■丁勝勇
隨著業(yè)務(wù)逐漸IP 化,傳輸網(wǎng)絡(luò)正在由傳統(tǒng)的SDH +WDM 向以WDM 為主變化。(圖1)但是相對目前傳統(tǒng)WDM 對光波長級的傳送,SDH 層在故障判斷與定位、業(yè)務(wù)調(diào)度、小顆粒業(yè)務(wù)傳送以及保護方式方面有一定的優(yōu)勢與便利性,因此隨著傳輸網(wǎng)絡(luò)逐漸波分化,對于傳輸網(wǎng)絡(luò)的維護也與傳統(tǒng)的SDH +WDM 有所區(qū)別。
圖1
由于廣電干線網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣,涉及光纜、機房條件復(fù)雜,網(wǎng)絡(luò)故障、割接、調(diào)整頻繁,目前廣電傳輸網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)管理采用大區(qū)管理,日常維護中就存在大量告警。
圖2
由于傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)模式中,承載網(wǎng)業(yè)務(wù)是架設(shè)在SDH 網(wǎng)絡(luò)上,因此,維護中更關(guān)心該層面網(wǎng)絡(luò)中的告警信息,并且SDH 網(wǎng)絡(luò)中的告警大部分是基于業(yè)務(wù)通道層面的,傳輸維護網(wǎng)管工程師對于基于G.707 的這些告警都比較熟悉,能很快判斷和處理故障。
而對于WDM 方式,大部分的告警都是基于用戶線路光纜側(cè)的,或者說大部分都是基于波分側(cè)的,由于波分側(cè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)基本是基于G.709 協(xié)議的,而傳統(tǒng)的SDH 幀信號在OTN 網(wǎng)絡(luò)中是被看作負載穿通的,WDM 網(wǎng)絡(luò)只能檢測SDH 幀信號中的再生段和復(fù)用段的部分開銷字節(jié)。因此就要求傳輸維護網(wǎng)管工程師熟悉G.709 幀開銷產(chǎn)生的告警含義,從而判斷根據(jù)OTN 段層的不通告警來判斷故障的段落。
圖3
圖4
傳統(tǒng)的SDH 網(wǎng)絡(luò)的故障定位方法除了通過告警直接定位和端口環(huán)回外,還可以利用SDH 設(shè)備業(yè)務(wù)交叉的靈活性,在設(shè)備上配置相應(yīng)的電路環(huán)回,而不影響其他正常運行的電路。如圖2。
而對于WDM 方式,由于大部分2.5G 的IP 電路都是捆綁在線路側(cè)10G 的通道內(nèi)傳輸,如果單條IP電路發(fā)生故障,維護工程師需要進行環(huán)回判斷時,無法對該單條2.5G電路進行環(huán)回,而需要對整條10G電路進行環(huán)回,從而會影響其他三條正常運行的電路,因此在波分網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)故障時的環(huán)回操作需要更謹慎操作,如果不是特別緊急的故障,建議得到客戶的同意后,選擇安全時間操作定位。但廣電的2.5G的IP 電路沒有捆綁在線路側(cè)10G 的通道內(nèi)傳輸,所以不受影響。
目前無論傳統(tǒng)的SDH 系統(tǒng)或是逐漸演進的WDM 系統(tǒng)的傳輸網(wǎng)絡(luò)都可以給上層業(yè)務(wù)(IP 承載網(wǎng))提供基于通道或線路級別的保護,在光纜線路發(fā)生故障的時候,所承載的業(yè)務(wù)能基本無感知地迅速地進行自動倒換繼續(xù)運行,從而不中斷業(yè)務(wù)。用戶在平時維護中的光纜調(diào)整、波道調(diào)整、換板等操作可能引起一些纖纜錯聯(lián)的情況,對于傳統(tǒng)的SDH 網(wǎng)絡(luò),由于有著成熟的復(fù)用段倒換機制作保障,驗證兩端設(shè)備的復(fù)用段節(jié)點號,因此光纖的錯聯(lián)基本不會造成業(yè)務(wù)中斷。即便是線性1 +1 復(fù)用段系統(tǒng),在光纖錯聯(lián)后,倒換都能自動恢復(fù),由于不同系統(tǒng)之間業(yè)務(wù)配置的不同,在相應(yīng)線路側(cè)也會上報相應(yīng)的AU_AIS 或AU_CMM 告警,用戶也能及時發(fā)現(xiàn)傳輸通道存在問題。
而對于廣電傳輸干線WDM 網(wǎng)絡(luò),其配置的保護模式是光纜線路成環(huán)網(wǎng)保護,主要設(shè)備基本上都是同一個廠家的設(shè)備,因業(yè)務(wù)都是采用廣播式業(yè)務(wù)發(fā)展形式,當XX 中繼段之間光纜線路中斷時是或倒換恢復(fù)的判斷條件是線路側(cè)信號是否存在SF 或SD 條件或線路側(cè)的SF或SD 是否消失。
圖3 是兩個WDM 網(wǎng)絡(luò)波長環(huán)網(wǎng)保護系統(tǒng)的簡單示意圖,主用通道為順時針工作方向,不詳細畫出,自動保護環(huán)是承載在WDM 系統(tǒng)上,經(jīng)過了環(huán)網(wǎng)上的N 個OTM/REG站點,廣電的設(shè)備基本上都是同一廠商的。正常情況下,該【A 站----B 站】屬于單向通道保護環(huán)由兩根光纖來實現(xiàn),一根光纖用于傳業(yè)務(wù)信號,稱纖1;另一根光纖傳相同的信號用于保護稱纖2。單向通道保護環(huán)使用“首端橋接,末端倒換”結(jié)構(gòu)(即“首端雙發(fā),末端選收”),如圖3 所示。
圖5
業(yè)務(wù)信號和保護信號分別由纖1 光纖和纖2 光纖攜帶。例如,在節(jié)點A,進入環(huán)以節(jié)點C 為目的地的支路信號(AC)同時饋入發(fā)送纖1 光纖和纖2 光纖,即所謂雙饋方式(首端雙發(fā))。其中,纖1 光纖按ABC 方向?qū)I(yè)務(wù)信號送至節(jié)點C,纖2 光纖按ADC 方向?qū)⑼瑯拥男盘栕鳛楸Wo信號送至分路節(jié)點C。
接收端分路節(jié)點C 同時收到兩個方向支路信號,按照分錄通道信號的優(yōu)劣決定選其中一路作為分路信號,即所謂末端選收。正常情況下,以纖1 光纖送來信號為主信號。
同時,從C 點插入環(huán)以節(jié)點A為目的地的支路信號(CA)按上述同樣方法送至節(jié)點A,即光纖1 所攜帶的CA 信號(信號傳輸方向與AC 信號一樣)為主信號在節(jié)點A分路,如圖4 所示。
當BC 節(jié)點間光纜被切斷時,兩根光纖同時被切斷,如圖5 所示,在節(jié)點C,由于從A 經(jīng)纖1 光纖來的AC 信號丟失,按通道選優(yōu)準則,倒換開關(guān)將由纖1 光纖轉(zhuǎn)向纖2 光纖,接收由A 節(jié)點經(jīng)纖2 光纖而來的AC 信號作為分路信號,從而使AC 之間業(yè)務(wù)信號得以維持,不會丟失。
因此,在對WDM 系統(tǒng)的保護倒換機制,存在著OTU 纖纜連接錯誤,而倒換正常且無異常告警的故障盲點,在維護中尤其需要注意。對于有基于單波硬件維護的操作,操作完成后一定需要驗證連纖的正確性。可以通過關(guān)斷激光器或下插告警的方法來進行驗證。
在SDH 時期,廣電傳輸干線的所有承載IP 承載網(wǎng)電路的SDH 設(shè)備都是華為的,傳輸維護工程師基本上在華為的網(wǎng)管上就可以完成對于電路的故障處理,并且由于同一廠家設(shè)備的告警、性能等特性和定義都是一致的,因此處理電路故障時較為簡便,故障表現(xiàn)得比較明朗。
而當IP 電路承載到WDM 系統(tǒng)上后,由于華為的WDM 設(shè)備只涉及東部北方和東部南方省份,因此,一條IP 電路可能就穿越了多個廠家的波分設(shè)備。其次由于多數(shù)波分電路在設(shè)計時穿越了同一廠家的多個平面,比如從南寧到梧州的IP 電路在南寧至北海之間經(jīng)過一干四期波分設(shè)備,從北海至梧州之間經(jīng)過一干三期波分設(shè)備,而梧州落地點又在一干四期的波分設(shè)備上。
因此當承載網(wǎng)電路波分化后,跨廠家和跨平面的特性表現(xiàn)比傳統(tǒng)的SDH 網(wǎng)絡(luò)顯著,對于傳輸維護工程師而言,就需要更熟悉波分網(wǎng)絡(luò),并經(jīng)常要更新波分電路資料,當電路出現(xiàn)故障時,能快速根據(jù)電路資料判斷出故障是否是華為設(shè)備引起,如果不是還要善于利用客戶去推動友商解決問題。
當廣電的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)逐漸轉(zhuǎn)向WDM 后,絕大部份傳輸設(shè)備的端口和數(shù)通設(shè)備的端口都是通過SDH標準的接口對接,雖然兩者端口的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和開銷一樣,但是傳輸設(shè)備端口的告警表示卻和數(shù)通設(shè)備POS 端口上告警表示不同,因此對于網(wǎng)絡(luò)維護工程師來說,需要同時了解兩種設(shè)備的告警。
比如傳輸維護工程師熟悉的MSAIS 告警,在數(shù)通設(shè)備上表示為LAIS,數(shù)通設(shè)備PRDI 代表的其實是傳輸HPRDI 的含義。因此在WDM 的網(wǎng)絡(luò)模式下,為了能快速定位電路故障的區(qū)段,需要網(wǎng)絡(luò)維護工程師同時理解數(shù)通POS 口告警性能的含義,同時結(jié)合傳輸設(shè)備上不同開銷字節(jié)告警的定義,來定位故障區(qū)段是發(fā)生在數(shù)通設(shè)備側(cè)、局內(nèi)對接還是線路側(cè)。
時代在不斷進步,知識在不斷更新,對于我們傳輸系統(tǒng)的維護工作者來說,需要不斷學(xué)習(xí)新的知識,并不斷總結(jié)與舊知識的區(qū)別,這樣才能將維護工作做得更好。