光迅科技OLP
光纤线路保护系统(OLP)维护探讨

光纤线路保护系统(OLP)维护探讨刘席(中国人民解放军66159部队,湖北武汉430000)摘要:光纤线路自动倒换保护系统即OLP(Optical fiber Line auto switch Protection),它是建立在光缆物理路由上的自动监测保护系统,随着近几年来光纤线路倒换保护系统在干线传输网中的大规模应用,光纤线路自动倒换保护系统作为一相对独立的系统与传输网并存,那么如何有效发挥OLP作用及做好后期维护工作成为当前需要探讨的问题,结合实际工作中出现的各种情况对光保护后期维护中要注意的问题进行探讨。
关键词:光传输网;光线路保护;OLP中图分类号:TN929文献标识码:A文章编号:1673-1131(2016)11-0203-02光传输网是整个通信网的基础,是承载所有业务的公共平台,其系统稳定性和可靠性对整个网络有着重大的影响。
为此,光线路自动倒换保护系统(OLP)应运而生,由于其能实现主备光缆线路的同步切换保护,不间断恢复通信,将光缆故障所造成的影响降至最小化,因此OLP系统在各运营商、各干线系统上广而用之。
OLP系统在网运行后,随着时间的推移及产品生命周期的进行,同时各种不同的内外环境因素作用,不可避免会出现设备故障,设备老化及某些极限环境条件运行等一系列情况以及各种相应的现象时有发生。
因此,如何对可能会发生的情况、现象、问题及其影响进行描述与评估,及时有效做好后期的OLP的维护工作成为当前需要探讨的问题。
1OLP的工作原理光纤线路自动保护系统是一个集监测、保护、控制与管理为一体,完全独立于通信传输系统、建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动将光传输系统从工作光纤切换至备用光纤,迅速恢复通信,实现光缆线路同步切换。
(1)OLP的功能结构及组成。
OLP系统主要由线路保护倒换设备和网络管理软件两大部分组成,设备硬件由设备子框、控制盘、电源盘和OLP保护盘组成。
基于CORBA技术的OLP网管接口的设计与实现

基于CORBA技术的OLP网管接口的设计与实现盛锐;韵湘;孙丽萍;周治柱【摘要】随着电信网络中网元设备智能化和多样化程度的不断发展,网元管理系统(EMS)接口的统一化要求变得日益重要.文章主要基于电信管理论坛(TMF)规范和公共对象请求代理体系结构(CORBA)技术分析了在光线路保护(OLP)网元管理系统中OLP系统与上层网络管理系统(NMS)之间的接口的设计与实现.【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2007(000)002【总页数】3页(P26-27,57)【关键词】网络管理系统;网元管理系统;北向CORBA接口;光线路保护系统【作者】盛锐;韵湘;孙丽萍;周治柱【作者单位】武汉邮电科学研究院,湖北武汉 430074;烽火通信科技股份有限公司,湖北武汉 430074;武汉光迅科技股份有限公司,湖北武汉 430074;烽火通信科技股份有限公司,湖北武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TN915.07随着通信网络涉足的领域越来越广,其涵盖的范围也越来越大。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称光迅科技)的光线路保护(Optical Line Protector ,OLP)系统性能优越,能够针对可能发生的线路和设备故障,提供经济、安全、可靠的保护,使得光网络更为可靠。
OLP网管系统必须对上层网络管理系统(NMS)提供支持,因此OLP网管系统要遵循标准的接口,以便统一管理。
本文以光迅科技的OLP网管系统为例,提出了一种可行的公共对象请求代理体系结构(CORBA)接口实现方法。
1 相关技术介绍1.1 CORBA技术在建立统一NMS时的优势CORBA技术在建立统一NMS时具有以下优势:(1) 具有面向对象的设计思想和实现方法,能够贯穿NMS设计、实现、仿真、应用和维护的整个生命周期,从而使得NMS具有更强的可扩展性、可重用性,使系统升级改造更加方便。
(2) CORBA规范实现了客户与服务器的完全分离,使得基于CORBA规范开发的管理代理与管理器之间只要遵从相同的调用接口就可以实现开发平台、操作系统、编程语言和运行状态的透明性,这对于支持异构环境的计算机NMS的实现有着极大的吸引力。
OLP-网管系统用户手册(武汉光迅)

OLPScape 网管系统用户手册版本:v2.5武汉光迅科技股份有限公司版权声明武汉光迅科技股份有限公司对本手册保留一切权利。
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目录版权声明 (I)前言 (1)本手册的使用对象 (1)感谢您使用我们的产品! (1)安全使用要则 (2)缩略语 (4)第1章OLPSCAPE CS网管系统概述 (5)1.1系统定义 (5)1.2系统应用 (5)1.3系统特色 (5)第2章OLPSCAPE CS系统组织结构 (7)2.1系统体系结构 (7)2.2系统组网方式 (8)DCN采用以太网方式连接 (8)DCN采用2M专线,通过高速网络互连器连接 (8)DCN采用DDN专线连接 (9)2.3系统配置方式 (9)2.4系统硬件平台 (10)2.5系统软件环境 (10)第3章OLPSCAPE CS系统登录 (11)3.1系统启动 (11)3.2系统登录界面 (11)第4章OLPSCAPE CS系统控制界面 (12)4.1系统主界面 (12)4.2系统主菜单 (13)4.3系统工具栏 (15)4.4右键菜单 (15)第5章OLPSCAPE CS系统管理功能 (19)5.1拓扑管理 (19)5.1.1 拓扑视图的显示和编辑 (19)5.1.2 拓扑数据编辑 (20)5.1.3 拓扑对象操作 (20)5.2告警管理 (22)5.2.1 当前告警监测 (22)5.2.2 告警信息查询 (26)5.2.3 告警信息统计 (31)5.2.4 告警代码浏览 (32)5.2.5 告警确认 (33)5.2.6 告警屏蔽 (34)5.2.7 告警声音管理 (36)5.3性能管理 (37)5.3.1 实时性能监测 (37)5.3.2 历史性能查询 (38)5.3.3 性能数据统计 (39)5.3.4 性能代码浏览 (42)5.4路由管理 (43)5.4.1 路由的设置 (43)5.4.2 查询路由告警/性能/切换信息 (48)5.4.3 路由倒换/监视功能 (51)5.4.4 路由分组管理功能 (53)5.4.5 路由批处理操作功能 (54)5.4.6 路由组拓扑图、系统图查看 (55)5.5安全管理 (57)5.5.1 用户登陆 (57)5.5.2 用户管理 (58)5.5.3 日志管理 (62)5.6系统设置管理 (64)5.6.1 数据库存储管理 (64)5.6.2 打印任务管理 (65)5.6.3 系统校时 (67)5.6.4 退出系统 (67)附录 (68)附录一:告警代码表 (68)附录二:性能代码表 (70)前言光纤自动切换保护系统是一个独立于通信传输系统,完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
OLP光线路自动切换保护系统用户手册

I
OLP 光线路自动切换保护系统
用户手册 前言
前言
光线路自动切换保护系统是一个独立于通信传输系统、 完全建立在光缆物理链路上的自 动监测保护系统。当工作线路光纤损耗增大导致通信质量下降或工作线路光纤发生阻断时, 系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤, 实现光缆线路的同步切 换保护,从而大大提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。 OLP 光线路自动切换保护系统是烽火科技集团之武汉光迅科技股份有限公司推出的新 一代光线路保护系统平台。 OLP 光纤自动切换保护系统能够提供 1+1、 1:1A 和 1:1B 等多种 保护方式的光路自动切换方案供用户选择; 它有强大的面板手动操作功能和远程网管操作功 能,OLP 设备插入损耗小、线路切换时间短、实时备线路监测等特点;配合 OLPScape CS 光线路自动切换保护系统网管软件,OLP 光线路自动保护平台为客户提供了一整套的点对 点传输线路监控保护解决方案,且对传输信号独立透明、安全可靠、能快速恢复故障。
本手册版本为:V1.8,本手册内容若有变动,恕不另行通知。
OLP 光线路自动切换保护系统
用 户 手 册 V1.8
武汉光迅科技股份有限公司
ACCELINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
感谢您使用我们的产品! 服务热线及联系方式: 地址:武汉市洪山区邮科院路88号 电话:(027)87693452 邮编:430074 网址:
本手册共分五章,包括以下内容: 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 光纤线路保护系统概述 OLP光线路保护器整机描述 OLP光线路保护器的安装 OLP光线路保护器的操作 光线路保护系统的应用
本技术手册适用于任何想从总体上对OLP的技术特性和应用有所了解的读者。 该手册可 作为市场推广策划人员、营销工程师、设备维护工程师以及工程技术人员的技术参考。
武汉光迅OLP介绍

典型系统保护方案 (主备线路均有光放中间站)
CH1 CH2 CH3
… CH32
CH1 CH2 CH3
… CH32
M U X
PA
BA
DM U X
T1 TX T2
OLP 1:1A
R1 RX R2
RJ45
HUB
Tx E1/2M 协议转换器 Rx
网管中心
A
A
L
L
L
L
A
A
R站 R’站
R1 R2 RX
OLP 1:1A T1 T2
典型应用
线路保护: 应用于光纤线路的在线监测和保护,选发选收. 基于2×2 光开关选择通信路由
OLP技术交流 — 9
OLP系统-中继型
IN In OEO
OEO Out OUT
传输设备
典型应用
对非关断型的传输设备,当前一级的线路发生问题导致该设备收不到光时,中 继型OLP设备自动切断传输设备输出光与后续线路间的连接,保证下游的OLP 设备收不到光从而发生正常的切换,否则,由于非关断型设备持续发光,会使 下游的OLP设备持续收到光从而不发生正常的切换。
4U: < 30 W (8 插盘)
RJ-45 Ethernet 0 to 50 °C
-20 to 75 °C
OLP技术交流 — 14
产品特点:响应速度(1:1)
切换时间 最大:< 50ms 典型:15~35ms Agilent 37718
OLP技术交流 — 15
提纲
OLP介绍 1、OLP系统概述 2、OLP系统产品分类 3、产品特点 4、联网方案 5、典型系统保护方案 6、工程应用实例 7、线路保护综合解决方案特点 8、总结
OLP典型告警说明

武汉光迅科技股份有限公司OLP典型告警说明OLPScape典型告警清单告警列表告警级别OLP路径不匹配紧急告警OLP模式不匹配主要告警OLP线路类型不匹配主要告警OLP工作模式非自动提示告警OLP工作于备线路提示告警OLP 本地模式提示告警OLP 通信不正常次要告警EDFA输入光功率告警紧急告警EDFA通信不正常次要告警OEO输入光功率告警提示告警OLP路径不匹配告警级别:紧急告警告警对象:OLP路由告警原因:组成路由的两块OLP单盘工作状态不一致,没有同时工作在“主路由”或“备路由”建议处理措施及步骤:1、查看是否是误告警(退出GUI客户端再重新登录)2、路由是否已割接入网,如未割接,该告警可忽略3、确认路由配置信息是否正确(配置路由的OLP单盘是否与实际情况一致)4、将路由工作模式修改为“手动”然后将路由切换至可用路由OLP模式不匹配告警级别:主要告警告警对象:OLP路由告警原因:组成路由的两块OLP单盘工作模式不一致,没有同时工作在同一工作模式(OLP单盘工作模式主要有四种:自动不返回,自动返回,手动和强制)建议处理措施及步骤:1、查看是否是误告警(退出GUI客户端再重新登录)(可能某块单盘所在的机框出现通信异常,网管未能正确读取数据而产生误告警,应优先处理设备相关的通信告警)2、路由是否已割接入网,如未割接,该告警可忽略3、确认路由配置信息是否正确(配置路由的OLP单盘是否与实际情况一致)4、将路由工作模式修改为“自动不返回”或其它模式OLP线路类型不匹配告警级别:主要告警告警对象:OLP路由告警原因:组成路由的两块OLP单盘工作参数“线路类型”不一致建议处理措施及步骤:1、查看是否是误告警(退出GUI客户端再重新登录)(可能某块单盘所在的机框出现通信异常,网管未能正确读取数据而产生误告警,应优先处理设备相关的通信告警)2、路由是否已割接入网,如未割接,该告警可忽略3、确认路由配置信息是否正确(配置路由的OLP单盘是否与实际情况一致)4、将路由线路类型更改为“SDH 点到点点到点”或“DWDM 点到点点到点”OLP工作模式非自动告警级别:提示告警告警对象:OLP路由告警原因:路由工作模式为“手动”或“强制”(在日常运行中路由工作模式要求是“自动不返回”或“自动返回”如出现此告警需尽快处理)建议处理措施及步骤:1、路由是否已割接入网,如未割接,该告警可忽略2、查看是否有特殊原因将该路由工作模式设置为“手动”或“强制”3、将路由工作模式设置为“自动不返回”或“自动返回”OLP工作于备线路告警级别:提示告警告警对象:OLP路由告警原因:系统目前工作在OLP备用路由建议处理措施及步骤:1、路由是否已割接入网,如未割接,该告警可忽略2、确认OLP工作在备用路由的原因(主用路由中断?光缆割接调度?)3、OLP主用路由恢复后,在合适的时间将该路由倒换至主用路由OLP 本地模式告警级别:提示告警告警对象:OLP设备告警原因:OLP设备处于“本地”控制模式(OLPScape网管不能对设备下发控制命令)建议处理措施及步骤:1、查看是否误告警(退出GUI客户端再重新登录)2、确认OLP设备处于本地模式的原因(机房维护调试?)3、机房工作人员将OLP主控盘上的“本地/远程”开关拨至“远程”状态OLP 通信不正常告警级别:次要告警告警对象:OLP设备告警原因:OLP设备在OLPScape网管上处于托管状态(此告警可能会引起其他误告警,建议优先处理)建议处理措施及步骤:1、查看是否误告警(退出GUI客户端再重新登录)2、检查设备至OLPScape服务器之间的通信线路和网线连接情况3、机房维护人员重启协转、交换机和OLP设备OLP 通信不正常告警级别:次要告警告警对象:OLP设备告警原因:OLP设备在OLPScape网管上处于托管状态(此告警可能会引起其他误告警,建议优先处理)建议处理措施及步骤:1、查看是否误告警(退出GUI客户端再重新登录)2、检查设备至OLPScape服务器之间的通信线路和网线连接情况3、机房维护人员重启协转、交换机和OLP设备EDFA输入光功率告警告警级别:紧急告警告警对象:EDFA设备告警原因:EDFA设备在输入光功率过低建议处理措施及步骤:1、在OLPScape上查询EDFA输入光功率值2、确认机房中EDFA输入口的连接情况3、确认EDFA使用的纤芯是否出现故障EDFA通信不正常告警级别:次要告警告警对象:EDFA设备告警原因:EDFA 设备在OLPScape网管上处于托管状态建议处理措施及步骤:1、查看是否误告警(退出GUI客户端再重新登录)2、检查设备至OLPScape服务器之间的通信线路和网线连接情况3、机房维护人员重启协转、交换机和EDFA设备OEO输入光功率告警告警级别:提示告警告警对象:EDFA设备告警原因:EDFA 设备未收到系统OSC信号(1510/1625nm)建议处理措施及步骤:1、确认系统业务工作在EDFA所在线路上2、确认EDFA所在线路是否出现故障谢谢!。
OLP故障处理
重启网管计算机 ,看故障是否消失; 可能属硬件故障,请与光迅公司本地技术支持或本部联系;
OLP培训 — 32
分类故障处理 三、网管提示故障
3.5.故障现象:路径图上出现“ ”号
处理步骤:
出现“”的地方,表明该设备相应的端口告警(TX、T1、T2、RX、R1、 R2),参照<OLP设备故障>2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.11处理此问题。
OLP培训 — 24
分类故障处理 二、OLP设备故障
2.13.故障现象:网络指示灯闪烁
处理步骤:
可能属IP冲突,更换IP,是否恢复正常;
可能属硬件故障,请联系光迅公司本地技术支持或本部;
OLP培训 — 25
分类故障处理 二、OLP设备故障
2.14.故障现象:收到OLP设备时外观有破损、划伤
处理步骤:
OLP培训 — 28
在Windows命令行环境下,采用Windows路由跟踪命令tracert跟
踪该备一定的权限,可以进入该设备的网关和对
该IP具有访问权; 重启网管计算机 ,看故障是否消失; 参照<OLP设备故障>2.12、2.13处理此问题。
如当前设备工作在主收线路上,按以下几条处理 :
OLP培训 — 22
用网管检查主用线路的插入损耗是否大于35dB(对于1:1A, R2的功
率值为内部发光模块到T2的值减去备用路由的线路损耗),如果是,
请检查线路确保线路插入损耗小于35dB;
用网管检查网管R2所采集的功率(对于1:1A,R2的功率值为内部发 光模块到T2的值减去备用路由的线路损耗)是否正确,确认R2功率 采集正确; 经上述步骤不能恢复正常,可能属硬件故障 , 请联系光迅公司本地技术支持或本部 ;
基于CORBA技术的OLP网管接口的设计与实现
De i n a d i p e n a i n o sg n m lme t to fCORBA- a e b s d OLP n t r n g m e ti t r a e e wo k ma a e n n e f c s
SegR i.u i g.u ii 3 Z o hzu hn u Y nXa SnLpn 。huZ i 2 . g h
随着通信 网络 涉足的领域越来 越广 , 涵盖 的范 其 围也越来越大 。武汉 光迅 科技股份有 限公 司( 以下简 称光迅科 技 ) 的光 线路 保 护 ( pi l ieP oetr, O ta Ln rt o c c OL ) P 系统性能 优 越 , 够针 对 可能 发生 的线路 和设 能 备故障 , 提供经 济 、 全 、 安 可靠 的保护 , 使得 光 网络 更 为可靠 。0L P网 管 系统 必 须 对 上 层 网 络 管理 系 统 ( NMS 提供支 持 , ) 因此 O P网管 系统 要 遵循标 准 的 L 接 口, 以便 统 一管 理 。本 文 以光 迅科技 的 OL P网管
( .W u a s a c n t u e o o ta d T lc mmu i ain,W u a 3 0 4 1 h n Re e rh I si t fP s n ee o t nct o h n 4 0 7 ,Chn ;2 ie Ho e i a .F b r me T l h oo i o ,L d n l ge C . t .,W u a 3 0 4.Chn ;3 s h n4 0 7 ia .Ac eik cl n h o o i o .L d ,Wu a 3 0 4.C n ) n l ge C . s t. h n4 0 7 i h a
盛 锐 韵 湘 孙 丽萍。 周治柱 , , 。
OLP 案例分析
武汉光迅科技股份有限公司OLP案例分析案例分析1、沪杭温褔穗朗讯800G波分白溪-温州段主用光缆阻断,该段路由的OLP未发生自动切换。
分析:此段路由中,温州站点,从OLP的TX端口光功率可以看出有时为-47.6dBm(即无光),有时为-0.2dBm,判断朗讯系统设备在业务不通时,OSC信号发光处于时有时无的状态;案例分析案例分析说明:OLP切换机制的前提是,TX没有告警。
只有在TX没有告警的情况下,OLP设备才能继续判断需不需要实现自动切换,一旦在存在TX告警,OLP单盘是不会自动切换的。
A点OLP1T1:8.6T1:6.0R1:-13.7B点OLP1A点OLP2T1:14.5R1:-4.3T1:14.1R1:-4.6B点OLP2 B点OLP2的T1-A点OLP1的R1=27.8dB,超过R1切换值25dB,A点OLP1发出切换命令R1: -9.9T2:1.4R2:-16.2T2:2.7R2:-18.5T2:1.6R2:-18.5T2:2.2R2:-20.4案例分析2、同一段落两套路由备用线路接交叉。
案例分析3、OLP告警阈值设置有误。
A点OLP T1:18.8T1:17.6R1:-10.9B点OLPR1: -9.5T2:3.0R2:-26.1T2:0.8R2:-27.2A点R2告警阈值为-26.5dBm,R2切换值为34dB,当备用路由衰耗增大至37dB时,A点R2不会产生告警,此时备用路由已经不可用,当主用线路中断时,OLP不会自动切换至备用路由。
因为R2告警阈值设置过低,导致备用线路劣化而单盘R2端口未出现告警,未能及时有效的修复备用线路。
谢谢!。
武汉光迅科技介绍(中文2011B版)
偏振相关隔离器
光纤连接器系列产品
跳线、尾纤、桥接线
FC 、 SC 、 ST MU 、 LC
MT-RJ光纤连接器
保偏跳线 铠装跳线
光仪表系列产品
光多用表 FOM便携式 光功率计 PON光功率计 PMS便携式 PMS台式 光衰减计 便携式 台式
光源 SOF便携式 SOF台式 ASE宽带光源
基础光器件
Isolator / Circulator GFF FBT Couplers PLCS Splitter Fix Attenuator MVOA / EVOA Wavelength locker Patchcord / Adaptor Mini PD/Tap PD FBG DCM TDC Optical Switches 1x4 1x8 OSW D(Q)PSK Demodulator
微光学器件
平面光波导器件 光/电功能模块
子系统
是中国通信光电子行业的核心供应厂商之一。
光迅公司组织机构图
人力资源
近1900名员工!
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
850 1100 1250 1400 1600 1850
800
快速成长的光迅!
Optoelectronics SiO2 PLC & InP Active Device SiO2基 PLC AWG 和 Splitter 设计 InP基有源器件设计 LP-PECVD 和 MOCVD 材料生长制备 光刻与全息曝光及干/湿法微细图形加工 PLC/有源芯片的波导制作工艺 PLC/有源器件的耦合封装 芯片层次的测试与老化 光纤阵列和光纤耦合
OLP TX RX ODF OLM OTDR …… ODF ODF ODF OLP RX TX
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光线路保护器
发布时间:2012-05-16 访问次数:270
光迅科技推出的OLP系列光线路保护系统是基于先进光开关技术研制的新型光路保护子系统。
当光传输线路上光纤意外折断或损耗变大导致通讯质量下降或设备故障时,系统能够在极短地时间内自动地将光传输线路由主用路由切换至备用路由或由主用设备切换至备用设备,从而保证了通信线路的正常工作,可以有效预防光缆或设备故障,将光缆或设备故障恢复时间从数小时压缩至毫秒量级。
本设备包括1U单系统保护型和4U多系统保护集成型。
应用
PDH、SDH/SONET传输网
城域网、DWDM传输网
接入网
CATV系统
特征
响应速度快,切换时间小于50ms
数据透明性
主备用路由/设备光功率实时监控
兼具本地和远程控制的功能
掉电光路状态保持
光缆监测系统
发布时间:2012-05-16 访问次数:157
光迅科技推出的OLM系列光缆监测系统采用先进的光电转换技术,综合应
用大容量光开关技术、OTDR技术、网络技术,对用户的光缆进行自动监测、预警及故障的准确定位,在GIS/GPS平台的基础上,能够提供给用户真实,直观的可视化信息。
应用
光传输网的干线光缆、支线光缆的自动监测、预警、故障定位及管
特征
精度高、动态范围大
结构紧凑、扩展能力强
网管体系开放、功能丰富、数据安全、操作简易可集成光线路保护,并协同工作。