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Modellieren Sie jede Telekommunikations- oder Versorgungsnetzanforderung mit IQGeo

IQGeo konzentriert sich auf den "Aufbau besserer Netzwerke".TM mit Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen konzentriert, haben wir vier Hauptvorteile für die Verwaltung des gesamten Netzwerklebenszyklus entwickelt:

  • Modell etwas 
  • Alles integrieren 
  • Überall verwenden 
  • Ständig innovativ sein 

 

Im ersten Teil unserer vierteiligen Serie sehen wir uns an, wie IQGeo einem Versorgungs- oder Telekommunikationsbetreiber dabei helfen kann, alles zu modellieren, was sein Netz benötigt. Wir konzentrieren unsere Modellierungsfähigkeiten auf den Grundsatz, dass Betreiber in der Lage seinmüssen , jede Facette des Netzes zu modellieren, um es effektiv zu verwalten.

 

Der digitale Zwilling des Netzes 

Ein digitaler Zwilling des physischen Netzes verwandelt jeden Vermögenswert und jeden Datenpunkt in ein einziges räumliches Modell, auf das die verschiedenen Geschäftsbereiche auf die Art und Weise zugreifen können, die sie für ihre Sicht und Arbeit benötigen. Durch dieses digitale Modell können die Teams bei der Planung, dem Verkauf, der Wartung und der Entwicklung des physischen Netzes zusammenarbeiten. Betreiber können auch Einblicke in das Netz gewinnen, wie seine verschiedenen Anlagen arbeiten, was für alternative Szenarien oder zukünftige Erweiterungen von Vorteil sein kann und die Grundlage für eine proaktive Netzwartung bildet.

 

1. Modellieren Sie jede Anlage 

IQGeo bietet eine umfassende Reihe von Werkzeugen, die die Erstellung und Erweiterung eines Netzwerkmodells ermöglichen, um eine echte Darstellung Ihres physischen Netzwerks zu erhalten. Dieses Netzwerkmodell kann von einem Telekommunikations- oder Versorgungsexperten mit unseren Datenmodellierungswerkzeugen erstellt werden, ohne dass ein Code geschrieben werden muss: 

  • Strukturen und Formen. Dazu gehören das Gebäude und das zugehörige bauliche Netz wie Schränke, unterirdische Trassen und Versorgungskästen, Masten, Antennenbefestigungspunkte in der Mitte der Spannweite und Wandkästen sowie Freileitungs- und Richtfunkstrecken oder Mobilfunkabdeckungsbereiche. Der Benutzer kann dieses Modell auch leicht erweitern, um Formulare zu erfassen, die sich auf die Genehmigungen beziehen, die für das Ausheben neuer Gräben oder den Anschluss an bestehende Strukturen, wie Masten oder die Anmietung neuer Leitungskapazitäten, erforderlich sind.
  • OSP-Ausrüstung. Auf der Ebene der OSP-Ausrüstung sind die Anlagen im Netz der zivilen Strukturen enthalten und mit allen zivilen Anlagen verbunden, in denen sie sich befinden. Glasfaser Litzenspleißen, Port-zu-Port-Konnektivität und Verkabelungsbeziehungen werden alle innerhalb der zivilen Strukturebene verwaltet und können durch Berichtsmechanismen, einschließlich dynamischer Struktur- und Glasfaserverfolgungsschemata mit Berechnungen des Glasfaserverlustes, leicht gemeldet und visualisiert werden.
  • ISP-Ausrüstung. Innerhalb der ISP-Netzwerkstandorte liefert IQGeo hierarchische Entwurfsmodelle für jede Schicht der ISP-Umgebung, von Etagen, Räumen und Suiten bis hin zu Spleißabschlüssen, Riser-Verkabelung, Racks und rackmontierten passiven und elektronischen Geräten, Glasfaserverteilungsknoten oder Terminals. Wir tun dies bis zu den ONT- und Gateway-Abschlüssen jeder Suite und den Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Die optionale Erfassung dieser Detailtiefe innerhalb eines ISP-Standorts jeglicher Art ermöglicht die Verwaltung von Planungs-, Design-, Installations-, Fehlerbehebungs- und Wartungsaktivitäten, und zwar für dieselbe Anlage im digitalen Zwilling.
  • Kabel, Rohre und Stromkreise. Die Rohr-, Kabel- und Stromkreisebenen des Netzmodells sind ebenfalls im Netz der Bauwerke enthalten und mit den entsprechenden Bauwerks- und Ausrüstungsobjekten verbunden. Kabel und Leerrohre sind so konfiguriert, dass ihre aus dem Netz der Bauwerke abgeleiteten physischen Trassenpfade, ihre Beziehungen zueinander und ihre genutzten Kapazitäten auf der Grundlage des Kabeldurchmessers innerhalb des Innendurchmessers des Leerrohrs und jedes Glasfaserkabels auf der Grundlage der Schaltungsreservierungen auf jedem Faserstrang angezeigt werden. Die Schaltungsebene wird den Strukturen des Glasfaserstrangs, des Kabelsegments, des Spleißpunkts, des Geräts und des Geräteports innerhalb des Netzmodells zugewiesen und kann leicht für die Kundensuche, die Routenverfolgung und die Fehleranalyse ausgewertet werden.

 

2. Modellieren Sie jede Beziehung 

Eine Ansicht der Anlagen ist hilfreich, aber die Beziehungen oder Hierarchien zwischen diesen Anlagen sind entscheidend für die vollständige Planung, Gestaltung, Wartung und das Verständnis des Netzwerks. IQGeo bietet Benutzern die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Geräten und Strukturen über eine benutzerfreundliche Konfigurationsoberfläche selbst zu modellieren. Diese Fähigkeit zur Modellierung von Beziehungen erstreckt sich auch auf Schaltungstypen und Reservierungsdefinitionen, da der Benutzer verschiedene Schaltungstypen und deren mögliche Start- und Endpunktgeräte definieren kann, um jede zu erfassende Netzschaltungsreservierung zu unterstützen. 

 

3. Modellieren Sie jede Eigenschaft 

Ähnlich wie der Benutzer die Möglichkeit hat, die Beziehungen zwischen Strukturen, Geräten und Stromkreisanfangs- und -endpunkten zu modellieren, ermöglicht die Konfigurationsoberfläche auch die Definition eigener Modelle für Geräte-, Struktur-, Stromkreis- und Spezifikationsattribute. Der Benutzer hat auch die Möglichkeit, die Art des Feldes zu definieren, das zu einem Merkmal hinzugefügt werden soll, z. B. Fotoanhänge, Links zu externen Dokumenten, Barcode-Scanfelder, Auswahllisten oder einfache Ganzzahl-, boolesche oder String-Felder. 

 

4. Modellierung einer beliebigen Faserarchitektur 

Damit eine echte Netzwerkmodellierungslösung den besten Nutzen für den Markt bringt, sollte sie in der Lage sein, jede beliebige Glasfasernetzarchitektur in einer einzigen Umgebung zu modellieren. In der Konfigurationsoberfläche können Benutzer völlig neue Geräte- und Strukturtypen, ihr Verhalten im Netzmodell, ihre Attributmodelle und ihre Beziehungen zu den Struktur- und Geräteebenen definieren. Anschließend können sie diese in das Netzmodell einfügen und von Design- und Planungsingenieuren im Büro oder im Außendienst nutzen, ohne dass eine Produkterweiterung oder -anpassung erforderlich ist. Unabhängig davon, ob es sich bei dem zu modellierenden Netzwerk um PON, XGS PON, Active-Ethernet, Distributed oder Home Run Split, Fiber to the Node (HFC), Fronthaul und Backhaul Cellular, konvergiertes FTTH/Small Cell oder Smart Grid-Netzwerke handelt, IQGeo kann die Architektur unterstützen. 

 

5. Vereinfachen Sie die Benutzeroberfläche 

Schließlich erfordert die zunehmende Komplexität von Telekommunikations- und Versorgungsnetzen, dass mehr Mitglieder einer Organisation verschiedene Attribute erfassen können, und zwar schnell. Traditionell wurde dieser Teil des Dateneingabeprozesses von einer kleinen Anzahl speziell geschulter GIS-Experten verwaltet, aber eine vereinfachte Benutzeroberfläche ermöglicht einen besseren teamübergreifenden Zugriff und eine bessere Nutzbarkeit. Mit einer Kartenansicht, die den Nutzern intelligenter Geräte immer vertrauter wird, sowie benutzerfreundlichen Paletten und konfigurierbaren Vorlagen für Zusammenstellungen und "Lieblingsobjekte" kann Ihre Benutzeroberfläche die Modellierung in Ihrem Unternehmen demokratisieren. Außerdem können Benutzer vor Ort das Modell in Echtzeit anzeigen und aktualisieren.  

 

Mit diesen unübertroffenen Funktionen für Benutzer im gesamten Unternehmen ermöglicht der Ansatz von IQGeo den Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen die Modellierung aller Netzanforderungen, sowohl für bestehende als auch für zukünftige Anlagen. Da die Netze immer komplexer werden und plötzliche Aktualisierungen erfordern, wird die Fähigkeit, jede Anforderung zu modellieren, für die Verwaltung der Netze der Zukunft unerlässlich sein. 

 

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Themen: Geospatiale Software, Dienstprogramme, Datenqualität, Lebenszyklus von Netzwerken, Telekommunikation, Digitale Transformation, Glasfasernetze, Digitale Zwillinge

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