Система управления. Организация управления сетью. Основные принципы построения систем управления, страница 3

Блоки функций

  • Блок MF обрабатывает информацию, проходящую между блоками OSF и NEF или QAF для обеспечения совместимости работы блоков (согласование протоколов).
  • Блок QAF используется для подсоединения к TMN тех объектов не-сети-TMN, которые аналогичны функциям NEF и OSF.

Логическая связь БФ TMN

Эталонная функциональная модель TMN

Функциональные компоненты

Функциональные компоненты

  • MAF – прикладная функция управления, реально выполняет услуги управления TMN. Выполнят роль «администратора» или «агента». В название входит БФ, в котором она используется.
  • MF-MAF – прикладная функция управления в MF. Может быть частью MF и дополнять прикладные функции OSF, например, временное запоминание, фильтрация, пороговое ограничение, накопление, проверка и т.д.
  • OSF-MAF – обеспечивает роль «администратора» и «агента» в доступе к информации, дополнят значение к необработанной информации (статистический анализ), реагирует на входную информацию.
  • NEF-MAF – обеспечивает, главным образом, роль «агента» в NEF.

Функциональные компоненты

  • QAF-MAF – обеспечивает функции Q-адаптера.
  • MIB - база информации управления – схематическое хранилище информации управления.
  • ICF – функция преобразования информации – переводит информационную модель на одном интерфейсе в модель на другом интерфейсе.
  • PF – функция представления – переводит информацию из информационной модели TMN в формат отображения для интерфейса «человек-машина» и обратно.
  • HMA – функция адаптации «человек-машина» - преобразует информационную модель функции MAF в информационную модель, представляемую PF, и обратно. Идентификация и санкционирование доступа.
  • MCF – функция передачи сообщений взаимосвязана с БФ, имеющими физические интерфейсы. Состоит из стека протоколов, позволяет производить соединение БФ для функций передачи данных.

Опорные точки

  • Определяют границы услуг между двумя БФ управления и идентифицирует информацию, проходящую между БФ.
  • q – класс опорных точек между БФ OSF, QAF, MF, NEF;
  • f – класс опорных точек для подсоединения WSF;
  • x – класс опорных точек между ОSF двух разных сетей TMN;
  • Опорные точки, не принадлежащие TMN:
  • g – класс опорных точек между OSF и пользователем;
  • m – класс опорных точек между QAF и управляемыми объектами, не принадлежащими TMN

Функция передачи данных DCF

Обеспечивает механизмы транспортировки информации (маршрутизация, переприем, взаимодействие).

Неявно и явно выраженные функции передачи данных

Доступ к TMN

  • Доступ к TMN от внешних источников разделяется на 2 категории:
  • Взаимодействие между различными TMN;
  • Доступ пользователя к функциям TMN.
  • Между TMN и внешним доступом может происходить обмен информацией:
  • Информацией управления, относящейся к специфическому интерфейсу или линии;
  • Информацией управления, относящейся к событиям на различных линиях и услугах, доступных пользователю.

Информационная архитектура TMN

  • Состоит из:
  • базовой модели обмена информацией;
  • модели объекта;
  • функции связи.

Базовая модель обмена информацией

  • Описывается моделью Администратор-агент.
  • Агент – часть программного обеспечения в управляемом объекте, отвечающая за посылку отчетов (извещений) управляющей системе о статусе управляемого объекта и получения распоряжений относительно действий, производимых в объекте.
  • Менеджер (администратор) – прикладной процесс, оказывающий непосредственное воздействие на агента.
  • База управляющей информации (MIB) – информация управления определенной структуры и содержания.

Концепция объектно-ориентированного проектирования

Базовый принцип обмена управляющей информацией

Физическая архитектура TMN