- •М.М. Егунов, о.Г. Шерстнева, е.А. Абзапарова
- •Неволин д.Г. – д.Т.Н., профессор кафедры «Связь» УрГупс
- •Содержание
- •Введение
- •1.2 Система технической эксплуатации
- •3.1 Подсистема технической эксплуатации
- •3.2 Подсистема технического обслуживания
- •3.3 Подсистема административного управления
- •3.4 Подсистема управления ресурсами
- •3.5 Подсистема управления качеством передачи
- •3.6 Подсистема управления рабочей силой
- •3.7 Подсистема управления безопасностью
- •3.8 Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами
- •3.9 Подсистема управления трафиком
- •3.10 Подсистема управления измерением и анализом трафика
- •3.11 Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги
- •3.12 Подсистема администрирования пользователя
- •3.13 Подсистема административного управления маршрутизацией и численным анализом
- •3.14 Подсистема управления сетью как экономическим объектом
- •4 Концепция построения tmn
- •4.1 Основные положения концепции tmn
- •4.1.1 Состав и назначение основных элементов tmn
- •4.1.2 Область применения tmn
- •4.1.3 Функциональные группы задач управления
- •4.1.4 Основные характеристики архитектуры tmn
- •4.2 Модели системы управления сетью
- •4.2.1 Функциональная архитектура tmn
- •4.2.2 Физическая архитектура tmn
- •4.2.3 Информационная архитектура tmn
- •4.2.4 Логическая многоуровневая архитектура
- •4.3 Основные стандарты
- •4.4 Показатели перспективности tmn
- •6 Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи
- •6.4 Технология smart tmn
- •Литература
- •620109, Екатеринбург, ул. Репина, 15
4.2.2 Физическая архитектура tmn
Физическая архитектура TMN показывает, как функции TMN, определённые в функциональной архитектуре, могут быть реализованы с помощью информационных технологий, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Физическая архитектура показывает, как функциональные блоки могут быть реализованы с помощью физических блоков.
Физическим блокам соответствуют оборудование связи, ЭВМ, системное или прикладное программное обеспечение. Опорные точки реализуются с помощью интерфейсов. Физическая архитектура определяет, как функциональные блоки и опорные точки могут быть реализованы с помощью программно-аппаратных средств.
Физическая архитектура TMN состоит из следующих физических блоков: - элемент сети (NE);
устройство медиации (Mediation Device, MD);
Q-адаптер (QA);
операционная система (Operation System, OS);
рабочая станция (Work Station, WS);
сеть передачи данных (Data Communication Network, DCN).
Физическая архитектура TMN представлена на рисунке 8.
Физические блоки являются реализацией одноимённых функциональных блоков. Например, блок “ Элемент сети” выполняет функции оборудования связи. Функции трансформации в данном случае разделяются на две составляющие: функции адаптации, которые реализуют устройства адаптации, и функции медиации, которые выполняют устройства медиации.
Функции адаптации и реализующие данную функцию устройства адаптации обеспечивают информационный обмен между физическими элементами, не поддерживающими стандарты TMN, и элементами сети или операционной системой, которые соответствуют принципам TMN. В этом случае необходимо применение физического устройства – Q-адаптера (QA)
Q-адаптер обеспечивает подключение элемента сети с несовместимым с TMN интерфейсом к Q-интерфейсу TMN. Характерным примером такого взаимодействия может быть подключение устаревшей электромеханической или квазиэлектронной АТС к сети. Адаптер поддерживает интерфейсы TMN, интерфейс к не- TMN системе, а также при необходимости внешние интерфейсы для вывода информации (например, аварийной). Выделяют также X-адаптер, который позволяет организовывать обмен информацией между операционной системой TMN и несовместимой с TMN операционной системой, которая не поддерживает стандартный коммутационный механизм TMN.

Рисунок 8 – Физическая модель сети TMN
Скажем, унаследованная автоматизированная система технической эксплуатации с устаревшим типом программного управления может взаимодействовать с операционной системой TMN через X- адаптер.
В свою очередь, устройства медиации MD осуществляют трансформацию данных при обмене между физическими блоками TMN, которые поддерживают несовместимый механизм обмена информацией. Здесь также различают Q-медиатор и X-медиатор. Q-медиатор поддерживает соединения внутри TMN, а X-медиатор – между операционными системами различных TMN. Адаптеры и медиаторы могут выполнять функции преобразования форматов данных.
На рисунке 8 также изображены интерфейсы сети управления, используемые в опорных точках – X, F, Q3 , Qх.
Интерфейсы могут рассматриваться как физическая реализация опорных точек TMN. В то время как опорные точки можно сравнить с услугами управления, интерфейсы можно сравнить со стеками протоколов, которые реализуют эти услуги. Интерфейсы осуществляют реализацию физического взаимодействия между различными элементами (физическими блоками) TMN или взаимодействие TMN и внешнего окружения.

Рисунок 9 – Взаимосвязь опорных точек и интерфейсов
На рисунке 9 показана взаимосвязь опорных точек и соответствующих им интерфейсов. Она выглядит следующим образом:
Интерфейс Q используется в опорных точках q. Для обеспечения гибкой реализации класс интерфейсов Q подразделяется на подклассы:
интерфейс Qх используется в опорных точках qx ;
интерфейс Q3 используется в точке q3.
Q-интерфейс определяет, какие телекоммуникационные ресурсы и операции элемента сети будут “видны” TMN, а какие ресурсы “не видны”.
Интерфейс Q3 характеризуется частью информационной модели, которая разделяется в знаниях между операционной системой (OS) и теми элементами TMN, с которыми она имеет прямую связь.
Интерфейс Qх характеризуется частью информационной модели, которая разделяется между медиаторами и теми сетевыми элементами и Q-адаптерами, которые он поддерживает.
Интерфейс X поддерживает взаимосвязь TMN и других внешних систем, включая иные TMN, а также используется для управления предоставлением коммерческих услуг. Это возможно при наличии в соответствующих системах интерфейсов, взаимодействующих с TMN. Для передачи информации во внешнее окружение уровень информационной безопасности для X-интерфейса должен быть выше, чем для Q-интерфейса. По аналогии с Q-интерфейсом X-интерфейс определяет для внешних систем видимую часть “айсберга” TMN и порядок доступа к её ресурсам.
F-интерфейс позволяет соединить рабочую станцию WS и физические блоки TMN, которые поддерживают реализацию OSF и TF. Соединение осуществляется через сеть передачи данных. В настоящее время интерфейс F определён рекомендацией M.3300
