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            一種新的智能動環(huán)監(jiān)控單元

            作者:陳進(江蘇金鑫信息技術有限公司,江蘇 揚州 225000) 時間:2021-08-18 來源:電子產品世界 收藏
            編者按:為了實現多達數百萬個移動基站的規(guī)范動環(huán)監(jiān)控,支持5G有效運營,本文提出了分布式智能動環(huán)監(jiān)控平臺。該平臺將動態(tài)共享庫嵌入邊緣網關,以實現平臺的邊緣計算能力,有效地解決了異構FSU和大規(guī)模站點的規(guī)范化監(jiān)控,為基于基站鐵塔的物聯網擴展業(yè)務奠定了堅實的基礎。

            作者簡介:陳進(1978—),男,江蘇泰興,主要從事電子信息技術。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/202108/427658.htm

            0   引言

            作為通信系統(tǒng)的重要組成部分,移動基站可以為移動終端提供系統(tǒng)接口和無線功能。近年來,隨著通信技術特別是4G 網絡的飛速發(fā)展以及5G 網絡的商業(yè)應用,移動基站的數量大大增加。但是,由于我國地理的特殊性,移動基站具有位置分散、環(huán)境惡劣和電力不穩(wěn)定的特點,因而實時監(jiān)測基站的動力和環(huán)境顯得尤為重要?;诩瘓F公司、省公司和市公司的組織架構,國內運營商通常使用三層架構的動環(huán)系統(tǒng)。超過95%的基站可以通過有線訪問,大多數均使用集中分析方法[1-2]。鐵塔公司建立后,從三家運營商手中接管了所有基站。電源監(jiān)控系統(tǒng)使用集中式體系結構,網絡管理系統(tǒng)部署在總部并采用分布式節(jié)點進行計算。傳輸方式是無線的(主要是3G 和4G)?;镜男盘枖祿瓦h程控制直接訪問FSU。該架構采用終端分析方法[3-4],并且不再直接訪問OMC。

            由于FSU 的設備種類繁多,其功能接口差異很大。5G 網絡的建設和物聯網的發(fā)展加快了FSU 設備類型和數量的擴展,進而對FSU系統(tǒng)的兼容性提出了極高要求。頻繁升級對于基站的運行和維護是必要的。由于供應商的技術不同,因此升級和組合調整接口的過程非常復雜。FSU 和SC 平臺之間的松散相關性導致了問題定位的復雜性,使得該平臺難以控制關鍵功能,如注冊FSU,報告警報,收集性能狀態(tài),遠程控制等[2]。鐵塔公司整合了中國電信,中國移動和中國聯通的供電環(huán)境監(jiān)控標準,制定了統(tǒng)一的監(jiān)控標準和跨平臺接口的技術方案[5]。該方案對供電環(huán)境監(jiān)控的B 接口進行了改革和升級,形成了自動密集型和自適應監(jiān)控平臺的架構[5-6],如圖1 所示。

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            在該體系結構中,FSU 是整個監(jiān)控網絡的基本元素。通過將嵌入式系統(tǒng)和應用程序安裝到終端自動裝置中,可以管理和處理監(jiān)視數據。FSU 的主要業(yè)務功能是控制數據收集,與上級監(jiān)控平臺交互,并根據特定硬件,通過硬件和軟件進行集成設計。由于不同類型的FSU 設備的系統(tǒng)軟件存在差異,盡管有統(tǒng)一的標準,監(jiān)控中心仍然難以維護,分析和定位收集數據,尤其是警報數據(由于數據處理過程的差異[7])。如果需要升級FSU 軟件,則每種類型的設備都需要開發(fā)自己的應用程序,這導致靈活性降低和成本升高。

            1   FEU邊緣節(jié)點計算的自動化

            隨著5G 網絡的推廣,基站的擴展和物聯網技術的發(fā)展[3,8],越來越多的傳感器投入監(jiān)控,平臺容量和運營難度爆炸性加劇。十多種類型和數百萬個FSU 設備需要升級。完全依賴于不同區(qū)域的供應商來更新版本非常困難,因為這樣會導致系統(tǒng)更新工作量巨大,并且軟件可能缺失健壯性。因此,有必要對該系統(tǒng)進行改造。通過分析平臺軟件的結構[5],業(yè)務流程,邊緣節(jié)點計算的功能,FSU 的核心芯片以及嵌入式系統(tǒng)的算法[9-10],結合密集監(jiān)控平臺的功能規(guī)范,本文提出一種自動嵌入式訪問FEU,該將終端計算功能移至FSU 操作系統(tǒng)中,并使每個基站都可以作為分布式進行計算。在此基礎上,改造接入終端并啟動FSU 自動化項目。改造后的結構如圖2 所示。

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            2   FEU軟件架構設計

            FEU 包含B 接口的所有功能。FSU 通過A 接口從設備收集數據并將數據傳送到FEU 之后,FEU 會根據數據種類處理數據,然后更新性能,報告警報,將數據存儲為歷史記錄等。當VPN 的連接狀態(tài)(在線/ 離線)發(fā)生變化時,FSU 需要將所有注冊信息(例如VPN 地址,IMSI,網絡標準等)通知FEU。一旦FEU 判斷為心跳超時,它將通知FSU,并且FSU 將按照Triple-Reboot標準對其進行處理。該過程如圖3 所示。

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            FEU 將作為動態(tài)共享庫提供給FSU 供應商。由于每個供應商的CPU 芯片各不相同,因此FEU 需要根據每個供應商的交叉鏈接編譯環(huán)境進行編譯。FSU 軟件可以通過feu.h 和libfeu.so 加載動態(tài)庫,然后在運行過程中啟動FEU 功能后可以與監(jiān)控平臺進行交互。

            FEU API 包含4 個部分:

            ●   配置管理,負責設置由配置文件運行的SDK 的參數,包括SDK 的存儲空間,IPC 圖片的空間,FSU和設備的基本信息,收集點的信息等;

            ●   回調功能,包括修改FTP 服務參數和控制順序,報告心跳超時,獲取FSU 版本,獲取VPN 狀態(tài),更正時鐘,獲取系統(tǒng)資源等;

            ●   控制SDK 的運行,可以啟動或停止SDK 功能,為FSU 分配初始內存,加載配置參數,創(chuàng)建即時實例等;

            ●   業(yè)務交互管理功能,這是FEU 從FSU 接收業(yè)務監(jiān)控功能的核心模型,包括實時遠程測量數據,實時遠程信號數據,遠程控制和提交功能的實時數據,VPN狀態(tài)的通知,獲取FEU 的注冊狀態(tài)等。

            平臺發(fā)出遠程控制命令后,FEU 通過回叫功能將其分配給FSU,FSU 操作控制器并將結果返回給FEU,然后FEU 將其反饋給平臺。

            2.1 自動FEU的突出優(yōu)勢

            使用自動FEU 有6 個主要優(yōu)點:

            ● 統(tǒng)一管理B 接口,使監(jiān)控數據更加準確和可靠;

            ● 功能的高度可擴展性,可以在任何環(huán)境中快速升級和部署;

            ●   監(jiān)控數據的準確性,有助于快速定位問題;

            ●   與大多數FSU 設備兼容,適用于新舊設備;

            ●   自我發(fā)展,可以降低購買FSU 的成本;

            ●   自動監(jiān)控。

            由于上層接口是統(tǒng)一的,軟件版本是相同的,并且報告數據的格式完全統(tǒng)一,因此安裝和升級簡單從而支持基站的新功能,并且操作,維護和管理完全標準化,從而使得系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。該項目實現了基站統(tǒng)一管理,自動部署和簡單擴展的目標。FEU 根據需求設計模型,將與硬件和設備接口高度相關的軟件劃分為獨立的部分。通過設計應用程序與監(jiān)控中心交互并將數據作為單獨組件進行管理,FEU 可以對傳遞監(jiān)控數據的操作過程進行標準化,從而確保數據的完整性和可靠性。

            3   結語

            本文提出了一種用于自動監(jiān)控單元的新系統(tǒng)架構。它將與平臺和業(yè)務交易的交互打包為與平臺交互的功能模型FEU。該模型獨立于依賴硬件的應用程序,并且高度兼容,因此使用該模型設計來開發(fā)電源環(huán)境監(jiān)視標準是有益的。隨著NB-IoT 和5G 網絡的推廣,未來FEU的標準場景將更加細化,針對不同的接入信號,FEU 將在邊緣層中增加更多的計算功能,可以使FEU 的業(yè)務服務成為可能,使監(jiān)控平臺越來越自動化。

            參考文獻:

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            [2] 鞏欣,王居志.存量基站單元改造技術方案[J].電信技術,2017(01):29-32.

            [3] 錢志鴻,王雪.面向5G通信網的D2D技術綜述[J].通信學報,2016,37(07):1-14.

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            [5] 劉化召.面向IDC互聯網行為分析的大數據平臺設計與應用[J].電信技術,2016(01):68-74.

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            [8]3GPP TR 23.720. Study on architecture enhancements for Cellular Internet of Things (Release 13)[S]. 2016.

            [9] 劉偉,劉軍.時延敏感傳感器網絡中分布式動態(tài)資源管理研究[J].通信學報,2017,38(07):70-77.

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            (本文來源于《電子產品世界》雜志2021年2月期)

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