移动通信网管层次结构研究

时间:2020-11-06 12:13:38 通信工程毕业论文 我要投稿

移动通信网管层次结构研究

  基于TMN的逻辑分层管理体系结构和第三代移动通信网的网络管理特性,提出了第三代移动通信网的网络管理体系结构,研究了第三代移动通信网管系统实现的关键技术,在此基础上,设计并实现了一个第三代移动通信网管原型系统.下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。

移动通信网管层次结构研究

  摘要  电信网络管理信息平台(TeMIP)基于TMN标准专门设计,可解决多种网络环境下的统一管理问题。按照系统软件总体结构,网管系统划分为三个层次:数据采集层、数据处理层和数据应用层,三层结构在TeMIP平台上开发实现。

  关键词  TeMIP;移动通信;层次结构

  网络管理定义了故障、性能、配置、账务和安全五大管理功能区域,涉及网络资源和活动的规划、组织、监视、计费和控制。网管系统是一个复杂的系统,要求接入的厂家多,设备类型复杂,功能繁复。网管系统由各种不同软硬件系统和各种不同的应用功能模块组成,必须考虑各种系统、模块之间的无缝连接和组合,更要具有高度的灵活性和功能可演进性,既可以满足目前各方面对系统的要求,又可以保证高度的适应性、灵活性。移动网管系统的这些要求,需要一个成熟可靠的系统平台,TeMIP就是按TMN标准建立、能够适应这些要求的电信综合网管平台。

  一、TeMIP体系结构

  TeMIP完全满足OSI标准,并经实践证明:TeMIP与许多基于OSI的设备能够非常平滑地互连,同时提供接口与特种设备连接。另外,TeMIP完全基于TMN设计。

  1.1TeMIP概述TeMIP就是为各种类型网络的综合管理提供的平台。TeMIP的运行环境非常灵活,根据特殊类型网络的要求,TeMIP能够建造特定的网络管理解决方案。目前,TeMIP可以在如下的环境下操作:GSM基础设施的监视和控制;SDH传输管理;交换管理的集成;大型语音/数据公司网;ATM、网络和业务管理;微波、无线网桥和其他传输网络;服务级网络管理;宽带管理。

  1.2TeMIP组成TeMIP包含以下部分组成的集成软件包,这些部分提供了坚固、模块化、分布式的体系结构,也提供了开放的开发环境,以及综合的网络管理方案:TeMIP主体框架(TeMIPFramework);TeMIP差错和故障管理(TeMIPFaultTroubleManagement);开发工具包-框架开发的工具包(FrameworkDeveloper’sToolkit);可视TeMIP工具包(VisualTeMIPToolkit);SNMP工具包(SNMPToolkit);OSI接入模块工具包(OSIAMToolkit);ASCⅡ接入模块工具包(ASCⅡAMToolkit)。这种分布式体系结构包括表示模块、功能模块和接入模块,将现有应用模块集成到系统中的能力以及从图标地图的表示模块中启动应用的能力。TeMIP能连接到运行不同协议的网络中,并监视和控制网络部件(网元)。

  1.3TeMIP主体框架的管理模块TeMIP主体框架是针对网络管理解决方案而提供的综合网络管理软件平台。TeMIP主体框架提供了基本的管理系统,由一组交互式的管理模块组成,可以为管理系统提供特别的功能。TeMIP电信网管平台基于TMN标准结构框架,采用三级应用结构:采集层(AccessModules)、处理层(FunctionModules)、呈现层(PresentationModules),通过TeMIP平台构架整个网管应用系统符合中国移动集团公司规范要求实现的三层结构。管理模块是由TeMIP核心和管理信息仓库(MIR)提供支持的,MIR存贮了所有实体信息。TeMIP主体框架如图1。

  二、基于TeMIP体系的三层结构

  2.1数据采集层总体结构设计

  数据采集层总体结构设计见图2。数据采集层利用不同的接口将六个厂家七种不同类型设备的性能数据、配置数据、告警数据接入网管系统原始数据库。在目前各厂家的接口并未完全统一的情况下,每种数据格式设置一个独立的接口模块,接口模块之间为相互独立的关系,与上层的处理层之间采用统一的数据接口。这样使得将来增加接口数量、改变单个接口结构非常方便,升级和扩容非常平滑。同时为用户提供图形界面,设置采集时间、周期及手工控制功能。在采集层的系统设计上从多方面体现了软件复用技术,数据采集层与数据处理层采用统一的标准接口,不同类型的数据采集服务都通过这一接口将数据传递到数据处理层;利用不同网络协议采集来的不同类型的数据共用统一的'文本解析模块对数据格式进行解析。系统直接为操作者提供了控制采集层的业务,使操作者可以通过这些业务直接控制管理网,实现NSA体系结构。通过用户界面,用户可控制数据采集形式和设置各种采集参数,而且当设备升级时通过修改数据解析规则达到系统平滑升级的目的。通过各个通用接口模块不仅使得管理网与被管理网之间网络通信协议的多样性、复杂性完全被隔绝,而且使管理网与被管理网之间的复杂的数据类型也初步统一。

  2.2数据处理层总体结构设计

  数据处理层系统设计如图3所示。数据处理层的主要任务是将各厂家不同格式的数据内容转换为统一的格式,并将其保存在归一化数据库中。数据库接入模块、数据存储与管理控制模块是处理层的可重用公共组件。数据库接入模块作为应用层与处理层的接口同样适用于原始数据库和归一化数据库,用户可以直接利用应用层的应用服务获取信息,也可以直接利用数据接入模块提供的通用数据库接口方式直接访问数据库获取普通应用中所无法得到的信息。处理层的主要任务是将各厂家不同的数据内容转换为统一的格式,并将其保存在归一化数据库中。因为每次设备版本升级时,数据内容与格式都有很大的改变,所以要求处理层能够动态地容纳这种变化。我们的对策是采用一种标准的解释语言XML进行数据转化,这样在数据映射关系发生变化时,用户可以通过修改XML文件解析规则来完成这些任务。

  2.3数据应用层总体结构设计

  数据应用层从层次结构上可以分为服务方的业务逻辑层和客户方的表现逻辑层。系统的业务逻辑包括:性能管理应用模块、配置管理应用模块、故障管理应用模块、安全管理应用模块等。这些功能模块基于基本公共组件构建。如图4所示,公共组件包括:日志管理基本单元、区域管理基本单元、事件前向鉴别器(EFD)基本单元、告警管理基本单元、注册管理基本单元等。表现逻辑层由各种可视化应用系统组件构成,每个组件可以实现一个单独的可视化业务功能,系统应用可以通过这些业务功能灵活搭建,实现界面个性化设置、系统应用灵活组装。能够保证数据采集的完整性、准确性和及时性,采集到的数据在数据处理模块能得到及时地处理,不会造成数据的堆积,保证了系统的实时性。在功能上说,目前的移动网络管理系统主要实现了对GSM900/1800网中网元(MSC/GMSC/HLR/BSC/BTS)的管理功能。总体上说,这样的网络管理系统只是实现了真正网管意义上的一些初级功能,在现在移动业飞速发展的今天,它仍面临着诸多问题和挑战。

  参考文献

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