Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Функциональные компоненты
Ряд функциональных компонентов был ранее определен как элементарные конструктивные блоки архитектуры сети TMN. В таблице 2 показано, как эти функциональные компоненты объединяются в различные блоки функций. Таблица 2 – Взаимосвязь функциональных компонентов с блоками функций
М - Обязательный; О - Необязательный; — - Недопустимый; sub - Подчиненный. Примечание 1. - База MIB будет обеспечиваться только в том случае, когда этот блок функций выполняет роль агента. Примечание 2. - Функция MAF рассматривается в качестве дополнительной к любой активности агента или администратора и может не соответствовать определениям ISO. Примечание 3. - Эти функции (или эквивалент) могут рассматриваться как часть функции представления. Прикладная функция управления (функция MAF) реально выполняет услуги управления сети TMN. В зависимости от обращения к ним они будут выполнять роль администратора или агента.В зависимости от блока функций, в котором они находятся, в их название может входить название этого блока функций, например MF -MAF, OSF- MAF, NEF-MAF и QAF-MAF. Функция медиатизации - прикладная функция управления (MF-MAF) представлена в функции MF для обеспечения роли MF в качестве агента и администратора. Эти прикладные функции управления могут по желанию быть частью функции MF и использоваться для выполнения функций, дополняющих прикладные функции и функции OSF. Примерами таких функций является временное запоминание, фильтрация, пороговое ограничение, накопление, проверка и т.д. Функции операционных систем — прикладные функции управления (OSF-MAF) являются существенными и основными частями функций OSF. Они могут быть как простыми, так и более сложными функциями, такими как: -обеспечение роли администратора и агента в доступе к информации управляемого объекта; -дополнение значений к необработанной информации, например концентрация данных, связь между аварийными сигналами, статистический анализ и анализ рабочих характеристик и пр.; -реагирование на входную информацию, например автоматическое изменение конфигураций, отслеживание повреждений и пр. Функция OSF, как правило, реализуется не только в самой OS, но и в других элементах (медиаторах, элементах сети и т.д.). Децентрализация возможна по различным критериям: территориально; по уровням управления; по типам управляемых сетей электросвязи и т.д. На рисунке 3.9 приведен пример функциональной иерархии OS по уровням управления.
Рисунок 3.9 – Пример функциональной иерархии OS сети управления
Функции элемента сети — прикладные функции управления NEF-МАF представлены в функции NEF главным образом для обеспечения ее роли в качестве агента. Функции Q- адаптера - прикладные функции управления (QAF-MAF) представлены в функции QAF главным образом для обеспечения его роли в качестве агента и администратора. База информации управления(МIB) является схематическим хранилищем информации управления. Она представляет группу управляемых объектов в управляемой системе. Функция преобразования информации (ICF) используется в промежуточных системах для перевода информационной модели на одном интерфейсе в информационную модель на другом интерфейсе. Функция ICF обеспечивает преобразование сообщений (например, преобразование представлений объектов). Преобразование может быть выполнено на синтаксическом и / или на семантическом уровне. Функция ICF является компонентом, характеризующим блок функций MF, и потому обязательна для него. В некоторых случаях требуемые в функции MF изменения информационной модели могут быть недействительны, и тогда функция ICF может обеспечивать простую смену функциональности прикладного уровня. Функция представления (PF) выполняет общие операции по преобразованию информации содержащейся в информационной модели сети TMN и доступной в опорной точке f в формат способный к отображению для человека, в опорной точке g и обратно. Функция представления обеспечивает пользователя физическим входом, выходом и средствами редактирования для ввода, отображения и изменения деталей, относящихся к объектам. Это устраняет необходимость включать функции OSF или MF в управление терминалом пользователя (кроме аспектов сетевой безопасности информации). Если функция представления находится в компоненте сети TMN, который так же выполняет адаптацию " человек-машина" (НМA), то считается что опорная точка f находится внутри этого компонента и, следовательно, в этом случае интерфейс F не существует. Интерфейс " человек - машина" (опорная точка g), будь он командной строкой управляемым с помощью меню или базирующимся на окнах обеспечивается функцией представления, не зависит от функции OSF/MF и поэтому не очевиден на интерфейсе F и не принадлежит сети TMN. Адаптация " человек-машина" (НМA) выполняет преобразование информационной модели функции MAF в информационную модель, которую сеть TMN представляет функции PF (она скрывает некоторые данные, добавляет информацию и полностью ее перестраивает), и обратное преобразование. Кроме того, она обеспечивает установление подлинности и санкционирование данного пользователя. Функция передачи сообщений (MCF) взаимосвязана с функциональными блоками, имеющими физические интерфейсы. Она используется для обмена (и ограничивается обменом) информацией управления, содержащейся в сообщениях, с их равнозначными функциями. То есть в сети TMN функции электросвязи, такие как преобразование протокола и функции ретрансляции, выполняются с помощью функции передачи сообщений (MCF). Функция MCF состоит из стека протокола, позволяющего производить соединение блоков функций для функций передачи данных. Функция MCF может обеспечить функции сходимости протоколов для интерфейсов, когда не имеют места все семь уровней взаимосвязи открытых систем (например, короткий стек). В зависимости от обеспечиваемого стека протокола в данной опорной точке, будут существовать функции MCF различных типов. Они будут различаться с помощью подстрочных индексов (например, функция MCF q используется в опорной точке q3). Когда блок функции подсоединяется через интерфейсы двух типов, то использование функций MCF двух типов будет сопровождаться при необходимости использованием преобразования протоколов. Функция MCF стыкует все блоки функций в различном оборудовании и состоит из одного или нескольких следующих процессов: - управление электросвязью; опрос, адресация; построение сети связи; обеспечение целостности потоков данных; - преобразование протокола; - передача примитивных функций; - формулирование команды/ответа и аварийных сигналов; - прохождение аварийных сигналов; результаты измерений / данные; данные рабочих измерений; пересылка сообщений о состоянии; местная аварийная сигнализация. Функция передачи данных сети TMN (DCF) будет использоваться блоками функций сети TMN для обмена информацией. Основная роль функции DCF заключается в обеспечении механизмов транспортировки информации. Она обеспечивает средства для транспортировки информации, относящейся к управлению электросвязью между блоками функций управления. Функция DCF может обеспечить функции маршрутизации, переприема и взаимодействия. Она обеспечивает уровни 1-3 эталонной модели взаимосвязи открытых систем или их эквиваленты.
|