一种传输网络的拓扑架构及其呈现方法
技术领域
本发明涉及传输网络的管理领域,具体地说是一种传输网络的拓扑架构及其呈现方法。
背景技术
通信行业资源管理数量庞大,传输网络中的资源种类复杂,网络层次结构多样化,在用户进行网络查看或维护时,需要通过传输网络资源管理系统查看并了解传输设备之间的联系以及业务相关电路的具体逻辑路由。
现有的传输网络资源管理方式有如下缺点:
(1)、仅仅通过表格化的方式显示传输网络中资源数据,不能直观的反映传输网络的网络结构,鉴于用户需要直观的了解传输网络的组网结构,甚至用户有更改网络结构的需求时,只通过表格化的方式显示传输网络结构不能满足业务需要;
(2)、传输电路中的路由繁杂,由一段段小的路由组合在一起,仅通过列表的形式不能直观反映具体的连接关系,无法让用户有一个完整的概念。
如何将传输网络的拓扑结构形象、直观的表示出来,使得用户对传输网络的组网结构有完整的概念,是需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的技术任务是提供一种传输网络的拓扑架构及其呈现方法,解决用户不能直观完整的了解传输网络的组网结构的问题,以传输网络的资源数据为基础,以图形化的方式分层次的展现传输网络结构拓扑以及传输电路路由拓扑。
本发明的技术任务是按以下方式实现的:
一种传输网络的拓扑架构,包括全省视角的网元管理系统拓扑层、网元管理系统拓扑层、传输电路概要拓扑层、通道拓扑层和传输电路全程路由拓扑层;
全省视角的网元管理系统拓扑层,用于展现全省传输网络的组网结构,包括省内各地市网元、各地市网元之间的拓扑连接以及各地市内部的网元管理系统拓扑层;
网元管理系统拓扑层,用于展现网元管理系统的组网结构,包括传输网元信息以及传输网元之间的拓扑连接情况;
传输电路概要拓扑层,用于展现传输电路的内部连接,包括传输电路中的业务信息、传输信息以及通道连接情况;
通道拓扑层,用于展现通道的内部连接,包括传输网元、端口以及端口之间的连接;
传输电路全程路由拓扑层,用于展现传输电路的全程路由信息,包括设备、端口、设备之间的拓扑连接以及端口之间的跳纤跳线。
传输电路概要拓扑层中的业务信息包括源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口,传输电路概要拓扑层中的传输信息包括源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口,源端业务设备、源端传输设备、宿端传输设备和宿端业务设备依次连接。
一种传输网络的拓扑架构呈现方法,将传输网络按层次划分为如权利要求1或2所述的传输网络的拓扑架构,具体步骤为:
(1)、从数据库中读取全省各地市和网元管理系统的数据,通过连接呈现网元管理系统和地市之间的关系,形成全省视角的网元管理系统拓扑层;
(2)、从数据库中读取网元管理系统拓扑层中的传输网元数据以及传输网元之间的拓扑连接数据,形成网元管理系统拓扑层;
(3)、通过一个传输网元关联传输电路;
(4)、从数据库中读取传输电路的电路信息和路由信息,通过电路信息生成传输电路的业务信息和传输信息,通过路由信息生成通道连接,形成传输电路概要拓扑层;
(5)、查询通道关联的通道路由点的信息,按照通道路由点中的记录的数据顺序,将数据生成若干传输网元和若干端口,并将端口由前往后依次连接,形成通道拓扑层;
(6)、将传输电路、电路路由、通道、通道路由点依次循环串接,形成传输电路全程路由拓扑层。
所述步骤(3)中传输网元与传输电路的关联逻辑为:所述传输网元分别与位于传输电路源端的传输网元以及位于传输电路宿端的传输网元关联,同时,所述传输网元还与传输电路路由中的传输网元关联。
所述步骤(4)中,传输电路概要拓扑层中业务信息包括源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口,传输电路概要拓扑层中的传输信息包括源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口。
所述步骤(6)中将传输电路、电路路由、通道、通道路由点依次循环串接形成传输电路全程路由拓扑层的步骤为:
①、查询传输电路的电路信息;
②、根据步骤①中电路信息生成传输电路的源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口;
③、根据步骤①中电路信息生成传输电路的源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口;
④、查询跳纤跳线信息,生成源端业务端口与源端传输端口的跳接以及宿端业务端口与宿端传输端口的跳接,生成两个传输网元之间的跳接;
⑤、查询传输电路的路由信息;
⑥、在由步骤⑤得出的所有的路由中的通道内,查询当前通道中第一个传输网元与前一段路由中最后一个传输网元之间的跳接,生成两个传输网元之间的跳接;
⑦、查询步骤⑥中当前通道中通道路由点的数据;
⑧、按照步骤⑦中通道路由点中的记录的数据顺序,将数据生成若干个传输网元,并将生成的传输网元依次连接。
以图形化方式呈现全省视角的网元管理系统拓扑层、网元管理系统拓扑层、传输电路概要拓扑层、通道拓扑层和传输电路全程路由拓扑层。
本发明的一种传输网络的拓扑架构及其呈现方法具有以下优点:
1、本发明将传输网络的拓扑结构按层次划分,分别从全省视角的网元管理系统拓扑层、网元管理系统拓扑层、传输电路概要拓扑层、和通道拓扑层以及传输电路全程路由拓扑层以图形化的方式展现传输网络中传输设备之间的连接以及传输电路的路由逻辑,使得用户可以直观了解传输网络的组网架构,方便用户对现有组网架构的调整,也使得用户可以从更多的角度了解和掌握数据,便于业务的查看与开展;
2、本发明中以图形化的方式呈现传输电路的拓扑结构,将传输电路、传输电路的路由、通道和通道路由等信息串接起来,整体的展现了传输电路拓扑层的完整连接;
3、本发明的传输电路全程路由拓扑层中,将传输电路、传输电路的电路路由、通道以及通道路由点这四个层析依次循环串接,并将通道间的跳接关系也通过查询跳纤跳线的方式串接起来,使得传输电路全程路由拓扑层中展现的路由信息更加详尽,使得用户可直观的了解传输网络中数据之间的关系,有利于用户全面理解、分析传输电路中的路由逻辑。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
附图1为实施例1一种传输网络的拓扑架构的结构示意图;
附图2为实施例2一种传输网络的拓扑架构的呈现方法的流程图;
附图3为实施例2一种传输网络的拓扑架构的呈现方法中以图形化方式呈现的全省视角的网元管理系统拓扑层的结构框图;
附图4为实施例2一种传输网络的拓扑架构呈现方法中以图形化方式呈现的网元管理系统拓扑层的结构框图;
附图5为实施例2一种传输网络的拓扑架构呈现方法中以图形化方式呈现的传输电路概要拓扑层的结构框图;
附图6为实施例2一种传输网络的拓扑架构呈现方法中以图形化方式呈现的传输电路全程路由拓扑层的结构框图;
附图7为实施例2中一种传输网络的拓扑架构呈现方法中通过串接方法呈现传输电路全程路由拓扑层内部架构的流程图。
具体实施方式
参照说明书附图和具体实施例对本发明的一种传输网络的拓扑架构及其呈现方法作以下详细地说明。
实施例1:
如附图1所示,一种传输网络的拓扑架构,包括全省视角的网元管理系统拓扑层、网元管理系统拓扑层、传输电路概要拓扑层、通道拓扑层和传输电路全程路由拓扑层;
全省视角的网元管理系统拓扑层,用于展现全省传输网络的组网结构,包括省内各地市网元、各地市网元之间的拓扑连接以及各地市内部的网元管理系统拓扑层;
网元管理系统拓扑层,用于展现网元管理系统的组网结构,包括传输网元信息以及传输网元之间的拓扑连接情况;
传输电路概要拓扑层,用于展现传输电路的内部连接,包括传输电路中的业务信息、传输信息以及通道连接;
通道拓扑层,用于展现通道的内部连接,包括传输网元、端口以及端口之间的连接;
传输电路全程路由拓扑层,用于展现传输电路的全程路由信息,包括设备、端口、设备之间的拓扑连接以及端口之间的跳纤跳线。
传输电路概要拓扑层中的业务信息包括源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口,传输电路概要拓扑层中的传输信息包括源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口,源端业务设备、源端传输设备、宿端传输设备和宿端业务设备依次连接。
实施例2:
如附图2所示,一种传输网络的拓扑架构呈现方法,将传输网络按层次划分为实施例1中所述的传输网络的拓扑架构,具体步骤为:
(1)从数据库中读取全省各地市和网元管理系统的数据,通过连接呈现网元管理系统和地市之间的关系,形成全省视角的网元管理系统拓扑层;
(2)从数据库中读取网元管理系统拓扑层中的传输网元数据以及传输网元之间的拓扑连接数据,形成网元管理系统拓扑层;
(3)通过一个传输网元关联传输电路,传输网元与传输电路的关联逻辑为:所述传输网元分别与位于传输电路源端的传输网元以及位于传输电路宿端的传输网元关联,同时,所述传输网元还与传输电路路由中的传输网元关联;
(4)从数据库中读取传输电路的电路信息和路由信息,通过电路信息生成传输电路的业务信息和传输信息,通过路由信息生成通道连接,形成传输电路概要拓扑层,其中传输电路概要拓扑层中业务信息包括源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口,传输电路概要拓扑层中的传输信息包括源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口;
(5)查询通道关联的通道路由点的信息,按照通道路由点中的记录的数据顺序,将数据生成若干传输网元和若干端口,并将端口由前往后依次连接,形成通道拓扑层;
(6)将传输电路、电路路由、通道、通道路由点依次循环串接,形成传输电路全程路由拓扑层。
上述步骤(6)中将传输电路、电路路由、通道、通道路由点依次循环串接形成传输电路全程路由拓扑层的串接逻辑为:
查询传输电路的电路信息;
根据电路信息生成传输电路的源端业务设备、源端业务端口、宿端业务设备和宿端业务端口;
根据电路信息生成传输电路的源端传输设备、源端传输端口、宿端传输设备和宿端传输端口;
查询跳纤跳线信息,生成源端业务端口与源端传输端口的跳接以及宿端业务端口与宿端传输端口的跳接,生成两个传输网元之间的跳接;
查询传输电路的路由信息;
for(路由中的通道)
{
查询当前通道中第一个传输网元与前一段路由中最后一个传输网元之间的跳接,生成两个传输网元之间的跳接;、
查询通道路由点的数据;
for(通道路由点)
{
if(需要生成的传输网元不存在)
{
生成传输网元;
该生成的传输网元与记录的上一个传输网元连接;
将当前传输网元记录为上一个传输网元;
}
}。
其中,全省视角的网元管理系统拓扑层、网元管理系统拓扑层、传输电路概要拓扑层、通道拓扑层和传输电路全程路由拓扑层均以图形化的方式呈现,在本实施例中,以重庆市的组网为例,具体的全省视角的网元管理系统拓扑层的组网结构如附图3所示,网元管理系统拓扑层的组网结构如附图4所示,传输电路概要拓扑层的组网结构如附图5所示,传输电路全程路由拓扑层的组网结构如附图6所示,其中附图4网元管理系统拓扑层呈现的是重庆市永川片区中CQ-E300-8-P这一网元管理系统拓扑层的结构。
通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应当理解,本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。