YD∕T 3888.1-2021 通信网智能维护技术要求 第1部分:基本原则(通信).pdf
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1、D/T.1ICS 33.040M 11中 华 人 民 共 和 国 通 信 行 业 标 准中 华 人 民 共 和 国 通 信 行 业 标 准YD/T.1通信网智能维护技术要求第 1 部分:基本原则Requirements for telecommunications smart maintenance Part 1:Basic principles(报批稿)(报批稿)-发布发布-实施实施中中华华人人民民共共和和国国工工业业和和信信息息化化部部发发布布YDD/T.1I目目 次次 1 范围范围.2 2 规范规范性性引引用用文件文件.2 3 缩略语缩略语.2 4 通信网智能维护概述通信网智能维护概述.
2、2 5 通信网智能维护应用场景通信网智能维护应用场景.3 5.1 现场巡视场景.3 5.2 现场检修场景.3 5.3 现场故障处理场景.3 5.4 业务开通场景.3 6 通信网智能维护功能体系结构通信网智能维护功能体系结构.3 7 通信网智能维护物理体系结构通信网智能维护物理体系结构.4 8 通信网智能维护信息体系结构通信网智能维护信息体系结构.5 9 通信网智能维护流程框架通信网智能维护流程框架.5 9.1 现场巡视流程.6 9.2 现场检修流程.6 9.3 现场故障处理流程.6 9.4 业务开通流程.7 9.5 维护工作评价流程.7 9.6 维护知识库管理流程.7 YD/T XXXX.1X
3、XXXI前前 言言 YD/T XXXX通信网智能维护技术要求计划发布以下部分:第 1 部分:基本原则;第 2 部分:智能维护支撑系统;第 3 部分:智能维护信息模型;第 4 部分:智能维护流程;第 5 部分:基于可穿戴设备的通信网智能维护技术要求;第 6 部分:基于无人机的通信网智能巡检技术要求;第 7 部分:基于机器人的通信网智能巡检技术要求。本部分是 YD/T XXXX 的第 1 部分。本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由中国通信标准化协会提出并归口。本部分起草单位:北京邮电大学、北京
4、市天元网络技术股份有限公司、北京万可信息技术有限公司。本部分主要起草人:芮兰兰、亓峰、高志鹏、邵苏杰、高娴、蔺鹏、覃娅彬、郭辉、陈栩杉。2YD/T XXXX.1XXXX通信网智能维护技术要求通信网智能维护技术要求 第第 1 1 部分:部分:基本原则基本原则 1 范围 本部分规定了智能维护功能体系结构、物理体系结构、信息体系结构和流程框架。本部分适用于通信网智能维护系统的设计、开发和应用。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。ITU-T M.3010 电信管
5、理网基本原则(Principles for a telecommunications management network)3 缩略语 下列缩略语适用于本文件。AR 增强现实 Augmented Reality GPS 全球定位系统 Global Positioning System MO 被管对象 Managed Object NE 网元 Network Element NEF 网元功能块 Network Element Function OSF 运营系统功能块 Operations Systems Function RFID 射频识别技术 Radio Frequency Identific
6、ation SMAT 智能维护辅助工具箱 Smart Maintenance Assistant Toolkit SMATF 智能维护辅助工具箱功能块 Smart Maintenance Assistant Toolkit Function TMN 电信管理网 Telecom Management Network TSMS 通信网智能维护系统 Telecommunications Smart Maintenance System TSMSF 通信网智能维护系统功能块 Telecommunications Smart Maintenance System Function 4 通信网智能维护概述
7、 以 ITU-T M.3010 TMN 管理框架为指南,网络管理技术、产品及应用取得了突飞猛进的发展。然而,受制于物联网、人工智能等技术发展的不充分,长期以来,对构成网络的非智能属性部分(如机架、线路等哑资源)的现场维护工作需要大量人力的现场参与,维护流程难以有效闭环,智能化程度低,哑资源信息难以保证一致性和完备性,严重影响了网络管理的质量。随着融合物联网、人工智能、大数据技术的智能可穿戴终端、无人机、机器人等设备的实用化,以及人机交互能力的友好性不断提升,基于智能可穿戴设备、无人机、机器人等的维护技术可应用于通信网络领域,提升通信网络维护工作的智能化水平。3YD/T XXXX.1XXXX5
8、通信网智能维护应用场景 5.1 现场巡视场景 借助智能维护技术,维护人员可以在现场巡视过程中及时、有效地发现并解决问题。现场维护人员收到巡视任务后,智能维护辅助工具箱根据资源的位置信息、平面信息等定位施工点,利用 GPS 定位和导航技术智能地生成巡视路线,并以图形的方式在 AR 眼镜中直观显示。同时生成识别对象信息包(即被维护资源在 AR 眼镜中可呈现的虚拟资源视图及操作面板图),预先下载到智能维护辅助工具箱上。这样现场维护人员在巡视过程中根据具体被维护的资源搜索识别库时,工具箱的识别库中预存的识别对象信息包可以提高识别效率。到达工作现场时,智能维护辅助工具箱通过 RFID 和二维码等技术智能
9、地识别网络资源对象,在设备上通过 AR 叠加提示通信网络资源相关的信息,包括工单内容、实时消息和操作指导信息等。通过引入可穿戴方式的终端,不需要借助手工操作就可以完成查看信息、记录存证和远程沟通等工作。巡视过程中,现场巡视人员可回传巡视现场图像及视频数据,上报现场异常情况和故障信息。5.2 现场检修场景 使用智能维护辅助工具箱的现场维护人员可以根据标准化工作流程的指示诊断故障,查找故障位置,并执行处理操作,使设备恢复到正常状态。在现场检修过程中,通信网智能维护系统为现场维护人员提供流程化和规范化的操作说明。智能维护辅助工具箱通过视频、语音和文本等多种形式在 AR 眼镜中提供实时的操作培训指导,
10、实现智能化检修。对于比较复杂的故障,通信网智能维护系统提供智能维护辅助工具箱与专家之间的视频会议通道,支持专家远程通过视频和语音的方式,查看检修对象,给出检修指导。5.3 现场故障处理场景 在现场故障处理过程中,现场维护人员基于智能维护辅助工具箱的提示进行故障处理。智能维护辅助工具箱根据故障发生的网络资源对象、位置、时间、业务、故障类型、故障内容等信息,对故障进行分析,同时在 AR 操作面板图中结合虚拟资源视图展示故障位置并给出可能的故障原因列表。结合维护知识库,该工具箱可自动识别故障并获取对应的知识。同时在 AR 操作面板图中结合虚拟资源视图给出故障解决方案、处理流程或者播放故障处理操作指导
11、视频。故障处理的过程中,可根据故障类型匹配专家。现场维护人员可以使用拨号视频会议的形式与远程专家进行通信,并以文本、图片和视频等形式进行信息交互。可以同时联系多名专家进行故障咨询。5.4 业务开通场景 维护人员可以借助智能维护辅助工具箱进行业务开通操作。工具箱可以根据工作进度及时提供指导并自动拍照。维护人员可以将现场照片、标签等上传到通信网智能维护系统,为工作任务的实施提供反馈。在缺乏操作经验的情况下,通过这种方式可以减少手动错误和信息缺失。同时,通信网智能维护系统可以积累正确的操作经验并形成维护知识库。6 通信网智能维护功能体系结构 将通信网智能维护管理功能进行归类,可划分为三个功能块。不同
12、功能块间由参考点定界,功能块及功能块间的参考点共同构成通信网智能维护的功能体系结构,如图 1 所示。4YD/T XXXX.1XXXX 图 1 通信网智能维护功能体系结构 现场维护人员通过参考点 g 与智能维护辅助工具箱功能块(SMATF)进行交互,主要将智能维护信息以现场维护人员可闻可见的方式呈现给现场维护人员,主要关注维护内容的具体呈现。智能维护辅助工具箱功能块由智能维护辅助工具箱所提供。SMATF 通过参考点 q 与被维护的通信网络资源抽象出的网元功能块(NEF)相连,通过参考点 f 与通信网智能维护系统功能块(TSMSF)相连。TSMSF 主要实现与维护任务管理、维护数据收集、维护过程的
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