文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某某通信监控与管理系统技术白皮书

某某通信监控与管理系统技术白皮书

某某电力通信综合网管系统

技术白皮书

方案之家欣晨制作

2013年1月24日

目录

1 系统简介 (5)

1.1前言 (5)

1.2系统简介 (5)

1.3技术特点 (6)

2 功能简介 (7)

2.1功能体系 (7)

2.2业务管理层 (8)

2.3服务管理层 (8)

2.4网络管理层 (8)

2.5网元管理层 (8)

2.6网络管理功能 (8)

2.6.1 故障管理 (8)

2.6.2 配置管理 (9)

2.6.3 性能管理 (9)

2.6.4 安全管理 (9)

2.6.5 运行维护管理 (9)

2.6.7 网络资源管理 (9)

3 系统技术指标 (10)

3.1系统容量 (10)

3.2系统实时性 (10)

3.3系统可靠性 (10)

3.4环境、电源 (10)

4 系统方案设计 (11)

5 系统组成 (12)

5.1总体结构 (12)

5.2硬件组成 (13)

5.2.1 网管中心硬件 (13)

5.2.1.1 服务器 (14)

5.2.1.2 工作站 (14)

5.2.1.3 网络设备 (14)

5.2.1.4 网关设备 (14)

5.2.2 数据采集站硬件 (14)

5.3软件组成 (14)

5.3.1 系统软件 (15)

5.3.2 网管服务软件 (15)

5.3.3 网管应用软件 (15)

5.3.4 协议转换接口软件 (16)

6 网管服务软件 (16)

7 MIB管理系统 (17)

7.1管理信息库—面向对象数据库 (17)

7.2MIB建模工具 (18)

7.3MIB对象维护工具 (19)

7.4MIB浏览器 (20)

8 图形工具平台 (20)

8.1图形平台技术特点 (20)

8.2图形平台功能 (20)

8.2.1 图形调用功能 (20)

8.2.2 图形管理功能 (21)

8.2.3 图形制作功能 (21)

8.2.4 对象视图设计 (21)

8.2.5 图形、对象连接 (21)

8.2.6 图元编辑功能 (22)

8.2.7 Web图形浏览 (22)

8.2.8 交互式脚本设计 (22)

9 通信调度平台 (22)

9.1实时监控 (22)

9.1.1 图形监视界面 (22)

9.1.2 实时告警监视 (23)

9.1.3 实时性能监视 (23)

9.1.4 告警及事件处理 (24)

9.1.5 历史数据处理 (24)

9.1.6 对象操作 (24)

9.1.7 故障定位 (25)

9.2告警故障查询 (25)

9.2.1 当前告警、故障浏览 (25)

9.2.2 历史告警、故障查询 (25)

9.3性能管理 (25)

9.3.1 性能管理功能 (25)

9.3.2 实时曲线分析 (26)

9.3.3 历史曲线分析 (26)

9.4安全管理 (26)

9.5运行管理 (26)

9.5.1 运行日志 (26)

9.5.2 值班管理 (27)

9.6系统管理 (27)

9.6.1 系统监视、管理 (27)

9.6.2 数据库维护 (27)

9.6.3 远程维护 (28)

10 通信网运行维护管理 (28)

10.1流程管理 (28)

10.1.1 流程定制 (29)

10.1.2 工单管理 (30)

10.1.2.1 工单模板 (30)

10.1.2.2 工单编辑 (30)

10.1.2.3 历史工单管理 (30)

10.1.3 流程控制及消息管理 (31)

10.1.3.2 消息管理 (31)

10.2配线管理 (31)

10.3电路管理 (31)

10.3.1 电路资源管理 (32)

10.3.2 电路路由管理 (32)

10.4统计报表管理 (33)

10.5运行计划管理 (33)

11 通信网资源管理系统 (33)

11.1系统功能结构 (33)

11.2技术特点 (34)

11.3主要功能 (34)

11.3.1 设备管理 (34)

11.3.2 传输资源管理 (35)

11.3.3 电路资源管理 (35)

11.3.4 网络拓扑管理 (35)

11.3.5 图纸资料管理 (36)

11.3.6 备品备件管理 (36)

11.3.7 人力资源管理 (36)

12 通信网GIS系统 (36)

12.1地理信息编辑 (37)

12.2地理信息查询浏览 (37)

12.3光缆故障定位 (37)

12.4统计分析 (37)

13 Web应用系统 (37)

13.1Web应用系统构成 (38)

13.2Web应用系统功能 (38)

14 接口适配系统 (38)

14.1接口适配系统构成 (39)

14.2设计原则 (40)

14.3技术特点 (40)

14.4接口适配系统功能 (40)

14.5网管系统接口 (41)

15 数据采集系统 (42)

15.1 概述 (42)

15.1.1系统简介 (42)

15.1.2 系统功能和特点 (42)

15.1.3 系统构成 (43)

15.1.4 系统的性能指标和要求 (44)

15.2 数据采集分站 (48)

15.2.1 枢纽站 (48)

15.2.2 端站 (49)

15.3数据汇接转发设备(RTU) (49)

15.3.1 机载型RTU (49)

15.3.3 嵌入式IP网关 (50)

15.4 数据采集单元 (51)

15.4.1技术特点 (51)

15.4.2采集单元型号 (51)

15.4.3采集单元技术指标 (52)

15.4.4通信机房综合采集单元 (53)

15.4.5电源采集单元 (53)

15.4.6蓄电池采集单元 (54)

15.4.7智能远动采集系统 (55)

15.4.8智能规约转换卡 (55)

15.4.9开关量综合采集单元 (56)

15.4.10载波机载采集单元 (56)

15.4.11音频架采集单元 (57)

15.4.12分盘式大量数据采集单元 (58)

15.5信号变送设备 (58)

15.5.1 概述 (58)

15.5.2 温、湿度传感器(二合一) (59)

15.5.3烟雾传感器 (59)

15.5.4温变传感器 (59)

15.5.5门磁传感器 (59)

15.5.6双鉴探测器 (60)

15.5.7直流电流变送器 (60)

15.5.8交流电压变送器 (60)

15.6通道设备 (60)

15.6.1长线驱动器(光电隔离器) (61)

15.6.2 调制解调器 (61)

15.6.3 广域网桥 (61)

15.6.4 RS232/RS422转换卡 (62)

附录A:某某系统典型配置方案 (63)

1 系统简介

1.1前言

随着电网的不断发展,通信网的规模也不断扩大,网络结构日趋复杂,形成了包括电力线载波、微波、光纤、无线等各种通信方式并举的网络架构。为了确保通信网安全、稳定运行,增加网络的可用性,减少故障的发生,提高业务质量,亟需对网络本身进行管理。但由于通信网络日趋庞大和复杂,单靠人力是无法胜任这一工作的,还必须依靠自动网络管理工具。而在多种网络以及多种通信方式并存的电力通信网中,管理人员又不得不通过不同的操作平台管理每一个子网,给管理工作带来极大的麻烦。在各个子网管理系统之间的信息交换是通过操作员手工实现的,不同的子网管理系统的互不兼容使得管理问题更加复杂。

因此,为了适应通信网发展和管理需要,就必须建立先进的、一体化的综合网络管理系统,对通信网进行综合管理,实现在一个操作平台上管理互连的多个网络。通过综合管理网的建设,为通信网运营维护人员提供行之有效的管理手段和工具,使他们从传统的复杂管理任务中解脱出来,极大地改善对通信网的管理工作,提高自动化管理水平。通过综合网管系统,用户可以方便快捷地了解整个通信网的运行状况,在用户进行业务处理时,帮助用户做出准确的判断。

1.2系统简介

由某某集团开发的具有自主知识产权的某某电力通信综合网管系统,总结吸收了公司多年来在通信网监控以及网络管理技术上的研发成果和大量工程运行经验,同时也借鉴了国内外同类项目的应用经验;遵循TMN管理规范、体系结构和接口标准;并充分考虑到电力通信网的特点和不断增长的需求变化,以及通信技术的飞速发展对网络管理提出的挑战,基于一系列标准和规范,采用最新的信息技术,构造了对电力通信网进行全面、有效管理的完整解决方案。

某某是专为管理复杂的多协议、多厂家网络而设计的先进的综合网络管理系统INMS (Integration Network Management System)。某某集实时监控和综合管理于一体,包括通信网的实时监控、运行维护管理、资源管理以及通信网GIS等功能子系统。可实时、集中监测光纤、微波、交换机、载波机等各种通信设备和电路的运行状况;可同时管理交换网、传输网、接入网等不同类型的网络以及通信辅助系统、电源系统、机房环境系统等。某某使用户可以通过统一的操作平台和简单易用的管理工具,对所有的子网以及网络中的所有设备进行监视、控制和管理。

1.3技术特点

?强大的接口适配及综合接入能力

某某通过功能强大的接口适配系统,实现与被管网络的互连,可接入几乎所有的通信设备。接口适配系统屏蔽了网络中多厂家协议的异构特性,使得被管网络概念统一,操作简单、高效,大大增加了网络管理的灵活性和时效性。

?严格的设计标准

某某在开发过程中,遵循一系列有关的技术标准和规范,主要包括:

?TCP/IP网络通信协议;

?TMN网络管理规范;

?标准的ITU-T Q3接口;

?SNMP协议;

?远程过程调用(RPC);

?CORBA规范;

?基于SQL的数据库管理系统;

?电力通信网监测系统技术规范;

?面向对象的建模、分析、设计和编程(UML、OOA、OOD、OOP);

?WBEM标准;

?全面的网络管理功能

?实时准确的故障管理;

?简单灵活的配置管理;

?全面直观的性能管理;

?周密可靠的安全管理;

?丰富的图形功能;

?灵活的报表功能;

?基于Web的网络管理模式

某某提供基于Web的网络管理模式,用户通过浏览器可以查看系统的图形画面以及实时数据(性能数据、故障数据)和配置数据,实现对网络的管理。基于Web的网络管理模式大大降低了网络管理的复杂性。

?开放的分布式体系结构

开放的分布式网络结构,使系统配置灵活,扩充升级方便,适应不同规模、不同层次的被管网络。

分布式三层(多层)应用程序体系结构和组件化的软件平台,不仅为综合网管提供了核心服务和丰富的公共管理功能集,而且通过可视化集成开发环境,可以不断地为某某开发新的管理功能模块,还可以有机集成第三方应用软件,满足用户不断增长的需求

变化,给用户提供最大的便利和投资回报。

?面向对象的数据库

某某利用面向对象技术为被管网络建立信息模型,创建了面向对象的管理信息库(MIB)。面向对象数据库不仅具有强大的描述能力,适应具有分层结构和复合关系的通信网和通信设备,而且具有强大的扩展能力,适应通信网络的动态变化,为网络的管理、控制、分析功能的实现提供强有力的支持。

?完全可视化的智能开发环境

某某提供完全可视化的智能开发环境,从管理信息模型、应用逻辑开发、工程设计维护到运行操作全过程面向对象。通过功能强大的快速开发工具,独创的智能绑定技术,自动完成图形与MIB对象的关联,无须人工组态和对点,大大减轻工程设计任务。

?简捷直观的用户界面

某某创造了全新的用户界面风格,全部图形化人机界面,操作简捷直观,用户几乎不需要培训即可很快掌握系统的使用方法。

2 功能简介

2.1功能体系

如图2.1所示,某某综合网管系统按照国际流行的TMN功能体系结构,将管理任务分成网元管理层、网络管理层、服务管理层和业务管理层,每一个层次具有不同的管理目标和技术需求。在两个不同层次的交互点上,较高层次的业务目标映射为较低层次的支撑功能和服务。某某为每一层管理功能的实现提供了相应的管理功能模块,主要包括MIB管理、通信调度、运行维护管理以及资源管理等功能子系统。

图2.1 某某管理层及其功能

2.2业务管理层

业务管理层(BML)主要完成与通信网运行有关的决策、计划和资源的管理。

2.3服务管理层

服务管理层(SML)涉及并负责向网络用户提供服务,控制和管理网络运行者与网络用户之间的接口,维护服务数据质量。

2.4网络管理层

网络管理层(NML)在网元管理层(EML)的支持下负责网络的管理,包括以下几个主要功能:

?控制和协调其所在范围或领域内所有网元之间的关系;

?提供、终止和修改网络的能力;

?网络维护能力;

?维护网络数据,维护在性能、使用、适应性等方面与服务管理层的交互;

2.5网元管理层

网元管理层(EML)在单个或分组的基础上管理每个网元,并且支持对网元所提供的功能的抽象化。网元包括各种类型的通信设备以及相关的支持设备和系统,如传输系统、交换系统、多路复用器等。网元管理层负责向网络管理层提供与厂家无关的网元描述。

网元管理层的具体内容包括:网元的数据采集、监视、控制;网元配置,以对象的方式描述所有的网元,所有被管对象的集合组成“管理信息库(MIB)”;维护与网元有关的数据。

2.6网络管理功能

某某综合网管系统提供了多样化的管理功能,实现从网元层到业务层的全面管理,主要包括故障管理、配置管理、性能管理、安全管理、运行维护管理、网络资源管理等。

2.6.1 故障管理

?告警监测:告警信息的实时采集、监视、过滤、告警级别定义;

?故障报警:根据报警策略以不同的方式(语音、手机短信、电子邮件等)发出故障警报;

?故障定位与恢复;

?事故报告与跟踪;

2.6.2 配置管理

?定义配置信息:创建网元和资源,并以对象表示所创建的网元和资源。

?设置和修改被管对象属性值;

?定义和修改被管对象之间的关系;

?定义和更改管理域:管理域是具有相同管理授权或具有相同管理属性的被管对象的集合。可按地域分布将网络划分为若干管理域。通过划分管理域,支持分布式的网

管系统;

?通过网络发布新软件;

?监视被管对象属性值和关系的变化;

?资源配置管理;

2.6.3 性能管理

?性能数据收集和实时性能监控;

?阈值控制:对被管对象相关属性设置阈值,对超出阈值的性能指标进行报警;

?性能分析:对性能历史数据进行分析、统计,整理、计算性能指标,对性能状况做出判断,为网络规划提供参考;

?可视化性能报告:生成性能趋势曲线,以直观的图形显示性能分析结果;

?网络性能模拟:通过建立网络模拟模型,模拟网络在一定运行条件下可能出现的问题,帮助解决网络中存在的性能隐患。

2.6.4 安全管理

?用户权限管理;

?访问控制管理;

2.6.5 运行维护管理

提供运行日志及值班管理、设备维护、运行计划管理等日常运行维护管理功能。

2.6.7 网络资源管理

网络资源的建立、维护、查询、统计;在网络资源配置的基础上,建立、维护网络拓扑结构。

3 系统技术指标

3.1系统容量

?局站数量:200个(可扩为1000个)

?测点数量:3万个(最大可达15万个)

3.2系统实时性

?告警响应时间:< 10S(通信设备发生告警到网管中心画面显示)?故障画面推出时间:< 10S

?调用画面响应时间:< 2S

?系统数据更新周期:3~5S

?双机切换时间:< 20S

3.3系统可靠性

?系统可用率:> 99.9%

?系统平均无故障时间(MTBF):> 25000小时

?模拟量线性动态范围:工程系数-46DB~+1.9DB

电平:20,40,50,72DB

交流电压:0V~420V

直流电压:0V~52V

?遥信正确率:≥ 99%

?遥测合格率:≥ 98%

?遥测综合误差:< 1.0%

?遥控正确率:≥ 99.9%

?系统时间精度:1S

?运行方式:所有主备设备均在线运行

3.4环境、电源

?环境温度:主站:0℃~45℃

RTU:0℃~45℃

?环境湿度:主站:10%~90%

RTU:10%~90%

?电源要求:交流:220V±10%

直流:-48V±10%

4 系统方案设计

某某综合网管系统采用分层结构,如图4.1所示。在数据采集层,对于有监控接口或专业网管的智能设备及通信子系统,通过协议转换网关接入综合网管系统;对于无监测功能的设备,设置采集单元实现数据接入。协议转换网关与网元设备(SNMS、EMS)的连接可以采用串口通信方式,也可采用TCP/IP方式。采集单元与网管中心局域网之间的连接可以采用专线(载波、光纤、微波等)通道,也可采用TCP/IP网络方式。

图4.1 网管系统结构

某某综合网管系统采用开放式体系结构,可以方便地实现与外部系统(如上、下级网管系统)互联,向外部系统提供的接口包括某某内部接口和两种标准网管接口Q3及SNMP。某某可以利用上述任何一种接口与上、下级网管系统进行互联和数据交换,从而构造分级、分层的网管系统,如县、地市、省等各级网管中心。

某某的软件架构采用三层应用程序体系结构,即数据层、应用层和表示层。数据层实现网管系统的数据存储、数据访问等功能;应用层按照业务逻辑对数据进行分析、处理;表示层提供图形界面和数据显示,实现人机交互。某某提供两种表示层界面:基于Web浏览器的界面和EXE界面。

某某软件设计基于先进的.NET平台,保证了系统的先进性。利用面向对象技术(OOA、OOD、OOP)、组件架构以及平台化设计思想,使系统具有良好的伸缩性和可扩展性,可以为某某不断地开发新的功能模块(组件),也可以有机集成第三方应用软件。Array图4.2 网管系统网络结构

某某网络结构和数据流程如图4.2所示。

接口适配系统负责数据采集和接口协议转换,并将转换后的网元数据(告警、性能数据)送到网管系统;同时接收网管系统下发的控制数据(遥控及其他操作命令),转换成设备接口,发给外部设备。

网管系统接收接口适配系统上送的数据,进行分析、处理、界面显示,实现具体的网管功能。同时,根据用户的操作命令,发送相应的控制数据,经接口适配系统转换以控制设备。网管系统的各种操作全部以对象方式进行。

5 系统组成

5.1总体结构

图5.1是某某综合网管系统的典型网络结构。系统采用TCP/IP网络协议,配置可大可小,适应不同规模的被管网络。

LAN结构的网管中心实现网管系统的主体功能,工作站类型和数量可根据用户实际需要进行设置,没有数量限制,只要连接在网管中心局域网上,均可实现网管系统的功能。

网管中心局域网可配置为双网结构,保证网络的安全性与可靠性;两个网络可采用主备

方式及负荷均衡方式运行。

可配置拨号服务器,利用PSTN网实现远程连接,用户可通过拨号的方式访问系统,实现对网管系统的操作或维护。通过路由器、广域网桥连接外部系统(如MIS、上级网管等)或远程监控分站。

数据采集站如RTU、光缆监测站(MS)等通过各种数据传输通道(载波、光纤、微波等)连接到网管中心局域网。

双服务器

5.2硬件组成

硬件包括网管中心硬件设备和数据采集站硬件设备。

5.2.1 网管中心硬件

网管中心硬件包括服务器、工作站、网关设备、局域网设备、广域网设备、打印机等。

5.2.1.1 服务器

服务器是网管系统的重要设备,采用高性能的PC服务器,包括数据库服务器、应用服务器。

?数据库服务器:安装大型商用数据库系统、某某实时数据库以及实时信息服务软件,是网管系统的数据存储中心。为了提高可靠性,数据库服务器可采用双服务器集群

的方式,实现互连备用。

?应用服务器:在系统规模较大、要求较高的情况下,可配置独立的应用服务器,提供Web信息服务以及其他网管服务。

5.2.1.2 工作站

工作站,包括调度工作站、网管工作站、维护工作站、GIS工作站等。工作站采用Pentium 系列高档PC机,运行某某网管应用软件,提供图形界面和用户操作接口。可根据用户的实际需要配置不同类型的工作站。

5.2.1.3 网络设备

包括网络交换机、路由器、广域网桥、拨号服务器、终端服务器及通道设备等,用来组建网管中心局域网,并实现与广域网的互连。网络设备可根据具体情况和实际需要进行选择、配置。

5.2.1.4 网关设备

包括前置机网关、协议转换网关等,安装接口适配系统软件,实现将被管设备和网络的数据接入某某综合网管系统。网关设备采用高可靠性工控机,在一个硬件平台可以加载多个协议转换软件实现多协议数据接入。

5.2.2 数据采集站硬件

包括数据汇集转发设备(RTU)、采集单元(机载单元、机房单元、远动通道采集单元等)、光缆监测站(MS)等。

5.3软件组成

某某综合网管系统的软件由系统软件、网管服务软件和网管应用软件及协议转换接口软件组成。软件架构采用三层结构,即数据层、应用层和表示层,如图5.2所示。

图5.2 某某软件构成

5.3.1 系统软件

? 操作系统;

? 数据库管理系统;

? Web 服务器软件;

5.3.2 网管服务软件

? 实时数据库:网管系统核心软件,负责处理系统的实时数据;

? 综合网管信息服务:网管系统核心软件,实现实时数据互连,为应用程序或外部系

统访问实时数据提供服务;

? 综合网管接口软件:向外部提供的管理信息访问接口。

? MIB 管理系统:负责为被管网络建立信息模型,处理网元和资源数据;

? Web 信息服务:为基于Web 的网络管理提供Web 信息服务;

5.3.3 网管应用软件

? 图形工具平台:提供可视化集成开发环境和图形系统功能;

? 通信调度平台:实现通信网实时监控功能;

? 运行维护管理:实现通信网运行维护管理界面,包括流程维护、值班管理、运行日

系统层数据层应用服务层用户功能层

志、统计分析及报表管理、电路路由及配线管理等;

?资源管理系统:对整个通信网物理和逻辑资源进行全面管理,包括网络拓扑管理、设备管理、仪器仪表及备品备件管理、配线管理、频率管理、工程管理、人员管理

等;

?通信网GIS系统:实现基于GIS的通信网管理功能;

?Web应用系统:实现基于Web的网络管理功能,包括Web图形浏览和数据查询等;

5.3.4 协议转换接口软件

?接口适配系统:实现协议处理和转换功能,是某某综合网管系统数据接入的重要组成部分。它把各种厂家专用协议进行转换和语义适配,转换成信息格式一致的内部

接口,既实现了网管系统与被管网络之间的无缝连接,又屏蔽了厂家协议的多样性。

6 网管服务软件

网管服务软件主要包括实时数据库和管理信息服务,是网管系统的核心软件,负责处理通信网在线运行数据(实时数据),完成综合网管的应用逻辑处理工作,实现通信网实时监控功能。通过管理信息服务提供客户端应用程序对实时数据的访问功能,为接口适配系统对实时数据库的信息更新提供接口服务。

图6.1 网管服务软件构成

网管服务软件主要包括实时数据处理中心、报警处理中心、控制处理中心、实时数据库访问接口、管理信息服务等模块。

网管服务软件主要功能如下:

●实时数据处理:告警量(或开关量)变位处理,性能数据(模拟量)越限处理及统

计、计算等。

●告警、事件处理:事故告警以及告警相关性分析、处理,根据配置或用户操作,允

许或禁止网元的告警功能,向网管应用程序(manager)发送告警事件。

●告警、事件记录:告警事件详细信息自动保存在数据库,内容包括:发生告警的子

网、地点、对象类型、对象名称、告警级别、时间、操作状态以及告警描述等。

●历史数据存储:自动保存通信网运行数据,形成历史记录。

●控制数据处理:实现遥控以及其他操作功能,如校时、确认等。

●实时数据访问服务:为应用程序请求实时数据提供服务,把实时数据发给访问者,

以更新其界面显示。

7 MIB管理系统

某某网管系统数据库建立在大型商用数据库SQL Server 2000数据库平台的基础之上(也可以使用其他符合ODBC规范的数据库平台),包括管理信息库(MIB)和历史数据库。其中历史数据库保存网管系统的历史记录,如历史告警数据、统计数据和性能数据(模拟量历史数据)等。利用大型商用数据库存储历史数据,不仅可以存储海量数据,而且确保数据的安全性和可靠性。

7.1管理信息库—面向对象数据库

管理信息库是网管系统的一个非常重要的部分。某某遵循TMN建议书关于信息体系结构的要求,利用面向对象技术建立被管网络的信息模型,网络资源被模型化为管理对象。管理对象是对网络资源、资源之间的关系、资源的组合或逻辑资源的抽象描述。管理对象的集合构成管理信息库(MIB),通过对MIB对象的操作实现网络的监控和管理。

MIB对象的持久化存储机构为关系数据库。某某在关系数据库的基础之上,利用面向对象的数据管理方式和O-R映射(对象到关系数据库的映射)技术,创建了面向对象的管理信息库。

某某的管理信息库包括:类型信息、对象组织结构、对象标识、对象属性、对象之间的关系、对象的应用信息以及其他资源数据等。

相对于关系数据库,面向对象数据库具有以下优点:

●强大的描述能力,适应具有分层结构与复合关系的通信网和通信设备。由于对象的

结构以及对象之间存在的多种关系(如继承关系、包含关系等),用对象来描述实

际网元结构以及网元的组成关系十分方便,所建立的对象模型符合实际的被管网络

资源。

●强大的扩展能力,适应通信网络的动态变化。因为对象的添加、删除以及对象属性

的修改十分方便。

●把网元数据封装为对象,有力地支持了面向对象(OO)的开发方法。

7.2MIB建模工具

在某某中,所有物理的或逻辑的网络资源都被模型化为管理对象。这个模型化的工作,或者建模工作,由MIB建模工具完成。管理信息模型定义了什么是管理对象、管理对象如何命名、管理对象由什么组成、管理对象之间是怎样的关系、管理对象能做什么以及可以对管理对象做什么等。

图7.1 管理信息建模

具有相同属性、操作、公告和行为的管理对象组成一个对象类。一个对象类能从其他的对象类派生而来,子类继承了父类的所有属性,这种继承关系构成了对象类层次。MIB建模工具用来定义对象类,维护对象类层次结构,是MIB结构的管理工具,包括以下主要功能:

●定义对象类:

凡具有相同属性的管理对象(如同样类型的设备)定义为一个类,类的实例(对象)就表示属于该类型的具体设备。所有的类组织为树形层次结构。

●定义类标识:

采用层次型的命名规则,以点分方式为类赋予一个标识符,连接树根节点至类所在

节点路径上的所有节点标识便构成了该类的类标识符。

●定义类属性:

类属性表示设备参数和特性数据。

●定义类之间的关系:

类之间的关系主要包括继承关系和包含关系。通过继承,一个对象可以从其他对象

获得相同的属性,使得对象数据的结构更加合理,更利于统计处理。通过包含关系,

可以确定设备的组成结构,例如某种类型的设备有几种功能卡、几种端口等。

●创建数据库、表;

7.3MIB对象维护工具

MIB对象维护工具用来对管理信息库中存储的管理对象进行添加、修改、删除,把对象组织为树形结构,包括以下主要功能:

●显示MIB对象列表。

●显示所选对象的属性信息,包括属性名称、数据类型、属性值等。

●对象编辑:添加、删除对象;修改对象属性。

●对象批量添加功能:

?配线架工具:可以为所选配线设备一次添加多个配线端子,可以为端子指定连接的芯线或跳线。

?电缆/光缆工具:可以为所选电缆/光缆一次添加多根芯线,可以为芯线指定起始端子和结束端子。

●对象应用信息配置:

?配置模拟量日志:显示系统当前需要做日志的模拟量对象列表,为对象指定采样间隔和日志编号,可进行添加、修改、删除操作。网管系统根据配置自动保

存模拟量数据,形成历史记录,为历史性能分析工具提供数据支持。

?配置告警推图:为对象指定告警时显示的画面。列表显示MIB对象及其关联的画面,可进行添加、修改、删除操作。

?配置语音告警:为对象指定告警时播放的语音。列表显示MIB对象及其关联的语音对象,可进行添加、修改、删除操作。

相关文档
相关文档 最新文档