李穎,李祥林,馬宏鋒
(蘭州工業(yè)學院 電子信息工程系,甘肅 蘭州 730050)
高速發(fā)展的信息社會要求電信網(wǎng)能提供多種多樣的電信業(yè)務。傳輸、交換、處理的信息量不斷增大對現(xiàn)代電信網(wǎng)提出了新要求:高度統(tǒng)一、標準化、智能化。傳輸系統(tǒng)作為電信網(wǎng)基礎,其規(guī)劃和建設制約整個網(wǎng)絡發(fā)展。同步數(shù)字體系(SDH)的出現(xiàn)和發(fā)展是電信傳輸體制的重大變革,SDH設備的廣泛使用,使得SDH設備測試成為一項重要內容[1],誤碼測試是檢驗SDH設備傳輸能力的重要手段[2]。SDH在不中斷業(yè)務的情況下進行誤碼檢測的理論方法[3],SDH光傳輸設備常規(guī)誤碼問題的處理思路和方法[4-5],對華為SDH傳輸設備維護方法的總結[6],但均未對B3誤碼處理思路及方法以及網(wǎng)管、網(wǎng)元信息與誤碼的關系進行討論。文中詳細闡述了SDH傳輸誤碼的種類、產(chǎn)生原因,列舉維護工作中實例對只有B3誤碼測試的方案及結果,對網(wǎng)元信息缺失引起誤碼分析,對網(wǎng)管數(shù)據(jù)和網(wǎng)元數(shù)據(jù)的關系進行總結。最后,對維護經(jīng)驗進行總結,與傳統(tǒng)的誤碼分析方法相比,效率更高,更具有現(xiàn)實意義,并說明對誤碼及相關告警的理解和掌握,以及障礙處理經(jīng)驗的積累,是做好傳輸維護工作的基礎。中,根據(jù)B1、B2、B3、V5字節(jié)的信息變化來判斷障礙的發(fā)生段落。 圖 1 說明了 B1、B2、B3、V5 的關系。 其中 RST、MST、HPT、LPT分別表示再生段終端、復用段終端、高階通道終端和低階通道終端。對于TM、ADM、軟硬件REG、再生段B1誤碼都是終結模式;對于TM、ADM、軟件REG、復用段B2誤碼都是終結模式,對于硬件REG,不處理復用段開銷,只透傳,不檢測;高階通道開銷穿通模式為“終結”時,B3誤碼不能穿通到下游方向,高階通道開銷穿通模式為“穿通”時,B3誤碼能穿通到下游方向;對于低階通道的V5誤碼,根據(jù)業(yè)務流向,該誤碼在PDH接口板上檢測,STM-N線路板不提供低階通道的誤碼檢測功能。各誤碼間的關系為:有高階誤碼則會有低階誤碼。例如,如果有B1誤碼,一般就會有B2、B3和V5誤碼;反之,有低階誤碼不會有高階誤碼,如有V5誤碼,不會有 B3、B2 和 B1 誤碼[7]。
圖1 誤碼性能的關系Fig.1 Relationship of error performance
SDH傳輸網(wǎng)具有豐富的開銷字節(jié)以實現(xiàn)OAM功能,按分段分層的思想對誤碼進行全面系統(tǒng)的檢測。在維護工作
每一臺被管理的設備在網(wǎng)管上稱為網(wǎng)元。網(wǎng)元管理器是基于設備網(wǎng)元的管理器,網(wǎng)元管理主要實現(xiàn)對某一具體設備的配置管理、告警管理、性能管理和安全管理4大類型[8],基本上不用考慮網(wǎng)元之間的相互關系,這一點是與網(wǎng)絡級網(wǎng)管的根本區(qū)別所在。網(wǎng)元管理器是基于設備網(wǎng)元的,所以一般都顯示機框,設備業(yè)務配置(交叉連接配置)是基于設備內部的時隙連接關系。網(wǎng)絡管理:網(wǎng)絡是由網(wǎng)元構成的,即網(wǎng)元之間的互相聯(lián)系,就構成了網(wǎng)絡。網(wǎng)元之間連接關系,就構成了網(wǎng)絡的拓撲圖。網(wǎng)絡管理是基于網(wǎng)絡的管理,它的管理的思路和角度是與網(wǎng)元管理是不同的。對傳輸業(yè)務來說,用戶關心的是端到端傳輸?shù)狞c,關心的是業(yè)務的路徑和路由,其管理的角度和重點不在設備(網(wǎng)元)而在業(yè)務本身。這樣,基于網(wǎng)絡的管理正好符合用戶業(yè)務管理需求,從網(wǎng)絡的視角反映業(yè)務關系就更加直觀。
結合SDH光傳輸設備的維護經(jīng)驗,舉例說明SDH設備只有B3誤碼的處理思想和過程,對于只出現(xiàn)B3誤碼的情況,文中采用先近端、后遠端,逐段環(huán)回的處理思路;對于網(wǎng)元數(shù)據(jù)缺失引起的誤碼,分析網(wǎng)管數(shù)據(jù)和網(wǎng)元數(shù)據(jù)的關系,通過網(wǎng)管數(shù)據(jù)下載至網(wǎng)元數(shù)據(jù)恢復業(yè)務。正確的理解和掌握以上分析思想對于準確定位障礙、縮短障礙處理歷時,有一定的參考價值和意義。
網(wǎng)管發(fā)現(xiàn)光板及支路板大批業(yè)務中斷,出現(xiàn)大誤碼,拓撲圖如圖2所示。
圖2 網(wǎng)元數(shù)據(jù)故障拓撲圖Fig.2 Topological graph of netsmetadata fault
1)網(wǎng)元NE1至NE2的業(yè)務正常;
2)網(wǎng)元NE1至NE3的業(yè)務全阻;
3)網(wǎng)元NE2至NE3的業(yè)務全阻;
4)網(wǎng)元NE1經(jīng)由NE3至NE2的業(yè)務全阻;
5)網(wǎng)元NE1經(jīng)由NE2至NE3的業(yè)務全阻;
處理過程:經(jīng)分析,所有與NE3相關的數(shù)據(jù)全阻,NE3網(wǎng)元的數(shù)據(jù)可能被清空,將網(wǎng)管數(shù)據(jù)重新下發(fā)至NE3網(wǎng)元數(shù)據(jù),業(yè)務恢復。
結論:利用便攜機登陸網(wǎng)元,不隨意操作;誤清空網(wǎng)元數(shù)據(jù),可將網(wǎng)管數(shù)據(jù)下載至網(wǎng)元恢復業(yè)務??啥ㄆ趯⒕W(wǎng)元數(shù)據(jù)上載至網(wǎng)管更新數(shù)據(jù);若網(wǎng)管上刪除了交叉連接、路徑等,不能下發(fā)至網(wǎng)元,為防止誤操作,可將網(wǎng)管與網(wǎng)元斷開,使網(wǎng)元處于掉點狀態(tài),再進行操作。
在M站網(wǎng)管查看收W方向的2.5 G光盤上有HP-B3,支路板上性能正常,Q站的155M支路板上有HP-B3,C-BA-D不屬該局,M站網(wǎng)管無法監(jiān)測,拓撲圖如圖3所示。
處理方法:在Q站的2.5G光盤E方向外環(huán)回,誤碼沒有消失,取消環(huán),在Q站的155M支路板上E方向環(huán)回,誤碼沒有消失,在該站的DDF架E方向打硬環(huán),誤碼仍未消失;通知C站在支路板上E方向外環(huán)回,HP-B3誤碼未消失,將PQ的連線障礙排除,C站維護人員發(fā)現(xiàn)網(wǎng)管的誤碼為0,說明C站的交叉板故障。
結論:對于只出現(xiàn)B3誤碼的情況,處理思路是先近端、后遠端,逐段環(huán)回。
同步數(shù)字體系(SDH)的出現(xiàn)和發(fā)展是電信傳輸體制的重大變革,SDH設備的廣泛使用,使得SDH設備測試成為一項重要內容,誤碼測試是檢驗SDH設備傳輸能力的重要手段。結合SDH光傳輸設備的維護經(jīng)驗,舉例說明SDH設備只有B3誤碼的處理思想和過程,網(wǎng)元數(shù)據(jù)缺失引起的誤碼分析,對網(wǎng)管數(shù)據(jù)和網(wǎng)元數(shù)據(jù)的關系進行總結。結果表明:當發(fā)現(xiàn)只有B3誤碼的情況,處理思路是先近端、后遠端,逐段換回;利用便攜機登陸網(wǎng)元,不隨意操作;誤清空網(wǎng)元數(shù)據(jù),可將網(wǎng)管數(shù)據(jù)下載至網(wǎng)元恢復業(yè)務??啥ㄆ趯⒕W(wǎng)元數(shù)據(jù)上載至網(wǎng)管更新數(shù)據(jù);若網(wǎng)管上刪除了交叉連接、路徑等,不能下發(fā)至網(wǎng)元,為防止誤操作,可將網(wǎng)管與網(wǎng)元斷開,使網(wǎng)元處于掉點狀態(tài),再進行操作。
針對誤碼問題,為防患于未然,在日常的SDH設備維護中,應采取的必要措施為:1)周期性和隨機查詢網(wǎng)管,對網(wǎng)元的誤碼性能進行記錄,并與歷史性能進行對比,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題;2)周期性和隨機查詢網(wǎng)管,對光板的接收光功率進行查詢和記錄,檢查變化是否在規(guī)定的范圍內,如超過范圍,立即進行檢查,防患于未然;3)周期性查看機房內溫度及告警;4)周期性查看網(wǎng)絡同步及網(wǎng)管時鐘,正確配置時鐘;5)周期性對預案的備用通道打環(huán)進行光功率及誤碼測試;6)不得使用網(wǎng)管電腦上網(wǎng),防止感染病毒,導致電腦操作系統(tǒng)癱瘓或故障;7)周期性更新應急預案,做好備品備件的管理。
[1]張小勇,郭文龍,張騫.淺談SDH系統(tǒng)故障定位及排除方法[J].信息通信,2011(2):105-106.
ZHANG Xiao-yong,GUOWen-long,ZHANG Qian.Discussion about fault location and troubleshooting of SDH system[J].Information & Communications,2011(2):105-106.
[2]成傳智.SDH光傳輸設備的維護[J].電力系統(tǒng)通信,2010,31(8):66-68.
CHENG Chuan-zhi.Discussion on the maintenance of SDH optical transmission equipment[J].Telecommunications for Electric Power System,2010,31(8):66-68.
[3]王根英.SDH不中斷業(yè)務的誤碼檢測[J].電力系統(tǒng)通信,2002(10):43-45.
WANG Gen-ying.Error detection of SDH equipments in operation[J].Power System Communication,2002(10):43-45.
[4]石海軍,王亞軍.SDH光傳輸設備誤碼問題分析[J].桂林航天工業(yè)高等專科學校學報,2004,36(4):18-20.
SHIHai-jun,WANG Ya-jun.Error analysis of SDH optical transmission equipment[J].Journal of Guilin Space Industry Higher School,2004,36(4):18-20.
[5]劉興春,李錚.SDH誤碼性能的在線監(jiān)測[J].光通信技術,2002,26(2):9-12.
LIU Xing-chun,LIZheng.The in-servicemonitoring of error performance for SDH[J].Optical Communication Technology,2002,26(2):9-12.
[6]黃忠.淺談華為SDH傳輸設備的故障分析 [J].農村科技,2009(4):120.
HUANG Zhong.Failure analysis of HuaweiSDH transmission equipment[J].RuralScienceand Technology,2009(4):120.
[7]高風格.SDH復用路線與傳輸效率研究[J].光通信技術,2008(7):29-32.
GAO Feng-ge.The research ofmultiplexing and transmission efficiency of SDH[J].Optical Communication Technology,2008(7):29-32.
[8]劉飛爭,胡健生,李建楠.基于故障Petri網(wǎng)的SDH設備故障診斷方法[J].軍事通信技術,2010,31(4):10-14.
LIU Fei-zheng,HU Jian-sheng,LI Jian-nan.Method of fault diagnosis for SDH equipment based on fault petri nets[J].Journal of Military Communications Technology,2010,31(4):10-14.