMN-интерфейсов”
посвящены функциональным возможностям TMN-интерфейсов и
используемых ими протоколов. Документ M.3100 определяет общую
информационную модель сетевых элементов. В нём описаны классы
8

администрируемых объектов, их свойства, которые могут служить для обмена
информацией между интерфейсами, а также применение объектных
технологий. Стандарт M.3200 “Услуги управления TMN” включает в себя
краткие описания прикладных сервисов TMN, концепции “Управление
телекоммуникациями” и “Область управления”. В документе M.3300
сформулированы требования к организации человеко-машинного интерфейса,
а в M.3320 – аналогичные требования для интерфейса между сетями TMN (X-
интерфейса). Наконец, стандарт M.3400 определяет функции управления в
сетях TMN. [5]
Рисунок 1.1 – Основополагающие документы ITU-T
Согласно рекомендациям ITU-T M.3010, TMN является
самостоятельной сетью, которая соединена с сетью электросвязи. Архитектура
и принципы построения TMN обеспечивают реализацию задач по управлению,
оперативному контролю и эксплуатации разнородного
9
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
