JPH0865384A - ネットワーク管理システムの操作方法 - Google Patents

ネットワーク管理システムの操作方法

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JPH0865384A
JPH0865384A JP7209322A JP20932295A JPH0865384A JP H0865384 A JPH0865384 A JP H0865384A JP 7209322 A JP7209322 A JP 7209322A JP 20932295 A JP20932295 A JP 20932295A JP H0865384 A JPH0865384 A JP H0865384A
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network element
path
gateway
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JP7209322A
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Karen M Ludwiczak
エム.ラドウィクザク カレン
Louis M Martz
エム.マーツ ルイス
Patricia Hart Wilson
ハート ウィルソン パトリシア
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AT&T Corp
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AT&T Corp
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/22Arrangements for supervision, monitoring or testing
    • H04M3/2254Arrangements for supervision, monitoring or testing in networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0062Provisions for network management
    • H04Q3/0083Network planning or design; Modelling of planned or existing networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13544Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems modeling or simulation, particularly of networks

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明のネットワーク管理システムは、付属
ネットワークにおける変更を反映するために、データベ
ースの内容を自動的に更新し、このタスクを個人的に行
う必要性を除去することを目的とする。 【解決手段】 ネットワーク管理設備は、付属ネットワ
ークから離散ネットワーク要素のID及び接続データな
どの情報を取得し、ネットワークの構成を決定するため
にこの情報を使用する。ネットワーク管理データベース
に記憶するために、管理設備は、ネットワークを構成す
る構成部品、回路などにより画成されるようなネットワ
ークの構成を特徴付けるデータレコードを生成する。デ
ータベースが生成されると、ネットワーク管理システム
は、ネットワークユーザにより入力された要求(例え
ば、追加伝送帯域幅の要求)に備えるために、データベ
ースの内容を使用する。データベースは、トラブル警報
により特徴付けられる状態のようなネットワーク状態を
評価するためにも使用できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はネットワーク管理のため
に電話網の構成を動的に決定することに関する。
【0002】
【従来の技術】ネットワーク管理データベースは一般的
に、(a)ネットワーク警報(アラーム)及びイベントメ
ッセージを分析することによりネットワーク内の障害を
分離し、かつ、(b)ネットワークサービスを供給するた
めに使用できる付属ネットワークの構成モデルを包含す
る。
【0003】このようなデータベースは通常、ネットワ
ークを構成する各対象物(例えば、装置、回路、伝送設
備など)を定義する複数のデータレコードにより特徴付
けられる。レコード内に含有されるデータは通常、ネッ
トワークの各セクションを形成する各ネットワーク要素
(NE)に付随するデータベース内に記憶されているそ
の他のデータレコードを用いて手作業で導出される。
【0004】電話局職員は、ネットワーク管理データベ
ースを形成するレコードの内容を手作業で構築及び更新
するために、NEデータベース内に記憶されたデータ及
びそのネットワーク知識を使用する。ネットワーク管理
データベースの内容が最新の状態に維持されていない
と、障害の修理及びサービスの供給の効率が低下する。
更に、このようなデータベースを手作業で形成し、維持
する作業は労働集約的である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は自動的にデータベースを作成し、維持する方法を提供
することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明では知識ベースシステムを使用する。この知
識ベースシステムを使用することにより、離散ネットワ
ーク要素及びデータの結合性を識別し、このデータから
ネットワークの構成を決定し、次いで、ネットワークを
形成する部品、回路などにより画成されるようなネット
ワーク構成を特徴付けるデータレコードを、ネットワー
ク管理データベースに記憶するために自動的に生成する
ことができる。
【0007】このようにしてデータベースが生成される
と、データベースの内容は、ネットワークの変更に応じ
て自動的に容易に更新させることができる。従って、ネ
ットワーク管理データベースを形成するレコードを収集
し、更新する作業を行うために電話局職員をあてにする
必要性は事実上除去される。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
を具体的に説明する。
【0009】図1は、多数の電話局(CO)から形成さ
れる通信ネットワークの一例の模式的構成図である。図
1では、3つの電話局、すなわちCO110,120,
130が図示されている。COは通信の交換を行うため
に、各通信路(パス)を介して相互に接続されている。
【0010】局間ネットワークとして電話局(CO)1
10,120,130を相互接続するために使用できる
通信路は例えば、光ファイバである。従って、本発明の
方法を、光ファイバのチャネル容量に関連して説明す
る。しかし、その他の伝送媒体(例えば、同軸ケーブ
ル)により相互接続されたネットワークについても本発
明の方法を使用できる。
【0011】CO110,120,130からなるネッ
トワーク100は、アクセスネットワーク間で非常に高
速で非常に多量のデータを移送することができる。この
ようなデータ輸送を行うために、CO110,120,
130は各光ファイバ対105−1,105−2及び1
05−3により相互接続されている。このような光ファ
イバ対は非常に速い伝送速度、例えば、同期光ネットワ
ーク(SONET)に付随する伝送速度で動作すること
ができる。
【0012】従って、各COは光波マルチプレクサを有
する。この光波マルチプレクサは例えば、AT&Tから
市販されているモデルFT2000G光波マルチプレク
サなどである。この光波マルチプレクサは、光ファイバ
の入力回路(チャネル)を介して到着する情報を、別の
光ファイバの出力回路(チャネル)へ交換する。例え
ば、マルチプレクサ131は、CO120へ配信し、そ
の後、特定の宛先(例えば、アクセスネットワーク20
0)へ配信するために、光ファイバ対105−2の回路
又はチャネルを介して受信されたデータトラヒックを光
ファイバ対105−1のチャネルに交換するように構成
することができる。
【0013】通信路105−1を介してマルチプレクサ
(例えば、マルチプレクサ121)でこのような情報を
受信すると、マルチプレクサ121は通常の方法で、特
定の速度(例えば、DS3速度)で、トラヒックをマル
チプレクサ201へ交換(すなわち、“ドロップ”)す
る。マルチプレクサ201は、アクセスネットワーク2
00の要素であると見做される。
【0014】ネットワーク200(ネットワーク300
も同様)は例えば、AT&Tから市販されているモデル
DDM2000マルチプレクサである。このようなトラ
ヒックの最終的宛先が顧客宅内装置(CPE)75であ
る場合、マルチプレクサ(MUX)201は、ハブMU
X202へ移送するために、DS3速度で到着するトラ
ヒックを高容量のチャネル(例えば、155.52Mb
/secチャネル)へ多重化する。
【0015】その後、MUX202は、CPEにより制
御される多数の様々な速度のうちの或る速度(例えば、
DS1速度)で配信するために、同じ速度で、このトラ
ヒックをMUX204へ移送する。CPE75から受信
された情報は同じ方法で、しかし反対方向にCO120
へ移送される。
【0016】CPE25又はCPE50の何れかを画成
するトラヒックは同様に局間ネットワーク100により
移送され、同様な方法でアクセスネットワーク300に
供給される。しかし、アクセスネットワーク200と異
なり、アクセスネットワーク300はアクセスマルチプ
レクサ302〜304により形成される通常のリングネ
ットワークとして構成され、アクセスマルチプレクサ3
01を包含する。
【0017】従って、アクセスネットワークは、ハブネ
ットワーク(例えば、ネットワーク200)、リングネ
ットワーク(例えば、ネットワーク300)、リニアチ
ェーン(図示されていない)などとして構成することが
できる。要するに、ハブネットワークは、或るネットワ
ーク要素(NE)(以下、「MUX」とも呼ぶ)が隣接
要素として3個以上のNE(すなわち、ハブ)を有し、
他のNEの全てが一つだけの隣接要素を有するネットワ
ークとして定義することができる。
【0018】一方、単純なリングネットワークは、各N
Eが2つの隣接要素を有するネットワークとして定義す
ることができ、リニアチェーンは、チェーンの各端部に
おけるNEが隣接要素を一つだけ有し、ネットワーク内
の他のNEは全て隣接要素を2個有するネットワークと
して定義することができる。
【0019】時の経過につれて、特定のネットワーク
(例えば、アクセスネットワーク)の構成を変更するこ
とができる。このような変更は様々な理由により起こ
る。例えば、アクセスネットワークを形成する要素の個
数は、このネットワークへのアクセスマルチプレクサの
追加により増大するし、又は特定のCPEにより必要と
されるDS1回路の個数は増加又は減少する。更に、局
間ネットワークの構成も変更することができる。例え
ば、局間ネットワークは、付属の光波マルチプレクサを
介して新規COをネットワークに接続することにより成
長肥大する。
【0020】ネットワークの管理の一部として、ネット
ワークを形成する各構成部品(例えば、マルチプレク
サ、伝送回路及び他の設備)の構成及びID(同一性)
はデータベース(例えば、ネットワーク管理システム1
50により制御されるデータベース160)に記憶され
る。このデータベースにより、付属ネットワーク管理シ
ステム150は例えば、どの構成部品が休止している
か、及びどの構成部品が各CPEに割当てられた回路で
使用されているかなどを識別できる。
【0021】従って、特定の顧客が例えば、付属CPE
を管轄する伝送チャネルの帯域幅の増大を要求する場
合、ネットワーク管理システム(NMS)150は、ネ
ットワークの現在の構成及び容量の知識に基づいて、こ
のCPEに休止チャネル容量を割当てる。
【0022】従来、データベースに記憶されるデータが
最新のものであることを確保するためのネットワーク管
理データベースを更新するタスクは局間ネットワーク又
はアクセスネットワークの構成が変更されるに応じて、
手作業で行われていた。このタスクを手作業で行った結
果、データベースの内容は最新のものではなくなり、或
る場合には、不正確なものとなりやすい。また、このよ
うな手作業は労働集約的である。
【0023】この問題を処理するために、本発明では、
知識ベースシステムを使用し、マルチプレクサ、伝送回
路などを含むネットワークの個別要素を識別し、従っ
て、ネットワークの構成を引き出すことができる。本発
明によれば、知識ベースシステムは、データベース16
0に記憶するための要素及び構成を識別するデータレコ
ードを生成する。
【0024】このデータレコードは、前記の理由により
管理システム150により容易にアクセスすることがで
きる。このようにしてデータベースが構築されると、そ
の内容は、下記に詳細に説明するように、同じ方法で容
易に更新することができる。従って、手作業による通信
ネットワーク管理データベースの生成及び更新のタスク
は実質的に除去することができる。
【0025】タスク除去はネットワーク管理システム
(NMS)150を構成することにより行われる。ネッ
トワーク管理システムは各ネットワークを通信し、とり
わけネットワーク形成要素を識別し、また、このような
各要素について、(a)要素の取付方法、(b)その隣接要素
及び(c)その構成を識別する。この情報に基づき、NM
S150は隣接要素間の相互接続及び付随ネットワーク
の構成を決定する。
【0026】次いで、NMS150は、付属データベー
ス160におけるこのようなID、相互接続及び構成を
示すデータを記憶する。その後、NMS150は、付随
ネットワークの構成が変更された場合は常にデータベー
スを自動的に更新する。この変更は、例えば、特定の顧
客の要求、例えば、CPE25,50又は75により入
力された要求により起こる。
【0027】更に詳細には、NMS150は、ネットワ
ークマルチプレクサの一つを介してネットワーク(例え
ば、ネットワーク100)と通信する。ネットワークマ
ルチプレクサは、NMS150をインターフェースする
ためにネットワークゲートウェイとして必要に応じて指
定される。MUX111はネットワーク100用のゲー
トウェイとして指定される。
【0028】この目的のために、MUX111は、例え
ば、周知のX.25データ通信プロトコル又はネットワ
ーク要素によりサポートされるその他のプロトコルを用
いて、通信路151−1を介してNMS150と通信す
る。MUX201及びMUX301はネットワーク20
0及び300のためのそれぞれのゲートウェイとして指
定され、通信路151−2及び151−3のそれぞれの
通信路を介してNMS150と通信する。
【0029】MUX(例えば、MUX111)がその付
属ネットワーク用のゲートウェイとして指定される場
合、このMUXは、同じネットワークの別の要素により
生成されるメッセージに関する付属伝送媒体(例えば、
通信路105)により供給される特定の伝送チャネル
(例えば、いわゆるオーバーヘッドチャネル)をモニタ
するようになる。
【0030】このようなメッセージは、メッセージを生
成する要素の構成、アラーム又は動作状態を示すイベン
トデータを包含する。ゲートウェイMUXは、ゲートウ
ェイMUXをNMS150へ接続するX.25通信路
(例えば、通信路151−1)を介して伝送されるメッ
セージを再フォーマットする。
【0031】新規アクセスネットワーク(例えば、ネッ
トワーク300)が図1に示された方法で構築され、そ
して局間ネットワーク100と接続される。ネットワー
クが構築され、そして、各新規アクセスMUX302,
303又は304がネットワークに接続されるに応じ
て、常用の手順に従って初期化される。このような手順
は例えば、新規アクセスMUXに対する内部メモリへの
初期交差接続マップの格納を含む。
【0032】周知の通り、MUXは付属交差接続マップ
を使用し、MUXによりデータトラヒックへの経路指
定、すなわち、入力ポート(回路)及び付属チャネルか
ら出力ポート及び付属チャネルへの経路指定を決定す
る。従って、MUXが特定の入力チャネルからデータを
受信すると、MUXはその交差接続マップ及びチャネル
のアドレスを使用し、入力ポートのアドレス及び入力チ
ャネルのアドレスを、データが伝送されるべき出力ポー
ト及びチャネルのアドレスに翻訳する。
【0033】次いで、MUXは、識別された出力ポート
及びチャネルを介して目標宛先に向けてデータを伝送す
る。交差接続マップは特定のデータ伝送速度に対応付け
られる。このことは、複数の交差接続マップがそれぞれ
のデータ伝送速度(例えば、SONET,VT1.5,
STS1など,DS1,DS3など)に対応付けられる
ことを意味する。
【0034】この場合、このようなマップは、これらの
データ伝送速度を処理する付属ネットワークの各ネット
ワーク要素(例えばMUX304)のメモリに記憶させ
ることができる。
【0035】前記の初期化手順はシステムソフトウエア
も起動する。このシステムソフトウエアは、ネットワー
クの他の要素への管理情報及び経路指定情報の伝送を含
めて、MUXの全体的動作を管理する。このような管理
情報は新規MUXのIDを包含する。
【0036】従って、新規アクセスMUX(例えば、M
UX304)がその付属ネットワークに接続される場
合、このMUXは、ネットワークの他の要素へ、リング
ネットワークの両方向からそのIDを送信する。先に起
動されたMUX(例えば、MUX303)がメッセージ
を受信すると、このMUXはそのIDを内部メモリに記
憶し、このメッセージ内に包含されるいわゆる“ホップ
カウント”(又は相対的ネットワーク位置)の値を注記
する。
【0037】メッセージの内容はネットワーク300内
の新規MUX304の位置を示す。すなわち、このメッ
セージが、受信MUXは新規追加MUXの隣接要素であ
ることを示せば、受信MUXはこの事実をその内部メモ
リに注記する。その後、受信MUXは、各出力通信路の
オーバーヘッドチャネルによりメッセージを伝送する。
【0038】ネットワーク要素(MUX)が全てインス
トールされたら、すなわち、相互に接続され、かつ初期
化され、ネットワークがサービス供用可能な状態に置か
れたら、アドミニストレータはゲートウェイとしてネッ
トワーク300のアクセスMUXのうちの一つを指定
し、データパス151を介してこのMUXをNMS15
0へ接続する。
【0039】更に、アドミニストレータは新規ネットワ
ークのNMS150を通告し、新たに指定されたゲート
ウェイのネットワークアドレス、ID及びパスワードを
定義する情報をデータベース160に記憶する。
【0040】新規に追加されたMUXに付属するゲート
ウェイ要素(MUX)は、付属オーバーヘッドチャネル
を介してIDメッセージも受信し、この情報をそのメモ
リに記憶する。次いで、ゲートウェイMUXは新規MU
Xを識別するメッセージをNMS150へ送信する。
【0041】その後、NMS150は、要素の更なる識
別とその交差接続マップのコピーを要求する新たに識別
されたMUXにメッセージを送信する。NMS150
は、ネットワークの他の要素に記憶された交差接続マッ
プのコピーも要求できる。この手順は、新たな伝送媒体
がサービス供用状態に置かれた場合などのようなその他
の場合にも呼出すことができる。
【0042】このような通告に応答して、NMS150
は、ネットワーク300のモデルを構築し、このモデル
をデータベース160に記憶する本発明の方法を呼出
す。その後、NMS150は新規ネットワークが変更さ
れるのに応じて、このモデルを更新し、新規ネットワー
クの動作をサポートするためにこのモデルを使用する。
【0043】例えば、顧客の要求に応じて伝送回路を用
意する。このようなモデルは、前記のように各ネットワ
ークを構成する、各回路、伝送チャネル、ネットワーク
要素などのデータレコードからなる。このようなデータ
レコードの一例を図7に示す。これらについては下記で
説明する。
【0044】データベース160に格納するためにこの
ような情報を取得するために使用される方法は、実際に
は多数のサブプロセスから構成されている。第1のサブ
プロセスは、特に(a)ネットワーク(例えば、ネットワ
ーク300)構成要素及び(b)ネットワーク要素(隣接
要素)の各対を接続する伝送設備を識別する。次いで、
この第1のサブプロセスは取得情報を使用し、付属ネッ
トワークの構成及びネットワーク要素間の接続性などを
引出す。
【0045】第2のサブプロセスはネットワーク要素に
より統御される各伝送速度に関する各ネットワーク要素
の交差接続マップのコピーを取得する。第2のサブプロ
セスは、(a)交差接続マップ,(b)周知のSONETチャ
ネルマッピング規格及び(c)第1のサブプロセスにより
引出されたネットワーク接続性を使用し、各伝送回路が
各ネットワーク要素及び伝送路を介してネットワークを
横断する方法を引出す。
【0046】特に、(a)要素がネットワークに追加され
る場合又は(b)新規ネットワーク(例えば、ネットワー
ク300)が前記のようにインストールされ、起動され
る場合は常に、ネットワークアドミニストレータは端末
140を介してNMS150に通告する。
【0047】このようにする場合、アドミニストレータ
は各新規追加要素のアドレス及びパスワードを供給し、
NMS150はこのアドレス及びパスワードを使用し、
このゲートウェイに接続するパス151を介して付属ゲ
ートウェイ要素と通信する。このような通告に応答し
て、NMS150は、図2〜図6に示されるように、本
発明の方法により、各新規追加要素のID及び構成を動
的に決定し、決定結果をデータベース160に記憶す
る。
【0048】特に、本発明の方法が開始される場合、こ
の方法は図2のブロック1に進む。ブロック1におい
て、特定のパス151を介してメッセージを関連するゲ
ートウェイ要素に送信する。このゲートウェイ要素は、
新たにインストールされたネットワーク(例えば、ネッ
トワーク300)を形成する他の要素のID、ゲートウ
ェイの隣接要素のID及びゲートウェイを隣接要素に接
続するために使用されるポート回路板スロットのアドレ
スを要求する。
【0049】ゲートウェイ(例えば、MUX301)か
ら情報を受信すると、NMS150の処理はブロック2
に進む。ブロック2において、パス151−3及びゲー
トウェイ301を介して、メッセージを各被識別ネット
ワーク要素(例えば、ネットワーク300の要素302
−304)に送信し、これらの各要素から、被識別隣接
要素に接続するために使用されるポート回路板の装置ス
ロット及び隣接要素のIDを取得する。
【0050】次いで、プログラムはブロック3に進む。
ブロック3において、ネットワーク300の各要素から
取得した情報をデータベース160に記憶する。その
後、プログラムはブロック4に進む。ブロック4におい
て、ゲートウェイ要素301から出発し、各隣接要素に
ついて、新たにインストールされたネットワークの構成
を決定する。
【0051】図1に示されたネットワーク300の場
合、プログラムはこのネットワークの構成がリングであ
ると決定する。この決定は、ネットワーク300を形成
する各要素から取得される隣接要素情報をリンクするこ
とにより行われる。(同様に、ネットワーク200が新
規インストールネットワークである場合、隣接要素情報
は、このネットワークの構成がハブであることを示す。
【0052】この場合、プログラムは、各要素(例え
ば、MUX203)がゲートウェイに対してネットワー
ク内に有する相対的位置を割当て、そして、ネットワー
ク200のネットワーク構成のタイプと共にこの位置情
報をデータベース160に記憶する。)プログラムはブ
ロック4に続いてブロック5に進む。ブロック5におい
て、プロセスをデータベース160に記憶し、また、ネ
ットワーク300の各要素について、外部要素(例え
ば、別のネットワーク又はCPE)に接続する各回路ス
ロットのアドレスを記憶する。
【0053】ブロック6において、付属ネットワークを
形成する各MUXから(ゲートウェイMUXから出発し
て)、付属交差接続マップのコピーを取得する。前記の
ように、交差接続マップは、MUXにより処理される各
データ伝送速度について、データ伝送速度をサポートす
る全てのポート回路及び伝送チャネルのアドレス及びこ
のような設備間(例えば、ポート間,ポート−チャネル
間,又はチャネル間アドレス)の宛先関係(経路指定)
に対するソースを列挙する。
【0054】このような情報に基づいて、プログラム
は、全ての構成部品のアドレス及びパス(通信路)を形
成する終点を含め、ネットワークを横断する各パスを識
別するマップの構築を開始する。従って、プログラムは
図3のブロック7に進む。ブロック7において、ブロッ
ク6で得られた交差接続マップの処理が完了したか否か
チェックする。処理が完了している場合、プログラムは
図4のブロック9に進む。
【0055】処理が完了していない場合、ブロック8に
進む。ブロック8において、現在処理中のマップの次の
交差接続エントリを取得し、ブロック8−1に進む。ブ
ロック8−1において、現在処理中の交差接続マップに
包含されているアドレスを有する構成部品(ポート又は
チャネル)とパスが既に対応付けられているか否かをチ
ェックする。
【0056】既に対応付けられている場合、プログラム
はブロック14に進む。対応付けられていない場合、プ
ログラムはブロック8−2において、処理中の交差接続
マップ(すなわち、実行中のマップ)内の現行エントリ
が特定のパス(すなわち、ポート回路)に関する終点の
アドレスを包含するか否かチェックする。
【0057】包含する場合、プログラムはブロック8−
6において、パス名をパスセグメントに割当て、関連パ
スのその他のセグメントに関連するローカルメモリ内で
このセグメントを形成する各構成部品のアドレス(ポー
ト、ネットワーク(NE)、スロット及びチャネル)を記憶
する。
【0058】その後、プログラムは図6のブロック8−
7において、関連パスを形成するここまでの構成部品リ
ストをチェックし、パスの終点のアドレスを包含するか
否か検討する。包含する場合、プログラムはブロック8
−8において、パスの“追跡”を終了し、このパスに関
するリスト又はデータレコードをデータベース160に
記憶し、ブロック7に戻る。
【0059】包含していない場合、プログラムはブロッ
ク8−9において、パスの追跡が終点まで完了していな
いと結論する。この場合、プログラムは、(a)先ず、チ
ャネルパスセグメントに対する被識別ポートに付随する
出力チャネルをサポートする物理的フレームスロットを
識別し、そして(b)このスロットについて先に得られた
情報から、被識別伝送媒体の他端に接続されたネットワ
ーク要素(例えば、図1に示されたパスセグメント30
3−1)のアドレスを決定する。
【0060】次いで、プログラムはブロック8−10に
進み、ここで、被識別伝送媒体を介して、処理中のネッ
トワーク要素の被識別出力チャネルへ接続される隣接ネ
ットワーク要素の入力チャネルのアドレスを識別する。
この識別は、SONETチャネルを共用光伝送設備(例
えば、被識別パスセグメント)にマップする工業規格を
用いて行われる。入力チャネルのアドレスは構成部品の
前記リストに追加される。その後、プログラムはブロッ
ク7に戻る。
【0061】図3のブロック8−2において、構築中の
リストがポートを包含していないと結論される場合、ブ
ロック8−3に進む。ブロック8−3は、パスセグメン
トは入力及び出力チャネル(すなわち、2つのチャネ
ル)を包含するが、ポート回路は包含しないことを示
す。
【0062】ブロック8−3〜8−5はそれぞれ、ブロ
ック8−6,8−9及び8−10で行われる機能と概ね
同じ機能を果たすが、図に示されるように、単一のポー
トではなく、2個以上のチャネル(例えば、2個のチャ
ネル)について行われる。従って、簡潔及び明瞭のため
に、ブロック8−3〜8−5はここでは特に説明しな
い。
【0063】前記のように、プログラムが“YES”肢
を介してブロック8−1を出て、ブロック14に進む場
合、プログラムは、各交差接続エントリを形成するアド
レスの現行対のアドレスが先に識別されたパスの一部で
あることを認識する。ブロック14において、アドレス
がマップ内のアドレスの現行対の他のエントリである構
成部品のタイプを識別する。
【0064】これは、アドレスのフォーマットに基づい
て行われる。この場合、ポートのアドレスのフォーマッ
トはチャネルのアドレスのフォーマットと異なる。すな
わち、ポートアドレスは、これとチャネルアドレスと区
別するために、異なる文字及び番号を包含する。
【0065】図6のブロック15において、この相違を
使用し、このアドレスがポートに付随されるか否か決定
する。付随される場合、ブロック16において、ポート
アドレス(ID)をプログラムが構築中のパスリストに
追加し、ブロック17において、パスの終点を識別した
か否かチェックする。識別していない場合、プログラム
はブロック7に戻り、現在処理中の交差接続マップ内の
次のエントリを処理する。識別した場合、ブロック18
において、エントリパスリストをデータベース160に
記憶し、ブロック7に戻る。
【0066】被識別構成部品がポートではない場合(す
なわち、チャネルである場合)、ブロック19におい
て、現在処理中のエントリのアドレス対(図3のブロッ
ク8で得られたもの)が、二つの異なる名称が付けられ
た(識別された)パスセグメントに付随されるチャネル
に割当てられるか否かチェックする。
【0067】割当てられる場合、ブロック20におい
て、被識別パスセグメントを単一パスに合併し、ブロッ
ク17に進み、合併セグメントは2つのポート回路(終
点)を包含するか、従って、完全パスを示すか否か決定
する。
【0068】プログラムがブロック19の“NO”肢を
介して出る場合、ブロック21において、チャネルのI
Dを前記のパスリストに追加し、ブロック22及び23
を介してブロック7に進む。ブロック22及び23で行
われる機能はブロック8−9及び8−8でそれぞれ行わ
れる機能と同様な機能である。
【0069】プログラムが“YES”肢を介してブロッ
ク7(図3)を出る場合、図4のブロック9において、
新たにインストールされたネットワーク(又は何らかの
方法で変更されたネットワーク)を形成する全ての要素
の処理が完了したか否かチェックする。
【0070】完了していない場合、ブロック10におい
て、ゲートウェイ要素に対するネットワーク内の次の位
置を有するネットワーク要素から交差接続マップを取得
し、ブロック7に戻る。完了している場合、ブロック1
1において、その終点がプログラムにより未だ知られて
いない1個以上の未完了パスが依然として存在するか否
かチェックし、存在しない場合、ブロック12で出る。
【0071】存在する場合、プログラムは“残余”パス
セグメントの処理を開始する。このような各セグメント
は先ず、ブロック13において、セグメントの未終端端
部及び被識別ネットワーク要素に付随する適当な交差接
続マップを包含するネットワーク要素を識別することに
より処理される。その後、プログラムはブロック25に
進む。
【0072】ブロック25において、処理中の交差接続
マップ及び特に未完了セグメントの一端におけるチャネ
ルのアドレスを識別するエントリから、エントリ内に包
含されるアドレスの付属対を形成する他のアドレスを識
別する。前記のように、これはアドレスのフォーマット
に基づいて行われる。
【0073】この場合、ポートのアドレスのフォーマッ
トは前記のようにチャネルのアドレスのフォーマットと
は異なる。その後、ブロック26において、この相違を
使用し、その他のアドレスがポートに付随するか否か決
定する。付随しない場合、プログラムは図5のブロック
30へ進む。
【0074】付随する場合、ブロック27において、ポ
ートアドレス(ID)をパスリストに追加する。これに
より、被識別チャネルはパス内で論理的に被識別ポート
に接続される。同様に、ブロック28において、パスが
2つのポートを包含し、これらのポートがパスの終点を
示すか否か決定する。
【0075】答えが“NO”の場合、プログラムはブロ
ック24に進み、ブロック13で識別されたネットワー
ク要素における次の未終端パスを処理する。答えが“Y
ES”の場合、プログラムはブロック29へ進み、全パ
スリストをデ160に記憶し、ブロック24へ進む。
【0076】被識別構成部品がポートでない場合(すな
わち、チャネルである場合)、図5のブロック30にお
いて、現在処理中のエントリのアドレス対のアドレス
が、2つの異なる名称が付けられた(識別された)パス
セグメントに付随する各チャネルに付随するか否かチェ
ックする。
【0077】答えが“YES”である場合、プログラム
はブロック34へ進む。ブロック30の“NO”肢を介
してプログラムが出る場合、ブロック31において、チ
ャネルのIDをパスリストに追加し、ブロック32及び
33を介してブロック24へ戻る。
【0078】ブロック32及び33で行われる機能はブ
ロック8−9及び8−10でそれぞれ行われる機能と同
様な機能である。(プログラムがブロック24の“N
O”肢を介して出る場合、プログラムはブロック11へ
進み、未終端パスの処理を継続する。)
【0079】プログラムが図4のブロック34へ進む場
合、被識別パスセグメントを単一パスに合併し、そして
ブロック28へ進み、合併セグメントが2つのポート
(終点)を包含し、従って、完了パスを示すか否か決定
する。
【0080】図7を参照する。図7はMUXの単純化さ
れたブロック図である。図7において、MUXは複数の
いわゆるMULDEM(マルチプレクサ−デマルチプレ
クサ(MULtiplexer-DEMultiplexer))401−1〜40
1−Nからなる。更に詳細には、MULDEMはとりわ
け、光信号/電気信号(O/E)変換器402,デマル
チプレクサ403、スイッチング組織404、マルチプ
レクサ405−1〜405−j及び各光パス412−1
〜412−Nに接続された付属電気/光(E/O)変換
器406−1〜406−jを有する。
【0081】特に、O/E402は、光伝送媒体(パ
ス)を介して受信する光信号を電気信号に変換し、デマ
ルチプレクサ403へ供給する。デマルチプレクサ40
3はパス407から受信された“高速”信号を多数の
“低速”データストリーム(図7では、3本のストリー
ム403−1〜403−3として図示されている)に多
重分離する。
【0082】このような多重分離は入力信号に付随する
論理チャネルのアドレスに基づく。このような多重分離
の結果は、スイッチ404の各入力に供給される。その
後、スイッチ404は付属交差接続マップに従って、デ
マルチプレクサ403から受信する各データチャネルの
内容をマルチプレクサ405−1〜405−jのうちの
一つの入力に経路指定(スイッチ)する。
【0083】(前記のように、交差接続マップは入力デ
ータポート及び付属回路パック(すなわち、チャネルア
ドレス)を出力データポート及び付属回路パック(すな
わち、チャネルアドレス)と対応付ける。スイッチ40
4はデータチャネルを、特にCPE(図示されていな
い)に延びるパス413のようなその他の幾つかのパス
に経路指定する。)
【0084】その後、各マルチプレクサ405は付属入
力を介して受信する信号を、付属出力O/E406の入
力に延びる出力端末に多重化する。その後、出力O/E
406は受信する電気信号を光信号に変換し、付属光伝
送路(例えば、パス412−1)に供給する。
【0085】先ず、技術者は交差接続マップを付属プロ
セッサ408に入力する。交差接続マップはMULDE
M401−1〜401−Nにより信号の経路指定を制御
する。その後、プロセッサ408は、パス409(例え
ば、パス409−1)を介して特定の交差接続マップを
付属スイッチ404に供給する。
【0086】次いで、スイッチ404は、付属交差接続
マップで特定された経路指定に応じて、受信信号を経路
指定する。交差接続マップがプロセッサ408に記憶さ
れると、本発明により、管理システム150(図1参
照)はマップのコピーを取得し、前記のように、付属ネ
ットワークの構成及びネットワークを横断するパス(接
続)を識別する。
【0087】その後、技術者又はOSが交差接続マップ
を変更し、付属スイッチ404による特定の信号の経路
指定の変更を実行する。その後、付属プロセッサ408
はこの変更をスイッチ404に供給する。次いで、スイ
ッチ404は被影響信号の経路指定を変更する。
【0088】更に、プロセッサ408はこの変更を、パ
ス411として図示されたシステムオーバーヘッドチャ
ネルを介してその付属ゲートウェイに通信する。(入力
オーバーヘッドチャネルはパス410として図示されて
いる。)次いで、ゲートウェイMUXは前記の方法によ
り、この変更をシステム150に供給する。その後、シ
ステム150は、変更により影響を受けたデータベース
160の記録を更新する。
【0089】このような記録の一例を図8に示す。シス
テム150は、前記のような図2〜図6に示されたプロ
グラムの動作に応じて、データベース160内に記録を
生成及び記憶する。特に、記録160−1〜160−n
は各ネットワーク要素に付属され、欄161内の特定の
NE(MUX)を識別し、NEがゲートウェイであるか
否か欄162に示す。
【0090】記録のその他の欄はそれぞれ、ネットワー
ク要素を形成する装置、付属アドレス及びパラメータの
特性を記述する(欄163)。これらは、ネットワーク
要素により経路指定されるパスも識別する(欄16
4)。記録180はこのようなパスを下記に説明するよ
うに識別する。
【0091】欄163の拡大図を図9に示す。欄163
は副欄163−1〜163−Nから形成されている。更
に詳細には、副欄は、(a)装置タイプ(例えば、デマル
チプレクサ、光/電気変換器など)、(b) 装置のアドレ
ス及び(c)付属パラメータなどを識別する。このような
パラメータは例えば、ライン符号化、閾値などを特定
し、装置が隣接NEに接合するか否かを示す表示(例え
ば、フラグ)を有する。接合する場合、隣接装置(ポー
ト)のID表示を有する。
【0092】図8を参照する。記録180はそれぞれネ
ットワーク(例えば、図1のネットワーク300)を横
断する様々なパスを識別する。これは、システム150
により特定される付属名称(欄165)によるパス、パ
スの一端におけるNEのアドレス(欄166)、パスの
端部で終端するNEにおけるポートのアドレス(欄16
7)及び回路パックのアドレス(欄168)、介在NE
に包含されるチャネル及び付属回路パック(欄169)
及びパスの他端におけるNEのアドレス(欄170)、
その付属ポート(欄171)及び回路パック(欄17
2)を識別することにより行われる。
【0093】このような記録の一例を下記に示す。 パス1:NE1:ポート2:回路パック(CP)1c:
チャネルA:CP1b:NE2:チャネルH:CP2
a:ポート3:CP2c
【0094】この記録は次のことを示す。パス1の名称
に関連付けられるパスは、ネットワーク要素(そのアド
レスはNE1である)のポート2に包含される回路パッ
ク(CP)1cから始まり、回路パック(CP)1bに
付属されるチャネルAを介してNEを出て、ネットワー
ク要素NE2の回路パック2aで受信され、その後、N
E2のポート3の回路パック2cを介してネットワーク
外部のポイントへチャネルH(ドロップされる)を介し
て交差接続される。更に複雑なパス記録も同様に翻訳さ
れる。
【0095】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
知識ベースシステムを使用することにより、離散ネット
ワーク要素及びデータの結合性を識別し、このデータか
らネットワークの構成を決定し、次いで、ネットワーク
を形成する部品、回路などにより画成されるようなネッ
トワーク構成を特徴付けるデータレコードを、ネットワ
ーク管理データベースに記憶するために自動的に生成す
ることができる。
【0096】このようにしてデータベースが生成される
と、データベースの内容は、ネットワークの変更に応じ
て自動的に容易に更新させることができる。従って、ネ
ットワーク管理データベースを形成するレコードを収集
し、更新する作業を行うために電話局職員に依拠する必
要性は事実上除去される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による通信ネットワークの一例の模式的
構成図である。
【図2】図1のネットワークにおいて本発明の方法を実
行するためのプログラムの流れ図である。
【図3】図1のネットワークにおいて本発明の方法を実
行するためのプログラムの流れ図である。
【図4】図1のネットワークにおいて本発明の方法を実
行するためのプログラムの流れ図である。
【図5】図1のネットワークにおいて本発明の方法を実
行するためのプログラムの流れ図である。
【図6】図1のネットワークにおいて本発明の方法を実
行するためのプログラムの流れ図である。
【図7】図1のネットワーク要素の一例のブロック図で
ある。
【図8】図1のデータベースに記憶されるデータレコー
ドの一例の構成図である。
【図9】図1のデータベースに記憶されるデータレコー
ドの一例の構成図である。
【符号の説明】
25,50,75 顧客宅内装置(CPE) 100 局間ネットワーク 110,120,130 電話局 140 コンピュータ 150 ネットワーク管理システム 160 データベース
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ルイス エム.マーツ アメリカ合衆国,07760 ニュージャージ ー, ラムソン,オーク ウッド レイン 14 (72)発明者 パトリシア ハート ウィルソン アメリカ合衆国,07702 ニュージャージ ー, レッド バンク,マクラーレン ス トリート 111

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ネットワーク管理システムの操作方法に
    おいて、前記ネットワーク管理システムは、各通信路を
    介して相互接続される複数のネットワーク要素からなる
    付属ネットワークの操作をサポートし、前記方法は、 (A)前記ネットワーク内の変更に応答して、前記各ネ
    ットワーク要素を識別するステップと、 (B)各被識別ネットワーク要素から、少なくとも(a)
    ネットワーク要素を形成する構成部品のID(同一
    性)、(b)隣接ネットワーク要素のID及び(c)ネットワ
    ーク要素の構成を示す情報を取得するステップと、 (C)各被識別ネットワーク要素から取得された情報か
    ら、ネットワーク要素間の相互接続及び前記ネットワー
    クの構成を決定するステップと、からなり、前記ネット
    ワークは複数の異なるネットワーク構成のうちの一つで
    あることを特徴とするネットワーク管理システムの操作
    方法。
  2. 【請求項2】 前記(B)取得ステップは、前記情報を
    取得するためにゲートウェイネットワーク要素と通信す
    るステップを有し、前記情報は、各データ伝送速度に付
    属される交差接続マップを有する請求項1の方法。
  3. 【請求項3】 前記通信ステップは、ゲートウェイに付
    属されるパスワードとゲートウェイのアドレスをネット
    ワーク管理システムに供給するステップを有し、これに
    より、前記ネットワーク管理システムは前記ネットワー
    ク管理システムを前記ゲートウェイに接続する通信路を
    介して前記ゲートウェイと通信することができる請求項
    2の方法。
  4. 【請求項4】 決定ステップは、個々のネットワーク要
    素を介して確立された各通信路を決定するステップを有
    し、通信路の反対端部はネットワーク要素にそれぞれ付
    属されるポート回路で終端する請求項1の方法。
  5. 【請求項5】 各ネットワーク要素のIDに関連する情
    報をメモリに記憶するステップを更に有する請求項1の
    方法。
  6. 【請求項6】 付属する或る被識別ネットワーク要素の
    どの構成部品が休止中であり、どの構成部品が使用中で
    あるか決定するステップを更に有する請求項5の方法。
  7. 【請求項7】 ネットワークからアラーム状態を示す他
    の情報を受信し、前記アラームは前記ネットワーク要素
    の一つに付随されるステップと、 前記記憶情報の関数としてアラーム状態の原因を決定す
    るステップを更に有する請求項5の方法。
  8. 【請求項8】 決定ステップは、ネットワークにより確
    立された各通信路を画成するマップを構築するステップ
    を有し、各通信路は、前記ネットワーク内で通信路を確
    立するネットワーク要素のアドレスにより定義される請
    求項1の方法。
  9. 【請求項9】 各ネットワーク要素は光波マルチプレク
    サである請求項1の方法。
  10. 【請求項10】 複数の異なるネットワーク構成はハブ
    ネットワークとリングネットワークを有する請求項1の
    方法。
  11. 【請求項11】 情報は各データ伝送速度に付属される
    交差接続マップを有する請求項1の方法。
  12. 【請求項12】 ネットワークのモデルを生成するステ
    ップを更に有し、前記モデルは、前記ネットワークを形
    成する少なくとも各回路、伝送チャネル及びネットワー
    ク要素に関する少なくともデータ記録からなる請求項1
    の方法。
  13. 【請求項13】 各ネットワーク要素及び接続を介して
    前記ネットワークを横断する各伝送路を識別するステッ
    プを更に有する請求項1の方法。
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