Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 19:44, контрольная работа
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.
2.13
Какие услуги определены
для сети управления
в TMN?
Услуги управления сети TMN – продукт функционирования сети TMN по передаче, приему, обработке, хранению и доставке сообщений в сети управления. Примерами услуг сети TMN могут быть: управление транспортными сетями, управление абонентским доступом и другие.
Услуга управления
сети TMN может быть представлена в
виде компонентов, например, в транспортной
сети происходит управление трактом, измерение
трафика и другое. (таблица 1).
Таблица 1. Службы (услуги) управления и управляемые телекоммуникации
2.14 Какой смысл применения семиуровневой модели ISO/OSI имеет место в TMN?
Службы (услуги) сети TMN реализуются через систему взаимодействий "менеджер-агент". Для поддержки этого взаимодействия применяются службы и протоколы взаимодействия, разработанные OSI.
Они представлены в логической семиуровневой модели (рисунок 2). На уровнях сосредоточены службы и протоколы взаимодействия. Связь между уровнями осуществляется в форме примитивов, которые подразделяются на примитивы запроса, индикации, ответа и подтверждения.
Рисунок 2. Модель OSI
2.15 В чем состоит назначение примитивов в семиуровневой модели ISO/OSI?
Примитивы в семиуровневой модели ISO/OSI осуществляют связь
между уровнями, они подразделяются на примитивы запроса, индикации, ответа и подтверждения.
Уровень, выступающий
в роли пользователя сервиса, может
активизировать функцию путем выдачи
запроса на действие. Уровень, играющий
роль поставщика сервиса, выдаст подтверждение,
указывающее на то, что функция выполнена.
2.16 Какие операции поддерживает служба СMISE?
В сети управления TMN прикладная программа (агент или менеджер), которой нужно выполнить конкретную задачу, посылает конкретные данные на прикладной уровень. При этом задачей прикладного уровня является определение того, как следует обрабатывать запрос прикладной программы. Для этого прикладной уровень содержит несколько общих и специальных элементов прикладного сервиса: CMISE, ACSE, ROSE, CMIP и другие.
CMISE, Common Management Information Services Element – элемент службы общего информационного управления, обеспечивающей доступ к управляющей информации, хранящейся в управляемых объектах.
CMIP, Common Management Information Protocol – протокол общей управляющей информации. Используется для взаимодействия между менеджером и агентами. Протоколы CMIP определены в рекомендациях Х.710 и Х.711. Протокол представляет собой набор операций, прямо соответствующих услугам CMISE. Это следующие операции:
M-CRETE - менеджер инструктирует агента о необходимости создать новый экземпляр объекта определенного класса или новый атрибут внутри экземпляра объекта;
M-DELETE - менеджер инструктирует агента о необходимости удаления некоторого экземпляра объекта определенного класса или атрибута внутри экземпляра объекта;
M-GET - менеджер инструктирует агента о возвращении некоторого атрибута определенного экземпляра объекта;
M-SET - менеджер инструктирует агента об изменении значения некоторого атрибута определенного экземпляра объекта;
M-ACTION, менеджер инструктирует агента о необходимости выполнения определенного действия над одним или несколькими экземплярами объектов;
M-EVENT-REPORT – единственная
операция, инициируемая агентом - отправка
уведомления менеджеру.
2.17 Чем отличаются протокольные профили интерфейсов?
Для реализации процедур обмена сообщениями (данными) между прикладными процессами управления (в системе "агент – менеджер") МСЭ-Т рекомендует использование ряда интерфейсных протоколов: Q3, QX, F, X. Общее определение протокольных стеков (интерфейсов) приведено в рекомендациях Q.811, Q.812. При этом произведено разделение на протокольные профили нижних (1 –4) и верхних уровней (5 –7).
В структурах протоколов нижних уровней различаются профили протоколов поддерживающих установление соединений CONS (Connection – Oriented Network Service) и не поддерживающих установление соединений CLNS (Connection-less Network Service).
В свою очередь протокольные профили верхних уровней также подразделяются. При этом выделены три разновидности протоколов прикладного уровня: SMASE, Systems Management Application Service Element; FTAM, File Transfer Access and Management; OSI Directory (ITU-T Rec. X.519, X.511).
Протокольные профили
CONS и CLNS могут иметь по несколько вариантов
реализаций, обусловленных физическим,
канальным и сетевым уровнями конкретных
сетей передачи данных и классами обслуживания
транспортного уровня.
2.18
Почему системы
управления одного
уровня, но разных
поставщиков оборудования
могут оказаться
несовместимыми?
Существуют различные варианты протокольных профилей как простые (типы А1. А2) и полные (типы В1, В2, В3). Их отличие состоит в верхних уровнях (4, 5, 6, 7).
Например, протокольные профили системы управления NEC INC-100 упрощены по уровням 5, 6, 7 или, как отмечено в документации, заменены функциями отображения т.е. протоколами операционных систем.
Протокольные профили систем управления компании Alcatel - полностью укомплектованные протоколами интерфейсы, которые обеспечивают как шлюзовые (QB3, QN3) подключения управляемой SDH сети на основе Ethernet (10 Base 5), так и организацию взаимодействия сетевых элементов SDH (мультиплексоров) с системой управления через каналы передачи данных (QECC), встроенные в циклические структуры SDH (STM-1, STM-4, STM-16).
Примеры реализации
протокольных профилей можно найти в технической
документации соответствующих систем
управления (Bosch, Siemens, Lucent Technologies, ICI-Telecom).
3.
Стандарты систем управления
сетями телекоммуникаций
на основе протоколов TCP/IP
3.1 Что представляют собой протоколы TCP/IP?
В структуре протоколов TCP/IP определены четыре уровня (рисунок 3).
Рисунок 3. Многоуровневая структура
протоколов TCP/IP
Уровень 1 - прикладной, объединяющий все услуги, которые предоставляются пользовательским приложениям. К этим услугам относятся: Telnet, FTP, TFTP, SNMP.
Уровень 2 - транспортный, служит для обеспечения надежности доставки информации. Это обеспечивается протоколом управления передачей ТСР (Transmission Control Protocol) и протоколом дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol). Протокол ТСР обеспечивает логическое соединение. Он делит поток байтов на части - сегменты, и передает их нижележащему уровню межсетевых взаимодействий. После доставки сегментов ТСР обратно соберет из них поток байтов. Протокол UDP обеспечивает мультиплексирование и отправку дейтаграмм.
Уровень 3 - межсетевых взаимодействий, реализует передачу пакетов данных в режиме без установления соединений, т.е. дейтаграммным способом. Основным протоколом является IP.
Уровень 4 - сетевых
интерфейсов, обеспечивает посредством
протоколов интеграцию в составную
сеть других сетей. Этот уровень не
регламентируется в протоколах TCP/IP,
однако он поддерживает известные стандарты
физического и канального уровней
OSI для таких сетей: Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet,
X.25, Frame Relay, АТМ.
3.2 На чем базируется концепция SNMP?
SNMP - простой
протокол управления сетью. Состоит из
трех стандартизируемых частей: спецификации
структуры управляющей информации, базы
управляющей информации и собственно
протокола. Спецификация структуры управляющей
информации определяет набор управляемых
объектов, информация о которых записывается
в базу управления. Протокол SNMP управляет
передачей информации управляющей и управляемой
системами. При этом используются транспортные
услуги UDP.
3.3 Что обозначает термин proxy?
Реализация доверительного
управления при передаче менеджеру
по его запросу значения накопленных
статистических переменных от SNMP-агент
называется proxy, смысл которого состоит
в передаче части функций менеджера агенту
SNMP.
3.4 Какие примитивы включает протокол SNMP?
Примитивы SNMP включают в себя следующие команды:
sGet Next-request - запрос, используемый менеджером для получения значения следующего объекта (без указания имени) при последовательном просмотре таблицы объектов;
Get-request - запрос, используемый менеджером для получения от агента значения какого-либо объекта по его имени;
Get-response - ответ,
используемый агентом для
Set - изменить, используется
менеджером для какого-либо
Trap - особая ситуация,
используется агентом для сообщения менеджеру.
3.5 Что достигается с помощью примитивов SNMP?
Протокол SNMP используется
для получения от сетевых устройств
информации об их статусе, производительности
и других характеристик. Например, агенты
SNMP, встроенные в аналоговые модемы или
модемы асимметричных цифровых абонентских
линий (ADSL), позволяют контролировать вышеуказанные
характеристики. Менеджеры SNMP через агентов
SNMP имеют возможность управления ресурсами
станций.
3.6 Какие структуры MIB SNMP предусмотрены?
Для протокола SNMP
существует несколько стандартов баз
данных управляющей информации: MIB-1,
MIB-2, RMON MIB, которые могут быть задействованы
в структуре управления. Кроме того, существуют
другие специальные базы данных управления
конкретного типа (концентраторов, модемов)
.
3.7 Чем отличаются между собой MIB1 и MIB2?
Спецификация MIB-1 определяет только операции чтения значений переменных. В MIB-1 определены 114 объектов, которые сгруппированы в 8 блоков:
System - общие данные об устройстве;
Interfaces - параметры
сетевых интерфейсов
Address Translation Table - описание соответствия между сетевыми и физическими адресами;
Internet Protocol - данные, относящиеся к протоколу IP;
ICMP (Internet Control Message
Protocol) - данные, относящиеся к протоколу
обмена управляющими
ТСР - данные, относящиеся к протоколу ТСР;
UDP - данные, относящиеся к протоколу UDP;
EGP (Exterior Gateway Protocol) - данные, относящиеся к протоколу обмена маршрутной информацией.
Спецификация MIB-2 содержит набор стандартных объектов числом 185, сгруппированных в 10 блоков. База MIB-2 не дает детальной статистики по характеристикам ошибок кадров Ethernet и не отражает изменение характеристик во времени. Поэтому был предложен другой стандарт MIB – RMON MIB, который специально ориентирован на сбор детальной статистики по протоколу Ethernet.
Спецификация RMON MIB содержит около 2000 объектов, сгруппированных в 10 блоках. RMON обеспечивает удаленное взаимодействие с базой MIB. Объекту RMON присвоен номер 16 в наборе объектов MIB, а сам объект RMON объединяет 10 блоков следующих объектов:
Statistics - текущие накопления статистических данных о характеристиках пакетов, количестве столкновений и т.п.;
History - статистические
данные, сохраненные через
Alarms - пороговые
значения статистических
Hosts - данные о главных станциях сети;
Filter - условия
фильтрации пакетов и так далее.
3.8 Почему появились различные версии SNMP?
Причиной этого
стали недостатки первоначальной версии:
работа через ненадежный протокол UDP (переход
к более надежному ТСР ведет к уменьшению
возможностей связи с агентами); отсутствие
средств взаимной аутентификации агентов
и менеджеров; отсутствие эффективной
модели безопасности и другое. Ликвидировать
указанные недостатки удалось в протоколах
SNMPV2 и V3.
4
Управление транспортной
сетью
4.1 Что представляет собой транспортная сеть?
Сеть транспортная – часть сети связи, охватывающая магистральные узлы, междугородные станции, а также соединяющие их каналы и узлы (национальные, международные). Сеть транспортная является частью первичной сети.
Информация о работе Контрольная работа по "Радиоэлектроника"