Контрольная работа по "Радиоэлектроника"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 19:44, контрольная работа

Краткое описание

Что значит понятие “Сетевой элемент” в сети управления связью?
Сетевой элемент, это оборудование, включаемое в сеть управления. В качестве элемента сети могут рассматриваться: система передачи, коммутационная система, мультиплексоры, терминалы абонентские, контроллеры, аналоговая и цифровая аппаратура и другое оборудование связи.

Содержимое работы - 1 файл

Ломакин П.В.гр.МДТ-32 УТС к.р..doc

— 205.50 Кб (Скачать файл)

    Министерство  РФ по связи и информатизации

    Сибирский государственный  университет телекоммуникаций и информатики 

    Межрегиональный центр переподготовки специалистов 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ  
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 
 
 
 

                Выполнил: студент Ломакин Павел Владимирович

                Группа: МДТ-32          E-mail:  palom@tcms12.rt.ru

                 
 
 
 
 

            Проверил: ______________________________________ 
 
 
 

Новосибирск 2006 г. 

1. Основные термины и определения

1.1 Что представляет собой ВСС РФ?

     Сеть  связи Взаимоувязанная Российской Федерации (ВСС РФ) – комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи общего пользования и ведомственных (корпоративных) сетей электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный общим централизованным управлением.

1.2 Чем отличается сеть общего пользования от корпоративной или ведомственной сети связи?

     Корпоративные и ведомственные сети создаются  для удовлетворения своих производственных и специальных нужд предприятий, промышленных объединений, министерств, корпораций.

Сеть связи  общего пользования является частью ВСС РФ и открыта для всех физических и юридических лиц, включая корпоративные и ведомственные сети связи. В услугах сети связи общего пользования не может быть отказано никому. 

1.3 Что общего между первичной и транспортной сетями связи?

Транспортная  сеть связи является составной частью первичной сети связи 

1.4 Что общего между сетью доступа и ЦСИС?

Сеть доступа  и сеть ЦСИС обеспечивают выход абонента на сети связи. 

1.5 Какое назначение имеет сеть управления электросвязью?

Сеть управления электросвязью обеспечивает управление сетями электросвязи и их услугами путем организации взаимосвязи с компонентами различных сетей электросвязи (первичных, вторичных, транспортных, доступа, интегральных и других) на основе единых интерфейсов и протоколов, стандартизированных МСЭ-Т.

1.6 Какие разновидности моделей сети управления различают в определениях TMN?

Функциональная  модель сети TMN – описывает соответствующее распределение функциональных возможностей в сети управления. Информационная модель сети TMN дает разумное объяснение применению принципов управления системами взаимосвязи открытых систем (Open System Interconnection, OSI) к принципам сети TMN.

Физическая  модель – описывает реализуемые интерфейсы (физические и логические – протокольные) и примеры физических компонентов, которые составляют сеть TMN (каналы передачи данных, промежуточные устройства). 

1.7 Что представляет собой система управления сетью связи?

Система управления сетью основана на функциональной иерархической структуре TMN, в которой различаются четыре уровня управления административного управления; управления обслуживанием (услугами);

управления сетью; управление элементами сети.  

1.8 Что значит понятие “Сетевой элемент” в сети управления связью?

 Сетевой элемент,  это оборудование, включаемое в сеть управления. В качестве элемента сети могут рассматриваться: система передачи, коммутационная система, мультиплексоры, терминалы абонентские, контроллеры, аналоговая и цифровая аппаратура и другое оборудование связи. 

1.9 Что представляет собой уровень управления сетью электросвязи?

Систему управления сетью называют пирамидой управления, в которой четко определена вертикаль управления. Уровень управления сетью электросвязи представляет часть пирамиды управления со свойственными этому уровню функциями. 

1.10 Какие функции определены уровню управления обслуживанием в пирамиде управления?

Уровень управления обслуживанием обеспечивает качество услуг, их своевременное предоставление или прекращение, их планирование и учет. Этот уровень, в отличие от нижележащих уровней, обращен к пользователям сетей связи. На этом уровне реализуются функции по взаимодействию с администрациями связи, операторами, поставщиками оборудования, пользователями сетей и устанавливается связь с административным уровнем. 
 
 

2. Рекомендации, стандарты, протоколы, интерфейсы управления сетями связи 

2.1 Чем определена концепция TMN?

Концепция TMN основана, прежде всего, на ряде разработок ISO/OSI. Эти разработки помещены МСЭ-Т в серию рекомендаций, обозначенную Х.7хх. Например, рекомендация Х.700 определяет структуры управления для взаимодействия открытых систем, рекомендация Х.701 содержит обзор управления системами, рекомендация Х.710 содержит общие определения услуг информации управления и т.д. 
 

2. О чем сообщается в рекомендациях ITU-T?

Блок рекомендаций МСЭ-Т по управлению сетями электросвязи содержат рекомендации серий M,Q,X,G,I, в которых отражены принципы организации TMN. При этом определены: концепция TMN; функциональная архитектура TMN; информационная архитектура; физическая архитектура TMN;

характеристики  внутренних и внешних интерфейсов; протоколы взаимодействия.  

2.3 Какое назначение имеет функциональная модель управления в TMN?  

Функциональные  блоки модели TMN основаны на операционных системах ряда устройств сети управления: сетевого элемента (Network Element Function, NEF); серверов сети управления (Operations System Function, OSF); рабочей станции управления (Work Station Function, WSF); промежуточного устройства сопряжения или медиатора (Mediation Function, MF); Q – адаптера (Q-Adapter Function, QAF);.

В функциональной модели OSF обеспечивает выполнение функций TMN по сбору, обработке, хранению и поиску управляющей информации.

 
Рисунок 1. Функциональная модель TMN
 

Функциональный  блок NEF является моделью произвольного  сетевого элемента, который подлежит управлению. OSF и NEF образуют ядро сети управления. Блок WSF обеспечивает интерфейс между всей системой управления и оператором управления (человеком). Промежуточный блок MF обрабатывает информацию, проходящую между NEF и OSF. При этом может производиться промежуточная обработка и хранение данных, преобразование протоколов, маршрутизация данных, согласование каналов передачи и другое. Адаптер OAF обеспечивает взаимодействие сетевых элементов или операционных систем, которые ранее не были приспособлены к сети TMN. 

2.4 Какие функции  определены для  информационной модели TMN?

Информационная модель описывает ориентированный подход для диалогового обмена информацией. В этой модели вводится принцип "менеджер - агент", который разработан для управления системами. Кроме того, вводятся принципы доменов (областей) управления и знаний для разделенного управления.

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. Для обмена информацией управления используются функции DCF и MCF (Message Communication Function – функции передачи сообщений). Они позволяют подсоединить по конкретным физическим компонентам сетей электросвязи агента к менеджеру. 

2.5 Что следует понимать  под Менеджером  и Агентом управления?

Менеджер это часть распределенной системы управления, которая выдает указания по работе управления и получает извещения.

Агент это 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. Система "Агент-Менеджер" в реализации представляет собой программный продукт, размещаемый на физическом носителе (на сервере, на гибком или жёстком диске, в микросхеме памяти). 

2.6 Что могут представлять  собой управляемые  объекты в TMN?

Управляемые объекты представляются в виде описания абстрактных управляемых ресурсов, отражающих состояния реальных ресурсов. Управляемые объекты классифицируются по функциональным признакам, например: запись аварий; профиль присвоения серьёзности аварии; соединения; оконечная точка соединения – приёмник; оконечная точка соединения – передатчик; кроссовые соединения; управление сводкой текущих аварий; регистрация; и т.д. Классификация объектов обеспечивает определение набора свойств, которые могут быть обязательными или условными.  

2.7 Что является знанием  для раздельного  управления?

Для реализации последовательного взаимодействия в сети управления  связывающиеся системы управления должны "знать" следующее: способности используемых протоколов; функции управления; классы управляемых объектов; потребности управляемого объекта.

Эта информация определяется как знание для раздельного управления. Знание может существовать независимо от физического интерфейса (взаимодействия), что позволяет реализовывать многоуровневую логическую структуру управления. 

2.8 Какое назначение  имеет физическая  модель TMN?

Физическая модель – описывает реализуемые интерфейсы (физические и логические – протокольные) и примеры физических компонентов, которые составляют сеть TMN (каналы передачи данных, промежуточные устройства). 

2.9 Что представляет  собой интерфейс  Q3?

Интерфейс Q3 характеризуется частью информационной модели, которая разделяется в знаниях между операционной системой (OS) и теми элементами TMN, с которыми она имеет прямую связь.

В настоящее  время определены информационные модели Q3 для следующих приложений TMN: наблюдение за тревожными сообщениями (Q.821);

управление качеством  работы (Q.822); управление маршрутизацией и трафиком (Q.823); администрирование (Q.824х).

Для семейства  протоколов Q3 рекомендуется, чтобы каждое множество функций приложения TMN поддерживалось единственными протоколами уровней 4 – 7, как это определено в базовой модели взаимодействия открытых систем (Х.200). 
 

2.10 Чем отличаются  интерфейсы TMN между  собой (Q3, Qx, X, F)?

Информационная  модель для интерфейса QХ потенциально должна быть такой же, как и для интерфейса Q3 . Однако, на интерфейсе QХ реализуется меньше функций, чем могут поддерживать протоколы, и в меньшей степени используется общая информационная модель (М.3100). Протоколы для интерфейсов QХ могут быть выбраны из любых протоколов связи, рекомендованных МСЭ -Т.

Интерфейс F соединяет  рабочие станции с операционными  системами OS и MD. Интерфейс F может использовать протоколы поддержки, которые отличаются от семейства протоколов для интерфейсов Q3 и Х.

Интерфейс Х  применяется для обмена информацией между различными TMN. Этот интерфейс должен применять семейства протоколов, определенных в рекомендациях Q.811, Q.812. Кроме того, к интерфейсу предъявляются требования повышенной безопасности в условиях различных географических и юридических границ, обусловленных пределами сети оператора, пределами национальной сети и между национальными сетями и операторами.  

2.11 Какие программные  модули включаются  в программное  обеспечение TMN?

Структура программного обеспечения TMN должна включать следующие программные модули: информационная база управления; функциональный модуль регистрации; функциональный модуль анализа параметров качества работы; функциональный модуль предыстории; пакет программ математического обеспечения по выработке сообщений; функциональный модуль тревожных сообщений; функциональный модуль аварийной сигнализации; функциональный модуль загрузки информации о событиях;

графический интерфейс.  

2.12 Какое назначение  имеет MIB?

Информационная  база управления (MIB, Management Information Base) представляет собой место хранения данных. В базе данных сосредоточена вся справочная информация сети. Эта информация поделена на разделы по классам объектов, которые описаны в рекомендации М.3100 "Общая информационная модель сети". Определены детали каждого объекта, включаемого в сеть передачи информации. Описание объектов производится через их атрибуты. В MIB хранится информация о статистике сети и ее отдаленном оборудовании, динамике поведения сети, тревожных сообщениях и другое.  

Информация о работе Контрольная работа по "Радиоэлектроника"