Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТИС / Экзамен / Конспект ТИС 2.doc
Скачиваний:
534
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
10.3 Mб
Скачать

3. Функциональные блоки и архитектура tmn

TMN включает ряд функциональных блоков, выполняющие одноименные функции:

OS - управляющая система – обрабатывает управляющую информацию с целью мониторинга и/или управления;

M - устройство сопряжения – обрабатывает информацию, передаваемую между блоками OS и NE (или QA), позво­ляя запоминать, фильтровать, адаптировать и сжимать информацию;

NE - сетевой элемент – объектом управления;

QA - Q-адаптера – подключает к TMN логические объекты класса NE или ОS, не являющиеся частью TMN, осуществляя связь между опорными точками внутри и вне TMN;

WS - рабочая станция – интерпретирует информацию TMN в терминах, понятных пользователю уп­равляющей информации

Блоки NE, QA и WS принадлежат TMN лишь частично.

Для передачи информации между указанными блоками TMN используется функция передачи данных DCF. Пары функциональных блоков, обменивающихся информацией, разделены между собой интерфейсами.

Рисунок 8.3 – Типы и положение интерфейсов в схеме управления сетью

Интерфейсы Q и F явля­ются внутренними для TMN, интерфейс X - пограничным, а интерфейсы М и G - внешними.

Интерфейсы Q обеспечивают информационный обмен между блоками OS, QA, MD и NE, делятся на два типа:

- Qx - между двумя блоками MD MF или блоком MD и остальными блоками;

- Q3 - между двумя блоками OS или блоком OS и остальными блоками;

Интерфейсы F - для подключения блоков WS к OS и/или к MD.

Интерфейсы X - между OS, принадлежащих двум TMN.

Интерфейсы G - между WS и пользователем.

Интерфейсы М - между QA и управляемым объектом, не принадлежащим TMN.

Функция передачи данных DCF.

Основная цель DCF - создать транспортный механизм для передачи информации между блока­ми, наделенными управляющими функциями. Характер взаимодействия между ними равноправный (одноранговый). Механизм взаимодействия осуществляется путем ретрансляции DCF на уровне OSI. Этот механизм может обеспечить все функ­ции, характерные для первых трех уровней модели OSI (физического, звена передачи данных и сете­вого), или их эквивалент.

На рис.8.4 представлен пример архитектуры управления сетями.

Рисунок 8.4 - Общая архитектура управления телекоммуникационными сетями

В этой схеме управляющая система OS взаимодействует с телекоммуникационными се­тями через три типа интерфейса: X, F, Q3. Взаимодействие осущест­вляется через сеть передачи данных DCN, реализующую протоколы уровней OSI 1-3 и поддерживающую функцию DCF. DCN может состоять из нескольких связанных между собой подсетей различного типа. Например, это могут быть подсети, образованные каналами связи данных типа DCC в сетях SDH.

Через интерфейс F сеть DCN связана с рабочей станцией WS, играющей роль монитора управ­ляющей системы. Интерфейс X связывает DCN с "внешним миром", через интерфейс Q3 DCN может быть напрямую связана с сетевым элементом NE или с Q-адаптером QA, позволяющим подключать оборудование, имеющее несовместимые с TMN интерфейсы. Наконец, через интерфейсы 03 и F сеть DCN подключается к устройствам сопряжения MD.

Устройства MD, в свою очередь, через интерфейс Qх подключаются к другим DCN или к подсетям той же DCN, которые через интерфейсы Qx связаны напрямую с NE и QA.

4. Общая схема управления сетью SDH

Сеть управления SDH (SMN), будучи сама составной частью TMN, состоит из нескольких подсетей SMS. Архитектура SMS и их взаимодействие с TMN приведены на рис. 8.5.

Отметим ряд особенностей этой архитектуры:

- несколько адресуемых NE могут располагаться в одном месте, доступ к которому осуществляется через шлюзовые элементы сети GNE, например GNEE – CNEG;

- на основе ЕСС можно сформировать звено связи между офисами или местами установки оборудования;

- в пределах одного места установки оборудования можно организовать связь, используя либо встроенные каналы управления ЕСС, либо локальную сеть связи LCN.

Взаимодействие между управляющими системами EM-OS, NM-OS и сетевыми элементами СЭ осуществляется через сеть передачи данных СПД (Data Communications Network - DCN).

Сеть передачи данных реализуется в виде совокупности сетей различного типа, например:

• сетей, образованных каналами передачи данных DCCR и DCCM;

• локальных сетей связи Ethernet.

SMS – SDH Management Sub-network (подсеть сети управления SMN);

NE – сетевой элемент (мультиплексор, регенератор и т.д.);

GNE – шлюзовый сетевой элемент;

NNE – Non-SDH Network Element (элемент, не являющийся частью сети SDH);

OS – Operations System (управляющая система);

MD – Mediation Device (устройство сопряжения);

ЕСС – Embedded Control Channel (встроенный канал управления);

LCN – Local Communications Network (локальная сеть связи);

Рисунок 8.5 - Общая схема управления сетью SDH

Соседние файлы в папке Экзамен