ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.10.2024
Просмотров: 340
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Часть I. Способы передачи сообщений
1.1 Спектры периодических сигналов
1.2. Спектры непериодических сигналов
1.3. Сигналы электросвязи и их спектры
2.1. Принципы передачи сигналов электросвязи
3.1. Понятие о цифровых сигналах
3.2. Дискретизация аналоговых сигналов
3.3. Квантование и кодирование
3.4. Восстановление аналоговых сигналов
Глава 4. Принципы многоканальной передачи
4.1. Одновременная передача сообщений
4.2. Частотное разделение каналов
4.3. Временное разделение каналов
Глава 5. Цифровые системы передачи
5.1. Формирование группового сигнала
6.3. Регенерация цифровых сигналов
5.4. Помехоустойчивое кодирование
6.1. Плезиохронная цифровая иерархия
6.2. Синхронная цифровая иерархия
7.3. Волоконно-оптические кабельные линии
8.1. Предпосылки создания транспортных сетей
8.2. Системы передачи для транспортной сети
Vc низшего порядка (Low order vc, lovc)
Vc высшего порядка (High order vc, hovc)
8.3. Модели транспортных сетей
8.4. Элементы транспортной сети
8.5. Архитектура транспортных сетей
Часть II. Службы электросвязи. Телефонные службы и службы документальной электросвязи
Глава 9. Основные понятия и определения
9.1. Информация, сообщения, сигналы
9.2. Системы и сети электросвязи
9.3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
9.4. Методы коммутации в сетях электросвязи
9.5 Методы маршрутизации в сетях электросвязи
Т а б л и ц а 9.2. Устройства, реализующие функции маршрутизации
10.1. Услуги, предоставляемые общегосударственной системой автоматизированной телефонной связи
10.3. Расчет коммутационного узла с коммутацией каналов 10.3.1. Модель коммутационного узла
10.3.1 Модель коммутационного узла
10.3.2. Структура коммутационных полей станций и узлов
10.3.3. Элементы теории телетрафика
11.2. Направления развития телеграфной связи
Глава 12. Службы пд. Защита от ошибок и преобразование сигналов
12.2. Сигналы и виды модуляции, используемые в современных модемах
13.1. Компьютеры — архитектура и возможности
13.2. Принципы построения компьютерных сетей
13.3. Международные стандарты на аппаратные и программные средства компьютерных сетей
13.4. Сетевые операционные системы
13.5. Локальные компьютерные сети
13.6. Глобальные компьютерные сети
13.7. Телефонная связь по компьютерным сетям
14.1. Основы факсимильной связи
14.2. Организация факсимильной связи
Глава 15. Другие службы документальной электросвязи
Глава 16. Единая система документальной электросвязи
16.1. Интеграция услуг документальной электросвязи [1]
16.2. Назначение и основные принципы построения служб обработки сообщений [2]
16.3. Многофункциональные терминалы
Глава 17. Обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных системах
17.2. Правовые и организационные аспекты информационной безопасности
17.3. Технические аспекты информационной безопасности
Часть III. Интеграция сетей и служб электросвязи
Глава 18. Узкополосные цифровые сети интегрального обслуживания (у-цсио)
18.1. Пути перехода к узкополосной цифровой сети интегрального обслуживания
18.2. Службы и услуги узкополосной цсио
18.3. Система управления у-цсио
Глава 19. Широкополосные и интеллектуальные сети
19.1. Условия и этапы перехода к широкополосной сети интегрального обслуживания (ш-цсио)
19.3. Способы коммутации в ш-цсио
19.4. Построение коммутационных полей станций ш-цсио
19.5. Причины и условия перехода к интеллектуальной сети (ис)
Глава 20. Система межстанционной сигнализации по общему каналу в цсио
20.1. Понятие об общем канале сигнализации
20.2. Протоколы системы сигнализации № 7 itu-t
20.3. Способы защиты от ошибок в окс № 7
20.5. Способы построения сигнальной сети
Глава 21. Широкополосные сети и оборудование компании «Huawei Technologies Co, Ltd»
21.1. Оптическая сеть абонентского доступа с интеграцией услуг honet
21.2. Построение транспортных сетей на базе оборудования компании «Huawei Technologies Co., Ltd»
21.3. Цифровая коммутационная система с программным управлением с&с08
21.4. Высокоскоростной коммутирующий маршрутизатор Radium 8750
Часть IV. Современные методы управления в телекоммуникациях
22.1. Многоуровневое представление задач управления телекоммуникациями
22.2. Функциональные группы задач управления
Глава 23. Интегрированные информационные системы управления предприятиями электросвязи
23.1. Понятия и определения в области информационных систем управления предприятием
Глава 24. Управление услугами. Качество предоставляемых услуг
24.1. Система качества услуг электросвязи
24.2. Базовые составляющие обеспечения качества услуги
24.3. Оценка качества услуг связи с точки зрения пользователя и оператора связи
Глава 25. Управление услугами.
25.3. Централизованный способ построения системы расчетов
25.4. Интеграция аср с системами управления tmn
25.5. Основные технические требования для аср
25.6. Обзор автоматизированных систем расчетов
Глава 26. Управление сетями и сетевыми элементами
26.1. Архитектура систем управления сетями и сетевыми элементами
26.2. Системы управления первичными и вторичными сетями
26.3. Принципы построения системы управления
Глава 27. Решения компании strom telecom в области tmn (Foris oss)
27.1. Общая характеристика семейства продуктов Foris oss
27.2. Автоматизация расчетов. Подсистема TelBill
27.3. Многофункциональные подсистемы сбора данных и взаимодействия с атс
27.4. Подсистема сбора данных и их биллинговой предобработки TelCharge
27.5. Подсистемы TelRes, TelTe, TelRc
27.6. Система «Электронный замок»
27.7. Подсистема поддержки клиентов tccs (Foris Customer Care Systems)
Подсистема управления элементами сети. Подсистема управления элементами первичной сети может решать задачи автономного управления одним или группой ЭС (пример управления группой -ПУЭС транспортной сетью SDH). ПУЭС в большинстве случаев не стандартизованы, каждый изготовитель средств доставки информации предлагает свое решение.
Любая ПУЭС в любой момент времени обязана предоставить системе поддержки операций (OSF) сетевого управления информацию о состоянии ЭС или группы элементов как одного управляемого объекта. Функции ПУЭС приведены на рис. 26.3.
База данных управления ЭС определенного типа (мультиплексо-ра/демультиплексора, кросс-коннектора, пункта сигнализации и др.) должна содержать стандартный набор данных, характеризующих его сетевой адрес, конфигурацию, результаты информационного обмена с OSS уровня сетевого управления, максимально допустимые значения статистических показателей, при превышении которых ПУЭС посылает тревожное сообщение объекту уровня сетевого управления, и много другой информации.
Под контролем и управлением одним или группой ЭС понимают:
• наблюдение за функционированием управляемого объекта и коррекция его характеристик;
Рис. 26.3. Функции подсистемы управления элементом сети
• регламентные запросы о неисправностях ЭС и формирование тревожных сообщений для передачи уровню сетевого управления;
• управление безопасностью;
• преобразование протоколов для обмена с рабочей станцией или OSS сетевого управления.
В процессе наблюдения за функционированием управляемого объекта и коррекцией его характеристик ПУЭС выполняет следующие действия:
• корректирует конфигурацию аппаратных или программных средств ЭС;
• управляет программным обеспечением ЭС (загрузкой, перезагрузкой);
• обеспечивает фильтрацию событий (о понижении качества услуги, предоставляемой пользователем, об отказах аппаратных средств, ошибках в программном обеспечении и др.) по заданному критерию (критериям);
• ведет списки текущих тревожных сообщений;
• обеспечивает доступ к результатам загрузки и выдачи сообщений;
• управляет счетчиками, фиксирующими качество работы ЭС (старт, блокировка, обнуление,восстановление);
• корректирует допустимые значения статистических показателей, при превышении которых должны посылаться тревожные.
Под управлением безопасностью понимают:
• указание областей данных в БДУ, доступных в данный момент для записи и чтения автономно работающему прикладному протоколу ЭС;
• указание областей данных в БДУ, доступных объекту уровня сетевого управления;
• регистрацию и управление классами доступа к ресурсам TMN. Подсистема управления сетью (ПУС). Подсистема управления сетью ведет обработку данных, полученных от ПУЭС. Функции ПУС таковы:
• обеспечение информационного обмена (функции шлюза) между OSS ПУУ или рабочей станцией и ПУЭС;
• контроль состояния и управление первичной сетью электросвязи и подсетями в ее составе;
• управление безопасностью;
• сбор данных о взаиморасчетах операторов первичных сетей электросвязи.
Под контролем состояния и управлением сетью электросвязи понимают:
• запрос данных о конфигурации первичной сети электросвязи;
• коррекция конфигурации сети;
• контроль и коррекция конфигурации постоянных или полупостоянных однонаправленных и двунаправленных соединений типов «точка-точка» и «точка-группа»;
• фильтрация аварийных сообщений, поступающих от объектов нижних уровней;
• ведение текущего списка управляемых объектов с аварийными сообщениями;
• управление измерениями трактов первичных и вторичных сетей электросвязи;
• управление счетчиками качества работы трактов (старт, блокировка, обнуление, восстановление);
• коррекция допустимых значений статистических показателей, при превышении которых должны посылаться тревожные сообщения объекту уровня управления услугами.
Под управлением безопасностью на уровне сетевого управления понимают:
• указание областей функционального доступа для объекта управления услугами;
• указание областей сетевого доступа для объекта управления услугами.
Подсистема управления услугами (ПУУ). Функции ПУУ, в отличие от функций ПУС, ориентированы на высокоуровневое управление сетью электросвязи на основе контроля такой интегральной характеристики, как степень удовлетворенности пользователей качеством услуг доставки информации. Характерные функции ПУУ таковы:
• контроль соответствия запросов пользователей соглашению о предоставлении услуг;
Рис. 26.4. Архитектура системы управления первичными цифровыми сетями
• ведение списков пользователей, заявивших о неисправностях и неудовлетворенности качеством услуг;
• контроль показателей качества услуг, предоставляемых одним или группой операторов сети электросвязи;
• оперативное управление предоставлением каналов и трактов в аренду.
На рис. 26.4 приведен пример архитектуры систем управления первичными цифровыми сетями. Подсистема управления ЭС может быть внешней по отношению к группе управляемых объектов (примеры 1 и 2 на рис. 26.4) и встроенной (пример 3). Использование в системе управления сетью нескольких ПУЭС вызвано тем, что разные изготовители цифровых систем передачи используют специфические, не стандартизованные, средства управления.
Подсистема управления сетью собирает, организуя обмен информацией через сеть передачи данных, и обрабатывает данные от всех
ПУЭС, представляя их в интегральном виде для администрации сети иПУУ.
Интегральное представление состояния сети электросвязи на уровнях управления сетью и услугами позволяет с достаточной полнотой определять проблемы и принимать оптимальные решения.
Система управления вторичной сетью. Центры ТО и ТЭ. Вторичные сети электросвязи предоставляют значительно большее разнообразие услуг, чем первичные сети. Поэтому существует большое разнообразие функций элементов вторичных сетей и связанные с этим трудности сопряжения ЭС с системой управления сетью. Автономное управление цифровыми станциями и узлами вторичных сетей реализуется встроенными системами технической эксплуатации (ТЭ) и технического обслуживания (ТО).
Управление группой станций на территории ответственности одного оператора реализуется центрами ТЭ и ТО (Operation and Maintenance Center - ОМС). Центры ТО и ТЭ (ЦТЭ) взаимодействуют со станциями сети с помощью Q-адаптеров (QA), а с ПУС - с помощью интерфейса Qх (рис. 26.5). Заметим, что упомянутый выше интерфейс Qx, а также Q3, F относятся к интерфейсам TMN (Рекомендация М.3020) и их описание можно найти в [3].
Центр технической эксплуатации должен предоставлять возможность обмена с ПУС и другими ЦТЭ системы управления сетью. Роль
Рис. 26.5. Структура системы управления вторичной сетью электросвязи
ЦТЭ является двоякой: с одной стороны, это агент при связи с ПУС, с другой - это администратор (менеджер) при связи с ЭС. В ЦТЭ должны быть заложены следующие возможности:
• взаимодействие через интерфейс Q3 с ПУС;
• разделенные знания управления в терминах управляемых объектов, атрибутов, эксплуатации с сетевой точки зрения и независимости от производителей оборудования;
• способность управления конфигурацией, техническим обслуживанием и качеством функционирования подчиненных ему ЭС.
При создании ЦТЭ преследуется важнейшая цель - отказы в аппаратных средствах, ошибки в его ПО и ошибки человека (работника ЦТЭ) не должны приводить к отказам самого центра и ЭС, которые ему подчинены.
С помощью ЦТЭ должно быть обеспечено наблюдение за удаленными ЭС в реальном времени (на первой фазе реализации, возможно, в режиме относительного времени) и управление эксплуатацией и ТО участков сети электросвязи.
Примеры функции ЦТЭ:
- Эксплуатационных:
• ведение БД эксплуатации и ТО;
• взаимодействие с ЭС.
- Технического обслуживания:
• сбор, обработка и передача к ПУС сообщений о неисправностях, ошибках в ЭС;
• ведение данных о конфигурации участка сети и ЭС, относящихся к нему, для ТО с помощью эксплуатационного персонала.
- Управление конфигурацией сети электросвязи.
Пример содержания эксплуатационной функции «ведение БД эксплуатации и ТО»:
• процедур ТЭ и ТО;
• сообщений об отказах и ошибках;
• документирования имен ЭС;
• регистрации конфигураций ЭС;
• регистрации совместимости аппаратных и программных средств ЭС. Пример содержания функции «взаимодействия с ЭС»:
• обработка сообщений об отказах и тревожной сигнализации;
• обработка сообщений о состоянии сети электросвязи или ее фрагмента;
• контроль изменений состояния ЭС;
• контроль качества работы ЭС;
• хранение системного ПО и данных;
• контроль процессов маршрутизации и трассировки вызовов;
• блокировка неисправных ЭС;
• поддержка функций тарификации и администрирования тарифов. Пример содержания функции «управление конфигурацией сети электросвязи»:
• в процессе установки новых аппаратных и/или программных средств ЭС;
• в процессе реконфигурации сети (или ее участка), предпринимаемой вследствие отказов в ЭС;
• в процессе плановых перестроений сети.
Центры управления сетью (ЦУС). Функции ПУС реализуются центром управления сетью. Центр управления сетью формирует представление о трафике и эксплуатации сети электросвязи. В подчинении ЦУС находятся все ЦТЭ, формирующие для него представление о состоянии первичных и вторичных подсетей. Основная функция ЦУС - оптимизация использования ресурсов сетей электросвязи, на основе информации, получаемой от ЦТЭ в реальном времени.
Повышение эффективности использования ресурсов сети/сетей электросвязи возможно благодаря обзору с высоты ЦУС, возможность которого обеспечивается средствами ЦТЭ и ЭС. Высокоскоростной обмен ЦУС с объектами нижних уровней об интегральных показателях работы сети/сетей электросвязи позволяет сформировать реальную картину сетевого трафика и качества предоставляемых услуг. Благодаря этому, в любой момент времени в ЦУВ возможен охват проблем, возникающих на контролируемой территории. Имея данные о проблемах в сети, ЦУС может решать следующие задачи:
• планировать топологию и реконфигурировать сеть на основе мониторинга ее характеристик;
• перераспределять ресурсы сети для повышения качества услуг;
• оказывать помощь техническому персоналу для повышения оперативности реагирования на отказы и перегрузки и минимизации времени восстановления работоспособности объектов с отказами.
Центр управления услугами (ЦУУ). Функции ПУУ возлагаются на центр управления услугами (ЦУУ). Функции управления услугами тесно связаны с высшими формами администрирования, т. е. бизнесом. Большинство задач управления услугами и бизнесом относятся к типу трудно формализуемых. Однако достижения в формализации задач управления ЭС и сетью позволяют совершенствовать технологию административного управления. Объектно-ориентированное представление о сети электросвязи, обеспечиваемое уровнями сетевого управления и управления ЭС, создает условия для обоснованного принятия оперативных решений на уровне ПУУ в условиях усиливающейся конкуренции на рынке услуг электросвязи.