- •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
4.2.3 Информационная архитектура tmn
На технологическом уровне управление телекоммуникациями представляет собой обработку информации, поступающей от элементов сети, специализированными программными приложениями. Необходимо осуществлять информационный обмен между многочисленными устройствами и оборудованием связи, операторами и провайдерами услуг.
Информационная модель описывает объектно-ориентированный подход для диалогового обмена информацией. Ключевыми элементами информационной архитектуры являются информационные элементы, модели взаимодействия элементов и собственно информационные модели.
Информационная модель определяет область информации, которая может обмениваться стандартными способами. Обмен происходит на прикладном уровне и охватывает различные прикладные функции управления, такие, как хранение, поиск и обработку информации.
В основе информационной модели лежит схема “менеджер-агент”. Взаимодействие между менеджером, агентом и объектами показано на рисунке 10.

Рисунок 10 – Схема взаимодействия между менеджером, агентом и
управляемыми объектами
Менеджер – часть распределённой системы управления, которая выдаёт указания по работе управления и получает извещения.
Агент – часть прикладного процесса, которая управляет взаимосвязанными с ней управляемыми объектами. Агент отвечает на команды менеджера. При этом он представляет менеджеру вид объектов и извещения, которые отражают поведение объектов.
Управляемые объекты в системе “менеджер-агент” представляются в виде описания абстрактных управляемых ресурсов, отражающих состояния реальных ресурсов.
Весь обмен между агентом и менеджером состоит из набора операций управления и извещения (уведомления). Все эти операции реализуются путём использования услуг общей информации управления CMIS (Common management information service) и протокола общей информации управления CMIP (Common management information protocol) .
Агент является посредником между управляемым ресурсом и основной управляющей программой-менеджером. Чтобы один и тот же менеджер мог управлять различными реальными ресурсами, создаётся некоторая модель управляемого ресурса, которая отражает только те характеристики ресурса, которые нужны для его контроля и управления. Например, модель маршрутизатора обычно включает такие характеристики, как количество портов, их тип, таблицу маршрутизации, количество кадров и пакетов протоколов канального, сетевого и транспортного уровней, прошедших через эти порты.
Менеджер получает от агента только те данные, которые описываются моделью ресурса. Агент же является некоторым экраном, освобождающим менеджера от ненужной информации о деталях реализации ресурса. Агент поставляет менеджеру обработанную и представленную в нормализованном виде информацию. На основе этой информации менеджер принимает решения по управлению, а также выполняет дальнейшее обобщение данных о состоянии управляемого ресурса, например, строит зависимость загрузки порта от времени.
Менеджер и агент должны располагать одной и той же моделью управляемого ресурса, иначе они не смогут понять друг друга. Агент наполняет модель управляемого ресурса текущими значениями характеристик данного ресурса, и в связи с этим модель агента называют базой данных управляющей информации – Management Information Base, MIB. Менеджер использует модель, чтобы знать о том, чем характеризуется ресурс, какие характеристики он может запросить у агента и какими параметрами можно управлять. Строго говоря, MIB – просто виртуальный информационный массив, который содержит в формализованном и упорядоченном виде все данные, связанные с сетью связи, с сетевым оборудованием в любой части сети, и является информационной моделью управляемого объекта. На сегодня существует несколько стандартов на базы данных управляющей информации. Основными являются стандарты MIB-I и MIB-II, а также версия базы данных для удалённого управления RMON MIB.
Первоначальная спецификация MIB-I определяла только операции чтения значений переменных. Стандарт MIB-I разрабатывался с жёсткой ориентацией на управление маршрутизаторами, поддерживающими протоколы стека TCP/IP. Стандарт MIB-II определяет операции изменения или установки значений объекта. Стандарт RMON MIB ориентирован на сбор детальной статистики по протоколу Ethernet. Обеспечивает удалённое взаимодействие с базой MIB. RMON MIB включает дополнительные счётчики ошибок в пакетах, более мощные средства фильтрации. Агенты этой версии более интеллектуальны и выполняют значительную часть работы по обработке информации об устройстве, которую раньше выполняли менеджеры. Отличительной чертой стандарта RMON MIB является его независимость от протокола сетевого уровня (в отличие от стандартов MIB-I и MIB-II, ориентированных на протоколы TCP/IP). Поэтому он удобен для гетерогенных сред, использующих различные протоколы сетевого уровня.
Агенты могут отличаться различным уровнем интеллекта – они могут обладать как самым минимальным интеллектом, необходимым для подсчёта проходящих через оборудование кадров и пакетов, так и весьма высоким, достаточным для выполнения самостоятельных действий по выполнению последовательности управляющих действий в аварийных ситуациях, построению временных зависимостей, фильтрации аварийных сообщений и т.п.
